红外辐射检测

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红外辐射检测相关的厂商

  • 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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  • 南昌市宏兴辐射防护有限公司是经国家卫生部和南昌工商局管理局批准注册的一家专业从事射线防护产品研发、生产、销售和安装的高新企业。是国内从事射线防护工作的知名企业。是江西省卫生部认定具备射线防护工程施工资质的公司之一。 公司主要生产经营的产品有:气密门 (手术室门)、防辐射门(射线防护门/铅门)防护窗、铅板、铅玻璃、铅房、铅屏风、射线防护涂料、防护涂料硫酸钡、以及个人防护产品铅衣服、铅帽、铅眼镜、等。 公司产品均通过了《卫生部射线防护器材防护质量监测中心》和《中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所》两家权威机构检测,并颁发了合格检测报告。公司立足江西,服务于江西各大小医院,业务遍及全国并远销海外,公司分布有:江西、广东、福建、湖南、江苏、北京、上海、香港等地。 为保障公众的健康和安全,我们对各项工作,各个环节都力求精益求精,严格律己,从不马虎,公司以“专业、专注;诚实、诚信”为经营理念,始终以 “ 好品质始终如一 ,好服务一如既往” 的宗旨服务于大众。 竭诚为我国射线防护行业做出重要的贡献。 联系人:翟经理 联系电话:18079173838 ; 座机: 0791-86510600 ;传真:0791-86570605 公司企业网站:http://www.jxikc.com 阿里巴巴诚信通网址:http://nchxfh.cn.alibaba.com 淘宝店铺网址:http://shop36558773.taobao.com 地址:江西省南昌市西湖区灌婴路1688号
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  • 青岛海测检测技术有限公司,成立于2010年7月,是一家专业的第三方检测机构,拥有中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、国家计量认可(CMA)军可认证等多种认证资质,连续2年成为青岛市政府重点扶持企业,作为一家与军方联合组建的第三方检测试验机构,从成立之初就把“科学、严谨、精确、公正”的工作作风定位海测人的基本行为准则! 海测,在行业内率先引进了国际试验室管理经验,和行业高端人才,目前已经建成力学试验室,环境可靠性试验室,强度计算,三大主题实验室,建筑面积6000平米,总投资额4500万元,拥有一大批国际一流品牌设备(WEISS、LDS、QUALMARK、ATLAS、JOEL、BUEHLER等等)。海测将人才战略视为企业生存和发展的生命线,95%%以上人员具有本科及本科以上学历,技术人员中具有工程师资制的有50多人,拥有丰富的测试分析经验,并具有不同行业的技术背景,可以针对不同类型的产品提供全面技术分析能力。企业提供研发、计算、试验、技术支持一条龙服务,做企业的流动研发中心。我们可为您提供机械设计与技术支持、仿真计算、软件开发、测试技术、人才输出等服务。完成了大量的机械设备及产品的开发、设计、计算及试验验证等工作。并自主开发、销售多种专业应用软件,提供软件定制服务。实验室按照ISO/IEC17025国际规范严格进行管理及运作,所有检验及测试均依据ISO/IEC/EN/DIN/JIS/ASTN/EPA/FDA灯国际标准以及中国国家标准进行,具有较强的公信力。 海测检测项目: ★机械可靠性试验 □振动试验 □机械冲击 □碰撞试验 □疲劳试验 □强度试验 □跌落试验 ★环境可靠性试验 □高低温存储 □恒温恒湿 □交变湿热 □冷热冲击 □快速温变 □温湿度组合 □盐雾试验 □晶间腐蚀 □气体腐蚀 □高温老化 □紫外辐照 □氙灯辐照 □臭氧老化 □高压蒸煮 □低温低气压 □三综合试验 □高加速寿命 □高加速应力筛选 □沙尘试验 □防水试验 ★电磁兼容EMC 电磁干扰EMI □辐射骚扰 □传导骚扰 □谐波电流 □电压波动和闪烁 □骚扰功率 电磁抗干扰EMS □静电放电 □射频电磁场辐射 □电快速瞬变脉冲群 □浪涌冲击 □传导骚扰抗扰 □工频磁场抗扰 □电压跌落抗扰 □振荡波、振铃波抗扰度 ★失效分析 □X光检测 □超声波检测 □金相切片 □显微观察 □焊点染色 □扫描电镜/能谱分 □红外分析 □腐蚀分析 □无损检测 ★化学测试 □成分分析 □ROHS六项 □重金属残留 □耐汗液试验 □耐油品 □耐清洁剂 ★材料性能试验 金属材料及部件 □硬度测试 □拉伸试验 □弯曲试验 □金相分析 □冲击试验 □剪切试验 □镀层厚度 □插拔力试验 □扭转试验 □X光探伤 □超声波探伤 □磁粉探伤 □渗透探伤 高分子材料及部件 □密度试验 □硬度试验 □拉伸试验 □撕裂试验 □压缩试验 □弯曲试验 □低温脆性 □弹性模量 □热变形试验 □阻燃试验 □剥离强度 □涂层厚度试验 如有需要我们协助的地方,欢迎来电咨询,谢谢!
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红外辐射检测相关的仪器

  • iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率傅立叶红外检测仪适用于测定建筑玻璃的半球辐射率,用来分析建筑玻璃的其他一些特性和参数。其干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。该仪器强有力的分析软件和附件使用户在建筑玻璃的分析和鉴别上得心应手。该设备参考国家标准设计,运行稳定,人机交互界面友好,操作简捷,测试精度高,深受各大科研及检测单位的欢迎。GB/T2680-2018《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射以及有关窗玻璃参数的测定》;GB/T21186-2007《傅里叶变换红外光谱仪》;JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》。iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率傅立叶红外检测仪检测项目:建筑玻璃的热辐射反射率(ρh)、 热辐射吸收率(αh,垂直辐射率)、半球辐射率(εi)、 传热系数。产品优势:- 高稳定的光学系统:光学台一体化设计,整体模具成型,主要部件一次定位,无需后期调整,大幅提高仪器的机械稳定性和长期可靠性。- 高性能的电子系统:新的24位A/D转换技术,配合进口高灵敏度DLATGS检测器,确保数据真实可靠、实时采集和高速传输。- 智能化的保护系统:密闭型干涉仪设计,湿度状况快捷识别,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,通过明显的颜色变化提醒用户及时更换干燥剂,解决红外使用过程中的隐患,无需开盖便可自行更换干燥剂。- 操作简便,适配性强:采用电脑控制全自动操作,自动扫描测试建筑玻璃的热辐射反射率(ρh),自动计算出试件的热辐射吸收率(αh,垂直辐射率)、半球辐射率(εi)和传热系数。- 配合可见光透射比、遮阳系数检定系统使用,可得到太阳能总透射比(g)及各种窗玻璃构件对太阳辐射热的遮蔽系数(Se)。实测图谱:
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  • iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪适用于测定建筑玻璃的半球辐射率,用来分析建筑玻璃的其他一些特性和参数。其干涉仪采用新型的迈克尔逊自补偿光学系统,能去除许多常规光学干涉仪中存在的光学校正问题。该仪器强有力的分析软件和附件使用户在建筑玻璃的分析和鉴别上得心应手。该设备参考国家标准设计,运行稳定,人机交互界面友好,操作简捷,测试精度高,深受各大科研及检测单位的欢迎。一、产品名称:iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪二、 iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪检测项目:建筑玻璃的热辐射反射率热辐射吸收率(垂直辐射率)半球辐射率(传导系数)三、iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪适用标准:GB/T2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-94《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》ISO9050-2003《建筑玻璃 光透率、日光直射率、太阳能总透射率及紫外线透射率及有关光泽系数的测定》JGJ/T151-2008《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》三、iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪产品原理:iCAN 9-G傅立叶变换红外光谱仪是利用干涉仪干涉调频的工作原理,把光源发出的光经迈克尔逊干涉仪变成干涉光,再让干涉光照射样品,接收器接收到带有样品信息的干涉光,再由计算机软件经傅立叶变换即可获得样品的光谱图。 根据国家标准GB/T2680-2021要求,主要用于检测玻璃在4.5μm~25μm光谱范围内的红外吸收光谱或反射光谱,根据所记录的谱图对被测物质进行定性或定量分析。iCAN 9-G是测量玻璃光学性能的重要检测设备。四、iCAN 9-G 建筑玻璃半球辐射率检测仪产品特点:1、智能的人机交互设计,无论您是否接触过傅立叶红外软件,都能迅速熟练操作;2、独到的数据采集预览全程监控模式,采集过程一览无余;3、整机一体化铸模成型,主部件对针定位,无需调整,用户可自行更换光源、检测器、分束器等,且方便灵活。彻底解决了传统光学结构不易维护的问题,用户即可自行安装、轻松更换光学元件;4、配备智能湿度自动提醒装置,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,电子湿度数字直观显示功能,将自动提醒用户更换干燥剂,解决红外使用过程中大的隐患 5、仪器自带自检程序可对仪器的各项指标随时进行自检,具有硬件实时在线诊断 6、软件功能更强大:具有自我诊断功能保证了仪器状态和测试参数正确;强大的数据处理分析软件,轻松处理标峰、峰面积积分、基线校准等操作;红外软件:中文版32位处理软件。包括:红外控制、谱图处理、数据转换、多组分定量等操作软件;H2O/CO2 自动补偿软件,自检软件;宏程序软件;7、硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件(激光、光源、检测器、分束器);保证仪器始终处于佳工作状态,测量谱图准确可靠。硬件实时在线诊断:连续在线监控所有光学部件(激光、光源、检测器、分束器);保证仪器始终处于佳工作状态,软件H2O/CO2 自动补偿软件,自动除去空气中水和二氧化碳 8、光学台整体密封干燥设计,提高了光的传输效率,且防潮效果优异。可适应各种操作环境,并降低空气吸收带来的影响 9、仪器带有分析软件和可装配标准透射附件,如液体池或KBr压片的制样附件。样品仓可方便安装ATR制样附件,加快样品准备时间,缩短清洗时间,扩展仪器功能 10、选配ATR附件,用于样品仓的单反射、加压ATR附件,包括吹扫接头、ZnSe晶体以及旋转压具。可对液体、半液体、固体、、小颗粒、单根纤维或较硬的材料进行测试(如聚合物、橡胶、涂料、纤维等)。经济实用,样品范围宽,无需制样 11、超大样品仓设计,方便扩展各种红外附件;12、配套专业谱图自动比对分析软件,可以实现一张谱图和多张谱图比对,也可以多张谱图相互比对,自动出具实验检测报告。 状态实时监控实时在线监控所有光学部件(干涉仪、光源、检测器、分束器),实时给出主要元器件的电流、电压、温度值,指示出故障问题并指导使用者如何解决故障问题。保证仪器始终处于佳工作状态,测量谱图更准确可靠。长寿命光源进口高能量、高效率、长寿命光源国内独特带自动休眠功能,提高光源寿命。湿度指示和防潮技术密封干燥的光学仓,特殊处理的防潮窗口设计,可以有效抵御外部溶剂和水汽;分腔式设计,保证各腔体不相互影响,保证腔体密封干燥;可选择多通道吹扫方式;易于更换的不锈钢盒装干燥剂;集成的湿度指示剂;国内独特配置湿度软件自动数字显示装置,自动提醒更换干燥剂可移除的样品仓盖超大样品仓设计,方便扩展各种红外附件;实测图谱:
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  • 1:微波辐射检测仪,基站辐射检测仪 手机辐射检测仪 辐射测试仪型号:HAD-6200 微波辐射检测仪产品概述 HAD-6200 微波辐射检测仪,基站辐射检测仪是新代微波电磁辐射测试仪器,只针对频微波电磁辐射行测量,仪器测试性能更加稳定,确数值达到0.1&mu W /cm2并具有的测试灵敏度, 用于测量并了解手机、手机信号塔(基站)、电视信号塔、广播信号塔等频电磁辐射。帮助用户充分了解身边环境的频电磁辐射现状,根据测量结果对电磁波辐射行合理的处理和有效的躲避。 微波辐射检测仪特点◇操作简单,测量方便。◇物所值,便于携带。◇针对性测量,度、灵敏度。◇美,外形专业。◇符合CE。 应用1、室外环境电磁波辐射测试应用: 通讯信号机房、通讯信号基站、手机信号塔、电视信号塔、广播信号塔等在仪器测试标内的所有频电磁波辐射源。2、室内环境电磁波辐射测试应用:手机、无线路由器、微波炉、室内其他无线设备等在仪器测试标内的所有频电磁波辐射源。 微波辐射检测仪标: 尺 寸: 132mm(长)× 69mm(宽)× 31mm(厚)重 量: 140克读数显示: 3-1/2位液晶显示器。 度: 0.1&mu W/cm2量 程: 0.1&mu W/cm2- 199.9&mu W/cm2报警阀值: 20.0&mu W/cm2测试频宽: 50MHz&mdash 3700MHz取样时间: 约0.3秒感 测 头: 单轴(仪器端)过载提示: LCD显示&ldquo OL&rdquo 操作温度: -15℃&mdash &mdash +60℃作湿度: 相对湿度80%以下作电压: 9V(6F22 9V电池) 测量程序: 1、按下电源开关,查看机器数值显示,如机器显示为零则可直接测量;如机器显示不为零则寻找机器数值小的环境行测量,以减少环境辐射干扰对机器读数的影响。※注:由于环境可能存在电磁场干扰,在开机时仪器可能有微小读数,并不是仪器有故障。2、手持仪器慢慢接近待测电磁辐射源,如实际辐射值在仪器测试标内则仪器会有数值显示;如仪器无读数则说明该辐射源的电磁辐射数值小于机器小读数0.1&mu W/cm2。※注:对于压设施远距离测量即可,切记注意安。3、测量时按下Data Hold按钮,屏幕上方显示&ldquo H&rdquo 时仪器处于数值锁定状态,再按锁定取消。4、测量时按下Max Hold按钮,屏幕上方显示&ldquo max&rdquo 时仪器处于峰值锁定状态,再按锁定取消。此能用于检测特定环境某时段的辐射值。4、当仪器左上角显示&ldquo &rdquo 时表明电池电量不足,请及时更换电池。2:霍尔效应实验仪 型号:HFD-HL-B霍耳元件因其体积小,使用简便,测量准确度,可测量交、直流磁场等优点,已广泛用于磁场的测量。并配以其他装置用于位置、位移、转速、角度等物理的测量和自动控制。本霍耳效应实验仪主要帮助学生了解霍耳效应的实验原理,测量霍耳元件的灵敏度,并学会用霍耳元件测量磁感应强度的方法。 HFD-HL-B 型霍尔效应实验仪采用了砷化镓霍耳元件(样品)测量。该霍耳元件具有灵敏度,线性范围广,温度系数小的特点,因而实验数据稳定可靠。本仪器可用于等院校、中专的基础物理实验、性实验和演示实验。   应用该仪器可以成以下实验:   1 .在恒定直流磁场中测量砷化镓霍尔元件霍尔电压与霍尔电流的关系;   2 .霍尔电流恒定时测量砷化镓霍尔元件在直流磁场下的灵敏度。   仪器主要参数:   1 .恒流源 0 - 1.999mA 连续可调;   2 .数字电压表 量程: 0 - 199.0mV ;   3 .电磁铁 磁隙内磁场强度 -190mT &mdash 190mT 连续可调;   4 .霍尔元件 砷化镓霍尔元件,作电流不得过 3mA 温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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红外辐射检测相关的资讯

  • 新型石墨烯光学探测器实现监测光谱从可见光到红外辐射
    德国亥姆霍兹德累斯顿罗森多夫(HZDR)研究中心的科学家通过在 SiC 上一个微小的片状石墨烯加上天线,开发出一种新的光学探测器。据称,这种新型探测器可以迅速的反射所有不同波长的入射光,并可在室温下工作。这是单个检测器首次实现监测光谱范围从可见光到红外辐射,并一直到太赫兹辐射。  HZDR 中心的科学家们已经开始使用新的石墨烯探测器用于激光系统的精确同步。据HZDR 物理与材料科学研究所的物理学家 Stephan Winnerl 称,相对于其他半导体,如硅或砷化镓,石墨烯可以承载具有超大范围光子能量的光,并将其转换成电信号,只需要一个宽带天线和恰当的衬底来。  石墨烯片和天线组件吸收光线,将光子的能量转移至石墨烯的电子中。这些“热电子”能够增加探测器的电阻,产生快速电信号,在短短 40 皮秒内便可完成入射光注入。  衬底的选择是提高捕光器的关键。过去使用的半导体衬底吸收了一些波长的光,但碳化硅可在光谱范围不主动吸收光。 此外,天线的作用就像一个漏斗,捕捉长波红外和太赫兹辐射。目前,科学家们已经能够将光谱范围增加为此前型号探测器的90倍,所能探测到的最短波长比最长的小 1000倍。而在可见光中,红光波长最长,紫光波长最短,红光波长仅是紫光的两倍。  该光学探测器已被 HZDR 中心采用,用于易北河中心的两个自由电子激光器的精确同步。这种精确同步对“泵浦探针”实验尤为重要,研究员使用其中一个激光器激发材料,再使用另一个具有不同波长的激光器进行测定。在这种实验中,激光脉冲必须精确同步。因此,科学家们使用石墨烯探测器如同使用秒表。精确同步的探测器可以显示出激光脉冲何时达到目标,大带宽有助于防止探测器变为潜在错误来源。该种探测器的另一个优点是,所有的测量可以在室温下进行,避免了其他探测器所需的昂贵和费时的氮气或氦气冷却过程。
  • 红外近场辐射探测及超分辨温度成像
    红外热成像技术通过探测物体自身所发出来的远场红外辐射从而感知表面温度,在军事、民航、安防监控及工业制造等重要领域有着广泛应用。但由于光学衍射极限的限制,红外热成像的分辨率通常在微米尺度及以上,因此无法用于观测纳米尺度的物体。近几年,我们开发了红外被动近场显微成像技术,通过探测物体表面的近场辐射从而极大地突破红外衍射极限限制,将红外温度探测及成像从传统的微米尺度拓展到了纳米尺度。据麦姆斯咨询报道,近期,中国科学院上海技术物理研究所红外科学与技术全国重点实验室的科研团队在《红外与毫米波学报》期刊上发表了以“红外近场辐射探测及超分辨温度成像”为主题的文章。该文章第一作者为朱晓艳,主要从事红外被动近场成像方面的研究工作。本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。近场辐射我们首先从黑体辐射的本源入手。如图1(a)所示,绝大多数物体内部都包含大量带正电荷和负电荷的粒子,这些带电粒子永远不会静止不动,而是一直处于随机扰动状态(热运动)。我们所熟知的热辐射就源自物体内部的这种带电粒子热运动,辐射特征可由普朗克黑体辐射定律描述。但鲜为人知地是,物体内的电荷扰动不仅在距离物体辐射波长尺度以外的区域产生红外热辐射(远场辐射),而且在物体近表面处会生成一种能量密度极高的表面扰动电磁波(以倏逝波形式存在),可称之为近场辐射。理论很早就预言了这种表面电磁波(近场辐射)的存在,并发现针对远场辐射所建立的认知及规律(如普朗克辐射定律等)将不再适用于近场辐射,但相关实验研究由于探测难度极高而一直未有明显突破。2009年,美国麻省理工学院和法国CNRS的研究组取得重要进展,先后在实验上验证了纳米尺度下近场辐射热传输效率可远超黑体辐射极限。尽管该实验验证了物体表面近场倏逝波的存在,但相关物理现象仍然缺少更直接的实验手段对其进行更进一步地研究。图1(a)物体表面存在的远场辐射及近场辐射;探针调制技术:(b)当探针远离样品时不会散射物体表面的近场倏逝波、(c)当探针靠近物体近表面时可以散射近场倏逝波;(d)红外被动近场显微镜(SNoiM)的示意图红外被动近场显微镜(SNoiM)的实验原理及其应用SNoiM技术的实验原理物体表面的近场辐射由于其倏逝波特性(即强度随着远离物体表面急剧衰退)而难以探测。在SNoiM中,利用扫描探针技术有效地解决了这一问题。如图1(b)所示,当不引入纳米探针(或探针远离物体表面)时,物体近表面的近场倏逝波无法被探测,该显微镜工作于传统红外热成像模式,即仅获得其远场辐射信号。SNoiM技术的关键是,将探针靠近样品近表面(比如10 nm以内),近场倏逝波可以被针尖有效散射出来。该探测模式下,探测器所获取的样品信号中同时存在近场和远场分量。因此,通过控制探针至物体表面的间距h,即可获得近场、远场混合信号(h 100 nm,称为近场模式)或单一的远场信号(h 100 nm或撤去探针,称为远场模式)。最终,利用探针高度调制及解调技术即可从远场背景中提取物体的近场信息。图1(d)展示了SNoiM系统探测近场信号的示意图。探针所散射的近场信号首先由一个高数值孔径的红外物镜进行收集。但在该过程中,无法消除来自环境、被测物体及仪器自身的远场辐射信号,它们随近场信号一同被红外物镜收集,导致被测物体微弱的近场信号湮没于巨大的远场背景辐射之中。为了最大程度降低远场背景信号,研究人员在红外物镜上方设计了一个孔径极小的共焦孔(约100 μm),通过此共焦结构可以缩小收集光斑,有效抑制背景辐射信号。然而,即使是这样,是否有足够灵敏的红外探测器能够检测到纳米探针所散射的微弱近场信号也是一大难点。为此,本团队研发了一款超高灵敏度红外探测器,攻克了这一技术壁垒。图2(a)展示了首套SNoiM设备实物图。其中,金色圆柱腔体为低温杜瓦,内部搭载了自主研制的超高灵敏度红外探测器(CSIP)及一些低温光学组件;白色方框内为实验室内组装的基于音叉的原子力显微镜(AFM)、红外收集物镜及样品台区域,具体细节参照图2(b)、(c)。红外近场图像的空间分辨率不再受探测波长限制,而是由探针尖端尺寸决定。如图2(b)中插图所示,通过电化学腐蚀方法,可制备出形貌优良的金属(钨)纳米探针,其中,针尖直径可小至100 nm以内。图2(a)红外被动近场显微镜SNoiM的实物图,其中搭载了超高灵敏度红外探测器;(b)AFM及红外收集物镜;插图为通过电化学腐蚀制备的金属(钨)纳米探针;(c)探针与样品的显微照片基于SNoiM的超分辨红外成像研究利用SNoiM技术探测物体表面的近场辐射可极大突破红外衍射极限,实现超分辨红外成像。首先以亚波长金属结构的成像结果为例进行展示。图3(a)为Au薄膜样品在普通光学显微镜下所拍摄的图像。其中,亮金色区域为Au薄膜(约50 nm厚),其他区域为SiO₂衬底。使用SNoiM系统可同时获取该样品的远场和近场红外图像(获取远场图像时只需将探针挪离样品表面)。如图3(b)所示,由于成像波长较长(~ 14 μm),远场红外图像的分辨率远不如普通光学显微图像。比如,Au与衬底(SiO₂)的边界无法清晰区分以及中间细小金属条状结构无法识别等(图中黑色虚线所示)。然而,在相同探测波长下,如图3(c)所示的近场红外图像则展现了超高的空间分辨率,其图像清晰度可完全与普通光学显微镜所获取的图像相比拟。为了进一步理清上述三种显微成像技术的区别,图3示意图中给出了探测到的信号来源:对于光学显微图像,其信号来自于可见光的反射。由于金属的反射能力较强,因而Au上的信号远比SiO₂强。可见光波长范围为400~760 nm,因而光学显微镜可清晰分辨该样品表面的细微结构。远场红外成像不依赖于外界光源照射,直接通过红外物镜收集物体自身所发射出来的辐射信号,并对其进行成像。在探测波长为14 μm情况下,受衍射极限的限制,系统的实际空间分辨率也只有约14 μm。近场红外成像则检测探针尖端所散射的样品表面近场辐射信号,因此不受远场光学衍射极限限制,可获得超分辨红外图像(图3c)。图3 样品Au(SiO₂衬底)的(a)光学显微、(b)远场红外和(c)近场红外的图像及成像原理示意图另外值得注意的一点是,图3(c)所示的红外近场图像不仅仅在分辨率上有所提高,而且在金属与衬底的信号强度对比上出现了明显反转(由远场切换至近场后,Au由弱信号方(蓝色)转变为强信号方(红色))。针对上述现象的解释如下:远场成像时,Au是高反射物体,因此吸收红外光的能力极弱,根据基尔霍夫定律,则其红外发射率也很低。因而远场红外成像中其信号弱于衬底SiO₂;而在近场成像中,室温金属(Au)中的自由电子存在剧烈的热运动(热噪声),从而在金属表面产生极强的表面电磁波,因而Au上的信号远强于SiO₂。由此可见,SNoiM技术不仅突破了红外衍射极限限制,而且能够检测远场显微镜所无法探测的物理过程。基于SNoiM的微观载流子输运及能量耗散可视化研究基于SNoiM技术的另一项创新与突破在于纳米尺度下通电器件中微观载流子输运及局域能量耗散的直接可视化。值得指出,SNoiM所检测的近场辐射信号来自于物体近表面的传导电子,因此其成像结果所反映的是物体表面的局域电子温度(Te)。目前仅SNoiM技术可实现纳米尺度下电子温度分布的直接成像。下面将以通电微小金属线(NiCr合金)为例进行说明。图4 (a)通电金属线显微图像及远场热成像;器件弯折区域分别为(b)凹形、(c)U形的扫描电镜图像及超分辨红外近场热成像图4(a)为NiCr金属线的光学显微图像(上)及其通电后的红外远场热图像(下)。红外远场成像检测通电器件的远场辐射,从而估算出器件的表面温度。比如,器件中心处出现明显热斑,该处温度最高,表明电流流经微小弯曲金属线时能量耗散最大。而受衍射极限限制,远场红外热成像无法分辨微小金属线(宽度约3.3 μm)上不同区域的温度分布,因此无法有效反映微观尺度上载流子的能量耗散特性。与之相比,近场红外热成像则可清晰展示器件中心区域微观载流子的输运及能量耗散行为。如图4(b)所示,当电流经过器件凹形弯折区时,近场红外热成像下,该区域内存在极其不均匀的温度分布,而且在凹形内侧出现显著热斑。该现象表明,通电NiCr器件的凹形区内存在非均匀局部焦耳热,且内侧区域电子能量耗散最大,这是由于电流的拥挤效应所造成的。此外,该温度分布图像似乎表明,通电时,载流子倾向于避开直角拐角处,并趋于沿着U形路径分布。为验证这一猜想,该实验进一步设计了中心区域呈U形弯折的通电NiCr金属线,并对其进行了近场红外热成像表征。图4(c)显示,U形区域温度均匀分布,无明显局域热斑,这表明载流子倾向于沿着U形路径均匀输运。基于SNoiM纳米热分析研究而提出的新设计大大缓解了电流拥挤效应可能对器件造成的局部热损伤,具有重要的指导意义。总结与展望综上,利用SNoiM技术,可以实现物体表面的近场辐射探测及红外超分辨温度成像。该技术是目前国际上唯一能够进行局域电子温度成像的科学仪器,不仅突破了红外远场热成像的衍射极限限制,且首次实现了纳米尺度下通电器件中载流子输运行为与能量耗散的直接可视化。该研究内容均基于第一代室温SNoiM系统,目前,第二代低温SNoiM系统已被成功搭建,有望进一步突破后摩尔时代信息和能源器件的功耗降低及能效提升难题,探索物理新机制,并推动纳米测温技术新的发展。这项研究获得国家自然科学基金优秀青年基金的资助和支持。论文链接:DOI: 10.11972/j.issn.1001-9014.2023.05.001
  • 一文了解|红外近场辐射探测及超分辨温度成像
    红外热成像技术通过探测物体自身所发出来的远场红外辐射从而感知表面温度,在军事、民航、安防监控及工业制造等重要领域有着广泛应用。但由于光学衍射极限的限制,红外热成像的分辨率通常在微米尺度及以上,因此无法用于观测纳米尺度的物体。近几年,我们开发了红外被动近场显微成像技术,通过探测物体表面的近场辐射从而极大地突破红外衍射极限限制,将红外温度探测及成像从传统的微米尺度拓展到了纳米尺度。本文将介绍红外被动近场显微成像技术的基本原理,以及基于此可实现的物体表面近场辐射探测与红外超分辨温度成像研究。近场辐射我们首先从黑体辐射的本源入手。如图1(a)所示,绝大多数物体内部都包含大量带正电荷和负电荷的粒子,这些带电粒子永远不会静止不动,而是一直处于随机扰动状态(热运动)。我们所熟知的热辐射就源自物体内部的这种带电粒子热运动,辐射特征可由普朗克黑体辐射定律描述。但鲜为人知的是,物体内的电荷扰动不仅在距离物体辐射波长尺度以外的区域产生红外热辐射(远场辐射),而且在物体近表面处会生成一种能量密度极高的表面扰动电磁波(以倏逝波形式存在),可称之近场辐射。理论很早就预言了这种表面电磁波(近场辐射)的存在,并发现针对远场辐射所建立的认知及规律(如普朗克辐射定律等)将不再适用于近场辐射,但相关实验研究由于探测难度极高而一直未有明显突破。2009年,美国麻省理工学院和法国CNRS的研究组取得重要进展,先后在实验上验证了纳米尺度下近场辐射热传输效率可远超黑体辐射极限。尽管该实验验证了物体表面近场倏逝波的存在,但相关物理现象仍然缺少更直接的实验手段对其进行更进一步的研究。图1 物体表面存在的近场辐射及其探测方式 (a)物体表面存在的远场辐射及近场辐射;探针调制技术:(b)当探针远离样品时不会散射物体表面的近场倏逝波、(c)当探针靠近物体近表面时可以散射近场倏逝波;(d)红外被动近场显微镜(SNoiM)的示意图红外被动近场显微镜(SNoiM)的实验原理及其应用SNoiM技术的实验原理物体表面的近场辐射由于其倏逝波特性(即强度随着远离物体表面急剧衰退)而难以探测。在SNoiM中,利用扫描探针技术有效地解决了这一问题。如图1(b)所示,当不引入纳米探针(或探针远离物体表面)时,物体近表面的近场倏逝波无法被探测,该显微镜工作于传统红外热成像模式,即仅获得其远场辐射信号。SNoiM技术的关键是,将探针靠近样品近表面(比如10 nm以内),近场倏逝波可以被针尖有效散射出来。该探测模式下,探测器所获取的样品信号中同时存在近场和远场分量。因此,通过控制探针至物体表面的间距,即可获得近场、远场混合信号( 100 nm,称为近场模式)或单一的远场信号( 100 nm或撤去探针,称为远场模式)。最终,利用探针高度调制及解调技术即可从远场背景中提取物体的近场信息。图1(d)展示了SNoiM系统探测近场信号的示意图。探针所散射的近场信号首先由一个高数值孔径的红外物镜进行收集。但在该过程中,无法消除来自环境、被测物体及仪器自身的远场辐射信号,它们随近场信号一同被红外物镜收集,导致被测物体微弱的近场信号湮没于巨大的远场背景辐射之中。为了最大程度降低远场背景信号,研究人员在红外物镜上方设计了一个孔径极小的共焦孔(约100 μm),通过此共焦结构可以缩小收集的光斑,有效抑制背景辐射信号。然而,即使是这样,是否有足够灵敏的红外探测器能够检测到纳米探针所散射的微弱近场信号也是一大难点。为此,本团队研发了一款超高灵敏度红外探测器,攻克了这一技术壁垒。图2(a)展示了首套SNoiM设备实物图。其中,金色圆柱腔体为低温杜瓦,内部搭载了自主研制的超高灵敏度红外探测器(CSIP)及一些低温光学组件;白色方框内为实验室内组装的基于音叉的原子力显微镜(AFM)、红外收集物镜及样品台区域,具体细节参照图2(b)、(c)。红外近场图像的空间分辨率不再受探测波长限制,而是由探针尖端尺寸决定。如图2(b)中插图所示,通过电化学腐蚀方法,可制备出形貌优良的金属(钨)纳米探针,其中,针尖直径可小至100 nm以内。图2 红外被动近场显微镜SNoiM的实物图(a) 红外被动近场显微镜SNoiM的实物图,其中搭载了超高灵敏度红外探测器;(b)AFM及红外收集物镜;插图为通过电化学腐蚀制备的金属(钨)纳米探针;(c)探针与样品的显微照片基于SNoiM的超分辨红外成像研究利用SNoiM技术探测物体表面的近场辐射可极大突破红外衍射极限,实现超分辨红外成像。首先以亚波长金属结构的成像结果为例进行展示。图3(a)为Au薄膜样品在普通光学显微镜下所拍摄的图像。其中,亮金色区域为Au薄膜(约50 nm厚),其他区域为SiO2衬底。使用SNoiM系统可同时获取该样品的远场和近场红外图像(获取远场图像时只需将探针挪离样品表面)。如图3(b)所示,由于成像波长较长( ~ 14 μm),远场红外图像的分辨率远不如普通光学显微图像。比如,Au与衬底(SiO2)的边界无法清晰区分以及中间细小金属条状结构无法识别等(图中黑色虚线所示)。然而,在相同探测波长下,如图3(c)所示的近场红外图像则展现了超高的空间分辨率,其图像清晰度可完全与普通光学显微镜所获取的图像相比拟。为了进一步理清上述三种显微成像技术的区别,图3示意图中给出了探测到的信号来源:对于光学显微图像,其信号来自于可见光的反射。由于金属的反射能力较强,因而Au上的信号远比SiO2强。可见光波长范围为400~760 nm,因而光学显微镜可清晰分辨该样品表面的细微结构。远场红外成像不依赖于外界光源照射,直接通过红外物镜收集物体自身所发射出来的辐射信号,并对其进行成像。在探测波长为14μm情况下,受衍射极限的限制,系统的实际空间分辨率也只有约14μm。近场红外成像则检测探针尖端所散射的样品表面近场辐射信号,因此不受远场光学衍射极限限制,可获得超分辨红外图像(图3c)。图3 样品Au(SiO2衬底)的几种显微图像及成像原理示意图:(a)光学显微、(b)远场红外和(c)近场红外另外,值得注意的一点是,图3(c)所示的红外近场图像不仅仅在分辨率上有所提高,而且在金属与衬底的信号强度对比上出现了明显反转(由远场切换至近场后,Au由弱信号方(蓝色)转变为强信号方(红色))。针对上述现象的解释如下:远场成像时,Au是高反射物体,因此吸收红外光的能力极弱,根据基尔霍夫定律,则其红外发射率也很低。因而远场红外成像中其信号弱于衬底SiO2;而在近场成像中,室温金属(Au)中的自由电子存在剧烈的热运动(热噪声),从而在金属表面产生极强的表面电磁波,因而Au上的信号远强于SiO2。由此可见,SNoiM技术不仅突破了红外衍射极限限制,而且能够检测远场显微镜所无法探测的物理过程。基于SNoiM的微观载流子输运及能量耗散可视化研究基于SNoiM技术的另一项创新与突破在于纳米尺度下通电器件中微观载流子输运及局域能量耗散的直接可视化。值得指出,SNoiM所检测的近场辐射信号来自于物体近表面的传导电子,因此其成像结果所反映的是物体表面的局域电子温度(Te)。目前仅SNoiM技术可实现纳米尺度下电子温度分布的直接成像。下面将以通电微小金属线(NiCr合金)为例进行说明。图4(a)为NiCr金属线的光学显微图像(上)及其通电后的红外远场热图像(下)。红外远场成像检测通电器件的远场辐射,从而估算出器件的表面温度。比如,器件中心处出现明显热斑,该处温度最高,表明电流流经微小弯曲金属线时能量耗散最大。而受衍射极限限制,远场红外热成像无法分辨微小金属线(宽度约3.3 μm)上不同区域的温度分布,因此无法有效反映微观尺度上载流子的能量耗散特性。与之相比,近场红外热成像则可清晰展示器件中心区域微观载流子的输运及能量耗散行为。如图4(b)所示,当电流经过器件凹形弯折区时,近场红外热成像下,该区域内存在极其不均匀的温度分布,而且在凹形内侧出现显著热斑。该现象表明,通电NiCr器件的凹形区内存在非均匀局部焦耳热,且内侧区域电子能量耗散最大,这是由于电流的拥挤效应所造成的。此外,该温度分布图像似乎表明,通电时,载流子倾向于避开直角拐角处,并趋于沿着U形路径分布。为验证这一猜想,该实验进一步设计了中心区域呈U形弯折的通电NiCr金属线,并对其进行了近场红外热成像表征。图4(c)显示,U形区域温度均匀分布,无明显局域热斑,这表明载流子倾向于沿着U形路径均匀输运。基于SNoiM纳米热分析研究而提出的新设计大大缓解了电流拥挤效应可能对器件造成的局部热损伤,具有重要的指导意义。图4 NiCr金属线在不同测试模式下的红外热成像结果:(a)通电金属线显微图像及远场热成像;器件弯折区域分别为(b)凹形、(c)U形的扫描电镜图像及超分辨红外近场热成像

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    辐射监测仪配件是全球领先仪器, 它采用欧洲CERN的混合像元探测器制造,具有优异的辐射监测灵敏度和超低的噪音。辐射监测仪配件可以通过计算机远程控制,也可使用WIFI远程控制,能够识别单个粒子及其能量,可用于射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,成像和追踪,也可用于X射线成像和中子成像。辐射监测仪配件特色:100M WIFI 或Internet连接能力可以通过智能手机或计算机控制SD卡存储数据单个网线即可供电选配的电池可提供4小时工作保障辐射监测仪配件应用:识别单个粒子及其能量,射线(阿尔法,贝塔,伽马)的监测,射线成像和追踪,X射线成像和中子成像辐射监测仪配件参数:图像分辨率:256x256像素像素大小:55x55 um传感器大小: 14.1x14.1mm采用速度:2fps (WIFI), 15fps (网线)数据连接:wifi 或网线软件: 提供配套专业软件供电:5V 或12-50V功耗: 5W尺寸: 97x65x35mm重量:275g
  • 手表式辐射检测
    PM1208m个人剂量报警仪产品简介: PM1208m个人剂量报警仪是最新款的电子腕表型&gamma 伽玛个人剂量仪。 PM1208m个人剂量报警仪是一种世界上无同类产品的独有的仪器,它是在PM1208老款剂量仪基础上进行改进,采用更加人性化的轻巧表壳及真皮腕带使佩带着更为舒适灵活。 PM1208m个人剂量报警仪为控制辐射形势和人员受照水平而设计的。该仪表可用于工作在辐射源变化环境的专业人员,也可用于关心放射生态问题的普通人员。 一、PM1208m 腕式个人剂量仪特点 1、更宽检测范围及更高的检测精度 2、计时准确:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。 3、优异的防水性能: 外壳IP68防护等级,可以提供防水性能达到水下100m 4、电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。 5、新型高强度轻巧外壳及真皮表带为使用人员提供更好佩带感觉 6、连续使用长:锂电池CR2032保证18个月时间内连续使用。 7、新颖的设计:PM1208为实时监测环境中射线剂量而设计。既检测环境污染,又检测剂量的累加值。最大限度地为在有核辐射环境中工作的人员提供保护。 PM1208m腕式个人剂量仪技术指标 探测器盖格&mdash 缪勒管 DER(剂量当量率)记录和指示范围0.01&mdash 9999.99&mu Sv/h DER阈值范围 调整步长0.01&mdash 9999.99&mu Sv/h 0.01、0.1、1、10、100 DE(剂量当量)记录和指示范围 (阈值上限由应用的电池寿命确定) 0.001&mdash 9999.99mSv DE阈值范围 调整步长0.001&mdash 9999mSv 0.001、0.01、0.1、1.0、10.0、100 DE记录的准确度(0.01&mdash 9999.999mSv) ± 20% 能量响应范围0.06&mdash 1.5Mev 电源CR2032 在天然辐射本底水平下, 一节电池(CR2032)连续运行寿命&ge 18月 石英表机芯Ronda 763(瑞士) 石英表机芯电源SR621SW 石英表机芯电池(SR621SW)寿命&ge 36月 防护等级 抗水能力全天候IP68 100米深 运行温度范围0&mdash +45℃ 尺寸50× 45× 20mm 重量(包括电池)95克 白俄罗斯Polimaster公司的PM1208m提供一天24小时辐射形势的控制,指示环境剂量当量率(DER)、环境剂量当量(DE)和DE的累积时间,在超过予置的DE和DER时会发声报警。瑞士制造的石英表RONDA763保证了表走时的可靠性和准确性。仪器的LCD显示具有包括日历和报警等的普通电子表的功能。最新的设计保证可在100米深的水中正常工作。PM1208m剂量仪表盘精致发光的背景光使用户可在黑暗中控制仪器的读数。CR2032电池保证仪器的一年连续运行。 选型:PM1208为金属表带,PM1208m为皮革表带。
  • PM1208手表式辐射检测仪
    PM1208手表式辐射检测仪伽玛辐射检测仪PM1208 伽玛辐射检测仪PM1208计时:高精度瑞士手表模块Ronda763可靠保证了手表的时间指示读数。 伽玛辐射检测仪PM1208防水性能:不锈钢外壳可提供防水性能达到水下100m,电子发光背景灯使您即使在黑夜里也能清晰读数。 伽玛辐射检测仪PM1208使用时间:锂电池CR2032保证一年时间内连续使用。 伽玛辐射检测仪PM1208设计:监测环境射线剂量。检测环境污染、剂量的累加值。为在有核辐射环境中工作的人员提供保护。 技术指标 检测器 Geiger-Muller 盖革管 剂量率 步长 0.1~4000Sv/h [0.01;0.1;1.0;10.0;100] 剂量率阈值范围(阈值范围上限由使用的电池寿命所决定) 0.001~9999mSv 剂量阈值范围: 步长 0.01~9999mSv(0.001;0.01; 0.1;1.0;10.0;100) 准确度(剂量率) ± 30% 准确度(剂量) ± 25% 能量范围 0.06~1.5MeV 石英钟机芯 Ronda 763 (瑞士) 防护性能极限水压,或防水性 最大10bar 最大100m
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