速度仪原理

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  • 加速度冲击试验机金鼎赛斯JD-50工作原理一,加速度冲击试验机高效率的台体减振装置。对大中型冲击试验台而言,冲击试验时,瞬间冲击力大,高效的台体减振装置可有效地防止冲击试验的冲击力对周围建筑和仪器设备造成的破坏。冲击高度数字设定。冲击台面自动升至设定高度,控制精度高,冲击数据的重复性好。冲击高度数字设定。冲击台面自动升至设定高度,控制精度高,冲击数据的重复性好。二,加速度冲击试验机金鼎赛斯JD-50技术参数:1、型号:JD-50金鼎赛斯2、试验负载(kg):503、冲击波形:半正弦波、梯形波、后峰锯齿波4、碰撞峰值加速度(m/S2)A半正弦波:150~6000B梯形波:100~1500,C后峰锯齿波:100~15005、脉冲持续时间(ms):A半正弦波:2~20B梯形波:6~25  C后峰锯齿波:4~186、跌落高度(mm):15007、防二次冲击装置:气压、油压、磨擦制动装置8、台面尺寸(mm):500×50099、台体重量(kg):约180010、外形尺寸(L×W×H):1200×750×275011、消耗功率(KVA):2.212、电源电压:三相AC380V±10%50Hz三,加速度冲击试验机金鼎赛斯JD-50结构特点:1、防止二次冲击制动装置,冲击台面升至设定高度,得冲击指令,冲击台面自由落下,当冲击波形发生器反弹时,液压制动活塞动作,冲击台面被制动,不再发生第二次冲击,使获得的冲击数据更精确。2、高效率的台体减振装置。对大中型冲击试验台而言,冲击试验时,瞬间冲击力大,高效的台体减振装置可有效地防止冲击试验的冲击力对周围建筑和仪器设备造成的破坏。3、冲击高度数字设定。冲击台面自动升至设定高度,控制精度高,冲击数据的重复性好。4、半正弦波发生器为标准配置,梯形波,反峰锯齿波发生器可选择配置。5、配置的冲击分析系统,可实时地在显示屏上显示采集,分析的冲击数据和波形。四,加速度冲击试验机金鼎赛斯JD-50产品用途:通过实验室实验的方式来模拟包装运输件在运输、装卸过程中可能受到的冲击破坏,由此来评定包装件在运输过程中受到冲击时,包装的缓冲,减振能否达到对产品的保护能力。模拟产品可能受到的冲击破坏,通过试验来评定产品结构的抗冲击能力和优化产品结构强度。通过正确评定产品的抗冲击能力,可有效地提高产品使用的可靠性能。
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  • 1:压电加速度传感器 加速度传感器 IC压电加速度传感 型号:HAD/2021压电加速度传感器标:灵敏度:10000mV/g量程:0.5g频率范围:0.1-150Hz(± 10%)安装谐振点:2kHz分辨率:0.000002g抗冲击:50g重量:120gm安装螺纹:M5 mm线性:&le 1%横向灵敏度:&le 5% 典型值:&le 3%输出偏压:8-12VDC         恒定电流:2-20mA,  典型值:4mA输出阻抗:<150&Omega 激励电压:18-30VDC 典型值:24VDC温度范围:-40~+120℃放电时间常数:&ge 0.2秒壳缘电阻:>&Omega 安装力矩:约20-30Kgf.cm(M5螺纹)几何尺寸:35*30mm、度25mm2:电磁微震筛砂机 型号:SR-SSDSR-SSD电磁微震筛砂机,是铸仪器,铸试验仪器设备,和标准筛起用于测定型材料粒度分布情况。、 概述  本机和标准筛起用于测定型材料粒度分布情况。其结构由震幅调节系统、定时器、罩子、机体等分组成。二、 参数  1. 整机消耗率&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 35瓦  2. 电源电压&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 220伏± 10%  3. 作震幅&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 2.5-3毫米(可调)  4. 作频率&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 25赫芝  5. 标准筛规格(直径× ) &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 260× 25毫米(共11只)  6. 使用条件    环境温度&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 0~40℃    相对湿温&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 不在于85%(20℃)  7. 每次筛分时间 &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 12分钟  8. 定时器范围 &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 0~15分钟  9. 外形尺寸(长× 宽× ) &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 360× 280× 550毫米    重量&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 33公斤 1、旋扭2、立柱3、震幅示牌4、标准筛组5、震幅调节器6、示灯7、电源开关8、定时器9、保险丝10、机座 三、 原理  本机托盘是用S型扳簧支撑,电磁铁做周期性吸动,使托盘作巡回往复的螺旋线震动。电磁铁电源主电路是由四只硅二管接成桥路(供交流通路)和只可控硅管组成的交流开关电路,使电磁铁周期性激磁。可控硅触发信号是用频经分频后触发可控硅。方框图和线路原理图如下:  触发控制线路原理图 四、使用与调整  1. 将标准筛按照筛孔孔径大小的顺序迭好6目在上面,260目在下面,在加 底盘)安放在筛砂机的承筛座上,用外罩2把标准筛固紧。  2. 接通电源,将定时器旋扭8调到所需时间刻度,然后调整震幅旋扭5使外罩上的震幅示器4在3毫米处。调好后将定时器旋到零位。    震幅示牌观测法:    当示牌4随外罩2震动时,由于视觉暂留现象,则直角边与弦边形成个交点,其交点处所对应的标尺数值,即为被测物体的双震幅。如图所示,交点对应标尺为2即震幅为2毫米。  3. 取下外罩2及筛盖,取已烘干的砂样(其量为50克的砂样经洗去泥份后的余重),倒入层6目筛内,盖好筛盖,用外罩把标准筛固紧。  4. 将震幅旋扭调低两挡,将定时器旋扭8调至30,然后向回调到所需时间刻度,再将震幅旋扭调到原来位置,待予定时间到达后自动停震。  5. 打开外罩2,依次将残存在各号筛内的砂粒倒在白色的腊光纸上,再倒入玻璃皿内,分别用天平称重(确至0.1克,促裁性试验到0.01克)。筘内如嵌有砂粒,不可敲击标准筛,应用毛刷轻轻刷下。  6. 将各号筛内残存砂粒称重后,并记录。计算出每种砂粒与砂样总重(50克)的百分率。  7. 作结束后,关闭电源。五、 安装、维修与保养   1. 本机应安装在实心的水泥台上,并用地脚钉固紧。安装尺寸如下图:  2. 在固紧螺钉上接通地线。  3. 每次使用后,应揩净机体上及筛子内残存灰尘,标准筛严禁触水,敲击。重迭安放时次序不许颠倒。  4. 不用时应罩上防尘罩。 六、 附件  1. 标准筛&hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip &hellip 1套温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 瓦斯涌出初速度测定仪产品简介ZWS-1型瓦斯涌出初速度测定仪是在国外同类产品的基础上,精心研制的新技术产品。ZWS-1钻孔瓦斯涌出初速度测定仪具有结构紧凑,轻便,作简单,使用方便,能稳定,测试迅速准确,读数直观可靠等优点。为煤层采掘工作面突出危险预测工作提供了一种便携快速测试仪器,可供煤矿防突部门,煤炭科研单位等使用,也可用于煤层抽放钻孔瓦斯涌出量等参数的测定工作。ZWS-1钻孔瓦斯涌出初速度测定仪能特征:具有结构紧凑,轻便,作简单,使用方便,能稳定,测试迅速准确,读数直观可靠等优点,适合煤矿现场作使用,在突出矿井有推广应用价值。主要用于煤矿采掘工作面直接测定煤煤层钻孔瓦斯涌出初速度,预测煤层工作面的瓦斯突出危险为煤层采掘工作面突出危险预测工作提供了一种便携快速测试仪器。可供煤矿防灾部门,煤炭科研单位等使用,也可用于煤层抽放钻孔瓦斯涌出量等参数的测定工作。能在有瓦斯气体的危险场所使用。 由煤尘过滤器、外壳、面板和肩带组成。在面板上装有流量显示器、进气管咀和换挡流量计,借助于软管和快速密封接头将它们连接。瓦斯由进气管咀经过软管进入到流量显示器和换档流量计中,由于换档流量计的节流作用,密封室内瓦斯压力升高,推动流量显示器指针摆动,从而测定煤层钻孔瓦斯涌出初速度。 是一种节流式差压流量计,按流量计原理工作。钻孔在煤层中形成后,由于钻孔周围破碎区和塑区的形成,煤层透气提高,瓦斯向钻孔中涌出。ZWS-1钻孔瓦斯涌出初速度测定仪技术参数 测量范围: 0.5~30L/min大封孔深度:10m;封闭钻孔直径:42~50mm;可封闭压力:0.06MPa;额定充气压力:0.2MPa;封孔器外形尺寸:φ38×410。精度等级: 环境温度20±10℃时, 10%~90%时为±2.5%,10%以下和90%以上为±4%。重量:0.97kg外形尺寸:155×100×125mm使用环境条件:-25~55℃,相对湿度≤85% 郑州艾迪生产关于煤矿用仪表仪器仪表:煤钻屑瓦斯解吸仪 瓦斯压力测定仪 ZWS-1钻孔瓦斯涌出初速度测定仪 瓦斯突出参数仪 地勘瓦斯解吸仪,钻孔瓦斯流量计矿井瓦斯抽采与防突设备,煤的真视密度测定仪,瓦斯含量测定仪
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  • 化工原理实验仿真软件CES (以北化装置为原型)
    流程简述: 化工原理是化工、生物、食品、制药等专业必修课。化工原理实验是大部分学校必做的实验。因此化工原理实验被列为重点实验内容之一。东方仿真使用自主开发平台,利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过3D仿真实验装置交互式操作,产生和真实实验一致的实验现象和结果。每位学生都能亲自动手做实验,观察实验现象,记录实验数据,验证公式、原理定理。另外,该系统还配备开放的标准实验思考题生成器。该系统分为教师站和学生站。通过网络,教师站上的监控和管理程序方便地对学生站运行的实验仿真软件进行实时的监控和管理。本仿真软件以北京化工大学实验装置为主,兼顾华东理工大学的实验装置。包括了所有典型的化工原理实验装置。培训工艺:1.1 、离心泵特性曲线测定1.2 、流量计的认识和校核1.3 、流体阻力系数测定1.4 、传热(水-蒸汽)实验1.5 、传热(空气-蒸汽)实验1.6 、精馏(乙醇-水)实验1.7 、精馏(乙醇-丙醇)实验1.8 、吸收(氨-水)实验一1.9 、吸收(氨-水)实验二1.10 、丙酮吸收实验1.11 、干燥实验1.12 、板框过滤实验建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 食品工程原理实验仿真软件FES
    流程简述: “食品工程原理仿真实验”,就是利用动态数学模型实时模拟真实实验现象和过程,通过对仿真3D实验装置进行互动操作,产生和真实实验一致的结果。从而达到每个学生都能够一对一地亲自动手做实验,观察实验现象,验证公式、原理定理的目的。可以通过网络,使教师站上运行的监控程序与管理程序能方便地对下位机的学员站上运行实验仿真软件进行监控与管理,同时配有标准的实验思考题生成器,开放接口。培训工艺:1.1、流体粘度测定实验1.2、柏努利方程实验 1.3、雷诺实验 1.4、流体阻力实验 1.5、离心泵性能实验 1.6、过滤实验 1.7、传热实验 1.8、洞道干燥实验 1.9、流化床干燥实验 1.10、精馏实验 1.11、气体扩散系数测定实验1.12、液体扩散系数测定实验运行环境要求建议配置:学员站:CPU:奔腾E2140或更强的CPU(或AMD Athlon X2 4000)内存:1G以上显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows XP SP2/SP3教师站:CPU:奔腾E5200或更强的CPU(或AMD Athlon X2 5000)内存:1G以上(推荐2G以上)显卡和显示器:分辨率1024x768以上硬盘空间:至少1G剩余空间操作系统:Windows Server 2003 SP2网络要求:网络必须稳定通畅(统一式激活)
  • 旋转圆盘电极带速度控制器
    由一套旋转圆盘电极和速度控制盒组成 转速0-10000rpm 工作电极可选:铂、金、玻碳、玻碳、铜、钯、铑、钨 铂辅助电极、饱和甘汞电极参比 详细价格和资料请联系我们400-628-2898

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  • 红外光谱全球市场预测 便携仪器增长速度最快
    Research and Markets发布的最新研究报告显示,预计红外光谱市场将在2022年达到12.6亿美元,2016年至2022年之间复合年增长率为6.5%。  红外光谱广泛应用于生物、制药、化学、食品饮料、环境、半导体等不同的领域,其中预计生物领域的复合年增长率最高。美国、德国、英国、意大利等国家在生物技术和制药工业方面的发展与进步将推动该行业的增长。  预测期内,预计便携红外的市场增长速度将高于其他类型的红外光谱仪,这个市场的增长主要是由于便携式光谱仪具有很多优势,如工作流程的改善、空间需求的减小、维护更加简单等。市场中常见的便携红外主要是傅里叶变换原理的,称为便携FT-IR。不过,2015年,台式谱仪占据最大的市场份额。  2015年,北美占据红外光谱最大的市场份额。预计,预测期内北美市场将主导红外光谱仪全球市场。政府在科研方面的投资增加,更加严格的药品管理法规和越来越多的食品安全问题是红外光谱北美市场增长的主要驱动因素 而亚太区预计市场增长速度最高。
  • 各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法
    紫外吸收光谱UV   分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁   谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化   提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息   荧光光谱法FS   分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光   谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化   提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息   红外吸收光谱法IR   分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁   谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   拉曼光谱法Ram   分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射   谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化   提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率   核磁共振波谱法NMR   分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化   提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息   电子顺磁共振波谱法ESR   分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁   谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化   提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息   质谱分析法MS   分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离   谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化   提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息   气相色谱法GC   分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据 峰面积与组分含量有关   反气相色谱法IGC   分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力   谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线   提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数   裂解气相色谱法PGC   分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型   凝胶色谱法GPC   分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出   谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化   提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布   热重法TG   分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线   提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区   热差分析DTA   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   TG-DTA图   示差扫描量热分析DSC   分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化   谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线   提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息   静态热―力分析TMA   分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化   谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线   提供的信息:热转变温度和力学状态   动态热―力分析DMA   分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化   谱图的表示方法:模量或tg&delta 随温度变化曲线   提供的信息:热转变温度模量和tg&delta   透射电子显微术TEM   分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象   谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象   提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等   扫描电子显微术SEM   分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象   谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等   提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等   原子吸收AAS   原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。   (Inductivecouplinghighfrequencyplasma)电感耦合高频等离子体ICP   原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。   X-raydiffraction,x射线衍射即XRD   X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。   满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsin&theta =&lambda   应用已知波长的X射线来测量&theta 角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析 另一个是应用已知d的晶体来测量&theta 角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。   高效毛细管电泳(highperformancecapillaryelectrophoresis,HPCE)   CZE的基本原理   HPLC选用的毛细管一般内径约为50&mu m(20~200&mu m),外径为375&mu m,有效长度为50cm(7~100cm)。毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象 电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。   MECC的基本原理   MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。   扫描隧道显微镜(STM)   扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。   原子力显微镜(AtomicForceMicroscopy,简称AFM)   原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。   俄歇电子能谱学(Augerelectronspectroscopy),简称AES   俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。
  • 美国TSI公司“体三维速度场仪系统(V3V)”网上讲座4月26日举办
    体三维速度场仪系统(V3V)网上讲座   演讲人: 张鑫 应用工程师   崔军磊 应用工程师   网上讲座: 2011年4月26日上午10点   美国TSI公司非常荣幸的为您提供有关流体力学的网上讲座, 讲座将由来自TSI的技术专家用中文讲解。讲授涵盖广泛,包括初级,中级和高级水平的流体力学研究,有助您提高测试技术的水平,与此同时提供解决方案;寻求如何优化系统得到更可靠数据。   这次的讲座也包括更多关于TSI精准仪器在流体研究中的应用(包括所有从基础流体研究到环境和生物医学), 请踊跃参加网上讲座以得到更多相关讯息。   讲座将会进行40分钟及预留15分钟答疑环节。   这是TSI公司第三次推出流体测量仪器的系列中文网上讲座,以帮助您提高利用V3V系统测量流体速度的技术水平。 我们将于2011年4月26日上午10点开始此次讲座,介绍V3V三维成像原理,系统校准及数据处理。   具体内容:V3V原理,系统布置,三维成像介绍,相机校准;数据处理流程及算法介绍;应用。   网上讲座是免费为您提供,如果您有兴趣参加, 请点击链接http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100732/guestbook.asp(中文注册)简单填写姓名邮箱地址及联系电话于表格中,并点击“发送”。我们将在一两天内发给您相关讲座的链接,以便您在方便的时间参加。

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