光学相干层析(OCT)成像技术是一新近发展的高分辨力生物医学成像手段,能非侵入性地对内部的结构与生理功能进行可视化观察.采用宽带近红外光源,基于迈克耳孙干涉原理和外差探测方法,建立了单模光纤型光学相干层析成像系统,相干地提取从生物体内部返回的深度分辨的弹性散射光信息,并依此构筑了自然状态下组织的二维光学相干层析成像图像和三维光学相干层析成像图像.光纤化设计的光学相干层析成像系统紧凑,灵活,便于与光纤导管,内窥镜和其它成像装置的有机结合,以拓展其观察范围和应用领域。光纤型光学相干层析成像系统的研制。江苏化学毒剂遥测成像报警系统开发商
火气系统设计中需注意的问题: 1.火气系统及相关的现场设备,应符合石化装置的防爆要求,产品必须具备相关的在危险区域使用的安全证书,例如防爆证书; 2.系统的所有组成部分都应该易于维护和测试,在维护和测试状态时,不影响工厂的常规运营,不中断系统对全厂的安全监测; 3.火气监测系统必须能长期在线运行,可靠稳定,产品必须符合GB16808和IEC61508的要求,取得消防型式认可证书和SIL系统整体安全等级证书。 4.在考虑系统整体安全时,不能忽略现场控制器的安全要求,现场控制器安全等级不能低于控制系统的安全等级要求。浙江危化气体遥测成像厂家电话气云成像系统,利用专有的红外高光谱成像技术、创作的探测算法、以及大数据存储与传输技术。
气体泄漏红外成像检测技术以其高效率,大范围,动态直观等明显优势成为气体检测领域的研究热点之一.比较了气体泄漏主动/被动红外成像检测技术的优缺点及其典型技术,重点介绍了国内外较为成熟的具有代表性的气体泄漏被动红外成像系统,特别是被市场普遍接受的应用性产品的技术特点及其采用的气体红外图像处理方法等关键技术.鉴于国内在技术成熟度和市场占有率等方面的不足,多方卖弄分析了气体泄漏红外成像检测技术进一步发展的技术方向及存在的问题。
购买voc在线监测仪时要注意什么? 一、注意考虑所要使用的场合 正常售卖的voc在线监测仪器普遍被分成两种便携式的气体检测仪以及固定式的气体检测仪。这两种仪器适合用在不同的场合,便携式的气体检测仪适合用于敞开的工作车间之类的开放场所,这样一来能够连续实时准确地显示现场的有毒有害气体的浓度。而固定式气体检测仪则适合用于密闭空间当中的监测,在人员尚未进入时就需要利用voc在线监测密闭空间中的气体浓度,例如一些反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道。所以在购买voc在线监测仪时,要注意根据所要使用的场合进行选择。 二、注意确认待测气体的浓度范围和类型 家装过程中需要用到的材料有很多,不同的材料在后续的过程中会会发出不同的气体,由于气体的种类各有不同,所以在使用voc在线监测仪器的时候,也许需要搭配使用不同规格的仪器。而且一个房间当中所包含的气体浓度范围是多少,使其对于voc在线监测也是有影响,所以在购买这类型检测仪器的时候,需要注意确认待测气体的类型和浓度范围,从而选购适合的相关规格仪器。气云成像摄像机在泄漏监测系统中,应作为针对关键区域或作为其他监测手段监控盲区的补充技术。
气体控制是指当固体废物进入填埋场后,由于微生物的生化降解作用会产生好氧与厌氧分解。填埋初期,由于废物中空气较多,垃圾中有机物开始进行好氧分解,产生二氧化碳、水、氨气,这一阶段可持续数天;但当填埋区氧被耗尽时,垃圾中有机物转入厌氧分解,产生甲烷、二氧化碳、氨气、水以及硫化氢等。因此,应对这些废气进行控制或收集利用,以避免二次污染,在填埋气体控制方面,早期国外一般将填埋气体作为一种有害气体进行管理和处置。进入70年代后开始将之作为一种有价值尚待开发的再生资源,并对填埋气体产生、迁移规律进行了定性、定量研究。目前已开发填埋气体回收利用的技术设备,部分国家已发展到商业应用阶段。气体式VOC控制器还能用于帮助判断土壤中是否含有NAPL。江苏远距离被动傅里叶红外监测生产商
CCD成像系统观测密立根油滴比用显微镜直接观测有什么好处?江苏化学毒剂遥测成像报警系统开发商
我国首产并有自主知识产权的气体远距离监测红外光谱仪系统,主要由点检红外光谱系统、高精度扫描系统、可见光及红外成像系统、云台、软件、电源等部分组成。红外光谱区(8μm~25μm)每种气体都有自己独特的光谱特征,(称为“指纹”光谱),通过被动接收气体“指纹”而进行识别气体。再根据背景通过气体云团衰减机制,进体的定量分析,气云成像系统什么品牌好,气云成像系统什么品牌好,将点检分析出浓度数据信息标注在图像相对应的位置上,进而分析浓度的分布情况达到气体溯源的目的。江苏化学毒剂遥测成像报警系统开发商
LSA项目产品样机研制成功后,进行了中试投产,目前形成了近3000万元的销售额。低本底液闪谱仪是核污染环境监测、核电站环境核辐射监测、核电实验室以及在水文学、地理学、地质学和考古学方面的实验室的重要仪器。我司研制出的低本底液体闪烁谱仪在低能α、β核素放射性活度检测中具有检出的效率高(H-3:≥65%,C-14:≥95%),能针对α、β核素放射性在非常低的状态下(氚水1Bq/L)能够稳定地(计数变化小于)检出,且保持了良好的分辨率(≤(H-3))。为此该产品在分辨率以及测量下限等关键技术指标上超越国外的同类产品,已跻身国际先进的低水平液闪谱仪之列,具有广阔的推广应用前景,也取得了明显的经济和社会...