动平衡检测

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动平衡检测相关的仪器

  • 浮式隔振光学平台,由台面和支撑两部分组成。台面采用三层夹心式结构,上台面为热变形系数很小的430系列高导磁镍合不锈钢,中间为真蜂窝支撑结构,底面为钢板,具有高刚性和非常优秀的隔振效果。上台面按照25mm× 25mm孔距均布M6螺纹孔,方便安装各类位移台和调整架,每个螺纹孔下方具有独立的隔离杯密封,非常方便清洁。 气浮支撑使用高品质气囊,气室为二层结构,3个真空管水平调节阀反应灵敏,响应时间短,此外支撑腿为整体式结构,并且带滚轮。支撑腿下方有调整支架高度的结构,台面高度调整机构也非常方便灵活。DVIO-I型光学平台在同类进口平台中,具有很高性价比,适合于对隔振性能和洁净要求较高的环境中使用。 ■技术指标:◆固有频率:垂直:1.2~1.5Hz,水平:1.5~1.7Hz;◆自动充气,自动平衡,响应时间短,平衡速度快;◆工作压力:3~7kgf / cm2,空气压缩机需另配;◆气浮支撑:二层结构式气室,三个水平调节阀,四或 六个气囊;◆台面结构:真蜂窝三层夹心结构;◆上台面:4.0mm厚430系列高导磁镍合不锈钢;◆蜂巢内核:钢制蜂窝芯,钢板厚度0.25mm,每个蜂 巢面积3.2cm2;◆螺孔密封:每个螺纹孔下方设有柱形隔离杯密封, 方便清洁;◆下底面:4.0mm厚碳钢,表面氧化处理;◆边墙板:2.0mm厚碳钢,包裹高阻尼聚乙烯材料;◆台面厚度:50/100/200/300mm可选,详见选型表;◆平面度:± 0.1mm/600mm× 600mm;◆孔距:25mm× 25mm(英制孔距可选),最外边孔距 平台边缘37.5mm;◆孔径:M6(英制螺纹孔可选);◆台面重量:同DVIO-B; DVIO-I平台选型表型号台面尺寸型号台面尺寸长度(mm)宽度(mm)台面厚度(mm)长度(mm)宽度(mm)台面厚度(mm)DVIO-I-090990090050/100DVIO-I-181218001200200/300DVIO-I-1007100075050/100DVIO-I-181518001500200/300DVIO-I-1206120060050/100DVIO-I-20102000100200/300DVIO-I-1207120075050/100DVIO-I-201220001200200/300DVIO-I-1209120090050/100DVIO-I-201520001500200/300DVIO-I-12121200120050/100DVIO-I-24092400900200/300DVIO-I-1506150060050/100DVIO-I-241224001200200/300DVIO-I-15071500750100/200DVIO-I-241524001500200/300DVIO-I-15091500900100/200DVIO-I-30093000900200/300DVIO-I-151015001000100/200DVIO-I-201030001000200/300DVIO-I-151215001200100/200DVIO-I-301230001200200/300DVIO-I-151515001500200/300DVIO-I-301530001500200/300DVIO-I-1806180060050/100DVIO-I-361236001200200/300DVIO-I-18071800750200/300DVIO-I-361536001500200/300DVIO-I-18091800900200/300
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  • 转动设备的机械损坏,40%-50%的故障都与动平衡不佳有关。现在做动平衡的方式有两种:平衡机动平衡以及现场动平衡。随着工厂对设备的要求越来越高,对设备进行现场动平衡校正慢慢变得越来越普遍。因为不需要对设备进行拆卸,节约成本和时间,此次利用CXBalancer现场动平衡仪进行风机动平衡校正,其不用人工猜测和计算平衡结果,大量节省了风机平衡校正的时间。现场动平衡优点:1.不必拆卸转动件,减少停机时间,现场在线平衡校正时间短10到60分钟。2.可以在实际工作转速下实施校正,通常转动件拆卸后,在平衡机下校正时,都无法在高速位进行校正,而现场在线动平衡校正则可以校正转速达120-200000PRM。3.影响平衡的因素很多,包括所有的转动组件(叶轮、转轴、联轴器、键座等)的平衡及转动件安装间隙、偏角等因素,因此直接在线平衡得到较佳的平衡效果。4.转动设备振动的问题有时与平衡无关,利用现场动平衡仪就可以立刻测知是否有平衡不良的问题,避免不必要的平衡校正。5.双面动平衡校正不同于单平面校正,当转动件直径与宽度比例不到2倍时,可能就需要实施双平面校正。
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  • 江苏振迪检测提供测功机电机现场动平衡服务。测功机种类繁多,但主体结构基本一样,电机,联轴器,负载,产品在运行时需要检测振动数据,分析振动原因,如不平衡,不对中,基础松动等,使用CXBalancer现场动平衡仪可以进行振动分析及现场动平衡技术。使用CXBalancer现场动平衡仪进行现场动平衡步骤:1、首先需要测量电机,负载轴承座的振动值,如果振动数据偏大,则需要使用CXBalancer现场动平衡仪先进行频谱分析。2、动平衡第一步:当频谱分析故障为不平衡时,需要进行现场动平衡校正,测量频谱的同时CXBalancer现场动平衡仪已经测试了初始振动数据;动平衡第二步:试重振动互胆块测试。试重振动测试完成后,仪器得出准确配重位置撤晃,在配重界面您可以选择质量分解,CXBalancer现场动平衡仪支持双面不同点位质量分解,将配重结果加在转子上;动平衡第三步:配重然后进行振动测试。3、您可以根据下面新的配重信息进一步进行精确平衡,以满足更高等级的动平衡需求。现场动平衡校正服务的优点:1、不用拆卸转子,节约时间和人工成本,减少设备检修停机时间;2、检验平衡效果和精度直观准确;3、不仅能在额定工作转速范围内平衡,还可以在带负荷等多种情况下进行动平衡校正。江苏振迪检测为您提供专业的现场动平衡校正服务,拥有10余年行业经验,已经成功为3000+企业解决设备动平衡不良问题。欢迎新老顾客前来咨询,咨询热线:(微信同号)
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动平衡检测相关的方案

  • 盛泰仪器低温平衡闪点仪助力青岛海关危化物检测
    SH105D平衡法低温闭口闪点仪是按照中华人民共和国标准GB/T 5208《闪点的测定 快速平衡闭杯法》规定的要求设计制造的。本仪器也符合ISO 1523 和ISO 3679标准的要求。
  • UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数
    UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数UV-1300分光光度法测液相反应的化学平衡常数
  • 使用平衡顶空系统和甲醇萃取法检测受到石油污染的土壤
    治理地下储存罐中石油的溢出和渗漏是生态修复项目的重要组成部分。对土壤的清除与处置方式根据存在的污染物及其浓度来确定。此类污染物与特定的目标分析物相关。其中的一些化合物属于挥发性有机物的类别,用于确定污染的严重程度。使用的分析技术必须可在各种浓度范围内准确地测定这些组分。使用EPA 8260 分析方法“使用气相色谱/ 质谱联用仪 (GC/MS) 测定挥发性有机化合物” 可测定土壤中的挥发性有机化合物。气相色谱/ 质谱联用仪为这种分析提供了一种新的方式,有助于确保正确进行识别。有多种方法可用于从土壤样品中萃取挥发性有机物。EPA 5035 方法是一种吹扫捕集技术,用于测定土壤中低浓度的挥发性有机化合物(VOC)。EPA5030 方法是一种吹扫捕集技术,使用甲醇(MeOH) 萃取法分析土壤中的高浓度挥发性有机化合物。EPA 5021 方法是一种常规方法,使用平衡顶空系统测定土壤中的挥发性有机化合物。相对于前两种吹扫捕集方法,5021 方法方法并不受浓度的限制。甲醇萃取法是在挥发性有机化合物分析中使用的一项技术。“对于从土壤中回收挥发性有机化合物,尤其是对于具有较高辛醇 - 水分配系数的分析物以及含有有机碳的基体,相比于完全依赖蒸汽分离的方法,甲醇萃取法是一种极为有效的方法。但是,这种萃取技术会引入稀释系数,该系数会影响对相关分析物的检测能力。本应用简介将介绍如何结合使用甲醇萃取、压力平衡时间进样技术以及质谱检测来有效测定低浓度的VOC。

动平衡检测相关的论坛

  • 现场动平衡仪知识解答

    [size=14px]现代的动平衡技术是在本世纪初随着蒸汽透平的出现而发展起来的。随着工业生产的飞速发展,旋转机械逐步向精密化、大型化、高速化方向发展,使机械振动问题越来越突出。机械的剧烈振动对机器本身及其周围环境都会带来一系列危害。亚泰光电为您解答[b]现场动平衡[/b]疑难:不平衡故障的特征? 1.振动频率主要是转速频率。转子每转一圈振动一次- 单峰频谱[/size][size=14px]2.波形近似为正弦波[/size][size=14px]3.水平和垂直方向的相位相差90°[/size][size=14px]4.振幅随转速提高而增加[/size][size=14px]相位诊断能做什么?[/size][size=14px]基础共振的故障特征:[/size][size=14px]1.振幅与转频有很强的依赖关系[/size][size=14px]2.水平和垂直方向的相位相同,即“定向振动”[/size][size=14px]3.相位通常不稳定[/size][size=14px]弯曲、不对中的相位特征:[/size][size=14px]1.相位稳定[/size][size=14px]2.轴两端轴向之间相位差180°[/size][b][size=14px]动平衡仪[/size][/b][size=14px]原理[/size][size=14px]什么是影响系数法?[/size][size=14px]现代动平衡仪普遍采用影响系数法,又叫测相平衡法,其步骤为(以单面平衡为例):[/size][size=14px]1.首先测转频的振幅和相位;[/size][size=14px]2. 加试重 [/size][size=14px]3.测取加试重后的振幅和相位;[/size][size=14px]4.计算出应加重量和位置[/size][size=14px]如设备做过平衡,影响系数已知,还要不要再加试重?上述步骤简化为:[/size][size=14px]1. 测转频的振幅和相位;[/size][size=14px]2.输入影响系数,仪器直接给出应加重量和位置[/size][size=14px]什么情况要做双面动平衡?[/size][size=14px]当转子的长度(不含轴)大于半径时,可能要进行双面平衡才能达到满意的效果。双面动平衡时,需选两个加重平面及两个测振点。在其中一个面加试重时,需同时对两个测点的振动进行测量,即要考虑所谓交叉效应。其步骤大致如下:[/size][size=14px]1.测量两个测点的初始振动[/size][size=14px]2.第1面加试重,测量两个测点的振动[/size][size=14px]3.第2面加试重,测量两个测点的振动[/size][size=14px]4.d、仪器自动计算出影响系数、两个面上的应加重量和位置[/size][size=14px]动平衡操作过程中要注意什么?[/size][size=14px]1.确认是否动平衡问题:看频谱和相位[/size][size=14px]2. 相位的计量方向:迎着旋转方向看[/size][size=14px]怎样选择动平衡测量参数?[/size][size=14px]1.中低速机器,用位移或速度测量[/size][size=14px]2.高速机器, 用速度或加速度测量[/size][size=14px]怎样判断试重是否可用?[/size][size=14px]1.加试重前后的幅值差 25%[/size][size=14px]2.相位差 25度测量值可用测量值可用[/size][size=14px]4.试重与最后的修正重量必须具有同一半径[/size][size=14px]5.转速必须稳定[/size][size=14px]使用建议:[/size][size=14px]1.由于在测量试重时只测量了钢块的重量而忽略了粘结剂的重量,造成了较大的计算误差。根据前面的分析,在现配重位置上再增加30克配重还可以减少一些振动.[/size][size=14px]2. 测量到的加速度和高频加速度较大, 怀疑是风机轴承或密封缺陷的早期征兆.[/size][size=14px]3. 由于风机直径较大, 几十克的不平衡量就会引起较大的振动, 建议在每次换轴承的玻璃钢密封后都作一次平衡.[/size][size=14px]4. 测试中发现电机振动也较大,虽属合格,但建议加强监测.[/size][size=14px]5. 在排除了轴承和电机振源后, 可进一步对风机作平衡以进一步降低其振动使其达到优秀或良好状态.[/size][size=14px]6. 考虑到生产的连续性, 建议购置振动测量诊断仪器和[b]动平衡仪[/b], 以减少意外事故, 停产损失和维修费用.[/size]

  • 如何自动平衡、处理、保存色谱柱,并自动关灯

    ~~如何自动平衡、处理、保存色谱柱,并自动关灯~~这里针对Waters液相来说的。其实是一个基本功能,但直到前年才知道,所以后来反思,一定要开发出软件的使用功能。其实就是那个“condition column”,也就是平衡色谱柱。相应的仪器方法就用梯度的方法,例如:solvent A为流动相(含盐);solvent B为10%甲醇水溶液;solvent C为甲醇。那么方法可以这样设定:~~开始~~1、设定泵参数:time flow A% B% C% D%······ 1.00 100 0 0 01.00 1.00 0 100 0 031.00 1.00 0 100 0 032.00 1.00 0 0 100 062.00 1.00 0 0 100 063.00 0.00 0 0 100 02、设定检测器的event,也就是事件:64.00 lamp off~~完毕~~这样就完成了一套自动冲洗色谱柱、保存色谱柱,并自动关灯的小程序。这里是一套进样完毕,自动处理色谱柱,并关灯的设置,其实刚开始平衡色谱柱时,利用同样的功能也一样可以起到自动更换通道效果。方便啊,方便!

动平衡检测相关的耗材

  • 碲镉汞 MCT(HgCdTe) 平衡/自动平衡 红外检测模块 2.9–5.5μm 1.8 MHz
    NIPM-I-5是一款专为差分光信号检测而设计的红外检测模块。该设备可以在平衡和自动平衡模式下运行。该检测模块使用两个基于 HgCdTe 异质结构的独立检测器。这些 IR 检测器(信号和参考)精确匹配,以实现非常高的共模抑制比 (CMRR)。 NIPM-I-5 专用于在激光的过量噪声超过检测器的基本噪声的系统中运行。 光谱响应2.9-5.5um感光规格1x1mm材质碲镉汞 MCT(HgCdTe) 带宽(Hz)1.8 MHz技术参数特点两个具有相似光谱特性和频率的通道 手动改变平衡或自动平衡模式 低噪音运行和高检测率(接近 BLIP 限制) 集成风扇和热电冷却器控制器 单电源,兼容光学附件 探测器类型: PVI-4TE-5-1×1-TO8-wAl2O3-36 产品应用 ● QCL 激光器在气体分析中的过度噪声抑制参数 (Ta = 20°C, Vb = 0 mV) 参数 典型值 光学参数 起始波长 λcut-on (10%), μm 2.9±1.0 峰值波长 λpeak, μm 4.2±0.5 最佳波长 λopt, μm 5.0 截止波长 λcut-off (10%), μm 5.5±0.3 探测灵敏度 D* (λopt, REF), cmHz1/2/W ≥1.0×1010 探测灵敏度 D* (λopt, SIG), cmHz1/2/W ≥1.0×1010 输出噪声密度 vn (100 kHz, RLoad = 50 Ω, REF), nV/Hz1/2 ≤100 输出噪声密度 vn (100 kHz, RLoad = 50 Ω, SIG), nV/Hz1/2 ≤100 电学参数 电压响应度 Rv (λopt, REF), V/W ≥1.0×104 电压响应度Rv (λopt, SIG), V/W ≥1.0×104 低截止频率 flo, Hz DC 高截止频率 fhi, MHz ≥1.8 输出阻抗 Rout (REF, SIG, BAL/A-BAL), Ω 50 输出电压范围 Vout (RLoad = 50 Ω), V 0.4 输出偏置电压 Voff, mVDC ±30 CMRR平衡/参考(100 kHz), dB ≤-32 CMRR自动平衡/参考 (100 kHz), dB ≤-22 供电电压 Vsup, VDC +9 供电电流 Isup, A 1.5 其他参数有源元件材料 (REF and SIG) 外延HgCdTe异质结构 感光区域 AO (REF and SIG), mm×mm 1×1 窗口 (REF and SIG) wAl2O3 接收角 Φ (REF and SIG) ~36° 环境工作温度 Ta, °C 5 to 25 参考输出端口 (REF) SMA 信号输出端口 (SIG) SMA 平衡/ 自动平输出端口 SMA 电压端口 DC 2.1/5.5 安装孔 M6 风扇 yes (2 pcs)
  • 残余应力检测仪 采购价
    JHMK多点残余应力检测仪 JHMK多点残余应力检测仪 是由JHYC静态应变仪和JHZK精密钻孔装置共同构成的盲孔法残余应力测量系统,在软件进行设置后,自动实时计算残余应力,并实时显示和保存应力应变数值,使测量直观明了,精度高。JHMK多点残余应力检测仪 应用范围1.适于各种金属和非金属材料的盲孔法残余应力多点测量。2.对零件的形状大小和表面没有特殊要求,对零件有轻微的破坏。3.适合科研和要求较高的现场测量。JHYC静态应变仪功能特点1.测量能力:各种材料的应力应变、盲孔、环芯、切割法残余应力测试。2.接入不同的传感器,可对力、荷重、压力、扭矩、位移、电压、电流等进行采集。3.可满足教学、工程技术和科研的需求,仪器检定指标达到0.1级。4.仪器具有桥路、长导线、公共,软件多种补偿方式,稳定性好。5.适合各种应变花,设置简单方便,并自动保存设置参数。6.硬件全量程自动平衡,不损失测量范围,程控调零。7.自动实时计算、记录残余应力释放曲线,并生成残余应力报告;8.测量过程中可在被测材料上钻孔、电焊、等离子切割等。现场抗干扰能力强。如果想要咨询更多信息,可搜南京聚航网查看详情,电联聚航,025---8431---2185
  • 双色平衡光学互相关器/仪 (BOC and TCBOC)
    总览全自动平衡光学互相关器TCBOC可以高精度的检测两个中心波长相同/不同的光脉冲序列之间的相对时延。由于采用了平衡的光学检测方案,TCBOC具有极高的时序灵敏度、阿秒定时分辨率、幅值不变性和对环境波动的鲁棒性。它产生与相对时延成比例的基带电压信号,然后可以在锁相环配置中使用该信号来同步具有不同波长的两个光源(例如将Ti:Sapphire振荡器锁定到时间稳定光纤链路的输出)。标准波长为800nm、1030nm或1550nm。 技术参数产品应用两个相同或不同波长的光脉冲序列的重复率精确同步超快激光的重复频率与稳定光纤链路输出的精确同步由激光放大器链或类似设置中的放大器引入的抖动补偿测量两个同步激光器或来自同一光源的两个光束路径之间的抖动和漂移测量光程长度波动(例如由温度引起的变化)特点优势超过10 mV/fs的灵敏度低于0.5 fs的基底噪声低至10 fs RMS的定时抖动和时序漂移 采样同步设置 双色平衡光学互相关器(TCBOC)同步两个不同波长的超快激光器的脉冲序列。TCBOC有两个版本可供选择:测量设备(MD):独立式双色平衡光学互相关器(TCBOC)同步装置(SD):独立式双色平衡光学互相关器(TCBOC),配备反馈和控制电子设备。请联系我们的专家团队,提出您的定制需求。规格参数参数值单位备注 检测器灵敏度 10mV / fs检测器输出(未放大)检测器分辨率 0.5fs10 kHz带宽内的集成检波器基底噪声 时间抖动1 15fs在35 μHz - 1 MHz带宽内,根据主/参考激光器的噪声特性和从激光器腔内执行器的性能尺寸(H xW x L)300 x 270 x 66mm重量5kg不同规格重量不同要求光输入波长2000nm可定制光输入功率10 - 50 mW取决于波长范围和其他激光参数光学输入类型保偏(PM)光纤FC或SC连接器(自由空间输入可选)脉冲重复频率 10GHz可定制SD版本的控制单元(同步设备) 大小机架安装,19英寸宽,4个单元高度综合反馈包括优化的PID参数控制系统界面包括EPICS, TANGO自动锁定包括1当在最高0.5 K温度和3 %相对湿度偏差的环境中运行时。请注意,激光器之间的时间抖动必须低于锁定带宽以上的目标精度。 测量数据

动平衡检测相关的资料

动平衡检测相关的资讯

  • 果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次
    果蔬呼吸测定仪平衡多久检测一次,果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率取决于多种因素,包括果蔬的种类、储存条件、仪器的性能等。以下是对果蔬呼吸测定仪平衡时间和检测频率的清晰归纳:平衡时间仪器特点:果蔬呼吸测定仪通常可以根据果蔬的大小来选择不同体积的呼吸室,以加快平衡和测定时间。具体时间:文中未直接提及具体的平衡时间,但一般来说,平衡时间可能因呼吸室的大小、果蔬的种类和数量、环境条件(如温度、湿度)等因素而异。检测频率常规检测:在常规储存条件下(如常温、冷藏库、气调库、超市冷柜等),果蔬呼吸测定仪可用于定期检测果蔬的呼吸强度,以了解其健康状况和新鲜度。频率建议:对于需要长期储存的果蔬,建议定期(如每天或每周)进行检测,以确保储存条件的稳定性和果蔬的品质。在特殊情况下(如温度、湿度等环境条件发生显著变化时),可能需要增加检测频率,以便及时发现问题并采取措施。注意事项环境因素:储存环境的温度、湿度、气体成分等因素对果蔬的呼吸强度有很大影响,因此在进行检测时需要考虑这些因素的影响。仪器校准:为了确保检测结果的准确性,需要定期对果蔬呼吸测定仪进行校准和维护。果蔬呼吸测定仪的平衡时间和检测频率因具体情况而异。在常规储存条件下,建议定期进行检测以了解果蔬的呼吸强度和品质。同时,需要注意环境因素对检测结果的影响,并定期对仪器进行校准和维护。
  • 128万吨疑似受到核污染“平衡水”投放韩国水域 亟待检测
    p   韩国媒体22日报道称,韩国海洋水产部最新资料显示,2017年9月至2019年7月,从福岛附近6个县市出发前往韩国各港口的日本船舶,前后将128万吨从日本带来的“舱内平衡水”投放到韩国水域,很可能导致韩国水域因此受到污染。 /p p   什么是“舱内平衡水”?货船抵港卸货后,船身重量会变轻。这时,为了保持船体平衡,一般都会向舱内注入“平衡水”。问题是,一些船舶在福岛附近海域注入“平衡水”后前往韩国,会在进入韩国海域后放水,使得这些疑似受到核污染的“平衡水”被排放到韩国海域、污染海水。 /p p   韩国的担心并不是空穴来风。2013年韩国海洋水产部曾对5艘停靠过日本东北部港口的船舶“平衡水”进行过检测。结果显示,在4艘船中检测到放射性物质铯。 /p p   据了解,放射性铯具有较大的毒性,较强的穿透性,影响水产品质量安全,必须采取适宜的检测方法,客观检测铯对各类水产品的影响,才能确保水产品质量。常见的放射性铯检测技术有:γ能谱法、沉淀法、离子交换法、萃取法等。 /p p   但是在2013年之后,韩国海洋水产部从未对来自日本的“舱内平衡水”进行过核污染检测,因此需要尽快对韩国海域是否受到核污染以及对鱼类生存环境是否产生影响等进行全方位调查。 /p p   在福岛核危机前,核辐射检测设备更多应用于特定专业领域,但如今,这一产业越来越呈现向大众市场扩展的趋势。经历过2013年在来自日本的“舱内平衡水”中检测出放射性物质铯的事件之后,在近日双边关系紧张之际,韩国食品药品安全处日前表示,还将加大对日本产食品的检查监测力度。 /p
  • 红外物理国家重点实验室在纳米结构中电子非平衡特性检测方面取得突破
    p   电子被发现一个多世纪以来,人类社会对它的依赖程度越来越大,如今,它已成为微电子和光电子技术的物理基石。随着微电子器件尺度按摩尔定律不断向纳米尺度减小,对于电子运动规律的认识将面临着从平衡态理论向非平衡态理论的发展。正如美国基础能源科学顾问委员会报告中指出,当前科学上面临的5大挑战之一就是对非平衡态尤其是远离平衡态的表征和操控。 /p p   按平衡态理论,人们预测在微电子器件中电流最大的位置往往会是电子温度最高的地方。中国科学院上海技术物理研究所红外物理国家重点实验室陆卫研究员和复旦大学安正华研究员的科研团队共同合作,利用非平衡输运热电子的实验检测在技术,通过散粒噪声对非局域热电子能量耗散进行空间成像研究,发现在纳米尺度结构中,电子温度最高之处并非局域在电流最大位置,而是明显地向电流的流动方向偏离了,而且电子的温度高于晶格温度很多倍。从理论和实验两方面证实了这种奇异特性就来自热电子的非平衡态特征。 /p p   该研究工作的最大挑战来自于非平衡输运热电子的实验检测技术上。实验室采用了自主研发的超高灵敏甚长波量子阱红外探测器的扫描噪声显微镜(SNoiM)技术,称为扫描噪声显微镜技术。其基本机理是非平衡态电子的电流强烈涨落形成的散粒噪声会直接导致近场甚长波红外辐射,通过高灵敏的红外近场检测可实现仅测量到非平衡态电子特性,从而为直接观察在纳米结构中电子的非平衡态乃至远离平衡态的特性提供了独特的方法。 /p p   相关研究成果“Imaging of nonlocal hot-electron energy dissipation via shot noise”(DOI: 10.1126/science.aam9991)已于2018年3月29日获得《Science》杂志在线发表,将对认识和操控非平衡热电子进而增强器件功能发挥重要作用。 /p p   这项研究工作得到了科技部国家重点研发计划、国家自然科学基金委、上海市科委重大项目、中国科学院海外科学家计划等资助。 /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/a4df0693-4a72-453f-81b5-9f6fe7165ff9.jpg" title=" 1.jpg" / /p p br/ /p p   应用扫描噪声显微镜(SNoiM)进行的超高频率(~21.3THz)噪声的纳尺度成像,(A)扫描噪声显微镜的实验装置示意图。(B) GaAs/AlGaAs量子阱纳米器件的电子受限区域的SEM图。(C和D)相反偏置电压(6V)下二维实空间的近场噪声强度信号成像,近场信号由针尖高度调制模式获得,其中彩色表达了电子的等效温度。(E) 近场信号与针尖高度关系,近场信号是由电压调制模式获得。 /p p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/8edf4c2f-af08-4a76-9da3-10ee26f8f1fb.jpg" title=" W020180506601359218862.jpg" / /p p br/ /p p   噪声强度随偏置电压增大的演变。(A-F)由针尖高度调制模式获得的二维成像图。(G)y方向(平行于[100])一维近场信号随位置变化图。(H)近场(圆和三角形点表达)和远场(方形点表达)探测到的噪声强度随着偏置电压的变化规律。 /p p br/ /p

动平衡检测相关的试剂

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