界面张定仪

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界面张定仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2812
    北京环球恒达科技有限公司是国内为数不多采用进口技术生产胶体与界面化学类、材料科学类仪器的专业品牌生产商。本公司主要产品有:接触角测量仪、表界面张力测量仪(旋转滴界面张力仪)、Zeta电位测量仪、粒度分析仪、LB膜多功能拉膜机、界面流变仪、泡沫分析仪,粘度计等。 本公司产品遍布理工科类的“双一流”大学的实验室。比较知名的有:高校研究领域-清华大学精密测试技术及仪器国家重点实验室、北京大学天然气水合物实验室、北理工爆炸科学与技术国家重点实验室医疗设备领域-乐普医疗北京研发中心重点实验室油墨、印染研发领域- 印刷包装材料与技术北京市重点实验室金属材料领域-东北大学冶金学院重点实验室-高端金属材料特种熔炼与制备北京市重点实验室石油钻井领域-中国石油大学共建重质油国家重点实验室航空航天领域-中国航天钱学森空间技术实验室建材实验领域-北京建筑大学建筑材料实验室 建筑结构与环境修复功能材料北京市重点实验室材料研发领域-有机无机复合材料国家重点实验室 天津大学化学工程联合国际重点实验室-先进能源材料化学教育部重点实验室军工科研领域-全国人防工程防化研究试验中心胶片研发领域-乐凯新材研发中心农药研发领域-农业部农业环境重点实验室电子生产领域-京东方研发中心纳米材料领域-中国科学院、胶体、界面与化学热力学重点实验室、国家纳米中心纳米生物效应和安全性重点实验室、中国科学院北京纳米能源与系统研究所等等 地址:北京市海淀区显龙山路19号香麓雅庭1号楼电话: (010)62452600 传真: (010)62452600 手机:18211154896邮箱:interface_sci@sina.com
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  • 东莞鼎升仪器有限公司是专业从事气候环测设备的开发、设计和生产制造的厂家;一直主力经营可靠性试验设备,包括 恒温恒湿试验机、高低温试验机、冷热冲击试验机、快速温度变化试验机,步入式恒温恒湿试验室、烧机老化房、送风式精密烘箱、高频振动试验机、盐雾试验机 以及光电相关产业可靠度测试试验机等环境模拟试验设备。行业遍及:光电业、电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、汽机车业、食品业、制药业、学术研究机构等各行各业。并以提供专业意见、完善的产品配套及快速的售后服务。同时和国内知名大公司及研究所的环境试验室建立有协作关系。实现了资源的共享。能为客户提供良好的测试服务。可提供常规气候环境测试,常规机械环境测试HALT/HASS/HASA/测试ESS测试等项目。 本公司拥有先进的惠普测试仪和精密齐全的生产设施。不但与客户建立紧密的合作关系,同时配合国内产业发展政策与趋势,不断研发新产品。近年来更是在高科技产业与生化科技产业掌握更多商机,深具国际性的竞争力。公司一向注重人力资源的开发和维护,长期以来培养了强有力的研发和制造团队,为制造高质量的产品提供强有力的保证。我们的产品,即使与欧美同类产品比较,在性能价格比方面绝不逊色,而服务则必令客户更为满意。公司拥有的这些资源确实满足了客户与日俱增非标产品的需求,为产品的质量和性能提供了强有力的保障。为了满足了客户与日俱增非标产品的需求,相 继开发了内箱容积为23L、32L、50L、60L、1200L、2000L,3000L、等非标准型恒温恒湿试验机,均一次性开发成功,得到客户认可。为加强推广服务客户,除对代理商提供深层技术支持外,更可直接面对市场及客户,提供适时且迅速的服务;同时因业务量的不断扩大,为使产品质量和售后服务不断达到国际标准和满足客户的需求。 公司宗旨:我们秉持“满足用户的需要,是我们不懈的追求”之经营观念。我们格守“诚信、品质、永绩、双赢”之经营原则。我们承诺:为您提供最专业的环测设备产品和服务。
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  • 天津爱沐阳光科技有限公司成立于2015年,创始人在瑞士有着10多年的先进连接研究经验,在半导体的电子键合、超声键合、喷涂键合等方面有着深入的理解。公司业务内容主要包括超声波钎焊烙铁、焊锡丝、自动化机器人等,并与哈工大、中科院金属所、北航等科研院所合作,致力于成为我国半导体领域专注于低温先进连接的顶尖企业,为客户提供优质服务。目前,公司是国内唯一掌握超声波钎焊设备、材料与工艺的企业,产品以其一流品质获得了国内外客户广泛认可。超声波烙铁设备,功率输出平稳,系统运行稳定,参数可以精确控制,可以满足半导体领域性能要求;超声波焊锡丝,历经三年研发,可以无需助焊剂、无需镀膜,直接钎焊玻璃、陶瓷、不锈钢、钛合金等多种材料,为客户实现简化工艺流程、降低成本提供了一个新的方式。超声波钎焊在功率半导体、靶材连接、玻璃陶瓷金属化等方面有着重要应用,其钎焊连接界面无助焊剂残留、无孔洞,增强了界面的散热能力与连接强度,关系着我国半导体、新能源汽车、航天航空等产业发展。
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界面张定仪相关的仪器

  • 界面膨胀流变仪 400-860-5168转2812
    一 前言 界面膨胀流变仪是一种新型的多功能的精密测量仪器,它不仅保留了我公司生产的动态膜压记录仪全部功能,而且提供了不同的压缩速度、压缩面积、压缩方式(正弦、指数、驰豫等),以适应在实际工作中不同用途的特殊需要,从而大大地拓展了应用领域,是研究表面活性物质表面特性必可不少的测试手段。(例如在测定Gribb’s弹性ε时,就需要滑障做正弦运动。)界面膨胀流变仪是基于LANGMIUR槽法进行界面膨胀粘弹性质测量的专门仪器,可用于油/水或空气/水界面膨胀粘弹性质的测量,除保留了JML04S型双驱动膜天平的匀速运动方式以外,还可采用下列三种方式进行工作:小幅低频振荡方式、宏观形变稳态方式、界面驰豫方式。其新用途还包括:可进行界面膨胀模量(ε)、界面张力相位(Φ)、稳态界面膨胀粘度(K)、界面膨胀粘度的实数部分(ε’)和虚数部分(ε” )的频率谱及界面基本驰豫过程的测量和研究。二 主要特点包括:1 全部过程由PC计算机和内置单片机控制;2 主控程序为win2000/XP,操作简便,图形可存储打印,数据可二次处理;3 液槽表面积小、双滑障;4 可变压缩速度、压缩面积、压缩方式; 5 灵敏度高; 6 噪声小、振动小、走速平稳; 7 泄漏少。 此外界面膨胀流变仪在应用化学、生物膜、脂质体、集成光学、非线性物理、光电学、稀释活性源、LB膜、超分子构型等领域都有广泛的用途。三 主要技术指标 1 表面张力测量范围: 0毫牛顿/米~150毫牛顿/米 (0mN/M~150mN/M) 2 分辩率: 0.01毫牛顿/米(0.01mN/m) 3 检测方式: 吊片法(WILHELMY TYPE)4 液槽方式: LANGMUIR 5 液槽体积: 80mm *200mm *8mm(W * L * H) 6 最大测量面积: 96.6cm2 7 最小测量面积: 19.32cm2 8 滑尺: (LEAKPROOF)或(BARRIER)或自制中空滑障9 电源电压: AC220±10V10 电源频率: 50Hz11 最大消耗功率: 150W12 工作温度: 室温13 工作湿度: 30%~85%相对湿度14 匀速运动: 周期1-1000秒,移动面积0-80%15 正弦运动方式: 周期1~300秒,振动面积5%~15%16 指数运动方式: 指数运动周期在100-1000秒,移动面积0-80%。17 瞬间运动方式: 瞬间运动周期(1~10秒)面积改变10%~30%
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  • SCI-400界面膨胀流变仪 400-860-5168转2812
    一 前言 界面膨胀流变仪是一种新型的多功能的精密测量仪器,它不仅保留了我公司生产的动态膜压记录仪全部功能,而且提供了不同的压缩速度、压缩面积、压缩方式(正弦、指数、驰豫等),以适应在实际工作中不同用途的特殊需要,从而大大地拓展了应用领域,是研究表面活性物质表面特性必可不少的测试手段。(例如在测定Gribb’s弹性ε时,就需要滑障做正弦运动。)界面膨胀流变仪是基于LANGMIUR槽法进行界面膨胀粘弹性质测量的专门仪器,可用于油/水或空气/水界面膨胀粘弹性质的测量,除保留了JML04S型双驱动膜天平的匀速运动方式以外,还可采用下列三种方式进行工作:小幅低频振荡方式、宏观形变稳态方式、界面驰豫方式。其新用途还包括:可进行界面膨胀模量(ε)、界面张力相位(Φ)、稳态界面膨胀粘度(K)、界面膨胀粘度的实数部分(ε’)和虚数部分(ε” )的频率谱及界面基本驰豫过程的测量和研究。二 主要特点包括:1 全部过程由PC计算机和内置单片机控制;2 主控程序为win2000/XP,操作简便,图形可存储打印,数据可二次处理;3 液槽表面积小、双滑障;4 可变压缩速度、压缩面积、压缩方式;5 灵敏度高;6 噪声小、振动小、走速平稳;7 泄漏少。 此外界面膨胀流变仪在应用化学、生物膜、脂质体、集成光学、非线性物理、光电学、稀释活性源、LB膜、超分子构型等领域都有广泛的用途。三 主要技术指标 1 表面张力测量范围: 0毫牛顿/米~150毫牛顿/米 (0mN/M~150mN/M) 2 分辩率: 0.01毫牛顿/米(0.01mN/m) 3 检测方式: 吊片法(WILHELMY TYPE)4 液槽方式: LANGMUIR 5 液槽体积: 80mm *200mm *8mm(W * L * H) 6 最大测量面积: 96.6cm2 7 最小测量面积: 19.32cm2 8 滑尺: (LEAKPROOF)或(BARRIER)或自制中空滑障9 电源电压: AC220±10V10 电源频率: 50Hz11 最大消耗功率: 150W12 工作温度: 室温13 工作湿度: 30%~85%相对湿度14 匀速运动: 周期1-1000秒,移动面积0-80%15 正弦运动方式: 周期1~300秒,振动面积5%~15%16 指数运动方式: 指数运动周期在100-1000秒,移动面积0-80%。17 瞬间运动方式: 瞬间运动周期(1~10秒)面积改变10%~30%
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  • JMP2000A界面膨胀流变仪一、前言: JMP2000界面膨胀流变仪是一种新型的多功能的精密测量仪器,它不仅保留了我公司生产的动态膜压记录仪JML04S型双驱动膜天平(LANGMIUR FILM BALNCE)的全部功能,而且提供了不同的压缩速度、压缩面积、压缩方式(正弦、指数、驰豫等),以适应在实际工作中不同用途的特殊需要,从而大大地拓展了应用领域,是研究表面活性物质表面特性必可不少的测试手段。(例如在测定Gribb’s弹性ε时,就需要滑障做正弦运动。)JMP2000界面膨胀流变仪是基于LANGMIUR槽法进行界面膨胀粘弹性质测量的专门仪器,可用于油/水或空气/水界面膨胀粘弹性质的测量,除保留了JML04S型双驱动膜天平的匀速运动方式以外,还可采用下列三种方式进行工作:小幅低频振荡方式、宏观形变稳态方式、界面驰豫方式。其新用途还包括:可进行界面膨胀模量(ε)、界面张力相位(Φ)、稳态界面膨胀粘度(K)、界面膨胀粘度的实数部分(ε’)和虚数部分(ε” )的频率谱及界面基本驰豫过程的测量和研究。二、主要特点:JMP2000界面膨胀流变仪是在我公司多年专业精密测量仪器研发生产技术基础上,与中科院理化研究所强强合作的成果,其核心技术已申请国家专利。它的主要特点包括:1、全部过程由PC计算机和内置单片机控制;2、主控程序为win2000/XP,操作简便,图形可存储打印,数据可二次处理;3、液槽表面积小、双滑障;4、可变压缩速度、压缩面积、压缩方式;5、灵敏度高;6、噪声小、振动小、走速平稳;7、泄漏少。 此外,JMP2000界面膨胀流变仪在应用化学、生物膜、脂质体、集成光学、非线性物理、光电学、稀释活性源、LB膜、超分子构型等领域都有广泛的用途。二 主要技术指标1、表面张力测量范围: 0毫牛顿/米~150毫牛顿/米 (0mN/M~150mN/M)2、分辩率: 0.01毫牛顿/米(0.01mN/m)3、检测方式:吊片法(WILHELMY TYPE)4、液槽方式:LANGMUIR5、液槽体积:80mm *200mm *8mm(W * L * H)6、最大测量面积:96.6cm27、最小测量面积:19.32cm28、滑尺:(LEAKPROOF)或(BARRIER)或自制中空滑障9、电源电压:AC220±10V10、电源频率:50Hz11、最大消耗功率: 150W12、工作温度:室温13、工作湿度:30%~85%相对湿度14、匀速运动:周期1-1000秒,移动面积0-80%15、正弦运动方式:周期1~300秒,振动面积5%~15%16、指数运动方式:指数运动周期在100-1000秒,移动面积0-80%。17、瞬间运动方式:瞬间运动周期(1~10秒)面积改变10%~30%JMP2000A界面膨胀流变仪装箱清单编号组件清单数量1JMP2000A界面膨胀流变仪主机1台2四氟吊片1个3四氟滑障1套4镀四氟液槽1个5控制板1个6步进驱动装置1个7连接线1套8说明书1本9应用软件及操作手册电子版1张
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界面张定仪相关的资讯

  • 东方德菲--旋转滴方法研究界面扩张流变性质
    北京东方德菲仪器有限公司SVT20N视频旋转滴张力仪使用 &ldquo 旋转滴方法研究界面扩张流变性质&rdquo 的文章 在物理化学学报上发表 我公司代理的德国Dataphysics公司生产的SVT20N视频旋转滴张力仪是使用旋转滴方法研究界面扩张流变性质的仪器,相对于普遍应用的Langmuir槽法和悬挂滴方法,它增加了转速振荡的功能,可以更精确地测量超低界面张力体系的扩张流变性质。 中国科学院理化技术研究所利用我公司SVT20N视频旋转滴张力仪,采用旋转滴方法,研究2-丙基-4,5-二庚烷基苯磺酸钠(DHPBS)在癸烷-水界面上的扩张流变性质的文章在物理化学学报上发表。有关文章的信息如下: 旋转滴方法研究界面扩张流变性质 张磊1 宫清涛1 周朝辉1 王武宁2 张路1 赵濉1 余稼镛1 (1中国科学院理化技术研究所,北京 100080;2 北京东方德菲仪器有限公司,北京 100089) 摘要:采用旋转滴方法,对2-丙基-4,5-二庚烷基苯磺酸钠(DHPBS)在癸烷-水界面上的扩张流变性质进行了研究,较为详细地介绍了SVT20N视频旋转滴张力仪的装置和实验方法,考察了油滴注入体积、基础转速及振荡振幅等试验条件对扩张模量的影响。研究结果表明,旋转滴方法是一种研究扩张流变性质的新型手段,在涉及低界面张力现象的领域具有良好的应用前景. 关键词:旋转滴方法; 烷基苯磺酸盐; 界面扩张性质; 扩张模量 Study of Interfacial Dilational Properties by the Spinning Drop Technique ZHANG Lei1 GONG Qing-Tao1 ZHOU Zhao-Hui1 WANG Wu-Ning2 ZHANG Lu1 ZHAO Sui1 YU Jia-Yong1 (1 Technical Institute of Physics and Chemistry, Chinese Academy of Science, Beijing 100080, p.R.China 2 Beijing Eastern-Dataphy Instruments Co.,Ltd.,Beijing 100089, p.R.China) Abstract: The dilational viscoelastic properties of 4,5-dihepty-2-propylbenzene sulfonate (DHPBS) at the decane/water interface were investigated with a spinning drop tensiometer. The instrument of the spinning drop tensiometer SVT20N and the corrrlative experimental method were discussed in detail. The influence of oil drop volume, rotational speed, and oscillating amplitude on the interfacial dilational modulus were expounded. Experimental results show that spinning drop analysis is a novel method for probing interfacial dilational properties and has good prospects for application in the measurement of low interfacial tension phenomena. Key word: Spinning drop analysis Sodium alkyl benzene sulfonate Interfacial dilational property Dilational modilus
  • 动态可逆粘附的高分子复合材料助力长期稳定的跨界面热传导
    四川大学傅强教授和吴凯副研究员报道了一种基于聚合物分子结构和填料表面设计的新型软物质热界面材料。研究团队通过力化学作用将液态金属(LM)包裹在球形氧化铝(Al2O3)表面形成核壳结构的填料,并将其嵌入具有动态粘附性的弹性体(PUPDM)中制备了三元复合材料。巧妙的PUPDM分子设计使得材料与各种热源/冷槽之间形成动态可逆的氢键相互作用,实现了零压状态下的低接触热阻和耐多次热循环的长期稳定性。而液态金属改性填料不仅可以作为导热桥梁,同时有利于聚合物链段在室温下的松弛,平衡了传统功能复合材料中导热性能与表面黏附可逆性的矛盾。这种在导热界面材料上构筑动态可逆键的概念在新型热管理材料和技术领域有广阔的应用前景。相关成果以“A Thermal Conductive Interface Material with Tremendous and Reversible Surface Adhesion Promises Durable Cross-Interface Heat Conduction”为题发表于《Materials Horizons》期刊(Mater. Horiz., 2022, DOI: 10.1039/D2MH00276K)。图1 具有可逆粘附能力的高导热/电绝缘/柔性软材料的分子设计和复合结构示意图随着现代电子设备朝着高度集成化和小型化发展,器件内部指数式增长的热严重影响到电子设备的工作性能、可靠性和使用寿命。因此,导热材料和先进的热管理技术引起广泛的关注。典型的热界面材料已经被大量应用去促进电子设备内部的界面热传导,并且评价其热管理效率的有两个重要的指标:材料本身的热导率和材料与接触基板的接触热阻。近年来,大量的研究人员致力于开发高导热的材料,然而随着电子设备尺寸的日益减小,解决接触热阻的问题变得同样重要。现有的一些降低接触热阻的方法有制备具备触变性和顺应性的材料或者施加外界应用压力。这些方法的目的都是增加接触界面的实际接触面积去实现更好的界面几何匹配。一些微纳尺度界面热传导的研究也表明界面相互作用有助于提高界面热导率,但在宏观热界面领域还缺乏系统的研究。更值得关注的是,由于热界面材料与接触基板的热膨胀系数不匹配,因此在经历长期热循环后,界面几何失配或者界面脱粘仍然会发生,阻碍着热管理的长期稳定性。图2 复合材料的导热和可逆粘附能力展示 为了解决上述问题,本工作采用的策略主要分为三个步骤:1)制备出具有可逆黏附能力的柔性弹性基体,提高热界面材料与基板的相互作用,并通过动态界面热管理实现跨界面热传导的长期稳定性。2)加工得到具有优异导热性能并且不影响柔性基体动态键的可逆性和活动性的导热填料。3)复合加工得到所需复合材料。基于独特结构的LM/Al2O3二元核壳填料结构设计, 结合具有动态可逆粘附弹性基体的合成,该工作中得到的复合材料完美地平衡了导热、柔性和粘附力的可逆性之间的矛盾。随着LM/Al2O3二元填料的加入,聚合物复合材料表现出出色的热导率(6.23 Wm-1K-1),允许材料内部的各向同性的热传导。同时,受益于二元填料的独特结构,绝缘的LM/Al2O3能有效地隔绝液态金属之间的电渗透网络,保证了复合材料的电绝缘性。此外,由于合成的PUPDM基体展现出超高的适用于多种基板的可逆粘附力(4.48 MPa, Al板,80℃),以及LM在基体和刚性填料的界面处为聚合物分子链链段的运动提供更多的自由度,有利于动态氢键的可逆解离与缔合,因此所得到的PUPDM/LM/Al2O3复合材料同样表现出出色的可逆黏附力(1.50 MPa, Al板,80℃),可以承担起一个10.66 kg的水桶。图3 PUPDM/LM/Al2O3复合材料的界面热管理展示 复合材料与基板之间出色的氢键结合作用实现了零压状态下的低接触热阻(18.28 mm2K W-1)。此外,这种动态可逆的氢键作用保证接触界面拥有良好的长期稳定性,即使复合材料与铝板的热膨胀系数不匹配,但是经过7500次热循环,接触热阻仍然没有明显上升。这种在高导热热界面材料上构筑动态可逆的界面相互作用的概念在微电子冷却技术、热电装置、大功率可穿戴设备等先进电子设备中具有广阔的应用前景。
  • 基于树蛙脚掌的多级微纳界面功能化专题,专访北京航空航天大学陈华伟教授课题组
    北京航空航天大学陈华伟教授课题组近期在《Advanced Science》发布最新研究成果“Micro–Nano Hierarchical Structure EnhancedStrong Wet Friction Surface Inspired by Tree Frogs”,其研究工作中涉及的高精密微尺度3D打印技术由深圳摩方材料科技有限公司提供,因此摩方公司就这一创新型成果进行更进一步的访谈,访谈对象为北京航空航天大学陈华伟教授,内容如下:Q1、请问你们课题组主要在做哪方面的科研工作?对高精密3D打印的需求有哪些?陈华伟教授:我们实验室来自北京航空航天大学机械工程及自动化学院,长期从事微纳表界面科学、医工交叉等方面的研究工作。随着现阶段微纳技术和生物科学的快速推进,对功能表面的制备提出了更高的要求,包括材质的多样化、多材质的复合加工、微纳结构的高精度化、多级复杂结构,以及大面积快速制备成型等。3D打印技术作为一种高精度结构成型技术,相比于半导体微纳制备工艺在材料多样性和复杂结构制备上有着更多的选择。AQ2、能概述一下近期发布在《AdvancedScience》的仿生相关研究所取得的突破和进展吗?(开发过程、应用情况、行业影响等)陈华伟教授:长久以来,树蛙脚掌的强湿摩擦特性获得了大量研究者的关注。与壁虎脚掌通过刚毛的范德华力产生粘附摩擦相比,树蛙脚掌受到环境液体或自分泌粘液影响而无法形成范德华力,揭示其界面的强湿粘附机制,对探索微纳流体和界面固-液微纳耦合作用有着重大意义,也为精准医疗器械和可穿戴传感等新兴领域的界面接触研究提供了基础。树蛙常见的湿摩擦解释为,其脚掌在外压力作用下,通过表面沟槽挤排出界面液体,提高固-固接触,增大摩擦,与车轮表面的纹路作用类似,但该原理与树蛙脚掌无外力作用下的强摩擦相矛盾。另一种解释是树蛙脚掌分泌出粘性粘液,能够将脚掌和基底粘合在一起,但通过测量脚掌粘液的粘度,发现其与纯水几乎无差异。树蛙脚掌强湿摩擦之所以难以得到合理的解释,主要原因在于粘液膜处于固-固界面之间,难以直接被观察表征,其尺度又处于微纳米级别,进一步加剧了表征难度。本实验室与清华大学雒院士团队合作,通过薄膜干涉原理,建立了界面纳米液膜原位表征方法,通过实时动态观测薄膜干涉条纹运动,观察到了纳米尺度的界面液膜变化和液膜毛细力对棱柱的变形作用。经过估算,在棱柱和液膜间的固-液相互作用下,棱柱界面可以产生低于200 nm厚度的液膜,可形成7倍大气压吸附力使棱柱紧紧贴合基底表面。这就可说明树蛙脚垫即使在没有外压力作用下,仍能够产生极强湿摩擦。进一步在江雷院士的指导下,揭示了微纳特征结构对界面液膜的调控规律,建立了纳米液膜增强机制。张力文博士为本文第一作者。本研究通过揭示树蛙脚掌利用其微纳多级结构形成的独特界面液膜调控作用,发展出液膜自碎化增效和凹坑自吸附增强效应,通过在界面间形成的纳米液膜的强毛细吸附作用,达到了无外压力下产生强湿边界摩擦的效果。为湿粘附增强提供了一种新的方案,为实现精准医疗、可穿戴传感等领域的接触增强提供了新思路和新方法。AQ3、请问,在该研究过程中,深圳摩方公司的高精密微尺度3D打印技术发挥了什么样的作用?其带来的效果或影响如何?陈华伟教授:传统三维加工工艺,如SU-8光刻或者半导体硅工艺等,适合加工投影类的三维结构,进一步复杂的三维结构也必须限制于能够通过多次投影形状复合,而对球、梯台等非投影类三维结构,则难以通过以上方式制备,限制了微纳理论的推进和仿生科学的研究。3D打印作为一种Bottom-up的制造工艺,不受结构本身形状特征限制,能够有效的解决球、梯台等非投影类三维结构的制备问题。本项研究为了验证粗糙对界面液膜影响,需要将粗糙基底表面放大、简化成微米尺度的密排凸包阵列,3D打印制备方法为此提供了一种有效快速的解决途径。相比于普通3D打印的低精度,BMF提供了2 μm精度的3D打印技术,能够为本实验提供更小尺度、更高精度的实验样品,从而更准确的验证了研究理论的正确性。A论文信息:Micro–Nano Hierarchical Structure Enhanced Strong WetFriction SurfaceInspired by Tree FrogsLiwen Zhang, Huawei Chen*,Yurun Guo, Yan Wang, Yonggang Jiang, Deyuan Zhang, Liran Ma,Jianbin Luo, LeiJiang论文链接:http://dx.doi.org/10.1002/advs.202001125北京航空航天大学陈华伟教授课题组课题组来自北京航空航天大学机械工程及自动化学院,长期从事微纳表界面科学、医工交叉等方面的研究工作,师法自然,从自然中汲取创新灵感,在揭示生/机界面效应规律中首次发现了超湿滑、强湿摩擦及微纳界面流体新现象与新机制,提出了生/机界面创新设计新方法,研制出仿生医疗器械及表面功能化制造设备,成功应用精准医疗器械防粘防滑,发表了国内机械工程学科首篇 Nature;在植/介入、可穿戴传感技术领域,提出了微纳结构仿生增效设计方法,研制出基于微结构信号增强的柔性生物信号传感器。实验室承担30余项科研项目,包括国家自然科学基金重大、重点项目、国家重点研发计划等,获得国家自然科学基金杰出青年基金、“万人计划”创新领军人才和日本 JSPS学者支持。发表研究论文 80 余篇,其中近五年发表 SCI 论文 30 篇包括Nature、Nature Materials、Advanced Materials 等,获批专利 20 项,合著专著 4 部。深圳摩方材料科技有限公司(BMF Material Technology Inc.)专注于高精密微尺度3D打印领域,是全球微尺度3D打印技术及精密加工能力解决方案提供商。目前,摩方拥有全球领先的超高打印精度(2μm/10μm/25μm),高精密的加工公差控制能力(±10μm/ ±25μm/±50μm),配置韧性树脂、硬性树脂、耐高温树脂、生物树脂等打印材料,提供制造复杂三维微纳结构技术解决方案,同时,可结合不同材料和工艺,实现终端产品高效、低成本批量化生产及销售。

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  • 关于界面流变仪技术应用介绍

    关于界面流变仪技术应用介绍

    界面流变仪是世界上第一家也是唯一能够提供对气/液,液/液界面的剪切流变特性精确和定量测量的仪器,仪器相比传统流变仪实现了对几个纳米厚度内的现象进行探测,该仪器能够与标准的KSV MINITROUGH槽连用,可以对可溶的及不可溶的膜进行测量。该仪器能够全面的测定薄膜的剪切流变信息,包括:界面粘度、弹性模量、粘性模量、柔量、松弛时间。主要应用领域:乳液,泡沫的稳定性预测薄膜结构的判定监测相转变实时监测表面的凝胶化过程及网络结构的生成连续的监测蛋白质的吸附和变性探测薄膜中分子的缠结和氢键的形成技术指标:动态模量下限:0.001mN/m频率范围:0.01 -10 rad/s应变范围:3×10-4 - 1软件:界面流变仪基于Labview的软件使使用者能够控制施加的应力/应变,界面流变性能的测量可以实时的演示可能的测量配置http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311041553_475282_2803766_3.jpg该仪器可以被安装到标准的KSV LB膜分析仪的槽上测量不可溶的单层膜,也可以安装常用的样品池测量可溶的体系。可以很方便的用于空气/水或油/水界面薄膜的流变性能测量。薄层的流变性质:当一个应力施加到一个薄层上,它会产生一个应变。应力和应变之间的关系决定了这个薄层的流变性能,在工业和生物学上遇到的绝大多数系统这种关系是非线性的,是处于纯粹的粘性和弹性之间。一个典型的例子就是油/水界面的蛋白质单分子层,蛋白质产生变性组成一个二维的网络结构。与其它方法的比较:界面流变仪是能够提供对应于稳态和动态剪切应力的界面流变数据的唯一商业化仪器,它的开放性构架允许可以同时的使用光学的和BREWSTER角显微镜,粘弹性的测量在不变的表面区域完成。而液滴胀大方法(振动或脉动液滴),原理是利用应变和时间相关的表面积。当应用后一种类型的应变,必须注意把动态表面张力的影响计算在内。

  • 如何用高分辨标定界面错配度?

    如何用高分辨标定界面错配度?

    大家好,小弟对界面错配度的标定方法不是很熟悉。现在有一张孪晶界面的高分辨照片,想讨论一下界面上的错配度。由图中可以看到界面上的原子虽然存在一定错排,但经分析没有明显的位错出现,错配可能不大。我想请教,如果要算错配度的话,是否是直接从图中测量两侧的面间距,利用公式进行计算呢?希望大家不吝赐教。如果有具体的步骤、标定或者参考文献就更好了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/08/201408291549_512122_2809629_3.jpg

  • 关于界面流变仪的系统介绍

    关于界面流变仪的系统介绍

    界面流变仪实现了模块化,可以测试稳态和瞬态界面剪切粘度和界面层(或膜)的弹性。并有很多附件,包括电加热温度箱,对流加热炉,帕尔帖(Peltier)加热系统用于锥/板和同轴圆筒(专利型),固体DMTA测试夹具,界面流变系统,高压系统,UV紫外池,沥青流变系统,淀粉流变系统,电流变池和磁流变池,聚合物拉伸流变系统,可视流变系统,二相性和流动双折射,界电流变等等。同时提供用户友好软件,包括所有标准分析工具和特殊分析模板,如时温等效,频谱计算和分子量分布。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/10/201310311422_474436_2814155_3.jpg界面流变仪的主要性能特点:1、采用“不平行瞬时响应的同步电子整流电机(EC电机)”,与传统的托杯式异步电机相比,这种电机具有很高的瞬时响应能力:可以在同一台流变仪上实现真实的应力控制和应变控制,甚至可以在同一个实验中实现。2、所有应力控制和应变控制测试,不管是旋转还是振荡,可以结合起来,建立用户自定义的模式,从而提供具有极好灵活性。3、智能化的ToolMaster功能:仪器的每套测量系统和环境系统,仪器都能自动识别,并自动把系统的各个参数信息都输入到软件中,无需人工设定参数,减少了人为错误。4、平板和锥板系统具有TurGap功能,可以在测量的过程中,实时的测量板间狭缝的真实尺寸,并按照设定值自动调整到设定的尺寸,这样就消除了因热胀冷缩和机械原因带来的误差。5、界面流变仪包括MC1、MCR51、MCR101、MCR301、MCR501等系列产品,产品覆盖了从质量控制到顶级流变学基础研究的所有领域。MC1流变仪是应用范围非常广泛的一台经济实用型质量控制流变仪,界面流变仪采用了一般只在高端流变仪上才配置的控制应力CSS和控制应变CSR两种模式,便携式设计,使用非常灵活,测量结果精确。在汉高、巴斯夫等世界著名企业得到了广泛使用。

界面张定仪相关的耗材

  • 界面张力测定仪配件铂金环
    A1200界面张力测定仪装 箱 单序号物品名称 数量单位规格型号备注1自动界面张力测定仪1台A12002电源线1根3铂金环1套4挂件1个5砝码1个2克 6打印纸1卷7张力杯2个 8保险丝2个1A9说明书1本10合格证1份11装箱清单1份
  • AMS油水界面计
    用途:AMS油水界面计是一款经济型装置,可测量井口下30米深度,是浅井测量或高水位测量的理想设备。AMS油水界面计测量地下水中漂浮或下沉的油层厚度。这类设备被广泛应用于精炼厂、溢油污染修复公司、垃圾填埋场及现场清理项目。技术规格:传感器直径15.8毫米测量深度30米测量精度3毫米供电9V电池指示功能声光信号重量3.5公斤产地:美国
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    用途:AMS油水界面计是一款经济型装置,可测量井口下30米深度,是浅井测量或高水位测量的理想设备。AMS油水界面计测量地下水中漂浮或下沉的油层厚度。这类设备被广泛应用于精炼厂、溢油污染修复公司、垃圾填埋场及现场清理项目。技术规格:传感器直径15.8毫米测量深度30米测量精度3毫米供电9V电池指示功能声光信号重量3.5公斤产地:美国
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