核子研究中心

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  • 探访“粒子物理王国”欧洲核子研究中心(图)
    来宾在瑞士日内瓦参观欧洲核子研究中心多媒体中心。欧洲核子研究中心位于瑞士日内瓦附近,跨瑞士和法国边境,是全球重要的粒子研究机构,重点模拟研究宇宙大爆炸之后的最初状态。   新华网日内瓦2月21日电(记者刘洋 杨京德)从瑞士日内瓦驱车进入法国,沿途宁静的田园风光令人沉醉。这是一片位于阿尔卑斯山与汝拉山雪峰间的平原,镶嵌着一座座牧场、葡萄园、古朴村镇,而就在平原地表之下100多米深处,无数粒子或许正围绕着一个周长27公里的巨大环形设备,以接近光速运行,并剧烈碰撞。   这不是科幻小说的虚构,而是欧洲核子研究中心最重要的设备——大型强子对撞机运转的情景。经过近两个月的技术维护后,按计划,对撞机21日再次开始运行。记者有幸在此之前,由研究中心的中方研究员、粒子物理学家任忠良博士带领,进入研究中心并探访这神秘的地下“粒子物理王国”。   科研“地球村”   欧洲核子研究中心建于1954年,是二战后欧洲合作的产物,但今天的研究中心早已不再局限于欧洲,而更像一个“地球村”,会聚了来自世界上80多个国家和地区、580余所大学与科研机构的近8000名科研人员,其中包括来自中国科学院高能物理研究所和山东大学等中国科研院所的近百名师生。   漫步在研究中心园区里,可以看到宽阔的草坪上和露天咖啡座上,不同肤色、不同装束的学者三五成群地坐在一起,操各种口音的英语或法语讨论问题。   除进行前沿物理试验外,研究中心还承担了为世界各国大学培养物理学人才的任务,许多物理学家的硕士或博士论文都在这里完成。   研究中心洋溢着尊重科学的气氛,就连园区的各条道路都以在科学领域有重大贡献的人士名字命名。从第一个设想物质是由原子组成的古希腊哲学家德谟克利特,到发现镭和钋等放射性元素的居里夫人,他们对人类认知的贡献,以这样的方式被铭记。   地下“粒子物理王国”   大型强子对撞机位于日内瓦附近、瑞士和法国交界地区地下的环形隧道内。为探测质子撞击试验产生的结果,研究中心在大型强子对撞机上安装了4个探测器同时进行试验,其中最大的就是位于瑞士一侧的超环面仪器。   经过两道严格安检后,记者跟随任忠良博士深入地下100多米的超环面仪器试验现场。站在坑道内高耸的钢结构探测器旁,如同站在希腊神话里的擎天巨神脚下,深感一己之渺小。   这个圆柱形庞然大物高25米,长45米,重7000吨,相当于埃菲尔铁塔或100架波音747客机的重量。任忠良博士说,超环面仪器就像一架高精度巨型数字照相机。对撞机发射的粒子束经过这个探测器时发生碰撞,产生的粒子沿着碰撞半径方向向外发散,这些肉眼难以察觉的物理现象都会在这一高性能探测器上留下影像。超环面仪器抓取碰撞影像的速度可达每秒4000万次,从而在粒子级别上记录任何细微的变化。   为处理由此产生的海量数据,3000台计算机会同时运转,从大量无效碰撞数据中选取符合研究需要的少数粒子高能对头碰撞记录并加以分析。即便如此,筛选出的有用数据量仍大得惊人。这一探测器运行一年产生的数据如用DVD光盘刻录,所有光盘铺排起来将长达7公里。   人造宇宙大爆炸   为从微观世界揭开宇宙起源的奥秘,研究宇宙产生初期的环境,物理学家设计了通过粒子对撞,模拟宇宙大爆炸的试验,大型强子对撞机就是进行这一模拟过程的“利器”。   可想而知,实现高能粒子对撞并非易事。据任忠良博士介绍,大型强子对撞机使用了超低温、超导等超越人类现有工业水平的尖端技术。   为产生偏转粒子所需要的强磁场,对撞机采用液态氦将管道温度降至零下271摄氏度的超低温,用低温超导技术产生零电阻以保障磁场强度。此外,为维持低温,减少管道内外热量交换,还使用了真空技术,对撞机周长27公里的环形管道内的真空空间相当于巴黎圣母院的大小。   低温还带来金属等材料热胀冷缩的问题,这就要求在管道连接处使用可滑动的接点,但可滑动连接点同时也带来另一个问题:上万个连接点中,任何一个点如因接触不良出现微小电阻,强大的电流通过时就会瞬时释放大量热能,毁掉超导状态。热量还会气化冷却管道用的液态氦,导致大爆炸。   2008年,对撞机调试过程中就发生了一次类似事故,使整个试验的进度延后一年。研究中心花了整整一年,投入超过5000万瑞士法郎(约合5300万美元)才将设备修复。   寻找“上帝粒子”   大型强子对撞机目前的主要工作就是寻找希格斯玻色子。它是由英国人彼得希格斯等物理学家在上世纪60年代提出的一种基本粒子,被认为是物质的质量之源,因此被称为“上帝粒子”。   这种粒子就像神话中的独角兽一样难觅影踪。在粒子物理学的标准模型中,总共预言了62种基本粒子,其中的61种都已被验证,唯独希格斯玻色子始终游离在物理学家的视野之外。找到这种粒子,就找到建筑粒子物理学经典理论大厦的最后一块基石,如证明它不存在,整座大厦就要被推倒重建。   此前,许多顶级物理研究机构曾试图通过对撞试验寻找希格斯玻色子,但都没有成功。如今,有了世界上能量级别最高的大型强子对撞机,欧洲核子研究中心的科学家对捕获这头“独角兽”充满信心。   研究中心主任、德国粒子物理学家罗尔夫霍伊尔说,对撞机在过去一年表现非常出色,因此大家普遍对试验充满信心。霍伊尔风趣地化用莎士比亚的名言说,希格斯玻色子存在还是不存在,这是一个问题,而这个问题的答案很可能在未来两年内揭晓。
  • 中物院成立太赫兹科学技术研究中心
    12月12日,中物院太赫兹科学技术研究中心正式成立。国家科技部高新司、条财司,国家基金委数理学部,四川省科技厅和绵阳市政府领导,院领导及相关部门领导和专家参加了会议。   会议宣读了《关于组建中物院太赫兹科学技术研究中心的通知》、《关于成立中物院太赫兹科学技术研究中心管理委员会的通知》和《关于成立中物院太赫兹科学技术研究中心学术委员会的通知》,并向中心授牌。   太赫兹科学技术研究中心代理主任、电子工程研究所所长姚军代表中心在发言中,向给予中心成立和今后发展高度关心、支持和帮助的国家机关领导、院所各级领导和专家表示深深的感谢,并表示电子工程研究所作为中心挂靠单位,一定会为中心提供优质的保障与服务,确保中心的高效运行和健康发展。   国家科技部高新司胡世辉副司长在讲话中指出,中心的成立要以国家的重大需求为牵引,围绕国家目标加强顶层设计,加强重大科学问题和重大应用问题研究 希望中心创新管理体制和运行机制,能够以更加开放合作的姿态来开展研究,特别要加强产学研的合作,加强国际合作和交流,为国内太赫兹研究搭建良好的创新平台。   国家基金委数理学部物理一处张守著处长在讲话中表示,中心的成立对推动我国太赫兹研究将发挥重大的作用,基金委也将积极支持这方面的研究工作。   院长赵宪庚在总结讲话中指出,中心的成立对我院“三元”发展战略具有重要意义,同时就中心在研究重点和发展方向、创新管理体制机制、加强人才队伍建设和太赫兹实验室建设等方面提出建议。并表示在上级机关的正确领导下,中心要不断突破关键技术,为我国太赫兹科学技术的发展与应用做出应有的贡献。   中心副主任张健研究员在会上作了《中物院太赫兹研究进展和发展设想》的报告,向与会者介绍了院太赫兹发展定位与总体目标、研究进展和发展设想。   会后,国家科技部和国家基金委等领导和来宾参观了太赫兹通信和雷达系统、太赫兹半导体器件和微纳电真空器件,太赫兹自由电子激光器和电真空器件,太赫兹量子级联激光器,太赫兹时域光谱系统等研制情况。   【中国工程物理研究院太赫兹科学技术研究中心简介】   为推动太赫兹科学技术研究,中国工程物理研究院2011年成立了太赫兹科学技术研究中心,简称“中物院太赫兹研究中心”(TerahertzResearchCenter,THZRC)。中心实行院管委会领导下的首席科学家负责制,管委会主任由院主管副院长担任,中心主任由首席科学家兼任。中心主要围绕太赫兹物理理论、半导体太赫兹技术、电真空太赫兹技术以及太赫兹在通信、雷达、光谱学和成像中的应用开展研究。太赫兹研究中心目前成立了4个研究室,包括太赫兹总体和应用技术研究室、太赫兹理论研究室、太赫兹半导体器件研究室和电真空太赫兹技术研究室,依托各相关研究所开展工作,并计划在中物院成都科技创新基地建设太赫兹实验室。2011年经中国科协批准成立的中国兵工学会太赫兹应用技术专委会挂靠中物院电子工程研究所和该中心。中心依托中物院无线电物理、光学、通信与信息系统、物理电子学等研究生学位点招收博士、硕士研究生以及接收博士后进站研究。   中物院在太赫兹通信、雷达、固态电子学器件、RF-MEMS器件、微纳电真空器件、大功率电真空器件、自由电子激光器、量子级联激光器、超宽谱太赫兹源、光谱成像与检测等方面开展了研究,并取得一系列重要成果。2005年,研制出我国第一个2.6THz可调谐相干自由电子激光太赫兹源,被评为2005年度中国基础研究十大新闻 2010年,基于固态电子学研制出我国第一个0.14THz/10Gbps无线通信传输样机系统(软件解调)并完成0.5km无线传输试验,2011年进一步研究了0.14THz/2Gbps的16QAM无线通信实时硬件解调器并完成1.5km无线传输试验 2011年,研制出我国第一个0.14THz高分辨率ISAR雷达成像演示系统,实现了分辨率优于5cm的二维实时成像 同时,在0.3THz以上的太赫兹固态电子器件与电真空器件、量子级联激光器、太赫兹科学仪器等方面也取得重要进展。   中物院太赫兹研究中心将以国家和社会需求为牵引,以推动太赫兹科学技术发展为目标,扩大开放融合,加强体制创新,主动融入国家科技创新体系,与国内外同行紧密合作,把中心建成科研实验设施先进、特色鲜明、机制灵活、国际一流的开放型太赫兹科学技术研究中心。
  • 上海太赫兹化合物半导体器件及应用工程技术研究中心正式揭牌
    11月25日,上海太赫兹化合物半导体器件及应用工程技术研究中心揭牌仪式暨战略合作签约仪式在上海新微半导体有限公司隆重举行,中国工程院院士、上海理工大学光电信息与计算机工程学院院长庄松林,上海市科学技术委员会二级巡视员胡睦,中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管委会高科处副处长倪晓杰,新微半导体董事长狄增峰博士以及新微半导体总经理、工程中心主任Frank博士共同上台为工程中心正式揭牌。上海太赫兹化合物半导体器件及应用工程技术研究中心成功揭牌该研究中心是新微半导体联合中国科学院上海微系统与信息技术研究所、上海理工大学等单位共同筹备,2021年2月经上海市科委批复立项,旨在围绕太赫兹“信号产生”与“信号接收”工程技术瓶颈,构建完整的从工程技术研究、芯片制造到交叉应用的完整技术创新链。该中心正式揭牌标志着上海将形成国内一流的太赫兹化合物半导体器件及应用创新策源地和工程基地,有望跨越式提升现代复杂电子系统的性能,助推集成电路等领域打造世界级产业集群,加快上海建设具有全球影响力的科技创新中心。当天活动致辞环节中,主管单位代表、上海市科委二级巡视员胡睦指出,当前全球第三代半导体产业正处于高速发展窗口期,新微半导体是上海市第一家面向光电、射频与功率的综合性化合物半导体纯代工量产线,筚路蓝缕、玉汝于成,希望公司抓住时代机遇,实现量产突破,加速提升上海市在化合物半导体制造领域的创新能力,补齐市域集成电路产业生态中化合物半导体制造能力的重要一环。临港新片区管委会高科处副处长倪晓杰在致辞中表示,目前临港新片区已经集聚集成电路企业超过200家,签约投资金额超过2500亿元,十四五期间产业生态有望进一步加速壮大,随着新微半导体这样一批龙头代表企业在临港茁壮发展,“东方芯港”正成为国内集成电路产业生态最完整、发展最动能最充沛的地区之一。作为项目融资方代表,农行上海分行高级专家、中国农业银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行行长金莲明也发表致辞,回忆了陪伴新微半导体创始团队,骈手胝足协力推动项目建设的难忘历程,表示将一如既往支持新微半导体这一化合物半导体制造行业的领军者,并期待双方合作未来能够结出更多胜利果实。新微半导体董事长狄增峰博士简要回顾新微半导体项目从2020年9月打下首根桩基至今的建设历程,期间遭遇了寒潮、台风、疫情等诸多困难和挑战,最终能够在短短两年时间实现产线通线和工程竣工等重要里程碑,离不开上海市、临港新片区管委会、股东单位、银团、产业链上下游合作单位以及行业内专家的鼎力支持。新微半导体未来将牢记使命,砥砺前行,携手产业链上下游本土企业共同发展,在提升我国化合物半导体产业能级的新征程上,贡献自己的力量。当天活动最后,新微半导体还分别与上海概伦电子股份有限公司、上海微电子装备(集团)股份有限公司和上海集成电路材料研究院有限公司签约建立战略合作关系,携手产业链上下游合作伙伴共同推动化合物半导体生态建设。

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  • 【转帖】欧洲核子研究中心科学家首次捕捉到反物质

    【转帖】欧洲核子研究中心科学家首次捕捉到反物质

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011191300_260648_1610706_3.jpg北京时间11月18日消息,欧洲核子研究中心(CERN)科学家宣布,在最新实验中首次成功捕获反物质,取得了重大的物理学突破。他们在实验中创造了以反氢形式存在的反物质,证明捕获和释放反物质是有可能的。这项研究突破或许有助于科学家设计出相应的实验,以深入了解这种行踪诡异的物质。  在《星际迷航》系列电视和电影中,反物质被用于驱动科克船长乘坐的宇宙飞船进行太空之旅。如今,科学家表示他们首次捕获了存在于现实世界的反物质样本。一个由英国和其他国家物理学家组成的科研小组在一项惊人的科学突破中,在实验室中瞬间“捕捉”了38个反氢原子。  反物质有助揭开宇宙起源之谜  虽然这次实验不可能令科学家研制出曲速引擎飞行器(Warp Engine)、反物质驱动装置,或是找到比《星际迷航》光速旅行更快的旅行方式,但却有可能揭开宇宙起源之谜。反物质就是正常物质的镜像,正常原子由带正电荷的原子核构成,核外则是带负电荷的电子。但是,反物质的构成却完全相反,它们拥有带正电荷的电子和带负电荷的原子核。当物质和反物质相撞,它们会立即相互湮没,释放出能量。  自英国物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)最早提出反物质存在理论以来,反物质就一直是科幻小说和电影的主题。在电视和电影系列《星际迷航》中,反物质反应堆驱动“企业”号进行太空之旅,而在丹·布朗畅销小说《达芬奇密码》姊妹篇《天使与魔鬼》改编而成的同名电影中,藏匿在罗马的反物质炸弹更是成为电影的主线。  从理论上讲,1磅(约合450克)反物质的破坏力超过当量最大的氢弹。不过,制造和保存微量反物质是一件非常困难和耗资巨大的事情,用于制造超级武器的前景更是距离现实非常遥远。  38个反氢原子存活六分之一秒  在刊登于最新一期《自然》杂志上的最新研究中,欧洲核子研究中心的科学家使用反氢激光物理仪器(简称ALPHA),冷却带负电荷的反质子(氢原子核的镜像),将其挤压至长20毫米、宽1.4毫米的火柴棍大小的云状物中,这些粒子云接着被导入类似的正电子(反物质电子)云中。两种粒子结合形成反氢原子,最终,磁场在六分之一秒内成功捕捉到反氢原子。  卡尔加里大学物理学与天文学系主任罗布·汤普森教授说:“这是一项重要发现,可能有助于实施一些实验,使我们对当前物理学的基本看法产生巨大变化,证实我们当前了解到的知识。我们捕捉了大约38个原子,数量相当少,连一杯咖啡都热不了,更别提驱动《星际迷航》中的星舰‘企业’号了。现在,我们可以启动下一步工作,使用工具去对这些原子进行研究。”  共有42位研究人员参与了ALPHA实验。这些实验或许有助于科学家揭开有关宇宙最难解的谜团之一。科学家认为,当宇宙在137亿年前诞生于大爆炸时,这个事件产生了相同数量的物质和反物质。然而,今天,宇宙完全被正常物质所占据。科学家长期以来就想弄清楚消失的反物质究竟去了哪里。  英国斯旺西大学教授麦克·查尔顿说:“氢原子是所有原子中结构最简单的,反氢是可以在实验室最容易制造的反物质类型。深入了解它将有助于揭开已知宇宙由物质而非反物质构成的几乎所有谜团。”英国理论物理学家保罗·狄拉克在20世纪50年代最早预测了反物质的存在。

  • 食品安全科学研究中心,能解决食品安全问题吗?

    新西兰科学与创新部长斯蒂芬-乔伊斯、食品安全部长尼基-凯耶,于近期宣布建设食品安全科学研究中心。该决定是新西兰政府根据去年12月浓缩乳清蛋白(WPC)污染事件的调查报告建议做出的。 预计该中心将于今年底前建成并投入使用,政府和产业界每年将联合资助至少500万新元。该中心将聚焦于涉及公共利益的食品安全科学和研究活动,涵盖食品的整个价值链,特别包括:生物、化学、物理和放射性的食品安全风险;与食品添加物质相关的风险;食品安全的风险评估、管理及与公众的良好沟通;与国际科学界和现有的国际研究平台开展合作。这样一个研究中心,应该是前瞻性的研究中心,还是发生安全事故后的善后研究中心呢?真的能解决食品安全问题吗?

  • 首个国外中医药研究中心成立

    振东中澳分子中医学研究中心近日成立。这是我国首次采用“国际化校企联合”模式组建的第一个以我国中药企业冠名、设在西方著名综合大学的国际化研究机构。研究中心由山西中医学院、山西振东制药股份有限公司与澳大利亚阿德莱德大学联合建立,设在阿德莱德大学分子与生物医学科学学院,以系统生物学、网络生物学与中医药学结合,以及区域优势中药资源和产品开发研究为主要研究内容和方向。山西中医学院党委书记张俊龙介绍说:“目前,确定了首批5个合作研究项目,内容涉及中医药学藏象理论以及山西省道地中药和优势中成药的二次创新研究。中心成立后将在世界范围内招聘特聘教授,主持研究工作。”据了解,阿德莱德大学曾培养了多位诺贝尔奖获得者,对有关“中医药学中的诺贝尔奖问题”的研究有着浓厚兴趣,他们决定将依托该研究中心,通过培养中医药生物技术硕士、开展合作项目研究和学术交流等形式,与中方共同致力于这一领域的战略研究。

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核子研究中心相关的仪器

  • 设计精良VERTEX 70v 光谱仪采用 RockSolid™ 永久准直高性能干涉仪,能满足从常规分析测量到高端科研领域的各种应用需求。采用 UltraScan™ 真正准直专利干涉仪的 VERTEX 80 和 VERTEX 80v 是针对业内最前沿的科研应用设计的,它具备极高的光谱分辨率、能实现目前业内最高水平的快速扫描和步进扫描测量,能在最广的光谱范围内提供卓越的性能。VERTEX 70v 及 VERTEX 80v 全真空系列光谱仪彻底杜绝了大气吸收对红外测量的干扰,进一步提高光谱质量。杰出的性能- 最高的光谱分辨率- 最高的信噪比- 最高的动镜扫描速度- 全真空、可吹扫或密封干燥式光学台克服大气干扰- 最多的软件可控外光路扩展接口- 分束器更换简单快捷、无需重新调整干涉仪,实现紫外、可见光、近红外及远红外/太赫兹波段的谱区扩展- 全自动识别所有光学配件及测量附件- 强大的步进扫描/慢扫描功能满足光谱的时间分辨及各种调制应用- 极具远见性的设计可满足当前及未来的各种拓展需求谱区扩展VERTEX 80 和 VERTEX 80v 可覆盖从远红外或太赫兹10cm-1(VERTEX 80v 可达 5 cm-1)开始,经中红外、近红外、可见光到紫外光区 50,000 cm-1 的光谱区域。其高端的预准直光学配件及真正准直的 UltraScan™ 傅立叶干涉仪使扩展光谱区域变得十分简易。通过采用全自动分束器更换器 BMS-c,您可以在不中断红外谱仪真空的情况下实现从太赫兹到紫外的整个光谱区域的自动切换。该全自动更换器可以同时容纳四个不同的分束器,其极具远见的设计可以用来升级已安装完备的 VERTEX 80v 光谱仪。另外,如果结合外接探测器扩展腔,客户可以至多同时安装 5 个不同类型的检测器(室温、液氮制冷或液氦制冷),并均由软件操控,保证客户在各个光谱区域都能选择最合适的检测器。RockSolidTM 傅立叶红外干涉仪布鲁克 RockSol id™ 高性能傅立叶干涉仪是VERTEX 70v 产品稳定、可靠的核心因素。该干涉仪采取镀金镜面和30°入射角改良设计,以实现最高的通光效率和灵敏度,同时也极大限度地消除了偏振作用。其永久准直的设计保证了数据的高质量,使仪器的稳定性得到了保障,并摒弃了调整带来的滞后。数字化的电子元件保证了干涉仪的精准控制,使谱仪具备极高的灵敏度和长久的稳定性。采用 DigiTect 技术的检测器大大降低了电子噪音,使 VERTEX 70v 傅立叶红外光谱仪成为日常分析和科学研究的理想选择。优异的光谱分辨率VERTEX 70v 光谱仪标准的光谱分辨率优于0.4 cm-1,该分辨率可以满足绝大多数固体、液体以及低温下晶体样品的测量。针对特殊的实验要求,例如常温下气态样品的测量,VERTEX 70v 系列光谱仪的分辨率可以升至 0.16 cm-1,通常情况下,该类光谱图典型的半峰宽不会小于 0.2 cm-1。最高的光谱分辨率标准配置下的 VERTEX 80 光谱仪可以提供优于0.2 cm-1(已采用切趾函数)的光谱分辨率。针对需要顶级分辨率的高端应用,VERTEX 80 光谱仪可以提供优于0.06 cm-1的分辨率。该高分辨率即便在高波数区也能实现,比如:在可见光区分辨能力ν/Δν(定义为波数/半峰宽)可以优于 300,000:1。该指标由布鲁克独家提供,其他制造商仅能提供其光谱仪在中红外光谱区位于2000 cm-1 的光谱分辨率。众所周知,高波数区测试对光谱分辨能力和光学精准度的要求更为苛刻,布鲁克VERTEX 80在高波数区的杰出表现再次体现了布鲁克光谱仪的精良制作和公司严谨的精神。
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  • Lytid/TC1010/太赫兹源 400-860-5168转1545
    Lytid是一家致力于将太赫兹技术发展和推广到全世界的公司,科研背景建立在巴黎狄德罗大学MPQ实验室超过15年的应用研究上。创始人为Carlo?Sirtori教授,量子级联激光器的发明者之一,Lytid已经向很多大学和工业实验室提供了QCL系统,如CEA(法国国家原子能研究中心)就提供了超过50套QCL激光芯片,并在大多数被承认的工作学术期刊都发表了很多文章。 Lytid已经开发出了下一代的太赫兹源,这款产品将重新定义太赫兹激光源。我们很骄傲地介绍TeraCascade,一款基于量子级联激光器技术,完全集成、操作简单、紧凑、强大的太赫兹源。TeraCascade7也获得了2016年的棱角奖。规格参数和选项产品型号TC1100TC1010TC1001光学参数频率范围2.5THz波长112μm平均输出功率1mW0.5mW0.1mW光束形状35° FWHM尺寸和重量高度250mm宽度460mm长度500mm重量 10 Kg典型输出普
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  • TeraSpecta: 化学表征的强有力的新型技术ARP TeraSpectra 光谱仪基于太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术,采用专利EO 树枝状光源,在室温下可产生0-35THz 的稳定太赫兹辐射。用户可使用前端工作界面建立时间窗口捕捉发生在不同进程的分子事件,并在整个太赫兹频段探测分子。TeraSpectra 能针对固体、液体或者气体中的纯物质和混合物质成分分析低至飞摩尔或万亿分之一。仪器能探测对其他光谱辐射不透明或者缺少发色的分子。它同样用来识别分子的精细结构诸如小至单氢原子的原子替代或者多中心手性。通过调节时间窗口,太赫兹光谱能捕捉解离与结合动力学过程,从中间态的形成至配位键结合成分子、大复合体、胶体、颗粒甚至固体表面等。此外,扫描反射光谱仪可以测量固体基质诸如皮肤与多孔材料吸收组分的深度和动力学。时域太赫兹光谱介绍 THz-TDS 时域太赫兹光谱是在飞秒至几十皮秒时畴实施的光谱测量技术。相应的傅里叶变换应测量的太赫兹脉冲经过傅立叶变换,产生太赫兹光谱。其光谱取决于样品对太赫兹光的幅度和相位的影响。该技术提供了远超于传统傅里叶红外光谱或者拉曼光谱的信息,后者仅是幅度的改变。太赫兹光可在室温下产生与探测,如此以来该技术可以探测天然态下的分析系统(诸如生物系统),而无需电离辐射。太赫兹光谱原理当太赫兹辐射与分子相互作用时,将会激发诸多共振诸如分子振动与声子振动等等,导致THz 光子被特定的相互作用或者事件影响。能量或者频率的变化体现了分子本质相互作用的信息。红外与拉曼光谱也能获取类似信息,但是不像太赫兹光谱那样可以探测诸多的共振态,因为太赫兹光子对整个分子的振动态都很敏感,而不仅仅是某个键或者某个态。分子振动范围可涵盖从简单的双原子分子的耦合运动至大的官能团分子的多原子的复杂运动。一般来说,每个原子有6 个自由度,所以一个有N 个原子组成的分子会有6N 个振动态,这些结构都容易被太赫兹光谱探测。THz-TDS 光谱相对于其他形式的光谱具有明显独特的优势。在太赫兹波段,材料具有独特的指纹光谱特性,意味着太赫兹光可以有效识别他们。例如聚合爆炸物,多晶型物质如活性药物组分与拥有单个或多个手性中心的手性物质。许多材料对太赫兹光都透明,而对其他波长的光都是不透明的。所以可通过不透明的干扰层,如包装或织物可以轻易探测样品。能够对不透明材料的或者隐藏的界面和缺陷下的样品进行光谱或成像分析。太赫光不像X 射线或者紫外光导致样品的电离,所以利用太赫兹光的测量无损无接触,对生物样品安全无害。产品技术特点描述TeraSpectra 是在室温下实现从100GHz 至35THz 的全部太赫兹波段无间隙测量的新一代研究级商业化THz-TDS 光谱仪。该产品的独特优势在于专利光源与探测器技术(EO 树枝状)的应用。使用两个二极管激光泵浦的树枝状高功率光源,光分为两个光束:一束光保持静止,而另外一束光扫描产生干涉图,表征样品与太赫兹光的相互作用。使用这种技术,可以探测平均功率大于5mW 的100GHz 至35THz 范围的信号。TeraSpectra 可用于测量使用其它光谱技术与不使用EO 树枝技术的太赫兹仪器无法获取的样品的合成与化学特征信息。作为一个高灵敏度的仪器,可以用来识别与探测一个分子与另外一个分子结合或解离。不像拉曼与红外光谱,太赫兹光能穿透与探测更深的能级。可以在低至飞摩尔或亿万分之一的浓度识别分子信号与痕迹分析。其它诸如共聚物与催化也能在分子水平上进行分析。因为测量的时间窗口也可改变,可以用来测量分子的动力学快慢事件。例如,慢的事件诸如蛋白-蛋白作用、酶反应或者其它任何由化学、温度或者其它环境刺激引起的生物过程都能通过太赫兹光谱响应分析研究。TeraSpectra 高性能技术参数 参数TeraSpectra1时间分辨率33 飞秒时间范围至 100 皮秒频率范围100GHZ to ~35 THz专利技术Next gen. EO 树状源源功率5 毫瓦探测灵敏度~ 100 飞摩尔操作环境室温空气环境模式透射/反射高性能产品特色得益于下一代枝状太赫兹源技术,使得TeraSpectra 太赫兹光谱仪具有最高性能的同时,大大降低了成本。并且摒弃了笨重的激光源与繁杂的光路调节,使用户专注于应用而非仪器调节和维护高功率专利光源拓展了光谱测量范围,使得探测诸多样品与应用成为可能。透射与反射测量模式固体, 液体与气体样品高信噪比非标记表征.室温环境操作高稳定, ~1&rdquo 直径光束均匀照射。光束可聚焦(可选)温度与环境控制样品仓(可选) 请在资料中心下载更为详细的产品资料,或直接登陆公司网站:。
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核子研究中心相关的耗材

  • 内蒙古石墨烯材料研究院服务
    内蒙古石墨烯材料研究院以内蒙古石墨烯产业为己任,注重产学研合作。在了解国际发展前沿技术的同时,将调研全国石墨烯技术需求,编制产业发路线图,为政府决策及企业发展提供技术参考。研究院为石墨烯企业提供技术咨询、技术改造、新产品开发等方面的技术服务。改造传统产业、扶持新兴产业,提升内蒙古石墨烯产业的自主创新能力与国际竞争能力。研究院将根据调研情况,凝练行业公共关键技术课题,组织实验室、企业共同进行课题攻关,充分发挥实验室的科研特长和企业的市场灵敏性,开发出具有技术与市场前瞻性的产品。公共技术服务产业人才培养为相关企业在石墨烯制备及应用技术创新方面的研究提供雄厚的人力资源和先进的技术设备。引进团队引进国内外相关领域的高水平团队,吸引、支持相关团队来研究院开展研究活动、创业探索。孵化企业鼓励引进具有高水平科研成果的相关团队创办企业。通过研究院的资金、运营团队和下游实体企业的支持,孵化石墨烯相关初创企业。培育产业初创企业运行一段时间后,积极帮助企业寻找下游用户,开拓市场,并通过各种政策如科技计划支持、税收政策优惠、科技金融贷款、创投公司融资等服务,支持初创企业进一步做大做强,从而达到培育产业的目标。服务模式共建研发中心:以我院科技力量作为技术支撑,共建企业研发中心,为企业服务共同承担国家和地方科技任务:以企业为主体或研究院为主体,共同承担国家创新基金,科技支撑以及地方科技攻关项目委托研究开发:由企业出题,承担全部的研发费用,知识产权归企业所有共同开发:由企业或研究所共同提出科技项目,双方共同投入,知识产权根据双方投入比例和前期技术积累而定技术转让和技术入股:将我院成熟的技术进行转让或以知识产权入股技术咨询和技术服务:以研究院的人力资源作投入,为企业提供技术咨询和技术服务石墨烯制备实验室石墨烯制备及表征石墨烯材料的宏量可控制备石墨烯薄膜大规模CVD制备及转片技术开发石墨烯储能实验室高性能石墨烯基超级电容器产品的开发新型高性能锂离子电池正极材料及高性能负极材料开发与石墨烯负极相匹配的高电压和高容量锂离子电池正极材料开发高性能石墨烯基储能锂离子电池材料的实用化研究石墨烯复合材料实验室石墨烯复合材料的开发石墨烯吸油材料的开发高性能石墨烯复合材料的开发 石墨烯分析测试中心石墨矿的分析测试石墨烯材料的分析检测石墨烯应用产品的检测石墨烯标准研究中心石墨烯材料标准研究石墨烯相关应用标准研究
  • 太赫兹元件 太赫兹光栅 太赫兹衍射光栅
    Tydex生产的衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位传输光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的破折号(凹槽)来实现的。衬底由太赫兹范围内透明的材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。光栅可用于:• 太赫兹光谱 • 太赫兹诊断仪器 • 光电设备 • 天文学和天体物理应用,包括天基 • 材料研究。光栅在0.3-3太赫兹范围内的以下传输频段有四个标准选项:0.28-0.55太赫兹 0.49 - -0.98太赫兹 0.87 - -1.75太赫兹 1.56 - -3.12太赫兹。其他频段0.3-3太赫兹范围内的光栅可根据客户要求生产。TPX和ZEONEX板在切割槽前的两侧抛光后的透射光谱如下图所示。 太赫兹光栅通常做成方形,一面35毫米到70毫米。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,衍射光栅可以用于各种光学安排,有或没有聚光透镜。用夫琅禾费近似法计算了单色波的光栅参数、衍射波强度和一阶最大角。为了验证操作,并比较计算和实际参数,测量了光栅在不同太赫兹辐射源下的各种光学排列方式下的特性。使用了两个光源。第一种是远红外激光,这是一种亚毫米的甲醇蒸汽激光,由可调谐的CO2激光(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)泵浦。第二个是自由电子激光器(FEL),一种自由电子激光器(Siberian Synchrotron and THz Radiation Center, Budker Institute of Nuclear Physics, RAS)。图3和图4描绘了使用FIR激光器作为辐射源时,间距d=250 μm的TPX和ZEONEX光栅的单色波强度(λ=118 μm)与衍射角的关系。图5和图6给出了单色波的强度(λ=141 μm)对衍射角的影响。在第二种情况下,一个会聚透镜被放置在光栅和辐射传感器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极大值比透镜排列更宽。这是由会聚透镜使平行光束聚焦的结果。用户在根据自己的意图设计实验时,必须考虑到这一点。当光栅用于研究辐射源的特性(功率、光束形状、能量分布等)时,透镜是多余的。但当光谱线需要分辨时,透镜就变得必不可少。对于使用瑞利准则确定特定透射带的衍射光栅,衍射单色波的强度与波长有关。它在山脉中部达到最大值,在边界附近下降。例如,数据3-6结果表明,对于间距为250 μm的TPX和ZEONEX衍射光栅(透射波段为1.56 ~ 3.12 THz或96 ~ 192 μm), λ=141 μm单色波的一阶最大光强是λ=118 μm单色波的几倍。(第一个在传输带的中间,而第二个更接近边缘。)它与用夫琅和费近似计算的单色波理论衍射波强度和一阶最大角相匹配。由于测试光栅时使用的辐射源和光学安排不同,下面的强度以任意单位给出。研究数据表明,该方法具有较高的光学效率和运算最大值的分辨率。因此,这种光栅可以有效地用于研究辐射源的光谱,包括低功率源,这是研究太赫兹频率范围的一个重要能力。
  • 太赫兹衍射光栅,太赫兹光栅,THz Diffraction Gratings
    产品简介:Tydex推出的新产品太赫兹衍射光栅用于太赫兹频率范围的光谱测量。它们是凸面相位透射型光栅。这种光栅的规则结构是通过在透明衬底上切割平行的凹槽来实现的。衬底由太赫兹波段的透明材料制成,如TPX(聚甲基戊烯)和ZEONEX(环烯烃聚合物)。太赫兹衍射光栅应用:• 太赫兹光谱 • 太赫兹诊断仪器 • 光电设备 • 天文学和天体物理应用,包括天基 • 材料研究。太赫兹衍射光栅性能特点:在0.3-3THz范围内,我们有四个太赫兹光栅的标准产品选项:0.28-0.55THz 0.49 - -0.98THz 0.87 - -1.75THz 1.56 - -3.12THz。其他频段0.3-3THz范围内的光栅可根据客户要求生产。TPX和ZEONEX板在切割槽前的两侧抛光后的透射光谱如下图所示。太赫兹光栅通常做成方形,变长一般为35mm到70mm。其他形状和尺寸可根据需要提供。根据预期的应用,太赫兹衍射光栅可以用于各种有或没有聚焦透镜的太赫兹光学实验。我们用夫琅禾费近似法计算了单色波的光栅参数、衍射波强度和一阶最大角。为了验证操作,并比较模拟计算和实际测量参数,我们测量了太赫兹光栅在不同太赫兹辐射源下de特性。使用了两个光源。第一种是远红外激光,这是一种亚毫米的甲醇蒸汽激光,由可调谐的CO2激光(Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University)泵浦。第二个是自由电子激光器(FEL),一种自由电子激光器(Siberian Synchrotron and THz Radiation Center, Budker Institute of Nuclear Physics, RAS)。图3和图4描绘了使用FIR激光器作为辐射源时,间距d=250 μm的TPX和ZEONEX光栅的单色波强度(λ=118 μm)与衍射角的关系。图5和图6给出了单色波的强度(λ=141 μm)对衍射角的影响。在第二种情况下,一个会聚透镜被放置在光栅和辐射探测器之间。这些图的比较表明,在第一种情况下,零阶和一阶极最大值比有透镜的光路更宽。这是由会聚透镜使平行光束聚焦的结果。用户在根据自己的意图设计实验时,必须考虑到这一点。当光栅用于研究辐射源的特性(功率、光束形状、能量分布等)时,透镜是多余的。但当光谱线需要分辨时,透镜就变得必不可少。对于使用瑞利判据确定特定透射带的衍射光栅,衍射单色波的强度与波长有关。它在曲线中部达到最大值,在边界附近下降。例如,数据3-6结果表明,对于间距为250 μm的TPX和ZEONEX衍射光栅(透射波段为1.56 ~ 3.12 THz或96 ~ 192 μm), λ=141 μm单色波的一阶最大光强是λ=118 μm单色波的几倍。(第一个在传输带的中间,而第二个更接近边缘。)它与用夫琅和费近似计算的单色波理论衍射波强度和一阶最大角相匹配。由于测试光栅时使用的辐射源和光学实验配置不同,下面的强度以任意单位给出。研究数据表明,该方法具有较高的光学效率和运算最大值的分辨率。因此,这种光栅可以有效地用于研究辐射源的光谱,包括低功率源,这是研究太赫兹频率范围的一个重要能力。

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