光洋科技首创机床亚微米集成控制技术

仅靠手提箱大小的一个智能控制器,就能模拟10多吨重大型机床的全套动作,并可进行深度研发操作。在近日举行的中大型机床亚微米级集成控制技术国际研讨会上,大连光洋科技公司首创的这一技术赢得国内外专家的赞誉。 在光洋科技研发中心,这台体积只有0.05立方米的小装置,受到了前来观摩的国内外专家高度关注。它通过内置的“数控仿真模拟系统”,像打电脑游戏一样,能模拟操控庞大的数控机床,既可完成工具切削、功能部件加工,还可简单编程,对机床工艺技术进行深度研发。 无锡透平叶片公司副总工艺师张家军介绍:“它是相当于迷你化了,大大节省调试时间,包括减少人力、物力的消耗。” 在传统数控机床生产过程中,激光主要用于后期检测,光洋科技则把高精密的激光测控技术前置到生产环节,使大中型机床生产达到0.1微米的重复定位精度,比传统机床精度提高了一个数量级。利用这一技术,一些高精度的机床设备生产可完全替代进口。 同济大学教授张曙评价说:“......阅读全文

光洋科技首创机床亚微米集成控制技术

  仅靠手提箱大小的一个智能控制器,就能模拟10多吨重大型机床的全套动作,并可进行深度研发操作。在近日举行的中大型机床亚微米级集成控制技术国际研讨会上,大连光洋科技公司首创的这一技术赢得国内外专家的赞誉。   在光洋科技研发中心,这台体积只有0.05立方米的小装置,受到了前来观摩的国内外专家高度关

亚微米铜粉技术获突破

  日前,由重庆太鲁科技发展有限公司自主研发的利用含铜废弃物制备亚微米铜粉技术,通过了工业和信息化部组织的专家科技成果鉴定,其工艺技术达到国际领先水平。公司批量生产的亚微米超微细铜粉、亚微米铜基润滑油、亚微米铜基抗磨修复精华油等系列高科技衍生产品已销往国内外,正式服务于机械制造、交通运输、石油和化学

亚微米粒径检测仪原理

  380 N3000 亚微米粒径检测仪是纳米粒径分析仪器,采用现在先进的动态光散射原理,利用的Nicomp多峰算法可以很准确的分析比较复杂多组分混合样品。为实验室的研究提供比较好的分析技术。采用动态光散射原理检测分析颗粒系的粒度及粒度分布,粒径检测范围 0.3 nm -10μm。粒度分析复合采用

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微波等离子体亚深微米刻蚀

利用微波电子回旋共振(ECR)可以产生高密度的等离子体,选择不同的活性种粒分别对硅、砷化镓等半导体,Al, Cu, W, Ti 等金属,SiO2, Si3N4, Al2O3等无机物质和聚酰亚胺等有机物质,进行选择性刻蚀,制备大规模集成电路的芯片。现在的刻蚀技术,主要是采用电子束或同步辐射束曝光后,用

亚微米分离技术-填补净化水处理技术空白

在河北科技大学等科研院校的大力协助下,河北省深州市净化设备器材厂最近研制开发出高性能亚微米分离技术,并生产出亚微米净水装置,从根本上解决了工业循环水质不达标的难题,实现了中水的重复利用。该技术填补了我国在净化水处理应用技术上的一项空白,并获得了国家技术ZL。 据有关资料介绍,因工业循环水水质污染导

亚苄基乙酸在生物集成需求中的作用

  亚苄基乙酸,也称为苯亚甲基乙酸或苯甲酰甲酸,是一种重要的有机化合物,在化学式和结构上具有其独特性,即C6H5CH=CHCOOH,包含了苯环、碳碳双键和羧基等官能团。这些结构特点使得亚苄基乙酸在多个领域中拥有广泛的应用,尤其在生物集成领域,其重要性更是不可忽视。  首先,在生物集成的医药领域中,亚

微米级精密运动控制!我国高端工业母机实现新突破

  第二十五届中国国际高新技术成果交易会正在深圳举行。本届高交会,中国科学院带来了一批最新的技术与科研成果,其中一些是首次亮相。工业母机是高端制造领域必不可少的重要装备,它的技术发展水平,直接影响我国在全球工业发展领域的综合竞争力。  在本届高交会上首发亮相的国产五轴高端数控系统,具有响应速度快、精

研究首次制造出亚微米厚度的柔性压力传感器

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507980.shtm柔性压力传感器是得到关注最多的一类柔性传感器,在生物医学、脑机工程、智能制造等众多领域得到了应用。近日,大连理工大学研究员刘军山团队与李明教授等团队合作,独辟蹊径地提出了一种纳米工程策

新区将量产亚微米铜基润滑油-抗磨润滑减排

  有经验的司机都知道,保养车时加一瓶优质的润滑油可以延缓发动机的衰老,不过目前市面上润滑油的牌子货价格都不菲。有没有一种既能把价格降下来又能实现同样润滑效果的好产品呢?高新区金凤电子信息产业园太鲁科技公司董事长吉维群先生已找到答案。  近日,一个好消息从高新区传来,由太鲁科技率先研发的发动机专用亚

安捷伦科技发布首款用于蛋白质鉴别的亚-2-微米填料HPLC

  安捷伦科技发布首款用于蛋白质鉴别的亚 2 微米填料超高效液相色谱柱   2011 年 10 月 11 日,加利福尼亚州圣克拉拉市——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)隆重推出了用于液相色谱的 1.8 µm 填料的 ZORBAX 超高快速高分离度(RRHD)色谱柱 300SB-C8。这款 1.

嫦娥五号月壤中发现撞击成因的亚微米级磁铁矿

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让国产生物显微镜变身亚微米粉体检测评价利器!

在金刚石微粉行业,郑州海泰研磨工具有限公司技术负责人王光伟带领的技术团队国内首创了用显微镜检测和评价亚微米金刚石粉体(0.3-1μm)的新技术。这项技术的厉害之处不仅在于它的简便、实用,关键是弥补了行业内通用检测装备和技术水平的不足,突破了生物显微镜检测与评价亚微米金刚石粉体的瓶颈。一般而言,由于工

结合实时动态光散射与SPOS技术来研究大部分亚微米分...

结合实时动态光散射与SPOS技术来研究大部分亚微米分散系的稳定性脂质分散体主要含有亚微米粒径范围的颗粒,是使用动态光散射(DLS)和单颗粒光学传感技术(SPOS)进行尺寸分析的理想候选。我们的AccuSizer 388 混合仪器系统结合了两种系统同步测试,以超高的分辨率产生一个粒径范围非常宽泛的粒径

非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测...

非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量在解决微塑料监测难题的应用近年来,塑料污染在水环境(海洋和淡水)中的问题日益严重,得到广泛报道和关注。据《Science》杂志研究报告,2010 年全球192 个沿海国家和地区共制造2.75 亿吨塑料垃圾,其中约有800 万吨排入海洋,并且塑料垃圾数量不断增多,到

澳大利亚用避孕剂控制袋鼠数量

皮下埋植避孕剂实现了从女性到袋鼠的“跳跃”。在袋鼠身上进行的迄今最大规模的现实世界激素植入试验,成功地使澳大利亚维多利亚州袋鼠数量减少,从而消除了通过射击捕杀它们的需求。 目前,澳大利亚的袋鼠数量是当地人口的两倍。当野生袋鼠数量在局部地区很高时,人和袋鼠之间的关系会变得紧张,因为

合肥研究院等获得形貌和结构可控的新型分级结构亚微米球

  近日,中国科学院合肥物质科学研究院应用技术研究所新能源中心研究员胡林华课题组和华北电力大学教授戴松元团队合作,在太阳电池用纳米材料研究中获得新进展,获得了宏量合成结构和形貌可控的分级结构亚微米球方法。该进展在willy旗下Materials Views网站作为重要进展重点推荐。  针对现阶段分级

通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相...

科学家通过非接触式亚微米红外拉曼同步成像技术研究高内相乳液聚合演变过程    在高内相乳液(HIPE)中,初始离散单元在聚合过程中或之后转变成由窗口高度互联聚合体的时间和方式,一直是一个有争议的问题。其中,以苯乙烯/二乙烯苯作为油相的油包水高内相乳液,是该领域研究的一个热点体系。在诱导聚合过程中

科学家利用亚微米红外首次直观揭示神经元中淀粉样蛋...

科学家利用亚微米红外首次直观揭示神经元中淀粉样蛋白聚集机理老年神经退行性疾病,如阿尔茨海默症(AD)、肌萎缩性侧索硬化症、Ⅱ型糖尿病等,目前困扰着全世界大约5亿人,且这个数字仍在不断迅速增长。尤其是阿尔兹海默症(占70%以上),目前仍未有行之有效的诊断方法,因此无法得到有效的治疗或预防。尽管当代病理

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科学家开发出微米级实验装置可观察并控制量子运动

  一个由美、韩、德等多国科学家组成的国际研究团队日前开发出一种新方法,能观察并控制较大物体的量子运动。研究人员指出,如果这种技术能进一步放大,有望用来寻找时空构造中的涟漪——引力波。  在日常生活中,物体可以静止下来;而在量子世界,没有东西能真正静止。该研究负责人、加州理工学院

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水质在线监测系统的数据采集控制及集成辅助系统

  数据采集控制  数据采集控制系统的主要由PLC、现场工控机、中心站计算机以及变送器、执行机构等组成,其功能主要有:  (1)控制整个在线监测系统的自动运行,这部分主要由PLC写入程序后完成;  (2)采集、存储并传输仪表分析的数据,这部分主要由现场工控机与数据采集传输模块协作完成。  集成辅助系

聚焦离子束在LiNbO_3及KTP等晶体上的亚微米刻蚀研究

    正聚焦离子束(focused ion beam,简写FIB)是一个微纳加工和观察分析设备。在强电场下金属离子溢出液态离子源,形成束流,经光圈限束、加速、聚焦、象散校正、偏转,打到样品指定点上。利用其溅射效应,FIB可用于样品表面亚微米尺寸的刻蚀,控制其扫描路径可以在无掩模下刻蚀任意正聚焦离子

哥伦比亚启动入侵河马数量控制行动

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目与微米怎么换算

这两个都是筛网的单位,目数是一英寸(25.4mm)内网孔的数目,微米是网孔的孔径单位,公式是:孔径(微米)=25.4/目数–丝径,例如325目不锈钢筛网,丝径0.030mm,那么,325目筛网的孔径=2.54/325-0.030=0.048mm=48μm

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1微米等于多少道尔顿

人们为了纪念道尔顿,以他的名字作为原子质量单位。定义为碳12原子质量的1/12,1D=1/Ng,N为阿伏加德罗常数。微米显然是长度单位,和道尔顿这个质量单位是不能互化的。

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目与微米怎么换算

目数的大小决定了筛网孔径的大小。而筛网孔径的大小决定了所过筛粉体的最大颗粒Dmax。所以,我们可以看出,400目的抛光粉完全有可能非常细,比如只有1-2微米,也完全有可能是10微米、20微米。因为,筛网的孔径是38微米左右。目数和微米的换算关系为目数乘孔径微米数等于一万五千,目数就是孔数,是每平方英