弹性功

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  • 弹性体 400-659-9826
    仪器简介:《热分析应用手册系列丛书》之《弹性体》分册通过大量实例全面深入地介绍和讨论了热分析在聚合物弹性体方面的应用,第1至第3章热分析方法简介,弹性体的结构、性能和应用;弹性体的基本热效应,第4至第5章介绍了大量的应用实例,包括对结果的详细解释和导出的结论。目录应用一览表1.热分析概论1.1差示扫描量热法1.1.1 常规1.1.2温度调制1.2热重分析1.3热机械分析1.4动态热机械分析1.5 与TGA的同步测量1.5.1 同步DSC和差热分析1.5.2逸出气体分析1.5.2.1 TGA&mdash MS1.5.2.2 TGA&mdash FTIR2.弹性体的结构、性能和应用2.1聚合物的结构2.1.1 大分子中单体的排列2.1.2大分子的结构2.2聚合物的物理结构2.3聚合物材料的分类2.4弹性体产品2.4.1聚合物的交联2.4.2弹性体的生产2.4.3弹性体的组成2.5弹性体的分类2.6弹性体实例2.7弹性体分析2.7.1 热效应2.7.2应用概述2.7.3 弹性体分析标准方法汇总3.弹性体的基本热效应3.1DSC测试效应3.1.1玻璃化转变的计算方法3.1.2结晶和熔融3.1.3硫化反应3.1.4借助ADSC用于曲线解析&hellip &hellip 4.热分析的应用5.结果的总结参考文献
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  • 抗震弹性球铰支座|弹性球形支座|弹性钢支座定制----近期我公司支座成品采购询价量大,报价会有延期,还请大家多多谅解。我公司生产的抗震弹性球铰支座采取了刚、柔结合等有效抗震措施,增大了支座的耗能能力,改善了支座的抗震性能,因此地震发生时可提高桥梁及建筑的抗震能力,国内外目前普通采取的是刚性抗震法和柔性减震法两种抗震方法,刚性抗震需增大结构,包括基础结构和抗振球型支座结构,柔性减震的特点是:减震性能好而刚度较小,在较大地震波的情况下有被破坏的可能。抗震弹性球铰支座的用途:避免地震发生时建筑结构的破坏和倒塌;抗震弹性球铰支座的功能:减震抗震隔震,地震发生时对结构起稳定性能;抗震弹性球铰支座的风格:抗冲击性好、抗压强大;抗震弹性球铰支座的应用范围:钢构桥梁、机场高铁、公路铁路、高层建筑。钢结构抗震弹性球铰支座的运输1、运输方式:采取汽车运输的方式将产品直接运到施工工地。2、运输注意事项:在运输和施工中禁止机械、钢筋和其他杂物等损伤。3、运输保证:我公司具有规范的生产流程,所有人员随班制,保证产品的准时供应及满足施工的紧急需要,以保证工程进度。目前我国减隔震行业仍处于初级发展阶段。在政策的鼓励下,一些企业开始进入钢结构隔震行业,在一定程度上刺激了行业的发展,但由于多数企业不具备自主研发能力,在设计及生产方面经验不足,因此,大家在选择钢结构支座厂家的时候,一定要多对比,从公司规模、设计能力及工程业绩方面多考虑。
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  • 高温真空材料弹性力学性能测试仪介绍 设备名称:高温真空材料弹性力学性能测试仪 设备型号:Buzz-1500NV 设备产地:美国BuzzMac公司 设备公司背景介绍:BuzzMac公司1982年在美国波特兰成立,是业界很早做弹性模量测试仪的公司。至今已有37年的应用研发经验。该公司技术人员源自于美国华盛顿州立大学。一直致力于无损检测技术的研究。整个公司有60多位员工,研发人员占40%。自有厂房面积5000平米,每年能生产80套设备。 设备规格:符合ASTM E1876, ASTM C1259, ASTM C1548, ASTM C215, EN 843-2, EN ISO12680-1,EN 14146等其他国际标准 设备用途:用于测试高温真空环境下材料的弹性模量。且可以不同气氛下进行测试。可以测试的材料包括金属、合金、陶瓷、混凝土、水泥、玻璃和岩石等多种类型的材料。具有测量范围广,精确度高和操作方便的特点,可同时得到材料的弹性模量、剪切弹性模量、体积模量、泊松比、阻尼及内耗等相关参数。 设备主要技术性能参数:可测试弹性模量范围:0.1~840GPa激励方式:电脑控制机械振动方式探测方式:激光探测行业标准: 符合ASTME1876-99, ASTM C1259, ASTM C1548, ASTM C215, EN 843-2, EN ISO12680-1,EN 14146 等标准频率范围: 可测试参数:泊松比,剪切模量,弹性模量,杨氏模量,内耗值。测试温度:可达1600℃阻尼及内耗系数:10-6~10-1样品尺寸:φ150X120mm可测样品形状:长方体(推荐)、圆柱体、管状体、碟片装、方形板温区个数:1温区(独立控温)加热区长度: 400mm控温精度:±1.0℃升温速率:≤20℃/min(推荐升温≤10℃/min)通信方式:RS485极限真空度:6.7X《10-4PA(空炉、净化)通气类型:氧气、氮气、氩气等惰性气体。内置多路气体混气系统和指定浓度检测仪充气压力:≤0.02MPA压力防爆:≤0.01MPA(上下限位可调)炉管尺寸:Φ180(外)X1200mm加热元件:1800型硅钼棒炉壳结构:双层风冷壳体结构 设备工作原理: Buzz-1500NV高温真空材料弹性力学性能测试仪通过安装在炉体底部振动器,产生机械振动,迫使样品充分振动。炉体顶部的Polytec激光探测器,精确测量样品被激发而产生的振动频率,振动频率信号通过放大器被记录在系统中,包括振动波的所有信息,直至振动衰竭。随后系统软件根据测得的材料振动频率,材料尺寸、质量等相关数据,最终自动计算出材料的弹性模量,剪切模量,泊松比等相关数据。原理计算公式: E---杨氏模量,Pam = 样品重量, gb = 样品宽度, mmL = 样品长度, mmt = 样品厚度, mmf f =共振频率, Hz,T1 = 校正因子针对有限厚度及泊松比等一些参数 系统软件介绍 Buzz-o-sonic6测试软件是BuzzMac公司自己研发的,软件运行系统平台为MS-WindowsXP,Win7,Win10等其他主流系统;具有能实时控制和信息反馈的图形界面;提供数据记录和分析处理,实时记录测量数据,测量结果能以表格、图形格式导出到文件或打印输出。友好的软件界面,符合欧美实验材料协会标准,37年软件算法升级完善。清晰的振动频率显示及震动频率分析单元可X轴放大,Y轴放大,框选放大及平移分析。各种形状的物体均可以测试,长方体,圆柱体,碟片,砂轮,环状,管状等等。符合弹性模量和剪切模量等测试标准,清晰易懂,使客户轻松完成各种形状的弹性模量测试。 设备优势:• 研发背景雄厚,产品成熟,有37年的产品应用经验。• 客户占有率高,要超过1000多个知名的用户。• 制样简单:对样品大小没有什么要求,只要样品形状规整,好操作就行。• 符合国际标准众多国际标准。• 系统精度高、振动频率范围大,可以测试各种材料的弹性模量。• 软件功能强大,可以一次性测试出多种参数。 仪器必要性:弹性模量是弹性材料最基本的机械性能指标,然而以前对材料弹性模量的精确测量却既费时费力。Buzz1500NV测试仪一举突破了这一难题。该设备原理是利用材料固有的共振频率来测量材料的弹性模量。 Buzz-1500NV 弹性模量测定仪利用机械外部激发使样品内部产生弹性振动,利用激光振动计采集振动频率,随后通过软件进行计算,具有快速,便捷,无须特别的样品制备的特点,可用于原位测试,适用于包括陶瓷、混凝土、水泥、玻璃、金属和合金等多种类型的弹性材料。 Buzz-1500NV 弹性模量仪测得的共振频率精度高于0.1%,精确表征材料本身的性能,通过软件计算可以得到各种弹性性能参数,外加控温、真空等辅助设备,还可以得到样品在不同环境下的弹性性能。 安全可靠性:自从BuzzMac仪器问世以来,不断致力于提高测试方法的便利性和结果的精确性。公司提供给客户多升级方案及技术支持,可用于各种不同类型材料的弹性模量测量。由于其独特而优越的性能,近年来,BuzzMac仪器被全世界越来越多的研究机构和工业用户所采用。到2013 年末,此款仪器在全球范围已拥有超过1000多个系统用户。BuzzMac公司在中国设有办事处,能够及时为客户提供测试、维修、咨询、技术培训等方面的优质服务,同时及时提供保修期内、外维修服务。所需零配件。保证在接到用户通知24 小时内,给予用户反馈,提供解决问题、排除故障的针对性方案。
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  • 【原创】自粘弹性绷带的未来应用

    自粘弹性绷带是一种性能优良,使用方便,应用广泛的医用敷料,自粘弹性绷带是普通绷带的替代产品,也可替代橡皮胶布、医用纱布使用。自粘弹性绷带产品特点 ◆自粘弹性绷带具有自粘性、弹性、不粘毛发、皮肤、衣物。◆采用的纺织技术,具有好的透气性。◆自粘弹性绷带具有手感好、舒适柔软、压力柔和、包扎简便。◆适合关节等难以缠绕等部位,缠绕后关节活动自如。◆自粘弹性绷带规格多样:可适用不同部位。◆自粘弹性绷带环保:用后轻松去除,燃烧处理彻底,保护环境。适用范围:自粘弹性绷带主要供患者作临床外固定及包扎时用。自粘弹性绷带也可在运动中保护腕关节和踝关节时选用本品。

  • 【分享】材料滞弹性

    【分享】材料滞弹性

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/07/200907152015_160077_1759509_3.jpg[/img]理想的弹性体其弹性变形速度是很快的,相当于声音在弹性体中的传播速度。因此,在加载时可认为变形立即达到应力-应变曲线上的相应值,卸载时也立即恢复原状,图上的加载与卸载应在同一直线上,也就是说应变与应力始终保持同步。但是,在实际材料中有应变落后于应力现象,这种现象叫做滞弹性(如图1-2)。对于多数金属材料,如果不是在微应变范围内精密测量,其滞弹性不是十分明显,而有少数金属特别象铸铁、高铬不锈钢则有明显的滞弹性。例如普通灰铸铁在拉伸时,其在弹性变形范围内应力和应变并不遵循直线AC关系(参见图1-2),而是加载时沿着直线ABC,在卸载时不是沿着原途径,而是沿着CDA恢复原状。加载时试样储存的变形功为ABCE,卸载时释放的弹性变形能为ADCE,这样在加载与卸载的循环中,试样储存的弹性能为ABCDA,即图中阴影线面积。这个滞后环面积虽然很小,但在工程上对一些产生振动的零件却很重要,它可以减小振动,使振动幅度很快地衰减下来,正是因为铸铁有此特性,故常被用来制作机床床身和内燃机的支座。滞弹性也有不好的一面,如在精密仪表中的弹簧、油压表或气压表的测力弹簧,要求弹簧薄膜的弹性变形能灵敏地反映出油压或气压的变化,因此不允许材料有显著的滞弹性。对于高分子材料,滞弹性表现为粘弹性并成为材料的普遍特性,这时高分子的力学性能都与时间有关了,其应变不再是应力的单值函数也与时间有关。高分子材料的粘弹性主要是由于大的分子量使应变对应力的响应较慢所致。

  • 急弹性,缓弹性和塑性三种变形的特点是怎样的?

    急弹性,缓弹性和塑性三种变形的特点是怎样的? 急弹性变形的特征为外力作用时立即变形,外力去除则立即恢复。 缓弹性变形的特征为外力作用时变形逐渐增加,外力去除后逐渐恢复。 塑性变形的特征为外力作用时产生变形,外力去除后变形不恢复。 急弹性变形的实质为大分子链键长和链角的开合,皱曲大分子的部分伸展。 缓弹性变形的实质为大分子链屈曲伸展,滑移错位。 塑性变形的实质为大分子键质心不可恢复的粘性流动。

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  • 浙大攻克世界性难题:让石墨烯有弹性
    p   在80后90后的童年记忆中,有一个著名的历史故事,司马光砸缸。当陶土做的水缸被石块砸了一下,就破了一个洞,水流出来了,掉在缸里的孩子也得救了。 /p p   而对于女孩子来说,跳皮筋是洋溢着欢快笑声的集体游戏,在牛皮筋的一勾一拉中,旋转,跳跃,不停歇。 /p p   这两个童年记忆,其实包含着一个自然界的普遍规律,玻璃、陶瓷这样的无机材料通常都是又脆又硬的,没有什么弹性,而橡胶这类的有机材料韧性好,弹性足,可以反复拉伸。 /p p   如何让无机材料变得像有机材料那样可以回弹,是世界很多科学家的努力目标。 /p p   这其中就有浙江大学高分子科学与工程学系的高超教授团队。最近,他们的研究取得了突破性进展,设计制备出了高度可拉伸的全碳气凝胶弹性体,并且表现出优异的性能,今后有望应用在柔性器件、智能机器人及航空航天等多个领域。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/99d0c873-4a30-4542-90ee-86367a879173.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   论文发表在国际著名期刊《自然通讯》,共同第一作者为博士生郭凡、姜炎秋,通讯作者为许震特聘研究员、高超教授。 br/ /p p    strong 打破物质的本性 /strong /p p   材料科学的发展一直与人类文明密切相关。现如今我们已经拥有了各种各样的材料。可是让科学家烦恼的是,无机材料耐高低温但没有弹性,有机材料有弹性却又不耐高低温。 /p p   如果能研究出一种无机材料,在保持耐高低温的同时具备一定的弹性,该多好啊。“这样就能扩大材料的使用范围。我们做科学研究就是要打破物质的本性,这样才能发现新性能,寻找新用途。” /p p   研究团队在研制这一新材料时,聚焦的无机物材料为碳。因为碳所特有的导电性能,为未来应用提供了更多可能性。他们发现,高分子弹性体,比如橡胶,分子是链状结构,就像柔软的棉线团,有很多缠结的地方可以被拉开,当外力去除,这些高分子的“棉线”又重新缠结变成线团。无机物之所以不能拉长再回弹,就是因为没有相似的结构。 /p p   这时候,高超团队搬出了他们的研究老伙伴,石墨烯。他们希望能在“一片片”的石墨烯中制造出一些褶皱,将高分子的可拉伸“线团结构”拓展成为石墨烯中可拉伸的“纸团结构”,来提高石墨烯的延展性。 /p p   团队借鉴生物学理念,从肌肉和关节的拉伸中寻找答案,设计出类似传统拉缩式灯笼的结构,并用3D技术打印出来,通过限位压缩定型,形成一些“褶皱”。这时候,石墨烯材料可以拉伸100%。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/96def27c-0e76-4da6-b6ea-cf62831f59ba.gif" title=" PT180405000012hNkQ.gif" / /p p   继续拉伸,石墨烯的“一片片”分子结构之间就会出现裂纹。怎么办?团队引入了另外一种纳米材料——碳纳米管,在石墨烯的片层之间打上“补丁”。这样一来,石墨烯就可以拉伸200%了。 br/ /p p   高超教授说,这种全碳气凝胶弹性体具有优异的抗疲劳性能,在拉伸200%的状态下,可稳定循环至少100圈 在100Hz、1%应变的状态下,可稳定循环至少百万次。“之前一些研究是在有机材料上涂一层无机材料,以此来实现可拉伸。我们这套方法是改变了材料的本身特性。” /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/eb23600f-2e7b-4eed-b973-5aac366964dd.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   对于这一新型材料的未来发展前景,高超教授表示,可以应用到与仿真机器人相关的导电弹性体上,比如电子皮肤等等。“更大的意义,我们希望开拓一个新的研究领域。当大家都在研究气凝胶的压缩性能时,我们希望换一种思路,从拉伸这个方向开展研究。” br/ /p p    strong 从一只雁到一群雁 /strong /p p   高超团队与石墨烯的情缘已有十年之久。“石墨烯本身是一个‘很小’的材料。国际科研领域已经对它的纳米级结构分析得非常透彻了,我们想看看,把它组装起来变‘大’后会怎么样。”10年前的2008年,高超被引进加入浙大高分子系后,为自己定了一个清晰的全新研究方向——石墨烯宏观组装。 /p p   他用一首儿歌来解释这项研究。“秋天到了,一行大雁往南飞,一会排成一字形一会排成人字形。”当一群大雁在飞行时,我们一眼就能看出雁群的形状,反倒是一只大雁在空中飞的时候,我们很难看清楚它的结构。 /p p   通过群效应团队发现了氧化石墨烯的液晶现象。在一次实验中,团队成员把氧化石墨烯倒进一个杯子,偶然对着光一晃,发现杯中出现了彩色带。这是什么原因呢?团队顺藤摸瓜,发现氧化石墨烯在溶液中的浓度达到某个临界值时,会自发进行取向排列,不但可以流动还高度有序。 /p p   又有一次实验,成员把两条氧化石墨烯纤维放在一起,过了一会儿,这两条纤维居然“焊”在一起了。原来氧化石墨烯有一种“自融合”的本领。 /p p   从这两大发现出发,团队“倒腾”出了四大发明:石墨烯纤维、石墨烯组装膜、石墨烯泡沫、石墨烯无纺布,科研成果发表在《自然通讯》和《先进材料》等国际著名期刊上。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/4097cb8e-708a-4cfb-ae4d-85994a64a7d4.jpg" title=" 5.jpg" / /p p   高超说,一流是要不断奋斗出来的,“不是说做好一个工作就行,而是要不断推进”。在团队建设中,高超也非常强调“一流”,认为要有一流的文化、一流的平台、一流的待遇,最终产出一流的成果。他经常跟学生说:“科研首先要发奋,拼搏了才能有所发现,有所发明。还要努力让科研成果转化为对社会有用的产品,让科技发达起来,让国家发达起来。” br/ /p p   从最初的几个人,到现在的几十人,高超团队也从“一只大雁”发展到了“一群大雁”。对于过去没钱买研究设备的窘况记忆犹新,对于未来,高超说,他会坚持在首创、极致和影响力三个层面上继续努力。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/2ca1ddb9-ed63-40a0-8d43-cff98afbd069.jpg" title=" 6.jpg" / /p p   strong  科学也可以诗情画意 /strong br/ /p p   对于石墨烯宏观组装研究,高超今年1月还专门写了一首诗来解释其中的奥妙。 /p p   氧化石墨烯 /p p   插层氧化银成金, /p p   水洗超声片片新。 /p p   纵是千疮身百孔, /p p   组装修复变烯神。 /p p   高超说,这首诗的大意就是,氧化石墨烯通过插层、氧化、水洗、超声等过程制得,尽管缺陷很多,但可以通过组装及结构修复形成有重要应用价值的石墨烯宏观材料。在他心目中,氧化石墨烯的可塑性太强了,可以在很多领域派上用场。早些年,他还写过另外一首诗来赞美石墨烯。 /p p   烯望 /p p   石陶铜铁竞风流, /p p   信息时代硅独秀。 /p p   量子纪元孰占优, /p p   一片石墨立潮头。 /p p   科研工作很忙,这些作品都是高超利用坐火车乘飞机这样的琐碎时间完成的。写诗和骈文是高超业余的重要爱好。他认为科学家也可以写风花雪月的诗句,但如果用诗的语言表达科学,更有利于传播科学,也更能发挥科学家的特长。 /p p   “习总书记曾说,科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。我觉得,研究不能只是成为枯燥的论文,还要让公众能够看懂。” /p p   他还认为,科学家要多交小朋友,从而提高科学的吸引力和公众的科学鉴赏能力。 /p
  • 哈工深圳陈华英团队: 单细胞连续捕获, 弹性模量测量和可寻址分选打印
    研究背景细胞的机械特性对其生物学功能(如增殖、分化和凋亡)和形态状态(如迁移、附着和病理状态)至关重要。目前常用的细胞弹性模量测量技术包括原子力显微镜、微管吮吸、光镊和磁镊等。这些技术可以有效测量单个细胞的机械性质,但是通量低,限制了其实际应用。近年来,微流控芯片因其在小体积液体操控方面的独特优势,也被用于测量细胞弹性模量。现有的微流控芯片主要侧重于平台开发,虽然通量大幅提高,但很少将测量后的细胞进一步收集以实现后续分析。单细胞分析技术的发展要求能够准确地打印单个细胞。传统单细胞打印技术包括荧光激活细胞分选、有限稀释和手动细胞挑选,这些方法打印效率较低且难以实现自动化。近年来,各种微流控技术被开发用于高通量精确打印单个细胞,如喷墨打印、精确分配、双阀门筛选和移液管式单细胞分离等。这些技术可以根据目标细胞的荧光、形态等特征进行识别并打印,但是大多技术难以获得单细胞的机械信息。因此,本研究报道了一款基于 U 型阵列的微流控系统,集成了单细胞连续捕获,弹性测量和可寻址打印。该装置在研究细胞力学与其他生物学特性的关系方面具有强大的应用潜力。研究内容近日,哈尔滨工业大学(深圳)陈华英课题组在英国皇家化学会(RSC)期刊 Lab on a chip 上发表题为“Continuous trapping, elasticity measuring and deterministic printing of single cells using arrayed microfluidic traps” (《单细胞连续捕获、弹性模量测量和可寻址分选打印》)的研究论文,报道了一款创新的微流控芯片,实现了基于精确调节的压力对微球/细胞进行捕获和逐个打印,并将已知弹性模量的单细胞确定性地打印到孔板中(图 1)。该论文第一作者是哈工大(深圳)在读硕士研究生蔡逸珂和硕士毕业生余恩。陈华英副教授为通讯作者。微流控芯片(图 1A)由冲洗入口、样品入口、打印入口、压力维持口和两个平行的主通道组成,下游有打印出口。在所有入口通道中设计了宽度从 200μm 减小到 25μm 的微通道阵列,以过滤介质中较大的颗粒/细胞碎片。如图 1A 和 B 所示,在每个主通道的一侧有 16 个 U 型捕获陷阱,且吮吸通道的高度比分流通道的高度低 15 μm,以保证细胞停留在 U 型陷阱中并诱导其微小变形。▲图1 单细胞连续捕获、弹性测量和可寻址打印系统。(A)微流控芯片连接到压力泵,将单细胞精确分配到孔板中;(B)通过调节打印压力(Po)捕获(Pi-Po0)和释放(Pi-Po0)单个细胞的机制;(C)用于捕获和分离细胞的吮吸通道;(D)用于捕获和分离微球的分流通道。
  • 高能非弹性中子散射谱仪在东莞揭牌
    作者:朱汉斌 张玮 来源:中国科学报11月12日,由中国科学院高能物理研究所(以下简称高能所)与中山大学共建的高能非弹性中子散射谱仪(以下简称高能非弹谱仪)在中国散裂中子源园区揭牌。这是中国散裂中子源首台非弹性散射类型谱仪,也是国内首台中高能非弹性中子散射谱仪,填补了我国百meV以上中高能非弹性中子散射的空白。记者获悉,高能非弹谱仪是中国散裂中子源建设的八台合作谱仪之一。自2019年9月开始,建设团队攻克了一系列关键技术,克服了疫情等重重困难,最终于今年1月12日成功产出第一束中子,标志着谱仪设备研制与安装的成功,开始进入调试阶段。非弹性中子散射谱仪既可获得散射中子的空间分布信息,同时也可获取散射中子的能量变化,可以在动量与能量空间测量物质微观结构的动力学行为,是研究材料元激发(如晶格、自旋动力学)最直接的工具。中国散裂中子源根据元激发的能量尺度和能量分辨的需求,规划了三台直接几何非弹性中子散射谱仪。“此次揭牌标志着双方合作取得又一代表性成果。”中国科学院院士、高能所所长王贻芳在致辞时表示,高能所和中山大学有悠久的合作历史和良好的合作基础,高能所在粤的三个重大设施的建设都有中山大学的贡献,双方于2017年底签署了《战略合作协议》,高能非弹谱仪的建设是协议重点内容之一。中国科学院院士、中山大学校长高松致辞时表示,中山大学和高能所将以高能非弹谱仪建设合作为契机,在科学研究、人才培养等方面继续深入合作,共同为粤港澳大湾区建设和国家科学技术发展做出更大贡献。同时期待高能非弹谱仪开放运行后,坚持面向世界科技前沿和国家战略需求,主动服务粤港澳大湾区,积极推动我国中子科学与技术发展。“高能非弹谱仪将为高温超导物理机制、量子磁性作用机制、热电材料输运性质、电池中离子扩散机制、以及生物材料活性等前沿基础研究工作提供晶格热振动、自旋波、晶体场等关键微观结构动力学信息,从而为相关材料的性能提高与新材料开发提供重要的基础支撑。”高能非弹谱仪首席科学家、中国散裂中子源学术委员会主任童欣表示。据介绍,本次建成的高能非弹谱仪的入射中子能量为10-1500 meV,最佳能量分辨率3%,提供1.5-800K高低温环境和7T磁场环境,利用费米斩波器和带宽斩波器协同工作,可实现多波长模式和单波长模式的快速切换。
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