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台式三维原子层沉积系统

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  • 北京正通远恒科技有限公司刚刚发布了原子层沉积系统销售工程师职位,坐标北京,敢不敢来试试?

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  • 复纳科学仪器(上海)有限公司刚刚发布了销售工程师(原子层沉积)-上海市职位,坐标上海市,速来围观!

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    [b]职位名称:[/b]原子层沉积系统销售工程师[b]职位描述/要求:[/b]职位要求:1、 本科及以上学历;2、 材料物理,应用物理,微电子,电子工程与信息技术,光学,机械,自动化,仪器仪表等专业;3、 热爱销售工作、积极主动、善于自我激励;4、 为人踏实肯干、诚实守信、有责任感和进取心,善于沟通与交流;5、 英语4级;6、 具有相关仪器销售经验者优先,欢迎优秀应届毕业生加入。岗位职责:1. 负责所辖区域的市场推广和销售服务工作,建立及维护新老客户,保持良好的客户关系;2. 参于公司的市场营销活动,如展会等,积极配合市场部做好新产品的推广任务;3. 制定每月、每周工作计划,努力实现和超越预定销售目标,并及时做好相应工作总结,以便改善下一阶段工作;4. 熟悉销售目标管理流程,能独自制定并追踪销售计划;5. 及时完成公司规定的各项报告及报表;6. 组织和参与对客户的谈判,协调销售合同履行,回收货款。[b]公司介绍:[/b] 北京正通远恒科技有限公司成立于2001年,是一家经营欧美和日本等国先进科学测试仪器和设备,并将国外先进技术引入国内的科技服务型企业.经过十年的发展,公司在北京、上海、广州、武汉均设有办事处。 公司用受人尊敬的、专业的方式来经营公司的业务(HONOPROF comes from our philosophy---- doing business in an HONOurable an...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/54114]查看全部[/url]

  • 三维光声层析成像系统介绍

    [b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/lois-3d.html]三维光声层析成像系统[/url][/b]是全球首个[b]体积光声层析成像仪[/b]器,提供[b]三维的组织模拟幻影[/b],包括小动物以及其他在成像模块中的组织图像。三维光声层析成像系统lois-3d是最早根据[b]体积光声层析成像技[/b]术描绘吸收的光能生产综合信息(血液分布及其氧)的系统,提供极其丰富的互补解剖和功能的三维光声图像。[img=三维光声层析成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/LOIS-3D-optoacoustic-tomography.JPG[/img]该三维光声层析成像系统的成像模块被设计成三度扫描,通过研究对象(在临床前研究系统)或模块本身(在临床乳房成像系统)的360度旋转。视频在左边绘制显示成像模块设计的基础激光光声成像系统,lois-3d。它无探针准线快速扫描最佳,而且提供了一个用于小动物活动的灵活的小控制台。三维光声层析成像系统:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/lois-3d.html[/url]

  • 三维光声超声成像系统特点

    [b][url=http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/nexus128.html]三维光声超声成像系统Nexus128[/url][/b]是全球首款成熟商用的[b]3D光声成像系统[/b]和[b]3D光声CT系统[/b]和[b]3D光声断层扫描成像系统[/b],具有更高灵敏度和各向同性分辨率,提高光声图像质量,具有更快的扫描时间和更高光声成像处理能力。三维光声超声成像系统利用内源性或外源性对比产生层析吸收的断层图像,适用于近红外吸收染料或荧光探针进行对比度增强和分子成像应用。三维光声超声成像系统应用分子探针的吸收和分布肿瘤血管-血红蛋白浓度肿瘤缺氧-二氧化硫[img=三维光声超声成像系统]http://www.f-lab.cn/Upload/photo-acoustic-CT-Nexus128.png[/img]三维光声超声成像系统Nexus128特点预定义的肿瘤生物学和探头吸收协议先进灵活的研究模式的扫描参数先进的重建算法易于使用的图形用户界面紧凑,方便的现场系统强大的查看和分析软件易于使用的图形用户界面数据可视化与分析三维光声数据从三维光声超声成像系统传输到工作站进行观察和分析。工作站上的数据具有与三维光声超声成像系统相同的结构/组织。独立的工作站允许调查员分析数据,而另一个操作员正在获取数据。前置像头具有强大的内置工具Endra 可以为特殊定量数据应用提供OsiriX 插件三维光声超声成像系统Nexus128:[url]http://www.f-lab.cn/vivo-imaging/nexus128.html[/url]

  • 美首次获得纳米粒子内单原子三维图像

    科技日报 2012年03月24日 星期六 本报讯 据美国物理学家组织网3月21日报道,美国科学家在3月22日出版的《自然》杂志上表示,他们发明了一种直接测量纳米材料原子结构的新方法,让他们首次得以看见纳米粒子内部的情况,并获得其单个原子及原子排列的三维图像。最新研究有望大大改进医学和生物学等领域广泛使用的X射线断层照相术获得图像的清晰度和质量。 加州大学洛杉矶分校物理学和天文学教授兼加州纳米系统研究所研究员苗建伟(音译)领导的团队使用一个扫描透射电子显微镜,在一个直径仅为10纳米的微小金粒子上方扫射了一束狭窄的高能电子。这个金纳米粒子由成千上万个金原子组成,每个金原子的大小仅为人头发丝宽度的百万分之一,它们与通过其上的电子相互作用,产生的阴影包含有金纳米粒子内部结构的信息,这些阴影被投射到扫描镜下方的一个探测器上。 研究小组从69个不同的角度进行测量,将每个阴影产生的数据聚集在一起,形成了一个纳米粒子内部的三维结构图。使用这种名为电子断层摄影术的方法,他们能直接看到单个原子的情况以及单个原子在特定的金纳米粒子内的位置。 目前,X射线晶体照相术是让分子结构内的原子三维可视化的主要方法。然而,这一方法需要测量很多几乎完全一样的样本,然后再将得到的结果平均。苗建伟说:“一般平均需要扫描数万亿个分子,这会导致很多信息丢失。而且,自然界中的大部分物质都是结构不如晶体结构那么有序的非晶体。”他表示:“现有技术主要针对晶体结构,目前还没有直接观察非晶体结构内部原子的三维情况的技术。探索非晶体材料的内部情况非常重要,因为结构上一点小小的变化都会大大改变材料的电学属性。例如,半导体内部隐藏的瑕疵会影响其性能,而新方法会让这些瑕疵无所遁形。” 苗建伟和他的同事已经证明,他们能为一个并非完美的晶体结构(比如金纳米粒子)摄像,晶体可小至0.24纳米,一个金原子的平均大小为0.28纳米。实验中的金纳米粒子由几个不同的晶粒组成,每个晶粒形成一块拼图,其中的原子采用些许不同的模式排列。纳米结构具有隐藏的晶体断片和边界,同由单一晶体结构组成的物质不同,新方法首次在三维层面实现了纳米粒子的内部可视化。 (刘霞)

  • 汽车工程领域非接触三维光学测量系统技术

    汽车工程领域非接触三维光学测量系统技术

    1-1 系统介绍三维光学非接触式应变位移振动综合测量系统分为三维光学应变测量系统和三维动态变形测量系统两个部分。 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051411_599282_3024107_3.png http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/07/201607051411_599283_3024107_3.png 图1 三维应变测量头 图2 动态变形测量头三维光学应变测量系统主要通过数字散斑相关法和双目立体视觉技术结合,追踪物体表面散斑点,实时测量各个变形阶段的散斑图像,通过算法重建三维坐标,最终实现快速、高精度、实时、非接触的三维应变测量。(全场或局部应变)动态变形测量系统基于双目立体视觉技术,采用两个高速摄像机实时采集被测物体变形图像,利用准确识别的标志点(包括编码标志点和非编码标志点)实现立体匹配,重建出物体表面点三维空间坐标,并计算得到物体变形量、三维轨迹姿态等数据。(关键点振动位移)三维光学应变测量系统和动态变形测量系统可以根据实验情况单独使用,也可以合并成综合测量系统使用。1-2与传统方法对比 三维光学测量方法传统测量方法(如位移计、应变片、引伸计等)测量方式非接触式测量,不对被测物体造成干扰与影响。接触式测量,易打滑,不容易固定,试件断裂容易破坏引伸计。测量对象适用于任何材质的对象。测量尺寸范围广,从几毫米到几米。适用于常规尺寸对象测量,特殊材料无法测量,小试样无法测量,大试样需要多贴应变片。测量范围应变测量范围:0.01%~1000%。应变测量范围:应变片通常小于5%,引伸计小于50%。环境要求环境要求低,可在高温、高速、辐射条件下测量。一般适用常规条件测量。测量结果全场多点、多方向测量,同时获得三维坐标、三维位移及应变。单点、单方向测量。三维测量需要多个应变片,效率低。1-3 系统技术参数 指标名称技术指标1. 核心技术工业近景摄影测量、数字图像相关法2. 测量结果三维坐标、全场位移及应变3. 测量幅面支持4mm-4m范围的测量幅面,更多测量幅面可定制4. 测量相机支持百万至千万像素相机,支持低速到高速相机,支持千兆网和Camera Link等多种相机接口5. 相机标定支持任意数目相机的同时标定,支持外部图像标定6. 位移测量精度0.01pixel7. 应变测量范围0.01%-1000%8. 应变测量精度0.005%9. 测量模式兼容二维及三维变形测量10. 实时测量采集图像的同时,实时进行全场应变计算11. 多测头同步测量支持多相机组同步测量,相机数目任意扩展,可同步测量多个区域的变形应变12. 动态变形模块具备圆形标志点动态变形测量功能13. 轨迹姿态测量模块具备刚体物体运动轨迹姿态测量功能14. 试验机接口接通后实时同步采集试验机的力、位移等信号15. FLC接口配合杯突试验机进行Nakazima试验,可以测得材料的FLC成形极限曲线16. 显微应变测量配合双目体式显微镜,可实现微小型物体的三维全场变形应变检测17. 64位软件软件采用64位计算,速度更快18. 系统兼容性支持32位和64位Windows操作系统2 系统应用于汽车振动强度实验室2-1 振动强度实验室介绍振动强度试验室,主要开展对汽车整车,总成,零部件,或者材料的强度,耐久性,疲劳特性,以及可靠性等问题的研究,试验,考核,或者评估。三维应变位移振动综合测量系统在振动强度试验室里具备以下的功能:(1)采集相关的振动、位移和变形数据;(2)作为前期信号分析的软件和硬件;(3)进行必要的试验控制和试验后期数据分析系统。2-2 汽车振动测量常规配合使用设备振动模拟实验系统:电动式振动试验台,机械式试验台,电液伺服试验机系统,道路模拟试验台,吊车(一般5~10吨、小型3吨以下、大型10吨以上)等。振动数据采集传统产品:传感器、应变片、放大器等。2-3系统在汽车振动实验室中应用的相关实验采集测量系统:三维应变位移振动综合测量系统。配合使用系统:振动模拟实验系统。实现功能1—耐振性能试验。测试车辆或者零部件系统的减振,耐振性能。模拟振动环境,通过非接触的光学方法,测量振动和位移,从而对车辆的振动性能进行分析。应用包括:发动机振动模态分析,车门振动实验,座椅振动测量分析等。实现功能2—耐久可靠试验。考核车辆和零部件的强度、抗疲劳特性和可靠性指标。应用包括:车身结构强度实验(测量区域振动或者关键点变形),汽车座椅分级加载实验,汽车轮胎受力变形实验等。3 系统应用于汽车材料实验室3-1 汽车材料实验室介绍汽车材料试验室,主要开展对汽车新型材料及相关基础性工作的研究和探索。三维应变位移振动综合测量系统在材料试验室里一般有以下的基本功能:(1)汽车材料常规力学性能方面的测试,得到各种工况下的应变变形;(2)汽车材料焊接的应变变化情况测量;(3)板料成形应变及板料成形极限曲线测量。3-2 汽车材料试验常规配合使用设备力学实验系统:高温蠕变试验机、扭转试验机、疲劳试验机、杯突试验机等。焊接相关设备:焊枪、焊机等。3-3 系统在汽车材料实验室中应用的相关实验采集测量系统:三维应变位移振动综合测量系统。配合使用系统:力学实验系统、焊接相关设备。实现功能1—材料应变变形测量实验。通过对材料进行常规的拉压弯等实验,进行相关材料的力学性能测定。应用包括:金属材料拉伸实验,复合材料大变形测量,碳纤维材料实验等。实现功能2—汽车焊接相关试验。考核汽车相关焊接实验的应变和变形。应用包括:焊接全场应变测量,高温焊接变形测量等。实现功能3—板料成形相关实验。板料成形过程中的全场应变变形测量和板料成形极限曲线(配合杯突试验机)。应用包括:板料成形应变实验、板料成形极限曲线测定实验。4 系统在汽车工程研究方面典型实验案例展示4-

  • DIC数字散斑全场应变测量系统,可以测得三维应变和三维位移的数据。

    DIC数字散斑全场应变测量系统,可以测得三维应变和三维位移的数据。

    XTDIC三维全场应变测量分析系统,结合数字图像相关技术(DIC)与双目立体视觉技术,通过追踪物体表面的散斑图像,实现变形过程中物体表面的三维坐标、位移及应变的测量,具有便携,速度快,精度高,易操作等特点。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606021457_595779_3024107_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/06/201606021457_595780_3024107_3.png图:系统测量原理及散斑图像追踪过程系统组成:统主要由测量头、控制箱、标定板、标志点、计算机及检测分析软件等组成系统应该包含系统测量头(含两台高速工业相机、进口相机镜头,带万向手柄可调节LED光源)、相机同步控制触发控制箱、系统标定板、系统可移动支撑架、动态采集分析软件、载荷加压控制通讯接口、计算机系统等组成。1.1 主要应用XTDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统是实验力学领域中一种重要的测试方法,其主要应用有:在材料力学性能测量方面:DIC已成功应用于各种复杂材料的力学性能测试中。如火箭发动剂固体燃料、橡胶、光纤、压电薄膜、复合材料以及木材、岩石、土方等天然材料的力学性能的检测中。值得注意的是,DIC被广泛应用于破坏力学研究中,包括裂纹尖端应变场测量、裂纹尖端张开位移测量以及高温下裂纹尖端应变场测量等。在细观力学测量方面:借助于扫描电子显微镜(SEM)、扫描隧道电子显微镜(STEM)以及原子力显微镜(AFM),DIC被越来越多地应用于细观力学测量。最近,数字散斑相关方法还被应用于物体表面粗糙度的测量中。在损伤与破坏检测方面:DIC被应用于多种复杂材料,如岩石、炸药材料的破坏检测中。DIC还被应用于一些特殊器件,如陶瓷电容器、电子器件,电子封装的无损检测研究中。在生物力学测量方面:DIC被应用于测量手术复位后肱骨头在内旋转及前屈运动下大小结节的相对位移量,以及颈椎内固定器对人体颈椎运动生物力学性能的影响等。对于大中专院校的研究教学应用,本系统开展各种软组织、金属及复合材料性能测试、力学性能测试分析、有限元分析验证等研究和教学实验,具有大至1000%应变测量范围,并可以实时计算、实现动态全场的应变变形测量。在土木工程的相关研究中,如四点弯试件、半圆弧试件、悬臂梁实验,对应完整实验设计方案,以非接触式的方式提升研究手段,提高研究能力。亦可为学生提供可视化的教学工具,让学生的基础学习课程变得直观和可视,使复杂问题简单化、抽象问题直观化、隐蔽问题可视化。1.2 系统功能(1)基本测量功能:l ※测量幅面:支持几毫米到几米的测量幅面,可以根据需求定制测量幅面。l 测量相机:支持百万至千万像素、低速到高速、千兆网和Camera Link等多种相机接口,控制软件最大支持采集帧率10万 fps。l ※相机标定:支持多个相机(可多于8个)多种测量幅面的标定,支持外部拍摄图像标定。l ※测量模式:三维变形测量,同时支持单相机二维测量。l ※实时计算:采集图像的同时,可以实时进行三维全场应变计算,具备在线和离线两种计算处理模式。l 计算模式:具备自动计算和自定义计算两种模式。l 测量结果:全场三维坐标、位移、应变数据等动态变形数据,应变模式有工程应变、格林应变、真实应变等三种。l 多个检测工程:系统软件支持多个检测工程的计算、显示及分析。l ※支持系统:支持32位、64位windows操作系统,具备64位计算和多线程加速计算功能。(2)分析报告功能l ※18种变形应变计算功能:X、Y、Z、E三维位移;Z值投影;径向距离、径向距离差;径向角、径向角差;应变X、应变Y和应变XY;最大主应变;最小主应变;厚度减薄量;Mises应变;Tresca应变;剪切角。l ※坐标转换功能:321转换、参考点拟合、全局点转换、矩阵转换等多种坐标转换功能。l ※元素创建功能:三维点、线、面、圆、槽孔、矩形孔、球、圆柱、圆锥。l ※分析创建功能:点点距离、点线距离、点面距离、线线夹角、线面夹角、面面夹角。l 数据平滑功能:均值,中值,高斯滤波等多种平滑功能。l 数据插值功能:自动和手动两种数据插值模式。l 材料性能分析:自动计算材料的弹性模量和泊松比等参数。l 三维截线功能:可对三维测量结果进行直线或圆形截线分析。l 曲线绘制功能:所有测量结果均可以绘制成曲线图。l 成形极限分析功能:可绘制和编辑FLD成形极限曲线。l 视频创建功能:可将测量过程二维图像或者三维测量结果制作成视频并输出保存。l 数据输出功能:测量结果及分析结果输出成报表,支持TXT,XLS,DOC文件的输出。(3)采集控制功能l ※采集控制箱可以实现测量头的控制、多个相机的同步触发、多路模拟量和开关量数据采集、输入和输出信号控制。l 相机同步控制:多相机外同步触发信号。l ※外部采集通讯接口:支持外部载荷如微电子万能试验机等外部载荷联机采集通讯接口,通过串口通讯或者模拟量实时采集外部的加载力、位移等信号,并与三维全场应变测量数据实现同步,实现应力和应变数据的融合和统一。l 光源控制:可以实现测量过程中不同补光需要的LED光源控制。(4)预留扩展接口:l ※多测头同步检测接口:可以支持1~8个测头的多相机组同步测量,相机数目任意扩展,可以同步测量多个区域的变形应变,适用于不同实验条件需求下的变形应变测量。l ※显微应变测量:配合双目体式显微镜,系统可以实现微小视场的三维全场变形应变检测,并可支持扫描电镜、原子显微镜等显微图像的应变数据计算。l ※大尺寸全方位变形接口:支持摄影测量静态变形系统,实现全方位变形和局部全场应变检测数据的融合和统一。1.3 技术指标 指标名称技术指标1. ※核心技术多相机柔性标定、数字图像相关法2. 测量结果三维坐标、全场位移及应变,可视化显示及测量过程的视频录制输出,测量结果及数据输出成报表,支持TXT,XLS,DOC文件的输出。3. ※测量幅面支持1mm-4m范围的测量幅面,并配备相应编码型标定板标定架,可定制更多测量幅面。4. ※测量相机支持百万至千万像素相机,支持低速到高速相机,支持千兆网和Camera Link等多种相机接口,控制软件最大支持采集帧率10万 fps)5. 相机标定简单快捷,需要可支持任意数目相机的同时标定,支持外部图像标定6. ※位移测量精度0.005像素7. ※应变测量范围0.01%-1000%8. ※应变测量精度0.001%9. 测量模式三维变形测量,可兼容二维测量10. ※实时测量计算采集图像的同时,实时进行全场应变计算11. ※系统控制2采集控制箱可以实现测量头的控制、多个相机的同步触发、多路模拟量和开关量数据采集、输入和输出信号控制。2相机同步控制:多相机外同步触发信号。2外部采

  • 【分享】三维显微激光拉曼光谱仪

    【分享】三维显微激光拉曼光谱仪

    三维显微激光拉曼光谱仪三维显微激光拉曼光谱仪装置Nanofinder30  Nanofinder30 三维显微激光拉曼光谱仪装置是日本首创,世界最初的分析装置。它能在亚微米到纳米范围内,测定物质化学状态的三维图像。它由共焦激光显微镜,压电陶瓷平台(或电动扫描器)和光谱仪组成。并能自选追加原子力显微镜和近场表面增强拉曼测定的功能。 最新测量数据[ 变形Si的应力测定]PDF刊登 用二维的平面分析来评价变形Si。空间分辨率130nm, 变形率0.01%(0.1cm偏移)。 半导体/电子材料(异状物,应力,化学组成,物理结构)薄膜/保护膜(DLC,涂料,粘剂)/界面层,液晶内部构造结晶体(单壁碳纳米管,纳米晶体)光波导回路,玻璃,光学结晶等的折射率变化生物学(DNA, 蛋白质, 细胞 组织等) 以亚微米级分辨率和三维图像,能分析物质的化学结合状态空间分辨率200nm(三维共焦点模式),50nm(二维TERS模式)能同时测定光谱图像(拉曼/萤光/光致荧光PL),共焦显微镜图像,扫描探针显微镜图像(AFM/STM)和近场表面增强拉曼图像(SERS)能高速度,高灵敏度地测定样品(灵敏度:与原来之比10倍以上)不需要测定前样品处理,在空气中能进行非破坏测定全自动马达传动系统的作用,测定简单 共焦显微镜模式不能识别结晶缺陷,然而光致荧光(PL)模式却能清楚地测到结晶缺陷 共焦激光显微镜模式的形状测定 光谱窗 560 nm 用光致荧光(PL)模式测到的结晶缺陷的光谱图像(560nm的三维映像) 用AFM和共焦显微拉曼法同时测定CNT,能判定它的特性 (金属,半导体)和纯度。 同时测定单壁碳纳米管(CNT)的原子力显微镜(AFM) 形貌图像和拉曼光谱图像的例子 :拉曼光谱: 激光488nm,功率1.5mW,曝光时间2 sec,物镜100×Oil, NA=1.35, 积分时间100 sec (AFM和拉曼图像测定时) AFM形貌图像(右上)表示了单壁碳纳米管混合物的各种形状结构。图像中用数字1到8来表示其不同形状。数字1-6测得了拉曼光谱(上图所示),判定为半导体CNT。但7-8测不到拉曼光谱,所以不是半导体CNT,而可能是金属CNT(可用He-Ne激光633nm验证)。最上面表示了RBM(173cm-1), G-band(1593cm-1)及D-band(1351cm-1)的拉曼光谱图像 综合激光器和光谱分析系统的长处,坚固耐用的复合设计,卓越的仪器安定性,是纳米技术测定装置中的杰出产品。 ※日本纳米技术2004大奖“评价和测量部门”得奖. ※日本第16届中小企业优秀技术和新产品奖 “优良奖”得奖. 光学器件配置图Nanofinder30 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812071751_122565_1634361_3.jpg[/img][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/12/200812071751_122566_1634361_3.jpg[/img][~122567~][~122568~]

  • 【原创大赛】三维原子探针试样制备流程

    【原创大赛】三维原子探针试样制备流程

    APT(atom probe tomography)技术是目前定量分析纳米尺度不同元素原子分布最微观的先进技术。图1是三位原子探针工作原理示意图,如图所示,采集数据时,样品分析室必须达到超高真空(一般小于10[sup]-8[/sup]Pa的真空度),然后将样品冷却至低温(20-80K,取决于样品性质),以减小样品中原子的热振动。样品作为阳极接入1-15KV正高压,使样品尖端原子处于待电离状态。在样品尖端叠加脉冲电压或脉冲激光后,其表面原子就会电离并蒸发。用飞行时间质谱仪(time of flight, TOF)测定蒸发离子的质量/电荷比值,从而得到该离子的质谱峰以确定其元素种类。用位置敏感探头记录飞行离子在样品尖端表面的二维坐标,通过离子在纵向的逐层累积,确定该离子的纵向坐标,进而给出不同元素原子的三维空间分布图像。图1为上海大学三维原子探针仪器示意图。[align=center][img=,515,315]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707051546_01_2423358_3.png[/img][/align][align=center][b]图1 三维原子探针实验仪器图[/b][/align]APT式样的制备要求也很高,具体如下:首先,利用电火花线切割将片状样品加工成0.5mm×0.5mm×15mm的棒状样品。采用两次普通电解抛光的办法获得晶界距离样品尖端仅几十纳米的概率很低,但距离为几百纳米的概率会高很多。电解抛光后的针尖状样品安装在改造后的TEM样品杆上,利用TEM观察针尖样品,确定针尖的曲率半径,晶界与针尖尖端的距离,及通过SAED确定晶界两侧晶粒的取向关系。[align=center][img=,329,254]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707051546_02_2423358_3.png[/img][/align][align=center][b]图2 三维原子探针实验仪器图[/b][/align]将那些样品尖端附近几百纳米范围内含有晶界的样品挑选出来进行毫秒脉冲电解抛光,经过这样的精细抛光后,可使得晶界距离样品尖端更近。经过多次试验统计,样品经过20V,1ms的脉冲电解抛光可以使样品尖端减短75~400nm。这样,利用毫秒脉冲电解抛光的办法,对已含有晶界的针尖样品进行精细抛光,可以获得合适APT分析晶界偏聚的针尖样品,如图3所示。[align=center][img=,690,517]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707051547_01_2423358_3.jpg[/img][/align][align=center][b]图3 三维原子探针针尖状式样图[/b][/align]

  • 复纳科学仪器(上海)有限公司正在寻找产品专员 职位,坐标上海,谈钱不伤感情!

    [b]职位名称:[/b]产品专员 [b]职位描述/要求:[/b]职位简介Forge Nano Inc.是使用原子层沉积(ALD)进行表面工程和工业级高精纳米涂层的全球领导者。Forge Nano相信,通过纳米技术能为工业带来突破性的技术革新。我们正在寻找杰出的人才以担任产品专员这一重要的角色! 产品专员将负责目标市场的业务开发以及技术支持工作——识别新客户、新业务机会、与我们的客户保持长期关系并且为客户提供纳米涂层的解决方案。 你将与营销团队紧密合作,以成功执行、开发和完善公司的销售计划。 该重要角色主要负责为中国市场客户普及原子层沉积表面工程技术的前景、为团队提供技术支持并积极确保健康的销售渠道。 你的日常工作包括:• 配合销售团队进行售前研究并确定不断变化的客户需求和解决方案;• 熟练掌握设备性能,为潜在客户提供针对性的纳米包覆方案 • 保证最佳客户体验:主动挖掘潜在客户并与客户保持良好关系,回答问题,热情地为客户介绍ALD表面工程的优点,普及ALD知识;• 通过良好的沟通,帮助领域内客户更好地了解公司动态,明确Forge Nano的发展前景并鼓励客户试用ALD技术;• 协助完善产品定制并提供客户反馈以进行改进;• 提供销售和产品演示,并通过电话,面对面会议,技术会议和展览会活动向客户展示产品;• 与客户保持密切沟通,并将客户需求传达给技术团队;• 与管理团队沟通客户需求、产品开发和生产需求,并快速解决客户的技术问题;我们希望你:• 化工、材料或相关专业的硕士或博士毕业;• 对企业文化高度认可;• 出色的沟通能力和客户服务意识;• 具有研究和提出解决方案的能力;• 优秀的团队意识,是可靠的团队成员;• 精通英语书面和口语;• 熟练使用MS Office应用程序-Word,Excel,PowerPoint和Outlook.• 能够接受频繁出差优先招聘:• 具有原子层沉积技术相关知识或经验• 具有向汽车、电池、催化剂、3D打印或其他多元化化学行业中的实验室、大学、一级供应商和OEM提供过研发服务、收费制造服务以及实验室或工业规模设备的经验;• 有过系统性管理销售机会以及CRM软件使用经验。[b]公司介绍:[/b] 复纳科学仪器(上海)有限公司,2012 年成立于上海,为高校、研究所、政府和企业单位提供荷兰 Phenom-World (现所属赛默飞集团)研发生产的飞纳台式扫描电子显微镜。该产品技术领先,市场占有率为80%,目前在中国拥有1000多名用户,包括:清华、北大等几百家高校;中科院等各类研究院所;海关、公安局等各种政府机构;以及新能源、生命科学、半导体等各类企业单位。2017年,复纳与荷兰 Sioux...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/66933]查看全部[/url]

  • 三维扫描工程逆向技术应用的行业范围

    三维扫描工程逆向技术应用的行业范围模具样品开发:汽机车类、家电制品、运动器材、制鞋、玩具、陶瓷等。快速原型制作:古董、人像、艺术品、卡通人物、玩具等。人体形状测量:人体外形测量、医疗器材制作等。造型设计:立体动画、多媒体虚拟实景、广告动画等。1 三维扫描工程逆向技术对国内的汽车制造业具有重要意义目前,我国成为汽车消费大国,但汽车设计与制造与国外还有相当差距,为了提高产品档次,国内企业大量进口了国外的配件或成品车,然而单纯引进成品而不注意引进技术,对我国汽车行业的技术提升是相当不利的,且会减少企业的利润空间。因此,企业在进口的同时,还要能够善于对引进的技术进行深人研究,探索引进产品中的关键技术并进行消化吸收和改进创新,对于车型的更新,最主要的工作就是获得原有车型的几何模型(其中大型覆盖件的设计是整个新车型开发的关键),基于逆向技术(三维扫描工程技术)、CAD/CAM技术(曲面构建、模型重建)是目前获取几何模型应用最广的方法。长沙多维测量设备有限公司生产的三维动态、高速扫描系统是理想的选择。运用三维扫描工程可以获得原有零件的三维数据,建构出三维模型,如果把此图形编译成刀路加工代码,就可以复制生产出和原零件一样的产品了;再根据国情或者实际需求,在此三维模型上进行修改创新,可以设计成更符合国内习惯或者具有其它功能的新产品。可见,逆向工程技术对于加速我国汽车制造业的发展具有非常重要的现实意义,是提高我国汽车制造技术水平、缩短与发达国家差距的一个捷径。2 基于三维扫描工程逆向技术的玩具设计与生产目前,我国中、小玩具加工企业大多是根据客户提供的图形设计生产玩具,客户提供的图片多属二维平面图,且造型各不相同,设计人员看图裁剪制作,并配色加工样品,样品制成后再与图片对照作修改,因而,主要依赖设计人员的空间想象力和设计经验,一个样品须经多次修改才能定型,设计手段原始,导致产品开发周期长,成本高,缺乏市场竞争优势。借助于三维扫描逆向工程技术,依据二维图片,利用油泥等材料进行三维实体模型制作,通过三维数据测量技术将实物(油泥等)模型表面数字化,再利用反求软件进行曲面重构,生成三维CAD模型。这样可以从根本上更新玩具的设计手段,缩短产品开发周期,提高设计质量。长沙多维测量设备有限公司生产的转台式的激光扫描仪就是针对这样的客户而设计的,操作简单,价格实惠。3 基于三维扫描工程的鞋楦逆向设计,以实现量脚订制鞋楦是制鞋的基础和重要模具,鞋楦作为鞋子的母体,不仅决定了鞋子的长短肥瘦和造型,还决定了鞋子穿着舒适性,因此,鞋楦的形状至关重要。每个人的脚的形状各不一样,要想最大程度的实现量脚订制,每人制作一个鞋楦,是不切实际的。而借助于逆向工程却可以实现。将已有的标准鞋楦进行三维测量,将模型数据化,再用相关软件对鞋楦曲面进行三维实体造型,得到标准鞋楦的三维图形。利用造型设计工具,根据顾客的脚型数据改动鞋楦的轮廓和截面特征,并据此对脚型的实测数据进行修改,就可以得到新的鞋楦造型数据,然后生成加工代码就可以制造鞋楦了。这样人们就可以量脚订制出完全符合自己脚形的鞋子了(鞋楦的三维数字化测量系统)。长沙多维测量设备有限公司生产的台式抄数机维您提供最优质、简便的方案,低廉的投入,超值的回报。4 三维扫描工程逆向技术在现代服装生产行业大有用途服装合体性是服装生产的一大关键,也是消费者最为关心的一项指标。而目前,服装的合体性还不能很好的满足消费者的需求,量身定做还主要依靠传统的人工测量方法,实现速度比较慢。如果应用三维扫描工程逆向技术,采用三维扫描仪进行人体尺寸的测量,扫描输出的数据可直接用于服装设计软件,为实现量身定制、实现服装电子商务提供了可能。同时,利用这种方法,还可以建立人体数据库,以便对人体的尺寸、体形特征进行分析,从而为更好的制定服装号型提供依据;也可以建立个性化虚拟平台,在虚拟平台上进行交互式立体设计,同时配合相应软件可生成二维的服装样板片,为原型板的建立和服装样板的系列化设计提供快捷、便利的研究方案。三维扫描工程逆向技术的运用使服装生产和设计更具个性化和人性化,提高了服装的适体性,是实现现代化、数字化服装批量生产,个性化生产及服装电子商务的有效手段,是服装工业迅速发展建立快速反应模式的必要技术支撑。5 需要模压成型的纺织品的成型模具的制造有些纺织品需要根据最终产品的形状进行加工,以形成整体的无缝立体形态,此时就需要采用模压成型(CompressionMolding)的方法。而用于模压成型的成型模具对于产品成型至关重要,要求它与制成品具有良好的形状适应性和尺寸精度,而此类制成品的形状往往比较特殊,由不规则曲面构成,用传统的测量方法很难实现良好的形状再现,此时,借助于三维扫描工程逆向技术进行设计制造便可事半功倍。目前模压纺织制品主要见于妇女内衣、泳衣、运动装,以及一些医用、军用、航空航天用、汽车用、建筑用产品及运动器材,如罩杯、垫肩、头盔、潜水镜、航空服装、座椅垫、医用矫形器件、建筑构件等。6 三维扫描工程逆向技术对人体还原起重大作用口腔组织的数据采集是计算机辅助设计与计算机辅助制造(CAD/CAM)系统的重要组成部分三维扫描技术具有使用方便、抗干扰能力强、自动立体重构、可重复性强等优点.国内外学者应用三维扫描仪构建了数字化的牙颌模型、眼、耳、鼻等颌面赝复体,应用三维扫描仪重建牙预备体并分析其获取数据的可靠性。目前,只有我国能够真正实现了把三维颅骨扫描三维颅面复原和三维颅面鉴定技术集于一身,并应用于刑侦实案检验中,为侦破重大涉命案件提供身源线索和证据。与世界同类研究相比,该项技术处于国际领先水平。7 三维扫描工程逆向技术对文物考古方面有意义博物馆是一个地区甚至国家文明发展程度的重要标志,当代世界博物馆的发展趋势表明,现代博物馆不再是简单的文物标本的收藏、展示、研究机构,而是应该成为面向社会、服务于公众的文化教育机构和信息资料咨询机构。目前我国的博物馆往往在这一方面比较忽视,要改变这种现象,必然涉及到博物馆展览模式的改变。以往的博物馆展览模式由于受到开放时间的规定和展览场地的限制,它运作的舞台已经越来越显得狭小、它发展的空间也越来越显得局限而且没有余地。比如,目前博物馆的陈列多是以展品配说明牌、图片的形式面向观众,但是随着社会的发展和人们知识水平的提高,观众已不再满足于只欣赏美妙的展品,而更多的是想探求藏品背后所蕴藏的文化积淀,甚至渴望将某一部分特别喜爱的文化层面移出博物馆,溶入到自己的生活中去。为了适应世界文化潮流,满足社会的文化需要,计算机技术的应用,是最有效的手段之一,因此博物馆的数字化代表着世界博物馆社会化发展的方向。随着三维扫描技术的发展,三维数字模型对文物考古的修复、复制、测绘

  • 沉积物OCPs提取液浓硫酸磺化,液体不分层的问题

    沉积物OCPs提取液,采用浓硫酸磺化,将提取液(二氯甲烷:丙酮=1:1)至于分液漏斗中,加入10%体积的浓硫酸,震荡2min后发现不分层,浓硫酸和样品混合成了颜色很重的液体。如图所示,左面三个为已加入浓硫酸震荡之后的效果,请问不分层的原因是什么?问题如何解决呢?

  • 【分享】三维运动混合机有何优势?

    三维运动混合机是由机座、传动系统、电器控制系统,多向运动工机构,混合桶等部件组成,与物料直接接触的混合桶采用不锈钢材料制造,桶体内外壁均经抛光,这样的话,即美观大方,而且便于清洗,这种桶体内外壁均经抛光的设计,完全是站在客户的角度上为客户考虑的,不仅如此,此项设计还便于操作。    三维运动混合机在运行中,由于混合桶体具有多方向运转动作,使各种物料在混合过程中,加速了流动和扩散作用,同时避免了一般混合机因离心力作用所产生的物料比重偏析和积累现象,混合无死角,能有效确保混合物料的最佳品质。  三维运动混合机由于混合桶体具有多方向的运动,使桶体内的物料交叉混合点多,具有以下优点混合效果高,均匀度可达99.9%上最大装载系数可达0.9(普通混合机为0.4-0.6),混合时间短,效率高。    三维运动混合机广泛应用于制药、化工、食品、冶金、轻工及科研单位,能非常均匀地混合流动性较好的粉状或颗粒状的物料,使混合后的物料能达到最佳混合状态。

  • 新型台式、便携式光谱仪类型及体积比较

    新型台式、便携式光谱仪类型及体积比较厂家及仪器型号光谱系统及仪器性能仪器大小及运行环境HILGER ASSURE Desktop Spectrometer(台式全谱光谱仪)全息光栅-CCD;焦距200mm波长范围:170—410nm火花光源-全谱直读,多基体分析体积:660×380×560(mm)重量:30kg运行环境:0~50℃SPECTRO SPECTROLAB JRCCD(全新台式金属分析仪)全息光栅—CCD波长范围:175—550nm火花光源-全谱直读,合金分析体积:380×600×440(mm)重量:~70kg运行环境:一般室温下SPECTROPORTCCDPortable Metals Analyser(便携式金属分析仪)全息光栅—CCD:焦距:150mm波长范围:278—560nm;火花光源;现场金属鉴别和成分分析体积:375×450×180(mm)重量:15kg运行环境:现场ARUNMetalscan 2500/2000#(台式金属分析仪)特制光栅—CCD;焦距:170mm波长范围:174—406nm(2500#)火花光源-全谱直读,多基体分析体积:544×160×465(mm)重量:20kg(仪器全封闭防尘保护)运行环境:0~35℃,钢铁炉前分析ARUN Metalscan 1650Portable Metals Analyser(便携式金属分析仪)特制光栅—CCD;焦距:170mm波长范围:185—410nm;电弧光源;微型光学系统装在探头内,不用光纤联接,无谱线通道限制。体积:460×210×480(mm

  • 复纳科学仪器(上海)有限公司诚聘Forge Nano 产品专员 ,坐标上海,你准备好了吗?

    [b]职位名称:[/b]Forge Nano 产品专员 [b]职位描述/要求:[/b]你的日常工作包括:• 配合销售团队进行售前研究并确定不断变化的客户需求和解决方案;• 熟练掌握设备性能,为潜在客户提供针对性的纳米包覆方案 • 保证最佳客户体验:主动挖掘潜在客户并与客户保持良好关系,回答问题,热情地为客户介绍ALD表面工程的优点,普及ALD知识;• 通过良好的沟通,帮助领域内客户更好地了解公司动态,明确Forge Nano的发展前景并鼓励客户试用ALD技术;• 协助完善产品定制并提供客户反馈以进行改进;• 提供销售和产品演示,并通过电话,面对面会议,技术会议和展览会活动向客户展示产品;• 与客户保持密切沟通,并将客户需求传达给技术团队;• 与管理团队沟通客户需求、产品开发和生产需求,并快速解决客户的技术问题;我们希望你:• 化工、材料或相关专业的硕士或博士毕业;• 对企业文化高度认可;• 出色的沟通能力和客户服务意识;• 具有研究和提出解决方案的能力;• 优秀的团队意识,是可靠的团队成员;• 精通英语书面和口语;• 熟练使用MS Office应用程序-Word,Excel,PowerPoint和Outlook.• 能够接受频繁出差优先招聘:• 具有原子层沉积技术相关知识或经验• 具有向汽车、电池、催化剂、3D打印或其他多元化化学行业中的实验室、大学、一级供应商和OEM提供过研发服务、收费制造服务以及实验室或工业规模设备的经验;• 有过系统性管理销售机会以及CRM软件使用经验。[b]公司介绍:[/b] 复纳科学仪器(上海)有限公司,2012 年成立于上海,为高校、研究所、政府和企业单位提供荷兰 Phenom-World (现所属赛默飞集团)研发生产的飞纳台式扫描电子显微镜。该产品技术领先,市场占有率为80%,目前在中国拥有1000多名用户,包括:清华、北大等几百家高校;中科院等各类研究院所;海关、公安局等各种政府机构;以及新能源、生命科学、半导体等各类企业单位。2017年,复纳与荷兰 Sioux...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/60185]查看全部[/url]

  • 三维扫描仪的应用及技术说明

    三维扫描仪的应用及技术说明

    航空航天三维测量技术在航空航天领域有着广泛的应用前景。天远三维公司以其三维数字精密测量及检测设备的准确性和稳定性,为自己赢得了信誉,并有幸参与了国家载人航天工程,对“天宫实验室”、返回舱及轨道舱的模拟实验舱及宇航员宇航服进行了三维数据的采集及建模。详情请见风电水电风电、水电等能源行业在三维测量及检测方面历来遇到的问题不外乎设备体积大、不便于移动,难以快速的现场检测,传统测量及检测手段越来越难以满足日渐提高的生产要求。天远三维公司以其三维数字精密测量及检测设备多样化的技术手段,使空间和时间不再是问题,在保证数据准确的前提下可以在任何地方快速的采集数据。详情请见模具制造模具制造涵盖了机械、汽车、航空、轻工、电子、家电、能源、化工等几乎所有制造领域,近10年来,我国模具工业一直保持着快速发展的态势。未来,国内模具产品将朝着更加精密、复杂,模具尺寸更大、制造周期更短的方面发展。这就要求模具制造技术能够更好的体现信息化、数字化、精细化、高速化、自动化。天远三维公司以其三维数字精密测量及检测设备的多样化,并结合丰富的专业经验,可以满足该领域的各种需求。详情请见文化遗产《文化部“十二五”时期文化改革发展规划》中已经列明了一系列与科技相关的“重点工程”,其中以“文化遗产保护重点工程”的科技含量提升尤为具有“新意”。文化与科技融合正在成为文化产业和文化事业发展的新趋势,文化遗产已经进入数字化保护时代。天远三维公司以其三维数字精密测量及数据管理系统等多样化的技术手段,全面参与了以“龙门石窟数字化工程”为代表的多个文化遗产单位的数字化保护工作,并在该领域继续开拓创新。详情请见服装制鞋随着三维数字化技术的发展,数字化服装(鞋)设计、数字化服装(鞋)结构设计、数字化服装(鞋)定制与三维服装(鞋)CAD技术等问题日益被行业所提及。天远三维公司工业三维扫描仪、人体三维扫描仪可灵活准确地对人体及物体进行三维测量,获得有效数据,建立客观、精确反映人体特征的数据库,方便易查便于比较、分析、应用,加速服装、制鞋企业的数字化进程。详情请见工艺制品工艺制品的设计、制作通常分为两个层次,高端以纯手工、精致著称,低端以简单、低成本机械化而盈利。三维数字化的应用,可将手工精制和低成本机械化生产有机结合。天远三维公司工业级三维扫描仪拥有众多型号,可以满足木雕家具、玩具公仔、珠宝首饰等各种需求。详情请见医疗整形医疗整形领域引入三维数字化技术,可以使治疗或整形的过程更加精准。通过三维测量,对比、分析数据,从而预知结果。不仅可以使医疗工作者提高技术水平、降低工作强度,又可使病患降低治疗风险、提升治疗满意度,从一个侧面减少了医患之间可能产生的矛盾。天远三维公司以其三维数字精密测量及检测设备的多样化,积极开拓该领域的研究方向,并与协和医院整形外科联合组建了“协和――天远三维数字化实验室”。详情请见影视娱乐影视娱乐一直站在三维数字化技术的最前沿,这也是三维数字化技术与大众最近距离的接触,随着新设备、新技术的广泛应用,大众的需求与期待也越来越高了。天远三维公司以其三维数字精密采集设备搭配先进的立体影像拍摄系统,可以为大众带来更真实、更细腻的感官体验。[colo

  • 填补空白!我国大口径沉积物柱状取样技术获突破

    日前,中国科学院海洋研究所研发的大口径沉积物柱状取样系统搭载自然资源部“向阳红01”科学考察船,在南黄海海域完成了海上试验验证,并获取单柱、连续、低扰动500毫米大口径柱状沉积物7.89米,[b]创造了该海域大口径柱状沉积物的最长取样纪录,填补了我国大口径沉积物取样领域的技术和装备空白[/b]。[align=center][img=,600,800]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/747a2cb5-a4fd-4f85-9417-1c1ff8505edd.jpg[/img][/align][align=center]500毫米大口径沉积物取样系统作业现场 中国科学院海洋研究所供图[/align]中国科学院海洋研究所正高级工程师栾振东介绍,传统柱状沉积物取样器取样口径多在110毫米左右,500毫米大口径沉积物取样系统并不是简单的取样管口径变粗,取样口径的加大带来了取样管连接困难、贯入深度小、管内样品脱落、吊装困难等诸多问题。对此,科研人员创新性地提出“重力释放+往复式夯击”全新设计理念,在海试期间采用立式收放、在线通讯控制、可视化、搭载多类水下传感器的作业模式,确保取样系统工作稳定,5次作业全部顺利回收,单次取样长度最长达7.89米,并取到了末次盛冰期以来低海平面时期的陆相地层样品。[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/53574a61-3e18-4df0-ab31-518181997c7a.jpg[/img][/align][align=center]500毫米大口径沉积物取样系统作业现场 中国科学院海洋研究所供图[/align]记者了解到,大口径沉积物柱状取样系统主要用于大陆架埋藏态古人类遗址考古研究。目前,该柱状沉积物已运送至山东省青岛西海岸新区。栾振东向《中国科学报》介绍:“大口径沉积物样品更易获取保存完整的地层堆积或古人类遗迹/遗物,对于认识古人类迁徙路径、定居模式、早期航海起源和理解史前人类对海平面和气候变化应对方式等关键科学问题具有重要意义。”[align=center][img]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/uepic/0fdbeebb-17ab-42d7-bb2a-a90af0985f95.jpg[/img][/align][align=center]500毫米大口径沉积物样品 中国科学院海洋研究所供图[/align]据悉,500毫米大口径沉积物取样系统的成功海试应用,将有效支撑我国东部陆架沉积环境与早期人类遗存探查等研究工作的开展,提升我国在大陆架范围早期人类文化文明起源考古研究领域的科研认知水平。[来源:中国科学报][align=right][/align]

  • 【原创大赛】台式水银血压计灵敏度检定的重要性

    台式水银血压计灵敏度检定的重要性 虽然水银对人体有害,但由于台式水银血压计牢固可靠、价格便宜,所以它仍是应用最广泛的一种血压计。工作中常常遇到用户因怀疑台式水银血压计不准,而送计量所检定,但往往经检定其示值误差又是合格的。带着这个问题我认真分析了台式水银血压计的使用和检定过程,悟出了一些道理,现推介给同行。 台式水银血压计(以下简称血压计)由气球(压力发生器)、臂带、水银柱检压计和听诊器组成。测量血压时,关闭气球并用气球向臂带打气,气压加至听不到肱动脉搏动的声音为止。再慢慢打开气球降压,并在臂带压力渐渐下降(即水银柱慢慢降低)的过程中,注意水银柱检压计示值,直到听到第一声搏动,此时水银柱检压计示值为收缩压;压力继续降低,直到肱动脉搏动的声音消失,此时水银柱检压计的示值为舒张压。在此过程中,人们是用耳去听肱动脉搏动的声音,用目去看水银柱检压计示值。因为能分工合作得好,一般都能正好读到第一声肱动脉搏动和肱动脉搏动的声音消失时的水银柱检压计示值。 依据JJG270—2008《血压计和血压表》,血压计检定项目共有5个:外观、零位误差、血压计灵敏度、气密性和示值误差,现在来分析有关的两个项目的检定。 血压计的灵敏度检查:在无臂带的条件下,用压力发生器造压,使血压计示值升到38kPa(285mmHg)处,然后旋松气阀旋钮快速放气,使压力降至32kPa~26kPa (240mmHg~196mmHg)范围内任一位置,快速关闭气阀旋钮,用目力观察水银柱波动值,其波动幅度不应小于0.3kPa(2.25mmHg)。 可见血压计的灵敏度是表明血压计的水银柱能否灵敏地随压力变化而升降的性能指标。如果灵敏度低,在给血压计加压时,水银柱上升缓慢,甚至水银柱不上升;泄压时,水银柱下降过程依然缓慢。使得血压计在压力上升和下降的动态情况下,示值滞后于实际值。分析原因:其一空气中的毛絮状物质沉积在橡皮球阀门滤网处或者玻璃管上端麂皮处;其二玻璃管内壁有污物(氧化汞、灰尘等),阻碍水银柱升降,导致灵敏度降低。 血压计示值误差的检定:用医用胶管和三通将被检血压计的水银柱检压计与压力标准器、压力发生器连通,用压力发生器平稳加压,使血压计和标准器的压力值升高过最高检定点,然后以最高检定点为第一检定点,依次逐点进行降压检定,在每个检定点先对准血压计的示值,然后再从标准器上读取相应的实际值。血压计示值误差限为±0.5kPa(±3.75mmHg)。 很明显规程起草老师之所以要求以最高检定点为第一检定点,依次逐点进行降压检定就是为了使检定时的工况,与其使用时的工况一致,即在水银柱慢慢降低的动态过程中读取收缩压和舒张压。但检定时与使用时不同,检定员既要用目去看水银柱检压计的示值,又要去看准标准器的实际值。所以检定员往往只有当血压计的示值对准了某个检定点时,停住水银柱的下降以利读取标准器给出的实际值。但是,这样就偏离了血压计使用时的工况,不是在动态情况下去读数,而是在静态情况下去读数。在静态情况下,血压计因空气中的毛絮状物质沉积在气球阀门滤网处或者玻璃管上端麂皮处;以及玻璃管内壁有污物(氧化汞、灰尘等),阻碍水银柱升降的影响都不复存在,多大的压力就支持多高的水银柱,这是一客观的物理现象,只要血压计没有零位误差,且水银中没有气泡等,自然是不能检测出血压计使用时的示值误差。 通过上述分析可知:在血压计没有零位误差,且水银中没有气泡等情况下,导致血压计示值误差的主要原因是水银柱能否灵敏地随压力变化而升降;再者水银中气泡的产生,也主要是因为造成灵敏度降低的原因之一:玻璃管内壁有污物(氧化汞、灰尘等)造成的。特别是因为示值误差检定时,不易同时读取与血压计示值对应的标准器给出的实际值,导致示值误差检定并不易发现示值误差。由此可见血压计灵敏度检定的重要性。 通过上述分析可见:血压计示值误差的检定时,为了准确地检测出其使用时可能存在的示值误差,应使水银柱下降速度与人们使用时习惯的下降速度相当,并由两名检定员,同时分别读血压计的示值和准标准器的实际值;千万不能忽视血压计的灵敏度检查。以免出现检定示值误差时没有问题,而实际使用时却存在较大误差的情况。

  • 【原创大赛】薄膜的物理气相沉积——溅射法

    【原创大赛】薄膜的物理气相沉积——溅射法

    溅射制膜的过程:气体辉光放电、等离子体、靶、溅射、沉积到衬底(一)与蒸发法相比,溅射沉积的主要特点:①沉积原子能量高,因此薄膜的组织更致密,附着力也可以得到明显改善;②制备合金膜时,其成分的控制性能好;③靶材可以是极难熔的材料;④可利用反应溅射技术,从金属无素靶材制备化合物薄膜;⑤由于被沉积的原子均携带有一定的能量,因而有助于改善薄膜对于复杂形状表面的覆盖能力,降低薄膜表面的粗糙度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507151100_555534_2989334_3.jpghttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif(二)溅射沉积分类主要的溅射方式可以根据其特征分为四种:(1)直流溅射;(2)射频溅射;(3)磁控溅射;(4)反应溅射。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507151102_555536_2989334_3.jpg图1 不同溅射方法的靶电流密度和靶电压的比较http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif(1)直流溅射直流溅射又称为阴极溅射或二极溅射图2直流溅射沉积装置示意图,其典型的溅射条件为:工作气压10Pa,溅射电压3000V,靶电流密度0.5mA/cm2,薄膜的沉积速率低于0.1μm/min直流溅射过程中常用Ar作为工作气体。工作气压是一个重要参数,它对溅射速率以及薄膜的质量都有很大影响直流溅射设备的优点和缺点:优点:简单缺点:使用的气体压力高,溅射速率较低,这不利于减小气氛中的杂质对薄膜的污染以及溅射效率的提高。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507151105_555538_2989334_3.jpg图2直流溅射沉积装置示意图http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif(2 )射频溅射直流溅射要求靶材有较好的导电性,可以很大方便地沉积各类合金膜。对于导电性很差的非金属材料的溅射,我们需要一种新的溅射方法—射频溅射。射频溅射是适于各种金属和非金属材料的一种溅射沉积方法射频场对于靶材的自偏压效应。在衬底或薄膜本身是绝缘体的情况下,采取对其施加一个射频电压的方法,也可以起到对其施加负偏压的作用。(3)磁控溅射相对于蒸发沉积来说,一般的溅射沉积方法具有两个缺点。第一,溅射方法沉积薄膜的沉积速度较低;第二,溅射所需的工作气压较高 这两个缺点的综合效果是气体分子对薄膜产生污染的可能性较高。而磁控溅射技术:沉积速度较高,工作气体压力较低。工作原理:磁场对电弧运动有一定的约束作用(绕磁场螺旋前进);(1)电子的电离效率高,有效提高了靶电流密度和溅射效率,(2)较低气压下溅射原子被气体分子散射的几率较小(三)气体放电是离子溅射过程的基础(1)首先介绍直流电场作用下的物质的溅射现象预抽真空,充入适当压力的惰性气体,如Ar气,10-1~10Pa;在正负电极间外加电压的作用下,电极间的气体原子将被大量电离;Ar—→Ar++e,Ar+被电场加速后射向靶材,撞击出靶材原子(分子),靶材原子脱离靶时仍具有一定能量,飞向衬底,电子被电场加速飞向阳极;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507151107_555542_2989334_3.jpg图3直流气体放电体系模型及伏安特性曲线http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif电压进一步增大,发生极板两端电压突然降低,电流突然增大,并同时出现带有颜色的辉光,此过程称为气体的击穿;击穿后气体的发光放电称为辉光放电;这时电子和正离子是来源于电子的碰撞和正离子的轰击,即使自然游离源不存大,放电也将继续下去。而且维持辉光放电的电压较低,且不变,此时电流的增大显然与电压无关,而只与阴极板上产生辉光的表面积有关;正常辉光放电的电流密度与阴极材料和形状、气体种类和压强有关;由于正常辉光放电时的电流密度仍比较小,所以在溅射方面均是选择在非正常辉光放电区工作。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507151110_555543_2989334_3.jpg图4示意性地画出了在离子轰击条件下,固体表面可能发生的物理过程http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507151111_555544_2989334_3.jpg图5所示,不同能量离子与固体表面相互作用的过程不同当离子入射到靶材上时,对于溅射过程来说,比较重要的过程有两个:其一是物质的溅射;其二是二次电子发射:二次发射电子在电场作用下获得能量,进而参与气体分子的碰撞,并维持气体的辉光放电过程。http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gifhttp://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif (四)合金的溅射和沉积用溅射法沉积合金膜,比蒸发法易于保证薄膜的化学配比;溅射过程中入射离子与靶材之间有很大的能量传递。因此,溅射出的原子将从溅射过程中获得很大的动能,其数值一般可以达到5~20eV;一方面,溅射原子具有很宽的能量分布范围,其平均能量约为10eV左右;另一方面,随着入射离子能量的增加,溅射离子的平均能量也有上升的趋势;溅射过程还会产生很少的溅射离子,它们具有比溅射出来的原子更高的能量。能量较低的溅射离子不易逃脱靶表面的鞘层电位的束缚,将被靶表面所俘获而不能脱离靶材;由蒸发法获得的原子动能一般只有0.1eV,两者相差两个数量级;在溅射沉积中,高能量的原子对于衬底的撞击一方面提高了原子自身在薄膜表面的扩散能力,另一方面也会引起衬底温度的升高。

  • 三维微动平台

    小弟最近做项目,需要一个可三维移动的平台,请问可以在哪里可以找到

  • 【讨论】微波消解沉积物的问题

    最近用微波消解做沉积物中铜、铅[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]检测的前处理,前处理条件为:样品0.5克,硝酸8毫升, 温度0至180摄氏度6分钟,180摄氏度保持10分钟。结果样品上机检测铜的结果准确度和精密度都很好,但是铅的准确度和精密度极差. (样品是用的标准物质)请大家给点意见吧

  • 【原创大赛】ICP测试沉积物中重金属的方法

    [b][font=宋体]一、方法原理[/font][/b][font=宋体]微波消解是适用于基体范围很宽的环境样品的一种有效的预处理方法。微波穿透深度强、加热均匀。微波消解与密闭增压溶样相结合,具有缩短溶样时间、提高分析速度,降低试剂用量,避免元素挥发和样品污染等优点。超声辅助萃取法可增大物质分子运动的频率和速度,增加溶剂穿透力,从而加速目标成分进入溶剂,促进提取的进行。[/font][font=宋体]本方法结合微波消解和超声辅助萃取对沉积物样品进行前处理,用ICP-AES测定了其中的Cu等9种金属元素的含量;另用HNO[sub]3[/sub]、HCl和HF消解样品,以ICP-AES测定了其中的V、Ti和Cr的含量。方法简单、快速,能满足大批量沉积物样品中多种金属元素同时测定的需要。[/font][b][font=宋体]二、 干扰和消除[/font][/b][font=宋体] [/font][font=宋体]样品消解过程中引入干扰主要有两方面:一是酸度对测定的影响,可通过将酸尽量蒸干的方式来减小其干扰;二是消解过程中使用的过量HCl会与一些金属离子作用生成配合物,将其激发到高能态所需的能量较简单金属离子高,从而干扰这些金属元素的测定。[/font][align=center][font=宋体]Cl[sup]- [/sup]+ M[sup]j+[/sup] [/font][font=宋体]→ [MCl[sub]n[/sub]][sup]m-[/sup][/font][/align][font=宋体] [/font][font=宋体]为避免过量Cl[sup]-[/sup]带来的干扰,本方法标准曲线系列以1%HCl-1%HNO[sub]3[/sub]溶液作溶剂,使标准曲线系列中金属离子以配合物的形式存在,以保持与消解后样品基体的一致性,从而大大提高了测定效果。[/font][b][font=宋体]三、试剂和材料[/font][/b][font=宋体]3.1 [/font][font=宋体]盐酸(HCl):[/font][font=Symbol]r[/font][font=宋体]=1.19g/ml[/font][font=宋体],优级纯。[/font][font=宋体]3.2 [/font][font=宋体]硝酸(HNO[sub]3[/sub]):[/font][font=Symbol]r[/font][font=宋体]=1.42g/ml[/font][font=宋体],优级纯。[/font][font=宋体]3.3 1%[/font][font=宋体]盐酸-1%硝酸溶液:分别取10ml盐酸(5.1)和10ml硝酸(5.2)缓慢加入少量水中,稀释至1000毫升。[/font][font=宋体]3.4 [/font][font=宋体]氢氟酸(HF):优级纯。[/font][font=宋体]3.5 [/font][font=宋体]氩气:钢瓶气,纯度不低于99.9%。[/font][font=宋体]3.6 [/font][font=宋体]标准溶液[/font][font=宋体]3.6.1 [/font][font=宋体]单元素标准储备液:可直接购买或根据[/font][font=宋体]EPA 6010B[/font][font=宋体]的方法配制。[/font][font=宋体]3.6.2 [/font][font=宋体]多元素混合中间标准溶液:根据样品中各元素的含量关系,用单元素标准储备液(5.6.1)以1%盐酸-1%硝酸溶液(5.3)分组配制成多元素混合中间标准溶液。[/font][font=宋体]3.7 [/font][font=宋体]沉积物标准样品:外购。[/font][b][font=宋体]四、仪器和设备[/font][/b][font=宋体]4.1 [/font][font=宋体]采样器:掘式采泥器。[/font][font=宋体]4.2 [/font][font=宋体]样品容器:塑料袋或玻璃瓶。[/font][font=宋体]4.3 20[/font][font=宋体]目筛。[/font][font=宋体]4.4 200[/font][font=宋体]目筛。[/font][font=宋体]4.5 [/font][font=宋体]玛瑙研钵。[/font][font=宋体]4.6 [/font][font=宋体]电感耦合等离子体原子发射光谱仪。[/font][font=宋体]4.7 [/font][font=宋体]微波消解仪。[/font][font=宋体]4.8 [/font][font=宋体]控温电加热装置:温度可控,最高加热温度不低于180℃。[/font][font=宋体]4.9 [/font][font=宋体]超声装置:超声波清洗器等性能相当的设备。[/font][font=宋体]4.10 [/font][font=宋体]台式低速离心机:转速可达3000转/分钟以上。[/font][font=宋体]4.11 [/font][font=宋体]聚四氟乙烯高压微波消解罐:容积不小于50ml。[/font][font=宋体]4.12 [/font][font=宋体]一般实验室常用仪器。[/font][b][font=宋体]五、 样品的预处理[/font][/b][font=宋体]5.1 [/font][font=宋体]样品的脱水:样品置于阴凉、通风处晾干。[/font][font=宋体]5.2 [/font][font=宋体]样品的筛分制备:将脱水干燥后的样品平铺于硬质白纸板上,用玻棒等压散(勿破坏自然粒径)。剔除大小砾石及动植物残体等杂物。样品过20目筛,直至筛上物不含泥土。弃去筛上物,筛下物用四分法缩分,至获得所需量样品。用玛瑙研钵研磨至样品全部通过200目筛,装入棕色广口瓶中,贴上标签后取样分析或在干燥皿中保存待用。[/font][font=宋体]5.3 [/font][font=宋体]样品消解[/font][font=宋体]准确称取0.2000 g沉积物样品于旋盖聚四氟乙烯高压微波消解罐中。[/font][font=宋体]如需测定元素Al、Ba、Co、Cu、Fe、Mn、Ni、Pb和Zn,加入3ml硝酸和10ml盐酸;如需测定元素Cr、Ti和V,加入8ml硝酸、8ml盐酸和10ml氢氟酸。旋紧微波消解罐盖子,在200℃下微波消解20min。[/font][font=宋体]冷却后 [/font][font=宋体]取出微波消解罐,打开盖子,在控温电加热器上180[font=Symbol]°[/font]C加热至近干。[/font][font=宋体]取下放冷,加入5ml 1%硝酸溶解,在超声波清洗仪上超声振荡20min。[/font][font=宋体]将超声振荡后的溶液转移至50ml塑料容量瓶,以1%硝酸洗微波消解罐数次,全部并入容量瓶中,定容至50ml。[/font][font=宋体]摇匀,将悬浊液倒入离心管,在3000转/分钟转速下离心10min,静置,取上层清液测定。[/font][b][font=宋体]六、 分析步骤[/font][/b][font=宋体]6.1[/font][font=宋体]仪器调试[/font][font=宋体]调试仪器性能,对仪器分析条件逐个进行优化,选出仪器最佳工作参数。[/font][font=宋体]6.2 [/font][font=宋体]校准[/font][font=宋体]配制适当浓度的多元素混合标准曲线系列。[/font][font=宋体]6.3 [/font][font=宋体]校准曲线的绘制[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]将多元素混合标准曲线系列以浓度从低到高的顺序依次上机测定,根据测定结果绘制出各元素浓度-发射强度关系曲线图,曲线相关系数R应不低于0.999。[/font][font=宋体]6.4 [/font][font=宋体]样品测定[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]将处理好的样品在仪器最佳工作参数条件下,按照仪器使用说明书的有关规定进行样品测定。[/font][font=宋体]6.5 [/font][font=宋体]空白试验[/font][font=宋体] [/font][font=宋体]根据与样品相同的制备和测定方法进行空白样品的制备和测定。如果空白值过高,则应检查试剂的纯度或仪器的漂移,对试剂进行的纯化处理或对仪器进行校准。[/font][font=宋体]6.6 [/font][font=宋体]结果计算与表示[/font][font=宋体]扣除空白值后的元素测定值即为样品中该元素的浓度。如果试样在测定之前进行了富集或者稀释,应将测定结果除以或者乘以一个相应的倍数。最终的测定结果以ug/g记,保留三位有效数字。[/font][b][font=宋体]七、注意事项[/font][/b][font=宋体]7.1 [/font][font=宋体]样品预处理和测定中所使用的容器需清洗干净后,以10%的稀硝酸浸泡过夜,再以自来水冲洗、去离子水反复淌洗,以尽量降低空白背景。[/font][font=宋体]7.2 [/font][font=宋体]样品中Fe、Al和Ti含量较高,应逐级稀释至适当浓度后进行测定。[/font][font=宋体]7.3 [/font][font=宋体]样品消解过程中要用强腐蚀性的浓酸并进行高温消解,必须做好防护措施,注意安全。消解必须在通风橱中进行。在样品消解、配制及测定过程中,应防止与皮肤直接接触并保证室内有良好的排[/font]

  • 西安交通大学XTDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统

    XTDIC 三维数字散斑动态变形测量分析系统是实验力学领域中一种重要的测试方法,通过追踪物体表面的散斑图像,实现变形过程中物体表面的三维坐标、位移及应变的动态测量。其主要应用有:[b]材料力学性能测量:[/b]DIC已成功应用于各种复杂材料的力学性能测试中。如火箭发动剂固体燃料、橡胶、光纤、压电薄膜、复合材料以及木材、岩石、土方等天然材料的力学性能的检测中。值得注意的是,DIC被广泛应用于破坏力学研究中,包括裂纹尖端应变场测量、裂纹尖端张开位移测量以及高温下裂纹尖端应变场测量等。[b]细观力学测量:[/b]借助于扫描电子显微镜(SEM)、扫描隧道电子显微镜(STEM)以及原子力显微镜(AFM),DIC被越来越多地应用于细观力学测量。最近,数字散斑相关方法还被应用于物体表面粗糙度的测量中。[b]损伤与破坏检测:[/b]DIC被应用于多种复杂材料,如岩石、炸药材料的破坏检测中。DIC还被应用于一些特殊器件,如陶瓷电容器、电子器件,电子封装的无损检测研究中。[b]生物力学测量:[/b]DIC被应用于测量手术复位后肱骨头在内旋转及前屈运动下大小结节的相对位移量,以及颈椎内固定器对人体颈椎运动生物力学性能的影响等。[b]大中专院校的研究教学:[/b]本系统开展各种软组织、金属及复合材料性能测试、力学性能测试分析、有限元分析验证等研究和教学实验,具有大至1000%应变测量范围,并可以实时计算、实现动态全场的应变变形测量。在土木工程的相关研究中,如四点弯试件、半圆弧试件、悬臂梁实验,对应完整实验设计方案,以非接触式的方式提升研究手段,提高研究能力。

  • 【金秋计划】+海洋沉积物样品采集注意事项

    [font=微软雅黑, &][color=#1f1f1f]1.选择采样位置:选择合适的采样位置非常重要。应根据研究目的和采样需求,在选择采样点时 考虑水深、地理位置、海底地貌、沉积物类型等因素。同时,还需避免人类活动和 污染源附近的采样点,以保证样品的代表性和准确性。 2.采用适当的采样设备:根据不同的沉积物类型和采样深度,选择适当的采样设备。例如,对于浅水区 域的表层沉积物,可以使用手持式沉积物采样器;对于深水区域或需要获取较深层 样品的情况,可以使用多管取样器、大型岩心钻探设备等。 3.保持样品的完整性:在采样过程中,要尽量保持样品的完整性,避免样品受到外界污染或物理损伤。 采样设备和容器应事先清洁,并在采样前彻底漂洗,以避免可能的交叉污染。 4.采样前后的防护措施:在采样前后,必须采取适当的防护措施来保护采样人员和样品的安全。例如, 在采样过程中佩戴手套、口罩和防护眼镜,避免直接接触样品;采样后,对设备和 容器进行消毒处理,以减少潜在的生物风险。 5.标注样品信息:在采样过程中,要及时标注样品信息,包括采样位置、日期、采样深度等重要 参数。此外,还可以记录其他相关信息,如水体温度、盐度、溶解氧等环境因素, 以便后续的数据分析和研究。 6.保存和运输样品:采集的海洋沉积物样品应尽快储存和运输到实验室进行分析。在储存过程中, 要注意样品的密封性和干燥性,以避免样品发生化学或生物反应。在运输过程中, 应选择合适的容器和包装材料,确保样品在运输过程中不受损失。 7.现场安全和环境保护: 在进行海洋沉积物样品采集时,要注意现场的安全和环境保护。遵守相关的安 全规定和程序,确保采样人员的人身安全;同时,尽量减少对海洋生态系统的干扰, 避免破坏珊瑚礁、海草床等敏感生态环境。[/color][/font]

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