高性能声功能材料研究

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高性能声功能材料研究相关的资讯

  • 973计划启动高性能声功能材料研究项目
    近日,973计划“高性能声功能材料研究及其在高端超声换能器中的集成”项目启动会在哈尔滨召开,科技部基础研究司、973计划咨询组专家、项目组成员等30余人参加了会议。  在会上,项目首席科学家曹文武教授报告了项目研究方案及工作思路,各课题负责人汇报了工作计划安排,与会专家进行了研讨并提出了建议性意见。我国超声设备产业规模庞大但整体技术水平较低,高端产品被发达国家垄断,根本原因是超声换能器这一核心部件与国外差距较大,成为制约我国超声探测设备产业发展的颈瓶。该项目针对医疗诊断、工业无损检测和水下通讯等国家重大需求,研究弛豫铁电单晶巨压电性的影响因素、大尺寸弛豫铁电单晶制备的调控机制、超声复合材料中的宽频带声传输和吸收机理,以及三类不同声功能材料集成的结构协调增益研究,将为推动我国高端超声探测系统的发展奠定科学基础。
  • 基金委发布功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022项目指南
    10月19日,国家自然科学基金委员会发布功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南。该项目2022年度资助研究方向包括:功能基元序构新材料的设计理论、方法和物理基础;下一代信息技术核心材料及器件;超高性能结构材料;面向未来的高性能能量转换与存储新材料及器件。对于有比较好的创新性研究思路或比较好的苗头但尚需一段时间探索研究的申请,将以培育项目方式予以资助。鼓励对功能基元序构材料基本原理、材料逆向设计、太赫兹材料器件和超高性能结构材料方向的探索性研究。2022年度拟资助培育项目10项,直接费用平均资助强度约60万元/项,资助期限为3年。对于有较好研究基础和积累、有明确的重要科学问题需要进一步深入系统研究、体现学科交叉特征的申请,将以重点支持项目的方式予以资助。2022年度拟资助重点支持项目8项,直接费用平均资助强度约300万元/项,资助期限为4年。指南全文如下:功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南 功能基元序构的高性能材料是指以功能基元为基本单元,通过空间序构构成具有突破性、颠覆性宏观性能的高性能材料。“功能基元”是在原子/分子尺度和宏观尺度之间引入具有特定功能的中间结构单元,序构指“功能基元”通过人工设计制造而成的特定的空间堆垛、排列方式,如有序结构、长/短程有序结构、梯度结构等。功能基元序构的材料可以突破元素种类的限制,为探索具有变革性和颠覆性的高性能材料提供了更大的空间。一、科学目标本重大研究计划瞄准材料科学前沿,通过功能基元序构构建高性能新材料,满足信息、结构、能源等应用领域对材料的需求,解决其中的关键科学问题与技术问题,揭示功能基元序构材料中蕴含的规律,建立相应的理论,发展材料设计的新原理和先进制备技术,逐步实现按需设计变革性和颠覆性新材料的目标。在此基础上,探索和发展“功能基元序构的高性能材料”的研究新范式,提高我国在国际材料科学前沿的整体创新能力。二、核心科学问题本重大研究计划将组织材料、信息、数理、化学等学科的科学家共同开展研究,拟解决的核心科学问题如下:(一)功能基元的本征特性(如物理化学性质、微纳结构、形态、尺寸、分布等)对宏观性能的影响规律及其调控机理。关注功能基元的临界尺寸效应和量子限域效应;明确功能基元(如铁电畴、铁磁畴、孪晶、组分、结构、低维量子材料、人工谐振单元等)与材料宏观性能(如力、热、光、声、电、磁)之间的关联;发现和构筑影响材料宏观新奇物性的关键功能基元。(二)序构对材料宏观性能优化增强的作用规律。研究序构(如有序结构、长/短程有序结构、梯度结构、无序结构等)引发的功能基元间的耦合、增强效应;明晰序构对材料宏观性能的影响机制。(三)功能基元序构的协同关联效应。揭示功能基元序构的协同关联作用机制;发现超越功能基元本身的高性能甚至全新的性能;阐明“功能基元+序构”与宏观性能的关联;建立按需设计功能基元序构的高性能材料的方法。(四)功能基元序构高性能材料的制备科学与表征技术。发展“自上而下”“自下而上”制备功能基元序构高性能新材料的方法与技术;发展人工序构材料的结构和性能表征技术。三、2022年度资助研究方向(一)功能基元序构新材料的设计理论、方法和物理基础。1. 研究“功能基元-人工序构-超越性能”三者之间关系的物理基础,探索功能基元序构导致变革性材料的新规律、新理论和计算方法。包括功能基元结构和性能(力、热、光、声、电、磁等)的特征尺寸效应、量子限域效应等;基元之间的关联和耦合效应;序构导致的合作、增强和突现性效应等。2. 基于功能基元序构的突破性和变革性新材料体系,发展功能基元序构高性能材料的系统性设计理论和逆向设计方法,形成相应的设计软件和数据库等。(二)下一代信息技术核心材料及器件。1. 为满足下一代信息系统应用的迫切需求,探索解决光波和电磁波等信息载体在发射、探测和成像中的瓶颈问题, 发展基于“功能基元+序构”的太赫兹波段的高效辐射及探测材料和原型器件。研究如下高性能材料及器件:室温条件下,工作频率范围在0.6-1THz的高功率、连续波输出的自由电子太赫兹相干辐射器件;基于二维电子栅控小尺度可编码有源动态超构表面的高速高阶太赫兹调制器;基于人工表面等离激元超构材料的太赫兹片上高通量信道传输原型器件;工作频率范围在0.1-6THz、具有大动态范围和高辐射功率、在通讯波段下工作的光电导太赫兹源和探测器。2. 发展基于紫外光学材料的超构透镜设计方法和加工技术,制备大尺寸、多阵元、高效率的紫外超构透镜光学系统原型器件。3. 调控极性拓扑畴的自发序构,研究和发现拓扑畴三维空间的原子构型及其新奇特性(如负电容、太赫兹谐振等效应),制备可重构、低功耗、高集成度的新型信息功能器件。(三)超高性能结构材料。1. 发展针对高性能结构材料的功能基元序构的理论方法,建立相关的理论模型和设计软件。重点研究高性能结构材料中功能基元的特征尺寸、序构方式与宏观力学性能之间的定量关系,探索序构后功能基元间的耦合所呈现的强韧化新效应,发展相应的数值模拟方法,研发先进的材料制备技术;通过研究高性能材料的变形、断裂等力学行为,验证设计理论与方法的实用性,形成功能基元序构高性能结构材料的逆向设计和优化方法、软件和数据库等。2. 为满足航空航天和国家重大工程等应用的迫切需求,基于“功能基元+序构”的途径,重点解决传统材料强度与塑性和韧性的矛盾,发展出综合性能优异的金属和无机材料及其制备技术;发现超轻、超弹、超强、高温隔热、吸/透波等新材料,满足极端服役条件对材料性能的苛刻要求,加强对结构-功能一体化塑性陶瓷的探索。(四)面向未来的高性能能量转换与存储新材料及器件。1. 研究功能基元序构热电材料中电子/声子相互作用动力学的新过程、新机制、新规律和新效应,为新一代热电材料的结构设计和创制、热电性能的颠覆性突破提供重要的理论指导;设计和制备多场作用的电-磁-热多功能基元序构而成的热电材料,研究序参量互作用增强的耦合效应,发展高效固态制冷材料。2. 基于功能基元序构新原理,研究用于固态电池、光电转化和高效催化的关键材料及器件。四、项目遴选的基本原则为确保实现总体科学目标,本重大研究计划要求申请项目的研究内容必须符合本指南要求,围绕“功能基元+序构”的研究思路,以“突破性”“颠覆性”性能为研究导向,提炼其中的基础科学问题,开展创新性研究。(一)在申请书中需要明确“功能基元”和“序构”的定义。“功能基元”的性能可以是寻常的,但“功能基元+序构”导致的宏观材料的性能应该超越功能基元本身,力争实现变革性或颠覆性性能。(二)提出并研究“功能基元+序构”导致新效应和高性能的科学和技术问题。(三)要明确对实现本重大研究计划总体科学目标和解决核心科学问题的贡献。(四)鼓励开展实质性的国际合作。五、2022年度资助计划对于有比较好的创新性研究思路或比较好的苗头但尚需一段时间探索研究的申请,将以培育项目方式予以资助。鼓励对功能基元序构材料基本原理、材料逆向设计、太赫兹材料器件和超高性能结构材料方向的探索性研究。2022年度拟资助培育项目10项,直接费用平均资助强度约60万元/项,资助期限为3年,培育项目申请书中研究期限应填写“2023年1月1日-2025年12月31日”。对于有较好研究基础和积累、有明确的重要科学问题需要进一步深入系统研究、体现学科交叉特征的申请,将以重点支持项目的方式予以资助。2022年度拟资助重点支持项目8项,直接费用平均资助强度约300万元/项,资助期限为4年,重点支持项目申请书中研究期限应填写“2023年1月1日-2026年12月31日”。六、申请要求及注意事项(一)申请条件。本重大研究计划项目申请人应当具备以下条件:1. 具有承担基础研究课题的经历;2. 具有高级专业技术职务(职称)。在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。(二)限项申请规定。执行《2022年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。(三)申请注意事项。申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2022年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2022年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。1. 本重大研究计划项目实行无纸化申请。申请书提交日期为2022年11月18日-11月23日16时。(1)申请人应当按照科学基金网络信息系统中重大研究计划项目的填报说明与撰写提纲要求在线填写和提交电子申请书及附件材料。(2)本重大研究计划将紧密围绕核心科学问题,对多学科相关研究进行战略性的方向引导和优势整合,成为一个项目集群。申请人应根据本重大研究计划拟解决的核心科学问题和项目指南公布的拟资助研究方向,自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。(3)申请书中的资助类别选择“重大研究计划”,亚类说明选择“培育项目”或“重点支持项目”,附注说明选择“功能基元序构的高性能材料基础研究”,根据申请的具体研究内容选择相应的申请代码。培育项目和重点支持项目的合作研究单位不得超过2个。(4)申请人在申请书“立项依据与研究内容”部分,应当首先说明申请符合本项目指南中的资助研究方向,以及对解决本重大研究计划核心科学问题、实现本重大研究计划科学目标的贡献。如果申请人已经承担与本重大研究计划相关的其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。2. 依托单位应当按照要求完成依托单位承诺、组织申请以及审核申请材料等工作。在2022年11月23日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于11月24日16时前在线提交本单位项目申请清单。3. 其他注意事项。(1)为实现重大研究计划总体科学目标和多学科集成,获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规定,项目执行过程中应关注与本重大研究计划其他项目之间的相互支撑关系。(2)为加强项目的学术交流,促进项目群的形成和多学科交叉与集成,本重大研究计划将每年举办一次资助项目的年度学术交流会,并将不定期地组织相关领域的学术研讨会。获资助项目负责人有义务参加本重大研究计划指导专家组和管理工作组所组织的上述学术交流活动。(四)咨询方式。国家自然科学基金委员会工程与材料科学部材料科学一处联系电话:010-62327144
  • “极端条件下高性能储能电池关键材料与技术”项目启动
    5月31日,国家重点研发计划“高端功能与智能材料”重点专项“极端条件下高性能储能电池关键材料与技术”项目启动暨实施方案论证会在深圳召开。   该项目由中国科学院深圳先进技术研究院牵头,项目咨询专家组由华中科技大学、北京大学、西部超导材料科技股份有限公司、厦门大学等专家学者组成。项目将针对极端条件下锂离子电池面临的热力学和动力学问题,发展适用于极端条件的电池原位/非原位表征技术,系统研究极端条件下电极、电解液及电极/电解液界面的动态演化规律和失效机制,研制出兼具耐低温、抗高温、宽温域、高比能、长寿命、高安全的新型锂离子电池,并实现在极端条件下的应用示范。项目的顺利实施将为我国极端环境用高性能储能电池的发展奠定坚实的理论基础和技术支撑,对于促进我国储能技术地域均衡发展,推动极地科考、深空探测等领域技术升级具有重要意义。   会上,深圳先进院党委书记吴创之致辞。项目负责人、中国科学院院士,深圳先进院碳中和技术研究所所长成会明对实施方案进行了阐述。与会专家对项目实施方案进行了咨询和讨论,一致认为该项目面向极端条件下高性能储能电池关键技术瓶颈,聚焦性强,符合国家新能源战略规划,课题设置合理,研究团队实力强,研究思路清晰。此外,专家在扩大数据量、完善评价标准、细化考核指标、注重课题间衔接等方面给与了建议,希望研究成果能早日落地,实现极端环境下大规模使用。 中国科学院深圳先进技术研究院是由中国科学院、深圳市人民政府及香港中文大学友好协商,在深圳市共同建立的。中国科学院深圳先进技术研究院分析测试中心是广东省大型科学仪器设施共享服务平台、广东省分析测试协会、广东省电镜学会、广州地区大型科学仪器协作网、深圳市科技创新资源共享平台、南山区科技资源共享服务平台、深圳大学城开放实验室服务平台成员单位之一。

高性能声功能材料研究相关的方案

  • 梯度功能材料的发展和应用
    梯度功能材料(Functional Gradient Materials,FGM)是基于一种全新的材料设计概念而开发的新型功能材料。由于材料构成要素(成分、组织结构等)在几何空间上连续变化,从而得到性能在几何空间上也是连续变化的非均质材料,在复杂环境下使用时,要比性能均匀的材料具有更大优势⋯ 1。FGM 最初的目的是解决高性能航空航天飞行器对超高温材料的需求,目前FGM 的应用不再局限于航宇工业,已扩大到核能源、电子、光学、化学、生物医学工程等领域。
  • XPS在超级电容器领域的应用—NLLFS功能助力Ni(OH)2电极材料的研究
    超级电容器具有功率密度高、循环寿命长、工作温限宽、绿色环保等优点,被广泛的应用到电动汽车、移动通讯以及计算机备用电源等各个领域。近年来,虽然超级电容器材料取得了较快的发展,但是较低的能量密度限制了其大规模应用,因此制备高比容量的电极材料仍是人们的研究重点。Ni(OH)2因具有较高的理论比容量、环境友好等优点而成为电容电极材料的研究热点,但是由于其较差的导电性使其在大电流充放电条件下的应用受到限制,这就使提高其导电性成为人们关注的重点。目前比较通用的做法就是通过掺杂或与导电性碳材料复合来提高材料的导电性。在此过程中,用XPS对电容器材料进行分析逐渐成为一种常规的分析手段。由于电容器材料比较复杂,在进行掺杂后,进行XPS测试过程中经常会遇到谱峰干扰情况,这就给元素的定量分析带来困扰。本文通过XPS测试,采用软件独有的NLLSF功能对Ni(OH)2掺杂Co(OH)2的电极材料进行分析,解决电容材料间的谱峰干扰情况,助力提升电容材料的电容性能的研究。
  • 木塑复合材料加速老化性能的研究
    研究了木塑复合材料在氙灯加速老化环境老化后的性能变化。结果表明,材料老化后表面发生褪色现象,弯曲强度和弯曲弹性模量分别损失10%和20%。通过扫描电子显微镜可以看出材料老化后表面出现微孔和细小裂缝,表面细长物质增多。接触角测试则证明了老化50 h后增多的细长物质为木粉,老化75 h和100 h后增多的细长物质为HDPE老化断链后的低分子物。通过X射线光电子能谱对材料表面元素状态及含量的变化分析可知,老化后材料表面发生了氧化。关键词 木塑复合材料 老化性能

高性能声功能材料研究相关的论坛

  • Bi2S3@ CNT:一种高性能的电化学储锂材料

    Bi2S3@ CNT:一种高性能的电化学储锂材料

    [color=#333333]锂离子电池具有高能量密度、长循环寿命和宽工作温度区间等性能优势,因此在众多储能器件中占有重要位置。近年来,为了提高锂离子电池的能量密度,研究者们开发了一系列的基于转换反应和合金化反应的高容量负极材料。其中,层状结构的硫化铋(Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub])是一种潜在的高性能储锂材料。硫化铋具有625 mAh g[/color][sup][color=#333333]-[/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]和4250 mAh cm[/color][sup][color=#333333]‒ [/color][/sup][sup][color=#333333]3[/color][/sup][color=#333333]的理论容量,比石墨高出70%和420%,而且由于Bi、S之间的化学键比较弱,因此材料的储锂可逆性比较高。然而,由于本身晶格、电子结构和电学性能的限制,硫化铋在储锂循环稳定性和倍率性能方面还远不能满足实用的需求。[/color][color=#333333]为了解决这一问题,苏州大学物理与光电能源学部的倪江锋博士与合作者发展了一种与纳米碳材料强耦合的技术,来制备高性能的硫化铋复合电极材料。他们在功能化的碳纳米管(CNT)表面负载硫代乙酰胺(TAA),然后加入硝酸铋溶液;通过控制 TAA的水解来调控Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub]在CNT表面的存在形式和沉积厚度。Raman光谱和X射线吸收近边结构(XANES)证明Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub]和CNT存在着电荷转移(耦合作用)。复合的Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub]@CNT材料的表现出优异的储锂稳定性和强劲的倍率性能。在0.2 A g[/color][sup][color=#333333]-[/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]的电流密度下经过100次循环, Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub]@ CNT材料保持了494 mAh g[/color][sup][color=#333333]-[/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]的容量,而单独的Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub]材料只保持了129 mAh g[/color][sup][color=#333333]-[/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]。在2 和5 A g[/color][sup][color=#333333]‒ [/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]的倍率下,该杂化材料仍然具有429和376 mAh g[/color][sup][color=#333333]‒ [/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]的容量。更为重要的是,当测试电流密度降低时,高于500mAh g[/color][sup][color=#333333]-[/color][/sup][sup][color=#333333]1[/color][/sup][color=#333333]的容量仍然可以恢复。他们进一步通过循环伏安和电化学阻抗谱分析了材料的高倍率性能的原因,发现其储锂行为类似于一个赝电容。显然这种赝电容的行为与高导电的CNT与Bi[sub]2[/sub]S[sub]3[/sub]之间的强耦合作用是分不开的。该研究工作为硫化物和相关储锂材料的进一步发展提供了一条可行的思路。相关结果发表在[/color]Advanced Energy Materials[color=#333333]杂志上。[/color][color=#333333]全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组的专家介绍,层状结构的硫化铋(Bi2S3)是一种潜在的高性能储锂材料。CNT与Bi2S3这些材料的结合,是一种很好的探索思路。[/color][color=#2B2B2B]据低维材料在线91cailiao.cn的技术工程师Ronnie介[/color][color=#333333]绍,他们提供的硫化铋Bi2S3材料具有环境友好、光电导和非线性光学响应等优点,广泛应用于太阳能电池、光电二级管阵列以及红外光谱学等,也可以应用于制其它铋合物、易切削钢添加剂、微电子工业。[/color][img=,690,627]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707251452_01_2047_3.png[/img]

  • 过程工程所高性能无酶生物传感复合材料的绿色合成获进展

    可用于生物传感的材料必须具备如下条件:响应灵敏;很好的稳定性;比较大的检测范围以及较低检测限;对被检测物质具有较好的选择性。过氧化氢不仅是一类含活性氧物质,也是生物体内许多酶(包括葡萄糖氧化酶、胆固醇氧化酶、尿酸、醇氧化酶、半乳糖氧化酶、肌氨酸氧化酶、L-氨基酸氧化酶等)氧化后的副产物,因此发展一种有效的生物传感器用于检测过氧化氢显得十分重要。在生物传感器中,无酶的生物传感价格低廉并且具有较好的稳定性能,因此制备一种同时具有较低的检测限和较宽的线性检测范围的无酶生物传感器具有重大的意义。 考虑到石墨烯具有非常大的比表面积、良好的导电性能及很好的化学稳定性,在超敏生物传感器中有很大的应用前景;另外,贵金属纳米粒子具有很好的电学、光学、磁学性质及催化活性,中科院过程工程研究所科研人员在材料设计的基础上,采用绿色光电催化剂杂多酸(12O40][sup]3-[/sup] (PW12))同时作为还原剂、包覆剂与桥接剂,制备石墨烯上负载金纳米粒子的三元复合材料,并研究了它们作为过氧化氢无酶生物传感器的应用。 研究团队最近曾首次报道过采用PW12同时作为还原剂、包覆剂与桥接剂制备碳纳米管上修饰贵金属纳米粒子的三元复合材料,并发现它们具有很好的光电催化活性([i]J. Mater. Chem.[/i] 2011, 21, 2282;[i]Carbon[/i] 2011, 49, 1906;[i]J. Mater. Chem.[/i] 2011, 21, 14917)。最新研究在此工作的基础上,进一步制备了金纳米粒子、杂多酸与石墨烯的三元杂合材料。通过调节杂多酸与金属离子的浓度,可以制备石墨烯上不同金负载率的复合材料。透射电镜分析发现,石墨烯表面附着的金纳米粒子分散均匀并且颗粒大小很均一。XRD、XPS与拉曼光谱分析进一步证明了研究团队制备出了相应的三元杂合材料。 本反应的一个显著优点是避免了有机模板分子与表面活性剂的引入,能有效的增强材料的导电性与电催化活性。研究发现,此三元材料对过氧化氢的无酶生物传感检测限达到1.33×10[sup]-6[/sup] M,线性检测范围为 5.0×10[sup]-6[/sup]-1.8×10[sup]-2[/sup] M,同时满足具有较低的检测限和较宽的线性检测范围,是目前报道的含金的过氧化氢无酶生物传感器中最好的材料。通过进一步的研究发现,此材料的优异催化性能主要来源于金纳米粒子与石墨烯的协同作用。 该研究得到了中科院过程工程研究所百人计划与国家自然科学基金(21071146,51002155)的资助。相关研究结果已经发表在[i]Small[/i](2012, 8, 1398-1406)上,得到审稿人的高度评价。 [url=http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201102298/abstract]论文链接[/url][img]http://www.cas.cn/ky/kyjz/201207/W020120713382999033734.jpg[/img]复合三元材料的制备方法[align=center][img]http://www.cas.cn/ky/kyjz/201207/W020120713382999042954.jpg[/img][/align][align=center] (a)复合材料的TEM形貌;(b)复合材料对过氧化氢的电化学生物传感。[/align]

高性能声功能材料研究相关的资料

高性能声功能材料研究相关的仪器

  • DVID系列-L型高性能隔振平台特点:◆研究室用,在国内首次安装了水平隔振器具,提高了水平/垂直全方位的隔振性能。◆采用三聚氰胺上板(Top Cover),具有与一般台子一样的美观。◆作业部分与隔振部分相分离,便于使用。◆安装有小脚轮,需变更室内布局时移动方便。◆可选择各种附件选项,能达到多种功能和充分利用空间。 技术指标◆固有频率: 1.2Hz ~ 2.0Hz ◆隔振效率: at 10Hz : 75% ~ 95% at 20Hz : 85% ~ 98%◆水平复位精度 :± 0.05㎜◆静负载 : 500kg ◆自重 : 150 ~ 250kg◆材料 : 支架及顶部:钢管,沙化处理 顶盖:三聚氰胺 精抛光台板◆工作气源 : 3~5kg/cm2 压缩空气或瓶装液氮 用途◆表面粗糙度/真圆度 (Roughness/Roundness Tester) 测定仪◆Vision System◆光学显微镜 (Optical Microscope)◆万能测试仪◆其它精密仪器
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  • 安东帕推出了拥有40年专利技术的新一代Abbemat 折光仪系列Abbemat 高性能系列折光仪能够在原料加工,中间体到成品的检测过程中实现完美的常规分析和质量控制。所有高性能和高端模块化系列折光仪在用户级别、追踪溯源和数据输出防篡改等方面都完全符合 21 CFR Part 11 的有关规定。Abbemat T-Check 能够精确校准所有安东帕折光仪的测量棱镜的表面温度。这两款折光仪出厂时均已遵照德国联邦物理技术研究院(Physikalisch-Technische Bundesanstalt,PTB,德国国家计量研究院)的标准物质执行校准。不受样品特性的约束,可以测量液体、膏状体、聚合物、固体、浑浊、有色或不透明的样品。每种 Abbemat 型号均可使用多种方法,从而可以快速、精确地测量二元溶液的浓度。高性能系列: Abbemat 300/500 ------- 测量,测量,再测量 高端模块化系列:Abbemat350/550 ------ 立足今天,易于未来 高端多功能系列:Abbemat HP/HT/MW/WR-------无计可施时的测量 技术参数 Abbemat 300/350 Abbemat500/550 折光率标准(RI) 范围: 1.26至1.72 1.3至1.72 准确度: 0.0001 0.00002 精度: 0.00001 0.000001 白利糖度标准(ICUMSA1974): 范围: 0-100% 0-100% 精度: 0.01% 0.001% 内置Peltier 半导体恒温控制器: 控温范围: 10-85℃ 10-85℃ 控温稳定性: ± 0.002 ℃ ± 0.002 ℃ 控温准确度: ±0.05℃ ±0.03℃ 接触样品的材料: 棱镜: 蓝宝石 YAG (用于激光发生器的钇铝石榴石) 样品池: 不锈钢 密封件: FFKM(全氟化橡胶) 测量原理:通过CCD阵列,利用影线检测技术测量全反射的临界角 光源:LED光源,平均使用寿命 10万小时波长:589nm(运用可调节波长的干涉滤光片) 符合标准所有系列的Abbemat折光仪都符合国际标准,如:ASTM, ICUMSA, OIML, AOAC, DIN/ISO, FDA, ISI, JIS以及药典,同时完全符合21CFR part 11 要求的用户级别审查追踪,电子签名以及数据防篡改输出等。安东帕提供所有Abbemat系列折光仪的3Q(IQ/OQ/PQ)文件。
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  • 高性能PVC塑料密度计 400-860-5168转3623
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