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电视转换器

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电视转换器相关的资讯

  • 德国研制出世界最小光电信号转换器
    光纤网络是现代信息传递的基础,光电信号转换器是其核心,德国卡尔斯鲁尔研究中心的科研人员研制出一种世界最小的光电信号转换器。其内部结构为平行排列的两个微小黄金电极,长度约29微米,两电极之间的间隙约为0.1微米,整个结构直径不到人头发的1/3,两电极之间引入变化的电压信号,其频率与传输的数据信号相关,在电极中间充填有特殊的塑料材料,其对光线的折射率随所施加的电压发生改变。在两电极的间隙中导入连续光束后,会激发出表面电磁波(表面等离子体),这种表面电磁波受到施加与电极间隙中充填的塑料材料中的电压信号的调制,而经过调制的表面电磁波又可影响穿过间隙的光束的相位,实现信息通过施加于两电极的电压信号调制光束而转换成光信号在光介质中的传输。经过实验验证,这种光电转换器可实现的数据转换速率达到40G比特/秒,可工作在目前宽带光纤网常用的红外光波长范围内(波长1480-1600纳米),工作温度可达85摄氏度,是目前世界上最小型化的高速光电信号(相位)转换器,可用目前成熟的微电子技术手段进行规模化生产,并集成在微电子芯片中,可实现信息的高速率低能耗传输。
  • 虹科车载以太网媒体转换器合集——带你走进物理层TX与T1的双向转换
    虹科车载以太网媒体转换器合集——带你走进物理层TX与T1的双向转换总述:Media Converter可在车载以太网连接 (100BASE-T1或1000BASE-T1或10GBASE-T1)和任何具有带RJ-45连接器的标准以太网网络接口卡 (NIC) 的设备之间建立物理层转换。在转换过程中,设备不存储或修改任何数据包,并具有高可靠性。 一个镀锌钢板的便携外壳,加上方便配置DIP开关,使用户可以毫不费力地与转换器交互。它的设计使它便于携带,易于安装在测试架上。金属外壳使其具有坚固的IP20保护性能。是理想的智能、易于管理的解决方案,协助高效处理车载以太网的工作。它使用车规级连接器,满足在下一代车辆系统中测试与验证最先进的通信技术解决方案日益增长的需求。Media Converter产品亮点1. 100BASE-T1 &bull 全双工100BASE-T1 (1 x非屏蔽双绞线-UTP) 快速转换为100BASE-TX&bull 应用BCM 100BASE-T1 PHY&bull 2 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave HalfOut/FullOut) &bull 2 x状态指示灯 (包括Linkup和Data数据指示灯)2. 1000BASE-T1 &bull 应用Marvell 88Q2112 A2 PHY, 兼容100BASE-T1&bull 1 x RJ-45端口,用于100BASE-TX/1000BASE-TX&bull 1 x 100/1000BASE-T1端口,不同接口:MATEnet、HMTD (若ECU端带有四孔HMTD接口或需要其他接口,可以修改线束来匹配)&bull 4 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave 100/1000 Mbit/s 传统/IEEE模式 帧生成)&bull 状态指示灯&bull MQS连接器&bull 输入信号用于启用“强制Slave模式”和“强制链路断开”&bull 输出信号用于通知“链路连接状态”3. 2.5/5/10GBASE-T1&bull 允许通过2.5/5/10GBASE-T1多千兆的车载以太网端口轻松地连接到ECU&bull 兼容车载以太网的PHY 88Q4364 2.5G/5G/10GBASE-T1 IEEE 802.3ch&bull 1 x H-MTD端口,用于10GBASE-T1&bull 1 x 标准 SFP+模块 (10GBASE-T,光学,直接连接电缆)&bull 4 x 状态指示灯&bull 4 x DIP开关,便于配置 (Master/Slave 10GBASE-T1/other 2.5GBASE-T1/5GBASE-T1)&bull I/O信号,易于与自动化系统接口&bull 输入信号用于启用“强制Slave模式”和“强制链路断开”&bull 输出信号用于通知“链路连接状态”Media Converter应用领域1. 具体用途有:激光雷达、相机等传感器数据采集;自动化在环HiL测试;下线测试EOL;DV和PV试验等。2. 针对性案例:车载以太网接口的传感器,通过转换器与PC上位机连接,进行数据传输。
  • 扩展即时处理功能:安捷伦添加均衡器至PCIe数字转换器
    仪器信息网讯 安捷伦科技近日宣布,PCIe数字转换器家族的成员将会拥有一项新的均衡器即时处理功能。新的均衡信号减少了随机的噪声效应,提升了信噪比、分辨率与动态范围。仅需单一触发器的一次采集,快速采样率就能达到3.2GS/s,而整个过程无需使用等效时间采样技术。由于均衡器的一次记录均衡了多达520,000个触发器,而该功能的自我触发模式有效的最小化了应用的同步模式噪音,安捷伦PCIe数字转换器的通用性得到了显著提升。      均衡器功能与新近推出的峰值检测和数字转换器即时处理功能一道,为安捷伦的用户提供完整而又颇为灵活的工具组合,使得用户的应用需求尽可能达到最佳分析效果。随数字转换器附赠的软件驱动可以让应用在多种信号处理功能间轻松转换。8位U5309A和12位U5303A的PCIe高速数字转换器现已配备均衡器功能。   &ldquo 由于我们频繁发布附加的即时处理功能,用户可以从不断增长的测量吞吐量中获益,&rdquo 安捷伦高速数字转换器运营经理DidierLavanchy说。&ldquo 通过使用U5340A FPGA开发套件,用户可以快速处理他们的开发需求。&rdquo
  • 催化转换器的回收:用于铂族金属分析的4个快速手持式荧光光谱仪技巧
    催化转换器是一种有助于汽车产生更清洁排放物的装置。催化转换器通过使用催化剂(一种加速化学反应的基质)将排气系统中的有害气体转化为污染较少的气体。这种设备还可以通过另一种方式 — 回收利用,起到保护环境的作用。催化转换器的回收除了能减少废物外,在经济性上也有所帮助,因为催化转换器中含有稀有金属。催化转换器内的催化剂成分通常是铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)的组合,这些都是稀有且昂贵的铂族金属(PGM)。通过对催化转换器废料进行适当的分类和处理,可将这些金属回收并重新用于制造新的催化转换器或其他设备。使用手持式荧光光谱仪识别催化转换器废料中的铂族金属回收工厂需要一种快速、准确的方法,在回收过程的多个步骤中识别这些令人们趋之若鹜的金属。手持式荧光光谱仪是一种有用的工具,可以在现场对催化转换器废料进行元素分析,以进行快速分拣和定价。虽然像Vanta系列这样的手持式XRF光谱仪可以快速提供答案,但遵循最佳做法以确保分析仪充分发挥其固有性能也比较重要。在回收厂,一名技术人员正在使用手持式XRF分析仪检测催化转换器废料要优化您的Vanta手持式XRF光谱仪,以便在催化转换器回收的过程中更快地检测并测量铂、钯和铑等元素,请采用以下快速技巧:检查您的仪器窗口首先,检查您的手持式XRF光谱仪上是否安装了正确的窗口。例如,我们根据Vanta型号和X射线管类型提供了不同的仪器窗口。另一个需要考虑的重要因素是窗口的状况。窗口是否完好无损? 您要检查窗口是否有任何刺破或撕裂的迹象。如果看到有孔洞,就该更换窗口了。要使分析仪正常工作,保持窗口清洁至关重要。在检测之前,请确保用酒精或湿巾清洁窗口。正确制备用于检测的样品为了使XRF分析获得具有代表性的准确结果,我们建议您通过研磨、筛滤、匀质处理方法,对催化剂废料进行适当的制备。将分析仪与便携式Vanta工作站结合在一起使用,在完全联锁的系统中测量铂族元素。按等级对废料进行分类在匀质处理催化剂废料之前,回收商应使用Vanta分析仪对废料进行分类和分离,将相同类型的材料放在一起。催化剂废料分为三个或四个等级,例如:氧传感器三路转换器双向转换器柴油微粒过滤器(DPF)核查检测时间在检测汽车催化转换器废料中的铂族元素时,确保使用正确的检测时间至关重要。以下是一些建议使用的检测时间:快速扫查,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长15秒。这是进行基本分类和确定是否存在铂族元素及钽(Ta)和硒(Se)添加物的不错选择。标准检测,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长30秒,光束2 — 最长15秒。这种检测方式非常适合于完全制备送至精炼厂的样品。全面扫查,以探测到所有元素:光束1 — 最长45秒,光束2 — 最长15秒。可用于优化精炼厂内的回收过程。建议Vanta手持式XRF光谱仪在测量铂、钯和铑元素时使用的检测时间随着全球对铂族金属需求的快速增长(分析师预测全球铂族金属市场将以4.38%的复合年增长率增长),催化转换器回收商需要高效工作,才能满足这种需求。
  • 输韩LED灯转换器检测标准落定
    韩国上月发布公告称,将修改电子产品安全标准及运用要领,其中列明LED照明器具要求。这一改动将使东莞、中山为主的中国LED企业出口受到影响。   日前,省内外10名专家和10家LED龙头企业有关负责人聚集市科技博物馆,参加了“G/TBT/N/KOR/234、235号通报评议会”。评议会由中国WTO/TBT国家通报资讯中心主办,省质监局WTO/TBT通报咨询研究中心和市质量技术监督标准与编码所承办。   10月1日,韩国发出了关于电子安全标准的G/TBT/N/KOR/234、235号通报,这两项通报拟随着国际电工委员会(IEC)对照明电气电磁兼容性要求的改变而修订其国内相关标准,同时将LED照明器具单列出来,明确其具体要求。而据专家介绍,以往的相关标准并没有将LED等单独列出来做严格的规定。   广东省是我国LED产品的主要省份,其中东莞和中山等地均具有相当规模的LED产业集群。据不完全统计,东莞企业的年出口额达到10亿元,约占全国总量的20%。勤上光电、百分百科技等龙头LED企业,均相继在韩国设立销售处。   按照WTO框架下《技术性贸易壁垒协定》(TBT协定)中透明度原则,各成员可通过通报咨询机构对拟议中的技术性措施提意见,时间限定为60天。   因此,专家和各企业代表通过评议会就韩国拟修改的技术标准提出了意见和建议。不少成员认为,标准虽然对新增LED灯用转换器设置了技术要求,但是没有相应的检测方式,这可能是一大漏洞。主办方表示,将汇总这些意见后向韩国方面提交,以最大化方便LED出口企业。   韩国拟修改具体内容   1、k00015(照明器械类似器械的电磁干扰测试方法及测试限值)   2、K61547(普通照明器械——电磁兼容抗扰度要求事项)
  • 基因编辑技术,最后一块拼图补齐:线粒体中实现A到G碱基转换
    生物技术重大发现的历史时间表。图片来源:韩国基础科学研究所  科技创新世界潮韩国基础科学研究所(IBS)基因组工程中心研究人员开发了一种新的基因编辑平台,称为类转录激活因子效应相关脱氨酶(TALED)。TALED是能够在线粒体中进行A到G碱基转换的碱基编辑器。这一发现是长达数十年治愈人类遗传疾病之旅的结晶,而TALED,也被认为是基因编辑技术中最后缺失的一块拼图。研究成果发表在最新一期《细胞》杂志上。“基因剪刀”的魔力与缺憾从1968年第一个限制性内切酶的发现、1985年聚合酶链式反应的发明到2013年CRISPR介导的基因组编辑的示范,生物技术的每一个新突破发现都进一步提高了操纵DNA的能力。特别是,新近开发的CRISPR—Cas系统(“基因剪刀”)允许对活细胞进行全面的基因组编辑。这为通过编辑人类基因组中的突变来治疗以前无法治愈的遗传疾病开辟了新的可能性。虽然基因编辑在细胞的核基因组中取得了很大的成功,然而,科学家们在编辑拥有自己基因组的线粒体方面并不成功。线粒体,即所谓的“细胞的动力室”,是细胞中的微小细胞器,充当能量产生工厂。由于它是能量代谢的重要细胞器,如果基因发生突变,则会导致与能量代谢相关的严重遗传疾病。韩国IBS基因组工程中心主任金镇秀解释说:“由于线粒体DNA缺陷,出现了一些非常严重的遗传性疾病。例如,导致双眼突然失明的Leber遗传性视神经病变是由线粒体DNA中的简单单点突变引起的。”另一种线粒体基因相关疾病包括伴有乳酸性酸中毒和卒中样发作的线粒体脑肌病,它会缓慢破坏患者的大脑。一些研究甚至表明,线粒体DNA异常也可能是阿尔茨海默病和肌肉萎缩症等退行性疾病的原因。线粒体DNA可以编辑了线粒体基因组遗传自母系。线粒体DNA中有90个已知的致病点突变,总共影响至少5000人中的1人。由于向线粒体递送方法的限制,许多现有基因组编辑工具无法使用。例如,CRISPR—Cas平台不适用于编辑线粒体中的这些突变,因为引导RNA无法进入细胞器本身。另一个问题是缺乏这些线粒体疾病的动物模型。这是因为目前不可能设计出创建动物模型所需的线粒体突变。”金镇秀补充道,“缺乏动物模型使得开发和测试这些疾病的治疗方法变得非常困难。”因此,编辑线粒体DNA的可靠技术是基因组工程的前沿领域之一,为了征服所有已知的遗传疾病,必须探索这一前沿领域,世界上最优秀的科学家多年来一直在努力使其成为现实。2020年,由美国哈佛大学博德研究所和麻省理工学院刘如谦领导的研究团队创建了一种新的碱基编辑器,名为DddA衍生的胞嘧啶碱基编辑器,可从线粒体中的DNA进行C到T转换。这是通过创造一种称为碱基编辑的新基因编辑技术来实现的,该技术将单个核苷酸碱基转化为另一个碱基而不会破坏DNA。但是,这种技术也有其局限性。它不仅仅限于C到T转换,而且主要限于TC基序,使其成为有效的TC-TT转换器。这意味着它只能纠正90个已确认的致病性线粒体点突变中的9个,也就是10%。长期以来,线粒体DNA的A到G转换被认为是不可能的。研究第一作者赵兴义说:“我们开始思考克服这些限制的方法。因此,我们创建了一个名为TALED的新型基因编辑平台,可实现A到G的转换。我们的新碱基编辑器极大地扩展了线粒体基因组编辑的范围。这不仅可为建立疾病模型作出巨大贡献,还可为开发治疗方法作出巨大贡献。值得注意的是,其在人类mtDNA中能够进行A到G的转化可纠正90种已知致病性突变中的39种,约为43%。”研究人员通过融合三种不同的成分创造了TALED。第一个组分是转录激活子样效应子,它能够靶向DNA序列。第二个组分是TadA8e,一种用于促进A到G转化的腺嘌呤脱氨酶。第三个组分DddAtox,是一种使DNA更容易被TadA8e获取的胞嘧啶脱氨酶。TALED的一个有趣的方面是TadA8e在具有双链DNA的线粒体中执行A到G编辑的能力。这是一种神秘的现象,因为TadA8e是一种已知仅对单链DNA具有特异性的蛋白质。金镇秀说:“以前没有人想过使用TadA8e在线粒体中进行碱基编辑,因为它应该只对单链DNA具有特异性。正是这种跳出框框的思维方法真正帮助我们发明了TALED。”诺贝尔奖级别的成果研究人员推测,DddA tox允许通过瞬时解开双链来访问双链DNA。这个转瞬即逝的临时时间窗口允许TadA8e作为一种超快作用的酶,快速进行必要的编辑。除了调整TALED的组件外,研究人员还开发了一种能够同时进行A到G和C到T碱基编辑以及仅进行A到G碱基编辑的技术。研究团队通过创建包含所需mtDNA编辑的单个细胞衍生克隆来展示这项新技术。他们发现TALED既不具有细胞毒性,也不会导致mtDNA不稳定。此外,核DNA中没有不良的脱靶编辑,mtDNA中的脱靶效应也很少。研究人员现在的目标是通过提高编辑效率和特异性来进一步改善TALED,最终为纠正胚胎、胎儿、新生儿或成年患者中的致病mtDNA突变铺平道路。研究团队还专注于开发适用于叶绿体DNA中A到G碱基编辑的TALED,叶绿体DNA编码植物光合作用中的必需基因。基础科学研究所科学传播者苏威廉称赞道:“我相信这一发现的意义可与2014年获得诺贝尔奖的蓝色LED的发明相媲美。就像蓝色LED是让我们拥有高能效白光LED光源的最后一块拼图一样,预计TALED将迎来基因组工程的新时代。”
  • 爱松特发布ISOTECH爱松特 电桥转换开关新品
    1、准确度:全量程优于0.07 ppm,比率测量准确度优于0.017ppm(比率:0~0.25&0.95~1.05)。2、支持的探头:铂电阻温度计、热敏电阻、热电偶。3、通道数:3通道(可任意设置显示通道类型,可扩展到90个通道)。4、分辨率:满量程0.001ppm,0.001mk。5、内部标准电阻:25Ω,100Ω,400Ω。6、内部电阻稳定度:TCR<0.05ppm/℃ Annual Stability<2ppm/year。 7、电流精度:0.1~1mA ±0.4% of Value,±0.7μA,resolution 280nA。8、电阻范围:0~100KΩ。9、保温电流功能:有。10、测量时间:电阻测量时间操作系统:内置Window CE操作系统,无需外配计算机。15、内部开关方式:新型的半导体开关16、探头连接端子:Cable Pod”连接器,允许4mm插头,扁形接头和裸线17、端子接触材料:镀金的碲-铜。18、低噪音技术:新型的σ-δ模数转换器和低噪音的前置放大器。19、运行环境:15-30℃/50-85, 10-90%RH(所有指标要求) , 0-50℃/32-12, 0-99%RH (运行的)20、电源:88-264V(RMS),47-63Hz (通用的),20W,1.5A (RMS)创新点:★准确度:全量程优于0.07ppm,比率测量准确度优于0.017ppm(0~0.25&0.95~1.05) ★支持的探头:铂电阻温度计、热敏电阻、热电偶 ★通道数:3通道(可任意设置显示通道类型,最多可扩展到90个通道) ★大屏触摸屏操作 ★内置Windows CE操作系统,无需外置电脑 ★具有USB插孔,可连接键盘和鼠标,所记录的数据以Excel表格的形式导出 ★具有保温电流功能,可消除因功率带来的不确定度 ISOTECH爱松特 电桥转换开关
  • 【热电资讯】热电转换效率测量系统PEM-2成功落户深圳市清洁能源研究院
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 近日,我司在深圳市清洁能源研究院成功交付使用了热电转换效率测量系统PEM-2。该设备可测量热电材料产生的电量及热电转换效率η(通过产生的电量和热流来获得)。为尽快满足用户的科研需求,Quantum Design中国公司调集技术力量,在满足防疫要求的前提下与用户紧密合作,顺利完成了设备的安装工作,所有技术指标均符合要求,设备正式交付使用。热电材料能够实现热能与电能的直接转换,具有重要的实用价值,热电转换效率是衡量热电材料这种转换能力的一个重要指标,对热电材料的产业化具有重要的指导意义,热电转换效率测量系统PEM-2是能有效测量该指标的仪器。PEM-2主机外观Quantum Design中国公司工程师为客户介绍设备热电转换效率测量系统PEM-2通过高精度的红外线金面反射炉可快速完成性能评估和耐力测试,可以实现热穿透测量,加热过程中,通过气缸加载可以保持接触表面的热阻稳定。在测试过程中,仅通过设置软件即可自动完成温度稳定性的判断、自动调节热电发电模块的负载以及自动控制温度测量,操作十分便捷。PEM-2支持3种样品尺寸,分别为20 mm×20 mm、30 mm×30 mm、40 mm×40 mm,用户可以根据自己的研究需要选择样品单元的大小。40 mm×40 mm样品单元PEM-2自推出以来,广受热电领域科研工作者的关注,目前国内装机量已近10台。近期,南方科技大学物理系讲席教授何佳清团队在n型Bi2Te3材料中复合过量的Te单质,通过烧结使Te单质熔化流出,在基体中引入位错。此外,还复合掺杂了Sb元素,使材料中同时存在多种缺陷,从而达到了降低热导率的目的,显著提高ZT优值。使用此材料制备的热电转换器件,实现了3.7 W的大输出功率及6.6%的转换效率,相关成果以“Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials”为题在Energy & Environmental Science发表[1]。该工作中热电转换器件的大输出功率(Pmax)及转换效率(η)均使用PEM-2测得。热电转换效率测量系统PEM-2为日本Advance Riko, Inc.生产。日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的新款先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1]. Bin Zhu, Xixi Liu, Qi Wang, Yang Qiu, Zhong Shu, Zuteng Guo, Yao Tong, Juan Cui, Meng Gu and Jiaqing He, Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials, Energy & Environmental Science 2020, 13, 2106-2114 关注Quantum Design China微信公众号,在对话框中输入“热电”了解更多信息。
  • 《Science》!热电转换效率测量系统PEM助力客户文章登上顶级期刊
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 热电材料性能指标的关键在于能源转换效率,其由材料的无量纲热电性能优值(ZT值)决定。由ZT值的定义式(ZT = (Sσ/κ)T)可知,在给定温度T下,高性能热电材料应具有大的塞贝克系数S、高的电导率σ和低的热导率κ。然而,这些热电参数相互之间具有强烈的耦合关系,使得热电材料的性能优化具挑战性,调控这些强烈耦合的复杂热电参数是提高材料ZT值和热电转换效率的关键。随着热电材料领域的研究越来越受重视,不断涌现出了诸多提升ZT值的有效策略:优化载流子浓度以提高电导率;调整电子能带结构、晶体结构、相结构等优化电传输性能;通过引入点缺陷、位错、晶界、纳米沉淀物等进行多尺度分层架构设计以降低热导率;探索和开发具有本征低热导率特性的新材料体系;通过高通量及基于基因计算等预测潜在热电材料等。近日,北京航空航天大学材料科学与工程学院赵立东教授团队与南方科技大学、清华大学及武汉理工大学的科研团队合作,通过掺杂Pb,显著提高了p型SnSe晶体室温附近的电传输性能。该工作以《Power generation and thermoelectric cooling enabled by momentum and energy multiband alignments》为题目发表在《Science》上。 以往研究中,多选用窄带隙或半金属材料作为热电制冷材料,赵立东教授课题组则主要开发宽带隙热电材料,利用各向异性调和电输运与热输运的矛盾。该研究通过在动量空间和能量空间同时作用的多价带协同传输策略,实现了p型SnSe晶体热电性能的显著提升;并制备了基于SnSe晶体材料的热电器件,测试其温差发电性能(大发电量及功率),还实现了大温差的电子制冷。这一研究表明SnSe基晶体材料在温差发电和电子制冷方面有巨大潜力,使用p型SnSe晶体制备的器件,其制冷性能达到了使用传统BiTe基材料商用器件的70%(210K温差下),但SnSe基热电材料具有成本低、重量轻且储量更加丰富等优势,具备十分巨大的应用价值。图1. 使用PEM-2测得的温差发电器件性能:电压(A)和输出功率(B)以上工作中,材料的电导率、塞贝克系数使用日本Advance Riko公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3测得,热电转换器件(TEG)的发电量、输出功率及热电转换效率使用日本Advance Riko公司生产的热电转换效率测量系统PEM-2测得。图2. 使用PEM-2测得的温差发电器件的转换效率 日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的新先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。参考文献:[1] Qin Bingchao et al., Power generation and thermoelectric cooling enabled by momentum and energy multiband alignments, Science 30 Jul 2021: Vol. 373, Issue 6554, pp. 556-561[2] 《Science》刊发北航赵立东教授课题组在电子制冷材料研究上的新进展,北京航空航天大学新闻网[3] 南科大何佳清团队在Science发表SnSe热电材料和器件重要成果,南方科技大学新闻网 关注Quantum Design China微信公众号,在对话框中输入“热电”了解更多信息。
  • 大事件!江苏电视台专访!区委书记携手坛墨共谈发展
    我们将全面贯彻省党代会精神,创造性落实市532发展战略,紧扣“长三角三新经济高地,现代化城乡治理样板”的发展定位,坚定不移地全面深化改革,持之以恒地优化营商环境,在提升发展能级,推动共同富裕中展现更大作为。江苏省广播电视总台记者专访天宁区委书记许小波创新引领发展 打造三新经济高地优化营商环境 推动科技创新 坛墨质检是一家专门生产标准物质的企业,目前自主研发的产品有3万多个,成功申报了500多项国家级的标准物质。标准物质就是一个测量砝码,比如蔬菜水果里的农药,重金属有没有超标,用“尺子”——标准物一测量就知道。坛墨质检公司之前的总部是在北京,为什么要搬到天宁来?最重要是天宁这边的营商环境是非常好的。记者:能感觉到是营商环境促进了科技创新,天宁在创新方面还有哪些探索? 许小波: 天宁创新有三个思路,首先是企业主体,像坛墨一样的,就是把企业作为创新载体。第二引进人才,所有的创新没有人才是不行的,要围绕着人才战略来实施,企业需要也应该集聚大量的人才。第三优化环境,整个创新没有一种好的生态,好的环境,创新也是无本之木。正如许书记所言,不管是经济增长的定海神针也好,还是思路也好,规划也好,定位也好,还是要有企业,要有龙头企业。坛墨质检作为标准物质行业的龙头企业,充分利用天宁良好的经商环境,不断提升企业科技创新能力,帮助天宁实现新旧动能的转换和产业转型。
  • 山西省政府采购大批实验室仪器设备
    2011年1月26日,山西省省级政府采购中心实验室设备采购需求征询意见公告发布,在该公告中,山西省省级政府采购中心欲采购一批仪器,以下是采购清单: 第一包:显微镜 序号 设备名称 单位 数量 1 研究级倒置荧光浮雕相衬显微成像系统(配电脑) 台 1 2 研究级正置万能荧光偏光显微镜(配电脑) 台 1 3 研究级正置万能暗场显微镜 台 1 4 研究级正置万能显微镜 台 1 第二包:仪器设备 序号 设备名称 单位 数量 1 梯度专业PCR仪 台 1 2 电子分析天平 台 10 3 Eppendorf移液枪 套 10 4 凝胶成像分析系统(配电脑) 台 1 5 紫外可见分光光度计(配电脑) 套 1 6 荧光分光光度计(配电脑) 台 1 第三包:分子生物学及生物化学设备 序号 设备名称/支出项目 单位 数量 1 旋涡振荡器 台 30 2 扫描仪 台 1 3 灭菌锅 台 2 4 基因扩增仪 台 2 5 液氮罐 台 2 6 贮存式液氮生物容器 台 5 7 恒温培养振荡器摇床 台 3 8 多歧管压盖型冷冻干燥机 台 1 9 酶标仪(配电脑) 台 1 10 自动洗板机 台 1 11 超声波细胞粉碎机 台 2 12 电热恒温振荡水槽 台 9 13 自动核酸蛋白分离层析仪(加配电脑) 套 5 14 层析柜 台 1 15 溶解氧测定仪 台 5 16 组织捣碎匀浆器 台 20 17 控时、调速式高速分散器 台 20 18 低速大容量离心机 台 5 19 薄层扫描仪 台 1 20 脱色摇床 台 20 21 计算机 台 3 22 电视生物显微镜 台 1 23 加热磁力搅拌器(套装) 台 20 24 专业型酸度计(pH计)/电导计/离子计 台 1 第四包:实验基础设备 序号 设备名称 单位 数量 1 制冰机 台 1 2 超低温冰箱 台 1 3 -86℃超低温保存箱 台 1 4高速离心机 台 20 5 鼓风式干燥箱 台 1 6 心电图机 台 5 7 平滑肌恒温肌槽 台 5 8 电子肺活量计 台 5 9 生物技能实验系统 台 5 10 显微(细胞)电泳系统 台 5 11 石蜡切片机 台 1 12 冰冻切片机 台 1 13 磨刀机 台 1 14 细胞融合仪 台 3 15 细胞计数器 台 5 16 循环水式多用真空泵 台 10 17 光照培养箱 台 3 18 数字式精密酸度计 台 5 19 高速台式冷冻离心机 台 1 20 旋转蒸发仪 台 5 21 梯度混合杯体 个 25 22 冰箱 台 3 23 手提式紫外灯 台 5 24 凯氏定氮仪 台 5 25 双垂直电泳仪 台 20 26 转印电泳仪电源 台 10 27 超声波清冼器 台 6 28 实验用微波炉 台 1 29 水平电泳仪 台 20 30 双稳定时电泳仪电源 台 10 31 紫外分光光度计 台 5 32 低速大容量离心机 台 2   附:山西省省级政府采购中心实验室设备采购需求征询意见公告   项目名称:实验室设备   项目编号:晋政采【2010-454】G204-A407预   山西省省级政府采购中心 (以下简称采购中心) 受忻州师范学院的委托,拟于对室验室设备项目进行国内公开招标,现就该项目采购需求公开征求意见。   一、本次征求意见涉及到的产品及需求(见附件一)   二、关于修改意见的回复:   对拟招标实验室设备采购项目采购需求的意见或建议(格式详见附件二),请于2011年1月30日17:00时前以书面形式(包括直接送达和传真)报山西省省级政府采购中心。书面材料必须加盖单位公章,同时附电子文档,逾期送达的意见或建议书恕不接受。   三、联系人及联系方式:   联系人: 王琪 卢思嘉   地 址:山西省太原市迎泽大街330号(省城联社五层511室)   电话及传真:0351-4037638 4039338   电子邮件:awptyu_110@163.com   附件一:政府采购项目需求书   附件二:关于教学设备采购项目采购需求的修改建议   山西省省级政府采购中心   二〇一一年一月二十五日   附件一:采购项目需求书   一、商务要求:   (1)资格要求:   第一包、第二包:有代理进口设备资质,采购单位有教学科研单位免税手册,进口仪器需办理免税手续。   (2)交货时间:   第一包至第二包:合同签订后60日内   第三包至第五包:合同签订后两周内   (3)交货地点:忻州师范学院(山西省忻州市和平西街10号)   (4)付款方式: 验收合格、供应商向采购单位交纳质保金后付全部货款。   (5)质保金:合同金额5%作为质保金,质保期一年质保期满,如无质量问题,全部付清。   二、售后服务需求或标准:   技术资料:供货方提供使用及安装、调试、维修手册等   技术服务: 供方技术人员到终端用户现场免费安装、调试,并免费培训终端操作人员   保修期:免费保修1年,长年负责维修。   售后服务:要求24小时响应,小故障三天内解决,较大故障一周内解决。   三、技术要求   第一包:显微镜   序号设备名称单位数量   1研究级倒置荧光浮雕相衬显微成像系统(配电脑)台1   2研究级正置万能荧光偏光显微镜(配电脑)台1   3研究级正置万能暗场显微镜台1   4研究级正置万能显微镜台1   (一)仪器名称:研究级倒置荧光浮雕相衬显微成像系统   用途:可观察细胞培养和活细胞荧光,用于研究工作。   1、重要技术参数   *物镜转换器:6孔式物镜转换器   *聚焦机构:备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮(最小微调刻度单位:1μm),行程9mm(向上7mm、向下2mm),粗调旋钮扭矩可调,备有上限调节   *原象光口:双层光路设计,共6条射入/射出光路,最多可同时接4 路采集原像的图像获取系统,左侧光口的原像到机架的距离≥102mm, 备有中间2级放大率转换器1×/1.6×   *光学系统:UIS2无限远校正光学系统   *聚光镜:浮雕相衬法专用长工作距离聚光镜,孔径光阑可调,N.A.0.50 W.D.45mm   *万能平场半复消色差相差物镜4X(N.A.0.13, W.D. 17.0mm)   *平场半复消色差专用浮雕相衬物镜10X, (NA 0.30, WD9.0 mm)   *长工作距离平场半复消色差专用浮雕相衬物镜20X,(N.A. 0.45, WD 6.4-7.8 mm c.c.0-2)带校正环   *长工作距离平场半复消色差专用浮雕相衬物镜40X, (N.A.0.6, W.D. 3.0-4.2mm c.c.0-2)带校正环   *荧光激发块:干涉蓝色(IB)、干涉绿色(IG)、紫外(U)   *高分辨率显微专用数码相机   像素:≥1280万像素(最高分辨率≥4140 X 3096)   制冷系统:低于环境温度10度   测光方式:30% / 1% / 0.1%   图像采集速度:≥15 幅/秒(680 X 512)   图像传输速度:2.5秒(最高分辨率)   芯片规格:2/3英寸彩色CCD   *显微专用分析软件   调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围,并可以单独调节RGB各通道的亮度,方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能,可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作,支持反转、低通、高通、锐化等滤镜,使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果   对单荧光通道图片做色彩合成,方便显示多染标本的图像   合成透射光和荧光通道图像,显示荧光在细胞上的定位图像   可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理,便于后期图像处理   *配置:标配   2、一般技术参数   荧光滤色镜盒:备有可装入6个滤色镜立体镜套的转盘式滤色镜盒,内装光闸   光源:备有带聚光透镜和超高压汞灯变压器的100W超高压汞灯壳   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   (二)仪器名称:研究级正置万能荧光偏光显微镜   用途:可观察普通染色、荧光标记、偏光的切片,用于研究工作。   1、重要技术参数   *光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国际标准45mm   *观察镜筒:超宽视野三目镜筒,视场数≥26.5   *照明装置:内置透射光柯勒照明器,12V100W卤素灯,光强预调开关,内置式滤色镜(日光平衡滤色片、ND25、ND6),左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关,操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。   *物镜:万能平场半复消色差物镜   4X(N.A. 0.13, W.D. 17mm)   20X(N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm spring)   40X(N.A. 0.75, W.D. 0.51mm spring)   100X(N.A. 1.30, W.D. 0.20mm spring, oil)   *目镜:10X宽视野目镜,视场数≥26.5   *物镜转换器:电动七孔DIC专用物镜转换器   *荧光系统: ≥8孔位激发镜转换器 荧光激发块:B、G、U激发   2、一般技术参数   适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存,在电源220V(±10%)/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行   研究级正置显微镜,可作明场、荧光、偏光的观察   调焦:载物台垂直运动方式距离不小于25mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米   载物台:右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   (三)仪器名称:研究级正置万能暗场显微镜   用途:可观察普通染色的切片,用于研究工作。   1、重要技术参数   *研究级正置显微镜,可作明场、相差、暗场的观察   *光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国际标准45mm   *调焦:载物台垂直运动方式距离不小于25mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米   *照明装置:内置透射光柯勒照明器,12V100W卤素灯,光强预调开关,内置式滤色镜(日光平衡滤色片、ND25、ND6),左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关,操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。   *物镜:4X(N.A. 0.13,W.D. 17 mm)   20XPH(N.A. 0.5,W.D. 1.6 mm spring)   40XPH(N.A. 0.75,W.D. 0.51 mm spring)   100XPH(N.A. 1.30,W.D. 0.2 mm spring oil)   2、一般技术参数   适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存,在电源220V(±10%)/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行   载物台:右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台   目镜:10X宽视野目镜,视野数为22   物镜转换器:六孔DIC专用物镜转换器   聚光镜:相差/暗场聚光镜,N.A.≥1.1   观察镜筒:宽视野三目镜筒,倾角为30°   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   (四)仪器名称:研究级正置万能显微镜   用途:可观察普通染色的切片,用于研究工作。   1、重要技术参数   *光学系统:无限远校正光学系统,齐焦距离必须为国际标准45mm   *调焦:载物台垂直运动方式距离不小于25mm,带聚焦粗调上限停止位置,粗调旋钮扭矩可调,最小微调刻度单位≤1微米   *照明装置:内置透射光柯勒照明器,12V100W卤素灯,光强预调开关,内置式滤色镜(日光平衡滤色片、ND25、ND6),左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关,操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。   *物镜:万能平场半复消色差物镜   10X(N.A. 0.30, W.D. 10mm)   20X(N.A. 0.50, W.D. 2.1 mm spring)   40X(N.A. 0.75, W.D. 0.51mm spring)   100X(N.A. 1.30, W.D. 0.20mm spring, oil)   2、一般技术参数   适于在气温为摄氏-40℃~+50℃的环境条件下运输和贮存,在电源220V(±10%)/50Hz、气温摄氏-5℃~40℃和相对湿度85%的环境条件下运行   研究级正置万能显微镜,可作明场的观察   观察镜筒:宽视野三目镜筒,倾角为30°   载物台:右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台   目镜:10X宽视野目镜,视野数为22   物镜转换器:六孔DIC专用物镜转换器   聚光镜:摇摆式聚光镜,N.A.≥0.9   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   第二包:仪器设备   序号设备名称单位数量   1梯度专业PCR仪台1   2电子分析天平台10   3Eppendorf移液枪套10   4凝胶成像分析系统(配电脑)台1   5紫外可见分光光度计(配电脑)套1   6荧光分光光度计(配电脑)台1   (一)仪器名称:梯度专业PCR仪   1、重要技术参数:   *反应模板:镀金银槽温度模板96×0.2ml或96孔板,最大升温速度:5.0℃/秒,最大降温速度:3.5℃/秒   *温度范围:3℃- 99℃ 温控精度:±0.1℃   *温度均一性:95℃时15秒内达到±0.4℃,70℃时15秒内达到±0.25℃,55℃时15秒内达到±0.15℃   *程序储存量:有30个不同路径,可存储350个程序   2、一般技术参数:   超大图表编程界面,电子图表或曲线图两种编程模式,1/4VAG显示屏,320 x240像素   热盖: HPSL智能化热盖,30--99℃温度范围   功率:小于480W,延长电子元件寿命,即延长仪器使用寿命   温度梯度范围:30℃-99℃,左右两侧温度梯度最大可达40℃   (二)仪器名称:电子分析天平   1、重要技术参数:   *称量范围:0-210g *可读性:0.1mg *重复性误差:0.1mg   *线形误差:±0.3mg *外形尺寸(W*D*H)(mm):238*335*364   2、一般技术参数:   采用耐腐蚀、抗冲击性能的ABS工程塑料,确保天平轻便、坚固   塑料保护罩(In-Usecover),避免散落样品的腐蚀和其它损伤   四级称量过程适配器,优化天平在不同环境条件下的操作性能   外置砝码自动校准   内置RS232接口,方便连接打印机、电脑等外围设备   去皮、回零一键完成,方便、快捷   防风罩四面玻璃,一面铝合金背板,可有效释放称量过程中产生的静电荷   (三)仪器名称:单道可调量程移液器(3件套装)   1、重要技术参数:   *四位数字显示,精密度高   技术参数:   量程范围 容量 准确度 精确度*1   *0.1-2.5 µ l ) 0.25 µ l ±12.0% ≤ 6.0%   *0.5-10 µ l 1 µ l ±2.5% ≤ 1.8%   *2,0-20 µ l 2 µ l ±5.0% ≤ 1.5%   *10-100 µ l 10 µ l ±3.0% ≤ 1.0%   *20-200 µ l 20 µ l ±2.5% ≤ 0.7%   *100-1,000 µ l 100 µ l ±3.0% ≤ 0.6%   *500-5,000 µ l 500 µ l ±2.4% ≤ 0.6%   *移液器上下端可拆离,下端可高温高压消毒 ( Autoclavable 121 ℃ , 20min)   *小量程( 100ul )为夹芯陶瓷活塞,耐磨、抗腐蚀   2、一般技术参数:   单手可调,光滑轻便,适手性好 外壳新型抗 UV 材料   独立的去吸头操纵 坚固且操作轻便,尖端橡胶环确保与 Tips 紧密结合.   (四)仪器名称:凝胶成像分析系统   1、重要技术参数:   *CCD物理分辨率:1360 ×1024   *CCD控制:软件、仪器面板双重马达控制   *镜头缩放:8.5-51mm镜头   *暗箱:密封暗箱无需升级即可用于化学发光检测   *镜头曲面校正,暗背景校正   *灵敏度:0.1ngEB染色的DNA   *光源:透射白光,反射白光,透射紫外,制备型紫外,透射蓝光(可选)   *独立双开门   *切胶防护装置和切胶尺   *正版软件:可以提供无限制安装和终身免费升级   配置:暗箱,相机及镜头,琥珀滤光片,白光透射板,校正板,紫外防护屏,切胶尺,软件各壹套 计算机,激光打印机各1台   2、一般技术参数:   滤光片:标配2个,3个可选   信噪比:56dB 样品大小:25x26cm   紫外光源:254,302nm,365nm,白光   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   (五)仪器名称:紫外可见分光光度计   1、重要技术参数:   *分光器 衍射光栅/衍射光栅型双单色器。前级单色器:双波长闪耀全息光栅。   *设定波长范围   190—1100nm   *衍射光栅刻线数 1600lines/mm   *波长准确性+0.3nm   *波长重复精度+0.1nm   *波长移动速度:3200nm/min   *波长扫描速度:900-160nm/min   *蓝控扫描速度:2500nm/min   *光源切换波和波长同步自动切换295.0nm-364.0(340.8nm)   *谱带宽度 0.1/0.2/0.5/1/2/5nm 6段转换   *分辨率 0.1nm   *测光准确度 +0.002Abs(0~0.5Abs),+0.004Abs(0.5~1.0Abs),   +0.03%T(0~100T)   *基线校正 计算机自动校正(电源启动时,自动存储备份的基线,可以再校正)   *漂移 小于0.0004Abs/h(电源启动2小时后)   配置:紫外可见分光光度计1台(带中文版操作控制系统)、计算机1台、激光打印机1台、10mm方形石英比色皿4个   2、一般技术参数:   杂散光 0.0003%以下 (220nm,Nal 10g/L溶液)   0.0003%以下 (340nm,UV-39滤光片)   测光方式 双光束测光方式(负反馈直接比例方式)   测光类型 吸光度(Abs),透射率(%),反射率,能量(E)   测光范围 吸光度:-4~5Abs   透射率0.0~999.9%   记录范围 吸光度-9.999~9.999Abs   透射率-999.9~9.999%   基线平滑度 +0.001Abs以内(除去干扰,狭缝2nm,波长扫描速度低时)   光源 50W卤素灯(2000小时寿命)和氘灯(插座型)   内置光源位置自动调整机构   检测器 硅光电二极管   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   (六)仪器名称:荧光分光光度计   1、重要技术参数:   *性能要求:激发光单色器和荧光单色器各一个,快速定向直接驱动机制,可通过扫描两单色器获得同步光谱。同时具备固定波长功能、数据处理功能、时间扫描功能、重复扫描功能、视频显示功能和谱图、测定参数及结果的打印功能。   *波长测定范围: 220~900nm   *波长扫描范围: 220~750nm及0次(标准检测器)   *分辨率   *响应时间: 0~98%的响应, 0.02, 0.03, 0.1, 0.25, 0.5, 2, 4, 8秒八段转换   *扫描速度: "Survey, super, Very Fast, Medium, Slow, Very Slow 七段转换。   Survey: 约5500nm/min   Super: 约3000nm/min"   *正版软件。可以提供无限制安装和终身免费升级   配置:荧光分光光度计1台(带操作控制系统),1cm比色皿2个,计算机1台,激光打印机1台   2、一般技术参数:   信噪比: 150:1以上蒸馏水的喇曼峰   激发光波长:350nm 狭缝:5.0nm   响应时间:2秒 灵敏度选择: 二档(约差50倍)   光源: 150W氙灯,自动去臭氧   激发光单色器和荧光单色器   光栅: 闪耀式全息光栅, F2.5刻线数1300条/mm   狭缝: 1.5, 3, 5, 10, 15, 20nm 6段转换, 只有激发光是6nm Half Height   维护: 自动测定S/N比,光源使用时间管理   其它: DDE功能,自动响应,自动光阑控制   满足常规操作和日常维护达到前文所述的仪器功能和技术指标所需的、构成仪器完整体系的其它必备品、附件和电缆等   第三包:分子生物学及生物化学设备   序号设备名称/支出项目单位数量   1旋涡振荡器台30   2扫描仪台1   3灭菌锅台2   4基因扩增仪台2   5液氮罐台2、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器   校准与测量:校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线等的测量   图像分割处理:对图像进行分割和分割设置及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理。   其它功能:播放录像、远程共享。   (六)教师320万像素数码体视显微镜系统1套 标配   (七)系统安装及调试   1、上门安装、调试、培训共10人/日(包括路程)   2、保修1年,其中巡回服务2次。
  • 墨西哥就电视机及解码器制订新标准
    墨西哥政府目前正就拟议对电视机和电视信号解码器制定新的安全标准建立新的技术规范的提议向利益相关方寻求评议意见。评论提交的截止日期为9月3日。   PROY-NOM-192-SCFI/SCT1-2013标准对电视机及电视信号解码器建立了技术要求、测试方法、商业信息和符合性评估要求。除此之外,电视机还被要求至少能接收、转化和再现使用ATSC A/53标准传输的信号。此外,该提案建议但并不要求电视机能够接收使用A/72标准传输的视频信号。而兼容性电视机则必须要求能接收、转化和再现数字电视(TDT)、高清电视(HDTV)和标清电视(SDTV)信号。电视机还被要求符合NOM-001-SCFI-1993 (家用电子设备安全)技术规范或等效标准中提出的要求。电视解码器将要求至少能将使用ATSC A/53标准传输的信号接收、转化和再现为NTSC/M模拟格式信号,同时有能力接收使用A/72标准传输的视频信号。
  • 澳大利亚GEMS认证将取代能效MEPS认证
    为了提高电器设备和各行业(住宅,商业和工业)产品能源利用效率,提升显著的经济和环境效益,澳大利亚和新西兰颁发了温室和能源最低标准法规(Greenhouse and Energy Minimum Standards Bill 2012,简称GEMS),并于2012年10月1日起生效。新的GEMS法规不仅涵盖了以往主要政策:强制性的最低能源性能标准(简称MEPS),能源的效益标签(简称ERLS)以及设备能源效率计划(简称E3),并且把能源效益扩大到减少温室气体排放和提升能源利用效率的范畴,引导企业和消费者在整个产品生命周期运行最低成本的角度,做出最优的选择。   从2012年10月1日起,澳大利亚和新西兰将以能效认证GEMS认证,用于取代之前的澳洲能效MEPS认证。新的澳洲能效认证过渡期为2012年10月1日至2013年9月30日。对已经申请了MEPS认证的产品,允许在过渡期内免费转成GEMS认证。过渡期结束后,将不再认可MEPS认证。GEMS认证属于强制性认证,属于管制内的产品必须有GEMS认证才可以在市场上销售,且申请人必须为澳洲本地注册的公司。   目前GEMS认证管制的产品有:   紧凑型荧光灯/特低电压转换器/双端荧光灯/荧光灯镇流器/白炽灯/洗衣机/干衣机/洗碗机/外部电源/电视/数字机顶盒   电热水器   空调和热泵/三相电动机/家用制冷器具   制冷塔/精密空调/商用冰箱/陈列柜/配电变压器。   GEMS认证主要分为两个步骤,第一是选择产品进行测试,测试依据的标准与原MEPS认证一致,一般来说只要是ISO 17025认可实验室提供的测试报告皆可获得认可 第二步是提交测试报告等资料进行GEMS注册,资料审核通过后将获得GEMS认证证书。新的GEMS法规主要在注册方面有了新的要求,申请人不能选取单个州进行注册,而是统一到Australian Regulator进行注册,并且根据产品类别,注册费用为440到870澳元不等,注册期限为5年。
  • 电导率方法转换的桥接试验:从使用台式仪和探头转换为使用自动化的Sievers M9 TOC分析仪
    究目的本研究的目的是证明使用配置了电导率选项的Sievers® M9总有机碳(TOC)分析仪和使用台式仪表和探头来测量《中国药典》2020版通则与USP 规格样品水第1阶段电导率这两种方法同样有效,并帮助用户从使用台式仪表和探头转换为使用配置电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪。制药用水的电导率是指样品水在已知电势差上传导因离子运动而形成电流的能力值。电导率的计算方法是用电流强度除以电场强度。可以用离线的台式仪表和探头或者在线的电导率传感器来测量电导率1。随着温度和pH值变化,水分子自然离解成离子,从而使样品水具有可计算的电导率。外来离子也会影响样品水的电导率,并对样品水的化学纯度以及样品水在制药应用中的适用性产生较大影响。因此,国际通用的药典都有关于测量制药用水电导率的专论,给出了水的纯度和适用性的接受标准。USP 还对测量电导率的仪器规定了具体要求,并规定了具有不同接受标准的三个测量阶段,以帮助用户进行在线或离线测量。第1阶段测量的接受标准最严格,但此阶段最容易实施。第2和第3阶段测量则要求实验室人员进行离线的、耗时的实验台操作。对于制药商而言,最想进行的测量是离线或在线的第1阶段测量。根据USP ,如果要进行离线测量,测量就必须在合适的容器中进行。离线测量电导率所使用的合适容器的制造材料,不可以在与样品接触时浸出离子。传统的硼硅酸盐玻璃瓶会在样品水中浸出钠离子和其它离子,因此不适用于测量制药用水。Sievers电导率和TOC双用途瓶(DUCT,Dual Use Conductivity and TOC)的瓶体、瓶盖、垫片的测试表明,即使用DUCT瓶保存样品长达5天,也不会对样品的TOC和电导率产生明显的贡献。2,3目前许多制药商在测量制药用水的电导率时使用台式仪表和探头离线进行第1或第2阶段测量。这种测量方法有几个无法避免的缺点,比如数据不安全、样品的安全性不足、样品暴露于空气中、资源的使用效率低等。测量制药用水电导率的先进方法应当是进行自动化的第1阶段电导率测量,而存放和传输数据的电子安全数据库应完全符合21 CFR Part 11法规和最新的数据完整性法规。配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪就为用户提供了这种理想的第1阶段电导率测量方法。以下路线图显示如何从使用台式仪表和探头来离线测量第1阶段电导率,转换为使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来自动测量第1阶段电导率。料配置了电导率选项的Sievers M9便携式TOC分析仪(SN#0043)配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多SevenCompact 仪(Mettler Toledo SevenCompact Meter)一盒Sievers DUCT电导率和TOC双用途样品瓶(HMI 77500-01)两套Sievers 100 μS/cm KCl电导率校准标样(STD 74470-01)(如果适用)一瓶500毫升Ricca 100 μS/cm KCl标样,25°C(CAT#5887-16)10毫升和1000微升移液器和吸头析步骤01通过DataPro2(请见下图)中的“样品电导率校准(Sample Conductivity Calibration)”系统任务,或者用M9的触摸屏,用100 μS/cm标样组(STD 74470-01)来校准M9分析仪,确保校准正确。02用100 μS/cm标样组(STD 74470-01)来校准梅特勒-托利多SevenCompact仪和InLab 741 ISM电导率探头,确保校准正确。请务必选用正确的电导率校准值。对于梅特勒-托利多SevenCompact仪,请选择以下校准标样路径:菜 单(Menu)/校准(Calibration),设置(Settings)/校准标样(Calibration Standard)/定制标样(Customized Standard)。输入100 μS/cm KCl标样,25°C。03为了最大程度上减少样品在传送过程中或转移到二级容器过程中被空气中的二氧化碳所污染,所有标样都应直接制备在DUCT样品瓶中² 。请采用正确的样品制备技术,用100μS/cm KCl储备溶液分别制备30毫升DUCT瓶装的100、75、50、25、12.5、10、5、2.5、1.25、1 μS/cm浓度的标样² 。最佳做法是按从高浓度到低浓度的顺序来制备标样,这样就可以在制备和分析各种敏感的低浓度标样之间花费最短的时间。所需要的稀释体积,请参考表1。04低浓度电导率标样非常敏感,因此必须先运行最低电导率标样,最后运行最高电导率标样,方法条件如图1所示。M9分析仪报告原始电导率、温度、温度补偿电导率。USP 指出,对未知水样的所有阶段1的电导率测试是非温度补偿的。在进行校准、确认、比较研究时,应使用已知化合物的纯标样。例如,上述校准标样在25°C时为100 μS/cm KCl。为了正确地将测量值与此标准值进行比较,必须将电导率测量值补偿回参考温度25°C时的标准值。同样,由于是在两个电导率测量平台上测量这些纯净的已知标样,因此必须进行温度补偿以确保进行正确的比较。05采用正确的取样技术,用100 μS/cm KCl储备溶液分别制备DUCT瓶装的100、75、50、25、12.5、10、5、2.5、1.25、1.00 μS/cm浓度的标样,用于台式仪表和探头测量。低浓度标样非常敏感,因此必须最先在仪表和探头上运行最低电导率标样,最后运行最高电导率标样,方法条件如图1所示。确保将探头完全浸入DUCT瓶中。样品水在转移时可能会洒出来,因此建议将样品瓶放在二次容器(即防洒容器)中,以便在操作过程中用二次容器接住洒出来的水。06对于梅特勒-托利多SevenCompact仪表,确保选择25°C作为参考温度,并对测量值进行温度补偿。在仪表和M9上选择准确的补偿曲线和参考温度,这一点非常重要。KCl在低浓度时有非线性温度校正曲线,因此建议在仪表上选择非线性补偿曲线。测量时请将探头放入样品中,然后按“读取(Read)”键。待测量稳定后,表会提示“保存(Save)”或“退出(Exit)”。所有样品的测量数据都会记录在仪表上,然后导出用于分析。结果和讨论图2是配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪测量的电导率数据,包括实测响应和预期响应的数据对比。响应值连成直线,可以看到R² 值和斜率,便于进行方法比较。图2中的数据显示,配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪的电导率线性非常适用于测量制药用水的第1阶段电导率。图3是Sievers M9 TOC分析仪测量的电导率数据,包括实测响应和预期响应的数据对比。响应值也连成直线,可以看到R² 值和斜率,便于进行方法比较。图3中的数据显示,Sievers M9 TOC分析仪的电导率线性也适用于测量制药用水的第1阶段电导率。表2是配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪和配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪的线性方法对比数据。这两种不同设备的实测响应数据显示,Sievers M9的R² 和斜率响应均略优于配置了InLab 741 ISM电导率探头的梅特勒-托利多仪的R² 和斜率响应。本研究中的数据不仅确认了这两种设备方法都可以有效地测量电导率,更进一步证明了配置电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪更具优势。用这两种设备方法的结果差异,部分归因于样品与周围空气能否有效隔离。当使用Sievers M9 TOC分析仪时,电导率和TOC标样都装在DUCT样品瓶里进行分析,从而有效地隔离了空气。而当使用梅特勒-托利多仪和探头时,需在测量过程中打开样品瓶的盖子以便插入探头。打开瓶盖后,空气中的二氧化碳就会污染样品。在测量电导率时,Sievers M9分析仪比传统的台式仪表和探头有更好的线性、斜率响应、样品处理。除此之外,Sievers M9分析仪还有其它优势。台式仪表和探头测量的数据通常以txt或csv格式存放在仪表上。这都不是安全的数据格式,容易被审计机构审查。而Sievers M9分析仪采用安全的数据文件格式,数据不会受到机构审查。此外,在使用台式仪表和探头时,通常需要用USB设备来从仪表向电脑传送数据,而使用USB来传送数据时,容易被审计机构审查数据完整性。M9分析仪的数据可以通过以太网自动导出到LIMS系统、SCADA系统、或其它数据管理平台。最后,台式仪表和探头需要专门的操作人员来制备和运行样品,费时费力。由于对温度、搅拌、测量稳定性的要求,每份样品的第2阶段电导率测量时间需长达30分钟。而将自动进样器和配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪一起使用时,就可以实现自动化的样品分析和数据采集。考虑到Sievers M9 TOC分析仪的上述诸多优点,及其卓越的分析结果,那么制药商放弃使用传统的台式仪表和探头,转而使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来自动测量电导率,就成为非常明智的选择。两种设备方法的优缺点比较,请见表3。结论改变现行的分析方法通常是复杂的过程,而从传统的台式分析转换为自动分析可能更加复杂。本研究旨在说明如何从使用台式仪表和探头转换为使用配置了电导率选项的Sievers M9 TOC分析仪来测量电导率。本研究证明了台式设备和自动设备在测量USP 第1阶段电导率时具有同等分析性能,从而证明了从台式分析转换为自动分析的可行性。本研究还显示,用户可以相对容易地完成这一转换。最后如表3所示,当使用Sievers M9分析仪代替台式仪表和探头来测量电导率时,可以有诸多优点,例如数据可靠性、样品完整性、自动化运行等,这就使得从台式分析到自动分析的转换对寻求精益工艺流程的制药商极具吸引力。参考文献Sievers Lean Lab: Simultaneous Stage 1 Conductivity and TOC Lab Testing of Pharmaceutical Water (300 40030).DUCT Vial Performance and Stability (300 00297).Reserve Sample Bottles for Conductivity and TOC (300 00299).Low Level Linearity Conductivity Study on the Sievers M9 TOC Analyzer (300 00339).◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 【综述】红外热像仪工作原理及电子器件分析
    疫情期间使得红外热像仪的市场大大增加,在商场、机场、火车站等人流密集的地方随处可见,无需接触即可准确测量人体温度。那么红外热像仪是怎样工作的呢?本文对有关知识做简要介绍,以飨读者。红外热像仪,是利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。通俗地讲红外热像仪就是将物体发出的红外光转变为可见的热图像,热图像的上面的不同颜色代表被测物体的不同温度。使用红外热像仪,安全——可测量移动中或位于高处的高温表面;高效——快速扫描较大的表面或发现温差,高效发现潜在问题或故障;高回报——执行一个预测性维护程序可以显著降低维护和生产成本。但在疫情爆发之前,红外热像仪在工业测温场景使用得更广泛,需求也更稳定。在汽车研究发展领域——射出成型、引擎活塞、模温控制、刹车盘、电子电路设计、烤漆;在电机、电子业——电子零组件温度测试、印制电路板热分布设计、产品可靠性测试、笔记本电脑散热测试;在安防领域的隐蔽探测,目标物特征分析;在电气自动化领域,各种电气装置的接头松动或接触不良、不平衡负荷、过载、过热等隐患,变压器中有接头松动套管过热、接触不良(抽头变换器)、过载、三相负载不平衡、冷却管堵塞不畅等,都可以被红外热像仪及时发现,避免进一步损失。对于电动机、发电机:可以发现轴承温度过高,不平衡负载,绕组短路或开路,碳刷、滑环和集流环发热,过载过热,冷却管路堵塞。红外热像仪通过探测目标物体的红外辐射,然后经过光电转换、电信号处理及数字图像处理等手段,将目标物体的温度分布图像转换成视频图像。分为以下步骤:第一步:利用对红外辐射敏感的红外探测器把红外辐射转变为微弱电信号,该信号的大小可以反映出红外辐射的强弱。第二步:利用后续电路将微弱的电信号进行放大和处理,从而清晰地采集到目标物体温度分布情况。第三步:通过图像处理软件处理放大后的电信号,得到电子视频信号,电视显像系统将反映目标红外辐射分布的电子视频信号在屏幕上显示出来,得到可见图像。在不同的应用领域,对于红外热像仪的选择有不同的要求,主要考虑因素有热灵敏度——热像仪可分辨出的最小温差(噪音等效温差)、测量精度。反应到电路上,最应注意的既是第二步电信号的放大和采样。实际上,从信号处理,到数据通信,到温度控制反馈,都有较大的精度影响因素。红外热像仪的电路框图如图所示,基本工作步骤为:FPA探测器——信号放大——信号优化——信号ADC采样——SOC/FPGA整形与预处理——信号图形及数据显示,其间伴随TEC(热电制冷器)对探测器焦平面温度的反馈控制。热像仪中需要采集的信号为面阵红外光电信号,来源于红外探测器,通过将红外光学系统采集的红外信号FPA转换为微弱电信号输出,选择OP AMP时需要注意与FPA供电类型匹配及小信号放大。根据红外热像仪的使用场合,去选择适合的运放,达到最优的放大效果和损耗最小的放大信号。运放的多项直流指标都会直接影响到总的误差值。比如,VOS、MRR、PSRR、增益误差、检测电阻容差,输入静态电流,噪声等等。需要根据实际应用的特点,择取主要误差项目评估和优化。比如 CMRR 误差可以通过减小 Bus 电压纹波优化。PSRR 误差,可以通过选用 LDO 给 OPA 供电优化。提供一个好的电源,LDO 的低噪声和纹波更利于设计,选用供电LDO。在图三中的光电信号放大处,使用了TPH250X系列的OP AMP,特点是高带宽、高转换速率、低功耗和低宽带噪声,这使得该系列运放在具有相似电源电流的轨对轨 输入/输出运放中独树一帜,是低电源电压高速信号放大的理想选择。高带宽保证了原始信号完整性,高转换速率保证了整机运算的第一步速度,低宽带噪声保证了FPGA/SOC处理的原始信号的真实性。对于制冷型红外探测器,热电制冷器必不可少,它保障了FPA探测器的焦平面工作温度温度的稳定和灵敏,对于制冷补偿的范围精度要求较高。用电压值表示外界设定的FPA工作温度,输入高精度误差运放,得出差值电压,经过放大器运算后,对FPA进行补偿,从而使FPA温度稳定。在该系统中,AD转换芯片的性能决定了FPA的相位补偿量,决定了后端红外成像的质量。根据放大后输出信号的电压范围和噪声等效温差及响应率,可以计算AD转换芯片的分辨率,此处使用了16 bit高分辨率的单通道低功耗DAC,电源电压范围为2.7V至5.5V。5v时功耗为0.45 mW,断电时功耗为1 μW。使用通用3线串行接口,操作在时钟率高达30mhz,兼容标准SPI®、QSPI™和DSP接口标准。同时满足了动态范围宽、速度快、功耗低的要求。对于一般的工业红外热像仪的补偿来说,TPC116S1已经足够。此外,对于整体的供电而言,FPGA/SOC的分级供电,电源管理芯片的选择要适当。对于运放和ADC的供电,为减小误差,需要低噪声的LDO,以保证电源电压恒定和实现有源噪声滤波。LDO输出电压小于输入电压,稳定性好,负载响应快,输出纹波小。具有最低的成本,最低的噪声和最低的静态电流,外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。而在总体的供电转换中,使用了DCDC——TPP2020,它的宽范围,保证了电源设计的简洁。内置省电模式,轻载时高效,具有内部软启动,热关断功能。DC-DC一般包括boost(升压)、buck(降压)、Boost/buck(升/降压)和反相结构,具有高效率、宽范围、高输出电流、低静态电流等特点,随着集成度的提高,许多新型DC-DC转换器的外围电路仅需电感和滤波电容,但是输出纹波大,开关噪声较大、成本相对较高,故在电源设计中,用量少且尽量避开灵敏原件,以避免对灵敏原件的干扰。红外热像仪既可以走入民用,成为各个家庭的健康小帮手,也可以是精密工业电子的好伙伴。面对不同的市场,组成它的电子元器件也有不同的选择。而不变的是,精密的设计对于真实的反映,特别是模拟器件。
  • 校企共建声光电视讯设备技术研发联合实验室揭牌
    5月7日,华南理工大学-广东保伦电子股份有限公司(以下简称保伦电子)联合实验室揭牌仪式暨声光电视讯设备技术交流活动在华南理工大学广州国际校区举行。活动上,华南理工大学副校长、未来技术学院院长徐向民,保伦电子总裁赵定金代表校企双方签约并揭牌,标志着双方在产教融合、协同育人的合作中迈出了坚定的一步。签约仪式由未来技术学院副院长舒琳主持。  “华南理工大学未来技术学院是全国首批教育部批准的12家未来技术学院之一,也是粤港澳大湾区唯一一家。”徐向民指出,学校在广州国际校区设立的未来技术学院,重点建设人工智能、数据科学与大数据技术两个专业方向。希望联合实验室的建设推动未来技术学院与保伦电子的深度合作,加快推进声光电视讯技术数字化智能化升级,探索粤港澳大湾区校企合作新范式。  “与华南理工大学进行产学研合作,对保伦电子来说具有重要和深远意义。”赵定金表示,当今世界,科技是第一生产力、第一竞争力。保伦电子坚持走科技兴企、自强自立之路,旗下itc品牌致力于打造个性化、定制化高度融合声光电视讯生态系统集成应用。保伦电子将全力推动联合实验室建设和产学研基地的各项工作。  华南理工大学与保伦电子本着“加强联合、共同发展”的原则,建设“声光电视讯设备技术研发联合实验室”,高校发挥人才优势,为联合实验室提供科研团队,企业发挥资源优势,为联合实验室提供研发项目,以市场需求为牵引,通过建立共享性技术平台,推动校企联合人才培养,实现创新资源的合理衔接与优化配置,加速科技成果产业化。  未来技术学院重点建设聚焦数字世界与物理世界深度融合,重点建设智能感知器件及设备、大数据与数字孪生、AI+融合技术、低碳能源四大研究方向,建设主动健康、智慧能源等未来技术研究中心,旨在培养一批掌握未来关键技术的工科领军人才,使学院成为未来技术发展的高水平的“人才蓄水池”、能引领的“创新动力源”、强有力的“创业助推器”。  本次活动由聚智诚团队推动实施,华南理工大学科学技术研究院副院长江海、广东省电子学会秘书长彭志聪、广东省产学研合作促进会执行秘书长康丽娟在致辞中对校企合作签约及联合实验室揭牌表示祝贺。他们认为,华南理工大学与保伦电子强强合作,对进一步扩宽合作领域,深化合作内涵,提升合作成效具有里程碑意义。
  • DTS中国认证检测中心成立 为国内电视机企业服务
    今日宣布在中国广州成立认证检测中心,为国内众多高清媒体播放机及互联网电视机生产企业提供更为便捷高效的产品检测及认证服务。   DTS集团副总裁兼大中华区总监Roy Law先生表示:"一直以来,DTS不断出台新举措支持和协助合作伙伴,尤其重视客户服务的本地化。我们希望与合作伙伴共同将终极的视听娱乐体验带给广大消费者,并相信不久的将来,中国消费者能够通过更多种类的消费电子产品感受DTS的魅力。"   该消息一经发布立刻获得了DTS在中国众多合作伙伴的积极回应,均表示赞同及认可,更有企业已经率先向DTS中国认证检测中心发出产品认证申请。   海信电器股份有限公司菅怀刚副总工程师说:"海信始终走在中国平板电视发展的前列。我们在电视机产品中加入DTS这一领先的音频技术,以提高产品的整体性能表现,为家庭娱乐增色。DTS中国认证检测中心的成立无疑为我们的技术革新及产品问世提供了巨大的推动力。"   "我们非常关注DTS在中国的发展。高清逐步普及的过程中,DTS格式影片或音乐数量增长速度迅猛。" 高清播放机生产行业的佼佼者、DTS中国的战略合作伙伴,深圳市迈乐数码科技有限公司董事长赵能豪先生说,"我们很高兴地看到DTS在中国设立认证监测中心。这个中心的成立不仅节省了往返运送设备的成本,更提高了时间效率。在DTS的支持与协助下,我们相信会有更多中国公司的设备能够顺利通过测试,获得认证,最终为消费者创造完美的视听享受。"   DTS中国认证检测中心的成立是继去年在深圳与芯片提供商凌阳科技股份有限公司(Sunplus Technology Co., Ltd.)合作设立专项检测实验室之后的又一重大举措,旨在对DTS的高品质技术和服务进行更深层次的本地化,为合作伙伴创造更多附加值,从而达到双赢成果。
  • 岛津3种医疗产品将亮相日本富士电视台黄金档电视剧
    岛津制作所协助拍摄了自4月8日开始播放的电视连续剧(日本富士电视台,周一晚9时)『辐射之家~放射科的诊断报告~』。该节目改编自(集英社)『GRANDJUMP』上连载的同名漫画,是描写放射线技师工作的医疗剧。 本公司在富士电视台「海湾工作室」设置了心血管造影系统、常规X射线摄影系统、移动式诊断系统3种机型。这些装置虽然已被调整为不产生放射线,但机械臂等部位几乎可与实机同等地动作。 敬请期待本公司这3种医疗器械产品在周一晚9时档电视剧中的精彩“演技”。 岛津制作所在伦琴博士发现X光11个月之后的1896年,在日本国内首次成功拍摄X光片,并于1906年完成了日本首台医用X光装置。自此,岛津公司作为医疗用X射线装置的先驱已走过100余年的历程。今后,我们将在「以科学技术为社会做贡献」的公司方针指引下,继续致力于产品开发与研究活动。 向拍摄工作人员说明心血管造影系统的本公司职员 (右)富士电视台「海湾工作室」里处于安装作业中的常规X射线摄影系统在播音室走廊里等待出场的移动式诊断系统关于岛津岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 长春机械院重大试验设备荣登中央电视台《大国重器》节目展示
    2013年11月12日,长春机械院重大试验机设备荣登中央电视台1套《大国重器》节目,并在黄金时段展示。 《大国重器》第六集讲述了有“全球一流叶片”之称的上海电气集团旗下无锡透平叶片有限公司(WTB)通过上千次试制,占据全球50%的工业大叶片市场,不断开拓创新的经历。该节纪录片中重点展示了长春机械院与无锡叶片公司战略合作的国家大型重点试验室——“国家大型涡轮叶片研发和检测中心”。该中心是我国首批建设的16个国家能源研发(实验)中心项目。 《大国重器》是我国第一部大型高清工业电视纪录片,是为纪念国务院《关于抓紧研制重大技术装备的决定》颁布30周年而拍摄。《大国重器》以独特的视角记录了中国装备制造业创新发展的历史。该片将镜头对准了普通的产业工人和装备制造业企业转型升级创新中的关键人物,真实记录了他们的智慧、生活和梦想,通过人物故事和制造细节,鲜活地讲述了充满中国智慧的机器制造故事,再现了中国装备制造业从无到有,赶超世界先进水平背后的艰辛历程,展望了中国装备制造业迈向高端制造的未来前景。 无锡透平叶片有限公司(WTB)主营业务为电站叶片和航空锻件的工艺开发和制造,是我国能源和航空领域国内领先、全球知名的高端动力部件供应商。 2011年7月,长春机械院与上海电气无锡叶片公司开展合作,共同成立了国家大型涡轮叶片研发和检测中心“上海电气无锡透平叶片有限公司公司&长春机械院联合示范试验室”,从试验室建设、设备研发、技术研究、材料检测、学术研究等方面全面助力上海电气无锡叶片公司的材料科研检测项目。从示范试验室成立以来,长春机械院不断加强与无锡叶片公司在材料检测领域的沟通与合作,在联合实验室成立后的短短2年时间里,双方已经在长春举行了两次专题会谈,达成了多项合作共识。目前联合示范试验室已经配备了长春机械院研制的高温电子持久蠕变试验机、高频疲劳试验机、电液伺服动静疲劳试验机、高温电子万能试验机等20多台套高尖端试验设备。 作为中国试验机行业内唯一的国家级高新技术企业,中央电视台《大国重器》节目展示了长春机械院与无锡叶片合作建设的联合试验室,这是长春机械院全体员工倍感光荣与骄傲,这是中央电视台《大国重器》栏目对长春机械院的巨大鼓舞和肯定,希望长春机械院在院企合作的正确道路上继续前进,继续深入开展对航空航天、对高等研究机构的全面合作,为中国的航空航天事业和材料检测事业做出我们的贡献。关注:【长春机械院】微信号:cimachtest
  • 热分析仪核心部件原理简介
    p   常规的热分析仪器主要有热重分析仪(TGA),差热分析仪(DTA),差示扫描量热仪(DSC),热机械分析仪(TMA)和动态热机械分析仪(DMA)。 /p p   热分析仪器测量各种各样的物理量需要靠其核心部件来实现。这些部件有电子天平、热电偶传感器、位移传感器等。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 电子天平 /strong /span /p p   电子天平是热重分析仪(TGA)和同步热分析仪(STA)的核心部件,是测量试样质量的关键。 /p p   电子天平采用了现代电子控制技术,利用电磁力平衡原理实现称重。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b44413c9-13e5-46ab-a916-78c021d42f3e.jpg" title=" 电压式微量热天平.png" / /p p style=" text-align: center " strong 电压式微量热天平 /strong /p p   天平的秤盘通过支架连杆与线圈连接,线圈置于磁场内,当向秤盘中加入试样或被测试样发生质量变化时,天平梁发生倾斜,用光学方法测定天平梁的倾斜度,光传感器产生信号以调整安装在天平系统和磁场中线圈的电流,线圈转动恢复天平梁的倾斜。在称量范围内时,磁场中若有电流通过,线圈将产生一个电磁力F,可用下式表示: /p p style=" text-align: center " F=KBLI /p p   其中K为常数(与使用单位有关),B为磁感应强度,L为线圈导线的长度,I为通过线圈导线的电流强度。电磁力F和秤盘上被测物体重力的力矩大小相等、方向相反而达到平衡。即处在磁场中的通电线圈,流经其内部的电流I与被测物体的质量成正比,只要测出电流I即可知道物体的质量m。 /p p   无论采用何种控制方式和电路结构,其称量依据都是电磁力平衡原理。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 热电偶传感器 /strong /span /p p   热电偶传感器是所有热分析仪器均会用到的部件,用于测定不同部位(试样、炉体)的温度。 /p p   热电偶传感器是工业中使用最为普遍的接触式测温装置。这是因为热电偶具有性能稳定、测温范围大、信号可以远距离传输等特点,并且结构简单、使用方便。热电偶能够将热能直接转换为电信号,并且输出直流电压信号,使得显示、记录和传输都很容易。 /p p   热电偶测温的基本原理是两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势,这就是所谓的塞贝克效应(Seebeck effect),即热电效应。热电偶实际上是一种能量转换器,它将热能转换为电能,用所产生的热电势测量温度。 /p p   热电偶的热电势是热电偶工作端的两端温度函数的差,而不是热电偶冷端与工作端,两端温度差的函数 热电偶所产生的热电势的大小,当热电偶的材料是均匀时,与热电偶的长度和直径无关,只与热电偶材料的成份和两端的温差有关 当热电偶的两个热电偶丝材料成份确定后,热电偶热电势的大小,只与热电偶的温度差有关 若热电偶冷端的温度保持一定,热电偶的热电势仅是工作端温度的单值函数。将两种不同材料的导体或半导体A和B连接起来,构成一个闭合回路,当导体A和B的两个连接点之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 位移传感器 /strong /span /p p   位移传感器是热膨胀仪(DIL)、热机械分析仪(TMA)和动态热机械分析仪(DMA)中会用到的核心部件。通过测定直接放置于试样上或覆盖于试样的石英片上的探头的移动,来测定试样的尺寸变化。 /p p   LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。 /p
  • 质检总局公布第二批部门计量检定规程清理结果
    2013年2月27日,质检总局公布第二批部门计量检定规程清理结果,本次清理范围涉及轻工、电子、化工、建材、民航等领域,涉及的仪器包括实验室、表面粗糙度仪等大量仪器。详情如下: 国家质量监督检验检疫总局《关于公布第二批部门计量检定规程清理结果的公告》(2013年第32号) 2013年第32号 质检总局关于公布第二批部门计量检定规程清理结果的公告   根据《中华人民共和国计量法》的规定,为进一步做好部门计量检定规程备案工作,质检总局组织有关单位对已备案的部门计量检定规程进行了集中清理,现将清理后的第二批现行有效的部门计量检定规程公布如下(见附件)。   附件:现行有效的部门计量检定规程(第二批) 现行有效的部门计量检定规程(第二批) 序号 规程编号 规程名称 主管部门 1 JJG(轻工) 2-89 自行车滑行道检定规程 工业和信息化部 2 JJG(轻工) 4-89 自行车车架精度检具检定规程 工业和信息化部 3 JJG(轻工) 5-89 自行车前后叉中心测量轴检定规程 工业和信息化部 4 JJG(轻工) 6-89 自行车车架中接头垂直度检具检定规程 工业和信息化部 5 JJG(轻工) 7-89 自行车前叉精度检具检定规程 工业和信息化部 6JJG(轻工) 8-89 自行车车把精度检具检定规程 工业和信息化部 7 JJG(轻工) 9-89 自行车车圈接口凹陷量检具检定规程 工业和信息化部 8 JJG(轻工)10-89 自行车窜动量调整架检定规程 工业和信息化部 9 JJG(轻工)11-89 自行车车轮静负荷能力试验台检定规程 工业和信息化部 10 JJG(轻工)12-89 自行车后轴身螺纹圆跳动量检具检定规程 工业和信息化部 11 JJG(轻工)13-89 自行车曲柄心轴检定规程 工业和信息化部 12 JJG(轻工)14-89 自行车飞轮心轴检定规程 工业和信息化部 13 JJG(轻工)15-89 自行车脚蹬轴冲击试验台检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 14 JJG(轻工)16-89自行车链条灵活性测量板检定规程 工业和信息化部 15 JJG(轻工)17-89 自行车轴挡碗耐磨试验机检定规程 工业和信息化部 16 JJG(轻工)18-89 自行车漆膜冲击器检定规程 工业和信息化部 17 JJG(轻工)20-89 自行车负荷试验砝码检定规程 工业和信息化部 18 JJG(轻工)21-89 自行车盐雾试验箱检定规程 工业和信息化部 19 JJG(轻工)22-89 自行车鞍座疲劳试验机检定规程 工业和信息化部 20 JJG(轻工)23-89 自行车车把鞍座夹紧力矩试验台检定规程 工业和信息化部 21 JJG(轻工)24-89 自行车车架前叉组合件落重试验机检定规程 工业和信息化部 22 JJG(轻工)25-89 自行车车架前叉组合件冲击试验机检定规程 工业和信息化部 23 JJG(轻工)26-89 自行车前后轴灵敏度光电计数器检定规程 工业和信息化部 24 JJG(轻工)28-89 自行车飞轮圆跳动量测试仪检定规程 工业和信息化部 25 JJG(轻工)29-89 自行车前后轴灵敏度试验检具检定规程 工业和信息化部 26 JJG(轻工)32-89 自行车轴脚蹬耐磨试验机检定规程 工业和信息化部 27 JJG(轻工)35-89 自行车外露突出物测试圆柱棒检定规程 工业和信息化部 28 JJG(轻工)36-89 自行车检测专用角度块检定规程 工业和信息化部 29 JJG(轻工)40-89 自行车道路试验障碍器检定规程 工业和信息化部 30 JJG(轻工)41-89 自行车车铃寿命试验机检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 31 JJG(轻工)45-89 自行车链条耐磨试验机检定规程 工业和信息化部 32 JJG(轻工)46-89 自行车脚蹬静态试验机检定规程 工业和信息化部 33 JJG(轻工)47-89 自行车脚蹬动态试验机检定规程 工业和信息化部 34 JJG(轻工)48-2000 反射光度计 工业和信息化部 35 JJG(轻工)49-2000 纸板压缩强度试验仪 工业和信息化部 36 JJG(轻工)50.1-2000 纸与纸板厚度测定仪 工业和信息化部 37 JJG(轻工)50.2-2000 瓦楞纸板厚度仪 工业和信息化部 38 JJG(轻工)50.3-2000 可变压力厚度仪 工业和信息化部 39 JJG(轻工)51-2000 纸与纸板透气度仪 工业和信息化部 40 JJG(轻工)52-2000 纸与纸板粗糙度测定仪 工业和信息化部 41 JJG(轻工)53-2000 纸浆打浆度测定仪 工业和信息化部 42 JJG(轻工)54.2-2000 纸与纸板定量测定仪 工业和信息化部 43 JJG(轻工)55-2000 纸与纸板吸收性测定仪 工业和信息化部 44 JJG(轻工)56-2000 纸板戳穿强度测定仪 工业和信息化部 45 JJG(轻工)57-2000 纸板挺度测定仪 工业和信息化部 46 JJG(轻工)58.1-2000 摆锤式纸张抗张力试验机 工业和信息化部 47 JJG(轻工)58.2-2000 卧式纸张抗张试验机 工业和信息化部 48 JJG(轻工)59-2000 MIT式耐折度仪检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 49 JJG(轻工)60-2000 肖伯尔式耐折度仪 工业和信息化部 50 JJG(轻工)61-2000 纸与纸板耐破度仪 工业和信息化部 51 JJG(轻工)62-2000 纸和纸板平滑度仪 工业和信息化部 52 JJG(轻工)63-2000 纸与纸板撕裂度仪 工业和信息化部 53 JJG(轻工)64-2000 柔软度仪 工业和信息化部 54 JJG(轻工)65-2000 纸张透油度测定仪 工业和信息化部 55 JJG(轻工)66-2000 纸张光泽度计 工业和信息化部 56 JJG(轻工)67-2000 IGT印刷适应性测定仪 工业和信息化部 57 JJG(轻工)68-2000 纸与纸板油墨吸收性试验仪 工业和信息化部 58 JJG(轻工)69-2000 纸与纸板葛尔莱式透气度仪 工业和信息化部 59 JJG(轻工)70-2000 佛格式纸与板耐磨试验仪 工业和信息化部 60 JJG(轻工)72-2000 实验室PFI磨浆机 工业和信息化部 61 JJG(轻工)73-2000 纸浆用毛细管粘度计 工业和信息化部 62 JJG(轻工)74-2000 实验室VALLEY打浆机 工业和信息化部 63 JJG(轻工)76-91 SCI.327石英晶体阻抗计SPM.327 PPM计数器检定规程 工业和信息化部 64 JJG(轻工)77-91 盐雾试验箱检定规程 工业和信息化部 65 JJG(轻工)78-91 Ω打印计时仪检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 66 JJG(轻工)79-91 钟表仪器校验仪检定规程 工业和信息化部 67 JJG(轻工)80-91 钟表用齿轮、宝石元件投影样板检定规程 工业和信息化部 68 JJG(轻工)81-91 机械钟表校验仪检定规程 工业和信息化部 69 JJG(轻工)82-91 石英钟表校验仪检定规程 工业和信息化部 70 JJG(轻工)83-91 石英钟表仪器精度校验仪检定规程 工业和信息化部 71 JJG(轻工)84-91 手表防水测试仪检定规程 工业和信息化部 72 JJG(轻工)85-91 手表防震试验仪检定规程 工业和信息化部 73 JJG(轻工)86-91 手表综合测试仪检定规程 工业和信息化部 74 JJG(轻工)87-92 便携式地毯测厚仪 工业和信息化部 75 JJG(轻工)88-92 数显式地毯测厚仪 工业和信息化部 76 JJG(轻工)89-92 地毯绒簇拔出力测试仪 工业和信息化部 77 JJG(轻工)90-92 地毯四足踩踏试验仪 工业和信息化部 78 JJG(轻工)91-92 地毯动态负载仪 工业和信息化部 79 JJG(轻工)92-92 地毯静态负载试验仪 工业和信息化部 80 JJG(轻工)93-92 YGW-872型地毯染色牢度摩擦仪 工业和信息化部 81 JJG(轻工)94-92 水平法地毯燃烧试验装置 工业和信息化部 82 JJG(轻工)95-92 FL-45°型燃烧仪 工业和信息化部 83 JJG(轻工)98-93 家用制冷器具检测装置Ⅱ检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 84 JJG(轻工)100-1993 单盘闪光音准仪检定规程 工业和信息化部 85 JJG(轻工)101-1993 十二盘闪光音准仪检定规程 工业和信息化部 86 JJG(轻工)102-1994 便携式数字显示音准仪检定规程 工业和信息化部 87 JJG(轻工)103-1995 便携式指针显示音准仪检定规程 工业和信息化部 88 JJG(轻工)105-94 制冷压缩机量热计(第二制冷剂量热器法)检定规程 工业和信息化部 89 JJG(轻工)106-94 卤素检漏仪检定规程 工业和信息化部 90 JJG(轻工)107-94 洗净率检测装置检定规程 工业和信息化部 91 JJG(轻工)108-96 翘曲度指示器检定规程 工业和信息化部 92 JJG(轻工)109-96 150mm平整度指示器检定规程 工业和信息化部 93 JJG(电子)01001-87 SCP-2型时畴测频器试行检定规程 工业和信息化部 94 JJG(电子)03001-87 521A型PAL矢量示波器试行检定规程 工业和信息化部 95 JJG(电子)04001-87 JS-2C型晶体管反向截止电流测试仪试行检定规程 工业和信息化部 96 JJG(电子)04002-87 BJ3030型高频小功率晶体管CCrbb,乘积测试仪试行检定规程 工业和信息化部 97 JJG(电子)04003-87 BJ2952A(JS-3A)型晶体管反向击穿电压测试仪试行检定规程 工业和信息化部 98 JJG(电子)04004-87 BJ2911(HQ-1B)型晶体管综合参数测试仪试行检定规程 工业和信息化部 99 JJG(电子)04006-87 BJ2913型场效应管参数测试仪试行检定规程 工业和信息化部 100 JJG(电子)04008-87 QE1A型双基极半导体管测试仪试行检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 101 JJG(电子)04009-87 BJ2983型晶体三级管正偏二次击穿测试仪试行检定规程 工业和信息化部 102 JJG(电子)04010-87 BJ2961型晶体管集成电路动态参数测试仪试行检定规程 工业和信息化部 103 JJG(电子)04011-87 QG21~QG25型高频小功率晶体管Ft测试仪试行检定规程 工业和信息化部 104 JJG(电子)04012-87 BJ3022(QJ30)型低频大功率晶体管Ft测试仪试行检定规程 工业和信息化部 105 JJG(电子)05006-87 1620型电容测量装置试行检定规程 工业和信息化部 106 JJG(电子)05007-87 HP4192A型低频阻抗分析仪试行检定规程 工业和信息化部 107 JJG(电子)09002-87 WILTRON6409射频分析仪试行检定规程 工业和信息化部 108 JJG(电子)12004-87 363型电视频道信号发生器试行检定规程 工业和信息化部 109 JJG(电子)12005-874001A型音频扫频信号发生器试行检定规程 工业和信息化部 110 JJG(电子)12009-87 MSG-2161型调频立体声/调频-调幅信号发生器试行检定规程 工业和信息化部 111 JJG(电子)12011-87 XT24型立体声信号发生器试行检定规程 工业和信息化部 112 JJG(电子)12012-87 SBUF型电视测试发射机试行检定规程 工业和信息化部 113 JJG(电子)12014-87 MDA-456型立体声解调器试行检定规程 工业和信息化部 114 JJG(电子)12015-87 811B型电视机测量滤波器试行检定规程 工业和信息化部 115 JJG(电子)12016-87 843型收音机录音机测量滤波器试行检定规程 工业和信息化部 116 JJG(电子)14002-87 HL-12A型雷达综合测试仪试行检定规程 工业和信息化部 117 JJG(电子)15001-87 HP8970A型噪声系数仪试行检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 118 JJG(电子)18002-87 2307型电平记录仪试行检定规程 工业和信息化部 119 JJG(电子)02001-88 2610型测量放大器试行检定规程 工业和信息化部 120 JJG(电子)02003-88 DO30-C型数字式三用表校验仪 工业和信息化部 121 JJG(电子)04013-88 BJ2912(QE7)型稳压二极管测试仪检定规程 工业和信息化部 122 JJG(电子)04014-88 晶体管特性图示仪试行检定规程 工业和信息化部 123 JJG(电子)04015-88 QZ3.QZ4型高频小功率晶体管NF测试仪检定规程 工业和信息化部 124 JJG(电子)04016-88 BJ2984(QR-3)型晶体三极管瞬态热阻测试仪试行检定规程 工业和信息化部 125 JJG(电子)04017-88 BJ2900型双极型晶体管反向截止电流计量标准仪器试行检定规程 工业和信息化部 126 JJG(电子)04018-88 BJ2901型双极型晶体管反向击穿电压计量标准仪器试行检定规程 工业和信息化部 127 JJG(电子)04019-88 BJ2920型双极型晶体管h21E、VBE(sat)、VCE(sat)计量标准仪试行检定规程 工业和信息化部 128 JJG(电子)05009-88 TS-109型电解电容器半自动分选仪试行检定规程 工业和信息化部 129 JJG(电子)05010-88 RT150/RT160型继电器测试仪器试行检定规程 工业和信息化部 130 JJG(电子)05011-88 WZC-1A型电位器综合测试仪试行检定规程 工业和信息化部 131 JJG(电子)05013-88 AV2551型电位器动态接触电阻变化测量仪试行检定规程 工业和信息化部 132 JJG(电子)05014-88 HP4274A.HP4275A型多频LCR表试行检定规程 工业和信息化部 133 JJG(电子)05015-88 HP4342A型Q表试行检定规程 工业和信息化部 134 JJG(电子)05016-88 HL2801型数字式自动Q表试行检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 135 JJG(电子)05017-88 HP4276A.HP4277A型LCZ表试行检定规程 工业和信息化部 136 JJG(电子)05020-88 GR1658型RLC数字电桥试行检定规程 工业和信息化部 137 JJG(电子)07001-88 HP8901A型调制度分析仪试行检定规程 工业和信息化部 138 JJG(电子)07002-88 MSW-721E型中频扫频仪试行检定规程 工业和信息化部 139 JJG(电子)07003-88 MSW-7124型调频调幅扫频仪试行检定规程 工业和信息化部 140 JJG(电子)09004-88 AV3611型自动标量网络分析仪试行检定规程 工业和信息化部 141 JJG(电子)11001-88 杂音仪试行检定规程 工业和信息化部 142JJG(电子)12018-88 ZN3991型双通道分离度计试行检定规程 工业和信息化部 143 JJG(电子)15003-88 3280型射频晶体标志信号发生器试行检定规程 工业和信息化部 144 JJG(电子)18003-88 261型微微安电流源试行检定规程 工业和信息化部 145 JJG(电子)01003-89 AD5121型数字群时延测量仪试行检定规程 工业和信息化部 146 JJG(电子)01004-89 AD5122型微波群时延测量仪试行检定规程 工业和信息化部 147 JJG(电子)02007-89 2627型前置放大器试行检定规程 工业和信息化部 148 JJG(电子)04021-89 BJ3110型MOS集成电路测试仪试行检定规程 工业和信息化部 149 JJG(电子)04022-89 QO1型高频小功率晶体三极管fT计量标准装置试行检定规程 工业和信息化部 150 JJG(电子)04023-89 BJ2970型大功率半导体三极管tf测试仪试行检定规程 工业和信息化部 151 JJG(电子)04026-89 BJ2985型晶体三极管维持电压测试仪试行检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 152 JJG(电子)04028-89 BJ3190型集成运算放大器测试仪试行检定规程 工业和信息化部 153 JJG(电子)08001-89 DB-1型电场标准装置试行检定规程 工业和信息化部 154 JJG(电子)11008-89 3764A型数字传输分析仪试行检定规程 工业和信息化部 155 JJG(电子)12019-89 ZW3765A型调频广播接收机和录音机测量滤波器试行检定规程 工业和信息化部 156 JJG(电子)12020-89 电视视频电平表试行检定规程 工业和信息化部 157 JJG(电子)12023-89 MDA-453型调频线性解调器试行检定规程 工业和信息化部 158 JJG(电子)12025-89 TA03BD型电视多伴音信号发生器试行检定规程工业和信息化部 159 JJG(电子)12028-89 4143型互易校准仪试行检定规程 工业和信息化部 160 JJG(电子)12033-89 电视视频电平标准装置试行检定规程 工业和信息化部 161 JJG(电子)03009-91 SQ-20型取样示波器试行检定规程 工业和信息化部 162 JJG(电子)04041-91 BJ-3192型集成运算放大器自动测试仪试行检定规程 工业和信息化部 163 JJG(电子)04043-91 CTG-1型高频C-V特性测试仪试行检定规程 工业和信息化部 164 JJG(电子)04044-91 YWS-2980A型整流二极管IFSM和I2t测试仪试行检定规程 工业和信息化部 165 JJG(电子)05038-91 715型电位器线性示波器试行检定规程 工业和信息化部 166 JJG(电子)05039-91 YY-2781型RLC三用表试行检定规程 工业和信息化部 167 JJG(电子)05041-91 CJ-2780型三用误差分选仪试行检定规程 工业和信息化部 168 JJG(电子)05044-91 HP-4272A型预置容量表试行检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 169 JJG(电子)05045-91 HP-4273A型预置容量表试行检定规程 工业和信息化部 170 JJG(电子)05046-91 GR-1687型LCR数字桥试行检定规程 工业和信息化部 171 JJG(电子)05048-91 DA-1型电气安全参数测试仪试行检定规程 工业和信息化部 172 JJG(电子)07008-91 SWOF型视频扫频频谱分析仪试行检定规程 工业和信息化部 173 JJG(电子)07009-91 HP-3577A型网络分析仪试行检定规程 工业和信息化部 174 JJG(电子)10002-91 射频通过式中功率计试行检定规程 工业和信息化部 175 JJG(电子)10003-91 射频终端式中功率计试行检定规程 工业和信息化部 176 JJG(电子)12034-91 1617型带通滤波器试行检定规程 工业和信息化部 177 JJG(电子)12035-91 2010型外差式分析仪试行检定规程 工业和信息化部 178 JJG(电子)12036-91 HY-6060型驻极体传声器测试仪试行检定规程 工业和信息化部 179 JJG(电子)12037-91 DF-5990A型扬声器谐振频率测量仪试行检定规程 工业和信息化部 180 JJG(电子)12038-91 MWS-672型抖晃校准仪试行检定规程 工业和信息化部 181 JJG(电子)15019-91 XT-22型梳状频率发生器试行检定规程 工业和信息化部 182 JJG(电子)18005-91 工作用热偶真空计试行检定规程 工业和信息化部 183 JJG(电子)18006-91 电阻真空计试行检定规程 工业和信息化部 184 JJG(电子)18007-91 QF-11601型低通滤波器试行检定规程 工业和信息化部 185 JJG(电子)12026-89 MR-611A VTR抖动测量仪试行检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 186 JJG(电子)12032-89 148型电视插入测试信号发生器试行检定规程 工业和信息化部 187 JJG(电子)18004-89 HP4140B型微微安电流表/直流电压源试行检定规程 工业和信息化部 188 JJG(电子)01007-95 AD5120A型射频群时延标准检定规程 工业和信息化部 189 JJG(电子)01008-95 AD5120B型视频群时延标准检定规程 工业和信息化部 190 JJG(电子)01009-95 AD5120C型低频群时延标准检定规程 工业和信息化部 191 JJG(电子)02008-95 DA24型有效值电压表检定规程 工业和信息化部192 JJG(电子)02009-95 模拟电子电压表检定规程 工业和信息化部 193 JJG(电子)02010-95 QF2280A型超高频数字毫伏表检定规程 工业和信息化部 194 JJG(电子)02011-95 HP8405型矢量电压表检定规程 工业和信息化部 195 JJG(电子)04045-95 JS-7B型晶体管测试仪检定规程 工业和信息化部 196 JJG(电子)04046-95 QC-13型场效应管跨导参数测试仪检定规程 工业和信息化部 197 JJG(电子)04047-95 QG-6、QG-16型高频小功率晶体管fT参数测试仪检定规程 工业和信息化部 198 JJG(电子)04048-95 QG-29型高频晶体管GP(KP)、F(NF)、AGC特性测试仪检定规程 工业和信息化部 199 JJG(电子)04052-95 PTQ-2型晶体管快速筛选仪检定规程 工业和信息化部 200 JJG(电子)04055-95 安全栅检定规程 工业和信息化部 269 JJG(化工)9-89 指示计检定规程 工业和信息化部 270 JJG(化工)10-89 Q型操作器检定规程 工业和信息化部 序号 规程编号 规程名称 主管部门 271 JJG(化工)11-89 气电转换器检定规程 工业和信息化部 272 JJG(化工)12-89 电气转换器检定规程 工业和信息化部 273 JJG(化工)13-89 信号转换器检定规程 工业和信息化部 274 JJG(化工)14-89 隔离器、反向器、升压器检定规程 工业和信息化部 275 JJG(化工)101-91 橡胶圆盘摆动硫化仪检定规程 工业和信息化部 276 JJG(化工)102-91 橡胶门尼粘度计检定规程
  • 济南电视台检测实验基地正式挂牌海能仪器
    2013年4月25日济南电视台生活频道《生活看法》栏目再次来到海能公司,共同举行 &ldquo 检测实验基地&rdquo 挂牌仪式。   《生活看法》栏目自创办以来,一直以时效性、实用性、服务性为基本特色,内容包括普及生活知识、解析衣食住行、科学分析实验、报道法治事件等内容。栏目每周一至周五晚21:30黄金时段播出,每期时长30分钟。是一档与市民衣食住行密切相关的民生栏目,深受广大市民的支持与喜爱。   此次济南海能仪器与《生活看法》合作,旨在为全民提供应用技术支持,用海能仪器进行现场的食品药品安全营养检测、日用品有害物质检测、农副产品农药残留检测等相关实验。引领健康意识,为广大市民提供切实有效的生活建议。   海能仪器以繁荣祖国民族仪器事业为己任,始终关注人民食品药品安全,将一流的仪器与技术服务于全人类是海能仪器永恒的追求。
  • 海能仪器与济南电视台共同“剖析”食品营养
    日常生活中,牛奶是人们非常喜爱的饮品。纯牛奶、酸牛奶、奶茶等种类丰富的奶饮品共同组成了庞大的&ldquo 奶氏家族&rdquo 。那么在众多家族成员中,不同成员的营养含量又有什么不同呢?   4月16日,济南生活频道《生活看法》新闻实验室栏目来到海能公司实验室,送来一批受检奶制品,接受科学的&ldquo 剖析&rdquo 。(纯牛奶、酸牛奶、蜂蜜牛奶、双皮奶、奶茶)   在海能化学工程师的操作下,经过称样&mdash &mdash 添加试剂&mdash &mdash 消解&mdash &mdash 测试4个步骤,5个样品就很快测试完毕。随着K1100F全自动凯氏定氮仪打印出长长的化验单,各样品的蛋白质含量清晰的呈现在大家面前。哪种奶制品的营养价值更高,相信大家已经有了自己的选择。   &ldquo Hanon&rdquo 是我们国人自己的分析仪器品牌,在着眼于实验室高端需要的同时也密切关注民众食品营养。此次协助《生活看法》栏目分析奶饮品蛋白质含量,有利于国民的健康饮食,也符合海能的宗旨与追求。今后,电视台与海能仪器将继续此类合作,共同为全国人们的饮食营养健康做出贡献。
  • 中电仪器参加黑龙江省中央广播电视节目无线数字化覆盖工程仪器设备培训班
    7月29日-31日,中央广播电视节目无线数字化覆盖工程仪器设备培训班黑龙江站在哈尔滨举行,专注于测试测量的中电仪器安排广电业务技术人员对来自黑龙江省内各县市区共77个台站的技术负责人进行了培训。 培训基于电子测量的现有技术形态,围绕电子测量仪器在无线数字化覆盖工程中的应用以及DTMB地面数字电视频谱分析仪的测试方法着重展开。授课现场,中电仪器赵润年高工与在场学员一起分享了DTMB频谱分析仪的测试方法及操作流程,得到与会学员的强烈关注和高度认可,纷纷动手操作仪器设备。同时中电仪器也携带了针对广电行业测试的天馈线测试仪、光纤熔接机、射频综合测试仪等测试设备,专业的培训设置拓展了学员的视野,认真的授课提高了学员对多种测试设备的操作能力。此次,中电仪器参与中标的黑龙江省“中央广播电视节目无线数字化覆盖工程”DTMB频谱分析仪项目,仅仅代表了中电仪器服务广电的开始,后续将不断加深与广播电视系统的合作,继续推出适应广播电视发展的新技术、新仪器,不断助力国家广播电视事业的新发展!本文来自由仪器仪表商情网
  • 雷尼绍与Tesat-Spacecom合作推出适合地球空间环境应用的圆光栅
    雷尼绍公司荣幸地宣布,雷尼绍与Tesat-Spacecom公司强强联手,合作推出新款超高精度、高耐辐射太空级光栅;该产品在地球空间环境中的有效寿命长达15年。 该光栅专为太空环境所设计,采用了雷尼绍先进的光栅技术,并结合了Tesat-Spacecom公司拥有的开发高耐用性电子设备的丰富知识和广泛经验。 光栅读数头具备极为强大的光学检测性能,其抗振性能可达150 g,工作温度范围广,可经受极端恶劣环境的考验。由于特别注重提高耐辐射性,因此该光栅在地球空间环境中的有效寿命长达15年。读数头质量仅为300 g,典型功耗小于1 W。 由于栅尺刻度直接刻划到不锈钢圆环的柱面上,因此消除了传统玻璃码盘因撞击/振动导致易破损的问题。刻度包含直接嵌入增量码道的IN-TRAC&trade 参考零位,它们按距离编码形式排列,因此任意两个相邻参考零位之间的距离都是不同的。这意味着只需稍稍旋转光栅便可利用板载FPGA(现场可编程门阵列)确定绝对位置。圆型光栅设计使其可轻松安装到回转轴上,而大通孔也有利于线缆布设。 栅尺直接安装到转轴上,而读数头则安装在定子上。两个部件之间没有接触,因此无需额外的轴承或挠性联轴器。这种安装方式提高了可靠性,消除了影响传统封闭式光栅的反向间隙、扭转误差(扭变)等不规则测量效应。 该光栅的短距离误差小于0.5 µ rad RMS,长距离误差小于5 µ rad(不包括机械误差),因此可实现超高精度;它的分辨率小于0.5 µ rad,因此非常适合要求精密测量的应用环境。 如需咨询此光栅的信息,请与Tesat-Spacecom GmbH公司的Stefan Seel博士直接联系(电子邮箱:Stefan.Seel@tesat.de)。 关于雷尼绍: 雷尼绍是世界工程技术领域公认的领导者,在产品开发和制造技术的创新方面享有盛誉。公司在全球拥有超过3000名员工,其中2000余名员工在英国本土。公司的关键优势之一是其遍布世界各地的子公司所组成的服务网络:雷尼绍在32个国家/地区设有60多个办事处,包括在中国的11个办事处。依托阵容强大的设计师和技术专家团队,雷尼绍的全球网络为客户提供出色的服务和支持。在截至2012年6月的2012财年,雷尼绍实现收入总计3.32亿英镑,其中94%来自出口业务。 作为多种测量和医疗产品的一部分,雷尼绍提供一系列种类繁多、构造轻巧的磁栅和光栅产品,能够满足工业自动化领域的不同需求。直线光栅和圆光栅系统基于创新的非接触式结构设计,可完全消除机械滞后效应,实现超高精度测量。独创的光学滤波系统具有极强的抗污能力,能够有效避免灰尘、轻油和划痕,而不影响信号的完整性。这确保了客户的设备能够安全可靠地运行,无需过多维护。 关于Tesat-Spacecom: Tesat-Spacecom公司 (Tesat) 位于德国巴克南市,拥有约1300名员工,主要从事卫星通信系统与设备的研发、组装、集成和测试。公司产品包括高可靠性的行波管放大器、多路复用器、波导转换器和调制器等,这些产品集成在成套设备中,提供给全球主要的卫星制造商。因此,Tesat能够提供全面的卫星通信技术,例如通过卫星天线向地面用户发送电视信号等。全球在轨通信卫星中有一半以上都采用了Tesat的设备。 Tesat在致力于商用空间项目开发的同时,也与军事和科研机构保持密切合作;2012年销售总额达到3.03亿欧元。 迄今为止,公司已参与了600余个空间项目。 应用程序 空间激光雷达 (LIDAR) 绘图 空间激光通信 空地通信 利用雷达或光学装置进行科学研究
  • 细数电视剧里DNA检测雷人情节
    &ldquo 医生,我在床上捡了一根她的头发,麻烦您帮我检测下是不是我女儿。&rdquo &ldquo 检测结果出来了,你和他95%以上为亲属关系。&rdquo 在很多电视剧中,只要出现涉及认亲的剧情,就一定有DNA亲子鉴定的桥段,这些台词也让人再熟悉不过。而现实中,亲子鉴定这项科学检测复杂又专业,并不像电视剧中演的那样简单。上周六,南京医科大学首次对市民开放了&ldquo 法医生物实验室&rdquo ,现场不仅展示了DNA检测是怎样进行的,还通过工作人员科学的解释,揭示了电视剧里的那些&ldquo 不靠谱&rdquo 。   冀强说,虽然他们是对着数据作科学性检测,但这1300多例检测每例背后都有故事,有的皆大欢喜,有的则让人伤心,还有的检测理由是&ldquo 无理取闹&rdquo 。&ldquo 曾经有个高中男生在家开生日party,邀请了一帮同学来玩,她父母尽心尽力服侍这群孩子吃喝,有个同学随口说&lsquo 你和你爸妈长得一点都不像&rsquo ,这男孩听了觉得自己就是小时候被抱错的电视剧主人公,非要闹着找亲生爸妈。&rdquo   冀强说,&ldquo 长得像不像&rdquo 往往成为很多人做DNA检测的理由,尤其是青春期叛逆期的孩子更会这么想,&ldquo 这孩子非要检测,父母没办法只好找到我们,检测结果当然是他们是亲生关系。结果出来的那一刻,那位父亲当场给了儿子一巴掌。&rdquo 冀强说,遗传学很复杂,基因遗传不光体现在长相上,也存在父母和子女并不像的情况。由于一些电视剧对DNA检测桥段的滥用和处理不严谨,越来越多人存在误解。做检测还是要选择正规渠道,目前南京拥有亲子鉴定资质的机构只有五家,分别是南医大、省人民医院、南京血液中心、东南大学和南师大。   &ldquo 我们平时看电视剧,DNA检测好像很简单,被检测物放进设备后就能自动生成结论。&rdquo 南医大法医生物实验室主任冀强介绍,实际上DNA的检测很复杂,&ldquo 我们实验室一共有6道程序。&rdquo 他指着几个小小的隔间向大家介绍,这些房间的名称分别为法医物证准备室、初检室、提取室、PCR反应室、检测室和研究室,每一间都是四面透明并且有各种类型的分析机器,流程繁多。实验员要一直坐在机器旁,不停辨别DNA图纸里的相关峰值。而最费时的就是放大DNA片段的过程,1变2,2变4,4变8&hellip &hellip 每个环节3分钟,等到将一个DNA片段放大几百万倍,需要3小时。&ldquo 虽然DNA检测是很成熟的技术,但操作起来每一步依然都很费时。现在有些号称300元检测一次DNA的小店铺,建议大家不要轻易去尝试,数据往往不够准确。&rdquo   误区一:DNA数据自动生成?   实际上:放大DNA片段需3小时   误区三:长得不太像就要做检测?   实际上:父母子女不相像的也有   误区二:捡根头发就能做检测?   实际上:根部连着毛囊才可以   冀强告诉记者,一些要求做DNA检测的委托人,往往会提一些啼笑皆非的问题 &ldquo 有人问是不是95%以上就是亲属,还有人问是不是捡一根头发就能做检测。&rdquo 冀强说,这就是大家被电视剧误导了,&ldquo 第一,当亲权相对率高于99.999%时,我们才会下结论认定双方有亲权关系,一旦小于这个数字,实验员会提取更多基因重新做检测。如果要检测头发,必须是根部连着毛囊的,自然脱落的肯定不行,如果本人无法到场,最好送来血液样本,不是可以随随便便检测的。&rdquo   南医大法医生物实验室检测DNA主要用于三个方面,一是配合公安部门,&ldquo 黑户&rdquo 给孩子上户口前必须进行亲子鉴定 二是用于司法检测,发生抚养纠纷或刑事案件时,需要DNA检测来帮忙 三是个人怀疑亲缘关系,自主要求检测。这三类鉴定情形加在一起,南医大法医实验室每年要完成1300多例的分析。
  • 从光到电的转换!新型光电探测器能模仿光合作用
    美国密歇根大学研究人员在《光学》期刊发表论文称,他们使用被称为极化子的独特准粒子开发了一种新型高效光电探测器,其灵感来自植物用来将阳光转化为能量的光合复合物。该设备将光能的远程传输与电流的远程转换相结合,有可能大大提高太阳能电池的发电效率。在许多植物中发现的光合复合物由一个大的光吸收区域组成,该区域将分子激发态能量传递到反应中心,在那里能量转化为电荷。极化子将分子激发态与光子结合在一起,赋予它类光和类物质的特性,从而实现远距离能量传输和转换。这种新型光电探测器是首次展示基于极化子的实用光电设备之一。  为了创建基于极化子的光电探测器,研究人员必须设计允许极化子在有机半导体薄膜中长距离传播的结构。此外,他们必须将一个简单的有机检测器集成到传播区域中,以产生有效的极化子到电荷的转换。  研究人员使用特殊的傅里叶平面显微镜来观察极化子传播,以分析他们的新设备。结果表明,新的光电探测器在将光转换为电流方面比硅光电二极管更有效。它还可从大约0.01平方毫米的区域收集光,并在0.1毫米的“超长”距离内实现光到电流的转换——这个距离比光合复合物的能量传递距离大3个数量级。  到目前为止,观察的大多数极化子为封闭腔中的静止准粒子,顶部和底部都有高反射镜。这项新研究揭示了极化子如何在单个镜子的开放结构中传播,新设备还允许首次测量入射光子转换为极化子的效率。
  • 上转换发光生物传感器获国家发明专利
    近日,中科院上海光机所精密光电测控研究与发展中心收到国家知识产权局颁发的“上转换发光生物传感器”发明专利证书,这表明该仪器已具有自主知识产权。   上转换发光生物传感器通过检测以纳米或亚微米红外上转换发光颗粒为标记物的免疫层析试纸条上检测带与控制带上的发光信号而实现样品中被检物的定量检测,是一种基于上转换发光技术的光学生物传感器(简称“UPT生物传感器”),具有敏感性高、特异性强、稳定度高、适合于现场快速检测等优点。自2003年起,上海光机所紧跟国际先进光学生物传感技术发展动向,与军事医学科学院微生物流行病研究所、上海科炎光电技术有限公司等单位合作,发挥各自的专业特长与技术优势,开展了基于上转换发光技术的光学生物传感系统的研究与应用工作,其中上海光机所负责UPT生物传感器的研制。经过6年多的潜心研究,上海光机所解决了诸如试纸条表面上转换颗粒分布的精确定量测量、微弱光电信号的提取与处理、功能带自动搜寻定位算法等多项关键技术,研制成功了四代UPT生物传感器,已有100多台仪器成功应用于新疆、青海、云南、内蒙古、甘肃等鼠疫疫源地鼠疫菌的现场检测,国境口岸反生物恐怖现场快速检测,2008年奥运会安保等多中场合。   自本世纪初以来,上海光机所精密光电测控研究与发展中心大力拓展光学技术在生物医学领域的应用研究,经过近10年的不懈努力,使光学生物传感器发展成为该中心一个重要的研究方向。除UPT生物传感器外,该中心还研制成功了光纤倏逝波生物传感器、时间分辨荧光分析仪、定量金标免疫分析仪等生物医学快速检测仪器,至今共获得4项国家发明专利。同时,本中心与合作单位提出的“多重检测UPT生物传感技术”已作为子课题列入2008年启动的国家科技重大专项“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”。目前,该中心科研人员与相关企业合作,正在积极推进UPT生物传感器在临床诊断方面的应用,预计明年初UPT生物传感器将在乙肝、人C反应蛋白、甲胎蛋白等疾病标志物的快速诊断中得到实际应用。
  • AFM技术文章:通过边带KPFM(Sideband KPFM)对分子聚集体进行电势成像
    充分发挥潜力通过边带KPFM对分子聚集体进行电势成像Ilka M. Hermes, Andrea CerretaPark Systems Europe GmbH, Mannheim, Germany 功函数是一种材料特性,可用于区分复合材料中的单一成分或用于区分样品与基体。开尔文探针力显微镜(Kelvin probe force microscopy,KPFM)能利用已知的探针功函数,以纳米分辨率去成像样品表面功函数分布。在这里,我们介绍了Park Systems 研究型原子力显微镜中新开发的边带KPFM(Sideband KPFM)。边带KPFM显著提高了电势的灵敏度和空间分辨率,从而提高了KPFM测量的准确性和可靠性。 半氟化烷烃由两个链段组成–(CF2)xF和(CH2)yH 嵌段。FxHy 在水中和固体基质上以不同的形态自组装。因此,对半氟化烷烃(如F14H20)的研究有助于对自组装的一般理解。由于F14H20的电偶极子导致F14H20与衬底之间存在明显的表面电势差,所以开尔文探针力显微镜(KPFM)非常适合于自组装F14H20结构的纳米级可视化研究。 KPFM是一种扫描探针显微镜技术,它能同时捕捉样品的表面形貌和表面电势。对于KPFM,振荡的导电探针在扫描样品表面的同时会施加交流电压,用来检测由表面电势局部变化引起的针尖和样品之间的静电力变化。为了最小化所侦测到的静电力,外加直流偏压可以抵消扫描的每个点上针尖和样品之间的接触电势差。基于外加直流偏压,在KPFM信号中重构了样品的表面电势分布。如果已知导电探针的功函数,那么电势分布就可以转换为样品的功函数分布。静电力的检测方法决定了KPFM中表面电势的分辨率和精度。 在非共振KPFM中,交流电压以远离悬臂共振的频率调制静电力,用于形貌成像(图1a)。然后通过交流频率下的振幅来检测力。通过施加与针尖和样品之间的电势差所相匹配的直流偏压,可以消除交流频率下的振幅,从而消除静电力。然而,KPFM信号对长程力的依赖性降低了测量的灵敏度,因为样品和悬臂之间的非局部相互作用可以叠加在局部信号上。 对于边带KPFM,我们采用低频交流电压(2-5kHz)来调制静电力梯度。调制力梯度引入了悬臂共振左右两侧的频率边带(图1b)。与非共振KPFM类似,边带KPFM通过施加与电势差相匹配的直流偏置来抵消这些边带的振幅。通过检测短距离的力梯度来取代长程力梯度,可以减小长距离串扰,提高横向分辨率和局部电势灵敏度。图1:非共振KPFM(a)和边带KPFM(b)的频谱示意图。边带KPFM检测电极阵列在F14H20上进行测量之前,为了测试边带KPFM的电势分辨率和精度,我们在金电极阵列的相邻电极上施加了不同的电压(0V和-2V)(图2a)。图2b中样品形貌和边带KPFM电势的叠加说明了在两个电极上检测到的不同电势:左侧电极显示约0V的亮电势对比度,右侧电极显示约-2V的暗电势对比度。图2c是更详细的分析电势图像的线轮廓。在这里,我们发现测得的电势与外加电压是一致的。因此,我们检测到两个相邻电极之间存在2V压差,以及从电极到基板的急剧过渡。因此,我们证明了边带KPFM能够以很高的电势灵敏度和空间分辨率捕获施加在样品上的全电压。图2: a)电压分别为0和-2V的金电极阵列。b) 边带KPFM电势和形貌的三维叠加显示了两个电极的两种不同电势随外加电压的变化。c) 边带KPFM电势沿红线分布在两个电极上,表明测得的电位与外加电压一致,空间分辨率高。F14H20分子聚集体的KPFM研究 为了比较边带KPFM和更常用的非共振KPFM,我们绘制了半氟化烷烃(F14H20)自组装聚集体的表面电势分布图。在这里,分子的电偶极子在聚集体和亚硝酸盐之间引入了一个显著的电位偏移。图3:使用非共振和边带KPFM对相同的F14H20成像。横截面(红色)可以体现边带KPFM的横向和电势分辨率明显提高。 非共振和边带KPFM测量结果表明,边带KPFM的空间分辨率和电势分辨率都有所提高。对于边带KPFM,我们观察到基板和F14H20之间的潜在对比度为700-750mv,以及确定的横向分辨率,甚至可以成像聚集体中的小间隙。另一方面,非共振KPFM显示大约300mv的电势差,表明局部电位灵敏度较低。此外,边带KPFM捕获的清晰边缘在非共振KPFM中模糊,突出了边带KPFM优越的空间分辨率。 F14H20分子聚集体的柔软性对扫描探针技术的表征提出了新的挑战。然而,边带和非共振KPFM可以与Park Systems的非接触模式相结合,从而允许对这些软分子结构进行稳定的形貌成像。总结 边带KPFM,可扩展在Park NX研究型设备中,对测量如F14H20类似的软样品以及半导体和金属材料提供准确的表面电势研究。对静电力梯度的依赖性显著提高了横向分辨率和电势灵敏度,使边带KPFM成为纳米尺度表面电势定量表征的理想技术。Source:1. Silva, G. M. C., Morgado, P., Lourenço, P., Goldmann, M. & Filipe, E. J. M. Spontaneous self-assembly and structure of perfluoroalkylalkane surfactant hemimicelles by molecular dynamics simulations. Proc. Natl. Acad. Sci. 116, 14868 LP – 14873 (2019).2. Abed, A. El, Fauré, M.-C., Pouzet, E. & Abillon, O. Experimental evidence for an original two-dimensional phase structure: An antiparallel semifluorinated monolayer at the air-water interface. Phys. Rev. E 65, 51603 (2002).3. Zerweck, U., Loppacher, C., Otto, T., Grafström, S. & Eng, L. M. Accuracy and resolution limits of Kelvin probe force microscopy. Phys. Rev. B 71, 125424 (2005).
  • 日立应用|平板液晶电视中反射膜的光学评估
    液晶电视给我们的生活增添了更多光彩,几乎每家每户都在使用液晶电视获取信息或娱乐消遣。其中增亮膜、反射膜、扩散膜、导光板等是液晶模组的重要组成部分。分光光度计是检查光学组件特性的有利工具,今天我们重点介绍平板液晶电视中反射膜的评估。液晶模组内部结构液晶模组中的反射膜通过将光从导光板反射到正面来提高亮度。因此要求反射膜具有极好的反射特性,从而对光进行有效的利用。反射膜使用日立紫外-可见-近红外分光光度计UH4150搭配5°绝对反射附件、积分球检测器评估液晶显示屏中的反射膜。实验测量了三种反射膜的反射率,结果如图4所示。5°绝对反射附件 三种反射膜的反射光谱各反射膜的光反射率光源:D65视角:2°结果表明,样品C有最高的反射率,可以更好的利用光,增加显示的亮度和效果。日立紫外-可见-近红外分光光度计UH4150具有优异的平行光束特征,确保反射率和透过率的准确测定,大型样品仓和多种多样的附件,满足液晶模组中不同组件的评估。 UH4150公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
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