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林斯顿相关的资讯

  • 清华和普林斯顿学者共话生命科学
    3月17日,来自清华和普林斯顿大学生命科学领域的&ldquo 大牛们&rdquo 聚在郑裕彤讲堂,参加&ldquo 清华&mdash 普林斯顿生命科学研讨会&rdquo ,发表自己的新近研究,开展学术上的&ldquo 高端对话&rdquo 。   中国科学院院士、清华大学生命科学学院院长施一公教授致开幕词,对远道而来的普林斯顿教授团队表示欢迎,并希望以后类似的交流成为一个系列。   普林斯顿大学分子生物系讲席教授和前系主任Thomas E. Shenk带来了关于长寿蛋白的研究,其团队发现长寿基因蛋白具有广泛的抗病毒性 清华大学医学院研究员向烨用一系列图片和视频展示了噬菌体phi29的尾部结构,试图通过解析噬菌体phi29尾部蛋白的结构来研究噬菌体将DNA分子注入细菌体内的机制 穿着中长裙的普林斯顿大学分子生物学系主任Bonnie L. Bassler教授俏皮话不断,告诉大家细菌之间通过产生和探测自体诱导物进行&ldquo 交流&rdquo ,并提出了通过抑制群体感应来抑制细菌致病性的方法&hellip &hellip 从上午8点20到下午3点,5位普林斯顿的学者和4位清华的学者分享了他们在各自领域的最新发现,报告主要集中在微生物、代谢和癌症等方面。   清华大学医学院研究生三年级学生苏宏伟告诉科技日报记者,这些研究都比较&ldquo 新鲜&rdquo ,学者们分享了一些他们尚未完全公开的发现和数据。&ldquo 感觉还是很有意思的&rdquo 。
  • 清华女神颜宁离开清华加盟普林斯顿大学,为何?
    p   日前,清华大学校方证实,清华大学教授颜宁已接受美国普林斯顿大学邀请,受聘该校分子生物学系雪莉· 蒂尔曼终身讲席教授的职位,将于近期前往就任该教职。 /p p   2007年10月,颜宁在普林斯顿完成博士后训练后,受聘清华大学医学院,成为当时清华最年轻的教授和博士生导师。在清华的10年里,颜宁取得了非常多的科研成果,作为通讯作者在Nature、 Science和Cell三大最顶尖的国际期刊上发表科研论文高达17篇,另外还入选了长江学者特聘教授、国家杰青获得者、中国青年女科学家奖、赛克勒国际生物物理奖、2016-2017年度 “影响世界华人大奖” 提名等数十项荣誉。 /p p   在清华大学完成本科学习,在普林斯顿大学完成博士及博士后研究的颜宁,为何在任教清华后又受聘普林斯顿?对于“双一流”建设中的清华大学,这又意味着什么?记者就此采访清华校方及颜宁本人。 /p p strong   清华大学:有助于将中国学术思想、教育理念传播到国际学术舞台 /strong /p p   清华大学相关负责人首先证实了这一消息。该负责人表示,颜宁经本人慎重考虑并与学院和学校仔细沟通,已决定接受美国普林斯顿大学分子生物学系雪莉· 蒂尔曼终身讲席教授的职位,将于近期前往就任该教职。他透露,在聘期内,颜宁将在普林斯顿大学继续从事高水平学术研究和人才培养工作,也会保持与清华的联系,在符合两校规范的情况下,安排出时间在清华继续从事一定的科研和教学工作,推动两校和中美两国间学术交流与合作的进一步深化和提高。 /p p   高水平创新人才是创新型国家建设的宝贵资源,也是世界各国高度关注、积极争取的重要力量。近年来,随着清华大学逐渐成为世界一流高校的一分子,该校培养的博士毕业生受聘于海外高水平大学正式教职的情况已日益多见,在职教师被包括美国麻省理工学院、普林斯顿大学在内的世界名校聘为长聘或讲席教授的情况也时有发生。这位负责人说,这些事例一定程度上反映了我国高等教育发展进入了新阶段,世界一流大学对包括清华大学在内的国内高校的学术研究和人才培养水平有较高认可,清华大学有一批优秀学者已达到国际一流大学教师的水平,其中的杰出者更是达到了世界名校的讲席教授水准。 /p p   以颜宁为代表的青年科学家赴世界顶尖高校任教,将对处在“双一流”建设中的中国高校,产生什么影响?该负责人直言,这是国际高层次人才流动的正常现象。清华对此保持开放、乐观和积极的态度。“近年来,我国大学师资水平不断提升,与国际一流大学师资流动更加频繁,合作日益紧密,像姚期智、施一公等从普林斯顿回到清华,带动了清华相关学科的发展,加强了中美两国科研等领域的合作。颜宁选择再次回到普林斯顿大学,我们相信,这有助于将中国的学术思想、教育理念和清华的学术风格传播到国际学术舞台,产生更大的影响。” /p p strong   颜宁:换一种环境,希望能够在科学上取得新突破 /strong /p p   对于颜宁来说,这同样是一个不容易的决定。她告诉记者:“因为过去10年我在清华大学获得了极好的支持。清华有优秀的学生,有给我动力和压力的优秀又友好的同事,有给我全力支持的学校和学院管理部门等等。在这些无与伦比的软硬件支持下,我取得的科研成果甚至超过了自己回清华之初的预期。” /p p   为何离开?颜宁用“居安思危”解释:“我生怕自己在一个环境里待久了,可能故步自封而不自知。换一种环境,是为了给自己一些新的压力,刺激自己获得灵感,希望能够在科学上取得新的突破。” /p p   “另一方面,清华大学和普林斯顿大学都是我的母校,能够在这两所让我骄傲的母校任教是我一直以来的理想。我很开心10年前清华大学向我伸出了橄榄枝,两年前普林斯顿大学也同样向我伸出了橄榄枝,让我得以梦想成真。我也会凭着对清华的热爱,尽己所能,促进普林斯顿等国外一流学府与清华的交流合作。这也是我在这个阶段回报母校的一种方式。” /p p strong   清华十年,发表17篇最顶尖论文 /strong /p p   颜宁1996至2000年在清华大学生物系攻读本科,后赴美国普林斯顿大学分子生物学系攻读博士学位,师从施一公教授,从事细胞凋亡研究,2004年12月通过博士论文答辩。2005年获得由《科学》杂志评选的“青年科学家奖(北美地区)”。2007年10月,在普林斯顿完成博士后训练后,受聘清华大学医学院,成为当时清华最年轻的教授和博士生导师。 /p p   在清华大学的10年间,颜宁主要运用结构生物学和生物化学手段,致力于与重要疾病相关的跨膜运输蛋白的结构与机理的系统研究,带领其研究团队取得了一系列具有国际影响的原创性基础科研成果,包括解析了国际上攻坚几十年的葡萄糖转运蛋白(GLUTs)高分辨率晶体结构,以及具有重要生理和病理功能的电压门控钠离子和钙离子通道的三维结构,其中葡萄糖转运蛋白结构已经被国际经典的生物化学最新版教材收入。 /p p   2009年以来,颜宁作为通讯作者在Nature、 Science和Cell三大国际期刊上发表科研论文17篇,培养7名博士生 其研究成果在2009和2012年被《科学》年度十大进展引用 2016年,颜宁被《自然》评为十位“中国科学之星”之一。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.jpg" style=" HEIGHT: 365px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/021874af-1d49-4b95-9f7c-55c7ae545706.jpg" width=" 500" height=" 365" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 02.jpg" style=" HEIGHT: 379px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/a76c579c-a9fb-4408-81d4-71d73708ea20.jpg" width=" 500" height=" 379" / /p p & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 03.jpg" style=" HEIGHT: 313px WIDTH: 500px" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/e474a07d-871b-4e14-96ab-8d25e734420d.jpg" width=" 500" height=" 313" / /p p strong   2014年演讲:象牙塔里的波澜壮阔更让人刻骨铭心 /strong /p p   以下是2014年7月颜宁为清华大学学生所作的毕业演讲,让我们重温一下这位女神教授走出又回归清华园的心路历程。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 象牙塔里的波澜壮阔更让人刻骨铭心 /strong /p p   亲爱的同学们,尊敬的老师们、家长们: /p p   今天在座的同学们来自于几十个不同的专业,即将面对迥然不同的事业与人生道路。作为一个过去近二十年基本没有走出过象牙塔、思维方式相对简单、人生见识相对单薄的我,能和你们讲什么呢?过去两周于我而言可比写学术论文要痛苦的多。苦思冥想,干脆就把我走出又回归清华园这十几年的心路历程、过去的感悟与未来的“野心”与大家分享。抛砖引玉,希望你们站在人生如此一个重要转折点的时候,也花几分钟想一想未来十年、二十年、五十年的自己。 /p p   不知是否有人和我一样,从孩提时代,就困惑于人存在的意义。人来自自然、回归自然,代代相传,意义何在?我选择生物系的原因之一也是想窥探生命的奥秘。可是当我在大学系统地从分子水平认识生命之后,这个问题不但没有解决,反而让我更加困惑。突然有一天,我豁然开朗:只有有意识的人类才能问出这个关于“存在意义”的问题 那么也只有有意识的人类才能定义“存在意义”。所以,“人生意义”本就是一个主观命题。随着时代的发展,个人的背景与际遇不同,每个人对于这个命题的定义也会大相径庭,从而决定了追求目标、人生道路也大不同。 /p p   14年前的今天,恰好是我离开清华园的日子。当时的我对于未来的事业选择其实是一片茫然。但有一个原则却让我受用至今,那就是:努力做到最好,让选择权掌握在自己手中。 /p p   一个月后,我奔赴大洋彼岸,进入位于美国东岸的普林斯顿大学。2004年,我获得了分子生物学博士学位。如果说90年代的清华赋予我的是心怀天下的责任感,那么21世纪的普林斯顿则将我彻底拉入科学的殿堂。清华与普林斯顿都入选了世界最美的十所校园,清华庄重大气,普林斯顿优雅淡定。 /p p   在普林斯顿,穿着不修边幅给你上课的可能是诺奖得主、资深院士,你在咖啡厅小憩坐在对面的也可能是美国总统的科学顾问。在那里,不论是本科生还是诺奖得主,你完全感受不到人与人之间的高低贵贱,每个人都是一派怡然自得,却又有一份这个大学特有的我行我素、桀骜不驯。在这种环境下,你会很安心地做自己、很专注地做自己的事情 浮躁很容易就被挡在物理上并不存在的学校围墙之外。 /p p   在普林斯顿第一年,我突然发现,教科书里那些高贵冷艳的知识原来就是身边的这些貌似随和的老先生老太太们创造的 研究生课程都没有教科书,而一律是用经典或前沿的原创论文做教材,所以我们上课就是在回顾着科学史的创造。当我们进了实验室,自己竟然也已变成了人类知识的创造者、科学史的缔造者。有了这种认知,我的追求目标也逐渐演化为:发现某些自然奥秘,在科学史上留下属于自己的印迹。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" QQ截图20170509093857.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/343a7e8a-7a18-4878-99da-2afcd031a4a3.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 颜宁在普林斯顿大学实验室里 /strong /p p   当我定义了这样一种人生意义,也同时意味着选择了一种自由自在的生活方式,一种自找麻烦的思维方式,和一种自得其乐的存在方式。我完完全全痴迷于这个小天地:会为能够与大自然直接对话而心满意足,会为透过论文跨越时空与先贤讨论而兴高采烈,会为一点点的进展和发现带来的成就感而壮怀激烈。当然,这个过程里也少不了挫折和麻烦。 /p p   让我给大家讲一个清华园里发生的小故事,让大家看看象牙塔里的波澜壮阔。 /p p   我2007年刚回清华的时候,给自己确立了几个明确的攻坚课题,前不久做出来的葡萄糖转运蛋白是其中之一,还有另外一个也非常有意义的课题,叫做电压门控钠离子通道,它对于我们神经信号的传递至关重要。长话短说,一转眼到了2011年,我们经过之前几年的探索,终于获得了一个细菌同源蛋白的晶体,结构解析已近在咫尺,就差最后一次收集重金属衍生数据了。为此我们准备了大量晶体,保存在可以维持低温摄氏零下170度的液氮预冷罐中,寄到日本同步辐射,准备收集数据。 /p p   接下来,就是我永远不会忘记的日子,2011年7月11日。如果你们去查日历,那是星期一,在中国看到《自然》新论文上线的日子。我本来应该早上6点出门去机场,在5点55分的时候,我打开了《自然》在线,第一篇文章直接砸得眼睛生痛,因为这篇文章的题目就是《一个电压门控钠离子通道的晶体结构》,也就是说,我们被别人超越了。我们一直说科学上只有第一,没有第二。现在真真正正不可能是第一了,惨败!我把论文打印出来,交到做这个课题的张旭同学手里时,她立即泪崩。可是,晶体还在日本等着我们。于是一切按照原定计划,我们飞赴日本。 /p p   一路奔波,晚上7点赶到实验线站的时候,那里的工作人员一脸凝重地对我说:“颜教授,你们寄过来的低温罐似乎出了问题”。我心里一沉,这意味着晶体可能出了大问题,这可是我们过去三个多月的心血结晶啊!在刚刚承受了被超越的打击之后,这个事故可真是“屋漏偏逢连夜雨”。 /p p   所幸我们做事一向未雨绸缪,随身还带了很多晶体,于是就地开始重新泡重金属,第二天早上到了正式收数据的时候,果然,寄送过来的晶体全部阵亡,无一可用。然而,就当我们花了十几个小时,即将绝望之际,前一天晚上刚刚处理好的一颗晶体给了我们需要的所有数据—质量是如此之好,以致在收完数据一个小时之内,我们就解出了结构!此时,发表论文的课题组还没有从数据库释放结构信息,所以于我们而言,是第一次看到了这类蛋白的原子结构,对过去四年依旧是一个完美收官!那一刻,根本不会顾及还能发什么样的论文,心里充满的只有这前后巨大反差带来的狂喜。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" QQ截图20170509093905.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/noimg/4a9664fa-7df0-4367-b65f-dd937c21d0e5.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 颜宁在做实验室 /strong /p p   而故事还没有结束,就当我在凌晨三点打开邮箱,准备给实验室成员立即布置后续工作的时候,发现了一封来自美国霍华德休斯医学研究所的邮件,通知我,经过初选,我在全球800名申请人中过关斩将,成为进入“霍华德休斯国际青年科学家”第二轮候选的55人之一,邀请我于11月赴美参加最后的角逐。那一刻,我脑子里瞬间显出这两句:“屋漏偏逢连夜雨,柳暗花明又一村”。2011年7月11日早上5点55分到13日凌晨3点钟,这45个小时,于我和我的学生们而言真可谓惊心动魄,犹如坐过山车。也正因为此,这个过程远比一帆风顺的任何其他课题都来得刻骨铭心。 /p p   但这依旧不是故事的最终结尾。因为这个课题,我有幸与我此前崇拜了将近10年的偶像级科学家、2003年诺贝尔化学奖得主MacKinnon教授合作,在与他的交流中受益匪浅,也终于圆了我在研究生时代想要与他一起工作的夙愿。更重要的是,我们的结构呈现出与已经发表的论文很不相同的状态,经过分析阐释,我们的这些新结果也在10个月之后发表于《自然》。我还提出了一个电压门控通道感受膜电势的全新模型,直到现在,我们仍然在创造新方法、构建新工具对这个模型进行验证。 /p p   你看,这就是科学研究的魅力:不向前走,你根本不能轻易定义成功或者失败。总有那么多的不确定、那么多的意外惊喜在等着你!这种经历、这种感觉,真的会让人上瘾! /p p   回首从步入清华园至今的18年,我非常感恩:母校塑造了我健康向上的人格,生活在和平年代,衣食无忧 有亲人的疼爱,师长的支持,好友的信任,学生的依赖 而得益于经济发展,国家有能力支持基础科研。我感谢时代、国家和母校给我的机遇与馈赠 也更深刻地理解个人对于母校和国家的责任,我相信这其实也是渗入每一位清华人骨髓的使命感。 /p p   对于我们的母校,我们在座的所有人生逢其时,肩负着把她建设成为世界一流大学的责任。在我的心目中,当清华培养出来的一大批年轻人,以及一大批从清华起步的年轻人成为世界一流学者的时候,当我们的若干工作对人类的科学史、文明史产生持续影响的时候,我们就可以骄傲地宣称:清华是世界一流大学。我们和你们遇到了前所未有的机遇,有这个条件、有这个能力,用自己具体的行动来实现这个并非遥不可及的目标。我希望每一位同学都能记住:如果今天你认为我们的母校还不是世界一流大学,那么就让我们通过每个人的努力共同把她变为世界一流大学! /p p   亲爱的同学们,这一刻,看着你们,我与你们一样激动。你们的未来有无数种可能,但是每个人的人生只有一次。在现在这个信息爆炸、计划跟不上变化的年代,希望每一位清华人用你的初心去探索你的人生意义,努力认识你自己,做你自己,坚守内心的选择,坚定地为实现你的人生意义而勇敢、专注地行动。我衷心祝愿每一位同学收获自己的精彩人生,书写你认为最重要的历史!(部分内容来源:新华社) /p
  • 清华大学教授颜宁受聘美国普林斯顿大学
    p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 近日,清华大学教授颜宁受聘美国普林斯顿大学的消息引发关注。记者从清华大学证实,颜宁已接受美国普林斯顿大学邀请,受聘该校分子生物学系雪莉· 蒂尔曼终身讲席教授的职位,将于近期前往就任该教职。 /p p   颜宁表示,从2015年开始,她就陆续接到多所国外学校和科研院所的邀请,最终决定去普林斯顿大学,是慎重考虑并与清华大学仔细沟通的结果。颜宁说,她会保持与清华的联系,在符合两校规范的情况下,在清华继续从事科研和人才培养工作,促进两校和中美两国间学术交流与合作。 /p p   清华大学相关负责人表示,颜宁在结构生物学领域取得了世界级的科研成果,能够帮助普林斯顿大学生物学学科发展,这是国际高层次人才流动的正常现象。中国的大学师资水平不断提升,与国际一流大学师资流动更加频繁,合作日益紧密。颜宁选择再次回到普林斯顿大学,这有助于将中国的学术思想、教育理念和清华的学术风格传播到国际学术舞台上,产生更大的影响,清华对此保持开放、乐观和积极的态度。 /p p   颜宁从1996-2000年在清华大学生物系攻读本科,2000年赴美国普林斯顿大学分子生物学系攻读博士学位,从事细胞凋亡研究。在清华大学的10年间,她主要运用结构生物学和生物化学手段,致力于与重要疾病相关的跨膜运输蛋白的结构与机理的系统研究,带领其研究团队取得了一系列具有国际影响的原创性基础科研成果。2009年以来,颜宁作为通讯作者在《自然》《科学》《细胞》三大国际期刊上发表科研论文17篇。2016年,颜宁被《自然》评价为十位“中国科学之星”之一。 /p p /p

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  • 有没有用输力强或者美国普林斯顿恒电位仪的?

    来的时间不长,发现大家好像都用的是chi的电化学工作站。有没有用输力强或者美国普林斯顿的?我用过输力强1280和普林斯顿283,过一段时间要用2273,有没有用过的,大家一起讨论一下。我的qq29817116

  • 【求助】普林斯顿电化学工作站 数据的输入

    我用普林斯顿电化学工作站2273,做完试验后将数据输出了,然后想把数据再重新输入进去分析,不知道应该用什莫格式。仪器所带的数据格式文件打不开了,如果哪位有发一份。 sadfly@126.com不胜感激,我在网上找不到他的中国代理,有谁知道!!!

  • 【求助】哪位高手使用过普林斯顿生产的Model 263A恒流仪

    最近开始使用普林斯顿生产的Model263A型恒流仪进行微电铸实验,但是设置的脉冲电流模式老是不出电流。它的Sys Default下的cell type设置为real,其他应该都没问题。现在也搞不清楚到底是怎么回事,不知道哪位高手有它的那个软件,想通过电脑来控制一下试试。

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  • 616A 旋转圆盘电极,636A 选转还盘电极636A 选转环盘电极适用于动力学调制系统。固态伺服控制使得电极的转速与输入信号保持一致。这种优异的性能归结为高转速低惯性,永磁马达和高电压,双极性电源。转速可调,范围在50-10000转/分钟,误差小于1%。旋转速度电压信号与转速成正比,也可以用于信号输出。美国PINE公司原厂生产,贴牌普林斯顿的旋转圆盘电极(RDE)和旋转环盘电极(RRDE)。可以广泛应用于HER, ORE, HOR和ORR等电催化领域动力学研究。616型旋转圆盘电极(RDE)系统是一个高精度,低重量的旋转装置,可以和任何电化学系统配合使用,与普林斯顿应用研究的电化测试系统进行配置,可以手动控制转速,也可以由电脑软件进行自动控制。636型旋转环盘电极(RRDE)系统,不仅可以安装盘电极轴,也可以安装环盘电极轴,配合环盘电极进行研究,操作灵活,功能强大,可与普林斯顿应用研究的电化学综合测试系统配合使用。
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  • 普林斯顿应用研究经过50多年的发展已经成为领先级电化学综合测试仪研发的领导者,在过去的15年PARSTAT的名字已经将我们市场领先的产品与顶级电化学综合测试仪关联起来。 对于电化学市场多种多样不断扩展地需要,我们认为不可能仅有一个型号电化学工作站满足电化学领域的每个研究者,您的需求逐渐演化成您研究的进步。现在,普林斯顿应用研究引以自豪的同时推出两个全新的PARSTAT电化学工作站,您可以选择具有市场前沿功能,更适合自己研究的电化学工作站。 PARSTAT 3000 6线辅助分压测试-实现同步阴极/阳极或者电池组及单体电池的直流和交流EIS测量7 MHz的交流阻抗频率范围-满足固体材料的测试同级别仪器中无可比拟的交流阻抗测量精度小巧不占空间,可在手套箱中使用特点应用领域储能物理电化学腐蚀阻抗测试最高频率7MHz固态储能材料的分析,如固态电解质,固体氧化物燃料电池等动力学及机理研究推断未补偿电阻用于IR压降补偿涂层镀层的研究等数据采集速率1000kS/秒超级电容器的瞬态过程,电池脉冲测试等循环伏安快速扫描用于检测生物素和快速动力学等过采样及均值法用于降噪槽压 30V电池组研究等可以使用小的对电极,参比电极烧结玻璃及非水电解质研究低电导率体系,如有机相,混凝土腐蚀等极化电压 30V 电池组测试,例如6节锂离子电池,20节镍氢电池等高电压电泳沉积,高电压氧化等钛金属的氧化或者稳定氧化物材料的形成研究6 线辅助分压测试同步进行阴/阳极或单体和电池组直流和交流阻抗测试传感器多样品阻抗测试PH电极或槽压同步测量
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  • 集50年电化学工作站软硬件研发及生产先进经验的普林斯顿应用研究,即将在2013年6月份正式上市PARSTAT™ MC多通道电化学工作站。 每个PARSTAT MC主机箱可以配置多达8个独立的通道。每个通道的电化学工作站卡都标准提供多种强大功能。 8个通道可以同时同步地进行平行实验,既可以进行不同电化学池中不同实验设置的测试,又可以在同一电化学池的同一环境条件下,进行多个工作电极的测试。通道数可根据需求购买,并可以随时添加。任一一个通道的拆卸和安装都可以在其他通道测试过程中进行,完全不干扰正在进行的测试实验,并且用户可自行进行更换。 这种设计的优点在于用户可以根据预算定制需要的通道,在今后的使用中,不需要添加昂贵的费用,就可以增加工作通道,提高工作效率。 PARSTAT MC 主要特点:强大模块设计PMC-500模块:500mA~2μAPMC-1000模块:2 A ~ 4 nA (120 fA 分辨率)PMC-2000模块:+/-30V极化电位及槽压 10μHz~7MHz 交流阻抗频率扫描范围 1MS/s数据采集速率。6线辅助分压测试,可方便进行电池组,阴阳极同时测试。任何一个通道的安装和拆卸,完全无需打断其他通道的实验快速数据采集速度达 500 kS/sec,适用于快速实验采用功能强大的电化学数据采集和分析软件VersaStudio标准浮地功能,使同一化学池中多个样品的测试成为可能。
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  • 渥拉斯顿棱镜
    欧洲和德国进口渥拉斯顿棱镜,涡拉斯顿棱镜,Wollaston棱镜适合高能量激光,广泛用于中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位。渥拉斯顿棱镜,别称涡拉斯顿棱镜或Wollaston棱镜,渥拉斯顿棱镜把非偏振光分成两个正交线性偏振的出射光束。涡拉斯顿棱镜由两个方解石棱镜粘合而成,因此Wollaston棱镜可以把两个光束对等地向两个相反的方向分开。渥拉斯顿棱镜标准参数 材料: 方解石, YVO4 或石英波长范围:方解石:350-2200nm, YVO4: 500-4000nm, 石英: 200-2300nm消光比:方解石:5x10^-5 YVO4:5x10^-5 石英:5x10^-4 表面质量:20/10 scratch and dig 光束偏移: 3 arc minutes 波前畸变:λ/4@632.8nm损伤阈值:500 MW/cm2 镀膜:Single Layer MgF2 外壳:Black Anodized Aluminu中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!渥拉斯顿棱镜,涡拉斯顿棱镜,Wollaston棱镜由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的涡拉斯顿棱镜,Wollaston棱镜.
  • 渥拉斯顿偏光镜
    &bull 备有多种偏振材料可供选择&bull UV 至 IR 波长范围&bull 寻常光和非寻常光的大角度偏移&bull 另有 洛匈偏光镜 可供选择通用规格有效孔径 CA(mm):10.0直径 (mm):25.40表面质量:20-10尺寸容差 (mm):+0.0/-0.2构造 :Crystalline Wollaston Polarizer传输波前,P-V (λ):λ/4@ 632.8nm长度容差 (mm):±0.1光束偏移(弧分):3Housing:Black Anodized AluminumDamage Threshold, By Design:10 J/cm2 @ 1064nm, 20ns 产品介绍渥拉斯顿偏光镜由两个粘合在一起的双折射直角棱镜组成,这两个棱镜的光轴相互垂直。当光线通过偏光镜时,将在寻常光和非寻常光之间形成对称偏移。结果,光束将呈正交线性偏振状态,并具有相同的亮度和大角度偏移。用户可同时使用寻常光和非寻常光,因此,这些偏光镜尤其适合实验室实验之用。技术数据订购信息CA (mm)消光比基底长度 (mm)波长范围 (nm)产品编码10.020,000:1Quartz28.00200 - 2300 68-82010.0200,000:1α-BBO18.00220 - 350068-823
  • 威尔顿地毯7.2.1.3.2粉尘测试地毯
    威尔顿地毯7.2.1.3.2粉尘测试地毯1/ 威尔顿地毯2/ BIC4b地毯3/威尔顿机织绒头地毯4/ 7.2.1.3.2地毯5/ Wilton地毯6/ IEC 60312-1地毯7/ SLG地毯 上海瑞贝贸易有限公司威尔顿地毯规格:0.6m × 2m 型号:BIC4b德国SLG BIC4b 威尔顿地毯满足IEC 60312-1-2011附录C.1的参数要求。附录C.1 威尔顿机织绒头地毯(7.2.1.3.2),威尔顿机织绒头地毯信息规格如下:— 形式:Wilton;— 绒线成份:羊毛 8.6/(2×2);— 制造方式:威尔顿机织;— 颜色:暗色,一种颜色;— 背面:黄麻、棉和乳胶;— 类型:切断的绒毛;— 总高度:7.5 mm ; 见同样的公差— 绒毛高度:6.4 mm ; 见同样的公差— 总质量/m2:2100 g/m2 ; 见同样的公差— 绒毛质量/m2:1500 g/m2 ; 见同样的公差— 匝数/m2:96000 knots/m2 ; 见同样的公差 — 穿筘:320 r/m; — 投梭:300 sh/m; — 标准宽度:400 cm;— 公差:±5%。— 美国亚利桑那试验粉尘#IEC 60312试验粉尘#ISO 12103试验粉尘 ,韩国ITC沙尘试验箱ISO 12103-1 A1 Ultrafine Test Dust;ISO 12103-1 A2 Fine Test Dust;ISO 12103-1 A3 Medium Test Dust ISO 12103-1;A4 Coarse Test Dust

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