纤维丝测痛仪

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纤维丝测痛仪相关的厂商

  • 400-860-5168转3750
    企业概况英国工业显微镜有限公司是一家专业从事开发和生产人机工学的体视显微镜和非接触式测量系统的制造厂商。自1958年创立以来,英国Vision已成为世界上最具有创新活力的显微镜制造厂商,其分支机构遍及欧亚及北美。 世界各地的工程人员和科学家广泛地使用着我们的产品系统来从事他们在工业领域以及生物工程的日常的放大、检测和测量应用。迄今为止,已在全球各地安装 超过30万套设备系统。 英国Vision主要的生产基地设立在英国伦顿南部的沃京。商业运行及生产装配部门也设立在附近的厂房。英国Vision的北美生产分部设立在美国康州丹堡丽市,并在美国东岸和西岸的独立机构进行直销和分销网络运作。 本公司分别在日本、中国、法国、德国、意大利、以及比利时-荷兰-卢森堡经济联盟等国家建立了多个分支机构,此外加上由120多个拥有库存并经过专业技术培训的分销代理商所组成的服务网络,在所有其它发达国家里为企业提供解决问题的应用方案。同时我们根据发展,不断地扩大新代理的加盟机会。 出口和分销渠道英国Vision的产品出口占总产值的80%%以上,所以我们认识健全分销渠道的重要性。在1991 年,英国Vision荣获出口成就的英女皇奖。公司获得的其他荣誉还包括:1997年度科技创新的威尔士亲王奖和 1974 年度技术成就的英女皇奖。**的光学技术 英国Vision所拥有的世界**光学技术改变了在传统双目显微镜上安装目镜的必要。这些技术来源于采用英国Vision的高能光学(Dynascope)装置、扩大光瞳和宽阔成像光学系统、以及先进的人-机工学所带来的舒适使用、光学的清晰度、和减轻眼部疲劳。这一系列的功能改善了客户的生产效益和产品质量。Vision 的 Mantis 体视观察器在各行业得以广泛采用的实例可说明无目镜光学技术的优势效益。 在1994 年推出的第一代Mantis体视观察器主要是填补台式放大镜与显微镜之间的空白。 从此Mantis 就成了所有体视观察器的首选,超过13 万套的Mantis设备已在全球安装使用。 英国Vision的新一代Mantis系列产品于2005年开始在各行业里使用,它秉承原型产品的实用价值,并融合人机工学以进一步优化Mantis的设计。 产品研发近年来,大量的研发投入已成为取得 成功的关键,它确保了新产品和现有产品的持续的发展,以不断满足科学界和制造领域的需求。英国Vision不断地以研发新产品和新技术在光学革新和技术前沿引领全球。
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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 北京中和测通仪器有限责任公司是从事光谱分析仪器开发生产的专业公司。我公司聚集着一批年富力强、从业经验丰富、技术力量雄厚的人才团队。 北京中和测通仪器有限责任公司专注于原子吸收分光光度计、火花直读光谱仪以及其他光谱分析仪器的研发制造。 北京中和测通仪器有限责任公司提供的产品,技术先进,可靠性高,性能指标优异。得到了广大的客户群的普遍欢迎和赞誉。
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纤维丝测痛仪相关的仪器

  • 硝酸纤维素(NC) 膜是蛋白和核酸杂交常用的印迹膜。Sartorius 的NC 膜是致密的100% 硝酸纤维素滤膜,是用Western、Northern 和Southern 杂交的优良滤膜。功能和优点——兼容所有标准免疫印述和核展检测方法。——100%纯度的硝酸纤维素,保证最大的蛋白结合量,200μg/cm2(lgG)——尽可能减少了非特异性的结合,不会产生杂交背 景干扰,无需高严谨度的洗脱步骤。 ——信噪比高,可得到极好的印迹结果。 ——无需甲醇预处理,转移之前,仅需在水中简单润湿, 再放人转移缓冲液中即可。——经济实惠的卷状包装,根据需要剪裁使用。应用——蛋白质从SDS-PAGE凝胶转印到膜,以进行Western杂交 ——核酸转印,以进行Northem或Southem杂交目标蛋白质的免疫检测和核酸的探针杂交——0.2um孔径:适用于低分子量蛋白(20KD)、核酸(300bp)——045um孔径 适用于高分子量蛋白(20KD)、核酸(300 bp) 订购信息产品编号产品名称尺寸11327-----41BLNC 0.22 um30cm x 3m11306-----41BLNC 0.45 um30cm x 3m Sartorius 提供四个等级的印迹用纸。极其光滑的表面、相对较厚的厚度、整个接触面积均匀,使它们在印迹实验中具有很好的吸附性和优越的痕量转移性。极等级BF 2和BF 3是由超过98%α-纤维素含量的棉短绒制成。等级BF 1和BF 4由超过95%α-纤维素含量的精炼纸浆和棉短绒制成。有筒状、片状、和圆盘状多种形式可供选择。欲了解更多内容,请在商铺中给我们留言或登陆赛多利斯官网。
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  • Von Frey 纤维丝测痛仪 400-860-5168转4032
    Von Frey Hair纤毛机械刺激针用来测量动物的触觉阈疼痛阈机械痛阈测量仪,Von Frey Hairs是由20根Von Frey纤毛机械刺激针组成,英文中称为Von Frey Hairs Von Frey filaments 或Semmes-Weinstein monofilaments,Von Frey Hair 纤毛机械刺激针主要用于评估皮肤的触觉,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。它可提供0.008g-300g的Von Frey Hairs刺激力。Von Frey Hairs尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的 Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当Von Frey Hair纤毛机械刺激针的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换Von Frey Hair 纤毛机械刺激针 调整刺激力大小,直到 Von Frey Hair 纤毛机械刺激针 弯曲。 型号:NC12775 现货供应,敬请来电咨询Von Frey纤维丝在小动物触觉阈值测试中的应用:Von Frey纤毛机械刺激针可提供0.008g-300g的触觉刺激力。(进行von Frey test使用方便,可对多种动物进行定量的机械痛阈或触觉阈测量,敬请来电咨询)Von Frey Hairs纤毛机械刺激针尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供触觉von Frey test刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定粗细当得的触觉测试Von Frey Hairs纤毛机械刺激针,调节适当的伸出长度,垂直地刺激皮肤,可通过调节伸长、更换触觉尼龙丝调整刺激力大小,直到触觉测量尼龙丝弯曲。当啮齿类动物得爪受到一个机械痛阈或触觉阈,它们会缩回反射。该触觉测试可应用于大、小鼠的足底机械痛阈或触觉阈测量。另外: Von Frey Hairs纤毛机械刺激针使用时可选配凿孔工作台,其触觉测量网筛孔是利用激光切冲而成的方形孔,尺寸为5×5mm2 ,触觉测量孔间距约为1mm,这对受试动物而言是一个舒适的环境,也便于操作人员观察动物的足底触觉感应区域。该凿孔台经涂层处理,便于清洁且不易被腐蚀。可配合测试支架和大小鼠测试笼,对动物足底进行测试:也可对人体或动物的其他部位的触觉反应,进行测试: 测痛实验大鼠固定器可用于大鼠的面部、背部、腹部的刺痛实验;可根据老鼠的体重订做合适的尺寸;Von Frey纤维丝在人体手部、足部触觉测试中的应用:Von Frey纤毛机械刺激针也可叫做Touch-Test单丝测试盒、Semmes-Weinstein触觉测量尼龙丝,能测试和评估感觉水平,每个Touch-Test&trade 单丝测试笔被单独校准,力量值在5%的标准偏差范围内,以此可测试感觉水平。利用Touch-Test&trade 单丝感觉测试套装来测试感觉水平,获取客观数据,可以准确报告正在减少或回复的感觉状态;测试根据预先设定的力的5%的标准偏差进行的;当达到峰值力阈值时,单丝测试笔的单丝呈弯曲形状;独特的手柄设计使Touch-Test&trade 单丝测试笔可以轻松地打开90°角进行测试;关闭时,测试笔可以被安全地放在口袋或手提箱中,以确保可以在不使用时保护单丝;单丝测试笔手柄上的手指凹痕提供了牢固且舒适的握持手感;单丝测试笔手柄上都标有相应的颜色编码的压力水平;测试结果可以记录在另行出售的手部或脚部筛查表格(NC12750-1和NC12749)上;有5件套手部套件装,6件套足部套件装和20件套全套套件装可供选择;每种规格的套件都有保护套,带使用说明。;用于替换的5.07(10g)的单丝测试笔可单独出售,5.07(10g)表明足部的保护性感觉丧失;不同颜色代码代表不同的压力级别,规格及所代表的的力量分别为:1.65(0.008克)、2.36(0.02克)、2.44(0.04克)、2.83(0.07克)、3.22(0.16克)、3.61(0.4克)、3.84(0.6克)、4.08(1.0克)、4.17(1.4克)、4.31(2.0克)、4.56(4.0克)、4.74(6.0克)、4.93(8.0克)、5.07(10.0克)、5.18(15.0克)、5.46(26.0克)、5.88(60.0克)、6.10(100.0克)、6.45(180.0克)、6.65(300.0克)。正常为1.65~2.83(Normal)轻触觉减退为3.22~3.61(Diminished Light Touch)保护性感觉减退为3.84~4.31(Diminished Protective Sensation)保护性感觉丧失为4.56~6.45(Diminished Protective Sensation)6.65用于深层感觉检测(Deep Pressure Sensation Only) 有手部感觉测试型、足部感觉测试型和全规格测试型可供选择:手部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56 ,6.65 五种单丝测试;足部套件包含:2.83, 3.61, 4.31, 4.56, 5.07 , 6.65六种单丝测试;全规格套件包含:所有二十种单丝测试---推荐配置产品型号如下,敬请来电订购:NC12772 Touch-Test 单丝测试套件, 手部 NC12773 Touch-Test 单丝测试套件, 足部 NC12775-99 Touch-Test 单丝测试套件, 全套20件---推荐电子式测痛仪应用于人体研究时候,可实时读取0-800g的具体数据:参考文献1. Zhi W, Baser RE, Talukder D, Mei YZ, Harte SE, Bao T. Mechanistic and thermal characterization of acupuncture for chemotherapy-induced peripheral neuropathy as measured by quantitative sensory testing. Breast Cancer Research and Treatment. 2023 197(3):535-545.2. Wolny T, Fernández-de-Las Peñ as C, Granek A, Linek P. Reliability of Ulnar Nerve Sensation Tests in Patients with Cubital Tunnel Syndrome and Healthy Subjects. Diagnostics. 2022 12(10):2347.3. Toniolo EF, Gupta A, Franciosi AC, Gomes I, Devi LA, Dale CS. Interactions between cannabinoid and opioid receptors in a mouse model of diabetic neuropathy. Pain. 2022 163(7):1414-1423.4. Poluha RL, De la Torre Canales G, Bonjardim LR, Conti PCR. Who is the individual that will complain about temporomandibular joint clicking? Journal of Oral Rehabilitation. 2022 49(6):593-598.5. Lin X, Wang Q, He Z, Huang L, Wen C, Zhou D. Evaluating the similarity of different collagen-induced arthritis models to the pre-clinical phase of RA in female rats. Inflammation. 2022 45(4):1559-1567.6. Kamimura R, Hossain MZ, Takahashi K, Saito I, Kitagawa J. Attenuation of allodynia and microglial reactivity by inhibiting the degradation of 2-arachidonoylglycerol following injury to the trigeminal nerve in mice. Heliyon. 2022 8(8):e10034.7. Giordano R, Aliotta GE, Johannesen AS, et al. Effects of Salicornia-Based Skin Cream Application on Healthy Humans’ Experimental Model of Pain and Itching. Pharmaceuticals. 2022 15(2):150.8. Cheng X, Mao G-P, Hu W-J, et al. Exercise combined with administration of adipose-derived stem cells ameliorates neuropathic pain after spinal cord injury. Neural Regeneration Research. 2022.9. Aliotta GE, Lo Vecchio S, Elberling J, Arendt‐Nielsen L. Evaluation of itch and pain induced by bovine adrenal medulla (BAM) 8–22, a new human model of non‐histaminergic itch. Experimental Dermatology. 2022 31(9):1402-1410.10. Xiao S, Zhang F, Zheng Y, et al. Synergistic effect of nanofat and mouse nerve-growth factor for promotion of sensory recovery in anterolateral thigh free flaps. Stem Cells Translational Medicine. 2021 10(2):181-189.11. Takemoto R, Michihara S, Han L-K, Fujita N, Takahashi R. Ninjin'yoeito Alleviates Neuropathic Pain Induced by Chronic Constriction Injury in Rats. Frontiers in Nutrition. 2021 8:525629.12. Suda M, Kawakami M, Okuyama K, et al. Validity and reliability of the Semmes-Weinstein monofilament test and the thumb localizing test in patients with stroke. Frontiers in neurology. 2021 11:625917.13. Niddam DM, Wang S-J, Tsai S-Y. Pain sensitivity and the primary sensorimotor cortices: a multimodal neuroimaging study. Pain. 2021 162(3):846-855.14. Lee S, Shin H-J, Noh C, et al. Ikbkb sirna-encapsulated poly (Lactic-co-glycolic acid) nanoparticles diminish neuropathic pain by inhibiting microglial activation. International journal of molecular sciences. 2021 22(11):5657.15. Kold S, Graven-Nielsen T. Effect of anodal high-definition transcranial direct current stimulation on the pain sensitivity in a healthy population: a double-blind, sham-controlled study. Pain. 2021 162(6):1659-1668.16. Koizumi M, Asano S, Furukawa A, et al. P2X3 receptor upregulation in trigeminal ganglion neurons through TNFα production in macrophages contributes to trigeminal neuropathic pain in rats. The Journal of Headache and Pain. 2021 22(1):31.17. Kaswan NK, Mohammed Izham NAB, Tengku Mohamad TAS, Sulaiman MR, Perimal EK. Cardamonin modulates neuropathic pain through the possible involvement of serotonergic 5-HT1A receptor pathway in CCI-induced neuropathic pain mice model. Molecules. 2021 26(12):3677.18. Kasielska-Trojan A, Szulia A, Zawadzki T, Antoszewski B. The Assessment of Nipple Areola Complex Sensation with Semmes-Weinstein Monofilaments—Normative Values and Its Covariates. Diagnostics. 2021 11(11):2145.19. Hä rtner J, Strauss S, Pfannmö ller J, Lotze M. Tactile acuity of fingertips and hand representation size in human Area 3b and Area 1 of the primary somatosensory cortex. Neuroimage. 2021 232:117912.请关注玉研仪器的更多相关产品。如对产品细节和价格感兴趣,敬请来电咨询!
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  • 7X24小时在线,欢迎咨询!触觉测量套件是由20根尼龙纤维丝组成,英文中称为 Von Frey filaments 或Semmes-Weinstein monofilaments,主要用于评估皮肤的触觉,是非常受欢迎的非侵入式实验器材。它可提供0.008g-300g的刺激力。尼龙丝的粗细及伸出长度决定提供刺激力的大小。实验时,根据实际情况选定一种尼龙丝,调节适当的伸出长度,垂直地刺激皮肤,通过调节伸长、更换尼龙丝可调整刺激力的大小。尼龙丝弯曲以后,持续的推进会导致更多的弯曲,但是刺激力不会再增加。当啮齿类动物得爪受到足够的机械刺激后会有缩回反射,反复调整刺激力的大小,最终选定适当的刺激力。Von Frey 触觉测试不仅可应用于大、小鼠的足底,在临床上也广泛使用,可用于触觉测试及高知觉和低知觉诊断。另外,可选配凿孔工作台,其网筛孔是利用激光切冲而成的方形孔,尺寸为5×5mm2 ,孔间距约为1mm,这对受试动物而言是一个舒适的环境,也便于操作人员观察动物的足底区域。该凿孔台经涂层处理,便于清洁且不易被腐蚀。
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纤维丝测痛仪相关的资讯

  • 循丝探理│碳纤维取向度如何测?
    导 读碳纤维作为高性能纤维的翘楚,具有耐高温、抗摩擦、导电、导热及耐腐蚀等特性,并且沿纤维轴方向有很高的强度和模量,其外形呈纤维状、柔软、可加工成各种织物,一直以来,是航空航天、风电叶片、汽车、压力容器等高端应用场景的核心材料之一。 老话常说:心往一处想,劲儿往一处使。其实说的就是“方向一致进而形成强大的合力”。类似,对纤维材料而言,其分子链、微晶在拉伸等加工过程中产生的方向效应,即取向效应,亦对纤维的机械性能有着直接影响。岛津XRD(X射线衍射仪),配有纤维取向度专用附件,可方便、迅捷的对聚合物等纤维材料取向程度进行测定。 什么是纤维取向度?定义:表示纤维的晶体轴沿着纤维长度方向排列的平行程度或择优取向程度。 先来看两张示意图:左图给各位看官直观的感觉是不是就像一群散兵游勇? 而右图则是整齐队列的既视感?整齐划一、万众一心、众志成城!!! 是的,合成纤维等线形聚合物在未发生取向时,大分子链或链段、微晶的排列是随机的、无序的;而在纺丝、拉伸等加工过程中,大分子链或链段、微晶受到外力的作用,则会表现出不同程度的取向效应。 发生取向后,由于在取向方向上原子之间的作用力以化学键为主,而在与之垂直的方向上,原子间的作用力以较弱的范德华力为主,因而纤维取向度越高,则纤维长度方向上的机械强度、弹性模量等机械性能越好。 XRD测试纤维取向度原理 XRD作为材料结构分析的典型手段,可对纤维材料取向度进行有效表征。图1 纤维取向度测试时光路示意图 在正交透射模式下(图1),将纤维束置于子午线方向,保持光管、样品位置固定不动,探测器作2θ扫描收集衍射信号,此过程称为子午扫描。将纤维束置于赤道线方向,重复上述过程,即为赤道扫描;存在高度取向的纤维,赤道扫描与子午扫描谱图差异较大。 选取某特征衍射峰,将探测器固定于该特征峰峰位处,纤维束在垂直于入射X射线的平面内旋转(图1),测得β-I角度-强度分布曲线,此过程称之为方位角扫描,并采用以下经验公式即可计算纤维取向度π。 式中:π—纤维取向度 H—方位角扫描谱峰半峰宽(单位°) 岛津解决方案 针对纤维取向度测试,岛津XRD开发有纤维取向度专用附件,纤维专用样品架(图2)可保证纤维束平直拉紧,旋转样品台(图3)可实现正交透射模式及平面内旋转,以及数据处理模块“Preferred Orientation”可一键给出纤维样品取向度。 以某碳纤维样品实际测试为例,其赤道扫描及子午扫描谱图叠加见图4;显然,纤维束在两种方向放置测试,测得谱图差异十分明显,例如黑色箭头标示处,赤道扫描,该衍射峰强度非常高,而在子午扫描时该处基本未出峰,这表明该碳纤维存在很强的取向。 图4 碳纤维样品赤道扫描与子午扫描谱图叠加 利用岛津分析软件“Basic Process”模块,对赤道扫描谱图进行处理,读取最强峰衍射角2θ=25.69°,将探测器固定在25.69°进行方位角扫描,测得的强度分布曲线如图5所示。 图5 碳纤维样品方位角扫描谱图 利用岛津分析软件“Basic Process”模块,对方位角扫描谱图进行平滑、扣除背底、寻峰等操作后,利用岛津分析软件“Preferred Orientation”模块即可直接计算出碳纤维样品取向度为83.7%。 结语 纤维取向度对纤维的机械强度、弹性模量及其它机械性能有着直接影响,因此对纤维取向度进行测定有着非常重要的实际意义。类似的测试可拓展用于不同批次、不同工艺下纤维产品的对比,进而指导工艺优化。 撰稿人:崔会杰 *本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 欧波同锂离子电池显微智能分析解决方案
    锂离子电池因其清洁、能量密度高、循环性能好等优点广泛应用于我们的日常生活中。尤其是近年来, 新能源汽车、储能电站的快速发展, 锂离子电池的用量超乎想象,一台新能源汽车集成了几千个电池,达几百公斤,巨量的电池集中在一起,安全问题就尤为重要。近年来锂电池电动车、汽车和储能电站均发生过燃爆事故,因此,锂电池质量、安全等方面的研究越来越被人们重视,对锂电池的质检技术也提出了更高的要求,这涵盖了正负极材料、隔膜、铜箔、铝箔,甚至外包装材料。 欧波同集团长期从事光镜、电镜领域的微观分析工作,通过和广大客户的交流,我们发现现在客户的微分析存在效率低、人的主观因素影响大、非标准化等问题,为此我们成立了汇鸿科技公司,利用智能化软件实现显微分析的自动化、标准化。 一、锂离子电池材料显微智能分析系统(LIBMAS) 锂离子电池是指以锂离子嵌入化合物为电极材料电池的总称,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。由于材料加工过程中的缺陷,锂电池在使用或储存过程中仍会出现一定概率的失效[1],例如,多孔电极在充放电过程中发生体积膨胀和收缩,导致颗粒逐渐出现裂纹,这些裂纹沿着原有缺陷萌生和扩展,导致材料出现机械断裂和电极结构解体,造成电极材料粉化。这些材料的失效严重降低了锂电池的使用性能,影响其使用的可靠性和安全性。 图一:汇鸿锂离子电池显微智能分析系统 针对锂电池使用过程中产生的各种失效问题,汇鸿智能科技为客户量身定制了专属软件,满足客户所有需求,采用先进AI技术及图像处理技术,可快速准确进行单晶团聚识别、开裂球识别、二次球颗粒分布均匀性判断、截面孔隙统计、隔膜孔隙统计等锂电池材料分析。 1)识别: 通常在制备三元正极材料时,采用共沉淀法[2]使纳米级一次粒子团聚堆积成球形二次粒子,但这种堆积结构容易形成裂纹,导致电池性能衰减。 图二:软件智能区分开裂球和普通球 通过汇鸿LIBMAS,可快速统计并计算开裂球占比,获得开裂球裂缝信息,从而改善工艺条件,如图二。 正极颗粒内部通常是二次球颗粒形成的多晶结构,我们将二次球颗粒抛开,发现循环充放电后的颗粒截面出现大量裂痕,如图三。使用LIBMAS对截面孔隙进行识别,快速获得截面孔隙结果。 图三:二次球截面孔隙识别2)团聚体颗粒识别: 正极三元颗粒通常需要在高温纯氧下进行烧结,烧结而成的三元产品一般具有典型的团聚体形貌,即由粒径约几百纳米的一次粒子组成的,在几个到十几个微米之间的二次球颗粒。以往采用人工统计分析,需要在SEM成像后,手动逐个测量,工作量大,而且存在人为测量的误差;采用汇鸿智能分析软件,则可以一键操作,简化流程,在短时间内快速获得标准化的统计结果,如图四。 图四:一次颗粒团聚形成的二次球颗粒识别 电极材料的颗粒尺寸影响电池的容量、倍率性能和循环性能[3]。小尺寸颗粒可以缩短锂离子固相扩散路径,内部多孔颗粒可以提供更多的锂离子迁移通道。但是粒径过小会导致库仑效率和充填密度低下,影响整体电池的容量。通过汇鸿LIBMAS可高效识别一次颗粒大小(长、宽、周长、面积等)以及分布情况,如图五。 图五:软件自动区分团聚颗粒及团聚颗粒截面 3)单晶颗粒识别: 相对于单独的纳米粒子,团聚体颗粒具有比表面积小,颗粒流动性好,压实密度高和电极浆料可加工性好等优点。然而在团聚体反复充放电过程中,电极不断膨胀和收缩,内部颗粒十分容易破碎。相比易产生颗粒粉碎的多晶正极材料,许多研究[4,5]已经开始从晶体结构本身出发,探究单晶三元正极材料的性能,结果表明单晶三元具有更好的机械强度,从而抑制颗粒破碎,在高温循环方面也具有更好的热稳定性。诸如此类的研究都需要准确识别出单晶颗粒及其内部分布情况,汇鸿科技LIBMAS可以自动识别团聚颗粒中轮廓清晰的单晶颗粒,并测量、统计其直径,如图六。 图六:单晶颗粒的识别 4)大小二次球识别: 除此之外,汇鸿LIBMAS还可以精准识别图像上所有大二次球颗粒与小颗粒,根据面积判断计算大颗粒与小颗粒分布的均匀性。如图七。图七:大小二次球颗粒分布均匀性识别和统计 5)隔膜孔隙率统计: 锂电池隔膜作为锂电池的重要组成部分,是具有纳米级微孔结构的高分子功能材料,其主要功能是防止两极接触而发生短路,同时使电解质离子通过。相关研究证实[6],隔膜的微孔孔径分布越均匀,电池的电性能越优异。 孔径的分布主要采用扫描电子显微镜( SEM) 进行观测,但仅靠肉眼观测图片,对孔隙率的表征存在一定误差且效率低下。因此,若要更准确形象地获得材料的孔隙率,需要将图像处理软件与SEM 结合,以实现隔膜孔隙分布及其定量分析的需求。 图八:隔膜孔隙识别及孔隙率统计 汇鸿LIBMAS可以快速获取隔膜的孔隙率信息,检测隔膜孔隙率、孔隙直径及纤维直径并统计分析,从而形象地描述隔膜表面的结构细节,提高锂电池隔膜孔隙率评定的准确性,如图九。 二、锂离子电池异物分析系统(LIBIAS) 目前行业对锂电正极材料中金属及磁性异物的分类主要有以下三个方面:金属及非金属大颗粒、磁性异物、Cu/Zn单质[7]。异物引入的方式有原材料带入和制造过程中产生。为了有效控制锂离子电池正负极材料中非金属/金属/磁性异物的含量,一般会使用专业的设备与软件对初筛后的原材料中异物颗粒进行形貌与成分统计。行业内以往使用光镜或手动测量的方法,然而这些传统检测方式往往在数据结果的准确性、全面性、一致性上有或多或少的不足,给精确检测带来比较大的挑战。目前,锂电池材料中异物颗粒的检测主要面临的问题有:1)异物来源广、溯源难,2)数据量大、费时费力,3)颗粒易团聚、识别难度高。图一:同一颗粒分别在光学显微镜(左)、电子显微镜(右)下的图像及EDS能谱识别颗粒主要成分为Fe 图二:电镜图像下滤膜上所有颗粒分布情况图三:滤膜上的颗粒团聚现象 针对传统软件的不足,欧波同集团旗下的汇鸿科技公司开发了“锂离子电池异物分析系统”(LIBIAS)。这是集准确、高效和易操作功能为一体的全自动清洁度分析系统,可以实现高清BSE图像采集拍摄和图像处理、元素定量测试等功能。包括:1)简易上手的测试程序,2)开放的标准库编辑系统,3)一键生成对应报告图表。 图四:颗粒类型占比饼状图(左),三元统计相图(右) 汇鸿智能科技是一家专注于工业领域微观智能图像分析应用解决方案服务商。以“坚持原创,用信息技术引领工业分析”为愿景,可以为用户提供全场景的锂电池智能化显微分析解决方案。汇鸿智能科技研发的”锂离子电池材料显微智能分析系统(LIBMAS)”和“锂离子电池异物分析系统(LIBIAS)”,将高分辨性能的扫描电镜与智能化的分析软件相结合,解决从锂电原材料,到正负极极片、隔膜,锂电清洁度全系列的锂离子电池相关分析,助力研究人员开发出性能更优越的锂电产品。 参考文献:[1] Wang Qi-Yu, Wang Shuo, Zhou Ge, Zhang Jie-Nan, Zheng Jie-Yun, Yu Xi-Qian, Li Hong. Progress on the failure analysis of lithium battery. Acta Phys. Sin., 2018, 67(12): 128501. doi: 10.7498/aps.67.20180757.[2] https://doi.org/10.1016/j.powtec.2009.12.002[3] 杨绍斌,梁正. 锂离子电池制造工艺原理与应用[M].[4] https://www.science.org/doi/abs/10.1126/science.abc3167.[5] 肖建伟, 刘良彬, 符泽卫, 等. 单晶LiNixCoyMn1-x-yO2 三元正极材料研究进展[J]. 电池工业, 2017, 21(2): 51-54.[6] 毛继勇,许汉良.锂离子电池用隔膜孔隙率对电池性能的影响[J].广州化工,2018,46( 14) : 78-80.[7] 惠升,詹永丽,黎江.锂电正极材料金属及磁性异物过程控制的研究[J].世界有色金属,2021(17):166-168. 作者:沈宁单位:欧波同个人简介:沈宁,OPTON创新研究中心BD工程师 ,硕士毕业于上海大学纳米化学与生物学研究所,主要研究方向为石墨烯量子点及其修饰物的应用,期间负责研究所内透射电镜/扫描电镜的使用,培训和维护,硕士期间参与发表四篇专利,两篇SCI学术论文。现负责欧波同集团锂电行业应用市场的开发,对设备选型、技术应用、市场需求有着丰富的经验。
  • 欧波同材料分析研究中心丨第一届“欧波同杯”材料显微摄影图片大赛
    材料之美不仅体现在宏观,也表现在其微观组织。为了促进材料领域显微分析技术发展,为电镜相关从业人员及学者提供相互交流的机会与平台,让更多的材料人欣赏到美轮美奂的材料组织,欧波同材料分析研究中心特此举办第一届“欧波同杯”材料显微摄影图片大赛。1 作品要求1.作品须为材料学领域显微图片材料种类不限,要求图片清晰。可以对图片进行艺术加工,但需同时提供原始图片。提交的所有图片须保存为.jpg或.jpeg或.png等三种常见格式,图片大小不超过30m。2.作品图应拍摄于以下几种设备(1)光学显微镜(金相、偏光、体视、激光/白光共聚焦显微镜等)(2)电子显微镜(扫描电镜、台式电镜、透射电镜等)3.参赛图片修饰参赛图片可以在保留原图基本结构和样式的基础上进行一定程度的修饰,例如调色、蜕化等,但不得对图片进行拼接、合成、画面布局调整等改变原图基本结构及样式的操作。若参赛作品不合符以上规定,主办方不予参评。4.参赛作品须为原创参赛作品须为原创作品,作者需以个人名义参赛,参赛者须提交参赛者个人信息、通讯信息和参赛作品说明,以上信息主办方将妥善保管并对外保密。5. 严禁盗用他人图片参赛严禁盗用他人图片参赛,若发生纠纷,主办方不予负责。2 报名流程【报名时间】2017年7月17日——2017年9月03日【作品初审】2017年9月04日——2017年9月20日【投票评选】2017年9月21日——2017年9月25日【作品颁奖】2017年9月26日——2017年9月30日【报名方式】在线报名:微信搜索“欧波同材料分析研究中心”公众账号并关注,进入公众账号并输入“图片大赛”,平台即会推送给您我们的在线报名链接,点击进入链接填写好您的个人信息并上传提交您的作品图片即可;邮件报名:将作品图片、作品介绍(材料介绍、拍摄仪器、作品描述等)、个人信息(姓名、单位或学校、手机、微信号)打包发送至2370712578@qq.com或1827382495@qq.com;邮件命名为“图片大赛+作品名称”。3 评审办法所有符合参赛要求的作品均将经过初审评分、网络投票两个环节,具体评分办法如下:专家评审(50%):主办方将邀请业内专家对图片的清晰度、艺术性、新颖性、学术性、作品描述等部分进行量化评分,分数占最终结果50%的比重。网络投票(50%):入围作品将在“中国材料显微镜网公共平台”和“欧波同有限公司”公众账号推送,作品(得票数)/所有作品(得票数)*50分计入作品成绩。专家评审解读【材料显微分析】是我们了解自然界各种奇特的材料微观结构,研究和改进材料生产工艺以及开发新材料所需要的必须手段之一。在做材料显微分析时有以下几大要求:1、经验:在进行材料显微分析时需要我们对之前的研究有大量的数据积累及实验验证。只有对材料的生产及使用背景有比较全面的了解和认识,才能通过分析材料的显微信息来推测材料的性能和工艺。2、假象的消除及辨别:样品微观结构信息的真实性直接影响到我们对材料的显微分析结果。在对样品进行分析时,样品的选取方法、制样工艺、测试参数条件的选择及对数据结果的分析的一系列过程中,每一个过程都会为样品的微观形貌信息产生影响。因此在做材料显微分析时如何避免干扰我们分析的假象或者如何识别材料的哪些微观信息是假象还是材料本身自有的特征,是一项很重要的技能。3、电镜的调节:即便是同一个样品,不同的参数选择及不同的探测器的使用往往也会对测试结果带来天差地别的影响。4、数据的分析:材料显微分析不仅仅是为了得到漂亮的图片,何种显微细节代表了材料的哪些性能或生产工艺?这个是我们材料显微分析工作者的工作价值的体现。优秀的电镜工作者可以通过材料的显微形貌细节来推测出相关的生产工艺和使用性能。本次图片大赛以这四个标准为依据来对参赛者的作品进行评价,相关专家通过参赛作品的图片以及对应的介绍,为参赛者进行评分。其中第一项占10%(对材料的生产背景、取样背景、使用背景的描述,描述简介,准确,可以表达出相关材料做电镜分析的目的) 第二项占40%(制样方法及制样原理描述,如果可以列举其它方法或对比出不同制样方法的好坏则有加分。),第三及第四项各占20%(电镜参数的选取,以及如何选取,为什么选择这一参数;所得到的数据到底怎么分析,结合样品的实际使用背景来讲),另有10%为图片的美观及艺术分。4 奖项设置一等奖(1名):2000元奖金+欧波同材料分析研究中心高端测试服务1次+获奖证书;二等奖(3名):1000元奖金+欧波同材料分析研究中心高端测试服务1次+获奖证书;三等奖(5名):500元奖金+欧波同材料分析研究中心高端测试服务1次+获奖证书;优秀奖(若干名):纪念品一份+获奖证书。另设最具艺术效果奖和最有分析价值奖两个特别奖,将分别奖励价值1000元奖品+欧波同材料分析研究中心高端测试服务1次+获奖证书。5 主办方声明(1)解释权声明:本次大赛的一切解释权归主办方欧波同材料分析研究中心所有,主办方有权根据具体情况对大赛规程进行调整,调整内容将第一时间在欧波同材料分析研究中心网站和微信平台进行公布。如有疑问请发送邮件至2370712578@qq.com(微信2370712578)或致电400-100-1306进行咨询。(2) 免责声明:欧波同材料分析研究中心提倡推崇原创作品评选,因此在比赛中因版权、著作权不明确而产生的法律纠纷等,由参赛者个人全权负责,欧波同材料分析研究中心不承担任何责任。(3)权利声明:所有参赛作品都将被视为授权大赛主办方无偿用于大赛及相关活动的宣传和推广。(4)主办方有权取消违反大赛规则选手的参赛资格。

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