单层吹膜机

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单层吹膜机相关的厂商

  • 湖北省金中德科技机械有限责任公司,是一家专注于优质自主研发硬软件,以及逆向工程设计,非标自动化设备配套产品的研发类型高新技术企业。旗下有湖北省金中德科技机械有限责任公司,是一家专注于优质自主研发硬软件,以及逆向工程设计,非标自动化设备配套产品的研发类型高新技术企业。旗下有多家授权生产型实体企业。 公司注重于以人为本,拥有多名资深高级机械工程师、电气软件工程师,长期固定于研发国外垄断设备。开发具有性价比,自主知识产权的国产设备。多年来与高校科研所合作,为跨国公司。出差解决进口设备,现场测绘维修改造,设计开发新产品,设计图纸新工艺,拥有多项专利,授权于用户以及生产厂家生产制造。 目前我司自主研发的主要产品有:硬件设备。肉食保鲜包装高阻隔低温双向收缩PVDC五层、七层吹膜机、FFS重包装三层、五层吹膜机、防水巻材强力交叉膜45度斜切生产线、高强度PE拉伸膜生产线,自动焊接机器人,流水线装配机器人,视觉抓拍定位检测仪,薄膜片材、等 软件核心研发产品:X射线测厚仪、激光射线测厚仪、红外光测厚仪。电容监测测厚仪自动调整风环、吹膜机--IBC内冷控制系统、称重下料矢量控制系统、模具模体流变压力分析设计、风环气体流量结构设计、物联网远程协助管理系统等开发应用。
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  • 400-860-5168转0907
    威讯科技(集团)有限公司,是由专业的材料工程师合作成立的技术型团队,专业代理与聚合物性能测试和加工相关的多家跨国公司的产品系列,主要产品线来自德国、美国、英国等在相关行业内占据重要地位的设备供应商。   我们代理的产品在中国的石化行业、塑料混配改性、薄膜加工、生物医学材料等领域的国营大中型企业、跨国公司以及高校研究院所等研发机构有非常广泛的应用,同时我们承诺为所有的客户提供有效、及时的技术支持服务。 我们在中国区代理的仪器设备主要包括: - 瑞典Labtech实验室单双螺杆挤出机、双辊开炼机、多层共挤流延膜机/吹膜机、压片机、管材线、吹瓶机等; - 德国OCS石化在线分析系统、粒子/薄膜检测系统;实验室流延膜/吹膜机; - 德国Entex 行星螺杆挤出机 - 奥地利Langzauner高性能压机; - 丹麦Sciteq管材静液压测试仪、落锤冲击试验机等管材测试仪器 - 英国Carter实验室密炼机; - 英国Prescott 橡胶无转子硫化仪;门尼粘度仪;橡胶加工分析仪; - 英国Lacerta 动态介电松弛谱仪(DETA); - 英国Ray-Ran熔融指数仪、密度梯度柱、气动冲切机、冲击试验机等实验室测试分析设备; - 英国Prosim膝关节、髋关节磨损模拟器 - 美国TMI热封热粘仪、摩擦系数仪、撕裂度仪等; - 美国Ametek Lloyd 万能材料试验机;PET特性粘度仪等 - 美国BDC心脏瓣膜、血管支架疲劳试验机 - 中国Duratt高性能电磁动态疲劳试验机 真诚希望以我们优质的产品,迅捷周到的服务,为贵公司的发展提供支持。                        我们的承诺,您的信心!
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  • 公司简介西安莫吉娜仪器制造有限公司是一家集开发,生产,销售为一体的具有独立法人资格的综合性民营企业。企业的宗旨是:守信誉,重合同,提供高质量,性能优的产品。 西安莫吉娜仪器制造有限公司成立于2007年,公司位于陕西省西安市雁塔区桃园南路19号,是一家大型的专业研制高科技仪器产品的公司,面对西安林立的高等院校及众多的化工科研单位,我们具有非常大的地理优势。同时,我们从西安各大高校中物色了极具专业知识的技术人才,使得我们的产品质量具有非常大的技术优势,始终处于同行业领先地位. 公司成立以来吸收国内外先进技术,研制开发的高科技新产品在国内同行业中名列前茅,自行研发生产的有十大系列四十多种高科技产品:0.5-50L旋转蒸发器,0.5-100L单层/双层玻璃反应釜,磁力搅拌器,数显恒温油浴锅/水浴锅,循环水式多用真空泵,超声波清洗器,低温冷却液循环泵,旋转蒸发器,闪式提取器,闪式浓缩器,智能恒温电热套,多歧管冷冻干燥机,离心机,玻璃仪器气流烘干器,二氧化碳培养箱/高压灭菌锅,真空干燥箱/生化培养箱/箱式马氟炉,超声循环提取机,自动双重纯水蒸馏器,恒温振荡器等仪器设备. 我公司研制生产的SHB-IIIA型不锈钢真空泵在2005年国家211工程实验室改造工程中被定为中标及推荐产品,在上海复旦大学、西安交通大学、西北大学、西安联合大学、沈阳药科大学、浙江大学基础化学实验改造中连续中标,在2006年浙江大学新校区基础化学组建中连续中标。2009年,我公司产品已通过ISO9001:2008质量管理体系认证。 本公司拥有一支德才兼备,朝气蓬勃,同心协力,顽强拼搏,并具有专业知识的员工队伍。"求实,诚信,互惠,互利"是我们的原则,为客户提供优质产品和最佳服务是我们永远不变的追求, 太康人愿同新老朋友,业界同仁精诚合作,共创辉煌!!! 中国实验仪器的创新领跑者! 真金不怕火炼,品质决定档次!
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单层吹膜机相关的仪器

  • 小型单层吹膜机 400-860-5168转2439
    小型单层吹膜机为研发膜类产品及石化企业膜料在线检测提供专业设备。 技术数据及设备描述 挤出机螺杆直径 模头直径 薄膜宽度 D20 20 mm. 30 mm. none 200 mm.D25 25 mm. 10 to 80 mm. head or nip rolls 350 mm.D35 35 mm. 100 to 170 mm. head 550 or 750 mm. 设备部件相关技术参数和描述单螺杆测量挤出机D20(用于原料混合熔融)挤出机直径25-40mm,长径比25-30真彩色液晶触摸屏控制伺服驱动系统数字异步伺服电机电机由电子控制,免维护输出功率9.1 kW调频频率控制器转速0 - 200 rpm扭距1000 Nm设置报第二段报警温度氮化处理料筒4个加热冷却段,电加热控制,低压风冷自动扭距控制,可实现闭环控制(zui大 500 Nm)zui高温度450度,包括料筒,适配装置和模头喂料段水冷,Julabo冷水机熔体温度测量熔体压力测量熔体压力和螺杆速度闭环控制特种钢,离子氮化表面处理高精度直径50、60、80mm吹膜模头模头间隙1.0mm和1.5mm通过网络界面实现全功能远程遥控及OPC界面C型卡具方便与下游连接吹膜塔BFT-300(膜泡定型牵引) 真彩色液晶触摸屏控制膜泡直径及薄膜宽度自动控制集成了测量系统的引导轮高度可调范围2100至3200毫米夹紧轮气动可调带Julabo水冷系统一个涂覆橡胶的夹紧轮一个镀铬夹紧轮牵引速度zui大为15米/分钟所有电机为免维护交流伺服变频电机薄膜断裂传感器全自动电动扭矩控制和张力测量夹紧轮和收卷机全自动电子张力控制通过网络界面实现全功能远程遥控及OPC界面zui大理论薄膜宽度300毫米所有驱动辊的速度指示夹辊和收卷辊张力指示、收卷机直径指示所有参数在屏幕上显示并且可以存储膜泡夹辊直径100 mm宽度300 mm六通道气流循环系统牵引及收卷装置W-9(用于薄膜牵引收卷)彩色液晶触摸屏控制器包括所有功能显示及控制橡胶夹紧辊带张力控制自动收卷扭矩控制带张力测量收卷直径自动计算。带预警及停机警报橡胶夹紧辊速度显示带气动收卷装置实时显示夹紧辊张力,收卷张力,收卷直径所有参数实时显示并可保存带高压除静电装置气动收卷装置,卸卷更容易薄膜断裂传感器及停止监测,保证安全操作浏览器控制界面OPC界面可实现远程控制导轮直径40 mm操作宽度zui大300 mm橡胶夹辊直径40 mm操作宽度 zui大300 mm张力控制: max. 20 N zui大20N
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  • 三层共挤-吹膜机 400-860-5168转2439
    三层共挤-吹膜机为研发膜类产品及石化企业膜料在线检测提供专业设备。 技术数据及设备描述 设备部件相关技术参数和描述单螺杆测量挤出机D20(用于原料混合熔融)挤出机直径25-40mm,长径比25-30真彩色液晶触摸屏控制伺服驱动系统数字异步伺服电机电机由电子控制,免维护输出功率9.1 kW调频频率控制器转速0 - 200 rpm扭距1000 Nm设置报第二段报警温度氮化处理料筒4个加热冷却段,电加热控制,低压风冷自动扭距控制,可实现闭环控制(最大 500 Nm)最高温度450度,包括料筒,适配装置和模头喂料段水冷,Julabo冷水机熔体温度测量熔体压力测量熔体压力和螺杆速度闭环控制特种钢,离子氮化表面处理高精度直径50、60、80mm吹膜模头模头间隙1.0mm和1.5mm通过网络界面实现全功能远程遥控及OPC界面C型卡具方便与下游连接吹膜塔BFT-300(膜泡定型牵引) 真彩色液晶触摸屏控制膜泡直径及薄膜宽度自动控制集成了测量系统的引导轮高度可调范围2100至3200毫米夹紧轮气动可调带Julabo水冷系统一个涂覆橡胶的夹紧轮一个镀铬夹紧轮牵引速度最大为15米/分钟所有电机为免维护交流伺服变频电机薄膜断裂传感器全自动电动扭矩控制和张力测量夹紧轮和收卷机全自动电子张力控制通过网络界面实现全功能远程遥控及OPC界面最大理论薄膜宽度300毫米所有驱动辊的速度指示夹辊和收卷辊张力指示、收卷机直径指示所有参数在屏幕上显示并且可以存储膜泡夹辊直径100 mm宽度300 mm六通道气流循环系统牵引及收卷装置W-9(用于薄膜牵引收卷)彩色液晶触摸屏控制器包括所有功能显示及控制橡胶夹紧辊带张力控制自动收卷扭矩控制带张力测量收卷直径自动计算。带预警及停机警报橡胶夹紧辊速度显示带气动收卷装置实时显示夹紧辊张力,收卷张力,收卷直径所有参数实时显示并可保存带高压除静电装置气动收卷装置,卸卷更容易薄膜断裂传感器及停止监测,保证安全操作浏览器控制界面OPC界面可实现远程控制导轮直径40 mm操作宽度最大300 mm橡胶夹辊直径40 mm操作宽度 最大300 mm张力控制: max. 20 N最大20N
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  • 吹膜机 400-860-5168转0699
    仪器简介:1962年世界上第一台毛细管流变仪诞生在德国著名的Goettfert公司。凭借几十年的丰富经验和严谨的工作作风,Goettfert产品以其近乎完美的形态展现在世界各地的用户面前,技术水平和质量世界第一。一流的设计和一流的材质保证了产品在世界上同类产品中最经久耐用;200万欧元的备品备件库保证最短的备件发货时间。 30多年吹膜机挤出机的加工经验,紧凑的吹膜、冷却、收卷和风冷的挤出管状材料。适合用于在食品工业和包装领域的小型吹膜机,不适合做大型生产仪器。控制高聚物的最大伸展能力,监控实验室里高聚物或高聚物混合物料是否合适.技术参数:技术参数: 辊宽:320mm 薄膜折径:最大300mm 膜头尺寸 30/50/60mm 总高2210-2710mm 收卷速度0.1-50mm/min 收卷控制力 最大50N 脱扣装置 电子预置最大牵引力值50N 控制薄膜收卷 风冷 最大满卷直径600mm 薄膜破裂监控主要特点:1.小型实验室用吹膜机结构紧凑,组合灵活。下部带有轮子,可随意移动。 2.联用的挤出机可的机头可连狭缝口模、带状口模、吹膜模头、偏转头、紧凑的平整单元和吹膜单元,压延辊单元、过滤测试头、纺丝头、造粒机、在线测试系统等。 3.精确的膜厚及匀度的控制 4.吹膜机带有控制面板,可在面板上实现所有的控制 5.挤出机部分带有自己的软件,实现计算机监控 6.两层风冷,带有微调,双唇冷却风环 7.升降调整的范围500mm
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  • HORIBA | 中科院金属所全新二维层状材料,实现厘米级单层薄膜 |前沿用户报道
    供稿| 洪艺伦编辑| Norah、孙平校阅| Lucy、Joanna以石墨烯为代表的二维范德华层状材料具有独特的电学、光学、力学、热学等性质,在电子、光电子、能源、环境、航空航天等领域具有广阔的应用前景。目前理论预测得到的层状母体材料已经超过5,600种,包括1800多种可以较容易地或潜在地通过剥落层状母体材料得到的二维层状化合物[1],像是石墨烯、氮化硼、过渡金属硫族化合物、黑磷烯等均存在已知的三维母体材料。在目前已知的所有三维材料中,块体层状化合物的数量毕竟不是多数。因此,直接生长自然界中尚未发现相应块状母体材料的二维层状材料,成为突破和扩展二维层状材料范围的新“希望”。它们有望为新物理化学特性的发现和潜在的应用前景提供巨大机会,具有重要的科学意义和实用价值。过渡金属碳化物和氮化物(TMCs和TMNs)就是这类材料。然而,由于表面能量的限制,这些非层状材料倾向于岛状生长而非层状生长,往往只能得到几纳米厚度的、横向尺寸约100微米的非均匀二维晶体,这就使得大面积均匀厚度的合成依然困难。那么,如何解决呢?近日,中科院金属所沈阳材料科学国家研究中心任文才研究员团队,提出一种新方案——采用钝化非层状材料的高表面能的位点来促进层状生长,最终制备出一种不存在已知母体材料的全新二维范德华层状材料——MoSi2N4,并获得了厘米级单层薄膜。本次“前沿用户报道”专栏就将为大家介绍这一研究。图1 二维层状MoSi2N4晶体的原子结构:三层(左)的MoSi2N4原子模型和单层的详细横截面晶体结构; 01“平平无奇”Si,实现材料新生长关于二维层状材料的研究,任文才团队多有建树,他们早在2015年就发明了双金属基底化学气相沉积(CVD)方法,并利用该方法制备出多种不同结构的非层状二维过渡金属碳化物晶体材料。但正如上文提到的,这些材料由于表面能限制,使得该富含表面悬键的非层状材料倾向于岛状生长,难以得到厚度均一的单层材料。令人惊喜的是,团队成员在一次实验中打开了新思路。他们在研究如何消除表面悬键对非层状材料生长模式的影响时,想到了从电子饱和的角度出发,发现硅元素可以和非层状氮化钼表面的氮原子成键使其电子达到饱和状态,而硅元素正好是制备体系中使用到的石英管中的主要元素。因此,他们决定从制备体系中的石英管中的Si元素入手,研究Si元素的加入对非层状材料生长的影响。团队成员惊喜地发现, Si元素可以参与到生长中去,成为促进材料生长的绝佳“帮手”。这一意外的发现开启了探索的新方向,他们反复试验,最终确认Si的引入的确可以改变材料的生长模式。他们在CVD生长非层状二维氮化钼的过程中,引入硅元素来钝化其表面悬键,改变其岛状生长模式,最终制备出新型层状二维材料材料——MoSi2N4。图2 (A)单层MoSi2N4薄膜的CVD生长(B)用CVD法生长30min、2h和3.5h的MoSi2N4光学图像,说明了单层薄膜的形成过程(C)CVD生长的15mm×15mm MoSi2N4薄膜转移到SiO2/Si衬底上的照片;(D)一个MoSi2N4薄膜典型的AFM图像,显示厚度~1.17nm;(E)MoSi2N4结构的横截面HAADF-STEM图像,显示层状结构,层间距~1.07nm02Si钝化效果显著,MoSi2N4成功制备任教授团队还对比了加Si与不加Si之间的区别,发现采用Si来进行钝化的方式效果显著,帮助他们获得了一种全新的不存在已知母体材料的二维范德华层状材料——MoSi2N4,并最终可获得厘米级的均匀单层多晶膜。从下图3就可看出,下图为Cu/Mo双金属叠片为基底,NH3为氮源制备的单层和多层材料。通过对比试验发现:在不添加Si的情况下,仅能获得横向尺寸为微米级的非层状超薄 Mo2N晶体,厚度约10 nm且不均匀;而当引入元素Si时,生长明显发生改变:初期形成均匀厚度的三角形区域,且随着生长时间的延长三角形逐渐扩展,同时又有新的三角形样品出现并长大,最后得到均匀的单层多晶膜。利用类似制备方法,他们还制备出了单层WSi2N4。图3 经过高分辨透射电镜的系统表征,发现层状MoSi2N4晶体的每一层中包含N-Si-N-Mo-N-Si-N共7个原子层,可以看成是由两个Si-N层夹持一个N-Mo-N层构成(A)单层MoSi2N4晶体的原子级平面HAADF-STEM原子像;(B)多层MoSi2N4晶体的横截面原子级HAADF-STEM图像03高强度和出色稳定性,后续研发令人期待厘米级单层薄膜已经制备,其性能如何呢?该团队成员继续展开了论证。他们与国家研究中心陈星秋研究组和孙东明研究组合作,最终发现单层MoSi2N4具有半导体性质(带隙约1.94eV)和优于单层MoS2的理论载流子迁移率,同时还表现出优于MoS2等单层半导体材料的力学强度和稳定性。另外,通过使用HORIBA LabRAM HR800拉曼光谱仪进行拉曼光谱测试,获得了显著的拉曼信号,这为后续材料的快速表征提供了有力的证据。这些物理性能的提升,无疑为MoSi2N4进入实际应用奠定了基础,后续这一材料将在电子器件、光电子器件、高透光薄膜和分离膜等领域做更深入的应用探索。不仅如此,团队成员通过理论计算预测出了十多种与单层MoSi2N4具有相同结构的二维层状材料,包含不同带隙的间接带隙半导体、直接带隙半导体和磁性半金属等(图4),这一研究结果也进一步拓宽了二维层状材料的范围,尤其壮大了单层二维层状材料的大家族,具有重要意义。该工作得到了国家自然科学基金委杰出青年科学基金、重大项目、中国科学院从0到1原始创新项目、先导项目以及国家重点研发计划等的资助。图4 理论预测的类MoSi2N4材料家族及相关电子能带结构该研究成果不仅开拓了全新的二维层状MoSi2N4材料家族,拓展了二维材料的物性和应用,而且开辟了制备全新二维范德华层状材料的研究方向,为获得更多新型二维材料提供了新思路。04文章作者&论文原文任文才,中国科学院金属研究所研究员,国家杰出青年科学基金获得者。主要从事石墨烯等二维材料研究,在其制备科学和技术、物性研究及光电、膜技术、储能等应用方面取得了系统性创新成果。在Science、Nature Materials等期刊发表主要论文160多篇,被SCI他引24,000多次。连续入选科睿唯安公布的全球高被引科学家。获授权发明专利60多项(含5项国际专利),多项已产业化,成立两家高新技术企业。获国家自然科学二等奖2次、何梁何利基金科学与技术创新奖、辽宁省自然科学一等奖、中国青年科技奖等。文章标题:Chemical vapor deposition of layered two-dimensional MoSi2N4 materials. Science 369 (6504), 670-674.DOI: 10.1126/science.abb7023引用文献:[1] N. Mounet et al. Two-dimensional materials from high-throughput computational exfoliation of experimentally known compounds. Nat. Nanotechnol. 13, 246-252 (2018).免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者或互联网转载,目的在于传递更多信息用于分享,供读者自行参考及评述。文章版权、数据及所述观点归原作者或原出处所有,本平台未对文章进行任何编辑修改,不负有任何法律审查注意义务,亦不承担任何法律责任。若有任何问题,请联系原创作者或出处。
  • 【网络讲堂参会邀请】如何沉积纳米粒子 ——纳米粒子单层膜沉积实用指南
    如何沉积纳米粒子——纳米粒子单层膜沉积实用指南 纳米颗粒的二维致密单层膜沉积是多种技术和科学研究的基础。例如,纳米粒子单层膜可以作为传感器上的功能层,也可以用来生产用于纳米球光刻的胶体掩模。但是,怎样才能高效、可靠地得到具有三维自由度的纳米颗粒溶液,并将这些颗粒限制在横跨大基底的(二维)单层中呢?传统的纳米颗粒沉积技术纳米颗粒沉积技术种类繁多。一些相对简单和快速的方法包括溶剂蒸发、浸渍镀膜和旋涂镀膜。然而,这些技术可能会浪费大量的纳米颗粒,并且无法有效控制纳米颗粒的密度和配位结构。溶剂蒸发溶剂蒸发容易产生所谓的咖啡渍圈环效应,这种效应是由马朗戈尼流动引起的。这将导致不均匀沉积,中心的纳米粒子沉积稀疏,而边缘则形成多层纳米粒子沉积。 浸渍镀膜另一方面,如果只是用纳米粒子覆盖基底,浸渍镀膜将是一种很好的技术。然而,使用这种方法沉积纳米颗粒单分子层是非常具有挑战性的。同时,浸渍镀膜需要大量的纳米颗粒,这在处理昂贵纳米颗粒材料时将成为一个大的限制因素。 旋涂镀膜旋涂镀膜也是一种很有吸引力的方法,因为它易于规模化放大,而且在半导体工业中是一种众所周知的技术。然而,使用这种方法,薄膜的质量和多个工艺参数紧密相关,如:自旋加速度、速度、纳米颗粒的大小、基材的润湿性和所用溶剂。这使得对薄膜属性的精确控制变得非常困难。而且,一般旋涂镀膜需要大量的纳米颗粒溶液。 气液界面的单层镀膜在这里,气液界面沉积纳米颗粒单层提供了一种高度可控的沉积方法,可以将其沉积在几乎任何基底上。纳米颗粒被限制在气液界面,界面面积逐渐减小,使得纳米颗粒更加紧密地聚集在一起,从而可以实现控制沉积密度的目的,因为单位区域面积沉积的纳米颗粒的数量很容易计算,这样对纳米颗粒的需求量就会大大降低。 单层薄膜形成后,可以通过简单的上下提拉基底即可将界面上的薄膜转移到基底上。 在线网络研讨会报名如果您对如何制备纳米颗粒单分子膜感兴趣,想获取更多这方面的知识,请报名参加由伦敦大学学院的Alaric Taylor博士举办的题为“纳米颗粒单分子层薄膜沉积实用指南”的网络研讨会。报告人Alaric Taylor简介:Alaric Taylor博士是伦敦大学学院工程和物理科学研究委员会(EPSRC)研究员,他在纳米光子材料的制造,尤其是通过在气-液界面开发胶体单层自组装方面有很高的造诣。 报告内容:? 详细讲解纳米颗粒沉积的具体操作? 指出需要注意的事情? 讲述纳米颗粒沉积的技巧 报告时间:2018年9月13日下午3:00(北京时间)报名联系:如需参会,请填好下列表格中的信息发送至,邮箱:lauren.li@biolinscientific.com;姓名单位邮箱电话特别提醒:因为可能会涉及电脑、系统、耳机等调试问题,建议大家提前5-10分钟进入链接。
  • 上海光机所在单层MoS2偶次谐波的频移方面取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队,在利用强场激光驱动单层MoS2的偶次谐波频移方面取得进展。相关研究成果以Frequency shift of even-order high harmonic generation in monolayer MoS2为题,发表在《光学快报》(Optics Express)上。固体材料中的高次谐波辐射是重要的探测物质基本性质的光谱学技术,已被用于重建晶体能带结构、探测Berry曲率和检测拓扑相变等方面的研究。近年来,二维层状材料备受关注,为进一步研究高次谐波产生带来新的契机。由于材料仅有单个或少数个原子层厚度,其空间尺度远小于驱动激光的波长,可有效避免非线性传输的影响,因而成为探讨激光场驱动超快动力学的理想材料。其中,单层二硫化钼(MoS2)因非中心对称结构和显著的非线性引起了科学家的广泛关注。此前,该团队在MoS2的HHG光谱中,观察到偶次谐波表现出异常增强,并将其归因于贝里联络控制不同半周期间的光谱干涉 。此外,量子轨迹分析表明跃迁偶极矩相位和贝里联络会调制释放光子的能量和动量,但目前尚无实验观察证实。   研究团队利用实验室自建的中红外激光光源激发单层MoS2产生高次谐波光谱发现,当驱动激光偏振沿扶手方向时,偶次谐波中心频率会产生显著移动,且频移的谐波能量与单层MoS2带隙能量相接近。此外,研究还发现相邻级次的偶次谐波频移方向相反,即6次谐波红移,而8次谐波蓝移的现象。该团队基于半导体布洛赫方程和电子轨道鞍点计算,揭示了频移产生的微观物理机制,证实了偶次谐波的频移现象主要来自带间极化过程。理论分析进一步表明,跃迁偶极矩相位和贝利联络共同调制电子-空穴对复合的时刻和动量,导致相邻半周期释放光子的频率变化,进而改变不同谐波级次的中心频率,最终引起MoS2光谱六次红移和八次蓝移。该研究揭示了跃迁偶极矩相位和Berry联络在非中心对称材料强场光学响应方面具有重要作用,有助于从根本上剖析非中心对称材料中的超快载流子动力学。图1. 模拟的高次谐波光谱再现了实验观测。图2. (a)带间光谱不同级次的频移,(b)谐波频移随晶体方位角的依赖关系。

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  • 吹膜机膜泡圆心扫描检测系统

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    [img=,690,363]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/02/202202211832427739_7756_5540903_3.jpg!w690x363.jpg[/img] 圆心扫描监测自动风环-是一款针对吹膜机上吹法。在线监测膜泡厚度。利用温控方式自动调整厚度偏差。该设备自主研发。硬件与软件结合。通过无数次实验。最终达到代替国外高昂价格产品。该设备性价比高。售后服务有保障。软件终身维护升级。 结构原理-通过电容传感器。测量膜泡厚度。扫描架360度单向旋转。无死角,设有碳刷,旋转机构。反馈到中控机CPU。采集运算。输出电压信号,控制加热模块。风环内部出风口。设有风道槽。安装多个加热棒对应风道槽。通过温度变化。改变膜泡冷却霜线。调整厚度偏差。 在吹膜薄膜生产过程中,薄膜厚薄均匀度是一个很关键的指标,其中纵向厚薄均匀度可以通过挤出和牵引速度稳定性加以控制,而薄膜横向厚薄均匀度,须引进自动横向厚薄向厚薄控制系统,常用控制方法有自动模头和自动风环。自动风环分2种,一种是通过伺服电机调节风距离。需要经常清理风环内部杂质与污垢。避免电机卡死。另一种是温控方式

  • 【求助】请教怎样制备均匀的单层纳米膜

    最近用200nmSiO2(水溶液)制备单层纳米膜,用旋转成膜的方法,但是膜很不均匀,用液液自组装的方法也失败,因为看不出分层,请教各位怎样才能制备均匀的单层膜呢?如果用旋转的方法怎样设定时间和速度,而掖液自组装又应该怎么做呢?谢谢大家了,急用啊

  • 【求助】求助:怎么制备均匀的纳米单层膜

    最近用200nmSi(水溶液)制备单层纳米膜,用旋转成膜的方法,但是膜很不均匀,用液液自组装的方法也失败,因为看不出分层,请教各位怎样才能制备均匀的单层膜呢?如果用旋转的方法怎样设定时间和速度,而掖液自组装又应该怎么做呢?谢谢大家了,急用啊

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  • 单层氧化石墨烯水溶液
    单层氧化石墨烯水溶液 Single Layer Graphene Oxide Water Dispersion新产品:gno1w001制备方法:改良的H法浓度:10mg/mL 100ml每瓶(1g)溶剂:去离子水大小:0.5-2.0 um/ ~ 500nm厚度:0.6-1.2nm单层比:>80%颜色:棕色/黑色TEM of Graphene Oxide DispersionAFM images of graphene oxideDispersion
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