弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖

仪器信息网弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖专题为您整合弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的最新文章,在弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖专题,您不仅可以免费浏览弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖的资讯, 同时您还可以浏览弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖的相关资料、解决方案,参与社区弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的资讯

  • 南航材料学院教授顾冬冬荣获弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖
    p  2018年4月19日,德国洪堡基金会(Alexander von Humboldt Foundation)主席Hans-Christian Pape教授发来确认函,祝贺南京航空航天大学材料科学与技术学院顾冬冬教授荣获Fraunhofer-Bessel Research Award(弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖)。顾冬冬教授是该奖项设奖以来首位获此殊荣的中国大陆学者。/pp style="text-align: center "img width="300" height="400" title="20140511215519.jpg" style="width: 300px height: 400px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/c627d3f1-6a32-4a56-abc9-fc100027347e.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  弗劳恩霍夫-贝塞尔研究奖以德国科学家、发明家Joseph von Fraunhofer和德国天文学家、数学家Friedrich Wilhelm Bessel联合命名,是德国洪堡基金会的一个重要奖项,奖励获得博士学位不超过18年、在其研究领域中具有国际声望的学者,旨在肯定其迄今为止已取得的学术成就,并支持该学者基于中德合作在前沿研究领域继续产生原创性成果及影响。获奖者将被邀请到德国从事由自己选定的合作研究项目,时间为6个月至1年。/p
  • 德国弗劳恩霍夫协会:一款合适的3D扫描仪是实现自动化逆向工程解决方案的秘密武器
    逆向工程技术(ReverseEngineering)作为工程师重要的研发工具,在近几年来变得越来越举足轻重。在非自动化的逆向工程流程中,工程师需要耗费大量人工重复劳动,并且需要具有相当多的专业知识。而已有的一些自动化的流程则通常价格高昂,或者技术还不足以满足工业化生产。德国柏林的弗劳恩霍夫协会(Fraunhofer)在自动化逆向工程解决方案的研究中,将不同技术整合到一系列MRO(维护,维修,操作)的生产流程中,来向工业界展示,如何通过多技术的灵活组合使用来降低成本,提高自动化水平,并创造更大的附加值。德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会(Fraunhofer)是欧洲最大的应用科研机构,是公益、非盈利的科研机构,为企业(特别是中、小企业)开发新技术、新产品、新工艺,协助他们解决自身创新发展中面临的各种问题。其研发人员所开展的工作极富创造性和创新性,近24000科研人员(包含德国合作院校的教授与参与实习的学生与研究生)一年能够服务3000多名企业客户的委托,并完成近万项研发项目,其中2/3来自企业和公助科研委托项目,另外1/3来自联邦和各州政府,前瞻性的研发工作,确保其科研水平处于领先地位。德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会(Fraunhofer)可以说,也正是因为弗劳恩霍夫协会这样的产学研机构的持续活跃,让德国工业在国际市场上一直保持着较高的创新能力。“未来生产环境ProMo”项目而此次弗劳恩霍夫协会旗下的IPK(Institutefor Production Systems and DesignTechnology生产和设计技术研究院)、Fokus(Fraunhoferfor open communicationsystems开放性通信系统研究院)、HHI(Heinrich-Hertz-Institut信息技术研究院)和IZM(Institutefor Reliability andMicrointegration可靠性与微整合技术研究院)四个研究所协同,在LZDV数据联网研究中心的合作项目“未来生产环境ProMo”中,决定用自动化逆向工程实例展示一套覆盖了物联交互、可视化和智能制造技术的解决方案。在这个项目中,3D扫描被用于检测实际模型与产品数据模型的偏差。在数据时代的商业模式下,个性化和差异化的产品设计成为大势所趋。而产品设计的第一步是数据化,就需要用到3D扫描技术。3D扫描为创建产品的虚拟模型提供了具有完整产品特征的3D数据。不仅如此,3D扫描还是循环经济中不可或缺的一环。在产品修复、再利用和再循环的环节中,出于调整和维修的目的,都需要用到实际产品的数据备份,即3d数字档案。在数字孪生领域,创建虚拟生产设备来模拟数据映射系统和服务已经得到了广泛应用。基于此的智能生产有以下三个特征:实时状态监测,控制和模拟。因此,3D扫描技术实现了生产流程中的产品设计数字化、数据联网、数据共享和产品的个性化建模,这些必将推动未来工厂的发展。然而,很长时间以来,许多生产零件模型的过程都强烈依赖于具有丰富专业知识的技术工程师手工作业,对扫描数据的处理通常也是手动进行的。扫描数据构建出被扫描物体表面的网格信息,如果要继续使用这些数据,就必须将其转化为数学模型。而这个转化过程,以往基本都是人工基于网格表面模型重新建模。建模师的知识储备和水平的差异导致了工作时间和导出模型的质量参差不齐。“未来生产环境ProMo”项目(以下简称ProMo项目),基于3D扫描技术的逆向工程系统,致力于将3D扫描、CAD建模和为下游环节做的数据准备过程自动化,从而减少人工的参与,确保数据准备的可靠性和一致性。一台合适的3D扫描仪对 “未来生产环境ProMo”项目至关重要ProMo项目的研究者发现,一套符合工业标准的扫描系统价格通常超过10万欧元,这对于许多中小型企业来说是很难接受的。例如,在2019年,柏林的中小企业投资兴趣低靡,在所有投资行为中,扩大生产的投资仅占57.8%,比去年下降了6.4%之多。特别是小企业总是倾向于使用风险最小的解决方案,在没有看到可行先例的条件下,他们很少愿意付出高昂的经济代价投资这样一套系统。基于方案最终能够落地实施的目标,ProMo项目团队选择了先临三维公司的EinScanPro 2X扫描仪。项目研究员Stephan M?nchinger经过一段时间的仔细甄选使用对比后,对EinScanPro 2X扫描仪非常满意。他总结了该款3D扫描仪的四个优势:1. EinScan Pro 2X这款扫描仪作为非接触型扫描系统,拥有高速的数据采集效率,不高的价格和极高的精度这几个特点。相比其他工业扫描系统超过10万欧元的报价,这款扫描仪一万欧元的价格具有明显的价格优势。2. EinScan Pro 2X的扫描精度高达0.04毫米,这个精度还可以通过合适的校准方法提高到0.02毫米。3D点云数据最小点距为0.2毫米,到被扫描物体的最近扫描距离为360毫米。这些特性使得这款扫描仪非常适合用于产品的3D数据化以及数据模型的后续应用,重建出来的数据模型足以满足接下来的加工制造要求。3. 这款扫描仪是基于结构光的手持扫描系统,相比于激光扫描系统,机构光3D扫描拥有更高的分辨率(测量点点距)和绝对精度。4. EinScan Pro 2X是一款轻便小巧的手持扫描仪,可以灵活应对各种工作空间。在此次项目中,我们使用了一个快速成型加工的连接头把这款扫描仪连接在一个机械臂上,由于其比较轻巧,连接头能够安全完成工作。自动化逆向工程流程通常,基于3D扫描的自动化逆向工程流程有六个步骤(如下图所示)。首先需要扫描产品的几何数据,扫描完成之后,这些数据需要被处理和分区。处理好的数据就可以导入电脑,用于构建CAD模型了。机械臂操作使得3D扫描仪的扫描路径可以自定义和自动化。选择一个已经损坏的零部件,对损坏的部位进行定位确认后,扫描仪可以开始以合适的路径扫描零件。扫描过程通过UPSUA信号触发和停止。机械臂和扫描仪实时交换这些信号,机器人的运动路径可以通过重新编程实现个性化配置。若机械臂处于停泊位置,使用者可以操作系统,让机械臂回到初始位置准备扫描。扫描开始时,会启动一个自主研发的Python脚本,从而连接ZeroQM消息库,选择合适的扫描仪内置软件。由于生产商不提供配套的可视化软件,扫描过程将通过一个本项目自主研发的软件实时展示。一旦软件开始运行,机械臂就带动扫描仪沿着自动计算出的扫描路径进行扫描。运动结束后扫描仪会给机械臂一个信号,机械臂收到信号后回到停泊位置。扫描过程结束后,扫描数据将上传到生产商提供的软件中产生点云数据网格,并输出stl格式的文件准备进行下一个处理步骤。数据传输可以通过5G技术上传到云端,海量的模型数据可以在中央计算机中心处理完毕并提供给下游步骤,这样就不需要在终端拥有运算能力了。为了建模需要先将现有数据集和应得数据集进行叠加,这个过程叫做全局定位。为了完成这个步骤FraunhoferIPK运用了自行开发的算法,这样可以确定点云网格数据中相同的几何特征并在它们的基础上自动输出零件数据集。这个算法基于为应用目的改良的点云数据库(PCL)功能。数据集自动生成之后,下一步就是将数据集导入Siemens NX软件中建立一个差异模型。这一步中,数据集将通过布尔运算相减,得到的值就是现有和应得模型之间的体积差。这些数据值随后会被构建成体积模型并通过文件转换平台交换到CAM分析系统上。在CAM系统里将生成控制设备的机器语言,并用于操作设备维修零件。“未来生产环境ProMo”项目的总结ProMo项目展示了如何通过对需要维修的零件位置定点使用材料来降低维修材料消耗。除此之外还减少了后续加工中需要去除的多余材料量,从而减少机床工作时间。再者,通过降低维修成本,使得一些至今为止费用高昂的维修工作比重新购买更加便宜,维修的经济效益也将大于重新采购。这样可以帮助企业节约资源,减少浪费。基于5G网络的生产数据联网也将帮助企业搭建完美的生产流程。该项目选择的3D扫描也展现出了足够的经济性,相对于投资昂贵的工业扫描设施,投资EinScan Pro 2X手持3D扫描仪投入小,性价比高,足以满足中小企业需求。其次,这套扫描系统的自动化程度相对于传统手动建模有显著提高。这样不仅减少了工作时间,也减小了因为零件损坏等待维修过程中造成的设备停工时间,因此也能获得更好的OEE(设备效率评价)指数。同时,考虑到专业技术人员资源紧缺的大环境,这项技术也可以减轻专业人员和专家做重复性劳动的负担。模块化、可调整的生产步骤使得生产流程可以灵活适应不同的应用环境。通过直觉性、用户友好的操作设计可以极大缓解操作者的使用压力,使用者始终充当着决策者的角色。通过这样一个多种技术的共生系统构建的自动化逆向工程解决方案,使MRO(维护,维修,操作)流程的效率得到了极大的提高,并且促进了人对生产流程的理解和掌控。注:此文信息来源于2020年3月ZWF(Zeitschriftfuer Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb)上发表的文章。DOI码:10.3139/104.112252原文链接https://www.researchgate.net/publication/340235639_Digital_vernetztes_automatisiertes_3D-Scanning_mit_CAD-Ruckfuhrung
  • 行业解决方案 | 布劳恩赋能钙钛矿薄膜制备
    钙钛矿(Perovskite)是具有特定晶体结构的材料,晶体结构中可以嵌入许多不同的阳离子,从而可以开发多种工程材料。在过去几年中,这种材料已被广泛用于钙钛矿太阳能电池(PSC)的研发。钙钛矿太阳能电池是一类以金属卤化物钙钛矿材料作为吸光层的太阳能电池。作为第三代新型太阳能电池,在过去的几年里发展极为迅速。单节钙钛矿太阳能电池的转换效率已经从 2009年的3.8%上升到2023年的26.1%。钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池转换效率已达到33.7%,超过了单节晶硅太阳能电池所达到的最高转换效率。相比于晶硅电池,钙钛矿电池具有原料成本低、生产工艺简单,极限转换效率高、高柔性等优势,可以应用于光伏发电、LED等领域,发展前景广阔。作为光伏行业的重要参与者,MBRAUN在钙钛矿薄膜制备应用方面具备丰富的研发和产业经验。可结合客户需求,为客户提供从研发、中试到量产级别的设备,系统和半自动/自动化整体解决方案。以下是MBRAUN部分相关产品概览:01物理气相沉积钙钛矿材料具有蒸发温度低,腐蚀性强,难以共蒸等特点,从而影响工艺的可重复性和稳定性。MBRAUN专门设计了拥有专利技术的真空镀膜系统用于蒸镀低沸点钙钛矿材料。该系统的核心理念是对整个系统进行温度控制,以防止出现沉积后的二次蒸发现象。所有部件均均采用耐腐蚀材料和易于清洁维护的特殊设计,特别适用于具有腐蚀性和毒性的钙钛矿材料。目前该系统已被多个知名学府和研究机构应用,2022年12月,德国HZB使用PEROvap蒸镀系统制备的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的转换效率达到32.5%。02旋涂在实验室级别的钙钛矿研究中,旋涂法是最被广泛应用的一种方法。尽管这种方法材料利用率很低,且随着基底面积增大,中心和其辐射边缘成膜不再均匀,但是对于优化薄膜厚度,研究钙钛矿结晶及其分解机理有极大的方便之处。MBRAUN提供的旋涂设备具有可编程功能,能够编辑储存包括速度、加速度和旋涂时间在内的多个参数,方便用户灵活地开展前沿研究,尤其是研究对空气敏感的材料。同时可提供各种可选配件,如半自动注液系统、脚踏开关和内衬(便于清洁)等。全系列标准的和定制的真空吸盘,带有快速更换装置,使旋涂功能变得更加全面完善。03狭缝涂布狭缝涂布机的设备造价显著低于真空镀膜设备,却可以达到很高的材料利用率(高达95%)。狭缝涂布技术广泛应用于许多前沿高科技领域,可以将液体材料涂布到刚性或柔性基板上以制备功能膜层。特别是在大尺寸大容量薄膜太阳能电池的生产制造上,狭缝涂布技术不断获得业界关注并被普遍认为具备产业化潜力。在狭缝涂布技术应用中应特别注意环境中粉尘对涂布工艺的影响。在不合格的无尘环境下进行狭缝涂布工艺,纳米级薄膜(干膜厚度)将被完全破坏。为了避免这个问题,MBRAUN开发了小型洁净系统,可以在惰性气体环境下运行,并在该环境内同时实现ISO1的洁净等级。04热板湿法制膜设备需要经过良好的固化后才能形成均匀的薄膜,以制备高效率的器件。热板是MBRAUN工艺设备系列中的最新设计之一,用于在可控条件下固化在刚性基片上沉积的有机薄膜。具有非常好的温度均匀性、温控精度、工艺稳定性、可重复性,以及高度的灵活性,应用范围覆盖基础研究到复杂的制造工艺。05自动化当用户开始关注如何消除人为失误、增加产能以及提高工艺重复性和稳定性时,就一定会需要自动化解决方案。MBRAUN作为钙钛矿电池领域的整体方案头部厂商,在超净生产环境管控(无水、无氧、无尘),自动化物流,工艺生产和检测设备集成整合,生产安全管理,生产信息记录等领域具备丰富的技术和经验储备。多年来,MBRAUN设计并交付了一系列从半自动化到全自动化范围的高度集成的系统,为客户量身定制解决方案,充分满足客户的每个特定需求,在行业内获得高度好评。如果您有相关需求,欢迎致电布劳恩!

弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的方案

弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的论坛

  • 【讨论】他们凭什么获得诺贝尔奖?

    从1901年诺贝尔奖首次颁出以来,获奖者中,几乎没有哪一年少了美国人的身影,而且美国人不止一次地包揽过 3大科学奖:生理学或医学奖、物理学奖、化学奖。2006年的诺贝尔科学奖又全部被美国人收入囊中——安德鲁菲尔和克雷格梅洛共享医学奖;约翰马瑟和乔治斯穆特分享物理学奖;罗杰科恩伯格独享化学奖。那么,这些美国科学家究竟凭什么获得评委会的青睐呢?   医学奖:用“基因   沉默”来治病   美国的两名医生因发现控制基因信息流的基本机制,而获得本年度的诺贝尔医学奖。 瑞典卡罗林斯卡医学院宣布,安德鲁菲尔和克雷格梅洛因为发现“RNA(核糖核酸)干扰”,而共同赢得了这个奖项。这一奖项的公布,也拉开了今年诺贝尔奖的序幕。   菲尔出生于1959年,美国公民,1983年获美国麻省理工学院生物学博士学位,现在是斯坦福大学医学院病理学和遗传学教授。梅洛出生于1960年,美国公民,1990年获得哈佛大学生物学博士学位,现在是马萨诸塞医学院的分子医学教授。上述两人将分享诺贝尔医学奖。他们获得的诺贝尔奖,将于12月在斯德哥尔摩举行的一个仪式上颁发。   他们是在1998年的一份报告中,公布这项发现的。诺贝尔奖评审委员会发布的公报说,法尔和梅洛获奖,是因为他们“发现了控制遗传信息流动的基本机制”。这一发现在预防病毒对人体的侵害方面具有重要意义,并对治疗瘫痪性疾病具有前所未有的理论指导作用。“RNA干扰”已被广泛用作研究基因功能的一种手段,并有望在未来帮助科学家开发出治疗疾病的新疗法。   遗传基因主要依靠指导蛋白质合成来表达,这一过程需要信使核糖核酸来传递信息。在“RNA干扰”技术中,来自于特定基因的信使核糖核酸能够被降解,从而抑制基因的表达,阻止蛋白质的合成。   动植物和人类都存在“RNA干扰”现象。“RNA干扰”作为一种简单、高效、快捷的“基因沉默”技术,对于控制活跃基因具有重要意义,在治疗心脏病、癌症等方面有重要应用。   物理奖:宇宙学进   入“精确研究”时代   继两位美国人获得医学奖后,又有两位美国科学家约翰马瑟和乔治斯穆特,凭借他们在宇宙微波背景辐射研究领域取得的成果,将宇宙学带入“精确研究”时代,并因此荣膺今年诺贝尔物理学奖。   目前科学界普遍接受的宇宙起源理论认为,宇宙诞生于距今约137亿年前的一次大爆炸。微波背景辐射作为大爆炸的“余烬”,均匀地分布于宇宙空间。测量宇宙中的微波背景辐射,能回望宇宙“婴儿时代”的场景,并了解宇宙中恒星和星系的形成过程。   虽然人们在上世纪60年代就已知道微波背景辐射的存在,但针对这种大爆炸“余烬”的测量工作,一开始都在地面上展开,进展十分缓慢。大爆炸理论曾预测,微波背景辐射应该具有黑体辐射特性,但一直未能得到地面观测结果的确认。   借助1989年发射的COBE卫星,马瑟和斯穆特领导的1000多人研究团队,首次完成了对宇宙微波背景辐射的太空观测研究。他们分析计算后发现,宇宙微波背景辐射与黑体辐射非常吻合,从而为大爆炸理论提供了进一步支持。   另外,马瑟和斯穆特等还发现,宇宙微波背景辐射在不同方向上,温度有着极其微小的差异,也就是说存在所谓的各向异性。这种微小差异揭示了宇宙中的物质如何积聚成恒星和星系。诺贝尔奖评审委员会提供的材料介绍说,如果没有这样一种机制,那么今天的宙很可能完全不是现在这个样子,其中的物质也许像淤泥一样均匀分布。   在加州劳伦斯伯克利国家试验室工作的斯穆特说,这次得奖是“一个巨大的荣誉”。在位于马里兰州的戈达德空间飞行中心工作的马瑟说,他“非常兴奋和吃惊”。这两位美国科学家将分享近140万美元的奖金。他们开创的研究项目将延续下去。最近美国宇航局发射了新的探测器,将更精确地考察宇宙背景辐射。   化学奖:发现基因   “转录”过程   这是连续第三天传出美国人荣获诺贝尔奖的消息:10月4日,美国人罗杰科恩伯格获 得今年的诺贝尔化学奖。   1959年,当罗杰还是个12岁男孩时,就到过斯德哥尔摩,陪同父亲领取当年的诺贝尔医学奖。他们父子两人是先后获得诺贝尔奖的第六对父子。   现年59岁的罗杰,由于在“真核转录的分子基础”研究领域中成绩卓越,而获得诺贝尔化学奖。他研究的是分子如何从基因得到信息以产生蛋白质。换句话说,他成功地捕捉到了基因物质转录的基本过程。   所谓转录,就是基因信息的复制过程,即信息在细胞繁殖、构建新的有机组织过程中的传递方式。罗杰是首位在分子基础上展示真核(这种生物体的细胞有成形的细胞核)转录过程是如何运行的科学家。包括我们在内的哺乳动物都可归入这一生物群。   转录过程中出现的紊乱与很多疾病有关,如癌症、心脏病及各种炎症。了解这个过程,对用干细胞治疗各种疾病非常重要。科恩伯格的研究,第一次详细介绍了这一过程的工作原理。   瑞典皇家科学院诺贝尔奖评奖委员会在宣布罗杰获奖时说,他通过冷冻核糖核酸的生成,捕捉到了分子真核转录的过程。罗杰的发现,进一步深化了他的父亲阿瑟科恩伯格的研究成果。阿瑟47年前获得了诺贝尔病理和医学奖。老科恩伯格开拓性的研究,描述了基因信息从母细胞向子细胞的传播方式,他的儿子罗杰则将上述发现推进到了分子领域。   罗杰现在是美国斯坦福大学医学院教授。科恩伯格家族是“科学之家”,被人们称为 “一门四杰”。   父亲阿瑟科恩伯格,在20世纪50年代中期用实验证明脱氧核糖核酸(DNA)的复制,并分离了复制所需的酶,他因此于1959年获得诺贝尔生理学或医学奖。罗杰1947年出生,是老科恩伯格的长子。罗杰的二弟、托马斯比尔 科恩伯格是加利福尼亚大学的生物化学和生理学教授。三弟肯尼思安德鲁科恩伯格是名建筑师来源:网络

  • 【转帖】另类诺贝尔奖颁布 美空军拒领“和平奖”

    http://www.sciencenet.cn/htmlnews/2007106185133576190946.html 来源:新华社 发布时间:2007-10-6 18:48:12 在颁奖典礼上,05年诺贝尔物理奖得主罗伊格劳伯头戴斗笠,手持扫帚负责清扫从观众席上投掷而来的纸飞机。 美国哈佛大学桑德斯剧院当地时间10月4日晚座无虚席,2007年度“另类诺贝尔奖”颁奖典礼在此举行。用“伟哥”帮老鼠倒时差、从牛粪中提取香精、“同性恋炸弹”……各种新奇搞怪的“科学创意”让众人捧腹同时,也使人领略到创造性思维之乐趣。 吞剑副作用报告得奖 另类诺贝尔奖由幽默科技杂志《不可能的研究纪录》评出,专门奖励创意独特的“另类”研究成果。自1999年设立以来,今年已是第9次颁奖。阿根廷基尔梅斯国立大学研究小组的获奖研究是一项仓鼠时差试验。研究人员利用不同时间开关灯造成仓鼠产生时差,然后给它们服用抗阳痿药物“万艾可”(俗称“伟哥”)。结果发现,仓鼠服用“万艾可”后,适应6小时时差所需时间减少了50%。 另一项获奖研究是去年发表在《英国医学杂志》上的“吞剑及其副作用”报告。这是世界首次关于吞剑的详细研究。世界仅存的吞剑表演者之一、来自美国田纳西州的报告合著者丹迈尔说,吞剑会造成喉咙损伤、食道穿孔等。 “吞剑损伤多发生在已受过伤后继续表演、或同时吞多把剑的情况下。”迈尔说。他本人就在2005年一次吞多把剑表演后,整整一个月仅能进流食。 “无底碗”敲定营养奖 本届另类诺贝尔奖“营养奖”颁发给美国康奈尔大学消费者行为和应用经济学教授布赖恩万辛克。他用一个“无底碗”证明,人会被眼睛所见蒙蔽,从而喝下比平时更多的汤。万辛克让研究对象用一种特制碗喝汤。这种碗装有导管,可以在研究对象喝汤时,慢慢注入更多的汤而不被察觉。 “我们发现,用这种碗喝汤的人,比正常情况下多喝73%的汤,却没觉得更饱。”万辛克说,“这说明,我们是用眼睛看社会,而不是用肚子。” “皱床单公式”夺冠 美国哈佛大学应用数学教授L马哈德万和智利圣地亚哥大学教授恩里克塞尔达比利亚夫兰卡通过研究床单褶皱,得出一项“皱床单公式”,也获得了本届另类诺贝尔奖桂冠。 他们认为,类似床单褶皱的现象也出现在自然界、人类和动物的皮肤等方面,而这些都“可以通过一个非常简单的公式得出”,“这说明科学也可以很有趣”。其他获奖者包括一名从牛粪中提取出香草味香精的日本医学专家,以及一个发明“蝙蝠侠”式擒贼网的中国台湾人。 美空军拒领另类“和平奖” 本届10名得奖者中,有7人到场领奖,而颁奖者可是“正宗”的诺贝尔奖得主。缺席者的理由各有不同。有的是得奖人未能联系到,而作为得奖者之一的美国空军也不派人来领奖,被另类诺贝尔奖创始人、《不可能的研究纪录》杂志编辑马克亚伯拉罕批评为“落后保守”。 美国空军此次获得了另类诺贝尔“和平奖”,原因是空军研究人员提议开发一种“同性恋炸弹”。这种炸弹能让被击中的敌方士兵互相产生爱慕之情,从而丧失战斗意志。亚伯拉罕曾与数名美国空军退役和现役军人磋商,但无人愿意代表军队前来领奖

  • 【分享】诺贝尔物理学奖

    【分享】诺贝尔物理学奖

    诺贝尔物理学奖[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903200045_139551_1634653_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/03/200903200048_139554_1634653_3.jpg[/img]诺贝尔物理奖是根据诺贝尔生前遗嘱而设立的,是诺贝尔科学奖项之一。该奖项旨在奖励那些对人类物理学领域里作出突出贡献的科学家。由瑞典皇家自然科学院颁发奖金,每年的奖项候选人由瑞典皇家自然科学院的瑞典或外国院士、诺贝尔物理和化学委员会的委员、曾被授与诺贝尔物理或化学奖金的科学家、 在乌普萨拉、隆德、奥斯陆、哥本哈根、赫尔辛基大学、卡罗琳医学院和皇家技术、学院永久或临时任职的物理和化学教授等科学家推荐。 自1901年至2004年获得诺贝尔物理学奖的科学家名单1901年 W.C.伦琴(德国人)发现X 射线 1902年 H.A.洛伦兹、P. 塞曼(荷兰人)研究磁场对辐射的影响 1903年 A.H.贝克勒尔(法国人)发现物质的放射性P.居里、M.居里(法国人)从事放射性研究 1904年 J.W.瑞利(英国人)从事气体密度的研究并发现氩元素 1905年 P.E.A.雷纳尔德(德国人)从事阴极线的研究 1906年 J.J.汤姆森(英国人)对气体放电理论和实验研究作出重要贡献 1907年 A.A.迈克尔逊(美国人)发明了光学干涉仪并且借助这些仪器进行光谱学和度量学的研究 1908年 G.李普曼(法国人)发明了彩色照相干涉法(即李普曼干涉定律) 1909年 G.马克尼(意大利人)、 K . F. 布劳恩(德国人)开发了无线电通信O.W.理查森(英国人)从事热离子现象的研究,特别是发现理查森定律 1910年 L.V.德布罗意(法国人)发现物质波J.O.范德瓦尔斯(荷兰人)从事气态和液态议程式方面的研究 1911年 C.V.拉曼(印度人)从事光散方面的研究,发现拉曼效应W.维恩(德国人)发现热辐射定律 1912年 N.G.达伦(瑞典人)发明了可以和燃点航标、浮标气体蓄电池联合使用的自动节装置 1913年 W.K.海森堡(德国人)创建了量子力学H.卡麦林 – 昂尼斯(荷兰人)从事液体氦的超导研究 1914年 E.薛定谔(奥地利人)、P.A.M.狄拉克(英国人)发现原子理论新的有效形式M.V.劳厄(德国人)发现晶体中的X射线衍射现象 1915年 W.H .布拉格、W.L.布拉格(英国人)借助X射线,对晶体结构进行分析 1916年 J.查德威克(英国人)发现中子 1917年 V.F.赫斯(奥地利人)发现宇宙射线C.D.安德森(美国人)发现正电子C.G.巴克拉(英国人)发现元素的次级X 辐射的特征 1918年 C.J.戴维森(美国人)、G.P.汤姆森(英国人)发现晶体对电子的衍射现象M.普朗克(德国人)对确立量子理论作出巨大贡献 1919年 E.费米(意大利人)发现中子轰击产生的新放射性元素并发现用慢中子实现核反应J.斯塔克(德国人)发现极隧射线的多普勒效应以及电场作用下光谱线的分裂现象 1920年 E.O.劳伦斯(美国人)发明和发展了回旋加速器并以此取得了有关人工放射性等成果C.E.纪尧姆(瑞士人)发现镍钢合金的反常现象及其在精密物理学中的重要性 1921年 A.爱因斯坦(德国人)发现了光电效应定律等 1922年 N.玻尔(丹麦人)从事原子结构和原子辐射的研究 1923年 R.A.米利肯 从事基本电荷和光电效应的研究 1924年 K.M.G.西格巴恩(瑞典人)发现了X 射线中的光谱线 1925年 J.弗兰克、G.赫兹(德国人)发现原子和电子的碰撞规律 1926年 J.B.佩兰(法国人)研究物质不连续结构和发现沉积平衡 1927年 A.H.康普顿(美国人)发现康普顿效应(也称康普顿散射)C.T.R.威尔逊(英国人)发明了去雾室 ,能显示出电子穿过空气的径迹

弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的资料

弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的仪器

  • 简介:岛津液压伺服疲劳系列可通过极其真实地再现输入波形的液压伺服作动器,从大容量到小容量,实现高精度的加载。以高性能标准机为基础,按照各种试验要求为客户量身定制产品,为不同目的的动态试验提供有力支持。用途:适合钢铁、汽车、机械、树脂、大学、研究所等行业进行各种材料的疲劳性能测试、断裂力学测试等。技术参数:载荷容量:EHF-L系列——5kN、10kN、20kNEHF-E系列——50kN、100kN、200kN、300kN、500kNEHF-U系列——50kN、100kN、200kN、300kN、500kN活塞行程:±50/±100mm载荷精度:显示值的±0.5%主要特点:液压作动器机身小巧,通过控制液压油的流量,可在从低速到高速的大范围内进行试验,适合各类测试。防止试样被压弯,采用了高刚度框架。保证了各种试验的高可靠性。高性能伺服阀,即刻实现载荷与速度的无极调整。使用选配件节能单元ECU,可根据试验条件和试验状况将液压源动力最佳化,实现节能运行。试验待机模式时,降低液压源的功率级别。
    留言咨询
  • 概述:中机试验自上世纪七十年代研制动态疲劳试验设备,并成功研制出中国第一台电液伺服动静试验机,获得多项重量级奖项。目前,中机试验在全球已安装数于套伺服动静试验系统参与创新性的研究,多种标准和选项满足不同客户的测试体验,提供完整的先进材料与元件试验解决方案。 标准与方法:根据材料或产品的不同特性,提供整套的测试解决方案,满足GB、ISO、ASTM、EN、JIS等标准对材料试验的要求。GB/T 3075-2008《金属材料疲劳试验轴向力控制方法》GB/T 26076-2010《金属材料轴向加载疲劳试验方法》GB/T 26077-2010《金属材料疲劳试验轴向应变控制方法?GB/T 24176-2009《金属材料疲劳试验数据统计方案和分析方法》GB/T 12443-2017《金属材料扭矩控制疲劳试验方法》GB/T 4161-2007 《金属材料平面应变断裂韧度KIC试验方法》GB/T 21143-2014 《金属材料准静态断裂韧度的统一试验方法》优势和特点:高刚度及精准定位的机架多样化的高精度可靠测试系统可从基本的金属至较大型的 元件进行范围广泛的静态和动态试验应用配备先进的数字控制器、控制软件以及独创的具备惯性补偿功能的动态专用载荷传感器软件可运行多种动态试验,模块化配置其它标准化试验功能组件紧密协同,系统性能最优化全面整合的整体解决方案,满足各种动静态测试的最苛 刻的应用条件可根据用户的具体试验要求来进行配置 ,选择载荷框架、液压油源、控制系统、夹具和附件提供完整的先进材料与元件试验解决方案静压支撑伺服作动器特点:静压支撑伺服作动器不使用任何密封圈,借助静压支 撑轴承来实现活塞杆与缸体的密封与导向没有机械密封圈、无摩擦、无粘阻、无磨损优异杭侧向能力,具备自动对中功能步贡盯甸:O.Ol-400Hz标准型:6m/s高速型: 20m/s
    留言咨询
  • 物理特性薄膜表征系统,高度集成且易于使用的测量平台。 薄膜的物理性质不同于大块材料,因为由于尺寸较小和高纵横比使寄生表面效应更强! 增强表面散射的影响(a)附加边界散射(b)超薄层的量子约束(c) LINSEIS薄膜物性分析仪是表征各种薄膜样品优异测量工具。它是一种易于使用的独立系统,使用正在申请专利的测量系统设计,可提供高质量的结果。 组件 基本设置包括一个可以轻松沉积样品的测量芯片,以及提供所需环境条件的测量室。 根据应用,该设置可与锁定放大器和/或强电磁铁一起使用。 测量通常在UHV下进行,并且在测量期间使用LN2和强力加热器将样品温度控制在-170°C和280°C之间。 预制测量芯片 该芯片将用于热导率测量的3 ω技术与用于测量电阻率和霍尔系数的4点Van-der-Pauw技术相结合。 赛贝克系数可以使用位于Van-der-Pauw电极附近的附加电阻温度计来测量。 为了便于样品制备,可以使用剥离箔掩模或金属阴影掩模。 该配置允许几乎同时表征通过PVD(例如热蒸发,溅射,MBE),CVD(例如ALD),旋涂,滴铸或喷墨打印制备的样品。 该系统的一大优点是在一次测量运行中同时确定各种物理特性。所有测量都采用相同(平面内)方向,并且具有很高的可比性。 基本测量单元 : 测量室,真空泵,带加热器的支架,电子颊侧装置,集成锁相放大器,3w方法分析软件,计算机和应用软件。可测以下物理参数: • λ - 热传导系数 (稳态法/平面内方向) • ρ - 电阻率 • σ - 电导率 • S - 赛贝克系数 • ε – 发射率 • Cp - 比热容 磁测量单元 可根据需求选择集成式电磁铁,可测物理参数如下: • AH - 霍尔常数 • μ –迁移率 • n -载流子浓度 薄膜材料性能有别于块体材料之处 - 因小尺寸和高纵横比所导致的表面效应如:边界散射和量子限域效应 *价格范围仅供参考,实际价格与配置等若干因素有关。如有需要,请拨打电话咨询(021-50550642;010-62237791)。我们定会将竭尽全力为您制定完善的解决方案。
    留言咨询

弗劳恩霍夫贝塞尔研究奖相关的耗材

  • 40# 四氟搅拌塞/聚四氟乙烯搅拌套塞/搅拌器套塞/聚四氟瓶塞/标准口四氟搅拌塞/F4搅拌塞14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#
    40#四氟搅拌塞/聚四氟乙烯搅拌套塞/搅拌器套塞/聚四氟瓶塞/标准口四氟搅拌塞/F4搅拌塞14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#由上海书培实验设备有限公司专业生产加工定制,欢迎来电咨询订购。上海书培实验设备有限公司专业生产加工定制四氟制品,各种规格聚四氟乙烯离心管,聚四氟乙烯坩埚,聚四氟乙烯烧杯,聚四氟乙烯搅拌桨,聚四氟乙烯容量瓶,聚四氟乙烯三口烧杯以及各种聚四氟乙烯制品,常规的规格都有现货,供货及时,质量好,价格实惠,欢迎联系我们标准口四氟搅拌塞:中间有孔、夹层内已配密封圈的标准口塞,一般与活动双叶桨式四氟搅拌棒配套使用(把四氟塞分解开后依次将下塞、密封圈、上盖套在搅拌棒上并旋至松紧合适);或者把夹层的密封圈缠绕四氟生料带后变成密封的四氟标准塞标准口四氟搅拌塞的结构:中间有孔、夹层内已配密封圈的标准口塞,用途:与四氟搅拌棒配套使用使用方法:把四氟塞分解开后依次将下塞、密封圈、上盖套在搅拌棒上并旋至松紧合适或者把夹层的密封圈缠绕四氟生料带后变成密封的四氟标准塞规格:14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#产品名称规格单价(元)品牌(生产厂家)四氟搅拌塞14#23上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞19#26上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞24#33上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞29#39上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞34#48上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞40#72上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞45#92上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞50#110上海书培实验设备有限公司
  • 45# 四氟搅拌塞/聚四氟乙烯搅拌套塞/搅拌器套塞/聚四氟瓶塞/标准口四氟搅拌塞/F4搅拌塞14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#
    45#四氟搅拌塞/聚四氟乙烯搅拌套塞/搅拌器套塞/聚四氟瓶塞/标准口四氟搅拌塞/F4搅拌塞14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#由上海书培实验设备有限公司专业生产加工定制,欢迎来电咨询订购。上海书培实验设备有限公司专业生产加工定制四氟制品,各种规格聚四氟乙烯离心管,聚四氟乙烯坩埚,聚四氟乙烯烧杯,聚四氟乙烯搅拌桨,聚四氟乙烯容量瓶,聚四氟乙烯三口烧杯以及各种聚四氟乙烯制品,常规的规格都有现货,供货及时,质量好,价格实惠,欢迎联系我们标准口四氟搅拌塞:中间有孔、夹层内已配密封圈的标准口塞,一般与活动双叶桨式四氟搅拌棒配套使用(把四氟塞分解开后依次将下塞、密封圈、上盖套在搅拌棒上并旋至松紧合适);或者把夹层的密封圈缠绕四氟生料带后变成密封的四氟标准塞标准口四氟搅拌塞的结构:中间有孔、夹层内已配密封圈的标准口塞,用途:与四氟搅拌棒配套使用使用方法:把四氟塞分解开后依次将下塞、密封圈、上盖套在搅拌棒上并旋至松紧合适或者把夹层的密封圈缠绕四氟生料带后变成密封的四氟标准塞规格:14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#产品名称规格单价(元)品牌(生产厂家)四氟搅拌塞14#23上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞19#26上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞24#33上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞29#39上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞34#48上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞40#72上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞45#92上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞50#110上海书培实验设备有限公司
  • 50# 四氟搅拌塞/聚四氟乙烯搅拌套塞/搅拌器套塞/聚四氟瓶塞/标准口四氟搅拌塞/F4搅拌塞14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#
    50#四氟搅拌塞/聚四氟乙烯搅拌套塞/搅拌器套塞/聚四氟瓶塞/标准口四氟搅拌塞/F4搅拌塞14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#由上海书培实验设备有限公司专业生产加工定制,欢迎来电咨询订购。上海书培实验设备有限公司专业生产加工定制四氟制品,各种规格聚四氟乙烯离心管,聚四氟乙烯坩埚,聚四氟乙烯烧杯,聚四氟乙烯搅拌桨,聚四氟乙烯容量瓶,聚四氟乙烯三口烧杯以及各种聚四氟乙烯制品,常规的规格都有现货,供货及时,质量好,价格实惠,欢迎联系我们标准口四氟搅拌塞:中间有孔、夹层内已配密封圈的标准口塞,一般与活动双叶桨式四氟搅拌棒配套使用(把四氟塞分解开后依次将下塞、密封圈、上盖套在搅拌棒上并旋至松紧合适);或者把夹层的密封圈缠绕四氟生料带后变成密封的四氟标准塞标准口四氟搅拌塞的结构:中间有孔、夹层内已配密封圈的标准口塞,用途:与四氟搅拌棒配套使用使用方法:把四氟塞分解开后依次将下塞、密封圈、上盖套在搅拌棒上并旋至松紧合适或者把夹层的密封圈缠绕四氟生料带后变成密封的四氟标准塞规格:14#/19#/24#/29#/34#/40#/45#/50#产品名称规格单价(元)品牌(生产厂家)四氟搅拌塞14#23上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞19#26上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞24#33上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞29#39上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞34#48上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞40#72上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞45#92上海书培实验设备有限公司四氟搅拌塞50#110上海书培实验设备有限公司
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制