当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

硒化锌镜

仪器信息网硒化锌镜专题为您提供2024年最新硒化锌镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括硒化锌镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的硒化锌镜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合硒化锌镜相关的耗材配件、试剂标物,还有硒化锌镜相关的最新资讯、资料,以及硒化锌镜相关的解决方案。

硒化锌镜相关的论坛

  • HATR硒化锌晶体污染

    pike公司的HATR,硒化锌晶体池,用过一年之后突然晶体里面变黑(并不是表面有东西),导致透光性明显下降,信号下降近一半,请问可能是什么原因??平时测量酸碱范围5-9左右。关键是这种变化在一个月内导致的,以前从来没发现,这一个月内用得也不是很多,只是做了几次加光的,会不会是硒化锌会与光反应??[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/12/201712021229_01_3343742_3.jpg[/img]

  • 硒化锌晶体询价

    问问大家 硒化锌晶体(用作全反射红外实验)价格一般是多少,国外,国产分别是多少。大概价位即可,我刚打碎一个,,不知道怎么交差,,,

  • 硒化锌如何腐蚀

    需要测硒化锌的晶粒尺寸,样品是圆柱形的硒化锌晶体,请问硒化锌如何腐蚀才能看清楚它的晶粒尺寸?

  • 冲洗氧化锌

    用ICP测了氧化锌(用王水消解)中的微量元素后,Zn老是有残留,怎么洗都很难洗干净,仪器冲洗(用稀酸)不干净后,只能把进样系统拆下来用酸泡一段时间才能洗干净,有什么好的解决办法呀,要不然每次都拆进样系统,麻烦呀

  • 【求助】求助氧化锌单晶的晶体取向标定!

    【求助】求助氧化锌单晶的晶体取向标定!

    刚接触这一块,有一张氧化锌的选区电子衍射图,想标定一下晶体取向,请高手帮忙!!! 自己标定的觉得有问题,氧化锌一般是001方向的,可感觉不对头!请大家帮忙!!![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/10/200810282350_115141_1883036_3.jpg[/img]

  • 空气净化器新国标新增五大评价项目

    2014年9月17日,由中国家用电器研究院主办的空气净化器标准修订走势研讨会举行。据中国家用电器研究院测试技术研究所所长鲁建国介绍,现行标准《GB/T18801-2008空气净化器》是2008年制定的,在产品评价方法、测试技术等方面对行业的规范作用存在局限性,因此启动了标准的修订工作。据他透露,目前新修订的标准已经进入审定程序,批准发布后便可正式实施。据中国家用电器研究院测试技术研究所副所长张晓介绍,新修订的标准除了在洁净空气量、净化效能、净化寿命等指标的评价方法上进一步完善外,对于产品的规范指导作用主要体现在五大新增评价项目,即适用面积、有害物质释放要求、小型空气净化器评价方法、风道式净化装置评价方法等。在这当中,适用面积受关注度最高,新国标将对产品合理的适用面积提出指导性意见;由于HEPA滤网可能带来二次污染及光触媒等技术会产生臭氧,新国标对于有害物质的释放也提出了新的要求。本次研讨会吸引了来自海尔、三星、格力等知名空气净化器企业负责人的参与。

  • 氧化锌的做什么的

    有很多人都不知道氧化锌是什么东西,其实我也不是很明白,那我们一起来看看吧。氧化锌称为锌白是一种氧化物。难溶于水,可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、阻燃剂等产品的制作中。它是一种白色的固体,没有什么气味的,在正常压力下可以升华,还能吸收空气中的二氧化碳呢?1用途: 标定乙二胺四乙酸二钠的基准物质。在锰的氧化还原容量法测定中用以沉淀盐类易水解的元素,铁、钒、钛和锆。用作硫化氢吸收剂。颜料。半导体。2注意事项:一、 健康危害:吸入氧化锌烟尘引起锌铸造热。其症状有口内金属味、口渴、食欲不振、头晕、胸部发紧、四肢酸痛、高热恶寒。大量氧化锌粉尘可阻塞皮脂腺管和引起皮肤丘疹。二、 危险特性:与镁、亚麻子油发生剧烈反应。与氯化橡胶的混合物加热至215℃以上可能发生爆炸。受高热分解,放出有毒的烟气。 它的化学性质是:氧化锌主要以白色粉末或红锌矿石的形式存在。红锌矿中含有的少量锰元素等杂质使得矿石呈现黄色或红色。氧化锌晶体受热时,会有少量氧原子溢出,使得物质显现黄色。当温度下降后晶体则恢复白色。基本上就是这样子的了。

  • 光学镜头偏心误差的自动化测量技术研究

    [b][font=宋体][color=black]【序号】:1[/color][/font][font='微软雅黑',sans-serif][color=black][/color][/font]【作者】:[size=16px]张强[/size][/b][font=&]【题名】:[b][b]光学镜头偏心误差的自动化测量技术研究[/b][/b][/font][font=&]【期刊】:cnki[/font][b][color=#545454]【链接]: [b]光学镜头偏心误差的自动化测量技术研究[/b][/color][/b]

  • 氧化锌粒径如何测定?

    各位前辈,使我感到很是困惑的是氧化锌的粒径到底用什么方法来测试比较好?如何判断测试结果的准确性?我们现在用的是激光粒度仪测试的,但是测试结果与客户测试出来的结果或是第三方测试结果差异较大,请问大家有什么好的办法来解决这一问题。

  • 氧化锌(六方晶系)纳米棒生长方向的标定

    氧化锌(六方晶系)纳米棒生长方向的标定

    请问一下怎么标定这根氧化锌纳米棒的生长方向,我量出来的晶面间距是0.248nm,对比PDF卡片是(101)晶面,换成四个坐标轴为(10-11)晶面。(1)请问此时应该怎么标定晶轴指数及确定生长方向?图(B)(2)为什么我看见TEM图片中有的文献标ZnO的晶面指数(h k i j)或晶轴指数四个坐标轴的,有的又标(h k j)或三个坐标轴的,请问两个都可以吗?SAED模式下,比如多晶衍射环,有人将环标成(h k j)形式,只有衍射点时又标成(h k i j)形式或者不加括号,这是为什么呢?XRD也是,大部分人标的(h k j)形式的衍射峰,有的又标成(h k i j)形式的衍射峰,请问哪个更好呢?非常感谢大家的帮助!我是本科生,没学过晶体学方面的知识,希望 大家能帮帮我。图中插入图为FFThttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242236_502927_2601761_3.png晶轴形式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242254_502931_2601761_3.png晶轴形式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242253_502930_2601761_3.pngSAED晶面(h k i j)形式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242255_502932_2601761_3.pngSAED衍射环(h k j)形式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242256_502933_2601761_3.pngXRD衍射峰(h k j)形式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242257_502934_2601761_3.pngXRD衍射峰(h k i j)形式http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/06/201406242258_502935_2601761_3.png

  • 【求助】氧化锌的全分析

    [size=2][S][U][I][B][em0808] [/B][/I][/U][/S][/size]大家好,我是一名学生,我来自威海,我是学习化学分析的,最近我做一个实验,名叫《氧化锌的全分析》因为老师让预习我没有找到,希望大家可以帮帮我!谢谢大家!

  • 上海精科4530F原子吸收测锌不稳定的问题

    上海精科4530F型火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]测锌时,在不点火的情况下,吸光度稳定,波峰正常。点火后吸光度极其不稳定,-0.003到-0.03甚至-0.05一直跳。厂家说点火后称之为动态,动态不稳就三个原因:排水管堵塞、雾化器不干净、锌灯不好。换了新的Zn灯(河北宁强光源)、清洗了雾化器、检查了排水管这三个原因后,依旧如此。求助各位,这到底是什么原因?

  • 【求助】氧化锌(ZnO)单晶掠角入射XRD的奇怪现象,求助做过掠角入射的牛人解答!

    做了氧化锌单晶0.3,0.8,2.5,3.0度的掠角入射XRD,主要是为了同处理后的氧化锌薄膜做比较,发现单晶掠角入射XRD的图谱非常奇怪,百思不得其解,求助牛人解答1。为什么掠入射角逐渐增大,氧化锌单晶的峰的位置向高角度方向移动?2。为什么掠入射角小的时候,氧化锌单晶的峰分裂成几个峰;入射角大的时候,如3.0,峰就变得比较规整了?[~71980~]

  • 【讨论】氧化锌问题

    我的分析纯氧化锌有问题!用EDTA容量法分析出其锌含量不足百分之十四,而理论值为百分之七十九点几。复做依然!取少量氧化锌粉末滴加HCL,有大量气泡生成,溶液变清后有明显残渣(类似沙土)。

  • 【分享】物理所硅基氧化锌单晶材料及光电子器件研发获重要进展

    短波长光电子与Si微电子的集成因其重大的应用价值而被广泛关注,其中硅基ZnO材料与光电子器件研究是目前国际上的一个重要课题;然而Si基高质量ZnO单晶材料的制备、器件结构的设计等问题具有很大的挑战性,这是由于Si表面具有很强的活性,极易形成无定形的氧化物与硅化物,阻碍ZnO的外延生长。另外,由于Si的能带结构与ZnO不匹配,难以获得理想的光电子器件性能。因此如何控制Si衬底表面和ZnO/Si异质界面,并设计出新型器件结构已成为这一研究方向的核心科学问题。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室杜小龙研究组经过五年多的持续攻关研究,发展了一种低温界面工程技术,并进一步设计和构筑了具有锐利界面的新型n-ZnO/i-MgO/p-Si双异质结p-i-n紫外探测器结构,研制成功Si基ZnO可见盲紫外探测器原理型器件。 自2004年起梅增霞副研究员和博士生王喜娜、王勇等系统研究了Si(111)-7x7清洁表面上金属Mg薄层的沉积工艺,发现只有在低温下才能抑制Si与Mg原子的界面互扩散而形成Mg(0001)单晶薄膜,进一步研究发现该单晶Mg膜可通过活性氧处理形成岩盐相的MgO(111)超薄膜,从而为两步法外延生长ZnO提供了良好的模板;通过一系列生长参数的优化,利用MBE法最终在2英寸Si晶片上制备出高质量的ZnO单晶薄膜,其结晶性和光电性能等综合指标居国际领先水平;相关论文被应用物理快报的审稿人评为最高级的“EXCELLENT”(APL,90, 151912 (2007)), 评语中指出这是一项杰出的研究工作,论文以确凿的证据展示了一种在Si衬底上制备ZnO单晶薄膜的机理与方法,而且所述利用Mg氧化获得MgO的界面技术可应用到其他硅基异质膜的制备中。这一独创性的低温界面工程技术已申请国际专利一项、国内专利两项(其中一项已获授权(ZL200610064977.5))。这一工作是与清华大学的薛其坤院士、贾金锋教授、北京工业大学的张泽院士以及中科院上海技物所的陆卫研究员课题组合作完成的。 在Si基ZnO单晶薄膜制备工艺获得突破的基础上,杜小龙研究组进一步开展了Si基ZnO光电子器件应用研究。最近,该组的郭阳副研究员和张天冲博士生等与微加工实验室的顾长志研究组合作,设计并制备了一种新型n-ZnO/i-MgO/p-Si双异质结p-i-n可见盲紫外探测器原理型器件。该器件具有良好的pn结整流特性,在±2V时的整流比达到104以上。研究发现ZnO/Si中间插入的MgO势垒层有效地抑制了硅对可见光的响应,器件只对高于ZnO带隙(380nm)的紫外光响应,因而具有可见盲紫外光探测功能。与市售的硅紫外光电探测器相比,该器件充分利用了宽带隙ZnO卓越的光电性能,紫外光响应强,并可直接在可见光背景下工作,不需要滤光系统来屏蔽可见光的响应,因而具有结构简单、性能优越等优点。相关器件的制备技术已申请国家发明专利(申 请 号: 200810227958.9),相关研究工作最近已发表在应用物理快报上(APL, 94, 113508 (2009))。 由于ZnO的生长温度较低可以与成熟的Si平面工艺兼容,因此Si基ZnO体系可提供一种将电学、光学以及声学器件进行单片集成的途径,潜在应用价值巨大。物理所独创的硅基氧化锌单晶材料生长工艺以及新型器件结构设计与制备技术为我国在光电子技术领域的自主创新研究开辟了一条新路。该项研究获得中科院知识创新工程课题、国家自然科学基金委项目以及科技部项目等资助。

  • 空气净化器滤网吸附性能更换时间分析

    [color=black]空气净化器滤网吸附性能更换时间分析[/color][color=black]一.前言[/color][color=black]随着人们的生活水平不断提高,对家居生活环境要求也在不断刷新,空气净化器逐渐进入大众家庭,家用净化器每年都在增加。大家在使用空气净化器时,滤网是不可长期使用的,需及时更换,由于各地,各区域环境不同,虽然空气净化器在使用说明上有提示滤网更换周期,但是这个仅是推荐性,不能作为更换滤网的依据。那下面跟大家讲讲滤网在什么情况下需要及时跟换,避免滤网上附着的有害微生物再次污染家居环境。[/color][color=black]二.首先要聊聊为什么要更换滤网[/color][color=black]通常大家使用空气净化器都会直接插电使用,而不会注重滤网的清洗和更换。通常空气净化器的滤网组成由粗滤网、活性炭滤网以及最关键的hepa滤网,其中粗滤网主要用于过滤空气中较大的灰尘颗粒,毛发(也就是我们常说的防尘网)。粗滤网可以选择水洗或吸尘器清洁。活性炭滤网主要用于吸附空气中的甲醛和有害气态污染物以及异味。当吸附达到饱和时即寿命终止,否则会造成二次污染。而hepa滤网的材质一般是聚丙烯或其它复合材料,是不可水洗的,水洗会破坏滤网结构。hepa滤网的净化原理并不简单的像筛子一样过滤掉比网眼大的颗粒来净化空气尘埃。而是依靠细颗粒物与滤网间的范德华力形成吸附效果。因此,当hepa滤网脏了以后,必须要及时更换,否则吸附的尘埃在环境湿度大是容易滋生细菌造成二次污染。[/color][size=18px][color=black]三[/color][color=black].如何判断滤网是否需要更换[/color][/size][color=black]其实,除了参考说明书上3-6个月的滤网更换周期以外,在使用净化器的过程中也是有迹可循的。[/color][color=black]3.1.净化效果衰减[/color][color=black]滤网吸附空气污染物饱和后,就无法继续吸附,如果在使用一段很长时间后,突然感觉净化器出风口有异味,那就别再犹豫,赶紧换滤网吧。[/color][color=black]3.2.风量变小[/color][color=black]随着长时间使用净化器,滤网吸附颗粒物数量的增多,大量的颗粒物也会堵住滤网进风的通道,通过滤网的风量会变得越来越小,那么空气净化器出风口的风量自然会减小,当我们感受到出风口风量明显变小的时候,可能滤网已经在提醒你更换。[/color][color=black]3.3.噪音变大[/color][color=black]空气净化器的噪音是一个不可避免的话题,但如果你发现家里的空气净化器有噪音变大的异常现象,有可能是滤网太脏所致。当滤网凝聚大量颗粒物,阻力会变大,风机在运行时,风通过滤网会产生更高分贝的噪音。[/color][color=black]四.滤网维护[/color][color=black]当滤网长时间不用,可以将初中高效滤网上浮灰用吸尘器吸吸,然后晾晒之后,放入塑料袋中,保持干燥。下次使用放入净化器内。如有异味,只能更换新的。[/color]

  • 使用净水机锌含量反增500倍 滤芯材质差是主因

    使用净水机锌含量反增500倍 滤芯材质差是主因自来水污染事件频发,人们只得寄希望于各种水处理设备。近年来,家用净水机成为很多家庭的首选。可净水机真能让人们喝上放心水吗? 今年3月,上海市消费者小含买了一台开能牌净水机,偶然听说净水机过滤的水锌含量超标,于是,找检测机构做了检测。结果显示:未处理的自来水中锌含量为0.022毫克/升,而净化后锌含量最高达11.2毫克/升,远超过国家要求的1毫克/升的标准。几番交涉后,厂家拒不承认产品质量有问题,而是归咎于使用环境差,即自来水本身的消毒剂、重金属等含量过多。净化过的水能放心喝吗,是否会造成二次污染? 对此,北京保护健康协会健康饮用水专业委员会主任赵飞虹告诉《生命时报》记者,国家对净水机产品有严格的卫生许可证审发流程,产品的检测环境比实际环境更严苛。因此,厂家把净化水锌超标归咎于使用环境是站不住脚的。赵飞虹认为,使用环境不同造成的唯一差别就是,水质差的地方,净水机的滤芯使用寿命较短,因此更换频率要高些,但不应影响净化后的水质。 "净化水中锌超标,问题可能出在净水机的滤芯上。"赵飞虹表示。据了解,新闻事件中的这款"开能"净水机使用的滤芯材料是一种铜锌合金。赵飞虹介绍,其净化水的原理是通过电化学氧化还原反应除去原水中的氯和重金属,但与此同时,铜和氯结合会使锌被释放到水里。一般来讲,合格的净水机在净化水质时性能稳定,释放出的锌含量应达标;如果这种铜锌合金材料有质量问题,就容易造成净化水锌超标。虽然锌是人体必需的微量元素,而且一般情况下人体对水中的锌吸收率不高,但如果锌的摄入过量、时间过长,威胁人体健康的风险就会增加。锌超标不仅会影响水的口感,还易造成人体内其他微量元素如铜、铁、钙失衡;严重时也会导致顽固性贫血,并让人食欲下降。 除了锌超标的问题,净水机还有无其他隐患?对于消费者的疑虑,赵飞虹指出,净水机的效果主要取决于滤芯的质量。一些厂家为降低成本,使用劣质滤芯,不仅降低了净水效率,也会造成二次污染。对于质量合格的净水机,也要留意其滤芯的寿命,如果滤芯超出使用期限,也会造成二次污染。 挑选一款合格的净水机对健康非常重要,赵飞虹建议消费者:首先,要看准产品有无卫生许可证;其次,不要轻信商家的炒作和宣传;再次,按需选择机型,如净化后的水主要用于饮用还是洗浴,不同需求对应的机型也不同。 赵飞虹还提醒,普通滤芯最好2~3个月更换一次,避免二次污染。判断是否需更换,有一个简单的方法,就是去买氯的指示剂,滴在净化后的水中,如果指示剂变颜色了,证明水中还存在氯,可能滤芯已经失去吸附功能,应尽快更换。另外,喝水的时候也要留意水的味道,如果感觉水中有一股金属味,很可能该换滤芯了。前几天有说过滤芯可以过滤重金属,现在又造成这个锌超标,你如何看?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制