- 2025-01-10 10:52:50激光单晶炉
- 激光单晶炉是一种利用激光技术生长单晶材料的设备。它通过精确控制激光的功率和位置,在熔体中形成稳定的温度梯度,从而实现单晶的定向生长。该设备广泛应用于半导体、光电、光伏等领域,能够制备出高质量、大尺寸的单晶材料。其优势在于生长速度快、晶体质量高、操作简便,为新材料研发和产业化提供了有力支持。
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- 德国 ScIDre 新一代高压激光浮区炉(LKZ)重磅发布,解锁3000℃单晶生成新可能!
- 近期,深耕“高压”和“高温”晶体生长技术的融合领域十余年的德国Scientific Instruments Dresden GmbH(以下简称:ScIDre)公司,正式推出新一代高压激光浮区炉系统。
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激光单晶炉问答
- 2023-03-16 00:05:10高温高压光学浮区法单晶炉助力镍酸盐Pr4Ni3O8材料取得新进展
- 超导材料和性质的研究一直是当前凝聚态物理领域的热点之一,自从上个世纪在铜氧化物或酮酸盐中发现高温超导以来,关于其他类铜氧化物材料及其高温超导电性的研究也从未停止过。由于镍在元素周期表中处于铜的邻近位置,二者在性质上有些共同之处,因此镍氧化物或镍酸盐也常被认为是一种极具潜力的高温超导备选材料。 2019年平面镍酸盐中超导性的发现再次向人们提出了Ni1+化合物和Cu2+铜酸盐两种超导体的电子结构和相关性对比研究问题。近期,Haoxiang Li等人[1]对三层镍酸盐Pr4Ni3O8做了角分辨光电子能谱(ARPES)研究,研究表明Pr4Ni3O8具有类似于空穴掺杂铜酸盐的费米面,二者类似但却又非常不同。具体来说,Pr4Ni3O8费米面的主要部分与双层铜酸盐的主要部分非常相似,但Pr4Ni3O8的费米面还有一个额外的部分可以容纳额外的空穴掺杂。Haoxiang Li等人发现镍酸盐中的电子相关性大约是铜酸盐的两倍,并且几乎与k无关,这表明其起源于局域效应,可能是莫特相互作用;而铜酸盐中的相互作用则不那么局域化。尽管如此,镍酸盐仍然表现出电子散射率中的奇异金属行为。了解这两个强相关超导体家族之间的异同极具挑战性。关于该项工作的更多研究内容可参考文献[1]。Crystal structure and Fermi surface of Pr4Ni3O8 图片引自[1]Comparing electronic correlation effects of Pr4Ni3O8 and cuprates 图片引自[1] Haoxiang Li等人在该项研究中所用的Pr4Ni3O8单晶样品是在德国ScIDre公司的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶生长设备中制备获得(O2气氛,140 bar压力)。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉可实现高达3000℃及以上的生长温度,晶体生长腔压力可达300 bar,可实现10-5 mbar的高真空环境,适用于生长各种超导材料、介电材料、磁性材料、电池材料等各种氧化物及金属间化合物单晶生长。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉外观图 [1] Electronic structure and correlations in planar trilayer nickelate Pr4Ni3O8 Li H, Hao P, Zhang J, Gordon K, Linn AG, Chen X, Zheng H, Zhou X, Mitchell JF, Dessau DS. Sci. Adv. 9, eade4418 (2023) 13 January 2023 Doi: 10.1126/sciadv.ade4418相关产品:高温高压光学浮区炉:https://www.yiqi.com/zt2203/product_386290.html
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- 2022-12-30 17:37:53高温高压光学浮区法单晶炉在量子自旋冰领域应用进展
- 科研快报磁性是在宏观和微观物质世界中都普遍存在的性质之一,从电子到我们赖以生存的地球,人们对磁性的研究和应用无处不在,因此深入研究物质的磁性及其背后的机理一直是凝聚态物理领域的重要研究热点之一。众所周知,奇异的磁性行为往往源于竞争性相互作用。人们在几何受挫体系中已经对此进行了研究,如三角形、笼目、超笼目和烧绿石晶格体系等。其中,在烧绿石晶格上,磁矩位于共顶点四面体网络的节点上,在一定条件下,这样的体系可以进入自旋冰态。处于自旋冰态的两个自旋指向四面体的中心,另外两个自旋背离四面体的中心。一些稀土烧绿石氧化物,如Ho2Ti2O7或Dy2Ti2O7等均已被发现存在自旋冰。目前理论上已通过晶体场低激发态、多极相互作用等角度来研究量子自旋冰。越来越多的证据表明,含有Ce3+的烧绿石(比如Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7等)是3D量子自旋液体的具体实例,值得对类似材料做更深入的研究。Ce2Hf2O7是上述Ce2Sn2O7、Ce2Zr2O7之外的另外一种含Ce3+的烧绿石化合物。近期,瑞士保罗谢勒研究所Victor Porée等人报道了Ce2Hf2O7+δ的制备和表征工作,重 点关注了四价Ce离子在样品中的浓度情况。作者通过对样品的晶体场分析和磁测量的结果对比详细研究了单离子性质;磁化率数据显示,在Ce2Hf2O7中观察到了跟Ce2SnO7类似的磁性行为,表明其可能也是八极量子自旋冰基态。Victor Porée等人在该项工作中,采用德国ScIDre公司研发的HKZ高温高压光学浮区炉进行了Ce2Hf2O7晶体生长实验。上述截图引自[1]上述截图引自[1]设备简介德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区法单晶炉可实现高达3000℃甚至及以上的晶体生长温度,晶体生长腔压力可高达300 bar,可实现10-5mbar的高真空环境,适用于生长各种超导材料、介电材料、磁性材料、电池材料等各种氧化物及金属间化合物单晶生长。德国ScIDre公司推出的HKZ系列高温高压光学浮区炉外观图若您对设备有任何问题,欢迎扫码咨询!参考文献:[1] Crystal-field states and defect levels in candidate quantum spin ice Ce2Hf2O7 Victor Porée, Elsa Lhotel, Sylvain Petit, Aleksandra Krajewska, Pascal Puphal, Adam H. Clark, Vladimir Pomjakushin, Helen C. Walker, Nicolas Gauthier, Dariusz J. Gawryluk, and Romain Sibille, Phys. Rev. Materials 6, 044406 – Published 13 April 2022
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- 2025-01-23 11:45:13胶质层测定仪咋关后炉
- 胶质层测定仪咋关后炉 在胶质层测定仪的使用过程中,设备的关闭操作是非常重要的一环,尤其是在操作完成后及时关炉是保障设备长期稳定运行的关键。正确关闭后炉不仅能够有效延长设备使用寿命,还能保证下次使用时设备状态的良好性。本文将详细探讨如何在完成胶质层测定工作后,正确地关掉后炉,并介绍一些常见的操作技巧和注意事项。 在胶质层测定仪的使用过程中,后炉作为核心部件之一,承担着样品加热和保温的任务,因此操作人员需要严格按照步骤关闭。关后炉的正确操作,不仅影响到设备的稳定性,也与测定结果的准确性息息相关。因此,正确操作后炉关闭步骤,不仅是设备维护的一部分,也是确保数据可靠性的重要保障。 一、关闭后炉的基本步骤 停止加热:当实验结束后,应首先通过仪器的控制面板停止加热功能,确保后炉内部温度逐渐降至安全范围。这个步骤是防止过高温度对设备造成损害的步。 断开电源:在温度逐步下降时,应按照设备的操作手册,断开后炉的电源供应。通常,测定仪会有专门的电源开关或断电装置,需要在温度安全后断开电源,避免电力消耗和电路过载。 清理炉内残留物:关闭电源后,应等待设备冷却至适宜温度,再小心地清理炉内残留物。这不仅能防止样品物质在炉内凝固,影响下次测定,还能保持设备内部的清洁,避免污染。 检查设备状态:在清理完毕后,检查后炉的各项参数是否恢复至待机状态,包括炉体的温度、控制面板显示等。确认设备一切状态正常后,可以彻底关闭后炉。 二、常见的误操作与防范 在实际操作中,有时会因操作不当造成后炉关闭时的故障或影响设备使用寿命。以下是几种常见的误操作及如何防范: 忽视温度降温:有些操作人员可能急于关闭后炉电源,但直接断电会导致温度骤降,这对设备内部结构产生不利影响。因此,确保温度先降至安全范围是非常重要的。 过早清理炉内物质:在后炉温度未降至安全值时清理炉内残留物,不仅可能会烫伤操作人员,还会增加炉内的氧化风险,影响下次测定的准确性。 不定期检查设备:有时设备使用后并未进行全面检查,导致后炉内部出现故障,影响下次使用。因此,定期检查后炉的清洁度和温控系统是确保设备长期正常运行的关键。 三、后炉的保养与维护 为了延长胶质层测定仪的使用寿命,定期对后炉进行维护至关重要。操作人员应根据使用频率定期检查后炉的内部结构,如温控系统、加热元件以及电气部分,确保无故障运行。及时更换老化或损坏的部件,能有效避免因设备问题导致的测试误差。 结语 胶质层测定仪后炉的关闭不仅是操作流程中的一个简单步骤,它直接影响到设备的性能和测定结果的准确性。因此,正确的操作方法和定期的设备检查维护,是确保设备长期稳定运行的关键。通过科学合理的操作流程,操作人员能够大化地延长设备寿命,同时保证每次测试的精确与可靠性。
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- 2025-01-22 17:30:13激光盘煤仪多少钱
- 激光盘煤仪多少钱:影响价格的因素与选择指南 激光盘煤仪作为一种先进的煤炭分析设备,广泛应用于煤矿、火电厂等行业,主要用于检测煤炭的成分、质量及其热值等指标。随着科技的发展,激光盘煤仪逐渐取代了传统的化学分析方法,以其高效、准确、实时的特点获得了行业的青睐。市场上激光盘煤仪的价格差异较大,消费者在选择时往往面临一个困惑:激光盘煤仪多少钱?本文将深入分析影响其价格的主要因素,并提供合理的购买建议,帮助您做出更明智的选择。 激光盘煤仪的价格受多种因素的影响。技术水平和功能配置是影响价格的关键因素之一。高端激光盘煤仪通常配备更精密的激光分析技术,能够提供更高的检测精度和更广泛的测量范围,这类仪器的价格自然较高。而基础型号的激光盘煤仪虽然功能较为简单,价格相对较低,适合预算有限或需求较低的企业使用。 激光盘煤仪的品牌和售后服务也会对价格产生影响。市场上有多个知名品牌的激光盘煤仪,如华仪、天一等,这些品牌的产品往往在技术研发、产品质量和售后服务上具有优势,相应的价格也较为昂贵。选择这些品牌产品,可以更好地保障设备的稳定性与长期使用的需求。 除了品牌和技术,激光盘煤仪的应用范围也会对价格产生一定影响。针对不同煤种、不同环境的定制化需求,仪器的设计和配置也有所不同,这直接影响到价格的波动。例如,某些定制化激光盘煤仪可能在煤炭的微量元素分析上具有更高的灵敏度,这种高性能定制仪器通常价格更高。 市场竞争的变化也可能导致激光盘煤仪价格的波动。随着市场上相关技术的成熟与生产成本的降低,部分品牌的激光盘煤仪价格有可能逐步下调。随着进口产品的逐渐本土化,一些国产品牌的激光盘煤仪在性能上不断提升,价格也趋于合理,给消费者提供了更多的选择。 激光盘煤仪的价格受技术、品牌、配置、定制需求以及市场竞争等多方面因素的影响。在选择时,企业不仅需要考虑预算,更要根据自身的实际需求来选购合适的产品,以确保在保证检测精度的达到优的成本效益比。
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- 2025-10-27 15:15:21三维激光扫描仪是什么
- 三维激光扫描仪是什么? 三维激光扫描仪是一种通过激光技术对物体或环境进行快速、高精度扫描,获取三维空间数据的设备。随着科技的不断进步,这种技术已经广泛应用于建筑、土木工程、文物保护、测绘、工业制造等多个领域。通过三维激光扫描,能够快速获取三维点云数据,帮助工程师和设计师更好地理解和重建现实世界中的物体或场景。本文将详细介绍三维激光扫描仪的工作原理、应用领域及其在现代工业中的重要作用。 三维激光扫描仪的工作原理 三维激光扫描仪的核心原理是通过激光发射器发射激光束,并通过接收反射回来的激光信号来计算物体表面的距离。这些距离数据通过扫描系统不断采集,终形成一个精确的三维点云图。每个点云数据点都包含了X、Y、Z坐标信息,这些数据在计算机中可以被用来重建物体或环境的三维模型。 激光扫描过程通常是在360度范围内进行,扫描仪会以固定的角度和距离发射激光束,快速捕捉目标物体或环境的表面特征。扫描速度极快,而且可以在各种复杂环境下进行,尤其适用于传统测量方式难以接触或不易操作的地方。三维激光扫描仪能够提供毫米级别的精度,大大提高了数据采集的准确性和效率。 三维激光扫描仪的主要应用 建筑与土木工程 三维激光扫描仪在建筑行业中的应用十分广泛,特别是在建筑设计和施工阶段。通过对建筑物现状进行扫描,工程师可以获取建筑物的数据,帮助设计团队更好地进行重建、改造或扩建规划。例如,在老旧建筑物的改造中,传统的测量方法可能会受到空间和精度的限制,而三维激光扫描能够快速准确地获取建筑的所有数据,减少了误差和工期延误。 文物保护 在文化遗产和文物保护领域,三维激光扫描仪也得到了越来越多的应用。由于许多文物和古建筑由于年代久远,传统的测量方法往往难以准确记录其原貌。而三维激光扫描技术能够在不接触文物的情况下进行高精度的测量,并通过扫描获取物体表面的精细数据。这些数据不仅可以用于文物的数字化存档,还可以为未来的修复工作提供精确的依据。 制造业与工业 在制造业,三维激光扫描仪常用于质量控制、逆向工程和产品设计等领域。通过扫描现有的零件或模具,工程师可以得到高精度的三维数据,并对产品进行分析和优化。这种技术可以帮助企业减少制造过程中的误差,提升产品的质量和生产效率。三维激光扫描还可以用于机械设备的维护与检查,通过扫描设备表面,及时发现磨损或变形,避免潜在的故障发生。 测绘与地理信息 三维激光扫描技术在测绘行业也具有广泛的应用。通过对地形、建筑和道路等进行扫描,能够获取的三维点云数据,并生成高精度的地理信息系统(GIS)模型。这种技术能够大大提高测量效率,尤其在地形复杂、难以到达的区域,激光扫描技术的优势更加明显。 三维激光扫描仪的技术优势 高精度与高效率 三维激光扫描仪能够在短时间内获取大量的数据,并且精度通常可以达到毫米级甚至更高。相比传统的测量方法,三维激光扫描显著提高了工作效率和数据的准确性,尤其在大型项目中尤为突出。 适应复杂环境 三维激光扫描仪能够适应各种复杂的环境,无论是户外的山地、城市建筑,还是室内的狭小空间,激光扫描仪都能够轻松应对。其不受光线、环境湿度等因素的影响,能够在极端条件下进行高效扫描。 无需接触物体 与传统的测量方法不同,三维激光扫描仪无需接触物体表面,通过远程激光扫描就能够获取数据,避免了因接触测量工具而可能带来的误差或破坏。 总结 三维激光扫描仪作为一种先进的测量和数据采集工具,已经在多个领域得到了广泛应用。它通过的激光扫描技术,能够快速高效地获取三维空间数据,为建筑、文物保护、制造业等行业的设计、施工和维护提供了强有力的支持。随着科技的不断进步,三维激光扫描技术将不断发展壮大,未来的应用前景也将更加广阔。无论是在提升工作效率、保证数据精度,还是推动工业技术创新方面,三维激光扫描仪都将发挥越来越重要的作用。
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