镁基储氢材料

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镁基储氢材料相关的耗材

  • UniSil氨基和氰基硅胶填料
    UniSil氰基和氨基硅胶填料多数情况下既可用于正相模式,也可用于反相模式。UniSil两相硅胶填料的应用范围非常广泛,填装柱子之后的应用如下。典型应用UniSil-NH2氨基填料UniSil-CN氰基填料非还原糖(如D-半乳糖,D-乙酰葡萄糖,D-核糖,寡糖等)、核苷酸酶、水溶性维生素、丙二烯磷酸,门冬氨酸和鸟氨酸及其原料、精氨酸、富马酸、门冬氨酸钾、左卡尼汀、尿囊素铝等蛋白类固醇、儿茶酚、极性天然物、异福酰胺片、盐酸艾司洛尔、奥氮平、奥拉西担、硫酸双/盐酸肼屈嗪、曲格列汀、偶氮甲酰胺、氢溴酸、红古豆碱、奥格列汀、甲氧苄啶与杂质B、新利司他等订货信息*还提供100g,500g和5Kg包装规格*更多规格型号,请联系业务代表
  • 北京绿百草现货提供培养基原材料
    北京绿百草现货提供培养基原材料 北京绿百草现货提供培养基各原材料:蛋白胨,牛肉粉,牛肉膏,干酪素,酵母膏,胆酸(牛/猪),卵磷脂,琼脂粉,乳糖,胰酶粉,糊精,肝素钠,烟酸,小牛血清,肉桂酸,酸水解酪蛋白,脑浸粉(牛),肝浸粉(猪/牛),心浸粉(牛),明胶,禽胆盐,熊去氧胆酸,去氢胆酸,蛋白酶抑制剂,亚甲基蓝,虎红,孔雀石绿,酸性品红,胰蛋白眎,灿烂绿等。 需要详细信息请联系北京绿百草:010-51659766. 登录网站获得更多产品信息:www.greenherbs.com.cn
  • 锂电池材料振实密度计 汇美科LABULK 0335
    锂电池材料振实密度计简介LABULK 0335振实密度仪是用来测量粉体振实密度的仪器。该仪器由触屏操作面板、振动组件、电机、打印机、电子天平及量筒组成。根据国际及国内的标准研发的LABULK 0335振实密度仪按照设定好的转速及振实高度进行工作,使振动组件上面安放的盛装干粉样品量筒上下振动,从而测量出该粉体的振实密度。该仪器可以随意设定测量参数,并可以自动测量,自动打印,除振实密度外,还可以自动测出粉体的流动性等指数。广泛用于金属、医药、食品、塑料、矿物等领域。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为LABULK0335的振实密度仪采用国际先进的松装测试技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,汇美科已经成为实验室振实密度分析及仪器采购的SHOU选品牌。技术参数测量特性:振实密度及流动性等装样量:5-250 mL(用户可以随意设定)计时范围:0-99999秒(用户可以随意设定)计数范围:0-99999次(用户可以随意设定)振动高度:3或14 mm振动频率:250或300转/分(用户可以随意设定)仪器尺寸:33x31x18cm(量筒高度未计)电压:220V/50Hz重量:16公斤产品特点新一代智能触屏,通过7英寸LCD显示屏精确控制操作。主机与配件通讯自检功能,让操作者一目了然。测量模式二选一,振实时间或振动次数随意设置测量过程中实时显示操作状态。通过RS-232与电子称相连,实时显示电子称数值。轻轻一触,详细的打印报告呈现眼前应用领域汽车与航空航天生物及药品研发能源及环境食品矿物与金属塑料及聚合物化学品等所有粉末或以颗粒状态存在的物质

镁基储氢材料相关的仪器

  • 一、设备概述 储氢材料 PCT 测试系统,其原理是在恒容系统中使储氢材料与氢气接触,试样吸收或释放氢后会引起系统内气体压力下降或上升,根据系统体积及气体压力变化可计算出试样在当前条件下材料的氢气吸收量或释放量。该设备主要针对金属氢化物储氢材料设计,可以测试材料在不同压力和不同温度条件下的吸氢和放氢质量分数及反应速率曲线,可以测试不同温度下的等温–压力–组成(PCT)曲线,还可通过程序升温测试材料在恒速率升温条件下的脱氢量与温度的变化关系(TPD)曲线。二、设备参数 氢压范围:0~5MPa 或 0~10MPa 可选; 样品室温度:100~450℃(电炉加热);室温~100℃可选用水浴; 最大功率:1600W(包含电炉 1000W,真空泵 500W); 数据采集:采用 RS485 采集压力传感器信号,由相关软件自动记录时间与表 1 表 2 吸氢或放氢量之间的关系曲线;三、可测试项目 该设备主要针对金属氢化物储氢材料设计,材料储氢量一般应高于 0.5wt.%(储氢量过低需要增加样品质量)。
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  • 一、设备特点采用等容法用于测试材料在 77K-873K 之间的吸氢热力学和动力学容量。也可用于材料吸附其他如 N2,CO2 等气体性能的表征。设备采用工业平板电脑控制、组态王控制软件编译而成,包括热力学和动力学两种测试程序界面。设定参数后,计算机自动运行完成设定条件下的吸氢热力学和动力学测试,避免了尤其是热力学测试过程,平衡时间等待长,材料实际未达到真实吸放氢平衡压力而导致的测量误差,因此具有高效和减少人为误差的优点。设备完全满足以下国家标准测试要求: GB/T 33291-2016 氢化物可逆吸放氢压力-组成-等温线(P-C-T)测试方法 GB/T 29918-2013 稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线(PCI)的测试方法系统配备一个样品反应罐,通过辅助改变内部传热结构,同时满足热力学和动力学测试。样品罐采用刀口法兰密封管,样品罐内径 10mm,高度 40mm,空体积3ml。二、设备构成:(1)低压 PCT 测试设备(a)压力传感器:Pfeiffer真空压力变送器;(b)压力范围:0-100Pa 和 0-10000Pa,也可根据用户需要定制;(c)温度范围:77K-873K,直接测量样品温度(标配PT100和K两种热偶);(d)程序控制:工业平板电脑控制,按照测试条件设定实验温度、自动完成测试过程的充氢、放氢和抽真空操作、储氢数据处理,直至完成全程测试;(e)1/4 EP 级不锈钢管道焊接气路,确保气密性;(f)EP 级 VCR 接口低压气动隔膜阀,避免电火花造成用氢危险;(g)快拆式吸氢样品罐设计和弹簧加热器,测试高效。(2)高压测试设备(a)压力传感器:Rosemount压力变送器;(b)压力范围:0-1.5MPa 和 0-20MPa,也可根据用户需要定制;(c)温度范围:77K-873K,直接测量样品温度;(d)程序控制:工业平板电脑控制,按照测试条件设定自动完成充氢、抽真空、压缩直至完成全程测试;(e)高压氢气测试中,程序自带压缩因子修正完成数据处理等,(f)1/4 EP 级不锈钢管道焊接气路,确保气密性;(g)EP 级 VCR 接口高压气动隔膜阀,避免电火花造成用氢危险;(h)快拆式吸氢样品罐设计和弹簧加热器,测试高效。三、软件界面及功能(1)程序控制中心(a)样品体积标定,程序设定最多标定4 次后自动求求得平均体积。手动点击阀门开关,标定过程压力和温度值自动填入计算;(b)键盘输入样品重量;(c)程序包含储氢材料的 PCT 热力学测试,动力学测试两种功能;(d)系统两个压力传感器量程自动保护不会出现超压,自动测试运行后按照 程序设定执行阀门开关操作,且锁定禁止阀门手动操作,防止因阀门的手动误操 作而造成测量错误;(e)良好系统扩展功能,用户根据需要更换样品罐或者需要器后,可以方便 通过管理员重新设定系统;(f)授权管理员登录后,可以方便进行系统参数设定,包括样品热偶选择信息、体积等。(2)动力学测试界面可以根据样品的种类和储氢容量,手动设定系统体积(系统标配两个储气罐,独立阀门控制,以改变系统体积满足不同测试需求)。试样阀门一旦自动打开,即进入自动保护状态,程序按照设定执行阀门开关操作,锁定禁止阀门手动操作,防止因阀门的手动误操作而造成测量错误;输入预定的初始系统压力,样品压力,输入文件名,运行。系统自动充氢到设定压力,带压力和温度稳定后,自动打开阀门进行动力学测量,采样速率从 1s 开始可设定,达到动力学设定测试时间后自动结束。测试数据输出为 excel 文件,包含测试时间,压力,体积,吸氢容量等诸多参数值,如图。(3)热力学界面可以根据样品的种类和储氢容量,手动设定系统体积(系统标配两个储气罐,独立阀门控制,以改变系统体积满足不同测试需求)。试样阀门一旦自动打开,即进入自动保护状态,程序按照设定执行阀门开关操作,锁定禁止阀门手动操作,防止因阀门的手动误操作而造成测量错误,但在试样阀门关闭状态,可手动操作除试样阀门以外的任何阀门;输入吸放氢压力步长,吸氢稳定等待时间,吸氢结束最高压力,输入文件名,运行,程序自动根据压力步长设定进行 PCT 测试,并自动判断是否达到吸放氢稳定状态,当吸氢最终结束压力达到设定的最高值时,自动转入放氢测试,直到最终放氢结束,完成测试。PCT 测试数据输出2份,均为 excel 文件,一份为包含测试时间,压力,体积,吸氢容量等诸多参数值的 PCT 数据,如图;另一份为记录每个吸放氢数据点在稳定等待过程中的压力和温度变化数值,可以用于检查材料每步吸放氢过程详细情况,用于间接的考察评价储氢材料的动力学性能。
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  • 一、设备特点采用等容法用于测试材料在 77K-873K 之间的吸氢热力学和动力学容量。也可用于材料吸附其他如 N2,CO2 等气体性能的表征。设备采用工业平板电脑控制、组态王控制软件编译而成,包括热力学和动力学两种测试程序界面。设定参数后,计算机自动运行完成设定条件下的吸氢热力学和动力学测试,避免了尤其是热力学测试过程,平衡时间等待长,材料实际未达到真实吸放氢平衡压力而导致的测量误差,因此具有高效和减少人为误差的优点。设备完全满足以下国家标准测试要求: GB/T 33291-2016 氢化物可逆吸放氢压力-组成-等温线(P-C-T)测试方法 GB/T 29918-2013 稀土系AB5型贮氢合金压力-组成等温线(PCI)的测试方法系统配备一个样品反应罐,通过辅助改变内部传热结构,同时满足热力学和动力学测试。样品罐采用刀口法兰密封管,样品罐内径 10mm,高度 40mm,空体积3ml。二、设备构成:(1)低压 PCT 测试设备(a)压力传感器:Pfeiffer真空压力变送器;(b)压力范围:0-100Pa 和 0-10000Pa,也可根据用户需要定制;(c)温度范围:77K-873K,直接测量样品温度(标配PT100和K两种热偶);(d)程序控制:工业平板电脑控制,按照测试条件设定实验温度、自动完成测试过程的充氢、放氢和抽真空操作、储氢数据处理,直至完成全程测试;(e)1/4 EP 级不锈钢管道焊接气路,确保气密性;(f)EP 级 VCR 接口低压气动隔膜阀,避免电火花造成用氢危险;(g)快拆式吸氢样品罐设计和弹簧加热器,测试高效。(2)高压测试设备(a)压力传感器:Rosemount压力变送器;(b)压力范围:0-1.5MPa 和 0-20MPa,也可根据用户需要定制;(c)温度范围:77K-873K,直接测量样品温度;(d)程序控制:工业平板电脑控制,按照测试条件设定自动完成充氢、抽真空、压缩直至完成全程测试;(e)高压氢气测试中,程序自带压缩因子修正完成数据处理等,(f)1/4 EP 级不锈钢管道焊接气路,确保气密性;(g)EP 级 VCR 接口高压气动隔膜阀,避免电火花造成用氢危险;(h)快拆式吸氢样品罐设计和弹簧加热器,测试高效。三、软件界面及功能(1)程序控制中心(a)样品体积标定,程序设定最多标定4 次后自动求求得平均体积。手动点击阀门开关,标定过程压力和温度值自动填入计算;(b)键盘输入样品重量;(c)程序包含储氢材料的 PCT 热力学测试,动力学测试两种功能;(d)系统两个压力传感器量程自动保护不会出现超压,自动测试运行后按照 程序设定执行阀门开关操作,且锁定禁止阀门手动操作,防止因阀门的手动误操 作而造成测量错误;(e)良好系统扩展功能,用户根据需要更换样品罐或者需要器后,可以方便 通过管理员重新设定系统;(f)授权管理员登录后,可以方便进行系统参数设定,包括样品热偶选择信息、体积等。(2)动力学测试界面可以根据样品的种类和储氢容量,手动设定系统体积(系统标配两个储气罐,独立阀门控制,以改变系统体积满足不同测试需求)。试样阀门一旦自动打开,即进入自动保护状态,程序按照设定执行阀门开关操作,锁定禁止阀门手动操作,防止因阀门的手动误操作而造成测量错误;输入预定的初始系统压力,样品压力,输入文件名,运行。系统自动充氢到设定压力,带压力和温度稳定后,自动打开阀门进行动力学测量,采样速率从 1s 开始可设定,达到动力学设定测试时间后自动结束。测试数据输出为 excel 文件,包含测试时间,压力,体积,吸氢容量等诸多参数值,如图。(3)热力学界面可以根据样品的种类和储氢容量,手动设定系统体积(系统标配两个储气罐,独立阀门控制,以改变系统体积满足不同测试需求)。试样阀门一旦自动打开,即进入自动保护状态,程序按照设定执行阀门开关操作,锁定禁止阀门手动操作,防止因阀门的手动误操作而造成测量错误,但在试样阀门关闭状态,可手动操作除试样阀门以外的任何阀门;输入吸放氢压力步长,吸氢稳定等待时间,吸氢结束最高压力,输入文件名,运行,程序自动根据压力步长设定进行 PCT 测试,并自动判断是否达到吸放氢稳定状态,当吸氢最终结束压力达到设定的最高值时,自动转入放氢测试,直到最终放氢结束,完成测试。PCT 测试数据输出2份,均为 excel 文件,一份为包含测试时间,压力,体积,吸氢容量等诸多参数值的 PCT 数据,如图;另一份为记录每个吸放氢数据点在稳定等待过程中的压力和温度变化数值,可以用于检查材料每步吸放氢过程详细情况,用于间接的考察评价储氢材料的动力学性能。
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  • 【讨论】有关储氢新材料的探讨

    [font=黑体][color=#DC143C]不管是对于在线监测式[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]还是工业生产过程[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url],如果用到FID检测器就得用氢气,如果新一代的储氢新材料研发成功了并能应用在储载气上面那真是很大的突破。附件是关于这方面的一些学术资料,大家看看,发表些看法吧。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=122701]储氢新材料研究[/url][/color][/font]

  • 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]

  • 【分享】美研发出测量纳米级材料相互作用的探针

    美国加州大学洛杉矶分校17日表示,该校纳米系统科学主任保罗·维斯领导的研究小组开发出了研究纳米级材料相互作用的工具——双扫描隧道显微和微波频率探针,可用于测量单个分子和接触基片表面的相互作用。   过去50年中,电子工业界努力遵循着摩尔定律:每两年集成电路上晶体管的尺寸将缩小大约50%。随着电子产品尺寸的不断缩小,目前已到了需要制作纳米级晶体管才能继续保持摩尔定律正确性的地步。  由于纳米级材料和大尺寸材料所展现的特性存在差异,因此人们需要开发新的技术来探索和认识纳米级材料的新特征。然而,研究人员在研发纳米级电子元器件方面遇到的障碍是,人们没有相应的能力去观察如此小尺寸材料的特性。

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  • 召集令!!【重庆】弈镁材料测试分析技术讲座
    尊敬的客户:“弈镁材料测试分析技术讲座”是结合固体材料测试分析理论及设备展示为一体的平台,即将来到您身边!时间:2015年4月17日(重庆) 08:30-16:30地点:重庆澳维酒店(重庆渝北区龙山街道旗龙路2号,近松石北路)会议议程:08:30-08:45 签到08:45-09:00 欢迎致辞09:00-10:30 金相制样理论10:30-11:00 设备演示主题1,金相制样11:00-12:00 硬度测试理论12:00-13:00 午餐13:00-13:20 高温合金样品制备及组织分析13:20-14:20 设备演示主题2 ,显微维氏硬度测试14:20-14:30 现场答题14:30-15:30 失效分析方法与案例分析15:30-16:30 设备演示主题3 ,洛氏硬度测试16:30 公布答题答案及颁奖报名方式:陈丽,021-6810 6101*858(T),177 2106 9466,Juicy.chen@ez-mat.com报名表请见资料中心
  • 国仪精测高温高压吸附仪在储氢材料表征中大显身手
    氢能因其可再生、易获得、热值高、无污染等诸多优良特性,被视为未来清洁能源的重要来源。目前,储运是氢能发展的关键技术难点,低温液化和高压存储因安全、经济等因素无法大面积推广。01 储氢材料 固态储氢是利用固体材料对氢气的物理吸附和化学反应作用,将氢能储存在固体中,是一个兼具安全,高效和高密度的储运方案,得到众多材料研究者的青睐,国仪精测作为储氢材料性能评价设备的供应商,深切感受到了行业的蓬勃发展。储氢材料储氢材料的性能表征主要包括热力学性能和动力学性能,PCT曲线是热力学性能的主要表征手段,可以体现储氢材料的吸放氢量,吸放氢压力,滞后特性等。以下列两组PCT曲线为例:图1图2图1为稀土合金LaNi5的PCT曲线,LaNi5理论上一个晶胞中最多储存8个氢原子,但一般认为实际储存数量不会大于6个;当储存数量为6个时,理论吸氢量为1.37%,与实验结果相符;图示LaNi5有明显的滞后效应,有学者认为是氢原子的半径大于La Ni原子构成的多面体间隙半径,吸氢后引起多面体畸变所造成;LaNi5是发现较早的储氢材料,且因其吸放氢速率快,压力较低,而得到了广泛的研究。图2为镁基储氢材料的一种,如图示吸放氢平台压力低且恒定,吸氢量高,无滞后效应,因此镁基储氢材料在近些年达到了快速的发展。 02 PCT吸附速率曲线 PCT曲线也可以以时间为横坐标,吸附量为纵坐标,从动力学角度评价材料的吸氢速率。图3图4图3为PCT曲线绘制时同时得到的单点平衡速率图;如果单纯评价材料饱和吸氢时间,通常的实验方法是直接充压至最高压力状态(例如:20Mp),通过等温线走势判断饱和吸氢时间,如图4所示。 03 循环实验 循环实验是表征储氢材料耐用性的重要方法。图5图6多次循环后,图谱的重复性越高,说明材料的耐用性越好;如图5所示的10次重复实验,最大吸氢量基本一致;循环实验一直是储氢材料表征的难点,在高温高压工作环境下,为了降低实验误差,操作者往往采取增大取样量的做法,但循环实验的脱附过程,是无法累计进行的,需尽量控制取样量以达到完全脱附的状态。为了平衡这一矛盾需求,需要仪器在管路腔体设计、管路气密性、温度控制均一性、压力读取精度、气体投气量控制(如图6),高温高压气体行为修正等各方面做到精准处理。04 TPD脱附实验最后我们介绍TPD脱附实验在储氢材料评价中的应用。 图7TPD曲线可以直观反映材料的脱附温度和活性点位数量;如图7显示,为了排除仪器性能因素对测试结果的影响,通常做法是在TPD脱附曲线中同时记录升温速率。因为高压状态下,温度的微小波动也会对测试结果造成显著影响,所以升温速率和温度精度都需要得到精确控制。注:以上所有图谱均由北京国仪精测技术有限公司自主研发高温高压吸附仪V-Sorb 2600 PCT测试完成。氢能发展任重道远,国仪与您携手共进!
  • 梅特勒-托利多倾情参与首届“半导体材料与器件研究与应用”网络会议
    p  中国科学院半导体研究所、仪器信息网将于2020年10月15日-16日联合主办首届“半导体材料与器件研究与应用”网络会议(i Conference on Research and Application of Semiconductor Materials and Devices, iCSMD 2020)”,聚焦半导体材料与器件的产业热点方向,组织2天的专业学术交流。本次网络会议旨在利用互联网技术,为国内广大半导体材料与器件研究、应用及检测的相关工作者提供一个突破时间地域限制的免费学习平台,让大家足不出户便能聆听到相关专家的精彩报告。梅特勒-托利多倾情参与了本次会议。/pp  strong梅特勒-托利多报告嘉宾介绍/strong:/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/16f020ca-a9a8-4472-b084-368a4208d1d8.jpg" title="李.jpg" alt="李.jpg"//pp  李玉琪,华东理工大学硕士学历,梅特勒-托利多分析仪器产品专家,进入分析仪器行业5年,具有丰富的理论和实战经验,主要负责电位滴定仪产品线的市场推广工作。/pp  strong报告题目:梅特勒-托利多公司半导体行业检测方案/strong/pp  strong报告摘要:/strong/pp  梅特勒-托利多是历史悠久的精密仪器及衡器制造商与服务供应商,产品适用于实验室、制造业和零售服务业。针对半导体行业推出的高精度、自动化检测方案,有效控制各项工艺平稳运行,助力半导体行业先进制程发展。/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCSMD2020/" target="_self"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/02c18638-7d96-429b-8d32-96b7a44915f6.jpg" title="1920_420_20200914.jpg" alt="1920_420_20200914.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/ppbr//ppbr//p
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