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束蕴仪器(上海)有限公司

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解决方案

台式PID检测仪用于EVA及其它封装材料的评估

应用领域

半导体

检测样品

其他

检测项目

太阳能电池
PIDcon的目的是使生产商不仅能测试太阳能电池,而且能测试封装材料。EVA或其它封装材料(POE/EPE胶膜)对PID的敏感性有至关重要的影响,需要进行测试评价。

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台式双面电池PID测试仪

PIDcon bifacial

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生产监控|电池片PID测试仪PIDcon bifacial

应用领域

半导体

检测样品

其他

检测项目

太阳能电池
电池片PIDcon设备被设计用来研究生产监控的PID敏感性,以及新工艺、材料和层变化的测试。

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台式双面电池PID测试仪

PIDcon bifacial

面议

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德国弗莱贝格PIDcon bifacial|双面电池的可逆与不可逆PID快速测试解决方案

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

电池
双面单晶硅电池在正反两面都可以接受光照,因此在太阳能的利用效率上较传统的单面电池具有诸多方面的优点,双面晶硅电池技术脱颖而出,占据太阳能电池的主导地位。

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台式双面电池PID测试仪

PIDcon bifacial

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ESR(电子自旋共振)在高分子 材料领域的稳定剂的评估

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

其他
当用UV光照射聚合物时,由于劣化而产生自由基。因此,许多聚合物含有光稳定剂和抗氧化剂以防止劣化。例如,受阻胺类稳定剂(HALS)通常用作光稳定剂。如图所示,HALS中含有N,自由基补充能力强。

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布鲁克台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

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ESR(电子自旋共振)在高分子 材料领域的劣化反应(光、热、放射线)

应用领域

建材/家具

检测样品

检测项目

聚乙烯(PE)的UV劣化
以下为聚乙烯(PE)的UV劣化示例。右图表示的是UV照 射PE颗粒时波谱的时间变化。在紫外线照射前未观测到 ESR波谱,但在紫外线照射下观测到了信号。照射后立即 在低磁场侧观测到一个宽波谱。 之后,在紫外线照射期间观测到多个分裂的信号。当UV 关闭时,观测到了与最初观测到的信号不同的宽带信号。 从最初观测到的信号的g值来看,认为是与氧反应产生的 过氧自由基。随后产生的自由基通过波谱差减法,可以确 定为从聚乙烯中提取氢后产生的烷基自由基。

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布鲁克台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

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ESR(电子自旋共振)在高分子 材料领域的交联反应

应用领域

玩具/消费品

检测样品

检测项目

聚合物的交联反应
ESR 测量也可以有效观测聚合物的交联反应。 加热交联剂DCP会产生枯氧游离基、苯乙酮和甲基自由基。 这些自由基作为交联的引发剂,不断地推进交联反应。 下图为在150℃加热含有DCP的(聚丙烯)PP时观测到的ESR波谱。由于PP中的氢原子被交联剂DCP所提取,因此 可以观测到自由基。通过这些生成的自由基之间的结合进行交联反应。PP和DCP的反应图示如下图右侧所示。因 加热而产生的DCP 自由基(枯氧游离基(RO·)及甲基自由基(R.))与PP反应,从PP中提取氢原子并生成烷基自由 基。这种烷基自由基引起交联反应。

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布鲁克台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

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ESR(电子自旋共振)在高分子 材料领域的引发剂/聚合反应

应用领域

材料

检测样品

其它

检测项目

其他
图表表示的是通过用紫外线照射AIBN的甲苯溶液而获取 的ESR波谱。当AIBN受到UV照射时,N=N键断裂,产生N2 和·C(CH3 )2CN自由基。通过6个等价质子和1个氮可以观测 到如图所示的ESR波谱。显示出与模拟波谱良好的匹配。在 聚合反应中,该自由基成为引发性自由基并促进聚合。

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布鲁克台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

台式电子顺磁共振波谱仪 Micro ESR

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台式核磁共振(NMR)波谱仪可在数秒内 量化分析洗手液的乙醇含量

应用领域

医疗/卫生

检测样品

消毒剂

检测项目

物理指标
保持手部卫生一直是全球应对新冠疫情的重点,含酒精搓手液 (ABHR)——或洗手液——则是重要的洗手补充方式。然而,一 些报告表明,洗手液产业的假冒伪劣行为非常普遍,这不仅降低 了洗手液的抗菌特性,而且还危害了使用者的健康。台式核磁共 振(NMR)波谱法等快速测试方法,利用具有重现性的工作流, 点击几个按钮,就能在数秒内确定洗手液的酒精含量或体积百分 比(% vol)。

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布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪

minispec mq

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minispec液滴粒径分布分析仪2.0

应用领域

食品/农产品

检测样品

检测项目

关乳剂稳定性、控释性和流变性的重要信息
布鲁克minispec可以快速、准确地分析液滴粒径分布,为制造商提供 有关乳剂稳定性、控释性和流变性的重要信息。 油包水(和水包油)型乳剂中的液滴粒径分布影响着人造黄油、黄 油、蛋黄酱、沙拉酱和软奶酪等食品的味道、气味、外观和微生物稳 定性。

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布鲁克minispec mq系列时域核磁共振分析仪

minispec mq

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少子寿命检测在SiC领域的应用

应用领域

半导体

检测样品

集成电路

检测项目

电化学及储能
近年来碳化硅材料的质量有了很大的提高,在大功率器件中碳化硅已成为硅的竞争对手。由于碳化硅是一种宽带隙半导体,与硅相比,它有许多优点。少数载流子寿命是关系半导体器件性能的基本参数之一,特别是SiC在高压器件中的应用。因此,有必要进行寿命检测,以获得某一器件的顶配性能。

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圆晶片和晶锭寿命测量 MDPspot 单点寿命检测仪

MDPspot 单点寿命检测仪

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布鲁克-软包电池原位XRD分析(投射)-束蕴仪器

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

原位XRD分析
本实验采用的软包电池是由单层的三元材料(LiNixMnyCozO2) (67 µm)涂布在铝箔上 (15 µm),隔板厚度为40 µm, 负极石墨层(82μm)涂布在铜箔上(9 µm)。

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布鲁克 D8 达芬奇 X射线衍射仪

D8 Advance

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布鲁克-原位电池XRD分析(反射)-束蕴仪器

应用领域

能源/新能源

检测样品

锂电池

检测项目

XRD分析
任何电池的性能,无论是在容量、能量密度还是寿命方面,最终都取决于其正极、负极和电解质的内在属性。为了研究充放电过程中的性能,布鲁克AXS提供了一个新的专门为X射线衍射实验设计的原位电化学电池。

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布鲁克 D8 达芬奇 X射线衍射仪

D8 Advance

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释光测定仪医疗剂量领域的应用

应用领域

医疗/卫生

检测样品

其他

检测项目

其他
各种同位素源的电离辐射以及加速器、电子束等越来越多地用于放射治疗。利用电离辐射(主要是x射线)的临床诊断正在扩大。这种方法需要监测照射量,并测定可通过发光剂量法实现的传递剂量。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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热释光光释光TL/OSL在食品辐照领域的应用

应用领域

食品/农产品

检测样品

糕点/月饼/粽子

检测项目

其他
辐照食品领域的国际检测标准及方法: 光释光 PSL DIN EN 13751:2009 食品.用光致发光法检测辐照后的食品 GB 23748-2016 食品安全国家标准 辐照食品鉴定 筛选法 热释光 TL EN 1788 食品. 可分离出硅酸盐矿物的辐照食品的热释光检测 GB 31643-2016 食品安全国家标准 含硅酸盐辐照食品的鉴定 热释光法

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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热释光(TL)在辐射防护剂量学中的应用

应用领域

医疗/卫生

检测样品

检测项目

辐射防护计量学
热释光(TL)是辐射防护剂量学的一个重要组成部分,具有悠久的传统,并可广泛应用于各种剂量学用途,包括意外剂量学、回顾性剂量学、环境剂量学、个人剂量学、临床剂量学̷

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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陶瓷、陶器、砖石和雕像考古年代学应用

应用领域

材料

检测样品

陶瓷

检测项目

其他
陶瓷的类型是许多考古年代学的支柱,有时需要直接确定某些类型陶瓷的年代。光释光(OSL)和热释光(TL)可以应用于粘土制成的受热物体。?陶瓷/陶器年代测定,以建立年代学或遗址的年代 ?砖的年代测定提供建筑历史的详细信息 ?陶器或其制造日期的泥芯制成的雕像 ?鉴定陶瓷物品、陶器或雕像的真伪 ?通过lexsyg加热板的性能提高了多重分片程序的重现性

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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燧石和其它被加热的岩石测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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石英的光释光测年的应用

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
年代范围: ?几年(视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定) ?可达150-20万年(取决于剂量测定) 沉积物种类 ?沙丘或黄土等风成沉积物非常适合 ?湖泊和河流沉积可以确定年代 ?冰川沉积物相对困难

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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脉冲:混合矿物样品测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
有时沉积物或固体样品(多矿物样品)中的矿物分离是不可能的,特别是在矿物连生的情况下。脉冲(即短光激发)激发是利用不同矿物的发光信号的不同衰减时间来检测主要来自单一矿物的发光信号。 ?分离不同矿物的发光信号 ?避免繁琐的样品准备 ?参见空间分辨发光

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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应用文章-空间分辨发光-混合沉积物或非均匀辐射场的单粒测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
并不是沉积物样本中的每一粒颗粒都反映了同样的漂洗和掩埋历史。通过分析单一矿物实体(无论是颗粒还是部分),可以区分不同的剂量群,并为不同的事件(如搁浅或沉积)推导出模型。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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应用文章-红外激发发光(IRSL)测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
?由于较高的饱和剂量,其年龄范围比光释光法大 ?钾长石内部剂量率降低了对外部剂量率和水分含量的依赖 ?可能会遭受异常信号丢失,导致年龄低估 ?后红外红外发光技术(p-IRIR)可以确定中更新世沉积物的年代

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热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪

lexsyg research科研型释光仪

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热释光考古测定仪-SMART-热释光考古测定仪

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

面议

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热释光考古测定仪-lexsygresearch-热释光考古测定仪

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
含有非晶态/微晶SiO2的岩石在加热到大约400°C时,可以用发光法测定其年代。这样的温度,不管是偶然的还是故意的,都很容易在火炉中达到,因此这个日期事件与史前火灾中燧石的加热有关。

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热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪

lexsyg research科研型释光仪

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光释光地质年代测定仪-SMART-光释光地质年代测定系统

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以 光的形式被激发出来,这就是释光信号。 通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。

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释光测定仪 lexsyg smart智能型释光仪

lexsyg smart智能型释光仪

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光释光地质年代测定仪-research-光释光地质年代测定系统

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
沉积物中的矿物颗粒被掩埋之后不断接受来自周围环境的辐射,导致矿物颗粒随时间的增长不断累积辐射能。通过加热或者光束照射激发矿物颗粒使累积的辐射能以 光的形式被激发出来,这就是释光信号。 通过加热激发的释光信号叫热释光,通过光束激发的释光信号叫光释光。其测年物质是石英或长石,在绝大多数沉积物中含量丰富,因而被广泛应用。

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热释光考古测定仪--lexsyg research科研型释光仪

lexsyg research科研型释光仪

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【弗莱贝格释光仪Lexsygsmart】石英的光释光测年的应用

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
视lexsyg系统特别开发设备的信号强度和灵敏度而定 可达150-20万年(取决于剂量测定) 沉积物种类 沙丘或黄土等风成沉积物非常适合 湖泊和河流沉积可以确定年代 冰川沉积物相对困难 应用于: 地貌重建 古环境重建 地震的历史 河流系统重建 年代地层学 用于石英的激发波长: 蓝光 绿光 UV

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

Lexsygsmart vs. Risø TL/OS

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【弗莱贝格--光释光(OSL)和热释光(TL)】陶瓷、陶器、砖石和雕像考古年代学应用

应用领域

其他

检测样品

其他

检测项目

其他
?陶瓷/陶器年代测定,以建立年代学或遗址的年代 ?砖的年代测定提供建筑历史的详细信息 ?陶器或其制造日期的泥芯制成的雕像 ?鉴定陶瓷物品、陶器或雕像的真伪 通过lexsyg加热板的性能提高了多重分片程序的重现性

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

Lexsygsmart vs. Risø TL/OS

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【弗莱贝格】燧石和其它被加热的岩石测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
?用光释光分析石英卵石或砂岩 ?用热释光分析燧石、打火石、角岩、砂岩和石英卵石 ?建立旧石器时代年代地层(e.g. Valladas et al., 2013) ?适用于几乎整个时间跨度的人类使用的火 ?在lexsyg设备中,橙-红TL检测允许使用SAR协议,并提高红光增强PMT的性能

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

Lexsygsmart vs. Risø TL/OS

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【红外激发发光(IRSL)】对于不含石英的沉积物测年应用

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
?由于较高的饱和剂量,其年龄范围比光释光法大 ?钾长石内部剂量率降低了对外部剂量率和水分含量的依赖 ?可能会遭受异常信号丢失,导致年龄低估 ?后红外红外发光技术(p-IRIR)可以确定中更新世沉积物的年代

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

Lexsygsmart vs. Risø TL/OS

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【空间分辨发光】混合沉积物或非均匀辐射场的单粒测年

应用领域

地矿

检测样品

非金属矿产

检测项目

表征
?空间分辨发光的单颗粒检测 ?单颗粒测量 ?生物扰动和混合的检测 ?沉积组分的分类,如岩石侵蚀与风成作用 ?异质样品的空间分析,例如矿物共生

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Lexsygsmart 用热释光法检测辐照后食品

Lexsygsmart vs. Risø TL/OS

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公司地址: 上海市松江区新桥镇千帆路288弄3号楼602室-1 联系人: 蒋健林 邮编: 201106 联系电话: 400-860-5168转4058

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