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SC-5096石油产品铜片腐蚀测定仪
仪器概述   本仪器是根据中华人民共和国最新实施标准GB/T5096-2017《石油产品铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的,适用于测定航空汽油、喷气燃料、车用汽油、溶剂油、煤油、柴油、馏分燃料油、润滑油和天然汽油或在37.8℃时蒸汽压不大于124kPa的其他烃类对铜片腐蚀的程度。 技术参数 1、工作电源:AC220V±20V、50Hz 2、适用标准:GB/T5096-2017 ASTM D130 ISO3735 3、控温方式:进口PID数显温控器 4、控温精度:常温~100±0.1℃ 5、加热方式:油浴加热 6、整机功率:200W 7、工作单元:4单元 8、计时方式:数显计时器 性能特点 1、不锈钢水浴槽,方便清洁。 2、陶瓷镀层的不锈钢结构,不锈钢加热器。 3、不锈钢浴锅带水龙头阀门,高效的热绝缘效果。 4、电子搅拌器,带不锈钢的桨杆和桨叶。 5、微处理恒温器及PID控制,数字显示温度。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=774
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-23
SC-706石油产品自燃点测定仪
仪器概述  本仪器是根据中华人民共和国电力行业标准DL/T 706-1999《电厂用抗燃油自燃点测定方法》所规定的要求设计制造的,用于测定30MW 以上发电机组调速系统中抗燃油的自燃点温度。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10%、50Hz 2、控温范围:室温~800℃ 3、控温精度:烧瓶顶部、中部、底部三点温差≤1℃ 4、锥形烧瓶:200ml 5、环境温度:5℃~35℃ 6、相对湿度:<85% 7、最大功率:<2000W 性能特点 1、采用先进的AI人工智能调节算法进行控温,温度误差小。 2、利用万向观察镜监视燃点,观察抗燃油的燃点,性能稳定可靠。 3、设计新颖,性能稳定可靠,适用于测定抗燃油及其它特种油类的自燃点. 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=752
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
SC-268石油产品康氏残炭测定仪
仪器概述  本仪器是按照中华人民共和国标准GB/T 268《石油产品残炭测定法(康氏法)》所规定的要求设计制造的,适用于按此标准所规定的方法测定石油产品经蒸发和热解后留下的残炭量,以提供石油产品相对生焦倾向的指标。 技术参数 1、瓷坩埚: 矮型,容量约30ml 2、内铁坩埚: 容量(75±5)ml,表面镀黑 3、外铁坩埚: 容量(190±10)ml,带盖、表面镀黑 4、三脚架: 铁制,表面镀镍铬抛光,高(250±10)㎜ 环径Ф(130±5)㎜。 5、遮焰体: 中孔上口直径Ф(90±2)㎜,下口直径Ф(82±2)㎜ 6、圆铁罩: 下部高(50~53)㎜,中间圆锥体高(25±2)㎜ 7、喷灯: 采用煤气喷灯。 8、用户购买后只要配备家用煤气(或其它民用燃气)即可做试验 9、外形尺寸: Ф130㎜×400㎜(底部环径×高) 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=754
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
大尺寸宽禁带半导体氮化镓单晶衬底产业化技术
在大尺寸宽禁带/半导体单晶衬底外延设备、材料生长等方面做出了突出的工作。2001年始,研制出国内第一台用于氮化镓(GaN)衬底的卤化物气相外延(HVPE)系统,研究发展了获得高质量GaN衬底所需的所有关键技术并拥有自主知识产权,在氮化镓单晶衬底设备和材料技术领域已获授权国家发明专利30余项、申请国家发明专利30余项。在国内最早研制出2英寸毫米级GaN单晶衬底,建成6英寸HVPE系统并实现7片2吋及4-6吋GaN均匀生长;研究出创新性的GaN衬底批量制备技术,即将进行高质量、低成本GaN衬底的产业化应用,为第三代半导体应用奠定了材料基础。
南京大学 2021-05-10
英寸级单晶金刚石衬底及其关键设备的产业化
金刚石半导体集热、电、声、机械等特性于一体,在禁带宽度、击穿场强、迁移率和热导率等方面远高于其他半导体,被称为“终极半导体”。英寸级单晶金刚石衬底及其关键设备的产业化,可以极大地推进我国半导体的革命性变革,实现我国微电子行业的跨越式发展,达到国际先进水平。本项目在国家“千人计划特聘专家”王宏兴的推动下,已经完成了两种微波等离子体CVD设备的设计和制造,利用这些设备已经完成了英寸级单晶金刚石衬底的工程样品,实现了克隆衬底工艺的全线贯通,具有小批量产业化能力。按照日本相关公司的预测,随着金刚石半导体的发展,在2030年,中国的市场规模达到100亿美元。由于金刚石生产中的主要成本是甲烷、氢气和消耗电力的费用,成本较低,经济效益显著。 金刚石半导体特性 关键设备-MPCVD 克隆技术 单晶金刚石衬底
西安交通大学 2021-04-11
分米量级尺寸的六方氮化硼二维单晶的制备
团队与合作者首次报道了米级单晶Cu(111)衬底的制备方法,并在此基础上实现了米级单晶石墨烯的外延生长(Science. Bulletin 2017, 62, 1074)。与石墨烯不同,六方氮化硼等其它绝大多数二维材料不具有中心反演对称性,其外延生长普遍存在孪晶晶界问题:旋转180°时晶格方向发生改变,外延生长时不可避免地出现反向晶畴,而在拼接时形成缺陷晶界。 开发合适对称性的外延单晶衬底是解决这一科学难题的关键。研究团队探索出利用对称性破缺的衬底外延非中心反演对称二维单晶薄膜的新方
南方科技大学 2021-04-14
固态发酵生产富含黄酮苷元的番石榴叶原料及其降糖食品制造关键技术
项目成果/简介:本成果课题来源于广东省科技计划项目农村科技领域。 番石榴叶是一种民间用于降血糖辅助作用的果树叶,含有丰富的多酚、黄酮和萜类以及多糖等活性成分。目前番石榴叶只有茶叶粗制产品,存在降糖效果不稳定、口感差,推广难等问题,严重阻碍了该天然资源的应用发展。研究证明,通过微生物固态发酵,可以促进番石榴叶中天然多酚和黄酮类物质的转化和释放,将一些低活性、不易被人体吸收的黄酮糖苷类物质(如芦丁、槲皮素-3-o-β-D-葡萄糖苷等)转化为易于吸收的苷元物质(如:槲皮素和山萘酚等),从而提高其生物活性,包括抗氧化活性和降血糖活性;同时真菌代谢的多糖类物质具有辅助降血糖功能,可增强发酵产品的功效。应用范围:制造业效益分析:成果采用筛选的益生菌和番石榴叶为主要原料发酵生产,开发出功能、口感适宜的降血糖食品(番石榴叶发酵茶制品,番石榴叶降糖餐条),健康成分清晰,安全测试合格,形成了规范生产工艺、质量标准、安全性评价、降糖功能性评价等系列文件。本成果技术稳定,已通过中试验证,适用于进入产业化生产,产品可作为辅助降血糖食品,适用于高血糖人群,同时产品的市场化生产推广,可促进番石榴种植产业发展,带领当地农民发家致富。
华南理工大学 2021-04-10
固态发酵生产富含黄酮苷元的番石榴叶原料及其降糖食品制造关键技术
本成果课题来源于广东省科技计划项目农村科技领域。 番石榴叶是一种民间用于降血糖辅助作用的果树叶,含有丰富的多酚、黄酮和萜类以及多糖等活性成分。目前番石榴叶只有茶叶粗制产品,存在降糖效果不稳定、口感差,推广难等问题,严重阻碍了该天然资源的应用发展。研究证明,通过微生物固态发酵,可以促进番石榴叶中天然多酚和黄酮类物质的转化和释放,将一些低活性、不易被人体吸收的黄酮糖苷类物质(如芦丁、槲皮素-3-o-β-D-葡萄糖苷等)转化为易于吸收的苷元物质(如:槲皮素和山萘酚等),从而提高其生物活性,包括抗氧化活性和降血糖活性;同时真菌代谢的多糖类物质具有辅助降血糖功能,可增强发酵产品的功效。
华南理工大学 2021-02-01
一种基于红外成像的薄膜测厚仪
本发明公开了一种基于红外成像的薄膜测厚仪,包括光源、准直透镜、分光棱镜、参考路散射玻璃、参考路红外滤光片、参考路反 射镜、测量路散射玻璃、测量路红外滤光片、测量路反射镜、半透半 反分光镜、成像透镜、CCD;测量时参考物经反射镜、分光镜和成像 透镜成像到 CCD 光敏面,被测物经反射镜和成像透镜也成像到 CCD 光敏面,CCD 将图像传送至计算机,经图像处理后根据图像的灰度值 求得被测物的厚度;如此形成双光路测量系统,避免了光源光强变化 的影响;使用散射光透射成像的测量体系,避免了传统红外测厚装置 中存在的干涉影响;设置具有多个局部标准厚度的参考物,该装置可 以获取参考物各个局部标准厚度,从而能够更加精确地测量薄膜厚度。 
华中科技大学 2021-04-11
薄膜蒸发与精馏耦合分离技术及设备
柔性智能互动终端的关键材料与传感器件是实现物联网技术革命的重要技术,柔性透明导电薄膜为其 中不可取代的关键元件。本团队在前期工作中针对纳米银线透明导电薄膜进行了系统的研究,包含材料合 成、导电墨水配方调制、大面积卷对卷制程工艺和柔性触控样机制备,已经初步建立起一条从材料、工艺 到器件应用的产学模式;并做了一系列十余项的专利布局(发明专利12篇,授权专利6篇)。其采用的技 术方法如下: (1)低成本的表面图形化工艺。包含基于光酸显影的可图形化配方调制、基于表面能差异化驱动的 自组装电极图形化,相比较于传统的激光、黄光刻蚀,溶液态的图形化方式成本更低,同时可保证满足柔 性触控传感器的线宽/线距要求; (2)高稳定性的纳米银导电薄膜。基于单分子缓蚀剂修饰的纳米银线稳定性提升方案,相较于业界 传统的单级分子蒸馏存在分离效率不高、能耗 较大和成本较高等问题,而常规精馏方法又会使某 些活性组分发生热变质或分解能等不足。薄膜蒸发 与精馏是一种特殊的液-液分离技术,本技术成果 将薄膜蒸发的高效蒸发性与精密精馏的高分离度融 合于一台完整的设备中,既可避免热敏性物质长期 暴露于加热器内,又可使各组分通过
中山大学 2021-04-10
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