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LE-1000超细颗粒在线监测仪
FAM激光粒度仪工作是根据MIE 光散射原理。当激光照到测量区中的颗粒时便会产生光的散射现象,散射光的强度和空间分布与颗粒的直径和浓度有关,用环形光电接收器检测散射光的分布,然后将信号输入计算机,根据事先编好的程序,可以得到被测颗粒的尺寸分布、各种平均径等。 本校生产激光粒度仪已有20多年的历史,产品遍布全国各地。 主要技术指标 可测粒径范围:0.5~1000微米 测量对象:粉体、雾滴及其他颗粒 测量项目:粒径分布、各种平均径
上海理工大学 2021-04-11
关于纳米尺度单颗粒光学检测的研究
围绕回音壁模式微腔和光子晶体微腔,总结了光学微腔传感的两种传感机制:色散性和耗散型传感,并比较了通过透射谱和反射谱两种测量方法所带来的噪声影响;接着介绍了在国际学术界微腔传感的最新进展中,如何通过压制实验噪声,制作增益腔,提高光谱分辨率,从而检测到更小的纳米尺度颗粒;以及如何通过微腔锁模和振铃现象提高测量的时间分辨率。
北京大学 2021-04-11
包含可凝结颗粒物气体的发生装置
本实用新型涉及环境技术领域,旨在提供一种包含可凝结颗粒物气体的发生装置。该装置包括温控加热炉,其内腔中设有通过管路首尾依次相连的气体混合室、加湿室和加料室;三个气源出口分别连接多个气体流量计,其中加湿微量注射泵和加湿气体流量计分别接至加湿同心雾化器,加湿同心雾化器的出口连接至加湿室的入口;加料气体流量计与加料微量注射泵分别接至加料同心雾化器,加料同心雾化器的出口连接至加料室的入口;加料室末端设气流出口。本实用新型能够保证可凝结颗粒物稳定发生,模拟烟气含有稳定含湿量;方便清洗,并且减少杂质污染;可使出口烟气温度保持稳定;装置体积小,便于组装、放置,方便进行可凝结颗粒物相关研究。
浙江大学 2021-04-13
一种桑黄颗粒菌种的制备方法
本发明涉及一种桑黄颗粒菌种的制备方法,属于食用菌栽培技术领域。本发明的方法,以石膏粉、蔗糖、真菌激发子与熟化谷物的混合物作为培养基质;其特殊之处在于:采用带壳或带皮谷物作为颗粒菌种培养基质的主要材料,添加有真菌激发子。采用带壳或带皮谷物作为颗粒菌种的主要材料,营养丰富全面,可满足桑黄菌丝生长的需求,菌种活力强,接种后萌发点多,能缩短培养时间。相对没有添加真菌激发子的制备方法,在其他条件相同的情况下(培养时间相同的情况下),采用本发明的制备方法所获得的菌种胞外酶的活性明显提高,所得菌种的活性提高。
青岛农业大学 2021-04-13
淀粉纳米颗粒稳定的Pickering乳液的制备方法
本发明涉及Pickering乳液的制备方法,尤其是一种采用淀粉纳米颗粒乳化剂稳定的Pickering乳液的制备方法,包括选取直链含量为20‑40%的淀粉,糊化后用无水乙醇滴定,离心,将沉淀冻干得到淀粉纳米颗粒,将淀粉纳米颗粒加入到油水混合液中,制备Pickering乳液。本发明的淀粉纳米颗粒稳定的Pickering乳液的制备方法,原料天然,制备条件温和,不使用硫酸等强腐蚀性试剂,制备过程绿色环保的,无毒、无有害物质排放;制备的Pickering乳液,稳定性好,敏感环境稳定性好,具有较好的耐热和耐盐性;提供了一种高效、绿色环保的淀粉纳米颗粒制备方法,可以广泛应用在食品化妆品和医药领域。
青岛农业大学 2021-04-13
一种颗粒饲料在线取样检测装置
本发明涉及饲料生产领域中的一种颗粒饲料在线取样检测装置。所述颗粒饲料在线取样检测装置中摄像头的镜头穿过壳体的圆孔并由固定角码和螺钉I、螺钉III固定在壳体上,环形LED套在摄像头的镜头上;前盖板通过螺钉II固定在壳体上;动滑轨通过螺钉IV固定在斜槽取样头上,定滑轨通过螺钉IV固定在壳体的内壁上,动滑轨与定滑轨相互配合;斜槽取样头通过螺钉V固定在气缸头部的固定板上,气缸通过螺钉VI固定在壳体的外伸板上,后盖板通过螺钉II固定在壳体上。所述颗粒饲料在线取样检测装置的气缸水平安装,在气缸行程控制单元的作用下,斜槽取样头通过气缸活塞杆的伸缩运动实现取样、检测、复位回料三个功能。 (注:本项目发布于2016年)
华中农业大学 2021-01-12
SC-420 油液污染(颗粒)度测定仪
仪器概述 本仪器是采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。 技术参数 1、光  源:半导体激光器 2、流速范围:20-60mL/min 3、离线检测样品粘度:≤100cSt,粘度高时可选配压力舱 4、在线检测压力:0.1-0.6Mpa(选配减压装置最高压力可达40Mpa) 5、粒径范围:1-500μm(选用不同型号传感器) 6、接口:USB接口、电源接口 7、数据存储:提供1000组数据存储空间,并支持优盘存储 8、灵 敏 度:1μm或4μm(c) 9、极限重合误差:10000粒/ml 10、计数体积:1-999ml 11、计数准确性:±0.5个污染度等级 12、防护等级:IP67 13、测试时间间隔:1秒-24小时 14、检测样品温度:0-80℃ 15、水活性参考值:0-1aw(±0.05aw) 16、水含量:0-120ppm(±10%) 17、工作温度:-20-60℃ 18、供  电: AC 220V±10%、50/60Hz或DC12-40V 19、重 量:2.5kg 20、体 积:275×220×107mm 性能特点 1、采用光阻(遮光)法原理,使用高精度激光传感器,体积小、精度高、性能稳定 2、适用于实验室或现场检测,也可选配减压装置用于在线高压测量,实时监测用油系统中的颗粒污染度 3、可外接压力舱形成正/负压,实现高粘度样品的检测和样品脱气 4、内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级 5、管路采用316L及PTFE材料,满足各类有机溶剂及油品的检测 6、具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护 7、内置ISO4406、NAS1638、SAE4059、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039等颗粒污染度等级标准 8、内置校准功能,可按GB/T21540、ISO4402、GB/T18854等标准进行校准 9、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能 10、可设定任意报警级别,实现污染度或洁净度检测 11、内置微水传感器和温度传感器 12、中英文输入,一键切换,具有预设、输入、修改、存储功能,操作方便快捷 13、超大存储,可选择存储在仪器内部或外部存储设备中 14、嵌入式设计,高强度外壳,便于携带,适合各类工程机械 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=822      
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-21
S140G 突变型 KCNQ1 蛋白及其在筛选离子通道抑制剂和 促进剂中的应用
本发明公开了一种突变型 KCNQ1,即 S140G-KCNQ1。还公开了利用 KCNQ1 来筛选心肌 KCNQ1 钾离子通道的抑制剂的方法,它包括步骤:(a)将(i)表达 KCNQ1 表达载体和 (ii)KCNE1 表达载体或 KCNE2 表达载体转入哺乳动物细胞;(b)在转化的哺乳动物细胞 的培养基中,添加候选物质,并测定添加前后的电生理钾离子流,其中,如果加入候选 物质后的电生理钾离子流减小,则表明该物质是心肌 KCNQ1 钾通道的抑制剂。该方法可 快速筛选治疗房颤的候选药物。
同济大学 2021-04-13
特效抗静电剂
聚烯烃制品在生产和使用过程中极易因摩擦而产生静电,给生产和使用带来极大不 便.如一般塑料包装膜因为静电吸附而不易机械灌装. 特效抗静电剂是具有特殊结构的极性聚合物型高效抗静电剂,其极性基团的强离子 特性导致了表面膜结合湿气的高导电性。在低湿度环境下(湿度 30%)也有优良抗静电 效果。 由于特效抗静电剂绝佳抗静电效果,只需用在表层。加入量 1%左右可使塑料制品的 表面电阻降到 109Ω。在节约成本的同时也扩大了聚烯烃薄膜的应用范围。 不必加入产品芯层,然后等待迁移到表层,再形成极性导电层。从而缩短抗静电效果响 应时间。标准环境下(25℃,湿度 65%),一周内可达抗静电效果峰值。
同济大学 2021-04-11
固氮催化剂
元素是构成生物的最主要元素之一。尽管大气中氮气的含量高达78[%],但是氮气的活化十分困难。目前工业上广泛采用Haber�Bosch法将氮气还原成氨气,然而这一过程需要在高温高压下进行,因此能耗高。据统计,每年用于合成氨的能耗超过全球年能耗的1[%]。光/电催化固氮是合成氨的一种新途径,能够在常温常压下实现氮气的还原,因此引起了广泛关注。核心问题就是寻找和设计高效、稳定、低廉的催化剂。目前,高效的固氮催化剂主要是基于过渡金属(TM)化合物,而关于非金属催化剂的报道很少。这是由于过渡金属中空的d轨道和占据d电子的共存,既能够容纳氮气分子中N原子的孤电子对,又能够提供电子到氮气分子的反键轨道,从而活化N≡N三键、增强N‒TM键。通过分析硼原子的核外电子结构,王金兰教授团队发现sp3杂化的硼原子与过渡金属类似,也同时具有空轨道和占据轨道,因此有望用于氮气的活化与还原。通过结构、性能等多方面的分析,他们最终选择g-C3N4作为衬底来负载sp3­杂化的硼原子,设计了首个不含金属的单原子催化剂,B/g-C3N4。理论计算表明,B/g-C3N4可以在极低的起始电位(0.20 V)下,通过酶促机理有效地将氮气还原为氨气。此外,硼的修饰可以显著增强g-C3N4的可见光吸收,因此有望实现太阳能驱动的固氮反应。此外,该催化剂也具有很大的合成前景以及极高的稳定性。
东南大学 2021-04-11
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