波超慢涨落分析仪

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  • 400-860-5168转3194
    布鲁克(北京)科技有限公司总部位于美国,是在纳斯达克上市的世界著名的高科技分析仪器跨国企业。在 50 多年的发展历程中,布鲁克始终致力于开发和生产性能强大的测量仪器,为我们客户的研究和行业发展铺平了道路。如今,布鲁克已经成为全球领先的分析技术提供商。公司遍布全球的 6000 多名员工正在五大洲逾 90 个地点,努力满足客户需求,扩展科学、工业和医疗分析的范围,为应对这一永久的挑战积极努力着。 布鲁克系统涵盖所有研发领域的广泛应用,被各种工业生产流程所采用,确保质量和流程的可靠性。布鲁克不断扩大其海量的产品和解决方案范围、广泛的已安装系统基础,以及在客户中的强大声誉。事实上,如我们的客户所预期,作为世界领先的分析仪器公司之一,布鲁克持续开发先进的技术和创新解决方案,解决当今的分析问题。 德国布鲁克公司,现属于上市公司布鲁克集团(NASDAQ: BRKR),1997年以前为西门子X射线分析仪器部。她完全继承和延续了西门子X射线分析仪器的研发、生产、销售及售后维护体系。几十年来,她一直引领X射线分析仪器的潮流。布鲁克公司纳米分析仪器部具有近50年能谱仪研发、生产、销售和维护历史,并开创微分析之先河――全球首创电镜用电制冷能谱仪,并将之推广,为用户提供了更好的微分析工具。秉续近20年电制冷能谱仪商用经验,承载6,000多台套电制冷能谱全球用户的殷切希望,作为电制冷能谱仪技术领域领跑者的布鲁克将一直以优异的性能、卓越的稳定性及全面的技术支持,不断超越用户的需求。 About Bruker Nano Analytics The Bruker Nano Analytics (BNA) Division, headquartered at Bruker Nano GmbH in Berlin, Germany, develops, manufactures and markets X-ray systems and components for elemental and structural analysis on the micro- and nano-scale.BNA' s product range comprises analytical tools for electron microscopes, including energy-dispersive X-ray spectrometers (EDS), wavelength-dispersive X-ray spectrometers (WDS), electron backscatter diffraction systems (EBSD), micro-spot X-ray sources for Micro-XRF on SEM and micro computed tomography (Micro-CT) accessories, as well as mobile and bench-top micro X-ray fluorescence (Micro-XRF) and total reflection X-ray fluorescence (TXRF) spectrometers.
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  • 青岛佳鼎分析仪器有限公司创建于2011年,公司主营实验室分析检测仪器设备,以实验室整体建设为发展方向。公司目前涉及电子电器、医药生物、石油化工、食品、机械、新材料、环境、科研高校等诸多领域。联合山东医药化工设计院,美国安捷伦、美国热电、日本岛津、江苏天瑞等众多品牌及多个重点实验室从实验室布局设计出图、基础设施建设、仪器设备供应、方法开发建立、后期运营管理,形成完整的专业实验室建设体系,达到一站式服务,为众多行业客户提供更为完善的整体解决方案。公司主营产品分为四大类,光谱仪、色谱仪、质谱仪和环境在线检测。能量色散X荧光光谱仪(EDX)、波长色散X荧光光谱仪(WDX)、等离子体发射光谱仪(ICP)、光电直读光谱仪(OES)、原子吸收分光光度计(AAS)、原子荧光光谱仪(AFS)、拉曼光谱仪(Raman)、碳硫分析仪(CS)、红外光谱仪、矿浆载流分析仪(OSA)、气相色谱仪(GC)、液相色谱仪(LC)、气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)、液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)、电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)、水质在线分析仪(WAOL);
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波超慢涨落分析仪相关的仪器

  • RAMANRXN5拉曼光谱分析仪—交钥匙工程的拉曼光谱分析仪Rxn5行业领先,是交钥匙的基于激光光谱技术的拉曼光谱分析仪。釆用拉曼光谱分析技术,用于化学成 分的定量测量。拉曼光谱分析仪Rxn5结构紧凑,最大限度地减少了样品使用量和耗电量,满足客户対维修和 危险区域认证的要求。分析仪具有高光学分析效率,是典型气相样品测量的理想选择。应用领域过程测量点:蒸汽甲烷重整制氢气化炉(煤、石油焦、 废料、生物质)转炉加氢处理加氢裂化除 CO2成品合成回路典型行业制氢/氢纯度、HyCO、氢气回收制甲醇制氨气燃气轮机燃料进料合成天然气/IGCC发电厂LNG相关环节应用优势无损气体分析,包括同核双原子分析 (&、N2v 02)结构紧凑,比大多数墙挂式气相色谱分析 仪的尺寸都小一台主机搭配四个探头,最多可以替换四 台传统分析仪表坚固耐用,最低样品使用量和耗电量需 求,无需样品传输,也无需易耗品(气相 柱、阀门、气体、泵)最短分析仪维护时间,最高安全性(有毒 气体不会进入分析仪)多通道测量,同时测量四路样品环境温度:-20-+50°C技术亮点激发波长:532nm通道:可拓展到四个通道探头兼容性:Rxn-30探头通讯接口: Modbus (TCP/IP or RS485)危险区域认证:ATEX, CSA, lECEx安装选项:IP 56壁挂式,密封/吹扫外壳
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  • 品牌:久滨型号:JB-N9名称:纳米粒度仪 一、产品概述:  JB-N9是我公司推出的基于动态光散射原理的纳米粒度仪。它采用高速数字相关器和专业的高性能光电倍增管作为核心器件,具有快速、高分辨率、重复及准确等特点,是纳米颗粒粒度测定的产品。控制系统原理图如下:光子相关纳米粒度仪基本原理图二、原理: 本仪器采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动的速度测定颗粒大小。小颗粒布朗运动速度快,大颗粒布朗运动速度慢,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。因此本仪器具有原理先进、精度极高的特点,从而保证了测试结果的真实性和有效性;是纳米激颗粒粒度测定仪器。  此款纳米粒度仪已经达到国外纳米粒度仪的测试水平!三、主要技术参数:规格型号JB-N9执行标准GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008测试范围1-10000nm(与样品有关)浓度范围0.1mg/L-100mg/L准确度误差1%(国家标准样品平均粒径)重复性误差1%(国家标准样品平均粒径)激光λ=532nm,LD泵浦激光器(独有带温控保护)探测器HAMAMATSU光电倍增管(PMT),使用单模保偏光纤散射角90°数字相关器ASIC研制的高速光子相关器样品池10mm*10mm , 4ml(带温控保护)数据处理拟合累积分析法和改进正规化算法,可给出平均粒径及粒度分布曲线软件功能一键式测量,自动优化测量参数,轻松生成测试报表输出项目平均粒径、多分散系数、粒度分布曲线、粒度分布表等温度范围8-45℃(温度精确到0.1℃)测试速度1Min/次(不含样品分散时间)仪器体积390mm×255mm×240mm电源AC100~260V, 50/60Hz, *大功率80W使用环境温度:15~40℃,湿度20~70%。无冷凝
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  • 便携式X荧光分析仪 400-860-5168转2197
    产品说明、技术参数及配置 该仪器属新一代多道微型机化分析仪。采用正比计算管探测器,以同位素源238Pu为激发源。具有分析速度快、分析精度高、操作简单、维护方便、价格便宜等特点。单片机结构,配有大屏幕液晶显示屏,可以直接显示测量谱线和测量结果,并自动储存,可以一次性分析6种元素。 适用范围 有色、黑色矿山、选矿厂、冶炼厂、购矿企业、质检站进行现场快速测量分析; 地质勘探、作岩矿露头现场测量、钻孔岩蕊直接测量、坑道井壁测量和室内粉末测量。 型号:CIT-2000SMP 性能特点 采用正比计数器,分辨率高,可分析Ca、Fe、Ti、Cu、Pb、Zn、Mn、Sn、Bi、Mo等元素含量; 多道全谱显示,实现多参数线性回归计算,结果准确; 可建立多套公式,分析多种物料; 采用单片微机控制,性能稳定,操作简单; 配6*6小键盘,重量轻,功耗低(小于5w); 可以分析块状、粉状样品; 技术指标 采用512道多道分析器 采用正比计数管探测器 微机化方案:笔记本微机(还可与台式微机组成后台工作系统) 能量分辨率:15-20% ; 测量元素:Ca、Fe、Ti、Mn、Cu、Pb、Zn、Ni等 分析检出限:10-3&mu g/g 温度系数&le 0.0004℃,工作环境温度0-50℃ 分析速度快,在0.5-5分钟内即可分析待测元素的含量 高压稳定性:0.02% 仪器稳定性:0.008(不包括放射性统计涨落) 整机工耗:5W 仪器重量:3Kg 仪器尺寸:30cm*20cm*13cm
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  • 捕捉“最短”瞬间 超快光谱让微观世界越来越清晰 ——第十三届光谱网络会议超快光谱报告推荐
    人类一直在追求捕捉物体运动更快的画面,比如骏马疾驰,一直是令人赞叹的画面。然而,由于骏马奔跑时的速度实在太快,人类用肉眼很难捕捉到清晰的画面;再比如,一只小小的蜂鸟每秒可以拍打翅膀80次,然而对于人类来说只能感觉到嗡嗡的声音和模糊的翅膀动作…人类一直在探索自然界的瞬态过程,陆续达到毫秒量级、微秒量级、纳秒量级、皮秒和飞秒的时间分辨。纳秒量级约等于10的负9次方秒,皮秒约等于10的负12次方秒,飞秒等于10的负15次方秒。其中,观测分子的转动和振动过程、电子从激发态回到基态的弛豫过程,就需要皮秒到飞秒量级的时间分辨。更进一步,要观察电子甚至原子核内的运动过程,就需要时间分辨率进一步达到阿秒(10的负18次方级秒),甚至仄秒(相当于10的负21次方级秒)。回顾历史,诺贝尔奖的赋予更是加持了科学家对其的热爱。1999年,诺贝尔化学奖颁发给了致力于时间分辨率上的超快光谱探测技术的科学家;2023年,诺贝尔物理学奖授予皮埃尔阿戈斯蒂尼、费伦茨克劳斯和安妮吕利耶三位科学家,以表彰他们在阿秒光脉冲方面作出的贡献。在阿秒研究中,我国科学家也取得了重大进展。据悉,2013年,中国科学院物理研究所魏志义课题组实现了160 as孤立阿秒脉冲测量实验结果,这是我国在阿秒科学领域的重大突破。随后,华中科技大学、国防科技大学和中国科学院西安光学精密机械研究所的研究团队也先后实现了阿秒激光脉冲的产生和测量……据了解,阿秒脉冲光技术是人类目前所掌握最快的时间尺度。它就像一把尺子,尺子刻度越细,可测量的精度就越精细。更重要的是,这为超快光谱探测技术提供了新的时间分辨率——依靠更快的速度,人类可以观测定格到更加清晰细小的微观世界。而所谓超快光谱探测技术,就是指利用脉冲激光器对样品进行激光刺激,并用激光对刺激后的样品进行探测,以研究样品在极短时间内的光物理、光化学和光生物反应的一种方法。超快光谱探测技术将人类自然科学的研究带入了一个更快的世界,已经成为研究物质激发态能级结构及弛豫过程的强有力工具,是研究反应动力学的科研利器,该测试技术近年在Nature、Science等国际顶刊上频频出现,已成为热点话题。那么,超快光谱目前的发展情况如何?可以解决哪些关键问题?有哪些最新的研究成果?2024年7月16-19日,由仪器信息网主办,中国仪器仪表学会近红外光谱分会、中国科学院物理研究所、中国遥感应用协会高光谱专业委员会、南通长三角智能感知研究院等协办的“第十三届光谱网络会议, 简称iCS2024”将拉开帷幕。会议期间,多位超快光谱相关专家将在云端开讲,超快光谱相关仪器技术及前沿应用不容错过。立即报名》》》中国科学院物理所 魏志义 研究员《超快激光及应用》(2024年7月16日开讲 点击报名)魏志义,中国科学院物理研究所研究员。1991年4月于中科院西安光机所获得博士毕业,1991年至1997年中山大学博士后并出站后留校工作。1997年5月调入中国科学院物理研究所,1999年晋升研究员。长期致力于超快激光技术及应用研究,曾先后在英国、香港、荷兰、日本等国家和地区合作研究,多项成果打破世界纪录,率先在国内开展了光学频率梳研究,首次在国内产生阿秒脉冲。迄今发表SCI论文400余篇,授权发明专利30余项,国际会议邀请报告100多次,作为第一完成人获国家技术发明二等奖(2018)及中国科学院科技进步二等奖(2000)、科技促进二等奖(2014)等奖项。是中国科学院青年科学家奖(2001)、国家杰出青年基金(2002)、胡刚复物理奖(2011)获得者。因在超高强度飞秒激光、超快光子学等研究方面的重要贡献,先后当选美国光学学会fellow及中国光学学会、中国光学工程学会会士。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室 陈缙泉 教授《利用时间分辨手性光谱表征伴随激发态电子和能量传递过程中的手性产生和放大过程》(2024年7月17日上午开讲 点击报名)陈缙泉教授,本科毕业于南京大学,博士毕业于Ohio State University,毕业后分别在Montana State University 和Emory University开展博士后工作,2015年加入华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室。主要研究方向是发展高灵敏的多维时间分辨瞬态光谱技术,利用该技术研究生物大分子与功能染料分子中激发态动力学过程,重点关注分子体系中电荷/能量转移、系间穿越、电子自旋轨道耦合等过程的关联和相关过程的调控,并开发和设计新型的光动力学疗法药物,近年来工作已在 Science, Journal of the American Chemical Society, Angewandte Chemie International Edition, Chem等国际一流期刊发表,目前共发表论文130余篇。近5年主持了多项国家基金委面上项目和国家自然科学基金重大研发计划重点项目,入选2016年国家高层次人才计划,2019年上海市青年科技启明星计划。【摘要】手性的产生、传递和放大可视为手性物质与外界的一种能量交换方式,该方式一方面直接受其构型或构象影响,另一方面又与电子自旋翻转、电-磁场相互作用、电子/能量转移等物理过程息息相关。对于手性产生、传递、放大和调控的物理机制和规律的研究正由传统的宏观稳态层面深入到新兴的微观瞬态层面,理论研究还有待深入,实验研究还有待突破。为了解析分子和超分子体系中手性的产生和传递机理,该课题组研发了飞秒时间分辨圆二色吸收光谱(fs-TRCD)和飞秒-纳秒圆偏振发射光谱(TR-CPL)技术,实现了分子体系激发态手性产生和传递过程的精密测量。基于实验结果,发现和总结了分辨分子体系基态和激发态手性的光谱学方法,并阐明了不同分子体系中CPL产生和传递的物理机制,为后续多层次手性分子材料的精准构筑奠定了理论基础。中国科学院物理研究所 陈海龙 研究员《飞秒宽带瞬态荧光光谱仪及其应用》(2024年7月17日上午开讲 点击报名)陈海龙,中国科学院物理研究所研究员,博士生导师。2006年本科毕业于北京大学物理学院,2011年于中科院物理研究所获得光学博士学位,随后进入美国莱斯大学化学系从事博士后研究。2016年加入中科院物理研究所软物质物理实验室任副研究员,2022年起任中科院物理研究所研究员。主要研究方向为发展和建立多种先进超快光谱技术,并用以探索各类低维光电材料、纳米半导体光催化材料以及光合膜蛋白等体系内各种超快光转换动力学过程。在国际/国内核心期刊上发表论文100余篇。【摘要】基于非共线光参量放大原理的飞秒时间分辨瞬态荧光光谱仪具备高时间分辨、高增益、宽测量带宽以及低探测极限等诸多优点,是研究各类光化学及光物理等超快动力学过程的一个重要测量手段。参量超荧光环(即真空量子噪声参量放大信号)的强度涨落是非共线光参量放大飞秒瞬态荧光光谱仪的主要噪声来源,并因此极大限制其对微弱瞬态荧光信号的检测能力。他们将传统的荧光点状非共线光参量放大的光学构型升级为环状的锥形参量放大构型,即利用整个参量荧光环进行荧光放大。基于量子噪声涨落空间独立性的特点,新的光学构型可以将量子噪声进行全环空间平均以极大提高瞬态荧光光谱测量的信噪比。利用此技术,他们实现了对叶绿素分子激发态以及多种光合蛋白体系瞬态荧光光谱的实验观测,并以此揭示了其中的能量转移、电荷分离、振动冷却等多种超快动力学过程。振电(苏州)医疗科技有限公司 首席执行官/CEO 王璞 《超高灵敏瞬态吸收在分子互作上的应用》(2024年7月17日上午开讲 点击报名)王璞,博士,现任北京航空航天大学生物与医学工程学院特聘教授、生物医学高精尖中心研究员,博士生导师,入选第十四批国家海外青年人才项目。王璞本科毕业于复旦大学物理系,2009-2014年博士就读于普渡大学生物医学工程学院,师从于非线性成像专家程继新教授。博士期间主要工作是生物光子学医疗器械的开发以及非线性显微镜的开发与应用。已发表SCI论文20余篇,专利5项。王璞以第一或通讯作者在Nature Photonics,Science Advances,Light:Science & Applications, Nano letters等领域内一流期刊均有发表。王璞曾主持开展多项美国小企业创新奖励基金(SBIR/STTR award),并代领团队完成多项科研转化工作。其中包括相干拉曼显微镜的产业化,光声成像在乳腺以及心血管的器械转化等等。目前王璞教授主要研究工作为非线性拉曼显微镜的开发以及在先进材料、单细胞代谢的表征方案,以及光致超声器件在生物医学中的应用。同时担任振电(苏州)医疗科技有限公司CEO,致力于开发推广最先进的分子光谱成像技术。【摘要】蛋白分子互作检测是研究蛋白质与其它分子之间相互作用的一系列技术和方法。这些方法能够揭示适体分子如何结合并影响蛋白质。微尺度热泳(MST)是一种基于热泳现象的溶液中分子亲和性定量检测方法,通常所需样本量小,检测通量大,速度快,且样品处理步骤简单,但依赖于荧光标记或蛋白自发荧光来检测温度梯度下的浓度变化。中国人民大学化学与生命资源学院讲师王豪毅 博士《时间分辨光谱助力光合作用三重态光保护研究》(2024年7月17日上午开讲 点击报名)王豪毅,2013年于华东理工大学获得理学学士学位,2018年于中国人民大学获得理学博士学位。2018-2020年于中国科学院物理研究所从事博士后研究工作,2021-2023年于中国人民大学从事博士后研究工作,2023年任职中国人民大学化学与生命资源学院。主要从事自然光合作用体系超快激发态动力学行为,人工光合体系光电转换机理研究,关注超快激光光谱技术和方法。【摘要】光合作用是地球生命体中最为重要的生物化学反应,从微观层面揭示高效光合作用的物化反应机制,是光转换领域的重要课题。高等植物和藻类光合作用体系中捕光复合物II(LHCII)三聚体在猝灭过剩能量过程中扮演重要角色,其中的核心色素分子为叶绿素和类胡萝卜素。叶绿素单重态(1Chl*)经系间窜越转换到叶绿素三重态(3Chl*)的量子效率高于60%,而3Chl*敏化产生单线态氧1O2的效率接近于100%。所以,通过3Chl*向类胡萝卜素分子(Car)传能成为高等植物和藻类重要的光保护策略。本报告将讲解时间分辨光谱助力光合体系3Chl*特征的观测结果,此部分3Chl*会被O2猝灭形成活性氧物种(ROS),而此类ROS可作为生物适应性进化的信号分子而发挥正向作用。进一步揭示高等植物菠菜与海洋绿藻假根羽藻中,蛋白结构、色素组成与相应类胡萝卜素三重态3Car*猝灭性质的内在关联,并深入探究了相应3Car*猝灭受O2可及性的影响。为进一步认识3Car*光保护机制并深入理解光合生物光保护生理功能提供新认识。作为应用最广泛的仪器类别之一,光谱仪器及技术的发展一直备受业界的关注。特别值得一提的是,随着科技的发展,相关光谱新技术、新应用层出不穷,特别是拉曼、近红外、LIBS、太赫兹、高光谱,以及超快光谱、微型光谱等一直备受关注。不仅如此,现场快检、过程监控、实验室高通量分析在实践中的作用也越来越凸显。与此同时,随着大数据时代的到来,光谱技术与人工智能的结合也已经成为推动各行各业发展的强大引擎,开启一个全新的智能光谱时代!可以说,兼具实用和前沿,全球百亿光谱市场酝酿着无限的生机和活力。由仪器信息网主办,中国仪器仪表学会近红外光谱分会、中国科学院物理研究所、中国遥感应用协会高光谱专业委员会、南通长三角智能感知研究院等协办的“第十三届光谱网络会议, 简称iCS2024)”将于2024年7月16-19日召开。点击立即报名,免费参会》》》报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ics2024/
  • 纳米粒度分析仪的原理及应用
    梓梦科技纳米粒度仪是应用很广泛的一种科学仪器,使用多角度动态光散射技术测量颗粒粒度分布 。动态光散射(DLS)法原理 :当激光照射到分散于液体介质中的微小颗粒时,由于颗粒的布朗 运动引起散射光的频率偏移,导致散射光信号随时间发生动态变化,该变化的大小与颗粒的布朗运动速度有关,而颗粒的布朗运动速度又取决于颗粒粒径的大小,颗粒大布朗运动速度低,反之颗粒小布朗运动速度高,因此动态光散射技术是分析样品颗粒的散射光强随时间的涨落规律,使用光子探测器在固定的角度采集散射光,通过相关器进行自相关运算得到相关函数,再经过数学反演获得颗粒粒径信息。纳米粒度仪的应用领域: 纳米材料:用于研究纳米金属氧化物、纳米金属粉、纳米陶瓷材料的粒度对材料性能的影响。 生物医药:分析蛋白质、DNA、RNA、病毒,以及各种抗原抗体的粒度。 精细化工: 用于寻找纳米催化剂的最佳粒度分布,以降低化学反应温度,提高反应速度。 油漆涂料:用于测量油漆、涂料、硅胶、聚合物胶乳、颜料、 油墨、水/油乳液、调色剂、化妆品等材料中纳米颗粒物的粒径。 食品药品:药物表面包覆纳米微粒可使其高效缓释,并可以制成靶向药物,可用来测量包覆物粒度的大小,以便更好地发挥药物的疗效。 航空航天 纳米金属粉添加到火箭固体推进剂中,可以显著改进推进剂的燃烧性能,可用于研究金属粉的最佳粒度分布。 国防科技:纳米材料增加电磁能转化为热能的效率,从而提高对电磁波的吸收性能,可以制成电磁波吸波材料。不同粒径纳米材料具有不同的光学特性,可用于研究吸波材料的性能。
  • 不仅仅是解决“卡脖子”,更是核燃料芯块检测技术的飞越——访朱良漪分析仪器青年创新奖获得者刘彦韬
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strong仪器信息网讯/strong 2019年8月7-9日,第六届中国分析仪器学术年会(ACAIC 2019)暨分会成立40周年纪念活动在上海召开,期间颁发了2019年“朱良漪分析仪器创新奖”,中科院高能物理研究所刘彦韬荣获“青年创新奖”。仪器信息网就此次获奖采访了刘彦韬,介绍其在核燃料芯块sup235/supU富集度快速无源检测装置研制及应用方面的创新成果。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "刘彦韬,中科院高能物理研究所副研究员,本科毕业于中国科学技术大学,后保送到中科院高能物理研究所进行硕博连读,2014年毕业后留所工作。研究方向主要是核探测器与核成像的技术研究和系统研制。目前主持有中国科学院科研仪器设备研制青年人才类项目《核燃料芯块sup235/supU富集度快速无源检测装置》、国家自然科学基金面上项目《用于低剂量成像的编码孔径推扫散射成像中的近场伪影分析与校正》(2019年新获批)、以及多项院企合作开发课题;已授权发明专利11项、实用新型2项、并有多项在审;在Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A、Applied radiation and isotopes等期刊发表SCI、EI论文10余篇;曾获中国科学院高能物理研究所颁发的优秀青年人才基金等多项奖励。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/69364f92-0842-4b38-b57b-42352d08af77.jpg" title="朱良漪分析仪器青年创新奖获得者刘彦韬.jpg" alt="朱良漪分析仪器青年创新奖获得者刘彦韬.jpg" width="400" height="267" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "中科院高能物理研究所 刘彦韬副研究员/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong核电产业快速发展,国产高性能快速检测设备缺失/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "我国核电产业正在快速发展,截止2019年6月,沿海13座核电站商运机组47台,在建机组11台。根据《能源发展战略行动计划(2014-2020年)》,到2020年,核电装机容量预计达到5800万千瓦,在建容量3000万千瓦以上,共约80台机组。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "燃料组件作为反应堆的关键组成,其质量控制至关重要。芯块富集度不均匀或混入异常芯块,会导致燃料棒发热不均,使用效率降低,甚至引发棒体破损而导致停堆等重大事故。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "“富集度检测分为有源法与无源法。”刘彦韬讲到,“有源法即先用中子活化燃料棒,再分析缓发γ能谱;有源法具有检测精度高、检测速度快(4.2米/分)的特点,但属于有损检测;更关键地是有源法使用的sup252/supCf源仅美俄两国可生产,数百万美元一颗,使用两年就需替换,废源处置难,已成为“卡脖子”问题。无源法即直接分析燃料棒自发γ能谱,属于无损检测,无需额外中子源,简单经济,但目前检测速度较慢,西班牙ENUSA无源设备检测速度3.2米/分,国内无源设备仅1米/分,难以满足实际生产需求。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "目前我国每年需生产数百万只燃料棒,每一根都必须100%检测,随着机组增多以及核电出口需要,对具有自主知识产权的国产高性能快速检测设备的需求非常迫切。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "检测速度6米/分,“无源法”反超“有源法”近半/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "对于核燃料芯块sup235/supU富集度快速无源检测装置,刘彦韬说到,“该套快速无源检测装置采用最新SiPM技术,同等检测精度下,检测速度高达6米/分,不仅显著优于同类无源设备,甚至超过中核北方核燃料元件有限公司实际使用的有源设备。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "装置包括128个探测单元(4个探测模组),多通道高速数据采集系统,供电系统,专用算法软件以及上下料控制系统。探测单元基于SiPM技术研制,使用大块闪烁体双端读出,单元细分接近单芯块大小,使用钨片隔断以排除临近芯块干扰;相比PMT技术,检测能力明显提升。装置采用动态检测方式,芯块依次通过全部探测单元,对能谱进行延时叠加,可平均探测单元效率差异带来的影响。基于探测响应时间的MLEM迭代重建还有利于降低统计涨落,提高检测精度。刘彦韬说到,“根据行标EJ/T686-2005要求,对富集度4.45%标准棒进行的检测,在6米/分的检测速度下,相对偏差9.8%的异常芯块的计数偏差可大于5σ;对富集度3.69%标准棒进行多次重复检测,总体均匀性均在± 2%以内,对偏差8.76%的芯块检出率70%,对偏差15.62%的芯块检出率100%,均明显优于行标。”/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "目前,中国科学院高能物理研究所和中核北方核燃料元件有限公司通力合作,已经完成核燃料芯块sup235/supU富集度快速无源检测装置的核心性能测试,即将投入到实际生产线进行长期的稳定性测试,按计划将在2020年完成整个产品的使用测试。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/18fb8c8a-534d-44e5-a49f-3154d97a819e.jpg" title="朱良漪分析仪器青年创新奖获得者刘彦韬.png" alt="朱良漪分析仪器青年创新奖获得者刘彦韬.png" width="450" height="300" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "探测模组设计图(左上)与实物图(右上)、235U富集度快速无源检测装置(下)/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "不能产业化的话,我们也不会去做了!/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "“首先我们已经有了自己的一个产业基地,并且这个产业基地获得了十二五国家重大科学仪器设备开发专项的支持”刘彦韬说到,“不仅承担了多项来自国家部委、北京市等立项支持的纵向课题,也承担了一些企业和相关单位和我们合作的横向课题。”中科院高能物理研究所核技术应用研究中心有一个强大的科研队伍,包括探测器、数字电子学、软件算法、机械控制等方向大概有一百来人。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "北京高能新技术有限公司是其产业化公司,未来将由该公司或成立新的产业化公司去推广刘彦韬已经做成的样机,生产仪器。“我们研发的一个重要目的,就是为了产业化,不能产业化的话,我们也不会去做了!”刘彦韬讲到。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该装置相比现有设备在检测速度上大幅领先;同时,现阶段广泛使用有源法而导致的sup252/supCf源“卡脖子”问题也将得以顺利解决,每年可节省上亿元的sup252/supCf源采购费用,为中国每年数百万只燃料棒的富集度检测提供良好的支持。据介绍,该装置每天每套能检测300根燃料棒,对于年需生产检测200万根的目标,大致需要30台套检测设备。每套按400万计算,则可产生1.2亿元的直接经济效益和显著的间接经济效益。同时,sup235/supU富集度检测还是核保障和核军控的共性技术,对核材料进行监测与衡算,具有不可简单估计的社会效益。/ppbr//p

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  • 维修网络分析仪N5230A报unlevel故障案例

    [font='Times New Roman'][size=16px]网络分析仪是一种功能强大的测试测量的仪器仪表,只要按照流程正确使用和操作,可以达到极高的精度,它通过使用自身的信号源来进行比对和测量其他电子设备、电子元器件、电子零件、网络接头、电缆线等电气特性和性能参数是否符合标准和要求,能精确地测量入射波、反射波、传输波中的幅度和相位信息,通过比值测量法定量描述被测器件的反射和传输特性。如果正确使用一般这种仪器很少出故障的。近期北京一家研究所送修一台40G的N5230A网络分析仪。下面简单分享安泰维修网络分析仪的过程。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]一、仪器型号[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]是德N5230A网络分析仪[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]二、检测过程[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]仪器通电开机正常,接下来进行自检操作,发现仪器23G以上报错,SOURCE unlevel。[/size][/font][size=16px][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/202007/5efd507b47aae.jpg[/img][/size][font='Times New Roman'][size=16px]三、检修过程[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]网络分析仪出现开机报错,unleve故障属于常见常修的故障,发现故障就知道问题在哪里。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]检测:经检测,仪器源模块损坏。[/size][/font][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/202007/5efd50a5baa31.jpg[/img][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/202007/5efd50a633a0e.jpg[/img][font='Times New Roman'][size=16px]维修:更换源模块损坏组件,整机调整检测仪器[/size][/font][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/202007/5efd50c46ac99.jpg[/img][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/202007/5efd50e16eec5.jpg[/img][font='Times New Roman'][size=16px]四、修复检测[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]开机进行自检通过,报错消失,测试仪器正常。[/size][/font][img]http://www.agitekservice.com/Uploads/202007/5efd510aa8c47.jpg[/img][font='Times New Roman'][size=16px]五、使用注意事项[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]1、测试产品时,不能直接加电测试。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]2、测试功放前,必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]3、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]4、防止过信号的输入。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]5、网络分析仪的最大允许输入信号为20dBm。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]6、输入信号大于10dBm时,应加相应的衰减器。[/size][/font][font='Times New Roman'][size=16px]7、仪器使用前确保已接地。 [/size][/font]

  • 【资料】正确选择和使用逻辑分析仪

    正确选择和使用逻辑分析仪一、逻辑分析仪的发展  自20世纪70 年代初研制成微处理器,出现4位和8位总线,传统示波器的双通道输入无法满足8位字节的观察。微处理器和存储器的测试需要不同于时域和频域仪器。数域测试仪器应运而生。HP公司推出状态分析仪和Biomation公司推出定时分析仪(两者最初很不相同)之后不久,用户开始接受这种数域测试仪器作为最终解决数字电路测试的手段,不久状态分析仪与定时分析仪合并成逻辑分析仪。  20世纪80 年代后期,逻辑分析仪变得更加复杂,当然使用起来也就更加困难。例如,引入多电平树形触发,以应付条件语句如IF、THEN、ELSE等复杂事件。这类组合触发必然更加灵活,同时对大多数用户来说就不是那样容易掌握了。  逻辑分析仪的探头日益显得重要。需用夹子夹住穿孔式元件上的16根引脚和双列直插式元件上的只有0.1″间隙的引脚时,就出现探头问题。今天的逻辑分析仪提供几百个工作在200MHz频率上的通道信号连接就是个现实问题。适配器、夹子和辅助爪钩等多种多样,但是最好的办法的是设计一种廉价的测试夹具,逻辑分析仪直接连接到夹具上,形成可靠和紧凑的接触。  今天的发展趋势  逻辑分析仪的基本取向近年来在计算机与仪器的不断融合中找到了解决的办法。Tektronix公司TLA600系列逻辑分析仪着重解决导向和发展能力,亦即仪器如何动作和如何构建有特色的结构。导向采用微软的Windows接口,它非常容易驱动。改进信号发现能力必然涉及到仪器结构的变动。在所有要处理的数据中着重处理与时间有关联的数据,不同类型的信息采用多窗口显示。例如,对于微处理器来说,最好能同时观察定时和状态以及反汇编源码,而且各窗口上的光标彼此跟踪相连。  关于触发,总是传统逻辑分析仪中的难题。TLA600系列逻辑分析仪为用户提供触发库,使复杂触发事件的设置简单化,保证你精力集中解决测试问题上,而不必花时间去调整逻辑分析仪的触发设置。该库中包含有许多易于掌握的触发设置,可以作为通常需要修改的触发起始点。需要特殊的触发能力只是问题的一部分。除了由错误事件直接触发外,用户还希望从过去的时段去观察信号,找出造成错误的根源和它前后的关系。精细的触发和深存储器可提高超前触发能力。  在PC机平台上使用Windows,除了为广大用户提供了许多熟知的好处之外,只要给定正确的软件和相关工具,即可通过互联网进行远程控制,从目标文件格式中提取源码和符号,支持微软公司的CMO/DCOM标准,而且处理器可运行各种控制操作。  二、逻辑分析仪的选择  如果数字电路出现故障,我们一般优先就考虑使用逻辑分析仪来检查数字电路的完整性,不难发现存在的故障;但是在其他情况下你是否考虑到使用逻辑分析仪呢?譬如说:第一点如何观察测试系统在执行我们事先编制好的程序时,是不是真正地在按照我们设计好的程序来执行呢?如果我们向系统写入的是(MOV A,B)而系统则是执行的(ADD A,B),那会造成什么样的后果?第二点:怎么样真正地监测软件系统的实际工作状态,而不是用DEBUG等方式进行设置断点后,查看预先设定的某些变量或内存中的数据是我们预先想得到的值。在这里我们有第三、第四等等很多问题有待解决。  通常我们将数字系统分成硬件部分和软件部分,在研发设计这些系统时,我们有很多事情要做,譬如硬件电路的初步设计、软件的方案制定和初步编制、硬件电路的调试、 软件的调试、以及最终的系统的定型等等工作,在这些工作中几乎每一步工作都要逻辑分析仪的帮助,但是鉴于每个单位的经济实力和人员状况不同,并且在很多系统的使用中都不是要把以上的每个部分都进行一 遍,这样我们就把逻辑分析仪的使用分成以下几个层次:  第一个层次:只要查看硬件系统的一些常见的故障,例如时钟信号和其他信号的波形、信号中是否存在严重影响系统的毛刺信号等故障;  第二个层次:要对硬件系统的各个信号的时序进行很好的分析,以便最好地利用系统资源,消除由定时分析能够分析出的一些故障;  第三个层次:要对硬件对软件的执行情况的分析,以确保写入的程序被硬件系统完整地执行;  第四个层次:需要实时地监测软件的执行情况,对软件进行实时地调试。  第五个层次:需要进行现有客户系统的软件和硬件系统性的解剖分析,达到我们对现有客户系统的软件和硬件系统全面透彻地了解和掌握的功能。  对以上的几个层次的要求,我们可以看出,他们并不都需要很高档的逻辑分析仪,对于第一层次的使用者,他们甚至用一台功能比较好的示波器就可以解决问题,针对以上的几个使用层次,在选择仪器时可以选用相应的仪器。实际上逻辑分析仪也有几个层次,他们有:  1、 普通2~4通道的数字存储器,例如TDS3000系列(加上TDS3TRG高级触发模块),利用它的一些高级触发功能(例如脉冲宽度触发、欠幅脉冲触发、各个通道之间的一定的与、或、与或、异或关系的触发)就可以找到我们希望看到的信号,发现并排除一些故障,况且示波器的功能还可以作为其他使用,在这里我们只不过用了一台示波器的附加功能,可以说这种方式是最节省的方式。  2、当示波器的通道数不够时,也可以选用一些带有简单的定时分析功能的多通道定时分析仪器,如早期的逻辑分析仪和现在市面上还有的混合信号示波器,如Agilent的546××D示波器。  3、一些功能比较简单,速度不是特别快的的计算机插卡 式,基于Windows、绝大部分功能都由软件来完成的虚拟仪器,这类产品在国内的很多厂家都有生产。  4、采样速率、触发功能、分析功能都很强大的不可扩展的固定式整机。例TLA600系列。  5、功能更强扩展性更好的模块化插卡式整机;对不同的用户,可以针对需要,选择不同档次的仪器。  逻辑分析仪的一些技术指标:  1、逻辑分析仪的通道数 :在需要逻辑分析仪的地方,要对一个系统进行全面地分析,就应当把所有应当观测的信号全部引入逻辑分析仪当中,这样逻辑分析仪的通道数至少应当是:被测系统的字长(数字总线数)+被测系统的控制总线数+时钟线数。这样对于一个16位机系统,就至少需要68个通道。现在几个厂家的主流产品的通道数多达340通道以上。例Tektronix等。  2、定时采样速率 :在定时采样分析时,要有足够的 定时分辨率,就应当足够高的定时分析采样速率,我们应当知道,并不是只有高速系统才需要高的采样速率(见下表)现在的主流产品的采样速率高达2Gs/S,在这个速率下,我们可以看到0.5ps时间上的细节。  以下是一些很常见的芯片的工作频率和建立/保持时间的列表,我们可以看出,即使它们的工作频率很低,但在时间分析(Timing)中要求的分辨率也很高。表一:典型的数字设备  3、状态分析速率:在状态分析时,逻辑分析仪采样基准时钟就用被测试对象的工作时钟(逻辑分析仪的外部时钟)这个时钟的最高速率就是逻辑分析仪的高状态分析速率。也就是说,该逻辑分析仪可以分析的系统最快的工作频率。现在的主流产品的定时分析速率在100MHz,最高可高达300MHz甚至更高。  4、逻辑分析仪的每通道的内存长度:逻辑分析仪的内存是用于存储它所采样的数据,以用于对比、分析、转换(譬如将其所捕捉到的信号转换成非二进制信号【汇编语言、C语言 、C++ 等】,等在选择内存长度时的基准是“大于我们即将观测的系统可以进行最大分割后的最大块的长度。  5、逻辑分析仪的探头:逻辑分析仪通过探头与被测器件连接,探头起着信号接口的作用,在保持信号完整性中占有重要位置。逻辑分析仪与数字示波器不同,虽然相对上下限值的幅度变化并不重要,但幅度失真一定会转换成定时误差。逻辑分析仪具有几十至几百通道的 探头其频率响应从几十至几百MHz,保证各路探头的相对延时最小和保持幅度的失真较低。这是表征逻辑分析仪探头性能的关键参数。Agilent公司的无源探头和Tektronix公司的有源探头最具代表性,属于逻辑分析仪的高档探头。  逻辑分析仪的强项在于能洞察许多信道中信号的定时关系。可惜的是,如果各个通道之间略有差别便会产生通道的定时偏差,在某些型号的 逻辑分析仪里,这种偏差能减小到最小,但是仍有残留值存在。通用逻辑分析仪,如Tektronix公司的TLA600型或Agilent公司的HP16600型,在所有通道中的时间偏差约为1ns。因而探头非常重要,详见本站“测试附件及连接探头”。  a)探头的阻性负载,也就是探头的接入系统中以后对系统电流的分流作用的大小,在数字系统中,系统的电流负载能力一般在几个KΩ以上,分流效应对系统的影响一般可以忽略,现在流行的几种长逻辑分析仪探头的阻抗一般在20~200KΩ之间。  b)探头的容性负载:容性负载就是探头接入系统时,探头的等效电容,这个值一般在1~30PF之间,在现在的高速系统中,容性负载对电路的影响远远大于阻性负载,如果这个值太大,将会直接影响整个系统中的信号“沿”的形状改变整个电路的性质,改变逻辑分析仪对系统观测的实时性,导致我们看到的并不是系统原有的特性。 c)探头的易用性:是指探头接入系统时的难易程度,随着芯片封装的密度越来越高,出现了BGA、QFP、TQFP、PLCC、SOP等各种各样的封装形式,IC的脚间距最小的已达到0.3mm以下,要很好的将信号引

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