DHG-9023电热鼓风干燥箱使用说明书,安装要求及结构概述,不得在户外使用本设备。如果本设备受到雨水溅淋,则有可能引起漏电或触电。切勿将本设备安放于潮湿地点或有可能溅淋到水的地方,否则会因绝缘降低而可能引起漏电或触电。
完成温度控制的数显可控硅温控仪,还有以最小系统程序完成控温工作的微电脑温控仪。新型马弗炉全自动温控仪可通过程序控制可以自行设定合适的温度,进行智能化自动控制,以及在马弗炉加热的过程中能够自动快速检验出煤炭的灰分、慢灰、罗加粘结等指数和挥发分产率情况。
文章述了新型马弗炉全自动温控仪工作的基本原理、模块构造、实现的功能和应用的领城。新型马弗炉全自动温控仪可分为数显可控硅温控仪和微电脑温控仪两种智能化仪器,其功能主要是对马弗炉加热时间以及温度变化进行无人工监守下的智能化控制。
医用生化培养箱是由全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会医用设备分技术委员会(SAC/TC338/SC1)负责起草的标准,由北京市医疗器械检验所牵头的标准,将于2020年1月1日开始正式实施。此产品以前直参考GB/T28851-2012《生化培养箱技术条件》
医用二氧化碳培养箱是由全国测量、控制和实验室电器设备安全标准化技术委员会医用设备分技术委员会(SAC/TC338/SC1)负责起草的标准,由北京市医疗器械检验所牵头的标准,将于2020年4月1日开始正式实施。由于没有相关检测标准和相关产品注册技术审查指导原则,因此此产品以前一直参考GB/T28851
随着科学技术的发展,计量工作从法制计量领域和科学计量领域对环境保护、食品安全、医疗健康、工程质量安全等是带有基础性、保障性的重要工作。随着对工业生产、医药、医疗卫生、工程质量检测行业的检测手段不断发展与提高,对温度指标要求越来越高,例如对电热恒温培养箱
介绍一款多功能恒温水槽。它在现有技术基础上,通过在水槽上设置水循环装置,对不同方位的水进行循环,使水槽中的水温更加均匀,温度控制更加准确。它既恒温养护试样,又能在恒温下进行试验,使试验结果更加准确,是一款实用型、经济型的试验仪器
金色链霉菌摇瓶培养适宜的接种量为3.2%、接种时间为25h、温度在28C左右。4g/L的硫酸铵和0.043gL无机磷有利于产物金寡素(CTC)合成。酵母膏的加入对CTC的合成有一定促进作用,以3gL的效果较好。
“青霉菌培养与观察”这一教学重点展开研究,在青霉菌的培养和菌体的观察方法上进行改进,通过培养方法的优化,得到了观察青寧形态结构的最优培养时间;改进了青寧茵临时装片的制作方法,采用透明胶带粘附法使学生较易制得目标装片,并观察到完整的青雾菌结构,极大降低了实验操作难度,缩短了实验操作时间。
为了了解不同原理培养箱对大肠埃希菌生长的影响。通过采用隔水式培养箱、电热式培养箱、生化培养箱3种培养箱分別培养样品。用大肠埃希菌最大或然数(MPN)值的相对标准偏差、检验对3种培养箱进行比较分析。结果显示,隔水式培养箱的温度波动范围小
隔水式培养箱工作原理:该系列型隔水式恒温培养箱采用交流电加热水浴层间接传导式,由可调式电接点玻璃水银温度计,配体管继电器,组成自动控制系统
电热鼓风干燥箱为箱式于燥设备,又名烘干箱,主要适用于工厂、大专院校、化工、医疗及科研单位,作非易燃易爆及非挥发性物品的干燥、烘焙热处理、消毒及保湿。使用环境要求:温度(5~35)℃,湿度≤85%RH,周围无强烈振动,无腐蚀性气体和易燃易爆气体存在
替火试金重量法和氢醌容量法等经典方法,解决了经典方法试验过程长、有毒化学试剂用量大以及测试条件局限性大等问题;曾念华8不焙烧样品,利用氯酸钾一硝酸溶液和王水的混合试剂直接溶样,简化实验过程,节省时间,得到较好的结果
随着现代科学技术的发展,大型分析仪器设备的出现为现代地质矿产实验室检测工作带来极大的便利,利用电感耦合等离子体一原子发射光谱法(ICP-AES)测定常量和微量金、电感耦合等离子体一质谱法(CPMS)测定痕量金23:的方法早有报道
摘要建立高海拔地区电热鼓风千燥箱解脱一火焰原子吸收光谱法测定地质样品中的金的方法。高海拔地区由于大气压低,水的沸点低,使得泡塑吸附金的解脱率不高。为了得到准确的分析结果,采用电热鼓风千燥箱代替水浴锅来解脱浼塑吸附金,优化后的解脱条件:解脱温度为105℃,解脱时间为30min
辐射环境监测对智能大容量马弗炉有实际需求,本文分析了通用型马弗炉的特点和应用中存在的不足,提出了大容量马弗炉的设计,并进行了样机研制和试验。结果表明,研制的智能大容量马弗炉能够同时对30个样品进行烘干、炭化和灰化处理,功效比合理,具有较好应用价值
温差电偶不需要任何制冷剂,故无泄漏,对环境无污染,可连续工作。本作品没有旋转部件,不会产生回转效应。温差电偶没有滑动部件是一种固体片件,因而工作时无震动,无噪声,无磨损、寿命长,安装容易,可靠性高。温差电偶尺寸小,重量轻,适合小容量小尺す的特殊的制冷环境
目前国内外对生化培养箱的温湿度控制主要通过开关控制、单纯PID控制及模糊控制来实现。然而开关判控制效果非常粗糙,同时会造成设备的频繁启停,降低设备使用寿命;PID控制对于非线性时变、滞后较大的温湿度控制系统来说,鲁棒性不强;而单纯的模糊附控制器存在静差,控制精度不够高。同时大部分生化培养箱控制系统由