振子

仪器信息网振子专题为您提供2024年最新振子价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括振子参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的振子您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合振子相关的耗材配件、试剂标物,还有振子相关的最新资讯、资料,以及振子相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

振子相关的厂商

  • 上海真子琴环保科技有限公司是日本日立机械设备技术株式会社(日立プラントテクノ株式会社)在中国大陆合资的环保类企业,是集研发、设计、生产工业废气净化设备和废气净化生物活性制剂的高科技生产型企业。 公司拥有强大的科技研发团队和丰富的工业废气净化经验,并以独特的技术、先进的工艺,和不断创新的姿态,使净化技术、研发产品及系统工程设计能力达到国际先进水平。公司的产品和服务在数十家大型企业和上千家中小型企业的净化处理中取得了良好的效果,这些行业涉及冶金、化工、电子、涂装、印刷等各类工业废气的处理,室内环境空气净化,垃圾收集、填埋及焚烧的臭气和废气处理,污水厂及污泥的除臭,工业循环水处理等各个领域。 勇于创新、不断进取。公司先后研发了数十项自主专利,并获得了ISO9001质量管理体系认证,环境污染治理设施专项运营甲级资质,工程设计资质等。在此基础上,我们本着开放的态度,不断与同行业交流,参加了十几个相关环保协会和研究机构,并成为举足轻重的领导者或会员。我们系上海市环境环保产业协会副秘书长单位、上海市工业废气净化研究所所长单位,上海市环境产业环保协会推荐企业,上海市环境产业环保协会优秀会员、中国电器工业协会会员、上海市市容环境卫生行业协会会员、中国表面工程协会涂装分会会员、中国印刷协会会员、中国环境环保产业协会会员单位等。 敢于挑战,持续发展。真子琴立志用最简约的成本、最便捷的方法、最领先的技术,致力于环境保护事业 。
    留言咨询
  • 美丽的深圳位于广东省中南沿海地区,珠江入海口之东偏北,是中国第一个经济特区。基本建成“以高新技术产业、先进制造业为基础,以现代服务业为支撑的适应现代化中心城市功能”的新型产业体系,深圳,是中国现代化建设的精彩缩影。深圳市梓昌科技有限公司就生长在这里。梓昌科技作是一家科学实验领域专业性仪器、试剂的供应公司,主要业务范围为医学,生物工程,分子生物学,化学化工,材料科学及其他科研项目。我们荣幸地成为的高校、医院、研究所、CDC、CIQ、企业等机构的主要供应商。梓昌公司经历几年来的发展和完善,走出一条适合自己的稳步成熟发展之路,严格的公司管理制度、先进的市场营销模式和丰富的产品推广经验等优势,并依赖可靠的良好的产品质量信誉和服务体系,建立了与客户长期的合作关系,赢得了众多兄弟行业公司,科研单位,高等院校的青睐。在今后的工作中我们会不懈努力,已更真诚的服务回报广大客户的鼎力支持;以更优惠的价格让您得到真真切切的实惠,深圳市梓昌科技有限公司全体工作人员愿与您一道共同努力,携手共铸成功的桥梁,为我国科研的更大进步而迈进、而高歌。
    留言咨询
  • 莱博韬睿(深圳)管理咨询有限公司致力于中国计量认证CMA和实验室国家认可CNAS认可的咨询。公司秉持“诚信、专业、高效、满意”的经营理念,为客户定制咨询方案,提升效率,确保一次性通过。让中国计量认证CMA & CNAS认可不再难!莱博韬睿(深圳)管理咨询有限公司在全国专家库内聘请行业领衔人物组建的专家团队,聘用有30多年工作经验的各行业老师组成的咨询师团队,加上中国合格评定国家认可委员会保持多年的通畅沟通和熟识人士是咨询质量的有力保证。公司所有人员都签订保密协议,在确保为客户提供优质服务时又能保持不泄密客户任何信息(除非客户同意),并从组织结构和管理上为客户提供诚信、专业、高效、满意的优质服务。选择莱博韬睿(深圳)管理咨询有限公司,是您做中国计量认证CMA&实验室认可CNAS认可的睿智之举,也是您为关爱青少年献上一份爱心,因为莱博韬睿(深圳)管理咨询有限公司是深圳市大公关爱青少年志愿者协会和深圳市龙华区关爱青少年协会会员。让中国计量认证CMA和实验室认可CNAS认可不再是难事,莱博韬睿(深圳)管理咨询有限公司。
    留言咨询

振子相关的仪器

  • MiRass“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪 性能特点● 紫外光激发可以避免荧光的干扰● 充分利用某些特定研究对象的紫外共振增强效应选择性激发,提升几个数量级的信号强度● 以双级联单色仪取代陷波滤光片(或边缘滤光片),激发波长可任意选择和替换,无需重新校准光路● 基于三级联光谱仪结构,仪器的低波数性能极佳,可达15cm-1 产品简介: 激光共振拉曼光谱是当激光频率与待测分子的某个电子吸收峰接近或重合时,这一分子的某个或几个特征拉曼谱带强度可达到正常拉曼谱带的104-106倍,并观察到正常拉曼效应中难以出现的、其强度可与基频相比拟的振动光谱。由于有机分子的吸收峰通常出现在紫外或近紫外(蓝光)区,所以共振拉曼光谱的激发光源通常采用蓝光或紫外激光器,但需要在实际应用中考虑荧光干扰问题,通常来说,紫外区激发能够有效规避荧光干扰问题,实际应用中需要结合测试对象的吸收光谱特性来进行选择。 显微拉曼光谱技术是将传统拉曼光谱分析技术与显微分析技术结合起来的一种应用技术,但是基于传统的标准显微镜的显微拉曼谱测量系统中存在很大的局限性,比如无法灵活的选择实验所需的激光器,而采用光纤作为光收集装置时又存在耦合效率太低等问题,这些都是采用标准显微镜难以回避的问题。 MiRass“微振”系列拉曼光谱仪是一款采用了卓立汉光公司生产的三级联影像校正光谱仪和优化设计的光谱测量专用的显微镜结构的专用于紫外共振拉曼光谱测量的拉曼光谱仪,接收器为深度制冷型科学级紫外增强型背感光CCD,系统设计结合了卓立汉光公司十余年荧光光谱仪、拉曼光谱仪和光谱系统的设计经验以及普遍用户的实际需求,有效的解决了传统的局限问题,是目前市场上非常具有性价比的紫外拉曼光谱测量的解决方案,可应用于催化研究、生物、化学、生命科学、高分子材料学、纳米科学等学科领域。参数规格表主型号MiRass DUV拉曼光谱范围50-5,000 cm-1(325nm激发)15-5,000 cm-1(532nm激发)分辨率≤1cm-1(@585.25nm)激光器标配:325nm(≥30mW,TEM00),532nm(≥100mW,TEM00)选配:244nm、266nm、窄线宽可调谐激光器(UV-NIR)探测器类型深度制冷型背感光CCD探测器响应范围200-1000nm(紫外区增强)有效像元2048×512像元尺寸13.5×13.5量子效率40%@250-400nm*规格参数为典型值,依据所选激发波长的改变会有所改变,详情请洽询!不同波长测试AlPO-5分子筛的信号比对(荧光干扰)分别采用244nm、325nm、532nm激光器实测样品(AIPO-5分子筛),可清楚看到紫外拉曼光谱在规避荧光干扰信号的良好表现。低波数实测采用532nm激光器实测样品(L-Cystine),可准确测到低波数峰。应用实例:◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的过渡金属离子(例如Ti-MCM-41)能够通过紫外共振拉曼光谱可靠、准确地鉴别出来。 ◆ 利用紫外拉曼避开荧光和增加灵敏度的特点,可以对分子筛合成过程中的合成前体、中间物以及分子筛晶体的演化过程进行研究。◆ 紫外拉曼光谱可以选择性地得到在紫外区具有强吸收的物质(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息。
    留言咨询
  • 紫外共振拉曼光谱系统--UVRaman100 新一代紫外共振拉曼光谱仪中国科学院大连化学物理研究所中国科学院李灿院士及其研究小组自行研制了我国第一台紫外共振拉曼三联光谱仪,获得中国科学院发明二等奖、国家发明二等奖。并于2008年4月8日,和北京卓立汉光仪器有限公司共同组建“现代仪器联合实验室”,强强联手,迈出了研究成果向产品转化的重要一步。紫外共振拉曼系统简述共振拉曼或紫外共振光谱系统组成主要是:1、激光器部分:紫外或可见光激光器,紫外可调谐窄线宽激光器。2、光谱仪部分:三联单色仪+高灵敏度科学级CCD。3、信号采集部分:高效率光谱采集组件。共振拉曼或紫外共振拉曼的优点是: ◆ 合适的紫外激光激发可以完全避免荧光本底的干扰。◆ 由于拉曼信号强度正比于激发激光频率的四次方,紫外激光激发拉曼信号效率更高。(同等功率266nm激光可激发出比532nm激光高16倍的拉曼信号)。◆ 共振拉曼可以提供很高的共振增强因子,(理论极限可达106倍)从而大幅度提升检测极限。◆ 可以实现选择性激发,当我们把激光器调谐到某物质激发峰上时,可以只对此特定物质实现共振增强提升几个数量级的信号强度,其他物质由于几乎没有共振增强,可以进一步提升信噪比,这一点对于催化和生物研究非常有利。◆ 由于采用的是三联单色仪滤除瑞利散射,而非陷波滤波器,设备可以测试地低到到几个波数的拉曼光谱。设备详细指标与参数1、激光器部分:◆ 325nm HeCd激光器:325nm TEM00 mode 激光功率30mW-50mW输出备选◆ 244nm倍频可调谐氩离子激光器: 244nm TEM00 mode 激光功率24mW 另有229,238,248,250,257,264nm输出谱线◆ 532nm 绿光DPSS激光器:TEM00 mode,激光功率20-100mW备选◆ 窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器:可调谐范围输出平均功率单个晶体可调谐范围基频700-960nm1W100nm二倍频350-480nm90-500mW50nm三倍频233-320nm20-250mW33nm四倍频193-240nm5-100mW25nm光谱线宽0.1cm-1功率稳定度3% rms注:如须覆盖整个光谱波段需要更换晶体Tips: 共振增强并不是是在一个特定的波长上急剧开始,而是存在着一个波长范围。实际上,即使激发激光的波长处于分子电子跃迁波长之下几百个波数的时候就可以看到5到10倍的增强作用。这个“前共振”增强作用在实验上是非常有用的。我们往往可以采用相对比较便宜的激光器,比如325nm的氦铬激光器,可调谐倍频氩离子激光器虽然不是连续可调谐,也可以达到一定程度的共振增强效应。当然,为了求得最高的增强因子,我们需要一种波长连续可调谐且光谱线宽很窄的的紫外激光器,比如窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器激光器。2、紫外共振拉曼光谱仪部分A.光谱仪:◆ 光谱仪焦距:500mm ;f/6.5◆ 光栅尺寸:68mm×68mm or 68mm×84mm◆ 扫描最小步长:好于0.005nm◆ 镜片反射率:紫外和可见区的镜子的反射率达到90%B.相减模式拉曼光谱采集◆ 分辨率: 4.0 cm-1 (紫外区), 3.0 cm-1 (可见区)◆ 波数范围:50-4000 cm-1 (紫外区), 25-4000 cm-1 (可见区)C.光谱探测器CCD或EMCCD光谱CCD光谱CCD光谱EMCCD像素数1024×2562048×5121600×400像素尺寸 um26×2613.5×13.516×16成像面积 mm26.6×6.727.6×6.925.6×6.4最低制冷温度 oC-100-100-100电子增益NANA1-1000应用方向:● 催化研究● 生物化学,生命科学● 材料学,高分子科学● 纳米科学● 半导体,光电材料附录:附录1.紫外拉曼与共振拉曼原理与应用简述荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300 nm-700 nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波长以下,荧光极少出现。 因此,对于许多在可见拉曼光谱中存在强荧光干扰的物质,例如氧化物、积碳等,通过利用紫外拉曼光谱技术就可以成功的避开荧光从而得到信噪比较高的拉曼谱图。从下图磷酸铝分子筛ALPO-5 示例可以看出,紫外共振拉曼光谱技术由于能避开荧光,可以成功用于微孔和介孔分子筛材料的表征。紫外拉曼光谱技术的另一个突出特点是,拉曼信号可以通过共振拉曼信号得到增强。共振拉曼效应可以从拉曼散射截面公式得到解释:根据Kramers-Heisenberg-Dirac 散射公式: 在公式 (1)中,ωri 是初始态i到激发态r的能量差频率,ωL是入射激光频率。当激发光源频率靠近电子吸收带时,第一项分母趋近于零,因而其散射截面异常增大, 导致某些特定的拉曼散射强度增加104~106 倍。共振拉曼光谱的谱峰强度随着激发线的不同而呈现出与普通拉曼不同的变化。将紫外共振拉曼用于表征多组份体系时,可以选择性的激发某些组分相应的信息,从而使与这些组分相关的拉曼信号大大增强,得到共振拉曼光谱这种共振增强或者共振拉曼效应是非常有用的一个技术,它不仅可以极大的降低拉曼测量的探测极限,而且还可以引入到电子选择上面。这样,如果我们使用共振拉曼技术来研究样品,不仅可以看到它的结构特征,而且还可以得到它的电子结构信息。金属卟啉,类胡萝卜素以及其他一系列生物重要分子的电子能级之间跃迁能量差都处在可见光范围之内,这使得它们成了共振拉曼光谱的理想研究材料。共振选择技术还有一个非常实际的应用。那就是二分之一载色体的光谱由于这种共振作用会得到增强,而它周围的环境则不会。对于生物染色体来说这就意味着,我们使用可见光即可特定的探测到有源吸收中心,而它们周围的蛋白质阵列则不会探测产生影响(这是因为这些蛋白质需要紫外光才能使其产生共振增强作用)。共振拉曼光谱在化学上探测金属中心合成物,富勒分子,联乙醯以及其他的稀有分子上也是一种重要的技术,因为这些材料对于可见光都有着很强的吸收。其他更多的分子吸收光谱由于处于紫外,所以需要紫外激光进行共振激发,我们就称之为紫外共振拉曼(UlraViolet Resonance Raman Spectroscopy) 紫外共振拉曼光谱技术是研究催化和复杂生物系统中分子分析的一个重要工具。大多数的生物系统都吸收紫外辐射,所以它们都能提供紫外的共振拉曼增强。这样高的共振拉曼共振选择效应使得象蛋白质和DNA等重要生物目标的拉曼光谱得到极大增强,而其他物质则不会,非常便于目标确认及分析。例如,200nm的激励光能够增强氨基化合物的振动峰;而220nm的激励光则可以增强特定的芳香族残留物的振动峰。水中的拉曼散射非常弱,这个技术使得与水有关的微弱系统的拉曼分析也变成了可能。附录2:实验举例◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的过渡金属离子(例如Ti-MCM-41)能够通过紫外共振拉曼光谱可靠、准确地鉴别出来。 ◆ 利用紫外拉曼避开荧光和增加灵敏度的特点,可以对分子筛合成过程中的合成前体、中间物以及分子筛晶体的演化过程进行研究。◆ 紫外拉曼光谱可以选择性地得到在紫外区具有强吸收的物质(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息。
    留言咨询
  • ZVB系列气浮隔振光学平台设计理念:● 标准台面,厚度100/200/300mm● 大一气浮支架,品质有保证● 固有频率<1.5~2.5Hz● 科研级气浮隔振光学平台技术指标(研制、规划中):● 自动充气,自动平衡,响应时间短,平衡速度快● 固有频率:<1.5~2.5Hz● 标配静音无油空气压缩机,工作压力:3~7Kg/cm2说明:ZVB(Zolix Vibration table :Breadboard madeby Zolix)系列是采用DAEIL(大一)气浮支架,配合卓立汉光标准光学平台台面,组合而成的气浮式隔振光学平台,整体高度800mm,分为台面和支撑两部分。台面采用三层夹心式结构,上台面为铁磁不锈钢,上台面厚度4 ~ 6mm,中间为井字形蜂窝支撑结构,底面为碳钢板,台面具有高刚性和非常优秀的隔振效果。上台面采用精密磨削工艺,台面的平面度达到0.02 ~ 0.05mm/600mm×600mm,台面上按照25mm×25mm 孔距均布M6 螺纹孔,方便安装各类位移台和调整架。气浮式支撑为大一产品,气室为二层结构,隔振性能较好,固有频率实测小于1.5 ~ 2.5Hz,属于精密级气浮隔振平台。大一特有的技术,使得3个水平调节阀反应非常灵敏,响应时间很短。支撑腿下方调整高度的机构和脚轮,方便搬运,适合于科研级精密隔振要求的领域使用。● 气浮支撑:二层结构式气室,3个水平调节阀,四或六个气囊● 台面结构:三层夹心结构● 台面:4~6mm厚铁磁不锈钢● 台面内部支撑:钢制井字形蜂窝状支撑结构● 底面:4~6mm厚碳钢,表面喷黑塑处理● 侧板:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,四角用不锈钢钢板包角● 厚度:100/200/300mm,详见选型表● 平面度:0.02~0.05mm/600mm×600mm,高于国外同类产品● 台面加支架总高度800mm,总高度可调范围:-10~+10mm● 孔距:25mm×25mm● 孔径:M6● 重量:100mm厚台面约:120Kg/m2200mm厚台面约:140Kg/m2300mm厚台面约:167Kg/m2 细节说明:大一调整水平及高度的机构不锈钢包角其它配件: 便携式气泵(低噪音、无油)水平仪减振气囊选型表:产品型号整体规格(mm)台面厚度(mm)台面自重(Kg)负载能力(Kg)支架高度(mm)支撑结构ZVB09-06900×600×800100604007004支撑ZVB10-071000×700×800100814007004支撑ZVB10-081000×800×800100904007004支撑ZVB12-081200×800×8001001064007004支撑ZVB15-091500×900×8002001905006004支撑ZVB15-101500×1000×8002002065006004支撑ZVB16-091600×900×8002002005006004支撑ZVB18-121800×1200×8002002975006004支撑ZVB20-102000×1000×8002002898006004支撑ZVB20-122000×1200×8002003328006004支撑ZVB24-122400×1200×8002003938006004支撑ZVB30-103000×1000×8002004268006006支撑ZVB30-123000×1200×8003005988005006支撑ZVB30-153000×1500×8003007398005006支撑ZVB35-123500×1200×8003007008005006支撑ZVB35-153500×1500×8003008658005006支撑
    留言咨询

振子相关的资讯

  • 首个二维集成磁振子电路研发成功,从电子到磁振子,量子计算元器件再升级
    meta charset="utf-8"/meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/meta name="SiteName" content="国际科技频道"/meta name="SiteDomain" content=""/meta name="SiteIDCode" content="N0000083288"/meta name="ColumnName" content="今日视点"/meta name="ColumnDescription" content=""/meta name="ColumnKeywords" content=""/meta name="ColumnType" content=""/meta name="ArticleTitle" content="首个二维集成磁振子电路研发成功,从电子到磁振子,量子计算元器件再升级|科技创新世界潮"/meta name="PubDate" content="2020-10-23 10:57:52"/meta name="Keywords" content=""/meta name="Description" content="从电子到磁振子,量子计算元器件再升级"/meta name="others" content="页面生成时间 2020-10-23 10:57:52"/meta name="template,templategroup,version" content="386,32,2.0"/title首个二维集成磁振子电路研发成功,从电子到磁振子,量子计算元器件再升级|科技创新世界潮-今日视点-国际科技频道/titlemeta name="keywords" content=""/meta name="description" content="首个二维集成磁振子电路研发成功,从电子到磁振子,量子计算元器件再升级|科技创新世界潮"/meta name="baidu-site-verification" content="8VsUZuJwJp"/link href="/cxzg80/xhtml/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" type="text/css"/link href="/cxzg80/xhtml/css/xwpd_xq.css" rel="stylesheet" type="text/css"/p/p!--link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.cis2016.org/cis2016/xhtml/css/tupk.css"--link href="/cxzg80/xhtml/css/xwpd_list.css" rel="stylesheet" type="text/css"/script src="http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js"/scriptscript src="https://hm.baidu.com/hm.js?d11e62e2e2c8d774bb326bab95dd0a4d"/scriptscript src="/cxzg80/xhtml/js/jquery.min.js"/scriptscript src="/cxzg80/xhtml/js/xwpd.js" type="text/javascript"/scriptscript src="/index/xhtml/js/jquery.PrintArea.js" type="text/javascript" charset="utf-8"/scriptscript src="/index/xhtml/js/article.js"/scriptscript src="/index/xhtml/js/common_detail_zhxx.js"/scriptscriptwindow._bd_share_config = {"common": {"bdSnsKey": {},"bdText": "","bdMini": "2","bdMiniList": false,"bdPic": "","bdStyle": "0","bdSize": "24"},"share": {},"image": {"viewList": ["qzone", "tsina", "weixin"],"viewText": "分享到:","viewSize": "24"}} with(document) 0[(getElementsByTagName(' head' )[0] || body).appendChild(createElement(' script' )).src = ' http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=' + ~(-new Date() / 36e5)] /scriptscript src="http://bdimg.share.baidu.com/static/api/js/share.js?v=89860593.js?cdnversion=445429"/scriptp/p!--[if lt IE 9]script src="//cdn.bootcss.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"/scriptscript src="//cdn.bootcss.com/respond.js/1.4.2/respond.min.js"/script![endif]--div cdata_tag="style" cdata_data=".rightFloat {width: 360px }" _ue_custom_node_="true"/divlink href="http://bdimg.share.baidu.com/static/api/css/share_style0_24.css" rel="stylesheet"/link href="http://bdimg.share.baidu.com/static/api/css/imgshare.css?v=754091cd.css" rel="stylesheet"/link href="http://www.stdaily.com/cxzg80/xhtml/css/f_header.css" rel="stylesheet" type="text/css"/div class="container " style="position:relative "div class="article" style="background:#fff padding:15px "div class="pages_content" id="printContent"div class="content"p style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "近日,在追求更小、更节能的计算机方面科学家取得重要进展。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "为了解决电子移动产生的焦耳热限制,科学家们充分利用波的潜力,开发出一种磁振子电路,用自旋波来传播和处理信息。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "这种磁振子电路采用极简的二维设计,所需的能量比目前先进的电子芯片少约10倍,将来有望在量子计算和类脑的神经网络计算等领域获得应用。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-weight: bold "磁振子,电子的替代品/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "电子器件中信息的传输和处理是通过对电子的操控完成的,但是电子移动所产生的焦耳热限制了电子器件向小型化和低功耗方向的发展。于是科学家不断寻找电子的替代品,例如光子或磁振子。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "在量子力学的等效波图中,磁振子可以被看作是量化的自旋波。利用磁振子开发磁控器件组件,包括逻辑门、晶体管和非布尔计算单元,已经获得成功。但作为电路组成部分的磁定向耦合器,由于其毫米尺寸和多模频谱始终无法实用。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "现在,德国凯泽斯劳滕工业大学和奥地利维也纳大学的科学家成功开发出一款亚微米尺寸的磁定向耦合器,并通过波的非线性效应设计了一个易于加工的基于二维平面的半加器,实现了用自旋波来传播和处理信息。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "科学家们开发的这个集成磁振子电路尺寸极小,采用了极简的二维设计,所需的能量比目前最先进的电子芯片要少约10倍。相关成果发表在《自然· 电子学》上。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-weight: bold "充分利用自旋波的波动性/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "研究负责人、维也纳大学的安德列· 丘马克教授说:“最初计划的磁振子电路非常复杂,现在的版本比最初的设计至少好了100倍。”他把这归因于论文的第一作者,来自中国的王棋。/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "博士毕业于德国凯泽斯劳滕工业大学,目前在维也纳大学从事博士后研究的王棋介绍说:“该研究源自我博士期间的一个项目,从概念提出、理论计算、仿真设计以及实验制备和测试,整个工作持续了近4年时间,光是仿真设计就重复了几百次,现在这个设计已经是第四个版本。”/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "接受科技日报记者采访时,王棋介绍说:“目前的电子设备,信息都是用电子携带的,但是电子的定向移动会导致焦耳热,功耗高。我们现在用自旋波(磁振子)来携带信息,进行计算,可以大幅降低功耗。而且由于磁振子是一种波,波的一些特性可用来简化设计,从而降低器件的尺寸。简单地说,波的基本量有振幅和相位,我们的研究中主要用波的振幅来携带信号,即振幅大,信号为1;振幅小,信号为0。”/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "王棋说:“起初我们的思路是模仿电子设备,通过构造14磁振子晶体管实现半加器,后来发现结构太复杂而且不容易实现。我们意识到还没有充分利用自旋波的波动性。因此,在最新的设计中我们利用了波的干涉,使用了自旋波导之间偶极作用与自旋波能量相关这个非线性效应来实现了半加器的设计。不过出于成本的考虑,整个半加器是在一个二维平面上加工的。目前这个设计只是功耗更低,速度还没有电子芯片快。”/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-weight: bold "自旋波研究有重要意义/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "王棋表示,这种磁振子电路的特殊之处在于,其信息由自旋波携带,信息的传播和处理过程中没有电子的参与,因此没有焦耳热,极大地降低了能量损耗。另一方面,通过利用波的干涉、衍射和非线性效应,又极大地简化了器件的设计。王棋说:“典型的半加器在电子芯片中需要14个晶体管,而我们的设计中只需要3根彼此靠近的纳米线。”/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "王棋说:“目前的计算机都是建立在布尔体系(逻辑运算)之下的,我们的研究让人们看到了波的波动性的潜力,对于非布尔体系的计算,波比电子有很大的优势。目前的研究思路还是在和布尔体系下的电子计算机相比,这种情况下波的优势没有完全显现出来,将来我们要跳出布尔体系。”/pp style="line-height: 1.5 text-indent: 2em font-family: 宋体 font-size: 12pt margin-bottom: 0.5em "丘马克教授认为,磁振子电路在量子计算和类脑的神经网络计算等方面有广阔的应用前景。自旋波无热耗散、容易实现室温玻色-爱因斯坦凝聚等宏观量子效应的优点正在得到越来越多的关注。基于自旋波的信息传输、逻辑计算有可能成为后摩尔时代信息传输、处理的重要方式之一。因此,自旋波研究具有重要的科学意义和应用潜力。/p/div/div/div/divlink href="http://www.stdaily.com/index/xhtml/images/ico/icon.ico" rel="icon" type="image/x-icon"/link href="http://www.stdaily.com/index/xhtml/images/ico/icon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon"/link href="http://www.stdaily.com/index/xhtml/css/f_footer.css" rel="stylesheet" type="text/css"/
  • “钻石钥匙”开启单分子磁共振研究之门
    目前,由于磁共振技术能够准确、快速和无破坏地获取物质的组成和结构信息,已被广泛用于基础研究和医学应用等多个领域。  但是,当前通用的磁共振谱仪受制于探测方式,其研究对象通常为数十亿个分子,成像分辨率仅为毫米量级,无法观测到单个分子的独特信息。  近日,中国科学技术大学教授杜江峰领衔的研究团队将量子技术应用于单个蛋白分子研究,利用钻石中的一种特殊结构做探针,首次在在室温大气条件下,获得了世界上首张单蛋白质分子的磁共振谱。该成果使利用基于钻石的高分辨率纳米磁共振成像诊断成为可能。  该研究成果于3月6日发表在《科学》上,同期《科学》&ldquo 展望&rdquo 栏目专文报道评价&ldquo 此工作是通往活体细胞中单蛋白质分子实时成像的里程碑&rdquo 。  此前的研究显示,基于钻石的新型磁共振技术能将研究对象推进到单分子,成像分辨率提升至纳米级。但实现这一目标面临诸多挑战,主要是单分子信号太弱难以探测。  之后,杜江峰研究团队利用钻石中的氮&mdash 空位点缺陷作为量子探针(以下简称&ldquo 钻石探针&rdquo ),选取了细胞分裂中的一种重要蛋白为探测对象。首先将蛋白从细胞中分离并将标记物(氮氧自由基)固定在蛋白的特定位置,然后将此蛋白分子放置到钻石表面,此时标记物距离&ldquo 钻石探针&rdquo 约10纳米,会产生仅相当于地磁场十六分之一的极微弱的磁信号。&ldquo 钻石探针&rdquo 具有感知极弱磁信号的能力,在激光和微波操控下,它形成一个量子传感器,将单分子信号转化为光学信号而加以检测。  经过两年多的努力,最终他们成功地在室温大气条件下首次获取了单个蛋白质分子的磁共振谱,并通过对比不同磁场下的多组磁共振谱的特征,获取了此蛋白质分子的动力学性质。  随后,《科学》杂志将该工作选为当期亮点并配以专文报道,盛赞其&ldquo 实现了一个崇高的目标&rdquo &ldquo 能够有效克服以往测蛋白分子结构时需要提纯和长成单晶的困难,并且能够实现对单蛋白分子在细胞内的原位检测&hellip &hellip 是通往活体细胞中单蛋白质分子实时成像的里程碑&rdquo 。  此前,杜江峰组已成功探测到金刚石体内两个13C原子核自旋,并通过刻画其相互作用强度以原子尺度分辨率解析出了这两个同位素原子的空间取向,向单核自旋磁共振谱学和成像迈出了重要一步。  另外,杜江峰教授通过与德美研究组合作,检测到(5nm)3有机样品中质子信号,取得纳米尺度核磁共振技术的突破性进展。同期的《科学》&ldquo 展望&rdquo 栏目专文评论为&ldquo 基于钻石的纳米磁探针,将磁共振成像的可探测体积到单个蛋白质分子水平&rdquo 。  据了解,该研究不仅将磁共振技术的研究对象从数十亿个分子推进到单个分子,并且&ldquo 室温大气&rdquo 这一宽松的实验环境为该技术未来在生命科学等领域的广泛应用提供了必要条件,使得高分辨率的纳米磁共振成像及诊断成为可能。  &ldquo 这项技术最直接的用途是在不影响蛋白质性质的前提下检测其结构和动力学性质,直接在细胞膜上或细胞内研究蛋白质分子。&rdquo 杜江峰表示,这对生命科学研究来说有极大吸引力。  因此,该技术有望帮助人们从单分子的更深层次来探索生命和物质科学的机理,对于物理、生物、化学、材料等多个学科领域具有深远的意义。  据介绍,以此为基础,和扫描探针、高梯度磁场等技术结合,未来可将该技术应用于生命及材料领域的单分子成像、结构解析、动力学监测,甚至直接深入细胞内部进行微观磁共振研究。  该研究获得了国家自然科学基金项目的支持。
  • 核磁共振成像技术步入分子层面
    美国和加拿大科学家分别采用新型核磁共振成像(MRI)技术观测到人体内的分子变化,从而大大提高了MRI扫描的速度和精度,可在未来用于更快地检测癌症等疾病。研究发表在最新一期《科学》杂志上。  两国科学家使用的MRI技术都通过操控分子的旋转来提高扫描的速度和精度,从而可以在分子层面快速地完成诸如分析药物药效或推断肿瘤生长速度等工作,以更好地为人类健康服务。  加拿大研究人员通过操纵仲氢(仲氢是航天飞机上使用的燃料),将仲氢的磁性转移到许多更容易探测的分子上面,并在动物身上进行了该技术的测试。结果表明,新技术可以将扫描的灵敏度增加1000倍左右,原来统计生物系统数据需要花费90天时间,现在只需几秒就可以完成。  美国科学团队则调整了原子核的旋转来增强信号,在旋转状态的分子之间制造了很大不平衡,并且使分子变成了功能更加强大的磁体,可以产生更详细的图像。新技术得到的信号强度可能是传统MRI中氢原子所释放信号的几千倍甚至几万倍。

振子相关的方案

振子相关的资料

振子相关的试剂

振子相关的论坛

  • 【求助】请教IR中分子的振动形式

    好像是双原子分子的振动可近似看成简谐振动,多原子分子的振动可分为:1.伸缩振动 1.1 对称振动 1.2 不对称振动(又叫反对称振动)2.变形振动(又叫弯曲振动或变角振动) 2.1 面内振动 2.1.1 剪式振动 2.1.2 平面摇摆振动 2.2 面外振动 2.2.1 非平面摇摆振动 2.2.2 扭曲振动[color=#DC143C]不知道这样理解对不对?那不对称变形振动和对称变形振动又是指什么?环折叠振动(ring puckering vibration)和蜷曲振动(twisting vibration)又应该归为哪种振动形式?还有以上各种振动的符号是什么?谢谢![/color]

  • 生物大分子核磁共振教材之二--"生物大分子多维核磁共振"

    “生物大分子多维核磁共振”一书由夏佑林,吴季辉,刘琴及施蕴渝编著,中国科学技术大学出版社出版。该书介绍了多维核磁共振波谱学基本原理及其在结构生物学中的应用。全书分为13章,内容包括核磁共振基本理论,一维多脉冲实验,二维NMR基本原理,蛋白质结构测定,蛋白质的稳定同位素标记,三维四维NMR波谱,蛋白质折叠,酶反映机理研究,核酸和糖的结构测定,各种选择性实验,膜和膜蛋白的固态NMR研究以及核磁共振成像。该书参考了国内外一些核磁共振优秀教材的内容,并作了很好的归纳总结。

  • NIR中振子强度f值得计算

    请问在近红外光谱中,怎么计算某一基团(如OH)从基频跃迁到一级倍频,或者一级倍频跃迁到二级倍频的振子强度(oscillator strength)f 的值?请各位大侠帮帮忙,感激不尽!!!

振子相关的耗材

  • 分子光谱自动红外偏振器配件
    分子光谱自动红外偏振器配件具有IR polarizer的所有参数,并具有计算机控制功能,可用于许多以前的劳动密集型应用。使用自动偏振器,可以通过软件编辑分析程序来自动收集所有光谱。分子光谱自动红外偏振器配件特点红外偏振器安装在一个标准的2“×3”滑座上,与所有红外光谱仪兼容。偏光元件直径25mm,带底座,有一个20mm的孔径。是全球领先的计算机控制分子光谱自动红外偏振器配件,适合所有的FTIR红外光谱仪。分子光谱自动红外偏振器配件控制分光光度计的光束的平面偏振。分光光度计的灯发出的非偏振光到达样品时,光学仪器引起部分偏振。校直,使用时间,所选光谱带宽和所使用的光电倍增管都将影响分光光度计的偏振特性。分子光谱自动红外偏振器配件特点 ? 可用于中红外,近红外和远红外应用 ? 使用简单 ? 所有FTIR光谱仪都有方便的,滑座设计分子光谱自动红外偏振器配件偏振元件种类(选择基于光谱范围和性能要求) ? ZnSe ? KRS-5 ? Ge ? BaF2 ? CaF2
  • 太赫兹近场探针
    Eachwave推出的低温砷化镓光电导太赫兹近场探针系列是新一代的高性能光电导型微探针,利用此太赫兹近场探针,样品表面的近场太赫兹电场可被以被空前的分辨率测量,信号质量好,噪声低。这些太赫兹探针可以无缝的与激发波长低于860nm的THz-TDS系统配合使用。THz近场探针提供了一个低成本的解决方案,可将您的THz-TDS升级为高分辨率的近场扫描成像系统。产品特点:— 市场上最小的太赫兹近场探针— 专利设计— 空间分辨率可达3um— 探测频率范围:0-4THz— 适用于所有基于激光的THz系统 — 安装可兼容标准的光机械组建— 集成过载保护电路横向场太赫兹近场探针规格参数TeraSpike TD-800-X-HRHRS最小空间分辨率3um20umPC gap size1.5um2um暗电流 @1V 偏置电压0.5nA0.5nA光电流1uA0.6uA激发波长700..860mW平均激发功率0.1-4mW接头类型SMP纵向场太赫兹近场探针规格参数TeraSpike TD-800-A-500GN最大空间分辨率8 um8 umPC gap size5 um2 um暗电流 @1V 偏置电压0.4 nA0.4 nA光电流0.5 uA0.1 uA激发波长700..860mW平均激发功率0.1-4mW接头类型SMP反射式太赫兹近场探针 反射式太赫兹近场探针是一款收发一体化的太赫兹近场探针产品。探针具有双天线结构,此结构极大的缩短了太赫兹的传输路径,可有效的应用于太赫兹近场时域谱测试以及成像测试系统中。规格参数 型号暗电流@1V偏压光电流激发波长平均激发功率链接头TeraSpike TD-800-TR.5 1.5nA 0.5uA700-860nm0.1-4mW2×SMP适用于1550nm波长的太赫兹近场探针规格参数型号脉冲上升时间带宽激发波长激发功率悬臂材料TeraSpike TD-1550-Y-BF1ps0.01-2.5THz700-1600nm 0.1-4mWInGaAs(n-type)
  • 太赫兹偏振片 THz Polarizers
    Tydex公司专业订制生产THz光学镜片,可以提供太赫兹专用离轴抛物镜、滤波片、偏振片、窗片、透镜、棱镜、波片、分束片、反射镜和菲涅尔透镜等,同时还提供太赫兹衰减器、太赫兹宽带相位变换器。 太赫兹偏振片 Polyethylene PolarizersFor operation in FIR and THz regions we supply polyethylene polarizers designed to polarize radiation from 7 microns to MM waves. They are the sort of diffraction gratings and operate in transmission. The polarizer grating is made by forming grooves of a triangle profile on the substrate and subsequent deposition of a metal coating (aluminum) on one of the groove facets.ApplicationsTHz microscopyMolecular orientation studies of crystal and polymer filmsImagingSensors and detectorsFTIR spectroscopyTHz spectroscopy studiesFeaturesUsed in extremely wide wavelength range from MIR (7 &mu m) to THz ( 3 mm and even more)Substrate is high density polyethylene (HDPE)High FIR transmissionHigh degree of polarizationPolarizers are supplied in holders (protective ring with marked grid direction)Advantages of polyethylene grid polarizers compared to free-standing wire grid polarizers:Lower costPossibility to use one polarizer for the wide wavelength rangeTab. 1 Parameters of polyethylene polarizers.* For square shape polarizer maximal aperture size can be higher, up to 110 x 110 mm .* For square shape polarizer maximal aperture size can be higher, up to 110 x 110 mm .
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制