柯力 SBI-A-0.5T稱重傳感器
【廣州★南創(chuàng)】()以“科技為本,誠信經營”為宗旨,為各行各業(yè)用戶提供柯力 SBI-A-0.5T稱重傳感器。柯力 稱重傳感器現貨特惠供應,咨詢。
柯力 稱重傳感器的產品特點:
懸臂梁式 Single ended shear beam load cell
優(yōu)質合金鋼材質 Senior alloy steel
高精度 High accuracy
高穩(wěn)定性 High stability
*的承載盲孔設計 Unique“blind”loading hole
安裝簡便、快速 Easy to install
表層鍍鎳防腐處理 Protected against corrosion nickelplated treatment
柯力其他*型號*:
SBI-A-1T |
SBI-A-2T |
SBI-A-3T |
SBJ-A-0.5T |
SBJ-A-1T |
SBJ-A-2T |
ZSFB-D-20t |
ZSFB-D-25t |
ZSFB-D-30t |
ZSFB-D-40t |
ZSFB-D-50t |
ZSGB-10T、 |
ZSF-40T |
ZSF-A-25T |
ZSF-D-50t |
ZSF-A-10T |
ZSF-A-15T |
ZSF-A-20T |
ZSF-A-30T |
ZSF-A-40T |
ZSF-D-10t |
ZSF-D-15t |
ZSF-D-20t |
ZSF-D-25t |
ZSF-D-30t |
ZSF-D-40t |
新聞資訊閱讀:
“無人機集群”的設想來源于生物學中的蜂群概念,研究人員希望無人機集群能夠像蜜蜂那樣,成群結隊地飛行卻不會相撞。集群中的每架無人機搭載不同的傳感器,能夠互相協(xié)調共同完成任務。
據美國近期報道,美國*正在計劃開發(fā)能夠自主運行并組成集群的無人機系統(tǒng),并征求能夠操控無人機集群的下一代物聯(lián)網軟件,美國*要求該無人機集群具有獲取空中優(yōu)勢、快速機動、持續(xù)打擊、人員救援,以及情報、監(jiān)視和偵察集成等五種能力。
美軍現役的遠程控制無人機,需要操作者在屏幕前監(jiān)視無人機的行動,并根據情況進行人工干預。而無人機集群可以實現自主操控,降低軍人執(zhí)行任務的風險,把軍人解放出來去完成更復雜的任務。無人機集群由數十架迷你無人機組成,共同完成對一個區(qū)域的覆蓋,即使一兩架無人機被擊落也不受影響。在執(zhí)行防御和進攻任務時,集群中的每架無人機搭載不同的傳感器,無人機之間共享情報、互相配合并各司其職,相比從地面控制站獲取信息速度更快,可以實現自主協(xié)同操控。
組成集群的迷你無人機具有重量輕、體積小、價格低的特點,數百架此類無人機的費用遠低于一架戰(zhàn)術飛機,它提供了一種低成本攻擊敵人的方式。這些迷你無人機數量大、覆蓋范圍廣,可以迷惑敵方雷達系統(tǒng),并能通過多角度的飽和攻擊壓倒敵人的防空武器。
去年夏天,美國*戰(zhàn)略能力辦公室在阿拉斯加試驗了無人機集群系統(tǒng),迷你無人機由f-16戰(zhàn)斗機投放,在空中通過微型螺旋槳驅動,下落過程中無人機互相尋找并組成集群。美國*研究局去年也測試了通過發(fā)射筒投放的低成本無人機集群技術系統(tǒng)。
量子點技術目前已經能商業(yè)化,用于提高產量以及擴大超高畫質(UHD)電視的色彩范圍,以免于仰賴中國幾乎壟斷市場的稀土元素。然而,根據美國布魯克海文國家實驗室(Brookhaven National Laboratory;BNL)的研究發(fā)現,量子點也可以用于吸收光源,從而提高太陽光電(PV)、光催化劑、光傳感器以及其他光電組件的輸出量。
“我們開發(fā)出特殊的2D材料系統(tǒng)——硫化錫(SnS2),它類似于硅(Si)之處在于具有間接能隙,雖然無法直接為發(fā)光二極管(LED)提供足夠的電致發(fā)光, 但采用二硫化鉬(MoS2)、二硫化鎢(WS2 )等其他具有高發(fā)光量的2-D材料,可為LED提供Qdot-2D混合架構,”主導這項研究的BNL功能納米材料中心(CFN )物理化學家Mircea Cotlet表示。CFN中心隸屬于美國能源部(DoE)科學使用者設施辦公室(Office of Science User Facility)。
研究人員們在層迭的金屬硫屬半導體集中光能接收器以及一種或多種正電元素,如硫化物、硒化物與碲化物,而非氧化物。布魯克海文國家實驗室并與石溪大學 (Stony Brook University)、內布拉斯加大學(University of Nebraska)共同合作。
研究人員表示,這種途徑利用量子點在不同光譜的光采集特性,并摻雜硫化錫層的導電率,因此可說是一種混合材料。經由量子點吸收與其直徑相應的光頻率,并將其能量轉化為至硫化钖半導體。結果證明這是一種可轉換PV與其他類似光傳感器的理想材料。
2D硫化錫也具有較高的表面與容積比,遺憾的是,還必須藉由量子點提升其光吸收量,才足以實現商用化與光采集器。不過,研究人員在為其增加量子點后,即觀察到光轉化為電的能力提升了500%,讓研究人員相信這一研究結果的可行性。
Cotlet表示,“這種能量轉換是讓2D硫化錫大幅提高光吸收量的過程。”
而在實驗室中,研究人員發(fā)現,增加大量的硫化錫層同樣也能提高材料的性能,并證明可成功打造光場效晶體管(FET)的概念。下一步,研究人員將會利用化學氣相沉積方式,試著優(yōu)化低成本生長的材料,以期實現商用化。
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