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2019 - 09 - 09
基恩士VR-3200 3D轮廓测量仪测量范围是以往的5倍从产品整体的形状测量乃至粗糙度测量,无论是大范围还是细微部位,均可由1台设备完成测量。3D-CAD比较测量功能可比较测量成品与设计之间的差异,并对测量数据进行CAD输出。型号VR-3200类型工作头适用控制器VR-3000K观察测量范围大视野模式15 英寸显示器上的倍率 12x横(H)24mm纵(V)18mm15 英寸显示器上的倍率 25x横...
2019 - 07 - 12
日本岛津SHIMADZU Inspecio smx-225CT PDF HR超高级别的画质与操作性InspeXio SMX-225CT采用了本公司生产的微焦点X射线发生器与高灵敏度X射线检测器,是高性能的微焦点X射线CT系统。用户界面更直观,使得任何人都可以很容易地对样品的内部结构进行3维观察。宽大的CT载物台,可以实现更大型样品检查。从不断微型化的电子元器件到汽车的铝压铸件, 此机型可对应多种检...
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x射线对于大家来说再熟悉不过了,它已经广泛的应用于生活中的各个方面,比如在医院做胸透检查,再比如进地铁、高铁、机场的安检等等。借助 X 射线,可以让我们在不破坏物体的前提下看到了其内部结构。  作为未来极具潜质的新型电池品类 —— 固态电池迅速进入人们的视野。固态电池是相对于目前广泛应用的液态电池而言的,比如手机使用的电池,也叫锂离子电池,它就属于液态电池。相较于液态电池,固态电池在安全性、能量密度、充放电效率等各个方面都有很大的飞跃。  液态电池的技术已经相当成熟了,其内部有液体电解质,锂离子在正极和负极之间的移动形成电流。然而固态电池使用固体材料来取代现有锂离子电池中易燃的液体电解质,那它的充放电过程是怎么样的呢?想要深度研究固态电池,借助 X 射线或许是一种可行的方法。  研究小组使用特殊 X 射线探究固态电池内部  最近,来自 Argonne 国家实验室的一个研究小组便借助 X 射线让固态电池充电 / 放电过程得以展现出来。如下图所示,一块固态电池正在通过佐治亚理工学院设计的定制硬件进行充电和放电。  图|固态电池在佐治亚理工学院设计的定制硬件中充放电(来源:佐治亚理工学院)  研究小组使用美国能源部 Argonne 国家实验室先进光子源(APS)的超亮 X 射线,使用一个大约 2 毫米宽的圆柱形电池,观察了固态电池在充放电过程中材料的内部转化,能够在电池充电和放电过程中捕捉到结构变化的三维图像。  Argonne 国家实验室 X 射线科学部门的组长 Francesco De Carlo 说:“这种 X 射线的主要特点是超高的灵敏度和非常快的速度,正是基于这些特性才使得这项研究成为可能。”“射线的灵敏性帮助研发小组区分具有相似密度的电池内部的相位,而射线的速度使他们能够在电池内部的变化过程中捕捉到变化。” 他补充说。  图|用 X 射线断层扫描重建电池内固体电解质界...
发布时间: 2021 - 02 - 23
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x射线对于大家来说再熟悉不过了,它已经广泛的应用于生活中的各个方面,比如在医院做胸透检查,再比如进地铁、高铁、机场的安检等等。借助 X 射线,可以让我们在不破坏物体的前提下看到了其内部结构。  作为未来极具潜质的新型电池品类 —— 固态电池迅速进入人们的视野。固态电池是相对于目前广泛应用的液态电池而言的,比如手机使用的电池,也叫锂离子电池,它就属于液态电池。相较于液态电池,固态电池在安全性、能量密度、充放电效率等各个方面都有很大的飞跃。  液态电池的技术已经相当成熟了,其内部有液体电解质,锂离子在正极和负极之间的移动形成电流。然而固态电池使用固体材料来取代现有锂离子电池中易燃的液体电解质,那它的充放电过程是怎么样的呢?想要深度研究固态电池,借助 X 射线或许是一种可行的方法。  研究小组使用特殊 X 射线探究固态电池内部  最近,来自 Argonne 国家实验室的一个研究小组便借助 X 射线让固态电池充电 / 放电过程得以展现出来。如下图所示,一块固态电池正在通过佐治亚理工学院设计的定制硬件进行充电和放电。  图|固态电池在佐治亚理工学院设计的定制硬件中充放电(来源:佐治亚理工学院)  研究小组使用美国能源部 Argonne 国家实验室先进光子源(APS)的超亮 X 射线,使用一个大约 2 毫米宽的圆柱形电池,观察了固态电池在充放电过程中材料的内部转化,能够在电池充电和放电过程中捕...
发布时间: 2021 - 02 - 23
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欧洲H2020NEXIS项目,将使用3DCERAM-SINTO的先进陶瓷3D打印技术来开发下一代X射线成像系统。这个名为NEXIS(下一代X射线成像系统)的项目包括一个由光子技术驱动的X射线介入系统,实现图像质量和功能方面的突破,将实现直接在介入套件中进行中风诊断。这可能对增强工作流程、减少诊断和治疗时间(最多减少50%的时间),挽救更多生命并降低医疗成本产生重大影响。陶瓷3D打印技术,辅助研发下一代X射线成像作为NEXIS研究计划的一部分,3DCERAM-SINTO团队正在设计此设备的检测器部件,该部件可以诊断并帮助医生在手术室中更快地做出反应。为了优化光谱成像,NEXIS项目将通过创新的X射线光谱检测器与特定图像处理相结合,提供增强对比度的成像,同时保持高空间分辨率。新型NEXIS光谱X射线系统用于医学成像的可用性和适用性,将在瑞典卡罗林斯卡大学医院的顶级机构中进行临床评估。NEXIS将建立增强的对比度锥束CT成像,同时通过创新的光谱X射线检测器和相关的高级图像处理(包括深度学习)为2D图像引导提供高空间分辨率。研究人员计划开发新的关键光子组件以实现一种新颖的探测器,该探测器对于光谱X射线和非光谱X射线成像均表现出较好的性能。陶瓷3D打印技术,辅助研发下一代X射线成像该项目汇集了涉及整个价值链的跨学科组织,包括光子学、研发、医疗系统、应用所有者、组件供应链和设备制造商。除了法国...
发布时间: 2021 - 01 - 30
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飞机,指具有机翼和一具或多具发动机,靠自身动力能在大气中飞行的重于空气的航空器。飞机不仅广泛应用于民用运输和科学研究,还是现代军事里的重要武器,所以又分为民用飞机和军用飞机。民用飞机除客机和运输机以外还有农业机、森林防护机、航测机、医疗救护机、游览机、公务机、体育机、试验研究机、气象机、特技表演机、执法机等。    飞机的部件太大或是形状过于复杂而不能使用超声进行探测时,检验师们可以用X射线进行探测,X射线常用来检验喷气发动机的燃烧室。探测飞机所用的X射线机电压为20万~30万伏。有些航空公司备有放射性很强的铱192放射源。技师们把X射线胶片放在发动机部件周围,然后把放射源放进发动机内部。两小时后,从胶片上就能看出裂缝。    飞机采用光缆检验法是较先进的方法。检测设备末端安装管窥镜,内有两束光纤,一束让光照射进去,另一束把像传送出来。管窥镜在其2米长光纤的末端装有硬币大小的电视摄像机。技师们把光缆插入发动机的火花塞孔,利用压缩空气使光缆爬到指定部位。光纤缆对发动机内部进行仔细窥视,并把影像存储在磁带上,通过电话线路把信息传送到检测中心,工程师就能对叶片的情况进行鉴定了。
发布时间: 2020 - 12 - 08
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近年来,圆柱型锂电池(18650/21700型圆柱电池)在电动汽车、固定型蓄电池等用途中的需求正在急速扩大,锂电池生产商为了对应需求,正积极推进生产设备投资。电池因为内部电极板的不良可能会造成输出电压低下、充放电异常、发热、起火等问题,所以到现在为止,已经进行了X射线非破坏检查,特别是电动汽车,每1台都会搭载数以千计的圆柱电池,为了保证安全性和信赖性,X射线非破坏检查已成为越来越重要的检测手段。为了对应此大量的检测需求,作为X射线非破坏检查设备的资深企业,东芝研发了到目前为止该公司最快速的400PPM(1分钟处理400个)的高速X射线锂电池自动检测装置。依据圆柱型锂电池内部的X射线透视图像,计算出电极板的偏差和到壳壁的距离,可自动判定生产线组装的良品、不良品。相比原有设备,采用可更高速处理的图像处理和专用检测器,配合更高速的电池传输机构,实现较原有设备14%的速度提升。据了解,目前中国国内的圆柱电池的单条生产线速度主要为130PPM和60PPM,较快约为200PPM。现在400PPM的高速X射线锂电池自动检测装置的问世,使得一间配备3条130PPM生产线或者6条60PPM生产线的车间,仅需要配备一台东芝X射线检测设备,理论上即可完全满足检测需求。即便是200PPM的高速生产线,该设备理论上也可以同时对应两条生产线。因此这款设备将为各锂电池工厂节省设备资金和厂房空间。据介绍,除了令人...
发布时间: 2020 - 11 - 19
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近日古生物学家在缅甸白垩纪琥珀中发现了已知最小的恐龙,这一发现在恐龙和古鸟类演化研究上有重要意义。如何在不破坏化石的情况下获取完整动物头骨信息成为了难题。研究院使用3DCT设备通过对化石的扫描,最终得到高分辨的3D检测图像。利用CT获得3D结构后,古生物学家可以测量出头骨的精准尺寸,并且得到了精准的牙齿数据,这体现了X射线CT在揭示古生物化石细节和整体结构上的强大能力。CT检测出的化石内部头骨长14毫米,喙部尖锐,牙齿密集和眼眶巨大。上颌每侧有18–23颗牙齿,齿骨每侧有29–30颗牙齿,全部牙齿加起来约100颗。从头骨尺寸来看,眼齿鸟比现生最小的鸟类--蜂鸟还要短,是迄今已经发现的最小的古鸟类,同时也是已发现的最小恐龙(广义的恐龙包括鸟类)。3DCT是根据X射线检测原理发展的一种更为先进的无损检测方式,这种检测方式能够在不破坏被检物体任何状态的情况下对内部情况进行成像,但最先进之处在于,它可以对被检物进行360度照射扫描,形成上万张检测图像,再通过软件对图像进行处理、拼接、重建,最终得到三维图像。检测设备除了能够得到内部图像外,还可以进行数据测量,缺陷检测和材料分析,能够全方位的帮助检测人员获取物体内部准确的信息。3DCT对比传统的X射线检测,检测精度更高,图像更清晰,传统的X射线检测一般都是2D图像。目前3DCT设备广泛应用在各个行业,电子半导体、工业铸件、航空航天等行业都会使...
发布时间: 2020 - 11 - 10
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研究黑洞附近的区域不是件容易的事。从它们的本质上来说,黑洞会吞噬光,所以唯一的办法就是间接地观察它对其他物体的影响而不是它本身。去年4月,我们拍摄了有史以来第一张照片(或者至少是它的活动视界,在它被黑洞吞噬之前最后一束光可以被看到的悬崖),但是它需要一个地球大小的天文台——视界望远镜来完成。现在,研究者们第一次用X射线来绘制黑洞周围的地图。    图解:此信息图详细说明了视界望远镜(EHT)和全球mm-VLBI阵列(GMVA)的参与望远镜的位置。他们的目标是第一次成像银河系中心超大质量黑洞事件视界的阴影,并研究银河系中心附近积聚和流出的性质。 图源:Wikipedia  然而,为了做这件事,他们不得不等待一些物质被黑洞吃掉,以便一窥究竟发生了什么。    图解:事件地平线望远镜[20] [21]捕获的黑洞(M87 *)阴影的第一张图像 图源:Wikipedia  在喂食过程中,黑洞吞噬的等离子体被加热到难以置信的温度,并开始在电磁光谱的X射线部分发射光。这些X射线在剧烈扭曲的区域周围反弹,使研究人员能够利用这种特殊的信号来重建超大质量黑洞周围的时空几何结构。  《自然天文学》上发表的一篇新论文中,科学家们展示了这是被如何应用于位于星系IRAS 13224–3809中心的超大质量黑洞的。这是天空中最多变的X射线源之一,因为它的亮度在短短几个小时内变化了50倍,这使其成为测试这种回声映...
发布时间: 2020 - 11 - 02
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