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飞秒加工系统

仪器信息网飞秒加工系统专题为您提供2024年最新飞秒加工系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括飞秒加工系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的飞秒加工系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合飞秒加工系统相关的耗材配件、试剂标物,还有飞秒加工系统相关的最新资讯、资料,以及飞秒加工系统相关的解决方案。

飞秒加工系统相关的方案

  • 纳秒激光处理加工钠钙玻璃
    采用Ekspla公司的纳秒工业YAG激光器,型号Baltic对钠钙玻璃的微加工过程进行了研究。给出了激光加工参数和加工质量之间关系的重要信息。
  • 超弱反射光纤布拉格光栅阵列的飞秒激光逐点直写大规模制备
    超弱反射光纤布拉格光栅阵列的飞秒激光逐点直写大规模制备,这里展示了一种使用飞秒激光逐点直写(PbP)技术制造耐高温 UWFBG 阵列的新方法。目前,国内研究者已经实现了、使用飞秒激光加工系统透过光纤涂层直写刻写 PbP,实现了在传统单模光纤 (SMF)中成功制造出峰值反射率低至 ∼ - 45 dB(相当于 ∼0.0032%)的 UWFBG超弱反射光纤光栅。
  • 飞秒光纤激光器改善超薄玻璃和聚合物的加工
    为了克服激光玻璃和聚合物切割固有的挑战,Fluence的研究人员开发了一种使用超快飞秒光纤激光器的流线型技术。该方法提供了独立于方向的高速切割,具有高质量的边缘和减小的切口宽度,即使是厚玻璃也能达到每秒米的速度,并且不会产生碎屑/烟雾,对环境友好。测试表明,该方法适用于各种材料,包括蓝宝石,以及显示器和消费电子市场上的大多数玻璃应用,如移动设备的盖玻片和可折叠显示器的超薄玻璃(UTG)。对于UTG,结果表明,仅使用250fs脉冲就可以实现低于100nm的表面粗糙度。
  • 飞纳扫描电镜的三头六臂之颗粒统计分析测量系统
    飞纳扫描电镜以卓越的微观检测能力被大家熟知,简单的操作、方便的测样、快速的成像以及友好的界面为飞纳带来了不少粉丝。其实,飞纳电镜除了强大的微观检测能力之外,它也有许多实用的可拓展功能。飞纳电镜的这些“三头六臂”让客户在进行微观分析时如虎添翼,今天就来谈一谈其中被很多人关注的 颗粒统计分析测量系统。
  • 飞纳台式扫描电镜颗粒系统让质量控制部门如虎添翼
    飞纳台式扫描电镜结合颗粒系统使用。利用颗粒分散仪,颗粒系统做出来的颗粒系统非常漂亮,每个颗粒都能读取出来。颗粒统计分析测量系统引起用户兴趣,用户是质控部,想利用颗粒系统找出团聚颗粒杂质。这正是颗粒系统另一优势:在规则的颗粒样品基础上找出不规则的颗粒。
  • 飞纳台式扫描电镜在纸张行业的应用
    现代的造纸程序可分为制浆、调制、抄造、加工等主要步骤,如图 1 示意图所示。飞纳台式扫描电镜为各个环节的质量检测提供了最直观的形貌信息。
  • D60氨氮测定仪在食品加工废水中的应用
    食品行业种类比较庞大,像谷类加工、饮料生产、水产品加工、肉制品加工、酿酒等等在生产运作过程中都需要用到大量的水,用水量大相应也会产生大量加工废水。食品工业算的上我国水污染大户之一。食品行业主要原材料是农、牧、渔、林业产品,来源比较杂,加工生产排出的废水水质成分也会比较复杂,若直接排入水体,对环境及人类生活的危害都是比较大的,所以检测处理好此类废水还是还有必要的。
  • 使用ACQUITY UPLC I-Class系统和Xevo TQ-S micro测定加工食品中的丙烯酰胺
    针对丙烯酰胺的测定开发出一种将ACQUITY UPLC I-Class系统与Xevo TQ-S micro联用的全新LC-MS/MS方法。该方法为加工食品基质(包括薯片、咖啡、面包和婴儿食品)中丙烯酰胺的定量提供了一种快速、经济有效的方案。
  • 效率提升250%,高精度三维扫描打造精准高效控制机加工余量新方式!
    高精度三维扫描技术作为一项高效准确的工业光学3D测量工具,在工业制造中为产品的形面尺寸控制、产品原型设计等提供了一项优选方式,实实在在助力制造企业降本增效。本期,我们将介绍高精度工业三维扫描技术在加工余量精准、高效控制中的作用。
  • 飞纳自动化扫描电镜工作程序界面
    质量监控在我们生活中无处不在,从制药颗粒到高精密度部件加工等均需要用SEM做质量控制。新一代的飞纳台式扫描电镜为这些应用提供了极大的便利性:飞纳电镜可以一次性放置36个样品,最大能够观察尺寸为100 x 100 mm的样品。
  • 扫描电镜在功能化磁性纳米粒子处理废弃机加工乳液机制研究中的应用
    机械加工过程产生的废弃乳化液含有大量表面活性剂和矿物油,由于大量表面活性剂的存在,形成了纳米尺寸的微小油滴,同时表面活性剂成为一层稳定的保护膜,很难实现有效破乳。目前常用的处理技术有气浮、化学絮凝联合气浮、化学和电化学技术、化学破乳剂、膜技术及生物技术等。由于油滴尺寸小、质轻,通常需要很长的停留时间,油水分离比较缓慢且低效。
  • 高稳定性、低噪声飞秒激光器用于时间分发
    高稳定性的时间信号分发对于大科学装置(如粒子加速器等)基础设施有非常重要的意义。未来加速器对于稳定时基的要求将会越来越高。基于自由电子激光的新一代高亮度超快X射线光源通常要求其分配到加速器和激光系统的射频信号具备10飞秒以下的时间精度。
  • 扫描探针显微镜(SPM)用于金属玻璃薄膜材料的加工硬化行为表征
    金属玻璃薄膜的原子无序结构使其表现出许多独特且优良的物理、化学和力学性能,如高强度、高韧性、高电阻率、高磁性等,可广泛应用于微机电系统器件。本文采用扫描探针显微镜SPM-9700HT结合Nano 3D Mapping软件测试了三种不同沉积衬底温度下制备的金属玻璃薄膜的粘附力,在一定程度上揭示了沉积衬底温度对金属玻璃薄膜加工硬化行为的影响,从而对金属玻璃薄膜制备工艺具有一定的指导意义。
  • 利用飞秒激光器产生精密微波
    锁模激光产生的超低位相噪声脉冲提供一种产生具备亚飞秒(RMS)时间抖动的射频或微波信号的便利途径,比超低噪声石英晶振的位相噪声低几个数量级。另一方面,制冷的宝石晶振需要一个庞大的制冷系统,其复杂性限制了它在很多场合的应用。近年出现的新型的、基于光学频率梳的超低噪声微波信号源可以实现极高的位相稳定性和低位相噪声,这种设备的安装、维护技术却过于困难而且昂贵
  • 飞秒激光长石Sr同位素分析方法研究
    纳秒激光剥蚀长石效率很低!激光参数:193nm, 60μ m, 8 J cm-2。纳秒激光剥蚀长石产生大量沉积物,纳秒激光表现出明显的基体依赖,飞秒激光在不同物质之间剥蚀速率比较接近。飞秒激光可以改善透明矿物(如长石)剥蚀效率。飞秒激光-纳秒激光信号强度对比。
  • 用于激光材料加工的稳定可靠的中红外纳秒脉冲
    大多数时候,在购买产品时,我们会寻找质量、价值和创新等基本特征。在激光世界中,情况更为复杂,因为这些工具有各种参数(脉冲持续时间、波长、峰值功率、能量或重复率)。当激光器用于具有挑战性的材料加工应用时,对这些参数的要求可能非常严格。
  • 利用飞纳台式扫描电镜促进材料行业发展
    石墨烯加工服务及创新责任公司(GMSI)为半导体和 LED 工业提供产品和支持,在公司内部,Peter Guercio 和同事都不是显微镜专家,但在日常的先进材料研究和研发中,他们能够熟练使用飞纳 Pro X 扫描电镜(SEM)。配置有能谱的飞纳电镜 Pro X 对工艺和产品的质量控制十分有益,与以前相比,实时获取结合元素分析能力使数据的采集速度提高 8 倍,在近期产品提升方面发挥了重要的作用。
  • 钛铁矿的紫外纳秒和飞秒激光剥蚀特性:非基体匹配定量的影响(英文原文)
    使用飞秒激光电感耦合等离子体质谱仪分析钛铁矿中57Fe和49Ti的浓度大约比NIST SRM 610高1.8倍。与193nm准分子激光器相比,257nm 飞秒激光器的元素分离量较小。采用193nm准分子激光剥蚀时,激光能量密度的选择对钛铁矿元素分离有显著影响。与飞秒激光相比,纳秒激光生成的剥蚀坑和沉积气溶胶形貌的扫描电镜图像显示了更大的熔化效应,烧蚀坑周围颗粒沉积面积更大。在纳秒剥蚀坑周围喷出物主要由大滴再凝固的熔融物质组成;然而,在飞秒剥蚀坑周围的喷出物是由形状“粗糙”的微粒团块组成。这是纳秒激光和飞秒激光不同剥蚀机制的结果。使用NIST SRM 610作为193nm准分子LA-ICP-MS和fs-LA-ICP-MS的参考材料,可以对钛铁矿样品进行非基体匹配条件下的定量分析。采用193nm准分子LA-ICP-MS 在12.7 J cm-2高激光能量密度条件和采用fs-LA-ICP-MS对钛铁矿样品中的大部分元素进行分析,得到的结果一致。
  • 利用200nm飞秒LA-ICP-MS对地质和环境样品进行多元素分析的非矩阵匹配校准:与纳秒激光器的比较(英文原文)
    LA-ICP-MS是地质环境样品原位分析最有前途的技术之一。然而,在使用非矩阵匹配校准时,测量精度有一些限制,特别是对挥发性和亲铁/亲铜元素。因此,我们研究了一个新的200nm飞秒(fs)激光消融系统(NWRFemto200)测量基质相关效应,该系统使用不同基质和不同光斑尺寸(10到55μ m)的参考材料。我们还用两个纳秒(ns)激光器、193nm准分子(ESI NWR 193)和213nm Nd:YAG (NWR UP-213)激光器进行了类似的实验。200nm激光烧蚀的离子强度远低于213nm Nd: YAG激光,因为烧蚀率降低了约30倍。我们的实验并没有显示出与200nm fs激光器有显著的矩阵相关性。因此,可以对不同矩阵的多元素分析进行非矩阵匹配标定。22种国际合成硅酸盐玻璃、地质玻璃、矿物、磷酸盐和碳酸盐参考材料的分析结果证明了这一点。校准仅使用认证的NIST SRM 610玻璃进行。在整体分析不确定因素下,200nm fs LA-ICP-MS数据与现有参考值一致。
  • 扫描电子显微镜图像系统改造方法
    扫描电子显微镜是观察物质微观表面形貌的主要工具,它主要由真空系统、电子光学系统、图像系统和控制系统组成。现代扫描电子显微镜图像显示系统和控制系统都已经实现PC控制下的数字化,同时增加了图像处理功能,能够容易的与通用软件相结合,方便编辑报告、论文和信息传送。对于早期模拟图像系统和专用计算机控制的数字图像系统的扫描电子显微镜可以通过外接计算机图像采集系统实现模拟图像数字化,或图像系统数字化。什么是模拟图像数字化?就是将获取的图像模拟信号经过模数转换器(ADC)变成数据输入到计算机中存储、显示和处理。根据这种原理制成的图像系统,就是我们常说的被动式图像系统。其优点:采集卡电路简单,价格便宜。缺点:安装、调试困难,因为它需要和扫描电子显微镜的扫描系统同步,所以要改变原扫描电子显微镜内部电路,稍不小心就会造成事故,给扫描电子显微镜带来硬伤。另外,由于不能和扫描电子显微镜扫描真正同步,采集到的图像变形,最为明显的是圆变为椭圆,同时不能实时处理,只有将采集到的图像存储以后进行处理,才可以输出。什么是图像系统数字化?用数字扫描系统替代模拟扫描系统,由此获取的图像信号数据,完全对应电子束扫描点上的样品信息,图像显示分辨率对应电子束在样品上扫描过的行和列的点数,图像扫描和图像显示全数字化。需要说明的是现代数字扫描电子显微镜自定义分辨率值为:1024×1024,这是一个最佳值(从采集速度和分辨率两方面考虑),这和被动式图像系统所谓的图像分辨率不是一个概念。我们称这样的系统为主动式图像系统,国外升级扫描电子显微镜也是采用此种方法。其优点:图像质量高,速度快,不会产生图像变形等问题,安装简单,因为所有扫描电子显微镜都预留有外部图像控制接口,当外部控制信号到来时,内部扫描部分自动被旁路,显示部分被消隐,不需要改变任何内部电路结构。缺点:采集卡电路复杂,成本高。 综述,以上介绍了两种扫描电子显微镜改造图像系统的方法,最主要的区别在于是“被动式图像系统”还是“主动式图像系统”上,其中主动式图像系统是近年来国际上普遍使用的,因为被动式图像系统是一种早期图像数字化过渡产品,所谓的图像分辨率实质上是模拟信号取样点数,并非数字图像分辨率,像质较差,而主动式图像系统标称的分辨率才真正是数字图像分辨率,可以有效提高图像质量。
  • 257nm飞秒激光氮气条件下对地质矿物中锶同位素原位微区分析方法改进(英文原文)
    激光剥蚀-多接收电感耦合等离子体质谱法(LA-MC-ICP-MS)对地质矿物的n位Sr同位素分析对岩浆源组成和地质过程来说的是一种强大的追踪技术。然而,由于Sr浓度低、同重元素或复杂结构小颗粒干扰,因此在对天然矿物特别是对长石等透明矿物进行分析时87Sr/86Sr比值的准确度和精密度不能令人满意。在这项研究的分析结果表明,飞秒激光对各种样品的剥蚀率(每个脉冲0.08 -0.11μ m)是一致的。但是使用纳秒激光剥蚀效率受地质材料影响相当明显,例如长石和黄铁矿剥蚀率分别为每个脉冲0.144μ m和0.026μ m。此外,由于飞秒激光的剥蚀效率较高,在相同的能量下分析长石中的Sr飞秒激光灵敏度是纳秒激光敏度的3.4倍。飞秒激光的这些优点不仅有利于消除激光剥蚀过程中的基体效应,而且有助于提高透明矿物的分析准确度。我们还证明了在6 - 12mLmin-1 N2条件下,同重元素钙二聚体(CaAr++CaCa+)和Kr+的干扰值分别降低了6.5-11.7和5-12.5。此外,随着N2 (12 mLmin-1)的加入,铷的灵敏度受到抑制,Rb/Sr信号比下降1.47倍。由于加入N2的抑制作用,尤其是对富含铷的长石87Sr/86Sr和84Sr/86Sr比值的准确度和精密度均有提高。结合飞秒激光系统的优点和氮气的加入,改进了原位微区Sr同位素的分析方法。对天然斜长石、高Rb/Sr(0.46)的K-长石和低Sr的斜长石进行分析,87Sr/86Sr比值的准确度和精密度结果令人满意,验证了该方法的可靠性。主要元素Sr和Rb含量不同的四种长石具有均匀的Sr同位素组成,因此可以推荐作为原位微区Sr同位素分析合适的参考材料。本文提出的方法可以为单一矿物提供高空间分辨率的地球化学信息。
  • 在线浓度计在乳制品加工中的作用
    秒准MAYZUM在线浓度计在乳品加工中具有重要的应用和优势。通过在线浓度计的应用,生产商能够提高产品的质量稳定性,并满足市场需求。并继续为生产提供更加精确、高效和可靠的监测和控制手段。
  • 光频梳与高稳定性飞秒激光器解决方案
    飞秒锁模激光器是产生宽带光频梳的适合设备。锁模激光器的频谱包括系列分立的谱线,相邻谱线之间的频率差等于锁模振荡器的重复频率(frep). 一台锁模飞秒激光器天然就是一台光频梳,具备数纳米~数十纳米的谱宽;通过强非线性光学作用,例如高度非线性的光纤 (HNLF),光梳的谱宽更可以进一步扩展。这种技术可以产生“倍频程”光谱,即光谱中高频率分量至少是低频率分量的二倍.?
  • 哈希PH和电导传感器在金属表面精加工方面的应用
    哈希高级耐震数字pH和电导传感器为金属表面精加工过程控制和废物处理提供重要帮助。 ● 电导传感器帮助控制冲洗流的流量恰到好处,既避免了连续溢流造成的浪费又避免了定时流的低效。 ● pH传感器的采用取代了在磷化和涂层过程中耗时且不可靠的人工测试。 ● 连续的pH和ORP(氧化还原电位)监测确保毒性氰化物和六价铬废水的正确处理。 在典型的两级氰化物和六价铬处理系统中,两套pH和电导传感器同一或两个控制器相连接。多端输入控制器可以对加药器实现开关控制和比例控制,从而用最简单的仪器确保完全且高效的处理。
  • 飞纳台式扫描电镜在 PCB 行业的应用
    印刷电路板(Printed Circuit Board,简称PCB),是电子元件的母体,将各种元件等予以导通,组合形成系统成品。PCB 工艺已经发展数十年,但近年来,随着终端产品日趋轻薄短小, PCB 层数越来越多,特别是近年来随着环保的要求,对 PCB 提出了无铅工艺,使得 PCB 组装时需要的温度更高,PCB失效的情况更为常见。因此 PCB的可靠性研究与缺陷分析越来越受到高度重视。下面以几种常见分析为例,讲解飞纳台式扫描电镜在 PCB 行业的应用。
  • 用户故事|微加工中的颗粒分析
    随着电子设备、医疗设备和电机等产品对小型精密加工零件的需求,精密微加工在全球范围内变得越来越重要。如今,制造商在微观层面研磨及加工各种材料,他们越来越多地使用扫描电镜 (SEM) 来评估产品质量,并对制造过程中可能出现的污染物进行颗粒分析。根据这些污染物的物理和化学性质,针对性地对昂贵的微加工设备进行维护,从而实现长期性的节省成本。
  • 利用水浸超声C扫描系统检测高纯铝靶材
    根据检测原理,超声C扫描检测系统由超声探头/超声波探伤仪/扫描机构/单片机控制和计算机系统总控平台组成。计算机首先发送控制信号给单片机,并将信号传递给扫描机构,扫描机构拖动超声波探头在水槽中进行二维扫描,同时超声波探伤仪将探头测得的检测信号实时传给计算机,计算机将探头所在位置和测得的检测信号综合形成二维扫描图像。本方案利用自动超声波系统针对工件内部的宏观缺陷进行A/B/C-扫描检测,并统计计算缺陷大小、位置、面积。
  • 飞纳台式扫描电镜在造纸行业的应用
    Phenom Pro (飞纳台式扫描电镜 专业版)是Phenom(飞纳)产品中最顶尖的型号,在继承了Phenom(飞纳)第一代(G1)产品操作方便、30秒快速成优质图像、售后无忧等优点的同时,电镜分辨率和图像质量显著提高。 采用了寿命高达1500小时的新一代CeB6灯丝和分辨率更高,功能更全的光学显微镜,提高后的光学显微镜有聚焦功能,放大倍数在20-120倍之间,具备明场和暗场两种模式。
  • 如何用食品冻干机加工柠檬片
    用食品冻干机加工的食品,即冻干食品,除了外形不变,口感好是最大的优点。 用食品冻干机加工的柠檬冻干片没有涩味,没有苦味(柠檬子含有柠檬苦素,是抗癌非常珍贵的产品。这儿说的没有苦味并非指柠檬本身带有的,是没有加工形成的苦味)。
  • 飞纳台式扫描电镜——锂离子电池行业解决方案
    飞纳台式扫描电镜在锂离子电池领域的最新应用——结合手套箱飞纳电镜手套箱版:市面上唯一一台可以放置在手套箱内进行工作的扫描电镜。锂电池材料在检测过程中,为了防止空气与锂电池材料的相互反应,往往需要在惰性气体环境下进行工作。氩(Ar)气手套箱是最常用的隔绝空气设备。飞纳电镜开创了扫描电镜在氩(Ar)手套箱内进行正常工作的先例。扫描电镜如何实现在氩(Ar)手套箱内进行正常工作?飞纳电镜自身的天然优势是基础:1.集成化程度高:占用空间小,主机尺寸仅为 286(w) x 566(d) x 495(h),可放置在手套箱内;2.结构精简:除主机系统外,只需要配置一个外置隔膜泵,而隔膜泵管道可以通过 feedthrough连接到手套箱外部;3.系统安全性好:飞纳电镜采用 Linux 系统,无需担心系统遭到病毒破坏时,需将电镜取出修理;4.系统的防震性能:飞纳电镜工作时,全部电子光学元件连同样品杯是固定在一起的,外界的震动不会引起图像成像的模糊,完全可以放置在手套箱这种不是特别稳定的工作环境下;5.上提式舱门进样:相比于传统正面推拉式进样,或者侧窗快速进样口推拉式进样,飞纳电镜在进样时舱门是上提式打开的,这样不但节省了大量空间,用户还可以清楚看到装样的过程,飞纳电镜舱门设有保护装置,可以避免误操作;6.灯丝寿命长:用户可以连续使用数年而不需要更换灯丝,也就不需要将电镜从手套箱内取出;除了飞纳电镜自身的天然优势,飞纳电镜研发团队克服了在氩气环境下,高压部件火花放电的问题。扫描电镜在工作过程中,高压发生装置往往会产生数十千伏的高压,而氩气相比空气,更容易被电离,引起高压击穿,轻则影响高压的产生,重则损坏仪器元件。飞纳电镜氩(Ar)气体手套箱版成功地将所有高压发生元件束缚在耐高压树脂保护环境下,成功避免了氩(Ar)气体环境下高压不稳定的问题。

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