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数控折弯模具关键尺寸专用精密检测装置
成果简介针对折弯模具关键尺寸无法直接用卡尺或千分尺测量的现状, 采用一个三自由度串联机械臂, 其中, 两个移动自由度的位移由直线光栅检测, 测头转动自由度的位移由码盘检测。 直线位移光栅和码盘所检测的信号经数据处理可得到数控折弯模具关键尺寸。 该装置结构简单, 克服了三坐标测量机的缺陷, 容易操作,可被广泛使用。成熟程度和所需建设条件本课题获批为安徽省教育厅重点研究项目, 已研制出原理样机并顺利通过验收。技术指标可同时检测折弯模具
安徽工业大学 2021-04-14
精密加工刀具-工件相对振动主动控制平台
机床的振动最终都决定了刀具和工件的相对振动,是影响表面加工精度的主要因素之一,特别是加工过程中的振动控制决定了加工系统的稳定性。其中加工的振动主要是高频的主轴振动,主要引起主轴和工件的相对振动,并通过动态力最终反映到动态性能的评价指标上。我们通过在工艺系统中增加主动控制单元,从而能够通过其产生的控制力来实现切削振动的主动抵消。
上海理工大学 2021-01-12
精密加工自适应对刀方法及其应用
精密加工对刀是数控加工中的主要步骤,对刀的精度决定零件的加工精度,同时,对刀效率还直接影响数控加工效率。为了能够准确高效的实现精密加工过程的自动对刀,我们从对刀过程中切削振动出发,我们从理论以及实践方面实现了对刀系统的精确化、可视化和程序化。
上海理工大学 2021-01-12
山东台稳精密机械有限公司
台稳T-WIN秉承专注精密传动定位运动,做客户可信赖合作伙伴的原则,多年专注于精密传动定位运动领域,积累的大量的经验,有能力解决各类精密传动定位的难题。我公司的产品大批量应用于机械、电子、医疗、交通等行业传动定位方面,产品以过硬的品质赢得客户的好评。公司一直以来倡导以“服务为本,用户至上”的市场意识,“诚实守信、一诺千金”的经营理念,坚持“团队协作,勤奋务实”的工作作风,努力在未来时间里有更出色的表现,更高效的服务来满足于行业需求!
山东台稳精密机械有限公司 2021-06-15
上海忻一精密仪器有限公司
上海忻一精密仪器有限公司,简称《忻一精密》是原上海精密科学仪器有限公司(现上海仪电分析仪器有限公司)转制和股权变更,经工商注册成立的“上海忻一精密仪器有限公司” 本公司主要从事分析仪器的研发和生产,且是专业研发和生产火焰分光光度计的专业公司,持有上海市质量技术监督局颁发的计量器具生产许可证,现主要产品有64系列火焰光度计和多元素火焰光度计。 64系列火焰光度计;包括6400A、FP640(其中含有水泥测试专用和土肥测试专用型)、FP6410(具有浓度直读,连打印机和电脑)。FP6450 多元素火焰光度计;可测试钾、钠、锂、钙、钡等元素。 同时我公司也是上海仪电分析仪器有限公司的合作伙伴,公司本着质量是企业生命线的精神,为市场和科研提供优质的产品和优质的服务。
上海忻一精密仪器有限公司 2021-12-07
江西华科精密仪器有限公司
江西华科精密仪器有限公司是具有一定规模和实力的经营进口、国产仪器设备的专业公司。 主要经营范围有:分析仪器、光学仪器、环保仪器、生化仪器等, 公司联系方式:电 话:0791-86799261/262/263 传 真:0791-86778212 联系人:朱小姐 工作地点:南昌市民德路338号南方大厦A1301室
江西华科精密仪器有限公司 2021-12-07
镇江安琪精密仪器有限公司
        安琪精密仪器有限公司是以生产教学仪器、医疗仪器为主,集科研开发、生产制造、销售服务为一体的高科技企业。公司以“发展教育事业,全心全意为教育服务”为宗旨,以“给您繁忙的工作带来无限的便利”为全新的设计理念, 应用最新的科技成果,把机械、 电子、计算机与光学仪器的经典制造技术完美地集合为一体,生产出多媒体视频展示台(实物展示仪)系列产品、彩色视频显微镜、数码生物显微镜、高倍相差显微镜,相衬显微镜,数码电子阴道镜,精子分析仪,显微性病分析仪,体视显微镜,工业检测显微镜,教学手术显微镜、电脑视频转换器、显微互动教室系统、多媒体电教室系统,广泛应用于教学、会议, 公、检、法,医学 商贸等领域。 品质为本,服务至上,多年来,安琪公司生产的视频展示台等系列产品以精良的品质、优惠的价格、优质的服务受到广大用户的交口赞誉,企业将一如既往地为教育、医疗及办公领域提供精益求精的产品与尽善尽美的服务。
镇江安琪精密仪器有限公司 2021-01-15
TA-E电磁精密震动筛分仪
产品详细介绍震动原理:TA3是一个经典的振动筛系统.筛分机底部的电磁启动器,使其做垂直振动。筛分的样品周期性地从网状的筛布向上推动,当其回到筛网上时,便穿过筛孔到达底部的收集盘上。应用领域:振动筛分仪可应用于制药化工、制药、环境、农业、生物、材料、土壤等行业的粒径分析设计特点--振幅规则的放大作用--可规定期望的振幅值--自动规定振幅--数字显示实际振幅 --数字显示筛分机每秒钟的振动   --可记忆储存9种筛分程序--省电功能(低电流损耗型)--间歇和连续的模式   --为精微筛分提供微型模式及间断式微型模式技术参数●  测量范围:普通20 微米~60 毫米,精微5 微米~100微米●  振动频率: 普通3000次/分,精微6000次/分●  振幅大小: 0m~3mm可调●  振动方式: 精微、连续、间断震动●  筛分时间:普通3~20分钟, 精微30-60分钟数字模式●  功率:  200W●  仪器重量: 25kg●  仪器尺寸:37*30*20mm(长*宽*高)●  最大负载: 3kg●  电源参数:  220V,50Hz ●  同一个筛分过程中最多可使用的筛盘数目:   50mm的筛盘:7个(含筛分顶盖和底盘)   25mm的筛盘:14个(含筛分顶盖和底盘)
天津市东方天净科技发展有限公司 2021-08-23
FZ-i系列精密电子天平
产品详细介绍特性:  ●内置校准砝码,一键自动校准 ●小型B5大小尺寸 ●快速稳定仅需1秒 ●多种称重单位 ●符合GLP,GMP,GCP,ISO标准 ●统计计数功能 ●比较功能 ●动物称重功能 ●高清晰度荧光显示 ●内置可充电电池 ●下挂钩功能 ●1mg精度的有标准防风罩 ●ACAI功能(自动计数精度提高功能) ●自动开机功能 ●自动关机功能 ●响应指示器功能   选配件: ●RS-232C接口 ●快速USB接口(选配件) ●以太网接口及WinCT-Plus软件(选配件) 选配件: ●FXi-02  USB接口 ●FXi-08  以太网接口 ●FXi-09  内置可充电电池 ●FXi-10  小防风罩 ●FXi-11  大防风罩
广州市艾安得仪器有限公司天津办事处 2021-08-23
针对自旋流--新颖量子材料灵敏探针的研究
北京大学量子材料科学中心的韩伟研究员和谢心澄院士,以及日本理化学研究所的Sadamichi Maekawa教授,受邀在国际著名刊物《自然-材料》(Nature Materials)上撰写综述文章,介绍“自旋流--新颖量子材料的灵敏探针”这一新兴领域的前沿进展。 自旋电子学起源于巨磁阻效应的发现,在当时而言,自旋流指的仅仅是电子自旋的传播。随着自旋电子学的蓬勃发展,与相关研究的不断深入,新的自旋流现象与机制不断被拓展,相关研究证明一系列的粒子或者准粒子携带的自旋都能够形成自旋流,比如磁性绝缘体中的磁振子、超导体中自旋三重态和准粒子、量子自旋液体中的自旋子、自旋超导态等。尤其是对于量子材料而言,由于其往往具有独特的自旋性质,基于自旋流探针的研究方法就成为了表征量子材料物性的有效手段。 量子材料都是凝聚态物理与材料科学领域的研究前沿之一,其量子性质起源于诸多量子效应,包括低维尺寸效应,量子限域效应,量子相干效应,量子阻挫效应,能带结构的拓扑性,自旋轨道耦合,对称性限制等等。量子材料包括石墨烯,高温超导体,拓扑绝缘体,外尔半金属,量子自旋液体,自旋超流体等等。量子材料可以表现出诸多与自旋相关的量子性质,如二维过渡金属硫族化合物中的自旋-谷耦合,以及拓扑绝缘体当中的自旋-动量锁定等。因为量子材料的自旋属性在下一代的量子信息存储和量子计算科学当中的应用潜力,所以研究量子材料的自旋相关性质得到了广泛关注。 为了研究量子材料的自旋性质,发展一种易于实现和操控的高效工具显得尤为迫切与关键。幸运的是,在实验物理学家和理论物理学家的不懈努力下,成功的证实了自旋流探针能够作为量子材料的有效探测手段。一系列激发和探测自旋流的方法被提出并得以实现,从而证实了基于自旋流探针的量子材料物性研究的广泛适用性。 迄今为止,相关实验已经证实自旋流能够以超导体系中的自旋三重态库珀对和超导准粒子、量子自旋液体中的自旋子、磁性绝缘体和自旋超流体中的磁振子为载体进行传播,相关物理图像被总结在表1中。本篇综述文章着重介绍了在五类主要的量子材料体系中的基于自旋流探针的物性研究。第一类是超导材料体系,自旋流探针可以被用来验证自旋三重态的存在以及自旋动力学的演化过程。第二类是量子自旋液体材料体系,自旋流探针可以被用来验证自旋子携带的自旋角动量的有效传播过程。第三类是磁性绝缘体体系,自旋流以磁振子的形式传播,描述了磁有序材料当中的集体激发行为。第四类是杂化量子激发体系,自旋流以磁振子-声子杂化模式(磁振子-极化子)或磁振子-光子杂化模式(磁振子-极化激元)为载体进行传播。第五类是自旋超流体系,自旋流以玻色爱因斯坦凝聚中的自旋量子数为1的玻色子为载体进行传播,这种玻色子可以为电子-空穴激子或者是磁振子。 这些重要的研究进展已经充分证实了基于自旋流探针的物性表征对于量子材料而言是一种行之有效的研究手段。因此,这一方法将会极大的推动新颖量子材料的发现和相关物理性质的研究。例如量子霍尔和量子自旋霍尔材料,量子铁磁体和反铁磁体,六角晶格体系中的量子手征声子,自旋和力耦合的量子系统,超导体中的自旋动力学和铁磁与超导界面的超导能隙,自旋三重态超导体中的超导对称性,强耦合自旋系统中的杂化激发,拓扑磁振子材料,量子自旋液体中的自旋子,自旋超流体约瑟夫森效应,以及其他任何作为自旋流载体的量子态。另外,这一领域的进展还将推动自旋成像技术的发展,如利用自旋极化扫描隧道显微镜和氮空位色心显微镜技术对量子材料体系中自旋流的原位探测。
北京大学 2021-04-11
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