- 2025-01-21 09:33:41中科院高能所
- 中科院高能所,全称中国科学院高能物理研究所,成立于1973年。主要从事高能物理、核物理、粒子天体物理、加速器物理等领域研究。拥有北京正负电子对撞机、北京谱仪等先进设备和实验室。在国内外享有高声誉,是中国高能物理研究的重要基地,积极参与国际合作与交流,与国际高能物理研究机构保持密切合作。
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中科院高能所资讯
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- 中科院高能所举行了中国空间站科学实验——空间高能宇宙辐射探测设施(HERD)特种像增强器研制四方合作协议签字仪式。
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- 中科院高能所完成首批光电倍增管的防水封装合格率为
- 2019年10月下旬,中科院高能所江门中微子实验课题组已完成首批共1000支微通道板(MCP)PMT的封装,并全部通过检漏测试和电性能测试,合格率为100%,
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- 高能所“慧眼空间天文望远镜研究集体”获中科院杰出科技成就奖
- 2022年,1月20日,北京召开中国科学院2022年度工作会议,高能物理研究所“慧眼空间天文望远镜研究集体”荣获中国科学院杰出科技成就奖。
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中科院高能所问答
- 2023-03-09 13:18:28Teclis全自动泡沫分析仪入驻中科院化学所
- 近日,我司代理的法国Teclis全自动泡沫分析仪在中科院化学所胶体界面与热力学重点实验室交付使用。 王老师课题组长期进行表面活性剂的机理、配方和使用方面的研究。她们使用这台全自动泡沫分析仪不仅测量液体的发泡性能,泡沫的产量,泡沫的密度、半衰期等结果,还可以对泡沫的尺寸大小,尺寸分布做自动统计,得以全面了解有关泡沫的各种特性。 在使用培训时,我司工程师全面介绍了Teclis全自动泡沫分析仪的功能,并详细的为客户讲解了该仪器的使用方法,使用实际样品演示实验过程,介绍操作要领,得到了客户的认可。 中科院化学所胶体界面与热力学实验室也是北京东方德菲仪器公司的老用户,我们会一如既往的为用户提供最专业的技术服务。
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- 2022-07-18 16:55:13微波PECVD于中科院深圳先进院4周年
- NANO-MASTER的微波PECVD系统产品应用于中科院深圳先进技术研究院,该系统即将配套远程微波等离子源,带直流偏压,支持高达900度的样品台加热,提供精确的控温,该系统可以支持石墨烯和CNT碳纳米管阵列。 根据客户要求,配套的远程微波源将真正实现对所沉积薄膜的无损伤。高温可以支持碳类薄膜的应用,在等离子作用下,实际的应用温度将得以大大降低。系统将采用计算机全自动的工艺控制,配套的软件将方便用户实现高重复性地沉积应用。该系统所采用的紧凑设计,将大大节省实验室的空间,并可以支持百级的超净间使用。
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- 2023-04-18 18:06:45Spex 应用分享 | 高能球磨法制备纳米晶氧化陶瓷
- #SPEX 8000M MIXER/MILL®球磨仪!#SPEX MIXER/MILL® 8000系列高能球磨仪可将坚硬或易碎样品粉碎至可分析细度,部分样品研磨精度可达纳米级别。采用独 家专 利的∞式三维立体运动模式研磨,360°立体无死角,非正反转方式,可以在最 短的时间内向样品输送最 高的机械能量,为目前世界上所有球磨仪中能量最 高、速度最 快的球磨机。SPEX以其在球磨机研发和生产超过60年的经验以及在球磨机创新领域所做出的突出贡献,成为美国球磨机行业标准的制定者。 SPEX高能球磨仪可用于岩石、矿物、金属合金、陶瓷、催化剂、玻璃、沙子、水泥、炉渣、医药、植物和动物组织、谷物、种子、油漆和油墨、电子、RoHS样品等分析用样品研磨。 下文将介绍SPEX高能球磨仪用于分析纳米晶体材料中的颗粒尺寸效应。该应用源自: S. Indris, D. Bork, P. Heitjans, J. Mater. Synth. Process 8, 245 (2000),经汉诺威大学物理化学和电化学研究所P.Heitjans教授同意。高能球磨法制备纳米晶氧化陶瓷SPEX 高能球磨仪分析纳米晶体材料中的颗粒尺寸效应需要一种可以调节颗粒尺寸的技术。在本研究中,使用球磨机(8000M Mixer/Mill®, SPEX SamplePrep;配备有氧化铝和氧化锆小瓶)。球磨特别适合这项任务,因为它易于使用,并允许研磨相对大量的材料以及各种不同的材料。分析介质为:Li2O、LiNbO3、LiBO2、B2O3、TiO2和Li2O:B2O3混合物。通过研磨时间测定平均粒径,随后通过X射线衍射(XRD)和透射电子显微镜(TEM)进行分析。选择含锂材料是因为它们作为固体电解质的潜在用途。TiO2在用作光催化剂方面是令人感兴趣的。对于吸湿性材料,在氩气气氛中填充氧化铝研磨瓶并将其放入密封的不锈钢容器中。颗粒大小不同的氧化物表现出不同的研磨特性,但最小粒径约为在研磨8至10小时后获得20nm.通过XRD分析和TEM数据确定颗粒尺寸。差示扫描量热法(DSC)表明,纳米晶样品是亚稳态的,加热导致颗粒生长。在烧结过程中,当要生产固体致密陶瓷时,要考虑到这一点。其他研究小组先前的研究表明,两步烧结特别适合在第二步中使用较低的温度。通过两种方法分析,TiO2在研磨过程中发生了部分相变。当进行球磨时,包含另外杂质的金红石以较小粒径的纯金红石(不含杂质)形式获得。化学反应陶瓷组分的混合和随后的压制产生具有多个不同边界层的材料。这种不同界面的晶格可以通过改变颗粒尺寸来改变。在分析Li2O∶B2O3的50∶50混合物的过程中,检测到由于该化学-机械过程引起的化学变化。在短时间后,用XRD分析仅检测到原始化合物的谱线,而在4小时后出现新的谱线。新形成的产物是Li2B4O7。这表明反应的最 终产物并不取决于混合物的组成,而是取决于边界层的条件。结论Spex 8200行星球磨机通过机械运动研磨样品,沿一个方向旋转震击器,而平台(太阳轮)沿相反方向旋转。机械磨具以2:1的比例进行,使容器相对于太阳轮的每一次旋转旋转两次。当容器移动时,相对离心力被传递到磨球上,使磨球以圆周运动的方式相互移动,并抵靠容器壁,从而研磨样品。
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- 2022-11-30 15:38:29烟台科勘海洋为中科院南海所做潜标投放工作
- 近期,烟台科勘海洋科技有限公司为中科院南海所做潜标框架电气集成,并进行出海投放、出海观测以及数据记录。 潜标是海洋环境噪声信息的重要技术装备。潜标装置能携带多种测量和探测仪器,在恶劣海况条件下相对隐蔽地进行长期、定点、连续和多层面同步测量,所以潜标装置在海洋科学调查研究等多领域得到了广泛的应用。 本次投放观测的数据将为中科院南海所的海洋科学研究工作提供源源不断的科研依据。
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- 2023-01-08 12:35:25中科院物理所:纳米级应变直写技术,加速二维材料应变工程技术发展 |前沿用户报道
- 研究背景及成果应变工程是指通过拉伸或压缩等应变技术来调控材料性能或优化相关器件性能。近些年来,随着二维材料的兴起,基于它的应变工程研究变得火热起来。但现有的二维材料应变技术(如拉伸衬底、产生气泡等),重复性及灵活性差,因此如何实现微区可控复杂应变成为应变工程发展的重要方向之一。在此背景下,中科院物理所纳米实验室N10组提出了一种非接触式应变直写技术。该技术可以在二维材料中准确写入纳米到微米尺度设计图案的应变。这项全新应变技术,具备高度的灵活性以及半导体工艺兼容性,有望进一步推进二维材料在纳米机电系统、高性能传感和非传统光伏到量子信息科学等广泛领域的潜在应用。相关成果"Strain lithography for two-dimensional materials by electron irradiation."已在Applied Physics Letters 上发表。实验思路及结果验证光刻胶材料 PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)在电子束的辐照作用下会发生降解(如图1所示),导致体积发生变化。光刻胶自身体积的变化,会进一步使附着在其表面的二维材料以及其它薄膜材料发生形变(如图2所示)。基于这个原理,中科院物理所研究团队便考虑利用电子束直写设备的高精度图形直写能力,通过调控电子束剂量,创造纳米级应变分布的可控应变结构制备。图1 光刻胶(PMMA)的电子辐照降解图2 电子束诱导二维材料应变实验发现,通过控制电子束辐照剂量,中科院物理所研究人员可以有效控制二维材料的应变程度(如图3所示)。拉曼光谱技术以及光致荧光(PL)光谱技术是研究半导体应变的重要工具,图4展示了“墨西哥帽状”复杂应变的PL光谱空间峰位分布图, HORIBA LabRAM HR Evolution Nano 纳米拉曼光谱仪的强大空间数据采集及后处理能力,进一步揭示了该方法复杂应变的制备能力,即同时制备包含拉伸应变(红移)以及压缩应变(蓝移)结构的能力。图3 应变调控图4 复杂应变空间分布仪器使用评价“该工作使用 HORIBA 的 LabRAM HR Evolution Nano 纳米拉曼光谱仪,可探测纳米级应变分布,使用便捷;处理空间分布数据的功能非常强大。”实验室配备的LabRAM HR Evolution Nano纳米拉曼光谱仪如果您对上述产品感兴趣,欢迎扫描二维码留言,我们的工程师将会及时为您答疑解惑。课题组介绍中科院物理所纳米实验室N10组,主要研究方向有:纳米材料与纳米结构的可控制备、新奇物理特性及器件应用研究;自旋、能谷量子态物性研究及其在量子信息/量子计算的应用;超快磁光激光光谱学;低维/纳米材料物性和器件研究等。
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