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阶梯垫铁

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阶梯垫铁相关的资讯

  • 金泰光电推出国内首台自主研发的商用中阶梯光纤光谱仪
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年4月6-8日,中国仪器仪表行业协会主办的“第十五届中国国际科学仪器及实验室装备展览会”(CISILE 2017)在北京· 国家会议中心隆重开幕。北京金泰祁氏光电科技有限公司(简称金泰光电)携最新产品亮相。/pp  金泰光电是一家年轻的公司,2016年6月才刚刚注册成立。公司目前主要从事基于中阶梯的宽光谱、高分辨、高灵敏光纤光谱仪器研发生产及销售。据副总经理武建芬博士介绍,公司推出的中阶梯光纤光谱仪属国内首次自主研发的商用中阶梯光谱仪。br//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/eb8e85c2-de00-4a0b-8450-6c065ad93349.jpg" title="中阶梯.jpg"//pp style="text-align: center "strongES-3800中阶梯光纤光谱仪/strong/pp  传统Rowland和C-T型光谱仪常常采用刻线密集的光栅或大成像焦距,来提高其光谱分辨率,其结果导致高的成本和庞大的仪器体积,且光谱范围有限。而金泰光电的ES-3800中阶梯光纤光谱仪克服了这一缺点,采用中阶梯光栅、低色散棱镜元件、非球面像差校正聚焦镜、高性能CCD或ICCD探测器件,借由软件分析功能和内置丰富的标准谱线库还原出完整光谱曲线,具有分辨率高、谱线范围宽、动态范围广、检出限低等特点,精密度和稳定性均达到国际领先水平。/pp  ES-3800有两个型号, ES-3800A和ES-3800B。ES-3800A适用于全元素分析,具有超高的分辨率和灵敏度,应用于科研及工业领域的高分辨光谱测量系统,如ICP-AES或者LIBS等。ES-3800B以分辨率略降为代价,但是能够进行全光谱分析,应用于连续光谱高分辨测试领域,如拉曼光谱等。/pp  那么,该系列产品与主要竞争对手、国外品牌的产品相比,表现如何呢?武建芬博士自信的回答到,“我们的产品在性能指标方面与国外品牌接近,可以说达到了国际先进水平。”就在前不久,2017年3月20日,ES-3800A被用于丽江天文观测台的仪器内光学器件的光谱检测。因为天文观测台所用日冕仪采用530.3nm窄带滤波器,通用的光谱仪无法满足超窄的光谱带宽以及极小的波长准确度要求。而ES-3800A则可以稳定提供高达0.01nm的超高光谱分辨率以及小于0.005nm的波长准确度,在高海拔、低温等恶劣环境下完美实现了窄带滤波器的光谱检测。云南丽江天文观测台和长春光机所的工作人员对精确的检测结果表达了一致认可。/pp  不过,目前金泰光电只有中阶梯光纤光谱仪这一款产品,其潜在的客户又以科研单位高校为主,即该产品的市场比较“小众”。并且,多数情况下需要从为客户量身定做的光谱仪入手。面对这种局面,金泰光电对未来是如何规划的呢?武建芬博士谈到,在公司的后续发展规划中,将便携和在线光谱仪器产品作为了新产品目标,开展多元化经营,不断拓展产品的更多领域。具体的发展方向是,在今年年底将研制推出在线、便携的光谱仪器,如紫外可见、近红外光谱仪器 而明年公司的目标是融资,以研制基于中阶梯光栅的ICP-AES和LIBS仪器。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201704/insimg/d2374dc8-0434-419d-97fd-e0f4681e8bf6.jpg" title="武建芬.jpg"//pp style="text-align: center "strong金泰光电副总经理武建芬博士/strong/pp/pp  strong附录:北京金泰祁氏光电科技有限公司/strong/pp  北京金泰祁氏光电科技有限公司致力于光谱仪器领域先进技术的探索和产品开发,公司拥有多项核心自主研发技术,希望竭诚服务于各行业科研单位或仪器设备厂商,并与客户团队通力协作,向客户提供专业的设计支持,定制产品和客户驱动的解决方案。/p
  • 南京天光所研制泰国阶梯光栅光纤光谱仪完成装调出光
    2014年10月15日,中国科学院南京天文光学技术研究所一行7人赴泰国国家天文台(Thai National Observatory,TNO)进行泰国中色散阶梯光栅光纤光谱仪(MRES)的现场安装,经过2周多的紧张工作,顺利完成光谱仪光、机、电的调试及和望远镜的联调,并对泰国运行人员进行了全面培训,与泰方人员一起进行了试观测和性能测试。  2012年建成的泰国国家天文台,建有口径2.4米的全自动反射望远镜&mdash &mdash 泰国国家望远镜(Thai National Telescope,TNT)。TNT装备有各种成像探测器,为拓展科学目标,TNO委托南京天光所为TNT研制了中色散阶梯光栅光纤光谱仪(MRES),2014年5月份进行了出厂验收,10月份进行现场安装和测试观测。  泰国中色散阶梯光栅光纤光谱仪光谱分辨率R为15000,波长覆盖为390nm~890nm,通光效率好于30%。装调测试中对于V波段13.8星等的天体(USNOA2-1200-00955)进行了试观测,一小时曝光观测的信噪比好于100。该光谱仪是我国自主研制出口的第一台专业天文观测研究用光谱仪。  2014年10月24号MRES出光后泰方和中方工作人员合影  与望远镜接口耐焦单元的现场安装和测试  MRES出光光谱
  • 中泰阶梯光栅光纤光谱仪顺利通过检测验收
    2014年5月1日和2日,在中国科学院南京天文光学技术研究所召开了泰国阶梯光栅光纤光谱仪的出所测试验收会。来自泰国国家天文研究所(NATIONAL ASTRONOMICAL RESEARCH INSTITUTE OF THAILAND)的Suparerk,David和Christophe等专家们参加了此次验收会。  会上,南京天文光学技术研究所项目组详细介绍了光机系统的设计方案、研制过程和各项性能测试结果,讨论了包装运输方案,会后进行了光谱仪光机性能的现场测试。与会专家进行了认真的讨论,一致认为光谱仪各项指标满足设计要求,同意出所验收。   该台光谱仪将安装在泰国国家天文台2.4米光学望远镜上用于进行科学观测。在该科学仪器研制过程中,中泰双方研究所建立了良好的合作关系。泰国方面派专家参与了光谱仪调试和测试的全部过程,并计划在将来继续派员工前来工作学习,泰方专家表达了希望能在天文技术研究的更多方向上和南京天文光学技术研究所开展合作研究。出所测试验收会现场泰国阶梯光栅光纤光谱仪研制项目组主要成员
  • ES-3800B 中阶梯光纤光谱仪
    table width="633" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="501" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"ES-3800B /span/strongstrongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"中阶梯光纤光谱仪/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"北京金泰祁氏光电科技有限公司/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="167" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"武建芬/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="160" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="174" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"Wujianfen@jintai-tech.com/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 √已有样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="501" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□技术转让 □技术入股 □合作开发 √其他/span/p/td/trtr style=" height:273px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="273"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a35400b6-412e-416e-a7c7-d9adc5112121.jpg" title="22.jpg" style="width: 400px height: 370px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="370" border="0"//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/8727fe34-c722-426f-856a-29cfa346d7a2.jpg" title="23.jpg" style="width: 400px height: 276px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="276" border="0"//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"/spanbr//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"(1)先进的光学系统设计——中阶梯光栅与棱镜组合系统;(2)高效的数采系统——紫外增强科研级CCD;(3)便捷的采光系统——抗紫外辐照石英光纤;(4)丰富的标准谱线库——谱线定性分析,定量分析。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"主要技术指标:/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/e5b0e944-7535-4f7a-a645-e7962514d6bb.jpg" style="" title="006.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/36fd7576-f8b7-4c5f-be04-c52aa0e643a0.jpg" style="" title="007.jpg"//pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"技术特点:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"无转动部件,全光谱无遗漏成像;全谱范围,高分辨率(0.03nm@200nm),干扰光谱重叠弱;体积小,使用简单,可在较小成像焦距下轻松获得高的光谱分辨率;根据需要获取的信号性质不同,可以选配不同的探测器;稳态光谱的测量,可配CCD探测器;时间分辨光谱,ICCD是绝佳的搭配对象;4万条标准谱线库,借由软件分析功能,还原出完整的宽谱高分辨光谱曲线;机器壳体采用多次时效处理的航空铝材料,保证仪器性能指标的稳定性 ;高性价比,是科学实验的有力高端工具。/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"元素分析,材料识别,环境监测,医疗,食品安全等应用都离不开光谱仪器的应用。ES-3800B中阶梯光纤光谱仪适用领域包括拉曼光谱(Raman)、吸收光谱(Absorption spectroscopy)和连续光源测试等,现在仪器朝着微小型化、智能化方向发展,光谱仪的精密度和稳定性达到更高水平,未来光谱检测将应用到更多行业。/span/p/td/trtr style=" height:72px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="633" height="72"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"知识产权及项目获奖情况:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"ES-3800/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"系列作为国内首款自主研发的基于中阶梯光栅的商用光纤光谱仪,拥有国家知识产权、软件著作权以及6项在申技术发明专利,已授权外观专利:光谱仪,专利号:201730114950),技术指标同进口产品相当。目前,高端光谱仪市场均为进口企业占领,可预测该项目产品的产业化,将取代同类产品。/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 我国造世界最大面积中阶梯光栅 改变光谱仪器低端现状
    11月13日,从中科院长春光机所获悉:由该所承担的国家重大科研装备研制项目“大型高精度衍射光栅刻划系统的研制”11日通过验收,并制造出世界最大面积中阶梯光栅。这标志着我国大面积高精度光栅制造中的相关技术达到国际领先水平,结束了在高精度大尺寸光栅制造领域受制于人的局面。  衍射光栅是一种纳米精度周期性微结构的精密光学元件,在光谱学、天文学、激光器、光通讯、信息存储等领域中有重要应用。光栅面积大可获得高集光率和分辨本领,精度高可获得更好的信噪比,但制造出大而精的光栅是世界性难题。  光栅刻划机是制作光栅的母机,因其部件的加工装调精度难,运行保障环境要求高,被誉为“精密机械之王”,本项目研制的光栅刻划机,几乎所有关键部件都冲击世界极限水平。研制期间,科研人员突破了精密机械加工、精密光学加工、精密检测、高精度微位移控制等一系列关键技术,并研制出面积达400毫米×500毫米、精度为10纳米的光栅,这也是目前世界上面积最大的中阶梯光栅。  此前,只有美国能够制作300毫米以上中阶梯光栅,我国的中阶梯光栅制造能力不足300毫米,精度也达不到10纳米精度水平,战略高技术领域所需要的高精度大尺寸光栅受到国外严格限制。项目负责人、中科院长春光机所研究员唐玉国表示,大型高精度光栅刻划系统以及大面积中阶梯光栅的研制成功,能帮助我国光谱仪器行业摆脱“有器无心”局面,改变我国光谱仪器产业处于行业低端现状。
  • 奶瓶中化学物迁移的阶梯检测法
    pspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  /spanspan style="FONT-FAMILY: times new roman"科学家正在开发一种新的质谱方法用以检测从塑料奶瓶迁移到奶液中的未知物质。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  尽管全世界有不计其数的塑料奶瓶在使用中,但对从奶瓶迁移至婴儿食品中化学物质的研究非常有限。从双酚A被禁用后,聚碳酸酯瓶销量出现下降。这些塑料奶瓶中的有害物质有可能诱发人体的一系列疾病,特别是可能带来生殖系统不调或基因毒性。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  这种塑料奶瓶的代替品是用聚丙烯和聚酰胺制造而成的奶瓶。但是,欧洲科学家认为并没有充分的调查结果说明新奶瓶的潜在化学物质迁移情况。也许这种奶瓶中的其它有害物质会造成健康影响,特别是对小宝宝。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  新的方法发表在Journal of Mass Spectrometry(质谱杂志),这种阶梯式的步骤也适用于其它食物容器。这种方法非常实用,用六个市售婴儿奶瓶的案例试验来阐释,不依赖于之前的化学物相关知识。方法中食物模拟物是乙醇溶液。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  .第一个步骤是GC/MS,首先用四极杆质谱和离子库来查找配对质量。如果有的峰不能确定,那么再使用更高分辨率的质谱来得到碎片离子的精确值,并从其它的数据库来查找化学元素组成。然后用软电离和飞行时间质谱来测定分子离子。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  当然,并不是所有的潜在迁移物质都具有挥发性的或者都适合使用GC/MS。所以,在待测物不适合GC/MS时可以使用LC/MS Q-TOF检测。这些检测发现将用以建立塑料生产中化学物和添加剂的数据库。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  这个方法可以检测出很多潜在迁移物,如二环戊基二甲氧基硅烷、十二内酰胺二聚体、棕榈酸酯和十八碳烯酸等。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  虽然研究人员在方法研究上取得了一定的成功,但他们强调这个试验“需要具有一定的分析经验和洞察力,是一个具有挑战而又相当单调的工作。”/span/pp style="TEXT-ALIGN: right"span style="FONT-FAMILY: times new roman"编译:郭浩楠/span/p
  • 王勇接替李荣融任国资委主任 支树平升任质检局长
    据消息人士透露,国家质量监督检验检疫总局(下称国家质检总局)局长王勇将调任国务院国资委主任一职,接任李荣融。在国资委成立之初就担任国资委主任的李荣融“光荣卸任”国资掌门一职,他的去向是全国政协经济委员会。同时,国家质检总局原副局长、党组副书记支树平则接替王勇,担任国家质检总局局长一职。  8月24日,国家质检总局召开干部大会,宣布了上述决定。  国务院国有资产管理委员会主任李荣融昨卸任,其去向是全国政协经济委员会。李荣融是国资委成立后的首任主任。在任期间,他力推央企重组整合,目前,央企从成立之初的196户已减至123户。 国家质检总局原局长王勇已在8月24日下午宣布接替李荣融,出任国务院国资委主任一职。现年55岁的王勇在2008年9月曾成为媒体关注的焦点人物。2008年9月,随着李长江的引咎辞职,王勇临危受命接任国家质检总局局长一职。彼时,因三聚氰胺毒奶粉事件,国家质检总局正处在风口浪尖处。就在这样的压力下,王勇走马上任。李荣融  男,1944年生,江苏苏州人。现年66岁的李荣融,已超过部级干部一般65岁退休的年龄限制。2003年3月国资委挂牌成立至今,李荣融一直担任国资委主任、党委书记。中共第十六届、十七届中央委员。  在多年的改革探索中,国资委在李荣融的领导下确保了国有资产保值增值,进一步优化了国有经济布局,打破垄断、促进央企在行业间协同竞争,引入了董事会制度,推进了国有资产上市步伐,健全了法律法规体系,强化了出资人监管,并指导中央企业抵御了国际金融危机的影响。王勇  现年55岁的王勇,2008年9月临危受命,接替当时因为三鹿问题奶粉事件辞职的李长江局长。在出任国家质量监督检验检疫总局局长之前,曾任国务院副秘书长、国资委副主任,研究生学历,研究员。  王勇在国有企业工作多年,曾任第七机械工业部某厂厂长、中国航天机电集团公司副总经理以及中组部企业干部办公室主任、中组部干部五局局长等职。支树平  支树平现年57岁,博士学历,2005年开始担任国家质检总局副局长、党组副书记。在此之前一直在地方工作,曾担任共青团山西省委副书记、书记,山西省委组织部副部长、部长、省委常委,河南省委常委、组织部长,河南省委副书记。  第十六届中央候补委员,第十届全国人大代表,第十七届中央纪律检查委员会委员。
  • 专为质谱领域工作者打造的“成长阶梯”
    为了助力广大从业人员顺利跨越液质联用技术的瓶颈,仪课通精心打造《质谱不神秘》系列课程,深度剖析近百个质谱知识点,让您全面了解液质联用技术的原理及最新进展。01课程内容34讲课程内容涵盖:质谱基础原理、操作维护及日常质谱实验室工作等方面,包括定量与定性分析、质谱应用技术及常见故障排查等。02主讲介绍本课程由质谱资深专家--蒋宏键老师,凝结30余年经验倾力打造;蒋老师职业生涯始于质谱仪器维修工程师,专注于GC/MS和LC/MS的串联四极杆、磁质谱的维修和培训工作;先后任职质谱应用工程师、产品专家、产品经理、实验室经理、市场部经理以及质谱运营经理等多个职位,积累了丰富的理论和实践经验。他在1994年完成了中国第一台API-LC/MS的安装,随即完成了第一台CE/MS和第一台MALDI-TOF等质谱仪器的安装,并提供了专业的用户培训,为中国的质谱技术发展做出了重要贡献。03课程设计❶ 模块化教学:每章节都有明确的学习方向和目标,方便学员自主选择。❷ 知识延伸:为了让大家更全面了解质谱技术,课程还涉及了部分气质联用(GC-MS)的内容。❸ 启发式教学模式:从实际问题出发,引出一系列关键子问题,引导学员深入思考和学习,在实际工作中学以致用。04适用人群❶ 科研院所、高校、企业、三方检测实验室质谱分析人员/工程师❷ 仪器厂商的销售、市场及应用人员❸ 从事质谱教学/培训的专业人员❹ 质谱行业初学者或新手小白❺ 对质谱技术发展感兴趣人员05解锁课程34节《质谱不神秘》原价 5980 元,限时拼团999元扫码立即解锁课程 👇 06购课须知1、参与拼团购买,若未拼成,费用将原路退回;2、课程有效期1年,购买后可前往【仪器信息网app】观看学习;3、课程不可转赠,属虚拟知识付费,不支持退款,请确认后下单。
  • 《质谱不神秘》-- 专为质谱领域工作者打造的 “成长阶梯”
    为了助力广大从业人员顺利跨越液质联用技术的瓶颈,仪课通精心打造《质谱不神秘》系列课程,深度剖析近百个质谱知识点,让您全面了解液质联用技术的原理及最新进展。01课程内容34讲课程内容涵盖:质谱基础原理、操作维护及日常质谱实验室工作等方面,包括定量与定性分析、质谱应用技术及常见故障排查等。02主讲介绍本课程由质谱资深专家--蒋宏键老师,凝结30余年经验倾力打造;蒋老师职业生涯始于质谱仪器维修工程师,专注于GC/MS和LC/MS的串联四极杆、磁质谱的维修和培训工作;先后任职质谱应用工程师、产品专家、产品经理、实验室经理、市场部经理以及质谱运营经理等多个职位,积累了丰富的理论和实践经验。他在1994年完成了中国第一台API-LC/MS的安装,随即完成了第一台CE/MS和第一台MALDI-TOF等质谱仪器的安装,并提供了专业的用户培训,为中国的质谱技术发展做出了重要贡献。03课程设计❶ 模块化教学:每章节都有明确的学习方向和目标,方便学员自主选择。❷ 知识延伸:为了让大家更全面了解质谱技术,课程还涉及了部分气质联用(GC-MS)的内容。❸ 启发式教学模式:从实际问题出发,引出一系列关键子问题,引导学员深入思考和学习,在实际工作中学以致用。04适用人群❶ 科研院所、高校、企业、三方检测实验室质谱分析人员/工程师❷ 仪器厂商的销售、市场及应用人员❸ 从事质谱教学/培训的专业人员❹ 质谱行业初学者或新手小白❺ 对质谱技术发展感兴趣人员扫码拼团解锁,立省4981元
  • 新型二维铁电材料铁电畴结构的调控研究获进展
    铁电材料因具有稳定的自发极化,且在外加电场下具有可切换的极化特性,在非易失性存储器、传感器、场效应晶体管以及光学器件等方面具有广阔的应用前景。与传统的三维铁电材料不同,二维范德华层状铁电材料表面没有悬空键,这可降低表面能,有助于实现更小的器件尺寸。此外,传统三维铁电薄膜的外延生长需要合适的具有小的晶格失配的基材,而在二维层状材料中,许多具有不同结构特性的层可以被堆叠并用于铁电异质结构器件,不受基底的限制,从而提供了广泛的铁电特性可调性。某些二维层状材料已在实验或理论上被报道为铁电材料,包括薄层SnTe、In2Se3、CuInP2S6、1T单层MoS2、双层或三层WTe2、铋氧氯化物和化学功能化的二维材料等。然而,目前对二维材料铁电畴结构的调控及铁电-反铁电相变等方面缺乏系统性研究,在范德华层状材料中实现连续的铁电域可调性和铁电-反铁电相转变仍是挑战。   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员康黎星团队与中国人民大学教授季威团队、南方科技大学副教授林君浩团队、松山湖材料实验室副研究员韩梦娇合作,在新型二维铁电材料铁电畴结构的调控方面取得进展。该团队发现了一种具有室温本征面内铁电极化的新型二维材料Bi2TeO5,并观测到由插层铁电畴壁诱导的铁电畴大小、形状调控机制以及由此产生的铁电相到反铁电相的转变。科研人员采用CVD法合成新型的超薄室温二维铁电材料Bi2TeO5,通过压电力显微测(PFM)证实该材料存在面内的铁电畴结构,结合电子衍射及原子尺度的能谱分析和第一性原理计算结果对其结构进行解析,结合像差校正透射电镜对亚埃尺度的离子位移进行分析(图1)。对Bi2TeO5中畴结构的进一步研究发现,样品中存在大量的条状畴结构。原子尺度结构分析和计算结果表明,由于Bi/Te插层的存在,有效降低了畴壁的应变能,从而使得180°畴壁的条状畴能够稳定(图2)。研究表明,通过调控前驱体中Bi2O3和Te的比例可以有效实现180°铁电畴宽度的调控及实现铁电-反铁电相的反转(图3、图4)。此外,Bi/Te插层的引入除了能够改变铁电畴的大小,同时可以对畴壁的方向进行调控(图5)。   本研究对Bi2TeO5室温面内铁电性的报道丰富了本征二维铁电材料体系。原子插层作为新的调控单元对铁电畴大小及方向的调控,以及由此产生的铁电-反铁电相变,为二维铁电材料畴结构及相结构的调控提供了新思路,并为在未来纳米器件领域的应用奠定了新的材料基础。相关研究成果以Continuously tunable ferroelectric domain width down to the single-atomic limit in bismuth tellurite为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。图1.二维层状铁电材料Bi2TeO5的CVD生长及结构表征。a、二维层状Bi2TeO5的光镜图;b-c、样品的表面形貌及对应的面内PFM图像;d-f、不同方向Bi2TeO5的结构模型以及铁电极化的产生;g-I、Bi2TeO5的原子尺度结构表征及对应的极化分布。图2.Bi/Te插层诱导的180°铁电畴的形成。a、Bi2TeO5中典型条状180°铁电畴的面内PFM;b、180°铁电畴壁的原子尺度HAADF-STEM图;c-e、180°铁电畴壁处铁电离子位移(DBi)及晶格畸变(晶格转角θ)的原子尺度分析;f、弛豫后180°铁电畴的结构模型。图3.插层对畴宽度的调控及铁电相到反铁电相的转变。a-d、具有不同周期的180°畴HAADF-STEM图像;e-h、分别为对应图a-d中的离子位移分布。图4.插层诱导的反铁电相。a、具有反铁电性样品的PFM;b-d、反铁电样品中的原子尺度极化分布及晶格畸变分析;e、弛豫后的反铁电相结构模型。图5.畴壁台阶的形成及插层对畴壁取向的影响。a-b、样品中扇形铁电畴的面内PFM图像;c、扇形铁电畴边缘处大量台阶形成的倾斜畴壁面;d-e、畴壁台阶的原子尺度HAADF-STEM图像及对应的离子位移分析;f、弛豫后的畴壁台阶结构模型;g、Te和O浓度对畴壁台阶形成焓的影响。
  • Quanterix 宣布高管接替计划,总部及中国区同时换帅
    Masoud Toloue现任Quanterix Diagnostics总裁,将担任公司CEOKevin Hrusovsky现任Quanterix CEO,将担任董事会执行主席 此次架构调整旨在持续助力于我们精准健康的愿景,并推动临床应用下一阶段的进程。Quanterix即将继任CEO ——Masoud ToloueQuanterix公司宣布了高管继任计划,进一步确保公司业务强劲的增长。自2022年4月25日起,现任CEO Kevin Hrusovsky将担任董事会执行主席,Masoud Toloue将接替Kevin出任CEO并加入董事会。今后,Kevin将致力于公司关键性战略决策、重要合作伙伴和投资者关系。Kevin表示:“随着Masoud对公司重大的贡献,以及Quanterix与礼来、雅培和西门子等公司的合作,现在是转型的最佳时机。Masoud是我们下一阶段发展的完美领导者,我们有经验丰富的董事会,一起实现精准健康的愿景。我们的员工、客户、投资者、合作伙伴和David Walt (Quanterix和Illumina的创始人),都有助于公司的下一步战略发展计划。”Masoud自2021年6月起担任Quanterix Diagnostics总裁,推进了几项关键举措并与Kevin会面关键客户、合作伙伴和投资者。在PerkinElmer任职诊断业务高级副总裁期间,他拥有丰富的行业经验和推动颠覆性创新和高增长的记录。在之前,Masoud创立并领导bioscience下一代测序业务,该业务于2016年被PerkinElmer收购。他拥有布法罗大学分子细胞生物学博士学位,并在圣安东尼奥的德克萨斯大学健康科学中心完成生物化学博士后。与此同时,公司中国区也迎来新任总经理郭峰先生。配合公司整体战略规划,将Simoa技术在精准医疗领域的应用带入下一阶段的发展,加大对中国的投入并加强合作伙伴及行业领袖的合作。在加入Quanterix之前,郭峰先生曾在PerkinElmer担任销售和市场等关键性职位,在诊断领域有着丰富的行业经验。Masoud表示:“我要感谢Kevin和董事会给我这个难得的机会来领导Quanterix。我们亲眼见证了我们的员工、技术和战略愿景对医疗保健未来的影响力,通过开展多项合作,在神经病学、免疫学和传染病领域推出创新解决方案,实现更早的疾病检测、更好的预后和增强的治疗方法。”Quanterix将持续致力于实现对多种疾病的早期非侵入性诊断,2021年FDA批准了无症状COVID检测的紧急使用授权(EUAs),并授予了Quanterix的血浆pau -181阿尔茨海默病辅助检测突破性器械证书。Quanterix 公司Quanterix是一家数字化生物标志物分析公司,旨在推动精准医疗科学的发展。Quanterix公司的数字化解决方案Simoa很有可能改变当今的医疗检测方式,使研发人员能够精密检测从健康到疾病的连续病理过程。Quanterix公司的技术旨在实现早期的疾病检测、更好的预后和精确的治疗方法,提高当代乃至后代的生活质量、延长预期寿命。目前,该技术正被应用于多个治疗领域,包括肿瘤学、神经学、心脏病学、炎症和传染病。Quanterix公司成立于2007年,总部位于马萨诸塞州比勒利卡。
  • 基于垂直架构的新型二维半导体/铁电多值存储器研究获进展
    二维层状半导体材料得益于原子级薄的厚度,受到静电场屏蔽效应减弱,利用门电压可对其电学性能进行有效调控。利用二维层状半导体材料构建的多端忆阻晶体管(Memtransistor)可以模拟人脑中复杂的突触活动,有望应用于未来非冯架构的神经形态计算等。此外,相比于平面构型,二维纳米功能材料通常具有开放且洁净的界面,使其能够进行任意垂直组装,可实现硅基半导体工艺所不能兼容的多层向上集成范式,从而在单位面积内沿z轴获得更高密度集成。因此,基于垂直架构的二维纳米电子学器件,已成为当前延续摩尔定律的重要研究方向之一。迄今为止,针对铁电二维材料忆阻晶体管的研究仍然匮乏,尤其缺失具有垂直构型的门电压可调的忆阻器件的研究,主要原因在于传统基于隧穿架构的二维忆阻器难以在垂直方向兼具更高性能和有效栅极调控特性。   近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心与国内多家单位合作,设计二维半导体与二维铁电材料的特殊能带对齐方式,将金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)与非隧穿型的铁电忆阻器垂直组装,首次构筑了基于垂直架构的门电压可编程的二维铁电存储器。11月17日,相关研究成果以A gate programmable van der Waals metal-ferroelectric-semiconductor vertical heterojunction memory为题,在线发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。   科研团队使用二维层状材料CuInP2S6作为铁电绝缘体层,利用二维层状半导体材料MoS2和多层石墨烯分别作为铁电忆阻器的上、下电极层,形成金属/铁电体/半导体(M-FE-S)架构的忆阻器;在顶部半导体层上方通过堆叠多层h-BN作为栅极介电层引入了MOSFET架构。底部M-FE-S忆阻器件开关比超过105,具有长期数据存储能力,且阻变行为与CuInP2S6层的铁电性存在较强耦合(图1)。此外,研究通过制备3×4的阵列结构展示了该型铁电忆阻器件应用于存储交叉阵列【crossbar array,实现随机存取存储器(RAM)的关键结构】的可行性(图2)。进一步,研究在上方MOSFET施加栅极电压,有效调控了二维半导体层MoS2的载流子浓度(或费米能级),从而对下方M-FE-S忆阻器的存储性能进行操控(图3)。基于上述成果,科研人员展示了该型器件的门电压可调多阻态的存储特性(图4)。   本研究展示的门电压可编程的铁电忆阻器有望在未来人工突触等神经形态计算系统中发挥重要作用,并或推动基于二维铁电材料制备多功能器件的开发。此外,该工作提出的MOSFET与忆阻器垂直集成的架构可进一步扩展到其他二维材料体系,从而获得性能更加优异的新型存储器。   研究工作得到国家重点研发计划“青年科学家项目”、国家自然科学基金青年科学基金项目/面上项目/联合基金项目、沈阳材料科学国家研究中心等的支持。图1.器件结构设计及两端铁电忆阻器的存储性能。a、器件结构示意图;b、器件的阻变行为;c、少层CuInP2S6的压电力显微镜相位和幅值图;d、器件在不同温度下的输运行为;e、存储器的数据保持能力测试;f、存储器开关比统计图。图2.铁电忆阻器存储阵列演示。a、二维铁电RAM结构示意图;b、CuInP2S6/MoS2界面的HAADF-STEM照片;c、3×4阵列的SEM图像;d、局部放大图;e、3×4阵列的光学照片;f-g、通过读取3×4阵列中每个交叉点的高阻态和低阻态编码的“I”“M”“R”的简化字母。图3.器件的可编程存储特性。a、器件结构示意图;b、MoS2层的转移特性曲线;c-d、异质结的能带结构图;e-f、通过施加门电压实现了对存储窗口从有到无的调控。图4.门电压可编程存储器的多阻态存储特性。a-d、器件在不同门电压下的存储窗口;e、器件的多阻态存储性能演示;f、栅极调控的耐疲劳特性。
  • 大连化物所揭示单原子铁位点和铈-氧空位在CO还原NO反应中的协同作用
    近日,大连化物所节能与环境研究部能源环境工程研究中心(DNL0901)王树东研究员、王胜研究员、宗绪鹏助理研究员等在NO、CO协同催化净化研究中取得新进展。研究团队通过常规共沉淀法,构建了具有铁单原子和铈-氧空位的铁-铈-铝混合氧化物催化剂用于CO选择性还原NO反应,并揭示了铁单原子位点与铈-氧空位的协同机制。NO、CO是两种典型的大气污染物,普遍存在于燃煤烟气和移动源尾气中。多污染物协同催化控制技术的开发是实现大气污染物高效净化的关键,对于提升环境质量、保护人民身体健康具有重要意义。研究团队长期致力于大气污染物催化净化技术的应用基础研究、过程开发及系统集成,开发的单一污染物(VOCs、NOx等)催化净化技术已实现了大规模工业化应用。本工作中,研究团队基于NO、CO净化过程相近的温度区间、相似的氧化还原反应机理,进行CO选择性还原NO催化反应过程研究,揭示出催化剂中高价态铁单原子是反应的活性位点,而非铁氧化物位点。该铁单原子位点具有优异的CO选择性还原NO活性、N2选择性和稳定性,主要原因在于催化剂表面丰富的铈-氧空位与单原子铁位点的协同作用,强化了反应物NO分子和关键中间产物N2O的吸附,从而促进了催化剂表面吸附的N2O的继续还原生成N2。此外,该催化剂还表现出高的耐水(7% H2O)、耐硫(20pmm SO2),低浓度氧气(0.7% O2)耐受能力。相关成果以“Synergy of Single-Atom Fe1 and Ce-Ov Sites on Mesoporous CeO2-Al2O3 for Efficient Selective Catalytic Reduction of NO with CO”为题,于近日发表在ACS Catalysis上。该工作的第一作者是大连化物所DNL0901组博士后百玉婷。上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助。
  • 大连化物所揭示铁电效应提升太阳电池效率的新机制
    近日,大连化物所太阳能研究部(DNL16)李灿院士、秦炜博士和博士研究生Wajid Ali等在有机铅卤钙钛矿(MHP)太阳电池研究领域取得新进展,揭示了钙钛矿材料非辐射复合与晶格应变之间的关联,并通过调控铁弹应变使太阳电池开路电压接近热力学极限。   李灿团队在研究光(电)催化等太阳燃料合成同时,长期探索太阳电池的新材料和新机制,在有机太阳电池和钙钛矿太阳电池基础科学问题的研究方面也取得重要成果,提出了Dion-Jacobson二维相钙钛矿可以显著提升钙钛矿电池性能和稳定性。原理上,铁电材料的晶格电场可以显著提升光生载流子的分离。本工作利用了MHP相变过程与结晶过程的耦合,通过诱导各向异性的对称性破缺,制备了在室温下稳定存在的钙钛矿铁弹体。在外加电场下,离子晶体的电致伸缩性质会使MHP发生铁弹应变。该工作发现,铁弹应变下MHP中光生载流子的非辐射复合会被显著抑制。通过精细表征铁弹应变下的晶体结构,研究人员建立了MHP的铁弹应变与非辐射复合之间的关联。进一步,该研究结合理论计算揭示了铁弹应变会使畴壁晶胞发生铁电相变,在外电场作用下铁电晶格电场会对齐并形成稳定的电荷分离能力。通过诱导铁弹应变,铁电电场的电荷分离能力可以使得MHP太阳电池的开路电压提升约150 mV,达到1.26 V,接近该材料的热力学极限(1.32 eV)。上述结果为MHP材料的铁电电场形成机制提供了新的关键证据。   相关成果以“Suppressing non-radiative recombination in metal halide perovskite solar cells by synergistic effect of ferroelasticity”为题,发表在《自然—通讯》(Nature Communications)上。该工作的第一作者是大连化物所DNL16的助理研究员秦炜和博士研究生Wajid Ali,其中理论计算工作由北京航空航天大学王建峰博士合作完成。该工作得到国家自然科学基金、国家自然科学基金委“人工光合成”基础科学中心项目、大连化物所创新基金等项目的资助。
  • 嘉德利达鼎力赞助 | 第十五届中日铁电材料及其应用会议回顾
    8月13日-15日,由齐鲁工业大学(山东省科学院)和山东大学共同举办的“第十五届中日铁电材料及其应用会议”在山东泰安顺利召开。300余名来自国内外大学、研究院所的专家学者、研究生以及企业技术人员参加了会议。本会议邀请中日两国具有影响力的学者参加,围绕铁电材料的基础问题和应用技术进行广泛的学术交流,促进铁电材料基础研究和工业应用的协同发展。专家学者会前合影开幕报告大会主席:杨美红(齐鲁工业大学)大会副主席:姜海辉(齐鲁工业大学)、T.Karaki(富山县立大学)、柏利慧(山东大学)、李国荣(上海硅酸盐研究所)大会执行主席:欧阳俊(齐鲁工业大学)大会共同执行主席:张家良(山东大学)期间,与会专家围绕铁电材料的基础问题和应用技术进行了广泛的学术交流。河北大学杨晓兵教授应邀作了题为“A Robust Memristor Based on Epitaxial Vertically Aligned Nanostructured BaTiO3-CeO2 Films on Silicon”的大会报告;重庆大学孙杨教授应邀作了题为“Multiferroic Single Molecule Magnets”的大会报告;东京工业大学Hiroko Yokota教授应邀作了题为“Domain boundaries in Ferroics”的大会报告;中南大学胡海龙副教授应邀作了题为“Study on the energy storage performance at the interface engineered flexible ferroelectric composites”的大会报告。会议期间参会老师的汇报交流自2009年起,为了促进中、日两国专家学者在铁电材料及其应用领域的学术交流与合作,中日铁电材料及其应用国际会议在中国和日本轮流召开,现已成为本领域具有广泛影响力的国际学术交流平台。作为本次论坛受邀参展和赞助公司,北京嘉德利达科技有限公司安排工作人员入驻展会,并在展会现场准备了有关理学X射线衍射仪、X射线荧光仪等仪器的详实资料,为有关与会人员介绍和解相关问题。凭借着优异的仪器性能和参会人员专业的素养,会议期间吸引了众多专家学者与学生前来咨询。会议期间参会老师与我司工作人员互动交流1理学SmartLab SE 智能多功能X射线衍射仪全新智能X射线衍射仪SmartLab SE系列,是当今世界高性能的多功能的X射线衍射仪,它采用了理学独创的CBO交叉光学系统、自动识别所有光学组件、样品台、智能的测量分析软件SmartLab Studio II,一台仪器可以智能进行粉末测试、定量分析、晶粒尺寸、结晶度。技术参数方面,X射线发生器功率为3KW、测角仪为水平、高精度测角仪(双光学编码、直接轴上定位)另外测角仪配程序式可变狭缝并配备自动识别所有光学组件。2理学Supermini200精巧型波长色散X射线荧光光谱仪理学台式波长色散X射线荧光光谱仪,它很好的解决了能量色散难于分析的F,Na,Mg,Al,Si的定量分析,组分较为复杂的样品定性分析方面,发挥了极大的作用。具有WDX特有的良好波长分辨率.可轻易分开Al和Si元素的能谱峰,并对其实行定量分析。具有WDX特有的良好的轻元素的高灵敏度,分析元素范围从9F-92U。关于理学XRD SmartLab SE 智能多功能X射线衍射仪和理学Supermini200精巧型波长色散X射线荧光光谱仪的详细信息或应用需求请联系我们联系人:王经理,18612502188
  • 创新工作:多铁性六角铁氧体中的巨磁电耦合效应
    多铁性是指铁电性、铁磁性、铁弹性等多种有序的共存。多铁性材料与磁电耦合效应不仅蕴含着丰富的基础物理问题,而且具有重要的应用前景,是近年来凝聚态物理和材料科学的一个研究热点。多铁性材料分为复合材料和单相材料两大类,复合材料的磁电耦合是利用界面效应实现的间接耦合,单相材料的磁电耦合是一种本征的体效应。在过去的十多年里,人们已经发现了种类繁多的单相多铁性材料。然而,已知的单相多铁性材料的磁电耦合效应(磁场控制电化或者电场控制磁性)通常比较微弱,这大地限制了单相多铁性材料在未来磁电子学器件中的应用。如何大幅度提高单相材料的磁电耦合效应成为该领域面临的一个重大挑战。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理实验室孙阳研究员(Quantum Design产品用户)、柴一晟副研究员和博士生翟昆等在一种Y-型六角铁氧体Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中实现了巨大的磁电耦合效应,获得了高达33000 ps/m的正磁电耦合系数和32000 ps/m的逆磁电耦合系数,创造了单相材料磁电耦合效应的新记录。图1. 六角铁氧体Ba2-xSrxMg2Fe12O22在 10 K下的正磁电耦合效应六角铁氧体是一类具有六角晶系的铁基氧化物,按照结构单元的不同,可进一步划分为M, W, X, Y, Z, 和U型六角铁氧体。由于存在多种磁性相互作用的竞争,在六角铁氧体中可以通过部分元素替换产生丰富的非共线螺旋磁结构。对于一些特定的螺旋磁结构,非共线的自旋之间可以通过逆Dzyaloshinskii-Moriya相互作用产生宏观电化,从而导致磁有序驱动的二类多铁性与磁电耦合效应。在以往的研究中,虽然人们已经在一些六角铁氧体中观察到较强的磁电耦合效应,但是,对于如何在六角铁氧体中进一步实现巨大的磁电耦合效应,还缺乏清晰的认识和思路。 图2. 六角铁氧体Ba2-xSrxMg2Fe12O22(x = 1.6)在 10 K下的逆磁电耦合效应为了理解Y-型六角铁氧体Ba0.4Sr1.6Mg2Fe12O22中巨磁电耦合效应的物理起源,博士生翟昆合成出Ba2-xSrxMg2Fe12O22 (0.0≤x≤1.6) 一系列单晶样品,系统研究了其宏观磁性和磁电耦合效应随Sr含量的变化关系。同时,孙阳研究组与美国橡树岭实验室曹慧波博士等合作,利用中子散射技术详细研究了这一系列单晶样品的磁结构,给出了Ba2-xSrxMg2Fe12O22体系中圆锥状螺旋磁结构随Sr含量及外加磁场变化的相图。图3. 六角铁氧体中自旋锥对称性与磁电耦合系数的关系研究结果发现,六角铁氧体中磁电耦合效应的强度与自旋锥的对称性密切相关:当自旋锥的对称性从四重对称性降低到二重对称性时,在外加磁场驱动下自旋锥可以发生180度翻转;同时,自旋结构产生的电化也会随之发生180度反向。通过元素替换调控磁各向异性使得这一相变发生在零磁场附近,就会导致巨大的磁电耦合系数。因此,该项研究不仅获得了迄今为止单相材料中大的正逆磁电耦合系数,也为如何提高多铁性六角铁氧体中的磁电耦合效应指明了方向。以上研究成果发表于Nature Communications 8,519(2017)。该工作得到了自然科学基金(11534015,11374347),科技部(2016YFA0300701)和中国科学院项目(XDB07030200)的支持。文章来源:(中国科学院物理研究所磁学重点实验室,终解释权归中国科学院物理研究所磁学重点实验室官网所有) 相关产品: SuperME 多铁材料磁电测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C148929.htmTEGeta 多功能热电材料测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C277658.htm完全无液氦综合物性测量系统 DynaCool:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C18553.htmMPMS3-新一代磁学测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C19330.htm
  • 金钦汉:未来MPT有望接替ICP——访浙江大学金钦汉教授
    MPT,微波等离子体炬(microwave plasma torch)。也许对很多人来讲,MPT还不是一个很熟悉的名词,但它却是中国具有完全自主知识产权的技术,是我国金钦汉教授课题组于1985年首创的一种新型原子光谱用光源,并于1999年实现了百瓦级MPT光谱仪的商业化。  2013年9月4日,科技部公示 &ldquo 国家重大科学仪器设备开发专项2013年度拟立项项目&rdquo ,其中由浙江中控为承担单位的&ldquo 千瓦级MPT光谱仪的开发&rdquo 入选。此次千瓦级产品与之前的百瓦级产品相比难点在哪里?MPT与ICP(电感耦合等离子体光谱仪)等其它仪器相比具有什么样的优势?为此,仪器信息网编辑采访了浙江大学教授金钦汉,请他为大家介绍MPT的优势及未来的发展前景。浙江大学教授 金钦汉  由百瓦级到千瓦级:&ldquo 我们的千瓦级MPT和安捷伦的MP完全不一样&rdquo   1985年,吉林大学金钦汉课题组首创了一种全新的微波等离子体激发光源&mdash MPT;  1996年,金钦汉课题组与北京海光仪器公司合作研制成功了世界上首台单通道顺序扫描MPT原子发射光谱仪;  1999年,长春吉大-小天鹅仪器公司实现了MPT光谱仪的商品化;  2000年,金钦汉课题组承担国家支撑计划项目&ldquo MPT全谱仪的研制&rdquo ,并于2003年研制成功;  2011年,MPT全谱仪作为教学仪器在浙江中控实现了商品化;  2013年,由浙江中控为牵头单位承担的&ldquo 千瓦级MPT光谱仪的开发&rdquo 入选&ldquo 国家重大科学仪器设备开发专项2013年度拟立项项目&rdquo 。  金钦汉课题组之前已经将百瓦级的MPT光谱仪成功产业化,是什么原因让其决定开发千瓦级的仪器呢?对此金钦汉介绍到,&ldquo 之前产业化的百瓦级MPT光谱仪一直是在小功率下工作,在这种情况下样品溶液雾化后直接进样时等离子体的稳定性难以保证,由此就存在去溶的问题,而去溶需要加热、蒸发等步骤,做起来比较麻烦,所以目前只能用作教学仪器。不过,一旦将功率提高到千瓦级就不会存在这个问题了。至于一直以来为什么没有开发千瓦级的仪器,最大原因就是没有找到合适的大功率微波源。&rdquo 安捷伦公司于2011年推出千瓦级MP-AES对金钦汉的激励很大,他说,&ldquo 当时我就想,我们中国人有自己的MPT技术,我们为什么不做千瓦级的仪器呢?&rdquo   同时,金钦汉特别强调,&ldquo 我们要做的千瓦级MPT和安捷伦的仪器完全不一样,我们不是跟踪,而是创新。安捷伦采用的是石英管、磁耦合、矩形波导,用的是氮气;我们用的炬管是铜管、电耦合,氮气、氩气、氦气都可以用。&rdquo 接着其介绍到,&ldquo 氮和氩的等离子体可以在石英管里形成,但是氦难以获得有光谱分析应用价值的高密度等离子体,因为氦的分子量很小,一旦形成等离子体,扩散速度太快,瞬间就会充满整个石英管,等离子体的数目密度不高,粒子间碰撞的机率就会大大减小,此种稀薄等离子体并不是理想的激发光源,就像氦ICP始终未能取得成功应用是一个道理。&rdquo   &ldquo 还有一点不同,安捷伦MP-AES固定1200W,不可调。而我们从应用的角度考虑,认为某一固定功率并不会是适于所有元素的最佳条件,因此将设置更多可调节参数,功率将从100W到1500W连续可调。&rdquo   千瓦级MPT开发难点:微波源、炬管  让MPT由百瓦级升至千瓦级,这其中的困难有多少?金钦汉介绍到,&ldquo 首先要解决的就是以上提到的微波源问题。光谱分析仪器所用的微波源对稳定性要求很高,而现在市面上一千多瓦的微波源大都是工业用的,稳定性都不高。在此次重大专项中,专门有对微波源稳定性的指标要求,我们的目标是稳定度达到千分之一。在之前与美国Hieftje教授的合作研究中,磁控管微波源的稳定度已经达到了千分之六。前段时间四川有家公司说可以做到千分之五,我们将在他们的基础上进一步提升至千分之一。&rdquo   &ldquo 此外,去年6月份,在加拿大召开的一个微波炉展览会中,我国某知名微波炉公司展出了世界上第一台全固态微波炉。据了解,他们已经做到了600W。相对于磁控管微波源来说,全固态微波源的稳定性要好很多,而且可以在低压下工作。我们现在正在和该公司商谈合作,希望能进一步提高功率,共同开发出高稳定度千瓦级别的全固态微波源。&rdquo   除了微波源之外,炬管也是一个难点。金钦汉介绍到,&ldquo 我们用的是铜质炬管,在一两百瓦时使用没有问题。但是功率增大到千瓦级之后,若炬管接头等位置处理不好容易形成微波反射,长期使用就会出现发热的问题。&rdquo 对于这个问题,金钦汉介绍到他们已经采取了一系列的改进措施,比如将电容耦合改为电导耦合等,未来还会继续改进以保证仪器可以长期稳定工作。  虽然有以上各方面的难点,金钦汉依然充满信心,他说,&ldquo MPT是我国具有完全自主知识产权的技术,我们有一定的科研基础和技术储备。现在浙江大学全力支持,浙江中控还准备专门为这个项目成立一个项目公司。我不敢说一定能做到最好,但是我相信我们整个项目组一起努力,项目目标是完全能实现的。&rdquo   展望:&ldquo 希望未来MPT可以接替ICP&rdquo   相对MPT来说,目前ICP更为业内人士所熟悉。据金钦汉介绍,&ldquo 当前进口ICP基本上都采用全固态高频电源,稳定度为千分之一&rdquo 。那么,MPT与ICP之间相比有什么优势呢?对此,金钦汉说,&ldquo 可以预期,ICP目前能够做的,MPT将来都可以做到;ICP无法直接引入空气样品,而MPT却可以实现空气直接进样分析;氦ICP迄今未能够实际应用,而氦MPT却在较小功率下即可实现。相信千瓦级MPT将为实现&ldquo 全元素&rdquo 分析创造条件,未来MPT可望接替ICP!&rdquo   接着金钦汉详细介绍了MPT的诸多优势,&ldquo 由于获得等离子体装置的结构和耦合方式有区别,ICP是通过开放的环形耦合线圈通过电感耦合获得等离子体,电磁波能并未全部被等离子体吸收,MPT是在一个谐振腔里进行工作,只要调谐得当,微波能就可差不多全部被等离子体利用,也即MPT的能量利用率远高于ICP,1200W的MPT就有望达到1600W ICP的效果。&rdquo   &ldquo ICP只能用氩气工作,而MPT可以用氩气、氮气、氦气三种气体工作。如果说用氩气工作的时候MPT与ICP的性能相当,那么用氦气工作时,MPT的性能显然就要超过ICP了。&rdquo   在灵敏度方面,金钦汉介绍到,&ldquo 带有去溶系统的100W的MPT对于不少元素的检测灵敏度就可以达到ppb数量级,千瓦级MPT的分析性能显然可与ICP相媲美。此外,MPT与AAS(原子吸收光谱法)相比,灵敏度也不差。而且,AAS一次只能测一种元素,MPT可以实现顺序扫描或者全谱直读,一次检测所有元素,只是在顺序扫描测量时所需要的样品量比较大一点而已。&rdquo   在应用方面,&ldquo MPT可以实现大气的直接连续实时监测,还可以将有机组分如油样直接雾化进样进行分析检测,这些都是ICP很难实现的。另外,在高温合金材料中非金属元素的检测方面,ICP遇到了困难(ICP检测卤素要在真空紫外的条件下),而用氦MPT则可在常压下在普通可见和紫外光谱区解决问题,包括卤素的检测。&rdquo 此外,金钦汉还介绍到,此次重大专项中也配备了强有力的应用开发单位,如中国钢研科技集团公司、西北核技术研究所等,他们主要承担MPT光谱仪在相关行业内的应用开发和标准建设等工作。  对于大家普遍关心的价格问题,金钦汉肯定地说,&ldquo MPT的价格不会比ICP贵!&rdquo 此外,他还强调到,&ldquo MPT是我们中国人的创造,而且相比ICP又具有以上各种优势,我们没有理由不将它做好。&rdquo   编辑手记  一直以来,有这样的观点:我国理论研究与世界差距并不大,但在产业化方面,却远远落后于发达国家。  我们在走访一些专家学者时发现了两个特点,一是很多科研结果都停留在了论文和样机阶段,没有了下文;另一则是因为特定需求而开发了相关仪器,但该仪器仅仅应用于某个实验室,没有得到更广泛的开发。无论是原创研发人还是厂商,都不应得到指责,因为他们都尽了自己的责任。但很显然,双方的对接&ldquo 很艰难&rdquo 。  在我们已知道的信息中,金老师对科学仪器的研发,从MPT到全谱直读ICP光谱仪,再到集成流路(IFC)芯片-数字PCR,或者是世界首创,或者是国内相关技术力量薄弱、商品化产品稀缺的。通过对金老师的此次专访,我们深切地感受到了金老师对MPT光谱仪产业化的拳拳之心。  科学仪器从理论研究、样机研发到商业化产品上市,什么机制更合理,什么形式更有利于这么多环节的衔接?这是否预示着市场上存在着&ldquo 技术转化经济人&rdquo 的需求,能否以技术转化经济人为润滑剂,让这个流程走得顺利一些?  采访编辑:叶建
  • 展会消息|北京金泰光电参展第19届中国国际光电博览会
    第19届中国国际光电博览会将于2017年9月6 - 9日在深圳会展中心盛大举行。金泰光电将会在会上展出全新产品,并有公司技术支持在现场与大家交流。欢迎莅临指导!此次参展,金泰光电将携新品以“新”会友!金泰光电 (CIOE 2017) 邀您共享光谱仪器及设备、电子光学仪器盛宴! 中阶梯光纤光谱仪 便携式光谱仪
  • 宁波材料所以“微交联法”创制高弹性铁电材料
    8月4日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队在《科学》(Science)上,发表了题为Intrinsically elastic polymer ferroelectric by precise slight crosslinking的研究文章。该研究提出了铁电材料的本征弹性化方法,即采用微交联法使铁电聚合物从线性结构转变为网络状结构,通过精准调控交联密度在实现弹性化的同时,降低结构改变对材料结晶性能的影响,开创性地同时将弹性与铁电性赋予同一材料。基于此,该研究创制了一种兼具弹性与铁电性,且具有较好的耐机械疲劳和铁电疲劳性能的弹性铁电聚合物。铁电材料是功能材料,通常是指在一定温度范围内具有自发极化且极化方向可随外加电场改变进行翻转或重新定向的晶体材料,其核心为自发极化。极化是极性矢量,由于晶胞中原子构型使得正负电荷重心沿该方向发生相对位移,形成电偶极矩,使得整个晶体在该方向上呈现极性,这个方向称为特殊极性方向。这对晶体的点群对称性施加了限制,在32个晶体点群中只有10个具有特殊极性方向,即1(C1)、2(C2)、m(Cs)、mm2(C2v)、4(C4)、4mm(C4v)、3(C3)、3m(C3v)、6(C6)、6mm(C6v)。只有属于这些点群的晶体才具有自发极化,即铁电材料必为晶体材料。这种特殊的晶体点群赋予了铁电材料诸多性能,使其在数据存储和处理、传感和能量转换以及非线性光学和光电器件等方面有诸多应用。而晶体在受到应力时能够产生的弹性回复是极小的,通常小于2%,这是传统铁电材料多表现为脆性(无机)或塑性(有机)的原因。可穿戴设备、柔弹性电子和智能感知等领域的快速发展,对于使用的材料提出了越来越高的要求即需要在复杂形变下依旧保持稳定的性能。电子器件使用的材料根据导电性可分为导体、半导体和绝缘材料,而导体和半导体目前已实现弹性化。而铁电材料作为绝缘材料中性能最丰富的功能材料之一,目前尚未实现弹性化,这限制了铁电材料在柔弹性电子等领域的应用。铁电材料的铁电性主要来源于其结晶区,但晶体本身几乎不具备弹性,因而铁电性和弹性难以在同一种材料中兼顾。铁电材料的弹性化方法通常有三种——结构工程、共混和本征弹性化。通过结构工程制备的样品只能在预应变值范围内进行形变,需要复杂的制造技术且难以降低器件尺寸。在采用无机铁电材料与弹性体共混方式制备的复合材料中,无机铁电材料的铁电畴杂乱无章,需要经过有效极化后才能表现出铁电性。由于无机铁电与弹性体的电阻率相差较大,在极化过程中电场主要施加在电阻率更大的弹性体中,导致弹性体相的电击穿和电机械击穿。因此,本征弹性化可能是铁电材料弹性化的唯一途径。本征弹性化能够促进材料的发展,使其具备可大规模溶液制备的能力、提高设备密度和材料的耐疲劳性等。有机铁电材料包括有机小分子铁电材料和以PVDF(聚偏氟乙烯)为代表的聚合物铁电材料。铁电聚合物的铁电性主要来源于分子链两侧由极性相差较大的原子或基团形成由一侧指向另一侧的偶极子。铁电聚合物的特点是具有高柔韧性、易于制造成复杂形状、机械坚固性和极性活性。聚合物中的铁电性是20世纪70年代在聚偏氟乙烯中发现的,是电能、机械能和热能之间有效交叉耦合的平台。因此,兼具铁电性和柔韧性的铁电聚合物可能是铁电弹性化的最佳候选对象。在过去几年,化学交联法在导体和半导体的本征弹性化过程中取得了显著进展。由于强的铁电响应需要高的结晶度,而好的弹性回复需要低的结晶度,因此传统的化学交联方法很难同时兼顾铁电响应和弹性回复。为此,该团队提出了“弹性铁电材料”的概念,设计了精确的“微交联法”在铁电聚合物中建立网络结构。选择聚(偏氟乙烯-三氟乙烯)(P(VDF-TrFE),55/45mol%)作为反应基体材料,选择带有软而长链的聚氧化乙烯二胺(PEG-diamine)作为交联剂材料,使用低交联密度(1%~2%)赋予线性铁电聚合材料弹性的同时保持较高的结晶度。研究表明,交联后的铁电薄膜结晶相以β相为主,结晶均匀分散在聚合物交联网络中。在受力时,网络状结构能够均匀地将外力分散并且更多地承受应力,避免结晶区受到破坏。实验结果显示,交联后铁电薄膜在70%的应变下依旧具有较好的铁电响应,剩余极化约4.5μC/cm2并在拉伸过程中能够保持稳定,且具有较好的耐机械和铁电翻转疲劳性,提高了可靠性和使用寿命,拓展了使用范围。可见,“微交联法”是实现铁电弹性化行之有效的方法。该方法利用简单的化学反应实现了铁电性与弹性的良好匹配,为铁电材料弹性化提供了新思路。未来,研究团队将扩展此类方法,探索微交联法对于材料弹性化研究的普适性,并对制备的弹性铁电材料在可穿戴电子设备以及能量转换和存储、介电驱动等方面的应用进行探索。研究工作得到卢嘉锡国际合作团队项目、国家自然科学基金、浙江省钱江人才计划和浙江省尖兵领雁项目等的支持。铁电材料专家、东南大学教授熊仁根受邀在同期《科学》PERSPECTIVE专栏发表评论文章,认为这是突破性的工作,开辟了“弹性铁电”这一全新学科,并展望了弹性铁电材料可能的应用场景和未来的发展方向。图1. 弹性铁电的概念和合成策略示意图图2. 应变下弹性铁电的铁电响应。A为全弹性器件;B、C为全弹性器件在0%和70%的应变;D为在1kHz下0~70%应变下的P-E回滞曲线;E为不同应变下的名义Pmax、Pr和Ec和校正后的真实Pr。实验表明交联铁电薄膜在不同拉伸应变下均具有稳定的铁电响应。
  • 首期“能源化学云论坛”在线举行,为“双碳”之路解题支招
    中国化学会能源化学专业委员会日前在线举办首期“能源化学云论坛”,中国科学院院士包信和、中国科学院院士赵东元应邀参加,为如何走好“双碳”之路解题支招。包信和在论坛上表示,实现“碳中和”目标,需要国家经济社会达到一定的条件和水平。他进一步指出,我国没有时间重复发达国家“人均能源消费先快速增长—长时间饱和—再逐渐下降”的历程,因此,科技创新必须要发挥更加重要的作用。在赵东元看来,随着我国能源生产和消费结构的不断优化,可再生能源消费占比逐年提高,不过,可再生能源目前还难以完美兼具“稳定供应”“环境友好”“价格低廉”三者。他进一步指出,化学化工、材料发展将成为一次能源高效清洁利用的重要支撑。专家还就如何统筹非化石能源、特别是可再生能源与化学能源之间的互补优化,发表见解。包信和称,结合我国的资源禀赋来看,化石资源还将长期占据很大比重,用好我国化石资源,需要进一步提高煤炭作为化工原料的综合利用效能,加快关键核心技术攻关。未来煤转化必然趋势是与可再生能源和氢等融合,最终实现二氧化碳“零排放”。“太阳能发电必须与储能系统配套,在一般储电和大规模电网中,电化学储能将发挥重要作用”,他还表示,高效、低成本硅基叠层电池技术将是趋势。“能源化学云论坛”是由中国化学会能源化学专业委员会推出的高端线上学术交流平台,计划每月不定期特邀能源化学及交叉学科领域权威专家学者、学科带头人,深度分享最新科研进展和技术突破。中国化学会理事长、中国科学院院士姚建年在本次论坛上表示,云论坛以“加强能源化学创新引领,推动低碳转型绿色发展”为主题,以期为广大能源化学及其他交叉学科领域的科技工作者和青年学子提供相互交流和共同提高的互动平台。
  • OGT-01顶空气体分析仪检测乳粉包装残氧量中密封垫贴的重要性
    引言乳粉作为一种常见的婴幼儿食品,其包装的密封性和残氧量的控制对于保持产品质量和延长保质期极为关键。OGT-01顶空气体分析仪是一种专门用于检测包装内部气体成分的设备,而密封垫贴在这一检测过程中扮演着重要角色。密封垫贴的作用确保密封性:密封垫贴可以确保乳粉包装与检测仪器之间的密封,防止外部空气进入,从而保证测试结果的准确性。防止样品污染:使用密封垫贴可以避免检测过程中乳粉样品与外界环境的直接接触,减少污染风险。操作简便性:密封垫贴的使用简化了检测操作,使得整个检测过程更加方便快捷。操作细节样品准备:选取代表性的乳粉包装样品,并确保包装完好无损。仪器准备:将OGT-01顶空气体分析仪预热并校准至待测状态。密封垫贴的使用:清洁乳粉包装的检测区域,确保无油污或其他污染物。将密封垫贴紧密贴合在乳粉包装的检测区域,确保无气泡和缝隙。将OGT-01的探头放置在密封垫贴上,进行气体抽取和分析。数据记录:记录检测到的残氧量数据,并与标准或规定值进行比较。注意事项密封垫贴的质量:选择适合乳粉包装材质的密封垫贴,确保其密封性能。操作规范:遵循操作规程,避免因操作不当导致检测结果的偏差。环境控制:检测应在稳定的环境中进行,避免温度和湿度的波动影响检测结果。结论密封垫贴在OGT-01顶空气体分析仪检测乳粉包装残氧量的过程中发挥着至关重要的作用。它不仅确保了检测的准确性,还提高了操作的便利性和安全性。通过严格遵守操作规程和注意事项,可以有效地提高检测结果的可靠性,为乳粉产品的质量控制提供有力支持。
  • 朱永元课题组在无规铁电畴结构倍频成像研究方面取得进展
    p  最近,南京大学物理学院朱永元教授课题组和现代工程与应用科学学院秦亦强教授、张超副教授团队通力合作在非线性光学成像领域取得了进展,提出了一种利用二次谐波直接观测无规铁电畴结构的新型方法,并在理论和实验上得到了验证。该研究工作已被Physical Review Letters接收发表。https://journals.aps.org/prl/accepted /0d078Y9fQbc1326161359af1b887f1ccd67a15544/pp  铁电材料由于其压电、热电和光电方面的特殊性质而在许多研究领域中有着广泛的应用。微观结构决定宏观功能,因此对铁电畴结构的表征技术逐渐成为一个热点课题。经过几十年的发展,包括电子显微镜、线性光学成像和非线性光学成像等方法,已经广泛地运用于观测畴结构。然而这些方法在实际研究和应用中仍存在一定局限性,比如说线性光学方法由于正负畴的折射率相同,需要先对样品腐蚀来改变畴壁周围的相关特性,这就对会样品造成损伤 再比如基于Talbot和Cherenkov效应的一些非线性光学方法,只适用于周期结构或者是需要配合焦点扫描的手段才能成像,无法直接对一般的无规畴结构进行观测。/pp  利用铁电畴畴壁在非线性成像过程中的特殊衍射性质,研究人员提出了一种简单的非线性成像方法,能够直接并实时地观测二维无规铁电畴结构。该工作主要分为理论和实验两部分。理论上主要从衍射方程出发,对铁电畴畴壁的二次谐波衍射特性进行了理论分析,给出了一对正负畴的倍频传输场强分布的解析解,发现畴壁处的倍频像始终呈暗场。通过进一步的理论分析,发现畴壁的倍频像线宽在一定区域内与传播距离的平方根成正比,与正常的远场衍射过程(一次方)相比畴壁像的展宽得到了极大的抑制,为直接成像提供了可能性。在此基础上,将单一畴结构推广到复杂的无规则畴结构,进一步通过数值仿真模拟二次谐波成像证实了传输过程中畴界的近似无衍射性质。该工作的实验部分主要以钽酸锂为例,用900nm的飞秒激光打到样品上,在CCD中可以直接收集到450nm的倍频畴结构像,其中畴界显示为暗场。结果表明,可以在百微米范围内连续观测到畴结构的清晰倍频像,其中衍射效应确实得到了很好的抑制。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 395px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/4b6fb467-d658-4138-87df-9c7fb65a66bb.jpg" title="1.jpg" height="395" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  这种基于二次谐波的观测方法不需要大型的显微镜设备,也不需要焦点扫描,可以用来无损地实时观测不规则畴结构,其成像质量还有望通过计算机后期数据处理进一步提升,为实现铁电畴的高分辨率成像提供了可能,具有很高的潜在应用价值。/pp  论文第一作者是现代工程与应用科学学院2014级直博生陆蓉儿,张超副教授和秦亦强教授为本文的共同通讯作者。朱永元教授给予本文精细的指导。南京大学是论文唯一署名单位。现代工程与应用科学学院张勇教授、物理学院洪煦昊工程师对实验提供了大力支持。感谢刘冬梅博士、魏敦钊博士生及刘昂博士生的帮助。该研究由国家重点研发计划 (2017YFA0303700)、国家自然科学基金、江苏省科学基金项目资助完成,同时感谢人工微结构科学与技术协同创新中心、江苏省高等教育机构优势学科等平台与项目的大力支持。/p
  • 小材料,大能量:最新Science探秘弛豫铁电的未来!
    【科学背景】弛豫铁电材料(RFE)是一类重要的介电材料,由于其高能量密度和优异的功率密度,广泛应用于能量存储和高功率电子系统中,因而成为研究热点。然而,现有RFE的能量密度普遍低于200 J/cm³ ,这限制了其在下一代能量存储设备中的应用潜力。当前,提升能量存储密度的主要挑战在于极化能力不足和击穿电场较低,导致其在实际应用中的可靠性受到影响。为了解决这一问题,7月11日,清华大学李敬锋教授,北京理工大学黄厚兵研究员和澳大利亚卧龙岗大学张树君教授合作在“Science”期刊上发表了题为“Partitioning polar-slush strategy in relaxors leads to large energy-storage capability”的最新文章。他们提出了通过化学异质性引入短程有序的极性纳米区域(PNRs)来增强RFE的性能。这一策略使得材料内部形成了极性簇,从而显著提升了可逆极化和击穿强度,进而实现了更高的能量存储能力。例如,Bi(Mg,Ti)O3-SrTiO3薄膜在这种设计理念的指导下,其能量密度达到了110 J/cm³ ,效率提升至80%。通过进一步优化PNRs的结构和分布,研究者们期望能够突破现有材料的性能瓶颈,推动RFE在能量存储领域的应用。【科学亮点】(1)实验首次实现了在弛豫铁电材料中应用分区极性泥状策略,成功得到具有独立极性簇的高性能Bi(Mg0.5Ti0.5)O3-SrTiO3薄膜。这一创新设计显著提高了材料的能量存储密度和效率。(2)实验通过相场模拟指导,抑制非极性立方基质并引入高绝缘网络,从而形成了动态的泥状极性簇。这一过程显著增强了可逆极化和击穿强度,使得材料的能量存储密度(Ue)达到202 J/cm³ ,效率高达约79%。(3)研究还表明,形成短程有序的极性纳米区域(PNRs)有效降低了极化切换障碍,进而减少了剩余极化(Pr),实现了更高的可恢复极化(ΔP)。(4)尽管已有研究在PNR结构上取得进展,但通过缩小PNRs以形成极性簇的方式仍面临挑战。该方法虽然能降低Pr,却可能削弱局部极化,影响最大极化(Pm)和ΔP。【科学图文】图1:采用隔离极性IPS策略设计具有增强储能性能的RFEs。图2:研究了三种基于BMT-ST的RFE薄膜的极化、电气和储能性能。图3:三种基于BMT-ST的RFE薄膜的结构表征。图4:储能性能的可靠性、稳定性和可扩展性测量。【科学启迪】本文的研究为弛豫铁电材料的发展提供了重要价值,尤其是在能量存储领域。首先,通过引入分区极性泥状策略,成功实现了极性簇的独立化,这不仅提高了材料的能量存储密度,也展示了在设计新型介电材料时灵活性的重要性。这种创新的设计理念强调了化学异质性对材料性能的关键作用,为进一步探索极性纳米区域(PNRs)提供了新的思路。其次,实验中所采用的相场模拟方法,不仅为材料设计提供了科学依据,也展示了计算与实验相结合的重要性。这种方法论的应用为未来新材料的快速开发奠定了基础,尤其是在解决材料内部结构和性能关系时,能够提供深刻的洞见。此外,研究还指出了在提升材料性能时需解决的技术挑战,如极化开关障碍和绝缘性能的权衡。这一发现提醒我们,在追求高性能的同时,必须综合考虑材料的多种物理特性,以实现最佳的应用效果。最后,本文的成果不仅推动了高能量密度电容器的技术进步,也为未来在电力电子、智能电网及电动汽车等领域的应用开辟了新的可能性。这种跨学科的研究模式和思路,将进一步促进材料科学与工程技术的融合,为新一代能量存储系统的发展奠定坚实基础。文献信息:Liang Shu&dagger , Xiaoming Shi, Xin Zhang, Ziqi Yang, Wei Li, Yunpeng Ma, Yi-Xuan Liu, Lisha Liu, Yue-Yu-Shan Cheng, Liyu Wei, Qian Li, Houbing Huang, Shujun Zhang, Jing-Feng Li,&thinsp Partitioning polar-slush strategy in relaxors leads to large energy-storage capability, Science, https://www.science.org/doi/10.1126/science.adn8721
  • 西电周益春教授团队:在5d电子铪基铁电信息存储取得重要进展!
    存储器作为所有电子信息系统的核心与基石,其在现代信息技术中的重要作用不仅是大国竞争的焦点,更是制约国家安全的关键和核心技术。但是,我国存储器市场基本被美日韩企业所垄断,虽然市场规模约占全球的35%,但自给率不足5%。特别是随着人工智能、物联网和大数据等新信息技术的快速发展与普及,全球数据量呈现爆发式的增长,而市场主流存储器产品因存在物理极限、存储鸿沟和功耗高的问题,无法满足未来海量数据处理的要求。因此,发展新型非易失性存储器正成为世界强国竞争的制高点。铁电存储器是一种采用铁电材料的双稳态极化来存储信息的新型非易失性存储器,因具有极优异的抗辐照性能和长久的数据保存能力,近30年来备受国内外高度关注。然而,锆钛酸铅等传统铁电材料作为存储介质的最小薄膜厚度约为70 nm,不能突破物理极限,翻转速度约为100 ns,不能解决存储鸿沟,且面临组成元素污染集成电路工艺线的巨大难题。2011年意外发现具有铁电性的氧化铪,有望引领存储器同时突破物理极限、存储鸿沟和集成电路工艺兼容性问题。唤醒效应、疲劳失效、性能不均一是阻碍氧化铪基铁电存储器走向应用的瓶颈问题,根本原因在于对氧化铪的5d电子结构、畴结构、铁电相等反常铁电性科学本质认识不足。针对以上需求及挑战,西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院周益春教授团队开展5d电子材料铁电性物理本质与存储器设计新理论研究,以构建电子、声子以及跨尺度畴变模型,揭示5d电子材料铁电性的物理本质及其介观响应规律,建立畴与场效应协同的复杂系统器件设计新理论,从而实现铁电相、薄膜、存储器的全链条研制。(1) 提出了场效应与畴结构耦合的器件设计理论,建立了源漏电流(存储窗口)与栅电压、极化、应变、应变梯度之间的关联,实现了铁电存储器的电路设计与仿真,首次研制出64 kbit 氧化铪基铁电存储器。图1. 64 kbit铁电存储器及其功能演示照片(2) 基于与主流集成电路工艺线兼容的原子层沉积工艺,提出硅衬底上制备氧化铪基铁电薄膜的化-力-电多场调控原理和晶态high-k层降低铁电相形成能的策略,实现了杂相(化)、界面(力)、畴(电、力)的协同调控,在国际上首次实现了氧化铪基铁电存储器的后栅极制备工艺和后端集成工艺,并通过了标准工艺线的验证。图2 (a)8英寸氧化铪基铁电薄膜照片 (b) 后栅极工艺制备的铁电存储单元照片(3) 基于贝利相位和能带理论,揭示出氧化铪的铁电相是极不稳定的亚稳相,并阐明掺杂离子-氧空位复合缺陷、应变和电场的协同作用能有效稳定亚稳相;构建了氧化铪基铁电薄膜带电畴壁-内建电场相场模型,从理论上预测了氧化铪尾对尾90°电畴结构的存在及其对氧化铪基铁电薄膜“唤醒”效应与疲劳失效的影响规律,并通过像差校正扫描透射电子显微镜(Cs-STEM)证实90°电畴结构是导致氧化铪基铁电薄膜出现“唤醒”效应的重要原因。图3 氧化铪薄膜在(a)唤醒前和(b)唤醒后的晶相、电畴结构
  • 赛恩思碳硫仪牵手磷酸铁锂企业七星光电
    近年来新能源产业发展迅猛,四川赛恩思仪器已与多家新能源企业开展合作。近日,又一台HCS-801型碳硫仪在一家磷酸铁锂厂家---攀枝花七星光电科技正式投入使用。我公司HCS-878和HCS-801两代产品服务于同一公司。攀枝花七星光电科技有限公司现已建成并投产5000吨/年磷酸铁锂生产线,为国内规模前列的磷酸铁锂生产线,占全国40%的市场份额,可向全球客户提供多规格碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂、锂辉石及相关衍生产品。赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪可检测产品的原料及成品的碳、硫含量,协助客户把关其产品质量。 碳、硫含量的差异会对磷酸铁锂材料本身的性能造成巨大的影响。利用高频红外碳硫仪对其进行碳、硫含量的测定是一种高效、便捷的方法。四川赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪测试数据准确,操作便捷,每小时可测量60个以上样品。四川赛恩思仪器有限公司诚邀全国各地经销商和使用方来函、洽谈咨询;欢迎有识之士加入四川赛恩思仪器有限公司。
  • 科学仪器助力氧化铪基铁电存储材料研究取得进展
    互联网、人工智能等信息技术的快速发展,对存储器的存储密度、访问速度以及操作次数都提出了更高的要求。氧化铪基铁电存储器具有低功耗、高速、高可靠性等优势,被认为是下一代非易失性存储器技术的潜在解决方案。现在普遍研究的正交相(orthorhombic phase,简称“o相”)HfO2基铁电材料由于自身高铁电翻转势垒和“独立翻转”的偶极子翻转模式,使基于该铁电材料的器件具有高矫顽场,导致器件工作电压与先进技术节点不兼容、擦写次数受限等问题。这一问题是基于o相HfO2基铁电材料的本征特性,难以通过传统的优化工艺加以解决。因此,探寻结构稳定且具有低翻转势垒的HfO2基铁电材料是亟待解决的难题。 中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室刘明院士团队与物理研究所研究员杜世萱团队合作,发现了稳定的铁电三方相Hf(Zr)1+xO2材料结构。这种结构降低了HfO2基铁电材料中铁电偶极子的翻转势垒。研究通过基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算发现,当Hf(Zr)1+xO2材料中,Hf(Zr)与氧的比例大于1.079:2时,三方相的形成能低于铁电o相和单斜相(m相)的形成能。扫描透射电子显微镜(STEM)实验清晰显现了过量Hf(Zr)原子嵌入在铁电三方相晶格的晶体结构,证实了理论计算的结果。嵌入的Hf(Zr)原子扩展了晶格,增加了其面内和面外应力,起到了稳定Hf(Zr)1+xO2材料结构和降低其铁电翻转势垒的作用。基于Hf(Zr)1+xO2薄膜的铁电器件展示了超低矫顽场(~0.65MV/cm)、高剩余极化(Pr)值(22μC/cm2的)、小的饱和极化电场(1.25MV/cm)、和大的击穿电场(4.16MV/cm),并在饱和极化下实现了1012次循环的耐久性。这一研究结果为低功耗、低成本、长寿命的存储器芯片提供了一种有效的解决方案。   研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中国科学院的支持。近期,相关研究成果发表在《科学家》(Science)上。中国科学院大学的科研人员参与研究。图1. 平面铁电电容器的基本特性及Hf(Zr)1+xO2薄膜的结构表征图2. 富含Hf(Zr)原子的菱面体Hf(Zr)1+xO2薄膜的原子尺度STEM分析图3. 基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算图4. 基于Hf(Zr)1+xO2薄膜的铁电电容器的性能
  • 马秀良研究员就铁电拓扑结构研究接受Nature Index专访
    钙钛矿型铁电氧化物具有外场可控的极化,可作为信息存储和逻辑器件。拓扑极化结构自身的拓扑保护性,使其在信息处理、传输、存储等方面具有重要的应用价值。然而,铁电材料中的极化拓扑结构一般都包含本体对称性不允许的连续极化旋转。如何突破铁电极化与晶格应变的相互制约,实现极化反转与晶格应变的有效调控,获得有望用于超高密度信息存储的结构单元,是当今铁电材料领域面临的一个基础性科学难题。  2015年,马秀良研究团队利用具有亚埃尺度分辨能力的像差校正电子显微术,在超薄PbTiO3铁电薄膜中不仅发现通量全闭合畴结构及其新奇的原子构型图谱,而且观察到由顺时针和逆时针闭合结构交替排列所构成的大尺度周期性阵列(Science 2015)。在此基础上,美国伯克利国家实验室Ramesh院士领导的课题组发现了具有涡旋特征的通量全闭合结构(Nature 2016)以及与唐云龙博士合作发现了斯格明子晶格(Nature 2019)。最近,马秀良研究团队又相继在铁电材料中发现半子及半子晶格(Nature Materials 2020)以及周期性电极化波(Science Advances 2021)。  针对铁电拓扑结构目前的研究现状、未来发展方向、科学研究的原动力、电子显微技术的作用、物质结构的再认识、新材料的探索等诸多话题,2021年5月,马秀良研究员和Ramesh院士同时接受了自然指数(Nature Index)的视频专访。该访谈的简要内容于2021年7月1日刊登在《自然》(Nature)上。  2014年11月开始发布的自然指数(Nature Index)是依托于具有重要影响力的国际学术期刊,统计各高校、科研院所(国家)在国际上最具影响力的研究型学术期刊上发表论文信息的数据库。自然指数现已发展成为国际公认的,能够衡量机构、国家和地区在科学领域的高质量研究产出与合作情况的重要指标,在全球范围内具有一定的影响力。(a) 斯格明子中的三维极化示意图;(b)会聚型和发散型半子交替排列所形成的周期性半子晶格示意图。
  • 《自然》发表陈仙辉铁基超导体最新科研成果
    中国科大微尺度物质科学国家实验室的陈仙辉课题组近日在铁基超导体研究领域又取得重要进展。研究表明,探寻晶格与自旋自由度之间的相互作用对理解高温超导电性机理是非常重要的。该成果发表在5月7日出版的《自然》杂志上(Nature 459,64(2009).)。上述研究工作是与中国科大国家同步辐射国家实验室的吴自玉合作完成的。  最近,在铁基磷族化合物中发现的超导电性由于其超导临界温度突破了传统BCS理论预言的麦克米兰极限(39K),掀起了又一次的高温超导研究热潮。理论研究表明,该体系的电-声子相互作用并不能解释如此高的超导临界温度,并且提出强的铁磁/反铁磁涨落机制。但是,实验显示,铁基超导体的超导电性与磁性对晶体结构非常敏感,这表明体系可能存在非传统的电-声子相互作用。  陈仙辉课题组通过氧和铁同位素交换,研究SmFeAsO1-xFx和Ba1-xKxFe2As2两个体系中超导临界温度(Tc)和自旋密度波转变温度(TSDW)的变化,发现Tc的氧同位素效应非常小,但是铁同位素效应非常大。令人惊奇的是,该体系铁同位素交换对Tc和TSDW具有相同的效应。这表明在该体系中,电-声子相互作用对超导机制起到了一定的作用,但是并不是简单的电-声子相互作用机理,可能还存在自旋与声子的耦合。铁基超导体中,Tc以及SDW的铁同位素效应都要大于氧的同位素效应。这可能是由于铁砷面是导电面,因而其对超导电性有很大的影响,并且自旋密度波有序也是来自于铁的磁矩。在铜氧化合物高温超导体中,超导临界温度的同位素效应随掺杂非常敏感。在最佳掺杂,同位素效应几乎消失,而随着降低掺杂逐级增大并在超导与反铁磁态的边界上达到最大值。这表明在铜氧高温超导体中同位素效应与磁性涨落也有着密切联系。这种反常的同位素效应表明电-声子相互作用在铜氧化合物中也同样非常重要。因而,陈仙辉教授的发现表明,探寻晶格与自旋自由度之间的相互作用对理解高温超导电性机理是非常重要的。  陈仙辉课题组从2008年发现高温铁基超导体SmFeAs(O,F)体系后,在铁基高温超导体的研究中取得了一系列的重要进展:在国际上首创了自助溶剂法制备铁基122结构的单晶 系统研究了铁基1111以及122结构的铁基超导体电子相图,并研究了随掺杂体系的物理性质的变化,提出了在铁基超导体中存在SDW与超导共存的实验现象。同时, 陈仙辉教授与国内外著名研究组进行了广泛的合作,取得了系列成果:通过研究Andreev反射发现铁基超大体具有s波的超导能隙,并且具有传统BCS超导体的行为 通过μ介子自旋证实了SmFeAsO1-xFx体系中存在磁涨落与超导共存 并且通过APRES实验证实在122体系存在SDW与超导共存 通过中子散射研究了122体系以及1111体系的磁结构 通过STM直接观察铁基超导体超导态磁通点阵。  截至目前,陈仙辉教授课题组在铁基超导体研究中,在《自然》上发表论文3篇,Nature Materials发表论文1篇,Physical Review Letters发表论文9篇,J. Am. Chem. Soc. 发表论文1篇。其中,去年发表的一篇论文(Nature 453,761 (2008))为当年发表论文引用次数最多的五篇论文之一。
  • 钢研纳克获批设立钢铁新材料领域国家标准验证点
    近日,国家标准化管理委员会批准钢研纳克检测技术股份有限公司设立钢铁新材料领域标准验证点。标准在助推我国高质量发展转型过程中的基础性、战略性和引领性作用日益凸显,标准化在我国现代产业体系发展中的支撑和引领作用不言而喻,其中标准的质量至关重要。开展标准验证工作,对标准关键内容的科学性、合理性、先进性、正确性、适用性等进行评价,不仅可以提高标准的质量,为深化标准化工作改革提供技术支持,更有利于提升标准化对产业发展的科技支撑水平。标准验证点的设立正是集合特色领域的资源服务国家重大战略、重大工程、国民经济重要行业、新兴产业和重点项目的标准化发展。NCS CHINA随着材料发展进入数据驱动的高速阶段,钢铁新材料的新产品和新方法的大量涌现,带来标准质量的潜在风险,钢铁新材料领域的标准化需求日益旺盛。建立钢铁新材料领域标准验证点旨在钢铁新材料领域实现资源整合提升标准化科技支撑力量,未来将通过建立标准验证技术体系、建立协同高效工作机制、实施标准验证提升标准质量、融通验证资源创新市场服务、推动验证技术国际交流合作等工作规划推进待验证标准涉及到的产品研发、生产工艺、技术指标、服役应用的适用性和质量提升,实现其全产业链、全流程、全生命周期、全域的标准化技术路径,用标准化、可靠数据支撑新的标准验证体系,实现钢铁新材料领域标准的高质量发展,助力中国钢铁新材料领域与标准验证相关的科研创新成果的有效转化。
  • 半导体所非共线反铁磁自旋调控研究获进展
    传统的自旋信息器件主要基于对铁磁材料中磁矩的精确操控与探测,但由于杂散场、较小的磁各向异性场等本征缺陷,使得铁磁自旋信息器件面临挑战。具有零净磁矩的反铁磁材料拥有超快的自旋动力学特征、极小的杂散场和较强的抗外场干扰能力,在超高密度信息存储和超高速度信息处理方面颇具应用潜力,被认为是下一代自旋信息器件重要的候选载体材料。   拓扑反铁磁材料(如典型代表Mn3Sn)集合了常规反铁磁体中零杂散场和超快自旋动力学特征以及拓扑材料中非平庸拓扑能带诱导的大磁输运特性等优势,为反铁磁自旋信息器件的实际应用提供了可行的解决方案。其中,如何利用全电学方法有效操控、探测反铁磁的磁化状态以及设计并制备基于反铁磁材料的新型拓扑自旋结构,是其在信息存储或自旋逻辑器件应用中亟待解决的关键问题。   近日,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室王开友课题组与南方科技大学教授卢海舟合作,在无重金属电流注入的条件下,利用Mn3Sn自身非平衡局域自旋积累实现了非共线反铁磁外尔半金属的无外场磁化翻转,并进一步实现了全电控反铁磁多态翻转(图1)。   研究通过与铁磁/重金属异质结、共线反铁磁/重金属异质结的无外场翻转中读写效率比较发现,Mn3Sn具有更高的读写效率(反常霍尔电阻率/临界翻转电流密度),这证明Mn3Sn是一种高效且稳定性高的反铁磁材料(图2)。与Mn3Sn异质结薄膜相比较,理论和实验表明纯Mn3Sn具有最大的对称性破缺,验证了Mn3Sn全电控磁化翻转的物理来源。   该工作解决了具有大读出信号的反铁磁材料难以利用全电学方法调控的难题,为设计和研制全电控反铁磁新功能器件和芯片的发展提供了可行方案。相关成果以All-electrical switching of a topological non-collinear antiferromagnet at room temperature为题,发表在《国家科学评论》(National Science Review,DOI:10.1093/nsr/nwac154)上。   为进一步探索基于非共线反铁磁Mn3Sn薄膜的新型拓扑自旋织构,王开友课题组与半导体所超晶格室常凯院士课题组、中国科学院合肥强磁场科学中心教授陆轻铀课题组合作,在Mn3Sn/Pt异质结构中,通过调节界面Dzyaloshinskii-Moriya相互作用的大小,首次在室温下实现了Mn3Sn自旋织构从共面倒三角型到Bloch型斯格明子(skyrmions)的演化。   此外,在Mn3Sn/Pt系统中,该团队发现了温度诱导的斯格明子-反铁磁类半子(meron-like)自旋织构的非常规转变(转变温度大约220 K)(图3)。理论计算表明,这种拓扑自旋织构的转变与Mn3Sn晶胞内笼目(kagome)亚结构之间反铁磁交换相互作用的温度依赖性有关。   该工作不仅证明了非共线反铁磁异质结系统中丰富多样的拓扑自旋织构,而且为利用应变或插层等手段调节层间相互作用来构筑新型拓扑自旋织构提供了可行方案。相关成果以Topological spin textures in a non-collinear antiferromagnet system为题,发表在《先进材料》(Advanced Materials,DOI:10.1002/adma.202211634)上。   研究工作得到国家重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项、国家自然科学基金和北京市自然科学基金重点研究专题项目等的支持。图1.Mn3Sn展现出巨大的反常霍尔效应,基于非平衡自旋流积累实现了纯Mn3Sn磁化翻转,在此基础上演示了二态翻转和多态翻转。图2.非共线反铁磁Mn3Sn无外场翻转读写效率与其他有序磁性材料/重金属异质结无外场翻转的比较。结果表明纯Mn3Sn全电控磁化翻转的效率更高。图3.设计制备的非共线反铁磁/重金属(Mn3Sn/Pt)异质结中,利用界面DMI效应诱导出室温斯格明子以及220 K附近发现的斯格明子-反铁磁类半子的转变。
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