DPPH 1,1-二苯基-2-硝基苦肼
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名称: 1,1-二苯基-2-三硝基苯肼,1,1-二苯基-2-苦基肼(1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl radical 2,2-Diphenyl-1-(2,4,6-trinitrophenyl)hydrazyl ) CAS:1898-66-4 分子式:C18H12N5O6 分子量:394.32 性状:暗紫色大棱柱形晶体。mp127~129度(分解)。说明:DPPH是一种很稳定的氮中心的自由基,它的稳定性主要来自共振稳定作用的3个苯环的空间障碍,使夹在中间的氮原子上不成对的电子不能发挥其应有的电子成对作用。DPPH法:DPPH法于1958年被提出,广泛用于地量测定生物试样、分类物质好和食品的抗氧化能力。此法是根据DPPH自由基有单电子,在517nm处有一强吸收,其醇溶液呈紫色的特性。当有自由基清除剂存在时,由于与其单电子配对而使其吸收逐渐消失,其褪色程度与其接受的电子数量成定量关系,因而可用分光光度计进行快速的定量分析;该品具有刺激性。吸入、口服或皮肤接触有害。大量使用应穿适当的防护服和戴手套。主要用途是阻聚剂。也常用于抗氧化成分的体外抗氧化性评价。 From Japan本产品由北京中生瑞泰科技有限公司优惠供应,公司常年现货,欢迎广大科研工作者及经销商同仁前来咨询选购;另外公司专业从事进口科研生化试剂的批发及零售业务,产品涉及分子生物学、细胞生物学、免疫学、生物化学等诸多生命科研领域。因公司业务发展的需要,现诚征各地经销代理商,欢迎有志从事本行业的精英、同行莅临指导。
微机多样测硫仪性能介绍:
★★专业提供 组态式4路模糊控制技术 模糊控制器 实时控制 单独操作
★★专业提供 模糊控制技术解决化工、冶金、机械、工程等中的实时控制——
模糊控制是以模糊集合论、模糊语言变量及模糊逻辑推理为基础的一种计算机控制,是一种非线性的智能控制,已成为目前实现智能控制的一种重要而又的形式。
近20多年来,模糊控制不论从理论上还是技术上都有了长足的,成为自动控制领域中一个非常活跃而又硕果累累的分支。
其典型应用的例子涉及生产和生活的许多方面,例如在家用电器设备中有模糊洗衣机、空调、微波炉、吸尘器、照相机和摄录机等;在工业控制领域中有水净化处理、发酵过程、化学反应釜、水泥窑炉等的模糊控制;在专用系统和其它方面有地铁靠站停车、汽车驾驶、电梯、自动扶梯、蒸汽引擎以及机器人的模糊控制等。
组态式4路模糊控制器是基于单片机技术、模糊控制技术、通信技术、图形显示技术于一体的智能控制器。它可对1-4路的控制回路进行控制,可用于化工、冶金、机械、工程等领域。
我们所研制的WLD-1型模糊控制器由上位PC机和下位控制器组成。上位PC机采用离线计算在线控制的策略完成控制规则表的生成,并通过RS-232通信端口把控制规则表传给下位控制器实时控制,而下位控制器及时地把控制结果反馈给上位机,以便人们进行监视。下位模糊控制器设有四个通道可同时控制四个被控对象。下位机也可单独运行。
我们所研制的模糊控制软件也可由上位机PC机通过A/D、D/A板卡直接对控制对象进行控制。
详见网址: www.lulinji.com 或致电 13901972442 咨询
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一、模糊控制概况
模糊逻辑控制 (Fuzzy Logic Control)简称模糊控制(Fuzzy Control),是以模糊集合论、模糊语言变量和模糊逻辑推理为基础的一种计算机数字控制技术。1965年,美国的L.A.Zadeh创立了模糊集合论;1973年他给出了模糊逻辑控制的定义和相关的定理。1974年,英国的E.H.Mamdani首先用模糊控制语句组成模糊控制器,并把它应用于锅炉和蒸汽机的控制,在实验室获得成功。这一开拓性的工作标志着模糊控制论的诞生。
模糊控制实质上是一种非线性控制,从属于智能控制的范畴。模糊控制的一大特点是既具有系统化的理论,又有着大量实际应用背景。模糊控制的发展最初在西方遇到了较大的阻力;然而在东方尤其是在日本,却得到了迅速而广泛的推广应用。近 20多年来,模糊控制不论从理论上还是技术上都有了长足的,成为自动控制领域中一个非常活跃而又硕果累累的分支。其典型应用的例子涉及生产和生活的许多方面,例如在家用电器设备中有模糊洗衣机、空调、微波炉、吸尘器、照相机和摄录机等;在工业控制领域中有水净化处理、发酵过程、化学反应釜、水泥窑炉等的模糊控制;在专用系统和其它方面有地铁靠站停车、汽车驾驶、电梯、自动扶梯、蒸汽引擎以及机器人的模糊控制等。
二、模糊控制基础
模糊控制的基本思想是利用计算机来实现人的控制经验,而这些经验多是用语言表达的具有相当模糊性的控制规则。模糊控制器 (Fuzzy Controller,即FC)获得巨大成功的主要原因在于它具有如下一些突出特点:
模糊控制是一种基于规则的控制。它直接采用语言型控制规则,出发点是现场操作人员的控制经验或相关专家的知识,在设计中不需要建立被控对象的精确数学模型,因而使得控制机理和策略易于接受与理解,设计简单,便于应用。
由工业过程的定性认识出发,比较容易建立语言控制规则,因而模糊控制对那些数学模型难以获取、动态特性不易掌握或变化非常显著的对象非常适用。
基于模型的控制算法及系统设计方法,由于出发点和性能指标的不同,容易导致较大差异;但一个系统的语言控制规则却具有相对的独立性,利用这些控制规律间的模糊连接,容易找到折中的选择,使控制效果优于常规控制器。
模糊控制算法是基于启发性的知识及语言决策规则设计的,这有利于模拟人工控制的过程和方法,增强控制系统的适应能力,使之具有一定的智能水平。
模糊控制系统的鲁棒性强,干扰和参数变化对控制效果的影响被大大减弱,尤其适合于非线性、时变及纯滞后系统的控制。
模糊控制系统的基本结构如图 1所示:
图 1 模糊控制系统框图
其中 s为系统的设定值,y为系统输出,e和c分别是系统偏差和偏差的微分信号,也就是模糊控制器的输入,u为控制器输出的控制信号,E、C、U为相应的模糊量。由图可知模糊控制器主要包含三个功能环节:用于输入信号处理的模糊量化和模糊化环节,模糊控制算法功能单元,以及用于输出解模糊化的模糊判决环节。
模糊控制器设计的基本方法和主要步骤大致包括:
1、选定模糊控制器的输入输出变量,并进行量程转换。选取方法一般如图1所示,即分别取e、c和u。
2、确定各变量的模糊语言取值及相应的隶属函数,即进行模糊化。模糊语言值通常选取3、5或7个,例如取为{负,零,正},{负大,负小,零,正小,正大},或{负大,负中,负小,零,正小,正中,正大}等。然后对所选取的模糊集定义其隶属函数,可取三角形隶属函数(如图2所示)或梯形,并依据问题的不同取为均匀间隔或非均匀的;也可采用单点模糊集方法进行模糊化。
图 2 隶属函数取法示意
3、建立模糊控制规则或控制算法。这是指规则的归纳和规则库的建立,是从实际控制经验过渡到模糊控制器的中心环节。控制律通常由一组if-then结构的模糊条件语句构成,例如:if e=N and c=N,then u=PB……等;或总结为模糊控制规则表,如表1中所示,可直接由e和c查询相应的控制量u。
表 1 模糊控制规则表举例
u c : N c : Z c : P e : N PB PM Z e : Z PS Z NS e : P Z NM NB
4、确定模糊推理和解模糊化方法。常见的模糊推理方法有最大最小推理和最大乘积推理两种,可视具体情况选择其一:解模糊化方法有最大隶属度法,中位数法,加权平均,重心法,求和法或估值法等等,针对系统要求或运行情况的不同而选取相适应的方法,从而将模糊量转化为精确量,用以实施的控制策略。
三、模糊控制应用研究现状
模糊控制具有良好控制效果的关键是要有一个完善的控制规则。但由于模糊规则是人们对过程或对象模糊信息的归纳,对高阶、非线性、大时滞、时变参数以及随机干扰严重的复杂控制过程,人们的认识往往比较贫乏或难以总结完整的经验,这就使得单纯的模糊控制在某些情况下很粗糙,难以适应不同的运行状态,影响了控制效果。
常规模糊控制的两个主要问题在于:改进稳态控制精度和提高智能水平与适应能力。在实际应用中,往往是将模糊控制或模糊推理的思想,与其它相对成熟的控制理论或方法结合起来,发挥各自的长处,从而获得理想的控制效果。由于模糊规则和语言很容易被人们广泛接受,加上模糊化技术在微处理器和计算机中能很方便的实现,所以这种结合展现出强大的生命力和良好的效果。对模糊控制的改进方法可大致的分为模糊复合控制,自适应和自学习模糊控制,以及模糊控制与智能化方法的结合等三个方面。
1、模糊复合控制:
Fuzzy-PID复合控制:即模糊PID控制,通常是当误差较大时采用模糊控制,而误差较小时采用PID控制,从而既动态响应效果,又能改善稳态控制精度;一种简便的做法是模糊控制器和I调节器共同合成控制作用。
模糊 -线性复合控制:如模糊-前馈补偿控制等,实际利用了模糊控制是变增益PI控制器的特点,在实际系统的控制中取得了较好的效果。
史密斯 -模糊控制器:针对系统的纯滞后特性设计,用模糊控制器替代PID可以解决常规史密斯-PID控制器对参数变化适应能力较弱的缺陷;此外模糊推理和模糊规则的运用有利于在一定程度上适应时延的变化,在更复杂的情况下对对象的纯滞后进行的补偿。
三维模糊控制器 :一种是利用误差E,误差变化Ec和误差变化速率Ecc作为三维变量,可以解决传统二维模糊控制器的快速响应与稳定性要求之间的矛盾;另一种方法是利用E,Ec和误差的累积和ΣE,这相当于变增益的PID控制器,提高了模糊控制的稳态精度。
多变量模糊控制 :一般采用结构分解和分层分级结构,利用多个简单的模糊控制器进行组合,并兼顾多规则集之间的相互关系。
2、自适应和自学习模糊控制:
自校正模糊控制器 :修改控制规则的自校正模糊控制器,从响应性能指标的评价出发,利用模糊集合平移或隶属函数参数的改变,来实现控制规则的部分或修正,也可通过修正规则表或隶属函数本身来进行调整;基于模糊模型的自校正模糊控制器,包括利用模糊集理论辨识系统模型的语言化方法,基于参考模糊集的系统模糊关系模型辨识方法,以及由I/O数据建立模糊规则模型,并以此作为自校正控制器设计的基础等。
参数自调整模糊控制 :自调整比例因子的模糊控制,引入性能测量和比例因子调整的功能,在线改变模糊控制器的参数,较大的增强了对环境变化的适应能力;基于模糊推理的PID自整定控制,如参数自整定模糊PD控制,以及类似的PI及PID控制等。
模型参考自适应模糊控制器 :利用参考模型输出与控制作用下系统输出间的偏差来修正模糊控制器的输出,包括比例因子、解模糊策略、模糊控制规则等。
具有自学习功能的模糊控制 :包括多种对外扰影响或重复任务的性能具有自学习功能的模糊控制方法,以及自寻优模糊控制器等,其关键在于学习和寻优算法的设计,尤其是提高其速度和效率。
自组织模糊控制器 :将参考模型和自组织机制相结合的模糊模型参考学习控制,及自适应递阶模糊控制等更的自组织形式具有很大的发展潜力。
3、模糊控制与其它智能控制方法的结合:
尽管模糊控制在概念和理论上仍然存在着不少争议,但进入 90年代以来,由于国际上许多学者的参与,以及大量工程应用上取得的成功,尤其是对无法用经典与现代控制理论建立精确数学模型的复杂系统特别显得成绩非凡,因而导致了更为广泛深入的研究,事实上模糊控制已作为智能控制的一个重要分支确定了下来。
4、专家模糊控制:
专家系统能够表达和利用控制复杂过程和对象所需的启发式知识,重视知识的多层次和分类的需要,弥补了模糊控制器结构过于简单、规则比较单一的缺陷,赋予了模糊控制更高的智能 ;二者的结合还能够拥有过程控制复杂的知识,并能够在更为复杂的情况下对这些知识加以利用。
5、基于神经网络的模糊控制:
神经网络实现局部或全部的模糊逻辑控制功能,前者如利用神经网络实现模糊控制规则或模糊推理,后者通常要求网络层数多于三层 ;自适应神经网络模糊控制,利用神经网络的学习功能作为模型辨识或直接用作控制器;基于模糊神经网络的隶属函数及推理规则的获取方法,具有模糊连接强度的模糊神经网等,均在控制中有所应用;模糊系统与遗传算法相结合的控制器设计方法则提供了更为新颖的思路。
此外,模糊预测控制,模糊变结构方法,模糊系统建模及参数辨识,模糊模式识别等的研究,也都属于较为前沿的研究方向。
四、模糊控制研究方向展望
模糊控制仍然是一个充满争议的领域。由于它的发展历史还不长,理论上的系统性和完善性,技术上的成熟性和规范性都还是不够的,有待人们的进一步提高。
模糊系统理论还有一些重要的理论课题没有解决。其中两个重要的问题是 :如何获得模糊规则及隶属函数,这在目前凭经验来进行;以及如何模糊系统的稳定性。
大体说来,在模糊控制理论和应用方面应加强研究的主要课题为:
适合于解决工程上普遍问题的稳定性分析方法,稳定性评价理论体系 ;控制器的鲁棒性分析,系统的可控性和可观测性判定方法等。
模糊控制规则设计方法的研究,包括模糊集合隶属函数的设定方法,量化水平,采样周期的选择,规则的系数,最小实现以及规则和隶属函数参数自动生成等问题 ;进一步则要求我们给出模糊控制器的系统化设计方法。
模糊控制器参数调整理论的确定,以及修正推理规则的学习方式和算法等。
模糊动态模型的辨识方法。
模糊预测系统的设计方法和提高计算速度的方法。
神经网络与模糊控制相结合,有望发展一套新的智能控制理论。
模糊控制算法改进的研究 :由于模糊逻辑的范畴很广,包含大量的概念和原则;然而这些概念和原则能真正的在模糊逻辑系统中得到应用的却为数不多。这方面的尝试有待深入。
模糊控制器设计的研究 :依据恰当提出的性能指标,规范控制规则的设计依据,并在某种意义上达到。
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扁电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
【详细说明】
一、我司扁电缆具有耐寒、柔软、耐磨、防油等特性,适用于交流额定电压0.6/1KV及以下具有耐寒、防油等特殊要求的行车、台车、传输机械等移动电器用动力传输线及控制、照明、通讯线路,本产品已广泛应用于冶金、电力、船舶、港口等行业。
二:扁电缆产品执行标准
Q/TC2009,阻燃性能试验执行GB12666.5-90规定
三:使用特性
1. 交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
最高工作温度: 105℃
最低环境温度:固定敷设-40℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
常用规格型号
2×1.0,2×1.5,2×2.5,2×4,2×6,2×10,2×162×25,2×50,2×702×95,2×120,2×150,2×1853×1.0,3×1.5,3×2.5,3×4,3×6,3×10,3×163×16,3×25,3×50,3×70,3×95,3×120,3×1503×185,3×240,4×1.0,4×1.5,4×2.5,4×4,4×64×10,4×16,4×25,4×50,4×70,4×95,4×1204×150,4×185,4×240,5×1.0,5×1.5,5×2.5,5×45×6,5×10,5×16,5×25,5×50,5×70,5×954×1,6×1,8×1,4×1.5,6×1.5,8×1.5,4×2.56×2.5,8×2.5,4×4,6×4,4×6,6×6,3×106×10,3×25,6×25,4×35,3×50,4×50,3×703×120 ,3×150,3×185,3×150,3×240,3×2.5+1×1.03×4+1×2.5,3×6+1×4,3×10+1×6,3×16+1×103×25+1×16,3×50+1×25,3×70+1×35,3×95+1×503×120+1×70,3×150+1×70,3×185+1×95,3×240+1×120
带钢丝柔性扁电缆电缆特性
缆芯之间加有黄麻绳承载,芯线与护套间还包有一层无纺布缓冲,在超高长度情况下还有进口纺伦纱可供选择。具有极好的的抗拉性和抗撕裂强度,又保持柔软性。
特种电缆、高温电缆、氟塑料电缆、硅橡胶电缆、计算机电缆、高温补偿导线、耐火电缆、耐寒电缆、耐油电缆、扁平电缆、变频电缆、铁路机车电缆、螺旋电缆、清洁电缆、铁路信号电缆、移动丁晴扁电缆、高柔性拖链电缆、电力电缆、控制电缆、矿用电缆、船用电缆、通讯电缆、通用橡套电缆、电焊机电缆、电梯电缆、热电阻、热电偶、双金属温度计、温度变送器、数显仪表以及压力表、压力变送器等等。
质优价廉 质量过硬 三包承诺 厂家现货供应产品规格:按照客户要求订做。包装说明:盘装 价格说明:电议销售热线:13681739357 韩经理
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试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被 大肠杆菌宿主残留蛋白抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的 大肠杆菌宿主残留蛋白呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
试剂盒产品优势
1. 品种齐全、质量可靠、灵敏度高、稳定性好、操作简便
2特异性:不与其它可溶性结构类似物交叉反应。
3重复性:板内变异系数小于10% ,板间变异系数小于15% 。
4同城(上海)需要代测可免费上门取样,享送货上门的服务。
5根据客户需求可以根据客户的要求定制ELISA试剂盒。
6臻科生物可提供全方位的售前、售中、售后技术支持,为您解决实验过程中遇到的问题。
样本处理及标本要求
1. 血清:将收集于血清分离管的全血标本在室温放置2小时或4℃过夜,然后1000×g离心20 分钟,取上清即可,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。2. 血浆:用EDTA或肝素作为抗凝剂采集标本,并将标本在采集后的30分钟内于2-8℃ 1000×g离心15分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。3. 组织匀浆:用预冷的PBS (0.01M, pH=7.4)冲洗组织,去除残留血液(匀浆中裂解的红细胞会影响测量结果),称重后将组织剪碎。将剪碎的组织与对应体积的PBS(一般按1:9的重量体积比,比如1g的组织样品对应9mL的PBS,具体体积可根据实验需要适当调整,并做好记录。推荐在PBS中加入蛋白酶抑制剂)加入玻璃匀浆器中,于冰上充分研磨。为了进一步裂解组织细胞,可以对匀浆液进行超声破碎,或反复冻融。最后将匀浆液于5000×g离心5~10分钟,取上清检测。
4. 细胞培养物上清或其它生物标本:请1000×g离心20分钟,取上清即可检测,或将上清置于-20℃或-80℃保存,但应避免反复冻融。
注:标本溶血会影响最后检测结果,因此溶血标本不宜进行此项检测。
试剂盒组成
名称 | 96孔配置 | 48孔配置 | 备注 |
微孔酶标板 | 12孔×8条 | 12孔×8条 | 无 |
标准品 | 0.3mL*6管 | 0.3mL*6管 | 无 |
样本稀释液 | 6mL | 3mL | 无 |
检测抗体-HRP | 10mL | 5mL | 无 |
20×洗涤缓冲液 | 25mL | 15mL | 按说明书进行稀释 |
底物A | 6mL | 3mL | 无 |
底物B | 6mL | 3mL | 无 |
终止液 | 6mL | 3mL | 无 |
封板膜 | 2张 | 2张 | 无 |
说明书 | 1份 | 1份 | 无 |
自封袋 | 1个 | 1个 | 无 |
大肠杆菌宿主残留蛋白(E.coli P)ELISA试剂盒ZK-12405操作流程
1. 从室温平衡20min后的铝箔袋中取出所需板条,剩余板条用自封袋密封放回4℃。
2. 设置标准品孔和样本孔,标准品孔各加不同浓度的标准品50μL;
3. 样本孔中加入待测样本50μL;空白孔不加。
4. 除空白孔外,标准品孔和样本孔中每孔加入辣根过氧化物酶(HRP)标记的检测抗体100μL,用封板膜封住反应孔,37℃水浴锅或恒温箱温育60min。
5. 弃去液体,吸水纸上拍干,每孔加满洗涤液(350μL),静置1min,甩去洗涤液,吸水纸上拍干,如此重复洗板5次(也可用洗板机洗板)。
6. 每孔加入底物A、B各50μL,37℃避光孵育15min。
7. 每孔加入终止液50μL,15min内,在450nm波长处测定各孔的OD值。
大肠杆菌宿主残留蛋白(E.coli P)ELISA试剂盒ZK-12405注意事项
1. 严格按照规定的时间和温度进行温育以保证准确结果。所有试剂都必须在使用前达到室温20-25℃。使用后立即冷藏保存试剂。
2. 洗板不正确可以导致不准确的结果。在加入底物前确保尽量吸干孔内液体。温育过程中不要让微孔干燥掉。
3. 消除板底残留的液体和手指印,否则影响OD值。
4. 底物显色液应呈无色或很浅的颜色,已经变蓝的底物液不能使用。
5. 封板膜只限一次性使用,避免试剂和标本的交叉污染以免造成错误结果。
6. 在储存和温育时避免强光直接照射。底物请避光保存
7. 平衡至室温后再打开密封袋以防水滴凝聚在冷板条上。
任何反应试剂不能接触漂白溶剂或漂白溶剂所散发的强烈气体。任何漂白成分都会破坏试剂盒中反应试剂的生物活性。
大肠杆菌宿主残留蛋白(E.coli P)ELISA试剂盒ZK-12405实验结果计算
以所测标准品的OD值为横坐标,标准品的浓度值为纵坐标,在坐标纸上或用相关软件绘制标准曲线,并得到直线回归方程,将样品的OD值代入方程,计算出样品的浓度。
特别声明
公司长期与各大高校、医院及权威科研单位保持着良好的合作关系,公司的产品质量及服务态度得到了他们的一致认可。臻科生物本着客户至上的原则为客户提供高质量高品质的产品,公司承诺如有任何质量的问题免费包退换(非人为因素造成的)。可根据客户要求定制ELISA试剂盒,并承诺直到客户满意为止。如您想要了解更多技术参数可以直接联系我司客服人员。
第一步,将轭铁放置在主机的端面上。
第二步,将插头插入有控制开关的电源插座上。
第三部,检查接地线是否良好,通电后用测电笔测试。
第四步,根据要求接通电源,此时主机自动检测探头、环境温度,并同时显示环境温度。
第五步,检查轭铁对地应无电压。
第六步,根据不同规格轴承或其它工件选择轭铁套,将此轭铁放在主机的顶端面上,应吻合平整。
第七部,按下按钮,选择温度或时间控制,如需调节温度或时间,请按上升或下降健,选择适当的参数。
第八步,按下启动按钮。主机开始对工件加热,当达到所设时间时,主机自动停止加热并对工件自动退磁。在温控时,当达到所设温度,工件处于恒温状态,需要安装时,按停止按钮即可。。
第九步,当轴承加热到所需的温度,将会自动关断电源或按一下停止开关。
第十步,停止加热后,轭铁向左或向右移动,取下轴承后将轭铁再放回主机顶端。
第十一部,如果重复使用机器,不间断地加热轴承,只需要将所加工的轴承再套进轭铁,按一下启动按钮即可。
轴承加热器的八大特点:
1 加热速度快,温度显示可控制加热过程。
2 全新涡流感应设计,均采用国际先进的"Fuzzy Control"与"Neural Netowrk"技术。
3 可连续工作,输出功率大,效率高
4 加热过程安全可靠,英国皇家太阳联合保险公司承保。
5 可加热带密封轴承(ZZ、2RS)
6 旋转(液压)摇臂式或铰链式加热杆设计,使用更方便。
7 加热过程可显示加热时间
8 无明火、无污染、环保、无事故隐患。
2,自控轴承加热器电源接线注意事项:该加热器电源应采用380V三相四线供电其中黄绿色线应接中性线。
3,主机未放置轭铁前,严禁按启动按钮开关,否则会损坏仪器或烧毁保险丝。
4,请勿将磁性控头长时间置在加热工件上,以延长探头寿命,加热同一规格轴承,尽量使用时间控制以延长探头的使用寿命。
5,滚珠轴承加热器温度切勿超过150℃。否则会引起轴承退火。
6,轴承升温时,孔径涨量参照下表。取走工件注意高温,以防烫伤。
7,为了提高加热效率,根据轴承内孔尺寸选择相应的轭铁时,应尽量选横截面积较大的轭铁。
8,必须当主机断电后,方可取轭铁中的加热部件。
9,主机必须平整放置切勿侧斜,轭铁与主机端面须吻合。
10,请勿将磁性控头长时间置在加热工件上,以延长探头寿命,加热同一规格轴承,尽量使用时闻控制以延长探头的使用寿命。
产品详细参数: | |||||||||||||||||||||||||
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*口径: 42mm*重量: 573克*可视距离(完全黑暗时): 1-600英尺(0.3-183公尺),可超近距离观察(最近30公分)*视野 约5.8度*黑白LCD画面显示*电源需求: 五号碱性电池 6 颗(自备)*內建超强红外线光源*內建三脚架螺丝孔*附影像传输转换线*Video输出: NTSC规格 *尺寸 166 x 102 x 57mm*可连续使用2小时(启动强力红外线光源) / 8小时(关闭红外线) 美国博士能260542微光夜视仪技术参数表: 产品型号:5×42mm单筒夜视仪观察放大倍数:5倍物镜直径:42mm观察距离:3-549米视野范围:100米处为10米主动式红外照明:有电池类型:AA(6)尺寸:166×102×57(mm)重量:573克三脚架安装孔:有
中文名称: 2,4-二羟基苯乙酮 间苯二酚乙酮 雷琐辛乙酮 雷琐乙酰苯 英文名称: 2'',4''-dihydroxy-acetophenon 1-(2,4-dihydroxyphenyl)ethanone 2'',4''-dihydroxyacetophenone 2,4-dihydroxyacetophenone 4-acetylresorcinol beta-resacetophenone
性质描述: 针状或叶状结晶。熔点147℃,相对密度1.180。在水中渐渐分解。溶于热醇、吡啶及冰醋酸中,几乎不溶于醚、苯和。与氯化铁作用显红色。
质量标准外观 白色固体含量 >99.5% 水份 <0.5% 溶点 143-147℃
用途: 用作有机合成中间体。医药工业用于制冠心病药乙氧黄酮等。