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高温热导定仪

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高温热导定仪相关的资讯

  • 岛津|高温热流差热分析仪DTA-50性能规格介绍
    p style=" text-align: center " strong 高温(环境温度到1500℃)热流差热分析仪 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " DTA-50 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 该款DTA采用了哑铃型探测器。温度控制器、气体流量调节器和传输接口均已合并在一个细长的、173毫米宽的机身中。同时包括了 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 高温DSC功能 /span 。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img title=" 1-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/1823f87c-0693-4cf8-b9fb-3f6f2131c95d.jpg" / /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " · 温度范围:室温至1500℃ /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " · 测量范围:± 0.2至± 1000μV(± 0.2mW) /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " · 加热速率:0至+50℃/min /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(32, 88, 103) " 高温热流DTA,具备定量量热测试快速响应和高灵敏精度控温高温DSC快速氛围净化的典型功能。 /span /p
  • 特种工程塑料高温性能分析:超高温热变形维卡温度的测定(MAX.500℃)
    首先,让我们来了解一下什么是工程塑料?Whats”工程塑料,是指一类具有良好物理性质、机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、绝缘性、耐热性、耐寒性、耐老化性等特点的高性能塑料材料。这些材料可以承受较高的温度和压力,具有较好的机械强度和耐用性,相对于传统的通用塑料具有更高的综合性能和更广泛的应用范围,相对于金属材料更轻、更薄、更能耐受高温,因此在工业和科技领域中被广泛应用并逐步成为发展趋势。例如常见的用于制造发动机内罩、轴承的聚醚酮(PEEK)、用于制造耐高温的薄膜、涂料,防火织物的聚酰亚胺(PI)、用于制造餐具、耐酸碱的管道阀门的聚苯硫醚(PPS)等。在工程和科研领域中,材料高温下性能的精确测定对材料研究和产品设计至关重要。如果工程塑料材料在实际使用中耐热性不好,就可能会出现以下问题:Question”1)部件变形或软化:在高温环境下,超级工程塑料可能会失去其结构稳定性,导致部件变形或软化,影响其性能和寿命。2)减弱耐久性:高温环境可能会导致超级工程塑料的分子结构发生变化,从而降低材料的耐久性和使用寿命。3)失去机械强度:高温环境可能会导致超级工程塑料的机械强度减弱,从而影响其承载能力和抗冲击性能。4)失效:如果超级工程塑料的耐热性能不好,那么在高温环境下,部件可能会失效,从而影响整个系统的性能和安全性。这些问题的出现会影响整个机械设备的性能和寿命。此外,还可能会对人员和环境造成安全隐患,例如部件失效引发事故、释放有害气体等。因而在使用工程塑料时,必须考虑其耐热性能,并根据实际使用情况选择适合的材料。表征高分子复合材料耐温性能的一个重要指标是热变形温度。但随着高性能聚酰亚胺塑料和各种纤维增强材料的研制和发展,由于其材料本身性能优越,通用仪器很难满足其测试要求。目前国内测定材料热变形的设备大多采用油介质加热,最高测定温度不超过300℃。同时由于加热时介质油的挥发和分解,产生大量的油烟,极易造成环境污染和人员中毒。通用热变形测试仪由金属材料加工制造,高温时,金属自身变形量增大,会对测试材料变形量产生影响,得到的材料热变形数据并不能反应材料的真实性能。而安田精机的高温热变形温度测定仪在测试材料的高温性能方面具有突出的优势。出色的高温稳定性和机械性能安田精机的高温热变形测试设备采用石英材质制作支架、测试台和压头等部位,该材质能够在高达500℃的极端温度下保持卓越的性能,设备最高测试温度可以达到500℃,同时可选择更换维卡测试头,支持维卡测试。【已知石英材质的热膨胀系数是5.6x10-7/℃,而SUS304不锈钢材质是17.3x10-6/℃,这意味着在同样高的温度下石英材质更不容易变形】精密的温度控制和实时监测加热方式放弃使用介质油加热,而选用更加环保安全、便捷经济的空气加热,为了保证温度分布均匀,各测试台的空气隔室是独立的,各自具备温控功能,能够均衡升温;防样条碳化功能为保护试样在高温下不发生碳化,测试过程中可以注入氮气保护,氮气可以将氧气排出,由于其自身具有惰性,可以降低塑料的氧化速度;安田精机的高温热变形温度测定仪可广泛应用于材料科学、汽车制造、航空航天和能源等领域。其卓越性能、高温范围、精密温度控制和广泛的应用领域为特种工程塑料高温性能分析提供了解决方案。感兴趣的朋友欢迎私信我们了解!更多精密物性设备,尽在仕家万联!
  • 原位拉曼光谱定量探测深海高温热液喷口流体获新突破
    p   近日,中国科学院海洋大科学研究中心研究员阎军团队、李超伦团队在深海热液系统原位拉曼光谱定量探测研究中获得进展,基于自主研发的深海原位激光拉曼光谱探测系统(Raman insertion probe-RiP)对冲绳海槽中部热液区的高温热液流体进行了原位拉曼光谱定量探测,在国际上首次获得高温热液流体中溶解二氧化碳及硫酸根离子的原位浓度。相关研究成果以封面论文的形式,发表在Geochemistry,Geophysics,Geosystems上。 /p p   深海热液系统作为20世纪地球科学重大发现,沟通了不同圈层之间的物质能量交换。近年来,高温热液喷口流体理化性质及其对大洋环境影响已成为热液活动新的研究热点。温度、压力变化以及海水混入的影响会明显改变热液喷口流体的化学成分或浓度,尽管科学家使用保真取样方法进行实验室分析取得了较为贴近的数据,但由于取样方法的限制而一直无法获取高温热液喷口内流体的准确样本,造成分析数据与实际仍有明显差异。研究团队攻克了光学镜头耐高温和高浓度颗粒附着对光学系统的影响等国际技术难题,成功研制了国际首台耐高温(450℃)的热液流体拉曼光谱探针-RiP(Xin Zhang et al.,DSR-I, 2017)。该系统自2015年以来依托“科学”号科考船和“发现”号深海缆控潜器(ROV)对马努斯热液区、冲绳海槽热液区的高温热液喷口进行了原位拉曼光谱探测,采集到大量原位光谱数据。 /p p   该研究基于2016年“科学”号热液冷泉综合航次获得的冲绳海槽中部热液区三个高温热液喷口流体的原位拉曼光谱(最高273℃),结合实验室内大量高温模拟实验建立的CO2、SO42-的拉曼光谱定量分析模型(Lianfu Li, Xin Zhang*, et al., Applied Spectroscopy, 2018 Shichuan Xi, Xin Zhang*, et al.,Applied Spectroscopy, 2018),成功确定了冲绳海槽中部热液喷口流体中CO2、SO42-的浓度(Lianfu Li, Xin Zhang*, et al.,G-cubed, 2018)。研究发现,硫酸根含量作为海水混入程度的指标,在所测高温热液流体中的含量几乎为零,证明原位拉曼探测系统采集的热液流体中并未发生海水混入,即所测样本代表原始的热液流体喷出物。通过对比ROV在同一热液喷口保压取样方法测量的二氧化碳浓度发现,原位测量的浓度可高出保压取样实验室测试浓度的三倍以上。基于该成果可以认为热液活动对全球碳循环以及气候变化的影响很有可能被大大低估。该研究对于推动原位光谱探测技术在深海极端环境下的应用具有重要意义,有助于重新认识热液活动对全球海洋环境的影响。 /p p   该研究得到了国家自然科学基金、中科院海洋先导专项、中科院前沿科学重点研究项目的资助。博士研究生李连福为论文第一作者,研究员张鑫为通讯作者。 /p p   论文链接 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/19da6824-497c-4fb2-9d20-5fe1a3483365.jpg" title=" W020180803573736486382.jpg" / /p p style=" text-align: center " 原位拉曼光谱数据获得的二氧化碳、硫酸根离子浓度数据与传统保压方式获得的数据对比 /p p style=" text-align: center " (红色符号代表二氧化碳,黑色符号代表硫酸根) /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/9f6f2c0d-ba2c-411d-8b06-829b5dd26482.jpg" title=" W020180803573560140519.png" / /p p style=" text-align: center " 刊物封面 /p
  • 勤卓科技发布勤卓300度超精密恒温箱高温热老化鼓风循环箱HK-70E新品
    超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱 恒温箱又名鼓风干燥箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。 超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱一、产品名称 高温老化试验箱1.1 产品型号 HK-70EC1.2 产品功能 超精密恒温箱高温老化热箱电子鼓风循环箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温试验的温度环境变化后的参数及性能。1.3 工作原理 热风机,或是直接用电阻丝加热 二、产品属性 2.1内箱尺寸 450*450*350*mm(高*宽*深) 2.2外箱尺寸 720*800*510mm (高*宽*深) 2.3温控范围 室温+10~290℃; 2.4控制精度 ±1℃ 2.5温 控 器 LED 数显、智能温控器; 2.6箱体材质 内部优质304不锈钢板;外部铁板喷漆 2.7加热部件 底部发热丝加热,两组加热并可分别控制; 2.8热 电 偶 PT100 铂电阻 2.9定时功能 0~999min 0~999h三、温箱结构 3.1 热风循环 空气经风机从底部抽进风道,在左侧边吹出,鼓风循环 3.2 标配层架 2块网架四、安装场所 4.1 ⊙注意事项 易燃、易爆 有液体流下物品不能烘烤。(机器周围环境温度维持在+5~+30℃之间,贵厂自行负责配至机器设备旁边) 4.2 电 源 AC220V 50HZ 1.2KW14新机交贵厂随附资料 ◆操作说明书、维护手册 ◆ 品质保证书、保养记录卡创新点:优质钢板,造型美观,新颖 勤卓300度超精密恒温箱高温热老化鼓风循环箱HK-70E
  • 北京海菲尔格引进芬兰Timegate在线拉曼光谱仪可用于研究材料在高温条件下的相变过程
    Timegate在线拉曼光谱仪既能够在可见光环境下测试,也能够测量高温热辐射环境下(试验温度最高可达2000℃)的材料性能和反应过程,成功应对高温热辐射对拉曼光谱测试带来的辐射干扰。Timegate在线拉曼光谱仪可以将拉曼信号和荧光信号进行分离,使测量强荧光材料和高温材料的拉曼光谱成为可能,为高级数据分析提供了全新的基础,提高了测量的准确度和可靠性。荧光干扰、可见光干扰、高温热辐射干扰是传统拉曼光谱仪测试过程中经常遇到的难题,芬兰Timegate公司的在线拉曼光谱仪可有效消除荧光干扰,提高测试信噪比,获得高质量的拉曼光谱。我们通过实验发现:Timegate在线拉曼光谱仪能够很好地检测α-锂辉石向β-锂辉石的转化程度。实验温度达到1075℃后,我们每隔5min分别采集一次拉曼光谱数据,拉曼光谱图如图所示。辉石具有不同的晶型,在高温下会发生不同的相转变。锂辉石是辉石的一种,是一种单斜辉石矿物,是新能源行业常用的原材料,晶型转变发生在1000℃以上。本次实验过程中,我们将α-锂辉石样品加热至1025~1075℃,利用Timegate在线拉曼光谱仪测试了锂辉石样品在高温条件下的晶型转变过程并获得其转化率曲线。Timegate在线拉曼光谱仪可以进行连续的高温测试,可用于识别矿物的不同晶型及晶型之间的转化。伴随着锂辉石样品从α晶型到β晶型的转化,β/α强度比增加,α和β晶型强度可用于研究相应的α和β锂辉石的浓度变化。 Timegate在线拉曼光谱仪可用于高温条件下的拉曼光谱测试,能够有效地抑制荧光干扰、并不受高温热辐射影响。时间门控拉曼光谱仪是一种非破坏性的分析方法,样品无需进行预处理、仅需要少量样品就可以完成测试,为研究材料在高温条件下的性能提供了重要的测试手段。Timegate时间门控拉曼光谱仪能够有效地实现过程控制与反馈,有助于优化工艺参数,提高研发和生产效率。北京海菲尔格科技有限公司正式成为Timegate在线拉曼光谱仪中国的唯一代理,并提供优质的售后服务,欢迎来电咨询。
  • 持续高温,延期开学有必要吗?
    近日,终于迎来了开学季,原本家长们满心期待地送孩子们回到校园,结果四川、重庆、江苏等地连续遭遇高温天气,多地教育部门出于师生健康和安全考虑,纷纷宣布推迟2024年秋季学期开学时间。重庆市38个区县及自贡、南充等地的中小学和幼儿园,均将开学时间调整至9月9日。这一举措不仅引起了广大家长的关注,同时也让我们再次意识到,气候变化正在对我们的日常生活产生深远影响。 成都历年来的夏季平均最高气温也只有31℃,而近期却进入了“烧烤模式”,据报道,四川盆地一带正在经历的高温过程是同期罕见的,不仅高温持续时间长,从8月下旬开始,至少要持续到9月上旬;而且高温强度大,部分地区连续出现40℃以上的酷热。比如重庆沙坪坝,已经连续8天超过40°C,8月下旬或创造40°C+全勤历史纪录。这种天气让学校不得不采取停课措施,以确保学生的健康和安全。 成都市历年平均温度 气候变化知多少:高温背后的环境警示此次高温引发的停课现象,反映了我们在应对气候变化方面的准备不足。近年来,天气事件频发,尤其是高温热浪的加剧,已经成为气候变化带来的显著表现,气候变化适应(Climate Change Adaptation,CCA)成为国际社会讨论的焦点之一。 应对气候变化的方式主要有两条路径:一是减排,通过减少温室气体排放从根本上解决气候变暖问题;二是适应,在减排效果尚未显现之前,人类必须采取措施适应已经发生的气候变化,避免气候灾害带来的冲击。 全球变暖导致的气温上升,正让夏季变得更长、更热。高温不仅对人们的日常生活产生影响,更对健康、农业和生态系统构成了威胁。适应气候变化是在气候变暖已经对人类社会产生影响的情况下,采取的应对措施。适应措施包括基础设施的升级、应急预案的制定,以及对公共服务能力的提升。 在这样的气候背景下,推迟开学不仅是为了保障孩子们的安全,也是提醒我们,气候变化正在影响着每一个人的生活。 昕甬智测的承诺:助力气候变化适应 作为一家致力于环境监测的高科技企业,昕甬智测始终关注气候变化带来的影响。我们不仅在温室气体监测方面持续创新,也在推动气候变化适应的实践。通过提供高精度的环境监测设备,如HT8800系列便携式温室气体分析仪,我们的产品应用于清华大学深圳国际研究生院户外现场实验、塔里木大学双循环土壤呼吸多点长期连续监测、中国科学院常熟农业生态实验站施肥前后农田作物气体排放浓度观测,为相关部门和研究机构提供了准确的数据支持,帮助他们更好地应对天气的挑战。 我们相信,只有通过科学的研究和实际的行动,才能有效应对气候变化带来的挑战,确保未来更加可持续的发展。
  • 高温下的默默坚守
    2017年的夏天,杭州又是一个烤炉一般的夏天,扑面而来的热浪让人窒息,寻找一个合适的地方避暑,成了人们茶余饭后的主题。就在大家享受着空调、抱怨天气炎热的时候,却有这样一群人,与骄阳同行,与高温为伴,默默坚守,挥洒汗水,成为这座城市蓝天白云,青山绿水的幕后功臣。辛勤作业的背后,是蓝天白云与夕阳“白+黑”、“5+2”的工作模式已成了大部分环保人的家常便饭  从8月11日中央督查组入驻杭城之后,聚光人的生活与工作密不可分。几十名外场采样人员全部连夜外派驻扎信访企业现场,随时听候环保局的任务指派。  90后的采样人员说,连日来的高温让大家备受考验,没想到还遇上了中央督查组,工作量急剧增加,但为了我们的生活环境,为了蓝天白云的美景,咬咬牙坚持一下,再苦再累也值得。  此次督查组行动将持续一个月,在各个环保部门的委托下下,聚光科技下属子公司浙江聚光检测技术服务有限公司(以下简称“浙江聚光检测”)全力配合开展信访工作。所有浙江聚光检测工作人员实行“白+黑”、“5+2”的工作模式,“四班倒”,每天早8:30开工,晚21:30下班,每天22:30开工,早上8:30下班。加班加点协助环保部门的相关检查工作。 脚下是被太阳炙烤的铁板,身旁是高温热壁脚踏实地把监测工作做细做实  每天早上最热闹的是七点半之前,浙江聚光检测的外场工作人员要陆续出发了,搬仪器,推设备,扛烟枪……到了企业是正常上班的八点半,又一次搬仪器,装设备,测试现场,准备开工,几个步骤一气呵成。几十米高的平台上站上40分钟,豆大的汗珠顺着额头不断往下滴,蓝色的工作服早已被汗水浸透,不得已只剩下一件薄衣。  “最近天气热,所以安排他们早些出门,最热的时候正好也是外场采样最忙的季节”,浙江聚光检测采样部经理金阳阳说道,“正常情况下,三四人一组每天跑一家企业测三四个烟囱,大多数时候我们都要到晚上21点以后才能下班。采完样回来,还要与实验室交接样品,整理表单。”  每年6—9月是采样检测旺季,整个实验室都进入高负荷状态,“最热的时候,烟枪在太阳下放两分钟,就烫得不能拿了,天热、任务多,我们的身体也常常吃不消。”采样员说道,很多采样员因为太热而放弃这份工作,但为了完成环保人的工作使命,依然有这么多的环保人冒着酷暑坚持工作。 采样员的日常  抬头就能见到蔚蓝的天空、出门就能呼吸到清新的空气,这是我们共同的期待。当我们关心头顶的蓝天是否常在,身旁的河流是否清澈,空气质量的优良天数是否在一天天增加时,又有多少人会关注这些默默付出的环保人。  当阳光洒满了大地,此刻,你或许在大自然的怀抱中,尽情踏青赏花;或许在一片广袤的草地上,释放连日的疲惫;或许在享受一个慵懒的午后时光,在家中陪伴家人。而捍卫环保的环保人他们在哪里呢?他们正在为蓝天白云辛勤劳动,为清新空气挥洒汗水。所以,榜样就在我们身边,在环保的道路上奋力前行。
  • CARBOLITE(卡博莱特)与GERO(盖罗)在高温炉市场强强联手
    2013年10月弗尔德集团收购德国著名的真空和可控气氛高温炉制造商GERO(盖罗),2014年1月将GERO(盖罗)并入同属弗尔德集团科学仪器事业部的CARBOLITE(卡博莱特)品牌下。 两大品牌强强联手,产品范围包括烘箱、箱式炉、管式炉、工业炉,温度从20°C至3000°C。除此之外,还能提供工业定制炉解决方案,包括真空应用、可控气氛的应用如惰性气体或化学活性气体环境下的热处理和先进材料制备。 丰富的产品种类和可靠的德国品质,远销全球80多个国家,弗尔德科学仪器事业部逐渐成为高温热处理领域的佼佼者! 关于GERO(盖罗)德国真空和可控气氛高温炉制造商GERO(盖罗)拥有超过30年的专业热处理经验。从标准产品到客户定制的系统解决方案。GERO(盖罗)基于广泛的标准工业炉,对复杂的热处理工艺提供完全定制解决方案,研发制造高达3000°C的高温炉,是真空、惰性气体或反应性气氛(如氢)的高温应用领域的专用炉领头羊,应用主要领域是高校和工业研究,以及产品的中小型生产。 关于CARBOLITE(卡博莱特)英国CARBOLITE(卡博莱特)公司创建于1938年,几十年来,一直致力于实验室箱式马弗炉、管式炉、灰分炉、工业定制马弗炉及其他箱体设备(高温烘箱、培养箱)的制造和研发,在全球享有很高的知名度,已经成为高温热处理设备领域中的佼佼者。广泛应用在航空航天,陶瓷,金属加工,矿山,医药,电子和材料研究等领域。除了标准产品,CARBOLITE(卡博莱特)还生产一系列特殊应用的马弗炉,例如无尘室的烘箱,旋转管式炉;煤炭和焦炭标准分析测试炉、铁矿石(球团矿)还原性测试炉、贵金属灰吹炉、沥青粘结剂分析用炉、有机氚碳氧化炉等。 弗尔德莱驰(上海)贸易有限公司(Verder Retsch Shanghai Trading Co., Ltd.)是弗尔德集团(Verder Group)在华设立的全资分公司,总部在上海,在北京、广州等地设有办事处。 随着新品牌CARBOLITE(卡博莱特)马弗炉,ELTRA(埃尔特)元素分析仪,GERO(盖罗)高温炉的加入,便于客户管理成立了弗尔德科学仪器事业部Scientific Division,联系方式统一变更为电话021-33932950及传真021-33932955,原电话021-61506045,021-61506046及传真021-61506047仍然可以用。 欲了解更多产品,可联系我们:弗尔德莱驰(上海)贸易有限公司上海张江高科技园区毕升路299弄富海商务苑(一期)8栋邮编:201204电话:+86 21 33932950传真:+86 21 33932955邮箱:info@verder-group.cn弗尔德莱驰北京办事处北京海淀区苏州街29号院18号楼维亚大厦608室邮编:100080电话:+86 10 82608745传真:+86 10 82608766弗尔德莱驰广州办事处广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦905室邮编:510610电话:+86 20 85507317传真:+86 20 85507503
  • 喆图智能高温马弗炉S13-7P的应用
    喆图智能高温马弗炉S13-7P的应用 喆图智能高温马弗炉S13-7P以其高效、节能和安全的特点,成为实验室中不可或缺的设备之一。该设备适用于多种实验,包括热加工、水泥、建材、医药、分析化学、石油分析和煤质分析等领域。 煤炭分析:在煤质分析中,使用喆图智能高温马弗炉S13-7P进行煤炭灰分和挥发分的测定。将煤炭样品放入炉膛中,设定温度为800℃,恒温时间设定为30分钟,进行灰分测定;设定温度为950℃,恒温时间设定为7分钟,进行挥发分测定。 水泥和建材的热处理:在水泥和建材行业中,使用该设备进行小型工件的热加工或处理。设定温度为1000℃,恒温时间设定为2小时,确保工件达到所需的热处理效果。 医药行业中药品的检验:在医药行业中,使用喆图智能高温马弗炉S13-7P进行药品的检验和预处理。设定温度为105℃,恒温时间设定为1小时,进行药品的干燥处理。 水质分析和环境分析:在分析化学行业中,使用该设备进行水质分析和环境样品的处理。设定温度为550℃,恒温时间设定为30分钟,进行样品的灰化处理。 石油及其分析:在石油分析中,使用喆图智能高温马弗炉S13-7P进行石油样品的分析。设定温度为600℃,恒温时间设定为1小时,进行石油样品的热解处理。 实验结果分析: 通过使用喆图智能高温马弗炉S13-7P进行的实验,结果表明: 煤炭灰分和挥发分测定:实验结果显示,该设备能够精确控制温度和时间,确保煤炭样品的灰分和挥发分测定结果准确。 水泥和建材的热处理:通过高温热处理,水泥和建材样品达到了所需的物理和化学性质,提高了其应用性能。 医药行业中药品的检验:药品的干燥处理效果良好,确保了药品的稳定性和有效性。 水质分析和环境分析:样品的灰化处理效果显著,为后续的化学分析提供了准确的基础数据。 石油及其分析:石油样品的热解处理效果良好,为石油产品的分析和研究提供了可靠的实验数据。 结论: 喆图智能高温马弗炉S13-7P在多种实验中表现出色,能够提供精确的温度控制和稳定的实验条件。其广泛的应用前景包括煤炭分析、水泥和建材热处理、医药检验、水质分析和石油分析等。
  • 我国实现3000℃极端环境下的超高温应变场测量
    记者9日从北京航空航天大学李宜彬教授团队获悉,该团队首次利用自主研发的紫外-数字图像(UV-DIC)系统在超高温极端环境应变场测量领域实现了3000℃环境下的成功测量。相关研究成果近日发表于国际无损检测领域的权威杂志《无损检测与评价国际》上。25℃-3000℃散斑图:(a)T=25℃;(b)T=1100℃;(c)T=1500℃;(d)T=1900℃;(e)T=2100℃;(f)T=2300℃;(g)T=2500℃;(h)T=2700℃;(i)T=2900℃;(j)T=3000℃;(k)在加热至3000℃后冷却至25℃的散斑此前,在超高温极端环境应变场测量领域一直缺乏有效测量表征手段,主要难点包括:一是超高温热辐射导致测量图像过度曝光,无法表征;二是使用中性密度、蓝光、偏振等多组滤光片,导致测量步骤繁琐,表征成像效果欠佳;三是作为变形信息载体的散斑在超高温中容易脱落,导致测量失败,无法表征。典型温度下应变场云图:(a)1100℃;(b)2100℃;(c)2500℃;(d)2700℃;(e)2900℃;(f)3000℃该文章通讯作者、北京航空航天大学、天目山实验室助理研究员董亚丽表示,研究人员利用紫外-数字图像(UV-DIC)系统,仅用单个紫外滤光片就有效抑制了3000℃热辐射,同时开发了以碳化铪粉末为散斑材料的超高温散斑制备工艺,最终在3000℃环境下成功测量了石墨热膨胀系数,并清晰记录了被测对象从室温到3000℃的高质量图像。该成果由北京航空航天大学、天目山实验室联合研发。“以上难点在紫外-数字图像相关的应变场测量方法中均被很好地解决,该测量方法能够有效、准确测量热端部件在超高温极端热力耦合条件下的热变形,对于助力我国航空航天技术发展具有积极意义。”李宜彬说。
  • 柔性温度传感器实现高温测量新突破
    近年来,各大品牌的折叠屏手机、柔性可穿戴电子等智能设备层出不穷,成为行业热点。作为柔性电子设备的重要组成部分,柔性传感器用以测量温度,反映人体的各项指标。现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、敏感材料等限制,难以实现高温物理场的温度测量。因此,如何继承柔性薄膜传感器优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的应用是一个值得关注的问题。近日,来自微纳制造领域的一项最新研究成果,为柔性传感器突破高温应用瓶颈提供了新思路。西安交通大学机械工程学院精密工程研究所的刘兆钧博士、田边教授、蒋庄德院士及其合作团队首次制备出了具有良好温度敏感性的高温柔性温度传感器。相关成果发表于工程制造领域期刊《极端制造》。传统柔性温度传感器难以实现高温无损监测柔性传感器是指采用柔性材料制成的传感器,具有良好的柔韧性、延展性,甚至可自由弯曲、折叠,而且结构形式灵活多样,可根据测量条件的要求任意布置,能够非常方便地对复杂表面进行检测。在可穿戴方面,柔性的电子产品适合“人体不是平面”的生理特性,因此更易于测试皮肤的相关参数,其可将外界的受力或受热情况转换为电信号,传递给机器人的电脑进行信号处理,从而实时精准地监测出人体各项指标。“柔性薄膜温度传感器能变形、易附着、轻薄等优点受到了研究人员的广泛关注。”田边说,“热电偶式传感器以结构简单、动态响应快、便于集中控制等优点脱颖而出。”结合二者优势,热电偶式柔性薄膜温度传感器应运而生。“温度传感器主要由两部分组成,由两种不同材料制成的温度敏感层和柔性基板。温度敏感层常由金属以及金属化合物组成,柔性基材则选择已经商业化的聚二甲基硅氧烷、聚酰亚胺等高分子聚合物材料。”田边表示。实际上,柔性传感器的优势使其能运用到多个领域当中,除了可穿戴设备,柔性传感器还在医疗电子、环境监测等领域显示出很好的应用前景。然而,现有的柔性薄膜温度传感器受柔性衬底、温度敏感材料等限制,难以在高温环境场中工作,更无法实现功能化应用。“因为柔性基板的熔点通常低于400℃,在高温环境中发生碳化后会变脆、变硬,因此,很难在高温环境下使用现有的柔性温度传感器。这一点也限制了它们在航空航天、钢铁冶金和爆炸损伤检测等极端环境中的应用。”田边解释道。“现有的高温温度测量手段受限于设备尺寸大、需要破坏结构、破坏气流场、受环境干扰等,难以实现对温度场的无损实时温度监测。”博士生刘兆钧补充道。因此,如何继承柔性薄膜传感器的优势,实现柔性薄膜传感器在高温环境下的安装与应用是亟须解决的关键问题。突破多项柔性温度传感器测量瓶颈为了突破柔性温度传感器的温度测量瓶颈,田边教授团队创新性地选择了具有宽温域的铝硅氧气凝胶毡作为温度传感器的柔性基板。由于柔性基板表面不均匀、粗糙度较大,难以通过传统的微纳制造工艺实现薄膜沉积与功能化,因此团队选用了丝网印刷技术制备厚膜以克服上述困难。在制备传感器的实际操作中,田边、刘兆钧等人使用有机黏合剂混合功能粉末完成浆料配置,利用高温热处理的方法去除薄膜中的多余有机物,如环氧树脂、松油醇等。同时,团队还针对不同应用表面,基于柔性材料可变形、可共形的优势,实现了功能薄膜的特定曲面化制备。“就像球鞋设计者根据球星脚底的尺寸大小来制定码数一样,这种‘独家订制’能有效解决一些问题。”田边表示,这样制备好的柔性温度传感器能够贴附于不同曲率曲面,例如叶片等。同时,其也具有超薄、超轻等优点。这项研究首次实现柔性传感器在零下190℃至零上1200℃这一极广的温度范围内工作,测试灵敏度也达到了可观的226.7微伏每摄氏度(μV/℃)。这是现有所有柔性温度传感器难以实现的。扩大柔性传感器的工作温域,为柔性传感开拓了更广阔的应用领域,它在探险排难、航空航天、钢铁冶金等领域将呈现出巨大的应用潜力。在被问及新型柔性传感器何时能够实现实际应用时,蒋庄德表示:“我们团队的研究人员对制备的柔性温度传感器已经进行了多种实验室级测试与实际测试。其中,包括对航模发动机的尾喷温度进行实时监控,小型物理爆炸场爆炸瞬时温度测量以及对坩埚中金属熔化过程进行温度监测等。传感器在整个测试过程都表现出了优异的测温能力。”在蒋庄德看来,科技发展的目标始终围绕造福人类。他指出:“我们根据柔性温度传感器极轻、极薄的特点,创新性地将其应用于智能穿戴设备,如传感器与环保透明面罩相结合设计出的智能口罩,实现对人体呼吸状态的实时监测,有望惠及长期独居旅行者和慢性病患者。我们的科研成果可以给人们的生活带来便捷,这也让科研有了‘温度’。”目前,柔性传感器许多技术仍停留在研究阶段,柔性传感器产业链整体能力亟待增强。就技术本身而言,传感器本身的稳定性、耐磨损性等还需要进一步提高。而从整个产业链的配套来说,柔性电路、柔性存储,以及软硬连接等环节也需要跟进步伐。在未来,团队也期望将制备的柔性传感器进一步优化,实现飞机表面、涡轮叶片等国之重器上的温度测量,为我国科技进步添砖加瓦。
  • Carbolite(卡博莱特)马弗炉以及真空和可控气氛高温炉讲座圆满结束
    4月24日,在北京翠宫饭店举办的Carbolite(卡博莱特)马弗炉及真空和可控气氛炉讲座圆满结束。弗尔德莱驰公司的应用专家张军宇先生就旗下两大品牌Carbolite(卡博莱特)马弗炉和Gero(盖罗)真空和可控气氛炉进行精彩的讲解。 2013年10月弗尔德集团收购德国著名的真空和可控气氛高温炉制造商GERO(盖罗),2014年1月将GERO(盖罗)并入同属弗尔德集团科学仪器事业部的CARBOLITE(卡博莱特)品牌下。两大品牌强强联手,产品范围包括烘箱、箱式炉、管式炉、工业炉,温度从20°C至3000°C。除此之外,还能提供工业定制炉解决方案,包括真空应用、可控气氛的应用如惰性气体或化学活性气体环境下的热处理和先进材料制备。本次讲座弗尔德莱驰公司携Carbolite(卡博莱特)CWF通用型马弗炉、CTF 1200℃ 绕线式单段管式炉及VST 1200℃ 垂直单段开合式管式炉样机来到讲座现场,引发了现场与会老师的强烈兴趣,就管式炉的密封性及通保护性气氛等方面问题互相进行了交流及讨论。 关于GERO(盖罗)德国真空和可控气氛高温炉制造商GERO(盖罗)拥有超过30年的专业热处理经验。从标准产品到客户定制的系统解决方案。GERO(盖罗)基于广泛的标准工业炉,对复杂的热处理工艺提供完全定制解决方案,研发制造高达3000°C的高温炉,是真空、惰性气体或反应性气氛(如氢)的高温应用领域的专用炉领头羊,应用主要领域是高校和工业研究,以及产品的中小型生产。 关于CARBOLITE(卡博莱特)英国CARBOLITE(卡博莱特)公司创建于1938年,几十年来,一直致力于实验室箱式马弗炉、管式炉、灰分炉、工业定制马弗炉及其他箱体设备(高温烘箱、培养箱)的制造和研发,在全球享有很高的知名度,已经成为高温热处理设备领域中的佼佼者。广泛应用在航空航天,陶瓷,金属加工,矿山,医药,电子和材料研究等领域。除了标准产品,CARBOLITE(卡博莱特)还生产一系列特殊应用的马弗炉,例如无尘室的烘箱,旋转管式炉;煤炭和焦炭标准分析测试炉、铁矿石(球团矿)还原性测试炉、贵金属灰吹炉、沥青粘结剂分析用炉、有机氚碳氧化炉等。 本次讲座最后的抽奖活动将讲座推向高潮,陆续送出无线鼠标及蓝牙耳机等奖品,最终新秀丽商务包大奖花落某科研单位陈老师,交流会进一步增强了与客户的沟通,解答了很多客户提出的问题,也收集了很多的宝贵建议,希望各位专家及老师继续关注弗尔德莱驰,我们也将携更多更优秀的产品及客户服务给您。接下来,弗尔德莱驰将在全国各地举办技术交流会,还请您关注弗尔德莱驰网站www.verder-group.cn,或拨打电话021-33932950进行咨询。 如您对上述各产品有兴趣,可联系我们:弗尔德莱驰(上海)贸易有限公司上海张江高科技园区毕升路299弄富海商务苑(一期)8栋邮编:201204电话:+86 21 33932950传真:+86 21 33932955邮箱:info@verder-group.cn 弗尔德莱驰北京办事处北京海淀区苏州街29号院18号楼维亚大厦608室邮编:100080电话:+86 10 82608745传真:+86 10 82608766 弗尔德莱驰广州办事处广州市天河区华庭路4号富力天河商务大厦905室邮编:510610电话:+86 20 85507317传真:+86 20 85507503
  • 张定、薛其坤研究团队在高温超导机理研究中取得重大突破
    自1986年Bednortz和Müller发现铜氧化物高温超导以来,三十五年已经过去了,但作为凝聚态物理学最重要科学难题之一的高温超导机理至今仍然没有得到解决,甚至在最基本的科学问题,如配对对称性上也尚未达成共识。针对配对对称性这一核心科学问题,清华物理系张定副教授、薛其坤教授带领的研究团队与国内外同事合作,通过制备具有原子级平整界面的高质量约瑟夫森结,发现铜氧化物中s-波配对占主导地位。这个结果颠覆了铜基高温超导是d-波配对的主流认识。该工作不但是铜氧化物高温超导研究的一个重大进展,同时也为破解高温超导机理这一科学难题指明了正确方向。该研究成果以“转角超薄铋锶钙铜氧约瑟夫森结中的s波配对”(Presence of s-wave pairing in Josephson junctions made of twisted ultrathin Bi2Sr2CaCu2O8+x flakes)为题在线发表在7月15日的《物理评论X》(Physical Review X)上。超导作为一种宏观量子现象,其量子态的波函数在理论上可以分为s波、p波和d波等。与氢原子波函数的空间分布相似,s波超导各向同性,角动量量子数为0,而p波和d波的超导波函数具有空间各向异性。其中,d波的角动量量子数为2,其振幅的空间分布像四朵花瓣一样(以dx2-y2波为例),而且从一个花瓣转向近邻花瓣时会发生由相位引起的变号。相比于常规超导体的s波配对,多数人认为铜氧化物超导具有d波配对对称性。然而,这一观点也受到了一系列新的挑战。比如,薛其坤教授团队利用扫描隧道镜直接测量铜氧化物的超导层时发现其超导能隙符合s波超导的U型,而非d波的V型。不过,区分s波与d波的最关键信息来自于超导波函数的相位,即前述的变号行为。此前人们通过两个或三个超导体组成花瓣平面内的约瑟夫森耦合开展了相位测量。但是,将多个晶体进行横向的拼接,往往存在拼接处—晶界—的晶格畸变、多晶面交替出现、化学配比剧烈变化等问题,这都使得实验结果存在着不确定性。图1 高温超导转角约瑟夫森结原子结构示意图。图中蓝、绿、红、黄、黑色小球分别代表铋、锶、钙、铜、氧原子。上半部分半个原胞相对下半部分旋转45度。右侧插图表示s波配对中相位在空间中保持相同符号。相比于此,由于铜氧化物超导具有二维层状结构,将其沿纵向拼接而成的约瑟夫森结就有望形成原子级平整的界面。以最典型的铋锶钙铜氧高温超导体为例(图1),该铜氧化物具有层状结构,纵向由超导的铜氧层与不超导的铋氧/锶氧层交替堆叠而成。纵向拼接而成的约瑟夫森结是判定配对对称性中相位的一种理想结构。其原理是,如果将两个d波超导体沿垂直于其d波花瓣平面的方向即纵向进行约瑟夫森耦合时,其耦合强度将在两个超导体相对旋转45度时下降到零,而两个s波超导体在此情况下仍然存在约瑟夫森耦合。过去,人们曾构筑过这样的纵向约瑟夫森结对铜基高温超导的相位问题开展过研究,但没有得到一致的结果:有的实验支持s波,有的支持d波。造成这个结果的主要原因是两个超导体构成的约瑟夫森结的界面质量不够高,而且实验结果中混入了其它约瑟夫森耦合的信号—单边的超导体中也存在本征的纵向约瑟夫森耦合。因此,制备原子级平整、宏观均匀的单一约瑟夫森结是关键。张定副教授、薛其坤教授带领研究团队成功制备出了超薄的具有原子级平整界面的高质量约瑟夫森结,并且能将两边超导层的相对转角进行精确地控制。在这些高质量样品中,他们观察到参与隧穿过程的只有相对发生旋转的两个超导层,避免了本征约瑟夫森结造成的复杂性。通过这种高度精确人为可控的相位敏感测量,他们发现在相对角度旋转到45度时,两片铋锶钙铜氧超导在纵向仍然存在约瑟夫森耦合,而且耦合强度与转角为0度时可比拟,这说明配对对称性是s波。这个结果清楚表明,目前主流的d波配对理论并不适用铋锶钙铜氧高温超导体系。如果这一实验得到进一步验证,并且推广到其它铜氧化物高温超导体系,那么这将是三十多年高温超导机理研究的一个转折点,为最终解决高温超导机理走出了最关键的一步。为了最终确认s波配对对称性,研究团队目前正在瞄准原子极限下两个单层铜氧化物超导间的约瑟夫森耦合——进行强力攻关。这一突破的取得是团队成员潜心攻关和精诚合作的结果。北京量子信息科学研究院(量子院)助理研究员朱玉莹(清华大学物理系原博士后)作为文章的共同第一作者,在加入团队后的四年中未发表一篇作为主要作者的文章,心无旁骛、刻苦攻关。她与清华大学物理系博士生廖孟涵(共同第一作者),在开展该研究的五年内,利用美国布鲁克海文国家实验室Genda Gu教授研究组提供的最优质量的晶体,共尝试了近800多个薄膜样品,制备和测试了300多个具有不同转角的约瑟夫森结。为了验证人工约瑟夫森结的质量,需要获得原子结构的信息,这得到了中科院物理所谷林研究组的全力支持。物理所张庆华副研究员(共同第一作者)对数十个约瑟夫森结样品开展了精细的结构表征,证明了其具有宏观大范围原子级平整的晶界。参与该研究的合作者还包括清华物理系博士生刘耀伍与柏中华、季帅华教授、姜开利教授、马旭村教授,量子院解宏毅副研究员,物理所孟繁琦博士生,美国布鲁克海文国家实验室Ruidan Zhong和John Schneeloch等。该工作得到了国家科技部、自然科学基金委员会、清华大学低维量子物理国家重点实验室、北京未来芯片技术高精尖创新中心等的经费支持。论文链接:https://doi.org/10.1103/PhysRevX.11.031011
  • 大连化物所实现高温稳定的铜基催化剂的研制
    近日,大连化物所碳资源小分子与氢能利用创新特区研究组(DNL19T3)孙剑研究员、俞佳枫副研究员团队,与日本富山大学Noritatsu Tsubaki教授、我所电镜技术研究组(DNL2002)刘岳峰副研究员等人合作,成功构建了800℃高温稳定的铜基多相催化剂。合作团队结合磁控溅射(Sputtering,SP)和火焰喷射(Flame spray pyrolysis,FSP)两种负载型催化剂制备新技术,分别对金属铜的电子结构和TiO2载体的可还原性进行重构,首次在较低温条件下构建了非贵金属铜基催化剂上经典的金属载体强相互作用(Strong metal-support interaction, SMSI),进而实现了耐水耐高温铜催化剂的可控制备。  长期以来,铜基催化剂因其廉价和高活性而被广泛应用于多种工业催化反应中。但受限于较低的塔曼温度,铜纳米颗粒极易在300℃以上烧结聚集而导致失活,严重限制了其高温应用。因此,构建可稳定铜颗粒的保护层,从根本上限制其聚集长大是解决这一问题的关键技术之一。然而,金属铜的功函数较低,且对氢气活化能力较弱,很难诱导载体物种向其表面迁移形成包裹,无法像传统贵金属一样在温和条件下形成金属载体强相互作用。  本工作中,合作团队通过利用自主开发的SP技术,改变了Cu的外围电子环境,同时采用FSP技术,增加了氧化物中晶格氧无序度,分别促进电子转移和载体还原,实现了在300℃较温和条件下即可形成SMSI。研究发现,在高温(550-800℃)CO2加氢(逆水气变换)反应条件下,该铜基多相催化剂可连续稳定运行700小时,且未见颗粒长大。本工作实现了铜催化剂上SMSI的构筑和调控,阐明了催化剂表界面上的反应过程和催化机理,为提高铜基催化剂的水热稳定性提供了全新策略,有望进一步拓宽铜基催化剂的高温应用领域。  近年来,孙剑团队在CO2加氢和先进纳米催化材料的制备和新应用方面取得了系列成果,采用SP技术(Sci. Adv.,2018;ACS Catal.,2014)和FSP技术(ACS Catal.,2020;Chem. Sci.,2018;Chem. Comm.,2021;Appl. Catal. B: Environ. ,2016)先后开发了一系列与传统催化剂不同性质的催化材料,并成功应用于加氢、氧化、重整等多种催化反应中。  相关成果以“Ultra-high Thermal Stability of Sputtering Reconstructed Cu-based Catalysts”为题,于近日发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。该文章的第一作者是大连化物所DNL19T3俞佳枫。该工作得到国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、兴辽英才青年拔尖人才计划、大连市杰出青年科技人才计划、大连化物所创新基金等项目的支持。(文/图 俞佳枫、孙剑)  文章链接:https://doi.org/10.1038/s41467-021-27557-1
  • 红外热像仪扛鼎之作!艾睿光电3大系列工业红外热像仪重磅发布
    11月27日,DMP深圳大湾区工业博览会,在深圳国际会展中心(宝安)盛大启幕。艾睿光电携工业红外热像仪亮相,并重磅发布3大系列5款工业红外热像仪新品。(“享高清 赋芯生”艾睿光电工业红外热像仪新品发布现场)本次展会暨艾睿光电新品发布,以“享高清 赋芯生”为主题,通过发布的3大系列红外热像仪产品,赋予用户更多的可能性和创造力,让每一位用户都能享受到艾睿工业红外热像仪带来的高效和价值。(“享高清 赋芯生”艾睿光电工业红外热像仪新品展区)旗舰级安卓热像仪S600探索极致红外世界瑶光S系列旗舰级安卓热像仪S600,以荣获德国红点2023设计奖S1280旗舰级热像仪产品为基础,搭载新一代12μm非制冷型红外探测器,分辨率为640×512,支持超分辨率,NETD可达30mk,图像清晰、测温精准。可广泛应用于电力巡检、高端科研、化工巡检、高温材料监测等领域。专家级红外热像仪T400/T630用得智慧开阳T系列高级红外热像仪同样也是本次发布的拳头产品。此次发布T630、T400两款型号,搭载新一代12μm非制冷型红外探测器。基于安卓系统,支持趋势分析、自定义等温线、图像冻结、智能稳像等专业功能,可广泛应用于电力巡检、化工运维、电子电气研发等诸多领域。在线式测温热像仪AT430/AT460实时测温 精准分析作为本次发布唯一的在线系列红外热像仪产品,艾睿光电AT400系列在线式测温热像仪,功耗低、体积小,使得设备集成或安装更加灵活。两款接口形态、多种接口协议、简单易用的SDK,全方位支持用户集成及二次开发,可广泛应用于工业自动化、机器视觉、教育科研、危废监控等领域。推动艾睿光电持续、稳定发布符合终端用户需求的红外热成像产品的内因是什么?VOx自研探测器核芯2021年,发布8μm 1920×1080非制冷红外热成像探测器芯片。8微米技术的突破,正在推动全球小像元红外热成像光学和图像算法等技术发展,促进超小像元红外焦平面探测器芯片在多个新领域的广泛应用。Matrix Ⅳ智能图像算法“夜视”是红外热像仪的重要功能之一。如何保证在昏暗恶劣的环境顺利进行巡检、筛查、监测工作?艾睿光电Matrix Ⅳ智能图像算法,保证每台热像仪输出清晰细腻的红外热图,现场情况不仅看得看,更能看得清。AItemp精准测温算法热成像测温的最重要指标是精准度。红外热像仪捕获到视场内的红外辐射后,将其转换为灰度数字信号值,但该数值会随环境温度变化漂移,并受到目标发射率、大气透过率和测温距离等因素影响。应对上述一系列难点,艾睿光电自研AItemp算法应运而生。覆盖PC/移动端的配套软件艾睿光电工业软件体系包含:睿探测温分析软件PC端、睿探测温分析软件移动端、睿鸿云平台、视频监控系统VMS。同时为客户提供SDK开发包,助力第三方平台集成。多波段布局赋能多维感知艾睿光电专注于红外成像技术和产品的研发制造,不仅在红外长波波段推出多系列工业红外热像仪,在中波、短波波段,也推出了制冷型气体检测红外热像仪、短波红外相机。覆盖多波段的红外热像仪布局,赋能用户多维感知能力。作为红外热成像领军者,艾睿光电将持续深耕工业红外热成像领域,围绕“红外分辨率高清化、红外热像仪智能化、红外软硬件人性化”,提供更先进、更可靠的工业红外热像仪产品及解决方案,推动智慧工业化进程,赋能千行百业。
  • 扫描电镜纳米分辨高温力学原位仪器研究获新进展
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 在浙江大学张泽院士主持的国家自然科技基金委重大科研仪器设备研制专项《针对若干国家战略需求材料使役条件下性能与显微结构间关系的原位研究系统》的支持下,北京工业大学和浙江大学张泽院士、张跃飞研究员团队在扫描电镜纳米分辨高温力学原位仪器研制成果,以“A novel instrument for investigating the dynamic microstructure evolution of high temperature service materials up to 1150℃ in scanning electron microscope”为题,于2020年4月7日发表在《科学仪器评论》【 i Review of Scientific Instruments /i 91, 043704 (2020) doi: 10.1063/1.5142807】杂志上,并被选为主编推荐(Editor’s Pick)亮点文章,在其杂志网站首页作为重点展示。《 i Review of Scientific Instruments /i 》是美国物理学会旗下的关于仪器研究方面的专业学术期刊。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 352px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c5f78264-b188-4f17-b720-1d5ac9aec7c4.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" width=" 600" height=" 352" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 研究背景:目前国际上原位高温拉伸可获得高分辨SEM图像的温度只能到800 ℃左右,远不能满足高温材料研究的需求 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 高温材料在服役过程中需要经受长期的高温和应力共同作用,因在航空、航天、核电、热发电等领域具有重要的应用,其生产研发应用水平已经成为衡量国家材料科技水平的标志之一。我国在高温材料领域如高温合金等,研发水平仍然需要寻求进一步突破,以满足国家重大战略需求。将调控、优化高温材料的制备过程、加工工艺、服役性能等环节建立在与之相应的显微结构研究与分析基础上,是指导高温材料研发的科学有效途径。 /p p style=" text-indent: 2em " 在传统的高温材料研究模式中,由于其高温力学性能测试与显微结构研究分别独立进行,导致难以获得动态力学行为与对应实时微观组织结构演化信息。扫描电镜(SEM)是对材料进行微观组织结构分析的主要科学仪器之一,SEM具有较大的便于集成的样品室空间,国际上也在竞相发展基于SEM的原位拉伸、加热以及高温拉伸仪器,力求实现材料性能测试与相应显微结构的同步关联性研究。但是在SEM中同时进行高温-力学性能-成像三位一体测试时, span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 目前国际上可获得高分辨SEM图像温度最高只能到800 ℃左右,还远远不能满足高温材料原位研究的需求。 /span 其主要问题是没有解决在SEM中进行高温加热时,高温热电子溢出进入SEM二次电子探测器使接收信号饱和的难题,导致原位SEM高温实验时图像发白,掩盖了样品表面形貌特征,失去微观组织分辨能力,如图1所示。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 215px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c27210e6-3c33-4988-9876-8eddfdcc43ed.jpg" title=" 2.tif.jpg" alt=" 2.tif.jpg" width=" 600" height=" 215" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图1(a)1150℃时热电子对高温成像的影响,(b)热电子抑制后图像质量 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 研究成果:实现1200℃高温拉伸时样品微区原位、实时动态跟踪和纳米分辨、高质量的长时间成像 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 在张泽院士的带领和指导下,团队科研人员近年来一直致力于原位高温扫描电子显微学方法研究和仪器的开发工作。 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 通过对SEM原位拉伸和加热测试系统的创新性结构设计、优化选材与热电子抑制技术,成功实现了1200℃高温拉伸时样品微区原位、实时动态跟踪和高分辨、高质量的长时间成像。 /span 科研团队在仪器开发过程中攻克并掌握了可以在SEM有限腔室空间内实现稳定运行的精密传动、准静态加载、原位视场追踪、闭环自锁、高精度测控、热源屏蔽、电磁屏蔽、真空兼容等多项核心关键技术。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 15px " br/ /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 15px " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=46BC6EBB7E77D8D99C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script br/ /p p style=" text-indent: 2em " 图2为原位高温拉伸仪器与SEM组合的系统设计图和实物图,该原位仪器系统具有多项技术优势:配合SEM功能附件(EBSD,EDS,GIS)可实现一定环境气氛中的高温应力条件下材料的显微晶体取向和微区成分分析;同轴双向对称加载,使观察区保持在SEM视场中心;多级减速结构合理设计,扭矩输出平稳,保证了力学测试稳定性和高质量成像要求;传动自锁,随时起停,适合原位成像;消磁加热结构,电磁干扰小;高效热隔离,环境温度影响小;热电子抑制,突破了800 ℃以上的SEM高温高质量成像难题等。 br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 198px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aac90d91-7015-4607-a4bf-bb39101ea9d2.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 600" height=" 198" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图2. 位高温拉伸仪器与SEM组合的系统设计图(a)和实物图(b) /span /p p style=" text-indent: 2em " 凭借上述技术突破,所研制的原位高温拉伸仪器和SEM配合进行原位测试时,当样品温度保持在1150℃拉伸应力状态时,SEM在WD=25 mm长工作距离条件下仍然具备10 nm左右的空间分辨能力和31万倍放大的成像能力。如图3a所示,镍基单晶高温合金保持在1150 ℃、400 MPa拉伸状态时,扫描电 WD=22.5 mm(通常高分辨成像WD需要≤10 mm)、放大倍数为12万倍时的二次电子图像质量,图中样品表面D=10 nm的组织特征清晰可见。图3b显示了WD=25mm,镍基单晶高温合金保持在1150 ℃、530 MPa的高温拉伸状态时,放大倍数为31万倍时的二次电子图像质量,图3b是目前在高温和应力加载时所获得的放大倍数最高的SEM二次电子图像。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 278px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f31c7d0a-586f-456f-8aaf-e4c8f77334f7.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 600" height=" 278" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图3.一种镍基单晶高温合金在1150 ℃不同应力水平的SEM图像 /span /p p style=" text-indent: 2em " 所研制的高温拉伸仪器,需要在SEM腔室内与样品台配合使用。受SEM样品台承载能力和倾转功能的限制,拉伸仪器需要体积小,重量轻。通过双丝杠传动、样品轴心平面加载等优化设计,保证了拉伸仪器小型化后加载的系统刚度要求,实现了高精度力-位移测试和快速响应。通过原位拉伸仪器测试同批次的小样品力学性并与标样证书校验结果对比,其力学性能指标与宏观标样测试结果一致,保证原位拉伸仪器测试力学性能的准确性,并与宏观测试力学性能参数具有的可比性,如图4所示高温拉伸仪器与力学性能测试校验。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 426px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/0d759570-e160-4bd0-9436-c22122db44e9.jpg" title=" 5.tif.jpg" alt=" 5.tif.jpg" width=" 600" height=" 426" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图4. 原位高温拉伸仪器与力学性能测试校验 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 成果应用:原位仪器已应用于高温合金、钛合金等的研发与性能试验,并取得系列研究成果 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 目前该仪器已经用于国内高温合金的研发与性能试验中。如图5为使用该仪器对二代镍基单晶在1150 ℃时高温拉伸力学性能和微裂纹扩展行为的研究成果,它直接揭示了镍基单晶高温合金在近服役温度下,弹性到屈服阶段微裂纹的形核与扩展行为,捕捉并阐述了微裂纹优先在冶金缺陷孔洞边缘形核长大,并且在持续应力加载过程中观察到裂纹尖端以绕过γ′,在γ基体相中扩展并发展为主裂纹的过程。相关论文发表在金属学报杂志。【金属学报, 55(8): 987-996, (2019). doi: 10.11900/0412.1961.2019.00013】。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 503px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/eeca6546-ed0c-4a87-9b57-55d5f108037f.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 500" height=" 503" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图5 镍基单晶高温合金1150 ℃原位拉伸微裂纹扩展与变形行为 /span /p p style=" text-indent: 2em " 如图5报道了在SEM腔室的真空环境中,样品温度保持在1150 ℃时,有微量氧气氛参与的镍基单晶高温合金表面初始氧化行为。使用该原位高温拉伸仪器在纳米分辨水平直接观察到了1150 ℃时镍基单晶表面氧化物的形核与长大过程,并通过对比有无应力作用时表面Al2O3生长动力学,揭示了由微量氧元素参与在接近高温合金叶片实际服役温度条件的初始氧化行为。相关论文以题为相关论文以题为“Initial oxidation behavior of a single crystal superalloy during stress at 1150° C”发表在近期 i Scientific Reports /i 杂志上。【 i Scientific Report /i 10,3089(2020). https: // doi.org/10.1038/s41598-020-59968-3】。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 479px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/56e0670f-9735-4ea0-b9da-193ff7826d6a.jpg" title=" 7.tif.jpg" alt=" 7.tif.jpg" width=" 600" height=" 479" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图6 镍基单晶高温合金1150 ℃有无应力的初始氧化行为与氧化动力学曲线 /span /p p style=" text-indent: 2em " 该仪器也可以用于原位高温拉伸EBSD研究,如图7为Inconel 740H为样品在650 ℃高温拉伸EBSD研究。实验结果表明,样品在650 ℃高温拉伸时,EBSD探头工作状态良好,花样识别率高,样品进入屈服阶段大应变量时标定率仍然可以保持在85%以上。通过该仪器与SEM和EBSD的结合,可以准确的判断晶粒的转动与变形滑移系的开启时的应力水平与对应显微组织状态,相关研究结果发表在 i Journal of Alloys and Compounds /i 820 (2020) 153424。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 290px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/3eac64ed-fa07-4a13-852a-f6dc6770a6e5.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" width=" 600" height=" 290" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-indent: 0em " 图7 Inconel 740H 650 ℃原位拉伸组织结构和晶粒取向的演变过程 /span /p p style=" text-indent: 2em " 此外,利用该项目开发的仪器和研究方法,对增材制造钛合金快速凝固组织与室温和高温力学性能方面的研究也已经有系列成果发表,【 i Journal of Alloys and Compounds /i 817 (2020) 152781; i Materials Science & amp Engineering A /i 749 (2019) 48–55; i Materials Science & amp Engineering A /i 712 (2018) 199–205】。利用该项目开发的仪器和研究方法,对锂离子电池正极材料、负极材料在电化学力学耦合作用下的结构演变与性能的原位研究方面也有系列研究成果发表【 i Extreme Mechanics Letters /i 35 (2020) 100635; i ACS Energy Letters /i ,2019,4,1907-1917; i Electrochimica Acta /i 2018, 269, 241249】。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 该仪器研发成功已经引起了国内外相关学者的广泛关注,2020年6月16日美国材料学会会刊MRS Bulletin的“News & amp Analysis Materials News”专栏也特别撰文对这一成果进行了介绍(In situ mechanical testing in an SEM performed at 1150° C with submicron resolution)。波士顿大学Christos Athanasiou博士评论认为“The capabilities offered are exciting for many. The developed instrument paves the way for exploring new mechanisms, which could serve as guidelines for designing ultra-tough ceramic nanocomposites for demanding environments”(开发的仪器提供了令人兴奋的测试能力,该仪器为揭示材料高温变形新的机理铺平了道路,比如可以用于指导超韧纳米复合陶瓷材料的设计等)。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 该仪器成果已经承接了国内重点科研单位高温材料急需的原位测试需求。同时,通过科技成果转化,仪器产品已经在国内多家重点科研单位进行了推广应用,为这些单位的研究提供了强有力的实验和数据支持,促进了高温材料的研发。 /p p style=" text-indent: 2em " 博士生王晋、马晋遥、唐亮、桑利军,硕士生张文静、张宜旭等参与了仪器的功能开发与性能测试等,北京工业大学吕俊霞副研究员负责原位仪器的应用研究。这些工作也得到了北京市长城学者项目的支持。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 450px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/40e51be5-453d-4bf7-8279-acb7807dd7ea.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" width=" 600" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 图8 仪器研发团队合影 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 相关文章链接: /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1063/1.5142807" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1063/1.5142807 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1557/mrs.2020.172" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1557/mrs.2020.172 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1038/s41598-020-59968-3" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1038/s41598-020-59968-3 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.ams.org.cn/CN/Y2019/V55/I8/987" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.ams.org.cn/CN/Y2019/V55/I8/987 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153424" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.153424 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152781" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2019.152781 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1016/j.eml.2020.100635" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1016/j.eml.2020.100635 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.111" target=" _blank" style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://doi.org/10.1016/j.msea.2019.01.111 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " a href=" https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.11.106" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " https://doi.org/10.1016/j.msea.2017.11.106 /a /span /p p style=" text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【本文系仪器信息网专家约稿 , /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 作者:北京工业大学 张跃飞 研究员】 /span br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " -------------------------------------- /span /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 延申阅读 /strong /span span style=" color: rgb(0, 0, 0) " br/ /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 6月16日,张跃飞研究员在 /span span style=" color: rgb(0, 0, 0) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2020/" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) " span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " “第六届电子显微学网络会议(iCEM 2020)” /span /a /span 第2分会场“原位电子显微学技术及应用”会场线上报告视频回放如下,报告题目《扫描电镜原位高温-拉伸-成像进展与应用》: /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=D16537227F20FE939C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script
  • 力学所在镁基室温热电材料Mg3Bi2-xSbx半无序微结构预测方面取得进展
    热电材料是能够实现热能和电能直接相互转化的新型能源材料,在低品位废热发电、固态制冷、深空探测、局域空间精准温控等领域有重要应用。较低的转换效率是制约热电材料应用的瓶颈,Bi2Te3基化合物是目前唯一规模化应用的近室温热电材料,热电发电转换效率仅有~7% 。Mg基热电材料Mg3Bi2-xSbx具有低成本和在室温工作区的高热电性能,有望取代Bi2Te3基化合物成为下一代室温商用化材料。确定Mg基热电材料的微结构是认识和提升热电性能的前提。然而,Mg3Bi2-xSbx(0x(02-xSbx为题,发表在《计算材料学》(Computational Materials Science)上。研究工作得到国家重点研发计划和力学所力英计划等的支持。 图1. (a)用于有限尺寸化学无序材料结构预测的流程图,(b)用于准无限尺寸化学无序材料结构预测的流程图图2. (a) “辣搜”方法在Mg3Bi2-xSbx(x=0.5,N=90)体系搜索过程中总能量随搜索代数的演化;(b) 三种不同尺寸(N = 10、40和90)的搜索过程中第一性原理计算所需的时间;(c) 三种不同尺寸(N = 10、40和90)下Mg3Bi2-xSbx(0xSbx(02-xSbx(x=0.5)中Mg-Sb和Sb-Sb的径向分布函数(RDF)
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    金埃谱科技与美国佛吉尼亚理工大学签订高温高压气体吸附仪采购合同 专业高温高压气体吸附仪研发及生产厂家--北京金埃谱科技有限公司与美国佛吉尼亚理工大学在近日签订了H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪采购合同。 在前期,金埃谱科技给予佛吉尼亚理工大学免费的样品测试服务。此外,从客户那得知,金埃谱科技的竞争对手们(美国本土企业)也给佛吉尼亚理工大学提供了测试服务,但是相比3家的最终测试结果,金埃谱科技的测试数据(如下图)更加准确可信,从而赢得了客户的高度赞许与一致认可! 金埃谱科技的高温高压气体吸附仪H-Sorb 2600采用静态容量法,在高温高压的条件下,对纳米材料进行吸附及脱附等温线的测定。目前,标准型号支持常温到500度,常压至200 Bar范围的吸附及脱附测试;可同时进行两个样品的分析及处理,且分析与处理系统相互独立;采用进口VCR接口高压气动阀,保证良好的密封性的同时极大的提高了使用寿命(500万次多);完全自动化的操作系统,无需人工值守,可进行夜间工作;进口316L不锈钢厚壁管路,微焊接工艺的主管路密封连接能有效降低死体积空间等一系列专利技术使得H-Sorb 2600高温高压气体吸附仪得到广大知名院校,科研机构及生产企业的肯定! 弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech),全称为弗吉尼亚理工学院暨州立大学(Virginia Polytechnic Institute and State University),是一所位于美国东岸弗吉尼亚州(Virginia)的著名公立大学。弗州理工成立于1872年,现已发展成弗吉尼亚州内规模最大、提供学位最多的创新研究性综合高等院校。根据卡内基教育基金会于2005年公布的大学分类,弗吉尼亚理工被归类为特高研究型大学(very high research activity)。是全美最强四大理工之一。到2009年5月为止,弗州理工师生正在共同研究的项目多达6,697个,研究范围跨度很大,从生物技术到材料工程,从环境能源到食品健康,从土木建设到计算机信息,研究成果都令人刮目相看。 除了高温高压气体吸附仪外,金埃谱科技的仪器还有比表面积及孔径测试仪(动态法与静态法),全自动真密度测定仪,样品处理机等系列。详情请致电010-88099138、88099139或登录www.jinaipu.com 或www.app-one.com.cn。
  • 山东安丘企业参与制定32项国家和行业标准
    今年4月份,山东省安丘市外贸食品公司的水产品和熟肉制品取得了欧盟官方出口注册,敲开了欧盟市场的大门,并有10多种蔬菜、禽肉产品定向供应上海世博会。早在今年1月份,由该公司参与制订的《食品安全区域化管理体系》通过了审定,该国家标准正式颁布后将为我国实现区域内的食品安全提供标准依据,是对现有食品安全管理体系标准的自主创新,达到了国际先进水平。由于掌握了行业最高标准的制定话语权,企业在高端竞争中更加得心应手,公司今年前5个月农产品出口创汇1513万美元,同比增长26.1%。   “三流企业卖产品,二流企业卖品牌,一流企业卖标准”。截至到目前,山东省安丘市已有景芝酒业、恒安散热器、长安铁塔、海龙博莱特、外贸食品、柠檬生化、奥宝、汶瑞、科灵空调、金鸿、亚东冶金等11家企业,承担或参与了32项国家标准或行业标准的制定,抢占了行业竞争制高点,竞争力大大提升。今年前5个月,该市规模以上工业主营业务收入、利税同比分别增长29.3%、40.2%。   在加快经济发展方式转变的过程中,山东省安丘市积极引导企业提高科技研发和自主创新能力,并把制定国家、行业标准作为提高市场竞争力的重要手段。该市专门设立了制定标准奖、创名优产品奖、高新技术奖等奖项,市财政每年拿出企业新增利润的15%作为中小企业创新基金,鼓励企业通过参与制定标准拓展市场空间。该市的潍坊恒安散热器公司先后参与制定了《铜质铝质散热器总成技术条件》等两项国家行业标准,始终坚持自主创新不停步,成为中国汽车工业协会车用散热器委员会理事长单位,在国内首家将水油两种散热器复合为一体,首家将铝质散热器投放市场,原料由铜变铝降低了成本,引领了全国内燃机散热器更新换代的革命。有65种产品技术获国家专利,在工程机械、重卡、高端农业装备散热器市场占到了60%以上的国内市场份额。   “国标”制定权的背后,体现出企业持续不断的科技创新能力。该市目前有省级以上(工程)技术研究中心的企业8家,高新技术企业9家,去年以来该市企业共申请专利332件。山东科灵空调设备有限公司三年内就参与制定了《水源热泵机组能源效率限定值及能源效率等级》、《水源高温热泵机组》、《低环境温度空气源热泵机组》等5项国家行业标准,公司的主打产品水源热泵机组,冬天在地下水、地表水,甚至城市污水中提取能量取暖,夏天取冷降温,保持了国内同行业的领先地位。今年前5个月该公司主营业务收入翻番增长.
  • 物理所铁基高温超导体超导能隙对称性和轨道相关性研究取得新进展
    最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室丁洪研究组与日本东北大学高桥隆教授小组合作,在铁基高温超导体超导能隙对称性和轨道相关性研究的中取得新进展。   高温超导电性一直是一个热门的研究课题。最近发现的铁砷化合物超导体的超导转变温度达到55K,从而结束了铜氧化合物在高温超导领域内的统治地位,更是将这一课题的研究推向了一个新的高潮。和铜氧化合物超导体的情况一样,揭示出这种新型超导体的物理性质,特别是超导能隙对称性和轨道相关性成为理解这种高温超导机理和相关物理特性的最关键的问题。   丁洪及其合作者利用高分辨角分辨光电子能谱仪,对新发现的超导体Ba0.6K0.4Fe2As2 (Tc = 37 K)进行了研究。他们观察该材料具有两不同值的超导能隙:较大的能隙(Δ~12meV)处在两个小的类空穴和类电子费米面上 较小的能隙(~6meV)处在一个大的类空穴费米面上。两个能隙都在体转变温度(Tc)处同时闭合,在其各自的费米面附近无节点且几乎各项同性。随着在不同能带上耦合系数2Δ/KBTc从弱耦合变化到强耦合,各向同性的配对相互作用表现出强烈的轨道依赖性。这种相同且相当大的超导能隙归因于两个小费米面上的强配对作用,而这两费米面通过母系统(parent compound)中反铁磁自旋密度波矢量联系。这就表明配对机制源于两个相互嵌套费米面的带间相互作用(inter-band interactions)。   该项工作以发表在 Europhys. Lett 83 (2008) 47001。美国阿贡国家实验室的Michael Norman最近为美国物理学会今年创刊的Physics杂志中“trends”栏目撰写了关于铁基超导体物理研究的短评文章,重点介绍了此项工作。同时 EuroPhysics News以 Pairing symmetry of iron-based superconductors为题目选作研究亮点进行报道。2008年8月1号日本《科学新闻》以“铁系高温超导体的超导电子对对称性的成功确定对于物质结构的解析带来很大进步 ”为标题对这项工作进行了报道。   此外,他们还对多种铁基超导体进行了一系列深入的研究,其中包括母体材料、空穴型和电子型掺杂材料、欠掺杂和过掺杂材料。主要成果包括:观察到了一种可能是电子配对媒介的反铁磁性玻色子模式,同时对电子结构进行了完整描述,并发现了超导能隙和费米面随掺杂浓度变化的演变。这些成果已被写成6篇论文,即将发表在Physical Review Letters等刊物上。   以上研究工作得到中国科学院、国家自然科学基金委和科技部相关项目的资助。
  • 近30年的坚守,高温拉曼光谱与熔体结构研究走在国际前沿——访上海大学尤静林教授
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 高温拉曼光谱技术作为拉曼技术之一,为高温工艺过程、地质学和材料制备等领域的结构研究与应用提供了一种新的原位检测手段,因此,越来越受到业界重视。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 在这一研究领域,有一个“标签”人物必须一提,那就是省部共建高品质特殊钢冶金与制备国家重点实验室常务副主任、上海大学材料科学与工程学院教授尤静林。尤静林教授在国内较早地开展了高温拉曼光谱技术的研究与应用,尤其结合熔体结构研究等方面填补了国内空白,达到国际前沿水平。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 近日,仪器信息网特别走进尤静林教授实验室,请他回顾了与高温拉曼技术、熔体结构研究相伴近三十年的故事,并谈论了对国产仪器技术与应用现状的一些看法。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 316px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/ad4eb3f9-638d-4392-9141-0b498f0f7051.jpg" title=" 01.jpg" alt=" 01.jpg" width=" 450" height=" 316" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em " 访谈中的尤静林教授 /span /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 0, 255) " 谈科研:相伴近三十年,高温拉曼技术与熔体结构研究 /span /h1 p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 高温熔体结构研究填补国内空白 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林团队科研工作主要包含仪器检测技术及高温熔体结构研究两方面。仪器检测技术包括原子光谱、拉曼光谱,涉及一些辉光放电光谱、原子吸收和发射光谱、红外光谱等,主要精力集中在极端条件的分子检测方法,比如高温拉曼光谱技术。高温熔体结构研究则集中在研究高温条件下,无机熔体在熔融状态下的结构状态。 /p p style=" text-indent: 2em " 国内从事高温熔体结构研究的人员并不多,冶金、地质及晶体学领域研究人员略有涉及,但也只是理论研究或实验室检测,涉及到熔体结构层次的研究比较少,可以说尤静林团队的研究工作填补了国内熔体结构研究领域的这一空白。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 熔体液态结构研究同样具有重要意义 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 尤教授认为,高温熔体在液态条件下,具有丰富的结构,对这些结构的研究非常有意义,显然,物质在高温液态下的结构比在固态结构要复杂得多。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 264px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/16004674-4b21-4217-8a9b-f9b30c7ee154.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 450" height=" 264" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 熔体结构与性能研究实验室 /span /p p style=" text-indent: 2em " 以冶金领域为例,炼钢实质是炼渣。钢铁产品中不需要的杂质,可以通过炉渣吸收,借助化学反应或化学平衡去除杂质,也可以通过化学平衡,在金属液中添加一些有益元素,最终改善钢铁产品的成分和质量。所有这些操作都是在高温状态下进行的,所以有必要在熔体中对炉渣进行相应研究,这就需要使用高温拉曼技术手段了。 /p p style=" text-indent: 2em " 不止冶金领域,熔体结构研究涵盖诸多领域,尤静林团队和其他领域研究者有着广泛合作,比如地质领域方面,与中国地质大学的莫宣学院士团队合作;晶体学领域方面,与中科院北京理化技术研究所吴以成院士、中科院上海硅酸盐研究所仲维卓研究院、研究所山东大学于锡玲教授、中科院合肥分院物质结构研究所殷绍唐研究员等合作。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 对高温拉曼光谱技术近三十年的坚守 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 尤静林与高温拉曼的结缘要追溯到27年前:1993年,上海大学材料科学与工程学院采购了第一台拉曼光谱仪——HORIBA的U1000 ,1994年,巧合之下,刚留校不久的尤静林负责了这台仪器;1998年,在当时还没有ICCD情况下,尤教授使用类似ICCD原理但自己搭建的“组合装置”,在这台U1000上测出了摄氏1750度的高温拉曼光谱。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 270px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/dfa7bdef-2a67-4973-9f87-725499c566b2.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 450" height=" 270" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 尤静林教授演示高温拉曼检测操作 /span /p p style=" text-indent: 2em " 一路走来,尽管感兴趣和从事高温拉曼光谱技术研究的科研人员不算少数,但能坚持下来的却并不多。这是因为,实验中一旦涉及较高温度,对实验仪器、条件等的稳定性要求都会比较高,此外科研工作者操作难度也会大大增加。常温条件下,做实验若出现问题,通常可以不考虑时间,多做几遍即可,但高温条件下,如果高温炉或电脑出现一点问题,都会导致系列实验戛然而止,而实验中断后,一切实验条件可能都要重新再做,这对于长期伏案于实验室的科研工作者来说是很崩溃的。另外,高温拉曼在实际应用中也会遭遇很多麻烦,比如黑体辐射背景干扰,样品高温挥发导致观测过程像“戴着眼镜进浴室”,视野模糊不清,加热炉炉丝损耗的高成本等挑战。 /p p style=" text-indent: 2em " 在这样的科研背景下,尤静林教授始终保持着一位纯粹的科研人的本色,不畏艰难,执着坚守,默默深耕近30年,让人感佩。 /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 0, 255) " 谈技术:不简单的高温拉曼 /span /strong /h1 p style=" text-indent: 2em " strong 高温拉曼光谱技术发展与应用 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林团队是国内最早一批从事高温拉曼相关研究的科研人员,当时俄罗斯、美国、法国等也同时开展了相关研究工作。国际上,是尤静林团队首次将ICCD (增强型电荷耦合装置)探测器与高温拉曼结合的。ICCD具有电子开关作用,可以同步脉冲激光的步调,有脉冲时,电子开关同步打开接受信号;没有激光脉冲时则关闭,这样就大大提升了拉曼光谱信号,削弱了黑体辐射,起到去除黑体辐射背景干扰的作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 谈到ICCD与高温拉曼的结合,尤静林回顾了与HORIBA成功合作的往事。2003年,尤静林看到有关原子光谱与ICCD结合的技术后,产生了将高温拉曼光谱仪与ICCD结合的想法,并转达给HORIBA,希望其能做技术尝试。几个月后,HORIBA法国尝试成功,尤静林也很快选购了ICCD,同时在2004年又采购了HORIBA第二套光谱设备(HR800)。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp 有了ICCD的助攻,配合纳秒级脉冲激光,确保了检测的稳定和便捷,结合了多个不同功能的高温热台,使该技术迅速应用在包括硅铝酸盐、硼酸盐、磷酸盐、氟铝酸盐等多种高温无机熔体或熔盐的拉曼光谱温致结构变化实测和反应过程原位跟踪研究中,成为高温熔体结构重要和有效的实验验证手段。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 484px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8c5aa61c-b84c-4e0d-91b8-cdccf29f66cf.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 300" height=" 484" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " ICCD和拉曼光谱HR EVOLUTION联用 /span /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林表示,高温拉曼光谱技术应用面很广,比如高温熔融状态下,核反应堆研究对拉曼等检测手段需求呈上升趋势。结合拉曼共焦技术,利用空间分辨能力,成为应用于高温熔体晶体生长边界层的一支利剑,具有比其它方法如高温X-射线散射技术和核磁共振谱的显著的优势。还有如焦炭制备过程、地质岩浆探测等,相比以往冷却下来再观测,高温原位观测则可以实时真实地研究其结构及其变化过程。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 为何要使用高温拉曼技术?“高温”与常规拉曼区别? /strong /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林表示,许多使用拉曼光谱技术的科研人员都会涉及到变温拉曼的需求,比如说300度、500度、800度、1000度,有的甚至是1500度。变温时,如果是温度低于摄氏1000度,那目前常规拉曼光谱仪完全可以胜任。但如果超过摄氏1000度,常规的拉曼光谱仪就有了自身局限性。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 167px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/68980b54-a977-4f99-9baa-af676575273b.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" width=" 600" height=" 167" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 拉曼光谱HR evolution的2种加热台 /span /p p style=" text-indent: 2em " 出现局限性是什么原因呢?当温度超过1000度时,高温黑体辐射背景,就会成为一个压倒性的强光背景,把拉曼信号掩盖掉。这样就无法采集到拉曼信号。所以我们非常需要研发出一种技术手段,能够把强大黑体辐射背景去除并提取出拉曼信号,这是高温拉曼技术的核心所在。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 相比高温核磁、高温XRD等,高温拉曼的技术优势? /strong /p p style=" text-indent: 2em " 针对高温液态熔体结构的,除了高温拉曼光谱技术,还有高温X射线散射技术和高温核磁共振谱等,但相比之下,高温拉曼技术有哪些优势? /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林表示,高温X射线散射也可以实现原位测量,温度也能做到摄氏1500度甚至1600度。但它获取的信息量比较有限。对于熔融无序态,高温X射线散射可以给出第一近邻的键长、化学键、配位数等信息,再远的位置很难再获取其它有效信息。虽然通过统计方法可以拟合一些宏观性质,但对于理解熔体微观结构还远不够。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 253px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/5e23a7a5-54d3-4c4b-8169-7f4f76d53609.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 450" height=" 253" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 尤静林教授讲解随笔 /span /p p style=" text-indent: 2em " 高温核磁共振技术的弱点在于,当样品熔融到了液态时,该技术对结构捕捉的灵敏度就很差,会将液态的快速动态结构信息平均化,所以测到的信息实际上是被扭曲了,信息量就大打折扣。 /p p style=" text-indent: 2em " 而高温拉曼光谱技术却是一种较有效的方法。它不仅可以获取键长、配位数信息、不同配位数的团簇信息,以及通过定量获得对应的微结构种类含量等,还可以提供更丰富的结构信息,对理解熔体结构和进行相关计算机结构模拟比较研究等提供更多可能。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 计算机模拟技术不可少 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 由于熔融结构的高温拉曼技术研究开展较早,对应的拉曼光谱没有可以参考的数据库,尤静林团队便不得不同时开展了“解释”谱图的工作——计算机模拟。尤静林团队利用工作站,通过分子动力学方法、从头计算分子动力学和密度泛函理论等方法进行结构模拟和光谱模拟,用以比较解读实测的拉曼光谱,二十多年的实践,计算机模拟方面的工作也获得了很好的效果。同时,尤静林团队还开发出了结构和光谱模拟方法,也与许多合作单位开放共享。 /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 0, 255) " 谈实验室:仪器设备、教书育人那些事 /span /strong /h1 p style=" text-indent: 2em " strong 科学仪器助力研究功不可没 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 科研成果离不开先进科学仪器的助力,而尤静林教授对实验室那些仪器设备都有着深厚的感情。比如实验室的首个ICP是1993年采购,使用16年后,2009年扩大规模才买了第二套ICP,第二套使用到现在也已经10余年,仪器状态却维持相当好的状态。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 115px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/5b831515-2010-485f-b139-3be3a19be328.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" width=" 600" height=" 115" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 实验室先后采购的三台HORIBA拉曼光谱仪 /span span style=" color: rgb(127, 127, 127) " (左至右:U1000、HR 800、HR evolution) /span /p p style=" text-indent: 2em " 说起拉曼光谱,尤静林教授更是如数家珍。实验室先后在1993年、2004年、2019年采购了三台HORIBA的拉曼光谱(涵盖了HORIBA拉曼产品的三代logo)。尤静林表示,第一台拉曼光谱U1000的光栅依然保持得很好,近期计划把它更新一下,再重新使用起来。另外两台拉曼光谱仪都在正常使用中,尤其2019年安装完毕的HR evolution,配置了最新一代ICCD,十分便捷高温条件下的测试。配置卤素灯热源,理论上温度可以达到摄氏1800度,常规在1700度左右。对于更高温度的测试要求,比如核反应堆相关实验,实验室正在制作气旋的悬浮样品装置,利用激光加热可以达到摄氏2000度以上。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 主张团队新人从“经营”实验室开始 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 作为一名老师,尤静林教授对学生教导有方,关爱有加,因此,他在学生中有着很高的口碑。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 253px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c70219dd-08ba-4e2d-abbf-71aba67d02bc.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" width=" 450" height=" 253" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 实验室一角 /span /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林经常对刚进团队的博士、硕士同学们说,进入团队先不要忙着学东西,而要先走进实验室,在实验室“沉浸”一段时间,不做事情没关系,关键是要多问多看多观察,多向师哥师姐请教。在这样的氛围中“沉浸”一两个月,新人就能渐渐融入实验室的环境氛围,就会熟悉和理解许多实验细节和习惯,学会沟通交流,增强实验操作的自信,渐渐在科研工作中独当一面。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 主张开放,给学生更多成长空间 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林很珍惜师生缘分,在学习生活中,一直努力让学生获得最好的发展。 /p p style=" text-indent: 2em " 尤静林向仪器信息网回顾了两个硕士生的故事。当时团队有两个硕士生都很努力,也十分优秀,尤静林为鼓励二人继续硕博连读,主动承担了他们博士期间三年的学费。两位学生也没有辜负尤静林的期望,顺利博士毕业,获得优秀成果,并继续从事博士后研究工作。回想起这件事情,尤静林十分愉快,虽然学费都是从自己工资中拿出来,但觉得十分值得。因为一方面成就了学生,另一方面也发展了自己的团队,科研工作也获得了良好的推进。尤静林教授认为,为人为师,不要计较太多,老师开放一点,给学生更多发展空间,让其获得成长,其实师生都能受益。 /p h1 label=" 标题居中" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: center margin: 0px 0px 20px " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 0, 255) " 谈观点:拉曼技术大有可为,国产仪器还要努把力 /span /strong /h1 p style=" text-indent: 2em " strong 拉曼光谱技术未来大有可为 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 关于拉曼技术的未来发展趋势,尤静林谈了三个方面的发展: /p p style=" text-indent: 2em " 首先,拉曼光谱技术的分辨率会越来越高,向近场发展。这将测试不断推向一个更小的空间;还可以通过与其他检测方法结合,使空间分辨率进一步提升。 /p p style=" text-indent: 2em " 其次,超快速扫描。减短扫描时间是一个很大优势,比如实验现场测试量较多时,提高扫描速率,所获得的有效信息量会大大提升,从而提高了信息的层次。 /p p style=" text-indent: 2em " 最后,拉曼光谱技术将在更多极端条件领域有很大的应用潜力,比如海底海水环境、太空等高温、高压环境下的研究。这些研究领域中,拉曼技术都是很好的“候选人”。比如拉曼光谱可以实现更好的“原位”检测,以探头形式实现样品与仪器超远距离分离操作,从几厘米甚至到几米。再比如二十多年前,美国曾将一辆卡车搭建了一个大型可移动的拉曼光谱,采用高能量的激光照射云彩,用大尺寸的反射镜收集会聚散射光,虽然效率可能不高,但足以体现了拉曼光谱仪可以进行远距测量的极大灵活性。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 拉曼技术很普及,但很多人没有把它“用”好 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 当下,拉曼光谱技术已经成为一项相对普及的技术,拉曼光谱仪是许多高校院所的基本和标配仪器设备。尤静林认为,许多人其实只是在“用”仪器,他们没有对仪器本身或测出来的数据进行更多的思考。目前的状况,有的实验室仪器使用频率很高,许多同行也都去使用,而有的实验室仪器却在闲置!其实我们的仪器需要匹配一支队伍,这支队伍必须非常热衷于对仪器的维护建设、对样品的思考,以及对数据结果的认知、分析与理解。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 国产仪器前景看好,但当下还要努把力 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 作为中国物理学会光散射专业委员会副主任委员,尤静林也谈了对国产仪器的看法。每年国内采购进口的仪器金额都以数亿元计,且许多仪器品类是进口垄断的,除了需要花费更高的价格,一些相关科研技术也会受到制约,所以国产仪器必须要成长起来。 /p p style=" text-indent: 2em " 一台仪器的生产牵涉到原材料、核心部件、各个工艺细节等,是一个复杂的系统过程。所有零部件都采用国产还有很长的路要走。但还是要踏出第一步,我们可以先学习,从一些简单的做起,比如直接利用国外的部件来组装,甚至公司设置在国外,实现逐步成长,这些必须要尽快做。 /p p style=" text-indent: 2em " 另外,尤静林认为国家应该重视重要的科学仪器设备的国产化,应给予大力扶持,比如选择共性仪器(如拉曼光谱共性就比较大)进行集中力量扶持,培养专门的科研团队,或配置专业的研究机构,集中力量进行技术攻关及产业化。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 后记 /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 走出尤静林教授实验室,留给笔者印象最深的就是尤静林教授的坚守与开放,看似矛盾,却是大智慧。因为坚守,他可以不断蓄力研究,保持领先;因为开放,他成就了一批又一批专业人才,研究领域后继有人。相信在尤静林教授等人的带领下,我国的高温拉曼光谱与熔体结构研究定会不断超越,开拓新的图景,造福人类。 /span /p
  • 减碳、脱碳、碳捕捉,顶尖科学家共谋“碳策”
    “中国在气候变化方面扮演着非常重要的作用。比如,中国在太阳能光伏领域具有非常好的成本优势。但中国人均耕地少,同时缺乏天然气的储备,中国在粮食、能源方面要实现自给自足,就要做出更多努力。”11月3日,第五届世界顶尖科学家论坛的先导论坛——第二届世界顶尖科学家碳大会(以下简称碳大会)在上海科学会堂举行,2013年诺贝尔化学奖得主迈克尔莱维特在会上作上述表示。近两年,高温热浪、暴雨、干旱等极端天气在全球各地频繁发生,引起世界各地对气候变化的强烈关注。本届碳大会上,来自全球多个国家的科学家分享了自己的研究成果,并就新技术应用、低碳教育以及国际合作等进行了交流讨论。本届碳大会分为三个独立主题议程——“碳策”未来,聚焦于“碳达峰、碳中和”战略与国际科技合作前瞻;“零碳”未来,聚焦于碳中和技术前沿与实现零碳发展的科学路径;“绿能”未来,聚焦于绿色能源革命与低碳可持续发展。“双碳”背景下,能源技术备受关注论坛上,2019年沃尔夫农业奖得主大卫齐尔伯曼提到了生物经济“脱碳”解决方案。他解释说,生物经济就是要充分利用发酵、基因编辑等生物技术和农业、林业、牧业等自然资源技术,帮助我们从不可再生经济向以可再生资源为基础的经济过渡,同时帮助我们更好地适应这一转变过程。他还提到,生物燃料是太阳能之外非常具有发展潜力的领域,也是非常有效率的能源。生物燃料一方面可以减少温室气体的排放,降低化石能源的价格和化石能源开采的成本,同时有助于提高粮食生产率。“双碳”战略背景下,能源结构将发生重要变化。中国工程院院士贺克斌就提到,在“碳中和”背景下,到2060年,可再生能源、新能源占比将超过70%,其中太阳能和风能是非常重要的内容。贺克斌提到,全球太阳能和风能资源分布极不均衡,特别是在时间和空间上。他认为,“如果要在全球范围内解决能源分配的问题,或许应该设计出一个跨国、跨大陆的能源网络。”前沿新技术助力碳捕捉、碳转化有没有一种新材料可以实现碳捕捉?2018年沃尔夫化学奖得主奥马尔亚基在“零碳”未来主题论坛上提到,材料设计中可以利用机体的分子结构实现碳捕捉。“实现碳捕捉,对材料有一些最低的要求。比如,表面积要非常大、能量要非常大,非常好的水稳定性等。”奥马尔亚基也介绍了新材料实现碳捕捉的前沿技术。比如,有些材料能够从生产水泥的气体之中实现高效率的碳捕捉,这种材料的网状结构非常规则,吸收能力也非常强。“如何把二氧化碳转化成新能源、可再生能源呢?”2015年麦克阿瑟天才奖得主杨培东表示,电催化的过程可以把二氧化碳变成三氧化碳,或者其他的一些物质。他比较了生物催化剂和合成催化剂的优劣势,如生物催化剂能够实现100%的选择性,但是生产效率比较低。而合成的电催化剂,特别是纳米颗粒的催化剂,生产效率高,可以实现工业级生产。“化学转换的过程有比较高的选择性,同时也要考虑到过程中分离的成本、新技术的成本等。”杨培东说道。“气候变化是一个复杂的问题,需要全球不同的科学家们关注不同的领域。”在“碳策”未来主题论坛上,中国科学院院士朱彤表示,中国已经取得了非常好的成绩,但是,也有一些国家还没有办法实现从依赖传统能源到使用可再生能源的转变。不管是从技术的角度,还是从经济的角度,都存在更大的挑战。这需要全球共同努力。
  • 法国顶尖拓普安公司(TOP INDUSTRIE)高温高压实验设备中国总代诚招区域代理
    法国顶尖拓普安公司(TOP INDUSTRIE)成立于1983年,其总部位于法国大巴黎地区Vaux-le-Penil市,在中国、俄罗斯、美国、巴西设有办公室或代表处。顶尖拓普安致力于气/液高压技术的研发和应用,是全球顶尖的压力和温度设备解决方案供应商。顶尖拓普安公司于2003年开始进入中国市场,目前在国内的岩土力学、采矿工程、水利水电、精细化工、新能源开发等多个热点领域拥有客户。公司主要供应高温高压反应釜,岩石三轴仪,多场耦合,高压泵等产品。 公司由于业务发展的需要,现面向全国寻找合作伙伴; 资格要求:主要业务应该集中于实验室仪器或相关业务; 有很好的实验室领域的客户关系; 有高温高压反应釜,岩石三轴仪,多场耦合,高压泵等产品销售经验和使用经验者优先。 欢迎有意向的合作伙伴致电垂询。
  • 首例国产全自动高温气体分析仪进入美国市场
    专业容量法高温高压气体吸附仪研发及生产厂家--北京金埃谱科技有限公司,与美国佛吉尼亚理工大学在不久前签订了高温高压气体吸附仪采购合同,并于近日顺利完成仪器的验收及调试!这是国产高温高压气体吸附仪首次成功杀入美国市场,对于国产高温高压吸附仪器具有里程碑式意义 同时也打断了国外产品的垄断地位!这是继金埃谱科技的容量法高温高压气体吸附仪获得国内众多用户(中国石油大学、四川大学、北京化工大学、河南理工大学、中国矿业大学、中国地质大学、国电科学技术研究院等)的信赖后,又博得国外用户亲睐的力证!   在采购初期,金埃谱科技给予佛吉尼亚理工大学提供了免费的储氢材料测试服务。并且,金埃谱从客户那得知,客户也给其竞争对手们(美国本土企业)提供了相同样品供测试。但是,经客户对比3家的测试数据,金埃谱科技的测试结果(如下图)更加准确可信且符合其储氢材料的实际值,从而赢得了客户的高度赞许、认可并达成采购协议!期间共历时一年多,这对于国产高温高压气体吸附仪行业来说实在是不容易!但是事实证明:可靠的质量、准确的数据、高性价比和完美的服务是所有客户所钟爱的!   弗吉尼亚理工大学(Virginia Tech),全称为弗吉尼亚理工学院暨州立大学(Virginia Polytechnic Institute and State University),是一所位于美国东岸弗吉尼亚州(Virginia)的著名公立大学。弗州理工成立于1872年,现已发展成弗吉尼亚州内规模最大、提供学位最多的创新研究性综合高等院校。根据卡内基教育基金会于2005年公布的大学分类,弗吉尼亚理工被归类为特高研究型大学(very high research activity)。是全美最强四大理工之一。到2009年5月为止,弗州理工师生正在共同研究的项目多达6,697个,研究范围跨度很大,从生物技术到材料工程,从环境能源到食品健康,从土木建设到计算机信息,研究成果都令人刮目相看。
  • 2015马丁· 伍德爵士中国物理科学奖获奖者公布
    仪器信息网讯 2015年4月1日,在第十四届全国低温物理学术研讨会的开幕式上,2015马丁&bull 伍德爵士中国物理科学奖举行了颁奖仪式。   马丁&bull 伍德爵士中国物理科学奖由牛津仪器在2013年设立,旨在发掘和奖励国内年轻科学家在低温或强磁场环境下做出的突破性研究工作。该奖项每2年颁布一次,奖励1到3名获奖者,奖金总额为10万元人民币。   今年的奖项经过评奖委员会的严格评审,确定了最终获奖者&mdash &mdash 复旦大学李世燕研究员和北京大学王健研究员。 北京大学王健研究员(左)、复旦大学李世燕研究员(右)   李世燕主要从事凝聚态物理实验研究,擅长关联电子材料的极低温输运及热力学性质测量,其研究组是国际上少数几个能利用极低温热输运手段来探测超导体超导能隙结构和量子磁体中低能磁激发的研究组之一。   他在超导体、量子磁体、拓扑材料等方面做出了多项具有国际前沿水平的工作,主要成果有:阐明了巨热电材料Na0.7CoO2的基态是费米液体 首次观察到温度的三次方依赖关系的反铁磁自旋波热输运行为 对铁基超导体超导能隙的系统研究 发现重费米子超导体Ce2PdIn8在上临界场Hc2处的量子临界点及有节点的超导能隙 通过分析低温强场下磁阻的量子振荡现象来展示Cd3As2中确实存在三维Dirac半金属相,并观察到其在室温下的线性磁阻行为,以及高压下的超导现象。   李世燕是在中国科学技术大学陈仙辉教授的指导下完成了博士阶段的学习,之后他在加拿大多伦多大学/Sherbrooke大学Louis Taillefer教授的实验室进行了四年半的博士后研究,2007年5月回国加入复旦大学先进材料实验室任研究员,2010年被聘为&ldquo 上海市高校特聘教授&rdquo (东方学者),2012年被聘为复旦大学物理系&ldquo 谢希德&rdquo 青年特聘教授,2014年获上海市&ldquo 东方学者跟踪计划&rdquo 支持,2014年获国家自然科学委员会优秀青年科学基金支持,2015年获&ldquo 上海市优秀学术带头人计划&rdquo 支持。   王健主要从事量子材料的物性研究,包括:拓扑绝缘体及相关量子体系中的电输运特性,纳米异质结构中宏观量子态间的相互作用,以及低维体系中的超导特性研究等等。王健与其合作者在相关领域取得了一系列重要进展,如首次报道了单晶铁磁纳米线与纳米超导电极的相互作用、首次在拓扑绝缘体体系中定量引入电子-电子相互作用,以及发现单晶铋(Bi)纳米线的超导等等。近期他的主要研究兴趣为:低温、强磁场下低维超导体和拓扑新材料的电输运特性。   2015年马丁&bull 伍德爵士中国物理科学奖授予王健研究员,主要表彰其在二维极限下界面增强超导方面的研究和对拓扑超导的探索。具体包括与合作者一起,首次给出电输运和迈斯纳效应的直接证据,证实碳酸锶(STO)衬底上的单层铁硒(FeSe)薄膜为当前最薄的高温超导体,而且超导特性比体材料时得到极大的增强 首次证实一种新的类石墨烯和硅烯结构的&ldquo 人造&rdquo 二维超导晶体:在半导体氮化镓(GaN)衬底上制备的双原子层镓(Ga)膜,其超导转变温度Tc超过体材料稳定相 在系统研究高迁移率三维狄拉克拓扑半金属Cd3As2单晶输运特性的基础上,发现&ldquo 硬&rdquo 点接触诱导的超导,揭示了其拓扑超导的可能性等等。   王健毕业于中国科学院物理研究所,师从薛其坤院士,获凝聚态物理博士学位。2006年到2010年,他在美国宾夕法尼亚州立大学纳米科学中心和物理系做博士后,合作导师为Moses Chan院士。2010年到2011年在美国宾夕法尼亚州立大学纳米科学中心做助理研究员 (Research Associate)。2011年王健入选国家首批&ldquo 青年千人计划&rdquo ,同年全职回国在北京大学物理学院量子材料科学中心任博士生导师、研究员。2012年入选首批国家科技部青年科学家专题项目负责人,同年获首批国家自然科学基金委优秀青年科学基金支持。 牛津仪器中国区总经理张鹏(左一)、中科院院士赵忠贤(右一)与获奖者合影   牛津仪器中国区总经理张鹏介绍说:&ldquo 马丁· 伍德爵士是牛津仪器的创始人,他在1962年制造了世界首个商用超导磁体,在低温技术发展史上具有里程碑式的意义。牛津仪器能够在中国设立和资助这个奖项,感到非常荣幸,这是一个纯学术的奖项,整个评选过程都是由赵忠贤院士带领下的低温物理学领域的专家学者负责。&rdquo   牛津仪器一向致力于支持全球年轻科研人员做出突出的科研成就,并在美国、欧洲和日本都设立了科学奖,尤其在日本马丁&bull 伍德爵士科学奖已有十几年的历史。事实上牛津仪器多年前就考虑在中国设立马丁&bull 伍德爵士物理科学奖,但由于当初国内科研水平的不足,无法产生满足奖项条件的候选人 而近年随着中国科研水平的快速发展,牛津仪器认为设立奖项的时机已成熟,马丁&bull 伍德爵士中国物理科学奖也因此应运而生。   在2013年全国低温物理会议的开幕式上,首届马丁&bull 伍德爵士(Sir Martin Wood)中国物理科学奖授予了清华大学教授王亚愚和中科院物理所副研究员何珂,以表彰他们在拓扑绝缘体和量子反常霍尔效应领域所取得的卓著的实验研究成果。(撰稿:秦丽娟)   相关链接:   2015马丁&bull 伍德爵士中国物理科学奖
  • 高温粘度测定仪前景预测
    高温粘度测定仪是一种用于测量高温液体粘度的仪器,广泛应用于石油、化工、材料科学、医药等领域。在科学研究、产品开发和质量控制等方面,高温粘度测定仪的作用越来越重要。二、现状分析目前,市场上存在多种高温粘度测定仪品牌和型号,主要分为国内和进口两类。国内品牌以价格优势和售后服务优势为主,进口品牌则以技术优势和品牌影响力为主。但是,无论是国内还是进口品牌,都存在一些问题,如测量精度不高、温度控制不稳定、操作繁琐等。三、发展趋势随着科技的不断进步和人们对物质性能要求的不断提高,高温粘度测定仪的发展趋势主要有以下几个方面:1.高精度测量:高温粘度测定仪的测量精度是评价其性能的重要指标之一。未来高温粘度测定仪将会采用更加先进的测量技术和算法,提高测量精度和稳定性。2.智能化操作:智能化操作将会是高温粘度测定仪未来的发展趋势之一。通过采用人工智能技术和大数据技术,高温粘度测定仪可以实现自动化操作和控制,提高实验效率和数据处理能力。3.多功能化:高温粘度测定仪将会向着多功能化的方向发展。除了测量粘度外,还可以通过添加其他辅助装置和功能模块,实现多种物质性能的测量和分析。4.网络化监控:高温粘度测定仪将会与互联网技术相结合,实现网络化监控和管理。通过远程监控和控制,可以实现对实验过程的实时监控和管理,提高实验的可靠性和安全性。四、前景预测根据市场调研和分析,未来高温粘度测定仪将会在以下几个方面有更大的发展空间:1.应用领域更加广泛:高温粘度测定仪将会在更多领域得到应用,如新能源、新材料、生物医药等新兴产业。同时,随着人们对物质性能要求的不断提高,高温粘度测定仪的应用领域将会更加广泛。2.技术更加先进:未来高温粘度测定仪将会采用更加先进的技术和算法,提高测量精度和稳定性,同时实现智能化操作和多功能化发展。3.服务更加完善:作为重要的实验仪器,高温粘度测定仪的服务质量也是用户非常关注的一个方面。未来高温粘度测定仪将会提供更加完善的服务,包括安装调试、维修保养、技术支持等全方位服务。综上所述,高温粘度测定仪作为一种重要的实验仪器,在科研和工业生产领域发挥着越来越重要的作用。未来高温粘度测定仪将会在应用领域、技术和服务等方面有更大的发展空间,为科研和工业生产提供更加可靠和高效的实验支持。
  • 皇明:正式组建太阳能“国家队”
    2011年元月份,国家科技部传来消息——国家将全国唯一的“国家太阳能热利用工程技术研究中心”落户中国太阳谷,该中心将依托皇明太阳能股份有限公司组建,皇明董事长黄鸣任主任。太阳能产业联盟国家工程技术研究中心是国家科技发展计划的重要组成部分,是研究开发条件能力建设的重要内容,旨在加强科技成果向生产力转化效率,缩短成果转化周期,主要任务为培养一流的工程技术人才,建设一流的工程化实验条件,形成我国科研开发、技术创新和产业化基础,将提高现有全行业科技成果的成熟性、配套性和工程化水平,加速企业生产技术改造,促进产品更新换代,为企业引进、消化和吸收国外先进技术提供基本技术支撑。   皇明建设“国家太阳能热利用工程技术研究中心”研究方向定位于高效太阳能集热技术、建筑供能和太阳能高温热发电,着力提升太阳能热利用行业的科研水平 突破核心关键技术 建立技术转化、标准制定、人才培养、检测服务等平台,力争三年时间把中心建设成为我国太阳能热利用工程技术的研发和孵化基地、太阳能高温热发电基地,并通过建设示范项目,推进太阳能热利用的工程化应用。该中心建成后,不仅辐射带动整个太阳能行业,还将影响到整个新能源领域的快速发展,提升中国太阳能产业的国际核心竞争力。它将进一步推动我国可再生能源替代战略的实施,促进行业技术进步和产业化进程,加快节能减排和循环经济的发展,为建设资源节约型和环境友好型社会做出积极的贡献!   国家工程技术研究中心落户中国太阳谷,不仅是对皇明太阳能科技研究实力的肯定,更是对中国太阳能热利用产业的升级,至此,中国太阳能产业真正进行“国家队”,将真正推动太阳能作为“国家重点振兴产业”的快速发展。   相关链接:   2009年11月国际太阳能技术科学院落户中国太阳谷。在揭牌仪式上,时任国际太阳能学会前主席莫妮卡 奥丽芬表示,之所以选择皇明,是因为皇明现已成为世界上最大的太阳能集热器制造基地,拥有国家专利900余项,并先后承担和参加了40余项国家级课题项目,这是不可思议的。更令她震惊的是,皇明建立的太阳能专业检测技术中心,拥有1000余个大大小小的检测项目。一个企业建成世界太阳能行业中检测项目最全面、检测标准最高、太阳能检测最专业的检测实验室,这在世界上也是非常少见的,这种近乎“苛刻”的检测也使得皇明自主研发的UTLE极地超寒管,经受住南极各种复杂的环境,突破低温极限,在南极可以冒热水,这在世界太阳能史上留下了开创性一笔。   作为非盈利性组织,国际太阳能学会是被联合国认可的太阳能专业权威学术机构,成立50多年来,在世界50多个国家和地区设有分支机构,是世界各国进行太阳能合作与交流的重要平台。   中国太阳谷,每年500多项新技术转化成生产力   “中国太阳谷”是目前全球最大的集产、学、研、游为一体的太阳能产业平台,每年有500多项新技术就地转化为生产力,已成为是全球领先的节能科技、产品高科技孵化器,其中绝大部分是全球领先或独有的新技术、新产品。如皇明运用专利干涉镀膜技术研发生产的“三高管”、“四高管”、UTLE极地超寒管、“光立方360度聚光真空管”始终引领着行业发展潮流。2010年12月皇明携“29项专利、144部检测标准、1251项检测项目”推出金品系列热水机,支持太阳能废“器”升“机”,率先解决太阳能冬天、阴雨天不好用的行业难题。热水机采用了400度高温热发电技术打造的光立方真空管,实现了360度集热,快速升温超强保温。热水机首次成熟应用了排空技术,让消费者一开机就能用上热水。   自主知识产权率达95%太阳能产业联盟   2007年9月,皇明建成世界首条真空管镀膜自动化生产线,2010年5月,皇明建成世界首条真空管太阳能热水器自动化生产线。自此,皇明自主创新建设完成一整套世界太阳能热利用产品工业化生产体系,且自主知识产权率达95%以上。该工业体系涵盖了从上游产业链控制、核心技术、自动化生产线、到检测技术等,其中包括世界首条真空管自动化流水生产线,世界首条真空太阳能热水器自动化生产线、全球规模最大、检测项目最多、标准最细的皇明低碳技术检测技术中心(拥有18大实验室,1326项检测项目,350多部企业标准,是国际标准的7倍多,出具报告获国家认证,得到美国、英国在内的等全球45个贸易国承认)等。   掌控太阳能热利用产业新未来   2010年,被誉为新能源下一个投资蓝海的光热发电蹒跚起步,在目前国内绝大多数科研院所还处于攻克太阳能热发电技术,收集试验数据阶段时,皇明光热发电已走过十年技术研发路。7月,皇明出口西班牙的光热发电核心部件镀膜钢管在使用两年后,因效果极佳,再次收到长达25公里,30兆瓦的大订单 同月,皇明在德州又投建了年产60万支的发电真空管生产线,同时能生产菲涅尔式、槽式太阳能热发电核心部件 10月,皇明与中科院等合作建设的“亚洲首座兆瓦级塔式热发电站”正式进入调试阶段 年末由皇明投建的“亚洲最大兆瓦级光热发电站”成功落户太阳谷。该装机容量为2.5MW的电站,采用全球最新潮的线性菲涅尔式中高温热发电技术,开创了亚洲首例 以单个企业的技术和资金建设太阳能热发电站的先河。2011年初,皇明捆绑大唐电力获得了“国内当前最大的“内蒙古鄂尔多斯50兆瓦太阳能热发电项目。   “太阳谷”整合了太阳能生产制造、技术研发、人才培养以及相关配套产业,涵盖了太阳能热水器、太阳能光伏发电及照明、太阳能与建筑结合、太阳能高温热发电、温屏节能玻璃等清洁能源应用的众多产业,被称为世界太阳能“硅谷”。
  • 用户大赞好评!高温石墨消解仪助力疾控中心高效实验
    河东区疾病预防控制中心承担临沂市河东区疾病预防控制、公共卫生监测、健康教育及预防医学科研、教学培训等工作,是全区疾病预防控制和卫生检测检验工作的指导中心。今年开始,疾控中心需要做游离二氧化硅检测项目,因目前使用的电炉子消解效果不理想,选择采购新的消解设备。经过多方了解,疾控中心选择了格丹纳的DS-360-42H高温石墨消解仪。2023年12月4日,高温石墨消解仪顺利入驻疾控中心,为了确保用户能够充分利用设备的强大功能,格丹纳不仅提供了高效的上门安装服务,还进行了详尽的操作培训,使疾控中心实验室人员能够熟练使用仪器,保障实验准确性与效率。格丹纳采用高纯石墨加热块,环绕包裹式加热,热量损失少;无线蓝牙控制,实验人员可以远离酸雾,可以帮助疾控中心高效进行游离二氧化硅测定。用户经过一段时间后反馈道,游离二氧化硅测定中使用高温石墨消解仪进行样品消解,加热均匀,得出的消解效果理想,保证到分析结果的准确性。用户的大赞不仅是对产品质量的认可,更是对格丹纳专业服务的高度肯定。疾控中心需要监测环境中的污染物,包括水、土壤、大气等多种样品。石墨消解仪可以用于处理这些样品,将其中的有机和无机物质转化为可分析的形式,以进行元素分析,例如检测重金属、有机污染物等。石墨消解仪在疾控中心扮演着关键的角色,可帮助确保监测和分析的样品能够提供准确、可靠的数据,从而保障公共健康
  • 一线废气监测员:背50斤仪器 爬烟囱 50℃高温
    昨天,扬州最高气温突破36℃。对于市环保局环境监测人员来说,一年中最艰辛的时候到来了。昨天,记者跟着他们来到港口污泥发电有限公司,进行高空废气监测。  热浪来袭  背着仪器爬30米高烟囱  昨天下午3点,正是太阳最火辣的时候。记者跟随市环保局环境监测中心站监测人员梁学法和杨兴圣,从市环保局出发。到达目的地后,几个大烟囱赫然耸立在眼前。  由于大锅炉正在使用,不仅声音较大,周围温度也极高,站在地面就能明显感觉到一股股热浪来袭。“39.8℃!”梁学法用温度计监测后说,“这边有锅炉,所以温度要比实际气温还要高。”  很快,梁、杨二人从车后熟练地取下仪器,戴上手套,准备往烟囱上爬。他们所背的器材箱有两个,一长一短,里面放置着一台烟尘测试仪、一台烟气分析仪、一把烟枪,还有两个器材包,加起来约有50斤。真是拎着都费劲,别提还要背着爬烟囱了。  记者穿上长袖工作服、戴上手套、系好安全带,站在梯子下方看到,梯子非常窄,仅能容得下一个人爬行。“这是笼梯。这个已经不算高了,也就二三十米。我们要爬上去到达平台,再把仪器放下来开始监测。”  记者跟在梁学法后面,一边缓慢爬行,一边感受着笼梯的灼热感。爬的过程还好,但到了安全平台上,因为整个平台是镂空的,透过缝隙向下看,记者生怕会踩到空隙中去。  “平时爬个三四十米高的烟囱都很正常,像扬农还有一个75米高的烟囱,我们也都爬过。”杨兴圣说,根据技术规定,也为了保证数值真实,他们一般都是两个人去检测。  双重高温  冷却塔热气又来凑热闹  背着大块头的监测仪器爬到高空测废气,是环境监测中心站工作人员的监测项目之一。一到夏天,他们的工作变得更加难熬。“不仅仅是室外高温,爬到高处后,被测体也有高温散出,可以说是双重高温。”  到达监测平台,梁学法和杨兴圣先将仪器准备好,然后测温度、湿度、大气压等参数,并把过滤筒放进烟枪里,再放到烟道里采样。“我们主要监测项目有烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流量、湿度等参数。”  测完烟尘,杨兴圣把过滤筒折好收起来,又开始测二氧化硫和氮氧化物。时间已经过了20分钟。除了高空、高温,正下方的冷却塔,排出的热气正好对着监测人员站立的地方,让本就头顶烈日的监测人员,身后又增加了一阵湿热。记者热得浑身是汗,梁学法和杨兴圣的衣服都湿透了,汗珠不停地往下滴。“夏天经常会热得有休克感。”  据介绍,为了保持数据的可靠性,一个监测点采样后还要在现场等待。根据被测点的排放规律和生产周期等,决定采样频次,一般整个过程需要2至3个小时。“除了白天,我们也会在夜里、节假日突击检查,保证大气质量不受废气影响。”  事后记者了解到,燃煤锅炉烟温基本能达到80℃到100℃,如果是烟油锅炉或者是燃气锅炉,烟温能达到170℃到180℃。“我们有一台烟气分析仪,测试到被测锅炉烟囱的温度有上百摄氏度,而我们外面的操作环境最少有50℃。”杨兴圣说。  新闻背景  扬州7企业列入高空排放监测  近几年,我市对火电、水泥、化工等重点行业企业污染物排放要求越来越严,不少发电公司陆续启动“超低排放”改造。据了解,目前市环境监测中心站现场监测部门共有20名现场监测人员,担负着全市环境质量例行监测、污染源监督监测、各类委托监测以及验收监测全过程等监测任务。  “对于国控污染源,我们的要求是每个季度监测一次。”市环保局监测中心站工作人员介绍说,“除了国控要求的固定监测,我们还会为信访、监督进行监测和服务,进行随时监测。”对于高空排放监测,根据最新数据,整个扬州(包括县市区)被列入国控源的共有7家企业。
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