原位计

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原位计相关的厂商

  • 400-860-5168转4548
    超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技术开发研究者,拥有MEMS芯片制造和原位电镜方面的资深团队,10余年来技术不断迭代升级,在电镜中实现了液、气体微环境引入及光、电、力、热等外场控制与高时空分辨显微研究。相关系统在材料、能源、环境、化学、生物等领域广泛应用,促进了人类对微观世界的探索,推动了相关领域的科技进步。除了继续深耕原位电子显微等高端科研领域,做世界一流的科研产品供应商;超新芯(CHIPNOVA)也正将相关技术延伸应用于智慧物联、大健康等民用领域,产品涵盖提供智慧牧场方案的智能项圈、监测实时血糖状况的CGM,为国人提供高品质的技术与服务。
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  • 合肥原位科技有限公司成立于2019年,是一家以原位表征技术、超快速升温技术及催化剂性能评价技术为核心的国家高新技术企业,公司位于合肥综合性国家科学中心核心区,同时,在北京和深圳设有销售及技术支持中心。。  公司现有原位表征系统解决方案(含测试)、催化剂评价装置、焦耳加热装置三大主营产品体系及一个电池测试平台,同时为客户提供通用仪器代理及实验室搭建服务。公司原位实验室配备红外光谱仪、离子溅射仪等多种实验设备;公司电池测试平台可制作扣式、软包、半固态及固态等多种锂电池(钠电池、锌电池),集电池正负极研发、电池制备、电池(原位)表征等功能为一体;公司生产车间有卧式加工中心、立式加工中心、数控车床等多套精密加工设备,可为客户提供高效及优质的生产加工服务。  公司将及时了解用户需求,紧密追踪行业发展方向,坚持以用户需求为导向,持续创新,努力构建更加完善的研发、生产、销售和售后服务体系,为用户提供优质的服务。公司致力于成为世界一流的科学仪器及专用设备制造商,争取在前沿科学探索及产业化应用等方向为用户持续创造价值。
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  • 苏州原位芯片科技有限责任公司成立于2015年,由清华大学和中科院微电子专业人士共同创立,并获得国内顶尖VC机构千万级投资。公司专注于新型MEMS芯片与模组的研发、生产和销售。掌握40多项领先MEMS技术,拥有芯片设计、工艺开发、流片生产和测试的全流程自主研发、自主生产能力。 MEMS芯片凭借高精度、低成本、体积小的特点,拥有千亿级的广阔市场空间,公司已推出多款打破国外垄断产品,其中自主研发的氮化硅薄膜窗口产品凭借优异的薄膜洁净度和高强度,获得广大TEM和同步辐射研究人员的高度好评。公司已申请十余项发明、实用新型专利。未来还将推出多款新型MEMS芯片。 公司已与多家研究所、大学、医疗、工业、智能装备等行业的企事业单位建立了良好的合作伙伴关系。凭借国内领先的核心技术,公司成员齐心协力,致力于成为世界领先的生物MEMS技术公司。为更好的世界,提供更好的芯片!
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原位计相关的仪器

  • 产品简介通过MEMS芯片对样品施加力学、电场、热场控制,在原位样品台内构建力、电、热复合多场自动控制及反馈测量系统,结合EDS、EELS、SAED、HRTEM、STEM等多种不同模式,实现从纳米层面实时、动态监测样品在真空环境下随温度、电场、施加力变化产生的微观结构、相变、元素价态、微观应力以及表/界面处的结构和成分演化等关键信息。我们的优势力学性能1.高精度压电陶瓷驱动,纳米级别精度数字化精确定位。2.实现1000℃加热条件下压缩、拉伸、弯曲等微观力学性能测试。3.nN级力学测量噪音。4.具备连续的载荷-位移-时间数据实时自动收集功能。5.具备恒定载荷、恒定位移、循环加载控制功能,适用于材料的蠕变特性、应力松弛、疲劳性能研究。优异的热学性能1.高精密红外测温校正,微米级高分辨热场测量及校准,确保温度的准确性。2.超高频控温方式,排除导线和接触电阻的影响,测量温度和电学参数更精确。3.采用高稳定性贵金属加热丝(非陶瓷材料),既是热导材料又是热敏材料,其电阻与温度有良好的线性关系,加热区覆盖整个观测区域,升温降温速度快,热场稳定且均匀,稳定状态下温度波动≤±0.1℃。4.采用闭合回路高频动态控制和反馈环境温度的控温方式,高频反馈控制消除误差,控温精度±0.01 ℃。5.多级复合加热MEMS芯片设计,控制加热过程热扩散,极大抑制升温过程的热漂移,确保实验的高效观察。优异的电学性能1.芯片表面的保护性涂层保证电学测量的低噪音和精确性,电流测量精度可达皮安级。2.MEMS微加工特殊设计,同时加载电场、热场、力学,相互独立控制。智能化软件1.人机分离,软件远程控制纳米探针运动,自动测量载荷-位移数据。2.自定义程序升温曲线。可定义10步以上升温程序、恒温时间等,同时可手动控制目标温度及时间,在程序升温过程中发现需要变温及恒温,可即时调整实验方案,提升实验效率。3.内置绝对温标校准程序,每块芯片每次控温都能根据电阻值变化,重新进行曲线拟合和校正,确保测量温度精确性,保证高温实验的重现性及可靠性。技术参数类别项目参数基本参数杆体材质高强度钛合金控制方式高精度压电陶瓷倾转角α≥±20°,倾转分辨率<0.1°(实际范围取决于透射电镜和极靴型号)适用电镜Thermo Fisher/FEI, JEOL, Hitachi适用极靴ST, XT, T, BioT, HRP, HTP, CRP(HR)TEM/STEM支持(HR)EDS/EELS/SAED支持应用案例600°C高温下铜纳米柱力学压缩实验以形状尺寸微小或操作尺度极小为特征的微机电系统 (MEMS)越来越受到人们的高度重视 , 对于尺度在 100μm 量级以下的样品 , 会给常规的拉伸和压缩试验带来一系列的困难。纳米压缩实验 , 由于在材料表面局部体积内只产生很小的压力 , 正逐渐成为微 / 纳米尺度力学特性测量的主要工作方式。因此 , 开展微纳米尺度下材料变形行为的实验研究十分必要。为了研究单晶面心立方材料的微纳米尺度下变形行为 , 以纳米压缩实验为主要手段 , 分析了铜纳米柱初始塑性变形行为和晶体缺陷对单晶铜初始塑性变形的影响。结果表明铜柱在纳米压缩过程中表现出更大程度的弹性变形。同时对压缩周围材料发生凸起的原因和产生的影响进行了分析 , 认为铜纳米柱压缩时周围材料的凸起将导致纳米硬度和测量的弹性模量值偏大。为了研究表面形貌的不均匀性对铜纳米柱初始塑性变形行为的影响 , 通过加热的方法 , 在铜纳米柱表面制备得到纳米级的表面缺陷 , 并对表面缺陷的纳米压缩实验数据进行对比分析 , 结果表明表面缺陷的存在会极大影响铜纳米柱初始塑性变形。通过透射电子显微镜 ,铜纳米柱压缩点周围的位错形态进行了观察 , 除了观察到纳米压缩周围生成的位错 , 还发现有层错、不全位错及位错环的共存。表明铜纳米柱的初始塑性变形与位错的发生有密切的联系。
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  • 便携式土壤原位pH计/便携式原位土壤pH酸度计/手持式土壤原位PH酸度计/土壤原位酸度计PH/便携式土壤原位酸度计/便携式原位PH计/便携式土壤酸度计便携式土壤原位pH计/便携式原位土壤pH酸度计中国总代理:南京铭奥仪器设备有限公司便携式土壤原位pH计/便携式原位土壤pH酸度计/手持式土壤原位PH酸度计/土壤原位酸度计PH/便携式土壤原位酸度计/便携式原位PH计/便携式土壤酸度计可以使用普通玻璃电极,亦可使用“3合1”不锈钢探头来直接测量潮湿土壤的pH、mV和温度。并采用特殊的橡胶外壳可以充分的保护主机,适用于任何液态、半固态以及粘稠状物质测量。便携式土壤原位pH计/便携式原位土壤pH酸度计/手持式土壤原位PH酸度技术规格:测量范围:0.00~14.00 pH,±1999 mV,0~+100℃分辨率:0.1/0.01 pH,0.1/1 mV,0.1℃精度:±0.01 pH,±0.1 mV,±0.5℃显示:3.5位液晶显示屏反应时间:14秒缓冲液识别:自动识别7种(1.68,4.00,6.86,7.00,9.18,10.01,12.45)
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  • 土壤原位pH计 400-617-6366
    该土壤原位pH计,土壤酸度计,土壤PH计,土壤PH测定仪 利用硅芯片技术测量潮湿土壤的pH值和温度值并可输出电压值。 土壤原位pH计,土壤酸度计,土壤PH计,土壤PH测定仪基本技术参数: 1. 测量范围:PH为0.00到14.00 ; 温度为0 ~ 100℃ ;输出电压 ±1999 mV ;  2. 分辨率:PH为0.01或0.1 ; 温度为0 .1℃ ;输出电压 1.0或0.1 mV ;  3. 精度: PH为±0.01 ; 温度为±0 .5℃ ;输出电压为±0.1 mV ;  4. 校验:单点或两点校验;  5. 缓冲溶液识别:1.68、4.00、6.86、7.00、7.14、9.18、10.01、11.88、12.45 ;  6. 温度补偿:0到100℃手动或自动补偿;  7. 供电:9伏直流电或12伏交流变压器;  8. 尺寸:90mm x 180mm x 40mm ;  9. 重量:1300 g 。型号描述2162S土壤原位pH计,配置不锈钢原位电极2163S可更换电极2164S野外便携箱2169110V/AC交流电适配器2110标准校准液
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原位计相关的资讯

  • 上海田枫新推出小型原位冷冻干燥机
    上海田枫新推小型原位冷冻干燥机传统同等冻干面积的中试冷冻干燥机相比,具有体积小巧、价格实惠;与传统实验室小型冷冻干燥机相比,操作简便,原位冻干,避免了物料干燥过程的污染以及人工的繁琐操作。小型原位冷冻干燥机特点:1.专利产品,技术先进;2. 美观时尚,尺寸小巧;3. 触摸屏操作,一键启动,冻干过程自动控制,轻松方便;4. 可自主设定和实时调整冻干工艺,可显示冻干数据和冻干曲线;4. 关键零部件进口品牌,小噪音、大能力,高质量保证高性能;5. 系统先进,运行电流小,能耗低;6. SUS304不锈钢物料盘和内胆,安全有保障;7. 透明有机玻璃门,直接观察物料冻干过程;8. 快速除霜技术,超温自动保护。小型原位冷冻干燥机技术参数:机型小型食品原位冷冻干燥机实验室原位冷冻干燥机实验室低温原位冷冻干燥机型号TF-HFD-1TF-HFD-4TF-HFD-6TF-LFD-1TF-LFD-4TF-LFD-6TF-LFD-1ATF-LFD-4ATF-HFD-6A隔板面积0.1㎡0.4㎡0.6㎡0.1㎡0.4㎡0.6㎡0.1㎡0.4㎡0.6㎡冷阱温度-40℃-45℃-60℃极限真空度15Pa15Pa10Pa处理量(KG/批)1~24~66~81~24~66~81.556~8板层间隔(mm)454550454550454550电源220V 50HZ220V 50HZ220V 50HZ功率(W)750W1100W2300750W1100W23001700W2500W2300W重量(KG)508012050801205080120物料盘尺寸(W*L)140*278mm3层200*450mm4层300*400mm5层140*278mm3层200*450mm4层300*400mm5层140*278mm3层200*450mm4层300*400mm5层外形尺寸W*D*H(cm)40*55*7051*70*8570*80*13040*55*7051*70*8570*80*13055*62*8560*70*10570*80*130来源:上海田枫仪器有限公司www.tfyqchina.cn www.tfsye.com关键词:原位冻干机、原位冷冻干燥机、小型原位冻干机、小型原位冷冻干燥机、原位真空冷冻干燥机、实验室原位冻干机、小型原位食品冻干机
  • 钢研院激光原位分析新方法及装置的研究项目通过验收
    近日,由钢铁研究总院承担的“激光原位分析新方法及装置的研究”项目在北京通过了专家验收。  项目组在研究了激光诱导击穿等离子体的形成机理、不同材料的激光等离子体光谱定量数学模型、材料各元素成分均匀度和偏析度定量分析方法等的基础上,初步建立了激光原位统计分布分析新方法,开发了激光等离子体瞬态光谱信号的采集和大尺度范围内扫描分析技术,设计了真空型多通道光学系统,研究成功了激光原位分析仪,并已将研究成果应用于冷轧板和镀锌板样品的缺陷分析之中。
  • Nature:电化学原位电镜表征OER催化剂
    过渡金属(氧)氢氧化物是一种很有前途的析氧反应电催化剂。通过离子插入氧化还原反应,这些材料的性质随外加电压动态非均匀地变化,将开路条件下不活跃的材料转化为反应过程中的活性电催化剂。因此,催化状态始终就是非平衡态,这就使得直接观察催化剂的形貌变得异常复杂。析氧反应被认为是电解水制氢工艺的效率瓶颈,因为它需要相当大的应用过电位。因而提高OER的效率对于实现基于氢气生成和存储的闭环清洁能源基础设施至关重要。这将需要开发改进的过渡金属基电催化剂,直接确定材料性能的变化如何影响操作中的反应性。有鉴于此,斯坦福大学的J. Tyler Mefford和William C. Chueh教授等利用一套相关的扫描探针和X射线显微镜技术,建立了β-Co(OH)2单晶片状材料的化学物理性质、纳米级电子结构与析氧活性之间的联系。在预催化电压下,钴的氧化态为+2.5,氢氧根插层形成类似α-CoO2H1.50.5 H2O结构。在增加电压驱动氧进化,层间水和质子脱插形成收缩的β-CoOOH粒子,包含Co3+物种。虽然这些转变表现出非均匀的粒子的大部分,电化学电流主要限制在他们的边缘面位。观察到的Tafel行为与这些反应边缘位置的Co3+的局部浓度相关,表明了大块离子插入和表面催化活性之间的联系。原位电镜表征OER催化剂图1.β-Co(OH)2的质量负荷和扫描速率依赖的电化学研究作者发展了一套扫描探针和X射线显微镜联合技术,深入研究了β-Co(OH)2单晶片状材料与析氧活性之间的构效关系,单晶片的基面{0001}面约为1~2 μm宽,边缘{1010}面约为50~75 nm厚,图b~c展现了其形貌特征,这些粒子表现出两个典型的部分氧化还原特征—阳极电压的增加(E1=1.20 V,E2=1.55 V),分别对应于Co(OH)2 到CoOOH和CoOOH到CoO2的动态转化。在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5 H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。观察到的Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度相关,这说明了大量离子插入与表面催化活性之间的联系。图2.扫描电化学电池显微镜表征β-Co(OH)2颗粒体氧化还原转化和OER活性研究者使用扫描电化学电池显微镜(SECCM)直接绘制了OER电流图,其空间分辨率由纳米移液器吸头的直径确定(dtip = 440 nm)。扫描模式下,在1.87 V下进行计时电流分析,同时对移液器进行线性连续扫描(横向平移速率= 30 nm s-1)。通过保持弯液面和表面之间的恒定接触,可以同时进行形貌(高度)和电化学活性(电流)测量。结果表明,颗粒边缘面主导着整个系统的电化学反应性。仅当移液器在粒子的边缘面时才观察到电流,而当移液器位于基面内时未观察到电流。跳跃模式下观察到的结果与扫描模式类似。在该催化体系中,不同面的催化活性可以通过离子(去)插层反应特性来合理化解释。可移动的电荷补偿离子被限制在CoO2层间的夹层通道中。在层状β-Co(OH)2的逐步氧化过程中,离子(去)插层反应在边缘平面处(与电解质接触的区域)变得容易。相反,在CoO2层中不存在扩展缺陷的情况下,离子在0001方向上的移动受到限制,这阻止了基面充当大量氧化还原转化反应的反应位点。这也解释了内部Co原子缺乏活性的原因。图3 原位电化学原子力显微镜表征β-Co(OH)2粒子使用电化学原子力显微镜(EC-AFM)在0.1 M KOH中在约10 nm的空间分辨率下测量了颗粒形态随电压的变化。并利用原位扫描透射X射线显微镜(STXM)在约50 nm分辨率下表征了β-Co(OH)2粒子Co的氧化态。研究表明,在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。图4 原位扫描透射X射线显微镜表征β-Co(OH)2粒子原位扫描透射X射线显微镜实验结果表明,XAS反应的可逆电压, n1 = 0.54 ± 0.04 e−at E 1′ = 1.14 ± 0.03 V and n2 = 0.46 ± 0.04 e− at E′2= 1.58 ± 0.03 V。推导出的可逆电压与STXM电池中的氧化还原峰(图4d)、RDE实验(图1d)、EC-AFM和EQCM结果6(图3c)非常一致;此外,各反应过程中转移的电子数与我们的EQCM结果相吻合。研究发现了Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度密切相关。综合上述表征结果,可以证实,Co3+(β-CoOOH)是OER的真正活性位点(或限速步骤的反应物状态)。研究意义1、原位电镜揭示催化剂构效关系:使用相关原位电镜来揭示了能量转换材料的局部物理化学特性和电子结构如何控制其电化学响应。2、揭示边缘位Co3+活性位点浓度的重要性:在CoOxHy系统中,氢氧根离子(去)插层反应通过控制OER过电位和反应边面上电压依赖的Co3+活性位点浓度之间的关系来影响表面催化活性。3、启示如何提高层状氧化物OER活性:调整离子插入的热力学的策略以及通过表面吸附能的方法。电化学原位实验电化学控制在EC-AFM, EQCM和操作STXM期间使用SP-300恒电位器(BioLogic)进行。旋转圆盘电化学(RDE)和紫外-可见光谱电化学使用VSP-300恒电位仪(Biologic)。使用如下所述的自制仪器进行SECCM电化学操作。所有电压都参考了可逆氢电极(RHE),其中每个实验的参考电极的RHE电位在测试前在0.1 M KOH中与大块RHE电极(Hydroflex氢参考电极,eDAQ)进行了标准化。底物电极的制备是通过滴注3 ml的β-Co(OH)2油墨,其中含有2mg的β-Co(OH)2粒子在2ml四氢呋喃中,在新清洁的GC板上(HTWGermany)。让油墨在GC表面干燥后,用干净的PDMS块轻轻压印dropcast区域,以去除聚集的颗粒。然后,在制备的衬底上覆盖一层薄薄的十二烷。使用FE-SEM(GeminiSEM, ZEISS)进行表征。探针(针尖)具有~400 nm的扫描模和~440 nm的跳模,同时确保足够的空间分辨率,在如上所述制备微管后,两通道均充满0.1 M KOH,并配备准参比对电极(QRCE 例如,镀有AgCl的银线)。用于询问S5衬底工作电极的半月板(液滴)细胞在充满的微管探针的末端自然形成。将制备的微移液管和基板分别安装在z-压电定位器上,用于三维空间的纳米级移位。在整个扫描过程中,离子被持续监测(使用自制的电流放大器),并作为反馈信号来精确地将半月板(液滴)电池定位到衬底电极上。参考文献:J. Tyler Mefford et al. Correlative operando microscopy ofoxygenevolution electrocatalysts. Nature, 2021, 593, 67-73DOI: 10.1038/s41586-021-03454-xhttps://doi.org/10.1038/s41586-021-03454-x

原位计相关的方案

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  • 原位观察疲劳试验机

    原位观察疲劳试验机原位观察疲劳试验机[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205231348571198_5917_5627383_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205231348571462_5120_5627383_3.png[/img]

  • 原位观察疲劳试验机

    原位观察疲劳试验机[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205231350185486_7514_1602049_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205231350186873_3553_1602049_3.png[/img]

  • 【求助】什么是原位和非原位?

    文献上看到这么一句话:地尔硫卓原位生成盐酸地尔硫卓(英文原文是Diltialzem base is converted in situ into Diltiazem hydrochloride.)请问“原位”(in situ)和“非原位”(ex situ)是什么意思?谢谢!补充一下:这是某个药物生产工艺中的一句话,应该属于有机合成的范围。不知道该在哪里发,就发到这里来了。版主觉得哪个版面合适的话请帮我转一下,谢谢。

原位计相关的耗材

  • 漫反射原位反应池
    与Selector配套的漫反射原位反应池Environmental Chamber: 原位反应池Environmental Chamber是专门与Selector漫反射配套的光学系统。扩展了Selector的采样能力,该腔的最高温度800° C,压力在真空至500psi(34atm)之间。将固体或粉末样品放在样品杯中,然后将样品杯放在气氛控制的腔中。腔的标配窗片是ZnSe,可以选择其他窗片。腔的主体材料是316不锈钢,耐化学腐蚀和耐久性,腔的容积为38ml。该腔的安全措施还包括低压加热器,由专用的温控仪控制;还有自动关闭功能,有一个温度传感器来检测过热状况。水循环冷却夹套确保在高温时腔外壳处于常温,另外当腔内压力超过安全极限时,安全&lsquo 爆破隔膜&rsquo 会激活。
  • Golden Gate原位ATR反应池
    Golden Gate原位反应池是一款在极端条件下进行反应动力学研究的FTIR附件,最高压力为3000psi(相当于210atm),最高温度为200℃, 反应池的体积为22ml,非常适合于超临界状态的高温/高压条件下反应采用红外光谱进行在线监测,是科学研究的强有力手段。Golden Gate原位反应池可适用于各种不同的红外光谱仪。相关产品的详细信息,请登录网站:http://www.linwen.cn.
  • FIB原位取样针Omniprobe原位探针 20支/盒
    【产品详情】FIB专用探针,此为原位探针,针柄材质为不锈钢,针尖材质为钨,针尖最大使用寿命内规格为0.5um,6°锥角。数量为20支/盒。适用于OmniProbe 300,OmniProbe 300 Short-cut 和OmniProbe 400(非FEI Helios)。【规格详情】探针类型针柄材质针柄规格针尖材质针尖规格适用OP原位探针不锈钢φ0.508mm×34.036mm钨0.5um,6°锥角OP300OP400产品详细价格及资料,请登录电镜耗材在线商城网站查看。
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