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氘卤素灯

仪器信息网氘卤素灯专题为您提供2024年最新氘卤素灯价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括氘卤素灯参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的氘卤素灯您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合氘卤素灯相关的耗材配件、试剂标物,还有氘卤素灯相关的最新资讯、资料,以及氘卤素灯相关的解决方案。

氘卤素灯相关的资讯

  • 热烈祝贺梅特勒超越系列HX/HS卤素水分测定仪全新上市
    梅特勒-托利多全新上市的新款超越系列卤素水分测定仪采用创新的悬挂式秤盘设计以及第二代卤素灯加热技术,提供了极佳的测量性能,可在很短的时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定 (One Click&trade Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供了实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。 超越系列HX/HS卤素水分测定仪 卓越的性能 悬挂式秤盘消除了温度对天平的负面影响,确保最佳的称量性能。 快速加热 先进的卤素灯技术是确保极为精确的快速加热和精确温度控制的关键。 30 秒即可清洁 样品腔表面是平整且密封的。清洁操作从未如此轻松快速。 一键水分测定 (One Click&trade Moisture) 直观的用户界面易于操作。实时干燥曲线或红/绿显示合格/不合格判定。 卓越的可操作性 生产食品、化学品和许多其他商品需要定期的进行样品检测,以保持全面的过程控制。 确保您始终高枕无忧 HX204 水分测定仪满足研究、质量控制和生产的严格需求。 详细信息,请访问东南科仪网站www.sinoinstrument.com或致电全国免费电话400-113-3003垂询!
  • 超越系列HX/HS卤素水分测定仪即将上市
    梅特勒托利多即将上市的新款超越系列卤素水分测定仪采用创新的悬挂式秤盘设计以及第二代卤素灯加热技术,提供了极佳的测量性能,可在很短的时间内获得非常可靠的结果。一键水分测定 (One Click&trade Moisture) 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供了实时的干燥曲线和控制图表。坚固的设计和简单清洁概念确保长久的使用寿命和实验室及生产现场的无中断操作。 详细信息,请访问梅特勒托利多网站: http://www.mt.com/hxhs
  • 梅特勒卤素水分仪测定锂离子电池浆料固含量方法
    我们知道,锂电池浆料分为正极浆料和负极浆料两种,正极浆料由粘合剂、导电剂、正极材料等组成;负极浆料则由粘合剂、石墨碳粉等组成。正、负极浆料的制备都包括了液体与液体、液体与固体物料之间的相互混合、溶解、分散等一系列工艺过程,而且在这个过程中都伴随着温度、粘度、环境等变化。 锂离子电池浆料的混合分散过程可以分为宏观混合过程和微观分散过程,这两个过程始终都会伴随着锂离子电池浆料制备的整个过程。合浆后的浆料需要具有较好的稳定性,这是电池生产过程中保证电池一致性的一个重要指标。表征浆料稳定性的主要参数有流动性、粘度、固含量、密度等。 浆料的固含量和浆料稳定性息息相关,同种工艺与配方,浆料固含量越高,粘度越大,反之亦然。在一定范围内,粘度越高,浆料稳定性越高。固含量越高,浆料搅拌时间越短,所耗溶剂越少,涂布干燥效率越高,节省时间。高固含量的浆料还可以减少涂层间厚度,降低电池内阻。 锂电池的生产包括极片制造工艺阶段的浆料制备、浆料涂覆工序是整个锂电池制造的核心内容,浆料的固含量等参数就关系着电池电化学性能的好坏,我们就来探讨一下主流的测量锂离子电池浆料固含量的方法。锂离子电池正负极浆料目前的标准的测试方法为GB/T18856.2-2008 水煤浆试验方法第2 部分 浓度测定。浆料试样的采取与制备按锂离子电池浆料采样方法进行。BINDER FD115 (固含量测定烘箱)1.1 取充分搅拌均匀的浆料试样(3.0±0.2g) 置于预先干燥并称量(称准至0.0002g)过的称量瓶中,迅速加盖,称量(称准至0.0002g),晃动摊平。1.2 打开瓶盖,将称量瓶和瓶盖放入预先鼓风并已经加热到120~125℃的干燥箱中,在鼓风条件下,干燥2h。1.3 从干燥箱中取出称量瓶,立即盖上盖在空气中冷却约3min后放入干燥器中,冷却至室温,MT电子分析天平称量。1.4 进行检查性干燥,每次30min,直到连续两次干燥的试样质量的减少不超过0.003g或质量增加后为止。在后一种情况下,应才有质量增加前一次的质量作为计算依据。由此我们看出此方法的局限性: 目前主流采用是梅特勒的经典型HC103及超越型HX204这两款卤素红外水分仪测量电池浆料的固含量,其测定方法是如何简化测试流程又能和烘箱法的结果保持一致呢? 一:HX204 超越型的卤素水分测定仪,主要的优势为:创新的悬挂式秤盘设计避免了加样腔的热量对秤盘的影响,通过消除对称量单元的负面热效应,改善测定结果。高性能 MonoBloc 称量单元可提供最大量程和最佳分辨率(200g,0.1mg),可满足要求最严苛的任务,可在最短的时间内获得非常可靠的结果。快速加热:先进的卤素灯技术是确保极为精确的快速加热和精确温度控制的关键。第二代卤素加热技术最大程度减少了热物质,通过缩短加热/冷却循环及精确的温度控制增强性能。采用冷仪器进行首次测量,与随后采用热仪器进行测量的精确程度相同。一键水分测定 :One Click™ Moisture 的图形化用户界面可快速、顺畅地执行操作,同时提供实时的干燥曲线和控制图表。了解测量,自动化控制图表可显示每个样品的固含量的含量变化趋势。具有测试方法开发功能。 具有终点判定方法选择功能 二:梅特勒-托利多全新经典HC103水份测定仪 使用 HC103 卤素水份测定仪轻松执行浆料固含量的测定。借助触摸屏操作和用户指导,HC103 使用起来十分方便。 2. 坚固耐用的设计均可确保今后数年内获得可靠的结果。 3. 图形化用户界面:让您倍感舒适自在,只需轻轻一击即可立即开始水份测定。4. SmartCal功能:确保可信水份结果的性能验证,应当在保养间隔期间定期测试卤素水份测定仪,以确保水份测量结果始终正确。通过 SmartCal,我们可提供一种在简单的 10 分钟测试中对您卤素水份测定仪的整体性能进行验证的独特测试物质。5.HC103 和HX204 的最小浆料的称量量为0.1g, 为了保证浆料固含量的准确性及重现性,建议称量量在0.5-3.5 g 左右。对于浆料而言,需要选用可重复使用的不锈钢样品盘及玻璃纤维盘进行测试。 根据正负极浆料水分残留及NMP残留物质的特性,一般可以进行120-155度左右的方法开发,通过测定方法开发功能,以烘箱法的结果进行比对修订及优化,最终形成固定的正负极浆料固含量的标准方法,保存在仪器界面的快捷键中,均匀放置好浆料样品好,一键开始测量,约2-10min自己显示结果。 结论梅特勒公司的HX204和HC103 卤素红外水分仪,非常适合于工厂车间和实验室进行原料,半成品和成品的水分或者固含量的测定。可以在几分钟内提供精确可靠的水分或固含量的信息,确保最佳的产品质量和至高的生产力,助力于锂电池正负极浆料固含量测定,有力保障锂离子电池的性能品质。
  • 欧盟全面停止销售白炽灯
    自2012年12月31日起,欧盟全面停止销售白炽灯。这项已经着手运作了5年多的绿色能源方案,终于最终落实。   发明于19世纪末的白炽灯泡,一直是照明市场的主角。但这种灯泡浪费能源、二氧化碳排放量相对较大。据研究,白炽灯能效低,只有不足15%用来照明,其余都变成了热能。欧盟委员会早在2007年3月就制订出具体时间表,逐步淘汰这种产品。据欧盟一家研究机构的最近调查显示,2007年白炽灯泡占法国照明市场份额曾达45%,2012年已降至10%,卤素灯占46%,紧凑型荧光灯占36%,LED节能灯占8%。LED节能灯消耗能源少,使用寿命长,具有光明的前途。根据麦肯锡公司的一项调查,2011年,全球LED节能灯市场份额为12%,预计将在2016年提高到40%,2020年达到63%,届时其销售额将达1000亿欧元。将来,照明市场将是紧凑型荧光灯、卤素灯和LED节能灯的天下。   但节能灯也有短处,导致一些消费者不愿放弃传统灯泡。如在使用上,节能灯刚打开时灯光比较暗,几分钟之后才逐渐亮起来,灯光颜色等与传统白炽灯不同,需要有一个适应过程 其次,节能灯虽然寿命相对较长,但价格偏高 另外,因为节能灯里含有具有毒性的水银,所以废旧节能灯不能随便丢弃,必须专门回收处理。   目前除了欧盟区内外,日本、澳大利亚等国也宣布了同样的政策。
  • 欧盟国家从明年起逐步禁售普通白炽灯泡
    欧盟成员国专家日前起草了一项限制出售普通白炽灯泡的法令草案,目前此项法令草案已获各成员国能源部长的首肯。明年由欧盟议会和欧盟委员会形式上通过批准后将正式颁布施行。   法令草案的具体内容是:从明年九月开始禁止出售100瓦和100瓦以上的普通白炽灯泡 从2010年开始禁止出售40瓦和40瓦以上的普通白炽灯泡 从2012年开始禁止出售25瓦和25瓦以上的普通白炽灯泡 从2016年开始除了节能灯泡以外,完全禁止出售包括效率不高的卤素灯泡在内的所有不节能的灯泡。
  • IEC最新动态及“无卤素”应对交流会—2008年5月8日中国 天津
    岛津公司继2008年3月,邀请IEC委员会委员 何重辉(中国代表委员)、山下昇(日本代表委员)在上海、东莞、佛山3地举行《RoHS综合对应技术交流会》后,于2008年5月8日在天津金皇大酒店举行了《IEC最新动态及&ldquo 无卤素&rdquo 应对交流会》。 随着欧盟(EU)、中国关于特定有害物质的限制指令(RoHS)和有关报废汽车的指令(ELV)的发布和实施,对制造、销售成品和部件的企业而言,对应这些法规成了不可或缺的一环。 国际电工标准委员会(简称IEC)一直在推进此领域的国际标准的制定,因此IEC最新动态成为相关企业的关注焦点。 岛津公司首席RoHS专家于小林先生,就大家关心的筛选分析与精确分析,筛选分析测试的误差及来源,标准样品的选择,及欧盟对相关产品的监测重点等问题进行了阐述与释疑。 电子行业极为关心的&ldquo 无卤素&rdquo 对应问题,岛津公司也给出了完整的对应方案,全球首家提供了&ldquo 无卤素&rdquo 测试用的第三方标准样品,为电子行业提供可靠的分析方法,受到参会者的热烈欢迎。 岛津公司将会不断推进绿色产品链的解决方案,为中国的制造业发展作出贡献。 百人会场座无虚席 欲了解岛津公司RoHS相关的最新动态,请登陆http://www.shimadzu.com.cn/edx/index.html
  • 仪方成为TE总有机卤素分析仪中国区总代理
    新加坡仪方亚洲有限公司成功成为TE总有机卤素分析仪中国区总代理 新加坡仪方亚洲有限公司(INTERMASS FISCHER-ASIA PTE LTD),是一家总部设在新加坡的专业科学仪器公司。作为多家世界先进的分析仪器设备制造商在中国地区的总代理,仪方公司的产品主要被应用于石油炼制、精细化工、生物制药、环保监测、电子元件等众多行业及领域。经过TE (Trace Elemental Instruments)多方考察,仪方公司凭借成熟稳定的销售团队和优秀的售后服务团队以及长期以来在实验分析设备领域积累的优秀口碑,赢得了TE公司的认可。仪方公司将作为TE总有机卤素分析仪在中国市场的独家总代理负责产品的市场销售和售后服务工作。 如果您对产品有任何疑问或兴趣,欢迎随时垂询我公司或登陆公司网站查询。 联系方式: 北京办公室:010-5867 8333 上海办公室:021-6439 9787 Email:ifac@intermasschina.com Website:www.intermasschina.com TE XPLORER AOX analyzer 总有机卤素分析仪 适用于现代环保检测实验室检测各种有机卤素的快速准确分析 TE结合70多年来在燃烧法及库仑滴定检测的经验,推出了新型的XPLORER全自动总有机卤素分析仪,可以快速、精确地检测各种类型的有机卤素。并且通过模块化设计提供自定义解决方案, 从而满足未来的升级需要。 技术参数: 检测原理:高温燃烧法/库仑滴定法 燃烧温度:最高可至1150° C 样品前处理方式:柱吸附法和振荡吸附法 进样量:5-1000mg 检测范围:0.8 µ g/L ~1000 µ g/L 平均分析时间:3-10min(不包含样品预处理过程) 气体:氧气99.6%,氩气99.998% 20位全自动进样器,可扩展至60位 TEIS在线控制及数据处理软件 外形尺寸(W xH xD):40 x28 x70cm 重量:29kg 产品特点: 紧凑外观设计, 同类产品体积最小 快速启动时间 15 min 快速和准确的分析固体和液体样品 高效的20-60位全自动进样器 低电压高温炉,有效保证使用寿命 专利的可控温滴定池设计,可以24/7全天候工作 高度自动化设计,自动控制最佳实验条件,减少维护费用延长仪器寿命 模块化设计,便于在各种分析模块间切换 易于使用和直观的用户界面 符合CEN,DIN,EPA,ISO, NEN及GB/T国家标准 应用领域: 饮用水,地表水,地下水,污水,流出水,废水,自来水,盐水,处理水,纸浆排出水,土壤,沉积物,淤泥和废油
  • 江苏醋酸纤维素工程技术研究中心引进徕卡显微镜
    2008年11月24日,工程技术中心投入30万元人民币,引进德国徕卡Leica仪器公司DM2500P型偏光显微镜正式投入使用。   DM 2500P 技术参数   1. 偏光专用三目镜筒,可0/100% 50/50% 100/0%三档分光   2. 目镜:10X/22mm视域   3. 一套透反共用物镜:其中 1.25X的NA≧0.04 2.5X的NA≧0.07 5X的NA≧0.12 10X的NA≧0.25 20X的NA≧0.50 50X的NA≧0.75 100X的NA≧0.90 100X油镜的NA≧1.25   4. 可调中的360度旋转载物台,带2个微分尺,精度0.1度   5. 三级同轴(粗、中、细) 调焦旋纽,最小精度1um   6. 可双向调中孔位的物镜转盘,5孔位   7. 配180度旋转带刻度偏光检偏镜、圆偏光观察的四分之一波长补偿片、目镜测微尺、测微标尺   8. 透射光路包括:偏光专用聚光镜、暗场环、起偏器、全波长补偿片、四分之一波长补偿片、蓝色滤片、绿色滤片、灰度片、100W透射光灯箱   9. 反射光路包括:反射光光路架、带全波长补偿片起偏器、日光转换滤片、蓝色滤片、绿色滤片、灰度片、100W反射光灯箱   DM 2500P 主要特点   1. 无限远光学校正系统,图像清晰,高反差   2. 内置透反射卤素灯电源,透反射照明都是12V-100W,透、反射光转换方便,可加配荧光光源,荧光与卤素灯转换时不用拆换灯箱   3. 物镜透反共用,反射光、透射光观察转换时不用换物镜,省时省力   4. 检偏镜可180度旋转   5. 360度旋转专业偏光载物台,带2个微分尺,可加配带XY移动尺样品夹,移动样品夹有0,1mm,0.2mm0.3mm,0.5mm,1.0mm,2.0mm五档步距,调焦旋钮的扭力可调,物台高度限位可调整   7. 特有保护锁设计,使更换样品后无需重新调焦,实现样品与物镜双重保护   8. 调节工具可放在镜体上方便随时取用   9. 聚光镜架调中后,即便卸掉反光镜,调中位置也不改变   10. 各种滤片都经过防热处理   11. 专利的热补偿焦距稳定技术,即双金属片反向膨胀抵消技术,抵消机体由于长时间热效应带来的调焦面移动   江苏省醋酸纤维素工程技术研究中心(简称工程技术中心)依托南通醋酸纤维有限公司。工程技术中心的建立将进一步提升中国在醋酸纤维素领域的研发和自主创新能力,确保中国醋纤工业在日趋激烈的国际市场竞争中不断发展壮大。   工程技术中心大楼于2005年11月17日正式破土动工,2006年12月12日竣工并通过整体验收,2007年1月8日正式启用。工程技术中心占地总面积33000平方米,中心大楼建筑面积4000平方米,两层建筑加辅楼,分试验区和办公区两部分,试验区主要包括仪器分析实验室、烟气测试分析室、综合实验室、滤棒成型研究室、醋片小试室、丝束试验室、木浆粕研究室、油剂试验室。办公区主要包括:情报资料室、办公室、会议室、报告厅等,并预留部分面积作为发展之用。同时建成国内唯一的丝束中试和醋片中试线。   摘自南通醋酸纤维素工程技术研究中心网站
  • 最新一款M-20A卤素快速水分测定仪隆重上市
    目前市场快速水分测定仪主要要红外快速水分测定仪和卤素快速水分测定仪,红外水分测定仪为老一代经典快速水分测定仪,而卤素水分测定仪为后起之秀,随着产品质量要求越来越高,人们对产品的水分含量精度,测试时间,数据的平行性及自动化程度,卤素水分测定仪逐渐取代红外水分测定仪,具后来之势。 红外和卤素水分测定仪其原理都是一样的,都是加热减重法,即通过外部加热,蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比,快速水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g(千分之一)。 由于红外线在加热过程中,由于红外灯的发热方式,局部区域温度较高,所以容易造成部分区域加热超热,而部分区域则可能没有干燥,相对来说,加热不是很均匀。同时,由于 产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。最新技术的卤素水分测定仪则去除了红外水分测定仪的缺点,加热均匀,升温速度快,很快便获得了市场的认可。 M-20A卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。 产品特点: 1、采用环状的卤素加热器 2、检测速度快 3、操作简单,测试准确 4、样品受热均匀 5、用途广泛 6、具有与计算机、打印机连接功能 产品技术指标: 1、称重范围:0-90g 2、水分测定范围:0.01-100% 3、称重最小读数:0.001g 4、样品质量:0.5-90g 5、加热温度范围:起始-205℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、显示参数:7种 8、通讯接口:RS 232 9、外型尺寸:380× 205× 325(mm) 10、电源:220V± 10% 11、频率:50Hz± 1Hz 12、净重:3.7Kg 与国际烘箱加热法相比,其检测结果具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用红色数码管,示值清晰可见,分别可显示水分值、样品初值、终值、测定时间、温度初值、最终值等数据。并具有与计算机,打印机连接功能。该水分仪可广泛应用于一切需要快速测定水分的行业,如塑胶、橡胶、化工、医药、食品、等行业中的生产过与实验过程中。
  • 万分之一(M-30A)卤素快速水分测定仪最新上市
    目前市场快速水分测定仪主要要主要有卡尔· 费休水分测定仪、红外水分仪、卤素水分仪、露点水分仪、微波水分仪、库仑水分仪等, 红外水分测定仪操作简单,耗时少,测量结果准确,故红外水分仪可广泛应用于化工、医药、食品、烟草、粮食等行业的实验分析和日常进货控制及过程检测。称之为老一代经典快速水分测定仪,但是红外线在加热过程中,由于红外灯的加热方式,产生聚焦点,局部区域温度较高,所以容易造成部分区域加热超热,发生糊状,而部分区域则可能没有干燥,相对来说,加热不是很均匀。同时,由于 产品对红外线加热会对其内部产生化学变化,这也限制了红外水分测定仪的发展。而最新技术的M-30A卤素水分测定仪则去除了红外水分测定仪的缺点,加热均匀,升温速度快,很快便获得了市场的认可.其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示,其技术性能和指标在国内属领先。M-30A卤素快速水份测定仪提供快速、简单的水分测定过程,具有准确、可靠的测定性能,并且能够测定低至0.0001的水分含量.通过优化干燥和调节过程,帮助用户节省时间和精力。 M-30A卤素快速水份测定仪是一种新型快速的水分检测仪器。其环状的卤素加热器确保样品在高温测试过程中均匀受热,使样品表面不易受损,快速干燥,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,最终测定的水分含量值被锁定显示。红外和卤素水分测定仪其原理都是一样的,都是加热减重法,即通过外部加热,蒸发样品的水分,然后通过加热器正面的电子天平得出样品的水分百分比,快速水分测定仪的精度主要取决于电子天平的精度,目前常规电子天平的精度基本上0.001g(千分之一)。M-30A卤素快速水份测定仪电子天平的精度达到0.0001g(万分之一)是一种新型快速的水分检测仪器. 产品技术指标: 1、称重范围:0-90g 2、水分测定范围:0.001-100% 3、称重最小读数:0.0001g 4、样品质量:0.5-90g 5、加热温度范围:起始-205℃ 6、水分含量可读性:0.01% 7、显示参数:7种 8、通讯接口:RS 232 9、外型尺寸:380× 205× 325(mm) 10、电源:220V± 10% 11、频率:50Hz± 1Hz 12、净重:3.7Kg
  • 浅谈影响数码显微镜分辨率的两大因素
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 数码显微镜是在传统显微镜上增加了数字图像传感器CCD或CMOS的显微镜,与计算机、图像处理、自动化、互联网等技术相结合,可衍生出多种产品和应用,如自动显微镜、数码互动显微镜、数字切片扫描仪等,能给用户带来极大的便利,在教学、医疗、科研等领域得到广泛的应用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 作为传感器,人眼和数字图像传感器CCD/CMOS主要有两方面的不同:一是数字图像传感器是由很多离散的感光器件组成,用其作为传感器接收显微图像,实际上是一个数字化过程(也称为空间采样)需要满足采样定理即奈奎斯特定理,这样图像才能准确重建;二是数字图像传感器的响应波长与人眼不一样,所以会受光源光谱特性的影响。本文从空间采样率和光源这两方面来分析对数码显微图像分辨率的影响。 br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 空间采样率对数码显微图像分辨率的影响 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 奈奎斯特采样定理是指将模拟信号转化为数字信号时,要求采样频率f sub s /sub 要大于模拟信号中最高频率f sub max /sub 的2倍,即f sub s /sub >f sub max /sub 才可以通过采样之后的数字信号准确地重建出模拟信号。对于显微图像的数字化,其最高频率就是由物镜的极限分辨率决定的,采样频率也称为空间采样率,一般实际应用时要求空间采样率为物镜的极限分辨率的2.8倍左右。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微镜的极限分辨率r是由物镜的数值孔径NA和波长λ决定的,满足式① span style=" text-align: center " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/afecb7f6-313d-4fe3-a7d7-3a936fe605d8.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" style=" text-align: center max-width: 100% max-height: 100% " / /p p 因此波长越短,显微镜的极限分辨率越高。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 空间采样率s的计算式②为 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/6bfc528d-423f-46a1-8292-e3823f507b7c.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p 式中p为数字图像传感器像素的边长;β1为显微物镜的放大倍率;β2为摄像镜头的放大倍率。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 因此改变摄像镜头的放大倍率,可以改变空间采样率。选用一组不同放大倍率的摄像镜头实现不同的空间采样率,以研究空间采样率对数码图像分辨率的影响。具体实验条件如下: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微镜:BA310显微镜。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 光源:白光LED和卤素灯(可互换),带有550/20nm的干涉滤色片。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微物镜:根据式①,其极限分辨率为0.45μm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 摄像头:CM3-U3-50S5M黑白摄像头,像素边长为3.45μm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 观察标本:采用USAF1951鉴别率板(如图1)所示,40× /0.75显微物镜可观察的极限线对数为2048(11-1组)。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 350px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/900c84e7-0400-490e-9b1e-df00bd23a1ba.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 350" height=" 350" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图1 USAF1951鉴别率板 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 摄像镜头倍率:0.35× 、0.5× 、1× 分别对应三种不同的采样率,采集的图像如图2所示,结果如表1所示。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 128px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/10ab04e3-b4cb-4324-9054-967b80dfda29.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 450" height=" 128" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图2 不同摄像镜头下的数码显微图像 /strong /span br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 表1 不同摄像镜头下的数码显微图像分辨率 /strong /span br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/73950d5f-a61d-41aa-a1f6-1430b39f3040.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 由此可见,在没有满足采样定理的情况下即欠采样,数码显微图像分辨率会降低;在过采样的情况下,并不会带来数码显微图像分辨率的提升。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" text-indent: 2em " 光源对数码显微图像分辨率的影响 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 式①提及的波长λ是最终被传感器接收的波长,此波长与传感器响应曲线和光源光谱特性有关。作为传感器,人眼的响应波长为400~700nm,即通常说的可见光,如图3所示。而对于数字图像传感器CCD/CMOS,其响应波长更宽,包括人眼不敏感的紫外和近红外部分,其中近红外的波长更长,如图4所示,这会导致显微镜分辨率的下降。因此当光源的光谱包含有人眼不敏感的近红外光谱或者紫外光谱时,在使用数字图像传感器时就会有影响。显微镜中常用的光源有白光LED和卤素灯,其中白光LED的光谱是450~700nm,如图5所示,与人眼的响应曲线比较接近,而卤素灯的光谱为400~2500nm如图6所示,包括了更长波长的红外部分。在分别使用卤素灯和白光LED时,由图像传感器得到的结果是有区别的,如图7所示。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " & nbsp img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 241px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/63e10ec6-6db0-4cb4-b480-df43cecc4f65.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" width=" 350" height=" 241" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图3 人眼的响应曲线 /strong /span br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 221px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4d151923-4162-4ff6-bed0-c4d379380b4b.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" width=" 400" height=" 221" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图4 相机的响应曲线 br/ /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 278px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/263ba96b-37c6-4d8e-97a9-d1bf32f59d6c.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" width=" 350" height=" 278" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图5 LED光谱曲线& nbsp /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 350px height: 263px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/90d67a50-f6b4-43da-bac1-93120d97ba89.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" width=" 350" height=" 263" border=" 0" vspace=" 0" / /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图6 卤素灯光谱曲线 br/ /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 表2为不同光源下的数码显微图像分辨率,可以发现,人眼在不同光源下观察到的极限线对是一样的,都是2048线对,而对于数码显微图像,采用卤素灯时,观察到的分辨率会有所下降。主要原因在于卤素灯有红外光谱,人眼直接观察时会将红外部分滤掉,所以效果与LED相当,而数字图像传感器可以响应卤素灯的红外波长,所以分辨率会下降。解决办法就是数字传感器前放置一个红外滤色片(俗称IR-cut),将卤素灯的红外部分滤除,得到接近于人眼的响应曲线,这样就与目视观察结果一致。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 215px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/af939b79-1302-4765-828c-3e42b08ace0c.jpg" title=" 11.png" alt=" 11.png" width=" 450" height=" 215" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图7 卤素灯和LED时的数码显微图像 /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 表2 不同光源下人眼观察与数码显微图像分辨率的比较 br/ /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/c1631144-1358-4af5-b3e3-51da6e4b4c82.jpg" title=" 捕获.PNG" alt=" 捕获.PNG" / /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 因此在使用数码显微镜时,应严格遵从采样定理,并深入研究数码显微镜各个关键部件,这样才能选择合适的摄像镜头、光源、滤色片等,才能满足采样定理,准确重建出数字图像,达到最佳的观察效果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " i span style=" font-size: 14px " 本文摘自:陈木旺. 浅析数码显微镜分辨率的影响因素[J]. 光学仪器, 2017, 40(3). /span /i /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13067.html?hmsr=zixuan& hmpl=ling& hmcu=& hmkw=& hmci=" target=" _self" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/8e3999fc-35db-4591-8d2d-1da82b8fafb0.jpg" title=" 10.png" alt=" 10.png" style=" text-indent: 2em text-align: center max-width: 100% max-height: 100% " / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 讲座: /strong 《四合一数码显微镜,多种难题一机解决!》 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 时间: /strong 2020年4月22日 10:00 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 主讲人: /strong 夏天齐Draven,基恩士公司显微/3D测量系统部门,显微镜技术负责人,负责数码显微镜的技术支持工作。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 内容: /strong 很多用户在使用光学/金相/测量显微镜时,经常会遇到景深小、倍率低、需要另外准备光源、不能直接拍摄图片等困难,而一台数码显微镜可以轻松解决以上问题。此次讲座旨在让更多客户了解到数码显微镜能解决的常规问题(讲座中有实机演示);作为技术储备,认识到该产品的一些功能和应用场景等;搭建交流平台,与行业内人士互动等。 /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_13067.html?hmsr=zixuan& hmpl=ling& hmcu=& hmkw=& hmci=" target=" _self" strong style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 免费报名参会:点击即可链接到报名官网 /span /strong /a /p
  • 天瑞(中国)仪器公司提供无卤素测试解决方案
    卤素(halogen),卤族元素的简称,是元素周期表上的第ⅦA族元素,包括氟、氯、溴、碘、哎等五元素。由于哎属于放射性元素,所以人们常说的卤素是指氟、氯、溴、碘。 卤素的危害极大,对免疫系统的毒性,对内分泌系统的影响,对生殖和发育的影响,致癌作用,其他的毒性(精神和心理疾患),多数卤化物属于环境荷尔蒙物质。 根据许多科学研究显示,卤素系阻燃剂已经成为日常环境中到处扩散的污染物,且对于环境与人类的威胁日益升高。而制造、循环回收、或拋弃家电及其它消费性产品的行为,则是造成这些污染物释放到环境的主要途径。为保护环境,各种法律法规也相继出现,是为了限制卤素的使用。某些卤素系阻燃剂已经不能使用在电器产品和房屋建材的塑料材料部份 (此泛指塑料的表面/外壳)。 塑料材料中禁用卤素系阻燃剂的原因是此种阻燃剂无法回收使用,而且在燃烧与加热过程中会释放有害物质,威胁到人类身体的健康、环境和下一代子孙。 目前,天瑞仪器在EDX3600B的基础上进行优良改造,引进美国产的卤素测试高效X光管,利用高信噪比的电子线路单元和卤素测试专用X荧光分析软件,已经成功研制出新款分析仪器EDX3600B(H)。EDX3600B(H)卤素测试专用配件是针对卤族元素(特别是氯元素)的测试而开发。经过多次实验无卤分析所得数据分析,无卤分析的结果十分接近标准值,EDX3600B(H)可广泛应用于各种类型的无卤测试。 screen.width-300)this.width=screen.width-300" EDX3600B(H)实验无卤分析(大气状态)数据
  • 看GDS如何助力“灯厂”奥迪独领风骚?【GDS微课堂-6】
    汽车圈中只有两种灯,一种是奥迪的灯,另一种是其他车的灯。奥迪灯厂的称号在整个汽车圈中几乎无人不知,不得不称赞奥迪在车灯的设计上的的确用心,在其他车还在用卤素灯,氙气灯的时候,奥迪已经推出了“矩阵式LED大灯”,来感受一下它的炫酷效果。它不仅可以做成各种形状,还可以有各种颜色。图片来源:Pixabay因为与其他光源相比,LED寿命长、能耗低,并且环保无污染。随着全球性能源短缺问题的日益严重,寻找未来世界能源成为头等大事,而LED将是取代白炽灯、钨丝灯和荧光灯的潜力光源。LED是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,发射出光。这块发光芯片就像LED的心脏,负责控制LED,比如芯片的材料直接就决定了发光的颜色。对于厂家来说,技术升级的关键就在于如何开发出更高效、更稳定的 LED 芯片。它是个多镀层的结构,如下图所示,P-GaN下有InGaN和GaN构成的交替镀层,这个交替镀层就是LED芯片的活性结构,它的好坏直接关系到LED芯片的性能及质量,进而影响到LED发光。在GDS技术未普及前,人们常用SIMS(二次离子质谱)完成对LED芯片质量的分析研究。但GDS技术的出现,成功取代了SIMS,成为LED芯片分析的神兵利器。价格SIMS有两个致命缺点,一是价格偏贵,实际上只有少数“土豪”可以负担这样的费用,多数单位只能乖乖地将样品送至第三方检测,很不方便。而GDS的价格仅是SIMS的一半,大大降低了研发成本。图片来源:Pixabay分析速度另一个就是SIMS的测试速度特别慢,通常一个样品需要测试几个小时,一天也测试不了几个样品,效率低。而GDS的检测速度非常快,比如我们利用GDS测定LED芯片镀层中各个元素随深度的分布,只需要20s就能获得结果,和SIMS相比,简直就是从牛车换成了飞机。LED质量控制GDS能够快速测定LED芯片镀层中各个元素随深度的分布,进而根据LED芯片镀层的结构,判断产品质量是否合格。如上图,红色曲线为In元素,我们可以看到在:活性镀层处,In元素随时间变化,它的上升与下降非常清晰明显,说明这个产品的质量完全合格的。另外,GDS还能帮助厂家监控批次产品质量是否一致,直接反馈不同批次间产品的差异,怎么做呢?首先利用GDS快速获取不同批次芯片镀层的元素分布结果,然后进行对比。如上图,这是10个批次LED芯片的测试结果对比,大家要记住:只有曲线完全重合才能说明产品一致。这里的结果就不言而喻了。所以在生产线上,我们只需要将待检样品的测试结果直接与合格产品进行比对,重合即为合格产品,不重合即为不合格。HORIBA光谱入门手册自2014推出以来备受好评,为了帮助大家更好地理解,我们发布了GDS微课堂系列文章。除了GDS,光谱入门手册还包括拉曼、辉光放电、椭圆偏振光谱等系列合集。您可点击阅读原文进行浏览,还可分享至朋友圈让更多科研工作者看到。往期回顾【GDS微课堂-1】随Dr.JY掀起GDS神秘面纱【GDS微课堂-2】七问七答,掌握GDS常用概念【GDS微课堂-3】GDS解密:如何打造钢铁侠的战衣盔甲?【GDS微课堂-4】锂电池研发的“秘密武器”【GDS微课堂-5】“钢铁侠”背后的清洁能源之梦 HORIBA Optical SchoolHORIBA一直致力于为用户普及光谱基础知识,旗下的JobinYvon更有着200年的光学、光谱经验,HORIBA非常乐意与大家分享这些经验,为此特创立Optical School(光谱学院)。无论是刚接触光谱的学生,还是希望有所建树的研究者,都能在这里找到适合的资料及课程。 HORIBA希望通过这种分享方式,使您对光学及光谱技术有更系统、全面的了解,不断提高仪器使用水平,解决应用中的问题,进而提升科研水平,更好地探索未知世界。
  • NCC:天然卤素在气候变化中缓冲对流层臭氧
    本篇论文解读由方雪坤研究团队的杜千娜同学撰写。杜千娜同学:浙江大学环境与资源学院2022级硕士研究生,主要研究方向温室气体HFCs排放反演与清单。第一作者:Fernando Iglesias-Suarez通讯作者:Alfonso Saiz-Lopez通讯单位:1Department of Atmospheric Chemistry and Climate, Institute of Physical Chemistry Rocasolano, CSIC, Madrid, Spain. 文章链接:https://doi.org/10.1038/s41558-019-0675-6论文发表时间:2020年1月研究亮点1.全球综合的、由卤素驱动的对流层O3柱损失在整个21世纪是恒定的(~13%)。2.卤素造成的对流层臭氧损失在目前和本世纪末都显示出明显的半球不对称性。3.预计卤素介导的臭氧损失最大(高达70%)发生在北半球污染地区(美国东部、欧洲和东亚)的地表附近。(注:以上为这位同学的论文解读,非论文原作者意思)研究不足(或未来研究)1.未来经济发展情况预测仍然有多种,目前对未来臭氧损失的估计仍旧依赖于未来经济预测,可能与事实有所偏离。2.未来天然卤素通量和分布的变化将由气候敏感性、未来人为排放和大气化学等因素综合决定。3.未来研究仍需对卤素化学加深了解。(注:以上为这位同学的论文解读,非论文原作者意思)全文概要反应性大气卤素破坏对流层臭氧(O3)。天然卤素的主要来源是海洋浮游植物和藻类的排放,以及海洋和对流层化学的非生物来源,但其通量在气候变暖下将如何变化,以及由此对O3产生的影响目前尚不清楚。本研究使用一个地球系统模型(共同体地球系统模型(CESM))估计发现在当今气候中,天然卤素消耗了大约13%的对流层O3。尽管21世纪天然卤素的含量有所增加,但由于对流层O3损失的半球、区域和垂直异质性的补偿,这一比例保持稳定。这种卤素驱动的O3缓冲预计在污染和人口稠密的地区最大,对空气质量有重要影响。背景介绍对流层臭氧(O3)丰度受原位光化学、平流层内流和地表干沉积之间的平衡控制。O3的光化学破坏发生在整个对流层,主要是通过其光解和随后与水蒸气的反应以及与自由基的反应直接损失。对流层O3也会通过催化循环与活性卤素(Cl, Br, I)发生反应而被破坏,只有将对流层卤素化学考虑在内才能更准确地了解其变化。目前,卤素被估计将使全球对流层臭氧减少约10-20%,对地表臭氧有很大影响。生物源性短寿命卤代烃(VSL),包括CHBr3、CH2Br2、CH3I和CH2ICl,是通过海洋生物如浮游植物、微藻和大型藻类的代谢自然排放出来的。这些卤素化合物的寿命不到6个月,是对流层中活性氯、溴和碘的重要来源。此外由于O3沉积到海洋中,随后海水碘化物氧化为次碘酸(HOI)和分子碘(I2),并释放到大气中,海洋也是无机碘的非生物来源。在对流层中,活性溴和氯实际上是由VSL卤化碳的光氧化产生的。气候变化和社会经济发展已经改变了VSL卤化碳的自然通量(1979-2013增加约7%)和无机碘(1950-2010增加两倍),并可能在21世纪持续。然而,天然卤素变化将如何影响臭氧和对流层化学以及气候仍然未知。结果讨论21世纪的天然卤素排放:在考虑的每种情况下,与目前相比VSL卤代烃排放量在21世纪末都要更大;全球海洋无机碘排放量在RCP 8.5之后增加了约20%,而在RCP 6.0和RCP 2.6期间分别减少了约10%和20%;到2100年,活性卤素浓度将增加约4-10%,在RCP 6.0下,溴驱动了这些变化,但由于碘碳(增加)和无机碘(减少)通量之间的相互作用,碘没有出现显著变化,溴和碘对RCP 8.5反应性卤素负荷变化的贡献相同。在RCP 2.6情景下,活性卤素浓度降低(~5%)。2000-2100年全球天然卤素的年度变化。a)短寿命卤代烃通量,b)无机碘排放,c)对流层天然反应性卤素浓度天然卤素对21世纪对流层臭氧的影响:图2显示了2000-2100年间全球对流层臭氧柱浓度的变化,上面和中间的图分别显示了对流层臭氧柱的绝对变化及其与活性卤素相关的损失。与目前相比,到本世纪中叶,卤素驱动的对流层O3柱损失增加,与RCP 6.0和RCP 8.5期间VSL卤碳排放量不断增加相一致。到2100年,在RCP 8.5条件下,活性卤素对对流层O3的影响保持相对不变,而在RCP 6.0条件下,预计会有较小的消耗。无论排放情景如何(下面的图),预计全球卤素驱动的对流层O3柱损失在整个世纪几乎保持不变(~12.8±0.8%)。2000-2100年全球年度对流层臭氧柱时间序列与卤素化学有关的纬向平均对流层O3损失如图3a、b所示。O3质量的纬向平均损失约为~0.3DU(全球综合为3.9DU),其中溴和碘分别贡献了约16%和80%。卤素介导的臭氧损失显示出明显的半球不对称性(目前在南半球更大)。在南半球温带地区,通过非均相激活进一步增强了平流层O3的消耗。O3相对损失呈现显著梯度,从对流层上层到下层,从北向南增加。RCP 6.0和RCP 8.5由天然卤素驱动的纬向平均对流层O3损失趋势如图3c,d所示。其模式是不均匀的,具有明显的半球和垂直梯度,尽管两种排放情景一致(仅强度不同)。反应性卤素造成的纬向平均对流层O3损失在本世纪,由反应性卤素驱动的臭氧相对损失在对流层中高层减弱(在250hPa时为10-20% 图4a),这一特征在本世纪上半叶和下半叶的南半球高纬度地区被放大。此外,在300至850 hPa之间的热带自由对流层,到本世纪末,卤素造成的未来臭氧损失将减少,这表明该地区臭氧的命运将主要由其他驱动因素控制,包括光解作用以及与水蒸气和羟基自由基的反应(图3c、d和4b)。此外,臭氧损失呈现明显的半球不对称,与“更清洁”的南半球相比,污染更严重的北半球臭氧损失趋势更大。与目前相比,未来卤素介导的O3损失预计将增加10-35%(图4),其中边界层内损失最大。从现在(1990-2009年)到本世纪末(2080-2099年),由活性卤素引起的部分O3柱损失的垂直分辨变化图5显示了从现在到21世纪末近地表臭氧损失变化。在全球范围内,在RCP 6.0情景下,天然卤素引起的2000 - 2100年近地表O3损失变化(15.0±1.1%)大于RCP 8.5情景(3.1±0.7%),但两者共同显示了臭氧损失的增加主要局限于温带地区,在中纬度地区(30°-60°N和30°-60°S)达到峰值(图5b、d)。现在(1990-2009年)到本世纪末(2080-2099年)卤素驱动的近地表臭氧损失变化预计到本世纪末,最大的臭氧损失将发生在受污染的大陆地区,而不是在遥远的海洋环境中,并具有明显的半球不对称性。特别是,在美国东部、欧洲和东亚地区,预计卤素驱动的O3损失大,分别为71.5±12.9%、30.8±4.2%和6.9±10.1%,RCP 6.0和RCP 8.5分别为48.2±12.6%、18.3±3.2%和23.2±10.9%。2000-2100年卤素驱动的近地表O3损失时间序列ReferenceIglesias-Suarez, F. et al. Natural halogens buffer tropospheric ozone in a changing climate. Nature Climate Change 10, 147-154 (2020).
  • TE XPLORER AOX analyzer 总有机卤素分析仪
    TE XPLORER AOX analyzer 总有机卤素分析仪 适用于现代环保检测实验室检测各种有机卤素的快速准确分析 TE结合70多年来在燃烧法及库仑滴定检测的经验,推出了新型的XPLORER全自动总有机卤素分析仪,可以快速、精确地检测各种类型的有机卤素。并且通过模块化设计提供自定义解决方案, 从而满足未来的升级需要。 技术参数: 检测原理:高温燃烧法/库仑滴定法 燃烧温度:最高可至1150° C 样品前处理方式:柱吸附法和振荡吸附法 进样量:5-1000mg 检测范围:0.8 µ g/L ~1000 µ g/L 平均分析时间:3-10min(不包含样品预处理过程) 气体:氧气99.6%,氩气99.998% 20位全自动进样器,可扩展至60位 TEIS在线控制及数据处理软件 外形尺寸(W xH xD):40 x28 x70cm 重量:29kg 产品特点: 紧凑外观设计, 同类产品体积最小 快速启动时间 15 min 快速和准确的分析固体和液体样品 高效的20-60位全自动进样器 低电压高温炉,有效保证使用寿命 专利的可控温滴定池设计,可以24/7全天候工作 高度自动化设计,自动控制最佳实验条件,减少维护费用延长仪器寿命 模块化设计,便于在各种分析模块间切换 易于使用和直观的用户界面 符合CEN,DIN,EPA,ISO, NEN及GB/T国家标准 应用领域: 饮用水,地表水,地下水,污水,流出水,废水,自来水,盐水,处理水,纸浆排出水,土壤,沉积物,淤泥和废油 如果您对产品有任何疑问或兴趣,欢迎随时垂询我公司或登陆公司网站查询。 联系方式: 北京办公室:010-5867 8333 上海办公室:021-6439 9787 Email:ifac@intermasschina.com Website:www.intermasschina.com
  • 广州明慧|选购荧光显微镜光源需要考虑的关键因素
    荧光显微镜是现代生物学和医学研究中的重要工具,能够通过荧光染料来照亮和观察样本,荧光染料被激发并发出荧光,从而使样本更加清晰可见。而荧光光源是荧光显微镜中的关键部件。正确的荧光光源可以提供高分辨率、高对比度的成像效果,而错误的选择则会使成像质量受到影响。因此,选择适合的荧光光源至关重要,因此介绍在选购显微镜荧光光源时需要考虑的关键因素。①波长:荧光染料只能在特定的波长下被激发。因此,选择荧光光源时需要确保其波长与所使用的荧光染料相匹配。荧光光源的光谱有连续的和非连续的,在不同波段能量不同。光源的波长需根据荧光物质来确定,常用的波长为365nm,470nm等。常用的荧光波段为UV紫外,B蓝,G绿,根据自己具体应用来选择某个具体波段,也可以根据需要定制波段。有单色荧光、双色荧光及多色荧光等多种配置方案可选,能够满足大部分的显微镜荧光实验需求。②亮度:荧光光源的亮度越高,样本就越容易被观察到。因此,选择亮度高的荧光光源可以提高观察效果。③稳定性:荧光光源的稳定性直接影响到观察的可靠性。因此,选择稳定性高的荧光光源可以减少实验误差。④寿命:荧光光源的寿命也是一个重要的考虑因素。选择寿命长的荧光光源可以减少更换光源的频率,LED荧光光源具有非常大的吸引力,提供高品质、稳定性的荧光照明,寿命更长,安全性更高,使用更加轻便以及节省实验成本等优点。综上所述,选择适合自己实验需求的荧光光源非常重要。需要考虑到波长、亮度、稳定性和寿命等因素,并且选择高品质的荧光光源可以提高实验的效率和准确性。这里要介绍的是荧光显微镜光源的最佳选择——LED光源,新型LED作为光源,提供高品质、稳定性的荧光照明,远优于传统的汞灯照明。相较其他光源具有明显的性能优势和成本优势,将逐步的替代超高压汞灯、氙灯、金属卤素灯,成为荧光显微镜主流的荧光光源,可满足科研、分析、检验不同用户的需求。此外,多波段LED光源可选,并可控制每一个LED的亮度,实现多波长的选择激发,便捷高效。广州明慧公司自主研发的显微镜LED荧光光源适用于目前市面上大部分正置显微镜、倒置显微镜和体视显微镜,通用型荧光光源,安装简便易操作,体积小不占空间,可定制,非常适合实验室需要将普通显微镜升级为荧光显微镜的应用需求,性价比高,方便高效。如果您对我们的显微镜LED荧光光源感兴趣,可与我们技术交流。
  • 关于节能灯电磁辐射研究性试验分析报告
    2012年3月19日下午,在位于北五环外的森馥科技公司的屏蔽室里,清华大学工程物理系电磁兼容实验室主任倪建平,森馥科技公司总经理朱琨及几位感兴趣的记者和公众,共同见证了对于节能灯的电磁辐射测试过程。 目前电磁辐射的安全方面我国当前的通行标准是《电磁辐射防护规定》(GB8702-88),专门针对节能灯的电磁辐射检测尚没有标准,如果按照国外标准,则针对灯具的电磁辐射检主要是参照《照明设备涉及人体暴露于电磁场的评估》EN62493:2010(IEC62493:2010),由于不同的标准需要不同的测量仪器和检测方法,因此,针对节能灯的电磁辐射检测,我们将分成两个阶段进行,第一阶段(本次测量),按照中国现行《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)进行,采用目前与此标准相适应的德国Narda公司生产的NBM550电磁辐射分析仪和EHP200A选频电磁分析仪,第二阶段,初步定在4月中旬,采用与EN62493:2010(IEC62493:2010)标准相应的意大利PMM公司生产的VDH-01灯具电磁辐射检测专用仪。我们将会进一步跟进我们的工作,为大家提供进一步的检测结果信息。 本次检测 仪器一:NBM550电磁辐射分析仪,频率范围是100KHz-3GHz 仪器二:EHP200电磁辐射选频分析仪,频率范围是9KHz-30MHz 仪器生产商:德国Narda公司 测试地点:北京森馥科技有限公司屏蔽室 测试灯具: 1)节能灯4款,功率分别为9W,13w,18W,36W, 2)白炽灯,功率60W 3)LED灯,功率2W。 4)备好的另外一盏卤素灯则因为接口不同而无法进行测试,略有遗憾。 在5厘米和20厘米的距离下不同灯具的电场强度,测试结果表明白炽灯和LED灯的电场强度低于节能灯。而不同品牌不同功率的节能灯,随着距离的变化,其测试结果呈现显著差别,并且两台测试仪器因为其测试频宽、工作原理等区别及距离的微小差异,测试结果在某些时候也呈现显著差别。 在这一阶段的测试中,测得最大值来自NBM550,在测试36W节能灯,距离为5厘米时出现,其最高值为109.04v/m,而相应的EHP200A的测量数据为46.00v/m,造成这种测量差别的原因在于NBM550仪器的高阻线与信号发生偶合而带来测量的不准确,因此,在此情况下,EHP200A的测量结果更为准确。由于在实际使用中,人体与灯具的距离通常都会大于20cm,所以,在此次测量中,我们以20cm的测量结果作为主要参考数据,从整个测量的结果来看,在20cm处的测量,没有超标的情况发生,可以放心使用。 但另一方面,我们需要提醒的是,根据测量的结果表明,节能灯功率越大,距离越近,其电磁辐射强度越高,因而,功率较大的节能灯,在作为台灯使用时请保持良好的使用距离。 此外,为摸清节能灯的电磁发射规律,我们还对功率分别为13W和36W的两盏节能灯进行了20K-1MHz的选频测量,结果如附表二,测得电场强度最高值分别出现在41KHz和35KHz,与节能灯电子镇流器变换频率20KHz&mdash 100KHz的范围相吻合。 《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)标准中,40v/m的限值仅适用于100KHz-3MHz频段,而产生节能灯电磁辐射的主要频率则在20KHz-100KHz之间,不在此标准的约束范围之内。鉴于我国尚未发布低于100KHz电磁场的国家标准,我们在这里仅公布此次检测的数据结果。至于是否超过标准,关心这一问题的朋友,我们将在第二阶段(初步定在4月中旬),采用与EN62493:2010(IEC62493:2010)标准相应的VDH-01灯具电磁辐射检测专用仪进行检测,为大家提供进一步的检测结果信息。 赫晓霞 达尔问自然求知社 附一:测试记录表 编号 灯具类型及功率 测试距离 cm NBM550 (100K-3GHz) EHP200A (100K-1MHz) 背景值 0.40 1 节能灯 9W 5 23.00 21.20 20 7.02 0.82 2 白炽灯 60W 5 1.45 2.28 20 0.35 0.39 3 节能灯 18W 5 75.10 18.42 20 10.12 0.84 4 LED 2W 5 1.20 1.8820 0.31 0.56 5 节能灯 36W 5 109.04 46.00 20 21.11 7.30 测试:倪建平 朱琨 记录:赫晓霞 附二、考虑100KHz以下的情况 编号 灯具类型及功率 测试距离 cm EHP200A (20K-1MHz) 6 节能灯 13W 10 16.58 20 6.14 7 节能灯 36W 10 44.38 20 测试谱图: 1、13W节能灯,距离10CM
  • 上海精科推出LHS16-A卤素水份仪
    上海精科天平仪器产品部不久将向市场推出LHS16-A卤素水份仪,这项产品是用新技术改进的一款仪器,它在单片微机的控制下,采用由磁平衡和卤素管加热技术以及其它新技术设计而成。   此水份仪体积小、外型美观、功能完善、使用方便、坚固耐用。不但有称量校准、温度与时间设定、手动与自动加热选择,而且有显示参数可调等多种功能,配上打印机或电脑串口,可输出多种参数 有多种输出模式可供选定。此项产品由于温控技术改进,加热升级的特点,据该产品部技术与工艺人员分析,会进一步受到用户的欢迎。LHS16-A卤素水份仪广泛应用于医药、食品、粮食、烟草、化工等行业的实验室和日常进货及过程控制。      图为LHS16-A卤素水份仪
  • 用户之声|CIC燃烧离子色谱-OLED材料卤素分析利器
    关注我们,更多干货和惊喜好礼陈洁 郑洪国 荆淼随着我国新冠疫情逐渐得到控制,各行各业复工复产进程不断加快。多家智能手机企业相继推出新款机型,折叠手机更是其中的重头戏。知名手机厂商近年来推出的折叠手机一经推出,随即售罄,市场火爆程度可见一斑。OLED作为折叠手机最重要的元器件,也得到前所未有的关注和重视。OLED面板具有可折叠、可弯曲的特性,可以彻底改变当前智能手机、甚至平板和笔记本电脑的既有形态。OLED是什么?OLED全称为有机发光二极管,是一种全新的平面显示技术,能够实现自发光。OLED材料作为OLED显示技术的核心,因高性能、低能耗、响应快速、超薄、柔性显示等优点,正从液晶显示器(LCD)手中夺取越来越多的市场份额。OLED有机材料OLED材料包括传输层材料,注入层材料及有机发光材料。与液晶显示组件相比,由于终端材料层替代了液晶面板中的滤光片、背光模组和液晶材料,使得OLED有机材料在整个OLED屏幕中占据了举足轻重的地位。发光材料是 OLED 器件中最重要的材料,一般发光材料应该具备较高的发光效率和良好的电子空穴传输性能。按化合物的分子结构,有机发光材料一般分为两大类: 高分子聚合物和小分子有机化合物。图 OLED基本结构(点击查看大图)OLED有机材料卤素限量要求光的亮度或强度取决于有机发光材料的性能。有机发光材料中卤素,会严重影响制成器件的寿命。业内一般规定有机光电材料卤素限值F、Cl为2 mg/Kg,Br、I为1 mg/Kg。OLED有机材料卤素测试难点有机发光材料为复杂有机基质,且纯度通常都比较高,所含的卤素杂质含量低,样品量小。因此,复杂样品基体消除、痕量卤素的释放和较低的检测灵敏度需求,均对分析方案带来极大的挑战。标准中OLED有机材料卤素检测方法简单、快速、准确的卤素测试方法一直吸引着大家的关注。卤素的测定,主要有氧瓶/氧弹燃烧离子色谱法,CIC在线燃烧离子色谱法,ICP-OES及ICP-MS等方法,不同测试方法各有其特色。材料中卤素释放及含量检测—不同方法对比• 无需前处理a:氧弹燃烧需要的手动制样燃烧,ICP-OES及ICP-MS需要微波消解等其他前处理方法。• 无人为操作误差b:样品转移过程存在人为误差。• 测定所有卤素c:ICP-OES无法测定F元素;ICP-MS F的第一电离能高于Ar,Cl在Ar等离子体中难电离。• 样品卤素检出浓度d:氧瓶/氧弹燃烧-离子色谱样品检出浓度>10mg/Kg(参考文献7);ICP-OES样品检出浓度Cl>50mg/Kg,Br>30mg/Kg(参考文献6);ICP-MS样品检出浓度>10mg/Kg。CIC燃烧离子色谱法具有简单易行,灵敏度高的优势,已经成为电子电器行业卤素检测的权威方法。韩国标准《KS M0180》,日本标准《JEITA ET-7304》,国际标准《IEC 62321 Part 3-2》及我国出入境标准《SN/T 3019.2-2013》均推荐CIC在线燃烧离子色谱法。赛默飞OLED有机材料卤素检测方案图 典型样品分离谱图(点击查看大图)
  • 瑞士万通成功举办第一届无卤素分析培训班
    无卤素是继无铅制程后,再次席卷全球电子产业的又一绿色电子浪潮。随着各种相关国际法规指令的陆续出台,各大厂商越来越重视产品的无卤化,纷纷购入各种检测仪器,在原材料、生产过程、最终产品等各个环节严格把关,以期在竞争日益激烈、要求日益提高的市场中占有一席之地。 针对以上趋势,瑞士万通于2008年9月23日在广州技术支援中心举办了为期两天的无卤素分析培训班。参加培训的人员来自PCB、分析、质检等行业。主讲人通过大量的应用实例,详细介绍了无卤素分析样品前处理的方法、瑞士万通仪器的优异品质及完善的售后服务、万通仪器在无卤素分析中的特点和相关应用等。通过课间提问、分组讨论、动手实操等环节,令参加培训的人员深刻感受到瑞士万通可以提供全面的无卤素分析解决方案。 培训班上学习气氛浓厚,大家踊跃提问,主讲人也一一详细作答。培训人员对于此次培训给予了高度评价。
  • 浙江省计量院主持起草《卤素检漏仪》国家计量技术规范
    近日,浙江省计量科学研究院主持起草的国家计量校准规范JJF1964-2022《卤素检漏仪》经国家市场监督管理总局批准发布,将于2022年10月29日实施。   卤素检漏仪是广泛用于化工、制冷、电力等涉及卤素气体生产及使用相关行业的分析仪器,多用于泄漏报警和安全防护,因此其计量性能指标尤为重要。新发布的校准规范主要规定了卤素检漏仪漏率示值误差、报警响应时间等计量特性的校准方法,为卤素检漏仪校准工作提供了科学统一的技术依据,为制冷、电力、化工、消防等行业和相应的质检机构服务,确保各领域中漏率检测的准确可靠。   浙江省计量院长期以来一直致力于漏率检测及检测方法的研究,主持制定《空气微泄漏检测仪校准规范》,参加制定《真空氦漏孔校准规范》,具备开展空气微泄漏检测仪CNAS校准资质能力,同时还建有真空氦漏孔校准装置和通道型标准漏孔校准装置等。   目前漏率检测不仅是汽车、制冷、电器制造等产业产品质量的保证,更是关乎大气污染和环境安全,省计量院将不断研究漏率计量检测技术,进一步提高计量供给和服务能效,助力企业产品质量和公共安全,为市场监管作出新的计量贡献。
  • 扫描电镜的使用注意事项!
    扫描电镜通过用聚焦电子束扫描样品的表面而产生样品表面的图像。它由电子光学系统、信号收集及显示系统、真空系统和电源系统组成,应用于生物、医学、材料和化学等领域。扫描电镜作为一种精密仪器,为延长其使用寿命,在使用时应需要以下事项:1、将试样置于载物台垫片,调整粗/微调旋钮进行调焦,直到观察到的图像清晰为止;2、调整载物台位置,找到要观察的视野,进行分析;3、扫描电镜调焦时注意不要使物镜碰到试样,以免划伤物镜;4、当载物台垫片圆孔中心的位置远离物镜中心位置时不要切换物镜,以免划伤物镜;5、在做切换动作时,动作要轻,要到位,关机时要将亮度调到小;6、亮度调整切忌忽大忽小,也不要过亮,影响灯泡的使用寿命,同时也有损视力;7、非专业人员不要调整显微镜照明系统(灯丝位置灯),以免影响成像质量;8、更换卤素灯时要注意高温,以免灼伤;注意不要用手直接接触卤素灯的玻璃体;9、设备不使用时及时关掉电源。
  • CEM新品:SMART Q石英卤素水分测定仪及一次性玻璃衬管
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 创新测试解决方案的领先供应商美国CEM公司日前宣布推石英卤素水分测定仪出SMART Q,该仪器采用专利技术和专有技术,是当前市场上速度最快的红外水分分析仪。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/974f5361-28d0-48db-b16a-efec91cab859.jpg" title=" SMART Q _01.jpg" alt=" SMART Q _01.jpg" / /p p style=" text-align: center " SMART Q 石英卤素水分测定仪 /p p   SMART Q是基于与SMART 6微波红外水分测定仪相同的技术,为喜欢仅使用红外干燥法的用户提供卓越的价值。SMART Q可以轻松升级到SMART 6,以获得更快的结果。SMART Q已在一些应用领域上例如制药、塑料、乳制品、加工食品等被证明优于竞争对手的红外水分分析仪。 /p p   此外,CEM公司还宣布推出用于微波消解仪的一次性玻璃衬管,可以说是痕量金属分析样品制备的最新突破。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/b20e38bd-854b-4dc5-9632-57675e52483a.jpg" title=" Disposable Glass Vessel Liner _03.jpg" alt=" Disposable Glass Vessel Liner _03.jpg" / /p p style=" text-align: center " 一次性玻璃衬管 /p p   一次性玻璃衬管是一种易于使用的玻璃插件,可与配备iWave温度测量传感器的MARS 6微波消解系统中的CEM MARSXpress Plus 容器一起使用。iWave Light Emitting Technology能够透过容器和衬管材料来测量样品溶液的实际温度,从而使用户能够更好地控制每个反应。一次性玻璃衬里是一种新的颠覆性技术,其全球专利正在申请中。这些衬垫消除了容器清洗耗时和交叉污染的风险。样品可以直接称重到衬管中,减少Teflon& reg 容器常见的静电干扰,消化后的样品可以放入衬管中,然后放入自动进样器进行分析。 /p p   “一次性玻璃衬管将为高通量实验室带来重大节约,”CEM公司总裁兼首席执行官Michael J. Collins评论道。 “在运行之间消除清洗容器的需要将节省技术人员的时间,并加快整体消化过程,允许更少的样品在更短的时间内运行。它是消化样品的完美配件,应用领域包括:环境,食品,饲料/肥料等。” /p
  • 快速退火工艺在欧姆接触中的应用RTP
    作为新一代半导体的代表材料,氮化镓(GaN)具有大禁带宽度、高临界场强、高热导率、高载流子饱和速率等特性,是制造高功率、高频电子器件中重要的半导体材料。其中,GaN材料与金属电极的欧姆接触对器件性能有着重要的影响,器件利用金属电极与GaN间接触形成的欧姆接触来输入或输出电流。当欧姆接触电阻过高时会产生较多的焦耳热,缩短器件寿命,而良好的欧姆接触可使器件通态电阻低,电流输出大,具有更好的稳定性。退火温度影响欧姆接触质量氮化镓欧姆接触的制备通常需要进行退火处理,退火的目的是通过热处理改变材料的结构和性质,使金属电极与氮化镓之间形成低电阻接触。而金属与GaN之间形成欧姆接触的质量受退火条件的影响,良好的欧姆接触图形边缘应保持平整,电极之间不应存在导致短路的金属粘合,退火完成后不会出现金属的侧流。(a) 退火前欧姆接触形态 (b)退火后欧姆接触形态(图源网络)退火温度作为影响欧姆接触性能的重要参数,温度过高或过低都会导致电阻率的增加和电流的减小。一般来说,退火温度越高,金属电极与氮化镓之间的比接触电阻率则越低。比接触电阻率与退火温度的函数关系(图源:知网)然而,当退火温度过高则可能导致氮化镓材料的损伤或金属电极的熔化,不利于形成好的欧姆接触;当温度过低时会导致金属与半导体之间形成较高的势垒,阻碍载流子的传输。因此在对GaN欧姆接触进行退火处理时,对于退火温度的条件选择尤为重要。快速退火炉(RTP)原理:快速退火炉(RTP)是一种用于半导体器件制造和材料研究的设备,其工作原理是通过快速升温和降温来处理材料,以改变其性质或结构。RTP结构示意图(图源网络)晟鼎快速退火炉(RTP)优势RTP快速退火炉具有温度控制精确、升温速度快等优点,可以满足欧姆接触对温度敏感的材料和结构的需求。晟鼎快速退火炉制程范围覆盖200-1250℃,具有强大的温场管理系统,此外,还能灵活、快速地转换和调节工艺气体,使得其在同一个热处理过程中可以完成多段处理工艺。晟鼎快速退火炉RTP温度控制—1000℃制程半自动快速退火炉RTP-SA-12为半自动立式快速退火炉,工艺时间短,控温精度高,相对于传统扩散炉退火系统和其他RTP系统,其独特的腔体设计、先进的温度控制技术和独有的 RL900软件控制系统,确保了极好的热均匀性。产品优势◎红外卤素灯管加热,冷却采用风冷◎大气与真空处理方式均可选择,进气前气体净化处理◎灯管功率 PID 控温,可精准控制温度升温,保证良好的重现性与温度均匀性全自动双腔退火炉RTP-DTS-8相对于传统扩散炉退火系统和其他 RTP 系统,其独特的腔体设计、先进的温度控制技术和独有的RL900 软件控制系统,确保了极好的热均匀性。产品优势◎红外卤素灯管加热,冷却采用风冷 ◎灯管功率 PID 控温,可精准控制温度升温,保证良好的重现性与温度均匀性 ◎大气与真空处理方式均可选择,进气前气体净化处理 ◎标配两组工艺气体,最多可扩展至 6 组工艺气体桌面型快速退火炉RTP-Table-6 为桌面式 6 英寸晶圆快速退火炉,使用上下两层红外卤素灯管作为热源加热,内部石英腔体保温隔热,腔体外壳为水冷铝合金,使得制品加热 均匀,且表面温度低。 RTP-Table-6 采用 PID 控制,系统能快速调节红外卤素灯管的输出功率,控温更加精准。产品优势◎双层红外卤素灯管加热,氮气快速降温◎自主研发灯管分组排布,使温度均匀性更好 ◎采用PID 算法控制,实时调节灯管功率输出 ◎软件主界面能实时显示气体、温度、真空度等参数◎自动识别错误信息,出现异常时设备自动保护
  • 北京卓立汉光推出太阳能薄膜电池专用测试系统
    随着地球能源的不断枯竭,太阳能越来越受到人类的重视,太阳能光伏电池的研究也得到了空前的发展,目前的太阳能光伏电池主要以晶体硅电池为主,但随着科学的进步,研究的不断深入,越来越多的高效节能电池被开发使用,其中以薄膜电池为翘楚。薄膜电池以其高效、低耗、大面积电池等特点广泛受到人们的关注。薄膜太阳能电池的形态各异,结构也是多种多样,这对研究薄膜电池带来了不小的麻烦。在制造过程中我们不仅要了解电池的转化效率等直观因素,为了更好的提高工艺制造出更高效的太阳能光伏电池,我们更要深入了解电池的内部光电转化过程及其影响因素。在众多因素当中IV特性曲线和量子效率曲线图无疑是重中之重。 图一:IV曲线图 图二:量子效率 量子效率:是指太阳能电池的电荷载流子数目与照射在太阳能电池表面一定能量的光子数目的比率。研究量子效率对了解电池内部光电转化有着重要意义。 早在2009年期间我公司在中科院张建民老师的带领下就研发试制了国内首台一体化自动测试量子效率系统,:SCS100测试系统。产品一经推出就受到了国内外太阳能研究人士的青睐。随着在太阳能电池测试领域经验不断地积累,公司今年上半年又推出了全新一代产品,SCS10-FILM薄膜电池专用测试系统。 系统针对薄膜电池的特点,加入了单光源双路可调偏置光,最大输出能够达到一个太阳强度。为了适应薄膜电池的宽光谱,光谱测试范围覆盖了0.3~1.70μm光谱带,并编写了功能强大的测试软件,不仅实现了自动计算量子效率曲线,而且能够计算出电池的短路电流密度,更加方便了评估电池的整体效率。同时系统还实现了漫反射测试和量子效率测试同步测试的功能,更加准确的计算电池的内量子效率。 图三:系统整体图 先进的光源配置: 系统的测试光源由卤素灯和氙灯光源两种灯源构成,这样,补偿卤素灯在紫外区能量不足的问题,又能解决氙灯光源在近红外有很多尖锐波峰的问题,实现了整个测试范围内的光源光谱平滑,有效增加了洗系统的稳定性。 图四:普通卤素灯的光谱图 图五:普通氙灯的光谱图 独特的测试光路设计: 大部分的量子效率测试系统都受困于量子效率测试点和反射率测试点不能够实现位置的重复定位,导致两参数测试在不同位置,这对于均与性不是很高的样品或高精度测试的试验中影响很大,本系统通过独特的光纤输出反射聚焦结构实现了反射率和量子效率同时同地测量的方式,有效地解决了上述问题带来的烦恼。通过聚焦反射光路,系统更能够大大降低色差对测试过程中带来的影响。由于太阳能电池的光谱测试范围宽,如果采用传统的投射聚焦方式进行测试,当测试到红外区时,因不同波长折射率不同的缘故聚焦光斑开始扩散,而红外区有是不可见的,因为会对测试带来极大的不确定因素。 强大的偏置光配置: 为了提高太阳能电池的转化效率,我们可以扩展电池的光谱响应范围以接受更多的太阳能,从而提高转化率,因此多节电池孕育而生。然而测试多结电池要比普通电池复杂得多,我们不仅要考虑多结电池的最小限流问题,还要考虑电池的偏压测试问题,因此测试多结电池我们要配有功能强大的偏置光附件,既能够满足光谱范围的需求,又能够对光强的要求。我们设计的单光源双路可调偏置光正可满足多结电池的测试需求,偏置光不仅实现了两路光能够各自调节光强,同时根据测试电池的不同,可选配不同的滤光片。 功能全面高效的软件: 软件集量子效率测试、反射率测试、内量子效率测试三测试功能于一体,自动计算画图,强大的图表处理能力,方便用户修改、标记测试曲线。多种格式输出保证了用户处理数据的方便使用。一键式参数文件保存功能不仅方便存贮测试数据还能保留测试参数,方便分析实验。 图六:功能强大的图标管理功能 特点总结: 1、实现内外量子效率同步测试 2、双光源测试,契合IEC标准,提高测试准确性 3、双路可调偏置光,轻松实现三节电池测试 4、功能强大的测试软件
  • 快速退火炉在化合物半导体上的应用(RTP SYSTEM)
    前言碳化硅(SiC)是制作半导体器件及材料的理想材料之一,但其在工艺过程中,会不可避免的产生晶格缺陷等问题,而快速退火可以实现金属合金、杂质激活、晶格修复等目的。在近些年飞速发展的化合物半导体、光电子、先进集成电路等细分领域,快速退火发挥着无法取代的作用。01快速退火在化合物半导体上的应用碳化硅(SiC)是由碳元素和硅元素组成的一种化合物半导体材料,具有硬度高、热导率高、热稳定性好等优点,在半导体领域具有广泛的应用前景。由于碳化硅器件的部分工艺需要在高温下完成,这给器件的制造和封测带来了较大的难度。例如,在掺杂步骤中,传统硅基材料可以用扩散的方式完成掺杂,但由于碳化硅扩散温度远高于硅,所以需要采用高温离子注入的方式。而高能量的离子注入会破坏碳化硅材料原本的晶格结构,因此需要采用快速退火工艺修复离子注入带来的晶格损伤,消除或减轻晶体应力和缺陷,提高结晶质量。*退火工艺处理前后对比(图源:网络)02什么是快速退火炉(RTP SYSTEM)快速退火炉是利用卤素红外灯作为热源,通过极快的升温速率,将材料在极短的时间内从室温加热到300℃-1250℃,从而消除材料内部的一些缺陷,改善产品性能。*图源:网络03快速退火炉产品介绍 全自动双腔快速退火炉 RTP-DTS-8是一款全自动双腔快速退火设备,可兼容6-8英寸晶圆Wafer。产品优势✅ 全自动双腔设计,有效提升产能✅ 温度可达1250℃,具有超高温场均匀性✅ 具备稳定的温度重现性✅ 能够满足SIC量产化制程需求半自动快速退火炉RTP-SA-12是在保护气氛下的半自动立式快速退火系统,可兼容4-12英寸晶圆Wafer。产品优势✅ 采用红外卤素灯管加热,冷却采用风冷;✅ 快速PID温控,可控制温度升温,保证良好的重现性和温度均匀性;✅ 采用平行气路进气方式,气体进出口设置在晶圆表面,避免退火过程中冷点产生,保证良好的温度均匀性;✅ 大气与真空处理方式均可选择,实现进气前气体净化处理;✅ 标配两组工艺气体,可扩展至6组工艺气体。桌面型快速退火炉RTP-TABLE-6是一款桌面型快速退火设备,标配三组工艺气体,可兼容6英寸晶圆Wafer。产品优势✅ 红外卤素灯管加热,冷却采用风冷;✅ 采用快速PID温控,可控制温度升温,保证良好的重现性和温度均匀性;✅ 采用平行气路进气方式,气体进出口设置在晶圆表面,避免退火过程中冷点产生,保证良好的温度均匀性;✅ 大气与真空处理方式均可选择,实现进气前气体净化处理。
  • 英国Biochrom洗板机、酶标仪大促销,德祥
    英国Biochrom洗板机、酶标仪大促销,德祥 Biochrom Asys Atlantis 洗板机 -------易程序化的设计特别适用于微孔板多种应用的工作量大的实验室。 主要特点 ● 可装置4个液体通道和洗液瓶,允许实验中的灵活设置:3洗液瓶和1冲洗瓶,或者4洗瓶。 ● 8通道输液管适用于96微孔板,可选配12或16通道输液管适用于96和384微孔板。 ● 简便的微孔板装配和灵活的软件操作,安静且高效 ● 真空且压力可调节泵保证安静的实验环境,仪器运行无需预热时间。 技术参数分液体积 50 -2000&mu l , 以50&mu l 递增 分液精确度 残余量 3 speed 微孔板 96微孔板平底或圆底 (384微孔板使用16通道输液管) 电源 90-250V, 60VA , 50/60 Hz自动感应 尺寸: (WxHxD) 21 x 44 x 21cm, 8.3x 17.3x 8.3 inches 重量: 8Kg (17.8lbs) Biochrom Asys UVM340 酶标仪 -----电脑控制,配置单色器的UVM 340酶标仪专门适用于那些多种样品需要进行光谱扫描的多用户实验室。 主要特点 ● 无需滤光片。装置的单色器可以提供340nm-800nm的宽量程。 ● 提供单或双波长测量和动力学测量。 ● 单通道光学系统保证开机自检和自动校正功能提供更加精确测量数据。 ● 震荡模式保证溶液的充分混合,样品的充分固定和酶标底物的均质化。 ● 全波段波谱扫描提供污染物的检测,吸收峰的检测和产品成型的研究。技术参数 测量范围 0.000 to 3.600 OD 量程340 to 800 nm 波长选择 单色器,全波段以1 nm 递增 带宽 ± 1% 0.000-2.000 OD 重现性 ± 0.5% 0.000-2.000 OD 微孔板 12, 24, 48 and 96 微孔板 读板速度 35 秒于96微孔板 光源 30 w 钨卤素灯 检测系统 2 硅二极管,1测量和1参比通道 测量系统 单一光学通道并带自我检测和自动校准功能 接口 RS-232C 双向接口和 USB接口 软件 DigiRead, ScanPlus, KIM (选配), MikroWin 2000 (选配) 校准 QC plate 提供质量检验,吸收精确度, 准确度检验(选配) Biochrom Expert Plus 酶标仪 -----是一款独立的,基于滤光片,多通道光学系统酶标仪,并拥有内置的测量和数据分析软件,特别适用于简单、快速并重复多次对微孔板数据读取的实验室。 主要特点 ● 快速读板,96微孔板只需 10秒---适用于高通量实验 ● 标配4片常用滤光片---适用于日常实验需求。另可选配任意 400nm-800nm波长滤光片 ● 单波长和双波长测量模式 ● 多种微孔板(圆底、平底、V-底)均可适用 ● 数据可直接打印通过酶标仪端口直接连接打印机,低位、前端进板&mdash 可连接自动机械装置 ● 内置CONTROL PLUS 和 DIGIREAD 软件 技术参数 速度 10秒于96微孔板 微孔板96孔、平底、圆底和V-底 光源 50W 钨卤素灯 检测系统 8 硅二极管 测量系统 8 通道光学系统带自动校准和数字光学控制 量程 0.000 OD. to 4.000 OD 准确度 ± 1% and ± 0.005 OD, 0.000 OD to 2.5OD 重现性和精确度 ± 0.5% and ± 0.005 OD, 0.000 OD to 2.5OD 显示 LCD背光图形显示, 240 x 128 像素 震荡模式 4 种震荡模式可供选择 数据输出 RS232C 双向接口 电源 90-250V 50/60Hz, 80VA Biochrom Expert 96 酶标仪 ----是一款多通道、高效、牢固且可靠的酶标仪,是高通量实验室的理想选择。 主要特点 ● 快速读板,96微孔板只需5秒---适用于高通量实验 ● 标配4片常用滤光片---适用于日常实验需求。另可选配任意400nm-800nm波长滤光片 ● 单波长和双波长测量模式 ● 多种微孔板(圆底、平底、V-底)均可适用 ● 数据可直接打印通过酶标仪端口直接连接打印机,可连接自动机械装置 ● 内置Digiread软件,可选购KIM、MikroWin2000软件包 技术参数 速度 5秒于96微孔板 微孔板 平底、圆底和V-底96微孔板 光源 50W 钨卤素灯 检测系统 8个硅二极管 测量系统8 通道光学系统并带自我校准和光学控制系统 测量范围 0.000 OD. to 4.000 OD 准确性 ± 1% 0.000- 2.500 OD 重现性和精确度 ± 0.5% 0.000- 2.500 OD 震荡 4种模式 数据输出 RS232C 双向接口 Biochrom Thermostar 震荡培养箱 ------是一款轻便小巧的桌面式震荡培养箱,方便使用并可提供精确地温度控制,是生物化学,微生物和医学实验室的理想选择。 主要特点 ◆ 最多可容纳4块微孔板;微孔板培养温度范围:室温---45℃ ◆ 震荡振幅仅为3mm, 转速200rpm--1300rpm, 10rpm递增 ◆ 各个参数可在运行过程中更改,关机后机器记录*一次参数 ◆ 集成&lsquo step&rsquo 和&lsquo hold&rsquo 设定功能键,并精确到每分钟 ◆ 机盖感应器过热报警 技术参数转速调节 数字化调节,200 to 1300 RPM 振幅 3 mm 温度范围室温 to 45° C (微孔板),最高100° C 于离心管 温度准确性 ± 1℃ 预热时间 9° C/minute时间设定 1 &ndash 999 minutes in 1 minute 递增 *容量 至多装置 4 微孔板,另可选配件放置 1.5ml离心管尺寸 26.5cm x 24.5cm x 22.5cm (W× D× H) 重量 11kg 电源 230V/50Hz, 115V/60Hz, 500W 促销截止日期:2010年12月31日 欢迎随时咨询: 电话:010-82327383-8608 覃小姐 Email:bioe_ps@tegent.com.cn 客服热线:4008-822-822 公司网站:www.tegent.com.cn
  • 日本汽车零部件巨头曝大规模造假,盘点汽车零部件质检项目
    近日,央视财经频道报道,2020年2月16日,日本汽车零部件供应商曙光制动器工业株式会社日前表示,其在日本工厂制造的刹车极其零部件中,该公司发现存在篡改检查数据等不正当行为!调查发现,该公司至少从2001年开始就有此类不当行为。这一消息引发网络热议,网友戏称”躬匠精神”.据了解,曙光制动器工业株式会社是丰田、本田、马自达、三菱等厂车企的供应商,约有11.4万件产品存在伪造刹车装置及其零部件的检查数据,这些零部件中有5000件零部件未能通过曙光制动器与汽车制造商户制定的质量标准。此外,曙光制动器在日本本土的四家工厂确认了造假行为。无独有偶,近几年,日本企业频繁曝出造假行为。由于近年来日本企业造假事件频发,“日本制造”已经引发了强烈的信任危机。众所周知,汽车零部件在生产过程中涉及多种项目的检测。仪器信息网跟随时事热点,简要整理了汽车质检常见检测项目,供广大感兴趣的用户参考。产品类别测试项目外饰件测试盐雾腐蚀/气体腐蚀/臭氧腐蚀氙弧灯老化/金属卤素灯阳光模拟老化/碳弧灯老化/荧光紫外灯老化高低温/高低温湿热循环/温度冲击/快速温变防尘/防水/淋雨测试振动/三综合振动/机械冲击机械耐久/疲劳/寿命涂层/镀层特性测试禁限用物质测试内饰件测试化学环保分析耐化学试剂燃烧特性金属卤素灯阳光模拟老化/碳弧灯老化高温红外光照测试高低温/高低温湿热循环/温度冲击/快速温变/低温落球振动/三综合振动操作性能测试机械耐久/疲劳/寿命耐摩擦/耐刮擦/硬币刮擦指甲硬度固化光泽度表皮黏附力/漆膜附着力/胶带附着力剥离强度汽车电子电器产品测试ELV及禁用物质测试耐化学试剂/耐电池液盐雾腐蚀/气体腐蚀/臭氧腐蚀防尘/防水/淋雨测试振动/三综合振动/机械冲击特定环境性能测试高低温/高低温湿热循环/温度冲击/快速温变功能性耐久/疲劳/寿命电学测试电磁兼容测试(CE /RE/ RI/BCI/ESD/ME/瞬态传导抗干扰/耦合传导抗扰度/电源间断跌落实验)产品认证座椅测试机械性能测试:H点/座椅总成纵向调节功能/滑道行程/静态刚度试验/颠簸和蠕动试验/模拟人体进出座椅试验/前坐垫向下强度试验/纵向调节疲劳试验/靠背骨架总成强度试验/靠背调节疲劳/头枕功能试验/座椅扶手强度和刚度试验气候老化测试:温度循环/耐低温耐潮湿、热老化、盐雾试验安规测试:阻燃测试化学环保测试线束测试机械性能试验:振动试验、机械冲击试验、跌落试验、插入/拔出力测试电性能试验:接触电阻、电压降测试、温升试验、耐电压测试、绝缘电阻测试环境试验:高低温、湿热试验、盐雾试验、防尘防水、耐试剂、气体腐蚀试验、耐臭氧试验化学环保测试:ELV、VOC、气味其它试验:尺寸测量、气密性试验、燃烧测试
  • 如何延长金相显微镜的使用寿命及维护
    金相显微镜关键运用于金相学,金相学关键指依靠金相显微镜和金相显微镜等对原材料显微镜机构、高倍机构和断裂面机构等开展剖析科学研究和定性分析的原材料课程支系,既包括原材料显微镜机构的显像以及判定、定量分析定性分析,亦包括必需的试品制取、提前准备和取样方法。其关键体现和定性分析组成原材料的相和机构构成物、晶体(亦包含很有可能存有的亚晶)、非金属材料参杂物甚至一些晶体缺陷(比如位错)的总数、外貌、尺寸、遍布、趋向、室内空间排列情况等。  一、增加金相显微镜的使用期  1、持镜时务必是左手握臂、右手托座的姿态,不能一只手获取,以防零件掉下来或撞击到其他地区。  2、轻拿小心轻放,不能把数码科技金相显微镜置放在试验台的边沿,以防碰翻落地式。  3、维持数码科技金相显微镜的清理,电子光学和照明灯具一部分只有用擦镜纸擦洗,切勿口吹手抹或拿布擦,机械设备一部分拿布擦洗。  4、水珠、乙醇或其他药物切忌触碰摄像镜头和台镜,假如脏污应该马上洗净。  5、置放装片标本采集时要指向通光线的孔子中间,且不可以反放装片,避免压烂装片或撞坏物镜。  6、要培养双眼另外挣开的习惯性,以右眼观查视线,左眼用于制图。  7、不必随便取下目镜,以避免灰尘掉入物镜,也不必随意拆装各种各样零件,防止毁坏。  8、数码科技金相显微镜应用结束后,务必还原才可以放回镜箱内  二、维护保养方式  1、标准批准状况下,建议的实验室应具有三防标准:抗震(杜绝地震源)、防水(应用中央空调、空气干燥器)、防污(路面铺平木地板);开关电源:380V±10%,50HZ;溫度:0°C-40°C。  2、对焦时留意不必使物镜遇到试件,以防刮伤物镜。  3、当载物台密封垫圆洞管理中心的部位杜绝物镜管理中心部位时不必转换物镜,以防刮伤物镜。  4、亮度调整切勿忽大忽小,也不用过亮,危害电灯泡的使用期,另外也不利于眼睛视力。  5、全部(作用)转换,姿势要轻,要及时。  6、关闭设备要将色度调到最少。  7、外行工作人员不必调节照明灯具系统软件(钨丝位置灯),以防危害显像品质。  8、拆换卤素灯时要留意高溫,以防烧灼;留意不必用力直接接触卤素灯的玻璃体。  9、待机不应用时,将物镜根据对焦机构调整到最少情况。  10、待机不应用时,不必马上该盖防尘套,待制冷后再盖,留意防火安全。
  • 抽湿机内氟的安装和检测
    抽湿机内氟的安装和检测氟氯昂制冷剂是一种渗透性强、极易泄漏的物质。在把抽湿机投入到正常运行中的时候,必须把抽湿机可能漏的点查一遍,如果有泄漏的必须赶紧给予修复,最后再灌放制冷剂。在以往除湿机的直排安装过程中,完全是根据工人的经验去直排安装。依靠氟氯昂在管道里流动的压力把管道里多余的空气排出。 这样,就有可能会造成氟里昂多放,或少放。“亏氟”对抽湿机的影响:1.会造成机器长时间工作,没有或减少机器的停机时间,会减少机器的使用寿命。2.室内湿度因为机器“亏氟”,而达不到您满意的效果,甚至于很差。“盈氟”对抽湿机的影响:1.会造成机器反复的工作------停机------工作------停机,同样会减少机器的使用寿命。 2.由于机器“盈氟”,反复的开关机,加剧了除湿机的耗能。查抽湿机系统泄漏的方法很多,一般有以下几种:(1) 直观检查法。抽湿机系统泄漏一般情况是由连接管断裂或管路中各连接处渗透引起,前若一眼可见,而后则者要仔细检查,因R22有很强的渗透性,并含有冷冻机油,因此,渗透处一般可能的少许油迹,当发现某连接处有油迹时,此处可能为泄漏点。(2) 水中发泡法。在压缩机加液管口焊上1只直角截止阀,从此处充放8﹡105~10﹡105帕压力的氮气,然后关闭直角截止阀,将制冷系统浸入水箱中,观察产生的气泡在何处,则此处即为泄漏点。(3) 肥皂水检漏法。将制冷系统充入8﹡105~10﹡105帕压力的氮气,用毛笔或泡沫塑料浸上肥皂水,涂刷在抽湿机系统各可能泄漏的部位上。当出现有肥皂泡冒起时,此处即为泄漏点。(4)卤素检漏灯,电子检漏法。将制冷系统充入制冷剂,把卤素检漏税灯点着,手拿卤素灯上的塑料管,使其管口靠近制冷系统各可能泄漏部份上,逐步移动检查,当发现火焰颜色成为紫蓝色,即表示此处有大量泄漏。用电子检漏仪检漏,即把开关打开,调节其灵敏位置,用吸嘴对着各可能泄漏部位移动,当检漏仪发出泄漏报警时,此处即为泄漏点。
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