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一种高温辊道窑辊子实时监测装置
本发明公开了一种高温辊道窑辊子实时监测装置,包括传输辊子部、在线监测部,所述传输辊子部包括若干平行设置的辊道窑辊子,辊道窑辊子的自由端设置在自由端安装架上,所述在线监测部包括摆臂、角位移电容传感器、螺旋弹簧片、无线信号发射装置和计算机,所述摆臂上方贴住辊子的正下方,摆臂下方连接转轴,所述转轴一端设有螺旋弹簧片,转轴另一端设有角位移电容传感器、无线信号发射装置。当辊道窑辊子转动时,其自由端的径向跳动将由监测装置采集并产生电信号并转换成数字信号,输送给计算机进行分析判定辊子的运行情况。本发明可以实时监控炉窑内辊子运行情况;避免因辊子失效发生堵窑的生产事故,提高生产效率。
东南大学 2021-04-13
一种三通道显微镜接口
本发明公开了一种三通道显微镜接口包括外壳、分光模块和筒 镜;外壳上具有三个透光孔;分光模块设置在外壳内部,包括平行设 置的第一二向色镜和第二二向色镜,入射的混合光经过筒镜落在第一 二向色镜上,产生第一透射光和第一反射光,其中第一透射光,通过 外壳上相应位置的透光孔出射,第一反射光落在第二二向色镜上,产 生第二透射光和第二反射光,第二透射光和第二反射光分别通过外壳 上相应位置的透光孔出射;入射光从筒镜到各透光孔像面的光
华中科技大学 2021-04-14
高级成人气道梗塞及CPR模型XM/CPR155
XM/CPR155高级成人气道梗塞及CPR模型   XM/CPR155高级成人气道梗塞及CPR模型可进行心肺复苏训练、模拟颈动脉搏动以及成年人海氏急救法操作,模拟人根据解剖特征和生理特点设计,适用于气管异物的急救。 一、模型功能: 1、正常的气道阻塞模拟; 2、可进行CPR心肺复苏操作; 3、气道开放和冲击压迫腹部技能模拟; 4、气道贯通时的自主呼吸运动(胸部扩张); 5、窒息、异物阻塞气道的模拟; 6、可进行成人海氏急救法操作训练; 7、模拟颈动脉搏动,根据挤压用力程度大小,操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率; 8、单独口鼻部件可更换; 9、电池供电。 二、标准配置: 1、成人气道阻塞及CPR模拟人:1台 2、一次性CPR训练呼吸面膜:1盒 3、可更换口鼻部件:2个 4、按压皮球连接导管:1个 5、说明书:1册 6、保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM/CPR155高级成人气道梗塞及CPR模型
XM/CPR155高级成人气道梗塞及CPR模型   XM/CPR155高级成人气道梗塞及CPR模型可进行心肺复苏训练、模拟颈动脉搏动以及成年人海氏急救法操作,模拟人根据解剖特征和生理特点设计,适用于气管异物的急救。 一、模型功能: 1、正常的气道阻塞模拟; 2、可进行CPR心肺复苏操作; 3、气道开放和冲击压迫腹部技能模拟; 4、气道贯通时的自主呼吸运动(胸部扩张); 5、窒息、异物阻塞气道的模拟; 6、可进行成人海氏急救法操作训练; 7、模拟颈动脉搏动,根据挤压用力程度大小,操作者可以分辨颈动脉的搏动程度和频率; 8、单独口鼻部件可更换; 9、电池供电。 二、标准配置: 1、成人气道阻塞及CPR模拟人:1台 2、一次性CPR训练呼吸面膜:1盒 3、可更换口鼻部件:2个 4、按压皮球连接导管:1个 5、说明书:1册 6、保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
无线会议话筒UHF八通道红外对频
技术参数SPECIFICATIONS 发射器 频率范围: 612.25~867MHz 可调信道数: 1600(可配置八个频段,每个频段200信道) 振荡方式:锁相环PLL频率合成 频率稳定性:±10ppm 调制方式: FM调频 射频功率:10~30mw 音频频响:60~18000Hz 失真度:≤0.5% 电池规格:2x1.5V AA Size 续用时间:8~20小时(视电池种类和容量不同)   接收器 射频功率:10~30mw 音频频响:60~18000Hz 失真度:≤0.5% 电池规格:2x1.5V AA Size 续用时间:8~20小时(视电池种类和容量不同) 音频频响: 60~18000Hz 失真度:≤0.5% 信噪比:≥110dB 音频输出: 800mv(四路φ6.3独立输出;一路φ6.3混合输出,一路卡侬座平衡混合输出) 电源规格: DC12V 消耗功率:≤7W
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
无线会议话筒UHF二通道红外对频
技术参数SPECIFICATIONS 发射器 频率范围: 612.25~867MHz 可调信道数: 1600(可配置八个频段,每个频段200信道) 振荡方式:锁相环PLL频率合成 频率稳定性:±10ppm 调制方式: FM调频 射频功率:10~30mw 音频频响:60~18000Hz 失真度:≤0.5% 电池规格:2x1.5V AA Size 续用时间:8~20小时(视电池种类和容量不同)   接收器 射频功率:10~30mw 音频频响:60~18000Hz 失真度:≤0.5% 音频频响: 60~18000Hz 失真度:≤0.5% 信噪比:≥110dB 音频输出: 800mv(四路φ6.3独立输出;一路φ6.3混合输出,一路卡侬座平衡混合输出) 电源规格: DC12V 消耗功率:≤7W
恩平市雅克音响器材厂 2021-08-23
液基TCT病理全自动制片机24通道
1、微电脑控制,中文界面,彩色液晶显示,触摸屏操作,简捷、直观、方便。2、全程电脑自动控制,无需人工干预。自动梯度离心浓缩标本,自动抽取标本瓶废液,自动转移标本,自动制片,自动滴染色(含盐酸酒精分化)。3、每份标本独立离心浓缩,独立抽取废液,独立转移并沉降制片,独立滴染色、独立倾倒废液,标本与耗材(离心管、一次性移液针筒、沉降仓等)一一对应,不交叉使用,不重复使用,保证单独制片染色,无标本间交叉污染4、一次性移液针筒抽取染色液、盐酸酒精,因此,无堵塞管道风险,无染色液浪费。5、有效细胞单层、均匀地平铺到载玻片圆形区域上,制成细胞成分丰富、背景清晰、颜色鲜艳、形态完整、平铺均匀的细胞学涂片。6、上皮细胞、化生细胞、颈管细胞及微生物等清晰,既可直接查癌及癌前病变,也可查炎症,HPV感染、滴虫、霉菌等微生物。7、配有净化排气装置,环保密封罩活性炭过滤,吸附有害气体,保证仪器内外空气洁净,保护操作者健康。8、单次制片染色1-24任意数值只标本。9、妇科、非妇科两种工作模式;巴氏、HE两种染色方式。
孝感奥华医疗科技有限公司 2025-01-21
HCRG-XA型超热管余热回收器(气一气)热管式烟气换热器
HCRG一XA超导热管余格回收器是德煤、油、气锅炉(密炉)余热回收的专用设备,安装在锅炉(密炉)烟口或烟通中,将烟气余热回收后加热空气,热风可用作锅炉(密炉)助憾和干燥物料。其结构如下翻所示;四周管箱,中间后板将上下两侧通道期开,热管为全翅片管,可单极热管更换,工作时,高温湘气流经回收器下部冲期热管,此时热管吸热,端气放热温度下降,热管将吸收的热量传至上部,将流经热管上部的冷空何加热,此时热管放热,空气吸热温度上升。
山东海辰环保科技股份有限公司 2021-08-26
气致变色灵巧窗节能材料
通过物理与化学技术的交叉,成功地研制开发出了结构可控的气敏性材料,通过气 体分子的选择性吸附,材料发生颜色的可逆性变化。这种气致变色灵巧窗节能材料集智 能化控制、光学特性智能化调节、节能、装饰、隔热、保温于一体,可广泛应用于建筑、 汽车、宇宙飞船等作为高能效阳光控制节能窗户。结合室外阳光传感器和/或室内温度 传感器,对通过窗户的阳光能进行智能化控制,特别适应于现代智能建筑大厦的发展, 为现代窗户系统的设计和制造提供了全新解决方法,而且还可广泛应用于信息显示与储 存、气体传感器等方面。
同济大学 2021-04-11
轻质高强隔热聚酰亚胺气凝胶
气凝胶是一种有着纳米多级结构的特殊多孔材料,由于其独特的结构和诸多优越的性能,在许多领域有着广泛的应用前景。目前制约其工业化生产和应用的最大瓶颈就是其极差的力学性能,因此获得高模量的气凝胶是研究人员一直以来努力的目标。聚酰亚胺气凝胶作为一种力学性能较好,热稳定性高,隔热性能好的有机气凝胶近年来受到人们的广泛关注。通常线性聚酰亚胺气凝胶是通过等摩尔的初始单体二酐和二胺合成,其主要缺点在于样品收缩大,热、力学性能差强人意。收缩大是聚酰亚胺气凝胶制备过程中较难解决的问题,较大的收缩导致气凝胶的密度一般较高。由于隔热材料的热导率这一性能和材料的密度是紧密相关的,通常密度低意味着隔热效果更好,因而降低聚酰亚胺气凝胶的密度是提升其隔热性能的有效手段。同时,较低的密度也会导致材料的模量下降,影响其力学性能。所以,获得低密度、高模量,也就是高比模量的聚酰亚胺气凝胶是正真提升其应用价值的核心问题。相较之下,交联型的聚酰亚胺气凝胶有着更为优异的性能,这是由于在其凝胶网络中引入了某些功能化的胺类,也叫交联剂。交联剂的引入使得聚酰亚胺聚合物链通过共价键进行结合,形成丰富的三维网络结构,可以极大降低样品的密度和热导率,同时提升其热、力学性能。然而,交联剂的售价异常昂贵,或是需要通过复杂的合成工艺获得,这一瓶颈极大地限制了交联型聚酰亚胺气凝胶的大规模生产和应用。因此,采用更为廉价易得的交联剂获得低收缩、低密度、低热导的聚酰亚胺气凝胶成为研究学者们亟待解决的一个难点。本团队的相关科技成果提供了一种适用范围广、成本低廉、反应周期短、可能工业放大的低密度、高模量交联型聚酰亚胺气凝胶材料的制备方法以及一种适用范围广、成本低廉、反应周期短、可能工业放大的低密度交联型聚酰亚胺气凝胶类材料的低成本制备方法。 聚酰亚胺气凝胶作为一种力学性能较好,热稳定性高,隔热性能好的有机气凝胶近年来受到人们的广泛关注。该技术研制了一种适用范围广、成本低廉、反应周期较短、可能工业放大的交联型聚酰亚胺气凝胶材料的制备方法。
同济大学 2021-02-01
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