磁性油墨成像系统

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磁性油墨成像系统相关的厂商

  • 上海金昆磁电科技有限公司专业生产磁铁、钕铁硼、橡胶磁、冰箱贴、电机磁瓦、铁氧体等磁铁性产品。上海金昆磁电科技有限公司前道工厂设在稀土出产丰富的北方—山西;深圳、上海、江苏有后道加工。工厂拥有线切割机、切片机、磨床、全套电镀、电泳设备,可以根据用户要求设计、加工各种规格产品,表面可镀锌、镀镍及环氧电泳处理。生产装置中选用了高真空熔炼、烧结炉和先进的自动控制气流磨,保证了生产过程基本无氧运行,使产品的矫顽力和使用温度均有突破性提高。  公司专业生产的磁铁(高性能磁铁、方形磁体磁铁、圆柱形磁铁)、钕铁硼(粘结钕铁硼磁铁、烧结钕铁硼)、橡胶磁、冰箱贴(软胶磁冰箱贴、橡胶磁冰箱贴、磁性卡通冰箱贴)、电机磁瓦、铁氧体(永磁铁氧体磁铁、永磁铁氧体磁瓦)等磁性产品,可适用于贵公司的工艺礼品、彩盒包装、磁纽扣、磁开关、文具、箱包、电机、喇叭、电子、玩具等系列产品之所需。本工厂自主生产,自主销售,产品品质优良,价格优惠。  公司生产的钕铁硼强磁系列产品品种齐全,具有高磁能积,高矫顽力和高磁感应强度的特点,同时还有良好的稳定性,不易受温度、外界磁场振动和冲击的影响,表面处理可满足72小时以上盐雾试验要求。产品规格、性能可根据用户需求生产。  我们的产品符合欧盟的Rohs环保认证,有SGS、Rohs认证证书。本公司有进出口经营许可权,专为国外客户提供各种优质高端产品。
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  • 力田磁电科技有限公司(原力田磁电技术应用研究所)位于中国西部电子科技城—四川绵阳。绵阳为国家重要的国防科研基地和产业配套生产基地,拥有中国工程物理研究院、西南自动化研究所、西南科技大学等国防科研院所,以及长虹电子集团、九州电子集团等产业集团公司。公司拥有100%%的知识产权,独立经营核算、是集开发、生产、销售为一体的高科技型公司,拥有多种类型、实战十年以上工作经验的专业工程师。自2002年5月公司成立以来,公司团队认真务实,追求卓越,优质优价,先后开发出:PEM电磁铁、PTC退磁机/脱磁机/消磁器、PTM/PMC脉冲脱磁器、PFD恒压充磁机、PF/PEX数字特斯拉计(高斯计)、PF-900数字磁通计(磁通表)、PF-100B/200B/300B/400B智能振实密度仪、YCB标准磁体、CTB/N-XCRS磁选机、PXC-100H硬盘消磁器、MPS磁处理装置等系列产品。力田产品按ISO9001国际质量体系进行研发生产管理销售,力田产品性能稳定可靠,性价比高,品质高、式样美观,已得到磁性测式、磁性材料研究、电磁学研究、应用电磁产品等领域的使用认可,专为清华大学,香港理工大学,浙江大学等知名大学,中科院固体物理研究所,韩国国家材料研究所,上海硅酸盐研究所,中国工程物理研究院等研究单位设计开发了电磁应用设备。同时为威能科技(苏州)公司,铁母肯恩斯克(TIMKEN)轴承(苏州)有限公司,香港新科实业有限公司(SAE),香港兴利电脑制品有限公司,等国内外知名企业提供了力田公司产品。公司宗旨:以诚信为本;以品质求生存;制造出优质优价的产品公司坚持“管理以人为本”的工作理念,为客户提供具有专业技术水准、品质高的产品与服务。力田公司真诚地、谦虚地面对客户和广大同仁,愿与您进行多种形式的技术交流与合作,期待您的光临指导!
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  • 杭州磁聚力科技有限公司,是由中科院博士团队创立的磁性材料科技公司,致力于高端稀土永磁材料及器件的研发,生产和销售。 本着“以磁聚力”的人才理念,广纳贤才,公司目前技术团队拥有博士3名,硕士3名,成员多具有行业大中型企业中高层管理经验。凭借出众的技术能力,掌握了高性能钐钴、高性能钕铁硼、及磁器件产品生产技术。 公司产品主要应用于高性能电机,5G通讯,物联网,医疗等领域。
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磁性油墨成像系统相关的仪器

  • 国仪量子自旋磁力仪 SpinMag -Ⅰ量子自旋磁力仪利用碱金属原子外层电子自旋性质,以泵浦激光作为操控手段,使碱金属原子产生自旋极化。在外界弱磁场的作用下,碱金属原子发生拉莫尔进动,改变对检测激光的吸收,从而实现高灵敏度的磁场测量。量子自旋磁力仪具有灵敏度高、体积小、能耗低、易于携带的特点,未来将引领人类在科学研究、生物医学等磁传感领域进入量子时代。应用案列:1.生物医学领域量子自旋磁力仪主要应用于心磁和脑磁研究。量子自旋磁力仪通过采集人体心脏磁场信号,获得心磁分布图像,可对心肌缺血、冠脉微循环障碍心肌病等进行功能性诊断及预后研究。脑磁比心磁的磁信号更弱,量子自旋磁力仪能够测量神经电流产生的磁场,实现人脑的电生理直接成像,为临床提供宝贵的信息。2.地球物理领域量子自旋磁力仪通过精确捕捉地球磁场的变化,获得地磁异常信息,可用于石油工业的定向钻井、地质灾害监测、矿产资源勘探等方向。国仪量子自旋磁力仪 SpinMag -Ⅰ磁性测量
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  • 磁粒子成像(MPI)系统是面向临床前成像的崭新技术。作为适用于疾病研究、移植研究和药物研制的配套临床前成像技术,新增的磁粒子成像很有可能帮助研究人员从器官、细胞和分子层面,对病程产生新的深刻认识。 全新布鲁克临床前MPI扫描仪是与飞利浦电子公司合作开发的。合作中双方各展所长,布鲁克发挥了其在磁共振分析仪器和临床前磁共振成像(MRI)领域的领先优势,而飞利浦则充分运用了其在医疗成像领域的优势。磁粒子成像是一项由飞利浦公司科学家发明并发展的新型医疗成像技术,其可行性论证于2005年首次在《自然》杂志上发表。MPI断层扫描成像技术通过探测注入血液循环中的磁性氧化铁纳米颗粒,来生成三维图像。这项技术用于医疗和工业研究以及最终用于治疗患者的潜力,业已在若干研究中得到证明,譬如,MPI技术已经被用于生成实时图像,精确捕捉了小鼠心血管系统活动情况。事实上,这种在短短数毫秒之内采集高时间分辨率图像的能力,为旨在利用时间分辨率来解决令许多现有成像技术束手无策的问题的创新应用奠定了基础。
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  • Regula 磁性油墨光学成像系统 双轴磁光扫描仪7701M是和电脑连接使用的台式设备,使用CADR软件(随机提供)操作该设备。该设备可靠,方便且易于使用,磁光扫描仪用于钞票、证券的检查和具有磁性安全功能的文件。产品应用:l- 印刷厂的印刷质量评估; - 对钞票或证券的真伪鉴别; - 司法机构对公文、文档的鉴定; - 其他执法机关对证书的流通控制。产品特点:所检磁性文件的结构和对比分析印刷工具和材料的对比检验磁性安全性材料的检验(如磁性油墨,纤维,磁条等)读取隐形磁条和代码读取损毁文件--读取磁性油墨中模糊或损毁的文本文件安全性的磁性参数评估:磁性分布感应,磁通模量产品优点:设备稳定可靠,方便易于使用。参数:可检验文档的最大尺寸:325×297mm(A3 )最大成像尺寸:12×8mm(352×288象素)图像光学输入空间分辨率:40mkmA4幅面的文档扫描时间:不超过8分钟支持电脑系统:Windows XP.Windows Vista数据传输方式:USB电源:12V设备大小:586×415×225mm质量:15kg(包括电源装置)
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磁性油墨成像系统相关的资讯

  • 具二维亚铁磁性石墨烯系统首次合成
    俄罗斯圣彼得堡国立大学的科学家与外国同事合作,在世界上首次在石墨烯中创造出二维亚铁磁性,所获得的石墨烯的磁性状态为新的电子学方法奠定了基础,有望开发出不使用硅的替代技术设备,提高能源效率和速度。描述被调查系统中霍尔效应的图表。图片来源:圣彼得堡国立大学石墨烯是碳的二维改性形式,是当今所有可用的二维材料中最轻、最坚固的,而且具有高导电性。2018年,圣彼得堡国立大学的研究人员与托木斯克州立大学、德国和西班牙的科学家一起,首次对石墨烯进行了修饰,并赋予了它钴和金的特性,即磁性和自旋轨道相互作用(在石墨烯中的运动电子与其自身磁矩之间)。当与钴和金相互作用时,石墨烯不仅保留了自身的独特性质,而且部分具有了这些金属的特性。作为新研究的成果,研究团队合成了一个具有亚铁磁性状态的石墨烯系统。这是一种独特的状态,在这种状态下物质在没有外部磁场的情况下具有磁化作用。他们使用了与之前类似的基底,该基底由一层薄薄的钴和表面的一种金合金制成。在表面合金化过程中,位错环在石墨烯作用下形成。这些环是钴原子密度较低的三角形区域,金原子更靠近这些区域。此前,人们知道单层石墨烯只能以均匀的方式完全磁化。然而,新研究表明,通过与基底结构缺陷的选择性相互作用,可以控制单个亚晶格的原子的磁化强度。“这是一个重大发现,因为所有的电子设备都使用电荷,并在电流流动时产生热量。我们的研究最终将允许信息以自旋电流的形式传输。这是新一代电子产品,一种根本不同的逻辑,以及一种降低功耗和提高信息传输速度的技术开发新方法。”圣彼得堡国立大学纳米系统电子和自旋结构实验室首席副研究员阿尔特姆雷布金解释说。此次合成的石墨烯的一个重要特征,就是强烈的自旋轨道相互作用,这种加强可以通过石墨烯下金原子的存在来解释。在磁性和自旋轨道相互作用参数的一定比例下,石墨烯有可能从熟悉的状态转变为一种新的拓扑状态。研究结果发表在最近的《物理评论快报》上。
  • 磁性随机存储器(MRAM)和斯格明子研究的最新利器!可精确调控磁性薄膜或晶圆磁性的离子辐照磁性精细调控系统Helium-S®
    今年1月,三星电子在学术期刊 Nature 上发表了全球基于 MRAM(磁性随机存储器)的存内计算研究。存内计算由于毋需数据在存储器和处理器间移动,大大降低了 AI 计算的功耗,被视作边缘 AI 计算的一项前沿研究。三星电子的研究团队通过构建新的 MRAM 阵列结构,用基于 28 nm CMOS 工艺的 MRAM 阵列芯片运行了手写数字识别和人脸检测等 AI 算法,准确率分别为 98% 和 93%。研究人员表示,MRAM 芯片应用于 in-memory computing(内存内计算)电脑,十分适合进行神经网络运算等,因为这种计算架构与大脑神经元网络较为相似。 MRAM 器件在操作速度、耐用性和量产等方面具有优势,但其较低的电阻使 MRAM 存储器在传统的存内计算架构中无法达到低功耗要求。在本篇论文中,三星电子的研究人员构建了一种基于 MRAM 的新存内计算架构,了这一空白,这是MRAM研究的又一新突破。 近期,国内的众多课题组也在MRAM研究上取得了许多重量的工作。例如北航的赵巍胜课题组在2020年发表在APL上的——具有垂直各向异性的氦离子辐照W-CoFeB-MgO Hall bars中的自旋轨道矩(SOT)驱动的多层转换一文中,运用了特的氦离子辐照技术对W(4 nm)/CoFeB (0.6 nm)/MgO (2 nm)/Ta (3 nm)多层膜进行了结构的调控,通过对调控前后以及过程中磁学和电学性质变化的研究,表明这种使用离子辐照调控多层电阻的方法在实现神经形态和记忆电阻器件领域显示出巨大的潜力。图中Kerr 图像显示了 SOT 诱导的磁化转换过程中Hall bars电流的增加,白色虚线表示纵向电流线和横向电压线。红色方框对应于氦离子辐照区域。(ii) 和 (iv) 中的黄色箭头代表畴壁运动的方向。 离子辐照除了在MRAM研究领域小试牛刀外,在斯格明子的研究中也令人眼前一亮。 法国自旋电子中心(SPINTEC) 和法国Spin-Ion公司合作发表在NanoLetters上的一篇文章,题目为:氦离子辐照让磁性斯格明子“走上正轨”。文中指出,氦离子辐照可被用于在“赛道上”“创造”和“引导”斯格明子,文章证明了氦离子辐照带来的垂直磁各向异性和DMI的变小,可导致稳定的孤立斯格明子的形成。图中红色轨道尺寸为6000×150 nm2,间距为300 nm,用氦离子辐照的区域。图中显示了氦离子辐照的红色轨道区域不同磁场下的MFM图像。 以上两篇文章采用的离子辐照设备来自法国Spin-Ion公司。法国Spin-Ion公司于2017年成立,源自法国研究中心/巴黎-萨克雷大学的知名课题组。Spin-Ion公司采用Ravelosona博士的创新技术,在磁性材料的离子束工艺方面有20年的经验,拥有4项和40多篇发表文章。Spin-Ion公司推出的产品——可用于多种磁性研究的离子辐照磁性精细调控系统Helium-S® ,可通过紧凑和快速的氦离子束设备控制原子间的位移。该设备使用特有的离子束技术在原子尺度上加工材料,可通过离子束工艺来调控薄膜和异质结构。目前全球已有20多家科研和工业的用户以及合作伙伴使用该技术。2020年Spin-Ion公司在中国也已安装了套系统,Helium-S® 有的技术能力正吸引来自相关科研圈和工业领域越来越多的关注。 产品主要应用领域:磁性随机存储器(MRAM):自旋转移矩磁性随机存储(STT-MRAM), 自旋轨道矩磁性随机存储(SOT-MRAM), 磁畴壁磁性随机存储(DW-MRAM)等自旋电子学:斯格明子,磁性隧道结,磁传感器等磁学相关:磁性氧化物,多铁性材料等其他:薄膜改性,芯片加工,仿神经器件,逻辑器件等 产品特点:● 可通过紧凑和快速的氦离子束设备控制原子间的位移,通过氦离子辐照可调控磁性薄膜或晶圆的磁学性质。● 可提供能量范围为1-30 keV的He+离子束● 采用创新的电子回旋共振(ECR)离子源● 可对25毫米的试样进行快速的均匀辐照(如几分钟)● 超紧凑的设计,节省实验空间● 也与现有的超高真空设备互联 测试数据:调控界面各向异性性质和DMI 低电流诱发的SOT转换获取 控制斯格明子和磁畴壁的动态变化 用户单位 已经购买该设备的国内外用户单位:University of California San Diego (USA)University of California Davis (USA)New York University (USA)Georgetown University (USA)Northwestern University (USA)University of Lorraine (France)SPINTEC Grenoble (France)University of Cambridge (UK)University of Manchester (UK)Beihang University (China)Nanyang Technological University and A*STAR (Singapore)University of Gothenburg (Sweden)Western Digital (USA)IBM (USA)Singulus Technologies (Germany) 文章列表:[1]. Tailoring magnetism by light-ion irradiation, J Fassbender, D Ravelosona, Y Samson, Journal of Physics D: Applied Physics 37 (2004)[2]. Ordering intermetallic alloys by ion irradiation: A way to tailor magnetic media, H Bernas & D Ravelosona, Physical review letters 91, 077203 (2003)[3]. Influence of ion irradiation on switching field and switching field distribution in arrays of Co/Pd-based bit pattern media, T Hauet & D Ravelosona, Applied Physics Letters 98, 172506 (2011)[4]. Ferromagnetic resonance study of Co/Pd/Co/Ni multilayers with perpendicular anisotropy irradiated with helium ions, J-M.Beaujour & A.D. Kent & D.Ravelosona &E.Fullerton, Journal of Applied Physics 109, 033917 (2011)[5]. Irradiation-induced tailoring of the magnetism of CoFeB/MgO ultrathin films, T Devolder & D Ravelosona, Journal of Applied Physics 113, 203912 (2013)[6]. Controlling magnetic domain wall motion in the creep regime in He-irradiated CoFeB/MgO films with perpendicular anisotropy, L.Herrera Diez & D.Ravelosona, Applied Physics Letter 107, 032401 (2015)[7]. Measuring the Magnetic Moment Density in Patterned Ultrathin Ferromagnets with Submicrometer Resolution, T.Hingant & D.Ravelosona & V.Jacques, Physical Review Applied 4, 014003 (2015)[8]. Suppression of all-optical switching in He+ irradiated Co/Pt multilayers: influence of the domain-wall energy, M El Hadri & S Mangin & D Ravelosona, J. Phys. D: Appl. Phys. 51, 215004 (2018)[9]. Tuning the magnetodynamic properties of all-perpendicular spin valves using He+ irradiation, Sheng Jiang & D.Ravelosona & J.Akerman, AIP Advances 8, 065309 (2018)[10]. Enhancement of the Dzyaloshinskii-Moriya Interaction and domain wall velocity through interface intermixing in Ta/CoFeB/MgO, L Herrera Diez & D Ravelosona, Physical Review B 99, 054431 (2019)[11]. Enhancing domain wall velocity through interface intermixing in W-CoFeB-MgO films with perpendicular anisotropy, X Zhao & W.Zhao & D Ravelosona, Applied Physics Letter 115, 122404 (2019)[12]. Controlling magnetism by interface engineering, L Herrera Diez & D Ravelosona, Book Magnetic Nano- and Microwires 2nd Edition, Elsevier (2020)[13]. Reduced spin torque nano-oscillator linewidth using He+ irradiation, S Jiang & D Ravelosona & J Akerman, Appl. Phys. Lett. 116, 072403 (2020)[14]. Spin–orbit torque driven multi-level switching in He+ irradiated W–CoFeB–MgO Hall bars with perpendicular anisotropy, X.Zhao & M.Klaui & W.Zhao & D.Ravelosona, Appl. Phys. Lett 116, 242401 (2020)[15]. Magnetic fieldfrustration of the metal-insulator transition in V2O3, J.Trastoy & D.Ravelosona & Y.Schuller, Physical Review B 101, 245109 (2020)[16]. Tailoring interfacial effect in multilayers with Dzyaloshinskii–Moriya interaction by helium ion irradiation, A.Sud & D.Ravelosona &M.Cubukcu, Scientific report 11, 23626 (2021)[17]. Ion irradiation and implantation modifications of magneto-ionically induced exchange bias in Gd/NiCoO, Christopher J. Jensen & Dafiné Ravelosona, Kai Liu, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 540, 168479 (2021)[18]. Helium Ions Put Magnetic Skyrmions on the Track, R.Juge & D.Ravelosona & O.Boulle, Nano Lett. 2021 Apr 14 21(7):2989-2996 参考文献:[1]. Nature 601, 211-216(2022)[2]. Appl. Phys. Lett 116, 242401 (2020)[3]. Nano Lett. 2021 Apr 14 21(7):2989-2996
  • 高精度MOKE磁性检测系统助力中国磁随机存储技术的腾飞
    磁随机存储器(Magnetic Random Access Memory, MRAM)利用磁隧道结自由层磁矩取向不同引起的磁阻不同作为存储单位0和1,同时结合传统的磁存储(PMR)非易失性及静/动态随机存储器(SRAM/DRAM)读写速度快的双重优点,在科研及工业界广受欢迎,并被认为是替代传统随机存储器的下一代存储技术的潮流和趋势。随着自旋转移矩效应(Spin Transfer Torque, STT)的发现及迅速应用,长期制约MRAM由科研阶段向工业量产阶段转变的技术难点“写入困难”被成功解决,同时为了进一步提高磁随机存储器的存储密度,近年来垂直取向的磁随机存储单元-隧道结(MTJs)取代了水平取向的磁随机存储单元,与STT技术一道成为了新的磁随机存储技术-垂直型STT-MRAM。图1 MRAM晶圆及MTJs存储单元 MRAM器件化和产业化的关键是对晶圆的磁性薄膜及磁性存储单元的生长和性能实现控制,特别是存储单元中的核心部件磁隧道结(MTJs),磁隧道结一般由磁性各异的多层膜构成,而隧道结终的性能又由多层膜中各层薄膜的性能所综合决定,然而MTJs的多层膜中每一层的厚度一般在几纳米至几十纳米之间,每一层的磁矩信号都非常弱(图3 PKMRAM_300典型测试结果图 日前,国内套PKMRAM_300正式落户杭州,将在新型磁随机存储器技术的研发及实现量产化的进程中发挥作用。祝愿此次PKMRAM_300 磁随机存储器磁检测系统的落户,能够帮助科学研究人员在磁随机存储技术领域内取得更多突破,在范围内占据技术点。相关产品链接:磁电阻随机存储器向克尔效应测量系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C202460.htm面内磁存储纵向克尔效应测量系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C202463.htm充磁系统 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C203306.htmDiskMapper H7 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C202452.htm

磁性油墨成像系统相关的方案

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  • TEM中掉入磁性金属碎屑,怎么办?

    实在悲剧啊,减薄的后的样品本来强度还是可以的,送入电镜后竟然碎掉 了,拿出来时仅仅剩下一点点了,分析原因可能是较脆性的样品,在冷肼有液氮时,样品收缩导致的!现在的情况是,光路没有影响,像散也没问题,可以调好,成像没事,但是总是感到分辨率感到下降,因为以前看石墨材料时,0.34nm的层间距看起来很是清晰,现在看起来感到吃力了(电镜分辨率0.23nm)!如果分辨率下降了,是不是磁性碎屑导致的呢,这又该怎么办啊!???谢谢您的安慰和指点!!

  • 防伪油墨厂家之不同功能的防伪油墨

    见到过一些印刷品在阳光下变色吗?它用的是光敏防伪油墨,防伪油墨是一个极其重要的防伪技术领域, 应用面极广, 涉及到许多学科。而不同种类的防伪油墨功能作用有所不同,防伪油墨厂家向大家介绍一下常见的几种油墨。  防伪油墨厂家之不同功能的防伪油墨  光敏防伪油墨  在光线照射下能发出可见光的油墨。这里所指的光线有: 紫外光、红外光、太阳光等可见和不可见的光线。a. 紫外荧光油墨: 在紫外光( 200nm- 400nm) 照射下, 能发出可见光( 400nm- 800nm) 的油墨。通常指的短波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨, 激发波长为254nm, 长波紫外线激发可见荧光防伪印刷油墨, 激发波长为365nm。b.日光激发变色油墨: 在太阳光照射下, 能发出可见光400nm- 800nm的防伪印刷油墨。这种油墨从应用来看是由于太阳光作用而变色, 实质上也是受紫外线照射而变色的。c. 红外防伪油墨: 利用红外线(700nm- 1500nm)有不同的吸收特点匹配制成的一种油墨, 并能通过仪器检测或识别其印记。把一对对于红外线具有不同吸收特点的物质加入油墨中制成。应用红外油墨印刷而成的制品,在普通光下无任何反应, 而在红外光检测下, 可观测到相应的信号或图文。  热敏防伪油墨  在热作用下, 能发生变色效果的油墨。通常又分为可逆和不可逆热变色防伪油墨 通常所指的变色温度为34 摄氏度- 100 摄氏度。手温变色防伪油墨是热变色防伪油墨的一种, 指在34 摄氏度- 36 摄氏度温度作用下, 能发生变色效果的油墨。热致变色的原理是在加热情况下使变色化合物发生物理变化或化学变化带来自身的吸光性变化。  压敏防伪油墨  在压力磨擦作用下, 能出现颜色的油墨。在油墨中加入特殊化学试剂或变色物质而制成。用这种油墨印刷成的有色或隐形图文, 当用硬质的物件或工具摩擦、按压时, 即发生化学的压力色变或微胶囊破裂染料显漏而出现颜色( 红、蓝、墨、绿、紫、黄等) 。可根据用户的要求选择显示的颜色并设计暗记。  磁性防伪油墨  采用具有磁性的粉末材料作为一种功能成分所制作的防伪印刷油墨。它是最常规应用的防伪油墨, 其突出的特点是外观色深、检测仪器简单, 多应用于票证防伪。  光学可变防伪油墨  采用能发生光学干涉作用的多层光学薄膜片状粉末作为分散料所制作, 印记在光线入射角分别为90 摄氏度和30 摄氏度时, 颜色完全不同的油墨。这一技术极为复杂、昂贵, 能生产的国家很少, 在外国钞票上已有采用。  防涂改防伪油墨  对涂改用的化学物质具有显色化学反应的油墨。常见的种类有防伪荧光粉、温度变色粉、防伪荧光长短纤维、紫外防伪荧光油墨、红外防伪荧光油墨、防伪热敏油墨、加温变色和日光照变色的油墨等( 如阳光下变色和紫外灯下变色的光致变油墨, 可在不同温度下变色的热致变油墨) 。这些防伪产品可广泛用于烟酒、食品、印刷、造纸、纺织、名品服装标牌等领域, 具有独特的防伪效果.

  • 塑料上面的油墨厚度

    请问一下大侠,塑料上面的油墨厚度,用什么仪器可以测,精度要求0.1um,塑料上面是很薄的铜,铜上面是油墨,油墨有磁性,进口测厚仪只能测到1微米。

磁性油墨成像系统相关的耗材

  • sem磁性样品观察窗 薄膜窗格
    磁性样品扫描电镜(SEM)观察不可或缺的工具!通过密封磁性物质,避免电镜部件被污染,实现磁性原始状态下的高分辨成像和成分分析。磁性样品SEM效果图产品原理 超薄窗采用半导体工艺制造,表面经处理后,可具亲水性、疏水性或双性兼具,以满足不同的应用需求;分析时,所观察的样品自动紧贴超薄窗,从而能获得最佳的图像分辨率。液体样品池集成了微流体、高精密探针、防泄漏设计,液体样品池可控制、监控微环境状态。通过计算流体动力学模拟优化,获得最佳微流体传输模型。采用特殊的机械设计,提高使用效率,1分钟内即可完成样品安装。产品性能适用性好。适用于FEI、JEOL、Hitachi、ZEISS、TESCAN、Phenom等品牌各种型号的扫描电镜,亦可用于光镜/荧光显微镜的原位观察。 使用简便采用特殊的机械设计,样品安装1分钟内完成。可灵活定制可将样品置于晶圆或生物芯片上进行原位观察。分辨率高最高放大倍率可达20万倍,可清晰观察小至10nm的颗粒。
  • 扫描电镜磁性样品台
    磁性样品扫描电镜(SEM)观察不可或缺的工具!通过密封磁性物质,避免电镜部件被污染,实现磁性原始状态下的高分辨成像和成分分析。磁性样品SEM效果图产品原理 超薄窗采用半导体工艺制造,表面经处理后,可具亲水性、疏水性或双性兼具,以满足不同的应用需求;分析时,所观察的样品自动紧贴超薄窗,从而能获得最佳的图像分辨率。液体样品池集成了微流体、高精密探针、防泄漏设计,液体样品池可控制、监控微环境状态。通过计算流体动力学模拟优化,获得最佳微流体传输模型。采用特殊的机械设计,提高使用效率,1分钟内即可完成样品安装。产品性能适用性好。适用于FEI、JEOL、Hitachi、ZEISS、TESCAN、Phenom等品牌各种型号的扫描电镜,亦可用于光镜/荧光显微镜的原位观察。 使用简便采用特殊的机械设计,样品安装1分钟内完成。可灵活定制可将样品置于晶圆或生物芯片上进行原位观察。分辨率高最高放大倍率可达20万倍,可清晰观察小至10nm的颗粒。
  • BeaverBeads™ Mag COOH系列超顺磁性磁珠
    羧基磁珠BeaverBeads™ Mag COOH系列磁珠具有超顺磁性、快速磁响应性、丰富羧基官能团、单分散性和亚微米尺度粒径等特点,能够在特殊化学试剂(如EDC)的作用下将多肽、蛋白、抗体、寡聚核苷酸等生物配体共价偶联到微球表面,是医学与分子生物学研究中重要的载体工具。BeaverBeads™ Magrose COOH系列磁珠是采用蛋白分离纯化领域中最理想的天然高分子材料琼脂糖与超顺磁性材料复合形成的一种新型功能化磁性微球。与传统磁珠相比,Magrose具有更快的磁响应性同时保持微球良好的分散性、极低的非特异性吸附和更丰富的结合位点等特性,能便捷高效地与多种生物配体(蛋白、多肽、寡聚核苷酸、药物分子等)进行高载量结合,具有非常高的目标物质结合能力高,是用于分离纯化的首选材料。产品名称编号规格包装单价BeaverBeads™ Mag COOH70104-51μm 10mg/mL5mL¥1060.00BeaverBeads™ Mag COOH70104-501μm 10mg/mL50mL¥5460.00BeaverBeads™ Mag COOH70102-52μm 10mg/mL5mL¥1060.00BeaverBeads™ Mag COOH70102-502μm 10mg/mL50mL¥5460.00BeaverBeads™ Mag COOH70105-55μm 10mg/mL5mL¥1060.00BeaverBeads™ Mag COOH70105-505μm 10mg/mL50mL¥5460.00BeaverBeads™ Magrose COOH70103-520%(v/v)5mL¥580.00BeaverBeads™ Magrose COOH70103-5020%(v/v)50mL¥2960.00产品名称Mag COOHMagrose COOH粒径30-150μm表面基团/含量~200μmol/g~50μmol/ml磁核Fe3O4Fe3O4壳层聚合物琼脂糖饱和磁化强度40~60 emu/g30~50 emu/g应用方向适用于诊断、检测适用于分离、纯化共同特点超顺磁性,可自动/手动操作*水化平均粒径,Malvern Nano测定Mag COOH产品特性1. 羧基含量丰富:>100μmol/g;2. 操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<30s;3. 稳定性及批次间重复性好:粒径均一,多分散系数<0.2,呈单分散;Magrose在倒置显微镜下400倍成像Magrose COOH偶联荧光多肽后在显微镜下成像Magrose COOH产品特性1.羧基含量丰富:~1000μmol/g;2. 操作性能好:磁珠分散均匀,具有超顺磁性,磁响应时间<10s;3.稳定性及批次间重复性好,批间羧基含量CV<5%;4.目标物质结合量高,非特异性吸附低:专用于分离、纯化领域。应用方向? 蛋白纯化? 免疫检测? 细胞分选? 特异性核酸分离? 生物传感器? 药物筛选和输送 引用文献:A Rapid Detection Method of Brucella with Quantum Dots and Magnetic Beads Conjugated with Different Polyclonal Antibodies;Song et al. Nanoscale Research Letters (2017) 12:179,DOI:10.1186/s11671-017-1941-z
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