导线测试仪

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导线测试仪相关的厂商

  • HT ITALIA来自于美丽的欧洲小镇——意大利法恩莎,公司自1983年成立以来,产品年销售额超过4000万欧元。并在2009年在中国广州建立办事处,负责中国地区的产品销售和售后服务。 HT ITALIA公司设立专业的研发团队,在1992年研制生产出HT2038,1999年研制生产了世界上第一台带电能质量分析仪功能的便携式多功能电气安全测试仪——GENUIS 5080,在2001推出具有三相电能质量分析仪功能的多功能电气安全测试——GSC系列,刷新了便携式仪器的多功能之最。2007年HT公司开始涉及太阳能光伏系统测试,以提供太阳能光伏电站的现场测试仪表,HT可提供全面的太阳能光伏电站测试仪表:并网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR300N,太阳能电池I-V特性曲线分析测试仪I-V400,离网太阳能光伏电站性能验证测试SOLAR I-V等。近年来,HT公司又基于自身的设计现场测试理念,推出自主品牌的全新系列红外热像仪产品,以充分满足客户的个性化需求,HT品牌的红外热像仪家族包括:THT41/42/44的经济型系列,THT49的专业级红外热像仪和THT50专家型红外热像仪。现在HT公司拥有:红外热成像仪,电气安全测试仪(含:绝缘电阻测试仪,接地电阻测试仪,漏电保护开关-RCD测试仪,耐压测试仪和多功能电气安全测试仪)、电能质量分析仪、通用测试仪表(含:数字万用表,数字电流钳表,红外测温仪,数字测温仪,数字噪声计,激光测距仪等)、GEF专业绝缘工具(含:绝缘镙丝批,各种绝缘剪钳,各种型号的工具套包,工具箱等)等系列产品。
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  • 400-860-5168转0264
    环球分析测试仪器有限公司(UATIL)成立于1982年,总部设在香港,是国外多家知名的高新科技仪器生产制造商在中国的独家总代理。主要产品电化学仪器:电化学工作站、光电化学测试设备 化学合成仪器:全自动反应系统、反应量热仪、超声波结晶系统、平行合成仪、高温高压釜、流动化学系统 萃取及纯化仪器:超临界萃取仪、快速制备色谱、固相萃取、溶剂蒸发仪、气体纯化系统 生命科学仪器:生物反应器、发酵罐、冷冻干燥机、移液工作站、离心浓缩仪 乳品分析仪器:乳品成分分析仪、体细胞计数器、奶牛生产性能测试仪 材料测试仪器:网格应变测试仪、杯凸试验机 惰性环境仪器:手套箱 微流控仪器:单细胞测序、细胞包裹、微流控芯片、微流泵、液滴微流控系统、3D芯片打印机
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  • 400-860-5168转4077
    上海华龙测试仪器有限公司是智能化、数字化、自动化试验机产品专业生产企业,是经国家批准授权的“中华人民共和国进出口企业”。 1999年通过 ISO9001(1994版)国际质量体系认证,2002年通过 ISO9001(2000版)中国和美国国际质量体系认证。2000年被上海市政府认定批准为“上海市高新技术企业”。2008年被国家科学技术委员会等部委认定批准为“国家高新技术企业”。2002年起连续被上海市浦东新区质量技术监督局授予企业 “质量管理先进集体”称号。2007公司研发中心年被上海市浦东新区人民政府认定批准为“浦东新区企业技术开发机构”和2004-2006年度“浦东新区先进集体”,被上海市政府授予2004-2006年度“上海市劳模集体”, 2007年公司被浦东新区人民政府考核评定为“浦东新区科技创新基地”在全国各省区重点城市设置26个营销技术服务中心,在美国、法国、西班牙、新加坡、马来西亚、香港设立了国外营销代理机构。产品广泛应用于航空航天、国防军工、机械制造、车辆船舶、钢铁冶金、电线电缆、塑料橡胶、建筑建材、大专院校、科研院所、商检质检等国民经济各领域,对各类金属、非金属、构件、成品、新材料的各项物理力学性能测试、分析和研究。企业现有员工300余人,其中大专以上学历员工为161人,16年来,企业共研发完成79大系列800余个产品种的试验机,先后有四大系列产品荣获“上海市重点新产品”,两大系列产品荣获“国家重点新产品”,八大系列产品被市科委评定为“上海市高新技术成果转化项目”。产品遍布国内各省区,并远销美国、德国、西班牙、南非、韩国、巴基斯坦、巴布亚新几内亚、马来西亚、泰国、新加坡等国际市场。上海华龙测试仪器有限公司位于上海市浦东新区川沙经济园区,企业占地23500 m2,建筑面积16800m2,绿化面积3800 m2,企业资产总计9600余万元,具有科研办公大楼、电装调试楼、工装工艺楼、总装车间、机加车间、下料车间、冷作车间、计量室、样机室等齐全的生产和办公设施。本公司拥有大型精密镗床、微控线切割、龙门刨床、数控铣床、卧式数控车床、高精外圆磨床、平面磨床、数控氩弧焊、剪板机、折弯机等各类精密加工设备和检测设备386台套。企业年产试验机生产能力可达1500余台。我公司研发的所有产品均具独立自主知识产权,拥有38项“中华人民共和国专利”。在提高产品质量,提升品牌价值的同时,公司注重工艺、工装设计,提高标准化、系列化、规范化能力,将产品研制生产的全过程纳入ISO9001质量体系,全面进行受控管理。公司将竭诚为国内外客户,为世界计量检测工作的发展,做出新的贡献。
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导线测试仪相关的仪器

  • 深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。阿克蒙德TSK系列应变片 本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.TSK应变片电子厂测试通用型应变片三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm,带端子型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2ST三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S微小型应变片三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S单轴应变片:基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S三线式应变片:三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S三线式单轴应变片:单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S高温应变片三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)型号:TSK-89561H特点1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变2、误差较小、一般小于1%3、尺寸小、重量轻。4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),可达20%即可测静态,也可测快速交变应力5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。应用:玻璃应力测试、PCB应力测试、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试阿克蒙德TSK系列应力测试仪 供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。在针对电子产品应力测试方面,我们专门开发了,报告软件,该应力测试软件,包含IPC-9704应力测试标准,也包含Intel的应力测试标准,测试完毕,一键自动生成报告。 我们有专门的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,在购买我们的应力测试仪后,我们会针对贵公司产品给出建议,提供性价比的应力测试仪,以及推荐的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。 阿克蒙德应力测试仪TSK-8-8C 不可扩展8通道测试仪TSK-32-8C 可扩展至32通道的8通道应力测试仪TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道应力测试仪TSK-32-24C 可扩展至32通道的24通道应力测试仪TSK-32-32C 32通道应力测试仪TSK-64-32C 可扩展至64通道的32通道应力测试仪TSK-64-40C 可扩展至64通道的40通道应力测试仪TSK-64-48C 可扩展至64通道的48通道应力测试仪TSK-64-56C 可扩展至64通道的56通道应力测试仪TSK-64-64C 64通道应力测试仪特点:1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,可以扩展到32/64通道2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。4、采样率为10KHz(64通道同时采样)。5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。6、结合国际应变测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。 应用范围:玻璃应力测试仪、PCB板应力测试仪、桥梁应力测试仪、大厦应力测试仪、水库应力测试仪,螺栓应力测试仪,铁轨应力测试仪,起重机应力测试仪,轮船应力测试仪,钢结构应力测试仪应用领域:航天航空 ( 如:机翼应力测试)大型电子制造厂 (如:PCB板、夹具等应力测试仪)汽车工业 (如:车辆振动应力测试)实验室 (如:应力测试系统研究)计量 (如:提供应力测试数据校准服务)船舶行业( 如:船体钢材在承载下的应力测试
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  • 针管弯曲韧性测试仪 400-860-5168转3947
    针管弯曲韧性测试仪在疾病治疗领域,注射针、不锈钢针管、微波针、消融针和采血针等医疗器械扮演着重要角色。随着医疗技术的不断发展,这些器械的尺寸和结构也在不断变化,但韧性一直是评价它们优劣的重要指标。因此,利用韧性测试仪对这些器械进行测试显得尤为重要。 注射针、不锈钢针管、微波针、消融针和采血针等医疗器械的制造材料不同,结构也有所差异。注射针和采血针一般由不锈钢制成,直径较小,要求具有较高的韧性;不锈钢针管较粗,要求具有一定的刚性和韧性;微波针则要求材料具有高热传导率,以实现微波能量的高效传输;消融针则要求材料具有耐高温性能。 此外,我们还对电极导线进行了弯曲测试,以评估其在弯曲状态下的性能。测试结果表明,电极导线在弯曲状态下可以保持良好的导电性能,且弯曲半径越小,导电性能越好。这一结果提示我们在设计电极导线时,应尽可能减小其弯曲半径,以提高导电性能。 导丝头端柔软性是影响手术操作的重要因素之一。为了评估各种导丝头端的柔软性,我们采用了韧性测试仪进行测量。结果显示,各种导丝头端的柔软性存在较大差异,其中某款导丝的柔软性表现优异。这一结果提示我们在选择手术导丝时,应充分考虑其柔软性指标,以保证手术操作的顺利进行。 本文通过韧性测试仪对注射针、不锈钢针管、微波针、消融针和采血针的韧性进行了测试,并评估了电极导线弯曲和导丝头端柔软性。结果表明注射针和采血针的韧性相对较高,而不锈钢针管次之,微波针和消融针的韧性相对较低;电极导线在弯曲状态下可以保持良好的导电性能;各种导丝头端的柔软性存在较大差异。这些结果为医疗器械的设计和选材提供了有益的参考,有助于提高医疗器械的质量和安全性。 技术参数实验频率 0.5HZ±0.025HZ弯曲角度 15°、20°、25°双向施力 20次管 壁 正常壁、薄壁、超薄壁三种任选公称规格 0.2~3.4mm弯曲距离 精度:±0.1mm;外形尺寸 340mmX230mmX320mm重 量 12Kg工作温度 5~40℃相对湿度 45~80%电 源 220V 50Hz 参照标准GB18457-2001、ISO9626-1991针管弯曲韧性测试仪此为广告
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  • 深圳市品控科技有限公司供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪、应变片。可用于分板\ICT\FCT\BGA等PCBA应力应变测试,PCB板通用应变测试仪,电子厂通用测试仪,应变片,拥有多年丰富应力测试经验,能迅速及时解决问题,品质保证,价格合理,并提供应力测量服务。阿克蒙德TSK系列应变片 本公司AKEMOND阿克蒙德应变片聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析.TSK应变片电子厂测试通用型应变片三轴,基底直径φ5mm,导线长30cm型号:TSK-1A-120-3A-11L30C2S三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2S三轴,基底直径φ5mm,导线长100cm,带端子型号:TSK-1A-120-3A-11L1M2ST三轴,基底3mmx3mm,导线长100cm。型号:TSK-1C-120-3A-11L1M2S微小型应变片三轴,基底2.5mmx2.7mm,导线长1米(可选)型号:TSK-1D-120-3A-11L1M2S单轴应变片:基底4mmx2mm长方形,导线长2米(可选)型号:TSK-1B-120-1A-11L2M2S三线式应变片:三轴三线,基地直径φ5mm,导线长8米(可选)型号:TSK-1A-120-3A-11L8M3S三线式单轴应变片:单轴三线,基底4mmx2mm长方形,导线长8米(可选)型号:TSK-1B-120-1A-11L8M3S高温应变片三线式,基地4.6*4.8mm,导线漆包线30mm ,PVC线8000mm(可选)型号:TSK-89561H特点1、此产品分辨率高,能测出极小的应变如1-2微应变2、误差较小、一般小于1%3、尺寸小、重量轻。4、测量范围大、从弹性形变一支可测至塑性变形(1-2%),可达20%即可测静态,也可测快速交变应力5、具有电器测量的一切优点,如测量结果便于传送、记录和处理6、能在各种严酷环境中工作,在振动、磁场、放射性、化学腐蚀等条件下,只要采取适当措施,亦能可靠地工作7、价格低廉、品种多样,便于选择和大量使用。应用:玻璃应力测试、PCB应力测试、分板应力测试、空调应力测试、管道应力测试、桥梁应力测试、大厦应力测试、水库应力测试,螺栓应力测试,铁轨应力测试,起重机应力测试,轮船应力测试,钢结构应力测试,扭力、扳手应力测试阿克蒙德TSK系列应力测试仪 供应阿克蒙德TSK系列应力测试仪,此应力测试仪用途广泛,它可以是,手机应力测试仪,也是电脑主板应力测试仪,还是路由器应力测试仪,也是钢结构应力测试仪,主要用在电路板ICT应力测试,FCT应力测试以及电路板组装应力测试,电路板跌落应力测试。在针对电子产品应力测试方面,我们专门开发了,报告软件,该应力测试软件,包含IPC-9704应力测试标准,也包含Intel的应力测试标准,测试完毕,一键自动生成报告。 我们有专门的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,在购买我们的应力测试仪后,我们会针对贵公司产品给出建议,提供性价比的应力测试仪,以及推荐的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。 阿克蒙德应力测试仪TSK-8-8C 不可扩展8通道测试仪TSK-32-8C 可扩展至32通道的8通道应力测试仪TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道应力测试仪TSK-32-24C 可扩展至32通道的24通道应力测试仪TSK-32-32C 32通道应力测试仪TSK-64-32C 可扩展至64通道的32通道应力测试仪TSK-64-40C 可扩展至64通道的40通道应力测试仪TSK-64-48C 可扩展至64通道的48通道应力测试仪TSK-64-56C 可扩展至64通道的56通道应力测试仪TSK-64-64C 64通道应力测试仪特点:1、采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,可以扩展到32/64通道2、通过USB接口连接,能够在主机硬盘上存储长时间的数据。3、采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。4、采样率为10KHz(64通道同时采样)。5、操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。6、结合国际应变测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。 应用范围:玻璃应力测试仪、PCB板应力测试仪、桥梁应力测试仪、大厦应力测试仪、水库应力测试仪,螺栓应力测试仪,铁轨应力测试仪,起重机应力测试仪,轮船应力测试仪,钢结构应力测试仪应用领域:航天航空 ( 如:机翼应力测试)大型电子制造厂 (如:PCB板、夹具等应力测试仪)汽车工业 (如:车辆振动应力测试)实验室 (如:应力测试系统研究)计量 (如:提供应力测试数据校准服务)船舶行业( 如:船体钢材在承载下的应力测试
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  • 2nm以下的芯片导线选择
    将异质结构导入先进的芯片导线(interconnect)深具发展潜力,不同导体材料之间的接口更扮演了关键角色,但目前在整合技术上仍面临了一些挑战。因此IMEC在2021年IEEE国际芯片导线技术会议(International Interconnect Technology Conference)上提出了几种可用来延续后段制程微缩的异质整合方法。推进芯片的后段制程技术芯片开发商现在正持续推动前段制程的晶体管发展,但同时,后段制程的内连导线技术却面临了开发挑战,难以跟进。后段制程的处理步骤依照不同的金属层进行安排,包含局部导线层、中间导线层、半全局和全局导线层,这些金属层之间透过通孔(via)结构互连,通孔则以金属填充。然而,每一代新制程技术所面临的布线拥塞和讯号严重延迟的问题变得越来越棘手,迫使芯片开发商必须为导线制程着想,考虑全新的整合方案和材料。就现阶段进入量产的最先进5纳米制程来说,在关键的局部导线层,金属导线间距最短为28纳米。铜双镶嵌结构依然是导线制程中最费工耗时的步骤,但随着未来金属导线间距将微缩至21纳米以下,芯片开发商可能会逐渐淡出主流技术市场。像是IMEC就提出了一些替代的整合方案,包含通孔混合异质金属布线、半镶嵌制程,以及信道高度的零通孔结构,为往后的技术节点做好准备。同时,其他质量因素(figure of merit)较高的导体材料也被纳入研究范围,用于前述的那些先进制程。这里说的质量因素,指的是块材电阻(bulk resistivity)与金属内部载子平均自由路径的乘积。目前备受瞩目的材料包含钴(Co)、钌(Ru)、钨(W),还有铝镍合金(AlNi)或钌钒合金(RuV3)等有序二元介金属化合物。除此之外,研究人员也在密切关注石墨烯(graphene)的发展潜力,因为它具备优异的材料特性,现在正逐步进军(生物)感测、储能、光伏、光电和CMOS微缩等市场焦点应用。为什么选用石墨烯?近年来,石墨烯一直是芯片导线应用的研究重点,因为它具备发挥多种功能的发展潜力。例如,它常被当作金属材料的氧化阻障层和超薄扩散阻障层。研究人员也在评估利用多层石墨烯导线或纳米带(nanoribbon)当作替代导体的可行性。石墨烯会在导线应用备受瞩目完全在意料之中,它具备高达200,000cm2V-1s-1的本质载子迁移率,还有108A/cm2的最高载流量。而且石墨烯的导热性佳,抗迁移韧性也具备竞争优势,还能制造出单层原子的结构,减薄组件层厚度,进而减缓RC延迟的问题。图一 : 碳基材料与其他导线材料的特性比较表。碳基材料包含纳米碳管(carbon nanotube;CNT)、单层石墨烯(single layer graphene;SLG)和寡层石墨烯(few layer graphene;FLG);其他受到关注的金属材料则有钨、铜和钌。尽管石墨烯具备这些吸睛的材料特性,但却有一大缺点:它不能用来当作局部导线层,因为本身的载流子数量不够。载流子不足会严重折损导电性,但导电性却是导线性能的关键指针,与迁移率和载子浓度成比例。所以经过建模证实,如果要用于(局部)导线层,就需要在例如铜等金属混杂好几层石墨烯,至于层数多寡,则必须考虑对电阻和电容的整体影响后做出取舍。幸运的是,我们可以利用一些方法来调变石墨烯的传导性。有关「石墨烯纳米带」的研究—也就是窄带状图形化的石墨烯层,因此蔚为风潮。另一个改良方法则从石墨烯层和下方组件层之间的角方向着手。最后,我们还能透过掺杂(doping)来增强石墨烯的导电性,如此一来,石墨烯就有更多的电子和电洞来带动电流。掺杂能以几种方式进行,例如金属诱发技术利用石墨烯和铜、钌等金属的直接接触来产生结晶。这些混合了金属和石墨烯的掺杂方法可以整合两种材料各自的最大优势:金属的高载子密度与石墨烯的高迁移率。本文探讨在2纳米以下的芯片导线中采用金属/石墨烯混合结构的可行性。目前有两种结构正在进行研究,包括具备石墨烯覆盖层的金属组件,以及具备金属覆盖层的石墨烯组件。本研究锁定钌金属,业界近期逐渐把它当作取代铜的金属布线材料,但这里提到的概念未来应该可以延伸到其他的导线金属材料上。采用钌覆盖层的石墨烯本研究中,IMEC团队将化学气相沉积(CVD)的多层石墨烯薄膜,转移到物理气相沉积(PVD)的钌金属薄膜(通常是5纳米)上面,最终制成混合了钌和石墨烯的组件结构。结果发现,石墨烯在转移之后可以完整附着在大面积的钌金属薄膜上。在导线应用,石墨烯的金属诱发掺杂技术获得了市场关注,预计会让石墨烯在与钌接触的接口产生结晶。为了了解并控制掺杂的结果,我们针对钌与石墨烯接触接口的电荷转移展开系统性研究。结果有两大发现:首先,研究人员发现钌在与石墨烯完成封装之后,薄膜电阻(sheet resistance)平均下降了15%。第二,他们发现石墨烯的费米能阶下降,价带比纯石墨烯低了约0.5eV,相当于1.9E13cm-2的电洞浓度。这项发现指出,在界面发生的金属诱发掺杂现象,让石墨烯在作为钌金属的覆盖层时,会变成P型。图二 : 实验测量纯钌金属(黑色)与具备石墨烯覆盖层的钌组件(红色),在不同厚度的钌薄膜基板上的薄膜电阻值。经过本研究就可以确定钌在与石墨烯混合封装后,确实可以增加其作为导线的电气性能。不过,覆盖层内的导电机制究竟如何运作,还需要更多基础研究来提供见解。不论是将钌当作主要导体,辅以石墨烯来抑制金属内的散射机制,进而降低电阻,或是让这两种导体共同运作,其中,石墨烯会因为电荷迁移而具备比纯石墨烯还要高的导电性,这些混合方法现在都还在透过建立模型来取得更深入的了解。此外,值得注意的是,钌金属导线在与石墨烯封装后,对温度变化的敏感度也降低了,这可能源于石墨烯的高导热性,散热机制因为多了额外或替代的传导路径而变得更有效率。这项发现也在开发未来的导线应用时引起关注,因为高度微缩的IC布线本身就会产生热能,其周围的介电组件散热能力又不足,导致芯片内部导线的热可靠度(thermal reliability)下降。整体而言研究人员下了个结论,那就是采用石墨烯覆盖层的混合金属结构提供了一套解决导线RC延迟的解决办法。IMEC预期,这项技术未来能导入1纳米以下技术节点的后段制程。金属与石墨烯混合的夹层结构长远来看,IMEC团队为了进一步提升导电性,目前正在研究石墨烯与金属相互交替的堆栈结构。以类似三明治的方式堆栈出金属/石墨烯/金属… 的夹层结构时,就会有第二个、第三个… 的不同接口,每个都发挥同等重要的作用,都是在石墨烯上方沉积金属层时的接触接口。就像先前提到的研究结果,石墨烯和金属在接触接口自产产生的交互作用,能够改变石墨烯的物理特性,而且电子能带结构会因接口上的电荷分布而产生明显变化。不过,设计石墨烯和金属接口是一项巨大挑战。通常(经过转移的)石墨烯层含有大量的非定向晶粒,这些晶界会充当线缺陷和上层表面金属沉积的晶粒成核中心位置。运用PVD或原子层沉积(ALD)等传统方法时,要让金属均匀覆盖在整片石墨烯基面上会有困难。而且石墨烯在转移后表面会受到杂质污染,所以需要采用合适的清洗方法,才不会损及石墨烯层。在一项实验室研究中,IMEC使用了氢气电浆(氩气/氢气顺流式电浆)来清洗石墨烯表面,然后利用电子束表面蒸镀的方式沉积金属(例如钌)。接着研究这些制程对石墨烯和钌堆栈的导电度产生了哪些影响。研究人员发现,石墨烯在接触氢气电浆后会产生N型掺杂,载流子浓度也会上升。不幸的是,单层石墨烯还是要面临电浆诱发的缺陷问题。在这些情况下,采用(经电浆清洗的)钌覆盖层的石墨烯组件,整体导电性提升了18%。这些初次研究成果相当振奋人心,预计未来还能透过调整氢气电浆的化学特性和清洗条件,以及增加交替层数,实现进一步的改良。图三 : (图左)具备钌覆盖层并以电浆清洗的寡层石墨烯,此为电子穿透显微镜(TEM)影像;(图右)双层石墨烯组件的转移特性曲线,显示了经电浆清洗且转移后的石墨烯,在清洗步骤后开启电流时的变化,以及其电荷中性点的变动。实线和虚线分别代表从63个组件测得的转移曲线上限和下限。迈向产业应用上述研究成果展示了金属/石墨烯混合结构用于先进芯片导线的性能潜力,不过在导入12吋晶圆厂以前,这些导线制程都必须先克服在整合方面的挑战。举例来说,在本研究探讨石墨烯转移时,比较“精练”的沉积方法是让石墨烯直接成长在金属模板上,但是高质量石墨烯的成长温度高达900℃~1000℃,所以石墨烯生成不能用在一般导线会选用的金属材料上。已有研究展示在较低温的环境下进行沉积,但会导致缺陷和石墨烯质量的下降。本研究采用的另一种替代方法牵涉到高质量石墨烯的移转,晶粒生成会先在白金箔上以CVD制程进行。这种转移方法在热预算受限时可能派得上用场。IMEC先前展示过如何在12吋晶圆上完成高质量石墨烯的分层和转移,但这些步骤可能会因为下方金属层表面平坦化的程度不同而面临考验。此外,石墨烯的移转势必增加好几道额外的处理步骤,还必须优化均匀度和制程控制。为了将这些石墨烯和金属的混合架构导入产业应用,未来研究还必须加强对石墨烯层的缺陷和晶粒取向控制。结语对1纳米以下的节点来说,石墨烯和金属的混合结构有望成功延续后段制程的技术进展。本文探讨两种可能的混合架构,其中,石墨烯和金属之间的接口在导线整体的电性表现上都扮演了要角。尽管具备石墨烯覆盖层的金属导线技术较为成熟,但长远来看,交替层堆栈结构可能会被逐渐扩大采用。
  • 核磁共振成像仪(MRI)用超导线材批量制备技术取得突破
    p   近日,由西北有色金属研究院等单位承担的863课题“高性能MRI用超导线材批量化制备技术(2014AA032701)”通过技术验收。通过该课题的突破,使我国核磁共振成像仪(MRI)用高性能NbTi和MgB2超导长线实现批量制备,开始向全球主要医疗影像仪制造企业实现供货。 /p p   超导MRI具有磁场强度高、无放射危害、图像分辨率高等优势,是目前全球医疗影像领域的主流高端装备,也是超导材料最主要的应用领域之一。NbTi超导线材性能不断提升促进了商用液氦浸泡冷却MRI系统成本不断降低,MgB2超导线材的快速发展使无冷却介质的移动式、开放式制冷机制冷MRI成为国际技术发展前沿。但是在2016年之前,MRI用超导线材长期被LUVATA、OXFORD等跨国公司垄断,导致我国超导MRI用线材长期处于完全依赖进口的状态,严重制约我国自主超导MRI装备产业的发展。 /p p   该课题突破了高均匀合金熔炼、导体结构设计、粉末装管法线材塑性变形控制、高尺寸精度线材加工、磁通钉扎控制和线材绝缘等MRI用超导线材制造核心技术,获得具有完全独立知识产权的超导MRI用NbTi和MgB2超导线材批量化制备技术并实现量产。量产单根万米级NbTi线材临界电流密度超过3410 A/mm2 (4 T,4.2 K),单根千米级MgB2线材临界电流密度超过21400 A/cm2 (3T,20 K),均达到国际先进水平。建成我国首条年产能400吨的MRI用超导线材生产线,相关产品已为美国通用电气(GE)、德国西门子等全球主要医疗影像仪供应商实现供货,并在中科院电工所、宁波健信等国内超导MRI系统研发中获得应用。 /p p   超导MRI系统是我国“十三五”期间医疗器械产业发展的重点。超导MRI用线材制备技术研究成果填补了国内空白,为我国发展自主知识产权超导MRI系统奠定了坚实的材料基础。 /p p /p
  • 飞秒激光在ITO薄膜表面诱导周期性透明纳米导线
    使用线偏激光照射金属、半导体、透明介质等材料产生表面周期结构(laser induced periodic surface structures,LIPSS)是一种普遍的现象,LIPSS的周期取决于激光条件和材料的性质,在接近入射激光波长到小于波长的十分之一范围变化。这些周期性纳米结构可用于有效地改变材料的性质,并在表面着色、光电特性调控、双折射和表面润湿性等方面有许多应用。氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)具有较宽的带隙,对可见光与近红外波段有很高的透射率,ITO薄膜具有较低的电阻率,是液晶面板、新型太阳能电池等元件的重要组成部分。一直以来,发展制备ITO薄膜的新方法,调控ITO薄膜的光电特性是非常重要的研究课题,而在激光加工领域,使用激光在ITO薄膜诱导LIPSS是一个有效且简便的方法。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室贾天卿教授课题组探究了一种通过飞秒激光直写在ITO薄膜表面加工LIPSS的方法,并详细分析了不同激光参数下加工的ITO薄膜在可见到红外光波段的透射率与其各向异性电导率的变化规律。合适的激光参数可以在ITO薄膜上有效地加工大面积低空间频率的LIPSS,这些LIPSS能够表现出独立纳米导线的特性,并且在电学特性上具有良好的一致性。结果表明,飞秒激光直写过程中并不会改变材料的性质,而且与原始的ITO薄膜相比,具有规则LIPSS的ITO薄膜在红外波段的平均透射率提高了197%。这对于将ITO薄膜表面加工规则的LIPSS作为透明电极应用于近红外波段的光电器件具有重要的意义。如图1,原始ITO薄膜的面电阻各向同性。随着激光能流密度的增加,垂直和水平于LIPSS方向的面电阻迅速增加且变化梯度不同,出现了明显的各向异性导电性,当ITO薄膜表面出现规则且独立的LIPSS结构以后,在一定能流密度范围,ITO薄膜能够在不同方向上显现出单向导电/绝缘的电学特性。图1 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光辐照后ITO薄膜的面电阻。图中给出了电学测量中横向(Transverse)与纵向(Longitudinal)的定义通过调节激光的能流密度,可以在一个较大的范围内制备出不同形貌的纳米导线(LIPSS)。图2(a)展示了不同能流密度的飞秒激光加工的纳米导线扫描电镜图像。在能流密度上升的过程中,纳米导线的宽度从537 nm降低到271 nm。纳米导线的高度从平均220 nm降低到142 nm,如图2(b)所示。纳米导线的单位电阻随着能流密度的上升从15 kΩ/mm上升到73 kΩ/mm,这是由于纳米导线的宽度与高度都在同步下降造成的,如图2(c)。图 2 (a)不同能流密度下的纳米导线的扫描电镜图像;(b)纳米导线的高度与宽度随着能流密度的变化情况;(c)纳米导线的单位电阻与电阻率随着能流密度的变化情况如图3,原始厚度为185 nm的ITO薄膜在1200~2000 nm的近红外光谱范围内的平均透射率为21.31%。经过飞秒激光直写后,当能流密度在0.510~ 0.637 J/cm2的范围内,ITO薄膜对于近红外的透过率达到54.48%~63.38%,相较原始的ITO薄膜得到了156%~197%的提高。同时,飞秒激光直写后的ITO薄膜在可见光波段的透过率略微提高且曲线较为平滑。通过调节激光的能流密度,ITO薄膜在近红外的透过率能够得到显著提高,并且能够保持较好的导电性。图 3 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光直写后的ITO薄膜的透射率。在0.637 J/cm2时红外波段(1200~2000 nm)透过率为63.38%该工作近期以“Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing”为题发表在Opto-Electronic Science (光电科学)。

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  • 电缆故障测试仪是什么仪器

    电缆故障测试仪是什么仪器

    [size=16px]  电缆故障测试仪是什么仪器  电缆故障测试仪是一种用于测试电缆或导线系统的设备,旨在检测和定位电缆或导线中的故障或问题。这些仪器可用于不同类型的电缆,包括电力电缆、通信电缆和数据电缆。电缆故障测试仪的主要功能包括:  绝缘测试:通过测量电缆绝缘电阻来检测绝缘问题,如绝缘破损或漏电。  电缆长度测量:用于确定电缆的长度,以帮助定位故障的位置。  故障定位:通过发送信号并测量信号返回的时间来定位电缆中的短路、开路或其他故障。  线路追踪:用于追踪电缆线路,以确定其路径和连接。  故障类型诊断:能够区分不同类型的电缆故障,如绝缘故障、导体故障或屏蔽层故障。  这些仪器在电力行业、通信行业和数据中心等领域中广泛使用,以确保电缆系统的可靠性和性能,并在需要时进行维修或更换故障电缆。不同类型的电缆故障测试仪可用于不同应用,因此用户需要根据具体的需求选择合适的仪器。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311081007152352_4705_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 【资料】接地电阻测试仪的常见故障排除

    接地电阻测试仪是检验测量接地电阻的常用仪表,同时也是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的工具,不过常常会出现小问题,接地电阻测试仪常见故障及排除方法,如下:    常见故障1:检查到电池电压正常而进行接地电阻测量时测量数据不准,误差大、不精确。  故障原因:这个故障通常是由于检测信号滤波及调效电路故障引起,最常见是滤波电感T1损坏引起,  排除方法:更换T1电感就可以马上修好。    常见故障2:检查到电池电压正常,但是不能进行接地电阻测量。  故障原因:这个故障可能是因为通常是由于开关电源、交直流转换、以及恒流输出部分故障。  排除方法:用频率计测量C端口。无820Hz交流输出,可逐步检查该部分电路,从输出变压器,开关管,振荡电路等找出故障部分,更换新零件即可修复。    常见故障3:进行接地电阻测试仪测量的时候测量数据飘浮不定,时准时不准。  故障原因:此现象“KYORITSU4102A”地阻仪通常无故障,问题出在电阻仪与地桩(辅助电极)及被测接地体连接不好引起,常见有三条连接导线有断开或接头地方松,导致导电性能不好。如使用过程中发现导线与两端的接头金属片断开,一定要用焊锡重新把它焊牢,才能保证接地电阻测试仪的正常测量工作。    常见故障4:接地电阻测试仪的表头指针不动,或者电池电压及接地电阻测试仪测量时表头指针都不动。  故障原因:可能由于表头烧毁或连接表头与线路板连线断开引起。这也都是由于接地电阻测试仪在使用或者运输过程中过于震动引起。  排除方法:首先打开表头面板,用手拨动指针,如指针不能自动回零,表明表头已震坏;否则就要焊下表头,用万用表电阻档测量表头,如果是开路的,那就表明表头已烧坏。然后再用万用表电流电压档测量原连接表头接头,按下地阻仪检查电压按钮,假如万用表有电压指示,表明只是接地电阻测试仪的故障由表头损坏引起,更换新表头后就可以修复;如果表头完好,再打开接地电阻测试仪外壳,检查表头连线,如果断开接上就可以了。

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

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  • 残余应力测试仪器
    JHMK多点残余应力测试仪器JHMK多点残余应力测试仪器是由JHYC静态应变仪和JHZK精密钻孔装置共同构成的盲孔法残余应力测量系统,在软件进行设置后,自动实时计算残余应力,并实时显示和保存应力应变数值,使测量直观明了,精度高。JHMK多点残余应力测试仪器应用范围1.适于各种金属和非金属材料的盲孔法残余应力多点测量。2.对零件的形状大小和表面没有特殊要求,对零件有轻微的破坏。3.适合科研和要求较高的现场测量。JHYC静态应变仪功能特点1.测量能力:各种材料的应力应变、盲孔、环芯、切割法残余应力测试。2.接入不同的传感器,可对力、荷重、压力、扭矩、位移、电压、电流等进行采集。3.可满足教学、工程技术和科研的需求,仪器检定指标达到0.1级。4.仪器具有桥路、长导线、公共,软件多种补偿方式,稳定性好。5.适合各种应变花,设置简单方便,并自动保存设置参数。6.硬件全量程自动平衡,不损失测量范围,程控调零。7.自动实时计算、记录残余应力释放曲线,并生成残余应力报告;8.测量过程中可在被测材料上钻孔、电焊、等离子切割等。现场抗干扰能力强。如果想要咨询更多信息,可搜南京聚航网查看详情,电联聚航。
  • 热电偶测温仪,铸造温度测试仪
    热电偶测温仪,铸造温度测试仪W330手提式熔炼测温仪一、应用领域1、专门为冶炼、铸造等行业在熔炼过程中快速测量熔融金属温度而研制的高精度专用温度测量仪器2、仪器与相适应的热电偶配合可在钢液、铁液、铜液、铝液、锌液等多种熔炼场合进行快速精密测温二、功能特点1、便携式设计,测温仪与测温抢一体化,全金属外壳,坚固耐用2、采用耐震且高亮度的LED数码管,显示清晰,适用于恶劣工作环境3、具有温度测成自动保持,灯光及音响同步提示测温结束4、断偶、超量程、电源欠压等报警提示,仪器不使用时自动断电5、高速抗千扰工业单片机处理数据,具有较强的抗千扰能力7、高精度高速A/D转换器,速度快,精度高8、多层保护的耐高温精密型粗线径的补偿导线,精度高,寿命长,防止高温烧毁及牵拉缠绕损坏电缆9、特别定制的智能式充电器,智能快速充电,电池充满自动停止,即使不拔掉电源插头也不会因过充电而损坏电池,延长电池的使用寿命和免除更换电池的麻烦 热电偶测温仪,铸造温度测试仪三、主要技术参数1、测量范围和适用场合:单铂铑KS-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温单铂铑KR-602,0~1750℃;钢、铁、铜、铝液测温双铂铑KB-602,500~1800℃;高温钢液测温钨铼KW-602,0~2000℃;钢、铁、铜液测温镍铬-镍硅K,0~1000℃;铝、锌液测温2、测量精度:≤±0.2%±1℃3、分辨率:1℃4、响应时间:1S5、工作条件:温度0~50℃;湿度5~80%RH6、存贮条件:温度-20~60℃;湿度5~90%RH7、电源:DC6V±10%(高容量镍氢可充电电池)8、配用热电偶:S、B、W、R、K 五种热电偶同机可配四、仪器的组成1、手提式测温仪:1台 2、智能充电器:1只3、测试杆(1.5m可定制):1只4、铜头:1只5、选配件:热电偶
  • 硬度测试仪配件
    硬度测试仪配件和欧洲进口的便携式硬度测试仪,使用高硬度的金属平台代替了传统的玻璃平台,有效避免了玻璃平台易碎的缺点,硬度测试仪配件结构更紧凑、合理,操作简单。 硬度测试仪配件特点 专用于配套SHORE A,SHORE D型橡胶硬度计, 其测试原理更科学,结构更紧凑、合理,使测试的稳定性和准确度进一步得到提高 使用高硬度的金属平台代替了传统的玻璃平台,有效避免了玻璃平台易碎的缺点 。 硬度测试仪配件参数 E A/C型橡胶硬度计组合成专业的试验机; 外形尺寸: 100*212*250(mm) 便携式硬度测试仪参数 可选配SHOR结构更紧凑、合理,操作简单 净重:10 Kgs 孚光精仪是全球领先的进口科学仪器和实验室仪器领导品牌服务商,产品技术和性能保持全球领先,拥有包括硬度计,硬度测量仪在内的全球最为齐全的实验室和科学仪器品类,世界一流的生产工厂和极为苛刻严谨的质量控制体系,确保每个一产品是用户满意的完美产品。 我们海外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 关于便携式硬度测试仪参数,硬度测试仪参数的更多消息,孚光精仪将在第一时间更新并呈现,想了解更多内容,关注孚光精仪等你来体验!
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