超精细分散极限值

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  • 三菱精细分离填料MCI-GEL CHP20P
    北京绿百草科技现货供应三菱精细分离填料MCI-GEL CHP20P关键词:三菱,精细分离填料,MCI-GEL CHP20P,CHP20/P120,CHP20/P50北京绿百草科技专业提供三菱精细分离填料MCI-GEL CHP20P,现更名为CHP20/P120,CHP20/P50,孔径45nm,粒径分别为120&mu m、50&mu m。MCI GEL CHP20P,基体是聚苯乙烯和二乙烯苯基共聚物。北京绿百草科技发展有限公司为日本三菱化学公司产品在中国的一级代理,提供以下产品:大孔吸附树脂HP20、SP207、HP2MGL、SP825L、SP825、SP850、SP700、SP70等;离子交换树脂UBK530、WK40、WK10、SK1B、WA30等;液相色谱柱SCA04、CRS10W、CRS15W、CHP10M、CHP2MG等,精细分离填料CHP20P、HP20SS、CA08P、CHP2MGY。北京绿百草科技可以提供三菱精细分离填料MCI-GEL CHP20P的详细信息。
  • MCI GEL精细分离填料
    MCI GEL精细分离填料可分为以下几种系列:MCI GEL精细分离填料报价,MCI GEL精细分离填料系列,MCI GEL精细分离填料型号1、离子交换树脂系列键合磺酸盐的阳离子交换树脂MCI-GEL SCK、CK、AFR系列键合季铵盐的阴离子交换树脂MCI-GEL SCA、CA、CDR系列2、生物分离树脂系列用于生物分离CQK、CQA离子交换树脂系列,基体是聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)。用于生物分离色谱CQH疏水反应树脂系列,基体是聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)。用于生物分离的尺寸排阻色谱的CQP系列树脂,聚羟基甲基丙烯酸酯类(HMA)。3、吸附树脂系列用于反相色谱分离的MCI-GEL CHP系列产品,基体是聚苯乙烯和二乙烯基共聚物或聚甲基丙烯酸酯。CHP树脂和HP树脂系列是对应的,有不同尺寸的中、小粒径的树脂颗粒,以满足提高分离效率和精细分离的需要。下面详述了CHP系列精细分离填料的性能表征。用于环境水中富集有机化合物的合成吸附剂产品型号基体官能团对抗离子粒径mm比表面积应用 CSP800 St-DVB -- -- 50 600m2/g 吸附非离子化合物 CHPA25 St-DVB QA Cl- 2020m2/g 吸附阴离子化合物 用于SPE预处理的螯合树脂产品型号官能团粒径 mm包装应用 CHL10P 亚氨基二乙酸 120 100g 金属 CHL20P 聚氨 120 100g 金属 CLB10P 葡糖胺 120 100g Bron
  • 绿百草科技专业提供三菱化学MCI GEL 精细分离填料CHP55A
    绿百草科技专业提供三菱化学MCI GEL 精细分离填料CHP55A 关键词:三菱化学,MCI GEL ,精细分离填料,CHP55A,茶多酚衍生物 绿百草科技专业提供三菱化学MCI GEL 精细分离填料CHP55A。MCI GEL CHP系列有不同尺寸的中小粒径的树脂颗粒,以满足提高分离效率和精细分离的需要。精细分离填料CHP55A,18&mu m,可用于茶多酚衍生物的精制。绿百草科技可提供有关茶多酚衍生物精制的详细操作条件和谱图。需要详细的信息请和绿百草科技联系:010-51659766 登录网站获得更多产品信息: www.greenherbs.com.cn 相关产品信息 产品型号 粒径分布 平均粒径 比表面积 细孔容积 最频度半径 聚苯乙烯 MCIGEL CHP10M 4&mu m 4&mu m 640 m2/g 1.45 ml/g 14.0 nm MCIGEL CHP5C 9-11&mu m 10&mu m 540 m2/g 1.39 ml/g 14.0 nm MCIGEL CHP55A 15-20&mu m 18&mu m 580 m2/g 1.54 ml/g 14.0 nm MCIGEL CHP55Y 25-35&mu m 30&mu m 590 m2/g 1.55 ml/g 14.0 nm MCIGEL CHP20Y 25-35&mu m 30&mu m 560 m2/g 1.67 ml/g 22.0 nm MCIGEL CHP20P 37-75 和75-150&mu m 55&mu m 520 m2/g 1.17 ml/g 30.0 nm MCIGEL CHP20SS 63-150&mu m 100&mu m 540 m2/g 1.35 ml/g 29.0 nm 甲基丙烯酸酯 MCIGEL CHP2MG M 4&mu m 4&mu m 460 m2/g 1.09 ml/g 27.0 nm MCIGEL CHP2MG 9-11&mu m 10&mu m 590 m2/g 1.13 ml/g 20.0 nm MCIGEL CHP2MG Y 25-35&mu m 31&mu m 510 m2/g 1.15 ml/g 23.0 nm

超精细分散极限值相关的仪器

  • 杭州声晖超声分散 超声乳化 超声破碎 纳米材料分散仪产品原理纳米材料超声分散仪是利用超声波的空化作用用来分散团聚的颗粒,超声波在液体中产生的“空化”作用形成局部高温、高压或强冲击波和微射流,在悬浮体中以驻波形式传播,使微颗粒受到周期性拉伸破坏,颗粒间隙变大直至破裂,形成分散体系,提高粉体分散度,在超声作用时,需将所处理的颗粒悬浮液(液态)放入声场中,并选择合适的超声声强和作用时间加以处理。产品功能技术优势1. 较传统的搅拌、球磨工艺,本设备能效高,可大大降低单位产能的运行成本,特别适合工业化声场需要。2. 对于液--液溶液混合,可以提高化学反应速度,减少添加剂用量,充分混合后的溶液长时间不易分层。3. 对于固--液溶液混合,易团聚纳米颗粒可以在很短的时间内被打开,超声分散开的超细颗粒不容易重新团聚。4. 对一些特别溶液支持在线混合,如重油渗水乳化,柴油渗水乳化,皂化油乳化。核心装备Ⅰ.实验级超声分散仪 Ⅱ.中试级超声分散仪超声功率:0–1000W 超声功率:0-3000W超声探头:进口钛合金 超声探头:进口钛合金工作方式:连续式/间歇式 工作方式:连续式/间歇式振幅范围:振幅连续可调、稳定 振幅范围:振幅连续可调、稳定温度测量:可测量 温度测量:水冷却产品特点:精细化控制,可定时操作, 产品特点:可视化生产,水冷却,可循环 提供温度测量接口 Ⅲ.全集成自动超声分散仪 Ⅳ.纳米材料综合分散仪超声功率:0–3000W 处理量:0-50L/h超声探头:进口钛合金 超声功率:0-3000W工作方式:连续式/间歇式 剪切速度:0-3600RPM振幅范围:振幅连续可调、稳定 工作方式:连续循环温度控制:样品温度可测、可控(选购) 温度控制:水冷却 辅助方式:外磁场(可选配)联系我们 联 系 人:李经理(销售技术工程师) 移动电话: 地 址:浙江省杭州市富阳区
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  • 国彪超声分散 超声乳化 超声破碎 纳米材料分散仪产品原理本公司纳米材料分散仪是利用超声波的空化作用用来分散团聚的颗粒,超声波在液体中产生的“空化”作用形成局部高温、高压或强冲击波和微射流,在悬浮体中以驻波形式传播,使微颗粒受到周期性拉伸破坏,颗粒间隙变大直至破裂,形成分散体系,提高粉体分散度,在超声作用时,需将所处理的颗粒悬浮液(液态)放入超强声场中,并选择合适的超声声强和作用时间加以处理。 技术优势1. 较传统的搅拌、球磨工艺,本设备能效高,可大大降低单位产能的运行成本,特别适合工业化声场需要。2. 对于液--液溶液混合,可以提高化学反应速度,减少添加剂用量,充分混合后的溶液长时间不易分层。3. 对于固--液溶液混合,易团聚纳米颗粒可以在很短的时间内被打开,分散开的超细颗粒不容易重新团聚。4. 对一些特别溶液支持在线混合,如重油渗水乳化,柴油渗水乳化,皂化油乳化。 核心装备Ⅰ.实验级超声分散仪 Ⅱ.中试级超声分散仪超声功率:0–1000W 超声功率:0-3000W超声探头:进口钛合金 超声探头:进口钛合金工作方式:连续式/间歇式 工作方式:连续式/间歇式振幅范围:振幅连续可调、稳定 振幅范围:振幅连续可调、稳定温度测量:可测量 温度测量:水冷却产品特点:精细化控制,可定时操作, 产品特点:可视化生产,水冷却,可循环 提供温度测量接口 Ⅲ.全集成自动超声分散仪 Ⅳ.纳米材料综合分散仪超声功率:0–3000W 处理量:0-50L/h超声探头:进口钛合金 超声功率:0-3000W工作方式:连续式/间歇式 剪切速度:0-3600RPM振幅范围:振幅连续可调、稳定 工作方式:连续循环温度控制:样品温度可测、可控(选购) 温度控制:水冷却 辅助方式:外磁场(可选配)
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  • 纳米二氧化硅高速研磨分散机,循环型纳米粉体高速分散机,中剪切高速粉体高速分散混合机,纳米SiO2立式研磨高速分散机,中试小试纳米材料高速分散机,纳米粉体改性高速分散混合机 纳米二氧化硅是及其重要的高科技超微细无机新材料之一,由于其粒径很小,因此比表面积大,表面吸附力强,表面能大,化学纯度高、分散性能好、热阻、电阻等方面具有特异的性能,以其优越的稳定性、补强性、增稠性和触变性,在众多学科及域内独具特性,有着不可取代的作用。纳米二氧化硅俗称“超微细白炭黑”,广泛用于各行业作为添加剂、催化剂载体,石油化工,脱色剂,消光剂,橡胶补强剂,塑料充填剂,油墨增稠剂,金属软性磨光剂,绝缘绝热填充剂,日用化妆品填料及喷涂材料、医药、环保等各种域。并为相关工业域的发展提供了新材料基础和技术保证。由于它在磁性、催化性、光吸收、热阻和熔点等方面与常规材料相比显示出特异功能,因而得到人们的大重视。  使用纳米SiO2的关键是确保其在不饱和聚酯树脂中达到良好的分散,分散越好,则触变指数越大,力学强度越高。【纳米粉体分散的常用设备】  1、超声分散机,超声方式分散,对于小批量的物料还行,但无法放大生产。  2、机械搅拌分散机,这种在工业化分散中比较常见,但是由于自身的结构,转速低,分散有死角,导致终分散效果差,并且分散的效率很低。  3、混合分散机,这种分散机适合高粘度的物料的分散,电机功率大,但是也存在和机械搅拌分散机一样的问题,分散效率低,效果差。  现在市面上纳米SiO2基本都是用化学法和物理法,化学法是将有机硅化合物,氢气与氢气或者空气混合燃烧,有机硅化合物在高温燃烧后,在反应生成的水中进行高位水解,从而制得纳米二氧化硅。 物料法主要是机械粉碎,通过超细粉碎产生的冲击,剪切,摩擦等力的综合作用,对大颗粒二氧化硅进行超细粉碎。然后利用高效分组装置分离不同的粒径的颗粒,从而实现纳米二氧化硅末粒度分布的均匀的与特定化。纳米二氧化硅高速研磨分散机,循环型纳米粉体高速分散机,中剪切高速粉体高速分散混合机,纳米SiO2立式研磨高速分散机,中试小试纳米材料高速分散机,纳米粉体改性高速分散混合机从设备角度分析,影响分散结果的因素有以下几点:1 分散头的形式(批次式和连续式)(连续式比批次好)2 分散头的剪切速率 (越大,效果越好)3 分散头的齿形结构(分为初齿,中齿,细齿,超细齿,约细齿效果越好)4 物料在分散腔体的停留时间,分散时间(可以看作同等的电机,流量越小,效果越好)5 循环次数(越多,效果越好,到设备的期限,就不能再好)【IKN分散机在纳米粉体分散中优势】  1、随着纳米粉体分散的进一步发展,上海IKN研发出的分散设备-研磨分散机。结构为胶体磨头+分散头定转子,先研磨打开团聚体,在瞬时通过分散工作组进行分散,分散效率快,分散效果好。  2、IKN研磨分散机在纳米粉体的分散中有着突出的应用和优势,如纳米氢氧化镁、纳米氢氧化铝、石墨烯、碳纳米管、二氧化硅、纳米树脂、纳米涂料、医药纳米混悬液等都有着成功的经验和案例。  3、IKN研磨分散机的研发初衷就是为了解决纳米物料分散,解决粉体分散到液体中,二次团聚的问题。IKN研磨分散设备该机特别适合于需要研磨分散乳化均质一步到位的物料。我们将三高剪切均质乳化机进行改装,我们将三变更为一,然后在乳化头上面加配了胶体磨磨头,使物料可以先经过胶体磨细化物料,然后再经过乳化机将物料分散乳化均质。IKN研磨分散机由电动机通过皮带传动带动转齿(或称为转子)与相配的定齿(或称为定子)作相对的高速旋转,同时,可将电机能量更有效地转化为尺寸减小力,从而在粉末研磨和精细化学粉碎方面先于其他同行业设备。被加工物料通过本身的重量或外部压力(可由泵产生)加压产生向下的螺旋冲击力,透过胶体磨定、转齿之间的间隙(间隙可调)时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用,使物料被有效地乳化、分散和粉碎,达到物料超细粉碎及乳化的效果。纳米二氧化硅研磨分散机设备结构: 第yi由具有精细度递升的三层锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下,凹槽在每都可以改变方向。第二由转定子组成。分散头的设计也很好地满足不同粘度的物质以及颗粒粒径的需要。在线式的定子和转子(乳化头)和批次式机器的工作头设计的不同主要是因为 在对输送性的要求方面,特别要引起注意的是:在粗精度、中等精度、细精度和其他一些工作头类型之间的区别不光是转子齿的排列,还有一个很重要的区别是 不同工作头的几何学特征不一样。狭槽数、狭槽宽度以及其他几何学特征都能改变定子和转子工作头的不同功能。根据以往的惯例,依据以的经验选取工作头来满 足一个具体的应用。在大多数情况下,机器的构造是和具体应用相匹配的,因而它对制造出产品是很重要。当不确定一种工作头的构造是否满足预期的应用。纳米二氧化硅高速研磨分散机,循环型纳米粉体高速分散机,中剪切高速粉体高速分散混合机,纳米SiO2立式研磨高速分散机,中试小试纳米材料高速分散机,纳米粉体改性高速分散混合机
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  • Chemstation高阶玩法之质控样极限值

    Chemstation高阶玩法之质控样极限值

    [align=center][size=18px]Chemstation质控样极限值[/size][/align]Chemstation C版工作站有个很好的功能,可以实现对质控样做自动验证,当验证不通过时可以直接停止序列。1. 按照惯例,先正常运行序列。当标品全部运行完后,在[color=#ff0000]在[/color][color=#ff0000]线工作站[/color]里切换到数据处理页面,在此处建立校正表,并在校正表中添加“质控样品极限值”选项,如图1。注意,一定要在在线工作站的数据处理页面才可以,如果是离线工作站中,方法不能保存到当前序列中。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081304123388_7031_2963297_3.jpg[/img]图12. 在校正表的CLS选项中,选择是,此时自动弹出质控样品极限值对话框,输入质控样的峰面积范围,如图2。我是以标曲中标品4浓度峰面积的上下1.5%设置的。还可以直接设置含量,峰高等等其他参数的上下限[img=,682,724]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081306507271_2806_2963297_3.jpg!w682x724.jpg[/img]图23. 设置好之后,点击确定,然后可以回到序列编辑界面,在需要的位置设置一个质控样,并设置样品类型为质控,如图3,设置好之后保存序列,当然这一步也可以在运行前编辑。此处举例,直接用的标品4和标品3为质控,目的是验证标品4验证通过,而标品3不通过。在这个序列表中,后面还可以有样品。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081304128440_9957_2963297_3.jpg[/img]图34. 等待序列运行,当序列运行完20行时,工作站会自动计算该质控是否超出设定的峰面积范围,结果是“假”,没超出。运行完21行时,再次验证,发现标3的面积在质控范围之外,结果为“真”,此时工作站立即停止了序列。如图4,并且可以在序列日志中看到提示,如图5[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081304129386_2102_2963297_3.jpg[/img]图4[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310081304132790_2928_2963297_3.jpg[/img]图55. 通过上述方法,我们可以在需要做质控验证的序列中,设置质控极限,这样在仪器有异常时(包括保留时间飘,响应不稳定,分离度下降等等),及时停止分析,以免浪费资源和时间。

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  • Nature Methods:新型光片超分辨显微成像实现精细观测
    华中科技大学课题组3月12日在Nature Methods在线发表研究论文,提出了一种基于深度学习的超分辨荧光显微镜,实现对活细胞的精细动态和相互作用进行快速、三维、长时程地观测。  细胞的稳态离不开内部多种亚细胞结构的精确分工和协同合作,洞悉细胞内细胞器/蛋白分子的精密运转是一项重要的生命科学研究需求,为揭示发育、疾病等浩瀚生命现象的微观机制提供重要参考。借助荧光显微成像技术,人们得以实现对亚细胞结构的特异性观测,但因光学衍射极限的存在,成像的分辨率被限制在200纳米左右,这大大阻碍了对其精细结构的进一步探究。超分辨荧光显微成像技术的出现,使清晰观测亚细胞结构成为可能,但目前主流的超分辨荧光显微镜需通过多组图像测量来突破光学衍射极限,伴随着显著降低的时间分辨率和剧增的光毒性。对活细胞进行低侵入性、高时空分辨率的精细观测目前依然存在巨大的挑战。  研究在硬件上提出一种基于双环掩膜(Double-Ring, DR)调控的选择性光片照明方法(DR-SPIM),利用多级调制光的衍射显著抑制光片旁瓣的同时产生厚度仅为450纳米的超薄、静态、消色差光片,提供高轴向分辨率的原始三维图像并大幅度降低成像对活细胞的光毒性。  在图像处理上,针对原始图像中噪声,衍射极限等多因素耦合造成的复杂降质,研究者们进一步提出各向同性、分而治之(Isotropic Divide-stage-to-process, ID)的计算重建新思路,构建了多段级联的卷积神经网络,先利用局部多级先验知识的分段训练精确模拟成像物理过程,再通过多种损失函数的联合优化对网络进行整体约束,将光学成像中固有的噪声、光学模糊、降采样、非均一性等降质问题联合求解,大幅度提升了算法在应对低信噪比-低分辨率图像时的增强性和精确性。最终,研究团队基于单组带噪、衍射受限的光片图像即实时重建出高信噪比的超分辨图像。  研究人员表示,光学和算法的软硬联合(IDDR-SPIM),克服了超分辨成像中时间和空间分辨率的相互妥协,无损速度地打破衍射极限,将活细胞三维成像空间分辨率提升到各向同性100纳米的同时实现视频速度的高时间分辨率。  研究人员进一步实现了GFP标记内质网和RFP标记线粒体结构的同步-三维-动态超分辨成像,捕捉到了内质网调控线粒体分裂的精细三维动态过程,并基于高时空分辨率的数据对内质网与线粒体的三维相互作用进行定量分析。得益于IDDR-SPIM成像极低的光漂白率,研究人员还对Drp1寡聚体调控线粒体分裂或分支的过程进行了持续观测,并分类表征了线粒体附着蛋白和游离蛋白在运动轨迹和速度上的不同。由于蛋白寡聚体较细胞器结构体积更小,包含荧光分子更少,且在三维空间均存在运动,使用传统的超分辨显微镜均难以捕捉,更难以完成长时间观察。  该研究提出了一种新的光片超分辨显微成像策略,通过多级衍射调控的光片照明成像技术联合分而治之的深度学习单图超分辨算法,大幅突破现有三维超分辨成像的时空分辨率极限,为快速、三维、长时程地观测活细胞的精细动态和相互作用提供了强有力的新工具。  华中科技大学教授费鹏和张玉慧为共同通讯作者。费鹏课题组博士生赵宇轩、周瑶,张玉慧课题组博士后张朦、博士生张文婷为论文共同第一作者。本研究在基金委重大研究计划培育项目、基金委面上项目、国家重点研发计划、基金委重大仪器研制项目、武汉光电国家研究中心WNLO创新基金的资助下开展和完成。
  • 东南科仪成立15周年,IKA T18分散机惊喜优惠,超乎您的想象!
    为迎接东南科仪成立15周年,感谢广大朋友长期以来的支持,特推出IKA T18分散机等更多产品惊喜优惠,超乎您的想象!欢迎您来电垂询! T18 高速分散机ULTRA -TURRAX® - 分散量为1-1500ml(H2O) - 高线速度, 应用范围广泛 - 电子速度控制 - 电子过载保护 - 分散刀头快速固定键 - 配有转速计连接口 优惠价格仅限套装销售. 单独购买主机或配件,均不享有特价优惠! 数量有限售完即止! 欲购从速! 如5台以上还可特殊优惠! 特价: T18 基本型套装1 包括:T18基本型主机,S18N-10G分散刀头(处理量:1-100 ml),R 1822支架,R 182夹头 T18 基本型套装2 包括:T18基本型主机,S18N-19G分散刀头(处理量:1-1500 ml),R 1822支架,R 182夹头 备注:RH3容器固定夹 不包含在特价内,用户如需另购 ,人民币:400.00 创建于1992年的东南科仪,现已发展成为一家以科技为本,拥有雄厚技术基础的高素质的专业公司。主要代理进口实验室仪器和工业检测仪器。经过多年的发展和积累,我们不论是在所提供的产品的质量和数量上,还是在公司的规模、技术和经济实力上,都处于行业的领先地位。 目前代理的主要品牌包括: 日本ATAGO(爱宕)糖度计,折光仪,旋光仪,盐度计,折射仪 日本Nichiryo(立洋)移液器,样品分配器,配液机器人,在线稀释器 日本ALP高压蒸汽灭菌器 美国Brookfield(博力飞)旋转粘度计,流变仪,涂料指数测定仪,质构仪 美国YSI(金泉)溶氧仪,BOD测定仪、水质分析仪 美国爱色丽(X-rite)测色仪,分光光度计,色差计 德国Binder实验箱 德国IKA加热磁力搅拌器、分散机,旋转蒸发器,量热仪 德国塞多利斯(Sartorius)红外快速水分仪,电子天平,电子地磅等 。。。。。。 东南科仪总部设在广州,并在北京设有分公司,上海,成都设有办事处,服务面向全国。籍此机会,恳请各新老用户继续给予我们支持与合作,我们定将继续贯彻始终如一的服务宗旨:“把世界最先进的仪器介绍到中国,将中国最专业化的服务提供给用户”,为您提供更好的进口科学仪器产品和技术服务。 有关上述产品及其他东南科仪代理的全线产品的技术文档,图片资料和购买事宜请联系东南科仪。 更多特价讯息,敬请关注 Http://www.sinoinstrument.com 东南科仪 南方(华南,华东,西南与中南)地区请联系: 广州天河北路华庭路4号天河商务大厦1506-7室 Tel:020-83510088(十线)  83510550  83510358 Fax:020-83510388 E-mail:dongnan@sinoinstrument.com 北方(华北,东北,西北)地区请联系: 北京交大东路60号舒至嘉园大隐名座3-603室 Tel:010-62268660 62260833 62218972 62238029 Fax:010-62238297 E-mail:beijing@sinoinstrument.com (江,浙,沪)地区请联系: 上海浦东新区张扬路707号705室 电话:021-58355072 传真:021-58356290 E-mail:shanghai@sinoinstrument.com 热烈庆祝东南科仪西南办事处成立! 云,贵,川客户请联络:东南科仪 西南办事处(成都) 成都:成都市高升桥路2号瑞金广场2-10F(610041) 电话:028-68222672 13281837316 传真:028-68222699 E-mail:cd@sinoinstrument.com 更多讯息:欢迎浏览Http://www.sinoinstrument.com 把世界最优秀的仪器介绍到中国,把中国最专业的服务提供给客户 更多优惠,敬请关注! http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100315/quotation.asp http://www.sinoinstrument.com
  • “超海森堡极限”与海森堡极限的 量子精密测量可同时实现
    2月22日,记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士团队李传锋、项国勇研究组与香港中文大学袁海东教授合作,在量子精密测量实验中,首次实现了两个参数同时分别达到“超海森堡极限”和海森堡极限的最优测量。研究成果日前在线发表在国际知名期刊《物理评论快报》上,并被选作该期的封面文章。精密测量的精度随着消耗的资源增加而提高,数学上用T-k来描述,其中T为资源(如测量时间),k是评价不同测量方法优劣的最重要标准精度增长阶数。在诸如相位估计、磁力仪和量子陀螺仪等众多应用中,研究发现k在经典测量方法和量子测量方法中分别是0.5和1,分别被称作散粒噪声极限和海森堡极限。然而,存在多体相互作用或含时演化的情况下,人们发现k可以超越1,称之为“超海森堡极限”。目前这三种不同的精度极限在单参数量子测量实验中已经分别得以实现,但是海森堡不确定性关系是量子力学的根本限制,“超海森堡极限”是否真的是超海森堡仍存在争议。研究人员采用近年来着力发展的多参数量子精密测量平台,研究测量旋转场的强度和频率两个参数中“超海森堡极限”和海森堡极限是否可以同时达到的问题。他们将控制增强的次序测量技术进一步发展到多参数含时演化的测量中,通过优化量子系统动力学演化各个部分,实现了两个参数同时分别达到海森堡极限和“超海森堡极限”的最优测量,并阐明这两种精度极限都遵从海森堡不确定性关系,都是最优的量子精度极限。该项成果加强了量子精密测量与海森堡不确定性关系两个领域的联系,促进了这两个领域的交叉发展,并且在实际测量问题中具有重要潜在应用价值。《物理评论快报》相关审稿人认为“这是一个具有足够的新颖性和价值的扎实的工作”。
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