- 2025-01-10 10:47:36科探
- 郑州科探仪器设备有限公司是一家集研发、设计、制造、销售为一体的新材料制备设备创新型企业,其产品已经遍布国内众多实验室及科学院校,成为老师和同学信赖的品牌。郑州科探仪器设备有限公司的产品系列丰富,包括实验室电炉、CVD供气系统、等离子清洗机、小型离子溅射仪、智能供气仪等。这些产品广泛应用于科研、教学和生产中,满足了不同领域的需求。
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- 近日,法国知名无人机激光雷达厂家 YellowScan 的 CEO Tristan Allouis 博士与亚太市场总监 Teresa Hong 女士来访易科泰生态技术公司。
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- 中科科仪邀您共赴ACCSI 2026 共探中国科学仪器发展新机遇
- 时间:4月22日-24日\x0d\x0a地点:北京朗丽兹西山花园酒店
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- 2025南京科博盛会启幕|天津拓普邀您共探科技之光
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科探问答
- 2025-02-24 13:15:11静力触探贯入仪怎么接线
- 静力触探贯入仪怎么接线 静力触探贯入仪是工程地质勘察中常用的一种测试设备,它主要用于土壤的物理力学性质测试。正确的接线方式直接关系到设备的使用效率和测试结果的准确性,因此,了解如何正确接线对于每一位操作人员来说都是至关重要的。本篇文章将详细介绍静力触探贯入仪的接线方法,帮助用户更好地理解如何正确操作设备,确保测试过程顺利进行。 静力触探贯入仪的接线方式主要涉及到电源线、信号线以及探头和测量仪器的连接。通常,设备的电源线需要与稳压电源连接,确保仪器在工作过程中稳定运行。信号线则用于将探头传回的数据传输到测量仪器,进行数据的实时记录与分析。在接线时,要确保所有线缆与接头都接触良好,没有松动或接触不良的情况,这对测量结果的精度至关重要。 我们详细了解如何连接探头和仪器。一般而言,静力触探贯入仪的探头会通过标准接口与信号线连接,而信号线另一端则需要与设备的主机端口相连。值得注意的是,在进行接线前,务必关闭设备电源,避免因误操作造成设备损坏或电击事故。在连接过程中,应特别关注接头的插紧程度,确保连接稳定,并且避免线缆被拉扯或受到外力影响。 在接线完毕后,应对仪器进行必要的检查与测试。此时,确保所有电源与信号的正常连接,避免接线不当导致仪器无法正常启动或数据传输中断。如果接线正确,可以进行现场测试,确保仪器在实际使用中能够发挥出应有的作用。 总结而言,静力触探贯入仪的接线虽然看似简单,但操作时需要特别谨慎。正确的接线方式不仅能确保仪器的正常运行,更能保证测试数据的准确性。掌握这些基本的接线知识,对于每一位从事地质勘察的工作人员来说,都是必不可少的专业技能。
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- 2023-07-26 14:59:40【沈阳科晶小课堂】陶瓷基板的异形切割
- 大家好,本期我们为大家带来的是「陶瓷基板的异形切割」,敬请观看!▼/ 前情提要 /本期沈阳科晶小课堂为您讲解陶瓷基板的异形切割!使用设备:STX-100QX金刚石曲线切割机▼/ 点击观看视频 /https://www.bilibili.com/video/BV1WD4y1w7cy/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=48b2839b1745a92518bd1d7eb3bbaba9▼/ 小结 / 氧化铝陶瓷基板切割取圆(直径10/12.7mm),可编辑任意图形,并可通过样品叠层的方式大幅提高加工效率,同时满足科研和生产两大要求,欢迎各位客户莅临或邮寄样品到科晶实验室体验测试!欢迎后台区留言!
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- 2023-06-07 16:07:57【参展预告】七月,沈阳科晶期待与您相见
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- 2023-04-20 17:22:30快速可靠的新一代全二维面探残余应力分析仪助力氮化硅陶瓷领域获
- 随着科技和工业技术的快速发展,人们对材料的硬度、强度、耐磨损、热膨胀系数及绝缘性能等提出了更高的要求。而高技术陶瓷作为继钢铁、塑料之后公认的第三类主要材料,一直以来在突破现有合金和高分子材料的应用极限方向被人们寄以厚望。其中,氮化硅陶瓷因具有优异的低密度、高硬度、高强度、耐高温、耐腐蚀、耐磨损、耐氧化等诸多优点,成为了最具发展潜力与市场应用的新型工程材料之一,在高温、高速、强腐蚀介质的工作环境中具有特殊的应用价值,已被广泛应用在精密机械、电气电子、军事装备和航空航天等领域。但另一方面,工程陶瓷具有硬、脆的特性,使得其机械加工性能较差,因此磨削已成为陶瓷零件的主要加工方式。 工程陶瓷在磨削过程中,工件的表面受剪切滑移、剧烈摩擦、高温、高压等作用,很容易产生严重的塑性变形,从而在工件表面产生残余应力。残余应力将会直接影响工程陶瓷零件的断裂应力、弯曲强度、疲劳强度和耐腐蚀性能。工程陶瓷零件的断裂应力和韧性相比于金属对表面的应力更为敏感。关于残余压应力或拉应力对材料的断裂韧性的影响,特别是裂纹的产生和扩展尚需进一步的研究。零件表面/次表面的裂纹极大地影响着其性能及服役寿命。因此,探索工程陶瓷的残余应力与裂纹扩展的关系就显得尤为重要。 Huli Niu等人为了获得高磨削表面质量的工程陶瓷,以氮化硅陶瓷为研究对象,进行了一系列磨削实验。研究表明:(1)提高砂轮转速、减小磨削深度、降低进给速率有利于减小氮化硅陶瓷的纵向裂纹扩展深度。氮化硅陶瓷工件在磨削后,次表面的裂纹主要是纵向裂纹,该裂纹从多个方向逐渐向陶瓷内部延伸,最终导致次表面损伤。(2)氮化硅陶瓷表面的残余压应力随着砂轮转速的增加、磨削深度和进给速度的减小而增大。平行于磨削方向的残余压应力大于垂直于磨削方向的残余压应力。(3)砂轮转速和磨削深度的增加、进给速率增大时,磨削温度有升高的趋势。在磨削温度从300℃上升到1100℃过程中,表面残余压应力先增大后减小;裂纹扩展深度先减小后增加。在温度约为600℃时,表面残余压应力最大,裂纹扩展深度最小。适当的磨削温度可以提高氮化硅陶瓷的表面残余压应力并抑制裂纹扩展。(4)氮化硅陶瓷表面残余压应力随裂纹扩展深度和表面脆性剥落程度的增加而减小。裂纹扩展位置的残余应力为残余拉应力。它随着裂纹扩展深度的增加而增加。此外,残余应力沿进入表面的距离在压缩和拉伸之间交替分布,在一定深度处这种情况消失。(5)通过调整磨削参数、控制合适的磨削温度,可以提高氮化硅陶瓷磨削表面质量。 以上研究结果为获得高质量氮化硅陶瓷的表面加工提供了强有力的数据支撑。关于Huli Niu等人的该项研究工作,更多的内容可参考文献[1]。 Figure 1. Grinding experiment and measuring equipment: (a) Experimental principle and processing;(b) SEM; (c) Residual stress analyzer.Figure 6. Surface residual stress under different grinding parameters: (a) Wheel speed; (b) Grinding depth; (c) Feed rate.上述图片内容均引自文献[1]. 作者在该项研究工作中所使用的残余应力检测设备为日本Pulstec公司推出的小而轻的便携式X射线残余应力分析仪-μ-X360s。该设备采用了圆形全二维面探测器技术,并基于cosα残余应力分析方法可基于多达500个衍射峰进行残余应力拟合,具有探测器技术先进、测试精度高、体积迷你、重量轻、便携性高等特点,不仅可以在实验室使用,还可以方便携带至非实验室条件下的各种车间现场或户外进行原位的残余应力测量。我们期待该设备能助力更多的国内外用户做出优秀的科研工作! 小而轻的便携式X射线残余应力分析仪-μ-X360s设备图 参考文献:[1] Yan H, Deng F, Qin Z, Zhu J, Chang H, Niu H, Effects of Grinding Parameters on the Processing Temperature, Crack Propagation and Residual Stress in Silicon Nitride Ceramics. Micromachines. 2023; 14(3):666. https://doi.org/10.3390/mi14030666
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- 2023-03-07 11:40:38美国力科LeCroy WaveRunner 610Zi 示波器 1GHz带宽
- 美国力科LeCroy WaveRunner 610Zi 示波器 1GHz带宽l 20GS/s采样率,*128Mpts可分析存储深度l 可旋转12.1英寸宽屏显示l 非常好的信号保真度,有效比特位接近7位l 丰富的调试功能:WaveScan*波形搜索软件包,TriggerScan智能硬件触发l X-stream II先进波形处理算法,比同等示波器快10-100倍l 36通道混合信号示波器选件l I2C,SPI,UART,RS-232,Audio(I2S,LJ,RJ,TDM),CAN,LIN,FlexRay,MIL-STD-1553,SATA,PCIe,8b/1b,USB2.0等总线触发和解码l 支持3Gb/s高速串行触发 测量,调试和分析更快,更方便的操作方式——WavePilot“热键功能区”提供了分别用于控制光标、解码、WaveScan、历史模式、LabNotebook和频谱分析的“热键”*个12bit的高精度示波器——400MHz和600MHz两个带宽有12比特ADC的型号,满足高动态范围和精确测量的需要极其丰富的调试工具组合——串行触发,测量触发,硬件触发扫描(TriggerScan),波形扫描(WaveScan),历史模式*范围可选择的串行触发和解码——超过17种,包括低速串行总线如I2C,SPI,CAN和高速串行数据如SATA,USB,MIPI D-PHY,DDR,8b/10b等36通道MSO——提供了500MHz输入频率和50Mpts/ch的数字信号测量能力,是嵌入式系统设计和测试的理想工具强大的波形分析能力——最快的测量运算速度带来了最快的测量运算刷新速度;在长存储深度下仍然可以做各种测量和运算,使存储深度不成为一种摆设;同时测量屏幕上捕获到的所有的波形(AIM);专门用于时钟抖动测量的软件包JITKIT;高端示波器才具有的*串行数据分析软件SDA II,用于眼图测量和*抖动分析;独特的ProtoBus MAG和ProtoSync实现了物理层测量和协议层测量的融合,将一些协议分析仪才具有的功能融入到了示波器;用户可以完全将自己开发的算法植入到示波器,DIY自己的示波器。 WaveRunner 640Zi (4 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽4 GHz采样率20 GS/s on 4 Ch40 GS/s on 2 Ch*存储深度128 Mpts (2 Ch operation)输入通道4WaveRunner 625Zi (2.5 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 40 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽2.5 GHz采样率20 GS/s on 4 Ch40 GS/s on 2 Ch*存储深度128 Mpts (2 Ch operation)输入通道4WaveRunner 620Zi (2 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 20 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽2 GHz采样率10 GS/s on 4Ch20 GS/s on 2 Ch*存储深度128 Mpts (2 Ch operation)输入通道4WaveRunner 610Zi (1 GHz Bandwidth, 4 Input Channels, 20 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽1 GHz采样率10 GS/s on 4Ch20 GS/s on 2 Ch*存储深度128 Mpts (2 Ch operation)输入通道4WaveRunner 606Zi (600 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 20 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽600 MHz采样率10 GS/s on 4Ch20 GS/s on 2 Ch*存储深度128 Mpts (2 Ch operation)输入通道4WaveRunner 604Zi (400 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 20 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)带宽400 MHz采样率10 GS/s on 4Ch20 GS/s on 2 Ch*存储深度128 Mpts (2 Ch operation)输入通道4HRO 64Zi (400 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 2 GS/s on 2 Ch Sample Rate)Limited Availability带宽400 MHz*存储深度256 Mpts (4 Ch operation)输入通道4HRO 66Zi (600 MHz Bandwidth, 4 Input Channels, 2 GS/s on 2 Ch Max Sample Rate)Limited Availability带宽600 MHz*存储深度256 Mpts (4 Ch operation)输入通道4
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