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组成研究相关的耗材

  • Specac 红外研究准备套装
    Specac 红外研究准备套装订购信息研究准备套件GS01190 研究准备套件包含以下三种 GS01140 液体准备包GS01150 基础固体准备包GS10802 Quest ATR附件 ZnSe晶体 可选择的气体准备包 GS01181 基础准备套件及气体准备包GS01181 基础准备套件及气体准备包GS01140 液体准备包(由以下组成)GS01110 2ml Luer注射器GS01800 Omni可拆卸液体池架,不包括窗片GS01811 液体池用KBr窗片(1对),长方形GS01812 液体池用CaF2窗片(1对),长方形GS01831 Mull池用KBr窗片(1对),圆形,直径25mmGS01864 液体池用聚四氟乙烯隔片,长方形,各种光程(10片)GS01871 Mull液体池用聚四氟乙烯隔片,圆形,直径25mm,光程0.1mm(5片) GS03620 石蜡油一瓶(25ml)GS03621 氟碳润滑剂一瓶(25ml)GS01150 基础固体准备包 (由以下组成)GS03940 迷你油压机(2T)GS03950 7mm KBr片磨具,包括支撑环GS03951 7mm KBr片支撑环GS03600 研钵和研杵GS03610 KBr粉末(50g,光谱纯)GS03960 7mm反冲压片支架
  • 现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪
    现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪,现货销售,操作说明书,主要特点,北京办事处:销售热线,15300030867,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!﹡最新优化的成像系统,可以得到史无前例的清晰、锐利的图像精确的接触角、表面自由能和悬滴测量﹡丰富的进样系统,多种手动、自动可选,简单易用,并有专门用于高粘度、高污染样品的滴定系统﹡大小灵活可变的样品台,适应大样品的测量﹡采用快滴法放置液滴,操作简单、易于重复﹡软件通用性强,适应多变的测量控制现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪,现货销售,操作说明书,主要特点,北京办事处,技术参数:● 最大可测样品体积:300 x ∞ x 50 mm(L×W×H)● 样品台尺寸:105 x 105 mm (L×W)● 接触角测量范围:0 to 180 °,(设计范围)分辨率:+/- 0.01 mN/m● 表面张力测量范围:1x10-2 to 2000 mN/m(设计范围),分辨率:+/- 0.01 mN/m● 光学系统:自动控制6.5 倍放大,聚焦 视野范围FOV 3.2 to 23 mm,软件控制光强调整, 高速相机(311幅照片/s),最高分辨率:780*580像素 (另有超高速全画幅相可选,最高可达20000帧/秒● 数据获取速度:800 M数据/秒● 方向控制:样品台可以x,y,z三维方向移动水平方向最大位移距离为100mm,垂直方向最大位移为38mm● 滴定系统:全自动多个注射系统,并含有相应的自动补液功能模块,液体自动选取模块,最小自动步进为0.01ul;手动注射系统一套;自动回洗清洗系统一套;50nl自动滴定系统一套● 软件:接触角测量:测量静态、动态接触角(前进角和后退角)和滚动角,测量过程可以拍摄存储或实时分析,提供多种多种自动拟合方法,并可自动测定粘附功,基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。表面能计算:提供九种计算方程,可以给出浸润性分析图谱,可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。表面张力测量:悬滴法(杨氏方程)测量液体表面/界面张力振荡滴发生和分析软件:可以控制振荡频率和振幅、调节各种响应参数,并分析液体的滞后效应,计算储能模量、损耗模量等参数。
  • 石油族组成分析 其他气相专用柱
    石油族组成分析特点:可以将直馏石脑油中链烷烃、环烷烃和芳烃进行族分离,分析时间比PONA柱分析时间短色谱柱:30m*0.53mm(不锈钢毛细柱)柱温度:初始温度170℃ 保持2min 速率12℃/min 最终温度430℃ 保10min进样器:400℃检测器:400℃其它 条件:载气压力0.03MPa色谱柱货号:ZSY1-3520

组成研究相关的仪器

  • the minispec 身体成分分析身体组分分析 (BCA)时域信号(TD-)NMR 能够简单的测定活体动物的身体组分◆整个动物的身体成分分析◆非破坏性◆无需杀死动物◆无需使用麻醉剂◆适于测试大量样品的分析◆节省时间 (仅需几分钟)◆重复性高的分析方法◆适用于真实水平的研究◆仔细的动物处理过程 许多在制药行业的研究中证实使用时域信号(TD)-NMR来分析老鼠的身体组分非常有效它代替了用化学分析或衍射(DEXA)的破坏性处理方法。动物只需放入磁场中,这类似于传统医学中的MRI,分析在几分钟内就能完成体内组分的分析。此技术减轻了我们的工作强度和动物所承受的压力。动物是清醒的,但是动物不可避免的运动的程度很小,通过方法的优化可以忽略这方面的影响。TD-NMR方法在2001年首次提出,而后迅速作为一种非破坏性和非侵入性的表征、扫描和显形动物组分模型的工具被业界所认可。[1] B.Kunecke et al, Obesity Research,12,1604(2004)[2] G.Z.Taicher et al., Anal.Bioanal Chem.377,990(2003) 特定环境下的专业NMR设备 TD-NMR 系统相对小巧一些(底座大约70cm x 110cm)能够安装在老鼠的养殖棚里。 密封的电子设备和屏蔽的磁场盒隔绝了灰尘而且很容易清洁。数据分析可以直接在操作测试系统的工作站上完成,或者可以自动的通过网络传导到中心数据站中。TD-NMR分析相对于湿化学法、解剖法和衍射法(DEXA)相比节省了人力和时间。The minispec核磁共振分析仪易于操作,动物可以直接放入进行测试。 the minispec LF50/mq7.5 分析仪的技术指标 ◆老鼠的最大重量: 约50克(相当于80毫升容量)。更大的重达650克的动物建议使用LF90。◆老鼠培养器的最大内径:48毫米◆准确度和精确度: 约为总量的1%◆使用动物或根据用户的特殊的需求进行标准品校准◆测定频率: 7.5 MHz◆选择性的标准系统:水平进入磁场◆在测量过程中,用户进行操作的友好的界面◆微软的windows 系统来获取数据,配上一个微软 Access数据库系统用于无需用户费力的安全数据管理◆ISO 9001:2000 认证◆符合CE
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  • 土壤是由大小不同的土粒按不同的比例组合而成的,这些不同的粒级混合在一起表现出的土壤粗细状况,称土壤机械组成(颗粒组成)或土壤质地。影响着土壤水分、空气和热量运动,也影响养分的转化,还影响土壤结构类型。土壤质地分类是以土壤中各粒级含量的相对百分比作为标准,划分为砂土、壤土、粘土。 测定土壤机械组成(颗粒组成),就是测定不同直径土壤颗粒的组成,进而确定土壤的质地。土壤机械组成在土壤形成和土壤的农业利用中具有重要意义。土壤质地直接影响着土壤的水、肥、气、热的保持和运动,并与作物的生长发育有着密切的关系。 土壤颗粒组成测定方法依据《森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定》(LY/T 1225-1999)采用吸管法或者比重法测定。吸管法操作繁琐,但精确度高。比重法操作相对简单,但精度略差,计算也较麻烦。两种方法的测量时间均需要几小时至10多小时,过程繁琐、耗时过长。 其中,吸管法是由筛分及静水沉降结合进行的,通过2mm筛孔的土样经化学及物理处理成悬浮液定容后,根据司笃克斯(Stokes)定律和土粒在静水中沉降的规律,大于0.25mm的各级颗粒由一定孔径的筛子筛分,小于0.25mm的粒级颗粒则用吸管从制备的悬液中在规定的时间和深度吸取一定量的各级颗粒,烘干称其质量,计算各级颗粒含量的百分数,确定土壤的颗粒组成及土壤质地名称。测试结果的准确与否受到悬液的搅拌制备、精确到秒级的吸样时间、精确的吸液深度、吸样速率的均匀性等因素影响。整个测试耗时需要10多个小时,繁琐的过程为现代化的实验室带来了巨大的挑战。 荷兰Skalar SP2000-5土壤机械组成(颗粒组成)机器人分析仪完美地解决了这个项目的分析矛盾。SP2000-5根据ISO 11277和LY/T 1225-1999森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定的规范采用吸管法自动测量土壤的颗粒组成,精确的时间控制贯穿到整个自动分析过程中,样品转移到1000ml量筒中,放置在分析仪上,自动加入稀释水和分散剂(如六偏磷酸钠溶液)。样品按照预置的时间间隔混匀成悬浮液,内置温度补偿修正系统,经过固定的时间,用吸管在量筒的不同深度和不同时间点均匀地吸取一定量的悬浮液样品,将样品放置于分析仪的蒸发皿上烘干至称重,软件计算出不同粒径范围的土壤粒径分布百分比。仪器也可在晚上无人值守运行,Skalar SP2000为长时间的土壤粒径分析提供经济和无人值守的自动化操作。 SP2000一批可处理35个1000ml的沉降量筒和具有105个加热蒸发皿位,满足每个样品的三个粒径(0.05mm,0.02mm和0.002mm)的精确分析。精确实现诸如均匀探头、稳定时间间隔、温度监测等实验条件。可靠、重复性高、自动化的测量过程节约了工作时间、提高了分析精准度。 SP2000-5土壤机械组成(颗粒组成)机器人将操作员从繁琐、耗时的分析过程中解放出来,无人值守分析,并得到可靠、精确的分析结果。SP2000-5土壤机械组成(颗粒组成)机器人分析仪符合的标准规范有:LY/T1225-1999 森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定-吸管法ISO 11277 土壤颗粒组成分析-沉降吸管法
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  • HXAG-2002焦炭筛分组成机械筛公司将继续本着:“以人为本、技术先行、服务为主、滚动发展”的经营理念,注重引进高素质的专业技术人才和先进的生产技术与设备,提高自主创新能力,并与冶金信息标准研究院等单位建立了长期合作伙伴关系,充分满足用户的技术要求,与您携手合作,为促进经济繁荣昌盛作出贡献。公司客户遍 布煤炭、冶金、建材、化工、地质、焦化、环保、技术监督、大专院校、科研等部门的化验室,欢迎各新老用户光临洽谈,共创美好明天。绍兴市上虞宏兴机械仪器制造有限公司,在上级领导和用户大力支持下,公司不断发展壮大,现已拥有钢材成品检测设备、铁矿石检测设备、焦化设备、烧结检测设备、取样制样设备、破碎设备、干燥设备等系列产品。公司全面推行ISO9001:2008质量管理体系,导入CRM信息化管理系统实现现代企业管理。公司以先进的技术、周到的售后服务,深受广大用户的青睐,产品遍布各地。本公司以更新、更高更好的标准,向广大用户提供质优价美的仪器设备,并提供完善的售后服务。HXAG-2002焦炭筛分组成机械筛改进型----环保型,是在原机械筛的基础上,加装了全密封及进料口。并有焦炭清除口。可大大减少筛分时的污染及嗓音,大大改善了操作环境与操作条件。产品说明:根据国标GB/T2005-1994标准,对此设备制造结构、操作使用、进料下料等进行改良,提高筛分效果,减少操作劳动强度,适用于冶金焦炭各级组成(80*80mm,60*60mm,40*40mm,25*25mm)及焦末含量的测定,是代替手筛减轻劳动强度,提高焦末含量检测准确性,消除人为误差的理想设备。此筛结构紧凑,操作方便,运行可靠。
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组成研究相关的方案

  • 普析:X射线衍射测定经各种处理后粉煤灰物相组成的研究
    本文在前人利用XRD对粉煤灰原料的矿物组成进行系统研究的基础上,研究XRD测定经处理后粉煤灰的物相组成,为粉煤灰的妥善处理和综合利用提供有效的理论依据。
  • 飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱分析硫化物中Pb同位素组成研究
    开展了利用飞秒激光剥蚀多接收等离子体质谱进行硫化物矿物中Pb 同位素原位微区分析技术研究, 采用高温活化活性炭过滤载气中的Hg, 使得Hg 背景信号降低了48%, 进一步降低检出限, 分析过程的分馏效应及质量歧视效应校正采用内标Tl 和外标NIST SRM 610 相结合方式进行. 利用研究建立的方法分析了都龙锡锌铟多金属矿带中的黄铜矿、黄铁矿和闪锌矿中Pb 同位素组成. 结果表明, 该矿区不同硫化物矿物间及同一种硫化物不同颗粒间的Pb 含量差异可达1000 多倍, 黄铁矿具有相对较高的Pb 含量,而闪锌矿的Pb 含量则偏低. 高Pb 含量的黄铁矿具有变化小且相对均一的Pb 同位素组成, 而低Pb 含量的闪锌矿的Pb 同位素组成变化极大, 一方面它可能较易受后期热液叠加作用而改变, 另一方面由于闪锌矿中铅含量较低, 则其中所含微量铀的影响显著加大,因而由铀放射性衰变随时间积累起来的放射成因铅也可能是造成其Pb 含量和同位素组成分布范围较大的原因之一. Pb 含量高于10 ppm 的黄铜矿和闪锌矿颗粒显示了一致的Pb 同位素分布, 而Pb 含量高于100 ppm 的所有硫化物颗粒均具有误差范围内一致的Pb同位素组成, 且与化学法得到的结果误差范围内吻合, 表明本研究方法的数据可靠. 本研究还表明, 只有Pb 含量相对较高的硫化物矿物中的Pb 同位素组成才能较真实地记录其成矿物质来源. 而Pb 含量偏低的硫化物矿物中的Pb 同位素组成则可能受样品中微量铀的影响而具有高放射成因铅同位素比值, 也可能代表了后期交代流体改造后的Pb 同位素组成.
  • Cu-Sn-P镀层的组成及耐腐蚀性能研究
    运用AES和XPS分析了Cu-Sn-P镀层的组成,研究显示Cu-Sn-P台金镀层的原子百分数,提出了采用l-苯基-5-琉基四氨唑(PMTA)对Cu-Sn-P镀层表面进行再处理后在镀层表面形成了薄而致密的配合物保护膜,它既增强了镀层耐l0%NaCI溶液和1%H2S气体的腐蚀能力,又不影响镀层表面的金色外观,其防变色效果优于苯并三氨唑(BTA)、2-巯基苯并噻唑(MBT)和2-氨基嘧啶。 只做学术交流用,不做其他任何商业用途,版权归原作者所有!

组成研究相关的论坛

  • 【转帖】日本研究小组成功直接观察到氢原子

    【转帖】日本研究小组成功直接观察到氢原子

    一个由东京大学、日本精细陶瓷中心(JFCC)纳米构造研究所、日本产综研等机构组成的研究小组宣布在全球首次成功地直接观察到了氢(H)原子。氢原子是原子序数为1的元素,直径约0.1nm,是所有原子中最小的。该研究小组等表示,此次的成果将加快贮氢技术及硅器件等的研发。有关论文已刊登在《Applied Physics Express(APEX)》在线版上。电子显微镜是通过对2009年上述研究小组与日本电子共同开发出来的“角度控制环状明视野——扫描透射电子显微镜(ARABF-STEM)”进行进一步改进而获得的产品。通过对显微镜的透镜进行球面像差补偿处理,并通过逻辑计算求出最佳观察角度等,实现了0.1nm(1埃)以下的分辨率。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102001_258581_1744209_3.jpg http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102002_258583_1744209_3.jpghttp://www.powersystems.eet-china.com/ART_8800625442_2400004_NT_8ee8ba57.HTMPS.日本研究小组观察到了锂离子充电电池中的锂原子日本精细陶瓷中心(JFCC)纳米构造研究所、丰田、东京大学及东北大学组成的研究小组全球首次成功地直接观察到了对锂离子充电电池的特性具有决定性的锂原子。如果能够由此揭开在锂离子充电电池领域尚未明确的锂离子传导机制以及电池老化机理,便有望在电池材料的开发上实现较大的突破。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011102005_258584_1744209_3.jpghttp://tech.weiphone.com/2010-06-03/Japanese_research_team_observed_that_the_lithium-ion_rechargeable_battery_in_the_lithium_atom_217555.shtml

  • 【分享】DSC曲线解析及研究高分子材料组成的研究(非常有用的资料)

    [img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=170519]用DSC鉴定高分子材料组成的研究[/url][img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=170520]DSC曲线解析[/url]非常有用的资料,希望对高分子方面的朋友有所帮助。[color=#DC143C]为避免无意义跟帖,此贴锁定。如有本贴相关问题(如异议、进一步看法等)请发站短给我或楼主,也可开新贴。free365090928[/color]

  • 专家谈机器视觉检测技术【1】:研究背景+典型系统组成

    《产品外观缺陷机器视觉在线检测技术及设备开发》一文由合肥工业大学仪器科学与光电工程学院卢荣胜教授投稿分享,包括自序、研究背景、典型系统组成、成像技术及实现策略、关键核心单元部件、缺陷识别与分类、结束语、致谢几个部分。由于篇幅较长分为四篇发布,以下为第一部分:自序、研究背景、典型系统组成。[b]1.自序[/b]本人1985年大学毕业后在量仪厂从事量具、刃具、工装、专机与机加工工艺开发等技术工作,于1992年从师费业泰教授攻读硕士与博士学位,从事精密机械热变形误差、精密仪器精度理论方面研究, 1998年末博士毕业后又拜师天津大学叶声华教授,从事机器视觉在线检测方面的博士后研究,研究方向随之聚焦于机器视觉与光学精密测量领域。之后在香港城市大学、英国帝国理工学院和哈德斯菲尔德大学进行了为期6年的三维机器视觉、自动光学检测和光学测量技术研发工作,于2006年5月返回母校合肥工业大学任教。回国后继续从事机器视觉与光学测量方面的研究,坚持面向平板显示、新能源、软性电路板、半导体等先进制造产业,注重技术的应用开发。先后主持了国家自然科学基金项目3项、863专项1项、国家科技支撑项目1项、国家重大科学仪器设备开发专项1项、国家重点研发课题1项、以及其它省部级项目和产学研合作项目10余项,在机器视觉与光学测量领域已培养硕士和博士研究生100余人。鉴于在机器视觉技术研究及应用开发方面20余年的研究积累,2021年无锡市锡山区政府与我们科研团队合作,联合创立了一个新型科技研发机构——无锡维度机器视觉产业技术研究院,采用实体化运营模式,面向先进制造产业链,从事机器视觉与光学精密测量方面产业共性关键技术研究与产业化开发。研究内容与产业化业务范围涉及机器视觉缺陷在线检测、三维机器视觉精密测量、机器人视觉引导、半导体检测、机器视觉关键零部件开发等。开发的视觉系统与仪器已经在平板显示、光伏、锂电池、软性电路板、半导体等行业得到成功应用。鉴于篇幅问题,本文重点聚焦于产品外观缺陷视觉在线检测技术,归纳了我20多年来在这些方面的科学研究与产业化开发的进展情况与心得体会。[b]2.研究背景[/b]在产品制造过程中,由于生产环境不理想、制造工艺不规范等各种原因,零部件和产品外观难免会含有多种缺陷,如印制电路板上出现孔位、划伤、断路、短路和污染,液晶面板的基板玻璃和滤光片表面含有针孔、划痕、颗粒,带钢表面产生裂纹、辊印、孔洞和麻点,铁路钢轨出现凹坑、鼓包、划痕、擦伤、色斑和锈蚀,等等。这些缺陷不仅影响产品外观,更重要的是影响产品性能,严重时甚至危害生命安全,对用户造成巨大经济损失,因此,现代制造业对产品的表面质量控制非常重视。产品外观缺陷在线检测最传统的方法就是采用人工目视检测法,目前高端制造工厂大部分都采用自动化生产,但人工目视检测岗位仍占据工厂整体人员的15%-30%。鉴于人工目视检测存在对人眼伤害大、主观性强、准确率低、不确定性大、易产生歧义和效率低下等缺点,已很难满足现代工业对产品质量及外观越来越高的严格要求。随着电子技术、图像传感技术和计算机技术的快速发展,利用基于图像传感技术的视觉在线检测方法已逐渐成为外观缺陷检测的重要手段,因为这种方法具有自动化、非接触、速度快、准确度高等优点。目前,外观缺陷视觉在线检测技术已经广泛应用于工业、农业、生物医疗等行业,尤其在现代制造业,如平板显示、光伏、锂电池、半导体、汽车、3C电子(计算机、通讯和消费电子产品)等领域,对能够实现机器换人的外观缺陷视觉检测技术需求越来越旺盛。[b]3.典型系统组成[/b]产品外观缺陷机器视觉检测是基于人眼视觉成像与人脑智能判断的原理,采用图像传感技术获取被测对象的信息,通过数字图像处理增强缺陷目标特征,再通过Blob(Binary large object)分析、模板匹配或深度学习等算法从背景图像中提取缺陷特征信息,并进行分类与表征。在工业应用领域,外观缺陷视觉检测系统实际上是一种智能化的数字成像与处理系统,即采用各种成像技术(如光学成像)模拟人眼的视觉成像功能,用计算机处理系统代替人脑执行实时图像处理、特征识别与分类等任务,最后把结果反馈给执行机构,代替人手进行操作,执行产品的分类、分组或分选、生产过程中的质量控制等任务。[align=center][img=image.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/c509e9d3-5eca-4ea9-bd0c-a80e2803ce60.jpg[/img][/align][align=center][size=14px][color=#595959](左)6代线液晶阵列和彩色滤光片缺陷检测仪 (中)8.5代线玻璃基板缺陷检测仪 (右)ITO导电膜表面缺陷检测仪[/color][/size][/align][size=14px][color=#595959][/color][/size][align=center][color=#595959]图 1 高世代液晶面板关键工艺节点缺陷视觉在线检测系统[/color][/align][size=14px][color=#595959][/color][/size][align=center][size=14px][color=#595959][img=图片1.png,600,225]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/e99b0f18-c0ae-488a-955c-65c5a97b577a.jpg[/img][/color][/size][/align][align=center][color=#595959]图 2 表面缺陷视觉在线检测系统组成原理图[/color][/align]图1为我们在国家重大科学仪器设备开发专项的资助下,针对6代线和8.5代线液晶面板显示器制程中关键工艺节点,开发的三种缺陷视觉在线检测系统。该系统能很好地揭示一个视觉在线检测系统的各个组成部分、关键技术难点,以及所需的关键零部件。主要技术参数为:待测幅面大小≤1800x2200mm, 快速发现缺陷分辨率10μm, 复检显微分辨率0.5μm, 并行图像处理与缺陷识别系统采用CPU+FPA+GPU 主从分布式异构并行处理架构,检测时间节拍20s。系统组成与关键零部件单元可用图2示意图来清晰地描述,它由精密传输机构、光源、相机阵列、显微复检、并行处理、控制、主控计算机、服务器等单元模块,以及与工厂数据中心互联的工业局域网组成。图 3 展示了我们开发的手机液晶显示屏背光源模组缺陷转盘式多工位视觉在线检测系统的结构组成,该检测系统包括自动上料、编码、对准、检测、分选、返修识别等几个部分。[align=center][img=image.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202401/uepic/b1265c69-0573-4f14-8828-e4c9976ccdcc.jpg[/img][/align][align=center][color=#595959]图 3 背光源模组在线自动光学检测系统[/color][/align][b]3.1 自动上料机构[/b]自动上料机构包括装配线上传输来的背光源模组位姿探测、电动与气动机构抓取、位置校正、送料等部分组成。工作原理如下:1. 在装配线传输带工位(1)的上方放入一个监视相机,当前道工序组装系统装配好背光源模组传输到工位(1)后,监视相机拾取到有待测模组时,计算模组在工位(1)处的位置与模组姿态信息,并发出工作同步指令给后续上料与检测系统。2. 监视相机发出工作同步指令后,气动与电动缸组成的送料系统把工位(1)处的背光源模组从传输带上吸起来,然后在气动滑台的带动下,把工位(1)处的背光源模组搬运到工位(2)处。在放到工位(2)上之前,计算机根据工位(1)上方的相机拍摄到的模组位置与姿态,发出指令给真空抓取吸盘角度校正电缸,初步校正背光源模组在空间的角度。当背光源模组运送到工位(2)后,模组在工位(2)处由4个气动滑缸从四边向中间对中,校正模组的位置,然后背光源模组下方的相机,对模组成像,识别待检背光源模组喷码序列号,作为有缺陷模组在返修过程中,从缺陷数据库中自动调出缺陷信息,指导返修任务。3. 在工位(1)处吸盘抓取背光源模组的同时,右边的吸盘在工位(2)处把已经校正好的模组吸起来,然后在气动滑台的带动下,把校正后的模组输送检测转盘工位(3)处。至此,一个上料循环完成。[b]3.2 检测机构[/b]检测机构由间隙转动工位转盘、上料位置对准探测、异常检测、画面检测和外观检测工位组成。工作原理如下:1. 背光源模组被自动送料机构传输到工位(3)后,转盘在控制系统的控制下,转到工位(4)。在工位(4)的上方安装一个相机,检测背光源模组定位是否正常,模组LED灯工作是否正常,并把信息传给主控计算机。如果一切正常,则后续检测工位按预定的方案进行检测;如果不正常,后续检测对该模组不检测,然后传送到工位(9),由分选机构抓取,传送到不良品传输带上。2. 当模组转到工位(5)~(8)处后,缺陷扫描成像系统对画面缺陷进行扫描检测,缺陷扫描成像系统由高速扫描相机、一维滑动台、光栅、伺服系统、调整机构组成。由于外观检测项目较多,一个工位难以不够,故把工位(7)和(8)两个工位作为外观检测机构。[b]3.3 分选机构[/b]分选机构由良品与不良品气动抓取机构、间隙运动传输带组成。结构布局参看图 3 所示,其工作原理如下:1. 如图 3 所示,画面(外观、异常等)缺陷检测完毕后,模组继续向下道工位转动,当模组运动到工位(9)后:分选机构左边的气动吸盘抓取工位(9)上的模组,传输到工位(11)处。2. 如果该模组是不良品,在分选机构向工位(9)移动的过程中,不良品传输带向前移动一个工位,把工位(11)清空,等待放置下个模组。3. 如果是良品,在下一个时刻分选机构抓取工位(9)上的模组时,右边的吸盘同时抓取工位(11)上的模组,在分选机构左吸盘把模组放到工位(11)处时,右吸盘把良品模组放置到良品传输带上工位(12)处,然后良品传输带向前移动一个工位,清空工位(12)等待放置下个模组。传输带之所以作间隙运动,一方面可以节省空间,另一方面考虑到不良品只是少数,这样可以让不良品按顺序一个一个经凑地排列在传输带上,不需要有人监视,返修人员只要传输带上放满了不良品后取走返修。[b]3.4 复检与不良品返修[/b]对于检测到的不良品,再采用人工目视复检,并对不良品进行返修。在返修工作台上放置一个电脑,并安装一台成像系统,拾取不良品背面的编码。返修显示电脑通过工业以太网与缺陷数据库服务器相连,相机在电脑的控制下,获得带返修的不良品编码后,根据编码从服务器中调用缺陷信息,显示在屏幕上,导引返修人员对不良品进行合理的返修。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

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  • 研究人员建立高精度测定汞同位素组成方法
    近期,中科院地化所研究人员针对贵州万山汞矿区汞的同位素地球化学循环,进行了详细而系统的研究。他们找到了示踪土壤汞来源的有效工具,并发现汞在水稻体内迁移转化过程可发生较大汞同位素变化,同时汞矿冶炼过程能导致汞同位素分馏。相关成果先后发表于《科学通报》、《环境科学与技术》等期刊。   据了解,该所环境地球化学国家重点实验室冯新斌课题组,率先在国内建立了高精度测定汞同位素组成的方法。目前,该技术已成功应用于典型生态系统的汞污染源示踪研究。   最近,研究人员又通过测定贵州省不同汞污染区表层土壤的汞同位素组成,发现不同汞污染区土壤汞存在不同的汞同位素组成特征。研究证实,汞同位素的&ldquo 质量分馏(MDF)&mdash 非质量分馏(MIF)&rdquo 二维体系,可能成为未来示踪土壤汞来源的有效工具。尤其是汞同位素的MIF特征,对于示踪和定量表层土壤大气汞的贡献率具有重要作用。   另一项研究则发现,汞在水稻体内迁移转化过程可以发生较大汞同位素分馏,从而为进一步解释汞在植物体内的迁移转化奠定了基础。通过分别测定土壤汞和大气汞的同位素组成,研究人员得出了水稻植株不同部位汞的二元同位素混合模型,并根据水稻不同部位汞同位素非质量分馏的强弱,估算了其大气汞的相对比例。   研究人员还通过测定万山汞矿的汞矿石和汞冶炼废渣样品,发现汞矿冶炼过程能导致汞同位素质量分馏,这对示踪汞矿区不同汞污染源的环境效应具有重要意义。他们还对汞矿区土壤中生物可利用态的汞进行提取,并测定了其汞同位素组成,为汞污染土壤修复技术提供了重要依据。
  • 专家谈机器视觉检测技术【1】:研究背景+典型系统组成
    《产品外观缺陷机器视觉在线检测技术及设备开发》一文由合肥工业大学仪器科学与光电工程学院卢荣胜教授投稿分享,包括自序、研究背景、典型系统组成、成像技术及实现策略、关键核心单元部件、缺陷识别与分类、结束语、致谢几个部分。由于篇幅较长分为四篇发布,以下为第一部分:自序、研究背景、典型系统组成。1.自序本人1985年大学毕业后在量仪厂从事量具、刃具、工装、专机与机加工工艺开发等技术工作,于1992年从师费业泰教授攻读硕士与博士学位,从事精密机械热变形误差、精密仪器精度理论方面研究, 1998年末博士毕业后又拜师天津大学叶声华教授,从事机器视觉在线检测方面的博士后研究,研究方向随之聚焦于机器视觉与光学精密测量领域。之后在香港城市大学、英国帝国理工学院和哈德斯菲尔德大学进行了为期6年的三维机器视觉、自动光学检测和光学测量技术研发工作,于2006年5月返回母校合肥工业大学任教。回国后继续从事机器视觉与光学测量方面的研究,坚持面向平板显示、新能源、软性电路板、半导体等先进制造产业,注重技术的应用开发。先后主持了国家自然科学基金项目3项、863专项1项、国家科技支撑项目1项、国家重大科学仪器设备开发专项1项、国家重点研发课题1项、以及其它省部级项目和产学研合作项目10余项,在机器视觉与光学测量领域已培养硕士和博士研究生100余人。鉴于在机器视觉技术研究及应用开发方面20余年的研究积累,2021年无锡市锡山区政府与我们科研团队合作,联合创立了一个新型科技研发机构——无锡维度机器视觉产业技术研究院,采用实体化运营模式,面向先进制造产业链,从事机器视觉与光学精密测量方面产业共性关键技术研究与产业化开发。研究内容与产业化业务范围涉及机器视觉缺陷在线检测、三维机器视觉精密测量、机器人视觉引导、半导体检测、机器视觉关键零部件开发等。开发的视觉系统与仪器已经在平板显示、光伏、锂电池、软性电路板、半导体等行业得到成功应用。鉴于篇幅问题,本文重点聚焦于产品外观缺陷视觉在线检测技术,归纳了我20多年来在这些方面的科学研究与产业化开发的进展情况与心得体会。2.研究背景在产品制造过程中,由于生产环境不理想、制造工艺不规范等各种原因,零部件和产品外观难免会含有多种缺陷,如印制电路板上出现孔位、划伤、断路、短路和污染,液晶面板的基板玻璃和滤光片表面含有针孔、划痕、颗粒,带钢表面产生裂纹、辊印、孔洞和麻点,铁路钢轨出现凹坑、鼓包、划痕、擦伤、色斑和锈蚀,等等。这些缺陷不仅影响产品外观,更重要的是影响产品性能,严重时甚至危害生命安全,对用户造成巨大经济损失,因此,现代制造业对产品的表面质量控制非常重视。产品外观缺陷在线检测最传统的方法就是采用人工目视检测法,目前高端制造工厂大部分都采用自动化生产,但人工目视检测岗位仍占据工厂整体人员的15%-30%。鉴于人工目视检测存在对人眼伤害大、主观性强、准确率低、不确定性大、易产生歧义和效率低下等缺点,已很难满足现代工业对产品质量及外观越来越高的严格要求。随着电子技术、图像传感技术和计算机技术的快速发展,利用基于图像传感技术的视觉在线检测方法已逐渐成为外观缺陷检测的重要手段,因为这种方法具有自动化、非接触、速度快、准确度高等优点。目前,外观缺陷视觉在线检测技术已经广泛应用于工业、农业、生物医疗等行业,尤其在现代制造业,如平板显示、光伏、锂电池、半导体、汽车、3C电子(计算机、通讯和消费电子产品)等领域,对能够实现机器换人的外观缺陷视觉检测技术需求越来越旺盛。3.典型系统组成产品外观缺陷机器视觉检测是基于人眼视觉成像与人脑智能判断的原理,采用图像传感技术获取被测对象的信息,通过数字图像处理增强缺陷目标特征,再通过Blob(Binary large object)分析、模板匹配或深度学习等算法从背景图像中提取缺陷特征信息,并进行分类与表征。在工业应用领域,外观缺陷视觉检测系统实际上是一种智能化的数字成像与处理系统,即采用各种成像技术(如光学成像)模拟人眼的视觉成像功能,用计算机处理系统代替人脑执行实时图像处理、特征识别与分类等任务,最后把结果反馈给执行机构,代替人手进行操作,执行产品的分类、分组或分选、生产过程中的质量控制等任务。(左)6代线液晶阵列和彩色滤光片缺陷检测仪 (中)8.5代线玻璃基板缺陷检测仪 (右)ITO导电膜表面缺陷检测仪图 1 高世代液晶面板关键工艺节点缺陷视觉在线检测系统图 2 表面缺陷视觉在线检测系统组成原理图图1为我们在国家重大科学仪器设备开发专项的资助下,针对6代线和8.5代线液晶面板显示器制程中关键工艺节点,开发的三种缺陷视觉在线检测系统。该系统能很好地揭示一个视觉在线检测系统的各个组成部分、关键技术难点,以及所需的关键零部件。主要技术参数为:待测幅面大小≤1800x2200mm, 快速发现缺陷分辨率10μm, 复检显微分辨率0.5μm, 并行图像处理与缺陷识别系统采用CPU+FPA+GPU 主从分布式异构并行处理架构,检测时间节拍20s。系统组成与关键零部件单元可用图2示意图来清晰地描述,它由精密传输机构、光源、相机阵列、显微复检、并行处理、控制、主控计算机、服务器等单元模块,以及与工厂数据中心互联的工业局域网组成。图 3 展示了我们开发的手机液晶显示屏背光源模组缺陷转盘式多工位视觉在线检测系统的结构组成,该检测系统包括自动上料、编码、对准、检测、分选、返修识别等几个部分。图 3 背光源模组在线自动光学检测系统3.1 自动上料机构自动上料机构包括装配线上传输来的背光源模组位姿探测、电动与气动机构抓取、位置校正、送料等部分组成。工作原理如下:1. 在装配线传输带工位(1)的上方放入一个监视相机,当前道工序组装系统装配好背光源模组传输到工位(1)后,监视相机拾取到有待测模组时,计算模组在工位(1)处的位置与模组姿态信息,并发出工作同步指令给后续上料与检测系统。2. 监视相机发出工作同步指令后,气动与电动缸组成的送料系统把工位(1)处的背光源模组从传输带上吸起来,然后在气动滑台的带动下,把工位(1)处的背光源模组搬运到工位(2)处。在放到工位(2)上之前,计算机根据工位(1)上方的相机拍摄到的模组位置与姿态,发出指令给真空抓取吸盘角度校正电缸,初步校正背光源模组在空间的角度。当背光源模组运送到工位(2)后,模组在工位(2)处由4个气动滑缸从四边向中间对中,校正模组的位置,然后背光源模组下方的相机,对模组成像,识别待检背光源模组喷码序列号,作为有缺陷模组在返修过程中,从缺陷数据库中自动调出缺陷信息,指导返修任务。3. 在工位(1)处吸盘抓取背光源模组的同时,右边的吸盘在工位(2)处把已经校正好的模组吸起来,然后在气动滑台的带动下,把校正后的模组输送检测转盘工位(3)处。至此,一个上料循环完成。3.2 检测机构检测机构由间隙转动工位转盘、上料位置对准探测、异常检测、画面检测和外观检测工位组成。工作原理如下:1. 背光源模组被自动送料机构传输到工位(3)后,转盘在控制系统的控制下,转到工位(4)。在工位(4)的上方安装一个相机,检测背光源模组定位是否正常,模组LED灯工作是否正常,并把信息传给主控计算机。如果一切正常,则后续检测工位按预定的方案进行检测;如果不正常,后续检测对该模组不检测,然后传送到工位(9),由分选机构抓取,传送到不良品传输带上。2. 当模组转到工位(5)~(8)处后,缺陷扫描成像系统对画面缺陷进行扫描检测,缺陷扫描成像系统由高速扫描相机、一维滑动台、光栅、伺服系统、调整机构组成。由于外观检测项目较多,一个工位难以不够,故把工位(7)和(8)两个工位作为外观检测机构。3.3 分选机构分选机构由良品与不良品气动抓取机构、间隙运动传输带组成。结构布局参看图 3 所示,其工作原理如下:1. 如图 3 所示,画面(外观、异常等)缺陷检测完毕后,模组继续向下道工位转动,当模组运动到工位(9)后:分选机构左边的气动吸盘抓取工位(9)上的模组,传输到工位(11)处。2. 如果该模组是不良品,在分选机构向工位(9)移动的过程中,不良品传输带向前移动一个工位,把工位(11)清空,等待放置下个模组。3. 如果是良品,在下一个时刻分选机构抓取工位(9)上的模组时,右边的吸盘同时抓取工位(11)上的模组,在分选机构左吸盘把模组放到工位(11)处时,右吸盘把良品模组放置到良品传输带上工位(12)处,然后良品传输带向前移动一个工位,清空工位(12)等待放置下个模组。传输带之所以作间隙运动,一方面可以节省空间,另一方面考虑到不良品只是少数,这样可以让不良品按顺序一个一个经凑地排列在传输带上,不需要有人监视,返修人员只要传输带上放满了不良品后取走返修。3.4 复检与不良品返修对于检测到的不良品,再采用人工目视复检,并对不良品进行返修。在返修工作台上放置一个电脑,并安装一台成像系统,拾取不良品背面的编码。返修显示电脑通过工业以太网与缺陷数据库服务器相连,相机在电脑的控制下,获得带返修的不良品编码后,根据编码从服务器中调用缺陷信息,显示在屏幕上,导引返修人员对不良品进行合理的返修。
  • 研究揭示嫦娥四号红外成像光谱地面验证实验对月球SPA表面物质组成的约束
    玉兔二号巡视器已在月球表面工作超过40个月昼,其搭载的红外成像光谱仪(VNIS)随着巡视器的行走路线已测得多个位置的红外成像光谱数据。VNIS是用于研究着陆区月壤和月表岩石成分并追溯其来源的主要方法。然而,太空风化、颗粒大小与多次散射、仪器的光谱响应和观测条件等因素均会影响光谱特征,并导致由月球表面光谱数据计算得到的矿物成分存在较大不确定性。  为了定量评估不同 VNIS 数据处理方法的可靠性,中国科学院地质与地球物理研究所地球与行星物理院重点实验室博士生常睿在导师研究员杨蔚、副研究员林红磊的指导下,选择一块矿物组成与月球高地岩石相似的苏长-辉长岩进行光谱地面验证实验(图1)。地面验证实验研究的岩石(CR-1)由扫描电镜测得其实际矿物模式含量为12.9%橄榄石、35.0%辉石和52.2%斜长石。为了更准确计算CR-1的光谱结果,研究者将CR-1中的橄榄石、低钙辉石、高钙辉石和斜长石从岩石样品中研磨并分选出来,由地物光谱仪(TerraSpec-4,ASD)测得各单矿物的可见-近红外光谱结果(图2a),单矿物均具有各自的光谱吸收特征。由VNIS鉴定件测得的CR-1的光谱在971(±1)nm和1957(±8)nm波段处表现出明显的吸收特征(图2b)。该吸收特征与玉兔二号巡视器上VNIS在第3月昼探测到的岩石吸收特征相似。CR-1的VNIS光谱用Hapke模型计算出样品中矿物模式含量为7.5%橄榄石、39.3%辉石和53.2%斜长石,与其真实结果在误差范围内一致。  根据该研究中数据处理方法并结合Yang et al.(2020)对嫦娥四号月表数据的光度校正,玉兔二号巡视器在第3月昼探测到的岩石更准确的矿物模式含量应为11.7%橄榄石、42.8%辉石和45.5%斜长石。巡视器在第26月昼又发现一块状月表岩石,其光谱吸收特征与第3月昼发现的岩石类似,其中矿物模式含量为3.2%橄榄石、24.6%辉石和72.2%斜长石。两月表岩石在“斜长岩-苏长岩-橄长岩”(Anorthosite-Norite-Troctolite, ANT)体系中均属于苏长岩范畴(图3)(Heiken G, 1991),意味着嫦娥四号着陆区月壤下的岩层主要为ANT岩石。玉兔二号巡视器在第26月昼探测到的岩石含有更多的斜长石,并且更接近平均月壳的矿物组成。  综上所述,嫦娥四号着陆区域的月球表面存在苏长质和斜长质的石块,分别代表了撞击熔融池中快速结晶形成的物质与平均月壳的成分。一方面,有撞击事件将月壤下伏层位物质挖掘至月球表面,这些被挖掘出来的物质具有南极艾特肯盆地(the South Pole Aitken, SPA)熔融池结晶深成岩的特征。另一方面,形成于SPA大撞击事件前的初始月壳物质也可以保留在SPA中。  相关研究成果发表在Remote Sensing上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项,中科院重点部署项目,中科院创新交叉团队,国家航天局民用航天预先研究项目以及中科院地质与地球物理研究所重点部署项目的资助。图1.(a)嫦娥四号第3月昼探测的月表岩石图像;(b)月表岩石的光谱探测状态(黄色圆圈代表近红外波段光谱探测视场);(c)本研究地面验证实验使用的岩石(CR-1)图2.(a)CR-1中单矿物可见-近红外光谱;(b)嫦娥四号第3月昼所测岩石与CR-1的VNIS测得光谱图3.嫦娥四号测得月表岩石中橄榄石-辉石-斜长石矿物组成分布(Heiken G, 1991)。图中标注了月球样品采样点,例如:A-11是Apollo 11,L-16是Luna 16,(H)和(M)分别表示高地和月海月壤
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