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P66.XYZ—纳米定位台-芯明天科技
产品详细介绍纳米定位台纳米定位台  电话:0451-86268790  芯明天科技——压电纳米定位行业领导者!产品定制服务我们更专业!每年参加展会:LASER World of PHOTONICS CHINA慕尼黑上海光博会、北京光电周ILOPE、深圳光博会CIOE。哈尔滨芯明天科技有限公司专业致力于压电纳米定位系统的研发生产与销售。十余年的行业经验、专业的研发团队、雄厚的研发实力、完善的管理体系、可靠的品质保障为您提供最佳压电纳米定位技术解决方案!主营产品包括压电陶瓷材料、压电陶瓷片、叠堆压电陶瓷、精密压电促动器、压电马达、压电直线电机、纳米定位台、压电纳米定位台、微米纳米定位台、压电平移台、压电运动台、压电位移台、压电平移台、1-3维纳米精度偏转台/旋转台、压电偏转镜、压电物镜定位器、六自由度并联机构、压电陶瓷驱动电源、压电陶瓷驱动器、压电陶瓷驱动电源、电感/电容/激光测微仪等产品,同时提供压电点胶阀维修服务等。纳米定位台是以压电陶瓷作为驱动源,结合柔性铰链机构实现X轴、Y轴、XY轴、XYZ轴精密运动的平台,驱动形式包括压电陶瓷直驱式与机构放大式两种,运动范围最大可达110μm, 具有体积小、无摩擦、响应速度快等特点,配置高精度传感器,可以实现纳米级分辨率、定位精度具有极高的可靠性,压电平移台在精密定位领域中发挥着至关重要的作用。P66.XYZ 压电纳米定位台为压电陶瓷直驱机构压电平台,采用柔性铰链结构设计具有无摩擦、无反弹、响应速度快等特点,最大运动行程110μm,分辨率可达0.1nm,定位精度实现纳米级,可通过自由组合成二维、三维压电纳米定位台。特点:柔性铰链结构设计,无摩擦无反弹最大行程110μm开环与闭环版本可选FEA有限元分析优化产品性能可组合成二维、三维纳米定位台应用:光纤拉伸/端面检测/对接  硬盘测试  电化学加工 3D锡膏检测  精密定位 显微成像   哈尔滨芯明天科技有限公司致力于压电纳米定位产品的研发、生产与销售,主要服务于制造高端精密设备的的客户。自2004年起,经过十多年的快速发展,公司已获得高新企业认定,获得产品相关专利以及软件著作权、全部产品拥有自主知识产权、公司产品已覆盖全国各地知名高校、科研院所以及高端精密设备制造企业,并远销欧、美、日、韩等地。公司与中国高科技企业、国家重点实验室建立了合作伙伴关系,已经成为中国最专业的精密定位产品生产商。 更多信息,请访问芯明天官网  www.coremorrow.com 或拨打电话:0451-86268790/17051647888 哈尔滨芯明天科技有限公司产品已广泛应用于半导体技术、光电子、通信与集成光学、光学仪器设备、医疗生物显微设备、生命科学、精密加工设备、新药设计与医疗技术、数据存储技术、纳米技术、纳米制造与纳米自动化、航空航天、图像处理等领域。芯明天正在为中国的工业自动化、国防、航天事业的发展贡献着自己的力量。
哈尔滨芯明天科技有限公司 2021-08-23
日立投影机华南总代理-龙影科技
产品详细介绍深圳市龙影科技有限公司成立于2000年,是一家专业致力于投影机销售和投影设备维修技术服务的公司,现已将公司塑造成为行业内外服务业知名正规企业,具有很高的知名度和良好的信誉度,拥有先进齐全的检测仪器;一批专业的、有素质的服务人员,公司有多名能对投影机芯片级维修的高级工程师,为售后服务得到了良好的保障。  投影机系列包括:索尼 、松下 、三菱 、三洋 、 东芝 、爱普生 、NEC 、夏普 、爱琪 、宝施马 、 富可视 、 3M 、 飞利浦 、 美投神 、日立、佳能、普乐士、明基、联想等投影机。 投影机原装灯泡全系列,包括:索尼 、松下 、三菱 、三洋 、 东芝 、爱普生 、NEC 、夏普 、爱琪 、宝施马 、 富可视 、 3M 、 飞利浦 、 美投神 、日立、佳能、普乐士、明基、联想等机型。全系列投影机原装灯泡:SONY、PANASONIC、MITSUBISHI、SANYO、TOSHIBA、EPSON、NEC、SHARP、EIKI、PROXIMA、INFOCUS、3M、PHILIPS、ASK、HITACHI、BENQ、PLUS、ViewSonic等投影机灯泡;深圳地区送货上门包安装。 维修业务:爱普生、三菱、富可视、索尼、三洋、日立、ASK、爱琪.3M、东芝等投影机;同时承接投影机清洗除尘业务;学校投影维护外包工程;深圳地区免费上门取送机器。 本公司维修步骤: 本公司承诺:不收检测费,具体如下: 1:先检测(可上门为客户免费提机) 2:把检测报告及维修费用传给客户,让客户决策修否 I:若客户满意,我们再进行全面的维修 II:若客户不满意。我们不收取任何费用,原样归还 3:在维修期间,如果客户需要,公司会提供备用机 本公司以客户为主,诚信为本,服务为上的原则为客户排忧解难,以客户最满意最终目的。热情欢迎新老客户咨询和监督;
深圳龙影科技有限公司 2021-08-23
壮大青年科技人才队伍!《北京市科技新星计划管理办法(征求意见稿)》发布
为落实中央及市委人才工作会议精神,深入实施新时代人才强国战略,着力培育壮大首都青年科技人才队伍,为北京国际科技创新中心和世界领先科技园区建设提供坚强人才保障。北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会对《北京市科技新星计划管理办法》进行了修订,现面向社会公开征求意见。
北京市科委 2022-04-24
广西壮族自治区科技厅关于开展2023年度广西科技智库申报工作的通知
为加强和规范广西科技智库建设,提升科技创新决策咨询水平和能力,根据中共中央宣传部印发的《关于深入推进国家高端智库建设试点工作的意见(2020—2022)》文件精神和自治区关于加快建设新型智库的部署要求,按照《广西壮族自治区科技智库管理办法(修订)》(桂科政字〔2022〕40号)的有关规定,现组织开展2023年度广西科技智库申报工作,有关事项通知如下。
广西壮族自治区科学技术厅 2023-08-02
云南省科技厅关于发布2023年度科技发展战略与政策研究申报指南的通知
为深入实施创新驱动发展战略,加快创新型云南建设,按照《云南省科技厅发展战略与咨询研究专项管理实施细则》(云科规〔2020〕1号)有关要求,省科技厅决定发布2023年度科技发展战略与政策研究申报指南。
云南省科学技术厅 2023-03-07
广西壮族自治区科技厅关于组织申报2023年度广西科技创新合作基地的通知
为深入实施创新驱动发展战略,加强我区科技创新开放合作,根据《广西壮族自治区科技创新合作基地管理办法(试行)》(桂科外字〔2021〕126号),我厅决定组织开展2023年广西科技创新合作基地(以下简称合作基地)申报认定工作。
广西壮族自治区科学技术厅 2023-07-31
关于印发宁夏回族自治区科技厅2023年度科技监督 工作计划的通知
根据《中共宁夏回族自治区科学技术厅党组 中共宁夏回族自治区纪委监委驻科技厅纪检监察组关于加强科技管理廉政风险防控的若干措施(试行)》以及自治区科技计划管理相关规定,为规范科技监督工作,强化监督整改责任落实,推进监督成果转化为治理效能,特制定2023年度重点科技监督工作计划。
自治区科学技术厅 2023-07-25
我校化科院周小四教授课题组与沈健教授课题组合作在《Angewandte Chemie》发表重要研究成果
南京师范大学的周小四教授课题组与沈健教授课题组合作,通过多步模板法成功制备了蛋黄壳结构的FePO4(FePO4YSNSs),并用于钠离子电池正极。FePO4YSNSs由介孔结构的纳米蛋黄和坚固多孔的纳米蛋壳构成。另外,改变初始碳球模板的酸化程度,空心FePO4纳米球(FePO4HNSs)和实心FePO4纳米球(FePO4SNSs)也被相继合成。值得注意的是,这一多步模板法还可用于制备蛋黄壳、空心和实心结构的Fe2O3。 FePO4YSNSs在钠离子电池正极中具有独特的优势:首先,蛋黄壳结构和纳米颗粒构筑单元都可以有效地减轻在嵌/脱钠过程中的内部应力;大比表面积和小孔径可以减小钠离子/电子的扩散距离,从而提高储钠动力学。其次,介孔的纳米蛋黄可以改善FePO4YSNSs正极的电解质渗透,从而加速电荷转移和钠离子扩散;坚固的纳米壳可以增强FePO4YSNS的结构完整性,从而提高了循环稳定性。另外,高密度的FePO4纳米壳的带隙比低密度的FePO4纳米蛋黄的带隙小,导致在纳米壳和纳米蛋黄之间形成一个内置电场,这将提高电荷转移动力学并导致高倍率性能。将上述获得的FePO4YSNSs用于钠离子电池正极,电化学测试表明:与FePO4HNSs和FePO4SNSs相比,FePO4YSNSs的储钠性能最优(在100 mA g−1的电流密度下,可逆容量为106.3 mAh g−1;循环1000圈后,容量保持率为91.3%)。更重要的是,这种简单易行的多步模板法与独特的蛋黄壳结构,不仅使FePO4具有优异的储钠性能,还将为催化等其它领域提供新思路。
南京师范大学 2021-02-01
苏州大学机电工程学院孙立宁教授团队研制磁液滴机器人相关成果发表在《Science Advances》期刊
近日,我校机电工程学院孙立宁教授、杨湛教授课题组,哈尔滨工业大学谢晖教授课题组以及德国马克斯普朗克智能系统研究所的Metin Sitti教授课题组,联合研制出能自由穿梭在极端变化环境中的尺度可调控磁液滴机器人SMFR。
苏州大学 2022-10-12
《Nature Physics》刊发北京航空航天大学物理学院袁丽副教授团队希格斯粒子宽度测量成果
近日,我校物理学院袁丽副教授团队联合比利时布鲁塞尔自由大学、美国加州大学圣塔芭芭拉分校的相关团队,通过分析CMS实验数据,获得目前世界上最精确的希格斯粒子宽度测量结果,相关成果以“Measurement of the Higgs boson width and evidence of its off-shell contributions to ZZ production”为题发表在《Nature Physics》期刊上。
北京航空航天大学 2022-11-08
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