枪损失谱俄歇可用

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枪损失谱俄歇可用相关的厂商

  • 浙海公司(BlueOceanix)为专业的海洋技术研发与贸易企业,通过与国家海洋技术中心(NOTC)、天津市海华技术开发中此乃(Hydrowise)等的合作,目前主要开展三大业务:一是海洋观测仪器设备、海警专用设备,二是无线动物追踪器,三是高品质海洋通用基础材料与设备等。 在海洋观测仪器方面,除自助研发生产外,代理国内外各位气象海 洋、水质检测等传感器、仪器和集成观测设备;海警专用设备方面,提供执法维权用设备。 在无线追踪设备中,涵盖海、陆、空三系动物追踪和各类船舶追踪设备,目前是国内唯一的基于自主技术的动物追踪设备供应商,主要开发低功耗、轻便、耐用的基于Argos卫星通讯GSM、 VHF等方式的追踪器,可用于鸟类、陆地动物、水中大型动物或鱼类的追踪。 在海洋通用的基础材料方面,以“一旦因我公司提供材料达不到要求而导致的损失,赔偿整个仪器价格”的理念,提供品质可靠316L不锈钢等材料、德国品质的各类轴承盒液压件。 我公司的海洋客户包括:国家和地方海洋与渔业局、海警渔政、大型海上工程、海洋石油、水产养殖等。
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  • 大庆市汇通无损检测技术服务有限公司成立于1995年2月6日(其前身是1992年成立的大庆市萨尔图区汇通无损检测技术服务部)是东北地区无损检测领域里集开发、生产、销售、工程、维修为一体的综合性省级高新技术公司。公司生产技术部生产HT系列地下管道探测检漏仪、地下电缆探测检漏仪、电火花检漏仪、管线定位仪、燃气管道探测检漏仪,系列X射线探伤机、超声波探伤仪、工业电子内窥镜等仪器,2001年与大学合作开发了EMTP便携式油管/抽油杆井口检测仪、EMTP数字化油管/抽油杆/室内自动检测线、MTR管、杆罗纹自动探伤检测设备、EMTC智能钢丝绳探伤仪、声发射检测系统等,以及与哈尔滨理工大学合作研制了管线定位仪,目前公司是大庆油田有限责任公司、大庆石油管理局、吉林油田、辽河油田、中原油田、中国石油管道局入网企业。 已在全国各油田、石化、热力、电力、物业、市政等单位使用,用户反馈效果良好,公司所生产的产品1998年被黑龙江省机械工业厅评为省科技进步二等奖。 公司已取得防腐保温与管道检测技术的专业承包三级资质,主要承揽各种金属管线、容器的腐蚀调查、腐蚀控制和阴极保护等工程。利用三G技术(GIS:地理信息系统、GPS:卫星定位系统、GSM:移动通讯系统)建立数字管线平台,对地下管网进行准确的定位。 公司除以上业务外还经销和代理国内外几十家无损探伤、检测设备和无损检测消耗材料和维修无损检测设备等。 公司现是大庆市委、市政府、市科委重点保护企业,连年被市、区评为先进企业和企业三十强,黑龙江省级高新技术企业,企业通过ISO9001:2000版国际质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001:2001职业健康安全管理体系认证,中国石油工程建设协会防腐保温技术专业委员会团体会员等.
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  • 美国阿美特克集团公司(www.ametek.com)是全球电子仪器和电子机械设备的领先制造商,年销售额超过50亿美元,员工超过14,000人,分布在美国及全球的120多个工厂,100多家销售和服务中心。Advanced Measurement Technology Inc.是美国阿美特克(Ametek)集团的子公司,旗下拥有PrincetonApplied Research(普林斯顿应用研究),SolartronAnalytical(输力强分析),Signal Recovery等四个品牌。 普林斯顿应用研究(PAR,Princeton Applied Research)是一个历史悠久的电化学仪器品牌。它创建于1961年,由世界著名的普林斯顿大学和等离子物理实验室的一群科学家和商业人士联合组建,50多年来,在业内拥有极高的品牌知名度。自1979年以EG&G旗下品牌进入中国以来,用户已经超过千人,专心倾注于电化学分析与合成、电催化、腐蚀应用与研究、化学电源、生物医药和传感器、材料研究等领域,提供卓越的研究型宏观和微观电化学测试仪器。 输力强分析SolartronAnalytical 是阿美特克集团公司旗下另一个卓越品牌。具有60多年设计和生产精密电子仪器的历史,是电化学及材料交流阻抗谱仪的专业生产厂商,已成为极高准确性和可靠性的电化学和材料测试分析仪器市场的领导者。业内久负盛誉的产品有:频率响应分析仪,电池研究测试系统,材料阻抗测试仪。应用于物理与化学电源、超级电容器、电化学传感器、腐蚀与防护、电分析、电催化、电解电镀电合成等领域;在研究和检测材料(包括生物材料)的储存电荷(电容)和传递电荷(电导)等阻抗特性测试方面以其极高的采样速度及频率分辨率、极小的测量误差以及多种阻抗测量技术成为全球市场上的领跑者。销售电话:400-1100-281 服务电话:400-1100-282E-mail:amt.si.china@ametek.com中文网站:www.par-solartron.com.cn AMETEK Inc.北京朝阳区酒仙桥路10号京东方总部大厦(B10)二层西侧邮编:100015电话:010-85262111-15传真:010-85262141 AMETEK Inc.上海上海自由贸易试验区富特东三路526号1幢二层A1区邮编:200131电话:021-58685111-101传真:021-58660969AMETEK Inc. 成都四川省成都市锦悦西路236号高新孵化园9号楼F座10楼9-10号 邮编:610041电话:13609185289AMETEK Inc. 广州广东广州市越秀区东风东路767号东宝大厦810室邮编:510060电话:18925065958
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枪损失谱俄歇可用相关的仪器

  • 质量损失量热仪 400-860-5168转4727
    标准规范EN ISO 13927 EN ISO 17554应用范围用于评估试验条件下产品的质量损失率产品介绍FTT的质量损失量热仪,是锥形量热法的完全火场模型,主要提供低成本的可燃性研究、热失重研究。在合适的烟道条件下,用户可以使用质量损失量热仪进行热暴露研究,并与锥形热量仪相同的暴露条件下,观察样品反应和测量重量的变化。测烟管道内置的热电偶可以计算散热量。与锥形量热计的其他组件配合使用,FTT质量损失量热计可以作为部分或整体的锥形量热计。 质量损失量热仪-使用锥形辐射加热器的简单热释放试验 FTT的质量损失量热仪用于评估试验条件下产品的质量损失率。 质量损失率由试样质量的测量确定,并通过数值计算得到。在本试验中还测量了点火时间(持续燃烧)。质量损失率可以作为许多产品放热率的间接测量指标。然而,一些含水量高的产品,其质量损失率与热释放率的关系并不密切。 这些产品需要根据ISO 56601进行测试,以正确评估热释放。 FTT质量损失量热计由锥形量热计的完整火灾模型组成。这是一个经济的解决方案,为那些工作在有限的预算和重大利益的点火性和质量损失的工作。 FTT的质量损失量热仪包含: ● 锥形辐射加热器● 热电偶● 水冷环● 加热器百叶窗组件● 火花点火器● 试样夹持器● 称重传感器● 冷板(可选)● 控制单元● 通量计● MLCCalc软件● 甲烷校准燃烧器(可选)● 带热电堆的烟囱(可选) 在合适的条件下使用质量损失量热仪,能使用户在与锥形量热计相同的精确暴露条件下进行热暴露研究,同时观察试样反应并测量质量变化。还可以向装置中添加含有热电堆的烟道。一旦使用甲烷燃烧器校准,热电堆输出可用于量化热释放。 特点和优点● 火灾模型符合ISO 56601锥形量热仪的规范。● 采用不锈钢制成的防火模型,使用寿命长。● 3个锥形加热器控制热电偶,以保持准确的热流。● 特殊的FTT分体式快门机构设计用于减少辐射热对样品支撑系统的影响,更重要的是,在开始试验之前,允许样品放置在称重传感器上之后的时间。这个快门在装置上永久地固定,并且使用简单的杠杆操作,杠杆从中心对称地打开快门。● 使用杠杆机构将FTT火花组件手动插入到位。这与快门机构一起使用。操作顺序使得电极可以在快门关闭的情况下放置在样品上方。测试开始时,操作员打开快门杆,快门杆自动启动火花序列。微动开关安装在火花臂和快门机构上,以确保安全操作。● 样品重量测量采用带快速电子皮重装置的应变计称重传感器。样品架的重量在触摸按钮时以电子方式调零。● 称重传感器封装在封闭的外壳中,以减少温度变化的影响。● 控制单元自带电源开关、点火开关、称重传感器和锥形加热器。● 称重传感器控制器,配有重量范围装置,以提高性能,适应样品重量(0-500g)。● 火灾模型和控制器设计组装在FTT锥形框架内,以便在后期升级为全锥形热量计(如需要)。
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  • 提升精度的实验室利器 _ AM1.5G太阳光模拟器搭光伏太阳能电池效率-损失分析解决方案搭载 SPOT-V 光斑观测器光斑观测器 为何能助您科研精进?清晰观察: 在暗室或光线有限的实验环境中,也能清晰观测光斑,确保样品处于最佳受光区域。简便易用: 即插即用,无需繁琐设置,适用于各种光谱系统,让您轻松掌握光斑位置。多功能应用: 无论是微小样品还是复杂的光谱实验,都能提供可靠的观测支持,帮助您进行精准的实验设计和数据分析。提升效率: 光斑观测器能有效避免光斑偏移或样品偏移问题,保障每次测量的准确性,提升实验效率,降低误差。太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX PERC / HJT / TOP-Con 光伏太阳能电池效率-损失分析解决方案(Jsc、Voc和FF损失)QE-RX 是一款用于高效太阳能电池研发的光伏电池效率损失分析仪。自 2015 年以来,损耗机制是提高 PERC、HJT、TOP-Con 和其他高效太阳能电池转换效率的关键信息。转换效率损失可归结为三个因素,包括短路电流密度(Jsc)、开路电压(Voc)和填充因子(FF)损失。QE-RX 不仅可以测量 PV-EQE、反射率和 PV-IQE 数据,还可以通过结合分析软件 SQ-JVFLA 分析 Jsc、Voc 和FF 损失。Enlitech 在 QE-RX 内整合了三种不同的测试功能,并开发了 SQ-JVFLA 软件,帮助用户通过使用 Shockley-Queisser 热极限理论分析三种不同的损失。QE-RX 是您提高光伏效率的最佳合作伙伴。太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX功能高度准确且低不确定性QE-RX 的校准是NIST 可追溯的,这使得 QE-RX 的测试数据的不确定性低于任何其他 EQE 测试系统。同时,QE-RX 是由Enlitech 开发的,Enlitech 拥有 10 年的ISO / IEC 17025 认证的校准实验室。这使得 QE-RX 对 Si 太阳能电池的测试结果高度准确。依靠 QE-RX,它将为您提供可靠的结果。结构紧凑但功能多样QE-RX 将所有光学和机械部件集成在 80cm x 80cm x 60cm 的主体内,其中包括电信号采集锁相放大器。不限于其紧凑的尺寸,QE-RX 仍然提供各种测试数据,包括太阳能电池的 EQE、光谱响应、反射率和 IQE。紧凑而多功能是 QE-RX 的优势。功率损耗分析QE-RX 结合 SQ-JVFL 软件,可以提供最完整的分析功能,包括 Jsc-loss、Voc-loss、FF-loss 和带隙计算。这些参数是生产产量控制和效率建议的关键因素,这使得 QE-RX 成为光伏行业的最佳合作伙伴。用于 PESC、PERC、PERL、HJT、背接触、双面和 TOP-Con 硅太阳能电池提供 QE(量子效率)、PV-EQE(外部量子效率)、IPCE(入射光子-电子转换效率)、SR(光谱响应)、IQE(内部量子效率)和反射率方面的数据。结构紧凑且重复性高超过 99.5%。波长范围:300~1200 nmJsc损失分析和报告(使用SQ-JVFLA软件)。职业损失分析和报告(使用SQ-JVFLA软件)。FF损失分析和报告(使用SQ-JVFLA软件)。独家的EQE不确定度评估报告和经ISO/IEC 17025认证的质量控制,可用于期刊论文投稿。多样化和定制化的样品测试装置。太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX系统设计 太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX规格IPCE / 量子效率测试ModelQE-RXLamp Wavelength Range250nm~2500nmMeasuring Wavelength Range300nm~1200nmUn-Repeatability≦ 0.3% 300nm~400nm≦ 0.2% 400nm~1000nm≦ 0.3% 1000nm~1100nmJsc Un-Repeatability≦ 0.1%Jsc Uncertainty≦ 0.2%Light Instability (long time)≦ 0.2% (3hr)Lamp lifetimeOver 2500hrBeam Spot0.7mm x 6mmBeam Incident Angle8°Effective Working Distance 10 cmDSP Lock-in Amplifiera. Two sets of dual-phase lock-in amplifiersb. 25 us Max acquisition speedc. 1 us delay time between two channelsc. RXYθe. Gainf. 10 V Max input volategg. Noise filtersh. 4-channel multiplexer for signal switchingLight Intensity Monitora. 1 monitoring cell b. for light intensity measuring simultaneouslySoftwarea. Absolute light intensity calibrationb. SR, EQE measuringc. Auto in-situ Jsc(EQE) calculationd. Auto Jsc(EQE) calculation at each wavelengthe. IQE calculationf. Bandgap analysisg. Data collecting and analyzingh. Mismatch factor (MMF) calculationi. Signal monitoring functionj. txt data formatSignal Oscilloscopea. Oscilloscope displayb. Time-domain and frequency-domain analyzing capabilityc. Signal monitoring function photo-current signal monitoring on DUTFunctionsIPCEEQESRIQE (option)Reflectance (option)Dark box800mm x 800mm x 920mm太阳能电池效率-损失分析解决方案QE-RX应用PERC / HJT / TOP-Con 光伏太阳能电池效率-损失分析IEC-60904-8 光谱响应测量IEC-60904-7 失配系数计算IEC-60904-1 MMF 校正矽太阳能电池加工质量控制矽太阳能电池带隙测定
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  • ●进口580型诺亚克蒸发损失测定仪的应用:1)对马达油(润滑油)的热性能要求是在几年内稳定增加。对润滑油进行此类测试非常重要,可用于质量控制以及油用安全。高温下的蒸发损失可导致油消耗量的增加、以及润滑油的润滑特性的改变;2) 符合标准:符合DIN 51581、CEC L-40-A-93、以及ASTM D 5800;3) 测试原理:油样在特定装置中被加热,蒸发坩埚保持在测定温度下达60分钟。测试温度可高达400℃,马达用油一般在250℃±0.5℃下测试;4) 空气流:通过不同压力调节的稳定空气,用于带走蒸汽化的油,气流可用阀门或流量计来精确调节,也可进行差式压力调节;符合CEC规格,分压相当于20mm水柱(1.96mbar)5) 蒸发的油在加热前后称量。蒸发损失的量可以计算出来,用百分数来表示。6)PID微电脑精确控制温度控制;该控制计算达到高的再现性和重复性。符合DIN 51581、CEC L-40-A-93、以及ASTM D 5800。 ●进口580型诺亚克蒸发损失测定仪的特点:1) 真空泵带油过滤器;2) 串口可用于传递温度、压力参数;3) 微电脑精确控制温度;*精度高控制*自动适应控制参数4) 温度范围宽,从0 ~ 320℃;*对特殊润滑油也非常适用(齿轮油)或高温油5) PT100探头,温度分辨率:0.1℃, 温度偏离:小于 0.5℃;6) 过温保护;7) LCD显示实际温度、压力、测试时间;8) 自动开始测试9) 声控定时*无需其他计时器10)可从声音和外观上显示故障*无测量误差11)传感器自动调整*无长时间的漂移
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枪损失谱俄歇可用相关的资讯

  • 基于损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学装置
    光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采用反射(探针状)配置,其中只有短纤芯部分涂有氧化铟锡(ITO)并浸入分析物中。对ITO纳米涂层的性能进行了优化,以满足在期望的反射光谱范围内获得损失模式共振(LMR)的条件。基于LMR和分光光度计的测量在单独的光路中进行。这产生了一种具有电化学激活的两个垂直定向光谱通道的新形式。相关研究成果以“Enhanced spectroelectrochemistry with lossy-mode resonance optical fiber sensor”为题发表在Scientific Reports期刊上。 在这项工作中,ITO-LMR传感器是基于聚合物包层的石英(PCS,芯径 = 380 μm)多模光纤。由于传感器设计为反射(探针状)配置以有效地引导在光纤端面之一处反射的光,因此使用直流磁控溅射技术在其中一个光纤端面上沉积一层铝膜。必须注意的是,只有当LMR传感器用作工作电极时,传感器/电极的光学询问(通道2中的光学测量)才是可能的,而当使用铂网或ITO涂覆的载玻片时则不可能。增强型SEC装置(LMR传感器作为工作电极)的示意图 增强型SEC装置提供了三种类型的询问读数:电化学测量、与分析物体积相对应的光谱分析(类似于标准SEC)、反映传感器/电极表面状态的LMR光谱分析。在每个询问路径中,分别用铁氰化钾和亚甲基蓝两种氧化还原反应探针进行循环伏安法(CV)实验。随后,在传感器的计时电流(CA)测量期间进行同步测量,并检查读数之间的相互关系。(A)铁氰化钾和亚甲基蓝溶液中LMR传感器的CV扫描;(B)LMR光谱的演变,其中施加电压以诱导氧化还原探针的氧化和还原;(C)计时电流响应,显示LMR传感器在亚甲基蓝溶液中的可重复响应。LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(铁氰化钾作为氧化还原探针)LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(亚甲基蓝作为氧化还原探针) 总而言之,研究人员开发了一种基于ITO的损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学测量系统。由于ITO膜的优化厚度和光学性质,在光学域中观察到了LMR,而ITO的电学性质允许将传感器也用作电化学装置中的工作电极。通过检测两种氧化还原探针,即铁氰化钾和亚甲基蓝,证明了该方法。由于LMR强烈地依赖于外部介质的属性和传感器表面发生的变化,因此外加电压的变化会引起共振波长的移动以及特定波长的透射。此外,外加电压引起的变化具有高度可逆性。与标准工作电极相比,“针状”形式的传感器结构紧凑,因此在测量系统内传感器的放置方面提供了很大的灵活性,并能够减小分析样品的体积。此外,这种传感器的制造具有可扩展性,高度可重复性和低成本。利用ITO-LMR增强型光谱电化学装置,增加了关于工作电极表面状态、氧化还原反应本身的信息,并交叉验证了获得的结果,从而提高了分析的灵敏度。这种三通道系统将来可以应用于其他分析,也可以应用于需要使用便携式系统的传感应用。论文信息:https://www.nature.com/articles/s41598-023-42853-0延伸阅读:
  • 嫦娥五号月壤新发现:高分辨透射电镜结合电子能量损失谱观测到大量氦气泡
    据中科院宁波材料技术与工程研究所网站6月10日消息,为什么月球具有丰富的战略资源氦-3?氦-3在月球上是以什么形式储藏的?如何原位开采氦-3?最近研究发现月壤玻璃在捕获和保存氦-3气体中发挥了关键作用。氦-3作为氦(元素周期表中第二个元素)的一种同位素,在能源、科学研究等领域具有重要应用价值。比如,作为一种可控核聚变的燃料,氦-3核聚变产生的能量是开采所需能量的250倍,是铀-235核裂变反应(约为20)的12.5倍。100吨氦-3核聚变产生的能量即可供应全球使用1年,且氦-3核聚变过程无中子二次辐射危险,更加清洁和可控。另外,氦-3是获得极低温环境的关键制冷剂,是超导、量子计算、拓扑绝缘体等前沿研究领域的必需物质。然而,地球上氦元素主要是氦-4,氦-3储量只有0.5吨左右,远远无法满足现有需求。氦-3是太阳风的重要成分,月球由于常年受太阳风的辐照,储存了大量氦-3。但是为什么月球具有丰富的战略资源氦-3?氦-3在月球上是以什么形式储藏的?这些问题还没有明确的答案。探索月球资源,特别是氦-3的含量、分布和开采,已经成为当前国际深空探测的必然趋势和主要任务。因此,从20世纪末开始,全球掀起了新一轮的月球“淘金热”,使探月工程和科学研究达到新的高潮。但是如何原位、高效开采氦-3还是科学和技术难题。以往研究认为氦-3溶解在月壤颗粒中,提取氦-3受扩散速率限制,需要700℃以上的高温,不但耗能较高,而且速度慢,不利于在月球上原位开采。因此,探明月壤中氦-3的储藏形式,对未来认识月球是如何捕获氦-3,如何开发利用氦-3资源至关重要。由嫦娥五號採集的月球樣品(月壤)近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所、航天五院钱学森实验室、中国科学院物理研究所和南京大学等联合团队,对嫦娥五号月壤颗粒中的氦原子进行了探测和研究。发现月壤中钛铁矿颗粒表面都存在一层非晶玻璃。研究人员通过高分辨透射电镜结合电子能量损失谱法,在玻璃层中观测到了大量的氦气泡,直径大约为5~25nm,且大部分气泡都位于玻璃层与晶体的界面附近。而在颗粒内部晶体中,基本没有氦气泡。鉴于氦在钛铁矿中的高溶解度,研究人员认为氦原子首先由太阳风注入钛铁矿晶格中,之后在晶格的沟道扩散效应下,氦会逐渐释放出来。而表层玻璃具有原子无序堆积结构,限制了氦原子的释放,被捕获并逐渐储存起来,形成了气泡。玻璃态材料特殊的无序原子堆积结构具有极高的稳定性,比如玻璃态琥珀可以将生物标本保存上亿年、氧化物玻璃可以将核废料储存上千年。这项工作表明钛铁矿玻璃也具有极高的稳定性,在月球上捕获并保存了丰富的氦-3资源。工作表明,通过机械破碎方法有望在常温下提取气泡形式储存的氦-3,不需要加热至高温。而且,钛铁矿具有弱磁性,可以通过磁筛选与其他月壤颗粒分开,便于在月球上原位开采。通过进一步计算,研究人员发现气泡中的氦气原子的数密度达到50-192 He/nm3,具有极高的压力。根据月球上钛铁矿总量估算,以气泡形式储藏的氦-3总量或高达26万吨,如果全部用于核聚变,可以满足全球2600年的能源需求。这些结果不但为月球上氦-3的富集机理提供了新的见解,也为未来月球氦-3的原位开采利用奠定了理论基础,对探寻月球资源的有效利用路径具有重要意义。该工作以“Taking advantage of glass: Capturing and retaining of the helium gas on the moon”为题发表在《材料未来》期刊(Materials Futures,DOI:10.1088/2752-5724/ac74af)。本工作由中科院物理所汪卫华院士、航天五院杨孟飞院士、南京大学邹志刚院士领衔的月壤物性研究及综合利用项目团队完成,月壤样品编号CE5C0400。中科院宁波材料所王军强研究员、霍军涛研究员、许巍副研究员和中科院物理所白海洋研究员为共同通讯作者。中科院宁波材料所李傲、陈霄、宋丽建博士和陈国新博士为共同第一作者。图1、(a)EDS显微图,一颗形似康乃馨花的月壤钛铁矿颗粒(花托部分)和粘接的胶结物质(花冠);(b)透射电镜下观测到的一个氦气泡的放大图,红色为Fe元素分布情况;(c)月壤钛铁矿表面形成了玻璃层,氦气泡主要在玻璃层中;(d)图(c)中不同位置的电子能量损失谱曲线。 图源:中科院宁波材料技术与工程研究所(中科院磁性材料与器件重点实验室 王军强)
  • 中科院科研装备研制项目“能量/动量二维解析的高分辨电子能量损失谱仪”顺利通过验收
    7月9日,中科院条财局组织专家对物理所承担的中科院科研装备研制项目“能量/动量二维解析的高分辨电子能量损失谱仪” 进行了现场验收。专家组听取了项目组的工作报告、财务报告和测试报告,检查设备的现场运行情况,审核相关文件档案。经讨论认为承担单位完成了实施方案规定的研制任务,实现了研制目标,一致同意通过验收。  能量/动量二维解析的高分辨电子能量损失谱仪由真空系统、六维样品低温操纵台,单色化电子束源、半球形电子能量分析器等几个部分组成,同时集成了角分辨光电子谱仪的功能。对电子能量损失谱在能量、动量的二维成像测量是世界上第一次实现,具有很强的技术创新特点。  该谱仪具备高分辨率,高效率及高采样密度的优势,是测量电子带边结构、声子和表面等离激元及其各向异性特征,以及探索表面低维体系中新原理、新性质的不可替代的重要方法,是研究材料表面电子与晶格相互作用、低维纳米结构表面等离激元衰减特性等的强大工具,用于新材料表面宏观量子现象、新奇物性机理等的探索,有望导致新物理现象与新原理的发现,推动人工设计构造低维纳米功能材料相关的基础研究。同时,该仪器的研制成功对于增强我国先进科学仪器设备的自主创新能力具有重大意义。验收会议现场验收现场考察及技术测试

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  • 1SU9000在低电压电子能量损失谱中的应用
    电子能量损失谱(EELS)作为一种元素分析方法已经在透射电镜中被广泛使用。但是,传统的透射电镜由于电压过高,对于某些材料(如纳米材料、弱相位)进行EELS分析时会产生较大的损伤,或者无法显示足够的衬度,这类材料往往需要低电压(30kV)的EELS分析。日立的SU9000既有扫描电镜的功能,同时又带有EELS和电子衍射等透射电镜的分析功能,很好的填补了透射电镜在低电压EELS和电子衍射方面的缺陷。在线PDF阅读
  • 电力公司节省数百万损失?原来是这样做的
    目前,随着我国经济快速发展,社会用电需求正在逐年增大,同时人民生活水平的稳步提升,对用电质量提出的要求也越来越高。但是近年来,电力变压器高压套管的故障时有发生,电力单位高度重视套管的运行情况,因为套管故障所造成的宕机、维修和工人加班,会给电力公司带来数百万美元的巨大损失。
  • Brookfield博勒飞流变仪进行高浓度充填料浆流变特性及其管道输送阻力损失研究
    针对矿山充填系统设计中输送物料的合理配比、管道参数难以确定的问题,采用国际最先进的高精度 BROOKFIELD R/S+SST 软固体测试仪,通过试验得到不同组别料浆的剪切率-剪切应力流变曲线图,进而求得料浆相应粘度系数η 和动态屈服应力τ 0 ,再根据浆体沿程阻力损失计算公式分别计算出不同流量料浆在不同的管径输送时的沿程阻力损失。结果表明,灰砂比1∶4、浓度70% 的料浆以流量 90m3/h在管径 D3 =180mm 输送时的单位沿程阻力值最小,其值为471.968Pa/m,可为矿山充填系统的设计提供依据。

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  • 【原创】上海阀门的流量系数,流体阻力系数,压力损失

    鸿丰知识吧:一、阀门的流量系数 阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大说明流体流过阀门时的压力损失越小。国外工业发达国家的阀门生产厂家大多把不同压力等级、不同类型和不同公称通径阀门的流量系数值列入产品样本,供设计部门和使用单位选用。流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变化,不同类型和不同规格的阀门都要分别进行试验,才能确定该种阀门的流量系数值。1.流量系数的定义流量系数 表示流体流经阀门产生单位压力损失时流体的流量。由于单位的不同,流量系数有几种不同的代号和量值。2.阀门流量系数的计算3.流量系数的典型数据及影响流量系数的因素公称通径DN50mm的各种型式阀门的典型流量系数见表。流量系数值随阀门的尺寸、形式、结构而变。几种典型阀门的流量系数随直径的变化如图1-9所示。对于同样结构的阀门,流体流过阀门的方向不同。流量系数值也有变化。这种变化一般是由于压力恢复不同而造成的。如果流体流过阀门使阀瓣趋于打开,那么阀瓣和阀体形成的环形扩散通道能使压力有所恢复。当流体流过阀门使阀瓣趋于关闭时,阀座对压力恢复的影响很大。当阀瓣开度为&#+ 或更小时,阀瓣下游的扩散角使得在两个流动方向上都会有一些压力恢复。对于图1-11所示的高压角阀,当流体的流动使阀门趋于关闭时流量系数较高,因为此时阀座的扩散锥体使流体的压力恢复。阀门内部的几何形状不同,流量系数的曲线也不同。阀门内部压力恢复的机理,与文丘里管的收缩和扩散造成的压力损失机理一样。当阀门内部的压降相同时,若阀门内压可以恢复,流量系数值就会较大,流量也就会大些。压力恢复与阀门内腔的几何形状有关,但更主要的是取决于阀瓣、阀座的结构。二、阀门的流阻系数 流体通过阀门时,其流体阻力损失以阀门前后的流体压力降△p表示。1. 阀门元件的流体阻力阀门的流阻系数 ! 取决于阀门产品的尺寸、结构以及内腔形状等。可以认为,阀门体腔内的每个元件都可以看作为一个产生阻力的元件系统( 流体转弯、扩大、缩小、再转弯等)。所以阀门内的压力损失约等于阀门各个元件压力损失的总和。应该指出,系统中一个元件阻力的变化会引起整个系统中阻力的变化或重新分配,也就是说介质流对各管段是相互影响的。为了评定各元件对阀门阻力的影响,现引用一些常见的阀门元件的阻力数据,这些数据反映了阀门元件的形状和尺寸与流体阻力间的关系。(1)突然扩大会产生很大的压力损失。这时,流体部分速度消耗在形成涡流、流体的搅动和发热等方面。局部阻力系数与扩大前管路截面积A1和扩大后管路截面积A2之比的近似关系可用式(1-9)及式(1-10)表示;阻力系数见表(2)逐渐扩大 当θ<40℃时,逐渐扩大的圆管的阻力系数比突然扩大时小,但当θ=50-90℃时,阻力系数反而比突然扩大时增大15%- 20%。逐渐扩大的最佳扩张角θ:圆形管θ=5-6.5℃,方型管θ=7-8℃,矩形管10-12℃。(3)突然缩小(4)逐渐缩小(5)平滑均匀转弯(6)折角转弯 折角转弯主要产生在锻造阀门中,因为锻造阀门的介质通道是用钻孔方法加工的。在焊接阀门中也会产生急剧转弯。(7)对称的锥形接头 对称的锥形接头类似阀门缩口通道。2.阀门的流体阻力阀门的流阻系数随阀门的种类、型号、尺寸和结构的不同而不同。 三、阀门的压力损失 由于蝶阀在管路中的压力损失 比较大,大约是闸阀的三倍,因此在选择蝶阀时,应充分考虑管路系统受压力损失的影响。

  • 鞋子铬超标被销毁,损失不小。

    欧盟非食品快速预警通报系统(RAPEX)于日前发布通报,其中温州市一企业出口德国的女式皮面鞋被通报六价铬超标,2400双鞋被销毁,损失3万余美元。六价铬具有很强的光敏性和致敏性,可导致临床明显的接触性湿疹,对皮肤黏膜有刺激作用,可以诱发肺癌和鼻咽癌,属于致癌物质。专家说,皮革原料中本身并不含铬元素,大部分的铬元素是在皮革鞣制的过程中产生的。鞋子被销毁,损失不算小,征集一下关于皮革检测的标准,给相关检测人员做参考。

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