单纤维强伸仪

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单纤维强伸仪相关的厂商

  • 北京建强伟业科技有限公司,是致力于为科学研究提供整体服务的专业运营商。从仪器设备、试剂、耗材的供应,到技术咨询、实验室建设、代理检测、科研人才服务等,提供完整的一站式科研服务体系,是实验室整体服务理念的倡导者和先行者。建强伟业是拥有《国家高新技术企业证书》和《中关村高新技术企业证书》的双高新企业,拥有《危险化学品经营许可证》等行业稀有资质。公司已取得GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系标准认证,以及GB/T27922-2011商品售后服务认证,并被评为国家高新区“瞪羚企业”。建强伟业与世界各科研强国的专业科研服务机构合作,可以提供全球具有竞争力的高端、稀有、前沿科研用品;拥有进出口资质,能够快速进口化学、环境、生物、基因等领域的科研用品;自建专业储存仓库、低温冷库和物流配送体系,确保产品按时安全送达。以北京总部为中心,上海、广州、成都、济南、西安、兰州、三亚、香港等地分支机构为支撑,建强伟业形成了辐射全国23个省和直辖市的服务网络。现为全国800多所高校、科研院所和政府机构,以及1200多家企业的专业科研实验室供应产品和提供服务。建强伟业信奉“坦诚、信任、分享、担当”的企业哲学,秉承“解决客户困难,支持科学研究,助力员工成长,创造社会价值”的企业宗旨,紧跟行业步伐,始终不渝地为中国科研工作者提供高质量产品和个性化服务,立志为中国科研事业的发展竭尽所能。
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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年 徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案 徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 丹东深博电子仪器有限公司(原丹东东方电子管厂),始建于2002年。主要生产工业探伤X射线管、结构分析X射线管、荧光分析X射线管、晶体分析X射线管、测厚X射线管、安检X射线管、携带式X射线探伤机,以及各种高压电缆的制造和维修。  本公司产品可为国内外各种X射线探伤机、X射线衍射仪、晶体分析仪、应力测定仪、X射线荧光光谱仪。安检机等仪器配套。另外在宝石测定、钢板、铝铂在线测厚以及公安行李安全检查等行业和部门也得到广泛应用。携带式X射线探伤机广泛应用于机械、电力、热力、石油、化工、国防、航空、桥梁、船舶、车辆、锅炉等工业部门,给这些部门的产品提供可靠检测手段,详细请在企业官网www.ddshenbo.com了解。
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单纤维强伸仪相关的仪器

  • 仪器概述 XQ-1A型纤维强伸度仪是上海新纤仪器公司和东华大学(原中国纺织大学)上海利浦应用科学技术研究所合作研制生产的XQ-1型纤维强伸度仪的升级型产品,结构精密性能稳定,具有气动夹持、自动操作的特点,仪器功能由计算机控制,可实时显示纤维拉伸时的负荷伸长曲线,进行测试结果的数据分析存贮。与振动式细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度。 仪器负荷测量范围 0~100 cN,夹持距离 10~50 mm,下夹持器动程 100 mm,试验速度 1~100 mm/min,可进行单根纤维干、湿状态下强伸性能测试。并可在外接的打印机打印各次数据及其拉伸曲线。现已在上海石化、仪征化纤、辽阳石化、天津石化、山东海龙、新乡化纤等大中型企业及各省市纤维检验机构、进出口商品检验检疫局广泛应用。 本仪器符合国家标准GB/T14337、国际标准ISO5079和国际化学纤维标准化局(BISFA)的试验方法标准,适用于各种单根化学纤维和天然纤维拉伸性能的测定。主要技术指标1、 负荷测量范围: 0~100 cN;2、 负荷测量误差: ≤±1%;3、 负荷测量分辨率: 0.1 cN;4、 伸长测量范围: 100mm;5、 伸长测量误差: ≤0.05mm;6、 伸长测量分辨率: 0.1%;7、 下夹持器下降速度:1~100 mm/min;8、 下夹持器动程: 100 mm;9、 接口: RS232,可接振动式细度仪10、电源: 220V~±10%;11、主机重量与尺寸: 约45kg,540×434×560mm。 XQ-1A XD-1联机测试纤维强伸度 XQ-1A型纤维强伸度仪与XD-1型细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度、模量和断裂比功,是国际化学纤维标准化局(BISFA)推荐首选的纤维强伸度测试方法,代表纤维测试发展方向,该测试方法为国际上普遍采用。 XQ-1A型仪器的前身是XQ-1型纤维强伸度仪,XQ-1型纤维强伸度仪具有气动夹持、自动操作、快速测量的特点,1992年开始生产,仪器性能稳定,使用耐久。仪器测量结果与德国仪器无显著差异,该仪器获两项国家专利,1994年获上海市科技进步二等奖,1995年获国家科技进步三等奖。2009年升级为XQ-1A型仪器,结构有较大改进,测试精度和稳定性进一步提高。目前XQ-1型仪器的生产已被性能更为优良的XQ-1A型纤维强伸度仪所代替。使用说明书: 下载(仪器结构、测试原理、实验步骤详见仪器使用说明书) 操作方法: 实际操作录像在线播放 注:以上数据仅供参考,随着本厂产品的改进,有关参数可能变更。
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  • 仪器概述 XQ-1C型高强高模纤维强伸度仪是上海新纤仪器公司和东华大学(原中国纺织大学)上海利浦应用科学技术研究所合作研制生产的测定高性能纤维拉伸性能的试验仪器,可对单根纤维试样在干态或湿态下进行一次拉伸试验,显示纤维试样强力、伸长率及定伸长负荷的单值、平均值和变异系数,并可实时显示纤维拉伸过程的力-伸长率曲线。 测试数据和拉伸曲线可以打印和保存。与振动式细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度。 适用于碳纤维、芳纶、高强度聚乙烯、玻璃纤维、玄武岩纤维、金属纤维等具有高强度、高模量和低延伸性能纤维强伸度测试,按照国际化学纤维标准化局(BISFA)和国际标准化组织(ISO)推荐的方法, 采用XQ-1C型纤维强伸度仪与XD-1型细度仪联机使用,可测定纤维强度、初始模量和断裂比功的准确值,单位为cN/dtex。根据用户选择要求,XQ-1C型纤维强伸度仪也可与XGD-1A型工程纤维直径测试仪联机测试纤维的强度和模量的准确值,单位为 MPa 或 GPa。 本仪器为XQ-1型纤维强伸度仪的升级产品,仪器结构精密,测试精度高,性能稳定。采用气动夹持器夹持纤维,使用方便,可减小操作误差,提高试验工作效率。 本仪器符合国家标准GB/T14337、国际标准ISO5079和国际化学纤维标准化局(BISFA)的试验方法标准,可供有关航天技术领域、军用和民用飞机制造、汽车、高速列车、防护制品及其他产业部门研究、生产高性能纤维时进行测试用。主要技术指标1、 负荷测量范围: 0~200 cN;0~300 cN 2、 负荷测量误差: ≤±1%;3、 负荷测量分辨率: 0.1 cN;4、 伸长测量范围: 100mm;5、 伸长测量误差: ≤0.05mm;6、 伸长测量分辨率: 0.1%;7、 下夹持器下降速度:1~100 mm/min8、 下夹持器动程: 100 mm;9、 接口: RS232,可接振动式细度仪;10、电源: 220V~±10%;11、主机重量与尺寸: 约45kg,540×434×560mm。 XQ-1C XD-1联机测试纤维强伸度 XQ-1C型纤维强伸度仪与XD-1型细度仪联机使用,可测试同一根纤维的强力、线密度、比强度、模量和断裂比功,是国际化学纤维标准化局(BISFA)推荐首选的纤维强伸度测试方法,代表纤维测试发展方向,该测试方法为国际上普遍采用。
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  • 仪器概述 XQ-1D型小负荷纤维强力仪是上海新纤仪器公司和东华大学(原中国纺织大学)上海利浦应用科学技术研究所合作研制生产的测定纤维拉伸性能的试验仪器,可对单根纤维试样在干态或湿态下进行一次拉伸试验,显示纤维试样强力、伸长率及定伸长负荷的单值、平均值和变异系数,并可实时显示纤维拉伸过程的力-伸长率曲线。测试数据和拉伸曲线可以打印和保存。 按照国际化学纤维标准化局(BISFA)和国际标准化组织(ISO)推荐的方法,采用XQ-1D型小负荷纤维强伸力仪与XD-1型细度仪联机使用,可测定纤维强度、初始模量和断裂比功的准确值。 本仪器为XQ-1型纤维强伸度仪的升级产品,仪器结构精密,测试精度高,性能稳定。采用气动夹持器夹持纤维,使用方便,可减小操作误差,提高试验工作效率。 本仪器符合国家标准GB/T14337、国际标准ISO5079和国际化学纤维标准化局(BISFA)的试验方法标准,适用于各种单根化学纤维和天然纤维拉伸性能的测定。可广泛应用于化纤、纺织等生产企业、检验机构和科研单位。 主要技术指标1、 负荷测量范围: 0~20 cN;2、 负荷测量误差: ≤士1%;3、 负荷测量分辨率: 0.01 cN;4、 伸长测量范围: 100mm;5、 伸长测量误差: ≤0.05mm;6、 伸长测量分辨率: 0.1%;7、 下夹持器下降速度:1~100 mm/min8、 下夹持器动程: 100 mm;9、 电源: 220V~土10%;10、主机重量: 约45kg;11、尺寸: 540×434×560mm。 注:以上数据仅供参考,随着本厂产品的改进,有关参数可能变更。
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单纤维强伸仪相关的资讯

  • 玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的测定
    摘 要:本文介绍使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机,配合1kN气动拉伸夹具,根据《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》,进行了玻璃纤维机织物拉伸试验的实例,试验结果表明,使用鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机能够完全对应玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长的试验。 关键词:鲲鹏BOYI 2025电子万能材料试验机 玻璃纤维 拉伸试验玻璃纤维布(Glass Fiber) 是一种性能优异的无机非金属材料,种类繁多,优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好,机械强度高,但缺点是性脆,耐磨性较差。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料,电绝缘材料和绝热保温材料,绝缘层压板以及印刷电路等各个领域。玻璃纤维布的特性由纤维性能、经纬密度、纱线结构和织纹所决定。经纬密度又由纱结构和织纹决定。经纬密度加上纱结构,就决定了玻璃纤维布的物理性质。本应用介绍了使用电子万能材料试验机进行玻璃纤维机织物拉伸断裂强力和断裂伸长试验。鲲鹏电子万能材料试验机配备的气动拉伸夹具,有以下几个特点:首先,夹面采用专用高分子夹面,平整度好,可以避免夹伤试样,避免拉伸过程中出现夹持部位断裂的情况;其次,气动控制可以提供适当且恒定的夹持力,避免拉伸过程中出现滑移的情况;另外,夹具设有对中标识,可以辅助夹持试样,保证夹持后试样的垂直度,避免拉伸过程中出现左右两边受力不均匀的情况。 除夹具外,试验机主机的高精度以及超过1000HZ的采集频率,可以完整的拉伸过程中的所有特征数据,准确识别试样拉伸断裂点,确保给用户提供准确可靠的试验数据,配合智能化的测试软件可以同时提供单试样、多试样、双坐标等各种测试曲线,让不同的用户均可以拥有良好的交互体验,为企业的研发、质量以及产品控制保驾护航。本篇报告参照《GB/T 7689.5-2013增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》进行试验,标准要求如下: 1.样品要求:Ⅱ型试样、试样宽度25mm、有效长度100mm 2.夹持距离:100mm±1mm 3.拉伸速度:50mm/min±3mm/min 1. 实验部分 1.1仪器与夹具 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1kN气动拉伸夹具 90°剥离夹具 Smartest软件 1.2分析条件 试验温度:室温23℃左右 载荷传感器:1kN(0.5级) 加载试验速率:50mm/min 图1 BOYI 2025-001 电子万能试验机 1.3样品及处理本次试验,选取6组国内主流的不同种类的玻璃纤维布,统一切割成GB Ⅱ型试样,宽度约为25mm的长条试样,每组样品分经向和纬向。 2.试验介绍使用BOYI 2025-001电子万能试验机进行试验,设定夹具间距为100mm,将样品分别夹持在上下夹具中,以50mm/min的速率进行试验。测量拉伸过程中的力值以及位移数据,拉伸试样至断裂,记录最终断裂强力及断裂伸长(GB要求精确至1mm),取拉伸过程中第一组纱断裂时的最大强力作为拉伸断裂强力,根据数据计算得出结果,并生成拉伸曲线。图2 测试系统图(主机、夹具) 3.结果与结论 3.1第一组玻璃纤维布试验结果 3.2第二组玻璃纤维布试验结果 3.3第三组玻璃纤维布试验结果 3.4第四组玻璃纤维布试验结果 3.5第五组玻璃纤维布试验结果 3.6第六组玻璃纤维布试验结果 从上上述数据以及断裂后试样状态可以看出,整个测试过程中,拉伸试样夹持良好,断裂部位均在试样中部,满足GB要求(断裂点距离夹口10mm以上),两个方向各5个试样结果平均值非常接近,曲线重合度再现性良好,无较低异常测试值,满足GB要求。从本次试验结果可以体现出鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机的高精度及高稳定性。4.结论 综上所述,鲲鹏BOYI 2025-001 电子万能试验机、1kN气动拉伸夹具,可以完全满足GB/T 7689.5-2013 增强材料 机织物试验方法 第5部分:玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定》标准要求,高效高质完成试验。通过高精度高采样率的测试系统,可以获得玻璃纤维布各项力学数据,且稳定可靠,这对于玻璃纤维布以及绝缘电路板材、印刷电路板的技术发展非常重要,能够为企业的产品研发、品质管理,以及该行业的标准化、规范化提供数据支持与技术保障。
  • 2020亚太区高成长500强企业榜单揭晓,Park原子力显微镜入围
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span strong style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /strong span style=" text-indent: 2em " 2020年5月11日,原子力显微镜制造商Park原子力显微镜公司(Park Systems)宣布,该公司入选了英国《金融时报》 /span span style=" text-indent: 2em " (FT) /span span style=" text-indent: 2em " 近日发布的 /span span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " “ strong 2020亚太区高成长500强企业榜单” /strong /span span style=" text-indent: 2em " 。 /span br/ /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 237px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/821f4ef6-098e-4eb2-8abf-97832f31f245.jpg" title=" AC9137350E58DAB46A1725C45DB0471E3E7BA11C_size21_w640_h337.jpeg" alt=" AC9137350E58DAB46A1725C45DB0471E3E7BA11C_size21_w640_h337.jpeg" width=" 450" height=" 237" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 《金融时报》(FT)依据各企业2015至2018年的年复合成长率(CAGR)排名,选出亚太地区500家成长最快的企业,他们分别来自亚太区域11个经济体,包括新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、澳大利亚、新西兰、印度、日本、韩国等。数据显示,今年上榜企业的最低平均增长率为8.3%。据悉,所有上榜企业的相关数据都通过了国家统计局的核查,不符合上榜标准的企业会被剔除。 span style=" text-indent: 2em " 榜单由德国统计数据门户Statista编制。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 从榜单中企业行业分布来看,上榜最多的是科技行业企业,约有四分之一的上榜公司属于这一类别。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 《金融时报》表示,亚太企业和其他地区一样,深受全球疫情蔓延的影响,尽管榜单评选时尚未把疫情列入考虑,但仍有助判断哪些企业的缓冲能力较强,足以在疫情之中幸存下来。那些反应最灵敏、最具创造力的企业,将化危机为“创新的催化剂”,中期内有望各自快速发展。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/8e360a03-e5ef-40d5-933d-fec9e1f6d238.jpg" title=" 帕克原子力显微镜.jpg" alt=" 帕克原子力显微镜.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " Park原子力显微镜公司总部位于韩国水源 /span /p p style=" text-indent: 2em " 2015年,Park原子力显微镜公司在KOSDAQ上市自首次公开募股以来,其销售额每年都创新高,Park原子力显微镜公司在2020年新冠疫情大流行的情况下,业绩再创新高,在英国《金融时报》500强韩国企业的排名中, span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 排名第25位 /span 。 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " Park原子力显微镜副总裁Keibock Lee /span /strong 评论道:“我们很高兴能跻身亚太地区增长最快的公司前10%的行列。随着我们对原子力显微镜系统的创新设计,以及在资本资产、研发和人员方面的不断加大投入,相信我们能够在我们所服务的快速发展的纳米技术行业实现高速增长。 /p p style=" text-indent: 2em " 我们在提供最精确、最高纳米分辨率的AFM技术优势方面有着悠久的历史,这一直是我们持续增长的不竭动力。” /p p style=" text-indent: 2em " Park原子力显微镜成立于1997年,是AFM行业的全球市场知名品牌。公司拥有多项与AFM技术相关的专利,产品涵盖从用于研究的桌面AFM到用于半导体制造质量保证的带有机械臂的全自动AFM系统。Park原子力显微镜的主要客户包括全球数千所知名大学、国家实验室和行业领先企业,以及几乎所有领先半导体公司的AFM的主要供应商。 /p p style=" text-indent: 2em " 近来,Park原子力显微镜推出系列新计划来推广期AFM产品,包括设立研究基金、奖学金等。如提供Park AFM奖学金项目;最近扩大在线学习项目,提供公司网络研讨会、现场演示和用户聊天;举办纳米科学研讨会,以推广应用和技术,促进科学发现等。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 关于Park原子力显微镜 /strong /p p style=" text-indent: 2em " Park原子力显微镜公司是目前世界上发展最快的原子力显微镜(AFM)制造商之一,为化学、材料、物理、生命科学、半导体和数据存储行业的研究人员和工程师提供了一系列完整的产品。 Park的客户包括20多家全球最大的半导体公司,以及亚洲、欧洲和美洲的国立研究型大学。Park 原子力显微镜是韩国证券交易所(KOSDAQ)的上市公司,公司总部位于韩国水原,地区总部位于美国加州圣克拉拉、德国曼海姆、中国北京、日本东京、新加坡和墨西哥墨西哥城。 /p p br/ /p
  • 碳纤维高歌猛进,仪器检测遇阻:业/仪/检融合或可破局——访上海骐杰新材料董事长申富强
    “第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)”于2024年4月17-19日在苏州狮山国际会议中心盛大召开。ACCSI定位为科学仪器行业高级别产业峰会,经过多年的发展,已被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯”论坛。ACCSI2024 以“融合创新,质领未来”为主题,吸引了来自“政、产、学、研、用、资、媒”等各方的高端人士共计1500余人参会,共同探讨科学仪器行业的前沿趋势与发展机遇。年会现场,仪器信息网特别采访了上海骐杰新材料股份有限公司董事长申富强。访谈就公司的整体业务概况、碳纤维复合材料产业化现状、研发过程中所用到的仪器检测技术、目前对仪器检测的需求等话题展开。仪器信息网:请介绍下上海骐杰新材料股份有限公司的整体业务概况?申富强:上海骐杰股份是做碳纤维复合材料的,主要的应用领域有三个,第一个是超高温应用领域,第二个是摩擦材料领域,第三个是储能材料领域。公司目前有将近200人,总部在上海,设有4个生产基地,主要在江苏淮安,各基地承载了不同的职能,目前着重开发的市场是光伏和半导体的应用方面。仪器信息网:我国碳纤维复合材料产业化现状如何?与国际水平有哪些差距?骐杰新材料在推进碳纤维复合材料国产化方面取得哪些进展?申富强:中国的碳纤维发展基本已与世界同步,虽在某些技术上稍显落后,但经过这几年的努力,已经追上来了。当前,中国碳纤维在国际市场的份额大幅提升,原来主要集中在日本、美国和欧洲,现在产量已与日本不相上下,预计到2030年,有望超越欧美和日本,成为碳纤维生产的第一大国。碳纤维复合材料领域也呈现出增长态势,之前看过相关报道,在2030年之前,会维持年均14%的增长率,是一个非常好的行业。中国在这一领域的发展与世界也基本是同步的,水平相当。目前,我国碳纤维复合材料领域主要分为树脂基和碳碳复合材料两大类。我们公司专注于碳碳复合材料领域,并已在此领域取得了一系列重要突破,包括飞机、汽车的摩擦材料,半导体的高纯材料,以及新能源储能材料等方面的显著进步。仪器信息网:中国碳纤维复合材料呈现积极发展态势,您认为发展背后的驱动力主要来自具体的应用需求还是碳纤维材料本身发展规律?申富强:从我个人角度来看话,可以从两个方面回答,第一个确实是碳纤维材料本身的发展,从最开始的50年代到现在的高速发展,这是一个材料发展的必然的结果。材料的发明到最终的市场的应用,需要一个很长的周期,尤其是基础材料的应用,周期可能更长。所以作为材料人来讲,要耐得住寂寞,守得住底线,和材料一起发展。第二方面,我认为碳纤维材料的发展同样受到国家导向和政策的影响,包括世界上新兴的科研前沿需求,也具有一定的指导作用。各个国家都在做相应的政策性引导,我们国家也是跟国际政策是相匹配的,能够跟得上新兴器件的应用,比如半导体、飞机及重型的航天器。材料的需求出来之后,必然会带动碳纤维的发展,这是两方面的推动。仪器信息网:碳纤维复合材料研发生产过程中主要会应用到哪些仪器检测技术?请从您的角度谈谈这些仪器检测技术对于材料研发生产的重要意义?申富强:我觉得在材料发展过程中,检测是一个非常重要的环节。检测必然会对仪器带来需求,尤其是新材料或者新的苛刻的应用场景出现的时候,对于检测仪器也会相应地提出新的需求,而且会提出苛刻的需求。现在碳纤维复合材料应用领域,尤其是碳碳复合材料领域,出现的应用场景都是超高温、超纯或超大容量,对于原有的普通的仪器或者普通精度的仪器,已经不能够满足市场的需求了。在碳纤维复合材料行业中,测试3000度以上的高温机械性能和物理性能等,一直是个技术挑战。目前,市场上缺少这类仪器,也让众多企业倍感困惑。为了突破这一困境,不少企业开始自主研发或寻找合适的厂家进行联合开发。而且,测试标准也不统一。所以,现在对于碳纤维复合材料来说,要么是找不到相应的仪器,要么是有仪器,但精度不够。此外,行业还面临着测试平台不足和数据积累、共享困难的问题。所以我觉得将来对于仪器的要求,除了在有和无之间先实现之外,第二个很重要的问题就是实现精度、智能化、数据化,要在这方面做更多的努力,否则无法满足新材料的发展需求,也会阻碍新材料的发展。所以我呼吁相应的国内的仪器生产厂家积极投入到这一领域,尽可能实现这些仪器的国产化。仪器信息网:从目前应用来看,贵司对检测技术或仪器设备还有哪些需求?申富强:在超高温条件下,如超过1500度的导热系数仪,目前难以找到合适的供应商。同样,超高温下的热膨胀系数仪,以及用于测量微孔、介孔和纳孔的粒径分布和电化学活性的设备也极为稀缺。此外,对于模拟高速运动惯量下的热损或摩擦性能,以及导热性能的测试仪器同样缺乏。所以我希望相关仪器制造商能够投入研发或联合研发相应的仪器。仪器信息网:您认为材料研发生产企业与科学仪器生产企业有哪些合作的方向?申富强:之前我思考过这个问题,可以概括为业仪一体或业仪融合,就是企业和仪器应该要一体化发展,甚至应该加上检测服务,实现业仪检的一体化发展,可能对以后产业的发展有帮助。如果没有精准的仪器,没有合适的仪器,对产业的发展,对行业的推动是比较麻烦的。发展到中期的时候,我建议建立一个检测服务的平台,实现仪器的共享,减少企业的仪器购置成本。同时,随着数据积累的增加,材料未来的发展可能会从传统的产业研究院模式逐步转向数字化的产业研究院。这种转变将减少测试量,从而加速研发过程,降低测试成本。我认为这是未来产业发展的一个理想方向。因此,我建议咱们仪器信息网能够构建一个这样的体系,新的名词可以叫“材料基因研究所”,这样可以通过这个平台,加速材料和产业的发展。仪器信息网:您提到骐杰新材料在材料研发过程中也展开一些仪器技术的开发,能不能谈谈贵公司在此方面有没有实质性进展或看法?申富强:实际上,我们一直在努力推进产学研合作,因为购买全部所需仪器对企业而言是一笔庞大的开支,所以现在也在和大学及科研院所联合开发项目,这样可以借助高校的平台满足公司在材料检测服务方面的需求。当然,现在也有一些第三方检测机构也不错,所以我觉得是一个阶段性的发展需求。所以我认为公司可以跟第三方来共建测试平台,如仪器信息网或政府机构,这也是一个比较合适的选择。仪器信息网:今年是仪器信息网成立25周年,请您谈谈对仪器信息网未来有哪些建议或者期待?申富强:我觉得咱们网站做得非常好。建议就是可不可以整合下咱们网站供应商、检测服务机构等这些资源,真正的实现产业、仪器、检测一体化发展,也希望可以早日实现。

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  • 影响纤维断裂强伸度的测试条件,规律。

    影响纤维断裂强伸度的测试条件,规律。 1,试样长度,纤维强度随试样长度的增加而减弱,纤维的断裂点总是在最弱除产生,试样的长度越长,出现最弱点的几率越大,故强度越低,特别对强度不匀的天然纤维影响越大。 2,试样根数,由束纤维实验所得的平均单纤维强度要比有单纤维实验时所得的平均单纤维低,束纤维根数越多,二者差异越大,这是由于束纤维伸直程度,受理情况不同,出现断裂的不同时性和少量纤维的滑脱所致。 3,拉伸速度及负荷方式,拉伸速度大,纤维强度偏高,加负荷的方式有高速拉伸,高速伸长,和高速负荷三种,采用形式不同也会影响实验结果。

  • 木棉纤维拉伸性能的测试与评价

    摘要:设计了单纤维强伸性能的新测试方法,测试了4种木棉纤维的拉伸性能,结果发现,木棉纤维拉伸曲线与棉纤维相似,没有明显的屈服点.木棉纤维断裂强力和断裂伸长率在一定范围内均有分布,4种木棉纤维平均断裂强力1.44~1.71cN,平均断裂伸长率1.83%~4.23%,纤维长度、线密度与木棉纤维的断裂强力明显相关,4种木棉纤维相对断裂强度接近,而断裂伸长率差异较大,木棉纤维初始模量因其品种和产地不同存在一定差异.与棉纤维相比,木棉纤维断裂伸长率低,断裂强度和初始模量与棉纤维相近,但因木棉纤维细软而容易拉断.  木棉是树上生长的天然纤维素纤维,纤维具有薄壁大中空结构、首尾封闭等特点,如图1所示.http://www.e-dyer.com/ckeditor/uploader/upload/images/file1320216552296.jpg现有的有关木棉纤维及其应用的文献中,关于木棉纤维性能的研究方面,基本上集中于单纤维化学成分和性质、纤维结构和物理性能等方面;关于木棉纤维应用领域研究集中于其作为浮力材料、吸油材料、复合材料等方面近年来关于木棉絮料、纺纱及其织物性能研究逐渐受到关注.强伸性能是木棉纤维重要的力学性能之一,对纤维成纱品质及其制品使用价值有重要影响,但由于木棉纤维短、易碎等缺点,测试非常麻烦,目前还没有文献对木棉纤维强伸性能的测试做系统报道.本文采用单根纤维强力测试的方法,在大量实验基础上测试分析了木棉纤维的拉伸性能,比较分析了不同品种木棉纤维强伸性能差异,研究结果有利于更好地加工利用木棉纤维.

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  • 石英纤维纱
    石英纤维纱一、产品介绍:石英纤维纱是由高纯二氧化硅和天然石英晶体制成的连续长纤维,其SiO2 含量可达99.95%以上,是目前介电性能最低、耐温最高的柔性无机材料,可替代无碱玻纤、高硅氧、玄武岩纤维等,可部分替代芳纶、碳纤维等,在超高温及航空航天领域具有得天独厚的优势;另外,石英纤维的线膨胀系数较小,而且具有弹性模量随温度增高而增加的罕见特性。另有特殊工艺制成的空心石英纤维纱(YWSJ103)可供选择。二、产品特点:1、介电性能优异:介电常数仅为3.74,介电损耗仅为0.0002,是最优秀的透波材料2、耐超高温:长期使用温度1050~1200℃,软化点温度1700℃,抗热冲击,使用寿命更长。3、低导热:热膨胀系数小,仅为0.54×10-6∕K,是普通玻纤的十分之一,既耐热更隔热。4、高强度:表面无微裂纹,拉伸强度高达6000Mpa,是高硅氧纤维的5倍,比E玻纤提高76.47%。5、绝缘性能良好:在20℃~1000℃下电阻率为1×1018Ωcm~1×106Ωcm,电阻率高,是良好的绝缘材料。6、化学性能稳定:能长期适应酸性、碱性、高温、寒冷、拉伸等恶劣工况,耐腐蚀。三、产品应用范围:1、透波材料(导弹、飞机卫星雷达罩、电子对抗装置);2、隐身材料(飞行器、导弹、无人机、战斗机、轰炸机、舰艇、潜艇等);3、高性能电路板(高频电路板、高速电路板);4、耐烧蚀材料(航天飞行器热防护材料、导弹排气管)5、耐高温隔热保温(飞机发动机、机身防火隔断,半导体、光纤制造)6、高温催化剂载体材料(汽车尾气处理、工业空气净化器)7、玻璃制造(玻璃及汽车玻璃钢化炉保温材料)8、高温及热酸气体液体过滤9、牙桩及假骨骼增强材料10、代替高硅氧纤维、陶瓷纤维、玻璃纤维。四、产品规格单丝直径μm7.5、9、11、13密度tex50、72、95、133、190、195、220、360浸润类型环氧型 尼龙型
  • 美国VWR试管架尼龙玻璃纤维增强VWRI212-0396
    尼龙,玻璃纤维增强单件成型良好的耐热性和耐化学性三层,内容物始终清晰可见侧面配有大标签区
  • PALL Vivid 170免疫层析诊断试纸用硝酸纤维素膜
    美国PALL Vivid 170 免疫层析诊断(Lateral Flow)试纸用硝酸纤维素膜 业内一流的制膜工艺,给您带来高度一致的硝酸纤维素膜,我们有信心确保您诊断产品良好的灵敏度和低背景 ◇ 膜材厚度和液体爬升速度的批间差异控制在极小范围内,大大提高产品的批间重复性 ◇ 蛋白结合量的高度一致,确保实验结果稳定可靠 ◇ 极低的背景带来清晰锐利的捕捉线,使结果易于读取、判断 ◇ 由纯硝酸纤维素组成,不含任何其他添加成份,无预处理,不会对实验结果造成任何影响 ◇ 聚酯背衬提高了膜强度,避免生产过程中膜的破损,为大规模工艺处理带来便利 产品性能 膜材:硝酸纤维素膜 蛋白结合量:45-59ug/cm2 BSA 支持物:聚酯 拉伸强度:&ge 12N,在15× 1000mm的试剂条上采用DIN 53 112,part 1方法测试 典型厚度:7.28+/-0.79mils(185+/-20um) 液体爬升速率(水):150-225sec/4 cm
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