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使用SmartSPM进行矢量纳米刻蚀
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使用SmartSPM进行矢量纳米刻蚀
更多资料
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使用SmartSPM进行矢量纳米刻蚀
- 使用SmartSPM进行矢量纳米刻蚀[详细]
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2014-02-21 00:00
课件
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DPN(纳米蘸笔刻蚀)技术
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2024-09-28 01:11
安装说明
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原子力显微镜的纳米压痕及纳米刻蚀
- 原子力显微镜的纳米压痕及纳米刻蚀[详细]
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2024-09-28 00:08
其它
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使用SmartSPM表征生物样品
- 使用SmartSPM表征生物样品[详细]
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2014-02-21 00:00
报价单
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SmartSPM的磁力显微镜模式下进行材料研究
- SmartSPM的磁力显微镜模式下进行材料研究[详细]
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2014-02-21 00:00
标准
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矢量差压变送器
- 上海自动化仪表股份有限公司销售电话:021-51871155-807021-51871177-807手机:18221951425QQ:2355608634销售传真:021-54250022联系人:叶经理地址:上海市徐汇区中山西路2281号邮编:200233http://www.mc-saic.com/default.asphttp://www.saic3.com/http://www.mc-saic.com/zyshichang/index.html[详细]
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2018-09-24 10:02
产品样册
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SmartSPM的压电力模式下进行材料研究
- SmartSPM的压电力模式下进行材料研究[详细]
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2014-02-21 00:00
实验操作
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使用SmartSPM表征导电样品的性能
- 使用SmartSPM表征导电样品的性能[详细]
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2014-02-21 00:00
应用文章
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使用SmartSPM扫描样品表面的纳米颗粒
- 使用SmartSPM扫描样品表面的纳米颗粒[详细]
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2014-02-21 00:00
产品样册
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使用Biotage initiator微波合成仪进行纳米晶体CdS和CdTe
- 使用Biotage initiator微波合成仪进行纳米晶体CdS和CdTe[详细]
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2015-01-13 00:00
专利
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使用Biotage initiator微波合成仪进行纳米晶体CdS和CdTe
- 使用Biotage initiator微波合成仪进行纳米晶体CdS和CdTe[详细]
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2024-09-20 06:21
期刊论文
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采用纳米颗粒物追踪分析技术进行纳米金测定
- 采用纳米颗粒物追踪分析技术进行纳米金测定[详细]
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2014-01-24 00:00
期刊论文
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IBE离子束刻蚀机
- NANO-MASTER 的NIE-4000 反应离子束刻蚀系统,通过加速的 Ar 离子进行物理刻蚀或铣削、配合活性气体可以实现化学反应,可以增加离子束刻蚀的效率和选择比。整个系统为独立式的完整系统,可以提供高均匀性高性能的 RIBE 刻蚀工艺。系统采用超净设计,可支持百级超净间使用。[详细]
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2024-07-28 19:08
产品样册
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使用AFM-拉曼联用系统进行纳米尺度上的研究
- 使用AFM-拉曼联用系统进行纳米尺度上的研究[详细]
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2014-07-15 00:00
选购指南
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使用Cary 系列高端紫外对亚纳米窄带滤光片进行表征
- 使用Cary 系列高端紫外对亚纳米窄带滤光片进行表征[详细]
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2020-12-25 11:25
应用文章
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使用 spICP-MS/MS 对半导体制程化学品进行多元素纳米颗粒分析
- 使用 spICP-MS/MS 对半导体制程化学品进行多元素纳米颗粒分析[详细]
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2021-04-08 11:06
应用文章
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使用纳米颗粒物追踪分析技术进行标准粒子的粒径测定
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2024-09-17 01:55
报价单
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QCM-D研究光刻蚀分解
- QCM-D研究光刻蚀分解[详细]
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2015-07-07 00:00
实验操作
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力士乐矢量变频器VFC5610安装接线方式
- 力士乐矢量变频器VFC5610安装接线方式VFC5610是为高要求机械类应用提供的高性能矢量型变频器,功率范围0.4...18.5kW,启动转矩可达0.5Hz/200%,转矩控制和速度控制可选,高控制精度和快速动态响应等特点,使其广泛应用于工业搅拌,数控机床,挤出设备,金属加工,食品包装,印刷造纸等行业设备。VFC5610安装条件VFC5610系列变频器尺寸更小,适用电压更广,低电压穿越,零距离并排安装,过励磁制动等功能,以及拥有CE认证等优点,旨在为ZG用户提供更好的产品和服务。博世力士乐销售13764984749[详细]
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2018-10-26 10:00
产品样册
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SDBS /HCl化学刻蚀法制备具有纳米2微米混合结构的铝基超疏水表面
- 摘要:采用阴离子表面活性剂十二烷基苯磺酸钠(SDBS)作为辅助刻蚀剂,利用盐酸刻蚀,在铝基质的表面形成了纳米2微米混合的粗糙结构;化学刻蚀后的粗糙表面经过1H,1H,2H,2H2全氟癸烷基三乙氧基硅烷(FDTES)的修饰,形成了接触角大于160°的超疏水表面.扫描电镜表征结果显示,所得到的超疏水表面具有纳米2微米混合结构;基于此,利用气泡辅助刻蚀机理初步解释了二级混合结构产生的原因,认为是坑刻蚀和位错刻蚀的共同作用导致了混合结构的产生.此外,不同pH和长时间暴露实验证明所制备的铝基超疏水表面具有良好的稳定性.关键词 十二烷基苯磺酸钠;纳米2微米混合结构;铝;超疏水[详细]
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2018-09-10 11:11
产品样册
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