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        2023 - 07 - 21
        隨著公司的快速發展以及研發技術的不斷創新,我公司也在不斷擴大國際市場,并吸引了大量國內外客戶前來參觀學習。2023年7月20日,韓國客戶來我公司工廠實地參觀和學習,優質的產品和服務、設備和技術,良好的行業發展前景,是吸引此次客戶到訪的重要原因。公司管理團隊熱情接待了來自韓國的客戶,并與客戶就公司實力、發展規劃、產品銷售情況進行了詳細地交流。在參觀的過程中,我司陪同人員給客戶進行了詳細的介紹產品以及生產工藝,并對客戶提出的疑問進行了專業解答。豐富的專業知識和有素的工作能力,也為客戶留下了深刻印象。讓客戶安心,讓客戶滿意,打造標桿企業!精誠瑞博將以更開放的姿態,更熱情的態度,歡迎客戶到訪參觀,洽談交流,合作共贏!
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        2020 - 06 - 09
        6月4日消息,一個國際研究人員團隊宣布開發出世界上較緊湊、尺寸較小的半導體激光器,該激光器可在室溫下的可見光范圍內工作。據作者介紹,該激光器是只有310納米大小的納米粒子(比毫米小3000倍),可以在室溫下產生綠色相干光。該研究文章發表在ACS Nano上。  六十年前的五月中旬,美國物理學家西奧多·邁曼(Theodor Maiman)演示了第一臺光學量子發生器——激光器的工作原理。現在,一個國際科學家團隊(其中大部分來自ITMO大學)報告說,他們已通過實驗研發出了世界上較緊湊的半導體激光器,該激光器在室溫下的可見光范圍內工作,這意味著它產生的相干綠光可以很容易地被記錄下來,甚至可以用標準光學顯微鏡用肉眼看到。鈣鈦礦納米顆粒作為激光器材料的獨特性  科學家成功地開發了可見帶的綠色部分,這對于納米激光器來說有著重要的意義。這篇文章的首席研究員、ITMO大學物理與工程學院教授謝爾蓋·馬卡羅夫說:“在現代發光半導體領域,存在著‘綠色間隙’問題,‘綠色間隙’意味著用于發光二極管的傳統半導體材料的量子效率在光譜的綠色部分顯著下降。這個問題使由傳統半導體材料制成的室溫納米激光器的開發變得復雜。”  在此情況下,研究小組選擇了鹵化物鈣鈦礦作為納米激光器的材料。傳統激光器由兩個關鍵元件組成:一個是允許產生相干受激發射的有源介質,另一個是有助于將電磁能量長期限制在內部的光學諧振器...
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        2021 - 04 - 08
        2021年4月1日,國家發展改革委、工業和信息化部聯合發布新聞稿,研究部署兩項重點任務:“回頭看”2021年鋼鐵產能檢查和粗鋼減產。這兩項任務是鋼鐵工業立足新的發展階段,深入貫徹新的發展觀,努力構建新發展格局的重要舉措。它們為鋼鐵行業更好地把握新機遇、迎接新挑戰指明了方向,也標志著“十四五”期間中國鋼鐵行業深化供給側結構改革的新征程。  一、開啟綠色低碳發展新篇章  2016年,國務院發布《關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》(國發〔2016〕6號),拉開了鋼鐵行業產能削減的序幕。“十三五”以來,鋼鐵行業扎實推進供方結構改革,鋼鐵企業實現了脫困發展,為全球解決鋼鐵產能過剩提供了中國方案。但是鋼鐵行業要實現高質量發展的目標還有很長的路要走,一些深層次的結構性問題還沒有完全解決。今年的政府工作報告明確指出,要深化供給側結構改革,繼續完成“三去一降一補”的重要任務。  在碳達峰、碳中和的背景下,“十四五”期間,鋼鐵行業進入深化供應側結構改革的新階段,節能減排將成為新的重要工作內容。各有關部門正在抓緊研究鋼鐵行業碳達峰行動計劃,在全面考慮碳達峰工作和產業發展的基礎上,制定碳達峰碳中和路徑和具體實施方案。通過推進綠色產業布局、實施節能升級、優化能耗和流程結構、構建循環經濟產業鏈、推廣突破性低碳技術等一系列措施,提高了鋼鐵行業綠色低碳發展水平,賦予優質發展更豐富的內涵。  二、提出供給...
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        北京精誠瑞博儀表有限公司
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        由于固體物料(如沙石、煤炭等)的料面都有一定的安息角,固體料面的測量基本上是利用雷達波在粗糙表面的漫反射。微波在粗糙的固體表面(包括顆粒狀物料表面)上的反射狀況與微波波長表面粗糙度(顆粒狀物料的粒徑)有關。當表面粗糙度與微波波長接近或大于波長時,微波會產生漫反射,類似光波在毛玻璃上的反射。由于漫反射的作用,微波的大部分能量都散射了,返回的只是一小部分能量。經常會因此導致失波的現象,故測量固體料面時,會選擇比測量同樣距離的液面發射更強(大一倍或更大量程)的微波能量。漫反射的強度與物料大小成正比,與波長成反比,形成漫反射的條件近似于:固體顆粒直徑1/6波長。波長λ與頻率f的關系為:c=λf③公式③中:c-電磁波的傳播速度,c=3×108m/s;λ-雷達波的波長,mm;f-雷達波的頻率,GHz。通過公式③可以算出采用K波段頻率為26GHz的雷達物位計時,其波長約為8.6mm,對顆粒直徑為2mm以上的物料都可形成良好的漫反射;而當c為光速3×108m/s,采用X波段頻率為6.3GHz的雷達物位計時,由式③可得波長約為52mm,對于粒徑較小的顆粒狀物位,漫反射效果差,回波信號干擾嚴重。為改善雷達物位計測量性能,可提高發射信號的頻率,雷達物位計在測量散裝料位時,大部份散裝料直徑遠遠小于50mm,這就是目前26GHz雷達是測量散裝料物位最佳選擇的原因。對于粉狀物料,特別是氣動...
        發布時間: 2025 - 02 - 28
        瀏覽次數:750
        民以食為天,吃不但要講究好吃,更要講究安全。隨著社會的不斷發展,如今我們可以吃的美食越來越多,但是食品安全問題卻始終是個老生常談的話題,不過如果進一步追究,如今的食品安全問題和以前的,其實有很大的區別。  早些年,食品安全問題主要還是集中在食品變質、腐敗產生的食品安全問題,但是如今的食品安全問題更多的是因為添加劑的違規使用或者是化學物質的殘留導致的。而產生這種變化的原因,一定程度上與科學技術的發展有著聯系。  科研試一把雙刃劍,其成果的好壞大多時候是取決于怎么使用它。隨著科學技術進步,越來越多的農藥、肥料、殺蟲劑、食品添加劑、工業添加劑被研發出來,它們原本有各自的工作領域,履行著各自的職責,但是,在一些唯利是圖的人手中,他們卻成為了破壞食品安全的誘因。  目前,市面上大多數的食品安全問題,其發生的原因大多和食材污染掛鉤,但是具體到細節可以分為違規使用添加劑、農藥殘留、重金屬及其他有害物質超標……而這些問題的產生,直接聯系就是化學物質的濫用。舉個簡單的例子,2008年的三聚氰胺事件,其原因就是部分制奶廠為了蛋白質含量造假,在乳制品中違規添加化工原料三聚氰胺,并因此爆發了巨大的食品安全問題,并且一度讓我國的乳制品行業陷入了信任危機。  那么食品安全問題真的沒有辦法保障嗎,自然也不是。解鈴還須系鈴人,能夠解決這類食品安全問題的方法,自然也是科研技術與科學儀器。像前文中提到的三聚氰胺事件,...
        發布時間: 2025 - 02 - 25
        瀏覽次數:456
        雷達物位計是借助電磁波技術進行非接觸式液位測量的儀表,雷達物位計當中的主要功能單元分為了信號發射和接收器、信號處理器、天線裝置以及信號顯示器等。雷達物位計具有非接觸式的操作特點,在測量的過程中不需要接觸到測量物質便可以對其進行科學準確地測量,所以在化工生產領域當中具有較為廣闊的應用范圍。與超聲波液位計相比,雷達物位計信號發射器當中發射出的信號為電磁波信號,電磁波在傳輸的過程中不需要任何傳播介質,所以在真空的狀態下也可以使用雷達物位計。那么,雷達物位計在化工行業選型應用中的注意事項有哪些呢?在進行雷達物位計的選型工作時需要注意以下幾點:  第一、被測量介質的介電常數會對雷達物位計的電磁波傳輸工作造成一定的影響,且介電常數越大,電磁波的反射效果越明顯,對于測量結果的準確性便越有利。例如,我國某地區的化工生產企業在選擇液位計時,確保介電常數在1.4以上的情況下,才會選擇雷達物位計,若低于1.4,便會選擇導波雷達物位計;第二、針對儲存原料為瀝青、成品油、原油、液化石油氣以及液化天然氣等大型的球罐和拱頂罐,我國某地區的化工單位選擇了天線式的雷達物位計,對于帶有攪拌器、內浮頂罐、外浮頂罐等存儲罐的液位測量工作,我國某地區的化工單位選擇了導波雷達物位計,此種選擇方式有利于在保護測量儀器的情況下提升測量結果的準確度。化工領域當中的化工裝置液位測量工作情況較為復雜,且在實際工作過程中涉及到...
        發布時間: 2025 - 02 - 21
        瀏覽次數:408
        溫濕度傳感器多以溫濕度一體式的探頭作為測溫元件,將溫度和濕度信號采集出來,經過穩壓濾波、運算放大、非線性校正、V/I轉換、恒流及反向保護等電路處理后,轉換成與溫度和濕度成線性關系的電流信號或電壓信號輸出,也可以直接通過主控芯片進行485或232等接口輸出。  另外,溫濕度傳感器是一種裝有濕敏和熱敏元件,能夠用來測量溫度和濕度的傳感器裝置,有的帶有現場顯示,有的不帶有現場顯示。溫濕度傳感器由于體積小,性能穩定等特點,被廣泛應用在生產生活的各個領域。  據悉,濕度測量技術來由已久。隨著電子技術的發展,近代測量技術也有了飛速的發展。濕度測量從原理上劃分二、三十種之多。對濕度的表示方法有絕對濕度、相對濕度、露點、濕氣與干氣的比值(重量或體積)等等。但濕度測量始終是世界計量領域中著名的難題之一。一個看似簡單的量值,深究起來,涉及相當復雜的物理-化學理論分析和計算,初涉者可能會忽略在濕度測量中必需注意的許多因素,因而影響的合理使用。  溫濕度傳感器,一個主要用于監測環境溫度、濕度的儀器。目前,已經廣泛應用與醫藥化工、電子通訊、氣象、食品、倉儲、農業以及文物保護等領域。  進入21世紀后,溫度傳感器正朝著高精度、多功能、總線標準化、高可靠性及安全性、開發虛擬傳感器和網絡傳感器、研制單片測溫系統等高科技的方向迅速發展。隨著新基建、智慧城市、5G等多種項目推進,未來5年溫濕度傳感器全球市場將保持8%...
        發布時間: 2025 - 02 - 18
        瀏覽次數:530
        雷達物位計和超聲波物位計是測量物位的兩種重要儀表,廣泛用于化工廠、食品加工廠、建材廠、原料廠等工廠內各種罐體、料倉、水池的連續物位測量中,對工業過程進行監控。因二者功能相似,常被相互替換。事實上,二者在應用場合的界限劃分并不明確。為幫助用戶對二者更好地區分,本文就雷達物位計和超聲波物位計的不同原理與選用介紹如下。一、兩種物位計的不同原理1、雷達物位計  按工作方式劃分,雷達物位計主要分為脈沖式和連續調頻式兩種。  脈沖式雷達物位計采用微波的原理(發射→反射→接收),由天線發射出的電磁波信號,并在被測物料表面產生反射,反射的回波信號被雷達物位計接收,再計算出發射至接收的行程時間。  連續調頻式雷達物位計的工作原理與脈沖式不同,電磁波信號被液面反射后,被同一天線接收,再基于快速傅里葉(FFT)變換的技術原理,將時域中不同頻率的信號轉變成頻域中的頻譜,根據發射信號和回波信號之間的頻率差與到介質表面的距離成正比,計算出天線到物料表面的距離。2、超聲波物位計  與脈沖式雷達物位計類似,超聲波物位計也是利用回波的反射原理,來測量物位的高度,二者的唯一區別為雷達物位計采用的是電磁波,無需傳播介質,但是超聲波物位計采用的是機械波,其必須借助一定介質才能進行傳播,所以當介質的壓力、溫度、密度、濕度等條件恒定時,超聲波在介質中的傳播速度是一個常數。二、兩種物位計的選擇應用  超聲波物位計因其聲波的傳播...
        發布時間: 2025 - 02 - 14
        瀏覽次數:647
        種類:3D物位掃描儀、電容式物位計、射頻式物位計(電容原理)、靜壓式物位計(嚴格來講不算物位儀表)、浮子式物位計、超聲波物位計、磁致伸縮式液位計、雷達(微波)物位計,射頻導納物位計3D物位掃描儀介可視3D物位掃描儀是采用三個天線陣列傳輸低頻脈沖,并接收從筒倉或儲存容器內物料返回的脈沖波。介可視物位監測儀使用這三個天線不僅測量每個方波的時間差/距離,而且還測量回波的方向。介可視3維超聲波物位計數字信號處理器采樣、分析接收到的回波信號,為儲存物的料位和體積提供非常精確的測量,并可在遠程計算機屏幕上顯示容器內物料真實分布的三維圖像。獨特的粉塵穿透技術使得過程測量和庫存控制達到了無與倫比的精度。概述tokidapm料位計是唯一一種能夠對散裝固體和粉體提供有效、精確測量的設備,不論物料的類型或產品特征,儲存筒倉或容器的類型和尺寸,以及苛刻的儲存環境,都能實施有效測量。雷達物位計雷達物位計采用微波脈沖的測量方法,并可在工業頻率波段范圍內正常,波束能量低,可安裝于各種金屬、非金屬容器或管道內,對液體、漿料及顆粒料的物位進行非接觸式連續測量。適用于粉塵、溫度、壓力變化大,有惰性氣體及蒸汽存在的場合。對人體及環境均無傷害,讓顧客買智能雷達物位計買的放心,買的值得。雷達物位計還具有不受介質比重的影響,不受介電常數變化的影響,不需要現場校調等優點,不論是對工業需要,還是對顧客經濟實惠的考慮,都是不錯的選...
        發布時間: 2025 - 02 - 12
        瀏覽次數:714
        近年來,隨著產業、市場的逐步成熟以及各種技術、部件發展的不斷完善,無人機產品體系愈發豐富,應用范圍也越來越寬廣和深化。作為眾多應用之一,無人機在巡檢領域的落地由于價值重大、意義非凡,當前深受人們的青睞。  無人機+機器人代替人工進行巡檢,不僅能擺脫生產作業對人力的依賴,減少用工支出和成本,同時還能提升巡檢作業的效率和準確性,保障作業的安全。基于此,現階段以電力、管道、廠區、農林等為主的場景都在加大對巡檢無人機的應用。  據悉,智慧水利是重要的民生工程,也是“智慧城市”的重要組成部分,貫穿于水資源配置、水環境保護和水管理服務等體系,其核心是更全面的互聯互通,以及更深入的智能化。  水電站的結構安全巡檢是保障水利樞紐安全運行的重要措施,包括大壩壩體表面和水下結構物的巡檢。傳統的水電站人工巡檢方式需要進行抽水、淤泥處理等復雜工作,受氣象、環境影響大,不僅效率低,風險高,且成本高昂。  在人工智能、5G、嵌入式計算機技術等發展起來后,“無人機+機器人”相結合的新一代智慧巡檢方式開始得到廣泛應用,并成為助力水電站智慧化、智能化發展的重要“武器”。  另外,在新一代智慧水電站建設中,利用無人機、機器人融合人工智能、5G、大數據等先進技術,以智能工控硬件為基礎支撐,可以在不排水的條件下代替人工作業實現壩面/水下安全結構自主巡檢,完成超高清圖像等現場數據實時回傳、圖像監測、AI數據深度分析、水電站...
        發布時間: 2025 - 02 - 11
        瀏覽次數:632
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