电子环压仪

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电子环压仪相关的厂商

  • 克瑞阀门总部位于美国康涅狄格州的斯坦福得工业阀门制造商,是一个多种工业工程技术产品的制造商。并且是美国最大的机械产品制造和销售商之一。公司成立于1855年。克瑞集团公司拥有的9000名员工分布于北美、欧洲、亚洲和澳大利亚。历经半个世纪的发展,克瑞流体由一家专注于精密机械零部件加工的小型企业,成长为一个国际化的流体控制领域的知名品牌,在欧洲及美洲都有生产基地和研发中心,在美国、德国、英国、中国、比利时、荷兰、南非、法国等几十个工业大国都设有直属的分支机构和销售服务网络,为能源化工、电子环保、医药食品等领域提供全套工业阀门解决方案。
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  • 中山市贝雅电子有限公司,创建于2006年,主要产品有:身高秤、超声波人体成份分析仪,医疗体检身高体重一体秤、美容院人体分析仪,健身房脂肪分析仪,减肥塑身定制分析仪 智能体重秤、蓝牙体脂秤、厨房电子秤、婴儿电子秤、手提电子秤。工厂面积8200平方米,每月产能150000台。产品符合:RoHS、CRE和ECH等出口标准,远销海内外30多个国家。专注研发和生产,拥有先进的创新设计、制造工艺。秉承“创新、和谐、高效”的理论,贝雅用心服务,真诚到永远。
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  • 深圳市勤达进出口有限公司成立于2004年, 从事勤达环境试验箱制造及销售、高加速寿命测试设备、环境试验箱及焊接设备、可靠性软件的销售。勤达公司还是美国QUALMARK 公司在中国大陆地区的指定代理商及法国克莱梅(Climats)公司在华南地区的指定代理商和美国西亚基(Sciaky)公司、ReliaSoft 可靠性软件公司在中国的总代理。   公司以提升国内电子相关产品质量为目标,努力协助企业提升产品的质量,推动国家电子环境测试技术方面的发展,不定期地在全国各省市及国家第三方检测机构举办HALT/HASS,环境试验箱及电子束焊接设备的研讨会。   公司应市场需求,协助业界推进生产技术、质量以及降低生产成本及增强竞争力为主要前提,从美国QualMark公司引进了一套高加速性寿命测试及应力筛选系统(HALT&HASS),建立了国内以教会客户高加速寿命测试实验方法的实验室。实验室设在国家权威机构深圳计量质量检测院及信息产业部电子第52研究所(杭州)。 主要从事制造及销售勤达环境试验箱、美国qualmark公司生产的halt箱、法国climats生产的环境试验箱、美国reliasoft设计研发的可靠性软件、美国西亚基(Sciaky)公司。 公司提供培训服务,按客户需求及技术程度,提供合适的个案培训服务。
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电子环压仪相关的仪器

  • 电子环刚度压力试验机1,荷重:5T2,松下伺服马达及驱动器2,机械系统:双立柱门式结构、高精密滚珠丝杠;4,导向杆:表面经高温及硬铬电镀处理,HRC60以上;5,防尘装置:抑叠防尘罩,保护丝杆;延长使用寿命;6,显示方式:液晶显示,人机界面/电脑双控,操作方便;7,控制软件:UTM材料试验机专用软件, 中英文显示互换,力量和长度单位可任意切换,向导式菜单操作,测试项目完整,打印报告格式美观,与国际接轨 ,已涵盖GB、ASTM、DIN、JIS、BS… 等测 试标准,亦可自编达到所需; 8,各种控制模式任选: 定位移、定速度、定荷重等;9,夹具: 根据客户要求具体要求电子环刚度压力试验机专用夹具一套; 10,机台外壳: 优质55#钢板,静电喷涂,美观大方,长久不褪色;11,多重保护装置: 上下限行程, 紧急刹车开关, 漏电保护装置,断裂停机保护,软体超载保护等;12,整台设备外观大气,造型美观,操作有序,精密度高;13,自动清零:主控计算机接到试验开始指令,测量系统便自动清零;14,自动返车:自动识别试样断裂后,活动横梁自动高速返回初始位置;15,自动存盘:试验数据和测试条件自动存盘,杜绝因突然断电或忘记存盘引起的数据丢失;16,自动变速:试验过程中横梁速度可按预先设定的程序自动变化,也可手动变化;17,结果再现:试验结果可任意存取,可对数据曲线再分析;18,曲线遍历:试验完成后,可用鼠标找出试验曲线逐点的力值和变形数据,求取各种材料的试验参数方便实用;19,结果对比:多个试样特性曲线可用不同颜色迭加、再现、局部放大,实现一组试样的分析比较;20,曲线选择:可根据需要选择应力-应变、力-时间、强度-时间等曲线进行显示和打印;21,单位互换:应力 应变 力 时间 强度等项目可根据需要选择不同单位切换.22,批量试验:对参数相同的试样,一次设定后可顺次完成一批试样的试验;23,试验报告:可按用户要求的格式对试验报告进行编程和打印;24,限位保护:具有程控和机械两级限位保护功能;25,过载保护:当负载超过额定值的 5%时自动停机;26,一机多用:通过配置不同规格的传感器,连接系统和测量软件,实现一机多用。 我公司生产的电子万能材料试验机主要用于对各类材料等进行常规力学性能指标的测试,可根据GB、JIS、ASTM、DIN、ISO等标准自动求取 试验力值、断裂力值、屈服强度、上下屈服强度、抗拉强度、抗压强度、断裂延伸率、拉伸弹性模量、弯曲弹性模量等试验数据。
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  • 公司简介:上海宇涵机械有限公司(yuhantest)成立于2010年5月,原公司上海殷驰机械有限公司成立于2002年,将近20年的时间里,公司一直专注于高品质力学测试设备的制造与销售,有自己的生产工厂,有专门的设计团队,更是有自己的软件开发人员,在各个领域里都有我们的设备,在测试行业里贡献着我们的一份力量。产品简介:宇涵电子环刚度试验机最大可用于100kN的各种材料的力学测试试验,拉伸、压缩、弯曲、顶破、撕裂等,可用于金属、橡胶、汽车部件、复合材料等各个领域。产品新特性:彩色触摸屏显示器,可单独操作,简单易懂独立的力量采集盒,方便每年的计量校正工作快速更换各类工装夹具最多可以内置四个传感器力量通道软件及时更新,终身免费升级具体技术参数:有效测试宽度:500mm有效测试空间:1200mm有效测试速度:0.001-500mm/min有效测试方式:拉伸、撕裂、剥离、顶破、弯曲、压缩等
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  • 功能总述: 微机控制电子环刚度试验机具有结构紧凑、简单易用等特点,采用高精度滚珠丝杆加载,具有很高的刚性和良好的线性运动特性,最大载荷可到100kN,该系列试验机主要用于大直径环形截面的塑料管材环刚度的测定,也可以对金属、非金属材料进行拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验。配套灵活易用的TestPilot 软件,使用户试验过程更加轻松。满足标准: GB/T 9647 《热塑性塑料管材环刚度的测定》技术参数: 型号ETM504R ETM105R最大试验力50kN 100kN准确度等级0.5级试验力测量范围0.4%-100%FS试验力示值相对误差±0.5%试验力分辨力1/500000FS有效试验宽度200-2000mm变形分辨力1/500000FS变形测量范围0.2%-100%FS变形示值相对误差±0.5%以内力控速率调节范围0.005-5%FS/s位移分辨力0.05μm位移速率相对误差±0.5%以内位移速率调节范围0.005~500mm/min电源AC 220VAC±10%;50Hz,1.3kW主机重量约1500kg主机外形尺寸1690x850x3230mm
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电子环压仪相关的资讯

  • 西门子环保业务2012营收330亿欧元
    2012年12月12日,西门子与环保相关业务组合的营收在2012财年增长10%,达到330亿欧元。公司在环保产品和解决方案方面的营收增幅领先于其他业务。2008年以来,绿色科技一直是不断推动西门子增长的引擎,目前其在公司整体业务中占比达到42%。2012财年,西门子环保产品和解决方案在全球范围内助力客户实现减少二氧化碳排放3.32亿吨,相当于德国年度总二氧化碳排放量的40%。   “过去几年西门子与环保相关业务组合的营收不断增长,表明绿色科技市场带来了极具吸引力的商机。仅在2012财年,我们与环保相关业务组合的营收就增长了十个百分点,超过330亿欧元,创造了新纪录。自2008年以来,该业务组合的整体增幅已超过50%。我们非常高兴能在道琼斯可持续发展全球指数(DJSI)排名中位列榜首,并得到其他重要外部机构对我们可持续发展战略的肯定。”西门子股份公司管理委员会成员、首席可持续发展官杜裴然(BarbaraKux)女士指出。   西门子与环保相关业务组合涵盖来自工业、能源、医疗以及基础设施与城市四大业务领域的产品和解决方案。对于全球的可持续发展而言,提升能效是一个重要手段。西门子覆盖整个能源转换链的产品和解决方案为此做出了重要贡献:包括提供从能源生产、高效的联合循环电厂和风电场发电到输电技术、配电系统的相关产品和系统,和为工业、城市和交通领域提供的节能解决方案。西门子面向未来的解决方案还包括通过智能电网对电流进行智能管理,以及提升建筑物能效的相关系统。   西门子在环保技术领域处于领先地位,并拥有多个示范项目。自2012年7月,公司在欧洲和南非共获得了16个订单,提供270多台陆上风机。在杜塞尔多夫港,西门子正在为地处德国西北部的杜塞尔多夫市政公用局建设世界上最高效和环保的燃气发电厂。台湾第一高楼、全球第二高楼——台北101大楼携手西门子,获得了LEED铂金认证。西门子还参与了全球知名的纽约卡内基音乐厅的改造工程。   2012财年,西门子与环保相关业务组合实现的330亿欧元营收以及欧司朗该部分业务实现的39亿欧元营收,确保了西门子将稳健迈向其制定的2014年与环保相关业务组合的增长目标。当然,针对业务组合的调整和创新驱动的影响目前还没有被考虑在内。   2012年9月,西门子在可持续发展领域荣获两项大奖。公司从200多家领先企业中脱颖而出,在最新的道琼斯可持续发展全球指数中首次获选工业产品与服务领域“超群领袖”。西门子还得到了“碳信息披露项目”(CDP)的认可,在其榜单中获得优异成绩。   西门子在中国   西门子股份公司是全球电子电气工程领域的领先企业,创立于1847年。主要业务集中在工业、能源、医疗、基础设施与城市四个业务领域。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品坚持不懈地对中国的发展提供全面支持,并以出众的品质和令人信赖的可靠性、领先的技术成就、不懈的创新追求,确立了在中国市场的领先地位。2012财年(2011年10月1日到2012年9月30日),西门子在中国的总营收达到63.5亿欧元(不包括欧司朗)。今天,西门子在中国拥有超过30,000名员工,建立了17个研发中心、73家运营企业和65个地区办事处*,已经发展成为中国社会和经济不可分割的一部分,并竭诚与中国携手合作,共同致力于实现可持续发展。
  • 2021年全国电子显微学学术年会仪器技术及应用专场集锦(上)
    仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报道:2021年10月15-17日,由中国电子显微镜学会主办、南方科技大学承办的“2021年全国电子显微学学术年会”在东莞市会展国际大酒店龙泉厅隆重召开!大会吸引来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者1300余人出席。大会会场掠影继大会报告后,十个分会场同时上演。电子显微学的发展离不开相应仪器技术及应用的不断发展。十个分会场中的第一分会场“显微学理论、技术与仪器发展”、第二分会场“原位电子显微学表征”、第六分会场“扫描探针显微学(STM/AFM等)”、第七分会场“扫描电子显微学(含EBSD)”分别围绕电子显微学先关仪器技术及最新应用进展展开报告,以下为此四个会场的部分报告集锦,以飨读者。第一分会场主题:“显微学理论、技术与仪器发展”会场掠影报告人:浙江大学研究员 王江伟报告题目:体心立方金属的孪晶动力学机制孪晶是金属材料塑性变形的重要载体,在金属材料的力学性能调控中发挥着非常关键的作用。体心立方金属由于其优异的力学性能和良好的高温性能在工程中有着广泛应用。报告中,王江伟围绕载体形核动力学、载体扩展动力学、交互作用动力学、动力学普适性,介绍了金属材料的界面变形动力学相关研究进展。报告人:重庆大学教授 张大梁报告题目:大尺寸电子束敏感晶体材料的样品制备和电子显微分析由于电子束敏感材料极端的不稳定性,以常规方式观察它们的局域结构具有很大挑战。如何在无损伤的条件下以高分辨率和高信噪比在实空间中对典型的电子束敏感材料的结构直接成像是TEM和STEM技术应用的难点。张大梁在报告中介绍了电子束敏感晶体材料高分辨成像的技术难点、大尺寸晶体或期间电子显微分析的需求,以及利用冷冻FIB进行TEM制样的方法。报告人:北京大学研究员 周继寒报告题目:确定非晶物质原子三维坐标新方法金属玻璃具有强度和韧性兼具、优异的耐蚀性等优点,应用十分广泛。继寒周通过系列研究首次实验确定单元素非晶物质中类似液体的原子三维排列,以及多元素无序体系的三维短中程有序度。同时表明,原子重构成像可以对非晶物质的研究起到巨大作用。第二分会场主题:“原位电子显微学表征”会场掠影报告人:浙江大学 卜叶强报告题目:超硬材料原位实验研究卜叶强表示,X-Nano系统可以将纳米驱动、动态观察与三维重构进行有机结合,实现基于透射电镜的准四维微纳米力学表征实验,以实现对原位加载下微结构演化的三维动态表征,为后续针对脆性材料微纳米力学测试系统的开发以及变形机制的研究提供了新手段。报告人:厦门大学教授 王鸣生报告题目:锂金属的碳基纳米封装及其晶体限域生长研究王鸣生分享了团队近来在锂金属的碳基纳米封装及其晶体限域生长方面展开的相关研究工作,研究表明,锂金属的碳基纳米封装需要同时满足动力学和热力学条件;碳胶囊的双重作用深刻改变了碱金属的生长模式;并将可控沉积从化学视角到几何视角开展了研究。报告人:卡尔蔡司(上海)管理也有限公司 资深应用专家 王雪丽报告题目:蔡司FIB3.0-技术关联-高效定位分析及高通量原位加工平台原位力学试验可实时观察变形过程,应用应变曲线与微观组织直接对应,进行原位实验具有重要意义。王雪丽从跨尺度关联-精度定位ROI-高效分析、高通量原位样品制备、ZEISS LaserFIB技术特点等三方面介绍了蔡司FIB3.0最新技术进展及典型应用案例分享。第六分会场主题:“扫描探针显微学(STM/AFM等)会场掠影报告人:中国科学技术大学教授 马传许报告题目:表面合成中脱氢环化反应的空间位阻效应关于表面合成中脱氢环化反应的空间位阻效应,马传许相关研究表明,空间位阻效应显著影响脱氢环化反应。并利用空间位阻/应力效应,实现新颖功能石墨烯纳米结构的可控制备。同时,获得了非平面型孔洞石墨烯纳米带,并揭示了空间位阻/应力效应对脱氢环化的影响,以及孔洞对其电子结构的影响。报告人:中科院苏州纳米所研究员 陈琪报告题目:光电材料和器件中载流子输运性质的非接触显微表征光电器件是支撑人工智能、物联网、无线通信等前沿技术的基础。陈琪围绕光电器件相关研究,发展了介电力显微术,实现了微区的定量测量;发展了横截面开尔文探针显微术,实现了器件工况下界面能带结构的定量表征;解析了载流子输运性质与器件性能的相互关联,为材料和表面设计提供了判据。报告人:华中科技大学教授 吕京涛报告题目:单分子结中热输运的分子动力学研究基于Langevin方程的分子动力学模拟被广泛应用于研究不同种类物质的平衡和非平衡态性质。吕京涛团队从全量子的Feynman-Vernon路径积分出发,得到一个可以描述非平衡、量子环境的广义Langevin方程。并将该方程与基于密度泛函理论或经验势模型的程序相结合,考虑了单分子热导、电流作用下的分子动力学等行为。这为进一步理解非平衡环境中的单分子动力学提供了新的方案。第七分会场主题:“扫描电子显微学(含EBSD)会场掠影报告人:北京工业大学教授 隋曼龄报告题目:利用EBSD鉴别冲击加载铁的可逆相变变体结构及镁合金的高指数形变孪晶强冲击加载下金属材料的相变、熔化及破碎等动力学特性是目前冲击波物理研究重点关注的问题,由于铁具有相对成熟的物理模型,成为强冲击实验中研究最广泛的材料。隋曼龄首先介绍了利用EBSD鉴别冲击加载铁的可逆相变变体结构相关研究,通过纳秒分辨率的实时X射线衍射技术研究了单晶铁沿[001]方向加载的瞬态响应,首次获得可逆相变过程中的结构变化,并提出了相应的相变机制。接着,分享了利用EBSD鉴别镁合金的高指数形变孪晶方面的相关研究。报告人:北京大学教授 石章智报告题目:可降解医用锌合金的组织性能调控石章智在报告中提出了金属和金属间化合物双相孪生增塑的组织设计理念,发明了大应变退火成形法将晶粒尺寸从100微米以上细化至5微米以下,“双相孪生+细晶”塑化使Zn-Mn合金的室温断后伸长率显著提高至大于90%,大幅超过纯锌和大多数可降解医用锌合金。同时,根据血管和骨损伤的愈合规律,提出了形成低电势相促进功能元素早期集中释放的组织设计理念,加速和提高康复效果。报告人:牛津仪器(上海)科技有限公司 应用科学家 王汉霄报告题目:牛津仪器显微分析技术最新进展及应用王汉霄介绍了牛津仪器EBSD、EDS、WDS三种技术的最新进展及应用。EBSD方面,主要介绍了Symmetry S2探测器五大特点及相关案例,以及数据处理软件AztecHKL & AztecCrystal的最新功能介绍。EDS方面主要介绍了实时元素成像系统AZtecLive的优势。WDS方面,主要介绍了基于扫描电镜的WDS+EDS一体化解决方案——AZtecWave。大会更多续精彩内容,敬请关注报道专题【点击报道专题链接 】。
  • “大科学装置前沿研究”重点专项2021申报指南:拟支持电子自旋共振谱仪等21个项目
    5月10日,科学技术部发布国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南。“十四五”国家重点研发计划深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划,坚持“四个面向”总要求,积极探索“揭榜挂帅”等科技管理改革举措,全面提升科研投入绩效。有关事项通知详情点击此处链接。“大科学装置前沿研究”重点专项2021 年度项目申报指南本重点专项总体目标是:开展专用大科学装置的科学前沿研究,推动我国粒子物理、核物理、天文学等重要学科的部分研究方向进入世界先进行列;开展平台型大科学装置的先进实验技术和实验方法研究,提升大科学装置支撑科技创新、经济社会发展和国家安全的能力。继续支持我国具有特色和优势的大科学装置开展前沿探索研究,力争在世界上率先实现若干重大前沿突破。2021年度指南围绕粒子物理、核物理、强磁场、天文学、先进光源、交叉应用等6个方向进行部署,拟支持21个项目,拟安排国拨经费概算5.15亿元。同时拟支持8个青年科学家项目,拟安排国拨经费概算4000万元,每个项目500万元。本专项 2021 年度项目申报指南如下。1. 粒子物理1.1 CKM 矩阵参数与底强子非粲衰变CP破坏的精确测量研究内容:利用海量的底夸克实验数据开展CP破坏等重味 物理前沿课题研究,主要包括:精确测量CKM夸克混合矩阵参数,例如β和γ相角等;精确测量B介子非粲衰变的CP破坏,包括理解三体衰变复杂的CP破坏结构等;在底重子衰变中寻找CP破坏,包括衰变到三体或四体末态,并理解其中多体末态的CP破坏结构。考核指标:对γ相角相关的重要衰变道进行测量,并结合其他测量结果,将γ相角的测量精度提高到4度以内;在无圈图污染过程中完成sin2β测量,精度达到10%以内。若干B介子非粲衰变和底重子衰变的CP破坏的测量结果达到世界最好水平或为世界首次测量。1.2 基于中微子的反应堆监测新技术及相关物理研究研究内容:发展新型中微子探测技术,开展反应堆监测技术和物理研究,主要包括:发展极低阈值、极低本底双相氩时间投影室探测技术,寻找反应截面最大但尚未被探测到的反应堆中微子—原子核相干散射过程,以实现中微子探测器的小型化,用于反应堆监测,同时研究其相关物理;发展基于新型低温液体闪烁体的高能量分辨探测器技术,用于精确测量反应堆中微子能谱及核素谱。考核指标:发展小型化反应堆中微子探测技术,研制并运行一个极低阈值、极低本底的双相氩时间投影室探测器,采用低本底氩,有效质量不低于150kg,探测阈值达到1keV核反冲能;利用台山反应堆,成功探测到反应堆中微子—原子核相干散射信号;测量低能标下的弱混合角。研制并运行一个采用高量子效率硅光电倍增管的新型低温液体闪烁体探测器,有效质量不低于1吨, 能量分辨在3MeV时优于1%,比现有大型液闪探测器的最好水平(Borexino,~2.8%)提高2.5倍以上;利用台山反应堆,测量高精度反应堆中微子能谱和核素谱,为江门中微子实验提供有效谱形误差1%以内的数据依据,对U235和Pu239测量的有效谱形误差达到4%和8%。1.3 无中微子双贝塔衰变和太阳中微子实验关键技术研究研究内容:依托中国锦屏地下实验室,开展寻找无中微子双贝塔衰变、太阳中微子探测实验的关键技术和方法研究,并初步建立相关实验装置开展实验探测。考核指标:在无中微子双贝塔衰变实验领域开展先进高纯锗半导体探测器、极低温晶体量能器、基于Topmetal技术的高气压时间投影室等实验技术研究,确定具有中微子双贝塔衰变有效质量小于10meV灵敏度的探测器技术方案;建设百吨级太阳中微子探测平台,实现太阳B8中微子的探测,重建出太阳中微子方向,5MeV 能量区间,太阳角重建的角度分辨为35度(68%的置信区间)。1.4 依托大型国际合作装置阿尔法磁谱仪(AMS)的物理研究研究内容:依托大型国际合作装置AMS实验,开展暗物质和反物质寻找,宇宙线的起源加速和传播规律机制的物理研究工作。通过宇宙线正电子、反质子和反氘核的精确测量,进行暗物质寻找;通过宇宙线反氦核、反碳核和反氧核的测量寻找原初反物质;精确测量宇宙线各原子核的能谱以研究宇宙线的起源加速和传播规律。参与国际合作,研制满足空间环境要求的新型大面积硅探测器,应用于AMS02的探测器升级。考核指标:暗物质寻找的研究,分析AMS实验数据得到1GeV~1.4TeV的宇宙线正电子能谱测量结果700~1000GeV精度达到35%;得到1GV~500GV的宇宙线反质子能谱结果,反质子能谱500GV精度好于20%;得到宇宙线反氘研究结果。反物质寻找的研究,得到宇宙线反氦研究结果。宇宙线起源加速传播机制的研究,得到2GV~3TV的宇宙线Na、Al、S、亚铁(Z=21~25)等分析结果,100GV精度4%~5%,3TV精度20%~40%;研制成 满足空间条件的10cm×100cm硅探测器,位置分辨率好于5微米,优良通道占比超过 95%。2. 核物理2.1 STAR束流能量扫描实验中QCD相结构和临界点的实验研究研究内容:针对量子色动力学(QCD)的核物质相结构和QCD临界点的重大科学问题,依托相对论重离子对撞机(RHIC)的螺旋管径迹探测器(STAR)的第二期束流能量扫描实验,主要开展质心能量20GeV以下的重离子碰撞实验的物理分析。通过测量守恒荷的高阶矩、超子整体极化和矢量介子的自旋排列、多奇异强子的产生、同质异位核素的可能的手征磁效应分析等,建立系统的QCD相结构和临界点的实验探针与方法,研究QCD物质相结构和QCD临界点。考核指标:基于STAR实验第二期能量扫描实验数据,获得质心系7~20GeV不同能量点下的守恒荷的高阶矩的高精度实验数据,系统测量Λ、反Λ超子及矢量介子的整体极化及自旋排列的快 度依赖与能量依赖并揭示其物理起源,精确测量Ω粒子、φ粒子等 多奇异强子的产额分布并揭示其产生机制;通过测量分析同质异 位素碰撞中相关物理量给出QCD手征磁效应、手征磁波效应是否在夸克胶子等离子环境中被观测到的结论;利用以上分析得到的系统实验结果给出QCD相结构及QCD临界点的信息。2.2 低能区原子核结构与反应及关键天体核过程研究研究内容:针对 X 射线暴和超新星等爆发性天体环境中的关键核反应过程,依托北京放射性核束装置BRIF和相关核天体物 理研究装置等,在低能区开展高精度的原子核的基本性质、结构特性与反应机制及关键天体核过程研究,积极发展相关微观模型,在更广泛的同位旋和角动量维度上探索原子核有效相互作用新规律,探索宇宙元素起源和星体能量产生机制。考核指标:完善BRIF高精度核物理实验平台(带电粒子探测器阵列立体角覆盖达4Pi的40%以上,能量分辨好于50keV),测量3~5项奇特原子核的基本性质、反应截面和衰变过程,统计精度好于10%;发展结合人工智能的核理论分析方法,探索原子核有效相 互作用及其演化规律;完善BRIF和相关核天体物理实验平台(伽马探测器阵列立体角覆盖达4Pi的60%以上),发展天体核反应的 高精度实验方法,测量天体演化相关的3~5项核反应截面和放射性原子核半衰期,统计精度好于10%;结合天文观测,验证天体演化模型,理解宇宙元素起源和星体能量产生机制;建立相关微观模型,研究α团簇和核物质状态方程等在天体核过程中的关键作用。3. 强磁场及综合极端条件3.1 强磁场下的代谢性疾病发病机制及防控新方法研究研究内容:瞄准糖尿病和脂肪肝两种代谢性疾病,依托稳态强磁场大科学装置,发展高场生物磁共振波谱与成像新技术,深入研究糖尿病和脂肪肝发生发展和调控机理;探索不同参数稳态磁场对糖脂代谢、铁代谢和氧化还原等代谢性疾病关键过程的调控及机制,研究稳态磁场对肠道微生物代谢的影响,探索稳态磁场在糖尿病和脂肪肝诊疗中的新策略。考核指标:发展针对糖尿病和脂肪肝等代谢性疾病的新型核磁共振波谱与成像检测方法,开发1~2种治疗糖尿病和/或脂肪肝的候选药物;阐明稳态磁场对糖脂代谢、铁代谢和氧化还原的调控机制,明确稳态强磁场生物安全界限,开发磁场在糖尿病和脂肪肝的潜在应用,研发1~2种基于磁场防控糖尿病和脂肪肝的演示样机,血糖和脂肪肝改善达到20%。3.2 强磁场下零/窄带隙新型电子材料制备及其应用研究研究内容:依托稳态强磁场装置,针对下一代电子器件对零带隙/窄带隙新型电子材料的需求,围绕极端条件强磁场下电子材料制备的关键技术与关键科学问题,聚焦磁场对材料生长调控规律的获取,系统开展强磁场下窄带隙化合物半导体、零带隙低维碳基材料、高频碳/磁薄层材料、新型热电材料等新型电子材料制备与应用研究,开拓其量产应用。考核指标:开发出强磁场(≥18T)辅助布里奇曼单晶炉样机1台;在强磁场下研发出几种具有实用化前景的零带隙/窄带隙电子材料,包括大尺寸窄带隙化合物半导体(~1 英寸,带隙~0.62eV,霍尔电阻率2000cm2/Vs,位错密度2)、高性能碳基光热催化量子点与光电材料(吸收/发射波长1200nm,光热转换效率≥40%,纳米酶催化效率≥0.1μM/s,载流子迁移率~10cm2/Vs,光响应性~106A/W)、适应于GHz/THz 波段的轻质宽带高频吸收材料 (GHz波段:吸收20dB、带宽5GHz;THz波段:吸收20dB、 带宽1THz)、低成本高性能多元纳米复合热电薄膜(ZT 值≥2.0, 温差≥10K,成本降低 50%);探索研发材料在器件中的量产应用。3.3 强磁场回旋管高功率太赫兹波源及电子自旋共振谱仪研究内容:依托脉冲强磁场装置,针对材料电子自旋与核自旋的关联、激发和弛豫过程等研究需求,开展THz回旋管理论与技术、高精度磁场位形和波形调控方法、THz高品质波束形成与瞬态测量技术、高功率THz波激励下的电子自旋共振谱仪研究,为探索关键材料结构、性能以及动力学变化提供先进测试平台。考核指标:建立基于强磁场的高功率回旋管太赫兹波源设计理论体系,解决磁场时空分布精确调控等关键技术问题,实现高功率太赫兹脉冲波和连续波输出。(1)脉冲波辐射源:磁场强度40T,频率1THz,功率300W;(2)连续波辐射源:磁场强度15T,频率800GHz,功率30W;(3)电子自旋共振谱仪:时间分辨≤10ns,带宽1GHz,DEER空间分辨2~50nm。4. 天文学4.1 依托LAMOST、FAST的恒星稀有天体和关键物理过程研究研究内容:瞄准恒星内部结构和关键物理过程,依托LAMOST、FAST大科学装置,搜寻和发现恒星关键/稀有天体, 探测恒星内部结构,识别Ia型超新星前身星;发展恒星对流模型,研究特殊元素的形成和输运、角动量转移过程;深入探讨双星演化的走向和结局,以及超新星等重要双星相关天体的形成和演化,结合黑洞观测,多方面提高宇宙测距精度。考核指标:发现几颗双星公共包层演化阶段天体;构建贫金属星和氦星的快速物质损失模型,系统建立双星演化的关键性判据;确定对流超射和星风在物质与角动量转移中的作用; 获得下主序恒星和红巨星表面存在磁场的星震学证据;通过FAST确定几颗超新星前身星;提高超新星等宇宙标尺的测距精度。4.2 第25太阳周重大爆发活动与空间天气研究研究内容:针对太阳爆发活动及空间天气形成的重大科学问题,充分利用我国自主观测设备,探索重大爆发活动中磁场时空演化、爆发机理、能量释放机制、空间天气形成机理及影响的全链路过程。诊断太阳活动中等离子体加热、粒子加速、激波形成与演化,获得对重大太阳活动产生机理及其空间天气效应新的可靠物理理解,并建立高精度的物理和数值预报模型。考核指标:确保我国自主观测新设备,如MUSER、NVST、AIMS、WeHot、FASOT等发挥科学效益;取得第25太阳活动周重大活动事件完整观测,建立数据库,涵盖国内外磁场、光学、 射电等多波段成像及光谱/频谱数据,开发新型大数据分析方法;发展三维(辐射)磁流体力学数值模拟,建立针对重大太阳爆发事件的理论和数值模拟模型;建立灾害性空间天气的高精确度预报模式和方法。5. 先进光源、中子源及前沿探索5.1 超高功率软 X 射线光源新原理及关键技术研究研究内容:针对能源科学、超导材料科学、超快物理化学和光刻等科学和应用领域对高功率EUV/软X射线光源的具体需求,依托软X射线自由电子激光大科学装置,开展超高平均功率和超 高峰值功率EUV/软X射线光源的新原理及核心关键技术研究,包括探索基于同步辐射和自由电子激光等产生高功率软X射线脉冲的新机制,发展高功率X射线光源所需种子激光、光学传输和诊断等关键技术。考核指标:完成基于角色散机制的高平均功率EUV/软X射 线光源(平均功率100W)和基于啁啾激光增强型自放大自发辐射的高峰值功率软X射线光源(峰值功率100GW)的物理机制研究;基于软X射线自由电子激光装置实验验证高功率X射线产 生的新机制,掌握其关键技术和实验方法,为用户提供峰值功率大于1GW、光子能量大于200eV的软X射线激光;掌握超高重复频率(1MHz)紫外波段种子激光和超大带宽红外波段种子激光等关键技术;掌握超高功率软X射线的光学传输、光学元件冷却(平均热负载100W,峰值功率100GW)和光学诊断(时间测量精度好于1fs)等技术。6. 交叉科学与应用6.1 超高真空平面微纳量子器件的分子束外延直接生长和原位表征技术研究研究内容:发展选区外延生长和片上掩模外延生长等技术,实现量子材料微纳结构和平面异质器件的超高真空分子束外延直接生长;开发极低温、强磁场原子力显微镜,实现绝缘基底上的微纳结构和器件的扫描隧道谱电子态表征;改进平台扫描微波显微镜、氧化物分子束外延生长等技术设备;基于这些新发展的技术研究拓扑-超导异质结构中的马约拉纳模相关物理机理等关键科学问题。考核指标:利用分子束外延在超高真空环境直接生长出超导电极间距6.2 粒子流、先进光源新实验技术研究研究内容:依托同步辐射光源、超快强激光、先进中子源、加速器等束流装置平台,针对材料科学技术、信息科学技术、生命健康和环境保护等领域的关键科学技术问题,发展急需的先进实验技术和方法。考核指标:在选定的研究领域和研究目标,通过研究平台与相关领域研究部门的密切合作,研发在同步辐射光源、超快强激光、中子源和加速器上为解决上述瓶颈问题急需的先进实验技术和实验方法,促进大设施在材料科学技术,信息科学技术、生命健康和环境保护等领域的交叉实验研究。有关说明:本方向拟支持不超过8个项目。附件:“大科学装置前沿研究”重点专项2021年度项目申报指南.pdf形式审查条件要求.pdf指南编制专家名单.pdf

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  • 美科学家首次实验室内再现太阳离子环形成(图)

    2012年08月27日 07:29 新浪科技 http://i1.sinaimg.cn/IT/2012/0827/U2727P2DT20120827072801.jpg  美国科学家首次在实验室再现等离子环。这种环是太阳表面大规模耀斑的前兆,能够导致地球上出现电风暴http://i1.sinaimg.cn/IT/2012/0827/U2727P2DT20120827072814.jpg  太阳动力学观测卫星拍摄的一场M3.2级太阳耀斑。据美国宇航局的空间天气部门估计,太阳耀斑的速度可超过每秒630英里(约合每秒1013公里),能够导致地球上形成地磁暴http://i3.sinaimg.cn/IT/2012/0827/U2727P2DT20120827072834.jpg太阳动力学观测卫星拍到的太阳耀斑。太阳耀斑能够破坏地球上的电网  新浪科技讯 北京时间8月27日消息 据国外媒体报道,太阳耀斑能够对地球造成巨大破坏,但科学家至今仍没有彻底了解这种现象如何形成。现在,美国加利福尼亚州理工学院的一支研究小组首次在实验室再现了太阳耀斑的先兆等离子环。随着这一研究成果的取得,科学家在朝着揭开太阳耀斑谜团的道路又往前迈出重要一步。  美国科学家希望他们的研究能够改善空间天气预测。加州理工学院应用物理学教授保罗-贝兰将此项研究与飓风研究相提并论。他表示:“我们正在研究等离子环的机制,这能够加深我们对空间天气的认识。如果不了解飓风形成前出现的高压和低压锋面等现象,你就无法预测飓风。太阳耀斑也是如此。”  研究小组希望他们的研究发现能够改进太阳风暴的预警。贝兰表示:“太阳放射出的等离子体需要一段时间才能抵达地球。通过进一步研究,在大规模太阳耀斑出现前两天发出预警的可能性是存在的。”加州理工学院实验室的等离子环研究由贝兰和研究生伊夫-斯特森进行,研究发现刊登在8月13日的《物理学评论快报》杂志上。根据他们的研究发现,两种磁力控制着等离子环的行为。等离子体是一种炙热的离子化气体。  贝兰表示:“一种磁力扩大等离子环的半径,使其规模增大。另一种磁力导致等离子环两端连续喷射等离子体。后一种磁力喷射的等离子体能够让等离子环规模扩大时保持密度。”这一过程就像将牙膏从两端挤入一根管子,牙膏本身没有磁力,磁力一定来源于管子内部。  斯特森和贝兰研究的等离子环由脉冲动力磁等离子枪产生。斯特森说:“在舱室内,磁场、气体和高压在瞬间出现。我们利用带有光学过滤镜的高速摄影机捕捉下等离子体的行为。”通过对注入的等离子进行颜色编码,光学滤镜能够生动呈现等离子环两端的等离子流。在此之前,从没有人使用这项技术进行研究。  在他们拍摄的画面中,红色等离子体从一端流入环内,与此同时,蓝色等离子体从另一端流入环内。斯特森说:“在每一项实验中,你只能在图像中看到来自氢侧或者氮侧的光线。不过,这种实验具有很高的可复制性,允许我们将每次实验获取的图像叠加在一起,最后在一幅图像中看到两端的等离子体。”接下来,贝兰的实验室将对两个环之间如何发生相互作用进行研究。他说:“我们希望确定的是,它们是否会合并,形成一个更大的环。一些人认为太阳上较大的等离子环就是以这种方式形成。”(孝文)

  • 【讨论】对电子枪偏压方式的理解

    电子枪偏压方式种类不少,FEI:多极电子枪技术;日立:四偏压Quad Bias-function;日本电子:全自动无缝偏压;Tescan:中间镜技术等等:这些方式的作用肯定是让出来的电子束性能更好,束流更大但这些方式具体是怎么实现的,我很不明白 比如说,四偏压,难道指的是有四个电极,然后这四个电极分别加上不同的电压? 那么这四个电极是在condenser lens (压缩透镜或者聚集透镜)之前 还是 分布在整个SEM中?多极电子枪技术是不是也差不多?那无缝偏压又是个什么东西呢?非常不解,请各位赐教!!![em0808]

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  • 菌落计数仪配件
    菌落计数仪配件是一种通用菌落计数器,采用全固态电路设计,专业用于对生长在营养琼脂的菌落进行计数,适合培养皿直径为100-150mm。 菌落计数仪配件具有性能一流的压力传感器系统,为工作区域提供均匀的灵敏度,非常适合所有琼脂上的病菌,菌落或细菌计数。 菌落计数仪配件具有可调的聚焦臂,可满足各种角度和工作位置的实际放大需要。使用了最先进的电子环形灯照明,轻轻触摸即可点亮培养皿面的荧光管,提供安静而无眩光的均匀照明,消除了致盲或噪音等潜在危害,确保操作人员工作舒适而没有眼部疲劳。 数字菌落计数器特色: * 内置电子计数器,适配任何标记笔。 * 一流的压力传感器系统,为工作区域提供均匀的灵敏度 * 重置键提供立刻归零功能 * 适合培养皿直径为100-150mm. * 镜头可360度旋转,方便观察培养皿 * 具有可调的聚焦臂,可满足各种角度和工作位置的实际放大需要。 * 背景板可换成白色或黑色,方便计数。 数字菌落计数仪参数表: 显示:0.6' ' LED高亮度显示 放大倍数:1.5倍 培养皿尺寸:100-150mm直径可调 归零功能:有 照明:无眩光环形照明 输出:RS232联线到电脑 尺寸:W300xH330xD100mm 重量:净重5kg 电源要求:110VAC,50Hz 或230VAC 孚光精仪是全球领先的进口精密科学仪器领导品牌服务商,拥有包括菌落计数器,菌落计数仪在内的齐全精密科学仪器品类,具有全球领先的制造工艺和质量控制体系。 我们国外工厂拥有超过3000种仪器的大型现代化仓库,可在下单后12小时内从国外直接空运发货,我们位于天津保税区的进口公司众邦企业(天津)国际贸易公司为客户提供全球零延误的进口通关服务。 更多关于菌落计数仪价格等诸多信息,孚光精仪会在第一时间更新并呈现出来,了解更多内容请关注孚光精仪官方网站方便获取!
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  • Restek电子检漏仪22655
    Restek电子检漏仪不要让小泄露变成一个昂贵的修理—使用Restek检漏仪来保护您的分析柱吧。凭借着一年的保修, Restek 检漏仪在手持检漏仪中其性能和性价比是行业标准。描述 数量 货号 配备手提箱和万能充电器的检漏仪套装(美国,英国,欧洲,澳大利亚) 单件 22655检漏仪日常维护** 单件 22839-R软储存箱 单件 22657小探头适配器 单件 22658在气相色谱仪上避免使用液体检漏仪!液体会渗透到系统中。*警告: Restek的电子检漏仪是在不可燃环境下用来检测微量氢的. 在可燃环境中它不能用来检漏. 可燃气体检测器,应可以用于任何条件下的可燃气体泄露. 当用它来检测氢气,Restek的电子检漏仪可能只能用于微量的气相色谱环境。**日常维护包括检查探头简短,内部/外部管路,更换电池。
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