扩散系数

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扩散系数相关的耗材

  • 扩散泵电炉
    扩散泵电炉是电镜的易耗品之一,本公司提 供适合JEOL,HITACHI,FEI等透射电镜或扫 描电镜的扩散泵电炉,规格齐全。同时也提 供镀膜仪等各类真空设备扩散泵电炉。
  • 扩散照明LED配件
    扩散照明LED配件是LED光源中常用的漫射LED照明,Diffused illumination,扩散照明LED使用一种特殊的光扩散板,产生高度扩散和均匀的光场。扁平环形照明设备有效解决了反射部件的照明问题。扩散照明LED配件特点扩散扁平环形光照,环状,条状,区域,点照明,安有扩散器超过120种不同产品可用12 / 24v;连续或闪光灯使用颜色:红色,绿色,蓝色,白色,红外工作距离高达200mm扩散照明LED配件用途电路(PCB)、薄纸、木材检验、表面检查、光学字符识别、条码阅读、边端、裂纹、划痕检测,用于发光表面。
  • 白色扩散玻璃
    白色扩散玻璃?半透明的白色玻璃?高扩散度,用于创建均匀照明?两个表面都会产生扩散白色扩散玻璃是一种半透明扩散材料,旨在创建均匀的照明。跟其他材料不同,其他材料一般是通过镀膜或层压处理形成漫射,而白色扩散玻璃是一种固体光扩散材料,可在任意情况下使用。它的表面经过抛光,会产生一些反射光,透射光呈现近似朗伯分布。白色扩散玻璃非常适用于创建均匀的照明,可在衰减器或显示屏中使用。通用规格厚度容差 (mm):±0.1技术数据订购信息直径 (mm)尺寸 (mm)厚度 (mm)产品号5-1.25#34-4675.0 x 5.01.25#34-46810-1.25#34-46910.0 x 10.01.25#34-47012.5-1.25#34-47112.5 x 12.51.25#34-47225-1.25#34-47325.0 x 25.01.25#34-47450-1.25#34-47550.0 x 50.01.25#34-47675-1.25#34-47775.0 x 75.01.25#34-478100-1.25#34-479100.0 x 100.01.25#34-480200.0 x 200.01.25#34-4815mm Dia. White Diffusing Glass库存 #34-467涂层:Uncoated直径(mm):5厚度(mm):1.25厚度公差(mm):±0.1类型:Opal Diffuser尺寸公差(mm):±0.25波长范围(nm):400 - 700RoHS:符合标准10 x 10mm White Diffusing Glass库存 #34-470涂层:Uncoated直径(mm):10.0 x 10.0厚度(mm):1.25厚度公差(mm):±0.1类型:Opal Diffuser尺寸公差(mm):±0.25波长范围(nm):400 - 700RoHS:符合标准100mm Dia. White Diffusing Glass库存 #34-479涂层:Uncoated直径(mm):100.0厚度(mm):1.25厚度公差(mm):±0.1类型:Opal Diffuser尺寸公差(mm):±0.25波长范围(nm):400 - 700RoHS:符合标准

扩散系数相关的仪器

  • AX-65 扩散泵 400-629-8889
    Agilent AX-65 油扩散泵是市面上体积非常小的扩散泵,也是一款风冷泵。其翅片立式加热盘和大功率可提供稳定的抽速和高氦气抽速。该泵还可同时订购冷却帽或不透光挡板。泵包括一个液位观察镜,可随时指示泵油液位。这款泵非常适合仪器应用,如气质联用系统 (GCMS) 和离心机。 特性:出众的性能指标可产生更高、更洁净的真空水平液位观察镜可随时快速指示泵油状态种类丰富的泵配置和法兰组合优化了泵性能,更符合您的应用要求紧凑设计使其更易集成到空间有限的设备中完整热保护开关可在各种过热情况下提供保护可选的“ 就绪” 热开关指示泵何时工作翅片立式加热盘有助于稳定抽速,尤其适合小分子气体三级喷嘴与喷射级可纯化泵油并增高前级耐压快速预热和冷却:预热时间 7 分钟,冷却时间 10 分钟风冷系统简化实用需求性能指标:冷却时间10 min抽速 — He/H290 L/s抽速 — 空气65 L/s推荐前级泵≥ 0.15 cfm (0.25 m3/h)操作范围3.9 x 10-3 至 6.5 x 10-8 mbar3 x 10-3 至 5 x 10-8 Torr最大前级耐压 — 无负载0.75 Torr1.00 mbar最大前级耐压 — 满载0.60 Torr0.78 mbar最大抽气量0.19 T-L/s (0.25 mbar-L/s)注油量30 CC泵油类型油泵重8 lbs3.63 kg电气要求单相50/60 Hz90/115/165/220 V输入电压90、115、165 和 220 V返油率2 x 10-4 mg/cm² /min预热时间7 min
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  • 氯离子扩散系数测定仪(两种方法一体机), ISE法是当前测试氯离子含量最快速的方法。该方法将电极标定后,可以在3分钟内测试混凝土、砂石子、水泥、外加剂等无机材料的水溶性氯离子含量。执行标准:欧洲NTBuild492标准、GB/T50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》、《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES-01-2004、《公路工程混凝土结构防腐蚀技术规范》JTG/TB07-01-2006、《水工混凝土试验规程》SL352-2006 *1.两种方法一体机,同时满足国标及行标 2.测试通道:6通道3.输出电压:10V、15V、20V、25V、30V、35V、40V、50V、60V*4.测量时间:6~96hrs(国标),4~168hrs(行标)*5.加负载输出电压精度:≤±0.1V6.电流测量精度:0.1 mA7.温度测量精度:≤0.1℃8.液晶屏尺寸:110mm×60mm8.测试数据由U盘上传拷入电脑*9.数据通过软件可生成Excel文件*10.瞬间短路保护,可自动恢复重启#11.断电重启后试验可继续12.进口材质有机玻璃夹具全自动真空饱水机1.压力变送器量程:0~-0.101MPa 2.全自动智能真空饱水:一体机 3.抽真空达到-0.098MPa时间:<4min 4.真空泵从-0.098MPa降至-0.095MPa不启动时间:≥2hrs 标准配置:1.氯离子扩散系数测定主机1台 2.混凝土智能真空饱水机1台 3.有机玻璃试验夹具每通道1套 4.数据计算软件1套 5.8GU盘1
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  • 北京耐尔得智能科技有限公司研发的NELD-CCM540型水泥氯离子扩散系数测定仪,产品含有多种专利设计,测试准确,方便耐用,专门为水泥氯离子扩散系数而设计,符合《海工硅酸盐水泥》标准的要求。执行标准:《水泥氯离子扩散系数检验方法》JC/T1086-2008、《海工硅酸盐水泥》GB/T 31289-2014 , 混凝土结构耐久性设计与施工指南(CECS 01-2004)1.测试通道:1通道2.输出电压精度:≤0.02V3.电流测量精度:≤0.02mA4.主机液晶屏尺寸:110mm×60mm5.独立测温装置:PT100型6.数据通过软件可生成Excel文件7.压力变送器量程:0~-0.101MPa8.全自动智能真空饱水:一体机9.抽真空达到-0.085MPa时间:<2min10.真空泵从-0.085MPa降至-0.080MPa不启动时间:≥2hrs标准配置:1.水泥氯离子扩散系数测试主机1台 主机尺寸:390×360×190(mm) 2.水泥砂浆智能真空饱水机1台 饱水机尺寸:524×400×834(mm) 3.有机玻璃试验夹具1套 4.8GU盘1支
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扩散系数相关的试剂

扩散系数相关的方案

扩散系数相关的论坛

  • 【求助】扩散系数怎么求?

    在电化学书中,提到扩散的问题时,有一个扩散系数。这个扩散系数一般用什么办法求?通常公式中有一个电极表面的初始浓度,这个怎么求?

扩散系数相关的资料

扩散系数相关的资讯

  • 北京市理化分析测试中心关于开展“闪光法测定高温合金热扩散系数”实验室间比对的通知
    p  strong仪器信息网讯/strong 北京市理化分析测试中心将于2019年10月中旬组织开展“闪光法测定高温合金热扩散系数”实验室间比对。本次实验室间比对秉持自愿申报的原则,暂不收取任何费用,欢迎各相关单位踊跃参加。报名截止日期:2019年9月20日。/pp  实验室间比对是判断和监控实验室能力的有效手段之一。目前,国内外还未开展闪光法测定材料热扩散系数的能力验证活动。2018年,北京市理化分析测试中心在小范围内成功组织了闪光法测定合金样品的热扩散系数实验室间比对。/pp  此次实验室间比对由北京市理化分析测试中心联合热分析专业委员会组织开展。详情见文末附件。/ppbr//pp style="text-align: left "  联系人: 邹涛/pp style="text-align: left "  电话: 010-68723180/pp style="text-align: left "  E-mail: a7670@126.com/pp style="text-align: left "  地址: 北京市海淀区西三环北路27号理化实验楼410房间/pp style="text-align: left "br//pp style="line-height: 16px text-align: left "附件: /pp style="line-height: 16px "a style="color: rgb(0, 102, 204) font-size: 16px text-decoration: underline " href="https://img1.17img.cn/17img/files/201907/attachment/e9027b5d-9940-46a4-9027-a49cd69eb871.pdf" title="关于开展“闪光法测定高温合金热扩散系数”实验室间比对的通知.pdf"span style="font-size: 16px "关于开展“闪光法测定高温合金热扩散系数”实验室间比对的通知.pdf/span/a/pp style="line-height: 16px "a style="color: rgb(0, 102, 204) font-size: 16px text-decoration: underline " href="https://img1.17img.cn/17img/files/201907/attachment/0b965b1b-912b-4926-95c2-b16348fbc9b1.doc" title="闪光法测定高温合金热扩散系数实验室间比对报名表.doc"span style="font-size: 16px "闪光法测定高温合金热扩散系数实验室间比对报名表.doc/span/a/pp   br//ppbr//p
  • 中科院新疆理化所在非对称扩散增强的比色传感器件研究中获进展
    超灵敏传感器的构建在危险化学品分析、生物标志物检测和体内成像中发挥重要作用,对环境监测和安全监控具有重要意义。基于探针的传感器是最常用的痕量分析方法之一,具有高灵敏度、高特异性和快速响应等优势。作为常用的加载探针的介质,液相有利于探针分子与目标分析物进行有效碰撞,从而提高反应速度和效率。然而,液体介质中的自由体积扩散特性会导致反应信号的分散,引起来自痕量分析物的信号进一步减弱,影响痕量检测的灵敏度。水凝胶作为含有聚合物网络和液相分散介质的材料,可通过聚合物链的非共价作用以及聚合物网络的筛分效应限制溶质扩散。然而,对于各向同性的水凝胶体系,扩散性质的受限或降低反应的有效碰撞,使得检测反应灵敏度下降。多相界面处产生的化学反应受体系化学势影响,可在不影响溶液自身扩散性质的同时限制反应物迁移方向。因此,在水凝胶体系构建存在非对称扩散性质的反应界面,在保持快速反应的同时有效地限制信号扩散,具有重要意义。中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队基于非对称扩散行为对信号分子的限制作用,设计了双层水凝胶体系以增强传感信号,实现了纳克级别亚硝酸盐的比色识别。研究设计了一种双层水凝胶体系,其中聚丙烯酰胺(PAM)进行采样和重氮化亚硝酸盐的瞬时两步反应,而聚乙烯醇(PVA)用于耦合显色反应实现对亚硝酸盐的识别。为了破坏两种紧密接触的水凝胶的扩散对称性,研究通过调控合成方法将PAM和PVA水凝胶之间的孔径比控制为10,扩散系数比控制为1.7。结果表明,显色产物在水凝胶中的扩散具有明显的有界性,且其面内扩散由于PAM和PVA水凝胶的非对称扩散性质得到有效的限制。由此设计的传感器对亚硝酸盐的裸眼检测限为2.898纳克,呈现出优异的灵敏度和抗干扰性。检测图像对目标物残留信息的良好保护性进一步证明了扩散控制对于增强传感信号以及构建适用于实际场景的高性能便携式检测器的重要性,为针对痕量固体样品识别的传感器设计奠定了理论基础。相关研究成果发表在Sensors and Actuators B: Chemical上。研究工作得到中科院“西部之光”人才培养计划、国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、中科院基础前沿科学研究计划“从0到1”原始创新项目及国家高层次人才等的支持。a、具有非对称扩散的水凝胶体系示意图;b、用于亚硝酸盐检测的双层水凝胶器件
  • 西安交大科研人员在调控高熵合金的点缺陷扩散方面取得重要进展
    空位和间隙是晶体材料中的两种本征点缺陷。然而,这两种缺陷的动力学行为却有极大差异。在常规的纯金属中(如铜,镍),间隙的扩散速率往往比空位高出若干个数量级。这样巨大的动力学行为的差异对材料的宏观性能带来显著影响,例如材料的耐辐照损伤性能。在辐照环境下,金属内部同时产生大量间隙和空位,而间隙与空位的巨大的扩散速率差异往往导致点缺陷湮灭效率不高,大量的缓慢扩散的空位存留下来从而产生如层错四面体、位错环以至空洞等结构缺陷。因而,降低间隙与空位的扩散速率差异能够帮助改善材料的耐辐照性能,但是目前还缺少大幅度缩减这两者扩散率差的有效调控方法与手段。针对以上问题,西安交大材料学院的丁俊教授与马恩教授团队,利用第一性原理分子动力学模拟对等原子比NiCoCrFe(Pd)合金中点缺陷扩散行为进行研究,提出了一种可以大幅缩减两种点缺陷之间扩散速率差异的合金设计策略。研究表明,将更大的Pd原子加入到NiCoCrFe合金中,形成等原子比的NiCoCrFePd合金,两种点缺陷(空隙和空位)的扩散运动的数值上变得非常相似(图1)。统计NiCoCrFe和NiCoCrFePd合金在不同温度下的扩散速率,并且得到相应的扩散激活能(图2a中拟合直线的斜率),发现Pd的加入使间隙与空位扩散的激活能变得非常接近,这是在单相合金中第一次实现相似的间隙与空位扩散速率(如图2b, c所示)。对合金中空位迁移过程中的局部晶格畸变和键长变化进行分析表明,点缺陷迁移率(特别是它们的差异)变化的起源是大原子Pd阻塞了间隙扩散通道,而同时又通过减少初态和鞍态之间的键长变化降低了空位扩散的能量成本。图1. 1500K下NiCoCrFe合金与NiCoCrFePd合金的间隙和空位的扩散位移及轨迹图2. 不同温度下NiCoCrFe合金与NiCoCrFePd合金的间隙和空位的扩散系数及激活能的对比通过调控高熵合金中组成元素的尺寸差异,本工作首次在单相金属结构材料中实现了近乎相等的空位和间隙两种点缺陷扩散速率。这一长期以来难题的解决,是合金设计调控点缺陷扩散研究方面的重要突破。此结果为抑制空洞生成、材料肿胀提供了新的策略,为设计先进核用的耐辐照合金提供了新的思路。此外,本研究工作关注的合金组成元素的设计,未来可以与高熵合金中局域化学有序结构的调控相结合,来进一步提升材料的抗辐照性能(研究团队的近期论文Z. Zhang et al.,PNAS, 120 (2023) e2218673120详细地阐述了局域化学有序对高熵合金的辐照损伤和缺陷演化行为的影响及其机理)。这一系列工作对设计高性能核用结构合金材料具有重要的指导意义。日前,上述研究成果以“缩小多主元合金中空位和间隙之间的扩散速率差(Minimizing the diffusivity difference between vacancies and interstitials in multi-principal element alloys)”为题发表于《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, PNAS)。西安交大金属材料强度国家重点实验室为论文通讯单位。西安交大材料学院博士研究生张博召与助理教授张真为论文共同第一作者,材料学院丁俊教授和马恩教授为论文共同通讯作者。该工作得到了科技部重点研发计划、国家自然科学基金和国家级青年人才项目支持计划的共同资助,以及西安交大高算平台计算资源的支持。论文链接地址:https://www.pnas.org/do i /10.1073/pnas.2314248121
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