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L型二氧化碳纯度测定仪,四氟芯阀门
产品详细介绍上海化科,L型二氧化碳纯度测定仪,四氟芯阀门产品地址:http://www.shhk.com.cn/product_detail-1139.htm L型二氧化碳纯度测定仪(F),规格99.00%~99.999用途:适用于工业液体二氧化碳(GB/T6052-1993)、焊接用二氧化碳(HG/T2537-1993)、焊接用混合气体氩-二氧化碳(HG/T3728-2004)、食品级二氧化碳(GB10621-2006)的分析。使用说明:1.本产品安装时为了保证密和性,活塞芯、活塞必须清洁。2.清洗仪器后,打开C、D活塞,待测气体由B管进入A球,约1分钟后,关闭C、D活塞,如图所示。3.将吸收液(KOH)加入E漏斗至105ml。4.标线处。慢慢打开活塞D,吸收液由漏斗E进入球A,边流入边吸收,等待吸收过程完成后,关闭活塞D,将仪器向右翻转。5.未吸收的其他存于细管中,仔细读数,既得百分比含量。L型二氧化碳纯度测定仪,运用碱液吸收法测量二氧化碳的纯度。具有操作方便、测定准确、误差小等优点。被广泛用于气体检测站,啤酒厂及汽水、可乐、绿茶等碳酸饮料厂。L型二氧化碳纯度测定仪是目前市面上精度最高的二氧化碳纯度测定仪,准确性比进口的纯度仪高10倍。 CO2纯度与球面尺刻度关系对照表气泡外缘直径(mm)-纯度(%)气泡(mm)纯度(%)气泡(mm)纯度(%)气泡(mm)纯度(%)1.099.9994.099.976.599.902.099.9954.599.967.099.882.599.9905.099.957.599.853.099.9855.599.948.099.823.599.9806.099.928.599.80  上海化科实验器材:http://www.shhk.com.cn/ 订单邮箱:sales@shhk.com.cn(推荐)咨询电话:021-67652117,57602161QQ 在线:1152028600。大量供应:L型二氧化碳纯度测定仪。  
上海化科实验器材有限公司 2021-08-23
一种前视雷达成像海面目标关键点检测识别方法
本发明公开了一种前视雷达成像海面目标关键点检测识别方法,所述方法包括:将雷达回波数据量化为灰度图像;对灰度图像提取感兴趣区、分割,得到目标区域分割图像;利用雷达回波数据和图像感兴趣区,得到目标区域峰值点信息矩阵;对目标区域分割图像和目标区域峰值点信息矩阵进行信息融合,统计融合结果中目标区域内峰值点数目 K,选取前 K 个峰值点作为目标有效峰值点,二值化为目标有效峰值点图像,提取目标轴向特征,确定目标位置;计算目标能量
华中科技大学 2021-04-14
科视DLP大屏幕原装进口灯泡 质保6个月 超低价
产品详细介绍北京祥鸣达科技销售有大量巴可BARCO、科视CHRISTIE、威创vtron等原装各品牌大屏幕灯泡及配件,威创大屏幕墙背投电视灯泡(TOP UHP 100/120W 1.0)   威创大屏幕拼接墙专用灯泡/监控大屏幕背投灯泡   品牌:PHILIPS   型号规格:TOP UHP100-120W E23 1.0/1.3冷光源灯泡   适用品牌:威创,Toshiba.MITSUBISHI LUMENS.DELTA现货供应,价格优惠!欢迎来电咨询。 北京祥鸣达科技发展有限公司大屏幕事业部竭诚为您服务!(本公司为 PHILIPS 飞利浦灯泡华北总代理型号齐全保证原装正品,假一赔十万。。量大,欢迎来电垂询!产品描述飞利浦/PHILIPS原装灯泡,性能稳定,品质保证,全球理想冷光源,平均寿命:6000小时以上;标准:10000小时 适用领域及产品使用于所有使用UHP120W ;UHP100W ;型号的投影机单元. 可用在威创(VTRON)、彩讯(TRIOLION)、东芝(TOSHIBA)、台达(TELTA)、三菱(MITSUBISHI)、巴可(BARCO),科视,长虹,GQY, 清华紫光,等背投显示单元。 投影灯泡详细参数: 生产厂家:PHILIPS 产地:比利时 额定功率:120-100W 点灯电压:25KV 灯杯光形:E型(弧行光) 电极间距:1。0/1。3 灯杯直径:95MM   为了使我们的合作更加顺畅愉快,我们已经对所有灯泡进行了严格测试,以确保灯泡的工作稳定性。所有灯泡都有进货证明我公司出售的大屏幕灯泡属原装,请勿拿国产代用灯或其他灯泡比较
北京祥鸣达科技发展有限公司 2021-08-23
西南大学气相色谱三重四极杆质谱联用仪竞争性磋商
西南大学气相色谱三重四极杆质谱联用仪竞争性磋商
西南大学 2022-06-23
一种可见光目标轮廓模型指导的飞机感兴趣区测谱方法
本发明公开了一种可见光目标轮廓模型指导的飞机感兴趣区测谱方法,包括:(1)建立典型飞机目标轮廓姿态数据库;(2)对实测飞机目标可见光图像进行测谱,包括:(2.1)获取飞机目标的可见光图像;(2.2)获得目标轮廓特征;(2.3)用目标轮廓匹配步骤(1)中建立的轮廓姿态数据库,得到飞机的对应姿态,以及在此种姿态下的部件对应几何关系;(2.4)根据轮廓与各个部件之间的相互关系,寻找目标各部件测谱的中心位置坐标;(2.5)把
华中科技大学 2021-04-14
一种产生宽谱带可连续调谐相干极紫外光源的方法及装置
本发明公开一种产生宽谱带可连续调谐相干极紫外光源的方法及装置,所述方法为:产生飞秒激光光束,将激光光束聚焦于工作气体处,在真空环境下所述激光光束与所述工作气体相互作用产生高次谐波;调整所述激光光束的入射能量或所述工作气体的气压,以改变高次谐波的相位匹配条件,使得高次谐波频率发生红移或蓝移,从而实现极紫外光源各阶次谐波辐射波长的连续调谐。本发明还提供了实现上述方法的装置。实施本发明可实现极紫外光源各阶次谐波辐射波长的连续调谐。
华中科技大学 2021-04-14
集电化学、光谱和质谱方法于一体的单细胞成像仪
世界上首台有机融合电化学、光谱学和质谱技术的优势于一体的“单细胞时空分辨分子动态分析系统” 一、项目分类 重大科学前沿创新 二、成果简介 南京大学化学化工学院陈洪渊院士领衔的科研团队,在国家自然科学基金重大科研仪器专项支持下,联合清华大学、东南大学、中国医学科学院药物研究所的研究人员,攻克了单个细胞内分子反应动力学过程高时空分辨和微弱信号精准测量的技术瓶颈,研制成世界上首台有机融合电化学、光谱学和质谱技术的优势于一体的“单细胞时空分辨分子动态分析系统”。 首次阐明单细胞内溶酶体中生物催化反应机制;创建了胞内不同空域热传导系数的准确测量,阐明胞内热量产生与耗散机制以及胞内“出汗”与机体“出汗”散热的生命整体一致性;研制成的极紫外(VUV)质谱成像,摆脱了MALDI技术对电离介质的依赖,极大地降低了二次离子质谱(SIMS)的电离碎片,从而降低了重构分子结构的难度,显著提升了我国生命与健康领域高端科研仪器的国际竞争力。 本项目迄今已发表研究论文逾百篇。包括PNAS 4篇,NatureComm. 2篇,Science Adv.1篇,JACS 6篇,Angew. Chem. Int. Ed. 6篇,Anal. Chem. 49篇等。申请了国内专利41件,国际专利1件,授权18件。项目组成员获得教育部“长江学者奖励计划”青年学者以及2018年度仪器仪表学会分析仪器分会“朱良漪分析仪器青年创新奖”;所研发的“单细胞活性分析仪”获“2018年度科学仪器行业优秀新产品奖”及“2021年度日内瓦发明金奖”。
南京大学 2022-08-12
一种基于超连续谱的波长可调谐相干光检测系统及方法
本发明公开了一种基于超连续谱的波长可调谐相干光检测系统, 包括高非线性光纤、可调谐光滤波器、光谱仪、90°混频器、四个光 电平衡探测器、模数转换单元和信号处理单元;飞秒脉冲光经过高非 线性光纤后获取覆盖 C 波段、光谱平坦、具有相干性的超连续谱;通 过可调谐光滤波器对该超连续谱进行滤波,获取到中心波长和光谱宽 度可调的脉冲光,将其作为本地采样脉冲,与待测光信号在 90°混频 器中发生偏振相干混频;将相干混频后的光信号
华中科技大学 2021-04-14
一种分辨 N2 分子振转 Raman 谱的双光栅光谱仪系统
本发明公开了一种测量大气水 Raman 谱和气溶胶荧光谱的激光雷达系统。该系统由发射单本发明 公开一种分辨 N2 分子振转 Raman 谱的双光栅光谱仪系统。包括信号馈入单元、光学色散单元和信号检 测单元。信号馈入单元采用集束光纤将传导的信号光馈入光学色散单元;光学色散单元包含两组级联的 准 Littrow 结构布局的单光栅色散系统;信号检测单元分辨与记录色散后的通带范围内谱信号。在波长 354.8nm 紫外激光辐射下,由 N2 分子产生的 Stokes 振转 Raman 谱中心波长为 386.8nm,对称分布在两 侧的 O 支与 S 支谱各谱线在频谱上等间距;本发明能提取 N2 分子振转 Raman 谱 O 支及 S 支各分立谱 线信号,实现对 N2 分子振转 Raman 谱的分辨与检测,同时能对 354.8nm 附近光信号产生大幅抑制。
武汉大学 2021-04-13
一种测量大气水 Raman 谱和气溶胶荧光谱的激光雷达系统
本发明公开了一种测量大气水 Raman 谱和气溶胶荧光谱的激光雷达系统。该系统由发射单元、光 学接收与信号检测单元和控制单元组成。发射单元采用种子注入的固体激光器输出极窄线宽的 354.8nm 紫外激光并导向天顶;光学接收与信号检测单元收集来自大气物质的后向散射光,对 354.8nm 附近光产 生优于 15 个数量级的抑制,并以 0.8nm 的谱精度分辨与记录 393.0-424.0nm 谱带范围信号光;控制单元 保障整个雷达系统有序工作。在波长 354.8nm 紫外激光辐射下,气态、液态和固态水的振转 Raman 谱 区依次对应 395-409nm、396-410nm 和 401-418nm 范围。本发明可同时记录由三相态水产生的 Raman 谱 和由气溶胶粒子产生的荧光谱,实现对大气水和气溶胶等物质的同时探测。
武汉大学 2021-04-13
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