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陡峭斜面

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陡峭斜面相关的资讯

  • InfiniteFocus功能之一:可追踪的形态和粗糙度测量
    新的粗糙度标准提供了可追踪的光学粗糙度测量 迄今为止,新的粗糙度标准为光学粗糙度测量提供了验证。通常,表面的传统标准只适用于接触式扫描技术,而光学测量很难被追踪。 Alicona的新粗糙度标准既适用于接触式也适合于光学测量系统。该标准显示了光学无限变焦技术和接触式测量在相同的公差范围内可以取得等价的测量结果。 对于粗糙度标准对光学粗糙度测量的验证,Alicona也提供了一个可校准和验证的micro contour artefact,来追踪形态测量。 无限变焦的光学技术适用于实验室和生产中高分辨率的测量。即使在陡峭的斜面和强反射性能的情况下,垂直分辨率也可以高达10nm。在质量保证方面,该技术被成功地用于形态和粗糙度测量。无限变焦技术被包括在新的ISO标准25178中,新的ISO标准25178第一次包括光学处理技术。
  • 美国产M&M黑巧克力豆日落黄超标可致腹泻
    国际食品巨头美国玛氏公司此番也上了国家质检总局的“黑榜”。国家质检总局最近公布137批次5月份进境不合格食品的信息,一批由上海伊纳思贸易有限公司从美国玛氏公司进口的“M&M’s黑巧克力豆”被检出日落黄超标。   “‘日落黄’是色素的一种,添加到糖果中让其外观颜色更好看。”暨南大学食品研究中心主任傅亮教授告诉南都记者。记者查询《食品添加剂使用卫生标准》(G B 2760- 1996)了解到,日落黄可用于膨化食品、糖果、饮料、蜜饯等数十种食品中,但每种食品都有使用量的限制,其中,固体饮料的最大限量高达0 .6 g/kg,而用于糖果和巧克力制品包衣的上限仅为0 .2g/kg。   据悉,人如果长期或一次性大量食用柠檬黄、日落黄等色素含量超标的食品,可能会引起过敏、腹泻等症状。据质检总局公开信息,此次共171千克的“M & M’s黑巧克力豆”已被检验检疫部门销毁了。   昨日,玛氏中国方面对南都记者表示,此批产品产自美国,是贸易商进口的,其行为是开放的,玛氏中国目前并没得到更多的信息,也正在了解具体情况。其强调,目前玛氏中国在国内销售的M & M有牛奶和花生两款产品,均为国内生产,这些产品均符合国内的标准。
  • 光束准直新境界 | 具有高f值孔径的Cary 7000分光光度计实现卓越的数据质量和准确性
    光学滤光片(如分束器)的边缘陡峭度为截止带通滤光片斜率上两点之间的光谱宽度。滤光片的边缘陡峭度越小,从透射光到阻挡光的过渡就越清晰。但在实际测试过程中,经常有客户会因为测试光谱的陡度达不到要求而困扰,尤其是当需要测试大角度的时候更是如此。其实,这是因为入射光的准直度不够高导致的测量偏差。光谱数据的质量很大程度上取决于穿过被分析样品的入射光束,保持高度的光束准直对于获得最佳结果是必要的。安捷伦 Cary 7000 紫外-可见-近红外分光光度计,其通用测量附件 UMA 中配置了不同孔径的光阑用于调整光束准直度,可以精准测定滤光片的边缘陡度。UMA是如何控制光束准直度的?UMA 有三个独立的光阑安装位置。其中自动偏振器前后的两个安装位置是一对相同的光阑,用于控制垂直平面的光束,另外一个单独的安装位置放置一个光阑,用于控制水平方向的光束。图 1. 适用于不同准直度孔径的安装位置每个光阑上都标注了半锥角,它表述了光束照到样品上的时候汇聚的角度。半锥角与 f 值有关,f 值表示光学元件的聚光效率。f 值越小,收集的光越多,曲线更平滑,但会降低准直度,反之亦然。光束准直度主要由控制水平方向的光阑决定。f 值与半锥角的对应关系如下表:下面我们来看下使用不同半锥角水平方向光阑控制准直度对数据质量的影响。使用 Cary 7000 进行检测,在整个测量过程中保持 0.5 nm 的恒定窄光谱带宽进行测试。如图所示,将水平孔径角度从 3° 调整到 0.25° 可增强 780 至 800 nm 之间的光谱陡峭度(光谱质量的衡量标准),从而有助于对分束器进行准确检测。该图证实了使用 0.25° 时可以获得最佳陡度数据。图 2. 水平面上不同程度的光束准直(0.25至3.0º )测量分束器边缘陡度UMA 附件可以通过 Agilent Cary WinUV 软件灵活控制,用于表征薄膜、涂层、光学器件、玻璃和太阳能电池等固体材料。UMA 凭借其高度的灵活性,使用户能够改进他们的材料用于研究、开发或 QA/QC 应用的分析。该配件的优点包括:生成高质量的数据和高精度。自动化,无人值守,提高测试效率。UMA 还提供独特的测量功能,可使用户能够自动测量多角度绝对镜面反射率、透射率和散射率,标配的自动偏振器可以测试样品大角度下的光学性能以及带偏振的样品。6 月 6 日,举办光学薄膜制备与测试专题研讨会,届时会详细介绍 Cary 7000 多角度测试案例,欢迎各位专家参与交流。
  • 齐赏梧桐春日美,勇登鹏城第一峰
    2013年2月23日,朗诚实业团支部组织共青团员前往深圳梧桐山,进行了主题为&ldquo 健体魄,促和谐&rdquo 的登攀游玩活动,同时也号召、带动了部分同事一起参与到活动中来。 上午九点半,参加活动的员工在深圳梧桐山脚下集合。晴空万里,春意盎然,春风拂面,参加活动员工在吕总的带领下,以十足的干劲,高涨的热情,沿着登山道向顶峰奋勇前进。大家或选择平坦但悠长的盘山公路,边爬边赏沿途山景;或选择富有挑战性却是捷径的泰山涧步道,聆听叮咚山泉,溯溪而上。在攀登的途中,我们相互鼓励,相互扶持,鼓励因身体原因放慢登山脚步的同事,扶持因路途陡峭而难以攀爬的同事,处处尽显朗诚员工团结友爱、不畏艰险、勇攀高峰的精神。 梧桐山山高林密,主峰海拔943.7米,为深圳第一高峰,雄伟的山势与变幻莫测的云雾刚柔相济、与广瀚的大鹏湾山海相互辉映;山里溪涧幽邃、植物茂盛,是珠江三角洲地区珍稀动植物的庇护地和资源库之一。欣赏了沿途&ldquo 稀&rdquo 、&ldquo 秀&rdquo 、&ldquo 幽&rdquo 、&ldquo 旷&rdquo 的梧桐美景,攀上了崎岖陡峭的&ldquo 好汉坡&rdquo ,镌刻&ldquo 鹏城第一峰&rdquo 的巨石赫然眼前,终于成功登临大梧桐顶峰。站在顶峰,举目远望,西可俯瞰深圳市区,南与香港大雾山对峙,向东南远眺,烟波浩淼的大鹏湾海面及美丽的大鹏半岛尽收眼底。历时近六个钟,大家顺利完成了此次登山活动。最后聚集山脚的农家小店,品农家小菜,尝美味窑鸡,享胜利喜悦,真可乐也。 江山如此多娇,我们希望祖国的山河永远蓝天碧水,远离污染,人与环境协调发展,和谐相处;朗诚人的事业是让天更蓝,水更清,生态环境更和谐,朗诚人将竭力为之呼吁,为之奋斗,正如登顶梧桐一样,不畏艰险,勇攀高峰!
  • 百丽“他她”女鞋遇水变色 消费者要求退货被拒
    中国质量新闻网讯 近日,本网接到浙江宁波陈先生的投诉,反映他为妻子购买的百丽集团生产的“他她”牌女鞋,遇水后严重变色,要求退货却遭到拒绝的问题。   陈先生说, 2013年4月5日上午,他和妻子在浙江宁波银泰百货(天一店)他她专柜,花400多元购买了一双咖啡色女鞋,付完钱后,妻子就把新鞋穿上了。恰巧当天下午5点左右赶上下雨天,想不到鞋遇水后,鞋面发生变色现象,到晚上8点左右,再一看鞋面变色更严重,黑乎乎的一片(鞋的本色是咖啡色)。   新买的品牌皮鞋经雨一淋,就出现鞋面严重变色问题,真是想不到。2013年4月6日,也就是买鞋后的第2天下午,陈先生又来到浙江宁波银泰百货天一店,找到他她专柜的工作人员,讲明情况要求退货,却遭到店员的拒绝。陈先生转而又找到银泰百货售后服务人员,他们的态度很不友好,并说这小票上明明写着“雨天不宜”,你偏要穿,不同意退货。   陈先生说,回想起4月5号自己同妻子一起去买鞋时,他她专柜的售货人员一字未提此鞋遇水会变色,只是现在他们一说,我们夫妻两人才在小票的第3联(顾客)联上看到盖有“雨天不宜”的字样,但小票的第一联,第二联却没有“雨天不宜”的字, 陈先生说,第三联在底下,我们当时真的没注意第三联上“雨天不宜”的字。   陈先生说,400多元的“他她”牌新皮鞋,淋雨后就严重变色,这质量也太差了吧,自己强烈要求无理由予以退货。   中国质量新闻网快评:“雨天不宜穿”算不算霸王条款   浙江宁波陈先生购买的百丽“他她”女鞋,遇水后严重变色,要求退货却遭到拒绝(详见:《“他她”女鞋遇水变色 消费者要求退货被拒》一文)。看到商家拒绝退货的理由,令人匪夷所思。   鞋是穿在脚下走路的。路有崎岖不平,也会有积水泥泞。相信谁也不会花几百元买的鞋子专挑毁鞋的路径去走。但天有不测风云,即使是走在柏油路上,也难免遇到早上出门风和日丽,晚上回来风雨交加的天气变化。若是如“他她”商家的“明示”:“雨天不宜穿”,那不等于要求消费者,凡穿本厂家鞋子出门,务必请随身携带一双防雨胶鞋!   当然,作为服装、鞋帽等穿着用品,除非注明具有防雨特性的产品,不能强求普通面料的产品都能风吹雨打,“面”不改色。但问题是,被雨水淋湿的面料,应该在风干后还原本色。如若不然,市面上的服装、鞋帽不都成为一次性商品,或穿在身上成“百变金刚”了。   退一步讲,如果循着商家的“明示”内容去想——“雨天不宜穿”,那么,以下这个问号就浮现出来。这个“明示”警语,是否说明这双鞋是残次品?如果是厂家明知其这款产品存在质量缺陷,却没有在销售前履行告知义务,而像陈先生所说,“专柜的售货人员一字未提此鞋遇水会变色”,显然,商家存在欺诈嫌疑。   更需要追问的是,商家把最应该告知消费者的产品信息,放在消费者不容易发现的“小票第三联”,但当消费者要求退货时,却被商家作为不予退货的理由。这算不算商家的“霸王条款”?众所周知,“霸王条款”有一个显著的特性,就是商家对预知其产品在不确定的情形下可能给消费者权益带来损害,用格式合同的方式,逃避法定义务,减免自身责任。像商家拒绝陈先生退货的理由,就是例证。   在商品、尤其是服务提供的过程中,总会发生由不确定性引起的意外情形。每每遇到这一情形,消费者的权益无法得到保证。我们在呼吁有关部门对“霸王条款”加大惩治力度的同时,商家要遵循合法、公平、诚实信用的原则,遵守商业道德,切实维护消费者的合法权益。回到本文的原意,当商家所售商品在不确定情形下给消费者造成不良后果的时候,理所当然地多承担责任。(柯纪)
  • 扫描电镜的衬度信息与表面形貌像——安徽大学林中清33载经验谈(15)
    【作者按】衬度指的是图像上所存在的明、暗差异,正是存在这种差异才使得我们能看到图像。同是明、暗差异,衬度与对比度的不同在于:对比度是指图像上最亮处和最暗处的差异,是以图像整体为考量对象;衬度是指图像上每一个局部的亮、暗差异,它是以图像上的局部细节为考量对象。形貌衬度、二次电子衬度和边缘效应、电位衬度、Z衬度、晶粒取向衬度是展现扫描电镜表面形貌特征的几个主要衬度信息。形貌衬度是形貌像形成的基础,其余的衬度信息叠加在这个基础之上做为形貌像的重要组成部分,充实及完善形貌像所展现的表面形貌信息。依据辩证的观点,这些衬度信息各有其适用领域,相互之间不可能被完全替代。即便是形貌像的基础“形貌衬度”也不具有完全代替其余任何一个衬度的能力。对任何衬度呈现的缺失,都会使得表面形貌像存在程度不同的缺陷,使仪器分析能力受到一定程度的影响,这些都将在下面的探讨中通过实例予以充分的展示。在前面经验谈中有大量的实例及篇幅对以上衬度予以介绍。本文是对过去零散的介绍加以归纳总结,形成体系。下面将从形貌衬度开始,通过实例,依次介绍二次电子衬度、边缘效应、电位衬度、Z衬度以及晶粒取向衬度的成因、影响因素、所展现的样品信息以及应用实例和探讨。一、形貌衬度形貌衬度:呈现样品表面形貌空间位置差异的衬度信息。影响因素:探头接收溢出样品的电子信息的角度。形成缘由:要充分表述表面形貌三维空间的位置信息,形成图像的衬度应当包含两个基本要素:方向和大小。物体图像的空间形态取决于人眼观察物体的角度:侧向观察是立方体,顶部观察为正方形。这是由于该角度包含着形成图像空间形态的两个基本要素:方向和大小。扫描电镜测试时形貌衬度的形成也是同样道理。形貌衬度的形成与探头接收溢出样品的电子信息(二次电子、背散射电子)的角度密切相关。该接收角度发生改变,形貌衬度也将发生变化,形貌像就会跟着出现变动。接收角对形貌像的影响并不单调,而是存在一个最佳范围。不同厂家的不同类型扫描电镜,由于探头位置设计上的差异,各自都存在一个最佳工作距离以形成最佳的信息接收角,呈现出各自所能表达的样品表面形貌的最大空间形态。样品的倾斜会对接收角产生较大的影响,因此倾转样品可以发现表面形貌像的空间信息也会发生改变。任何测试条件的改变都不会带来唯一且单调的结果,而是遵循辨证法的规律,即对立统一、否定之否定和量变到质变。选择测试条件时,要针对样品特性及最终目的做到取舍有度。形貌衬度是形成形貌像的基础,但并不是形貌像的全部。形貌像中许多细小的形貌细节,会受到探头所接收的电子信息(SE和BSE)溢出区大小的影响。电子信息和电子束的能量越大对这些细节的影响也越大,当量变达到一定程度就会影响某些细节的分辨,从而对表面形貌像产生影响。要形成充足的形貌衬度,又该如何选择电子信息接收角的形成方式?依据样品特性及表面形貌特征可分为:A)低倍,低于10万倍,呈现的形貌细节大于20纳米。此时,背散射电子很难完全掩盖这些细节信息,随着所需呈现的样品表面细节的增大,背散射电子对图像清晰度的影响也会减小,图像也将越渐清晰。样品仓内的探头位于样品侧上方,与样品和电子束共同形成较大的电子信息接收角。由该接收角形成的形貌衬度能充分呈现20纳米以上的样品表面形貌细节。随着工作距离、样品台倾斜和加速电压的改变,该接收角的变化幅度较大,图像所呈现的形貌变化也较为明显。镜筒内探头位于样品顶部,与样品和电子束在一条直线上。其对信息的接收角度主要形成于电子信息的溢出角,该角度较小,形成的形貌衬度也较小,不利于充分展现大于20纳米的形貌细节。工作距离、样品台倾斜以及加速电压的改变对接收角的影响较小,图像形态变化不明显。基于以上原因:低于10万倍,观察的样品表面细节大于20纳米。以样品仓探头为主获取的形貌像,空间形态更优异。B)高倍,大于20万倍,观察的形貌细节小于20纳米。表面形貌的高低差异小,形貌衬度也小,电子信息的溢出角度即可满足衬度的形成需求。此时,低角度信息的接收效果将是主导因素,低角度信息越多,图像立体感越强烈。背散射电子因能量较高对这些细节影响较大,必须加以排除。为充分呈现这类形貌信息,应采用镜筒内探头从样品顶部接收充足的二次电子,尽量排除溢出面积较大的背散射电子信息溢出区对样品细节的影响。此时形成形貌像的关键是采用小工作距离(小于2mm),以增加镜筒内探头接收到的低角度二次电子。实例展示及探讨:A )大于20纳米的细节,以样品仓探头为主(大工作距离)形成的形貌像,立体感强、细节更优异,形貌假象较少。B)样品仓探头获取的表面形貌像对工作距离的变化、样品倾斜、加速电压的改变都十分敏感,表面形貌像的形态随之改变也较为明显。镜筒探头位于样品顶端,改变以上条件对接收角的影响不大,形貌像的空间形态变化也不明显。 B1)改变工作距离对表面形貌像的影响(钴、铁、钨合金)B2)样品倾斜对形貌像立体感的影响B3)改变加速电压对形貌像立体感的影响(合金钢)C)小于10纳米的细节,形貌衬度要求较小,溢出样品的低角度电子信息就满足这类表面细节的呈现需求。此时如何避免样品中电子信息的扩散对形貌细节产生影响是首要选择,充分选用低能量的二次电子就显得极为关键。镜筒内探头因位置和结构的特别设计,使得它接收的样品信息以二次电子为主,是展现这类几纳米细节的首选。工作距离越小,镜筒内探头接收到更为丰富的多种角度的二次电子信息,对10纳米以下细节的分辨力最强。D)处于不同位置的镜筒内探头获取的形貌衬度也不相同。位于侧向的镜筒内(U)探头相较于位于顶部的镜筒内探头(T),可获取更多的低角度信息,形貌像的立体感更强。结论:形貌衬度是形成形貌像的基础,探头接收形貌信息的角度是形成形貌衬度的关键因素。不同大小的形貌细节要求的形貌衬度不同,该接收角的形成方式也不同。低倍时,形貌像的空间跨度大,要求的形貌衬度也大,需探头、样品和电子束之间形成一定的角度才能获得充分的形貌像。该角度有一个最佳值,探头位置不同,这个值也不同,形成的形貌像空间感也存在差异。高倍时,形貌空间跨度小,低角度电子信息即可满足形貌衬度的形成需求。此时避免电子信息的扩散对形貌像的影响就极为关键,充分获取低角度二次电子将成为测试时的首选。形貌衬度虽是形成表面形貌像的基础,但并不是唯一因素,要获取充足的形貌像,其他衬度的影响也不可忽视。下面将对形成形貌像的其他衬度加以探讨。二、二次电子衬度和边缘效应一直以来的主流观点都认为:二次电子衬度和边缘效应是形成扫描电镜表面形貌像的主导因素。各电镜厂家都把如何充分获取样品的二次电子做为形成高分辨形貌像的首选,对探头位置的设计,也以充分获取二次电子为目的来展开。这一理论体系的形成依据是:1. 二次电子的溢出量与样品表面斜率相对应,在边缘处的溢出最多。而表面形貌像可看成是不同斜率的平面所组成,故二次电子衬度和边缘效应含有充分的样品表面形貌信息。2. 二次电子能量低,在样品中扩散小,对样品表面那些极细小的细节影响小,分辨能力强,图像清晰度高。 但实际情况却往往于此相反。如下图:右图中二次电子衬度及边缘效应充足,但形貌信息相较左图却十分的贫乏,并在形貌像上带有极为明显的假象。为什么会出现这种与目前主流观点完全不一样的结果?原因何在?这还是要从扫描电镜形貌像的形成因素说起。表面形貌像呈现的是表面形貌高低起伏的三维信息,图像中必须含有两个重要的参数:方向与大小。表述一个斜面,需提供与该斜面相关的两个重要参数:斜率大小和斜面指向,这是向量的概念。二次电子衬度对斜率大小的呈现极为明显,亮、暗差异大;却对斜面指向的呈现极差。对形貌像来说,斜面指向形成的衬度差异对形成形貌像往往更重要。因此由二次电子衬度和边缘效应形成的图像只具二维特性,无法呈现形貌像的三维特征,失去形貌细节也在所难免。探头对样品信息的接收角所形成的形貌衬度能充分表达形貌像的指向差异。因此下探头即便接收的背散射电子较多,对斜率大小的表现较差,但呈现的形貌形态却更充足。任何信息都有其适用范围,在适用范围内总扮演着关键角色。二次电子衬度和边缘效应虽然对斜面指向不敏感,但对斜率大小却极度敏感,该特性能强化平面和斜面区域整体的衬度差异,有利于对区域整体进行区分。区域在形貌像中占比越小,被区分的优势就越大。需要注意:此时区域之间的衬度表述,并非该区域成分和密度的不同,而是各区域中斜面数量和斜率大小的差异。观察区域在图像中面积占比越低,区域中的形貌细节越难分辨,采用形貌衬度对区域进行区分也越难。此时,二次电子衬度和边缘效应对区域进行区分的作用也就越大,如下例:以上是钢铁表面的缺陷,在500倍时采用下探头是无法区分A、B两个区域有哪些不同,很容易被误认为是两块完全相同的平面。但是采用上探头(二次电子衬度优异)发现这两个区域存在非常明显的不同,放大到2万倍,可见区域A和B在形态上的差别巨大,A区域比B区域的起伏大。二次电子衬度和边缘效应的强弱可通过探头和工作距离的选择加以调整。对这一衬度的合理利用,可拓展对样品形貌特征进行分析的手段,获得更充分的形貌信息。此外,充分的运用二次电子,还有利于利用“电位衬度”来扩展对样品表面形貌信息进行分析的方法。三、电位衬度电位衬度:样品表面由于存在少量荷电场,对样品某些电子信息的溢出量产生影响而形成的衬度。影响因素:由于荷电场较弱,受影响的主要是二次电子,背散射电子的溢出量受影响较小。实用方向:样品表面存在有机物污染、局部氧化或晶体结构的改变。这些变化采用Z衬度很难观察到,而形成荷电场强度及位置的些微差异所产生的电位衬度却较明显。该特性在进行样品失效分析时对找出性能改变的区域,作用极其明显。实例展示及分析:A)智能玻璃表面的有机物污染表面镀膜的智能玻璃,通电后总是有明显的光晕出现。该部位用扫描电镜进行微观检测。结果如下:镜筒内(上)探头,SE为主,Z衬度较差。相较于样品仓(下)探头,BSE为主,出现以上类似Z衬度所形成的光斑图案的几率和强度要低,但结果却完全与常规认识相背离。原因何在?从探头的改变对结果影响判断,该图案不是Z衬度所形成,否则下探头图案将更为明显。图案形状如同液体滴在块体上所形成,怀疑为有机液滴落在薄膜表面,造成该处漏电能力减弱,形成局部的弱荷电场,影响二次电子的溢出而酿成电位衬度。背散射电子未受到荷电场的影响,薄薄的液滴层形成的Z衬度又小,故下探头无法呈现反映液滴污染的任何电子信息。能谱分析该处的碳含量略高一些。客户清洗设备,排除任何有机污染的因素,该现象消失。B)铁、钴、镍合金框架表面的氧化斑采用能谱分析颗粒物部位,多出硅和氧的成分信息,说明这里可能存在夹杂物,但含量极少用Z衬度很难区别。而硅、氧造成了其存在区域的漏电能力下降,使得该处的电位衬度极为明显。由此我们可轻松找到材料的缺陷点。通过以上实例可见,材料的缺陷,往往会由于工艺问题使某些部位局部被氧化或污染。这类缺陷采用Z衬度往往很难观察到,而采用电位衬度就会很容易找到。只有在大工作距离下,才可轻松切换样品仓和镜筒探头以分别对某个区域进行观察,针对形貌像所表现出的电位衬度差异,往往很容易找到样品的失效点并分析原因。二次电子和背散射电子都有其善于呈现的衬度信息。二次电子在二次电子衬度、边缘效应和电位衬度的展现上优势明显,上面已经充分的探讨。背散射电子在Z衬度和晶粒取向衬度(电子通衬度ECCI)的表现上更加的优异,下面将分别加以介绍。四、Z衬度Z衬度:由样品各个组成相的平均原子序数(Z)及密度差异所形成的图像衬度。形成因素:相同条件下,SE和BSE的溢出量和散射角会随组成样品的原子序数及密度的不同而不同,造成探头对其的接收量出现差异而形成Z衬度。背散射电子在量的改变上较二次电子更强烈,因此形成的Z衬度更大,灰度差异更明晰。实例展示并探讨:A)高分辨扫描电镜的样品仓探头比镜筒内探头接收到的背散射电子更多,形成的图像中Z衬度更明显。B)样品仓、镜筒、背散射电子探头的Z衬度结果对比。合金钢,能谱图中1、2、3三个区域的色彩,绿色:铁;红色:钨;绿黄:铁、铬。拟合下探头图像所展现的灰度差。低加速电压下,三种探头所形成的Z衬度差异将减弱。五、晶粒取向衬度晶粒取向衬度:晶体材料的晶粒取向差异会造成探头获取的电子信息出现差别,形成的衬度。与EBSD表述的信息有一定的对应性,但对晶粒取向变化的敏感度要远低于EBSD。也称“电子通道衬度”(ECCI),但命名原因及依据不明。形成缘由:从晶体表面溢出的电子信息会随晶粒取向的差异而不同。表现为信息的溢出量及取向上出现差别,使处于固定位置的探头所接收到的电子信息在数量上出现区别,形成表述晶粒取向差别的衬度。背散射电子受晶粒取向不同而出现的衬度差 异较二次电子更为强烈,这与两种电子信息在Z衬度上的表现基本一致。实例展示及探讨:A)zeiss电镜采用三种探头模式观察钢的表面(倍率:×5K)B)日立Regulus8230样品仓和镜筒探头的各种组合结果六、结束语扫描电镜表面形貌像是由呈现表面各种形貌信息的形貌衬度、二次电子衬度及边缘效应、电位衬度、Z衬度及晶粒取向衬度共同形成。其中形貌衬度是形成形貌像的基础,其余衬度叠加在形貌衬度之上,形成完整的表面形貌像。形貌衬度:该衬度的缺失,形貌像将只具有二维特性。形成形貌衬度的关键在于探头接收样品信息的角度,而样品信息(SE\BSE)的能量会对形貌细节的分辨产生影响。背散射电子,因能量较高,在样品中扩散范围较大,对直径小于几十纳米的细节或10万倍以上高倍率图像的清晰度影响较大,对直径十纳米以下细节的辨析度影响极大。虽然二次电子能量较弱,但其对5纳米以下的样品细节或30万倍以上图像清晰度和辨析度还是有明显的影响。低密度样品,以上受影响的放大倍率阈值也会相应降低。探头对信息接收角度的形成方式应依据所需获取的样品信息的特性和样品本身特征来做出合理的选择。样品的表面形貌起伏大于20纳米,所需的形貌衬度较大,需要探头、样品和电子束之间形成一定夹角才能满足需求。背散射电子的扩散,不足以掩盖掉这些细节的展现,相对于形成充分的形貌衬度来说,处于次要地位。此时应选择大工作距离,充分利用样品仓探头对样品信息进行接收,再结合镜筒内探头接收的样品信息给予加持,才能充分展现样品的形貌特征。样品表面起伏越大,样品仓探头在形成形貌像中的占比也相应提高,才有利于充分获取样品的表面形貌信息,形成的表面形貌像也更为充盈。样品表面起伏小于20纳米,所需的形貌衬度较小,溢出样品表面的电子信息角度即能满足形成表面形貌像所需的形貌衬度。此时背散射电子对形貌细节影响将成为形成表面形貌像的主要障碍,必须加以排除。充分利用镜筒内探头,排除样品仓探头的影响将成为获取形貌像电子信息的唯一选择。此时,镜筒内探头能否充分获取低角度电子信息是形成形貌像的症结所在。在实际操作中,选择小工作距离及镜筒内探头的组合就极为关键。有些电镜厂家在物镜下部设置的低角度电子信息转换板,有助于镜筒内探头对低角度电子信息的接收,充分运用该转换板将使得表面形貌像的立体感更加充分,形貌信息更为充实。二次电子衬度与边缘效应:一直以来的主流观点都认为该衬度是形成表面形貌像的基础。但该衬度因缺失对斜面指向因素的呈现,故无法表现形貌像的空间位置信息。由其形成的形貌像对形貌斜面的斜率大小表现充分,而对斜面的指向却没有体现,故形貌像只具二维特性。该衬度容易与Z衬度相混淆而出现形貌假象,但也能够加强斜面区域的衬度,有利于低倍时对形貌不同但组成成分相近的区域进行区分,如多层膜的膜层分割等。电位衬度:该衬度是由样品表面形成的少量荷电场引起的电子信息溢出异常所形成。背散射电子能量较大,信息的溢出量不易受该荷电场影响,故不存在该衬度或存在的衬度值较小。利用不同探头在接收样品信息时,对电位衬度的呈现差异,可对样品中被污染、氧化或发生晶体结构改变而形成漏电能力出现变化的部位,进行区分及分析。这在样品的失效分析中意义重大。Z衬度:由样品组成相的平均原子序数及密度不同所形成的信息衬度。背散射电子从样品表面溢出的数量和角度受样品的组成成份和密度的影响较大,由其为主形成的表面形貌像中,Z衬度的差值更大,图像更锐利,边缘更明晰,但表面细节较差。以二次电子为主形成的形貌像,具有的Z衬度差值较小,图像锐利度不足但细节更丰富。晶粒取向衬度:晶体的晶粒取向差异所形成的信息衬度。主流的称谓是:电子通道衬度(ECCI),命名的原由不明。该衬度如同Z衬度,背散射电子对其的呈现更为明显。对各种衬度信息的充分认识,将有助于正确理解形貌像上各种形貌信息的形成缘由。是正确选择扫描电镜测试条件,获取充分且全面的表面形貌像的基础,必须加以重视。参考书籍:《扫描电镜与能谱仪分析技术》 张大同 2009年2月1日 华南理工出版社《微分析物理及其应用》 丁泽军等 2009年1月 中科大出版社《自然辩证法》 恩格斯 于光远等译 1984年10月 人民出版社 《显微传》 章效峰 2015年10月 清华大学出版社作者简介:
  • 三维扫描技术赋能鞋业生态,推动鞋企按下数字化升级快进键!
    传统制鞋加工工序繁杂,周期长成本高,产品更新乏力,难以快速响应市场个性化、多元化的需求,各大鞋企纷纷寻求转型之道。三维扫描技术的引入则为传统制鞋业注入了创新活力,不仅可实现鞋业设计、制造降本提效,亦可推动其生产链从单一加工制造向研发、设计、营销延伸,全方位、全链条为鞋业数字化转型与发展赋能。传统鞋样设计、开版之痛一款新鞋从设计构思到作出成品中间约有120道工序,一般大厂品牌在新品正式大规模生产之前,光是设计开发的流程周期就需要约8-12个月。在漫长的设计流程中,楦师会先根据大数据,或者已有产品和经验来反复修改打磨设计和制作楦头。随后,开版师则在楦师交付的楦头上贴美纹纸,绘制帮面式样,获取帮面样板。后道工序则会基于此样板来进行皮料的裁剪、缝制等。贴楦后绘制帮面样然而鞋楦的表面是一个凸凹不平的弯曲表面,而鞋帮的样板或鞋帮部件却是2D平面状态,展平面复原到楦面上时也一定会有空间角的变化。如何在楦面基础上精确计算帮样板的加工余量,则是鞋业开版设计中的一大难点。取翘(跷):鞋楦曲面到平面样板转化产生的误差配图来源于“鞋天地”公众号3D扫描技术助力鞋企开发提质增效01、数字化开版精准高效通过Transcan C可变分辨率彩色3D扫描仪快速获取鞋楦准确、完整的三维数据,然后导入专业的设计软件,将平面设计稿或者照片直接贴图到鞋楦的三维模型上面。并按照鞋楦尺寸调整贴图,然后基于贴图图案进行勾线分区,3D扩展建模。建模完成后,设计师可对此模型(基于楦头数据设计出来的鞋模)进行不同材质,配色的调整,然后基于材质属性、色彩呈现效果等来调整局部分块的设计,最后基于最终的渲染效果呈现情况,来决定是否需要打样生产。鞋楦扫描示意&数据展示鞋楦贴图分区构线扩展建模鞋面材质、配色预览鞋模设计完成后,可直接在设计软件内将立体鞋面进行展平,得到各块皮料的准确平面图。生产可基于此平面图精确计算生产成本,规划排版后,将数据导入皮料切割机,即可快速完成鞋面制作。该数字化开版设计模式不仅显著提高了开发效率与生产质量,也极大地节省了开发所需的人力及耗材成本 。鞋面展平&裁剪*本文引用设计软件由广东时谛智能科技有限公司开发02、赋能鞋业新零售生态成品鞋亦可通过Transcan C可变分辨率彩色3D扫描仪进行数字化存档,不仅可助力企业快速建立自己的商品数据库,同时亦可结合各类3D营销软件工具,打造3D场景购物体验,赋能促生鞋业新零售模式。3D内容采集,快速上线商品模型Transcan C卓越的色彩及实物的尺寸还原能力,与先临三维数字云强大的3D线上展示、协同、编辑能力完美结合,为商家量身打造了一套创新的3D数字化商品营销解决方案。通过3D扫描硬件建模+3D模型云端协同编辑的形式,实现了商品模型的高效采集及交互式3D展示。消费者可在商品详情页中全方位浏览查看商品细节,享受到近乎实体店的线上购物体验。商品3D交互展示,激活用户消费意愿用户可以根据自己的风格、喜好,选择不同颜色、材质组件进行组合搭配,形成具有个人风格的搭配方案,满足消费者个性化定制需求。图片源于ROCKDEEP品牌官方INS创新3D内容营销,抓住消费者眼球商家亦可利用Transcan C获取的高精度彩色3D模型制作创意概念视频,用于媒体门户平台的宣传推广。鞋类创意宣传视频(示意,非本文案例客户)Transcan C应用优势高精度:Transcan C最高精度可达0.035mm,可准确还原楦头的尺寸及形状,为后续鞋子设计开发、加工制造等打下坚实的数据基础。 全自动:搭配全自动转台,人工干预少,仅需几分钟即可采集鞋楦、成品鞋的高品质三维数据,极大地节省了产品开发、制造的时间成本。 高保真: 搭载两个彩色相机,可以输出高达1200万像素的纹理贴图,可以高度还原鞋子外观的色彩信息,加速鞋企电商内容营销由2D向3D转变,以酷炫和趣味性的交互方式,帮助商家精准快速抓住消费者的眼球。END高精度3D数字化技术的引入,不仅成功破解了传统制鞋业在开发周期、成本及前期测量流程方面的多重困境,且推动了鞋业新零售迈入3D时代的新篇章。依托深厚的三维视觉技术沉淀,先临三维成功为鞋企打造了一条“开发设计-制造-营销”的全新数字化链条,极大的提升了鞋企的生产与销售效率,助力鞋业制造跨入一个崭新的数字化纪元!
  • 复旦大学微电子学院朱颢研究团队实现低功耗负量子电容场效应晶体管器件
    当前MOSFET器件的持续微缩所带来的功耗问题已经成为制约集成电路发展的主要瓶颈。研发新原理器件以突破MOSFET亚阈值摆幅(SS)为60mV/dec的室温极限,是实现高速度、低功耗CMOS技术和集成电路的重要途径。近年来,包括隧穿晶体管(TFET)、负电容晶体管(NCFET)、冷源晶体管(CSFET)等在内的多种器件技术为实现陡峭亚阈值摆幅和低功耗器件性能提供了思路。复旦大学微电子学院朱颢研究团队针对上述晶体管器件技术的关键需求,与美国国家标准与技术研究院(NIST)及美国乔治梅森大学合作,提出了一种具有陡峭亚阈值摆幅的负量子电容晶体管器件。研究成果以《Steep-Slope Negative Quantum Capacitance Field-Effect Transistor》为题在近日召开的第68届国际电子器件大会(IEDM,International Electron Devices Meeting)上发表,微电子学院朱颢以及美国NIST的Qiliang Li为通讯作者,课题组杨雅芬博士为第一作者,复旦大学微电子学院为第一单位。该工作将单层石墨烯二维金属系统集成于MoS2晶体管的栅极结构中,构建负量子电容晶体管(NQCFET)器件,利用单层石墨烯在低态密度条件下产生的负电子压缩效应,通过栅极电压调控形成负量子电容。类似于传统基于铁电材料的负电容器件,NQCFET器件中利用石墨烯提供的负量子电容贡献,实现内部栅压放大和小于60mV/dec亚阈值摆幅的特性。该工作中,通过对器件栅极叠层结构以及制备工艺的优化,实现了最小31mV/dec的亚阈值摆幅和可忽略的滞回特性,以及超过106的开关比,有效降低器件静态与动态功耗。同时结合理论仿真揭示了器件陡峭亚阈值摆幅的形成机理,为未来高速低功耗晶体管器件技术的发展提供了新的路径。该项研究工作得到了国家自然科学基金等项目的资助。负量子电容晶体管器件结构与器件性能图
  • 登观音山团建,愿万事顺利,德瑞检测明天更美好
    一个公司的经营,就好比登一座山,在路上时有坦途,时有崎岖,更有陡峭,只要在行进过程中所有人都不掉队,坚持不懈,一定可以到达峰顶。德瑞检测公司从总公司独立出来,还处于萌芽阶段,总经理刘总为了公司团队更加团结,上上下下拧成一股绳,全力冲刺2023年目标,特组织了这次管理层春游登观音山团建。 广东观音山国家森林公园位于东莞市樟木头镇,被誉为“南天灵秀胜境,森林康养福地"。观音山是集森林氧吧、文化体验、姻缘许愿于一体的国家四级旅游风景区。早上8:30,伙伴们准时到达山脚,开启我们的登山之旅,6.8公里的吉祥路,全程走路上山,既可观景也可健身,不仅可以静心,还能“洗肺"。山下城门,登上起点四面青山青似洗,白云不断山中起观音山下月老像,千里姻缘一线牵山中小憩,拍张美照10点40到达山顶,德瑞管理层一起祈福,愿德瑞公司生意兴隆,所有员工万事如意,所有的合作伙伴生意越来越红火!
  • 正面突围 中国分析仪器的破局术
    作 者林雪萍:北京联讯动力咨询公司总经理,天津大学精仪学院兼职教授落后20年中国科学仪器,一向是触目惊心地落后。在全球Top20的仪器厂家之中,呈现了85331的阵型。其中8家是美国,5家是日本,德国和瑞士各3家,还有一家英国企业,没有一家中国企业入列。而在头十家名单之中,六家企业是美国。美国的科学仪器,展现了跟半导体芯片一样强大的实力。全球近6000亿美元的半导体收入,美国公司的销售额占据近一半。如果说芯片反映了美国构建全球化底层基石的商业广泛性,那么科学仪器则真实地代表了美国的科研水平。科学仪器里的一个重要分支是实验室分析仪器,它是科学家洞察世界奥秘的最高能力,也是研发人员开发新产品的重要武器。全球实验分析仪器行业大约有700亿美金的规模,而中国市场总量仅占全球的7%。在中国消费的所有产品中,分析仪器是少数在全球使用占比垫底的高科技产业。相比于中国芯片消费量占据全球的54%,分析仪器的消费能力之低让人感到惊讶。很显然,中国是一个分析仪器使用严重不足的国家。对于分析仪器而言,用于称量分子重量的质谱仪,是皇冠上的明亮光环。它的发展,与科学家的成就密切相关。近百年来,有10个科学家因为质谱仪相关的原理而获得诺贝尔奖。质谱仪在上个世纪50年代就已经开始商业化,进入石油成分的检测。而在七十年后的今天,推动它继续宝刀不老的则是生物医药的巨大需求。正是这种不断进化的能力,使得它成为引领分析仪器行业的龙头。在它身上,可以看到产品演化的痕迹。质谱仪的顶级标杆是丹纳赫旗下的AB Sciex。不用说,创始人本人也是科学家。在分析仪器领域,科学家与企业家的合体现象非常普遍。科学与商业成功联姻,是这个行业非常成熟的一种模式。AB Sciex在1981年就将四极杆质谱仪商业化,这成为今后最经典的一个系列。全球几乎所有质谱仪厂家的标杆,包括美国赛默飞、安捷伦和日本岛津,在这类产品上,都在向它对齐。国内质谱仪目前能达到的成熟水平,刚好赶上AB Sciex在10年前推出的4500系列。而现在它已经推出了7500。这个产品编号,清晰地标定了中国质谱仪跟国外产品的差距。这还只是性能参数的差异性,如果考虑到软件、数据库和可靠性,这个距离就会拉长到15到20年。看得见的20年,这就是差距所在。而无法识别的差距,还有更多。在国内用量最大的实验室分析仪器中,质谱仪和以色谱法分析技术的色谱仪的国产化率不超过个位数。而在价值超过1000万元人民币以上的冷冻电镜或核磁共振波谱仪,国产化率则几乎是零。中国科学家所能取得的顶级成就,就矗立在这样一种几乎完全依赖的进口仪器的局面之上。分析仪器的难点最近两年,科学仪器已经引起整个社会的高度重视。但当资本大量涌进来的时候,也难免会感到失望。这个产业体量太小,似乎难以挑起大梁。这个行业实在太小,分析仪器在中国市场近400亿人民币。这样的总产值,又被近二十个不同类别的仪器来瓜分。质谱仪已经算大块头了,不到100亿。而这里向来被美国赛默飞、丹纳赫、沃特世、布鲁克、岛津等所垄断。同一个类别的仪器,又会有很多细分的技术支流。如果一个企业只做一种产品,注定销售额很难做大。除了产业规模之外,这个产业也有着自身特有的难点。人们日常接触宏观物体重量的方式是天平。而这种宏观重量的下限,则是由瑞士普利赛斯Precisa电子天平所完成。一个精密天平,如果可以测量1毫克(1克的千分之一)的粉状物,这是小数点后面带有3个零的1克。灰尘可以算是宏观世界的最后一站。而测量灰尘重量的百万级精度的微量天平,只在瑞士生产。这家公司在中国也有生产基地,但精度只有万分之一级。质谱仪是高端的分析仪器,可以看成是微观原子世界的天平。它可以通过类似对分子来量测体重的方法,测出物质的各种组成成分。例如PM2.5到底包含哪些颗粒。类似的分析仪器长期处于进口垄断的局面。中国进入质谱仪的时间,其实是非常短暂的。当年传统仪器的老家底,如北分、上分、南分、川分等,都未能打开这个局面,只做出了一些无法商业化应用的样机。时至今日,可以看到除了脱胎于当年冶金部的钢研纳克公司,其它基本都是民营企业在攻坚。2006年,北京东西分析仪器算是推出了第一台商业化四极杆气质联用仪。陆陆续续,北京普析通用、上海舜宇恒平、广州禾信和杭州聚光旗下的谱育、江苏天瑞和源自天津大学的天津智谱,正在这个领域进行各自的耕耘。但目前基本还是聚集在三种精度等级中低端类型的质谱仪。而对于高端的轨道阱质谱仪,或者是更高级的傅里叶变换质谱仪,依然是美国赛默飞和德国布鲁克的天下。中国基本尚无任何的产品,可以进行对标。这个领域看似狭窄,但其实也是顶天立地之行业。既面向科研院所的科学家、面向企业研发人员,也面向第三方检测机构的检验员。而很多事情,跟老百姓也有关系。除了测试环境成分,在半导体领域检测高纯度的气体的时候,也是必不可少。很多气体浓度是9个9(0.999999999),而这种纯度之外需要掺杂的有用“杂质”的成分和数量,就要靠质谱仪的火眼金睛了。它需要面对的浓度是小数点后面10个零。所有研发的活动里,有一大半都会跟化学检测有关。质谱仪就是化学检测的终极手段。人们需要间接地侦查到,一个微环境下,有哪些分子,有多大的量。人们是在用这种仪器,跟分子进行对话。奇怪的是,这种设备的制造,表面看上去却很简单。质谱仪设备的零部件,有上千个。通过购买零部件的方式进行组装,完成一台机器并不复杂。这就是为什么在当前资本的加持下,国内质谱仪企业居然有六十多家,这种现象并非正常。在全球高度垄断的质谱仪行业市场里,只有五家顶级的质谱仪。即使放大到整个科学仪器行业,排名第一与排名第二十的销售额,可以相差二十倍。如此高度垄断的市场,很难想象小企业是如何存活下来,如何攻克技术难关。看上去,科学仪器的零部件并不是最主要的问题。除了激光器、真空泵、高速数据采集卡、离子探针等要进口,大部分零件都可以逆向工程破解其中之道。实际上在中国的科学仪器界,存在着一种“半国产”的现象。一些跨国品牌会向国内合作伙伴,开放供应链环节,提供电路板等核心零部件,支持国产装配商形成自己的品牌。在石油、天然气行业,安捷伦会扶持不同的渠道商,开发“国产品牌”的在线工业色谱分析仪、可挥发性气体分析仪等产品。这些渠道商往往在三桶油行业有着深厚的商业基础。实际上,安捷伦也通过这种本土化的方式,挤压包括日本岛津在内的竞争对手。然而,机器组装看上去并不复杂。但真正具有挑战性的,是如何让这台仪器稳定工作?这正是科学仪器最难的地方。这里面有很多工艺是近乎老师傅的经验。它涉及到各个领域:物理、化学、真空、机械、电子、软件、自动化的综合协调。分析仪器都具备这种特点,它是一个综合学科相互妥协的艺术。而这种妥协,正是科学家与工程师的最高智慧交融之地。四大贫瘠阻隔突破拥有高度垄断地位的美国科学仪器,得益于已经非常成熟的产业形态。在这里,科学家与职业经理人、全球市场和成熟资本,形成了稳定的四合一局面。科学仪器的起源,很容易找到大学科研的影子。而要成功商业化,则需要诸多因素的配合。就质谱仪而言,广州禾信创始人源自厦门大学的科学仪器工程系。而天津智谱的创始人团队来自天津大学精仪学院,而它的首席科学家则是天津大学多年研究质谱仪的资深学者。天津大学和厦门大学是国内最早设立分析仪器专业的两家大学,这正是“北天大、南厦大“的由来。而国内质谱仪的顶梁柱之一的北京莱伯泰科的创始人,则是开创质谱仪一种技术流派的美国教授的弟子。然而,中国学者的创业注定需要先趟过一条艰苦的工程化之路,这里需要补齐的短板实在太多。四大贫瘠之地,限制了高端仪器的发展。首先是贫瘠的用户奶水。工业化产品的进步,高度依赖用户的使用反馈。但这一次,靠用户反哺是很难有机会的。搞基础课题研究的学者,非常依赖工具的先进性。电子显微镜多放大一倍,就能多发现一点奥秘。这意味着仪器国产化的首批用户,往往不能依靠一流的科学家。其次是贫瘠的学术氛围。对于研究分子结构的拉曼光谱仪,这是很常见的分析仪器。由于不同分子的谱形特征不同,因此可作为分子识别的“指纹”光谱,就像人的指纹可以用来识别人的身份。而拉曼光谱最早发现的几乎是100年前。很多分析仪器的原理,都有着如此古老的渊源。在这些领域,已经被写过无数篇论文。就像是被无数人挖过的矿藏现场,没有多少学术“油水”。对于这种“论文饱和区”,要想搞出高引用因子的SCI文章,是非常困难的。于是,很多大学教授会避开这些领域的研究。然而,对于中国制造而言,这些贫瘠的学术化领域,正是丰富的工程化宝地。这里并不需要太多的创新,而更需要工程化的深挖和复耕。然而,如果科技部门的课题导向仍然以论文发布为导向,那么基础研究与商业化应用之间的桥梁,就会迟迟无法建立。第三是贫瘠的质量体系。中国有一条“创新鄙视链”,过分看重“技术创新”,而对“质量突破”熟视无睹。实际上,仪器制造界中,人们尚不清楚,如何才能建立完整的质量体系。面向医疗领域的仪器仪表,有ISO13485这种医疗器械质量管理体系进行管理。然而这种国标体系,只是一个基础及格线的保障,它对行业的根本性突破几乎不起作用。中国仪器最大的困惑是,不清楚哪些参数重要、哪些参数不重要。质谱仪的一个重要参数就是质量与电荷之比的质量范围。当一台四极杆质谱仪的质量范围忽而是1000,忽而是2000的时候,很难搞清楚它的根本原因—是四极杆的差错,还是电源问题。如果是由于污染,它出现在什么位置,电子装置还是机械装置?诸如此类的问题,对于逆向工程而获得制造是很难回答的。这是中国制造的通用内伤,并非质谱仪所独有的伤疤。中国实验室所使用的高档洗瓶机,都是来自德国美诺Miele。这家生产绝对高档的洗衣机厂家,其实同时也是商用硬洗(烧瓶等实验器皿)和软洗(纱布等织物)的全球领导者。一台洗瓶机的空间是越大越好吗?国内一些洗瓶厂家的空间往往可以一次清洗180个瓶子。这个数字往往是见缝插针而给出来的。而一家洗瓶机新秀北京白小白公司,则坚持只提供150个瓶子。这家公司是借助于跟大学的合作,通过复杂的流体力学建模过程,才发现了让水流冲洗整个流槽但压力保持不衰减的门道。当压力衰减的时候,最远端的瓶子就会无法保证同样的清洗效果。而这种压力均匀的清洗管理,决定了150个瓶子才是最佳策略。最后一点,同样是中国高端制造的通病,那就是贫瘠的供应链生态。仪器的供应链,如阀门可以由供应商提供。这应该是供应链公共品。企业不能自行制造零部件,这绝非高效率的生产体系。然而实际结果则证明,为分析仪器配套的供应链一直非常拉胯。做一个价值高但产量很低的小众市场,没有供应商愿意参与配套。三重四极杆质谱仪有个零部件是T型喷嘴的镍锥。当企业终于选择好4个9纯度镍合金之后,发现要找到合适的对镍材料进行机加工的单位,非常之难。谁也不愿意收到这样的订单:当企业费心千辛万苦而调试好机床准备加工的时候,发现订单上面需求数量是1个。即使可以加工,在疲劳测试过程中发现仪器的寿命,总是不如国外。又是一段漫长的参数修改和实验,最后发现99.99%的镍纯度是够用了,但镍的密度却达不到。然而,有色金属冶炼厂是无法为如此少量的需求而改造工艺,锻造出符合密度要求的新镍胚材料。高纯高密度的镍,就成了一道迈不过去的死结。对于上市公司北京安图的微生物质谱仪,2022年产量不到100台。如此小的产量,要想找到供应链实在是太难了。太低的产量会导致企业的学习曲线过于陡峭。成本与质量都难以保障。仪器仪表,虽然是中国高端制造必须攻克的巅峰产业,但它其实本身是一个落后的半自动化半手工业的时代。从科学家,到商业化,这中间的工程化过程,需要企业拥有强大的制造能力和健康的供应链公共品。而国内,恰好都不支持。工业化思维的高端作坊体系实验室很常见的液相色谱仪,主要是美国沃特世、安捷伦和日本岛津所主导。它有很多关键部件,其中之一就是柱塞泵。而凯氮分析仪,则需要隔膜泵。要做好隔膜泵,就需要很好的隔膜。隔膜谁来提供?这个简单的问题,决定了中国仪器的关键走向。由于仪器需求量很少,零部件的供应都高度垄断。中国分析仪器制造商处于一种“无米下炊”的局面,只能高价接受国外的部件。而如果进行规格修改,就会缺乏现成零部件。很难找到合格的供应商。大企业不伺候这些小订单,小企业则质量无法保障。国产的动力电池,为中国电动汽车的崛起提供了强大的支撑;国产的激光器,为中国激光切割设备,提供了最澎湃的国产动力;而分析仪器的供应链,还没有为国产仪器的崛起,做好准备。于是企业家必须开始自行建立制造能力。广州禾信开始花费大气力,突破制造技术。要想快速测出PM2.5颗粒物的粒径和成分,需要用一种空气动力学透镜组,将这些颗粒物进行加速、排队和聚焦,让分子们在赛道上奔跑。禾信需要制造这种类似“套筒透镜”的装置。外部是一个长30cm左右的管道,而管道内部则是6个逐级缩小的同轴透镜,就像插拔的钓鱼竿一样,精密配合组成。为了实现颗粒物在管道中心轴线上听话地排成一条直线队伍,管道内壁要实现镜面微米级加工精度,而同轴透镜内孔之间的同轴度,也要优于微米量级(百万分之一米)。这种高精度的加工和装配要求,对设备和人员是一个巨大的挑战,需要超高精密的车床对同轴透镜进行加工,并且需要高精密的组装、测量工装等设备来辅助安装,确保多节透镜装配到管道后,其中心轴像光线一样直,最终实现颗粒物在中心轴上的排队和聚焦。制造这种微米级精度要求的“套筒透镜”是一个难题,而如何检测这些内孔的同轴度,还需要禾信格外建立一套更高精密等级的检测实验室。这,就是人们在宏观尺寸里想玩转微观分子世界所要面临的制造挑战。同样,位于德州制造有机元素分析仪以及液相色谱仪的海能公司,要把分析仪器做好,也要成为一位制造大师。海能则决定克服隔膜的难关。隔膜看上去呆头呆脑,但制造非常不简单。它一头在化学液体中,面临腐蚀环境,需要用一种四氟的高硬材料。而另外一面则需要使用橡胶,需要有一定的弹性,用来承接电机产生动能。这就需要对四氟材料成分有清楚的认识——大量的实验测试来寻找最佳物性,四氟与橡胶的组合中间需要有良好的密封黏胶剂,还要涉及到橡胶的振动频率。四氟材料花样繁多,选择合适的成分比例是一个试错筛选的过程,这就是试错成本大坑。从坑里爬出来的过程,就是巨大的成本投入。海能公司需要集合各种力量,化学家、物理家、机械工程师要一起上场,才能组合出一个隔膜泵的隔膜。而如此关键的零部件,大概有数十个。看上去都是小玩意儿,但是每一个小玩意儿都需要对材料有深刻的认识,还要有物理系统、化学反应的系统性设计。最后进到了车间,各种工艺派上用场。精密加工需要用车削复合中心,加工铜、加工铝、加工钢、加工ABS塑料。而塑料部件需要注塑,电路板稳定需要贴片机。仪表外壳钣金要进行表面的精密成型,最后要有复杂的喷涂设备。当供应链不能有效支撑的时候,高端仪器的制造不得不进入到作坊体系。然而,这种尝试是值得的。小记:静心突围需要有更多的科技经费,投入到工程化而非原理化的创新。这些工程化课题的水平,不应该由同行评议的教授来决定,而是交由企业家来评价。而一个企业家,必须变成现场制造大师,才能真正地搞好科学仪器。分析仪器就像是一个艺术创作的行当。需要时间,才能沉淀出艺术大师和制造大师。那些卡住中国分析仪器脖子的,也并不完全都在于技术创新,很多突破口在于质量创新。如果能够平心静气地扭转质量这个牛鼻子,80%的卡脖子症状会自动消失。值此全球供应链大变局之际,分析仪器的破局之法,也是中国制造所要正视的挑战。
  • 黏度测量-发动机油的低温测量解决方案
    发动机油的流动问题与黏度和凝胶有关,当凝胶或黏度太高,油的可泵送性在特定点受到限制,会导致润滑不良和潜在的发动机故障风险。低温情况下针对发动机的冷启动损伤,发动机油的泵送性是一个至关重要的因素。作为预防和保护措施,安东帕旋转黏度计ViscoQC 300根据ASTM D5133的温度扫描技术可以分析油在低温下的黏度和凝胶特性。低温、低剪切速率时发动机油的流变性:低温、低剪切速率时发动机油的黏度性能决定了油品低温启动时是否能流到集滤器,进入油泵并有足够量的油品到达发动机需要润滑的部位,以防止立即或最终损坏发动机。根据发动机制造商不同,已知黏度为30,000mPa.s或40,000mPa.s会引起泵送性问题。当油凝胶化时,油槽中的油会形成空气空隙。油太稠而无法填充空隙,因此泵仅吸入空气。发动机中的油凝胶会随着摩擦力的增加而导致过度磨损,或者在极端情况下会立即停止。油的凝胶化的特征在于,随着温度的降低,黏度的增加超过了黏度的正常指数增加。这归因于机油成分的成核和结晶过程以及结构的形成。 安东帕通过实验分析了黏度曲线随温度变化的斜率。如果斜率在一定温度下迅速增加,油就会迅速变稠并形成胶凝。给出凝胶指数时的摄氏温度就是凝胶指数温度。上图中没有显示出测试油的凝胶性,因为在曲线中没有任何陡峭的斜率。 安东帕具有独特PTD 175的ViscoQC配置符合标准ASTM D5133;V-Curve软件包中包含预定义的全自动测量方法;无需外部冷浴或烘箱即可进行测试;用户友好的界面,数字水平仪,Toolmaster™ 和功能强大的Peltier温度设备等功能使测量变得快速,可靠和容易。使用预定义的测量方法“ AP ASTM D7110”的相同配置也可满足标准ASTM D7110。ViscoQC 300支持选配实验室软件AP Connect,该软件允许全自动收集,存储和分发数据。
  • 精微高博旅游活动总结
    2009年8月份,精微高博科技公司组织员工到美不胜收的野三坡、十渡旅游,由于公司部分同事忙于科研开发及管理工作而未能全部参加此次活动。古经理声明了此次旅游的目的既是让大家全身心的放松,又要借机历练团队精神。公司在对员工人文关怀的基础上,加强各部门员工之间的沟通与协作,营造全体员工凝聚团结、奋进活跃的氛围,把团队精神融入到工作中。 我们乘大巴赴房山区十渡,沿途欣赏了北方桂林十渡美景。十渡、野三坡的美是大自然的杰作,重峦叠嶂、碧影滴翠、溪流瀑布、山花绮丽、飞禽走兽、峡谷峰林,共同构成了一幅独具风采的自然生态画面。最令人流连忘返的是百里峡的生态环境,纯净自然,野生植物遍布沟壑,从山脚到山顶几乎都是阶梯式的上升,绵长、陡峭;锯齿山峰绿树,遮天蔽日,百丈悬崖飞瀑,激荡彩虹,绿色是这里的主旋律。划竹筏,使我们体会到江南竹排野趣,夜晚绚丽的烟花,露营烧烤篝火,惊险的蹦极,骑马等活动使我们笑声不断,心情无比舒爽,卡丁车、漂流等集体活动增进了同事间的友谊,更多的沟通和交流,为工作的顺利开展奠定了良好基础。 呼吸清新空气,欣赏田园美景时,古经理充分肯定了2009年上半年的良好业绩,上半年本公司比表面及孔径分布测定仪全国销售量第一,恰恰体现了精微高博良好的团队精神。同时经理对2009年下半年的工作做了具体规划部署。对规划的实施情况,员工们结合自身工作实际情况,纷纷发表自己的见解,并对如何落实下一步计划提出了许多有建设性的意见和建议。通过本次旅游活动,塑造了员工坚强的意志、良好的习惯、团结互助的品质,为今后工作顺利开展奠定了坚实基础。同时,进一步增强了企业凝聚力,弘扬了企业精神,丰富了企业文化,提升了公司的软实力,对企业今后的经营起了很大的推动作用。
  • 卓立汉光深圳分公司员工韶关游记
    为丰富员工文化生活,增加团队凝聚力,卓立汉光深圳分公司全体员工在韶关开展了为期2天的团队拓展活动,体验别致丹霞美景,收获轻松休闲及团队情谊。在岭南地区的韶关,有一处丹霞地貌,这里被《中国国家地理》杂志评为“中国最美的七大丹霞”。与西北丹霞地貌的粗犷斑斓不同,韶关丹霞山有着岭南独特的奇、峻、秀、险。旅程从美丽的丹霞山出发,并被这里的美景所震撼!丹霞山境内有大小石峰、石墙、石柱、天生桥共计680多座;一站我们来到丹霞山最古老的景点——长老峰。登上长老峰的观日亭可俯视丹霞山全景,途中又可以欣赏到众多雄姿灵秀的山峰,如睡美人、茶壶峰、僧帽峰、蜡烛峰、姐妹峰、别传寺、鸳鸯树等,美景让人应接不暇。丹霞山精华的部分汇集在这里,从山脚到山顶,一步一景,人文风貌与自然观景相结合。下着雨,让原本陡峭的山路更添湿滑,我们手拉手好似拴在一起,一点点往下挪,这就是团队的力量。身披铠甲有风度,内心柔软有温度。赵大侠手持十年神木,一路为我们锄草扶弱。 一天的兴奋还未散去,就开始了我们第二天的挑战之旅。这一天我们挑战了1638级的祥云梯,来到祥云梯脚下,只见告示牌上写着“量力而行”四个字,极目望去,高不见顶,内心一阵挣扎,山不在于高,而因为陡,我们彼此相望,互相打气,踏上这几乎80°的阶梯,然而挑战并没有结束,等待我们的还有一条全透明高空景观玻璃桥,该桥全长316米,桥面通体透明,可以非常清楚地看到谷底的景色,如果在谷底仰望,玻璃上的人影也清晰可见。最终,一个都没有少,我们登上了祥云梯,也走向更加惊险刺激的玻璃桥。两天的韶关之行很快过去。在这奇、峻、秀、险的大自然里,我们用热爱去拥抱峻秀的山河,也用勇敢去面对奇险的挑战。彼此的乐观与不放弃,构筑了团结积极的精神,使我们去到了一个个不敢想象的高度,也让我们更加热爱生活,敬畏生命。
  • 火热八月,快乐同行-----2014年琛航公司密云避暑
    火热八月,快乐同行 ------2014年琛航公司密云避暑 依然是在这个火热的夏天,经过近半月的精心筹划准备,订于8月8日至8月10日的密云避暑旅游在大家的热切期盼中悄然来临,大家怀着无比激动的心情准备迎接这三天的到来。 8月8日早上7点半,在琛航公司总经理杨女士的带领下,我们一行二十人扶老携幼踏上的“京津城际”列车,伴随着列车的开启,我们的密云游拉开了序幕。幸福的笑容写在我们每个人的脸上,在这充满喜悦和期待的旅途中,不时传来阵阵欢声笑语。当我们乘坐的汽车行驶在密云乡间山路时,大家再次心潮澎湃起来,抬头仰视是蓝天白云下郁郁葱葱的树木和千姿百态的岩石,低头俯看便是悬崖下面清澈见底的小河流,我们如同穿行在美丽的油画走廊,美轮美奂,天下风景,尽收眼底,尘世间的纷纷扰扰,早已抛到九霄云外。 当时针指向11点时,我们的队伍已经顺利抵达风景如画的精灵谷农家院。有幸再次入住宽敞整洁的精灵谷山庄,大家更加有了宾至如归的感觉,稍事休息,便到了午饭时间,再次享受到农家院大姐的热情款待,可口的农家饭,热情周到的服务,山谷里凉爽适宜的温度、清新的空气,依山傍水的农庄,让我们倍加舒心惬意。此情此景,正应了陶渊明的诗句“久在樊笼里,复得返自然”。接下来的两天时间,我们共游览了密云三大景点:雄伟壮观的京都第一瀑、千姿百态的桃源仙谷、环山绕水的捧河湾。 (一)京都第一瀑:快乐的驿站 午饭过后、稍作准备,我们的队伍便顺着蜿蜒的乡村公路步行,不一会工夫就抵达京都第一瀑,由云蒙山泉水汇集而成的瀑布,落差60余米,坡度成80多度,清彻的泉水从悬崖峭壁上直泻而下,撞击着差落有致的岩石,云雾弥漫,在灿烂的阳光照射下,五光十色,美丽纷呈。六潭连珠是此景区中不得不看的绝佳景致,六个潭一个连一个,形态各异,深浅不一,有六个小潭相继排列,由流水贯穿其中,如同精美的项链横卧在整片的花岗岩上,浑然天成,仿佛能工巧匠开凿一般,极为漂亮。潭边或驻足、或嬉水,或小憩、凉风习习,让身体里的每个细胞都放松下来,尽享这宁静详和的午后时光。 (二)桃源仙谷:挑战自我、累并快乐着 次日,安排了一整天的时间,游览桃源仙谷自然风景区,坐落在云蒙山地域,距北京市区90公里。三面环山,一面环水,森林密布,潭瀑众多,随处可遇悬崖峭壁,聚美景与惊险于一体,全程尽20公里下来,对体力和毅力是一大挑战。进入桃源仙谷景区,随处可见树木参天、鸟语花香、一派生机勃勃的景象,在离景区大门不远处,突然呈现了一处挂在深潭上面、瀑布旁边的“天梯”(之字形的栈道),并且全是镂空的栈道,左右两边的扶手并不高且间隙较大,登至天梯较高处时,需双手紧握扶手、低头可从“天梯”的镂空处见到足下万丈悬崖旁的深潭,让人心惊肉跳,攀行至此,可谓骑虎难下,无路可退,对我们的胆量是一大挑战。接下来迎接我们的便是形态各异的瀑布、精美的天书壁画、挂满果实的桃园、崎岖的山路、陡峭的阶梯,经过长途跋涉,相互鼓励,最终成功登上808米的高峰。 (三)捧河湾:幽静山林里的家庭聚会 捧河湾林幽水静、峭壁矗立、曲径通幽,树影憧憧,大家在山谷巨石上闲坐话家常,白云湖里泛舟,如同家庭聚会一般亲切和谐。清彻白河里戏水,都是不错的选择。 幸福安逸的时光总是在不经意间飞快地溜走,一眨眼的工夫,为期三天的旅游就结束了,我们不得不恋恋不舍地和这美丽的山庄道别,大家满载着收获,愉快地踏上了返津的道路。琛航公司领导对本次旅游活动非常重视,从行程选择、时间安排到人员食宿都给予悉心安排,无不体现琛航公司领导们对员工的深切关怀。大家也会更加努力地工作,用自己的实际行动给用户朋友们提供最好的产品质量和服务水平,更好地为顾客服务。
  • 立足新起点 奋斗新征程 安谱实验工厂乔迁新址
    2016年12月27日,安谱实验正式入驻位于上海市松江区叶榭镇叶张路59号的安谱产业园基地。 安谱实验总经理彭华 叶榭镇副镇长胡国军同志 上海市化学试剂战略联盟秘书长马兰凤老师 安谱实验总经理彭华、叶榭镇副镇长胡国军同志、上海市化学试剂战略联盟秘书长马兰凤老师分别为安谱实验工厂乔迁新址发表了热情洋溢的讲话。民发开发区的领导和安谱实验管理层和部分工厂员工满怀着与公司“更上一层楼”的喜悦心情共同参与了这次盛典。左起:安谱副总经理吴刚、上海市化学试剂战略联盟秘书长马兰凤、叶榭镇副镇长胡国军、安谱实验总经理彭华、安谱实验创始人夏敏勇、安谱实验副总经理沈志希为新工厂剪彩 安谱实验总经理彭华与安谱实验创始人夏敏勇为新工厂揭幕 工厂员工着统一工作服参加庆典 1997年,安谱实验在徐汇区斜土路海文商务楼成立,2009年,安谱工厂在松江区叶榭镇浦亭路260号诞生,标志着安谱实验从贸易向生产研发的转型。近廿载光阴,见证了安谱人的辛勤耕耘和付出,也见证了安谱实验的成长和收获。 随着国家对环境监测、食品安全等领域监管的加强,安谱实验的新客户及销售额增长迅速,生产任务和新产品研发形势紧迫,浦亭路工厂已经无法满足未来的生产需求。位于叶张路59号的安谱产业园应运而生,计划总投资7000多万元,办公楼、生产车间、实验楼等等建筑面积将达23000平方米,用地面积13103平方米。 未来,安谱实验将继续依托聚光科技实验室战略发展平台,重点发展实验室测试技术及相关的配套产品及服务;形成产品品种齐全、技术服务领先并成为行业的领头羊;到2022年形成年产值8-10个亿,建立市级企业技术中心,创建上海市科技小巨人企业;继续加强上海市化学试剂战略联盟实验室耗材、分离填料研发生产基地建设;继续巩固国内实验室耗材领域最大的生产商和供应商的龙头地位,积极开拓国际市场,在国际实验室消耗品市场占据一席之地。 看今朝,我们踌躇满志;展未来,我们豪情满怀。在此乔迁之际,衷心感谢长期以来在岗位上恪尽职守的安谱员工们,还有给予安谱实验大力支持的领导和客户朋友们。安谱实验将立足新起点、奋斗新征程,与大家携手共进、共创辉煌! 厂房新貌:即将开工建设的12000平综合大楼 生产车间外景(1) 生产车间外景(2) 标准物质研发RMP中心(600平) 当量滴定溶液配制和存储 仪器车间 RMP中心仪器室 有机称量室 计量校准实验室中心实验室
  • 海能拓展营功成南山
    2012年7月13~15日,济南海能仪器有限公司拓展训练营的89位家人走进南山户外运动俱乐部,投入到为期三天两夜的拓展训练当中,凝练团队,创新思维。   本期拓展训练集结了来自济南总公司及各子公司、各地办事处的新员工共计89位海能家人,家人们都说这是一次珍贵的家庭聚会,难得这么多家人齐聚一堂,开心畅谈,共同历练。总经理王志刚先生也全程参与了本次拓展活动。   三天两夜的拓展训练内容丰富,意义深刻。军事化管理,团队化协作,各种拓展项目让家人们受益匪浅。&ldquo 高空团队桥&rdquo 有效地开发了我们的潜能,提升和强化了心理素质,激发了团队精神,增强了自信心,增强了团队凝聚力 &ldquo 高空二人转&rdquo 帮助我们克服心理恐惧,磨练战胜困难的毅力 &ldquo 驿站传书&rdquo 、&ldquo 禁区突围&rdquo 启发了我们的想象力与创造力,提高我们解决问题的能力 &ldquo 时光隧道&rdquo 、&ldquo 有轨电车&rdquo 等让我们认识到团队的作用,增进对集体的参与意识与责任心 &ldquo 斗转星移&rdquo 帮助我们改善人际关系,更能融洽地在群体里合作共进。而第三天的50公里徒步则将前两天的拓展成果彻底熔炼到家人们的身体里,身体力行地实践这些心得,依靠团队的力量,打破自我极限,征服陡峭的高山,将队旗插上峰顶&hellip &hellip   三天两夜,有成功的欢呼,有失利的不甘,有惊惧的尖叫,有突破的怒放,或许比拼有输赢,但每一位家人都有着共同的收获,收获对思维的创新,收获对合作的重视,收获对成功的渴望,收获对方法的适用,收获对队友的信任。家人们相信,拥有团队的力量,未来的路将更加清晰!
  • 硬核| 观测激光加工边缘浮渣及残留异物实力派!
    背景 通过常规的冲孔和冲压加工零件可能会在样品表面残留渣滓,因为该过程通常会在冲头侧产生光滑表面的剪切下垂和在模具侧产生锯齿表面的毛刺。如果工件较厚或材料(如不锈钢或钛)难以加工,这将使后续加工变得困难。此外,冲孔和冲压加工的速度和精度数十年来没有大的提升。由于这些问题的存在,越来越多的厂家开始使用激光切割工艺。激光切割有如下优势,它能应对多种材质,且加工精度高。然而,虽然激光切割不会产生剪切下垂或毛刺,但激光的热量有时会导致余料在工件表面熔化并粘附在表面。虽然可以使用辅助气体去除余料,但有时部分余料会再次凝固粘附,成为残余的“浮渣”。为了确保激光切割的准确性和成品的质量,必须仔细测量浮渣的数量和尺寸。(参考图1和图2)____来自Olympus的解决方案奥林巴斯LEXT三维激光测量显微镜让您能够轻松进行非接触,高精度的三维测量,以评估浮渣的大小和形状。显微镜高的倾角灵敏度使其能够精确测量具有复杂几何形状和陡峭角度的浮渣。产品特征奥林巴斯LEXT能够快速表征样品的三维微观形貌,进行非接触测量。该显微镜具有超高分辨率测量能力和高像素密度,以确保准确性。LEXT高的倾角灵敏度是精确测量复杂形状的微小浮渣和边缘翘曲异物的不二之选。图像图1: 工件入射激光侧的高分辨率图像及其测量轮廓线图 2: 工件输出激光侧的高分辨率图像及显示浮渣的相关测量____应用所使用的产品使用奥林巴斯 LEXT OLS5000 激光扫描共焦显微镜,能够通过非接触、非破坏的观察方式轻松实现 3D 观察和测量。仅需按下“Start(开始)”按钮,用户就能在亚微米级进行精细的形貌测量。该产品不仅易于使用,更具备先进功能,能够提供四倍于上一代型号的采集速度。对于需要观察大型样品的客户,LEXT 的长工作距离物镜和选配的扩展机架使得系统能够适用于最大高度为 210mm 的样品。
  • 我国大功率光伏逆变器转换率达98.8%
    我国云南楚雄拥有优越的自然生态资源,经济发展急需清洁能源支持。近日,京仪绿能公司和裕昆新能源在北京签约,京仪绿能中标裕昆新能源的云南楚雄4MW光伏电站的EPC总包服务,助力楚雄彝族自治州绿色发展。项目将应用京仪绿能自主知识产权JYNB-250KHE高效250kW光伏逆变器。   据介绍,太阳能电池产生的直流电必须通过逆变器转化成交流电才能用于民用和生产,转化过程中不可避免要损失一部分能源。大功率光伏逆变器占系统成本10%—15%,逆变器的能源转化效率决定了光伏发电系统投资回报率。目前国外龙头企业SMA占据该领域44%的市场份额,国内多数光伏企业依赖进口,进一步增加了本已高昂的发电成本。   今天举行的签约仪式上,京仪绿能自主知识产权JYNB-500KHE大功率高效500kW逆变器首次亮相,公司副总经理黄晓红表示,今年6月,该逆变器通过国家“金太阳”认证,包括环境测试、EMC测试、性能测试等。经检测最高转换效率为98.8%,居我国光伏太阳能行业首位。逆变器采用模块化设计理念,具有功率密度比高,结构紧凑、方便更换维护的竞争优势;其效率高、效率曲线陡峭,在国内已经发布的产品中优势明显;在进行暗室辐射和辐射抗干扰度测试等EMC测试中均一次性顺利通过,并且参数远低于行业标准。
  • “珞珈二号”遥感图像发布 雷达成像填补国际空白
    7月12日,国际首个星载Ka频段高分辨率SAR珞珈二号遥感应用系统发布在武汉商业航天论坛公布了入轨后获得的首批影像,画面里山峦、河流、公路、农田地貌分明。记者从中国航天科工二院23所了解到,影像成像的数据是由星载Ka频段高分辨率合成孔径雷达(SAR)提供,该雷达填补了国际上在该频段高分辨SAR卫星的空白。  为什么是Ka频段?据介绍,传统的雷达由于受到频段的限制,难以获得草、叶子、乔木、灌木等地貌的信息,而Ka频段由于其波长特性,能清晰分辨出林木、草地、农田等地貌信息,并反演地形等地理信息。这是其他现有在轨微波卫星不具备的特征。  基于此,星载Ka频段高分辨率SAR可以服务自然资源调查、水资源监测、灾害预警预报等多个领域,为国家基础地理测绘、“双碳”战略提供重要技术手段。  星载Ka频段高分辨率SAR是大范围、大比例尺的遥感数据能定期、快速、及时获取的“利器”,可全天时多天侯对地面目标进行观测并获取高分辨率微波影像。雷达图像接近光学效果,能满足目标识别级的遥感感知的高分辨率探测需求。  据了解,研制团队利用相控阵天线设计了多角度成像模式及视频成像模式,极大地丰富了目前星载雷达对地遥感探测的手段。多角度成像模式,可以克服陡峭山区雷达阴影、叠掩等几何畸变的制约,我国西南地区地势复杂,测图困难,测绘的数据处理起来也很复杂,星载Ka频段高分辨率SAR的观测结果则有望提供更优质的解决方案,为交通建设等建设规划提供数据支持。视频成像模式除了生成图片,还能生成动态视频,观测结果将更清楚、更立体、更动态。
  • 滚球法初粘性测试仪和环形初粘性测试仪在测试双面胶初粘性时有什么区别
    在双面胶的初粘性测试中,滚球法初粘性测试仪和环形初粘性测试仪是两种常用的测试工具。尽管它们的最终目标都是为了评估双面胶的初粘性,但在测试原理、方法以及结果解读上却存在显著的区别。滚球法初粘性测试仪测试原理:滚球法初粘性测试仪通过在一定角度的斜面上滚动标准尺寸的钢球,以测量钢球在胶粘剂表面滚动时的粘附能力。测试时,钢球从斜面顶部释放,滚过涂有胶粘剂的测试表面,根据钢球滚动的距离来评估初粘性。特点:操作简单,测试速度快。测试结果受环境因素(如温度、湿度)影响较小。适用于各种类型的胶粘剂,包括双面胶。适用场景:适用于需要快速评估初粘性的生产环境。适用于胶粘剂的初步筛选和质量控制。环形初粘性测试仪测试原理:环形初粘性测试仪通过将一定直径的环形试样放置在胶粘剂表面,然后以一定速度提起试样,测量胶粘剂粘附环形试样所需的力。测试时,环形试样与胶粘剂接触,然后以恒定速度提起,直至环形试样脱离胶粘剂表面。特点:测试结果更精确,可以量化粘附力。适用于测量特定类型的胶粘剂,尤其是双面胶。测试过程可能受环境因素影响较大。适用场景:适用于需要精确测量粘附力的实验室环境。适用于双面胶的详细性能评估和研究。区别总结测试原理:滚球法侧重于通过钢球滚动的距离来评估初粘性,而环形法则通过测量提起环形试样所需的力来评估。操作复杂度:滚球法操作简单,环形法则可能需要更精确的操作和设备设置。测试速度:滚球法测试速度快,环形法可能需要更多时间来准备和执行测试。环境影响:滚球法结果受环境影响较小,环形法则可能更敏感于温度和湿度变化。结果精确度:环形法可以提供更精确的粘附力数值,而滚球法则提供相对的粘附性评估。适用性:滚球法适用于快速筛选和质量控制,环形法则适用于详细的性能评估和研究。测试成本:滚球法设备通常成本较低,环形法则可能需要更高级的设备。在选择测试双面胶初粘性的设备时,需要根据具体的测试需求、预算和测试环境来决定使用哪种测试仪。每种测试仪都有其优势和局限性,理解这些区别有助于选择最适合的测试方法。
  • 长春光机所研制出高性能微米线日盲紫外探测器
    日盲光谱区是指波长在200~280nm波段的紫外辐射,由于太阳辐射在这一波段的光波几乎完全被地球的臭氧层所吸收,即在这个波段大气层中的背景辐射几乎为零,所以称为&ldquo 日盲&rdquo 。在该光谱范围内,由于具有极低的背景噪音,同红外探测技术相比,紫外探测具有虚警率低、不需低温冷却、不扫描、告警器体积小、重量轻等优点。因此此项探测技术有着极其广泛的应用前景及应用需求,可用于紫外天文学、天际通信、火灾监控、汽车发动机监测、石油工业和环境污染的监测等。近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所研究员赵东旭带领的团队采用氧化锌/氧化镓核/壳微米线,研制出具有雪崩增益的高灵敏度日盲紫外探测器(Nano Lett. 2015, 15, 3988&minus 3993)。   氧化锌/氧化镓核壳结构微米线采用一步CVD生长法制备。这种方法所生长的核壳结构微米线,核层氧化锌和壳层氧化镓都是高晶体质量的单晶,并且两种材料的界面非常陡峭,无明显界面缺陷和位错的存在。通过在核层与核层分别制备金属电极,就构成了异质结结构的日盲紫外探测器件。器件的响应峰值在254 nm,响应截至边266nm,对日盲紫外光具有高灵敏度、高探测度、高量子效率和高速的响应。在-6 V的电压驱动下,器件的明暗电流比可以达到106以上,响应度可达到1.3× 103 A/W, 探测率为9.91× 1014 cm· Hz1/2/W,响应时间小于20 &mu s,该结果为目前同类器件当中性能最好的结果,其主要性能高于目前商业Si雪崩二极管。通过对器件的性能进行深入的研究,发现器件具有雪崩增益,其增益高达104。   该团队多年从事半导体微纳结构光电器件的研制,在微纳光探测器的研究中积累了丰富的经验,先后制备出基于仿生叶脉结构的高灵敏度紫外光探测器(Nanoscale, 2013, 5, 2864),以及基于交叉结构的,具有高光谱选择性的氧化锌p-n同质结紫外光探测器等(J. Mater. Chem. C, 2014, 2,5005)。 器件的结构示意图以及各项性能指标
  • 铅酸蓄电池生产 | 通过在线浓度测量优化化学反应和实现快速转产
    可靠的在线硫酸浓度测量可以确保化学反应过程的质量和蓄电池中的最终 H2SO4浓度。另外还可以缩短加注站转产期间的停机时间。 铅酸蓄电池是最早、最成熟的可充电电池。由于价格低、功率质量比相对较大,因此尽管能量重量比非常小,但它主要用作汽车起动、照明和点火 (SLI) 电池。蓄电池生产中的硫酸在铅酸蓄电池的生产过程中,需要用到不同的浓度。硫酸浓度不仅取决于生产步骤,还取决于蓄电池的类型和尺寸。铅酸蓄电池的主要成分是由铅制成的阳极、由二氧化铅制成的阴极和作为电解质的稀硫酸 (H2SO4)。化学反应需要硫酸的第一个生产步骤是极板化成。化学反应过程中会在正极板上形成α和β PbO2。α和β PbO2之间的比率直接影响蓄电池的电流效率。在化学反应过程中,H2SO4浓度是实现正确比率的一个重要参数。槽化完成后,会组装蓄电池,加注正确浓度的硫酸,并进行充电。电池内化学反应后,会更换电解质(二次进料法)或调节硫酸(一次进料法)。在加注和储能结束时,硫酸浓度和电解质水平必须符合规定的浓度。应用解决方案 硫酸浓度测量在硫酸溶液中,密度测量非常适合测定高达90%的H2SO4浓度。在铅酸蓄电池生产中,0%至55% (1.4453 g/cm³ @ 20°C) 的浓度范围很重要,密度与硫酸浓度具有陡峭且几乎呈线性的相关性。密度值与H2SO4溶液浓度之间的关系稀释来料的硫酸高浓度硫酸 (98%) 主要通过卡车运输到生产现场。现场将浓缩的H2SO4稀释至所需的不同浓度。硫酸在稀释过程中会放出大量的热量,需要进行冷却。因此,硫酸的温度在稀释过程中变化很快。由于接液部件由玻璃制成,安东帕的高精度在线密度传感器L-Dens 3300 GLS版本可以轻松跟踪这些变化。所有塑料涂层传感器都是热惰性传感器,无法跟踪快速温度变化(例如大多数电导传感器)。硫酸稀释系统加注站在加注站稀释中小型工厂用罐中储存各种所需浓度的硫酸。大型工厂可以进行两阶段稀释过程。第一步是稀释并储存中等浓度的H2SO4,第二步是在加注站进行最终稀释(如上图所示 )。产品转换,即推出新类型或尺寸的蓄电池,可能引起加注站的浓度变化。如果仅由实验室浓度测量提供支持,则调整灌装罐的浓度可能需要长达40分钟。安东帕的在线密度传感器L-Dens 3300 可以协助实现自动控制浓度变化,从而将停机时间缩短到手动控制变化所需时间的一小部分。槽化成 在化学反应过程中,电解质的浓度将会增加。硫酸浓度测量和调节是实现高质量恒定化学反应过程的关键所在。循环方法会在化学反应期间测量和调节硫酸浓度应用优势 L-Dens 3300 GLS版本是一款非常紧凑的在线密度传感器,其接液部件由玻璃制成。它包括集成控制器和配备用户界面和电容式按键的高品质显示屏。优点:优化化学反应过程大幅缩短灌装线转产期间的停机时间确保加注过程的质量 测量温度/精度:安东帕硫酸在线密度传感器传感器:高度精确包括自动温度补偿易于操作且免维护适用于H2SO4 应用的其他安东帕解决方案硫酸生产测量 0% 至 110% 之间的 H2SO4 酸洗液监测
  • 量子精密测量技术显著提高微波测量精度和灵敏度
    发展现代化先进量子测量体系具有重要的研究意义,它符合时代发展需求和国际化发展潮流,同时面向国际前沿和国家重大需求。由于里德堡原子具有较大的电偶极矩,可以对微弱电场产生很强的响应,因此已经成为一个非常有前景的微波测量量子体系。此外,由于里德堡原子之间具有长程强相互作用,常被用于模拟研究强关联系统以及相变。强关联系统在临界点附近对外界扰动更加敏感,可以被应用于量子精密测量领域。虽然有大量理论报道利用强关联系统的临界状态去做量子传感,但在实验上一直未能成功实现。“主要原因是多体系统相变过程制备难、临界点的外场调控技术欠缺等。” 论文共同作者、中科院量子信息重点实验室丁冬生教授介绍。近年来,史保森、丁冬生科研团队利用里德堡原子体系,聚焦量子模拟和量子精密测量科学研究,已取得了重要进展。此次工作中,团队发展了里德堡原子临界点与微波电场的耦合技术。基于室温铷原子体系,利用多体系统相变点对于微波扰动更加敏感的特点,显著提高了测量微波的精度和灵敏度。丁冬生说,“实验发现,多体系统中的原子透射谱线在相变点附近变得更加陡峭,这相当于一把频域上刻度更细的尺子,因此对于微波测量具有更高的精度。”在评估传感器时,一个关键量是Fisher information,它表示一个测量量包含多少关于未知参数的信息。实验表明,相比于少体无相变的情况,多体系统在临界点的Fisher information具有显著提高,具体提高了三个数量级。对应于测量精度提升至少一个量级,并且随测量时间的增加而增加,呈现指数增长的趋势。该工作得到审稿人高度评价:“该实验真正具有开创性,具有重大的潜在影响,因为它为开发基于强相互作用多体系统的新一代量子传感器打开了大门。” “49纳伏每厘米每根号赫兹的灵敏度令人印象深刻,很好地表明了这种方法在计量方面的潜在应用。”中科院量子信息重点实验室丁冬生教授与博士研究生刘宗凯为本文共同第一作者,丁冬生教授、史保森教授、丹麦奥尔胡斯大学Klaus Molmer教授和英国杜伦大学Charles S. Adams教授为本文共同通讯作者。
  • 穿越大草原,畅游火山地质公园—北京共赢、艾佧科技团建探险记
    天高气爽的9月,恰是团建风光时。北京共赢联盟国际科技有限公司中心实验室——艾佧科技(北京)有限公司成立五周年纪念之际,两个公司共同组织了外出团建活动--穿越辉腾锡勒大草原,畅游乌兰哈达火山地质公园。9月8日,清晨的北京北站,一行44人的大团队充满期待地聚集在一起,准备开始这次令人激动的团建之旅。搭乘G2463次列车,我们迎着晨曦,一路向北前行。车窗外的风景渐渐变化,城市的喧嚣被美丽的自然景色所取代。中午抵达乌兰察布市区,我们第一次品尝了当地特色的美食,也是我们一系列精彩活动的开始。午餐后,当地导游宝音达赖带领我们驱车前往大草原,一路向我们介绍内蒙古的历史。在一片特色的蒙古包前喝下下马酒,这个草原住所就是我们未来三天的家。稍事休息后,我们迫不及待地开始了一场飞盘比赛。在广袤的草原上奔跑,用力抛掷飞盘,大家不仅锻炼了身体、释放了压力,还建立了更紧密的团队关系。晚上的烤全羊晚宴和篝火晚会为这兴奋的一天画上了圆满的句号。晚宴上,北京共赢公司董事长杨立强、销售总监邹佳霖代表公司领导发表了鼓舞人心的讲话,表达了对团队的信任和期望。艾佧科技也在五周年之际为北京共赢团队每人准备了红包以表示对共赢团队在日常工作中支持的感谢。团队之间畅饮欢唱、互诉衷肠,这或许就是团队的魅力和力量。清晨,蒙古包的特色早餐让我们充满能量,迎来了新一天的冒险。我们来到了广袤无垠的辉腾锡勒大草原。骑马让我们感受到了草原的无限魅力,射箭让大家学习到了新的技能。挽弓搭箭,凝神射击,箭矢穿越空气击中靶心的那一刻,感受到了巨大的成就感。这种活动不仅考验了眼准手稳,还培养了团队协作,因为我们相互鼓励、分享技巧,一同提高。午餐过后,我们继续探险,前往辉腾锡勒黄花沟草原旅游区。索道上,俯瞰了整片美丽的景色,心情愉悦;小火车上,感受了草原的广袤和静谧。随后的滑草活动带来了一场刺激的冒险。我们站在陡峭的草坡上,放开了所有的顾虑,随着轨道车冲下了坡下的草海,风声呼啸,速度飞快。这一刻,我们感受到了无与伦比的自由和活力。内蒙古特色歌舞和骑马表演也让我们大开眼界,惊呼歌舞之唯美、马术技艺之高超。傍晚,美味的晚餐和绚烂的烟花表演结束了这一天的探险,留下了深刻的回忆。迎着乌兰察布清晨的朝阳,我们出发前往乌兰哈达火山地质公园。这个特殊的景观充满神秘和奇幻,所有人穿上宇航服,仿佛踏上了另一个星球的探险之旅。宇航服拍照成为了团队中的一大亮点,我们兴奋地留下这个瞬间,作为这次旅行的新奇回忆。午餐过后就踏上了回京的旅程,高铁上大家还在不断分享照片、热烈讨论,三天的美好经历不断在脑海中播放,回味无穷。这次团建活动不仅是一场探险,更是一次磨练。我们共同面对挑战,彼此鼓励,团队凝聚力得到进一步增强。在大自然的怀抱中,我们感受到了互相依靠和协作的重要性,这将在工作中带来积极的影响。感谢公司为我们提供了这个珍贵的机会,让我们在草原与火山之间,留下了永久的回忆。期待着未来在工作中我们更加团结与和谐,也期待着下一次的团队相聚,只要在一起,我们就会创造新的美好!
  • 爱在九龙湖,24周年东南感恩有你
    举杯相庆,感恩二十四载。为感谢东南科仪员工对公司发展历程中作出的不懈努力和无私奉献,营造员工团结凝聚、活跃、奋进的氛围,值公司成立二十四周年之际,公司于2016年12月3日—4日在广州九龙湖举行了24周年庆活动。 12月3日早上约10:00,我们坐上幸福的客车,怀着兴奋的心情,满载欢乐地开启了我们难忘的九龙湖之旅。为期两天的行程,我们始终被一种和谐、温馨的氛围所笼罩。中午十二点左右我们顺利抵达荔明珠农庄,大家一起吃过午饭之后,我们继续踏上了冬游客车,真正开始了九龙湖度假村之旅。 旅游活动精彩缤纷,笑声多多 笑声之一:溯溪 12月3日,我们抵达九龙湖公主酒店之后一起坐上电瓶车前往码头坐船到湖滨公园。虽然现正处冬季,但从湖中仍然可以看到绿意盎然,湖水泛绿,点缀旁边的是红换蓝绿别墅群,散步在小山坡上。我们来到了登山溯溪,于深山密林、峡谷清溪之中寻幽访胜。 一路上大家有说有笑的在山间的林荫道上行进,虽然山上石头有些陡峭,但在登山路上处处可见关怀、互助的情景。俗话说:“上山的气管炎,下山的关节炎”此次可得到了体验,尽管如此,还是没有一个人掉队,大家的脸上依然洋溢着兴奋喜悦的笑容,看不到疲惫的神情。 笑声之二:欢聚的夜晚 此次的两天一夜活动,我们住在九龙湖公主酒店,晚餐也安排在那。在晚饭开始前公司领导给我们进行了一次会议总结。在即将过去的2016年里,更专业化的团队也在逐步成型,这些都离不开全体员工的耕耘和付出。唐总再次给我们强调了“永不放弃,始终坚持,健康生活、快乐工作”的精神。 在晚饭结束之后,我们分别组织了羽毛球比赛、ktv歌唱活动等。在羽毛球比赛中,选手们都表现出顽强拼搏的竞技精神,同时也发挥了团队的协作意识。有的同事一出手就知具有专业水平。打球不仅快,而且准、狠。有的组与组之间恰好棋逢对手,不分上下。大家打的酣畅淋漓,观看的同事则惊心动魄,为自己支持的一方捏了一把汗。最终,销售部包揽了本次比赛的前两名。安全回归,收获颇丰 4号中午约13:00点旅游全体成员安全到达公司总部,圆满的结束了本次旅游,但在旅游途中感触颇多,想象联翩而至,收获颇丰。登山是个征服的过程,征服我们的心理和身体极限,在我们的生活和工作中,常保持健康生活快乐工作的心态,准备迎接一切挑战的精神是必须的,也许,这是本次活动最能让我们体会的!通过这次活动,我们看到了公司发展的潜力,凝聚的力量就是公司明天的希望。在接下来的工作中,我们会继续保持激情和诚意,把世界最先进的仪器介绍到中国,将中国最专业化的服务提供给用户。更多精彩尽在东南科仪
  • 我国高温超导滤波系统实现规模商业应用
    记者10月22日从在清华大学召开的高温超导滤波技术成果鉴定会上获悉,我国自主研制、拥有完全自主知识产权的高温超导滤波系统首批产品订货已完成生产并交付用户使用,在全国16个省市区的通信装备上投入长期实际应用。这是我国高温超导应用研究的重大突破,标志着我国高温超导在通信领域已进入规模商业应用和产业化阶段。鉴定会专家对项目成果给予高度评价,鉴定意见指出,项目总体技术达到国际先进水平,为采用高温超导技术提高通信装备的抗带外干扰性能和电磁兼容性奠定了坚实的技术基础,为我国通信现代化作出了重大贡献。   据该项目负责人、清华大学物理系教授曹必松介绍,自1986年高温超导材料发现至今,26年来我国投入大量人力物力进行应用研究和技术攻关,其最终目的就是要实现高温超导材料的大规模商业应用。“这次高温超导滤波系统由最终用户采购,在全国16个省市区批量供货投入运行,与一般的研究或以试验为目的的应用完全不同,标志着经过长期不懈的研究,我国高温超导研究已经从实验室研究阶段发展到了面向最终用户的大规模商业应用。高温超导真正的实际应用已经成为现实。”   据了解,在微波频段,高温超导材料的电阻比普通金属低2—3个数量级,用超导薄膜材料制备的滤波器带内损耗小、带边陡峭、带外抑制好,具有常规滤波器无法比拟的、近于理想的滤波性能。“但是高温超导材料必须在其转变温度Tc以下才能实现其超导零电阻特性,所以高温超导滤波系统的研发难度非常大。我们和综艺超导科技有限公司共同研发的超导滤波系统是由超导滤波器、在零下200摄氏度工作的低噪声放大器和小型制冷机等部件组成的,具有极低的噪声和极好的频率选择性,可应用于各种无线通信装备,同时大幅提高灵敏度和选择性、提高抗干扰能力和探测距离等。”曹必松说。   2005年,在国家科研经费支持下,该项目组在北京建成了超导滤波系统移动通信应用示范基地,实现了小批量长期应用。为实现超导滤波系统在我国的规模化商业应用,在国家相关部门和各级领导支持下,清华大学和综艺超导科技有限公司的研究团队十余年如一日,艰苦奋斗,攻克了高性能超导滤波器和低温低噪声放大器设计制备技术、多通道超导滤波器性能一致性研制技术、满足装备苛刻使用要求的环境适应性技术和超导滤波系统集成技术等一系列技术难题,获得超导滤波技术授权发明专利10多项,于2009年12月完成了超导滤波系统产品样机的研制。   2010年1月至11月,在国家主管部门的组织下,由7个专业测试单位对超导滤波系统产品进行了全面性能测试,包括电性能测试,满足通信装备高低温、冲击、振动、低气压、盐雾、霉菌、湿热等苛刻使用要求的环境适应性试验,通信装备加装超导滤波系统前后的性能对比试验和用户长期试用等。   试验结果表明,超导滤波系统的全部性能都达到或超过了通信装备实际应用的技术要求。在通信装备上加装超导滤波系统前后的性能对比试验表明,超导滤波系统使重度干扰下原本无法工作的通信装备恢复了正常工作,使中度干扰下装备最大作用距离比原装备平均增加了56%。自2010年10月起,超导滤波系统在该型通信装备上投入长期运行,至今已连续无故障运行2年以上。   2011年1月19日,超导滤波系统通过了国家主管部门组织的技术鉴定,获得了在我国通信装备实际应用的许可。同年8月,综艺超导公司获得了首批5种型号超导滤波系统产品的订货合同,在全国10多个省市区推广应用。其他型号超导滤波系统产品也将在未来几年内陆续投入市场。   据介绍,综艺超导科技有限公司由江苏综艺股份有限公司等股东投资、在2006年成立的高新技术企业,公司设在北京中关村科技园区。目前,综艺超导已建成一流水平的超导滤波系统生产基地,并且已经顺利完成首批高温超导滤波系统批量生产和用户交付。   曹必松说,高温超导滤波技术在移动通信、重大科学工程和国防领域具有广阔的应用前景。为进一步推广超导滤波技术的应用,还需要攻克适应于各种不同通信装备应用要求的高难度的超导滤波系统设计、制备技术、适应于各种应用环境的环境适应性技术等研究难题。   与会专家认为,经过未来几年的努力,该技术将在更多无线通信领域获得大规模应用,并带动超导薄膜、制冷机、专用微波元器件等相关产业链的形成和发展,在我国形成一个全新的高温超导高技术产业,为我国通信技术的升级换代提供一种全新的、性能优异的解决方案。
  • 普瑞赛司:览桓仁之风光 亲近自然之旅
    绽放年轻的色彩,释放青春的激情-2009北京普瑞赛司仪器有限公司旅游活动于7月24日正式拉开帷幕。   此次旅游的目的地是山水清秀的本溪桓仁,本次桓仁之旅对于公司全体员工来说具有着极为特殊的意义。09年对于公司发展来说是极为不平凡的一年,在全行业受到金融危机的影响下,我公司通过战略方针的调整和全体员工的共同努,与去年同期业绩相比依然保持了30%的增长。因此此次公司年度旅游的举办是对半年来公司全体员工努力拼搏的最好肯定与慰劳。     活动的第一篇章是激情四射的篝火晚会。会上市场总监对公司上半年所取得的业绩给予高度评价,向努力工作的全体员工表示感谢,并祝愿公司在今后的发展中取得更加辉煌的成绩。同时还为当天生日的员工送上了美好的祝愿!伴随着绚丽的焰火,晚会气氛被渐渐推向了高潮,晚会最后所有员工纷纷留影记住这难忘绚丽的时刻。     次日公司全体员工游览了桓仁的名胜桓龙湖、万乐岛、望天洞。各处景色各具特色,让人留连忘返。桓龙湖,让我们醉心其间,忘却所在。搭舟漫游其间,重山环抱,青松摇摇摆摆,绿水缠绕,碧波溶溶漾漾,美不胜收。万乐岛,如犹湖中一颗闪耀的明珠。此处不仅可以尽情享受自然风光,也尽可在此拜观音、礼圣迹、求荣禄、祈平安 望天洞,洞中奇石耸立,鬼斧神工,造化万千,所有员工无不感慨这大自然之奇妙。   下午公司的全体员工体验了惊险刺激的漂流活动,大雅河漂流的路程是三急三缓,既有平缓如镜的慢漂,又有波涛汹涌的险漂,险象重生。所有员工在感受开心刺激的同时,还深深感受着在整个过程中与同伴一起努力的喜悦。   本此活动的最后一个篇章为参观桓仁地区最具盛名的五女山,了解了“高苟丽”民族文化。五女山山峰酷似玲珑翠屏,四周悬崖峭壁,巍峨险峻。在面对十八盘石梯的陡峭攀登时大家互相搀扶,在面对一线天的艰难时大家互相鼓励加油,真正的让大家感受到了互相互爱的重要性。站在东端峰巅,遥望桓龙湖,烟波浩渺,云天山水,浑然一体,桓仁镇如一幅画卷,尽收眼底。     带着对青山绿水的回味,我们踏上了返乡的路程。这次旅游,不仅缓解了员工们平时的工作压力和紧张情绪,而且增加了公司员工的凝聚力,充分展现了公司的团队精神。接下来的时间里,我们要把这种团队精神继续发扬,努力提高自己的业务水平,以更高的热情投入到以后的工作中,我们坚信普瑞赛司的明天将会是让所有人都自豪的明天!
  • 新品发布悌可光电推出欧美伽光学无人机专用滤光片
    近日欧美伽光学推出针对无人机专用滤光片。随着人工智能、传感技术和控制系统的技术的成熟,近年来无人机行业飞速发展。从传统的娱乐航拍,迅速发展出农业植保,测绘,智能电力检测、外卖快递等,行业也由消费电子扩展至智慧农业、石油与天然气,水利,林业、快递运输多个领域。 举例农业用检测滤光片:在现代农业中,无人机技术的应用越来越广泛,专为农作物测绘而设计的无人机滤光片成为农田管理的得力助手。这款产品配备了专用光学滤光片,飞行高度和相机透镜的精妙搭配保证了获取清晰高效的农田数据,让监测和分析变得如此轻松。滤光片选取最佳波长,根据作物光谱反射率,可以匹配任何品牌的无人机,帮助用户精准监测作物生长状态,健康状况一目了然。现在我们来看看 用于农作物检测的滤光片示例下面的滤光片示例通过使用4个单独的滤光片/相机组合来计算作物的NDRE值,并计算NDRE的比率。这里涉及到的特定波段的比率和差异可以用于许多植物指数的计算。 农作物监测滤光片——红色波段(red)在叶绿素A/B重叠区域的中心,而红色边缘波段(red edge)在反射率曲线的上升边缘的中心。 优化用于农作物监测的光谱性能如何选取最佳波长的滤光片,取决于你所监测的作物的光谱反射率,以及在健康(和患病)植物中存在的叶绿素、类胡萝卜素和花青素的比例。不仅每种健康植物类型都有独特的色素比例,且当植物受到压力时,这些色素的比例也会发生变化。类胡萝卜素和花青素在压力期间都会上调——这就是为什么当作物干燥或受到压力时,叶子会变成黄色、红色或棕色。农作物无人机监测的注意事项1.光源—由于通常使用太阳作为光源,所以光强度可能随云层的变化而变化。云、雾霾和尘埃也会影响太阳光谱的光谱分布,优先散射较低的波长。虽然光谱变化不是造成误差的主要因素,但测量系统需要一个中性(即白色)反射的测试目标进行校准,以获得最佳的测量结果。 2.信号来源植物中常见的色素包括主要的叶绿素A和B,它们赋予植物绿色,但也包括不同数量的类胡萝卜素和花青素。反射光谱在波长被吸收的位置下降。反射率信号-水合作用、叶绿素含量和其他色素含量(花青素和类胡萝卜素)的组合会影响植物反射率的光谱。在压力的作用下类胡萝卜素和花青素表达上升,叶绿素表达下降,将使作物变黄和棕色。同时也会反应在反射率光谱和植物指数上。热成像-可以用来制作在9-14微米波长范围内的作物的温度分布图。水合作用和蒸腾作用良好的植物比那些干燥和热胁迫的植物更冷。阳光不是测量的严格必要条件,但它可以与反射率同时进行,因为可以探测到红外波长。3.无人机的飞行高度和相机上的透镜-决定了图像的视野和分辨率。高度和视场还决定了信号进入成像滤光片的入射角。随着入射角的增加,滤光片的响应区域通常会转移到更低的波长,边缘也变得不那么陡峭。4.光谱滤光片-一般通过对应的带通滤光片:蓝色、绿色、红色、红色边缘和近红外进行标准化差异(示例如下)。另一种选择是使用线性可变带通滤波器,它的带通随滤光片一维方向的变化而变化,可以提供类似“彩虹”的滤光效果。这种滤光片在相机上产生光谱,从而实现高光谱成像。这款无人机农业用检测滤光片的推出,为农业生产带来了全新的技术。随着农业现代化进程的不断推进,无人机技术在农业领域的应用越来越广泛,为农业检测提供了更为便捷、高效的农田管理工具。无人机滤光片的问世,不仅提升了农作物监测和分析的精准度,也使农业生产更加智能化、科技化。可以通过使用这款滤光片,及时了解农田的情况,有效掌握作物的生长情况,为农田的精细化管理提供重要依据。欧美伽光学提供多种无人机适用类型滤光片详细请咨询!
  • 上半年新成立基金4683只 主要投向元宇宙、碳中和、预制菜等新兴领域
    近日,投中数据公布今年上半年VC/PE报告,总体来看,募资机构活跃度降低早期投资数量占比超两成,较为突出的特征在于,新设基金规模再度走低,单笔募资规模在此状况下大幅下滑,为2019年以来新低。此外,VC投资市场占有率急剧增加,但也跟上半年多地区出行政策的限制有关,分析称,由于项目的接连亏损,使得中晚期项目募资尤为艰难,资本也开始愈发谨慎,更倾向于去发现及出手更早期的产品及项目。募资市场4、5月份活跃度骤降上半年,创投领域募资市场波澜起伏,仅从数据来看,不少指标已经超过往年极值,且成下滑趋势,这在新基金的募发上体现的较为突出。近日,投中数据公布上半年VC/PE市场募资行情,统计显示,2022上半年新成立基金4683只,同比2021年上半年增加33%,而募集规模仅为2282亿美元,同比小幅下降;而纵观2019年以来的数据,上半年单笔募资规模在此状况下大幅下滑,降至谷底。不过,募资不利与上半年的疫情有关,4~5月份的募资市场活跃度骤降,其中4月单月新成立基金数量1525只,认缴规模仅114亿美元,认缴规模下降幅度超过50%。相比于受疫情影响明显的区域,部分沿海城市的募资热情则更为高涨,投中数据统计显示,以工商注册地进行分类,上半年浙江、广东、江苏新成立基金位居全国前三位,新设基金数量分别为797只、519只、394只,新基金设立地区阶梯式差距角度更为陡峭。与此同时,在细分区域出现募资不畅的情况下,上游母基金则募资火爆,记者发现,2022上半年共有2045家机构参与基金新设,而其中有超七成机构选择设立1只基金,不到三成机构设立多只基金;据不完全统计,1-6月全国引导基金及母基金合计数量近百只。早期火热,元宇宙、碳中和持续吸金募资活跃度虽然不比历史同期,但就业界投资关注来看,热门赛道依然受宠,特别是“元宇宙”、“碳中和”等新兴领域持续火热,今年又增新成员“预制菜”,被很多新基金重点关注。广东在今年上半年发了一只“巨无霸”基金,即天河区元宇宙联合投资基金,基金规模超200亿元,主要投向元宇宙产业。据了解,硬件端向来是变现路径最顺畅的投资板块之一,元宇宙故事能否讲得圆满,首先取决于VR/AR设备能否完成拟真与沉浸的任务,进而作为现实与虚拟世界接口,成为元宇宙产业链的一环。头部机构在热门赛道中表现尤为活跃,2022上半年,在热门赛道细分投资方下, 共计1645家投资主体参与半导体芯片、生物医药、高端制造等热门赛道融资,其中包含229家250强机构参与在内,14%的头部机构在热门领域中出手次数均在三成及以上。细分热门赛道中,芯片领域项目门槛较高,活跃机构多为相关领域或投资专注于芯片方向的机构。红杉中国、高瓴创投、深创投等更青睐于生物医药、高端制造及芯片领域相关项目。另据投中数据统计,今年上半年,创投市场再度出现早期热,2022上半年,PE、VC及更早期的天使投资的投资数量占比分别为16%、62%、22%,其中早期投资与前两年相比大幅提升。从投资规模来看,早期及VC投资规模比重显著增加,但交易均值持续走低。可见,通过整体走势不难发现,市场正逐渐被VC占领,机构资金愈发分散。不过,同整体的投资倾向度热衷元宇宙、碳中和等赛道不同,早期投资则更加关注生物医药、硬科技等方面,虽然也有交叉,但就风格来看,依然是追求小而美的早期投资策略。
  • 科学家首次实现基于里德堡原子临界增强的敏微波传感
    日前,中国科学技术大学郭光灿院士团队在基于相变的精密测量上取得新进展。团队史保森教授、丁冬生教授课题组与丹麦奥尔胡斯大学Klaus Mølmer教授和英国杜伦大学Charles S. Adams教授合作,利用强关联系统的相变提高了里德堡原子对微波电场测量的精度和灵敏度,灵敏度可达49纳伏每厘米每根号赫兹。相关研究成果10月17日发表于《自然-物理》。  发展现代化先进量子测量体系具有重要研究意义,它既是国家重大需求,又符合国际发展潮流。由于里德堡原子具有较大的电偶极矩,可以对微弱电场产生很强的响应,因此已经成为一个非常有前景的微波测量量子体系。此外,由于里德堡原子之间具有长程强相互作用,常被用于模拟研究强关联系统以及相变。强关联系统在临界点附近对外界扰动更加敏感,可以被应用于量子精密测量领域。  虽然有大量理论报道利用强关联系统的临界状态去做量子传感,但在实验上一直未能成功实现。“主要原因是多体系统相变过程制备难、临界点的外场调控技术欠缺等。”论文共同作者、中科院量子信息重点实验室丁冬生教授介绍。  近年来,史保森、丁冬生科研团队利用里德堡原子体系,聚焦量子模拟和量子精密测量科学研究,已取得了重要进展。  此次工作中,团队发展了里德堡原子临界点与微波电场的耦合技术。基于室温铷原子体系,利用多体系统相变点对于微波扰动更加敏感的特点,显著提高了测量微波的精度和灵敏度。  丁冬生说:“实验发现,多体系统中的原子透射谱线在相变点附近变得更加陡峭,这相当于一把频域上刻度更细的尺子,因此对于微波测量具有更高的精度。”  在评估传感器时,一个关键量是Fisher information,它表示一个测量量包含多少关于未知参数的信息。实验表明,相比于少体无相变的情况,多体系统在临界点的Fisher information显著提高,具体提高了三个数量级。对应于测量精度提升至少一个量级,并且随测量时间的增加而增加,呈现指数增长的趋势。  该工作得到审稿人高度评价:“该实验真正具有开创性,具有重大的潜在影响,因为它为开发基于强相互作用多体系统的新一代量子传感器打开了大门。”“49纳伏每厘米每根号赫兹的灵敏度令人印象深刻,很好地表明了这种方法在计量方面的潜在应用。”
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