- 2025-03-13 10:01:59能量計量表
- 能量計量表是一種用于測量和記錄能量消耗的設備,廣泛應用于工業(yè)、商業(yè)及居民用電、用水、用氣等領域。它能夠精確計量一段時間內能量的流入與流出,通常以千瓦時、立方米等單位顯示。能量計量表不僅有助于用戶了解能耗情況,實現節(jié)能減排,還是能源管理和計費的重要依據?,F代能量計量表多采用電子式設計,具備數據遠傳、遠程抄表等功能,提高了能源管理的效率和準確性。
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能量計量表問答
- 2023-05-15 15:40:15這些也都能量?!【文末附案例資料】
- 這些尺寸都能量!IM-8000測量案例分享放置后僅按一鍵即可測量的圖像尺寸測量儀配備大口徑圓心鏡頭、光照探針,采用亞像素處理技術,能更快更好的完成測量工作,那么都有哪些尺寸是可以測量的呢?沖壓部件的外徑測量將孔中心相連而形成的圓的直徑測量電子配件引線的彎曲度測量電子配件引線的彎曲度可準確測量金屬切削加工產品的C面形狀
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- 2023-05-16 09:55:18應用筆記 | Upd2/胰島素調節(jié)能量感知神經回路
- 弗雷德·哈欽森癌癥研究中心的研究人員利用Aivia軟件分析果蠅脂肪感知神經元,闡明了瘦素/Upd2和胰島素在能量感知神經回路中的相反作用。準確和持續(xù)監(jiān)測能量儲備可以維持神經張力并驅動對于無脊椎動物和脊椎動物生存至關重要的行為決策。直到最近,脂肪感知神經元接收和反應脂肪儲存信息的精確機制還不為人所知。研究人員Ava Brent和Akhila Rajan證明了脂聯素Upd2誘導神經元結構改變,使其在營養(yǎng)過剩時釋放胰島素,并且胰島素本身通過對同一神經回路的負反饋恢復神經張力。分析與脂肪儲存相關的突觸結構變化對于Brent和Rajan的研究,成像和分割神經元是至關重要的,因為他們需要分析神經元形態(tài)和結構的微小變化。他們專注于軸突末端的突觸前結構(稱為boutons)的擴張。使用Aivia軟件,他們開發(fā)了一種圖像分割協議來分析boutons,從而使他們能夠系統(tǒng)地監(jiān)測神經元結構?!癆ivia的特點在于團隊可幫助像我們這樣試圖做出不同事物的用戶。在他們的幫助下,我們能夠開發(fā)出Aivia工具,將我們使用基礎形態(tài)報告生成的復雜成像數據編碼成對象。然后,這些對象使用屬性(如數量、體積、表面積和強度)進行描述?!盧ajan說道。圖1. Drosophila大腦中PI區(qū)域STAT表達神經元中Syt-GFP標記的boutons的分割分析(根據[1]的許可重現)。一個穩(wěn)態(tài)回路由此產生的Aivia圖像分析工具旨在應用于大量成像數據集,使Brent和Rajan能夠同時計算bouton數量和分析結構變化。擁有他們的Aivia工具,他們開始研究在果蠅的脂肪感知神經回路中管理不同信號的提示。Brent和Rajan喂食高糖飲食來模擬養(yǎng)分過剩,監(jiān)測Upd2和胰島素水平以及突觸小結的數量。他們的Aivia圖像分割工具揭示了Upd2依賴性的突觸小結數量下降,因此突觸接觸減少。這種突觸接觸的減少釋放了對胰島素分泌的“夾子”,從而使激素能夠在營養(yǎng)過剩的情況下被釋放。進一步分析他們的圖像,Brent和Rajan還確定了涉及細胞骨架重塑的幾個基因的表達發(fā)生了改變,包括Aru和Bsg,這表明Upd2依賴性的突觸小結改變是由于肌動蛋白細胞骨架重組造成的。令人驚訝的是,在高糖飲食5天后,突觸小結數量恢復到基線水平,這表明存在負反饋機制。出乎意料的是,研究人員發(fā)現胰島素本身對神經回路產生了負反饋作用。圖2. 抑 制反饋促進Syt-GFP標記的boutons增加以響應胰島素信號傳導(經[1]許可轉載)現在,研究人員已經知道了神經回路調節(jié)的具體方式,他們想確定重要的脂肪感受激素首先如何到達其靶神經元?!拔覀冋谔骄窟@些脂肪激素如何穿過血腦屏障,”Rajan說?!盀榱俗龅竭@一點,我們將再次依賴于成像脂肪激素轉運,并希望應用我們之前使用Aivia的技術和工具?!?/dd>
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- 2023-06-20 15:43:06會議最后通知 | 低能量反光電子能譜(LEIPS)國際研討會
- 感謝各位百忙之中閱讀此邀請文。ULVAC-PHI將于明天2023年6月20日首次線上(ZOOM)召開“International LEIPS Workshop”線上研討會,可隨時入室參與研討會。到今天為止報名人數即將到達100人。本次會議是一場國際研討會,可以聽到來自各國人士的精彩演講。還可以通過提問環(huán)節(jié)與全世界的用戶進行交流。還沒有來得急報名的各位,本次研討會還有幾個名額可以報名,請您行動起來!注意事項①本次會議全程用英語進行②已經報名的各位請查看來自no-reply@zoom.us的郵件③會議開始之前,請下載Zoom的客戶端④登錄研討會發(fā)生問題時,請聯系“PHI小助手”微信小助手報名或登入時,發(fā)生任何問題,亦或者如果您對LEIPS技術感興趣歡迎添加PHI小助手咨詢相關詳情:
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- 2022-07-21 11:31:43核磁科研能量站開站啦!
- 核磁信息太難找?核磁學習略枯燥?核磁科研能量站,專屬于核磁科研人的學習充電站。微文章、云課堂,核磁干貨分享不停;做任務,攢積分,超多好禮兌個不停。核磁科研能量站,讓你的核磁之旅趣味滿滿! 微文章核磁文章太難找?讓微文章成為你的文件管家,搜集各領域的行業(yè)好文,再也不用為找不到文章而禿頭。 云課堂想了解更多核磁知識?錯過線上培訓怎么辦?想知道核磁在各領域的應用有什么?讓云課堂成為你的學習管家,留住你想知道的每個精彩內容。 做任務 賺積分要讓學習變得有趣,所以,能量站也設置了很多小活動——通過完成任務賺取積分,積分可以在商城里面兌換禮品,希望同學們可以感受到學習的樂趣。用學習去換取自己想要的東西,這也太棒了吧! 積分商城好禮展示同學們做研究、寫報告,遇到問題不用慌,積分兌換,召喚紐邁來幫忙!更多好禮正在陸續(xù)上架中……(預告:咖啡券、視頻代金券、共享單車券等各類吃喝玩樂券……正在等你們解鎖!) 積分賺取攻略白銀:簽到+分享指定內容(150積分)黃金:簽到+分享+任務(200積分)鉑金:簽到+分享+任務+投稿(1000積分)鉆石:簽到+分享+任務+投稿+消費(2000積分)星耀:持之以恒解鎖星耀 積分商城隨意兌! 學核磁,用核磁就上核磁科研能量站。讓科技從這里開始!核磁科研能量站將給廣大核磁相關工作者提供一個核磁學習,知識分享,經驗分享,信息分享的平臺??靵頀叽a加入吧↓↓↓
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- 2022-11-15 20:05:50有鋰行天下|能量盡在掌握,珀金埃爾默電池分析指南
- 總述隨著手機、電子數碼產品、電動汽車的普及,鋰電池的性能和安全問題已經成為人們關注的焦點,而鋰電池電極制造、裝配等過程中的質量控制對電池性能和安全有著巨大影響。了解整個供應鏈中電池使用的材料和組件,可以讓制造商和新技術開發(fā)人員確保最 終產品的質量,同時獲得具有價值的見解,為未來的設計決策提供參考。珀金埃爾默電池分析指南,重 點關注了當前市場主導——鋰離子電池,提供了在電池制造的不同階段使?不同的分析技術來檢測電池性能和安全特性,包括陽極、陰極粘合劑、隔膜和電解質,不僅覆蓋了從研發(fā)到QA/QC設置的廣泛需求,同時提供了應用文章鏈接,便于您掌握所需信息、獲取相關應用數據以及了解所用儀器性能,最 終為您提供電池和儲能解決方案寶貴見解。陽極分析陽極是電池中的負極。在絕大多數電池中,石墨能夠在多層之間可逆地產生鋰離子,因而被用作陽極的主要材料。充滿電后,石墨被“鋰化”,鋰離子位于石墨片之間。使用(放電)期間,電子從陽極通過電池供能的組件移動到陰極。同時為了穩(wěn)定帶負電的陰極,鋰離子從陽極石墨片之間移動到陰極。陰極分析陰極是電池中的正極,在鋰離子電池中充當鋰離子來源。本指南無機方法將演示可檢測和準確量化雜質的程序。在研發(fā)和QA/QC環(huán)境中,這將使分析師能夠確保高質量陰極材料,從而在改善整體性能結果下,減少下游故障數量。粘結劑粘結劑存在于電池的陰陽極中。其主要目的是促進活性材料粘附到電池的集電器或隔膜上。考慮到粘結劑在電池中的重要作用,因而有必要對粘結劑進行分析。制造商和研究人員都可以通過了解粘結劑的化學、熱和機械性能來獲得重要見解。電解質分析鋰離子電池中電解質的主要作用是在充電過程中將鋰離子從陰極傳輸到陽極(放電時則為相反過程)。鋰離子電池中最常用的電解質溶液是有機溶劑中的LiPF6。溶劑通常選用有機碳酸酯或其混合物。隔膜分析大多數傳統(tǒng)電池都使用膠狀薄膜來防止電極短路。電池制造過程中隔膜應厚度均勻且有足夠的機械強度,以及化學和電化學穩(wěn)定性?,F在已開發(fā)出智能隔膜材料,可以在意外短路、過度充電/放電或熱逃逸等情況下熔化。本指南重 點介紹聚合物隔膜,主要展示如何使用材料表征技術 (IR光譜、TGA和DSC)來獲取有價值的信息。熱技術將在研究結晶度和熔點等參數方面發(fā)揮重要作用,這些參數會對電池的性能和安全性產生巨大影響。識別二維碼,點擊下載相關資料。
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