介电常数测量仪介电常数检测

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  • 介电常数测量仪的简单介绍LJD-C型介电常数测量仪作为zui新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内zui高的160MHz.LJD-C介电常数测试仪采用了多项先进技术。 :LJD-C型介电常数测量仪/介质损耗及介电常数测量仪/高频介电常数测量仪/工频介电常数测量仪/绝缘材料介电常数测量仪/固体介电常数测量仪作为zui新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内zui高的160MHz.LJD-C介电常数测量仪/介质损耗及介电常数测量仪/高频介电常数测量仪/工频介电常数测量仪/绝缘材料介电常数测量仪/固体介电常数测量仪采用了多项先进技术。双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。介电常数测量仪/介质损耗及介电常数测量仪/高频介电常数测量仪/工频介电常数测量仪/绝缘材料介电常数测量仪/固体介电常数测量仪计算机自动修正技术和测试回路zu优化 —使测试回路 残余电感减至zui低,彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。技术参数:1)介电常数测量仪/介质损耗及介电常数测量仪/高频介电常数测量仪/工频介电常数测量仪/绝缘材料介电常数测量仪/固体介电常数测量仪主机LJD-C信号源: DDS数字合成信号,频率范围 100KHZ-160MHZ;信号源频率精度3×10-5 ±1个字,6位有效数;Q值测量范围:1~1000;Q值量程分档:30、100、300、1000、自动换档或手动换档;电感测量范围:1nH~140mH 自身残余电感和测试引线电感的自动扣除功能;电容直接测量范围:1pF~25nF;主电容调节范围: 17~240pF;准确度 150pF以下±1pF;150pF以上±1%;信号源频率覆盖范围100kHz~160MHz;合格指示预置功能范围:5~1000;环境温度:0℃~+40℃;消耗功率:约25W;电源:220V±22V,50Hz±2.5Hz;提供厂家授权书原件及产品彩页。2)介电常数测量仪/介质损耗及介电常数测量仪/高频介电常数测量仪/工频介电常数测量仪/绝缘材料介电常数测量仪/固体介电常数测量仪测试夹具:S916(数显)介电常数εr和介质损耗因数tanδ测试装置:数显式微杆;平板电容器;极片尺寸: 38mm/50mm(二选一);极片间距可调范围:≥15mm;夹具插头间距:25mm±0.01mm;夹具损耗正切值≤4×10-4 (1MHz);测微杆分辨率:0.001mm;测试极片:材料测量直径Φ38mm/50mm,厚度可调 ≥ 15mm;液体杯(选配:测试液体时候需要):测量极片直径 Φ38mm; 液体杯内径Φ48mm 、深7mm;3)介电常数测量仪/介质损耗及介电常数测量仪/高频介电常数测量仪/工频介电常数测量仪/绝缘材料介电常数测量仪/固体介电常数测量仪电感组LKI-1:(选配0.05μH电感,用于测试100MHz)分别由0.05μH、0.1μH、0.5μH、2.5μH、10μH、50μH、100μH、1mH、5mH、10mH十个电感组成。
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  • 一、概述: ZJD-87介电常数测量仪-介电常数介损测试系统是我公司新研制的全自动高压介质损耗的测试系统,主要可以测量各类固体绝缘材料,如绝缘漆、树脂和胶、浸渍纤制品、层压制品、云母及其制品、塑料、电缆料、薄膜复合制品、陶瓷和玻璃等的相对介电系数与介质损耗角正切的测试。该电桥主要由主桥体和测试电极、微机控制部分组成,测试结果直接在电桥自带的显示器上直接显示,并可通过专用无线通讯设备,将测试数据传输给 PC 机。ZJD-87介电常数测量仪-介电常数介损测试系统所配置的固体测试电极采用的是三电极式结构,能有效地消除表面漏电流的响,使测量电极下的电场趋于均匀电场。本电极的设计主要是参照国标 GB1409。 二、主要技术指标: A.测试部分: 1.使用环境: 0℃~+45℃,户内;2.工作电压:220V (单相);3.额定频率:50Hz;4.额定输出电压:2.5kV(主电源输入电压);5.额定输出电流:≈10mA(主电源输入电流);6.波形畸变率:<3%;7.电容量测量范围:1pF~2000pF;8.电容量测量准确度:±0.5%Cx±1pF;9.介质损耗角测量范围:0~1.000(即:0.000%~100%);10.介质损耗角测量准确度:±1% tgδx(读数)±0.0001;11.测量模式:自动测量;12.电极间距调节模式:电动;13.极间间距调节步进:0.01mm;14.电极试验槽可抽真空处理;15.外形尺寸:宽 350mm,深:400mm,高 500mm(含电极);B.电极部分: 1.测量电极结构:三电极;2.测量极直径:φ70±0.1mm;3.空极 tgd:≤ 5*10-5;4.空极电容量;40±1pF;5.最高测试电压;2500V;6.实验频率:50/60Hz; 三、特点: ☆ 整个试验过程全部由微机控制,平衡速度快,准确度高。☆ 独有极间距离的自动测量及校准功能。☆ 具有多种测试模式:1.接触式测量模式(主要应用在测量厚片);2.非接触式测量模式(主要应用在薄膜测量);☆ 测量电极采用局部密封设计,并可对该空间进行真空处理,从而减小由于环境因素引起的数据离散性。☆ 采用大屏幕液晶显示,中文菜单,操作简单。☆ 所有测试数据直接显示,无需二次计算。如测量模式、试验电压/频率、电容量、介质损耗、介电常数,材料厚度。☆ 所有测量引线都在内部连接,外部接线极其简单。并预留外部检测接口。☆ 本仪器采用无线通讯模式,可以将数据上传到 PC 机,也可以通过 PC 机对其进行控制及测量。
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  • 介电常数介质损耗因数测量仪谐振点频率自动搜索功能的使用如果你对电感元件无法确定它的数值时,你就可用该功能来帮你寻找出它的谐振频率点。步骤如下:a. 把元件接以接线柱上;b. 主调电容调到约中间位上;c. 按一下频率搜索按键,显示屏左下部显示“SWEEP””,仪器就进入搜索状态。仪器从最低工作频率一直搜索到最高工作频率,如果你的元件谐振点在频率覆盖区间内,搜索结束后,将会自动停在元件的谐振频率点附近。如果临时要退出搜索状态,可再按一次搜索键,仪器会退出搜索操作。 8.谐振点电容自动搜索功能的使用如果你想在已知的频率找出被测量器件的谐振频率点时,你就可用该功能来帮你寻找出它的谐振 点。步骤如下:a.把元件接以接线柱上; b.频率设置为所需的频率;c.按一下电容搜索按键,仪器就进入电容搜索状态,仪器从最小电容一直搜索到最大电容,如果你的元件谐振点在电容覆盖区间内,搜索结束后,主电容将会自动停在元件的谐振频率点附近。如果临时要退出搜索状态,可再按一次搜索键,仪器会退出搜索操作。介电常数介质损耗因数测量仪频率调谐开关的使用。A/C的频率调谐采用了数码开关,它能辨别使用者的要求,来调节频率变化的速率(频率变化值/ 档)。在你快速调节该开关时,频率变化速率也加快,当你缓慢调节开关时,频率变化速率也慢下来。 因此在调谐时接近所需的频率时,应放缓调节速度,当你调节的频率超出工作频段的频率时,仪器会自动选择低一个或高一个频段工作。介电常数介质损耗因数测量仪先用LKI-1电感组,将各个电感在各个不同频率测试Q值,把测试的情况,例使 用的电感号、测试频率Q读数、电容读数等多次测得数及测试环境条件逐一详细记录,并把记录保存起来,以供以后维修时作参考。LKI-1电感组是专供测试时作辅助电感用的,不能把这些电感当作高精度的标准电感看待。随着测试环境条件不同,测得电感器Q值和分布电容可能略有不同。1. 使用和保养高频Q表是比较精密的阻抗测量仪器,在合理使用和注意保养情况下,才能保证长期稳定和较高的测试精度。a.熟悉本说明书,正确地使用仪器; b.使仪器经常保持清洁、干燥;c.本仪器保用期为18个月,如发现机械故障或失去准确度,可以原封送回本厂,免费修理。介电常数介质损耗因数测量仪产品的交收检验1. 检验环境要求a.环境温度:20℃±2℃,相对湿度50%; b.供电电源:220V±10V,50Hz±1Hz; c.被检设备要预热30分钟以上。2. 检验设备要求a. 设备应在计量后的有效使用期内;b. 检验设备应按仪器规定预热。3. Q值指示检验a. 检验设备:BQG-2标准线圈一套;b. 把标准Q值线圈接入A/C表电感接线柱上; c.选择标准Q值线圈所规定的检定频率;d.A/C Q表的Q值读数的相对误差应符合二.1.C条中的固有误差之规定。4.调谐电容器准确度检验a. 测试时如发现干扰,应断开内部信号源;b. 设备连接如图六所示,连接线应尽量短,尽可能减小分布电容;介电常数介质损耗因数测量仪a. 从后面板的频率监测端用BNC电缆连至频率计数器输入端; c.频率计数器技术要求测量范围:10Hz-1000MHz; 测量误差:1×10-6;测量灵敏度:30mV。d. 测试线要求:高频电缆SYV-50-3;e. Q表频率指示值与频率计数器读数值间的误差应符合二.4条的规定。 附:贴片元件测试夹具使用方法当采用我公司生产的A/C Q表及配上相应的贴片元件测试夹具时可对贴片电容及贴片电感进行电容量、电感量及Q值、tgδ值的测量,测量时只要将测试夹具接入相应的Lx或Cx接线柱内,然后按说明 书中“3”高频线圈电感值的测量及“5”电容器电容量的测量方法进行测量。注意:因贴片元件尺寸较小,规格又不尽相同,因此放入夹具时应保持尽量居中并保证接触良好。 在测量小电感时,为了测试值的正确性,测得的读数应减去仪器的测试回路的剩余电感值, A约26nH,C约7nH(包括测试夹具)。
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  • 介电常数的测量模式

    在介电常数测量仪器(Precision Impedance Analyzer 6500B)中有串联和并联两种模式,请问这两种测量模式有什么区别和联系,什么情况下会用到并联(串联)模式?对于同一材料,这两种模式测量的结果一样吗?

  • 【原创】有关介电常数

    相对介电常数 εr (有时用κ或K表示)定义为如下比例: εr=εs/ε0 其中εs 是指介质的静电介电常数, 而ε0 是指真空介电常数。 这里的自由空间介电常数是由电场强度E和导电通量密度D通过麦克斯韦方程式导出. 真空下的(自由空间)介电常数ε 为ε0, 所以介电常数为1(ε0是基本量纲). 电介质经常是绝缘体。其例子包括瓷器(陶器),云母,玻璃,塑料,和各种金属氧化物。有些液体和气体可以作为好的电介质材料。干空气是良好的电介质,并被用在可变电容器以及某些类型的传输线。蒸馏水如果保持没有杂质的话是好的电介质,其相对介电常数约为80。 电介质有使空间比起实际尺寸变得更大或更小的属性。例如,当一个电介质材料放在两个电荷之间,它会减少作用在它们之间的力,就像它们被移远了一样。当电磁波穿过电介质,波的速度被减小,使得它的行为象它有更短的波长一样。 电学角度看,介电常数是物质集中静电通量线的程度的衡量。更精确一点讲,它是在静电场加在一个绝缘体上时存贮在其中的电能相对于真空(其介电常数为1)来说的比例。这样,介电常数也成为静介电系数(permittivity, 也称诱电率)。 相对介电常数εr可以用静电场用如下方式测量:首先在其两块极板之间为空气的时候测试电容器的电容C0。然后,用同样的电容极板间距离但在极板间加入电介质后侧得电容Cx。然后相对介电常数可以用下式计算: εr=Cx/C0 对于时变电磁场,物质的介电常数和频率相关,通常称为介电系数。 至于具体怎么从麦克斯韦方程导出介电常数,这里不好写,复杂物质的介电常数也很复杂,有各向异性的介电常数,以及左手媒质等等,这些在电磁学里面有研究,但是,这里一时半时和你解释不清,你需要有良好的数学基础,以及高等电磁场的基础,其中对于矢量场的知识也是必须的,介绍一本书给你看,哈灵顿的《Time-Harmonic Electromagnetic Fields》,电磁学的经典著作。

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  • 3200C 电导率测量仪附件
    3200C 电导率测量仪可测量电导率、电阻率、总溶解固体(TDS)、盐度和当前溶液温度值。性能指标:性能指标3200C测量范围电导率0.000 μS/cm-2000 mS/cm电阻率5.00 ?NaN-100.0 M?NaNTDS0.000 mg/L-1000 g/L盐度0.00%-8.00%(中文版)0.0-80.0 g/L(英文版)温度-5.0-110.0 °C分辨率 电导率四位有效数字,最低值为0.001 μS/cm温度0.1 °C精确度 电导率±0.5% FS电阻率±0.5% FSTDS±0.5% FS盐度±0.1%温度±0.1 °C电导池常数0.001、0.01、0.1、1.0、10、100 cm-1电导池常数补偿范围±20% 标准常数值温度补偿范围0-50.0 °C电导率和总溶解固体测定的标准温度25.0 °C盐度测定的标准温度18.0 °C电源通用交流电源适配器 100 V-240 V,50/60 Hz**外型尺寸(长×宽×高)[mm]190 × 190 × 105重量(kg)1*EC Print 软件用于进行简单和直接打印**随测量仪提供订货信息:说明推荐应用部件号Agilent 3200C 台式电导率测量仪基本套装包括:最适用于地表水、饮用水、环境水等的常规水质检测和过程分析G4393AAgilent 3200C 台式电导率测量仪—G4384AAgilent 3200EA 电极支架—G4389AC5111 电导电极—5190-3994T7111 温度电极—5190-3998用于纯水分析的Agilent 3200C 台式电导率测量仪套装包括:低电导率样品测量,如在能源、制药、生物和食品安全等领域中蒸馏水、锅炉用水和纯水的检测G4394AAgilent 3200C 台式电导率测量仪—G4384AAgilent 3200EA 电极支架—G4389AC5113 电导电极—5190-3996T7111 温度电极—5190-3998
  • 3200C 电导率测量仪 G4384A
    产品特点:3200C 电导率测量仪可测量电导率、电阻率、总溶解固体(TDS)、盐度和当前溶液温度值。3200C 电导率测量仪G4384A订购信息:3200C 电导率测量仪性能指标*性能指标3200C测量范围 电导率0.000 μS/cm-2000 mS/cm电阻率5.00 ?.cm-100.0 M?.cmTDS0.000 mg/L-1000 g/L盐度 0.00%-8.00%(中文版)0.0-80.0 g/L(英文版)温度-5.0-110.0 °C分辨率 电导率四位有效数字,最低值为0.001 μS/cm温度0.1 °C精确度 电导率±0.5% FS电阻率±0.5% FSTDS±0.5% FS盐度±0.1%温度±0.1 °C电导池常数0.001、0.01、0.1、1.0、10、100 cm-1电导池常数补偿范围±20% 标准常数值温度补偿范围0-50.0 °C电导率和总溶解固体测定的标准温度25.0 °C盐度测定的标准温度18.0 °C电源通用交流电源适配器 100 V-240 V,50/60 Hz**外型尺寸(长 × 宽 × 高)[mm]190 × 190 × 105重量(kg)1*EC Print 软件用于进行简单和直接打印,而 EC 固件可以通过网站 www.agilent.com/chem/phmeters 免费下载**随测量仪提供
  • 薄膜溶解测量仪配件
    薄膜溶解测量仪用于实时监测薄膜在液体过程中的薄膜厚度和光学常量(n, k)的变化,是全球领先的薄膜溶解测量仪和薄膜溶解测试仪。为了这种特色的测量,孚光精仪公司特意为薄膜溶解测量仪研发了Teflon样品池用于测量薄膜样品,使用一种岔头探针水平安装在Teflon 样品池的外部,距离玻璃窗口非常接近,使用白光反射光谱技术(WLRS),实时测量薄膜厚度和折射率,并通过专业软件记录下这些数据。另外,根据需要,我们还能够在测量区域下安装搅拌装置stirrer,提供力学激励振动。孚光精仪还特意为薄膜溶解测量仪提供垂直的样品夹具,以固定小尺寸的硅样品或3' ' ,4' ' 直径的Si 晶圆。根据溶解过程的不同,如溶解速度的不同,它能够以实时或离线的方式测量,反射率数据都能够存储下来以便后续处理使用。还能够测量几十个纳米厚度的光致抗蚀剂和聚合物薄膜堆的溶解过程,而且还可以测量薄膜的膨胀等特殊现象。对于薄膜厚度的测量,薄膜溶解测厚仪需要光滑,具有反射性的衬底,对于光学常数测量,平整的反射衬底即可满足测量需要。如果衬底是透明的,衬底的背面不能具有反射性。能够给出两个参数:例如两个薄膜的厚度或一个薄膜的厚度和光学常量,已经成功应用于测量反射衬底(Si晶圆)上各种光滑,透明或轻度吸收薄膜的溶解过程,可研究的薄膜包括SiO2薄膜,SiNx薄膜,光致抗蚀剂薄膜,聚合物薄膜层等。薄膜溶解测量仪参数 可测膜厚: 5nm-150微米;波长范围:200-1100nm 精度:0.5% 分辨率:0.02nm 测量点光斑大小:0.5mm可测样品大小:10-100mm计算机要求:Windows XP, vista, Win7均可,USB接口;尺寸:360x400x180mm重量:15kg 电力要求:110/230VAC薄膜溶解测量仪应用:聚合物薄膜光致抗蚀剂薄膜测量化学和生物薄膜测量,传感测量光电子薄膜结构测量 在线测量光学镀膜测量能够以实时或离线的方式测量,反射率数据都能够存储下来以便后续处理使用。

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  • 【新品主推】粮食水分测量仪的应用与发展趋势
    点击此处可了解更多产品详情:粮食水分测量仪  随着科技的不断发展,粮食水分测量仪在农业生产中得到了广泛的应用。该仪器利用物理和化学方法,快速准确地测量粮食的水分含量,为农业生产提供了重要的参考依据。    一、粮食水分测量仪的原理    粮食水分测量仪的原理主要基于电学和近红外原理。电学方法主要利用粮食的导电性与其含水量的关系,通过测量粮食的电导率或介电常数来推算其水分含量。近红外原理则是利用近红外光谱技术,通过分析粮食对特定波长光线的吸收和反射特性,来推断其水分含量。    二、电学方法原理    电学方法中,常用的有电阻式和电容式两种。电阻式水分测量仪利用粮食的导电性,通过测量电阻值与水分含量的关系来推算水分。电容式水分测量仪则是利用粮食的介电常数与其含水量的关系,通过测量电容值来推算水分。    三、近红外原理    近红外光谱技术是利用粮食中水分子对近红外光线的吸收特性来推断水分。该技术具有非破坏性、快速准确等优点,但也存在着对样品颜色、颗粒大小等因素敏感的问题。为提高测量的准确性和稳定性,常采用光谱预处理、多元回归等方法进行校正和优化。    四、粮食水分测量仪的应用与发展趋势    粮食水分测量仪在农业生产、粮食储存和加工等领域有着广泛的应用。通过准确测量粮食的水分含量,可以指导农业生产和储粮工作,避免因水分过高导致霉变或水分过低影响口感等问题。未来随着科技的不断进步和应用需求的提高,粮食水分测量仪将向着更加智能化、高精度、快速响应等方向发展。同时,随着物联网技术的普及,粮食水分测量仪将与智能农业系统相结合,实现远程监控和智能化管理,进一步提高农业生产效率和管理水平。    五、结论    粮食水分测量仪作为一种快速、准确的测量方法,对于农业生产具有重要意义。了解其工作原理和应用特点,有助于更好地选择和使用适合的水分测量仪,为农业生产提供科学依据。未来随着技术的不断创新和发展,相信粮食水分测量仪在农业生产和科研领域将发挥更大的作用,为实现农业现代化作出积极贡献。【新品主推】粮食水分测量仪的应用与发展趋势
  • 国仪计测发布计量型量子微波电场测量仪QuEM-I
    5月21日,2024量子精密测量赋能产业发展大会暨第三届量子科仪节在合肥高新区举行。国仪计测(深圳)量子科技有限公司重磅首发了自主研发的微波量子精密测量仪器——QuEM-I计量型微波量子场强测量仪(Metrology-grade Quantum Microwave E-field Meter),这是一款基于高激发态里德堡原子的全新微波量子精密测量仪器,在测量灵敏度、频率范围、不确定度以及计量溯源性方面具有独特的优势,可广泛应用于微波计量测试、电磁兼容、电磁环境监测、频谱分析及无线通信等领域。发布会现场仪器介绍QuEM-I 计量型微波电场测量仪(Metrology-grade Quantum Microwave E-field Meter)是一款基于高激发态里德堡原子的微波量子精密测量仪器。基于量子相干效应将微波电场直接溯源至基本物理常数普朗克常数(h = 6.62607015×10-34Js)和国际单位制(SI)基本单位频率。这种全新的量子测量仪器在测量灵敏度、频率范围、不确定度及溯源性方面具有独特的优势。技术优势01 碱金属原子固有能级频率标尺实现仪器自校准02 支持基于本地时钟或GNSS远程高精度频率溯源03 低电磁扰动光纤耦合原子探头 / 微波腔增强型原子探头(选件)04 支持国标GB/T 43735-2024多模式里德堡原子制备泵浦激光组合05 内置减隔振机构,光机电一体化高度集成,支持定制硬件调试接口06 友好操控界面,底层软件开放,提供不确定度分析模块应用场景&bull 无线电计量&bull 电磁兼容&bull 电磁环境检测&bull 频谱分析&bull 电磁成像&bull 无线通信&bull 雷达导航关于国仪计测(深圳)量子科技有限公司国仪计测(深圳)量子科技有限公司是中国计量科学研究院系列专利技术通过科技成果转化,与国仪量子技术(合肥)股份有限公司合作设立的科技型公司,成立于2022年,注册地位于国际科创中心城市深圳,公司专注量子计量测试科学仪器研发与推广,当前重点研发基于里德堡原子的量子微波测量科学仪器及其配套设备。
  • 我国破解阿伏加德罗常数测量一大难题
    准确测量硅摩尔质量有了新判据  最新发现与创新  近日,中国计量科学研究院、中国科学院地质与地球物理研究所及香港科技大学展开的一项联合研究,完成了对单晶硅摩尔质量准确测量,并提出准确测量化学组成的基本原理——物质的量测量均匀性原理。这一结果在国际计量学权威杂志《计量学》在线发表。  物质的量是国际单位制中7个基本量之一,摩尔是其的单位。一摩尔物质中包含的实物粒子数被称为阿伏加德罗常数。准确测定阿伏加德罗常数对于用基本物理常数来重新定义国际基本单位摩尔和千克至关重要。目前,国际上阿伏加德罗常数的测定主要是根据完整晶格单晶硅球的摩尔体积和单个硅原子的体积之比(X射线晶体密度法)来实现。但用自然丰度单晶硅X射线晶体密度法和功率天平法测量阿伏加德罗常数存在1.1×10-6不一致性。  我国科学家易洪等在实验中发现原先国际阿伏加德罗常数工作组所采用的碱溶法制样过程中存在有分馏效应,并且准确测量了这一分馏效应的大小。这一偏差可用于解释两种方法产生的测量误差。针对上述问题,我国科学家在理论上提出了准确测量硅摩尔质量的新判据,即:化学反应完全转化 无分馏效应 分子水平上的均匀性 更少的污染。  准确测量物质的组成一直是化学研究的基础课题之一。物质的量测量均匀性原理支配着化学测量的采样过程、样品化学制备过程和检测过程,它对于在分子水平上最高准确度情况下测量物质的量具有普遍的指导意义。相关评审专家认为,我国科学家的最新发现解开了10年来阿伏加德罗常数测量领域的一大难题,是对阿伏加德罗常数测量非常有价值的贡献

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