低维材料

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  • 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 2019年11月17日,由全国纳米技术标准化委员会低维纳米结构与性能工作组(下简称低维工作组)和西北工业大学联合主办,西北工业大学分析测试中心承办的第二届低维材料应用与标准研讨会(LDMAS2019)在西安广成大酒店成功落幕。两天的会议,300余低维材料精英们共见证了5个大会报告,55个邀请报告、9个口头报告,以及31个张贴报告。 /span /p p style=" text-align:center" span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/3fb9eec0-5685-4a12-b992-a57e3f715d4d.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕.JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕.JPG" / /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" text-indent: 2em " 会议现场 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 大会报告环节由全国纳米技术标准化技术委员会常务副主任、国家纳米科学中心葛广路研究员主持。香港理工大学黄维扬教授和中国科学院半导体研究所谭平恒研究员分别带来了精彩的大会压轴报告。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2b5e6e9f-5181-46cd-a624-bca2e6c95c53.jpg" title=" IMG_6728.JPG" alt=" IMG_6728.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:香港理工大学黄维扬教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:《Functional Metal-Based Nanomaterials Metallopolymers》 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/fa276801-cf53-404f-a18c-6308fa8a522a.jpg" title=" IMG_6813.JPG" alt=" IMG_6813.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:中国科学院半导体研究所谭平恒研究员 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:《二维晶体薄片层数的拉曼光谱表征》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当前我国石墨烯及相关二维材料产业快速发展,但也存在丛生乱象,亟需建立国家认可的检验标准进行认可,层数表征是其中的重要方法,常见的表征方法有透射电子显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜、瑞利散射、光学衬度、拉曼光谱等。报告中谭平恒从样品选择、测量要求等维度讲解了如何利用拉曼光谱快速无损地表征石墨烯及相关二维材料的层数。他介绍了三种石墨烯相关二维材料适于标准的三种拉曼光谱表征方法,以及由此衍生的正在制定的相关国家标准。谭平恒强调拉曼光谱是一种快速无损的检测方法,可以提供多种参数分别独立表征二维材料的层数并且相互印证,是鉴别二维材料层数的重要实验手段。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 664px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/487ec608-7704-49b2-a72e-7a19d1ddf44c.jpg" title=" 未命名3.png" alt=" 未命名3.png" width=" 664" height=" 664" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告交流环节 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d0ac118c-8925-45d5-9ca3-3e113ff31310.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (4).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (4).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 甘雪涛副主任 /strong br/ /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d4fcc034-ae51-47a9-beb6-16ec4e8779d9.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (5).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (5).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 优秀墙报奖颁奖典礼 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着大会报告的结束,这场专属于低维材料的产、学、研年度盛宴也接近美好的尾声,大会进入颁奖仪式和闭幕式时刻,由西北工业大学分析测试中心甘雪涛副主任主持。本届LDMAS2019一共评选出6位优秀墙报奖。葛广路研究员、黄维扬教授、谭平恒研究员为获奖的青年学者颁奖。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/c96bd378-c89b-46d1-ad8f-afc9c7795062.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (2).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (2).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 汪联辉副校长 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 大会共同主席、南京邮电大学汪联辉副校长致辞,他感谢各位专家学者远道而来,对与会嘉宾们两天来高涨的学术研讨热情表示由衷的欢欣。他祝贺LDMAS2019的成功召开,希望今后与与所有参会同仁一起,把中国低维材料应用与标准化的工作提升到更高的台阶。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/645dfa53-4c51-4775-91d8-4fedea28f74f.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (3).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (3).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 葛广路研究员 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 葛广路研究员致辞,他认为LDMAS2019不仅是学术盛会,更是促进低维材料工业发展的路由器,要切切实实为我国纳米材料产业化发展做出贡献。他强调,低维材料工作组在未来要继续与学术大咖、企业精英们共同努力,把LDMAS发扬光大,将之打造成为低维材料产、学、研界研讨交流的世界品牌。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 谭平恒研究员作为大会分会主席致辞,他表示标准的制定匹夫有责,希望今后与参会嘉宾们携手并进,推动我国低维纳米材料的标准制定工作,向前冲,使劲干,让中国科学家在国际二维材料领域的标准制定上占据更高的地位。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 两天的时间,大家脚步匆匆穿梭于各会场中间,交流了学术与思想,收获了合作与成长,充分展现了我国低维材料领域一线科研学者们扎实的学术功底、创新的学术成果和昂扬的精神面貌。会议期间,专家们碰撞出无数灵感和思维的火花,对我国低维纳米材料应用与标准化未来的发展方向达成众多共识。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/dc7c054c-e1cf-4734-a5ff-032e8ec12b5e.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (7).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (7).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 陶立副院长 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 相聚是美好的,但也是短暂的,幸好岁风周流从来都是绵延不息的。每一个美好的结束,往往也意味着另一个美好的开始。闭幕式最后,东南大学材料科学与工程学院副院长陶立从甘雪涛副主任手中领过交接棒,他宣布:第三届低维材料应用与标准研讨会(LDMAS2020)将由东南大学承办,重回南京(第一届LDMAS举办地)召开。2020,我们再相聚! /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/0a132379-4a53-4f12-88f6-de818b9c53fc.jpg" title=" 未命名.jpg" alt=" 未命名.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" text-indent: 2em " 闭幕式后,参会嘉宾们前往西北工业大学分析测试中心参观学习 /span /strong br/ /p
  • 2018低维材料大会10月将在南京邮电大学举行
    p   10月18日至20日,2018年低维材料应用与标准研讨会即将在南京新地酒店举行。 /p p   低维材料应用与标准研讨会(LDMAS 2018)是由全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组发起的全国性学术会议,每年举行一次。本届会议将由南京邮电大学、南京大学、东南大学和国家纳米科学中心联合承办。 /p p   会议的主要目的是为我国低维材料相关领域的高校、科研院所、企事业单位提供交流与合作的平台。届时,将就我国低维材料(如量子点/纳米晶、纳米线/管、二维材料等)的最新研究进展和发展趋势、产业化应用及标准化工作进行深入、广泛的交流,促进低维纳米技术从实验室走向产业化。 /p p   本届大会由国家纳米科学中心刘鸣华主任和南京邮电大学汪联辉副校长担任大会主席,由南京邮电大学马延文教授、国家纳米科学中心葛广路研究员、南京大学王欣然教授和缪峰教授、东南大学倪振华教授和孙立涛教授、中科院上海技术物理研究所胡伟达研究员、中科院大连化学物理研究所吴忠帅研究员、中国科技大学朱彦武教授等共同组织,大会将围绕低维材料的制备、调控和表征分析技术,低维信息与能源功能材料,半导体低维结构及器件,低维传感和发光材料,低维材料应用探索,低维材料产业化和标准化等六个会议主题,设多个分会场和近五十个邀请报告。会议将邀请相关领域的知名专家、学者做专题报告,并邀请企事业单位、检测机构、仪器设备厂商的人员到会展示技术成果,洽谈合作,邀请报告。会议期间也将召开低维标准工作组委员扩大会议,并讨论相关国家标准的申报和起草等事项。 /p p   低维材料应用与标准研讨会是为我国低维材料相关领域的高校、科研院所、企事业单位提供交流与合作的平台。目前,注册参会的国内外代表已有百余人,其中不乏多名长江学者、杰青、千人计划、万人计划等。 /p p /p
  • 2018年低维材料应用与标准研讨会第二轮通知
    p style=" text-align: center " strong 2018年低维材料应用与标准研讨会 /strong /p p style=" text-align: center " strong (第二轮通知) /strong /p p style=" text-align: center "   Symposium on Low-Dimensional Material Application and Standardization (2018),LDMAS 2018 /p p style=" text-align: center "   (2018年10月18-20日 江苏 南京) /p p   低维材料应用与标准研讨会是由全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组发起的全国性学术会议,每年举行一次。本届会议将由南京邮电大学、南京大学、东南大学和国家纳米科学中心联合承办,定于2018年10月18-20日在江苏省南京市召开。会议的主要目的是为我国低维材料相关领域的高校、科研院所、企事业单位提供交流与合作的平台。届时,将就我国低维材料(如量子点/纳米晶、纳米线/管、二维材料等)的最新研究进展和发展趋势、产业化应用及标准化工作进行深入、广泛的交流。会议将邀请相关领域的知名专家、学者做专题报告,并邀请企事业单位、检测机构、仪器设备厂商的人员到会展示技术成果,洽谈合作。会议期间也将召开低维标准工作组委员扩大会议,并讨论相关国家标准的申报和起草等事项。欢迎广大学者和科技人员参加会议。 /p p    strong 一、会议主题 /strong /p p   1. 低维材料的制备、调控和表征分析技术 2. 低维信息与能源功能材料 /p p   3. 半导体低维结构及器件 4. 低维传感和发光材料 /p p   5. 低维材料应用探索 6. 低维材料产业化和标准化 /p p    strong 二、会议时间和地点 /strong /p p   时间:2018年10月18日-20日。10月18日:全天报到。地点:江苏· 南京 /p p   strong  三、会议组织 /strong /p p   span style=" text-decoration: none " strong   /strong /span span style=" text-decoration: underline " strong 主办单位 /strong /span /p p   全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组 /p p    strong span style=" text-decoration: underline " 承办单位 /span /strong /p p   南京邮电大学 /p p   南京大学 /p p   东南大学 /p p   国家纳米科学中心 /p p & nbsp & nbsp & nbsp span style=" text-decoration: underline " strong 支持媒体 /strong /span /p p   仪器信息网 /p p    strong span style=" text-decoration: underline " 会议主席 /span /strong /p p   刘鸣华 研究员(国家纳米科学中心) /p p   汪联辉 教授(南京邮电大学) /p p    strong span style=" text-decoration: underline " 组委会 /span /strong /p p   马延文 教授(南京邮电大学) /p p   葛广路 研究员(国家纳米中心) /p p   王欣然 教授(南京大学) /p p   倪振华 教授(东南大学) /p p   缪 峰 教授(南京大学) /p p   孙立涛 教授(东南大学) /p p   胡伟达 研究员(中国科学院上海技术物理研究所) /p p   吴忠帅 研究员(中国科学院大连化学物理研究所) /p p   朱彦武 教授(中国科技大学) /p p    strong 四、会议日程 /strong /p p   2018年10月18日:全天报道 2018年10月19日-20日:全天大会,特邀报告、专题研讨会、分会场报告、颁奖 2018年10月20日下午召开低维标准工作组委员扩大会议。 /p p    strong 五、会议注册和投稿 /strong /p p   注册费2000元(人民币)/位,包括参会费、资料费,学生代表凭学生证1000元(人民币)/位。请参会代表务将会议注册表(详见附件1)于 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 2018年8月10日 /strong /span 前通过Email发送给会议注册联系人,以便做好会议安排。 /p p   会议也将设置墙报(Poster)展示单元,并从中评选出优秀墙报奖,欢迎大家投稿。 /p p   会议代表可在报到现场填写入会申请表,申请成为全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组通讯成员和单位成员,工作组将根据申请单位及人员的具体情况讨论决定是否增选。 /p p    strong 六、付款方式 /strong /p p    span style=" text-decoration: underline " 1. 银行汇款 /span /p p   户名:泰州石墨烯研究检测平台有限公司 账号:7357310182600040666 /p p   开户行:中信银行泰州新区支行 /p p   * 汇款请写清汇款人姓名、单位,并注明“LDMAS2018注册费+单位+姓名” /p p    span style=" text-decoration: underline " 2. 支付宝支付(可扫描右侧二维码) /span img style=" float: right " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/108f98fb-5c46-4e45-9bf0-2d41aeec2cb3.jpg" title=" 2.png" / span style=" text-decoration: underline " /span br/ /p p   账户名称:泰州石墨烯研究检测平台有限公司 /p p   账号: span style=" color: rgb(0, 176, 240) " ldmas2018@163.com /span /p p   * 请注明“LDMAS2018注册费+单位+姓名” /p p    span style=" text-decoration: underline " 3. 会议现场支付 /span /p p   七、会议联系方式 /p p   会议网址: a style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " title=" " target=" _self" href=" http://dw.tc279.cn/tongzhigonggao/82.html" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " http://dw.tc279.cn/tongzhigonggao/82.html /span /a /p p   会议联系人: /p p   李谊,15951813268,Email: span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " iamyli@njupt.edu.cn /span /p p   吕俊鹏,13585112878,Email: span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " phyljp@seu.edu.cn /span /p p   黄佳慧,15895863368,Email: span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " jhhuang@nju.edu.cn /span /p p   梁铮,18936799578,E-mail: span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " liangzheng@graphene-center.org /span /p p   会议注册联系人: /p p   邵悦,13914543362,E-mail: span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " ldmas2018@163.com /span /p p   赞助/参展联系人: /p p   袁文军13761090949, span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " zzldmas@163.com /span /p p style=" line-height: 16px "    strong 附件1 /strong : img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201808/ueattachment/8e70904b-0110-4f99-bfef-eb0e31e45de1.docx" “2018年低维材料应用与标准研讨会”注册表.docx /a /p p style=" line-height: 16px " & nbsp & nbsp & nbsp strong 附件2 /strong : img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201808/ueattachment/152866d4-2303-4986-a8c6-2b9b9e1cd1aa.docx" 2018年低维材料应用与标准研讨会(第二轮通知)2018年7月v1.2.docx /a /p p style=" text-align: right "   2018年低维材料应用与标准研讨会组委会 /p p style=" text-align: right "   全国纳米技术标准化技术委员会 /p p style=" text-align: right "   低维纳米结构与性能工作组 /p p style=" text-align: right "   2018年7月 /p

低维材料相关的方案

低维材料相关的论坛

  • 什么是低维材料?

    在实体空间中,材料总是表现出长、宽、高3个维度,因此我们日常所见的材料一般都是拥有相当大维度的条、面、块。然而,当这些材料逐渐地变薄变细变小,在长宽高等某些维度或全部维度上的尺寸足够小时,就会成为“低维材料”,例如零维材料(量子点、原子簇等)、一维材料(高性能纤维、纳米线等)、二维材料(功能膜材料等)。事实上,当材料在某一维度的尺寸足够小时,比如达到一个分子乃至一个原子的尺度范围时,就会展现出不同于日常材料的特性,在力学、光学、磁学等领域具备神奇性能,变身为传说中的“智能材料”。

  • 低维材料在线,高端科技可见!低维材料来91,实验研究出骄傲

    低维材料在线,高端科技可见!低维材料来91,实验研究出骄傲

    巨纳集团旗下的低维材料在线商城正式上线拉!注册下单就有惊喜豪礼赠送!本在线商城销售的所有产品均为高品质高质量产品,保证原产地,巨纳集团助力您的实验创新!点击进入:[url]http://www.91cailiao.cn/[/url][img=,690,325]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705231559_01_2047_3.jpg[/img][img=,558,128]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705231559_02_2047_3.png[/img]

  • 帝人与通用汽车公司联合开发先进碳纤维复合材料技术

    总部位于东京的帝人公司和总部设在底特律的通用汽车公司(GM)签署了一项协议,双方将共同开发先进碳纤维复合材料技术,这种技术可用于通用在全球的高容量汽车、卡车和交叉型车辆。  该协议包括使用帝人公司的专利碳纤维增强热塑性塑料(CFRTP)技术,与传统的利用热固树脂方法和需要更长成型时间相比,这是一种更快地生产碳纤维复合物的方法,直到现在,碳纤维只限于应用在高容量汽车领域。帝人报告,这种技术可以在不到一分钟时间之内大批量生产CFRTP 组件。  “帝人的创新CFRTP技术,有望实现更轻汽车车身结构的革命,在通用汽车主动将碳纤维组件带入主流车辆的过程中,它将发挥重要作用,“帝人资深董事总经理Norio Kamei 说:“ 我们相信,我们与通用汽车公司有远见的关系将会提高汽车行业绿色复合材料的利用。”  “我们与帝人的关系给汽车行业的碳纤维革命提供了一个机会,” 通用汽车公司副董事长Steve Girsky说:“这项技术有潜力成为行业游戏规则的改变者,它证明,通用汽车公司长期致力于技术创新。”  帝人公司将于2012年初在美国北部设立帝人合材料应用中心,与通用汽车公司更加紧密合作。这份协议可能为帝人扩大专业和高端汽车碳纤维应用之外的产品组合铺平道路。出处“中华纺织网”

低维材料相关的资料

低维材料相关的仪器

  • 低场核磁共振无机相变材料分析仪无机相变材料(Inorganic Phase Change Materials, IPCMs)因其高潜热储存能力和良好的热物理性能,在储能和温度控制领域展现出巨大潜力。这些材料通常包括结晶水合盐和盐类,它们在相变过程中可以吸收或释放大量的热能。低场核磁共振技术的应用低场核磁共振(LF-NMR)技术在无机相变材料的研究中发挥着重要作用。LF-NMR能够提供材料孔隙结构、孔隙度和孔隙大小分布的信息,这些信息对于优化相变材料的热传导性能至关重要。此外,LF-NMR技术还可以用来评估材料的交联密度、相容性/分散性/稳定性以及相转变温度等。核磁共振变温分析仪基本参数产品型号:VTMR20-010V、VTMR20-010V-I磁体类型:永磁体磁场强度:0.5±0.05T样品控温范围:室温到130℃(标配)高配变温模块:-100℃到200℃(选配)成像功能(选配)产品特点2min完成测试,高灵敏度;在线、无损、快速的技术;无需试剂,可重复实验;橡胶、弹性体、微胶囊相变材料。产品应用定量检测&bull 软硬段比例&bull 玻璃态转变温度&bull 活化能&bull 水分相态过程控制&bull 相变过程性能研究&bull 颗粒-聚合物相容性&bull 颗粒表面改性程度&bull 材料吸附性能评价&bull 聚合物竞争性吸附&bull 亲疏水性表征&bull 分散性能成像观测&bull 相变均一性研究应用案例低场核磁共振无机相变材料分析仪通过其独特的在线样品控温技术,可以模拟不同温度的相变过程中液相含量变化与空间分布,为研究其相变温度,稳定性等性能提供有力帮助。共聚物离子凝胶的相分离分子迁移率
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  • 一、聚合材料低周疲劳试验机主要介绍: 泡沫压陷硬度试验机有着强大微机控制三闭环处理系统和液晶控制系统,适用于产品中进行2000N以内的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、压陷硬度、低周疲劳等试验,可满足GBT 6344-1996软质泡沫聚合物材料拉伸强度和断裂伸长率的测定、GBT 10807-2006 软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)、GB20467-2006-T 软质泡沫聚合材料模压和挤出海绵胶制品成品的压缩性能试验等。二、聚合材料低周疲劳试验机技术参数:1、测力:2000N以内(任意选)2、传感器精度:0.01%3、测试精度:0.5级4、测试重复精度:≤0.5%5、位移精度:≤0.2%6、变形精度:≤0.2%7、试验速度: 0.01~300mm/min公司承诺:1.购机前,我们专门派技术人员为您设计合适的流程和方案2.购机后,将免费指派技术人员为您调试安装3.整机保修一年,产品终身维护4.常年供应设备的易损件及耗品确保仪器能长期使用
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  • 产品介绍: 随着我国高速铁路快速发展,轨道机车车辆用的材料与构件燃烧性能的检测的要求也越来越严格;目前针对机车车辆用材料的燃烧测试主要参考德国标准DIN54837 泰思泰克该款机车材料用燃烧测试仪即根据DIN 54837 标准研发设计生产;并根据标准规定参考DIN50050-2设计燃烧箱;设备在使用宽口套筒的气体燃烧器影响下的轨道机车材料和配件的燃烧特性,同时,按照DIN5510-2 对可燃性,烟气形成以及滴落物特性进行形态分级 符合标准: DIN 5510-2: 2007 轨道机车的火灾预防-第2部分:材料和建筑配件的燃烧特性和附带现象—分类,要求和检测方法 DIN 54837: 2007通过使用气体燃烧器在轨道机车上的燃烧确定出材料的燃烧特性 DIN 50055:1989 光路技术要求型号:TTech-DIN54837主要特点:? 采用铝合金框架,电解板静电喷涂,外观美观、防锈防腐。内部静电烤黑色漆。? 内部所有工装均为不锈钢材质,配备双扇透明观测窗;? 前窗为双门结构;配备密封的钢化玻璃观察窗,便于观察试验情况。? 进口品牌压力表及调节阀;工作燃气压力69~138 Kpa? 配备试样夹3套。材质均为304不锈钢材质? 箱体底部为不锈钢正方形格栅,可均匀自然通风 ? 配备宽口燃烧器,及燃烧器滑动轨道 ? 配备刻度尺;精度1mm 烟密度系统? 光路系统符合DIN 50055标准要求,2900K色温白炽灯 ? 硅光电池光电传感器,线性测量范围500到2500 cd/m2 ? 温度显示装置,显示烟道内平均温度 ? 时间计时器,记录点燃时间、续燃时间等 控制系统:? PLC + 触摸屏控制系统;系统自动记录及显示燃烧时间,试验数据自动保存;系统配备打印进,可自由打印试验报告;
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低维材料相关的耗材

  • 石墨烯材料及其他新型低维材料检测表征服务
    泰州石墨烯研究检测平台是泰州市政府与泰州巨纳新能源有限公司共同成立的国内 石墨烯性能测试与结构表征的综合性研究及检测机构。平台目前建有近千平方米的检测洁净室,拥有高分辨拉曼光谱仪、原子力显微镜、三维共聚焦显微镜、电子束曝光系统、近场光学显微镜等国际先进的新材料性能检测及结构表征设备。平台致力于在石墨烯等高新碳材料以及新型低维材料(如各类二维材料、量子点)等领域提供全面专业的检测及表征服务。泰州石墨烯研究检测平台相关检测服务:微区形貌表征:表面洁净度、平整性、层数或厚度判定、均匀性分析等原子结构表征:原子缺陷、层间堆垛方式、电子能带结构等光学性能表征:紫外到红外波段透射、反射、吸收性能等成分检测及分析:元素含量与比率、官能团分析等电学、力学、热学、电化学性能表征等各种定制研究检测服务(如二维材料的光电响应测试)等 检测项目检测内容描述二维材料光电响应测试二维材料的光电响应测试定制化分析实验方案协助制定、数据分析整体解决方案原子力显微镜(AFM)检测石墨烯层数/厚度,尺寸,AFM图像光学显微分析石墨烯层数/厚度,尺寸,对比度分析,光学显微图片荧光显微分析发光样品显微图片3D显微分析石墨烯均匀性,表面起伏度,表面残余物检测拉曼(Raman)光谱分析(单谱) 石墨烯洁净度,层数,掺杂浓度,缺陷含量等拉曼(Raman)光谱分析 (单谱+成像)石墨烯洁净度,层数,掺杂浓度,缺陷含量等扫描电子显微镜(SEM)检测样品微观形貌(分辨率10nm)超高分辨场发射扫描电镜检测获取显微形貌、元素组成及分布信息生物型透射电镜获取显微形貌,适合对分辨率不高但是衬度要求高的高分子、生物型样品透射电子显微镜(TEM)检测获取显微形貌截面离子束抛光用离子束抛光,去除表面应力层,适合复杂样品的EBSD的采集,以及截面样品的SEM观察离子束平面研磨高分辨透射电子显微镜(TEM)检测样品高分辨形貌(分辨率1nm),衍射图(结晶度,晶格取向等)低真空场超高分辨场发射扫描电镜检测获取显微形貌、元素组成及分布信息 变温光学显微镜获取样品的显微形貌,具有明场、暗场、偏光、微分干涉等模式电子背散射衍射—STEM检测获取微观取向信息,可用于晶粒度、晶界、织构、应力等分析X射线光电子能谱(XPS)表面元素含量及化学价态(氧含量分析,成键态),结晶性能等紫外可见吸收光谱分析200-3300nm薄膜、溶液的透射率,吸收率等红外光谱分析(FTIR)红外波段透射(350-7800cm-1),有机物官能团分析等X射线荧光光谱分析元素的定量和半定量分析直读光谱分析获取样品的成分灰分测试获取样品的灰分能谱仪分析获取样品的元素成分和分布,微区域元素的定性和半定量分析等离子体发射光谱元素分析分析样品中无机元素的准确成分及定量辉光放电质谱分析H以外的所有元素,包括常用分析方法难以测定的C,N,O,P,S等轻元素超低检测限,大多数元素的检测限为0.1~0.001ug/G碳硫元素分析C 和 S 的比例元素分析C H O N S 的比例元素分析同位素质谱元素分析:C、N、S 百分含量 同位素质谱:13C、15N含量离子色谱-阴离子阴离子含量分析电感耦合等离子体质谱痕迹量元素测定电子探针 元素定性分析、定量分析X射线衍射分析结晶度、晶粒大小、层间距等显微红外分析微区样品红外光谱采集液相色谱分析样品有机物质的含量圆二色光谱分析液相色谱质谱联用分析 样品有机物质的含量及具体成分气相色谱易挥发的有机物质的含量气相色谱-质谱联用易挥发的有机物质的具体成分核磁共振分析氢谱、碳谱石墨烯薄膜热传导性能测试石墨烯热导率热重分析测试材料的质量随温度的变化,可用于分析构成的比例热差分析测定样品在程序控制温度下产生的热效应,可分析融点、成分构成、热性能、相转变、结晶动力学等信息同步热分析测量样品的热流、转变温度和重量变化三种信息力学性能测试 (氧化石墨烯纸/薄膜等)拉伸应力、拉伸强度、扯断强度、剪切剥离力、杨氏模量等电阻测试(薄膜样品)薄膜面电阻等比表面积测试(BET)测试样品比表面积椭圆偏振分析平板材料或者薄膜的折射率、反射率、膜厚、吸收系数测定电学性能测试(Transport)迁移率,掺杂浓度等纳米粒度分析纳米粒径的分布微米粒度分析微米粒度的分布PH值测试测量PH值
  • 二维材料
    产品名称:二维材料(MoS2、MoSe2、MoTe2、WS2、WSe2、WTe2) 供应信息:一片2~2.5mm×2~2.5mm左右大小,厚度约为0.1mm.需要大的请致电说明。另外可以按照重量购买,每mg的价格一般为每片单价的2倍。一片块材一般可以用于剥离样品1~3次。 材料种类:黑磷(BP)人工合成块料二硫化钼(MoS2) 天然5x5mm块料; 天然10x10mm块料; 天然15x15mm块料 天然20x20mm块料二碲化钼(MoTe2)人工合成块料二硒化钼(MoSe2)人工合成块料二硫化钨(WS2)人工合成块料二硒化钨(WSe2)人工合成块料二碲化钨(WTe2)人工合成块料 常规尺寸:一片2~2.5mm×2~2.5mm左右大小 标准包装: 1000级超净室100级超净袋真空包装
  • 高质量二维晶体材料
    高质量二维晶体材料二维晶体材料指的是以石墨烯为代表的单原子层及少数原子层厚度的晶体材料。巨纳集团除了提供石墨烯材料、设备、检测等一体化服务外,还联合荷兰HQ Graphene为全球客户提供高质量的二维晶体材料,并提供定制服务(如二维材料机械剥离技术培训,层数判定等性能检测培训等),以满足客户的不同需求。1、名称:硫化镓(GaS) 纯度:>99.995% 尺寸:可定制 属性:半导体 2、名称:硒化铋(Bi2Se3) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:拓扑绝缘体 3、名称:碲化铋(Bi2Te3) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:拓扑绝缘体 4、名称:二硒化钼(MoSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~6 mm-10 mm 属性:半导体 5、名称:硫化锗(GeS)纯度:>99.995% 尺寸:可定制 属性:半导体 6、名称:二碲化钼(MoTe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~6 mm-10 mm 属性:半导体 7、名称:二硫化钼单晶(MoS2)-合成纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm-20 mm 属性:半导体 8、名称:二硫化钼单晶(MoS2)纯度:>99% 尺寸:~10 mm-20 mm 属性:半导体 9、名称:二硫化钨(WS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:半导体 10、名称:二硒化钨(WSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:半导体 11、名称:二硒化钒(VSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~7-10 mm 属性:半导体 12、名称:二碲化钨(WTe2) 纯度:>99.995% 尺寸:联系我们 属性:半金属 13、名称:硒化镓(GaSe) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:半导体 14、名称:大尺寸六边形氮化硼晶体(HBN) 纯度:>99.99% 尺寸:1.0-1.5 mm鳞片 属性:绝缘体 15、名称:高定向热解石墨(HOPG) 纯度:>99.995% 尺寸:可达12 x 12 x 2 mm 属性:金属 16、名称:天然石墨(NG) 纯度:>99.995% 尺寸:~2 mm 属性:金属 17、名称:石墨烯(graphene) 纯度:>99.995% 尺寸:<60 μm 属性:金属 18、名称:二硒化铪(HfSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:半导体 19、名称:二硫化铪(HfS2) 纯度:>99.995% 尺寸:可定制 属性:半导体 20、名称:硒化铟(In2Se3) 纯度:>99.995% 尺寸:~7 mm 属性:半导体 21、定制二维异质结 22、转移二维晶体材料的高纯聚合物 23、名称:定制二维晶体材料样品盒 可定制 超过30多种 24、名称:1T-二硒化钛(1T-TiSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:可定制 属性:半导体 25、名称:二硫化钛(TiS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:半金属 26、名称:2H-二硫化钽(2H-TaS2) 纯度:>99.995% 尺寸:可定制 属性:半导体,具有电荷密度波 27、 名称:1T-二硫化钽(1T-TaS2) 纯度:>99.995% 尺寸:可定制 属性:半导体,具有电荷密度波 28、名称:二硒化钽(TaSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:半导体 29、名称:二硒化锡(SnSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:半导体 30、名称:二硫化锡(SnS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~10 mm 属性:半导体 31、名称:二硒化铼(ReSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~6 mm 属性:半导体 32、名称:二硫化铼(ReS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~6 mm-8 mm 属性:半导体 33、名称:二硒化铂(PtSe2) 纯度:>99.99% 尺寸:~2 mm 属性:半金属 34、名称:Pb3Sn4FeSb2S14 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:半导体 35、名称:硫锡铅矿(PbSnS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:半导体 36、名称:二硒化铌(2H-NbSe2) 纯度:>99.995% 尺寸:~8 mm 属性:超导体,具有电荷密度波 37、名称:二硫化铌(NbS2) 纯度:>99.995% 尺寸:~4 mm 属性:超导体 38、名称:金云母(KMg3AlSi3O10(OH)2) 纯度:高 尺寸:25 x 25 x 0.15 mm 属性:绝缘体 39、名称:白云母(K2O-Al2O3-SiO2) 纯度:高 尺寸:25 x 25 x 0.15 mm 属性:绝缘体 40、名称:CaSO4-2H2O 纯度:高 尺寸:1-2 cm 属性:绝缘体 41、名称:黑磷(BP) 纯度:>99.995% 尺寸:可达cm级别 属性:半导体(带隙~0.3eV)
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