飞等离射仪

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飞等离射仪相关的厂商

  • 400-831-3301
    美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)——世界第六感 美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)是红外热成像技术的全球佼佼者,依托我们强大的热成像系统、可见光成像系统、定位系统、测量与诊断系统,以及先进的威胁检测系统,将创新型解决方案融入人们的日常生活中。FLIR的产品有效改善了人们与周围环境的互动方式,增强了公共安全与人们的生活福祉,提高了能源利用效率,致力于为广大用户营造健康、欢乐的社会环境。 菲力尔(FLIR)创立于1978年,是全球热成像技术领域的佼佼者。创立之初,菲力尔公司主要提供用于节能审查的车载红外成像系统;如今,我们先进的系统与组件已广泛应用于热成像、态势感知与安防领域,包括:机载与地面监视、状态监控、导航、娱乐休闲、产品研发、生产工艺控制、搜索救援、禁毒、交通安全与通勤提效、边境与海事巡逻、环境监控,以及化工、生物、放射、核能与易爆物检测等。公司架构由6大运营部门组成: 监视系统部门面向全球广大军事机构、执法和公安部门,以及政府客户提供基于商业开发、军用合格(CDMQ)的产品型号,用以保护边境、军队安全和公众福祉。 测试与测量产品部门负责供应 FLIR和Extech品牌旗下面向工业、商业和科研领域,用以对热能、气体和其它环境因素进行成像、测量与评估的各种设备。 OEM与新兴市场部门负责供应第三方所用的热像仪机芯与组件,用以创建热成像与其它类型的成像系统。同时,该部门还负责开发和生产为广大客户和执法部门所用的智能交通系统、手持式以及安装于武器装备上的热成像系统等。 海事系统部门负责开发和生产FLIR与Raymarine品牌旗下面向娱乐与商业海事市场的电子产品与成像工具。 安防系统部门负责供应FLIR与Lorex品牌旗下面向商业、关键基础设施和家居安防应用的热像仪与摄像机系统。 检测系统部门负责供应用于检测、识别和解除化工、生物、放射、核能与易爆物威胁的一体化平台解决方案,为军事机构、国土安全与各类商业应用保驾护航。 前视红外光电科技(上海)有限公司是美国菲力尔公司(FLIR Systems, Inc.)在华全资子公司,为中国大陆及香港、澳门地区的广大客户提供完善的销售、市场和维修服务。联系方式:全国咨询热线: 400-6688-736 邮箱: info@flir.cn 网址:www.FLIR.cn 扫一扫,关注 “菲力尔”官方微信
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  • 深圳市恒康辐射防护器材有限公司是一家专业从事核技术应用、辐射防护及监测产品研究、环境监测、环境安全评价、开发和销售的高新技术企业。近年来公司依托中国核工业系统,中国辐射防护研究院、南华大学等研究力量,在核仪表、辐射防护工程、环境保护监管软件等方面,锐利进取,努力创新,先后研发和代理销售了一系列的高科技产品。 主营产品:环境检测控管理系统、重点危害物备案信息系统、空气、水、土壤系列测氡仪、射线报警仪、个人剂量仪、个人剂量报警仪、表面污染仪、辐射巡检仪、环境污染检测仪、射线防护铅衣、及辐射防护工程等。主要应用于核工业辐射防护有关的辐射测量,辐射剂量学、核电子学、劳动卫生与职业病防治,放射生物学、放射医学、环境保护、放射性三废治理,安全分析与辐射防护措施,核技术应用等领域。 公司坚持“技术创新,以人为本”的企业文化,通过一流的高新技术为客户提供最优质的解决方案和服务。努力仍在继续着,质量没有最好,只有更好!“让客户满意,让自己放心”是我们不变的经营理念。回首过去,展望未来,我们愿与您一起携手成长,共创辉煌,为开创美好的生活环境奉绵薄之力!
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  • 400-860-5168转4205
    凯菲亚仪器有限公司(ChemFIA Instrument Co., Ltd.)是专业从事流动分析仪器设计、研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,现有产品包括流动注射分析仪、顺序注射分析仪、痕量金属前处理仪。企业总部位于厦门,在北京、上海和广州设有办事处。凯菲亚拥有强大的研发能力,在厦门大学的技术支撑下,建立了一支由海归博士、硕士和行业专家等组成的经验丰富、技术精湛的研发团队。基于厦门大学数十年的流动分析技术沉淀,凯菲亚将该技术应用于水质分析、环境分析、肥料分析、食品分析、饮料酒类等领域,并开发出对应的自动化专用仪器。此外,公司还提供流动分析应用技术相关的仪器定制服务。目前,凯菲亚已与厦门大学、南方海洋中心、中科院城市环境研究所等多所高校和研究所进行科技成果项目的技术合作与产业化,将具有创新性、具有市场潜力的技术在高校研究所内提前研究孵化,一旦成熟便快速转移成果,服务社会。创新,智造。我们的目标是努力成为全球知名的流动分析技术的服务商和前处理自动化的专家。为更好地提高实验效率,保护分析测试人员的实验安全而努力。
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飞等离射仪相关的仪器

  • 曲线图:特点及相关参数: 1.飞秒低分散发射镜专为飞秒脉宽激光设计; 2.飞秒低分散反射镜采用多层镀膜技术,专为减少波长分散而设计; 3.此种反射镜采用等离子镀膜法制造,和通常的真空镀膜相比,其对应波长范围宽,更适用于飞秒激光系 统; 4.两个子系列产品,一种具有高的激光损伤阈值,称为FLM1系列;另外一个系类具有比较宽的反射域, 称为FLM2系列; 5.镀膜前面精度&lambda /10,反射率&ge 99.8%; 选型表:型号类型波长范围(nm)直径(mm)面精度镀膜前平行度(秒)反射率(%)入射角(° )FLM1-12.7C05-800平面镜750~850ø 12.7&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM1-25.4C05-800平面镜750~850ø 25.4&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM1-30C05-800平面镜750~850ø 30&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM2-12.7C05-800平面镜730~870ø 12.7&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM2-25.4C05-800平面镜730~870ø 25.4&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3FLM2-30C05-800平面镜730~870ø 30&lambda /10&le 5&ge 99.845± 3
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  • 完全集成飞秒激光系统的Thermo Scientific Helios 5 Laser PFIB,这是一台先进的聚焦离子束扫描电子显微镜(FIB-SEM),可以利用纳米级分辨率实现快速3D表征毫米尺度材料。Helios 5 Laser PFIB集成了最好的Thermo Scientific Elstar SEM镜筒(用于超高分辨率成像和先进的分析能力)、等离子FIB镜筒(可在所有操作条件下实现最佳性能)以及飞秒激光,可实现以从前无法通过商业化产品获得的速率进行原位材料刻蚀。Helios 5 Laser PFIB是业界领先的Helios系列第五代产品的一部分。Helios 5 Laser PFIB极大地加快了学术和工业用户的研究步伐,使他们能够在几分钟之内完成材料的表征,而之前需要花费的几天的时间。研究人员不仅可以针对定点的毫米大小的截面在纳米级分辨率下快速、准确地成像且更具有统计意义,还可以设置大体积的3D分析,使其在一夜之间自动完成,从而使显微镜空出时间来用于其他用途。 Helios 5 Laser PFIB使研究人员可以获得准确的大体积3D和次表面数据,其速度比典型的镓离子源聚焦离子束(Ga-FIB)快15,000倍。对于许多材料,Helios 5 Laser PFIB可以在不到5分钟的时间内刻蚀数百微米的大截面。借助激光和等离子FIB的组合,现在可以进行连续截面层析成像,并且当与EDS和EBSD检测器结合使用时,可以扩展到毫米级的3D元素和晶粒取向分析。经过数年与加州大学圣巴巴拉分校的McLean Echlin 和Tresa Pollock的密切合作,第一批商业化产品被运抵日本国立材料科学研究所(NIMS)和英国曼彻斯特大学,这两个单位都已经看到收益。Helios 5 Laser PFIB使学术和工业实验室可以轻松处理具有挑战性的非导电,对空气敏感和对离子束敏感的材料。他们还可以加快故障分析的速度,同时可以快速访问传统FIB通常无法访问的埋没的下层。FIB-SEM可用于分析各种材料,包括金属,电池,玻璃,陶瓷,涂层,聚合物,生物材料和石墨。建立在Thermo Scientific Helios 5平台上,Helios 5 Laser PFIB重新定义了具有高材料对比度的高分辨率成像标准;快速,简便,精确的高质量样品制备,适用于扫描透射电子显微镜(S / TEM)和原子探针层析技术(APT)。
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  • Apreo功能最为丰富的高性能 SEMApreo 复合透镜结合了静电和磁浸没技术,可产生前所未有的高分辨率和材料对比度。Apreo 是研究纳米颗粒、催化剂、粉末和纳米器件的理想平台,而不会降低磁性样品性能。传统的高分辨率 SEM 透镜技术分为两类:磁浸没或静电。FEI 首次将两种技术结合到一个仪器中。这样做所产生的成效远远超过任一种镜筒的个体性能。两种技术均使电子束形成细小探针,以提高低电压下的分辨率,并使信号电子进入镜筒。通过将磁透镜和静电透镜组合成一个复合透镜,不但提高了分辨率,还增加了特有的信号过滤选项。静电-磁复合末级透镜在 1 kV 电压下的分辨率为 1.0 nm(无电子束减速或单色器)。Apreo 拥有透镜内背散射探测器 T1,其位置紧靠样品以便尽可能多地收集信号,从而确保在很短的时间内采集数据。与其他背散射探测器不同,这种快速的探测器始终可保证良好的材料对比度,在导航时、倾斜时或工作距离很短时也不例外。在敏感样品上,探测器的价值凸现出来,即使电流低至几 pA,它也能提供清晰的背散射图像。复合末级透镜通过能量过滤实现更准确的材料对比度以及绝缘样品的无电荷成像,进一步延伸了 T1 BSE 探测器的潜在价值。它还提供了流行选项来补充其探测能力,例如定向背散射探测器(DBS)、STEM 3+ 和低真空气体分析探测器 (GAD)。所有这些探测器都拥有独一无二的软件控制分割功能,以便根据需求选择最有价值的样品信息。每个 Apreo 都按标准配备各种用以处理绝缘样品的策略,包括:高真空技术,例如 SmartSCAN™ 、漂移补偿帧积分(DCFI) 和电荷过滤。对于最有挑战性的应用,Apreo 可提供电荷缓解策略。其中包括可选的低真空(最高为 500 Pa)策略,通过经现场验证的穿镜式差分抽气机构和专用低真空探测器,不但可以缓解任何样品上的电荷,还能提供绝佳的分辨率和较大的分析电流。随着分析技术的使用越来越常规化,Apreo 仓室经过全新设计,以便更好地支持不同的配件和实验。仓室最多容纳三个 EDS/WDS 端口,可实现快速敏感的 X 射线测量、共面EDS/EBSD/TKD 排列并与(冷冻)CL、拉曼、EBIC 和其他技术兼容。所有这些功能都能通过简单的样品处理和熟悉的 xT UI 获得,节省了新用户和专家级用户的时间。可自定义的用户界面提供了诸多用户指导、自动化和远程操作选项。
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飞等离射仪相关的资讯

  • 陈黎明教授团队成功研制一套飞秒时间分辨的X射线衍射系统
    在超快时间尺度上获得物质的动力学演化过程一直是人们努力的重要方向。基于激光等离子体相互作用产生的飞秒硬X射线源由于具有脉宽短、亮度高和源尺寸小等突出的优点,可广泛应用于瞬态微成像/相衬成像、时间分辨吸收谱学和X射线衍射等实验研究中。其中,激光泵浦--超快X射线衍射的手段能为我们提供飞秒级时间尺度、亚埃级空间尺度上材料的结构动力学信息。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心光物理实验室L05组博士研究生朱常青(指导教师为原物理所陈黎明研究员、现上海交通大学物理与天文学院教授),利用L05组的高脉冲能量(100mJ)、低重频(10Hz)激光器,研制了一套飞秒时间分辨的X射线衍射系统。该装置工作在相对论的激光强度(2×1019W/cm2)下,可以有效地激发高Z金属材料的Kα射线,并且能够通过优化X射线多层膜反射镜,进一步提高X射线的聚焦强度。利用该装置对SrCoO2.5薄膜样品的瞬态结构进行了探测,结果表明该装置不仅可以用来分析样品的超快动力学行为,并且和KHz等小能量装置相比对于不同的特殊应用具有高度的灵活性。该装置有望将来在物理、化学和生物领域的超快动力学探测方面发挥重要作用。相关成果以“快速通讯”的形式发表于最近的Chinese Physics B上,并被选为该期的亮点文章。这也是该团队利用激光超快X射线源在成像和衍射应用方面,最新获得的创新成果。前序成果包括Rev. Sci. Instrum. 85 113304 (2014)、Chin. Phys. B 24 108701 (2015)等。该实验室装置的建成,也为物理所怀柔综合极端条件用户装置中的超快X射线动力学子系统(XD3)的建设,提供了有益的经验。该成果的取得也得到了XD3研制团队成员鲁欣副研究员、李毅飞博士和王进光博士的大力支持。这项工作及相关研究得到了国家重点研发计划、科学挑战计划、国家自然科学基金和中科院先导专项的支持。文章链接:http://cpb.iphy.ac.cn/EN/10.1088/1674-1056/ac0baf 图1. 超快X射线衍射装置示意图图2. 在光泵浦下超快X射线衍射信号随延时的变化:(a)泵浦光作用20ps后劳厄衍射斑的角移;(b)不同的泵浦-探针延时,所对应的光致拉伸度。
  • 付学文、朱溢眉团队合作:超快透射电镜实现等离激元纳米飞秒尺度可视化
    近日,南开大学物理科学学院超快电子显微镜实验室付学文教授团队与美国布鲁克海文国家实验室Yimei Zhu教授团队等开展合作,基于自主开发的4D超快透射电镜,观测到了银膜上飞秒激光诱导表面等离激元的分布及动力学过程,为等离激元器件的设计和应用提供了指导。该研究于近日以“Nanoscale-Femtosecond Imaging of Evanescent Surface Plasmons on Silver Film by Photon-Induced Near-Field Electron Microscopy”为题,发表在国际重要学术期刊《Nano Letters》。近年来,付学文教授研究团队与合作者在4D超快透射电镜中发展了基于自由电子-光子强相互作用的光子诱导近场电子显微镜(PINEM)技术,并提出了一种新型双色光子超快泵浦-探测方案,将四维超快电镜的时间分辨提升了一个数量级(达到50飞秒),在飞秒与纳米时空尺度揭示了单个Mott绝缘体VO2纳米线的绝缘体-金属相变动力学过程(Nat. Commun. 2020, 11, 5770)。在本工作中,研究团队进一步用PINEM成像技术研究了银膜上表面等离激元的分布及超快动力学过程。表面等离激元是金属表面自由电子的集体共振振荡,可以将光限制在非常小的尺寸,实现在纳米尺度操纵光场。这些独特的优点使得表面等离激元在表面增强拉曼光谱、传感器、光伏器件和量子通信等领域具有广阔的应用前景。由于银纳米结构具有从可见光到近红外光范围内可调谐的表面等离激元共振特性,因此被认为是最重要的表面等离激元材料之一。银纳米结构表面等离激元的共振特性可以通过改变其形态、大小和其他参数来调节。为了更好地设计和使用等离激元器件,理解表面等离激元的产生、传播和衰减过程是至关重要的。然而,所有这些过程都发生在飞秒的时间尺度和纳米的空间尺度上。因此,以合适的时空分辨率直接表征和捕获不同银纳米结构的表面等离激元具有重要的意义。研究团队利用配备了电子能量损失谱仪的4D超快透射电子显微镜,通过PINEM技术研究了银膜上飞秒激光(波长515 nm)诱导的表面等离激元。实验得到的电子与表面等离激元近场相互作用后的能谱呈现出典型的PINEM能谱特征:电子能谱零损失峰(ZLP)两侧出现一系列离散的峰,其间隔为入射光子能量的整数倍,意味着电子在与表面等离激元近场相互作用中吸收或放出了多个光子(图1a)。通过改变泵浦激光的能量密度并对电子能量谱中的PINEM部分积分, 他们发现PINEM强度首先随激光能量密度线性增长,在15mJ/cm2达到饱和(图1a、b)。在15mJ/cm2的入射激光能量密度下,通过改变激光的偏振研究了PINEM强度的偏振依赖性。发现与纳米线、纳米棒等结构的偏振依赖性不同,激光偏振方向的改变不会影响银膜上的PINEM强度(图1c)。图1:a、不同入射激光能量密度下的电子能谱;b、相对PINEM强度与入射激光能量密度的关系;c、PINEM强度与入射激光偏振方向的关系。通过只选择吸收光子能量的电子进行能量过滤成像,他们直接观测到了表面等离激元的空间分布,并通过改变入射激光的偏振方向揭示了激光偏振方向对表面等离激元分布的影响(图2a)。表面等离激元在产生后首先沿着激光的偏振方向传播,然后在垂直于偏振方向的晶界处发生散射,在能量过滤图像中表现为偏振依赖的条纹。通过改变激光脉冲和电子脉冲之间的时间延迟,他们跟踪了光激发表面等离激元随时间的演化,实现了在纳米飞秒尺度对表面等离激元的直接可视化(图2b)。图2:a、t=-1.2 ps(左)和t=0 ps(中、右)时的能量过滤图像,激光偏振方向如绿色箭头所示;b、不同时间延迟下的能量过滤图像,其中激光脉冲的偏振方向与a(中)的偏振方向相同。棒状纳米结构的PINEM效应被广泛用于识别4D超快电镜中泵浦激光脉冲和探测电子脉冲的时空重叠。但是在这些实验中激光脉冲的偏振应该垂直于纳米结构的纵向轴,以最大限度地提高近场激发,这就使得这种方法在实际使用中受到一定限制。相比之下,银膜的PINEM信号不存在偏振依赖性,即入射飞秒激光的偏振可以是任意方向的,这使得银膜成为识别4D超快电镜时间零点的更好平台。此外,能量过滤PINEM图像上观察到的条纹也可能与光诱导周期表面结构(LIPSS)的机理有关,而LIPSS的形成过程是一个复杂的非平衡过程,其物理机制尚不清楚。鉴于PINEM成像的高时空分辨率,未来可进一步用PINEM技术从实验上探索LIPSS的物理机制。该研究工作不仅为各种微纳结构与超材料的表面等离激元分布及动力学研究提供了高时空分辨手段,同时对于银膜表面等离激元的激光能量密度和偏振依赖性,以及超快动力学过程的研究结果对微纳尺度表面等离激元器件的设计和应用具有重要指导意义。南开大学物理科学学院付学文教授为论文第一作者兼通讯作者,Yimei Zhu教授为共同通讯作者,南开大学2020级硕士生孙泽鹏为共同一作,南开大学为论文第一单位。该研究得到了国家自然科学基金委、国家科技部、天津市科技局、中央高校基础研究经费等的大力支持。(戴建芳)视频S1:通过 PINEM 成像 ( AVI )获得的飞秒激光激发下银膜上消逝表面等离激元的时间演化视频 S2:通过 PINEM 成像 ( AVI ) 获得的飞秒激光激发下银膜上消逝表面等离激元的时间演化,其中激光偏振与视频S1 中的偏振正交。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c04774付学文,南开大学物理科学学院教授,博士生导师,南开大学超快电镜实验室负责人,国家“四青”人才,天津市杰出青年基金获得者,担任国家重点研发计划青年首席科学家,入选2021强国青年科学家提名。2014年博士毕业于北京大学凝聚态物理专业(导师:俞大鹏教授),曾先后在美国加州理工学院和美国布鲁克海文国家实验室从事研究工作。2019年受聘于南开大学物理科学学院,建立了南开大学超快电子显微镜实验室和超快动力学研究团队,长期从事4D超快电子显微镜、超快阴极荧光等超高时空分辨电子成像与探测技术开发及其在低维量子功能材料的结构、载流子及自旋等动力学中的应用研究,在国际上率先发展了液相4D超快电镜技术、双色近场光学超快电镜技术和基于微波脉冲电子发生器的新型4D超快电镜技术。在Science、Science Advances、Nature Communications、Advanced Materials、ACS Nano、Nano Letters、PNAS等具有影响力的国际期刊发表学术论文近50篇,其中第一/通讯作者论文26篇,申请发明专利5项。
  • 关于赛默飞X射线衍射仪新品发布会,这有一份“剧透”!
    X射线衍射仪 (XRD) 能够帮助研究人员快速获得材料结构和物相信息,已在高校院所、研究机构以及一些工业用户中广泛应用。作为一种常用的科学仪器,XRD的更新换代对于材料分析效率和精度的提升具有重要意义,对于科学研究的突破和工业生产的优化也非常关键。在过去的一段时间里,赛默飞X射线衍射仪不断推陈出新,通过全球领先的科学技术平台,发布了多款革新性产品,帮助科研人员提升分析效率、工业用户把控产品质量。现在,赛默飞正式推出一款采用θ/θ Bragg-Brentano光学的立式X射线衍射仪——ARL EQUINOX Pro。它不仅具有先进的软、硬件配置,更是基于“整体最优”的设计原则实现了仪器系统运行的整体性优化,大大提升了分析工作的准确性、精确性、易用性和安全性,能够出色地完成各类粉末晶体的衍射分析。2024年5月17日,赛默飞将联合仪器信息网举办“极致探索,晶透未来——赛默飞X射线衍射仪新品发布会”,在线揭幕新品,并集中展示赛默飞在化学分析领域的最新成果,深入探讨其在主量元素分析、锂电行业应用等方面的解决方案。发布会期间,还将有精美礼品放送,期待广大专家、新老客户和行业同仁们的参与!

飞等离射仪相关的方案

飞等离射仪相关的资料

飞等离射仪相关的论坛

  • 用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型

    用于激光颗粒测试技术的非球形颗粒的椭圆衍射模型任中京 王少清( 山东建材学院科研处 济南250022)提要:激光颗粒大小测试的结果与颗粒形状密切相关。通过对椭圆衍射谱的研究, 提出在激光粒度分析中以椭圆谱代替球形颗粒谱。计算机模拟计算与对金刚砂实测的结果表明椭圆衍射模型可以有效地抑制粒度反演结果的展宽, 更准确地获得非球形颗粒群的粒度分布。关键词 激光衍射, 椭圆模型, 颗粒大小分析, 颗粒形状, 反演1 引言  由于颗粒大小对粉末材料的重要影响, 颗粒粒度测试在建材、化工、石油等许多领域已经成为一种不可缺少的检测技术。由于颗粒形状的多样性, 无论何种测量方法, 均需要颗粒模型。通常假定颗粒为球体, 与被测颗粒等体积的球体直径称为粒径, 或称等效粒径 。然而球体模型在激光衍射(散射) 粒度分析技术中却遇到严重困难—对非球形颗粒测试常常产生较大误差, 表现为所测得的粒度分布较真实分布有展宽且偏小。来自日本和美国的颗粒测试报告也有相同的倾向 。从光学原理上看,激光粒度分析技术是通过检测颗粒群的衍射谱来反演颗粒群的尺寸分布的。非球形颗粒的衍射谱与球体有很大不同: 前者是非圆对称的, 而后者是圆对称的。欲使二者具有可比性需要新的物理模型, 新的模型应满足: 1) 更加逼近真实颗粒;2)对一系列颗粒有普遍的适用性;3)可给出衍射谱解析式;4)在激光测粒技术中能校正颗粒形状引起的测量误差;5)能函盖球体模型。本文将证明椭圆衍射模型是满足以上条件的最佳选择。2 非球形颗粒衍射模型的椭圆屏逼近颗粒虽然是三维物体, 但是在激光测粒技术中其横截面是使光波发生衍射的主要几何因素, 因此只需研究与入射光垂直的颗粒横截面。球体衍射模型即是取颗粒的体积等效球的投影圆作为该颗粒的衍射模型。如图1 所示, 将形状任意颗粒的横截面视为一衍射屏。可分别做出其轮廓的最大内接圆和最小外接圆。设外圆直径为2b, 内圆直径为2a。分别以2a, 2b 为长短轴做椭圆。下面将证明该椭圆屏即为与图1 所示的颗粒横截面等效的非圆屏的最佳解析逼近。2. 1非圆屏与椭圆屏的几何关系由图1 可见,与非球颗粒相对应的椭圆屏的面积S e 恰好为其横截面外接圆与内接圆面积的几何中值,而与该椭圆屏面积相等的圆( 面积等效圆) 的直径Do 恰好为其长短轴2a 与2b 的几何中值。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/05/201305281105_441929_388_3.jpg此颗粒对球体的偏离可用形状系数K 表示, K 定义为:K=b/a[fon

  • 欢迎feixiong5134担任X射线仪器-X射线衍射仪版主

    欢迎feixiong5134担任X射线仪器-X射线衍射仪版主!我们希望有更多的热心用户能加入到版主队伍中来,也希望在职的版主能在版面中发现有能力的热心用户推荐给我们。论坛正在招募版主,有兴趣的用户请参见这个帖子:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071101/1042199/

  • 【转帖】放射性“三废”处理方法是怎样的?

    放射性废物中的放射性物质,采用一般的物理、化学及生物学的方法都不能将其消灭或破坏,只有通过放射性核素的自身衰变才能使放射性衰减到一定的水平。而许多放射性元素的半衰期十分长,并且衰变的产物又是新的放射性元素,所以放射性废物与其它废物相比在处理和处置上有许多不同之处。   一、放射性废水的处理  放射性废水的处理方法主要有稀释排放法、放置衰变法、混凝沉降法、离子变换法、蒸发法、沥青固化法、水泥固化法、塑料固化法以及玻璃固化法等。   二、放射性废气的处理  (1)铀矿开采过程中所产生废气、粉尘,一般可通过改善操作条件和通风系统得到解决。  (2)实验室废气,通常是进行预过滤,然后通过高效过滤后再排出。  (3)燃料后处理过程的废气,大部分是放射性碘和一些惰性气体。   三、放射性固体废物的处理和处置  放射性固体废物主要是被放射性物质污染而不能再用的各种物体。  (1)焚烧  (2)压缩  (3)去污  (4)包装

飞等离射仪相关的耗材

  • 高能皮秒和飞秒超快反射镜
    高能皮秒和飞秒超快反射镜High-Energy Picosecond and Femtosecond Ultrafast Mirrors在 DWL 具有很高的激光诱导损伤阈值对 S 偏振和 P 偏振具有高反射率非常适用于高能超快激光应用还提供TECHSPEC® 高性能低 GDD 超快反射镜通用规格镀膜类型:Dielectric基底:Fused Silica高能皮秒和飞秒超快反射镜具有业界领先的实测激光诱导损伤阈值 (LIDT),并且对 S 偏振和 P 偏振均具有高反射率。多层介质镀膜专为实现最小群延迟色散 (GDD)、高反射率和高激光损伤阈值而设计,因此这些反射镜非常适用于高能皮秒和飞秒超快脉冲的光束传输。注意:如需定制波长、角度与尺寸,请联系我们。波长范围 (nm)Dia. (mm)厚度 (mm)AOI (°)产品编码241 - 27112.706.3545#11-734241 - 27125.406.3545#11-735320 - 37012.706.3545#12-463320 - 37025.406.3545#12-464320 - 37050.809.5245#12-465480 - 55025.406.3545#12-834780 - 82025.409.520#36-407780 - 82025.409.5245#36-409
  • 锂影 多位样品台 其他X射线仪配件
    苏州锂影科技有限公司X射线衍射仪用多位粉末样品架产品信息X射线衍射仪用多位粉末样品架为锂影科技为日本理学smartlab衍射仪开发的一种部件,已经获得专利授权(201922379738.4)。也可以针对其它公司的各种衍射仪进行改造。 该样品架配合衍射仪的XY样品台使用,可以实现5个粉末样品的自动位置切换、高度对准以及XRD的测试,大大提升了仪器操作的便捷性。尤其是可以用其在夜间进行多个样品的自动连续测试,可以提高仪器测试效率。 耗材配件售后服务1、免费上门安装:否 2、保修期:1年 3、是否可延长保修期:是4、保内维修承诺:免费维修或更换5、报修承诺:24小时内响应,7日内解决问题6、免费仪器保养:无7、免费培训:1人次网上培训8、现场技术咨询:有 苏州锂影科技有限公司为您提供高端衍射仪个性化定制服务
  • 飞秒激光反射镜
    反射镜有超过350种镜片可供选择;设计入射角为0°或45°,覆盖波段从190nm 到 2000nm 提供金、银、铝等金属镀膜,用于提高反射率、起保护作用等;使用BK7或UVFS材料,能够实现λ/10表面质量的镜片;提供具有高反射率的镀膜镜片,如MaxMirror 和MaxBRlte 能在宽波段内实现大于98%的反射率。若是单面镀膜,会在未镀膜面用箭头指向镀膜面,方便使用。飞秒激光反射镜:具有宽带、高反射率、高损伤阈值和低群延迟色散的特点,应用于飞秒激光器。飞秒激光反射镜有以下两个型号,分别对应740-860nm,720-900nm两个波段,不同尺寸可选。美国CVI laser optics 设计和生产紫外到近红外波段的高性能光学器件,主要应用在激光的光束调节和传输方面,在业内有很高的知名度。 主要生产包括球面镜,平面镜,偏振片,棱镜和波片。 还提供一系列用于超快激光应用的低色散和色散补偿光学元件。
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