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高級外科
多
技能訓練模型XM-DJA
XM-DJA高級外科多技能訓練模型 ? 一、功能特點: ■ XM-DJA多技能外科操作組合模型由腸管吻合訓練架,血管鉗夾、切斷、結扎訓練架,打結訓練器,皮膚切開縫合模塊組成。 ■ 腸管吻合操作模塊:可供學生進行腸管的鉗夾、切斷和吻合訓練。 ■ 血管鉗夾、切斷、結扎訓練架:可供學生進行血管的鉗夾、切斷、結扎訓練。 ■ 打結訓練器:可在狹小空間內進行深部打結技術的訓練。 ■ 皮膚切開縫合模塊:可進行外科皮膚切開、縫合、打結、剪線、拆線等技術的訓練。 ■ 此模型底部有吸盤,可以固定于桌面上,便于操作,模型上所有練習模塊均可以更換,拆卸方便。 ■ 可反復進行練習。 ? 二、標準配置: ■ 高級外科多技能訓練模型:1個 ■ 說明書:1冊 ■ 保修卡合格證:1張
上海欣曼科教設備有限公司
2021-08-23
XM-DJA
多
技能外科操作組合模型
XM-DJA高級外科多技能訓練模型 ? 一、功能特點: ■ XM-DJA多技能外科操作組合模型由腸管吻合訓練架,血管鉗夾、切斷、結扎訓練架,打結訓練器,皮膚切開縫合模塊組成。 ■ 腸管吻合操作模塊:可供學生進行腸管的鉗夾、切斷和吻合訓練。 ■ 血管鉗夾、切斷、結扎訓練架:可供學生進行血管的鉗夾、切斷、結扎訓練。 ■ 打結訓練器:可在狹小空間內進行深部打結技術的訓練。 ■ 皮膚切開縫合模塊:可進行外科皮膚切開、縫合、打結、剪線、拆線等技術的訓練。 ■ 此模型底部有吸盤,可以固定于桌面上,便于操作,模型上所有練習模塊均可以更換,拆卸方便。 ■ 可反復進行練習。 ? 二、標準配置: ■ 高級外科多技能訓練模型:1個 ■ 說明書:1冊 ■ 保修卡合格證:1張
上海欣曼科教設備有限公司
2021-08-23
多路
多
紋形輸出壓電陶瓷驅動電源
產品詳細介紹名稱:波形輸出壓電陶瓷驅動電源 http://rznxkj.com/%E5%8E%8B%E7%94%B5%E9%99%B6%E7%93%B7%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E7%94%B5%E6%BA%90%EF%BC%91.htmlRH31RH35產品特點產品特性? 輸出電壓通道:1~3路、模擬輸入通道:3路? 過流保護功能、波形存儲,輸出功能? 高性能控制器及16位A/D轉換? 專用運算放大電路保證了高壓大電流輸出? 同時具有過流、短路保護等功能? 具有高頻率響應和極低的靜態電壓紋波 ? 采用10位模數轉換芯片進行數據采集? 輸出電壓的實時監控、液晶漢字顯示、薄膜按鍵輸入、 ? 鍵盤輸入控制、模擬信號輸入控制、 ? 編碼旋鈕調節電壓控制、上位機SPP控制、波形控制? 具有可編程功能,具有VC動態鏈接庫? 驅動壓電陶瓷雙晶片、驅動疊層型壓電陶瓷、驅動封裝開閉 壓電陶瓷、驅動進口陶瓷型 號參 數RH31 RH35 單位輸出通道 1 5 路輸出電壓范圍(單選項) A型 -20~+150 VB型 -20~+200C型 -20~+300(+500)D型 -150~+150E型 -200~+200F型 -300~+300電壓輸出阻抗 <20 Ω模擬輸入電壓 ±10或±5(單選) V模擬輸入阻抗 <100 kΩ電壓穩定性 <0.1% %單路輸出平均功率 :Pa 30 30 /(三路同時輸出:10) W±20%( Max)單路輸出平均電流: Ia 150 150 /(三路同時輸出:50) mA±20%(>5 ms)單路輸出峰值功率: P 60 W±20%( Max)單路輸出峰值電流: Imax 300 mA±20%(<5 ms)電壓輸出入監控 LCD顯示 液晶屏顯示 128x64 鍵盤(薄膜按鍵) 4x4 軟件控制輸出 提供操作軟件 電壓輸出分辨率 5 mV過流\短路保護電流 >300 mA電源靜態電壓紋波 <20 mV電源階躍響應 2 ms快速調節步長 0.001~50 V計算機接接口 串口 計算機或手動輸出波形 直流、正弦、方波、三角波、梯形波、鋸齒波 模擬輸出波形 直流、正弦、方波、三角波、梯形波、鋸齒波 波形儲存功能 各種波形 電源供電電壓要求 AC220±10% V電源供電頻率要求 50±10% Hz電源工作相對濕度 <85 %工作環境溫度 0~45 ℃消耗功率 100 W波形輸出功能詳細說明可單獨或同時輸出5路控制波形,每路波形可設定為下圖中的任一波形 壓電陶瓷驅動接法壓電陶瓷驅動電源每一路輸出驅動一支壓電陶瓷,作為單獨控制壓電陶瓷,也可以把多支壓電陶瓷并聯驅動,電容并聯電容量相加,總電容量增大,會影響輸出頻率特性;單路機箱及尺寸三路機箱及尺寸重量:3kg重量:5kg 官網:http://rznxkj.com/
容智科技
2021-08-23
無試劑
多
參數水質檢測儀
無試劑COD多參數水質檢測儀,解決現在用戶在化學試劑報備、購買、運輸、使用、儲存及排放等難題,采用先進的光譜技術,儀器操作簡便,無需消解,一鍵讀數,可同時測出水中COD、TOC、BOD、TOD、濁度,降低用戶使用成本,沒有二次污染,綠色環保,可廣泛應用于河道水、生活污水處理排放口、工業污水處理排放口、醫院廢水處理排放口檢測。
上海海恒機電儀表股份有限公司
2021-12-08
基于
燃料
電池增程器時滯特性的瞬時優化能量管理策略改進
本項目擬進一步技術升級轉化的核心技術科技成果“基于燃料電池增程器時滯特性的瞬時優化能量管理策略”來源于“十二五”863計劃《燃料電池轎車動力系統技術平臺研究與開發》(2011AA11A265)項目。圍繞該核心技術,項目申請人已申請發明專利7項,其中4項已授權,發表相關學術論文二十余篇,并與上海大眾汽車有限公司開展了初步的技術轉化合作。1 技術簡介 針對燃料電池電動汽車具有多個車載能量源這一特點,申請人從綜合考慮動力蓄電池和燃料電池增程器協調工作的角度出發,提出了一種源于ECMS策略(等效燃料最小策略)的基于損失功率最小算法(minimum loss power algorithm,MLPA)的瞬時優化能量管理策略。該策略算法思想為,基于試驗得到的各關鍵部件效率特性圖,構造動力蓄電池、燃料電池、DC/DC等關鍵部件在每一時間步長內的損失功率函數,這些部件損失功率函數在每一時間步長內的線性疊加構成了多能量源動力系統損失功率指標函數,通過使該指標函數在每一時間步長取值最小(系統效率最高)來確定燃料電池增程器功率輸出。圖1為該控制策略導出的燃料電池實時功率輸出優化控制曲面。 通過仿真及實車轉轂試驗臺驗證發現該策略具有以下優點,如圖2-3所示:1)該MLPA瞬時優化能量策略對工況適應性強,多種常見工況下(NEDC,UDDS,HWFET,勻速工況)經濟性優于傳統能量策略。2)多種常見工況下,該MLPA瞬時優化能量管理策略均能夠控制燃料電池功率輸出變化平緩,實現了“淺充淺放”,有利于燃料電池以及蓄電池的壽命保護。
同濟大學
2021-04-11
一種用于含碳固體
燃料
的催化氣化處理裝置及其應用
本發明公開了一種用于含碳固體燃料的催化氣化處理裝置及其應用,該裝置包括物料混合組件、預熱移動床反應器、流化床氣化爐、第一氣固分離器、第二氣固分離器和洗滌塔,其中,該預熱移動床反應器包括內殼體和外殼體;流化床氣化爐與預熱移動床反應器相連;第一氣固分離器分別與流化床氣化爐和預熱移動床反應器連接;第二氣固分離器與預熱移動床反應器相連;洗滌塔通過氣體冷卻器與第二氣固分離器相連。本發明的裝置將含碳固體燃料(如石油焦)與催化劑在進入流化床氣化爐之前提前熱處理,使得石油焦與催化物質反應生成中間復合物,從而在流化床氣化爐中有氣流強烈擾動時石油焦與催化物質不易分離得到良好的催化效果。
華中科技大學
2021-04-13
一種基于 dSPACE 的固體氧化物
燃料
電池熱電特性模擬系統
本發明公開了一種基于 dSPACE 的固體氧化物燃料電池熱電特性模擬系統,包括仿真單元、仿真控制單元、傳感器測量單元。仿真單元包括 PC 和 dSPACE 及接口板。仿真控制單元包括電壓可調電源、電堆熱模擬系統以及負載。傳感器測量單元包括電壓測量模塊、電流測量模塊、K 型熱電偶以及 PLC。其中電壓可調電源輸入是 220V 交流市電,輸出為 0-30V 可調,電堆熱模擬系統通過均勻分布在電池片上的電熱絲來模擬輸入氫氣
華中科技大學
2021-04-14
燃料
電池鉑碳和鉑基合金催化劑的批量化制備技術
本團隊采用獨特的從“0 到 1”的原創水相體系制備技術路線,實現鉑載量從 30-60%不同系列鉑碳催化劑的小規模批量制備。以典型的50%鉑碳催化劑為例,催化劑粒徑 2.5nm,均勻分布,BET 面 積 260m2/g,電化學活性面積 80 m2/g,初始質量活性 0.25 A/mg@0.9V;按照 DOE 測試標準,3 萬圈循環,電化學活性面積衰減30%,質量活性衰減 35%。小規模量產的鉑碳催化劑一致性偏差小于5%,且制備過程環保、成本低、性價比優良。以此鉑碳催化劑制備的膜電極功率密度大于 1.1W/cm2@0.65V。 鉑基合金催化劑包括鉑鎳碳和鉑鈷碳,催化劑中活性組分含量大于45%,平均粒徑 3.6nm,BET面積305 m2/g,電化學活性面積 65 m2/g,初始質量活性 0.55 A/mg@0.9V;按照DOE測試標準,3萬圈循環,電化學活性面積衰減30%,質量活性衰減30%。
華南理工大學
2023-05-08
中國科學技術大學研制出高抗CO毒化的
燃料
電池陽極
近日,中國科學技術大學高敏銳教授課題組與楊晴教授課題組合作,通過引入少量鈷改良鉬鎳合金催化劑,創制出一種低成本、CO耐受性好的非貴金屬氫氧化催化劑。
中國科學技術大學
2022-10-17
一種對固體
燃料
顆粒物單顆粒識別與分析的方法
本發明公開了一種對固體燃料顆粒物單顆粒識別與分析的方法,其利用計算機控制掃描電鏡技術(CCSEM)分析固體燃料燃燒后收集的灰樣,由粒徑換算公式將 CCSEM 所測每個灰顆粒的幾何粒徑換算為空氣動力學直徑,可識別出飛灰中各粒徑段的顆粒物,如具有代表性的空氣動力學直徑 0.5-10μm 粒徑段的 PM0.5-10,以及 PM0.5-2.5 和PM2.5-10 等。通過分析灰顆粒的粒徑與礦物組成信息,可得到PM0.5-2.
華中科技大學
2021-04-14
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