惯性聚簇效应

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惯性聚簇效应相关的耗材

  • 美国博纯-FB™ -系列惯性旁路过滤器
    FBTM系列旁路过滤器博纯FBTM系列旁路过滤器是用于高微粒含量应用的惯性分离式过滤器。FB过滤器使用逆流的精细微粒过滤器,它大大提升了微粒过滤器和凝聚物过滤器的寿命和性能。-惯性颗粒过滤 -低死体积-高压级别 -低压降-不锈钢结构 -可加热过滤器-可清洁的过滤元件-烧结式或网状滤芯工作原理博纯FB系列的旁路过滤器应用于CEMS及过程监测。除了减少高含量的微粒,安装此过滤器还可以减少分析仪的反应时间。一个泵或真空喷射器被用来从过滤器中快速地抽出旁路采样气体,当采样系统和采样点距离较远时,这就大大减少了反应时间。因为分析仪器一般只需要1-2lpm流量的采样,所以如果没有这个快速的旁路回路把采样从采样点传输到分析仪,那么所需时间会很长。这点增加了处理系统的寿命。大量高速、高微粒含量的气体直流通过过滤元件,从支路流出的采样流经一个接口,这个接口垂直于主流通道。从支流流出的采样通过筛孔或多孔过滤元件过滤。由于高流速和惯性,更多的微粒直接流经过滤元件,这就阻止了微粒被旁路的采样出口接口拉动而改变方向。任何被拉至采样出口的微粒都已经被过滤了。高流速的流动也不断的被冲刷过滤元件,减少孔的堵塞。对于高温、高湿的应用,博纯还供应旁路过滤器加热系统。加热系统是安装在一个钢铁通道上的一个简单的电阻带加热器。温度控制由预先厂家设定的机械式温控器的电开关完成,通过打开和关闭来维持所需设置。FB系列过滤器有两种型号供选择:FB-625和FB-1000。过滤器的流量取决于采样中颗粒的含量。通过FB-625系列过滤器适合采样流量最高为10L/min,而FB-1000能处理更高流量的采样。美国博纯有限责任公司(Perma Pure LLC)是创新的样气预处理技术领导者。一直以来我们运用Nafion® 专利,连同其他多样的技术和专业知识来帮助我们的客户安全、准确地分析气流采样。我们的业务分为以下三大领域。医疗设备-作为一个通过FDA注册并拥有ISO 13485认证的医疗设备制造商,我们的医疗呼吸干燥管应用于呼吸气体分析及对呼吸机中氧气与氮气加湿应用。我们也专注于高容量医疗采样管线。气体分析仪和分析仪器-我们样气干燥管作为一个部件广泛应用于气体分析仪及科学分析设备中。我们的气体加湿器用于燃料电池加湿,恒温箱,测试室环境控制等应用中。气体预处理系统用于烟气排放及过程监控:我们的气体预处理系统基于独特的Nafion技术,解决了许多在CEMS和过程监控市场上测量SOx及NOx排放物所产生的问题。我们也提供Baldwin样气冷凝器,稀释法采样探头与样气预处理系统。博纯是豪迈旗下子公司,依托其技术,投资和生产展开全球业务。北京谱飞科技有限公司专业代理美国博纯有限责任公司的全线产品,有意联系请电话或邮件沟通。
  • 降低荷电效应样品杯
    降低充电效应样品杯包含一限压孔,可将特定量的空气导入样品腔,使得样品附近气压升高,降低样品表面的充电效应,同时保持电子腔内的高真空,使系统稳定运行。降低充电效应样品杯专为不导电样品设计,为用户免去了额外的预处理过程。各种不导电样品,如纸张、聚合物、有机材料、陶瓷、玻璃以及涂层等,均可借助降低充电效应样品杯,得到其原始形貌的图像。适用于高分辨率成像,可用于观测粉末,薄膜,及各种不规则形状的三维样品。降低充电效应样品杯可直接观察不导电的样品,无需喷金样品尺寸:直径25mm;高30mm
  • 鲲霆生物溶剂效应消除器 KTSIL10-015500
    鲲霆生物溶剂效应消除器可有效消除,因进样溶剂与初始流动相洗脱能力差异导致的峰分裂,峰变宽,不出峰等问题。因使用药典、国标等方法无法修改的情况时,溶剂效应消除器是您解决进样峰形的理想之选。溶剂效应消除器产品特点:1、长使用寿命-Solvent-Smoother内无填料,通过特殊设计结构消除溶剂效应,以PEEK和不锈钢为材料的耐腐蚀设计,使用寿命长;2、改善峰形- Solvent-Smoother可消除因溶剂效应引起的峰形前延,显著改善峰形对称性,柱效成倍提高;3、溶剂效应消除器兼具过滤功能- Solvent-Smoother内有筛板,可同时兼具在线过滤器的功能,拦截固体颗粒物质堵塞色谱柱筛板,使用后可取下超声清洗。产品应用:货号:产品型号描 述货 号分析型KTSIL-ST Solvent-Smoother HPLCKTSIL10-015500超高压型KTSIL-ST Solvent-Smoother UHPLCKTSIL10-028000ABOUT US 鲲霆生物上海鲲霆生物科技有限公司深耕生物医药行业多年,自创立之初就以为生物医药企业提供从研发分析到工业生产的整体化服务为愿景。不断钻研色谱分析及制备技术,提升服务品质,致力于成为值得信赖的色谱技术服务提供商。鲲霆生物现为Nouryon旗下品牌Kromasil液相色谱柱及制备填料中国区总代理。主营业务为代理销售各类实验室精密仪器、试剂耗材以及相关领域的技术开发与咨询服务。鲲霆生物愿与您携手同行,共同前进,为更健康,更安全的生物医药而不懈努力。

惯性聚簇效应相关的仪器

  • ZEISSMICURA特点工业生产中的零部件日趋小型化,同时对测量精度的要求也在不断提高,蔡司MICURA正是针对这一全新需求定制的解决方案。小型化与高精度工业生产中的零部件日趋小型化,同时对测量精度的要求也在不断提高,MICURA正是针对这一全新需求定制的解决方案。MICURA采用蔡司VASTXTgold扫描探头与navigator技术,可在主动式扫描时获得微米级的测量精度。它尤其适于测量用于光学和电子产品的结构复杂的小型工件。尽管采用紧凑型设计,系统却具备500x500x500毫米的测量能力——性能远超同类产品。精准的高速扫描蔡司VASTXTgold探头具有高速扫描功能,除可在极短时间测定几何特征外,还可精准测量及评定形状误差如圆度、平面度等特性。探针最小直径仅为0.3毫米。自动测量速度蔡司MICURA采用VASTnavigator技术。该技术可在确保测量精度的前提下自动调节理想的测量速度,从而显著缩短测量时间。在测量精度要求较高的区域,蔡司MICURA的移动速度放缓。当轮廓简单或精度需求较低时,移动的速度更快。VASTnavigator技术还通过切线逼近扫描、螺旋扫描和测针快速动态校准等功能进一步缩短测量时间。操作与人体工学蔡司MICURA的控制面板进行了全新设计。用户可在不使用计算机的情况下,借助一台显示器和两个摇杆进行控制和编程。系统操作简便,即使没有丰富测量机使用经验的用户也可迅速上手。花岗岩台面前侧的台架可将控制面板和工具与测量区域隔离。计算机辅助精度修正:由动态惯性效应引起的测量误差会自动得到补偿工业陶瓷导轨和大型轴承座可将外界环境的影响降低四面环抱的蔡司气浮轴承确保更好的稳定性和测量精度蔡司MICURA同时配备两个工件温度传感器可实现测量力的高效控制,适用于敏感材料控制柜、软件、探头和其他组件均来自蔡司,彼此完美适配
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  • 1、概述惯性沉降控尘装置是运用空气动力学原理,大限度降低大块物料转送过程中引起的感应气流,然后降低感应气流速度,让粉尘在封闭的条件下靠自重沉降,实现了无动力自降尘。因其无需风机大大节省了电能,减少了设备数量并节约了安装空间。2、设备组成(阻尼沉降室、落料点缓冲滑槽装置、扩容导料槽、阻尼抑尘帘等组成)3、工作原理惯性沉降装置首先是在惯性缓冲装置内降低物料的运行速度,以转载点为例,通过改变落料管的空间形状,增大物料盒落料管接触几率降低落料的下降速度,其次是通过改变落料点的接触方向,降低冲击力,可有效缓解产尘惯性力。惯性缓冲装置后级进入扩容缓阻装置,粉尘进一步降速,经过多级缓阻后较大颗粒的粉尘(粗尘)完全沉降,大约占到产尘量的60-80%得到沉降。释压循环装置是将产尘点的正压经过外循环(引风管)来缓解,使得经过扩容缓阻装置后的气流进入稳定期,稳定期导料槽内设置多级沉降帘,尽可能将其与粉尘(小粒径)沉降。4、技术特点u 无需动力,零能耗。u 从源头控尘,避免粉尘外溢。u 配置强度高,工艺简洁。u 不需要人员操作,维护方便,使用费用低。u 是较大颗粒粉尘控制治理的选择。5、适用范围适用于治理大颗粒的粉尘环境,可作初级治理装置配套适用。
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  • 小型ORIC旋转位移台,PDR1C/M压电惯性驱动器特性不锈钢位移台,带压电惯性驱动器开环设计非常适合要求高分辨率相对定位的应用中心孔可通过光束或安装光机械件兼容笼式系统两侧有8-32(M4 x 0.7)螺孔,用于安装接杆堆叠20 mm或50 mm位移台,构建XY + 旋转配置需要压电惯性控制器(单独出售)真空兼容的版本适合低至10-6 Torr的压力环境Thorlabs的PDR1C(/M)、PDR1(/M)和PDR1V(/M) ORIC压电惯性驱动的旋转位移台(美国zhuan利11,218,090)结构紧凑,能够提供稳定的360°开环压电控制旋转功能。提供两种尺寸,每种尺寸有不同的安装特性和性能规格,详见右表或规格标签。由于步进尺寸与负载和驱动电压有关,因此可以通过控制位移台的上升电压和下降电压进一步调节。除了长期连续步进功能之外,位移台还可以以旋转-锁定的模式运行。PDR1V(/M)是PDR1(/M)位移台带飞线的真空兼容版本。ORIC旋转位移台,压电惯性驱动器连续360°旋转,100°/s最大速度(使用PDXC控制器驱动)典型步进尺寸:30 µ rad (使用PDXC控制器驱动)平台尺寸:Ø 1.10英寸(Ø 28.0 mm)1/4"-20 (M6 x 1.0)内螺纹Ø 0.19英寸(Ø 4.9 mm)通光孔径四个8-32 (M4 x 0.7)螺孔四个4-40螺孔,用于16 mm笼式系统平台高度:18.0 mm占地面积小:30.0 mm x 30.0 mm集成1 m(3.3 ft)电缆,带SMC母接头需要PDXC、KIM001或KIM101压电控制器(单独出售)PDR1C(/M) ORIC开环压电惯性小型旋转位移台在用PDXC控制器驱动时,能够以最快100°/s的速度运行,且无反冲,典型步进尺寸为30 µ rad;在用KIM001或KIM101控制器驱动时,位移台能够以最快30°/s的速度运行,典型步进尺寸为150 µ rad。位移台处于静止且未给压电器件通电时,压电惯性驱动器会自动锁定。集成这些功能的PDR1(/M)位移台非常适合要求分辨率低于毫弧度且具有长期对准稳定性的“运行-锁定”应用。安装特性PDR1C(/M)位移台能垂直或水平安装。位移台三侧各有一个8-32 (M4 x 0.7)螺孔,用于安装Ø 1/2英寸接杆。为了不超过螺孔深度(3.5 mm [0.14英寸]),我们推荐使用SS8S038 (SS4MS10)固定螺丝将位移台安装在Ø 1/2英寸接杆上。位移台相对的两个角上有两个#2 (M2)安装槽,可用于将位移台安装在平坦、均匀的表面(建议平整度≤5 μm),或者将其安装在我们的ORIC 20 mm线性位移台上,用于构造XY加旋转配置。旋转顶板有四个8-32(M4 x 0.7)螺孔和四个兼容16 mm笼式系统的4-40螺纹孔,而中心还有一个可用于安装光机械的1/4"-20 (M6 x 1.0)通孔,或者在使用中让光路通过位移台;中心孔的通光孔径为Ø 0.19英寸(Ø 4.9 mm)。兼容的配件PD1B(/M)、PD1B2(/M)和PD1U(/M)转接板都提供用于安装PDR1C(/M)位移台的平坦表面;每个转接板额外提供不同的安装特性。PD1T(/M)转接板可安装在PDR1C(/M)位移台下面,并且中心有一个可安装接杆的8-32 (M4 x 0.7)螺纹孔。PD1Z(/M)直角支架可将PDR1C(/M)位移台以XY+θY旋转配置进行安装。每个位移台有一根集成的1.0长电缆;使用T5026 SMC公头-公头转接件和PAA101 1.5 m SMC电缆可以延长电缆。请注意,由于电缆存在电容,控制电缆的总长度不应超过2.5 m。需要的控制器操作这个位移台需要使用PDXC压电惯性位移台控制器、KIM001单通道K-Cube&trade 压电惯性电机控制器或KIM101四通道K-Cube压电惯性电机控制器(下方有售);压电惯性驱动器无法通过标准的压电控制器驱动。KIM101控制器必须是2019及以上的版本,且装有010004及以上的固件修改版本。更早版本的此控制器,或装有较旧固件的版本都无法良好工作,甚至可能造成位移台和/或控制器故障。上一代的TIM101控制器不兼容。此位移台的规格是使用PDXC台式控制器和KIM101 K-Cube控制器测得的;KIM001提供类似于KIM101的性能。与K-Cube控制器相比,PDXC的工作频率更高,但输出的最大电压更低,所以能够以更高速度、更小步长和更小驱动力驱动PDR1C(/M)位移台。注意:工作过程中,位移台会产生高音调噪声,并可能产生一些热量。这是设备性能的正常表现,并非故障情况。ORIC旋转位移台,压电惯性驱动器Key SpecificationsItem #PDR1C(/M)aPDR1(/M)PDR1V(/M)bRotation Range360° ContinuousTypical Step Sizec30 μrad250 µ radStep Size AdjustabilitydUp to 100%Up to 30%Max Step Frequency20 kHz2 kHzTypical Max Speed(Continuous Stepping)100°/se,f20°/sgHorizontal Load Capacity1 kg (2.2 lbs)Vertical Load Capacity10 mN&bull mh15 mN&bull miHolding Torque20 mN&bull m25 mN&bull mWobble≤200 μradRequired ControllerPDXC, KIM001, or KIM101KIM001 or KIM101Dimensions (W x D x H)30.0 mm x 30.0 mmx 18.0 mm40.0 mm x 40.0 mmx 18.0 mmCenterHoleThread1/4"-20 (M6 x 1.0)SM05 (0.535"-40)Clear ApertureØ 4.9 mmØ 9.0 mmCage System CompatibilityRotary Platform: 16 mmFixed Base: 30 mmVacuum CompatibilityN/APDR1(/M): N/APDR1V(/M): 10-6 Torr
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  • ICP习惯性出现哪些问题?

    ICP在测试中,随着测试样品的数量,时间,终究会暴露一些问题,虽然ICP有不同品牌,大家在使用过程中意见各不一样,但终究会有一些问题出现,ICP习惯性会出哪些问题了?让我先来个抛砖引玉吧,随着测样,样品容易过滤布干净,自动测样过程中也要看下仪器的状态,谱图数据能很好反应样品测试的状态是怎么样的。比如用PEICP测试的时候,样品堵塞了,谱图就是一条条波浪,这时候我们就要检查仪器,从进样系统开始

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  • 惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作
    成果名称惯性寻北仪专用光纤陀螺关键技术及制作单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 □原理样机 □通过小试 □通过中试 &radic 可以量产成果简介:采用光纤陀螺作为核心部件的惯性寻北仪是一种自主指示方位的高精度惯性仪器,利用它可以测得的地球自转角速率值及加速度计测得的陀螺仪与水平面夹角,从而得到载体的基线与真北方向的夹角。光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。这些都是其它传统陀螺仪无法比拟的。光纤寻北陀螺测斜仪是一种新型的测量井斜的数字化仪器,可广泛应用于工程、水文、水电、煤矿、冶金、油田、地质等测井领域。主要针对磁性矿地区及在钢铁管类钻管中测量钻孔斜度和方位而设计。本项目的主要研究内容是:采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。研究与开发内容包括:1)光纤陀螺仪总体设计;2)光路设计及制作;3)电路设计及制作;4)DSP系统设计及调试;5)软件开发及调试;6)光纤陀螺仪系统联调;7)光纤陀螺仪性能指标测试评估、优化。目前项目已成功制得多个样机,并在国内7家单位以及英国、挪威的石油、地质勘探仪器制造企业得到应用,产生了良好的经济效益和社会效益。应用前景:光纤陀螺仪是陀螺仪家族中的新星,它是全固态系统,没有任何运动部件,因此具有耐冲击、抗振动、工作寿命长、维护成本低等一系列优点。本项目采用全光纤结构研制高精度的寻北陀螺仪,这项技术填补了国内的空白,具有国际领先水平。
  • 青岛能源所利用质谱技术研究铜纳米团簇配体效应获得进展
    金属纳米团簇是一类由几个到数百个金属原子组成,尺寸一般小于2 nm的新型无机材料。纳米团簇确定的组成和结构、高的比表面以及不饱和配位点,使其成为一种在原子/分子水平研究催化反应构效关系的理想模型。铜团簇(Cu NCs)由于较低的成本和丰富的自然储量,在实际应用中具有广阔的前景。然而,Cu NCs生长机制的不确定性和结晶过程的复杂性阻碍了对其特性的深入理解和开发。特别是,配体效应对Cu NCs的结构和性质具有重要影响,然而其在原子/分子水平上的调控机制仍然不清楚。   前期孙晓岩研究员带领的团簇化学与能源催化研究组利用基于质谱技术的离子-分子反应方法,探究了高价态铁氧物种活化甲烷的本证活性并揭示了其生成甲二醇的微观机理(J. Phys. Chem. Lett. 2023, 14, 1633-1640)。受气相反应的启发,并结合质谱技术的优势,该团队将质谱应用于凝聚相团簇中,来探究配体效应对Cu NCs生长、结构、性质以及反应活性的调控规律。   研究人员通过化学还原法成功合成了三种不同配体(2-巯基苯并咪唑、2-巯基苯并噻唑和2-巯基苯并恶唑)保护的相同核数的Cu6 NCs(Cu6-1,Cu6-2和Cu6-3),这三种仅有微小差异的配体结构为精准对比配体效应提供了良好的模型(图1)。团队首先利用实时监测质谱技术探究了配体对Cu6 NCs合成过程的影响,发现团簇的生长过程经历“尺寸聚焦-热力学平衡-氧化刻蚀”三个阶段,由于配体的作用,使得这三个过程在时间维度上出现了显著差异,因此,通过质谱对团簇尺寸聚焦过程的准确监测能够为实现多种Cu NCs的精准合成提供重要思路。针对Cu团簇难以获得晶体结构的问题,团队利用碰撞诱导解离(CID)质谱技术进一步解析和对比了三种配体对团簇结构及稳定性的影响(图2)。基于碎片离子与O2的反应,并结合密度泛函理论计算,推导出Cu团簇催化燃料电池阴极氧还原反应(ORR)的活性位点,并筛选出Cu6-3可能具有较高的ORR活性。这项工作不仅为质谱技术研究团簇的配体效应提供了基本的见解,也为凝聚相中精准设计高活性的Cu基纳米催化剂提供了重要的思路。图1. 三种不同配体Cu6团簇的合成与表征 图2. 三种不同配体Cu6团簇结构和多级质谱分析   相关工作近日发表在Small上。青岛能源所博士生张丽丽为论文第一作者,孙晓岩研究员为通讯作者。该工作得到了山东能源研究院科研创新基金和山东省自然科学基金等项目的支持。
  • 创新工作:多铁性六角铁氧体中的巨磁电耦合效应
    多铁性是指铁电性、铁磁性、铁弹性等多种有序的共存。多铁性材料与磁电耦合效应不仅蕴含着丰富的基础物理问题,而且具有重要的应用前景,是近年来凝聚态物理和材料科学的一个研究热点。多铁性材料分为复合材料和单相材料两大类,复合材料的磁电耦合是利用界面效应实现的间接耦合,单相材料的磁电耦合是一种本征的体效应。在过去的十多年里,人们已经发现了种类繁多的单相多铁性材料。然而,已知的单相多铁性材料的磁电耦合效应(磁场控制电化或者电场控制磁性)通常比较微弱,这大地限制了单相多铁性材料在未来磁电子学器件中的应用。如何大幅度提高单相材料的磁电耦合效应成为该领域面临的一个重大挑战。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理实验室孙阳研究员(Quantum Design产品用户)、柴一晟副研究员和博士生翟昆等在一种Y-型六角铁氧体Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中实现了巨大的磁电耦合效应,获得了高达33000 ps/m的正磁电耦合系数和32000 ps/m的逆磁电耦合系数,创造了单相材料磁电耦合效应的新记录。图1. 六角铁氧体Ba2-xSrxMg2Fe12O22在 10 K下的正磁电耦合效应六角铁氧体是一类具有六角晶系的铁基氧化物,按照结构单元的不同,可进一步划分为M, W, X, Y, Z, 和U型六角铁氧体。由于存在多种磁性相互作用的竞争,在六角铁氧体中可以通过部分元素替换产生丰富的非共线螺旋磁结构。对于一些特定的螺旋磁结构,非共线的自旋之间可以通过逆Dzyaloshinskii-Moriya相互作用产生宏观电化,从而导致磁有序驱动的二类多铁性与磁电耦合效应。在以往的研究中,虽然人们已经在一些六角铁氧体中观察到较强的磁电耦合效应,但是,对于如何在六角铁氧体中进一步实现巨大的磁电耦合效应,还缺乏清晰的认识和思路。 图2. 六角铁氧体Ba2-xSrxMg2Fe12O22(x = 1.6)在 10 K下的逆磁电耦合效应为了理解Y-型六角铁氧体Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中巨磁电耦合效应的物理起源,博士生翟昆合成出Ba2-xSrxMg2Fe12O22 (0.0≤x≤1.6) 一系列单晶样品,系统研究了其宏观磁性和磁电耦合效应随Sr含量的变化关系。同时,孙阳研究组与美国橡树岭实验室曹慧波博士等合作,利用中子散射技术详细研究了这一系列单晶样品的磁结构,给出了Ba2-xSrxMg2Fe12O22体系中圆锥状螺旋磁结构随Sr含量及外加磁场变化的相图。图3. 六角铁氧体中自旋锥对称性与磁电耦合系数的关系研究结果发现,六角铁氧体中磁电耦合效应的强度与自旋锥的对称性密切相关:当自旋锥的对称性从四重对称性降低到二重对称性时,在外加磁场驱动下自旋锥可以发生180度翻转;同时,自旋结构产生的电化也会随之发生180度反向。通过元素替换调控磁各向异性使得这一相变发生在零磁场附近,就会导致巨大的磁电耦合系数。因此,该项研究不仅获得了迄今为止单相材料中大的正逆磁电耦合系数,也为如何提高多铁性六角铁氧体中的磁电耦合效应指明了方向。以上研究成果发表于Nature Communications 8,519(2017)。该工作得到了自然科学基金(11534015,11374347),科技部(2016YFA0300701)和中国科学院项目(XDB07030200)的支持。文章来源:(中国科学院物理研究所磁学重点实验室,终解释权归中国科学院物理研究所磁学重点实验室官网所有) 相关产品: SuperME 多铁材料磁电测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C148929.htmTEGeta 多功能热电材料测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C277658.htm完全无液氦综合物性测量系统 DynaCool:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C18553.htmMPMS3-新一代磁学测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C19330.htm
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