霍尔效应瓶壁测厚仪

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霍尔效应瓶壁测厚仪相关的厂商

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    霍尔斯(HOLVES)是一家创新的生命科学公司。自2010年创立至今,聚焦于合成生物学、生物制药、创新生物医疗等新兴领域,研发和生产了多款新型发酵罐、生物反应器、超滤系统、喷雾干燥机等设备,满足从实验到工业生产等各个需求环节。霍尔斯(HOLVES)致力于打造智能自动化系统,赋能生物研究和产业放大领域发展。 发展历程: 2010年创立霍尔斯(HOLVES)品牌,成立北京霍尔斯生物科技有限公司。2012年与美国NBS合作代理生物反应器,与德国GEA合作代理喷雾干燥机,积极学习国外先进的理念和经验。2016年自主研发的首台喷雾干燥机问世,获得市场一致好评,标志着霍尔斯(HOLVES)正式开启自主品牌道路。2017年投入全新现代化工厂基地,成立安徽霍尔斯工程技术有限公司。2020年推出全新设计的Cla系列发酵罐,Eu系列生物反应器,Su系列不锈钢发酵罐,公司和产品双双步入新征程。2021年重磅推出HPB系列平行生物反应器,助力新一代生物智造平台。
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  • 山东霍尔德电子科技有限公司是cod检测仪、氨氮检测仪、总磷总氮检测仪、生物毒性检测仪、测油仪、BOD检测仪、水质在线监测设备等生产研发销售集于一体的原厂厂家。公司主营业务是研发、生产和销售应用于水质检测、农业生态、食品快检、植物生理、气象环境、智能物联等仪器设备,在多重相关领域构建起完整的产品体系,将光电技术与物联网和云服务结合,为用户提供更加广泛的应用和深度服务,为农业、林业、科研、畜牧、气象、水利、食药、环境等相关领域提供综合解决方案。公司与全国各大高校和科研院所建立了长久的合作关系,引进先进的高科技成果,研发了众多高性价比高科技产品,广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐。
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  • 深圳市安达仪器仪表有限公司主要经营各大品牌仪器仪表,适用于各大工厂和教育部门等使用,如PCB线路板厂,五金电镀厂,塑胶厂,五金首饰厂,半导体厂,玻璃厂等。我们拥有专业的服务团队,销售,安装,培训,售后服务,修理一条龙服务,使你买得放心,用得安心,无后顾之忧。一、测厚仪德国宏德X射线测厚仪,主要有型号:Compact eco , Compact 5 , Maxxi 4 , Maxxi 5,maxxi 5 pin等,配备DELL/联想电脑系统,HP打印机。韩国Micro Pioneer XRF-2000 X射线测厚仪,主要有型号:XRF-2000PCB,XRF-2000H,XRF-2000F等,配备DELL/联想电脑系统,HP打印机。俄罗斯孔铜测厚仪ITM-52(配备EP-30/EP-25/EP-20探头,探头连接线,校正器,标准片)手提式,经济实惠又方便美国进口KOCOUR品牌电解/库仑测厚仪(电位差测试仪)(model6000)及电解测试液和标准片美国进口START品牌铜箔测厚仪(SM6000)日本进口KETT品牌涂层测厚仪(LZ-990,;LE/LH/LZ-370等等型号涂层测厚仪)美国进口UPA品牌β射线涂镀层测厚仪(MP-700(已停产,服务仍在继续);MP-900(带霍尔效应功能)CMS(手持式);磁感应/电涡流涂层测厚仪(D-1500;D-3000;D-3000 PLUS);孔铜测厚仪/面铜测厚仪(CD-8);及各种涂镀层测厚仪标准片 二、水处理设备日本共立(KYORITSU)水质测试包/快速测试仪/污水测试包,各种元素齐全,如Cu离子,Fe离子,COD,PO4,NO3,NH4,Zn等。方便快捷,简单易学.一学即会。单项目水质计(DIGITAL PACK TEST )型号:DPM-简易水质测定组-铅 型号:SPK-Pb美国禾威(WALCHEM)水处理控制器:镀镍自动添加药水控制器(型号 WNI310 WNI410 WNI420) 镀铜/蚀铜自动添加药水控制器(型号 WCU310 WCU410 WCU420) PH/ORP传讯器 / 监控器备有W-130,W-230 ,WPH310 ,WPH320,WPH410,WPH420 电导率自动添加药水控制器WEC310,WEC410 锅炉水处理控制器。备有WBL300/310、WBL400/410、WCM300及WCM400/410。 Web Master ONE在线分析过程控制器 WEL探头电极等相关耗材配件 三、金相设备正置显微镜,倒置显微镜,配DELL/联想电脑系统,图像处理软件,进口CCD摄像头。美国EXTEC研磨抛光机(单盘,双盘),切割机美国EXTEC消耗品:抛光绒布,胶膜,砂纸,抛光膏,凝胶套件,切割液,切割碟等。 四、其它美国OMEGA SMD500,SMD600离子污染测试仪,(离子交换柱,校正液,LCD显示屏)。辐射表-美国进口Seintl(S.E.)品牌辐射测量表(MC1K,monitor4,inspector等)美国进口CalMetics品牌测厚仪标准片/校正片,标准片检定(含证书有效期一年).工业放大镜(台式,夹台式,落地式,折叠式,方形/圆形镜片)美国DICKSON温湿度记录仪/记录纸/记录笔美国进口Kwik-chek品牌孔径规(10A,20AM,30AM,40AM)美国KOCOUR品牌离心机,离心管,用于测定硫酸根离子美国ECI品牌电镀添加剂分析仪(QL-5E和QL-10E) 我们的服务宗旨是:客户至上,服务与质量并在,一起共创双赢.安达欢迎您来电咨询!
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霍尔效应瓶壁测厚仪相关的仪器

  • 霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400用于测量非磁性材料的厚度。- 测量厚度高达24mm- 是复杂形状的瓶子、铝罐、玻璃和塑胶工件的理想测量工具- 对于复合材料,在航空或汽车行业里的形状复杂的铝或者钛部件- 用户菜单控制界面- 上下文关联的在线帮助- 统计过程控制功能- 通过数字信号处理极其准确- 探头顶端使用耐磨硬质合金- 用于重复测量的高精度的钢珠- 高达每秒20个数据的记录速度- 探头集成数字信号处理- 高达5点的多点校正- 易于读值的大屏幕霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400是便携式的厚度测量工具,可准确测量厚达10mm的材料。便携而小巧的外形使其可在生产现场和实验室进行操作。MiniTest7200FH/7400FH可简单,无损,高精度的测量非磁性材料的厚度,无论它们的大小、形状和材质如何。它还是尖角,小半径和复杂形状工件理想的测量工具。霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400技术参数MiniTest FH7200MiniTest FH7400原理静磁原理数据存储100000240000低端分辨率0.1μm(FH4)/0.2μm(FH10,FH10-M)重复性优于±(1μm+0.5%读值)记录速率1,2,5,10,20个读值每秒(可选)校准模式原厂校准,零点校准,零点+多达4点校准测量单位公制(μm,mm),英制(mils,inch)统计图表数字数字,趋势图,柱状图接口RS232 TTL + IrDA 1.0操作温度-10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃)尺寸/重量153mm x 89mm x 32mm / 310g供电4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) 霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400 探头参数:型号测量范围精度使用钢球尺寸标配数量FH40-2mm±(3μm+1%读值)1.5mm100颗0-3.5mm±(5μm+1%读值)2.5mm100颗0-6mm±(10μm+1%读值)4mm50颗FH4-M0-2mm±(3μm+1%读值)1.5mm100颗0-3.5mm±(5μm+1%读值)2.5mm100颗0-5mm±(20μm+2%读值)1.5mm(磁性钢球)25颗0-6mm±(10μm+1%读值)4.0mm50颗0-9mm±(40μm+2%读值)3.0mm(磁性钢球)20颗FH100-4mm±(5μm+1%读值)2.5mm100颗0-7mm±(10μm+1%读值)4.0mm50颗0-10mm±(20μm+1%读值)6.0mm25颗0-13mm±(20μm+1%读值)9.0mm10颗FH10-M0-4mm±(5μm+1%读值)2.5mm100颗0-7mm±(10μm+1%读值)4.0mm50颗0-10mm±(20μm+1%读值)6.0mm25颗0-13mm±(20μm+1%读值)9.0mm10颗0-16mm±(40μm+2%读值)4.0mm(磁性钢球)20颗0-24mm±(60μm+2%读值)6.0mm(磁性钢球)20颗霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400结构图: 霍尔效应壁厚测厚仪Minitest FH7200/FH7400配置:主机,探头,校准桶,钢球,合格证,软件,操作手册,4电池,螺丝刀,便携箱
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  • 1.中瑞祥霍尔效应测厚仪 瓶罐厚度仪型号:ZRX-18000 测厚仪是采用磁性测量原理:在被测的瓶罐内放入粒钢珠,当被测瓶罐内的钢珠靠近仪器上的测量头时,测量头上磁场的引力就把钢珠吸在瓶罐的内壁上。这时钢珠与测量头之间的距离就是被测的厚度,该厚度与该磁场的作用强度成反比关系,通过测量该磁场强度就测出了有关的厚度。仪器能沿圆周或轴向连续测量瓶子的壁厚或底厚。仪器采用彩色触摸屏液晶显示,字体清晰明亮,具有自动捕捉小值能及数据保存能。 霍尔效应测厚仪 瓶罐厚度仪 型号:ZRX-18000 主要术标: 1、 测量范围:0~8mm 2、 测量误差: = ±0.01mm。分辨率:0.001mm 3、 环境温度:0~40℃ 4、 率:15W 5、 电压:220V/50HZ 外形尺寸:长*宽*300*200*1702.便携式彩屏过氧化氢检测仪 气体检测仪 型号17921 ZRX-17921 产品特点 便携式彩屏过氧化氢检测仪配备电化学传感器,是款专注于检测空气中过氧化氢气体的便携式检测报警设备。它具有清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等能,可保证在恶劣的作环境下检测出过氧化氢的含量,并及时提示操作人员行预防。ZRX-17921 产品特点 采用外口传感器,检测灵敏度小巧、轻便、坚固,三防包胶外壳,人体学设计分辨率彩屏,数值实时显示中文菜单,操作简单方便26条大容量数据存储空间,专业数据分析处理电脑软件。开机时可以对显示、电池、传感器、声光报警能行自检出众的声、光报警提示能可带数据存储(选配): 1、大容量可存储数据空间,可存储26条数据 2、方便的连续、分段存储切换操作 3、专业的可视化数据分析上位软件维护费用低 术参数 Ø检测气体:过氧化氢Ø量 程:0-200PPMØ基本误差:<±3%(F.S)Ø小读数:1PPMØ响应时间:≤30秒Ø传感器寿命:24个月Ø传感器类型:电化学Ø显示方式:彩色液晶屏显示Ø报警方式:声、光、震动报警Ø防标志:Ex ibdIICT3Ø检测方式:扩散式Ø电池:3.7V锂离子充电电池Ø直接读数:实时值、报警状态、电池电压Ø作温度:10~55°CØ作湿度:5~90%RHØ尺寸:55mm×25mm×15mmØ重量:200g (净重) 3.动作稳定器 手臂稳定能力仪 动作能检测仪 动作稳定性测定仪 型号 BD-II-304 动作稳定性是动作能的个重要标。本仪器是为测验保持手臂稳定 能力之用,也可以间接测定情绪的稳定程度。 主要术标: 1. 九洞:直径分别为:12,8,6,5,4.5,4,3.5,3,2.5mm。 2. 曲线槽:中央宽处宽度为 10mm, 边缘宽度为 2.2mm。 3. 楔形槽:宽度为 10mm, 宽度为 1.6mm。 4. 测试面:45°倾斜。 5. 个带缘棒的金属测试针,测试针直径为 1.5mm。 6. 测试针碰边蜂鸣器报警,与中隔板接触发光管亮。 7. 内置记时计数器,记录碰边次数与测试时间。 (1)记录碰边次数:999 次; (2)记录时间:0.001~9999 秒,4 位有效数字显示; 8. 电源适配器:直流+5V,1A; 9. 仪器尺寸:235×180×120mm 4.麦氏浊度仪 细菌比浊仪 便携式浊度计 细菌浊度检测仪 型号:ZRX-17923 1.用途概述:Summary of functionsZRX-17923 型麦氏细菌浊度仪是种通过检测悬浮液中的微生物散射光来反映微生物数量的仪器。它主要应用于药敏评价、微生物发酵和微生物检测域的细菌浊度检测。2.术标:Specifications型号Model ZRX-17923 型细菌浊度计示值Minimum readout(MCF) 0.001 MCF测量范围Measuring range(MCF) 0~6 MCF(麦氏浊度单位)量程: (0-1;1-6 ) MCF线性误差(准确度)Basic error F.S ≤2.0%F.S重复性Repeatability ≤1.0%特点 Characteristics 便携式,内置锂电池、经济型、稳定性好 外型尺寸External dimension 172×100×48 mm试样管尺寸要求 试管规格:直径16 mm、度50~100mm (其他尺寸试管可定制)样品量 不少于3mL 5.透皮扩散仪 药物透皮扩散仪 透皮吸收试验仪 型号:ZRX-17924 ZRX-17924 智能透皮扩散仪是我公司借鉴外透皮扩散实验装置推出的产品。该仪器能客观的将药物制剂通过动物活体皮肤在规定的溶剂中渗透的速度和程度反应出来,以科学的方法筛选具有透皮吸收条件的有效药物,是药物透皮释放度的标准检测方法之。 ZRX-17924 智能透皮扩散仪采用微电脑测控,数字化电路,度温度传感器及水浴恒温系统。操作简便,性能可靠,数据确。术标符合家药行业相关标准。是药厂、学校、科研单位及化妆品行业检验透皮释度的仪器。 术参数 (1)透皮杯数: 6 (2)接受池容积: 5ml(卧式)/10ml(立式)/15ml(立式) 三选,出厂标配15ml立式 (3)控温范围: 30—40℃ (4)控温度: ±0.1℃ (5)搅拌调速范围: 100—800r/min (6)转速度: ± 5% (7)电源及率: 220V± 10% 50HZ 360W2.便携式彩屏过氧化氢检测仪 气体检测仪 型号17921 ZRX-17921 产品特点 便携式彩屏过氧化氢检测仪配备电化学传感器,是款专注于检测空气中过氧化氢气体的便携式检测报警设备。它具有清晰的液晶显示屏及声、光、震动报警提示等能,可保证在恶劣的作环境下检测出过氧化氢的含量,并及时提示操作人员行预防。ZRX-17921 产品特点 采用外口传感器,检测灵敏度小巧、轻便、坚固,三防包胶外壳,人体学设计分辨率彩屏,数值实时显示中文菜单,操作简单方便26条大容量数据存储空间,专业数据分析处理电脑软件。开机时可以对显示、电池、传感器、声光报警能行自检出众的声、光报警提示能可带数据存储(选配): 1、大容量可存储数据空间,可存储26条数据 2、方便的连续、分段存储切换操作 3、专业的可视化数据分析上位软件维护费用低 术参数 Ø检测气体:过氧化氢Ø量 程:0-200PPMØ基本误差:<±3%(F.S)Ø小读数:1PPMØ响应时间:≤30秒Ø传感器寿命:24个月Ø传感器类型:电化学Ø显示方式:彩色液晶屏显示Ø报警方式:声、光、震动报警Ø防标志:Ex ibdIICT3Ø检测方式:扩散式Ø电池:3.7V锂离子充电电池Ø直接读数:实时值、报警状态、电池电压Ø作温度:10~55°CØ作湿度:5~90%RHØ尺寸:55mm×25mm×15mmØ重量:200g (净重) 3.动作稳定器 手臂稳定能力仪 动作能检测仪 动作稳定性测定仪 型号 BD-II-304 动作稳定性是动作能的个重要标。本仪器是为测验保持手臂稳定 能力之用,也可以间接测定情绪的稳定程度。 主要术标: 1. 九洞:直径分别为:12,8,6,5,4.5,4,3.5,3,2.5mm。 2. 曲线槽:中央宽处宽度为 10mm, 边缘宽度为 2.2mm。 3. 楔形槽:宽度为 10mm, 宽度为 1.6mm。 4. 测试面:45°倾斜。 5. 个带缘棒的金属测试针,测试针直径为 1.5mm。 6. 测试针碰边蜂鸣器报警,与中隔板接触发光管亮。 7. 内置记时计数器,记录碰边次数与测试时间。 (1)记录碰边次数:999 次; (2)记录时间:0.001~9999 秒,4 位有效数字显示; 8. 电源适配器:直流+5V,1A; 9. 仪器尺寸:235×180×120mm 4.麦氏浊度仪 细菌比浊仪 便携式浊度计 细菌浊度检测仪 型号:ZRX-17923 1.用途概述:Summary of functionsZRX-17923 型麦氏细菌浊度仪是种通过检测悬浮液中的微生物散射光来反映微生物数量的仪器。它主要应用于药敏评价、微生物发酵和微生物检测域的细菌浊度检测。2.术标:Specifications型号Model ZRX-17923 型细菌浊度计示值Minimum readout(MCF) 0.001 MCF测量范围Measuring range(MCF) 0~6 MCF(麦氏浊度单位)量程: (0-1;1-6 ) MCF线性误差(准确度)Basic error F.S ≤2.0%F.S重复性Repeatability ≤1.0%特点 Characteristics 便携式,内置锂电池、经济型、稳定性好 外型尺寸External dimension 172×100×48 mm试样管尺寸要求 试管规格:直径16 mm、度50~100mm (其他尺寸试管可定制)样品量 不少于3mL 5.透皮扩散仪 药物透皮扩散仪 透皮吸收试验仪 型号:ZRX-17924 ZRX-17924 智能透皮扩散仪是我公司借鉴外透皮扩散实验装置推出的产品。该仪器能客观的将药物制剂通过动物活体皮肤在规定的溶剂中渗透的速度和程度反应出来,以科学的方法筛选具有透皮吸收条件的有效药物,是药物透皮释放度的标准检测方法之。 ZRX-17924 智能透皮扩散仪采用微电脑测控,数字化电路,度温度传感器及水浴恒温系统。操作简便,性能可靠,数据确。术标符合家药行业相关标准。是药厂、学校、科研单位及化妆品行业检验透皮释度的仪器。 术参数 (1)透皮杯数: 6 (2)接受池容积: 5ml(卧式)/10ml(立式)/15ml(立式) 三选,出厂标配15ml立式 (3)控温范围: 30—40℃ (4)控温度: ±0.1℃ (5)搅拌调速范围: 100—800r/min (6)转速度: ± 5% (7)电源及率: 220V± 10% 50HZ 360W 6.测厚仪 薄膜测厚仪 度测厚仪 型号:ZRX-29982 适用于塑料薄膜、薄片、纸张、箔片、硅片等各种材料的厚度确测量 接触式测量原理 口测厚传感器,度重现性好 触摸屏操作 ,操作均在个平面内成,无须入退出操作 TFT真彩色液晶显示试验数据、结果 嵌入式系统,远程维护、升级 手动、循环、预约定时多种测量模式可选 测试过程自动成 内嵌大值、小值、平均值、标准差等数据统计分析能 本机内置历史数据查询能 配置微型打印机,可自动打印单次、统计报告 可采用标准厚度计量具标定、检验 多种测试量程可选 配置标准通信接口,可支持专业计算机作站软件 可支持DSM实验室数据管理系统,实现数据统管理(选购) 测量范围:0~2mm(标准) 0~10mm (可选) 分 辨 率:0.1μm 测量速度:1~25次/min(可调) 测量压力:17.5±1kPa(薄膜);50±1kPa(纸张) 接触面积:50mm2(薄膜);200mm2(纸张) 注:薄膜、纸张选种;非标可定制 电 源:AC 220V 50Hz 外形尺寸:330 mm (L)×285 mm (B)×370 mm (H) 净 重:38kg 7.硬质泡沫吸水率测定仪 电子静水力学天平 型号:ZRX-29983 ZRX-29983术参数: 电子静水力学天平是专门为土方程设计的电子天平,外形新颖美观, 配有水缸、盘托,装有向轮,操作方便。 具有密电子天平的术性能 ZRX-29983特点:用于固体样品密度、体积的测量。加上人性化设计、结构新颖、操作方便, 由电子天平与静水力学装置组合而 成,密电子天平的性能,使其拥有较的 性价比。提了称量的安性,满足室内与野外不同场合的需要。 ZRX-29983能:具有自动校准、去皮、零位跟踪、单位转换、计件、百 分比等能。 交直电流两用、输出接口。 ZRX-29983术参数 称量范围(g) 5000 读数 0.1g输出接口:RS232C净重:6.82kg外型尺寸:310*330*390mm交直流两用 8.制冷压缩机性能实验台 型号:ZRX-29984 、ZRX-29984 实验目的 1.熟悉蒸汽压缩式制冷循环系统的基本结构和作原理2.了解际标准GB/T5773—2004容积式制冷压缩机性能使用方法3.利用蒸发器液体载冷剂循环法(主测法)求制冷压缩机制冷量4.利用水冷冷凝器热平衡法(辅测法)求制冷压缩机制冷量5.主、辅测制冷量相对误差的计算与分析6.制冷机组能效比的计算与分析 二、ZRX-29984 产品特点 1、实验台为立式,整体组装,带脚轮,易移动,带水箱,用户接上电源即可使用。2、实验台采用匹封闭制冷压缩机,质为F22(R11)(充灌量为2Kg),实验台主试验为蒸发器液体载冷剂循环法,辅助试验为水冷冷凝器热平衡法,其制冷循环系统和水循环系统。实验台蒸发器和冷凝器均为水换热器。 三、ZRX-29984 术参数 电压等级 AC220V额定率 3KW制冷量 632Kcal/n 循环水量 流量18L/min,扬程15m 转子流量计流量范围16~100L/h,度2.5级;封闭制冷压缩机:质R22,制冷量632Kcal/h 9.数字声波声强测量仪 型号:ZRX-29985 声强测量量程(W/cm2) 00-125声强显示分辨率(W/cm2) 00.01频率测量范围 1 10KHz-200KHz频率显示分辨率 00.01KHz操作环境温度 0 0℃-75℃待机耗 110-5W显示方式 33.2寸TFT(320*240)供电方式 两两节3.7V可充电锂电池操作方式 按薄膜按键外形尺寸(mm) 216*100*34重量(g) 365 10石油产品倾点测定仪 型号:ZRX-29986 用途及适用范围 本仪器是按照中华人民共和标准GB/T3535《石油倾点测定法》要求设计制的,适用于按上述标准规定的方法测定石油产品的倾点。 主要术规格及参数1、作电源: AC220V±10%;50Hz。2、控温类型: 室温~-40℃,或 室温~-70℃ 3、控温度: ±0.5℃ 3、制冷系统: 新型致冷压缩机。4、机 型: 槽两孔; 5、相对湿度: ≤85%。6、耗: 不大于1000W。
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  • MBT-300测厚仪CanNeed-MBT-300是一款接触式测量方法,利用霍尔效应原理对非铁性材料进行可靠且高重复性的厚度测量的便携式测厚仪。仪器的操作非常简单。测量时,在被测材料的一侧按住或移动磁探头,在材料的另一侧放上或在容器里放入一个小目标钢珠。探头的霍尔效应传感器测量探头端部到目标钢珠的距离。测出的距离即刻被作为厚度读数以容易辨读的数字形式显示在屏幕上。该设备满足多项国家和国际标准。广泛应用于航天技术制造业、塑料包装业、汽车产业、玻璃制品包装业、管道测量等范畴。新特征:l 更加坚固耐用的探头l 新增5.00mm磁珠和7.00mm磁珠l 更大的测量范围,可测厚度达25.4毫米l 更大的彩色屏幕,更大的显示字体l RS-232输出l 显示实时厚度值,并自动捕捉厚度最大值、最小值、和平均值。l 快速,达到每秒16次l 准确率可达±1%l 内部数据记录储存达到95000个厚度读数l 保存校准文件并调用所保存的校准文件l 新型机身设计l 新的扩展校准包,可测厚度达25.4毫米l 带有统计数据的带状图视图技术参数 钢珠直径 厚度范围(标准探头) 精度 (基本校准) 精度 (多点校准)1/16”(1.59mm) .0004-.0900”(0.100-2.590mm)±4%±3%1/8”(3.18mm).0004-.1800”(0.100-4.570mm) ±4%±2% 3/16”(4.76mm) .0004-.2500”(0.100-6.350mm) ±3%±1%5.00mm磁珠.0004-.7500”(4.00-19.00mm)±3%±1%7.00mm磁珠.0004-.7500”(4.00-25.4mm)±3%±1% 准确率取决于厚度范围,详细规格说明参阅操作手册扫描速率: 高达每秒16次测量最小值、最大值模式: 快速搜索并显示厚度最小值、最大值分辨率:0.01 mm 或0.001mm(0.001或0.0001英寸) 显示:液晶显示屏,可同时显示实时读数、最小值、最大值、平均值读数、报警状态和数据文件信息 数据记录器:可存储、调用、清除和传输95000个带有数字识别码的厚度读数和文件 数据输出: 带RS-232接口,现场报告:最小值、最大值、平均值、SD 校准:两点标准校准,可达5个参考点的多点校准 差值模式:显示实际厚度和预设参考厚度之差 报警模式:可编程的可发声和可见指示的高、低报警设置点 电源:100/120/220/240 VAC,48-62 Hz 电池:可充电镍镉电池,根据背景灯使用情况可使用8-16小时,充电时间2小时 公制/英制单位:可选英寸或毫米语言: 英语/中文操作温度: 0 - +50℃尺寸: 300×190×50mm重量: 4公斤 标准配置: l 标准探头l 探头支架l 探头连接线l 用户手册l 镍制可充电池l 外部电源与充电器l 钢珠及校准套件, 包括钢珠(1/16英寸,1/8英寸,3/16英寸直径), 校准快:0.010英寸/0.25毫米, 0.04英寸/1毫米, 0.160英寸/4毫米(测量超过0.160英寸/4毫米,可选附件)
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  • 中国科学家首次发现量子反常霍尔效应 影响重大
    图一,量子反常霍尔效应的示意图,拓扑非平庸的能带结构产生具有手征性的边缘态,从而导致量子反常霍尔效应     图二,理论计算得到的磁性拓扑绝缘体多层膜的能带结构和相应的霍尔电导     图三,在Cr掺杂的(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜中测量到的霍尔电阻  中新社北京3月15日电 (记者 马海燕)北京时间3月15日凌晨,《科学》杂志在线发文,宣布中国科学家领衔的团队首次在实验上发现量子反常霍尔效应。这一发现或将对信息技术进步产生重大影响。  这一发现由清华大学教授、中国科学院院士薛其坤领衔,清华大学、中国科学院物理所和斯坦福大学的研究人员联合组成的团队历时4年完成。在美国物理学家霍尔1880年发现反常霍尔效应133年后,终于实现了反常霍尔效应的量子化,这一发现是相关领域的重大突破,也是世界基础研究领域的一项重要科学发现。  由于人们有可能利用量子霍尔效应发展新一代低能耗晶体管和电子学器件,这将克服电脑的发热和能量耗散问题,从而有可能推动信息技术的进步。然而,普通量子霍尔效应的产生需要用到非常强的磁场,因此应用起来将非常昂贵和困难。但量子反常霍尔效应的好处在于不需要任何外加磁场,这项研究成果将推动新一代低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术革命进程。  美国科学家霍尔分别于1879年和1880年发现霍尔效应和反常霍尔效应。1980年,德国科学家冯克利青发现整数量子霍尔效应,1982年,美国科学家崔琦和施特默发现分数量子霍尔效应,这两项成果分别于1985年和1998年获得诺贝尔物理学奖。  相关链接  “量子反常霍尔效应”研究获突破  中国科学网  由中国科学院物理研究所和清华大学物理系的科研人员组成的联合攻关团队,经过数年不懈探索和艰苦攻关,最近成功实现了“量子反常霍尔效应”。这是国际上该领域的一项重要科学突破,该物理效应从理论研究到实验观测的全过程,都是由我国科学家独立完成。  量子霍尔效应是整个凝聚态物理领域最重要、最基本的量子效应之一。它是一种典型的宏观量子效应,是微观电子世界的量子行为在宏观尺度上的一个完美体现。1980年,德国科学家冯克利青(Klaus von Klitzing)发现了“整数量子霍尔效应”,于1985年获得诺贝尔物理学奖。1982年,美籍华裔物理学家崔琦(Daniel CheeTsui)、美国物理学家施特默(Horst L. Stormer)等发现“分数量子霍尔效应”,不久由美国物理学家劳弗林(Rober B. Laughlin)给出理论解释,三人共同获得1998年诺贝尔物理学奖。在量子霍尔效应家族里,至此仍未被发现的效应是“量子反常霍尔效应”——不需要外加磁场的量子霍尔效应。  “量子反常霍尔效应”是多年来该领域的一个非常困难的重大挑战,它与已知的量子霍尔效应具有完全不同的物理本质,是一种全新的量子效应 同时它的实现也更加困难,需要精准的材料设计、制备与调控。1988年,美国物理学家霍尔丹(F. Duncan M. Haldane)提出可能存在不需要外磁场的量子霍尔效应,但是多年来一直未能找到能实现这一特殊量子效应的材料体系和具体物理途径。2010年,中科院物理所方忠、戴希带领的团队与张首晟教授等合作,从理论与材料设计上取得了突破,他们提出Cr或Fe磁性离子掺杂的Bi2Te3、Bi2Se3、Sb2Te3族拓扑绝缘体中存在着特殊的V.Vleck铁磁交换机制,能形成稳定的铁磁绝缘体,是实现量子反常霍尔效应的最佳体系[Science,329, 61(2010)]。他们的计算表明,这种磁性拓扑绝缘体多层膜在一定的厚度和磁交换强度下,即处在“量子反常霍尔效应”态。该理论与材料设计的突破引起了国际上的广泛兴趣,许多世界顶级实验室都争相投入到这场竞争中来,沿着这个思路寻找量子反常霍尔效应。  在磁性掺杂的拓扑绝缘体材料中实现“量子反常霍尔效应”,对材料生长和输运测量都提出了极高的要求:材料必须具有铁磁长程有序 铁磁交换作用必须足够强以引起能带反转,从而导致拓扑非平庸的带结构 同时体内的载流子浓度必须尽可能地低。最近,中科院物理所何珂、吕力、马旭村、王立莉、方忠、戴希等组成的团队和清华大学物理系薛其坤、张首晟、王亚愚、陈曦、贾金锋等组成的团队合作攻关,在这场国际竞争中显示了雄厚的实力。他们克服了薄膜生长、磁性掺杂、门电压控制、低温输运测量等多道难关,一步一步实现了对拓扑绝缘体的电子结构、长程铁磁序以及能带拓扑结构的精密调控,利用分子束外延方法生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜,并在极低温输运测量装置上成功地观测到了“量子反常霍尔效应”。该结果于2013年3月14日在Science上在线发表,清华大学和中科院物理所为共同第一作者单位。  该成果的获得是我国科学家长期积累、协同创新、集体攻关的一个成功典范。前期,团队成员已在拓扑绝缘体研究中取得过一系列的进展,研究成果曾入选2010年中国科学十大进展和中国高校十大科技进展,团队成员还获得了2011年“求是杰出科学家奖”、“求是杰出科技成就集体奖”和“中国科学院杰出科技成就奖”,以及2012年“全球华人物理学会亚洲成就奖”、“陈嘉庚科学奖”等荣誉。该工作得到了中国科学院、科技部、国家自然科学基金委员会和教育部等部门的资助。(中科院物理研究所 作者:薛其坤等)
  • 口服液瓶壁厚测厚仪的应用与原理
    口服液瓶壁厚测厚仪的应用与原理在制药包装行业中,口服液瓶作为药品的主要包装形式之一,其质量直接关系到药品的安全性和有效性。口服液瓶不仅需要具备良好的密封性能,以保持药品的稳定性,还需要有适当的壁厚,以确保在运输和使用过程中的耐用性和安全性。口服液瓶的应用口服液瓶广泛应用于液体药品的包装,包括但不限于口服溶液、糖浆、注射液等。这些瓶子的设计和制造必须符合严格的行业标准和法规要求,以保证药品在储存和使用过程中的质量和安全。壁厚测试的重要性壁厚是口服液瓶质量控制的关键参数之一。过薄的瓶壁可能导致瓶子在运输或使用过程中破裂,影响药品的完整性和安全性。而壁厚不均则可能影响药品的储存稳定性,甚至在极端情况下,可能导致药品泄漏或污染。口服液瓶壁厚测厚仪的作用为了确保口服液瓶的壁厚符合标准,需要使用专业的测厚仪器进行精确测量。口服液瓶壁厚测厚仪是一种专门用于测量口服液瓶壁厚的高精度设备,它能够快速、准确地检测出瓶子的壁厚,帮助制药企业及时发现和解决壁厚问题。容栅传感技术的应用口服液瓶壁厚测厚仪采用先进的容栅传感技术,这是一种机械接触式测量方法,通过测量表头与瓶壁之间的距离来确定壁厚。这种方法提高了测量的准确性和可靠性。测量原理口服液瓶壁厚测厚仪仪的工作原理基于容栅传感器的响应。当测量表头接触到瓶子时,传感器会采集相应的数据。这些数据随后被传输到系统中,通过计算得出瓶壁或瓶底的厚度值。这种测量方式不仅快速,而且可以提供高精度的测量结果。结论口服液瓶壁厚测厚仪是制药包装行业不可或缺的工具。它通过采用容栅传感技术,提供了一种高效、准确的测量方法,帮助企业确保口服液瓶的质量和安全性,从而保障药品的质量和患者用药的安全。本文简要介绍了口服液瓶在制药包装行业中的应用,以及壁厚测试的重要性和测厚仪的作用。通过使用这种高精度的仪器,制药企业可以更好地控制产品质量,确保药品的安全性和有效性。
  • EVIDENT 72DL PLUS超声测厚仪全新升级!智能操控让检测人员充满信心!
    近日,Evident对其开发的专为工业环境打造的精密超声测厚仪72DL PLUS做出了重大升级。72DL PLUS测厚仪的PC接口应用程序引入了智能工具,用于控制和加快生产车间的精密厚度检测。通过智能监控正在进行的检查质量和进度,确保工作正确完成,从而获得更高的安全性。智能监控,省时省力√ 更快地开始工作:通过遵循自定义零件图上的标准化检测指南,检测人员可以更快、更轻松地完成工作。您知道您正在每个所需的厚度检测位置采集数据,因此充满信心。√ 节省时间和资源培训检查员:只需创建一次自定义零件图和设置,然后将它们推送到您的所有仪器上 所有检查员都遵循相同的流程来一致地评估零件的厚度。√ 通过数据分析提高产品质量:监控厚度趋势,发现质量问题并生成报告,以帮助保持一致的产品质量并改进流程。72DL PLUS超声测厚仪小巧便携、易于使用,可以高速提供精准的厚度测量值。该测厚仪具备快速扫查、高级算法和Evident迄今为止最高的最小可测厚度的能力,可使您充满信心地测量超薄层的厚度,完成具有挑战性的应用。72DL PLUS测厚仪提供标准频率和高频率两种型号。高频率型号可以测量超薄材料,包括多层漆料、塑料、金属和涂层,其多层测量软件可以同时显示最多六个独立层的厚度。所有72DL PLUS型号都具有快速、准确测量厚度的功能,且均可提供内置数据记录功能,数据存储量高达2GB,同时还提供方便的机载文件管理功能。多层测量软件提供多达6层的多层厚度测量功能。多层测量软件提供多达6层的多层厚度测量功能。每层的测量设置,包括材料、声速、目标厚度范围和报警阈值,都可以通过配置工作流程和触摸屏控制轻松访问。Evident的超声测厚仪可准确测量多种类型材料厚度。我们的数字式测厚仪功能齐备,可提供高级测量性能。您可以了解Evident所提供的各种不同的测厚仪(从简单的手持式测厚仪到高级型号测厚仪),找到一款可以满足您应用需求的测厚仪。我们的所有超声波测厚仪超声测厚仪可以对大多数工程材料进行测量,包括塑料、金属、金属复合材料、橡胶及内部腐蚀的材料。Evident也是知名的霍尔效应测厚仪制造商,如果您要对塑料瓶等非铁性薄壁材料进行快速、准确的测量,霍尔效应测厚仪就是您理想的选择。

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  • Attocube mK纳米位移台在分数量子霍尔效应区的非线性光学中的应用
    设计光学光子之间的强相互作用是量子科学的一项重要挑战。来自瑞士苏黎世联邦理工学院(Institute of Quantum Electronics, ETH Zü rich, Zü rich,)的研究团队报告了在光学腔中嵌入一个二维电子系统的时间分辨四波混频实验,证明当电子初始处于分数量子霍尔态时,化激元间的相互作用会显著增强。此外,激子-电子相互作用导致化子-化激元的生成,还对增强系统非线性光学响应发挥重要作用。该研究有助于促进强相互作用光子系统的实现。值得指出的是,该实验在温度低于100mK的环境下进行,使用了德国attocube公司的低温mK环境适用纳米精度位移台(Quantum Design中国子公司国内代理)来实现物镜的移动和聚焦。
  • 玻璃瓶测试壁厚及底厚测厚仪的方法
    玻璃瓶输液作为第一代输液产品,由于其生产工艺复杂,加之存在稳定性差、易产生玻璃屑、第二次污染机率高等缺陷,对人体健康形成潜在的隐患,而且玻璃瓶体重大,运输成本高,在运输过程中的碰撞易引起隐形裂伤,造成药物污染,这些缺陷,限制了其只能在本地区销售,再加上玻璃瓶在烧制时对环境污染较大及能源消耗量也很大,大输液瓶在生产的过程中成品瓶壁厚度过厚或过薄或厚度不均,会造成瓶容器的相关物理性能降低,同时,瓶壁瓶底过厚或较薄,生产时机速会很低,成产成本增加。检测输液瓶的壁厚是很有必要的
  • 美国 KRi 霍尔离子源辅助镀膜 IBAD 应用
    上海伯东美国 KRi 霍尔离子源 EH 系列, 提供高电流低能量宽束型离子束, KRi 霍尔离子源可以以纳米精度来处理薄膜及表面, 多种型号满足科研及工业, 半导体应用. 霍尔离子源高电流提高镀膜沉积速率, 低能量减少离子轰击损伤表面, 宽束设计提高吞吐量和覆盖沉积区. 整体易操作, 易维护, 安装于各类真空设备中, 例如 e-beam 电子束镀膜机, load lock, 溅射系统, 分子束外延, 脉冲激光沉积等, 实现 IBAD 辅助镀膜的工艺.

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  • “量子反常霍尔效应”离诺贝尔物理奖有多近?

    我国科学家首次发现“量子反常霍尔效应”这一科研成果离诺贝尔物理奖有多近2013年04月11日 来源: 中国科技网 作者: 林莉君 李大庆 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130410/051365597244421_change_wtt3427_b.jpg量子反常霍尔效应的示意图,拓扑非平庸的能带结构产生具有手征性的边缘态,从而导致量子反常霍尔效应 http://www.stdaily.com/stdaily/pic/attachement/jpg/site2/20130410/051365597244437_change_wtt3428_b.jpg理论计算得到的磁性拓扑绝缘体多层膜的能带结构和相应的霍尔电导 “这个研究成果是从中国实验室里,第一次发表出来了诺贝尔物理奖级别的论文,这不仅是清华大学、中科院的喜事,也是整个国家发展中喜事。”4月10日,诺贝尔物理奖得主、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁教授高度评价了我国科学家的重大发现——量子反常霍尔效应。 由清华大学薛其坤院士领衔、清华大学物理系和中科院物理研究所组成的实验团队从实验上首次观测到量子反常霍尔效应。美国《科学》杂志于3月14日在线发表这一研究成果。由于此前和量子霍尔效应有关的科研成果已经3获诺贝尔奖,学术界很多人士对这项“可能是量子霍尔效应家族最后一个重要成员”的研究给予了极高的关注和期望。那么什么是量子反常霍尔效应?对它的研究为什么引起世界各国科学家的兴趣?它的发现有什么重大意义? 重要性 突破摩尔定律瓶颈 加速推动信息技术革命进程 在认识量子反常霍尔效应之前,让我们先来了解一下量子霍尔效应。量子霍尔效应,于1980年被德国科学家发现,是整个凝聚态物理领域中重要、最基本的量子效应之一。它的应用前景非常广泛。 薛其坤院士举了个简单的例子:我们使用计算机的时候,会遇到计算机发热、能量损耗、速度变慢等问题。这是因为常态下芯片中的电子运动没有特定的轨道、相互碰撞从而发生能量损耗。而量子霍尔效应则可以对电子的运动制定一个规则,让它们在各自的跑道上“一往无前”地前进。“这就好比一辆高级跑车,常态下是在拥挤的农贸市场上前进,而在量子霍尔效应下,则可以在‘各行其道、互不干扰’的高速路上前进。”薛其坤打了个形象的比喻。 然而,量子霍尔效应的产生需要非常强的磁场,“相当于外加10个计算机大的磁铁,这不但体积庞大,而且价格昂贵,不适合个人电脑和便携式计算机。”薛其坤说,而量子反常霍尔效应的美妙之处是不需要任何外加磁场,在零磁场中就可以实现量子霍尔态,更容易应用到人们日常所需的电子器件中。 自1988年开始,就不断有理论物理学家提出各种方案,然而在实验上没有取得任何进展。2006年, 美国斯坦福大学张首晟教授领导的理论组成功地预言了二维拓扑绝缘体中的量子自旋霍尔效应,并于2008年指出了在磁性掺杂的拓扑绝缘体中实现量子反常霍尔效应的新方向。2010年,我国理论物理学家方忠、戴希等与张首晟教授合作,提出磁性掺杂的三维拓扑绝缘体有可能是实现量子化反常霍尔效应的最佳体系。这个方案引起了国际学术界的广泛关注。德国、美国、日本等有多个世界一流的研究组沿着这个思路在实验上寻找量子反常霍尔效应,但一直没有取得突破。 薛其坤团队经过近4年的研究,生长测量了1000多个样品。最终,他们利用分子束外延方法,生长出了高质量的Cr掺杂(Bi,Sb)2Te3拓扑绝缘体磁性薄膜,并在极低温输运测量装置上成功观测到了量子反常霍尔效应。 “量子反常霍尔效应可在未来解决摩尔定律瓶颈问题,它发现或将带来下一次信息技术革命,我国科学家为国家争夺了这场信息革命中的战略制高点。”拓扑绝缘体领域的开创者之一、清华大学“千人计划”张首晟教授说。 创新性 让实验材料同时具备“速度、高度和灵巧度” 从美国物理学家霍尔丹于1988年提出可能存在不需要外磁场的量子霍尔效应,到我国科学家为这一预言画上完美句号,中间经过了20多年。课题组成员、中科院物理所副研究员何珂告诉记者:“量子反常霍尔效应实现非常困难,需要精准的材料设计、制备与调控。尽管多年来各国科学家提出几种不同的实现途径,但所需的材料和结构非常难以制备,因此在实验上进展缓慢。” “这就如同要求一个运动员同时具有刘翔的速度、姚明的高度和郭晶晶的灵巧度。在实际的材料中实现以上任何一点都具有相当大的难度,而要同时满足这三点对实验物理学家来讲是一个巨大的挑战。”课题组成员、清华大学王亚愚教授这样描述实验对材料要求的苛刻程度。 实验中,材料必须具有铁磁性从而存在反常霍尔效应;材料的能带结构必须具有拓扑特性从而具有导电的一维边缘态,即一维导电通道;材料的体内必须为绝缘态从而对导电没有任何贡献,只有一维边缘态参与导电。 2010年,课题组完成了对1纳米到6纳米(头发丝粗细的万分之一)厚度薄膜的生长和输运测量,得到了系统的结果,从而使得准二维超薄膜的生长测量成为可能。 2011年,课题组实现了对拓扑绝缘体能带结构的精密调控,使得其体材料成为真正的绝缘体,去除了其对输运性质的影响。 2012年初,课题组在准二维、体绝缘的拓扑绝缘体中实现了自发长程铁磁性,并利用外加栅极电压对其电子结构进行原位精密调控。 2012年10月,课题组终于发现在一定的外加栅极电压范围内,此材料在零磁场中的反常霍尔电阻达到了量子霍尔效应的特征值h/e2—25800欧姆——世界难题得以攻克。 课题组克服薄膜生长、磁性掺杂、门电压控制、低温输运测量等多道难关,一步一步实现了对拓扑绝缘体的电子结构、长程铁磁序以及能带拓扑结构的精密调控,最终为这一物理现象的实现画上了完美的句号。 “下一步我们主要的努力方向是全面测量材料在极低温下的电子结构和输运性质,寻找更好的材料体系,在更高的温度下实现这一效应。那时,也许我们能对其应用前景作更好的判断。”王亚愚告诉记者。 外界评说 这是凝聚态物理界一项里程碑式的工作 “实验成果出来以后,量子霍尔效应的发现者给我发了一封邮件。他写道:我深信拓扑绝缘体和量子反常霍尔效应是科学王冠上的明星。”张首晟向记者展示了这封邮件。 《科学》杂志的一位审稿人说:“这项工作毫无疑问地证实了与普通量子霍尔效应不同来源的单通道边缘态的存在。我认为这是凝聚态物理学一项非常重要的成就。”另一位审稿人说:“这篇文章结束了多年来对无朗道能级的量子霍尔效应的探寻。这是一篇里程碑式的文章。” 延伸阅读 霍尔效应与反常霍尔效应 霍尔效应是美国物理学家霍尔于1879年发现的一个物理效应。在一个通有电流的导体中,如果施加一个垂直于电流方向的磁场,由于洛伦兹力的作用,电子的运动轨迹将产生偏转,从而在垂直于电流和磁场方向的导体两端产生电压,这个电磁输运现象就是著名的霍尔效应。产生的横向电压被称为霍尔电压,霍尔电压与施加的电流之比则被称为霍尔电阻。由于洛伦兹力的大小与磁场成正比,所以霍尔电阻也与磁场成线性变化关系。 1880年,霍尔在研究磁性金属的霍尔效应时发现,即使不加外磁场也可以观测到霍尔效应,这种零磁场中的霍尔效应就是反常霍尔效应。反常霍尔效应与普通的霍尔效应在本质上完全不同,因为这里不存在外磁场对电子的洛伦兹力而产生的运动轨道偏转。反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的,因此是一类新的重要物理效应。 量子霍尔效应的相关研究已3次获得诺贝尔奖 量子霍尔效应在凝聚态物理的研究中占据着极其重要的地位。它就像一个富矿,一代又一代科学家为之着迷和献身,他们的成就也多次获得诺贝尔物理奖。 1985年,诺贝尔物理奖颁给了德国科学家冯·克利青,他于1980年发现了整数量子霍尔效应。 1998年,诺贝尔物理奖颁给了美国科学家:美籍华人物理学家崔琦以及施特默、劳弗林。前两人于1982年发现了分数量子霍尔效应,而后者则对这一效应进一步给出了理论解释。 2010年,诺贝尔物理奖颁给了英国科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫。他们俩在2005年发现了石墨烯中的半整数量子霍尔效应。 此外,量子化自旋霍尔效应于2007年被发现,2010年获得欧洲物理奖,2012年获得美国物理学会巴克利奖。(记者 林莉君 李大庆) 《科技日报》(2013-04-11

  • 霍尔效应测试仪 ITO 薄膜测试案例

    样品: ITO 氧化铟锡, 标记为 ITO1, ITO2, ITO3样品薄膜厚度: 60 - 100 nm样品尺寸: 10 * 10 mm实验内容: 载流子浓度, 类型, 霍尔迁移率, 方块电阻 实验仪器: 上海伯东英国 NanoMagnetics ezHEMS [url=http://www.hakuto-vacuum.cn/product-list.php?sid=131][color=#0000ff]霍尔效应测试仪[/color][/url]测试温度和磁场温度: 300K RT 1 Tesla[color=#ff0000]* 在测试开始前, 仪器均经过标准样品校验. 所有样品根据 ASTM 标准.[/color][b][color=#000000]样品 ITO1 测试结果:[/color][color=#000000]I-V 测量结果[img=霍尔效应测试仪 ITO 薄膜]http://www.hakuto-vacuum.cn/hakuto_upfile/images/ITO-nano.jpg[/img][/color][/b][color=#000000][b]VdP 测量结果[/b][/color][color=#000000] 测量头类型: RT Head 磁场: 9677G 厚度: 80nm[img=霍尔效应测试仪 ITO 薄膜]http://www.hakuto-vacuum.cn/hakuto_upfile/images/ITO-vdp.jpg[/img][/color][b]部分测试结论:[/b]1. 得到的电阻值彼此相容.2. 所有的IV 曲线都是线性的3. 所有样本都是欧姆的,统一的,均匀的.4. Van der Pauw 测试为了保证准确性, 测试了2次, 测试结果是相同的. ...[color=#ff0000]* 鉴于信息保密, 更详细的霍尔效应测试案例欢迎联络上海伯东[/color]

  • 我科学家首次发现量子反常霍尔效应

    美妙之处或可加速推进信息技术进步的进程 新华社北京3月15日电 (记者李江涛)由清华大学薛其坤院士领衔,清华大学、中科院物理所和斯坦福大学研究人员联合组成的团队在量子反常霍尔效应研究中取得重大突破,他们从实验中首次观测到量子反常霍尔效应,这是我国科学家从实验中独立观测到的一个重要物理现象,也是物理学领域基础研究的一项重要科学发现。 该成果于北京时间3月15日凌晨在美国《科学》杂志在线发表。 据介绍,美国科学家霍尔分别于1879年和1880年发现霍尔效应和反常霍尔效应。在一个通有电流的导体中,如果施加一个垂直于电流方向的磁场,由于洛伦兹力的作用,电子的运动轨迹将产生偏转,从而在垂直于电流和磁场方向的导体两端产生电压,这个电磁输运现象就是著名的霍尔效应。而在磁性材料中不加外磁场也可以观测到霍尔效应,这种零磁场中的霍尔效应就是反常霍尔效应。反常霍尔电导是由于材料本身的自发磁化而产生的,因此是一类新的重要物理效应。 量子霍尔效应之所以如此重要,一方面是由于它们体现了二维电子系统在低温强磁场的极端条件下的奇妙量子行为,另一方面这些效应可能在未来电子器件中发挥特殊的作用,可用于制备低能耗的高速电子器件。 例如,如果把量子霍尔效应引入计算机芯片,将会克服电脑的发热和能量耗散问题。然而由于量子霍尔效应的产生需要非常强的磁场,因此至今为止它还没有特别大的实用价值,因为要产生所需的磁场不但价格昂贵,而且其体积庞大(衣柜大小),也不适合于个人电脑和便携式计算机。 据了解,量子反常霍尔效应的美妙之处是不需要任何外加磁场,因此,这项研究成果将会推动新一代的低能耗晶体管和电子学器件的发展,可能加速推进信息技术进步的进程。

霍尔效应瓶壁测厚仪相关的耗材

  • 光学薄膜测厚仪配件
    教学型光学薄膜测厚仪配件是一款低价台式光学薄膜厚度测量仪,可测量薄膜厚度,薄膜的吸收率/透过率,薄膜反射率,荧光等,也可测量膜层的厚度,光学常量(折射率n和k)。光学薄膜测厚仪配件基于白光反射光谱技术,膜层的表面和底面反射的光VIS/NIR光谱,也是干涉型号被嵌入的光谱仪收集分析,结合多次反射原理,给出膜层的厚度和光学常数(n,k),到货即可使用,仅仅需要用户准备一台计算机提供USB接口即可,操作非常方便。光学薄膜测厚仪配件参数 可测膜厚: 100nm-30微米;波长范围: 300-1000nm 探测器:650像素Si CCD阵列,12bit A/D精度:1%斑点大小:0.5mm 光源:钨灯-汞灯(360-2000nm)所测样品大小:10-150mm, 计算机要求:Windows XP, vista, Win7均可,USB接口;尺寸:320x360x180mm 重量:9.2kg光学薄膜测厚仪配件应用用于薄膜吸收率,透过率和荧光测量,用于化学和生物薄膜测量,传感测量用于光电子薄膜结构测量 用于半导体制造用于聚合物薄膜测量 在线薄膜测量用于光学镀膜测量
  • erichsen433湿膜测厚仪
    erichsen433湿膜测厚仪erichsen433湿膜测厚仪可在任何表面上进行。因为全部机械式,故可适用于玻璃、木材、金属或塑料基材。 433湿膜测厚仪每片有4种测量范围:5-100微米,100-300微米,300-700微米以及700-1500微米,不锈钢制造,精度高。 符合 ISO 2808,BS 3900:C5 标准。技术指标: 5~100 μm ( 分刻度 5 μm) 100~300 μm ( 分刻度 10 μm) 300~700 μm ( 分刻度 20 μm) 700~1500 μm ( 分刻度 40 μm)
  • TT30超声波测厚仪
    TT30超声波测厚仪TT30超声波测厚仪超声波测厚仪TT300 超声波测厚仪TT300(智能标准型,TT300超声波测厚仪是智能标准型超声波测厚仪超声波测厚仪TT300采用超声波测量原理,TT300超声波测厚仪适用于能使超声波以一恒定速度在其内部传播,TT300超声波测厚仪并能从其背面得到反射的各种材料厚度的测量。TT300超声波测厚仪可对各种板材和各种加工零件作精确测量,另一重要方面是可以对生产设备中各种管道和压力容器进行监测,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。可广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。超声波测厚仪TT300基本原理  超声波测量厚度的原理与光波测量原理相似,探头发射的超声波脉冲到达被测物体并在物体中传播,到达材料分界面时被反射回探头,通过精确测量超声波在材料中传播的时间来确定被测材料的厚度。 超声波测厚仪TT300性能指标  测量范围: 0.75mm~300.0mm   显示分辨率:0.1/0.01mm(可选)  测量精度:± (1%H+0.1)mm H为被测物实际厚度   管材测量下限(钢):&Phi 15mm× 2.0mm   最小厚度值捕捉模式:可选择显示当前厚度值或最小厚度值  数据输出:RS232接口,可与TA220S微型打印机或PC连接  数据存储:可存储500个测量值和五个声速值  报警功能:可设置限界,对限界外的测量值能自动蜂鸣报警  使用环境温度:不超过60℃   电源:二节AA型1.5V碱性电池  工作时间:可达100小时  外形尺寸:152mm× 74 mm× 35 mm   重量:370g
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