金刚石对顶台

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金刚石对顶台相关的厂商

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    上海续波光电技术有限公司是一家专业从事高性能薄膜沉积及处理设备、光电材料及软件、金刚石合成及应用、激光等离子体仿真和诊断等产品及服务进口的技术贸易服务型公司。公司至今已与法国、德国、英国、瑞士、意大利、美国、加拿大、日本、俄罗斯等国家的多家企业建立了战略合作关系,并服务于国内从事微电子、半导体、光学、纳米技术等领域的研究所和大学。公司从事领域及产品主要包括:加速器质谱仪:第三代14C加速器质谱仪系统(AMS),包括全套可兼容第三代石墨化系统AGE3、气动压样装置PSP、铁制分配器FED、管密封装置TSE、气体电离探测器GID、气体接口系统GIS、碳酸盐处理系统CHS2、同位素比质谱仪IRMS。薄膜制备及处理:磁控溅射仪(magnetron sputtering system)、电子束蒸镀设备(E-beam Evaporation system)、离子束溅射沉积(IBS system)、化学束外延镀膜(CBE/GSMBE)、分子束外延设备(MBE)、离子减薄仪(Ion Milling)、超高真空多功能镀膜设备、高精密光学镀膜设备(Optical Coating system)、刻蚀机(RIE, RIEB)、超导约瑟夫森结制备(Josephson Junction, Qubits)、DLC类金刚石镀膜设备。金刚石制备及应用:纳米晶金刚石制备设备、热丝化学气相沉积(HFCVD)、CVD单晶金刚石合成设备、CVD光学级金刚石窗口合成、微波等离子化学气相沉积(MPCVD)、工具级金刚石涂层制备(tool coating)、金刚石单晶/多晶掺杂(single crystal diamond and doping)、CVD金刚石单晶及其应用、高温高压金刚石单晶(HPHT diamond)、金刚石抛光设备(diamond polishing)、激光切割设备(laser cutting)、钻石净度及切工评定仪器;高能密度物理:辐射流体力学模拟、原子光谱分析软件、多维碰撞辐射软件、三维热辐射CAD软件、状态方程和不透明度、原子物理数据库;微波干涉仪、金刚石靶丸、超高功率输出窗口;激光等离子体气体/固体靶、粒子加速器源、激光等离子体加速器及应用(无损测试)激光器与设计:固体激光器设计软件(Solid-state Laser)、光纤激光器设计软件(Fiber laser)、半导体激光器设计软件(Semiconductor laser)、激光镜面镀膜设备(Lasers coating system)、高功率激光输出窗口(High power output window)、高功率激光热沉片(Heat Sink)、高功率钻石激光器(Diamond Laser)、金刚石窗口镀增透膜(AR coating service);磁场分布测量:微霍尔阵列磁场相机(1D/3D)、大面积磁场分布测量解决方案、永磁转子表磁测量解决方案,多功能表磁测试平台
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  • 河北汇泰机械设备销售有限公司(简称“河北汇泰”),位于河北省邢台市宁晋县,紧邻省会石家庄。主要产品有:泥浆泵、泥浆泵配件易损件、钻机配件垫叉、钻头、岩心管等。公司一贯坚持“信守合同,用户放心”的宗旨,产品销售多个省、市、自治区。河北汇泰机械设备有限公司竭诚与商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!我公司主要供应各种BW160、BW250 BW320 BW450等泥浆泵及泥浆泵配件--缸套、缸顶套、曲轴、橡胶皮碗、聚氨酯皮碗、齿轮轴、大齿轮、拉杆、连杆、铜瓦、小套,XY-1,XY-1A钻机及钻机配件,取土器、提引器、岩心管及岩心管接箍、空白钻头、合金钻头、金刚石钻头、标灌锤等。
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  • 公司概况介绍:深圳市鼎隆发实业有限公司成立于2019年,公司致力于为全球的各类制造厂、质量检验实验室、研究院所和大学提供可靠的设备与耗材,主要代理销售美国标乐等品牌。鼎隆发主营试样制备仪器:用于在进行显微组织检验前对试样材料(通常是沿横截面切下的)进行切割、镶样、磨抛等);试样制备所用之消耗品:包括,砂轮切割片、金刚石锯片、切削液、镶样材料、磨光砂纸、磨盘、抛光布、抛光液等;检验测试仪器:各种硬度机及其分析软件、显微镜及图象分析系统等。三大主体业务相辅相成,紧扣现代企业发展需求。
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金刚石对顶台相关的仪器

  • 为了保证金刚石压腔内样品的静水压状态,高压DAC实验会使用气体作为传压介质。气体流动性好,可以维持相对较好的静水压状态。如氦气作为优良的传压介质可以维持准静水压状态至60GPa;氖气则可以在激光加温实验中充当传压介质和隔热层用。高压充气装置作为唯一的可以填充多种气体的实验手段,在高压实验中具有及其重要的地位。高压充气系统还可以把一些特殊气体作为样品填充入样品腔内,进行研究工作。可视高压充气系统是一种配备红宝石测压系统的充气系统,可实时测量充气过程中样品腔内的压力,可以在密封DAC时控制样品腔的内部压力,还可以提高密封的成功率。1、最高压力:不同砧面直径可以获得不同压力,一般300μm直径的砧面,可达60 GPa以上的压力2、可根据客户需要设计DAC装置外部机构3、衍射张角:≥ 50°4、两金刚石压砧对准精度:≤ 3μm5、调平后干涉条纹:≤ 1.5个(压砧台面300μm)
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  • STX-402台式金刚石线切割机是我司研发、制造的一种小型台式金刚石线切割设备。可用于陶瓷、晶体、玻璃、金属、岩石、热电材料、红外光学材料、复合材料以及生物医学材料等脆性材料的精密切割,切割尺寸可达4"。STX-402台式金刚石线切割机是一款单线往复循环的连续金刚石线切割机,设置好切割程序后便可以对样品进行连续切割,切割过程中样品向切割线缓慢移动,切割后的样品尺寸精度高,在±10μm的范围内。可使用切割线的长度长(80m),一次上线的使用寿命延长,大大提高了切割效率。张紧轮采用弹簧张紧的模式,弹簧刚性强,张紧力大,张紧力在切割过程中保持不变,保持金刚石线的张紧度。STX-402台式金刚石线切割机能实现高效率、高质量的切割,是实验室和生产单位的理想设备。1、特别适于切割高价值、易碎裂的晶体,如ZnO、BTO、YAG、BBO等,切片成功率可高达99%以上。2、配有二维可调夹具,水平、垂直转角精度都为±10′,可保证切割晶向的精度。3、采用80m长的金刚石线进行往复式切割,线速度在0-2m/s间可调。4、也可采用金属光线与磨料浆液进行切割。5、采用步进电机驱动,自动进刀切割。切割速度可根据材料不同进行相应调整,提高切割质量,及延长金刚石线使用寿命。产品名称 STX-402台式金刚石线切割机产品型号 STX-402安装条件 1.本设备要求在海拔1000m以下,温度25℃±15℃,湿度55%Rh±10%Rh下使用。2.水:无。3.电:AC220V 50HZ。4.气:无。5.工作台尺寸:1000mm*900mm*700mm。6.通风装置:需要。主要参数 1、电源电压:220V 50Hz ;;功率:<250W2、切割线总长:100m3、线速:0-2m/s内可调4、二维夹具转角精度:10′5、X轴行程:设置范围在1~110mm之间。6、Y轴行程:设置范围在0.01~110mm之间7、X、Y 轴示值精度:0.01mm8、切割样件尺寸:Ø 100mm×100mm(max)产品规格 尺寸:810mm×700mm×910mm;重量:110kg功能用途 1、陶瓷材料:氧化铝陶瓷、氧化锌陶瓷、氧化锆陶瓷、靶材陶瓷、 蜂窝陶瓷、半导体陶瓷、导电陶瓷、不导电陶瓷等;2、晶体材料:石墨、硅晶体(太阳能多晶硅、单晶硅)、蓝宝石、 氧化铝晶体、红外玻璃晶体、氧化铝晶体、碳化硅晶体、碘化铯晶体等;3、玻璃材料:硫系玻璃、光学玻璃、石英玻璃、红外玻璃、玻璃管等;4、金属材料:铁、铝、铜、钛合金、镁合金等金属及合金、有色金属(硫化锌、铁氧体)等;5、复合材料:PVC板、碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等6、岩石材料:天然岩石、玉石、陨石、裴翠、玛瑙等精密切割; 各类高价值材料的精密切片;地质光片、地质薄片(沉积岩、岩浆岩、变质岩、矿石)等开方切片。7、热电材料:碲化铋,碲化铅、硅锗合金等8、红外光学材料:硒化锌、硫化锌、硅、锗等晶体9、生物医学材料: 生物塑化标本切片 (人体动物器官、颌骨软硬组织联合切片、种植体观察、牙齿冠桥,牙齿等组织学标本) ; 骨科软硬组织联合切片(股骨、髋关节、椎体等鲜活组织和硬组织、带植入物的骨组织学样本等); 心脑血管支架切片,结石切片等医学组织切片; ......注:材料硬度小于金刚石线的均可进行精密切割。序号名称数量图片链接1张紧轮1个2导向轮2个3金刚石线2卷4水泵1个5树脂陶瓷块2块6石蜡棒4根序号名称功能类别图片链接1金刚石线(Ø 0.125、Ø 0.25、Ø 0.35、Ø 0.42mm)(可选)2切割专用油(可选)3MTI系列加热平台(可选)4便携式显微镜(3R无线数字显微镜)(可选)5DX-100单晶定向仪(可选)
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  • HDAC金刚石对顶台 400-860-5168转2537
    简介热液金刚石压腔(HDAC)是20 世纪末发展起来的一种高温高压及低温高压实验技术。它可在-180-1200℃,100-10000Mpa水热体系进行实验,并具直观实验全过程的特点。适合于不同温压条件下H20的相变、水岩反应、矿物相变、溶解度、岩石熔融、岩浆结晶、有机岩石热解、元素活化转移及分配等试验。与系列分析技术如X 射线衍射光谱、荧光光谱、红外光谱、同步辐射连接,可以测定实验中间产物的矿物成分及物相分析。因此,HDAC 是当前成岩成矿模拟实验的一种理想装置。主要优点1、 温压范围大,可在-180-1200℃,100-10000Mpa水热体系实验;2、 实验全过程均可在显微镜下直观观察;应用1、 HDAC 在地质模拟实验中的应用A) H2O冰的高压相研究应用HDAC科研究H20在低温高压状态下,不同温度压力条件下的结合状态,可借助冰有序,无序与温度压力关系的理论进一步辅助研究侵入岩熔融包裹体中晶质熔融包裹体与非晶质熔融包裹体共存及在同一熔融包裹体或熔融流体包裹体中结晶相与非结晶相共存的现象。 B) HDAC 中高温高压实验研究应用HDAC可研究岩浆岩等矿物熔融实验或岩石热解实验。如花岗岩的熔融实验、可燃有机岩、石油、蒙脱石及岩石热解实验等。2、 HDAC 在矿物中包裹体研究的应用矿物中包裹体研究常遇到一个问题需要解决,就是成矿压力对均一温度的影响,要进行压力校正。因为包裹体均一温度测定是在常压高温条件下进行,与矿物高温高压体系中的形成环境有差别,在高压的围压条件下矿物固相及气液相的线膨胀系数与常压高温条件下略有差异,人工合成水晶中包裹体测温实验证明,成矿压力愈大,则包裹体均一温度与成矿温度相差愈大。同一合成流体包裹体的均一温度,随围压增加包裹体均一温度下降,压力与均一温度成函数关系,据此可以获得成矿压力对均一温度的校正值。因此HDAC 可为研究压力对包裹体均一温度影响提供一种新的手段。3、 甲烷水合物形成模拟实验研究在HDAC及高压光学腔中模拟进行CH4(气)+ H20(冰)体系中高压低温条件下甲烷水合物的合成,并在显微镜下可以直观实验过程,了解甲烷水合物成核、生长、溶解及相平衡特征。
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金刚石对顶台相关的资讯

  • 碳家族“添丁”!科学家合成次晶态金刚石
    北京高压科学研究中心研究员缑慧阳等在高温高压条件下合成了一种新形态的金刚石——次晶态金刚石,填补了非晶态结构和晶态结构之间原子排列尺度上的缺失环节,为深层次理解非晶态材料的复杂结构提供了密钥。该成果11月25日在线发表于《自然》。  缑慧阳与合作者通过其在大腔体压机中发展的最新极端高压技术,在30GPa、1500~1600K的温压条件下,对富勒烯(C60)前驱体进行高温高压处理发现,压缩的富勒烯聚合转变成为一种高密度无序的sp3键合的碳。高分辨透射电子显微镜显示,样品中存在高密度且均匀分布的类晶体团簇(尺寸为0.5~1.0nm),其原子构型接近于立方和六方金刚石,且具有很高的晶格畸变,即次晶态金刚石。  “模拟结果显示,次晶态金刚石和非晶态金刚石具有显著的结构差异。二者都不具有长程有序性,且在第一个配位原子层,次晶态金刚石和非晶态金刚石同时具有相似的有序性。然而,在中程尺度范围(2~5原子层),次晶态金刚石的有序性虽然在逐步降低,但远高于非晶态金刚石。”论文共同通讯作者、美国乔治梅森大学教授生红卫说。  “这种次晶态的发现,在结构拓扑上链接了非晶态和晶态,对于揭示非晶态材料复杂的结构本质具有深远意义。”论文第一作者、北京高压科学研究中心博士唐虎告诉《中国科学报》,“次晶态金刚石的发现为碳材料家族增加了一种新的结构形态,它兼具优异的机械性能、热稳定性以及独特的光学特性,在高端技术领域和极端环境下具有重要的应用前景,有利于进一步开发新型类金刚石材料。”  相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-021-04122-w
  • 金刚石薄膜热导率测量的难点和TDTR解决方案
    金刚石薄膜热导率测量的难点和TDTR解决方案金刚石从4000年前,印度首次开采以来,金刚石在人类历史上一直扮演着比其他材料引人注意的角色,几个世纪以来,诚勿论加之其因稀缺而作为财富和声望象征属性。单就一系列非凡的物理特性,例如:已知最硬的材料,在室温下具有最高的热导率,宽的透光范围,最坚硬的材料,可压缩性最小,并且对大多数物质是化学惰性,就足以使得其备受推崇,所以金刚石常常被有时被称为“终极工程材料”也不那么为人惊讶了。一些金刚石的物理特性解决金刚石的稀缺性的工业方案:金刚石的化学气相沉积(CVD)高温高压但是因为大型天然钻石的成本和稀缺性,金刚石的工业化应用一致非常困难。200 年前,人们就知道钻石是仅由碳组成(Tennant 1797),并且进行了许多尝试以人工合成金刚石,作为金刚石在自然界中最常见的同素异构体之一的石墨,被尝试用于人造金刚石合成。虽然结果确被证明其过程是非常困难因为石墨和金刚石虽然标准焓仅相差 2.9 kJ mol-1 (Bundy 1980),但因为一个大的活化势垒将两相隔开,阻止了石墨和金刚石在室温和大气下相互转化。有趣的是,这种使金刚石如此稀有的巨大能量屏障也是金刚石之所以成为金刚石的原因。但是终究在1992年,一项称之为HPHT(high-pressure high-temperature)生长技术的出现,并随着通用电气发布为几十年来一直用于生产工业金刚石的标准技术。在这个过程中,石墨在液压机中被压缩到数万个大气压,在合适的金属催化剂存在下加热到 2000 K 以上,直到金刚石结晶。由此产生的金刚石晶体用于广泛的工业过程,利用金刚石的硬度和耐磨性能,例如切割和加工机械部件,以及用于光学的抛光和研磨。高温高压法的缺点是它只能生产出纳米级到毫米级的单晶金刚石,这限制了它的应用范围。直到金刚石的化学气相沉积(CVD)生产方法以及金刚石薄膜的出现,该金刚石的形式可以允许其更多的最高级特性被利用。金刚石的化学气相沉积(CVD)生产方法相比起HPHT 复制自然界金刚石产生的环境和方法,化学气相沉积选择将碳原子一次一个地添加到初始模板中,从而产生四面体键合碳网络结果。化学气相沉法,顾名思义,其主要涉及在固体表面上方发生的气相化学反应,从而导致沉积到该表面上。下图展示了一些比较常见的制备方法金刚石薄膜一旦单个金刚石微晶在表面成核,就会在三个维度上进行生长,直到晶体聚结。而形成了连续的薄膜后,生长方向就会会限定会向上生长。因此得到的薄膜是具有许多晶界和缺陷的多晶产品,并呈现出从衬底向上延伸的柱状结构。不过,随着薄膜变厚,晶体尺寸增加,而缺陷和晶界的数量减少。这意味着较厚薄膜的外层通常比初始形核层的质量要好得多。下文中会提到的在金刚石薄膜用作热管理散热器件时,通常将薄膜与其基材分离,最底部的 50-100 um 是通过机械抛光去除。尽管如此,在 CVD 过程中获得的金刚石薄膜的表面形态主要取决于各种工艺条件,导致其性能表现个不一致,相差很大。这也为作为散热应用中的一些参数测量,例如热导率等带来了很大挑战。金刚石薄膜的热管理应用金刚石薄膜在作为散热热管理材料应用时,有着出色的前景,与此同时也伴随着巨大挑战。一方面,而在热学方面,金刚石具有目前所知的天然物质中最高的热导率(1000~2000W/(mK )),比碳化硅(SiC)大4倍,比硅(Si)大13倍,比砷化稼(GaAs)大43倍,是铜和银的4~5倍,目前金刚石热沉片大有可为。下图展示了常见材料和金刚石材料的热导率参数:另一方面,但人造金刚石薄膜的性能表现,往往远远低于这一高水平。并且就日常表现而言,现代大功率电子和光电器件(5G应用,半导体芯片散热等)由于在小面积内产生大量热量而面临严重的冷却问题。为了快速制冷,往往需要一些高导热性材料制成的散热片/散热涂层发热端和冷却端(散热器,风扇,热沉等等)CVD 金刚石在很宽的温度范围内具有远优于铜的导热率,而且它还具电绝缘的优势。早在1996年沃纳等人就在可以使用导热率约为 2 W mm-1 K-1 的大面积 CVD 金刚石板用于各种热管理应用。 包括用于集成电路的基板(Boudreaux 1995),用于高功率激光二极管的散热器(Troy 1992),甚至作为多芯片模块的基板材料(Lu 1993)。从而使得器件更高的速度运行,因为设备可以更紧密地安置而不会过热。 并且设备可靠性也有望提高,因为对于给定的器件,安装在金刚石上时合流合度会更低。比起现在流行的石墨烯,金刚石也有着其独特优势。飞秒高速热反射测量(FSTR)在CVD金刚石薄膜热学测量中的应用挑战金刚石薄膜的热导率表征不是一个简单的问题,特别是在膜层厚度很薄的情况下美国国防部高级研究计划局(DARPA)的电子热管理金刚石薄膜热传输项目曾经将将来自五所大学的研究人员聚集在一起,全面描述CVD金刚石薄膜的热传输和材料特性,以便更好地进一步改善热传输特性,可见其在应用端处理优化之挑战。而这其中,用于特殊需求材料热导率测量的飞秒高速热反射测量(FSTR)(又叫飞秒时域热反射(TDTR)测试系统)发挥了极其重要的作用,它在精确测量通常具有高表面粗糙度的微米厚各向异性薄膜的热导率的研究,以及在某些情况下,CVD金刚石薄膜的热导率和热边界改善研究,使其对大功率电子器件的热管理应用根据吸引力的研究上发挥了决定性指导作用。常见的材料热学测试方法,包括闪光法(Laser Flash),3-Ω法,稳态四探针法,悬浮电加热法,拉曼热成像法,时域热反射法(TDTR)等。而对于CVD金刚石薄膜的热学测量,受限于在过程中可能需要多层解析、精细的空间分辨率、高精度分析,以及解析薄膜特性和界面的能力,飞秒高速热反射测量(FSTR)(又叫飞秒时域热反射(TDTR)测试系统)已成为为过去十年来最普遍采用的的热导率测量方法之一。飞秒高速热反射测量(FSTR)飞秒高速热反射测量(FSTR),也被称为飞秒时域热反射(TDTR)测量,被用于测量0.1 W/m-K至1000 W/m-K,甚至更到以上范围内的热导率系统适用于各种样品测量,如聚合物薄膜、超晶格、石墨烯界面、液体等。总的来说,飞秒高速热反射测量(FSTR)是一种泵-探针光热技术,使用超快激光加热样品,然后测量其在数ns内的温度响应。泵浦(加热)脉冲在一定频率的范围内进行调制,这不仅可以控制热量进入样品的深度,还可以使用锁定放大器提取具有更高信噪比的表面温度响应。探测光(温度感应)脉冲通过一个机械级,该机械级可以在0.1到数ns的范围内延迟探头相对于泵脉冲的到达,从而获取温度衰减曲线。如上文提到,因为生长特性,导致典型的金刚石样品是粗糙的、不均匀的和不同厚度特性的这就为飞秒高速热反射测量(FSTR)的CVD 金刚石薄膜热学测量带来了一些挑战。具体而言,粗糙表面会影响通过反射而来的探测光采集,且过于粗糙导致实际面型为非平面,这对理论热学传递建模分析也会引入额外误差,在某些情况下,可以对样品进行抛光以降低表面粗糙度,但仍必须处理薄膜的不均匀和各向性质差异。对于各向异性材料,存在 2D 和 3D 各向异性的精确解析解,但这使得热导率和热边界电阻的确定更加困难,并且具有额外的未知属性。即使样品中和传导层铝模之间总是存在未知的边界热阻,但是通常使用单个调制频率可以从样本中提取两个未知属性,这意味着在大多数情况下测量可以提取层热导率。然而,对于金刚石样品,样品内纵向和横向热导率是不同的,这意味着需要额外的测量来提取这两种特性;这可以通过改变一些系统参数来实现校正,参见系统参数描述(详情联系请上海昊量光电)。另一个困难是确定金刚石 CVD 的热容量,根据生长质量和样品中存在的非金刚石碳(NDC)的数量,生长出来的金刚石的热容量值相差极大。在这种情况下对于5 um的金刚石薄膜,测量将完全穿透金刚石样品,抵达样品到下面的基底材料(上图不同情况下的金刚石薄膜TDTR测量分析手段将会有很大不同)这使得测量对金刚石-基底边界电阻也很敏感。这意味着测量可能总共有五个未知参数:1)铝膜-金刚石间边界热阻,2)金刚石内横向热导率,3)金刚石内纵向热导率,4)金刚石热容量,5)金刚石-基底材料间边界热阻即使结合一定分析处理手段,见设备说明(详情联系请上海昊量光电),准确提取所有未知参数也很困难。一些常见影响样品尺寸确认 测量相对于样本尺寸的采样量很重要;飞秒高速热反射测量(FSTR)通常是基于标准体材料传热建模,而现在一些测量的块体材料样品越来越小,对于高质量的单晶半导体,基于块体材料的传热模型分析假设是有效的,但是对于更多缺陷和异质材料,例如 CVD 金刚石,这个假设就只是一个近似值。纵向均匀性通常而言,金刚石生长过程中,颗粒梯度会非常大,这也可能会导致热导率梯度非常大。此外,非金刚石碳(NDC,non-diamond carbon)含量、晶粒尺寸或表面粗糙度的局部变化也可能影响热导率的局部测量。TDTR测量中,可以 通过控制调制频率,从而实现加热深度控制,从而实现采样深度控制(详细技术讨论联系请上海昊量光电)对于不同热导率样品和不同加热频率,测量薄膜中采样 可能从1-2 um 到 20 um 不等 (相对应的,薄膜厚度超过300微米)其他更多 挑战和技术细节,受限于篇幅,将在后续更新继续讨论,如您有兴趣就相关设备和技术问题进行交流,可联系上海昊量光电获取更多信息。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!
  • 国仪量子发布金刚石量子计算教学机新品
    NV色心凭借其优良的量子相干时间和稳定的化学性质,成为量子计算机、量子传感器的理想载体,也是近年来国际上的研究热点,众多实验研究组利用NV色心发表了重要的研究成果。金刚石量子计算教学机就是一台基于 NV 色心的以自旋磁共振为原理的量子计算教学设备。该设备是一款能够在室温大气条件下运行的真实量子计算机,无需低温真空环境使得设备有着几乎为零的运行成本,桌面型的设计让它能适应各种不同的教学环境,无论是课堂还是实验室,搭配课程讲义、教学视频与教学PPT等全套教学服务,都能轻松进行量子力学与量子计算等实验教学。教学机由微波模块、光学模块、数采模块、脉冲控制模块、磁铁模块等组成,丰富的硬件让教学机能具备支持如量子精密测量、光探测磁共振等更多教学内容的拓展开发。教学机源自于众多优秀的科研成果,这让它同时也是一款培养学生科学素养和科研基础的教学设备。面向大众面向教学的金刚石量子计算教学机Diamond I, 是一台针对教学设计的高性价比教学仪器,可配合物理、电子工程、精密仪器等相关专业开设教学实验课程,搭建先进教学示范平台。产品功能:量子计算教学l 量子比特l 量子逻辑门操作l 量子算法量子力学基本概念教学l 量子态l 量子态演化l 电子自旋更多功能l 磁共振教学等欢迎下载样本了解更多产品详情。创新点:金刚石量子计算教学机,是国仪量子响应国家建设量子科技强国战略,满足高等院校对量子计算前沿实验教学的需求,自主研发的全球首台面向大众用于量子计算的实验教学仪器。教学机基于金刚石中NV色心和自旋磁共振为原理,通过控制激光、微波、磁场等物理量,对NV色心的自旋进行量子操控和读出,从而实现量子计算功能。仪器实验内容涵盖了量子比特、量子逻辑门、量子退相干、量子算法等一系列量子计算基本知识,可配合高等院校大学物理、近代物理、量子信息科学等专业开设教学实验课程,搭建先进教学示范平台。金刚石量子计算教学机

金刚石对顶台相关的方案

金刚石对顶台相关的资料

金刚石对顶台相关的论坛

  • 【分享】类金刚石薄膜

    类金刚石薄膜,通常又称为DLC薄膜,是Diamond Like Carbon的简称,因碳原子和碳原子之间的不同结合方式,从而使其最终产生不同的物质:金刚石(diamond)—碳碳以sp3键的形式结合;石墨(graphite)—碳碳以sp2键的形式结合;而类金刚石(DLC)—碳碳则是以sp3和 sp2键的形式结合,因此兼具了金刚石和石墨的优良特性,类金刚石碳膜(DLC)通常为非晶态或含有部分纳米晶。 由于含有金刚石成分,DLC具有很多优良的特性:高硬度—60GPa或Hv6000以上;低摩擦系数—0.06;极好的膜层致密性;良好的化学稳定性以及良好的光学性能等。应用于刀具上的DLC涂层所表现出的特殊性能远超过其它硬质涂层。涂以DLC的刀具主要应用于石墨切削,各种有色金属(如铝合金,铜合金等)切削,非金属硬质材料(如亚克力,玻璃纤维,PCB材料)切削等。

  • 金刚石测试

    那位能对利用电镜研究纳米单晶金刚石及多晶金刚石提供建议或帮助

  • 金刚石中的 NV 色心

    NV(Nitrogen-Vacancy)色心是金刚石中的一种点缺陷。金刚石晶格中一个碳原子缺失形成空位,近邻的位置有一个氮原子,这样就形成以了一个 NV 色心。我们这里所说的 NV 色心,指的是带负电荷 NV? 顺磁中心。NV 色心的有六个电子,两个来自氮原子,三个来自与空位相邻的碳原子,另外一个是俘获的(来自施主杂质的)电子。

金刚石对顶台相关的耗材

  • 金刚石高压池
    金刚石高压池,金刚石高压池是一款透射池,用于分析固体样品、糊状样品或粘稠样品,将样品固定在两块金刚石窗片之间。DC2太小了,以致可以用在红外显微镜台上。当用于普通红外样品仓中,DC2必须放置在带聚光装置的底座上--微聚焦光束聚光器, 红外光必须首先用ZnSe或KRS-5透镜聚光。
  • 进口金刚石切割片
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  • 美国QMAXIS金相专用金刚石抛光液
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