盼盼指纹锁CPM691怎么样

盼盼指纹锁CPM691怎么样,第1张

盼盼指纹锁采用高端活体半导体指纹头,第三代射频技术,通过热、压力、三维立体感测,具有活体识别功能,

有效防止伪造指纹开锁,多种开锁方式,加密磁卡开门采用智慧Smart加密卡刷卡开门,特殊加密技术可以安全的添加日常带芯片的磁卡作为门卡

磁卡需要在门锁上录入信息才能生效,其权限由你掌握。还可以通过手机远程开锁,你可以在手机APP中随意开门,管理密码,发送临时密码,家门情况牢牢掌握在自己手中。

这个核辐射检查仪的盖格管里充的是特殊气体,在使用的过程中,会损耗的,气体用完了,就得换管子了

α、β粒子流在放射性物体表面20CM内的范围中存在,原因是只能射这么远了,超过这个距离的话,一般影响就比较小了。

推荐你使用德国柯雷公司的多探头核辐射仪R700,R700采用清晰大屏幕显示器,显示单位可以显示单位可以在在μSv/h、mR/h、CPS、CPM之间切换,同时显示多种测量参数:射线强度、时域波形图、最大值。探头内置校验日期提醒功能,每次插入探头的时候,主机可提醒用户下一次校验的时间,以保证仪器的精度,产品有欧洲CE认证和ISO9001质量认证.

1.

彩色显示屏

2.

探头与主机可相距100米以上,防止人体受到伤害

3.

显示单位Gy/h、Sv/h、R/h、Bq、Bq/cm2、cps、cpm

4.

可以显示时域波形图

5.

有最大值显示功能

6.

带探头校验日期提醒功能

7.

带声光报警功能

8.

主机可插多路探头同时监测

9.

主机可以配不同类型的探头

10.可选无线传输2KM距离,或有线RS485传输1.2KM距离

11.可选GPS选件,软件自动画出经过路径的核辐射地图。

12.附带立体上位机电脑显示软件,可显示核射线值的立体图

13.rs485接口、USB软件接口可选

并且你可以选配探头,可供选配的探头有:闪烁体探头(NaI),表面污染探头(ZnS)、双盖格管探头、中子探头(6LiI)、电离室探头、X光检测专用探头,咨询:0755-33177045

至于你说的半导体和闪烁体类型的:

闪烁探测器。主要由闪烁体、光的收集部件和光电转换器件组成的辐射探测器。当粒子进入闪烁体时,闪烁体的原子或分子受激而产生荧光。利用光导和反射体等光的收集部件使荧光尽量多地射到光电转换器件的光敏层上并打出光电子。这些光电子可直接或经过倍增后,由输出级收集而形成电脉冲。早在1903年就有人发现

α粒子照射在硫化锌粉末上可产生荧光的现象。但是,直到

1947年,将光电倍增管与闪烁体结合起来后才制成现代的闪烁探测器。很多物质都可以在粒子入射后而受激发光,因此闪烁体的种类很多,可以是固体、液体或气体。

半导体探测器的前身可以认为是晶体计数器。早在1926年就有人发现某些固体电介质在核辐射下产生电导现象。后来,相继出现了氯化银、金刚石等晶体计数器。但是,由于无法克服晶体的极化效应问题,迄今为止只有金刚石探测器可以达到实用水平。半导体探测器发现较晚,1949年开始有人用α

粒子照射锗半导体点接触型二极管时发现有电脉冲输出。到1958年才出现第一个金硅面垒型探测器。直至60年代初,锂漂移型探测器研制成功后,半导体探测器才得到迅速的发展和广泛应用。

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化学分析英文缩写列表

AAS 原子吸收光谱法

AES 原子发射光谱法

AFS 原子荧光光谱法

ASV 阳极溶出伏安法

ATR 衰减全反射法

AUES 俄歇电子能谱法

C

CEP 毛细管电泳法

CGC 毛细管气相色谱法

CIMS 化学电离质谱法

CIP 毛细管等速电泳法

CLC 毛细管液相色谱法

CSFC 毛细管超临界流体色谱法

CSFE 毛细管超临界流体萃取法

CSV 阴极溶出伏安法

CZEP 毛细管区带电泳法

D

DDTA 导数差热分析法

DIA 注入量焓测定法

DPASV 差示脉冲阳极溶出伏安法

DPCSV 差示脉冲阴极溶出伏安法

DPP 差示脉冲极谱法

DPSV 差示脉冲溶出伏安法

DPVA 差示脉冲伏安法

DSC 差示扫描量热法

DTA 差热分析法

DTG 差热重量分析法

E

EAAS 电热或石墨炉原子吸收光谱法

ETA 酶免疫测定法

EIMS 电子碰撞质谱法

ELISA 酶标记免疫吸附测定法

EMAP 电子显微放射自显影法

EMIT 酶发大免疫测定法

EPMA 电子探针X射线微量分析法

ESCA 化学分析用电子能谱学法

ESP 萃取分光光度法

F

FAAS 火焰原子吸收光谱法

FABMS 快速原子轰击质谱法

FAES 火焰原子发射光谱法

FDMS 场解析质谱法

FIA 流动注射分析法

FIMS 场电离质谱法

FNAA 快中心活化分析法

FT-IR 傅里叶变换红外光谱法

FT-NMR 傅里叶变换核磁共振谱法

FT-MS 傅里叶变换质谱法

GC 气相色谱法

GC-IR 气相色谱-红外光谱法

GC-MS 气相色谱-质谱法

GD-AAS 辉光放电原子吸收光谱法

GD-AES 辉光放电原子发射光谱法

GD-MS 辉光放电质谱法

GFC 凝胶过滤色谱法

GLC 气相色谱法

GLC-MS 气相色谱-质谱法

H

HAAS 氢化物发生原子吸收光谱法

HAES 氢化物发生原子发射光谱法

HPLC 高效液相色谱法

HPTLC 高效薄层色谱法

I

IBSCA 离子束光谱化学分析法

IC 离子色谱法

ICP 电感耦合等离子体

ICP-AAS 电感耦合等离子体原子吸收光谱法

ICP-AES 电感耦合等离子体原子发射光谱法

ICP-MS 电感耦合等离子体质谱法

IDA 同位素稀释分析法

IDMS 同位素稀释质谱法

IEC 离子交换色谱法

INAA 仪器中子活化分析法

IPC 离子对色谱法

IR 红外光谱法

ISE 离子选择电极法

ISFET 离子选择场效应晶体管

L

LAMMA 激光微探针质谱分析法

LC 液相色谱法

LC-MS 液相色谱-质谱法

M

MECC 胶束动电毛细管色谱法

MEKC 胶束动电色谱法

MIP-AAS 微波感应等离子体原子吸收光谱法

MIP-AES 微波感应等离子体原子发射光谱法

MS 质谱法

N

NAA 中子活化法

NIRS 近红外光谱法

NMR 核磁共振波谱法

P

PAS 光声光谱法

PC 纸色谱法

PCE 纸色谱电泳法

PE 纸电泳法

PGC 热解气相色谱法

PIGE 粒子激发Gamma射线发射光谱法

PIXE 粒子激发X射线发射光谱法

R

RHPLC 反相高效液相色谱法

RHPTLC 反相液相薄层色谱法

RIA 发射免疫分析法

RPLC 反相液相色谱法

S

SEM 扫描电子显微镜法

SFC 超临界流体色谱法

SFE 超临界流体萃取法

SIMS 次级离子质谱法

SIQMS 次级离子四极质谱法

SP 分光光度法

SP(M)E 固相(微)萃取法

STM 扫描隧道电子显微镜法

STEM 扫描投射电子显微镜法

SV 溶出伏安法

T

TEM 投射电子显微镜法

TGA 热重量分析法

TGC 薄层凝胶色谱法

TLC 薄层色谱法

U

UPS 紫外光电子光谱法

UVF 紫外荧光光谱法

UVS 紫外光谱法

X

XES X射线发射光谱法

XPS X射线光电子光谱法

XRD X射线衍射光谱法

XRF X射线荧光光谱法

VIP = very improtant person重要人物

IMP (import)进口

EXP (export)出口

MAX (maximum)最大的、的最大限度的

MIN (minimum)最小的,最低限度

DOC (document)文件、的单据

INT (international)国际的

EMS (express mail special)特快传递

IRC(International Red Cross)国际红十字会

UNESCO(the United Nations Educational,Scientific and Cultural Organization)联合国教科文组织

W.C(water closet)

CIA(central intelligence agence)美国中情局

FBI(feberal bureau of investigation)美国联邦调查局

FA(football association)足协


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