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单层电子平台秤

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单层电子平台秤相关的资讯

  • 梅特勒托利多:PFA689防水型电子平台秤现已上市
    PFA689系列防水不锈钢电子平台秤是梅特勒托利多开发的用于水冲洗场合的不锈钢电子平台秤,配用加特别防水防腐保护层的称重传感器和智能化称重显示仪表组成称重系统。该系统准确度高,称量迅速,工作稳定可靠,主要用于食品行业(尤其是肉食品行业)、制药行业、超市和批发市场等需要对秤进行冲洗的场合使用。产品详情请见:PFA689防水型电子平台秤
  • 奥豪斯工业台秤与平台秤的维护之清洁篇(二)
    在本系列第一篇中,我们介绍了产品的IP防护等级及材质与清洁方式之间的关系,这次我们来详细聊聊IP防护等级的那些事儿。通常,我们讲的IP防护等级是指外壳防护等级(IP代码),英文是Degress of Protection Provided by Enclosure (IP Code);其国家标准号为GB/T 4208-2007 / IEC 60529: 2013。IP代码IP代码的定义及含义如下,通常有两位特征数字及附加字母(可选择)组成。本篇仅就两位特征数字的定义作一下详解。第1位特征数字表示的是防止接近危险部件和防止固体异物进入的防护等级。- 外壳通过防止人体的一部分或人手持物体接近危险部件,对人提供防护;- 外壳通过防止固体异物进入设备,对设备提供防护。第2位特征数字表示的是防止水进入的防护等级。即表示外壳防止由于进水而对设备造成有害影响的防护等级。那么,带有不同IP防护等级的工业衡器适用于哪些应用场景呢?下面,我们用一张图谱,分别从两个维度来介绍下奥豪斯工业衡器的使用建议。横轴为使用环境的情况,从左到右即为从短时潮湿到长期潮湿;纵轴为清洁程度,由下到上为从轻度冲洗到重度冲洗。从图谱中,可以看到,带有IP69K、IP68防护等级的产品适用于在长期潮湿与重度冲洗的场合,所谓的重度冲洗即使用高温、高压的水对电子秤进行冲洗。比较典型的应用是在食品加工厂的车间,地面湿滑,空气相对潮湿,由于卫生需要,电子秤每天要清洁多次,属高频次清洁(通过重度冲洗既可以在保证清洁效果的同时,提高清洁的效率)。如奥豪斯的Defender 6000系列超级防水台秤,仪表、秤体(传感器)均采用了IP69K / IP68的防护设计,非常适合在潮湿、恶劣与卫生环境中使用。Valor 2000防水秤,带有IPX8的防护设计,同样适合在长期潮湿、恶劣的环境中使用。高防护等级需要特殊的加强设计,特殊的设计需要额外的成本去支撑,产品设计要达到IP69K、IP68的防护等级需付出更多的成本。在市场上我们经常会看到产品带有IP67或IP66的防护等级。在此防护等级的产品,价格层面的优势大,虽然,产品无法做重度清洁,但维护得当,仍然可以在潮湿环境下使用。如奥豪斯的Defender 5000系列中精度不锈钢台秤,Defender 3000系列不锈钢台秤,均可满足客户对潮湿工业环境中的各种称重需求。这里您可能会问,图谱中带有IP65防护等级的产品不是也可以使用在潮湿的环境中吗?回答是肯定的:带有IP65防护等级的产品可以“短时间内”使用在潮湿的环境中。我们需要注意是,在短期潮湿、长期相对干燥的环境下,带有IP65的产品是可以使用的。如果将带有IP65防护等级的产品放在潮湿的环境中使用,很可能在短短的几个月内,甚至几周内产品就会出现问题。所以,为了生产线不宕机,一定要选择正确的产品应用在正确的场合。下面附赠给大家:奥豪斯工业衡器产品的IP防护等级一览表奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布世界各地的营销、研发和生产基地。通过不断为世界各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
  • 奥豪斯工业台秤与平台秤的维护之清洁篇(一)
    对于汽车,科学的维护与保养可以延长其使用寿命,提升驾驶体验。对于工业衡器,科学的维护与保养同样重要。工业衡器需要周期性的维护与保养,在这其中,清洁是非常重要的一环,必不可少。关于清洁的知识有很多,本次先与您聊聊OHAUS产品的IP防护等级及材质与清洁之间的关系。清洁方式与产品的材质及IP防护等级直接相关。简单来说,防护等级在IP65以下的产品建议按干式使用场合的产品进行清洁。防护等级在IP65及以上的产品,按照与该IP等级相对应的测试压力和温度指南进行清洁。用户有责任确保所使用的清洁剂适用于所接触的材质。一般来说,在进行清洁之前,首先需要清除掉产品表面明显的堆积异物,然后,清除掉所有明显污垢和灰尘。如这些污垢或灰尘长期残留在产品上,会滋生细菌,甚至会导致腐蚀,影响使用。!OHAUS产品IP防护:IP65以下(干式使用场合)材质:ABS塑料ABS塑料外壳有其优势,如表面光滑,容易清洁,且不透水,具有一定的强度、韧性和耐冲击性;同时,它也有一定的劣势,如ABS塑料外壳表面易被划伤,如采用过硬的擦洗垫或其他类似工具进行擦拭,很可能对其表面造成物理损伤并产生划痕,表面的划痕会造成细菌聚集,进而产生污染。可使用柔软的干布或略湿的布轻轻擦拭产品表面,或使用中性的清洁剂进行局部清洁,禁止使用淋水、喷水的方式或高压清洗器进行清洁。严禁使用酸性、碱性、研磨材料、氯化物、酮或脱脂剂(包括酒精)进行清洁,此类清洁剂可能会导致塑料发生老化、变黄,甚至溶解。!OHAUS产品IP防护:IP65或更高防护等级材质:塑料建议使用中性的清洁剂进行清洁,按照与该IP等级相对应的测试水压进行冲洗清洁。另外,严禁使用酸性、碱性、研磨材料、氯化物、酮或脱脂剂(包括酒精)进行清洁,此类清洁剂可能会导致塑料发生老化、变黄,甚至溶解。! OHAUS产品IP防护:有IP65或更高防护等级材质:不锈钢304不锈钢是铬镍奥氏体不锈钢,是常用的不锈钢合金。该牌号不锈钢易于成型和制造,具有出色的耐腐蚀性。在正常使用中,不锈钢由一层薄薄的氧化铬保护而免受腐蚀。来自大气的氧气与不锈钢中的铬结合形成这种钝化铬氧化膜,可防止进一步腐蚀,这被称为“钝化”。如果产品表面带有污垢或其他材料,那么钝化过程就很难发生,不锈钢的抗腐蚀性就大大减弱。如Defender 5000不锈钢平台秤、台秤,或Defender3000不锈钢台秤。316不锈钢是以304不锈钢为基体,加入一定量的钼(Mo)元素,成分主要是06Cr17Ni12Mo2,其耐腐蚀性和高温强度均有较大的提高,都有了很大的提高,可在苛刻的条件下使用。如Defender 6000不锈钢系列超级防水台秤。所以,对于不锈钢材质的产品,一定要定期进行清洁,以保持保护钢的钝化涂层。注意避免使用含氯化物的洗涤剂清洁不锈钢产品,应使用pH值高于7的清洁溶液进行清洁。另外,为避免产生划痕(可能会导致生锈),请勿使用粗磨性化合物进行清洁,使用研磨垫或错误的清洁剂很容易损坏不锈钢;如果可能,清洁后用水彻底冲洗后进行风干处理。!OHAUS产品IP防护:IP65或更高防护等级材质:ABS塑料以Valor 2000(V22)防水秤为例,其独特的防潮、防水设计,使用产品的IP防水等级达到8级,即IPX8等级。所以,V22可以采用强烈冲水的方式进行清洁。提高了清洁效率。注意,由于其外壳是ABS塑料,所以禁止使用可能对其表面造成物理损伤的清洁器具清洁,如禁止使用研磨垫,易产生划痕,会造成细菌聚集。产品面板的清洁OHAUS产品的面板通常采用PET(Polyethylene Terephthalate聚对苯二甲酸乙二醇酯)或PC(聚碳酸酯)材质,PET表面平滑而有光泽,耐蠕变,且耐抗疲劳性好;PC材料的强度高、耐疲劳性好。面板的清洁方式可以参考与ABS塑料相同的方式进行,严禁使用酸性,碱性,研磨材料,氯化物,酮或脱脂剂(包括酒精)进行清洁。碳钢喷塑秤体的清洁对于碳钢喷塑的秤体的清洁方式,参考与ABS塑料相同的方式进行,禁止使用研磨垫等进行清洁,以避免破坏表面的涂层。铝制与不锈钢称重传感器铝制称重传感器被广泛应用在台秤、案秤、计数秤、便携秤等。与不锈钢传感器相比,其性价比更高。不锈钢称重传感器的耐腐蚀性较好,且具有良好的耐冲击性能与抗过载能力。所以,使用不锈钢称重传感器的产品,可以获得更好的耐腐蚀性和更易清洁的用户体验。奥豪斯的Defender 6000台秤采用焊接密封的不锈钢传感,同时具有IP68及IP69K的高防护等级,这种更高水平的密封有助于保护称重传感器上的应变片免受湿气损坏,环境耐受性更好,可在恶劣的工业环境中长期使用。其清洁方式简单、高效,可使用高温高压的水进行冲洗清洁。
  • Ex-PNEx-PNMEx-PNS防爆中精度电子平台秤上市
    梅特勒托利多Ex-PNEx-PNMEx-PNS防爆中精度电子平台秤采用全新结构秤台,配4只高精度防爆型称重传感器和防爆接线盒、隔爆箱和IND560仪表,检定分度数达4000-6000,可广泛应用于化工、军工、医药等有防爆气体和防爆型粉尘的行业。 主要功能 &bull 秤台由秤体和框架组成 &bull 圆柱头摇摆式自动复位机构 &bull 限位一次成型,无需调节 &bull 整体面板 &bull 限位柱:铜质 &bull 配有接地电缆Ex-PNEx-PNMEx-PNS防爆中精度电子平台秤
  • 内有福利 | 平台秤居然可以这样用!
    现场平台秤称量不准?有时候准,有时不准?平台秤不经用?如果平台秤应用中时常出现这样的问题,这篇文章会告诉您答案,并帮助您解决问题。PFA58x又称为GSFS(Global Standard Floor Scale),“全球标准平台秤”的简称,是梅特勒托利多于2020年3月份全新上市的多功能新产品。目的是以完善的整体解决方案覆盖并解决千变万化的客户需求!产品信息PFA584合金钢平台秤容量:300kg-12t 秤台尺寸:800cmx800cm~4mx4m 精度:3000e/6000ePFA589不锈钢平台秤容量:300kg-12t 秤台尺寸:800cmx800cm~4mx4m 精度:3000e/6000ePFA58x都有哪些优势?1.MT工厂整秤联调至6000e,解决现场秤不准平台秤的精度由仪表,秤体及周围环境共同决定。MT所有平台秤都会在工厂通过加载砝码的方式进行整秤满量程联调,确保每一台平台秤严格满足国内以及国际法规的误差要求。2.自复位摇柱、框架等丰富选配件,为现场精度保驾护航客户现场应用多种多样,提供安装的环境条件也千变万化。MT针对动载、静载,混凝土、钢结构,地上安装,地中安装等各种工况精心设计了各种附件,帮助平台秤在现场实现一步到位的安装,保障后期精度长期可靠。3.高精度接线盒保障精度覆盖整个台面整秤台面各区域承受重物时应当给出同样准确的重量,而如何保障这一指标能够达到要求,接线盒起到非常关键的作用。PFA58x所使用的接线盒是专门为平台秤而设计,不但调试效率高,其本身对于调整和控制整秤“角差”的能力非常强大。4.防撞铠甲、重载型秤台,保障秤台安全使用平台秤应用环境非常复杂,例如叉车的撞击,货物的垂直冲击等,经常会使一些秤台产生持久变形,从而影响精度。针对这些严苛的环境,MT特别设计了防撞护栏,尺寸匹配,自成一体,能够有效防止外部冲击对秤台造成的破坏。5.“雨露冰霜”都不会改变我们对精度的追求户外使用的平台秤或者室内使用但是需要经常冲洗时,排水不畅会导致秤台内部积水,长期得不到排放,短则影响秤体结构美观,长则影响传感器精度和腐蚀秤台,造成整秤破坏。针对这些特殊情况,MT设计了底部排水框架,加速污水的排放,避免影响秤体应用和精度。6.数据无线传输,让现场更加柔性秤体与仪表间的数据交互一般都依赖于有线传输。受此限制,秤台和仪表的位置一旦安装后就比较固定。而无线的配置支持一定距离内秤台与仪表间数据的无线传输,仪表无需固定在某一特定位置,柔性安排现场的称量。这就是我们全新上市的多面手GSFS全球标准平台秤。针对不同需求,选择个性化配置,一定能给您带来全新的体验。有奖问卷 邀请您参加我们的有奖问卷,解决您对精度的所有需求!我们将随机抽取幸运粉丝,送出好礼。
  • Defender3000电子台秤安装方法的探究!
    通过理念与技术的创新,奥豪斯重磅推出的新一代Defender3000电子台秤,可应用于商业和工业称重领域,在需要频繁拆装的使用需求下,新一代Defender3000电子台秤如何做到5分钟快捷安装呢?传感器和仪表接线使用航空接头连接,快速、准确? 传统接线方法 传统接线方法,操作人员需要专用工具和技能,不仅需要打开仪表后盖、接线、安装仪表后盖,繁琐且耗费人力,在嘈杂、阴暗潮湿的工业环境,易出现人为失误,如接线不正确、螺丝未固定紧等。? 接线方法研究与确定基于对客户需求的准确理解与判断,奥豪斯研发人员经过不断探索、研究,仔细对比多种信号线,通过实验,奥豪斯资深研发工程师最终选择了配备航空接头的信号线用于连接仪表和秤体。? 使用配备航空接头的信号线连接秤体和仪表的优点安装操作简单、准确,手工即可完成仪表和秤体的安装。 使信号传输的更加稳定和准确,避免外界电磁环境的干扰。奥豪斯研发工程师在Defender3000电子台秤中不仅使用了高大上的航空接头,而且对仪表支架和立柱安装方法进行简化,简化后的安装方法为用户带来哪些便利呢?立柱简单快速,避免用户寻找配件的烦恼新Defender3000台秤立柱使用圆筒套装方式进行安装,十分简便快捷。减少螺钉数量,降低安装工时。 仪表支架安装配件更少,旋转极为灵活仪表安装大幅减少零配件的数量,尤其是大量减少螺钉的使用数量。仪表支架使用圆筒套装和快拧组合安装形式,简便快捷,不易出错。 仪表的旋转使用一个螺旋控制,旋转仪表的操作极为灵活、快速。通过奥豪斯研发工程师的不断创新,使Dender3000的安装时间由20分钟左右大幅减少至5分钟左右,安装简便、快捷、准确,节约用户大量的时间。同时,仪表的显示屏也非常人性化,使用白色背光LED显示屏,在光线不佳的环境下也可提供清晰明亮的读数。最后,奥豪斯将继续开拓创新,为客户提供更优质、稳定的产品,通过不断创新,为客户带来全新的称量体验,详情请拨打4008-217-188或访问www.ohaus.com了解Defender3000电子台秤的详细信息。
  • “续航先峰”,超凡想象!——Defender2000电子台秤产品故事
    为何要为客户设计一款超高续航的台秤产品?一款“续航先锋”的台秤是如何诞生的?在研发过程中,奥豪斯会面临怎样的困难?今天,奥豪斯为您揭秘Defender2000电子台秤研发背后的精彩故事。研发背景 奥豪斯始终坚持以客户体验为核心的产品设计理念,经过调研发现客户既喜欢清晰明亮的LED显示屏,又诟病于LED显示才产品30小时左右的电池续航时间,为此这款拥有80小时电量的“续航先峰”电子台秤诞生。其设计理念归于两个初衷。其一是希望工业客户在各种环境中,能够感受高续航电池带来的非凡体验;另一方面是希望这种省电的应用设计能够带来高可靠和可用的增值产品。 在研发这款产品时,奥豪斯研发团队也经历了不少的困阻。为了达到高续航电池设计,针对电子元器件的选型有特别的要求,以及电路设计都会影响电池的功耗。另外,在电源适配器的选择上,研发团队也经过了多轮的甄选。通过不断地尝试和实验,才最终成功设计完成这款产品的核心。历经百年荣耀的奥豪斯公司的Defender系列工业台秤产品推成出新,新产品不但性能稳定、设计新颖,并且兼具性价比,能够让您在有限预算的同时,实现高品质的追求。 除此之外,让我们来看看更多Defender2000电子台秤的产品特色之处:产品特点:工业级设计,可以承受恶劣的工业使用环境 — 抛光430不锈钢台面,表面喷塑碳钢秤体,以及IP65防护的铝制传感器,确保了秤体的强度和可靠性; 红色LED显示,微光下也清晰可见 — Defender 2000电子台秤使用了红色LED显示屏,即使在光线不佳的环境下也可以提供清晰明亮的读数;交直流两用,灵活方便 — 内置交流变压器(220V直连),内置可充电铅酸蓄电池,适应各种电源环境;与老系列相比,拥有更大的台面尺寸:600*800mm。OHAUS Defender 2000系列台秤广泛应用于商业和工业称重领域,它给您带来可靠而准确的称重结果。最后想与大家分享的是,这款产品您可以以一个非常实惠的价格获得,质优价更美。如果您预算有限并追求高品质,Defender 2000系列台秤是您最优的选择。听了那么多关于Defender系列台秤产品的资讯,您是否有所心动呢?那么赶快拿起电话,前来抢购吧,抢购热线:4008-217-188。
  • 奥豪斯新品上市 | 全新Defender® 3000电子台秤
    Defender 3000电子台秤集简便、高效于一体,结构坚实,简单易用,超大屏显示,提升了操作体验,满足了客户在基本工业环境下的各种称重需求。简便 ✦产品采用极简化设计,操作简便,无需阅读说明书即可直接上手使用,开机即用,大幅节省用户的培训时间。高效 ✦4色背光的超大显示屏,字高达45mm,可实现全屏3色检重,缓解了视觉疲劳;同时,称重数据可在1秒内稳定,大大提高了操作效率。多种选择 ✦台秤的容量从15kg至600kg,不锈钢、碳钢材质可选,4种台面尺寸可选;仪表带有多种通讯接口,可满足客户在基本工业环境下的各种称重需求。
  • 梅特勒托利多ics系列电子台秤在制剂药行业的应用
    梅特勒托利多ics系列电子台秤在制剂药行业的应用 应用背景 客户介绍:该客户为广州某一具生产粉针剂、水针剂、滴眼剂、服剂、冲剂、片剂、胶囊剂、干混悬剂等剂型能力的大型企业。应用行业:生物制药 应用环节:制剂药-无菌粉针 -称量间称量配料 -固态粉体 -预置物料信息,仪表输入项 -中精度称重 -打印标签用于后道配料追溯 客户关注点 减少人工称量时的错误(选择物料,记录数据…) 实时标签打印和数据存储,提升追溯性 符合统一的标签信息要求,节省了额外的qc评审工作 解决方案 内置物料代码于仪表,自由选取物料,实现标签打印 仪表可以输入信息,并且储存称重记录 产品:ics685,gt800 ics685 多功能自动检重 从直观的用户菜单和计数、检重、累计、填充等称重应用功能中获益。 用户自定义功能键,大尺寸彩色 tft 显示屏,可自定义的用户提示功能可提高工作效率与精确度。 各种接口确保与您的系统集成,并实现至多四台秤的连接。 可单独定义的物品数据库存储多达 30,000 条数据记录,并可利用条形码扫描器或键盘调用数据。
  • 梅特勒托利多FAQ:台秤常见问题故障解答
    1、什么是台秤?台秤称量:3-1000Kg,适合小宗货物/物料的称重设备。2、托利多台秤的结构特点?波纹板秤体,抗冲击台面/称量至420x550 /300公斤钢管秤结构:1260传感器较大台面,抗冲击槽钢秤结构:IL 钢质传感器大台面,高强度耐冲击3、型号为KB60.2的托利多高精度台秤,出现称量不准,不成线性的漂移,打印机不进纸,是何原因?请检查秤体是否完好,重新标定。使用的是什么型号的打印机?打印纸是否匹配?4、20公斤的托利多台秤,左上角的传感器,用1000克的砝码矫正时怎么会有1克的误差?台秤标定使用砝码至少大于最大称量的60%,建议满量程标定。5、600公斤的托利多电子秤,称量100斤的物品时仪表显示96斤,有4斤的误差,如何解决?建议重新标定(标定砝码必须大于最大称量的60%,建议满量程标定)。6、500KG托利多平台秤,在称重1-2KG时仪表没有数据显示,称重5-6KG时才会有反映,是何原因?建议重新标定(标定砝码必须大于最大称量的60%,建议满量程标定)。7、60KG托利多台秤,零点漂移,称量数据也漂移,怎么办?请重新标定,如还有类似现象请更换传感器。8、型号为WS-150M的托利多台秤现在出现称量不准,出现1斤左右误差?请检查传感器接线,重新标定。9、托利多tcs-60公斤的台秤,秤量25公斤以上的物品有100克左右的误差?请先检查限位垫片是否没去除。10、一台3kg托利多防爆秤,仪表显示的最后一位数字显示不全?显示屏可能有问题了,请联系技术服务部维修。11、30公斤托利多台秤,型号为AB-1 PLUS,已用十多年,出现称重数据漂移,不能归零怎么办?请重新标定,如还有类似现象请更换传感器。12、托利多Tcs300公斤的台秤,配置Q16的打印机,出现微量变化时打印不出来怎么办?请问您设置的是自动打印还是手动打印?自动打印的话检查仪表说明书,有解释。13、60KG托利多台秤称量不准,用20KG的砝码标定显示正常,55KG砝码放上去后,角部显示30KG或其他数据,数据不稳定。重新标定(标定砝码必须大于最大称量的60%,建议满量程标定),检查限位。14、300KG左右的托利多台秤,精确度较高,需要精确到2g,询问是否可以实现?可以的,选择MMR系列的K系列秤台。15、型号为Panda的托利多油漆秤,可以归零,过段时间后仪表不能显示数据,不知道是什么原因?请先检查电源插头是否松动了。16、150kg托利多台秤数据漂移,且经常需要校准,何原因?根据你的描述,应该是传感器故障,建议更换。17、托利多WS-60的台秤,现在出现称量有0.03公斤误差,通过校正后还是出现这样的问题?建议校准砝码大于最大称量的60%,如还有故障,更换传感器。18、型号为TSC-100的托利多电子秤,目前称量70KG物体误差有40KG,如何解决?重新标定,如还有类似现象更换传感器。19、最大称量7100g的托利多油漆秤显示&ldquo E226&rdquo 无法归零怎么办?重新标定(7kg砝码标定),不行送技服更换主板。20、托利多K3130台秤,现在去皮和清除键按了无反应?将SW1-1拨到ON。如果仍进不了设定,把仪表返回公司检测、修理。21、托利多TCS-60台秤,配的IND221仪表,现出现没有数据显示?新秤:称量无反映。打开不锈钢上盖,抽去四角的红色塑料插片即可。22、托利多电子秤称量100kg有10kg的误差,配的是XK3123仪表。4个传感器,FS=2t,XK3123。1t校正:校正后显示准确,但取下砝码后重新加载又不对了。建议:1、检查称量重复性是否好?2、使用600kg载荷测试四角误差是否一致。若有问题,检查处理。23、托利多PK系列台秤,配的是金鸟仪表,咨询如何导出数据?配置PQ16微打可以打印称重数据。24、托利多WS3X-RS-226台秤,了解此台秤是否有将分辨率扩大10倍的功能?扩展显示(X10):参数设定F2.1=Mul 10;按F键显示细分10倍,20秒后自动返回;重量显示更精确,但禁止打印。25、托利多XK3130仪表配的是台秤,在通电2小时后显示&ldquo 8888&rdquo ?1、脱开仪表上除电源以外的所有连接线,通电观察是否仍有以上问题;2、将仪表单独拿到办公室去通电观察,若仍有问题则返回公司修理。否则,检查车间电源电压是否正常,检查电源插头插座连接是否可靠?26、梅特勒托利多有哪些计数秤系列?高端:VIPER中端:T-Count 加外接秤台低端:TC计数秤;TCII计数秤27、梅特勒托利多TC计数秤性能参数?容量:2,5,10,20kg型号:VFD,LCD,双秤台检定分度:1/4000,1/5000默认出厂显示分度:1/10000最大显示分度:1/20000RS232接口,连接PC或打印机
  • 研究|具有超低热导率的宽直接带隙半导体单层碘化亚铜(CuI)
    01背景介绍自石墨烯被发现以来,二维(two-dimensional, 2D)材料因其奇妙的特性吸引了大量的研究兴趣。特别是二维形式的材料由于更大的面体积比可以更有效的性能调节,通常表现出比块体材料更好的性能。迄今为止,已有许多具有优异性能的二维材料被报道和研究,如硅烯、磷烯、MoS2等,它们在电子、光电子、催化、热电等方面显示出应用潜力。在微电子革命中,宽带隙半导体占有关键地位。例如,2014年诺贝尔物理学奖材料氮化镓(GaN)已被广泛应用于大功率电子设备和蓝光LED中。此外,氧化锌(ZnO)也是一种广泛应用于透明电子领域的n型半导体,其直接宽频带隙可达3.4 eV。在透明电子的潜在应用中,n型半导体的有效质量通常较小,而p型半导体的有效质量通常较大。然而,人们发现立方纤锌矿(γ-CuI)中的块状碘化铜是一种有效质量小的p型半导体,具有较高的载流子迁移率,在与n型半导体耦合的应用中很有用。例如,γ-CuI由于其较大的Seebeck系数,在热电中具有潜在的应用。二维材料与块体材料相比,一般具有额外的突出性能,因此预期单层CuI可能比γ-CuI具有更好的性能。作为一种非层状I-VII族化合物,CuI存在α、β和γ三个不同的相。温度的变化会导致CuI的相变,即在温度超过643 K时,从立方的γ-相转变为六方的β-相,在温度超过673 K时,β-相进一步转变为立方的α-相。因此,不同的条件下,CuI的结构是很丰富的。超薄的二维γ-CuI纳米片已于2018年在实验上成功合成 [npj 2D Mater. Appl., 2018, 2, 1–7.]。然而,合成的CuI纳米片是非层状γ-CuI的膜状结构,由于尺寸的限制,单层CuI的结构可能与γ-CuI薄膜中的单层结构不同。因此,需要对单层CuI的结构和稳定性进行全面研究。在这项研究中,我们预测了单层CuI的稳定结构,并系统地开展电子、光学和热性质的研究。与γ-CuI相比,单层CuI中发现直接带隙较大,可实现超高的光传输。此外,预测了单层CuI的超低热导率,比大多数半导体低1 ~ 2个数量级。直接宽频带隙和超低热导率的单层CuI使其在透明和可穿戴电子产品方面有潜在应用。02成果掠影近日,湖南大学的徐金园(第一作者)、陈艾伶(第二作者)、余林凤(第三作者)、魏东海(第四作者)、秦光照(通讯作者),和郑州大学的秦真真、田骐琨(第五作者)、湘潭大学的王慧敏开展合作研究,基于第一性原理计算,预测了p型宽带隙半导体γ-CuI(碘化亚铜)的单层对应物的稳定结构,并结合声子玻尔兹曼方程研究了其传热特性。单层CuI的热导率仅为0.116 W m-1K-1,甚至能与空气的热导率(0.023 W m-1K-1)相当,大大低于γ-CuI (0.997 W m-1K-1)和其他典型半导体。此外,单层CuI具有3.57 eV的超宽直接带隙,比γ-CuI (2.95-3.1 eV)更大,具有更好的光学性能,在纳米/光电子领域有广阔的应用前景。单层CuI在电子、光学和热输运性能方面具有多功能优势,本研究报道的单层CuI极低的热导率和宽直接带隙将在透明电子和可穿戴电子领域有潜在的应用前景。研究成果以“The record low thermal conductivity of monolayer Cuprous Iodide (CuI) with direct wide bandgap”为题发表于《Nanoscale》期刊。03图文导读图1. 声子色散证实了CuI单层结构的稳定性。单层CuI(记为ML-CuI)几种可能的结构:(a)类石墨烯结构,(b)稳定的四原子层结构,(c)夹层结构。(d)稳定的γ相快体结构(记为γ-CuI)。(e-h)声子色散曲线对应于(a-d)所示的结构。给出了部分状态密度(pDOS)。通过测试二维材料的所有可能的结构模式,发现除了如图1(b)所示的弯曲夹层结构外,单层CuI都存在虚频。平面六边形蜂窝结构中的单层CuI,类似于石墨烯和三明治夹层结构,如图1(a,c)所示作为对比示例,其中声子色散中的虚频揭示了其结构的不稳定性[图1(e,f)]。因此,通过考察单层CuI在不同二维结构模式下的稳定性,成功发现单层CuI具有两个弯曲子层的稳定结构,表现出与硅烯相似的特征。优化后的单层CuI晶格常数为a꞊b꞊4.18 Å,与实验结果(4.19 Å)吻合较好。而在空间群为F3m的闪锌矿结构中,得到的优化晶格常数a=b=c=6.08 Å与文献的结果(5.99-6.03 Å)吻合较好。此外,LDA泛函优化得到的单层CuI和γ-CuI的晶格常数分别为4.01和5.87 Å,为此后续计算都基于更准确的PBE泛函。通过观察晶格振动的投影态密度,发现Cu和I原子在不同频率下的贡献几乎相等。此外,光学声子分支之间存在带隙[图1(g)],这可能导致先前报道的光学声子模式散射减弱。相反,在γ-CuI中不存在声子频率带隙[图1(h)]。图2. 热导率及相关参数的收敛性测试。(a)原子间相互作用随原子距离的变化。(b)热导率对截断距离的收敛性。彩色椭圆标记收敛值。(c)热导率相对于Q点的收敛性。(d)单层CuI和γ-CuI的热导率随温度的函数关系。在稳定结构的基础上,比较研究了单层CuI和γ-CuI的热输运性质。基于原子间相互作用的分析验证了热导率的收敛性[图2(a)]。如图2(b)所示,热导率随着截止距离的增加而降低,其中出现了几个阶段。热导率的下降是由于更多的原子间相互作用和更多的声子-声子散射。注意,当截止距离大于6 Å时,热导率仍呈下降趋势,说明CuI单层中长程相互作用的影响显著。这种长程的相互作用通常存在于具有共振键的材料中,如磷烯和PbTe。通过收敛性测试,预测单层CuI在300 K时的热导率为0.116 W m-1K-1[图2(c)],这是接近空气热导率的极低值。单层CuI的超低热导率远远低于大多数已知的半导体。此外,计算得到的γ-CuI的热导率为0.997 W m-1K-1,与Yang等的实验结果~0.55 W m-1K-1基本吻合,值得注意的是Yang等人的实验结果测量了多晶态γ-CuI。此外,单层CuI和γ-CuI的热导率随温度的变化完全符合1/T递减关系[图2(d)]。考虑到温度对热输运的影响,今后研究声子水动力效应对单层CuI热输运特性的影响,特别是在低温条件下,可能是很有意义的。图3. 单层CuI和γ-CuI在300 K的热输运特性。(a)群速度,(b)相空间,(c)声子弛豫时间,(d) Grüneisen参数,(e)尺寸相关热导率的模态分析。(f)平面外方向(ZA)、横向(TA)和纵向(LA)声子和光学声子分支对热导率的贡献百分比。超低导热率的潜在机制可能与重原子Cu和I有关,也可能与单层CuI的屈曲结构有关。声子群速度[图3(a)]和弛豫时间[图3(c)]都较小,而散射相空间[图3(b)]较大。总的来说,单层CuI (1.6055)的Grüneisen参数的绝对总值显著大于γ-CuI (0.4828)。即使在低频下Grüneisen参数没有显著差异[图3(d)],单层CuI和γ-CuI的声子散射相空间却相差近一个数量级,如图3(b)所示。因此,低频声子弛豫时间的显著差异[图3(c)]在于不同的散射相空间。此外,单层CuI的声子平均自由程(MFP)低于γ-CuI,如图3(e)所示。因此,在单层CuI中产生了超低的热导率,这将有利于电源在可穿戴设备或物联网的应用,具有良好的热电性能。此外,详细分析发现,光学声子模式在单层CuI[图3(f)]中的较大贡献是由于相应频率处相空间相对较小,这是由图1(g)所示的光学声子分支之间的带隙造成的。图4. 单层CuI的电子结构。(a)单层CuI和(h)γ-CuI的电子能带结构,其中电子局部化函数(ELF)以插图形式表示。(b-d)单层CuI和(i)γ-CuI的轨道投影态密度(pDOS)。(e)透射系数,(f)吸收系数,(g)反射系数。在验证了CuI单层结构稳定的情况后,进一步研究其电子结构,如图4(a)所示。利用PBE泛函,预测了单层CuI的直接带隙,导带最小值(CBM)和价带最大值(VBM)都位于Gamma点。PBE预测其带隙为2.07 eV。我们利用HSE06进行了高精度计算,得到带隙为3.57 eV。如图4 (h)所示,单层CuI的带隙(3.57 eV)大于体γ-CuI的带隙(2.95 eV),这与Mustonen, K.等报道的3.17 eV非常吻合,使单层CuI成为一种很有前景的直接宽频带隙半导体。此外,VBM主要由Cu-d轨道贡献,如图4(b-d)的pDOS所示。能带结构、pDOS和ELF揭示的电子特性的不同行为是单层CuI和γ-CuI不同热输运性质的原因。电子结构对光学性质也有重要影响。如图4(e-g)所示,在0 - 7ev的能量范围内,单层CuI的吸收系数[图4(f)]和折射系数[图4(g)]不断增大,说明单层CuI在该区域的吸收和折射能力增强。相应的,随着透射系数的减小,单层CuI的光子传输能力[图4(e)]也变弱。当光子能量大于7 eV时,CuI的吸收和折射系数开始显著减弱,最终在8 eV的能量阈值处达到一个平台。值得注意的是,与声子的吸收和传输能力相比,单层CuI对光子的反射效率较低,最高不超过2%。对于光子吸收,单层CuI的工作区域在5.0 - 7.5 eV的能量范围内,而可见光的光子能量在1.62 - 3.11 eV之间。显然,CuI的主要吸收光是紫外光,高达20%。
  • HORIBA | 中科院金属所全新二维层状材料,实现厘米级单层薄膜 |前沿用户报道
    供稿| 洪艺伦编辑| Norah、孙平校阅| Lucy、Joanna以石墨烯为代表的二维范德华层状材料具有独特的电学、光学、力学、热学等性质,在电子、光电子、能源、环境、航空航天等领域具有广阔的应用前景。目前理论预测得到的层状母体材料已经超过5,600种,包括1800多种可以较容易地或潜在地通过剥落层状母体材料得到的二维层状化合物[1],像是石墨烯、氮化硼、过渡金属硫族化合物、黑磷烯等均存在已知的三维母体材料。在目前已知的所有三维材料中,块体层状化合物的数量毕竟不是多数。因此,直接生长自然界中尚未发现相应块状母体材料的二维层状材料,成为突破和扩展二维层状材料范围的新“希望”。它们有望为新物理化学特性的发现和潜在的应用前景提供巨大机会,具有重要的科学意义和实用价值。过渡金属碳化物和氮化物(TMCs和TMNs)就是这类材料。然而,由于表面能量的限制,这些非层状材料倾向于岛状生长而非层状生长,往往只能得到几纳米厚度的、横向尺寸约100微米的非均匀二维晶体,这就使得大面积均匀厚度的合成依然困难。那么,如何解决呢?近日,中科院金属所沈阳材料科学国家研究中心任文才研究员团队,提出一种新方案——采用钝化非层状材料的高表面能的位点来促进层状生长,最终制备出一种不存在已知母体材料的全新二维范德华层状材料——MoSi2N4,并获得了厘米级单层薄膜。本次“前沿用户报道”专栏就将为大家介绍这一研究。图1 二维层状MoSi2N4晶体的原子结构:三层(左)的MoSi2N4原子模型和单层的详细横截面晶体结构; 01“平平无奇”Si,实现材料新生长关于二维层状材料的研究,任文才团队多有建树,他们早在2015年就发明了双金属基底化学气相沉积(CVD)方法,并利用该方法制备出多种不同结构的非层状二维过渡金属碳化物晶体材料。但正如上文提到的,这些材料由于表面能限制,使得该富含表面悬键的非层状材料倾向于岛状生长,难以得到厚度均一的单层材料。令人惊喜的是,团队成员在一次实验中打开了新思路。他们在研究如何消除表面悬键对非层状材料生长模式的影响时,想到了从电子饱和的角度出发,发现硅元素可以和非层状氮化钼表面的氮原子成键使其电子达到饱和状态,而硅元素正好是制备体系中使用到的石英管中的主要元素。因此,他们决定从制备体系中的石英管中的Si元素入手,研究Si元素的加入对非层状材料生长的影响。团队成员惊喜地发现, Si元素可以参与到生长中去,成为促进材料生长的绝佳“帮手”。这一意外的发现开启了探索的新方向,他们反复试验,最终确认Si的引入的确可以改变材料的生长模式。他们在CVD生长非层状二维氮化钼的过程中,引入硅元素来钝化其表面悬键,改变其岛状生长模式,最终制备出新型层状二维材料材料——MoSi2N4。图2 (A)单层MoSi2N4薄膜的CVD生长(B)用CVD法生长30min、2h和3.5h的MoSi2N4光学图像,说明了单层薄膜的形成过程(C)CVD生长的15mm×15mm MoSi2N4薄膜转移到SiO2/Si衬底上的照片;(D)一个MoSi2N4薄膜典型的AFM图像,显示厚度~1.17nm;(E)MoSi2N4结构的横截面HAADF-STEM图像,显示层状结构,层间距~1.07nm02Si钝化效果显著,MoSi2N4成功制备任教授团队还对比了加Si与不加Si之间的区别,发现采用Si来进行钝化的方式效果显著,帮助他们获得了一种全新的不存在已知母体材料的二维范德华层状材料——MoSi2N4,并最终可获得厘米级的均匀单层多晶膜。从下图3就可看出,下图为Cu/Mo双金属叠片为基底,NH3为氮源制备的单层和多层材料。通过对比试验发现:在不添加Si的情况下,仅能获得横向尺寸为微米级的非层状超薄 Mo2N晶体,厚度约10 nm且不均匀;而当引入元素Si时,生长明显发生改变:初期形成均匀厚度的三角形区域,且随着生长时间的延长三角形逐渐扩展,同时又有新的三角形样品出现并长大,最后得到均匀的单层多晶膜。利用类似制备方法,他们还制备出了单层WSi2N4。图3 经过高分辨透射电镜的系统表征,发现层状MoSi2N4晶体的每一层中包含N-Si-N-Mo-N-Si-N共7个原子层,可以看成是由两个Si-N层夹持一个N-Mo-N层构成(A)单层MoSi2N4晶体的原子级平面HAADF-STEM原子像;(B)多层MoSi2N4晶体的横截面原子级HAADF-STEM图像03高强度和出色稳定性,后续研发令人期待厘米级单层薄膜已经制备,其性能如何呢?该团队成员继续展开了论证。他们与国家研究中心陈星秋研究组和孙东明研究组合作,最终发现单层MoSi2N4具有半导体性质(带隙约1.94eV)和优于单层MoS2的理论载流子迁移率,同时还表现出优于MoS2等单层半导体材料的力学强度和稳定性。另外,通过使用HORIBA LabRAM HR800拉曼光谱仪进行拉曼光谱测试,获得了显著的拉曼信号,这为后续材料的快速表征提供了有力的证据。这些物理性能的提升,无疑为MoSi2N4进入实际应用奠定了基础,后续这一材料将在电子器件、光电子器件、高透光薄膜和分离膜等领域做更深入的应用探索。不仅如此,团队成员通过理论计算预测出了十多种与单层MoSi2N4具有相同结构的二维层状材料,包含不同带隙的间接带隙半导体、直接带隙半导体和磁性半金属等(图4),这一研究结果也进一步拓宽了二维层状材料的范围,尤其壮大了单层二维层状材料的大家族,具有重要意义。该工作得到了国家自然科学基金委杰出青年科学基金、重大项目、中国科学院从0到1原始创新项目、先导项目以及国家重点研发计划等的资助。图4 理论预测的类MoSi2N4材料家族及相关电子能带结构该研究成果不仅开拓了全新的二维层状MoSi2N4材料家族,拓展了二维材料的物性和应用,而且开辟了制备全新二维范德华层状材料的研究方向,为获得更多新型二维材料提供了新思路。04文章作者&论文原文任文才,中国科学院金属研究所研究员,国家杰出青年科学基金获得者。主要从事石墨烯等二维材料研究,在其制备科学和技术、物性研究及光电、膜技术、储能等应用方面取得了系统性创新成果。在Science、Nature Materials等期刊发表主要论文160多篇,被SCI他引24,000多次。连续入选科睿唯安公布的全球高被引科学家。获授权发明专利60多项(含5项国际专利),多项已产业化,成立两家高新技术企业。获国家自然科学二等奖2次、何梁何利基金科学与技术创新奖、辽宁省自然科学一等奖、中国青年科技奖等。文章标题:Chemical vapor deposition of layered two-dimensional MoSi2N4 materials. Science 369 (6504), 670-674.DOI: 10.1126/science.abb7023引用文献:[1] N. Mounet et al. Two-dimensional materials from high-throughput computational exfoliation of experimentally known compounds. Nat. Nanotechnol. 13, 246-252 (2018).免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者或互联网转载,目的在于传递更多信息用于分享,供读者自行参考及评述。文章版权、数据及所述观点归原作者或原出处所有,本平台未对文章进行任何编辑修改,不负有任何法律审查注意义务,亦不承担任何法律责任。若有任何问题,请联系原创作者或出处。
  • 集贸市场计量器具检测 45台秤11台不合格
    按洛阳市政府要求,该市质量技术监督局在2010年5月15日至10月31日将对洛阳市62家大型集贸市场内的近6000个摊位近8000台(件)各式计量器具进行检测校准活动。目前,活动已进行了一个多月,集贸市场上的计量器有多少不合格的?  检查发现超过1/10的秤有问题  洛阳市质量技术监督检验测试中心衡器室检定员何鸣辉介绍,12日至13日,他们首先对洛阳市区的九都路九都春天农贸市场、行署路农贸市场、武汉路重辉农贸市场、南昌路兴隆菜市场4个集贸市场内各商户正在使用的计量器进行了检测,检测结果不容乐观。  九都路九都春天农贸市场:检测72台,发现8台不合格 行署路农贸市场:检测162台,发现17台不合格 武汉路重辉农贸市场:检测123台,发现6台不合格 南昌路兴隆菜市场:检测45台,发现11台不合格。  “行署路农贸市场一卖猪肉的商户,把其台秤游砣的螺丝拧掉,市民买1000克猪肉至少要少40克。”何鸣辉说。一台计量器刻度值都是由若干个分度值组成,根据国家度量器的使用标准,如果用该计量器度量最大值时上下差3个分度值,这个计量器就是不合格的。举例说,一台最多能度量10公斤的计量器的每个分度值一般为5克,用它度量10公斤的重物时,如果上下误差超过15克,这台计量器即为不合格。  计量器上做手脚,方式五花八门  何鸣辉介绍,商贩在计量器具上做手脚主要有以下几种方式:  一、“不去皮”法:把托盘和商品一起放在电子秤上称量时,盘子的重量被加到商品的重量里。  二、不清零法:故意不清除之前称量过商品的重量数据。  三、不按真实单价输入法:报的是低价格,输入的是高价。  四、惯性冲击力法:将商品重重丢上秤盘,借助惯性冲击力使电子数值显示瞬间加大。  五、障眼法:故意把杂物挡住电子秤显示屏一个角,让市民看不到物品的实际重量。  六、“有利地形”法:首先将电子秤稍微倾斜,将商品放在托盘某个固定的位置——商品在这个位置称出的重量最大。  七、“真假李逵”法:准备两台秤,“特殊”情况下用正规秤,平时用做过手脚的秤。  通过检测后,秤会被贴上合格证  何鸣辉表示,在检测校准活动中,有关部门将对不合格的计量器采取当场没收的措施 检测合格的计量器具,会被贴上洛阳市质量技术监督检验测试中心颁发的合格证。市民在农贸市场购物时,要留心商户电子秤上有没有计量部门贴上的合格标志以及标志是否在有效期内。
  • 安全可靠的本安型台秤
    安全可靠的本安型台秤有效应对各类爆炸性危险场随着我国工业化进程的不断发展,越来越多的电气设备被广泛应用于工业生产的各个领域, 极大地促进了生产力的提高;然而在石油、化工、粮食、医药等可能出现爆炸性危险场所的 行业,随着其生产规模的日益扩大,自动化程度的不断提高,如何防止事故性爆炸的发生已 成为十分迫切的需求。 什么是“ 爆炸”? 1. 爆炸必须具备的三个要素 爆炸性物质(丙烷、柴油、乙烯、焦炉煤气、氢气和乙炔等) 空气(氧气) 点燃源(机械火花、静电、电磁辐射、超声波和热表面电火花等) 2. 爆炸性物质分类(我国) I类:矿井甲烷 II类:爆炸性气体混合物 III类:可燃性粉尘/纤维 3. 危险场所的区域划分气体环境分为以下三个区域: 0区:爆炸性气体环境连续出现或长时间存在的场所(1000小时/年以上) 1区:在正常运行时,可能出现爆炸性气体环境的场所(10-1000小时/年) 2区:在正常运行时,不可能发生或者偶尔发生并且仅是短时间存在爆炸性气体环境的场所(10 小时/年以下) 4. 对于粉尘场所,同样划分为3个区域,即20、21和22区。 本质安全型防爆台秤 梅特勒托利多专为1区爆炸性气体环境和21区可燃性粉尘环境而设计的本质安全型防爆台秤—IND256x, 产品获得整秤的中国防爆认证,精准可靠,操作方便。 IND256x防爆台秤的优点: 符合最新全球防爆法规的本质安全型设计(整秤认证)可配置的内置防爆电源设计(交流220V & 直流24V)可以连接外置防爆电池实现移动称重灵活的本安接口(含无线Wifi)可以连接不同设备,实现快速通讯图形化LCD显示屏支持中文菜单,轻松读取数据
  • 适合卫生环节使用的多功能台秤 ——梅特勒托利多ICS9系列台秤
    适合卫生环节使用的多功能台秤 ——梅特勒-托利多ICS9系列台秤在目前市场条件下,制造企业必须尽可能优化每一项生产参数,才能保护自己的利润。随着原材料成本不断上升,市场竞争日益加剧,生产效率已成为决定企业生存和发展的重要因素。 新型 ICS 9系列台秤,不同于以往的单一称重, 每个称重解决方案均符合国际食品卫生设计标准, 并可以针对您的需求进行个性化的配置,完美集成到用户生产工艺中,完成效率提升。 I. 无缝集成用户环境,快速、可靠可追溯 良好的追踪结果依赖校准良好的设备和安全存储的产品和工艺参数。 ICS 9系列台秤的称重系统提供了一个最多可储存 5000 种物料数据的庞大数据库。 可采用各种不同的接口, 包括RS232、 以太网、USB 或者无线局域网, 使其可以轻松集成到现有网络系统中。 重要参数存储于“alibi”或校秤日志中, 可随时打印, 可以轻松追溯结果。操作数据(包括称重数据/时间、 物品ID 或操作人员 ID) 按照法规安全存储于内置数据中。 使用用户管理软件可以设置多级用户访问权限,确保数据安全, 并且可以完美实现称重过程完全可追溯。 II. 符合卫生设计,减少产品污染,提高企业利润 我们知道使用良好的卫生设计设备是食品质量安全的基础,受污染的食品生产设备已成为很多重大食品中毒事件的元凶。实际生产过程中,设备缺乏合理维护清洁,以及不当的卫生作业习惯是一方面原因,设备本身的设计缺陷则是另一方面原因。无论哪种情况,食品生产厂商和消费者最终都将蒙受巨大损失。 ICS 9系列台秤符合最新设计卫生法规,防护级别IP68/69k, 可全天候承受多次高压水洗。 Ⅲ. 功能特性符合人体工学,称重过程高效快捷 对于劳动密集型企业来说,手工检重环节工艺上不易取代,工作中也不易控制。操作工人每天同一姿势重复工作数小时,同时还需要记住不同称量物的目标重量和允差值,容易产生疲劳,发生差错。传统的简单称重已经不能满足生产商食品安全卫生和数据追溯等质量要求了。 多量程、多尺寸的可选秤台,多变的安装方式,确保实现最佳人体工程学效果和最高生产效率,最好地满足您的应用要求。
  • 上海光机所在单层WSe2-Si超快太赫兹发射光谱研究方面取得进展
    近日,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与国科大杭州高等研究院和中国科学院空天信息研究院合作,在二维WSe2-Si的混合维度异质结中瞬态电流太赫兹发射动力学以及谷自由度探测方面取得研究进展。相关研究成果以 “Ultrafast Drift Current Terahertz Emission Amplification in the Monolayer WSe2/Si Heterostructure”为题发表于The Journal of Physical Chemistry Letters上。基于单层过渡金属硫族化合物(TMDs)的范德瓦尔斯异质结作为同时具有强的自旋动量锁定效应与能带可调等丰富的光电性质的二维半导体,在片上集成光源、新型光电探测和谷电子学技术中具有重要的应用潜力。图1 (a)太赫兹发射光谱系统示意图;(b) 太赫兹脉冲时域波形;(c) 异质结中耗尽电流辐射太赫兹示意图。本工作首次利用非接触的超快太赫兹发射光谱技术探测了TMDs-Si异质结中耗尽场放大的瞬态光电流,并利用其探测了其中单层二维材料放大的谷自由度并实现了全光操控。本工作为基于二维-三维混合维度异质结的谷电子学探索提供了新思路。在这项工作中,研究人员使用时间分辨太赫兹发射光谱系统,研究了单层WSe2-Si异质结经飞秒激光泵浦后的超快太赫兹发射动力学过程。通过对太赫兹发射机理的分析,发现并验证了WSe2-Si异质结中增强的耗尽电场加速载流子迁移,从而导致更大的瞬态电流与对应10倍增强的太赫兹辐射的作用过程。图2 (a) 光学选择定则示意图;(b) 单层WSe2与异质结中的泵浦光手性依赖现象。同时,利用时间分辨太赫兹发射光谱系统可在无需特殊环境(低温、磁场、应力)的室温条件下探测到单层WSe2与WSe2-Si异质结中泵浦光手性依赖的谷光电流,证实了二维-三维异质结中自旋动量锁定效应的存在,同时也发现单层WSe2材料的谷-动量锁定的光电流手性在异质结中得到了保留。由此利用谷光电流偏振依赖特性,也可以实现对半导体材料发射太赫兹的有效调控。硅基二维-三维材料异质结中实现太赫兹辐射放大的方法拓展了基于超快光学方法的太赫兹辐射源提升效率方式,对于新型片上可集成的太赫兹芯片研究具有重要的意义。此外,超快太赫兹发射光谱在室温条件下对于TMDs材料中谷光电流的无接触探测拓宽了探测自旋动量锁定效应的方法路径,为基于此类异质结的谷电子学的研究提供了新的思路。
  • 研究发展出单层二硫化钼低功耗柔性集成电路
    柔性电子是新兴技术,在信息、能源、生物医疗等领域具有广阔的应用前景。其中,柔性集成电路可用于便携式、可穿戴、可植入式的电子产品中,对器件的低功耗提出了极高的技术需求。相对于传统半导体材料,单层二硫化钼二维半导体具有原子级厚度、合适的带隙且兼具刚性(面内)和柔性(面外),是备受瞩目的柔性集成电路沟道材料。然而,推动二维半导体柔性集成电路走向实际应用并形成竞争力,降低器件功耗、同时保持器件性能是关键技术挑战之一。 中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心研究员张广宇课题组器件研究方向近年来聚焦于二维半导体,在高质量二维半导体晶圆制备、柔性薄膜晶体管器件和集成电路等方向取得了重要进展。近年来的代表性工作包括实现百微米以上大晶畴及高定向的单层二硫化钼4英寸晶圆,进而利用逐层外延实现了层数控制的多层二硫化钼4英寸晶圆;率先实现单层二硫化钼柔性晶体管和逻辑门电路的大面积集成;展示单层二硫化钼柔性环振电路的人工视网膜应用,模拟人眼感光后电脉冲信号产生、传导和处理的功能。 近期,该课题组博士研究生汤建、田金朋等发展了一种金属埋栅结合超薄栅介质层沉积工艺(图1),将高介电常数HfO2栅介质层厚度缩减至5 nm,对应等效氧化物厚度(EOT)降低至1 nm。所制备的硬衬底上的场效应晶体管器件操作电压可以等比例缩放至3 V以内,亚阈值摆幅达到75 mV/dec,接近室温极限60 mV/dec。同时,研究通过优化金属沉积工艺,使得金属电极与二硫化钼之间无损伤接触,避免费米能级钉扎,使接触电阻降低至Rc600 Ωμm,有效地将沟道长度为50 nm的场效应器件的电流密度提升至0.936 mA/μm @Vds=1.5 V。在此基础上,科研人员将该工艺应用于柔性器件的制作。四英寸晶圆尺度下柔性二硫化钼场效应晶体管阵列及集成电路表现出优异的均匀性以及器件性能保持性(图2)。该工作对随机选取500个场效应器件进行测试发现,器件兼具高良率( 96%)、高性能(平均迁移率~70 cm2 V-1 s-1)以及均匀的阈值电压分布(0.96 ± 0.4 V)。当操作电压在降低到0.5 V以下时,反相器依然具备大噪音容限和高增益、器件单元功耗低至10.3 pWμm-1;各种逻辑门电路也能够保持正确的布尔运算和稳定的输出(图3);11阶环振电路可以稳定地输出正弦信号,一直到操作电压降低到0.3 V以下(图4)。 该工作展示了单层二硫化钼柔性集成电路可以兼具高性能和低功耗,为二维半导体基集成电路的发展走向实际应用提供了技术铺垫。相关结果近期以Low power flexible monolayer MoS2 integrated circuits为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications 2023 14, 3633)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项(B类)等的支持。该研究由物理所与松山湖材料实验室联合完成。
  • 梅特勒-托利多BBA228系列台秤全新上市
    梅特勒托利多全新推出的BBA228系列台秤现已正式上市! BBA228系列台秤集简单称重、检重、分选和计数等多种功能于一体,可满足您的不同使用需求;特殊的卫生设计,使得秤体上任何一个部位的清洗都异常的方便,保证您的生产过程更加卫生安全;使用全不锈钢仪表IND226和防护等级高达IP68/IP69K的不锈钢焊接密封传感器,使BBA228可以广泛应用于潮湿等复杂的使用环境中;标准的RS232接口支持多种通讯协议,连接打印机即可实现中/英文票据打印;选择镍氢可充电电池配合不锈钢移动小车,可使您的应用更加灵活方便! BBA228台秤可选附件 不锈钢立柱 不锈钢移动小车 另外,BBA221系列台秤、KB-3系列台秤也已同步上市!
  • 梅特勒-托利多KB-3系列台秤全新上市
    梅特勒托利多全新推出的KB-3系列台秤现已正式上市!KB-3系列台秤集简单称重、动物称重、计数、累加和峰值保持等多种功能于一体,多样的台面尺寸和容量选择可满足您的不同应用需求 超低的台面高度将大大降低您的劳动强度 标准的RS232接口可支持多种通讯协议,连接打印机即可实现中/英文票据打印 选择滚珠/辊道台面可满足您的生产自动化需求。辊道台面 滚珠台面 立杆 灵活的移动小车 另外,BBA221系列台秤、BBA228系列台秤也已同步上市!
  • 上海光机所在单层MoS2偶次谐波的频移方面取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室研究团队,在利用强场激光驱动单层MoS2的偶次谐波频移方面取得进展。相关研究成果以Frequency shift of even-order high harmonic generation in monolayer MoS2为题,发表在《光学快报》(Optics Express)上。固体材料中的高次谐波辐射是重要的探测物质基本性质的光谱学技术,已被用于重建晶体能带结构、探测Berry曲率和检测拓扑相变等方面的研究。近年来,二维层状材料备受关注,为进一步研究高次谐波产生带来新的契机。由于材料仅有单个或少数个原子层厚度,其空间尺度远小于驱动激光的波长,可有效避免非线性传输的影响,因而成为探讨激光场驱动超快动力学的理想材料。其中,单层二硫化钼(MoS2)因非中心对称结构和显著的非线性引起了科学家的广泛关注。此前,该团队在MoS2的HHG光谱中,观察到偶次谐波表现出异常增强,并将其归因于贝里联络控制不同半周期间的光谱干涉 。此外,量子轨迹分析表明跃迁偶极矩相位和贝里联络会调制释放光子的能量和动量,但目前尚无实验观察证实。   研究团队利用实验室自建的中红外激光光源激发单层MoS2产生高次谐波光谱发现,当驱动激光偏振沿扶手方向时,偶次谐波中心频率会产生显著移动,且频移的谐波能量与单层MoS2带隙能量相接近。此外,研究还发现相邻级次的偶次谐波频移方向相反,即6次谐波红移,而8次谐波蓝移的现象。该团队基于半导体布洛赫方程和电子轨道鞍点计算,揭示了频移产生的微观物理机制,证实了偶次谐波的频移现象主要来自带间极化过程。理论分析进一步表明,跃迁偶极矩相位和贝利联络共同调制电子-空穴对复合的时刻和动量,导致相邻半周期释放光子的频率变化,进而改变不同谐波级次的中心频率,最终引起MoS2光谱六次红移和八次蓝移。该研究揭示了跃迁偶极矩相位和Berry联络在非中心对称材料强场光学响应方面具有重要作用,有助于从根本上剖析非中心对称材料中的超快载流子动力学。图1. 模拟的高次谐波光谱再现了实验观测。图2. (a)带间光谱不同级次的频移,(b)谐波频移随晶体方位角的依赖关系。
  • 医疗垃圾易外泄?奥豪斯台秤协助上海医疗垃圾收集分类!
    2019年1月31日,上海市第十五届人民代表大会通过《上海市生活垃圾管理条例》,成为第一个中国垃圾分类试点城市。一时间,垃圾分类成为了大家热议的话题。其实,垃圾分类举措由来已久,特别是一些非生活垃圾如:工业垃圾、医疗垃圾等的分类回收政策颁布的更早、更严格。特别是医疗垃圾,从产生到处理,都必须遵照相关规定。如果医疗垃圾混入生活垃圾中,很可能造成医疗污染。但即使如此,仍然有许多人铤而走险,非法获取医疗垃圾进行再加工,用以制作日用品、甚至是儿童玩具。今年3.15晚会,就曝光了多地医疗垃圾黑色产业链。根据前瞻产业研究的研究报告显示,中国2018年的医疗废物总产量已突破200万吨,医疗废物市场规模将达到76亿元多。预计到2023年,医疗废物处理市场规模将达到107.37亿元,同时产量达到249.56万吨。这样巨大的医疗废物产量,如果管理不善、处理不严,纪录片《塑料王国》中幼童拿着未经过灭菌处理的废弃注射器做玩具的场景就不会减少。那么,到底什么是医疗垃圾,医疗垃圾又该如何处理,小奥带大家了解一下:1. 什么是医疗垃圾呢?医疗垃圾是指接触过病人血液、肉体等,而由医院生产出的污染性垃圾。如使用过的棉球、纱布、胶布、废水、一次性医疗器具、术后的废弃品、过期的药品等等。*据国家卫生部门的医疗检测报告表明,由于医疗垃圾具有空间污染,急性传染和潜伏性污染等特征,其病毒,病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。其含有大量传染性病源体,危害性明显高于普通生活垃圾,若管理不严或处置不当,医疗废物极易造成对水体、土壤和空气的污染,极易成为传播病毒的源头,并造成疫情的扩散。2. 医疗垃圾怎么分类呢?(点击可看大图??)3. 医疗垃圾如何处理呢?世纪90年代中期,环卫部门在开展了医疗垃圾的管理与处理工作,成立专门机构并配备专职人员到医疗机构定时收集和集中处置医疗垃圾,逐步完善了医疗垃圾污染控制流程的管理制度,在整个处理医疗垃圾的过程中能够严格按照国家有关标准和技术规定执行。医疗垃圾(或称“医疗废物”)收集运送有着以下的严格流程:按类别分置于专用包装物或容器内,确保包装物或容器无破损、渗漏和其他缺陷,破损的包装应按治疗废物处理。废物盛放不能过满,大于3/4时就应封口,封口紧实严密,注明科室和数量。分类收集,禁混;禁漏;禁污(利器放入利器盒内,非利器放入包装袋内)。运送时防止流失、泄露、扩散和直接接触身体;运送医疗废物应使用防渗透、放遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具,各种包装和运送工具应有专用医疗废物标识。建立医疗废物暂存处、设备,不得露天存放,并设专人负责管理。做好登记,内容包括来源、种类、重量和数量、交接时间、最终去向及经办人签名等,资料保存三年。对垃圾暂存处、设施及时清洁和消毒处理,禁止转让买卖医疗废物。医疗垃圾存放时间不得超过2天,每日工作结束后对运送工具进行清洁消毒。发生医疗废物流失、泄露、扩散和意外事故发生时,应在48小时内及时上报卫生行政主管部门;导致传染病发生时,按有关规定报告,并进行紧急处理。在此流程中,医疗废物从收集到离开医院,如果在垃圾收集称重时没有做好数据收集及上传,很容易出现纰漏,可能造成医疗废物外流。上海某家医院,为了保证医疗垃圾收集流程的严谨,购买了奥豪斯Defender台秤进行垃圾称重。奥豪斯Defender台秤可支持50000条物料数据及1000个用户配置信息的存储及上传下载,值得一提的是:其在支持常规格式存储的同时,还支持Alibi存储——该存储模式保证数据不可篡改,可保证每次称重的数据真实可靠。 同时,它还具备丰富的称重应用功能,设置简单,数据输出符合GMP/GLP时间日期要求,确保称重数据可追溯。 在数据传输时,丰富的通讯接口(可选配:RS232/485/USB)可为您提供多种便捷的数据传输方式。您既可存储在Micro SD卡中,也可以通过以太网、WiFi/蓝牙等多种方式进行数据传输,可以有效保证数据的安全性。 奥豪斯Defender台秤的仪表屏幕自带导航功能,超大字符配合背光显示,称量结果清晰可见,结合字母-数字键及功能键,操作很方便。 秤体采用不锈钢秤盘及全不锈钢架,防护等级高达IP67。仪表也配备了全不锈钢外壳,防护等级高达IP68。以上这些功能,保证了医院产生的每一批医疗垃圾在离开医院前都经过了严谨的称重管理,每袋垃圾都可追溯,责任到人。有效帮助医院进行医疗垃圾的收集与管理,降低医疗垃圾外流的风险。参考文献:1.百度百科-医疗垃圾2.AI医疗:一个垃圾桶背后的挑战》,严璇,2018.10.24 ,智能相对论 3.《2018年医疗废弃物处理市场现状与2019年发展趋势分析 设备供需缺口较大【组图】》孙世峰,2018.12.21前瞻经济学人4.《国家危险废物名录(2016版)》 关于奥豪斯你可能还想看(点击图片即可查看)如果您想了解更多关于奥豪斯工业衡器-Defender系列产品信息,请进入「阅读全文」或进入奥豪斯展台,留下您的信息,我们的专业工程师将竭诚为您服务! ▼
  • 单层石墨烯一维褶皱到扭转角可控的多层石墨烯的转变机理研究获进展
    近年来,转角石墨烯受到国内的关注。转角石墨烯所具有的大周期莫尔晶格(Moiré pattern)及其所带来的能带折叠效应可以诱导出丰富、新奇的电子结构。尤其是在一些特殊的小角度上,电子结构中所出现的平带会衍生出较多不寻常的现象,如超导、强关联、自发铁磁性等。       目前,多数研究采用机械剥离和逐层转移的物理方法对转角石墨烯样品进行制备,而该方法存在条件苛刻、产出率低、界面污染等问题。为发展更加高效的制备技术,科学家通过对化学气相沉积法中衬底的设计,陆续突破了几种类型的转角石墨烯的规模化制备难题。然而,关于多层石墨烯的转角周期的可控制备方面,尚无比较普适的解决办法。       近日,中国科学院深圳先进技术研究院、上海科技大学、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国人民大学和德国慕尼黑工业大学,寻找到一种石墨烯的折纸方法,可实现高层间周期的转角石墨烯的可控制备。研究发现,铂金表面生长的石墨烯会形成一定的褶皱,褶皱长大后向两旁倒下,并在一些位置撕裂形成一个四重的螺旋位错中心。褶皱倒下时会折叠其一侧的石墨烯,带来与褶皱的“手性”角(也就是褶皱的方向与石墨烯晶向的夹角)具有两倍关系的单层转角。科学家称之为“一维手性到二维转角的转化关系”,并利用折纸模型对该现象进行了形象的演示。该研究进一步探讨了所形成的螺旋位错再生长带来的新奇现象,并发现各层石墨烯会随着再生长形成具有周期性的四层转角结构,其中第1、3层与原始石墨烯的晶向相同,而2、4层的晶向由褶皱手性角所决定。因此研究提出了一种新的周期转角多层石墨烯的制备方法,即通过控制石墨烯褶皱形成的方向,制备具有特殊层间转角周期的多层石墨烯。该方法可用于多种可以形成褶皱的其他二维材料。      相关研究成果以《通过石墨烯螺旋的一维到二维的生长将手性转化为转角》(Conversion of Chirality to Twisting via 1D-to-2D Growth of Graphene Spirals)为题,发表在《自然-材料》(Nature Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院和国家重点研发计划等的支持。图1. 石墨烯折纸现象的记录与演示。(a-d)原位ESEM实验所记录的褶皱形成、倒下和再生长的过程;(e-h)相应过程的示意图;(i-l)利用折纸模型演示褶皱的形成、倒下和再生长。图2. 螺旋位错附近的再生长过程。(a-d)原位SEM实验所记录的多个反向螺旋位错附近的再生长过程;(e-h)动力学蒙特卡洛对该过程的模拟演示;(i)原子尺度分辨率STM所表征的石墨烯褶皱“手性”角;(j-l)利用折纸模型演示褶皱倒下时形成的螺旋位错及下层石墨烯出现的转角;(m-t)螺旋位错再生长所带来的四层周期转角结构示意图。图3. 石墨烯螺旋的再生长和合并。(a-f)原位ESEM实验所记录的褶皱出现到最终生长成多层转角石墨烯的全过程;(g)TEM表征下的多层转角石墨烯;(h)原子分辨率的多层转角石墨烯表征图;(i-k)动力学蒙特卡洛对该过程的模拟。      图4. 多层螺旋石墨烯和多层堆垛石墨输运性质的区别。(a)原子力显微镜观察到的螺旋位错中心;(b-d)输运性质检测时的实验设置;(e-g)多层螺旋石墨烯和多层堆垛石墨的电阻和磁阻随温度变化的关系。
  • 基于单层过渡金属硫化物的单光子源研究获进展
    近日,华南师范大学物理与电信工程学院/广东省量子调控工程与材料重点实验室副研究员朱起忠与香港大学博士翟大伟、教授姚望合作,在单层过渡金属硫化物的激子特性方面取得重要研究进展。他们在理论上提出了基于层内激子产生偏振与轨道角动量锁定的单光子源及其阵列的方案。相关研究发表于国际权威学术期刊Nano Letters。  单光子源在量子信息和量子通讯中具有重要的应用价值。近些年来,研究人员发现单层过渡金属硫化物(TMD)中的激子可以作为很好的单光子源,具有高度的可集成性和可调控性,并且莫尔周期外势中的激子普遍被认为可以实现单光子源阵列。这引起了研究人员的广泛兴趣和大量研究。  然而,目前研究的基于TMD的单光子源发出的光子只有偏振自由度,而我们知道光子除了偏振自由度外还有轨道角动量自由度。能否利用TMD中的激子来产生携带轨道角动量以及偏振和轨道角动量纠缠的光子呢?如果可以做到,这将在充分利用TMD中单光子源的优势的基础上提供一个新的产生内部自由度纠缠的单光子源,预期将在领域内引起广泛的兴趣。  最新研究中,研究人员在考虑TMD层内激子的能谷轨道耦合的基础上,发现通过利用将TMD铺在各项同性的纳米泡上产生的各向同性的应力束缚势,应力外势中的激子本征态具有能谷和轨道角动量纠缠的特性。利用光与激子的耦合理论,他们进一步证明了这样得到的能谷和轨道角动量纠缠的激子可以被携带轨道角动量的光子激发,也可以通过激子复合发出偏振和轨道角动量纠缠的单光子。  研究组又进一步提出,基于转角氮化硼衬底产生的大周期莫尔外势,TMD中的带电激子在此基础上可以形成发出偏振和轨道角动量纠缠的单光子源的阵列。  该研究工作提出了基于TMD中的激子产生偏振和轨道角动量纠缠的单光子源及其阵列的一种新方案,对基于TMD的单光子源研究起到了推动作用,具有潜在的应用前景。  上述研究得到了国家自然科学基金和广东省自然科学基金的支持。华南师范大学硕士研究生张迪为该论文第一作者,朱起忠为通讯作者,华南师范大学为第一单位。
  • 快速单层单次扫描技术实现质子闪疗,助力肿瘤治疗
    武汉大学医学物理团队针对目前的肿瘤放射治疗手段——闪疗(FLASH),首次在国际上提出了一种应用于质子闪疗技术的快速单层单次扫描技术(基于自主设计的静态和动态的脊形滤波器),可大幅缩短质子笔型束扫描时间。该方法能够满足FLASH所要求的高剂量率的同时,提供与标准的调强质子治疗可比的剂量分布,同时大幅缩短常规笔行束扫描时间,有望推进质子闪疗的临床转发步伐。相关研究成果以“基于脊形滤波器的质子闪疗”为题,近日发表在放射治疗的权威期刊《医学物理》。论文第一作者为武汉大学医学物理专业博士生张国梁,通讯作者为武汉大学教授彭浩。该项目由武汉大学、解放军总医院第五医学中心和无锡新瑞阳光粒子医疗装备公司共同参与。目前全球质子治疗中心和治疗患者数目的年增长速度超过15%,近年来在中国也进入了一个高速的发展阶段,多家肿瘤治疗机构都在筹建质子中心。质子闪疗有望在未来肿瘤治疗中扮演重要的角色,也为国产质子治疗相关技术赶超世界领先水平提供了机遇。据彭浩介绍,闪疗是一种在超高剂量率下进行的超快速放疗手段。和传统剂量率照射相比,闪疗可以在不改变肿瘤控制效果的同时,减少辐射对正常组织和器官的损伤。闪疗效应的一种可能解释是高剂量率导致组织中的氧气耗竭,使正常组织产生辐射抵抗,其他解释包括活性氧化物质和免疫反应。质子放疗由于其先天的剂量率和布拉格峰的优势,是FLASH临床应用的首选。在国际上,质子设备厂商(如IBA,VARIAN等)和诸多质子中心都在开展相关研究,如瑞典的IBA公司给出了基于Hedgehog的解决方案,美国的Varian公司也提出了类似光子放疗中多叶光栅的动态束流调制方案,其目的均为实现快速的束流调制。针对此问题,武汉大学医学物理团队与国产质子设备商新瑞阳光合作,首次提出了一种新型用于质子FLASH的扫描方案。质子笔型束扫描时间长的原因在于,多层能量切换时间(秒级),难以满足闪疗所需的瞬时高剂量率的要求。研究团队设计了一种单能量单层束流扫描技术,通过自主开发设计的脊形滤波器,可以一次照射完成束流调制和适形实现瞬时高剂量率的质子闪疗。相比IBA和Varian两家国外厂商的方案,研究团队的方法真正做到了基于Dose而非Fluence的调强,能在保证高剂量率的同时做到治疗靶区内的剂量适形,也能大幅的缩短治疗时间。以头颈部和肺部肿瘤为例,相比于传统的质子调强治疗,扫描时间可缩短5—10倍左右。相关论文信息: https://doi.org/10.1002/mp.15717
  • Nature Physics: 低温恒温器成功助力强磁场拉曼实现单层CrI3中二维磁振子的直接观测
    对称性是影响物理系统各项性质的一个基础因子。由于维度的降低,原子层厚度的范德华材料是研究对称性调控量子现象的天然平台。二维层状磁体材料中,磁序是对称性调控的一个额外自由度。有鉴于此,近期,美国华盛顿大学的许晓栋教授课题组在《自然-物理》杂志上发表了低温强磁场拉曼光谱研究单层与双层CrI3晶体材料磁振子的工作,验证了对称性在二维材料体系中对磁振子的实际影响。单层CrI3材料中存在两种自旋波(见图1),一种是面内声学模式,另一种是面外的光学模式。之前文章中理论预计该自旋波隙大约是0.3-0.4 meV(2.4-3.2 cm-1), 原则上可被拉曼光谱探测到。图1. (a-b)单层CrI3材料的两种自旋波,a)面内声学模式,(b)面外光学模式;(c) 单层CrI3的反射磁圆二色性成像图(内置图左,单层CrI3的光学照片); (d-f)单层CrI3的低温强磁场拉曼光谱数据,磁场分别为0T, -4T, 4T。图1d数据显示在无磁场时候,由于瑞利光的存在,拉曼光谱无法测到信号,而当施加强磁场时,低波数拉曼可以明显观测到拉曼信号(见图1e,1f)。并且通过分析,证实了测量得到的斯托克斯与反斯托克斯低波数拉曼信号完全符合光学选择定则。通过分析拉曼峰随磁场变化的数据(图2a-b),研究者发现拉曼峰位与磁场强度成线性关系,分析表明拉曼信号反应的是二维材料CrI3的磁振子信息。计算得到单层CrI3在无磁场时的自旋波隙是2.4cm-1 (0.3meV),与理论预测完全吻合。而拉曼信号随温度升高(见图2c),信号强度越来越弱。图2. (a-b): 单层CrI3拉曼信号随磁场强度关系图。(c): 拉曼信号随温度变化图,磁场为-7T。(d): 单层CrI3中的光学选择定则示意图。图3. (a) 双层CrI3在6T下的拉曼光谱,(b): 双层CrI3拉曼信号随磁场强度关系图。(c): 双层CrI3拉曼光谱随磁场变化数据,在0.7T左右磁场有反铁磁与铁磁转变。双层CrI3与单层CrI3不同,双层CrI3中同时存在反铁磁与铁磁态。图3a是双层CrI3在6T磁场下的拉曼数据。双层CrI3在强磁场下表现类似铁磁态的单层CrI3,拉曼信号与磁场强度成线性关系(见图3b)。通过分析拉曼信号(见图3c)与磁圆二色性 (RMCD)信号,表明双层CrI3在在0.7T左右磁场有反铁磁与铁磁转变。文章中,作者使用了德国attocube公司的attoDRY2100低温恒温器来实现器件在低温度1.65K下通过磁场调控的低温拉曼光学实验。文章实验结果表明CrI3晶体是研究磁振子物理和对称性调控磁性器件的理想候选材料。图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C377018.htm attoDRY2100+CFM I主要技术特点:+ 应用范围广泛: PL/EL/ Raman等光谱测量+ 变温范围:1.8K - 300K+ 空间分辨率: 1 μm+ 无液氦闭环恒温器+ 工作磁场范围:0...9T (12T, 9T-3T,9T-1T-1T矢量磁体可选)+ 低温消色差物镜NA=0.82+ 精细定位范围: 5mm X 5mm X 5mm @ 4K+ 精细扫描范围:30 μm X 30 μm@4K+ 可进行电学测量,配备标准chip carrier+ 可升到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、SHPM等功能 参考文献:[1] Xiaodong XU et al, Direct observation of two-dimensional magnons in atomically thin CrI3, Nature Physics, (2020)
  • 【网络讲堂参会邀请】如何沉积纳米粒子 ——纳米粒子单层膜沉积实用指南
    如何沉积纳米粒子——纳米粒子单层膜沉积实用指南 纳米颗粒的二维致密单层膜沉积是多种技术和科学研究的基础。例如,纳米粒子单层膜可以作为传感器上的功能层,也可以用来生产用于纳米球光刻的胶体掩模。但是,怎样才能高效、可靠地得到具有三维自由度的纳米颗粒溶液,并将这些颗粒限制在横跨大基底的(二维)单层中呢?传统的纳米颗粒沉积技术纳米颗粒沉积技术种类繁多。一些相对简单和快速的方法包括溶剂蒸发、浸渍镀膜和旋涂镀膜。然而,这些技术可能会浪费大量的纳米颗粒,并且无法有效控制纳米颗粒的密度和配位结构。溶剂蒸发溶剂蒸发容易产生所谓的咖啡渍圈环效应,这种效应是由马朗戈尼流动引起的。这将导致不均匀沉积,中心的纳米粒子沉积稀疏,而边缘则形成多层纳米粒子沉积。 浸渍镀膜另一方面,如果只是用纳米粒子覆盖基底,浸渍镀膜将是一种很好的技术。然而,使用这种方法沉积纳米颗粒单分子层是非常具有挑战性的。同时,浸渍镀膜需要大量的纳米颗粒,这在处理昂贵纳米颗粒材料时将成为一个大的限制因素。 旋涂镀膜旋涂镀膜也是一种很有吸引力的方法,因为它易于规模化放大,而且在半导体工业中是一种众所周知的技术。然而,使用这种方法,薄膜的质量和多个工艺参数紧密相关,如:自旋加速度、速度、纳米颗粒的大小、基材的润湿性和所用溶剂。这使得对薄膜属性的精确控制变得非常困难。而且,一般旋涂镀膜需要大量的纳米颗粒溶液。 气液界面的单层镀膜在这里,气液界面沉积纳米颗粒单层提供了一种高度可控的沉积方法,可以将其沉积在几乎任何基底上。纳米颗粒被限制在气液界面,界面面积逐渐减小,使得纳米颗粒更加紧密地聚集在一起,从而可以实现控制沉积密度的目的,因为单位区域面积沉积的纳米颗粒的数量很容易计算,这样对纳米颗粒的需求量就会大大降低。 单层薄膜形成后,可以通过简单的上下提拉基底即可将界面上的薄膜转移到基底上。 在线网络研讨会报名如果您对如何制备纳米颗粒单分子膜感兴趣,想获取更多这方面的知识,请报名参加由伦敦大学学院的Alaric Taylor博士举办的题为“纳米颗粒单分子层薄膜沉积实用指南”的网络研讨会。报告人Alaric Taylor简介:Alaric Taylor博士是伦敦大学学院工程和物理科学研究委员会(EPSRC)研究员,他在纳米光子材料的制造,尤其是通过在气-液界面开发胶体单层自组装方面有很高的造诣。 报告内容:? 详细讲解纳米颗粒沉积的具体操作? 指出需要注意的事情? 讲述纳米颗粒沉积的技巧 报告时间:2018年9月13日下午3:00(北京时间)报名联系:如需参会,请填好下列表格中的信息发送至,邮箱:lauren.li@biolinscientific.com;姓名单位邮箱电话特别提醒:因为可能会涉及电脑、系统、耳机等调试问题,建议大家提前5-10分钟进入链接。
  • 梅特勒托利多ICS4x9和ICS6x9系列防水台秤、仪表已隆重上市
    梅特勒托利多(中国)公司于2011年5月11日向中国市场的广大客户隆重推出ICS4x9和ICS6x9系列防水台秤和仪表。ICS4x9和ICS6x9系列防水台秤和仪表由梅特勒托利多德国公司、中国公司和瑞士公司联合开发。产品采用多项领先技术,完全按照国际卫生设计标准设计,采用全不锈钢结构,产品的防护等级达IP68/69K,适合在食品行业及有卫生设计要求的应用场合以及水冲洗应用、潮湿等恶劣环境应用。采用大尺寸点阵屏,中文菜单和界面,采用颜色来指示检重结果,产品具有极好的可追溯性和可维护性。ICS4x9和ICS6x9系列产品可以在恶劣环境中长期为您提供精确、可靠的称重结果。产品详情如下:- ICS429/439基本称重产品- ICS449/ICS469 台秤(具有检重功能)- ICS629/639基本称重产品- ICS649/ICS669台秤(具有检重功能)更多信息欢迎登陆:www.mt.com
  • 快速精准,高效之选—奥豪斯Ranger 2000 电子计重秤开启全新称量体验
    随着产品的升级更新,奥豪斯工业产品线也日趋完善,现有台秤、平台秤、计数秤和电子称重仪表等系列家族,台秤家族中的ranger2000 电子计重秤是一款适用于基本工业应用的经济型计重秤,为您带来无与伦比的称量体验。?产品特点?超大led显示屏--使得ranger2000电子计重秤胜任所有应用环境,配合三色led检重指示灯使其能在昏暗潮湿的工业环境下亦可游刃有余。 友好的操作界面--简易的设置方法使其使用更简便,确保不会浪费您宝贵的时间,实现更高的工作效率。 便携,多样的电源解决方案--配备大容量可充电铅酸电池,持续供电长达110小时! 也可通过连接方便的电源线进行供电,不论是使用电源线还是使用充电电池,都能保证长时间不间断的连续作业。 ?精彩视频?让我们通过视频更全面直观地了解这款同时兼具优异性能和美丽价格的ranger2000 电子计重秤吧!点击边框调出视频工具条 欲了解更多产品及相关信息请拨打4008-217-188或登录产品网页http://ohaus.cn/zh-cn/ranger2000-1获取。
  • 电子案秤系列 | 为工业称重保驾护航(三)
    奥豪斯长期钻研前沿的称重技术,有防水型号电子案秤以满足不同使用环境,除此之外,不仅有能满足基本工业应用的电子计重秤,还有能帮助用户将复杂的工业应用简单化的高精度电子秤。奥豪斯工业产品回顾的第三篇,将为大家介绍奥豪斯电子案秤系列产品。Ranger 7000 高精度秤Ranger 7000系列高精度电子秤采用了多种独具特色的设计,让繁琐的现场称重操作变得简单易行:Ranger 7000具备极高的精度,超大及清晰的显示屏,众多的功能模式,丰富的接口选择,以及极强的数据库管理能力。强大卖点 / Ranger 7000高精度秤4.3寸彩色液晶屏,中文显示,最 高达350,000d显示分度全金属外壳和模块化设计,1秒显示稳定速度三级用户管理,支持GLP/GMP数据输出,满足追溯和合规性审核要求支持“红-绿-黄”三色检重/检数显示Ranger 2000 计重秤Ranger 2000拥有众多功能,可以针对不同应用需求,快速提供精确的称量结果。七种应用模式,使Ranger 2000成为可以满足各种工业称量需求的完 美计重秤。便携、标配可充电电池,在工厂的每个角落都可方便的使用,Ranger 2000具备了众多功能和特性,使其在同级别计重秤中卓尔不凡。强大卖点 / Ranger 2000 计重秤显示屏为红色LED (28mm字高),清晰明亮快速稳定,内置铅酸充电电池(110小时)标配RS232通讯接口Ranger Count 2000 计数秤Ranger Count 2000拥有众多功能,可以针对不同应用需求,快速提供精确的称量结果。通过称重,计数,检重/检数及累加功能,使Ranger Count 2000成为可以满足各种工业称量需求的完 美计数秤。便携、可充电电池,在工厂的每个角落都可方便的使用,Ranger Count 2000具备了众多功能和特性,使其在同类型计数秤中卓尔不凡。强大卖点 / Ranger Count 2000 计数秤显示屏为LCD,可存储30组数据库内置铅酸充电电池(210小时)标配RS232通讯接口Valor 2000 防水秤全新一代Valor 2000产品定义了防水案秤的新标准,具备了优异的防水能力、称重快速精 准抗振和标配可充电电池等特点。全面满足食品加工业应用需要。Valor 2000防水案秤具备了众多特性,性能卓尔不凡,超越同类产品,可以为用户创造更多的价值。强大卖点 / Valor 2000 防水秤红色LED大屏显示,清晰明亮0.5秒内稳定,快速精 准,高效作业全新防水防潮设计,可靠耐用内置铅酸充电电池(50小时) 奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布各地的营销、研发和生产基地。通过不断为各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
  • 又发Nature!强磁场低温光学平台,高水平期刊收割神器
    范德瓦尔斯异质结构中的莫尔超晶格现已成为研究量子现象的有力工具和载体。该领域的研究也成为目前国际上的热门研究方向之一。近期,加利福尼亚大学伯克利分校(University of California, Berkeley)王枫团队利用超精准强磁场低温光学系统-OptiCool搭建了精密的低温光学测量系统,对范德瓦尔斯异质中的激子相关特性进行了系统研究并取得重要成果。相关成果在今年8月分别发表于Nature Physics[1]和Nature[2]上。单层WSe2和莫尔WS2/WSe2异质结中的关联层间激子绝缘体该篇工作对由超薄hBN分隔的WSe2单层和WS2/WSe2莫尔双层组成的双层异质结中相关层间激子绝缘体进行了观察研究。研究发现当空穴的密度为每个莫尔晶格位置一个时,莫尔WS2/WSe2双层具有莫特绝缘体状态。当电子被添加到WS2/WSe2莫尔双层中的Mott绝缘体中并且相同数量的空穴被注入到WSe2单层中时,会出现一个新的层间激子绝缘体,其中WSe2单层中的空穴和掺杂莫特绝缘体中的电子通过层间库仑相互作用结合在一起。层间激子绝缘体在WSe2单层中空穴达到临界密度前是稳定的,当空穴数量超过临界密度时,层间激子就会解离。本文的研究表明了由于莫尔平带和较强层间电子相互作用之间的相互影响,在双层莫尔系统中实现量子相的可能性。由WS2/WSe2 莫尔双分子层和WSe2单分子层组成的双层异质结示意图双层的相关绝缘状态范德华超晶格中层内电荷转移激子人们发现过渡金属硫化物双层异质结形成的莫尔图案是用于研究非同寻常的关联电子相、新型磁学及有关的激子物理学现象的平台。目前人们虽然通过光学表征方法发现了新型莫尔激子态,但是对这种莫尔激子态的微观性质并不清楚,更多的依靠经验性的拟合模型。有鉴于此,加州大学伯克利分校王枫研究团队和Steven G. Louie研究团队通过大尺度第一性原理GW、Bethe -Salpeter计算并结合显微反射光谱,确定了WSe2/WS2莫尔超晶格中激子共振的性质,发现一系列通过常规模型无法发现的莫尔激子。计算结果给出了不同特征的莫尔激子,包括可调控的Wannier激子和以往未曾发现的层内电荷转移激子。作者通过莫尔激子不同共振形成的载流子密度和磁场响应变化的特点,证实了这些激子的存在。这项研究展示了过渡金属硫化物的莫尔超晶格能够形成非平凡的激子态,提出了通过设计特定空间特征的激发态来调节莫尔体系中的多体物理的新方法。莫尔超晶格的重建旋转排列的WSe2/WS2层内激子的光谱和性质以上两个重要的科研工作中光学相关的测量是基于作者在超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool 系统上搭建的光谱学测量系统完成的。高质量的实验数据反映出了测试系统具有杰出的灵敏度和稳定性。超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCoolOptiCool是Quantum Design于2018年2月推出的超精准全开放强磁场低温光学研究平台。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个顶部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。近期OptiCool又增加了新的选件,使得OptiCool的功能进一步增加,可以方便的应用于高压光谱和THz研究。OptiCool技术特点:▪ 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。▪ 8个光学窗口:7个侧面窗口,1个顶部窗口▪ 超大磁场:±7T▪ 超低震动:10 nm 峰-峰值▪ 超大空间:Φ89 mm×84 mm▪ 精准控温:1.7K~350K全温区精准控温▪ 新型磁体:同时满足超大磁场均匀区、大数值孔径的要求▪ 近工作距离选件:可选3 mm工作距离窗口,增透膜可选New▪ ZnSe窗口可用于THz研究New▪ 气路选件:系统可以集成气路,便于使用气膜高压腔进行高压光学测量New▪ 集成物镜:集成真空物镜、低温物镜、用户自定义物镜New▪ 控制柜电隔离:为确保微弱信号样品的电学测量,避免信号微扰的可能性New▪ 样品移动:可集成低温位移器New▪ 光纤选件:系统可集成光纤通道New▪ 底部窗口选件:可实现样品腔底部窗口,方面进行纵向的透射光学实验New参考文献:[1]. Zhang, Z., Regan, E.C., Wang, D. et al. Correlated interlayer exciton insulator in heterostructures of monolayer WSe2 and moiré WS2/WSe2. Nat. Phys. (2022). https://doi.org/10.1038/s41567-022-01702-z[2]. Naik, M.H., Regan, E.C., Zhang, Z. et al. Intralayer charge-transfer moiré excitons in van der Waals superlattices. Nature 609, 52–57 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04991-9相关产品:1、超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool

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