核聚变

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核聚变相关的资讯

  • 全球首项核聚变领域国际标准源自“中国造”
    近日,全球首项核聚变领域国际标准-《反应堆技术—核聚变反应堆—核聚变堆高温承压部件的热氦检漏方法》(标准编号为ISO4233:2023)正式发布。该标准所涉技术成果是在科技部主管的国际热核聚变实验堆计划(以下简称“ITER计划”)专项屏蔽包层模块合同项目支持下,由核工业西南物理研究院牵头国内多家单位历时数年联合攻关取得。此项标准填补了核聚变领域ISO标准空白的同时,进一步彰显我国在国际核聚变领域的创新能力与实力。核聚变装置运行时,因其真空室内涉核部件将承受上亿摄氏度高温等离子体和聚变强中子辐照,故ITER组织对真空室内承压部件的真空密封性能提出极高要求(漏率1×10-10Pam3/s @250℃),而同期国内外同类大型设备灵敏度仅能达到10-8Pam3/s量级。经过多年联合攻关,我国率先成功研制大型高温热氦检漏设备,并在充分评估其可用性、可靠性基础上制定了规范化的使用规程。目前,该设备与技术已投入ITER产品制造过程,有效保障了我方所承担ITER任务稳步实施,并获得了ITER国际组织及国际同行高度认可。该技术也有望在核电站蒸汽发生器、燃料包壳管、火箭燃料密封舱等各类高温压力容器检测中获得广泛应用。科技部核聚变中心始终着眼国内自主设计、建造核聚变反应堆并最终实现核聚变能商用的目标,一直高度重视核聚变标准化工作,会同核工业标准化研究所,组织国内相关科研机构、企业及高校开展了核聚变标准体系研究、专项标准制定、国家标准申报等工作。目前累计发布国际标准1项、国家标准6项、核行业标准7项、专项标准110余项。 国际标准ISO4233:2023《反应堆技术—核聚变反应堆—核聚变堆高温承压部件的热氦检漏方法》 大型高温热氦检漏设备
  • 核聚变实验先进诊断技术通过验收
    记者从中科院合肥物质科学研究院等离子体所了解到,近日,国家国际科技合作计划项目“稳态托卡马克等离子体的先进诊断技术”通过了科技部验收,专家指出,这些诊断技术将有利于提升我国新一代“人造太阳”实验装置EAST的物理实验研究水平。   “稳态托卡马克等离子体先进诊断技术”就是在核聚变实验中,获取等离子体温度、密度、放电时间等一系列重要参数并加以分析的科学技术及设备。   “稳态托卡马克等离子体的先进诊断技术”的研究是中科院等离子体所与美国普林斯顿等离子体物理实验室的科研人员合作完成的。科技部委托中科院国际合作局组织专家组近日全票通过项目验收。   中国是国际热核聚变实验反应堆(ITER)的参与国之一。2006年9月,中国科学家耗时8年、耗资2亿元人民币的EAST建成并投入运行。在第一轮实验中,科学家们获得了电流超过500千安、时间近5秒的圆形截面高温等离子体。EAST成为世界上第一个同时具有全超导磁体和主动冷却结构的核聚变实验装置。它的建成使我国迈入磁约束核聚变领域先进国家行列。
  • EAST托卡马克核聚变实验装置升级进入二期
    EAST托卡马克核聚变实验装置辅助加热系统工程开工典礼,11月29日在中科院合肥研究院等离子体所举行。中科院副院长詹文龙、国家自然科学基金委副主任何鸣鸿、核工业西南物理研究院院长刘永、合肥研究院院长王英俭等共同为工程开工剪彩。   詹文龙表示,等离子体所通过自主创新率先研制建成了世界上首个全超导托卡马克EAST装置,是我国聚变界的里程碑。但EAST建成运行仅是它整个科学计划的第一步,作为探索核聚变能源的先进实验装置,EAST肩负重要科学目标,需要对装置进行升级改造。   而EAST辅助加热系统将极大地提高EAST装置性能,使其在发展稳态高性能等离子体物理的科学研究计划中始终处于世界前沿地位,必将提升我国聚变能研究的自主创新能力和在国际上的地位。詹文龙强调,要把EAST辅助加热系统建设好,把“EAST二期”引入国际舞台,作出更多具有重大国际影响的成果和贡献。   何鸣鸿表示,国家重大科学工程是国家创新能力的一个重要基础和平台,EAST建成运行后将能够探索更多科学问题,基金委一直很重视核聚变相关的研究,希望研究所能做出更多一流工作。

核聚变相关的方案

  • 如太阳那样产生能量——真空为聚变提供必要条件
    聚变反应堆对真空技术的要求Wendelstein 7-X 主要由两个交错的环形真空容器组成。外部低温室包含用于超导线圈的隔离真空和冷却设备,而超导线圈是产生磁场所必需的。内腔室或等离子体容器用于在高真空环境中产生实际的等离子体。操作聚变反应堆的一个重要因素是要有结实、强大可靠的真空系统。因此,所有真空元件必须通过马克斯· 普朗克等离子物理研究所(IPP) 的资格审查程序,以确保其用于聚变实验的适合性。高达 3 特斯拉的强磁场限制了 Wendelstein 7-X 内部等离子体容器中带电的等离子体粒子。等离子体容器周围的磁场如此强烈,以致有必要在距离等离子体容器 4 到 9 米处的特殊装置上安装真空设备。即使在这个距离内,磁场仍然达到 7 毫特拉斯的强度,有时甚至达到 20 毫特斯拉。这些磁场强度几乎是地球自然磁场强度的1,000 倍。为使等离子体容器中的压力达到 10-8 百帕,不仅有必要抽空 100立方米的容器容量,而且有必要抽空从约 1,300 平方米的内表面上释放的气体负荷。而且,所使用的真空泵必须能够达到抽空聚变过程所涉及的氢、氘和氦轻型气体所需的高压缩比。另一个要求是涡轮分子泵和用于涂覆等离子体容器表面的材料之间的良好兼容性。
  • 用于 WENDELSTEIN 7-X 的真空解决方案
    世界上最大的仿星器类型实验核聚变反应装置“Wendelstein 7-X”自2015 年 12 月开始已在德国格利夫斯瓦尔德的马克斯· 普朗克等离子体物理研究所 (IPP) 投入使用。该反应装置用于进行产生氢等离子体的实验,适合于核聚变发电站的连续运行。从长远来看,核聚变产生的能量被看作一种清洁的替代发电方式。Wendelstein 7-X有助于研究仿星器原理可用于发电站的范围。在 2016 年 3 月底完成第一个运行阶段后,反应装置正在升级并准备进行第二批次的系列实验。真空技术是反应装置的基本组成部分:实验只能在超高真空条件下进行。普发真空在反应装置真空系统的设计、实施和运行上已经与格利夫斯瓦尔德 IPP 的科学家们密切合作多年。2016 年 8 月,普发真空项目团队和普发真空股份有限公司管理层成员 Ulrich von Hü lsen 博士参观了格利夫斯瓦尔德的实验聚变反应装置。在参观期间,团队询问了第一个运行阶段的进展情况、普发真空产品的使用情况以及第二阶段的需求。
  • 用纳秒和皮秒激光器获得ITER相关样品的LIBS测量结果比较
    采用立陶宛Ekspla公司的SL系列高能皮秒激光器对国际热核聚变实验堆(ITER)计划相关靶材料样品进行了激光诱导击穿光谱学(LIBS)测量和研究。

核聚变相关的论坛

  • 浅谈核聚变发电

    一、核聚变的原理  核聚变,又称核融合,是指由质量小的原子,比方说氘和氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子弹互相聚合作用,生成中子和氦,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。原子核中蕴藏巨大的能量。由较轻的原子核变化为较重的原子核,称为核聚变,就像我们每天见到的发光发热的太阳。二、核聚变发电的优势  我们目前所使用的常规能源都存在着种种缺陷,如环境的污染、资源不可再生而面临的枯竭,而风能和太阳能所能提供的电力也是有限的,利用核裂变原理而建成的核电站所产生的核废料都要严格监测,不然就会贻害千年。  核聚变发电的优势则相当明显了,就海洋中的氘资源几乎是取之不尽用之不竭,核聚变最理想的氦3虽然在地球上找不到,但在月球上却是应有尽有,所以不用担心面临能源枯竭的问题。  相比核裂变,核聚变所释放出来的能量就要强得多,而且不会产生放射性的核废料,所产生的核辐射也要小得多,因此,核聚变是一种清洁高效的能源。可以这样认为:核聚变电站可以一劳永逸地解决全球变暖问题。  核能是一种令人生畏的能量,原子核虽然小,但微小的质量亏损在乘以光速的平方后将会获得巨大的能量(质能方程E=mc2),只要我们能够控制住它,将这股能量缓缓放出,将会获得比核裂变更加巨大的能量。三、核聚变发电的难点  核聚变有着我们现有能源没有的优点,但是直到目前为止,人类还没有完全掌握到控制它的技术,要想获得核聚变装置必须突破非常多的瓶颈。  核聚变的反应需要近亿摄氏度的高温才能进行,原子弹爆炸可以达到这个温度,所以第一颗氢弹爆炸的时候是首先利用原子弹爆炸的高温来触发核聚变的起燃器。不过到目前,激光技术的发展使得核聚变“点火”的问题得到了解决的可能,除此以外,超高额的微波加热也可以达到这个温度。  其次,核聚变进行的高温下具有很高的内能,也就意味着将会出现各种各样的能量丧失机制。聚变的方式也存在着各种各样的不稳定性。这些基本科学问题没有解决,核聚变发电就实现不了。  而且,装置材料问题是核聚变发电必须要解决的问题,聚变产生的中子撞击、核聚变原料的沉积也会对装置材料产生破坏,如果解决不了,即使建成了核聚变反应堆也不知道能够运行多久。  还有就是它的辐射问题,即使相对核裂变的辐射要小,也还是存在着,这也给核聚变制造了一个大障碍。四、未来核聚变发电的走向  当我们的常规能源枯竭,风能、太阳能不能满足我们的需要,核聚变发电就是我们的明日之星。如今不少国家都在研究受控热核反应的理论和技术,美国、俄罗斯、日本和西欧国家都取得了进展。中国也在积极发展核聚变技术,并且称为世界上第一个建成并正真运行的全超导非圆截面的核聚变试验装置,已经处于世界领先水平。  也许在未来的二十年内,我们可以看到核聚变发电的曙光。在更远一点的时间,我们会获得可以真正有价值的核聚变电站。

  • 【分享】核聚变伸手可及?

    最近在美国加州所作的实验使得研究人员距离惯性聚变点火(这是加温并压缩一种燃料的策略,它可使科学家们在未来掌控核聚变的强大能量)的成功又近了一步。这种强有力的聚变在恒星中会自然地发生,但科学家们在实验室环境中还没有掌控这种强有力的能量。如今,SiegfriedGlenzer及其同事已经证明,这种聚变点火所需要的条件实际上可在他们的实验室中实现。研究人员将192条高能激光束对准一个小容器(其中装有氘与氚的混合物)。据专家披露,其在内爆的时候可激发燃烧的聚变等离子体以及可利用能量的外泄。Glenzer及其同事将该容器加温到330万开氏度,这样,他们为迈出下一大步铺平了道路:对一个充满燃料的容器进行点火和内爆。

  • 受控自持续核聚变或现新曙光——美科学家推导出核聚变“热密度界限”方程

    科技日报 2012年05月03日 星期四 本报驻美国记者 毛黎http://bbs.myboyan.com/attachment/Fid_78/78_235857_3fb134cbe8e3d91.jpg托卡马克核聚变环装置 长期以来,有一神奇的现象导致研究人员无法实现可控自持续核聚变反应。然而,最近美国物理学家表示,他们可能找到了解决该谜团的途径。研究人员认为,如果新提出的解决方式被实验验证是正确的话,那么将帮助人们消除核聚变发展的一个主要障碍,使核聚变成为清洁且丰富的电力来源。 核聚变遭难题 美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室的科学家在一项深入分析中,将目标锁定于核聚变实验中高温带电气体——等离子体内那些微小的、如同气泡的、被称为岛屿的区域。这些岛屿含有能让等离子体降温的杂质。科学家认为,正是这些岛屿构成了人们熟悉的“热密度界限”问题的基础,它阻碍了核聚变反应堆最高效运行。 当等离子体的温度和密度足够高时,包含在其中的原子核结合并释放出能量,形成了人们所说的核聚变。然而,在托卡马克环实验反应堆中的等离子体达到神秘的“热密度界限”时,等离子体能旋转形成闪光,温度下降。 科学家认为,等离子体中出现众多岛屿带来了双重破坏。除了导致等离子体温度下降外,这些岛屿还如同防护罩那样阻止更多的能量来加热岛屿内的等离子体。当从岛屿中溢出的能量超过人们能够通过欧姆加热过程为等离子体添加的能量时,平衡被打破。当岛屿生长到足够大时,用于帮助加热和束缚等离子体加热的电流出现崩溃,等离子体四散开来。 大卫·盖茨是美国能源部普林斯顿等离子体物理实验室的物理学家,他和实验室博士后研究员、来自麻省理工学院等离子体科学核聚变中心的访问学者路易斯·德尔嘎多-阿帕瑞奇欧共同提出了解决核聚变“热密度界限”问题的方案。盖茨表示,令人不解的是为何给等离子体增加更多的热能却仍然无法让其达到更高的热密度,这点十分关键,因为热密度是实现核聚变的重要参数。 归纳出新知 盖茨称他们偶然发现的理论为“10分钟‘啊哈’时刻”。通过将注意力放在等离子体中的岛屿和带走能量的杂质,他们在办公室白板上推算出了对应的方程式。杂质源于等离子体冲击托卡马克环壁时产生的粒子。德尔嘎多-阿帕瑞奇欧表示,当等离子体的密度达到神秘的“热密度界限”时,等离子体中便出现了众多含有杂质的岛屿并发生瓦解。 麻省理工学院物理学家马丁·格林沃德推导出描述“热密度界限”的方程,因而“热密度界限”也称“格林沃德界限”。对出现“热密度界限”的原因,格林沃德有着自己的解释,他认为,当湍流出现能引起等离子体边缘冷却并将过多离子挤压进等离子体核心狭小空间的起伏时,就会出现“热密度界限”,导致电流不稳定和崩溃。他表示,有相当多的证据能够验证他的观点,但同时他承认其观点也有不足之处,并欢迎新的思想。盖茨和德尔嘎多-阿帕瑞奇欧提出的理论代表着试图解决“热密度界限”的新途径。 盖茨和德尔嘎多-阿帕瑞奇欧将过去数十年中人们掌握的线索整合起来建立了他们的研究模型。盖茨本人是1993年在位于英国阿宾顿的卡尔汉姆核聚变能源中心做博士后研究时首次听说“热密度界限”的。早期,“热密度界限”曾以卡尔汉姆核聚变能源中心科学家简·胡吉尔命名,胡吉尔向盖茨详细地介绍了“热密度界限”。 对于等离子体岛屿问题,科学家曾单独地发表了论文。上世纪80年代中期,法国物理学家保罗-亨利·芮布特在一次会议上介绍了辐射形成的岛屿,但是没有刊登在杂志上。大约10年后,德国物理学家沃尔夫冈·苏特偌普推测岛屿与“热密度界限”相关。盖茨表示,苏特偌普虽然没有将等离子体岛屿直接与“热密度界限”联系起来,但是他的研究文章事实上启发了自己的研究。1996年,盖茨与苏特偌普同在德国马普等离子体物理研究所从事过托卡马克实验,转年才进入普林斯顿等离子体物理实验室工作。 2011年初,关于等离子体岛屿问题几乎从盖茨脑海中消失。然而,与德尔嘎多-阿帕瑞奇欧进行的一次涉及Alcator C-Mod托卡马克中等离子体发生岛屿的交谈,重新点燃了他对该问题的兴趣。德尔嘎多-阿帕瑞奇欧提到普林斯顿等离子体物理实验室的科学家在上世纪80年代首次观察到等离子体中出现螺丝锥形状气团的现象,德国物理学家亚瑟·韦勒为报告此现象的第一人。 在交谈后,盖茨让德尔嘎多-阿帕瑞奇欧查阅芮布特和苏特偌普的文章。8个月后,德尔嘎多-阿帕瑞奇欧给盖茨发送了一份电子邮件,阐述了螺丝锥形状气团的行为。最让盖茨感到激动的是暗示着“热密度界限”的岛屿生长方程,它是对英国物理学家保罗·卢瑟福基于上世纪80年代相关研究推导出的方程式进行修改而来。盖茨认为,如果苏特偌普对岛屿的认识是准确的,那么这个方程应该描述的是“热密度界限”。 盖茨和德尔嘎多-阿帕瑞奇欧在办公室中进行演算时发现,他们并不需要整个方程式,仅仅将重点集中在等离子体电子密度和岛屿热辐射,便推导出描述热损耗超过电子密度的方程式。这转而帮助他们寻找到了有望是隐藏在“热密度界限”背后的机理。 在谈及科学家过去为何没能获得类似的热密度界限理论时,盖茨认为,答案在于相关的研究思想渗透或传播至科学界的过程。热辐射形成岛屿的观点从没有公开得到大量的报道,人们仅仅视其为有趣的观点。人们通常通过出版物传播信息,然而“热密度界限”的理念最初没有传播开来。 盖茨和德尔嘎多-阿帕瑞奇欧希望能够在麻省理工学院名为Alcator C-Mod的托卡马克核聚变环装置以及圣地亚哥通用原子公司的DⅢ-D托卡马克环上,通过实验验证他们的理论。其中的目标之一是他们打算了解能否通过直接向等离子体的岛屿注入能量让其具有更高的密度。如果能够提高密度,那么未来的托卡马克环就能达到极高的热密度,实现核聚变所需的1亿摄氏度的温度。 征服“热密度界限”难题将为未来托卡马克环装置实现自持续核聚变反应发电提供改进的途径,这其中包括取代国际热核实验反应堆(ITER)的核聚变装置。国际热核实验反应堆由欧共体、美国及其他5个国家共同支持建造,其造价达200亿美元。 (本报华盛顿5月1日电)

核聚变相关的资料

核聚变相关的仪器

  • 产品特点  同时具有闪光报警和声音报警,警示效果好  外壳采用铝合金铸造而成,有高强度和抗冲击性能,使用寿命长  灯罩采用强度高的钢化玻璃(颜色可由用户指定,有红、黄、蓝三种颜色)  抗冲击、抗冷热剧变  所有外露紧固件均为不锈钢适用范围  适用于1区、2区危险气体场所  适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1一T6组爆炸性气体或蒸气环境  适用于可燃性粉尘危险场所  适用于石油化工、船舶、海上钻井、采油平台等场所  户内、户外(IP65)
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  • 月壤烧结/融化模拟器/超高温加热光源人类加热的方式从*早的直接用火加热,后来发展到用电力加热,现在还有用太阳能直接加热的,可以说这是*清洁的加热方式了,但是由于光照的不稳定,这种加热方式并不能得到普及。我们在科学研究中要保证光照的稳定性,会使用新型的聚光太阳光模拟器技术,温度可以从几百度升高*几千度。超高温是指温度高于几千度的高温状态。在这个温度范围内,物质的物理性质会发生巨大的改变,这些性质不仅对于基础物理研究有着重要的作用,同时在能源、材料、化学等领域也有着广泛的应用。超高温下的物理性质1.热学性质随着温度升高,物质的热容和热导率会急剧减小,而热膨胀系数则会增大。此外,随着温度升高,物质热辐射能力会不断增强,导致能量和物质的交换变得更为复杂。2.电学性质在超高温下,物质的电阻率会急剧下降。当温度达到2500℃左右时,金属甚*可以表现出超导性质,其电阻率可以降*零。此外,激光也可以在高温高压环境下进行等离子体放电,这种现象将会对光电子学和等离子体物理学的发展产生重要影响。3.光学性质在超高温环境下,物质的光学性质也会发生变化。例如,金刚石在高温高压下可以表现出明显的发光性质,这种发光行为不仅有助于研究材料的光学性质,同时还可以应用于光学化学反应和各种可视化实验。超高温的应用1.核聚变和热HW器核聚变是利用高温将轻元素聚合成重元素,释放出大量能量的过程。在内部温度高达107K的恒星中,自然界就已经实现了核聚变。人类利用超高温技术展开的核聚变计划,通过强大的磁场将等离子体固定在空间中,以控制聚变过程。该技术有望成为未来的清洁能源之一。通过核聚变释放的高温高压等离子体可以获得数秒钟的时间窗口,这足以产生壮观的爆炸效果。2.能源产生超高温技术还可以应用于工业中的诸多领域,例如太阳能发电、煤气化、石油液化等化学反应,或是难以合成的材料加工等等。 超高温还可以被应用于离子推进器中,该技术用于航天器的精确操纵和速度提升,将会对未来的太空探索产生重大影响。3.材料研究和制备高温等离子体的强大侵蚀和烧蚀性质造成了对材料维护的挑战,然而超高温环境下出现的新材料也为工程学和材料科学提供了全新的可能性.此外,超高温技术还可以被用于制造金属、合成陶瓷和产生各种自组织结构的过程。总的来说,超高温技术不仅有着广泛的应用,同时还可以通过研究物质在端条件下的行为,为我们揭示自然界更为奥妙的方面。在未来,随着超高温技术的不断拓展和应用,相信它将会发挥出更大的潜能,并为人类的生产、生活和科学研究带来无限的想象空间。10KW聚光太阳光模拟器主要参数1. 光斑尺寸:可调,典型50mm;2. 光谱范围:250-2500nm;3. 灯泡类型:短弧氙灯;4. 灯泡功率:10000W;5. 工作距离:2000mm;6. 辐照度: 1.5-4.0MW/m2连续可调;100KW高通量太阳能聚光模拟器主要参数1. 光斑直径:5cm;2. 单灯功率:6.5KW;3. 焦点能流密度峰值:9mW/㎡;4. 光斑面积内平均能流密度:5mW/㎡;5. 单灯功率可调范围:40-*;其他要求使用环境要求:工作环境温度-10-40°,现场整洁且无大颗粒灰尘等;供电要求:预留200KW以上电容量;定制其他规格参数的太阳光模拟器欢迎咨询。
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  • 仪器简介:qRGA托卡马克装置残余气体分析质谱仪专为阈值电离质谱(TIMS)模式下操作,核聚变系统燃料输送进行分析而设计的质谱仪。 通过控制TIMS模式提供的电子发射能量,能对D2 和4He的同位素进行分析检测。 主要特点:实时定量分析 ppm级检测水平 在常规质量分析和TIMS模式下操作 电子能量分辨率为0.1 eV 辐射屏蔽和磁屏蔽,低耗费运行 技术规格:质量数范围:1~200 amu 软离子化: 0~150eV 稳定性:24h以上,峰高变化小于±0.5%
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核聚变相关的耗材

  • LD-PD 光栅 光栅
    脉冲压缩光栅脉冲压缩光栅是啁啾脉冲放大技术(CPA)的核心部件,处于强激光系统能量放大的最末端,脉冲压缩光栅的通光效率和损伤阈值的提高都对强激光束的能量、峰值功率的提升起到极为关键的作用。筱晓光子提供的脉冲压缩光栅涵盖700-3000nm的范围应用。 产品特点 高衍射效率 高损伤阈值 宽的光谱带宽 低衍射波像差 大尺寸产品应用 啁啾脉冲放大(CPA)系统 高能量激光 激光核聚变脉冲压缩光栅在CPA技术中的应用订购脉冲压缩光栅时,请使用以下示例格式,或从下面的PC光栅库存列表中进行选择。PC 1200 W×H×Thk 800nm(TM/-1)恒定偏差10°1、PC代表脉冲压缩光栅;2、1200是沟槽密度(沟槽频率),单位为mm;3、W是与光栅槽平行的空白尺寸;4、H是垂直于光栅槽的空白尺寸;5、Thk是以毫米为单位的空白厚度;6、800nm是所需的优化波长。也可以指定峰值波长的一个或多个范围;7、(TM/-1)是光栅应该优化的偏振态和衍射级。也可以指定TE和平均值(TM+TE)/2;8、恒定偏差10°是光栅应优化的配置,也可以指定恒定的入射角。W,H标准公差:±0.2mm,Thk±0.5mm。CA每个维度的90%。 标准尺寸:25×25×6mm,30×30×6mm,30×64×10mm,30×110×16mm,50×50×10mm,50×110×16mm,58×58×10mm,64×64×10mm,90×90×16mm,110×110×16mm,100×140×20mm,120×140×20mm。 材料:λ750nm的标准金涂层(Au)。标准基材:光学冕玻璃K4A或N-ZK7。可选基材:零热膨胀玻璃陶瓷,表中标注(Z)。(Lw1,Zerodur或同等材料)。 如需其他规格,请与我们的销售部门联系光栅库存清单(以销售前为准):注:显示的绝对效率曲线仅代表所述几何形状和波长,并且可以根据使用几何形状和测量技术而变化。PC光栅库存列表
  • James Heal酚黄测试纸黄变测试用控制布泛黄测试用聚乙烯膜
    James Heal酚黄 (泛黄) 变测试纸用途:纺织品酚黄测试、黄变测试、泛黄测试用耗材James Heal酚黄 (泛黄) 变测试纸100X75mm 50/包 706-720ISO 105-X18 M&S C20B-TOadidas***酚黄(泛黄)变测试纸James Heal酚黄 (泛黄) 变控制布100X30mm 25片/包 706-709ISO 105-X18 M&S C20B-TOadidas***酚黄(泛黄)变控制布James Heal酚黄 (泛黄) 变测试膜400X200mm 100片/包 706-792ISO 105-X18 M&S C20B-TOadidas***酚黄(泛黄)变测试膜酚黄 (泛黄)变测试套件酚黄(泛黄)变测试纸100X75mm706-720酚黄(泛黄)变测试纸100X30mm706-709酚黄(泛黄)变测试膜400X200mm 706-792
  • 96孔PCR板聚丙烯无酶半裙边60-0056
    巴罗克Biologix PCR板产品特点● 医疗级聚丙烯材质制成● 超薄壁设计,热传快速均匀;半裙边设计结构稳定● 模注纵横坐标标识,便于样本识别;板面平整和孔周凸起设计,便于耐热贴膜吸附,保证密封性● 无RNase、无DNase、无内毒素参数● 工作温度:-20℃~100℃● 可配套常规品牌PCR仪,可承受全支撑转子离心力:6,000G* PCR板彩色系列需单独定制订购信息产品型号规格裙边颜色消毒包装规格60-005696 孔半裙边无色否25 个/ 盒,4 盒/ 箱60-015696 孔半裙边粉色否25 个/ 盒,4 盒/ 箱60-025696 孔半裙边绿色否25 个/ 盒,4 盒/ 箱60-035696 孔半裙边蓝色否25 个/ 盒,4 盒/ 箱60-045696 孔半裙边黄色否25 个/ 盒,4 盒/ 箱更多产品信息,敬请关注上海希言科学仪器有限公司。

核聚变相关的试剂

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