透明材料

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透明材料相关的耗材

  • VWR封口透明材料袋
    VWR封口透明材料袋适用于小型化学品储存,样本, 以及抽样,不建议存储液体LDPE, 101 μm. 透明且防水严密封口设计VWR封口透明材料袋规格:厚度长度×宽度包装规格VWR目录号101μm330×229mm50NALG6255-0913101μm457×229mm50NALG6255-0918101μm102×152mm50NALG6255-0406101μm203×127mm50NALG6255-0508101μm330×152mm50NALG6255-0613VWR封口透明材料袋
  • VWR封口透明材料袋 6255-0913 50
    VWR封口透明材料袋适用于小型化学品储存,样本, 以及抽样,不建议存储液体LDPE, 101 μm. 透明且防水严密封口设计VWR封口透明材料袋规格:厚度长度×宽度包装规格VWR目录号101μm330×229mm50NALG6255-0913101μm457×229mm50NALG6255-0918101μm102×152mm50NALG6255-0406101μm203×127mm50NALG6255-0508101μm330×152mm50NALG6255-0613VWR封口透明材料袋
  • 250ml透明小口塑料圆瓶(ETFE材质
    上海楚柏Truelab为您提供ETFE250ml透明小口塑料圆瓶,价格全国最优。ETFE小口塑料试剂瓶,也称为聚氟乙烯小口塑料试剂瓶或者F-40细口瓶。ETFE250ml透明小口塑料圆瓶采用ETFE材料制成的塑料容器。ETFE中文称为:乙烯-四氟乙烯共聚物,俗称:聚氟乙烯,又称:F-40。ETFE是最强韧的氟塑料,它在保持了PTFE良好的耐热、耐化学性能和电绝缘性能的同时,耐辐射和机械性能有很大程度的改善,拉伸强度可达到50MPa,接近聚四氟乙烯的2倍。氟塑料来源于美国杜邦公司和日本旭硝子公司。上海楚柏truelab为您提供的ETFE透明小口塑料圆瓶有三种规格:1.250ml螺纹口盖60元/个2.500ml螺纹口盖80元/个3.1000ml螺纹口盖120元/个ETFE250ml透明小口塑料圆瓶的特点:1.ETFE小口塑料试剂瓶具有聚四氟乙烯的耐腐蚀特性;2.ETFE透明小口塑料圆瓶其高度的透光性客服了PTFE不透明的缺点;3.同时,与PFA塑料瓶相比,ETFE小口试剂瓶又极大的降低了使用成本;因此:Truelab上海楚柏提供的ETFE小口试剂瓶是您盛装强腐蚀性液体的最佳容器。欢迎联系我们,上海楚柏实验室设备有限公司为您提供实验室整体解决方案(实验室设计、实验室家具、仪器、耗材、试剂等&hellip &hellip )

透明材料相关的仪器

  • Tangor, Amplitude Systems, 飞秒激光器, 超快激光器, 飞秒振荡器, 超快振荡器, 超快飞秒激光器, 超快飞秒振荡器, 高功率, 高平均功率, 高能量, 高脉冲能量, 高频率, 高重复频率,Mango,光参量放大器,光学参量放大器,OPA, 工业设计, 紧凑型, 高可靠性, 高稳定性, 眼科, 微加工, 维纳加工, 微细加工, 精细加工,光谱,太赫兹,THz,拉曼光谱,相干,拉曼散射,振镜扫描,SCAN,透明材料切割模块,玻璃切割,蓝宝石切割,石英切割,GLASS,Sapphire, QuartzGLASS— 透明材料切割模块玻璃和蓝宝石切割的终极解决方案GLASS模块结构紧凑,使用方便,是工业透明脆性材料切割的终极解决方案。基于Amplitude的专利技术FemtoGlass™ ,GLASS模块采用非烧蚀飞秒加工工艺,拥有市场上最佳的切割质量和切割速度。专为Amplitude工业级飞秒激光器而优化,GLASS模块利用飞秒脉冲实现低粗糙度和保持材料强度的工艺。此创新的技术可以实现大范围的材料和形状的加工。应 用工 业 微电子 微纳加工医疗 医疗器械制造主要特点 强化玻璃、非强化玻璃、多层玻璃和蓝宝石加工 无碎屑、粗糙度Ra低 切割速度快 控制曲线切割的裂纹方向 专利技术 易于集成、控制和校准主要规格规格表可点击放大适用于视频聚擘国际贸易 (上海) 有限公司聚 嵘 科 技 股 份 有 限 公 司聚擘国际贸易 (上海) 有限公司/聚嵘科技股份有限公司,专业从事半导体封装及测试、LED封装测试、太阳能、SMT、飞秒/皮秒/纳秒激光等定制设备/子系统的开发、销售及售后服务。公司总部位于上海,在深圳、北京、西安设有办事处。公司在台北市设有专业的飞秒精密微纳加工实验室 — FemtoFocus,合作伙伴有法国Amplitude公司 、 比利时NextScan Technology公司 、 法国ALPhANOV光学与激光技术中心、比利时LASEA公司、法国NOVAE公司、德国Pulsar Photonics公司。实验室拥有专业的前沿激光微纳加工应用开发及技术支持团队,提供超短脉冲 (小于500fs) 和极短脉冲 (小于100fs) 激光技术相关测试及高速加工 (多光点、转镜) 等高度可扩充的高弹性集成方案。聚擘国际贸易 (上海) 有限公司聚嵘科技股份有限公司| 电子 | 半导体 | 飞秒激光 | 微加工 | 科研 |
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  • 一、彩谱雾度仪TH-100是一款专业应用于测定塑料、薄膜、玻璃制品、LCD面板等透明、半透明平行平面材料的雾度、透过率的仪器。适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。二、彩谱雾度计TH-100应用领域:1、玻璃:AG玻璃、手机盖板、导光板、眼镜镜片、汽车玻璃、屏幕… … 2、塑胶:光学薄膜、农业薄膜、包装膜、扩散片、灯罩、塑胶板… … 三、仪器介绍:①.符合以下测试标准:GB/T 2410标准、ASTM D 1003标准、ISO 13468标准、ISO 14782标准。②.满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量。③.满足补偿法测试,可提供更准确的测试结果。④.拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量。⑤.采用5.0寸TFT显示屏,拥有良好的人机交互界面。⑥.拥有竖放和横放两种放置状态,方便样品放置。⑦.采用LED光源,寿命长,十年无需更换。⑧.无需预热,开机校准后即可测试,测试用时时间短,3秒即可。⑨.体积小,重量轻,方便携带。四、产品概述  雾度的概念:雾度是透过试样而偏离入射光方向的散射光通量与透射光通量之比,用百分数表示。通常仅将偏离入射光方向2.5度以上的散射光通量用于计算雾度;雾度大的试样给人的感觉将更加模糊。  透光率的概念 光线在透过试样时还会产生损失,即穿过试样的透射光通量永远小于照射到试样上的入射光通量。两者之比,用百分数表示,国际上定义为透光率。  彩谱TH-100雾度计 透过率仪仪此仪器适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的雾度、透过率一站式测量解决方案。  五、售后服务承诺免费上门安装:是 保修期:3年是否可延长保修期:否保内维修承诺:免费维修更换零件报修承诺:使用期间出现任何问题影响使用,厂家提供备用机 免费仪器保养:1年一次 免费培训:售前免费培训一次 现场技术咨询:有
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  • 1.5μm/2μm激光焊接设备塑料激光焊接技术是一种无接触、无污染的焊接方式,具有焊接速度快,焊缝美观、强度高等特点,采用1.5μm/2μm光纤激光器作为焊接光源,焊接品质高,特别适合医用等高品质透明塑料器件焊接。公司对外提供1.5μm/2μm激光焊接设备,同时也提供焊接打样、塑料特种加工工艺解决方案和焊接件批量加工服务,可实现PMMA、ABS、PC、POM、PET等同种或者异种塑料的完美焊接。详情请见官网
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透明材料相关的方案

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  • 透明片材材料解析

    透明片材材料解析

    各位大侠,请帮忙看看下面的谱图是什么材料谱图为透明片材的红外光谱应该不是PChttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210291408_399945_1794919_3.jpg

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  • 鉴知1064nm手持拉曼穿透不透明包装的系列测试报告之:塑料包装篇
    普通拉曼可以穿过透明及半透明包装进行检测,但对纸包装、深色玻璃及有色塑料等不透明包装中的样品普通拉曼无法进行直接检测。鉴知RS1500手持式物质识别仪采用1064nm激光光源,结合特殊的光路设计和智能识别算法,有效提高了包装穿透能力,可以对上述不透明包装中的样品进行有效检测。 本系列测试使用RS1500手持式物质识别仪对多种不透明包装中的样品进行测试,并与普通785nm拉曼的测试进行比较。本篇为系列二:塑料包装篇 回顾:系列一 纸包装篇 【塑料包装测试篇】塑料是一种很常见的包装材料,本测试使用包装为常用的白色PE塑料瓶、彩色HDPE塑料瓶及编织袋。 白色PE塑料瓶透光性较差,会干扰普通拉曼的检测。彩色HDPE塑料瓶的颜色会带来荧光干扰,同时瓶壁一般较厚,穿透难度更大。编织袋厚度较薄但有颜色且完全不透明,普通拉曼透过编织袋直接检测时往往受到荧光干扰。这些因素给普通拉曼的直接检测带来诸多难题。 检测设备及方法检测设备1064nm手持拉曼:RS1500手持式物质识别仪785nm手持拉曼:RS1000手持式物质识别仪检测样品不透明PE塑料瓶内的乙醇彩色HDPE塑料瓶内的乙醇编织袋内的蔗糖测试方法使用RS1500及RS1000分别隔着3种塑料包装,对塑料包装内的乙醇、蔗糖进行直接检测,观察并分析检测结果。检测结果1、不透明PE塑料瓶RS1500:报出乙醇,谱图见下方红色曲线,与乙醇标准谱图(蓝色曲线)一致。RS1000:未报出,谱图见黑色曲线,混合物分析结果显示为聚乙烯和乙醇。图1.不透明PE塑料瓶测试结果 2、彩色HDPE塑料瓶RS1500:报出乙醇,谱图见下方红色曲线,与乙醇标准谱图(蓝色曲线)一致。RS1000:未报出,谱图见黑色曲线。图2.彩色HDPE塑料瓶测试结果 3、编织袋RS1500:报出蔗糖,谱图见下方红色曲线,与蔗糖标准谱图(蓝色曲线)一致。RS1000:报出蔗糖,谱图见黑色曲线,特征峰强较弱。图3.编织袋测试结果结果分析 RS1500可检测到3种塑料包装内的不同样品并正确报出,RS1000可穿透编织袋测到包装内的蔗糖。RS1000直接检测白色塑料瓶时,由于采集乙醇信号的同时采集到了塑料包装的信号,导致没有直接报出,但通过混合物分析可正确识别出聚乙烯材料和包装内的乙醇。测试彩色HDPE塑料瓶时,由于瓶壁厚且颜色鲜艳,具有较强荧光,仅RS1500可穿透该包装获得乙醇的拉曼信号(图2红色曲线)。编织袋是化工制药企业原辅料的一种常见包装,RS1000能正确报出包装内蔗糖,但由于其有颜色且不透光,导致荧光信号强,获取到的谱图信息不如RS1500清晰丰富。但总的来说二者都可帮助制药企业在不打开编织袋包装的情况下,实现原辅料的快速无损鉴别。
  • 透明电极指纹传感器问世
    p  让手机屏任何位置都能识别身份/pp  科技日报北京7月8日电 (记者张梦然)英国《自然· 通讯》杂志近日发表了一项材料科学新突破:韩国科学家团队用超长银纳米纤维和纯银纳米线组成的随机混合网络纳米结构,创造出新型透明电极,进而产生一种透明的指纹传感器。在智能手机屏幕上的演示表明,这种传感器可以让用户将手指放在屏幕的任何位置进行身份识别,而不需要使用指纹激活按钮。/pp  指纹传感器是电子设备实现指纹自动采集的关键器件。其需要在一颗不足0.5平方厘米的晶片表面集成10000个以上的半导体传感单元,因此尽管指纹采集现在已很常见,但指纹传感器的制造仍属于一项综合性强、技术复杂度高、制造工艺难的高新技术。/pp  消费电子市场一直大力追求透明的指纹传感器。不过,现阶段的技术受限于关键性的设计限制,比如需要开发出具有光传输和电子导电功能高的透明电极。而此次,科学家终于推出了制造智能手机的指纹传感器阵列,这些阵列可以同步检测触觉压力和手指皮肤温度。/pp  韩国蔚山国立科技研究所科学家团队设计了一种新方法,来制造柔性透明的多功能传感器阵列。该设计的秘诀在于根据由超长银纳米纤维和纯银纳米线组成的随机混合网络纳米结构,创造出新型透明电极。/pp  这种混合网络表现出较高的光传输力和低电阻,极耐机械弯折。将其融入指纹传感器阵列后,就得到一个高分辨率装置,能够准确可靠地检测触摸条件下指纹的脊谷区域。/pp  研究团队将指纹传感器阵列、压敏晶体管和温度传感器集成至智能手机显示屏,借此展示了这项新技术在移动设备上的可应用性。这也意味着,这种传感器有望在未来取代指纹激活按钮。/pp  总编辑圈点/pp  手机迭代升级的速度太快,快到让人难以记起几年前的它,更难以想象几年后的它。如今我们对手机指纹解锁、指纹支付习以为常,简直都忘了曾经每天输入密码千百遍。这种“进化”还在继续:新上市的全面屏手机,正在用屏下指纹识别替代指纹识别键,只是指纹采集的位置依然固定。也许再过几年,随意触摸手机任何位置都能解锁。但愿那时,你还记得它曾经有个指纹识别键。/ppbr//p
  • 新型空穴型透明导电薄膜问世
    记者1月25日从中国科学院合肥物质科学研究院了解到,该院固体物理研究所功能材料物理与器件研究部和本院等离子所等单位科研人员合作,在空穴型近红外透明导电薄膜研究方面取得新进展:他们设计并制备了新型空穴型铜铁矿薄膜,并通过参数优化让新型薄膜获得了较高的近红外波段透过率和较低的室温方块电阻。相关研究结果日前发表在《先进光学材料》杂志上。  透明导电薄膜是一类兼具光学透明和导电性的光电功能材料,在触摸屏、平板显示器、发光二极管及光伏电池等光电子器件领域有着广泛应用。目前,商用的透明导电薄膜均为电子型,空穴型透明导电薄膜由于空穴有效质量大、空穴迁移率低和空穴掺杂性差,其光电性能远落后于电子型透明导电薄膜,这严重阻碍了新型透明电子器件的发展。  在国家自然科学基金的支持下,研究人员通过理论计算发现,含有铑、氧等元素的铜铁矿结构材料是一种间接带隙半导体,其中的铜离子与氧离子的原子轨道可进行杂化,从而减弱价带顶附近载流子的局域化,实现空穴型高电导率;另一方面该材料在可见光及近红外波段表现出弱的光吸收行为,具有高透过率。研究人员在前期金属型铜铁矿薄膜的研究基础上,采用非真空工艺进一步获得了大尺寸空穴型铜铁矿透明导电薄膜。该薄膜表现出主轴自组装织构的生长特征,有利于其内载流子的传输,提高空穴的迁移率。另外,由于三价铑离子的离子半径可实现空穴型载流子重掺杂,使得镁掺杂铜铁矿结构材料具有非常高的室温导电率、较高的近红外波段透过率以及低的室温方块电阻。  这种高性能的空穴型透明导电薄膜的发现,为后续基于透明电子型及空穴型薄膜的高性能全透明异质结构的研发及应用提供了一种潜在的候选材料。
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