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液氮温区变温探针台

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  • 超低温实验室探针台不适用液氮罐能用吗

    超低温实验室探针台不适用液氮罐能用吗

    超低温实验室探针台不适用液氮罐能用吗?解决方案揭秘在超低温实验室中,液氮罐被广泛应用于维持低温环境,以确保实验的准确性和稳定性。然而,一些超低温实验室探针台由于空间限制或其他原因可能无法使用液氮罐。这种情况下,是否存在其他替代方案来维持超低温条件呢?本文将为您揭示超低温实验室探针台不适用液氮罐时的解决方案。[b]挑战:无法使用传统[url=http://www.yedanguan365.com/]液氮罐[/url][/b]超低温实验要求超低温实验通常需要在接近绝对零度的温度下进行,以研究材料的特殊性质。探针台作为实验平台之一,在如此低的温度下需要保持极高的稳定性和精确度。传统的液氮罐可以提供所需的超低温环境,但是由于探针台尺寸较小或者其他空间限制,使用液氮罐可能并不可行。[b]安全和便利性考量[/b]另外,液氮的存储和操作也带来了一些安全和便利性方面的考量。液氮具有极低的沸点和对人体组织的潜在危险,需要专门的设备和操作人员进行管理,这增加了实验室管理的复杂性和成本。[img=液氮罐,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312180934451229_7868_3312634_3.jpg!w690x517.jpg[/img][img=液氮罐,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312180934451229_7868_3312634_3.jpg!w690x517.jpg[/img]解决方案:新型超低温技术的应用[b]利用制冷技术[/b]针对无法使用液氮罐的情况,新型的超低温技术成为了解决方案之一。利用制冷技术,比如制冷剂循环系统或Peltier效应等,可以在较小的空间内提供所需的超低温环境。[b]纳米材料的应用[/b]另一个解决方案是利用纳米材料的特性来实现超低温环境。一些纳米材料在室温下就能够显示出类似于超导体的特性,可以在极低温度下保持其特殊性质。通过设计和应用这些纳米材料,可以在不使用液氮的情况下实现超低温实验的要求。[url=http://www.mvecryoge.com/]液氮容器[/url][b]热交换技术[/b]此外,热交换技术也可以被应用于超低温实验中。通过合理设计的热交换系统,可以将周围环境的热量排除并保持探针台的超低温状态。这种技术可以在不需要大型液氮罐的情况下,提供足够的制冷效果。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]总的来说,即使探针台无法使用传统的[url=http://www.yedanguan1688.com/]液氮罐[/url],在超低温实验领域仍然有多种替代方案可供选择。新型超低温技术的应用,纳米材料的特性以及热交换技术的应用为解决这一挑战提供了多种可能性。随着科学技术的不断发展,相信会有更多创新的解决方案出现,为超低温实验提供更多可能性。

  • 免费试用 有奖征文 SPME-01-S 固相微萃取探针

    上海新拓分析仪器科技有限公司最新自主研发的SPME-S-01固相微萃取探针,适用于环境水样、食品、香精、香料、农药农残、挥发性物质(VOC)等样品的前处理。产品采用全金属结构,物理耐久度更高。44μm PDMS 固相微萃取探针,兼容现有商用SPME装置或仪器设备。 如果您想体验方便快捷、绿色环保的固相微萃取技术,您想使用富集效果更好的探针,您想尝试寿命更长、价格更大众化的探针,不要犹豫,马上来报名参加SPME-01-S固相微萃取探针免费试用活动吧!参与征文,发布使用心得,更有机会赢得大奖!1. 试用产品:SPME-S-01 固相微萃取探针3支;2. 试用申请的提交时限即日起至2013-7-31;试用报告的提交时限2013-6-1至2013-8-31;3. 访问活动页面,填写并发送使用申请表格,我们的工程师会在第一时间与您联系,并根据您的信息、提供具体的试用条件以及试用结果预期评估,快递使用产品至指定地点;4. 如果您对试用情况满意,只需提供我们详细的试用报告(包括详细的样品前处理过程、谱图和分析方法等),就能参与有奖征文活动,参与赢取IpadMini等大奖! 若同时将试用情况回复发布此帖,便可直接获得罗技无线鼠标一个! (抽奖结果将通过电话或邮件通知获奖者,并在公司官网及本帖进行公布。)5. 如果您不方便提供试用报告,也请留下联系方式,我们的工作人员会就是否能试用与您联系,给您一个满意的答复。6. 作为试用客户,您更能以超低价格购买此款固相微萃取探针。更多相关产品信息和应用数据请浏览产品信息,如有任何疑问,欢迎垂询。

  • 【求购】手动探针台

    求购 wentworth laboratories mp1008 型号手动探针台上的探针,有的麻烦联系一下。我的邮箱是ft540620@163.com

  • AFM液相实验的探针问题

    大家做液相实验,轻敲模式下用的是什么探针,以前实验室一直用的是Vecco的那个NP-20的那个弹性系数0.58N/m的那个探针针,不过现在那个新的NP的针好像比以前的薄了不少,反正液相下的轻敲模式总是不稳定,大家分享一下经验

  • 种质资源库的液氮罐低温建设方法探讨

    种质资源库的液氮罐低温建设方法探讨 种质资源整体建设长期保存,是减少外部环境破坏利用人工条件极大保存种质资源的方法。,主要包括种子低温保存,超低温保存等最新前沿保存方法。利用液氮罐的种质资源保存是当今最先进的种质资源保存方法。也是最科学的保存方法。 液氮罐是超低温保存方法之一,能够达到零下196度的温度,是长期永久保存种子的方法。这种方法是将种质材料(包括种子、组织体等)保存在-196℃的液氮环境中,让种子生命休眠并保存生命活力在极低的温度下,在液氮(-196℃)温度下,任何的细胞生长都能够长期的休眠停止,这也是认为目前为止唯一的作为植物种子长久休眠保存的最好办法。节省资源节省人力物力。 这是一种整套技术,能够把物种温度变温到零下196度下并长久保存长久休眠,使其能够保存其生命活力,待使用时能够恢复其细胞生命力的技术方法。一般来说,它包括以下6个步骤:(1)前培养:对培养体短期的生长锻炼处理,使其提高耐液氮保存的能力。(2)防冻:培养体放入防冻液中,使其细胞降低冰点,减少因形成冰晶可能造成的损伤。(3)变温冷冻:按照不同变温模式降温冷冻,降温速度依不同种质材料采用特定的速度。(4)超低温保存:将冷冻材料保存到有效低温环境中,以防止冰的游移或解体。(5)解冻:一般认为快速解冻更好。从液氮环境中取出封装好的材料,与其容器一同放入+40℃的无菌水浴中,直到解冻后才回到室温下,未封装的材料放到20~30℃的液体培养基中解冻。(6)生命力测定:如用TTC染色法等。种质材料的超低温保存,传统的技术有干冻法、预冻法和两步法,上世纪80年代末和90个代初玻璃化法和包埋脱水法开始应用于植物材料的超低温保存。干冻法:利用无菌空气流、干燥硅胶或饱和溶液表面的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]等对种质材料进行脱水处理,然后快速将其投入液氮贮存。预冻法:将种质材料在添加保护剂(如蔗糖、二甲亚砜、甘油等)后置于低温冰箱或液氮蒸汽箱(-10~-70℃)中冰冻若干小时后投入液氮贮存。两步法:种质材料在添加保护剂后,用程序降温仪以某个速率(每分钟0.1~0.5℃)降温至转移温度(-40~-70℃),然后投入液氮中贮存,两步法较预冻法更为严格。玻璃化法:种质材料用高浓度的复合冰冻保护剂处理后,快速投入液氮贮存,细胞直接用极高浓度的保护剂脱水,在快速降温时胞内胞外都进入玻璃化态,而不形成冰晶,从而避免了细胞结构的破坏。包埋脱水法:茎尖、分生组织和体细胞胚等种质材料用褐藻酸钙包埋后,第一阶段先在含高浓度蔗糖的培养基中脱水,第二步使用无菌空气为其脱水,放入液氮罐长期保存液氮罐超低温保存技术的应用已经遍布整个植物行业,所有关于植物的研究领域都有涉及,植物的种子都在应用液氮罐超低温保存种子工艺,林木花木的种子资源的保存也有大规模的报道液氮罐www.yedanguan1688.com

  • 超高精度低温程序控制中的电增压液氮泵稳压恒流解决方案

    超高精度低温程序控制中的电增压液氮泵稳压恒流解决方案

    [size=16px][color=#339999][b]摘要:当前各种测试仪器中的低温温度控制过程中,普遍采用电增压液氮泵进行制冷和辅助电加热形式的控温方式。由于液氮温度和传输压力的不稳定,这种方式的控温精度仅能达到0.5K,很难实现小于0.1K的高精度控温。为此本文基于饱和蒸气压原理提出了液氮温区高精度温度控制解决方案,通过对液氮罐内的正压压力进行恒定控制,使液氮温度处于准确稳定状态并提供恒定的液氮输送流量,为后续试验台的电加热控温提供了稳定的制冷量。[/b][/color][/size][align=center][size=16px][color=#339999][b]---------------------------[/b][/color][/size][/align][size=18px][color=#339999][b]1. 问题的提出[/b][/color][/size][size=16px] 液氮作为一种廉价且易于获得的低温介质,在科学仪器领域的低温环境实现中应用十分广泛,如各种各种探测器、热分析仪(TGA,STA,TMA,DMA,DMTA)、激光器、电子显微镜和各种低温试验平台等,都在采用液氮进行低温控制。在这些液氮温度范围内的低温控制系统中,普遍采用加压泵送方式将液氮传输到指定容器或试验平台中,如果进行低温宽温区的温度控制则还需在低温管路和试验平台上增加辅助加热器进行温度调节和控制。[/size][size=16px] 现有的加压输送液氮的手段主要是基于增大液氮罐内压力,从而将液氮压出,具体增加罐内压力的方式是通气法和电加热法。这两种方式利用了液氮自身物理变化而获得液氮蒸汽压力,没有借助其他介质的加压,不会影响液氮的纯度,关键是可以采用不同压力输送出低温氮气和气液混合液氮,以满足不同低温温度的需要。[/size][size=16px] 由于电加热方式结构简单,加热功率大且易于控制,液氮输送速度速度快,目前绝大多数低温温度控制多采用这种电加热方式的液氮泵,结合试验台上配备辅助电加热器,可对试验台或样品温度进行一定精度的低温温度控制。这种液氮试验平台的温度控制系统典型结构如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=常用液氮冷却低温温度控制系统结构示意图,500,444]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307271408453472_5868_3221506_3.jpg!w690x614.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 常用液氮冷却低温温度控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图1所示的常用低温控制系统,通过液氮冷却并配合加电热器的正反向PID调控可实现低温温度控制,但这种方式只适用于远离液氮沸点区域(≥110K)的低温控制,不能在接近液氮沸点附近(77~110K)达到优于±0.1K以内的高精度控温,因为在接近液氮沸点附近存在气液两相共存状态,这两种状态在接近液氮沸点的温度区域非常不稳定,特别是在杜瓦瓶内压力波动较大时极易出现两相互转现象,从而导致冷却温度出现比较大的无规律波动。[/size][size=16px] 另一个影响低温温度产生无法控制波动的因素是室温环境对输送管路和阀门内液氮的加热作用,这对高精度的低温控制影响十分明显且不稳定。[/size][size=16px] 由于冷却温度波动较大,尽管在试验台上采用了高导热材料进行快速均温,以及辅助电加热器进行补偿调节,但这种常用的流动液氮形式低温控制方法也只能勉强达到±0.5K的控温精度,基本无法提高低温温度的高精度控制。由此可见,在必须采用流动液氮进行低温冷却的情况下,实现高精度的低温控制是个需要解决的技术问题,为此本文提出如下解决方案。[/size][size=18px][color=#339999][b]2. 解决方案[/b][/color][/size][size=16px] 根据影响高精度低温控制的压力因素和室温环境加热因素,基于饱和蒸汽压时气液处于两相平衡的物理现象,本文提出的解决方案所设计的流动液氮高精度低温温度控制系统如图2所示,实现高精度低温控制的具体方法主要包括以下两方面的内容:[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=高精度液氮冷却低温温度控制系统结构示意图,500,468]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/07/202307271409104704_2148_3221506_3.jpg!w690x647.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 高精度液氮冷却低温控制系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] (1)对液氮罐内气体压力进行高精度恒定控制,使杜瓦瓶中的液氮始终处于已知可控的温度下,由此获得温度和流量稳定的液氮输出源。[/size][size=16px] (2)液氮输出管路中,避免使用很难进行绝热处理的各种阀门,而是采用了真空输送管,最大限度减小室温环境对管路内液氮的影响。[/size][size=16px] 此解决方案的核心是将液氮温度控制和试验台温度控制分开构成两个独立控制回路,通过双通道PID控制器同时进行控制,具体如下:[/size][size=16px] (1)压力控制通道是由压力传感器、电加热器和PID控制器第一通道构成的闭环回路,通过调节电加热器功率使杜瓦瓶内气体的正压压力保持恒定,使得整个杜瓦瓶内的气液两相液氮温度相同,此压力同时将液氮压出进行输送。[/size][size=16px] (2)加热控制通道是由温度传感器、电加热器和PID控制器第二通道构成的闭环回路,在加载到均热试验台上的制冷量恒定的条件下,通过调节电加热器功率使样品控制在不同的设定温度上,由此最终实现样品不同低温温度的精密控制。[/size][size=16px] 对于液氮输送管的热防护,尽管采用了液氮真空输送管,但要做好输送管两端的隔热防护,尽可能减少室温环境的加热影响。[/size][size=18px][color=#339999][b]3. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 综上所述,通过上述解决方案,可很好的解决液氮温度精密控制问题,关键是采用控压方式可使得杜瓦瓶内的液氮温度保持恒定,压力稳定的同时也使得所液氮介质的压出流量也同样稳定,这使得液氮介质的整个输送过程处于可控稳定状态,为高精度低温控制提供了最为重要的温度稳定的冷媒。[/size][size=16px][/size][align=center][b][color=#339999]~~~~~~~~~~~~~~~[/color][/b][/align][size=16px][/size]

  • 【原创】半导体探针台

    半导体测试手动探针台是专门为教学及科研机构量身定制的,具有良好的性能价格比,可测量pA级微小电流,配合测量仪器可完成标准MOS准静态C-V和高频(1MHz)C-V等测量要求。操作简便,性能稳定可靠,屏蔽效果好。客户名录:复旦大学、北京大学、清华大学、北京师范大学、北京化工大学、中科院化学所、大连理工大学、 济南大学、哈尔滨工业大学、南京大学、浙江大学、中科院长春光机所、天津理工大学、北京宇极芯片、四川大学、中科院苏州纳米所等。电话:62146659 13801327034刘熠

  • 粗存在液氮罐中的液氮为什么气化的那么慢?

    粗存在液氮罐中的液氮为什么气化的那么慢?在日常生活中,火机如果一不小心开裂了,里边的液體就会迅速的气化了 也有煤气瓶里的液化气,一扭开闸阀就立刻气化澎涨,有液化气根据软管出去。因此在印像中,液化汽体起码要密封性充压储存,发生爆炸风险是最普遍的了。回应1:1、火机跟液化气里全是压缩空气,自然非常容易气化2、液氮表面积還是不足大,你将它倒到地面上看一下多长时间气化3、热对流速度难题,气体热传导速度慢,倒到一个热表面立刻没有了回应2:液氮罐装时应当全是超低温髙压的,零下近200℃,那样的话你找个器皿装起來,往里倒进液氮,将会一开始时因为温度差很大,倒一点进来立刻气化了,如果很多倒进后就能获得开放式下的液體氮,由于器皿也有周边气体都被液氮减温到很低温度了,因此就大幅度降低了气化的速率。跟小雪花类似的大道理,一开始降雪时路面不容易马上有小雪花,等土层温度降下来了,渐渐地的就会降雪了。回应3:我认为那样還是堵塞啊,要按你那样表述得话,那不论是医院门诊用的液态氧還是消防安全用的干冰,都能够像液氮一样存储了?我曾经见过我一老朋友用汤勺把液氮舀出去看我,太吃惊了。此外,降雪由于周边的气体和土层的温度和雪的温度大部分一致了才可以积起來,而液氮的说明温度是以零下近200度一下子变为室内温度啊,那差别太大。我认为液氮气化慢的特性十分独特,应当是液化后分子式上乃至原子结构上带挺大转变导致的,我仅仅 猜了。回应4:我见过最震撼人心的是把液氮倒到汤勺里。而人们压根不太可能把家中用的液化气,火机里的丁烷倒到一个不密封性的器皿里,就更别说倒到类似汤勺的开放式器皿里了。人们留意到一个客观事实是:许多 汽体液化后全是密封性充压储存的,缘故是因为密封性和器皿吸热反应,內部一部分汽体气化,促使內部气体压强扩大,最终促使气体压强与液化汽体的溶点沸点升高进而做到一个新的均衡。而在试验室里,一般状况下液氮的存储却沒有密封性充压储存,乃至能够 倒到热水瓶里 这时液氮如果像液化气一样快速气化,那热水瓶毫无疑问发生爆炸了。我从而猜疑,N2被液化后,在分子结构乃至分子的一些构造上带了更改,使他具备了某类不平稳的可塑性,造成液氮在200摄氏度的温度差下对发热量区别不比较敏感。可沒有实际点的根据适用我这一念头。一个数学课科班出身的探讨一个物理学层面的难题,纯碎是兴趣爱好,获得令人满意結果后散点卷,嘿嘿。回应5:汽体液化一是充压液化二是超低温液化也有都用的。像火机的天然气、家庭装液化气全是充压液化的,而液氮是过热蒸汽超低温液化储存在有真空泵隔热层的气瓶中不容易像液化气那般迅速气化。回应6:小编提的难题,1997年,我还在做纳米管试验时就碰到过。平常人们用杜瓦瓶盛液氮。7-8月的一天,我用热水瓶装液氮,试着做冰棍!用不锈钢勺子舀液氮,那时候震惊!如今回忆起,跟气体分压电路,相对湿度,小雪花隔热保温构造相关。无须怒气冲冲。回应7:人们以前实验课上提植物组DNA时,用液氮来碾磨青菜叶,把液氮倒进研钵时就一瞬间只剩白雾了(将会液氮升化了,白雾是水蒸汽液化产生的),因此将会是表面触碰总面积不足大才气化的较慢。回应8:这儿存有着化学物质相互作用力后有造成互相维护的难题,有两层面的缘故,一是气体中的水在液氮表面成固态,隔住了发热量的互换(换句话说减少了发热量的互换),二是别忘记气体中有70%是N2,事实上在液氮表面周边因为温度低导致有较密度高的的N2,也相对地阻拦了N2的蒸发,一样有一定的维护功效。

  • 液氮容器如何避免输送中的振动损伤?

    振动分析与特性首先,东亚液氮容器在运输过程中可能面临多种振动源,如道路不平、运输工具的震动、搬运过程中的颠簸等。这些振动会通过容器壁传递到液氮内部,导致液体的不均匀分布和可能的泄漏,甚至容器本身的结构损伤。为了准确评估振动对液氮容器的影响,可以利用振动传感器和数据记录仪来进行实时监测和分析。通过记录不同运输条件下的振动频率、振幅以及持续时间等参数,可以形成详细的振动特性分析。[img=,690,516]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/07/202407251702087012_9724_6088378_3.jpg!w690x516.jpg[/img] 材料与结构优化其次,液氮容器的材料选择和结构设计对振动抵抗能力至关重要。常见的液氮容器材料包括不锈钢、铝合金等,这些材料在低温下具有良好的机械性能和耐腐蚀性。在结构设计上,容器通常采用双壁结构或多层绝热层设计,以增强其抗振性能。双壁结构可以有效减少外界振动对内部液氮的传递,而绝热层则可以降低液氮温度的变化率,进一步保护液氮的稳定性。 缓冲与固定技术为了减少振动对液氮容器的冲击,运输过程中常采用缓冲和固定技术。缓冲技术包括在容器周围加入吸震材料或填充物,如泡沫塑料、气囊等,以吸收和减少外部振动传递到容器的能量。同时,通过合理的固定方法,如使用专用的固定架或支架,并结合橡胶垫或吊挂系统,可以有效减少运输过程中的震动影响,保护液氮容器的安全性和稳定性。 实时监控与调整最后,为了保证运输过程中的安全性和稳定性,可以采用实时监控与调整措施。运输过程中,监测[url=http://www.yedanguan001.com/]东亚液氮罐[/url]的温度、压力和振动情况,并根据实时数据进行调整和优化,确保液氮在整个运输过程中保持稳定的温度和压力状态。例如,通过远程传感器和监控系统,可以实时掌握液氮容器的运输状态,并及时调整运输条件,以最大程度地减少振动损伤的风险。

  • 每周一问9:能谱探头液氮低位告警总是提前,怎么回事呢?

    最近看到大家问很多能谱问题,我这里也有一个。我在一个利比亚的客户哪里看到牛津能谱仪,INCA250版本,每次在液氮下降到1/3程度的时候,告警就已经响起来,然后就自动切断了探头的高压供应,一直不得其解,后有高人指点才明白。请问大家,一般液氮低位告警只在快到底的时候才响,这个案例总是提前响是为什么呢?

  • 四探针测试金属银膜不稳定的情况

    四探针测试自制的金属银纳米线薄膜时,出现一个现象,随着探头压力的增加,电阻率发生相应的变化,应该是压力越大,电阻率越大。我测试硅片的时候就很稳定,不知道是什么原因造成的。大家有没有其他材料有这种情况呢

  • 【分享】关于布鲁克台阶仪探针、原子力显微镜AFM/SPM探针

    提供实验室整体解决方案......BRUKER探针 -AFM探针原子力显微镜AFM探针: 探针的工作模式:主要分为 扫描(接触)模式和轻敲模式探针的结构:悬臂梁+针尖探针针尖曲率半径Tip Radius:一般为10nm到几十nm。制作工艺:半导体工艺制作常见的探针类型:(1)、导电探针(电学):金刚石镀层针尖,性能比较稳定(2)、压痕探针:金刚石探针针尖(分为套装和非套装的)(3)、氮化硅探针:接触式 (分为普通的和锐化的)(4)、磁性探针:应用于MFM,通过在普通tapping和contact模式的探针上镀Co、Fe[/siz

  • GC柱温箱用液氮做低温-10℃

    各位大侠,听说过,做气体分析需要将柱温箱控制在-10℃左右,但苦于不知道怎么连接液氮瓶和柱温箱各位大侠,有实物照片给SHOW一下不?谢谢咯祝福各位关心此贴的朋友2012年火车票顺利入手。

  • TMA的探针平台是石英的吗?

    TMA的探针平台是石英的吗?刚在论坛里看到这个帖子 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111008/3573189/index.shtml,想到这个问题。TMA平台探针污染后会用酒精灯灼烧清洁,被加热部分很容易就被烧发红了

  • 【分享】敏感高分辨离子探针

    敏感高分辨离子探针II(shrimpII)是一个高精度的二级离子质谱(SIMS)粒子探针通过用几微米的离子束轰击固体样品的方法探测同位素和进行化学表面分析(也称科勒聚焦)。SHRIMPII通过双聚焦的方法(能量和质量的双聚焦)的质谱达到高质量分辨率。这种方法将使用有很大旋转半径的磁场和电场分析仪。

  • 【求助】請問AFM探针在不同條件下的選擇的一些問題

    大家好,因為我是AFM的新手,有一些問題不是很了解,感覺我找資料的方向好像不太對,可能很多經典的paper我都不曉得...,所以一直找不到我要的答案,所以想來向各位請益。這次我的問題圍繞在選擇探針上。請問在不同模式、in air和inliquid下(就是contact mode in air,contact mode in liquid,tapping mode in air,tapping mode in liquid,跟non contact mode)究竟要如何選擇針呢?主要我想了解的是spring constant跟共振頻率範圍的選擇,另外如果有材料(Si跟Silicon Nitride)、長度的選擇方式的話就更好了大體而言,我知道contact mode in air的探針較tapping mode in air的探針軟,我看到的資料contact的探針spring constant通常小於1N/m ,那tapping mode in air跟noncontact mode的探針tapping mode in air的範圍呢?contact mode分別在air跟liquid下的探針,需要用不同spring constant嗎?是不是liquid下的比較軟? 另外,為什麼tapping mode in liquid需要比較軟的針?最後就是,想請教大家v-shaped的針跟一般單臂的針的比較,他的差異性是在哪裡?

  • 求购二手探针台

    要求:进口的, 12寸,二手的手动探针台,带显微镜。如有此仪器的请联系我,具体的配置可再详谈。邮箱:2401493191@qq.com

  • 【原创大赛】扫描探针显微镜废针的改造再利用及分辨率的提高

    【原创大赛】扫描探针显微镜废针的改造再利用及分辨率的提高

    扫描探针显微镜废针的改造再利用及分辨率的提高前言:扫描探针显微镜(SPM)一般操作模式有轻敲模式,接触模式,非接触模式等。我们实验室一般采用接触和轻敲模式,由于这两种模式都会与样品有接触,这就不可避免的给探针尖端造成磨损使其变钝,由于针尖较粗,探针的侧面将先于针尖与样品发生接触,从而引起所成图像的失真,将导致扫描出来的图片有严重的“加宽效应”影响图像准确度,造成探针严重浪费增加检测成本。本人在一次做纳米颗粒搬迁实验的过程中,本来是想用探针去移动一个细小颗粒a,结果颗粒粘附到针尖上了,之后扫描出来的粉末颗粒尺寸明显变小,如下图(一)B图和C图作对比明显(框定区域为扫描区域)B图颗粒大于C图。通过这个现象,如果在磨损后的探针针尖上,堆积上一层金字塔形纳米级的金颗粒,会不会使磨损的探针针尖变得更加尖锐呢?如果可以的话以此①可以提高扫描样品时探针的分辨率②减小由于探针针尖不够尖锐带来的“加宽效应”③可以使磨损探针再利用减少耗材成本。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011628_480183_2224533_3.jpg图(一)原理:通过对钝探针针尖堆积纳米金颗粒使其变得尖锐,如图二http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011628_480184_2224533_3.jpg图(二)实验设备:BRUKER布鲁克公司的扫描探针显微镜,仪器型号:Nanoman VSLeica莱卡的高真空镀膜仪,型号:LEICA EM SCD 500 探针为多次使用后磨损严重的废针,如图三http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011629_480185_2224533_3.jpg图(三)实验过程:选取一块玻璃片,取少量粉末颗粒分散在其上,然后在玻璃片上划一道刻痕做个标记。目的是为了保证整个扫描过程都能找到同一个区域同一个粉末上做比较,以次确保实验的有效性,如图四http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011629_480186_2224533_3.jpg图(四)随机选取一颗探针,不做任何处理在标记处扫描图像。如下图五http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312020832_480224_2224533_3.jpg图(五)在图像里头随机选取两个粉末,上面颗粒命名为A,下面颗粒命名为B,进行测量其尺寸分别为A=163nm,B=204nm;如图五http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011629_480187_2224533_3.jpg图(六)取下探针放在另一快玻璃片上,然后放如高真空镀膜仪内,镀膜时间为20s。取出玻璃片拿下探针,可以明显看到玻璃片上探针放置处遮挡了玻璃片没有镀上膜的痕迹。如图六http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011630_480188_2224533_3.jpg图(七)装上探针,寻找到同一区域,同一粉末颗粒,仪器使用的扫描速率尺寸等条件不变。扫描后对颗粒测量A=127nm; B=172nm.如图七http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312011630_480189_2224533_3.jpg[

  • 在读博士首创“纳米探针” 打破国外技术封锁

    外观如同一支铅笔,能够探入癌细胞、H7N9等病毒内提取细胞质,还能作为手表齿轮等高精密加工的工具—凭借“纳米探针”的发明,不久前,江苏“星辰纳米”团队以机械能源小组第一名的成绩捧起了全国“创青春·优胜杯”的金奖奖杯,并获得多家创投机构的青睐,开始踏上高科技创新创业之路。  这支团队的带头人,就是师从中科院朱荻院士的南京航空航天大学在读博士生孟岭超。  传奇“学霸”—本科三转专业,包揽第一  传说中,孟岭超是一位叱咤南航的“学霸”:从大二开始三转专业,南航机电学院的工业设计、飞行器制造、航空维修工程和机械制造及其自动化共4个专业被他学了个遍,并且每个专业的综合测评都是No.1,多次获得国家奖学金以及校长通令嘉奖等。保送研究生后,他顺利成为江苏省精密与微细制造技术重点实验室的成员,师从中科院院士朱荻教授,从事精密、微细特种加工技术的研究。三年中已发表论文四篇、公开专利四项,并连续两年获得优秀研究生团队等称号。  “我这个人从小比较要强,什么事一旦认准就要做到最好。所以在别人‘喝咖啡’的时间,我边‘喝咖啡’边学习,就连坐校车往返于两个校区之间时,我也会看书温习。”孟岭超说,本科期间涉猎多个专业,为后来的研究打下了比较扎实的基础。  科创“狂人”—每天做试验,一站14个小时  当“学霸”并不是孟岭超的目标。他真正想做的,是开发自身“小宇宙”搞科创。  “从大一开始,我就加入了学校的一个科创基金团队,跟着研究生一起装机床、接线路、做实验、建模型、画图纸、查文献、拟仿真、改软件、修设备……就这样从一名科创‘小白’成长为了一枚科创‘狂人’。”他自嘲。  2010年,就读大三的孟岭超组建了自己的科创团队,开始了全新的科创之路。团队成员来自南航各个专业,在大家的共同努力下,他们的“AGV视觉导航小车”等科创作品获得了多项荣誉。  就读研究生后,孟岭超的科创课题转为微细特种加工技术。“我刚开始提出把碳纳米管制成加工电极的想法时,几乎没人相信我能成功,因为国内根本没有先例。”孟岭超说,从理论上论证可行后,他每天从早上8点就到实验室,常常一直干到晚上10点,试验平均每三分钟一次,每天要试验上百次,而且只能站着做。“就这样持续试验半年多、失败上万次后,我终于成功地把纳米和微米‘焊接’到了一起。”  2013 年“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛上,他的作品《碳纳米管工具电极的制备与应用》由于突破了国内纳米探针制备技术的空白,打破了国外技术的垄断,得到专家评委的高度评价,获得了江苏省一等奖、全国二等奖。  创业“新兵”—要用“纳米铅笔”绘出星辰梦想  此后,孟岭超在导师的指导下,潜心研究、不断改进纳米探针制备技术。今年,由南航创业孵化中心为其团队提供工作场地,江苏星辰纳米科技有限公司宣告成立。目前,赵淳生院士团队以及南航的部分科研团队都在使用他们研制的纳米探针,公司还与国内8家高科技企业建立起合作关系。  “纳米探针运用于原子粒显微镜,可以实现对癌细胞、H7N9病毒等的探温乃至于提取的一系列过程。而在高精密加工方面,有了纳米探针这样的工具,我们才能生产出更多纳米级的产品。比如手表齿轮,未来如果使用这样的纳米探针制造,精度就会有明显的提高。再比如微型机器人的制造也离不开这样的工具。而一旦这样的微型医疗机器人问世,对于医疗界来说,将具有划时代的意义。”孟岭超告诉记者,过去,国内的研究存在空缺,而国外也常有技术封锁,我国高精密制造业存在“微米利用不足,纳米几乎为零”的发展困境。多年来,朱荻院士的研究就是为了改变这样的现状。  “星辰公司的目标就是成为国内首创、国际领先的纳米探针生产企业,实现国内微细制造技术从精密到超精密的突破性跨越。”孟岭超说,不久前有一家跨国企业希望购买他们的技术和整个团队,但被他婉言谢绝,“我们更想做一颗独立的星星,在群星闪耀的夜空中,绽放出属于自己的热量与光芒。”  说这话的时候,这个1989年出生的小伙子满脸绽放自信的光彩。

  • 探究金凤液氮罐的创新特性,提升科研实验效率

    探究金凤液氮罐的创新特性,提升科研实验效率

    金凤液氮罐作为现代科研实验中常用的冷冻设备,具有许多创新特性,能够有效提升科研实验效率。本文将探讨金凤液氮罐的创新特性,并分析其在提升科研实验效率方面的作用。首先将介绍液氮罐的基本原理和结构特点,然后重点剖析金凤液氮罐相对于传统液氮罐的改进之处,包括温度控制精度、安全性、便携性和智能化程度,并分析这些改进对科研实验的意义。最后,将就金凤液氮罐的未来发展趋势进行展望,以期为科研工作者提供借鉴和思考。  液氮罐是一种用于存储和运输液氮的设备,通常用于生物样品的冷冻保存和实验操作中。液氮的温度极低,约为-196摄氏度,在科研实验中具有重要的应用。传统的液氮罐结构简单,主要由双层不锈钢容器、绝热材料和压力释放装置组成,具有低温保持时间长、运输便利等优点。然而,传统液氮罐也存在着诸多不足,例如温度控制精度不高、存在安全隐患、操作复杂等问题。为了解决这些问题,金凤液氮罐在技术上进行了创新,使其具有更高的性能和更好的适用性。[img=细胞冻存,677,489]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312010948123004_918_3312634_3.jpg!w677x489.jpg[/img]  首先,金凤液氮罐在温度控制精度方面进行了改进。传统液氮罐在使用过程中由于外界温度变化或操作失误可能导致内部温度波动较大,影响实验结果的准确性。而金凤液氮罐采用了先进的温度控制技术,能够精确控制罐内温度在所需范围内波动,保证样品处于稳定的低温状态,从而提高了实验数据的可靠性和重复性。  其次,金凤液氮罐(www.mvecryoge.com)在安全性方面进行了重大改进。液氮具有极低的温度和挥发性,一旦泄漏可能对人体和环境造成严重危害。传统液氮罐在使用过程中存在安全隐患,如意外压力释放、样品破损等情况可能引发事故。而金凤液氮罐配置有多重安全保护装置,包括温度报警系统、自动压力释放阀等,有效预防了意外事件的发生,保障了实验人员和实验样品的安全。  此外,金凤液氮罐还在便携性和智能化程度方面进行了改进。传统液氮罐通常较大且重量较重,使用不便于携带,限制了实验的灵活性。而金凤液氮罐采用轻量化设计,使得它更易携带和操作,满足了移动实验室和野外调查的需求。同时,金凤液氮罐还配备了智能温度监测与控制系统,能够实时监测罐内温度并进行自动调节,提高了实验操作的便利性和效率。[img=液氮罐,690,540]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312010948467451_3172_3312634_3.jpg!w690x540.jpg[/img]  金凤液氮罐的创新特性极大地提升了科研实验的效率。其高精度的温度控制保证了实验数据的准确性和重复性,多重安全保护装置则保障了实验人员和实验样品的安全,轻便的设计和智能化系统则提高了实验操作的灵活性和便利性。可以预见,金凤液氮罐未来的发展趋势将更加注重智能化和数字化,结合大数据和人工智能技术,为科研实验提供更加高效、便利的支持。  综上所述,金凤液氮罐作为一种新型冷冻设备,具有诸多创新特性,能够显著提升科研实验的效率和可靠性。通过不断的技术创新和改进,相信金凤液氮罐将在未来的科研实验中发挥越来越重要的作用,为科学家们的研究工作提供强大的支持和保障。

  • 【分享】AFM探针分类及各探针优缺点

    AFM探针分类及各探针优缺点   AFM探针基本都是由MEMS技术加工 Si 或者 Si3N4来制备. 探针针尖半径一般为10到几十 nm。微悬臂通常由一个一般100~500μm长和大约500nm~5μm厚的硅片或氮化硅片制成。典型的硅微悬臂大约100μm长、10μm宽、数微米厚。   利用探针与样品之间各种不同的相互作用的力而开发了各种不同应用领域的显微镜,如AFM(范德法力),静电力显微镜EFM(静电力)磁力显微镜MFM(静磁力)侧向力显微镜LFM(探针侧向偏转力)等, 因此有对应不同种类显微镜的相应探针。   原子力显微镜的探针主要有以下几种:   (1)、 非接触/轻敲模式针尖以及接触模式探针:最常用的产品,分辨率高,使用寿命一般。使用过程中探针不断磨损,分辨率很容易下降。主要应用与表面形貌观察。   (2)、 导电探针:通过对普通探针镀10-50纳米厚的Pt(以及别的提高镀层结合力的金属,如Cr,Ti,Pt和Ir等)得到。导电探针应用于EFM,KFM,SCM等。导电探针分辨率比tapping和contact模式的探针差,使用时导电镀层容易脱落,导电性难以长期保持。导电针尖的新产品有碳纳米管针尖,金刚石镀层针尖,全金刚石针尖,全金属丝针尖,这些新技术克服了普通导电针尖的短寿命和分辨率不高的缺点。   (3)、磁性探针:应用于MFM,通过在普通tapping和contact模式的探针上镀Co、Fe等铁磁性层制备,分辨率比普通探针差,使用时导电镀层容易脱落。   (4)、大长径比探针:大长径比针尖是专为测量深的沟槽以及近似铅垂的侧面而设计生产的。特点:不太常用的产品,分辨率很高,使用寿命一般。技术参数:针尖高度 9μm;长径比5:1;针尖半径 10 nm。   (5)、类金刚石碳AFM探针/全金刚石探针:一种是在硅探针的针尖部分上加一层类金刚石碳膜,另外一种是全金刚石材料制备(价格很高)。这两种金刚石碳探针具有很大的耐久性,减少了针尖的磨损从而增加了使用寿命。   还有生物探针(分子功能化),力调制探针,压痕仪探针

  • 采用电动针阀和电气比例阀实现液氮气体低温温度的程序控制

    采用电动针阀和电气比例阀实现液氮气体低温温度的程序控制

    [size=16px][color=#339999]摘要:为了解决室温至液氮温区温控系统中需要昂贵的低温电动阀门进行液氮介质流量调节的问题,本文提供了三种不同精度的液氮温区内的低温温度控制解决方案。解决方案的技术核心是通过采用电动针阀和电气比例阀在室温环境下来快速调节外部气源流量或压力大小以实现低温温度的精准控制,不再需要具备耐低温性能的低温阀门。同时,在上述两种技术方案的基础上增加了电加热形式的第三种解决方案,可实现更高精度的低温温度快速控制。[/color][/size][size=16px][/size][align=center][size=16px][img=电动针阀和电气比例阀在流动液氮气体低温温度控制中的应用,600,336]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270648384200_9124_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/size][/align][b][size=24px][color=#339999]1. 问题的提出[/color][/size][/b][size=16px] 对于液氮温度范围内的低温温度控制, 目前常用的方法为以下两种:[/size][size=16px] (1)直接浸泡式:即试验件完全浸泡在液氮内进行降温冷却和相应的温度控制,但采用这种方式时试验件的冷却温度无法在较宽泛的低温温区内进行控制和调节,只能在接近-196℃的温度附近通过控制液氮气压来进行小范围的调节和控制。另外,直接浸泡法往往未等试验件达到冷却保温时间,液氮已基本完全挥发。同时,这种操作方式较为简陋,对实际操作人员要求较高,稍有不慎将会有安全事故发生。[/size][size=16px] (2)液氮吹扫法:即直接采用流量可控的液氮或液氮气体进行吹扫来进行试验件低温温度调节和控制。在采用吹扫法进行低温温度控制时,液氮或液氮气体的流量大小直接关系到试验件温度的稳定性和可靠性。同时,低温介质的流量控制一直是行业的难点和痛点,这要求低温管路上的流量控制阀内的各个元器件均需要很好的耐低温特性,且价格十分昂贵。有些简陋的低温控制采用了低温开关阀进行通断式控制,尽管降低了阀门成本,但这种开关控制模式的控制精度极差。另外,低温介质的出口与试验件或热交换器内的空气直接接触,空气中的水蒸气遇冷急剧结冰,随着降温时间增长,低温介质的出口很容易被结冰堵塞。现亟需研发一种核心控制器件在常温状态下便可实现超低温控制的试验装置。[/size][size=16px] 为了解决上述液氮吹扫法中存在的问题,本文提供了三种不同精度的液氮温区宽量程温度控制解决方案。解决方案的技术核心是通过调节室温环境下的气源流量或压力大小来实现低温温度的精准控制,不再需要控制阀门具有耐低温性能。同时,在上述两种技术方案的基础上将增加电加热形式的第三种解决方案,由此可实现更高精度的低温温度控制。[/size][size=24px][color=#339999][b]2. 原理和分析[/b][/color][/size][size=16px] 在传统液氮低温温度控制的吹扫法中,普遍是直接调节液氮低温介质的吹扫流量,同时结合温度传感器和PID控制器形成闭环控制回路,通过对流量的控制最终实现低温温度控制。[/size][size=16px] 通过分析上述的传统液氮吹扫法可以发现,实现低温介质吹扫的基本原理是在液氮罐(杜瓦瓶)内形成较高的气压迫使液氮或液氮气体溢出到设定管路内形成低温介质流动,最终再通过调节流动速度来进行低温温控。因此,液氮罐中的高压气体是所有这些的关键,只要能调节气体压力,同样能在固定管路内形成不同流速的低温介质而达到控温目的。同时,这种调节液氮罐内气体压力的方式可在室温环境中实现,这样就可以避免在直接低温介质流量控制中需要使用特殊且昂贵的电动低温调节阀。[/size][size=16px] 基于上述分析,本文设计了以下三种低温温度控制方案,并可实现不同的控制精度。[/size][size=24px][color=#339999][b]3. 进气流量控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 对于任何具有一定空间大小的容器而言,其内部压力都可以归结为进气和出气流量所达到的一种动态平衡状态。因此,如果要对液氮罐内的气体压力进行控制,有效的方法之一就是对液氮罐的进出气体流量分别进行调节使其达到动态平衡。[/size][size=16px] 需要注意的是,在实际低温温度控制系统中,液氮罐的出液口或出气口往往直接与试验件的冷却管路连接,若在液氮罐出口处对低温介质流量进行直接控制又会需要使用低温阀门,因此这时可以基出口孔径不变而不对流量进行调节,只调节液氮罐的进气流量。具体方案如图1所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电动针阀调节流量的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,354]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270650154160_155_3221506_3.jpg!w690x354.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图1 采用电动针阀调节流量的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图1可以看出,高压气体(一般为氮气)经过减压阀形成固定压力的气体,此室温高压气体流经电动针阀和进气管进入杜瓦瓶中的液氮中。室温高压气体进入液氮后使液氮形成蒸发而挥发为气体,挥发气体在使密闭杜瓦瓶中压力逐渐升高的同时,通过出气管流经试验装置中的热交换器后排出。由此可见,通过调节安装在进气管路上的电动针阀,针阀开度越大,进气口流速越快,液氮挥发越激烈,杜瓦瓶中的压力越高,最终使得流经热交换器的低温介质流速越快,相应的降温速度也越快。此方案的另一个主要特点是电动针阀可以在室温下工作。[/size][size=16px] 由此可见,这种在室温下通过调节进气流量的解决方案是通过电动针阀、温度传感器和PID程序控制器构成了一个低温闭环控制回路,从而可实现低温温度的定点控制或程序控制。但这种方案存在的问题是控温精度较差,一般会有2~5℃的温度波动,主要原因如下:[/size][size=16px] (1)由于一定流量的高压气体使得杜瓦瓶内的压力产生变化,压力的改变又使得冷却介质的流量发生改变,这个升华过程和压力变化过程比较复杂,这使得进气流量与压力以及压力与温度并不是一个简单的线性关系,这都是造成温度控制不准的主要因素。除非整个调节过程的速度非常快,但实际往往是个慢速过程。[/size][size=16px] (2)这种仅仅采用低温介质进行温度控制的技术手段存在降温快而升温慢的弊端,一旦实际温度超过设定点温度,往往需要试验件缓慢散冷才能实现回温,这也是造成低温温度控制很难实现较高精度的另一个主要原因。[/size][size=24px][color=#339999][b]4. 进气压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了解决上述流量控制过程中存在的压力不稳定问题,本文提出的另一个解决方案就是直接对杜瓦瓶中的压力进行控制,即采用对高压气体进气口压力的调节和控制来实现杜瓦瓶内部压力的精确控制。具体方案如图2所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,358]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270651039090_5722_3221506_3.jpg!w690x358.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图2 采用电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 从图2可以看出,高压气体经电气比例阀在进气口处按照设定值进行压力控制,由此保证杜瓦瓶中的压力始终处于准确受控状态。通过电气比例阀、温度传感器和PID程序控制器构成的双闭环串级控制回路(其中电气比例阀为辅助控制回路,PID控制器与温度传感器和电气比例阀构成主控回路),通过调节比例阀的输出压力进而控制杜瓦瓶内的气体压力,杜瓦瓶中的压力越大,使得流经热交换器的低温介质流速越快,相应的降温速度也越快。由此,通过PID控制器自动根据设定点或设定程序来调节杜瓦瓶中的气体压力,从而可实现低温温度的更准确控制,规避了复杂得升华过程带来的控制不确定性。[/size][size=16px] 与前述流量控制方案相比,压力控制方案的结构同样十分简单,提高了温控系统的控温精度,同时还保留了可在室温下进行调节的优势。[/size][size=16px] 压力控制方案的另一个突出优势是可以进行大尺寸试验件的低温控制,这主要是由于大尺寸液氮杜瓦瓶内的压力控制要远比流量控制更为简便和准确,而流量控制方案会受到电动针阀口径大小对流量调节范围的限制,大口径针阀较慢的响应速度也会给温度控制带来误差。[/size][size=16px] 尽管压力控制方案是流量控制方案的升级,也提高了控温精度,但还是没有解决单一冷却方式存在的冷却快但回温慢的弊端,还存在控温精度比较有限和控温速度较慢的问题。[/size][size=24px][color=#339999][b]5. 电加热辅助进气压力控制方案[/b][/color][/size][size=16px] 为了彻底解决单一冷却方式存在的冷却块但回温慢造成控温精度不高和速度较慢的问题,本文提出了另一个优化方案,即在进气压力控制方案的基础上,在试验件上增加电热器以提供加热功能,由此提供一个主动加热装置配合冷却系统形成冷热双作用系统,在试验件温度低于设定值时自动主动加热形成微调,这样既可以实现温度快速回温达到设定值提高控制速度,同时还可以大幅度提高控温精度。具体方案如图3所示。[/size][align=center][size=16px][color=#339999][b][img=采用电气比例阀调节压力以及辅助电热器的低温冷却试验装置温控系统结构示意图,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302270651428613_3754_3221506_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/b][/color][/size][/align][align=center][size=16px][color=#339999][b]图3 辅助电加热式电气比例阀调节压力的低温冷却试验装置温控系统结构示意图[/b][/color][/size][/align][size=16px] 如图3所示,优化方案是在图2所示方案的基础上增加了电热器,即增加了一路纯加热功能的温度控制。同时,为了配套此加热功能的实现,除增加了一只温度传感器之外,另外还采用了VPC2021-2系列的双通道PID调节器。由此形成了两个独立控制回路,一个回路控制进气压力实现低温温度的粗调,另一回路控制加热实现低温温度的细调,由此同时保证控温速度和精度。[/size][size=24px][color=#339999][b]6. 总结[/b][/color][/size][size=16px] 本文提出的解决方案,彻底解决了以往液氮温区低温控制中需要配备昂贵电动低温调节阀的问题,也解决了低温开关阀控温精度很差的问题。[/size][size=16px] 本文所述的三个解决方案,可适用和满足液氮温区内宽量程范围内不同要求的温度控制,在实际应用中可根据具体情况选择使用。其中控制流量和控制压力的方案可适用的温度控制范围为0℃~-150℃,而辅助加热器功能后控制压力方案的可控温度范围为150℃~-150℃,这里的上限温度主要受加热器耐低温特性决定。[/size][size=16px] 上述所有低温控温方案仅适用于液氮气体的吹扫形式,因此温度不是很低,但为更低温度的液氮介质直接流动冷却以及温度控制提供了技术上的借鉴。[/size][size=16px][/size][align=center][size=16px]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~[/size][/align]

  • 干式运输型液氮罐的智能控制系统

    干式运输型液氮罐的智能控制系统

    干式运输型液氮罐在现代物流中扮演着重要的角色。这种特殊的液氮罐能够安全、高效地储存和运输液体氮气,被广泛应用于医疗、化工、半导体等领域。  然而,在使用过程中,液氮罐的温度和压力控制是至关重要的,这直接关系到液氮罐内液氮的稳定性和可靠性。为了提高效率和保障安全,智能控制系统成为必不可少的一部分。本文将探讨干式运输型液氮罐智能控制系统的设计与优化。  首先,我们需要了解液氮罐的基本工作原理。干式运输型液氮罐主要由罐体、内胆、真空绝热层和控制系统组成。当液体氮气进入储罐后,通过真空绝热层的保护,减少了热量的传输,从而保持液态状态。而控制系统则对液氮罐的温度和压力进行监测和控制,以确保液氮罐内的环境始终稳定。[img=液氮罐,400,372]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311301123439518_1703_3312634_3.jpg!w400x372.jpg[/img]  传统的液氮罐控制系统通常采用传感器和人工操作的方式来实现温度和压力的监测与调节。然而,这种方式存在着人工操作不准确、反应迟缓等问题,同时也增加了人工成本。因此,智能控制系统应运而生。  智能控制系统通过集成传感器、执行器、控制算法和通信技术,能够实时监测和控制液氮罐的温度和压力。首先,通过温度传感器和压力传感器采集罐内环境的数据,并将其传输给控制器。控制器根据预设的参数和算法进行数据处理,判断罐内环境的状态,并根据需要发送控制信号给执行器。  在控制信号的作用下,执行器可以自动调节液氮罐的温度和压力。例如,当温度过高时,控制系统可以启动冷却装置将温度降低 当压力过大时,控制系统可以通过排气阀门释放部分气体来降低压力。通过智能控制系统的优化和升级,液氮罐的温度和压力控制将更加准确和高效。  此外,智能控制系统还具有远程监控和故障诊断的功能。通过通信技术,控制系统可以与上位机或云平台进行数据交换和传输,实现远程监控。操作人员可以随时查看液氮罐的运行状态和数据,并根据需要进行调整和控制。同时,智能控制系统可以对液氮罐进行故障诊断,及时发现并报警故障,提高维护效率和减少停机时间。  总之,干式运输型液氮罐(www.cnpetjy.com)的智能控制系统在提高效率和保障安全方面具有重要作用。通过集成传感器、执行器、控制算法和通信技术,智能控制系统能够实时监测和控制液氮罐的温度和压力,实现自动化调节 同时,还能够实现远程监控和故障诊断,提高了运行效率和可靠性。未来,随着技术的不断进步,液氮罐智能控制系统的功能和性能还将进一步提升,为物流行业带来更多的便利和效益。

  • 问个关于液氮的储存 购买 抽取的问题

    各位老大们,辛苦了~~小弟最近想搞个小项目,需要用到液态氮。在网上查了下,北京有几家卖这个的。但是这个东西一般是个什么价位呢?我在网上看有人说一升2元,有人说一升8元,这差的也太多了。因为使用量可能会稍微多点,所以比较关心价格。一天可能消耗大约30-50升左右吧估计。还有就是小弟看储存液氮必须使用液氮罐。也有说杜瓦罐的,这俩是一个东西吗?因为要做的项目需要经常性的,小批量的抽取液氮,大约一次0.5-1升左右吧,所以如何抽取液氮又成了一个问题。我看了下,有种液氮罐叫做自增压液氮罐,那种东西自己带一个阀门,接一根管子,一拧阀门就能流出液态氮来。这个肯定是最好用的,不过价格也不低啊。我看一般都是好几万一个。还有种解决方案,使用普通的液氮罐,然后配上一种增压液氮泵,一样可以做到抽取液氮。这个泵也就2000块钱左右吧,还是比较便宜的。不过问题来了,这东西靠谱吗?会不会因为密封问题造成液氮的自挥发率太高了?另外,使用起来方便吗?有没有用过的兄弟?我不知道这个帖子发在哪个论坛合适,因为没看到讨论液氮的版块,本着做熟不做生的原则就发这里了http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09510.gif

  • 高频使用中液氮罐的耐久性测试难题

    液氮罐的耐久性测试是确保其长期稳定运行的关键步骤之一。在实际应用中,液氮罐常常需要在极端条件下进行长时间的液氮存储,如何确保其在这些条件下依然能够稳定工作,是一个需要解决的重要问题。解决方案为了解决液氮罐在耐久性测试中的挑战,首先需要详细分析其主要受到影响的因素。液氮罐的主要组成部分包括外壳、绝缘层、真空系统和液氮储存容器。这些部件在长时间使用过程中,会面临温度变化、机械应力、化学腐蚀等多种环境影响,因此耐久性测试至关重要。关键测试参数在耐久性测试过程中,关键的测试参数包括但不限于:温度变化范围、真空度变化情况、外部机械冲击、材料疲劳性能等。这些参数需要通过严格的测试标准来进行评估,以确保液氮罐在各种极端条件下都能够安全可靠地工作。实验方法与数据分析针对液氮罐的耐久性测试,通常采用多种实验方法来模拟不同的使用场景。例如,通过在实验室控制的条件下进行温度循环测试,评估液氮罐在不同温度下的稳定性能;利用压力传感器监测其真空度变化情况;利用冲击试验台模拟外部机械冲击,评估其结构强度等。通过这些实验数据的收集和分析,可以全面评估液氮罐在实际应用中的耐久性能。应对策略为了有效解决[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]在耐久性测试中的难题,需要综合运用材料工程、结构设计、物理化学等多学科知识。例如,优化液氮罐的材料选择和结构设计,提升其抗腐蚀能力和耐用性;改进真空系统设计,提高其密封性和稳定性;采用先进的数据采集与分析技术,实时监测液氮罐的工作状态,及时发现并解决潜在问题。通过以上对液氮罐耐久性测试难题的深入分析和解决方案的探讨,可以有效提升液氮罐在各种极端使用条件下的稳定性和可靠性,保障其在科研、医疗等领域的持续应用。液氮罐作为关键设备,其耐久性测试不仅是技术发展的必然需求,也是保障人类进步和健康的重要保障之一。

  • 【分享】疏水性荧光体掺杂微/纳米荧光探针的合成

    荧光体掺杂SiO2 微/纳米颗粒以其荧光强度高、光稳定性好、表面易修饰、生物毒性小等优点,为生物分析领域提供了新的荧光探针。迄今为止,用于掺杂的荧光体主要有荧光素衍生物、罗丹明衍生物、联吡啶钌等亲水性荧光体,通过StÖ ber 法和微乳液法[1]以共价或静电作用方式包埋于SiO2 微/纳米颗粒中。而对于许多光稳定性好、量子产率相对较高的荧光体,如芘(pyrene)、1,2,3,4,5-五苯基-1,3-环戊二烯(PPCP)、红荧烯(rubrene)等,由于疏水性强,不易衍生化,无法利用上述方法制备微/纳米荧光探针,限制了其在生物分析中的应用。

  • TMA探针与平台粘到一起了

    同事用TMA做玻纤样品,最高温度升至700℃,结束后发现探针平台粘到一起了。这种情况应怎么处理?请各位老师各位同学支招!

  • 【分享】【资料】DNA分子荧光探针

    [size=4][b]摘要:[/b]本文综述了各种荧光探针的结构特征荧光性质和与的作用方式, 主要涉及了6类化合物吖啶和菲啶类、菁类染料、荧光素和罗丹明类、噻嗪和恶嗪类染料、BOLIPY类染料以及其它类别的探针, 概述了DNA探针在生物分子分析方面的应用, 并展望了DNA荧光探针的发展趋势和应用前。[/size]

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