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  • 导热性能提升150%的硅同位素纳米线
    有电的地方就会产生热量,而这正是缩小电子设备的一个主要障碍。一个改变游戏规则的发现,可以通过传导更多的热量来加速计算机处理器的发展进程。TEM图像显示涂有二氧化硅(SiO2)的 28Si 纳米线。来源:Matthew R. Jones 和 Muhua Sun/莱斯大学科学家们已经验证了一种硅同位素(28Si)纳米线新材料,其热导率比先进芯片技术中使用的传统硅材料高出150%。这种超薄硅纳米线器件可以使更小、更快的微电子技术成为可能,其热传导效率超过了现有技术。由有效散热的微芯片驱动的电子器件反过来会消耗更少的能源——这一改进可以减轻燃烧富含碳的化石燃料产生的能源消耗,这种能源消耗导致了全球变暖。“通过克服硅导热能力的天然局限性,我们的发现解决了微芯片工程中的一个障碍,”报道此新研究成果的科学家 Junqiao Wu 说(课题组主页,https://wu.mse.berkeley.edu)。Wu 是加州大学伯克利分校材料科学系的一名教师科学家和材料科学与工程教授。01热量在硅中缓缓流动我们使用的电子产品相对便宜,因为硅 - 计算机芯片的首选材料 - 既便宜又丰富。可是,尽管硅是电的良导体,当它被缩小到非常小的尺寸时,它就不是热的良导体——而当涉及到快速计算时,这对微小的微芯片来说却是一个巨大问题。艺术家对微芯片的渲染。来源:dmitriy-orlovskiy/Shutterstock每个微芯片中都有数百亿个硅晶体管,它们引导电子进出存储单元,将数据比特编码为1和0,即计算机的二进制语言。电流在这些辛勤工作的晶体管之间流动,而这些电流不可避免地会产生热量。热量会自然地从热的物体流向冷的物体。但是热流在硅中变得很棘手。在自然形式中,硅由三种不同的同位素组成 - 化学元素的形式,其原子核中含有相同数量的质子,但中子数量不同(因此质量不同)。大约 92% 的硅由同位素 28Si 组成,它有14个质子和14个中子;大约 5% 是 29Si,有14个质子和15个中子;只有 3% 是 30Si,相对重量级为14个质子和16个中子,合作者 Joel Ager 解释道,他拥有 Berkelry Lab(伯克利实验室)材料科学部门的高级科学家头衔,也是 UC Berkeley(加州大学伯克利分校)材料科学与工程的兼职教授。左起:Wu Junqiao 和 Joel Ager。来源:Thor Swift/伯克利实验室 Joel Ager 的照片由加州大学伯克利分校提供作为声子,携带热量的原子振动波,在蜿蜒穿过硅的晶体结构时,当它们撞击 29Si 或 30Si 时方向会发生改变,它们不同的原子质量“混淆”声子,减慢它们的速度。“声子最终看到了这个表象,并找到了通往冷端以冷却硅材料的方法,”但这种间接的路径允许废热积聚,这反过来又会减慢您的计算机速度,Ager 说。02迈向更快、更密集的微电子学的一大步几十年来,研究人员推测,由纯 28Si 制成的芯片将克服硅的导热极限,从而提高更小、更密集的微电子器件的处理速度。但是,将硅提纯成单一同位素需要付出高昂的代价和能量水平,很少有设施可以满足 - 更没有哪家工厂能专门制造市场上可用的同位素材料,Ager 说。幸运的是,2000年代初的一个国际项目使 Ager 和杰出的半导体材料专家 Eugene Haller 能够从前苏联时代的同位素制造厂采购四氟化硅气体 - 同位素纯化硅的原料。(Haller 于1984年创立了伯克利实验室的美国能源部资助的电子材料项目,并曾是伯克利实验室材料科学部门的高级科学家和加州大学伯克利分校材料科学和矿物工程教授。)这直接导致了一系列开创性的实验研究,包括 2006 年发表在《自然》杂志上的一项成果,其中 Ager 和 Haller 将 28Si 塑造成单晶,他们用它来证明量子存储器将信息存储为量子比特或量子位,单位存储的数据同时作为 1 和 0 的电子自旋。99.92% 28Si 晶体的光学图像,伯克利实验室科学家 Junqiao Wu 和他的团队使用这种材料制备纳米线。来源:Junqiao Wu/伯克利实验室随后,用 Ager 和 Haller 提纯的硅同位素材料制成的半导体薄膜和单晶显示出比天然硅高 10%的热导率——这是一个进步,但从计算机工业的角度来看,可能不足以证明花一千多倍的钱用同位素纯硅制造一台计算机是合理的,Ager 说。但 Ager 知道,硅同位素材料在量子计算之外具有的科学重要性。因此,他把剩下的东西存放在伯克利实验室一个安全的地方,以备其他科学家可能的不时之需,因为他推断,很少有人有资源制造甚至购买到同位素纯硅。03用 28Si 实现更酷的技术之路大约三年前,Wu 和他的研究生 Ci Penghong 试图找到提高硅芯片传热速率的新方法。制造更高效晶体管的其中一项策略,涉及使用一种称为环栅场效应晶体管(Gate-All-Around Field Effect Transistor,GAAFET)的技术。在这些器件中,硅纳米线堆叠以导电,并同时产生热量,Wu 解释到。“如果产生的热量不能迅速排出,该器件将停止工作,这就像在没有疏散地图的高楼中发出火灾警报一样,”他说。FinFET(鳍式场效应晶体管)和环栅场效应晶体管(GAAFET)结构示意图。来源:Applied Materials但硅纳米线的热传递甚至更糟,因为它们粗糙的表面 - 化学处理的疤痕 - 更容易分散或“混淆”声子,他解释说。由硅纳米线桥接的两个悬浮垫组成的微器件的光学图像。来源:Junqiao Wu/伯克利实验室“然后有一天我们想知道,如果我们用同位素纯 28Si 制造纳米线会发生什么?”Wu 说。硅同位素不是人们可以在公开市场上能够轻松购买到的东西,有消息称,Ager 仍然在伯克利实验室储存了一些少量的硅同位素晶体,且仍然足以分享。“希望有人对如何使用它有一个很好的想法,” Ager 说,“如 Junqiao 的新研究就是一个很好的例证。”04纳米测试后的惊人大揭秘“我们真的很幸运,Joel 碰巧已经准备好了同位素富集的硅材料,正好可用于这项研究,”Wu 说。利用 Ager 提供的硅同位素材料,Wu 研究团队测试了 1 mm 尺寸的 28Si 晶体与天然硅的导热性 - 他们的实验再次证实了 Ager 和他的合作者几年前的发现 - 块状 28Si 的导热性仅比天然硅好 10%。尽管块状晶体硅具有相对较高的热导率(室温下 κ∼144 W/mK),但当其尺寸减小到亚微米范围时,由于声子显著的边界散射,κ 会受到强烈抑制。60 K 条件下,115 nm 尺寸的硅纳米线,κ~16 W/mK, DOI: 10.1063/1.1616981;300 K 条件下,31-50 nm 尺寸的硅纳米线,κ~8 W/mK,DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.105501。现在进行纳米级别测试。Ci 使用一种化学蚀刻技术制造了直径仅为 90 nm(十亿分之一米)的天然硅和 28Si 纳米线 - 大约比一根人类头发细1000倍。为了测量热导率,Ci 将单根纳米线悬浮于两个装有铂电极和温度计的微加热器垫之间,然后向电极施加电流以在一个垫上产生热量,然后通过纳米线流向另一个垫。“我们预计,使用同位素纯材料进行纳米线的热传导研究结果只会有 20% 的增量效益,” Wu 说。但 Ci 的测量结果让他们都感到惊讶。28Si 纳米线的热导率提高不是 10% 甚至 20%,而是比具有相同直径和表面粗糙度的天然硅纳米线好 150%。这大大的超出了他们的预期,Wu 说。纳米线粗糙的表面通常会减慢声子的速度,那这是怎么回事呢?莱斯大学(Rice University)的 Matthew R. Jones 和 Muhua Sun 捕获的材料高分辨率 TEM(透射电子显微镜)图像发现了第一条线索:28Si 纳米线表面上的玻璃状二氧化硅层(SiO2)。而纳米线导热性研究的知名专家 Zlatan Aksamija 领导的马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst)研究团队计算模拟实验表明,同位素“缺陷”(29Si 和 30Si 的不存在)阻止了声子逃逸到表面,其中 SiO2 层会大大减慢声子的速度。这反过来又使声子沿着热流方向保持在轨道上 - 因此在 28Si 纳米线的“核心”内不那么“混淆”。(Aksamija 目前是犹他大学(theUniversity of Utah)材料科学与工程副教授。)“这真的出乎意料。发现了两个独立的声子阻断机制 - 表面和同位素,以前被认为彼此独立的 - 现在协同作用,这使我们在热传导研究中获得了非常令人惊讶的结果,却也非常令人满意,“Wu 说。“Junqiao 和团队发现了一种新的物理现象,”Ager 说,“对于好奇心驱动的科学研究来说,这是一个真正的胜利。这真的是太令人兴奋了。”研究小组接下来计划将他们的发现推进到下一个阶段:研究如何“控制,而不仅仅是测量这些材料的热传导性能”,Wu Junqiao 说。莱斯大学、马萨诸塞大学阿默斯特分校、深圳大学和清华大学的研究人员参与了研究工作。这项工作得到了美国能源部科学办公室的支持。原文信息Giant Isotope Effect of Thermal Conductivity in Silicon Nanowires,Penghong Ci, Muhua Sun, Meenakshi Upadhyaya, Houfu Song, Lei Jin, Bo Sun, Matthew R. Jones, Joel W. Ager, Zlatan Aksamija, and Junqiao Wu,Phys. Rev. Lett. 128, 085901 (2022)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.085901
  • 新皮米光子波能在硅半导体内传播
    美国研究人员发现了新的皮米尺度波,这种波可以在硅等半导体中传播。研究人员指出,在半导体材料中使用皮米光子波有望催生新的功能性光学器件,应用于量子技术领域,相关研究发表于最新一期《物理评论应用》杂志。最新研究由普渡大学电气和计算机工程副教授祖宾雅各布博士领导,他说:“微观这个词源于微米,1微米仅为一米的百万分之一。我们的最新研究是在比微米小得多的皮米范围内,1皮米相当于1米的一万亿分之一,在这样的尺度内,原子晶格的离散排列以惊人的方式改变了光的性质。”从激光器到探测器,材料中的光—物质相互作用是许多光子器件的核心。在过去十年中,研究在光子晶体和超材料等工程结构内光如何在纳米尺度上流动的纳米光子学,已经取得重要进展,而最新发现利用了物质内原子反应量子理论的重大进展,有望催生皮米光子学。但该领域长期存在的难题是原子晶格、其对称性及其在皮米尺度光场中所起作用之间缺少联系。为解决这个难题,理论团队开发了一个物质的麦克斯韦哈密顿框架,并与物质内光致响应的量子理论相结合。他们发现,原子晶格内出现了新的异常波,隐藏于传统的电磁波内,而且,这些光波即使在硅晶体的基本结构块(亚纳米长度尺度)内都是高度振荡的。雅各布说:“最新研究与应用于纳米光子学的经典光流处理法迥然不同,光在材料中行为的量子性质是皮米光子学现象出现的关键。”
  • 中国科大等实现基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在碳化硅色心高压量子精密测量研究中取得重要进展。该团队李传锋、许金时、王俊峰等与中科院合肥物质科学研究院固体物理研究所高压团队研究员刘晓迪等合作,在国际上首次实现了基于碳化硅中硅空位色心的高压原位磁探测。该技术在高压量子精密测量领域具有重要意义。3月23日,相关研究成果以Magnetic detection under high pressures using designed silicon vacancy centres in silicon carbide为题,在线发表在《自然材料》上。高压技术广泛应用于物理学、材料科学、地球物理和化学等领域。特别是压力下高临界温度超导体的实现,引起了学术界的关注。然而,原位高分辨率的磁测量是高压科学研究的难题,制约高压超导抗磁行为和磁性相变行为的研究。传统的高压磁测量手段如超导量子干涉仪难以实现金刚石对顶砧中微米级样品的弱磁信号的高分辨率原位探测。为了解决这一关键难题,金刚石NV色心的光探测磁共振技术已被用于原位压力诱导磁性相变检测。而由于NV色心具有四个轴向,且其电子自旋的零场分裂是温度依赖的,不利于分析和解释测量得到的光探测磁共振谱。针对高压磁探测的难题,研究组加工了碳化硅对顶砧(又称莫桑石对顶砧),然后在碳化硅台面上利用离子注入产生浅层硅空位色心,并利用浅层色心实现高压下的原位磁性探测。碳化硅中的硅空位色心只有单个轴向,且因电子结构的特殊对称性,该色心电子自旋的零场分裂是温度不敏感的,可较好地避免金刚石NV色心在高压传感应用中遇到的问题。研究组刻画了硅空位色心在高压下的光学和自旋性质,发现其光谱会蓝移,且其自旋零场分裂值随压力变化较小(0.31 MHz/GPa),远小于金刚石NV色心的变化斜率14.6 MHz/GPa。这将利于测量和分析高压下的光探测磁共振谱。以此为基础,研究组基于硅空位色心光探测磁共振技术观测到钕铁硼磁体在7GPa左右的压致磁相变,并测量得到钇钡铜氧超导体的临界温度-压力相图。实验装置和实验结果如图所示。该实验发展了基于固态色心自旋的高压原位磁探测技术。碳化硅材料加工工艺成熟,可大尺寸制备,且相对金刚石具有较大的价格优势。该工作为磁性材料特别是室温超导体高压性质的刻画提供了优异的量子研究平台。该成果得到审稿人的高度评价:“总的来说,我发现这项工作非常有趣,通过展示碳化硅中室温自旋缺陷作为原位高压传感器的使用。我认为这项工作可以为使用碳化硅对顶砧的量子材料的新研究打开大门。”研究工作得到科技部、国家自然科学基金、中科院、安徽省、中国科大和四川大学的支持。实验结果和示意图。a、碳化硅对顶砧和浅层硅空位色心探测磁性样品示意图;b、硅空位色心零场劈裂随压力的变化关系;c、钕铁硼材料的磁性相变探测;d、钇钡铜氧超导材料的Tc-P相图;e、基于碳化硅中硅色心实现高压原位磁探测的示意图。

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  • Thermo Scientific&trade Solaris&trade 恒温轨道摇床Thermo Scientific&trade Solaris&trade 2000 和 4000 轨道摇床提供高度的灵活性,以满足几乎任何应用要求。符合 GLP/GMP 操作要求。Solaris 空气浴摇床型号经过专门设计,增加了灵活性,可在一系列实验设备内使用,包括环境箱、培养箱和实验室冰箱。使您的实验室工作更加轻松。设计先进&bull Thermo Scientific&trade Solaris摇床具备先进的触摸屏,易于阅读,操作简单;多语言系统适应用户偏好, 最大限度地减少错误的产生&bull 全彩显示屏让您即使在远处也能清楚地同时查看速度和运行时间;可查看报警、警报和交互日志的历史监控,以提高安全性和再现性&bull 设置、运行和监控重要的统计数据触手可及;图形显示功能可以监控运行历史&bull Solaris 轨道摇床内置轨道计算器,可计算当使用者换用不同轨道直径的摇床时,为保证相同的实验结果而设定的转速易于维护&bull Thermo Scientific&trade Solaris 轨道摇床占地面积小,有助于节省宝贵的工作台空间&bull 该系列摇床在各种环境中都能以低噪音水平运行,工作环境:5-40°C,相对湿度: 20-80%(非冷凝)&bull Solaris摇床为圆角设计,配备易于拆卸的平台,因此可以快速、彻底地清洁设备。密封的电机和摇床外壳保护驱动装置免受泄漏损坏, 易于清洁,并控制污染Peltier制冷技术&bull Solaris 培养型和制冷型台式摇床的无制冷剂冷却系统使用固态Peltier 元件,通过加热和冷却来维持实验所需的温度条件&bull 与采用传统压缩机设计的旧型号相比,能耗减少 58%&bull 无压缩机的环保型 Peltier 冷却技术可降低昂贵的能源消耗,且危害较小产品规格订货信息
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  • 仪器简介:我们设计的轨道式摇床使您获得强有力的、精确的和可重复的实验结果。Thermo Scientific MaxQ系列提供了一系列创新的产品和功能,能够保证您的工作拥有高效率、高产出。多年来我们不断致力于完善MaxQ轨道式摇床,使其能够代表全新的理念和设计,将历经考验的品质和最新的理念合二为一。同时,您还可以享有业界最广泛的质量保证,帮助您将实验室效能发挥至最佳状态。技术参数:即使在3台MaxQ8000叠放使用的情况下,仍然能够以其强劲的电驱动装置保证振荡速度范围25-400rpm,偏差为± 1rpm;温度均一性优于± 0.3℃,可以为细菌和哺乳动物细胞培养良好的温度环境;获得专利的水平通风HEAP高效过滤器可以保证进入摇床内的空气的清洁,并可以有效地防止交叉污染;摇床内部采用304不锈钢材质,圆角设计和一体式排水口可以方便用户对内部进行清洁,内部可以容纳最大为2L的锥形瓶。外部高强度的冷轧钢材质可以承受三个摇床满负载时叠放。摇床门带有磁性垫圈提供良好的密封性能,风力调节阀可以帮助用户平稳的启动摇床,带有平衡弹簧的铰链可以帮助用户轻松关闭摇床;微处理控制/检测系统使用户可以轻松地通过按键编程和监视时间、振荡速度和温度的实际值和设定值;大屏幕显示屏可以显示2行最多40个字母,实际值和设定值可以同时显示方便用户时时观察运行状态;实际温度过低或过高时都会有可视和声音报警。可调节过温保护装置带有独立的温度检测器保护样品和仪器,低温型摇床还具有低温报警;所有的控制功能都可以通过按键进行校正,控制面板表面有保护膜防止样品溅溢造成的损坏;RS232作为标准配置,可以满足用户将摇床与电脑连接来监控摇床的各项运行参数,如果用户需要对运行参数进行记录和存档也可以选配记录仪;标配的远程报警接口,可以方便用户在特定场所监控仪器运行状态。主要特点:可以三台叠放使用的轨道摇床。拥有世界上最耐用和获得专利的优秀动力学平衡的机械性能,这些能够保证平稳的运行效果、氧气和营养与培养物均匀地混合、有效避免细胞聚集,并且能够防止样品溅溢;在较重负载和样品放置不平衡时,三重平衡装置可以有效确保样品的运行平稳;滑轨式平台拥有较大的承载面积,滑动平稳,在振荡过程中控制系统会时时检测平台的振荡情况,防止剧烈震动;平台材质为电镀铝材,完全避免生锈或断裂;维护简单,电子元件和HEAP过滤器均位于摇床前部,方便日常维护工作;向下开启的摇床门带有符合人体功效学的门把手设计,可以方便用户取放样品;振荡速度过快或过慢时也会产生可视和声音报警;断电重启后,摇床可以记录原来的设定程序并继续运行;在摇床启动和停止时,控制系统可以温和地进行,防止样品溅溢;
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  • Thermo Scientific™ MaxQ™ 4000 台式轨道摇床将台式设计的便利性和轨道振荡技术结合在同一产品中。此类多功能、恒温制冷型摇床是细胞培养、溶解度研究、提取工艺、蛋白质表达和许多其他应用的理想选择。专为台式设计,内部空间宽敞。描述MaxQ 4000 台式轨道摇床经久耐用,易于使用,具有宽敞的 18 × 18″ 平台,可提供更高的容器容量。此类台式设备可处理多达 6 个 2L 烧瓶。透明、防刮的盖子允许在不干扰腔室温度的情况下清晰地查看样品。三偏心驱动器可以通过 19mm (0.75″) 圆形轨道提供均匀的运动定时或连续运行模式透明、防刮的盖子便于查看样品安全联锁可在打开盖子时停止平台运行精确监控温度,通过 PID 温度控制器可在 37°C 下以 ±0.1C 的精度控制摇床内温度使用独立的温控器提供过温保护功能,当主温度控制器发生故障时可作为备用控制器控制加热。模拟型:利用旋转拨盘进行从 40 至 400rpm 的转速控制集成式转速计可监测并以 rpm 显示转速来保证准确设置易于阅读的 LED 数字温度显示屏。连续操作或从 1 至 60 分钟的定时操作数字型:从 15 至 500 rpm 的可变转速控制可在三个独立的 LED 显示屏上同时查看转速、温度和时间,有助于最大限度地减少建立运行条件时的错误连续操作和从0.1小时至999小时或0.1分钟至999分钟的定时操作。如果设备运行速度超过设定速度的 ±10%,摇床将关闭,并发出声/光警报信号,以避免摇床移动能使用手持式数字转速计来执行用户可调节的转速校准,其中要求进行验证和可标准化方案当检测到过大震动和系统发出声/光警报信号时,不平衡负载传感器将会停止平台的运动直到矫正相关情况为止软启动功能消除了突然的启动和停止、容器内含物的飞溅或烧瓶外壳变湿。固态直流无刷电机无需维护总体尺寸(单位 cm,括号内为英寸):SHKA4000、SHKE4000、SHKA4000-5、SHKE4000-5 型:81.3 x 57.2 x 55.9 (32 x 22.5 x 22)SHKA4000-7、SHKE4000-7 型:86.4 x 57.2 x 55.9 (34 x 22.5 x 22)运输重量(单位为千克,括号内为磅):SHKA4000、SHKE4000、SHKA4000-5、SHKE4000-5 型:75.8 (167)SHKA4000-7、SHKE4000-7 型:96.2 (212)订购信息:需要全套系统时,需订购平台和夹具(单独出售)需要:通用平台(无夹具)或专用平台(配有预安装夹具)推荐用途:质粒纯化一般混合细菌悬液染色和脱色洗涤程序
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  • 唐山红玫瑰陶瓷新型严密坩埚新型坩埚
    瓷坩埚 magnetisn crucible.高型坩埚 High crucible ,严密坩埚 Tight c rucible . 一、概况及用途: 瓷坩埚是以普通化学瓷为原料,用注浆法成型,具盖的还要经镶手柄,上釉等工艺而成。它分为高型、中型、低型、严密等几种坩埚,并还有上釉与不上釉之区别,一般的具盖的多为上釉。上釉的坩蜗耐急变温度为1050C,不上釉的坩埚耐急变温度为1350C。它适用于化学分析中作灼烧沉淀,以及用失重法检测固体矿物试样的成分。但坩埚不可作高温碱溶液和焦硫酸盐熔,不可放入氢氟酸。并且在用作定量分析之前要作灼烧失重的空白试验,如失重超过允许范围即不能使用。 高型与严密坩埚多用于温度较低、含碳、硫等杂质的挥发测定。如石墨、媒、木材的挥发量则定。 二、使用方法: 取坩埚清洗干净,清洗的方法是先用盐酸溶液冲洗干净,再用蒸馏水冲洗干净,并于110C温度下烘干,用1/10000天平,灵敏度1/500,称量后记录,送入茂夫炉中按照使用时的温度和使用时所需要的时间进行加温,再次称量记录,如两次失重误差超过3/1000时,再次送入茂夫炉中加温,等待两次称量失鱼不超过3/1000时为止,此时坩埚已达到恒重,即可使用。 使用时于1000天平上准确称取试样记录,如合金钢、铁、铝、粘土等,放入坩埚中,再次放入茂夫炉中加温到所需要的温度和时间(-般在800~100C的温度下,加温1~2小时,最多不超过四小时),取出。连同坩埚放于10000天平上称量,直到恒重为止(即前后两次称量之误差不超过5/10000)0即可计算试样的失重数据,以分析矿物试样中成分的含量,这种方法称为全熔试验,即打开了其中全部能打开的元素。但也有要求只打开其中某单项元素,只要根据这种元素打开时所需时间和温度,即可取出坩埚称量,这种方法称为半熔试验。
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  • Velocity-1—100%乙烷聚硅氧烷
    产品名称:Velocity-1&mdash 100%乙烷聚硅氧烷仪器厂商:PerkinElmer/美国 珀金埃尔默价格:面议库存:是说明尺寸零件编号Velocity-115M x 0.25毫米x 0.25&mu mN9306319Velocity-115M x 0.25毫米x 1.00&mu mN9306310Velocity-130M x 0.25毫米x 0.25&mu mN9306312Velocity-130M x 0.25毫米x 1.00&mu mN9306323Velocity-130M x 0.32毫米x 0.25&mu mN9306318Velocity-130M x 0.32毫米x 1.00&mu mN9306321Velocity-130M x 0.32毫米x 3.00&mu mN9306329Velocity-160M x 0.25毫米x 0.25&mu mN9306320Velocity-160M x 0.25毫米x 1.00&mu mN9306328Velocity-160M x 0.32毫米x 1.00&mu mN9306324

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