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磁致伸缩仪

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磁致伸缩仪相关的资讯

  • 中国首台磁致伸缩导波检测仪问世
    经过四年上千次的实验,中国首台磁致伸缩导波检测仪研发成功,该仪器将超声导波技术应用到钢轨、铁索、铁轨等领域的无损检测中,检测范围大、应用范围广、检测成本低等优点。 详细请见:http://news.cntv.cn/china/20110924/105083.shtml
  • 便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?
    便携式明渠流量计比对装置采用磁致伸缩传感器的好处在哪里?HJ355-2019水污染源在线监测系统中明确指出。每季度至少使用便携式明渠流量计比对装置对现场安装的超声波明渠流量计进行至少1次的比对测试,比对结果不符合要求的,按要求多现场的超声波明渠流量计进行校准,校准完成后再进行比对。同时要求便携式明渠流量计采用磁致伸缩传感器加标注流量计算公式的方法进行比对。、其中液位比对中要求,比对装置的液位精度≤1mm,每2min读取一次数据,连续读取6次,安装公式完成比对误差计算。液位比对误差=|第n次明渠流量比对装置测试液位值-第n次超声波明渠流量计测量液位值|其次流量比对要求明渠流量比对装置与现场流量计测量统一水位观测断面处的瞬间流量,进行比对。且在数值稳定后,10min内读取该时间段的累计流量,按公式计算误差.流量比对误差=(明渠流量比对装置累积流量-超声波明渠流量计累积流量)/明渠流量比对装置累积流量一般以月为段位,明渠流量比对装置对某一时间点进行流量测试,明渠超声波流量计的比对。如何快速准确地对明渠污水流量计进行验收?这是现今遇到的一大难题。解决这个难题就需要考虑以下几方面:1.比对时间,比对工具与现场的明渠流量计是否是实时比对,同一时刻,统一数据。否则不同时间节点的数据是没有对比性的。2.XY-6800R比对工具测试的数据是否准确。比对数据的数据可靠性及精度是衡量计量仪器的一个重要指标。不应该受到环境影响测量精度,如雾霾,沙城爆,强光,泡沫,结露等。常规的超声波流量计测试不能避免这些因素。目前采取磁致伸缩传感器能有效避免这些困扰。测试时,电路单元产生电流脉冲,该脉冲沿着磁致伸缩线向下传输,并产生一个环形的磁场。在探测杆外配有浮子,浮子沿探测杆随着液位的变化从上而下移动。由于浮子内装有一组永磁铁,所以浮子同时产生一个磁场。当磁场与浮子磁场相遇时,产生一个扭曲脉冲,或称“返回”脉冲,将“返回”脉冲与电流脉冲的时间转换成脉冲信号 ,从而计算出浮子的实际位置,测得液位 通过无线模块将液位传到计算机。利用内置堰槽参数计算出流量。为什么XY-6800R明渠流量比对系统要选择磁致伸缩传感器?主要原因:1.测量精度高2.抗干扰性强3.寿命长4.性能可靠5.可进行多点,多参数的液位测试,免校准,免维护。磁致伸缩液位传感器输出的液面和界面信号主要分为模拟量和串口两种形式,串口为RS485/232形式,模拟量为4~20mA电流模拟信号,对应量程为0~1m。输出的串口或者模拟信号通过屏蔽电缆传送至主板,主板通过内集成电路将接收到的串口信号或者模拟信号转换成为数字量在文本显示器上显示,由于在线监控过程中存在电机或泵等执行设备运行产生的干扰信号,且现场信号的采集点与控制柜之间存在距离问题,为减少信号在传输过程中受到干扰,故要使用优质的屏蔽电缆线。青岛新业环保科技有限公司是一家集环保科研,设计,生产,维护,销售为一体的综合性实地厂家。青岛凌恒环境科技有限公司属于江苏凌恒环境科技有限公司青岛分公司,主要业务范围:在线水质监测仪销售服务。服务承诺:客户的需求放在首位,“今天的质量、明天的市场、服务到永远”是我们新业环保公司为客户服务的准则,并将其贯穿到研发、生产、安装、销售及售后服务的各个环节中。公司郑重承诺:完善沟通协调机制:通过加强沟通交流,提高信息传递的及时性,准确性,深入市场,倾听用户心声了解客户仪器设备的需求。我公司承 诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。全过程监控:客户只需一个电 话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
  • 英学者研发可伸缩传感器 有助提高慢性病检测效率
    p   新华社伦敦2月22日电& nbsp 英国格拉斯哥大学22日发布一项研究说,利用高伸缩性材料制作的无线健康传感器有利于糖尿病等慢性病患者日常佩戴,可检测一些关键指标,减少患者血检次数,提高慢性病日常护理效果。 /p p   人体汗液中含多种物质,其中就包括血糖和尿素,因此监测汗液中这类物质的水平有助于医生更好地诊断和监控包括糖尿病、肾病以及部分癌症在内的慢性病。但目前很多可穿戴健康设备精确性达不到要求,也过于笨重,影响患者使用。 /p p   格拉斯哥大学教授拉温德· 达希亚领衔的团队设计了一款全新传感器,能监测汗液PH值。传感器采用一种石墨-聚氨酯合成材料制作,不但轻便,还拥有非常优良的伸缩特性,长度能伸缩达53%,适合患者长时间佩戴。 /p p   传感器还采用了近场通信技术,能将监测数据无线传输到智能手机应用中,让医护人员利用智能手机等移动设备实时监控患者的相关数值。 /p p   达希亚说,人体汗液与血液含有很多相同的生理信息,检测汗液能省去穿透皮肤来采集血样进行检测的麻烦。 /p p   下一步,团队将尝试拓展这一传感器的性能,让它成为一个完整的诊断系统,最终实现对汗液中血糖、氨以及尿素水平的监测。 /p p   相关研究结果刊登在国际学术期刊《生物传感器与生物电子学》上。 /p
  • 万深发布万深LA-H型便携式植株自动测高仪新品
    万深LA-H型便携式植株自动测高仪一、用途:通过智能手机扫描条码+激光测距来高精度快速自动测量农作物植株高度。农作物植株高度是其遗传形状的重要表征,有的植株要求测量高度达到5米以上。本便携式植株自动测高仪用于高精度快速自动测量农作物的植株高度。二、技术指标:1. 通过手机扫描农作物条码自动获得植株编号,并通过激光测距仪来一键测量获得农作物植株高度。2. 通过无线传输自动将激光测距的植株高度数据发送至手机,并对应到植株编号,同个编号可有多个测量数据,以便测量数据更稳定。3. 植株高度测量范围:1.0米~5.8米(单株测量时间≤5秒,测量误差≤±0.20cm)。4. 测量结果可保存和输出至EXCEL表,并可通过云平台保存数据,多设备随时随地查看。5. 手持部分总重≤750g。三、供货清单:激光测距仪1台、测距仪固定夹1付、碳纤维4米伸缩杆1付、横向标示杆及螺钉各1个、反射垫1张、黑筒1个。赠送5m卷尺1把。手机扫描提供的测高仪二维码下载APP登入后使用。注:需自备能拍照的安卓智能手机,可选配更高规格的伸缩杆应用万深分析仪器 发表的部分学术论文已逾705篇,详见万深检测 官网。创新点:通过智能手机扫描条码+激光测距来高精度快速自动测量农作物植株高度。本便携式植株自动测高仪用于高精度快速自动测量农作物的植株高度。仪器轻便、测量快捷、精准度高。 万深LA-H型便携式植株自动测高仪
  • 祝贺雷萌生物获得ShellPa细胞拉伸系统中国区代理
    上海净信旗下公司-雷萌生物科技(上海)有限公司 祝贺雷萌生物获得ShellPa细胞拉伸系统中国区代理 由日本公司Menicon Life Science 制造的ShellPa, 其为一套目前市面上很轻巧的细胞伸展培养系统(Cell Stretching System)。 ShellPa利用气压伸缩方式(mechanical stresses, driven by air compressor)在细胞培养时可以模拟肌肉伸缩的环境。让细胞在更接近生理活动状态下生长。而ShellPa设计小巧,操作简单,能够直接放在细胞培养箱里,为细胞提供适宜的培养环境。细胞拉伸的频率和细胞拉伸的比率都能够由小小的控制单元控制。 雷萌生物科技(上海)有限公司2015年成立于上海,隶属于拓赫机电科技(上海)有限公司。公司成立多年来,已获得了众多国外杰出生物科技公司的中国区代理授权,包括有美国biorep,美国physitemp,德国ibidi等品牌中国的区代理。为了提供更专业的服务,拓赫于2015年成立雷萌生物科技(上海)有限公司,专注于做好进口品牌代理及其售后服务工作。 真诚的期待为更多的合作伙伴提供更优质的服务和产品。 电话: 021-51602580 021-57790908 021-57790918 13817395139传真: 021-54298177邮箱: service@thundersci.com地址: 上海市闵行区莘福路388号1-1016室
  • 祝贺雷萌生物科技获得ShellPa细胞拉伸系统中国总代理
    上海净信旗下公司-雷萌生物科技(上海)有限公司获得ShellPa细胞拉伸系统中国总代理 由日本公司Menicon Life Science 制造的ShellPa, 其为一套目前市面上最轻巧的细胞伸展培养系统(Cell Stretching System)。 ShellPa利用气压伸缩方式(mechanical stresses, driven by air compressor)在细胞培养时可以模拟肌肉伸缩的环境。让细胞在更接近生理活动状态下生长。而ShellPa设计小巧,操作简单,能够直接放在细胞培养箱里,为细胞提供适宜的培养环境。细胞拉伸的频率和细胞拉伸的比率都能够由小小的控制单元控制。 雷萌生物科技(上海)有限公司2015年成立于上海,隶属于拓赫机电科技(上海)有限公司。公司成立多年来,已获得了众多国外杰出生物科技公司的中国区代理授权,包括有美国biorep,美国physitemp,德国ibidi等品牌全国的总代理。为了提供更专业的服务,拓赫于2015年成立雷萌生物科技(上海)有限公司,专注于做好进口品牌代理及其售后服务工作。 真诚的期待为更多的合作伙伴提供更优质的服务和产品。 电话: 021-51602580 021-57790908 021-57790918 13817395139传真: 021-54298177邮箱: service@thundersci.com地址: 上海市闵行区莘福路388号1-1016室
  • 沈阳自动化所空间无磁伸展臂助力国产量子磁力仪实现全球磁场测量
    据中科院国家空间科学中心发布消息,我国首台自主研发的量子磁力仪载荷——“CPT原子磁场精密测量系统”于7月27日搭载空间新技术试验卫星(SATech-01)成功发射。11月7日,国产量子磁力仪载荷的空间无磁伸展臂在轨成功展开,载荷进入在轨长期工作阶段,目前已经获取了五天的有效探测数据,成功实现了全球磁场测量。   国产量子磁力仪载荷的空间无磁伸展臂由中国科学院沈阳自动化研究所研发。无磁伸展臂入轨后于7月28日完成了锁紧机构解锁,在舱外暴露环境下储存3个多月后,成功实现了一次性展开,遥测数据表明各项指标满足设计要求。   空间无磁伸展臂采用电机驱动,收拢长度为0.95米,展开长度为5.3米,具有展收比大、展开姿态平稳、展开过程可控等优点,在空间机械臂、大型可展开天线、深空探测等领域具有广泛的应用前景。此次任务的成功为后期大型空间伸展臂的研制奠定了基础。(空间自动化技术研究室、工程项目处)CPT原子磁场精密测量系统收拢状态   (沈阳自动化所和国家空间科学中心供图)空间无磁伸展臂在轨展开过程中整星惯性角速度变化   (沈阳自动化所和微小卫星创新研究院供图)
  • 仪器情报,伊利诺伊大学Nature解锁STM仪器的最新应用发现!
    【科学背景】六方晶体化合物提供了研究拓扑、几何阻挠和电子相关性相互作用导致的新奇态的理想平台。这类材料包括磁性金属,如承载大质量狄拉克费米子、Weyl点和Chern磁性,以及非磁性超导体AV3Sb5(其中A为K、Rb或Cs),这些材料展示了相关和拓扑态。AV3Sb5化合物不仅具有超导性,还寄宿着一种电荷密度波(CDW)相,该相不仅破坏了额外的旋转和镜像对称性,还可能破坏了时间反演对称性。时间反演对称性的破缺对于不由自旋驱动的轨道磁性具有重要意义,如似已被提出几十年的环流电流相。然而,关于AV3Sb5中CDW是否破坏时间反演对称性的观点,因实验数据的矛盾而备受争议。尽管通过扫描隧道显微镜、和光学测量等多种手段显示出时间反演对称性的破缺,但某些STM测量和负的Sagnac干涉仪测量结果提出了挑战。为了深入理解这一复杂现象,伊利诺伊大学的Vidya Madhavan团队在“Nature”期刊上发表了题为“Optical manipulation of the charge-density-wave state in RbV3Sb5”的研究论文,引起了不小的关注!科学家们采用了光耦合扫描隧道显微镜研究了RbV3Sb5的CDW相对电场和磁场的响应。他们发现,光场、磁场的作用能显著影响CDW的强度和晶格畸变,表明系统在自由能景观中可以从一个局部极小值切换到另一个。通过群论分析,他们提出了一种简单的CDW配置,即一致通量相位,该配置不仅能满足实验观察条件,还能解释文献中看似矛盾的实验结果,如自发克尔效应。最后,他们的研究为在相关量子材料中实现原位光学应变和对称性破缺控制开辟了新的可能性。【科学亮点】(1)实验首次使用光耦合扫描隧道显微镜(STM),研究了六方超导体RbV3Sb5的CDW相对电场和磁场的响应。研究表明,RbV3Sb5的CDW相对于这些外界场的响应具有显著的电致伸缩和压电磁响应特性。(2)实验结果显示,施加特定方向的偏振光(E1)改变了CDW的自由能景观,偏向了L1 CDW序参数,导致Q1处的CDW强度增加,相应地改变了该方向的晶格常数。另一方面,施加朝向样品表面的磁场减小了沿QB3方向的晶格常数,使得Q3处的CDW强度增加。这些观察说明了系统能够在自由能景观中的不同局部最小值之间切换。(3)基于这些实验结果,本文提出了一种最简单的CDW配置,即一致通量相位,它具有磁空间群Cmmm并破坏时间反演对称性。这种配置不仅能解释RbV3Sb5的多项实验观察,还与现有的结构优化理论一致。【科学图文】图1:RbV3Sb5的Sb表面识别和CDW峰值强度。图2. 2a0 × 2a0 CDW中光诱导的强度顺序切换。图3. 光诱导的相对CDW强度切换的表征。图4. 磁场诱导的相对CDW强度切换。图5:协同的CDW通量相位。【科学结论】本文通过研究六方超导体RbV3Sb5的CDW相对电场和磁场的响应,深入探讨了时间反演对称性破缺及其对材料性质的重要影响。作者发现,施加特定偏振光或磁场能显著改变CDW峰的强度分布,这反映了系统在复杂的自由能景观中切换局部最小值的能力。特别是,作者确定了一种简单的CDW配置,即一致通量相位,这不仅满足了实验观测的各项条件,还解释了多种看似矛盾的实验结果,如克尔效应和结构优化。此外,作者的研究还揭示了光子和非线性电子-声子耦合在介导CDW的电致伸缩响应中的重要性,这为未来利用光学手段动态控制量子材料的性质提供了新的可能性。总体而言,本文不仅在理论上深化了对复杂量子现象的理解,还为探索相关材料中新型电子态的应用潜力打开了新的研究方向。原文详情:Xing, Y., Bae, S., Ritz, E. et al. Optical manipulation of the charge-density-wave state in RbV3Sb5. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07519-5
  • 中国科大利用磁光力混合系统实现可调谐微波-光波转换
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在磁光力混合系统研究方面取得新进展。该团队的董春华教授研究组将光力微腔与磁振子微腔直接接触,证明该混合系统支持磁子-声子-光子的相干耦合,进而实现了可调谐的微波-光波转换。该研究成果于2022年12月9日发表在国际学术期刊《Physics Review Letters》。   不同的量子系统适合不同的量子操作,包括原子和固态系统,如稀土掺杂晶体、超导电路、钇铁石榴石(YIG)或金刚石中的自旋。通过将声子作为中间媒介,可以实现对不同量子系统的耦合调控,最终构建能发挥不同量子系统优势的混合量子网络。目前,光辐射压力、静电力、磁致伸缩效应、压电效应已被广发用于机械振子与光学光子、微波光子或磁子的耦合。这些相互作用机制促进了光机械领域和磁机械领域的快速发展。在前期工作中,研究组利用YIG微腔中的磁振子具有良好的可调谐特性,结合磁光效应实现了可调谐的单边带微波-光波转换(Photonics Research 10, 820 (2022))。但是由于目前磁光晶体微腔的模式体积大、品质因子难以进一步突破,从而限制了磁光相互作用强度,导致微波-光波转换效率较低。相比之下,腔光力系统虽已实现高效的微波-光波转换,但由于缺乏可调谐性,在实际应用中会受到限制。 图注:a-b.磁光力混合系统示意图,支持磁子-声子-光子相干耦合;c.微波-光波转换。   该工作中,研究组开发了一种由光力微腔和磁振子微腔组成的混合系统。系统中可以通过磁致伸缩效应对声子进行电学操控,也可以通过光辐射压力对声子进行光学操控,而且不同微腔内的声子可以通过微腔的直接接触实现相干耦合。基于高品质光学模式对机械状态的灵敏测量,课题组实现了调谐范围高达3GHz的微波-光学转换,转换效率远高于以往的磁光单一系统。此外,研究组观测了机械运动的干涉效应,其中光学驱动的机械运动可以被微波驱动的相干机械运动抵消。总体而言,该磁光力系统提供了一种有效进行操控光、声、电、磁的混合实验平台,有望在构建混合量子网络中发挥重要作用。   沈镇、徐冠庭、张劢为该论文的共同第一作者,董春华为该论文的通讯作者。上述研究得到了科技部重点研发计划、中国科学院、国家自然科学基金委、量子信息与量子科技前沿协同创新中心等单位的支持。
  • 睿科集团发布睿科 EVA Mini全自动平行浓缩仪新品
    睿科EVA-Mini全自动平行氮吹仪主要是针对微孔板中样品的浓缩,采用可加热氮气流或样品架加热模式,对样品溶液进行快速氮吹浓缩。该款氮吹仪能够兼容支持96浅孔板、96深孔板、24和48位等常见微孔板。独特设计的氮吹针座,可保证每个氮吹针的针尖出气流量的一致性。另外也可支持色谱检测分析常用的2mL进样小瓶、1-2 mL离心管。产品特点针尖气流经过压力调节比例阀,自动调节每个孔径的气流大小氮吹针尖在运行过程中缓慢下降,移动高度和速度实时可调。利于氮吹气流直接扰动样品瓶中的液体,降低溶剂在空气中的蒸汽分压,加快溶液的挥发样品架为可加热的金属架,温度可控制在室温至100℃,保证各个孔位的温度差异不超过1℃内置七寸触摸屏进行仪器控制,软件集成多模块的控制。软件可进行氮吹温度,氮吹针下降速度等参数控制,软件可调用和保存方法,利于实验过程的重现仪器可选配加热模块对气流进行加热,加快导热性差的微孔板的氮吹,缩短氮吹浓缩时长样品架预留微孔板安装的区域和微孔板伸缩导轨(选配)。微孔板可通过导轨水平推出,使得整个微孔板可外延出仪器外,便于机械夹爪抓取应用领域药物成分检测生物样品蛋白检测环境样品检测制药检测创新点:1.该款氮吹仪集成气体加热功能,极大加快氮吹PP微孔板的浓缩效率 2.该款氮吹仪可实现多种氮吹针座快速切换,氮吹针可进行追随氮吹,保证结果的一致性和重现性 睿科 EVA Mini全自动平行浓缩仪
  • 风雨无阻|“快乐移液”之中科院生物物理所
    当科研虐我千百遍,我依然待她如初恋;当我们每天投入大量的时间在实验室里时更需要认真思考如何在实验中更好地爱自己,来实现远大的科学梦。五洲东方开展的“快乐移液”系列活动来到了中科院生物物理所,为全校所有的移液器进行免费校准以及其他仪器的维护保养。让您的移液器用起来更舒适,做实验的心情更美丽。本次校准服务,我们收到了十几个实验室200多支移液器的校准任务。对于仪器的维护保养五洲售后是有一套完善的工作流程。结束时还会给仪器贴上温馨的使用标签。避免因为错误的操作影响实验结果和仪器的使用寿命。当然在宣传“硬广”的同时,小编也要为大家送去纯干货,“试”界辣么大,小编带你转转如何选择你的移液器。什么样的移液器更舒适 如果只是偶尔用之,那可能体会不到差别,但经常使用时,拇指需要多次用力,而用力越少意味着长期使用造成手指损伤的风险越小。同样,装卸吸头,也是越省力越好。例如,Brand移液器重量轻,且操作用力小,可以有效防止手部重复性劳损(RSI)。其前端的吸嘴具有伸缩性,不但可使安装和脱卸吸头更加省力,还能保证吸头和移液器之间的气密性。极大地减小出现重复性肌肉劳损的危险性。先进的人体工效学设计,宽阔的指靠使您的手部获得最大的舒适感。独特放松指靠外形设计使您在移液的间隙可以得到充分的放松。“快乐移液”的下一站我们依然会来到您的实验室,为您带来最舒适的实验体验。
  • 新品速递 加拿大Solinst105型测井深仪-低流量采样获得高质量地下水样品
    加拿大Solinst105型测井深仪一、仪器创新点●105型测井深仪是一种简单可靠的测量金属井壁和总井深的测量装置。它可以同时提供两种测量数据而不需要更换探头。●105型测井深仪用来检测金属井壁的顶端和末端,可用于新建和已有井的施工,水裂作用测试,安装阻隔器或其他沉井仪器。●105型测井深仪使用双模式的不锈钢探头,连接清晰读取的扁平测量尺,配有高质量的卷轴。●测井深仪的探头内置高磁性组件来侦测井壁,当探头靠近金属时,探头立刻输出到面板上的声光报警器,发出蜂鸣和闪烁的红灯。当探头远离井壁时,信号停止,从而可以读取记录深度数值。●探头底部的一个活塞装置用于测量总井深,当活塞到达井底时,声光报警信号触发,活塞被推入探头并形成一个回路信号(间隔较长的声光报警信号),总井深可以读取并记录。●卷轴面板上有电池测试按钮,可以检测电池电量,抽屉式的电池仓方便电池更换。二、仪器特性、应用【105型测井深仪的特性】一个探头可以同时测量金属井壁的起始位置和总井深;使用抗拉伸,精准易读的激光刻度测量尺;最大测量尺长度达到600米(2000英尺);可更换的测量尺设计;超长3年保修期;【105型测井深仪的应用】测量总井深;安装地下水井;检测井壁裂缝;安装伸缩式井壁筛网;阻隔器和沉井设备的安装;水裂作用;已有监测井的施工;废弃井的停用;三、仪器规格105 型 测 井 深 仪 规 格 卷轴使用温度 : -20°C 到 +50°C 水下温度(探头和测量尺): -20°C 到 +80°C 浸湿测量(探头和测量尺): PVDF, Santoprene, Delrin, Viton, 316 stainless steel 探头压力等级: 水下最大 1650英尺 (500 米) 探头重量: ~10 盎司(280 克) 探头尺寸: 22 mm x 193 mm 尺寸: ±0.2 英尺 (0.06 米) 卷轴IP等级: IP64 (防尘和防泼溅) 电源: 标准9V碱性电汇 激光刻度的扁平测量尺 LM2:英尺和十分位单位,每1/100英尺标记。LM3:米和厘米单位,每毫米标记。最大600米(2000英尺)长度105型测井深仪探头——探头为316不锈钢材质,水下最大深度500米,内置强磁性组件。测量尺长度选择小轴:30米, 60米, 100米 中轴:150米,250米,300米 大轴:400米,500米,600米 四、低流量采样如何获得高质量地下水样品?自 1996 年以来,低流量采样已成为一种越来越被认可的获取高质量地下水样本的方法。 通过 Puls 和 Barcelona 的工作,美国 EPA 发布了低流量采样的标准操作程序 (EPA/540/S-95/504)。 遵循此类指南可确保收集到的样本能够代表实际现场条件。低流量净化和采样涉及以与周围地下水流量相当的速率(通常小于 500 毫升/分钟)抽取地下水,以便将水位下降降至最低,并将死水与来自经过筛选的取水区的水混合 一口井减少。在取样之前监测净化水的参数(pH、D.O.、电导率、温度等)和浊度的稳定性,因此低流量方法促进与周围地层的平衡并产生真正代表地层水的样品 .低流量方法允许在 40 毫升玻璃瓶中收集高质量、有代表性的地下水样品,用于 VOC 分析。全自动可能不是最佳选择由自动泵控制器操作的气动气体驱动泵通常被选为低流量吹扫和采样的理想设备; 然而,自动化这些采样器可能不是最好的方法。对于补给缓慢的井来说,自动化抽水率或水位下降通常不是一个好主意。 当补给速率低于泵送速率时,可能会发生不需要的瞬时清洗,而不是接近井采收率的首选缓慢而稳定的泵送速率。 快速去除低水力传导率地层中的水会增加水流回井中的速度,从而在井补给时产生湍流和浑浊。一旦水位低于传感器,一些自动泵送控制设备就会停止驾驶循环; 传感器再次检测到水(井已恢复)后,将重新启动驱动循环。 这可能会导致不完整的驱动循环和不一致的流速,而不是首选的缓慢温和泵送速率。合适的系统应允许水缓慢下降至最大落差小于 0.1 米(或立柱水柱的 1%),同时监控整个泵送过程。在快速恢复/补给井中,设置自动泵控制器以保持最小压降(小于 0.1 米)是非常可行的。 正确的驱动和排气时间很容易确定和设置。最后,与任何现场设备一样,最佳做法是让现场采样员或技术人员调整设备以适应每口井的泵送特性,而不是依赖自动化设备。Solinst 低流量的设备Solinst 气囊泵是低流量采样的理想选择。 泵为不锈钢材质,直径为 1.66 英寸(42 毫米)或 1英寸(25 毫米)。 气囊有 PTFE 或 LDPE 可供选择。 提供各种用于低流量应用的设备。 使用 Solinst 电子泵控制单元,双阀泵和气囊式泵能够提供低至 100 毫升/分钟的流速。气囊泵允许在驱动循环期间非常缓慢、稳定地压缩气囊,这与其他一些采样器不同,因为它可以设置为提供与环境地下水流量相当的一致速率。 这会产生具有代表性的高质量未受干扰的 VOC 样品。 使用低流量技术,减少了湍流并最大限度地减少了废气,从而提供更准确和可靠的 VOC 样品收集。与 Solinst Levelogger水位计 应用程序或笔记本电脑一起使用的水下式 Levelogger 水位计可以在现场查看实时水位读数,并允许在清洗和采样期间监控实际下降。 可以根据液位记录器读数手动操作泵。
  • 万深发布万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪新品
    万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪Instrument for Measuring plant phenotype — Model PhenoGA-F一、概述:基因型、表型和环境是遗传学研究的铁三角。表型(性状)是基因型和环境共同作用结果,而基因型与表型之间有着多重关系。研究者用测序和基因组重测序来评估等位基因差异定位数量性状等已变得很普遍,但其需大量性状数据来佐证。然而这类分析测量的结果受人员、工具和环境等的干扰很大,还会损伤到植物。故迫切需要高效、准确的万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪来做可视化的精确数据分析和表型测试,如测试对压力和环境因素的表型反应、生态毒理学测试或萌发测定、遗传育种研究、突变株筛选、植物形态建模、生长研究等。二、主要性能指标:1、万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪是顶视版本,在明亮的田间环境下,由顶视的超大变焦镜头自动对焦2410万像素的佳能EOS单反相机直联电脑获取植物顶视的RGB彩色图,并做自动分析。2、可获得植物在不同生长阶段的表型数据有:投影叶面积及其差异值、投影叶片长和卷曲度、叶片数、叶冠层的构型数据、精准的茎叶夹角,叶冠层随时间改变的相对生长速率、叶色平均值及其对表征的贡献评估等。可用其所配的自动测高仪来自动测量和记录作物的植株高。具有分析特性如下:1)常规分析:拍摄分析范围120cm*80cm,可变焦调小视野至30cm*20cm,适合对各类作物在60cm高度内时的表型分析。分析投影外接圆直径及面积,外周长,拟合椭圆主副轴及偏角,凸包内径、面积及周长,植株高(由便携式植株自动测高仪实现,测量误差≤±0.25cm)、宽,最小外接矩形长、宽,植株紧实度。2)顶视的表型分析:叶冠直径、叶冠层面积、叶冠层占空比、叶片分布紧密度等(冠层尺寸的测量误差≤±0.2cm),叶片数(自动计数+鼠标个别修正),叶片投影面积及其动态变化,叶片颜色,果实外观品质、花形和花色等,并可编辑。3)颜色分析:RGB、LAB颜色值,具有叶片颜色自动矫正分析特性(可按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版来自动比色)。可按指定颜色数进行聚类分割,并统计颜色分布及面积占比。4)生长分析:作物叶冠绝对生长、相对生长曲线,相对生长趋势。5)批量化精准测量茎叶夹角或分支角(真实夹角重复测量误差≤±1.0°)。6)其它:不同生长时期自动批量化处理分析,多植株网格分析,直线、角度等几何测量,各测量结果可编辑修正。3、可接入条码枪来自动刷入样品编号,具有按条码标识跟踪分析的特性,各项分析数据和标记图片可导出。自动分析(约1个样品 /分钟)+鼠标指示测量或修正。三、标配供货清单:1、折叠式可拖带的田间表型拍摄架(重12.8kg) 1套2、夹持式电脑放置平台(重2.2kg) 1套3、自动对焦2410万像素的佳能EOS单反相机 1套4、PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪软件U盘 1个5、PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪软件锁 1个6、叶色色彩矫正板+尺寸自动标定板 各1块7、标定板升降支撑架 1付8、手持式条形码阅读器 1付9、分枝角测量用掌式便携背光板 1付10、激光测距仪1台/测距仪夹1付/手机固定夹1付/碳纤维2米伸缩杆1付/横向标示杆及螺钉各1个/反射垫1张(送内六角扳手1个/便携黑筒1个/卷尺1把,需手机扫测高仪的二维码下载APP登入使用)11、强光遮挡用塑料布 1张12、品牌笔记本电脑(酷睿i5 九代以上CPU/8G内存/256G硬盘/14”彩显/无线网卡,Windows 完整专业版)1台 选配:1、可选配真正3D成像的手持式扫描仪,以获得植物真3D模型。2、可选配侧视拍摄组件,以做骨架和株形分析:骨架长度,分叉数(分枝数、分节数),茎秆分节数,分节长、粗等。3、可选配红外热成像相机(分辨率 384*288像素,测温范围-20-150℃,测温精度为最大测温范围绝对值的±2%),以测定叶温和叶温分布。4、可选配近红外成像相机(NIR),以定性分析植物叶片水分分布情况。5、可选配RootGA根系动态生长监测分析仪,以分析植株根系的胁迫响应等。创新点:PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪是在田间做顶视分析的版本,由顶视的超大变焦镜头自动对焦2410万像素的佳能EOS单反相机直联电脑来获取作物顶视的彩色图,进行自动分析。可获得植物在不同生长阶段的表型数据有:投影叶面积及其差异值、投影叶片长和卷曲度、叶片数、叶冠层的构型数据、精准的茎叶夹角,叶冠层随时间改变的相对生长速率、叶色平均值及其对表征的贡献评估等。可用其所配的自动测高仪来自动测量和记录作物的植株高。 万深PhenoGA-F田间作物表型分析测量仪
  • 大连化物所等研发新进展!利用红外装置揭示氢键费米共振机制
    中国科学院大连化学物理研究所分子反应动力学国家重点实验室研究员江凌团队、副研究员张兆军和院士张东辉团队,与台湾原子与分子科学研究所研究员郭哲来团队、香港中文大学教授刘志锋团队合作,利用自主研制的基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验装置,发现水-胺团簇中氢键的异常大幅度波动现象,揭示出多种分子振动耦合产生剧烈费米共振的氢键作用的本质。氢键是雾霾颗粒物、分子自组装、生物体系等主要分子间作用力。氢原子质量轻,本质上是波动的,这对确定结构、性能和反应机理等方面起着关键作用。由于三甲胺分子的氮原子孤对电子可以与水和甲醇等溶剂分子形成较强的氢键,三甲胺团簇的研究备受关注。1962年,D. J. Millen等人使用傅里叶红外光谱仪测得了三甲胺-甲醇的红外光谱,发现了一个较宽的OH伸缩振动峰,但由于该红外吸收光谱的分辨率低,溶剂分子在氢键波动中起着什么样的作用、什么样的分子运动引发了如此之大的氢键波动等关键科学问题仍没有答案。研究人员利用自主研制的基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验装置,测得了中性三甲胺-甲醇团簇和三甲胺-水团簇的高分辨红外光谱,在三甲胺-甲醇红外光谱中,原红外吸收光谱中较宽的OH伸缩振动峰劈裂为2个峰。在三甲胺-水团簇红外光谱中发现至少6组氢键结合的OH伸缩振动峰。这些对比表明,三甲胺-水团簇的氢键波动比三甲胺-甲醇更剧烈。研究团队利用自行发展的全维势能面动力学理论方法计算了三甲胺-水团簇的红外光谱,利用非谐性量子化学理论方法计算了三甲胺-甲醇团簇的红外光谱,利用从头算分子动力学理论方法分析了这两种团簇的动力学特征。研究表明,在三甲胺-水团簇中,氢键结合的OH伸缩振动与水分子的多种运动模式(平动、摇摆和弯曲)发生了强烈的费米共振,从而产生了异常复杂的多组OH伸缩振动谱峰。当水分子的氢原子被甲基取代后,由于甲基的空间位阻比氢原子大,导致甲醇绕着氢键的旋转速度比水分子慢,大幅度降低了OH伸缩振动与甲醇分子的费米共振程度,从而简化了OH伸缩振动谱峰。该工作对理解氢键化合物的红外光谱和化学反应机理具有重要意义。相关研究成果发表在The Journal of Physical Chemistry Letters上。研究工作得到国家自然科学基金委员会“动态化学前沿研究”科学中心项目、“团簇构造、功能及多级演化”重大研究计划重点支持项目,中科院战略性先导科技专项“能源化学转化的本质与调控”(B类),大连化物所大连相干光源专项基金等的资助。
  • 能谱科技:让我们认识一下油脂分析“利器”-傅立叶红外光谱仪
    IR在食品工业中已经应用了几十年,早期几乎只用于定性研究,直到20世纪50年代,才开始应用于食用油脂反式异构体的测定。随后,由于气相色谱(GC)和核磁共振(NMR)等新技术的出现,人们对红外光谱学的兴趣逐渐减弱。20世纪70年代,随着硬件、软件和附件技术的发展,傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)的问世重新激发了研究者的兴趣,其工作原理示。干涉仪主要由两个互成90°定镜和动镜及一个分束器组成。光源发出的红外光到达分束器时被分为反射光与透射光两束光,随着动镜的移动变换光程差,两束光会发生干涉现象,对于一个纯单色光,在动镜移动过程中,将得到强度不断变化的余弦波,即干涉图。所得的干涉图,由电子计算机采集,并经过快速傅立叶变换,可得吸收强度或透光度随频率或波数变化的红外光谱图。相比于以棱镜、光栅为色散元件的旧仪器,iCAN9傅立叶变换红外光谱仪有具有降低谱峰宽度,提高谱图分辨率的特点,从而大大增加了仪器灵敏度和结果的准确性。食用油中富含碳、氢、氧元素,在iCAN9傅立叶变换红外光谱仪中有较好响应,结合聚类分析法(CA)、主成分分析法(PCA)、线性判别分析(LDA)、典型变量分析(CVA)等多种化学计量法,可对食用油各项指标进行定性定量分析,具体如下。1. 过氧化值氢过氧化物(ROOH)可与过量的三苯膦(TPP)快速反应,生成三苯基氧化膦(TPPO),据此可用iCAN9傅立叶变换红外光谱仪间接测定过氧化值。此法可以减少Van de Voort等根据-OH在3444 cm-1处的特征峰对ROOH进行定量时基质效应的影响;同时也可避免常规碘量法精度低、有机试剂消耗大且有一定安全隐患的弊端。2.酸价酸价可用于表示食用油中所含游离脂肪酸(FFA)的量,是衡量油脂酸败程度的主要指标。基于羧酸基的-C=O在1711 cm-1处有特征吸收峰,通过FTIR与化学计量学方法联合建模可测定酸价,但其结果易受甘油三酯中-C=O基的影响。为此,用iCAN9傅立叶变换红外光谱仪测定不含FFA的油样,建立甘油三酯在3471 cm-1/3527 cm-1一级倍频强度与在1711 cm-1处干扰信号强度的线性关系模型,通过校正即可消除该效应的干扰。3.丙二醛利用FTIR结合偏最小二乘法(PLS)和主成分分析法(PCA)法可对硫代巴比妥酸反应产物(TBARS)含量进行测定,从而间接地反应出代表油脂次级氧化的产物丙二醛(MAD)的含量,以衡量食用油的氧化稳定性。4.碘值碘值反映油脂的不饱和程度,顺式 =CH 伸缩键、顺式 C=C 伸缩键和反式 HC=CH 弯曲键分别在3006 cm-1、1654 cm-1和968 cm-1处有强吸收峰,结合PLS法建模,并利用向后区间偏最小二乘法(BiPLS)优化模型,可快速测定碘值。5.水分基于O-H键在近红外光谱区有两个特征谱带,用干燥乙腈萃取食用油中水分后通过FTIR结合PLS法可快速间接测定食用油中水分含量,将测定结果与卡尔费休法对比,发现两者一致性良好。且水分越低,FTIR的优势越明显。6.食用油真伪鉴定上世纪90年代起,国外开始用FTIR对橄榄油等掺假问题进行研究。纯净的特级初榨橄榄油的红外谱图中波数5280 cm-1和5180 cm-1附近有两个特征性次级谱带,它们分别与油中挥发性成分和非挥发性成分有关。图4 FTIR测定一种特级初榨橄榄油而形成的吸收光谱图当向特级初榨橄榄油中加入全精炼橄榄油、棕榈油或其他植物油时,5280 cm-1波数附近的吸收峰强度降低。基于这两个波段的信息结合PLS法可建立特级初榨橄榄油掺假鉴别方法。食用油检测是一项较为复杂的工作,iCAN9傅立叶变换红外光谱仪在食用油品质指标、种类和掺假鉴定方面的优势显而易见,但要获得大面积应用,还需从以下三方面进一步完善:一是在不影响检测精度的情况下,不断改进光谱的采集方法,优化图谱信息,以更方便进行食用油成分分析;二是开发低成本、小型化、智能化、便携式的检测仪器,通过多技术联用手段对食用油复杂体系进行更全面的检测;三是在食用油掺假模型构建上进一步扩大样品范围,增加模型通用性。目前能谱科技生产的主要产品集中在红外光谱仪和红外测油仪两大类。在红外光谱上,公司的目标是打造更为简单智能的仪器,而红外测油则是以实现自动化、更快更精准为主要方向。未来,能谱科技将集中自己的优势技术,全身心的打造这两类产品,争取将其塑造成为一种精品,为各行各业带来新的解决方案。
  • 仪器表征,科学家开发了基于光致发光的可持续辐射冷却气凝胶!
    【科学背景】在面对日益严峻的全球气候变化挑战时,被动辐射冷却作为一种潜在的可持续热管理策略备受关注。然而,传统的石油化学衍生冷却材料往往面临太阳光吸收导致效率低下的问题。为应对这一挑战,四川大学赵海波教授、王玉忠院士等人合作提出了一种内在荧光生物质气凝胶。这种气凝胶通过DNA和明胶在有序分层结构中的聚集,利用荧光和磷光效应实现了在可见光区域超过100%的太阳加权反射率。这一创新不仅使其在高太阳辐照下能够显著降低环境温度达16.0°C,还通过水焊接方法实现了高效大规模生产,展现出卓越的修复性、可回收性和生物降解性。这种生物质荧光材料为设计下一代可持续冷却材料提供了新的科学工具和技术路径,为应对全球气候变化提供了创新的解决方案。【科学图文】图1: 本征光致发光生物质气凝胶板示意图。图2. GE-DNA气凝胶的结构和形貌。图3. GE-DNA 气凝胶的可修复性、可回收性和生物降解性。图4. GE-DNA气凝胶的冷却机理和性能。【科学结论】本文开发了一种基于荧光诱导的生物质辐射冷却策略,通过利用DNA和明胶(GE)的协同效应,在可见光区域实现超过100%的太阳加权反射率。这一创新通过有序分层的气凝胶结构,不仅有效地抑制了紫外光的吸收,还优化了在可见光范围内的反射性能,从而显著提升了材料在白天辐射冷却中的效率。实验结果展示,该生物质气凝胶能够在高太阳辐照下将环境温度降低16.0°C,彰显了其在温控领域的潜力。此外,通过水辅助制备技术的可伸缩生产,使得气凝胶能够大规模制备,且保持了结构的各向异性,确保了光学性能的均匀性和稳定性。重要的是,这种材料完全由生物质原料制成,具备高修复性、可回收性和生物降解性,能够在整个使用寿命内避免对环境的负面影响。这一科学启迪为未来能效高、环境友好的新型材料设计提供了重要的参考,有望在全球应对气候变化和能源危机中发挥关键作用。文献信息:Jian-Wen Ma et al. ,A photoluminescent hydrogen-bonded biomass aerogel for sustainable radiative cooling.Science385,68-74(2024).DOI:10.1126/science.adn5694https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn5694
  • 半导体所等在纳米点棒异质结的超低频拉曼光谱研究中获进展
    胶体半导体纳米微晶,如CdSe纳米点、CdS纳米棒因其光致发光和光致发光效率很高且发射波长的粒径可调等优良光学和电学性质而在光电器件等方面有重要应用。目前这些应用已经拓展到了激光二极管、激光器、显示屏以及生物标记等领域。将纳米点和纳米棒进行组装可以得到纳米点棒异质结,不同类型的材料组合可以得到不同类型的异质结,而通过调控纳米棒和纳米点的尺寸比例又可以进一步对其发光性能进行调控,这无疑增加了纳米微晶的调控维度并大大丰富了光电学性质。  近年对纳米点棒异质结的光发射研究层出不穷,尤其是其带边发射不仅取决于其本征的能带结构,还会受到声子的调控。在声子辅助下,原本跃迁禁戒的暗态可能转变为跃迁允许的亮态,形成新的发射峰,从而发现了诸多带边发射的新奇现象。纳米微晶的声子主要有光学声子和声学声子。光学声子主要是由纳米微晶原子间的相互作用决定的,而声学声子则严重依赖于纳米微晶的形状和尺寸。由于声学声子的频率低且强度弱,学界对纳米微晶及其异质结的研究还非常少。  拉曼光谱是表征声子振动光谱的重要技术手段。近年来,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室谭平恒研究组与意大利技术所教授Roman Krahne在中科院王宽诚率先人才计划卢嘉锡国际创新团队的支持下,利用该研究组自己发展的超低波数拉曼技术在非共振条件下对CdSe/CdS纳米点棒异质结的超低频量子受限的声学声子进行了系统的研究。他们发现该纳米点棒异质结的声学声子主要包含了伸缩模(2 cm-1~10 cm-1)和径向呼吸模(10 cm-1~20 cm-1),这与纳米棒的声学模式类似,但是异质结的径向呼吸模较相应尺寸纳米棒出现了明显的红移(2-3 cm-1),且红移量随着异质结中纳米点尺寸的增加而增加。有限元模拟结果表明,该红移主要是由纳米点导致的呼吸模局域化所引起的。伸缩模的非局域性使得这种红移效应明显减弱。进一步研究表明,纳米点引入的平均声速度减小是导致异质结量子点径向呼吸模红移的直接原因。在改良的Lamb理论中,引入有效声速度,可以得到声速度改变的有效体积基本与纳米点尺寸相同,更进一步验证了异质结中呼吸模振动的局域性。研究还发现,通过调控纳米点位置也可以调控呼吸模的振动频率和振幅分布等性质。对于CdSe/CdS这种I型异质结来说,其吸收主要由CdS棒来决定,而光发射局域在CdSe纳米球部位,也就是说,声学模的局域部位与光跃迁位置相同,因此这为通过调控纳米点的粒径和位置来调控纳米点棒异质结声学声子辅助的光学跃迁性质提供了可能,对研究点棒异质结的光发射性质具有重要参考意义。  该项研究工作也得到了国家自然科学基金委的大力支持,相关研究成果于近期在线发表在美国化学会学术刊物《纳米快报》(Nano Letters)上。Mario Miscuglio和林妙玲为该文章的共同第一作者,谭平恒和Roman Krahne为该文章的共同通讯作者。  文章链接CdS纳米棒(左)和CdSe/CdS点棒异质结(右)的结构示意图、拉曼光谱以及振动幅度分布图
  • “重大科学仪器设备开发”重点专项2023项目申报指南征求意见发布
    3月28日,科技部发布关于对国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”等3个重点专项2023年度项目申报指南征求意见的通知。其中,包括“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项2023年度项目申报指南(征求意见稿)。据征求意见稿,2023年度指南部署围绕科学仪器、科研试剂、实验动物和科学数据等4个方向进行布局,拟支持124个项目,同时,拟支持11个青年科学家项目。因指南征求意见严禁转载发布,本文仅整理拟支持的124个项目,供行业人士参考。详情请登录国家科技管理信息系统公共服务平台(https://service.most.gov.cn/),在“公开公示-指南意见征集”菜单栏中查看。“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项2023年度项目申报指南(征求意见稿)拟支持项目一、科学仪器1.高端通用科学仪器工程化及应用开发1.1 超高分辨静电离子阱傅里叶变换质谱仪1.2 超高分辨质谱分析仪(深圳部市联动项目)1.3 高通量核酸质谱分析仪1.4 超高效液相色谱仪1.5 纳升液相色谱仪(安徽省部省联动项目)1.6 电子顺磁共振波谱分析仪1.7 低场核磁共振宽频测量仪1.8 磁共振直接神经电成像仪(深圳部市联动项目)1.9 高通量生物分子相互作用仪1.10 高通量细胞多参数成像分析仪1.11 高通量核酸片段分析仪1.12 循环肿瘤细胞富集和染色全自动检测分析仪(青岛部市联动项目)1.13 超高速离心机1.14 蛋白质层析纯化系统1.15 高灵敏度臭氧层消耗物质连续检测分析仪1.16 高灵敏高分辨红外激光光谱仪(安徽省部省联动项目)1.17 暗弱目标高分辨率紫外光谱仪1.18 超分辨扫描显微检测仪1.19 超高分辨激光汤姆孙散射光谱仪1.20 超宽带瞬态光谱分析仪1.21 空间微孔三维形貌非接触扫描测量仪1.22 高速高光谱荧光显微成像分析仪(青岛部市联动项目)1.23大视场双光子显微镜(深圳部市联动项目)1.24 超分辨光声成像分析仪(深圳部市联动项目)1.25 高时空分辨率光学和能谱显微CT 双模态成像仪1.26 大口径复杂面形高精度测量仪1.27 高分辨率三维缺陷检测仪(安徽省部省联动项目)1.28 高能激光微光斑动态特性测量仪1.29 高能激光辐射光压功率计1.30光纤频域反射测量仪1.31超高分辨率光纤光谱分析仪1.32 场发射扫描电子显微镜1.33 正电子发射计算机断层成像与磁共振双模态成像分析仪(深圳部市联动项目)1.34 X 射线吸收精细结构波谱分析仪1.35 三维原子探针精密测量仪1.36 环境空气中放射性惰性气体探测仪1.37 高动态燃烧场温场与产物分子浓度场成像仪1.38 超声波显微镜1.39 磁致伸缩阵列超声导波检测仪1.40 远距离瞬态振型测量分析仪1.41 高应变率微纳米冲击力学测试仪1.42 远距离激光多普勒振动测试仪(深圳部市联动项目)1.43 物质内部结构与元素耦合高精度中子分析仪(青岛部市联动项目)1.44 X 射线光电子能谱分析仪(青岛部市联动项目)1.45 宽量程高真空测量仪1.46 高性能雷达信号模拟器1.47 宽带电磁信号全景接收与实时检测分析仪1.48 高性能太赫兹芯片测试仪1.49 超高速数据网络测试仪1.50 多通道星网链信道仿真模拟器1.51 智能网联终端多参数综合测试仪1.52 半导体器件动态伏安特性参数综合测试仪1.53 电磁多参数阵列测量仪1.54 自主创新科学仪器1.55 青年科学家自主创新项目2. 核心关键部件开发与应用2.1 细聚焦氩离子源2.2 超短脉冲中子发生器2.3 大气压电喷雾与电弧等离子体离子源2.4紫外-可见-红外宽谱光源2.5 中红外单频固体激光光源2.6 电子-声子耦合超宽带激光器(青岛部市联动项目)2.7 真空深紫外全固态激光光源(青岛部市联动项目)2.8 200kV 场发射电子枪2.9 高稳定X 射线源2.10 微焦点金刚石复合靶X 射线源2.11多路宽范围高稳定度高压电源2.12 太赫兹宽频带辐射源2.13 太赫兹高功率辐射源2.14可调谐太赫兹辐射源(安徽省部省联动项目)2.15 光纤耦合间接电子探测器2.16 一维线性阵列X 射线探测器2.17 伽玛射线飞行时间阵列探测器2.18低功耗低噪声超快半导体探测器2.19 新型3He 替代中子探测器2.20 超高分辨全局曝光制冷高速相机2.21 高精度电子背散射衍射探测器2.22 脉冲电子捕获检测器2.23 氦放电离子化检测器2.24 耐高压水中溶解气体探测器2.25 高灵敏双通道脉冲火焰光度检测器2.26 超低噪声光谱探测器2.27 宽场扫描荧光显微焦面探测器2.28 分光干涉型厚度测量模块2.29 微型光学放大内窥探头2.30 低功耗高温超导量子干涉磁场探测器(青岛部市联动项目)2.31 超高灵敏动态磁扭矩探测器2.32 宽场同轴三维测量模块2.33 高温高压声波换能器2.34电容式微机械超声波换能阵列(安徽省部省联动项目)2.35 超声波多普勒三维流速探测器2.36 多种解离反应离子阱2.37 低漏磁离子泵2.38 低温显微物镜2.39 液氦温区低振动大冷量脉管制冷机2.40 光学数字微镜器件2.41 高精度可调谐光学滤波器2.42极端环境下压电纳米探针台2.43 电化学流体通道电极2.44 高通量微流控精密移液器2.45 长寿命高温等离子体质谱接口锥2.46 生物全组织三维成像前处理装置2.47 固体样品直接进样器2.48 超光滑特种反射元件二、科研试剂3. 高端化学试剂研制3.1 高端元素有机试剂3.2 前沿高技术高分子材料研发用关键单体试剂3.3 用于高端微电子产业的超高纯配方型有机试剂4.应用于重大疾病诊断的生物医学试剂创制与应用4.1 多元素磁共振造影剂与成像技术应用4.2 单细胞测序相关试剂的研究开发4.3 高效药物靶向递送与基因转染试剂4.4拉曼光谱、光/声驱动的疾病诊断与治疗试剂研发4.5 X 射线/荧光医学CT 造影剂标准化研究5.标准物质5.1 环境监测重点领域急需标准物质及关键技术研究5.2 重大新发突发人兽共患病诊断与防控评价标准物质研究三、实验动物6 实验动物资源创制与评价6.1 特色模式动物的实验动物化研究6.2 心肾移植猪源供体标准化体系研究(海南部省联动项目)6.3 药物评价用动物模型创制与应用研究7 实验动物应用保障体系建设7.1 实验动物福利指标量化与评估技术研究四、科学数据8. 科学数据分析挖掘技术与集成平台8.1 知识驱动的科学数据智能分析方法和系统8.2 数据驱动的林草科学数据智能分析关键技术与应用8.3材料腐蚀数据分析挖掘技术与数字孪生系统8.4 面向科技文献的智能处理软件系统研发和应用9.科学数据自主应用软件(青年科学家项目)9.1 科学数据分析挖掘的关键核心软件9.2 创新性科学数据分析挖掘技术和软件9.3 科技文献文本内容的对象化知识表示与推理的关键技术与软件系统
  • 【六五环境日】简智仪器特别奉献:聚焦生态文明 呈上绿色科技
    简智仪器航天产品供应商国家标准起草单位拉曼光谱技术变革推动者拉曼快检领军企业6月4日-5日,由南京市建邺区莫愁生态环境保护协会发起,江苏省环境科学学会社区环保专业委员会、江苏省环境科学学会流域共治分会等单位主办,南京简智仪器设备有限公司受邀参加的“六五”环境日——人与自然和谐共生环保系列主题活动圆满结束。活动现场,简智工作人员通过实验演示、宣讲、答疑解惑、等多种形式,向广大群众进行了广泛宣传,内容聚焦农药残留检测、兽药残留检测、保健品违禁添加等。整个活动现场气氛热烈、井然有序,吸引了大批市民围观关注,不仅有小朋友对科学的好奇,要亲手做实验感受一下拉曼光谱仪的奇妙之处,更有南京市律师团队向简智工作人员咨询他们在诉讼工作中遇到的检测难题。 南京简智仪器设备有限公司产品研发部总监夏婧竹在公益活动现场倡议,绿色发展、和谐共生的发展理念,简智作为环保倡导单位始终践行“绿水青山就是金山银山”理念,探索发展中保护、在保护中发展的生态文明建设之路,秉承以解决人民群众舌尖的生态问题为研发重点,以科技守护美好生活为办企宗旨,使人民群众对生活环境的获得感、幸福感和安全感不断增强。充分展现简智仪器保护生态环境的决心和信心。(简智仪器产品研发部总监夏婧竹公益倡导讲话)产品介绍简智 EASY RAMAN EV 这是市面上首款具备自动调焦功能的手持拉曼产品。在实际使用中,用户很难精确把握测试距离 。目前普遍采用的方式是让用户根据所测样品情况,更换不同的探头定焦帽,或使用简单的机械结构让用户自己调节。经常因为在测试时使用了错误的焦距导致信号衰减甚至得到错误的检测结果。在使用便捷性的角度,简智自动调焦技术带领手持式拉曼进入“数码时代”。创新点:自动调焦:针对固体/液体样品及其包装材质/厚度,自动实现探头定焦距离调节,用户完全实现“傻瓜式”操作。微型化设计:自动调焦的传动、电控、传感部分均采用极限小型化设计,不增加现有EV产品的外观体积,并且整机重量任然可控制在500g以内。探头调节行程:0~6mm 连续可调调节精度:0.1mm调节速度:30mm/s调节时间:<0.5s前后双传感器:实现前后复位位置测量,并在探头到达行程极限时锁定保护。自动复位/校准:测试前自动复位校准,消除累积误差。关机自动缩回,保护探头。电机自动锁相:调节后自动锁相,普通外力无法影响探头距离,保证测量一致性。位置记忆:针对特殊样品测试时,可存储最佳测试位置参数,保证实验条件一致性。安全性:内置压力传感器,防止损坏样品或夹手;内置位置传感器,防止超过行程损坏伸缩结构;内置温度传感器,防止长时间连续调节导致电机过热。简智SSR-3000手提箱式拉曼检测仪,适合于现场快速检测分析,适用于市场监察,食品、药品监管,安检等应用领域。除了具有优异的光谱性能外,此产品针对户外现场检测场景研发了防尘、防水、防震、防摔的仪器外壳,同时嵌入式系统实现了一体化操作,可即开即用,随装随走。特点:强悍的检测能力简单智能方便携带的试剂完善的食品安全谱图库超快速的检测时间健全的前处理方法
  • 优普发布半自动测油仪新品
    红外光度测油仪UP-1001利用油类物质在波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处有吸收,利用光谱能量的吸收与转换进行定性,定量分析。红外光度测油仪UP-1001利用油类物质在波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处有吸收,利用光谱能量的吸收与转换进行定性,定量分析。应用领域:适用于工业废水、生活污水、油烟油雾、土壤中石油类以及动植物油类的测定。执行标准:《HJ637-2018水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》《HJ1077-2019固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法》《HJ1051-2019土壤 石油类的测定 红外分光光度法》半自动测油仪UP-1001技术参数:波数扫描范围3400 cm-1 ~2400cm-1 (2941nm~4167nm)波数准确度±1cm-1波数重复性±1cm-1仪器检出限≤0.02mg/L测量重复性2%测量准确度±2%吸光度线性范围0.0000~1.9999AU测量范围0.02~800mg/L低检出浓度0.002mg/L(水样浓度)基线漂移1%/4h不同配比测量误差5%通讯接口蓝牙显示10.1寸平板电脑外型尺寸540*246*160(mm)请根据实际外形尺寸修正重量13Kg电源220V±20V,50Hz±1Hz,40W湿度80%温度5~35℃半自动测油仪UP-1001仪器特点:稳定性好:采用一体化光学系统,光程短,能量大,稳定性好,信噪比高。漂移小:探测器既采集光源发光时的信号,又采集光源熄灭时的信号,实现零点实时自动调零。定位精确:采用余割原理进行波数精确定位扫描,使波数定位精度小于一个波数。不同配比测量误差小:模拟水中油成份,测定任意组分标油的误差小于百分之五,使仪器真正为实际水样服务。全光谱测量:全波数测量并实时显示图谱,既可定性分析,又可定量测量。测油专用软件:测油专用软件(已申请软著),集谱图扫描、分析、计算、存储于一体,使操作更轻松。具备自检及结果判定功能:能量不正常则提示,同时提示可能造成的原因,供故障排查参考,具备软件判断样品是否超标提示功能;远程操控:仪器选用10.1英寸Windows10平板电脑,嵌入主机仪器,平板电脑可灵活取下,实现远程操控, 主机预留外接电脑通讯控制接口。通讯方式:蓝牙、RS232通讯。创新点:用油类物质在波数分别为2930cm-1(CH2基团中C-H键的伸缩振动)、2960cm-1(CH3基团中C-H键的伸缩振动)、3030cm-1(芳香烃中C-H键的伸缩振动)谱带处有吸收,利用光谱能量的吸收与转换进行定性,定量分析。 半自动测油仪
  • Nature前沿动态:低温强磁场共聚焦显微镜助力CrI3在新兴潜在领域中的应用
    自二维磁性材料被成功制备以来,人们一直度关注磁性的调控,特别是对三碘化铬(CrI3)而言,更是受到广泛的研究和众多的文献报道。CrI3薄片可以很容易地从大块CrI3中剥离,就像石墨烯可以从石墨中剥离一样。也有多篇文献报道CrI3单分子膜具有层间反铁磁序,并且在施加外场后,可以实现从反铁磁性到铁磁性的转变,并观察到巨大的隧穿磁阻。令人惊讶的是,CrI3双层膜表现出反铁磁性,而三层膜又是铁磁性的。近期,Jie Shan和Kin Fai Mak(美国康奈尔大学)的研究小组在理解CrI3薄膜厚度对磁基态依赖性的物理起源方面取得了显著突破。此外,他们的研究成果为类似薄膜的磁性调控开辟了道路。在他们的研究中,基于attocube的低温恒温器在各种实验技术中都起到了关键性作用。该课题组的研究成果近期发表了多篇论文。详细的发现如下:材料科学家不仅要了解材料的特性,而且要能设计出具有所需特性的材料并在器件中实现。当涉及到设计所需的性能,范德瓦尔斯材料(vdWMs)已被证明是特别有益的。然而,在范德瓦尔斯材料中缺乏磁性材料,磁性材料在技术上可用于数据存储或传感器。CrI3是一种罕见的具有本征磁性的范德瓦尔斯材料,尽管这种情况只发生在低温下并且材料对空气敏感。CrI3近年来已成为研究和开发范德瓦尔斯材料有用特性的重要平台。图1. 双层CrI3中,磁圆二色信号在不同温度下随磁场变化曲线,揭示了压致铁磁性在~60 K下仍然存在[1]。 Jie Shan和Kin Fai Mak(美国康奈尔大学)的小组以面向应用的方式广泛研究了CrI3薄片的磁有序性。研究成果显示CrI3中的层间反铁磁耦合在转变为铁磁性之前,可以在压力下被调谐近100%[1]。此外,在双层CrI3中,通过电场调控技术,证明了反铁磁共振在几十GHz范围内的可调谐性,表明了CrI3在超高速数据存储和处理方面的潜力[2]。图2. CrI3制成的机械谐振器中,机械振幅随驱动频率在磁场中的变化(磁场扫描范围-1T-1T)[3]。 研究也为磁驱动和磁传感的潜在应用奠定了基础。该小组证明了双层反铁磁CrI3中的磁致伸缩:在由CrI3制成的机械谐振器中,共振频率取决于材料的磁性状态[3]。图3. 基于双层CrI3的电学器件光学照片[4]。 利用电场控制CrI3层间磁序的特性,课题组设计并测试了一种基于CrI3的自旋晶体管。该器件中的磁化配置不受自旋电流控制,而由栅电压控制,自旋晶体管可以实现约400%的电导比,这适用于非易失性存储器应用[4]。以上的结果是借助于attoDRY1000和attoDRY2100低温恒温器获得的,这些低温恒温器可以与拉曼光谱、磁圆二色性、磁光克尔效应和隧道磁阻测量等多种实验技术结合使用。图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。https://qd-china.com/zh/pro/detail/3/1912041697862 attoDRY2100+CFM I主要技术特点:+ 应用范围广泛: PL/EL/ Raman等光谱测量+ 变温范围:1.8K - 300K+ 空间分辨率:+ 精细扫描范围:30 mm X 30 mm@4K+ 可进行电学测量,配备标准chip carrier+ 可升到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、SHPM等功能参考文献:[1] T. Li et al., Pressure-controlled interlayer magnetism in atomically thin CrI3, Nature Mater. 18, 1303 (2019)[2] X.-X. Zhang et al., Gate-tunable spin waves in antiferromagnetic atomic bilayers, Nature Mater. 19, 838 (2020)[3] S. Jiang et al., Exchange magnetostriction in two-dimensional antiferromagnets, Nature Mater. 19, 1295 (2020)[4] S. Jiang et al., Spin tunnel field-effect transistors based on two-dimensional van der Waals heterostructures, Nature Electron. 2, 159 (2019)
  • 红外谱图解析经验分享
    首先应该对各官能团的特征吸收熟记于心,因为官能团特征吸收是解析谱图的基础。   对一张已经拿到手的红外谱图:   (1)首先依据谱图推出化合物碳架类型   根据分子式计算不饱和度,公式:   不饱和度=F+1+(T-O)/2 其中:   F:化合价为4价的原子个数(主要是C原子),   T:化合价为3价的原子个数(主要是N原子),   O:化合价为1价的原子个数(主要是H原子),   我以前本科上谱学导论时老师给过公式,但字母都被我改了:F、T、O分别是英文4,3,1的首字母,这样我记起来就不会忘了 :)。   举个例子:比如苯:C6H6,不饱和度=6+1+(0-6)/2=4,3个双键加一个环,正好为4个不饱和度   (2)分析3300~2800cm^-1区域C-H伸缩振动吸收   以3000 cm^-1为界:高于3000cm^-1为不饱和碳C-H伸缩振动吸收,有可能为烯, 炔, 芳香化合物,而低于3000cm^-1一般为饱和C-H伸缩振动吸收   (3)若在稍高于3000cm^-1有吸收,则应在 2250~1450cm^-1频区,分析不饱和碳碳键的伸缩振动吸收特征峰   其中:   炔 2200~2100 cm^-1   烯 1680~1640 cm^-1   芳环 1600,1580,1500,1450 cm^-1   若已确定为烯或芳香化合物,则应进一步解析指纹区,即1000~650cm^-1的频区 ,以确定取代基个数和位置(顺反,邻、间、对)   (4)碳骨架类型确定后,再依据其他官能团   如 C=O, O-H, C-N 等特征吸收来判定化合物的官能团   (5)解析时应注意把描述各官能团的相关峰联系起来,以准确判定官能团的存在   如2820,2720和1750~1700cm^-1的三个峰,说明醛基的存在。   解析的过程基本就是这样吧,至于制样以及红外谱图软件的使用,一般的有机实验书上都有比较详细的介绍的,这里就不唠叨了。   这是一个令人头疼的问题,有事没事就记一两个吧:   1、烷烃:   C-H伸缩振动(3000-2850cm^-1)   C-H弯曲振动(1465-1340cm^-1)   一般饱和烃C-H伸缩均在3000cm^-1以下,接近3000cm^-1的频率吸收。   2、烯烃:   烯烃C-H伸缩(3100~3010cm^-1)   C=C伸缩(1675~1640 cm^-1)   烯烃C-H面外弯曲振动(1000~675cm^1)。   3、炔烃:   伸缩振动(2250~2100cm^-1)   炔烃C-H伸缩振动(3300cm^-1附近)。   4、芳烃:   3100~3000cm^-1 芳环上C-H伸缩振动   1600~1450cm^-1 C=C 骨架振动   880~680cm^-1 C-H面外弯曲振动   芳香化合物重要特征:一般在1600,1580,1500和1450cm^-1可能出现强度不等的4个峰。   880~680cm^-1,C-H面外弯曲振动吸收,依苯环上取代基个数和位置不同而发生变化 ,在   芳香化合物红外谱图分析中,常常用此频区的吸收判别异构体。   5、醇和酚:   主要特征吸收是O-H和C-O的伸缩振动吸收,   O-H 自由羟基O-H的伸缩振动:3650~3600cm^-1,为尖锐的吸收峰,   分子间氢键O-H伸缩振动:3500~3200cm^-1,为宽的吸收峰   C-O 伸缩振动: 1300~1000cm^-1   O-H 面外弯曲: 769-659cm^-1   6、醚:   特征吸收: 1300~1000cm^-1 的伸缩振动,   脂肪醚: 1150~1060cm^-1 一个强的吸收峰   芳香醚:两个C-O伸缩振动吸收: 1270~1230cm^-1(为Ar-O伸缩)   1050~1000cm^-1(为R-O伸缩)   7、醛和酮:   醛的主要特征吸收: 1750~1700cm^-1(C=O伸缩)   2820,2720cm^-1(醛基C-H伸缩)   脂肪酮: 1715cm^-1,强的C=O伸缩振动吸收,如果羰基与烯键或芳环共轭会使吸收频率降低   8、羧酸:   羧酸二聚体: 3300~2500cm^-1 宽,强的O-H伸缩吸收   1720~1706cm^-1 C=O 吸收   1320~1210cm^-1 C-O伸缩   920cm^-1 成键的O-H键的面外弯曲振动   9、酯:   饱和脂肪族酯(除甲酸酯外)的C=O吸收谱带: 1750~1735cm^-1区域   饱和酯C-C(=O)-O谱带:1210~1163cm^-1 区域 ,为强吸收   10、胺:   3500~3100 cm^-1, N-H 伸缩振动吸收   1350~1000 cm^-1, C-N 伸缩振动吸收   N-H变形振动相当于CH2的剪式振动方式, 其吸收带在:   1640~1560cm^-1, 面外弯曲振动在900~650cm^-1.   11、腈:   腈类的光谱特征:三键伸缩振动区域,有弱到中等的吸收   脂肪族腈 2260-2240cm^-1   芳香族腈 2240-2222cm^-1   12、酰胺:   3500-3100cm^-1 N-H伸缩振动   1680-1630cm^-1 C=O 伸缩振动   1655-1590cm^-1 N-H弯曲振动   1420-1400cm^-1 C-N伸缩   13、有机卤化物:   C-X 伸缩 脂肪族 C-F 1400-730 cm^-1   C-Cl 850-550 cm^-1   C-Br 690-515 cm^-1   C-I 600-500 cm^-1
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    连续式数字滴定器:带安全回流阀,专利双活塞设计,遵照DIN 12600标准,误差优于DIN EN ISO 8655-3 滴定、充液同时进行,真正连续、无脉冲滴定器,最小读数0.01 ml,最大滴定量可累计至999.9 ml Continuous E (2.5ml/手轮每圈) 货号 螺口 GL 精度 (在25ml) 偏差系数 (在25ml) 特价(元) 1620506 45 &le ± 0.2% &le 0.1% 5000.00 Continuous RS (5.0ml/手轮每圈) 货号 螺口 GL 精度 (25ml) 偏差系数 (25ml) 特价(元) 1620507 45 &le ± 0.2% &le 0.1% 5000.00 标准配置: GL45/S40,GL45/38,GL38/32转换接口各一个 可伸缩滴定管一根; 1.5V微电池二个 质量证书一份。 Genius瓶口移液器:带安全回流阀,体积可调, VTILAB专利,校正简便,遵照DIN 12600标准,误 差符合DIN EN ISO 8655-5 接触介质部分使用 PTFE, PFA, FEP, 硼酸玻璃, 铂-铱材质, 耐酸、碱、溶剂 可在121℃高温高压灭菌(必须在完全清洗之后) 货号 体积ml 最小刻度ml 螺口GL 精度&le ± 偏差系数 &le 特价(元) 1605503 0.25-2.50.05 32 0.6% 0.1% 2510.00 1605504 0.5-5.0 0.10 32 0.5% 0.1% 2510.00 1605505 1.0-10.0 0.20 32 0.5% 0.1% 2510.00 1605506 2.5-25.0 0.50 45 0.5% 0.1% 3260.00 1605507 5.0-50.0 1.00 45 0.5% 0.1% 3530.00 1605508 10.0-100.0 2.00 45 0.5% 0.1% 4660.00 标准配置: 1605503, 1605504, 1605505 配备GL28,GL45,S40转换接口各一个,PP材质 1605506, 1605507, 1605508配备GL32, GL38, S40转换接口各一个,PP材质 200-350 mm可伸缩滴定管一根;安装工具一件 质量证书一份。 Siplex瓶口移液器:体积可调, 遵照DIN 12600标准,误差符合DIN EN ISO 8655-5 接触介质部分使用 PTFE, PFA, FEP, 硼酸玻璃, 铂-铱材质, 耐酸、碱、溶剂 可在121℃高温高压灭菌(必须在完全清洗之后) 货号 体积 ml 最小刻度ml 螺口 GL 精度 &le ± 偏差系数 &le 特价 (元) 1601503 0.25-2.5 0.05 32 0.6% 0.1% 2090.00 1601504 0.5-5.0 0.10 32 0.5% 0.1% 2090.00 1601505 1.0-10.0 0.20 32 0.5% 0.1% 2090.00 1601506 2.5-25.0 0.50 45 0.5% 0.1% 2785.00 1601507 5.0-50.0 1.00 45 0.5% 0.1% 3030.00 1601508 10.0-100.0 2.00 45 0.5% 0.1% 4140.0 标准配置: 1601503, 1601504, 1601505 配备GL28,GL45,S40转换接口各一个,PP材质 1601506, 1601507, 1601508配备GL32, GL38, S40转换接口各一个,PP材质 200-350 mm可伸缩滴定管一根;安装工具一件 质量证书一份。 微量瓶口移液器Piccolo: 专为生物,医学领域设计,用于微量移液,不需使用一次性吸头 接触介质部分使用 PTFE, PFA, FEP, 硼酸玻璃, 铂-铱材质 货号 型号 体积 ul 精度 &le ± 偏差系数 &le 特价 (元) 1610501 Piccolo 1 100 3.0 0.4 1554.00 1610502 Piccolo 1 200 2.5 0.4 1554.00 1610503 Piccolo 1 250 2.0 0.4 1554.00 1610504 Piccolo 1 500 1.5 0.3 1554.00 1610506 Piccolo 1 1000 1.0 0.2 1554.00 1611503 Piccolo 2 100/200 2.0 0.4 1874.00 1611506 Piccolo 2 500/1000 1.0 0.2 1874.00 1611508 Piccolo 2 1000/2000 1.0 0.2 1874.00
  • 热销美国进口直读式流速仪 现货供应
    直读式流速仪FP111\FP211\FP311 ● 水流监控操作简便 ● 数字显示单位英尺/秒或者米/秒 ● 重量轻,结实、可靠 ● 高精确度 ● 经历了世界各地专业水文工作者12年的使用检验 ● 使用涡轮测量 ● 带测量标尺的望远镜手柄 ● 即时显示,换算成平均速度 ● 防雨计算机读取数据 ● 可以装箱储存 ● 多语言支持:德、英、法、意、西、瑞士 ● 可以应用于地下水井、河流、溪流、废水处理、工业水处理 产品介绍 FP111\FP211\FP311直读式流速仪是一种可以精确测量水流速度的仪器。它有一个涡轮位移传感器和一根可伸缩,顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将给出水流的平均速度,可以广泛应用于各种水流的测速工作。 涡轮传感器 仪器利用涡轮传感器实现精确的位移测定。水流带动涡轮沿摩擦很小的轴转动,旁边的磁性金属在涡轮转动时会产生电信号脉冲,通过转换装置可以将转速转换成水流速度在手柄屏幕上显示出来。涡轮的清洗非常方便。 数字显示屏 数字显示装置将涡轮传感器传来的电信号放大并转换成水流速度显示出来。防水屏可以显示水流的瞬时速度和平均速度,并且有四个按钮来变换功能和屏幕清零。供电电池可以使用五年,屏幕也可以显示最大速度,测量日期和秒表功能。 探测手柄 流速计手柄可以在一定范围内延长:1.1~1.8m(FP111) 或1.7~4.6m(FP211)或0.76~1.7m(FP311)。表面镀铝使其重量轻,寿命长。 真实平均速度 首先按RESET按钮将屏幕清零,将流速仪置入水中开始读数,当流速显示稳定后,仪器会得到真实的平均速度。该数值将一直保存到下一次清零操作。 流量测量 流量=流速× 横断面面积。导管的截面积由型号决定,水渠,河流的截面积可以通过多点测量计算出来。对于小型导管,截面各处的流速很均匀,只需测一处的平均流速即可;对于河流,需要多测几个点处的流速得到平均速度。 参数 适用范围:清水和浑水河流 测量范围: 0.1~6米/秒 温度范围: -20~+70℃ 标称精度:± 0.03米/秒 显示:四位液晶 ,测杆伸缩管长度5米
  • 燃料电池关键部件丨碳纸的拉伸、压缩、三点弯曲和剥离强度的全面测试
    质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,简称PEMFC)作为一种新兴的低温燃料电池,具有效率高、工作温度低、零排放等优点,是新型绿色能源的主要发展方向之一。燃料电池是将化学能转化为电能的在线发电装置,由于突破了传统内燃机的效率限制,成为未来汽车动力装置发展的重要方向。燃料电池单体内部最重要的部件就是膜电极(Membrane Electrode Assembly,简称MEA),是燃料电池乃至新能源汽车动力部分的关键组成部分。 碳纸 —气体扩散层(GDL)基材最理想材料PEMFC的核心部件是膜电极组件,由两个催化层(CL)、两个气体扩散层(GDL)和一个质子交换膜(PEM)组成。气体扩散层是膜电极中的关键部分,起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出反应产物水的作用。常用的气体扩散层(GDL)基材主要有:碳纸、碳布、炭黑纸、金属材料等,其中碳纸因具有高导电性、耐腐蚀性以及出色的尺寸稳定性,是GDL基材的最理想材料。 质子交换膜燃料电池工作原理图 碳纸,又称为碳纤维纸,是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的专用材料,即气体扩散层,主要作用是传导电流,引导反应气体从石墨板导流到触媒层,并把反应水排除在触媒层之外,是燃料电池膜电机组(MEA)中不可或缺的材料。 强度性能是碳纸的重要指标之一,具有较好强度的碳纸可为质子交换膜燃料电池的安装和使用带来保障,同时稳定整个电极的结构,提高电池的寿命。 因此,对碳纸材料进行拉伸、压缩、三点弯曲和剥离强度测试,可以有效检验碳纸强度,在碳纸材料的开发与规模化生产中发挥极为重要的作用。 岛津方案目前,碳纸作为新能源领域的新材料,仍然处于大规模生产的初级阶段,不同国家不同的碳纸制造商,因为技术与工艺的差异,对碳纸产品的技术参数尚未达成统一。国内多数企业参考《GB/T 20042.7-2014 质子交换膜燃料电池 第7部分碳纸特性测试方法》的要求,结合各自工艺水平,对碳纸材料从拉伸、压缩、弯曲、剥离多个方面进行测试评估。 岛津电子万能试验机,选择合适的夹具,按标准要求设定好试验方法,能够很方便地获取测试数据与曲线,大大提高碳纸力学测试的效率。 1拉伸测试将碳纸裁切为120×10mm的长条形试样,此次试验用碳纸厚度为0.19mm。裁切边缘尽量保持光滑平整。将裁切好的碳纸拉伸试样夹在1KN气动双推夹具上完成测试。碳纸拉伸测试与夹具碳纸拉伸测试应力-应变曲线 表1. 测试结果 从上图可知,试验机获取了客户所需的应力曲线,通过观察,6个试样的应力-应变曲线形态相似,从而判断碳纸拉伸性能比较均一。结合表中数据可知,最大应力分布在36~40MPa的区间内,拉伸强度的离散型也保持较好。 2压缩测试将碳纸裁成50×50mm的正方形,推荐选择带有调平功能的压盘夹具来完成超薄材料的压缩测试。碳纸压缩测试与可调平压盘 碳纸压缩测试载荷-行程曲线 表2. 测试结果如上图可知,根据岛津AGS-X电子万能试验机获取的压缩测试载荷-行程曲线,观察3个试样的测试曲线形态相似,从表中数据可知,最大应力分布在0.008-0.009MPa的区间内,数值稳定,说明三个碳纸试样的抗压性相似。 3三点弯曲测试将碳纸裁切成120×20mm长方形试样,保证切口光滑平整。碳纸三点弯曲试验选择岛津1KN塑料三点弯曲夹具。视频点击查看:https://mp.weixin.qq.com/s/9Aut652JEjR6-n6ay7Wo-Q 碳纸三点弯曲测试载荷-时间曲线 表3. 测试结果 从图表和三点弯曲载荷-时间曲线,以及抗弯强度差异不大,可判断3个试样的抗弯强度和断裂点载荷保持稳定,进而可判断本批次样品的抗压水平保持在一个水平。 4剥离测试将碳纸粘贴在不锈钢基板上,碳纸表面再贴上胶带。选用1KN气动拉伸夹具来完成拉伸测试。 使用岛津试验机与夹具进行碳纸180°剥离试验 结语使用岛津的AGS-X或AGX-V电子万能试验机,配合拉伸、压缩、三点弯曲、剥离各种不同的夹具与附件,符合现行标准或行业客户的自身测试要求,可以满足您对碳纸的各种力学测试与质量控制的需要,为碳纸规模化制造保驾护航。 撰稿人:王正宇 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 燃料电池关键部件丨碳纸的拉伸、压缩、三点弯曲和剥离强度的全面测试
    质子交换膜燃料电池(Proton Exchange Membrane Fuel Cell,简称PEMFC)作为一种新兴的低温燃料电池,具有效率高、工作温度低、零排放等优点,是新型绿色能源的主要发展方向之一。燃料电池是将化学能转化为电能的在线发电装置,由于突破了传统内燃机的效率限制,成为未来汽车动力装置发展的重要方向。燃料电池单体内部最重要的部件就是膜电极(Membrane Electrode Assembly,简称MEA),是燃料电池乃至新能源汽车动力部分的关键组成部分。 碳纸 —气体扩散层(GDL)基材最理想材料PEMFC的核心部件是膜电极组件,由两个催化层(CL)、两个气体扩散层(GDL)和一个质子交换膜(PEM)组成。气体扩散层是膜电极中的关键部分,起到支撑催化层、收集电流、传导气体和排出反应产物水的作用。常用的气体扩散层(GDL)基材主要有:碳纸、碳布、炭黑纸、金属材料等,其中碳纸因具有高导电性、耐腐蚀性以及出色的尺寸稳定性,是GDL基材的最理想材料。质子交换膜燃料电池工作原理图 碳纸,又称为碳纤维纸,是质子交换膜燃料电池(PEMFC)的专用材料,即气体扩散层,主要作用是传导电流,引导反应气体从石墨板导流到触媒层,并把反应水排除在触媒层之外,是燃料电池膜电机组(MEA)中不可或缺的材料。 强度性能是碳纸的重要指标之一,具有较好强度的碳纸可为质子交换膜燃料电池的安装和使用带来保障,同时稳定整个电极的结构,提高电池的寿命。 因此,对碳纸材料进行拉伸、压缩、三点弯曲和剥离强度测试,可以有效检验碳纸强度,在碳纸材料的开发与规模化生产中发挥极为重要的作用。 岛津方案目前,碳纸作为新能源领域的新材料,仍然处于大规模生产的初级阶段,不同国家不同的碳纸制造商,因为技术与工艺的差异,对碳纸产品的技术参数尚未达成统一。国内多数企业参考《GB/T 20042.7-2014 质子交换膜燃料电池 第7部分碳纸特性测试方法》的要求,结合各自工艺水平,对碳纸材料从拉伸、压缩、弯曲、剥离多个方面进行测试评估。 岛津电子万能试验机,选择合适的夹具,按标准要求设定好试验方法,能够很方便地获取测试数据与曲线,大大提高碳纸力学测试的效率。 1拉伸测试将碳纸裁切为120×10mm的长条形试样,此次试验用碳纸厚度为0.19mm。裁切边缘尽量保持光滑平整。将裁切好的碳纸拉伸试样夹在1KN气动双推夹具上完成测试。碳纸拉伸测试与夹具碳纸拉伸测试应力-应变曲线 表1. 测试结果从上图可知,试验机获取了客户所需的应力曲线,通过观察,6个试样的应力-应变曲线形态相似,从而判断碳纸拉伸性能比较均一。结合表中数据可知,最大应力分布在36~40MPa的区间内,拉伸强度的离散型也保持较好。 2压缩测试将碳纸裁成50×50mm的正方形,推荐选择带有调平功能的压盘夹具来完成超薄材料的压缩测试。碳纸压缩测试与可调平压盘碳纸压缩测试载荷-行程曲线 表2. 测试结果如上图可知,根据岛津AGS-X电子万能试验机获取的压缩测试载荷-行程曲线,观察3个试样的测试曲线形态相似,从表中数据可知,最大应力分布在0.008-0.009MPa的区间内,数值稳定,说明三个碳纸试样的抗压性相似。 3三点弯曲测试将碳纸裁切成120×20mm长方形试样,保证切口光滑平整。碳纸三点弯曲试验选择岛津1KN塑料三点弯曲夹具。视频观看请点击:https://mp.weixin.qq.com/s/TzDqFlZRp7Gjnsyxl7sZ9Q碳纸三点弯曲测试载荷-时间曲线 表3. 测试结果 从图表和三点弯曲载荷-时间曲线,以及抗弯强度差异不大,可判断3个试样的抗弯强度和断裂点载荷保持稳定,进而可判断本批次样品的抗压水平保持在一个水平。 4剥离测试将碳纸粘贴在不锈钢基板上,碳纸表面再贴上胶带。选用1KN气动拉伸夹具来完成拉伸测试。使用岛津试验机与夹具进行碳纸180°剥离试验 结语 使用岛津的AGS-X或AGX-V电子万能试验机,配合拉伸、压缩、三点弯曲、剥离各种不同的夹具与附件,符合现行标准或行业客户的自身测试要求,可以满足您对碳纸的各种力学测试与质量控制的需要,为碳纸规模化制造保驾护航。 撰稿人:王正宇 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 中科院电工所和高能所参与研制阿尔法磁谱仪核心部件
    5月16日,高精度粒子探测器“阿尔法磁谱仪2”搭乘美国“奋进号”航天飞机驶入寰宇。   5月16日,几经推迟之后,高精度粒子探测器——“阿尔法磁谱仪2(AMS–02)”搭乘美国“奋进号”航天飞机的“绝唱之旅”,驶入寰宇。未来10年或更长时间里,它将在国际空间站运行,寻找反物质和暗物质,探索宇宙的起源及其构成。   “鲜为人知的是,它体内有一颗强大的‘中国心’——一块‘MADE IN CHINA’、内径约1.2米、重约2.6吨、中心磁场强度1370高斯的环形巨大永磁铁。”中科院高能物理研究所所长、中科院院士陈和生接受新华社记者专访时说。   “阿尔法磁谱仪”实验是一个大型国际合作科学实验项目。由诺贝尔物理学奖得主、华裔美国科学家丁肇中教授领导,美国、中国、德国等16个国家和地区的数百名研究人员参与其中。陈和生是这个团队首批科学家和主要成员之一。   反物质和暗物质是两种“神秘”物质。从理论上讲,它们应当存在,但现实中还没有找到证明它们存在的真凭实据。“宇宙是最终的实验室。”丁肇中在4月底发表的公报中表示。   “要分辨物质与反物质,就得想办法测量粒子带正电还是负电。这就需要把一个巨大的磁铁送到太空中去。如果使用常规磁铁,到处弥漫磁场根本无法在太空中运行。”陈和生说。   1998年6月,“阿尔法磁谱仪1(AMS–01)”搭载美国“发现号”航天飞机首次进入太空,成为人类送入宇宙空间的第一个大型磁谱仪。当时,陈和生在佛罗里达州肯尼迪航天中心亲历了那次为期10天的实验。   “这10天里,中国永磁体经受住了考验,工作正常。时隔13年后的今天,它再次‘披甲上阵’,到国际空间站做长期实验,帮助AMS–02‘捕捉’神秘的反物质和暗物质。”谈起AMS–02最核心部件——中国造永磁体,陈和生无比自豪。   丁肇中曾多次坦言,磁谱仪项目是他40多年科研生涯中遇到的“难度最大”的实验,甚至比当初为他赢得诺奖的J粒子实验还要“困难得多”。   “最大的挑战就是要将大型磁铁放入太空。”丁肇中说。美国国家航空航天局(NASA)对磁铁的负载安全要求极高。一是要降低漏磁,避免干扰航天飞机和空间站其他仪器的工作。二是磁二极矩必须极小,以免磁谱仪在地球磁场作用下产生转动。   按照惯例,NASA对搭载大型设备需做三次安全评估,而中国制造的钕铁硼磁铁只做了两次就顺利“闯关”。业内人士说,这在NASA检验史上还是第一次。   这块强大的“中国心”到底神奇在哪里?   “中科院电工研究所、高能所和中国运载火箭技术研究院的科学家们通力合作,选择新型高磁能积钕铁硼材料,采用独特的‘魔环’结构磁路设计,64个磁化方向连续变化的永磁条安装其中。这种结构使永磁体磁场约束在AMS磁体内部,漏磁和磁二极矩比NASA的要求小了一个数量级。”陈和生说。   不久前,AMS–02曾进行模拟空间测试。科学家根据测试结果决定,沿用曾服役AMS–01的中国永磁体,它可以使磁谱仪使用寿命长达18到20年。   此外,AMS-02在AMS-01的基础上增加了若干新的子探测器。其中,中科院高能物理研究所与中国航天科技集团公司的专家和意大利、法国同行共同研制出作为探测器关键部分的电磁量能器。   “电磁量能器能精确测量光子和电子的能量,并排除宇宙线质子的本底,对探测的暗物质粒子十分关键。”陈和生说。   参加AMS02国际合作的国内单位还有东南大学、中山大学、山东大学、上海交通大学和北京航空航天大学。
  • 简智发布最新自动调焦手持拉曼光谱仪
    简智仪器一直坚持底层原创技术创新,突破应用瓶颈,推动光学快检技术革新。2020年9月,简智仪器首次发布自动调焦手持拉曼光谱仪,这也是市面上首款具备自动调焦功能的手持拉曼产品。 (演示视频敬请期待) 由于拉曼光谱使用聚焦测量的方式,当被测样品位于前端透镜焦点处时,可以达到最佳的测试效果。根据透镜聚焦原理可计算并实际试验验证,样品每离开焦点2mm,信号下降约45%~70%,离焦测量会很大程度上影响测试准确率。 而在实际使用中,用户很难精确把握测试距离 。目前普遍采用的方式是让用户根据所测样品情况,更换不同的探头定焦帽,或使用简单的机械结构让用户自己调节。经常因为在测试时使用了错误的焦距导致信号衰减甚至得到错误的检测结果。特别是针对一线公安、海关、机场、应急、市场监督、环境监察等非实验室用户,经常出现因为探头焦距调节错误,导致一天的测试结果都作废的情况,存在重大安全和管理隐患。 常见的严重错误包括:使用测量包装内液体的定焦距离测量固体样品;使用测量固体样品定焦距离测量包装内液体;使用错误的定焦具体测量厚玻璃瓶内样品。以上错误都可能导致检测准确率大幅降低,使得样品未能正确识别。 简智自动调焦技术特点:自动调焦:针对固体/液体样品及其包装材质/厚度,自动实现探头定焦距离调节,用户完全实现“傻瓜式”操作微型化设计:自动调焦的传动、电控、传感部分均采用极限小型化设计,不增加现有EV产品的外观体积,并且整机重量任然可控制在500g以内。探头调节行程:0~6mm 连续可调调节精度:0.1mm调节速度:30mm/s调节时间:<0.5s前后双传感器:实现前后复位位置测量,并在探头到达行程极限时锁定保护自动复位/校准:测试前自动复位校准,消除累积误差。关机自动缩回,保护探头电机自动锁相:调节后自动锁相,普通外力无法影响探头距离,保证测量一致性位置记忆:针对特殊样品测试时,可存储最佳测试位置参数,保证实验条件一致性安全性:内置压力传感器,防止损坏样品或夹手;内置位置传感器,防止超过行程损坏伸缩结构;内置温度传感器,防止长时间连续调节导致电机过热。 Easy Raman EV 得益于简智仪器工程师的努力,搭载了自动调焦技术后的Easy Raman EV,体积外观不变,重量任然可控制在500g以内! 目前市面上的手持式拉曼光谱产品,一般采用更换定焦帽,或者手动收缩的方式 这种方式的缺点包括:用户需要根据不同检测包装更换定焦帽,错误操作会直接导致测量结果错误定焦距离无法连续调节,在面对不同包装时适用性受限定焦帽易遗失探头突出,意外摔落时易损坏技术原始,产品缺乏科技感 在使用便捷性的角度,简智自动调焦技术带领手持式拉曼进入“数码时代”。 未来简智全系拉曼产品(包括台式SSR 100/200系列,高性能显微SSR-80系列,便携式SSR3000/5000系列和HeCos系列,手持式Easy Raman系列和miniRaman系列,差分拉曼SERDS系列)均将搭载自动调焦技术,敬请期待。 关于自动定焦技术对拉曼检测提升的具体应用场景,我们会在下一篇文章中详细说明。
  • 预算2.43亿元!中国科学院近代物理研究所近期大批仪器采购意向
    近日,中国科学院近代物理研究所围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出40项仪器设备采购意向,预算总额达2.43亿元,涉及燃料元件蠕变性能验证系统、CiADS控制系统专有云平台、高纯锗探测器、CM015 六腔低温恒温器壳体等,预计采购时间为2024年9~11月。中国科学院近代物理研究所2024年9~11月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额/万元采购时间1模拟乏燃料芯块和粉末标的为高纯锗探测器,定性定量分析样品中放射性元素,采购数量为一台,包括:(1) 4种模拟乏燃料芯块,共600块;(2)4种模拟乏燃料粉末,质量与600块芯块质量相等 。 技术要求: (1)4种模拟乏燃料芯块和4种模拟乏燃料粉末中所有元素的均匀程度要高,可利用XRD、SEM、粒度仪等检测手段,分析各混合后粉末物料的物相、各元素形态、粒径分布等性质,并提供具体实验和表征数据; (2)利用ICP-MS/OES检测混匀后粉末和成品模拟乏燃料芯块中各成分的实际含量,检测值应该与初始添加值或理论值基本一致,偏差控制在±10%以内((检测值-理论值)/理论值); (3)芯块的外观、尺寸、密度等参数,与压水堆用的UO2芯块一致,提供具体测量数据。 本次招标的内容为4种模拟乏燃料芯块和4种模拟乏燃料粉末。具体采购数量、金额及技术指标等参数以实际招投标文件为准。1202024年10月2人身安全联锁系统人身安全联锁系统是保障同位素实验室研发平台安全运行的重要系统之一。旨在保护人员免受核辐射装置运行时的辐射影响。它确保在通束流之前,以适当的顺序满足一定的条件的情况后,束流可以引出。此外任何可能导致意外接触辐射的操作,都会因违反系统预定程序被禁止实施。系统提供可靠的紧急停机的方法,当本身的系统故障时,系统将可靠的关闭相应束流闸。此系统关系到工作人员的人身安全,对系统的设计和安全完整性也提出了相应的要求,系统应是故障安全的、系统应是可靠稳定的。系统参照安全完整性标准PLe或SIL3等级设计、实施和集成,系统所应用的控制器和安全器件/部件应满足PLe或SIL3相关标准要求。 1.提供同位素实验室人身安全联锁系统施工设计。 2.提供项目所需的硬件、软件,包括但不限于提供安全设计、硬件(控制子站、智能电子式个人剂量仪系统、控制区及机柜、冗余服务器、入口联锁查询一体机、人脸识别终端、红外抓拍摄像头、清场急停按钮声光报警器和集成所需的其它设备)、软件(含辐射监测管理、个人剂量管理、尾随报警等)、软硬件组态、系统集成、现场施工、技术服务、技术培训、维保等。 3.系统在设计、设备、工艺、施工和安调等过程所用的所有费用都包含在内。1802024年10月3燃料元件蠕变性能验证系统针对燃料元件在服役期间的腐蚀-蠕变交互作用问题,开展燃料元件在液态铅铋环境中的蠕变性能验证实验。燃料元件蠕变性能验证系统主要包括蠕变性能测试主机、液态铅铋环境系统、变形测量系统等。具体技术要求如下: 1.蠕变性能测试主机:试验力≥30kN;试验力示值相对误差≤0.5%;试验力分辨率≤0.21;恒定负载稳定性≤0.3%F.S.;加载头最大移动范围≥80mm;加载头最低拉伸应变速率≤1x10-8/s(按标距20mm);加载头位移示值相对误差≤0.5%;加载头位移分辨力≤0.012µ m。 2.液态铅铋环境系统:长期运行温度200-600℃;最高运行温度650℃;温度梯度≤4℃;温度波动≤2℃;高温运行下最大工作压力≥2MPa;高温下整体泄露率≤10-7 Pam3/s。 3.变形测量系统:变形测量分辨率≤0.1µ m;变形测量误差:±0.002mm。 技术参数及相关售后服务以招标文件为准。3602024年11月4CiADS控制系统专有云平台加速器驱动嬗变研究装置(CiADS)项目需通过信息化手段实现各种业务流程办理和职能服务,CiADS专有云平台要构建一个集成化、自主可控、安全可靠的云底座平台,专为CiADS项目设计,以支撑其相关应用系统稳定运行,实现数据一体化集成。该平台将深度融合国产软硬件,运用云计算、高效存储、分布式文件系统、大数据处理及AI技术,构建一套灵活、可扩展的云应用服务架构。遵循软硬件解耦原则,确保平台具备无缝扩展能力,通过软件License授权机制实现资源的灵活调配与高效利用。该平台将集成高性能计算与智能计算能力,统一调度CPU/GPU资源及云资源,显著提升算力服务的获取效率,优化资源利用率与生产率,全面支持仿真计算、数据治理、AI模型训练等多层次、高强度的综合计算能力需求,为CiADS项目的持续发展与创新提供坚实的技术支撑。 此CiADS专有云平台的主要技术参数如下: 计算力:Cpu核数1400,内存2800GB(CPU、内存型号均为本年最新系列) 存储:分布式混闪存储:165T;对象存储: 165T,支持NFS(Linux)/SFTP或FTPS(Wndows)/POSIX协议;块存储:支持NVMe(其中全闪存储容量80T) 网络:外网接入模块:2台;内网接入模块:2台(品牌:国内一线;具备负载均衡SLB、VPC网络架构;网络架构;网络架构上可划分为互联网出口安全防护区、核心与汇聚区、综合接入区) 云底座基础软件:1、资源纳管与分配:算力、存储、网络均可按需分配,提供IaaS,PaaS(容器)等能力;2、弹性伸缩:软硬件设施均可后期弹性扩展3、智能运维:硬件设备全面在线实时检测,并能形成报表;4、等保等级:三级(科研云和公共云资源具备互通接口能力) 云原生数据库产品:符合云原生标准;存算分离、一写多读。兼容oracle,mysql等数据库数据类型和应用 分布式文件存储系统和技术:提供高度可扩展性、高可用性、容错性和性能优化的存储服务。 IAAS(提供虚拟机):提供网络、vCPU、存储可统一纳管的虚拟机申请服务;提供容器创建和申请服务。提供完整的网络虚拟化配置功能(SDN/NFV功能),纯软件实现,无需绑定任何品牌及型号的硬件交换机。支持Underlay网络自动化配置。10002024年10月5高纯锗探测器标的为高纯锗探测器,定性定量分析样品中放射性元素,采购数量为一台,包括:(1) 高纯锗探测器(含低本底垂直冷指)1套;(2)液氮回凝制冷装置1套;(3)多通道数字化谱仪1套;(4) 伽马解谱分析软件1套。 。 技术要求: (1)高纯锗探测器: 探测器类型:P型同轴高纯锗探测器; 相对探测效率:≥50%; 能量响应范围:40 KeV~10 MeV; 能量分辨率: 122KeV峰:≤0.9KeV;1.33MeV峰:≤1.9KeV; 峰康比:≥65:1; 峰形参数:FW0.1M/FWHM ≤1.9,FW0.02M/FWHM ≤2.60(典型值); 结构与封装:窗口直径≤85mm,高纯铝壳封装; (2)液氮回凝制冷装置指标: 要求所用制冷压缩机平均无故障时间>20万小时; ≥26升液氮罐,充满液氮、连续通电运行条件下可维持工作360天以上而无需填充液氮; 自带感应与控制元件,以文字或数字形式显示如下信息:制冷状态:是否在液氮循环状态;液位状态;内部工作压强; 噪音:一米距离处须<60dB; 功耗:正常运行典型功率<128W; 为保证使用安全性,须提供第三方认证机构出具的安全 认证报告 (3)多通道数字化谱仪技术指标: 最大数据通过率:大于100kcps; 具有低频噪声抑制、自动最优化、自动极零、零死时间校正、脉冲高度分析、列表模式和虚拟示波器等功能; 大屏幕彩色液晶须连续显示状态和实时谱图信息,须同时提供USB和Ethernet接口; 系统转换增益(存储器分段):256道-64K道; 积分非线性:≤?0.025%;微分非线性:≤?1%; 数字化稳谱器:由计算机控制并稳定增益和零点; 脉冲抗堆积:自动设定域值,脉冲对分辨率为≤500ns; (4)伽马解谱分析软件指标: 能在任何版本Windows操作系统上正常运行; 内置源代码多语言操作系统,可选全中文操作界面,具有谱控制、获取、分析、报告与质保功能,方便使用者掌握使用; 可以完成寻峰、峰面积计算、本底扣除、效率修正加权平均活度计算、母体-子体衰变修正、探测下限(MDA)计算、级联符合相加校正、自动或手工操作进行剥谱,以正确地对多核素间干扰进行校正; 用户控制选定多种预置条件:指定MDA,指定统计测量,活时间,实时间,峰面积及谱计数率等;对峰核素加标识,以供操作员控制,求平均活度,选择性活度报告及MDA报告。1102024年10月6聚束器功率源针对加速器装置中的常温聚束器腔体,需要购置两台射频功率源为其提供粒子加速的能量,经过慎重选择,计划采用全固态功率源来实现,每套要求具备如下技术要求:单套机柜两路独立输出,双路功率不低于12kW,单机柜包含24个插件,工艺满足近物所标准化设计规范,并采用国产半导体功率器件。 1、工作频率:162.5MHz; 2、功率级别:12kW*两套; 3、驻波要求:满足任意相位全反射稳定运行要求; 4、结构、布局和接口等指标以近物所标准化规范为准; 5、插件功率:≥1.1kW; 6、谐波抑制度:≤-35dB; 7、杂波抑制度:≤-65dB; 8、其他如EMC、电气等均以近物所相关规范为准; 9、要求附带2个功放插件。1502024年10月7馈管及监测系统本采购项目为高功率常温腔体提供高功率馈管及监测系统,用于完成从功率源到腔体大约10kW的射频高功率的传输。 本采购项目包括64条3-1/8英寸同轴传输线,其中每套传输线包含:约25米内外馈管、10个弯头、两端各有一个定向耦合器(方向性≥35dB)及配套联接组件。馈线尺寸应符合EIA3-1/8英寸标准和GB 6644-86通用硬同轴传输线及其法兰连接器详细规范。馈线特性阻抗为50Ω,工作频率为162.5MHz(325MHz)±2MHz,整条馈线驻波比VSWR≤1.05,插入损耗≤0.25dB。3902024年10月8CM015 六腔低温恒温器壳体基于百千瓦强流质子超导直线加速器的甘肃省医用同位素药物研发平台(IP-SAFE)超导直线加速器超导加速段包含有三种类型的低温恒温器,分别对应三种型号的超导加速腔。本次招标的低温恒温器壳体为三套β=0.15的六腔低温恒温器壳体,主要工作温度为4K,工作介质为氦。 低温恒温器壳体作为超导直线加速器的最重要组成设备,其作用是为超导腔体提供液氦与机械支撑,实现并维持超导元件正常工作所需的温度、压力环境,并形成热屏蔽和热隔断以减少系统总体热负载,其性能将直接决定整个加速器低温系统的投资和运行成本。 本次招标的两套低温恒温器壳体为方型下支撑结构,长度约为5.1米,高度约为2.7米,总重量18吨。其主要部件如下:支撑系统 (4K支架、POST绝热支撑)、端部法兰组件、冷却回路、安全组件、50K氦气冷屏、真空室、MLI(绝热包扎材料)、仪器仪表系统(压力传感器、电缆线等)。 本次招标的两套低温恒温器主要技术要求如下: 工作介质:液氦/氦气; 工作压力: 1.05bar/16bar; 工作温度: 4K /50K; 真空室夹层真空:≤10-3Pa; 单个低温恒温器静态热负载:≤18W@4K。 本次招标的内容为三套上述低温恒温器的加工、测试、组装及现场安装。具体采购数量、金额及技术指标等参数以实际招投标文件为准。5402024年9月9CM040 六腔低温恒温器壳体医用同位素研发平台(IP-SAFE)超导直线加速器的超导加速段包含有三种类型的低温恒温器,分别对应三种型号的超导加速腔。本次招标的低温恒温器壳体为4套β=0.40的六腔低温恒温器壳体,主要工作温度为4K,工作介质为氦。 低温恒温器作为超导直线加速器的最重要组成设备,其作用是为超导腔体、超导磁铁等提供液氦与机械支撑,实现并维持超导元件正常工作所需的温度、压力环境,并形成热屏蔽和热隔断以减少系统总体热负载,其性能将直接决定整个加速器低温系统的投资和运行成本。 本次招标的4套低温恒温器均为圆柱筒体下支撑结构,长度约为5.8米,直径约1.8米,最大高度3.6米,总重量13吨。其主要部件如下:支撑系统 (4K支架、POST绝热支撑、常温支撑底板)、束流波纹管、端部法兰组件、冷却回路(管路)、安全组件、50K氦气冷屏、真空室、MLI(绝热包扎材料)、仪器仪表系统(压力传感器、电缆线等)。 本次招标的4套低温恒温器主要技术要求如下: 工作介质:液氦/氦气; 工作压力:1.05bar /16bar; 工作温度:4K /50K; 真空室夹层真空:≤10-3Pa; 单个低温恒温器静态热负载:≤18W@4K。 本次招标的内容为四套上述低温恒温器的加工、测试、组装及现场安装。具体采购数量、金额及技术指标等参数以实际招投标文件为准。5002024年9月10四极铁透镜高能段四极铁透镜两个规格,其中QL180R57.5 十台,QL240R57.5五台。QL180R57.5有效长度180mm,半径57.5mm,梯度12.5T/m QL240R57.5有效长度240mm,半径57.5mm,梯度12.5T/m: 1、质量:材料、工艺、加工等满足图纸和设计要求,磁场测量结果符合磁场设计指标。采用抗辐照环氧配方。 2、服务:厂家负责非标工艺设计、加工、磁场测量、二次修磁、运输及售后服务; 3、时限:图纸签订后6个月内运达甲方指定地点。2202024年9月11加速器控制室大屏显示系统针对加速器装置的中央控制室,需要遵循人因工程设计理念,提供一套大屏显示系统,用于各操作员之间的信息共享,以便快速了解正常或事故工况的总体状况及全厂重要设备的运行状态、重要参数等。计划采用大屏幕显示器、大屏幕画面管理主机、大屏幕显示器控制柜等关键设备和可视化服务器、应用服务器、HDMI(高清多媒体接口)/DP(显示接口)输入节点、操作员站输出节点等辅助设备,通过系统集成实现该大屏显示系统。要求该系统具备如下关键技术要求,且工艺满足近物所标准化设计规范,采用国内外大型品牌: 1、 大屏幕显示器:采用LED小间距COB封装形式,像素间距1.1mm,拼接缝隙0.1~0.2mm,亮度500~1000cd/m2,尺寸:2058mm x 9760mm x 400mm(高x宽x深),使用寿命80000小时以上; 2、 大屏幕画面管理主机:1台,配备24”液晶显示器1台,具备运行画面软件的推荐硬件要求; 3、 大屏幕显示器控制柜:1套,满足电磁兼容相关要求,尺寸:2200mm x 800mm x 800mm(高x宽x深),支持VGA、DVI、HDMI、DP等多种信号格式的输入输出。2002024年9月12电感耦合等离子体质谱仪电感耦合等离子体质谱仪1套,用于溶液样品中杂质金属元素的痕量检测。由质谱主机、环冷却水机(≥5 L/min)、稳压电源(15KVA)、自动进样器、操作软件等组成。该设备需达到灵敏度高(中、高质量数元素(89Y、238U)检测灵敏度≥300Mcps/ppm)、检出限低(中、高质量数元素的检测限≤0.1ppt)、 稳定性高(长期稳定性≤3%(2hrs),质谱校正稳定性 1152024年9月13加速器过程监控及机器保护系统针对加速器装置中的加速器过程监控及机器保护系统,计划实现加速器控制中的温度、流量及真空系统的监控,实现加速器设备系统级的安全联锁及保护。其中,过程量监控采用分布式PLC控制系统,安全联锁及保护系统采用集中式控制系统,主站与子站之间采用高速光纤环网进行通讯,通讯协议采用实时工业以太网;提供正版PLC编程软件。具备技术要求如下: 1. 工程师站:硬件配置包括CPU16核,RAM64GB,硬盘为2T-SSD,100/1000M网卡数量2,显卡内存32G,正版Windows操作系统(64位专业版),正版组态编程软件; 2. PLC控制系统CPU:主站CPU需要双机热备、热备切换时间为10-50ms;支持TCP/IP、Modbus/TCP、OPC-UA通讯;本地总线速度不低于100Mbps;处理速度(千条综合指令)不高于5ms,扫描时间1ms; 3. PLC串口模块:支持RS422/485接口及RS232接口; 4. 模拟量输入模块:采用中/高速采集模块,单个模块通道数为8路,输入信号类型支持4-20mA/0-5V以及RTD信号; 5. 数字量输入模块:采用中/高速采集模块,输入信号为±24V; 6. 数字量输出模块:采用中/高速采集模块,输出信号为±24V; 7. 继电器模块:采用固态继电器; 8. 机柜数量:主站PLC机柜2台,子站PLC机柜12台; 技术参数及相关售后服务以招标文件为准。1802024年9月14附属机房设备及安装针对加速
  • 芯米半导体“一种晶圆旋转涂覆废液收集装置”专利获授权
    据天眼查显示,芯米(厦门)半导体设备有限公司近日取得一项名为“一种晶圆旋转涂覆废液收集装置”的专利,授权公告号为CN111681973B,授权公告日为2024年8月6日,申请日为2020年6月23日。背景技术新的技术和市场对设备的产能要求不断提高,在同样占地面积下,要实现更多的产能就要配置更多的工艺模块,工艺模块的集成度不断提高,出现一个工艺腔内配置多个旋涂单元的新型旋转涂覆模块,因此加工时需要废液收集装置进行废液收集。当需要对晶圆旋转涂覆废液收集装置进行使用的情况下,由于现有废液收集装置结构较为简单,均为嵌入放置进行废液收集,容易出现旋转涂覆晃动偏移,并且力度过重进行压紧固定时容易造成晶圆变形损坏,影响涂覆的均匀性和废液收集效果。发明内容本发明公开了一种晶圆旋转涂覆废液收集装置,其结构包括顶板、收集箱、辅助压紧装置、放置座、放置槽和风道,本发明通过将辅助压紧装置设置于顶板顶部左右两端,便可通过旋钮带动转动盘进行转动,使得转动盘前端通过卡柱与连接板上的横槽进行卡位滑动,转动盘后端通过拨动件与压紧件上的弧形槽进行卡位滑动,并且压紧件通过限位件进行固定滑动,从而通过压紧件沿着安装板上的滑槽进行伸缩滑动,实现对晶圆进行调节压紧固定,保证废液收集操作的稳定性。同时,通过将压紧件下端内中部贯穿有竖槽,并且竖槽内径表面与限位件卡位滑动,便于进行正常的滑动,保证滑动的稳定性。
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