轮层炭菌属

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  • 【转帖】【资料】室内有关液态炭健康涂层的问与答

    室内有关液态炭健康涂层的问与答Q1 什么是健康涂层Health Coat? A 是超细粉末炭(约为头发的1/6~1/2)和液态呢绒树脂混合而成的涂料。 Q2 为什么要跟液态呢绒树脂混合呢? A 液态呢绒树脂是接合超细粉末炭的接合剂。同时也起到粘合剂的作用。 Q3 什为什么其他粘合剂或者树脂是不可以的? A 液态呢绒不透水,但透水蒸气(水是0.3μ的粒子,而水蒸气是0.002μ的粒子)。 它保持了超细粉末木炭的吸附功能,不堵塞木炭的多孔结构,使木炭的呼吸没有丝毫障碍,并具备保湿性和粘贴性。由于其他粘合剂和合成树脂缩不具备上述特征,液态呢绒便成为必然的选择。 Q4 为什么使用超细粉末木炭? A 将木炭粉碎成超细粉末,可以扩大与空气接触的表面面积,提升工效。 另外,超细粉末化处理可以使木炭活化,作为触媒发挥工效。 Q5 人们经常说在木炭中效果最好的是备长炭? A 以1,000℃~1,200℃烧成的备长具有碱性,可以很好地吸附酸性物质。同时具备半导体的特性,吸附电磁波的能力也较强。 但消臭和调湿等效果要来得慢一些。 Q6 备长炭或者其他固态炭显得更像是木炭,似乎是只要大量使用,就可以得到很好的效果,感觉比较放心。 健康涂层Health Coat是用来涂刷的,涂层那么薄,也没有木炭的直观形象,令人担心它的效果是不是不如备长炭等? A 不需要担心。木炭的效果不是按体积,而是按表面面积。 健康涂层Health Coat的木炭使用量是每1平米大约有100g(不包括树脂)。 虽然没有木炭的形状和外观,也没有任何形态的固体物,但重要的是如何能够把木炭均匀的分布在材料的表面上,这就是取得效果的关键。 Q7 扩大木炭的表面面积是什么意思? A 氨气的吸附试验表明,固态炭往往是表面吸附臭味,剖开后,内层并未吸附。所以,不能按炭的容积衡量其性能的发挥。 超细粉末炭的表面上有着几种官能基,石墨化了的多孔结构均匀的分布在表面上,科学的发挥着吸附分解功能。健康涂层Health Coat的表面上也不会留有异味。 就调湿功能来说,是由炭素表层反复吸附、释放空气中的水分,从而控制环境湿度。通过1年的测试,平均调湿效果为8.3% 。 Q8 听说健康涂层可以减少空气中正离子的含量,这是怎么回事? A 健康涂层的表层是木炭炭素。由于同周围环境的电位差,碳素中活跃的负电子被大量释放。在正离子的多的环境中时,依靠炭素的还原能力,所释放的负电子可以中和空气中的正离子。从而创造出富含负离子的环境。 Q9 为什么居住环境中的负离子含量越多,对人体越好? A 木炭具备充沛的还原能力,自古以来人们便认识到,木炭可延长动植物的寿命。在负离子含量高的环境中居住,可促进新陈代谢,使生理状态保持年轻,同时还能激活人体,促进健康。 因此,将健康涂层应用到住宅中,便会创造出极为理想的健康环境。 Q10 普通的住房,一般涂刷多少健康涂层可以得到理想的效果? A 木炭的比表面积越大,触媒功能越具活性,创造出来的负离子环境也就越好。 如果在天棚和墙面均涂刷健康涂层,则可获得最理想的负氧环境。 Q11 我想在卧式使用健康涂层,可以得到什么样的效果? A 睡眠时,人体会释放出大量的氧化气体和物质,形成各类异味。 尤其是新陈代谢旺盛的年轻人及新陈代谢呈弱势的老年人更为显著。 吸入自身释放的异味和气体,自律神经崩溃、无法熟睡,肩酸背疼,因无法缓解压力而导致疲劳在体内积蓄。 在天棚和墙壁上涂刷健康涂层后,可彻底消除室内的异味,创造出负离子环境,刺激人体的副交感神经,使身体放松,压力解除,提高睡眠效果,身体健康得以全面提升。 Q12 涂刷健康涂层后,外表用壁纸或其他涂料进一步装修,会不会影响健康涂层的效果? A 凡是透气性的材料,都不会影响健康涂层的效果。 至于粘合剂,淀粉系、纤维素系等自然素材及或其他透气性素材都没有问题。值得注意的是,高温炭具有若干金属的特征,透气性壁纸的表面如经过防水处理,这类壁纸用于健康涂层的外表时,时间长了可能产生绣斑,最好用我们推荐的壁纸。 Q13 虽然说只要是自然的、具有透气性的任何材料都可以在Health Coat上使用,但似乎这些材料盖住了健康涂层的表面,且表面上用的材料越多或者越厚,对健康涂层效果的影响越大,不是这样吗? A 试想一下,只要没有障碍物,电波便可以在空气中、大气层中被传播、接收。完全相同的是,只要是合乎健康涂层要求的素材(可吸收空气中水分的素材),不论多厚,均可与健康涂层视为一体,基于健康涂层对空气中物质的吸附、分解及电子特性的作用,调湿、消臭,创造负氧环境。

  • 舒肤佳抗菌效果遭质疑不是第一次:2005年曾被调查

    舒肤佳X 滴露X 美国将禁售 据说会“影响荷尔蒙”,你知道吗?  昨天,一则名为《舒肤佳抗菌皂被曝干扰人体荷尔蒙,发达国家或禁售》的新闻在网上传得沸沸扬扬:美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)称抗菌皂中添加的化学成分三氯生和三氯卡班可能会干扰人体荷尔蒙,将拟定议案禁止抗菌皂和沐浴露在商店货架的实体销售。议案的制定可能对涉及抗菌产品的舒肤佳、利洁时等多个品牌造成影响。使用抗菌肥皂会干扰人体荷尔蒙?记者昨天采访了南京多位皮肤科专家。专家表示,盲目夸大“抗菌”的作用或是“草木皆兵”对待抗菌产品都不可取。三氯生的使用官方早有剂量的规定。    专家解读  三氯生是否危险要看浓度  报道称抗菌皂中添加的化学成分“三氯生”和“三氯卡班”可能会干扰人体荷尔蒙,产生激素方面的副作用。那么“三氯生”到底是什么物质?  “三氯生”:外科医生洗手也用它  科学松鼠会曾刊载过一篇文章,介绍三氯生的“前世今生”,“三氯生(Triclosan,简称TCS)是一种合成的广谱杀菌剂,能够杀灭细菌和真菌。三氯生最初是在1972年作为外科手术前洗手用的杀菌剂的活性成分而为人所知。”  安全标准:0.3%为最大使用浓度  科学松鼠会刊载的这项数据也得到了中国医学科学院皮肤病研究所中心实验室主任蒋明军教授的认同。蒋教授告诉记者,三氯生的使用有着严格的规定,目前最为确切的规定来自2011年3月22日,欧洲消费者安全委员会专门发布的《三氯生意见书》。《意见书》从医学、毒理等各个方面记载了对三氯生的调查研究成果,并最终得出结论:在洗手液、沐浴露等用品中,以0.3%的最大浓度使用三氯生被认为是安全的。  而现在主要用于消毒香皂、漱口水、牙膏、厨房洗涤剂、洗发剂、沐浴露和除臭剂等个人护理品,其中三氯生在这些产品中的含量大概为0.1%-0.3%。蒋主任表示,不需要对“三氯生影响人体荷尔蒙”过度反应。“三氯生在对人体产生影响时,一定会加上其他条件,如多大的剂量、使用多长时间等。消费者在选择抗菌产品时保持谨慎的态度就可以,不用对这则新闻‘反应过度’。”  探访南京市场  不少妈妈都特意为孩子选“杀菌”产品  记者昨天走访南京超市,找到舒肤佳香皂,观察后面的配方表后却没有从中看到“三氯生”及“三氯卡班”成分。但有网友表示,早年前生产的“舒肤佳”香皂背面成分列表中确实有“三氯卡班”及“三氯生”并晒出照片。而在滴露等抗菌清洁产品中,记者发现了配方中含有“三氯卡班”。  “孩子太小太娇嫩,所以我给她吃的用的都尽可能买‘零添加’的。”三十多岁的许敏直言不讳地告诉记者,自己给6岁的女儿一直都使用舒肤佳的产品。“大人用的沐浴露掺杂的东西肯定很多,不适合宝宝,所以我家一直都给孩子用舒肤佳。洗手液也用的是威露士。”  和许敏的想法如出一辙的还有白领王女士。“小孩子从幼儿园回来肯定会有很多细菌。舒肤佳的广告语里不是说能洗掉99%的细菌嘛,应该是很靠谱的。”记者昨天走访了南京部分超市,舒肤佳香皂、威露士洗手液等备受家长青睐的产品被摆在了非常显眼的位置。其中舒肤佳香皂上标明了“洗去99%细菌”的字样,威露士清香抑菌洗手液上也粘贴着大大的标识,“魔术泡沫易冲洗,有效杀灭99.9%细菌”。  “买贵的吧,贵的肯定品质更好一些。现在的人健康意识可强了。”站在货架旁的售货员看到记者后,连忙上前来推销产品,并很认真地告诉记者,这些名牌抗菌洗化产品的销量一直都很不错。  B 能杀菌99%涉嫌虚假宣传  2005年就曾被工商局调查  其实早在2005年,美国食品药品监督管理局(FDA)就质疑抗菌类产品的功效。  根据卫生部的规定,从2005年7月1日起,新生产的化妆品禁止在其包装、标签、说明书及其他相关宣传材料中宣传或暗示“抗菌、抑菌、除菌”及其他医疗作用。舒肤佳抗菌效果遭质疑已不是第一次了,早在2005年其抗菌99%的数字来源,就已经被工商部门作为涉嫌虚假宣传而展开调查。专家解读  勤洗手能抵抗99%的细菌?  99%杀菌是什么概念?外科手术的消毒水准  据新快报报道,广医附一皮肤科卢浩锵主任表示,洗护产品宣称可以100%除菌、杀灭99%的细菌,但实际上,“外科大夫用消毒洗手液洗手之后,还要戴上无菌橡胶手套才能达到这个水平。”南医大二附院皮肤科主任蒋艺解释,含有抗菌成分的抗菌肥皂、洗手液等的确能对细菌起到杀灭作用,但如果真如宣传中所言,消灭了99%的细菌,反倒会对手部常驻菌群的“生态平衡”造成破坏。  皮肤科医生表示:洗手习惯比洗手液更重要蒋明军是皮研所中心研究室的主任,日常的工作里常常要和各种病菌打交道。“我家里也有用肥皂的习惯,各种品牌的肥皂都买过,滴露等品牌的产品也用过。”蒋明军的孩子年龄很小,但作为爸爸的蒋明军,在为家人购买从来不会“职业病发作”去翻看产品的标签牌,过多地考虑产品的化学成分。“基本是看到什么就买什么,不会考虑太多的因素。”  作为专业的皮肤科医生,蒋明军建议,消费者在日常生活中不用过多介意购买的抗菌肥皂或是洗手液的产品构成,相反,掌握正确的洗手方法则更为重要一些。  到底应该怎样洗手才可以是最为标准的?蒋艺介绍,首先掌心相对,手指并拢相互摩擦;然后手心对手背沿指缝相互搓擦,交换进行;第三步,掌心相对,双手交叉沿指缝相互摩擦;第四步,一手握另一手大拇指旋转搓擦,交换进行;第五步,弯曲各手指关节,在另一手掌心旋转搓擦,交换进行;第六步,搓洗手腕,交换进行。

  • 層析法概論

    各位先進好:本內容是將書本內層析概論的相關公式推導,由簡化繁,將如何運算的過程說明清楚,包含理論板數、板高、分配係數等說明。

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  • 明察秋毫丨SPM带您揭秘抗菌黑科技石墨烯的片层厚度表征
    导读近年来,人们越来越关注健康防护类产品,比如,具有抗菌功能的高附加值纺织品等,越来越受到大众的青睐。最近小编在网上购物时发现,一些纺织品(如被子、衣服、口罩、手套等)宣称其面料中添加了石墨烯材料,自带抗菌功能。小编很是疑惑,经过一番查询,发现早在2010年,中国科学院上海应用物理研究所就报道了石墨烯材料的抗菌性能。石墨烯是一种片层的二维纳米粒子,不存在类似于高聚物的分子链,直接制备石墨烯存在一定的难度,因而在实际应用中多以氧化石墨烯为主。在氧化石墨烯的制备和研究中,其物理特性的精确表征技术和方法是关注的重点之一。不同氧化程度的氧化石墨烯的厚度不同,其性能也不同,因此厚度测量是表征氧化石墨烯的首要核心指标。石墨烯小科普石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、能源、生物医学等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革 命性的材料。石墨烯的抗菌机理之一是边缘切割理论,即石墨烯因片层结构而具有锋利的边缘,可对细菌进行物理切割,破坏细菌的细胞膜,降低膜电位或使电解质泄露从而抑制细菌生长。氧化石墨烯作为石墨烯的氧化物,其结构与石墨烯相似,都为单层原子层状结构。将活性含氧基团引入石墨烯上,经过处理后得到经过修饰的石墨烯薄片,这样可以增加活性反应位点,使得氧化石墨烯变得更容易进行表面改性,丰富了功能化的手段,可以有效提高改性氧化石墨烯与溶剂、聚合物的相容性,使其在有机以及无机复合材料领域有着更为广阔的应用。岛津SPM,助您从容应对科研难题目前,国内外对氧化石墨烯的厚度测量手段主要是原子力显微镜,将氧化石墨烯平铺在具有良好平整度的基底表面,借助原子力显微镜测量氧化石墨烯与基底间的高度差来确定氧化石墨烯的厚度。为了使氧化石墨烯的厚度测量方法规范化,国家标准化管理委员会发布了GB/T 40066-2021《纳米技术 氧化石墨烯厚度测量 原子力显微镜法》,这意味着氧化石墨烯厚度的主要测试手段——原子力显微镜开始逐步被标准化工作认可和接受。岛津扫描探针显微镜SPM具有快速响应的高速扫描器、独特的头部滑移结构以及丰富的测量模式,除了普通的形貌扫描,还可拓展电流、电势、磁力以及纳米力学测量等功能。氧化石墨烯厚度表征随机选取样品的两个区域,使用岛津扫描探针显微镜SPM-9700HT的动态模式对氧化石墨烯样品进行表面形貌扫描测试,获取了5 μm x 5 μm的两个区域的样品表面形貌,并在每个区域内随机选取3个样品进行剖面分析(见图1和图2),随机选取的剖面线分别为A-B、C-D和E-F。图1. 区域1内氧化石墨烯的表面形貌(左)和剖面分析(右)图2. 区域2内氧化石墨烯的表面形貌(左)和剖面分析(右)将获取的剖面线中的上、下台阶的各坐标进行线性拟合,得到两条拟合直线和对应的拟合参数:a1, b1, a2, b2。通过公式(1)计算上、下台阶的高度差H,即为上直线和下直线在xT点的距离(样品的厚度)。式中:H——样品厚度值,单位为纳米(nm);xT——两条拟合直线相邻端点中心位置的x坐标;a1, b1——上台阶拟合直线对应的参数值;a2, b2——下台阶拟合直线对应的参数值。注:拟合的两条直线应具有相同的长度和点数,长度不小于14 nm,点数不少于20个点,且这两条直线的b1和b2斜率应小于0.1,否则弃用该轮廓线。将上述形貌图中的选取的剖面线数据导入Origin软件中进行分段线性拟合,获取的上、下台阶拟合直线参数。以区域1中的剖面线A-B为例,上、下台阶拟合直线参数见图3。两个区域内的氧化石墨烯样品的厚度值见表1。图3. 氧化石墨烯样品的剖面线拟合图表1. 剖面线拟合计算的厚度值结语氧化石墨烯作为石墨烯的一类重要衍生物,具有优异的光学、电学、力学以及良好的生物相容性,被广泛应用于材料学、生物医学以及药物传递等诸多领域。岛津SPM可简单、快速地表征氧化石墨烯的表面形貌,并准确获取氧化石墨烯的厚度值,这也体现了岛津SPM具有精确表征纳米级及以下样品厚度的能力。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 二碳箱的抗菌防护罩-氧化铜涂层
    在生物培养实验室中,最令人头痛的事,莫过于培养箱污染的问题。对于细胞培养的污染来说,生物污染是最常见的,污染源为真菌,细菌,病毒,支原体等。金属离子消毒的作用机理是,真菌细胞能够富集金属离子,吸附在真菌表面的金属离子破坏了细胞膜的功能而进入细胞内部,使某些细胞成分逸出,干扰细胞代谢过程或干扰各种酶的作用,使其失去应有的生物功能,后导致细胞的死亡。许多重金属离子如铁、锰、锌、铅、锡、汞、铜、镉等都具有较强的杀菌能力。氧化铜会使细胞内产生游离氧,从而引起氧化损伤,DNA损伤,细胞器膜破坏,从而抑制微生物生长。氧化铜对多种微生物,如对弧菌、大肠杆菌、枯草杆菌、金黄葡萄球菌、绿脓杆菌、沙门杆菌等的生长都有明显的抑制作用。 铜离子杀菌氧化铜纳米材料的粒径为1-100nm,具有抗菌和抗生物活性特点,喷涂于培养箱内层表面,可制成抗菌层。WIGGENS二氧化碳采用纳米喷涂技术,为客户提供带有纳米氧化铜涂层的培养箱内腔体。可以有效的抗菌,抑菌,减少二氧化培养箱在使用过程中的污染问题,让您的细胞培养更放心。
  • 2011中国功能材料科技与产业高层论坛征文通知(第二轮)
    功能材料种类繁多,用途广泛,正在形成一个规模宏大的高技术产业群,有着十分广阔的市场前景和极为重要的战略意义。它是信息技术、生物工程技术、能源技术、纳米技术、环保技术、空间技术、计算机技术、海洋工程技术等现代高新技术及其产业的先导、基石与支撑。   功能材料是关系到我国能否顺利实现第三步战略目标的关键新材料集群。在未来的5~10年,我国经济、社会及国家安全对功能材料有着巨大的需求。目前,功能材料已成为我国材料科学和工程中最具活力与创新性的热点 有关功能材料的项目已占整个新材料研究项目的70%以上。   功能材料不仅是发展我国信息技术、生物技术、能源技术等高技术和加强国防建设的重要基础材料 而且对我国基础工业与传统产业的改造和升级,实现跨越式发展起着重要的促进作用:同时还直接关系到我国资源、环境及社会的可持续发展。   重庆——中国第四个中央直辖市、西部大开发的桥头堡。2007年,重庆成为城乡统筹综合改革试验区 2008年12月16日,内陆唯一的保税港区——重庆两路寸滩保税港区成立 2010年2月8日,内陆第一个,国内最大的综合保税区——重庆西永保税区获批成立。这里将打造全球最大的笔记本电脑制造基地 2010年2月,在城建部编制的《全国城镇建设规划》中,定位重庆为我国的五大中心城市之一 2010年6月18日,继上海浦东新区,天津滨海新区之后,我国第三个副省级新区——两江新区正式挂牌成立 2011年2月12日,重庆国家功能材料高新技术产业化基地获得国家科技部批准、落户两江新区 2011年3月4日,继长三角、珠三角、环渤海之后,成渝经济圈获得国务院批准,中国经济增长的“第四极”正式形成。   重庆是我国重要的军工和制造业基地,是新能源产业、电子信息业等新兴产业重要聚集地,功能材料作为重庆市相关产业的基础与支撑,近年来在重庆工业体系建设中得到高度重视和长足发展。目前,功能材料在重庆市中长期发展规划中已被列为重点发展的战略性产业。   会议简介   “2011中国功能材料科技与产业高层论坛”将于11月16~19日在重庆举行。该会议是具有全国性、开放性、综合性特征的功能材料学术、产业大会,也是我国每三年一届的品牌大型学术盛会——“中国功能材料及其应用学术会议”中间两年的重要学术与产业交流活动。参会代表为功能材料领域的知名科学家、专家、教授、学者、企业家等。论坛旨在交流我国功能材料领域近年来的具有创新性的学术论文、科技成果、应用成果,以促进我国新材料、新技术、新工艺和新产品的研究开发与推广应用,推动我国功能材料的学术繁荣、学科发展、技术创新与产业振兴。   会议将依托强大的品牌优势,围绕当前功能材料领域科技与产业的热点、重点、难点和发展趋势等问题展开研讨,并着力突出西部重庆的地方特点和功能材料的行业特色 论坛还将突出两江新区的重要战略地位,致力于依托国内外学界业界,提供决策咨询建议,建言献策、引智招商,推动西部新材料科技和产业的进步,并带动以材料为基础的其它战略性新兴产业的发展,进而对我国材料科技与产业领域产生重要、深远和持续的影响。   会议时间及地点   会议时间:2011年11月16日报到,17~19日召开会议,20日疏散。   会议地点:重庆。   论坛主题   加速功能材料自主创新,促西部战略性新兴产业发展   论坛系列活动   论坛开幕式   功能材料产学研结合及其创新发展高层论坛   军工战略性材料与重庆发展机遇高层论坛   分会场邀请报告及交流报告   墙报、讲座及期刊交流活动   中国功能材料仪器、装备、成果展览会   参观考察活动(重庆国家功能材料高新技术产业化基地、重庆大学、后勤工程学院等)   重庆经典红色一日游   征文范围   近年来,在功能材料学科发展、技术创新、产业振兴及实际应用中所取得的创新成果和重要进展,关于国内外功能材料各分支前沿的研发态势、最新进展的综合评述。其内容涉及:环境友好材料与新能源材料 力、热、声、光、电功能材料 生物、纳米、传感、智能材料及其前沿交叉与应用 薄膜、功能膜、稀土、金属、陶瓷、电磁波防护材料 军工与空间、海洋等开发用材料及其应用与产业化 功能材料检测与评价技术。   投稿注意事项   (1)会议只受理没有在国内外正式刊物和学术会议上发表过的原始论文、创新论文和研究报告。   (2)来稿应主题明确,观点鲜明,行文流畅,并不涉及保密内容。   (3)应征论文需附上完整的中英文两种文字的标题、摘要、关键词、作者信息和参考文献,文章主体部分英文或中文均可(格式要求见附件)。研究报告的字数不超过5000字,综合评述不超过8000字。来稿请注明论文联系人的详细联系方式,包括固定电话、手机、传真、电子信箱等。   (4)论文文稿请用电子邮件方式发至学会秘书处邮箱(ybclxh@vip.sina.com)。电子稿要求是Word格式录入(来稿请注明“会议征文”字样)。   (5)按学术会议国际惯例,凡论文经学术委员会审录的作者及报告人都将作为会议正式代表出席会议,并以报告或墙报等形式进行交流 录用论文将编入会议《论文集》。   (6)所有会议录用的论文,将交由专门出版机构出版《会议论文集》,并将报送国际权威检索机构ISI(Institute for Scientific Information)审核,供CPCI-S,科技会议录引文索引(三大检索,SCI、EI、CPCI-S,之一),检索收录。(2010年《第七届中国功能材料及其应用学术会议论文集》送美国ISI之科技会议录检索的论文全部被收录)   (7)每篇论文4页内(含)收取编校费1200元人民币。超过4页,每超1页加收编校费260元。   (8)稿件录取者请附上个人参会回执。   (9)论文收稿截止日期:2011年8月31日。   (10)编校费收费截止日期:2011年9月26日。   会议注册   参会者请登录中国功能材料网http://www.chinafm.org.cn下载参会回执,填写后发送至组委会秘书处ybclxh@vip.sina.com完成参会意向信息登记手续,并可进行缴费。9月25日前缴费注册者将享受注册费优惠待遇。   注册费标准:1300元/人,在读学生(凭有效学生证):1100元/人(9月25日前缴费注册者均优惠200元/人)。   注:注册费不含住宿费用。   联系方式   组委会秘书处:   联系人:卢利平、聂尊誉、龙 斌   通讯处:重庆材料研究院学会秘书处 邮 编:400700   电 话:023-68264719,89850186 传 真:023-68264719   E-mail:ybclxh@vip.sina.com 微 博:http://weibo.com/2156017383   大会主页:http://www.chinafm.org.cn/2011cq-meeting/   中国仪器仪表学会仪表功能材料学会   中国功能材料及其应用学术会议组织委员会   2011年6月

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  • 上海镀层厚度检测丨电镀膜厚测试丨镀层分析行业安普检测的服务优势在于以更短的检测周期和更低的服务价格,为客户节约成本和周期,帮助客户快速获取准确有效数据,并为客户提供后期技术服务支持。安普检测作为平台化运营品牌,与国内外多家实验室建立了良好的合作关系,旨在为客户、行业提供更全面、更优质的检测咨询服务镀层厚度测试检测材料表面的金属和氧化物覆层的厚度测试。检测方法有 1. 金相法 2. 库仑法 3. X-ray 方法。 金相法:采用金相显微镜检测横断面,以测量金属覆盖层、氧化膜层的局部厚度的方法。一般厚度检测需要大于1um,才能保证测量结果在误差范围之内;厚度越大,误差越小。库仑法:适合测量单层和多层金属覆盖层厚度阳极溶解库仑法,包括测量多层体系,如Cu/Ni/Cr以及合金覆盖层和合金化扩散层的厚度。不仅可以测量平面试样的覆盖层厚度,还可以测量圆柱形和线材的覆盖层厚度,尤其适合测量多层镍镀层的金属及其电位差。测量镀层的种类为Au、Ag、Zn、Cu、Ni、dNi、Cr。X-ray 方法:适用于测定电镀及电子线路板等行业需要分析的金属覆盖层厚度。 包括:金(Au),银(Ag),锡(Sn),铜(Cu),镍(Ni),铬(Cr)等金属元素厚度。本测量方法可同时测量三层覆盖层体系,或同时测量三层组分的厚度和成分。检测标准:1. GB/T 6462-2005金属和氧化物覆盖层 厚度测量 显微镜法2. ASTM B487-85(2007) Standard Test Method for Measurement of Metal and Oxide Coating Thickness by Microscopical Examination of a Cross Section3. ASTM B764-04 Standard Test Method for Simultaneous Thickness and Electrode PotentialDetermination of Individual Layers in Multilayer Nickel Deposit (STEP Test)4. GB/T4955-1997金属覆盖层 覆盖层厚度测量5. GB/T16921-2005 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱方法6. ASTM B568-98(2004) Standard Test Method for Measurement of Coating Thickness by X-Ray Spectrometry
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  • Nano Step系列晶圆探针式轮廓仪台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪器,其主要用于台阶高、膜层厚度、表面粗糙度等微观形貌参数的测量。NS系列晶圆探针式轮廓仪台阶仪采用了线性可变差动电容传感器LVDC,具备超微力调节的能力和亚埃级的分辨率,同时,其集成了超低噪声信号采集、超精细运动控制、标定算法等核心技术,使得仪器具备超高的测量精度和测量重复性。产品功能1.参数测量功能1)台阶高度:能够测量纳米到330μm或1050μm的台阶高度,可以准确测量蚀刻、溅射、SIMS、沉积、旋涂、CMP等工艺期间沉积或去除的材料。2)粗糙度与波纹度:能够测量样品的粗糙度和波纹度,分析软件通过计算扫描出的微观轮廓曲线,可获取粗糙度与波纹度相关的Ra、RMS、Rv、Rp、Rz等数十项参数。3)应力测量:可测量多种材料的表面应力。2.测量模式与分析功能1)单区域测量模式:完成Focus后根据影像导航图设置扫描起点和扫描长度,即可开始测量。2)多区域测量模式:完成Focus后,根据影像导航图完成单区域扫描路径设置,可根据横向和纵向距离来阵列形成若干到数十数百项扫描路径所构成的多区域测量模式,一键即可完成所有扫描路径的自动测量。3)3D测量模式:完成Focus后根据影像导航图完成单区域扫描路径设置,并可根据所需扫描的区域宽度或扫描线条的间距与数量完成整个扫描面区域的设置,一键即可自动完成整个扫描面区域的扫描和3D图像重建。4)SPC统计分析:支持对不同种类被测件进行多种指标参数的分析,针对批量样品的测量数据提供SPC图表以统计数据的变化趋势。3.双导航光学影像功能在NS200-D型号中配备了正视或斜视的500W像素的彩色相机,在正视导航影像系统中可精确设置扫描路径,在斜视导航影像系统中可实时跟进扫描轨迹。4.快速换针功能采用了磁吸式测针,当需要执行换针操作时,可现场快速更换扫描测针,并根据软件中的标定模块进行快速标定,确保换针后的精度和重复性,减少维护烦恼。磁吸针实物外观图(330μm量程)NS系列晶圆探针式轮廓仪台阶仪应用场景适应性强,其对被测样品的反射率特性、材料种类及硬度等均无特殊要求,能够广泛应用于半导体、太阳能光伏、光学加工、LED、MEMS器件、微纳材料制备等各行业领域内的工业企业与高校院所等科研单位,其对表面微观形貌参数的准确表征,对于相关材料的评定、性能的分析与加工工艺的改善具有重要意义。典型应用 部分技术参数型号NS200测量技术探针式表面轮廓测量技术探针传感器超低惯量,LVDC传感器平台移动范围X/Y电动X/Y(150mm*150mm)(可手动校平)样品R-θ载物台电动,360°连续旋转单次扫描长度55mm样品厚度50mm载物台晶圆尺寸150mm(6吋),200mm(8吋)尺寸(L×W×H)mm640*626*534重量40kg仪器电源100-240 VAC,50/60 Hz,200W使用环境相对湿度:湿度 (无凝结)30-40% RH 温度:16-25℃ (每小时温度变化小于2℃)地面振动:6.35μm/s(1-100Hz)音频噪音:≤80dB空气层流:≤0.508 m/s(向下流动)恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
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  • 大鼠、小鼠自动活动跑轮,提供了一种简单方便的方法来测量大鼠、小鼠在长时间活动中对化学或环境刺激的反应。可连接到52600数据接口和加装ANYmaze行为学分析软件,实现对昼夜节律或运动功能等方面的研究。型号:1800(大鼠型)、1850(小鼠型)产品特点适用于大鼠和小鼠 易于监控:兼容多种何数据采集系统 透明的聚碳酸酯笼子,具有全方位的可见性 全不锈钢车轮结构,便于维护 可独立工作,也可连接电脑可选配打印机,具有内部存储和电脑软件易于监测,易于维护,多功能接口可同时连接12只笼子1850型小鼠自动活动跑轮 11850型小鼠跑轮采用经典的25cm直径,由不锈钢制成,配有低摩擦特氟隆衬套,运作非常平稳;小鼠在2mm直径的杆上自由跑到,杆子间隔7mm; 跑轮装在一个透明的聚碳酸酯笼子里,不锈钢金属盖和含U型颗粒料斗的专用盖锁; 小鼠活动笼尺寸:37(h)x26(w)x35(d)cm;1800型大鼠自主活动跑轮大鼠跑轮的直径为35cm,杆子直径为2mm,杆子的间距为8.8 mm; 大鼠笼尺寸:48(h)x32(w)x47(d)cm;转数计数器 大鼠和小鼠活动笼配有磁性开关和LCD计数器,可统计转轮累计转数;根据需要,还可以选择不带计数器的1800-S大鼠自动活动跑轮和1850-S型小鼠自主活动跑轮,使用数据线与软件在电脑端进行数据收集;数据采集 配备多功能接口52600,能够同时连接12活动跑轮; 可选配专业的分析软件ANYmaze进行管理,进行分析和统计;选择52600多功能数据采集接口时,不需要计数器,这时需要选择的型号是:1800-S型大鼠自动活动跑轮和1850-S型小鼠自主活动跑轮。 大鼠活动示意图:参考文献1.Reddy, Anita et al. “pH-Gated Succinate Secretion Regulates Muscle Remodeling in Response to Exercise.” Cell vol. 183,1 (2020): 62-75.e17. doi:10.1016/j.cell.2020.08.0392.Brooks, Simon P, and Stephen B Dunnett. “Tests to assess motor phenotype in mice: a user's guide.” Nature reviews. Neuroscience vol. 10,7 (2009): 519-29. doi:10.1038/nrn26523.Videnovic, Aleksandar et al. “'The clocks that time us'--circadian rhythms in neurodegenerative disorders.” Nature reviews. Neurology vol. 10,12 (2014): 683-93. doi:10.1038/nrneurol.2014.2064.Correia, Jorge C et al. “Muscle-secreted neurturin couples myofiber oxidative metabolism and slow motor neuron identity.” Cell metabolism vol. 33,11 (2021): 2215-2230.e8. doi:10.1016/j.cmet.2021.09.0035.Mattson, Mark P, and Thiruma V Arumugam. “Hallmarks of Brain Aging: Adaptive and Pathological Modification by Metabolic States.” Cell metabolism vol. 27,6 (2018): 1176-1199. doi:10.1016/j.cmet.2018.05.0116.Islam, Mohammad R et al. “Exercise hormone irisin is a critical regulator of cognitive function.” Nature metabolism vol. 3,8 (2021): 1058-1070. doi:10.1038/s42255-021-00438-z7.Miletta, Maria Consolata et al. “AgRP neurons control compulsive exercise and survival in an activity-based anorexia model.” Nature metabolism vol. 2,11 (2020): 1204-1211. doi:10.1038/s42255-020-00300-88.Brigger, Daniel et al. “Eosinophils regulate adipose tissue inflammation and sustain physical and immunological fitness in old age.” Nature metabolism vol. 2,8 (2020): 688-702. doi:10.1038/s42255-020-0228-39.van Veen, J Edward et al. “Hypothalamic estrogen receptor alpha establishes a sexually dimorphic regulatory node of energy expenditure.” Nature metabolism vol. 2,4 (2020): 351-363. doi:10.1038/s42255-020-0189-610.Brocker, David T et al. “Optimized temporal pattern of brain stimulation designed by computational evolution.” Science translational medicine vol. 9,371 (2017): eaah3532. doi:10.1126/scitranslmed.aah353211.Janota, Cátia Silva et al. “Shielding of actin by the endoplasmic reticulum impacts nuclear positioning.” Nature communications vol. 13,1 2763. 19 May. 2022, doi:10.1038/s41467-022-30388-312.Bobba, Christopher M et al. “Nanoparticle delivery of microRNA-146a regulates mechanotransduction in lung macrophages and mitigates injury during mechanical ventilation.” Nature communications vol. 12,1 289. 12 Jan. 2021, doi:10.1038/s41467-020-20449-w13.Mridha, Zakir et al. “Graded recruitment of pupil-linked neuromodulation by parametric stimulation of the vagus nerve.” Nature communications vol. 12,1 1539. 9 Mar. 2021, doi:10.1038/s41467-021-21730-214.Navas-Olive, Andrea et al. “Multimodal determinants of phase-locked dynamics across deep-superficial hippocampal sublayers during theta oscillations.” Nature communications vol. 11,1 2217. 5 May. 2020, doi:10.1038/s41467-020-15840-615.Nohara, Kazunari et al. “Nobiletin fortifies mitochondrial respiration in skeletal muscle to promote healthy aging against metabolic challenge.” Nature communications vol. 10,1 3923. 28 Aug. 2019, doi:10.1038/s41467-019-11926-y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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