结晶与热稳态

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结晶与热稳态相关的耗材

  • 盐城市华鸥实业结晶皿玻璃结晶皿具嘴结晶皿
    结晶皿 具嘴 CRYST ALLIZING DISHES 一概况及用途: 结晶皿的生产是在大炉炉台上用硬质玻璃料,人工挑料用模具吹制,其工艺与低型烧杯相同。结晶皿因生产是用硬质料玻璃,在使用时可以直接加热,它大类的划分与蒸发皿相同。 在有机化学试验反应中,从来没有单一反应,在反应中除主要的物质生成外,还有其它的副产品及其杂质。因此在有机化学试验反应中,要取得纯碎的物质很重视精制工作,精制最普追、 最常用的方法競是结晶.结晶皿它的用途.就是专门用于化验室作试验结晶操作.或対液体进行重结晶.、以达到精制、提純的目的。大規格的結晶皿为小批量生产工具。 二、造型: 它是一个口、底垂直.面大而深的同柱形、具咀的平底皿。面大,主要是扩大受熱面及蒸发面(口径越大、温度越高蒸发速度越快),皿深,是便于盛放更多的母液。平底,便于監視鈷晶体折出。有見嘴便于皿内物貭傾出。 三、使用方法: 将結晶皿洗浄、拱干,將需精制母液盛入鈷晶皿内迸行鋪晶,取需精制的物貭50克放入結晶皿内,以各精制,因待精制物貭内含有A物貭40克, B物貭10嘉,A、B丙神物貭在迭用溶解剂的溶解度保持一定差距,將上述物貭容解在110克熔媒中加熱到控制温度吋〈假若差距兩践交叉点在60摄氏度,即基在60摄氏度吋A物貭溶解度最大,而B物貭而没有溶解〉,然后冷却到20摄氏度,这时有10克的B物貭及22克A物貭仍然保留在母液中,而有I8克A物貭析出ゝ母液验干后在其残渣中再加入50克溶媒剤,再溶解再結晶,冷却到20度时又有11克A物质析出、这样连续不断的反复数次,就可以得到全部純浄的A物质的晶体。 四、規格及貭量要求: (一)边口必须烘光,不得有倒边现象。 (二)其它貭量要求与蒸发皿相同
  • 江苏结晶皿玻璃结晶皿具嘴结晶皿、圆皿
    结晶皿 具嘴CRYST ALLIZING DISHES一概况及用途: 结晶皿的生产是在大炉炉台上用硬质玻璃料,人工挑料用模具吹制,其工艺与低型烧杯相同。结晶皿因生产是用硬质料玻璃,在使用时可以直接加热,它大类的划分与蒸发皿相同。 在有机化学试验反应中,从来没有单一反应,在反应中除主要的物质生成外,还有其它的副产品及其杂质。因此在有机化学试验反应中,要取得纯碎的物质很重视精制工作,精制最普追、 最常用的方法競是结晶.结晶皿它的用途.就是专门用于化验室作试验结晶操作.或対液体进行重结晶.、以达到精制、提純的目的。大規格的結晶皿为小批量生产工具。 二、造型: 它是一个口、底垂直.面大而深的同柱形、具咀的平底皿。面大,主要是扩大受熱面及蒸发面(口径越大、温度越高蒸发速度越快),皿深,是便于盛放更多的母液。平底,便于監視鈷晶体折出。有見嘴便于皿内物貭傾出。 三、使用方法: 将結晶皿洗浄、拱干,將需精制母液盛入鈷晶皿内迸行鋪晶,取需精制的物貭50克放入結晶皿内,以各精制,因待精制物貭内含有A物貭40克, B物貭10嘉,A、B丙神物貭在迭用溶解剂的溶解度保持一定差距,將上述物貭容解在110克熔媒中加熱到控制温度吋〈假若差距兩践交叉点在60摄氏度,即基在60摄氏度吋A物貭溶解度最大,而B物貭而没有溶解〉,然后冷却到20摄氏度,这时有10克的B物貭及22克A物貭仍然保留在母液中,而有I8克A物貭析出ゝ母液验干后在其残渣中再加入50克溶媒剤,再溶解再結晶,冷却到20度时又有11克A物质析出、这样连续不断的反复数次,就可以得到全部純浄的A物质的晶体。 四、規格及貭量要求: (一)边口必须烘光,不得有倒边现象。 (二)其它貭量要求与蒸发皿相同
  • 江苏结晶皿玻璃结晶皿具嘴结晶皿、圆皿 yb513024 150MM
    结晶皿 具嘴 CRYST ALLIZING DISHES with spout 一概况及用途: 结晶皿的生产是在大炉炉台上用硬质玻璃料,人工挑料用模具吹制,其工艺与低型烧杯相同。结晶皿因生产是用硬质料玻璃,在使用时可以直接加热,它大类的划分与蒸发皿相同。 在有机化学试验反应中,从来没有单一反应,在反应中除主要的物质生成外,还有其它的副产品及其杂质。因此在有机化学试验反应中,要取得纯碎的物质很重视精制工作,精制最普追、 最常用的方法競是结晶.结晶皿它的用途.就是专门用于化验室作试验结晶操作.或対液体进行重结晶.、以达到精制、提純的目的。大規格的結晶皿为小批量生产工具。 二、造型: 它是一个口、底垂宜.面大而深的同柱形、具咀的平底皿。面大,主要是扩大受熱面及蒸发面(口径越大、温度越高蒸发速度越快),皿深,是便于盛放更多的母液。平底,便于監視鈷晶体折出。有見嘴便于皿内物貭傾出。 三、使用方法: 将結晶皿洗浄、拱干,將需精制母液盛入鈷晶皿内迸行鋪晶,取需精制的物貭50克放入結晶皿内,以各精制,因待精制物貭内含有A物貭40克, B物貭10嘉,A、B丙神物貭在迭用溶解剂的溶解度保持一定差距,將上述物貭容解在110克熔媒中加熱到控制温度吋〈假若差距兩践交叉点在60摄氏度,即基在60摄氏度吋A物貭溶解度最大,而B物貭而没有溶解〉,然后冷却到20摄氏度,这时有10克的B物貭及22克A物貭仍然保留在母液中,而有I8克A物貭析出ゝ母液验干后在其残渣中再加入50克溶媒剤,再溶解再結晶,冷却到20度时又有11克A物质析出、这样连续不断的反复数次,就可以得到全部純浄的A物质的晶体。 四、規格及貭量要求: (一)边口必须烘光,不得有倒边现象。(二)其它貭量要求与蒸发皿相同

结晶与热稳态相关的仪器

  • 产品简介: FLS1000是一款测量光致发光的模块化光谱仪,专注于稳态及时间分辨光谱测试。系统具有超高的灵敏度,可以根据需要从紫外可见到中红外光谱范围进行灵活配置,寿命测试的时间范围覆盖从皮秒到秒的12个数量级。 产品特点:模块化搭建,配置灵活,升级功能强大高灵敏度35,000:1 (均方根方法)深紫外到中红外覆盖的光谱范围 (185nm-5,500nm)无与伦比的单色器性能,配备即插即用的三光栅塔轮,且标配自动滤光片轮,单色器焦长可达325mm,带来优异的杂散光抑制率多种可选光源及检测器,可选单光栅及双光栅单色器全新Fluoracle® 软件实现稳态瞬态数据获取以及标准分析模式和高级寿命分析选项 应用领域:材料科学生命科学环境科学法医科学与安全地质学
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  • 闪烁体是一类吸收高能粒子或射线后能够发光(探测器灵敏波段)的材料,可分为有机和无机两大类,按其形态又可分为固体、液体和气体三种。 当闪烁体受到高能粒子或射线照射后能够发生能级跃迁,且产生的紫外可见光强度可被光电探测器探测到。当X射线与闪烁体作用时,一个X射线光子,可以产生多个光子,与紫外可见光不同,因为X射线的能量足以使物体电离,使电子脱离能级的束缚。能量越高的X射线光子,通过产生俄歇电子,康普顿散射等产生更多的电离电子(二次电子),二次电子热能化退至激发能级,通过荧光或磷光的方式发光。因此闪烁体对辐射具有能量分辨率。在医学上,闪烁体是核医学影像设备的核心部件,通过它可以快速诊断出人体各器官的病变大小和位置。闪烁体在行李安检、集装箱检查、大型工业设备无损探伤、石油测井、放射性探测、环境监测等领域也都发挥着不可替代的作用。闪烁体还是制造各类对撞机中电磁量能器的重要材料,它可捕捉核反应后产生的各种粒子的信息,是人类探索微观世界及宇宙演变的重要工具。稳态瞬态荧光-闪烁体综合性能表征系统可综合测试稳态瞬态光致发光以及X射线辐射发光。X射线辐射样品仓安装可控屏蔽快门,在辐射光源最大功率下关闭快门时,样品位置辐射剂量小于10uSv/h,辐射防护满足国标GBZ115-2023《低能射线装置放射防护标准》的要求。 该系统可根据用户需要搭建以下功能● 稳态荧光/瞬态荧光● 稳态X射线荧光/瞬态X射线荧光● X射线荧光成像● 显微荧光/显微荧光寿命成像● 温度相关光谱 X射线荧光成像瞬态X射线荧光寿命测试技术参数X射线荧光成像TYP 39分辨率卡的X射线图像。测试1mm厚的YAG(Ce)时,分辨率可以达到20pl/mm以上。
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  • OmniFluo990稳态瞬态光谱仪 OmniFluo900系列荧光光谱仪拥有稳态荧光和瞬态荧光光谱仪两大系列产品。本系统以高性能Omni-λ 系列单色/光谱仪、高亮度复色光源及多波长单色光源、高灵敏度单光子探测器和大容量样品室为主要核心部件,配合精心优化的激发与发射光路设计,显著地提高了荧光信号探测的灵敏度,纯水拉曼信噪比可达10,000:1 以上。OmniFluo900系列以模块化设计为原则,以我公司 15 年丰富的光谱系统设计、制造及品控经验为基础,搭配时间分辨率达到皮秒量级多通道扫描单光子计数器,可方便地实现荧光(PL)光谱、激光诱导荧光(LIF)光谱、电致发光(EL)光谱及荧光量子产率(QY)等多种稳态、瞬态测试功能。本系列荧光光谱仪,还可搭配牛津仪器(Oxford Instruments)公司的温控单元及滨松(Hamamatsu)公司的各类高灵敏度探测器,便捷地在不同波段范围内获取荧光信号的温度扫描光谱,从而有效地从根本上消除传统荧光分光光度计波长测量范围有限及光谱测试种类不足等各类缺陷。在红外波段测试的稳态和瞬态数据,以及时间分辨的光谱OmniFluo990稳态瞬态光谱仪参数指标型号OmniFluo990主要功能稳态、瞬态寿命测试水拉曼信噪比?≥10000:1寿命时间范围≥500ps-ns- -10s稳态测试激发光源Gloria75X-75W光谱仪发射光谱仪 Omni-λ3027i焦距(mm)320杂散光1*10-5光谱分辨率(nm)?0.08波长准确度(nm)?±0.2波长重复性(nm)?±0.1光栅配置1200g/mm BLZ@500nm600g/mm BLZ@750nm300g/mm BLZ@1250nm通用样品室SAC-FLS样品架③标配比色皿样品架、粉末、固体样品架遮光板配有自动遮光板,防止更换样品时探测器曝光探测器带制冷的红敏光电倍增管 CR131光谱范围④185-900nm暗计数≤100CPS(制冷至 -10℃)数据采集器DCS900PC主要性能指标计数率:100Mcps分辨率:16ps/128ps-1.024ns/2.048ns--33.55us;通道数:65535时间扫描:1.05us@64ps 2.2s@33.55输入信号:±触发沿,高阻/50Ω 阈值±2V可调控制软件新版ZolixScan控制、数据采集、分析软件稳态测试功能:激发扫描,发射扫描,同步扫描,三维扫描可选功能:偏置测试,温度控制扫描瞬态测试功能:动力学扫描,寿命扫描,时间分辨光谱扫描数据处理功能:量子产率计算,TRES Slicing,光谱校正标配计算机Intel i3 双核CPU、4G内存、显示器1920*1080分辨率标配操作系统Windows 10 Home Edition注? 水拉曼测试条件:激发波长350nm,扫描范围370-450nm,狭缝带宽5nm,积分时间1s注? 测试条件:1200g/mm 500nm闪耀光栅,435.84nm,狭缝高4mm,宽10注③ 可选旋转、磁搅拌、水浴样品架注④ 可选R928(200-900nm),R13456(185-980nm),H10330C-75(950-1700nm), R5509-73(300-1700nm)
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结晶与热稳态相关的试剂

结晶与热稳态相关的方案

  • 稳态法热导仪超低导热系数测试下限的评估方法和试验验证
    针对气凝胶和超级绝热材料(VIP)等超低导热系数材料的测试,常用的稳态法热导仪往往会在测量精度和灵敏度方面表现出不足。为考核稳态法导热仪的超低导热系数测试能力,本文提出了一种简便可行的考核方法,通过对一系列不同厚度的样品进行导热系数测试,最终根据导热系数随厚度的变化来判断和考核稳态法热导仪的导热系数测试下限,以准确掌握稳态法导热仪的测试能力,为正确使用和改进导热仪提供参考和指导。
  • 量热计式准稳态法导热系数测试原理模型的有限元分析
    上海依阳实业有限公司:采用有限元热分析技术,针对典型的防隔热材料和升降温试验过程,对量热计式准稳态法热导率测试模型进行了计算和分析,特别针对双试样和单试样量热计式准稳态热导率测试模型进行了有限元模拟分析计算,揭示了采用试样的加热和冷却过程可以分别获得热物性性能参数全温度区间的高精度测量结果,演示和证明了在保证准稳态法测试的边界条件下,在足够的量热计厚度和低速升温速率前提下,采用单试样形式的量热计式准稳态法可以在全温度区间内直接测量试样的等效热导率,测量结果可以具有很小的测量误差,同时也揭示了量热计式准稳态测试中需要改进的不足。
  • 无量热计式准稳态法导热系数测试模型的改进
    上海依阳实业有限公司:在无量热计式准稳态法原理模型假设条件的基础上,用更复杂的关系式来对模型进行描述,提出了用三次方关系式来描述试样内部的温度分布,并修正了相应的热扩散率计算公式。经过有限元模拟分析计算,修正后得到的结果误差反而要比修正前更大和更不稳定,这种现象还需进一步的深入研究有待解决,但这种修正方法可以应用到量热计式准稳态热物性测试技术中。

结晶与热稳态相关的论坛

  • 【“仪”起享奥运】部长信箱关于稳态与非稳态噪声区分问题的回复

    [b][color=#4f6ef7]来信:[/color][/b]按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 的规定,稳态噪声指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。被测声源的声级起伏大于 3dB(A)的噪声为非稳态噪声。请问是指最大值 Lmax与最小值Lmin 之差还是指噪声打印条中的 SD 值? 针对此标准中没有明确,环境监测人员存在一些争议。[b][color=#4f6ef7]回复:[/color][/b]按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),稳态噪声是指在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。建议比较测量值的最大值Lmax和最小值Lmin,其差值不大于 3dB(A) 的噪声判断为稳态噪声,相反,其差值大于3dB(A) 的噪声判断为非稳态噪声。对于稳态噪声和非稳态 噪声,依据监测标准规范中的具体规定进行不同测量时段的监测。

  • 稳态法热导仪超低导热系数测试下限的评估方法和试验验证

    稳态法热导仪超低导热系数测试下限的评估方法和试验验证

    [size=14px][color=#ff0000]摘要:针对气凝胶和超级绝热材料(VIP)等超低导热系数材料的测试,常用的稳态法热导仪往往会在测量精度和灵敏度方面表现出不足。为考核稳态法导热仪的超低导热系数测试能力,本文提出了一种简便可行的考核方法,通过对一系列不同厚度的样品进行导热系数测试,最终根据导热系数随厚度的变化来判断和考核稳态法热导仪的导热系数测试下限,以准确掌握稳态法导热仪的测试能力,为正确使用和改进导热仪提供参考和指导。[/color][/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=18px][color=#ff0000]一、问题的提出[/color][/size][size=16px]在隔热材料的研发和生产过程中,隔热材料的导热系数测试结果经常会受到质疑,特别是隔热材料导热系数小于空气(0.026W/mK)的气凝胶和超级绝热材料(VIP),这些超低导热系数的测试结果往往存在较大误差。隔热材料低导热系数的测试普遍采用稳态法(防护热板法和热流计法),对应于低导热系数测试不准确现象,相应的稳态法导热仪往往会存在以下问题:(1)稳态法导热仪的测量精度和灵敏度不够,无法准确测量低导热和超低导热系数,无法准确测量超低导热系数以及导热系数的微小变化,无法满足材料研发和生产中工艺和配方调整和评价需要。(2)由于缺乏导热系数在0.02W/mK左右(或更低)的标准参考材料,对于已有的稳态法导热仪,如何判断仪器的低导热系数测试能力,由此来大致判断测量结果的准确性。为解决上述问题,本文将提出一种简便可行的考核方法,通过对一系列不同厚度的隔热材料样品进行导热系数测试,根据导热系数随厚度的变化情况来判断和考核稳态法热导仪的导热系数测试下限,以准确掌握稳态法导热仪的测试能力,为正确使用和改进导热仪提供参考和指导。[/size][size=18px][color=#ff0000]二、评估方法和考核试验[/color][/size][size=16px]考核试验的依据是稳态法的导热系数测试结果不应随样品的厚度发生而改变,如果发生改变,则说明导热系数测试产生误差。由此可用来判断导热仪的误差范围和测试极限。气凝胶软毡考作为考核试验样品,单层软毡厚度略大于10mm,通过多层叠加来实现不同厚度。测试采用了热流计法导热仪,样品为300mm边长的正方形,样品厚度分别为10、20、30、40和50mm,样品的平均温度为30℃,冷热面温差为20℃,结果如图1所示。[/size][align=center][size=14px][img=气凝胶超低热导率测试,600,380]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205251654466502_5355_3384_3.png!w690x437.jpg[/img][/size][/align][size=14px][/size][align=center]图1 不同厚度气凝胶软毡导热系数测试结果[/align][size=16px]从图1测试结果可以看出,在厚度20~40mm范围内,测试结果不会随厚度变化而改变,导热系数平均值为0.02045W/mK。随着厚度降低到10mm,导热系数测试结果有变小的趋势,此时说明样品太薄使得厚度测量和厚度均匀性给样品内部热流场均匀性所带来的误差影响变大。从图1测试结果还可以看出,当厚度增大到50mm时,导热系数测试结果有变大的趋势,这种现象说明随着样品厚度的增大,样品热阻也随之增大,稳态时流经样品厚度方向上的热流量变小,热流传感器对小热流的测量出现误差变大的现象。同时样品厚度增大使得样品内部热流场均匀性所带来的误差影响变大。在图1所示的测试结果中,尽管对薄样品和厚样品的测试结果偏离了平均值,但偏差还是没有超出导热仪的±5%的误差范围,这证明了此热流计法导热仪完全具备准确测试0.02W/mK导热系数的能力。[/size][size=18px][color=#ff0000]三、导热系数测试下限分析[/color][/size][size=16px]根据上述考核试验测试得到相同材料不同厚度下的导热系数,可以依据傅里叶稳态传热定律推算出流经样品的热流密度,如表1所示。如果假设热流计法导热仪中热流计的灵敏度为10uV/(W/m2),那么就可以得到相应的热流计电压输出值。这里选择10uV/(W/m2)作为热流计的灵敏度,是因为目前普遍的热流计灵敏度都在这个数值以下。另外,选择此灵敏度主要仅是为了更方便的描述如何进行导热系数测试下限判定,其他灵敏度也能说明问题。[/size][align=center]表1 根据不同厚度样品的热导率测试结果推算出的热流密度和热流计电压输出值[/align][align=center][size=14px][img=气凝胶超低热导率测试,690,202]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205251655508891_6096_3384_3.png!w690x202.jpg[/img][/size][/align][size=16px]按照傅里叶传热定律,如果假设样品的导热系数保持不变并与样品厚度无关,那么随着样品厚度增加,样品热阻会线性增大,流经样品的热流密度会线性减小,对应的热流计输出信号(电压值)也会线性减小。从表1的推算结果也显示了这种变化过程,但不同的是由于热流计电压输出测试仪表的测量精度有限,在大厚度、高热组和小热流密度时,电压信号测量会带有明显误差。由此可见,在低导热系数测试中,主要测量误差来源是热流计的灵敏度。根据表1,如果假设103uV是电压测量仪表的准确测量下限,对应10uV/(W/m2)灵敏度的热流计,热流计准确测量热流密度的下限为10W/m2,可准确测量的最大热阻为1.95m2K/W。由此,可以根据这个可测热阻值1.95m2K/W,推算出20mm最佳厚度样品的可准确测量的最低导热系数为0.02/1.95=0.0102W/mK。如果设定可接受的误差范围为±5%,那么10uV/(W/m2)灵敏度的热流计法导热仪,其测试下限为0.0102×0.95=0.0097W/mK,约为。由此可见,上述的热流计法导热仪的导热系数测试下限基本为0.01W/mK,且误差在5%的误差范围内。那么对于真空绝热材料(VIP),这类材料的导热系数一般在3~8W/mK之间,那么用此灵敏度的导热仪测试将会带来巨大误差。由此可见,为了保证测量超低导热系数的绝热材料,必须进一步提高热流计的灵敏度。由此也可以得出同样的结论,采用稳态保护热板法导热仪测量超低导热系数,关键之一是必须进一步降低护热板的漏热。[/size][size=18px][color=#ff0000]四、总结[/color][/size][size=16px]对于稳态法热导率测试,通过对一些列不同厚度但材质相同的样品进行测试,可以大致判断出稳态法热导率测试仪器的测试能力,特别是判断导热仪是否具备超低导热系数测试的能力,并用此方法对稳态法导热仪进行考核。[/size][size=14px][/size][align=center]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/align][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size][size=14px][/size]

结晶与热稳态相关的资料

结晶与热稳态相关的资讯

  • 千里行-天美爱丁堡稳态/瞬态荧光技术研讨会在南京成功举办
    秉承天美公司第18届质量千里行活动“信赖天美,保驾护航”的口号,2017年3月6日,天美(中国)科学仪器有限公司在南京工业大学举办了“爱丁堡稳态/瞬态荧光光谱仪技术研讨会”。在本次研讨会中有来自南京各大高校的多名从事光谱研究的用户、专家和老师出席了此次会议。此次研讨会的宗旨是让各位老师可以借助最先进的分析技术,为与会者提供一个公开的技术交流平台,更多地汇集稳态瞬态荧光用户在应用上的疑难问题,提高科研和仪器使用的效率。  天美公司上海分公司分析产品线经理黄海仙女士对天美公司做了简介,介绍了天美公司的近远期目标、发展历程、产品线和售后服务体系。爱丁堡公司CEO Roger Fenske先生、天美应用工程师吕碧琪女士及张轩先生,针对荧光吸收光谱仪和稳态/瞬态荧光光谱仪最新应用方向、应用领域作以及光谱仪的使用技巧做了会议报告。  来到用户身边,主动帮助用户解决实际问题,体现了天美一直倡导的“服务至上”理念。会后,黄海仙女士携Roger Fenske及多名天美(中国)市场部分子光谱工程师对部分用户进行了回访及维护,他们们对用户提出仪器使用过程中存在问题一一作答及反馈。天美公司作为全球科学仪器的知名供应商和科研工作的助手,一直致力于不断提升产品质量,不断引进国外先进的技术和服务科研工作作为天美公司的职责,让我们携起手来,为科研工作服务。 关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国 Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。
  • 爱丁堡FLS980稳态瞬态用户培训班在北京成功举办
    2017年12月26-27日,天美公司在北京成功举办爱丁堡FLS980稳态瞬态荧光光谱仪高级用户培训班。来自各大科研单位及院校的老师和学生共6人参与了本次培训。  天美公司分析及色谱市场部经理姜振喜首先为大家介绍了天美公司的发展历程及现状,随后分析产品经理覃冰女士从稳态瞬态荧光光谱基础理论,爱丁堡FLS980稳态瞬态荧光光谱仪特点,荧光光谱技术的发展及高端耦合应用,荧光测试技巧等方面为大家作了详细讲解。在上机环节中,用户们积极参与操作,热烈讨论,通过亲身体验进一步加深对FLS980荧光光谱仪的认识。     用户们表示在本次培训中收获颇丰,不仅提高了操作仪器的技术水平,也借此机会认识了很多进行荧光研究的朋友。关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国 Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。
  • 2019稳态瞬态荧光应用技术研讨会-合肥站成功举办
    2019年04月17日,天美公司在中国科技大学科学实验中心成功举办了稳态瞬态应用技术研讨会。本次研讨会吸引了众多合肥各大高校的老师和同学参加,会议首先由天美公司华东区经理吴雪梅女士介绍了天美公司三十多年的发展情况,让与会老师对天美公司及天美公司的发展及服务有了一定的了解。   本次会议主要的目的是与各位老师分享及讨论稳态瞬态荧光及瞬态吸收的最新的测试技术及热点应用。   来自爱丁堡公司的产品经理Johnny先生介绍了稳态瞬态荧光光谱仪的最新热点应用及稳态瞬态荧光最新特殊附件的耦合和相关特殊应用,让大家了解到荧光测试技术在搭载上不同的特殊附件之后还可以开发出如此丰富多彩的应用。瞬态吸收技术与瞬态荧光在原理及应用方向上完全不同,天美公司产品经理张轩先生介绍了瞬态吸收技术及其应用,使得在座各位老师对于瞬态吸收技术及其应用有了一定的了解。  研讨会取得圆满成功,众多老师了解了稳态瞬态荧光及瞬态吸收的先进技术及其广泛应用。爱丁堡仪器旨在开发和寻找更多更新的应用方向,推动荧光光谱技术在科研中更广泛地应用,更好地帮助研究者解决科研中的问题。同时,天美(中国)也将始终秉承助力科研领域,为广大用户提供优质服务的初衷。 关于天美:  天美集团从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。近年来天美集团积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,以及上海精科公司天平产品线, 三科等国内制造企业、加强了公司产品的多样化。
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