
- 2025-01-21 09:32:52太陽能跟蹤聚焦
- “太陽能跟蹤聚焦”是一種提高太陽能收集效率的技術。通過自動或手動調整太陽能板或反射鏡的角度,使其始終對準太陽,從而最大化捕捉太陽輻射能。這種技術能顯著提高太陽能系統的發電效率,尤其是在日照充足的地區。跟蹤系統可分為單軸和雙軸,單軸跟蹤只能在東西或南北方向上調整,而雙軸跟蹤則可在兩個方向上自由調整,實現更精確的追蹤。太陽能跟蹤聚焦技術是推動太陽能利用高效化、實用化的重要手段之一。
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太陽能跟蹤聚焦相關內容
太陽能跟蹤聚焦資訊
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- 線性菲涅爾太陽能跟蹤聚焦集熱系統安全、能效技術要求及熱性能試驗方法(意見征求稿)
- 本文件規定了線性菲涅爾太陽能跟蹤聚焦集熱系統的分類、技術要求及熱性能評價方法。本文件適用于以水為工質的線性菲涅爾太陽能跟蹤聚焦集熱系統。
太陽能跟蹤聚焦產品
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- PLS-STAS-I小型太陽能雙軸跟蹤應用系統
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- TrackScan-P30/P42 跟蹤式三維掃描系統
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- TrackScan-P22 跟蹤式三維掃描系統
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- Finder One 激光共聚焦顯微拉曼光譜儀
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- 研究級共聚焦顯微系統-太陽能樣品檢測專用
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太陽能跟蹤聚焦問答
- 2024-12-30 13:30:12雙聚焦磁質譜儀圖片
- 雙聚焦磁質譜儀圖片:技術原理與應用 雙聚焦磁質譜儀(Dual-Focusing Mass Spectrometer)是一種高精度、高分辨率的儀器,廣泛應用于化學分析、環境監測、藥物研究等多個領域。本文將詳細介紹雙聚焦磁質譜儀的工作原理、技術優勢以及其在科學研究中的重要應用,同時提供相關的儀器圖片,幫助讀者更好地理解這一先進設備的構造和功能。 雙聚焦磁質譜儀的工作原理 雙聚焦磁質譜儀通過對離子的質量-電荷比(m/z)進行高精度測量,實現對復雜樣本中微量物質的定性和定量分析。其核心原理是利用兩個磁場對離子進行聚焦,從而提高分析的分辨率和準確性。 在典型的質譜分析中,離子源首先將樣品轉化為帶電粒子,經過加速后,這些帶電離子進入一個磁場。在個聚焦階段,磁場會對離子按質量進行偏轉,不同質量的離子會偏離不同的軌跡。然后,這些離子進入第二個聚焦系統,通過進一步的聚焦和分析,實現對離子群體的高效分離和檢測。,質譜儀通過檢測器記錄離子的信號強度,從而獲得質譜圖。 雙聚焦磁質譜儀通過優化兩個磁場的設計,不僅提高了分辨率,還降低了離子信號的背景噪聲,使得對復雜樣本的分析更加。 雙聚焦磁質譜儀的技術優勢 高分辨率 雙聚焦磁質譜儀的大優勢之一就是其的分辨率。相比傳統的單聚焦磁質譜儀,雙聚焦技術能夠更好地分離質量相近的離子,使得分析結果更加精確。這對于復雜的化學混合物或低濃度樣品的分析尤為重要。 更強的靈敏度 雙聚焦磁質譜儀具有較低的背景噪聲,可以在更低的信號強度下進行精確檢測。這使得它在微量成分分析、環境監測及藥物檢測中具有無可比擬的優勢。 廣泛的應用范圍 由于其優異的性能,雙聚焦磁質譜儀在生命科學、藥物分析、食品安全、環境監測等領域都有著廣泛的應用。例如,在臨床診斷中,它可以用來檢測血液樣本中的微量毒素或藥物成分;在環境科學中,它可以幫助科學家監測水質、空氣質量中的有害物質。 雙聚焦磁質譜儀的典型應用 生物醫學研究 在生物醫學研究中,雙聚焦磁質譜儀用于蛋白質組學、代謝組學以及藥物代謝的研究。通過高精度測量生物大分子和小分子藥物的質量信息,研究人員可以了解藥物在體內的代謝過程,進而改進藥物的治果和安全性。 食品安全檢測 雙聚焦磁質譜儀在食品安全檢測中發揮著重要作用。它能夠有效檢測食品中的添加劑、污染物以及微量的有害物質,從而確保食品的質量和安全。 環境污染監測 雙聚焦磁質譜儀可用于檢測空氣、水體和土壤中的污染物,尤其是微量重金屬和有機污染物的分析。這為環境保護提供了有力的技術支持,能夠幫助相關部門監測和治理環境污染。 結語 雙聚焦磁質譜儀憑借其的技術性能,已經成為現代科學研究中不可或缺的分析工具。其高分辨率和高靈敏度使其在多個領域中發揮著重要作用,無論是在基礎科研,還是在工業應用中,都展現出了極大的價值。隨著技術的不斷發展,未來雙聚焦磁質譜儀將在更廣泛的應用領域中發揮更大作用,為科學技術的進步提供強有力的支持。
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- 2023-07-12 16:29:51 聚焦慕尼黑上海分析生化展!
- 離子色譜是高效液相色譜的一種,主要用于無機陰離子與無機陽離子的定性分析和定量分析,具有簡便、高效、高靈敏度和重現好的特點,廣泛應用于環境、食品、石油化工等領域,并在許多應用場景中替代了傳統化學分析方法。離子色譜是近20年來發展最快的技術之一,青島盛瀚色譜技術有限公司(以下簡稱“盛瀚”)作為國內專業從事離子色譜儀及其核心部件的研發、生產、銷售和技術服務的企業,見證并參與了國產離子色譜技術的發展。盛瀚現有實驗室臺式、便攜式、在線式、定制化離子色譜儀和離子色譜聯用五大產品系列,并持續推出新的國產離子色譜儀產品。2023年7月11日,亞洲重要的分析、生化技術、診斷和實驗室技術博覽會——第十一屆慕尼黑上海分析生化展(analytica China)即將于國家會展中心(上海)拉開帷幕。analytica China是業內企業全面展示新技術、產品和解決方案的平臺。本屆展會匯聚了上千家展商參展,盛瀚也將攜帶多款產品如期赴約(展位號:2.2E555)。為了讓客戶更方便地了解本次展會帶來的新產品,7月11日上午,盛瀚將聯合化工儀器網舉辦“慕尼黑上海分析生化展新品直播推介會”活動,通過線上直播與線下展示相結合的方式,為大家介紹盛瀚上半年上市的CIC-120+型離子色譜儀和CIC-160+型離子色譜儀這兩款新品。屆時,盛瀚產品經理將針對產品研發過程遇到的問題及其解決方法、產品的技術升級以及相較于同類型產品有哪些優勢等問題進行分享。新品優勢搶先看CIC-120+型離子色譜儀CIC-120+型離子色譜儀采用雙極恒溫電導檢測器,可兼顧分析樣品中相差四個數量級濃度的多種離子檢測,一次進樣即可同時進行分離、檢測,分析速度快,靈敏度高。無需手動切換不同量程及多次稀釋,大大減少了人工操作及因此帶來的誤差。CIC-D120+型離子色譜儀不僅為用戶提供飲用水中常規無機陰陽離子和消毒副產物及食品中添加劑、溴酸鹽、有機酸、胺的全套解決方案,在眾多其他領域,同樣擁有完備的應用支持。全塑化流路系統,廣泛實用的應用配套方案,配合儀器自動進樣系統,使得CIC-D120+型離子色譜儀不僅擁有廣泛、完善、先進的應用解決能力,同時為用戶帶來自動化、人性化并富有樂趣的儀器應用體驗。CIC-160+型離子色譜儀CIC-160+型離子色譜儀是盛瀚第三代中高端款智能化成果產品,將國家重大專項成果如全新的雙極電路電導檢測器、電解微膜抑制器、高壓平流泵、淋洗液發生器、離子交換色譜柱等全面應用。儀器從外觀到內部結構的設計都采用全新的理念,是一款全塑化免試劑型產品,可以應用于環保、石化、飲用水、食品檢測等常規和痕量檢測等眾多領域。CIC-D160+型離子色譜儀上市重新定義行業服務新標桿,推出儀器“終身質?!狈?,始終站在用戶角度上解決實際問題。采用立體風熱恒溫式柱溫箱、貼片式電路板實現集成控制設計、智能化控制系統等新技術的應用,代表了當今國產離子色譜儀在中高端款設備領域中前沿制造技術水準。盛瀚成立于2002年,20多年深耕離子色譜技術。目前盛瀚已為7000+不同行業的用戶提供了完善的解決方案,產品出口到韓國、印度等72個國家和地區。本次analytica China盛瀚帶來的CIC-120+型離子色譜儀和CIC-160+型離子色譜儀將為用戶提供更強大的功能、更好的使用體驗。歡迎大家提前鎖定盛瀚色譜視頻號7月11日上午10:40觀看新品直播讓我們共同見證精彩!
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- 2023-04-06 14:12:45太陽能供電的GNSS位移監測站
- 近日,山東天合環境有限公司在高新區光電產業園舉行了裂縫位移監測站的技術交流會,眾多業內人士和客戶朋友到達了現場,對我們的產品贊不絕口?! 希旌檄h境科技有限公司于經理介紹說“GNSS監測系統基于空間位置已知的衛星定位系統、采用空間后方交會基本原理,實現地面用戶終端設備的定位?,F場部署的接收機終端,按照既定采集、傳輸頻率將觀測數據遠程無線傳輸至監測中心(一般為云端接收存儲),監測中心對觀測數據即時分析處理,供相關技術、管理部門使用。"
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- 2023-08-21 11:50:20激光共聚焦熒光顯微鏡 活體熒光物質檢查
- 激光共聚焦顯微鏡,簡稱CLSM(Confocal Laser Scanning Microscopy),是一種利用激光共振效應進行成像的顯微鏡。它通過使用激光束掃描樣品的不同層面,將所得到的圖像合成成一幅清晰的三維圖像。與傳統顯微鏡相比,激光共聚焦顯微鏡具有更高的分辨率和更強的穿透能力,可以觀察到更加細微的結構和更深層次的物質。在活體熒光物質的檢查中,激光共聚焦顯微鏡發揮了重要的作用。通過標記活體細胞或組織的特定結構或分子,激光共聚焦顯微鏡可以實時觀察到這些結構或分子的活動和分布情況。在生物醫學領域,它可以用于觀察細胞的生長、分裂和死亡過程,研究細胞信號傳導和分子交互作用等。在藥物研發中,它可以用于觀察藥物在活體細胞或組織中的分布情況,評估藥物的療效和毒性。此外,在神經科學領域,激光共聚焦顯微鏡可以用于觀察神經元的活動和連接,揭示大腦的工作機制。 NCF950激光共聚焦顯微鏡較寬場熒光顯微鏡的優點:l 能夠通過熒光標本連續生產薄(0.5至1.5微米)的光學切片,厚度范圍可達50微米或更大。(主要優點)l 控制景深的能力。l能夠從樣品中分離和收集焦平面,從而消除熒光樣品通??吹降慕雇狻办F霾",非共焦熒光顯微鏡下無法檢測到。(最重要的特點)l 從厚試樣收集連續光學切片的能力。l 通過三維物體收集一系列圖像,用于二維或三維重建。l收集雙重和三重標簽,精確的共定位。l 用于對在不透明的圖案化基底上生長的熒光標記細胞之間的相互作用進行成像。l 有能力補償自發熒光。 耐可視共聚焦成像效果圖 尼康共聚焦成成像效果圖NCF950激光共聚焦顯微鏡應用,共聚焦顯微鏡在以下研究領域中應用較為廣泛:1、細胞生物學:細胞結構、細胞骨架、細胞膜結構、流動性、受體、細胞器結構和分布變化、細胞凋亡;2、生物化學:酶、核酸、FISH、受體分析3、藥理學:藥物對細胞的作用及其動力學;4、生理學:膜受體、離子通道、離子含量、分布、動態;5、遺傳學和組胚學:細胞生長、分化、成熟變化、細胞的三維結構、染色體分析、基因表達、基因診斷;6、神經生物學:神經細胞結構、神經遞質的成分、運輸和傳遞;7、微生物學和寄生蟲學:細菌、寄生蟲形態結構;8、病理學及病理學臨床應用:活檢標本的快速診斷、腫瘤診斷、自身免疫性疾病的診斷;9、生物學、免疫學、環境醫學和營養學。NCF950激光共聚焦顯微鏡配置NCF950激光共聚焦配置表激光器激光405 nm、488 nm、561 nm、640 nm探測器波長:400-750nm,探測器:3個獨立的熒光檢測通道;1個DIC透射光檢測通道掃描頭最大像素大?。?096 x 4096 掃描速度:2 fps(512 x 512像素,雙向),18 fps(512 x 32像素,雙向),圖像旋轉: 360°掃描模式X-T, Y-T, X-Y, X-Y-Z, X-Y-Z-T針孔無級變速六邊形電動針孔;調節范圍:0-1.5毫米共焦視場φ18mm內接正方形圖像位深12bits配套顯微鏡NIB950全電動倒置顯微鏡光學系統NIS60無限遠光學系統(F200)目鏡(視野)10×(25),EP17.5mm,視度可調-5~+5,接口Φ30觀察鏡筒鉸鏈式三目觀察鏡筒,45度傾斜,瞳距47-78mm,目鏡接口Φ30,固定視度;1)目/攝切換:(100/0,50/50,0/100);2)目視/關閉目視/可調焦勃氏鏡NIS60物鏡10×復消色差物鏡,NA=0.45 WD=4.0 蓋玻片=0.1720×復消色差物鏡,NA=0.75 WD=1.1 蓋玻片=0.1760×半復消色差物鏡,NA=1.40 WD=0.14 蓋玻片=0.17 油鏡100×復消色差物鏡,NA=1.45 WD=0.13 蓋玻片=0.17 油鏡物鏡轉換器電動六孔轉換器(擴展插槽),M25×0.75聚光鏡6孔位電動控制:NA0.55,WD26;相襯(10/20,40,60選配)DIC(10X,20X/40X)選配.空孔照明系統透射柯拉照明,10W LED照明;落射照明:寬場光纖照明6孔位電動熒光轉盤(B,G,U標配);電動熒光光閘;中間倍率切換手動1X,1.5X、共焦切換機身端口分光比:左側:目視=100:0;右側:目視=100:0;平臺電動控制:行程范圍130 mm x100 mm (臺面325 mm x 144 mm )最大速度:25mm/s;分辨率:0.1μm - 重復精度:3μm。機械可調樣品夾板調焦系統同軸粗微動升降機構,行程:焦點上7下2;粗調2mm/圈,微調0.002mm/圈;可手動和電動控制,電動控制時,最小步進0.01um;DIC插板10X,20X,40X插板;可放置于轉換器插槽;選配控制搖桿,控制盒,USB連接線軟件軟件:NOMIS Advanced C圖像顯示/圖像處理/分析2D/3D/4D圖像分析,經時變化分析,三維圖像獲得及正交顯示,圖像拼接,多通道彩色共聚焦圖像
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- 2022-12-07 10:42:11跟蹤受強烈刺激球狀體中的鈣離子變化
- 熒光共聚焦和光片活體鈣離子成像球狀體是易用、高性價比的3D細胞培養物,可用于基礎和應用研究。它們可以彌補2D和體內實驗的差距,并用于高通量篩選。然而,很難通過顯微鏡對這些圓形、非粘連細胞團進行活細胞觀察急性藥物反應,這便妨礙了對細胞內和細胞間信號快速變化的研究。為解決這一問題,我們使用透明和軟明膠網狀結構穩定微灌注腔內的球狀體。通過這種方法,我們可以使用倒置TCS SP8 DLS共聚焦顯微鏡在進行急性灌注時對鈣離子變化進行活細胞共聚焦顯微成像。使用促味劑或ATP刺激味覺/舌乳頭(BRAIN Biotech AG)永生化細胞球狀體。同心球狀體區域的反應分析顯示,相比核心區域的細胞,邊緣位置的細胞顯示出更大、更快的瞬變。這些區域差異在使用光片顯微鏡開展的類似實驗中得到確認。實驗采用TCS SP8 DLS完成,可以使我們在不損失時空分辨率的情況下,在大約100 μm的深度進行成像。閱讀完整文章:Molitor E., Nürnberg E., Ertongur-Fauth T., Scholz P., Riedel K., Hafner M., Rudolf R. & Cesetti T.:Analysis of Calcium Signaling in Live Human Tongue Cell 3D-Cultures upon Tastant PerfusionCell Calcium 87 (May 2020): 102164, DOI: 10.1016/j.ceca.2020.102164. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143416020300063
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