原子磁力仪

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原子磁力仪相关的厂商

  • 400-878-6829
    帕克(Park)公司的创始人是世界上第一台原子力显微镜发明组的一员,1986年研制了世界首台商用原子力显微镜,一直致力于原子力显微镜技术的开发与应用,帕克(Park)在原子力显微镜的发展过程中一直占有重要的一席之地。本公司作为纳米显微镜和计量技术领域的领导革新者,一直致力于新兴技术的开发。我们的总部遍及中国大陆,宝岛台湾,韩国,美国,日本,新加坡和德国等地,我们为研究领域和工业界提供世界上最精确,最高效的原子力显微镜。我们的团队正在坚持不懈的努力,力求满足全球科学家和工程师们的需求。随着全球显微镜市场的迅速增长,我们将持续创新,不断开发新的系统和功能,确保我们的产品始终得到最有效最快捷的使用!Park产品主要有以下特点: 1.非接触工作模式:全球唯一一家真实实现非接触式测量模式的原子力显微镜厂家,非接触模式使原子力针尖磨损大大降低,延长了探针寿命,提高了测量图像的重复性; 2.高端平板扫描器:所有产品型号均采用的高端平板扫描器,远远优于传统的管式扫描器 3.全球最高的测量精度:Z轴精度可达0.02nm; 4.智能扫描Smartscan:仪器操作极其简单,可实现自动扫描,对操作者无特殊要求,并且有中文操作界面; 5.简单的换针方式:换针非常方便,采用磁拖直接吸上即可,不需调整激光光斑; 6.Park拥有全球最广泛的工作模式:可用于光学,电学,热学,力学,磁学,电化学等方面的研究与测试。
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  • 力田磁电科技有限公司(原力田磁电技术应用研究所)位于中国西部电子科技城—四川绵阳。绵阳为国家重要的国防科研基地和产业配套生产基地,拥有中国工程物理研究院、西南自动化研究所、西南科技大学等国防科研院所,以及长虹电子集团、九州电子集团等产业集团公司。公司拥有100%%的知识产权,独立经营核算、是集开发、生产、销售为一体的高科技型公司,拥有多种类型、实战十年以上工作经验的专业工程师。自2002年5月公司成立以来,公司团队认真务实,追求卓越,优质优价,先后开发出:PEM电磁铁、PTC退磁机/脱磁机/消磁器、PTM/PMC脉冲脱磁器、PFD恒压充磁机、PF/PEX数字特斯拉计(高斯计)、PF-900数字磁通计(磁通表)、PF-100B/200B/300B/400B智能振实密度仪、YCB标准磁体、CTB/N-XCRS磁选机、PXC-100H硬盘消磁器、MPS磁处理装置等系列产品。力田产品按ISO9001国际质量体系进行研发生产管理销售,力田产品性能稳定可靠,性价比高,品质高、式样美观,已得到磁性测式、磁性材料研究、电磁学研究、应用电磁产品等领域的使用认可,专为清华大学,香港理工大学,浙江大学等知名大学,中科院固体物理研究所,韩国国家材料研究所,上海硅酸盐研究所,中国工程物理研究院等研究单位设计开发了电磁应用设备。同时为威能科技(苏州)公司,铁母肯恩斯克(TIMKEN)轴承(苏州)有限公司,香港新科实业有限公司(SAE),香港兴利电脑制品有限公司,等国内外知名企业提供了力田公司产品。公司宗旨:以诚信为本;以品质求生存;制造出优质优价的产品公司坚持“管理以人为本”的工作理念,为客户提供具有专业技术水准、品质高的产品与服务。力田公司真诚地、谦虚地面对客户和广大同仁,愿与您进行多种形式的技术交流与合作,期待您的光临指导!
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  • 杭州磁聚力科技有限公司,是由中科院博士团队创立的磁性材料科技公司,致力于高端稀土永磁材料及器件的研发,生产和销售。 本着“以磁聚力”的人才理念,广纳贤才,公司目前技术团队拥有博士3名,硕士3名,成员多具有行业大中型企业中高层管理经验。凭借出众的技术能力,掌握了高性能钐钴、高性能钕铁硼、及磁器件产品生产技术。 公司产品主要应用于高性能电机,5G通讯,物联网,医疗等领域。
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原子磁力仪相关的仪器

  • 国仪量子自旋磁力仪 SpinMag -Ⅰ量子自旋磁力仪利用碱金属原子外层电子自旋性质,以泵浦激光作为操控手段,使碱金属原子产生自旋极化。在外界弱磁场的作用下,碱金属原子发生拉莫尔进动,改变对检测激光的吸收,从而实现高灵敏度的磁场测量。量子自旋磁力仪具有灵敏度高、体积小、能耗低、易于携带的特点,未来将引领人类在科学研究、生物医学等磁传感领域进入量子时代。应用案列:1.生物医学领域量子自旋磁力仪主要应用于心磁和脑磁研究。量子自旋磁力仪通过采集人体心脏磁场信号,获得心磁分布图像,可对心肌缺血、冠脉微循环障碍心肌病等进行功能性诊断及预后研究。脑磁比心磁的磁信号更弱,量子自旋磁力仪能够测量神经电流产生的磁场,实现人脑的电生理直接成像,为临床提供宝贵的信息。2.地球物理领域量子自旋磁力仪通过精确捕捉地球磁场的变化,获得地磁异常信息,可用于石油工业的定向钻井、地质灾害监测、矿产资源勘探等方向。国仪量子自旋磁力仪 SpinMag -Ⅰ磁性测量
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  • 原子磁力计 400-860-5168转2831
    原子磁力计姓名:李工(William) 电话:(微信同号) 邮箱:原子磁力计是一款被动的磁性测量设备,主要由三部分组成(1)激光器(2)玻璃蒸汽室,里面包含气态的感应原子(3)光电探测器如下图所示上海昊量光电设备有限公司推出的原子磁力计包含零场磁力计(QZFM)和全场磁力计(QTFM)1) 零场原子磁力计( Zero-Field Magnetometer )零场原子磁强计是基于单波长激光零场谐振的磁力计。精确调谐的半导体激光器的光(1)通过含有铷原子的玻璃蒸汽室(2)并被光电探测器(3)探测。当背景磁场为零时,铷原子变的几乎透明,当在垂直于光路的方向施加磁场时,使原子吸收更多的光,光电探测器检测到透明度的变化,并获得与通过蒸汽室光强成正比的电信号,通过这种方式将磁信号转变为探测器的电信号。零场磁力计在磁场背景较小时表现出极高的灵敏度,可达到15 fT /√Hz。该设备在常温下工作,激光器与其它组件完全集成在一起,并且可以自校准,使用简单方便可以同时测量两个方向上的磁场分布。2) 全场原子磁力计(Total-Field Magnetometer)全场原子磁力计是一款紧凑的,灵敏的标量磁力计,它可以用在磁场环境下,可以非常精确的探测到磁场的变化。其紧凑和低功耗的特点广泛应用在现有的和新兴的应用,例如:磁力观测台及移动手机平台上。应用示例:1)多通道脑磁图记录仪2)磁力显微镜3)临床胎儿心磁图检测4)复杂流体中磁性纳米粒子追踪产品特点 高灵敏度工作温度范围大体积小、坚固耐用、功耗低 主要应用脑磁图(MEG),胎儿心磁图(fMCG),地球物理学,矿产和能源勘探等。主要参数Zero-Field MagnetometerField Sensitivity:15 fT/√Hz in 3-100 Hz band (typical 7-10 fT/√Hz)Dynamic Range:±5 nTMeasurement Axes:Z-axis only / Y-axis only / Dual Z & Y axes (simultaneous)Standoff:6.5 mm (center of the vapor cell to outside of housing)Calibration:Internal reference (automated)Signal Outputs:Analog, USB DigitalDimensions:12.4×16.6×24.4 mm (sensor) / 3.1×11.0x16.5 cm (electronics)Power consumption:5W total (0.7 W sensor head)Atomic species:RubidiumTotal-Field MagnetometerField Sensitivity: 1 pT/√Hz in 0.1-100 Hz bandDeadzone: single equatorial plane, ± 7 degHeading error: below 3 nT (uncompensated)Dynamic Range: 1000 nT to 100000 nTOperating temperature range: -30 to +60℃Slew rate: 10000 nT/sMax gradient: 1000 nT/cmMax data rate: 400 samples/sAtomic species: Rubidium
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  • 低温强磁场原子力/磁力/扫描霍尔显微镜 - attoAFM/attoMFM/attoSHPM系统 纳米尺度下的磁学图像对于研究磁性材料和超导样品是非常重要的,利用attocube公司attoAFM/attoMFM/atoSHPM系统,科学家可以在无以伦比的空间分辨率(20nm)和磁场敏感性下分析样品磁性,工作温度从低温、强磁场到室温。attoAFM/attoMFM/attoSHPM采用模块化的设计。利用标配的控制器和样品扫描台,用户仅需要更换扫描头和对应的光学部件即可实现不同功能之间的切换。低温强磁场磁力显微镜 - attoMFM I系统 attoMFM I采用紧凑设计,其主要用于低温和低温环境中。在扫描时,探针是固定的,而进行样品扫描。样品与探针之间的磁力梯度由光纤干涉的模式,通过测量共振频率或相位变化而确定。 在实验过程中,样品和探针保持一定的距离,典型值为10-100nm。工作在共振频率模式时,PLL用于激发微悬臂,进行闭环扫描,实现高的空间分辨率(10.7nm,如下图)。attoMFM I特点与技术优势+ 工作模式:MFM、接触式/半接触式/非接触模式AFM、导电AFM、EFM+ 可升到SHPM、共聚焦显微镜、SNOM和STM+ 5X5X5mm粗定位范围,4K+ 30umX30um扫描范围,4K+ MFM高空间分辨率:好于11nm+ 变温范围:mK - 373K+ 兼容强磁场:可达15Tesla+ 兼容1"和2"孔径的磁体与恒温器,如Quantum Design-PPMS系统 + 其紧凑和可靠MFM扫描头设计+ 闭环式扫描模式+ 外置CCD,用于检测低温环境中样品的位置 + 用于超导体的vortex分布与定扎测量+ 磁性颗粒的局域场测量+ 磁化率和磁滞回线测量+ 超导、磁畴、材料科学研究attoMFM I技术参数+ 样品定位范围:5 X 5 X 5mm,4K+ 样品位移步长:0.05 -3um @ 300K, 10 -500nm @ 4K+ 扫描范围:40X40 um @300K;30X30 um @4K+ 磁场强度: 0 -15Tesla (取决于磁体)+ 变温范围:mK - 300K (取决于恒温器)+ 工作真空环境:1X10-6mbar - 1bar(He交换气氛) + MFM侧向分辨率:好于20nm+ RMS z-noise水平(4K):0.05nm+ z bit分辨率(全范围内):7.6pm+ z bit分辨率(扫描范围内):0.12pm低温强磁场扫描霍尔显微镜- attoSHPM系统 attoSHPM采用紧凑设计,其主要用于低温和低温环境中。其探针是采用MBE生长的GaAs/AlGaAs霍尔传感器。局域测量通过霍尔探针在样品表面进行扫描而实现,将测得的霍尔电压进行转换,即可计算出局域磁场强度。attoSHPM特点与技术优势+ 可升到MFM、接触式/半接触式/非接触模式AFM、导电AFM、EFM、共聚焦显微镜、SNOM和STM+ 5X5X5mm粗定位范围,4K+ 30umX30um扫描范围,4K+ 变温范围:mK - 373K+ 兼容强磁场:可达15Tesla+ 兼容1"和2"孔径的磁体与恒温器,如Quantum Design-PPMS系统 + 其紧凑和可靠SHPM扫描头设计+ 定量和非破坏性磁性测量,mK温度+ 闭环式扫描模式 + 用于超导体的vortex分布与定扎测量+ 磁性颗粒的局域场测量+ 磁化率和磁滞回线测量+ 超导、磁畴、材料科学研究attoSHPM技术参数+ 利用STM原理/音叉模式探测样品与探针之间的距离+ 样品定位范围:5 X 5 X 5mm,4K+ 样品位移步长:0.05 -3um @ 300K, 10 -500nm @ 4K+ 扫描范围:40X40 um @300K;30X30 um @4K+ 磁场强度: 0 -15Tesla (取决于磁体)+ 变温范围:mK - 300K (取决于恒温器)+ 工作真空环境:1X10-6mbar - 1bar(He交换气氛) + SHPM探针:MBE生长的GaAs/AlGaAs异质结+ 分辨率:250nm超高分辨 + z bit分辨率,300K :0.065nm,4.3um扫描范围+ 侧向(xy)bit分辨率,4K:0.18nm,12um扫描范围+ z bit分辨率,4K:0.030nm,2um扫描范围应用案例:PPMS-MFM vortex测量高分辨磁畴测量315mK下vortex测量300mK下SHPM测量AFM在脉冲管制冷机中使用300mK-9T下AFM/STM测量
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原子磁力仪相关的资讯

  • 面向人民生命健康!基于原子磁力计的心磁探测
    心磁信号探测的意义  人体磁场能够反应人体内部各种组织及器官的信息。对人体磁场进行测量可获得有关人体疾病的信息,其检测效果及便利程度已超出对人体生物电的测量。心磁大小大概在几十pT量级,相较于脑磁而言,是人类较早研究的人体磁场之一。  心脏的心房和心室肌肉的周期性收缩、舒张伴随着复杂的交变生物电流,由此产生了心磁图(Magnetocardiography, MCG)。相比于心电图(Electrocardiogram, ECG),心脏磁场检测不受胸壁等组织的影响,并且心磁图可通过多角度、多维度传感器阵列对心脏磁场进行探测,从而提供更多的心脏信息,实现对心脏病灶的精准定位。相比于CT、核磁等心脏研究技术,心磁图完全无辐射。目前心磁图技术日益成熟,已有超过10万例临床应用,主要体现在以下几方面:  01冠心病冠心病是常见病、多发病,据统计,目前我国冠心病患者已超过1100万人。冠心病是最常见的死因,致死人数甚至超过所有肿瘤死亡人数的总和。针对冠心病,MCG主要是对心肌缺血造成的心肌复极不一致进行检测。例如,Li等研究人员对101例冠心病患者和116名健康志愿者进行MCG测量。结果表明,冠心病患者的R-max/ T-max、R值、平均角度三项参数显著高于正常人。101例冠心病患者中,MCG、心电图和超声心动图检测出心肌缺血的比例分别为 74.26%、48.51%和 45.54%,由此可见,MCG对冠心病患者的诊断准确率明显高于心电图和超声心动图。  参考文献:Int. J. Clin. Exp. Med. 8(2):2441-2446(2015)  02心律失常  心律失常是指心脏冲动在起源部位、心搏频率和节律以及冲动传导的任何环节出现异常。据统计,中国心律失常患者人数为2000多万。MEG可用于对心律失常患者病灶的准确定位。Ito等研究人员对51名心律失常患者进行研究,通过分析心磁图的3项参数,能够判断导致心律失常的不同病灶部位(右心室流出道、主动脉窦),其准确率达94%。  参考文献:Heart Rhythm, 11(9):1605-1612(2014)  03 胎儿心脏检查  中国每年有约10-20万先天性心脏病的患儿出生。当前,胎儿心电图常常受到胎儿表面皮脂腺、羊水及羊膜等影响,无法准确获得心脏活动信息。与胎儿心电图不同的是,由于磁信号不受人体组织干扰,胎儿心磁图能准确地反映胎儿的心脏情况,是目前唯一可以实现在孕期检测胎儿心脏活动的手段。Campbell 等研究人员观察了因胎儿室上性心动过速而入院的两名单胎妊娠患者和一名双胎妊娠患者,运用 MCG 来监测孕妇及胎儿心律失常情况,并基于此开展药物治疗,结果显示,研究中的3例胎儿心律失常患者均得到了有效的治疗。  参考文献:Obstet Gynecol,108(3-2):767-771(2006)  心磁探测手段  心磁技术发展几十年,心磁图仪大致可分为超导式心磁图仪和非超导式心磁图仪两种。超导式心磁图仪以磁通量子化和超导约瑟夫森结效应为技术基础,是较早进入临床应用的心磁图仪。目前国内外已经有成熟的生产厂商,如:美国Cardio Ma、德国SQUID AG、芬兰Neuromag、中国漫迪医疗、卡迪默克等。漫迪医疗超导式心磁图仪超导式心磁图仪需要搭配大型磁屏蔽房,且在使用时需大量液氦制冷以维持超导状态,而随着当前全球氦气资源紧缺,液氦价格不断上涨,再加上我国氦气资源基本依赖进口,因此导致其运行成本极高,极大地限制了临床应用。然而心磁图又具备显著的临床有效性,故科学家们一直在探寻替代方案。基于多通道原子磁力计探测成人心磁  原子磁力计是近些年发展起来的具有超高灵敏度的磁力计。2012年科学家利用基于碱金属的原子磁力计,搭建了4通道超灵敏原子磁力计阵列(每个通道的灵敏度可达6-11 fT/Hz1/2),成功在磁屏蔽房中获得了成人的心磁图。  参考文献:Phys. Med. Biol. 57 (2012) 2619-2632由于基于原子磁力计的心磁图仪几乎没有运维成本,因此具有大规模临床应用的潜力。2017年,美国Genetesis公司开始进行基于原子磁力计的心磁图仪的研发,随后推出了全球首台基于原子磁力计的心磁图仪CardioFluxTM,目前已投入临床使用。  基于原子磁力计的心磁图仪现已成为心磁测量领域的重要发展方向,原子磁力计作为其核心部件,在进一步提高心磁测量灵敏度的同时有效降低了运行成本。在国内,国仪量子基于在量子精密测量领域深厚的技术积累与应用实践,研制并发布了量子自旋磁力仪(SpinMag-I)。国仪量子量子自旋磁力仪  国仪量子自研的量子自旋磁力仪(SpinMag-I)利用碱金属原子(Rb-87)外层电子自旋性质,以泵浦激光作为操控手段,使碱金属原子产生自旋极化。在外界弱磁场的作用下,碱金属原子发生拉莫尔进动,改变对检测激光的吸收,从而实现高灵敏度的磁场测量。量子自旋磁力仪具有灵敏度高、体积小、能耗低、易于携带的特点,未来将引领人类在科学研究、生物医学等磁传感领域进入量子时代。
  • 我国首台多通道原子磁力计新型脑磁图原型机研制成功
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近日,中国科学院生物物理研究所完成我国首台基于原子磁力计的新型多通道脑磁图系统原型机,并成功获得高质量脑磁信号。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 脑磁图(MEG)设备可通过探测大脑神经活动产生的颅外微弱的磁信号,来反映神经活动发生的位置和时间过程。与其他脑成像技术相比,脑磁图设备能观测到功能磁共振成像(fMRI)无法获得的脑功能实时动态信息,空间定位精度显著高于脑电(EEG),且安全、无创,是脑科学研究中的先进技术手段。脑磁图在临床医学上也有重要应用,例如在癫痫病灶的定位、术前语言功能区定位等领域具有特殊重要的作用。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 传统脑磁图设备基于超导量子干涉仪(SQUID),需在超低温下运行,购置和运行成本高昂,且探头位置固定并距头皮较远,适应性差,大大妨碍了该技术的普及。基于原子磁力计的脑磁图系统是近年来新出现的技术,可在常温下工作,探头可紧贴头皮,具备低建设/运行成本、高灵敏度和高适应性(可做成可穿戴式系统)的优势,有望提高脑磁图普及率并拓展到更多的研究和临床领域。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 生物物理所已成功搭建一套12通道的原子磁力计脑磁图原型机,其中包含96通道3D打印个性化定制,可兼容多种探测器可调型脑磁图头盔等创新技术,并已成功获得高质量脑磁成像信号。与传统SQUID脑磁图系统相比,该原型机信噪比局部提高一倍以上,在某些应用上,通过调整探测器布置,可使用比传统SQUID脑磁图少得多的探头就能达到相同或更高的定位精度。该原型机可有效探测海马、小脑等传统脑磁无法有效探测的脑深部区域,还可有效应用于传统脑磁图难以应用的低龄儿童、帕金森患者等群体,在发育心理学和脑疾病诊断等领域有着潜在的应用前景。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: left " 相关研究由生物物理所脑与认知科学国家重点实验室完成。该实验室已装备国内首台科研专用3T、7T人类磁共振成像系统和传统脑磁图系统。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/d829f8d2-1fea-4093-abc8-71f31428286c.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " 原子磁力计脑磁图原型机 br/ /p
  • 使用原子级分辨率的透射电镜世界上首次扑捉到磁力的起源
    原子周围产生的磁场被认为是磁力的起源,透射电镜的分辨率现在虽然可到原子级,但样品往往放在强磁场中,因此原子周围的磁场无法被观测。由日本东京大学和日本电子会社(JEOL)联合开发的原子级分辨率无磁场透射电镜(MARS)使这种观测成为可能。最新研究结果今年2月10日在Nature上发表(https://www.nature.com/articles/s41586-021-04254-z)。 MARS外观图(上图)a) 原子构造模型,箭头为磁矩方向b) 113K下原子分辨率的STEM图像c) 113K下获得的DPC像处理后的磁场像d) 根据原子构造模型模拟的磁场结果 详情咨询日本电子株式会社在中国的子公司捷欧路(北京)科贸有限公司及其分支机构。 捷欧路(北京)科贸有限公司 袁建忠提供

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  • 如何选择一款好的加热磁力搅拌器?

    如何选择一款好的加热磁力搅拌器?

    如何选择一款好的加热磁力搅拌器?一:从面板说起,陶瓷面板耐受温度很高,但是在高温下也容易裂掉,热传导稍微慢点,铝合金面板和不锈钢面板热传递且受热均匀,无热裂的危险;二:从保险系数上讲,一定要选择具有过热断电报警性能的磁力搅拌器,否则温度过热发生实验事故甚至火灾;三:一般面板有2种,方形面板和圆形面板,各有各的优点,但是选择面板面积较大的磁力搅拌器会操作比较方便四:磁力搅拌器核心部位在于马达,一般最好的是直流无刷马达,其寿命更长、扭矩更大,交流马达就稍微差点五:选择数显加热磁力搅拌器时有两种选择,一种是PID温度控制器直接在搅拌器内部,这样仪器比较简单,操作稍微方面,一种是磁力搅拌器外接PID温度控制器,这种的优势在于您买一套仪器,等于买了2件仪器,磁力搅拌器+PID温度控制器,两者分开也能单独使用以上是我个人的一点愚见,欢迎各位补充指点http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108101404_309554_2365_3.jpg

  • 【分享】磁力反应釜的工作原理

    磁力驱动是八十年代开发的一种新型传动密封技术。磁力驱动反应釜的关键部件磁力耦合传动器是一种利用永磁材料进行耦合传动的传动装置。磁力耦合器利用磁钢透过奥氏体不锈钢仍能相互吸引的原理,制作一不锈钢密封罩体与釜体固定连接,形成静密封腔,实现对搅拌轴开孔处的密封。密封罩体内外各设一用永磁材料制作的转子,由于磁铁具有异性相吸,同性相斥的特性,内外转子通过磁力作用在轴向上和旋轴方向相互定位。当电机带动外转子旋转时,内转子则跟随同步旋转。内转子再通过联轴器带动釜内搅拌轴旋转,达到搅拌目的。磁力驱动改变了传统机械密封和填料密封的那种通过轴套或填料密封搅拌轴的动密封结构为静密封结构,釜内介质完全处于由釜体与密封罩体构成的密封腔内,彻底解决了填料密封和机械密封因动密封而造成的无法克服的泄露问题,使反应介质绝无任何泄露和污染。

  • 磁力驱动搅拌器的发展和应用

    随着医药、食品、有机合成、石油化工以及核工业等行业的发展,工业中对一些易燃、易爆、有毒、强腐蚀性和贵重介质的搅拌或搅拌反应过程的要求越来越严格,对反应设备清洗和灭菌的要求也十分苛刻。因此,在上述工况中所使用的搅拌釜或搅拌反应釜,其密封要求是应做到零泄漏。在此背景下,磁力密封技术已成为必然的选择,磁力釜(或磁力搅拌器)应运而生 。磁力釜以静密封结构取代动密封,该结构无接触传递力矩,能彻底解决机械密封与填料密封的泄漏问题,并且搅拌部件处于绝对密封状态,是石油化工、有机合成、食品加工、生物制药过程中进行硫化、氢化、氧化及发酵等反应的选择趋势。原理及结构磁力搅拌器是磁力联轴器与搅拌装置的结合,是磁力传动技术的成功应用之一。所谓磁力传动是指以现代磁学为基础,利用永磁材料之间磁力耦合作用实现无接触传递力矩的一种实用技术。磁力传动由磁力联轴器来完成。磁力搅拌器的结构主要包括马达、搅拌装置、主动磁转子、从动磁转子以及隔离套等零部件。其中马达通过传动轴将动力传递给主动磁转子,在磁力耦合的作用下从动磁转子开始转动,从而带动与从动磁转子联接在一起的搅拌装置转动,以达到搅拌的目的。 圆筒式磁力搅拌器圆筒式磁力耦合传动搅拌器是以外磁环套内磁环,并在内外磁环之间设置隔离套,三者同心安装,工作面均为圆柱面,磁体呈瓦形。该传动形式传递力矩较大,对高黏度的物料也有足够的力矩进行充分搅拌,适用于高转速场合。因此,生产用设备主要采用该形式的磁力传动搅拌器。 圆盘式磁力搅拌器圆盘式磁力耦合传动搅拌器中两磁环相向安装,工作面为互相平行的平面,磁体呈扇形。在耦合传动的两磁环之间,通常需设隔离密封罩。该传动形式可简化磁钢的几何尺寸和磁力传动装置的轴向尺寸,但传递的力矩较小,故通常只适用于实验室进行气、液相混合反应的小型反应釜等低转速场合 。实验室用磁力搅拌器目前实验室中使用的搅拌器主要有电动搅拌器和磁力搅拌器两种。实验室用磁力搅拌器主要用于加热或加热搅拌同时进行,适用于黏稠度不是很大的液体或固液混合物。使用时,先将液体放入容器中,再将搅拌子放入液体中,当底座产生磁场后,利用磁力耦合和漩涡的原理,带动搅拌子做圆周循环运动,从而达到搅拌液体的目的。虽然磁力驱动搅拌技术现已取得了很大的成果,但还有很多需要攻克的问题,如:磁场的存在会干扰周围环境 目前常规的下磁力搅拌系统在定位轴的轴瓦处开有导流槽,使罐体内液体进入轴瓦对其进行润滑及在线清洗,但是在生物反应器中罐内细胞培养液进入轴瓦后,细胞培养液中细胞会被碾碎破坏掉,无法正常完成培养 磁力搅拌器的设计目前还没有一套系统和完善的设计方法,磁路的设计、转矩的计算均建立在实验或半实验的基础上,精度有待进一步提高 磁力传动机构的进一步小型化和大型化、高温环境下设计的进一步完善、结构材料和构件的开发选择等都是需要努力的方向。因此,有必要对磁力搅拌技术做更深入的研究和探索,使其不断发展、完善并为科研和生产服务。

原子磁力仪相关的耗材

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