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消解池光源组件

仪器信息网消解池光源组件专题为您提供2024年最新消解池光源组件价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括消解池光源组件参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的消解池光源组件您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合消解池光源组件相关的耗材配件、试剂标物,还有消解池光源组件相关的最新资讯、资料,以及消解池光源组件相关的解决方案。

消解池光源组件相关的资讯

  • 如何清洗、干燥微量水分测定仪的电解池?
    如何清洗、干燥微量水分测定仪的电解池? 新购买的库伦法微量水分测定仪的电解池不需要清洗,当您使用中的卡尔费休试剂失效【判断试剂失效的具体表现为:①使用一个月以上;②卡尔费休试剂颜色变深(非过碘状态下);③电解过程很难达到终点】,需要更换时,我们建议您对电解池进行清洗、干燥:  电解池的清洗:清洗时,请把电解池所有配件分别用无水乙醇、无水甲醇等试剂清洗干净(注意:电解电极和测量电极不能用水清洗,否则会造成测量误差,并且不要清洗到电极引线处)。  电解池的干燥:放在大约60℃的烘箱内烘干4小时,然后使其自然冷却。
  • 大连化物所研制出固体氧化物电解池制氢样机
    近日,大连化物所燃料电池研究部燃料电池系统科学与工程研究中心(DNL0301组)研制出固体氧化物电解池制氢样机,额定产氢量为2Nm3/h。固体氧化物电解池(Solid Oxide Electrolysis Cell,SOEC)是固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)的逆过程,可在中高温(700至900℃)下将电能和热能转化为燃料化学能,具有能量转化效率高、不使用贵金属催化剂等优点。SOEC利用富余的可再生能源电力,以及核电、化工、钢铁等行业伴生的工业余热实现电解制氢,效率有望达到90%以上,是未来大规模制取氢气的重要技术之一。与国外相比,我国SOEC技术起步较晚,在电堆和系统制备等方面差距较为明显。近年来,该团队围绕SOEC关键材料、电堆与系统集成等方面,取得系列进展。团队发展了对称密封技术,展现出优异的密封性能,实现多次重启后电堆开路电位未见明显降低;研究开发了大功率电堆的气体分配技术,单堆功率达到10kW级;自主设计了高集成度的供水单元、供气单元和热管理单元,集成出额定产氢量2Nm3/h的SOEC制氢系统,直流能耗约3.30kWh/Nm3,水蒸气转化率达到70%以上。相关成果有望为进一步开发大规模固体氧化物电解池制氢系统奠定技术基础。上述工作得到大连化物所创新基金的支持。
  • 如何祛除太阳能电池组件上的“毒瘤”?
    随着新能源的逐渐普及,太阳能也迅速的走进千家万户,成为了成活中的一部分。太阳能在给生活带来便利和环保的同时,有一个"毒瘤"却一直在残害着太阳能电池或者组件的寿命,令广大用户对它是爱恨交加啊。那么这个"毒瘤"究竟是什么?该如何祛除呢?“毒瘤”的诞生过程这个"毒瘤"叫做太阳能热斑。太阳电池组件由于在制造和实验的过程中,出现隐裂、碎片焊接不良等;或在应用过程中,被其它物体(如鸟粪、树荫等)长时间遮挡时,被遮挡的太阳能电池组件此时将会严重发热,这就是"热斑效应",也就是太阳能上的一颗毒瘤。有光照的电池所产生的部分能量或所有的能量,都可能被"热斑"的电池所消耗。“毒瘤”的破坏力这颗毒瘤会对太阳能电池会造成很严重地破坏作用,会严重的破坏太阳电池组件或系统,所以需要对太阳电池组件进行热斑检测,使相对发热均匀的电池片进行组合或维护,以避免组件所产生的能量被热斑的组件所消耗,同时避免由于热斑可能给太阳能组件或系统的寿命带来的威胁,所以需要用到一款专业的工具来检测这颗"毒瘤",然后将其消灭。如何祛除“毒瘤”红外热像仪拥有超高的灵敏度,能够准确的感应出被测物体表面发生的微笑温度变化,检测出太能能电池片或组件的缺陷,将产品的缺陷位置直观准确的显示在红外热图中,特别是由菲力尔公司生产的FLIR Ex系列红外热像仪,可以实现即瞄即拍,能够快速准确的发现"毒瘤",让其无所遁形,简直可以称之为"毒瘤杀手"。“毒瘤杀手”是如何工作的?想要发现毒瘤,就要让太阳能组件发热,这样热像仪才能发挥效应,所以首先要太阳能电池片或组件在正常的太阳光或辅助光源下工作,或将组件在上述光源的照射下短路,这样热斑才会出现。接下来就是FLIR Ex系列红外热像仪大显身手的时刻,FLIR Ex系列包括FLIR E4、E5、E6和E8共4种热像仪,通过画中画及热叠加技术,检测人员除了可以拍摄红外图像外,还可以同时捕获一幅可见光照片,并将其融合在一起,通过拍摄的红外图像,检测人员可以直观、快捷,方便在同时间和相同的环境下得到同一块组件上不同电池块的温度,第一时间识别和定位故障,找出热斑。不仅如此,在采用FLIR Ex系列红外热像仪检测热斑时,还不需要断电,其采用的非接触测量方式更不会干扰原有的温度场,反应速度更是小于1秒,所以检测人员可以更快更准的检测出热斑,与传统的数据采集器和红外点温仪相比,各方面性能可以说是完胜。所以,在检测太阳能电池片或者组件热斑的时候使用FLIR Ex系列红外热像仪是毋庸置疑的, "毒瘤杀手"可不是白叫的。
  • 科学家绘制出电解池中二氧化碳电还原的热力学反应相图
    近日,我所无机膜与催化新材料研究组(504组)杨维慎研究员、朱雪峰研究员团队与科罗拉多矿业学院RP O’Harye教授合作,从热力学角度出发,分析并绘制了固体氧化物电解池(SOECs)中二氧化碳电还原的热力学反应相图,揭示了操作过程中的能斯特电位(EN)是控制该体系中各种反应(CO2电还原、积碳反应和金属Ni氧化)的决定性因素。相关研究结果可为SOECs的结构设计、操作条件优化等提供指导。SOECs是一种高效的能源转换器件,可将可再生电能转化为化学能进行储存。在该体系中,CO2电还原生成CO和O2,CO可作为燃料通过逆反应模式进行发电,或作为化工反应的原料。因此,SOECs被认为是一种有潜力的CO2减排技术。同时,作为一种全固态器件,SOECs可实现产物的原位分离,也被认为是一种在特殊场景中的高效制氧技术,氧气纯度理论可达100%。然而,在CO2电还原过程中,阴极催化剂Ni氧化和碳沉积被认为是限制SOECs技术发展的两大难题,对器件的稳定运行造成威胁。本工作中,为探究SOECs中不利反应的起源,研究团队首先分析了该体系中各种电压损失的纵向分布,建立了一维电化学反应理论模型,发现反应过程中形成的EN是控制Ni氧化和碳沉积的决定性因素。同时,研究团队从控制化学反应的源头出发,计算出不同反应条件(温度、阳极氧分压、阴极水分压和阴极总气体压力等)下的SOECs稳定运行的EN操作窗口,并绘制了相关热力学化学反应相图。最后,研究团队从实验上验证了上述理论分析结果。本工作揭示的Ni氧化和碳沉积的起源可以扩展到多相催化的其他领域,有利于反应条件优化,例如,选择合理的操作温度窗口、压力、原料气组成等。此外,本工作也有利于催化剂微结构设计,可通过改变催化剂表面以抑制有害的反应动力学或调节催化剂表面附近的局部气氛。相关研究成果以“Mapping a thermodynamic stability window to prevent detrimental reactions during CO2 electrolysis in solid oxide electrolysis cells”为题,于近日发表在Applied Catalysis B: Environmental上。该工作第一作者是我所博士后胡世庆。上述工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、我所创新基金等项目的资助。
  • 安东帕微波消解、微波合成与拉曼光谱联用技术助力保障电池安全
    “近日,一则“电动车骑行过程中爆炸起火”的新闻受到广大网友的关注。据钱江晚报报道:7月18日,浙江杭州两辆电动车路过玉皇山路时,其中一辆爆炸起火造成3人受伤。伤者家属称,两辆电动车上共骑载了一家3口,爆炸电动车骑载的是父女,后面单独骑一辆车的是妻子,当时他们到图书馆去买书,受伤的小女孩已经被医院下了3次病危通知书。 伤者家属称,小女孩可能需要终生插管。!新能源车安全吗?锂离子电池安全吗?随着越来越多‘锂电池爆炸’的新闻进入到人们的视线,在新能源汽车、电动车锂电化越来越普遍的当下,随之而来的担忧也与日俱增。那么重点来了引起电池不安全的因素有哪些呢?电池组件中的杂质会影响电化学稳定性,影响效率,甚至会导致电池短路从而引起火灾,所以必须准确测量电池组件中的杂质浓度;电极原材料的元素组成会影响最终电池产品的性能和安全性,因此在电池生产的开发和质量控制过程中,准确地确定电极原材料的元素组成至关重要;当然生产电池组件的原材料纯度也很重要,这意味着从源头杜绝杂质的引入。如何在研究和生产的过程中,确保锂离子电池的高品质?微波消解可有效检测电池组件中的杂质浓度电池组件中的杂质会影响电化学稳定性,影响效率,在最坏的情况下,会导致短路,并大大缩短电池寿命。我们通常采用ICP-OES/ICP-MS对锂离子电池中各种材料进行元素杂质污染分析,而这两种技术都需要充分消解的样品为前提。高温高压微波消解仪是制备这些不同样品的较佳工具。目前锂电材料杂质的引入分两种一种是正极材料,一种是负极材料,负极材料以碳材料为主。锂离子电池通常由锂化金属氧化物或磷酸盐作为正极(阴极)材料、碳质材料作为负极(阳极)材料和合适的电解质组成。此类物质由于样品基体比较复杂,因此需要高性能前处理微波消解仪设备进行制样。安东帕Multiwave 5000系列微波消解系统配备的转子:20SVT50,它在一次运行中最多可提供20个样品,具有无与伦比的效率与消解效果。20SVT50消解转子提供了卓越的智能控压SmartVent技术,该技术下的压力和温度限制更高,可达到并保持高达250℃的目标温度,以确保样品完全消化。安东帕Multiwave 5000锂电解决方案微波合成保证了电池原材料的安全性当用户需要开发一款新的电池材料时,如何高效安全地生产一款高性能的新型电池材料呢?如何保证电池材料的纯度,并从源头杜绝杂质的引入呢?在寻求用于电池阳极、阴极以及隔板的新型材料的过程中,微波合成系列产品开创了前所未有的反应条件,产生了新的结构。安东帕提供的微波合成解决方案可在高达 300℃ 和 80 bar 的微波反应器中安全地进行合成反应,满足用户的开发需要。微波合成与拉曼光谱强强联手,实现原位监测合成过程合成系统提供的高温、高压条件可以加快新分子的合成速度。而拉曼光谱是用于监测化学反应进程的有效工具。由于大部分的微波合成反应是在封闭且加压的容器里面进行,这无疑给监控反应进程增加了难度。拉曼光谱可以透过容器(如反应管)在线直接测量,无需进行取样及前处理,从而实现在微波反应中的过程监测,通过优化反应时间及条件来提高效率。安东帕微波合成-拉曼连用系统:Monowave 400R&Cora 5001安东帕致力于锂离子电池研究到生产环节的解决方案,帮助用户实现锂离子电池的更高品质。当然,除了上文提到的微波合成与消解系统,安东帕关于锂离子电池安全的解决方案还有许多,想要了解哪些方面,快给我们留言吧!
  • COD测定中常见问题及解决方法分析
    p  作为是水质监测中必不可少的项目,COD测定经常会遇到各种各样的问题,这些问题的处理直接关系到废水处理的准确度,今天小编就为大家简单总结下COD测定中常见问题及解决方法。/pp  1、采不到试剂或水样报警/pp  (1)采样管堵塞造成无法提到试剂,检查堵塞位置,清洗或更换堵塞管路。/pp  (2)如果九通阀堵塞在外部无法清除堵塞物的情况下方可拆开九通阀进行清洗。/pp  (3)采样管漏气,检查采样管和九通阀相连的各个螺丝,是否压紧,有无漏气现象,如有请从新连接管路并压紧。/pp  (4)高低位信号未识别,检查信号板和高低位信号的光源如果信号板没有问题请更换光源(一般是发射和接收光源损坏)。/pp  (5)无相对应的试剂,检查并补足相应的试剂。/pp  (6)蠕动泵管破损或没有压紧造成负压不够抽不上液体,检查蠕动泵管看有无破损,如破损请更换新的泵管,并压紧。/pp  2、温度异常?/pp  (1)实际温度大于500检查温度变送器或A/D模块损坏/pp  (2)实际温度小于200热电偶或A/D损坏/pp  3、COD在抽硫酸银的时候正常,抽完硫酸银加到消解池里面。当阀门再次切换到硫酸银的时候,重铬酸钾和硫酸汞的试剂管里面的液体迅速回流到相对应的试剂瓶中?/pp  原因分析:首先我们会考虑是九通阀串阀引起的,把九通阀拆下来维修一下或者更换一个新的九通阀再试,还是出现这种情况。经过检查发现是消解池里面的白色带丝固定黑色软皮垫的堵头断掉,造成在切换阀门位置的时候,消解池吸合不牢固,从而引起上面所说的情况!/pp  4、手动切换九通阀到消解池的位置时,没有听到电磁阀相应的响声?/pp  原因分析:有可能是消解池密封性不好造成的,也有可能是 电磁阀的线圈烧掉造成的。现场两种情况经过检查都已排除,不是以上两个地方的原因,经过检查发现时从PLC到控制电磁阀的继电器的控制线接触不良造成的。更换一根新的控制线,设备运行正常。/pp  5、COD设备在待机的情况下无法从手动状态转换到测量状态?/pp  原因分析:检查密码1111→标定周期→有效→使用日期修改了没有,正常应该改为12年12月12日。如果还是不行就检查各项参数的设置对不对。如果还不行就从新灌一下PLC和触摸屏的程序。/pp  6、COD设备在标定的时候没问题,但是在测水样刚刚加热的时候提示光电异常?/pp  原因分析:首先检查测量的光电信号,看一下光电信号是多少,是否低于100。把消解池的外面的密封盖打开发现消解池的玻璃管内液体比较浑浊、还带有白色的沉淀。最后确认是试剂3(硫酸银)的问题,更换一瓶新的硫酸银,设备测水样正常。/pp  7、COD报警并提示进排液错误?/pp  原因分析:1、首先检查高低位的光电信号值是否正常,如果高低位的光电信号值相差超过300以上,系统也会报警并提示进排液错误或者蠕动泵一直反转 /pp  2、如果高低位光电信号正常,那么就要检查带动九通阀的步进电机的连接轴卡丝是否松动(带动九通阀的电机的连接轴有内六角卡丝卡着使其固定,如果松动就会造成连接轴松动,带动九通阀使阀转不到位造成进排液错误) /pp  3、如果以上两点都没有问题且九通阀也是正常的,那么就需要对程序进行更换。/pp  8、测量数据波动较大/pp  原因分析:首先检查室内环境温度是否正常,看空调是否正常运行。检查信号波动幅度,看设备是否接有地线。检查加热温度是否正常(加热丝有无断裂、温度变送器是否正常)/pp  9、当水样的COD值低于30,仪器可能会出0,如何避免出0?/pp  解决办法: 在确认水样测量信号低于蒸馏水信号的前提下,在标定周期界面,即刻标定原来默认为1,改为2。然后重新标定,测水样COD就不会出0。/pp  10、COD消解器炸裂的几种可能原因,如何避免消解器炸裂?/pp  (1)消解电磁阀闭合不严实,有漏气现象。/pp  现象:观察加热消解过程,有气泡,液体有沸腾现象,严重时,消解器内的液体从管内流出来。注意安全,一旦发现有气泡,要立即停止消解。查找到原因后,再测试。(注:消解池和九通阀相连的试剂管一定要固定好,以免在强大的压力下发生脱落。)/pp  (2)试剂问题。试剂配的不对,或其他原因导致提不到试剂。/pp  (3)消解器入口堵塞,无法加入药剂,或液体不能从消解器中排到计量管中。/pp  (4) 消解器的玻璃本身有缺陷,或在维修,维护时,拆开过消解器,安装时拧的太紧,导致玻璃有损伤。/p
  • 原研新品丨LH-25H型智能多参数消解仪震撼上市,助力水质检测升级
    LH-25H智能多参数消解仪是连华科技自主研发的全新智能化水质消解仪,适用多种消解环境。5.6吋高清电容触屏操作,通过智能PID温度控制,大幅减小温度示值误差,提升温场均匀性。内置COD、总磷、总氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、甲醛和自定义7种消解模式,适应多种消解实验需求。全新外观架构,保护罩内循环空气流动,消解池顶部航空隔热层设计让消解流程更安全,中文智能语音播报、多色彩指示灯、引流槽设计、超温断电保护、上位机远程控制等功能让用户操作更简单、安全、便捷。
  • 20余家企业携多款新品,展示环境监测仪器最新研发趋势
    目前,“新质生产力”受到社会各界的广泛关注与讨论。生态环境监测作为一种高科技的生产活动,是大力发展新质生产化力的重要领域。2023年7月,习近平总书记在全国生态环境保护大会上指出,要加快建立现代化生态环境监测体系。2024年3月,生态环境部印发《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》,将加速推进生态环境监测的数智化转型。同时,国家全面推进美丽中国建设的重要任务中也提到,要加快建立现代化生态环境监测体系,健全天空地海一体化监测网络,加强生态质量监督监测,推进生态环境卫星载荷研发;要加强温室气体、地下水、新污染物、噪声、海洋、辐射、农村环境等监测能力建设。在4月10-12日第二十二届中国国际环保展览会(CIEPEC2024)中,各参展厂商围绕大气、水、噪声等领域展出仪器新品,充分展示了其智能化、数字化、自动化的现代技术创新成果。他们表示,相关企业目前更加重视技术创新等对生产方式和生产效率的提升,正在逐渐摆脱传统增长路径,赋能新质生产力的发展。仪器信息网小编也对环保展中各厂商展出的2023年下半年至今上市的新品做了不完全盘点,内容如下:一、 大气监测仪器新品此次展会,在大气监测领域的新品主要包括烟气、碳排放、VOCs、恶臭气体、黑碳等监测设备,并向高稳定性、高准确度、高安全性等研发技术方向发展。岛津 NSA-3090U烟道排放气体连续分析仪岛津NSA-3090U烟气(SO2、NO、NO2、02)在线监测系统,采用完全抽取式全高温热湿法采样预处理和高温紫外差分吸收光谱(DOAS)原理,应对固废焚烧协同处理行业、生物质焚烧发电行业、臭氧氧化-硫硝协同吸收处理工艺等非电行业烟气超低排放带来的监测新难点,为“十四五”时期氮氧化物的深入减排提供个性化解决方案。雪迪龙 SCS-900M船舶碳排放计量监测系统此产品适用于散货船、液货船、集装箱船、LNG 运输船、客滚船、邮轮等货船、客船在航行过程中的温室气体排放监测。具有①体积小、集成度高,适应复杂工况;②采用模块化设计,易维护、易扩展;③具有自动校准功能,自动化程度高;④采用数据可信认证技术,实现碳数据可靠、可信、可湖源等技术特点。盈峰科技 YF-TOF-1500飞行时间质谱仪此产品基于单光子-化学电离复合离子源的挥发性有机物(VOCs)在线快速监测质谱仪,快速实现对大气中数百种VOCs-IVOCs的准确分析检测,具有①高通量:SPI+CI双离子源设计,将烷烃、烯烃、炔烃、卤代烃、芳香烃、含氧化合物、有机硫等各大类VOCs“一网打尽”;②高灵敏:射频四级杆与静电透镜“双管齐下”,实现离子的高效整形、调制与传输,提高仪器灵敏度;③高分辨:四级差分真空技术+双脉冲、双反射飞行时间检测技术,实现仪器高分辨;④高精度:高动态范围多收集极检测技术+精准积分算法技术,保证数据准确性与精密度等技术特点。众瑞 ZR-7221型 便携式甲烷非甲烷总烃分析仪(A款)便携式甲烷非甲烷总烃分析仪是用于非甲烷总烃监测的便携设备,采用催化氧化法-氢火焰离子化检测器进行检测的原理,配合采样管、过滤系统并全程伴热的技术路线,避免出现颗粒物和冷凝水进入仪器对“环境空气、固定污染源中废气中总烃、甲烷和非甲烷总烃”进行现场快速、准确检测,避免现场样品采集再到实验室分析的滞后性导致样品失真引起监测结果出现偏差。岛津 VOC-1000F 便携式非甲烷总烃分析仪具有①一体化集成设计:将气源气瓶、操控电脑、电池等与主机集成于-体,减少现场装配工作,方便手提携带;②气电一体快插功能:采样气通道与伴热管线供电一体化快插,方便连接;③IP55防护设计:采用多重密封措施设计,实现IP55级防水防尘宽量程设计使用动态曲线跟踪补正技术,实现多段标曲快速校正;④宽线性大量程测量:适用于多浓度范围监测;⑤可内置氧含量检测:可选配氧气监测模块,适用于治理效率检查等氧含量监测场景等特点。泽天春来 POGA-100便携式恶臭气体分析仪此产品具有①检测下限低,适应环境空气中的恶是气体快速检测;②运用 PLS 算法,能够有效消除各组分之间的交叉干扰;③系统内置良好的恒温组件,温度漂移小,环境适应性强;④使用长寿命脉冲氙灯光源,整机无光学运动部件,仪器稳定性高;⑤可达配大容量移动电源、因定污染源废气预处理系统、便携式采样等技术特点。华电智控 GC4210-LEL可燃气体LEL在线监测仪华电智控GC4210-LEL型可燃气体LEL在线监测仪,分析仪采用本安防爆设计,氯火焰离子化检测器(FID)采用隔爆设计,监测工业过程中有机气体浓度。当可燃气体浓度达到或超过设定的安全值时,监测仪发出警报并联动触发适当的安全措施,可用于对气体浓度有管控要求的过程气体浓度监测,如RTO燃烧室进气口浓度监测,活性炭处理装置入口浓度监测等,保证工艺装置运行安全。灵析光电 高精度气体分析仪HGA-321具有①优异的长期稳定性和超低漂移;②长期稳定性好,不需要频繁校准;③测量水(H20)和二氧化碳(CO2)以校正和验证;④无耗材成本等特点。天瑞仪器 BCM-100黑碳连续自动监测仪BCM-100黑碳连续自动监测仪通过连续采集滤膜上的颗粒物来测定光的衰减,根据黑碳气溶胶在紫外、可见、近红外多波段对光的吸收特性和透射光的衰减程度,获得黑碳气溶胶的浓度。皖仪科技 可调谐激光气体分析仪LG8000LG8000可调谐激光气体分析仪采用了先进的光谱监测手段——可调谐半导体激光吸收光,获取待测气体特征吸收的光谱谱线。相对于传统的监测方法,可调谐半导体激光吸收光谱技术具有实时在线、非接触测量、待测气体选择性高等优点,能够更准确、更实时的反映现场待测物的浓度。系统通过原位高温抽取,采用多次反射池,检测限低。能对各类工业过程气体、环保排故烟气等过程气体进行快速、准确和可靠的测量,可用于CO、CO2、CH4、NH、02、H20、HCL、HF等气体监测为各行业气体在线监测提供可靠的解决方案。安荣信科技 AGA800气体分析仪(上)、安荣信科技 TDP2021便携式&在线式三维皮托管流速仪(下)安荣信科技AGA800气体分析仪基于紫外差分吸收光谱技术(DOAS),实现烟道内SO2、NOx,(NO和 NO2)在线监测,采用原位式安装,直接烟道内抽取样气测量,显著缩短系统响应时间,并能克服高温、高湿等恶劣环境影响,降低堵塞风险,避免待测组分的水溶性损失,测量更为精准。AGA800可高效地用于烟气排放浓度监测以及脱硫脱硝过程的精准控制。安荣信科技TDP2021便携式&在线式三维皮托管流速仪,采用3D球形探头,通过分别测定气体的偏航角、俯仰角参数,从而准确获得烟气的实际流速。具有矢量测量、适应涡流、不限管段、高准确度、高稳定性等技术特点。晟诺仪器 eLAS系列激光氨逃逸监测系统晟诺仪器 eLAS系列激光气体分析仪采用了一体式原位抽取测量的方法将高温取样探头和高温检测池集成一体。稳定的高温检测光池结构,实现了高精度的气体检测。该系统”小“而”精“,不受安装点和工况条件的限制,测量的灵敏度和分辨率非常精准。适用于多种应用现场,也可根据客户要求实现对被测气体的多点测量。二、 水质监测仪器水质监测领域的新品不仅包括藻类分析仪、BOD分析仪、总磷监测仪等检测设备单品,还有小型自动监测系统等,可以看出,研发技术正在向小型化、集成化以及缩短维护周期几个方面发展。岛津 WQMS-9000 户外小型水质自动监测系统具有①高度集成:模块化设计的检测单元,单套软件实现多模块互联和控制,占地面积小于1m2;②可拓展性强:可拓展COD、叶绿素、蓝绿藻、ORP、透明度、超标留样仪等产品;③维护周期长:通过清洗液与废液分离、仪表和系统自清洗功能、自动标样核查和校正等功能延长了维护周期等特点。绿洁科技 GR-6700在线藻分类分析仪绿洁科技GR-6700在线藻分类分析仪测量原理为荧光光谱法。藻类的荧光光谐特征和其色素组成相关,且不同类群藻类的荧光光谱之间具有较显著的差异。在线藻分类分析仪采用9种波长的激发光测量各种藻类荧光信号,根据藻类各自的特征光谱及其强度,对绿藻、蓝藻、硅/甲藻、隐藻等进行分类并对各类藻的浓度进行定量检测。力合科技 AlgaeA1-L1000 藻类图像智能分析仪此产品依照《水质 浮游植物的测定 0.1 m|计数框-显微镜计数法》(HJ1216-2021)设计研制,基于深度学习技术结合专家库构建藻类A1识别模型,通过自动进样技术及全自动显微拍摄技术,可得到水体中的详细藻属、藻密度、优势度、多样性等信息,实现水体藻属分析的自动化智能化。宝德仪器 全自动BOD分析仪全自动BOD分析仪是一款自动化分析检测水体中生化需氧量(BOD)的仪器。主要基于国家标准HJ 505-2009中的稀释与接种法测定五日生化需氧量(BOD5)指标,也可测定水中溶解氧(DO)的含量。相对于传统繁杂的人工操作,仪器在五天内可无人值守全流程自动化运行,直到自动计算出最终结果,有效地节省了实验室人工和时间成本。力合科技 IROT 300 便携式水质分析仪此产品适用于地表水、污染源中COD、氨氮、总氮、总磷等参数自动监测,采用便携式设计,由试剂仓与分析模块组成,试剂仓用快插密封接头,可直接拔插更换试剂。皖仪科技 新一代水质在线自动监测仪系列产品(WS1501s型CODcr水质在线自动监测仪、WS1503s型氨氮水质在线自动监测仪、WS1505s型总氮水质在线自动监测仪、WS1504s型总磷水质在线自动监测仪、WS1506s型高锰酸盐指数水质自动监测仪)此监测系统具有IP54的防护等级;存储时间超过5年;自诊断自恢复;显示屏可查看配方及配制方法;更多适用场景,方便搬运使用;操作及其简单,无需培训,设计逻辑一目了然,无需劳神记忆,触手可及;独特的可编程维护功能,最多支持三种不同浓度标准溶液,五种不同模式的设置;支持显示屏USB接口,同步升级主板软件和显示屏软件;精确的温度补偿算法及环境光消除措施,不受温度和环境光变化的影响;高可靠的多通阀和消解组件故障率低,维护工作量少等优势。智易时代 ZWIN -TP1006总磷水质在线自动监测仪总磷自动监测仪具有①采芯的用蓝宝石阀十通阀,耐磨系数高,耐强酸强碱,耐有机溶剂,使用寿命强,稳定性高;②采用特殊设计的参比方式,消解池轻度位移和消解池轻度污染均不影响测量值;③具有废液分离功能,实现高浓度反应废液和低浓度清洗废液分开排放;④具有动态稀释功能,可根据现场设置的量程自动调整稀释倍数;⑤具有内置加标回收、空白测试、标样核査、零点核查、跨度核査、平行样测试等质控功能,并且可实现自动、手动、远程等方式启动质控功能等技术特点。国弘 智能型便携式检测仪具有智能识别,一机多用,即插即用;自动识别18种类型的数字式传感器,可拓展配置;3.5"TFT 显示屏,背光可设定手动或自动调节方式;数字式传感器通讯参数设定功能,数据存储功能,可存储9999条信息;历史查看及数据导出功能,支持Type-C或蓝牙连接电脑;界面简洁、操作便捷,中文菜单指引等特点。德润厚天 DR-8030水质自动采样器(自清洗密封型)此水质自动采样器采用旋盖式玻璃瓶为采样瓶,密封效果好,采样瓶可直接取走;采样瓶为倾倒式排空,排的更彻底;采用高压净水清洗,清洗效果好,采样瓶可反复使用;接受中控控制,与各在线监测仪器融为一体,实现经超标留样、外控留样和同步留样。特别适用于河流断面、饮用水源地的水质自动监测站,是地表水水质自动监测系统的重要组成部分。三、 噪声监测仪器磐合 环境噪声自动监测仪Superlab 9100型Superlab9100型环境噪声自动监测系统由现场监测子站、通讯网络及监控中心组成。现场监测子站包含噪声子站、气象子站,车流量子站等单元,并通过多种通讯方式与监控中心交互数据,监控中心通过专用软件对噪声数据进行统计分析处理。四、其它仪器灵析光电 CH4 /H20开路式涡度通量分析仪LXEC-600具有①高精度:10Hz时,分辨率5ppb;②高频采集:最大输出频率40Hz;③低功耗:8W(日常测量);④自加热:镜面自加热功能,确保高湿环境下连续测量;⑤自清洁:根据预设值,自动清洁镜面等特点。灵析光电 CO2 /H2O闭路式涡度通量分析仪LXEC-210C具有①测量CO2和H2O混合比,无需WPL修正,精度更高产品特点;②精确控制光源和检测器的温度,确保测量稳定性;③绝热和可选加热组件的进气管保证高频测量水汽数据的准确性;④特殊的光学结构保证了仪器在野外恶劣环境下的稳定性;⑤数据有效性长,在外界降雨、降雪天气下仍正常测量;⑥自动调零标定系统,确保仪表数据质量等特点。宝德仪器 BDCW-50全自动恒温恒湿称重系统BDCW-50全自动恒温恒湿称重系统是一款基于恒温恒湿密闭箱体条件下称量气体颗粒物、水样、食品、固废等样品的全自动称重系统,适用于大气颗粒物浓度监测、水质溶解性总固体检测、食品中水分含量测定等项目。系统消除了实验室环境内温湿度变化的不稳定所引起的称重结果的波动影响,替代人工操作自动抓取样品进行蒸发烘干、恒重称量或恒温恒湿称重,无需实验人员频繁穿梭天平室与高温室,大大提升了工作效率。连华科技 红外测油仪LH-S600此产品采用安卓架构的LHOS操作系统,界面简洁易用,系统稳定流畅,全谱/三点/非分散扫描检测固体、液体、气体中油的浓度,一体化整机设计开机即用,支持样品命名、曲线校正、物联网等功能。
  • 太阳能电池组件污染的实际成本
    越来越多的太阳能行业报告表明,太阳能电池组件污染所造成的经济损失和生产损失令人吃惊。什么是太阳能电池组件污染,它会造成哪些影响,可以采取什么措施来预防或减少这种污染?Kipp & Zonen 公司研发的灰尘监测系统DUSTIQ是如果解决这一难题的? 什么是太阳能电池组件污染? 太阳能电池组件污染是由空气中的污染物和颗粒物(如沙子、土壤、盐、鸟粪、花粉、雪、霜)以及不同类型的尘埃颗粒物(如二氧化硅、灰烬、钙和石灰石)沉降在光伏组件表面造成的。地面上小至 25 微米的微尘,通过风吹、农业活动、火山活动、交通运输以及附近人和动物的运动而移动。 中东和北非 (the MENA region) 是粉尘积聚发生率最高的地区,这一问题影响了全球的光伏工业园区,导致维护、维修的成本增加,并可能降低了能源产量。如果不加以控制,最初的光伏污染会导致能量的产能减少;特别是长期积累的污垢,如遇潮湿会导致微粒胶结,鉴于此情况下形成的硬质不透明层几乎不可能去除,最终会致使太阳能电池组件完全丧失产能。在较干燥的环境中(降水量通常需要超过 20 毫升才能影响组件表面的清洁),以及在倾斜角度较小的光伏组件配置中,空气污染和污染物积聚的严重程度会加剧。大部分电力于正午时(太阳在天空中处于最高点时)在光伏站内产生,日出和日落时的生产损失最大,虽然这些时刻仅占当天剩余时间的总产能的一小部分,但准确监测颗粒污染可以为维护计划提供信息,从而降低运行和维护成本 (O&M),并充分发挥太阳能转换高效生产时间的潜能。光伏组件的性能还受到组件温度和辐照度变化的影响,致使最初的颗粒污染进一步恶化为软硬阴影问题。在多支路配置中,单个电池或隔离区内的软阴影可以通过公用逆变器在其他并联支路中引发电流不平衡。在单个支路上,光伏阵列隔离区上的硬阴影将降低支路电压,但与在单个支路上的软阴影一样,逆变器将检测并调节降低电压。然而,并联阵列中不同支路上的电压不匹配(即部分阴影),意味着连接到单个公共逆变器的不同并联支路将传送不同电压,致使调节最佳电压值以达到最大功率这一过程变得复杂且不可预测。 如何降低光伏污染的影响,同时提高产能 减少因光伏组件污染而导致的发电量,降低产量损失造成的不利影响, 重要因素是准确收集有关污染率(SR) 的数据,并与同类“洁净”组件的预期数据进行比较。详细而准确地监控污染率将通过显著减少“停机”时间来确定计划内和计划外维护的时间和成本效益。有效的数据记录和报告可使清洁污染的光伏组件的时间更有效,而非依赖固定的维护计划。这种固定维护计划可能会产生不必要的清洁成本或在纠正不可预测的环境事件的影响方面出现延误。优化电厂组件功能的关键在于正确的预防性、纠正性的维护策略。
  • 条纹相机校准用-黑体校准积分球光源
    在开发用于测量光源色温 (CCT) 的相机系统时,对其进行正确的校准以提供准确的读数是非常重要的。通常使用已知温度的标准黑体光源来完成校准。 一家研究机构需要一个可以模拟 5000K 和 2856K 曲线的黑体光源来校准他们正在开发的条纹相机。 客户要求该系统尺寸足够小,可通过 340 mm的开口孔安装到用于其测试配置的腔室中。 图1 条纹相机(源于网络图片)Labsphere(蓝菲光学)为客户提供了一个准确、安全、易于使用且可以轻松集成到他们的测试环境中的黑体光源。系统中的 8 英寸的积分球有一个 2 英寸的开口,并配备了几个高级组件,使其能够满足客户的规格要求:图2 Labsphere(蓝菲光学)提供的黑体校准积分球光源图3 标准化测量辐亮度和5015K黑体曲线两个卤素灯,可在开口处提供高达 40,000 cd/m2 的光通量;开口端的色彩平衡 Omega 滤光片可调整 CCT 并将光谱输出完美匹配黑体曲线;硅探测器组件:用于测量可见光光谱通量的;以及光谱仪:用于测量两次测试之间的波长分布;-两个探测器的滤光片组件,包括一个快门滑片、附加色彩平衡 Omega 滤光片和一个用于第三个滤光片的滑片特定应用的安装底板,设计用于安装在腔室中,以及 3 米长的电缆,使电源机架和计算机能放在外面使用;制冷风扇,以防止意外灼伤和设备损坏。特点图4 面均匀性-97.5%具有 97.5% 的面均匀性,每次测试都能保证准确的结果;设计灵活,客户可使用一个系统在多种温度下校准相机;光谱输出与客户要求的黑体曲线完美匹配,提供与标准黑体光源相同的精度;使用 Labsphere (蓝菲光学)的 HELIOSense 软件可以轻松对每个组件进行微调控制以及实时数据收集和可视化;Labsphere(蓝菲光学) 保持与客户密切沟通,使客户能够获得专为他们的测试环境设计和构建的系统;提供的探测器可确保灯准确校准,并且提供可靠地测试数据。
  • 科研用户特价 | 钙钛矿/有机太阳能电池组件仿真软件
    ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍Laoss是一款用于设计、构建、仿真、优化钙钛矿/有机太阳能电池组件和OLED面板,对其热学、光学和电学性能进行仿真的软件。对于提高面板和组件效率、优化其性能、缩短研发周期、节省材料成本等有着具大的帮助。目前,针对中国科研单位用户,Fluxim 团队决定给予最大幅度的优惠,详情请与我公司联系。主要特点• 简单易用,快速有限元分析模拟仿真• 直观图像化用户界面以及Workflow• 普通计算机即可快速运行仿真计算• 具备可视化大范围输出数据及结果的功能分析方法• 基于电&热仿真的有限元分析法• 焦耳(电阻)加热的电热耦合• 强大的3D-Ray追踪光学模拟仿真计算,模拟&优化• 分析大面积组件/面板电极电损耗 for PV and OLED• 评估电极中的电流 for PV and OLED• 计算大型器件的 I-V 曲线 for PV and OLED• 优化太阳能电池组件效率 for PV• 计算组件/面板上的温度分布 for PV and OLED• 量化像素串扰效应 for OLED• 优化电极的几何形状 for LED and PV• 模拟缺陷和电分流对组件/面板的影响 for PV and OLED‍‍三大主功能‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍1.电学模块• 仿真大面积OLED面板和太阳能电池组件的特性(填充因子vs电导率,2D电位分布,电流密度,欧姆损耗,总输出功率等)• 优化OLED面板和光伏组件中的电极设计以减少电功率损失• 研究非理想效应(例如电分流)• 自动化优化电极的几何形状‍‍‍‍‍‍‍‍• 了解RGB OLED像素数组中的电串扰‍‍‍‍‍‍‍‍优化电极设计:电势图电极优化:电势图非理想效应(电分流)研究自动优化电极几何形状:输出功率vs钙钛矿太阳能电池的电极宽度OLED 像素数组中的电势图:层与层之间的漏电流造成OLEDs未正常工作‍‍2.热学模块• 模拟OLED面板或太阳能电池组件中的热学和电流(电热耦合)之间的双向相互作用• 在标准作业程序下计算OLED面板和太阳能电池组件中的温度分布• 分析由于电热耦合导致的OLED面板和太阳能电池组件中的非理想I-V特性曲线• 电热耦合可模拟热产生和电学性能两者之间相互作用‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍(1)具有六角形栅极的组件中的电位分布(2)对应(1)的温度分布(1)双向电热耦合相互作用引起的温度分布(2)模拟I-V特性曲线3.光学模块• 仿真研究具有复杂3D光学组件或表面纹理化的OLED面板和太阳能电池的组件• 通过构建独立的3D光学组件来仿真其对OLED面板和太阳能电池组件的贡献• 仿真OLED面板中的光学串扰• 可与SETFOS结合方便地分析光耦合几何特性‍‍仿真菲涅耳透镜或其他3D光学组件与太阳能电池或OLED耦合以提高效率光学串扰仿真曲面显示仿真更新后的4.1版本增加了以下功能1.交流模拟2.Laoss-Setfos整合集成一体化全面仿真3.金属栅线预定义:栅线数量、角度和base offset等4.预先定义像素形貌:XY方向像素数量5.几何设计导入和预定义几何设计6.可跳过在Laoss光学模块中切割三角形步骤7.固定偏振角 Phi 对于非偏振BSDFs8.关闭Laoss前检查改变参数,运行一个仿真或者加载一个不同的仿真9.Laoss光学:设定每个主要方向的独立边界形式10.Laoss光学模块:光谱图11.在XY结果图表中显示界面几何结构12.项目和模拟结果保存‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
  • 从ADAS应用到关键组件 – SPAD扮演的重要角色
    从ADAS应用到关键组件 – SPAD扮演的重要角色ADAS的种类与主要组成  什么是ADAS?从字面来看,ADAS就是Advanced Driver Assistance Systems的缩写,翻译成中文,就是先进驾驶辅助系统。既然ADAS是『辅助系统』,自然可知它与『自动驾驶』存有程度上的差异。但若换一个角度来看,ADAS系统的发展却也是我们迈向自动驾驶终极目标的必经之路。 从功能面来看,现今ADAS主要包括了:自适应巡航控制系统(Adaptive Cruise Control, ACC):此功能是在传统定速巡航的基础上,采用雷达/光达探测前方车辆与本车的相对距离和相对速度,主动控制本车行驶速度,以达到自动跟车巡航的目的。根据前方是否有车辆,系统可以在定速巡航和跟车巡航之间自动切换。车载导航系统(Car Navigation System):透过接收GPS (Global Positioning System)与TMC (Traffic Message Channel)的讯号,再加上安装在汽车上的地磁式方向传感器、陀螺传感器、车速传感器等用来测定汽车的行动轨迹,经过ECU运算,即能确认车辆在地球上的位置。车道偏离警示系统(Lane Departure Warning System, LDWS):利用安装在前挡风玻璃上之摄影机,测量车辆前方的道路标线,并实时计算车辆与车道线的相对距离、道路斜率与曲率等参数,当驾驶者不经意偏离车道时,适时给予警讯,让驾驶者实时修正车辆行驶方向,甚至会主动尝试将车辆导回到原本的车道上,降低车祸发生的机率。盲点侦测系统(Blind Spot Detection):典型的盲点侦测系统使用安装在汽车两侧的电子侦测装置(通常在左右后照镜周围或是后保险杆周围),透过电磁波/雷达波/超音波来感应,或是用摄影机拍摄画面。当其中一个传感器侦测到盲点区内有物体时,会透过灯光﹅ 声音或屏幕影像警告驾驶,避免贸然变换车道,造成事故。前车防撞警示系统(Front Collision Avoidance System, FCWS):以镜头结合雷达侦测并利用特殊算法计算即将与前车碰撞的时间,若系统判断车距过近,本车与前方车辆未保持适当安全距离,与即将有碰撞风险时,系统透过警示灯闪烁,并发出警报音提醒驾驶人减速,以减少追撞意外对乘员的伤害。行人侦测系统(Pedestrian Detection):以立体摄影机结合雷达侦测前方区块,掌握前方行人及其运动模式。当可能有碰撞风险时,系统会发出警示符号与警告音提醒驾驶人因应。若未能实时反应,更先进的系统将启动煞车辅助。甚至,若系统判断煞车过急,系统更将发出指令,束紧车内安全带、立直椅背以减低冲撞伤害。  此外,包括:紧急煞车系统﹅ 头灯自动启闭系统﹅ 自动停车辅助系统﹅ 夜视系统﹅ 侧风稳定系统﹅ 驾驶疲劳侦测系统…等,也都属于ADAS的范畴,在此不再一一赘述。  从系统架构面来看,ADAS主要由三大模块组成:传感器﹅ 处理器与制动器。传感器(Sensor):用以侦测各种外界的讯号,如:超音波(Ultrasound)、雷达(Radar)、光达(LiDAR)﹅ 摄影机(Camera)等等,主要用于侦测距离的远近。其功能与应用可由图1一目了然。图1 因应ADAS不同的功能需求而采用的感测技术总览处理器(Processor):处理接收进来的讯号,在汽车里称为「电子控制单元 (Electronic Control Unit, ECU)」,做出适当的分类与处理,再向致动器输出控制讯号。常见如:微处理器(MPU)、数字信号处理器 (DSP)。致动器(Actuator):控制各种致动的装置,依照处理器传送过来的控制讯号,让相关的装置完成运作。如:启动自动煞车使汽车停止前进、启动屏幕显示警告讯息、启动蜂鸣器发出警示音等。LiDAR的用途与相关技术  LiDAR的英文全名为Light Detection And Ranging,中文称为『光达』或『激光雷达』。可应用于先进驾驶辅助系统(ADAS)的自适应巡航控制系统﹅ 紧急煞车系统﹅ 行人侦测系统与前车防撞警示系统等,其主要功能为精准测距。  光达基本是由雷射光源、光传感器和成像机构等3部分组成。雷射光源一般采用半导体雷射;光传感器一般是用光电二极管(Photodiode, PD)或雪崩光电二极管(Avalanche photodiode, APD);成像机构则分为扫描式或非扫描式的成像机构。在车用光达常用的距离量测方法就是利用飞行时间(Time of Flight, ToF)技术。关于ToF技术,将在本文下一个章节加以说明。  目前自驾车的发展,依据『是否采用LiDAR』的选择,分为两个门派:第一个派系是以特斯拉(Tesla)为首的阵营。此门派只以毫米波雷达与摄影机为主,不使用LiDAR。第二个门派则以Google为首。Google不只使用毫米波雷达与摄影机,更使用Velodyne H64E的光达,拍摄360度3D影像。  Tesla阵营决定不使用LiDAR的原因是其成本太过昂贵。然而,从近十年两个阵营累计的实际案例来看:Tesla自驾车发生了一些严重车祸案例;而Google自驾车在经历了超过300万英哩的实际测试后,仅发生十余起的轻微擦撞事故。另外,从功能面来看,光达可以提供0.1度角分辨率,100公尺测距和5~10Hz的画面更新率。这让世界各地许多从事自驾车发展的团队,普遍有一个共识,那就是:依现今自驾技术水准,未使用LiDAR作为传感器的自驾车,达到Level 2~3的标准没有问题;但若要达到Level 4~5,亦即达到『高度自驾』甚至是『完全自驾』的程度,就非使用LiDAR不可。LiDAR对于自动驾驶的发展如此重要,这也促使产品必须朝向更低成本﹅ 更耐用与更安全的方向发展,具体项目如下:发展全固态LiDAR:当一个带有旋转扫描机构与驱动马达的模块,装置在需耐受天候并时常遭遇到震动与惯性变化的车辆时,此模块的耐用程度就会遭受到极大的挑战。所以将整个模块全固态化,免除旋转扫描机构与驱动马达,就能有效提升LiDAR的耐用度。采用单光子雪崩二极管(Single Photon Avalanche Diode, SPAD)作为传感器:当单光子雪崩二极管传感器偏压超过崩溃区,其光子产生的电子受到高电场加速撞击,又产生许多电子,这些撞击产生电子又受到电场加速,又撞击产生更多的电子,这样的连锁雪崩效应所产生的电子增益非常大,所以只要有单光子就可以引发超过阈值(threshold)的电子讯号。SPAD造就了新款LiDAR对光线感知非常敏感的优点,也让LiDAR模块可以采用较低功率 & 较低成本的雷射光源。改用更长波长的雷射光源:基于成本与功率考虑,目前多数LiDAR使用的雷射光源是905 nm雷射,但是905 nm波段不在人眼安全的波段范围内。一般人眼安全的波段是指大于1400 nm的波段,因为在可见光与波长小于1400 nm的红外光会聚焦在视网膜,容易对视网膜造成永久伤害。改用1400 nm以上的雷射作为光源,对人身健康安全才更有保障。将LiDAR的发射器﹅ 接收器与扫描透过半导体制程整合到芯片上:将雷射与传感器一起长在芯片上,将可大幅度缩小体积﹅ 减轻重量,并符合LiDAR模块全固态化的要求。除此之外,芯片化的设计使其扫描速度比机械式扫描快了千倍以上,并能大幅降低成本,有效提升产品的性价比。iToF 与 dToF 的差别  ToF是Time of Flight的缩写,也就是飞行时间。当我们得知光的飞行时间,将光速乘以飞行时间就可以计算出距离。例如:光飞行一年的距离称为一光年。  将ToF技术细分,可分为两种:(1) iToF (Indirect Time of Flight)间接飞行时间技术;(2) dToF (Direct Time of Flight)直接飞行时间技术。欲实现这两种技术都需要有发射端与接收端,其差别主要在于计算距离的公式不同。  iToF技术的发射端使用的是调制光,具备特定的周期与振幅。当这个特定调制的入射光从物体表面反射回来,接收器就会接收到相同周期的反射光,但这入射光与反射光两者之间存在着一个相位的延迟。当我们测得此相位差延迟了几个周期,就能透过下列公式计算出距离。dToF的光源一般采用脉冲光(Pulsed Light),脉冲光指的是在一个极短时间内发出的光束,dToF的传感器在脉冲光发射出去的时候记录当下的时间,并与接收到反射光的时间计算出时间差(∆ t),然后直接将时间差乘上光速除以2就计算出了物体与车子之间的距离。  那么,iToF与dToF各有什么优缺点呢?我们可以从下表的详细比较得知。不过,在此先下个小结论:短期而言,iToF技术挟着CMOS成本优势,应可占有一定的市场份额。但随着SPAD制程技术的持续演进,预期dToF技术的成本将可获得大幅改善。届时dToF技术在侦测距离的优势,将会占据更多市场份额与产品应用。什么是SPAD?  SPAD就是单光子雪崩二极管(Single Photon Avalanche Diode)的缩写,称为单光子累崩二极管,是一种半导体光侦测器。当我们在SPAD两端施加更高的反向偏置电压(硅材料通常为100-200 V),此时光子进入硅材料后,利用电离碰撞(雪崩击穿)的效应,可以获得大约100倍的内部电流增益,进而引发连锁倍增效应。这时候的电流就会非常大,能够很轻易的被电路侦测到。在制程上,透过掺杂技术的不同,可以让SPAD允许施加更高的电压而不会被击穿,从而获得更大的增益。一般来说,反向电压越高,增益越大。 图2 单光子雪崩二极管倍增效应示意图  SPAD主要用于光达(LiDAR)和长距离光纤通信,此外,也开始被用于正电子断层摄影和粒子物理等领域。SPAD数组也已被商业化,比较知名的制造商包括:索尼(SONY)﹅ 意法半导体(STMicroelectronics)与安森美(ON Semiconductor)…等。
  • 大连化物所制备出高效柔性钙钛矿太阳能电池组件
    近日,大连化物所太阳能研究部薄膜太阳能电池研究组(DNL1606组)杨栋研究员和刘生忠研究员团队采用电子传输层中氧空位缺陷填充的策略,制备出目前有文献报道的最高效率的柔性钙钛矿太阳能电池组件。   柔性钙钛矿太阳能电池由于具有质量轻,便携式,高功质比等优点被广泛关注。该团队长期致力于柔性钙钛矿太阳能电池中低温条件下制备高质量钙钛矿吸光层和电子传输层的研究。团队早期开发了可室温磁控溅射的TiO2电子传输层(Energy Environ. Sci.,2015)、可低温制备的固态离子液体电子传输材料(Adv. Mater. ,2016),制备出高效率柔性钙钛矿太阳能电池。随后,团队通过开发二甲基硫醚添加剂延缓钙钛矿的结晶过程,提升钙钛矿吸光层的质量,再次提升了柔性钙钛矿太阳能电池的效率(Adv. Mater.,2018)。本工作中,团队利用紫外光照射产生的氧和羟基自由基处理SnO2电子传输层,降低了SnO2薄膜中的氧空位缺陷。研究发现,由于给电子羟基的引入使得SnO2的能级向上移动,有利于钙钛矿中电子的导出;羟基可以在SnO2和钙钛矿之间形成氢键,改善界面接触,提供电荷传输的通道;处理后SnO2表面的浸润性得到有效改善,更利于制备大面积均匀的钙钛矿薄膜。最终,团队制备出面积为36.50cm2的柔性钙钛矿电池组件,效率达到18.71%,这是目前有文献报道的柔性钙钛矿组件的最高效率。同时,柔性钙钛矿组件表现出良好得机械性能,器件在弯曲1000次后,仍可保持83%的原有效率。该工作提出了一种简单有效的界面处理方式,为促进高性能柔性钙钛矿电池组件的发展提供了有效途径。   上述工作以“Highest-Efficiency Flexible Perovskite Solar Module by Interface Engineering for Efficient Charge-Transfer”为题,于近日发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。该工作得到国家自然科学基金等项目的资助。
  • 这一次我们带来了激光驱动高亮EUV光源!
    我们有幸在此宣布,经过双方密切的交流与探讨,众星已与荷兰 ISTEQ 落实并达成了合作协议。众星联恒将作为中国地区的独家代理,全面负责激光驱动高亮EUV光源 TEUS 系列产品在中国市场的产品售前咨询,销售以及售后业务。ISTEQ 将对众星联恒提供全面、深度的技术培训和支持,以便更好地服务于中国客户。我们将继续为中国广大科研用户及工业用户带来更多创新技术及前沿资讯! ISTEQ 荷兰 ISTEQ 坐落于埃因霍温的高科技园区,在开发和制造各种类型的尖端产品方面拥有广泛的专业技术与丰富的经验。ISTEQ 致力于为各种工业应用尤其是半导体、材料分析和光谱学应用开发广泛的现成解决方案,公司产品包括:激光驱动高亮EUV光源 TEUS、激光等离子体白光光源、用于 X-Ray/EUV/VUV 波段的定制化光谱仪及等离子体诊断设备等。1激光驱动高亮 EUV 光源 TEUS 系列来自荷兰 ISTEQ 的 TEUS,LPP EUV 光源基于快速旋转液态金属靶,这种新型 LPP 光源结合了传统的碎片抑制技术,是清洁极紫外光源的绝佳解决方案。型号EUV收集角(sr)激光平均功率(W)脉宽(ns)重频(kHz)等离子体尺寸(μm)亮度(W/mm2sr)EUV功率(mW)TEUS-S1000.051001.525601105TEUS-S2002005022010TEUS-S40040010045020特征优势高速旋转液态靶,提供了:— 避免液滴类碎片污染— 激光-靶材作用面不受干扰,输出参数(亮度/通量/空间位置)高效稳定— 无需同步的连续靶材多种碎屑抑制技术共同作用,提高收集器镜片预期寿命连续工作时间长,维护间隔长耗时短,自动化程度高的交钥匙工程典型应用掩膜及表面检测图形化掩膜检测掩膜空间像检测材料科学晶圆检测极紫外扫描光刻工艺链中的极紫外光学器件检测2激光等离子体白光光源 XWS 系列ISTEQ 的等离子体白光光源产品可应用于各种应用,包括光谱学,高分辨率显微镜,薄膜测量,表面测量等。多种类型可选基础款XWS-65高亮款XWS-X可调谐Hyperchromator高功率XWS-R紧凑型XWS-30双光束XWS-Dual port主要优点连续激光脉冲放电宽光谱范围: 190 – 2500 nm高光谱亮度: up to 50 mW/(mm2srnm)高时空稳定性: STD0.15%高使用寿命 :10000 小时结构紧凑,设计简洁通过软件扩展控制和监控参数,Windows界面应用领域吸收和荧光光谱学微电子学中的诊断系统-污染和缺陷控制表面测量,椭偏测量和散射测量显微镜,包括共聚焦和荧光光学组件检测色谱检测器,微流体,晶圆实验室,液滴光谱仪,细胞荧光计等3X-Ray/EUV/VUV光谱仪LSP-X 射线校准光谱仪▪ 射谱范围:0.3-1.6nm▪ 光谱分辨率(λ/δλ):100-400▪ 探测器:多种 CCD 可选XUV- VUV光谱仪AGS▪ 可单次测量极宽的光谱范围▪ 掠入射振幅光栅提供高的灵敏度▪ 光谱分辨率(λ/δλ):50▪ 探测器:高量子效率 CCDHD-1射线光谱仪▪ 射谱范围:0.04-1.6nm▪ 光谱分辨率(λ/δλ):100▪ 探测器:多种 CCD 可选VUV-QFF 光谱仪▪ 射谱范围:5-150nm▪ 光谱分辨率(λ/δλ):三光栅配置,分辨率高达500▪ 探测器:CCD/MCP
  • 选购LED光源太阳光模拟器你应该知道的3件事!
    随着可再生能源的快速发展,太阳能光伏产业正在蓬勃成长。为了测试太阳能电池的发电效率,需要使用太阳光模拟器进行室内模拟。LED光源由于具备节能、寿命长等优点,已成为太阳光模拟器的主流灯源之一。但在应用时,LED灯源也存在一些缺点和限制。本文将讨论LED太阳光模拟器在测试钙钛矿太阳能电池时的优劣分析。什么是LED?LED (Light Emitting Diode) 是一种二极管照明装置,它能把电能转换成光能。是由一个半导体材料制成的,当电流流过时可发出光。所发之光的颜色可以是红、黄、绿、蓝或白色,是根据不同的半导体材料而定。优点包括高效率、长寿命、节能省电、可调光、快速发亮,绿色环保。因此,LED已经广泛应用于各种照明、显示器和通信系统等领域。LED (Light Emitting Diode) 光源本身拥有许多优点,其中相当著名的特点如下:高效率:转换能效高,目前研发上可以转换85% 的电能为光能。寿命长:寿命非常长,在结温保持在25度的条件下,通常可以达到10,000 小时以上。节能省电:比传统灯具更省电,能减少80% 的能源消耗。可调光:LED 光源可以调节亮度,可以根据环境需求适当调整。快速发亮:点亮速度非常快,在开关时不需要等待时间。环保:LED 产品不含有毒物质,不会对环境造成危害。将LED作为太阳光模拟器灯源又有什么优点?根据LED灯源的特性,太阳光模拟器制造商通常会强调使用LED灯作为太阳光模拟器灯源有下列7点优势:色温可调:可以根据不同的需求,调整色温,用以模拟不同的日照情况。可控性高:可以根据不同的模拟需求,进行亮度和色温的调整。省电:耗电比传统的灯具灯源更低。环保:LED灯源不含有毒物质,对环境无害。寿命较长:LED光源的宣称寿命非常长,可以标榜可达10,000 小时以上,但前提是结温(Junction Temperature)恒定在25°C的条件下应用广泛:可用于各种植物照明、人工智能研究、光学研究、生物研究、摄影棚照明等领域可以模拟多种天气状态,如晴天,阴天等。但LED灯真的这么好吗?长效寿命的定义与迷思LED寿命是指在特定温度条件与特定电流条件下,维持发光亮度至少70%时间的时间。其计算方式是以发光二极管的发光亮度衰减到剩原始亮度的70%,所需经历的时间为作为衡量标准,然而测试实验通常用多个灯泡为一组的实验中进行,当同组平均一半以上数量的LED灯光亮度衰减到70%的时候,其平均时间就是该LED灯泡群体的平均寿命,但寿命长度实验通常是在特定安排的理想使用环境条件下所量测评估的,例如必须控制温度、电流、环境等。常见的控制条件有在结温(Junction Temperature) 25°C下,2 mA特定电流条件下,进行发光强度与时间的寿命监控等等。换言之,一旦使用的环境条件不符该LED灯在实验室量测标准条件,将会大幅影响寿命。用LED作为光伏用太阳模拟器灯源不好吗?实际缺点与潜在问题理论上,更高的驱动电流会增加光输出。但伴随而来的是会增加耗损功率且在最终造成光输出和效率的损失。此外,较高的温度也会导致LED 的正向电压降低,从而使恒流源的耗损功率更高。因此同样地,LED 的主波长、光输出和正向电压相互影响,如下方所列。 (参考资料: NEWARK )光输出与电参数和热参数之间的关系电、热、光,三种要素均会影响LED 的输出特性。图2.解释了光输出与电参数和热参数之间的关联。容易热衰竭的LED灯--光输出随温度升高而降低据文献指出,AlInGaP 四元LED 对热相当敏感,我们可以从实验中了解,白光 LED 的光通量要保持80%,其结温就必须保持在 100°C 以下。而在琥珀色的LED,输出光通量也明显随着结温的升高而急剧下降。上图为结温与光通量的关系。容易随着温度变脸的LED灯----主波长(颜色变化)随温度变化TJ 增加波长或颜色会偏移,LED的主波长取决于结温,我们可以在下列附表中看到依颜色划分的1瓦高亮度的典型值,表中可很明显发现,琥珀色是相当敏感的,因为它会移动 0.09nm/°C。所以我们假设室内照明的环境情境,室温范围为10 至 40 摄氏度,那么在 30 摄氏度的温度范围内,琥珀色的主波长偏移为2.7 纳米 (40 - 10 * 0.09)。场面越热,LED越Down----正向电压随温度降低使用LED的研究人员不能不知道,当温度升高时,VF 降低 2mV/°C,虽然 LED 串联连接时,因为它驱动恒流,所以VF 变化应该不是一个严重的问题。但是如果LED是并联,VF就会随着温度升高而下降,导致电流增加。随着电流增加,TJ 就随之继续增加,导致 VF 更进一步下降,不断交互影响,直至达到平衡。反之,随着低温 VF 增加,就导致电流下降,这可能使得在恒压操作LED灯的环境下难以获得所需的固定光度。热到不想动的LED----寿命随温度降低LED 的可靠性是结温的直接函数,较高的结温往往会缩短LED 的使用寿命。而IES LM-80-08 是一项标准,规范了LED 制造商和照明制造商如何测试LED 组件,用以确定其随时间推移变化的发光性能。而LED 的 L70 寿命就是定义了LED 输出流明在25°C条件下,从100% 降低到70% 所经历的时间(如下图)。LM-80-08 报告用于预测各种温度和驱动电流操作环境下的LED 流明维持率。下图解释了L70寿命与结温之间的关系。据观察,LED 寿命随着结温的升高而降低,在85°C下,LED 寿命均小于1200小时。(参考资料: MDPI)The attained total radiant flux maintenance results of the mid-power blue LEDs, sorted by case temperature and forward current.LM-80-08 报告:中功率蓝色 LED在各外壳温度与正向电流下的LED 流明维持率。(参考资料: MDPI)
  • 如何校准照度计?选对校准光源是关键
    图1 用于光密箱内照度计校准光源照度计在使用前必须进行校准,以确保它们给出正确的结果。然而,在许多测试中,存在背景光。任何数量的背景光都可以到达传感器并影响校准数据。因此,客户要求 Labsphere (蓝菲光学)提供一个均匀校准光源,以防止背景辐射影响到校准。解决方案图2 Labsphere(蓝菲光学)用于光密箱内照度计校准光源标准的 Labsphere(蓝菲光学) HELIOS V系列系统虽具有单个光源但动态范围出色,且可以满足了客户的光谱要求。将 Labsphere(蓝菲光学)积分球和框架朝下旋转到一个定制的密封暗箱中,在那里测试客户的照度计。带 90° 旋转镜的外置卤素灯用于微调灯泡亮度的手动衰减器校准硅探测器,可准确测量亮度带有快门滑块、针孔滑块和人眼滤光片的滤光片选择器 定制的不透光黑匣子外壳照度计安装平台高度可调密封的磁性检修门拉丝索环馈通,允许照度计的电缆在没有杂散光进入的情况下退出暗箱HELIOSense 软件用于控制和监控系统门打开,露出一个带有插槽平台和锁定夹,用于固定客户的照度计。两个小 L 型手柄可以转动来解锁平台,然后平台轻松向上滑动到测试位置。L 形手柄锁定平台到位,门关闭后,可以开始测试了。产品特点图3 可见波段光谱辐亮度图4 系统均匀性99.3%暗箱可防止任何背景辐射在测试过程中到达传感器,最大限度地提高校准的准确性具有 99.3% 的面均匀性和 99.3% 的角度均匀性,确保每次测试都能获得准确的结果Labsphere 与客户密切沟通,使客户能够收到与其内部组件相匹配的系统使用 Labsphere 的 HELIOSense 软件可以轻松实现组件控制以及实时数据收集和可视化提供完整的校准报告,包括光谱辐射、亮度、均匀性和色温
  • 蓝菲光学成功交付研究所HELIOS® 太阳光积分球均匀光源
    某研究所需要一套能在高色温下输出高亮度的均匀光源。输出将通过准直器发送,以模拟太阳光进行某些测试程序。该系统将与其他单元一起在光学平台上使用,从而要求设备紧凑。蓝菲光学的标准HELIOS系统可满足客户对光谱输出和均匀性的要求。为了使系统能够与光学平台匹配紧凑,需要对产品进行设计更新,产品特点:大功率氙灯光源,在6,000K时亮度输出在100,000 lux以上具有可在3,000K下输出50,000 lux的QTH光源每个灯都装有可变衰减器,可连续调节带有自动快门的光谱仪带有快门和滤光片轮的硅探测器,包括光度学和900 nm带通滤光片定制的泡沫开口端盖可连接到其他光学元件,而不会损失光或污损设备标准的HELIOS(蓝菲光学)尺寸为14 x 28 x 23英寸,但是客户需要更紧凑的配置。 Labsphere(蓝菲光学)能够重新排列组件,使所有组件都能放在17 x 18 x 28英寸的框架中。尽管比标准的HELIOS系统小很多,该系统仍能满足亮度和极高的均匀性要求,从而保证测量的准确性和可靠性。特点结构紧凑,客户能够将Labsphere(蓝菲光学)的系统集成到他们的测试配置中;后半球没有开口孔,在积分球的背面创建了一个宽阔的无缝区域,以实现完美的均匀性;泡沫开口端盖使客户可以轻松地将准直仪连接到积分球上,而不会影响其数据的准确性;宽光谱控制和可用性,可通过Labsphere(蓝菲光学)的HELIOSense软件轻松调整光谱辐射度,色温和波长分布;精确可调的光源使用户可以在任何光照水平下(高达太阳光直射水平)进行测试。同时使用卤钨灯和氙灯时的光源均匀性光谱均匀性均匀性99.07%非均匀性偏差0.25%角度均匀性y均匀性97.93%非均匀性偏差0.44%灯信息安装灯泡色温(K) 照度(lux) 只有卤钨灯305041,790只有氙灯6372160,000同时安装两个灯5335205,000
  • 连续光源和直接固体进样原子吸收在中国疾控安装成功
    在传统的线光源(空心阴极灯)原子吸收光谱仪成功应用50多年后的今天,处于光谱行业技术领先地位的德国耶拿分析仪器股份公司,推出了新一代原子吸收光谱仪--高分辨率连续光源原子吸收光谱仪。contrAA300是世界上第一台商品化高分辨率连续光源火焰原子吸收光谱仪,其优越的性能在各方面都超出了传统的原子吸收光谱仪。近日,高分辨率连续光源火焰原子吸收光谱仪contrAA300和可全自动直接固体进样的石墨炉原子吸收光谱仪ZEEnit 600在中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所安装调试成功,连续光源原子吸收结合了创新的光源技术(高能量、高稳定连续光源)和检测技术(CCD芯片)的应用以及专门研发的高分辨率双单色器光学系统,既集合了传统原子吸收的全部特点,同时又结合了快速多元素测定的分析能力,提高了分析结果的准确性和可靠性;全自动直接固体进样石墨炉分析系统和液体进样分析在同一个石墨炉上完成,直接测定原始样品,得到真实结果,无需消解和稀释,省时、方便、快速,避免试剂和外来污染,改善检出限,实现了真正的微量分析。该套原子吸收光谱仪的安装,大大提高了了工作效率,使得测试结果更加准确可靠,为疾病预防控制系统提供了一套全新的重金属检测工具。
  • 怀柔科学城大科学装置——高能同步辐射光源安装首台科研设备电子枪
    中国新建于北京怀柔科学城的大科学装置——高能同步辐射光源(HEPS)28日正式安装首台科研设备电子枪,为其提供技术研发与测试支撑能力的先进光源技术研发与测试平台(PAPS),当天也在科学城同步转入试运行。  高能同步辐射光源由中国科学院高能物理研究所(中科院高能所)承担建设,是中国“十三五”重大科技基础设施项目之一,建成后将成为中国第一台高能量同步辐射光源、世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一,为基础科学和工程科学等领域原创性、突破性创新研究提供重要支撑平台。  中科院高能所表示,高能同步辐射光源首台科研设备安装标志着该工程正式进入设备安装阶段,首台安装的加速器设备电子枪,位于高能同步辐射光源直线加速器端头,是加速电子产生的源头,采用全国产技术,自主设计、国内加工。  电子枪由枪体、陶瓷桶、防晕环、阴栅组件四大部件构成,其中阴栅组件是电子枪的关键“卡脖子”部件。中科院高能所提前布局,通过多年技术攻关,克服诸多困难,解决了阴极发射以及微米级栅网编制、变形和焊接等难题,基本实现了阴栅组件的国产化。  高能同步辐射光源也是中科院、北京市共建的怀柔科学城核心装置,由国家发展改革委立项支持并于2019年6月开工建设,建设周期6.5年。截至2021年6月底,其建安工程约完成总工程量的70%,磁铁、电源等设备完成样机试制,进入批量加工阶段,束流位置测量电子学、像素阵列探测器研制取得阶段性进展。预计2022年初,各建筑单体全部交付使用,高能同步辐射光源将全面转入设备安装阶段。  当日,作为第一个通过工艺验收、转入试运行的北京市首批交叉研究平台项目,先进光源技术研发与测试平台同步启动试运行,其超导高频及低温、精密磁铁测量、X射线光学检测等设备开机运转。这既为高能同步辐射光源建设测试和技术研发提供更好支撑,也将为后续其他平台验收起到很好带头作用,标志着北京怀柔综合性国家科学中心已由建设为主转向建设与运行并重的关键阶段。  先进光源技术研发与测试平台由北京市发展改革委立项支持,项目位于高能同步辐射光源对面。该项目创新采取中科院高能所、怀柔科学城公司“双主体”建设模式,开展前瞻性和系统性的研究,解决高能同步辐射光源建设所需的超导高频及低温、精密磁铁测量、探测器技术研发测试、X射线光学检测等一系列关键技术,为先进光源建设、运行及后续发展提供有力的技术支撑。  先进光源技术研发与测试平台于2017年5月启动建设,建设周期4年,本月中旬已顺利通过工艺测试验收,高质量实现项目建设目标。目前,先进光源技术研发与测试平台已取得多项成果,尤其是在1.3G赫兹(Hz)9腔室超导腔研制方面达到国际领先水平。  据了解,高能同步辐射光源、先进光源技术研发与测试平台等所在的北京怀柔科学城,当前正全力推进科学设施建设运行,不断推动综合性国家科学中心建设取得新突破,“十三五”时期布局的29个科学设施平台已全部开工,科技创新的集聚效应和溢出效应正持续显现。
  • EVIDENT BXC系列模块化显微镜组件:对焦传感装置
    为了支持设备和仪器设计人员,我们向基于显微镜的成像系统制造商供应各种物镜和其他光学部件。这些组件有助于他们的工程师高效地设计出高质量的光学检测设备。半导体检测是一种需要显微镜成像系统的应用。半导体制造商要求在整个制造过程中进行快速、准确和干净的检测。他们依赖光学检测设备制造商创新检测工具,以满足行业的需求。半导体制造商通常会将半导体检测所需的光学机械组件采购给光学成像专家。在这种应用中,光学系统的自动对焦组件不可或缺,而且对整体检测速度有很大的影响。自动对焦组件与光学系统的电动Z轴机械装置、照明器、显微镜物镜和数码相机或传感器相结合,构成了完整的系统。在此白皮书中,我们介绍了如何将自动调焦系统(BXC-FSU)与显微镜的电动Z轴机械装置、照明器、光源、物镜和其他组件相结合,帮助半导体制造商快速高效地完成检测。什么是自动对焦?自动对焦系统有两种类型:被动系统使用观察到的图像进行对焦。这种技术通常被称为图像对比法,但它不适用于裸晶圆等低对比度样品。使用这种方法很难确定对焦方向,因此必须在Z轴方向上,上下移动载物台,以探测到样品对比度的增减。这样会减慢对焦速度,并使检测人员难以掌握对焦情况。然而,这种方法的优点是成本相对较低。主动系统将来自专用光源的光照射到样品上,并基于返回的光进行对焦。这种技术适用于样品缺乏对比度的高级检测系统,如平板和裸晶圆检测系统。裸晶圆检测主动式瞳分割法主动式瞳分割法概要瞳分割法是一种主动的对焦传感方法。在这种方法中,要在光源和透镜之间放置一块屏蔽板。从激光源发出的光在一侧被屏蔽板阻挡。激光通过物镜照射到样品后,从样品上反射回来,然后通过半反射镜进入两段式光电二极管。进入每一侧的光强度会根据样品位于焦点的远或近而发生变化。自动对焦装置感测流经A和B的光通量,并使用公式(A-B)/(A+B)将其转换为“误差信号”。对焦位置是光电二极管两侧的入射光强度相等的Z位置。换句话说,当误差信号约等于零时,自动对焦装置就会判断对焦已完成。采用主动式瞳分割法进行对焦感应,以上说明了入射到两段式光电二极管A侧和B侧的信号以及误差信号值如何根据样品位置而变化。对焦误差信号输出自动对焦装置控制盒接收信号,并将其传输到驱动电动Z轴运动的软件。为了向客户设备输出对焦信息,要将BXC-FSU与BXC-CBB控制器结合起来。BXC-CBB系统的配置对焦信息按以下方式在系统中传输:BXC-FSU→BXC-RLI→BXC-CBB→BXC-CBE1。BXC-CBE1控制器根据BXC-FSU最初提供的对焦信息,创建传输到客户设备的模拟信号。BXC-CBE1产生三种对焦信号:对焦误差信号捕获阈值信号对焦信号上述(A-B)/(A+B)误差信号以-10 V至+10 V范围内的模拟信号形式输出,焦点位置的方向可通过电压的正负来确定。误差信号与0 V交叉的位置就是对焦位置。如图5所示,当误差信号处于0 V左右的对焦阈值范围内时,对焦信号就会激活。激活对焦信号的范围是指样品在物镜焦深内(对焦)的范围。然而,如下图中的红色框所示,当样品远离对焦位置时,误差信号也为0 V。出现这种情况的原因是,样品距离对焦位置越远,从样品反射并入射到两段式光电二极管上的激光强度就越低。在图5中,当对焦信号实际上为低电平时,表示该信号处于激活状态。每个Z位置的误差信号(A-B)/(A+B)和对焦信号的变化捕获信号表示从自动对焦装置发射并从样品反射到光电二极管的激光强度。由于系统可以识别强度,因此可以判断零信号是否由低强度引起,而样品实际上并没有对焦。当样品位于焦点位置附近时,就会出现这种捕获信号,也被称为捕获范围。当样品处于捕获范围内时,就可以激活自动对焦功能,并实现实际对焦。当入射到两个分光光电二极管上的光总量(A+B)超过某个阈值时,就能确定样品是否在捕获范围内。每个Z位置的光通量A+B和捕获信号的变化。当A+B超过某个阈值时,捕获信号就会被激活。在此图中,捕获信号在低电平时处于激活状态。总而言之,对焦位置是指BXC-CBE1输出的捕获信号处于激活状态、误差信号接近0 V,且对焦信号也处于激活状态的范围。下面的图7显示了每个Z位置的捕获信号和对焦信号的状态。在这里,捕获信号和对焦信号在低电平时处于激活状态。在此基础上,通过监控BXC-CBE1输出的三个信号(误差信号、捕获信号和对焦信号),可以找到焦点,并与客户选择的Z轴电机和Z轴驱动器进行通信。随着载物台移动到每个检测位置,这些设备都在积极协调工作。物镜、实时图像和波形之间的关系(示波器信号;误差信号:绿色;对焦信号:黄色;捕获信号:蓝色)示波器可以确认,当图像对焦时,所有信号均处于激活状态。这可用于仪器的设计和开发。多点激光投射样品的形貌会影响对焦的成功率。当激光单点投射到样品上时,如果样品具有阶梯结构(如半导体基板上的细线图案),则对焦位置会随着对样品的扫描而频繁变化。这就是所谓的振纹。由于自动对焦光在阶梯边缘的散射,还可以看到对焦误差信号的信噪比(SNR)在变差(下图)。这两种情况都会导致在整个检测过程中很难保持对焦状态,从而使检测速度放慢。(a)焦点位置的变化(b)边缘散射(a)在单点法中,在移动到样品有阶梯高度的一侧时,Z位置会明显移动,导致图像失焦。(b)使用多点法时,即使样品上有阶梯高度,在横向平移时,焦点位置也不会改变。在检测具有阶梯高度的样品时,单点和多点自动对焦法在对焦稳定性方面的比较。亮点表示对焦检测点。为了减少振纹并提高对焦稳定性,BXC-FSU采用了多点主动式自动对焦系统(图10和图11)。这些光点以45度角排列在整个视场中,所有光点的平均信号会产生一个平均对焦位置。当样品在视场内具有不同的高度时,通过对整个视场进行平均对焦,可以实现可再现的自动对焦。色差校正由于BXC-FSU自动对焦装置使用的是近红外激光光源,因此激光光源和白光源的载物台对焦位置会有所不同。这是由于色差造成的,即镜头中所用玻璃的折射率会根据光的波长而变化(下图)。因此,BXC-FSU配备了校正色差和匹配可见光和红外激光对焦位置的装置。根据软件中分配的预定量,每次物镜转盘切换物镜时,都会校正色差。
  • 遥感卫星大型传感器测试用大孔径积分球均匀光源
    背景图1 卫星遥感在制造用于卫星和望远镜的传感器的过程中,最重要的步骤之一是表征传感器的辐射性能,并建立到达传感器的光与传感器的数值输出之间的关系。 某国家航天局需要一套积分球均匀光源系统,用于在大型传感器的开发中进行校准测试。 开口尺寸需要1.5 米才能使发光面完全覆盖整个设备。另外还要求控制外部温度,确保可靠的长期使用。图2 成像传感器Labsphere(蓝菲光学)解决方案图3 蓝菲光学研发的大孔径积分球均匀光源图4 最大的辐亮度为此开发的系统需要大的积分球,获得超大开口端和总共 37 个灯以实现测试所需的均匀性和光谱辐射。Labsphere(蓝菲光学) 善于定制产品的开发,该系统具有以下独特功能:通过两个侧面安装的电动活塞自动调节高度;稳定性好,具有调平千斤顶工业脚轮;包含软件和硬件的完全集成的计算机系统;可控制灯产生的热量:开口周围的定制散热器,用于吸收大部分热量开口处的手动百叶窗,用于保护用户和设备免受测试后过热的影响后半球隔热罩,防止意外伤害三个温度探头来监测积分球内部的热量三个外部鼓风机连接到积分球周围的通风口具有带宽和 FOV 滤光片的可拆卸硅探测器;具有热电冷却功能的可拆卸 InGaAs 探测器;更新了具有附加功能的 HELIOSense 软件。特点先进的热重定向系统,可防止组件和材料损坏并保护用户免受意外伤害;高度可调和开口端缩孔器,可以灵活地对各种不同的传感器系统进行测试;具有针对客户应用程序优化的软件,最大限度地提高效率和可用性;可控制和获得宽光谱,通过 Labsphere(蓝菲光学) 的 HELIOSense 软件微调光谱辐射、色温和波长分布;满足所有光谱要求, 97% 以上的均匀性提供覆盖可见光和红外带内辐射度;照度 (lux)176,737光谱辐射度(W/m2-sr)1,605面均匀性 (100% Power)97.32%面均匀性(10% Power)95.08%角度均匀性 (±10°)99.5%角度均匀性 (±45°)99.2%短期(5s) 稳定性99.995%长期(30s) 稳定性99.994%硅探测器非线性度0.42%InGaAs 探测器非线性度0.37%最高外部温度39.5°C总灯功率17,680W
  • 微波消解大不同:高通量微波消解仪怎么选
    当前,环境安全检测和食品安全检测中应用最广的就是高通量微波消解仪。所谓“高通量”,是指批处理量≥40个,其所用消解罐的罐体结构及客户做样情况和对设备安全性的要求,都与只有十几个或者几个消解罐的“超高压微波消解仪”存在极大差异!简单来说,至少有以下几点:1、“高通量微波消解罐”批处理量≥40个,至少呈2圈分布,甚至是3圈分布。这就必然存在内外圈微波能量差及散热速率差所导致的罐体温度差。此时,如果用一个主控罐温度来代表剩余39个罐的温度,到底有多大代表性显然就是个问题。2、购置“高通量微波消解罐”的客户,通常待检样品量大,对做样效率有着极高要求,且样品可能形形色色,成分组成不可能一致。当不同的样品同批次消解,各反应罐罐内温度、压力变化情况一定有所不同,显然无法用一个主控罐的温度和压力来代表剩余39个罐的温度和压力!3、同批次≥40个样品罐同时消解,超温、超压所致的安全风险较批处理6-16罐的“超高压罐”模式成倍提高,这时“全罐红外测温”和“全罐压力控制”对于确保安全性就变得尤为重要!4、好的“高通量微波消解罐”较“超高压微波消解罐”结构更为简单,操作更为便捷,使用成本更低,“高通量微波消解罐”对控温准确性及操作安全性提出了更高的要求。毫无疑问,是否采用“全罐控温”和“全罐控压”方式,对于确保高通量微波消解仪的安全性和消解效果极为重要。那么,是否所有声称采用“全罐控温”和“全罐控压”方式的高通量微波消解仪都是一样的呢?显然也不是,其中大有玄机。 全罐温度控制“全罐温度控制”(全罐控温)的技术原理是:采用红外温度传感器逐个扫描各个消解罐,采集其材料表面温度通过系数换算成罐内溶液温度,或者透射罐体材料直接采集罐内溶液温度(中红外技术),从而获取所有消解罐的温度数据,并加以控制。抛开换算系数是否适用于所有不同类型的样品,仅就红外技术而言,各品牌的红外技术亦存在差异(低灵敏度近红外技术、高灵敏度近红外技术、更高准确性的中红外技术),同时红外传感器放置位置及数量也存有很大差异(侧壁单点红外非全罐测温、底部单点红外非全罐测温、底部双红外全罐测温),各品牌设备的实际性能表现差异非常大,具体如下:1、低灵敏度近红外技术+侧壁单点红外非全罐测温:(如图1)这种最初的测温方式成本低,主机及罐体结构设计简单;但并非全罐测温,仅能检测外圈罐体的护套外壁温度;测温点并非在样品反应区,测温准确性极低,检测数据无法反应罐内温度,只能当做罐体温度异常报警使用。2、高灵敏度近红外技术+底部双红外全罐测温:(如图2)这种方式是较早采用的一种全罐测温方法,成本较高,而且因为检测的是罐体底部反应区材料表面温度,而非罐体内部溶液温度,受罐子材料厚度及使用程度的影响较大。3、高准确性中红外技术+底部双红外全罐测温:(如图3)这种目前只在屹尧科技和某进口品牌的高端型号所采用的全罐测温方式,正如屹尧踏实做事的风格一样,我们并没有像老外那样给它编一个洋气的名字,而是依然叫它中红外测温技术。这种全新的底部双中红外测温技术,可透射穿过罐体材料,直接检测罐体底部反应区内部溶液温度,准确性极高,只是相应的成本也更高。全罐压力控制“全罐压力控制系统”(全罐控压)的技术原理是:基于每一个消解罐可反复使用的“定量”或“非定量”自动泄压技术,反应过程中一旦罐内压力过大,罐体可自动释放罐内过量气压,可确保每一个消解罐不发生超高爆罐事故——当然我们所说的泄压是安全无破坏性的泄压。如果连一个泄压孔都没有,压力超过一定限值,顶丝或顶垫就会以破坏的方式泄压,就算不考虑泄压导致的耗材,这种泄压方式的安全隐患才更值得注意。同时基于微波消解仪主机内置的“声音异响报警器”和“酸气浓度报警器”,当腔内罐体出现大范围超压泄压时,主机会自动停机并报警。相对于单一主控罐控压,它在高通量微波消解仪压力控制方面的优势显而易见,也被几乎所有高端微波消解仪厂商所采用,当然,各品牌实现方式同样存在差异。1、非定量罐体自动泄压技术+声音异响报警器:(如图5)这种最初的全罐控压方式罐体结构简单,制造成本低,主要通过密封组件形变泄压。这种方式泄压点受材料使用成度及老化影响很大;但是消解罐反应压力从10atm~20atm都存在泄压,泄压点“边界”模糊,直接导致总泄压量过大,罐内压力始终偏低,无法达到190℃以上的反应温度,油脂类样品无法消解完全澄清,数据回收率偏低!2、定量罐体自动泄压技术:(如图6)作为升级后的全新全罐控压技术,每个消解罐罐盖内置一个可反复使用的“定量控压模块”,泄压点“边界”被固定在20atm,只有当罐内压力超过20atm,“定量控压模块”才自动启动泄压,一旦罐内压力低于20atm,“定量控压模块”又重新自动闭合,以确保罐体密闭,该结构可支持消解罐工作温度达到210℃以上,能明显提升样品消解效果,特别是油脂样品可消解完全澄清,确保数据回收率!当然,由于罐体结构复杂,制造成本也高。好了,高通量微波消解仪如何进行全罐温度和压力控制的事儿相信大家已经清楚了,记住了,当你罐子都四十个了,再玩“一叶知秋”显然就太过文艺了,得相信科学。并不是所有贵的都必然好,但是确实,好的微波消解仪肯定不会太便宜,谈论性价比,首先还是要弄清楚性能,得能解决问题,还得用得住不是?希望大家既不要被云遮雾罩的字母伪科学忽悠,也不能彻底抛弃科学跑去随便找个便宜的老中医。实在不确定了,欢迎打电话咨询一下屹尧,我们更懂微波消解。那么,是否只需要考虑这两个因素呢?显然还不够,下一期微波消解仪大不同,我们再见。
  • 钢研总院牵头重大专项“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目启动
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年11月6日,钢铁研究总院组织召开了其牵头承担的国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”专项“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目启动会。/pp  航空高温合金涡轮盘、核电管道、高铁车轮等大尺度金属构件是重大工程关键核心部件,而米级大尺度金属构件成分偏析与夹杂物是这些行业关键部件失效的重要因素。但是目前国内外还没有直接测量大尺度金属构件成分偏析度与夹杂物的手段,通常使用的酸浸低倍、硫印等传统方法效率低且不能定量表征。钢铁研究总院曾在国际上首创了火花金属原位分析仪,不过其所解决的是小尺寸平面金属样品(小于100mm*100mm)的偏析度及夹杂物测量,仍然无法直接分析米级大尺度金属构件的偏析度及夹杂物。因此,目前如何在米级尺度上快速获得高分辨率成分信息是世界级难题。/pp  面对这一技术现状以及市场需求,由国务院国有资产监督管理委员会推荐、钢铁研究总院牵头承担的“重大科学仪器设备开发”专项“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目在今天正式启动。/pp style="text-align: center "img title="现场.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/14f45c45-ddc5-4383-b67c-ac3b4e133bd4.jpg"//pp style="text-align: center "项目启动会现场/pp  该项目于2017年7月开始,2021年6月结束 总预算4275万元,其中中央财政专项经费1875万元 项目负责人由钢铁研究总院分析测试研究所所长贾云海教授担任 项目分为“高稳定性连续激发单火花光谱分析技术研究”、“皮秒激光光谱金属构件分析技术研究”、“基于CMOS的高分辨堆叠光栅光学系统研究”、“全自动加工与监测系统研究”、“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪整机研制”、“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪工程化和产业化”、“大尺度高速铁路车轮坯件成分偏析度与夹杂物分析方法研究”、“大尺度航空高温合金涡轮盘坯件及核电钢管道成分偏析度与夹杂物分析方法研究”8个课题 项目参与单位有中国科学院沈阳自动化研究所、北京机电院机床有限公司、马鞍山钢铁股份有限公司、北京科技大学、宁波英飞迈材料科技有限公司、钢研纳克检测技术有限公司。/pp  “双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目中的“双光源”为单火花光源和皮秒激光光源。火花光源分析表面接近平面的构件,而激光光源可分析曲面构件 对于火花源,本项目着力解决器件长时间发热对光源参数的影响,实现长时间(大于10小时)的稳定连续激发 对于激光源则以实现光斑最小能达到5um、斑点大小的高速度/高精度自动控制为目的。/pp  与双光源相匹配,除了经典的光电倍增管罗兰圆光学系统外,本项目还将研制基于CMOS的高分辨堆叠光栅光学系统。CMOS探测器与合理组合的20块1800刻线/mm平面光栅相结合,以期实现0.015nm的分辨率、170-670nm的光谱范围。另外,本项目在自动化方面有较大提升,将大尺度金属构件的加工与检测进行整合,在完成构件的加工后自动进行偏析度与夹杂物的测量。/pp style="text-align: center "img title="贾云海.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/7e3b467a-158a-4fc3-a973-679968df0c4c.jpg"//pp style="text-align: center "项目负责人,钢铁研究总院分析测试研究所所长 贾云海教授/pp  据项目负责人贾云海教授介绍,“双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目的主要创新点包括突破小尺寸平面样品到大尺度平面/非平面金属构件偏析度及夹杂物分析技术,首次研制大尺度构件表面加工、精准定位扫描、成分偏析度及夹杂物光谱分析一体化全自动分析系统,首次实现激光/单火花双光源光谱分析系统,研制高精度门控全数字固态激发光源,形成大尺度偏析度及夹杂物表征模型等。/pp  “双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪”项目目标是,在项目中期,研制形成具有一定功能的双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪成套仪器样机 通过在航空高温合金涡轮盘、核电钢管道、高铁车轮等方面的应用开发,形成具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠的双光源全自动大尺度金属构件成分偏析度分析仪器 项目验收后3年内,达到年产整机50台套的生产能力,实现产值2.5亿元,为航空、核电、高铁等重要行业提供测试技术支撑。/pp  科技部高技术研究发展中心项目主管刘进长研究员、科技部高技术研究发展中心项目主管赵亮、国务院国资委综合局科技处项目主管任檬、中国钢研科技集团有限公司王海舟院士 责任专家北京理工大学邓玉林教授、中国科学院微电子研究所夏洋研究员 技术专家中国分析测试协会吴波尔副理事长、北京市计量科学研究院化学所沈正生研究员、中国地质大学(武汉)胡圣虹教授、北京科技大学刘杰民教授、哈尔滨工业大学刘俭教授、北京机电院高技术股份有限公司黄天石高级工程师 用户委员宝山钢铁股份有限公司分析测试研究中心张毅教授级高工、唐山钢铁集团有限公司生产制造部张希清高级工程师、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司谢静高级工程师、马鞍山钢铁股份有限公司宋祖峰高级工程师、钢铁研究总院党委副书记刘伟钢及项目参与人员等40余人应邀出席会议。/pp  钢铁研究总院科技处处长张国强主持启动会,科技部高技术研究发展中心刘进长研究员对国家重大科学仪器设备开发专项的管理方针、政策进行了宣贯,对项目实施提出了明确的要求。国务院国资委综合局科技处项目主管任檬、钢铁研究总院党委副书记刘伟钢为会议致辞。中国科学院微电子研究所夏洋研究员作为仪器专项总体专家组组长及本项目责任专家进行了技术管理规范等的讲解,夏洋指出责任专家的职责包括沟通协调、管理、创新服务等工作。/pp  根据专项管理办法的要求,启动会首先成立了“项目总体组”、“项目技术专家组”、“项目用户委员会”,并颁发聘书。项目负责人贾云海教授代表项目组介绍了项目实施方案,项目管理办公室文志旻介绍了项目管理办法,并提请大会审议。/pp  与会领导和专家对项目实施方案和组织管理办法等进行了讨论和交流,为项目提出了许多有意义的建议。如专家指出:应加强和用户的需求对接,加强仪器分辨率、检出限等指标,形成国标、行标等,为用户提供使用参考 光源连续激发十小时对自身稳定性挑战较高 火花、激光两个研发单位的整合,两套光源的分工、集成,其逻辑关系的梳理应不能影响项目进度,应提前设计保证整体任务的完成 项目执行过程中,应充分发挥管理班子的作用,前期进度应能保证产业化、工程化的顺利实施。/pp  项目组还邀请了财务专家对课题负责人、财务人员及科研财务助理进行了财务管理规范培训。/pp style="text-align: center "img title="合影11.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/231b0bb2-02bc-47a6-a26f-c30ae40dd67d.jpg"//pp style="text-align: center "与会者合影/pp /p
  • ChemTron发布Chemtron Speedwave微波消解仪新品
    Speedwave XPERT 产品特点新技术带来可靠消解Speedwave XPERT 为样品前处理建立了全新标准。因为创新的传感技术和可靠的硬件保证,您得到的不仅仅是可靠和高重复性的消解。超低材料磨损和超长消解罐寿命还极大的降低了样品前处理的操作成本。Speedwave XPERT样品装载方式顶部装载压力监测系统光学测压,直接非接触测定所有消化罐内部压力消解罐温度监测系统专利红外测温;最高温度样品温度监测系统专利红外测温,直接非接触测定所有消化罐罐内温度,实时显示所有温度微波功率2000W(2*1000W) 温度范围50-350℃主机尺寸880*645*480mm(W*D*H)包含中和组件控制器尺寸224*137*152mm(W*D*H) 主机重量约59kg控制器重量1kg炉腔26L 圆形微波炉腔,保证各样品均匀的微波分布和加热炉腔镀层90μmPFA通讯接口USB,RS232,两组以太网(也可用于打印机连接),可选移动设备远程控制消解罐DAP-40X40ml40bar230℃ 使用24 位转盘DAP-60X60ml40bar230℃ 使用12 位转盘DAP-100X100ml40bar200℃ 使用12 位转盘DAK-100X100ml100bar260℃ 使用8 位转盘应用范围适合多种微波消解应用场景,在高温和高压条件下提供高度灵活性的方案制药行业合规Speedwave XPERT 可选配一款符合21 CFR PART 11 的软件包。功能包含了用户管理,密码保护,审计追踪,数据文档记录,以及数据输出和打印。我们还为speedwave XPERT 提供IQ/OQ 认证服务,该服务将保证设备满足法规要求。以上两个功能可以保证speedwave XPERT 操作和实验的可追溯和文档记录,并使得speedwave XPERT 完全满足国际制药法规,尤其是FDA,GLP/GMP 和GAMP 内容。安全* 更高等级的操作者安全防护。* 旋转顶盖设计,多重联锁电子锁控系统,提供精确保护,安全性 能优良。 * 专利的 OPC 光学非接触式测压保证在放热反应时自动监测及停止 实验。 * 烟气收集系统保证消解炉腔通风,并连接至每一个消解罐, 排除所有烟气。通用性* 多种应用选择。* 可提供适合不同应用的消解罐及密封。* 丰富的可选附件拓展应用范围,例如 MT 多管同罐系统以及滤膜支 架等。 * 可选的蒸发单元可在消解后对酸进行安全蒸发。重复性* 拥有更小表面空隙的 TFM-PTFE 消解罐避免交叉污染。 * 圆形炉腔设计保证了更均匀的微波能量分布。 * 光学传感器保证恒定的温度和压力控制。经济性* 出色的消解罐寿命(高达 10000 次消解循环)。 * OPC 光学控压和 OTC 光学控温技术更大程度避免了对消解罐的 损伤。 * 高品质的 PFA 镀层保证了炉腔的强化学腐蚀抗性。客户友好性* 诸多特点保证直观操作。 * 打开和关闭消解罐无须任何工具。* 7 寸触摸屏操作系统,更支持电脑,平板及手机等移动设备操作。* 创新的光学传感技术避免了各种线缆的连接 * 消解后罐体可单独拿出。Speedwave XPERT光传感专利技术 温度和压力监控检测消解过程中的每个消解罐内温度和压力是必要的,因为这些样品在消解时不会发生完全一致的变化。样品的温度决定于样品的种类,重量等多个参数。 要降低不规则加热的风险,以及主动避免放热反应风险,就需要实时监测罐内温度和压力。BBERGHOF 的光传感技术不仅支持温度和压力监控,而且可以控制微波 能力输出。光传感技术的优点实时监控 样品温度,消解罐温度,以及压力上升会被无延迟的实时监控。细小化交叉污染风险 光传感器不直接接触样品,避免了样品的污染。样品操作 因为光传感技术的使用,参比样品不需要额外连接传感器线缆以及温度传感器。准确 BERGHOF 专利的光传感器技术可以实现对每一个消解罐的实时 温度压力监控 该技术支持在电脑或无线设备上查看每一个消解罐的实时参数。光学压力监控(OPC)用光传感方式直接监控消解罐内压力 * 专利技术。* 无须参比罐,没有像炉腔的蒸发。 *可随时扩展至多个消解罐。光学温度监控(OTC)用光传感的方式直接检测消解罐壁温度。 * 增加了消解安全性和消解罐使用寿命。 * 可实现个性化编程。直接红外控制(DIRC)用光传感方式监测每一个消解罐内温度。 * 专利的温度检测技术。 *无须参比罐。专利光传感技术Speedwave ENTRY 也具备专利的光学测量技术speedwave DIRC, 此技术允 许对消解罐内样品温度进行无接触的实时测量。Speedwave ENTRY 测量所有消解罐内样品温度,而不仅仅是参比罐样品 温度。创新点:* 双微波源设计,使用两个高性能磁控管,能量更强劲;* 温度与压力非接触式实时监控每个消解罐内数据,无需使用参比罐,同时还可非接触式测量每个消解罐表面温度,提高消解罐安全性和使用寿命。 Chemtron Speedwave微波消解仪
  • 杨学明:“点亮”世界上最耀眼的极紫外光源
    一个人如果对一个方向没有兴趣,就很难真正在科学研究上有很好的发展,兴趣是从事科学研究工作的内在推动力。杨学明中国科学院院士、南方科技大学理学院院长“基于可调极紫外相干光源的综合实验研究装置”(以下简称大连相干光源)项目近期传来好消息——分子反应动力学国家重点实验室、大连光源科学研究室研究员江凌和中国科学院院士杨学明团队与清华大学教授李隽研究组合作,利用自主研制的基于大连相干光源的中性团簇红外光谱实验方法,在类冰中性水团簇七聚体中发现了多个棱柱状和笼状结构,为揭开液态水至微冰的氢键网络演化机制提供了新的思路。对领导该装置研发建设的杨学明来说,团队成员的重要发现值得庆贺,大连相干光源持续产出重量级成果更令人兴奋。作为分子反应动力学国家重点实验室主任,杨学明几十年来遨游于钟爱的学术世界,在国际分子反应动力学领域取得系列重大成果,提升了我国在该领域的国际地位。更让杨学明感到自豪的是,他推动和主导了诸多原创科研仪器的设计研发工作,极大地提升了我国科研仪器的水平。“我是个很幸运的人,一辈子都在做自己特别喜欢的事,而且这些事多少为国家作了些贡献。”杨学明感慨道。从零开始,回国入职大连化物所杨学明学术生涯的转折点出现在2001年。此前,在美国加州大学圣巴巴拉分校获得博士学位后,杨学明在美国普林斯顿大学和加州大学伯克利分校从事了几年博士后工作,而后应诺贝尔化学奖获得者李远哲的邀请,赴台湾原子与分子科学研究所工作,从副研究员干到终身研究员,一待就是6年。2001年,杨学明到中国科学院大连化学物理研究所(以下简称中科院大连化物所)访问。回到攻读硕士学位的母校,杨学明感慨万千,他那颗想要回国干一番事业的心更加炽热。彼时,因出色的学术成绩,杨学明已蜚声业内。正在外地出差的、时任中科院大连化物所所长包信和得知他造访的消息,第一时间拨通了他的电话,询问他是否有兴趣到所里工作。杨学明欣然接受了邀请。而这一声应允,意味着一切要从头开始。原本蒸蒸日上的科研事业要中断,辛苦研制的科学仪器无法搬迁随行,还要从零开始组建科研团队… … 杨学明深知,已过不惑之年的他将要面临怎样的艰辛。但他依然很坚定。回国后,杨学明担任了中科院大连化物所分子反应动力学国家重点实验室主任。中科院大连化物所为其开辟了“绿色通道”,拨给杨学明1000万元启动经费,并尽可能地为其提供自由而优越的科研环境。入职后,杨学明的第一项工作是研究氟加氢反应共振态。“氟氢体系是化学激光领域最重要的研究内容之一。”杨学明说,幸运的是,他很快在这一领域取得了一系列重要成果。由杨学明领导完成的研究工作,连续两年入选“中国十大科技进展”。短短几年,他所带领的团队就成为化学反应“共振态”领域国际知名的研究团队,而分子反应动力学国家重点实验室也成了国际上在这一领域具有重要影响力的研究基地。回首过往,杨学明动情地说:“没有什么比自己的成果给国家科研带来价值更重要。”站位高远,领导研发高端科研仪器除了产出系列重磅成果,让杨学明更骄傲的,是一件件自主设计研发的科研仪器。这些仪器是杨学明驰骋学术战场最有力的“武器”,是他与钟爱的化学世界对话的工具。过去20多年,正是利用自行研制和原创的国际领先的科学仪器,杨学明在化学反应动力学研究方面取得了备受瞩目的研究成果。“我的工作就是用实验物理的方法来研究化学反应,而研究工作的水平取决于实验思路的设计及特殊仪器设备的研制。”杨学明说,“在当代绝大多数科学领域中,先进科学仪器都发挥着非常重要的作用,科学仪器也是国家科技硬实力水平的重要体现。”杨学明领导研发的总预算达1.4亿元的国家重大科研仪器设备专项——大连相干光源已于2018年通过验收。这是我国第一台大型自由电子激光用户装置,也是全球唯一运行在极紫外波段的自由电子激光装置,是世界上最亮的极紫外光源。极紫外光源是对分子进行激发和软电离最有效的光源,有助于科学家在原子分子水平上开展一系列重大科学问题研究。研制一个高亮度极紫外自由电子激光光源,是杨学明在加州大学伯克利分校做博士后研究时就有的一个梦想。“这也是我回中科院大连化物所最想做的事情之一。幸运的是,我得到了自然科学基金委的大力支持。这个梦想终于得以实现。”杨学明说,自然科学基金委在当年资助了体量相对较大的科研仪器设备研发,体现了其魄力和远见。利用这一先进光源,在已开展的实验研究中,科研人员取得了一系列重要研究成果。目前,杨学明正在积极推动我国新一代高重频自由电子激光装置的发展,努力推进深圳规划中能X射线自由电子激光和大连极紫外自由电子激光项目的建设,为科研工作者提供世界上最先进的极紫外和软X射线光源。和当年建设大连相干光源一样,杨学明深知,高重频X射线自由电子激光装置的建设也是一件非常难的事。“但是,我们就是想要做一些别人没做过的事情。”杨学明说。“过去几十年里,我们国家在很多技术领域取得了很大进步,但科研仪器研发的底子还是相对薄弱。科研领域许多方面受制于人,就是因为我们在高端科研仪器研发方面的实力不够。”作为全国人大代表,杨学明在不同场合为发展高端科研仪器鼓与呼。遵从兴趣,投身化学研究领域杨学明的研究内容是原子、分子级别的化学反应过程。原子、分子… … 这个微小却变幻无穷的世界让他着迷。和很多知名科学家从小就因各种机缘对科学产生浓厚兴趣不同,杨学明坦言,他直到进入大学后,才对科学有了初步的认识。“我上初中时虽然对化学很感兴趣,但那主要是因为遇到了一个好老师,与学科本身关系不大。”杨学明笑称。虽然大学学的是物理专业,但中学时对化学的浓厚兴趣,最终还是将杨学明带到化学的世界。“考研时,我极其坚定地选择了化学方向。”杨学明说,“一个人如果对一个方向没有兴趣,就很难真正在科学研究上有很好的发展,兴趣是从事科学研究工作的内在推动力。”人生没有白走的路。“大学物理专业背景,后来成为我在化学动力学研究上的优势。”杨学明说。个人经历让他深知做一个好老师的重要性,以及在科研范式发生重大变化的当下,推进学科交叉融合的紧迫性。2017年11月,杨学明有了一个新身份——南方科技大学理学院院长。“我非常有幸一直走在科学研究的最前沿,也特别兴奋有机会参与南方科技大学理学院的发展和建设,希望自己能够为国内的高等教育改革发展做些事情,特别是在学科交叉融合发展方面做些努力。”杨学明说。如今虽然事务繁杂,但杨学明依旧将至少一半的工作时间留给科研。“让我感到最快乐的,可能就是整天在实验室里面思考科学问题、与学生一起讨论。”杨学明说,“科研工作对我来说,就像南方人每餐都要吃米饭一样,一顿不吃就好像少了点什么。”
  • 中国迄今最大科学工程“上海光源”宣布建成
    4月29日,中国最具规模、世界瞩目的重大科学工程——中国科学院上海同步辐射光源竣工典礼在其实验大厅举行。中共中央政治局委员、国务委员刘延东,中共中央政治局委员、上海市委书记俞正声,全国人大常委会副委员长、中国科学院院长路甬祥,中国工程院院长徐匡迪共同启动竣工装置,并为上海光源国家科学中心(筹)揭幕。上海市市长韩正,中科院常务副院长白春礼,中科院副院长、工程总指挥江绵恒,陈森玉院士,科技部副部长曹健林分别致辞。  新华网上海4月29日电 题:中国迄今最大科学工程“上海光源”宣布建成  新华社记者 张建松 刘丹 杨金志  经过长达16年的孕育、52个月的紧张施工,中国迄今最大的大科学装置和大科学平台“上海光源”29日宣布建成,并同时宣布对国内外用户开放共享。  这标志着中国大科学装置建设跨上一个新台阶,不仅为中国科学界和工业界提供了一个与世界同步的大科学实验平台,带动中国科技创新和相关工业的发展,同时也表明中国在建设国际先进水平的大型科学实验装置方面,具备了高水平的技术集成和创新能力。  总投资约12亿元人民币的“上海光源”工程坐落于上海浦东张江高科技园区,占地面积约20万平方米。从空中俯瞰,整座建筑如一座巨大的银灰色“鹦鹉螺”——其设计理念是体现光的闪亮与柔美,吸引公众对科学的关注和兴趣。  工程的主体建筑是三大加速器——一台150MeV(1.5亿电子伏特)的电子直线加速器、一台能在0.5秒内把电子束能量从150MeV提升到3.5GeV(35亿电子伏特)的全能量增强器,以及一台周长432米的3.5GeV高性能电子储存环。  作为目前世界上性能最好的第三代同步辐射光源之一,“上海光源”的建成还将与中国台湾地区和日本、韩国、印度的第三代同步辐射光源一起,形成堪与美欧媲美的“光源群”,成为面向世界的同步辐射实验平台。  根据设计,“上海光源”具有建设60条以上光束线和上百个实验站的能力。目前首批建成了七条光束线站,分别是:生物大分子晶体学线站、XAFS光束线站、硬X射线微聚焦及应用线站、X射线成像与生物医学应用光束线站、软X射线谱学显微光束线站、X射线衍射光束线站和X射线小角散射光束线站。  所谓“同步辐射”,是由以接近光速运动的电子在磁场中作曲线运动改变运动方向时所产生的一种电磁辐射。同步辐射光源被科学家称之为继电光源、X光源和激光光源之后,第四次为人类文明带来革命性推动的新光源。其高准直性、高极化性、高相干性、宽频谱范围、高广谱亮度、高光子通亮等优良特性,为人们开展科学研究和应用研究带来了广阔前景。  这是3月16日拍摄的“上海光源”高性能电子储存环旁的部分实验站。科学家要研究比“可见光”波长更短的物体,要“看清”病毒、蛋白质分子甚至金属原子等微观物体,必须选用与这些微观物体大小相近或更短的波长的光束,来照射微观物体,利用光束在物质中的衍射、折射、散射等能够检测到的特性,或者利用光束与物体相互作用产生的光激发、光吸收、荧光、光电子发射等特性,来探究未知的微观世界。新华社记者 裴鑫 摄  目前,全球建成和在建的同步辐射光源装置共有60余座,其中第三代同步辐射装置13台。上海光源属于世界上性能最好的第三代中能同步辐射光源之一,能量居世界第四,仅次于日本的SPring-8(8 GeV)、美国的APS(7 GeV)和欧洲的ESRF(6 GeV)。  与中国已有第一代同步辐射光源——北京正负电子对撞机和第二代同步辐射光源——合肥国家同步辐射实验室相比,上海光源具有高亮度、高强度、高稳定等优点,强度是X光机的上万倍,亮度是最强的X光机的上亿倍,可同时提供从远红外线、紫外线,到硬X射线等不同波长的高亮度光束,每年供光机时将超过5000小时。  上海光源工程由中国科学院和上海市政府共同申请建造,由中科院上海应用物理所承建,于2004年12月25日正式破土动工。  上海光源工程指挥部总指挥、中国科学院副院长江绵恒说,上海光源是一项极其复杂的大科学工程,工程包含了众多系统,涉及超导高频及低温技术、超高真空技术、高精度数字化电源技术,以及先进光束线技术等多项先进技术,部件研制及系统集成难度极高。  在建设过程中,中国工程人员攻克了软土地基微振动控制、消防性能化设计等诸多技术难题,90%的关键技术和设备实现了国产化,直接带动了中国现代高性能加速器、先进电工技术、超高真空技术、高精密机械加工等先进技术和工业的发展。  “上海光源工程是全国大协作的结晶,代表了中国工业发展的最先进水平,彰显了中国综合科技实力。”上海光源工程最早的倡导者之一、中国科学院杨福家院士说。  截至目前,中科院上海应用物理所已经收到来自全国78所高等院校和科研院所的301份申请材料,各地科研人员计划在“上海光源”的七条光束线站上开展生命科学、医学与制药、新材料、物理、化学、石油化工等方面的研究和开发工作。  上海光源工程座落在上海浦东著名的张江国家级高科技园区,地块位于张江高科技园区的杨桥村南部,工程用地范围约20万平方米,上海张江(集团)有限公司以零地价转让给上海光源工程使用。  上海光源将对有巨大产业前景的微电子、微机械等高新技术的开发,起到极大的推动作用,在科学界和工业界有着广泛的应用价值。由于在长三角地区特别是张江高科技园区已存在微电子与光电子工艺、先进复合材料、红外光电材料和器件、再生能源等多个领域中的上千家高科技开发商,均是上海光源的潜在用户。  上海光源工程一期拟建约45000平方米,东西长分别为588至615米,南北宽为333米,总面积约为20万平方米,一期建筑面积为50857平方米。上海光源是中国迄今为止投资最大的国家重大科技基础设施建设项目,总投资约12亿元,在一座银灰色、如鹦鹉螺外形万人体育场大小的圆形建筑内,建有一台能量为150M电子伏特的电子直线加速器,一台周长为180米、能量为3.5G电子伏特的增强器,以及一台周长达432米、能量为3.5G电子伏特的电子储存环,还有沿电子储存环外侧依次分布的多条光束线和实验站等。  上海光源工程由中国科学院和上海市政府共同建造,由中央政府和上海地方政府共同出资,开中国重大基础科学研究之先河。上海光源的建设将为构建科研新体制增添一份宝贵的经验。  同步辐射光源被科学家称之为继电光源、X光源和激光光源之后,第四次为人类文明带来革命性推动的新光源,为人类认知世界提供了更有力的工具。它具有常规光源不可比拟的优良性能,如高准直性、高极化性、高相干性、宽频谱范围、高光谱耀度和高光子通量等,好比一台多用户的超级显微镜,是照亮微观世界的“神奇之光”。它所能照亮的学科之众多,应用领域之广泛,都是空前的。像普通的X光胶片只能模糊地看到骨骼,但是同步辐射光透射的影像就能探测分子级甚至亚分子级结构,如蛋白质和DNA等等,而且轮廓非常清晰。  高性能的同步辐射光源将为生命科学、材料科学、环境科学、信息科学、凝聚态物理、原子分子物理、团簇物理、化学、医学、药学、地质学等多学科的前沿基础研究,以及微电子、医药、石油、化工、生物工程、医疗诊断和微加工等高技术的开发应用,提供不可替代的先进实验平台。  为保持光束流的高度稳定,光源轨道的垂直稳定度须控制在1微米以内。上海光源是极其复杂的大科学工程,包含有众多系统,它们分别涉及超导高频及低温技术、超高真空技术、高精度数字化电源技术、高性能磁铁及机械准直技术、高性能束流诊断技术、先进控制技术,以及先进光束线技术等多项先进技术,部件研制及系统集成难度极高 特别是须在保证各系统性能的前提下达到很低的故障率,以实现提供十几到几十小时的稳定束流、年运行5000小时以上供光时间的预定目标。  上海光源的建设将直接带动中国现代高性能加速器、先进电工技术、超高真空技术、高精密机械加工、X射线光学、快电子学、超大系统自动控制技术以及高稳定建筑等先进技术和工业的发展。大科学工程的实践证明,这种带动作用的间接效应所带来的社会和经济效益是非常大的。艾滋病毒  仅以生命科学为例,生命科学已进入了后基因组时代,蛋白质科学已成为各发达国家竞相抢占的制高点,而以蛋白质结构和功能研究为主要目标的结构基因组学研究,其中80%以上的工作需要在第三代同步辐射光源上进行,利用高强度和高亮度的同步辐射光,科学家可以很清晰地“看见”生物大分子(如蛋白质、病毒等)的三维结构,掌握它们在生化反应过程中,结构随时间变化的动态过程,所以上海光源将成为中国生命科学前沿研究不可或缺的大科学设施。  同步辐射X射线衍射方法是当前测定生物大分子结构的最有力手段,是研究生命现象与生物过程的利器。研究清楚致病病毒分子及周围人体生物组织分子的三维结构,弄清病毒的致病机理与过程至关重要,然后进行计算机模拟,有针对性地设计出能对致病分子进行屏蔽或抑制的药物分子结构,再合成新药,这比传统的筛选法周期短得多,成本也低得多。利用这种方法,国外已成功研制出用于抑制艾滋病的药物,对于降低艾滋病的死亡率起到了良好的作用。  在2003年中国出现SARS疫情后不及,中国科学家就利用同步辐射光成功测定了SARS病毒主蛋白酶的结构,为研制抵御SARS病毒的药物提供了重要信息。  在石化及化学工业中,催化剂起着核心作用,对石油化工的效率产出有重要影响。中国在某些催化剂和高分子材料的研究方面有着相当好的基础和科技积累,但放眼世界,各大石油公司均已在同步辐射光源上建有专用的光束线站,研究催化机理和催化剂的特性。  假如没有高性能的第三代同步辐射光源先进技术的支持,中国企业将面临十分被动的局面。上海光源将是新型催化剂研发中不可或缺的工具。  此外,基于第三代同步辐射光源的微细加工技术已成为发展微电子机械系统的主要支撑技术,微细加工将在不长的时间内形成具有相当规模的产业。随着业界对集成电路的集成度要求越来越高,科学界估计,对线度在几十纳米及以下的集成电路,第三代同步辐射光刻技术有可能将成为主要的光刻手段。  材料科学是支撑高技术经济发展必不可少的基础,未来的技术革命将在很大程度上取决于新型材料的发明,例如半导体、高分子聚合物、合金、陶瓷、超导材料、复合材料、金属玻璃以及纳米材料等,这些具有异乎寻常性能的新型材料将在计算机、信息、通讯、航空航天、机器人、医药、微机电和能源等新兴产业中获得越来越广泛的应用。  利用上海光源所产生的高亮度同步辐射光束,可以揭示材料中原子的精确构造和得到有价值的电磁结构参数等信息,它们既是理解材料性能的"钥匙",也隐含着发明新颖材料的原理来源。  移动通讯和便携式电脑市场的迅猛发展导致对质轻、价低、续航时间长的可充电电池的需求激增,未来的新能源汽车对全新机理的高性能电池研究需求更是世界瞩目的焦点,各国的制造商正在为掌握新的电化学反应以开发高性能的电池而陈兵鏖战,而同步辐射光正是他们手中的新式武器。  “上海光源”的用户并不仅限于高科技机构,还包括众多与民生紧密相关的企业。比如,著名化妆品公司欧莱雅已经多次采用同步辐射光源来研究毛发角蛋白的分子结构,开发更高性能的产品。  上海光源包括一台约40米长、把电子枪产生的10万电子伏特电子束加速到1.5亿电子伏特的电子直线加速器(在模型中心位置,红色直线段)、一台周长180米、能在0.5秒内把电子束从1.5亿电子伏特加速到35亿电子伏特全能量的增强器(红色小环)和一台周长432米、35亿电子伏特的高性能电子储存环(外圈蓝色大环)和诸多的引出光束线(青色曲线)。  其电子束能量为35亿电子伏特,仅次于日本的SPring-8 (80亿电子伏特)、美国的APS(70亿电子伏特)和欧洲共同体的ESRF(60亿电子伏特),居世界第四。  上海光源的设计建造符合中国国情,投资适中,在宽广的光子能区具有好的性能价格比。上海光源可同时提供从“硬X射线”到“远红外”全波段的高亮度光束,性能被优化在用途最广泛的X射线和硬X射线能区。利用近年来技术的新进展,在5~20keV光谱区间可产生性能趋近前述美日欧三套大而昂贵的高能量光源所产生的高耀度硬X光 在1~5keV光谱区间可产生目前世界最高耀度的同步辐射光。  其将在亚洲地区与日本SPring-8 (80亿电子伏特)、韩国PLS (25亿电子伏特)、印度Indus-II (25亿电子伏特)和中国台湾TLS (15亿电子伏特)等第三代同步辐射光源一起形成能量和性能分布合理的光源群,成为面向世界的同步辐射实验平台。  沿着周长432米、35亿电子伏特的高性能电子储存环的切线方向可以引出光束线,建立试验站。上海光源总共将建设近60条以上光束线和上百个实验站。上海光源首批建设的7个光束线实验站居国际先进水平,目前每天可容纳几百名不同学科领域或公司企业的科学家、工程师,夜以继日地在各自的实验站上使用同步辐射光。  上海光源的二期工程——再建22至24条光束线的计划,也已经递交。上海光源圆形建筑内具有建设60多条不同光束线的能力,能日夜不断为环绕四周的上百个实验站供光,几十条光束线和上百个实验站全部建成后,同时容纳的研究人员可达上千名。如此之多的研究人员同时使用上海光源,就创造了特有的科研氛围,为不同学科间的学术交流提供了天然的优良条件,使上海光源自然而然成为综合性的大型前沿研究中心,为萌发新思想、创造新方法和开辟新学科提供极为有利的环境条件。  中国第一代同步辐射光源——北京正负电子对撞机。第一代同步辐射光源是寄生于高能物理实验专用的高能对撞机的兼用机,如北京光源(BSR)就是寄生于北京正负电子对撞机(BEPC)的典型第一代同步辐射光源,目前世界上已建成的第一代同步辐射光源有17台。  中国第二代同步辐射光源——合肥国家同步辐射实验室(HLS)。第二代同步辐射光源是基于同步辐射专用储存环的专用机,目前世界上已建成的第二代同步辐射光源有23台。合肥国家同步辐射实验室内景  第一代、第二代、第三代同步辐射光源之间的最主要的区别,是在于作为发光光源的电子束斑尺寸或电子发射度的迥异。例如第二代的合肥同步辐射光源,其电子束发射度约150纳米弧度,而第三代的上海光源,其电子束发射度约4纳米弧度,光源点水平束斑尺寸约150微米、垂直束斑尺寸仅约10微米。二者相差近40倍,结果得到的光亮度差1600倍,近三个量级!  目前世界上已建成的第三代同步辐射光源有13台,正在建造和设计的第三代同步辐射光源有12台。  上海光源作为先进的第三代同步辐射光源,本身具有很高的现代高科技的融合度和集成度,因此它将成为中国显示综合科技实力的标志性重大科学装置,并为提升国家知识创新能力和综合科技实力做出不可替代的重要贡献。  中国科学院正计划筹建以上海光源等大型设施为依托的上海应用物理国家实验室。该国家实验室在发展光源物理与技术的同时,还将大力开展相关学科的交叉融合性研究,如空间技术向小型化和微型化发展中所需要的新型信息功能材料与器件研究与研制、健康领域中疾病的新型诊断技术和新药的设计与遴选技术研究、结构与功能材料研究、强光技术研究、有机化学领域前沿问题研究等。这个计划组建的国家实验室将成为在国际上占有一席之地的综合性高科技研发中心。
  • 拓捷仪器发布TOP系列高温高压消解仪新品
    高温高压消解仪一:产品简介 TOP系列高温高压消解仪是浙江拓捷仪器设备有限公司独立研制的产品。一体式智能液晶触摸屏控制,具有消解快速、高效、节能、方便等优点,适用于实验室各类样品的消解前处理过程,为实验样品中主量及微量元素的分析提供高效优质的样品制备。能够快速地同批次处理49个土壤、食品、化妆品等样品,是实验样品中主量及微量元素的消解前处理的一把好手!二:市场前景元素的分析测定是否准确对实验研究相当的重要,而在元素分析前对样品前处理是分析化学研究的重要过程。作为测定微量元素及痕量元素时消解样品的得力助手,高温高压消解仪主要通过利用高压消解罐体内强酸或强碱且高温高压密闭的环境来达到快速消解难溶物质的目的。三:基本参数四:竞争优势世界上第一台高温高压电热消解仪1:高温高压高通量2:专利反应槽结构设计3:专利冷却块结构设计4:操作简单,维护方便,5:性价比高。五:消解罐组件创新点:(1)现在市场上的消解仪主要有微波消解仪和电热消解仪,微波消解仪能够做高温高压消解,而电热消解仪只能做常压的消解。拓捷仪器生产的高温高压电热消解仪现在是市场上唯一的高温高压电热消解仪。(2)拓捷仪器通过技术革新的高温高压电热消解仪能够进行高温高压的消解反应,消解效果可以跟微波消解相媲美。(3)专利的反应槽结构设计使得消解罐内罐有消解外罐的保护,能够进行高温高压的消解反应。专利的冷却块设计解决了电热消解仪消解反应完成后的快速冷却问题,大大提高了消解效率。TOP系列高温高压消解仪
  • NKT Photonics A/S公司推出新一代SuperK EXTREM超连续谱光纤激光光源
    Birkerod,丹麦,2011年1月17日—超连续谱光纤激光技术的先行者和商业制造商NKTPhotonics公司宣布将在Photonics West 2011展会上推出下一代SuperK EXTREM超连续谱系列产品以及全面提升的配套选件,以SuperK EXTREM eco-system (系统解决方案)的方式推出。   SuperKExtrem“系统产品解决方案”现在提供了更加丰富的超连续谱光源产品线,涵盖不同的光谱范围和输出功率水平,配合广泛并且智能的附件产品组合,用户能够快速(on-the-fly)调整输出光重复频率,更加灵活地进行波长调谐,以及选择优化的光谱整形选项。应用领域包括荧光光谱学(fluorescence microscopy),流式细胞仪(flow cytometry),荧光寿命成像显微(fluorescence lifetime imaging microscopy: FLIM), 荧光共振能量转移(fluorescence resonance energy transfer: FRET),光学相干断层扫描(optical coherence tomography: OCT),非接触检测(non-contact inspection)等,以及任何其他需要使用宽光谱并且高亮度光的领域,SuperK Extrem能够提供“像灯光一样宽的光谱,像激光一样高的亮度”的输出。  完全重新设计的软件套件,SuperKontrol,能够让用户通过简单的图形界面对新一代SuperKEXTREM系统进行全面的计算机控制。此外,NKTPhotonics额外提供的软件开发组件进一步扩展了SuperKEXTREM系统的灵活性,用户可以通过二次开发满足更为苛刻的控制需求,例如需要严格的关键时钟序列或者触发条件等。  一如既往,SuperKExtrem系统的核心基于NKTPhotonics公司世界驰名的光子晶体光纤技术,该技术被用于产生和传输高性能、高可靠性的超连续谱光源解决方案的历史已经超过了十年。  “下一代SuperKEXTREM超连续谱光源是我们新的智能型SuperK系统产品解决方案(eco-system)的一部分,我们关注的是产品的灵活性和可靠性,以及操作的简便性。我们的目标是开发革命性的超连续谱白光激光器系统应对我们工业型客户以及学术研究客户现在和将来所面临的挑战,新一代产品的推出意味着我们实现了这样的目标。”NKTPhotonics的营销副总裁说到。  新一代的SuperKEXTREM和配件带有设计独特“面板智能化”性能,提供真正的“即插即用(plug&play)的操作,用户只需要把各种模块简单连接起来,而不需要特殊的设置和配置,SuperKEXTREM系统将自动处理系统的安装和控制。此外,这种“智能化”还能够允许用户在现场(on-site)升级SuperKEXTREM系统,例如另一个功率水平,不同光谱范围的输出,而不需要返回NKT Photonics的工厂。因此,用户可以逐渐建立和扩展自己的SuperK系统用来满足不断出现的新的应用需求。  “SuperKEXTREM系统总输出功率超过8W,超过2W的可见光功率输出已经实现,这些表现证明了SuperKEXTREM系列的高可靠性和高性能表现。我们重视系统的长期可靠性,系统的记录寿命测试已经超过了15000小时,这些结果能证明SuperKEXTREM系统是一款真正的免维护的超连续谱激光光源,满足OEM和工业应用的要求。我们对自己能够为客户提供新型的,性能提升的新一代超连续谱激光光源产品感到很兴奋,它集合了众多的有点,例如最高的输出功率水平,工业级的可靠性,最容易使用,这得益于我们自己拥有的领先的光子晶体光纤技术。”Chuong Tran进一步补充说到。
  • 安东帕发布高性能微波消解系统Multiwave 5000新品
    仪器简介:奥地利安东帕公司作为样品制备领域的先驱和开创者,已经有近40年的丰富经验。1973年,Anton Paar 推出了全自动湿法消解仪。随后又推出了一系列的专业高性能的样品制备设备,如等离子灰化、氧燃烧、高压消解、微波消解等。Multiwave 5000 的开发融入了 40 多年的样品制备经验,以满足当今实验室化学专家的需求。作为迄今为止最简单易用的微波系统,它节省了实验室的时间和资金。功能强大的样品处理平台Multiwave 5000微波样品制备平台可以进行微波消解、蒸发、有机提取、干燥等样品制备工作及微波合成反应,配置相关附件还可进行微波辅助UV消解和微波氧瓶燃烧消解操作。满足不同需求的消解转子消解位数包含8、16、20、24、41、64等不同通量。消解能力从简单的食品、药品、环境到高难度的石墨、塑料等均可满足。省时:全自动开门装置以及高效冷却技术采用独特的全自动开门装置,轻轻一推即开。用肘部就可推开 - 无需把容器或转子放在一边去开门。集成高性能风冷系统,具有独特的气道冷却设计(专利号:US5435066),可在加热结束后的数分钟内冷却反应罐。此优化冷却可确保缩短处理时间,同时延长了关键组件的使用寿命。先进的消解管和传感器技术可获得可靠的消解效果由于在每个反应罐进行了温度控制,并采用同时消解不同类型样品的几种控制策略,可保证全面控制反应过程。智能控压技术通过检测 NOx 气体来识别排气过程,从而增强了防腐保护。智能操作系统:启动方法简单易行可根据需要配置主屏幕:在主屏幕上定义方法、菜单链接或视频手册的快捷方式,形成您自己的 Multiwave 5000 。在所有情况下确保良好安全性Multiwave 5000 配备多项主动和被动安全功能:自检,软件连锁和再密封安全门。磁控管核心智能温度感应,自动防止微波过载。Multiwave 5000 是同时获得北美ETL和欧盟GS双重安全认证的微波化学样品制备系统。智能温度传感器:内部温度的非接触式测量智能温度传感器(SmartTemp)利用智能控温技术直接实时测量每个反应罐的内部温度。结合了内部温度探头的快速温度反馈与红外温度传感器的便利性优势,使反应控制更轻松、更安全,这对难以消解或放热的样品至关重要。创新点:1、主机的智能化,自动化。Multiwave 5000强大的软件系统采用了一键收藏功能,可以将主机的任何功能添加到主界面,便于下次操作。全自动开门装置,可以让客户在上手抱着转子的情况下只需要肘部触碰即可打开设备的门。SmartTemp技术可以直接测量溶液内部温度,更加的准确和快速。Smartlink功能可以让客户随时随地的观察试验状态。SmartVent功能能够使自泄压转子在泄压的时候快速的排除腐蚀性气体。2、转子简单化、高性能化。新推出的20SVT50转子将原来的密闭消解管升级到了智能泄压消解管。不仅保留了原来高温高压的消解条件,同时减少了罐子组件,只需要3个部件组合即可实现高温高压消解。进一步提高了智能泄的使用温度。同时世面上同类产品相比,组件更少,操作更加简单。3、快速赶酸转子。24EVAP转子将原来的8位直接升级到24位。加大了赶酸的通量。同时,赶酸的效率也明显提高,原先各个厂家所使用的石墨赶酸约需要3-4h。使用24EVAP以后可以缩短到20min左右,效率明显提高。高性能微波消解系统Multiwave 5000
  • 高能同步辐射光源直线加速器通过工艺验收
    6月5日,国家重大科技基础设施高能同步辐射光源(HEPS)直线加速器通过了工程指挥部组织的工艺验收。 HEPS直线加速器是电子的源头和一级加速器,建设团队提前规划,认真组织,基本按计划完成了建设任务。HEPS工程总指挥潘卫民说,为了更好的优化直线加速器束流参数,提高增强器和储存环建设和调束的效率,更好地完成HEPS装置建设任务,工程指挥部加强过程管理,组织直线加速器专项工艺测试和验收。 HEPS直线加速器工艺测试于今年5月18日完成,测试由工程指挥部组织,测试组由来自清华大学、北京大学、中国原子能研究院、中国科学技术大学、中科院上海高等研究院等单位的相关专家组成,经现场讨论和测试,宏脉冲电荷量达到7.29nC,束流能量稳定性为0.014%,形成详细的测试大纲和测试报告。 工艺验收组由詹文龙、陈森玉、陈和生、夏佳文、赵红卫、赵振堂、邓建军、封东来、唐传祥、刘克新、王东、何源等加速器领域的院士及专家构成,验收组听取了HEPS直线加速器负责人李京祎关于直线加速器设计、设备研制、安装、调束等建设情况的汇报,工艺测试组组长陈怀璧工艺测试情况的汇报。经过认真讨论和评议,验收组一致认可工艺测试结果,各项指标全部达到或优于批复的验收指标,总体性能达到同类设备国际先进水平,同意HEPS直线加速器通过工艺验收。 验收组专家认为,HEPS直线加速器团队高质量地完成了建设任务,通过自主创新和集成创新,取得了自主开发上层调束软件平台和面向物理的调束软件、自主研制阴栅组件和基于绝缘栅双极晶体管的大功率固态调制器、内水冷、弧形腔和对称式功率耦合器的高梯度加速结构等系列成果,保证了直线加速器高能量稳定性,提高了加速效率。 工程指挥部成员和相关负责人参加会议。 5月18日工艺测试现场6月5日工艺验收现场6月5日工艺验收现场直线加速器隧道
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