氰基苄氯

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  • 前沿技术 | 当时间分辨率遇上空间分辨率
    4D前沿技术原位动态听客户说 CUSTOMER唯一一款适合实验室的动态显微CT揭秘革命性X射线显微CT显微CT,是现有的唯一一种能够对样品的内部结构和成分进行成像的显微镜方法。如今,显微 CT 的无损成像技术可以随着时间的变化跟踪记录样品的动态行为,时间就是第四维,这是最新的时间分辨显微CT(4D CT)。尽管4D CT向科学界展示了一种全新的研究方法,能够以微米级分辨率从内到外跟踪样品的变化过程,但该方法仍有一些局限性:实验室中的传统显微CT 是一种相对较慢的成像方法。在CT 360度旋转扫描过程中,采集的时间需要快于样品内部发生变化的时间,否则重建出的三维结果会有运动伪影,这意味着传统实验室中的时间分辨 CT 只能用于跟踪监测非常缓慢的过程,例如金属腐蚀,蠕变过程或缓慢结晶现象。在破坏性实验情况下,例如压缩实验,这类实验需要在不同阶段停止,以便进行准静态成像,传统时间分辨CT无法跟踪快速和不间断的变化过程。如今,最快速的解决方案是用同步加速器显微CT,它的时间分辨率远小于每秒一圈。然而,它们的可用范围相当有限、运行成本也十分昂贵。相对以上2种方案,动态显微 CT 解决方案DynaTOM,适用范围更广,性价比更高,目前,是市场上唯一一款介于传统实验室显微 CT 和同步加速器显微 CT 之间的桥梁。DynaTOM动态显微CT不仅具有高读取速度且高功率的 X 射线源和探测器,能够在几秒钟内采集完整的 3D 断层图像。更重要的是可实现样品或射线源-探测器的连续、无限旋转。解决哪些痛点FEATURES终于可实现不间断的3D原位实验的CT系统达到低至0.6微米的空间分辨率能构建出完整的层析图像,以秒为单位终于将实验室的显微CT时间分辨率极限降低到几秒钟应用场景 APPLICATION已经被成功应用于:一、作为验证计算模型的工具动态 CT 被用作数值模型的验证工具,预测和模拟泡沫金属的机械性能。这些泡沫金属是我们日常生活中存在的许多物体和材料的关键材料。它们在轻型车辆中使用但不会影响强度(航空航天、汽车),也可用于减振(作汽车的车前防撞缓冲区)。然而,表征这些泡沫金属并非易事,因为它们是不透明的、复杂的3D 结构。传统的机械测试只能从宏观角度测试材料性能,无法完全了解微观细节。因此,通常将数值建模作为一种新的工具来模拟实验和预测泡沫金属的应力应变行为。但到目前为止,还没有真正的方法可以验证这些数值模型的结果,因此引入了动态显微CT 来评估泡沫金属压缩模拟结果的有效性。(泡沫支柱的屈曲在实验(左)和模拟(右)中展现)二、作为量化药片快速结构变化的工具动态 CT 用于更好地了解药物固体剂型(片剂或胶囊)的溶解过程。剂型是控制患者的活性药物成分的主要形式,通常由压实的粉末和添加的赋形剂组成。为了将活性药物成分输送给患者,压实的片剂需要机械破碎成更小的颗粒。而辅料的混合是必不可少的,因为它可以控制药物在体内的释放过程并确保产品的品质。因此,固体剂型是在不同长度尺度上具有高度异质性的复杂结构。大多数了解片剂溶解行为的定量研究都是基于测量整个片剂或单个颗粒的体积增加。通常,体积增加是由于产品与水接触时的溶胀机制。可以通过液滴方法或直接通过毛细管吸收来添加水,并且通常可以直观地记录体积变化。然而,为了同时研究水在片剂内部的渗透、崩解和溶胀,需要以非破坏性和全 3D 方式可视化该过程。(动态实验在时间轴上的三个不同阶段。水锋在平板电脑上移动得非常快;吸水后,样品中存在大的裂缝和空隙,并且观察到体积增加。)三、更多应用实例,请搜索bilibili视频号:TESCAN中国实验室中的动态显微 CT 是时间分辨、无损成像的新前沿。在实验室显微 CT 系统上快速、不间断地成像的能力为先进材料开辟了新的评估方法,并使工程师能够通过原位实验验证或纠正材料行为。结合使用专业解决方案的数值模型,这种新的分析方法将显着提高新材料和设备的开发速度,同时降低其开发成本。(以上文章已被科技界4大杂志巨头之一Wiley旗下的Wiley Analytical Science收录。具体应用内容请关注下一期“前沿分享”) 敬请期待下一期...
  • 光学定位计量达到原子级分辨率
    英国和新加坡科学家携手推出一种非侵入性光学测量方法,检测纳米物体位置时达到原子级分辨率,比传统显微镜高出数千倍。最新研究使科学家能以十亿分之一米的比例表征系统或现象,开辟了皮光子学研究新领域,也为其他领域研究提供了令人兴奋的新可能性。相关研究论文刊发于最新一期《自然材料学》杂志。  光学成像和计量技术是生物医学和纳米技术研究领域的关键工具。最新研究负责人之一、南安普敦大学尼古拉哲鲁德夫指出,自19世纪以来,提高显微镜空间分辨率一直是一大趋势,科学家们的梦想是开发出能够用光探测原子级事件的技术。  在最新实验中,哲鲁德夫团队通过收集波长为488纳米的拓扑结构光,散射在17微米长、200纳米宽的悬浮纳米线上的衍射图案的单次拍摄图像,展示了原子尺度的计量学。  随后,他们在纳米线被放置在301个不同位置时出现的散射图案的单次拍摄图像数据集上,训练了一种深度学习算法。经过训练,该算法可根据团队传感器记录的散射光模式来预测给定纳米线的位置。  在该团队的原理验证实验中,他们的光学定位计量方法表现非常好,以92皮米的亚原子精度解析了悬浮纳米线的位置。
  • 什么是拉力试验机的分辨率?它对测试结果有何影响?
    在材料科学与工程领域,拉力试验机作为一种重要的测试设备,广泛应用于测量材料的力学性能,如抗拉强度、屈服强度等。而在这些测试过程中,拉力试验机的分辨率成为一个至关重要的参数,它直接关系到测试结果的准确性和可靠性。本文将从定义、影响因素、作用机制及实际应用四个方面,深入探讨拉力试验机的分辨率及其对测试结果的影响。一、定义:拉力试验机分辨率的核心概念拉力试验机的分辨率,简而言之,是指试验机能够测量并区分出的最小力值变化量,通常以牛顿(N)为单位进行量化。这一参数直接反映了试验机测量系统的精细程度和敏感度。分辨率越高,意味着试验机能够捕捉到更细微的力值变化,从而提供更精确的测试结果。二、影响因素:决定分辨率高低的因素拉力试验机的分辨率并非孤立存在,而是受到多种因素的共同影响。主要包括以下几个方面:传感器精度:传感器是拉力试验机中的核心部件,其精度直接决定了测量结果的准确性。高精度传感器能够更准确地感知和转换力值信号,从而提高整体分辨率。数据采集系统:数据采集系统负责将传感器输出的模拟信号转换为数字信号,并进行处理和存储。系统的采样率、量化位数等技术指标均会影响到分辨率的高低。控制系统:现代拉力试验机多采用先进的计算机控制系统,通过软件算法对测试过程进行精确控制。控制系统的稳定性和精确度也是影响分辨率的重要因素。环境因素:试验过程中的环境条件,如温度、湿度、振动等,也可能对分辨率产生一定影响。因此,在使用拉力试验机时,需要保持环境条件的稳定。三、作用机制:分辨率如何影响测试结果分辨率作为拉力试验机的一个重要性能指标,对测试结果的影响主要体现在以下几个方面:提高测试精度:高分辨率的拉力试验机能够更准确地捕捉到力值变化,从而减小测试误差,提高测试结果的精度。这对于需要高精度测试的应用场景尤为重要。增强数据可靠性:高分辨率意味着试验机能够提供更多细节信息,使得测试结果更加全面和可靠。这对于材料性能分析、质量控制等应用具有重要意义。促进科学研究:在材料科学研究领域,高分辨率的拉力试验机能够为科研人员提供更加精确的测试数据,有助于揭示材料内部的力学行为规律和机制,推动科学研究的深入发展。四、实际应用:如何选择和应用高分辨率拉力试验机在实际应用中,选择合适的拉力试验机并充分利用其高分辨率特性,是确保测试结果准确可靠的关键。以下是一些建议:明确测试需求:在选购拉力试验机前,应明确测试需求,包括测试材料类型、测试力范围、测试精度等要求。根据这些要求,选择具有合适分辨率的试验机。关注技术参数:在选购过程中,应详细了解试验机的技术参数,包括传感器精度、数据采集系统性能、控制系统稳定性等。这些参数直接关系到试验机的分辨率和整体性能。确保环境稳定:在使用拉力试验机时,应确保环境条件的稳定,如控制温度、湿度等因素的变化范围,以减少外部环境对测试结果的影响。培训操作人员:操作拉力试验机需要一定的专业知识和技能。因此,在使用前应对操作人员进行培训,使其了解设备原理、操作规程和参数设置方法,确保测试过程的规范性和准确性。定期维护保养:定期对拉力试验机进行维护保养,如清洁传感器、检查传动系统等,可以保持设备的良好性能和稳定性,从而确保测试结果的准确性。综上所述,拉力试验机的分辨率作为衡量其性能的重要指标之一,对测试结果具有重要影响。在实际应用中,我们应根据测试需求选择合适的试验机,并充分利用其高分辨率特性,以获得更加准确可靠的测试结果。

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  • Swabian时间相关单光子计数器 Time Tagger系列产品是具有独特数据处理架构的时间数 字转换器,尤其适用于时间相关的单光子计数、时间间隔 计数、符合计数和数字协议分析。其为单光子计数提供了无穷无尽 的功能,您可以毫不费力地释放它们。无论您 是使用 它自带的强大软件,还是使 用 Python、Matlab、LabVIEW 或 C#/C++ 这些 编程语言 - 您都可以在几分钟内启动并运行您的实验。 Swabian时间相关单光子计数器参数详情一览表 计时精度TimeTagger20TimeTaggerUltraTimeTaggerX均方根抖动34ps8ps(Performance) 42 ps (Value)2.0ps均方根抖动(高分辨选项)3 / 4 / 6 ps (2 / 4 / 8 HighRes channels) 半峰宽抖动80ps19 ps (Performance) 100 ps (Value)4.7ps半峰宽抖动(高分辨选项)7 / 10 / 14 ps (2 / 4 / 8 高分辨选项) 数字分辨率1ps1ps1ps处理能力输入通道84到184到18死区时间6ns2.1ns1.5ns数据传输率(至计算机)8.5Mtags/s70Mtags/s70Mtags/s数据传输率(FPGA板间)--300Mtags/s猝发内存8Mtags512Mtags512Mtagszui大输入频率167MHz475MHz700MHz输入信号输入阻抗50Ω50Ω50Ω输入电压0到3V-3V到3V-1.5V到1.5Vzui大输入电压-0.3到5V-5到 5 V-3 到3V触发信号电压0 到2.5 V‘-2.5到 2.5 V’-0.75 到0.75 Vzui小脉冲宽度1ns500ps350pszui小脉冲高度100mV100mV100mV外部时钟输入频率-10 MHz or 500 MHz10 MHz or 500 MHz耦合-AC,50 ΩAC,50 Ω振幅-1 to 3 Vpp0.5 to 4 Vpp一般参数数据传输接口USB2.0USB3.0USB 3.0, SFP+尺寸(长 x 宽 x 高)145 x 100 x 50190 x 140 x 60380 x 480 x 90 (2U) 板载事件过滤器Time Tagger具有的独特板载事件过滤器使您在硬件端即 过滤掉与测量无关的输入信号而无需通过USB传输至软 件端,这有效保证了输入信号的高速传输。 无限网络能力用户可以使用 Time Tagger 的软件引擎将实验中获得 的时间标签流投射到网络中。用户可以像使用 这个硬件一样通过客户端启动虚拟 它,并实现如硬件一样完整的测量和数据处理能力。 强大的本机库Time Tagger支持包括python、MATLAB、LabVIEW、C# 、C ++和Mathematica在内的多种编程语言和架构,您可 以利用我们免费的本机库和代码示例,个性化设计、操作 实验。 灵活的自定义数据采集Time Tagger使您可以使用输入通道的任意组合自定义您 的测量,您可以使用其读取记录来自不同 硬件的输入信号,也可以将从一个输入通道获取的信号同 时应用于不同的测量。 低延迟FPGA输出Time Tagger X 引入了低延迟 FPGA 接口,可以实现每秒 高达 300 M 标签的传输带宽,可将实验中获得的时间标签 传输到用户的 FPGA 中以实现更复杂的数据处理。使用我 们免费的 FPGA 参考设计立即开始您的 FPGA 项目。 Swabian时间相关单光子计数器主要应用:l 量子光学/量子信息/量子通信l 激光雷达LIDARl 荧光/磷光寿命成像l 荧光相关光谱FCSl 受激发射损耗显微STEDl 荧光共振能量转移FRETl 单光子源表征更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。您可以通过我们昊量光电的官方网站了解更多的产品信息,或直接来电咨询。
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  • pLAS-300 便携式激光氟化氢测量仪产品概述pLAS激光气体分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术原理,对特定波长的气体吸收谱线进行扫描分析,并结合数字化的锁相放大器以及长光程气室等先进技术实现气体的浓度测量.为目前国际最先进的气体测量方法之一,该仪表具有高分辨率,响应速度快,稳定可靠的测量,采用抽取式安装方法可满足过程分析和环境监测等应用的要求。产品特点可靠的长光程加热气室设计超低浓度测量,分辨率可达0.1ppm特殊的多线光谱扫描算法,动态的粉尘和水分干扰补偿免标定设计,维护简单,使用成本低典型应用电解铝厂碳素厂垃圾焚烧 钢铁冶金
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  • 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法氢含量是评价航空燃料质量的重要参数指标,燃料燃烧的基本特性主要与总氢含量有关,氢含量会导致积碳的形成,废气和烟气的增加等。 传统方法测量氢含量的方法比较耗时而且需要熟练的技术人员,存在诸多弊端。 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法是测量氢含量非常简单和准确的方法。低分辨率脉冲核磁共振法测定中间馏分石油产品中氢含量符合ASTM标准测试方法。 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法仪器基本参数:1、磁体:永磁体;2、探头线圈:10~25mm探头,按要求定制; 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法的优点:1、样品制备简单快速;2、精度高、重复性好;3、仪器校准简单;4、无损检测,可对同一样品重复测试;5、测量时间短; 喷气燃料氢含量测定-低分辨率核磁共振波谱法仪器优势:1、高信号灵敏度2、占地空间小3、维护成本低4、无耗材,核磁样品管可重复使用。 低分辨率核磁共振法检测基础:发射一定频率的射频脉冲激发样品后,可采集到FID(自由感应衰减)信号。FID信号的强度与样品中的H质子数成正比。 因此,可以用已知氢含量的参考样品进行定标,进而检测未知样品。
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  • UniSil氨基和氰基硅胶填料
    UniSil氰基和氨基硅胶填料多数情况下既可用于正相模式,也可用于反相模式。UniSil两相硅胶填料的应用范围非常广泛,填装柱子之后的应用如下。典型应用UniSil-NH2氨基填料UniSil-CN氰基填料非还原糖(如D-半乳糖,D-乙酰葡萄糖,D-核糖,寡糖等)、核苷酸酶、水溶性维生素、丙二烯磷酸,门冬氨酸和鸟氨酸及其原料、精氨酸、富马酸、门冬氨酸钾、左卡尼汀、尿囊素铝等蛋白类固醇、儿茶酚、极性天然物、异福酰胺片、盐酸艾司洛尔、奥氮平、奥拉西担、硫酸双/盐酸肼屈嗪、曲格列汀、偶氮甲酰胺、氢溴酸、红古豆碱、奥格列汀、甲氧苄啶与杂质B、新利司他等订货信息*还提供100g,500g和5Kg包装规格*更多规格型号,请联系业务代表
  • HR4000高分辨率光谱仪
    HR4000高分辨率光谱仪我们的新一代的高分辨率光谱仪,是全新的光学和电子学器件组合。适合应用于激光特征分析,气体吸光度测量和确定原子散射线等领域。HR4000配有全新的Toshiba3648像素CCD阵列探测器,光学分辨率可达0.2 nm(FWHM)。特点: 高分辨率,最高分辨率可达0.02nm(FWHM) 电子快门避免饱和度问题 板载微控制器 即插即用USB接口 光学平台 采样附件光谱分辨率(FWFM)可达0.02nmHR4000是我们新一代高分辨率的光谱仪,它采用了Toshiba的3648像元的线阵CCD,光学分辨率可达0.02nm(FWHM)。HR4000光谱范围为200-1100nm,具体的光谱范围和分辨率配置取决于实际光栅和狭缝的选择。HR4000适用于激光测量、气体吸收测量以及原子辐射线的测量等领域。电子快门避免饱和度问题软件中积分时间的可由用户设定,它类似于一个照相机的快门速度:积分时间值即是探测器“察看”所进入光子的总体时间。因为,Toshiba探测器有一个电子快门,你可通过软件设定最小积分时间到3.8毫秒,这样就允许你可以测量像激光脉冲如此短暂的事件。使光谱仪的积分时间缩短的能力也消除了在高光水平应用领域如激光分析的饱和度问题。 板载微控制器 HR4000的板载微控制器使得对光谱仪的控制非常方便。通过一个30针的连接器,您可以在软件中设置所有的光谱仪操作参数:控制光源、操作进程以及从外部对象获取信息等。配备有10个用于外部设备接口的用户可编程I/O端口、一个模拟输入和一个模拟输出接口,以及一个用于触发其它设备的脉冲发生器。 即插即用USB HR4000通过USB2.0或RS-232串口和PC、PLC或其它嵌入式系统相连。在串口模式下,HR4000需要额外的5伏供电电源(不包含在产品中)。每台光谱仪特有的参数被编程存储在系统的内存芯片中,可以非常方便地被光谱仪操作软件读取。光学平台 用户通常要求光谱仪可以适合他们的特殊需要,所以HR4000光谱仪可以根据您的应用需要配置光学平台。您可以选择狭缝尺寸,探测器,滤光片和光栅等。 采样附件 HR4-BREAKOUT 是一个被动模块,提供HR2000+不同功能的接口。BREAKOUT盒可与多种与光谱仪的连接如:外触发器、GPIO、光源、RS-232和模拟输入/输出。 Specifications
  • NBS 5分辨率靶、NBS 1963A分辨率靶
    NBS 5分辨率靶又称NBS 1963A分辨率靶,提供26个线组,从1个/毫米到18个/毫米,对应的线大小为1.0 mm到55.6 μm.图样上的每一组线含有水平线和垂直线。如图所示。通过识别系统能分辨的频率最高的线组,可以确定光学系统的分辨率。分辨靶正靶片是将铬图样电镀到透明玻璃(B270玻璃 )上而制成的,适合用于前向照明和普通应用。板大小75mm×75mm。欢迎登陆海德网站或来电获取详细信息。?订购信息:货号产品描述规格R67NBS 5 Bar Test Chart(BS4657),正片,75mm×75mm 个 价格请电询

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