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赛效应测量系统相关的资讯

  • 【热电资讯】新一代塞贝克系数/电阻测量系统-ZEM-3连续成功落户西湖大学、上海交通大学
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。近期,我司在西湖大学理化公共实验平台及上海交通大学材料学院连续成功交付使用了新一代塞贝克系数电阻测量系统-ZEM-3。该设备可实现金属或半导体材料的热电性能评估以及塞贝克系数和电阻的测量。其特的红外金面加热炉(高1000℃)和控制温差的微型加热器可实现温度的控制;整个测量过程由计算机全自动控制,能够在指定的温度下执行测量,允许自动测量消除背底电动势;并且ZEM-3还可实现欧姆接触自动检测功能(V-I曲线),不仅可以用创的适配器来测量薄膜,也可定制高阻型。Quantum Design中国子公司 工程师在为客户介绍设备 这两台设备于疫情期间运抵国内,为保证用户的科研使用需求,Quantum Design中国子公司调集技术力量,在满足学校防疫要求的前提下与用户紧密合作,于近日顺利完成了设备的安装培训工作,所有技术指标均符合要求,设备正式交付使用。西湖大学的设备已进入校设备共享平台,对校内外用户开放共享。目前,所有中国用户购买的ZEM系列产品,均由Quantum Design中国子公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国子公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 西湖大学理化公共实验平台网站截图 该设备为日本Advance Riko, Inc.生产。日本Advance Riko公司成立近60年来专业从事“热”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国子公司引进日本Advance Riko公司的:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、热电转换效率测量系统PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM等一系列先进热电材料测试设备。2018年7月,Quantum Design 中国子公司与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。延伸阅读:为更好服务国内热电材料研究领域的客户,满足客户体验需求, Quantum Design中国子公司与日本Advance Riko公司携手推出厚度方向热电性能评价系统ZEM-d 免费样品测试活动。活动时间自即日至2020年9月30日止,如您有样品测试需求,欢迎通过留言、官方微信平台、电话010-85120280或邮箱info@qd-china.com联系我们,公司将有专人对接,与您协调具体的样品测试工作。
  • 塞贝克系数/电阻测量系统助力Fe-Al-Si系热电模块研究,为物联网硬件供电提供新材料!
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 物联网( IoT ,Internet of Things )即“万物相连的互联网”,是互联网基础上延伸和扩展的网络,通过将射频识别、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备与互联网结合起来而形成的一个巨大网络,实现在任何时间、任何地点,人、机、物的互联互通。目前常用纽扣电池(coin cell)为物联网硬件供电,但由于高昂的更换费用及低可回收性,纽扣电池并不是一种理想电源。其他能量收集技术中,太阳能(solar cell)是一个可行方案且已经在某些领域中得到应用;另一种被广泛看好的技术为热电转换。如何将周围环境中的低温废热(473K)有效回收并转换为电能是热电转换技术能否大规模应用的关键。目前商用的热电转换模块(TEG)多使用Bi-Te基热电材料,但Bi及Te均为稀有元素且Te元素的毒性限制了其大规模应用,据测算,地壳中的全部Te元素无法满足百万兆别物联网硬件的供电,因此亟需寻找一种环境友好且可以大量生产的热电材料。与Bi-Te基热电材料相比,在473K以下有着良好热电转换表现的热电材料选择并不多,曾有报道指出,Mg-Sb基热电材料可部分应用于低温废热回收。近日,来自日本国立材料研究所(NIMS)及茨城大学(Ibaraki University)的研究人员使用低成本的Fe-Al-Si基热电材料(FAST)制备了热电转换模块,并对其热电转换特性进行了研究。分别使用两种方法制备的Fe-Al-Si基热电材料,并使用多种检测手段对其电学特性及热电转换性能分别进行了表征。图1 电导率(a, b);塞贝克系数(c, d);功率因子(e, f)与温度的关系(a, c, e: n-type b, d, f: p-type) 在进行了材料电输运特性的测试后科研人员随后采用了下图中的步骤制备了热电转换模块(TEG),并对其热电转换性能进行了测试。 图2 热电转换模块(TEG)制备流程经测试,使用Fe-Al-Si基热电材料制备的热电转换模块,其在室温及小温差条件(~5K)下的开路电压及输出功率数值均符合预期,并使用其为蓝牙通讯模块供电以验证其可靠性,更多测试结果请参考原文[1]。图3 热电转换模块(TEG)的开路电压及输出功率 以上工作中,材料的电导率、塞贝克系数使用日本Advance Riko公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3测得,热电转换模块(TEG)的开路电压及输出功率使用日本Advance Riko公司生产的小型热电转换效率测量系统Mini-PEM测得。日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1]. Yoshiki Takagiwa, Teruyuki Ikeda, and Hiroyasu Kojima, Earth-Abundant Fe−Al−Si Thermoelectric (FAST) Materials: from Fundamental Materials Research to Module Development, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 43, 48804–48810
  • ROMER自行车测量系统首次亮相环法自行车赛
    国际自行车联盟(UCI)在环法自行车赛首次应用海克斯康计量产业集团的ROMER自行车测量系统。在审批过程中,为了确认赛车是否遵守国际自行车联盟的框架设计法规,参加公路赛和计时赛的自行车框架都被进行了检测。在瑞士波朗特吕和法国贝桑松的第八和第九赛段后,该检测立即被执行。这是史上第一次在自行车赛事件上应用检测技术,具有开创性的意义。 国际自行车联盟的技术协调员朱利安.卡伦说:&ldquo 在环法自行车赛上应用ROMER自行车测量系统是遵守比赛规则的关键一步,能够确保体育比赛的绝对公平和运动的的透明度。它允许我们现场检查参赛选手的车架,快速,准确且对赛队的干扰最小。&rdquo ROMER自行车测量系统是一种便携式三维扫描系统,由海克斯康计量集团联合UCI和瑞士联邦理工学院(EPFL)的高分子及复合材料技术实验室(LTC)在瑞士开发。该系统基于海克斯康的便携式测量臂,即配置内置式激光扫描测头的ROMER综合绝对臂。 关于ROMER: 作为便携式关节臂测量机的始创者和技术领先者,ROMER 始终致力于为现代制造业提供一流的便携式现场测量系统。无论何时何地,来自ROMER 的关节臂测量机,都能够提供无与伦比的触测精度和激光扫描速率,以完成在车间现场和计量实验室的检测、测量和逆向工程任务。ROMER 主要的制造工厂位于法国和美国,先进的技术、专业的经验、制造产品稳定的质量以及遍布全球的产品分布成为ROMER 实力的具体象征。 http://www.hexagonmetrology.com.cn/ProductList_6_6.aspx 关于Hexagon计量产业集团: Hexagon计量产业集团隶属于Hexagon AB集团,旗下拥有全球领先的计量品牌,如Brown & Sharpe、Cognitens, DEA, Leica工业测量系统、Leitz、m&h Inprocess Messtechnik、Optiv、PC-DMIS、QUINDOS、ROMER以及TESA。 Hexagon计量产业集团代表着无可匹敌的全球客户群,数以百万计的坐标测量机(CMMs)、便携式测量系统、在机测量系统、光学影像测量系统和手持式量具量仪,以及数以万计的计量软件许可。凭借精密的几何量测量技术,Hexagon计量产业集团帮助客户实现制造过程的全面控制,确保制造的产品能够精确的符合原始设计的需要。在为全球客户提供测量机、系统以及软件的同时,还包括了完善的产品技术支持和售后增值服务。 www.hexagonmetrology.com.cn
  • 应对重金属污染,检测汞污染的利器-塞曼效应原子吸收测汞仪
    重金属污染是我国当前危害最大的环境污染问题之一。重金属主要通过矿山开采,金属冶炼,化石燃料的燃烧,金属加工及化工生产废水,施用农药化肥和生活垃圾等人为污染源,以及地质侵蚀、风化等天然源的形式进入环境,严重威胁人类和其他生物的生存。目前由于监测及检测条件的制约,有许多地区存在着重金属的污染问题,并导致了一系列的生态灾难。 重金属具有毒性大,在环境中不易被代谢,易被生物富集并有生物放大效应等特点,对环境以及生物的危害是深远的,其中尤以汞及其化合物的毒性最大列居各重金属毒性之首。汞在常温下即以液态的形式存在,气化后的无机汞可以随着大气环流循环至全世界的任何角落,是一种全球性的污染物质。而人为污染源产生的价态汞在排放进入大气后,会结合空气中的水分、粉尘,降落到地面及水体之中,通过微生物的一系列作用,转化成为毒性极强的甲基汞,对当地的生态环境及人口造成严重的影响。 日常生活中我们接触最多的含汞产品即是水银温度计,温度计一旦打破,其中的无机汞不仅会影响室内的空气,对处于汞蒸气暴露下的人体造成危害,同时气化后的无机汞将进入大气,开始一段全球的旅程,其影响甚至可以达到几万公里外的无人区。无机汞沉降至地面或湖泊后,经过微生物的一系列作用,通过生物链的富集放大效应,最终仍会导致食物链顶端的人类遭受甲基汞的毒害。也就是说,我们日常生活中可能会吃到受污染的鱼类,而污染的来源可能是数年前远在大洋彼岸破碎的一支温度计。 事实上,对于普通民众来说危害最大的并不是来自遥远地区的污染,而是近在眼前的含汞产品泄露带来的危害。破碎的温度计让这些水银颗粒散落一地,普通的清扫工作难以彻底清除,尤其是当水银滴藏匿于地毯或者某些角落之中。这些残留的水银滴犹如一剂慢性毒药,缓慢而持久的对处于其中的人体造成影响。而在医院等含汞产品较多的地方,这样的隐患非常之多。而近期流感疫情的爆发,温度计已是家庭和学校的必备,许多学校甚至给小学生每人发放一支,其带来的隐患非常之大。 有如下一篇报道对日常生活中的汞污染进行了描述,《水银温度计:我们身边的定时炸弹?》(来源:中国青年报 赵涵漠) &ldquo 中国科学院地球化学所研究员冯新斌从事&ldquo 汞研究&rdquo 已逾10年。最近,他不小心在卧室内打破了两支水银温度计。这位专业人士在开窗通风前,先是兴致勃勃地将测量汞浓度的仪器搬进卧室,发现&ldquo 比室外大气中的汞浓度高出了1000倍&rdquo 。尽管他迅速撒硫磺并开窗通风,但直到一个月后室内汞浓度才慢慢恢复正常。可是这些办法并不会使那些泄漏的汞消失,它们只是进入了一个更加复杂的循环系统。&rdquo 无机汞进入体内的主要途径是呼吸、口腔摄取和皮肤吸收。高浓度的汞蒸汽可对口腔、呼吸道和肺组织造成损伤,还会引起呼吸衰竭并死亡。无机汞的毒性主要表现为神经毒性和肾脏毒性。吸入的汞蒸汽有80%左右被肺部组织吸收。这些蒸汽也很容易穿过血脑屏障,现已经被充分证实是一种神经毒剂。中枢神经系统可能是汞蒸气暴露的最敏感的靶器官,比较典型的症状包括:震颤、情绪不稳定、注意力不集中、失眠、记忆衰退、说话震颤、视力模糊、肌肉神经功能变化、头痛以及综合性神经异常等。肾脏和中枢神经系统一样,是汞蒸气暴露的要害器官。其他毒性包括致癌性、呼吸系统毒性、心血管疾病影响、消化系统毒性、免疫系统影响、皮肤毒性和生殖毒性等。而长期的低浓度汞蒸气暴露引起症状与甲基汞对人体造成的影响类似,甲基汞能引起神经系统的严重缺陷,表现出强烈的致畸、致癌和致突变活性。 因此,检测并消除室内环境中的汞污染,对于保障人员的安全来说是十分必要的。但是,我们往往是因为不清楚自己所处环境的状况,因而延误了最佳的处理时机。文章中提到冯新斌研究员搬进卧室的测量汞浓度的仪器,即是我们今天的主角:便携式塞曼效应原子吸收测汞仪RA-915+。该仪器采用原子吸收中去除干扰最理想的方式,塞曼效应校正技术,使得气体当中的汞含量的测量能够摈弃常规的金汞齐吸附技术,让测量变得迅速并且准确,仅需1s的响应时间。而该款仪器独有的多光程检测池技术,使得原子吸收检测池的有效光程长达10m,极大的提升了仪器的灵敏度,使得体积轻巧,重量仅为7.5kg的便携式仪器同样拥有实验室仪器般的精准度及良好的稳定性。该款仪器对大气中的汞浓度的实时检测限低至2 ng/m3,接近全球大气汞含量的背景值1.5 ng/m3。对于检测痕量的汞污染也游刃有余。因其卓越的产品优势,被联合国UNEP组织选定为指定消除汞污染的检测仪器,并将其广泛应用在家庭环境、工作场所、学校和医院等场地进行汞污染和溢出的浓度检测,保证人体所处环境当中的汞含量处于可接受的范围。 通过与不同配件的搭配,LUMEX的测汞仪能够适用于各种用途,完成其他测汞仪无法完成的任务。而其独特的设计原理,使其具有其他测汞仪所不具备的特殊优势,如在线测量,连续实时监测,超高精确度和稳定性。彻底颠覆了传统便携式仪器给人的固有印象,轻松胜任来自野外或者实验室的测汞要求。RA-915+的应用,让重金属汞污染监测和检测不再是一件麻烦的事情,让以前需要数人才能完成的工作如今由一个人就能轻松完成。LUMEX便携式气体测汞仪为世界范围内的消除汞污染组织所广泛采用,为保证人们免受重金属汞污染而做出其应有的贡献。
  • Quantum Design中国子公司塞贝克系数/电阻测量系统ZEM于清华大学安装验收
    2019年3月,Quantum Design中国子公司(以下简称QDC)顺利完成清华大学材料学院的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM的安装验收工作,QDC工程师紧接着对用户进行了相关知识和设备操作的全面培训。这是清华大学所采购的六套塞贝克系数/电阻测量系统ZEM系列产品。 由日本ADVANCE RIKO公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM可实现对金属或半导体材料的热电性能的评估,材料的塞贝克系数和电阻都可以用ZEM直接测量。该设备采用温度控制的红外金面加热炉和控制温差的微型加热器,因此能实现实验过程中的无污染控温。同时,设备全自动电脑控制,允许自动测量消除背底电动势,拥有欧姆接触自动检测功能。除ZEM标准配置外,还可根据用户不同需求定制高阻型,增加薄膜测量选件、低温选件等。 2018年7月,QDC与日本ADVANCE RIKO公司正式达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,并将日本ADVANCE RIKO公司的相关设备在中国大陆、香港和澳门进行进一步推广。同时,QDC将在日本ADVANCE RIKO公司的协助下,在北京建立热电材料测试设备演示中心和技术服务中心,更好地为中国热电材料的发展提供产品展示、技术支持和售后服务。
  • 《Science》!热电转换效率测量系统PEM助力客户文章登上顶级期刊
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 热电材料性能指标的关键在于能源转换效率,其由材料的无量纲热电性能优值(ZT值)决定。由ZT值的定义式(ZT = (Sσ/κ)T)可知,在给定温度T下,高性能热电材料应具有大的塞贝克系数S、高的电导率σ和低的热导率κ。然而,这些热电参数相互之间具有强烈的耦合关系,使得热电材料的性能优化具挑战性,调控这些强烈耦合的复杂热电参数是提高材料ZT值和热电转换效率的关键。随着热电材料领域的研究越来越受重视,不断涌现出了诸多提升ZT值的有效策略:优化载流子浓度以提高电导率;调整电子能带结构、晶体结构、相结构等优化电传输性能;通过引入点缺陷、位错、晶界、纳米沉淀物等进行多尺度分层架构设计以降低热导率;探索和开发具有本征低热导率特性的新材料体系;通过高通量及基于基因计算等预测潜在热电材料等。近日,北京航空航天大学材料科学与工程学院赵立东教授团队与南方科技大学、清华大学及武汉理工大学的科研团队合作,通过掺杂Pb,显著提高了p型SnSe晶体室温附近的电传输性能。该工作以《Power generation and thermoelectric cooling enabled by momentum and energy multiband alignments》为题目发表在《Science》上。 以往研究中,多选用窄带隙或半金属材料作为热电制冷材料,赵立东教授课题组则主要开发宽带隙热电材料,利用各向异性调和电输运与热输运的矛盾。该研究通过在动量空间和能量空间同时作用的多价带协同传输策略,实现了p型SnSe晶体热电性能的显著提升;并制备了基于SnSe晶体材料的热电器件,测试其温差发电性能(大发电量及功率),还实现了大温差的电子制冷。这一研究表明SnSe基晶体材料在温差发电和电子制冷方面有巨大潜力,使用p型SnSe晶体制备的器件,其制冷性能达到了使用传统BiTe基材料商用器件的70%(210K温差下),但SnSe基热电材料具有成本低、重量轻且储量更加丰富等优势,具备十分巨大的应用价值。图1. 使用PEM-2测得的温差发电器件性能:电压(A)和输出功率(B)以上工作中,材料的电导率、塞贝克系数使用日本Advance Riko公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3测得,热电转换器件(TEG)的发电量、输出功率及热电转换效率使用日本Advance Riko公司生产的热电转换效率测量系统PEM-2测得。图2. 使用PEM-2测得的温差发电器件的转换效率 日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的新先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。参考文献:[1] Qin Bingchao et al., Power generation and thermoelectric cooling enabled by momentum and energy multiband alignments, Science 30 Jul 2021: Vol. 373, Issue 6554, pp. 556-561[2] 《Science》刊发北航赵立东教授课题组在电子制冷材料研究上的新进展,北京航空航天大学新闻网[3] 南科大何佳清团队在Science发表SnSe热电材料和器件重要成果,南方科技大学新闻网 关注Quantum Design China微信公众号,在对话框中输入“热电”了解更多信息。
  • 【热电资讯】新一代小型热电转换效率测量系统Mini-PEM成功落户中国科学院物理研究所
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。近期,我们在中国科学院物理研究所成功交付使用了小型热电转换效率测量系统Mini-PEM。该设备可测量热电材料产生的电量及热电转换效率η(通过产生的电量和热流来获得)。为尽快满足用户的科研需求,Quantum Design中国子公司调集技术力量,在满足防疫要求的前提下与用户紧密合作,顺利完成了设备的安装工作,所有技术指标均符合要求,设备正式交付使用。热电材料能够实现热能与电能的直接转换,具有重要的实用价值,而热电转换效率是衡量热电材料这种转换能力的一个重要指标,对热电材料的产业化具有重要的指导意义,目前小型热电转换效率测量系统是能有效测量该指标的仪器。Quantum Design中国子公司工程师为客户介绍设备传统的热电转换效率测量方法是将所制得的样品(p型或n型)与标准(n型或p型)材料结合制备成器件,通过对器件进行测试得出转换效率。近年来,ADVANCED RIKO公司创新性地研发了全新的小型热电转换效率测量系统Mini-PEM,其能以单腿器件为样品,通过测试样品的热流及发电量再结合理论计算得到热电转换效率,并且对该类产品申请了。Mini-PEM的样品连接方式近期Mini-PEM用户,昆明理工大学材料学院教授葛振华、冯晶等通过将Ru纳米粉体掺杂至商业碲化铋中,实现了细晶强化。通过晶界对电子和声子的散射,有效提高了塞贝克系数,降低了热导率。材料在425K的ZT值达到0.93。使用Mini-PEM对单腿n型碲化铋的热电转换效率进行了表征,相比纯商业样品提升了91%。相关研究成果以Simultaneous Enhancement of Thermoelectric Performance and Mechanical Properties in Bi2Te3 via Ru compositing为题发表在化工领域期刊Chemical Engineering Journal上[1]。该工作中,材料的高温塞贝克系数和电阻率是采用日本ADVANCE RIKO公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3测得的;单腿样品的热电转换效率是使用日本ADVANCE RIKO公司生产的小型热电转换效率测量系统Mini-PEM测得。另外,材料在室温(291K)的载流子浓度与载流子迁移率使用Quantum Design公司研发的综合物性测量系统PPMS测得。日本ADVANCE RIKO公司成立近60年来专业从事“热”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司的先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design China与日本ADVANCE RIKO达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本ADVANCE RIKO先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本ADVANCE RIKO热电产品,均由Quantum Design中国子公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国子公司在日本ADVANCE RIKO公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:【1】Y-K. Zhu, J. Guo, L. Chen, S-W. Gu, Y-X. Zhang, Q. Shan, J. Feng, Z-H. Ge,Simultaneous Enhancement of Thermoelectric Performance and Mechanical Properties in Bi2Te3 via Ru compositing, Chemical Engineering Journal (2020)
  • 磁光克尔效应系统再发Nature:全反铁磁隧道结新突破!
    巨磁阻效应自发现以来就被广泛应用于MRAM、磁传感器等自旋电子器件中。目前,基于巨磁阻效应的自旋电子器件主要是铁磁体磁隧道结,其研究和发展受限于铁磁体的使用。因此,为进一步提升自旋电子器件的磁阻比等性能,探究其他磁体开发的高效自旋电子器件的研究非常有必要。近期,东京大学的Satoru Nakatsuji团队对手性反铁磁体Mn3Sn组成的磁隧道结进行了深入探究。作者首先对Mn3Sn手性反铁磁态中自旋正极化、负极化和磁八极的投影态密度进行了表征,发现八极矩的大多数和少数能带之间存在明显的能量漂移,与铁磁性铁中自旋矩的大多数和少数能带的漂移非常相似,并根据第一性原理进行了模拟验证,结果表明Mn3Sn在基于隧穿磁阻(TMR)的器件(如MRAM)中具有巨大的应用潜力。此外,为了更好的观测其TMR效应,作者制备了基于Mn3Sn的磁性隧道结( MTJ ),测得室温下的隧穿磁阻(TMR)比率约为2%,出现在手性反铁磁状态下簇磁八极的平行和反平行构型之间。该成果以《Octupole-driven magnetoresistance in an antiferromagnetic tunnel junction》为题发表在Nature上。图1 带簇磁八极的反铁磁隧道结(a)铁磁(FM)隧道结示意图(b)反铁磁(AFM)隧道结示意图(c)(d)铁磁隧道结和反铁磁隧道结的投影态密度图(pDOS) 本文中,作者使用了英国Durham公司的磁光克尔效应系统-NanoMOKE3,通过系统自带的磁滞回线测量功能,对反铁磁隧道结顶部和底部Mn3Sn电极的矫顽力进行了测量。图2 室温基于手性Mn3Sn反铁磁体的磁隧道结表征图 (a)高分辨率TEM表征图(b)磁光克尔测量示意图(c)顶部和底部Mn3Sn反铁磁体的磁滞回线图 英国Durham公司是依托于英国Durham大学的高科技企业。与Durham大学强大的磁光学研究相对应,Durham公司的Russell Cowburn教授(英国剑桥大学卡文迪许实验室主任,英国科学院院士)设计并研发了灵敏度能到10-12 emu兼具Kerr显微镜与回线测量功能的高精度磁光克尔效应系统——NanoMOKE3。相比于历代MOKE系统,NanoMOKE3系统将磁光克尔的光路部分集成在光学盒中,避免了实验人员测试前搭建光路的工作,大大减少了实验人员操作量。另外,光学盒中的光路经过特殊设计,可以同时实现极向克尔和纵向克尔的测量,无需调整光路,只需更换镜片即可完成极向克尔和纵向克尔的切换。左)NanoMOKE3磁光克尔效应系统;右)NanoMOKE3光学集成盒因其高集成度的系统设计和开放式的样品环境,NanoMOKE3具备丰富的拓展性。实验人员可以以NanoMOKE3系统为基础,与其他实验设备组合搭建,进行其他领域方面的测量。一、低温磁光克尔系统NanoMOKE3系统允许用户在样品台部分搭建低温恒温器,实现低温磁光克尔的测量。例如,下图所示为NanoMOKE3与美国Montana Instrument无液氦低温恒温器进行了组合使用,从而实现了10K以下的磁光克尔测量。NanoMOKE3的低温磁光克尔测量性能在国内外领域内具有极高的水平。此低温MOKE方案已在南方科技大学安装使用。NanoMOKE3 磁光克尔系统与 Montana Instrument无液氦低温恒温器组合使用示意图二、晶圆扫描探测系统如今,越来越多的晶圆检测设备采用非接触式的光学测量,取代了传统的接触式晶圆测试方法。其中,以磁光克尔效应原理进行晶圆检测的方法就因其操作简单、检测速度快而被广泛使用。Durham公司在现有磁光克尔系统基础上改造升级,推出了超高灵敏度的晶圆扫描探测系统(wafer mapper),专门用于测量整个晶圆表面的磁滞回线和磁畴图像。系统中集成的磁光克尔能对整个晶圆样品区域(可按X和Y轴自由移动)进行磁滞回线扫描和区域Mapping的测量,最终绘制得到晶圆样品整体区域的磁性分布图,从而完成晶圆样品的检测。该款晶圆级磁光克尔测绘仪选用NanoMOKE3特创的光学盒,继承了其测量速度快,操作简单的优点。整个测量过程可以通过系统自带的LX PRO3软件完成,无需进行繁琐的实验预设值,大大增加了实验效率。晶圆扫描探测系统装配图 Durham公司特创的NanoMOKE3磁光克尔光学集成盒是Cowburn教授从事MOKE系统研发和深耕多年的结晶。不但减轻了实验人员的操作繁琐度,更重要的是以磁光克尔效应为基础,为更丰富领域的测量提供了可能,有望助力各个领域科研人员实现更高水平的突破!参考文献:[1]. Chen, X., Higo, T., Tanaka, K.et al. Octupole-driven magnetoresistance in an antiferromagnetic tunnel junction. Nature 613, 490–495 (2023).
  • 如何将9T磁场测量系统秒变9T-9T-9T矢量磁场?
    探索材料角度相关的磁输运性质是凝聚态物理学中应用广泛和重要的课题研究方向。该研究通常需要很宽的样品温度范围,比如从室温到几开尔文或更低,还需要强大的矢量磁场。控制矢量磁场对此类研究尤为重要。然而,传统的超导矢量磁体不仅价格昂贵,而且场强也有限:三个方向上至少两个方向的磁场强度通常不能超过2T。 德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造商。近期,该公司推出的atto3DR低温双轴旋转台,将施加在样品上固定方向的单一磁场(垂直或水平方向)的改变为三维矢量磁场。通过这种方式,在任何其他方向上也可立即获得非常高的磁场(例如9 T或12 T)。因此,它相当于提供了9T-9T-9T矢量磁铁的等效系统,这是目前尚无法实现的。此外,与常规矢量磁铁(如5T-2T-2T)只能在旋转中提供大2T的磁场相比,此解决方案的成本也非常低。 另外,双旋转轴的应用保证了样品在任意磁场方向上的变化和灵活性,通过水平固定轴的旋转,可控制样品表面与外界磁场的倾角(+/- 90°);而沿面内固定轴的旋转提供了另外+/- 90°的运动,从而实现样品与磁场形成任意相对方向。同时还兼容2英寸样品空间和He气氛,配备Chip carrier,提供多达20个电信号接口。 1. 为什么要旋转你的样品? 物理学家、化学家和材料科学家正在不懈地寻找具有理想性能的新材料。新材料几乎每天都会被合成出来,并经历各种各样的测量和表征。费米面的表征在材料表征中起着核心作用,因为将电子结构与材料的性质相关联,可以设计出具有所需性质的材料,并针对特定的应用进行调整。若能够地控制磁输运测量中的场方向有助于提取样品各向异性的信息。能够旋转样品在面内和面外场之间切换,或沿所需方向(例如,沿准一维样品,如纳米管或纳米线)对准就显的尤为重要。 Attocube公司研发的压电驱动的纳米旋转台有效地取代了价格昂贵的矢量磁铁,甚至提高了它们的性能,不仅扩大了其任意方向上的大可用磁场,而且也能很好的实现自动化的测量。更为重要的一点是:它们优于传统无法避免的机械滞后性的机械转子。此外,当需要超高压条件时,例如在ARPES中,与机械旋转器相比,压电陶瓷旋转台提供了额外的优势-压电陶瓷旋转台不会导致超高压室泄压或者漏气。2. Attocube提供的解决方案2.1 attocube 的纳米精度旋转台 attocube提供了多种可以组合的压电驱动纳米定位器,其中包括水平旋转台和竖直旋转台(attocube纳米旋转器-ANR/ANRv)。旋转台组合包括一系列不同尺寸和方向,以及适用于低温环境、超高真空和/或高磁场的不同环境下的需求。由于其体积非常紧凑,attocube的旋转台能够适配于大多数的超导磁体样品腔。图1: ANR portfolio [4]2.2 atto3DR:在3D中模拟强矢量磁场 atto3DR双旋转器具有两个立的旋转台,它们组合在一起,从而提供相对于样品表面的所有方向上的全磁场(例如14 T),如引言中所述。atto3DR如图2所示。atto3DR可以提供普通低温版本,同时也可根据具体需求提供用于低温真空(如稀释制冷机)的定制版本;有关mK温度下的应用案例,请参阅应用部分。图2: atto3DR:(a)带有无铅陶瓷芯片载体的样品架,配备20个触点;(b) 面内ANR;(c) 另外一个面内的ANR[4]。 3. 应用案例 在概述了ANRs、atto3DR的主要特点和优点之后,本文后一章将重点介绍通过使用基于我们的旋转器获得的传输测量的研究结果。3.1 基于ANR旋转台的应用案例3.1.1 在强磁场和200 mK条件下考察的g因子的各向异性 在Zumbühl集团(瑞士巴塞尔)与RIKEN(日本Saitama)、SAS(斯洛伐克布拉迪斯拉发)和UCSB(美国圣巴巴拉)课题组的合作进行了以显示GaAs量子点中各向同性和各向异性g因子校正的分离实验。这项研究是在两个立的横向砷化镓单电子量子点上进行的。为了在实验上确定g因子修正,通过测量具有不同强度和方向的平面内磁场的隧穿速率来得到自旋分裂。自旋分裂定义了自旋量子位的能量,是磁场中自旋的基本性质之一。在这里,他们测量并分离了两个GaAs器件中对g因子的各向同性和各向异性修正,发现与近的理论计算有很好的一致性。除了公认的Rashba和Dresselhaus项,作者还确定了动量平方依赖的塞曼项g43和穿透AlGaAs势垒gP项[5]。 此项工作是在attocube纳米精度旋转台ANRv51的帮助下完成的:样品安装在压电驱动旋转器上,并在磁场平面内旋转。由于旋转台有电阻编码器,因为能够读出旋转器的状态角度。此外,ANRv51可在高达35 T的磁场环境下使用,并可在低至mK的低温范围内使用-该实验在稀释制冷机中进行,电子温度为200 mK,磁场高达14 T。该磁场强度在任意面内方向上施加,只能通过旋转器实现不同角度下的测量。图3: sample in chip carrier mounted on ANRv513.1.2 mK位移台在材料输运性质随磁场角度的变化研究中的应用 北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。 该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81 mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图4所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5 mm*5 mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340 μW@120mK,得益于attocube低温位移台低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。 图4. 实现的旋转示意图和ANR101装配好的实物图 图5. 侧视图,电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过 图6中是GaAs/AlGaAs样品在不同角度下测试结果,每一个出现小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。图6. Shubnikov–de Haas Oscillation at T = 100 mK3.1.3 25 mK和强磁场下的自旋弛豫测量 基于量子点的自旋量子位是未来量子计算机的一个有希望的核心元件。2018年,一项国际合作((Basel, Saitama, Tokyo, Bratislava and Santa Barbara)在理论预测电子自旋弛豫现象15年后,次通过实验成功证明了一种新的电子自旋弛豫机[8]。图7: Measurement setup with sample on an ANRv51 for rotating around the angle ϕ in the plane of the magnetic field. 在25 mK 的稀释制冷机和高达14 T的磁场条件下,半导体纳米结构(GaAs)中的电子自旋寿命在0.6 T左右达到了一分钟以上的新记录。有关此记录的更多信息,请参见[9]。对于该实验设置,使用了attocube的ANRv51,只有它完全符合mK温度和高磁场系统的要求。此外,在GaAs二维电子气体中形成的单电子量子点样品可以与平面内磁场相对于晶体轴作任意角度的旋转。3.1.4 从缓慢的Abrikosov到快速移动的Josephson涡旋的转变 来自瑞士苏黎世ETH的Philip Moll及其研究组使用attocube的ANR31研究了层状超导体SmFeAs(O,F)中磁旋涡的迁移率,发现旋涡迁移率的大增强与旋涡性质本身的转变有关,从Abrikosov转变为Josephson[12]。该实验中如果磁场倾斜出FeAs平面,即使小的未对准(图8: Flux -flow dissipation as a function of the angle between the magnetic field (H = 12 T) and the FeAs layers (= 0°) for several temperatures.图9: Rotator setup showing the ANR31/LT rotator carrying the sample and two Hall sensors.3.1.5 用于量子输运分析的超低热耗散旋转系统 在2010新南威尔士大学(澳大利亚悉尼)的La AYOH ET.A.课题组分析了半导体纳米器件中的量子输运。他们的主要目标是获得一个合适的旋转系统来研究各向异性塞曼自旋分裂。为了充分观察测量这种效应,需要在保持温度低于100mK的情况下,在磁场(高达10T)方向旋转样品。该样品安装在陶瓷LCC20器件封装中的AlGaAs/Ga/As异质结构。两条铜线连接到载体上。使用带RES传感器的ANRv51进行位置读出,该小组设计了一个具有两个可选安装方向的样品架(见图10):一个具有芯片载体的平面内旋转,另一个具有芯片载体的平面外旋转(见图)。ANRv51非常适合此应用:先其由非磁性材料制成,完全兼容mK,并具有一个小孔,可将20根铜线送至转子背面。在他们的论文中,研究小组仔细描述了不同驱动电压和频率下,旋转器的散热作为转速的函数[13]。在缓慢的旋转速度下,散热可以保持在低限度,即使连续旋转,仍然能让系统温度低于100 mK。当关闭旋转器时回到25 mK基准温度的时间仅仅为20 min。此外,由于滑移原理,旋转台可在到达终目标位置时接地,从而确保位置稳定性和零散热。图10: Rotation system assembly for rotating the sample in two separate configurations with respect to the applied magnetic field B.3.2. atto3DR 应用案例3.2.1 范德华异质结器件在低温40mK中旋转 理解高温超导物理机制是凝聚态物理学的核心问题。范德华异质结构为量子现象的模型系统提供了新的材料。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《Nature》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台[14]。图11: 图左低温双轴旋转台;图右下:石墨烯/氮化硼异质结器件,图右上,电输运测试结果,样品通过旋转后的方向与与磁场方向平行。 电学输运工作的测量是在进行仔细的信号筛选后,在本底温度为40mK的稀释制冷剂内进行的。样品的面内测量需要保证样品方向与磁场方向平行,因而使用了德国attocube公司的atto3DR低温双轴旋转台。该atto3DR低温双轴旋转台可以使样品与单轴线管的超导磁场方向的夹角调整为任意角度。通过电学输运结果,证实了样品中存在的超导与Mott缘体与金属态的转变,证明了三层石墨烯/氮化硼的超晶格为超导理论模型(Habbard model)以及与之相关的反常超导性质与新奇电子态的研究提供了模型系统。3.2.2 30mk下的扭曲双层石墨烯的轨道铁磁性 范德华异质结构,特别是魔角双层石墨烯(tBLG),是当今固态物理研究的热点之一。尽管之前对tBLG的测量已经表明,铁磁性是从大滞后反常霍尔效应中推断出来的,随后又指向了Chern缘体,但A.L.Sharpe及其同事通过输运测量实验表明,tBLG中的铁磁性是高度各向异性的,这表明它是纯轨道起源的——这是以前从未观察到的[15]。 为了进行测量,该小组将封装在氮化硼薄片中的tBLG样品安装在attocube atto3DR双旋转器上,通过巧妙设计,使其在电子温度低于30 mK的条件下正常工作,在高达14 T的磁场中,使用霍尔电阻对倾斜角度进行专门的现场校准,以便在实验过程中控制准确的面内和面外方向。图12: Angular dependence of hysteresis loops in twisted bilayer graphene, measured with atto3DR at 磁性输运测量通常涉及可变温度和强磁场。能够旋转样品是提取有用信息的关键先决条件,如三维费米表面、电荷载流子的有效质量和密度,亦或块体材料、薄膜或介观结构的各向异性相关的许多其他参数。使用基于压电陶瓷的旋转器有助于获得比矢量磁场更高的矢量场,而且能够大大降低成本。因此,attocube ANR及其成套解决方案——atto3DR——对于每一位在具有磁场依赖和低温下进行电气和磁性输运测量的研究人员来说,都是佳和的解决方案。5. 参考文献[1]L.W. Shubnikov, W.J. de Haas, Proc. Netherlands Roy. Acad. Sci. 33, 130 (1930)[2]Fermi Schematics, Sabrina Teuber, attocube systems AG[3]http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/[4]attocube systems AG[5]L.C. Camenzind et al., Phys. Rev. Lett. 127, 057701 (2021)[6]U. Zeitler et al., attocube Application Note CI04 (2014)[7]P. Wanget al., Rev. Sci. Instrum. 90, 023905 (2019)[8]L.C. Camenzind et al. Nat Commun 9, 3454 (2018)[9]https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/New-mechanism-of-electron-spin-relaxation-observed.html[10]Y. Pan et al., Sci. Rep. 6, 28632 (2016)[11]A.M. Nikitin et al., Phys. Rev. B 95, 115151 (2017)[12]P.J.W. Moll et al., Nature Mater. 12, 134 (2013)[13]L. A. Yeoh et al., Rev. Sci. Instrum. 81, 113905 (2010)[14]G. Chen et al., Nature 572, 215 (2019)[15]A.L. Sharpe et al., Nano Lett 2021, 21, 10, 4299 – 4304 (2021)
  • 【热电资讯】热电转换效率测量系统PEM-2成功落户深圳市清洁能源研究院
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 近日,我司在深圳市清洁能源研究院成功交付使用了热电转换效率测量系统PEM-2。该设备可测量热电材料产生的电量及热电转换效率η(通过产生的电量和热流来获得)。为尽快满足用户的科研需求,Quantum Design中国公司调集技术力量,在满足防疫要求的前提下与用户紧密合作,顺利完成了设备的安装工作,所有技术指标均符合要求,设备正式交付使用。热电材料能够实现热能与电能的直接转换,具有重要的实用价值,热电转换效率是衡量热电材料这种转换能力的一个重要指标,对热电材料的产业化具有重要的指导意义,热电转换效率测量系统PEM-2是能有效测量该指标的仪器。PEM-2主机外观Quantum Design中国公司工程师为客户介绍设备热电转换效率测量系统PEM-2通过高精度的红外线金面反射炉可快速完成性能评估和耐力测试,可以实现热穿透测量,加热过程中,通过气缸加载可以保持接触表面的热阻稳定。在测试过程中,仅通过设置软件即可自动完成温度稳定性的判断、自动调节热电发电模块的负载以及自动控制温度测量,操作十分便捷。PEM-2支持3种样品尺寸,分别为20 mm×20 mm、30 mm×30 mm、40 mm×40 mm,用户可以根据自己的研究需要选择样品单元的大小。40 mm×40 mm样品单元PEM-2自推出以来,广受热电领域科研工作者的关注,目前国内装机量已近10台。近期,南方科技大学物理系讲席教授何佳清团队在n型Bi2Te3材料中复合过量的Te单质,通过烧结使Te单质熔化流出,在基体中引入位错。此外,还复合掺杂了Sb元素,使材料中同时存在多种缺陷,从而达到了降低热导率的目的,显著提高ZT优值。使用此材料制备的热电转换器件,实现了3.7 W的大输出功率及6.6%的转换效率,相关成果以“Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials”为题在Energy & Environmental Science发表[1]。该工作中热电转换器件的大输出功率(Pmax)及转换效率(η)均使用PEM-2测得。热电转换效率测量系统PEM-2为日本Advance Riko, Inc.生产。日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的新款先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1]. Bin Zhu, Xixi Liu, Qi Wang, Yang Qiu, Zhong Shu, Zuteng Guo, Yao Tong, Juan Cui, Meng Gu and Jiaqing He, Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials, Energy & Environmental Science 2020, 13, 2106-2114 关注Quantum Design China微信公众号,在对话框中输入“热电”了解更多信息。
  • 1160万!北京理工大学量子材料全温区热电性能测量系统采购项目
    一、项目基本情况项目编号:BMCC-ZC23-0843项目名称:北京理工大学量子材料全温区热电性能测量系统采购预算金额:1160.000000 万元(人民币)采购需求:名称数量简要项目描述备注量子材料全温区热电性能测量系统1套用于量子功能材料在2K-300K温度区间的热电性能研究。主要包括量子材料在无外加磁场以及外加磁场条件下的电导率、热导率、塞贝克系数、Hall效应、热电转换效率等热电相关研究;用于测量量子材料在300K-1000K温度区间的热电性能研究。具体内容详见招标文件本项目接受进口产品投标。其他:投标人应对招标文件中“第七章 采购需求及服务需求”中所有内容进行投标,不得将其中的内容拆开投标,否则其投标将被拒绝。合同履行期限:自合同生效之日起至本项目服务内容全部结束。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年12月04日 至 2023年12月11日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:线上报名(具体方式详见“六、其他补充事宜”)。方式:本项目只接受电汇或网银购买招标文件(具体方式详见“六、其他补充事宜”)。售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:北京理工大学     地址:海淀区中关村南大街5号        联系方式:林老师,010-68917981      2.采购代理机构信息名 称:北京明德致信咨询有限公司            地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室            联系方式:张昕昕、朱思菲 010-82370045、18519514673(开机时间:工作日北京时间上午9:00-11:30,下午1:00-17:30) bjmdzx@vip.163.com            3.项目联系方式项目联系人:张昕昕、朱思菲电 话:  010-82370045、18519514673(开机时间:工作日北京时间上午9:00-11:30,下午1:00-17:30)
  • 莱赛激光拟挂牌新三板 主营激光测量仪器
    1月3日消息,莱赛激光科技股份有限公司(以下简称:莱赛激光)已于近日正式申请新三板挂牌,全国股转系统披露的挂牌资料显示,莱赛激光董事长陆建红、副董事长张敏俐2人,通过直接和间接合计占股72%,为莱赛激光共同实际控制人。  公告显示,莱赛激光2014年度、2015年度、2016年1-9月营业收入分别为1.11亿元、9961.31万元、8212.80万元 净利润分别为546.37万元、678.32万元、791.14万元。  资料显示,莱赛激光主要业务为激光测量仪器设备的研发、生产和销售,主要为客户提供激光测量的整体解决方案。
  • 半导体所观测到各向异性平面能斯特效应
    磁性材料是构成现代工业的重要基础性材料,在永磁电机、磁制冷、磁传感、信息存储、热电器件等领域扮演着重要角色。在自旋电子学前沿领域,利用磁性材料中的磁矩引入额外对称性破缺效应是一个研究热点。最近,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室的朱礼军团队在单晶CoFe (001)薄膜器件中观测到各向异性的平面能斯特效应(Planar Nernst Effect),其强度随 (001) 晶面的晶格方向强烈变化并呈现面内双轴各向异性(见图1)。当磁矩在外磁场驱动下在薄膜材料平面内旋转时,电流产生的温度梯度导致的平面能斯特电压表现为一个sin2φ依赖的二次谐波横向电压信号(φ为磁矩相对电流的夹角)。这种有趣的各向异性平面能斯特效应被认为主要起源于内禀的能带交叠效应,可能对谐波霍尔电压、自旋扭矩铁磁共振、自旋塞贝克等自旋电子学实验的分析产生重要影响(见图2),有望应用于能量收集电池和温度传感器等。然而,这种平面能斯特效应的各项异性并没有导致任何极化方向的非平衡自旋流(Spin Current)或自旋轨道矩(Spin-Orbit Torque)的产生。该工作以“Absence of Spin-Orbit Torque and Discovery of Anisotropic Planar Nernst Effect in CoFe Single Crystal”为题发表在期刊Advanced Science上 [链接:https://doi.org/10.1002/advs.202301409]。朱礼军研究员为通讯作者,博士后刘前标为第一作者,博士生林鑫作为合作者完成了有限元分析并参与了器件的加工测量。该工作的完成离不开中国科学院半导体研究所赵建华研究员(单晶CoFe样品生长)、周旭亮副研究员(光刻工艺)、北京师范大学熊昌民副教授(PPMS测试)、袁喆教授(能带理论讨论)的支持和帮助。相关工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委面上项目和中国科学院战略先导专项的资助。图1. (a)双十字霍尔器件中的平面能斯特效应;(b)CoFe (001)平面能斯特电压的各向异性。图2. 各向异性平面能斯特效应对(a)谐波霍尔电压、(b)自旋塞贝克、(c)自旋扭矩-铁磁共振等自旋电子实验的广泛影响及其在(d)热电器件方面的应用案例。
  • 林赛斯发布热电转换效率测量系统 TEG-Tester 新品
    p style=" text-align:center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/pic/ff28225e-9884-436e-b6cd-9b90124f60ab.jpg!w400x400.jpg" alt=" 德国林赛斯 热电转换效率测量系统 TEG-Tester " / /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 8px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 text-indent: 0px white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 近年来,对可再生能源 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 技术的需求越来越大,可替代化石资源的优化也达到了上限。热电技术提供了将热能直接转化为电能的途径,是一种利用工业过程、车辆排气系统甚至来自人体热量中尚未消耗的废热的发电方法。 /span /span /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 8px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 text-indent: 0px white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" LINSEIS TEG-Tester 是一种用于热电器件(TEGs)温度相关转换效率评估的测量系统。该模块位于 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 热板 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 和冷 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 板 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 之间,其中 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 热板 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 连接到可调节加热器,冷 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 板 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 连接到恒温控制的液冷散热器。通过集成的电机自动调节接触压力(根据温度调整压力稳定性)。 /span /span /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 8px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 text-indent: 0px white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 通过设置不同的温度来对热电装置施加温度梯度,并测量通过参考试块计量棒而进入 /span TEG的热流。在不同的点对产生的电压和电流进行扫描,得到I-V曲线,或可观测到在动态负载下运行的TEG。利用扰动和观测法来计算效率和跟踪最大功率点。 /span /p p style=" box-sizing: border-box color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 text-indent: 0 white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 32px color: rgb(89, 89, 89) font-weight: bold font-size: 16px" span style=" box-sizing: border-box" 应用方向: img src=" http://www.linseis.com.cn/static/kindeditor/attached/image/20190804/20190804112433_91135.jpg" alt=" " title=" " style=" box-sizing: border-box border: none vertical-align: middle max-width: 100% height: auto" width=" 325" height=" 217" / /span /span /strong strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" /strong /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 28px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: Wingdings color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" l span style=" box-sizing: border-box" & nbsp /span /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 热电模块的性能测试 /span /span /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 28px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: Wingdings color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" l span style=" box-sizing: border-box" & nbsp /span /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 评估热电材料的最大热电转换效率 /span /span /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 28px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: Wingdings color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" l span style=" box-sizing: border-box" & nbsp /span /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 在负载及热循环条件下测试 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 热电 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 模块的预期 /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 寿命 /span /span /p p style=" box-sizing: border-box color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 text-indent: 0px white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 32px color: rgb(89, 89, 89) font-weight: bold font-size: 16px" span style=" box-sizing: border-box" 特点: /span /span /strong strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" /strong /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 28px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: Wingdings color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" l span style=" box-sizing: border-box" & nbsp /span /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 自动机械负载压力补偿 /span /span /p p style=" box-sizing: border-box margin: 0px 0px 0px 28px color: rgb(102, 102, 102) font-family: & #39 Microsoft YaHei& #39 , sans-serif font-size: 14px font-style: normal font-variant-ligatures: normal font-variant-caps: normal font-weight: 400 letter-spacing: normal orphans: 2 white-space: normal widows: 2 word-spacing: 0px -webkit-text-stroke-width: 0px background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: justify" span style=" box-sizing: border-box font-family: Wingdings color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" l span style=" box-sizing: border-box" & nbsp /span /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 line-height: 28px color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" span style=" box-sizing: border-box" 不同的操作模式( /span CC、CV、FOC、MPPT、P& amp O) /span /p p br/ /p table width=" 549" cellspacing=" 0" border=" 1" tbody style=" box-sizing: border-box" tr style=" box-sizing: border-box" class=" firstRow" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" center" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: middle" strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(69, 150, 197) font-weight: bold font-style: normal font-size: 22px" 型号 /span /strong strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" /strong /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" center" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: middle" strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(69, 150, 197) font-weight: bold font-style: normal font-size: 22px" TEG TESTER /span /strong strong style=" box-sizing: border-box font-weight: bold" /strong /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 样品尺寸 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 40 mm x 40 mm (其他需求可定制) /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 样品厚度 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 最大 30 mm /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 测厚 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 精度 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" ± 0.1% (50% 量程) / ± 0.25%(100% 量程) /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 温度 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 范围 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" RT span & nbsp /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 至 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" & nbsp 300° C (热端) / –20 span & nbsp /span /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 至 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" & nbsp 300° C /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 温度 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 准确度 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 0.1° C /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电压 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 范围 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 0-60 V (DC) /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电压 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 准确度 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 0.3 % /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电压分辨率 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 2.4 μV /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电流 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 范围 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 0-25 A (DC) /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电流 /span span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 准确度 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 0.3 % /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电流分辨率 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 1 μA /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 损耗功率 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 最高至 250 W /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 评估参数 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 热流 /span /p p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 赛贝克系数平均值 /span /p p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 热导率平均值 /span /p p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 模块电阻平均值 /span /p p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 输出功率 /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 接触压力范围 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 0 至 8 MPa (根据样品尺寸) /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 接触压力准确度 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" +/- 1% /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 尺寸 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 675 mm H x 550mm W x 680 mm D /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 冷却装置 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none background: rgb(235, 235, 235)" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 外部冷却器(与附加加热装置结合使用) /span /p /td /tr tr style=" box-sizing: border-box" td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 166" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 加热装置 /span /p /td td style=" box-sizing: border-box padding: 0px border: none" width=" 382" valign=" top" p style=" box-sizing: border-box text-align: left vertical-align: top" span style=" box-sizing: border-box font-family: 微软雅黑 color: rgb(89, 89, 89) font-size: 14px" 电阻加热器 /span /p /td /tr /tbody /table p br/ /p p span style=" font-family: 微软雅黑 font-size: 13px line-height: 19px widows: auto background-color: rgb(255, 255, 255) " span style=" color: rgb(59, 69, 73) font-family: 微软雅黑 font-size: 13px line-height: 19px background-color: rgb(255, 255, 255) " span style=" color: rgb(59, 69, 73) font-family: 微软雅黑 font-size: 13px line-height: 19px background-color: rgb(255, 255, 255) " *价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请拨打电话咨询,我们定会将竭尽全力为您制定完善的解决方案。 /span /span /span /p p 创新点: /p p 电机全自动压力控制(最高8 MPa)LVDT高分辨率自动测厚符合标准ASTM D5470全集成软件控制装置(可变负载MPP跟踪) /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C335674.htm" style=" font-size:22px text-decoration: underline " target=" _blank" strong 德国林赛斯 & nbsp 热电转换效率测量系统 & nbsp TEG-Tester /strong /a /p
  • 盘点|压力测量仪器与技术大全
    压力是工业生产中的重要参数,如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。在某些工业生产过程中,压力还直接影响产品的质量和生产效率,如生产合成氨时,氮和氢不仅须在一定的压力下合成,而且压力的大小直接影响产量高低。此外,在一定的条件下,测量压力还可间接得出温度、流量和液位等参数。伴随经济、技术的进步,压力测试在实际的生产工作中发挥着至关重要的左右,为生产活动提供了大量有价值的参考信息,使生产和科研活动的质量和效率都得到了实质性的提升。而压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。类别原理仪器种类液柱式根据流体静力学原理,将检测压力转换成液柱高度进行测量U形管压力计、单管压力计、斜管压力汁等弹性式利用各种形式的弹性元件,在被测介质的作用下,使弹性元件受压后产生弹性形变的原理弹簧管压力计、波纹管压力计及膜片式压力计等电测式将压力转换成电信号进行传输及显示电阻式压力计、电容式压力计、压电式压力计和压磁式压力计等负荷式直接按照压力的定义制作。这类压力计误差很小,主要作为基准仪表使用常见的有活塞式压力计、浮球式压力计和钟罩式压力计仪器信息网特盘点各类常见压力检测仪器,以供读者参考。液柱式压力计 液柱式压力计是利用液柱所产生的压力与被测压力平衡,并根据液柱高度来确定被测压力大小的压力计。所用的液体叫封液——水,酒精,水银等. 液柱式压力计结构简单,灵敏度和精确度都高,常用于校正其他类型压力计,应用比较广泛。液柱式压力计按照结构形式可大致分为U形管压力计、单管压力计、斜管压力汁等。U形管压力计是根据流体静力学原理用一定高度的液柱所产生的静压力平衡被测压力的方法来测量正压、差压和负压既真空度的。由于其结构简单、坚固耐用、价格低廉、使用寿命长若无外力破坏几乎可永久使用、读取方便、数据可靠、无需外接电力既无需消耗任何能源。故在工业生产各科研过程中得到非常广泛的应用,广泛用于测量风机和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔压差、气泡水位、液体放大器或液压系统压力等,也可用于燃烧过程中的气比控制和自动阀门控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。斜管压力计 在测量微小压差时,由于h值较小,用U形管或单管液柱式压力计测量时的相对误差极大,此时可休用斜管式压力计,斜管式压力计分墙挂式和台式两种。  在许多实验中往往需要同时测量多点的压力,例如压力分布实验。这时就要采用多管式压力计,多管式压力计的工作原理与斜管压力计相同,实际就是多根斜管压力计,由于多管压力计各测压管的内径不可能一样,因此,由毛细现象所造成的各测压管的初读数也不一致,测量前必须读出每根测压管的初读数,并作适当的修正。弹簧管压力计 弹簧管压力计又称波登管压力计。它是一种常见的也是应用最广泛的工程仪表,主要组成部分为一弯成圆弧形的弹簧管,管的横切面为椭圆形,作为测量元件的弹簧管一端固定起来,通过接头与被测介质相连,另一端封闭,为自由端,自由端借连杆与扇形齿轮相连,扇形齿轮又和机心齿轮咬合组成传动放大装置。当被测压的流体引入弹簧管时,弹簧管壁受压力作用而使弹簧管伸张,使自由端移动,其移动距离与压力大小成正比,或者带动指针指示出被测压力数值,适用于对铜合金不起腐蚀作用的气体和液体。波纹管压力计 波纹管压力计的波纹管由金属片折皱成手风琴风箱状,当波纹管轴向受压时,由于伸缩变形产生较大的位移,故一般可在其自由端安装传动机构,带动指针直接读数,从而测量出介质压力。波纹管压力计可广泛应用于石油、化工、矿山、机械、电力及食 品行业,直接测量不结晶体,有腐蚀性的气体、液体的压力。波纹管压力计的特点是低压区灵敏度高,常用于低压测量,但迟滞误差大,压力位移线性度差,精度一般只能达到1.5级,常在其管内安装线性度较好的螺旋弹簧。膜片式压力计 膜片压力计适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固、有较高粘度,但对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。 膜片压力计耐腐蚀性能取决于膜片材料。不锈钢耐腐膜片压力计的导压系统和外壳等均为不锈钢,具有较强的耐腐蚀性能。主要用于化学、石油、纺织工业对气体、液体微小压力的测量,尤其适用于腐蚀性强、粘稠介质(非凝固非结晶)的微小压力测量。 膜片压力计的工作原理是基于弹性元件(测量系统上的膜片)变形。在被测介质的压力作用下,迫使膜片产生相应的弹性变形——位移,借助连杆组经传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮上的指针将被测值在度盘上指示出来。压阻式压力计 压阻式压力计是基于单晶硅的压阻效应而制成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于腔内。当压力发生变化时,单晶硅产生应变,使直接扩散在上面的应变电阻产生与被测压力成正比的变化,再由桥式电路获相应的电压输出信号。 具体来讲,当力作用于硅晶体时,晶体的晶格产生变形,使载流子从一个能谷向另一个能谷散射,引起载流子的迁移率发生变化,扰动了载流子纵向和横向的平均量,从而使硅的电阻率发生变化。这种变化随晶体的取向不同而异,因此硅的压阻效应与晶体的取向有关。硅的压阻效应不同于金属应变计,前者电阻随压力的变化主要取决于电阻率的变化,后者电阻的变化则主要取决于几何尺寸的变化,而且前者的灵敏度比后者大50~100倍 压阻式压力计是电阻式压力计的一种。采用金属电阻应变片也可制成压力计,测量原理以金属的应变效应为主。电容式压力传感器 电容式压力传感器,是一种利用电容敏感元件将被测压力转换成与之成一定关系的电量输出的压力计。特点是,输入能量低,高动态响应,自然效应小,环境适应性好。 电容式压力传感器一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力而变形时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化,通过测量电路即可输出与电压成一定关系的电信号。电容式压力传感器属于极距变化型电容式传感器,可分为单电容式压力传感器和差动电容式压力传感器。压电式压力传感器 压电式压力传感器是基于压电效应的压力传感器。它的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类。膜片式主要由本体、膜片和压电元件组成。压电元件支撑于本体上,由膜片将被测压力传递给压电元件,再由压电元件输出与被测压力成一定关系的电信号。 这种传感器的特点是体积小、动态特性好、耐高温等。现代测量技术对传感器的性能出越来越高的要求。例如用压力传感器测量绘制内燃机示功图,在测量中不允许用水冷却,并要求传感器能耐高温和体积小。压电材料最适合于研制这种压力传感器。目前比较有效的办法是选择适合高温条件的石英晶体切割方法。而LiNbO3单晶的居里点高达1210℃,是制造高温传感器的理想压电材料。压磁式压力传感器 压磁式压力传感器是利用铁磁材料的压磁效应制成的,即利用其将压力的变化转化成导磁体的导磁率变化并输出电信号。压磁式的优点很多,如输出功率大、信号强、结构简单、牢固可靠、抗干扰性能好、过载能力强、便于制造、经济实用,可用在给定参数的自动控制电路中,但测量精度一般,频响较低。 所谓压磁效应就是在外力作用下,铁磁材料内部发生应变,产生应力,使各磁畴之间的界限发生移动,从而使磁畴磁化强度矢量转动,因而铁磁材料的磁化强度也发生相应的变化,这种由于应力使铁磁材料磁化强度变化的现象,称为压磁效应。 若某一铁磁材料上绕有线圈,在外力的作用下,铁磁材料的导磁率发生变化,则会引起线圈的电感和阻抗变化。当铁磁材料上同时绕有激磁绕组和测量绕组时,导磁率的变化将导致绕组间耦合系数的变化,从而使输出电势发生变化。通过相应的测量电路,就可以根据输出的量值来衡量外力的作用。霍尔式压力计 霍尔式压力计是利用霍尔效应制成的压力测量仪器。当被测压力引入后,弹簧管自由端产生位移,从而带动霍尔片移动,改变了施加在霍尔片上的磁感应强度,依据霍尔效应进而转换成霍尔电势的变化,达到了压力一位移一霍尔电势的转换。 霍尔压力计应垂直安装在机械振动尽可能小的场所,且倾斜度小于3°。当介质易结晶或黏度较大时,应加装隔离器。通常情况下,以使用在测量上限值1/2左右为宜,且瞬间超负荷应不大于测量上限的二倍。由于霍尔片对温度变化比较敏感,当使用环境温度偏离仪表规定的使用温度时要考虑温度附加误差,采取恒温措施(或温度补偿措施)。此外还应保证直流稳压电源具有恒流特性,以保证电流的恒定。活塞式压力计 活塞式压力计又称为静重式压力计,是利用流体静力平衡原理及帕斯卡定律工作的的一种高准确度、高复现性和高可信度的标准压力计量仪器。 流体静力平衡是通过作用在活塞系统的力值与传压介质产生的反作用力相平衡实现的。活塞系统由活塞和缸体(活塞筒)组成,二者形成极好的动密封配合。活塞的面积(有效面积)是已知的,当已知的力值作用在活塞一端时,活塞另一端的传压介质会产生与已知力值大小相等方向相反的力与该力相平衡。由此,可以通过作用力值和活塞的有效面积计算得到系统内传压介质的压力。在实际应用中,力值通常由砝码的质量乘以使用地点的重力加速度得到。 活塞式压力计也常简称活塞压力计或压力计,也有称之为压力天平,主要用于计量室、实验室以及生产或科学实验环节作为压力基准器使用,也有将活塞式压力计直接应用于高可靠性监测环节对当地其它仪表的表决监测。浮球式压力计 浮球式压力计是以压缩空气或氮气作为压力源,以精密浮球处于工作状态时的球体下部的压力作用面积为浮球有效面积的一种气动负荷式压力计。 压缩空气或氮气通过流量调节器进入球体的下部,并通过球体和喷嘴之间的缝隙排入大气。在球体下部形成的压力将球体连同砝码向上托起。当排除气体流量等于来自调节器的流量时,系统处于平衡状态。这时,球体将浮起一定高度,球体下部的压力作用面积(即浮球的有效面积)也就一定。由于球体下部的压力通过压力稳定器后作为输出压力,因此输出压力将与砝码负荷成比例。钟罩式压力计 钟罩式压力计的作用原理,是直接从压强定义出发,用一台天平对压力在液封受力器上 的垂直作用力F进行测定。这个受力器是一只几何形状有一定要求的钟罩,根据对钟罩几何 尺寸的精密测量和理论分析,求出其受力有效面积S后,待测压强p可由公示p=F/S求出。 因为钟罩式压力计有独特的结构原理,并具有、足够高的精度,这就可以通过与其他基准压力仪器比对,发现未知的系统误差。同时,钟罩式压力计在测量压强差时,其单端静压强可以根据需要调整,直至单端压强为零,即可以测量绝对压强。另外,该仪器还具有操作简单、受外界干扰小等优点。在高新科技快速发展的现今,静态的压力测量方法已获得了较大的优化,成为了各领域中常用的测量体系,并逐渐朝着动态的压力校准趋势发展。由此,相关技术人员针对压力计量检测方法的进步展开了深入的探究。简而言之,压力计量检测的未来趋势表现在测试精度等级、测试响应速率、测试可靠性与智能化水平这几个方面的提高。比如,在活塞式仪表测试中融进了智能加码与操作部位激光监测方法,如此不仅提升了检测效率,并且提高了测试的精准性,同时为绝压式仪表与活塞式仪表智能测试体系的进步打下了良好的基础。针对数字式仪表及压力变送器和压力传感器等设备的量传任务有了精良的全智能压力控制其能够用作量传标准,利用1台控制器配置若干个压力模块能够操作许多量程范围,随意确定测试点的高精度检测任务,而且能够选用气介质来工作,如此防止了采用液体介质在检测压力时引起的诸多问题,大幅度提升了数字式仪器的测试效率与智能化程度。
  • 【赛纳斯】EC Raman电化学拉曼光谱检测系统助力科研新高峰
    【前言】近日,Angew在线发表了厦门大学李剑锋教授团队在设计用于氧还原反应的先进材料及改进催化剂的设计最 新综述文章。该论文综述了双金属纳米催化剂有序度对氧还原反应的影响。论文第 一作者为:Heng-Quan Chen,Huajie Ze,Mu-Fei Yue,论文共同通讯作者为:李剑锋教授,董金超副教授。【背景介绍】氧的电化学还原已成为电催化中最关键的反应之一。由于其缓慢的动力学和大的过电位,氧还原反应性能决定了燃料电池和金属空气电池的效率。因此,必须开发高效的催化剂来加速氧还原的反应动力学。经过多年的努力,研究人员已经开发出多种具有高活性的催化剂,如过渡金属碳化物/氧化物/硫属化物、M-Nx(金属-氮)复合材料、双金属合金和无金属碳基化合物。然而,考虑到活性和耐久性,BNs仍然被认为是最有前景的ORR电催化剂。因此,研究人员一直致力于优化BNs的性能。为了实现这一目标,研究人员已经开发了各种方法,包括但不限于尺寸/组分控制、应变工程、杂原子掺杂、结构/形状控制等。最近的研究表明,通过从无序到有序的热力学相变来精确控制 BN 中的原子排列(有序度)也非常重要。与其相应的无序类似物相比,大多数结构有序的BNs 可以表现出更高的 ORR 活性。然而,这种增加的活性的来源,目前仍简单地归因于有序结构中配体的明确组成,或者可预测的调控以及应变效应。由于缺乏对分子反应机理和结构-活性关系的深入了解,这阻碍了使用该有序度概念进一步开发更高效的 ORR 电催化剂。【图文解析】图1. (a) 具有不同有序度的AuCu BNs的XRD衍射图。已通过(111) 峰强度归一化;插图是不同AuCu BNs (110) 峰强度的比较。(b) 90%-AuCu 纳米颗粒的HAADF-STEM 图像。比例尺为 2nm。插图是所提出的有序AuCu模型,其中黄色原子为Au,红色原子为Cu。(c) 由XPS光谱计算的不同有序度AuCu BNs的表面Cu-Au比。(d) 在 Ar 饱和 0.1 M KOH 溶液中,不同有序度的 AuCu BNs的 CV 曲线。扫描速率为 10 mV/s。(e) 在O2 饱和 0.1 M KOH 溶液中,Cu/C、Au/C、商业 Pt/C 和 90%-AuCu的ORR 极化曲线。扫描速率为 10 mV/s,转速为 1600rpm。(f) 在 0.85 V 时,不同有序度AuCu BNs 的 E1/2和质量活性。图 2. (a) 使用 SHINES-卫星策略对 AuCu BN 上的 ORR 过程进行原位电化学拉曼研究的示意图。(b) SHIN 的 TEM 图像。比例尺,20 nm。(c) SHIN 复合材料上AuCu 的 TEM 图像。比例尺,20 nm。(d) O2 饱和的 0.1 M NaClO4+ 0.1 mM NaOH 溶液 (pH=10) 中,SHINs上 0%-AuCu BNs 的 ORR原位电化学拉曼光谱;测试范围为 1.1 到 0 V vs. RHE,间隔为 100 mV。(e) 不同电位下,SHINs上 0%-AuCu BNs 的 ORR原位 18O2 同位素拉曼光谱。*OH (f) 和 Oad (g) 在 0%-AuCu 上的计算结构示意图。红色、黄色、蓝色和白色球体分别是 Cu、Au、O 和 H 原子。图3. (a) O2 饱和的 0.1 M NaClO4 + 0.1mM NaOH 溶液 (pH=10) 中,SHINs 上30%-AuCu、60%-AuCu 和90%-AuCuBNs 的ORR 过程原位电化学拉曼光谱;测试范围为1.0 到 0 V,间隔为 100 mV。(b) 有序Au-Cu 位点上 *OH 的计算结构示意图。红色、黄色、蓝色和白色球体分别是Cu、Au、O 和 H 原子。(c) 不同有序度的AuCuBNs的 *OH 的拉曼位移和质量活性。红色星代表无序位点上的*OH,粉红色星代表有序位点上的*OH。图4.在U= 1.23 V (a) 和U = 0 V (b) 时,Au (111)、Cu (111) 和AuCu(111) 上ORR各步骤的自由能图。【总结与展望】基于上述结果,作者实现了对 AuCu BNs 有序度的精确控制,同时保持了相似的尺寸和形状。这使得系统研究BNs原子有序度对电催化的影响成为可能。在所有AuCu BNs中,高度有序的BNs表现出最好的ORR催化性能。借助SHINERS-催化剂卫星策略,作者进一步揭示了其内在反应机制。同位素实验和理论计算直接检测证实了,在 Au-Cu 位点上的关键 *OH物种中间体。光谱证据表明,对于*OH的吸附,在有序和无序结构中存在两种不同的Au-Cu位点,并且它们的比例会随着有序度的变化而变化。与无序位点相比,有序位点对氧的亲和力较低,可能对 ORR 过程更有利,因为它可以促进 *OH 的解吸。这一基础研究表明了精确控制 BNs 中的原子构型对于电催化的重要性。这一想法也可以应用于其他 BNs(甚至包括已广泛用于电催化的 Pt 合金),并且能够进一步获得具有突出性能优势的功能性 BNs。本篇论文利用厦门赛纳斯科技有限公司生产的EC-RAMAN仪器。赛纳斯SHINS推出的全新科研型电化学拉曼系统“EC Raman光谱仪系统”。由恒电位仪、便携式拉曼光谱仪、显微成像系统组成。它具备超高的谱图分辨率,与大型台式拉曼系统相当。并且它的尺寸更小,方便携带。可在任何地方提供科研级的性能。强大的功能和独特的设计,为你的研究提供更多的可能性。智能的自研软件助您轻松应对各种测试,是您实验数据的强有力保障。全新EC-RAMAN电化学拉曼系统
  • 上海计量院“大砝码磁性测量系统的研制”项目顺利通过验收
    近日,来自上海市计量协会、上海申北会计师事务所、上海市分析测试学会、上海舜宇恒平科学仪器有限公司及同济大学的专家对上海计量院机械制造所承担的上海市市场监督管理局科技项目“大砝码磁性测量系统的研制”进行验收。   与会专家听取项目组汇报,审阅验收资料,经充分讨论与质询,一致认为该项目达到计划任务书考核指标,同意验收通过。   该项目提出基于霍尔效应的高斯计磁性测量方法,区别于国内主要计量机构现有磁化率计法的砝码磁性测量方法,解决50 kg以上砝码难以进行磁性测量问题。同时,研制国内首套测量范围为100kg-1000kg大砝码磁性测量系统,实现测量范围5μT-2500μT(分辨率0.01μT)砝码极化强度测量,极化强度测量不确定度达到0.01μT-30μT(k=2),可覆盖E1-M3等级各形状大砝码。   项目成果将应用于各等级大砝码、高准确度力值砝码、压力砝码、扭矩砝码的磁性测量,提升质量量值测量准确度。
  • 五十年热技术研发历史,ADVANCE RIKO全自动热电测量走进中国
    引言 热电材料是通过其内部载流子的移动及其相互作用,来完成电能和热能之间相互转换的一种功能材料。由于采用热电材料的制冷和发电系统具有体积小重量轻、工作中无噪音、无污染、使用寿命长、易于控制等优点,因此,热电材料是一种有广泛应用前景的能源替代材料,进行新型热电材料的研究具有其重要的意义。 日本ADVANCE RIKO公司50多年来专业从事“热”相关技术和设备的研究开发,并一直走在相关领域的前端。2018年初,Quantum Design中国子公司将日本ADVANCE RIKO公司的新先进热电材料测试设备大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM、小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、热电转换效率测量系统PEM及塞贝克系数/电阻测量系统ZEM 引进中国。 1、 大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM F-PEM系统可以在大气环境下,实现对负荷温差的热电材料产生的发电量和热流量进行测量,热电转换效率可以通过大发电量和热流量计算出。同时,该系统还可以长时间运行热循环测试,运用于热电新材料的开发,以及商用组件在负载和温度下的耐久性测试。图1 大气环境下热电材料性能评估系统2、 小型热电转换效率测量系统Mini-PEM Mini-PEM可以通过自动测量热流量和发电量来获得热电转换效率,电量是通过四探针法获得;热流是通过热流计获得。Mini-PEM体积更为小巧,操作更为简单,集成化设计可实现对小型材料块体2-10mm2 x 1-20mmH测量。可广泛应用于:发电量和热流量测量、热电材料模块的热电转换效率计算、单一热电材料发电量及热流测量、热电材料性能和寿命评估等各个方向。图2 小型热电转换效率测量系统Mini-PEM 3、 热电转换效率测量系统PEM 热电转换效率是指热能和电能之间相互转换的程度,通常采用提高热电组件两端的有效温度梯度来提高热电组件的转换效率。热电转换效率测量系统PEM通过对热电材料模块提供大温差500℃,可以得到一维热流量Q和大发电功率P,从而有效测定热电转换效率η。图3 热电转换效率测量系统PEM 热电转换效率测量系统PEM通过高精度的红外线金面反射炉可完成快速性能评估和耐力测试,可以实现热穿透测量,加热过程中,通过气缸机制可以保持接触表面的热阻稳定。同时在测试过程中,温度稳定性的判断、自动调节热电发电模块的负载以及自动控制温度测量,这些功能仅通过设置软件即可自动完成,操作十分便捷。 4、 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM 热电转换技术利用热电材料的塞贝克(Seebeck)效应和帕尔贴(Peltier)效应实现热能与电能直接相互转化,热电技术的能量转换效率主要取决于材料的本征物理特性,通常可由无量纲的综合指数—热电优值来衡量,而热电优值取决于材料的塞贝克系数、电导率、热导率和温度。图4 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM 塞贝克系数/电阻测量系统ZEM可实现对金属或半导体材料的热电性能的评估,材料的塞贝克系数和电阻都可以用ZEM直接测量。该设备采用温度控制的红外金面加热炉和控制温差的微型加热器,因此能实现实验过程中的无污染控温。同时,设备全自动电脑控制,允许自动测量消除背底电动势,拥有欧姆接触自动检测功能。除ZEM标准配置外,还可根据用户不同需求定制高阻型,增加薄膜测量选件、低温选件等。 热电材料塞贝克效应和帕尔帖效应发现距今已有100余年的历史,多年来科学家已对其进行了深入而富有成效的研究,并为如何实现热电材料更大的热电优值不断探索。随着热电领域研究的不断深入,希望ZEM、PEM、Mini-PEM的引入,能够助力更多优异热电材料性能的评估与研究,坚信我国热电材料领域将会进一步发展提高!相关产品链接1、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283284.htm2、热电转换效率测量系统PEM:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283291.htm3、小型热电转换效率测量系统Mini-PEM:http://www.instrument.com.cn/netshow/C283294.htm
  • 2023“创和亿杯近红外光谱数据建模竞赛” 预测集实际测量值公布
    2023年9月19日,中国仪器仪表学会近红外光谱分会发布了关于开展2023年度“创和亿杯近红外光谱数据建模竞赛”的通知。通知要求参赛者于2023年10月30日前完成并提交“参赛附表”,截至目前,超过110人参加了本次竞赛。按照活动进程,中国仪器仪表学会近红外光谱分会正式公布2023年度“创和亿杯近红外光谱数据建模竞赛” 预测集实际测量值。点击下载:2023 年度“创和亿杯近红外光谱数据建模竞赛” 预测集实际测量值.xlsx测试集样本序号化学成分16.3225.95635.14445.3658.88465.96475.32886.61696.012106.828115.704126.616136.088145.788156.544165.92175.204185.672195.912205.316根据参赛者提交预测结果的准确性,本竞赛将评选出一等奖1名,二等奖2名,三等奖5名,优秀奖10名。颁发电子版获奖证书和奖金,其中一等奖奖金2000元,二等奖奖金1500元,三等奖奖金1000元,优秀奖只颁发获奖证书。本竞赛将在2023年11月5日前向参赛者公布预测集的实际浓度值,2023年11月15日前公布获奖名单。更多信息请查看:关于开展2023年度“创和亿杯近红外光谱数据建模竞赛”的通知
  • 《EES》!热电转换效率测量设备助力客户铜基热电材料研究取得重要进展
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多级利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电转换技术是利用材料的塞贝克效应与帕尔贴效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在废热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值,对热电发电器件的能量转换效率进行精确测量是评价热电材料和器件性能的重要基础。 热电转换技术是一项基于半导体材料的新能源技术。基于材料的塞贝克效应和帕尔贴效应,该项技术能够实现温差发电和通电制冷的效果,其分别在工业废热回收利用和电子制冷领域有着重要的应用。相比于传统能源转换技术,热电转换技术具有器件尺寸高度可控、可靠性高、无运动部件、无污染和无噪音等优势。热电材料性能指标的关键在于能源转换效率,其由材料的无量纲热电性能优值(zT值)决定。随着热电材料领域的研究越来越受重视,不断涌现出了诸多提升zT值的有效策略:优化载流子浓度以提高电导率;调整电子能带结构、晶体结构、相结构等优化电传输性能;通过引入点缺陷、位错、晶界、纳米级沉淀物等进行多尺度分层架构设计以降低热导率;探索和开发具有本征低热导率特性的新材料体系;通过高通量及基于基因计算等预测潜在热电材料等。类金刚石化合物是从单质Si及闪锌矿半导体等金刚石结构物质衍生而来,具有金刚石结构的四面体结构。四元类金刚石材料Cu2CdSnSe4[1]和Cu2ZnSnSe4[2]等的热电性能逐渐受到重视,其zT值在700K及850K分别达到了0.65及0.95。此后,多种类金刚石结构化合物的性能得到研究,许多体系的ZT值超过了1。近期,重庆大学周小元团队与其合作者通过在Cu3SbSe4中加入CuAIS2(1&minus 6wt%)的方法提高了材料的电输运性能、降低了晶格热导率,同时材料的热稳定性和力学性能也得到了提升,给热电器件(TEG)的制作与应用带来了益处,该工作以《High Thermoelectric Performance and Compatibility in Cu3SbSe4-CuAlS2 Composites》为题,发表在能源与环境科学领域顶级期刊《Energy &Environmental Science》 (EES)上[3]。实验结果表明,Cu3SbSe4-CuAIS2复合材料在300 - 723 K的温度范围内平均zT值为0.77,峰值可以达到1.8,均为已公开报道的最高值。 图1. 300-723K温度区间内Cu3SbSe4 and Cu3SbSe4-5 wt% CuAlS2zT值与温度的关系(a)、本工作与其他公开报道的铜基-类金刚石热电材料的zT值比较(b)使用p型Cu3SbSe4-5% CuAlS2制成的单腿器件,其热电转换效率达到了3.3%(ΔT=367K)。图2. p-type Cu3SbSe4-5% CuAlS2单腿器件的转换效率(a)及发电量(b)与温度的关系值得注意的是,本文中单腿器件的转换效率及发电量测量是在Advance Riko公司的小型热电转换效率测量系统Mini-PEM上进行的,Quantum Design中国做为日本Advance Riko, Inc.公司的合作伙伴,很荣幸高性能的小型热电转换效率测量系统Mini-PEM可以助力本研究的发表。 日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为世界各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司先进的热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1] M. Liu et al., A wide-band-gap p-type thermoelectric material based on quaternary chalcogenides of Cu2ZnSnQ4 (Q=S, Se), Appl. Phys. Lett. 94, 202103 (2009)[2] M. Liu et al., Improved Thermoelectric Properties of Cu-Doped Quaternary Chalcogenides of Cu2CdSnSe4, Advanced Materials, Volume21, Issue37[3] Y. Huang et al., High thermoelectric performance and compatibility in Cu3SbSe4–CuAlS2 composites, Energy Environ. Sci., 2023, Advance Article
  • 维赛仪器推出水位测量新品– Level Scout 水位跟踪者
    作为世界上知名的水质和流速流量测量仪器的供货商,维赛仪器(YSI)致力于水资源和环境生态保护事业。在不断推出针对地表水测量的水质、水量和流速仪器的同时,YSI推出了针对地下水水位测量的仪器 —— Level Scout 水位跟踪者。进一步丰富了YSI的产品线,为水环境的测量、监测、研究等领域的用户提供了新的工具。 Level Scout应用高精度的水位压力传感器技术,具有测量准确,坚固可靠等优点。其水位量程高达210米,误差仅为全量程的± 0.05%(水位高于3米时)。并具有两种大气压补偿装置可供选择:透气式补偿和非透气式配合气压记录仪(可选)。外壳可以选用钛合金或316号不锈钢,IP68防护等级。可储存多达600,000个数据记录,内置电池寿命可达三年。并可以线性、线性平均、事件触发、对数式多种方式进行采样。接口久经野外工作环境的考验,结实而耐用,可持续多年自动运行。 YSI Level Scout 数据监控软件用于管理数据,可同时运行、监控传感器达16套,通过串行接口或多路网络接口实现数据通信。通过简单地设置,实时或预设采集和显示数据;同时显示数据表格和图形;测量数据易于导出,可转换成Excel等格式等。 应用领域:地下水监测、水资源管理、研究、测井和含水层测量、土壤蒸气提取测试以及明渠、槽位等的测量。
  • “曼”谈光谱——荧光效应与抑制
    “曼”谈光谱——荧光效应与抑制大家好,我是曼曼,好久不见,甚是想念。之前在介绍拉曼光谱的波长选择时,我们曾提到过“荧光效应”日常生活中荧光类物品随处可见,荧光笔、荧光粉、荧光灯等等,这些日常用品在为我们带来便捷的同时也给予了我们美的视觉享受。荧光效应是光与物质之间的一种作用方式,当紫外-可见光照射到物质时,物质可以重新释放出吸收的光,并且其波长大于入射光的波长。有色样品和大生物分子的荧光特性非常强,荧光分析法可以直接利用这些物质自身发射的荧光进行测定分析;还可以通过荧光试剂把不发射荧光的物质转化成能发射荧光的物质,再进行测定。但对于拉曼光谱而言,荧光却是一个致命的干扰,由于拉曼信号很弱,荧光信号又宽又强,会覆盖拉曼信号。所以选择适当的方式抑制荧光效应尤为重要。安东帕Cora家族抑制荧光的方式 【1064nm激发光波长】荧光物质在长波长激光照射下不容易发出荧光,图中蓝色曲线为785nm下物质的拉曼光谱图,拉曼信号几乎全部被荧光覆盖,红色曲线是1064nm下该物质的拉曼光谱图,没有荧光的干扰。【基线校正】拉曼光谱基线校正的示意图引自“白静. 拉曼光谱预处理关键技术研究[D].合肥工业大学,2019. ”荧光背景并不像拉曼峰那样的尖锐,一般较为平缓,可以通过多项式拟合或是其它方式拟合出荧光背景曲线,然后在光谱图中将其扣除,达到去除荧光干扰的目的。但是,该方法只能处理一些拉曼信号本身比较强的光谱,由于拟合误差的影响,系统会将一些强度弱小的拉曼峰误判为荧光背景加以扣除。如何保证质量? 要保证洗手液达到消毒杀菌的要求,产品的浓度配比必须正确,快速、精确地获得产品成分的浓度数据,这是保证质量的关键。安东帕Abbemat 折光仪,只需一滴样品,按下按钮,10秒内即可得到准确数据。Abbemat折光仪可以显示浓度的质量和体积。其测量符合所有sop的要求及FDA的规定,无需专门知识或专业操作人员,简单操作。测量步骤 1、从Abbemat菜单中根据您的样品选择方法2、滴样品(0.1mL或更多)在折光仪上3、按下开始按钮4、见测量结果(如乙醇浓度)如此简单,安东帕折光仪可以在几秒钟内得到洗手液成分浓度数据,保证产品质量。
  • 热烈祝贺林赛斯成功中标浙江大学Seebeck系数/电导测量系统采购项目
    我司上海销售部,在上海销售经理的直接参与下,共同努力,精诚合作,终于用自己熟练的专业知识,完美的服务能力,赢得浙江大学的青睐,成功中标其“Seebeck系数/电导测量系统”采购项目。 在此我们恭喜上海销售部的所有同仁,并预祝大家不断取得新的更好的成绩。
  • 远不止用于量子研究的量子精密测量技术——ACCSI2021量子精密测量产业化发展论坛邀您参加
    量子力学是近代科学技术的支柱,可以追溯到1895年X射线的发现,之后普朗克于1900年提出量子论, 1905年,爱因斯坦提出光量子的概念。此后,量子力学迎来了蓬勃发展,广泛应用于诸如原子弹、晶体管、激光、核磁共振、高温超导、巨磁阻等领域的研究中,被称为“第一次量子革命”。近年来,“第二次量子革命”被提出,不同于“第一次量子革命”对量子现象的理解和直接利用,对微观量子世界进行被动观察和解释,“第二次量子革命”通过掌控量子效应、定制量子系统,扎根于纯粹量子效应的量子技术,以实现对量子状态进行人工制备和主动调控。量子科学很可能是21世纪促进人类文明进步的最重要基础科学。“第二次量子革命”的提出,引发了各国的关注,面临着激烈的国际竞争态势。2016年5月,欧盟发布《量子宣言》;同年12月,英国发布《量子时代》;2018年9月,美国公布《量子信息国家计划》;同年 11月,德国发布《量子技术-从科研到市场》。此外,中国、日本等均发布了国家支持计划,谷歌、华为、微软、IBM等也加入了量子产业竞争。2020年3月12日,在发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中更是将量子信息列到了科技前沿领域攻关的第二位,要求实现量子精密测量技术突破。而近日,德国提出了量子系统新的研究计划,德国联邦教研部随后将在该议程基础上推出2022年开始的量子系统研究计划。未来德国量子领域的研究重点主要是量子计算机、量子通信、量子测量技术、量子系统的基础技术。量子科学技术受到广泛关注主要是由于其可以突破信息和物质科学技术的经典极限。量子科学技术主要研究方向包括量子通信,量子计算和量子精密测量。量子精密测量的基本原理是利用磁、光与原子的相互作用,实现对各种物理量超高精度的测量,可大幅超越经典测量手段。目前量子精密测量已在生物与医疗、食品安全、化学与材料科学等领域显示出其独特的优势和广阔的应用前景。但我国量子精密测量在系统工程化和实用化仍有待探索,科研成果转化应用机制不成熟,产业合作和推动力量有限。为推动量子精密测量产业化进程,2021年4月23日,第十五届中国科学仪器发展年会(ACCSI2021)将召开量子精密测量产业化发展论坛,邀请领域内技术专家教授、研究院、技术公司、资本投资专家等,共同研讨如何推进并加快量子精密测量产业化。现诚邀各领域相关从业人员参加学习 ! (报名参会) ACCSI 2021“量子精密测量产业化发展论坛”邀请报告及报告嘉宾一、论坛时间:2021年4月23日 9:00-12:00  二、论坛地点:无锡融创万达文华酒店  三、参会嘉宾:领域内技术专家教授、研究院、技术公司、资本投资专家;相关仪器企业及上下游企业董事长、总经理、总工、市场总监、研发总监、销售总监等。  四、会议形式:现场会议 / 线上会议内容嘉宾国仪量子:引领量子精密测量技术产业化国仪量子 联合创始人、CEO贺羽皮秒高重频相干脉冲产生及量子光学应用复旦大学 教授吴赛骏量子测控系列新品在量子精密测量领域的应用国仪量子 测控事业部总经理吴亚量子精密测量在地球物理探测中的应用国仪石油技术(无锡)有限公司 系统工程师孙哲新型电子信息功能材料的原子构筑和性能调控中国科学技术大学 教授廖昭亮基于量子精密测量的科学仪器——从系综到单自旋国仪量子 高级应用工程师代映秋2021第十五届中国科学仪器发展年会(ACCSI2021)将于2021年4月21-23日在无锡市召开。ACCSI定位为科学仪器行业高级别产业峰会,经过14年的发展,单届参会人数已突破1000人,被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯论坛”。ACCSI2021以“创新发展,产业共进”为主题,力求对过去一年中国科学仪器产业最新进展进行较为全面的总结,力争把最新的产业发展政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势、最新的科学仪器研发成果等在最短的时间内呈现给各位参会代表。会议期间将颁发 “年度优秀新品”、 “年度绿色仪器”、“年度行业领军企业”、“年度十大第三方检测机构”、“年度售后服务厂商”、“年度网络营销奖”“年度人物”等多项行业大奖,引领科学仪器产业方向。参会咨询报告及参会报名:010-51654077-8124 13671073756 杜老师 15611023645李老师 赞助及媒体合作:010-51654077-8015 13552834693魏老师微信添加accsi1或发邮件至accsi@instrument.com.cn (注明单位、姓名、手机)咨询报名。报名链接:https://insevent.instrument.com.cn/t/qK 报名二维码扫描二维码查看最新会议日程
  • 新型有机场效应管研究:PFN+Br-中间层的引入极大提高C60单晶场效应管的性能
    有机场效应晶体管(organic field—effecttransistors)作为新一代电子元器件,自1986年问世以来,引起了学术界和工业界的广泛关注。与传统的无机半导体材料相比,有机半导体具有材料来源广,制备工艺简单,可与柔性衬底兼容等优点,在众多领域具有广泛的应用。有机场效应管性能的调解可以采用两种不同的手段:一、通过化学修饰来调解分子聚集态结构与界面电荷陷阱;二、提高载流子注入电的效率,通常方法为采用钙、镁等低功函数材料或采用复合电,减小接触电阻。Science China Chemistry近发表的一篇文章,报道了一种基于C60单晶的新型有机场效应管。通过PFN+Br-中间层的引入,大大地减小了电与半导体层的接触电阻,提高了载流子注入电的效率。其电子迁移率高达5.60cm2V-S-,阈值电压能够低至4.90V,性能远远高于没有PFN+Br-中间层的器件。 图1. C60带状晶体的形貌与晶体结构图:(a)C60晶体光学成像图;(b)C60晶体的AFM形貌图;(c)C60晶体的TEM成像图;(d)C60晶体的SAED图本研究采用美国Delong公司生产的超小型低电压透射电镜—LVEM5来表征C60的单晶带结构(如图1c所示),其主机采用Schottky场发射电子枪,能够提供高亮度高相干的电子束,并可直接放置于实验室的桌面上。在输出曲线中可以看出,IDS与VDS具有良好线性,表现出良好饱和特性。(如图2所示)。图2. 场效应管的性能表征:C60单晶不涂覆(a-c)/涂覆(d-f)共轭聚电;(a,d)转移曲线图;(b,e)45个器件电荷迁移率柱状图;(c,f)输出曲线图LVEM5加速电压只有5KV,但可以实现1.5 nm的分辨率,纳米结构可以获得高质量的电镜照片,且直接保存Tiff格式,无需转码。无需液氮,无需专人操作管理,操作维护简单快捷,是实验室的理想选择。* 展会快讯:Quantum Design中国子公司参加了 10月17-22日 在 成都 举办的“2017年电镜年会”,欢迎各位感兴趣的老师、同学亲临展台,参观指导,我们随时期待与您相会! * 参考文献:Enhanced performance of field-effect transistors based on C60 single crystals with conjugated polyelectrolyte. Sci China Chem. April (2017) Vol.60 No.4.相关产品及链接:LVEM5 超小型透射电子显微镜 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C157727.htmRHK 扫描探针显微镜 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C44442.htm电导率-塞贝克系数扫描探针显微镜 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C71734.htm美国RHK无液氦低温STM/qPlusAFM系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C205015.htm超高分辨散射式近场光学显微镜 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C170040.htm
  • 投资4.2亿!机械工业超精密坐标测量机工程研究中心落户西安
    为贯彻落实“十四五”规划纲要部署,深入实施制造强国战略,机械工业联合会根据《机械工业创新体系管理办法》相关要求,批准建设第九批机械工业创新平台,包括机械工业超精密坐标测量机工程研究中心,依托西安德普赛科计量设备有限责任公司(以下简称“德普赛科”)建设。该项目投资4.2亿元,总建筑面积7.8万平方米,覆盖超精坐标测量机工程技术研究中心、十万级精密坐标测量机技术洁净实验室、精密计量仪器生产中心、先进计量产品展示中心等,旨在攻克超精密坐标测量机的设计、制造、及产业化技术难题,紧密结合我国对高精度三坐标测量机的技术发展需求,为超精密三坐标测量机设计和制造提供技术支撑,形成行业示范效应。揭牌仪式近日,机械工业超精密坐标测量机工程研究中心在德普赛科正式揭牌。哈尔滨工业大学谭久彬院士、北京工业大学石照耀教授、成都工具研究所有限公司谢华锟高工、德普赛科董事长徐强等出席揭牌仪式。谭久彬院士与徐强董事长为“机械工业超精密坐标测量机工程研究中心”揭牌谭久彬院士担任机械工业超精密坐标测量机工程研究中心技术委员会主任,他表示,工程技术研究中心将围绕超精密坐标测量机的行业发展要求,精心凝练学科方向,打造科研特色,致力成为西北地区乃至全国的“超精密坐标测量机”研究高地之一;他要求工程研究中心在技术、管理等各个方面进行创新,攻克超精密坐标测量机的设计、制造及产业化技术难题,紧密结合我国对超精密坐标测量机的技术发展需求,为测量机设计和制造提供技术支持,形成行业示范效果,为提高我国超精密坐标测量机行业技术水平、自主创新能力贡献力量。机械工业超精密坐标测量机工程技术研究中心建成后,以超精坐标测量领域专业技术优势和课题公关能力为核心进行辐射,通过中心承载计量行业课题研究进行成果转化,利用中心先进的试验环境、测试系统对成果进行工程化,形成稳定、可靠、可批量化的工程成果,促进行业技术迭代升级,加快我国计量产业的发展。工程技术研究中心未来将围绕“一个中心、两个基地” 为发展核心,即“超精密坐标测量技术研发创新中心”、“长度几何量测量技术服务基地” 和“长度几何量测量技术输出基地”,通过技术优势服务于地方企业,促进企业实现高效的技术产业升级,更好的为地方经济服务,为社会创造效益。机械工业超精密坐标测量机工程研究中心施工现场
  • “用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”出征冷湖观测基地
    2022年4月7日上午,西安光机所参与研制的“用于太阳磁场精确测量的中红外观测系统”(简称AIMS太阳望远镜)项目迎来了重要的里程碑式节点——奔赴海拔4000米的青海省海西蒙古族自治州冷湖镇赛什腾山观测基地进行最终安装调试。这是研究所纪念建所六十周年活动启动后的第一个出所项目。   项目出征仪式在蒲城调试外场举行,在湛蓝的晴空映衬下,印着“瞬见万象 光创未来”出征口号的红条幅与“AIMS太阳望远镜出征仪式”的大幅喷绘海报遥相呼应,仿佛表达着此次出征必定携胜而归的决心。参加仪式的人员有国家天文台研究员郝晋新、林佳本,西安光机所党委书记孙传东、副所长郝伟、先进制造部、空间光子信息新技术研究室负责人、部分中层领导等共34人,特邀中国科学院国家授时中心所长办公室主任赵海成、洛轴智能机械有限公司总经理邓印出席。   首先,项目负责人空间光子信息新技术研究室徐崧博副研究员、先进制造部副部长李华分别介绍了项目研制历程与项目管理情况。接下来进行庄重的授旗仪式,先进制造部部长赵建科宣读西安光机所出征冷湖人员名单,由孙传东书记向工作队代表工艺中心主任付兴授予队旗,寄语顺利凯旋同时希望他们发扬西光所艰苦奋斗、攻坚克难优良科研传统,做好“西光精神”传人,让这面鲜艳的队旗在装调阵地高高飘扬。付兴领读誓词,他表示队伍必定不负嘱托、不负期望、不负祖国。中国科学院国家天文台郝晋新研究员讲话,最后由西安光机所副所长郝伟宣布项目设备运输发车。   AIMS太阳望远镜项目是国家自然科学基金委支持的国家重大科研仪器项目,由中国科学院国家天文台、中国科学院上海技物所和中国科学院西安光机所等三家单位共同承担,旨在研制国际上第一台中红外太阳磁场观测设备,利用中红外的观测优势,突破磁场测量百年历史中的“瓶颈”问题,实现太阳磁场从“间接测量”到“直接测量”的跨越发展,为诸如天体爆发活动的成因、日冕加热等前沿领域研究提供有力支撑。   该项目是大口径、大体积、光学系统极为复杂的地面可见及红外波段光电跟踪设备。研究所高度重视该项目,在多方面给予政策支持。项目团队也是个融合的大家庭,主要来自于空间光子学研究室、先进制造部的装校中心和检测中心,是一支以青年科技力量为主体的战斗团体。三十多人的队伍经验丰富、专业齐备、蓬勃向上、富有朝气和创新意识,他们具备优良的科研作风,始终把产品技术性能先进和质量优良摆在首位,敢打敢拼,不畏艰难,勤奋努力,严慎细实,取得了一系列设计创新、工艺创新、装检技能创新、组织管理创新、党建引领创新等成果。在出所之前的检测装调阶段,适逢西安爆发本土新冠疫情,连续30多天的封闭式管理并没有影响项目的进度,郝伟副所长代表所班子亲自指挥部署,机关积极协调,先进制造部装校中心奋勇当先,持续奋战在岗位,团结协作、众志成城,为项目顺利出所打了一场漂亮的攻坚战。另外,该项目还得到了众多领导和专家的鼎力支持,国家天文台各级领导、专家多次提供帮助与支持,我所老专家熊仁生研究员等也在项目关键性技术方面给予把关审查。这都是项目取得成功不可或缺的部分。   项目团队历经四年多来艰难攻关,顽强拼搏、夜以继日的辛勤付出终于结出了胜利的果实。4000米,不仅是海拔高度,更是对出征队伍身心意志、水平能力严峻考验的高度,不过我们相信、信任也祝福他们,因为西光人是不怕打硬仗的,我们等待为他们接风洗尘,期待项目组向研究所成立60周年献礼的最美时刻。
  • 全能!单腿器件能测,多偶也能测!助您实现热电发电器件的精准测量!
    导读:当今,化石能源短缺和环境污染问题凸显,能源的多元化和高效多利用成为解决能源与环境问题的一个重要途径。作为一种绿色能源技术和环保型制冷技术热电转换技术受到学术界和工业界的广泛关注。热电器件可以实现热能和电能的直接转换,在航空航天、低品位热回收和固态制冷领域具有重要的研究价值。 热电转换技术是利用材料的塞贝克(Seebeck)效应与帕尔贴(Peltier)效应将热能和电能进行直接转换的技术,包括热电发电和热电制冷。这种技术具有系统体积小、可靠性高、不排放污染物、适用温度范围广等特点。随着研究的深入,特别是对热电半导体输运机制的深入理解及新的调控机理及制备手段的应用,热电材料的性能得到了长足的进步,研究重点也逐渐从侧重基础的材料研究向侧重应用的器件研究转移。热电器件可按用途简单分为热电发电器件(TEG)及热电制冷器件(TEC),一般由n型和p型的热电材料通过热并联和电串联的形式构成,其工作原理见图1。随着航空航天、物联网及低品位热回收等领域的发展,热电发电器件的性能越来越受到人们关注,除了用于制备器件的热电材料本身的zT值这一重要因素外,器件的结构(形状、尺寸、连接方式)以及界面材料等都对器件性能有重要影响,因此,对于发电器件性能的准确测量从而改善器件的设计及制造工艺成为科研工作者的迫切需求。图1、热电发电器件与制冷器件的工作原理日本Advance Riko公司推出的小型热电转换测量系统Mini-PEM(图2)可以测量单腿器件的热电转换效率,该设备为目前商用的可以测量单腿器件热电转换效率的测量系统,热端温度高达500℃,可以测量器件在不同温差条件下的发电量、热流量及大转换效率。在近期的工作中,科研工作者使用小型热电转换测量系统Mini-PEM测量了碲化铋基热电材料制备的单腿发电器件。图2、小型热电转换效率测量系统Mini-PEM碲化铋基热电材料是目前应用广的热电材料,其具有优异的热电性能,且能在近室温附近表现出佳性能,国内外大量的科研团队对于提升其性能进行了大量深入的研究。近日,来自清华大学的研究团队使用放电等离子体烧结法,对碲化铋合金的制备工艺的改良进行了研究。该团队在原料中加入过量碲单质,随后控制放电等离子体烧结温度在共晶点上循环升降。采用此工艺能有效降低晶粒的界面自由能,促进晶粒的快速长大,从而减弱了块体内部晶界对载流子的散射作用,显著改善了电学性能提升了功率因子(PF);在伴随共晶液相的挤出过程中引入大量位错。同时还可形成大量二相,进一步增加了位错密度。这些结构能有效增强声子散射,从而降低晶格热导率(κL)。终,优化工艺参数和组分的p型(Bi,Sb)2Te3材料的ZT值达到1.46,较常规放电等离子体烧结得到的商用(Bi,Sb)2Te3材料提升了50%,采用该材料制备的单腿器件的热电转换效率提升超过80%[1]。图3、单腿器件结构图及实物照片(a),热电转换效率(η)与电流(I)的关系:经过4次SPS循环的Bi0.4Sb1.6Te3.2(b),1C样品:1次循环(c),商用(Bi,Sb)2Te3:标准球磨-烧结制备(d),经过4次SPS循环的Bi0.4Sb1.6Te3.2的理论值(e)作为发电热电材料,p型Bi2Te3基热电材料性能高,但高性能的n型材料相对缺乏,为解决这一问题,科研工作者进行了多种尝试。来自南方科技大学的科研团队在n型Bi2Te3材料中复合过量的碲(Te)单质,通过烧结使碲单质熔化流出,在基体中引入位错。此外,还复合掺杂了锑(Sb)元素,使材料中同时存在多种缺陷,从而达到了降低热导率的目的,显著提高zT值。使用Bi1.8Sb0.2Te2.7Se0.3 + 15 wt% Te 的n型热电腿和Bi0.5Sb1.5Te3的p型热电腿制备的热电转换器件,实现了3.7W的大输出功率及6.6%的转换效率[2]。与上述研究不同,此工作中科研工作者制备了由70对π形结构组成的器件(图4),器件尺寸30 mm×30 mm×3.8 mm,值得注意的是,本工作的发电量及热电转换效率是由日本ADVANCE RIKO公司生产的热电转换测量系统PEM-2测得的。图4、载流子局域化示意图(a),n型Bi2(TeSe)3的zT值与温度的关系曲线(b),热电器件的输出功率(c),热电转换效率(d)热电转换测量系统PEM-2支持多种器件尺寸,热端高温度可达800℃,测量在惰性气体(Ar)中进行。为了模拟热电发电器件在真实工况中的使用,Advance Riko公司新近推出了大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM,该系统可在大气环境下,对负荷温差的器件的发电量及热流量进行测量,计算热电转换效率。该系统还可以长时间运行热循环测试,从而测试商用组件在负载和温度下的耐久性。图5、热电转换效率测量系统PEM-2(a),大气环境下热电材料性能评估系统F-PEM(b)此外,上述两篇文章中材料的电输运性能(电导率σ、塞贝克系数S)均使用日本Advance Riko公司生产的塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3(图6)测得。图6、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM-3延伸阅读日本Advance Riko公司已专业从事“热”相关技术和设备的研究开发近60年,并一直走在相关领域的前端,为各地的科学研究及生产活动提供了诸如红外加热、热分析/热常数测量等系统。2018年初,Quantum Design 中国公司将日本Advance Riko公司的新先进热电材料测试设备:小型热电转换效率测量系统Mini-PEM、塞贝克系数/电阻测量系统ZEM、热电转换效率测量系统PEM及薄膜厚度方向热电性能评价系统ZEM-d引进中国。2018年7月,Quantum Design中国与日本Advance Riko达成协议,作为其热电材料测试设备在中国的代理商继续合作,携手将日本Advance Riko先进的热电相关设备介绍到中国。 目前,所有中国用户购买的日本Advance Riko热电产品,均由Quantum Design中国公司的工程师团队负责安装及售后服务。同时,Quantum Design 中国公司在日本Advance Riko公司的协助下,在北京建立部分热电设备示范实验室和用户服务中心,更好的为中国热电技术的发展提供设备支持和技术服务。 参考文献:[1] H. Zhuang et al. / Thermoelectric Performance Enhancement in BiSbTe Alloy by Microstructure Modulation via Cyclic Spark Plasma Sintering with Liquid Phase. Adv. Funct. Mater. 2021, 2009681[2] B. Zhu et al. / Realizing Record High Performance in n-type Bi2Te3-Based Thermoelectric Materials. Energy Environ. Sci., 2020, 13, 2106-2114
  • phase-FMR铁磁共振测量系统:新技术带来的革命性突破
    对于研究磁学的科研工作者来说,市场上有不少测量静态磁学的仪器设备:高端的有Quantum Design公司著名的MPMS3(SQUID)以及功能更为丰富的PPMS系统;中等的有各种振动样品磁强计(VSM);低端一些的有磁滞回线测试仪。另外还有一些辅助的磁学测量手段,例如磁光克尔效应测量,磁扭矩测量,磁弹性测量等,可以说静态磁学测量系统的手段是非常丰富的。然而静态磁学测量手段反映的只是宏观统计的测量结果,无法反映微观磁相互作用的结果。比较为大家所熟知的动态磁学测量手段就是铁磁共振测量。但是铁磁共振测量涉及到高频信号传输和复杂的数据分析,通常需要用昂贵的矢量网络分析仪来搭建,对于大多数科研工作者来说是非常困难的任务,而且信噪比难以达到较高的水平。瑞典NanOSC公司的phase-FMR铁磁共振测量系统,采用了两种特殊技术,在大提高测量信噪比的同时,对测量人员的技术要求也大为降低。先,phase-FMR采用了亥姆霍兹线圈加锁相放大器技术,使得交流信号测量的精度得到大提升,下图是系统的测量原理图。其次,phase-FMR使用了更加容易操作的CPW共面波导板作为高频信号的传输部件。使得测量频率范围更宽,也不再象谐振腔那样,限于几个特殊的频率点。可以在2-40GHz范围内的任何频率下进行测量。通过铁磁共振测量,获得不同频率下的共振线宽,就可也拟合出样品的相关动态磁学参数,主要有:有效磁矩: Meff,旋磁比: γ,阻尼系数: α,非均匀展宽: ΔHo。同时也可以获得饱和磁化强度Ms的信息。测量实例: 1、1.5纳米CFO薄膜的铁磁共振原始测量曲线及测量软件自带的数据分析曲线。即使使用高精度的MPMS系统,1.5纳米的薄膜测量起来已经比较困难了。Phase-FMR依然能获得较好的测量曲线。 2、退火对样品的磁学性能的影响 3、磁性薄膜的PSSW和FMR效应相关产产品链接:1、高精度铁磁共振仪 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C221410.htm2、美国Montana无液氦超低振动低温光学恒温器 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C122418.htm3、PPMS 综合物性测量系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C17086.htm
  • 化繁为简、历久弥新的匠心之作——综合物性测量系统 PPMS 30年
    自1994年Quantum Design在美国圣地亚哥首次发布综合物性测量系统PPMS以来,从最初的灌液氦系统到现在的完全无液氦综合物性测量系统-DynaCool,已经经历了近30年的历史。在这几十年的发展历程中,设备在物理、化学、材料等领域有了广泛的应用,帮助科研工作者取得了巨大的成功。在过去的30年间,PPMS系列设备在全球销售安装了1500余套,在中国地区也有近300套,正不断助力和见证一个又一个科学前沿的突破和新材料研发的浪潮。综合物性测量系统PPMS系列设备发展历程 在上世纪80年代末90年代初,凝聚态物理领域迎来了爆炸式的增长,从铜氧化物高温超导材料到锰氧化物的巨磁阻效应,越来越多的科研工作者进入到了低温实验物理的大军之中。仅仅能够用于磁学性质测量的MPMS系统已经不再能够满足各类材料性质探索的需求。1994年一款基于低温强磁场环境的开放式设计多功能测量的平台也在Quantum Design紧锣密鼓的研发之下诞生了。首台PPMS设备于1994年2月安装在普渡大学Purdue University,最初的PPMS系统设计采用了液氦制冷,能够提供液氦温区的极低温和强磁场环境,相比当时诸多简单的低温磁体系统,PPMS测量系统有着更加优异的控温机制,可以进行多种物理性质测试,如磁性、热性、电性等。这一系统的推出,为材料和物理学研究带来了一场变革,研究人员可以更加简便的实现极低温和强磁场环境,并在此基础上深入地了解材料的性质和特性,推动了物理学领域的发展。 综合物性测量系统PPMS加注液氦步入2000年,大量低温相关的仪器设备不断涌现,从极低温制冷到大型磁体系统、医用设备等,液氦消耗量以肉眼可见的速度不断攀升,而作为一个稀缺不可再生资源,其价格也不断水涨船高,到2005年短短5年时间,液氦价格就翻了一倍。Quantum Design从90年代末就意识到了这一点,开始了对PPMS产品线的液氦闭循环设计研发,1998年Quantum Design公司成功利用GM制冷机实现了液氦的闭循环利用,并推出了市面上首款液氦闭循环的低温磁体系统MPMS EverCool,并在随后的2000年推出了PPMS的EverCool解决方案,受到了世界范围内科学家的青睐。在提供更加稳定和可靠的温度控制的同时也减少了对昂贵的液氦的需求,降低了成本和使用难度。综合物性测量系统PPMS EverCool 1代系统 2008年Quantum Design为了进一步减少低温设备的使用保养成本,对EverCool系统进行了大幅升级,采用变频式技术能够有效延缓GM制冷机的冷头损耗从而降低日常维护费用。综合物性测量系统PPMS EverCool 2代系统 2000年后,随着商用化脉管制冷机技术的逐渐成熟,其极低的震动和更长的维护周期引发了低温设备厂商的广泛关注。Quantum Design也在历经近10年的研发历程后,于2010年推出完全无液氦设计的PPMS DynaCool,大幅提升系统制冷量的同时也为系统带来了更低的震动噪声和更少的氦气消耗。2010年发布的完全无液氦综合物性测量系统PPMS-DynaCoolQuantum Design中国北京样机实验室的完全无液氦综合物性测量系统PPMS-DynaCool 此外Quantum Design在保持综合物性测量系统PPMS系统一贯良好继承性基础上,不断开发新的测量选件:将磁学测量温区拓展到1000K到50mK,覆盖了整个极低温至高温温度段。稀释制冷机专用交流磁化率选件及测量数据 引入高频微波配合微波源能够对多种铁磁薄膜、自旋电子学器件进行频率相关的铁磁共振及自旋泵浦的测量。铁磁共振测量功能选件 皮米精度的膨胀系数测量功能能够实现变温变磁场环境下的膨胀系数测量。膨胀系数测量功能选件及数据 等静压电学和磁学测量高压样品腔成为了新兴超导材料探索的有力武器。高压磁学和电学测量功能组件 中科大用户实验室PPMS设备照片 直至今日,从零开始搭建一个低温磁场实验测量平台依然不易,从硬件到编程到调试的每一个步骤可能都会遇到各种各样的挫折。在花费大量精力和成本后可能实验设备的可靠性、工作效率和可拓展性都较难令人满意,而一但需要交付给课题组的其他成员,培训过程又极其繁琐。而历经30年迭代成熟的PPMS产品从开箱安装到满负荷工作仅需短短2-3天的时间,即便是从未接触过低温实验的用户也仅仅只需要一周甚至更短的时间就能独立利用设备开展科研工作。让广大科研用户能把工作的重心充分投入到对物理材料科学领域的探索之中。 30年湿式灌液氦设计的PPMS即将完成它的使命,而采用全新无液氦干式设计的完全无液氦物性测量系统PPMS DynaCool系统将继续谱写新的征程。
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