- 2025-01-10 10:52:16玻璃板支架
- 玻璃板支架是一种专门用于支撑和固定玻璃板的辅助工具。它通常由金属或塑料等坚固材料制成,设计精巧、结构稳定,能够确保玻璃板在水平或倾斜位置上的稳固放置。玻璃板支架具备调节功能,可以根据实际需求调整高度和角度,方便用户进行各种操作,如绘图、书写、展示等。广泛应用于办公室、学校、展览馆等场所,为玻璃板的使用提供了便捷和稳定的支持。
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玻璃板支架问答
- 2025-05-30 10:45:20细胞培养箱支架怎么安装
- 细胞培养箱支架怎么安装:详细步骤与注意事项 细胞培养箱是实验室中不可或缺的设备,其支架的安装对细胞培养箱的正常使用起着至关重要的作用。安装支架不仅关乎设备的稳定性,还涉及到实验室环境的优化。本文将详细介绍细胞培养箱支架的安装方法,帮助您轻松完成这一过程,同时提供一些关键的安装技巧,确保支架的使用效果与设备性能达到佳状态。 步:准备工作与工具 在安装细胞培养箱支架之前,首先需要检查支架及相关配件的完整性。通常,支架会配备固定螺丝、调节螺母及安装说明书等配件。确保所有配件齐全,并准备好必要的工具,如螺丝刀、扳手等。建议在安装之前进行一次清洁,避免安装过程中产生灰尘或杂物影响设备运行。 第二步:支架的定位与固定 根据细胞培养箱的结构,确定支架的安装位置。通常,支架需要安装在培养箱内部或者外部的特定位置。需要特别注意支架的稳定性,确保其能够承载培养箱内的设备或材料。如果支架需要通过螺丝固定,务必确保螺丝的紧固度适中,避免因过紧或过松导致支架位置不稳或损坏。 第三步:调节支架的高度与角度 支架的高度与角度调整对于细胞培养箱内环境的优化至关重要。安装完成后,检查支架是否能够根据需求进行微调,确保其符合实验要求。例如,培养箱内的温湿度分布需要均匀,支架的调节可以帮助优化空气流通和温度控制,从而提高实验效率。 第四步:固定支架并检查稳定性 安装完成后,务必检查支架的稳定性。可以轻轻晃动支架,确保其没有松动的情况。如果发现任何不稳固的情况,应立即调整并加固。支架的稳固性直接影响细胞培养箱的使用效果,因此每一步的检查都不能忽视。 第五步:测试并确认功能 在支架安装完成后,进行一次测试,确保支架与培养箱的兼容性良好,并且支架能承受所需的负荷。测试过程中,观察支架的牢固性和灵活性,确保其在长期使用中不会出现任何故障。 结语 细胞培养箱支架的正确安装,不仅能提高实验室的工作效率,还能延长培养箱的使用寿命。通过详细的步骤和注意事项,您可以确保支架的安装符合标准,提供一个安全、稳定的培养环境。安装过程中,精细的操作与严谨的检查是保障设备功能的关键。在实验室操作中,任何细节的疏忽都可能影响终结果,因此专业的安装和维护工作至关重要。
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- 2023-05-29 15:36:30蒸汽锅炉液位计出现玻璃板侵蚀的原因
- 蒸汽锅炉液位计锅筒的水位计经常泄漏,将使用过的水位计玻璃板与新的玻璃板比较,发现玻璃板内侧与水汽接触部分凹下2-5mm因锅炉水位计玻璃板侵蚀,造成玻璃板有效厚度和强度下降,使锅炉存在重大安全隐患。一、玻璃板侵蚀的原因1.锅水碱度过大随着锅炉不断产生蒸汽,锅炉上锅筒蒸发面的锅水逐渐浓缩,碱度增大;由于没有及时进行表面排污或排污量不够,致使进入水位计里的锅水碱度过大。2.玻璃板所受的锅水温度偏高发生故障的水位计距离上锅筒只有0.4m,水位计水连管(dg25)的水容积有限。高温锅水的热量很快传递给水位计的玻璃板,因而,水位计玻璃板的温度接近锅水温度。碱性物质在100℃,以上对玻璃的侵蚀作用很大,高温碱性锅水的侵蚀是锅炉水位计玻璃板发生侵蚀的主要原因。二、解决方法1.增设连续排污装置,加强锅炉表面排污原装锅炉没有连续排污装置,锅水中偏高的碱度得不到及时的控制。安装排污装置,在锅炉蒸发量较大时,增大表面排污量,每班3-4次定期排污。也可通过对锅水碱度的测定确定排污次数和排污量。
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- 2025-05-27 11:30:19激光投线仪支架怎么调
- 激光投线仪支架怎么调 激光投线仪广泛应用于建筑、装修、测量等行业,是一种精确度高、使用方便的工具。在使用激光投线仪时,支架的调整尤为重要,它直接影响到仪器的精度和使用效果。本文将详细介绍如何正确调节激光投线仪支架,以确保设备的佳性能和测量准确性。 1. 理解激光投线仪支架的功能 激光投线仪支架的主要功能是稳固激光仪器,并确保其在工作过程中不受外界干扰。支架通常具有可调节的高度、角度和方向,能够确保激光线准确投射到预定位置。对于不同型号的激光投线仪,支架的调节方式可能略有不同,但大致的操作流程是相似的。 2. 调节支架高度 激光投线仪支架的高度调节是常见的调整方式之一。为了保证激光线水平或者垂直,支架的高度需要与被测量的物体或平面相对齐。通常,激光投线仪的支架具有伸缩功能,可以根据需要进行高度调整。调整时,首先松开支架锁定螺母,然后将支架升降至所需位置,锁紧螺母,确保稳定。 3. 调节支架角度 为了确保激光线的投射方向准确,支架的角度也需要根据实际情况进行调整。大多数激光投线仪支架提供了横向和纵向角度的调整功能,可以根据现场的要求进行细致调整。调节时,需要注意支架的锁定装置,确保调整后角度不易发生变化。 4. 水平与垂直调节 为了确保激光投线仪的激光线水平或垂直,许多支架配备了水平仪或标定装置。在调整支架时,应确保使用这些工具进行辅助校正。打开激光投线仪,观察激光线的投射方向,然后根据水平仪或标定装置的指示,微调支架的角度和位置,直到激光线准确投射到目标位置。 5. 注意防止振动干扰 在调节支架时,必须避免设备受到外部振动的干扰,因为这可能影响激光线的稳定性。为此,可以选择坚固、稳定的支架基座,或者将支架放置在平整、无震动的地面上。通过这种方式,可以减少外界因素对激光投线仪使用效果的影响。 结语 激光投线仪支架的调整看似简单,但其实际操作对测量结果有着至关重要的影响。通过合理调节支架的高度、角度及方向,确保激光线的稳定性和精确性,不仅能够提升工作效率,还能有效保证测量的精度。正确的支架调节是激光投线仪发挥大效能的前提,值得每一位使用者细致操作。
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- 2022-12-09 14:33:53使用液氮低温冷冻研磨仪对塑料手机支架进行研磨实验操作效果
- 净信冷冻研磨仪可对塑料手机支架进行研磨工作,以便老师更好的研究塑料样品,塑料按使用性能和用途可分为通用塑料及工程塑料两类,通用塑料指一般用途的塑料,其用途广泛、产量大、价格较低,是建筑中应用较多的塑料,工程塑料是指具有较高机械强度和其他特殊性能的聚合物。塑料按热性能不同可分为热塑性塑料和热固性塑料两类,热塑性塑料受热时软化或熔化,冷却后硬化、定型,冷热过程中不发生化学变化,且不论加热和却重复多少次,均保持这种性能,因而加工成型较简便且具有较高的机械性能,但耐热性及刚性较差。热塑性塑料中的树脂都为线型分子结构,包括全部聚合树脂和部分缩合树脂,其典型品种有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚甲基丙烯酸甲酯、ABS塑料、聚酰胺、聚甲醛、聚碳酸酯、聚苯醚等。热固性塑料在加工过程中,受热先软化,然后固化成型,变硬后不能再软化,其加工过程中发生化学变化,相邻的分子互相交联成体型结构而硬化成为不熔不溶的物质,其耐热性及刚度均好,但机2械强度较低。实验设备:上海净信冷冻研磨仪JXFSTPRP-L所需耗材:钢罐适配器及配套支架一套,不锈钢研磨珠两个,液氮,塑料样品若干实验步骤:1.称取塑料样品均匀分为两份,分别放至不锈钢研磨罐中2.将研磨罐螺帽拧紧,放入液氮中浸泡几分钟使样品完全冷冻,用液氮钳子将研磨罐从液氮中取出(注意被液氮冻伤,操作过程需佩戴操作手套)3.将取出的研磨罐放入适配器架子上,并将研磨罐及适配器架子一起放置仪器中,拧紧螺母。4.盖上盖子,回到机器主界面点击“设置”进入设置界面,设置研磨参数和研磨时间后即可启动冷冻研磨仪开始工作。5.待仪器研磨结束,取出样品进行下一步检测。实验效果:样品研磨前后对比图
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- 2023-04-11 15:32:26客户成就 |用于细胞支架的任意形状颗粒的流体微纳加工和组装
- 一种全新的微纳加工概念推动了微流体系统中颗粒的可扩展性和连续加工制造和组装。德国亚琛工业大学的科学家们利用Nanoscribe公司2PP三维打印技术开发并演示了一种新的流动、通道集成、连续生产工艺,用于超小、任意形状的 3D 颗粒制造。打印过程展示了在 72 小时内连续运行制造 150,000 个颗粒。2PP技术所具备的高设计自由度、高形状精度和材料的灵活性允许制造具有不同形状、微米尺寸、亚微米特征和各种材料的颗粒。该研究旨在将这种颗粒组装方法应用于细胞组织工程应用,并扩大了制造自调节、响应性和可渗透 3D支架的范围。毫米级和微米级颗粒可灵活应用于化学和生化反应器所需的支架上。生物反应器用于固定和分析反应器内部结构表面上的酶、细胞或微生物,其性能的关键是能够调整影响生物反应特性的颗粒的性质。为了拓展这一应用,来自亚琛工业大学RWTH Aachen University和德国亚琛DWI-莱布尼茨互动材料研究所DWI - Leibniz Institute for Interactive Materials的科学家们提出了一种双光子连续垂直流动光刻的新型微纳加工概念,实现了对具有复杂形状、微米尺寸和亚微米特征的颗粒进行高通量微纳加工,从而使尺寸约为20μm的微粒在表面的相互作用下进行自组装3D支架。在研究中,科学家们还使用各种颗粒形状、尺寸和材料分析了 3D 组件的渗透阻力和堆积密度。 将3D打印的任何形状颗粒的逐层自组装过程在建筑脚手架上进行可视化想象。颗粒的相互作用及其组装方式取决于颗粒在形状、材料、电荷、柔软度和溶剂润湿性等方面的性质。颗粒的自组装过程取决于颗粒之间的各种效应,且这仍然是一项具有挑战性的任务。图片来自于德国亚琛工业大学微粒的流动打印但是如何在微流体通道内进行微粒的流动打印呢?答案的关键就是双光子聚合(2PP)技术。双光子在xy平面上进行扫描的同时流体树脂流沿z方向连续传输已打印的xy切片。一旦一个颗粒完成,下一个颗粒就会在连续打印过程中以相同的方式进行制作。使用 Nanoscribe 的 DeScribe 软件和 phyton 脚本调整输出文件,可以对具有复杂几何形状的各种设计进行切片并准备用于流体打印。流体打印过程是连续的,因此可以在数小时内生产数千个颗粒,实现在 72 小时内打印多达 150,000 个颗粒。基于2PP三维打印所特有的极大设计自由度,可以生产任何形状的颗粒。与基材打印相比,颗粒的流动打印具有明显优势,可是实现连续制造一个接一个的颗粒,制造两个颗粒之间无需任何等待时间。在逐层打印时,流动打印方法还绕过了载物台的 z 移动,因为正是流动在 z 方向上传输 xy 切片。因此,流动打印代表了制造小而复杂形状颗粒的速度提高。 图片展示了2PP流体打印过程。激光在xy平面上进行扫描,而液态树脂沿z方向流动,连续传输已打印的xy切片。该过程在单个颗粒完成后重复。图片来自于德国亚琛工业大学颗粒组装应用于3D生物混合组织小于100μm的颗粒在进行自组装后可形成复杂的细胞支架,该支架的反应特性可以在调整颗粒形状、大小、孔隙率和材料特性时做相应调整。这极高的灵活性非常适合用于创造细胞培养和组织工程的支架。调整颗粒几何形状会影响表面体积比,从而定制穿过及围绕结构周围的流体动力学。然而,在运用流动自组装生产支架时,控制颗粒组织过程仍然存在挑战。 为了研究3D生物混合组织,科学家们研究了小鼠成纤维细胞培养物与使用Nanoscribe无细胞毒性IP-Visio光刻胶进行打印的颗粒物的相互作用,该光刻胶具有低荧光性可以更好的在显微镜下进行细胞分析。经过四天培养后,细胞在与打印支架的相互作用下不断增殖并黏附和渗透支架,并将颗粒相互连接形成了新的组织形态。 共聚焦显微图展示了流体3D打印具有孔隙的颗粒(红色)作为细胞培养支架。尽管颗粒自组装的这个过程是难以控制的,但是最初迹象还是可见的。有痕迹表明细胞(蓝色)渗入多孔颗粒和肌动蛋白丝(绿色)渗透细胞。图片来自于德国亚琛工业大学项目团队RWTH Aachen University – Department of Process EngineeringDWI - Leibniz Institute for Interactive Materials 原文文献Two-Photon Vertical-Flow Lithography for Microtube Synthesis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201901356Fabrication, Flow Assembly, and Permeation of Microscopic Any-Shape Particles https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202107508
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