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公开(公告)号:CN110736568B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201911071544.6
申请日:2019-11-05
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明公开了一种大型水三相点瓶冰套冻制装置,包括低温槽和冻制器;低温槽包括槽外壳、支撑片、支架、制冷系统、加热系统、循环系统和温控系统;支撑片固定设置在槽外壳的外壁上,用于放置冻制器;支架用来放置水三相点瓶,浸泡在槽外壳中盛装的低温介质中;制冷系统用于给低温槽提供冷源,加热系统用于给低温槽提供热源;循环系统包括电机和搅拌桨,温控系统包括温控仪和温度传感器,冻制器包括导热棒和盛液杯,盛液杯用于盛放液氮,导热棒竖直插入水三相点瓶温度计阱内,导热棒的顶部与盛液杯的不锈钢焊接。本发明还公开了一种大型水三相点瓶冰套冻制方法。采用该装置及方法冻制冰套对操作人员要求低,效率高,并且冰套厚度均匀,使用时间长。
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公开(公告)号:CN110736568A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911071544.6
申请日:2019-11-05
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明公开了一种大型水三相点瓶冰套冻制装置,包括低温槽和冻制器;低温槽包括槽外壳、支撑片、支架、制冷系统、加热系统、循环系统和温控系统;支撑片固定设置在槽外壳的外壁上,用于放置冻制器;支架用来放置水三相点瓶,浸泡在槽外壳中盛装的低温介质中;制冷系统用于给低温槽提供冷源,加热系统用于给低温槽提供热源;循环系统包括电机和搅拌桨,温控系统包括温控仪和温度传感器,冻制器包括导热棒和盛液杯,盛液杯用于盛放液氮,导热棒竖直插入水三相点瓶温度计阱内,导热棒的顶部与盛液杯的不锈钢焊接。本发明还公开了一种大型水三相点瓶冰套冻制方法。采用该装置及方法冻制冰套对操作人员要求低,效率高,并且冰套厚度均匀,使用时间长。
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公开(公告)号:CN118440500A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410649044.0
申请日:2024-05-23
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: C08L83/04 , C08L83/08 , C08L77/10 , C08K3/36 , C08K5/14 , C08K5/20 , C08K5/07 , C08K13/02 , A61B5/021
Abstract: 一种仿人体组织的硅胶仿体材料,按重量百分百计算,包括如下成分:水合二氧化硅25%、聚甲基含氰硅氧烷25%、低聚硅氧烷35%、硫化剂2%、锁水剂6.5‑9%、抗粘剂1%、链增长剂1%、改性芳纶纤维0.5‑1%、纯化水2.5‑3.5%;该仿人体组织材料的硅胶仿体具有较好的保水性,具有较好纵波和横波传导能力,且具有较好的重复性,可以充分的模拟人体软组织传导人体内横波和纵波的特性,从而能设计出更贴合实际人体特性的模体。能够达到模拟人体手臂组织内部血管内压力能稳定清晰的传导至表层并能被各类血压计检测。
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公开(公告)号:CN112857423A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110312101.2
申请日:2021-03-24
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01D18/00
Abstract: 本发明公开了一种温湿度计检定箱,包括箱体,所述箱体的前侧、左侧和右侧均设有透明的观测窗,箱体内转动设置有转盘和手轮,其中转盘的下侧固定安装有第一皮带轮,手轮上固定安装有第二皮带轮,第一皮带轮和第二皮带轮上套设有皮带,所述箱体靠近手轮的一侧设有操作孔,该操作孔的内端边缘上连接有手套;所述转盘的上侧设置有支架,用于放置温湿度计。本发明的有益效果是:不仅能够在支架上悬挂更多的温湿度计,而且能够保证支架任意一侧的温湿度计均可被观测,从而充分提升检定箱的单次检测量。
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公开(公告)号:CN217450564U
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202221658943.X
申请日:2022-06-29
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: B04B13/00
Abstract: 本实用新型公开了一种医用离心机转速、温度检测装置,包括无线温度检测单元、激光转速检测单元以及主控单元,主控单元设于医用离心机外,无线温度检测单元插装在医用离心机的离心管插槽中,主控单元连接有无线接收单元,无线接收单元固设于医用离心机的顶盖底部,无线接收单元连接无线温度检测单元,激光转速检测单元包括发射光纤、接收光纤以及反射单元,反射单元固定在医用离心机的旋转平台上,发射光纤、接收光纤的内端形成探头固定在顶盖底部,发射光纤和接收光纤的外端以及无线接收单元的导线经医用离心机的开盖缝隙伸出连接主控单元。本实用新型提供了一种医用离心机转速、温度检测装置,在医用离心机运行情况下同时测量其转速和温度。
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公开(公告)号:CN208155911U
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201820825015.5
申请日:2018-05-30
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01N25/04
Abstract: 本实用新型属于温度测定技术领域,具体涉及便于油温冷却的热变形维卡软化点温度测定装置,包括试样架和试验油箱,还包括冷却油箱,冷却油箱固定安装在试验油箱的下方,试验油箱的底部中间位置开设有出油口,出油口可拆卸插设有堵头,试验油箱的右箱壁顶部设有加油口,冷却油箱内设有冷却盘管,冷却盘管横向设置且左右两端均伸出冷却油箱的箱壁外,冷却油箱内前后两箱壁之间于冷却盘管的下方固定有左高右低的导油板,导油板的左端与冷却油箱的左箱壁固接,导油板的右端与冷却油箱的内底固接,从而将冷却油箱的内腔分隔成存油腔和回收腔,冷却油箱的左箱壁正对回收腔的位置开设有窗口并通过窗口插设有可与回收腔匹配的回收箱。
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公开(公告)号:CN213209311U
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202022681090.9
申请日:2020-11-18
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01K15/00
Abstract: 本实用新型提供一种基因扩增仪温度校准装置的检测装置,包括设有多个基因扩增仪温度校准装置测试孔和两个标准铂电阻温度计测试孔的传感器放置模块,多个基因扩增仪温度校准装置测试孔与基因扩增仪温度校准装置温度传感器排列方式相同,两个标准铂电阻温度计测试孔对称布置于基因扩增仪温度校准装置测试孔阵列两侧,传感器放置模块底部安装有半导体加热制冷模块,半导体加热制冷模块底部安装有散热器,散热器下方安装有风扇,传感器放置模块中心设有温度传感器,根据温度传感器测量温度对半导体加热制冷模块和风扇工作状态进行控制的温度控制系统。本申请在对基因扩增仪温度校准装置进行温度检测过程中,不会污染基因扩增仪,降低设备损坏风险。
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公开(公告)号:CN208171900U
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201820824975.X
申请日:2018-05-30
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
Abstract: 本实用新型属于温度测定技术领域,具体涉及一种热变形维卡软化点温度测定仪,包括试样架和试验油箱,还包括冷却油箱,所述的冷却油箱固定安装在试验油箱的下方,所述试验油箱的底部中间位置开设有出油口,所述的出油口可拆卸插设有堵头,所述试验油箱的右箱壁顶部设有加油口,所述冷却油箱内设有冷却盘管,所述冷却盘管横向设置且左右两端均伸出冷却油箱的箱壁外,所述冷却油箱的右箱壁底部固定有第一水平板,所述第一水平板上设置有制冷剂存放箱,所述制冷剂存放箱的出口相通连接有高压管,所述的高压管上安装有高压泵,所述高压管的出口相通连接有毛细盘管,所述的毛细盘管竖向设置。
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公开(公告)号:CN209820655U
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201920643027.0
申请日:2019-05-07
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: G01K15/00
Abstract: 本实用新型提供一种动态温度校准装置,包括温度巡检模块、图像采集模块和上位机,温度巡检模块包括温度巡检仪和布置于工业现场各个温度测量点的多个温度传感器,温度传感器实时测量工业现场各个温度测量点的温度,温度巡检仪具有多个测温通道,温度传感器通过导线与测温通道一一对应电连接,温度巡检仪实时巡检处理各测温通道温度并传输至上位机记录显示,图像采集模块包括相机支架及架设于相机支架上的工业相机,上位机用于判断某一测温通道当前温度达到预设温度时启动工业相机拍摄工业现场设定距离对应测温仪上的温度示值,并将测温通道当前温度和拍摄的温度示值进行比较,得到测温仪示值误差。本装置记录的温度数据不存在人为因素误差。
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公开(公告)号:CN219397174U
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202320674043.2
申请日:2023-03-30
Applicant: 重庆市计量质量检测研究院
IPC: A61B1/00
Abstract: 本实用新型涉及内窥镜的技术领域,具体的涉及一种可旋转内窥镜校准架,包括:下支架、上支架和夹持套;转动座,固定安装在所述下支架的顶端,所述上支架靠近下支架的一端两侧均固定安装有转动杆,且转动杆与转动座的中部贯穿连接;对接架,设置在所述上支架靠近夹持套的一端底部。通过旋转螺纹杆,使得二号齿轮能够在旋转微移动的状态下带动一号齿轮旋转,并通过指针与刻度槽的配合,使得内窥镜摆放位置旋转时角度可以进行精准控制,进而方便内窥镜不同角度下的校准,通过丝杆套通过限位板带动伸缩板进行移动,使得内窥镜在视场角和视向角检测时能够水平精准移动,进而提高内窥镜在校准时的效率以及精准度。
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