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祛斑激光仪

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祛斑激光仪相关的资讯

  • 新型半导体激光器成功解决激光成像“光斑”问题
    美国耶鲁大学的科学家开发出一种新的半导体激光器,成功解决了长期困扰激光成像技术的&ldquo 光斑&rdquo 问题,有望显著提高下一代显微镜、激光投影仪、光刻录、全息摄影以及生物医学成像设备的成像质量。相关论文发表在1月19日出版的美国《国家科学院学报》上。   物理学家组织网1月20日报道称,全视场成像应用近几年来已经成为众多研究所关注的焦点,但光源问题却一直未能得到解决。这项由耶鲁大学多个实验室合作完成的项目成功破解了这一难题,为激光成像技术大范围的应用铺平了道路。   耶鲁大学物理学教授道格拉斯· 斯通说,这种混沌腔激光器是基础研究最终解决实际应用问题的一个典型范例。所有的基础性工作,都是由一个问题驱使的&mdash &mdash 如何让激光成像技术更好地在现实中获得应用。最终,在来自应用物理、电子学、生物医学工程以及放射诊断等多个学科的科学家努力下,这一问题得到了解决。   此前,科学家们发现激光在成像领域极具潜力。但&ldquo 光斑&rdquo 问题却一直困扰着人们:当传统激光器被用于成像时,由于高空间相干性,会产生大量随机的斑点或颗粒状的图案,严重影响成像效果。一种能够避免这种失真的方法是使用LED光源。但问题是,对高速成像而言,LED光源的亮度并不够。新开发出的电泵浦半导体激光器提供了一种不同的解决方案。它能发出十分强烈的光,但空间相干性却非常低。   论文作者、耶鲁大学应用物理学教授曹辉(音译)说,对于全视场成像,散斑对比度只有低于4%时才能达到可视要求。通过实验他们发现,普通激光器的散斑对比度高达50%,而新型激光器则只有3%。所以,新技术完全解决了全视场成像所面临的障碍。   论文合著者、放射诊断和生物医学助理教授迈克尔· 乔马说:&ldquo 激光斑点是目前将激光技术用于临床诊断最主要的障碍。开发这种无斑点激光器是一项极其有意义的工作,借助这一技术,未来我们将能开发出多种新的影像诊断方法。&rdquo
  • 瑞沃德发布RFLSIⅢ激光散斑血流成像系统 激光多普勒 血流仪新品
    瑞沃德新一代激光散斑血流成像系统采用全新的LSCI (Laser Speckle Contrast Imaging)技术,集成照明光源和血流成像激光光源的一体化设计,无需任何调节,开机即可成像使用,极大的提高了用户的使用便利性性能特色RFLSI Ⅲ 激光散斑以非接触、高时间和空间分辨率、全场快速成像的技术优势,为广大科研工作者提供了一种实时动态血流监测和视频成像记录手段,是了解组织、器官病理或生理指标至关重要的依据。激光散斑成像仪器无需任何造影剂,时间分辨率可达毫秒量级,空间分辨率可达微米量级,实现了科研人员及医疗实时观察微血管的血流分布状态及血流数值相对变化的功能需求。散斑倒置支架:主要用于MCAO造模过程中从底部观察动物颅脑血流变化。动物固定器:特制简易动物固定器,在散斑观察过程中,可以简易将小鼠头颅固定。技术参数应用领域生命科学基础研究与药物开发脑血流 、MCAO模型 肠胃血流 、下肢缺血/血管生成烧伤评估 、 皮肤斑贴实验 脑皮层扩散抑制 、其它应用案例分享关键搜索查找:激光多普勒, 激光散斑, 血流仪创新点:(1)全场成像,非显微镜局部成像,可应用于大面积大视野观测需求的应用。 (2)采用高分辨率工业级CMOS相机,分辨率上升至4K水平,拍摄速率大幅提升,同时降低功耗更为环保。 (3)激光二极管电流及功率更稳定,数据波动小。 (4)采用明场和激光双相机,可记录不同类型是实验数据,明场图像和激光图像位置通过软件校正,无位移。 RFLSIⅢ激光散斑血流成像系统 激光多普勒 血流仪
  • 【激光成像】AM:从蓝色至近红外的碳点激光用于彩色无散斑激光成像与动态全息显示
    背景介绍随着可溶液加工激光增益材料的不断发展与改进,该类型的激光器在生物医学治疗、柔性可穿戴设备、通信及军事设备等领域的应用也在不断突破。然而,增益材料的毒性、成本和稳定性问题日益显著,这些问题是增益材料在微/纳激光领域可持续发展的主要障碍。因此,寻找低毒、低成本、高稳定性的激光材料成为该领域内的重要的任务。研究出发点碳点(CDs)作为一种环境友好、稳定性优良、制备成本低及荧光性能优异的碳基纳米材料,近年来引起了人们广泛的研究兴趣。基于CDs激光增益介质的研究不断被报道,并且逐渐走向实际应用。虽然这些早期的研究促进了CDs激光的发展,并证明了CDs是一种优异的激光增益介质。然而,跨度广的全彩色激光,尤其是近红外激光器,一直难以实现。考虑到近红外激光器在空间光通信、激光雷达、夜视,特别是临床成像和治疗等方面的广阔应用前景,开发高性能的近红外CDs激光具有重要意义。此外,CDs激光缺乏系统性的研究,这些研究可以指导CD激光材料的开发,并有助于推动其实际应用的发展。全文速览在此背景下,郑州大学卢思宇课题组合成了具有明亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光(分别标记为B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs)的全色CDs(FC-CDs)的制备,其PL峰值波长范围为431至714 nm。CDs的低含量sp3杂化碳、高PLQY和短荧光寿命是影响其激光性能的重要因素。结果表明,这些FC-CDs的半高宽明显较窄,在44 ~ 76 nm之间;同时,辐射跃迁速率KR为0.54 ~ 1.74 × 108 s−1,与普通有机激光材料相当,表明FC-CDs具有良好的增益潜力。激光泵浦实验证实了这一点,成功实现了从467.3到705.1 nm宽范围(238 nm)可调的CDs激光出射,覆盖了国家电视标准委员会(NTSC)色域面积的140%。结果表明,CDs具有较高的Q因子、可观的增益系数和较好的稳定性。最后,利用这些FC-CDs激光作为光源,实现了高质量的彩色无散斑激光成像和动态全息显示。此项工作不仅扩大了CDs激光的发射范围,而且为实现多色激光显示和成像提供了有益的参考,是推动CDs激光发展和实际应用的重要一步。文章以“Carbon Dots with Blue-to-Near-Infrared Lasing for Colorful Speckle-Free Laser Imaging and Dynamical Holographic Display”为题发表在Advanced Materials上,第一作者为张永强博士。图文解析图1a-f为其透射电子显微镜照片,显示出B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs为球形或准球形颗粒,平均粒径分别为3.09、3.24、3.76、3.25、4.25和5.98 nm。高分辨率透射电镜(HRTEM)显示,所有CDs的面内晶格间距为0.21 nm,这可归因于石墨烯的(100)面。值得注意的是,NIR-CDs是由单分散CD聚集而成的。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的X射线衍射(XRD)峰分别位于20°、22°、22.8°、27°、23°和23.5°。这些值近似于石墨(002)平面25°和层间距(0.34 nm)处的衍射峰。通常,对于脂肪族前驱体,制备的CDs的XRD峰在21°左右,晶格间距比0.34 nm更宽这是因为脂肪族前体在炭化过程中更容易将含氧和含氮杂原子基团引入共轭面,从而扩大了面内间距。R-CDs在27°处有一个清晰的尖锐衍射峰,表明两步溶剂热处理产生了良好的结晶度。此外,NIR-CDs在31.7°和45.5°处有两个尖峰,这两个峰属于NIR-CDs中残留的离子液体(IL),IL具有聚集单分散CDs的功能,有助于形成聚集的颗粒。傅里叶变换红外光谱(FTIR)和X射线光电子能谱(XPS)进一步收集了的结构成分信息(图1h和i)。光谱在3425和3230 cm−1附近显示出广泛的吸收特征,证实了-OH和-NH2的存在。1710和1630 cm−1附近的强信号与C=O拉伸振动有关,1570、1386、1215和1145 cm−1处的峰是由C=C、C-N和C-O- C拉伸振动引起的。这些结果表明,所有的FC-CDs都是由sp2/sp3杂化芳香结构形成的,这些杂化芳香结构在表面被含有杂原子(O和N)的极性基团修饰,这些基团使CDs在极性溶剂中具有良好的溶解性。图1中完整的XPS扫描显示,FC-CDs主要含有碳、氮和氧。高分辨率C 1s在C=C、C-N/C-O/(C-S)和C=O分别为284.6、286.6和288.3 eV处呈现出三个峰。N 1s分别在399.0、399.9和401.4 eV处显示吡啶、吡啶和石墨的N掺杂。O 1s光谱中C=O和C-O基团的峰分别位于531.4 eV和533 eV左右。这些XPS结果与FTIR分析一致。图1 形貌与化学成分表征。(a)B-CDs,(b)G-CDs,(c)Y-CDs, (d)R-CDs,(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs;右上方的插图是相应的粒径分布,右下方的插图是单个颗粒的高分辨率TEM(HRTEM)图像。(g)XRD图谱,(h)FTIR谱,(i)XPS全扫描谱图。图2a-f显示了紫外照射下FC-CDs的亮蓝色、绿色、黄色、红色、深红色和近红外荧光,其发射峰分别位于431、526、572、605、665和714 nm。这些PL谱都表现出独立于激发波长的行为。它们的PLQY分别为64.9%、91.2%、41.2%、51.6%、28.3%和37.9%。此外,对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,其PL光谱的半高全宽(FWHM)分别为0.46、0.19、0.18、0.24、0.20和0.14 eV。XPS分析sp3杂化碳含量分别为17.09%、9.01%、11.78%、16.78%、6.26%和11.41%。Yan等人的第一性原理计算表明,C-N、C-O和C-S基团可以导致局域化电子态,并在n -π*间隙中产生许多新的能级。这些sp3杂化碳相关激发能级的密度与C-N、C-O和C-S基团的含量呈正相关,决定了PL光谱的FWHMs。因此,CDs的PL光谱FWHMs可以通过sp3杂化碳的含量来控制。这些CDs的紫外-可见吸收峰存在于高、低两个不同的能带区,分别归因于芳香sp2结构域C=C的π -π*跃迁和CDs表面与C=O相关的不同表面态的n -π*跃迁。图2g显示了FC-CDs溶液的PL光谱的CIE坐标覆盖了NTSC标准色域面积的97.2%,意味着FC-CDs在显示中的具有良好的应用潜力。FC-CDs的时间分辨PL(TRPL)谱显示其荧光寿命分别为12.09、5.24、3.60、3.87、2.43和2.44 ns(图2h)。这些高PLQY、窄发射带和快速的PL衰减寿命的特性都有利于受激辐射(SE)。为了评估CDs的激光增益能力,结合公式(1)和(2)计算了ASE的相关参数。ASE阈值与爱因斯坦系数B和SE截面(σem)成反比:KR = φ / τ, (1) σem(λ)= λ4g(λ)/ 8πn2cτ, (2)B ∝ (c3/8πhν03)KR, (3)其中φ为PLQY,τ为平均荧光寿命,λ为发射波长,n为折射率,c为光速,g(λ)是自发辐射的线性函数,表示为g(λ)dλ = φ,h 为普朗克常数,ν0 为光频率,c 为光速。因此,KR值分别为0.54、1.74、1.14、1.33、1.16和1.55 × 108 s−1(图2i)。计算得到的最大的σem分别为1.46、16.59、13.38、15.45、19.51和38.66 × 10−17 cm2(图2i)。这些值与普通有机激光材料的值相似,表明这些CDs具有优良的增益潜力。基于上述分析,我们认为实现CDs激光有两个重要的因素。首先,需要集中的激发态能级来收集大量的具有相同能量的激发态电子,这有利于粒子数反转。其次,处于激发态能级的电子需要在高KR下跃迁回基态,这样统一的快速过程有利于光放大。这两个因素都可以通过精准的合成来控制:通过减少CDs中sp3杂化碳的含量来获得集中的激发能级,通过增加CDs的PLQY同时降低荧光寿命来获得高KR。 图2 光学表征。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs的吸收光谱和PL发射光谱,插图为对应CDs溶液在紫外灯照射下的光学图片,,线标签表示激发波长,单位为nm。(g)CDs发光光谱的CIE色坐标。(h)FC-CDs的TRPL光谱和(i)KR和最大σem。采用激光泵浦对FC-CDs的激光性能进行了表征。图3a、c、e、g、i和k分别为不同泵浦强度下的B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的发射光谱,显示出在467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm处的出现尖峰;输出在可见光区域的跨度为238 nm(图3m)。在垂直于泵浦激光器和比色皿端面的方向上观察到这些FC-CDs产生的远场激光光斑(图4a、c、e、g、i和k的插图),表明激光发射的产生。随着泵浦影响的增加,FWHMs从大约60 nm急剧下降到~5 nm。这些发射光谱表明,泵浦强度的增加使发射强度急剧增加,峰的FWHM迅速窄化。为了明确发射峰强度、FWHMs和泵浦强度之间的量化关系,图3b、d、f、h、j和l绘制了相关曲线。它们都表现出明显的拐点:对于拐点以下的泵浦强度,FWHMs和输出发射强度的强度变化不明显,但在拐点以上增加泵浦能量,FWHMs急剧窄化,发射峰值强度急剧增加,其斜率与拐点以下大不相同。拐点表示激光的阈值,B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光阈值分别为319.84、35.89、53.31、11.10、43.90和17.88 mJ cm−2。考虑到这种激光泵浦中无反光镜体系,这些阈值也是合理的。为了评估FC-CDs的激光阈值水平,我们还使用相同的激光泵浦设置测量了罗丹明6G (Rh6G),其激光阈值为32 mJ cm−2,表明FC-CDs具有与常用激光染料相近的激光阈值。为了评估全色激光器的性能和商业化潜力,研究了其CIE颜色坐标、Q因子、增益系数(g)和稳定性。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的激光光谱对应的CIE色坐标分别为(0.131,0.047)、(0.178,0.822)、(0.494,0.505)、(0.684,0.315)、(0.728,0.272)和(0.735,0.265)(图3n)。所形成的封闭区域可以达到NTSC色域面积的140%,表明FC-CDs在全彩色激光显示中的巨大潜力。对于B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs,各自的激光线宽分别为0.17、0.13、0.11、0.21、0.21和0.34 nm,相应的Q因子(Q = λp/∆λp,其中λp为激光峰波长,∆λp为激光线宽)分别为2748.8、4103.8、5249.1、2920.5、3111.9和2073.8,这些值目前位于可溶液加工激光器中的前列。这些发现表明,我们的FC-CDs的激光器在激光质量上具有相当大的优势,这有利于其实际应用。光学增益系数量化了荧光材料实现激光发射的能力,可以用变条纹长度法来计算光学增益系数。激光输出强度可表示为:I(l) = (IsA/g) [exp(gl)-1], (4)其中I(l)为从样品边缘监测到的发射强度,IsA描述了与泵浦能量成正比的自发发射,在固定的泵浦能量下为常数,l为泵浦条纹的长度,g为净增益系数。图3p显示了在2倍激光阈值下,输出发射强度与激发条纹长度的关系。B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs的增益系数分别为8.9、24.7、17.1、16.0、13.5和21.5 cm−1。这些结果与大多数有机激光材料相当甚至更优,表明这些FC-CDs具有良好的增益特性。稳定性也是评估激光器时的一个重要考虑因素。在2倍激光阈值下连续泵浦FC-CDs激光,G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs连续工作7、7、5.5、5.5和4 h后,激光强度分别为初始激光强度的0.97、0.97、1、0.98、1.03倍(图4)。在CDs的2倍激光阈值下,将相近激光波长的常用商用激光染料与相应的CDs进行了稳定性比较。香豆素153 (541 nm)、Rh6G (568 nm)、RhB (610 nm)、Rh640 (652 nm)和尼罗蓝690 (695 nm)的激光强度分别下降到初始强度的0.60、0.84、0.89、0.76和0.73倍。对于B-CDs,激光阈值大约比其他CDs高一个数量级;在泵浦的0.6 h时,激光输出逐渐降至零。相比之下,香豆素461 (465 nm)的激光在0.2 h的操作时间内消失。与以往的文献相比,本工作对CDs激光进行了更全面的研究,该激光器具有从蓝色覆盖到近红外区域的宽可调激光范围、高增益系数、高Q因子、良好的辐射跃迁率、可观的增益系数和优异的稳定性。这些参数都处于CDs激光的前沿。图3 激光稳定性。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs与具有相近激光波长的商用有机激光染料在相应CDs的两倍激光阈值下的稳定性对比。FC-CDs的上述独特激光特性使其能够实现比传统热光源更亮的照明和色域更宽的全色激光成像。图4a-f分别为以B-CDs、G-CDs、Y-CDs、R-CDs、DR-CDs和NIR-CDs激光为光源对分辨率板(1951USAF)照射后的光学成像。利用互补金属氧化物半导体(CMOS)相机观测到的图像强度分布均匀、清晰、无散斑。作为对比,我们也使用商用激光器作为成像光源,使用波长为532 nm的连续波激光器和脉冲(7 ns, 10 Hz)激光器分别产生如图4g和h所示的光学图像,具有明显的激光散斑。从根本上说,这是由于图像质量受到激光高相干性带来的斑点的限制。我们进一步展示了这些CDs激光在全息显示中的潜在适用性,全息显示被认为是在3D空间中重建光学图像的最现实的方法之一,并且作为下一代显示平台为用户提供更深入的沉浸式体验而受到广泛关注。图4i为其实验设置。将CDs激光作为照明源照射到空间光调制器(SLM)上,在SLM上加载不同相位掩模(全息图)以重建全息显示所需的图案,在本例中为郑州大学的徽标。徽标分为三个部分,每个部分都可以使用B-CDs、G-CDs、和R-CDs出射的激光进行全息成像(图4j)。第一行是设计好相位掩模并输入SLM的原始图像。第二到第四行分别是CMOS相机在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下拍摄的光学图像。第一列显示了会徽作为一个整体,并被分成几个部分。不同的组件可以简单地组合起来,以获得完整的彩色徽标(图4k)。这些静态图像具有高分辨率和高对比度,为了更接近实际应用,我们制作了一系列不同运动姿势的人物彩色全息图像,以获得彩色动态人物视频。图4l中的第一行给出了这些运动姿势的原始图片。第二至第四行分别显示了在B-CDs、G-CDs、和R-CDs激光照射下每个运动姿势不同部位的独立全息图像。然后将每个运动姿势的不同颜色部分合并到图41的第五行中。然后以每秒3帧的速度将从左到右依次输出,从而实现动态全息显示。虽然成像质量和显示方案还需改进,但我们的实验证明了未来基于CDs的激光成像的可行性。图4 基于FC-CDs激光的无散斑全彩色激光成像和彩色全息显示。(a)B-CDs、(b)G-CDs、(c)Y-CDs、(d)R-CDs、(e)DR-CDs和(f)NIR-CDs激光,以及(g)连续波激光器(532 nm)和(h)脉冲激光器(7 ns, 10 Hz,532 nm)的商用激光源下的1951USAF的光学图像,标尺均为100 μm。(i)以CDs激光为光源的全息显示器实验装置(S1、S2、A、P分别为狭缝1、狭缝2、衰减器和偏振器;L1-L4分别为焦距40、100、100、50 mm的镜头 圆柱透镜的焦距为100 mm)。(j)郑州大学校徽全息静态展示。(k)为(j)中部分成像合并后的彩色徽标。(l)运动角色的全息动态显示。全息显示器中的比例尺都是1 mm。总结与展望综上所述,在无反光镜体系的光泵浦中,FC-CDs实现了467.3、533.5、577.4、616.3、653.5和705.1 nm的波长可调谐随机激光发射,从蓝色到近红外区跨越238 nm,覆盖了NTSC色域的140%。sp3杂化碳的低含量在n -π*隙中引入了集中的激发态能级,从而实现了较窄的FWHMs和粒子数反转,高KR(高PLQY和小寿命)有利于光放大。这两个因素决定了FC-CDs的激光增益特性,在CDs激光阈值的2倍能量泵浦下,FC-CDs也表现出高Q因子、可观的增益系数和比普通商业有机染料更好的稳定性。最后,我们成功地演示了使用这些FC-CDs激光作为光源的彩色无散斑激光成像和高质量的动态全息显示。我们的研究结果扩展了CDs激光的波长范围,提供了对其激光性能的全面评估,并为全彩色激光成像和显示应用打开了大门,从而显著促进了可溶液加工的CDs基激光器的实际应用和发展。文献链接:https://doi.org/10.1002/adma.202302536
  • 莱赛激光拟挂牌新三板 主营激光测量仪器
    1月3日消息,莱赛激光科技股份有限公司(以下简称:莱赛激光)已于近日正式申请新三板挂牌,全国股转系统披露的挂牌资料显示,莱赛激光董事长陆建红、副董事长张敏俐2人,通过直接和间接合计占股72%,为莱赛激光共同实际控制人。  公告显示,莱赛激光2014年度、2015年度、2016年1-9月营业收入分别为1.11亿元、9961.31万元、8212.80万元 净利润分别为546.37万元、678.32万元、791.14万元。  资料显示,莱赛激光主要业务为激光测量仪器设备的研发、生产和销售,主要为客户提供激光测量的整体解决方案。
  • 《激光粒度仪(中国) 市场调研报告(2021版)》发布
    粒度是粉体材料的主要性能指标,粒度测试已经成为粉体材料生产、应用、研究的一项重要的基础性工作。粒度测试的方法很多,常见的有筛分法、沉降法、显微镜法、电阻法、光散射法、电超声法等。其中,光散射法以其显著特点已在颗粒测量领域及国际市场上占据了主导地位。基于光散射原理的激光粒度仪主要分为静态光散射激光粒度仪(俗称“静态激光粒度仪”)和动态光散射激光粒度仪(俗称“纳米粒度仪”)。静态光散射法具有测量动态范围宽、测试速度快、重复性好、操作简便、可实现在线测量等优点,是目前应用最广泛的粒度测试方法;动态散射法具有准确、快速、重复性好等优点,已成为一种常规的纳米粒度表征方法。前者主要用于测量微米、亚微米颗粒,后者则主要用于测量纳米颗粒及Zeta电位。目前,激光粒度仪应用领域非常广泛,包括制药、化工、能源、冶金、建材、地矿、环保、食品、化妆品、半导体等行业,以及高校、科研院所、军工等领域。为了更系统地了解我国激光粒度仪的市场情况,仪器信息网特别对激光粒度仪用户进行抽样调研,对主流激光粒度仪厂商进行采访,并对2020-2021年千里马招标网、各省市政府采购网招中标信息,仪器信息网激光粒度仪专场流量,大型科研仪器国家网络管理平台数据进行统计分析,撰写了《激光粒度仪(中国) 市场调研报告(2021版)》。本报告内容主要包括:中国激光粒度仪市场现状、竞争格局及发展趋势,激光粒度仪用户抽样调研分析,招中标、仪器导购专场、共享仪器平台大数据统计分析。报告链接:https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=241如对本报告感兴趣,可通过以下邮箱survey@instrument.com.cn联系我司相关人员,咨询报告相关细节!  附报告目录:第一章 激光粒度仪概述1.1激光粒度仪定义及分类1.2激光粒度仪发展历程第二章 激光粒度仪市场综合分析2.1激光粒度仪市场概览2.2 2020-2021年激光粒度仪新品一览第三章 激光粒度仪用户市场调研分析3.1激光粒度仪用户地域分布3.2激光粒度仪用户行业分布3.3不同品牌激光粒度仪用户数量分析3.4激光粒度仪用户采购行为分析3.5 激光粒度仪使用困扰因素分析3.6激光粒度仪产品及售后改进建议第四章 激光粒度仪大数据统计分析4.1激光粒度仪2020年中标盘点4.2激光粒度仪导购专场访问量统计分析4.3共享仪器平台激光粒度仪品牌盘点第五章 激光粒度仪技术与市场发展趋势5.1激光粒度仪技术发展趋势5.2.激光粒度仪市场发展趋势参考文献附录马尔文帕纳科 丹东百特麦奇克新帕泰克 珠海欧美克济南微纳真理光学
  • 武汉光谷激光产业达150亿超全国一半
    近日,湖北省高新技术产业投资有限公司、湖北团结高新控股有限公司、武汉楚天激光、凌云光电、武汉高科和新特光电公司共同签订了光谷激光产业基金协议。该基金作为激光产业的投资发展平台,注册资本为人民币1.2亿元,预计总规模为10亿元人民币。   从国际激光技术与产业化论坛获悉,年内武汉光谷将开建全国最大激光产业基地,并设立总额10亿元的激光产业基金,将激光产业打造成湖北省新的千亿产业。   规划中的光谷激光产业基地位于左岭新城,总占地面积约5800亩,规模居全国首位。目前,已有楚天激光、团结激光、凌云光电、新特光电、华俄激光等企业意向入驻激光产业基地一期项目。   基地一期工程预计5年建成,届时园区科工贸年生产总值可达300亿元,创税25亿元以上,吸纳关联激光高科技企业约800家,解决武汉市劳动力就业5万人以上,间接带动相关产业生产总值500亿元左右,最终基地将打造千亿激光产业链。   目前,武汉光谷激光产业相关企业达200多家,总收入超150亿元,比2009年增长35%。激光企业总数和激光产品年产值占全国一半以上,形成了上游为激光材料及配套元器件,中游为激光器及其配套设备,下游为激光应用产品、消费产品、仪器设备等完整的产业链,位居全国第一。
  • 《中国激光粒度仪市场调研报告(2018版)》正式发布
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 《中国激光粒度仪市场调研报告(2018版)》 /span span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 于 /span span style=" text-indent: 2em " 11 /span span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 月 /span span style=" text-indent: 2em " 26 /span span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 日正式发布,满满干货,精彩抢先看! /span span style=" text-indent: 2em " /span span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 在本报告中你可以收获如下内容: /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 404" valign=" top" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 中国激光粒度仪用户的地域、单位类型、行业分布 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span & nbsp /span /strong /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体 color:red" √ /span /strong /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 各主流品牌的存留市场占比、 span 2018 /span 年中标情况、新品介绍 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span & nbsp /span /strong /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体 color:red" √ /span /strong /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 用户最关注的激光粒度仪关键零部件、前沿技术 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span & nbsp /span /strong /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体 color:red" √ /span /strong /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪相关国家标准、行业标准、企业标准 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span & nbsp /span /strong /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体 color:red" √ /span /strong /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 " 用户购买激光粒度仪的决定性因素 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong & nbsp /strong /span /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 color: red " √ /span /strong /span /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 " 用户对激光粒度仪品牌的熟悉程度 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong & nbsp /strong /span /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 color: red " √ /span /strong /span /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 " 用户与激光粒度仪的适配程度 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong & nbsp /strong /span /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 color: red " √ /span /strong /span /p /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 " 用户对所购买激光粒度仪的决定性因素 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong & nbsp /strong /span /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px word-break: break-all " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong & nbsp & nbsp & nbsp √ /strong /span /td /tr tr td width=" 404" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 主流激光粒度仪产品质量与售后服务评价 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span & nbsp /span /strong /p /td td width=" 164" valign=" top" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体 color:red" √ /span /strong /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 本调研报告共收录有效调研问卷 /span span 320 /span span style=" font-family:宋体" 份,参考知网论文近 /span span 800 /span span style=" font-family:宋体" 余篇,并结合了对国内激光粒度仪 /span span style=" font-family:宋体" 研发、应用专家,激光粒度仪典型用户和激光粒度仪厂商的采访。以及专业文献、仪器论坛、中标数据及各专业网站资料整理。 /span span style=" font-family:宋体" 在此,谨对报告所有参与者表示最衷心的感谢 /span span ! /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 报告链接: /span span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 " a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=161" 《中国激光粒度仪市场调研报告(2018版)》 /a /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span style=" color:#00B0F0 text-underline:none" 欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话: /span span style=" font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#00B0F0 text-underline: none" 010-51654077 /span span style=" color:#00B0F0 text-underline:none" 转 /span span style=" color:#00B0F0 text-underline:none" 销售部 /span /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 报告节选: /span /strong /p p style=" margin-left: 56px text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 第一章 span style=" font-weight: normal font-stretch: normal font-size: 9px font-family: & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp /span /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪市场及应用综述 /span /strong span style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/88aa760c-547c-4b78-9818-8b2248b23ae8.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" 数据来源仪器信息网问卷调研 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户的地域分布 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ... /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/7bc2b4ab-418c-4d39-820d-17bcd5b0c1b6.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" style=" text-align: center text-indent: 2em " / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 我国激光粒度仪用户的行业领域分布 /span /strong /p p style=" margin-left: 74px text-align: justify text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 由仪器信息网调研问卷可知,激光粒度仪用户以石油 span / /span 化工行业为最多,占比...制药 span / /span 化妆品领域占比... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 综合考察我国激光粒度仪不同行业用户的地域分布可知... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体 text-indent: 2em " ... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 由仪器信息网调研问卷数据可看出,我国激光粒度仪用户单位最多的是企业分析测试中心,比例超过... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 综合考察用户数量排名前四的我国激光粒度仪用户四大专业领( span xxx /span 、 span xxx /span 、 span xxx /span 、 span xxx /span )的单位类型,得到如下结论... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 从品牌分布角度考虑,进口品牌在我国激光粒度仪市场的存流量占比约为...国产品牌占比约为... /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 细化到具体的仪器厂商品牌可知,我国激光粒度仪存留市场的品牌分布为... /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 一般来说,我们激光粒度仪应用最广泛的主要有两种激光器——气体激光器和半导体激光器,气体激光器的应用时间最是久远,技术也相应的最为成熟,其中最常见的是氦氖激光器。...自从 /span span 20 /span span style=" font-family:宋体" 世纪 /span span 80 /span span style=" font-family:宋体" 年代被研制出来后,半导体激光器( /span span LD /span span style=" font-family:宋体" 激光器)就是我们激光粒度仪使用基数较大的激光器种类,并且应用的范围不断扩大。... /span /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/ada68c77-8f2c-4562-a788-3db1126ee2ef.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 我国用户使用激光粒度仪的光源类型 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 根据仪器信息网的问卷调研数据分析,目前我国的激光粒度仪用户所用激光粒度仪的光源类型分布为... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/ed2a5104-daf9-4f12-bb1d-8cf4c75012b7.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" margin-left: 28px text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 我国激光粒度仪用户所需颗粒分散方法 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在粒度测量中,样品的分散非常重要,激光粒度仪的分散方法主要有干法分散和湿法分散两种。... /span span style=" font-family:宋体 color:#333333 background:white" 根据仪器信息网问卷调研的数据结果分析,目前 /span span style=" font-family:宋体" 我国 /span span XX% /span span style=" font-family:宋体" 的激光粒度仪用户干湿分散方法都需要, /span span XX% /span span style=" font-family:宋体" 的用户只需要使用湿法分散... /span span XX% /span span style=" font-family:宋体" 的用户只需要用到干法分散。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 综合考察我国激光粒度仪用户的几个主要专业领域与分散方法需求的情况,可得如下分析结果... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/c261aa2a-337c-428a-861a-b4131fe2fb66.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 我国 /span /strong strong span style=" font-family:宋体" XXX /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 领域激光粒度仪用户所需颗粒分散方法 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 激光粒度仪在石油 /span span style=" color:red" / /span /strong strong span style=" font-family:宋体 color:red" 化工行业的应用非常广泛,包括... /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 根据仪器信息网问卷调研数据整理,对石化领域激光粒度仪用户最喜欢使用的几大品牌进行了分析: /span /strong strong /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 64" valign=" top" style=" border-color: windowtext border-width: 1px padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 排名 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 206" valign=" top" style=" border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪品牌 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 207" valign=" top" style=" border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 数量占比 /span /strong strong /strong /p /td /tr tr td width=" 70" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 1 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 206" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体" 品牌 /span span style=" font-family: Simsun, serif" 1 /span /p /td td width=" 207" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: Simsun, serif" xx% /span /p /td /tr tr td width=" 70" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 2 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 206" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体" 品牌 /span span style=" font-family: Simsun, serif" 2 /span /p /td td width=" 207" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: Simsun, serif" xx% /span /p /td /tr tr td width=" 70" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 3 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 206" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体" 品牌 /span span style=" font-family: Simsun, serif" 3 /span /p /td td width=" 207" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: Simsun, serif" xx% /span /p /td /tr tr td width=" 70" valign=" top" style=" border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-top-style: none padding: 0px 7px word-break: break-all " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 4 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 206" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family: 宋体" 品牌 /span span style=" font-family: Simsun, serif" 4 /span /p /td td width=" 207" style=" border-top-style: none border-left-style: none border-bottom-color: windowtext border-bottom-width: 1px border-right-color: windowtext border-right-width: 1px padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" font-family: Simsun, serif" xx% /span /p /td /tr /tbody /table p style=" margin-right: 28px text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" & nbsp & nbsp /span /strong strong style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 我国石油/化工领域用户留存量最大的激光粒度仪品牌排名表 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 第二章 激光粒度仪技术进展及品牌市场分析 /span /strong strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 部分主流激光粒度仪厂商重要产品及新品介绍... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科重要及新品激光粒度仪技术特点... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/d2bbc654-b5ee-49de-ac10-58207f8a6331.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " strong style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 用户关注的激光粒度仪仪器及相关配件研究方向 /span /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在用户所关注的仪器及相关配件性能的研究进展方面。根据仪器信息网问卷调研数据分析,最受激光粒度仪用户关注的仪器相关研究进展?? /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" & nbsp /span strong style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 第三章 主流激光粒度仪厂商市场分析 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/25fc8b88-c12f-4c98-983a-467ec088db50.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 某品牌激光粒度仪用户单位类型分布 /span /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ... /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/42add6b6-1e7a-46df-a6bd-5db9c4fca9fb.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" style=" text-align: center " / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" 某品牌用户行业分布 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ... /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/ed8e6880-4878-4910-b265-138a457c58f1.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 某品牌用户使用仪器年限分布 /span /strong strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ... /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/3a7cf8cb-7db8-4b10-9655-afec1eabe7aa.jpg" title=" 10.png" alt=" 10.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 最让某品牌激光粒度仪用户困扰的因素 /span /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 第四章 span & nbsp /span 激光粒度仪相关标准 /span /strong strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 国家标准有... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 行业标准有... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 企业标准有... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 第五章 用户对激光粒度仪市场的评价 /span /strong strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-align:center" span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/62744488-2f08-4f63-83a1-46dfc3b26ad5.jpg" title=" 11.png" alt=" 11.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" font-family:宋体" 用户使用激光粒度仪年限分析 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em font-family: 宋体 " 分析我国激光粒度仪用户使用年限,5年以上的老用户占比... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/14184fba-5a3d-4de0-949e-134083367808.jpg" title=" 12.png" alt=" 12.png" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " strong span style=" font-family:宋体" 用户在使用、维护激光粒度仪中的困扰因素分析 /span /strong strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 根据仪器信息网问卷调研数据分析结果显示,用户在使用和维护激光粒度仪过程中最大的困扰因素来自于... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 将激光粒度仪用户困扰因素与四个激光粒度仪用户最多的行业进行交叉分析,可以得到如下结论... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 根据仪器信息网问卷调研数据分析,影响用户购买激光粒度仪的最主要三个因素依次为 span XX /span 、 span XX /span 、 span XX /span ,超过 span 50% /span 的用户在购买激光粒度仪时会重点考虑这三个因素。... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 将用户的岗位性质与用户购买激光粒度仪的决定性因素进行交叉分析 span , /span 可得如下结果... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201811/uepic/ceaf633a-388d-423c-a9cf-93f633044bff.jpg" title=" 13.png" alt=" 13.png" / /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 仪器信息网对用户最熟悉的激光粒度仪品牌进行了调研。在参与此次问卷调研的用户当中, span 58.91% /span 左右的人最熟悉的激光粒度仪品牌为 span XXX /span ,占比...,接下来依次为... /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 我们特别注意到,用户对激光粒度仪品牌 span X /span 的熟悉度较高,但其激光粒度仪的市场存流量却不占前列,两项数据占比出入较大。分析原因... /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 根据仪器信息网问卷调研数据分析,有 span 13.33% /span 的激光粒度仪用户在使用激光粒度仪时遇到过进样分散系统故障,近 span 8% /span 的用户受到过... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" ...在用户受到的进样分散系统故障中,主要包含的故障类型有... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 根据仪器信息网问卷调研可知, span XX% /span 的用户认为使用的激光粒度仪可以完全满足用户需求。...另外还有相近比例的用户直接表示有部分需求无法满足,这其中仅有一半的用户可以得到厂商提供的解决方案。... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-indent: 2em font-family: 宋体 " 从答疑解惑、上门服务、质保、培训及回访四个维度考察用户享受过的主流激光粒度仪售后服务... /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 第六章 总结 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " ... /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 报告目录 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 摘要 span & nbsp & nbsp & nbsp 3 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 前言 span & nbsp & nbsp & nbsp 3 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 第一章 激光粒度仪市场及应用综述 span 4 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.1 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户的地域分布 span & nbsp & nbsp & nbsp 4 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.2 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户的行业领域分布 span & nbsp & nbsp & nbsp 5 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.3 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户单位类型 span & nbsp 8 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.4 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户存留仪器品牌分布 span & nbsp 11 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.5 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户关键零部件及系统分析 span & nbsp 12 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.5.1 /span span style=" font-family:宋体" 激光器 span & nbsp & nbsp & nbsp 12 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.5.2 /span span style=" font-family:宋体" 样品池 span & nbsp & nbsp & nbsp 13 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.5.3 /span span style=" font-family:宋体" 样品分散系统 span & nbsp 15 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.5.4 /span span style=" font-family:宋体" 探测器 span & nbsp & nbsp & nbsp 17 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.6 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪主要应用行业 span & nbsp & nbsp 18 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.6.1 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪在石化行业的应用 span & nbsp & nbsp & nbsp 18 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.6.2 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪在制药行业的应用 span & nbsp & nbsp & nbsp 19 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.6.3 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪在食品 span / /span 饮料 span / /span 烟酒行业的应用 span & nbsp 19 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.6.4 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪在环保 span / /span 水工业领域的应用 span 20 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.7 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 span 2018 /span 年中标盘点(截至 span 2018 /span 年 span 9 /span 月) span 20 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.7.1 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 span 2018 /span 上半年中标盘点 span 20 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 1.7.2 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 span 2018 /span 年 span 7-8 /span 月中标盘点 span & nbsp & nbsp 23 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 第二章 激光粒度仪技术进展及品牌市场分析 span 27 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.1 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪前沿技术浅谈 span & nbsp 27 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.1.1 /span span style=" font-family:宋体" 爱里斑的反常变化 span & nbsp 27 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.1.2 /span span style=" font-family:宋体" 在线技术 span & nbsp 28 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.1.3 /span span style=" font-family:宋体" 折射率及复折射率研究 span & nbsp 29 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2 /span span style=" font-family:宋体" 部分主流激光粒度仪厂商重要产品及新品介绍 span & nbsp & nbsp & nbsp 29 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2.1 /span span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科 span & nbsp 29 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2.2 /span span style=" font-family:宋体" 贝克曼库尔特 span & nbsp 30 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2.3 /span span style=" font-family:宋体" 丹东百特 span & nbsp 31 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2.4 /span span style=" font-family:宋体" 珠海欧美克 span & nbsp & nbsp & nbsp 31 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2.5 /span span style=" font-family:宋体" 麦奇克 span & nbsp & nbsp & nbsp 32 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.2.6 /span span style=" font-family:宋体" 济南微纳 span & nbsp 33 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 2.3 /span span style=" font-family:宋体" 用户关注的激光粒度仪技术研究方向 span 34 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 第三章 主流激光粒度仪厂商市场分析 span & nbsp & nbsp 35 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 3.1 /span span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科 span & nbsp & nbsp & nbsp 35 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 3.2 /span span style=" font-family:宋体" 丹东百特 span & nbsp & nbsp & nbsp 38 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 3.3 /span span style=" font-family:宋体" 珠海欧美克 span & nbsp 39 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 3.4 /span span style=" font-family:宋体" 贝克曼库尔特 span & nbsp & nbsp & nbsp 42 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 3.5 /span span style=" font-family:宋体" 麦奇克 span & nbsp 44 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 第四章 span & nbsp /span 激光粒度仪相关标准 span & nbsp 46 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 4.1 /span span style=" font-family:宋体" 部分激光粒度仪相关国家标准 span & nbsp 46 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 4.2 /span span style=" font-family:宋体" 部分激光粒度仪相关行业标准 span & nbsp 47 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 4.3 /span span style=" font-family:宋体" 部分激光粒度仪相关企业标准 span & nbsp 47 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 第五章 用户对激光粒度仪市场的评价 span & nbsp & nbsp 48 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.1 /span span style=" font-family:宋体" 用户使用激光粒度仪的年限分析 span & nbsp & nbsp & nbsp 48 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.2 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪用户困扰因素分析 span & nbsp & nbsp 48 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.3 /span span style=" font-family:宋体" 用户购买激光粒度仪的决定性因素 span & nbsp 52 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.4 /span span style=" font-family:宋体" 用户最熟悉的激光粒度仪品牌 span & nbsp 57 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.6 /span span style=" font-family:宋体" 用户使用主流激光粒度仪时出现故障的情况 span & nbsp 58 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.7 /span span style=" font-family:宋体" 用户对主流激光粒度仪与工作适配程度的评价 span & nbsp & nbsp & nbsp 59 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 5.8 /span span style=" font-family:宋体" 用户对主流激光粒度仪售后服务质量的评价 span & nbsp & nbsp 60 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 第六章 总结 span 61 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 参考文献 span & nbsp & nbsp & nbsp 63 /span /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 敲重点,报告链接: /span span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体 " a href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=161" 《中国激光粒度仪市场调研报告(2018版)》 /a /span /strong strong /strong strong /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:#00B0F0" span style=" color:#00B0F0 text-underline:none" 欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话: /span span style=" font-family:& #39 Calibri& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#00B0F0 text-underline: none" 010-51654077 /span span style=" color:#00B0F0 text-underline:none" 转 /span span style=" color:#00B0F0 text-underline:none" 销售部 /span /span /strong /p
  • Zygo 发布全新 Qualifire 激光干涉仪
    阿美特克(纽约证券交易所代码:AME)旗下Zygo公司宣布发布其最新的激光干涉仪Qualifire™。Qualifier加入了一系列高端干涉仪解决方案,该仪器旨在支持半导体、光刻、星载成像系统、尖端消费电子产品、国防等行业中最苛刻的计量应用。Qualifire将于1月30日在加州旧金山的SPIE Photonics West首次亮相。这款干涉仪在不牺牲性能的情况下,将显著的增强功能集成到一个更轻的小型封装中。Zygo 激光干涉仪产品经理 Erin McDonnell 表示:“我们很高兴将 Qualifire 推向市场,其改进的人体工程学设计使其易于使用,并且比 Zygo 的许多其他激光干涉仪更便携。使用激光干涉仪进行的测量往往对噪声、污染物和其他伪影敏感,因为该仪器能够提供纳米级精度;Qualifire上的可选模块飞点可主动减少甚至消除这些伪影,从而提高测量的可靠性和可重复性。飞点结合了Zygo最好的两种伪影减少技术:环纹和相干伪影减少。飞点在需要高精度的应用中尤其有价值,包括科学研究和先进的制造工艺。Qualifire为Zygo的激光干涉仪产品线带来这些功能和改进:Qualire激光干涉仪提供了许多新颖的新功能。智能附件接口——干涉仪可以识别任何安装的“智能附件”,并自动应用系统错误文件并执行横向校准。体积小、重量轻——最小的 Qualifire 型号重约 45 磅(20.4 千克)。 它是真正的便携式,特别是对于干涉仪必须经常移动或调整的复杂和精密应用。移相器(PMR)——PMR 是调制测试部件和参考光学器件之间干涉条纹所必需的,最终可创建定量表面图。其整体设计提供:整体机械稳定性和对准降低损坏或错位的风险确保性能一致,减少重新校准的需要改进的用户体验——方便使用的电源按钮和运动安装支脚使设置更易于使用。大型控制旋钮可实现更精确的调整,这对校准和校准都至关重要。 集成手柄确保安全可靠的操作。更易于维护—— 密封的光学系统和整合的电子元件使更换各种组件变得简单,而不会使光学元件暴露在污染物中。飞点——用于减少伪影的可选模块,包括自动对焦功能。稳定变焦——提供新变焦方法的选项,可在所有放大倍率下实现完美的图像配准和衍射限制图像采样。计量集团副总裁Kurt Redlitz 表示:“Qualifire 保持了 Zygo 在计量方面的高标准,同时提供了最高水平的精度并优化了用户体验。通过改进的人体工程学设计,它可以在不牺牲性能的情况下提高操作效率和部署灵活性。Qualifire 是一款更强大、更可靠、用户友好的仪器,可随时应付最苛刻的应用和环境——精度不容置疑。
  • 激光颗粒检测技术发展历程与趋势
    上世纪七十年代初,PLDMC公司将激光颗粒检测技术成功应用于油液监测领域。历经40多年的发展壮大,当前的激光颗粒检测技术已经成为一门新兴的实验性前沿交叉学科。激光颗粒检测技术在广泛的实际应用中显示出强大的生命力,并为航天、航空、航海、液压、传动、工程机械和各类制造业提供了有力的保障。而谈到激光颗粒检测技术,就不得不谈到被称为激光颗粒检测技术创始者和领导者的PLDMC公司。   PLDMC一直以创新的激光颗粒检测技术为导向,拥有世界激光颗粒检测技术研发领域的尖端技术,其新产品曾多次荣获技术创新大奖,各国国防部和航天事业局的指定油液监测设备。   实验室激光油液颗粒计数系统学科带头人JOHN博士谈激光颗粒检测技术发展历程与趋势   据JOHN博士介绍,油液污染的起因和对工作造成的危害,众所周知,飞行器源于早期六十年代,液压技术和元器件及系统得到有效地提升,可靠性越来越受到广泛关注,固体颗粒污染成为各系统普遍存在的污染物,油液污染一直以来困扰各国航天、航空事业,故障率高居不下,由此引起了相关技术行业的关注。新产品、新技术被人们接受、认可以及市场的拓展等需要一定时间,而PLDMC为了激光颗粒检测技术与仪器的发展,付出了大量的努力和心血 如70年代,PLDMC耗巨资推出第一代油液颗粒监测设备,并与相关机构就检测标准的开展迈出了漫长的研究之路。   PLDMC公司通过近40年时间的努力,使激光颗粒检测仪器从‘无人问津’到今天的‘家喻户晓’。截止目前,PLDMC在全球已拥有近十八万家用户,销售总额约占世界激光颗粒检测仪器市场的75%。PLDMC公司的发展历程也可以说是激光颗粒检测仪器与技术的发展历程。   颗粒检测技术“革命性”的飞跃   行业不断拓展,颗粒检测技术得到广泛应用,在90年代形成“过滤称重法”、“过滤显微镜法”和“激光颗粒检测法”,并通过美国宇航协会、国际标准化组织、英国汽车工程师协会等一批世界顶级相关组织的积极参与,形成了“NAS 1638 Cleanliness Requirements of Parts Used in Hydraulic Systems-Rev”、“ISO 4406-1999 液压传动 油液固体颗粒污染等级代号法”、“JIS B 9932-2003Hydraulic fluid power -- Calibration of automatic particle counters for liquids”、“BS ISO 11171 Hydraulic fluid power Calibration of automatic particle counters for liquids”、“ISO 11500 hydraulic fluid power-determination of particulate contamination by automatic couting using the light extinction principle”、“ISO 5884 Aerospace-Fluid systems and components - Methods for system sampling and measuring the solid particle contamination of hydraulic fluids ”等众多的相关标准。   普洛帝测控“创造性”的巨变   90年代PLDMC出售其赖以自豪的“水质检测事业部”和“密度监测事业部”,重点将激光颗粒检测技术保持发展。从第一代最基本的检测技术,发展至2009年的第六代产品,其中的困难和艰辛让业内为止震撼。JOHN博士非常感慨一路走来的艰辛,曾经经历了初创、发展、鼎盛和彷徨时期,技术和利润成为企业发展的制约难题。自99年以来普洛帝中国事业部的销量受到总部的热切关注,并为普洛帝中国大发展做出详尽的计划,2005年普洛帝东南亚大区及普洛帝测控中国公司的成立使其在总部的地位尤为重要,一系列的投资计划和发展战略开始运作,现已形成北京、西安、上海和深圳四个服务区域和六个发展单位(五个运营实体,一个非盈利基金—油液颗粒监测研发基金,截止2010年6月累计发放基金120万人民币)。   普洛帝测控“务实性”的未来   2009年普洛帝中国良好的表现得到各股东的赞誉,普洛帝中国服务中心及其6个发展单位为PLDMC在中国及东南亚的发展制订“务实性”的战略计划,计划在08年组装工厂成立的基础上将加大在中国的投资,建成以上海为研发基地、西安变更为生产基地、深圳为贸易进出口基地和北京为总部基地的新格局,将继续和中国的航天、航空、兵工、船舶各行业合作伙伴深入合作,形成创新型伙伴结盟关系,同时加大对非盈利基金的投入,并推广至多个行业,提升中国的油液颗粒监测技术的发展。   PLDMC公司介绍链接:   普洛帝 PLDMC公司在全球范围内研发、生产、销售工业测量产品,并致力于提高生产质量、加强环境保护以及安全高效经济的工业测控。   普洛帝PLDMC公司的主要客户群为世界各国的石油、化工、能源、民航、国防、铁路、机械等组织,以及各研究机构、监督商检、公用事业以及各种工业领域,其石油测量技术居于世界领先地位。   随着普洛帝在中国服务的不断提升,能更好地为客户提供各类服务,并加强本土化运作的能力,普洛帝目前在西安航天城建有研发&生产基地。为中国及东南亚广大客户提供普洛帝精湛的测控技术,解决各类客户的测控难题!   服务领域的优势能力:颗粒计数器、颗粒度计数器,油液颗粒度分析仪,石油仪器,实验室设施
  • 新品发布 | 激光散斑血流成像系统RFLSI Ⅲ全新来袭
    第三代激光散斑血流成像系统RFLSI Ⅲ-新品来袭-通过不断创新迭代,瑞沃德新一代激光散斑血流成像系统新增诸多实用功能,带给你超凡使用体验!01超高2K分辨率(2048 × 2048)带你清晰观察肠系膜第五分支血管肠系膜02最高帧率可达140帧/秒快速记录每一次心脏跳动点击视频查看心脏区实验结果03超强12倍光学变倍轻松应对从颅脑到双侧下肢各类使用场景04采用万向支架随心调整仪器05同时展示实物图、散斑图、伪彩图互为参照,同步调整06离线模式无加密系统摆脱加密狗“控制”07可获取原始图片利用第三方软件分析数据08提供相关配套实验设备购买更省心09完善的售后服务体系及时响应客户需求给你全新使用体验用户评价实验数据在新品上市之前,已有多位老师试用RFLSI Ⅲ激光散斑血流成像系统,十分感谢老师们为我们提供的宝贵意见,以及反馈的诸多实验成像图:颅脑耳朵双侧下肢目前试用客户遍及北京、上海、深圳台湾、美国、欧洲等相关单位试用申请即日起扫描下方二维码,就有机会试用瑞沃德新一代的激光散斑血流成像系统。申请须知1.请填写有效联系地址和联系方式2.试用结束后,提供试用报告提交申请后7个工作日内我们的工作人员会与您联系更多产品详情,可咨询:电话:0755-86111286-8303邮箱:rwd@rwdmall.com产品地址:https://www.rwdls.com/product/imaging/case2/
  • 新品发布 | RFLSI ZW激光散斑血流成像系统,无与/伦比的成像体验
    想拥有一台微循环研究利器吗?不仅实时监测活体组织器官的血流灌注情况还可成像更快、更大,拓展性更广……新一代RFLSI ZW激光散斑血流成像系统实力全开,给你的科研工作更大的加速度!升级点1:全局快门COMS传感器-更快全新的RFLSI ZW采用全新的全局快门CMOS传感器。新款传感器具有更高的量子效率,即使是非常短的曝光也能获得清晰的图像;同时具备更加优秀的抗噪性能,在高分辨率模式下,采样速度相较于上一代产品提升了3倍,更快更精准获取成像图。升级点2:成像面积-更大RFLSI ZW的监测面积为225mm*300mm,相较于上一代产品提升了近8倍,应用对象从小动物扩展至大动物及人体的拍摄,进一步扩大了应用的范围。升级点3:成像算法升级-更强RFLSI ZW激光散斑血流成像系统,在成像算法上进一步提升,相较于上一代产品,在空间算法模式下将图像合成数量提升了5倍,在时间算法模式下提升了24倍,图片成像质量更加清晰、细节化增强。升级点4:扩展性-更广设备增加了BNC扩展接口,可实现与外部设备的通信,如电生理、刺激器、注射泵、光遗传等。通过软件控制协议,可自定义设备的工作顺序、间隔、频率等参数,满足多样化的实验需求。升级点5:内置校准程序—更智能使用标准校准物配合校准程序,可以定期进行自校准,保持设备处于最佳工作状态,使不同时期的血流灌注量具有可比较性。升级点6:激光安全性-更高新一代激光散斑血流成像系统在安全性上进行了升级,产品符合Class1-IEC 60825-1:2014安全激光等级标准,使用安全性更高,进一步保障实验人员的安全。RFLSI ZW激光散斑血流成像系统效果图参考Brain-c57bl/6Foot-HumanMesentery-SD ratFemoralartery-c57bl/6除了上述六大升级更多升级细节可查看下表想率先试用这款新品识别二维码,即可免费申请试用
  • 量子激光雷达水下获取3D图像
    英国科学家首次展示了一种新型激光雷达系统,其使用量子探测技术在水下获取3D图像。该系统拥有极高的灵敏度,即便在水下极低的光线条件下也能捕获详细信息,可用于检查水下风电场电缆和涡轮机等设备的水下结构,也可用于监测或勘测水下考古遗址,以及用于安全和防御等领域。相关研究论文刊发于4日出版的《光学快报》杂志。  在水下实时获取物体的3D图像极具挑战性,因为水中的任何粒子都会散射光并使图像失真。基于量子的单光子探测技术具有极高的穿透力,即使在弱光条件下也能工作。在最新研究中,研究人员设计了一个激光雷达系统,该系统使用绿色脉冲激光源来照亮目标场景。反射的脉冲照明由单光子探测器阵列检测,这一方法使超快的低光检测成为可能,并在光子匮乏的环境(如高度衰减的水)中大幅减少测量时间。  激光雷达系统通过测量飞行时间(激光从目标物体反射并返回系统接收器所需的时间)来创建图像。通过皮秒计时分辨率测量飞行时间,研究人员可以解析目标的毫米细节。最新方法还能区分目标反射的光子和水中颗粒反射的光子,使其特别适合在高度浑浊的水中进行3D成像。他们还开发了专门用于在高散射条件下成像的算法,并将其与图形处理单元硬件结合使用。在3种不同浊度水平下的实验表明,在3米距离的受控高散射场景中,3D成像取得了成功。
  • 1.4亿元!内蒙古等19个省(区、市)气象局采购气溶胶激光观测仪
    一、项目基本情况项目编号:ZQC-J22139项目名称:2022年气象监测预警补短板工程地基遥感垂直观测系统—气溶胶激光观测仪(三波长)预算金额:13920.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):13920.0000000 万元(人民币)采购需求:29套气溶胶激光观测仪(三波长)及8年质保,详见招标文件。合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:项目需落实政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小微企业发展的政策等,相关政府采购政策详见招标文件。3.本项目的特定资格要求:(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;(2)招标文件是在中国气象局政府采购中心申请领取并登记备案的;(3)本项目共二包。供应商可以二包同时投标,但是只能中标一包;如两包得分排名都为第一,选取金额较大的包中标。本项目二包必须满足四个及以上供应商投标,投标人数量或通过资格符合性审查不足四个,本项目废标;(4)设备供应商对所有设备提供自验收合格后8年的免费维修服务*,需提供设备质保承诺函原件(格式自拟)。三、获取招标文件时间:2022年06月09日 至 2022年06月16日,每天上午8:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:中国政府采购网下载方式:投标人的有关经办人员于2022年6月9日至2022年6月16日 (节假日除外),将领取招标文件申请表的电子版(Excel格式)及盖章版(盖单位公章)、身份证复印件扫描件,以电子邮件方式发至cma_gsc@163.com(邮件主题注明投标人全称及所投标项目编号)。采购中心在收到邮件1个工作日内以电子邮件向潜在投标人发送招标文件的密码,潜在投标人凭密码获取中国政府采购网下载的招标文件。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年06月30日 09点00分(北京时间)开标时间:2022年06月30日 09点00分(北京时间)地点:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼3层大会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:内蒙古等19个省(区、市)气象局     地址:北京市海淀区中关村南大街46号        联系方式:李禹010-58993234      2.采购代理机构信息名 称:中国气象局气象发展与规划院(中国气象局政府采购中心)地 址:北京市海淀区中关村南大街46号北区8号楼            联系方式:王丽岩 010-68409602            3.项目联系方式项目联系人:王丽岩电 话:   010-68409602
  • Quantum Design中国引进高性能激光浮区法单晶生长系统
    浮区法单晶生长技术在晶体生长过程中具有无需坩埚、样品腔压力可控、生长状态便于实时观察等诸多优点,目前已被公认为是获取高质量、大尺寸单晶的重要手段之一。激光浮区法单晶生长系统可广泛用于凝聚态物理、化学、半导体、光学等多种学科领域相关单晶材料制备,尤其适合高饱和蒸汽压、高熔点材料及高热导率材料等常规浮区法单晶炉难以胜任的单晶生长工作。Quantum Design中国引进的高性能激光浮区法单晶生长系统,传承了日本理化研究所(RIKEN,CEMS)的先进设计理念,具有更高功率、更加均匀的能量分布和更加稳定的性能。 图1:RIKEN(CEMS)设计的五束激光发生器原型机实物图2:RIKEN(CEMS)设计的同源五束激光发生器原型机原理图 与传统的激光浮区法单晶生长系统相比,新一代激光浮区法单晶炉系统具有四项技术优势:● 采用技术五束激光设计,确保熔区能量分布更加均匀;(号:JP2015-58640)● 更加科学的激光光斑优化方案,有助于降低晶体生长过程中的热应力;(号:JP2017-136640, JP2017-179573 )● 采用了特的实时温度集成控制系统。(号:JP2015-78683 ) 采用新一代激光浮区法单晶炉系统生长出的部分单晶体:(图片由 Dr. Y. Kaneko (RIKEN CEMS) 提供)Sr2RuO4Ba2Co2Fe12O22SmB6Y3Fe5O12 新一代激光浮区法单晶炉系统主要技术参数:加热控制激光束源5束同源设计激光功率2KW熔区可实现高温:~3000℃*测温范围900℃~3500℃温度稳定性+/-1℃晶体生长控制晶体生长大设计长度150mm*晶体生长大设计直径8mm*晶体生长大速度/转速200mm/hr 40rpm样品腔真空度/压力10-4torr to 10 bar样品腔气氛O2/Ar/混合气晶体生长监控高清摄像头晶体生长控制PC控制其它占地面积D140 xW210 x H200 (cm)除此之外,Quantum Design还推出了多款光学浮区法单晶炉以满足不同的单晶生长需求。高温光学浮区法单晶炉:采用镀金双面镜以避免四镜加热带来的多温区点、高反射曲面设计,高温度可达2100-2200摄氏度,高效冷却节能设计不需要额外冷却系统,稳定的电源输出保证了灯丝的恒定加热功率。适用于生长高温超导体、介电和磁性材料、金属间化合物、半导体/光子晶体/宝石等。德国SciDre公司的高温高压光学浮区炉:能够提供2200–3000℃以上的生长温度,晶体生长腔可大压力可达300Bar,甚以及10-5mBar的高真空。适用于生长各种超导材料单晶,介电和磁性材料单晶,氧化物及金属间化合物单晶等。Quantum Design中国期望能够给予浮区法晶体生长技术的科研学者更多的支持与帮助!
  • 携手先锋科技共谋激光产品发展——Quantel中国区服务中心成立
    p   仪器信息网讯 2016年10月24日,Quantel中国区服务中心成立庆典在京举行。据悉,Quantel中国维修服务中心由法国Quantel公司及北京金先锋光电科技有限公司(以下简称:先锋科技)联合运营。Quantel公司CEO Laurent Schneider-Maunoury先生、北京金先锋光电科技有限公司总裁丁良成先生等出席典礼。北京金先锋光电科技有限公司激光事业部总经理路亮主持典礼。 br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/1685ee87-6cf7-4f5d-889a-0f2d8e8f2f31.jpg" title=" 授权仪式.jpg" / /p p style=" text-align: center " 授权仪式 /p p   Quantel公司CEO Laurent Schneider-Maunoury和先锋科技总裁丁良成致开幕辞。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/46a74c8c-c12c-4990-958b-ff0739508db7.jpg" title=" 总裁.jpg" / /p p style=" text-align: center " Quantel公司CEO Laurent Schneider-Maunoury /p p   Laurent Schneider先生表示,Quantel公司与先锋科技的合作已经超过十年,Quantel中国维修服务中心成立开启了合作的新篇章,其相信,未来的合作将会更加长久。鉴于广大中国用户的支持以及中国激光产品市场的快速发展,为了能够为中国的客户提供更加快速、高效的售后服务,Quantel公司与其中国独家代理商北京金先锋光电科技有限公司经过三年的运作,于今天正式挂牌成立Quantel中国维修服务中心。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/ed7d98b2-e32b-49c8-b5c0-3f666f8b6a36.jpg" title=" 丁良成.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京金先锋光电科技有限公司总裁 丁良成 /p p   丁良成表示,成立Quantel中国维修服务中心有两个目的:一是,让中国的客户得到更好、更快速的服务 二是,希望用户在使用产品过程中能够将产品不足或需改进的意见或建议反馈至先锋科技,先锋科技将与Quantel公司共同努力,帮助用户解决问题。先锋科技希望与客户共同成长,成为用户的“顾问”。 /p p   为感谢中国广大用户的支持,本次典礼特设“杰出合作奖”,丁良成及Laurent Schneider-Maunoury为合作单位颁奖,安徽蓝盾光电子股份有限公司、无锡中科光电技术有限公司、广州禾信仪器股份有限公司及中国科学院安徽光学精密机械研究所分别获得。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/d025808a-28c9-4da4-a0c1-6b84cf0cbff8.jpg" title=" 颁奖.jpg" / /p p style=" text-align: center " “杰出合作奖”获奖单位与颁奖嘉宾合影 /p p   成立仪式上,丁良成及Quantel中国区销售经理Mathieu分别介绍了先锋科技及Quantel公司的主要产品。 /p p   丁良成表示,先锋科技成立于1995年,是目前中国最大的光电产品代理商,代理数十家欧美知名品牌产品,产品包括影像采集、光谱相关、激光及激光测量、THZ、光度色度、探测器、光学元件七大系列,应用于环保、科研、医疗、工业检测、分析仪器、安全、平板显示及激光相关产品中,能够为光电行业用户提供全系列解决方案。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/2d121345-0b52-4b62-8540-c87e8e0b4a5a.jpg" title=" 区域经理.jpg" / /p p style=" text-align: center " Quantel中国区销售经理 Mathieu /p p   Mathieu表示,Quantel公司提供的产品广泛应用于军事、医疗、科研、工业、环境保护等各个领域,产品包括脉冲固态激光器、光纤激光器、可调谐激光器以及大功率的激光二极管等,并且Quantel公司能够根据用户需求,设计和制造定制的激光器产品。 /p p   对于此次合作,Laurent Schneider-Maunoury先生接受媒体采访时表示,“中国的激光市场增长强劲,在先锋科技的帮助下,Quantel公司的产品在中国市场的销量逐年递增。随着市场需求量的增加,为保证客户享受快速、高效的售后服务,加上语言、文化等因素,实现本土化服务成为必然。”对选择先锋科技作为合作对象,Laurent Schneider-Maunoury讲到,“Quantel公司与先锋科技合作十五年之久,先锋科技帮助Quantel公司快速扩大了中国市场,先锋科技犹如Quantel公司的眼睛和臂膀,帮助Quantel了解中国,深入中国。” /p p   丁良成先生接受媒体采访时表示,“Quantel公司与先锋科技的本次合作彰显诚信的重要性,’ Quantel中国区服务中心’是Quantel公司在海外设立的第一家与代理商联合运营的服务中心。为保证服务质量,两家公司对此事运作了三年时间。在落成仪式之前,先锋科技派遣多名将工作于服务中心的员工远赴法国,到Quantel公司进行专业培训,并且对培训员工进行Quantel公司原厂规范测试,成绩合格者方可进入服务中心工作。”对于Quantel中国区服务中心未来的运营,丁良成则表示,先锋科技将全权负责,目前已经在上海、北京和深圳建设了三大服务实验室,配备多名专业服务工程师。对服务中心的技术支持,先锋科技和Quantel公司共同提供支持。 /p p   落成仪式结束后,与会嘉宾共同探讨了国内激光产品的发展与应用。现场进行了热烈的沟通交流。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/86d3d495-f90d-4bc4-85a4-dc295d71e2fa.jpg" title=" 马骋.jpg" / /p p style=" text-align: center " 报告人:清华大学电子工程系教授 马骋 /p p style=" text-align: center " 报告题目: 深层生物组织光声成像研究 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/3a73faef-15dc-40c7-9775-77bed535a81e.jpg" title=" 刘胜利.jpg" / /p p style=" text-align: center " 报告人:无锡中科光电技术有限公司研发总监 刘胜利 /p p style=" text-align: center " 报告题目: 调Q激光器在激光雷达中的应用研究 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/aa1cf1b4-31bb-4924-ab09-57dd86fae205.jpg" title=" 黄凯鑫.jpg" / /p p style=" text-align: center " 报告人:深圳市东赢激光设备有限公司总经理 黄凯鑫 /p p style=" text-align: center " 报告题目:脉冲调Q激光在面板修补中的应用 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/88fab0de-57dd-4e0f-9e6f-98395c1dec38.jpg" title=" 郭连波.jpg" / /p p style=" text-align: center " 报告人:华中科技大学副教授 郭连波 /p p style=" text-align: center " 报告题目:激光探针光谱基础研究、设备开发及应用 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/f3250d9e-1ce2-4b88-8131-1765c2700a77.jpg" title=" 合影留念.jpg" / /p p style=" text-align: center " 与会人员合影留念 /p p   为提供更多交流时间,先锋科技准备精致晚宴,与会嘉宾欢聚一堂,继续探讨激光产品的应用等。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/874f5d88-0da3-4ea4-adb9-1b2ad723c1e3.jpg" title=" 晚宴.jpg" / /p p style=" text-align: center " 晚宴 /p p br/ /p
  • 打开2月科研标讯窗 这几款激光粒度仪“硬核”为哪般?
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-align: justify text-indent: 28px font-family: 宋体 " 激光粒度仪中标盘点是仪器信息网长期连载的系列盘点文章,该信息的收集整理对激光粒度仪科研市场的探寻,或有一定的指导作用。本期小编为大家整理了激光粒度仪 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px " 2 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px font-family: 宋体 " 月的中标信息,所收集信息全部来源于网络公开招标平台。另外,本文还根据招标汇总,对在科研领域热度较高的“花魁”仪器进行了简单介绍,其中一款仪器还得到了采购用户的第一手反馈资料,以飨读者。本文共汇总招标信息 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px " 21 /span span style=" text-align: justify text-indent: 28px font-family: 宋体 " 条,主要涉及的仪器类型为静态光散(衍)射法激光粒度仪和纳米粒度仪。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2 /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月激光粒度仪采购用户分析:广东医药领域、京津政府检测需求双高 /span /strong /span /p p style=" text-align: center " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/1903ea44-2f0c-45c6-84f0-cdca7c838c0a.jpg" title=" AAA.png" alt=" AAA.png" width=" 530" height=" 530" style=" width: 530px height: 530px " border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 综合分析 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月采购激光粒度的用户单位类型,大专院校占比 /span span 76% /span span style=" font-family:宋体" ,政府测试机构相比 /span span 1 /span span style=" font-family:宋体" 月有所回升,占比达 /span span 19% /span span style=" font-family:宋体" ,企业测试中心也有少量的采购。而从地域分布上看,采购单位在广东、北京、河南三地需求较为集中。另外还有一个值得注意的点是,京津地区的政府测试机构采购激光粒度仪需求较为旺盛,在同单位类型中占比约 /span span 3/4 /span span style=" font-family:宋体" ,在 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月全部中标信息中,占比也高达 /span span 14% /span span style=" font-family:宋体" 。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 此外,在可追溯应用行业领域的中标信息中,医药、食品、环保、农业是较为科研市场所重视的研究方向。这其中仅广东省就有两笔医药领域的激光粒度仪采购信息。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2 /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月激光粒度仪采购品牌分析:三进口品牌争锋 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 国产丹东百特闪耀 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span & nbsp /span /p p style=" text-align: center " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/7a94485f-0c11-4788-b57c-31bb9b1a3ee7.jpg" title=" 123_看图王.jpg" alt=" 123_看图王.jpg" width=" 530" height=" 530" style=" width: 530px height: 530px " border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 就 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月采购激光粒度仪的基本种类进行划分,纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位分析仪占据绝对的主流,占比高达 /span span 67% /span span style=" font-family:宋体" 。从价位的角度分析,中标的仪器则延续了科研市场一贯的高价位趋势,价格区间在 /span span 10-30 /span span style=" font-family:宋体" 万,以及 /span span 30 /span span style=" font-family:宋体" 万以上的激光粒度仪占比都在 /span span 40%-50% /span span style=" font-family:宋体" 之间。其中,就纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位分析仪而言, /span span 20-30 /span span style=" font-family:宋体" 万价格区间的仪器为本月中标主流。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 从品牌角度分析,进口品牌仍然是激光粒度仪中标市场的主流,其中马尔文帕纳科、麦奇克、贝克曼库尔特三家表现抢眼,美国 /span span PSS /span span style=" font-family:宋体" 也有仪器中标。而聚焦国产品牌,在仪器信息网的搜索雷达中,只有丹东百特有中标信息可在网络公开找招标平台查到。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 2 /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 月激光粒度仪采购: /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 典型仪器分析 /span /strong strong span style=" font-family: 宋体 " 用户心声独家彩蛋 /span /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" tbody tr class=" firstRow" td width=" 189" valign=" top" style=" border-width: 1px border-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 仪器种类 /span /strong /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 厂商 /span /strong /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top-width: 1px border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-top-color: windowtext border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 型号 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 189" rowspan=" 2" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 纳米粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span ZETASIZER NANO S90 /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 麦奇克 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span Nanotrac Wave-II /span /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border-right-width: 1px border-bottom-width: 1px border-left-width: 1px border-right-color: windowtext border-bottom-color: windowtext border-left-color: windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 静态光散射 /span span / /span span style=" font-family:宋体" 衍射法 /span /p p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 贝克曼库尔特 /span /p /td td width=" 189" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom-width: 1px border-bottom-color: windowtext border-right-width: 1px border-right-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" text-align: justify " span LS13320 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 在 /span span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月份的激光粒度仪中标市场上,上表两款纳米粒度及 /span span zeta /span span style=" font-family:宋体" 电位分析仪、一款静态光散射法激光粒度仪共 /span span 3 /span span style=" font-family:宋体" 款激光粒度仪表现抢眼。仪器信息网编辑对这几款仪器的特点进行了汇总整理,其中,在贝克曼库尔特 /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 的解析中,还含有对采购方典型用户的反馈采访,以飨读者。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 马尔文帕纳科 /span span ZETASIZER NANO S90 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/3ef16ecb-babc-4e38-a7e9-e1e17bd015c0.jpg" title=" a.jpg" alt=" a.jpg" / /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span ZETASIZER NANO S90 /span span style=" font-family:宋体" 粒度测量范围为 /span span 0.3nm-5 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m /span span style=" font-family:宋体" ,仪器采用非侵入式背侧散射( /span span NIBS /span span style=" font-family:宋体" )光学元件,其敏感性可确保快速确定表面活性剂胶束,无需使用大功率激光器。仪器带有雪崩式光电二极管 /span span (APD) /span span style=" font-family:宋体" 检测器,相比于 /span span style=" font-family:宋体 color:#333333" 光电倍增管检测器具有更高的灵敏度,在表面活性剂的胶束表征方面有良好的应用。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 麦奇克 /span span Nanotrac Wave-II /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/ed98cc2a-dd80-4c55-8c7e-fb8e6fd24c67.jpg" title=" b.jpg" alt=" b.jpg" / /span strong /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span Nanotrac Wave-II /span span style=" font-family:宋体" 的粒度测量范围在 /span span 0.3nm-10 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m /span span style=" font-family:宋体" ,重现性≤ /span span 1% /span span style=" font-family:宋体" ,浓度范围在 /span span 100ppb-40%w/V /span span style=" font-family:宋体" 之间,分析时间为 /span span 30-120 /span span style=" font-family:宋体" 秒。药物的靶向和递送是医药界的热点之一。脂质体是其中涉及的重要结构,其粒度的测量在脂质体的控制、修改及稳定十分重要, /span span Nanotrac Wave /span span style=" font-family:宋体" 系列采用的“ /span span style=" font-family:宋体" 控制参比法 /span span style=" font-family:宋体" ”可以解决稀释带来的样品数据偏差,并且相比于色谱仪大大缩短了测量时间,从 /span span 30 /span span style=" font-family:宋体" 分钟 /span span -360 /span span style=" font-family:宋体" 分钟,缩短到 /span span 30 /span span style=" font-family:宋体" 秒 /span span -2 /span span style=" font-family:宋体" 分钟。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体" 贝克曼库尔特 /span span LS13320 /span /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/08e269cd-bedb-45cb-a60c-69e9e2d99104.jpg" title=" c.jpg" alt=" c.jpg" / /span strong /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 系列为干湿法一体的激光粒度仪,测量范围在 /span span 0.17 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m-2000 /span span style=" font-family:宋体" μ /span span m /span span style=" font-family:宋体" 之间,分辨率为 /span span 1nm /span span style=" font-family:宋体" ,重现性<± /span span 0.5% /span span style=" font-family:宋体" 。仪器具有 /span span 132 /span span style=" font-family:宋体" 枚独立物理位置检测器,对应高达 /span span 124 /span span style=" font-family:宋体" 个真实数据通道。仪器采用固体激光光源,具有 /span span 7 /span span style=" font-family:宋体" 万小时以上开机使用寿命。仪器采用 /span span 450nm \600nm\780 /span span style=" font-family:宋体" 纳米 /span span \900nm /span span style=" font-family:宋体" 多波长测量技术,测量时间仅仅在 /span span 10s /span span style=" font-family:宋体" 之内。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " strong span style=" font-family:宋体 color:red" 亮点浅析——用户视角 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span 2 /span span style=" font-family:宋体" 月份,西北农林科技大学采购了一台贝克曼 /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 激光粒度分析仪,相关负责老师接受仪器信息网采访时表示,实验室购买该仪器主要用于对蛋白粉、淀粉等相关食品原料的科研检测以及学生教学。该仪器最吸引实验室的地方是其进样分散系统,以及多进样模块带来的可选择性。 /span /p p style=" text-indent: 28px text-align: justify " span style=" font-family:宋体" 据了解, /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 共有四大进样模块可供选择,除了适用于水相分散样品的标准样品台外,还有采用干法分散专利技术的“龙卷风”干粉样品台。另外还有适用于微量贵重样品检测的微量样品台(样品池容积 /span span 12ml /span span style=" font-family:宋体" )和适用于水相及有机相分散的通用液体样品台。据西北农林科技大学负责老师介绍,在淀粉相关粉体领域的科学研究中,有些样品在检测前处理阶段可以用水相分散,另外很多样品水相时却会发生性质变化,因此 /span span LS13320 /span span style=" font-family:宋体" 干湿一体化的分散功能,可以很好的满足实验室不同样品的分散需求。而可选配的进阶模块则为实验室未来的科研升级带来了更多的可能性。 /span /p
  • 新一代高性能激光浮区法单晶炉落户天津理工大学功能晶体研究院
    近日,国内套新一代高性能激光浮区法单晶炉-LFZ在天津理工大学晶体研究院顺利完成安装调试。该设备(型号:LFZ-2KW)是由Quantum Design Japan公司传承日本理化研究所(RIKEN,CEMS)的先进设计理念研发的,具有功率高、能量分布均匀和性能稳定等诸多技术优势,将浮区法晶体生长技术推向一个全新的高度!该设备可广泛用于凝聚态物理、化学、半导体、光学等多种学科领域相关单晶材料制备,尤其适合高饱和蒸汽压、高熔点材料及高热导率材料等常规浮区法单晶炉难以胜任的单晶生长工作。与传统的激光浮区法单晶生长系统相比,Quantum Design Japan公司推出的新一代高性能激光浮区法单晶炉-LFZ具有以下技术优势:► 功率更高(激光功率2KW)► 采用全新五束激光设计,确保熔区能量分布更加均匀► 更加科学的激光光斑优化方案,可优化晶体生长过程中的温度梯度,进而改善晶体开裂问题► 采用了特的实时温度集成控制系统 天津理工大学功能晶体研究院是在天津理工大学、天津市及同行专家群策群力下成立的,旨在响应创新驱动发展战略,落实“双一 流”建设等重大战略决策,瞄准科技前沿和重大战略需求,同时服务天津区域经济发展而设立。Quantum Design中国非常荣幸将新一代高性能激光浮区法单晶炉安装于该平台,该系统将为用户单位在氧化物光学晶体及各种新材料等诸领域提供相关单晶样品制备支持! 新一代高性能激光浮区法单晶炉-LFZ外观图系统内部结构实物图 参考信息来源:https://yjt.tjut.edu.cn/yjyjj.htm
  • 新一代高功率激光浮区法单晶炉助力哈尔滨工业大学 极端材料晶体生长实验及相关研究
    Quantum Design公司近期推出了激光浮区法单晶生长系统,该系统传承日本理化研究所(RIKEN,CEMS)的先进设计理念,具有更高功率、更均匀的能量分布和更加稳定的性能,其优越的技术性能将助力同行学者和专家的晶体生长工作!浮区法单晶生长技术因其在晶体生长过程中具有无需坩埚、样品腔压力可控、生长状态便于实时观察等诸多优点,目前已被公认为是获取高质量、大尺寸单晶的重要手段之一。激光浮区法单晶生长系统可广泛应用于凝聚态物理、化学、半导体、光学等多种学科领域相关单晶材料制备,尤其适合端材料(诸如:高饱和蒸汽压、高熔点材料及高热导率材料等),以及常规浮区法单晶炉难以胜任的单晶生长工作!跟传统的激光浮区法单晶生长系统相比,Quantum Design公司推出的新一代激光浮区法单晶炉系统具有以下技术优势:■ 功率更高,能量密度更大,加热效率更高■ 采用技术五路激光设计,确保熔区能量分布更加均匀■ 更加科学的激光光斑优化方案,有助于降低晶体生长过程中的热应力■ 采用了特的实时温度集成控制系统新一代激光浮区法单晶炉系统主要技术参数:加热控制激光束 5束激光功率 2KW熔区高温 ~3000℃*测温范围 900℃~3500℃温度稳定性 +/-1℃晶体生长控制大位移距离 150mm*晶体生长大直径 8mm*晶体生长大速度/转速 300mm/hour 100rpm晶体生长监控 高清摄像头晶体生长控制 PC控制其它 占地面积 D140 xW210 x H200 (cm)* 具体取决于材料及实验条件哈尔滨工业大学科学工程专项建设指挥部暨空间基础科学研究中心致力于各种高熔点、易挥发的超导、磁性、铁电、热电等材料的单晶生长实验及相关物性研究,近日,我司再次同院校哈尔滨工业大学合作,顺利完成新一代高功率激光浮区法单晶炉设备采购订单,推动单晶生长工作迈向更高的台阶,我们也将一如既往,秉承精益求精的研发、设计和加工理念,为用户提供优质的技术和服务,助力用户科研事业更上一层楼!RIKEN(CEMS)设计的五束激光发生器原型机实物图 采用新一代激光浮区法单晶炉系统生长出的部分单晶体应用案例: Sr2RuO4 SmB6 Ba2Co2Fe12O22Y3Fe5O12 * 以上单晶图片由 Dr. Y. Kaneko (RIKEN CEMS) 提供
  • 长光华芯即将登陆科创板 高功率半导体激光芯片前景可期
    3月15日,苏州长光华芯光电技术股份有限公司(以下简称“长光华芯”)刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书》等公告文件,这意味着该公司已经启动发行,即将登陆科创板,将成为A股第一家半导体激光芯片上市公司。 长光华芯本次IPO发行募集资金重点投向科技创新领域的项目为“高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目”“垂直腔面发射半导体激光器(VCSEL)及光通讯激光芯片产业化项目”及“研发中心建设项目”。 其中,高功率激光芯片、器件、模块产能扩充项目总投资5.99亿元,包括购置厂房、MOCVD (外延生长)、流片、巴条上盘预排机、激光划片、自动粘片机等相关设备,整体扩大公司高功率半导体激光芯片、器件、模块产品的产能规模。VCSEL及光通讯激光芯片产业化项目投资3.05亿元,项目有利于实现VCSEL芯片和光通讯芯片产业化,拓展至消费电子、汽车雷达、光通讯等更多应用领域,该项目的实施能够丰富公司原有产品结构,为公司提供新的增长点。借助登陆资本市场的契机,长光华芯将进一步加大研发投入,对半导体激光芯片及高效泵浦技术、光纤耦合半导体激光器泵浦源模块技术和大功率高可靠性半导体激光器封装技术等激光领域前沿技术进行研究,打造可持续领先的研发能力和新方向拓展能力,助力高功率激光技术的创新发展。据悉,长光华芯聚焦半导体激光行业,始终专注于半导体激光芯片、器件及模块等激光行业核心元器件的研发、制造及销售,紧跟下游市场发展趋势,不断创新生产工艺,布局产品线,已形成由半导体激光芯片、器件、模块及直接半导体激光器构成的四大类、多系列产品矩阵,为半导体激光行业的垂直产业链公司。得益于前期大量的研发投入,2021年长光华芯实现营业收入4.29亿元、净利润1.15亿元,较2020年增长率分别达到73.59%和340.49%。
  • PMX公司2019 ISEV大会首发——四激光荧光纳米颗粒追踪分析仪 ZetaView QUATT
    德国Particle Metrix(简称PMX) 在2019 ISEV大会上推出F-NTA四激光荧光纳米颗粒追踪分析仪ZetaView QUATT, 一台仪器具有405nm,488nm,520nm 和640nm激光器,为外泌体的荧光标记研究带来了更多的选择. 这也使得 Particle Metrix 公司在生物标志物检测领域展开了新纪元。同时感谢Klinik Essen大学和HansaBioMed的技术合作伙伴QUATT NTA于生命科学领域测试中提供的支持。所见即所测应用:应用:外泌体囊泡病毒纳米颗粒纳米气泡量子点̷.. 重要提示:用户在选择ZetaView系列产品时可选择单激光、双激光和四激光 。以下二维码马上报名,即可获得两个样品免费测样名额!德国Particle Metrix德国Particle Metrix(简称PMX)是一家专业从事生命科学研究的仪器公司. 在生命科学研究领域,PMX公司的ZetaView产品采用了激光光源照射纳米颗粒悬浮液,利用全黑背景可以观察到单个纳米颗粒的布朗运动和电泳现象,实现单个纳米颗粒的跟踪,粒度测量,浓度测量, Zeta电位测量及荧光测量等。自动校准和自动聚焦功能,让用户眼见为实,更加直观人性化。通过对11个不同位置的扫描,来自于数以千计的颗粒的zeta电位和粒径柱状图的结果就可以计算出来。此外,颗粒浓度也可以通过视频计数分析得到。大昌华嘉科学仪器部大昌华嘉科学仪器部作为德国PMX公司在中国的合作伙伴,我们将会为用户提供纳米颗粒跟踪分析技术支持及售后服务。大昌华嘉是一家专注于亚洲地区,在市场拓展服务领域处于领先地位的集团。大昌华嘉于1865年成立,凭借深厚的瑞士传统背景,公司在亚洲开展业务历史悠久,深深植根于亚太地区的社会和企业界。大昌华嘉仪器部(大昌洋行(上海)有限公司)专业提供分析仪器及设备,独家代理众多欧美先进仪器,产品范围包括:颗粒,物理,化学,生化,通用实验室的各类分析仪器以及流程仪表设备,在中国的石化,化工,制药,食品,饮料,农业科技等诸多领域拥有大量用户,具有良好的市场声誉。我们的业务逐年增加,市场不断扩大。大昌华嘉公司在中国设有多个销售,服务网点,旨在为客户提供全方位的产品和服务。
  • 【激光氨气分析】AE: 华北农区秋冬季地气氨交换规律
    原文:中国科学院大气物理研究所 题注:宁波海尔欣光电科技有限公司和中科院大气物理研究所和深入合作,研发了一款便携式、高精度、快响应的HT8700开路多通池激光氨分析仪,并以HT8700为核心部件,集成开发了一套基于大气湍流方法(涡动相关法)的氨通量观测系统,这是目前测量地气氨交换通量的理想方法。 本文介绍了一个发表在Atmospheric Environment的研究工作。该项目采用了HT8700和涡动相关技术,在华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测,成功获取了典型玉麦轮作农田在冬小麦播种施肥期间的氨挥发通量数据。============================================================================== 华北是我国氨的热点区域,大气中的氨含量高,空间覆盖范围广,这与区域内高强度的农业活动密切相关,如农业施肥、畜牧养殖等。高浓度的大气氨和由此引发的过量活性氮沉降,会导致重霾污染天气,也深刻改变了氮素的生物地球化学循环。对农业生产而言,施肥导致的氮挥发还是农田氮养分损失的重要途径。 相对于氨的重要性,对其排放和沉降的观测研究工作却相对滞后,这主要受制于氨在线检测仪器及观测方法上的局限。例如,目前国内外对于氨干沉降通量的观测,大都采用基于低频(数日至数月)浓度采样的沉降速率经验系数法,其结果的准确度亟待检验。加之氨气在大气中相态转化多变,高频且准确的浓度和通量信息,是对大气氨实施有效调控的必要基础。 鉴于此,中国科学院大气物理研究所联合中国农业大学、中国科学院亚热带农业生态研究所等单位,采用自主研制的开路激光氨分析仪(Wang et al.,2021)和基于大气湍流理论的涡动相关技术,在华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测,研究站点位于河北省曲周县,该地区的氨排放和沉降问题尤为突出。 研究团队成功获取了典型玉麦轮作农田在冬小麦播种施肥期间的氨挥发通量数据,并估算出由此损失的氮占氮肥施用量的0.57-0.71%,该结果远远低于同类观测研究的估算结果,这在很大程度上归因于优化后的施肥管理措施,为评估农业氨减排途径的有效性提供了观测证据。得益于观测设备在测量精度和频率上的优良性能,研究团队还首次获得农区高时间分辨率(半小时)的氨干沉降通量数据集,监测到平均沉降速率为14 g N ha-1 d-1,并发现迥然不同于自然生态系统的干沉降日变化规律。未来,利用该自主仪器及方法开展长期定位观测,可为氨干沉降通量的联网观测研究提供有效的验证数据,有助于提升对氨沉降时空变化规律的认识。 图1 基于自主研制仪器的氨湍流通量观测系统 图2 华北典型农区秋冬季氨浓度和氨通量半小时平均观测值(子图b和c中的通量值与子图a相同,纵轴坐标数值范围不同) 图3 华北典型农区秋冬季氨浓度和氨干沉降通量日变化趋势 上述研究成果近期发表于Atmospheric Environment,论文一作为大气物理研究所王凯博士和中国农业大学王敬霞研究生,通讯作者为中国农业大学刘学军教授。研究得到国家大气重污染成因与治理攻关项目(DQGG0208)、国家重点研发计划项目(2018YFC0213301、2017YFD0200101)、国家自然科学基金(41975169、42175137)等项目的资助。 相关文献:1. Wang K., Wang J., Qu Z., Xu W., Wang K., Zhang H., Shen J., Kang P., Zhen X., Wang Y., Zheng X., Liu X., 2022. A significant diurnal pattern of ammonia dry deposition to a cropland is detected by an open-path quantum cascade laser-based eddy covariance instrument. Atmospheric Environment 278, 119070. 2. Wang K., Kang P., Lu Y., Zheng X., Liu M., Lin T., Butterbach-Bahl K., Wang Y., 2021. An open-path ammonia analyzer for eddy covariance flux measurement. Agricultural and Forest Meteorology 308–309: 108570.
  • 上市3周年 | RWD激光散斑血流成像系统,服务全球100+用户,助力50+研究成果
    2019年,瑞沃德第一代激光散斑血流成像系统RFLSI上市。上市初,瑞沃德激光散斑血流成像系统采用业界最高的参数指标,同时依托光学成像、精密传动、精确控温和微弱信号检测方面的技术背景,让其在分辨率、灵敏度、稳定性等方面有着独特的优势。2020年,瑞沃德更新了第二代激光散斑血流成像系统RFLSI Ⅲ,不仅延续了上一代产品出色的分辨率及灵敏度,在成像面积、图像算法、分析功能上又做了进一步的优化。RWD激光散斑血流成像系统RFLSI Ⅲ截至2021年底,瑞沃德激光散斑血流成像系统,装机量已突破100+台,获得如首都医科大学附属北京天坛医院、北京脑重大疾病研究院、斯坦福大学医学院、杜克大学医学中心等众多一流科研单位的青睐;并与全球 200 多家客户进行了线上演示和线下试用;助力科研人员在Gut、Blood、Diabetes、Theranostics、Nature Communications等专业期刊发表学术成果50多篇,为科研产出全面提速。案例:1肠道微生物群是许多中风风险因素的重要因素。然而,中风和肠道菌群之间的双向相互作用在很大程度上仍然未知。2021年2月,南方医科大学珠江医院尹恝、周宏伟、何彦研究团队在知名期刊《Gut》(2021 IF=23.059)发表了《Rapidgut dysbiosis induced by stroke exacerbates brain infarction in turn》一文。团队成员发现脑缺血迅速引起肠道缺血,并通过自由基反应产生过量硝酸盐,导致肠道菌群扩张失调。肠杆菌科富集通过增强全身炎症而加重脑梗死,是卒中患者主要不良预后的独立危险因素。使用氨基胍或超氧化物歧化酶减少硝酸盐生成或使用钨酸钠抑制硝酸盐呼吸均可抑制肠杆菌过度生长,减少全身炎症并减轻脑梗死。这些影响是肠道菌群依赖的,表明脑肠轴在中风治疗中的转化价值。这项研究揭示了中风和肠道失调之间的相互关系。缺血性中风会迅速引发肠道菌群失调,肠杆菌过度生长,进而加重脑梗死。案例:2脑卒中后会出现远隔区继发性脑白质损伤,造成脑卒中患者远期预后不良。然而可能的机制尚不明确。国外学者在其他脑白质病变患者的研究中发现星形胶质细胞吞噬作用参与脱髓鞘损伤,吞噬髓鞘碎片后肿胀变形的星形胶质细胞能募集炎症细胞并参与脑白质病变。脂质运载蛋白2(Lipocalin-2,LCN2)作为反应性星形胶质细胞的重要标志物,其功能研究多集中于星形胶质细胞分泌后引发的炎性改变,而LCN2在继发性脑白质损伤及星形胶质细胞吞噬作用的相关研究仍不清楚。2022年3月,南京大学神经病学研究所(南京大学附属金陵医院神经内科)团队在国际著名综合性期刊《Nature Communications》(2021 IF=14.919)在线发表文章《Astrocytic phagocytosis contributes to demyelination after focal cortical ischemia in mice》,发现急性局灶性脑皮质梗死后星形胶质细胞内源性LCN2表达升高,能与介导吞噬作用的受体LRP1结合,导致LRP1磷酸化,激活下游吞噬信号通路,造成星形胶质细胞吞噬活化,引起胼胝体髓鞘丢失。案例:3血小板是哺乳动物血液中主要的细胞成分之一,在血栓形成和止血过程中发挥关键作用。αIIbβ3整合素(αIIbβ3integrin)是血小板中特有的、与血小板激活密切相关的膜蛋白。临床中常使用的抗血栓药物依替巴肽、阿昔单抗和替罗非班,均是通过竞争性结合于αIIbβ3胞外域的配体结合区,通过抑制其与配体(如纤维蛋白原、纤维蛋白等)的结合发挥抗血栓作用,但这些药物会增加患者的出血风险。2020年8月,中国科学院昆明动物研究所研究员赖仞团队在专业期刊《Blood》(2021 IF=22.113)发表了在抗血栓领域的突破性成果。该团队发现,由血小板β3整合素、14-3-3ζ蛋白以及c-Src激酶构成的复合体在血小板激活和血栓形成中发挥重要作用。14-3-3ζ蛋白通过同时结合于β3整合素胞内“TST”结构域和c-Src的SH2结构域,促进14-3-3ζ-c-Src-integrin-β3复合体的形成以及αIIbβ3整合素外向内的信号传导。针对此复合物形成的关键结合位点,该研究设计发掘了两个抑制剂KF7、THO。这些抑制剂可干扰14-3-3ζ-c-Src-integrin-β3复合体的形成并抑制血小板的聚集和延展,但不会显著改变αIIbβ3与其配体(纤维蛋白原)的结合以及血小板的黏附。小鼠模型实验发现,干扰该复合体能够显著抑制血栓发生,但不会增加出血风险。该研究为开发新型、低出血风险的抗血栓药物提供了新靶点和思路,同时也提供了一系列潜在的抗血小板/抗血栓先导分子。案例:4下肢外周动脉疾病(PAD)是导致动脉粥样硬化性心血管疾病的第三大原因,为了促进缺血后血管的恢复,识别关键的内源性调节因子并探索增强其体内功能的途径是十分重要的。以往的研究表明,配体依赖的过氧化物酶体增殖物激活受体δ亚型(PPARδ)激活促进了血管生成。然而,低氧如何触发PPARδ及其在缺血后血管修复过程中的下游影响尚不清楚。2022年3月,香港中文大学的研究者们在《Theranostics》(2021 IF=11.556)杂志上发表了“Endothelial PPARδ facilitates the post-ischemic vascular repair through interaction with HIF1α”的文章,该研究揭示了低氧诱导的内皮细胞PPARδ非依赖于配体的激活稳定了HIF1α,并且是HIF1α激活的关键调节因子,以促进缺血后血管内稳态的恢复。在本研究中,研究者首先发现了内皮PPARδ的缺失延迟了组织的灌注恢复和修复,伴随着缺血后血管生成的延迟,损害了血管完整性的恢复,更多的血管渗漏和炎症反应增强。在分子水平上,缺氧上调和激活内皮细胞中的PPARδ,而PPARδ相互稳定HIF1α蛋白,以防止其泛素介导的降解。PPARδ直接与缺氧诱导因子1α(HIF1 α)的氧依赖降解结构域结合在PPARδ的配体依赖结构域上。重要的是,这种HIFα-PPARδ相互作用不依赖于PPARδ配体。腺相关病毒介导的稳定的HIF1α在体内的内皮靶向性过表达改善了小鼠后肢缺血后的灌注恢复,抑制了血管炎症,并增强了血管修复,以抵消PPARδ基因敲除的影响。🔽使用者评价🔽看到这里是不是超级心动想把它带回实验室,小沃想你所想为助力更多科研工作者瑞沃德激光散斑血流成像系统免费试用识别上方二维码,即可申请免费试用
  • 激光赛道再添新军 英诺激光A股上市
    7月6日,我国激光产业赛道再添新军,英诺激光(301021)正式登陆创业板。英诺激光本次IPO发行3800万股,发行价格9.46元/股,对应的市盈率和市净率分别为26.48倍和1.59倍;募资总额3.59亿,拟用于固体激光器及激光应用模组生产、营销及技术服务网络中心建设、激光及激光应用技术研究中心建设和企业管理信息化建设及补充流动资金。  激光器+定制模组双向驱动  英诺激光是国内领先的专注于微加工领域的激光器生产商和解决方案提供商,激光器产品包括DPSS调Q纳秒激光器(纳秒固体激光器)、超短脉冲激光器(超快激光器,包括皮秒、飞秒级)和MOPA纳秒/亚纳秒激光器(MOPA光纤激光器),覆盖从红外到深紫外的不同波段,从纳秒到飞秒的多种脉宽。  2018 至2020 年,英诺激光营业收入分别为2.91 亿、3.59 亿和3.39 亿元,除了2020年受疫情影响外,主营业务整体上呈良好增长态势,最近三年复合增长率为6.90%。2021年一季度,公司营业总收入8608.20万元、归母净利润1956.29万元,同比增速分别为100.17%和561.79%。  从营收构成来看,激光器产品和定制激光模组销售是公司主要收入来源。公司激光器产品主要面向激光智能装备集成商,2018至2020年主营业务收入占比分别为69.28%、63.32%和64.84%;定制激光模组主要面向工业制造商、科研机构等终端用户,2018至2020年主营业务收入占比分别为24.17%、30.12%和28.13%。随着新产品的研发、推广以及新客户的开发,公司定制激光模组销售收入呈整体增长态势。  盈利能力上,英诺激光的整体毛利率和净利率水平较高,超过多数国内的可比公司。2018 至2020 年,公司销售毛利率分别为56.91%、50.75%和50.63%,销售净利率分别为21.35%、19.97%和19.35%。  顶尖“高材生”团队  管理团队背景来看,英诺激光是一家“高材生”企业。公司核心技术团队是广东省“珠江人才计划”和深圳市“孔雀计划”重点引进的创新创业团队;董事长暨创始人赵晓杰毕业于华中科技大学光电子工程系,日本分子科学研究所博士后,普林斯顿大学应用研究科学家,该机构也被认为是全球顶级的电化学研究机构;MOPA纳秒/亚纳秒激光技术研发负责人林德教为清华大学博士,英国哈德斯菲尔德大学博士后,曾发表过与激光技术及应用相关的期刊论文70多篇。此外,公司的激光应用技术研发工程师陶沙、混合超快激光技术研发工程师杨昕、激光应用技术研发负责人Jie Zhang等也均拥有知名机构的博士学历背景。  截至2020年12月31日,英诺激光共有研发人员55人,占公司员工总数的16.67%,其中博士15人。2018年-2020年,公司研发投入占比分别为9.19%、10.72%、11.78%,处于行业头部水准。  得益于较强的技术背景和较高的研发投入,英诺激光已成为全球少数同时具有纳秒、亚纳秒、皮秒、飞秒级微加工激光器核心技术和生产能力的厂商之一,同时也是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一,拥有专利124项,其中发明专利34项。  英诺激光的主要产品纳秒紫外激光器,2018年销售量为2633台,约占当年全国销量的21.94%,市占率水平较高。  国产激光器正当时  2018年起全球激光行业周期性下行,目前正处于加速复苏阶段。而国内激光产业自2012年以来,市场规模加速成长,年均复合增速达26.45%。2019 年,我国激光设备市场规模达到658 亿元,全球激光设备市场规模1267 亿元,超过一半以上的激光设备市场在国内。  从发展趋势上看,紫外激光器销量增长明显,现已成为激光微加工的主力机型。紫外光的波长较短,加工时的接触面相对较小,有利于减小热效应影响区,能够有效提升加工精度,应用领域广。根据《2019年中国激光产业发展报告》,国产紫外激光器的出货量从2014年的2300台增长至2018年的15000台,预计2020年出货量有望达到20,000 台,整体增速较高。18年15000台出货量中,纳秒紫外激光器约占八成,是目前激光微加工领域的主力产品。  同时,超快激光器也正蓬勃发展,2017、2018 年两年的增速远超过整体激光设备市场增速。超快激光器短脉宽、大功率,适用于精密加工,未来仍有望成为激光微加工领域新的增长点。  回到公司而言,英诺激光的主力产品便是纳秒紫外激光器,主要竞争对手包括美国光谱物理、美国相干和华日精密激光等。与国际先进企业相比,公司的产品在光束质量M2、最大单脉冲能量和平均输出功率等性能指标上已达到国际先进水平。同时,超快激光器正是英诺激光主要研发布局方向,目前公司部分产品的性能也已达到或接近国际先进水平,该领域主要竞争对手包括美国光谱物理、美国相干等。  公司表示,未来将继续专注于微加工激光器及解决方案的自主研发,在激光器方面进一步丰富产品线,朝更短波长、更窄脉宽、更高功率方向发展。在微加工解决方案方面,积极布局激光技术在生命健康、生物医疗、高效微纳制造等新兴领域的应用,成为全球激光微加工行业的技术引领者之一。
  • 激光雷达校准专用漫反射板—PERMAFLECT
    激光雷达校准专用漫反射板,permaflect,自动驾驶,激光雷达近期,自动驾驶无疑已经成为科技圈和汽车圈的热点话题,其中一些主流汽车如特斯拉、奥迪、奔驰、宝马也纷纷进军自动驾驶领域。日前主流观点认为,激光雷达已经成为自动驾驶不可或缺的关键传感器。激光雷达的性能直接决定了adas和无人驾驶系统的性能!蓝菲光学生产的permaflect目标板可帮助校准激光雷达距离测量性能,更好得满足客户要求!蓝菲光学仪器有限公司与aeye、delphi、gentex、leidos、luminar technologies、quanergy systems、snitch、velodyne lidar、zoox公司有长期合作,蓝菲光学优质的产品质量和售后服务得到一致肯定!matthew weed, luminar 技术研发总监曾讲到:“为部署安全的自动驾驶车辆,luminar 的客户要求激光雷达系统能够在200多米的距离内对低至10%反射率的目标物实现精准测距。我们通常在200多米的距离上使用蓝非光学的permaflect目标板,来验证我们的产品是否满足客户严苛需求。”针对顾客严苛的技术要求条件,蓝菲光学仪器有限公司产品总是不断优化创新,生产出的permaflect ® 目标板满足激光雷达关键性能因素三到四个灰度等级(50%,5% - 94%)用于adas的激光雷达动态范围测试近红外激光波长908~940 nm和1550 nm的反射率由于传感器的工作距离,目标板需要大于a8或信纸尺寸(0.5到1平方米)整个反射面上的均匀性量产的一致性和现场使用的稳定性安装无需框架朗伯漫反射性能良好不随入射角改变
  • 在线激光粒度仪知多少?
    p style=" text-indent: 2em " 在线激光粒度分析仪由一般由采样系统、物料稀释系统及激光测量系统三大部分组成。其与常规离线的激光粒度粒度分析的区别主要在于采样和稀释不同。 /p p style=" text-indent: 2em " 采样系统: /p p style=" text-indent: 2em " 水和浆料会同时流过取样阀两条管道,管道一接着粒度测量系统,管道二是生产线的旁路。当系统发出采样信号时,取样阀会旋转180度,从管道二取出一部分样品进入了管道一,被输送到下一个部件–稀释器。为保证取样的代表性,每次采样阀动作5次,即采5个2.5ml的样品,再进行稀释测量。 /p p style=" text-indent: 2em " 稀释系统: /p p style=" text-indent: 2em " 结合使用预稀释器和级联稀释器。预稀释器是一个装有气动搅拌器以及用于控制稀释状态的液位传感器的容器。浆料样品自动地注入预稀释罐进行第一步的稀释,样品通过罐内的搅拌器自动混合,高低位传感器自动地控制预稀释罐的填充和清空。级联稀释器以同轴文氏管为基础,没有运动部件,可以同时稀释和同时分散。联稀释器的设计使用了流体力学模型软件。每个文氏管的动力来自于外部的供水,当通过文氏管区域的时候流体的速度增加。能加入额外的文氏管来增加稀释率。两个稀释仪均可进行自我清理,以便最大限度地减少任何应用中的稀释液用量。级联稀释器内部的文氏管喷更有效分散颗粒使测量数据准确可靠,防止稀释休克。 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪的测量基本原理是:当粒子流通过光学测量池时探测器收集特定时刻特定范围内的散射光,通过大量的扫描并对结果取平均值,得到具有代表性的散射模式。根据Mie理论,光碰到圆形的粒子时发生散射,如果知道粒径和粒子的光学特性,如折光率和吸光度,就能够精确地预测光的散射模式。每种尺寸的离子具有它自身的特征散射模式,就象指纹一 /p p style=" text-indent: 2em " 样,没有一个是重复的。从这一理论反推,确定一系列粒子的散射模式,就可以得到这个系列的粒径及各种粒子所占比例,即粒度分布。 /p p style=" text-indent: 2em " 在线激光粒度仪具有如下的性能特点: /p p style=" text-indent: 2em " 1.能给出极为详尽的粒度分布数据。包括粒度分布表、粒度分布曲线、中位径、平均粒径、边界粒径(能根据用户需求界定粒度分布范围)。 /p p style=" text-indent: 2em " 2.测量范围大,能覆盖的整个粒度范围。在一个量程内就能测量小至亚微米(约0.1 μ m),大至数百微米的粉体粒度。 /p p style=" text-indent: 2em " 3.测量速度快。测量一个样品只需3分钟左右,相当快捷。操作方便。现场安装完毕后,可在计算机上进行远程操作。 /p p style=" text-indent: 2em " 在线激光粒度仪可实现实时监测产品的粒度,具有操作简单、快速、准确的特点,在浆料性质变化不大的条件下,在线分析数据趋势比较平稳,分析稳定性较好。数据分析具有一定的代表性。随着工业生产对粒度检测实时性和速度的要求越来越高,在线激光粒度仪的研究和应用也日益广泛。 /p p style=" text-indent: 2em " 关于在线的粒度检测标准,冶金行业已有YB/T 4605-2017《烧结矿在线自动采样、制样、粒度分析及转鼓强度测定》和YB/T 4547-2016《焦炭在线自动采样、制样、粒度分析及机械强度测定技术规范》,但所用的方法都为筛分法。在线激光散射/衍射法相关粒度检测尚无国家及行业标准出台。另外,值得一提的是,烟台德信仪表有限公司有企业标准Q/0600YDX 001-2017 《在线粒度分析仪》出台。 /p
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之原理篇
    p style=" text-indent: 2em " strong 编者按: /strong 如今激光粒度的应用越来越广泛,技术和市场屡有更迭,潮起潮落,物换星移,该如何全方位掌握激光粒度仪的技术和应用发展,如何更好地让激光粒度仪成为我们科研、检测工作中的好战友呢?仪器信息网有幸邀请在中国颗粒学会前理事长,真理光学首席科学家,从事激光粒度仪的研究和开发工作近30年的张福根博士亲自执笔开设专栏,以渊博而丰厚的系列文章,带读者走进激光粒度仪的今时今日。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " strong 激光粒度仪应用导论之原理篇 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 当前,激光粒度仪在颗粒表征中的应用已经非常广泛。测量对象涵盖三种形态的颗粒体系:固体粉末、悬浮液(包括固液、气液和液液等各类二相流体)以及液体雾滴。应用领域则包含了学术研究机构,技术开发部门和生产监控部门。第一台商品化仪器诞生至今已经50年,作者从事该方向的研究和开发也将近30年。尽管如此,由于被测对象——颗粒体系比较抽象,加上激光粒度仪从原理到技术都比较复杂,且自身还存在一些有待完善的问题,作者在为用户服务的过程中,感觉到对激光粒度仪的科学和技术问题作一个既通俗但又不失专业性的介绍,能够帮助读者更好地了解、选择和使用该产品。本系列文章的定位是通俗性的。但为了让部分希望对该技术有深入了解的读者获得更多、更深的有关知识,作者在本文的适当位置增加了“进阶知识”。只想通俗了解激光粒度仪的读者,可以略过这些内容。 /p p style=" text-indent: 2em " 首先应当声明,这里所讲的激光粒度仪是指基于静态光散射原理的粒度测试设备。当前还有一种也是基于光散射原理的粒度仪,并且也是以激光为照明光源,但是称为动态光散射(Dynamic light scattering,简称DLS)粒度仪。前者是根据不同大小的颗粒产生的散射光的空间分布(认为这一分布不随时间变化)来计算颗粒大小,而后者是在一个固定的散射角上测量散射光随时间的变化规律来分析颗粒大小;前者适用于大约0.1微米以粗至数千微米颗粒的测量,而后者适用于1微米以细至1纳米(千分之一微米)颗粒的测量。激光粒度仪在英文中又称为基于激光衍射方法(Laser diffraction method)的粒度分析技术。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 【进阶知识1】严格地说,把激光粒度仪的原理说成是“衍射方法”是不准确,甚至带有误导性的。从物理上说,光的衍射和散射是有所区别的。“光的衍射”学说源自光的波动性已经被实验所证实,但是还没从理论上认识到光是一种电磁波这一时期,大约是19世纪上半叶。在更早的时候,人们认为光的行进路线是直线,就像一个不受外力作用的粒子作匀速直线运动那样。这一说法历史上被称为“光的粒子说”。后来人们发现光具有波动形。那个时候人们所知道的波只有水波,所以“衍”字是带水的。“光的衍射”描述的是光波在传播过程中遇到障碍物时,会改变原来的传播方向绕到障碍物后面的现象,故衍射又称做“绕射”。描述衍射现象的理论称为衍射理论。衍射理论在远场(即在远离障碍物的位置观察衍射)的近似表达称为“夫朗和费衍射(Fraunhofer diffraction)”。衍射理论不考虑光场与物质(障碍物)之间的相互作用,只是对这一现象的维像描述,所以是一种近似理论。它只适用于障碍物(“颗粒”就是一种障碍物)远大于光的波长(激光粒度仪所用的光源大多是红光,波长范围0.6至0.7微米),并且散射角的测量范围小于5° 的情形。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 麦克斯韦(Maxwell)在19世纪70年代提出电磁波理论后,发现光也是一种电磁波。光的衍射现象本质上是电磁场和障碍物的相互作用引起的。衍射理论是电磁波理论的近似表达。严谨的电磁波理论认为,光在行进中遇到障碍物,与之相互作用而改变了原来的行进方向。一般把这种现象称作光的散射。用电磁波理论能够描述任意大小的物体对光的散射,并且散射光的方向也是任意的。不论是早期还是现在,用激光粒度仪测量颗粒大小时,都假设颗粒是圆球形的。如果再假设颗粒是均匀、各向同性的,那么就能用严格的电磁波理论推导出散射光场的严格解析解(称为“米氏(Mie)散射理论”)。 /p p style=" text-indent: 2em " 现在市面上的激光粒度仪绝大多数都采用Mie散射理论作为物理基础,因此把现在的激光粒度仪所用的物理原理说成是衍射方法是不准确的,甚至会被误认为是早期的建立在衍射理论基础上的仪器。 /p p style=" text-indent: 2em " 世界上第一台商品化激光粒度仪是1968年设计出来的。尽管当时Mie理论已经被提出,但是受限于当时计算机的计算能力,还难以用它快速计算各种粒径颗粒的散射光场的数值。所以当时的激光粒度仪都是用Fraunhofer衍射理论计算散射光场,这也是这种原理被说成激光衍射法的缘由。这种称呼一直延用到现在。不过现在国际上用“光散射方法”这个词的已经逐渐多了起来。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d07b19f0-4c57-4748-9d53-229c65c56d4e.jpg" title=" 图1:颗粒光散射示意图.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " 颗粒光散射示意图 /p p style=" text-indent: 2em " 激光粒度仪是基于这样一种现象:当一束单色的平行光(激光束)照射到一个微小的球形颗粒上时,会产生一个光斑。这个光斑是由一个位于中心的亮斑和围绕亮斑的一系列同心亮环组成的。这样的光斑被称为“爱里斑(Airy disk)”,而中心亮斑的尺寸是用亮斑的中心到第一个暗环(最暗点)的距离计算的,又称为爱里斑的半径。爱里斑的大小和光强度的分布随着颗粒尺寸的变化而变化。一种传统并被业界公认的说法是:颗粒越小,爱里斑越大。因此我们可以根据爱里斑的光强分布确定颗粒的尺寸。当然,在实际操作中,往往有成千上万个颗粒同时处在照明光束中。这时我们测到的散射光场是众多颗粒的散射光相干叠加的结果。 /p p style=" text-indent: 2em " strong & nbsp 编者结: /strong 明了内功心法,下一步自然会渴望于掌握武功招式。本文深入浅出地介绍激光粒度仪的原理,激光粒度仪的结构自然是读者们亟待汲取的“武功招式”。欲得真经,敬请期待张福根博士系列专栏——激光粒度仪应用导论之结构篇。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: right " (作者:张福根) /p
  • 在线热像仪应用 — 材料 激光加热的温度检测
    激光加热的温度检测使用激光方式对金属材料进行加热是近年来发展比较快速的新技术,激光加热 具有加热温度高、加热速度快、加热目标灵活等优点,但也正是这些优点,使 得在加热过程中的温度检测存在难点,本文介绍使用RSE60H高温型在线热像仪 对激光加热的现场检测案例,特别是快速、高温的温度趋势分析功能,为此类 温度检测提供有效方案。检测案例: 某高校和某激光设备制造商合作项目,使用激光加热设备对金属材料进行加热,需要看到金属表面的温度变化情况,这对 材料加工工艺非常重要,如果温度控制不当,会造成材料报废或质量不合格。 该现场存在两个检测难点: 1、激光加热的时间非常短:通常激光加热以零点几秒或几秒为周期,且在这么短暂的加热周期中,需要看到温度瞬间的 升高和散热冷却的过程变化,所以对于热像仪的帧频有较高的要求,目前市面上普通的帧频为9Hz的红外热像仪无法追踪 这么快速的变化,而RSE60H的帧频达到25Hz,也就是说,每40毫秒采样一次,可以满足对于快速变化的温度检测需求。 2、温度高:激光加热后的金属温度会瞬间上升到1000℃-1500℃以上,普通的红外热像仪的高温量程上限为1000℃或 1200℃,这就需要特别涉及的测温至2000℃的高温型红外热像仪进行温度检测。在激光移动的过程中,在铁板某一位置处有停留(红框处),导致热量积累使铁板的温度上升到1500℃,同样,右侧 是部分温度数据的导出,红色字体为最高温度值和对应的时刻。 另外,时间轴也可以用计算机时间来标识,案例中的时间轴用开始时间标识。
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之结构篇
    p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 经典的激光粒度仪的光学结构如下图所示。它由激光器、空间滤波器、准直镜、测量池、傅里叶透镜和环形光电探测器这列组成。此外还有数据采集板和计算机。从激光器发出的激光束经过空间滤波器后,变成一束发散但波前纯净的光束,经准直透镜后,变成一束平行光,照射到测量池中的待测颗粒上,被颗粒散射。散射光透过测量池的玻璃,被傅里叶透镜收集起来。在傅里叶透镜的后焦面上,放置了一个环形探测器阵列。探测器阵列由数十个独立的探测单元组成,每个单元都是一个环带,所有环带对应于相同的圆心。环带的平均半径从圆心往外数呈指数式增长,理想情况下环带的有效探测面积与环带的平均半径成正比。环带的共同圆心上开了一个直径约 /span 100 span style=" font-family:宋体" 微米的通孔(也有做成实心反射面的)。通孔的中心(也是环带的圆心)位于光学系统的光轴上。通孔的后方斜置了一个独立的探测器,通常被称为“零环探测器”或“中心探测器”,而中心外的其他单元从里往外数分别称为 /span 1 span style=" font-family:宋体" 环、 /span 2 span style=" font-family:宋体" 环、 /span 3 span style=" font-family:宋体" 环, /span ?? span style=" font-family:宋体" 。未经散射的光被聚焦到中心孔内,穿过探测器阵列平面,照射到零环探测器上。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/60fa3bb2-9d98-450f-b12b-5e01a5441cfe.jpg" title=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 激光粒度仪工作原理示意图 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family:宋体" 傅里叶透镜把相同散射角的光线聚焦到探测平面相同的半径位置上,因此每个探测单元接收到的散射光代表一个确定的散射角范围内散射光能的总和。未被颗粒散射的光被聚焦到中心探测器上。该探测器根据测量池中放入被测颗粒前后接收到的光信号的相对变化(称为“遮光比或遮光度”),可以判断待测颗粒在测量池中的浓度。颗粒浓度应该控制在适合的范围内,以保证散射信号既有足够高的信噪比,又不会发生复散射(即入射光只被颗粒散射一次)。其他探测单元用来接收散射。散射光被探测器转换成电信号,再经数据采集板放大和 /span A/D span style=" font-family:宋体" 转换,变成数字信号,然后传输给计算机。计算机软件根据散射光能分布计算散射颗粒的粒度分布。这个计算过程是一个求解高阶、病态的线性方程组的过程,行业中通常称为“反演过程”,具体的算法称为“反演算法”。计算机同时还担负整个仪器系统的协调控制任务。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-family:宋体" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a2d22faa-0b31-42c2-bba4-f49b51e620e4.jpg" title=" 微信图片_20180803162750.png" / /span /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" font-size:15px line-height:107% font-family:宋体" 编者按: /span /strong span style=" font-size:15px line-height:107% font-family:宋体" 本文带我们了解了激光粒度仪的基本结构,与“激光粒度仪应用导论之原理篇”一起,为读者构建了激光粒度仪的理论基础,然而掌握理论不等于善于应用,编者通过走访和论坛冲浪发现,不少激光粒度仪初级用户在解读粒度分析报告时都犯了难。别着急,张福根博士系列专栏——激光粒度仪应用导论之报告解读篇,就将照方抓药,为你答疑解惑。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " span style=" font-size:15px line-height:107% font-family:宋体" (作者:张福根) /span /p p br/ /p
  • 滨松激光加热光源助力更高效、更精确的激光焊接
    如今,用激光进行塑料焊接(Plastic Welding)以及锡焊(Soldering)已是一种十分常见的加工方法。非接触性、高自由度、高速度、高精密是此类方法的突出优点。然而,需要达到理想的焊接效果,怎样的加工条件是最好的?我们都知道,假如使用放大镜将光聚焦在一张纸上,如果纸是黑色的,就很容易被点燃,白色的则相对困难,这是由其温度升高情况不同而造成的。激光加工也是一样,拿塑料焊接来说,待加工的塑料往往颜色、厚度各异,如果不去测量加工过程中物体表面的温度,则难以准确判定是否达到了预期的加工效果。对于新的待加工物来说,找到理想的加工条件就将花费很多时间。 可以说,温度信息是缩短寻找最佳加工条件周期的一项重要参数。以前,加工操作和合格判定多是通过交由经验丰富的工人来获得保障。但这种依赖于“人”的模式,显然不能满足工业发展的需求。如果能把握温度信息的反馈,就可实现“可视化”,即便是经验尚浅的人,也能进行精确高效的加工。那么,我们要如何获取此信息呢? 将温度信息一滴不差的收起来 获得温度信息的唯一方法,是测量来激光自加工过程中的红外光强度。但这里我们需要捕捉的,是高能量激光中那缕极其微弱的红外光,前后者的强度比率大约是一亿比一。常规操作是无效的,拥有极高灵敏度的弱光探测器才能派上用场。此外,红外光产生与物体被照的位置是一致的。想要精确测量,观测点和照射点的形状、位置都须做到同步。然而,受制于工艺水平,目前市面上许多此类激光器的该两部分是分离的,使用时主要通过一些人为的调试来尽可能保障效果,易用性和精确性都不够理想。 而滨松激光加热光源LD-HEATER及SPOLD,可以将以上问题都解决。滨松激光加热光源将激光照射和红外探测都集成在了同一个激光头中。因此,不必进行光轴调整,照射和探测就可完美的同步进行。由于照射光和监控信息的光程相同,所以不管大小、近远、光的形状,观测到的都是相同的。而滨松本身十分擅长微弱光的探测,探测器的灵敏度即可以得到很好的保障。高精度的实时温度监测技能加身后,会有怎样的直接变化呢?曾有客户反馈,在以前,新待加工物从试生产到批量生产,需半年左右(包括修正模具的时间)。配备滨松LD-HEATER后,大概仅需1/3的时间就可完成。如今,已有激光加热光源设备在客户的产线中工作了10年,且保持了0故障率。如此超高的稳定性,也为带来了生产效率的提升。 LD-HEATER和SPOLD有何不同? 这里我们提到了两个不同的名字,LD-HEATER以及SPOLD。同是激光加热光源的它们有什么不同呢? LD-HEATER是多功能的,实时温度监测功能为其标准配置,适用于试生产时期的加工条件寻找,以及问题分析。秉承即使是不完全了解激光的人都可以使用的理念,滨松工程师在开发时也考虑了足够的安全性。而SPOLD更低廉、更小巧、更多产品系列,易于在大规模生产现场使用。它是尽可能简化了的光源,以期能集成到其他的设备中。 不过,两者在许多核心的基本性能上是相同的。除了上述的高稳定性外,最为突出的则是其内部均配备了光束整形系统,输出的直接为平顶光,保证了加工的高效以及高度均匀性。如今某球知名的智能腕表生产商已将此系列激光加热光源置入了其产线中,其焊接达到的高防水性则让客户十分满意。此外, OLED屏的焊接也是目前的一个典型应用,其可进行高质量的无损拆解,这也源于激光器核心性能的保障。 简单来讲,LD-HEATER与SPOLD在生产的不同阶段扮演着不同的角色。在LD-HEATER给出加工条件后,可将相对低成本以及内嵌式的SPOLD配备入大规模生产系统,以保障已确定的加工条件与预期相同。而一旦实际生产中出现问题,也可以继续使用LD-HEATER找到问题所在。 不过,并不是所有SPOLD都配备了实时温度监测功能,客户可根据自身的需求进行选配。而此功能发挥的作用与LD-HEATER的也不尽相同,我们将此称为LPM(Laser Process Monitor,激光过程控制器)。 低成本,实现批量生产时的加工质量监控 一般来讲,激光加工的时间很短,在线探测异常并尽快做出反应非常重要。在实际生产现场,可能会发生很多难以直接察觉的未预料到的事情,比如设备或磨具状态的变化。而这些变化很可能导致待加工材料随着时间而改变,进而影响到最终的加工效果。而通过温度差异则可探知异常的发生,装配了LPM的SPOLD在加工中就可实现这样监测。 滨松目前提供3款配备LPM的SPOLD:L11785-61M,L12333-411M/-511M LPM采集由热产生的红外光后,可输出相应的模拟信息。如果加工出错,红外光的强度就会改变,LPM输出值也会不同。也就是说,其可以提供的是一个信息对比。如果是稳定的设备和材料,执行稳定正确的加工过程,输出信号也将是稳定的。一旦出现异常的信号,则可判定加工过程存在异常。 不过LPM并不是一个单独的模块,只能装配在SPOLD中才可很好的发挥作用。带有LPM的SPOLD只通过一根光纤来同步完成激光照射与红外探测,同样不用进行调整,也能确保加工区域和红外光信息获得区域是统一的。 当然,滨松也提供不带有LPM的SPOLD产品,可实现更低的成本,以及更小的体积。 不带有LPM的SPOLD系列:L11785,L13920 除了性能优异的产品外,由于产品研发是从应用端开始着手的,滨松对于不同材料之间的加工工艺非常熟悉,因此还可向客户提供帮助进行工艺选择的增值服务。 滨松最早的激光技术起源于激光核聚变的研究。为实现激光核聚变的能源开发,滨松与大阪大学的激光工程学院合作,共同推进用于固态激光激发的高功率输出LD的研发,在不断成熟的过程中,滨松也希望将自身的激光技术带入产业应用中。以此为原点,便积极推进了各种激光技术的研发。结合自身在光子技术应用中的广阔视野和经验,以期为激光技术打开新的应用领域。
  • 张福根专栏|激光粒度仪应用导论之技术问题篇
    p style=" text-indent: 2em " 本文简述了作者团队近几年已经完成的部分研究成果或已经发现而正在解决的激光粒度仪的理论和技术问题。用户了解这些内容对正确认识和更好利用粒度仪器及其输出的测试结果会有所裨益。 /p p style=" text-indent: 2em " 1 爱里斑的反常变化(Anomalous Change of Airy disk,简称ACAD )对及其对激光粒度测量的影响 /p p style=" text-indent: 2em " 前文已经叙述过,激光粒度仪是建立在“颗粒越大,散射光斑(爱里斑)越小”这一物理现象之上的。这一现象使得爱里斑的尺寸与颗粒大小呈现一一对应关系。而作者团队的研究成果(参见论文:L. Pan, F. Zhang, et al. Anomalous change of Airy disk with changing size of spherical particles [J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2016,170: 83-89)表明,这种物理现象对吸收性颗粒来说,或者透明颗粒从粒径变化的大尺度上看是正确的。但如果颗粒是透明的,那么从某些较小的粒径区间看,有时会出现相反的情况,即:颗粒越大,爱里斑也越大。我们把这种现象称作爱里斑的反常变化(英文简称“ACAD”)。 /p p style=" text-indent: 2em " 下图是基于Mie散射理论,用数值计算的方法绘制的散射光斑模拟图,形象地显示出光斑大小的变化。这里假定颗粒分散在折射率为1.33的水介质中,照明光波长0.633微米。先看第一行,颗粒折射率取1.59,故相对折射率为1.20。从(a1)到(a4),颗粒直径分别为2.88μm, 3.28μm, 5.30μm, 6.06μm,逐步增大;对应的散射光斑角半径(从亮斑中心到第一个暗环的角距离)分别为8.09° ,13.06° ,5.08° ,7.90° ,时大时小。粒径从2.88μm增大到3.28μm,时,爱里斑尺寸则从8.09° 增大到13.06° ,属于反常变化;粒径从5.30μm增大到, 6.06μm,爱里斑尺寸从5.08° 增大到7.90° ,也属于反常变化。图7中的(b1)到(b4)是m 为1.1,颗粒直径分别为5.91μm,6.82μm,10.90μm,11.81μm对应的散射光斑,角半径分别为4.24° ,7.02° ,2.61° ,4.35° ,也是振荡减小的。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/3ad14d66-db52-460b-b9e1-ba3ee2c52995.jpg" title=" 1.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong & nbsp 爱里斑图像随着粒径增大而变化 /strong /p p style=" text-indent: 2em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/4f396c68-da7c-44fd-8227-d1b3f65bcafc.jpg" title=" 2.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 图中红色曲线是根据Fraunhofer衍射理论得到的爱里斑尺寸随无因次参量的变化,它是一条单调下降的曲线。蓝色曲线是根据Mie理论计算的透明颗粒的爱里斑尺寸变化曲线,可以看出它是振荡的。我们把爱里斑尺寸随粒径的增大而增大的粒径区域,称为“反常区”。图中还表达出折射率实部仍然取1.2,但颗粒有吸收时爱里斑尺寸的变化。可以看出,随着吸收系数的增大,反常现象会逐步消失。在该图所设定的情形中,吸收系数达到0.1时,反常现象即完全消失(绿色曲线)。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/9059b5e1-eadd-4451-b427-f6642c42419e.jpg" title=" 3.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong & nbsp 爱里斑尺寸随粒径变化曲线 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 凭直觉我们就能想到,反常现象的存在可能导致爱里斑尺寸与颗粒大小不再一一对应,从而使得仪器根据光能分布反演粒度分布产生困难。作者团队进一步的研究表明,爱里斑的振荡随着粒径的增长会反复出现直至永远。其振荡周期会趋近于一个常数。而反常现象对粒度分布反演的困扰主要发生在第一个反常区(参考文献:L. Pan, B. Ge, and F. Zhang. Indetermination of particle sizing by laser diffraction in the anomalous size ranges[J]. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2017, 199:20-25)。 /p p style=" text-indent: 2em " 作者团队已经推导出第一个反常区的中心粒径(反常区内Mie理论曲线与Fraunhofer曲线的交点)公式为: /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/be81374b-33fc-4075-a312-18647c7e952f.jpg" title=" 4.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 从上式可以看出,反常现象对任意折射率的透明颗粒都存在。颗粒折射率越大,第一个反常中心的数值就越小。当被测颗粒的粒径分布落在反常区域,即上述公式给出的粒径位置周围时,将出现两个不同的粒度分布对应于相同的光能分布的情况,从而给粒度分布的反演带来不确定或者错误的结果。对此现象,各激光粒度仪厂商各有应对的方法,比如,真理光学的研发团队就在对ACAD现象深入研究的基础上,成功地解决了该现象对粒度测量的困扰,并已应用在真理光学的激光粒度仪产品中。 /p p style=" text-indent: 2em " 2 平行平板测量池带来的全反射盲区 /p p style=" text-indent: 2em " 所谓“全反射”就是当光线从折射率较大的空间(光密媒质)射向折射率较小的空间(光疏媒质)时,如果入射角较大,则光线将全部反射回光密媒质,不能传播到光疏媒质中。在激光粒度仪中,如果用液体分散待测颗粒(称为“湿法测量”),由于光电探测器总是安装在空气中,那么散射光就是从光密媒质向光疏媒质传播。目前市面上流行的激光粒度仪都是用平行平板玻璃作为测量池的窗口,这就会带来全反射的问题。如下图所示,当散射角比较小时,散射光能够穿过平行平板玻璃进入到空气,从而被光电探测器接收。假设分散介质是水(折射率1.33),那么根据折射定律可以算出全反射角为48.57° ,即在入射光垂直于玻璃表面的情况下,当散射角达到该角度时,光线进入空气的折射角等于90° (称为“全反射临界角”);当散射角继续增大,散射光将全部被玻璃-空气界面反射,回到测量池内,故称全反射。此时没有任何散射光出射到空气中。实际上置于空气中的探测器不可能摆在90° 的方向,常见的最大角为70° 左右,对应于水中的散射角为45° 。所以对前向散射来说,仪器只能接收散射角小于45° 的散射光。45° 到90° 的散射光不能被探测,这个角度范围即为测量盲区。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/62269a7f-254a-4c5d-8872-c0062969f795.jpg" title=" 5.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 散射光在平行平板玻璃测量池内的全反射现象示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 对采用平行平板玻璃的测量池,即使设置了后向散射探测器,其后向能接收的最小散射角为135° (=180° -45° )。就是说45° 到135° 之间是测量盲区。该盲区对应于0.3到0.1微米的颗粒。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/51eeae4c-813c-4ec8-90a6-5f99ce16cd00.jpg" title=" 6.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " & nbsp strong 双光束照明的光学结构 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 引入另一束不同波长的照明光(以下称为“辅助照明光”或“辅助光束”),是加强激光粒度仪对亚微米颗粒测量能力的一种手段,如上图所示。一般来说辅助光束应该以较大的倾斜角入射到测量池中,从而使得测量池内大于45° 的散射光也能出射到空气中。例如,辅助光从空气入射到测量池的入射角为43° ,则对应于水中的倾斜角为31° 。该光束被颗粒散射后,逆时针方向最大76° (=31+45)的散射光,相对于水-玻璃界面,入射角也只有45° ,所以能够出射到空气中被探测器接收。另一方面,辅助光一般采用波长较短的蓝光,以扩展测量下限。 /p p style=" text-indent: 2em " 真理光学则采用了梯形玻璃的测量窗口,能够较好地解决全反射对亚微米颗粒测量的影响。下图是真理光学LT3600plus激光粒度仪的结构示意图。该仪器包含了多项创新成果。就激光粒度仪的核心技术之一——光学结构来说,主要有两项:一是用一体化的偏振滤波取代了传统的针孔滤波,使仪器的抗震能力极大地提高,完全避免了针孔滤波所固有的易偏移,难调节的麻烦;二是用独创的改进型梯形窗口取代了传统的平板窗口。本文重点讨论第二点。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/fe3173a2-dec7-4250-bf55-92c9a964348d.jpg" title=" 7.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 真理光学LT3600plus的光学结构示意图 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 梯形玻璃测量池的工作原理见下图。在这种结构中,前向的平板玻璃被换成了梯形玻璃,同时在梯形玻璃的平行面与斜面相交的棱上加了一片防串条,并且给超大角探测器设置了遮光格栅。当光轴上方的超大角(大于全反射角)散射光传播到玻璃—空气界面时,正好落在玻璃的斜面上。此时散射光到达斜面的入射角总是小于玻璃-空气界面的全反射角,因此能够出射到空气中,从而解决了平板玻璃结构的全反射问题。必须说明的是,这种梯形结构20多年前就有人提出过。但是这种结构在应用中存在一个麻烦的问题,就是从平面出射的散射光和从斜面出射的散射光在空气中会相互串扰。真理光学通过前述的防串条和遮光格栅,巧妙地解决了串扰问题,故此能把梯形玻璃测量池应用在实际的粒度仪中。该方案用一束照明光解决了全反射盲区问题。下图(第二张)是LT3600Plus仪器对对0.1、0.2、0.4、0.5、1.0微米单分散标准颗粒的测量结果综合。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/24748398-5f6f-41b3-9d65-6a2a6dfd5d7b.jpg" title=" 8.jpg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " & nbsp strong 改进的梯形玻璃测量池工作原理图(不包含后向接收) /strong /p p style=" text-indent: 0em " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/0f4aa241-55ef-4927-b1b4-8ff2a4bb20e1.jpg" title=" 9.jpg" / /strong /p p br/ /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong & nbsp LT3600Plus测量各种亚微米颗粒的结果综合 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 3 折射率数据获取的困难及解决之道 /p p style=" text-indent: 2em " 用激光粒度仪测量样品时,需要预先输入样品的折射率。折射率数值如果不对,将导致错误的测量结果。目前一般是通过查找文献资料获得颗粒的折射率数值(粒度仪厂家虽然在仪器软件中也提供了部分物质的折射率数据,但也是从公开的文献中引用过来)。但是在实际操作中,折射率数据的问题,还是会困扰激光粒度仪的使用。主要原因是: /p p style=" text-indent: 2em " (1)有些样品的折射率在公开文献中查不到; /p p style=" text-indent: 2em " (2)有时查到的折射率数据与实际折射率不符。原因是: /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp (2a)物质中的杂质含量会影响折射率的数值。如果待测物质的实际杂质含量与文献提供数据所对应的杂质含量不一致,那么待测物质的实际折射率与文献提供的折射率数值也不一致。 /p p style=" text-indent: 2em " (2b)物质的折射率随照明光的波长变化。激光粒度仪的主光束通常是红光,波长大约633纳米到655纳米。文献提供的折射率数据对应的光波长很少是这个范围的。最常见的折射率是用钠黄光(波长589纳米)测量得到的。因此实际折射率与文献提供的数值可能不一致。 /p p style=" text-indent: 2em " 准确地获得被测颗粒的折射率,成为激光粒度仪应用的重要问题之一。 /p p style=" text-indent: 2em " 在各种解决方法之中,真理光学的研发团队提出了一种利用激光粒度仪测量得到的散射光分布本身计算待测颗粒的折射率的方法(已申请发明专利)。可以自动测定颗粒尺寸远大于光波长情况下颗粒的折射率。 /p p style=" text-indent: 2em " 本方法所依据的基本原理是:当颗粒的尺寸远大于光波长(典型值为10倍以上),且只考虑小角度(通常小于5º )范围内的光强分布时,散射光分布可以用Fraunhofer衍射理论比较精确地描述。而Fraunhofer衍射理论给出的光能分布与颗粒的折射率无关,只与颗粒尺寸有关;同时在小角范围内,Fraunhofer衍射理论与Mie理论的数值高度吻合,因此我们可以根据散射光在小角范围内的分布和衍射理论确定样品的粒度分布,再利用大角散射光及前面用衍射理论获得的粒度分布,通过简单的迭代算法,计算出颗粒的折射率实部和虚部。 /p p style=" text-indent: 2em " 4 其他问题 /p p style=" text-indent: 2em " 衍射法粒度测量还存在一些其他的值得进一步研究的问题。例如当颗粒浓度很高时,散射光被颗粒多次散射(称为“复散射”)对测量结果的影响,颗粒形状偏离球形是怎样影响测量结果的等等,这些问题都有待研究者们继续探索下去。 /p p style=" text-indent: 2em " 本文中,张福根博士基于自己多年来的研发成果,深入探讨了激光粒度仪存在的几个前沿问题,激光粒度仪的复杂性由此可见一斑,其未来的发展仍然让人期待。不过作为粒度粒型检测分析的重要仪器,有关激光粒度仪的话题不仅是高山流水的学术研究,同时也是日常实验检测中的亲密伙伴,在实际应用中我们应该选择什么样的激光粒度仪呢?下一篇张福根专栏|激光粒度仪选型建议将为你提供参考。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: right " (作者:张福根) /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 更多精彩内容尽在 a href=" http://www.instrument.com.cn/zt/YYMMG" target=" _self" title=" " style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪应用面面观 /span /a 。 br/ /p
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