高精度微型计

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高精度微型计相关的厂商

  • 上海微行机械设备有限公司隶属于欧州MICRO-X公司旗下,其主要业务为实验室设备的技术研发领域。目前在全球拥有多家分支机构,业务遍及全球数十个国家,现在员工约有近三千余人。上海微行机械设备有限公司(MICRO-X China)业务部:李先生15900822846总机:021-51061222传真:021-61198770QQ:1460088851邮箱:1460088851@qq.com官网:http://www.171717.org上海微行机械设备有限公司自2006年成立至今,已拥有3000多平方米的现代化标准厂房,成套的加工设备,完善的质量检测体系;汇集了一批长期从事实验电炉、真空炉及特种炉制造和服务的技术精英,其中,本科以上学历的工程技术人员14人,技术工人30余人的精英团队,具备年产500套实验电炉,100套真空炉的生产能力。并与上海交通大学、上海同济大学建立了长期友好的科技合作与人才培养基地。公司自成立之初,就确定了依托技术开拓市场空间的经营策略,在秉承传统工艺的基础上,不断创新、稳步发展,多年来企业获得了长足的进步与发展。如今公司已成立了二大事业部,一是实验用电炉:气氛炉、高温炉、管式炉等。二是真空炉及特种炉:真空炉及特种炉事业部主要产品为真空烧结炉、真空钼丝炉、真空碳管炉、真空热压炉、真空钨丝炉、离子烧结炉等。产品在科研单位、高等院校、工矿企业等单位及冶金、化工、航空航天、航海、核能动力、机械、电子、轻工、橡塑、医药、玻璃、陶瓷、水泥、建材等行业得以广泛应用并获得广大用户的青睐和好评。上海微行机械设备有限公司的电炉产品在炉温均匀性、发热元件的最佳应用、快速升温、超高温的获得等方面见长,处于国内领先水平。公司2008年荣获ISO9001国际质量管理体系认证,次年通过国家高新技术企业认定,所提供的产品技术先进,质量可靠,品种齐全。公司成立以来在市场上巳获得用户认可,其产品质量及服务得到用户的肯定,我们的优势不仅体现在高精度的温度控制领域,更多的是我们在真空系统,自动化控制及计算机温度分析系统有杰出的专业人才。以质量求生存,以技术求发展。不断创新,以满足客户需求!发展中的上海微行(SH MICRO-X),愿与广大客户共同进步,合作共赢!
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  • 上海微行炉业有限公司隶属于欧州MICRO-X公司旗下,座落于中国经济、金融、贸易中心——上海。上海市嘉定区黄渡工业区曹联支路28号,紧靠312国道,沪宁高速,A5曹安路出口,交通十分便利。我公司集研发、生产、销售、服务为一体,专业生产实验用高温电炉,如:箱式炉、管式炉、井式炉、气氛炉等。公司产品广泛应用于科研单位、高等院校、工矿企业等单位及冶金、化工、航空航天、航海、核能动力、机械、电子、轻工、橡塑、医药、玻璃、陶瓷、水泥、建材等领域,并获得了广大用户的青睐与好评。上海微行炉业有限公司的电炉产品在炉温均匀性、发热元件的最佳应用、快速升温、超高温的获得等方面见长,处于国内领先水平。 上海微行炉业有限公司自2006年成立以来始终把“扩大经营规模、增加经营品种、实行品牌战略、加强企业管理”作为企业的发展目标,坚持“诚信为本,客户至上”的服务宗旨,秉承“以质量求生存,以技术求发展,以市场为向导,以客户利益为己利”的经营理念,发扬团结、合作、敬业、共享的企业精神,在专注产品开拓创新的同时,为众多高校名企提供专业的技术指导,并以优质、用心的服务赢得了他们的信赖与好评。 上海微行炉业有限公司自成立以来已拥有3000多平方米的现代化标准厂房,成套的加工设备,完善的质量检测体系;汇集了一批长期从事实验电炉生产制造和服务的技术精英,其中,本科以上学历的工程技术人员14人,技术工人30余人的精英团队,具备年产500套实验电炉的生产能力。现已和复旦大学、同济大学、交通大学、华东师范大学、广西师范学院、太原理工大学、贵州大学等各大高校以及西安航天六院、湖南闪金锡矿山、苏州AEM科技、绍兴质量监督检测院、济南金安试验设备有限责任公司、电子业巨头AET鑫永丰科技等各大企业成为长期战略合作伙伴。公司着力研究和开发更高效、节能、环保和自动化程度高的各类高温炉设备,不断探索各种新技术、开发新产品,来满足客户对高温炉的需求。 今天,微行人本着“进取、求实、严谨、高效、创新”的团队精神,一如继往的坚持精益求精,用户至上的宗旨,参与到激烈的市场竞争中来,以一流的产品质量、优惠的产品价格、令您满意的售后服务,竭诚为您提供性价比最理性的优质产品。 微行人愿同新老客户、四海知音以及各界同仁共同努力,携手发展为推动高温炉业加速发展而奋斗,与其它行业携手共创中华民族的辉煌前景!我们相信,通过我们的不断努力和追求,一定能够实现与各大高校名企的互利共赢!
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  • 北京凯因孚生物科技有限公司成立于2014年10月,注 册资金100万元,是一家专门从事生命科学仪器零部件研发、生产和销售服务的企业,主要产品包括MINI高精度微型柱塞泵、Compact高精度微型柱塞泵、HighResis系列高精度微型柱塞泵(HighResis系列为水质分析及高腐应用解决方案)、单通道移液器/移液模块、多通道移液器/移液模块(8通道、24通道、96通道)。目前已经为多家生命科学仪器厂家提供定制 服务。产品精密度高、性能稳定,获得了客户的广泛好评。凯因孚公司全体员工愿与各界朋友精诚合作,持续努力,以科学、良知和责任为祖国的医疗事业服务,为百姓的健康效力!欢迎您提供宝贵的建议或意见,凯因孚愿竭诚为您服务!咨询电话:15801131980,18501186832联系人:沈馨儿企业邮箱:shenxiner@163.com
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高精度微型计相关的仪器

  • GriPhi高精度微型电动夹爪 在自动化装配线上对零部件和工具的精确处理,以及在生命科学中对样品的处理和操作是比较关键的定位任务。为了满足客户对高精度电动镊子、夹爪和对偶机械爪的需求,推出了由压电驱动的GriPhi高精度微型电动夹爪。GriPhi高精度微型电动夹爪产品特点:可操作的样品尺寸:从 10 µ m 到 20 mm 以上4000 万次以上的循环可定制的夹钳快速驱动:高达几十Hz可编程的打开循环固定或可拆卸夹钳可定制的形状和性能可提供专用的电子设备和软件GriPhi高精度微型电动夹爪典型应用微透镜操作和定位光纤传感器装配装配链上的精密安装微型触头和电子元件操作PHI-W-五自由度集成微型电动夹爪PHI-W-五自由度集成微型电动夹爪产品结合了 Phi Drive 的三种不同的压电器件:PHI-SS-ME 转台、PHI-SS-TS 倾斜平台和 GriPhi 微型夹爪。 转台和倾斜平台都配有编码器,以实现闭环控制。该系统可以很容易地安装在商用机械臂上,从而在操纵小尺寸物体时显着提高精度。Phi Drive 还提供 PHI-SS,一种用于控制 PHI-SS-ME 和 PHI-S-TS 的电子解决方案 这样的系统可以通过PC接口舒适地获得精确的闭环定位。此外,Phi Drive 还提供 GriPhi Driver,这是一种专门为控制 GriPhi 微型夹持器而开发的驱动器。PHI-W-五自由度集成微型电动夹爪特点:可提供 2 至 5 个 D.O.F.s(2 个旋转和 3 个平移)重量轻、结构紧凑:高 152、直径 58 毫米 可提供闭环控制 高分辨率:可达纳米级和微米级易于使用的 PC 界面PHI-W-五自由度集成微型电动夹爪应用领域:光学 光子学 微操作 微电子学安装和定位 装配链产品详细信息可联系我们或下载数据资料!更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是国内知名光电产品专业代理商,代理品牌均处于相关领域的发展前沿;产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、精密光学元件等,涉及应用领域涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防及更细分的前沿市场如量子光学、生物显微、物联传感、精密加工、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等优质服务。
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  • 德国彗诺mzr-2921微量泵助力移液工作站Xantus实现精准移液输送Xantus移液机器人是一款用于实验应用和OEM集成的创新自动化分析仪器,集成了复杂灵活的液体处理和机器人操作模块,内置德国彗诺微量泵,大大增加了移液工作的精准性,有效避免了人工移液的弊端,帮助实验人员得到更准确,可重复的试验结果。Xantus移液工作站内置配备了8个低压微量泵mzr-2921,mzr-2921微型齿轮泵满足Xantus自动移液机器人的要求:(1)输送量: 1-100微升(2)高精度输送:精度1%(3)可冲洗:冲洗周期为40毫升/分钟德国彗诺mzr-2921微量泵优势●微型、重量轻●高输送精度●输送范围广●性价比高●减少阀门数量●可输送和冲洗●维修率低德国彗诺mzr-2921低压微量计量泵介绍德国彗诺mzr-2521是一款低压齿轮微量泵,适用于分析仪器的精确计量输送,具有低脉动,高精度,低剪切应力的特点,能够高精度进行低剂量输送。设计紧凑小巧,适用于低粘度液体的计量输送,如去离子水,水溶液,甲醇,溶剂,油和润滑剂等。德国彗诺微量泵mzr-2921流程图?翁开尔是德国彗诺HNPM微量泵中国总代理,欢迎致电咨询了解更多关于mzr-2921微量泵产品信息和应用。
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  • 产品介绍500及700系列倾斜仪中的高精度传感器可以作为独立模块,应用于某些对测量仪器尺寸或重量有限制的场合中。体积小、重量轻的755及756传感器能够直接安装在关键系统组件上,非常适合在空间有限条件下的精密测量和控制应用。本装置也可配置无排气版本(真空提前控制(VAC,Vacuum Advance Control))以便用于特殊的真空应用场合之中。标准双轴模块还包括LMC35Z温度传感器(不适用于-VAC版本)。为了获得更好的性能,请将微型倾斜传感器与Jewell的精密信号调节电子设备配合使用。在Jewell订购产品之后,所有的微型倾斜传感器都包括校准服务。技术规格
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高精度微型计相关的资讯

  • 量子半导体器件实现拓扑趋肤效应,可用于制造微型高精度传感器和放大器
    科技日报北京1月22日电 德国维尔茨堡—德累斯顿卓越集群ct.qmat团队的理论和实验物理学家开发出一种由铝镓砷制成的半导体器件。这项开创性的研究发表在最新一期《自然物理学》杂志上。由于拓扑趋肤效应,量子半导体上不同触点之间的所有电流都不受杂质或其他外部扰动的影响。这使得拓扑器件对半导体行业越来越有吸引力,因为其消除了对材料纯度的要求,而材料提纯成本极高。拓扑量子材料以其卓越的稳健性而闻名,非常适合功率密集型应用。新开发的量子半导体既稳定又高度准确,这种罕见组合使该拓扑器件成为传感器工程中令人兴奋的新选择。利用拓扑趋肤效应可制造新型高性能量子器件,而且尺寸也可做得非常小。新的拓扑量子器件直径约为0.1毫米,且易于进一步缩小。这一成就的开创性在于,首次在半导体材料中实现了微观尺度的拓扑趋肤效应。这种量子现象3年前首次在宏观层面得到证实,但只是在人造超材料中,而不是在天然超材料中。因此,这是首次开发出高度稳健且超灵敏的微型半导体拓扑量子器件。通过在铝镓砷半导体器件上创造性地布置材料和触点,研究团队在超冷条件和强磁场下成功诱导出拓扑效应。他们采用了二维半导体结构,触点的排列方式可在触点边缘测量电阻,直接显示拓扑效应。研究人员表示,在新的量子器件中,电流—电压关系受到拓扑趋肤效应的保护,因为电子被限制在边缘。即使半导体材料中存在杂质,电流也能保持稳定。此外,触点甚至可检测到最轻微的电流或电压波动。这使得拓扑量子器件非常适合制造尺寸极小的高精度传感器和放大器。
  • 高精度温室气体综合探测卫星紫外高光谱大气成分探测仪正样交付
    紫外高光谱大气成分探测仪11月4日,高精度温室气体综合探测卫星(DQ-2)紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)通过了航天八院环境卫星项目办组织的正样交付验收评审。紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)是国产第三代超光谱大气痕量气体监测载荷,拥有独立的天底与临边观测模块,能获取大气痕量气体高空间分辨率水平分布与垂直廓线,主要用于定量监测全球和区域二氧化氮(NO2)、二氧化硫(SO2)、臭氧(O3)和甲醛(HCHO)等痕量污染气体成分的分布和变化,用以分析人类活动排放和自然排放过程对大气组成成分和全球气候变化的影响。EMI-NL载荷性能指标大幅提升,天底对地空间分辨率达到7*7平方公里,达到国际先进水平;并增加了临边同步观测模式,临边切高分辨率为2公里。该载荷具备公里级别的空间分辨率、天底临边同步双模式同步观测,对辨识污染源位置、量化点/面源排放通量、研判区域间相互影响等具有重要作用。经讨论,评审专家组认为紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)正样产品按照正样研制技术流程完成了所有研制工作,经测试、试验,功能、性能满足任务书要求;研制过程质量受控,未发生质量问题;文档资料齐全,符合《八院卫星型号产品交付验收实施要求》,同意通过评审。DQ-2卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》中规划的业务星,具有主被动方式结合获取高光谱分辨率、高时间分辨率温室气体、污染气体及气溶胶等大气环境要素的遥感检测能力。DQ-2卫星共配置五台有效载荷,其中紫外高光谱大气成分探测仪(EMI-NL)、云和气溶胶成像仪(CAPC)分别由安光所环境光学中心和光学遥感中心承担研制任务。正样验收评审会
  • 美国研发高精度气候模型精确预测气候状况
    GEOS-5气候模型所形成的模拟图片,模型精确地预测了主体云层系统的位置与形状     地球同步轨道环境卫星所拍摄的卫星图片  北京时间6月16日消息,据美国宇航局官网报道,美国宇航局地球系统科学家近期研制了迄今精度最高的地球气候模型GEOS-5气候模型,并通过该模型绘制了全球气候模拟图片。模拟图片与卫星图片对比显示,GEOS-5气候模型可以精确地预测气候状况。  科学是一个过程。科学家首先需要实地观测,然后提出假设用于解释观测数据,最后再通过系统验证和推理,找到支持或辩驳其假设的证据,从而得出一个科学的结论。许多人或许认为,科学家们在进行假设和验证的过程,所有工作都是在实验室中进行的。但是,对于研究地球如何运行的地球系统科学家来说,他们的实验室就是整个星球。面对庞大的星球,科学家们很难将全球各地不同的气温或云雨真正地集中到狭小的实验室中系统地研究。相反,他们只有将实地观测数据结合起来,形成复杂的电脑模型进行模拟研究。通过这类模型,科学家们可以对不同的假设进行测试和验证,并利用真实的观测数据进行检测,从而科学家们可以真正地理解地球大气、陆地和海洋等各个方面是如何协同工作的。  本文中的两幅图片分别为地球气候模型模拟图片(上图)和地球同步轨道环境卫星图片,上图显示的是分别通过两种方式所获得的同一时刻地球气候状况。该地球气候模型被称为“戈达德地球观测系统模型-第五版”(GEOS-5),也是迄今精度最高的地球气候模型。下图则是由美国宇航局和美国国家海洋和大气局的地球同步轨道环境卫星所拍摄的卫星图片。通过图片对比发现,GEOS-5模型精确地预测了2010年2月6日时的云层特点。当天,一股强烈的寒流为华盛顿特区带来了一场数英尺厚的暴雪。  2010年2月6日,GEOS-5模型和地球同步轨道环境卫星传感器分别对地球上空的云层进行了红外测量。两幅图片显示,陆地上空覆盖着厚厚的云层,模拟图片与卫星图片所描绘的情况极其吻合。模型精确地预测了主体云层系统的位置与形状,如北大西洋东部上空的卷曲云带以及美国海岸附近的强烈冬季风暴。高精度的GEOS-5气候模型甚至还可以详细预测云层形状的细节。在2月6日的模拟图片中,气候模型预测了一些小型云层的边线、云街现象以及冬季风暴的东部细节。在一幅全球模拟图片中,气候模型还精确地预测了热带地区的大量雷暴现象。  GEOS-5气候模型的精度通常为每像素5公里,尽管它的精度最高可达每像素3.5公里,因此它也是目前世界上最精确的全球气候模型。普通气候模型在模拟云层情况时,精度大约为每像素28公里。这就意味着,由普通气候模型所产生的全球平面地图包含了77.7万个网格单元(像素),而5公里精度的GEOS-5气候模型所产生的地图(上图)则包含了2400万个网格单元。因此,科学家可以根据GEOS-5气候模型获得关于地球的更详细的信息。  和所有的气候模型一样,GEOS-5气候模型也是利用数学方程式来计算气候变化情况。地球气候的一些物理属性,如温度和能量等,则需要实地测量。实时数据被输入模型,从而保证模型与真实世界尽可能一致。当然,在建造模型过程中,数百万次的计算则需要数千台计算机处理器。GEOS-5气候模型运行于美国宇航局戈达德太空飞行中心新成立的气候模拟中心的“发现”超级计算机之上。“发现”超级计算机拥有近1.5万个处理器。  气候科学家将利用GEOS-5气候模型预测未来数十年的气候变化情况。2010年6月2日,美国宇航局气候模拟中心以新名称开始运作。

高精度微型计相关的方案

高精度微型计相关的资料

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  • TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用

    TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用

    [size=16px][color=#339999]摘要:为解决石英晶体微量天平这类压电传感器频率温度特性全自动测量中存在的温度控制精度差和测试效率低的问题,本文在TEC半导体制冷技术基础上,提出了小尺寸、高精度和全自动程序温控的解决方案,给出了温控装置的详细结构和实现高精度温度程序控制的具体手段。解决方案在为压电传感器频率温度特性测量提供精密温控能力的同时,关键是可快速进行全过程的自动温度程序运行,由此既保证精度又提高效率。[/color][/size][size=16px][color=#339999][/color][/size][align=center][size=16px][img=TEC半导体制冷加热式微型高精度温度环境试验箱在压电传感器频率温度特性测试中的应用,550,309]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302141513442750_3958_3221506_3.jpg!w690x388.jpg[/img][/size][/align][b][size=18px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 石英晶体微天平(Quartz Crystal Microbalance,QCM)作为一种超高灵敏的质量检测装置,其测量精度可达纳克级,并广泛应用于化学、物理、生物、医学和表面科学等领域中,用以进行气体、液体的成分分析以及微质量的测量、薄膜厚度及粘弹性结构检测等。石英晶体微天平实际上是一种压电传感器,它利用了石英晶体的压电效应,将石英晶体电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化,进而通过计算机等其他辅助设备获得高精度的测量结果。石英晶体微天平除了具有高灵敏度高和高精度之外,最大特点是结构简单和成本低,它由一薄的石英片组成,两侧金属化,提供电接触。QCM的工作原理类似于用于时间和频率控制的晶体振荡器,但QCM表面常暴露在周围环境中,且对环境温度变化非常敏感,QCM的一个重要技术指标就是频率温度特性。在QCM的具体应用中,温度变化会严重影响QCM测量结果,因此准确测量频率温度特性是表征评价QCM的一项重要内容。但在目前的各种频率温度特性测试装置中,特别是高精度温度控制装置,还存在以下问题:[/size][size=16px] (1)在常用的-10~+70℃的温度范围内需要对QCM进行多个设定点的高精度温度控制和频率测量,而目前常用温控技术往往控制精度偏低,若提高控制精度又带来测试时间过长的问题。[/size][size=16px] (2)专门用于压电晶体频率温度特性测试的恒温装置往往体积普遍偏大,内部温度均匀性较差,同样会带来温控精度差的问题,仅能用于批量压电晶体较低精度的频率温度特性测试。[/size][size=16px] (3)尽管采用了TEC半导体制冷技术可实现QCM的高精度温度控制,实现了小型化和快速温控和频率测量,但存在的问题是多个温度点的自动化程序控制能力差,无法实现全温度区间内多个温度点的自动控制和频率测量。[/size][size=16px] 为了解决QCM这类压电传感器频率温度特性全自动测量中存在的上述问题,本文在TEC半导体制冷技术基础上,提出了高精度和全自动程序温控的解决方案,给出了温控装置的详细结构和实现高精度温度程序控制的具体手段。解决方案在为压电传感器频率温度特性测量提供精密温控能力的同时,关键是可快速进行全过程的自动温度程序运行,由此既保证精度又提高效率。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了进行石英精度微天平(QCM)的频率温度特性测量,需要将QCM放置在一个受控的热环境中。为了提高热环境的温度控制精度,热环境的尺寸空间较小,并采用TEC模组进行加热和制冷,整个热控装置的结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=压电传感器频率温度测量温控系统示意图,690,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302141516237559_7391_3221506_3.jpg!w690x209.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 石英精度微天平频率温度特性温控装置结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示,TEC被放置在铝制均热套和散热器之间,铝制均热套作为热稳定工作的密闭腔体,为整个腔体提供均匀的温度环境。散热器直接浸泡在水浴中使得TEC的工作表面达到较低的负温度,散热器也可以直接采用水冷板,水冷板内通循环冷却水。[/size][size=16px] 另外,在频率温度特性测试过程中,TEC要提供高低温范围内温度控制,那么在高低温运行时,TEC工作表面和散热器之间存在较大差异,因此,在TEC周围布置隔热材料以减少其两侧之间的热流,从而增加TEC工作面的温度均匀性。[/size][size=16px] 铝制均热套放置在TEC工作表面的顶部,在均热套与TEC之间采用银胶以减小均热套与TEC工作表面之间的接触热阻,铝制均热套被隔热材料包裹以减少与环境的热交换。[/size][size=16px] 在铝制均热套内布置了两只电阻型温度传感器,其中一只安装在铝制均热套的侧壁上作为控温传感器,此温度信号提供给超高精度的PID控制器进行温度自动控制。另一只用来测量固定在铝制支架上的QCM组件温度。[/size][size=16px] 在图1所示的温控装置中,为满足不同尺寸和结构的TEC温控装置,采用了独立的TEC换向电源以满足不同加热功率的需要。在温控器方面,则采用了超高精度的PID控制器,可直接对TEC进行加热制冷双向控制,其中AD为24位,DA为16位,最小输出百分比为0.01%,PID参数自整定,可编程程序控制,由此可实现高精度的温度控制。[/size][size=16px] 对于图1所示结构的温控装置,在全温区范围内设定点从-10变化到+70℃,步进5℃,其温度控制可实现±12mK的温度稳定性和±15mK的设定值精度。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 上述压电传感器频率温度特性测试的温控解决方案,主要具备以下几个特点:[/size][size=16px] (1)采用了TEC半导体制冷组件,可低成本的实现压电传感器频率温度特性测试过程中的精密温度控制,并使得整个频率温度特性测试装置的体积非常小巧。[/size][size=16px] (2)整个温控结构的设计简便,但可以实现0.02℃以内的控制精度和重复性,完全能满足各种压电传感器的频率温度特性测试需要。[/size][size=16px] (3)由于采用了目前最高精度的工业级可编程PID控制器,具有24位AD、16位DA和0.01%的最小输出百分比,这是实现高精度TEC温度控制的必要条件。[/size][size=16px] (4)高精度的可编程PID控制器可按照设定程序进行全测试过程的温度自动控制,设定程序可通过随机的计算机软件进行编辑和修改,控制过程参数可自动进行显示和存储。[/size][size=16px] 总之,本文为实现高精度、简便小巧和低价格的压电传感器频率温度特性测试中的温度控制提供了切实可行的解决方案,为单个或少量压电传感器稳频特性评价提供了有效的技术途径。[/size][size=16px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align]

  • 量子半导体器件实现拓扑趋肤效应,可用于制造微型高精度传感器和放大器

    科技日报北京1月22日电 德国维尔茨堡—德累斯顿卓越集群ct.qmat团队的理论和实验物理学家开发出一种由铝镓砷制成的半导体器件。这项开创性的研究发表在最新一期《自然物理学》杂志上。由于拓扑趋肤效应,量子半导体上不同触点之间的所有电流都不受杂质或其他外部扰动的影响。这使得拓扑器件对半导体行业越来越有吸引力,因为其消除了对材料纯度的要求,而材料提纯成本极高。拓扑量子材料以其卓越的稳健性而闻名,非常适合功率密集型应用。新开发的量子半导体既稳定又高度准确,这种罕见组合使该拓扑器件成为传感器工程中令人兴奋的新选择。利用拓扑趋肤效应可制造新型高性能量子器件,而且尺寸也可做得非常小。新的拓扑量子器件直径约为0.1毫米,且易于进一步缩小。这一成就的开创性在于,首次在半导体材料中实现了微观尺度的拓扑趋肤效应。这种量子现象3年前首次在宏观层面得到证实,但只是在人造超材料中,而不是在天然超材料中。因此,这是首次开发出高度稳健且超灵敏的微型半导体拓扑量子器件。通过在铝镓砷半导体器件上创造性地布置材料和触点,研究团队在超冷条件和强磁场下成功诱导出拓扑效应。他们采用了二维半导体结构,触点的排列方式可在触点边缘测量电阻,直接显示拓扑效应。研究人员表示,在新的量子器件中,电流—电压关系受到拓扑趋肤效应的保护,因为电子被限制在边缘。即使半导体材料中存在杂质,电流也能保持稳定。此外,触点甚至可检测到最轻微的电流或电压波动。这使得拓扑量子器件非常适合制造尺寸极小的高精度传感器和放大器。[来源:科技日报][align=right][/align]

高精度微型计相关的耗材

  • 美国Coleparmer温度计(高精度)90080-15
    美国Coleparmer热敏电阻温度计,LCD高亮显示(即使强光下),防溅膜键盘,即使在恶劣环境中也可以保持很高的精度,尤其适合检测气体、化学试剂、土壤、水浴、烘箱、孵化器、药品、食品、废水、人体、动物实验等记忆储存功能,数据记录器可设定每小时计算最小、最大值,华氏/摄氏温度转换,最高可设定1秒扫描3次温度变化可设定显示温度分辨率为0.1、0.01、0.001,快速响应探头及时在切换分辨率时也会立即读数温度范围:-50到150度温度分辨率:0.001度温度精度:±0.05度(0到100度)电源:1节9V电池电池寿命:450小时外部尺寸(长宽高,cm):8.9×14×2.8重量:0.36Kg(不含电池)标配:有工厂出具的NIST标定报告,穿刺探头,塑料携带盒型号产品描述90080-12美国Coleparmer高精度热敏电阻温度计90080-13备用穿刺探头,-50到150度,长15.2cm,尖头直径0.3cm90080-14微型探头,长7cm,尖头直径0.1cm90080-15表面探头,-40到149度,长15.2cm90080-16气体探头,-40到149度,长10.2cm90080-17数据软件
  • 美国Coleparmer温度计(高精度)90080-15
    美国Coleparmer热敏电阻温度计,LCD高亮显示(即使强光下),防溅膜键盘,即使在恶劣环境中也可以保持很高的精度,尤其适合检测气体、化学试剂、土壤、水浴、烘箱、孵化器、药品、食品、废水、人体、动物实验等记忆储存功能,数据记录器可设定每小时计算最小、最大值,华氏/摄氏温度转换,最高可设定1秒扫描3次温度变化可设定显示温度分辨率为0.1、0.01、0.001,快速响应探头及时在切换分辨率时也会立即读数温度范围:-50到150度温度分辨率:0.001度温度精度:±0.05度(0到100度)电源:1节9V电池电池寿命:450小时外部尺寸(长宽高,cm):8.9×14×2.8重量:0.36Kg(不含电池)标配:有工厂出具的NIST标定报告,穿刺探头,塑料携带盒型号产品描述90080-12美国Coleparmer高精度热敏电阻温度计90080-13备用穿刺探头,-50到150度,长15.2cm,尖头直径0.3cm90080-14微型探头,长7cm,尖头直径0.1cm90080-15表面探头,-40到149度,长15.2cm90080-16气体探头,-40到149度,长10.2cm90080-17数据软件
  • 高精度样品池(比色皿)
    UV高精度样品池(比色皿)的详细资料: 详情请联系吴小姐:15080317079 高精度样品池&mdash &mdash 充分利用您的光学仪器的精度和灵敏度 PerkinElmer的样品池能确保最佳的光学性能,样品池透射率高、光程准确 无论您在实际应用中需要什么类型的样品池(方型或圆柱形,标准或短通道,微型、半微型或流动池),您只需选择高品质、高精度的样品池,即可充分利用光学仪器的精度和灵敏度。 样品池窗口与池体之间通过特殊工艺进行融合连接,可避免窗口变形。这样可确保样品池的整个宽度都得到了充分利用,同时保持最终的样品池尺寸不变。 我们的样品池采用不通类型的玻璃制造而成。我们提供三种基本材料:专用光学玻璃、SUPRASIL. UV石英和SUPRASIL 300 NIR石英,采用常见的尺寸和类型。选择特殊类型玻璃的最重要标准是样品池对应的光谱范围。颜色标识固定在珀金埃尔默样品池上,说明样品池所能应用的光谱范围。 标准方形大尺寸样品池是在常规流体分析中最常用到的一种 光谱分析样品池。每个样品池的内部宽度为9.5mm,底座厚度为1.5mm。所有的大尺寸样品池均有两个清洁窗口。 专用光学玻璃 表明SCHOTT型UK 5使用的样品池在产品目录中被认为是由&ldquo 专用光学玻璃&rdquo 制造而成。这种冕牌玻璃的原材料纯度较高,改善了紫外线波段附近的透射率。样品池空瓶时,320-2500nm这段光谱范围内的透射率为80%以上。 透明紫外线石英 表明该窗口的材料为高纯度、同质性好的石英。由于它采用硅混合物生产,也被称为人造水晶。透明石英的样品池空瓶时,2002500nm这段光谱范围内的透射率大于80%。 透明石英300 NIR 人造石英没有OH吸收。因此,其适用于红外频段附近,最高可达约4000nm。SUPRASIL 300空瓶时,200-3500nm这段光谱范围内的透射率大于80%。 大型样品池(带PTFE盖) NIR Quartz SUPRASIL. 300 1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350&mu L 2 B0631013 5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631014 10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631015 20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631016 50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631017 100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631018光学玻璃360-2,500 nm(不带盖) 10 mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 4 B0631134 透明石英 1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350&mu L 2 B0631007 5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631008 10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631009 20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631010 50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631011 100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631012 专用光学玻璃 1mm* 45 x 12.5 x 3.5 350&mu L 2 B0631001 5mm 45 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631002 10mm 45 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631003 20mm 45 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631014 50mm 45 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631015 100mm 45 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631016 *玻璃盖 大型样品池(带PTFE塞) NIR Quartz SUPRASIL 300 1mm 52 x 12.5 x 3.5 350&mu L 2 B0631031 5mm 46 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631032 10mm 46 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631033 20mm 46 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631034 50mm 46 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631035 100mm 46 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631036 Quartz SUPRASIL 1mm 52 x 12.5 x 3.5 350&mu L 2 B0631025 5mm 46 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B0631026 10mm 46 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631027 20mm 46 x 12.5 x 22.5 7.0mL 2 B0631028 50mm 46 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631029 100mm 46 x 12.5 x 102.5 35.0mL 1 B0631030 特殊光学玻璃 1 mm 52 x 12.5 x 3.5 350&mu L 2 B0631019 5 mm 46 x 12.5 x 7.5 1.75mL 2 B063102010 mm 46 x 12.5 x 12.5 3.5mL 2 B0631021 50 mm 46 x 12.5 x 52.5 17.5mL 1 B0631023 半微型样品池 半微型样品池的外部尺寸与大尺寸样品池相同,只是中央壁厚稍微加大一些,从而使得内部样品室宽度被限制在。这样可将样品需求量降低60%。每个样品池的底座厚度为 3.2mm,每个包装包含两个开有两个清洗窗口的样品池。 半微型样品池(带PTFE盖&mdash 黑色) NIR Quartz SUPRASIL 300 45 x 12.5 x 7.5mm 5mm 700&mu L B0631050 45 x 12.5 x 12.5mm 10mm 1.4mL B0631051 Quartz SUPRASIL 45 x 12.5 x 7.5mm 5mm 700&mu L B0631048 45 x 12.5 x 12.5mm 10mm 1.4mL B0631049 特殊光学玻璃 45 x 12.5 x 7.5mm 5mm 700&mu L B0631046 45 x 12.5 x 12.5mm 10mm 1.4mL B0631047 微型样品池 微型样品池的外部尺寸与大型样品池相同,仅中央壁厚被加粗,从而使内部宽度被限制至2mm。这样可将样品需求量降低80%。每个微型样品池的光程长为10mm,每套套装包括两个开有两个清洗窗口的样品池。下列微型样品池的侧壁和底部都城黑色。 微型样品池(带PTFE盖) Quartz SUPRASIL. 45 x 12.5 x 12.5mm 3.2mm 700&mu L B0631071 特殊光学玻璃 45 x 12.5 x 12.5mm 3.2mm 700&mu L B0631070 微型样品池(带PTFE塞) NIR Quartz SUPRASIL 300 45 x 12.5 x 12.5mm 1.5mm 400&mu L B0631078 Quartz SUPRASIL 45 x 12.5 x 12.5mm 1.5mm 400&mu L B0631077 特殊光学玻璃 45 x 12.5 x 12.5mm 1.5mm 400&mu L B0631076 超微型样品池 超微型样品池的样品室更窄,直接提升到光程长的中心位置后在用黑色的石英盖住。该设计优化了少量样品的利用。所有超微型样品池包含一个开有两个清洗窗口的样品池。 配备吸液管尖嘴的超微型样品池(如右图所示)可用在Quartz SUPRASIL,中心高度为15mm。每个包装包含一个开有两个清洗窗口的样品池。 超微型样品池(带PTFE盖) Quartz SUPRASIL 45 x 12.5 x 12.5mm 10mm 2 x 1.5mm 30&mu L 50&mu L B0631079 超微型样品池(带吸液管) Quartz SUPRASIL 40 x 12.5 x 12.5mm 0.1mm 1 x 5mm 0.5&mu L 2&mu L B0631082 40 x 12.5 x 12.5mm 1mm 1 x 5mm 5&mu L 10&mu L B0631083 45 x 12.5 x 12.5mm 5mm . 0.8mm 2.5&mu L 5&mu L B0631080 40 x 12.5 x 12.5mm 10mm . 0.8mm 5&mu L 10&mu L B0631081
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