测量仪器:Sauermann 测量仪器可监测广泛的室内空气质量参数,并可用于从建筑通风(供暖和空调)系统到冷链装置和燃烧气体分析等各种应用。凭借我们的测试实验室和内部研发计划,Sauermann 仪器可提供 HVACR 工程师所需的准确性和可靠性。
测量仪器:Sauermann 测量仪器可监测广泛的室内空气质量参数,并可用于从建筑通风(供暖和空调)系统到冷链装置和燃烧气体分析等各种应用。在我们的测试实验室和内部研发计划的支持下,Sauermann 仪器可提供 HVACR 工程师所需的准确性和可靠性。
数字化工艺可靠性 数十年来,我们久经考验的 BEKOMAT ® 冷凝水排放器以其运行可靠性、耐用性和易于安装以及高效、经济高效和环保而闻名。现在,我们更进一步,利用数字世界的优势增强众所周知的功能,以扩大用户的利益。 全新 BEKOMAT ® i4.0 系列满足了对 IIoT 系统的期望:联网能力、远程监控、灵活性以及最重要的先进性。因此,可以将重要信息(例如当前状态或下次服务前剩余的时间)方便地传输到中央控制站。这提高了工艺可靠性,并且可以更加个性化地规划维护。
数字化工艺可靠性 数十年来,我们久经考验的 BEKOMAT ® 冷凝水排放器以其运行可靠性、耐用性和易于安装以及高效、经济高效和环保而闻名。现在,我们更进一步,利用数字世界的优势增强众所周知的功能,以扩大用户的利益。 全新 BEKOMAT ® i4.0 系列满足了对 IIoT 系统的期望:联网能力、远程监控、灵活性以及最重要的先进性。因此,可以将重要信息(例如当前状态或下次服务前剩余的时间)方便地传输到中央控制站。这提高了工艺可靠性,并且可以更加个性化地规划维护。
数字化工艺可靠性 数十年来,我们久经考验的 BEKOMAT ® 冷凝水排放器以其运行可靠性、耐用性和易于安装以及高效、经济高效和环保而闻名。现在,我们更进一步,利用数字世界的优势增强众所周知的功能,以扩大用户的利益。 全新 BEKOMAT ® i4.0 系列满足了对 IIoT 系统的期望:联网能力、远程监控、灵活性以及最重要的先进性。因此,可以将重要信息(例如当前状态或下次服务前剩余的时间)方便地传输到中央控制站。这提高了工艺可靠性,并且可以更加个性化地规划维护。
许多生物分子冷凝物被认为是通过液体 - 液相分离(LLP)形成的多价大酚 -对于那些通过这种机制形成的人来说,我们的理解受益于关键组成部分和活动的生化重新定义。迄今为止,基于RNA的冷凝物的重组主要是基于相对简单的分子集合。然而,蛋白质组学和测序数据表明,基于天然RNA的浓度富含数百至数千种不同的分量,遗传数据表明多种相互作用可以在不同程度上有助于凝结物的形成。从这个角度来看,我们描述了通过不同水平的生化重构建立基于RNA的冷凝水的最新进展,以此来弥合简单的体外重构和细胞分析之间的间隙。复杂的重组提供了有关多组分冷凝物的形成,调节和功能的洞察力。我们专注于两个RNA - 蛋白质冷凝案例研究:应力颗粒和RNA加工体(Podies),并检查促进LLP的多个组件之间合作相互作用的证据。从这些研究中提出的一个重要概念是,组成和化学计量法调节冷凝水内的生化活性。基于从压力颗粒和p身体中学到的经验教训,我们讨论了了解凝结物成分之间热力学关系的前瞻性方法,其目的是开发组成和材料特性的预测模型及其对生物化活性的影响。我们预计定量重构将有助于理解各种RNA的复杂热力学和功能 - 蛋白质冷凝物。
这些装置的控制系统是一种专门编程的电子控制器,用于配备串联压缩机的空气-水冷却器和热泵。这些装置易于使用且安全,可精确控制装置的回水温度,执行除霜循环,调节风扇速度并控制压缩机、泵和电加热器的启动。通过读取控制探头和安全元件,控制器可保护整个设备免受故障。该系统允许将装置连接到标准 RS-485 监控网络。
1.1 设备概述................................................................................................................................2 1.1.1 可用型号和容量....................................................................................................................2 1.1.2 技术规格..............................................................................................................................4 1.1.3 µC3 (YLCA / YLHA 100、120 和 150) 操作说明.........................................................................7 1.1.4 用户负责的定期维护活动.........................................................................................24
微流体学优化实验程序,但通常需要外部泵才能精确,稳定和低流速。这些程序通常需要进行长时间实验的延长,连续操作。我们引入了双含量连续泵送机理(DSCPM),这是具有输入多路复用能力的微流体应用的低成本,精确且连续的泵。具有3D打印的外壳和标准组件,DSCPM易于制造和访问。DSCPM以每分钟的流量为单分钟,使用流体桥的整流,将注射泵的精度与连续输注相结合。我们验证了微流体“细胞陷阱”中的层流流,而不会破坏微生物的生长。comsol模拟确认了安全的剪切应力水平。我们还开发并测试了流体多路复用器,以获得更大的模块化和自动化。解决当前的泵限制,例如不连续性和高成本,DSCPM可以增强实验能力并提高效率和精度,同时增加许多领域的硬件自动化的可访问性。