宏观角分辨仪

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宏观角分辨仪相关的厂商

  • 美国阿美特克集团公司(www.ametek.com)是全球电子仪器和电子机械设备的领先制造商,年销售额超过50亿美元,员工超过14,000人,分布在美国及全球的120多个工厂,100多家销售和服务中心。Advanced Measurement Technology Inc.是美国阿美特克(Ametek)集团的子公司,旗下拥有PrincetonApplied Research(普林斯顿应用研究),SolartronAnalytical(输力强分析),Signal Recovery等四个品牌。 普林斯顿应用研究(PAR,Princeton Applied Research)是一个历史悠久的电化学仪器品牌。它创建于1961年,由世界著名的普林斯顿大学和等离子物理实验室的一群科学家和商业人士联合组建,50多年来,在业内拥有极高的品牌知名度。自1979年以EG&G旗下品牌进入中国以来,用户已经超过千人,专心倾注于电化学分析与合成、电催化、腐蚀应用与研究、化学电源、生物医药和传感器、材料研究等领域,提供卓越的研究型宏观和微观电化学测试仪器。 输力强分析SolartronAnalytical 是阿美特克集团公司旗下另一个卓越品牌。具有60多年设计和生产精密电子仪器的历史,是电化学及材料交流阻抗谱仪的专业生产厂商,已成为极高准确性和可靠性的电化学和材料测试分析仪器市场的领导者。业内久负盛誉的产品有:频率响应分析仪,电池研究测试系统,材料阻抗测试仪。应用于物理与化学电源、超级电容器、电化学传感器、腐蚀与防护、电分析、电催化、电解电镀电合成等领域;在研究和检测材料(包括生物材料)的储存电荷(电容)和传递电荷(电导)等阻抗特性测试方面以其极高的采样速度及频率分辨率、极小的测量误差以及多种阻抗测量技术成为全球市场上的领跑者。销售电话:400-1100-281 服务电话:400-1100-282E-mail:amt.si.china@ametek.com中文网站:www.par-solartron.com.cn AMETEK Inc.北京朝阳区酒仙桥路10号京东方总部大厦(B10)二层西侧邮编:100015电话:010-85262111-15传真:010-85262141 AMETEK Inc.上海上海自由贸易试验区富特东三路526号1幢二层A1区邮编:200131电话:021-58685111-101传真:021-58660969AMETEK Inc. 成都四川省成都市锦悦西路236号高新孵化园9号楼F座10楼9-10号 邮编:610041电话:13609185289AMETEK Inc. 广州广东广州市越秀区东风东路767号东宝大厦810室邮编:510060电话:18925065958
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  • 深圳帧观德芯科技有限公司成立于2015年,致力于光子计数型X射线探测器及其整机系统的开发与生产制造。帧观德芯在前沿科技领域开拓创新截至目前,帧观德芯发明专利400余项,包括逾100件PCT国际专利申请和近300件国家专利申请,覆盖了半导体器件、集成电路、制造工艺等大量底层核心技术,建立了广泛的知识产权组合。光子计数X射线探测技术具有零暗噪声、高空间分辨率、高动态范围、高线性度、可实现能量分辨等诸多优势,该技术可以广泛应用在对性能要求较高的X射线成像领域,是公认的下一代X射线成像技术。帧观德芯坚定不移地持续创新,先后推出了基于光子计数型X射线探测器的甄芯?口腔数字化X射线成像系统、量子清照?数字化乳腺X射线成像系统、氪金眼3D扫描建模系统等高性价比整机系统,在医疗、工业、科研等领域取得了突破性进展。同德同芯,改变世界!帧观德芯在前沿科技领域开拓创新,不断将光子计数X射线探测技术转化为更为优秀、更有竞争力的产品解决方案,为人类社会进步贡献力量。
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  • 焦作市虹旭制动器有限公司是一个现代化大型高新技术企业,是集制动器、推动器、电磁铁制动器、起重电器研究,开发制造,销售服务于一体的专业公司。 公司技术力量雄厚,拥有大批的高级、中级工程技术人员,科研中心专门从事制动器的研究与开发,并可为用户提供非标准产品的设计、制造、已开发二十多种系列,400多个品种规格,5项产品获得国家省级科技进步奖。 “追求质量第一,服务永无止境”,是公司一贯的宗旨,公司制定严格的服务措施:售前,售中服务由遍及全国的销售网络来完成,售后有公司的专业售后服务来实施,从而使用户得到全方位的售前,售后服务,公司产品现已畅销全国二十一个省,市,自治区,部分产品随主机配套远销到中东,东南亚地区。 我公司的宗旨是:以市场为导向、以科技为保证、以诚信求发展,以质量求生存。在新的世纪里,以新的姿态迎接新的挑战。坚持与时俱进,开拓创新以最优的产品、最低的价格、最好的服务为广大用户服务,愿与各界同仁交朋友、诚挚、共同发展。为国家、为行业的发展做出更大的贡献! 焦作市虹旭制动器有限公司全体员工诚邀各界朋友前来考察、洽谈业务!
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宏观角分辨仪相关的仪器

  • 布莱特(BRIGHT)MAS600宏观影像仪 MAS600宏观影像仪设备设采用LED发光组、全景深观察及拍摄、自动跟踪对焦、具有实时图像处理功能。镜体可正负倾斜90度拍照,特殊样品,镜体可手持拍照。基本功能?汽车行业、船泊行业、轴承行业、机械加工行业、制造行业、特殊设备制造行业、电器及电力行业?主要用于分析用户产品失效后的整体形貌及缺陷 产品特点1,采用白光LED发光组,长寿命冷光源照明,确保样品不会被热破坏2,配备高分辨率彩色SCMOS传感器芯片3,全景深观察及拍摄,立体感强,色彩还原佳4,自动跟踪对焦,可手动变焦,进行局部放大,定格拍照5,具有实时图像处理功能,灵活可见光图像合成功能,可做图象旋转调整,图像局部放大功能6,对待测图像进行加强效果RGB三原色色彩、亮度、对比度、Gamma值等调整7,聚焦手轮,电动调节聚焦状态8,LED环形光照明9,镜体可正负倾斜90度拍照10,特殊样品,镜体可手持拍照 主要技术参数 图像传感器5.0MP彩色SCMOS传感器,最高显示分辨率可达500万像素变焦能力22倍可变范围最小观察范围1.5mmX1mm最大观察范围330mmX240mm 输出接口USB3.0电力输入24VDC立柱高度600mm 软件界面软件主界面 实例图片
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  • [ 产品简介 ]蔡司大视野宏观变倍显微镜Axio Zoom.V16集传统体视显微镜和研究级荧光显微镜特点于一身,可获得10倍于常规体视显微镜的荧光亮度。借助适用于大尺寸样品观察的特点,可在荧光模式下观察完整的模式生物体。[ 产品特点 ]&bull 优秀的人机学设计,提高观察舒适度&bull 变倍比16:1,最大分辨率1700LP/mm&bull 单孔位或2孔位物镜转盘&bull 可接ApoTome.3, 实现光切荧光成像&bull Z轴精度350nm &bull eZoom 技术智能透射光控制[ 应用领域 ]&bull 生物学 &bull 医学和兽医学 &bull 微生物学&bull 植物学&bull 昆虫学&bull 海洋生物学&bull 地质学和古生物学&bull 刑侦痕检和文检&bull 工业QA/QC果蝇胚胎的双色图像鉴定人类细胞,分离并运输到PCR管火花塞大面积拼图,反射明场
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  • 宏观角分辨仪RS 400-860-5168转3407
    RS | 宏观角分辨仪RS 宏观角分辨仪 能“任意角度变换”的光谱系统 0~360° 变角度 / 250~2500nm 宽波谱 /“复杂样品”透射与反射光谱 RS 宏观角分辨分析仪 采用多角度旋转设计,易于控制出射 & 入射方向,快速实现 透反射 / 散射 / 辐射 等 7 种光谱测量模式,可以手动调节任意角度进行检测。内置氘气和卤素光源,将波段拓展至 250~2500nm。而这一切皆浓缩于 RS 内,最终为“复杂样品”的光谱测量带来全新的体验。典型应用领域: 偏振样品 样品在不同偏振态具有不同光谱特性,需要光谱测量系统具有各偏振的分辨能力。 薄膜检测 样品具有能带结构,呈现光谱的各向异性,需要光谱测试系统具有精确的角度区分能力。 表面分析 表面等离子体具有敏感的光谱和角度依赖,需要光谱测试系统具有宽泛的光谱测量波段,和精确的角度分辨能力。 RS 宏观角分辨分析仪 在以上领域的应用得益于如下几个特点: 1 0~360° 完整角度范围 RS 采用两个精密的滑台,实现完整的 0~360° 光谱测试;快速实现包括 透射 / 反射 / 散射 / 辐射 在内的 7 种光谱测量模式;2 最宽 250~2500nm 谱段 RS 内置 氘气和卤素 光源,能实现 250~2500nm 超宽波段光谱测量; 3 精细的 5 维调节 为适应 样品的多样性,RS 采用了 x+y / α+β+θ 的 5 维调节台,精细地对样品进行方向调整; 4 可以配置外接 Laser 光源 用于新增的外部激光接口,RS 可拓展应用于 角分辨荧光光谱 测试领域,充分发挥实验室中更为强大的光源的优势; 5 新增光学元件插槽 由于新增的光学元件插槽,RS 可装载滤光片、偏振片、光阑等光学元件,大大丰富了测量内容。型号选择型号配置说明描述RS-LS波长范围360~2500nm标配10瓦卤素灯光源,RS-DL波长范围250~2500nm配置10瓦卤素灯和一个30瓦氘灯光谱性能项目值适用光谱波段:250~2500nm,系统通过波段内置光源波段:  RS-LS360~2500nm,内置的长寿命卤素灯泡。  RS-DL250~2500nm,内置的 Hamamatsu 氘气-卤素灯泡。落射光斑:Ø1 mm,更适合小样品测试测量模式:上反射 / 下反射 / 透射 / 散射 / 辐射 / 自由 / 编程,全面的 7 种模式,合为一体偏振支架:选配偏器支架 RS-PMF,偏振方向可调偏振片:● 360~790nm,RS-LP-Vis  ● 560~2400nm,RS-LP-Nir滤光片支架:选配滤光片支架 RS-PMC角度性能项目值入射光锥张角:  加载光阑可选择特调节光阑,默认不加载。出射光锥张角:  加载光阑依据光纤芯经,可选200um,400um,600um光纤。外部接口 & 其他项目值电源接口:标准三孔电源接口 AC 85~220V供电。电源开关:氘灯和卤素灯可以单独开启,卤素灯带有光强调节旋钮。外部光源接口:选配加装外接SMA905接口,默认无。光谱输出接口:SMA905,连接光纤光谱仪耗材:  专用铝镜RS-SSH,200~2500nm 适用  专用白板RS-WS,200~2500nm 适用  专用氘灯RS-B-D,200~450nm 适用,寿命 2,000hr  专用卤素灯RS-B-H,360~2500nm 适用,色温 2,915K,寿命 6,000hr
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宏观角分辨仪相关的资讯

  • 从宏观到微观:汽车要”瘦身”更要安全
    导读随着“2020年第七届中国汽车轻量化国际峰会”的日益临近及《国家第六阶段机动车污染物排放标准》的发布与实施,在环境保护和节能降耗法规要求日趋严格的当下,轻量化已成为中国汽车产业发展的重要方向和必然趋势。 其中对车身的轻量化更是提高汽车动力性、降低油耗、保护环境的关键。车身轻量化与使用材料密切相关,如镁合金、铝合金等金属结构材料、工程塑料及其复合材料在轻量化中起到重要作用。采用工程塑料及其复合材料可减轻汽车零部件约40%的质量,可降低成本40%,因此开发工程塑料和复合新材料是车身轻量化发展的趋势,其中PP(聚丙烯)和PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)应用最为广泛。 塑料及其复合材料的应用场景 为什么在汽车材料轻量化中大量应用PP、PMMA?今天,我们要对PP、PMMA做两个有趣的试验: 1. 宏观视界下的拉伸 PP、PMMA在常规的静态测试外,可能会受到动态变形的影响,例如,在涉及运输设备的碰撞和产品掉落时。因此,为了保证可靠性,还必须进行冲击试验。特别是,由于聚合物塑料具有粘弹性,(既有粘性又有弹性),其力学特性表现出对环境温度、时间和变形速率的依赖性。 采用岛津AGX-V电子万能试验机和HITS-TX高速拉伸试验机可以研究PMMA/PP与试验速度关系。 应力-行程曲线 试验结果 高速拉伸试验中PMMA和PP的拉伸强度均高于静态拉伸试验,证实了这两种塑料材料拉伸强度的试验速度依赖性。 2. 微观视界下的断口 当发生损坏、故障事故或劣化时,我们通常迫切需要调查原因和提出对策。塑料的失效形式多种多样,包括静态断裂、冲击断裂、疲劳断裂、蠕变断裂、环境引起的断裂等。根据分析不同类型的断裂原因,可以观察到具有不同特征的断裂面,这表明可以通过断口观察来确定损伤的原因,并研究解决损伤的方法。拉伸试验后,我们选择对PP试样的断口进行镀金,并用光学显微镜和EPMA进行观察。 电子探针EMPA8050G 在PP断裂表面镀金,并用光学显微镜和EPMA进行观察。静态拉伸试验和高速拉伸试验后的聚丙烯断裂表面分别如下图所示。(a)为光学显微镜图像,(b)-(d)为电子探针二次电子像。 对比PP静态拉伸微观图(a)与PP动态拉伸微观图(a)可见,与高速拉伸试验的断口面积相比,静态拉伸试验的断口面积明显较小,这应该是由于静态拉伸断裂时,塑性变形伴随着颈缩而导致的。 静态拉伸微观图 在PP静态拉伸微观图(b)中的断裂面中部,可见纤维断裂面以韧性方式伸长。对 PP静态拉伸微观图(b)的中心区域及其左侧区域进一步放大,结果见PP静态拉伸微观图(c)及(d)。由PP静态拉伸微观图(c)可见树脂纤维伸长的情况。PP静态拉伸微观图(d)显示断面上有许多孔,这是由树脂(如低分子量物质)或杂质等微观缺陷等形核长大而导致的。 高速拉伸微观图 在高速拉伸试验中,断裂处没有出现颈缩现象,整个断口呈扁平、粗糙的片状。对断面中心及边部进一步放大,结果见PP动态拉伸微观图(c)及PP动态拉伸微观图(d),可见,中部和边部的断口形貌无明显差异。据此可推断,随着试验速度的提高会导致无塑性变形的脆性断裂。 结 论 岛津具有丰富的产品线,在宏观方面:拥有各种静态试验机与动态试验机,可以提供力学测试,并进行定制化夹具设计;从微观方面:拥有电子探针EMPA等各种微观测试仪器,可以提供表面分析数据,为客户提供一整套服务与方案。岛津为汽车改性塑料的快速发展提供帮助,在汽车安全性的基础之上实现汽车轻量化,为营造和谐绿色的环境做出贡献,创造崭新的明天。
  • 首次!宏观世界的量子纠缠,被直接观测到了
    图片来源:阿尔托大学在量子力学面前,我们在生活中积累的常识往往不再适用。好在由于普朗克常数很小,我们平时并不会被种种奇怪的量子效应困扰,不过这并不意味着量子力学仅能描述微观层面几个原子、分子的行为。宏观物体的量子效应是存在的,只不过它们太微弱,很容易就淹没在种种噪声之中。今天,两组科学家分别在《科学》上发文指出,他们首次直接观测到了宏观物体的量子纠缠,甚至还能以此“规避”不确定性原理。量子力学掌控着从基本粒子到宏观物体的运动规律,但对于后者而言,这种掌控往往显得不太明显。在众多因素的干扰下,量子效应对经典物理造成的偏差变得几乎不可见。因此,确认、测量宏观物体的量子效应,就成为众多物理学家的目标。就在今天,发表于最新一期《科学》杂志的两项研究实现了突破:其中一项研究找到了宏观物体量子纠缠的直接证据,另一项则在一个类似的系统中“规避”了量子力学的基本定律之一——不确定性原理。当然,这里的宏观仅仅是相对于分子、原子的宏观,两项研究中实验对象的大小都在红细胞级别。但是,让这样尺度的“宏观”物体产生量子效应也绝非易事,它们与环境之间多种多样的相互作用随时都会破坏脆弱的量子态。为此,两个实验环境温度都被控制绝对零度附近。宏观量子纠缠在其中一项研究中,美国国家标准技术研究所(NIST)的什洛米科特勒(Shlomi Kotler)团队用微波脉冲让两张小的铝片膜进入量子纠缠状态。每张铝片膜长20微米,宽14微米,厚度为100纳米。其质量为70皮克,相当于大约1万亿个原子的质量。以量子的标准而言,它们已经达到了相当大的尺度。该实验中使用铝鼓膜的扫描电镜照片(伪色图) 图片来源:Science vol. 372 no. 6542 622-625两张铝片膜与一个电路相连,并被放置在低温腔中。当研究人员施加脉冲微波时,电路会与铝片膜相互作用,控制铝片膜的振动模式。在此条件下,铝片膜可以维持大约1毫秒的量子状态。这在量子力学的尺度下,已经是相当长的时间了。微波被处于量子状态的铝片膜反射后,会被信号器接收。通过对比反射前后的微波性质,研究人员可以分析出铝片膜的位置和动量信息。该实验系统示意图 图片来源:Science vol. 372 no. 6542 622-625研究团队仔细分析了反射的微波。在宏观世界中,反射回来的微波应该是随机的。但是当他们将结果绘制成图时,却发现微波具有特定的模式——两张铝片膜中,一个相对平静,而另一个则在轻微地抖动,表明两张铝片膜发生了量子纠缠。“单独分析两张铝片膜振动的位置和动量信息,你只能看出它们在振动而已,”这篇论文的作者之一,NIST的物理学家约翰托伊费尔(John Teufel)表示,“但是当你对比两者的信息时,你就会发现两张铝片膜看似无规律的振动之间,其实存在着高度的关联性。这一点只有量子纠缠才做得到。”研究团队的斯科特格兰西(Scott Glancy)解释称,他们发现两张铝片膜的位置和动量之间都存在关联,如果这种关联比经典物理学所能产生的关联要强,那么就表明铝片膜之间肯定存在量子纠缠。尽管返回的脉冲微波信号能够同时测量铝片膜的位置和动量信息,但是不确定性原理表明,其测量仍然存在一定的误差。为了尽可能地减少误差,研究团队进行了1万次重复实验,并利用统计学方法对铝片膜的位置等实验结果的一致性进行了计算。最终他们可以确定,这两个宏观物体的振动模式被量子纠缠关联了起来。“规避”不确定性原理在同期发布的另一篇论文中,来自芬兰阿尔托大学等研究机构的科学家在8毫开尔文的温度下,让两个铝鼓膜进入长时间、相对稳定的纠缠态。在这种纠缠态下,研究人员可以对同一个纠缠态进行多次测量,从而“规避”量子力学中的不确定性原理。在实验中,鼓膜振动的相位总是相反的。如果对鼓膜1施加一个力,则鼓膜2的运动方向一定和力的方向相反。论文作者米卡西兰普(Mika Sillanp)表示:“一个鼓膜对力的响应总是和另一个鼓膜相反的,有点类似于负质量。”该实验示意图 图片来源:Science vol. 372 no. 6542 625-629“在这种情况下,如果将两个鼓视为一个量子力学实体,那么鼓运动状态的不确定性就被消除了。”该研究的主要作者劳雷梅西尔德斯特普(Laure Mercier de Lépinay)解释说。不确定性原理是20世纪20年代末由海森堡提出的。根据这个量子力学的基本概念,由于波函数的数学性质,我们不可能同时准确得知一个物体的位置和动量。不过,这并不意味着我们不能准确得知物体的位置和动量,只是在同时测量两者时,不确定性原理的限制才会出现。而反作用规避(Back-action evasion)就是在不违反不确定性原理的情况下,绕过这一限制的一种方式。在这次的实验中,研究团队就利用了反作用规避。本质上,他们没有测量每个鼓的位置和动量,而是通过鼓膜运动对电路电压造成的影响,测量了铝鼓膜的动量之和。瑞士苏黎世联邦理工学院研究员楚一文(Yiwen Chu,音译,未参与这两项研究)表示:“实验中没有任何地方违反了不确定性原理。你只是选择了一组特定的,不会被(不确定性原理)禁止的参数。”宏伟的蓝图这两项实验都以确凿的证据证明了宏观物体也可以实现量子纠缠。在量子纠缠的状态下,物体的行为与经典物理的描述存在显著的区别。不论纠缠物体之间的空间距离有多远,它们也不能被独立描述。而这种和经典物理显著的区别,正是新型量子技术背后的关键理论支撑之一。楚一文表示:“我们并没有发现任何量子力学之外的新理论,”但是要实现这两项实验中的测量,仍然需要“令人印象深刻的技术进步”。这种技术进步带来的高度纠缠的量子系统,或许能够在未来的量子网络中充当长期网络节点。此外,研究中的高效测量方法也可能对量子通信或者量子网络节点间的纠缠交换等应用有所帮助,因为这些应用都需要对量子纠缠进行测量。而在量子力学之外,这种技术进步在需要亚原子精度测量时为科学家提供了新的选择。或许,未来的暗物质和引力波探测也将在这种技术的帮助下实现新的飞跃。
  • 合肥研究院高结晶石墨烯宏观体研究获进展
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员王振洋团队在高结晶石墨烯宏观体的共价生长及其电学行为调制方面取得系列进展。石墨烯是具有优异力学、电学、热学和光学性能的二维碳材料。石墨烯的高效制备与宏观组装对其规模应用具有重要意义。目前,石墨烯宏观体的常规制备方法如液相自组装、3D打印和催化模板法等,仅能实现石墨烯片层间的非共价弱相互作用连接,导致石墨烯晶体结构的不连续,成为限制石墨烯宏观体电学性质的主要因素。 鉴于此,研究开发了激光辅助的layer-by-layer共价生长方法来制备高结晶石墨烯宏观体。分子动力学模拟从理论上揭示了它的共价生长机制。共价生长法使得材料具有连续的晶体结构,且与非共价组装相比,其跨层电导率实现了100倍的提升。该材料有助于解决石墨烯规模化应用面临的层状堆垛、晶体质量调控、离子输运通道、体积效应等问题,为石墨烯的储能电极应用奠定了基础。相关研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。 此外,为了解决石墨烯电极中低自由电子浓度导致的电导率不理想的问题,研究将富含自由电子的铜纳米粒子引入到材料体系,在Cu与石墨烯界面形成了稳定的Cu-C键,从而通过电子注入实现了复合材料超高的导电性能,电导率达到与纯金属接近的0.37×107 S m-1, 是纯石墨烯的3000倍。研究进一步利用X射线吸收精细结构(XAFS)光谱,结合密度函数理论(DFT)模拟揭示了界面结构对电导率的影响,这对石墨烯的电导率调制以满足不同应用具有重要意义。相关研究成果发表在《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal)上。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、安徽省科技重大专项和安徽省重点研发计划等的支持。 高结晶石墨烯宏观体的layer-by-layer共价生长及其表征。  (a)不同铜含量的石墨烯电导率;(b)不同铜含量的石墨烯载流子迁移率和载流子密度。

宏观角分辨仪相关的方案

  • 一种可实现表面等离子体共振传感检测的宏观角分辨光谱定制系统及解决方案
    表面等离子体共振(Surface Plasmon Resonance, SPR)是一种物理光学现象,SPR 技术已经成为当今科学研究的重要手段,在生物学检测、临床诊断与遗传分析、食品工业及环境监测等领域都有着关键的应用。SPR 传感器是表面等离子体共振仪中的核心部件,常见的传感器结构有棱镜耦合型、光纤型及光栅型三种,其中,棱镜耦合方式的传感结构简单,应用广泛。
  • 通过快速高分辨率LA-ICP-TOFMS成像显示海洋结核中的关键金属
    在早期成岩作用期间,多金属结核是深海中最普遍的关键金属储层之一。包括REY(稀土元素+Y)在内的微量元素可以提供丰富的信息来记录源到汇(STS)过程和关键金属富集机制。元素成像显示多元素分布,是展示各元素浓度相互关系的重要“透视”技术。然而,由于分析时间长和横向分辨率低,宏观(几毫米)和微观(几十微米)区域的传统元素成像仍然是一个主要挑战。在这里,应用电感耦合等离子体飞行时间质谱(ICP-TOFMS),结合配备了低分散双体积样品池和双同心注射器的激光剥蚀系统(LA),在宏观和微观尺度上完成元素成像。LA-ICP-TOFMS成像分别应用于整个多金属结核(10*9mm2@40μm2斑点大小,1300μm/s扫描速度和15Hz频率)和带有微层的微区(700*350μm2@1μm2,200μm/s和200 Hz)元素成像。结核内元素分布模式主要受产状矿物控制。例如,一些金属(例如Cu,Co,Ni)与Mn相似,表明这些金属存在于Mn相矿物中。这些元素从内层到外层有先减少后增加的趋势,这表明氧化还原环境在生长过程中可能经历了从有氧到低氧再到有氧的过程。实验结果证明了LA-ICP-TOFMS分析软质和多孔材料的可行性,与传统的LA-ICP-QMS相比,其优点包括更短的时间和更高的横向分辨率,扩展了深海早期成岩沉积物样品的地球化学成像技术。
  • 角分辨偏振拉曼光谱配置的研究
    实验上已经有多种手段可以实现角分辨偏振拉曼光谱(ARPR)测试,但是不同配置往往会呈现出不同的结果。常用的ARPR实验配置是固定入射激光和散射信号的偏振方向,旋转样品。但是,随着低维材料的兴起,样品尺寸往往只有微米量级,而旋转样品会导致样品点移动,很难实现对微米级样品的原位角分辨拉曼光谱测试。所以重新系统地研究各种ARPR配置的优缺点并且找到对于微米级晶体材料优的实验方法显得十分必要。中国科学院半导体研究所谭平恒研究组系统全面地分析了三种测量ARPR光谱的实验配置,给出了一般形式的拉曼张量在不同配置下拉曼强度的计算方法,并具体地以高定向热解石墨(HOPG)的基平面和边界面为例,研究了这些ARPR配置在二维材料拉曼光谱方面的应用。

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  • 【分享】宏观量子隧道效应

    【分享】宏观量子隧道效应

    隧道效应目录 定义 概述 原理 发现者 用途 隧道二极管 隧道巨磁电阻效应 宏观量子隧道效应     隧道效应   tunnel effect编辑本段定义  由微观粒子波动性所确定的量子效应。又称势垒贯穿 。考虑粒子运动遇到一个高于粒子能量的势垒,按照经典力学,粒子是不可能越过势垒的;按照量子力学可以解出除了在势垒处的反射外,还有透过势垒的波函数,这表明在势垒的另一边,粒子具有一定的概率,粒子贯穿势垒。理论计算表明,对于能量为几电子伏的电子,方势垒的能量也是几电子伏 ,当势垒宽度为1埃时 , 粒子的透射概率达零点几 ;而当势垒宽度为10时,粒子透射概率减小到10-10 ,已微乎其微。可见隧道效应是一种微观世界的量子效应,对于宏观现象,实际上不可能发生。  在势垒一边平动的粒子,当动能小于势垒高度时,按经典力学,粒子是不可能穿过势垒的。对于微观粒子,量子力学却证明它仍有一定的概率穿过势垒,实际也正是如此,这种现象称为隧道效应。对于谐振子,按经典力学,由核间距所决定的位能决不可能超过总能量。量子力学却证明这种核间距仍有一定的概率存在,此现象也是一种隧道效应。   隧道效应是理解许多自然现象的基础。编辑本段概述  在两层金属导体之间夹一薄绝缘层,就构成一个电子的隧道结。实验发现电子可以通过隧道结,即电子可以穿过绝缘层,这便是隧道效应。使电子从金属中逸出需要逸出功,这说明金属中电子势能比空气或绝缘层中低.于是电子隧道结对电子的作用可用一个势垒来表示,为了简化运算,把势垒简化成一个一维方势垒。   所谓隧道效应,是指在两片金属间夹有极薄的绝缘层(厚度大约为1nm(10-6mm),如氧化薄膜),当两端施加势能形成势垒V时,导体中有动能E的部分微粒子在E<V的条件下,可以从绝缘层一侧通过势垒V而达到另一侧的物理现象。   产生隧道效应的原因是电子的波动性。按照量子力学原理,有能量(动能)E的电子波长=(其中,——普朗克常数;——电子质量;E——电子的动能),在势垒V前:若E>V,它进入势垒V区时,将波长改变为λ′=;若E<V时,虽不能形成有一定波长的波动,但电子仍能进入V区的一定深度。当该势垒区很窄时,即使是动能E小于势垒V,也会有一部分电子穿透V区而自身动能E不变。换言之,在E<V时,电子入射势垒就一定有反射电子波存在,但也有透射波存在。编辑本段原理  经典物理学认为,物体越过势垒,有一阈值能量;粒子能量小于此能量则不能越过,大于此能量则可以越过。例如骑自行车过小坡,先用力骑,如果坡很低,不蹬自行车也能靠惯性过去。如果坡很高,不蹬自行车,车到一半就停住,然后退回去。  量子力学则认为,即使粒子能量小于阈值能量,很多粒子冲向势垒,一部分粒子反弹,还会有一些粒子能过去,好像有一个隧道,故名隧道效应(quantum tunneling)。可见,宏观上的确定性在微观上往往就具有不确定性。虽然在通常的情况下,隧道效应并不影响经典的宏观效应,因为隧穿几率极小,但在某些特丁的条件下宏观的隧道效应也会出现。编辑本段发现者  1957年,受雇于索尼公司的江崎玲於奈(Leo Esaki,1940~)在改良高频晶体管2T7的过程中发现,当增加PN结两端的电压时电流反而减少,江崎玲於奈将这种反常的负电阻现象解释为隧道效应。此后,江崎利用这一效应制成了隧道二极管(也称江崎二极管)。 1960年,美裔挪威籍科学家加埃沃(Ivan Giaever,1929~)通过实验证明了在超导体隧道结中存在单电子隧道效应。在此之前的1956年出现的“库珀对”及BCS理论被公认为是对超导现象的完美解释,单电子隧道效应无疑是对超导理论的一个重要补充。 1962年,年仅20岁的英国剑桥大学实验物理学研究生约瑟夫森(Brian David Josephson,1940~)预言,当两个超导体之间设置一个绝缘薄层构成SIS(Superconductor-Insulator- Superconductor)时,电子可以穿过绝缘体从一个超导体到达另一个超导体。约瑟夫森的这一预言不久就为P.W.安德森和J.M.罗厄耳的实验观测所证实——电子对通过两块超导金属间的薄绝缘层(厚度约为10埃)时发生了隧道效应,于是称之为“约瑟夫森效应”。 宏观量子隧道效应确立了微电子器件进一步微型化的极限,当微电子器件进一步微型化时必须要考虑上述的量子效应。例如,在制造半导体集成电路时,当电路的尺寸接近电子波长时,电子就通过隧道效应而穿透绝缘层,使器件无法正常工作。因此,宏观量子隧道效应已成为微电子学、光电子学中的重要理论。编辑本段用途  隧道效应本质上是量子跃迁,电子迅速穿越势垒。隧道效应有很多用途。如制成分辨力为0.1nm(1A)量级的扫描隧道显微镜,可以观察到Si的(111)面上的大元胞。但它适用于半导体样品的观察,不适于绝缘体样品的观测。在扫描隧道显微镜(STM)的启发下,1986年开发了原子力显微镜(AFM),其工作原理如图5所示。利用金刚石针尖制成以SiO2膜或Si3N4膜悬臂梁(其横向截面尺寸为100μm×1μm,弹性系数为0.1~1N/m),梁上有激光镜面反射镜。当针尖金刚石的原子与样品的表面原子间距离足够小时,原子间的相互作用力使悬臂梁在垂直表面方向上产生位移偏转,使入射激光的反射光束发生偏转,被光电位移传感器灵敏地探测出来。原子力显微镜对导体和绝缘体样品都适用,且其分辨力达到0.01mm(0.1A),可以测出原子间的微作用力,实现原子级表面观测。  [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191651_624047_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/200811517289_01_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008115172816_01_1602049_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2008115172825_01_1602049_3.jpg[/img]

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