阴极线

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  • 金美丽丝印器材有限公司主要经营丝印器材、印刷设备、印刷耗材、各类油墨、烫金纸、印花材料等。 印刷设备类:丝印机,移印机,热转印机,烫金机等。晒版机,UV光固机,覆膜机,烘箱等辅助设备。油墨类:纸张油墨,塑料油墨,尼龙油墨,UV油墨,玻璃油墨,金属油墨,热固油墨,镜面油墨等。 印刷耗材类:网纱,感光胶,刮胶,脱膜粉,粘网胶,除鬼影膏,印花色浆,金粉,银粉,夜光粉,反光材料,菲林,色卡等。印刷配件类:刮斗,码仔,喷枪,铝刮柄,钉枪,调墨刀,张力计,干燥架,静电刷,T型铁,拉网钳,网版,刮刀,蝴蝶夹,拉网头,放大镜等等。丝印加工::::: 标识制作部:指示牌、科室牌、浮雕标识、亚克力工艺、酒水牌、铝型材、花草牌、灯箱;丝印雕刻亚克力、PS板、PVC板、双色板、铝塑板等有机板材;丝印烤漆铝型材、不锈钢、铝板、铁板等金属板材; 广告展示部:彩色丝印X展架画面、易拉宝画、KT板、展板、条幅、旗帜、太阳伞、帐篷等 公司位于湖南长沙高桥火焰文体商贸城3区8栋公司本着“客户第一,诚信至上”的原则,与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。
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    北京美嘉图科技有限公司是一家从事进出口贸易、研发、进口仪器代理的综合型企业。主要从事有外贸进出口业务;进口产品代理,像生物及工业显微镜、stage冷热台、CL阴极发光仪、Microdrilling微区取样仪、X-ray能谱等实验测试仪器;仪器的研发方面主要包含产品设计、生产、销售即投入市场; 现经营的国外仪器有: 显微镜及成像系统、高温显微热台、显微镜电动平台、以及阴极发光、活体荧光代理销售并负责售后服务的公司,现代理高温显微镜热台是美国INSTEC公司生产、设计的专业做冷热台企业,产品有冷热平台、高温晶园夹盘、冷热板、配件、LCD测试仪器 、液晶盒 、显微镜摄像系统、显微镜附件、信号波形发电器几大系列产品。 阴极发光显微镜技术是在普通显微镜技术基础上发展起来用于研究岩石矿物组分特征的一种快速简便的分析手段。该方法在快速准确判别石英碎屑的成因和方解石胶结物的生长组构、鉴定自生长石和自生石英以及描述胶结过程等方面得到了广泛的应用。通过对砂岩的阴极射线致发光的观察和研究,可以深入了解砂岩的原始孔隙度和渗透率,并且获得一系列有关蚀源区地质体的组成、产状、成因的信息。 微区取样仪是为地质、石油用户服务的专业仪器,主要用于岩石、矿物微区打孔取样,此仪器我公司现有5种型号规格,主要有阴极发光仪辅助微区取样系统、多功能微区取样仪、烃包裹体微区取样仪、简易微区取样仪、微样取样器。可根据具体实验需要选择不同型号的取样仪器。 AMPTEK便携式能谱仪特别适合野外找矿、能量谱线探测、定性及办定量分析使用。AMPTEK的产品广泛应用于人造卫星、X射线和伽玛射线的探测、实验室、分析仪以及工业上的便携式检测仪器。主要产品有便携式NaI γ射线探测系统-GAMMA-RAD、X射线及伽玛射线探测器如XR-100CR系列、XR-100SDD系列、XR-100CdTe系列及MCA8000A多道分析器等产品; LUDL电动平台可用于倒置、正置、体式显微镜用XYZ电动平台,应用比较广泛,适合长时间三维控制操作,以及Time-lapse时间序列拍摄等等。 日本成茂显微操作系统及日本东海希多显微培养装置是为转基因、显微注射以及培养而准备的仪器。 详细请见公司网站:www.megatoo.com
  • 汇龙公司拥有一支长期从事特种合金升降杆、阴极保护材料研发、防雷及接地材料行业具有丰富经验的专家团队,在阴极保护防腐蚀领域采用新技术、新工艺不断改革创新使我们的产品与技术更具有市场竞争力,一直走在同行业的前列。? 汇龙公司自主研发设计的主要产品有:手动升降杆、电动升降杆、气动升降杆、镁合金阳极、锌合金阳极、铝合金阳极、镁带、锌带、长效硫酸铜参比电极、便携式参比电极、高纯锌参比电极、锌接地电池、阴极保护测试桩、防爆接线箱、高硅铸铁阳极、钛基氧化物阳极、预包装深井阳极、浅埋式预包装阳极、固态去耦合器、等电位连接器、恒电位仪、电位传送器、智能测试桩、火花间隙保护器、防雷器、非金属接地模块、离子接地极、石墨接地线、合金接地极、铜包钢接地极、铜包钢绞线、放热焊接模具、铝热焊剂等
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  • Gatan Mono CL4高分辨成像与光谱分析阴极发光成像系统 品牌: GATAN名称型号:MonoCL4新一代阴极发光系统制造商: GATAN公司经销商:欧波同有限公司 产品综合介绍:产品功能介绍MonoCL4是Gatan公司生产的世界领先的阴极发光(CL)系统中的最新一代。MonoCL成为高分辨阴极发光成像及光谱分析的代名词己经超过15年,已成功安装在成百上千的扫描电镜、透射电镜和电子探针上。MonoCL4在性能和功能上的最新进展使其继续站在CL领域的最前沿。Gatan阴极荧光谱仪MonoCL4是目前用于扫描电镜中,深入研究光电子学、半导体材料学以及地质勘探学材料发光成像方面最先进的仪器设备。品牌介绍美国Gatan公司成立于1964年并于70年代末进入中国市场。Gatan公司以其产品的高性能及技术的先进性在全球电镜界享有极高声誉。作为世界领先的设计和制造用于增强和拓展电子显微镜功能的附件厂商,其产品涵盖了从样品制备到成像、分析等所有步骤的需求。产品应用范围包括材料科学、生命科学、地球物理学、电子学,能源科学等领域, 客户范围涵盖全球的科研院所,高校,各类检测机构及大型工业企业实验室,并且在国际科学研究领域得到了广泛认同。经销商介绍欧波同有限公司是中国领先的微纳米技术服务供应商,是一家以外资企业作为投资背景的高新技术企业,总部位于香港,分别在北京、上海、辽宁、山东等地设有分公司和办事处。作为蔡司电子显微镜、Gatan扫描电子显微镜制样设备及附属分析设备在中国地区最重要的战略合作伙伴,公司秉承“打造国内最具影响力的仪器销售品牌”的经营理念,与蔡司,Gatan品牌强强联合,正在为数以万计的中国用户提供高品质的产品与国际尖端技术服务。产品主要技术特点:MonoCL4的设计使用直接耦合腔式单色器与高效率探测器。该设计的最大优势在于使阴极发光的采集效率达到最大化。这种方式的光损失最低,并在很宽的光谱范围内获得最大的灵敏度,从而使MonoCL4拥有无与伦比的灵敏度。因而可实现:低注入量,获得高空间分辨率,避免非平衡状态的产生及最小化光诱导假象;窄带宽操作,获得高光谱分辨率及单色成像;缩短采集时间,提高使用效率;为更多的样品提供CL应用.甚至可应用在某些束流有限的SEM;为产生阴极发光体积元有限的样品提供CL分析。比如薄膜、纳米线、纳米颗粒和TEM样品等。 产品主要技术参数:采集镜1、可伸缩、可拆卸、金刚石加工的抛物面形CL采集镜,标准伸缩距离为75mm2、具有LED采集镜位置指示器。*3、采集镜厚度为8.75 mm光谱仪4、直接耦合腔式单色器与高效率探测器,与腔式单色仪直接光学耦合,达到阴极发光的采集效率达到最大化。5、高效消色差光学。6、马达驱动的反射镜,用于切换全色模式与单色模式。7、配备分光器:1200 l/mm 500nm闪耀波长的光栅,可对任一波长进行单光成像并可结合全光光谱图8、千分尺狭缝,用于控制光谱分辨率和带通。9、直列4位置过滤架,包括可移动的RGB过滤片。10、内置ITSL光谱校正灯。11、对应于每个探测器与衍射光栅组合的系统响应曲线(350nm到探测器的极限)。12、自动控制全光分光调节装置,可得全光影像,单光影像及谱图探测器13、内置前置放大器的PMT探测器,波长范围185nm~ 850nm控制器14、PA4控制器,用于控制单色仪和探测器。15、手动远程控制器,用于成像控制和PMT高压的数字读出。软件:*16、配置 Digital Micrograph软件,用于系统控制,数据记录、存档、展示与输出。MonoCL4软件插件,用于控制单色器、探测器和光谱的串行采集。启动仪器时将自动运行光谱校准程序,以及多个高斯曲线拟合的脉冲计数光谱程序。电脑:17、带Windows系统的计算机与22英寸的宽屏显示器。4.8、主流PC,Window 7 32位和22”纯平显示器产品主要应用领域:地质矿物学: 地层学, 断裂与成岩学, 锆石, 宝玉石陶瓷: 微观结构, 相组织, 烧结, 摩擦学研究新材料: 金刚石, 碳化硅光电材料:氮化物半导体薄膜,磷化锢和稀有掺杂材料应用举例地质学MonoCL4能够用来确定物源及成岩作用,提供一种简单的方法用来区别矿物,观察愈合裂纹、化学过增长和鉴定精细的振荡环带,因而CL在地质学中发挥着极其重要的作用。新材料MonoCL4的应用促进了导体材料和光电材料的理解和认识,这包括氮化物半导体薄膜、纳米结构和异质结及纳米结构氧化物(ZnO1 ZrO2和Y3Al5O12)、磷化锢和稀有掺杂材料。尽管硅是一种弱的发光体.但是MonoCL的高效收集效率、色散性能及探测能力使其成为硅基光伏材料和发光材料的一种重要的表征工具。医药工业MonoCL4可用来大量地筛选活性药物的成分,并提供光谱指纹图谱。在司法鉴定和食品科学中也具有重要的应用价值。生命科学结合荧光显微分析的优点和电子显微镜的高空间分辨能力,使CL能够作为发光标记使用。图A.石英晶体次生变化规律以及晶体内部织构图B. InGaN 多量子阱结构H:断裂与愈合的石英晶体,Dr R,Reed,Bureau of Economic Geology,University of Texas. J:GaN的平面图,显示出螺位错和杂质偏析
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  • 品牌: GATAN 名称型号:ChromaCL2阴极发光系统制造商: GATAN公司经销商:欧波同有限公司产品综合介绍:产品功能介绍在全球的矿物分析实验室里,实时彩色阴极发光成像发挥着重要的作用。从石油天然气勘探到地质年代学再到矿物生长的研究各种新老问题,ChromaCL2都有新的帮助。ChromaCL2是Gatan第二代实时彩色阴极发光成像系统。这是一款独特的产品。它具有高效的光学采集和色散能力,采用阵列光电倍增管得到高增益光探测能力。通过DigitalMicrograph软件实时地将光子脉冲信号混合成实时彩色阴极发光图像。彩色的CL图像能提示矿物的组成变化,包括相和痕量元素的分布,从而能够方便地观察化学印记和过生长、生长环带、内部愈合裂缝等等。并且,对于ChromaCL2来说,所有的这些,只需要电子束扫描一次即可全部揭示出来。品牌介绍美国GATAN公司成立于1964年并于70年代末进入中国市场。GATAN公司以其产品的高性能及技术的先进性在全球电镜界享有极高声誉。作为世界领先的设计和制造用于增强和拓展电子显微镜功能的附件厂商,其产品涵盖了从样品制备到成像、分析等所有步骤的需求。产品应用范围包括材料科学、生命科学、地球物理学、电子学,能源科学等领域, 客户范围涵盖全球的科研院所,高校,各类检测机构及大型工业企业实验室,并且在国际科学研究领域得到了广泛认同。经销商介绍欧波同有限公司是中国领先的微纳米技术服务供应商,是一家以外资企业作为投资背景的高新技术企业,总部位于香港,分别在北京、上海、辽宁、山东等地设有分公司和办事处。作为蔡司电子显微镜、GATAN扫描电子显微镜制样设备及附属分析设备在中国地区最重要的战略合作伙伴,公司秉承“打造国内最具影响力的仪器销售品牌”的经营理念,与蔡司,GATAN品牌强强联合,正在为数以万计的中国用户提供高品质的产品与国际尖端技术服务。产品主要技术特点:1、实时彩色成像—单次扫描可获取彩色CL图像,以快速清楚地诠释数据;2、所有波长并行探测—单次扫描即可获取彩色CL图像,以快速清楚地诠释数据;3、金刚石加工的收集镜—大固体角收集CL信号,提高效率和空间分辨率;4、固定的增益、集成的电子学系统—点击鼠标,即可轻松采集数据;5、可伸缩性—达到150mm的伸缩范围;6、固定的插入位置—简单设置即可达到最优化光学采集;7、增强的动态范围—像素强度可高达600,000计数/秒8、实时彩色和紫色成像—灵敏度扩展到紫光范围9、多视场拼接—用自动蒙太奇软件可获取大视场;10、集成的BSED—同时采集二次电子、背散射电子和阴极发光信号;11、消除磷光现象—含有盐酸盐样品的成像;12、电脑平台—Windows7,32-或64-位操作系统产品主要技术参数:1、腔式探测器,可伸缩、可拆卸、金刚石加工的抛物面型采集镜和光导管2、可调插入位置,可锁定回缩位置和定义插入位置。回缩距离为150mm。3、光栅光学系统将光色散到高增益阵列探测器4、可探测的光谱响应范围为~400-800nm5、集成的脉冲放大与甄别电子器件6、配有DigiScan II – 高级数字电子束控制系统。它包含4路TTL脉冲探测电子器件(其中3 路供ChromaCL使用)和2 路高位深模拟输入,用于同时检测SEM信号7、带有DigiScan和ChromaCL插件的DigitalMicrograph软件,用于实时彩色成像、后处理及图像数据的显示与保存8、主流PC,Window 7 32位和22”纯平显示器产品主要应用领域:地质科学矿物化学石油天然气开发光电材料:氮化物半导体薄膜,磷化锢和稀有掺杂材料 图1 页岩图2 单个锆石晶粒中的生长震荡条纹图3 混合起源的油藏石英,显示愈合裂纹和化学增生二次电子像 背散射电子像 ChromaCL2 图4 经过Gatan Ilion+制样后的页岩横截面图像,chromacl2揭示石英颗粒混合来源荧光粉 ChromaCL成像图5 商用高亮度LED
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  • 仪器简介: 电子束入射到样品上,即可用光学方法接收并分析阴极发光(CL),从而提供样品详细的物理特性。它是一种无损的分析方法,结合电镜可提供与形貌相关的高空间分辨率光谱结果,是纳米结构和体材料的独特分析工具。 HCLUE是一款基于反射镜耦合优化的CL系统,结合了Jobin Yvon光谱技术制造的光谱仪模块,具有高灵敏度性能,适用于弱信号测量。可同时配备两个探测器,以获得更大光谱范围。 原理图主要特点:● 反射镜直接耦合● 高灵敏度● 扫描成像、线扫描、点测量● 多种光栅选项● 多种焦长光谱仪选项:320mm-550mm● 可配双探测器以获得最大光谱范围:185nm-2500nm重点应用领域: 阴极发光光谱仪(CL)是用来表征材料中的缺陷,元素和杂质追踪的强大分析工具,广泛适用于各个应用领域。1、材料科学● 半导体和光电材料● 介电/陶瓷 ● 氧化物膜 ● 玻璃2、矿物、地质● 碳酸岩 ● 晶体 ● 金刚石 ● 锆石、方解石、白云石3、生命科学4、公安CL光谱及成像:■CL光谱:使用CL测量光谱时,可在电镜下观察并选择待测样品区域。■快速CL成像:将扫描电子束与您的光谱仪同步,提供快速成像方案。使用HCLUE系统测量的GaN样品,测量中使用了超快SWIFTTM成像模式。矿物样品中的白云石和磷酸钙。测量使用Flex-CLUE系统,配备iHR320光谱仪和开放电极式CCD探测器。感谢Prof A. Jambon, UPMC France提供数据左图:使用伪彩色显示350nm-450nm之间发射光谱区。figure 1, Hyperspectral CL mapping中图:电镜下的样品图像。figure 2, SE image右图:对应的光谱,其中不同色彩区域与左图中显示的颜色对应。figure 3, CL spectral (RGB)
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  • 世界首例!西湖大学实验室发现首个“光阴极”量子材料
    近期,西湖大学理学院何睿华课题组连同研究合作者一起,发现了世界首例具有本征相干性的光阴极量子材料,其性能远超传统的光阴极材料,且无法为现有理论所解释,为光阴极研发、应用与基础理论发展打开了新的天地。3月8日,相关论文“Anomalous intense coherent secondary photoemission from a perovskite oxide”,已提前线上发表于Nature期刊。西湖大学博士研究生洪彩云、邹文俊和冉鹏旭为共同第一作者,西湖大学理学院长聘副教授何睿华为通讯作者。全部实验和理论工作都在西湖大学完成。摄影师镜头下,首例具有本征相干性的光阴极量子材料:钛酸锶。光阴极:辉煌的出身,沉寂的领域,现代科技的基石之一1887年,德国物理学家赫兹在实验中意外发现,紫外线照射到金属表面电极上会产生火花。1905年,爱因斯坦基于光的量子化猜想,提出了对该现象的理论解释。这标志着量子力学大门的正式开启,因为这个贡献,爱因斯坦于1921年被授予诺贝尔物理学奖。由此,将“光”转化为“电”的“光电效应”,以及能够产生这个效应的“光阴极”材料,正式进入了人类的视野。伴随着对光电效应理解的加深,人们后来发展出了更完善的理论,能够解释所有光阴极材料的基本性能,并成功预言了当时未知的光阴极材料。这些光阴极材料基本上都是传统金属和半导体材料,大多数在60年前被发现。它们已经成为当代粒子加速器、自由电子激光、超快电镜、高分辨电子谱仪等尖端科技装置的核心元件。这类高精尖设备除了常见于实验室,还被应用在大众生活中,如粒子加速器已被用于治疗癌症、杀灭细菌、开发包装材料、改进车辆的燃料注入等。简单说来,光阴极材料是否“好用”,直接关系着这类设备的性能。然而,这些传统的光阴极材料存在固有的性能缺陷——它们所发射的电子束“相干性”太差,也就是电子束的发射角太大,其中的电子运动速度不均一。这样的“初始“电子束要想满足尖端科技应用的要求,必须依赖一系列材料工艺和电气工程技术来增强它的相干性,而这些特殊工艺和辅助技术的引入极大地增加了“电子枪”系统的复杂度,提高了建造要求和成本。钛酸锶:量子材料之光,光阴极领域的潜在重启者尽管基于光阴极的电子枪技术最近几十年来有了长足的发展,但它已渐渐无法跟上相关科技应用发展的步伐。许多前述尖端科技的升级换代呼唤初始电子束相干性在数量级上的提升,而这已经不是一般的光阴极性能优化所能实现的了,只能寄望于在材料和理论层面上的源头创新。长期深耕材料物理性质研究的西湖大学理学院何睿华团队,意外在一个同类物理实验室中“常见”的身影——钛酸锶上实现了突破。近年来兴起的一大类新的材料——量子材料,以其复杂多变的性质和丰富多样的功能而著称。具有钙钛矿结构的钛酸锶(SrTiO3)是这类材料的重要代表之一。被誉为“钛酸锶之父”、高温超导发现人、诺贝尔物理学奖获得者K. A. Muller教授称钛酸锶为“固体物理中的果蝇”,因为很多重要的固体物理现象都是首先从该材料上发现的,其中还包括许多尚未被理解的现象。然而,以钛酸锶为首的氧化物量子材料研究,其主流是将这些材料当作硅基半导体的潜在替代材料来研究,主要关注的是它们独特的电子学相关性质。但何睿华团队却在实验中发现,这些熟悉的材料竟然同样承载着触发新奇光电效应的能力——它有着远超于现有光阴极材料的光阴极关键性能:相干性(见图1说明),从而极大地弥补了现有光阴极材料的缺憾。图1. 钛酸锶和其他材料的初始电子束能谱分析对比。前者具有更高的初始电子束相干性,具体体现为:电子发射动能能量发散度小于0.01 eV(a),发散角小于2°(b),相比普通材料的约0.5 eV和20°有了数量级上的提升。Nature论文匿名审稿人指出:“与类似实验条件下的其他现有光阴极相比,钛酸锶光阴极最重要的性质是它所发射的初始电子束所具有的相干性有了数量级上的提升。这种性能上的巨大飞跃允许(人们)完整获得具有本征相干性的电子束,而无需为了提高相干性而牺牲电子束流强度。这一发现可能会导致光阴极技术发生范式转变,该技术长期以来一直受困于(电子枪)电子束不能同时具有高相干性和高束流强度的矛盾,(这个矛盾的)根源就在于初始电子束的本征非相干性。”超快电镜专家、论文合作者、西湖大学理学院研究员郑昌喜认为,合作团队发现的重要性“不在于往钛酸锶的神奇性质列表增添了一个新的性质,而在于这个性质本身,它可能重启一个极其重要、被普遍认为已发展成熟的光阴极技术领域,改变许多早已根深蒂固的游戏规则”。角分辨光电子能谱:以子之矛,攻子之盾图片设计师:林晨科学探索常常在意外中触碰出新的火花。为什么何睿华团队能在“常见”的材料上获得新的发现?这得归功于一种强大的、但很少被应用于光阴极研究的实验手段:角分辨光电子能谱技术。以往,由于大部分具有较高性能的传统光阴极材料其表面具有多晶或非晶结构,光阴极领域的主流研究方法依赖的主要是光电流探测,这个135年前已开始使用的实验手段。这也使得一大类新近发展出来的研究单晶量子材料的实验利器无用武之地,其中包括角分辨光电子能谱技术。究其本质,角分辨光电子能谱技术这个技术的工作原理,就是光电效应。它被用于探测材料的电子结构,即了解电子如何在材料里运动。在过去的几十年里,角分辨光电子能谱技术主要用于研究跟材料的光学、电学和热学性质相关的那部分电子结构。受这种强烈的科学关注的驱使,现有大多数实验设施针对相关能量区域内的电子结构测量进行了相应的配置和优化。谁能想到,这个运用了光电效应原理的技术,竟然能“以子之矛,攻子之盾”,挖掘出光电效应中新的物理——在实验中,西湖大学何睿华团队使用了这个源自光电效应的量子材料研究利器,出乎意料地捕捉到了单晶量子材料的独特光电发射特性。通过对角分辨光电子能谱仪进行“非常规”配置,以实现对非常规能量区域内、与光电效应相关的电子结构测量,他们发现钛酸锶优越的光阴极性能来自于其独特的光电发射性质(图2),而这些性质明显不同于所有已知的光阴极材料。可以说,它们几乎在每个主要方面都超出了已有光电发射理论的预期。图2. 普通光阴极材料(a)和光阴极量子材料钛酸锶(b)所发射的初始电子束的区别。关于西湖大学团队的以上结论,角分辨光电子能谱理论权威、论文合作者、美国东北大学教授Arun Bansil进行了理论确认,他指出:“(这个发现)表明我们对光电效应相关物理过程的完整理解缺少一些很基本的东西,而这个缺失的元素可能成为开启整个光阴极量子材料家族之门的钥匙,(这些材料)具有独特的、不为现有材料所具有的光阴极性能。”展望:从理论到应用的待解之谜而发现,往往只是驶向未知浩瀚海洋的第一步。在激动人心的发现过后,何睿华实验室立刻投身于下一步的探索之中。据本成果的第一作者、西湖大学理学院2019级博士生洪彩云介绍,接下来,他们将进一步在理论和应用方面展开对钛酸锶材料的研究工作。在理论方面,既然现有理论失灵了,那就意味着需要建立新的理论,来解释观察到的钛酸锶光阴极性能。何睿华对此给出了一个非常大胆的猜想,跟Bansil组合作提出了一个全新的光电发射机制。按照这个新的理论,他们预测了一大类由此新机制主导的候选光阴极量子材料,实验团队正计划对这些材料预测进行一一验证。在应用方面,既然钛酸锶材料比已有的光阴极材料表现都要更理想,团队也计划与相关领域的团队合作,挖掘这种材料的实际应用价值。何睿华在西湖大学的个人介绍页面上,写着对这所学校的心愿:“希望西湖大学能成为一个具有独特定位,鼓励学科交叉和大胆创新的冒险家乐园”。事实上,首个光阴极量子材料钛酸锶的发现,也正开花于他带领团队进行的长达数年的沉浸式“冒险”探索之中。原本,实验室所进行的一个“小”研究项目是研究量子材料的逸出功(注:在光电效应中,电子跃出材料表面需要付出一定的能量“代价”,即逸出功)。依托物质科学平台的超高真空互联系统,以“高通量”手法批量测量各材料的逸出功时,他们偶然发现钛酸锶有些“与众不同”,并且抓住了这个“意外”,这才得以有了后面的发现。有趣的是,何睿华实验室“无心插柳柳成荫”的发现,似乎在冥冥中,也呼应了人类与光电效应意外“相遇”的起始点——1887 年,赫兹为了证明麦克斯韦的电磁波预言,进行了火花放电实验,而偶然发现了这种神奇的现象。探索前人未达之境。热爱“冒险”的西湖科学家们,将进一步挖掘光阴极材料的更多奥秘。
  • 苏州德尔微仪器喜获西安电子科技大学阴极射线荧光系统订单
    苏州德尔微仪器喜获西电阴极射线荧光系统订单按照招投标流程,经过系列流程严格论证,西安电子科技大学2017年7月7日发布中标公示:先进材料与纳米学院最终选择delmic公司创新研发的阴极发光成像系统sparc,服务于该校郝越院士团队在宽禁带半导体材料的研究。用户认为该产品具有独特的先进性,在灵敏度,系统高度集成性,硬件模块化设计和软件开源对于先进材料研究有重大帮助,尤其在优化的紫外波段的分析。系统还有全球独有的角分辨功能,后续在需要的时候可以灵活升级。该套系统由著名的nanophotonics方面的研究专家,来自荷兰amolf 的polman教授团队超过10年的研究, 荣获2014年mrs材料表征创新大奖。后经荷兰delmic商用服务于先进材料研究、纳米光子学、光子晶体、表面等离激元、光伏、半导体材料、药物活性等多种领域。sparc阴极发光系统具有收集镜自动精准对准,高效率光传输和灵敏度、光路系统模块化设计灵活可选、多种探测器对应不同应用、全球独创的角分辨解析功能、软件完全开源等独特优点。 目前已经得到欧美数十家著名学府和公司的认可和使用,中国区域目前为止已有两家客户购买,意向客户快速增长。苏州德尓微仪器作为delmic公司中国代理商, 致力于引进先进技术产品和服务科研团队。 关于德尓微 苏州德尔微仪器有限公司,位于苏州生物纳米园。创新服务于电镜实验室,致力于创新样品制备工艺和装备、极致探测手段和表征方法。创造和引进先进的实验方法和表征手段,为中国电镜在纳米科技,先进材料和生命科学等领域的突破提供最有力的高端设备。 作为荷兰delmic公司中国授权代理商,我们提供集成光电联用(iclem)和高性能角分辨荧光成像(angle-resolved cl)电镜附件和服务。 同时,公司创新推出超微加工服务和自主开发制样仪器设备,服务科研群。 助力科学,探索致发现!
  • 我国学者发现首例具有本征相干性的光阴极量子材料
    在国家自然科学基金项目(批准号:12274353、11874053)等资助下,西湖大学理学院何睿华教授团队发现了首例具有本征相干性的光阴极量子材料,其性能远超目前已知的所有光阴极材料,突破了现有理论框架,为下一代光阴极的基础理论、研发与应用奠定了基础。研究成果以“一种钙钛矿氧化物的反常高强度相干二次光电子发射(Anomalous intense coherent secondary photoemission from a perovskite oxide)”为题,于2023年5月18日在《自然》(Nature)期刊正式发表。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41586-023-05900-4。  光阴极是一种能够利用光电效应将入射光子转化为出射电子的电极。它是当代粒子加速器、自由电子激光、高分辨超快电子显微镜等前沿技术的核心元件。早在六十多年前,大部分现有的光阴极材料(传统金属或半导体)已经被发现,它们的光电性能也可以被当时已建立的光电发射理论完美解释。长久以来,光阴极领域的发展缓慢,科学家们主要依靠材料工程技术来改善基于既有材料所制作的光阴极的性能。然而,这些光阴极所产生的电子束都存在着“相干性”差(电子发射的方向不一致和能量不均一)的内秉缺陷,由此要获得尖端科技应用所需的高相干性电子束,就必须牺牲光阴极的发射效率。这个限制因素极大地制约了光阴极电子源亮度的提升空间,使之日益难以满足相关前沿技术升级换代的要求。因此,找到具有高相干性的新型光阴极材料将有助于打破当前的困局。  近年来,具有复杂多变的性质和丰富多样功能的量子材料已成为物理和材料领域的研究热点之一。然而,此前科学家们从未考虑过将这类新型材料应用于光阴极。在本工作中,何睿华教授团队突破了光阴极领域的常规研究对象(具有多晶表面的材料)和常规研究手段(光电流探测),采用角分辨光电子能谱(ARPES)技术探索了具有最简单结构的量子材料SrTiO3单晶的光阴极特性。与量子材料领域的常规ARPES测量不同,团队采用了非常规ARPES配置以测量光电子能谱中跟材料的光阴极性能相关的低动能区域。实验结果表明,具有2×1重构的SrTiO3单晶表面所发射的光电子束,其相干性远高于已知的光阴性材料。研究团队同时发现SrTiO3单晶表现出的优异光阴极性能来源于其表面奇特的光电发射机制——自发相干二次光电子发射,该特性不能被已知的光电发射理论所解释。  本工作不仅首次发现了一种具有本征相干性的新型光阴极材料,更为重要的是,它对未来探索性能优异的光阴极材料开辟了新视角,有望推动该领域研究范式的变革。此外,该发现本身也清楚地表明在目前光电发射理论框架之外可能存在一种未知的物理过程,有望增进人们对光电发射物理的理解,进一步完善其理论框架。

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  • 锐线光源 空心阴极灯

    锐线光源必须是能提供比吸收线宽度更窄的共振线!!!!那我就不明白凭什么同是待测元素,为什么激发态回基态所发射的特征波长就会比待测元素所产生的吸收线更窄呢?还有空心阴极灯凭什么能做到这点?凭什么能做光源? 除空心阴极灯还有什么可做光源?原子吸收仪历来的光源发展是怎么的?求各位大神懂的请解答!!在线等!!

  • 原装阴极灯与国产阴极灯的差异

    原装阴极灯与国产阴极灯的差异

    前些日子,看到了一款PE仪器上使用的各种阴极灯,其中有国产的和进口原装的;无意中我发现两种产地的阴极灯的阴极的内径有着很大的差异。其中进口的阴极灯的内径较国产的大了许多,见附图:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303170759_430518_1602290_3.jpg[/img]国产阴极灯[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303170759_430519_1602290_3.jpg[/img]原装阴极灯-1 ;这个阴极内径与国产灯相比,已经是很大了。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/03/201303170759_430520_1602290_3.jpg[/img]原装阴极灯-2;这个阴极灯的内径就更大啦!我的问题是:是不是阴极内径大的灯的谱线发射强度也随之更大一些?

  • 绚丽的汞阴极灯

    绚丽的汞阴极灯

    阴极灯相信大家都见过,但是汞阴极灯就不一定了。因为使用原吸测汞的人似乎不多之故。汞灯除了作为测试光源之用外,还有一个作用就是利用汞的谱线来检查仪器的波长精度。常用汞灯的谱线大概为:365nm, 404.7nm, 435.8nm, 546.1nm, 577nm, 579nm 这么几条。近期购买了一只汞阴极灯,该灯点燃后在橙红色的氖光的衬托下,灯内阴极的顶部犹如一朵蘑菇云般的光晕发出绚丽的蓝色煞是好看;请教阴极灯制作商后,感到很有特点,故写下来与大家共欣赏。汞灯点燃后的状态如图-1所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091127_348494_1602290_3.jpg图-1 点燃后的汞阴极灯http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091128_348495_1602290_3.jpg图-2 美丽的弧光汞阴极灯有新旧两种类型。旧型的汞阴极灯我在很早以前见过,灯内依稀可见液体状的汞珠附着在灯玻壳内壁,这种汞灯发出的汞线很强,点燃后灯内基本看到的都是蓝白色的汞气辉光;由于这种灯的噪声较大且生产时的污染较严重,目前这种汞阴极灯已经淘汰了,遗憾的是当时没有数码相机留照。如图-1所示的这种新型的汞灯其最大特点是阴极材料已不再是纯汞了,而是采用了汞与钛的合金材料,称为“钛汞齐”;这种合金材料仅仅涂在阴极引线的顶端处一点点即够用了,并且非常环保,这是与其他阴极灯不同的地方。这种阴极结构见图-3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091657_348581_1602290_3.jpg图-3 阴极构造由于汞的熔点很低,在氖离子的撞击下很容易升华启辉;为了防止汞灯的异常启辉(俗语称为“拉弧”),该灯叫一般阴极灯的构造有所不同,见图-4所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091129_348497_1602290_3.jpg图-4 灯内构造以上的构造为了防止阳极高压与阴极之间异常放电而产生“拉弧”现象,在阴极连杆的外围加装了一层玻璃内衬管,同时在带高压的阳极与阴极下部之间,加装了两层云母的隔离层;这些措施均是为了防止汞灯产生异常拉弧,仅让阳极的高压作用在阴极顶端的汞钛齐启辉点处,以利启辉。如图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091130_348498_1602290_3.jpg图-5 启辉点为了使汞灯的启辉点的光束集中而增加发射强度,汞灯的石英窗一概往常的平板式样而设计成为凹陷式样,也就是将正真的石英窗板拉近了与阴极的距离,如图-6所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202091131_348499_1602290_3.jpg图-6 凹式石英窗值得注意的是,汞灯虽然熔点很低,但是在温度很低的环境中,却不易启辉发光;此时只要用手在灯的玻璃外壳上摩擦几下,便容易启辉了。

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  • 北京普析空心阴极灯Ag银Al铝As砷谱线稳定厂家现货供应
    仪器品牌元素AS-1-4型号北分瑞利、北京普析、海光、华洋、浩天晖瀚时、东西分析、上海精科、上海仪电、皖仪、天瑞、森谱、上海天美、上海光谱、上海美析、浙江福立、沈分、华光、中和测通、GBC原子吸收Ag银Al铝As砷Au金B硼Ba钡Be铍Bi铋Ca钙Cd镉Cd镉Cr铬Cu铜Fe铁Ga镓Ge锗Hg汞K钾Li锂Mg镁Mn锰Mo钼Na钠Ni镍Pb铅Pd钯Pt铂Rb铷Re铼Rh铑Ru钌Sb锑Sc钪Se硒Sn锡Sr锶Ta钽Te碲Ti钛Tl铊W钨V钒Y钇Zn锌Zr锆 空心阴极灯,又称元素灯,简称HCL(Hollow Cathode Lamp),是原子吸收光谱仪(AAS)中的关键部件之一。作为分析光源主要用来提供被测元素的锐线光谱,能发射待测元素的特征谱线,在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小,灯的辐射立体角小,在使用效果上近似于一个点光源,使灯辐射的特征谱线能量几乎全部从原子化器内通过,并进入单色器分光系统。本公司采用的阴极制作技术和真空处理工艺,产品具有特定元素的特征辐射谱线强度高而稳定,背景低,光谱纯净度高,噪音低,灵敏度高,稳定性好,牢固可靠,寿命长等特点,拥有一个独特的阴极杯系统使得灯管更快地达到平衡,同时更多地扩充了其内部气体容量,使其每一支空心阴极灯管都能达到zui低5000 mA.h (毫安小时)的使用寿命,即使是砷和汞的元素灯。本公司通过采用可视化和光电化检测工艺以确保每一个空心阴极灯的高质量,每个灯都经过了严格的噪音、漂移、波长精度和能量的质量检测。本公司LTL系列空心阴极灯包括LTL-2、LTL-4、LTL-PE4、LTL-PE9、LTL-MF2、LTL-MF4、LTL-HP2、LTL-HP4、LTL-AF、LTL-AF-C等型号,产品覆盖国内外各型号原子吸收光谱仪器、原子荧光仪器用分析光源,无论您在寻找单元素还是多元素灯、无编码还是带编码灯、38mm (1.5")还是50mm (2")灯,我们都能够提供您与仪器原厂商来源的灯具有相同性能或比其高性能的元素灯,型号、规格与原厂完全匹配。
  • 钠Na 空心阴极灯 原子吸收空心阴极灯
    贺利氏空心阴极灯由 上海汉尧仪器设备有限公司 独家授权代理 200-38422-21岛津PB元素灯详细介绍:HERAEUS公司与岛津公司有着密切的合作,专门为Shimadzu原子吸收提供空心阴极灯。岛津原子吸收所用灯分为两种:一种是氘灯扣背景元素灯,一种是空心阴极灯。岛津氘灯扣背景元素灯/空心阴极灯的详细资料:原子吸收的扣背景模式分为:自吸收型扣背景和氘灯扣背景空心阴极灯,又称元素灯,简称HCL(Hollow Cathode Lamp),是原子吸收光谱仪(AAS)中的关键部件之一。200-38422-14 岛津NA钠元素灯,HERAEUS公司与岛津公司有着密切的合作,专门为Shimadzu原子吸收提供空心阴极灯200-38422-14 岛津NA钠元素灯技术参数分析波长:589nm,最大灯电流:15mA;SR通常使用电流:8mA;D2通常使用电流:10mA;预热时间:15~30 min;使用寿命:5000毫安小时。HERAUS空心阴极灯特点:强度高而稳定,背景低,光谱纯净度高,噪音低,灵敏度高,稳定性好,牢固可靠,寿命长等特点作为分析光源主要用来提供被测元素的锐线光谱,能发射待测元素的特征谱线,在较低工作电流条件下,能辐射强度较大的特征谱线,谱线宽度窄,自吸效应小,灯的辐射立体角小,在使用效果上近似于一个点光源,使灯辐射的特征谱线能量几乎全部从原子化器内通过,并进入单色器分光系统。上海汉尧仪器设备有限公司采用国际领先的阴极制作技术和真空处理工艺,产品具有特定元素的特征辐射谱线强度高而稳定,背景低,光谱纯净度高,噪音低,灵敏度高,稳定性好,牢固可靠,寿命长等特点,拥有一个独特的阴极杯系统使得灯管更快地达到平衡,同时更多地扩充了其内部气体容量,使其每一支空心阴极灯管都能达到最低5000 mA.h (毫安小时)的使用寿命,即使是砷和汞的元素灯。
  • 森谱原子吸收空心阴极灯Ag银Al铝As砷谱线稳定-能量充足厂家现货供应
    重要提示:本产品网页标价为随机发布参数,产品具体准确价格请联系客服空心阴极灯使用说明一、工作电流--在能够向主机提供足够能量时,尽量用较小的工作电流,这时发射的自吸收较小,使测定灵敏度较高、线型范围扩大,同时也延长灯的寿命.能量大小还取决于单色器的通带宽度(或隙缝宽度),仪器的光电倍增管的高压三种因素应适当配合,使灵敏度和稳定性都较优。初次使用或存放时间较长请先用最大电流的1/3-2/3的电流稳定30分钟后检查稳定性和能量,根据对灯的稳定性,灵敏度等条件的要求作好最佳灯电流的选择实验。原子吸收用灯的使用电流可参照仪器厂家给定电流,原子荧光仪器灯电流因脉冲供电占空比比较大,厂家给的峰值电流,换算成平均电流比较小,大约是8-10倍,因此原子荧光用灯电流以仪器厂家推荐值为准。二、灯的寿命时灯的使用电流(毫安)和使用时间(小时)的乘积表示。大部分元素灯寿命在5000毫安小时以上,正常寿命的终止原因是氖气消耗到不足以维持正常放电或者阴极的氧化、氮化和熔化,现象是只在阴极口外发光,灯电流、光强度几乎为零。三、推荐原子吸收灯的波长一般是最灵敏度线,用户可根据自己实际情况选择,灯内充有氖气,有氖气的谱线,同时在制灯过程中有的元素是合金元素,有其他元素的谱线,但对该元素所推荐波长没有干扰,空心阴极灯有石英和玻璃窗口,石英窗口可透过190-860nm谱线80%以上光强,而玻璃窗口仅能透过350-860nm谱线。 四、空心阴极灯的稳定性与元素有关,一般要求灯预热30分钟后测试,高熔点金属(如Cu、Fe、Ni等)元素灯稳定性好,预热时间短,易挥发及低熔点(如Ca、Na、K、Zn、Cd等)元素灯稳定性差些,预热时间稍微长一点,汞灯由于充有汞单质,稳定性与汞灯内汞蒸气压有关,蒸气压与温度有关,故汞灯使用要注意环境温度恒定,预热时间要长些。 注意事项: 1.配套PEPKIN ELMER公司灯,没有灯的源代码,不能自动识别,需要手动选元素。2.点灯时,由于发生高电压,请注意不要触电,灯亮时,从灯窗方向会放射出对眼睛及皮肤有害的紫外线,不要直视亮着的灯。3.灯里含有对植物及动物有害的元素,空心阴极灯破裂,灯芯阴极内有害元素(As、Cd、Pb、Tl)一般0.3克左右,要收集在专用废物箱里,汞灯由于汞含量极低,开通风和门窗,把灯放在室外1-2天,再放入专用废物箱里。4.不要用裸手碰触灯窗部位。因附着脏污,导致降低谱线输出强度,如有沾污,用纱布或脱脂棉粘上酒精,拧干后擦拭灯窗部位,因有机溶剂的挥发蒸汽会吸收As、Se等元素的谱线,需等有机试剂挥发完后再使用。
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