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红外水分仪的结构性能

在测量反射光的同时测量发射光的变化,自动补偿光电器件的漂移,性能更加稳定;独有的内部冷却结构,根除非净化气源对光学器件的危害,胜任恶劣环境,工作更加安全;采用PC机取代二次仪表,随时连接即可进行校验、标定、设定、诊断等操作,操作更加简便 ; ·光机电三位一体,探头内置微处理器,就近校正电器漂移,测量更加精确 ; ·负载能力高达750Ω的4-20mA电流输出,可同时串接数显表、记录仪、调节器等等,系统构成更加灵活 ;全中文界面水份仪操作系统软件,无需培训,信息更加直观 ; ·RS485接口,一根双绞线可挂接32台水份仪,通信距离达一公里,使多台水份仪的集中管理更加方便 ;False False Bitmap 采用高性能红外光源,平均寿命可达两年半,连续工作更加持久 ; ·False False Bitmap 独创的黑色物料(煤粉、烧结混合料等)水份测量技术,应用领域更加广阔 ; ·中日联合设计制造,进口日本关键器件,产品已出口日、......阅读全文

我国学者获得Pd3P2S8非晶化结构转变取数据

   材料的微观结构决定着材料性能,因此在原子尺度上对材料进行调控往往能够极大地改变材料的物理化学性质,进而优化和提升该材料某些方面的性能。近年来非晶材料由于其特殊的结构和异于晶体结构的催化性能,引起了人们广泛的研究兴趣。从晶体结构转变为非晶结构是制备非晶材料的一种非常有效的方法,同时对提升材料的性

一次性使用血液透析管路注册技术审查指导原则

  总局关于发布一次性使用血液透析管路注册技术审查指导原则的通告  (2016年第146号)  为加强医疗器械产品注册工作的监督和指导,进一步提高注册审查质量,国家食品药品监督管理总局组织制定了《一次性使用血液透析管路注册技术审查指导原则》(见附件),现予发布。  特此通告。  附件:一次性使用血液

国家基金委八大学部公布“优先发展领域及主要研究方向”

  “十三五”期间,通过支持我国优势学科和交叉学科的重要前沿方向,以及从国家重大需求中凝练可望取得重大原始创新的研究方向,进一步提升我国主要学科的国际地位,提高科学技术满足国家重大需求的能力。各科学部遴选优先发展领域及其主要研究方向的原则是:  (1)在重大前沿领域突出学科交叉,注重多学科协同攻关,

梁映秋教授:把光谱学应用到更前沿的低维体系

 ——纪念我国光谱事业30年,第十五届全国分子光谱学学术会议专家采访报道系列      在这个丰收的金秋季节,我国的光谱学界也迎来了属于自己的收获――第十五届全国分子光谱学学术会议在京隆重召开。此次会议的规模、参会人数以及期刊论文数堪称历届会议之最

孙世刚教授:重视基础理论的研究才最有生命力

——纪念我国光谱事业30年,第十五届全国分子光谱学学术会议专家采访报道系列         在这个丰收的金秋季节,我国的光谱学界也迎来了属于自己的收获――第十五届全国分子光谱学学术会议在京隆重召开。此次会议的规模、参会人数以及期刊论文数

X射线单晶体衍射仪的发展方向

数据的积累从前述的应用已经看出,晶体结构的测定及结构与性能关系的研究,是今后走上人类按需设计新材料的基础。今日虽已测了许多晶体的结构,但还有许多未能测定,而且还不断有新化合物,新晶体出现,因此不断的测定他们的结构,加以总结分析是十分必要的。当今已有多个晶体结构数据库,如:⑴剑桥结构数据库(CSD)。

纤维测定仪研究大麻纤维的吸湿和放湿特性

大麻纤维的种植、加工及应用具有十分悠久的历史,人类积累了大量与大麻纤维相关的历史经验、文献和资 料。但是,因为近百年中大麻受到禁种管理,使大麻纤维结构和性能缺乏系统的研究与分析。同时,由于湿度对纤维的品质及纺纱加工具有较为显著的影响,而国内 外在此方面的文献报道不够全面。因此本文对大麻纤维的结构、形

宁波材料所金属三维微结构制造与测试研究获系列进展

  器件小型化是现代工业和高技术产业未来发展的趋势之一。作为近30来全球先进制造领域的一项新型数字化成型制造技术,增材制造(3D打印)在快速成型、精确定位、直接构筑传统加工技术无法实现的高深宽比复杂三维结构等方面的优势,远远领先于现有的微器件加工技术。但商业化增材制造设备在打印精度(0.1mm量级)

汉麻飞扬:汉麻综合利用技术研发纪实(创新篇)

  图一 中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛视察汉麻初加工基地  图二 国务院副总理回良玉视察汉麻综合利用情况   图三 总后勤部部长廖锡龙听取汉麻项目研究情况汇报  图四 总后勤部副部长孙志强为军用汉麻材料研究中心成立揭幕图五  总后勤部副部长丁继业视

物理所发表非晶合金弹性性质和弹性模型研究综述文章

  从1998年开始,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)汪卫华研究组通过大量实验,系统地研究了非晶合金形成、结构、力学性能和弹性性能,从弹性模量(基于原子间作用力等微观因素的宏观统计物理量)的角度来研究非晶结构及性能的关系,认识非晶中一些基本问题,取得重要研究成果。  鉴于这些在非晶弹

古老学科也有未来

  9月6日,2020未来科学大奖在京揭晓。 “物质科学奖”授予中国科学院院士、中国科学院金属研究所研究员、沈阳材料科学国家研究中心主任卢柯。奖励他开创性的发现和利用纳米孪晶结构及梯度纳米结构以实现铜金属的高强度、高韧性和高导电性。 他在接受《中国科学报》专访时表示,一个

十寸液晶触摸屏箱式电炉耐火材料的类型有多少种

一、 什么是耐火材料?  耐火材料一般是指耐火度在1580oC以上的无机非金属材料。它包括天然矿石及按照一定的目的要求经过一定的工艺制成的各种产品。具有一定的高温力学性能、良好的体积稳定性,是各种高温设备必需的材料.  二、 耐火材料种类:  1、酸性耐火材料通常指SiO2含量大于93%的耐火材料,

摩托车头盔检测及标准(一)

摩托车头盔检测及标准,不知道的可以看看这里国家交管局即将在6月1日开始正式开展“一盔一带”安全守护活动,也就是说头盔即将成为摩托车、电动车的必备防护产品之一。  不带头盔?那罚款没商量!堪称史上严的“一盔一带”政策,可以说让头盔这个平时大家不是很注重的防护产品,一时也成为市场上的“宠儿”,大有跟前期

汉麻开疆:汉麻综合利用技术研发纪实(学科篇)

  中共中央总书记、国家主席、中央军委主席胡锦涛视察汉麻初加工基地  历史上,作业中华文明象征的丝绸行销世界的同时,中国文化也作为优秀文化向世界散播。  时光的脚步跨入公元2010年,中国创造的全新的汉麻面料以独特的科技魅力走向世界,向世界传递着不断前行的中国文化内涵。  

摩托车头盔检测及标准,不知道的可以看看这里

  摩托车头盔检测及标准,不知道的可以看看这里   国家交管局即将在6月1日开始正式开展“一盔一带”安全守护活动,也就是说头盔即将成为摩托车、电动车的必备防护产品之一。   不带头盔?那罚款没商量!堪称史上严的“一盔一带”政策,可以说让头盔这个平时大家不是很注重的防护产品,一时也成为市场上的“宠

揭示COF微观结构对其宏观光学性能的重要影响

  工作简述  COF分子尺度的微观结构对其光学性能有重要影响,除了已被广泛认识的有机官能团作用,本文分析并揭示了三个关键结构因素(连接,取向和排列)对COF宏观光学性能的重要性。  工作介绍  具有特殊性能的光学材料在我们的日常生活及工业生产中发挥着重要的作用。在经典聚合物中,通过调节分子的连接(

苏州纳米所阵列无机半导体纳米结构研究获系列进展

  无机半导体纳米结构电极在太阳能电池、光解水及能量存储等器件中有着非常广泛的应用。电极的比表面积以及电荷输运能力是决定这些器件性能的关键因素。最近,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员封心建课题组在高性能无机半导体纳米电极的研究中取得了系列新进展。  电极材料的微观结构对其电学性能有着重要

新疆理化所成功合成同质多晶硼酸盐无机材料

  极性晶体材料具有多种功能性质,比如铁电,热释电和非线性光学等,是光电技术的基础材料,其广泛应用于光电子学、医学等领域。发展新的极性晶体材料的关键是理解其结构-性能的关系。目前,对于极性材料结构-性能的关系研究主要集中于具有相似或相近结构的晶体材料中,而基于同质多晶化合物研究却少有报道。  同质多

测定食品中蛋白质含量对健康的重要性

  蛋白质是一类最重要的生物大分子,存在于一切生物体内,是细胞的主要成分,是生命的基础物质,是一种纯天然的营养物质,也是一种天然的表面活性剂。蛋白质的结构受二硫键的影响很大,而蛋白质的结构影响蛋白质的表面活性性能,为了研究蛋白质的结构和性能的关系,特别是蛋白质表面活性性能与结构的关系,所以测定蛋白质

防火服用蜂窝夹芯结构织物的热防护性能测评

针对当前防火服普遍存在的笨重、闷热等问题,提出采用隔热耐高温、吸湿透气的蜂窝夹芯结构来改善其功能防护与热湿舒适性能。通过对蜂窝结构内在传热机制的分析,设计和制备了7种不同的蜂窝结构,选取当前典型的各层面料作为实验试样,综合考虑织物面密度、蜂窝夹芯结构种类设计了21种实验方案,并利用热防护性能测试仪对

理化所pH响应型可设计蛋白质基三维微结构研究取得进展

  微纳尺度的可控刺激响应生物基材料微结构对生物医药领域具有重要意义。含有不同BSA浓度的微尺度罗马浮雕(标尺:20μm)  尤其是具有精确定义的几何形貌和可重复性好的智能响应型微尺度结构与器件一直是研究热点。双光子聚合微纳加工作为一门新兴的微纳加工技术,为高精细三维微尺度结构的制备提供了有力工具,

记“分子材料与器件的制备和性能研究”创新群体

  分子材料和器件主要探讨共轭有机、高分子的设计与合成,研究其聚集态结构、分子之间相互作用,光电磁物理性质及相关现象、制备器件并研究其性能,既具有重要的科学意义又有广阔的应用前景。  在人们的传统印象中,有机化合物包括高分子聚合物是不导电的。但是,研究发现共轭有机、高分子在固态下具有导电性

80后博导余倩:打开电镜下的神秘世界

   “科学是不分国界的,但工程有国界。研究工程,就得明白,是为谁在研究。”因为这样的想法,余倩从美国来到了西子湖畔的浙江大学。  余倩从事的是传统金属材料与力学性能的关联性研究。内容是“运用多尺度以及原位电子显微镜技术,探索材料中结构与性能的关联性,特别是结合位错、孪晶等微米、纳米级晶体缺陷的结构

李灿院士 江雷院士 黄维院士 郎建平院士等成果速递

  1. Nature Chem.:双重电催化可实现共轭烯烃的对映选择性氢氰化  手性腈及其衍生物广泛存在于药物和生物活性化合物中。对映选择性烯烃氢氰化反应是合成这些分子的一种方便有效的方法。然而,目前仍然在研究以宽底物范围和高官能团耐受性为特征的普遍适用的方法。近日,康奈尔大学Robert A.

锂离子电池正极材料LiFePO4和LiMn2O4的表面结构

随着人口的日益增加及有限的地球资源,迫使人们提高对资源的利用率。应用充电电池就是有效的途径之一,从而推动了锂二次电池的研究和发展。80年代末,人们的注意力主要集中在以金属锂及其合金为负极的锂二次电池体系。但是锂在充电的时候,由于金属锂表面的位点分布不均匀,从而造成锂不均匀沉积。该不均匀沉积导致锂在一

玻璃棉具有哪些优势?

1、防火性能玻璃棉具有的防火等级—A级,完全符合国家相关防火要求,确保建筑物的安全性,保证使用者的生命财产安全。近几年由于不合格保温材料引发的几起重大火灾,国家对于建筑保温材料的防火性能提出了更高的要求。2、保温性能玻璃棉,均匀的纤维分布以及更加细长的纤维,使得产品具有更低的导热系数,确保了产品优越

“小不点”金属纳米团簇的“变心”

  随着科技的进步,人类认识材料的尺寸不断扩展,从宏观到介观,再到100纳米以下,当尺寸进一步减小(图1),进入“量子尺寸”范围,组成材料的原子或分子会采取什么新的排列方式?会导致一些什么新颖的性能?结构和性能如何关联?如何从原子水平理解“量子尺寸”效应?这些问题催生了一系列前沿研究领域,包括由此应

浙江大学发表7篇CNS,在材料,生命科学等领域取进展

  截止2019年10月10日,浙江大学在Cell,Nature及Science上发表了7篇重要研究成果,iNature系统总结了这些成果:  【1】高熵合金是一类材料,其中包含五个或更多近似等原子比例的元素。它们非常规的成分和化学结构有望实现前所未有的机械性能组合。这类合金的合理设计取决于对几乎无

吴新涛小组纳米分子功能材料研发获重大突破

2008年7月6日,福建省科技厅组织专家组对中国科学院福建物质结构研究所吴新涛院士主持完成的省科技重大专项“功能纳米材料”专题“纳米分子功能材料研发”进行项目验收暨成果评审。评审专家组对该专题取得的成果给予高度评价,认为该专题取得了一系列高水平成果,具有系统性和显著的创新性,得到了国内外同行的广泛关

智能所在纳米传感器研究方向取得新进展

  近期,智能所纳米材料与环境检测研究室郭正副研究员以多孔单晶纳米带和三维分级纳米结构为敏感材料,成功地构建了高灵敏和高稳定性纳米气敏传感器。相关研究成果分别被Nanotechnology(2016, 27, 355702)和ACS Sensors (DOI: 10.1021/acssensors.