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动态画面清晰度检测仪

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动态画面清晰度检测仪相关的资讯

  • 小菲课堂|揭秘UltraMax+MSX技术,FLIR热像仪拍摄超高清晰度图像的”灵魂“
    众所周知,随着红外技术的不断发展,红外热成像技术的应用领域拓展延伸到各个行业,如安全防护、工业生产、电力检测、机器视觉、国防以及自动驾驶等。在我们应用的过程中,哪些是我们最关注的呢?其中红外图像的清晰度一定是重点,今天小菲就来说说FLIR红外热像仪是如何呈现图像清晰度!UltraMax图像增强技术搭配FLIR MSX® (多波段动态成像)技术让您拍摄的红外图片细节更清晰、对比更明显具体是怎么回事呢?下面小菲为您详细道来~UltraMax:放大细节UltraMax图像增强技术,是超分辨率的一种类型,它能捕捉一系列热图像信息,并将数据合并成一个新图像,生成的热图像具有比普通拍摄的热图像高出四倍的像素,且生成的图片为全辐射测量数据。比如原图分辨率为640x480的T630sc和T650sc红外热像仪能生成120万像素的UltraMax图像,在使用FLIR红外热像仪的过程中,您可以通过热像仪的设置菜单根据需要选择开启或关闭UltraMax功能。效果前后对比图想要了解UltraMax(超级放大)技术更多信息的小伙伴,可以点击这里:小菲课堂|菲力尔专属UltraMax技术,帮你清晰看图像!FLIR MSX® :增强细节FLIR多波段动态成像(MSX)技术,是菲力尔的专利技术(专利号:201380073584.9)。FLIR MSX技术,能够将可见光相机拍摄的关键细节信息实时添加到整幅红外图像之中,它不仅仅是简单地将热图像和可见图像的融合,它会尽可能捕获有用的可见细节,如线条和边缘等,然后直接叠加到热图像上。MSX® 技术改善了低分辨率热像仪拍摄的图像细节较为模糊的短板。红外图像和添加MSX® 的图像,细节立现想要了解FLIR MSX技术更多信息的小伙伴,可以点击这里:小菲课堂|详细解析FLIR专利技术——FLIR MSX® 为了更好地服务广大用户Teledyne FLIR在不断完善先进技术除上述两项先进技术外还有很多其他特色技能比如可以拍摄极端温差的FLIR超帧技术穿透烟雾的灵活场景增强(FSX)技术FLIR红外成像引导测量技术(IGM™ )
  • 清晰度与辨析度——安徽大学林中清33载经验谈(14)
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 【作者按】 /strong 日常评价一张图片质量的好坏,清晰不清晰往往排在第一位,大部分的图片没有了清晰度基本都被放入废片的篓子里面。这一评判标准也被许多杂志引入对科学图片的基本要求之中,即便是面对扫描电镜的图片,要求也是如此。许多科研论文被杂志社打回的原因有很多,图片的清晰与否正是常常被提及的重要原因之一。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着对扫描电镜成像原理的了解越深入、分析的越充分,越觉得以是否清晰做为扫描电镜图像最重要的评判标准,显得过于偏颇。特别是以图像清晰度不足为理由来否定图片中所反映出的形貌信息,这就充满了无理的偏见。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在进行扫描电镜测试时常常发现,图像的清晰度会随着放大倍率的提升而逐渐变差。如果用场发射扫描电镜进行测试,大部分样品的图像在放大到十万倍时还能保持较好的清晰度;超过十万倍,随着倍率的提高,图像清晰度将逐渐变差;放大倍数一旦超过三十万倍,大部分图像的细节清晰度都会下降的极其迅猛,很难获取所谓绝对清晰的结果。电子枪本征亮度和样品密度越低这种清晰度的下降速度就越大。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/5f73e72c-41a7-440c-ba2b-2c9e13fd51ee.jpg" title=" 1.PNG" alt=" 1.PNG" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/a5bec6d3-f243-4453-8202-13f9953d80fe.jpg" title=" 2.PNG" alt=" 2.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 钨灯丝扫描电镜,电子枪本征亮度低,该变化趋势要低一个数量级。一万倍以下清晰度优异,一万到五万倍清晰度尚可,五万倍以上下降明显,十万倍以上难以获得清晰图片。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/70af04d1-4e69-42ed-8477-c9bae441f0f1.jpg" title=" 3.PNG" alt=" 3.PNG" / /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/b403297c-5ded-4555-a4b2-432dda8dbe42.jpg" title=" 4.PNG" alt=" 4.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为什么会出现这种图像高分辨与高清晰互相脱节的现象,即图像的高分辨却无法保证图像的高清晰? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 下面将从图像的清晰度与辨析度谈起。 /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" text-align: center margin: 10px 0% transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) 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vertical-align: middle display: inline-block line-height: 0 width: 100% box-sizing: border-box " img class=" raw-image" style=" vertical-align: middle max-width: 100% width: 100% box-sizing: border-box " data-ratio=" 0.3472222" data-w=" 1080" _width=" 100%" src=" http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/14875fe29250c262c93674c03a33bba9-sz_5875.png" / /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.1 图像的清晰度 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 影像上各细部纹理及其边界的清晰程度 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 要保证图像细部纹理能被清晰分辨,纹理边界的明暗差异,也就是衬度,必须达到一定值。纹理边界的衬度差异越大,边界的区分就越明析,清晰度也就越高。& nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.2 图像的辨析度 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 影像上各细部纹理及其边界的分辨程度 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像辨析度是对图像纹理细节分辨能力的概括性表述。图像的辨析度越高所能分辨的纹理细节就越细小、越丰富。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.3 图像辨析度的要求 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于相邻两点能被分辨的极限 strong 值 /strong ,也就是所谓的分辨率,被认为最具权威性的诠释是“瑞利判据”的概念。& nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当两个物点的像斑重叠在一起,就有可能无法分辨这两个物点,到底重叠成怎样的程度刚好能分辨这两个物点?这就是一个分辨极限的问题。对这个问题,国际学术界通常都以瑞利提出的判据为准。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 瑞利判据:当一个爱里斑的中心与另一个爱里斑的第一级暗环重合时,刚好能分辨出是两个像。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/5de19146-9ddf-4a51-b264-d25a1e1e18ce.jpg" title=" 5.PNG" alt=" 5.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 依据瑞利判据的规定,我们对事物的分辨极限并不是处于清晰分辨,而是处于刚好分辨。此时图像的清晰度也不是要求绝对的清晰,而是足够的清晰,以至能刚好分辨细节。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp strong 1.4 图像的衬度和清晰度 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 前文有介绍,图像衬度指的是图像上的明暗差异。正是存在明暗差异,才能形成图像,否则就是单纯的灰度或色度板。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 图像上细节边界的衬度差异越大,边界越容易被分辨,图像清晰度也就越高。细节衬度的影响因素有两个层次。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/88923449-2325-4edc-87fe-4dcb67bbdadb.jpg" title=" 6.PNG" alt=" 6.PNG" / /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/a758f67a-0d34-49d8-8ca3-6ac3d8f00b4a.jpg" title=" 7.PNG" alt=" 7.PNG" / /span /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从以上实例可见,细节边界的衬度值决定着图像清晰度,衬度越大清晰度越高。对这个衬度的影响来自两个方面: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a.& nbsp 图像整体对比度调整较差引发细节衬度弱,清晰度不足。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " b.& nbsp 图像细节部位的信息差异较小造成图像的清晰度不足。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 无论细节衬度不足来自哪方面的原因,要提升图像清晰度,增加细节的衬度是关键。通过提升图像的对比度来改善图像的清晰度,常常会丢失一部分样品细节。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 清晰度和辨析度经常以一种矛盾的态式而存在。提升清晰度是以损失辨析度为基础。清晰度高而辨析度不足、辨析度强但清晰度弱,两者往往很难兼得。该现象在扫面电镜中经常出现,特别在高、低倍率的图像对比中更是普遍现象。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/7338256e-bcb7-4425-8e91-207a23e8223f.jpg" title=" 8.PNG" alt=" 8.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为什么扫面电镜高倍率图像清晰度往往较差,而且倍率越高清晰度越差?下面将从SEM的成像方式说起。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" text-indent: 2em " /span /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" text-align: center margin: 10px 0% transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) -webkit-transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) -moz-transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) -o-transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) position: static 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xiumi.us" section style=" text-align: justify font-size: 17px color: rgb(80, 65, 158) letter-spacing: 2px line-height: 1 box-sizing: border-box " p style=" white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " strong span style=" background-color: rgba(254, 255, 255, 0) box-sizing: border-box " 二、扫描电镜图像的清晰度与辨析度 /span /strong span style=" background-color: rgba(254, 255, 255, 0) box-sizing: border-box " /span /p /section /section /section /section section style=" text-align: left margin: -21px 0% 0px position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block width: 61px height: 25px vertical-align: top overflow: hidden line-height: 0 letter-spacing: 0px box-sizing: border-box " section style=" text-align: center margin: 0px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" max-width: 100% vertical-align: middle display: inline-block line-height: 0 width: 100% box-sizing: border-box " img class=" raw-image" style=" vertical-align: middle max-width: 100% width: 100% box-sizing: border-box " data-ratio=" 0.3472222" data-w=" 1080" _width=" 100%" src=" http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/14875fe29250c262c93674c03a33bba9-sz_5875.png" / /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜的成像方式类似电视,用一束高能电子在样品表面扫描,如同用电子束将样品分割成一个个小单元。各单元的面积影响着扫描电镜图像的像素单元面积大小,而图像像素单元的面积被认为是图像分辨力的决定因素之一。理论上来说:像素单元的面积越小,图像的分辨能力越强。图像的分辨能力越强,其细节的辨析度也越高。 br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 要提高扫描电镜图像的分辨能力,就要尽可能的将划分出来的像素单元面积降下来。但是当该单元面积降到一定程度时,必然会受到样品中电子信息溢出范围的影响,由此形成了扫描电镜表面形貌像的清晰度与辨析度之间的矛盾关系。如何认识这一矛盾的关系?30万倍以上图像为什么不清晰?是不是这种矛盾的关系只存在高倍率的图像中? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.1 扫描电镜图像中辨析度与放大倍数的关系 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜是人类将视力往微观世界中去延伸的工具。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 一直以来的主流观点认为,人眼的视力极限为明视距离(25cm)下,最小能分辨相距0.1mm的两个小点,实际上人眼能轻松分辨的最小距离往往大于1mm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜的作用就是将样品上两个小点的最小间距至少放大到人眼所能分辨的最小距离。假如人眼能分辨的最小间距定义为0.1mm,那么仪器要分辨1nm的细节就需要将该细节放大到0.1mm。此时扫描电镜的放大倍率是10万倍,该倍率也被称为1纳米细节的 strong 有效放大倍率 /strong 。现实中人眼能轻松分辨的是1mm左右;对应为30万倍放大3纳米的细节。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/8d3a9f8f-ac3c-4a2d-952b-612e357b8435.jpg" title=" 9.PNG" alt=" 9.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2 扫描电镜图像细节清晰度与放大倍数的关系 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像清晰度与细部纹理边缘的衬度有关。细部纹理边缘的衬度越大,细节越容易被清晰分辨,图像也就越清晰。扫描电镜图像的细节衬度主要取决于两个因素的比较: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.& nbsp 样品上所需区分的细节大小。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2.& nbsp 形成图像的电子信息集中溢出的单元面积。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这两个面积之间的比值将会对扫描电镜图像的清晰度产生极大的影响。当样品上所需区分的细节面积远大于电子信息的溢出范围时,此时该溢出区的信息可以看成一个均匀的斑点,溢出区的电子信息不均匀分布就不会对细部纹理产生影响,细部纹理边缘的衬度也较大,图像将较为清晰。但是当这两个面积之间比值接近1:1时,甚至细节面积小于信息主体溢出区面积时,电子信息溢出时的不均匀分布就会对细部纹理的衬度产生影响,从而影响图像的整体清晰度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜的细节分辨与放大倍数有很大的关联,放大倍数越大所能分辨的细节面积也就越小,也就越接近信息的扩散面积,对图像清晰度产生的影响也就越大。那么图像清晰度受到影响的放大倍数,即倍率阈值,最大能达到多少? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 下面将从扫描电镜放大倍数与样品细节分辨以及电子束斑大小与信息溢出区面积的关系,这两个方面来切入探讨。 & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2.1 扫描电镜放大倍数与样品的细节分辨 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 日立扫描电镜图像的采集按照电子束在样品表面的扫描点阵,通常区分为:640× 480,1280× 960,2560× 1920,5120× 3840这几种模式,其中1280× 960用的最多。该模式表示电子束将样品的扫描区域划分为长1280份、宽960份。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 按照传统理念:同等面积,分割份数越多;同等分割份数,分割的总面积越小则分割出来的单元面积越小。单元面积越小获取的细节信息也越多,图像分辨率也越高。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 早期的扫描电镜图像尺寸,宽各厂家不一定相同,但是“长”都固定为5吋照片的尺寸,为127mm。因此这个值被称为“照片放大”尺寸,放大倍数也被称为:照片放大倍数。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " “照片放大”是目前唯一被各电镜厂家在计算放大倍数时所共同认可并采用的图像尺寸。故以下探讨都以“照片放大”的“长”,也就是127mm为标准来展开。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong A.& nbsp 扫面电镜的放大倍数(M) /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜的放大倍数(M)被定义为: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像尺寸(L1)除以电子束在样品上的扫描范围(L2) /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/aa93b653-ea57-4fd9-907c-f692b414ccb8.jpg" title=" 10.PNG" alt=" 10.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong B.& nbsp 电子束在样品表面的扫描范围 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 依据公式可得出电子束在样品上的扫描范围L2 = L1/M。如果是“照片放大”,L1为定值127mm,那么L2=127mm/M。当M为10万倍时,L2为1270nm。也就是说放大倍数为10万倍时,电子束在样品上的扫描范围的长为1270纳米。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong C.& nbsp 电子束切割样品的单元面积 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 如果图像采集以1280× 960的扫描模式进行,那么电子束在样品上切割的单元面积边长L sub 2 /sub & #39 & nbsp 就是1270 ÷ & nbsp 1280 ?1nm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 一切都十分理想的话,10万倍在理论上应该能区分1纳米的细节,这也是该倍率被认为是有效放大倍数的缘由。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 但扫描电镜分辨率并不是由电子束在样品上切割的单元面积,这个单一因素来决定。人眼的分辨力、样品电子信息溢出区的面积,将叠加在这个因素之上,共同对图像分辨率产生影响。最终结果,取决于这三方面单元面积之间的最短板,也就是取决于单元面积最大的那个因素。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在现实中,人眼在图像上能轻松分辨的是1mm距离,也就是在10万倍分辨10nm或30万倍分辨3nm细节。那么电子信息溢出区的面积,最小是多大呢? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2.2& nbsp 电子束斑大小与信息溢出区面积 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电子束轰击样品,将激发出样品的各种信息。二次电子和背散射电子是形成样品表面形貌像各种衬度的两个主要信息源。其在样品表面的溢出区面积影响着样品表面形貌像的细节分辨力,溢出区面积越小,分辨力也就越强。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 那么这个溢出区有何特性?与电子束斑的大小有何关联?最小的溢出区有多大呢?下面将一一做详细的讨论。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong A.& nbsp 信息溢出区的特性 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在经验谈(1)、(5)中有详细的介绍,在高能电子束轰击样品时,样品电子信息的溢出区将拥有以下两个特点: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.& nbsp 随着加速电压增加,电子束在极表层直接产生的二次电子(SE1)会减少,由内部散射电子引发的表层二次电子(SE2)会增多,并逐渐成为电子信息的主体。此时信息溢出区将扩大,样品表面细节随之被大量掩盖,图像辨析度也大大下降。这是低加速电压有更好的细节分辨的缘由。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2.& nbsp 溢出样品表面的电子信息分布并不均衡。二次电子多集中在中心,形成内强外弱的形态。背散射电子的溢出特性则相反。信息源能量越大,溢出区面积越大、均匀性越差。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/da080f83-61de-4c0b-b942-242d51711297.jpg" title=" 11.PNG" alt=" 11.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong B.& nbsp 电子束斑的大小与信息溢出区面积的计算 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 以下是SEM三张经典的电子束束流与直径关系图 。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/e6a4c73b-b860-4a7c-8fca-6fb19f6104b7.jpg" title=" 12.PNG" alt=" 12.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从图中可见,同等条件下,加速电压越小、束流越大,束斑直径越大。直径最小的是冷场电子枪,加速电压30KV、束流1pA,直径1.3nm左右;1kv、1pA,是2.6nm左右。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 实测时,电子束流不可能低至1pA,大于3KV的加速电压,对极表层信息抑制过大,不利于呈现5纳米以下细节信息。 span style=" text-indent: 2em " 故该尺度的表面信息常用 /span span style=" text-indent: 2em " 1KV /span span style=" text-indent: 2em " 甚至更低的加速电压来观察。此时束斑直径为 /span span style=" text-indent: 2em " 2.6nm /span span style=" text-indent: 2em " 左右,仅考虑能量最弱的二次电子在样品中的自由扩散,溢出区直径最小也不会小于 /span span style=" text-indent: 2em " 2.6nm /span span style=" text-indent: 2em " 。 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 下面以1KV加速电压为参考来推断仪器的分辨率。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2.3 扫描电镜的信息扩散范围与细节的分辨率 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 依据瑞利判据,理想状态下,假如两个点的半径相同,分辨率可认为等于信息扩散范围的半径。以1KV时束斑直径来计算,扫描电镜的细节分辨应该不优于1.3纳米。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本人的SEM实测经历:从没有测试到被验证确实存在的1纳米细节。所能检测到,被氮气吸附脱附法验证存在的最小细节是:MOF材料中的ZIF-8,孔径为1.3 - 1.5纳米左右。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/90bbef0d-b5e8-48cf-afa5-378eb20cb052.jpg" title=" 13.PNG" alt=" 13.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2.3 图像清晰度与溢出区半径的关系 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于扫描电镜来说要想清晰分辨半径为R1和R2的两点,这两点的中心至少应当间隔R1+R2的距离。否则两点之间将部分重合而使得清晰度下降,图像趋向模糊。如果两个斑点大小一致,这个距离就是直径。斑点的均匀性越好,边界衬度就越大,图像的清晰度也越高。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.2.4 扫描电镜放大倍数与图像清晰度 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 前面介绍,10万倍,采用1280× 960点阵,电子束在样品上分割的单元是边长为1纳米的区域,这完全满足细节分辨的需求,因此讨论图像细节清晰度时不需考虑它的影响。只需对比人眼所轻松分辨的最小距离和信息的扩散范围。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 加速电压过高(≥3KV)激发深度过大,极表层信息损失严重,不利于5纳米以下细节信息的呈现。1KV左右加速电压对这些细节的呈现影响小,是探讨分辨率和清晰度的基石。此时信息溢出区直径:≥2.6nm,契合30万倍区分3nm细节。因此保持图像清晰度的最大倍率阈值常为:30万倍。超过30万倍图像清晰度都不可避免的会受到一定程度的影响。 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ee81ecb9-cdd4-4629-ac36-ff5471cfbac3.jpg" title=" 14.PNG" alt=" 14.PNG" / /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/d8b95d77-719d-4d7b-afd0-4ab6bfda6b2c.jpg" title=" 15.PNG" alt=" 15.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.3 扫描电镜图像辨析度与清晰度的辩证关系 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 前面探讨了扫描电镜图像的清晰度和辨析度与放大倍数之间的联系,以及为什么放大倍数到30万倍就必然对图像清晰度产生影响。下面将深入探讨它们之间的辩证关系。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 所谓辩证关系是指:对立统一、否定之否定、量变到质变。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像清晰度和辨析度之间即有相互统一的一面,清晰度好辨析度也优异;但也存在相互对立的一面,辨析度越好清晰度却越差,转换点与放大倍数这个量的改变有关。引发清晰度和辨析度相互对立的放大倍率,可称为:倍率阈值,该值与样品电子信息的溢出范围有关。溢出范围越大,这个倍率阈值就越低,也就是说获取清晰图像的放大倍率越低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 信息溢出范围受以下因素影响:样品特性、电子枪本征亮度、加速电压及束斑大小、信号源能量。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 样品结构越松散、电子枪本征亮度越低、束斑越粗、加速电压过高或过低、信号源能量大则信息扩散范围大。引起清晰度变差的放大倍率阈值也低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " A)样品结构越松散,同等条件下SE1就越少,SE2会增多,在样品中形成的电子信息扩散对图像清晰度和表面细节影响也加大,不容易形成清晰的高分辨图像。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " B)电子束束斑面积增大,样品电子信息溢出的单元面积也随之增加且均匀性随面积的增加将变差,造成的结果是图像清晰度与辨析度俱佳的倍率阈值降低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电子枪本征亮度的不足、束流及工作距离的增加、加速电压的减少都会使得电子束束斑面积得到增加。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " B1)电子枪本征亮度是表述电子枪性能的最重要指标。该值越小,同等条件下束流密度也就越小、会聚角越大。结果是信息的溢出范围随之增大,而信息量却随之减弱,图像清晰度及辨析度相一致的放大倍率阈值也低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 由于场发射电子枪和热发射电子枪亮度值相差极大,达三个数量级,因此成像质量如同本文开头所展示的,只要超过五万倍就将出现质的巨大区别。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " B2)束流及工作距离的加大都将增加电子束的离散性,同等条件下对图像的清晰度必然会产生影响。而对样品细节辨析度的影响因素不仅包含清晰度,探头对信息的接收角度对较大细节分辨的影响往往更为关键,起的作用也更大。这就引发了清晰度和辨析度偏离点的倍率阈值降低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " B3)降低加速电压,会使得发射亮度减弱,电子束斑的面积及离散度增加,这将降低图像清晰度的倍率阈值。过高的加速电压也会使得间接二次电子(SE2)增多,当其成为形貌像的主要信息时,也会对图像的清晰度产生影响。加速电压越低对样品信息的激发越集中在表面,有利于表面信息的再现。以上特性都会对清晰度与辨析度的偏离程度产生影响。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " C)二次电子能量要远低于背散射电子,以它为主形成的表面形貌像在清晰度上拥有优势。但形貌细节是由探头接收样品信息的角度所形成,以背散射电子为主形成的形貌像往往拥有更好的信息接收角度,更擅长表现较大的样品细节。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 需要强调的是,任何因素的改变对结果的影响都有一个量变的积累过程,少量的变动对结果影响不大。多种因素的叠加或者单个因素的大范围变化才会带来的明显质变。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " D)实例的展示及探讨 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " D1)样品结构松散,保证图像清晰度的倍率阈值小。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/4695ef59-b688-4972-8a25-ca54b36dce8d.jpg" title=" 16.PNG" alt=" 16.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " D2)电子枪亮度对图像清晰度的影响 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/754cdb8b-504f-48f9-b43b-fc04407be30d.jpg" title=" 17.PNG" alt=" 17.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " D3)改变加速电压对图像清晰度倍率阈值的影响 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f96265e8-2454-461e-8530-ce59c3220aca.jpg" title=" 18.PNG" alt=" 18.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 增加加速电压,电子束发射亮度随之增大,这有利于扫描电镜图像的高分辨和高清晰。从信息的激发上来看,SE2的增加不利于表面细节的高分辨,当该信息增加为图像的主导因素时,对图像的清晰度也会产生不利的影响。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/179b2277-a816-4954-9bff-0693def43976.jpg" title=" 19.PNG" alt=" 19.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 低加速电压(1KV及以下),如500V。图像清晰度的倍率阈值随工作距离的加大,降低极为迅猛,辨析度也同步下降。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3737d280-f42b-4115-9697-ec5c92a1b135.jpg" title=" 20.PNG" alt=" 20.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 以上三组图片为同一个样品在加速电压为500V时采用5mm、8mm以及15mm工作距离拍的三个不同倍率的图片。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图中可以看到:WD=5mm时在十万倍还能保证足够的清晰度和细节辨析度;WD=8mm时,只能在5万倍保持较好的清晰度;当WD达到15mm时,2万倍都无法保持图像的清晰度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1KV以下加速电压有利于呈现样品的极表层信息,对结构松散、细节细小的样品影响较小。但要降低该加速电压下的电子束离散现象,必须采用极小的工作距离(WD≦3 mm)。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 小于5纳米的样品细节,体积过小,属于样品的极表层信息,大于3KV的加速电压往往对表面信息的激发过深,很容易掩盖掉这些信息。故对于这类信息的呈现常采用小工作距离、低加速电压(1KV及以下)的测试条件,如介孔材料。讨论高加速电压下的分辨率指标,个人经验是无稽之谈。 /strong /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/fc72eb28-6703-4797-950e-168f2c117c03.jpg" title=" 21.PNG" alt=" 21.PNG" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " D4)信息能量对保证图像清晰度倍率阈值的影响 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 背散射电子能量较大,在样品中扩散范围大。溢出范围及均匀性都较差,保持图像清晰度的倍率阈值也较低。对极小的样品细节(小于10nm)辨析度影响也较大。但低倍观察较大细节(200纳米),清晰度不受影响,辨析度优势明显。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/433116f1-934f-4c3d-bab6-a636b841ec1b.jpg" title=" 22.PNG" alt=" 22.PNG" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9e089ceb-63d5-4f04-b04e-8264bb9b9324.jpg" title=" 23.PNG" alt=" 23.PNG" / /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" text-align: center margin: 10px 0% transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) -webkit-transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) -moz-transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) -o-transform: translate3d(-10px, 0px, 0px) position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block min-width: 10% max-width: 100% vertical-align: top box-sizing: border-box " section style=" text-align: right transform: translate3d(10px, 0px, 0px) -webkit-transform: translate3d(10px, 0px, 0px) -moz-transform: translate3d(10px, 0px, 0px) -o-transform: translate3d(10px, 0px, 0px) position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block min-width: 10% max-width: 100% vertical-align: top background-color: rgba(255, 255, 255, 0) padding: 10px 10px 2px 30px border-width: 0px 0px 2px border-radius: 0px 0px 2px border-style: none none solid border-color: rgb(80, 65, 158) overflow: hidden box-sizing: border-box " section style=" margin: 0px 0% transform: translate3d(1px, 0px, 0px) -webkit-transform: translate3d(1px, 0px, 0px) 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powered-by=" xiumi.us" section style=" max-width: 100% vertical-align: middle display: inline-block line-height: 0 width: 100% box-sizing: border-box " img class=" raw-image" style=" vertical-align: middle max-width: 100% width: 100% box-sizing: border-box " data-ratio=" 0.3472222" data-w=" 1080" _width=" 100%" src=" http://statics.xiumi.us/stc/images/templates-assets/tpl-paper/image/14875fe29250c262c93674c03a33bba9-sz_5875.png" / /section /section /section /section /section /section /section p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像清晰度是指图像细部纹理的清晰程度。细部纹理边界的衬度大小将影响着图像的清晰程度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像辨析度指的是图像细部纹理的分辨程度。细部纹理被分辨的越充分,其辨析度也就越高。依据瑞利判据:对图像细部纹理的辨析,只需要有足够的清晰度即可。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜图像清晰度取决于信息溢出单元的均匀性及面积大小与图像所呈现的细节面积之间的比值。细节面积越大于信息溢出单元,图像的清晰度越好。辨析度与仪器的放大倍率有关,倍率越高,电子束划分的单元面积越小,图像越能呈现更小的细节,也越接近信息溢出单元的面积大小。当两者面积相当,图像清晰度必然会受到信息溢出区均匀度的影响而变差。进一步的是,辨析度也会受到信息溢出单元面积的限制,分辨率不会优于信息溢出单元的半径。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜图像的清晰度和辨析度之间存在着既对立又统一的辨证关系。保持图像清晰度和辨析度的统一,存在一个倍率阈值。一旦越过这个倍率阈值清晰度和辨析度就相互背离,即图像辨析度高而清晰度变差。该倍率阈值与样品的特性、电子枪的亮度、加速电压、束流大小、工作距离、信息源的能量等因素有关。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 紧密的样品结构、较大的电子枪本征亮度、较低的信息源能量、较小的工作距离和电子束束流以及合适的加速电压都有利于提升保证图像清晰度和辨析度相统一的倍率阈值。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 样品的结构和电子枪本征亮度是扫描电镜测试过程中的固有条件无法更改,但它们却是决定测试结果能获取多大倍率阈值的根基。冷场电子枪本征亮度最大,因此它保证高倍率图像清晰度和辨析度的能力最强。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 信息源、工作距离、加速电压以及束流的选择是扫描电镜测试过程中的变量,它们的正确选择对你获取足够充分且清晰的形貌像极为关键。这些条件的选择对最终结果的影响都具有两面性, strong 辨证的思维模式对正确的条件选择极为关键 /strong 。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 采用能量较小的二次电子,有利于缩减信息的扩散范围。较小的工作距离会减少电子束的离散度、促进镜筒内探头获取更充分的二次电子、压缩能量较高的背散射电子对图像细节和清晰度的影响。结果:保证图像清晰度的倍率阈值较高,有利于展现较小的样品细节(& lt 10nm)信息。但缺点在于探头接收样品信息的角度不佳,对充分展现较大的样品细节信息(& gt 20nm)不利,使得该类样品信息的图像清晰度足够,表面细节却缺失严重,清晰度和辨析度形成较大的偏离。 !--10nm)信息。但缺点在于探头接收样品信息的角度不佳,对充分展现较大的样品细节信息(-- !--10nm)信息。但缺点在于探头接收样品信息的角度不佳,对充分展现较大的样品细节信息(-- !--10nm)信息。但缺点在于探头接收样品信息的角度不佳,对充分展现较大的样品细节信息(-- !--10nm)信息。但缺点在于探头接收样品信息的角度不佳,对充分展现较大的样品细节信息(-- /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 束流较低,束斑的尺寸也相应的较小。信号溢出区面积也会较小且均匀,这有利于提升图像清晰度的倍率阈值,但却会引起图像信号量的缺失,不利图像的信噪比和细节辨析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 改变加速电压对图像的清晰度和辨析度同样也会带来正反两个方面影响。提升加速电压会增加电子束的发射亮度,使得电子束的密度增加、会聚角减小,有利于缩小电子束直径同时增加电子束的强度和收敛性,但不利之处在于电子束激发样品内部信息(SE2)增多而直接激发的极表层信息减弱,对极表层信息的呈现不利。依据实际测试经验,大于3KV的加速电压不利于小于5纳米表面形貌细节的呈现,如介孔类样品。这类样品信息需要采用1KV甚至更低的加速电压在极小的工作距离(3mm以下),选用极为充足的二次电子来予以呈现。该加速电压下采用大工作距离,虽然形貌信息更充分但是电子束的离散度及探头接收信息的量都会严重不足,使得保持图像清晰度的倍率阈值也下降的较为明显,超过一定程度也会对细节信息的分辨产生影响。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 以上结果的演化都遵循着量变到质变的原理。最终结果取决于各个变量的 strong 负面量 /strong 的积累是否会引发质变的产生。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 综合以上分析我们可以推断:扫描电镜表面形貌像的极限分辨率应该出现在1KV加速电压,而此时电子束斑引起的信息扩散范围应该在2.6纳米左右,依据瑞利判据仪器的分辨率应该在半径范围,即1.3纳米左右。即便样品密度极高,引发的信息扩散极少,也很难出现低于1纳米的细节分辨。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 人眼在图像上能轻松分辨1mm的细节,对应着图像放大30万倍后轻松分辨3纳米的细节,与1KV加速电压下的信息溢出范围(3纳米左右)相契合,因此在进行扫描电镜测试时往往发现放大30万倍以上的图像,清晰度很难得到保证。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 30万倍可被认为是保持图像清晰度的最高倍率阈值。超过30万倍,图像清晰度都会有不同程度的下降,冷场扫描电镜由于电子枪亮度最大,因此下降幅度最小。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着以上对图像清晰度的不利因素叠加,保持图像清晰度的倍率阈值会有不同程度的下降。对于冷场扫描电镜(regulus82系列)来说:500V加速电压、15毫米工作距离这个极差的测试条件下,保证扫描电镜图像清晰度的倍率阈值还是能保持在1万倍左右。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 参考书籍: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《扫描电镜与能谱仪分析技术》 张大同 2009年2月1日& nbsp span style=" text-indent: 2em " 华南理工出版社 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《微分析物理及其应用》 丁泽军等 2009年1月& nbsp span style=" text-indent: 2em " 中科大出版社 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《自然辩证法》 恩格斯 于光远等译 1984年10月& nbsp span style=" text-indent: 2em " 人民出版社 /span span style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《显微传》 章效峰 2015年10月 清华大学出版社 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 作者简介: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 68px height: 103px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/97fabfc9-e32f-4731-9623-40143ec93450.jpg" width=" 68" height=" 103" / 林中清,1987年入职安徽大学现代实验技术中心从事扫描电镜管理及测试工作。32年的电镜知识及操作经验的积累,渐渐凝结成其对扫描电镜全新的认识和理论,使其获得与众不同的完美测试结果和疑难样品应对方案,在同行中拥有很高的声望。2011年在利用PHOTOSHIOP 对扫描电镜图片进行伪彩处理方面的突破,其电镜显微摄影作品分别被《中国卫生影像》、《科学画报》、《中国国家地理》等杂志所收录、在全国性的显微摄影大赛中多次获奖。& nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 延伸阅读: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/zt/LZQ" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【系列专题:安徽大学林中清33载扫描电镜经验谈】 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 林中清系列约稿互动贴链接(点击留言,与林老师留言互动): /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://bbs.instrument.com.cn/topic/7656289_1" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " https://bbs.instrument.com.cn/topic/7656289_1 /span /strong /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 【专家约稿招募】 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为促进电子显微学研究、电镜应用技术交流,打破时空壁垒,仪器信息网邀请电子显微学领域研究、技术、应用专家,以约稿分享形式,与大家共享电子显微学相关研究、技术、应用进展及经验等。同时,每期约稿将在仪器信息网社区电子显微镜版块发布对应互动贴,便于约稿专家、网友线上沟通互动。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 若您有电子显微学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通(邮箱:yanglz@instrument.com.cn)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本期分享的是林中清老师为大家整理的33载扫描电镜经验谈之清晰度与辨析度 span style=" text-indent: 2em " ,以飨读者。 span style=" text-indent: 2em color: rgb(127, 127, 127) " (本文经授权发布,分享内容为作者个人观点,仅供读者学习参考,不代表本网观点。) /span /span /p p style=" text-align: center " br/ /p
  • 不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案表面残留油污检测仪
    不锈钢等离子清洗效果评估|钢板表面油脂污染情况检测方案测试说明客户:德国Relyon Plasma公司样品:不锈钢板测量设备:析塔清洁度仪FluoScan 3D污染物:福斯溶剂型防锈油Fuchs Anticorit MKR 4目标采用荧光法测量不锈钢表面污染情况,检查等离子清洗的效果及其影响参数。操作过程首先,将不锈钢板放在60°C的超声波清洗槽中,使用碱性清洗剂清洗15分钟,然后用去离子水彻底冲洗并干燥不锈钢板。随后,在不锈钢板上滴一滴Anticorit MKR 4防腐蚀油,并用实验室用布擦拭。然后,使用析塔FluoScan 3D清洁度检测仪,采用荧光法,高分辨率扫描钢板,检测钢板上的防腐蚀油分布。荧光法是一种对油膜厚度敏感的测量,测试结果以RFU(相对荧光单位)显示,RFU值越低,表面越干净。等离子清洗对于等离子体清洗,手持等离子体设置piezobrush® PZ3被连接到析塔SITA FluoScan 3D(自动检测清洁度的测试台)的移动轴上,使得可以通过自动化进行等离子清洗处理。piezobrush® PZ3在测试板上以编程的移动路径移动,同时等离子体以恒定的移动速度开启,并与钢板表面保持恒定的距离。为了说明速度(清洗时间)的影响,首先以2.5mm/s的速度进行处理,然后在清洗时间一半的位置上,以5mm/s的速度进行处理。测量结果图1:未清洗的不锈钢板上的荧光测量结果图2:等离子清洗后的不锈钢板上的荧光测量结果结论荧光测量的结果表明,使用等离子清洗的两个区域比钢板的其他部分干净很多。清洗时间越长,清洗效果越好。荧光法适用于在等离子清洗后轻松和快速地监测清洗结果,通过测量可以确定影响等离子清洗的参数,达到最佳的清洗效果,同时降低成本。使用析塔FluoScan 3D清洁度仪自动检测测量零件清洁度,高分辨率扫描零件,最终以图像化呈现零件污染程度不同的区域。析塔FluoScan 3D自动表面清洁度检测仪广泛运用在不同的清洗工艺(水基、溶剂、激光、等离子.....),可以灵活应用在实验室或生产车间。翁开尔是德国析塔中国独家代理商,欢迎致电咨询析塔自动清洁度检测系统。
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    工件表面油脂污染度控制检测方案|析塔金属油污清洁度检测仪-翁开尔"安全控制油脂污染情况"清洁度参考指南是针对零部件清洗工艺或设备系统的研发人员、操作人员、生产链负责人以及测量人员。该指南制定目的是促进通过高效监控来保证工艺质量。德国FiT工业协会 (Fachverband industrielle Teilereinigung e.V.)已经认识到,相关行业需要针对油脂污染问题提出切实可行的质量保证及监控建议。基于现有技术,FiT整理了2015年到2018年历年来多个工艺实例、专家及用户经验,并制定了 "安全控制油脂污染情况"的相关参考指南。当今许多工业领域中,尽管厂家使用了最先进的生产技术,采用多道清洗工艺对零部件进行前处理,都不能完全解决零部件表面残留污染物对后续工艺造成影响,如喷涂、粘接、焊接等后续工艺的附着力不够、起泡、虚焊等问题。因此,零部件表面清洁度是产品及工艺质量的关键指标。生产厂家应借助高效精准的清洁度检测技术来测量零部件的清洗工艺和清洗后的污染物残留情况,从而进行有针对性的清洗过程,使零部件具有足够的清洁度来进行后续生产工艺(如焊接、连接、喷涂、粘接等)和检验成品质量。过去,厂家主要只检测颗粒物清洁度,而现在,他们越来越重视油污、油脂、成品油等有机污染物对产品质量的影响作用。膜状污染物往往是无法避免膜状污染物通常是指油污、油脂、防腐剂、涂料、冷却润滑油、切削油、粘接剂和其他生产助剂残留物、手汗和手指纹等。简单来说,膜状污染物可以理解为在零部件表面上呈现为一层薄薄的、非颗粒状的污染物质。油脂、成品油类和类似有机物的合格值制定众所周知,油脂、成品油类和类似有机物的污染物残留会影响后续工艺质量,如造成涂层附着力不良、起泡、虚焊、粘接不牢固等问题。故此,目前大部分相关行业规定了零部件需要达到合格的表面清洁度。当然,零部件表面没有污染物是最好的,但这只是一个理想状态。这种想法使所有生产厂家都认为,零部件表面油脂等污染残留物会影响后续工艺。虽然在生产过程中可以使用不含硅油的生产助剂,但多数工艺还是需要使用含有油脂的生产助剂。在原材料加工工艺中,冷却润滑剂、切削油等必要生产助剂必然含有天然或合成的油脂。因此,在实际生产中必须确定零部件表面清洁度合格值,使零部件拥有足够的清洁度来保证后续工艺质量。如今越来越多的制造工艺和终端应用重视零部件表面油脂、成品油、指纹等污染物质的残留情况,因此零部件制造商和清洗设备老板需要找到合适而高效的表面清洁度检测设备。为了满足不断增长的清洁度检测需求,FiT的《零部件清洗质量保证工艺控制指南》和《清洗工艺规划检查表》可以提供初步操作指导。而参考指南 "安全控制油脂污染情况"全面论述了这个问题。参考指南相关介绍该指南的前言部分给出了相关定义和术语,用于规范语言;随后解释了膜状污染物的出现、来源及其特性和影响。基于某些具体工艺、终端应用和行业,对检测膜状污染物在生产过程中的重要性日益重要进行了说明;在最后部分指出了本指南的适用范围。该指南能协助生产厂家内部研发、建立标准和优化生产和清洗工艺,保证整体工艺质量和最终产品质量重现性。同时也重点总结了零部件的清洗工艺、清洗前的初始状态以及目前适用的清洗化学和清洗工艺的解决方案。只有通过合适的清洁度检测、分析控制技术,才能从根本上获取到经过清洗工艺零部件的表面清洁度或污染程度。为此,它提出了一些最常见的适用检测方法,并特别强调了与应用有关的适用性和局限性。在最后,该文件概述了目前工艺监测的解决方案。实例部分本指南的实例部分将基础知识与零件清洗的典型应用关联起来,并提供解决方案,也给出了实际操作建议,便于厂家系统性设计出符合产品质量标准的清洗工艺,并能正确快速调整工艺参数。此外,该指南还指出了监测清洗工艺活性物质、污染物质以及检测整个生产链的零部件真实情况。除了需要确定油污、成品油等污染物来源和检测零部件表面清洁度,该指南还提出了零部件表面清洁度合格值的确定方法。根据某个典型应用,它介绍了实际使用过程中使用到的测量和分析控制技术,并说明了各种方法的优点和局限性。此外,它还提出了保证零部件表面清洁度合格的最佳处理工艺,便于厂家以合适的清洗工艺来设计和分析零部件。结合上述建议,生产厂家能借助高效表面清洁度检测仪器来快速监控并改善零部件的上下游清洗工艺。金属零部件表面清洁度最佳检测方案德国析塔表面清洁度仪能可靠精准量化零部件表面清洁度,是目前领先的污染物量化检测技术。该仪器采用共焦法原理,通过光源发射出最佳波长的紫外光探测金属表面的污染物,内置的传感器探测荧光强度,荧光强度的大小取决于零部件表面有机物残留情况。借助完整紫外光源与传感器的共同作用,析塔表面清洁度仪能快速准确量化基材表面的污染物含量。该仪器为客户提供便携式和在线式机型,全面满足工厂车间或实验室的快速监测清洁度的工艺要求,以评价清洁工艺质量,最大程度上避免人为主观判断带来的测量误差,显著增加工艺可靠性。可见,德国析塔表面清洁度仪能协助生产厂家直接判断零部件表面清洁度是否达到合格要求,稳定零部件加工过程中的清洗质量、实现量化控制! 翁开尔是德国析塔SITA清洁度仪中国独家代理商,欢迎致电咨询。
  • 望远镜拍下银河系壮观画面,中心有巨大黑洞
    巨型望远镜拍下银河系壮观画面 银河系中心黑洞模拟图 据英国《每日邮报》报道,德国马普地外物理研究所的天文学家仔细地观察了我们银河系的中心,并用甚大望远镜拍下银河系壮观画面,从而证实在我们的银河系中心有一个巨大的黑洞。 在此观察期间,德国天文学家利用智利欧洲南方天文台的甚大望远镜,16年持续跟踪观察了围绕银河系中心运行的28颗恒星的运动情况。据天文学家认为,恒星围绕银河系中心运转的情况显示一个400万太阳质量的黑洞一定存在于银河系中心,且距离地球大约27000光年。钢坯负责该研究项目的莱恩哈德根泽尔教授表示其研究成果首次为证明超大质量黑洞确实存在提供了一个最好的实验证据。 由于从地球上观察天空多受星际尘埃的阻挡,天文学家通常很难看到银河系的中心区域。而在这次观察中,他们利用能透过尘埃云的红外线光进行观察,从而能清晰地看到银河系的中心区域。科学家一直怀疑在银河系的中心区域潜伏一个巨大黑洞,这个黑洞就是"人马座A星"(Sagittarius A-star),是一个质量为太阳400万倍的"怪物"。这次新观察结果进一步证实了这种猜测。 据皇家天文学会的罗伯特马赛博士说,"虽然我们认为黑洞具有潜在的威胁,如果你距离它太近,就会有生命危险,但是它们在星系的形成过程中可能扮演着重要角色,这个重要性不只局限在我们的银河系的形成上,还包括所有其他星系。它们在物质集结过程中起着重要作用,如果物质的密度足够大,这个环境就可以促使恒星形成。通过这个过程,第一代恒星和星系诞生了。"(尼特)
  • 水质六价铬检测仪-一款检测水质重金属铬的仪器【恒美新品】
    点击此处可了解更多详情→水质六价铬检测仪 水质六价铬检测仪能够迅速准确地检测水中六价铬的浓度,使用户能够及时了解水质状况,并采取相应的措施进行处理。水质六价铬检测仪采用先进的分析技术,能够对水样中微量的六价铬进行精准测量,确保测试结果的准确性和可靠性。 水质六价铬检测仪广泛应用于环境监测领域,可用于对工业废水、地下水、河流湖泊等水体中的六价铬进行实时监测,帮助环保部门及时发现和解决环境中六价铬超标问题。水质六价铬检测仪可用于监测自来水中的六价铬浓度,确保饮用水的安全性。当六价铬超标时,可以及时采取相应的水处理措施,保证居民饮用水的质量。 水质六价铬检测仪也被广泛应用于工业生产中,特别是涉及到铬盐、电镀、皮革、印染等行业。通过对工业废水中六价铬的监测,可以帮助企业合理控制六价铬排放,避免对环境造成污染。 水质六价铬检测仪主要检测水质六价铬重金属含量指标,兼具智能数据分析功能,图表、列表显示数据,分析一目了然;高清晰度彩色液晶触摸显示屏,Android智能操作系统,中文显示界面,中英文键盘,人性化操作,使用更简单。
  • 行业应用|安杰科技分析检测仪器走进第三方检测机构
    水是生命之源,每个人每天都要摄入大量的水。水是吸收营养、输送营养物质的介质,又是排泄废物的载体,人通过水在体内的循环完成着新陈代谢过程。 水质的第三方检测在水环境保护,水污染处理和水环境健康维护中发挥着重要的作用。对于饮用水,如果水质不合格会导致身体出现很多疾病:水质过硬,会使肾结石的发病率增高,损害人体消化系统,引起肠胃功能紊乱;有机化合物,会增加致癌风险;金属过量,可导致头痛,眩晕,损坏消化系统、泌尿系统、骨骼、神经损伤等极其严重;细菌超量,可能导致感染,易得寄生虫,使人出现腹痛、腹泻等消化道症状。因此,对饮用水水质进行第三方检测,看是否符合饮用水标准对我们的日常生活用水很重要。上海安杰智创科技股份有限公司是一家以气相分子吸收光谱法为核心技术,在水质分析检测领域率先研发该仪器的生产厂商。安杰科技的分析检测仪器已服务了全国各个省市区县第三方检测机构,提供了专业的水质分析检测的解决方案,并获得客户的高度认可。安杰科技AJ-3700气相分子吸收光谱仪:气相分子吸收光谱仪是依据《HJ/T 195-2005 水质-氨氮的测定 气相分子吸收光谱法》标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品3min即可出结果,可以测定水中硫化物、氨氮、总氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、凯氏氮等指标。国检测试控股集团京诚检测有限公司谱尼测试集团股份有限公司产品优势1.全自动检测:样品放置后无须人工干预,全自动测量并出具结果报告;2.测量速度快:根据不同测定项目,实现2-5分钟出具测定结果;3.抗干扰性强:具有一定色度浊度的样品可直接进样测定,无需前处理;4.绿色环保:无高氯汞等可对人体、环境造成二次污染的化学试剂。安杰科技APA-500高锰酸盐指数分析仪:高锰酸盐指数分析仪是依据《GB/T 11892-1989 水质 高酸盐指数的测定》标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品4min即可出结果,可以测定水中高锰酸盐,总硬度,盐碘等指标。华测检测认证集团股份有限公司中检集团理化检测有限公司产品优势1.一键自动测定:同一批次酸碱性法混测、水浴温度设定、水浴时长设定、试剂余量监控;2.多视图切换:样品测定过程时间点记录、滴定画面实时查看、滴定视频录制回放、自动待机;3.批量添加、删除样品,紧急、平行样品,测定过程中添加样品、样品状态指示、样品备注;4.自动监测温度、气压、以及异常提醒,高海拔地区自行设置温度和时长,达到最佳水浴效果;5.多格式报表输出、报表定制、定制LIMS对接、大屏数据看板、手机实时查看。安杰科技AJ-5700全自动化学需氧量(COD)分析仪:全自动化学需氧量分析仪是依据《HJ828-2017 水质-化学需氧量的测定 重铬酸盐法》标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品15min即可出结果,可以测定水中化学需氧量(COD)指标。深圳市光明区环境水务有限公司产品优势1.整机实验流程完全依循现行国家标准《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017;2.负压式封闭机箱,避免铬酸雾等有毒有害气体逸散造成环境人身危害;3.管路清洗废液自动集中收集处理,并带废液满溢报警;4.设备通风支持个性化定制,可根据实验室通风系统直接接入。安杰科技AJ-1000流动注射分析仪:流动注射分析仪是依据《HJ 666-2013水质 氨氮的测定 流动注射-水杨酸分光光度法》等标准,是一款全自动检测仪器,测试每个样品2min即可出结果,可以测定氰化物/总氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总磷、总氮、六价铬等指标。上海国齐检测技术有限公司浙江中一检测研究院股份有限公司产品优势1.全自动检测:高度自动化,减少人工参与,最大限度的健康安全保障;2.测量速度快:连续非稳态检测,大大提高了测量速度;3.准确度高:软件精准控制温度以及时间,不引入人为误差,准确高效;4.试剂用量小:采用毛细管流动管路,减少试剂用量;5.漏液检测:有漏液监测功能,安全有保障;6.分析方法均符合国标、EPA/ISO方法。
  • 智能数字式漏水检测仪
    智能数字式漏水检测仪/数字式漏水检测仪/漏水检测仪/测漏仪/查漏仪 型号:ZRX-7663ZRX-7663智能数字式漏水检测仪应用了的数字信号处理术和数字滤波电路,步提了仪器的抗干扰性能,其重要特点之是能够克服环境噪声的干扰行确探测,在大屏幕液晶显示屏上准确地显示出测量参数,自动区分环境噪声和漏水噪声信号,让操作人员直观地判断漏水疑点。 ●常用频率范围的频谱分析,实时显示出噪声信号在各频率上的相对分布。 ●自动记录(时间—信号噪声)曲线,连续监测噪声信号,为漏水点的确定提供可靠的分析依据。 ●拾振传感器内置有信号放大电路,拾振机构采用缓冲隔离,使得拾振的方向性更强,且有效降低了环境风和导线抖动对拾振传感器引起的噪声干扰。 ●采用品质传感器材料和电路,听音清晰度大大提。 ●可选配不型的拾振传感器,供操作人员选择使用。 ●频率覆盖漏水噪声范围,多达31个带通滤波器的选频范围,满足检漏人员在各种场合中选频使用。 ●可适时保存多段录音资料,能真实记录现场声音,随时重现探测现场实况。 ●操作手柄采用可靠性光电式无触点静音开关,杜了开关接触不良故障的发生。 ●手柄前端聚光照明,液晶显示屏和按键均具有背光照明。 ●采用性能、大容量可充电锂离子电池,无记忆效应;联机充电和脱机充电两种方式均可采用,充电方便快捷。 ●大屏幕液晶显示屏,信息量大,光条显示度,操作界面直观明晰,操作流程简单方便。 ●益求的电路板设计,消除了仪器中难以克服的由数字电路产生的脉动干扰噪声。
  • Nature:全球最快2D相机诞生 每秒一千亿帧画面
    由华盛顿大学生物医学工程系汪立宏(Lihong Wang)教授领导的一个生物医学工程师小组,开发出了世界上最快的只接收(receive-only)2D照相机,其每秒能够捕捉高达1000亿帧的画面。   这一数量级远远快于当前所有的只接收超高速成像技术,受到芯片储存量和电子读取速度的限制后者只能以大约1000万帧/秒的速度运行。汪立宏和同事们将这一技术命名为压缩超高速摄影术(compressed ultrafast photography,CUP)。这项研究被选作为封面文章发表在12月4日的《自然》(Nature)杂志上。   汪立宏说:&ldquo 由于这一技术将成像帧速率提高了几个数量级,我们现在进入了一个新领域来开拓新的视野。每一种新技术,尤其是量的飞跃,总是有大量的新发现紧随其后。我们希望CUP将推动科学新发现&mdash &mdash 甚至是我们所无法预料的发现。&rdquo   汪立宏教授的照相机不同于柯达(Kodak)或佳能(Cannon)的照相机,这一系列的设备能够连接高倍显微镜和望远镜来捕获动态的自然和物理现象。一旦获得原始数据,可在个人计算机上形成实际图像 这种技术被称作为计算成像。   NIH下属美国国家生物医学成像和生物工程系研究所光学成像项目主任Richard Conroy说:&ldquo 这是一项令人兴奋的研究进展和创新性研究工作。这些超高速相机有潜力大大推动我们对于一些极快速生物互作和化学过程的认识,使得我们能够构建出更好的复杂、动态系统模型。&rdquo   这项技术的一个直接应用领域就是生物医学。他们拍摄的一个影像显示,一束绿色激发光向右侧的荧光分子发射脉冲,在那里绿光转变为了红光,这即是荧光。通过追踪它,研究人员能够对荧光寿命进行单次评估,由此检测疾病或是反映如pH或氧分压等细胞环境条件。此外,汪立宏设想的其他应用领域还包括有天文学和法医学。   汪立宏的CUP研究工作突破了基础物理学的空间限制,也突破了对生物学组织深度成像的限制。   汪立宏说:&ldquo 荧光是生物技术的一个重要方面。我们可以利用CUP以光速来成像各种荧光团的寿命,包括一些荧光蛋白。在天文学世界里,CUP则可能改变游戏的规则。&rdquo   原文检索:   Liang Gao, Jinyang Liang, Chiye Li& Lihong V. Wang. Single-shot compressed ultrafast photography at one hundred billion frames per second. Nature, 03 December 2014 doi:10.1038/nature14005
  • 网络研讨会| 工业清洗工艺清洗质量的量化、监控和优化-析塔清洁度仪、表面张力仪和污染度仪
    2022年5月3-5月10号,德国析塔SITA将举办网络研讨会,此次研讨会的主题是“工业清洗工艺清洗质量的量化、监控和优化”。在此次的网络研讨会中,你将了解工业清洗工艺和量化工业清洗工艺质量的解决方案,了解如何使用析塔清洁度仪、表面张力和污染度仪等仪器有效监测和控制工业清洗质量!“工业清洗工艺清洗质量的量化、监控和优化-析塔清洁度仪、表面张力仪和污染度仪”网络研讨会2022年5月3号-10号举办的"工业清洗工艺量化、监控和优化网络研讨会"涉及三大模块内容:模块1:高效控制零部件清洗质量和优化清洗工艺。在模块1中,我们将回顾工业清洗过程,通过量化测量技术监控工业清洗工艺,稳定零部件的表面清洁度,建立工业清洗质量保证标准。模块2:量化监控清洗槽污染程度。在模块2中,我们将了解工业清洗工艺对清洗槽的污染程度以及如何量化监控表面活性剂浓度,通过使用析塔SITA DynoTester+动态表面张力仪和析塔SITA ConSpector污染度仪,可以了解有关表面活性剂浓度和清洗槽的污染程度,以及高效监控表面活性剂浓度和监测清洗槽的污染度,以此有效优化清洗槽液的使用寿命。模块3:零部件表面清洁度检测技术。在模块3中,通过使用析塔SITA CleanoSpector表面清洁度仪和析塔SITA SurfaSpector接触角仪,了解量化检测零部件表面清洁度的方法和技术---荧光法。析塔SITA工业清洗工艺量化控制清洗质量网络研讨会主讲人翁开尔是德国析塔SITA在中国的独家代理商,扫码联系我们报名参加!参会人员可以收到电子版的讲义课件。德国析塔SITA表面清洁度仪介绍在涂装、粘接等过程中,金属部件表面残留污染物会严重降低涂层、粘胶结合层的附着力、牢固度。析塔表面清洁度仪通过荧光测量技术,协助稳定零部件清洗质量,有效避免附着力下降等问题。德国析塔SITA表面清洁度仪可量化检测金属表面的清洁度仪,保证焊接、涂装、电镀、粘胶前的金属部件清洁度符合后面的工艺要求。仪器通过荧光法检测出金属表面诸如油渍、油脂、冷却润滑剂、手指纹及蜡等污染物。点击了解更多关于析塔清洁度仪产品信息测试结果可为清洗时间、清洗剂选择和浸泡温度等整个清洗过程的优化提供量化依据。通过控制清洗过程金属部件表面清洁质量来确保产品的高质量要求。德国析塔SITA表面张力仪介绍德国析塔SITA的表面张力仪可以监控清洗槽液的质量,为研发和清洗工艺过程建立良好的基础进而获得高质量结果。此外,表面张力检测还能避免过量使用表面活性剂,从而降低生产成本。点击了解更多关于析塔全自动动态表面张力仪产品信息析塔SITA表面张力仪采用创新的气泡压力法原理测量液体的动态及静态表面张力,无需精确控制毛细管浸入深度,测量精度高,操作灵活。传统的表面张力测试仪采用铂金环法/铂金板法原理,而这种方式不能反映表面活性剂的迁移过程,因此也就不能测出动态表面张力。而SITA析塔公司生产的表面张力仪通过智能控制气泡年龄(bubble lifetime),可以测出液体中表面活性剂分子迁移过程中表面张力的变化过程,即连续的一系列的的动态表面张力值以及静态表面张力值。德国析塔SITA污染度仪介绍德国析塔公司研制的污染度测量仪,可检测液体的荧光物质从而判断污染程度。主要应用于工业清洗过程中,监测清洗槽的污染度。用户可根据此数量有效优化槽液的使用寿命,避免污染度过高的槽液二次污染工件造成的质量问题,并可节省成本。污染物包括:油、蜡、冷却液、松香、酯、醇等。点击了解更多关于析塔污染度仪产品信息翁开尔是德国SITA析塔在中国的独家代理商,欢迎致电咨询。
  • 云唐升级|ATP荧光检测仪可对表面洁净度快速筛查
    云唐升级|ATP荧光检测仪可对表面洁净度快速筛查  该设备为全新升级产品,大屏幕触摸显示屏,代替传统按键。操作采用生物化学反应方法检测ATP含量,ATP荧光检测仪基于萤火虫发光原理,利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。ATP拭子含有可以裂解细胞膜的试剂,能将细胞内ATP释放出来,与试剂中含有的特异性酶发生反应,产生光,再用荧光照度计检测发光值,微生物的数量与发光值成正比,由于所有生物活细胞中含有恒量的ATP,所以ATP含量可以清晰地表明样品中微生物与其他生物残余的多少,用于判断卫生状况。ATP荧光检测仪产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C467598.htm ATP荧光检测仪创新点和产品特性:  云唐ATP荧光检测仪广泛应用于:细菌微生物检测、医药卫生、食品安全、市场执法、表面洁净度检测、医疗防疫、水质水政、生产线卫生、工业水处理、环保检测、海关出入境检疫及其他执法部门等多种行业。  仪器特性:  实用性 —— 可根据环境检测需求设定上下限值,做到数据快速评估预警,表面洁净度快速筛查。  灵敏度高 —— 10-15~10-18 mol  速度快 —— 常规培养法18-24h以上,而ATP只需要十几秒钟 .  可行性 —— 微生物数量与微生物体内所含ATP有明确的相关性。 通过检测ATP含量,可间接得出反应中微生物数量  可操作性 —— 传统培养方法需要在实验室由经过培训的技术人员进行操作 而ATP快速洁净度检测操作非常简便,只需简单的培训即可由一般工作人员进行现场操作。  体验更好 —— 试子套管采用插拔式灵活设计,可定期清洗长期使用,延长仪器寿命。  主要参数:  1、显示屏:3.5英寸高精度图形触摸屏  2、处理器:32位高速数据处理芯片  3、检测精度:1×10-18mol  4、大肠菌群:1-106cfu  5、检测范围:0 to 999999 RLUs  6、检测时间:15秒  7、检测干扰:±5﹪或±5 RLUs  8、操作温度范围:5℃到40℃  9、操作湿度范围:20—85﹪  10、ATP回收率:90-110%  11、检出模式:RLU、大肠菌群筛查  12、可任意设定上限值,下限值  13、自动判断合格与不合格  14、自动统计合格率  15、内置自校光源  16、开机30秒自检  17、配有miniUSB接口,可将结果上传至PC  18、配备专用软件驱动U盘代替传统光盘  19、仪器尺寸(W×H×D):188 mm×77mm×37mm  20、使用可充电锂电池免电池更换  21、备用状态(20℃):6个月  22、中文操作手册  23、稳定的液体荧光素酶  24、润湿的一体化采集拭子  随机配置:ATP荧光检测仪(手持)主机、铝合金手提箱、驱动U盘、仪器包、挂绳、PC数据线、数据分析软件、中文操作手册
  • 水质重金属检测仪触摸屏显示,读数直观、简单
    水质重金属检测仪是一种专门用于测量水体中重金属元素含量的仪器,该仪器可以监测河流、湖泊和海洋等水体中的重金属污染程度,提供科学依据和数据支持,以评估环境质量并采取相应的保护措施,适用于环境监测、工业生产、自然水体保护等领域。  水质重金属检测仪产品详细介绍→https://www.instrument.com.cn/show/C511390.html 一、水质重金属检测仪使用注意:  1、在使用水质重金属测定仪之前,我们需要对仪器进行确认,这包括检查仪器的型号和测试范围是否符合标准,避免检测结果出现误差;  2、在进行测量之前需要对样品进行预处理,正确的预处理方法能够有效地去除样品中的干扰因素,使得测定结果更加准确;  3、测试时我们需根据所测试的样品来选择合适的功能,同时,还需要注意控制测试条件的稳定性和精度,以确保测定结果的可靠性;  4、测试完成后需要对重金属水质检测仪进行清洁和维护,保持仪器的良好状态,在清洁过程中,应使用适当的清洁剂和工具进行清洁,避免使用可能导致仪器损坏或污染的物质。  二、水质重金属检测仪优势:  1、精确性:水质重金属检测仪通过采用先进的分析技术和精密的传感器,能够提供高精度的重金属元素检测结果。它能够准确测量水体中的各种重金属元素,如铅、汞、镉、铬等,具备较高的测量准确性。  2、快速性:水质重金属检测仪具有快速测量的特点。它通常能够在短时间内完成对水样的检测,减少了等待结果的时间。这对于监测和应急情况下的水质评估非常重要。  3、便携性:水质重金属检测仪通常具有便携式设计,体积小巧,重量轻,便于携带和操作。它适用于户外野外工作和实地测试,可以灵活应用于不同的水体环境。  4、多功能性:水质重金属检测仪通常支持多种元素的同时测量,具备一定的多功能性。除了重金属元素,有些检测仪还可以测量其他水质指标,如pH值、溶解氧、温度等,提供了全面的水质分析功能。  5、易于操作:水质重金属检测仪通常具备简单易用的操作界面和操作流程。它们一般具备直观的显示屏和用户友好的菜单,使得操作人员可以方便地进行测试和结果查看。  6、数据记录和传输:水质重金属检测仪通常具备数据记录和传输功能。它们可以将测量结果进行自动记录、存储,并支持数据的导出和传输,方便后续分析和报告生成。  三、水质重金属检测仪参数介绍:  1、技术参数:  波长配置:420nm、470nm、520nm、560nm、620nm、700nm;  示值误差:≤±5%;  仪器稳定性:<0.5%;  仪器重复性:<0.5%;  光化学稳定性:20min内数值漂移≤0.002A(10万小时寿命);  2、物理参数:  比色方式:比色管(16mm消解比色一体管)、比色皿(10mm、30mm、50mm);  操作系统:Android7.1.1智能操作系统  操作界面:中文或英文操作界面;  显示屏:8英寸(1024*768分辨率)高清晰度彩色液晶触摸屏;  曲线数量:820条标准曲线、420条拟合曲线  网络接口:USB2.0、HDMI、WiFi、蓝牙、热点、RJ45;  云平台:仪器带有监管平台,连接有线/无线网络,检测结果直接传输至环境安全监管平台。  打印机:热敏行式打印机;  数据储存:800万组,可自由调用查看;  数据导出格式:Excel表格;  仪器尺寸:367x243x125mm;  仪器重量:5.3kg;  3、环境及工作参数:  环境温度:(5-40)℃;  环境湿度:相对湿度<85%(无冷凝);  额定功率:10W  工作电源:AC220V±10%/50Hz;  可配置:大容量锂电池。  治理水中重金属需要使用专业的水质重金属检测仪来实时监测水中含量和成分,从而制定针对性较强的治理措施,正确操作和维护重金属水质检测仪,这样才可以保证仪器的准确性和可靠性,为水质监测和保护工作提供有力的支持。
  • 欧莱博发布安科肺功能检测仪FGC-A+(便携式)新品
    安科肺功能检测仪FGC-A+产品简介: FGC-A+肺功能测试仪采用先进的微电脑处理系统,通过呼吸流量传感器,测量出人体的呼气功能和吸气功能,再经过分析、处理,由液晶显示器(LCD)显示和图形打印机打印出结果。可以同时检测出人体的用力肺活量,肺活量,Z大通气量,气道阻力,小气道状况等方面的数据及其曲线,并对受测者的肺功能障碍进行全自动分析。 安科肺功能检测仪FGC-A+性能指标:容量检测范围: 0 —8 L容量检测精度: ±3% FS流量检测范围: 0 — ±14L/S容量检测精度: ±5% FS显 示: 液晶LCD显示(320×240)点阵,显示面积105×80MM打 印 机: 40列高速热敏打印机,纸宽57.5MM,厚0.07MM 纸卷外径不大于40MM电 源: A C 220V/50HZ ±10%功 率: ≤35W尺 寸: (L×W×H) 380×260×138MM质 量: ≤4.5KG湿 度: ≤80安科肺功能检测仪FGC-A+产品特点: 1.完整的肺功能检测包括:用力肺活量(FVC),流速体积曲线(FVL),肺活量(VC),Z大通气量(MVV),用药前后及气道反应性实验。 2.传感器双向测试,可测吸入和呼出气量和流速,较精确度高,稳定性和重复性好,防震动,易于清洗消毒。 3.液晶(LCD)显示面积大(105mm×80mm),高亮度,高清晰度(320×240).可显示全部检测数据及曲线.中文多重菜单提示便于操作人员操作。 4.内藏高速热敏打印机,稳定可靠,故障少,速度快,低噪音,全部报告打印仅需30-40秒。 5. 特配大容量存储芯片,安全可靠。可重复使用、可记忆、提取多达250名受检者的各种检测数据及曲线.便于大规模体检。 6. 具有数据传输功能,通过RS-232输出至IBM兼容的计算机.选配专用管理系统为档案管理提供方便.多重菜单提示给操作者提供Z大方便。 7.塑料机壳设计重量只有4.5Kg,适用于流动检测.PVC面板美观大方,采用有手感的轻触键,操作方便。 8.对于呼吸病严重,不能做MVV正常测试者,该仪器提供FEV.1换算的Z大通气量MVV1,供医生临床参考。安科肺功能检测仪FGC-A+使用范围: 1.各级医院呼吸内科,胸外科,肺科,气管炎专科临床医师的必备仪器。 2.广泛适用于职防所,疾控中心的职业病普查,劳动能力鉴定。 3.运动呼吸生理,病理的科研教学。产品供货详情请电话咨询,24小时服务创新点:国产肺功能检测仪,安科便携式肺功能检测仪FGC-A+(便携式)
  • 成都科技力量在“疫”线!家用核酸检测仪、可移动式核酸检测车......
    家用核酸检测仪、可移动式核酸检测车、AI智能空气健康机器人......近日,成都迎战“奥密克戎”全力战疫,在隔离酒店、封控小区、核酸检测现场等疫情防控的“一线“,随处可见成都科技的力量。  40分钟内出结果 在家就能做的核酸检测仪即将面市  日前,四川大学华西医院院长李为民表示,华西医院从国外引进的专家──胡文闯教授带领的团队,通过多学科交叉合作,现已研发出了一款便携式、快捷的核酸检测试剂仪,它能够让市民自己在家就可以进行核酸检测。  “它像一个打火机一样大小,检测后40分钟之内就能够出结果。”李为民说,今后我们就不用到社区排长队,可以自己在家里像测尿妊娠试纸一样先查一查,如果是阳性再到医院做进一步筛查、证实。这样不仅能使广大老百姓更方便、快捷地做核酸检测,同时更有利于被感染者早期隔离、早期治疗。  更值得一提的是,这种新型核酸检测试剂仪是一次性的,费用不高,广大群众都能承受,但具体费用标准还要经过国家审批。这款可居家测试的核酸检测试剂仪预计将于今年上半年正式面市。  可移动的核酸检测车 每日最高检测量达40000+人份  可移动、高通量、严标准… … 由成都格力新晖医疗装备有限公司和成都格力钛新能源共同研发制造的移动P2+核酸检测车成为防疫抗疫一线的科技“好助手”。已整装待命,助力疫情防控。  据相关负责人介绍,移动P2+核酸检测车是格力为抗击疫情而开发的重点产品,自主研制生产填补了国内空白。车辆内部由试剂准备区、样本处理区和扩增分析区三大主要功能区组成,此外还有配套的三个缓冲区和一个灭菌区,可谓“麻雀虽小,五脏俱全”。  更值得一提的是,车辆采用了高通量样本制备,可实现快速又安全的检测,能满足大批量样本处理需求,每日检测量(10/1混采)至少可达20000+人份,紧急情况下(10/1混采)最高可达40000+人份。目前,这款移动P2+核酸检测车已经过专家论证及第三方质检机构检测,符合PCR核酸检测实验室和二级生物安全实验室相关标准要求。自2020年以来,已在珠海、长沙、广州、成都、洛阳、香港等20余个城市投入使用,服务疫情防控一线。  目前,四川天府新区,成都新津区、双流区均通过该核酸检测车提升移动检测能力。  无人机“起飞”助力疫情防控决策“更科学”  2月21日天府软件园,2月22日中德英伦城邦、南新逸苑,2月23日融城理想、复地金融岛、新园紫郡… … 连日来,在成都高新多个核酸检测点位,无人机“上场”为疫情防控提供有效决策辅助。  无人机具有机动灵活、效率高、视角广的特点,在应急情况下,可以随时起飞,高效巡查、全方位无死角地观察目标区域的情况,结合通讯手段,巡查画面可以实时、多路回传至疫情防控指挥中心部署的无人航空社会治理平台。毫秒级的低延迟传输技术、全域厘米级精度的实景三维地图… … 在技术支撑下,防控指挥部可及时、动态了解情况,灵活作出防控部署,有效降低了人工巡查带来的接触风险,且提高了效率。此外,无人机还可以执行空中喷洒消毒、社区防疫宣传等任务。  据了解,成都高新无人机政务飞行队是成都高新区网络理政办和携恩科技共同打造的全国首支无人机政务飞行队。自2月20日起,该无人机政务飞行队,保持24小时值守状态,每日派出三组人员,持续在区内多个核酸点位开展无人机疫情防控巡查工作。截至28日,已累计巡查任务点位70余个。  “萌新”上岗 AI智能空气健康机器人实现无死角消杀  在成都高新区石羊街道,天府世家封控小区内近日迎来了科技抗疫“小战将”—AI智能空气健康机器人。  28日,工作人员将智能空气健康机器人放置于将消毒的单元门厅,暂时停运电梯,并将门厅大门、地下室楼道门关闭,形成封闭无人空间,同时另一名工作人员通过手机APP远程操作机器人开始消杀运行,30分钟即完成该区域消毒净化工作,并形成消杀数据合格报告。  据了解,此次将有两台智能空气健康机器人参与到天府世家小区封控区域抗疫一线工作中。成都震道科技有限公司相关负责人介绍,智能空气健康机器人首创物联网防疫机器人人工远程“零接触”操控模式,消毒过程及结果可实时提供手机版数字消毒报告,采用臭氧浸漫式充溢消杀方式,可最快30分钟完成99平米密闭空间消杀病毒、降解甲醛、祛除异味等多种空气安全问题,进行空气消毒的同时净化PM2.5,实现集360度无死角、无残留消毒净化二合一,符合《国家臭氧消毒标准》,中国科学院实验结果对新冠病毒抑制率可达98.2%、对流感病毒抑制率可达99.9%。  石羊街道天府世家小区管理服务工作专班负责人表示,下一步,街道将联合各社区,持续深化巧用智能空气健康机器人等数字科技手段,实现有效集中可视化管理,准确高效落实指定区域消杀情况和居民隔离人员远程管理服务。
  • ECHO发布便携式土壤动态气体含量检测仪新品
    便携式土壤动态气体含量检测仪同时检测土壤中动态的CO2(二氧化碳),O2(氧),CH4(甲烷),Rn(氡),H2(氢),H2S(硫化氢),SO2(二氧化硫),碳氢化合物,VOC(挥发性有机物)等。该检测仪适用于现场, 如田地,森林,垃圾填埋场和其他区域。该设备通过蓝牙连接到平板电脑。 n 原理各种气体传感器检测测量头内的气体浓度。 软件直接在现场计算气体浓度变化。准确的GPS确定测量确切位置。 n 应用l 来自土壤的变动的CO2;l 学校/幼儿园游乐场的气体存在;l 碳指纹和温室气体;l 地面火灾火山后的有毒气体 l 地面火灾后的活动;l 农艺学;l 温室气体;l 搜索铀矿,建筑材料测试。 n 优点l 便携,小巧轻便;l 地图位置(内置GPS模块);l 最多5种不同范围的气体传感器;l 通过操作平板电脑,手机或电脑; n 技术规格l 背包尺寸 - 设备:500 x 350 x 200 mm,重量:7.5 kg;l 检测头尺寸 - 测量头:390 x 200 x 200 mm,重量:3 kg;l 操作条件:5-40 C l 传感器CH4:量程:0-10.000ppm,精度:5%;l 传感器H2:量程:0-1.000 ppm / 0-10.000ppm,精度5%;l 传感器Rn:量程:0-10 MBq /m3(EEC);创新点:最多5种不同范围的气体传感器 通过操作平板电脑,手机或电脑 便携式土壤动态气体含量检测仪
  • 有奖直播课|合规、一致、清晰的细菌内毒素检测
    #小碳微课堂#又开课了!3月29日(周五)下午2:00我们将举行《合规、一致、清晰的细菌内毒素检测》直播课。此次直播课,我们还将从报名观众中随机抽取10名幸运儿送出一份小礼品,快来报名吧!(礼品随机发送)蒲公英制药书《验证工程师的跃迁,从入门到专业》三合一数据线(报名时,请准确填写您的快递地址。获奖名单将于4月初在微信公众号中公布,敬请留意。)时间:2024年3月29日周五 14:00形式:网络直播课,需注册报名,直播结束后可随时回看费用:免费在制药、医疗设备和其他生命科学行业中,细菌内毒素检测对患者安全和质量控制至关重要。细菌内毒素检测用于制药水系统,包括用作成分水的注射用水(WFI),以及最终药品、兽药、生物和医疗器械等产品。所检测的药品和医疗产品包括注射用药品(通过注射,如静脉注射、皮下注射、肌肉注射和皮内注射)和直接或间接接触血液、心血管系统、淋巴系统或脑脊液的医疗装置。全球药典USP 、EP 、《中国药典》ChP四部 和JP 描述了细菌内毒素检测(BET)和内毒素限度的要求。FDA指南为生物产品、药品和设备制造商提供了药典程序中涉及的检测建议和验收标准的建议。此次直播课程中,我们将与您分享以下议题,欢迎收看:细菌内毒素的简介、特性、危害及影响内毒素检测的重要性、相关法规、药典方法内毒素检测的干扰控制新一代内毒素检测仪:Sievers® Eclipse月食细菌内毒素检测仪讲师介绍郭玉静Sievers分析仪大中华区生命科学产品技术工程师生化工程硕士,毕业于伦敦大学学院(UCL,University College London)。现任Sievers分析仪大中华区生命科学产品技术工程师。专注于微生物实验室和细菌内毒素检测,致力于为客户提供合规、简化、高效的细菌内毒素检测解决方案。报名方式扫下列二维码,进行会议注册,注册成功后,我们将于直播当天通过微信公众号给您发送课程直播提醒,直播时登录直播链接,验证注册时的手机号,即可收看课程。若您未收到微信提醒,直播时可通过Sievers分析仪微信公众号菜单:最新资讯-小碳微课堂,进入课程直播。如您当天无法收看直播,课程结束后您也可以登录直播链接,验证注册时的手机号,收看课程回放。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 一步解决!工业内窥镜【省心套装】助力风电行业增势强劲的检测需求
    风电行业,新能源的主力军 11月18日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。截至10月底,全国发电装机容量约23.0亿千瓦,同比增长9.0%。其中,风电装机容量约3.0亿千瓦,同比增长30.4% 太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦,同比增长23.7%。由此可见,以风电为主的新能源发电增长迅速,而更多的新能源发电,也势必会带来更加繁荣的运维市场。 专业检测,需要更专业的设备 工业内窥镜作为风机齿轮箱检查的重要设备,因其工况特殊,要求工业视频内窥镜不仅要有便携的特性,还要有更加优异的图像清晰度及防油功能。而奥林巴斯作为工业内窥镜解决方案的国际企业提供商,顺应客户需求推出了齿轮箱的专业检测套装。风机内部 丰富组件,检测更得心应手 齿轮箱在长期运行过程中,难免出现诸如点蚀,材料磨损,疲劳剥落甚至断齿的情况,而这些情况直接会影响风机运行的效率和安全。要想得到清晰的画面识别故障类别和原因,并进一步处理,不光需要工业视频内窥镜,还要有更多的配件辅助检测。例如几乎所有轴承的叶片方向和电机方向,因为空间较为狭小且工业内窥镜是柔性插入管,造成了到达不易且观察困难,而奥林巴斯推出的可塑性的手持导管,可以随意定形,检察人员很方便的直接将插入管送到轴承处进行观察。(损伤的行星齿轮) 如果出现了油温异常升高或异响等状况,就要考虑是否有齿轮箱损坏,进行一个全面的齿轮箱体检就更为重要,这时候或许需要远焦或者近焦甚至侧视镜头等进行全方位查看,找到病灶并作出判断。这些丰富的配件,可以让现场检察人员得心应手,加快检测效率的同时,提高检测质量。省心套装,高效便捷的选择 对于工业视频内窥镜用户来说,在购买设备时,不得不耗时耗力的考虑很多关于配置的问题,而最终也可能选择出现偏差,致使检查效果不佳。而奥林巴斯推出了针对不同机组的专业配置方案,诸如插入管长度,直径,镜头的类别和辅助工具等都已经为客户一一准备好。例如对于双馈机组来说,不同的机组大小说明齿轮箱的各种构造尺寸也不是完全相同,如果客户和技术人员进行了沟通,那么就可以确定适合的套装方案,再也不会因为选择问题出现伤脑筋的情况。既省时省力,又保证了使用便捷可靠。 手持式套装大型8英寸显示器套装
  • 普洛帝荧光表面清洁度检测仪升级更新
    普洛帝荧光表面清洁度检测仪,其诞生之日起,便以其出类拔萃的检测性能与稳健的运行表现,在清洁度检测领域独树- -帜,赢得了广大用户的青睐。然而,时代的车轮滚滚向前,市场的需求日新月异,科技的进步更是日新月异。为了紧跟时代的步伐,满足市场的日益增长需求,普洛帝公司决定对其明星产品一-荧光表面清洁度检测仪进行升级更新。此次升级更新,可谓是普洛帝荧光表面清洁度检测仪的蜕变重生。在硬件方面,普洛帝摒弃了传统的荧光传感器,采用了更为先进的型号,搭配高速数据处理芯片,使得检测精度和速度都得到了质的飞跃。同时,新一代仪器还加强了结.构的优化,增强了仪器的稳定性和耐用性,确保在恶劣的工作环境下也能稳定运行。在软件方面,普洛帝同样不遗余力地进行创新。升级后的仪器配备了全新的智能分析系统和用户界面,使得仪器能够自动识别和分析不同类型的表面污染物,为用户提供更加直观和便捷的操作体验。无论是初学者还是资深用户,都能轻松驾驭这台高效、智能的清洁度检测仪器。值得一提的是 ,普洛帝荧光表面清洁度检测仪的升级更新还体现在其应用领域的拓展上。新一代仪器不仅适用于传统的工业制造领域,还可广泛应用于医疗卫生、环境监测、食品安全等多个领域。其精准的检测能力和高效的数据处理能力,为这些领域提供了更为可靠和高效的清洁度检测解决方案,为人们的生活质量保驾护航。总之,普洛帝荧光表面清洁度检测仪的升级更新是一次颠覆性的技术革新。 它不仅为用户提供了更加优质、高效、便捷的清洁度检测服务,还展现了普洛帝公司不断创新、追求卓越的企业精神。我们有理由相信,随着这一升级更新的推出,普洛帝荧光表面清洁度检测仪将在未来的市场竞争中继续保持领先地位,为用户创造更多的价值,书写更加辉煌的篇章。
  • 要如何,才能再一次清晰「你的名字」̷̷
    说起近期院线里备受关注的剧场版动画,第一个想到的当然会是新海诚导演的《你的名字。》。除了剧情上戳中泪点无数以外,一贯的新海诚式唯美画风,让许多吃瓜群众们也诚实地掏出了包里的票钱。对于这种剧情给力画面感人的诚意作品,大批迷妹迷弟们(比如说小编)肯定少不了观影后回家再反复刷一刷。但如何才能对得起新海叔一手打造的绚烂且细腻的画面,为自己还原影院的视觉感受,that is a question!而近年,在电视界中出现了一个新概念——“量子点电视”,相较于传统的液晶电视具有更窄的发射光峰宽度,使得显像锐度大幅提高,促成更细腻的画质。而宽色域的特点也可以让画面的色彩能更加鲜艳饱满。简单来讲,即使在家,视觉享受也将不输于影院,再一次“清晰”《你的名字。》也不再话下。量子点电视显像能力之所以MAX,其发光层中的一种名为“无机钙钛矿”的材料起到了决定性的作用。 你的名字:无机钙钛矿 2009年有机无机钙钛矿首次被报道应用于太阳能领域以来,不断挖掘出的优异性能使得钙钛矿在诸多领域成为明星材料,如太阳能电池,电致发光器件,激光等等。然而,有机无机杂化钙钛矿中的有机组分容易与空气中水氧反应,存在稳定性差等问题,极大阻碍了实际的器件应用。相较而言,众多研究表明无机卤素钙钛矿(CsPbX3, X=Cl, Br, I)具有更高的热稳定性,同时具有高量子产率,窄发光波长,优异的电荷传输等光电性能,吸引了越来越多研究者聚焦的目光。 2015年1月,瑞士的Maksym教授课题组首次报道了无机钙钛矿量子点CsPbX3,量子产率高达90%,发光颜色在整个可见光范围内可调,同时具有140% NTSC的宽色域,在发光领域表现出极大的潜力。2015年10月,中国南京理工大学曾海波课题组首次成功制备了由无机钙钛矿做发光层的红绿蓝三基色量子点发光二极管(QLED),其中基于CsPbBr3的绿光QLED外量子效率最高,为0.12%,亮度为946cd/m2(Advanced Materials, 2015, 27, 7162)。随后,国际上越来越多的课题组加入了对无机钙钛矿发光器件的研究,正在针对下一代柔性高清显示的需求不断探索提升器件性能的新思路。 从传统量子点发展历程中,我们不难发现量子点的表面配体(例如配体种类,含量等)是影响量子点LED性能的主要因素。2016年,Sargent课题组通过表面工程,利用短链配体对CsPbX3量子点进行配体交换,从而改善器件电注入效率,将CsPbBr3-QLED的外量子效率提高到了3%。然而,考虑到高度动态的无机钙钛矿量子点表面以及复杂的配体体系,通过配体交换来提升LED器件性能依然任重而道远。此外,实现高效钙钛矿QLED面临的另一个重大挑战之一是如何有效纯化钙钛矿量子点。一方面,足量的表面配体提高量子点在溶剂中的分散性,防止颗粒团聚,同时充分钝化量子点表面,减少表面缺陷,保障量子点的高荧光量子产率以及溶液稳定性;但另一方面,这些表面配体又会一定程度上阻碍所制得器件电荷注入,特别是过量的配体,将严重影响发光器件性能提升。在传统的镉基量子点LED中,配体纯化已经被普遍运用,但是晶体的离子特性使得无机钙钛矿极易受到清洗溶剂的极性影响,难以进行有效的量子点产物提纯,更不用说进行表面配体含量调控。 如何同时实现量子点墨水高稳定性、量子点膜高均匀性、高光致发光效率、有效电荷注入这四个QLED所需的要素是领域内目前的关键问题。 成果突破,打开新视界 然而就在近日,该问题被南京理工大学纳米光电材料研究所暨新型显示材料与器件工信部重点实验室的曾海波团队攻破。在首创(“first”引自Nature Nanotech. 2015, 10, 1001)了全无机钙钛矿三基色发光二极管(Adv. Mater. 2015, 27, 7162)的基础上,曾海波团队提出利用混合溶剂提纯的方法调控量子点表面配体密度,实现了量子点墨水高稳定性、量子点膜高均匀性、高光致发光效率、有效电荷注入等四个要素的共存,从而将QLED发光器件效率提高了50倍,再创了该体系电致发光的世界纪录。其所制得的量子点LED亮度达到了15185 cd/m2,外量子效率达到6.27 %,大大提升了基于无机钙钛矿发光器件的性能。该方法一定程度上解决了无机钙钛矿量子点提纯难题,有助于推动无机钙钛矿在实际发光器件中的应用。 *该研究成果以“50-fold EQE Improvement up to 6.27% of Solution-processed All-inorganic Perovskite CsPbBr3 QLED svia Surface Ligand Density Control”为题发表在《先进材料》上(Advanced Materials 2016, 10.1002/adma.201603885)。 研究过程中,课题组人员在参考了多种溶剂的极性并比较了前期实验结果后,发现己烷和乙酸乙酯两种溶剂混合后,能够有效地进行CsPbBr3量子点的提纯,而且能反复利用这种混合溶剂进行多次提纯。前三次提纯后量子点能保持较好性能不变(如量子点墨水稳定性,荧光量子产量率80%,薄膜均匀性及微观结构)。但重复纯化次数过多后,量子点分散液出现明显沉淀,颗粒聚集长大,性能大大降低。考虑到器件应用,研究人员对前三次的提纯过程进行了详细研究。 通过核磁共振谱(NMR),光电子能谱(XPS)及红外光谱(FT-IR)多方面表征了不同量子点提纯次数下表面配体的变化,计算了提纯过程后相应的表面配体密度,证明了量子点表面配体密度随着提纯次数增加不断减少。接着,研究人员对被提纯不同次数的CsPbBr3量子点进行了光学和电学性能方面的表征。光学测试方面表明适当的提纯次数未破坏该量子点发光性能,而电学性能测试证明经多次混合溶剂提纯很大程度上提高了器件的电荷注入能力。 CsPbBr3量子点纯化过程示意图及前三次提纯配体变化分析 提纯过程中CsPbBr3量子点墨水稳定性,发光性能,旋涂的薄膜及相关微结构演变分析提纯过程对CsPbBr3量子点荧光性能和器件电荷注入影响分析器件空穴传输层变化和量子点混合溶剂处理对发光器件性能影响 实验最后,通过电致发光系统对器件进行光电测试,便确立了研究结果。本次试验中,滨松c9920系列电致发光系统测试担任了这最终“测试员”的职责,成功助力了最高外量子效率达6.27%,发光亮度达15185cd/m2的CsPbBr3发光器件的诞生,有力地推动了全无机钙钛矿量子点在照明与显示领域的应用。 c9920-11角度旋转光分布测试系统c9920-12外量子效率测试系统 滨松电致发光c9920-11,c9920-12系统可搭配吉时力2400,实现OLED,LED及QLED等三明治夹层型器件的光电参数测试。具有探测范围广(发射光谱探测范围 200nm-950nm)、测试方便的特点,并可同时测得器件发光朗伯体分布,I-V-L,EQE及发射光谱等光电参数及色度信息。 [1] J.Li, L.Xu, T.Wang, J.Song, J.Chen, J. Xue, Y.Dong, B. Cai, Q. Shan, B.Han, H. Zeng.Anv. Mater,2016,DOI:10.1002/adma.201603885135:1839—18541、为保证内容正常显示,图片请使用本地上传。2、新闻内容不得添加电话、邮箱、QQ、网址、二维码等任何联系方式,新闻底部会自动添加联系我们的功能。
  • 云唐高智能食品安全检测仪对食品样品进行全面分析
    云唐高智能食品安全检测仪对食品样品进行全面分析  山东云唐智能科技有限公司生产的食品安全综合分析仪,采用多功能集成、箱仪一体化设计,以高强度安全防护箱为载体,内部集成多个检测功能,适用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业农村局、食品深加工企业及检验检疫部门等单位。 高智能食品安全检测仪产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C467598.htm 高精度食品安全检测仪创新点和产品特性:  1. 功能构成:主要包括分光光度模块、新型农残检测模块、胶体金检测模块、荧光检测模块、数字化管理模块等,所有模块集成一体,可快速检测200多种食品安全项目,如兽药残留、农药残留、非法添加剂、细菌数值等指标。  2. 检测样品种类:餐具及厨房用品、瓜果蔬菜及其制品、水产品及其制品、畜禽产品及其制品、婴幼儿乳品及奶粉制品、蜂蜜、粮油及其制品、调味品(食醋、酱油、味精、盐等)、酒类茶叶及其制品、食用菌、饮料、蛋类药物残留(鸡蛋,鸭蛋等)、米豆面制品、糖果糕点类(小食品)、薯类及膨化食品、瓶(桶)装饮用水、添加食用色素的食品、使用添加剂的食品、含有有毒有害物质的相关食品。  3、显示屏幕:仪器采用15.6英寸液晶触摸屏显,搭配运行安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,操作方便,性能更强。  4、供电模式:仪器交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,配18ah大容量充电锂电池,电量可实时显示,无外部电源条件下可持续工作至少 4 小时。  5、检测通道:≥24通道 采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值,更加准确高效,采用高精度进口四波长冷光源,每个通道均配置 410、520、590、630nm 波长光源,标配先进的光路切换装置,专利光路切换功能可实现64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测.  6、通讯接口:配备无线通信模块、4G(APN)通讯模块、蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45网线接口,可以多方式实现数据保存及数据传输。  7、存储方式:支持U盘存储,两个标准USB接口,免驱动安装。检测结果存储容量20万条以上,可生成Excel表格进行拷贝,并具有登录保护功能。  8、操作系统:仪器可在同一检测界面自动对应相关检测通道,一次性选择不少于11个样品名称,无需退出界面,节省操作时间。并可以对每个通道属性和样品信息单独进行编辑,例如送检单位、人员,检测人员等,打印时勾选打印显示。  9、数据集成系统:设备首页自动汇总分析检测数据,包含:周检测数据、月检测数据,全部检测总数量,包含检测总数,合格数,不合格数,以及相关柱形分析图,各项检测数据一目了然,无需电脑查询,更加快捷直观。  10、数据库系统:十几项数据库分类管理仪器:包含项目类型、项目数据、检测数据、历史记录、国标信息、曲线信息、采样信息、检测信息、受检信息、复核信息、图表信息、光源校准信息、打印样式信息、样品库信息等等,数据库之间互相协调联动保证数据的真实完整性。同时产品数据库以及历史检测记录支持一键检索功能。  11、限量规判系统:具有限量查询、添加物质合规判定系统。检测出结果后,系统自动调用系统数据库中相关国标进行比对判定,客观显示判定结果是否合格。  12、项目预设系统:仪器具有任务预设模块,一键提前预设,给出方便快捷的新检测方案,每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。样品送检时一键调取保存信息,并可多次调取,适用于大批量检测业务,可以大大提高检测效率。  13、数据监管系统:同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,监测区域食品安全长短期动态及问题预估、预警。  14.1、全新打印系统:内置全新打印机,新创自定义打印方式,可按需灵活勾选控制:产品合格证(国家农业部标准要求),二维码,抽样信息、检测信息,受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。  14.2、A4纸版本报告打印功能:设备拥有两种结果展示方式,可以自动生成A4打印模板和小票打印模板两种样式,可通过WiFi及网线等方式连接外置打印机可进行打印。  15、胶体金检测模块:采用单通道CMOS成像处理技术及胶体金免疫层析技术,可读取胶体金卡数据,自动采集、处理分析,将检测结果显示,并可根据参考限值自动判断检测结果,可检测常见的兽药残留、生物毒素、抗生素、违禁添加物等。  15.1、可即时检测单联卡及三联卡   15.2、检测通道:2个通道   15.3、检测方式:消线法和比色法   15.4、显示模式:阴性或阳性   15.5、曲线形式:插入式扫描方式,显示金标卡图像,实时生成、识别CT曲线图,无需手动调整。兼容市场上其他金标卡,使用耗材不受限制。  16、荧光检测模块:快速检测水质中微生物、固体物细菌含量。利用“荧光素酶—荧光素体系”快速检测三磷酸腺苷(ATP)。以ATP含量表明样品中微生物与其他生物残余得多少,用于判断卫生状况。 适用于食品、餐具、手、液体等表面及水质洁净度的检测。  16.1、检测通道:双通道  检测精度:1×10-18mol  16.2、检测范围:0 to 99999 RLU  16.3、检测时间:15 秒  16.4、检测干扰:±5﹪或±5 RLU  16.5、操作温度范围:5℃到 40℃  16.6、操作湿度范围:20—85﹪  16.7、开机 30 秒自检、内置自校光源、自动判断合格与不合格、自动统计合格率 。  17、仪器具备远程升级功能,可定向分客户分仪器更新,开机后自动更新,并可持续性免费更新系统版本,无需像传统产品返厂更新,节省时间及人力成本并避免了物流运输返厂升级导致设备损坏的潜在风险。
  • 应用分享 | 近红外二区荧光成像技术用于血管靶向光动力治疗的深层组织成像和动态监测
    论文摘要△图1 论文部分截图。血管靶向光动力治疗(V-PDT)是治疗血管相关疾病的一种有效手段,但是目前对深层血管在V-PDT过程中形貌及功能变化的实时、高分辨可视化监测依然是一个重大挑战。近红外二区 (NIR-II) 荧光成像具有背景干扰低、分辨率高及穿透深度深等优点,近年来被广泛应用于深层组织成像及血管相关变化的动态监测。应用报道近期,中科院理化技术研究所开发了一种明亮、高稳定的聚集诱导发射(AIE)荧光团(PTPE3 NP),用于V-PDT期间超过1300nm窗口的血管功能障碍的动态荧光成像。△图2 PTPE3纳米粒子对多尺度血管系统的近红外二区荧光体内成像。PTPE3 NP具有高亮度和高分辨率,不仅可以获得全身和局部血管系统(后肢、肠系膜和肿瘤)的高清晰度图像,而且可以实现跟踪血液循环过程的高速视频成像;由于NP血液循环时间长以及良好的光/化学稳定性,在V-PDT过程中shou次通过荧光成像成功显示肠系膜和肿瘤血管功能障碍。此外,可以实时监测血流速度的降低以用于精准评估V-PDT的疗效。目前,这篇论文已在《Biomaterials》进行了发布,想要查看完整英文版全文的读者,可以复制下方链接获取。https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0142961223001382△图3 论文部分截图。值得一提的是,论文中拍摄的近红外二区荧光图像所使用的设备为北京睿光科技有限责任公司自主研发的NirVivo-Pro近红外二区小动物活体荧光成像系统。产品推荐NirVivo-Pro 活体荧光成像系统是北京睿光科技自主研发的一款专门用于近红外二区的光学成像系统。该系统可实现高质量荧光图像的采集及图像处理,实时地观察基因在活体动物体内的表达、肿瘤的发生、生长、转移及药物的治疗效果,对同一个动物进行时间、环境、发展和治疗影响跟踪,可用于生命科学、医学研究及药物开发等应用领域。产品特点:采用-80℃科学级红外相机,曝光可达5分钟;支持电动切换显微成像和宽视野成像镜头;多路光纤匀化照明,支持多种波长激光器;自主知识产权软件,支持自动曝光,自动对焦;
  • 长沙职业技术学院269.43万元采购感官智能分析,跌落试验机
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 长沙职业技术学院智慧教室升级改造项目第1次公开招标公告 湖南省-长沙市-岳麓区 状态:公告 更新时间: 2024-07-25 招标文件: 附件1 长沙职业技术学院智慧教室升级改造项目第1次公开招标公告 项目概况 智慧教室升级改造招标项目的潜在投标人应在长沙市政府采购网或长沙政府采购电子交易系统获取招标文件,并于2024-08-20 09:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况: 项目编号:CSCG-202407110001 项目名称:智慧教室升级改造 采购方式:公开招标 总预算金额:2694285元。 最高限价:2694285元。 合同履行期限:详见招标文件 采购需求: 序号 品目分类 标的名称 规格型号 数量 计量单位 预算单价(元) 预算金额(元) 1 其他计算机软件 视频资源管理 1.录播大数据管理服务 (1)提供录播运营管理服务,实现学校所有录播设备的集中管理功能,包括录播位置分布、录播数量统计、录播使用数据统计与分析、录播版本管理、录播运行状态监测等。所有运行数据实时更新,数据准确。 (2)支持实时查询区域下辖所有录播设备的总数、各录播设备的分布情况,从多至少以列表形式呈现各地区的录播设备数量。 (3)提供多种维度的数据图表,包括今日录制视频数量排行榜、录播使用率活跃榜、设备在线时段分布图、录播在线数量的变化数据。 (4)录播大数据服务:可查看本校的录播设备总数、使用数、使用率、录制视频总数、录制总时长、直播总次数、直播总时长、互动总次数、互动总次数等。 (5)录播管理服务:可查学校所有录播设备的在线状态、用户名称、设备型号、网络参数等数据。 (6)今日数据统计:可实时查询到学校今日的使用情况,包括今日直播总次数、直播总时长、录制视频数,通过图表方式展示今日录播各使用时长段的占比情况,清晰了解今日录播的使用率……(参数未完,具体详见招标文件清单) 1 套 46800 46800 2 服务器 平台服务器 1.Cpu:国产自研处理器,主频:2.5GHz,核数:16及以上配置 2.内存≥128GB DDR4 3200 3.硬盘≥8TB*6 SAS/SATA 4.磁盘阵列:支持 raid0、raid1、raid5、raid10 5.网络:双千兆网卡,10M/100M/1000Mbps 自适应,≥2*万兆光口,≥1*16G HBA 卡 6.电源冗余:双电源冗余 7.系统支持:国产信创操作系统 8.服务:≥6 年原厂质保服务 2 台 49400 98800 3 行业应用软件开发服务 督导评教平台 一.整体设计 1)要求平台使用B/S架构设计,支持Chrome、360等主流浏览器访问,方便用户进行平台使用管理。 2) 为确保平台功能的切实有效应用,需提供落地教师培训服务,辅助教师信息化教学能力提升。 二.平台功能要求 1.在线课堂 1)直播信息:支持同步显示平台上所有直播课堂的信息,包括课堂名称、直播时间、授课教师、所属学院等,支持显示当前观看人数。 2)直播检索:支持按教学楼、课室、日历、课程名称等进行搜索筛选。 3)多流画面:基于流媒体能力层提供多画面时间轴对齐功能,支持在同一视频播放器中将教室内教师画面、学生画面、板书画面和课件画面拼接同步播放,并且支持放大观看任意一路画面,实现多画面声画高度同步。 4)观看画面控制:平台支持针对播放画面进行区域放大缩小操作;在播放多流画面时支持用户自主选择收起不观看的画面。 5)课堂信息:支持查看当前课堂的基本信息,包括课堂名称、授课时间、教学班级、课堂简介等,同时支持下载课程附件。 6)直播评论:支持观看直播时进行实时文字评论,在线交流观课体验。 7)课程笔记:支持学生用户在观看课程直播时记录笔记内容,支持输入文字或上传图片,并支持添加笔记的时间驻点。 8)课堂实录:支持同一堂课的课程直播视频归档,归档后可在课堂实录模块查看完整的课堂视频。 9)AI监测:支持对直播归档的课程视频进行AI智能监测分析,可在AI监测模块查看该课程的出勤、课堂提问、高频词敏感词等详细信息。 10)语音转写:支持对直播归档的课程视频进行语音转写,可显示完整的文字记录与字幕信息,支持点击跳转至对应的视频时间节点进行观看。 11)AI监测报告:平台支持有权限的用户查阅并下载课堂的AI分析报告,报告包含数据反馈、参考价值、分析解读等内容。 12)直播排课:支持与教务系统对接,关联生成学年学期课表数据,同时支持编辑课表课程、用户自主添加排课。编辑排课时支持设置课堂名称、授课教室授课时间、观看权限等基本信息,支持自定义排课周次来快速完成整个学期的排课计划。支持设置对应的教学班级与上传课程附件。附件上传后,在课程点播时支持同步下载。 13)直播视频管理:支持对直播归档回来的课堂实录视频进行编辑管理,包括预览实录视频、编辑字幕、添加知识点,以及下载已有的实录视频和添加上传视频。 14)云直播对接:平台支持与云直播授权对接,开启云直播后将默认消耗指定云直播项目下的流量。 2.课程资源 1)支持汇聚校内系列课程视频的直播点播,按学年学期、学院、课程类型分类归档。同时支持用户根据需求按“最新”/“最热”切换查看课程资源。 2)视频检索:支持按学年学期、所属学院、课程类型、课程名称等进行搜索筛选。 3)课程信息:支持显示每一门课程的基本信息,包括授课教师、教学班级、授课学期、所属学院、课程简介等。 4)关联课表数据:支持关联当前学年学期课表直播数据,可直观查看该门课程的不同课节直播时间、状态。课堂直播后自动将视频归档到对应的课程下。可按直播名称或者开课时间进行课堂直播搜索。点播时支持显示课表数据,用户可根据自身学习进度选择相应课节视频进行点播学习。 5)视频列表:支持汇聚直播视频、手动上传多个视频形成系列课程,完整有效地帮助用户完成网络在线学习活动。点播时支持显示视频列表,用户可根据自身学习进度选择相应课节视频进行点播学习。 6)课程点播:支持用户在线观看课程视频,查看课程信息、关联的课表数据、完整的视频列表和下载课程附件。若是查看直播归档回来的课堂视频,可查看多个信号源画面,还可在AI监测中提示的高频词、敏感词、课堂提问等信息,支持显示字幕、语音转写信息,点击句子可直接跳转至视频对应的时间点进行观看。 7)课程笔记:支持学生用户在观看课程直播时记录笔记内容,支持输入文字或上传图片,并支持添加笔记的时间驻点。 8)创建课程:支持用户自主创建教学课程,设置课程名称、所属教师、学年学期等基本信息,支持进行权限设置,包括添加对课程有管理权限的教师团队,选择观看的班级/学院范围。 9)课程管理:支持显示课程列表,可按课程名称、学年学期、课程类型等进行筛选搜索。支持对已有的课程进行编辑管理、关联课表数据、添加课程视频文件,丰富课程内容。 3.专辑资源......(参数未完,具体详见招标文件清单) 1 项 135000 135000 4 数据、多媒体通信终端设备 98寸智慧黑板 1、智慧黑板整机采用全金属外壳,整体尺寸:W≥4500mm,H≥1350mm,D≤102mm。 2、设备接口具备至少2路HDMI、2路USB、1路RS232、1路音频、1路触控USB。 3、中央主屏≥98英寸,显示比例16:9,分辨率3840×2160;主副屏均支持普通粉笔板书书写。 4、背光系统支持DC调光方式,多级亮度调节,支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit,提升对比度;支持sRGB模式下高色准△E≤1。 5、整机系统版本不低于Android 13,内存≥2GB,存储空间≥8GB,在Windows和Android双系统中均支持至少40点触控。 6、触控延迟≤25ms,触摸响应时间≤4ms,最小识别物≤3mm,有效识别高度≤1.5mm;触摸分辨率32768×32768。 7、支持Windows、Linux、Mac Os、UOS和麒麟系统等外接电脑时,触摸免装驱动。 8、▲支持空间音效AI感知,通过采集教室物理环境声音,自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效;内置8阵列麦克风(拾音距离≥12m,拾音角度≥180°),内置2.2声道扬声器采用缝隙发声技术(喇叭采用≤5.8mm槽式开口),位于设备上边框,发声无遮挡,前朝向高音扬声器≥10W*2个,上朝向中低音扬声器≥20W*2个,扬声器在100%音量下,要求1米处声压级≥88db,10米处声压级≥79dB。(提供第三方权威检测机构出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。) 9、支持AI-PQ(人工智能画质调节模式),可根据屏幕内容自动调节画质参数,当屏幕出现人物、建筑、夜景等元素时,自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影;支持纸质护眼模式(显示画面像素点灰度不规则,减少背景干扰。 10、整机支持发送超声波(18kHz-22kHz频率)信号,通过智能手机麦克风接收配对,实现一键投屏。 11、内置双WiFi-6无线网卡(Android并发设备连接≥32个,在Windows系统并发设备连接≥8个)、兼容蓝牙Bluetooth 5.4标准,固件版本号HCI13.0/LMP13.0。 12、▲整机内置高清广角及AI融合摄像头,视场角≥141度且水平视场角≥121度;支持3D降噪、数字宽动态范围成像WDR技术,支持输出MJPG、H.264视频格式,清晰度为2592×1944分辨率下支持30帧视频输出、支持8192×2048分辨率的照片输出;支持清晰度TV lines≥1600 lines,支持画面畸变矫正,支持≥10米距离实现AI识别人像、人数清点和标记,支持同时输出至少3路视频流,同步进行远程巡课、教学过程数据采集、本地画面预览。(提供第三方权威检测机构出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。) 13、▲内置插拔式电脑,含正版WINDOWS10或以上 CPU处理器不低于i5十二代;内存≥32G DDR4;≥1T SSD固态硬盘;采用按压式卡扣设计,通过超高速接口(≤40Pin、速率≥10Gbps)与整机连接通讯。(提供第三方权威检测机构出具的证明材料复印件并加盖投标人公章。) 14、配置智能笔:数量1支,参数要求如下......(参数未完,具体详见招标文件清单) 20 台 40800 816000 5 其他计算机 激光投影机 1.投影显示技术:3LCD液晶技术,液晶板尺寸≥0.67英寸,亮度≥5200流明(ISO21118标准); 2.标准分辨率≥1920x1200,对比度≥2500000:1; 3.镜头:焦距20mm-31.8mm,变焦比1-1.6,镜头位移范围:垂直:-50%到+50%,水平:-20%到+20%; 4.+/-30度水平/垂直梯形校正,具有四角调节和弧形矫正功能,方便快速调整投影图像; 5.镜头居中设计、支持360度全方位安装;支持4K信号输入; 6.光源类型:激光二极管,使用寿命≥20000小时(标准模式); 7.5秒快速启动模式; 8.全面的防尘设计,过滤网更换时间≥20000小时(标准模式); 9.视频输入接口:D-sub 15pinx2、HDMIx2、 HD-BaseT x1;视频输出接口:D-sub 15pinx1;音频输入:迷你立体声x2、音频输出:迷你立体声x1;RS-232Cx1、USB Type Ax1、USB Type Bx1、RJ45x1; 10.具有亮度调节功能:亮度100%~70%之间进行精确到1%的亮度调节; 11.具有Screen Mirroring功能:支持Intel WiDi/Wi-Fi Certified Miracast 技术的终端设备,就可将全高清的画面(1080P)及音频无线镜像至屏幕; 12.支持细节增强和超解像功能,大幅增强投影机的清晰度,使得文字和图片更加清晰; 13.具有双画面投影功能、自动信号源搜索功能、日程管理功能; 14.自带管理软件,可监控多台联网投影机(最多2,000台),可监控管理投影机使用状态; 15.含配套高品质吊架、优质4K高清线等。 16.提供六年原厂保修。 17.每台投影机包含一套140寸拉线电动投影幕布,参数要求如下: 1)尺寸≥140寸,幕面尺寸301cm*188cm,外壳尺寸:328cm,高清PVC拉线幕,16:10比例, 2)亮度增益大于2.6倍,有效视场角大于160度,具有高分辨率。彩色还原好。视场角大,成像清晰的优点。采用先进的加工工艺,幕表面物理参数稳定衰减小。绿色环保的幕面材料,无任何气味。幕面平整度好。采用造型时尚典雅,特殊设计的螺旋线卷管。有效消除幕面卷绕压痕。独特的弹力拉绳绷紧和调节范围大的卷绕式调整系统。可任意调节幕面的平整度。能彻底消除幕面的“立波纹”和卷边问题,使幕面平如镜面,配置动力强劲、超静音设计的管状马达,运转均速,平稳,宁静。内置多功能控制电路,可实现手动控制,无线,红外线遥控,外部电源触发控制,电脑中控控制。 19 台 20000 380000 6 其他音频设备 四进四出4k高清 HDMI矩阵 1.支持 4k 及以上高清输出,支持分辨率 3084*2160,真实重现输入输出信号的 视频效果。 2.高带宽芯片,运行速度快,视频图像清晰。 3.高速数字交叉技术,完美解决串扰、重影与拖尾现像。真实重现输入信号的 视频效果。 4.金属外壳,一体化技术浇筑成型、使整体的架构稳固牢靠、提升产品性能。 5.ABS工程按键、设计美观大方、触发反应灵敏、手感舒适度好。防雷设计,贴片 SMD 工艺,具有 ESD 静电保护功能。 6.高抗干扰,机箱都做了防电磁干扰处理,设备可以在电磁环境比较复杂情况下工作。 7.散热孔设计,矩阵机箱开了多个散热孔,并在内部配置了散热风扇,确保矩 阵可以在高温高热情况下散热正常工作。 8.RS232 接口,方便与电脑遥控系统或各种远端控制用户可以方便的完成演示过程中的信号切换。 9.IP 网口控制。 10.EDID 管理,可调节输入信号源的分辨率。 11.能实现一对一、一对多、一对所有切换。 12.支持多种协议,支持 HDMI 1.3A、DHCP1.3、与及 DVI 1.0 协议。 13.带断电现场切换记忆保护,音视频同步切换功能。 15 台 2340 35100 7 音箱 音箱 1.要求采用高密板木质音箱,12厘板,喷水性漆打点,结构坚固可靠; 2.要求每只音箱不少于3个喇叭单元,采用3分频技术;自带三个方向挂点和螺丝,方便壁挂和安装; 3.要求中音低音喇叭单元不小于4.5寸喇叭,人声结像好; 4.要求高音单元采用不小于3寸高音喇叭音质柔和清晰; 5.要求音箱采用线性音箱技术,传输距离更远,每增加一倍距离,声压只衰减3dB,后导向; 6.面网:模压钢制平面型面网; 7.表面处理:白色颗粒状树脂喷涂; 8.分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测;音质清晰自然、人声表达准确; 9.频率响应范围:50Hz-20kHz; 10.阻抗:8Ω; 11.灵敏度:87dB; 12.有效功率≥65W,峰值功率≥130W; 13.为保障音箱播放音频稳定性和流畅性,要求提供音箱冲击、跌落试验、应力消除试验国家级证明材料复印件并加盖投标人公章。 6 对 1800 10800 8 其他计算机 AI录播主机 一、硬件 1.主机架构:为保障系统运行稳定、安全,要求录播主机采用嵌入式架构设计,非PC、服务器架构。主机为标准1U机架式设备,便于安装部署,并要求录播主机为非壁挂式架构,不存在机身显示屏等产生其他视频、强光源变化从而影响学生课堂专注力。 2.功能设计:要求主机功能高度集成化,需具备录制、导播、自动跟踪、存储、点播、互动等多功能功于一体,无需额外增加跟踪主机、互动主机等其他主机。 3.节能环保:应具有嵌入式低功耗环保特性,需采用不高于DC36V安全电压供电,整机正常工作状态下功耗不超过30W。 4.低噪声设计:要求所投录播主机工作产生噪声最大值≤40dB。 5.平台对接:支持FTP文件传输协议,主机录制生成的视频文件与应用平台实现自动归档上传。 ▲6.主机功耗≤30w、工作噪声≤40dB指标,提供相关证明。(提供权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书,并加盖投标人公章。) 二.主机性能 1.视频输入输出:具备高清视频输入接口3G-SDI in≥2、HDMI in≥2;高清输出接口HDMI out≥3;且采集和输出分辨率均支持1080P@30fps。SDI接口支持对接入摄像机提供POC供电,减少工程部署量。 2.视频编解码:支持标准H.264视频编解码协议,要求支持1080P@30fps、720P@30fps分辨率格式编解码。 3.音频输入输出:具备数字音频输入接口Digital mic≥4、线性音频输入接口Line in≥2;线性音频输出接口Line out≥2。 ▲4.音频一线通:Digital MIC(RJ45接口)支持音频“一线通”功能,可在采集数字音频信号的同时对数字麦克风进行供电,实现音频信号的高品质、抗干扰稳定传输。提供相关证明。(提供权威检测机构出具的检测报告或技术白皮书,并加盖投标人公章。) 5.音频编解码:采用AAC音频编解码协议标准,并支持音频处理功能。 6.网络接入:具备标准RJ45网络接口,支持10/100/1000M网络“特写”双信号画面至录播主机 高清摄像机传输处理软件 1.摄像机传输处理软件采用B/S架构,支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.支持网络参数设置与修改,支持一键恢复默认参数。 3.支持曝光模式设置功能,包括自动、手动。 4.支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.支持自动白平衡设置功能,红、蓝增益可调。 6.支持噪声抑制设置功能,支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能,包括亮度、对比度、色调、饱和度。 注意:教室跟踪摄像机、学生摄像机分别按备注要求套数供货。 8 套 8100 64800 10 其他计算机 录制面板 1.要求镶嵌式安装在讲台。 2.要求支持RS232控制接口用以连接录播主机。 3.要求具备信号指示灯。 4.支持一键式系统电源开关控制。 5.一键式录制、停止、锁定电脑信号。 6.支持本地录播全自动的开启、关闭控制。 4 个 1200 4800 11 话筒设备 拾音话筒 1.指向性:超心型 2.频率响应:40Hz— 16kHz 3.灵敏度≥-29dB±3dB 4.最大声压级≥130dB 5.信噪比≥70dB 6.动态范围≥106dB 7.使用电源:麦克风一线通供电 8.输出接口:RJ45,数字音频接口 16 支 1530 24480 12 其他计算机 录播LED智能计时器 1.平时常规状态为电子时钟,用于时间显示; 2.录播开启后,切换到录制计时状态,支持AWJ协议的通讯; 3.开启录制时,LED时钟便开始进行同步传输录制状态的时间记录; 4.暂停录制时,LED时钟便暂停记录; 5.继续录制时,LED时钟便又开始继续记时; 6.停止录制时,LED时钟便会停止并归零; 7.录播关机时,LED时钟便会切换到日常电子时钟的显示模式; 8.支持无缝对接到本次采购要求的录播系统中,可通过录播系统对智能计时器进行以上控制。 属性要求: 1.设备尺寸不小于48*15*4cm; 2.安装方式支持壁装及嵌入式安装方式; 3.支持时钟显示(12小时/24小时切换); 4.具备正计时、倒计时(时间格式精确到秒); 5.支持红外控制器进行远程控制,支持IR/AJ等协议; 6.支持录播主机同步状态控制。 4 套 4950 19800 13 其他计算机 智慧教学主机 1.系统架构:需采用嵌入式架构设计,且为了便于设备的远程管理、维护和升级,需内置操作系统和智慧课堂管理软件; 2.处理器:四核、1.8GHz及以上; 3.内存容量:≥2GB; 4.视频接口:HDMI in≥1,HDMI out≥1,分辨率≥1080P@30Hz; 5.音频接口:Line in≥1,Line out≥1; 6.网络接口:RJ45≥1,100M/1000M自适应; 7.数据接口:USB2.0≥1,USB3.0≥1; 8.控制接口:RJ45≥1; 9.节能环保:设备功耗不超过24W,且采用无风扇散热设计,低噪音不影响正常授课; 10.网络兼容:要求兼容不同网段或IP子网,满足学校网络统一规划的需要。 11.终端兼容:要求兼容手机、平板、笔记本等终端; 12.屏幕广播:要求支持不少于80台终端的画面广播同屏,画质不低于1080P@ 30Hz,且平均同屏延时应在1.0秒内; 智慧课堂管理软件......(参数未完,具体详见招标文件清单) 1$('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:感官智能分析,跌落试验机 开标时间:2024-08-20 09:00 预算金额:269.43万元 采购单位:长沙职业技术学院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:湖南省华誉建设工程管理有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息
  • 新品上市|农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪
    新品上市|农药残留快速检测仪 云唐 农残检测仪高精度农药残留快速检测仪是一种利用先进技术和仪器设备来检测农产品中农药残留的设备。它的主要目的是提供一种快速、准确和便捷的方法来检测农产品中的农药残留物,以确保食品安全和农产品的质量。使用智慧农残快速检测仪的过程通常是自动化的,减少了人工操作的错误和时间。操作者只需将农产品样品放入仪器中,仪器会自动进行样品处理和分析,然后给出检测结果。一些智能化的检测仪还能通过互联网连接,将数据上传到云端进行分析和存储,方便监管部门和农民获取相关信息。高精度农药残留快速检测仪产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104655/C527480.htm 高精度农药残留快速检测仪创新点和产品特性:  1)仪器采用台式一体化系统检测技术,新型农残检测模块、数字化管理模块、无线通讯模块高度集成于一体,同时预留升级检测方法。  2)仪器检测模块标准化、智能化,可随意自由组合。检测箱体内置多个标准检测单元,检测模块可以调整配置。  3)仪器采用全新安卓智能系统,主控芯片采用 ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,10.1寸高清液晶触摸竖屏,更加高效的UI交互界面,运转快捷 仪器配备无线通信模块: 4G(APN)通讯模块、Wifi模块,蓝牙传输,同时具有双USB接口以及RJ45接口能以多种方式实现数据保存和数据传输功能。  4)创新检测模式:  检测通道:≥12通道 采用精密旋转比色池设计,使用同芯片同光源校准精度,解决不同光源之间的误差值。1-12通道间误差0.1%。(专利号:ZL202022821055.2)仪器具有自动识别比色皿检测功能,即:将样品比色皿放入仪器后,点击样品检测,仪器自动识别比色皿进行通道检测。  5)进口高精光源:  高精度进口四波长冷光源,通道配置 410、520、590、630nm 波长光源,一个光源芯片驱动一个光源,误差极小,每台设备单独精确校准光源,精确比对,同时参照四种不同波段光源全方位覆盖市面上99%的农残食品项目检测,可按照实际需求进行食品项目检测升级。  6)智能操作分析系统:  便捷操作系统:设备检测时可在同一检测界面自动对应相关检测通道一次性选择1-12个样品名称,无须退出界面,节省操作时间。  6.1.数据集成系统:设备首页自动统计检测数据包含:周检测数据、月检测数据,全部检测总数量,均包含检测总数,合格数,不合格数,以及相关柱形分析图,对各项检测数据清晰掌握,无需电脑查询,更加快捷直观。  6.2.项目预设系统:支持添加单个及多个相同或不相同的任务预设,一键快速调取,每一个任务分别可以设置不同的样品、批次、编号、来源、备注、抽样信息、检测信息、受检信息、复核信息等更多信息。  6.3.数据监管系统:同步对接监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果可选择直接传至食品安全监管平台。集成OSS输出存储服务、区分设备定向管理应用,进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。  6.4.自定义打印系统:内置新创自定义打印系统,可按需灵活设置开启或关闭:产品合格证(国家农业部标准),二维码,抽样信息、检测信息,受检信息、复核信息、抽样日期、检测日期等信息的打印。  6.5.A4版本报告打印功能(选配):设备可自动生成A4版报告,外接打印机即可打印  6.6.系统远程更新功能:可定向分客户分仪器更新系统,按照不同客户后期实际需求添加项目,无需设备返厂,即可远程实时升级全新系统,节省时间成本及避免运输造成设备损坏。  7)安全证书,放心保障:仪器具有中国计量科学研究院校准证书,权威认证。
  • 食品安全检测仪让食品检测更简单【新闻资讯】
    【点击了解更多】→食品安全检测仪让食品检测更简单【新闻资讯】,食品安全检测仪的操作相对简单,一般按照试剂说明书进行配制样品溶液,将对照溶液、样品溶液放入相应通道,设置反应时间,然后开始检测。有些仪器可能需要通过电脑进行操作,但一般使用起来不会有太大难度。 多功能食品安全检测仪使用方法稍显复杂,首先需要用数据线连接机器和电脑,然后进行接通电源的操作。接着将机器电源线插入220V电源,打开后部的开关按下“on”键,显示电源接通画面,打印机指示灯点亮。设备自检5秒钟,自检结束后按“确认”键,进入待机状态。 食品安全检测仪的作用主要是用于快速、准确地检测食品中是否含有对人体构成威胁的有害物质。这些有害物质可能包括农药残留、兽药残留、甲醛、过氧化物、二氧化硫、食品添加剂等,检测结果可以作为食品安全风险评估的依据,对于提高食品安全质量、保护公众健康起到了重要的作用。
  • 残奥会正在进行,各方检测仪器纷纷登场,全方位守护健康
    目前,东京残奥会正在进行中,我们奥运健儿奋勇争先的精神和画面一直深深激励着我们,他们身残志坚,通过刻苦的训练,依然取得了我们正常人都难以取得的好成绩,确实了不起。在这起国际盛会的身后,是我们各方的检测仪器,为了奥运健儿和工作人员的身体健康,它们全心守护,一丝不苟。首先来说,对于环境的检测至关重要。在现代科技高速发展的今天,越来越多的化学类污染正在侵蚀我们的环境,对于空气和水的检测变得“急不可待”。像大气监测系统,在保证所有人员健康的前提下,也为奥运健儿创造出了一个适宜的环境,让他们无后顾之忧地去比赛。和以往残奥会所不同的是,这期残奥会增加了新冠检测。去年的全球大灾难,在我国似乎已经慢慢地过去,但是在国外,形势依然很紧张,所以新冠病毒检测显得格外重要。一些微生物采样检测设备,像核酸提取仪等等,也都发挥了重要作用。核酸提取仪根据型号和提取原理的不同,可以分为很多的类型,并且对于环境和温度的要求也各不相同。在东京残奥会中,各方的新冠检测仪、核酸提取仪等等,发挥了至关重要的作用。除此之外,食品安全也是不容忽视的,日本在上半年就曾经宣布过要把核废水排放进大海里,所以我们对于他们当地的水质和食品安全是有很大担忧的。水质检测仪等就可以很大程度上降低这种担忧,保证我们运动员的身体健康。另外对于奖牌的测试也必不可少,奖牌的制作过程是非常严谨的,我们都知道金牌并非是纯金打造的,是银镀金,那么在镀前、镀中、镀后的重量变化,势必会用到天平,另外光谱测试和无损测试也是必不可少的,甚至连奖牌的挂带都承受了超过5000次的不间断拉伸测试。可见其严格程度,由此我们对于金牌掉皮的事更加不能容忍了,这无异于明知故犯。希望这次的残奥会不要再出现金牌掉皮的现象了,我们各方的检测仪器努力了半天,就是为了寻求一个公平、公正、公开的环境,既然是作为奖励,必须得认真对待!
  • 高精度土壤养分快速检测仪
    高精度土壤养分快速检测仪(高精度土壤養分快速檢測儀)是由山东云唐生产研发的用于测定土壤中养分含量的仪器,目前采购模式均为单一来源采购 。咨询客服均有优惠!山东云唐智能科技有限公司旗下另有山东云泽精密仪器有限公司、山东蓝虹光电科技有限公司,一共只此三家,其余皆不属于云唐公司体系,请知晓!高精度土壤养分快速检测仪如何指导土壤修复要想进行土壤的污染修复工作,就要了解土壤,对土壤进行全方位的检测,土壤团粒结构特别不稳定,容易受到外界环境比如施肥的影响,我们现在使用的化肥大部分都是酸性的,这样的土地上作物是无法健康成长的,土壤养分检测仪可以检测土壤中的各种成分,了解土壤的养分状况,从而依据作物的种植种类数据进行对比分析,找出合理的施肥用料配方,依据配方对土壤进行改良,从而提升作物产量。在农业生产中,肥料不是用的越多越好,过量施肥容易造成土壤污染,土壤酸碱化及板结化严重,所以在了解了土壤情况以后,应该减少化肥使用,增施有机肥,尤其是肥料中的各种元素搭配,避免单一肥料造成的土壤养分不均衡现象,实现作物平衡施肥、减少了肥料的浪费,真正实现农业的可持续发展。高精度土壤养分快速检测仪使用必要性测土施肥对农业发展的帮助作用很大,能实现科学种田的良性发展模式,是山东云唐智能科技新推出的高智能测土施肥仪器,使用安卓智能操作系统,四核处理器,配有7寸液晶屏幕,操作简单,大大减少了操作失误的问题,内置各种作物测土配方施肥功能,可对百余种全国农业、果树、 经济作物的目标产量科学计算推荐施肥量,指导农业生产。农民是测土配方施肥技术的执行者和落实者,也是受益者。检验测土配方施肥的实际效果,及时获得农民的反馈信息,不断完善管理体系、技术体系和服务体系。同时,为科学地评价测土配方施肥的实际效果,必须对一定的区域进行动态调查。测土配方施肥技术宣传培训是提高农民科学施肥意识,普及技术的重要手段。农民是测土配方施肥技术的使用者,迫切需要向农民传授科学施肥方法和模式 同时还要加强对各级技术人员、肥料生产企业、肥料经销商的系统培训,逐步建立技术人员和肥料商持证上岗制度。测土配方施肥是以养分归还(补偿)学说、同等重要律、不可代替律、肥料效应报酬递减律和因子综合作用律等为理论依据,以确定没养分的施肥总量和配比为主要内容。为了补充发挥肥料的大增产效益,施肥必须怀选用良种、肥水管理、种植密度、耕作制度和气候变化等影响肥效的诸因素结合,形成一套完整的施肥技术体系。作物生长发育需要吸收各种养分,但严重影响作物生长,限制作物产量的是土壤中那种相对含量最小的养分因素,也就是最缺的那种养分(最小养分)。如果忽视这个最小养分,即使继续增加其他养分,作物产量也难以再提高。只有增加最小养分的量,产量才能相应提高。经济合理的施肥方案,是将作物所缺的各种养分同时按作物所需比例相应提高,作物才会高产。高精度土壤养分快速检测仪特点 1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
  • SID 2024直击:京东方/维信诺/三星等六家面板厂商产品技术一览
    5月14日,由国际信息显示学会(SID)主办的国际显示周在美国圣何塞隆重启幕。而京东方、维信诺、三星显示、LGD等厂商均携最新产品技术和创新成果亮相SID 2024,引起市场的极大关注。京东方作为全球半导体显示行业龙头企业,BOE(京东方)携50余款由ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大显示技术品牌赋能的多款全球首发和行业领先的创新技术新品,以及裸眼3D、光场显示、AIoT、VR/AR等全新一代前沿技术应用重磅亮相,并首度提出了“全场景AI智慧显示”的技术方向和相关解决方案,在世界科技舞台上彰显了京东方的技术前瞻性和领导力以及中国显示力量的全球话语权。其中,京东方重磅首发的全球首款16K 110英寸超大尺寸裸眼3D显示屏,以超高清、超高分辨率、多视点、广色域等优势突破了显示行业的创新高度,该产品搭载高色域Mini LED背光技术以及京东方自主研发的16K交织排图算法,3D视角扩大至60°,广泛应用于广告、会议、教育等多元化场景。此外,京东方全球首发的电动柔性车载驾舱吸引了现场众多观众驻足,包括主驾驶侧的17英寸曲率渐变中控屏和副驾驶侧的首款15.05英寸电动折叠屏,曲率半径低至400mm,可根据不同使用需求实现自动形态变换。另外一款全球首发的京东方44.8英寸车载超大尺寸氧化物智能座舱同样亮点十足,搭配玻璃基MLED背光可实现百万级对比度和2000nit高亮画质,完美满足消费者对品质和沉浸式视觉体验感的卓越追求。此外,京东方还重磅推出行业领先的P0.3 Micro LED产品,具有2000nit峰值亮度、40000:1对比度和110%NTSC色域,无边框曲面滑动拼接车载原型机采用模块化滑动拼接的方式,实现无缝拼接,灵活布局屏幕和显示内容。京东方为电竞玩家带来的16英寸Ultra-S游戏笔记本显示产品,采用Mini LED背光技术,具有行业首发2000:1超高静态对比度设计,以及240Hz超高刷新率,可呈现媲美OLED画质的极致流畅游戏体验。而在此次SID展会上,京东方基于AI+显示带来系列抢眼的技术和产品,为显示行业升维发展注入了新动能。其中,京东方重磅推出全球首发第三代UB Cell AI TV,不仅具有BT2020 95%超高色域,还使屏幕光线反射率大幅降低至0.7%,100Lux环境光下可感知对比度提升至1400:1(超过OLED两倍以上),且全视角无色偏无褪色,带来画质可超越OLED电视的极致震撼体验;在智慧显示方面,通过行业首创的屏幕集成温感和多路光感传感器,多维度实时感知面板和环境温度、环境亮度和色温,并通过自适应动态调节驱动,实现在任意环境和场景下都保持最佳显示画质。同时,在LCD上全球首发了局部动态刷新的灵动显示技术,实现不同区域1Hz-120Hz智能刷新模式,可满足可变区域显示、智慧调频等更多创新应用场景,并可实现屏幕功耗降低15%-50%以上。在创新应用基础上,京东方还带来了系列“AI+显示”的画质技术方案,率先布局技术升级风口,定义未来显示行业发展趋势。为更好降低OLED模组功耗,京东方推出全球首发的硬件级AI低功耗画质提升技术,通过AI神经网络在屏端的深度融合,实现OLED显示模组8K 120 Hz实时画质处理,降低OLED模组功耗20%以上,达到功耗降低与画质提升的最佳平衡。此外,京东方还带来了14英寸低功耗笔记本显示产品、31.5英寸AB MNT高端LCD显示器、27英寸H显示器等多款领先的低功耗技术及绿色低碳的笔记本、显示器、手机等产品,实现从设计、模组、面板到整机的全流程一体化的绿色可持续发展。维信诺作为“秀场”上的常驻代表,本届展会维信诺带来MLA+COE/ UBA+COE低功耗、高性能组合解决方案、AMOLED Real In-cell TP屏内集成触控解决方案、小折叠主副屏一体化解决方案、AMOLED透明一体机解决方案、88英寸P0.5前维护TFT基Micro-LED拼接显示等5项全球领先新技术。同时还带来行业领先的新技术、新应用,覆盖小、中、大、全尺寸,以创新广度促进显示性能再升级,拓宽应用新场景。小尺寸方面,维信诺从显示性能、形态和集成功能上进行优化升级。其中,性能上更精进,带来更低功耗解决方案MLA+COE/UBA+COE;形态上再创新,推出四周窄边框2K手机显示解决方案和3D球面贴合穿戴显示解决方案;屏幕集成上更智慧,包括屏幕定向发声集成技术、双频双极化AMOLED 5G毫米波屏上天线技术以及AMOLED屏上电磁触控与电容触控集成等解决方案。中尺寸方面,维信诺发布中尺寸20-640Hz宽频LTPS技术、智能分区多频技术、AMOLED全氧化物中尺寸技术、AMOLED曲面悬浮显示等系列解决方案,维信诺已做好充分准备,充分满足市场需求;同时,维信诺还带来多款中尺寸创新应用,包含智慧车载、智慧家居、智慧办公三大领域,开启智慧视界新体验。大尺寸方面,从中试向量产进阶。Micro-LED是维信诺面向显示布局的新赛道,2023年9月,维信诺参股公司辰显光电全球首条TFT基Micro-LED生产线奠基,加快从中试研发向商业化进程。本次展会,辰显光电展出全球领先的88英寸P0.5前维护TFT基Micro-LED拼接显示,可用于商业显示、指挥调度、高端会议等场景。值得提及的是,维信诺于2023年5月全球首发ViP技术,同年12月ViP AMOLED量产项目首片模组点亮,向规模量产实现关键一跃。时隔一年,维信诺在今年的SID展会上,带来基于ViP技术的G6小规模量产线成果。LG Display在2024年SID显示器周上,LG Display展示用于VR的OLEDoS,该技术首次向公众展示,与现有标准相比,其屏幕亮度和分辨率显著提高。尽管它有1.3英寸的硬币大小,但它实现了10000尼特的超高亮度和4000 ppi左右的超高分辨率,属于4K级别。此外,其色彩表达精度通过满足数字影院倡议(DCI)超过97%的DCI-P3标准色彩区域来实现。所有这些都使虚拟现实更加逼真,具有业界领先的画质。OLEDoS由沉积在硅片衬底上的OLED组成,作为一种即使在微尺度上也能提供高清晰度AR和VR的方式,它正吸引着人们的关注。特别地,与普通显示器相比,VR显示器需要更高的屏幕亮度和分辨率,以在外部光线被阻挡时增加观看者的沉浸感。用于VR的OLEDoS将新开发的高性能OLED元件与该公司的微透镜阵列(MLA)相结合,这是一种最大限度地提高光发射率的技术,与标准水平相比,亮度提高了约40%。MLA通过允许一层微米大小的凸透镜来提高亮度,这些凸透镜非常小,肉眼看不见,否则会在面板的内部反射中消失。LG Display还为智能手表展示了OLEDoS,这是同类产品中的第一个。它的尺寸为1.3英寸,具有4K分辨率,即使在手腕上也能清晰显示内容。它还配备了无眼镜的3D技术,称为光场技术,具有类似全息的效果。同样在2024年SID显示器周上,该公司通过展示83英寸OLED电视和游戏OLED面板来强调其无与伦比的大尺寸OLED领导地位。这两款产品都采用了LG Display的META Technology 2.0,其图像比传统OLED亮42%。META Technology 2.0的亮度代表了画质的关键元素之一,实现了3000尼特,是现有OLED电视面板中最亮的水平。此外,LG Display还展示27英寸480赫兹QHD游戏OLED面板、39英寸的超宽游戏OLED面板、用于车辆的高清OLED和LTPS LCD,以及基于高性能LTPS LCD的无玻璃3D仪表板等产品。三星Display三星Display推出了业界首次推出的QD-LED。三星Display公开的笔记本电脑大小的18.2英寸QD-LED,分辨率为3200x1800。同时还展示了上市第3年的QD-OLED最新产品,包括全球最先开发并备受关注的4K 31.5英寸和360Hz 27英寸等游戏显示器产品在内,最高亮度为3000nit的65英寸电视面板备受关注。三星显示器还推出了水平进一步提高的LFD显示器。LFD是无眼镜3D显示屏之一,是利用显示屏和光学技术,使左眼和右眼能够看到不同的影像,从而感受到立体感的技术。笔记本电脑类型的16英寸LFD,只要用户进入观看距离为40至70厘米以内,就会自动开启3D功能。进化的视线追踪技术在视听40度范围内,可根据使用者眼睛的位置实时修正3D画面,提供FHD级分辨率的内容。UT是针对IT用OLED优化的超薄OLED,是一种技术,可以在现有的2块玻璃底板的LED上省略1块玻璃,减少厚度和重量,制作更薄更轻的笔记本电脑和平板电脑。采用前氧化物背板,在IT用面板中首次将驱动频率减少到1赫兹。此外,三星Display和子公司imagine共同公开了瞄准扩张现实(XR)的RGB OLEDoS技术。特别是首次公开了用于RGB OLEDoS的FSM(Fine Silicon Mask)产品,素密度高达3500ppi,受到了业界的极大关注。友达在SID 2024展会上,友达首次亮相17.3吋Micro LED对折显示屏幕,其弯折铰链半径仅有4mm,对折设计让显示空间最大化,也让大型屏幕便于携带,更一机整合平板电脑与显示屏幕双功能,搭载广色域Adobe 100%、1000 nits超高亮度,在户外使用仍保有精准色相与清晰亮度,可满足旅人、摄影师、设计师、Youtuber或IG直播主等的即时制作需求,是即拍、即传、即时绘图、观看流量的最佳帮手。同时推出单片尺寸全球最大的31吋Micro LED显示屏幕,搭载先进驱动显示技术、ART两大技术,透过特殊的表面处理,让显示器减少环境光造成的反射眩光,放置户外或室内皆可如实呈现画面的质感,更以无边框设计带来超广角视觉体验,让显示器使用需求不受尺寸限制,可无缝拼接成无限大的屏幕打造超震撼效果,亦可应用于医疗管理场域。另外,还推出车舱前座的Micro LED屏幕、副驾驶座屏幕等产品。群创群创发布106吋AM-MicroLED自由拼接显示模组,具备高清细腻画质、高色饱、绝佳环境光对比、无缝拼接等四大特色,将锁定应用于大型空间高清沉浸式体验与数位艺术,抢攻全新利基应用。此外,群创Micro LED技术拥有极广色域、超高环境对比、高清细腻画质及无边框自由拼接等优势,并可提供26.4吋到220吋客制化需求尺寸,打破传统显示器限制,打造数位艺术。
  • 来因科技|真菌毒素检测仪产品说明
    真菌毒素检测仪应用竞争抑制免疫层析的技术原理,通过就是通过待检测物与抗体结合的方法,分析待检样品中真菌毒素残留。可快速检测粮食、饲料、谷物、食用油、调味品中如玉米、大米、小麦、大麦、糙米、麸皮、稻谷、豆粕、米糠、饲料中的黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、T2毒素、赭曲霉毒素、伏马毒素。  真菌毒素是指产毒真菌在适宜的环境条件下代谢产生的有毒物质。真菌毒素可污染粮食、水果、蔬菜等农产品,并通过食物链富集,对人体和其他经济动物的健康安全产生不利影响,严重威胁畜禽养殖生产安全。 真菌毒素检测仪产品详情介绍→https://www.instrument.com.cn/show/C511604.html  真菌毒素检测仪样品前处理简单,该仪器适用于地方粮库、粮食生产企业、饲料厂、各类畜禽养殖企业、面粉厂、食品加工厂、第三方检测机构及各级政府监管部门。  真菌毒素检测仪产品性能:  1、一体化便携式快检设备,机箱采用工业级ABS工程塑料箱,方便携带,稳固耐用,满足现场及流动检测使用需求。  2、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,主控采用多核处理器,运转速度更快速,稳定性更强。  3、自动判断样品是否合格,检测结果更加直观,可以连续测试多个样品,循环检测,即放即检。  4、仪器内置强大的数据库,具有多种类样品名称菜单库,分类管理,可灵活选择检测样品、检测指标、检测单位等信息,并可按需编辑录入样品名称,检测指标、送检单位等信息,添加或删除名称,并保存进样品数据库。  6、仪器具有wifi联网功能,4G信号GPRS远传功能,可插shouji卡实现数据远传,可将数据快速上传电脑和服务器监管平台,进行数据管理与统计。  7、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。  8、新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。打印报告包含被测物质、合格不合格、检测单位、被检查单位、检验员、检测时间。  9、仪器带有监管平台,数据可局域网和互联网数据上传,检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警。  10、能够在同一软件下实现所有检测项目的检测,并可通过同一窗口直观显示检测结果。  11、免疫层析检测模块检测方式:轨道式自动传输扫描,检测完成后自动退出检测卡。  12、CT线自动识别,无需手动调整。  13、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。  14、高灵敏度,高检测精度,高重复性精度,扫描式高精度光学传感器。  15、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。  16、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。  17、支持U盘存储。结果判定线可修改,对照值标定值可保存,断电不丢失数据。  18、兼容市场上所有的检测卡,使用耗材不受限制,极大增强用户使用体验。  真菌毒素检测仪主要参数:  1、主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。  2、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,人性化中文操作界面,读数直观、简单。  3、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。  4、光源亮度自动调节与校准  6、智能恒流稳压,光强自动校准,长时间连续工作光源无温漂现象。。  7、内置新国家限量标准,与所测结果进行现场比对,并持续更新标准。  8、不间断进样,连续检测  9、样本编号自动累加。  10、检测项目可扩充。  11、检测结果可批量打印,批量上传。  12、检测结果为Excel表格,连接电脑即可拷贝。  13、检测结果存储容量20万条  14、标准USB接口,免驱动安装。  16、固件可升级
  • 【新品发布】深达威SW-8256A手机热像仪重磅上市
    9月22日深达威科技(原东莞市森威电子)发布新品SW-8256A手机热像仪,手机直连,随时随地开启专业热像仪。SW-8256A手机热像仪采用12μm氧化钒红外探测器和ASIC芯片,具有体积小、重量轻、功耗低、性能强等特点。优势一览• 手机直连,随时随地开启专业热像仪;• 热图像分辨率高达49152像素,提升图像清晰度;• 采用12μm高性能红外探测器和ASIC芯片,体积小巧,性能强悍;• 简易/专业两种操作模式,并支持可见光+热成像双光显示;• 3.2mm定焦镜头,F1.1大光圈,适合各种明暗环境,百米以上仍能清晰成像;• 25Hz高速采样帧频,画面流畅低延迟,温度快速刷新;• 拥有-15℃~550℃大范围温度量程,点/线/面冷热点自动追踪;;• 8种热图模式,满足多样化成像需求;技术参数产品功能分辨率256*192像元尺寸12μmNETD≤50mK@25℃,F#1.0工作波段8~14μm帧频25Hz工作/储存温度-10℃~55℃/-40℃~85℃典型功耗350mw焦距/光圈3.2mm/F1.1视场角56.0°(H)×42.2°(V),71.3°(D)调焦无热化定焦镜头测温范围-15℃~550℃测温误差±3℃或者读的±3%取最大值温度修正距离、环温、辐射率尺寸27*8*9.8(mm)产品接口USB Type C软件功能伪彩白/黑热+6种伪彩测温方式点、线、面测温信息分享图片即时分享数据分析图片二次温度数据处理出图工具Android 6.0及以上主流手机应用场景电气设备故障维护暖通系统管道检测汽车维修快速诊断 针孔防窥 户外观测关于深达威深达威科技 (广东)股份有限公司(前身为东莞市森威电子有限公司)成立于2010年,是一家集发、生产、销售为一体的高新技术企业,有200多项国内外专,公司专业研发人员60余人,年产300万台以上各类专业仪器仪表,产品覆盖光 测仪、无损检测仪、激光测传感器、激光测望远镜、气体检测仪、环测仪等系列,产品远销全球30多个国家和地区。深达威业务主要盖自主品牌、国内ODM和国际贸易,其中深达威自主品牌营销网络遍及全国五金工具、仪器仪表、测绘、家装建材等各行业,占据国内市场领地位先。
  • Sievers Eclipse内毒素检测仪为您简化内毒素检测程序的每一步
    细菌内毒素检测方法分为两类,凝胶检测技术和光度检测技术。凝胶检测技术又分为凝胶限度法和凝胶半定量法;光度检测技术又分为浊度法和显色法,其中,浊度法分为动态浊度法与终点浊度法,显色法分为动态显色法与终点显色法。在这些方法中,定量分析使用较多的为动态显色法,下表从不同维度比较了不同内毒素动态显色检测系统的区别。Eclipse® 为您简化内毒素检测程序的每一步——从库存到批次放行Sievers® Eclipse® 月食细菌内毒素检测仪使用微流控自动化和最新的兼容软件来简化您内毒素检测程序的每一步,从供应链和存储到验证、常规检测和签字放行。通过以下方式降低成本并最大程度减少仓储微孔板仅需在室温条件下进行储藏鲎试剂冷藏可降低10倍无需存储RSE或CSE — 内毒素标准品已预先存储于Eclipse微孔板中使用以下方式改进系统实施和cGMP放行几天内即可完成系统验证每个Eclipse微孔板能够验证7种最终产品最少化台式分析仪的维护量 — 无需机器人通过以下方式简化并提高检测量9分钟内即可轻松完成检测,少于30个移液步骤自动执行标准曲线、阳性产品对照PPC和自动混合仅需要简短的分析人员培训出现错误的机会有限省时的模板和附件信息库通过以下方式简化产品放行简化批次检测、数据审核和放行远程数据审核和样品签核全面的专属性检测的审计追踪通过以下方式最大化灵活性并确保合规性企业级的软件解决方案自定义权限数据可靠性和ALCOA+21 CFR Part 11微流体技术的使用让内毒素检测变得轻松、快速。通过简化内毒素检测,制药商可以确保产品安全、同时提高样品检测率并减轻分析员的负担。立刻联系我们,了解更多Eclipse内毒素检测仪的信息。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
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