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超导材料
仪器信息网超导材料专题为您整合超导材料相关的最新文章,在超导材料专题,您不仅可以免费浏览超导材料的资讯, 同时您还可以浏览超导材料的相关资料、解决方案,参与社区超导材料话题讨论。
超导材料相关的方案
铁基高温超导材料的岛津电子探针测试方法探讨
铁基超导属于第二代具有理论研究价值和广阔应用前景的高温超导材料,其结构设计和多层特性是超导研究的热门课题,但这种结构也给微区的测试带来一定的挑战。一般铁基超导材料都具有FeAs层,这两种元素的特征X射线的干扰会对测试结果产生影响。本文使用了一类(K,Ba)Fe2As2高温超导材料为例,给出了两种测试方案,对比两种方法的测试结果,均满足测试误差的要求。
岛津电子探针测试界面高温超导材料的方法研究
利用薄膜生长法获得的界面高温超导材料是超导领域的一个重要研究方向。由于电子探针定量测试基体修正模型中首先假设电子束与试样交互作用区域的均质性,这种界面高温超导材料的层状膜结构给电子探针的定量测试带来一定的问题。本文以多层复合膜Sb-BaTiO3界面高温超导材料为例,梳理了测试流程。对于干扰谱线的确认和扣减问题进行了方法说明,探讨了基体修正ZAF方法的选择,以期获得更为理想的测试结果。
超导材料LK-99烧结过程中真空度及其气氛环境控制的解决方案
根据近期LK-99超导材料研究报道,我们分析此材料制备采用了真空烧结工艺。由于目前大部分复现研究所用的真空烧结技术和设备都非常简陋,使得LK-99的复现性很差。为此我们提出了真空度准确控制解决方案,其目的第一是实现烧结初期真空度线性控制避免粉体材料出现扬尘以及烧结过程中的真空度稳定,第二是多通道进气的控制以实现烧结结束前的快速冷却和提供不同的烧结气氛,第三是为后续致密化和大尺寸制备提供支撑。
应用分享 | 三维X射线显微镜在第二代高温超导体失效分析研究中的应用
超导材料具有在一定低温下具有电阻为零、完全抗磁性和量子隧穿效应的特性,其种类包括低温超导材料和高温超导材料。低温超导材料发现较早并已开始广泛应用,不过其需要在液氦中工作,而高温超导材料则可以在液氮中工作,因为液氦资源稀缺且价格昂贵,而相比之下,液氮价格更低,因此,高温超导材料可以很大的降低使用成本,更有市场潜力。
石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质研究
高温超导物理机制的理解是一个凝聚态物理领域世纪性的课题。范德华异质结为量子现象提供了新的材料作为模型系统。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《自然》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台。
纳米级粒径研磨以适合超导、超电容材料的研究
对于新材料的研究和新工艺的开发一直需要一个完备的实验室要求。制备统一的纳米粒子对储能的高电容开发来说是一个关键点,同样,合适的粒径分布对于高性能热电材料和核热推进系统也起着至关重要的作用。从市面上购买的陶瓷材料通常粒径分布范围很大,不能很好的满足研发的需求。为了解决这样的一个问题,我们通过行星式球磨机和振动研磨的探索,也开发出了能够很好降低D50粒径和产生完美的粒径分布,但是我们为了进一步的达到理想的粒径要求,经过几年的科研攻关,我们开发出了PULVERISETTE7premium line机型。她可以达到更小的粒径分布和更统一的粒径范围,可以实现纳米级的研磨。在实验室水平上实现超细研磨。
石墨烯摩尔超晶格可调超导特性研究
高温超导性机制是凝聚态物理领域世纪性的课题。这种超导性被认为会在以Hubbard模型描述的掺杂莫特缘体中出现。近期,来自美国和中国的国际科研团队合作在Nature上发表文章报道了在ABC-三层石墨烯(TLG)以及六方氮化硼(hBN)摩尔超晶格中发现可调超导性特征。研究人员通过施加垂直位移场,发现ABC-TLG/hBN超晶格在20K的温度下表现出莫特缘态。进一步冷却操作发现,在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现。通过进一步调控垂直位移场,研究人员还成功实现了超导体-莫特缘体-金属相的转变。
Attocube mK旋转台在石墨烯摩尔超晶格可调超导特性研究中的应用
高温超导性机制是凝聚态物理领域世纪性的课题。这种超导性被认为会在以Hubbard模型描述的掺杂莫特缘体中出现。近期,来自美国和中国的国际科研团队合作在nature上发表文章报道了在ABC-三层石墨烯(TLG)以及六方氮化硼(hBN)摩尔超晶格中发现可调超导性特征。研究人员通过施加垂直位移场,发现ABC-TLG/hBN超晶格在20开尔文的温度下表现出莫特缘态。进一步冷却操作发现,在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现。通过进一步调控垂直位移场,研究人员还成功实现了超导体-莫特缘体-金属相的转变。
氦质谱检漏仪和真空泵组应用于超导量子芯片装置中
氦质谱检漏仪和真空泵组应用于超导量子芯片装置中前段时间, 浙江大学, 中科院物理所, 中科院自动化所, 北京计算科学研究中心等国内单位组成的团队通力合作, 开发出具有 20个超导量子比特的量子芯片, 并成功操控其实现全局纠缠, 刷新了固态量子器件中生成纠缠态的量子比特数目的世界记录.
A fracture-resistant high-entropy alloy for cryogenic applications
材料在低温下常常表现出“奇异”的力学行为。获得材料在低温区各温度点的力学性能数据才能认识材料随温度变化的力学行为,进而更深入地揭示材料力学行为中的规律。精确测量材料在低温环境中的力学性能,对材料、力学和物理等基础研究和高精技术应用发展具有重要的意义。要进行低温下的材料力学行为研究,材料低温力学性能测试系统是必不可少的重要装备之一。如2014年9月,Science 杂志报道了 CrMnFeCoNi 高熵合金优异的低温力学性能(A fracture-resistant high-entropy alloy for cryogenic applications,Science 2014: Vol. 345 no. 6201 pp. 1153-1158 DOI: 10.1126/science.1254581),此项成果的取得,离不开美国劳伦斯-伯克利国家实验室低温力学性能测试装备的支持。中国科学院理化技术研究所经过二十多年的研制和积累,开发出低温综合力学测试系统,此系统能进行材料低温环境(4.2K—300K(-269℃—室温)温区内任意温度)的力学性能测试,包括:拉伸、压缩、弯曲、剪切、扭转、断裂韧度等静态力学性能;疲劳裂纹扩展速率;拉拉疲劳、拉压疲劳、压压疲劳、扭转疲劳、拉(压)扭复合疲劳等疲劳性能测试。同时,还包括超导材料(低温超导线材、高温超导带材)加载电流时的力学性能、电学性能测试;非标试样和零部件的低温力学性能测试。
标乐先进的制样技术-Nb金属的金相样品制备
铌元素符号:Nb,原子序数41,是VB族金属。铌是一种银灰色、质地较软且具有延展性的稀有高熔点金属。由于铌具有良好的超导性、熔点高、耐腐蚀、耐磨等特点,被广泛应用到钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域。
低温电输运测量解决方案
新材料的电输运性质研究离不开低温和强磁场,牛津仪器作为唯一能够原厂提供低温恒温器和超导磁体的厂商,长期提供低温电输运测量相关支持。
Nb金属样品的金相制备
铌元素符号: Nb ,原子序数 41 ,是 VB 族金属。铌是一种银灰色、质地较软且具有延展性的稀有高熔点金属。由于铌具有良好的超导性、熔点高、耐腐蚀、耐磨等特点,被广泛应用到钢铁、超导材料、航空航天、原子能等领域。 制备方法 : 切割 Nb 及其合金属于体心立方结构,塑韧性较强且导热性能较差,使用传统氧化铝切割片极易烧伤样品,可使用难熔金属专用的碳化硅切割片进行切割
复合材料拉力试验机:领先的材料测试解决方案
复合材料在现代工程领域中得到广泛应用。为了确保其性能和可靠性,使用复合材料拉力试验机进行拉力测试是必不可少的。本文将深入探讨复合材料拉力试验机的原理、应用和优势,为读者提供全面的了解。
检查原材料的可靠性—对偷换材料的检测—
为了向客户稳定提供高质量产品,对制造商而言,使用安全优质的原材料是不可或缺的前提条件。然而,为了降低成本或难以达到各种指令的要求时,部分供应商会擅自替换材料。我们将这一商业行为称为“偷换材料”。使用了不符合规格的原材料制造的产品,不仅无法保证质量,有时还会引起事故,目前该问题已成为一个不容忽视的社会问题。针对这一情况,制造商在接收原材料时,需要对实际的材料进行检查,以确认是否符合规格要求,从而防止因产品质量引发的各种纠纷。使用岛津EDX 以及FTIR 对无机物以及有机物进行检测,从而有助于解决偷换材料的问题。
高分子材料的弹性模量定量评价-面向材料设计、材料评价
高分子材料包括橡胶和塑料等,广泛应用于工业产品中。它们的功能已经取得了显着改善,并且需要能够对这些材料的纳米级结构和粘弹性进行定量评估的技术。本文通过案例分析介绍使用岛津扫描探针显微镜(SPM/AFM)专用的纳米物理性质评价软件“Nano 3D Mapping™ ”进行弹性模量检测,并验证了检测结果的定量性。
万能材料拉力试验机:揭秘材料力学测试利器
万能材料拉力试验机是材料力学领域常用的试验设备之一,其广泛应用于各个行业,用于测试不同材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能。德瑞检测设备将为您揭秘万能材料拉力试验机的用途和重要性,让您了解它在现代工程领域的必要性。
相变材料的导热系数测量
相变材料(PCM - Phase Change Material)是指随温度变化而改变物理性质并能提供潜热的物质。转变物理性质的过程称为相变过程,这时相变材料将吸收或释放大量的潜热,称为相变潜热。相变材料物理状态发生变化时,材料自身的温度在相变完成前几乎维持不变,形成一个宽的温度平台,但吸收或释放的潜热却相当大。因此相变材料实际上可作为能量存储器,这种特性在航空航天、军事、建筑、通讯电力、制冷设备、服装等领域有着极大的意义。因此,相变材料及其应用成为广泛的研究课题。
塑料材料拉伸性能测定法
对于塑性材斜,抗拉应力表征了材料最大均匀塑性变形的力,拉伸试样在承受最大拉应力之前,变形是均匀一致的,但超出之后,对于没有(或很小)均匀塑性变形的脆性材料,反映了材料的断裂抗力。
酱料包装材料适用性研究——拉伸性能
酱料与所包装材料的相容性是影响酱料包表面是否易出现渗漏、分层、破袋等问题的重要因素,本文通过对包装材料拉伸性能的研究,分析包装与酱料的相容性如何,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监测包装材料是否适用于包装内容物提供参考。
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
跟踪相变材料的相变过程
相变材料如多脂肪酸、石蜡和 盐水合物等通常用来作为食品、建筑材料及包装材料等应用领域中的原材料。为了调整材料性能,最基本的就是要确定相变行为。小角和广角X射线散射可以跟踪相变材料的相变过程。
微波消解薄膜
薄膜是一种薄而软的透明薄片。用塑料、胶粘剂、橡胶或其他材料制成。薄膜科学上的解释为:由原子,分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。例如光学薄膜、复合薄膜、超导薄膜、聚酯薄膜、尼龙薄膜、塑料薄膜等等。薄膜被广泛用于电子电器,机械,印刷等行业。薄膜材料是指厚度介于单原子到几毫米间的薄金属或有机物层。电子半导体功能器件和光学镀膜是薄膜技术的主要应用。我们选择一种薄膜样品,将其剪碎后进行微波消解,探索最适合的消解参数,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。
耐火材料导热系数的测量
耐火材料是耐高温的材料。普通耐火材料大致可以分为两类: 事先成型和烧结的耐火材料(砖块和板材)和现场应用的整体耐火材料(粉状或粘土状)。根据耐火砖的导热系数,将常规耐火材料进一步分为耐火砖和耐火保温砖。在本研究中,我们将介绍用快速导热系数仪测量低导热耐火砖的结果。
金属材料拉伸试验测试
棒材拉力试验机广泛适用于各个行业和领域,包括金属材料、复合材料、胶粘剂、管材、型材、石油化工、防水卷材、电线电缆、纺织品、纤维、橡胶、陶瓷、食品、包装材料、土工布、薄膜、木材、纸张等制造业。同时,它也适用于各级产品质量监督部门,用于质量检测和监控。
HORIBA | 锂电池中正负极材料、隔膜材料等全套检测方案
HORIBA推出的《HORIBA锂电池材料表征解决方案》中涉及拉曼光谱、粒径分析技术以及多种元素表征技术包括ICP-OES、碳硫/氧氮氢分析、X射线荧光和辉光放电;列举了以上不同技术对锂电池正负材料、隔膜材料、锂电池材料回收的应用案例,以及原位拉曼光谱技术监测充放电过程中材料的结构变化。
材料低温物理性能测试
将多种低温物理性能测试方法和测试仪器的集成为两个测试系统,可以在集成测试系统上实现弹性模量、热膨胀、热导率、电阻率和热辐射系数多个物理性能参数的测试。被测材料覆盖固体金属材料、固体非金属材料、复合材料、粉体颗粒状材料和粘结剂材料。通过低温制冷机系统和真空控制系统,可以实现4K~室温温度范围内物理性能参数测试,测试气氛可以是真空、惰性气体和大气环境,可以测试不同气氛和不同真空度条件下的材料物理性能。
FLIR A6750无损测试与材料测试无损测试(NDT)/材料测试
FLIR红外热像仪具有锁定、瞬时探测和脉冲功能,可执行高级检测工作,如:无损测试(NDT)、应力制图,能分辨小至1 mK的温差。无损测试(NDT) 被广泛应用于在不造成损伤的情况下评估材料、元件或系统的性质。红外热像仪能够通过目标激发并观察目标面上的热力差异检测内部缺陷。红外热像仪是检测复合材料、太阳能电池、桥梁以及电子设备中存在的缺陷和故障点的宝贵工具,也是在执行材料测试时进行热应力制图的绝佳工具。
有机光电材料的分离纯化
本文中的样品为有机光电材料的合成粗品,由某OLED新材料研发公司提供。关于SepaBean machine配合SepaFlash系列分离柱在有机光电材料的快速纯化制备方面的应用,可参阅我们之前发表的另一篇应用案例《SepaBean machine快速制备色谱系统在有机光电材料领域的应用》。
酱料包装材料拉伸性能的测试与研究
酱料与所包装材料的相容性是影响酱料包表面是否易出现渗漏、分层、破袋等问题的重要因素,本文通过对包装材料拉伸性能的研究,分析包装与酱料的相容性如何,并介绍了试验原理、设备参数及适用范围、试验过程等内容,为企业监测包装材料是否适用于包装内容物提供参考。
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