离子传输过程

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离子传输过程相关的耗材

  • TSQ离子传输管, 密封圈和O型圈 70111-20100
    产品信息:TSQ 系列三重四极杆 LC/MS可靠的三重四极杆LC-MS系统,确保对复杂基质中的目标物进行超高灵敏度的定量TSQ 系列三重四极杆 LC-MS 系统提供广泛的分析能力。 从物超所值的 Thermo Scientific™ TSQ Endura™ LC-MS到精准的 Thermo Scientific™ TSQ Quantiva™ LC-MS,我们的质谱仪器与我们的HPLC, UHPLC,和 nano-LC 仪器完美兼容,可以轻松地适应各种复杂的基质。TSQ 离子传输管, 密封圈和O型圈订货信息:TSQ 离子传输管, 密封圈 和 O-型圈描述数量部件号TSQ QuantivaTUBE,I.T, 1/4 TURN,2.3 DIA,(.6X2)180100-20641TSQ EnduraCAPILLARY-580 MCRN, "V" TYPE170005-20606TSQ Quantum AccessCAPILLARY,500 MICRON170111-20972TSQ Quantum Ultra, Ultra AM & Ultra EMRCAPILLARY 580 micron COAXIAL197055-20199TSQ Quantum Discovery MaxCAPILLARY, 500 MICRON COAXIAL170111-20396TSQ Quantum, Quantum AM & Quantum DiscoveryCapillary 65mm x 0.5mm ID.170111-20100TSQ Vantage, Vantage AM & Vantage EMRCAPILLARY-580 MCRN, ASYMMETRIC ION STACK170005-20423用于离子传输管的密封圈 (TSQ Quantiva)SEAL, ITT 1/4 TURN170005-20922石墨 Vespel O型圈(所有型号)SEAL, RING, GRAPHITE VESPEL197055-20442
  • 安捷伦 240-MS 离子阱部件和备件 393010920 方形圈,传输线到手动进样器,1.925 内径
    维修部件部件号 :393010920方形圈,传输线到手动进样器,1.925 内径240-MS 离子阱部件和备件说明部件号离子阱真空腔密封 O 形圈393010924传输线内侧密封 O 形圈393010920传输线外侧密封 O 形圈393010918内源灯丝392017401内源绝缘密封头393171201外源灯丝(单灯丝)393161001硅烷化处理的端盖电极393164493电极附件包9300003590包含两个端盖电极,一个环电极,清洗维护说明硅烷化处理的环电极393167593硅烷化处理的石英绝缘环393053502电子倍增器393175101传输线升级附件包393101291包括工厂安装完成的传输线,真空腔侧密封板EPA 挥发物分析试剂盒,用于 EPA 方法 524.2 和 8260B393082491ChromatoProbe 微量样品瓶,100/包392567111GC/MS 标样评价标样(内部 EI & CI)2 pg/礚 OFN,5 pg/礚 二苯甲酮393112601外部 EI 测试标样(5 pg/礚 OFN)393112702二苯甲酮 CI 灵敏度标样 50 pg/礚392030500外部 NCI 测试标样 (1 pg/礚 DFB)393113001调谐校准化合物 PFTBA(FC-43)392035300GC/MS 色谱柱测试混合物392027300真空备件油雾排放口过滤器,DS42393847701油雾排除器2735000500GC/MS 静音罩G6014A油雾排放口过滤器备用柱芯,2/包2710100200前级泵(初级)泵油,1 L8829951700前级泵(初级)泵油,1 L8829953800IDP-3 干式涡旋泵泵头密封维护工具包2710100400IDP-3 干式涡旋泵备用模块2710100500
  • 德国WTW过程pH电极ProcessLine
    WTW过程pH电极ProcessLine 用于测量pH、温度和氧化还原电位的过程检测高温高压电极一、优点1、从准确度、稳定性、快速响应和长使用寿命方面考虑,专业制造的ProcessLine在性能上几乎等同于液态电解液的电极;2、保养省,即无需添加电解液及安装无需进行复杂的压力顺序控制;3、针孔式隔膜,防止参比电极污染或积垢;4、Duralid电解质KCl含量高,且具有特殊性能,能确保很长的使用寿命和快速且稳定的测量结果;5、经实践验证的H膜式玻璃,钠差极低,且呈完美的球形;6、应用领域更广,可在具有极端离子强度、强氧化剂、强酸及强碱的介质或溶剂中使用;7、基于以上因素,ProcessLine电极维护保养非常省,且极为节省成本,是最复杂过程领域(特别是已知的化工领域)的首选产品。二、技术参数型号PL 80-225 pHPL 81-225 pHT VPPL 82-225 pHT VPPL 89-225 Pt测量范围0 - 140 - 140 - 140 - 14温度范围0 – 130℃0 – 130℃0 – 130℃0 – 130℃温度传感器-Pt 1000Pt 100-接头S7插头,PG13.5VP插头VP插头S7插头,PG13.5参比系统Duralid凝胶电解液,低维护,Ag/AgCl系统隔膜双孔最大压力12bar

离子传输过程相关的仪器

  • GATAN Alto1000 冷冻传输系统品牌: GATAN 名称型号:GATAN冷冻传输系统Alto1000制造商: GATAN公司经销商:欧波同有限公司产品综合介绍: 产品功能介绍扫描电镜工作者都面临着一个不能回避的事实,就是所有生命科学、石油地质学以及许多材料科学的样品都含有液体成分。很多动植物组织含水量达到98%,这是扫描电镜工作者最难对付的样品问题。使用扫描电镜冷冻传输系统就是克服样品含水问题的一个快速、可靠和有效的方法,它能帮助扫描电镜工作者获得包含液体成分样品的真实样品形貌。 品牌介绍美国GATAN公司成立于1964年并于70年代末进入中国市场。GATAN公司以其产品的高性能及技术的先进性在全球电镜界享有极高声誉。作为世界领先的设计和制造用于增强和拓展电子显微镜功能的附件厂商,其产品涵盖了从样品制备到成像、分析等所有步骤的需求。产品应用范围包括材料科学、生命科学、地球物理学、电子学,能源科学等领域, 客户范围涵盖全球的科研院所,高校,各类检测机构及大型工业企业实验室,并且在国际科学研究领域得到了广泛认同。经销商介绍欧波同有限公司是中国领先的微纳米技术服务供应商,是一家以外资企业作为投资背景的高新技术企业,总部位于香港,分别在北京、上海、辽宁、山东等地设有分公司和办事处。作为蔡司电子显微镜、GATAN扫描电子显微镜制样设备及附属分析设备在中国地区最重要的战略合作伙伴,公司秉承“打造国内最具影响力的仪器销售品牌”的经营理念,与蔡司,GATAN品牌强强联合,正在为数以万计的中国用户提供高品质的产品与国际尖端技术服务。产品主要技术特点:ALTO 1000系列是一个令人激动的冷冻扫描电镜新概念产品。根据客户的应用和需求,可量身定做最适合的冷冻系统配置。尽管你拍摄扫描电镜图像的样品对真空不敏感,但有可能会受到电子束热损伤,或者你希望对含水材料进行深入研究,包括内部超微结构分析,ALTO 1000系列中总有一款适合您。两个ALTO 1000系列产品可供选择(ALTO1000D和ALTO1000E),模块化的设计及各种附件为今后因研究需求的变化而升级系统提供了方便。 ALTO1000 D和ALTO1000 E中,内嵌式液氮肼与前处理室一体化,保证了低温和无污染操作。在液氮肼上方配有一个冷台,保证了样品在处理过程中的低温环境。这两种型号中还配有冷冻断裂刀具,ALTO 1000 E还包含了多用途的磁控喷镀系统,多种喷镀金属可供选择。轻巧的ALTO 1000系列 SEM周边的空间越来越紧张,GATAN很自豪地设计出世界上最紧凑的冷冻传输系统。体积虽小,使用却依然方便。由于出色的照明系统,样品传输的过程中可视性很好,小体积的前处理室确保快速的达到真空状态。 您使用的是什么类型的扫描电镜?无论是低或高真空电镜,或FIB + SEM系统,ALTO 1000系列都可以为您量身定制,达到最佳使用效果 前处理室 ALTO 1000具有一个设计精密的前处理室直接连接在SEM上。前处理室配有独立的专用机械泵。 由于前级窗口、高亮度白色LED和大直径的球阀的配置,确保了样品在传送的过程中具有优越的可视性。 轻巧的ALTO 1000系列! SEM周边的空间越来越紧张,Gatan很自豪地设计出世界上最紧凑的冷冻传输系统。体积虽小,使用却依然方便。由于出色的照明系统,样品传输的过程中可视性很好,小体积的前处理室确保快速的达到真空状态。 您使用的是什么类型的扫描电镜?无论是低或高真空电镜,或FIB + SEM系统,ALTO 1000系列都可以为您量身定制,达到最佳使用效果。 对于场发射扫描电镜高效冷冻传输配置我们推荐ALTO 2500。 前处理室 ALTO 1000具有一个设计精密的前处理室直接连接在SEM上。前处理室配有独立的专用机械泵。 由于前级窗口、高亮度白色LED和大直径的球阀的配置,确保了样品在传送的过程中具有优越的可视性。 ALTO1000 D和ALTO1000 E中,内嵌式液氮肼与前处理室一体化,保证了低温和无污染操作。在液氮肼上方配有一个冷台,保证了样品在处理过程中的低温环境。这两种型号中还配有冷冻断裂刀具,ALTO 1000 E还包含了多用途的磁控喷镀系统,多种喷镀金属可供选择。样品座 随ALTO 1000系列配备了标准样品座,它可以装载10mm的铝制样品托,利用冷冻胶可以很容易地将样品粘在上面。 样品座的选择范围很大,如带嵌入式铆钉的,和带夹具的用来固定体积较大的样品。样品座被真空传输装置推送至ALTO 1000的前处理室,随后再到达SEM样品室。液氮泥和真空传输装置 在某些应用中,在样品放入前处理室之前需要快速的冷冻。在这种要求下,作为高级配置的‘D' 和‘E' 系列配备了‘液氮泥加工站’和‘真空传输装置’(VTD)。液氮泥加工站与机械泵相连并制造出液氮泥,一种介于液体和固定之间的形态。这种比液氮温度更低的环境能够迅速冷冻样品,保证其超微结构不被破坏并减少冰晶生成。VTD使样品在液氮泥加工站和前处理室之间传输并维持真空状态(避免了冰霜污染)。 ALTO 1000的真空传输装置设计紧凑、轻质并配有一个大面积的可视窗,为用户将样品从前处理室传输到SEM室的冷台上提供了良好的可视性。样品座 随ALTO 1000系列配备了标准样品座,它可以装载10mm的铝制样品托,利用冷冻胶可以很容易地将样品粘在上面。样品座的选择范围很大,如带嵌入式铆钉的,和带夹具的用来固定体积较大的样品。样品座被真空传输装置推送至ALTO 1000的前处理室,随后再到达SEM样品室。液氮泥和真空传输装置 在某些应用中,在样品放入前处理室之前需要快速的冷冻。在这种要求下,作为高级配置的‘D' 和‘E' 系列配备了‘液氮泥加工站’和‘真空传输装置’(VTD)。液氮泥加工站与机械泵相连并制造出液氮泥,一种介于液体和固定之间的形态。这种比液氮温度更低的环境能够迅速冷冻样品,保证其超微结构不被破坏并减少冰晶生成。VTD使样品在液氮泥加工站和前处理室之间传输并维持真空状态(避免了冰霜污染)。 ALTO 1000的真空传输装置设计紧凑、轻质并配有一个大面积的可视窗,为用户将样品从前处理室传输到SEM室的冷台上提供了良好的可视性。“液氮泥”制备工作站系统控制 GATAN多年的冷冻系统设计和使用经验让我们意识到准确定位控制系统的重要性。只有手掌大小的键盘控制器,实时显示系统参数,操作简单,可放在任意使用方便的位置。 一些简单而直观的控件如前处理室和喷镀单元,都可与主要组件组合。简单而安全的功能特性的关键是每个组件间互相通讯。这包含了与SEM相连接的部分,保证了在样品传输过程中的操作安全性。安全特性整个系统提供了电子机械互锁,保证了在所有操作条件下用户和显微镜的安全性。 产品主要技术参数: 样品预处理装置液氮泥快速冷冻(-210℃);冷源冷冻制备腔室含一体式液氮冷阱和冷台,扫描电镜冷台采用过冷氮气气冷,分体式液氮杜瓦只需6 L液氮,可连续提供扫描电镜冷台3 h连续工作时间;真空冷冻制备腔室,包括:机械泵,工作时冷冻制备腔室真空度优于10-3 mbar量级;多角度样品观察窗; 气锁阀门控制真空传递装置连接;球阀与扫描电镜样品室连接,具有电动开关和电动机械安全锁;样品处理包括断裂、升华、喷镀(ALTO1000E)等功能。标配冷冻断裂刀;可设定升华时间及温度,自动升华;真空传输装置设计紧凑小巧,使用方便,密封效果好。扫描电镜冷台和防污染装置低温氮气气冷扫描电镜冷台(-185℃ ~ + 50℃),温度稳定度为1℃;根据扫描电镜类型定制防污染装置,可设温度为 -190℃或更低;扫描电镜样品室内配置LED照明灯。高集成按键式控制板体积小,可方便的放置在触手可及的位置。 产品主要应用领域: ● 植物学、动物学和医学(如植物叶、根毛、花粉、冬虫夏草、动物器官组织等)● 食品原料(如牛奶、酵母等)● 脂类、聚合体、油漆和化妆品(如面霜、雪花膏、牙膏等)● 光束或电子束灵敏的材料(如:照相感光乳剂)● 石油地质学(泥、泥浆、油母岩等)● 液体、半液体和泡沫(啤酒花、冰淇淋、酸奶等)● 热敏半导体材料(如:低K材料) 哺乳动物肾脏细胞,示细胞核 面霜冷冻-FIB/SEM: 烟草叶片
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  • 瑞士万通2060在线离子色谱过程分析仪是一套完整而灵活的系统,用于在线监测水中从ng / L到%浓度的离子化合物。 一次进样,即可通过自动化、智能的在线样品制备和进样技术分析多种组分。瑞士万通提供多种色谱柱,检测器和其他设备,满足您各种各样的分析需求。主要特点:多种检测器分别适用于不同的样品检测,保证检测准确度淋洗液自动配置系统保证淋洗液浓度准确性和基线稳定,并且可以集成超纯水机多流路配置,可以同时监测厂区内多个监测点英蓝样品前处理系统保证样品可直接进样IP65 防护标准,满足在线监测的环境要求从实验室到车间2060离子色谱过程分析仪核心模块来自瑞士万通实验室型号的离子色谱仪,是瑞士万通多年行业经验非常丰富的制造经验的结晶,全部自主制造完成。全部实验室积累的方法都可以直接转移到在线仪器,无需单独进行方法开发。2060离子色谱过程分析仪有单通道和双通道两种配置可选,二者都可以监控厂区内多达20个监测点。模块化设计节约更多时间液体转移和淋洗液发生装置全部集成到仪器中,一键便可实现校准和验证。包含9个可配置模块,可进行样品预处理,连接多达20个采样口。 为了安全操作和方便起见,2060离子色谱过程分析仪可以连续使用ELGA的PURELABflex 5/6在线产生超纯水。 这是市场上非常少有的一种无压力供水选项的仪器,这意味着更少的磨损和更少的净化包更换,为您节省了金钱。行业应用广泛IC(离子色谱)是一种灵活的分析方法,适用于几乎所有涉及水溶液中离子或弱电离分析物的工业应用。通常,IC被用于电力部门,以测量腐蚀指示剂和抑制剂以及监测工厂不同区域的水纯度。 其低检测限和出色的基线稳定性使得即使在超纯水中也能分析痕量杂质。 能够检测到的大量分析物使2060离子色谱过程分析仪成为环境和废水监测的理想选择。即使是酸性镀液,例如半导体或汽车行业中的酸性镀液,也可以使用2060离子色谱过程分析仪轻松监控,从而降低了原材料成本。 此外,离子色谱仪上的MagIC Net软件符合21 CFR Part 11的要求,可提供制药应用所需的完整审核跟踪可追溯性。软件灵活,操控简单为高效编程并有效管理分析仪而设计。瑞士万通2060离子色谱过程分析仪采用全新的时间编程表的形式显示分析仪的程序执行状况,所谓时间编程表即是以图形化的时间轴的形式显示当前的进程。分析仪允许设定报警信息,用于监控分析仪以及过程的运行状况,并且,这些报警信息可通过Modbus或离散I/O的形式进行通讯。备注:此产品的参考报价区间为标准配置。如需了解详细配置和报价,请联系瑞士万通中国当地销售人员,感谢您支持瑞士万通!
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  • Thermo Scientific Prima BT致力于实验室过程实验装置或小型过程的在线监测,能够对浓度在20ppm-100%范围内的气体进行精确测量。同时,可选的微通道板倍增检测器可用于检测低于ppm级的气体浓度。Prima PRO 是一款专门用于在线分析的质谱仪,几乎可以配置在任何种类的工业环境中,并都能可靠的运行。Prima BT使用了与Prima PRO完全一样的质谱分析技术,但是它被定义应用于小型工业环境和一般环境(环境温度得到控制),并且能够提供最好的分析性能。如果您为大型的工业在线检测寻求分析仪,Prima PRO能够提供最好的应用测量品质。相对而言,如果您需要分析最多不超过15个监测点,且需要同样的性能,但是应用于您的过程开发实验室或是一般环境下的小型工业装置检测,Prima BT同样能够提供完美的分析方案。工作原理磁扇质谱仪是根据离子化的样品分子(离子)和磁场之间的相互作用,实现了对组成样品的各个独立质量组份的分离和测量。在离子化腔,离子由一束具有一定能量的电子与中性气态样气分子相互作用而形成。新生成的离子立即被电场加速,使其向着垂直于磁场方向运动。每一个带电粒子在磁场内受到一个横向力,该力的大小正比于磁场的强度、粒子的速度和它所携带的电荷大小。根据磁场强度预设值来确定选择需要分析的离子,每一个适合的离子被依次选中后通过前方的接收狭峰到达检测器。在这里,检测器测量到的信号正比于被选中的样气分子的浓度。通过测量这些预先定了的离子数量,一个完整组份分析得以呈现。样品导入Prima BT采用著名的快速多流路进样器(RMS)将样气导入分析仪。这种高可靠性的设备能够实现样气流路的切换同时不影响分析仪内部样气的品质。RMS具有长期的优良使用记录,其坚如磐石的可靠性,每年执行多达六百万次的流路切换,而只需很少甚至根本不需要维护的能力已经被实践检验过。它确保Prima BT能够监测多达15个流路。步进电机驱动的快速多流路进样器在一定的时间依次切换至每个流路,将样品导入质谱仪并且记录每一个流路的流量。该快速多流路进样器能够被加热到80℃,它能够确保对诸如甲醇、乙醇和氨等极性分子的快速响应。注意:由于RMS不是旋转阀,而是一个样品连续流动的进样选择器,因此,我们必须为标气设置控制阀,它们位于快速多流路进样器的下方。Prima BT的进样流量通常为大气压下0.1-1升/分钟, 标准的流量为0.2升/分钟,该流量值可以通过转子流量计来调节。所需要的样品压力与排放总管有关,该压力应能确保一定流量的样气通过快速多流路进样器(RMS),并克服 RMS 管路内径和长度相关的管道压降,通常该值小于100毫巴(1.5psi)。当样品进样量为0.1升/分钟时,RMS压降为1.5毫巴(0.2psi)。RMS管道产生的压降可以用下面的公式表示:C = 0.006D4P/L, 这里 C是样品的流速,单位升/分钟;D是样品管道的内径 单位毫米;P是样品管道内的压降,单位毫巴;L是样品管道的长度,单位米; 例如: D = 3 毫米 L = 10 米,当流量为0.2 升/分钟,差压 P 为4 毫巴。 分析仪控制架构分析仪的控制架构由高度集成的电路板与内部链接网线组成。基于RS-485通讯标准,它提供了安全、准确的控制和分析仪所有功能的监测,并且允许不需要切断整个分析仪的电源,就可以更换单独的系统模块。VGiNet是Prima PRO内部的网络通讯协议,它具备分布式控制引擎的协助能力。该内部协议增强了内外部通讯的速度和安全性。最先进的即插即用的电子部件、卓越的分析功能和工业级标准的通讯工具的集合,提供了灵活的平台,能够适用于非常宽泛的气体分析应用。计算机控制作为控制电路核心的是基于Freescale的控制器,它通过快速逻辑运行工业级实时操作系统(RTOS)。拥有超过十亿的应用,RTOS被证明是最可靠的。该控制器是赛默飞世尔科技设计的,拥有数以万计的使用量和牢靠的可靠性记录。处理器的母板是专为Prima BT而特殊设计的,它提供了一系列灵活的通讯选项。三个串口中的一个被保留与远程安装有GasWorks的PC进行通讯,该PC用于分析仪组态和数据显示(当需要时)。处理器的独立设计确保了当PC被锁定或崩溃时不会对分析仪的性能产生冲击,该分析仪的数据通过其他两个串口直接传输至LIMS,DCS,SCAD, PLC总线或上位主机。这些接口可以单独按照各种通讯协议配置。这些协议包括标准的配置Modbus和OPC。该模板同时提供15针的插头,用于连接一定数量的数字输入和输出信号,该信号可根据多种不同应用被组态。历史数据存贮分析仪本地的历史数据存贮器首先用于记录分析仪整个生命周期内的诊断信息。这里被采集的数据被设计成用以提供系统全面的健康状况。它为维护工程师提供了识别导致故障发生根本原因的最大可能性。如果需要,该存储器也可以用于分析数据的存储。系统维护标准的服务组件。这是一个可选项。一旦客户购买,可以随Prima BT一起运输。该组件包括了完成固定维护的所有的部件和工具。该组件能够最大限度方便客户,简化维护步骤。例如:客户如今仅需简单的更换整个离子源,而不是更换灯丝或是清洗离子源,经过测试的部件完全可以替代。对于真空计也是一样,不需要拆解清洗真空计,使用服务组件中的备件方便的替换该真空计。一旦服务结束,简单的将替换下来的部件寄给最近的服务中心做清洗。由于精心设计,“百宝箱”将服务间隔扩展至3年。仅有的必要性预防维护是对处于机箱外部的二级真空泵的固定维护。该维护间隔与具体的应用有关,而维护步骤仅需要花费很少的几分钟。世界级的服务与支持我们提供的服务和支持确保了仪表运行的优化,并能减小其停运的时间。由于每个客户和每个仪表的需求不同,我们将根据他们独特的需求提供与之一致的服务服务合同备件技术支持现场安装与服务产品培训技术规格表离子源封闭型,电子轰击式,双灯丝,温度控制(可在120-200。C范围内设定,精度为±0.1。C)。分析原理层叠式扫描磁扇,半径6cm,80度偏转角。质量范围可调整。离子加速电压为1000V时,质量范围1-150amu(标准);离子加速电压为750V时,质量范围1-200amu。分辨率可通过两个收集解析狭缝进行切换,标准配置为60/20,1mm狭缝为60,4mm狭缝为20;也可以选择其他组合,140/81(0.36mm/0.69mm),100/45(0.56mm/1.45mm),140/45(0.36mm/1.45mm)。质量稳定性质量数为28时,0.013amu,24小时测量。峰形平顶峰,分辨率为60时,峰顶(99%峰高处的宽度)与峰底(5%峰高处的宽度)的比值为0.5。丰度灵敏度250ppm, 27/28检测器法拉第检测器。可选法拉第检测器/微通道板倍增检测器进样类型带分子渗漏和旁路(标准配置)的毛细管真空系统涡轮分子泵和外部旋转机械泵,可选涡轮分子泵和内部膜片泵样品流速对每个流路进行数字测量并记录精度0.1%,相对精度(典型值,根据实际应用)线性度1%相对精度,浓度变化超过10%动态范围10 ppb–100%(理论值,根据实际应用)稳定性1%相对值,超过一周,(典型值,根据实际应用)
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  • AB 7500离子漏斗形传输杆COMSOL仿真,离子传输效率不理想,求助与交流

    AB Sciex 7500中增加了所谓D Jet ion guide,旨在通过类似离子漏斗的锥形12级传输杆设计约束真空梯度变化下离子束流的扩散。对第一级真空度传输杆D Jet进行COMSOL仿真,根据AB的传输杆实物尺寸绘制的模型,频率与RF幅值参数参照AB专利,未增加空气流场。仿真结果不佳,主要问题在于离子在传输过程中未能在射频场作用下缩小径向运动轨迹,导致离子打在逐渐缩小直径的传输杆壁上。恳请各位大佬交流和指点~需要仿真模型可以私信

  • 样品运输过程在中的改变我们如何评判?

    最近在做实验室间比对组织单位发过来的样品完好无误,包装也很好,可是做出来的结果却和其他单位的相差甚大,咨询组织单位后对样品进行了二次测试可是二次测试的结果却和其他实验室的一样。这种情况我们感觉是组织单位的样品不一致,可是形态、颜色等都是一样的。突然想起来可能运输中会导致产品的性能变化,于是有做了以下对比才发现样品中混入了难以发现的油脂,结果被领导批评了一顿让在收取样品是一定要把好关,可是这种情况我们如何能够看得出啊?再说了也不一定是在传输过程中或者是发货前后收到样品后引起的也说不定啊!

  • 核磁共振成像清晰显示太阳热量传输过程 太阳黑子和磁场产生的现存解释受到挑战

    中国科技网讯 据物理学家组织网7月9日报道,一个联合科研团队创建了有关太阳内部等离子体运动的核磁共振成像(MRI),清晰地显示了太阳如何将内部深处的热量传输至表面。相关研究报告发表在近期出版的美国《国家科学院学报》上,其颠覆了我们对太阳热量如何向外传送的固有理解,并向有关太阳黑子和磁场产生的现存解释发起了挑战。 这一研究由美国纽约大学、普林斯顿大学、德国马克斯·普朗克研究所以及美国国家航空航天局(NASA)共同进行。科学家表示,太阳的热量由核心的核聚变产生,通过外部三分之一区域的对流进行传送。然而我们对于这一过程的理解很大程度上十分理论化:太阳并非透明,因此对流不能被直接观察到,因而我们依赖于所知的液体流动相关理论,并将这一理论应用于太阳。 通过显影来理解对流对了解一系列现象极其重要,其中包括太阳黑子的形成,它的温度比太阳表面其他部分的温度要低;也包括太阳磁场,其由太阳内部的等离子体运动所创建。 为给太阳等离子体流拍摄MRI,研究人员检查了由NASA太阳动力学天文台所携带的日震与磁成像仪(HMI)拍摄到的高分辨率太阳表面图像。利用1600万像素的照相机,HMI能够测量由对流引发的太阳表面运动。而一旦科学家捕获到太阳表面精确的运动波,就能计算出无法观测到的等离子体运动。 这些对流运动一般被认为能够支撑太阳外部三分之一区域的大规模环流,从而产生太阳磁场。然而科研人员此次发现,与现存理论相差甚远,太阳的等离子体运动速度约比之前预计的要慢100倍。如果这些对流运动的速度确实如此之慢,那广为接受的太阳磁场产生理论将被打破,不再有强有力的理论能够解释这种磁场为何产生,而我们对于太阳内部物理现象的理解也需得到彻底修正。(张巍巍) 《科技日报》(2012-07-11 二版)

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  • 雷达组网全面监测沙尘传输过程
    上周,西北一带的天气来了点猛料,17号开始,内蒙古、宁夏、北京、河北等地遇到今春以来最强的沙尘污染,多地黄沙漫天,能见度小于1公里,严重影响居民生活。17日西北某地实拍图(图片来源:微信朋友圈)据历史数据显示,2000年至2016年,沙尘的日数呈现出自西向东、自北向南逐渐递减的规律,其中,新疆南疆盆地为沙尘发生频率最高地区,其次是内蒙古西北及甘肃河套以西地区。16年来沙尘发生的次数在逐渐递减,2011年、2014年、2015年、2016年沙尘暴天气过程均不超过2次,这是国家人为治理和环境气候因素的共同作用。小伙伴们纷纷表示欣慰,不过在欣慰的同时,小编带大家一起来分析下这次的沙尘过程。17日葵花卫星真彩图(图片来源:中科院遥感所)近年来,卫星遥感技术已渐渐应用到大气环境监测中。它的优势在于区域尺度,可快速提供整体污染分布与态势的直接观测。上图是高时间分辨率的葵花卫星监测到的此次沙尘传输的过程,就好比人眼在太空直接看到的景象。从卫星监测的动图我们能清晰看到此次沙尘的传输路径,从内蒙宁夏等地一路南下。那么其他地方都是在什么时候受到沙尘的影响,受沙尘影响程度又有多严重呢?在卫星图的指导下,小编调出了中科光电分布在全国各地的激光雷达。沙尘传输雷达监测网17-19日期间,共观测到3次沙团过境,其中,第二次的沙团强度最大,对地面的影响最重。三次沙团迁移中,呈现融合现象。沙团由北至南迁移,17日5时、高空3KM左右,武汉最先监测到沙团入境,18日晚间大量沉降,近地面PM10浓度迅速增高;17日13时、高空3KM左右,苏州上海等地监测到沙尘入境,18日上午沉降(沉降时间早于武汉,这可能是受当地气象条件的影响),强度中等;之后沙尘继续南下,17日20时浙江区域监测到高空3KM左右有沙尘团,19日上午到达地面,强度减弱。沙团由北至南的迁移过程中,逐渐沉降,强度逐渐减弱。雷达构成的监测网络,不仅可以监测到各地沙尘起始、沉降时间,结合时间相位差及经纬度信息还可以定量计算沙尘的传输速率,为沙尘预警预报提供支撑。感谢:衷心感谢遥感所提供的卫星图,感谢武汉、苏州、上海、宁波等监测站提供的雷达监测图。
  • Palas | 交通运输过程中如何进行空气质量监测?
    随着我国交通基础建设的不断发展进步,高铁、机场、地铁等公共交通工具使得现在人们的出行越来越便捷。但在人流量巨大的公共交通环境,往往会滋生一些不易发现的空气质量问题。为研究交通运输过程中的空气监测新技术,长安大学运输工程学院李旭教授在其研究项目中选择了Palas AQ Guard环境空气颗粒物连续自动监测系统作为空气质量监测仪器。想要打造优秀的交通场所环境,进行空气环境的监测是很有必要的,Palas帮助长安大学用技术手段来解决公众场所空气监测问题。符合科研要求的Palas 仪器长安大学直属国家教育部,是国家首批“211工程”重点建设大学、国家“985优势学科创新平台”建设高校、国家“双一流”建设高校。近年来,共承担了包括国家“973”“863”计划、国家重点研发计划、国家自然科学基金重大及重点项目、国家社会科学基金项目、西部交通建设科技项目、国土资源调查项目在内的科研项目10000余项。长安大学的交通运输工程学科是国家一级重点学科,负责此次研究项目的李旭教授主要负责交通基础设施绿色生态技术、生态修复、交通运输智能监测和生物安全等研究领域。在采用Palas的解决方案之前,由于其他空气颗粒物监测仪器的检测范围受限,无法达到此次科研项目的要求。李旭教授的科研团队通过网上的介绍信息了解到了Palas仪器,来自德国颗粒物监测专家palas的监测仪器其综合性能、技术服务等都达到了此次科研项目的监测需求。并且AQ Guard作为光学粒径谱仪粒径限值可以测到低至180nm,精准的测量范围助力交通运输方面的空气质量监测获得稳定的数据。创新精准空气监测技术AQ Guard是耐用的室外空气气溶胶光谱仪,以通过 EN 16450 认证的 Fidas 200 技术为基础,采用单个颗粒物散射光测量原理,可同时测量PM1, PM2.5, PM4和PM10,还可提供175nm-18μm颗粒物粒径分布和数浓度信息,给研究和监管部门更多参考。通过标准协议,如 ASCII 进行双向连接,或者通过 UDP 协议直接传输都容易实现。要实现自给自足运行,可以通过带有或不带太阳能支持功能的外部电池运行系统。为了更好地理解和解释细粉尘侵害及其来源,可以为设备配备气象站。按标准集成用于记录温度、湿度和压力的传感器。和所有用于细粉尘测量的Palas系统一样,AQ Guard可以长期稳定运行,通过标准单分散颗粒物实现现场校准。Palas现已推出新一代AQ Guard smart网格化监测仪,更准确更可靠,精准追踪热点。AQ Guard Smart 网格化监测仪选配数据云平台,即插即用,实时查看热点数据产品优势以经过认证的 FIDAS 200 系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值通过 Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置通过 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据以高时间分辨率测量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3)颗粒物测量范围从 0.175 - 20,000 nm 到 100 mg/m³ 质量浓度或 20000 个颗粒/cm³(单一颗粒物分析)应用领域工业: - 生产过程 - 散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等) - 厂界监控施工现场:道路,铁路,拆除现场建筑物:学校,幼儿园,医院,酒店,办公室,公共服务建筑物建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑公共交通:机场,火车站,电车和地铁站,游轮,客舱,例如 在电车、火车上
  • 物理所发展原位透射电镜技术表征离子输运动力学过程
    离子输运是物理、化学和生命科学研究的一个基本过程,其性质对储能、催化和阻变存储等器件性能有重要的影响。在实验上高分辨表征离子输运过程和表界面电化学反应对揭示器件工作机理和开发新型器件具有重要的意义。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)表面物理国家重点实验室多年来致力于原位透射电镜-扫描探针联合技术的开发与纳米表征研究。利用原位透射电镜(in-situ TEM)方法可以将纳米器件置入电镜内对器件工作的动态过程进行原位高分辨观测表征,研究器件的工作机理。最近,他们通过优化扫描探针的机械和电子学设计方案,改善仪器的性能,提高了观测的稳定性和分辨率,在离子输运动力学及其相关的阻变存储器机理研究方面取得新进展。  阻变存储器(RRAM)因其具有低功耗、高集成度、低写入电压、可3D集成等诸多优点,有潜力成为下一代非易失性存储器。它主要是利用某些薄膜材料在电激励的作用下会出现不同电阻状态(高、低阻态)的转变现象来进行数据的存储。RRAM器件一般具有&ldquo 金属&mdash 介质&mdash 金属&rdquo 的三明治结构。这种三明治结构的绝缘介质层可以是二元或者多元的金属氧化物,或者是硫属化合物,以及有机化合物等。根据在绝缘体层传导的离子不同,又常将RRAM分成阳离子型存储器与阴离子型存储器。离子传输引起导电物质迁移从而形成导电通道,这是被广泛接受的模型,但是对于离子输运和导电通道形成的动力学过程目前仍然缺少直接的实验证据。  在过去的几年里,研究人员利用原位透射电镜方法研究了金属氧化物和硫化物中氧离子、金属离子的电迁移和电极界面氧化还原反应过程,以及这些过程导致的阻变效应【JACS 132, 4197 (2010) ACS Nano 4, 2515 (2010) APL 99, 113506 (2011) JAP 111, 114506 (2012), etc.】,这些工作是阻变存储器机理研究的有益探索。最近,他们开展了Ag/SiO2/p-Si体系的阻变机理研究,在透射电镜内原位观测Ag纳米颗粒的生长、迁移的动力过程及其伴随的电致阻变效应。针对一个独立的SiO2中包埋的Ag颗粒进行观察,在电场下银颗粒逐渐收缩,沿电场前方有小颗粒析出并逐渐长大,同时刚生长的颗粒前方又开始有新的小颗粒析出。该颗粒充当&ldquo 中继站&rdquo 的作用,其后方的颗粒物质传递过来,同时又输送给前方颗粒使其逐渐长大,沿着电场方向依次进行,递推前移。其物理过程是,银颗粒表面在电场下产生极化,沿电场方向的两侧表面分别呈现正和负极性,即一个金属颗粒表现为双极性,当极化强度足够大时,在正负电极处发生氧化还原反应,即正极一侧氧化生成银离子,电场驱动其迁移,负极一侧又将传输过来的银离子还原。银离子在电化学势作用下发生迁移,并和氧化还原反应同时进行,形成了边消耗边生长的逐步移动过程。从能带的角度给出了离子输运动力学过程的物理图像,还进行了有限元方法模拟计算,指出这些银颗粒作为双极性电极需要满足的临界尺寸,与实验结果一致。这项研究应用自行研制的原位透射电镜仪器表征了固体介质中金属离子输运及其伴随的电化学传质过程,对深入理解离子型阻变存储器机理具有重要意义。该工作是由博士生田学增、副研究员许智、研究员王文龙和白雪冬等完成的,相关结果发表在近期的Advanced Materials 26, 3649 (2014)上。  这项工作得到了国家自然科学基金委、科技部和中科院的资助。 图1. 实验测试示意图和Ag颗粒电迁移过程的原位TEM图像,Scale bar: 10 nm  图2. 包埋在SiO2中的Ag颗粒及其双极性极化示意图  图3. 纳米Ag颗粒电化学传质过程的高分辨成像   图4. Ag离子输运及其伴随的电化学传质过程的物理模型
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