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感应淬火硬化仪

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感应淬火硬化仪相关的资讯

  • 荷兰轶诺|智能化测试硬化层深度CHD/SHD/NHD
    在机械众多行业中,需要对重要零部件进行表面硬化处理,尤其是那些高速负荷等受力复杂而繁重条件下的工作零件,如钢件.通过适当的表面热处理方法(以渗碳为例),使零件表层成为高碳层,以便得到高强度、高硬度、高耐磨性和高接触疲劳强度,并与低碳心部的塑性,韧性良好配合,以便改善零件的耐磨性和耐疲劳性,由此提高零部件的质量及寿命。常见的表面处理有:渗碳、氮化、碳氮共渗、火焰淬火、高频淬火、硬质阳极氧化、镀铬等。表面硬化层深度是评判工件表面质量好坏的重要指标,所以测量工件表面硬化层深度尤为重要。钢件硬化层深度测定包括总硬化层深和有效硬化层深度的测定总硬化层深: 从零件表面垂直方向测量到与基体金属间的显微硬度或显微组织没有明显变化的那一硬化层的距离。有效硬化层深: 当钢进行渗碳或碳氮共渗处理后,回火温度不超过200℃,从硬化层表面垂直向心部位置检测至HMV值550的距离。硬化层深度 常用标准如下:ISO2639-2002GB/T9450-2005GB/T5617-2005ISO3754:1976GB/T9451-2005等硬化层深度 -CHD计算方法确定硬度限值的方法有很多。因此,计算 CHD 值的方法也有很多。您选择的程序取决于所采用的硬化工艺。常见的计算方法如下:渗碳或碳部件 (EN ISO 2639)硬度限值 = 550 HVCHD (Eht) = 从表面到硬度为 550 HV 位置点的距离感应淬硬或火焰淬硬部件(EN 10328 和 ISO 3754)硬度限值 = 80% × 表面硬度(min)CHD (Rht) = 从表面到硬度为表面硬度(min) 80% 位置点的距离氮化部件 (DIN 50190-3)硬度限值 = 核心硬度 + 50 HVCHD (Nht, NCD) = 从表面到硬度为核心硬度 + 50 HV 位置点的距离(max)硬化层深度测量选 择 的 测量方法及精确度取决于硬化层的性质和估计的厚度。本篇以轶诺FALCON5000G2为例,介绍显微硬度测量法轶诺FALCON5000G2的IMPRESSIONS 智能软件有内置的CHD/SHD/NHD模板,根据标准规定进行规范化的硬度测试。该测试既可在显微图像下,也可在全景图像下直接开始测试。可单独为 NHD测试设置额外的硬度核心点。按照标准,为了确保测试正确进行,测试点的间距会按照最小距离自动设置。省时测试模式在完成所有压痕后,会自动开始测量,当硬度值达到设置下限后,测试序列会自动停止。智能软件 轶诺IMPRESSIONS软件的目的是让复杂性可控优化操作舒适度轶诺的IMPRESSIONS软件具有一系列标准功能,例如自动测量、自动对焦、报告、测试程序存储等。IMPRESSIONS软件智能图表型用户界面包含了先进的应用程序和易学易用的工作流控制系统,只需3秒即可完成一次简单的设置。IMPRESSIONS 的布局和功能不仅能与您特定的应用要求相匹配,还能满足操作人员的偏好和需求。用户分级管理系统也使工作更加舒适和高效。15英寸纵向电容触摸屏为所有可能的应用程序创造了空间。针对有特殊需求的客户,可再选配一个15英寸纵向或24英寸横向的第二屏幕。针对有教学目的的用户(如高校等),也可通过机器标配的HDMI接口外接高清投影仪。“A P P"型的IMPRESSIONS 4对于应用要求更高的用户, 也许标准应用程序还不够用, 那么, 可以选择“A P P"型的应用式软件IMPRESSIONS 4 .
  • 淬火/变形膨胀仪(相变仪)在上海大学正式投入使用
    世界最先进的相变仪产品—德国巴赫公司的DIL805淬火/变形膨胀仪,已于2006年11月23日在上海大学顺利验收,并正式投入使用。DIL805相变仪外观雍容华贵、工艺制作精美、性能先进可靠、操作及其方便,处处绽放着顶尖级仪器的品位,备受用户的青睐。我们相信该仪器必将成为我国钢铁及合金研究领域最得力的助手。 有关此产品的详细介绍,请登陆www.esum.com.cn或电话咨询:010-84831960。
  • 国内首台淬火/变形相变仪将落户上海大学
    德国巴赫热分析公司的世界领先产品--DIL805淬火/变形热膨胀仪(相变仪)拥有世界上众多的金属研究的用户。由于价格昂贵,在中国一直没有此领域的使用者。日前,上海大学材料学院经过反复的调研论证,已经和巴赫公司的中国总代理-北京仪尊时代科技有限公司签署了购买合同。所以,上海大学将成为国内首台高级相变仪的使用者,希望它将成为该校金属学研究的得力帮手。同时,仪尊时代感谢上海大学的信任和支持,将继续为推动此产品的市场而做出努力!有关此产品的介绍,请登陆www.esum.com.cn或电话咨询:010-84831960。
  • 北京首台淬火/变形相变仪将落户北京科技大学
    继2006年上海大学后,北京科技大学与北京仪尊时代科技有限公司正式签约,购买德国巴赫热分析公司生产的世界领先产品--DIL805淬火/变形热膨胀仪(相变仪)。成为该设备在中国的第二个使用者。目前,德国巴赫公司在该领域的欧美市场占有率几乎百分之百。近年来,很多中国的金属、尤其是钢铁方面研究人员对该设备表现出了浓厚的兴趣,显示出中国钢铁行业在特种钢和优质钢方面长足进步,也是缩小我们与欧美国家在钢铁领域差距的一个缩影。相信该设备将成为该校金属学研究的得力帮手。 有关此产品的介绍,请登陆www.esum.com.cn或电话咨询:010-84831960。screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 金属材料检测或试验标准汇总
    p  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong金属材料化学成分分析/strong/span/pp  GB/T 222—2006钢的成品化学成分允许偏差/pp  GB/T 223.X系列钢铁及合金X含量的测定/pp  GB/T 4336—2002碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)/pp  GB/T 4698.X系列海绵钛、钛及钛合金化学分析方法X量的测定/pp  GB/T 5121.X系列铜及铜合金化学分析方法第X部分:X含量的测定/pp  GB/T 5678—1985铸造合金光谱分析取样方法/pp  GBT 6987.X系列铝及铝合金化学分析方法& #823& #823/pp  GB/T 7999—2007铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法/pp  GB/T 11170—2008不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)/pp  GB/T 11261—2006钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线测定方法/pp  GB/T 13748.X系列镁及镁合金化学分析方法第X部分X含量测定& #823& #823/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong金属材料物理冶金试验方法/strong/span/pp  GB/T 224—2008钢的脱碳层深度测定法/pp  GB/T 225—2006钢淬透性的末端淬火试验方法(Jominy 试验)/pp  GB/T 226—2015钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法/pp  GB/T 227—1991工具钢淬透性试验方法/pp  GB/T 1954—2008铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量测量方法/pp  GB/T 1979—2001结构钢低倍组织缺陷评级图/pp  GB/T 1814—1979钢材断口检验法/pp  GB/T 2971—1982碳素钢和低合金钢断口检验方法/pp  GB/T 3246.1—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第1部分显微组织检验方法/pp  GB/T 3246.2—2012变形铝及铝合金制品组织检验方法第2部分低倍组织检验方法/pp  GB/T 3488—1983硬质合金显微组织的金相测定/pp  GB/T 3489—1983硬质合金孔隙度和非化合碳的金相测定/pp  GB/T 4236—1984钢的硫印检验方法/pp  GB/T 4296—2004变形镁合金显微组织检验方法/pp  GB/T 4297—2004变形镁合金低倍组织检验方法/pp  GB/T 4334—2008金属和合金的腐蚀不锈钢晶间腐蚀试验方法/pp  GBT 4335—2013低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法/pp  GB/T 4334.6—2015不锈钢5%硫酸腐蚀试验方法/pp  GB/T 4462—1984高速工具钢大块碳化物评级图/pp  GB/T 5058—1985钢的等温转变曲线图的测定方法(磁性法)/pp  GB/T 5168—2008α-β钛合金高低倍组织检验方法/pp  GB/T 5617—2005钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定/pp  GB/T 8359—1987高速钢中碳化物相的定量分析X射线衍射仪法/pp  GB/T 8362—1987钢中残余奥氏体定量测定X射线衍射仪法/pp  GB/T 9450—2005钢件渗碳淬火硬化层深度的测定和校核/pp  GB/T 9451—2005钢件薄表面总硬化层深度或有效硬化层深度的测定/pp  GB/T 10561—2005钢中非金属夹杂物含量的测定标准评级图显微检验法/pp  GB/T 10851—1989铸造铝合金针孔/pp  GB/T 10852—1989铸造铝铜合金晶粒度/pp  GB/T 11354—2005钢铁零件渗氮层深度测定和金相组织检验/pp  GB/T 13298—2015金属显微组织检验方法/pp  GB/T 13299—1991钢的显微组织检验方法/pp  GB/T 13302—1991钢中石墨碳显微评定方法/pp  GB/T 13305—2008不锈钢中α-相面积含量金相测定法/pp  GB/T 13320—2007钢质模锻件金相组织评级图及评定方法/pp  GB/T 13825—2008金属覆盖层黑色金属材料热镀锌单位面积称量法/pp  GB/T 13912—2002金属覆盖层钢铁制件热浸镀层技术要求及试验方法/pp  GB/T 14979—1994钢的共晶碳化物不均匀度评定法/pp  GB/T 15711—1995钢材塔形发纹酸浸检验方法/pp  GB/T 30823—2014测定工业淬火油冷却性能的镍合金探头试验方法/pp  GB/T 14999.1—2012高温合金试验方法第1部分:纵向低倍组织及缺陷酸浸检验/pp  GB/T 14999.2—2012高温合金试验方法第2部分:横向低倍组织及缺陷酸浸检验/pp  GB/T 14999.3—2012高温合金试验方法第3部分:棒材纵向断口检验/pp  GB/T 14999.4—2012高温合金试验方法第4部分:轧制高温合金条带晶粒组织和一次碳化物分布测定/pp  YB/T 4002—2013连铸钢方坯低倍组织缺陷评级图/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "金属材料力学性能试验方法/span/strong/pp  GB/T 228.1—2010金属材料拉伸试验第一部分:室温试验方法/pp  GB/T 228.2—2015金属材料拉伸试验第2部分:高温试验方法/pp  GB/T 229—2007金属材料夏比摆锤冲击试验方法/pp  GB/T 230.1—2009金属材料洛氏硬度试验第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标尺)/pp  GB/T 231.1—2009金属材料布氏硬度试验第1部分:试验方法/pp  GB/T 232—1999金属材料弯曲试验方法/pp  GB/T 233—2000金属材料顶锻试验方法/pp  GB/T 235—2013金属材料薄板和薄带反复弯曲试验方法/pp  GB/T 238—2013金属材料线材反复弯曲试验方法/pp  GB/T 239.1—2012金属材料线材第1部分:单向扭转试验方法/pp  GB/T 239.2—2012金属材料线材第2部分:双向扭转试验方法/pp  GB/T 241—2007金属管液压试验方法/pp  GB/T 242—2007金属管扩口试验方法/pp  GB/T 244—2008金属管弯曲试验方法/pp  GB/T 245—2008金属管卷边试验方法/pp  GB/T 246—2007金属管压扁试验方法/pp  GB/T 1172—1999黑色金属硬度及强度换算值/pp  GB/T 2038—1991金属材料延性断裂韧度JIC试验方法/pp  GB/T 2039—2012金属材料单轴拉伸蠕变试验方法/pp  GB/T 2107—1980金属高温旋转弯曲疲劳试验方法/pp  GB/T 2358—1994金属材料裂纹尖端张开位移试验方法/pp  GB/T 2975—1998钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备/pp  GB/T 3075—2008金属材料疲劳试验轴向力控制方法/pp  GB/T 3250—2007铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法及铆钉线铆接试验方法/pp  GB/T 3251—2006铝及铝合金管材压缩试验方法/pp  GB/T 3252—1982铝及铝合金铆钉线与铆钉剪切试验方法/pp  GB/T 3771—1983铜合金硬度和强度换算值/pp  GB/T 4156—2007金属材料薄板和薄带埃里克森杯突试验/pp  GB/T 4158—1984金属艾氏冲击试验方法/pp  GB/T 4160—2004钢的应变时效敏感性试验方法(夏比冲击法)/pp  GB/T 4161—2007金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法/pp  GB/T 4337—2008金属材料疲劳试验旋转弯曲方法/pp  GB/T 4338—2006金属材料高温拉伸试验方法/pp  GB/T 4340.1—2009金属材料维氏硬度试验第1部分:试验方法/pp  GB/T 4340.2—2012金属材料维氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准/pp  GB/T 4340.3—2012金属材料维氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定/pp  GB/T 4341.1—2014金属材料肖氏硬度试验第1部分:试验方法/pp  GB/T 5027—2007金属材料薄板和薄带塑性应变比(r值)的测定/pp  GB/T 5028—2008金属材料薄板和薄带拉伸应变硬化指数(n值)的测定/pp  GB/T 5482—2007金属材料动态撕裂试验方法/pp  GB/T 6398—2000金属材料疲劳裂纹扩展速率试验方法/pp  GB/T 6400—2007金属材料线材和铆钉剪切试验方法/pp  GB/T 7314—2005金属材料室温压缩试验方法/pp  GB/T 7732—2008金属材料表面裂纹拉伸试样断裂韧度试验方法/pp  GB/T 7733—1987金属旋转弯曲腐蚀疲劳试验方法/pp  GB/T 10120—2013金属材料拉伸应力松弛试验方法/pp  GB/T 10128—2007金属材料室温扭转试验方法/pp  GB/T 10622—1989金属材料滚动接触疲劳试验方法/pp  GB/T 10623—2008金属材料力学性能试验术语/pp  GB/T 12347—2008钢丝绳弯曲疲劳试验方法/pp  GB/T 12443—2007金属材料扭应力疲劳试验方法/pp  GB/T 12444—2006金属材料磨损试验方法试环-试块滑动磨损试验/pp  GB/T 12778—2008金属夏比冲击断口测定方法/pp  GB/T 13239—2006金属材料低温拉伸试验方法/pp  GB/T 13329—2006金属材料低温拉伸试验方法/pp  GB/T 14452—1993金属弯曲力学性能试验方法/pp  GB/T 15248—2008金属材料轴向等幅低循环疲劳试验方法/pp  GB/T 15824—2008热作模具钢热疲劳试验方法/pp  GB/T 16865—2013 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法/pp  GB/T 17104—1997金属管管环拉伸试验方法/pp  GB/T 17394.1—2014金属材料里氏硬度试验第1部分试验方法/pp  GB/T 17394.2—2012金属材料里氏硬度试验第2部分:硬度计的检验与校准/pp  GB/T 17394.3—2012金属材料里氏硬度试验第3部分:标准硬度块的标定/pp  GB/T 17394.4—2014金属材料里氏硬度试验第4部分硬度值换算表/pp  GB/T 17600.1—1998钢的伸长率换算第1部分:碳素钢和低合金钢/pp  GB/T 17600.2—1998钢的伸长率换算第2部分奥氏体钢/pp  GB/T 26077—2010金属材料疲劳试验轴向应变控制方法/pp  GB/T 22315—2008金属材料弹性模量和泊松比试验方法/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "金属材料无损检测方法/span/strong/pp  GB/T 1786—2008锻制圆饼超声波检验方法/pp  GB/T 2970—2004厚钢板超声波检验方法/pp  GB/T 3310—1999铜合金棒材超声波探伤方法/pp  GB/T 4162—2008锻轧钢棒超声检测方法/pp  GB/T 5097—2005无损检测渗透检测和磁粉检测观察条件/pp  GB/T 5126—2001铝及铝合金冷拉薄壁管材涡流探伤方法/pp  GB/T 5193—2007钛及钛合金加工产品超声波探伤方法/pp  GB/T 5248—2008铜及铜合金无缝管涡流探伤方法/pp  GB/T 5616—2014无损检测应用导则/pp  GB/T 5777—2008无缝钢管超声波探伤检验方法/pp  GB/T 6402—2008钢锻件超声检测方法/pp  GB/T 6519—2013变形铝、镁合金产品超声波检验方法/pp  GB/T 7233.1—2009超声波检验第1部分:一般用途铸钢件/pp  GB/T 7233.2—2010铸钢件超声检测第2部分:高承压铸钢件/pp  GB/T 7734—2004复合钢板超声波检验/pp  GB/T 7735—2004钢管涡流探伤检验方法/pp  GB/T 7736—2008钢的低倍缺陷超声波检验法/pp  GB/T 8361—2001冷拉圆钢表面超声波探伤方法/pp  GB/T 8651—2002金属板材超声波探伤方法/pp  GB/T 8652—1988变形高强度钢超声波检验方法/pp  GB/T 9443—2007铸钢件渗透检测/pp  GB/T 9445—2015无损检测人员资格鉴定与认证/pp  GB/T 10121—2008钢材塔形发纹磁粉检验方法/pp  GB/T 11259—2015无损检测超声检测用钢参考试块的制作和控制方法/pp  GB/T 11260—2008圆钢涡流探伤方法/pp  GB/T 11343—2008无损检测接触式超声斜射检测方法/pp  GB/T 11345—2013焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定/pp  GB/T 11346—1989铝合金铸件X射线照相检验针孔(圆形)分级/pp  GB/T 12604.1—2005无损检测术语超声检测/pp  GB/T 12604.2—2005无损检测术语射线照相检测/pp  GB/T 12604.3—2005无损检测术语渗透检测/pp  GB/T 12604.5—2008无损检测术语磁粉检测/pp  GB/T 12604.6—2008无损检测术语涡流检测/pp  GB/T 12604.7—2014无损检测术语泄漏检测/pp  GB/T 12604.8—1995无损检测术语中子检测/pp  GB/T 12604.9—2008无损检测术语红外检测/pp  GB/T 12604.10—2011无损检测术语磁记忆检测/pp  GB/T 12604.11—2015无损检测术语X射线数字成像检测/pp  GB/T 12605—2007无损检测金属管道熔化焊环向对接接头射线照相检测/pp  GB/T 12966—2008铝合金电导率涡流测试方法/pp  GB/T 12969.1—2007钛及钛合金管材超声波探伤方法/pp  GB/T 12969.2—2007钛及钛合金管材涡流探伤方法/pp  GB/T14480.1—2015无损检测仪器涡流检测设备第1部分:仪器性能和检验/pp  GB/T 14480.2—2015无损检测仪器涡流检测设备第2部分:探头性能和检验/pp  GB/T 14480.3—2008无损检测涡流检测设备第3部分系统性能和检验/pp  GB/T 15822.1—2005无损检测磁粉检测第1部分:总则/pp  GB/T 15822.2—2005无损检测磁粉检测第2部分检测介质/pp  GB/T 15822.3—2005无损检测磁粉检测第3部分设备/pp  GB/T 18694—2002无损检测超声检验探头及其声场的表征/pp  GB/T 18851.1—2005无损检测渗透检测第1部分总则/pp  GB/T 18851.2—2008无损检测渗透检测第2部分:渗透材料的检验/pp  GB/T 18851.3—2008无损检测渗透检测第3部分:参考试块/pp  GB/T 18851.4—2005无损检测渗透检测第4部分设备/pp  GB/T 18851.5—2005无损检测渗透检测第5部分验证方法/pp  GB/T 19799.1—2005无损检测超声检测1号校准试块/pp  GB/T 19799.2—2005无损检测超声检测2号校准试块/pp  GB/T 23911—2009无损检测渗透检测用试块/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "金属材料腐蚀试验方法/span/strong/pp  GB/T 1838—2008电镀锡钢板镀锡量试验方法/pp  GB/T 1839—2008钢产品镀锌层质量试验方法/pp  GB/T 10123—2001金属和合金的腐蚀基本术语和定义/pp  GB/T 13303—1991钢的抗氧化性能测定方法/pp  GBT 15970.X系列金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第X部分/ppbr//p
  • 国产阵列感应测井仪柴达木盆地显神威
    12月16日,中油测井青海事业部顺利完成柴达木盆地狮中60井EILog阵列感应测井。这是青海事业部2010年完成的第151口井的阵列感应测井。这个事业部全年测井作业一次成功率达到94.5%,资料合格率达到100%。  EILog阵列感应测井仪是中油测井公司自主研发的具有自主知识产权的国产测井仪器,目前有4套服务于柴达木盆地的油气田。这套仪器在柴达木盆地油气开发中,凭借稳定性好、测井结果重复性好和一致性好的优势,成为青海油田探井和开发井测井的主要手段,投入生产的井次是去年同期的3倍。在涩北气田,EILog阵列感应测井仪能够准确识别和评价厚度在0.3米的薄储层。通过应用,涩北气田单井气层解释有效厚度增加6%以上。
  • 北京恒奥德仪器仪表在中农业大学中标电子感应圈
    产品名称:电子感应圈/感应圈产品型号:GSX-J1206-1电子感应圈/感应圈 型号:GSX-J1206-1、概述  GSX-J1206-1型电子感应圈主要是为中学物理,化学实验提供小率可调压电源,在额定作电压下能产生80KV的压。可作低气压放电管,光谱管,阴射线管,伦琴射线管,等的压电源,也可演示空气中火花放电现象,以及液体、固体介质的电击穿现象,和在空气中取得臭氧等实验用。  仪器采用可控硅电路作开关电路以多层平排密绕线圈作升压线圈,且将整个压绕组浸在压缘油溶器内使仪器无论是压缘或压放电均有可靠的保证。二、主要术性能  2-1、线路率:≤120W。  2-2、线路电流:≤2.8A。  2-3、空气放电距离:40mm 火花条数2条以上(放电距离会受空气的相对湿度影响)。  2-4、压输出:10KV~80KV(连续无可调)。  2-5、作环境:温度:0~40℃。          相对湿度:85%。  2-6、作电源:220V±10%、50Hz。  2-7、连续作时间:15分钟。  2-8、外形尺寸:265×180×270mm3。
  • 世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置!!!
    由我国研制的世界首台兆瓦级高温超导感应加热装置,日前在黑龙江正式投用。该装置可以利用加热新技术,对大尺寸金属工件快速高效加热,节能减排,带动企业高质量发展。这台兆瓦级高温超导感应加热装置正在处理一块重达500多公斤的铝锭。过去,温度从20℃加热到403℃,至少需要9个小时。现在,通过应用这个装置,只需十分钟就可以完成。据了解,高温超导感应加热装置是利用了超导体在低温下可实现稳定的零电阻超导态的特性,不仅可以用于铝、铜等非铁磁性有色金属型材挤压、锻压,还能用于熔炼、高端合金热处理等。与原来普遍采用的电阻炉相比,这套装置能将传统工频感应炉的能效转化率提升一倍,节能50%,碳排放减少一半以上。
  • 中国科大樱花季 | 国仪量子邀您云赏樱
    四月芳菲,嫣然绽放虽然疫情放缓了人们踏春的脚步但关不住对春天的向往科大的樱花又开了,就让国仪量子带您云赏芳华中国科学技术大学东校区老北门附近的“樱花大道”迎来了一年中的高光时刻,百余株樱花尽数绽放!科大樱花属于晚樱品种,与早樱相比花开得迟一些,但开放地更为绚烂多姿,光芒毕现。与武大樱花五瓣单片不同,科大的樱花是重瓣,花朵大而瓣密,正如古人诗云:“层层围珠玑,团团锦绣簇”。樱花红陌上,杨柳绿池边。你可能不知道的是,粉艳的樱花连花粉都万分美丽!来自中国科大理化科学实验中心的周宏敏老师通过钨灯丝扫描电子显微镜SEM3100对樱花花粉进行了观察研究,让我们一起来看看吧!中国科大理化科学实验中心的钨灯丝扫描电镜SEM3100SEM3100拍摄,经伪彩上色国仪量子的研究人员又采用场发射扫描电子显微镜SEM5000对花粉进行了观察,得到了不一样的画面。场发射扫描电镜SEM5000借助国仪量子扫描电镜高分辨率、大视场、大景深的特点,和光学导航、完善的自动功能,我们可以快速清晰地观察出花粉的外观形貌。樱花花粉粒为圆球形-长球形,具三孔沟(没有经过处理的花粉,孔不明显),沟长达两极,外壁具条纹状纹饰。SEM5000拍摄,经伪彩上色国仪量子(合肥)技术有限公司以量子精密测量为核心技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。公司面向先进材料、半导体、量子科学、生命技术、医药和临床研究等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展、探索人类的未来。公司源于中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得“中国科学十大进展”、“国家自然科学二等奖”、“中国分析测试协会科学技术奖特等奖”等诸多奖项。特别鸣谢中国科大理化科学实验中心周宏敏老师协助拍摄的花粉图片;中国科大近代力学系硕士研究生刘浩东提供的樱花图片,摄影交流和原图分享请联系刘浩东同学的个人公众号-映像科大。
  • 新型感应器有望取代内毒素检测试剂
    据美国物理学家组织网近日报道,美国普林斯顿大学研究人员通过研究非洲爪蛙的抗菌原理,开发出了一种可用于检测药品和医疗设备是否受到细菌污染的感应器。新感应器不仅可取代目前通用的内毒素检测试剂(LAL),还有望使两种濒危物种的数量不再下降。  非洲爪蛙的皮肤上会产生能够抵抗细菌的肽(两个或以上的氨基酸脱水缩合形成若干个肽键从而组成一个肽),使其免于感染,现在人们已能在实验室合成出这种肽。普林斯顿大学机械和航空航天技术副教授迈克尔麦卡尔平领导的研究团队则找到了一种新方法,可将这种肽“贴到”微小的电子芯片上,当这种电子芯片接触到大肠杆菌和沙门氏菌等有害细菌时,电子芯片就会发出电子信号。  麦卡尔平在10月18日出版的《美国国家科学院院刊》上表示,这是一个简单且功能强大的平台。这种电子芯片可取代目前用于测试医疗设备和药品是否受到感染的内毒素检测试剂。  目前通用的内毒素检测试剂的缺陷在于:它需要鲎(马蹄蟹)的血。这导致近年来鲎的数量大大减少,由此也致使以鲎为食的鸟类数量不断下降。  鲎是一种有着4.5亿年历史的古老生物,有“活化石”之称。因为其免疫系统已进化得很好,其血液中含有能抵抗细菌的细胞——变形细胞,使其免于细菌的攻击,如同肽保护非洲爪蛙的皮肤免于细菌攻击一样,所以,它非常适合用于测试细菌感染。  1965年,科学家使用从鲎的血液中提取出来的物质制成了LAL,用于测试药品和医疗设备是否受到污染。为了生产LAL,人们大肆捕捞鲎,在将其放回海洋之前,人们会抽取其30%的血液。美国地质调查局的报告显示,这种方法的致死率可能高达30%左右。生态研究和发展组织一份保守的调查显示,鲎和依靠其为生的红腹滨鹬的数量一直在减少。  麦卡尔平团队希望基于电子芯片的该种技术最终能够取代LAL,作为一种标准的污染测试手段,让人们从此“告别”鲎血,也让红腹滨鹬的数量得以回升。同时,制造这种新的感应器也不会给非洲爪蛙带来压力。麦卡尔平表示,制造这种感应器时,爪蛙不会受到伤害。  该研究得到了美国哮喘基金会和空军科学研究局的资助。
  • 常用硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之洛氏硬度计(含一般洛氏、表面洛氏、双洛氏、塑料球压痕硬度计)
    洛氏硬度测试硬度是表征材料局部抵抗硬物压入其表面能力的物理量,常用洛氏硬度(Rockwell),维氏硬度(Vickers)和布氏硬度(Brinell)。洛氏硬度检测法最初是由美国人洛克威尔(S.P.Rockwell和H.M.Rockwell)在1914年提出。1919年和1921年对硬度计的设计进行了改进,奠定了现代洛氏硬度计的雏形。 基本知识 产品推荐 洛氏硬度计测试的国际标准EN-ISO 6508GB/T230ASTM E-18JIS Z 2245洛氏硬度测试 洛氏硬度检测的最大试验力是150kgf,所产生的压痕比布氏压痕小,对制件表面没有明显损伤。操作简单、测试迅速、使用范围广。 适于成批大量检测的半成品和成品检验。荷兰轶诺硬度计的FENIX、NEXUS、VERZUS、 NEMESIS、HAWK系列均由力传感器闭环控制。由轶诺集团研发、设计、并完成耐久测试。 洛氏硬度测试原理 洛氏硬度测试原理 将特定尺寸、形状和材料的压头按照标准规定分两级试验力压入试样表面:初试验力加载后,测量初始压痕深度;随后施加主试验力,在卸除主试验力后保持初试验力时测量最终压痕深度,从而计算出洛氏硬度值。 洛氏标尺及表示方法 洛氏硬度的标尺和表示方法洛氏共有30个标尺,分为一般洛氏和表面洛氏,即: 一般洛氏:HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV表面洛氏:HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y 常用的洛氏标尺常用的洛氏标尺有HRA, HRB, HRC等:HRA --适于测坚硬或薄硬材料硬度,如硬质合金、渗碳后淬硬钢、经硬化处理后的薄钢带、薄钢板等。HRB--适于测中等硬度的材料,如经退火后的中碳和低碳钢、可锻铸铁、各种黄铜、青铜、硬铝合金等。HRC--适于测经淬火及低温回火后的碳素钢、合金钢以及工、模具钢,也适于测冷硬铸铁、珠光体可锻铸铁、钛合金等。 洛氏硬度的表示方法洛氏硬度的表示方法:硬度值+HR符号+标尺。例如, 60HRC, 表示用洛氏C标尺测试的洛氏硬度值为60 洛氏硬度检测的特点和应用 洛氏硬度检测的特点和应用1) 可以测量从较软到较硬材料的硬度,使用范围宽广。可测试各种黑色金属和有色金属,测试淬火钢、回火钢、退火钢、表面硬化钢、各种厚度的板材、硬质合金材料、粉末冶金材料、热喷涂层的硬度,以及塑料等。2) 有初试验力,所以试件表面轻微的不平度对硬度值的影响比布氏、维氏小。因此,适用于成批生产大量检测的机械、冶金热加工过程中以及半成品或成品检验。特别适用于刃具、模具、量具、工具等的成品制件检测。3) 当遇到材料较薄,试样较小,表面硬化层较浅或测试表面镀覆层时,可用表面洛氏硬度试验。HR洛氏硬度计轶诺硬度计轶诺洛氏硬度计 涵盖了从传统手动型到闭环力传感器型等多种不同型号;无论您的需求是传统工业,还是高精尖航空实验室的硬度测试,都能在轶诺找到合适的解决方案。VERZUS 720 洛氏硬度计可以满足7x24不间断的高速测试需求。对于需要将工件位置固定,并有高速、全自动测试的需求,NEMESIS6200是当之无愧的优选之选。 NEMESIS 6200洛氏硬度计洛氏硬度计 NEMESIS 6100 NEMESIS 9100RS --- 洛氏硬度计洛氏硬度计 VERZUS 720洛氏硬度计 FENIX 200 DCL洛氏硬度计 FENIX 200 ACL FENIX 200 AR洛氏硬度计FENIX 300RS-IMP---洛氏硬度计洛氏硬度计 FENIX 300RS FENIX 300XL洛氏硬度计HAWK 652RS-IMP凸鼻子洛氏凸鼻子洛氏 HAWK 651RS HAWK 400RS凸鼻子洛氏凸鼻子洛氏 HAWK 250RS更多信息,欢迎联系轶诺中国。
  • 日本研发出测癌感应器 呼气诊断癌症
    港媒称,日本研发出准确度高的诊疗感应器,只要呼一口气就可判断用户是否患癌或糖尿病等疾病。 据香港《明报》1月11日报道,这款感应器由日本国立物质与材料研究机构(NIMS)联同NEC、住友精化、大坂大学和瑞士精密仪器公司开发。感应器为一片数厘米见方的小晶片,装嵌特制薄膜。只要向薄膜呼气,感应器便会分析气体内的化学物质,确认有否患上癌症等疾病的特征,判断患病可能性,并将诊断结果传送至智能手机或电脑,供医护人员参考。 感应器已大致完成开发,将于2022年全面推出市场。专家期望感应器可与智能手机等装置结合,让普罗大众随时作自我诊断,及早发现健康问题以减轻医疗开支。
  • 无线科技 精彩无限—奥豪斯无线感应技术带来称量新体验!
    科技发展让我们的生活发生日新月异的变化,科技改变生活每时每刻都在发生,我们越来越依赖这样的舒适和便捷。广泛应用于现代科技领域的无线感应技术也已出现在称重行业,奥豪斯将这一技术加入称量产品中,只为带给您更为高效和轻松的称量体验。双手拿着试验品的您还需要亲手开天平风罩门和按键才能开始称量吗?就让带有红外无线感应装置的Explorer系列和NAVIGATOR™ 系列天平,让您即刻轻松享受 “解放双手,挥之即来”的称量体验吧!Explorer系列电子天平独有4个无线感应器提供非接触式去皮清零操作、自动开启风罩门、静电消除等功能,带给您轻松的操作体验。解放双手的同时也可有效减少样品的交叉污染。对于精度高达十万分位的准微量天平而言,自动开启和关闭防风罩门可有效减少人为操作的失误,确保更精确的测试结果。该系列产品除了无线感应技术还配备直观的操作界面,现代化用户体验 —— SmarText™ 2.0 全新图标界面软件,彩色触摸显示屏,使Explorer系列电子天平操作更加直观便捷。*EX124ZH/AD,EX224ZH/AD,EX324ZH/AD,EX225/AD,EX225D/AD,EX225DZH/AD,EX225ZH/AD具有自动门功能! Explorer客户案例闻霾色变的今天,大家越来越关注环境健康。江苏疾病防控中心选择奥豪斯Explorer准微量天平开展PM2.5专项研究。研究人员需要根据滤膜上采样前后的质量差和采样体积来获得PM2.5的数据,滤膜的平均重量仅为410mg左右。众所周知,当称量微小样品时,自动开关门能有效减少环境对样品的干扰。对于每天需要频繁取样、称量和比对的研究人员而言,自动开关门能减少称量的误差,满足实验需要精准到0.01mg的要求。NAVIGATOR™ 系列电子天平两个无线感应器,无需按键,在无线感应器上方轻松挥手即可控制去皮、打印、功能或置零操作,可提高操作效率,避免样品残留物腐蚀按键,延长产品使用寿命。 NAVIGATOR™ 客户案例英国伦敦日均人流量800人次的Federation 咖啡屋,选择奥豪斯Navigator系列天平,以确保每一杯咖啡粉的含量可以精确到0.01g。便捷的红外感应去皮功能可轻松解放咖啡师双手,无需接触秤体就可完成称量,从而降低对产品的损耗,提高称量效率!让每一位客户都能品尝到殿堂级咖啡。奥豪斯无线感应技术为您实现前所未有的轻松称量体验!是否已经让您心动了呢?欲了解更多产品及相关信息请与我们联系!
  • 首款速测人体重金属的芯片感应器诞生
    新型感应器有望解决人体内重金属水平的快速检测  由于人类处在食物链的高端,人体内的重金属含量积累相对其他动物较高。对此,美国辛辛那提大学(University of Cincinnati)的研究人员们研发了第一款可以快速检测人体内重金属锰含量的实验室芯片(lab-on-a-chip)感应器。  首个实验室芯片感应器,能够提供人体内重金属水平的快速检测,将在明年进行首次实地试验。来源:美国辛辛那提大学  这款感应芯片能够对人体内出现的重金属——尤其是锰——以及其含量做出迅速反馈,该芯片造价低廉,属于一次性弃用的环境友好型产品。研究人员们计划在2012年对该仪器展开首次测试,旨在研究重金属对于健康的潜在影响,他们期望这款产品能够大规模运用于临床测试和研究中,例如针对儿童的营养测试等。  这款感应器使用的技术称为阳极溶出伏安法(anodic stripping voltammetry),它将工作电极、参比电极和辅助电极合并为一体。研究人员们开发出一款铋制作的薄膜取代传统水银电极或者碳电极,避免了水解作用给感应器捕获负电金属造成的限制。  开发人员之一、辛辛那提大学的电子计算工程副教授伊恩帕博斯基(Ian Papautsky)介绍说,传统的血液重金属锰含量的测试需要5毫升的血样,而这款芯片只需1、2滴就足够,对儿童检验来说是个优势。另外,芯片的电极采用铋取代了传统的水银,降低了环境危害性。最重要的是,传统的重金属测试的结果往往需要等上48小时,而在某些偏远的高危地区,想要迅速检测人体内的重金属含量相当不易,这款轻便的检测芯片则便利的多——不仅便携、随处可用,测试过程只需10分钟,相当快捷。  因此,研究人员们十分看好这款芯片在即时医疗(point-of-care)方面的应用潜力。随着进一步的研发,这款芯片甚至有望转化用作自检机制。例如帮助糖尿病人进行血糖监控等。
  • 石墨烯成医疗检测工具 有助于诊断肌萎缩侧索硬化症
    p style="line-height: 1.5em "  科技日报华盛顿12月5日电 (记者刘海英)石墨烯是一种很神奇的材料,具有优异的光学、电学、力学特性,应用前景广阔。而美国伊利诺伊大学芝加哥分校的一项新研究,又赋予了这种材料一种新用途——检测肌萎缩侧索硬化症(ALS)。研究人员指出,石墨烯是一种很有用的检测工具,其声学特性能够帮助科学家开发新的神经退行性疾病诊断方法。相关研究发表在美国化学学会期刊《应用材料与界面》上。/pp style="line-height: 1.5em "  石墨烯是由碳原子构成的二维材料,材料中结合原子的化学键会因弹性而产生共振,其振动波,即声子,可以非常精确地测量。当分子与石墨烯相互作用时,这种共振会以可量化的方式发生改变,其变化模式取决于分子的独特电子特性。通过测量由分子引起的石墨烯声子能量的变化,就可以确定该分子的电子特性。/pp style="line-height: 1.5em "  正是基于这一原理,研究人员通过石墨烯声子能量的变化来检测ALS。在研究中,他们将来自ALS患者、多发性硬化症患者及没有神经退行性疾病的志愿者的脑脊液放置在石墨烯上,然后通过石墨烯声子振动特性变化情况进行脑脊液成分分析,进而识别脑脊液所属——是来自ALS患者,还是多发性硬化患者,抑或是没有神经退行性疾病的志愿者。研究人员称,由于目前还没有可靠的ALS实验室检测手段,所以这种客观的诊断测试可以帮助ALS患者尽早开始接受治疗,减缓病情。/pp style="line-height: 1.5em "  论文作者之一、伊利诺伊大学芝加哥分校工程学院副教授维卡斯· 贝里指出,石墨烯是一种“超级材料”,目前科学家对其声学特性的研究甚少。他们的研究表明,依仗其声学特性,石墨烯可以作为一种极其通用且准确的探测手段。/ppbr//p
  • 石墨烯成医学检测工具其声学特性有助诊断肌萎缩侧索硬化症
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "石墨烯是一种很神奇的材料,具有优异的光学、电学、力学特性,应用前景广阔。而美国伊利诺伊大学芝加哥分校的一项新研究,又赋予了这种材料一种新用途——检测肌萎缩侧索硬化症(ALS)。研究人员指出,石墨烯是一种很有用的检测工具,其声学特性能够帮助科学家开发新的神经退行性疾病诊断方法。相关研究发表在美国化学学会期刊《应用材料与界面》上。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "石墨烯是由碳原子构成的二维材料,材料中结合原子的化学键会因弹性而产生共振,其振动波,即声子,可以非常精确地测量。当分子与石墨烯相互作用时,这种共振会以可量化的方式发生改变,其变化模式取决于分子的独特电子特性。通过测量由分子引起的石墨烯声子能量的变化,就可以确定该分子的电子特性。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "正是基于这一原理,研究人员通过石墨烯声子能量的变化来检测ALS。在研究中,他们将来自ALS患者、多发性硬化症患者及没有神经退行性疾病的志愿者的脑脊液放置在石墨烯上,然后通过石墨烯声子振动特性变化情况进行脑脊液成分分析,进而识别脑脊液所属——是来自ALS患者,还是多发性硬化患者,抑或是没有神经退行性疾病的志愿者。研究人员称,由于目前还没有可靠的ALS实验室检测手段,所以这种客观的诊断测试可以帮助ALS患者尽早开始接受治疗,减缓病情。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "论文作者之一、伊利诺伊大学芝加哥分校工程学院副教授维卡斯· 贝里指出,石墨烯是一种“超级材料”,目前科学家对其声学特性的研究甚少。他们的研究表明,依仗其声学特性,石墨烯可以作为一种极其通用且准确的探测手段。/p
  • “生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”揭牌
    3日,生态环境部卫星环境应用中心与陕西省西安市生态环境局合作协议签约暨“生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”揭牌仪式在西安举行。据了解,为进一步加强西安市生态环境遥感监测与应用,生态环境部卫星环境应用中心与西安市生态环境局进行合作协议签约,并设立“生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”,旨在加强在大气环境、水环境等方面的遥感监测、遥感影像处理与大数据综合应用合作,联合开展国家和地方重大科研项目的申请和实施,联合开展人才队伍的培训、交流和技术攻关等,全面提升西安市生态环境保护。“生态环境部卫星环境应用中心—西安遥感应用基地”主要依托西安市生态环境遥感监测管理系统,凭借卫星遥感监测范围大、无盲区、重访周期快的技术特点,实现技防代替人防,发现一批环境点源污染问题,并结合西安市生态环境指挥调度系统促进问题整改,有效履行生态环境部门的统一监督管理职责,实现对污染问题的精准“打击”。西安市生态环境遥感监测管理系统自2020年应用以来,对西安市建成区施工工地、农村垃圾露天堆放、黑臭水体、饮用水水源地风险源、颗粒物和臭氧污染重点关注区域等进行定期监测识别,发挥了“领航员”与“侦察机”作用,取得明显成效。该系统不仅填补了农村垃圾露天堆放监管的空白,还为“冬防期”“夏防期”空气质量管控提供了方向,锁定了重点关注范围等。下一步,生态环境部卫星环境应用中心与西安市生态环境局将密切配合、精诚合作,继续巩固和提升应用效果,突出精准治污、科学治污优势,为生态环境保护持续“护航”。
  • 中国齿轮钢、轴承钢、弹簧钢生产现状及未来发展方向
    p style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/09330cc9-62db-4b7b-9512-4a9b7e0dcd27.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//ppstrong  一、齿轮钢现状和发展方向/strong/pp  齿轮在工作时,长期受到变载荷的冲击力、接触应力、脉动弯曲应力及摩擦力等多种应力的作用,还受到加工精度、装配精度、外来硬质点的研磨等多种因素的影响,是极易损坏的零件,因此要求齿轮钢具有较高的强韧性、疲劳强度和耐磨性。为了生产出优质齿轮钢,一方面要求钢厂为用户提供淬透性稳定且适应用户工艺要求的齿轮钢产品,另一方面齿轮厂也要优化现有工艺,引进新工艺来提高齿轮的质量。br/  与日本、德国、美国生产的齿轮钢相比,中国齿轮钢存在的差距主要是:钢的牌号未形成系列化,产品标准落后 钢的淬透性带较宽,国外钢的淬透性带已经达到4HRC,而中国在6-8HRC左右,并且不够稳定 钢的纯净度较低,从日本、德国、奥地利等国进口的齿轮钢,其氧含量波动在(7-18)× 10-6,中国在(15-25)× 10-6左右,并且非金属夹杂物弥散程度不够,分布不均,大颗粒夹杂物较多 晶粒度要求不同,中国齿轮钢晶粒度级别一般要求5-8级,而日本特别强调渗碳齿轮钢的晶粒度应不粗于6级 日本开发了低硅抗晶界氧化渗碳钢系列,可使晶界氧化层降低到≤5μm,而SCM420H等Cr-Mo钢为15-20μm 平均使用寿命短,单位产品能耗大,劳动生产率低。此外,在轧制过程中如何保证疏松等低倍缺陷在很小且芯部范围内,也是中国未曾研究的领域,因为低倍组织缺陷会对零件后续加工以及热处理变形带来很多不利影响。/pp  目前,中国汽车用齿轮钢的主体钢种仍是20CrMnTi,该钢种通常采用气体渗碳工艺,由于渗碳气氛中氧化性气体的存在,导致渗层中对氧亲和力较大的元素Si、Mn、Cr在晶界处发生氧化,形成晶界氧化层。晶界氧化层的发生会导致渗层Si、Mn、Cr等合金元素固溶量下降,降低渗层的淬透性,从而降低渗层的硬度并导致非马氏体组织的产生,进而显著降低齿轮的疲劳性能。为解决这一问题可以采用两种手段:/pp  采用特殊的热处理工艺。真空渗碳可降低渗碳气氛中的氧势,从而可以较为有效地减小渗碳层晶界氧化的发生程度 稀土渗碳工艺也可以降低晶界氧化程度,由于稀土优先在工件表面富集并择优沿钢的晶界扩散,而且与氧的亲合力远比Si、Mn、Cr高得多,它将优先与氧结合,阻碍氧原子继续向内扩散,从而有助于减轻非马氏体组织的产生。/pp  通过合金设计,开发抗晶界氧化的齿轮钢。Ni、Mo具有很强的抗氧化能,Cr元素次之,Mn抗氧化能力弱,而Si的抗氧化能力最弱(Si氧化倾向是Cr、Mn的10倍)。因此为减小晶界氧化并保证淬透性,在齿轮钢成分设计时,应适当降低易氧化元素的含量,特别是Si的含量,相应地提高难氧化元素Ni、Mo的含量。据报道,将Si、Mn、Cr分别控制在0.05%、0.35%、0.01%可以完全抑制表面组织异常,而且即使在1000℃也很少有晶界氧化的发生。/pp  为满足汽车行业高性能以及轻量化的发展要求,未来应重点开发:淬透性带窄的齿轮钢、超低氧渗碳钢、低晶界氧化层渗碳钢、超细晶粒渗碳钢、提高高温硬度和高温抗软化渗碳钢、易切削齿轮钢、冷锻齿轮用钢等。/ppstrong  二、轴承钢现状和发展方向/strong/pp  轴承广泛应用于矿山机械、精密机床、冶金设备、重型装备与高档轿车等重大装备领域和风力发电、高铁动车及航空航天等新兴产业领域。中国生产的轴承主要为中低端轴承和小中型轴承,表现为低端过剩和高端缺乏。与国外相比,在高端轴承和大型轴承方面存在较大差距。中国高速铁路客车专用配套轮对轴承全部需要从国外进口。在航空航天、高速铁路、高档轿车及其他工业领域用的关键轴承上,中国轴承在使用寿命、可靠性、Dn值与承载能力等方面与先进水平存在较大差距。例如,国外汽车变速箱轴承的使用寿命最低50万公里,而国内同类轴承寿命约10万公里,且可靠性、稳定性差。/pp  航空方面:作为航空发动机的关键基础零部件,国外正在研发推力比为15-20的第2代航空发动机轴承,准备在2020年前后装配到第5代战机中。近10年来,美国研发了第2代航空发动机用轴承钢,其代表性钢种为耐500℃的高强耐蚀轴承钢CSS-42L和耐350℃高氮不锈轴承钢X30(Cronidur30),中国则在进行第2代航空发动机用轴承的研发。/pp  汽车方面:对于汽车轮毂轴承,中国目前广泛应用的是第1代和第2代轮毂轴承(球轴承),而欧洲已广泛采用第3代轮毂轴承。第3代轮毂轴承的主要优点是可靠、有效载荷间距短、易安装、无需调整、结构紧凑等。目前,中国引进车型大多采用这种轻量化和一体化结构轮毂轴承。/pp  铁路车辆方面:目前,中国铁路重载列车用轴承采用国产电渣重熔G20CrNi2MoA渗碳钢制造,而国外已经将超高纯轴承钢(EP钢)的真空脱气冶炼技术、夹杂物均匀化技术(IQ钢)、超长寿命钢技术(TF钢)、细质化热处理技术、表面超硬化处理技术和先进的密封润滑技术等应用到轴承的生产和制造,从而大幅度提升了轴承的寿命与可靠性。中国电渣轴承钢不仅质量低,而且成本比真空脱气钢高出2000-3000元/吨,未来中国需要开发超高纯、细质化、均匀化与质量稳定的真空脱气轴承钢取代目前采用的电渣轴承钢。/pp  风电能源方面:对于风电轴承,目前中国还无法生产技术含量较高的主轴轴承和增速器轴承,基本依靠进口,3MW以上风电机组配套轴承的国产化问题还没有解决。国外为了提高风电轴承的强度、韧性和使用寿命,采用了新型特殊热处理钢SHX(40CrSiMo),对于偏航和变浆轴承,通过表面感应淬火热处理控制淬硬层深度、表面硬度、软带宽度和表面裂纹 对于增速器轴承和主轴轴承采用碳氮共渗,使零件表面得到较多稳定残余奥氏体体积分数(30%-35%)和大量细小碳化物、碳氮化物,提高了轴承在污染润滑工况下的使用寿命。/pp  为提高轧机轴承的使用寿命以及运转精度,未来需要进行轧机用GCr15SiMn和G20Cr2Ni4等轴承钢的超高纯真空脱气冶炼和轴承表层大奥氏体量控制热处理等技术的研发。日本NSK与NTN轴承公司分别开发了表面奥氏体强化技术,即通过增加表层奥氏体含量,开发出了TF轴承和WTF轴承,从而将轴承的寿命提高了6-10倍。/pp  未来中国轴承钢的研发方向主要体现在四个方面:/pp  一是经济洁净度:在考虑经济性的前提下,进一步提高钢的洁净度,降低钢中的氧和钛含量,达到轴承钢中的氧与钛的质量分数分别小于6× 10-6和15× 10-6的水平,减小钢中夹杂物的含量与尺寸,提高分布均匀性。/pp  二是组织细化与均匀化:通过合金化设计与控轧控冷工艺的应用,进一步提高夹杂物与碳化物的均匀性,降低和消除网状和带状碳化物,降低平均尺寸与最大颗粒尺寸,达到碳化物的平均尺寸小于1μ m的目标 进一步提高基体组织的晶粒度,使轴承钢的晶粒尺寸进一步细化。/pp  三是减少低倍组织缺陷:进一步降低轴承钢中的中心疏松、中心缩孔与中心成分偏析,提高低倍组织的均匀性。/pp  四是轴承钢的高韧性化:通过新型合金化、热轧工艺优化与热处理工艺研究,提高轴承钢的韧性。/ppstrong  三、弹簧钢现状和发展方向/strong/pp  弹簧钢主要用于汽车、发动机制造业以及铁路行业。目前,中国弹簧钢产品存在的问题是,中低端产品过剩,高端及特殊品种缺乏 中国弹簧钢在纯净度、抗疲劳性、表面质量以及质量稳定性等方面与国外存在较大差距,无法满足高档乘用车悬架簧、气门弹簧、铁路及重载货车专用弹簧等对弹簧钢性能的要求。中国高档次及深加工弹簧钢仍然依赖进口。进口品种主要为轿车用弹簧钢、铁道用弹簧圆钢、油泵阀门弹簧钢丝等。/pp  虽然降低钢中氧及夹杂物含量是获得纯净钢的一种途径,但是要想得到零夹杂的弹簧钢比较困难,为此有研究者提出了氧化物冶金技术,这是一种有效的晶粒细化的方法,是实现钢铁材料强度与韧性成倍提高的最有效方法。它利用钢中细小弥散的高熔点非金属夹杂物,主要是氧化物、硫化物以及氮化物,作为晶内铁素体的形核核心,从而起到细化晶粒的作用。国内外已经对Ti、Zr氧化物体系做了系统的研究,认为含钛氧化物是最理想的。在奥氏体晶粒内钛的氧化物质点成为针状铁素体有效形核地点,促进晶内铁素体形成。但是,由于钢种成分的限制,钛氧化物冶金的推广受到了限制。最近几年开始对稀土元素进行研究,可以利用稀土元素的强脱氧脱硫能力及产物熔点高的特点来研究稀土氧化物对钢材性能的影响。/pp  汽车行业对悬簧强度的要求越来越高,设计应力提高到1100-1200MPa,为此日本开发出添加合金来提高强度和提高耐腐蚀疲劳强度的钢材。中国弹簧钢无法满足高档乘用车悬架簧用钢性能需求,强度1200MPa及以上悬架弹簧产品用弹簧钢全部依赖进口。然而,近年来,为规避资源风险、降低成本和实现原材料的全球化供给,强烈要求使用标准钢(SAE9254)维持高强度,而且强烈要求提高钢的韧性,因此越来越多地采用喷丸硬化处理取代处理费用高的表面硬化热处理。喷丸硬化处理将压缩残余应力作用于表面,可提高抗疲劳强度,减小表面缺陷的影响程度,因此近年来将它视为表面处理不可或缺的技术。随着表面强化技术的发展,悬簧的设计应力也达到了1200MPa级。预计今后对高强度悬簧用钢的强度、韧性和耐腐蚀性及耐用性的要求将越来越高。未来,随着汽车轻量化,发展高强度、优良抗弹减性能和抗疲劳性能的汽车悬架用弹簧钢是提高中国高端装备零部件自主配套能力、有效替代进口的必然趋势。/pp  所有弹簧产品中,气门弹簧对材料要求最为严格,特别是高应力及异型截面气门弹簧对材料要求近乎苛刻。例如,要求抗拉强度达到2000MPa 对氧化物、硫化物的夹杂物等级要求均达到0级 异型截面材料对曲率、长短轴等有特殊要求。目前,国外气门弹簧专用弹簧钢生产主要集中在日本、韩国、瑞典,生产企业有日本铃木、三兴、住友、神钢钢线、韩国KisWire、瑞典Garphyttan等,几乎垄断了中国全部异型截面和高应力气门弹簧钢市场。2000年以后,随着新型发动机的开发,对发动机的旋转速度和轻量化、紧凑化的要求越来越高,因此日本开始采用2100-2200MPa的OT钢丝。在此情况下,不仅要调整合金成分,还要对现有制造工艺进行改进,低温弥散硬化成为必不可少的工艺。然而,低温弥散硬化后的弹簧形状发生变化,为了提高形状和尺寸的控制精度,控制整个制造工序中的形状变化的技术开始引人关注。/pp  未来,为满足高端弹簧基础零部件国产化的发展需求,应不断开发高性能弹簧钢产品,一方面是向高强度方向发展,要求在高应力下同时提高疲劳寿命和抗松弛性能 另一方面是向功能性方向发展,根据不同的用途,要求具有耐蚀性、非磁性、导电性、耐磨性、耐热性等。/ppbr//p
  • PμSL 微尺度3D打印技术在传感应用的进展
    中国微米纳米技术学会第二十五届学术年会暨第十四届国际会议(简称CSMNT2023),于2023年10月21-23日在深圳市圆满收官。重庆摩方精密科技股份有限公司(以下简称:摩方精密)携多款样件及终端应用参展,重点展示了在生物医疗、精密电子、科研及创新领域应用的超高精密打印技术,为精密制造行业带来系列定制化解决方案。在本次大会中,摩方精密产品应用工程师卢敏分享了《PμSL 微尺度3D打印技术及其在传感应用的进展》,其中详细介绍了两项极具创新性的传感应用研究。电化学生物传感芯片(检测肌氨酸)来自哈工大、华大基因、华东理工大学、斯威本科技大学等团队共研的《集成微柱阵列电极和声微流技术的新型微流控生物传感平台的研究》,阐述了一种创新型微流体电化学生物传感平台的构建。该平台通过在微柱阵列电极(μAE)上涂覆3D双金属 Pt-Pd 纳米树,实现了电化学传感灵敏度的提升。同时,该装置采用了基于气泡的声微流技术,增加了分析物分子与电极表面的接触,进一步优化了电化学性能。图1:PμSL打印微柱阵列模具+PDMS二次翻模制备微柱阵列电极、PμSL打印截断圆锥阵列模具+PDMS翻模制备截断圆锥空腔阵列微柱阵列电极的制造过程主要依赖于面投影微立体光刻(PμSL)技术和PDMS翻模技术,该团队利用摩方精密nanoArchP140将光敏树脂打印在载玻片上,这样就形成了微柱阵列的阳模,然后以PDMS 翻模的阴模作为模板,采用二次翻模制造出 PDMS 微柱阵列,选用镀金微柱阵列作为电极层的工作电极,其中微柱阵列最小特征尺寸可达50μm。图2:微柱阵列面投影微立体光刻(PμSL)技术结合PDMS翻模技术可制备微流控电化学生物传感芯片,所制得的传感芯片线性范围宽, 灵敏度高,可广泛用于蛋白质分析及病毒检测中。图3:过氧化氢检测图4:肌氨酸检测原文:Biosensors and Bioelectronics. 223, 114703 (2023)仿生自供电传感器(易便携)来自湖南大学、阿卜杜拉国王科技大学的团队协作研发了一种便携式3D打印仿生传感装置,其光电响应能力得到了显著增强,可实现双酚 A (BPA) 的灵敏检测。该装置利用高反应性的双电极系统,在光辐射的作用下产生电输出,提供传感信号,解决了依赖外部电源的问题。图5:蕨类植物N/Ov/BiVO4光阳极的原位合成步骤图6:N/Ov/BiVO4光阳极表面修饰的bpa特异性适配体示意图这种独特的蕨类仿生结构提升了传感系统的传质效率,并为传感器提供了丰富的适体结合位点,实现了信号的放大。该团队将检测系统集成到了基于微纳 3D 打印技术的微模型中,利用摩方精密microArch S240打印出微流道模型(宽约2.5mm),其内含多个孔道 ,可与电极集成生成小型易便携的传感器。图7:拟设计的三维传感装置的模型图面投影微立体光刻(PμSL)技术可高精度定制微流道模型 ,有助于制备自供电传感器 ,实现对双酚A(致癌致畸) 的特异性检测。图8:传感器性能表征—双酚A检测原文:Biosens Bioelectron. 220, 114817(2023)展会现场,摩方精密展出了系列自主研发的多领域应用样件,吸引众多来自生物医疗、学术科研、创新领域等业界专家学者前来参观,其中包括深圳市微米纳米技术学会会长、北京大学教授金玉丰,香港大学教授陆洋和武汉大学工业科学研究院执行院长刘胜等。摩方精密会继续秉持着深入钻研的精神,持续在微纳 3D 打印技术领域深耕,以技术和终端应用为突破口,为客户带来更多创新性的产品和解决方案,引领行业的新篇章。
  • 新材料领域:物联无线微功耗电容感应触摸开关
    研究人员利用新型印刷技术制备了平面型薄膜电容感应芯片,并基于迷你单片机及低功耗蓝牙无线通讯技术,开发了一种低成本的新型物联无线微功耗电容感应触摸开关技术,其可以实现远程无线触摸控制开关,无须与墙面接触,使用十分方便, 本产品应用广泛,除了常见的智能家居系统,还可以在智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用。主要技术指标(或参数):   1、功耗:50-100mW;   2、最大无线操作距离:100m;   3、无线通讯设备类型:蓝牙;   4、使用寿命:大于10万次;   5、工作温度:-10℃~60℃;   6、工作湿度: 10~95%RH;   7、符合人体工学设计;   8、外观精致时尚;   9、安装方便。   应用领域:   智能家居、智能建筑、智能医院、智慧旅店、智慧养殖等系统中使用的远程无线触摸控制开关。   市场前景:   现代生活需要人性化的电工开关产品。电工开关是每个人每天都要亲密接触的,操控次数远超过其它电器。传统的机械式电工开关,从发明灯泡到现在一直都在使用,它满足了人们的基本控制需求。然而在各种智能电子设备早已实现了触摸操控功能的今天,传统机械式操控的墙壁电工开关已经远远落后时代的需求。   此外,电工开关企业竞争需要产品升级换代。当前,电工企业处在一个转型期,低端产品已经无利可图。据有关部门统计,目前国内生产传统开关(插座)的电工企业大约有2800余家,具备生产许可资格的约有1500余家。加上西蒙电气、罗格朗等一大批外资企业凭借资本、技术、品牌等优势纷纷抢滩中国,国内电工市场竞争空前激烈。目前主要集中在品牌、价格、外观、材质上恶性竞争,传统开关(插座)利润的赢利空间大幅度下滑。业内人士普遍认为,相对于几年前,现有各类开关(插座)产品利润下降了10%-18%,产品为微利经营状态。所以,整个电工行业需要提升产品档次,企业需要新的经济增长点。   拟转化的方式(或合作模式):   可采用研究所与企业通过成果转让或技术入股等方式,共同推进该成果的产业化。   相关图片:
  • 1.62亿元!中国科学院宁波材料技术与工程研究所公布仪器采购意向
    中国科学院宁波材料技术与工程研究所是中国科学院在浙江布局建立的首家国家级研究机构,是中国科学院 与地方政府共同出资建设的直属科研机构。中国科学院宁波材料技术与工程研究所建立了公共测试、专业研发、工程化、先进制造等四大类支撑平台,拥有近11亿元的先进科研装备;建成中国科学院磁性材料与器件重点实验室、中国科学院海洋新材料与应用技术重点实验室、碳纤维制备技术国家工程实验室、稀土永磁材料与应用技术国家工程实验室等省部级以上各类平台43个。近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出62项仪器设备采购意向,预算总额达1.62亿元,涉及微波等离子体CVD沉积系统、扫描探针显微镜、激光共聚焦显微镜、电感耦合等离子体质谱等,预计采购时间为2024年1~10月。中国科学院宁波材料技术与工程研究所2024年1~10月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额/万元采购时间1微波等离子体CVD沉积系统1、功率:0 – 75 kW连续可调 2、频率:915 MHz,精度± 5 Hz 3、最大沉积面积:φ 300 mm 4、极限真空度:5×10-4 Pa 5、六路高纯气体流量控制系统。3452024年6月2扫描探针显微镜噪音水平:≤0.05 nm(Z方向) 可测量样品尺寸:≥120 mm 自动化:样品台定位精度不低于2 μm,可自定义探针运动轨迹 功能:常规AFM+电化学加工与检测+定制化探针轨迹。2902024年7月3非接触式光学轮廓仪Z向最大移动范围:10 mm 垂直分辨率: 0.01 nm RMS重现性:0.01 nm 倾斜调整范围:±5°以上。2302024年7月4激光干涉面形测量仪测量口径:不小于6英寸 测量重复性:RMS 5m 测量技术:机械相移 成像传感器像素:2k。1502024年7月5激光共聚焦显微镜垂直分辨率:<10 nm 横向分辨率:<0.2 μm 激光、可见光双系统。1202024年7月6超低水平液体闪烁谱测定仪高度:18.5in. 宽度:40.5in. 操作室温:15-35° 能量范围:0-2000keV。1602024年7月7高纯Ge Gamma能谱仪能量响应范围:3 keV~10 MeV 相对探测效率:大于55% 能量分辨率FWHM:对5.9 keV峰(Fe-55):≤830V;对 122 keV峰(Co-57):≤ 1000 eV;对1.332 MeV峰(Co-60):≤ 1.90 keV 峰康比大于67:1。1352024年7月8电感耦合等离子体质谱四极杆 低质量端丰度灵敏度:≤5×10-7 高质量端丰度灵敏度:≤1×10-7 ICP射频发生器≥27.12MHz 一体式炬管结构。1152024年7月9固态光谱仪微区光谱范围:200-2500nm 取样面积:≤ 1 um2 荧光光谱范围:300-1000nm 高分辨率成像:深紫外-近红外 光谱分辨率:1-15nm(可选) 探测器类型:CCD和InGaAs阵列 制冷:TE制冷 全谱扫描时间:≤4ms。2772024年7月10万能材料试验机试验力≥ 50kN 温度范围:RT-1000° 冷态真空度:≤1×10-4Pa 热态真空度:≤1×10-3Pa 试样尺寸:室温拉伸:标距10mm 高温拉伸:标距20mm 压缩:标距6mm。2502024年7月11高低温振动样品磁强计1. 磁场要求:室温最大磁场≥3.0T,高温最大磁场≥2.0T,低温最大磁场≥2.0T; 稳定性优于±2%全量程; 2.磁矩要求:稳定性优于±2%全量程 3. 高温要求:室温-900℃,稳定性优于±1℃ 4. 低温要求:-120℃-100℃,稳定性优于±1℃。2202024年5月12成套环氧树脂装备生产环氧树脂产品质量指标: 1、粘度在100mpas到500000mps 2、软化点在室温到120℃之间 3、溶剂含量低于1‰。2002024年5月13海洋配套设备利用超微电极(UME)样品表面进行非接触扫描,通过监测微电极上的电流,来获得表面形貌和电化学反应动力学信息,是原位微纳尺度电化学腐蚀监测研究有利手段。2002024年8月14海洋配套设备测量海洋高温(300~750 ℃)下的电化学反应动力学曲线,高温阻抗和半导体特性,研究海洋高温电化学腐蚀速率。1002024年8月15海洋配套设备结合原子力显微镜和脉冲红外系统,可对样品表面进行高空间分辨率微区定性分析;主攻方向四:微纳米尺度的形貌分析和化学组成鉴定,应用于材料科学,生命科学等领域,比如在高分子聚合物,复合材料,蛋白和细胞,纤维,多层膜结构等的纳米尺度的化学成分鉴定,组分分布及相分离结构,表界面化学分析和失效研究等方面。2502024年8月16海洋配套设备在多种液相(模拟海洋)环境中,原位监测海工装备表面污损生物(如蛋白、海洋细菌、藻类等)的粘附行为,对于开发海洋长效防污材料及其性能机制研究具有重要意义。1402024年10月17海洋配套设备通过制备含有海洋生物(蛋白质,细胞,细菌,藻类微生物等)AFM探针,原位测量其在海工装备材料表面(即聚合物涂层、无机非金属或金属材料等)的粘附力或相互作用。从纳米尺度上实现海洋污损微生物的力-电化学耦合腐蚀等动态变化过程的原位表征。1702024年6月18海洋配套设备模拟0-30兆Pa水压环境,最大运动线速度0-40m/s可调,转速0-1000转/分钟可调;直径1米,高2米;监测pH,扭矩,盐度、温度、流速; 可测试高压环境下腐蚀磨损; 高压环境,材料在静态扭矩下的疲劳试验。2002024年9月19海洋配套设备用于低温和超低温环境材料的耐磨润滑性能评价。2602024年7月20海洋配套设备超低温苛刻环境材料微观组织结构及表面性能原位观察及损伤机理研究。1002024年8月21海洋配套设备关键运动部件及表面涂层在温度、应力、腐蚀介质等耦合条件下的摩擦磨损性能测试。3002024年8月22海洋配套设备通过精确实时摩擦测量的刚性设计能够在不同温度、负载及环境介质中进行微动循环测量。微动试验机可以评价材料在模拟服役环境中的疲劳、磨损及腐蚀,检测防护涂层对材料抗微动磨损性能以及寿命评价。1702024年8月23海洋配套设备在高温条件下原位测量块体材料或涂层硬度;高温划痕试验系统用于评估涂层和固体表面的粘附性和耐刮擦性。1102024年8月24海洋配套设备可变频率。2002024年8月25海洋配套设备常温下可对材料进行二维、三维分析,具备高度测定、宽度测定、表面粗糙度测定等功能,可以用来测量材料表面性能。 模拟高温环境,最高温度可达1800℃,实现材料热加工及其工艺过程动态模拟; 极速升温过程中(加热速度50℃/s),模拟焊接过程; 极速降温过程中(冷却速度-100℃/s)),模拟淬火过程。2802024年9月26海洋配套设备真空高温电子万能试验机是材料力学性能测试设备,该设备装配有高温真空炉系统,与电子万能试验机联用,可针对高温合金及金属陶瓷(硬质合金)样品在室温~1000℃温度范围内真空条件下进行拉伸、压缩等力学性能测试。该设备适用于微小型尺寸试样的力学性能测试。对于揭示力热耦合损伤机理具有重要意义。1102024年5月27海洋配套设备该设备可模拟深海高压、低温环境(≤25 MPa、-2℃~150℃),可开展合金块体及涂层材料腐蚀、应力腐蚀、疲劳及蠕变行为,揭示拟实环境材料力学-化学交互作用机制。此外,该设备配备了检测水溶液pH、电导率、溶解氧等配件,可根据实际情况调整溶液水化学环境,达到精准拟实的作用。该设备符合实验室未来的发展方向,且缺乏此类拟实多功能设备。2002024年9月28微光显微镜通过测量样品加偏压时所释放出来的光子来定位故障点,可非常灵敏的测出微量光子,并且通过和背景图片重叠的方法来确定被测样品漏电的具体位置。2502024年5月29超声波扫描显微镜① 设备扫描运动机构精度≤0.5 μm;②探头可选频率最大范围≥200 MHz;检测模式齐全,包括A扫、B扫、C扫、多重扫描以及透射扫描。1202024年5月30惰性气氛微区高频电化学测试系统固态电池电化学相关体系的电化学性质分析测试,高频率实测范围≥ 10MHz。1102024年5月31真空传输与冷冻系统升级扫描电镜功能,实现固态电池电极/电解质原位传输与观察;真空度要求:≤1×10-5 mbar 样品台温度控制范围:-150℃~20℃。1302024年5月32微光显微镜配件配备高倍显微镜、CCD探测器、InGaAs探测器等。2002024年5月33镀膜系统1)真空室尺寸≥Ф800mm×800mm,被镀工件均匀区高度大于380mm。且真空腔室应能耐受600℃高温。2)真空系统:真空室整体漏率≤5X10-5torr*l/s。3)溅射靶位及电源:磁控阴极6套,有效溅射靶尺寸≥450×125 mm;有效镀膜区域≥400x400mm;4)可制备膜层:陶瓷类薄膜,CrAlN基薄膜等:厚度≥3.0μm,HF评级优于(或等于)2级,硬度≥2000Hv,膜基结合力≥60N。10002024年5月34海洋材料物联监测大数据平台物联网平台建设:科学数据采集设备分类配置调试实施、设备数据上传、 配套硬件建设:超融合设备的安装调试实施。1602024年4月35水下检测机器人系统尺寸规格:约5cm×5cm大小的方块;Co≥99.95%。1992024年4月36深海应力腐蚀试验系统用于测试深海结构材料复杂应力作用下腐蚀损伤测试评价,满足水下设施服役安全检测需求。4002024年4月37海底观测网材料试验接驳平台工作深度:≥1500米 连续工作时间:≥3年 供电功率:1000W 通讯协议:以太网。2502024年4月38X射线残余应力分析仪1. 实现无损地检测金属内部残余应力 2. 使用范围广,便于携带 3. 残余应力检测快速、准确 4. 符合标准:GB/T 7704-2017。1302024年4月39极地低温环境模拟实验室平台1.面积:双间126㎡+室外40㎡ 2.环境仓:3*2.8*3米。9852024年4月40超细线宽聚焦Ga离子束直写系统含双束系统、电子光学系统、真空系统、液氮制冷样品台。3002024年2月41稀土材料尺寸规格:约5cm×5cm大小的方块;Co≥99.95%。2502024年2月42膜电极生产线设备用于高性能长寿命低成本燃料电池科学研究,可兼容的最大产品尺寸为 550 mm(长)×250 mm(宽),对于无边框的燃料电池膜电极,GDL与CCM封装成膜电极成品是一个必需的制程;要实现高效率生产,保证批量产品的一致性,只能在卷材上进行涂布,相比两面都用直涂的工艺制备CCM,转印工艺可增加催化层与质子交换膜的附着力,提高CCM的产品性能。对于有边框的燃料电池膜电极,GDL点胶,GDL与5-MEA贴合是必需的制程。12002024年1月43海洋工程材料研发评价验证公共服务平台静水压力测试范围0~30 MPa 载荷范围0~500 N,精度不低于0.5%,摩擦力0~100 N 电化学工作站具有浮地模式 具有多重安全保护机制。3002024年1月44有机硅树脂制备配胶系统用于SiARC树脂的研发,设备包含有机硅树脂制备配胶系统包括制备系统和配置系统两部分。1752024年1月45航空混合动力分布式电推进系统用来实现整机电推进和其他电力需求,要求其具有轻量化、大功率的起动和发电需求,且需要与航空发电机进行耦合集成,使得与传统减速机带动的起发电机应用场景不一致,需要购置或研发一款具有高速大功率轻量化的航空高速起发电机系统;高速起发电机系统作为飞机电网发电系统末端和配电系统源端,需要提供稳定、可靠、满足电网需求品质的电力。6002024年1月46航空混合动力分布式电推进系统用于混合动力系统的研究,作为涡电系统的关键分系统,输出轴功率,带动发电机进行发电。4802024年1月47航空混合动力分布式电推进系统1)功率:0–100kW连续可调; 2)离地高度:≥6m; 3)测力范围:≥1t(x,y,z三方向)。1902024年1月48航空混合动力分布式电推进系统1)低跨帧数字相机图像系统,CCD相机分辨率10M;灰度等级 12bit;PIV 模式最小曝光时间 间隔≤50ns;采集速率:50 帧/秒;触发信号:TTL; 2)PIV 双脉冲激光器系统:脉冲能量:2×200mJ;脉冲宽度:5-10ns;重复频率:1-10HZ;; 3)独立8 通道输出同步控制器:时间精度优于0.25 ns; 4)图像采集、控制、数据分析系统。1802024年1月49双螺杆挤出机用于制备注塑铁氧体颗粒料及调整优化基础工艺。为解决磁粉与尼龙的混合均匀性及挤出机的温度、压力、螺杆转速等问题。1202024年1月50海洋工程材料研发评价验证公共服务平台用于模拟加速腐蚀。海洋环境除了对其中服役的水泥混凝土有化学腐蚀之外,还有物理腐蚀和生物腐蚀,因此,需要建设海工结构钢筋混凝土多因素腐蚀损伤模拟装置,检测不同环境(二氧化碳、湿度、温度等)硬化的混凝土损伤及耐久性,为海工混凝土中腐蚀防护涂层和钢筋牺牲阳极保护系统开发及优化提供测试设备。2002024年1月51海洋工程材料研发评价验证公共服务平台用于实现万米深海工程材料损伤监测等作业任务的平台,满足深海相关项目需求,计划采购两台。5002024年1月52海洋工程材料研发评价验证公共服务平台连续采集、记录并传输监测位置局部微环境的温度、相对湿度、表面状态、材料腐蚀状态等参数,在线评估与诊断海洋腐蚀防护涂层和牺牲阳极等防护材料服役性能。1002024年1月53球磨机最大进样尺寸(材料各异): 5mm 土壤10mm 单罐装料最大量:3.3L 出样粒度: 100nm 主盘转速:10-220r/min。1162024年1月54预浸料复合机预浸布幅宽:1000mm 胶膜面密度:15-100g/m2; 纤维面密度:50-200g/m2; 涂胶/含浸速度:最高10m/min; 展纱均匀无缝隙重叠、运行稳定、操作便利。2002024年1月55真空淬火炉1)有效区尺寸:1200(L)×800(W)×800(H)mm 2)最大装炉量:≥1200 Kg (含工装) 3)最高工作温度:1350℃ 4)工作温度范围:500℃~1250℃ 5)炉温均匀性:≤±5℃ 6)合金真空淬火1X10-3Pa。3202024年1月56真空感应熔炼气雾化制粉炉熔炼室极限真空优于7*10-3Pa 最高熔炼温度:≥1500℃; 熔炼坩埚容量:≥5公斤; 压升率:<5Pa/h。1982024年1月57鲲鹏计划1)公称压力:1500KN; 2)主机结构:三梁四柱滑套式; 3)最大充磁磁场:60000AN; 4)液压系统泵油方式:多套伺服电机。1402024年1月58鲲鹏计划1)烧成温度1200-1260℃,最高1300℃; 2)有效窑长:36m; 3)窑炉能力:4-6吨/天; 4)控温方式:全自动; 5)温度稳定度:±2℃。1202024年1月59鲲鹏计划1)砂轮垂直行程0-240mm; 2)砂轮转速8000rpm; 3)砂轮宽度40mm; 4)砂轮切削速度20-120m/s。2602024年1月60真空传输与冷冻系统通过对扫描电子显微镜、聚焦离子束显微镜等加装冷台,再结合真空冷冻传输系统,即可实现材料制备-加工-表征的无缝衔接,确保样品不被氧化以及实现在冷冻条件下的直接观测。1302024年1月61聚焦离子束(FIB)OLED、QLED材料与器件作为新型光电功能材料的重要组成部分,在显微结构、物理性能方面提出了很多新的检测需求,器件的研发需要极小尺度的微纳加工和微区缺陷检测,在结构表征过程中需要使用更低能量的电子束及离子束。7202024年1月62高温激光热导仪在热电材料的研发过程中,揭示热电材料热物理性能与其性能之间的关系非常重要,而热导率是衡量其热物理性的重要参数。高热导率的荧光陶瓷可以使热量迅速扩散,有效弥补强温度相关的发光特性下降带来的问题。1602024年1月
  • SANS:凤凰涅盘 淬火重生——访美特斯(MTS)工业系统(中国)SANS产品线总经理Darragh Murphy先生
    2008年5月,试验机行业跨国巨头美国MTS系统公司宣布并购中国试验机龙头企业深圳新三思(SANS)公司。并购完成后,仪器信息网曾经于2009年6月对美特斯(MTS)工业系统(中国)有限公司总裁陈国瑜先生,就MTS并购新三思的背景与缘由、整合过程、以及对试验机行业影响等问题进行过独家专访。现在,MTS已经完成对SANS的整合,整合后的SANS将怎样发展、SANS品牌是否会继续保留,笔者带着这样的问题,值MTS于2010年9月9日在上海举行MTS Criterion(信标)万能测试系统全球新品发布会之际,采访了MTS(中国)SANS产品总经理Darragh Murphy先生,MTS(中国)SANS品牌营销总经理赵和平先生、MTS(中国)SANS液压产品运营总经理王斌先生全程陪同。MTS(中国)SANS产品总经理Darragh Murphy先生  Instrument:请您介绍一下,在2008年新三思(SANS)被美国MTS并购之后,目前的发展状况?  Darragh Murphy:MTS于2008年9月底完成了对SANS的并购,到现在已经快2年了。从一开始,我们就制定了详细的全局计划来指导我们并购的各个关键阶段——从第一天到第一百天,再到一周年,直到今天。在并购的开始阶段,我们把工作重点放在保证公司的日常运行、关键系统和程序管理上。虽然在整合过程中经历了金融危机,但SANS的发展状况非常良好。通过有效整合双方的优势资源,MTS及SANS的发展都向前迈出了很大的一步,并且现在,我们面向市场隆重推出了第一个联合开发的产品:Criterion信标系列万能试验机。  Instrument:并购后,MTS的SANS部门开展了哪些工作?  Darragh Murphy:所有的并购都是具有挑战性的(也是有风险的)。对SANS的并购,我们既要面对东西方两种文化差异所带来的挑战,又要面对将私人公司并入上市公司所带来的挑战。  并购的第一年,MTS很明确地把重点放在维护现有业务、现有市场和现有客户上,并尽可能地将并购给SANS运行带来的影响最小化。在这期间,双方都花费了大量的时间进行互相了解,包括更多地了解对方的业务和产品,双方人员之间的相互熟悉。  并购第二年(2010年)的工作重点放在了Criterion系列产品的开发上。这是一条联合开发的产品线,其产品具备世界顶级水平的质量、性能及安全要求。该系列产品整合了MTS和SANS的优势,既满足了客户需求,又向客户提供了最佳的总体价值。  Instrument:在这2年中,MTS是用什么策略消除原SANS用户的后顾之忧的?  Darragh Murphy:我们双方一直并将继续致力于保证客户的最大利益。MTS的使命就是为客户提供最大的总体价值。我们听到客户关心最多的问题就是关于并购后SANS的服务、对现有客户的承诺,以及对他们现有系统的支持。SANS在客户服务方面已具有很好的口碑,并购后我们很好地延续了这种好的口碑。我们用了大量的时间走访我们中国各地的客户,听取他们的问题和意见反馈,并就他们关心的问题予以答复。事实上,我们刚刚完成了第二次客户见面活动,在50多个地区召开了客户会议,就他们对并购所关心的问题进行了专门解答。MTS(中国)SANS品牌营销总经理赵和平先生  赵和平先生:在中国,对于SANS老客户,我们用大量的时间去和客户沟通,相继举办了很多场客户交流会去打消客户的顾虑,并承诺SANS对原有的服务、技术支持不变。例如,我们举办的“质量在行动”活动,就是为了确保我们能够听到客户的声音,并增强与客户之间的交流 对于新客户,可加入SANS的客户服务保障体系,以便预防一些问题的出现。  Instrument:现在,MTS在中国制订了怎样的发展计划,与并购SANS时的发展计划是否一致?  Darragh Murphy:MTS曾经在中国制订了一个5年计划,该计划于2007年10月1日开始,预计利用5年时间,MTS在中国的销售额从2006年的1600万美元,达到4600万美元。收购SANS也是MTS的5年计划的一部分,与MTS的5年发展计划相一致。  虽然2009年的经济动荡给我们带来了很多挑战,但我们仍然会坚持实现我们在中国的目标。MTS与SANS当前的目标就是保证将Criterion信标成功推向市场,并继续为客户提供保证他们的产品质量和性能的解决方案。这与我们并购初期的计划是完全一致的,即,将长期的工作重点放在中国市场,将MTS中国的市场份额扩大。  对MTS来说,中国是一个战略性的市场,因此我们在并购SANS后,将继续加大在中国的投资,开发本地产能及基础设施。在MTS中国领导团队的带领下,我们已经成功开始了第一个5年战略计划,我们将制定第二个5年计划,并且将继续沿着这条道路走下去。  Instrument:MTS(中国)目前在MTS的战略地位如何?收购SANS对MTS开发中国市场起到怎样的作用?  Darragh Murphy:毋容置疑,当前的中国即使不是全球唯一的最重要的市场,也是全球最重要市场中的一个,而且这种状况在未来多年内都不会改变,所以MTS(中国)在MTS具有重要的战略地位。  中国早已成为世界的制造业中心,所进行的大部分试验都集中在制造和质量控制上。我们相信,MTS越来越多的研发将会在中国进行。这里非常适合MTS运用长期积累的、有效的技术来帮助客户解决最棘手的问题。  收购SANS后,一方面有助于MTS深入了解中国客户所开发的产品在不同工作条件下的表现,并将这些工作条件在试验室精确复制,进而支持客户对这些产品的研究、开发,以及对设计、材料、元件及结构的验证,这也符合MTS “同心协力竖立产品信心” 的服务宗旨 另一方面有助于扩大MTS的产品系列,提供更加经济的测试解决方案,满足客户在生产制造、质量保证及质量控制方面的需求。  Instrument:此次发布会推出的Criterion信标产品的市场定位如何,其产品是否主要着眼于全球静态试验机市场?  Darragh Murphy:Criterion信标是以满足全球标准及MTS内部最高质量和产品开发标准设计的,不仅在MTS内部进行了测试和验证,还通过了独立认证机构的测试和验证。该系列产品整合了MTS的技术优势和SANS的价格优势,以更加经济的价格向客户提供在质量和性能上可以与世界品牌相媲美的产品。Criterion信标产品线可以满足多种需求,并可以满足制造和产品开发方面的所有静态材料测试需求。其主要应用于质量保证和质量控制中的静态材料试验,还可以应用于科研院所的研发实验。除中国外,MTS还将会在其他几个重点区域销售Criterion信标系统。  Instrument:SANS被MTS收购后,除Criterion信标系列外,还推出了哪些新产品,在核心技术上有哪些改进?  王斌先生:在过去的两年里,Criterion信标 当然是我们开发的最重要的项目。此外,我们还提升了电子万能、专机和静态液压的几条主要产品线,我们还为客户的特殊需求提供了定制化的系统。就技术提高而言,我们在自动化测试技术、提升测试系统的高级诊断智能,以及在测量和控制方面取得了很大进步。MTS(中国)SANS液压产品运营总经理王斌先生  Instrument:SANS被收购后,在产品研发投入、产品宣传推广等方面,又有怎样的变化?  Darragh Murphy:其变化最大的就是在研发方面。在并购的初期,MTS就成立了联合技术委员会,来指导和协调产品的开发。例如,Criterion信标项目从一开始就在性能、质量和安全标准方面对SANS研发团队提出了挑战性的要求。MTS对这些要求很了解,但也只是在动态试验解决方案中运用,并不具备在静态测试中运用的经验,而SANS对于客户的静态测试需求很了解。这样MTS和SANS就一起建立了一个比较强的研发团队,引进新的技术方法用于设计和制造,同时也引进了新的控制和测量技术。因此,新推出的Criterion信标产品汲取了双方的精华,成功的将SANS在客户应用方面的知识、可靠机械设计的经验,与MTS的控制和软件技术结合起来。  通过Criterion信标的开发,MTS不仅建立了一条具有7种机型和大量附件及可选配件的产品线,我们还锻炼了新产品开发能力,并提高了中国产品开发团队的整体水平。我们正期待着MTS(中国)为MTS集团的发展做出持续贡献。  在市场方面,我们成立了联合市场委员会,为中国团队带来了新思路,并拓展了他们在产品营销和推广方面的能力。在MTS中国,我们密切合作来协调整个营销活动。  Instrument:进行市场宣传时,SANS品牌是否会继续保留?  赵和平先生:SANS品牌在中国的知名度很高,代表了中国试验机行业领先水平的产品质量、技术以及客户服务。SANS产品覆盖了很多测试需求,从塑料到金属、再到建筑材料。我们将继续保持和维护SANS品牌在中国的存在,用以支持我们当前的广大客户和行业。  Darragh Murphy:在全球范围,我们会将重点放在MTS品牌,因为MTS已经被认为是高技术和高级测试方案的领导者。这就意味着我们将同时使用两个品牌,以确保为客户提供他们想要的最大总体价值。  Instrument:SANS被收购后,其产品销量产生了怎样的影响?  Darragh Murphy:并购对销售有影响是很正常的。但总体上讲影响比较小,这主要归功于我们小心地制定了整合计划,帮助我们把工作重点放在并购后的日常运作和快速稳定上。  在这期间还发生了一个重要的事件,不仅影响了我们的运行,对全球市场也产生了影响。那就是2009年的经济不景气,直到今天,它对市场的影响还没有完全消失。  我们很高兴地说,即便是经历了经济衰退、客户项目的延迟和取消,以及激烈的市场竞争,我们还是成功地保住了在中国市场的领导地位。  Instrument:SANS被并购后,MTS对其销售服务体系做了怎样调整?  Darragh Murphy:SANS的销售及服务团队是很有实力的,并且客户认为SANS的服务是快速而专业的。并购后,我们当前的主要目标是保持这种高水平的服务,同时我们也努力直接与客户快速沟通,答复他们所关心的问题。  Instrument:请您展望一下MTS在中国的发展愿景?  Darragh Murphy:对MTS-SANS而言,我们会继续发挥我们的优势,也就是继续重点关注材料测试领域,开发出具有创新性的领先技术方案,成为我们客户的好帮手。在中国材料测试市场,我们将继续强化并扩展我们领先地位。  后记:  当新三思(SANS)被MTS收购时,几乎所有仪器行业的人都不禁慨叹:又一民族品牌消亡了。但当大家慨叹的同时,我们不可否认,外资并购所带来的是机遇与挑战并存。当外来资本侵吞民族企业,“本土品牌”消亡的同时,外资企业也带来了新的技术与新的管理理念,增加了企业发展的资金供给,并很有可能促进产业升级。  并入MTS的SANS,无论在技术上还是在管理理念上,都将会实现很大的跨越,而其发展也会翻开崭新的一页,犹如涅磐的凤凰,淬火重生。  采访编辑:周如久MTS(中国)高层与仪器信息网采访人员合影(从左至右:王斌先生,仪器信息网副总经理王志博士,Darragh Murphy先生,赵和平先生,仪器信息网编辑周如久)  相关报道:  MTS全球发布静态试验机新品CRITERION系列  MTS成功并购新三思之始末——访美特斯(MTS)工业系统(中国)有限公司总裁陈国瑜先生  附录1:美特斯(MTS)工业系统(中国)有限公司  仪器信息网展位:http://mts.instrument.com.cn  中文网站:http://www.mtschina.com/  英文网站:http://www.mts.com/  附录2: MTS发展历程.pdf
  • THERMECMASTOR高性能热模拟试验机在燕山大学签约
    THERMECMASTOR高性能热模拟试验机在燕山大学签约 由世界老牌热模拟试验机制造厂商富士电波工机株式会社生产制造的THERMECMASTOR高性能热模拟试验机近日在燕山大学签约。随着材料研发与测试科研人员对测试设备的精度和自动化程度要求的不断提高,科研人员希望能获得一款有着更高测试性能和自动化程度的热模拟试验机设备。燕山大学的科研人员对当前市场上的热模拟设备进行考察和比较后,认为具备感应通电双加热及光学自动跟踪相变测量和全自动智能淬火冷却系统的热模拟试验机设备,在热压缩、热拉伸、CCT/TTT、焊接模拟、铸造模拟、淬火热处理,多向变形和大样品(30x30x150mm)大变形等材料测试和物理模拟实验方面,能满足更高的实验精度和自动化人机交互操作要求。由此可见,随着材料测试科技的不断进步,选择一款更好的热模拟试验机设备以满足科研实验要求已经逐渐成为业界共识。
  • 663万!华东师范大学反应离子束刻蚀系统、感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统项目
    项目编号:0773-2240SHHW0019项目名称:华东师范大学反应离子束刻蚀系统、感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统项目预算金额:663.0789000 万元(人民币)最高限价(如有):663.0789000 万元(人民币)采购需求:项目名称:华东师范大学反应离子束刻蚀系统、感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统项目包件1:反应离子束刻蚀系统;数量及单位:1台;简要技术参数:3、等离子体源3.1、射频发生器:最大功率300瓦,13.56MHz,带自动匹配单元;★3.2、ICP源发生器:最大功率3000瓦,2.0MHz,带自动匹配单元;包件2:感应耦合等离子体增强化学气相沉积系统;数量及单位:1台;简要技术参数:★1、SiO2的标准沉积速率:≥40 nm/min;高速沉积速率:≥500 nm/min2、SiO2薄膜沉积厚度:≥6um。其余详见本项目招标文件。合同履行期限:自合同签订之日起250天内;本项目( 不接受 )联合体投标。
  • MPMS协助北大谢灿课题组发现磁感应蛋白:或揭开“第六感”之谜
    2015年11月16日,北京大学生命科学学院的谢灿课题组在Nature Materials(Nature Materials 15, 217–226 (2016) | doi:10.1038/nmat4484)杂志在线发表论文,次报道了一个全新的磁受体蛋白(MagR),该突破性进展或将揭开被称为生物“六感”的磁觉之谜,并推动整个生物磁感受能力研究领域的发展。 在该文章中作者提出了一个基于蛋白质的生物指南针模型(Biocompass model)。该模型认为,存在一个铁结合蛋白作为磁感应受体(Magnetoreceptor,MagR),该蛋白通过线性多聚化组装,形成了一个棒状的蛋白质复合物(Magnetosensor),就像一个小磁棒一样有南北,通过MPMS综合物性测量系统对该MagR受体的微弱磁性进行了检测。蛋白质的生物指南针模型(图片来源:Siying Qin et al. Nature Materials 15, 217–226 (2016)) 生物物理学和物理学实验证明,MagR蛋白复合物具有很明显的内禀磁矩,能通过磁场在实验室富集和纯化得到。作者不仅从物理性质上测量了该蛋白在溶液状态下的磁性特征,还通过电镜观察到MagR蛋白质复合物能感应到微弱的地球磁场(在北京大致为0.4高斯),并沿着地球磁场排列。人工增强磁场强度可以导致这种排列更加有序。实验中也观测到了蛋白质晶体呈现强的磁性,能明显被铁磁物质吸引,当外界磁场突然反向时,蛋白质棒状复合物会发生180° 跳转。作者推测该蛋白质复合物磁性的物理基础可能基于MagR蛋白在棒状多聚复合物的轴线上铁原子的有序排列以及在由铁硫簇形成的平行“铁环”中可能存在环形电流。在MPMS磁学性质测量系统上测得的MagR磁学数据(图片来源:Siying Qin et al. Nature Materials 15, 217–226 (2016)) 值得一提的是该MagR的其微弱亚铁磁性在Quantum Design MPMS XL-1 1T的主机系统上检测出来,给磁感应蛋白的理论提供了强有力的实验数据支撑。MPMS磁学性质测量系统为此次生物医学的突破做出了巨大贡献,同时也意味着MPMS磁学测量系统的将拓展到更多更广泛的应用领域,为广大科研工作者提供更多帮助。相关产品MPMS3-新一代磁学测量系统 :http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C17089.htm关于Quantum Design Quantum Design是的科研设备制造商和仪器分销商,于1982年创建于美国加州圣迭戈。公司生产的 SQUID 磁学测量系统 (MPMS) 和材料综合物理性质测量系统 (PPMS) 已经成为公认的测量平台,广泛的分布于上几乎所有材料、物理、化学、纳米等研究领域的实验室。2007年,Quantum Design并购了欧洲大的仪器分销商LOT公司,现已成为著名的科学仪器领域的跨国公司。目前公司拥有分布于英国、美国、法国、德国、巴西、印度,日本和中国等地区的数十个分公司和办事处,业务遍及全球一百多个和地区。中国地区是Quantum Design公司活跃的市场,公司在北京、上海和广州设有分公司或办事处。几十年来,公司与中国的科研和教育领域的合作有成效,为中国科研的进步提供了先进的设备以及高质量的服务。
  • 天津英华学校量子科技创新实验室揭牌,量子第一课开讲!
    6月27日,由中国科学技术大学、天津英华实验学校、国仪量子(合肥)技术有限公司联合建设的量子科技创新实验室在天津英华实验学校正式揭牌,这是国内首个面向高中教育阶段,包含了量子计算、量子精密测量等量子科技领域的科技创新实验室。量子科技创新实验室揭牌基于先进的实验教学仪器和系统化的课程解决方案,实验室将全面满足学生对于量子科技的理论学习与实验需求,提升高中阶段学生的创新意识与创新能力,助力量子科技后备人才培育,为加快建设科技强国夯实人才基础。老师为学生们授课左右滑动查看更多当前,全球量子科技竞争激烈,人才短缺问题日益凸显,美国、日本与欧洲都将培养量子科技人才纳入中学甚至小学阶段的教育培养规划。2020年10月,习近平总书记在中央政治局第二十四次集体学习时强调,要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性,加强量子科技发展战略谋划和系统布局,把握大趋势,下好先手棋;要加快量子科技领域人才培养力度,加快培养一批量子科技领域的高精尖人才,建立适应量子科技发展的专门培养计划。揭牌仪式上,天津英华实验学校常务副校长孙方表示,学校作为全国多所重点大学的优质生源基地,联动高中、高校、高企,以校内外等高端教育资源为重要依托,以全程学业生涯规划为引领,打造高端学科提升课程、国内外学科竞赛课程和科研项目背景提升等顶尖课程资源,致力于为高校输送拔尖创新人才,培养具有坚定的理想信念、能够为民族复兴建功业的国家英才。天津英华实验学校常务副校长孙方致辞中国科学技术大学理化科学实验中心副主任王雨松认为,在国民教育体系中,高中教育处于十分重要的位置,对上支撑大学人才培养,对下引领义务教育发展。希望高中教育能建立起“高中—高校”人才贯通的培养模式,增强顶层设计和课程体系安排,加强对学生实验动手能力与科技创新意识的培养。中国科学技术大学理化科学实验中心副主任王雨松致辞国仪量子教育事业部副总经理陈明在接受采访时说:“量子科技创新实验室以建立和开设量子科技相关课程为核心,以量子前沿科技实验仪器为主要载体,面向中学生传授量子力学基础知识,体验、感知、探究量子技术在计算和精密测量等主要领域的应用为目标,激发学生好奇心和想象力,增强对物理和量子科技的兴趣,进而培养学生的创新意识和创新能力,力争培育一批具备科学家潜质的青少年群体。量子科技创新实验室在天津英华实验学校中学校区的落地将为国内高中教育阶段的量子科技人才乃至科技创新人才培养起到示范作用,为量子科技发展储备规模化的后备人才,同时也营造对量子科技发展的强有力促进与友好支撑的社会环境。”国仪量子教育事业部副总经理陈明讲话量子科技发展具有重大科学意义和战略价值,是一项对传统技术体系产生冲击、进行重构的重大颠覆性技术创新,将引领新一轮科技革命和产业变革方向。量子科技教育与社会化科普的发展水平将直接影响国家未来的科技竞争力。在高中阶段系统性地开设相关课程,一定程度上既能够帮助我国扩大量子技术科普教育,提高国民科学素养,也将推动量子科学和量子产业发展,助力我国在全球量子科技竞争中取得优势。
  • 常用硬度测试仪器 ,布、洛、维硬度计之维氏硬度计(含显微硬度计和努氏硬度计)
    维氏硬度计显微硬度计 硬度测试硬度测试能成为力学性能试验中常用的方法,是因为硬度检测的结果在一定条件下能敏感地反映出材料在化学成分、组织结构和处理工艺上的差异。这种方法在检查原材料、监督热处理工艺正确性以及在研究固态相变过程和研究新材料、新合金中被广泛地加以利用。在常用的硬度计(洛氏、布氏、维氏、努氏,布洛维一体机)中,本篇说说维氏硬度计(包括宏观维氏硬度计、显微维氏硬度计和努氏硬度计)。维氏硬度测试维氏硬度检测是在使用布氏和洛氏检测法的基础上发展起来的。维氏法从压头设计和压头材料的选择上进行了改进。维氏硬度检测法是1924 年由史密斯(R.LSmith)和桑德兰德(G.E.Sandlnd)合作首先提出的。后来由英国维克斯-阿姆斯特朗(Vickers-Armstrongs)公司于1925年制造出这种硬度计. 因而习惯称为维氏(Vickers)硬度检测方法。✦维氏硬度检测原理✦维氏硬度检测法是用面角为136°的正四棱锥体金刚石压头,在一定的检测力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除检测力,测量试样表面压痕对角线长度。并据此计算出维氏硬度值。✦维氏硬度表示方法✦维氏硬度计用HV表示,HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。标准的试验保持时间为10~15s。但对于有色金属则不能小于30s,如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。例如:300HV30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间10~15s时得到的硬度值为300。450HV30/30—表示采用294.2N(30kg)的试验力,保持时间30s时得到的硬度值为450。✦维氏硬度检测标准✦GB/T 4340DIN EN ISO 6507 ASTM E-92ASTM E-384✦维氏硬度检测特点和应用✦维氏硬度计试验测量范围宽广,从很软的材料(几个维氏硬度单位)到很硬的材料(3000个维氏硬度单位)都可测量。维氏硬度试验方法除特别小和薄试验层的样品外,测量范围可覆盖所有金属。适用范围:热处理、碳化、淬火硬化层,表面覆层,钢,有色金属和微小及薄形零件等。配备努氏压头后能测玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬的材料的努氏硬度。✦按力值分类✦显微维氏硬度计:10gf-2kgf小负荷维氏硬度计:200gf-5kgf维氏硬度计:大于5kgfHVINNOVATEST荷兰轶诺维氏硬度计INNOVATEST荷兰轶诺维氏硬度计均采用特有的闭环力传感器力反馈系统。能够满足不同客户对测试设备的各层次需求。不论是新购仪器还是已经使用多年的老仪器,均可进行更新和升级。对于手动/电动工作台、摄像系统、工作台全景摄像头、光学元器件及软件等附件,既可一次性选择全部配置也可后续升级更新。✦荷兰轶诺维氏硬度计✦FALCON 5000G2 FALCON 5000 FALCON 600G2 FALCON 600 FALCON 500G2 FALCON 500 FALCON 450G2 FALCON 450 FALCON 400G2 FALCON 400
  • 近千项国家、行业标准制修订计划公布 36项仪人聚焦点
    近日,工信部公布了最新一批国家、行业标准制修订计划,共涉及44项国家标准和755项行业标准,并公示了12项行业标准外文版计划项目。在这批拟制修订的755项行业标准中,拟制定标准567项,拟修订标准160项,且包含507项重点项目。标准主要涵盖化工、机械、电子、通信等行业,标准的类别主要以产品为主,共有746项,另外还有9项工程建设类标准。在这批标准中共有36项与仪器设备、实验耗材相关,涉及红外光谱仪、凸轮轴测量仪、实验室震摆式筛砂仪、辐照度测量仪、血氧仪、血糖仪、能量检测仪、气体传感器等,仪器信息网编辑汇总整理如下,以飨读者:申报号项目名称性质制修订代替标准采标情况完成年限部内主管司局归口单位主要起草单位备注JBCPXT1183-2019制冷用电磁阀推荐修订JB/T4119-20132021装备工业司全国冷冻空调设备标准化技术委员会浙江盾安人工环境股份有限公司一般JBCPXT1204-2019凸轮轴测量仪推荐修订JB/T10632-20062021装备工业司全国量具量仪标准化技术委员会北京中科恒业中自技术有限公司、中国计量大学、哈尔滨精达测量仪器有限公司、挨帝科测量设备(上海)有限公司一般JBCPXT1208-2019超硬磨料人造金刚石杂质含量检测方法推荐修订JB/T10986-20102021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会郑州磨料磨具磨削研究所有限公司基础JBCPZT1212-2019碳化硅特种制品硅碳棒电加热加速老化试验方法推荐制定2021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会山东八三碳化硅热件厂基础JBCPXT1213-2019单晶刚玉化学分析方法推荐修订JB/T5203-20122021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会郑州磨料磨具磨削研究所有限公司基础JBCPXT1214-2019聚晶金刚石磨耗比测定方法推荐修订JB/T3235-20132021装备工业司全国磨料磨具标准化技术委员会郑州磨料磨具磨削研究所有限公司基础JBCPZT1349-2019烧结铁基零件热处理金相检验规范推荐制定2021装备工业司机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会东睦新材料集团股份有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司基础JBCPZT1350-2019烧结铁基零件感应淬火后有效硬化层深度的测定及其验证推荐制定2021装备工业司机械工业粉末冶金制品标准化技术委员会东睦新材料集团股份有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司基础JBCPZT1370-2019搅拌釜用干气密封技术条件推荐制定2021装备工业司全国机械密封标准化技术委员会成都一通密封股份有限公司、北京化工大学、合肥通用机械研究院有限公司等一般JBCPZT1382-2019低温装置用密封垫片推荐制定2021装备工业司全国填料与静密封标准化技术委员会浙江国泰萧星密封材料股份有限公司一般JBCPZT1383-2019低蠕变填充改性聚四氟乙烯垫片推荐制定2021装备工业司全国填料与静密封标准化技术委员会浙江国泰萧星密封材料股份有限公司一般JBCPZT1384-2019大直径旋转轴唇形密封圈基本尺寸与公差推荐制定2020装备工业司机械工业橡胶塑料密封标准化技术委员会广州机械科学研究院有限公司基础JBCPZT1385-2019液压缸往复密封件挤出特性试验方法推荐制定2020装备工业司机械工业橡胶塑料密封标准化技术委员会广州机械科学研究院有限公司基础JBCPZT1386-2019往复活塞杆防尘圈除冰试验方法推荐制定2020装备工业司机械工业橡胶塑料密封标准化技术委员会广州机械科学研究院有限公司基础JBCPZT1387-2019电化学SO2气体传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会郑州炜盛电子科技有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司等重点JBCPZT1388-2019电化学酒精传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会郑州炜盛电子科技有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司等重点JBCPZT1389-2019磁电阻式电流传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会沈阳仪表科学研究院有限公司、海宁嘉晨汽车电子技术有限公司等重点JBCPZT1390-2019磁电阻式智能电量传感器推荐制定2021装备工业司机械工业仪器仪表元器件标准化技术委员会海宁嘉晨汽车电子技术有限公司、沈阳仪表科学研究院有限公司等重点JBCPZT1511-2019土壤锥形贯入仪推荐制定2021装备工业司全国农业机械标准化技术委员会农业部南京农业机械化研究所、机械工业耕作机械产品质量检测中心等一般JBCPXT1696-2019实验室震摆式筛砂仪推荐修订JB/T6246-19922021装备工业司全国铸造标准化技术委员会无锡市三峰仪器设备有限公司、哈尔滨理工大学一般JBCPXT1697-2019智能型造型材料发气性测试仪推荐修订JB/T6248-19922021装备工业司全国铸造标准化技术委员会无锡市三峰仪器设备有限公司、哈尔滨理工大学一般JBCPXT1698-2019涡洗式洗砂仪推荐修订JB/T7441-19942021装备工业司全国铸造标准化技术委员会无锡市三峰仪器设备有限公司、哈尔滨理工大学一般SJCPZT1824-2019晶硅电池型辐照度测量仪通用技术要求推荐制定2021电子信息司全国半导体设备和材料标准化技术委员会福建省计量科学研究院、中国电子技术标准化研究院、中电科41所等一般SJCPZT1825-2019光伏电池量子效率测试系统通用技术要求推荐制定2021电子信息司全国半导体设备和材料标准化技术委员会福建省计量科学研究院、上海伟信新能源科技有限公司、苏州腾辉光伏技术有限公司等一般SJCPZT1826-2019光伏组件户外电流-电压特性测试仪通用技术要求推荐制定2021电子信息司全国半导体设备和材料标准化技术委员会福建省计量科学研究院、中国电子技术标准化研究院、中电科41所、苏州腾辉光伏技术有限公司一般SJCPZT1827-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第1部分:通用要求推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、重庆赛宝工业技术研究院、中国运载火箭技术研究院、济南市半导体元件实验所、深圳市量为科技有限公司基础SJCPZT1828-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第2部分:光电耦合器件推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组中国运载火箭技术研究院、工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、西安电子科技大学、北京瑞普北光电子有限公司、中国电子科技集团公司第四十四研究所、苏州半导体总厂有限公司、深圳量为科技有限公司基础SJCPZT1829-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第3部分:二极管推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组济南市半导体元件实验所、工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、深圳市量为科技有限公司基础SJCPZT1830-2019基于低频噪声参数的电子元器件可靠性评价方法第4部分:电阻器推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组四川永星电子有限公司、工业和信息化部电子第五研究所、芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司、西安电子科技大学、深圳市量为科技有限公司、北京七一八友晟电子有限公司基础SJCPZT1831-2019电压调整器低频噪声参数测试方法推荐制定2021电子信息司基于低频噪声技术的电子元器件可靠性无损检测标准工作组工业和信息化部电子第五研究所、西安电子科技大学、重庆赛宝工业技术研究院、中国运载火箭技术研究院、济南市半导体元件实验所、深圳市量为科技有限公司基础YDCPZT1769-2019个人健康设备通信数据命名表第3部分:体温计推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1770-2019个人健康设备通信数据命名表第4部分:血氧仪推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1771-2019个人健康设备通信数据命名表第5部分:血压计推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1772-2019个人健康设备通信数据命名表第6部分:血糖仪推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般YDCPZT1773-2019个人健康设备通信数据命名表第7部分:能量检测仪推荐制定2021信息通信发展司中国通信标准化协会中国信息通信研究院、中国科学院深圳先进技术研究院、中国联合网络通信集团有限公司、飞利浦(中国)投资有限公司一般AHCPZT1804-2019滤袋用合成材料成分鉴定-红外光谱热分析推荐制订2020地方经信厅全国化学标准化技术委员会安徽元琛环保科技股份有限公司、安徽康菲尔检测科技有限公司、安徽建筑大学一般附录:4项强制性国家标准计划.doc12项行业标准外文版计划申请汇总表.doc40项推荐性国家标准计划.doc755项行业标准制修订计划(全).doc
  • 预算1.8亿!中科院金属所2022年3至9月政府采购意向盘点
    为优化政府采购营商环境,提升采购绩效,《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定要求各预算单位按采购项目公开采购意向,内容应包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。近两年来,各大高校、科研院所等纷纷在相关平台公布本单位政府采购意向。中国科学院金属研究所,作为材料科学与工程领域国内一流并具有重要国际影响的研究机构和我国高性能材料研究与发展的重要基地,在高温合金、钛合金、特种合金、钢铁、铝合金、镁合金、金属基复合材料、陶瓷等先进结构材料领域和纳米材料、碳材料、磁性材料、生物材料、能源材料等新型功能材料领域,开展了材料的成分设计、结构表征、制备加工、性能测试和使役行为研究,取得了大量优秀的科研成果。以支持成果的产出及人才的培养,中国科学院金属研究所每年都会投入一定的经费采购科学仪器,并设立了分析测试中心,开展金属材料及制品的化学成分分析、力学性能测试、金相组织检验、微观结构分析、无损检测和热物理性能检测等。为方便仪器信息网用户及时了解仪器采购信息,本文特对中国科学院金属研究所2022年3至9月政府采购意向进行了整理汇总。共收集到29个采购项目,预算金额相加达1.8亿元,采购品目涉及拉曼光谱仪、扫描探针显微镜、旋进电子衍射仪、真空加压炉、残余应力检测仪等多种仪器类型。中国科学院金属研究所2022年3至9月政府采购意向汇总表序号项目名称采购品目预算金额(万元)采购日期项目详情1真空气淬炉A020509121253月详情链接2轴承套圈淬火深冷回火热处理多用炉生产线A020509065003月详情链接3200kg真空加压炉A020509024203月详情链接4大型真空钎焊炉A020509022003月详情链接5低压配电柜A01039912003月详情链接6沈抚产业基地新建 D-1、D-2厂房、动力保障中心、食堂建筑方案及施工图设计C13011503月详情链接7辽宁沈阳土壤大气环境材料腐蚀国家野外观测站一期建设项目施工B0106025753月详情链接8文化路园区道路与管线改造项目施工B080113503月详情链接9文化路园区卫生所楼房屋修缮项目施工B0106021203月详情链接10沈抚示范基地D-4厂房及园区围墙建设施工B02159939193月详情链接11沈抚示范基地D-4厂房插接母线采购与安装A10079924003月详情链接1225Kg半连续真空感应熔炼炉A020509126005月详情链接13智能化学品管理平台A99993505月详情链接14拉曼光谱仪A021003043006月详情链接15扫描探针显微镜A021003011506月详情链接16旋进电子衍射仪A021004991906月详情链接17盾构机主轴承材料A1304019006月详情链接18非晶复合材料薄壁件焊接成型系统A020509081507月详情链接19铸造模拟软件A02010803022827月详情链接20大型盾构机主轴承套圈锻件制造C2202014007月详情链接21金属所职工体检服务C1901071857月详情链接22高速凝固法定向凝固炉A020509123208月详情链接2350kg真空感应炉A020509122008月详情链接24残余应力检测仪A021005011308月详情链接25大型盾构机主轴承加工与装配C2202015008月详情链接26学生宿舍租赁C12026008月详情链接27铼酸铵A1304018809月详情链接28高纯镍A1304011409月详情链接29知识产权代理服务采购C0801042709月详情链接
  • 岛津EPMA在高速工具钢中的应用
    工具钢常用于切割零件以及成品精加工,可大致分为:碳素工具钢(SK)、合金工具钢(SKS,SKD,SKT)以及高速工具钢(SKH)。其中由于高速工具钢所具备的突出的硬度、耐热性和耐磨损等性能,使其更适用于各型高速切割及高速钻孔工具。随着科学技术的迅速发展以及高难度应用场景的更迭出现,通用性能的高速工具钢已无法满足工业和科研需求,对于其机械性能的提升和精准控制提出了更严苛的要求,下文将举例介绍电子探针(EPMA)在高速工具钢中的应用。图1. 岛津场发射电子探针EPMA-8050G岛津EPMA-8050G型电子探针(图1)搭载高质量场发射电子光学系统,结合岛津特有的52.5°高X射线取出角和全聚焦晶体,可以实现:01优越的空间分辨率EPMA-8050G可达到的更高级别的二次电子图像分辨率3nm(加速电压30kV)。(加速电压10kV时20nm@10nA/50nm@100nA/150nm@1μA)02大束流更高灵敏度分析可实现其他仪器所不能达到的大束流(加速电压30kV时可达3μA)。在超微量元素的检测灵敏度上实现了质的飞跃,将元素面分析时超微量元素成分分布的可视化成为现实。岛津研发部门使用EPMA-8050G仪器对高速工具钢开展了表面元素面扫描(mapping)及相分析(phase diagram)等研究。高速工具钢的制作过程简单来说是在高温条件下将大量的V、Cr、Mo、W等合金元素与钢材混熔,淬火然后回火至500℃,这一过程中金属元素碳化物不断沉淀达到回火硬化的效果。依据合金元素组成的差异,高速工具钢可分为W系高速钢、Mo系高速钢以及V系高速钢。图2. 分别展示了Mo系高速工具钢表面钢本体元素(Fe、C、Si)及添加元素(Mo、V、Cr、W)的面分布情况。图2. 高速工具钢表面各元素面扫描图合金元素碳化物分析:在钢中同时加入多种特殊合金元素时,数量最多的合金元素往往以碳化物形式优先析出,如果加入数量一致的多种元素,则与碳亲和性更强的添加元素更多以碳化物形式沉淀。研究表明,对于添加多种具有强的碳亲和性碳化物形成元素的合金钢,根据合金元素的绝对含量和相对比例,从第一相碳化物析出到形成最后的多种稳定碳化物相,其中的碳化物沉淀类型、顺序以及其韧性和硬度的变化均遵循一个复杂的规律轨迹。从低温升至500℃的过程中,主要以M3C碳化物组织形式沉淀,当温度逐渐超过500℃以后,碳化物以Fe3C型结构为主,直至达到固溶极限以后,除Fe3C以外的合金元素碳化物开始析出。以本文中的Cr、V、W、Mo合金元素为例,Cr优先以Cr7C3形式与Fe3C同时沉淀,其他元素则随后在回火硬化阶段分别以V4C3、W2C和Mo2C形式析出。碳化物相分析:从元素mapping图中可以看出各合金元素碳化物并不是以单一物相产出的,而是多物相混合存在的。因此图3. 相图中展示的是主要物相的分布情况,而依据图4. 三元混合相图所展示的主要物相划分依据,当区域内V元素含量超过24 wt.%时该区域被划分为红色的V碳化物主物相区,以此类推当Mo含量超过18 wt.%时被划分为蓝色的Mo碳化物主物相区,当Cr含量大于24 wt.%时被划分为绿色的Cr碳化物主物相区,而黄色区域则代表富Fe基体且合金元素呈低含量固溶混合的区域,其中没有一种合金元素含量超过其碳化物主物相区划分阈值。图3. 相图图4. 三元混合相图图5. 则选择三对两两不共存的元素分别作为X/Y/Z轴的+/-两端元,其中X+/-分别代表Mo和Cr端元,Y+/-分别代表Fe和C端元,Z+/-分别代表V和W端元,因此XYZ 3D图中的8个象限则可分别代表8种不同的三元混合相图,研究者可以从中提取出更多的多物相混合的信息。图5. 3D混合相图(XYZ)更多电子探针仪器信息和相关应用敬请关注岛津科技资讯通推文内容。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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