日研制测量纳米尺寸的超精密尺子
日本关西学院大学一个研究团队20日宣布,他们研发出一种超精密尺子,可用于测量纳米级别的尺寸。 这个团队来自关西学院大学理工学系。他们研制的这种尺子以硬度仅次于钻石的碳化硅为主要材料。碳化硅质地坚硬,很难加工,研究人员为此专门开发出一种新的加工技术。他们把碳化硅放入超真空环境中加热到约2000摄氏度,再对其表面进行切削。 采用这一加工技术,研究人员成功使碳化硅材料表面形成了阶梯状构造,阶梯的每级“台阶”为0.5纳米,相当于尺子的一格刻度。据介绍,研究人员还能把“台阶”的高度做成0.76纳米和1纳米。 研究人员表示,这种超精密尺子可广泛应用于超精密仪器、计算机中央处理器、大规模集成电路等诸多涉及纳米技术的领域。新型尺子的耐腐蚀性也比传统的硅制精密尺子更胜一筹。 ......阅读全文
日研制测量纳米尺寸的超精密尺子
日本关西学院大学一个研究团队20日宣布,他们研发出一种超精密尺子,可用于测量纳米级别的尺寸。 这个团队来自关西学院大学理工学系。他们研制的这种尺子以硬度仅次于钻石的碳化硅为主要材料。碳化硅质地坚硬,很难加工,研究人员为此专门开发出一种新的加工技术。他们把碳化硅放入超真空环境
日本研制出测量纳米级尺寸超精密尺子
日本关西学院大学一个研究团队12月20日宣布,他们研发出一种超精密尺子,可用于测量纳米级别的尺寸。 这个团队来自关西学院大学理工学系。他们研制的这种尺子以硬度仅次于钻石的碳化硅为主要材料。碳化硅质地坚硬,很难加工,研究人员为此专门开发出一种新的加工技术。他们把碳化硅放入超真空环境中加热到约
超精密机床制造
超精密加工技术是指尺寸精度和形状精度优于亚微米,表面粗糙度(Ra)为纳米的加工技术。事实上,超精密的概念与加工尺寸,形状精度和表面质量的具体尺寸有关,在一定的技术条件下难以达到指标,因此它与时俱进。产品的准确性越高,其在使用寿命,能耗和环境友好性方面的性能越好。作为一种生产机器,超精密机床在提高
试验新方法!单颗磨粒纳米深度超精密磨削
近日,大连理工大学张振宇教授及其博士生王博、崔俊峰等承担国家自然科学基金委创新研究群体“精密制造理论与技术基础研究”在硅的变形诱导制造新型纳米结构方面取得重要进展,在《纳米通讯》(Nano Letters) 期刊发表文章。 硅主导了消费电子、太阳能电池、光伏产业、半导体器件,成为世界上最大的产
“精密超精密制造技术联合实验室”揭牌
南京航空航天大学机电学院与上海航天控制技术研究所共建“精密超精密制造技术联合实验室”签约暨揭牌仪式近日举行。 南航机械制造及其自动化学科是国家重点学科。上海航天控制技术研究所的业务涉及弹、箭、星、船、器各领域,军民融合已形成良性发展。 双方相关负责人表示,成立联合实验室可充分发挥双方
ALMe超精密车床产品优势
1、较低的机器高度使操作和换刀过程更加快捷,提高了操作效率。 2、高精密空气轴承主轴和直线滑轨能够确保镜片表面质量更加好一些。 3、可移动式键盘提升了操作的便捷性,也使工作环境更加整洁。 4、超精密车床可内置高度测量仪(HMG),能够节约刀具校准设置时间。 5、紧凑型刀架
UNHT超纳米压痕仪
技术参数:HT-UNHT超纳米压痕仪可选择两种不同范围的加热平台。 UNHT超纳米压痕仪载荷范围 zui大100 mN载荷分辨率 0.001uN加载速率 zui大10’000 mN/min保载时间 无限制zui大位移 100um位移分辨率 0.0003 nm400°C加热台
上海超精密光学研究中心成立
近日,上海市超精密光学工程技术研究中心在复旦大学成立。 中心主任徐敏教授表示,该中心将着力建设我国光学工程技术领域尖端光学制造的技术平台,研究超精密光学制造工程技术关键工艺,搭建有自身特色的科技研发及自主创新体系,同时建立一支富有研究活力的科研创新团队,以满足国家科技进步以及产业化的需要。
0.1微米!超精密加工全新利器来了
芯轴多传感器在位测量 国防科技大学供图 超精密机床基础部件加工与应用技术的突破,能为制造业的生存和发展提供强大技术支撑。然而此前我国超精密机床及关键基础部件主要依赖进口。 国内外轴类零件外圆圆度加工,基本都是靠超精密的外圆磨床实现。以磨削直径100毫米、长300毫米的轴芯为例,我国外圆磨床大概能
瑞士CSM超纳米压痕仪
UNHT型超纳米压痕仪在满足常规纳米压入测试需求的基础上,更为对低热漂移、小载荷压入与高精度位移测量与控制等有较高需求的用户设计制造,拥有ZL的主动参比测量系统及多电容传感器以监控压入载荷和压入深度,并实时消除噪声和热漂移等微小误差,是市场上现有的Z精准的纳米与超纳米尺度动态压痕测试仪器。
广开贤路的“五把尺子”
要以识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方,广开进贤之路,把各方面知识分子凝聚起来,聚天下英才而用之。 ——《在看望参加全国政协十二届五次会议的民进农工党九三学社委员时的讲话》(2017年3月4日),《人民日报》2017年3月5日 学习札记 讲话充分体现了党中央对广大知
苏州纳米构建金纳米棒@金纳米粒子手性螺旋超结构
等离子体纳米粒子及其组装结构因为优异的光学特性在纳米科技中具有广泛应用,如超材料、生物传感器、光电器件等。精准构建等离子体纳米结构对于光学特性的深入研究意义重大,而精确调控等离子体纳米粒子的表面功能性质则是进一步获得复杂自组装体系的关键。目前借助各种物理和化学方法,可在纳米粒子表面的一定区域范围
超精密原子钟布下“天罗地网”抓捕暗物质
据美国太空网近日报道,研究人员正在建立一个由迄今最精确的计时器——原子钟组成的网络,以“抓捕”暗物质。暗物质是一种看不见的物质,据信约占宇宙所有物质的六分之五。 暗物质通过其对恒星和星系运动的引力效应来宣示自身的存在,但科学家一直未厘清它由什么构成。目前,所有已知粒子作为暗物质备选粒子的可能解
国内首套超精密主动减振器在光谷面世
7月10日,华中科技大学与武汉格蓝若智能技术股份有限公司(以下简称格蓝若)签署成果转化合作协议,由后者出资8000万,对华中科技大学陈学东院士团队超精密主动减振技术进行产业转化。人形机器人样机产品。 受访单位供图据悉,陈学东院士团队20年磨一剑,创新性地研发了准零刚度、频变阻尼、协同控制等超精密主动
质疑“放水”,不如追问考核“尺子”为何太少
本科生究竟要不要写毕业论文?不久前,一则新闻再掀波澜。宁波大学科学技术学院人文学院允许汉语言文学专业学生,以网文作品代替学位论文,从而获得毕业资格。这让不少网友觉得“不可思议”,纷纷质疑这一行为是“放水”,是在变相降低毕业考核标准。本科生写毕业论文有其历史背景。我国1981年实施的《中华人民共和国学
质疑“放水”,不如追问考核“尺子”为何太少
本科生究竟要不要写毕业论文?不久前,一则新闻再掀波澜。宁波大学科学技术学院人文学院允许汉语言文学专业学生,以网文作品代替学位论文,从而获得毕业资格。这让不少网友觉得“不可思议”,纷纷质疑这一行为是“放水”,是在变相降低毕业考核标准。本科生写毕业论文有其历史背景。我国1981年实施的《中华人民共和国学
纳米超晶格构筑方法获突破
近日,中科院深圳先进技术研究院研究员喻学锋与香港城市大学教授朱剑豪合作,在纳米自组装三维超晶格光学芯片领域取得新突破,解决了“咖啡圈效应”难题。相关论文已被《先进材料》杂志作为封面文章发表。 纳米超晶格是由纳米颗粒周期性有序堆积而形成的新型超材料。该结构中,有序排列的相邻纳米颗粒在光、电、磁等
瑞士CSM超纳米压痕仪介绍
UNHT型超纳米压痕测试仪是市场上现有的zui精准的纳米与超纳米尺度动态压痕测试仪器。在小尺度蠕变、软材料、生物材料、超薄膜、弛豫、弹性体等应用领域性能尤为突出。正弦加载压入模式(Sinus 态机械分析模式)正线加载入模式可以通过其动态的测量过程给出材料更为完整的力学信息,例如材料的粘弹性。这种加载
量子精密测量技术重构纳米级分辨率
微波是指波长在大约在1米至1毫米、对应频率在约300MHz到300GHz范围之间的电磁波,自19世纪末德国物理学家海因里希·赫兹首次产生微波信号以来,微波就被迅速应用到军事国防、雷达通讯中,并且很快扩展到信息技术、导航、半导体器件等领域,体现了一个国家的科技水平和竞争实力。 微小型化、高度集成
国产仪器比进口“低贱”-固定思维是尺子
进口仪器比较与国产仪器仍是被当作香饽饽,国内的“进口好于国产”固定思维仍然存在,想要发展自我国内市场,发展核心技术,需要建立第三方平台提供权威评价。 农业部2.8亿元招标采购506台仪器设备,其中拟定进口仪器设备占97.8%,国产仪器仅占2.2%。这样的比例分配让农业部饱受质疑,成为舆论“
我国成功研制超精密直径和形状综合测量标准装置
超精密直径和形状综合测量标准装置总体照片 记者从中国计量科学研究院获悉,经过3年的科技攻关,该院成功研制出国内首台超精密直径和形状综合测量标准装置。该课题日前通过验收。 精密回转体零件是构成现代精密机械的最基本、最主要零件之一,是保证精密装备精度的关键部件。近年来,随着超精密制造业的
超疏水表面测试原理以及应用前景晟鼎精密
目前,随着对超疏水材料研究的深入,他们潜在的应用价值引起了人们的广泛关注,我们在当前对超疏水材料的制备存在诸多不足之处,如制备工艺及制备条件,原料成本等等。 固体表面润湿性的影响因素:影响固体表面浸润性的因素主要有两个,一是表面自由能,二是表面微观结构,下面分别就这两个方面进行讨论。并由此引出特殊
瑞士CSM超纳米压痕仪技术参数
UNHT型超纳米压痕测试仪是市场上现有的zui精准的纳米与超纳米尺度动态压痕测试仪器。在小尺度蠕变、软材料、生物材料、超薄膜、弛豫、弹性体等应用领域性能尤为突出。正弦加载压入模式(Sinus 态机械分析模式)正线加载入模式可以通过其动态的测量过程给出材料更为完整的力学信息,例如材料的粘弹性。这种加载
超硬纳米孪晶结构块材问世
近日,燕山大学亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室教授田永君领导的研究小组与多家科研机构合作,利用高温高压技术成功合成出超高硬度的纳米孪晶结构立方氮化硼块材。相关研究成果发表于最新一期的《自然》杂志。 据介绍,立方氮化硼是一种重要的超硬材料,在铁基材料加工行业中获得了广泛应用。但令人遗憾的
纳米技术赋予羊毛超亲水功能
近日,美国化学会新闻周刊(ACS News Service Weekly PressPac)以“化学使天然‘神奇织物’羊毛更加神奇”(Chemistry makes the natural “wonder fabric” — wool — more wonderful)为题报道和评述了京港两
巧用沾笔纳米光刻技术获得超材料
沾笔纳米光刻工艺示意图 你或许没有想过将坚硬的金属或半导体与柔软的有机物或生物产品结合起来会是何种情景,不过美国科学家可以告诉你的是,他们获得了自然界从没有见过的混合材料,而这些混合材料在医学和制造业中将具有惊人的应用前景。 美国佛罗里达州立大学综合纳米研究所(INSI)的科学家
瑞士CSM超纳米压痕仪主要特点
UNHT型超纳米压痕测试仪是市场上现有的zui精准的纳米与超纳米尺度动态压痕测试仪器。在小尺度蠕变、软材料、生物材料、超薄膜、弛豫、弹性体等应用领域性能尤为突出。正弦加载压入模式(Sinus 态机械分析模式)正线加载入模式可以通过其动态的测量过程给出材料更为完整的力学信息,例如材料的粘弹性。这种加载
合肥研究院超精密加工技术研究取得进展
微铣削加工因其具有对多样性的材料和复杂的三维曲面加工的独特优势而在微细与超精密零部件加工中越来越受到重视。然而在微铣削加工中,微铣刀磨损迅速,直接影响加工精度与零部件质量,同时严重的刀具磨损还会引起切削颤振,损坏机床与工件,刀具磨损已经成为制约超精密微铣削加工技术发展与应用的最主要因素之一。
合肥研究院超精密加工技术研究取得进展
微铣削加工因其具有对多样性的材料和复杂的三维曲面加工的独特优势而在微细与超精密零部件加工中越来越受到重视。然而在微铣削加工中,微铣刀磨损迅速,直接影响加工精度与零部件质量,同时严重的刀具磨损还会引起切削颤振,损坏机床与工件,刀具磨损已经成为制约超精密微铣削加工技术发展与应用的最主要因素之一。
给婴幼儿乳粉质量安全更严格的尺子
给婴幼儿乳粉质量安全更严格的尺子 婴幼儿乳粉中胆碱的测定等7项国家标准(送审稿)审查会在长春召开 12月20日,受全国食品安全管理技术标准化技术委员会(SAC/TC313)、全国乳制品标准化技术委员会SAC/TC433和全国食品工业标准化技术委员会食品通用检测技术分技术委员会(SAC/TC64/