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玻璃棱镜

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玻璃棱镜相关的资讯

  • 如何测定潜望式镜头中棱镜的反射率?
    1. 前言智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。传统相机镜头通过与智能设备垂直放置,实现高倍变焦,但变焦倍率越高,所需焦距越长,需要占用一定的纵深空间安装镜头,造成镜头部分较厚。图1 传统镜头示意图现在大多数手机制造商通过搭载潜望镜式镜头,实现了相机的小巧与高倍率变焦。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,并通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。图2 潜望式镜头的示例因此,测定潜望式镜头中棱镜的反射率至关重要,但棱镜元件尺寸很小,准确测定其反射率需要专业的附件。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150可以选配微小棱镜测定附件,并通过专业定制支架测定潜望镜式镜头中的棱镜。2. 应用数据附件:微小棱镜附件,标配两种样品支架,适用于5~6mm立方体和7~20mm立方体;偏振附件图3 微小棱镜附件本次实验使用定制支架测定两种尺寸为5mm的直角棱镜。直角棱镜巧用临界角,可以使光路偏转90度。测定时,采用偏振附件求出S偏振和P偏振的反射率,分别计算出S、P偏振光的平均值。图4 两种棱镜的反射光谱测定结果表明即使是微小棱镜,也可得到低噪音的光谱,从而有效评价样品的光学特性。3. 总结棱镜是常用的光学元件,日立UH4150凭借优异的平行光束性能,通过安装精密的微小棱镜附件,可为小尺寸棱镜的光学评价提供准确的解决方案。
  • 晶牛制定工业防护微晶玻璃标准
    近日,经国家工业和信息化部批准,晶牛工业防护用微晶玻璃为行业标准,由中国晶牛集团对该标准的制定进行系统工作。3月1日,集团公司的技术、销售、生产、质检四方面人员参加了工业防护用微晶行业标准初稿讨论会,集团董事局主席王长林参加会议。   据悉,该标准形成初稿后,将向用户征求意见,请国内专家审定标准,最后报中国建材联合会质量部,然后由行业申报工业和信息化部批准实施。该标准通过批准后将会在全国同行业范围内实施。   据了解,工业防护用微晶玻璃作为晶牛高科技产品工业微晶玻璃的升级产品,具有耐磨耐腐耐酸碱、耐极冷极热等特性。自投放市场以来,被河北唐山电厂、首都钢铁厂、开滦煤矿洗煤厂等电力行业、钢铁行业、煤炭行业数百家单位采用晶牛微晶板材做设备内衬、机械防护,取得了显著的经济效益。
  • 新型金属玻璃场发射电极问世 可用于电镜等多种仪器
    据美国物理学家组织网近日报道,澳大利亚科学家在最新一期的《物理评论快报》杂志上报告称,他们研制出一种属性与玻璃类似的新型金属化合物,并用其替代塑料与碳纳米管结合制成新的场发射电极。该场发射电极能制造出稳定的电子束,有望用在消费电子和电子显微镜等领域。   以前,科学家们主要通过将碳纳米管和其他纳米材料内嵌于塑料中来制造场发射电极。这些场发射电极尽管种类繁多且容易制造,拥有很大应用潜力,但其瑕疵也很多,比如,塑料的导电能力太弱 塑料的热稳定性很低,无法对抗长时间操作产生的大量热量。   现在,澳大利亚莫纳什大学的科研团队和澳大利亚联邦科学与工业研究组织下属的过程科学和工程研究院的科学家携手,研发出了一种新的应用潜力很大且容易制造的材料——非晶块金属玻璃(ABM),并用其代替塑料制造出场发射电极。当这些非晶块金属玻璃合金冷却时会形成非晶材料,让它们的一举一动更像玻璃。   这种非晶块金属玻璃合金由镁、铜和稀土族元素钆制造而成,拥有很多塑料特有的特性 可顺应很多形状、大批量地制造并能作为碳纳米管的有效基体。除了具有优良的导电性之外,这种金属玻璃也拥有非常稳定的热性,这意味着,即使经受高温,它也能保持其形状和耐用性。科学家们表示,以上诸多优势和其卓越的电子发射属性,使得这种非晶块金属玻璃成为制造电子发射设备的最好材料之一。   尽管以前也有科学家研制出了其他由大块金属玻璃和碳纳米管组成的复合材料,但这是这样的系统首次用于制造场发射电极这样的功能性设备。科学家们表示,这项技术可被用于制造电子显微镜、微波和X射线生成设备以及现代显示设备等。
  • WHEATON硼硅33玻璃 —实验室玻璃器皿的理想选择
    玻璃器皿是是实验室必备是常规用品。日常工作中,常用的实验室玻璃器皿有试剂瓶,量筒、滴定管、容量瓶、温度计、试管、烧瓶、烧杯、锥形瓶、漏斗、滴管、玻璃棒等。 实验室对常规用玻璃的要求:耐热 、耐低温、干燥、储存、可重复使用等。随着各种实验技术的发展,实验室对玻璃的使用提出了越来越严格的要求。硼硅33玻璃的出现,满足了绝大部份实验室对玻璃的苛刻要求。在这里我们就硼硅33玻璃的属性进行介绍:1) 化学属性 * 耐水性 Class 1 (as per ISO 720) * 耐酸性 Class 1 (as per DIN 12116) * 耐碱性 Class 2 (as per ISO 695) 2)物理属性 * 硼硅33玻璃 耐热性 * 最高使用温度 500°C * 525°C 软化温度 * 最低使用温度 -70°C 3)耐热冲击 * 膨胀的线性相关系数 硼硅33玻璃 α = 3.3×10-6/ K 普通钠钙玻璃 α = 9.1×10-6/ K * 硼硅33玻璃内没有应力=高耐热冲击性4)硼硅33透明玻璃的光学性质 * 光谱范围内的光可以全透(没有吸收)* 在紫外线范围内不穿透,在红外线范围内穿透 5)硼硅33棕色玻璃的光学性质 * 500nm以上的光线不穿透 * 用于储存和保护光敏感物 上述说明了硼硅33玻璃的特点。硼硅33玻璃和钠钙玻璃(普通玻璃)究竟有什么不同? 硼硅33玻璃和钠钙玻璃之间的成分差异硼硅33玻璃 普通玻璃(钠钙玻璃)二氧化硅81 % 69% 氧化硼 13% 1% 氧化钠、氧化钾 4% 13%/3% 氧化铝2% 4% 氧化钙-5% 氧化镁-3% 氧化钡-2%硼硅33玻璃和钠钙玻璃之间的耐受性差异 硼硅33玻璃钠钙玻璃耐水解等级13(USP/EP) 1级Yesno热冲击100 or 160K30K最高使用温度500°C100°C硼硅33玻璃和钠钙玻璃(普通玻璃)在成分上和耐受性上的差异,直接体现在实验室在玻璃的使用上。1,普通玻璃在存储液体方面的限制因为普通玻璃含有的钠13%,钠离子容易和水发生反应 ,存储溶液 PH值容易转成碱性 ,PH值变化容易影响产品的稳定性。硼硅33玻璃 4% 这意味着硼硅33玻璃的PH值变化更小。2,普通玻璃在热冲击方面的限制钠钙玻璃的安全热变化是30K 。硼硅33玻璃最高耐热变化是160K。最高使用温度方面,普通玻璃是100°C,硼硅33玻璃500°C。实验室在涉及高温使用玻璃和热变化较大情况下使用的玻璃,需要高硼硅玻璃。3,生物耐受性限制因为硼硅33璃的整体性能要高于钠钙玻璃。生物培养需要较高的培养条件,玻璃器皿往往要经过高压蒸汽灭菌或干热灭菌。因此在做生物培养,尤其是细胞培养相关操作时,需要使用高硼硅玻璃。北京桑翌实验仪器研究所,有大量美国WHEATON和德国DURAN玻璃产品的现货库存,为广大客户提供最优质的玻璃产品。
  • 2012棱镜光子学创新奖揭晓
    日前在美国旧金山举行的西部光电展上揭晓了2012年度棱镜光子学创新奖。该奖项由国际光学工程学会(SPIE)和Photonics Online网站共同赞助,评审委员会专家主要来自于产业界和学术界。   获奖成果包括以下九项:   ①用于转换激发拉曼差分光谱的体布拉格光栅(VBG)稳定双波长激光;   ②超高速飞秒光纤激光器;   ③T-Sight 5000(一种置于高速机车前方,用于探测和分析隧道、铁轨、桥梁电线杆等可能影响安全的障碍物的系统);   ④Laser Speckle Reducer(一种结构紧凑成本低廉的仪器,可降低激光照明中的散斑对比度);   ⑤Heliophor(一种荧光成像的新光源,可替代弧光灯和LED光源);   ⑥Mobile ELISA-based Pathogen Detection(一种手持的、低成本、即插即用、USB供电的生化危险检测系统);   ⑦3 μm DFB激光器;   ⑧True Surface Microscopy(一种可对粗糙或倾斜样品进行测量,同时保持聚焦成像优势的显微镜);   ⑨超窄线宽激光器;
  • 玻璃化转变的测定
    p style=" text-align: center " strong 原创: 范玲婷【梅特勒】 江苏热分析 /strong /p p style=" text-align: center " strong img title=" 图1.jpg" alt=" 图1.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/bd9a8a9f-030c-43bb-96a2-52950e49181a.jpg" / /strong /p p   玻璃化转变是所有玻璃态的非晶材料和半结晶材料可能发生的现象。处于玻璃态的物质是分子结构处于无序状态的无定型物质。在热力学上,玻璃态物质被看做是冻结的过冷液体。玻璃化转变温度通常取决于材料的分子结构以及材料的成分,因此测量材料的玻璃化转变温度能够为我们提供材料结构以及成分的信息。 /p p strong · 玻璃化转变温度 /strong /p p   要讨论玻璃化转变温度,首先就要从玻璃说起。正如我们所知,玻璃是一种非晶态的固体材料,主要成分是二氧化硅,是由熔融的二氧化硅快速冷却下来所形成的材料,同其他固体相比,玻璃具有一些特殊的特性,比如说透光度好,容易加工成各种形状等,这些特性都来自于玻璃特殊的结构,我们把这种结构称之为玻璃态结构。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图2.jpg" alt=" 图2.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7cbfe5ea-4708-4229-8d22-9f3d8caee326.jpg" / /p p   对于所有类型的材料来说,玻璃态结构都是普遍存在的现象。除了像玻璃之类的无机材料外,我们常见的高分子聚合物材料,有机化合物,甚至是小分子有机物以及金属合金,都具有玻璃态结构。 /p p   如果从分子结构的角度来观察,我们会发现玻璃态结构的材料并不像常规结晶态结构那样是长程有序的,而是像液体一样的无定形结构。正是由于这种特殊的结构,玻璃态材料才具备了许多独特的性质。材料从玻璃态结构转变为液态或者橡胶态结构的过程就是我们常说的玻璃化转变过程,转变的特征温度也就是我们常说的玻璃化转变温度,Tg。 /p p   玻璃化转变能够为我们提供材料的分子运动能力的信息,这决定了材料的实际使用温度范围,对于塑料来说,玻璃化转变温度通常是材料使用的上限温度,而对于橡胶来说通常是使用的下限温度。玻璃化转变温度通常取决于材料的分子结构以及材料的成分,因此测量材料的玻璃化转变温度能够为我们提供材料结构以及成分的信息。玻璃化转变还能够指导我们如何优化加工条件以及产品质量,除此之外,玻璃化转变还可以对材料进行鉴别和对比分析,这对于原材料以及产品的质量控制尤为重要。 /p p strong · 玻璃态的形成 /strong /p p   在热力学上,玻璃态物质被看做是冻结的过冷液体。当无法结晶的熔体经历过冷时,就可以观察到热力学玻璃化转变过程。我们通过下方的图示来说明过冷态熔体,结晶态固体以及玻璃态固体的形成过程。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图3.jpg" alt=" 图3.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b10dd50a-8a0a-4294-8705-fe52f400189a.jpg" / /p p   上图中绿色横条表示结晶态固体,它在熔融温度Tf处熔融。如果继续加热的话会形成稳定的熔体,以蓝色横条表示。如果对熔体进行冷却,通常会在低于熔融温度以后结晶形成结晶态固体。我们称之为过冷现象。当熔体温度低于熔融温度以后,它已经不再是热动力学意义上的稳定熔体了,通常被称为过冷态熔体,当过冷态熔体被快速冷却时,结晶过程会受到抑制,在玻璃化转变温度Tg处转变为玻璃态固体,以浅蓝色横条表示,当玻璃态固体被加热时,会在玻璃化转变温度处转变为过冷态熔体,如果继续加热的话过冷态熔体会在熔融温度之前结晶成结晶态固体。我们就称之为冷结晶现象。与结晶温度和熔融温度之间的过冷现象不同,无论是玻璃态固体转变为过冷态熔体,还是过冷态熔体转变为玻璃态固体,玻璃化转变过程总是发生在同样的温度。从玻璃态固体到结晶态固体之间的直接转变事实上是不会发生的。 /p p   玻璃态的形成发生在冷却速率足够高的时候。下面这张示意图也说明了这个现象,横坐标是温度,玻璃化转变温度Tg和熔融温度Tf由图中的虚线表示,纵坐标是以对数形式表示的时间,蓝色曲线表示的是典型的结晶时间,温度越接近熔点Tf,结晶形成的晶体越容易熔融,因此结晶速率越慢,结晶时间就越长,然而温度越接近玻璃化转变温度Tg,分子链段的运动能力越低,也需要更长的结晶时间,结晶速率在熔融温度与玻璃化转变温度之间达到最大值。蓝色曲线上方的绿色区域表示结晶区域。红色的曲线是两条典型的冷却时间曲线,虚线的冷却速率较慢,虚线经过了结晶区域,材料出现了结晶,而实线的冷却速率较快,还没有到达结晶区域就已经冷却到玻璃化转变温度Tg了,因此形成了玻璃态固体。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图4.jpg" alt=" 图4.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/948f8124-9232-46f3-8b91-ca890480323a.jpg" / /p p   对于不同的材料来说,形成玻璃态结构所需的最小降温速率也是不同的。对于PET,也就是我们常见的可乐瓶的材料来说,100K/min的降温速率已经足以形成玻璃态结构了。然而对于聚丙烯来说,即使在1200K/min的降温速率下依然会形成结晶态结构,当以30000K/min的降温速率对聚丙烯进行冷却时,聚丙烯的结晶过程被完全抑制,在DSC曲线上没有观察结晶峰,并在-20度左右观察到明显的玻璃化转变过程。(这些曲线是用FlashDSC 1测试得到的,这款仪器允许我们以最快240万度每分钟的升温速率或者24万度每分钟的降温速率对材料进行测试。) /p p style=" text-align: center " img title=" 图5.jpg" alt=" 图5.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/fae31791-282b-4dae-bfe2-f1a94675fecf.jpg" / /p p strong · 玻璃态VS结晶态 /strong /p p   无定形的熔体在结晶过程中形成了具有规则排列结构的结晶态固体。这个过程需要相对较大的分子运动能力。然而玻璃态的形成则完全不同,随着过冷程度的增加,密度逐渐提高,分子的协同重排速率逐渐降低,在玻璃化转变过程中,分子的协同重排速率非常缓慢以至于分子链段被冻结,再也不能发生大范围的分子链段运动,因此在没有显著的结构变化的情况下材料变成了固体,这时材料就像液体一样不具备长程有序的结构,处于无定形状态。与结晶态相比,玻璃态具有以下的特点,比如说当材料处于玻璃态时,分子链段是处于无规则排列的,具有更高的溶解性,较低的模量和脆性,较低的密度,较低的热稳定性,并且没有晶界。玻璃态结构是不稳定的,这是由于在玻璃态下,分子链段的协同重排速率虽然非常缓慢,但并不是不可能的,因此会出现结构松弛的现象,也就是我们常说的焓松弛现象,尤其是当储存温度接近材料的玻璃化转变温度时,这种现象尤为明显。 /p p   让我们来对比下熔融过程和玻璃化转变过程。在熔融过程中,规则排列的晶体转变为液体,材料需要吸收热量来破坏晶体结构,热力学上把由于结构改变而导致的热量变化称之为潜热,这在DSC曲线上体现为一个吸热峰。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图7.jpg" alt=" 图7.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/8114d281-a397-4f38-acf7-2727d5b733b0.jpg" / /p p   而在玻璃化转变过程中,主要是改变了分子链段的运动能力,在玻璃化转变温度之上,分子链段能够发生协同重排运动,这就是为什么在玻璃化转变过程中,材料的比热容发生了突变,这在DSC曲线上体现为一个台阶状变化。 /p p style=" text-align: center " img title=" 图8.jpg" alt=" 图8.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/9100b89d-8730-4d2e-a6b6-8d5c705be842.jpg" / /p p   与纯物质总是在特定的温度熔融有所不同,玻璃化转变过程总是发生在一个相对较宽的温度范围内,玻璃化转变温度会受到热历史,测试条件以及测试环境的影响。 /p p & nbsp /p p br/ /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/TAT" target=" _blank" 更多热分析相关知识请见专题:《热分析方法与仪器原理剖析》 /a /p
  • 中科院光电所在旋转双棱镜光束控制技术研究中取得进展
    p   旋转双棱镜(Risley棱镜)可实现光束的大角度、精确偏转控制,具有结构紧凑、响应快、环境适应性好的特点,其难点在于同时达到高精度和大的动态范围。国际上很多研究机构对其进行研究。NASA在下一代卫星激光测距系统(Next Generation Satellite Laser Ranging,NGSLR)中,利用旋转双棱镜作为超前瞄准装置,实现了高精度的超前瞄准角,在几十角秒的偏转范围内实现1.5″的指向精度 鲍尔航天技术公司在无人机等小型航空器上的红外侦查与瞄准设备中采用旋转双棱镜,实现了偏转角度70° 、精度优于200″、偏转角度动态范围34dB。 /p p   中国科学院光电技术研究所光束控制重点实验室任戈、陈科研究团队采用强泛化能力物理模型辨识技术和矢量光学迭代优化技术,从理论上解决了旋转双棱镜光束偏转的强耦合、非线性和多解问题,并解决了工程应用中加工、安装和测量误差的影响,在旋转双棱镜的偏转精度和动态范围等方面得到突破,实现了大角度、高精度的光束偏转技术指标:3° 偏转角范围内光束偏转精度优于1″,动态范围大于43dB,优于目前公开文献中的最高水平。 /p p   相关研究成果发表在Applied Optics上,并已申请/授权国家发明专利多项,该技术在空间激光通信、目标跟踪等方面具有广泛的应用前景。研究工作获得了中科院重点实验室基金、西部之光等的支持。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 167" title=" 001.png" style=" width: 300px height: 167px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/60cf6bda-c2a2-41ac-98ad-cbe811ef1cd6.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 示意图 /strong /p p & nbsp /p
  • 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜
    p   2019年2月6日,2019棱镜奖(Prism Award)获奖名单公布。棱镜奖颁奖典礼在每年的SPIE Photonics West期间举行。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及10个类别,值得一提的是,CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪榜上有名。 /p p   1、探测器与传感器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ae62c9b8-bea1-4f87-9355-f4c122b3c97e.jpg" title=" 拉曼.png" alt=" 拉曼.png" width=" 300" height=" 302" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 302px " / /p p style=" text-align: center "   XI& #8482 AI 拉曼光谱仪(CloudMinds) /p p style=" text-align: center " 据悉,这是世界上第一台云端AI手持拉曼光谱仪,785 nm激光。 /p p   2、诊断与治疗类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/eaf06d1d-ae24-4a9a-8326-bff7f2f6f1ce.jpg" title=" double-helix-spindle-photo.png" alt=" double-helix-spindle-photo.png" / /p p style=" text-align: center " Double Helix (SPINDLE) /p p style=" text-align: center " 无与伦比的精确深度成像和跟踪,可以达单分子水平。 /p p   3、成像与相机类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/363a4c61-04e7-490f-b43e-bd5795a79ed9.jpg" title=" 莱卡.png" alt=" 莱卡.png" width=" 300" height=" 302" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 302px " / /p p style=" text-align: center " BLK3D(Leica) /p p style=" text-align: center " 精确的立体摄影测量装置,适合放在手掌心里操作。 /p p   4、工业激光器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/56d226f4-6a64-4be9-ace3-d87a00fa95e7.jpg" title=" Corona Lasers.png" alt=" Corona Lasers.png" width=" 300" height=" 294" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 294px " / /p p style=" text-align: center " Corona光纤激光器 (nLIGHT) /p p style=" text-align: center " 具有可编程光束质量的光纤激光器,用于高性能的材料加工。 /p p   5、光源类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/7cf23a1b-1f3a-4980-8ee6-d2ba0c4e58d7.jpg" title=" 2019-Prism-Award-for-Smart-Vision-Lights.jpg" alt=" 2019-Prism-Award-for-Smart-Vision-Lights.jpg" width=" 300" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " NanoDrive /p p style=" text-align: center " (Smart Vision Lights) /p p   6、光学与光机械类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/80cd6062-a7e8-47ad-a40d-458d00930c7b.jpg" title=" OMPlex_V2_Awards.jpg" alt=" OMPlex_V2_Awards.jpg" width=" 300" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 150px " / /p p style=" text-align: center " OMPlex(Modular Photonics) /p p   7、科研激光器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/9baad039-623e-4532-b87b-d0bacfcbd5f5.jpg" title=" TOPTICA_TOPO_01.jpg" alt=" TOPTICA_TOPO_01.jpg" width=" 300" height=" 210" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 210px " / /p p style=" text-align: center " DLC TOPO(TOPTICA Photonics) /p p   8、测试与测量类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ea092d52-9129-49d4-9442-951bd4e7c674.jpg" title=" 4D-inspec-xl-DSC00847_web-1.jpg" alt=" 4D-inspec-xl-DSC00847_web-1.jpg" width=" 300" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 450px " / /p p style=" text-align: center " 4D InSpec XL 表面缺陷测量仪 /p p style=" text-align: center " (4D Technology Nanometrics)& nbsp /p p style=" text-align: center " 用于三维非接触表面缺陷测量的手持精密仪器。 /p p   9、运输系统 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/7e507b7c-c619-4a96-a7b4-cb9e70e9275a.jpg" title=" Blackmore Automotive Lidar.jpg" alt=" Blackmore Automotive Lidar.jpg" width=" 300" height=" 232" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 232px " / /p p style=" text-align: center " 汽车多普勒激光雷达系统(Blackmore) /p p   10、视觉技术类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/83545e4b-8bb3-47a1-aa65-1b710fa5a194.jpg" title=" RETISSA Display.jpeg" alt=" RETISSA Display.jpeg" width=" 300" height=" 198" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 198px " / /p p style=" text-align: center " RETISSA Display(QD Laser) /p
  • 显示玻璃:打开世界的“多彩视窗”
    0.12毫米,一张A4纸的厚度,这是玻璃吗?  1000多项技术瓶颈,逐一突破!2018年,这个厚度创造了世界最薄触控玻璃的纪录!  当这块玻璃被轻轻地弯曲成一道彩虹状时,中国工程院院士、中国建材集团总工程师彭寿的演示,让周围人惊叹不已!  可别小看随处可见的玻璃,它已有6000多年历史。过去数百年中,玻璃支撑了显微镜、望远镜、试管的诞生,掀起世界光学和生物技术革命,推动人类科技进步。  进入21世纪,随着玻璃组分、制备工艺等的不断创新,玻璃成为广泛应用于信息显示、新能源、生物医药、航空航天、深海探测等新兴领域的关键功能材料。  今天,显示玻璃,更是我们每个人都离不开的“神器”。当指尖在手机触摸屏上自由滑动,世界和远方,便在你眼前;这触碰,仿佛打开一扇“多彩视窗”。  触摸屏越薄,用户体验越炫酷。“这是我们运用浮法玻璃生产工艺,也就是熔融的玻璃液自由流淌到锡液上进行展薄、拉伸的成形方法。”彭寿介绍,在突破原料提纯、玻璃组分及配方、新型熔化、超薄成形等系列技术瓶颈后,我国拥有了这一技术的自主知识产权,创造了浮法技术工业化生产的世界最薄玻璃纪录。  既然超薄玻璃能卷曲,那么能否像A4纸一样近乎折叠呢?彭寿在思考、探索。  2020年,彭寿和他的团队在国内率先开发出30微米柔性可折叠玻璃,再创一项中国第一、世界领先的成果,形成了全国产化超薄柔性玻璃产业链。  30微米,也就是0.03毫米,这是目前工业化最薄的可折叠玻璃!日夜不休的弯折测试,折叠100万次后没有一丝裂纹!  “这一成果解决了关键原材料领域的‘卡脖子’技术难题,保障了信息显示供应链和产业链安全。”彭寿说,柔性可折叠玻璃,因其极薄、柔韧性强、耐用性高和出色的折痕控制等特点,成为折叠屏手机盖板玻璃的首选。还有液晶电脑、液晶电视、车载显示屏,玻璃同样在“大显身手”。  其实,每块显示屏背后,都有3种显示玻璃作为支撑并发挥不同作用——由上往下分别为高强盖板玻璃、超薄触控玻璃以及显示玻璃基板。其中,第三层显示玻璃基板是新型显示产业的核心材料,也是显示终端屏幕的重要组成部分,被誉为玻璃领域“皇冠上的明珠”。  “下一步,我们要把显示玻璃向大尺寸化、复合化、功能化方向发展,我们希望研发出10微米的极薄玻璃,作为半导体、柔性太阳能电池等领域的新型基底材料,其应用前景会更加广阔。”彭寿团队开始攻克下一个目标。
  • RISE显微镜获得2015年棱镜奖(Prism Award)
    棱镜奖(Prism Award)是光子学领域中最著名的奖项,由国际光学工程学会(SPIE)和美国Photonics Media共同举办。RISE显微镜从130多个申请者中脱颖而出,获得棱镜奖计量类冠军。这是RISE显微镜在获得“2014年度分析科学家创新奖”后,获得的又一个重量级的奖项。 RISE显微镜是一款新型的联用技术,结合了拉曼共聚焦和扫描电子显微镜在同一系统中。这种独特的组合方式可以最全面的进行样品表征。扫描电子显微镜可以在毫米到纳米范围对样品表面进行观察;共聚焦拉曼成像是建立在光谱方法上,对样品的化学成分进行检测。在这个系统中,可以生成二维和三维的图像,深度剖析样品分子化合物的分布。RISE显微镜首次通过拉曼光谱和扫描电子显微镜的联用,将采集自同一区域的超微结构和化学信息联系起来。RISE显微镜拥有独立的扫描电子显微镜的所有功能,并具备拉曼光谱分析的分析特点。 “RISE显微镜是又一个突出的案例,WITec 公司具有巨大的创新实力。我们很荣幸在2011 年TrueSurface 显微镜技术获奖之后,再次得到一个棱镜奖。” WITec 研发总监,Dr. Olaf Hollricher 在会上感言。 “RISE显微镜的成功,是对我们研发团队的明确证明,同时也体现了与著名研究机构及有创新型公司合作的能力。创新,是TESCAN ORSAY控股公司成为优秀企业的重要的驱动力。” TESCAN ORSAY控股公司的 CEO,Jaroslav Klíma 先生在会上感言。
  • 沈阳科晶参加第十届中国功能玻璃学术研讨会
    2018年11月7日-10日,由中国硅酸盐学会特种玻璃分会和中国科学院上海光学精密机械研究所主办、昆明理工大学承办的“第十届中国功能玻璃学术研讨会暨新型光电子材料国际论坛”在昆明召开。沈阳科晶荣幸赞助此次会议并参与展览。中国功能玻璃学术研讨会是我国从事功能玻璃的研发人员和企业技术人员进行学术交流的平台,迄今为止已连续成功举办1997(张家界)、2005(北京)、2007(武汉)、2008(西安)、2010(黄山)、2012(广州)、2014(杭州)、2015(长春)、2017(福州)九届。会议增进了我国功能玻璃及相关领域学者之间的了解与交流,对我国功能玻璃及光电子材料的科学研究与产业发展起到了积极推动作用。 此次沈阳科晶派出技术人员参与大会,携带设备涵盖功能玻璃。光学材料等切磨抛完整方案和整套薄膜制备系统,解决功能玻璃相关的关键基础科学问题和应用技术,收到行业内专家学者的一致好评。沈阳科晶始终走在国内材料领域加工技术前沿,不断开发和完善自身技术,共同促进我国功能玻璃和光电子材料的跨越式发展,为建设创新型国家提供强大的材料做技术支撑。
  • 玻璃恒温水浴
    76-1A玻璃恒温水浴   促销价:1800元 一:玻璃恒温水浴产品简介 玻璃恒温水浴主要用于实验室中蒸馏,干燥,浓缩,及温渍化学药品或生物制品,也可用于恒温加热和其它温度试验,是生物、遗传、病毒、水产、环保、医药、卫生、化验室、分析室、教育科研的必备工具。 其产要特点:(1)工作室用透明的玻璃制作有利于操作者观察内部试验情况。 (2)控温精度高、数字显示、自动控温。 (3)有电动搅拌功能,使水槽内部水温均匀、操作简便、使用安全。  二:玻璃恒温水浴技术参数 型  号 76-1(A) 型   式 圆柱型:直径300mm、高300mm 电  源 220V+10% 50HZ+2% 功  率 1000W 控 温 范 围 室温-100℃范围内任意调节 温度均匀性 &le 0.2℃ 温 度 波 动 &le 0.5℃ 升 温 速 度 由室温-100℃不超过1小时 熔 丝 电 流 3A 搅 拌 功 率 30W 搅 拌 速 度 起动-2500转/分 六:玻璃恒温水浴特别说明: 以前生产的型号: 76-1型玻璃恒温水浴、属于模拟控温,76-1A型玻璃恒温水浴、属于数字控温 现我公司所有的玻璃恒温水浴、全部采用数字控温、所以76-1和76-1A己是同一数字控温产品、原来的模拟控温仪器停止生产。 同类产品有: 序号 型 号 仪 器 名 称 技 术 参 数 价格 111 HH-S 数显恒温油浴 尺寸280× 280× 300室温-300℃ 3900 112 HH-QS 超级循环恒温油浴 2000W、室温-300℃、带循环 4800 113 HH-601 超级恒温水浴(槽) 尺寸350× 240× 180室温-100℃ 2500 114 76-1A 玻璃恒温水浴 Ø 300× 300,精度0.5℃室温-100℃ 2500 115 HH-601Q 高精度恒温水浴 尺寸400× 300× 180、精度0.1℃ 5800 邮编:213200 江苏金坛市亿通电子有限公司 地址:金坛市华城开发区华兴路180号 电话:0519-82616576 传真:0519-82613699 Http://www.eltong.com e-mail:crh3090@oub.cz.jsinfo.net
  • ‘上海仪迈’国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜
    受“仪器信息网”的邀请,上海仪迈于《仪器快讯》杂志的2011年第4期 “技术与市场”专栏成功发表一篇题为《国内折光仪的研制现状及发展趋势》的技术前瞻性文章,同时推出了高性价比的台式折光仪系列和手持式折光仪系列,奠定了上海仪迈在国产折光仪领域的领导地位。为了“将折光进行到底”,上海仪迈又进入到折光仪领域最高精度的V棱镜的研发中,可喜的是,上海仪迈终于在国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜。在此期间,公司的研发专家进行了V棱镜多项核心技术的大胆革新,取得了技术的全面突破,真正做到了“精益求精”的科学精神和科研态度。我们衷心期待新一代的光电瞄准的,数字显示的V棱镜早日面市。
  • 国家标准《搪玻璃层试验方法 第10部分:生产和贮存食品的搪玻璃设备搪玻璃层中重金属离子溶出量的测定和限值》征求意见
    国家标准计划《搪玻璃层试验方法 第10部分:生产和贮存食品的搪玻璃设备搪玻璃层中重金属离子溶出量的测定和限值》由 TC72(全国搪玻璃设备标准化技术委员会)归口 ,主管部门为中国石油和化学工业联合会。主要起草单位 江苏扬阳化工设备制造有限公司 、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司 、苏州市协力化工设备有限公司 、太仓新工搪玻璃有限公司 、北京华腾大搪设备有限公司 。征求意见稿编制说明
  • 2022年:安东帕的玻璃之年
    目前,有16名员工在Anton Paar GmbH的玻璃生产部门工作,其中一名是学徒。总而言之,他们每年生产约14000个高精度玻璃测量单元。但情况并非总是如此。大约20年前,Anton Paar从外部供应商那里购买了用于测量仪器的玻璃片。在供应商涨价后,独立的想法更加强烈,因此第一家玻璃鼓风机于2002年在Anton Paar启动,并开始在该公司进行玻璃生产。Gerhard Murer表示:“我们最重要的产品线的核心,即密度测量仪器中的振荡U形管,是由玻璃制成的。因此,我们希望摆脱对外部供应商的依赖。”Gerhard Muler的产品领域是玻璃生产成立时所附属的。这种所谓的振荡“U形管”是由玻璃制成的弯管,用于数字密度计,通过振荡测量样品液体的密度。Thomas Hillebrand是玻璃生产的首批员工之一,他于2005年开始工作,目前仍在从事玻璃生产。他是负责玻璃鼓风机和玻璃仪器制造,习惯于工业化生产玻璃。尽管如此,最初对他来说,制造U形管是一个挑战。Thomas Hillebrand在谈到他在Anton Paar最初时表示:“我花了几个月的时间才制造出第一个功能性振荡U型管。我们正在讨论的玻璃壁,仅有0.2毫米厚。”当时,首要任务是为保证批量生产中的稳定性,并改进许多生产机器和设备。从个人挑战到批量生产经过几年的实践,玻璃生产进入了常规化:清晰的结构和工艺是成功的秘诀之一,人员是另一个关键。Christian Krispel表示:“过去,员工必须专注于产品的某些工作步骤,这一点非常重要,因为我们几乎在完成玻璃生产的每一个生产步骤,从原材料的储存和切割到玻璃加工、玻璃涂层和质量测试。”自2007年以来,他一直担任玻璃生产经理。多年来,玻璃产量不断增长,任务也不断扩大:虽然过去只生产了少数产品系列,但现在有了更多种类的振荡U形管,也生产了其他产品领域的各种玻璃组件。最困难的部分?Thomas Hillebrand说:“DMA 5001密度计的U形管非常突出,因为它的生产需要35个步骤。”这种特殊U形管的生产大约需要三个星期。最高精度随着Christian Krispel的加入,玻璃生产也开始了学徒培训:自2007年以来,玻璃仪器制造人员一直在那里接受培训。Christian Krispel表示:“劳动力市场上几乎没有来自这一领域的熟练工人,这就是为什么我们决定依靠内部未来专家,并自己培训他们。”如今,学徒职业非常罕见,而且只有奥地利的几家公司对其进行培训。如果说有一件事让玻璃生产的员工与众不同,那就是他们的精确工作方式。Thomas Hillebrand说:“玻璃容错率不那么高,所以如果你想在玻璃生产中工作,你需要高度的质量意识、熟练的操作、高度的专注力和在压力下工作的能力。”目前,正在寻找玻璃生产的员工。Anton Paar不仅生产玻璃零件,还参与玻璃的表征。这些Anton Paar仪器用于此目的:MCR和CTD 1000通过流变仪(MCR系列)和对流加热室(CTD 1000)的相互作用,可将玻璃加热至1000°C。这可以实现熔体的流变特性。具有较高熔化温度的玻璃样品可以通过所谓的固态动态力学分析进行分析,该分析可以用于确定玻璃的耐腐蚀性,或者玻璃如何软化以及在什么温度下软化。FRS公司使用Anton Paar的高温流变仪(熔炉流变仪系统),可以在高达1730°C的温度下对玻璃进行液态表征。可以确定诸如熔融玻璃的粘度的流变参数。这对玻璃生产有影响。如果玻璃熔体在加工过程中粘度过高(坚韧),则无法去除气体夹杂物,成品将含有气泡。
  • 科学家研制出最薄二维玻璃
    图片来源:pubs.acs.org    研究人员日前研制出世界上最薄的玻璃,但它看起来竟然非常的熟悉。这种玻璃由硅和氧制成,是科学家在覆盖着铜的石英上合成石墨烯——一个原子厚的碳片——时偶然得到的。   研究人员相信,是漏气导致铜与也是由硅和氧构成的石英发生了反应,进而形成了源自石墨烯的一个玻璃层。   这种玻璃仅仅有3个原子的厚度——这是硅玻璃的最小厚度,从而使其成为了二维玻璃。   尽管这是科学家首次开发出这么薄的独立式玻璃片(如图所示),然而在电子显微镜下,它却完全不是“新”的。   美国纽约州康奈尔大学的材料学家Pinshane Y. Huang和同事在即将出版的《纳米快报》上报告说,它与一位玻璃理论学家在1932年绘制的图表中试图阐释的结构(小图)竟然“极度类似”。   研究人员指出,除了展示石墨烯如何可能打造成之前难以想象的二维材料之外,这种超薄玻璃还能够用在半导体或石墨烯晶体管的研制中。
  • 北京来亨公司玻璃层析柱半价销售
    我公司现有一批玻璃层析柱现半价销售,机会难得。 资料请见http://www.laiheng.com/cn/content_view.asp?id=1849 如有需求,请直接电话联系: 电话:010-63843373;63847795;63815585 传真:010-63815565
  • 3i流式新品|棱镜泰克CytoFLUX三激光流式细胞仪
    新品快讯!CytoFLUX三激光流式细胞仪棱镜泰克的CytoFLUX流式细胞仪结合了高精度的细胞分析能力与卓越的用户体验,具有稳定、可靠、易用、灵活、高分辨率等特点,能够满足现代科研与临床实验的严苛要求。此前在2023年11月份,棱镜泰克Sperm-Cyto流式精子分析仪作为全国首台套,获得四川省食品药品监督管理局批准的二类医疗器械注册证(注册证编号:川械注准20232220389)成为全国第一台以流式细胞术为原理专用于“男科”实验室精子检测仪器。(点击查看)日常新品申报入口 ↓↓↓https://www.instrument.com.cn/Members/NewProduct/NewProduct关于棱镜泰克成都棱镜泰克生物科技有限公司(简称“棱镜泰克”),是一家专注于体外诊断技术研发和临床应用的高新技术企业。公司坐落于成都经开孵化园拥有集研发、生产、销售及服务为一体的综合技术平台。由多名行业专家和中科院博士团队领衔,是一支集高端精密仪器及诊断试剂的多元化研发团队。将打造流式细胞平台上游核心原料、流式细胞仪、配套自动化处理及分析设备的完整产业链条。目前,棱镜泰克已成功转化一系列临床检测产品,涵盖了血液检测、生殖检测、药物筛选等多个专业领域。同时,公司锐意创新,砥砺前行,承接多项国家级重大设备专项科研项目,致力于开发生命科学、精准医疗领域的创新型诊断技术,构建全新细胞分析诊断新生态,成为国内领先的体外诊断产品提供商。
  • 胶带剥离强度测试仪180度剥离、90度剥离和T型剥离的区别是什么
    胶带剥离强度测试仪用于评估胶带产品的粘接性能,其中180度剥离、90度剥离和T型剥离是几种常见的剥离测试方法。这些方法各有特点,适用于不同的测试需求和条件。180度剥离测试:测试原理:180度剥离测试涉及将胶带的一端固定,另一端以180度的角度从被粘物表面剥离。应用:这种方法最常用,适用于评估胶带对硬质或厚的被粘物的粘接强度。特点:操作简单,结果分散性小,但基材对测试结果的影响较大。适用性:更适合薄型胶带,如棉质和PET基材的双面胶带。90度剥离测试:测试原理:90度剥离测试中,胶带的一端固定,另一端以90度的角度剥离。应用:由于需要特殊设计的夹具,这种测试的实际应用较少,主要用于理论研究和分析。特点:基材性质对测试结果的影响较小。适用性:更适用于较厚的胶带,如丙烯酸泡棉胶带。T型剥离测试:测试原理:T型剥离测试模拟胶带对软质或薄的被粘物的粘接性能,测试时需要特殊的夹具。应用:不常用,一般只在某些特殊胶带上使用这种测试。特点:用于检测压敏胶在基材上的粘接力(粘基力)强度。主要区别:剥离角度:180度剥离测试和90度剥离测试的主要区别在于剥离的角度,这影响了测试结果的准确性和适用性。测试设备要求:90度剥离测试对设备的要求更高,需要特殊设计的夹具来保持恒定的剥离角度。基材影响:180度剥离测试结果受基材影响较大,而90度剥离测试则较小。应用范围:180度剥离测试应用更广泛,而90度剥离测试多用于理论研究。测试标准:不同的国家和地区有不同的剥离强度测试标准,如GB/T 2792-1998《压敏胶粘带180°剥离强度试验方法》等。这些标准规定了测试的具体条件和方法,以确保测试结果的一致性和可比性。结论:选择哪种剥离测试方法取决于胶带的应用场景、基材特性以及所需的测试精度。通过这些测试,可以全面评估胶带产品的粘接性能,为胶带的选择和应用提供科学依据。
  • 2020棱镜奖揭晓 两款拉曼光谱仪上榜
    p   美国旧金山当地时间2月5日(北京时间2月6日),美国西部光电展期间,由国际光学工程协会(SPIE)与Photonics媒体联合颁发的2020年棱镜光子学创新奖(Prism Award,棱镜奖)获奖名单盛大揭晓。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及通讯、能源、医疗、生命科学、制造、质量控制、安全与保卫、运输、视觉技术等9个类别,其中,质量控制、安全与保卫两大类别分别都是 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _blank" strong 拉曼光谱仪 /strong /a 上榜。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   质量控制类 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/56b7f694-1ba5-4a99-96b6-f0c8f48f2738.jpg" title=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" alt=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong CloudMinds /strong /p p style=" text-align: center " strong 智能MEMs手持式拉曼XI² /strong /p p   特别值得一提的是, a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪曾获得2019棱镜奖(探测器与传感器类) /a ,今年CloudMinds智能MEMs手持式拉曼XI² 再次获得棱镜奖(质量控制类)。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   安全与保卫类 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/946fb6c5-ee0b-4a53-ba68-10b0da4fc1f8.jpg" title=" Pendar X10.jpg" alt=" Pendar X10.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Pendar Technologies /strong /p p style=" text-align: center " strong Pendar X10 /strong /p p   Pendar X10是一款便携式手持式拉曼光谱仪,在最远距离为3英尺的情况下,可以快速识别包括高荧光、深色和敏感材料在内的有害化学物质。 /p p   其他获奖名单如下: /p p   strong  通讯类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/d05e7339-07f3-460c-81fc-f19e66d05a58.jpg" title=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" alt=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Innolume /strong /p p style=" text-align: center " strong CW Datacom激光 /strong /p p    strong 能源类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/6ed2ec37-c6f5-40c1-8ecf-02dd79ddcd84.jpg" title=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" alt=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Prisma Photonics /strong /p p style=" text-align: center " strong PrismaSense /strong /p p    strong 医疗类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ec7e544e-6460-4c41-a761-daf4f93e8802.jpg" title=" image-asset.jpeg" alt=" image-asset.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong PhotoniCare /strong /p p style=" text-align: center " strong TOMi Scope /strong /p p    strong 生命科学类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/e1ca253f-3dd0-449d-a517-195cd8e1dfce.jpg" title=" TERA-Fab E Series.jpeg" alt=" TERA-Fab E Series.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong TERA-print /strong /p p style=" text-align: center " strong TERA-Fab E 系列 /strong /p p    strong 制造类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ab07e4a3-c001-4eea-9c20-96e56cd20f08.jpg" title=" Inspekto S70.jpg" alt=" Inspekto S70.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Inspekto /strong /p p style=" text-align: center " strong Inspekto S70 /strong /p p   strong  运输类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/01239d09-0bc6-4c23-b4a8-749af957b4f0.jpg" title=" 3D Semantic Camera.jpg" alt=" 3D Semantic Camera.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Outsight /strong /p p style=" text-align: center " strong 3D Semantic Camera /strong /p p    strong 视觉技术类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/f379524f-1510-4f0a-a151-7f4122b36439.jpg" title=" Waveguides.jpg" alt=" Waveguides.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong WaveOptics /strong /p p style=" text-align: center " strong Waveguides /strong /p p    strong 相关新闻: /strong /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" strong 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜 /strong /a /p
  • JAI推出"Flex-Eye" 定义自己独有的Fusion系列多光谱棱镜相机
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " JAI向广大机器视觉用户隆重推出Flex-Eye:一种创新的相机概念,使视觉系统工程师能够自定义基于JAI的Fusion系列2-CMOS或3-CMOS棱镜的多光谱相机中波长的起始范围。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 通过对Flex-Eye进行定制,可以和JAI现有的Fusion系列棱镜相机相结合,便客户能够参与设计多光谱相机。该相机可以查看特定的可见光和近红外光波段,切实地满足用户视觉应用要求。 br/ img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Partner-Section/Hi-Res-Images-and-Thumbnails/Flex-Eye-Launch-Image.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 这种新方法可以使视觉检测任务或其他多光谱成像应用程序更加高效,因为通过针对目标波段(面向特定应用程序设计)进行微调后的2-CMOS或3-CMOS棱镜相机,可以更精确地显示所需的成像信息,完美屏蔽不需要的波段。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 如果JAI的Fusion系列中现有标准型号的默认波段组合无法完全满足相机用户的特定需求,通过Flex-Eye的定制服务,便可以解决这一问题。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 由于Flex-Eye概念最初是应用于JAI的Fusion系列多光谱模型的,因此,客户可以配置具有2或3传感器棱镜配置的模型,目前其配置为Sony Pregius& #8482 CMOS传感器中160万像素(IMX273)或320万像素(IMX252)两种。在确定传感器之后,再为相机中的每个传感器定义特定的波段位置和区间。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 根据用户的要求,用户所指定的波段可以都位于可见光谱(405-680nm)内,或者也可以放置在整个可见光和近红外光谱的多个位置上,最高可达1000nm。波段的宽度最短可以是25nm,以5nm的增量进行递增。 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/202009/uepic/e5c016d8-84d5-4431-aee5-56abc4c1bf9e.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 上图为定制一个3传感器相机的波长示例,其中指定了一个可见光波段(波段1)和两个NIR波段(波段2和波段3)。 每个波段最短可达25nm宽,以5nm的增量递增。 /span /p h3 style=" text-align: justify " Flex-Eye目标用户 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Fusion系列Flex-Eye相机适用于几种不同应用场景下的用户,多光谱成像技术在这些市场目前已经得到了应用,但是新的波段组合可以带来新的功能效果。这些最常见的应用场景可细分为: /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: square " li p style=" text-align: justify " 荧光引导手术,病理学或其他生命科学应用 /p /li li p style=" text-align: justify " 水果,蔬菜,果仁等食品的分选/检查 /p /li li p style=" text-align: justify " & nbsp 农业和植被分析或除草系统 /p /li li p style=" text-align: justify " & nbsp 包装检查,尤其是塑料包装物的印刷 /p /li li p style=" text-align: justify " 多层电子线路板检查 /p /li /ul p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Products/Flex-Eye-Concept/surgical.png" / 例如,越来越多的外科手术系统正在利用注入到血管或周围组织中并由激光激发的荧光化合物来辅助进行。荧光显示通过覆盖在外科医生的可见彩色图像上的区域来对病变处进行突出显示,从而起到指导手术的作用。系统是设计成突出显示周围的恶性组织还是血管内血液流动,可能需要使用具有不同波长的不同荧光团进行激发和反射。设计者通过对特定的波段的选择,使其系统在性能上区别于常见的多光谱配置。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Products/Flex-Eye-Concept/farming.png" / 同样,现代科技农业中,通过对NDVI(归一化植被指数)或NDRE(归一化差异红边)公式建立起来的算法,来进行杂草驱除或作物健康分析的系统,需要农业机械提供可见光波段和NIR波段的数据组合。这需要农业机械能从幼苗中识别杂草,或者从作物中标记需要额外灌溉水或肥料的作物。目前在基于标准波段的标准算法,仍需要不断开发定制新的算法以提高特定作物和环境条件的性能,来适应多种多样的作物生产方面的需求。此时,这些现代农业科技公司,就向JAI寻求特定多光谱波段方面的支持,可以通过定制,以使这些系统更准确,有效地获得所需的结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 类似的概念也可以应用于当前许多其他使用多光谱成像的应用程序,包括食品检查,药品,包装,电子产品等。 /p h3 style=" text-align: justify " Fusion Flex-Eye的在线配置器 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-indent: 2em " 作为可定制的产品,产品的制作和销售过程与JAI的标准Fusion系列型号或其他相机是不同的。首先客户需要定义自己需要Fusion系列Flex-Eye相机的技术要求,并将其提交给JAI,以从技术角度来确认是否可以完成制作。 /span & nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 于是JAI开发了一款 strong Flex-Eye在线配置器 /strong ,可以让客户轻松定义自己的技术要求,它把自定义选择所需波段过程可视化了。通过鼠标逐步点选完成对传感器分辨率,个数,黑白彩色等参数进行选择。直观的GUI界面可以帮助用户在简单的频谱图上进行拉伸或收缩,来完成对波段范围的选择。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/f577a45e-37c1-467f-b8a6-0ddf9da4f98d.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p h3 style=" text-align: justify " 有关Fusion Flex-Eye相机性能的更多信息 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Fusion系列的Flex-Eye系统订制出的棱镜相机具有与JAI的Fusion系列的标准型号相同的高性能。配备三个320万像素传感器的相机在全分辨率下能高达107fps运行,而两个320万像素传感器的双通道棱镜相机能以123fps的速度运行。对于具有三个160万像素传感器的棱镜相机,全分辨率下的最大速率为212fps,而对于两个160万像素传感器,更是达到了226fps的速度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 配备集成的自适应技术的10GBASE-T(10GigE)接口支持相机数据的大数据量要求,提供对NBASE-T(5Gbps和2.5Gbps)和传统1000BASE-T(1Gbps)的自动向下兼容低速以太网标准。除了8位输出之外,相机还可以提供10位和12位输出,并在多个传感器上既支持同步又支持非同步的操作模式。 /p
  • 蚌埠玻璃院荣获首届“师昌绪新材料技术奖” 树立中国玻璃行业创新典范
    p style=" text-indent: 2em " 12月20日,第一届“中国新材料产业发展大会”隆重召开,中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司(以下简称“蚌埠玻璃院”)荣获首届“师昌绪新材料技术奖”,成为全国首批获奖的3家单位之一。“师昌绪新材料技术奖”是为纪念我国著名材料科学家,中国科学院、中国工程院资深院士,国家最高科学技术奖获得者师昌绪先生诞辰100周年而首次设立的重大奖项。科技部副部长、中国工程院院士徐南平等领导出席大会,魏炳波院士、周廉院士、李元元院士等为蚌埠玻璃院颁奖,师昌绪夫人郭蕴仪先生在场见证。 /p p   蚌埠玻璃院成立于1953年,是国家级综合性甲级科研设计单位,国家火炬重点高新技术企业,隶属于世界500强央企中国建材集团有限公司,是中国玻璃硅基新材料技术和产业的领军企业。蚌埠玻璃院设有联合国开发计划署和中国政府合建的中国玻璃发展中心等7个行业性机构,拥有浮法玻璃新技术国家重点实验室、玻璃工业节能技术国家地方联合工程研究中心、国际科技合作基地等14个国家、省部级创新平台。累计承担国家重点研发计划、863、973、国家科技支撑计划等重大课题10项 荣获国家科技进步二等奖3项,省部级科技进步一等奖7项 获授权国际专利165件,主持制定国家标准12项。 /p p   为此,组委会在颁奖词中给予蚌埠玻璃院高度评价。“它是中国玻璃工业的一面旗帜,深耕玻璃行业65年,初心不改,厚积薄发,创造了民族玻璃发展史上的辉煌。它始终践行科技报国的情怀与使命担当,研发并量产0.12毫米超薄触控电子玻璃,研制铜铟镓硒薄膜太阳能电池组件和碲化镉弱光发电玻璃,获国家科技进步奖。它树立了中国玻璃行业创新转型的典范,从传统玻璃,逐步延伸到新玻璃、新材料、新能源等产业链上下游领域,16年间企业效益增长440倍。以担当的作为,让世界聚焦‘中国玻璃’ 以自信的步伐,挺起中华民族玻璃新材料的工业脊梁。” /p p /p
  • DSC、TMA、DMA等在玻璃化转变研究中的应用
    p strong 仪器信息网讯 /strong   中国化学会第七届全国热分析动力学与热动力学学术会议于4月20日在合肥召开,大会邀请到了多位从事热分析动力学和热动力学的知名学者和多家生产热分析仪器的知名厂商。大会期间,梅特勒-托利多中国区热分析部技术应用主管范玲婷女士作“玻璃化转变动力学研究”的报告。 /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/0991c677-3d78-47a9-9650-05b24a554dc7.jpg" title=" 范玲婷_副本3.jpg" alt=" 范玲婷_副本3.jpg" width=" 400" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 300px " / /p p style=" text-align: center " 梅特勒-托利多热分析部技术应用主管范玲婷 /p p   结晶态固体加热到熔融温度处会发生熔融,如果继续加热会形成稳定的熔体。如果对熔体进行冷却,通常会在低于熔融温度以后结晶形成结晶态固体,一般称之为过冷现象。当熔体温度低于熔融温度就不再是热动力学意义上的稳定熔体了,通常把这种状态的熔体称为过冷态熔体。当过冷态熔体被快速冷却时,结晶过程会受到抑制,在玻璃化转变温度处转变为玻璃态固体。当玻璃态固体被加热时,会在玻璃化转变温度处转变为过冷态熔体,如果继续加热的话过冷态熔体会在熔融温度之前结晶成结晶态固体,称为冷结晶现象。与结晶温度和熔融温度之间的过冷现象不同,无论是玻璃态固体转变为过冷态熔体,还是过冷态熔体转变为玻璃态固体,玻璃化转变过程总是发生在同样的温度。 /p p   范玲婷认为,从热力学角度看,玻璃化转变是结构平衡态过冷熔体向非平衡的玻璃态转变的过程 从动力学角度看,玻璃化转变是过冷态熔体的松弛过程。温度越接近熔点,结晶形成的晶体越容易熔融,因此结晶速率越慢,结晶时间就越长,然而温度越接近玻璃化转变温度,分子链段的运动能力越低,也需要更长的结晶时间,结晶速率在熔融温度与玻璃化转变温度之间达到最大值。以相对较慢的降温速率将材料从熔融状态冷却下来,材料在较低温度处经历玻璃化转变,这时自由体积被冻结,分子链段无法进行协同重排。反之如果是相对较快的降温速率,自由体积在更短的时间内被冻结,材料在较高温度处就经历了玻璃化转变,因此随着降温速率的提高,玻璃化转变温度向高温方向发生迁移。迁移的量取决于材料的性质,通常来说降温速率提高一个数量级,玻璃化转变温度向高温方向迁移2到10℃。这说明了玻璃化转变对降温速率的依赖性。 /p p   范玲婷也谈到了玻璃化转变过程中的焓松弛现象:如果材料在低于玻璃化转变温度处经历退火处理,就会产生焓松弛现象。所谓退火处理就是指将材料缓慢加热到某一温度,保持一定的时间,然后以适宜的速率冷却下来的过程。如果部分松弛的样品被加热,在温度高于玻璃化转变温度以后,材料转变为过冷态熔体,在经历玻璃化转变温度时,焓值会有一个大幅的跃迁,这在DSC曲线上就体现为常见的焓松弛峰,通常会与玻璃化转变台阶重叠在一起。只要降温速率足够快,绝大多数材料都能形成玻璃态结构,玻璃态结构并不是一个热动力学稳定的结构,储存过程或者退火处理都会导致焓松弛现象的产生。退火的温度越接近玻璃化转变温度,焓松弛现象产生的就越快。 /p p   最后,范玲婷总结了差示扫描量热法(DSC)、温度调制差示扫描量热法 (TMDSC)、热机械分析(TMA)和动态热机械分析(DMA)在玻璃化转变方面的分析测试特性。玻璃化转变是玻璃态固体和过冷态熔体之间的转变,在转变过程中,材料的分子链段运动能力发生了显著改变。在DSC曲线上,玻璃化转变过程体现为一个台阶状变化,从中可以计算出玻璃化转变温度和玻璃化转变前后的比热容变化量大小,高温范围的玻璃化转变过程可以使用TGA/DSC同步热分析仪进行测试,Flash DSC可以对结晶速率很快的样品进行测试(如聚丙烯),极快的降温速率能够防止样品结晶,极快的升温速率能够防止样品发生结构重组现象 使用TMDSC技术能提高测试的灵敏度并且分离重叠的热效应,不仅可以通过测量材料的膨胀系数的变化来表征玻璃化转变温度,还可以用穿刺模式测量材料的软化点 对于玻璃化转变的测试来说,DMA拥有最高的灵敏度,因为在转变过程中材料的模量会产生几个数量级的变化,因此在DSC上很难观察到的玻璃化转变都可以在DMA上观察到,其宽广的频率范围还可以研究热效应的频率依赖性以及松弛时间与温度的关系。 /p p   范玲婷展示了梅特勒-托利多去年推出的超越系列闪速差示扫描量热仪Flash DSC 2+。Flash DSC 2+配备了两块晶片传感器,分别是标准UFS 1传感器和高温UFH 1传感器。标准UFS 1传感器装设了16根热电偶,具有高的灵敏度和出色的温度分辨率,温度范围为-95℃到520℃,升温速率可达0.1-20000K/s,降温速率可达0.1-4000 K/s。高温UFH 1传感器可以在更宽的温度范围内测量,温度范围-95℃到1000℃,升温速率可达0.1-60000K/s,降温速率可达0.1-40000K/s。这是由于UFH 1传感器有更小的样品测试面积,更薄的膜厚度,并使用了更高导电性的金金属作为导体。另外,可测试样品种类也大大增加了,这得益于Flash DSC 2+的密封测量槽设计,使得部分高温状态下和氧气发生反应的样品,能够在隔绝氧气的条件下进行测试。 /p p   由于报告时间有限,范玲婷推荐大家从梅特勒-托利多的网站获取更多有关玻璃化转变的信息,并对到场专家学者表示了感谢。 /p p br/ /p
  • 红外测温仪该如何精准测量玻璃温度
    在玻璃生产过程中,温度测量和监控是确保产品质量、提高生产效率以及保障安全性的重要环节。对于处于高温熔化状态下的玻璃,准确的温度测量尤为关键,这不仅影响到最终产品的物理特性和结构,还直接关系到生产设备的运行状况和使用寿命。通过使用专业的红外测温仪,如IMPAC IN 140/5 IS 50系列,生产企业能够更好地控制各个生产阶段的温度,从而优化生产流程,降低能耗,并确保高质量的玻璃产品。 玻璃生产中温度测量的必要性1. 确保产品质量:玻璃生产中的温度控制对产品质量至关重要。通过精确的温度测量,生产过程中的熔化、成型和退火环节可以保持在最佳温度范围内,防止出现气泡、应力裂纹等质量问题。特别是在高温熔融状态下,准确测量玻璃表面的温度,可以确保产品的结构稳定性和光学性能。2. 提高生产效率: 精确的温度监控有助于优化能源使用,减少不必要的能源消耗。通过使用高效的温度测量设备,生产过程中的各个环节可以更加快速、准确地进行,从而提高整个生产线的效率。此外,温度的实时监控可以帮助减少生产周期,进一步提升生产能力。3. 延长设备寿命与提高安全性: 在玻璃生产中,过高的温度可能会对设备造成损害,缩短其使用寿命。通过监测温度变化,可以及时发现异常情况,避免设备因过热而损坏。同时,温度的有效监控可以防止意外事故的发生,如炉体破裂或玻璃意外冷却等,保障生产过程的安全性。高温熔化状态下玻璃的温度测量方法在测量高温熔化状态下的玻璃温度时,使用红外测温仪需要特别注意以下几点,以确保测量的准确性和安全性:1. 高温辐射率调整:熔融玻璃的辐射率一般在0.85左右,使用红外测温仪时,必须根据高温熔融玻璃的辐射率进行校准,以获得准确的温度读数。2. 避免反射干扰:熔融玻璃表面光滑且具有较高的反射性,因此,测量时要避免测温仪与玻璃表面成较大角度。尽量保持测温仪与玻璃表面垂直,减少环境光和其他热源的反射干扰。3. 选择合适的测温仪:在测量高温熔化玻璃时,确保使用的红外测温仪能够承受和精确测量高温。普通测温仪可能无法应对熔融玻璃的高温环境,需选择适合测量高温的工业级红外测温仪,如IMPAC IN 140/5系列。4. 防止表面蒸汽或杂质干扰:熔融玻璃表面可能会产生蒸汽或挥发物,这些可能影响测温仪的读数。因此,确保测量时视线清晰,没有干扰物遮挡。5. 保持一定的安全距离:高温熔融状态的玻璃温度极高,为了保护测量人员和设备,测温仪应保持适当的安全距离。IMPAC IN 140/5系列红外测温仪具备非接触测温的功能,可以在安全距离外进行温度测量。编辑搜图IMPAC IN 140/5系列红外测温仪的优势为了在玻璃生产中实现高效的温度测量,IMPAC IN 140/5系列红外测温仪提供了一系列专为玻璃行业设计的功能和技术,具有以下显著优势:- 宽广的测温范围:IMPAC IN 140/5系列的测温范围为250°C至2500°C,适用于玻璃和石英玻璃表面的非接触式温度测量,能够满足各种玻璃生产需求。- 更短的响应时间:这款测温仪的响应时间最短仅为10毫秒,适用于快速测量任务和高效的生产环境。- 高精度光斑尺寸:光斑尺寸最小可达0.9毫米,适用于小型测量物体的精确温度测量,确保每一测量点的准确性。- 多种调焦镜头与取景方式:IMPAC IN 140/5系列配备调焦镜头,适用于不同的测量距离和测量物体尺寸。此外,仪器还配备激光靶光或优化的目视取景器,使测量对准更加精准。- 数字化显示与接口:内置的数字显示屏可以实时显示当前测量温度,所有参数可通过仪器上的集成键盘进行调节。仪器还提供RS232/RS485接口,方便数据传输和远程监控。- 多功能与可靠性:IMPAC IN 140/5-H高速机型不仅适应高速测量需求,还具有极短的响应时间,能够胜任各种玻璃生产中的温度监控任务。通过使用如IMPAC IN 140/5系列的先进红外测温仪,玻璃生产企业能够更好地管理生产过程中的温度变化,确保产品的高质量、提高生产效率,并延长设备的使用寿命。
  • 从全国75%到全球25%:光学玻璃的“西南王国”
    “成都造”自主品牌在全球能够做到行业产销量第一的品牌无疑是凤毛麟角。成都光明光电公司的光学玻璃产销量却能居世界首位,以品牌为成都赢得了骄傲。随着成都现代化、国际化进程的加快,我们需要更多在国内以及国际上具有较高知名度的品牌企业群体,来充实和提升国际化成都的内在高品质。   市场份额从全国75%到全球25%   该公司始建于1956年,是“一五”期间156项重点工程之一,是国内光电信息材料研发、生产及出口的龙头企业。公司拥有国家级光学材料企业研发中心,能够及时配套地向中外客商提供包括镧系玻璃、环境友好光学玻璃、低熔点光学玻璃等在内的200多个品种、不同规格的光学玻璃、光电子玻璃、光学元件,还能为用户提供铂、铑等贵金属提纯及加工业务。企业光学玻璃产销量居世界首位,占领了国内高端光学玻璃75%的市场份额,还远销至欧洲、北美、东南亚的14个国家和地区,占全球光学玻璃销量的25%。凭借“为国际一流光电信息产品提供一流光学材料”的理念,目前企业产品已经大批量进入奥林巴斯、富士、美能达、柯达、佳能等国际光电知名品牌企业的数码相机、数码摄像机、液晶投影机、扫描仪读取头、办公一体化机等产品中。   填补国内空白 迅速走向全国   20世纪50年代,成都光明的前辈们发扬军工人艰苦奋斗、自力更生的优良传统,于1958年在茅草棚里通过土法熔炼出第一埚光学玻璃,由此填补了我国光学材料生产空白。   从20世纪70年代末开始,该公司以改革开放为契机,引进消化了日本先进技术,实现了光学玻璃生产的直接熔炼、直接成型、直接退火,使企业光学玻璃生产工艺实现了根本性的改变,生产效率大大提高。20世纪80年代,公司紧跟市场需求,大力加强新品开发,相继推出变色眼镜片毛坯、超声延迟线玻璃、医用铅玻璃、大块工艺品玻璃,实现了保军转民第二次创业。1982年,该公司成立了专门从事新产品研发的机构,1983年,企业第一件“冰山及图”商标核准注册,1986年,企业主持制定了光学玻璃国家标准,并成功申请了第一件专利。从此,凝结着几代光学材料制造行业专家和技术人员巨大心血的“冰山”商标以独特的商标表现形式、过硬的产品质量标准、强大的专利技术支持迅速走向全国。   进军国际市场 为人类带来光明   20世纪90年代是光电行业蓬勃发展的年代,光学玻璃应用对象也从传统照相机、望远镜向数码照相机、投影仪等新型光电产品转移。于是企业在消化吸收国外技术的同时,大力进行传统产品的优化升级和更新换代,将目光更多地投向了国际光电市场。该公司成功以高品质的新型光电材料抢占国际市场,研发出环境友好光学玻璃、镧系光学玻璃,在方兴未艾的光电子新技术浪潮中独步一时。   精彩源于专注 品牌铸就市场利器   进入21世纪,该公司已发展成为拥有15家控股公司的集团企业,年销售收入达到10亿元以上,主营业务拓展到了除光学玻璃以外的电子玻璃、照明玻璃、光学元件加工等产品领域,通过与成都周边的压型企业、冷加工企业合作带动了近10亿元的地方经济发展。   经过持之以恒的投入与发展,品牌已成为成都光明发展战略、经营决策的核心组成部分,能够有力地支持企业各项业务领域的发展,成为企业护航市场拓展的利器。
  • 日立教你做玻璃透过率测试
    日用玻璃器皿就是我们日常生活用的玻璃制品,包括输液瓶、储物罐、罐头瓶、啤酒瓶、白酒瓶、红酒瓶、保温瓶等瓶瓶罐罐,还有玻璃器皿、琉璃艺术品、玻璃工艺品、水晶玻璃首饰、玻璃装饰挂件等等,日用玻璃是人民生活必需品。也是现代科学技术的伴侣,日用玻璃不可或缺。本次实验通过2mm厚度的玻璃测试GB/T 5433-2008。UH4150 紫外-可见近红外分光光度计2mm透明玻璃的光学性能01测量透明玻璃的透射比测量条件测量结果紫外可见近红外分光光度计、UH4150、透射率、日常玻璃、 UV Vis NIR Spectrophotometer, UH4150,Transmittance,Daily glass.公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 玻璃化转变温度:定义、影响因素及应用
    玻璃化转变温度是指无定形或部分无定形的非晶态材料在熔点以下温度发生结构变化时所经历的一种状态转变。这种转变会导致材料在某一温度范围内出现明显的热胀缩现象,并伴随着比热容、热导率等物理性质的变化。玻璃化转变温度对于材料的使用性能和使用范围具有重要影响,因此被广泛应用于材料科学和工程领域。上海和晟 HS-DSC-101A 玻璃化转变温度测试仪玻璃化转变温度的定义是指非晶态材料在加热过程中,从玻璃态转变为高弹态的温度。这个转变过程通常伴随着比热容的增大和热导率的降低。玻璃化转变温度的计算方法通常采用动态力学分析法,通过测量材料的储能模量和损耗模量的变化来确定。影响玻璃化转变温度的因素有很多,其中主要包括温度、应力、压力、光照等因素。温度对玻璃化转变温度的影响最为显著,通常情况下,随着温度的升高,玻璃化转变温度会降低。应力也会对玻璃化转变温度产生影响,例如,在应力的作用下,材料的玻璃化转变温度会发生变化。压力对玻璃化转变温度的影响与应力类似。此外,光照等因素也会对某些材料的玻璃化转变温度产生影响。玻璃化转变温度在材料科学和工程领域有着广泛的应用。例如,在汽车制造业中,通过对塑料制品的玻璃化转变温度进行控制,可以实现对材料使用性能和使用范围的有效管理。在建筑材料中,通过对玻璃化转变温度的测量和分析,可以实现对建筑材料的有效监控和管理。总之,玻璃化转变温度是材料科学和工程领域中一个重要的概念。通过对玻璃化转变温度的研究和控制,可以实现对材料性能的有效管理,从而推动材料科学和工程领域的发展。未来,随着材料科学和工程领域的不断发展,玻璃化转变温度的研究和应用将会得到更加深入的拓展和应用。
  • 药典玻璃容器内应力测定仪要求
    药典玻璃容器内应力测定仪要求2024年2月国家药典委发布了“4003 玻璃容器内应力测定法-第二次公示稿”。此标准最后会体现在2025版中国药典的药包材部分。此标准是在2015版YBB药包材标准上YBB00162003-2015内应力测定法修订而来,对《中国药典》2020年版四部4003玻璃内应力测定法进行修订。应该算是国内较为完善的药包材玻璃容器内应力测定方法。标准解释了玻璃瓶内应力的存在原因:内应力系指物件由于外因(受力或湿度、温度变化等)而变形时,在物件内各部分之间会产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,当外部载荷消除后,仍残存在物体内部的应力。它是由于材料内部宏观或微观的组织发生了不均匀的体积变化而产生的,如果玻璃容器中残存不均匀的内应力,将会降低玻璃的机械强度,在药品包装的生产、使用及储存中易出现破裂等问题。内应力的测定主要用于药用玻璃容器退火质量的控制。玻璃瓶内应力的二次退火能有效降低内应力的存在,但是仍有部分残余应力的存在。只不过控制在较低的应力范围即可保证产品质量,例如大部分药品保证玻璃容器要求的应力值低于40nm/mm。结果表示上:基于目前有些应力仪能直接读出双折射光程差,无需先记录角度再换算,因此在无色供试品的定量测定中将“记录此时的检偏镜旋转角度”修改为“记录此时的检偏镜旋转角度或双折射光程差”。其实在普通玻璃容器标准上还是看角度,YLY-03S偏光应力仪可以同时显示应力旋转角度和光程差,满足各种标准要求。作为专业从事药品包装玻璃容器检测仪器的行业领先者-济南三泉中石实验仪器有限公司,紧跟国家标准的要求,也参与部分国家药包材标准的制定工作。利用自身在药品包装检测领域多年的技术积累和行业应用经验,为标准的制定工作提供数据和理论的支持,为国家标准体系的建立添砖加瓦。
  • 中科科仪参加2017年全国玻璃科学技术年会
    作为我国玻璃界科技工作者学术交流的年度盛会,2017年全国玻璃科学技术年会于2017年8月27~29日在秦皇岛市首旅京伦酒店举办。北京中科科仪股份有限公司作为国内扫描电镜、分子泵、真空检漏行业的领军品牌,紧抓会议主题“引领玻璃行业集成创新,促进产学研用协同发展”,对扫描电镜、光发射电子显微镜、真空泵、检漏仪等产品在玻璃行业中的应用进行了推广。在会议过程中应用工程师孙雪做了学术报告“扫描电镜在镀膜玻璃中的应用”,报告介绍了中科科仪的发展历程,举例分析了扫描电镜在玻璃行业中的应用,与各参会代表进行了技术交流。报告后还与燕山大学刘世民教授进行了更深入的沟通。在会议过程中还发放了企业产品样本,受到了大量客户的关注,彰显了企业的品牌力量。
  • 应用 | 定向有机玻璃表面能与黏结强度研究
    摘要酸处理和等离子处理后定向有机玻璃表面粗糙度和表面极性增加,同时表面润湿性能得到改善,使黏结强度分别上升了14%和22%;而过渡层预处理提高了基材表面能,处理后定向有机玻璃表面极性与TPU相近,降低了界面张力,明显改善界面黏结性能,黏结强度由4.44kN/m上升至23.61kN/m。研究背景轻度交联和定向研磨赋予了定向有机玻璃(stretched acrylicsheet)更为优异的力学性能、抗裂纹扩展性能和光学性能,使其强度高、韧性优良,具有良好的耐热性和耐久性,因此成为航空透明件的主要材料。定向有机玻璃与热塑性聚氨酯(TPU)中间层作为航空有机层合结构透明件的关键材料,二者间界面的黏结强度是影响有机层合透明件在工程应用中可靠性的重要因素。实验部分接触角测试:采用德国KRÜ SS接触角测量仪测量液体在固体表面上的接触角。每次滴液2μL,在样品表面稳定30s后读取结果。取10个接触角平均值作为此液体在该表面的接触角。所有测量均在室温(25 ℃)下进行。测试液体使用去离子水、二碘甲烷和乙二醇,测试液体表面能参数如表1所示。 表面能计算:根据Van Oss理论,对表面能有贡献的除了色散力外还有极性作用力,并将极性部分视为电子给体与电子受体之间的相互作用。因此表面能分为Lifshitz-vander Waals分量γLW和Lewis酸碱分量γAB(分为Lewis酸分量γ+和Lewis碱分量γ-)。固体的表面能γS和液体的表面能 γL可分别表示为: 固液之间界面张力γSL与固体的表面能和液体的表面能的关系为: 根据杨氏方程,可得: 表面能作为衡量润湿性能的重要参数,固体表面能可以通过测量一系列测试液体在固体表面上的接触角,通过上述方程就可以计算。结果与讨论由于界面的形成、结构和稳定会受到多种物理、化学因素的影响,目前没有单一黏结理论可以解释所有的黏结现象。但不论是何种黏结机理,都要求黏结的二者具有良好的润湿性能。将结合在一起的两相分开所需力做的功称之为Wa,为: 式中:γ1, γ2分别为两相表面能;γ12为两相间界面张力。从粘附功公式可知,增大两相表面能或者降低两相之间界面张力都可以提高黏结强度。不同预处理方法处理的定向有机玻璃基材和TPU胶片表面接触角测试结果如表2所示。由红外结果可知,酸处理和等离子处理后与水接触角定向有机玻璃表面C=O极性基团含量增加,亲水性增加,酸处理和等离子处理后水接触角减小;且酸处理和等离子处理后表面粗糙度增加,有利于接触角的降低。而过渡层处理后,样品表面疏水基团-(CH₂ )-含量增加,表面粗糙度下降,故水接触角增加。 根据表2的接触角结果计算得到的各材料表面能,结果见表3。TPU表面能较处理前后定向有机玻璃都低,说明TPU作为中间层材料可以在定向有机玻璃表面铺展,且处理后样品表面能增加,更有利于TPU在表面的铺展和吸附。由表3中参数可知定向有机玻璃和TPU都属于极性聚合物,且呈现出明显的Lewis碱特性。定向有机玻璃的极性源于侧链上的酯基;而TPU的极性来自于主链上的氨基甲酸酯基、醚键等基团。材料γAB大小差异与极性基团在分子结构中所处位置有关。高聚物的极性大小可通过偶极矩来判断,极性基团活动性越好,高聚物极性越大。TPU的线性主链上氨基甲酸酯基和醚键酯键能形成分子内氢键,使得极性下降。由红外结果可知,经酸处理和等离子处理后,定向有机玻璃表面含氧基团数量增加,故表面能极性分量γAB增大。而过渡层界面相较于定向有机玻璃表面具有更多的-(CH₂ )-基团,柔性优于定向有机玻璃,有利于降低界面张力;同时过渡层界面的表面自由能极性分量与TPU胶片相近,由润湿理论所述当黏结剂与被黏体的极性相匹配时,界面张力最小;且处理后表面能增加,由粘附功公式可知,过渡层处理同时增加了表面能并降低了界面张力,有利于提高TPU与定向有机玻璃之间的黏附功。小结(1)酸处理和等离子处理在提高定向有机玻璃表面粗糙度的同时增大了基材的表面张力,增加了表面极性,提高了黏结界面处分子间相互作用力,从而改善了TPU在基材表面的黏结性能。但界面处物理吸附力对提高黏结强度效果有限,经酸处理和等离子处理后定向有机玻璃与TPU黏结强度分别提高了14%和22%。(2)过渡层处理大幅度改善了定向有机玻璃与TPU的黏结性能。这是由于形成了与定向有机玻璃和TPU具有一定化学相容性的柔性界面,同时与TPU极性匹配,增大表面能并降低了界面张力。过渡层处理后黏结强度由4.44 kN/m上升至23.61 kN/m。(3)比较三种预处理方法对定向有机玻璃表面性能的影响以及与TPU间黏结强度差异,相较于增加表面粗糙度和物理吸附作用,改善界面的极性匹配性和化学相容性对提高TPU与定向有机玻璃间的黏结性能更具优势。本文有删减,详细信息请参考原文。
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