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2025
05-142025
05-14X4 Poseidon多模塊高分辨顯微CT :生活中的科技 - 羽毛球線的秘密
羽毛球作為一項受歡迎的運動,許多人都在享受著它帶來的快樂和挑戰。無論是休閑娛樂,還是專業比賽,每一次擊球的體驗都離不開羽毛球線這個重要的裝備。而且,在羽毛球界也有著這樣的俗語“三分球拍,七分線”,更顯示出了羽毛球線的重要性。羽毛球線廠家也投入了大量的研發力量,生產不同材質、粗細、結構的線,只是為了讓喜歡羽毛球的人找到更適合自己的線。▲羽毛球線特點介紹[1]那么,羽毛球線究竟是如何影響我們的打球感受的呢?它背后又有哪些不為人知的秘密呢?現在,我們就來一起揭秘羽毛球線的結構與性能。羽毛球線的構成:看2025
05-072025
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05-072025
04-24全新臺式D6 PHASER應用報告系列(十一)在臺式機上實現原位XRD測量
全新臺式D6PHASER應用報告系列(十一)在臺式機上實現原位XRD測量原創唐紅杰原位X射線衍射在推進我們對儲能系統的理解方面起著至關重要的作用,旨在通過提供對動態過程(如相變、晶胞參數變化和電極內其他晶體學轉變)的有價值的見解來提高電池的效率和耐用性。在本報告中,我們展示了D6PHASER用于軟包鋰離子電池原位XRD分析的能力。▲圖1一個軟包電池被安放在D6PHASER中本實驗使用的軟包電池由在15μm的Al箔上包覆一層139μm厚的NMC622(LiNi0.6Mn0.2Co0.2O2)、202025
04-232025
04-16X4 Poseidon多模塊高分辨顯微CT:賦能碳纖維增強塑料(CFRP)結構分析
一、引言在先進材料領域,碳纖維增強塑料(CFRP)憑借高的強度、高剛度與輕量化的優異特性,成為航空航天、新能源汽車、優異裝備等下一代技術與產業的重要材料。其力學性能高度依賴碳纖維的取向、密度及內部孔隙缺陷分布,因此精確解析材料內部微觀結構是評估性能、優化設計的關鍵。傳統破壞性檢測方法(如切片分析)易損傷樣品結構,難以滿足復雜三維結構的無損檢測需求。布魯克X4POSEIDON桌面型高分辨率三維X射線顯微鏡(XRM),以非破壞性、高精度成像技術,為CFRP微觀結構分析提供了先進性解決方案。二、X4P2025
04-162025
04-162025
04-09實驗室輻照新標準-弗萊貝格Xray Dose智能X射線輻照儀
實驗室輻照新標準—弗萊貝格XrayDose智能X射線輻照儀直擊痛點在輻射劑量學研究與食品輻照領域,傳統放射性源設備常面臨安全風險高、靈活性差、維護復雜等痛點。FreibergInstruments推出的XrayDose臺式X射線輻照儀,以零放射源、智能觸控、多重安全防護為重點,重新定義實驗室輻照新標準!01重點優勢速覽安全防護全升級:雙重機械鎖+8mm不銹鋼屏蔽,輻射泄漏實時狀態監控:觸屏顯示快門、抽屜、X射線管狀態,警示燈聯動,杜絕誤操作;斷電自動冷卻,避免X射線管過熱損傷,安全細節貫穿始終。2025
04-092025
04-082025
04-02輻照食品檢測革新方案|X射線輻照儀與熱釋光/光釋光聯用技術助力精準合規
一、行業挑戰與國家標準輻照技術應用普遍:食品輻照可抑制發芽(如土豆、洋蔥)、延長保質期(如肉類、水果)及滅菌(如調味料),但需嚴格遵循劑量標準(如GB14891系列)。法規強制要求:·GB31643-2016:含硅酸鹽食品(香辛料、果蔬)需通過熱釋光法(TL)鑒定輻照劑量。·GB23748-2016:光釋光法(PSL)適用于甲殼類、調味品等輻照篩查。傳統檢測痛點:依賴放射性源(如鈷-60),存在安全風險和高運維成本。歐洲聯盟(歐盟)指令明確規定,輻照食品以及含有輻照成分的食品(無論其百分比如何)2025
03-252025
03-252025
03-252025
03-252025
03-19lexsyg釋光探測器:富硼酸硼硅酸鹽玻璃中Ce3+發光的研究
lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享新型富硼酸硼硅酸鹽玻璃發光性能突破:Ce3?發光機制與Lexsyg儀器的關鍵作用文章來源:https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2017.06.022在核輻射探測領域,高性能閃爍體材料的需求日益增長。近期,Clemson大學材料科學與工程團隊在《JournalofNon-CrystallineSolids》發表了一項重要研究,系統的探索了高硼含量(B?O?:SiO?=4.83:1至8.75:1)的硼硅酸鹽玻璃中2025
03-19lexsyg釋光探測器:摻入石榴石型Li7La3Zr2O12的發光研究
lexsyg釋光探測器|在材料表征科研領域應用分享突破性研究:Ce摻雜石榴石材料發光機制解決——Lexsyg光譜儀助力克萊姆森大學揭示固態電解質新特性文章來源:https://doi.org/10.1016/j.optmat.2016.09.058研究背景美國克萊姆森大學團隊取得重要突破。他們通過Ce摻雜實驗,系統研究了鋰離子電池關鍵材料——石榴石型Li7La3Zr2O12(LLZO)的發光特性,揭示了稀土離子在復雜晶格中的占據規律與溫度響應機制。Lexsygresearch:實驗成功的關鍵研究以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
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