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    参与制定TEM国家标准!为检测行业健康规范发展贡献绵薄之力
    来源: 时间:2023-04-06 11:36:22 浏览:2514次

                           


    祝贺!测试狗实验室成功参与透射电镜(TEM)相关国标制定

    近日,测试狗作为国家标准起草第二完成单位,与中国计量科学研究院等参与了《纳米技术 透射电子显微术测量纳米颗粒粒度及形状分布》 的国家标准制定相关工作。目前,该标准已进入到征求意见阶段,相关工作均稳定推进,让我们敬请期待标准发布之日。作为其中唯一一家检测服务公司测试狗能够参与到国标制定的工作中,既有测试服务能力得到国家认可的荣誉,更有沉甸甸的责任感。后期,测试狗将继续为服务科研人员、推动成果转化、促进检测行业健康规范发展贡献绵薄之力。

     

     

    在国家标准的指定过程中,测试狗工程师对标准附件中主要的制样、测试、分析以及校准方法进行了实验验证,为本标准提供了指导性、一致性执行依据以及有利的数据支持,充分发挥了我们在实验技术、标准制定等方面的专业实力和丰富经验。

     

    本次国家标准的制定,不仅提供了较为完整的颗粒粒径测量的准确性分析评价方法,而且对于不同透射电镜得到的颗粒测量结果一致性进行了评判,这对纳米材料在研发、生产及应用过程中的标准化有极大的促进作用,有助于推动纳米产业技术稳定升级。

    近年来,测试狗始终秉承以提供高质量的科研服务为根本的企业精神,不断优化服务的质量与覆盖面,努力为社会和客户提供更好的服务。作为一家拥有社会责任感的企业,我们将一如既往地关注国家标准化工作,积极参与标准制定和实施的过程,为行业的规范化和可持续发展做出更多的贡献。




    关于我们


    测试狗科研服务有限公司(www.ceshigo.com)以先进的结构测试技术,结合计算模拟驱动科研创新,为高校、科研院所、企业等用户提供分析测试、模拟计算、订制研发、成果转化、实验耗材等优质服务。作为以高质量科研服务为目标的国家级高新技术企业,目前已达到全国10多个分支机构,旗下有9家子公司的规模。

    公司旗下品牌“测试狗”,设有微观结构实验室和理化分析实验室,拥有 FIB、TEM、SEM、ICP等达到国内专业水平的自有仪器设备,并已取得CMA资质认定。此外,测试狗平台与国内外众多科研单位合作,拥有稳定的同步辐射商业机时,以高瑞仪器设备共享互联,推动科学研究生态转变。

    公司旗下品牌“计算狗”,已与多家国家超算中心、高校计算中心开展多种形式的合作,共同为广大用户提供模拟计算和超算运维服务,目前公司自主研发的材料计算软件平台,已取得相关版权。

    (点击下方图片,一键下单)



    成都自建实验室(部分仪器展示)


    聚焦离子束(FIB-SEM)
    型号:赛默飞 Helios 5 CX
    ■扫描电子束(SEM)成像:15 kV时,分辨率0.6 nm;1 kV时,分辨率1.0 nm
    ■离子束成像与微加工:液态Ga离子源;加速电压:0.5 kV-30 kV;30 kV时分辨率2.5 nm;配置W、C两种气体源和NanoBuilder软件
    ■能谱仪:牛津AZtecLive UltimMax 65能谱仪,可实现材料成分分析

    ■Auto TEM:实现自动TEM切片,并配有Easylift(纳米机械手)


    场发射扫描电镜(SEM)

    型号:赛默飞 Apreo 2C
    ■放大倍数 30 倍~ 100 万倍
    ■分辨率最低可到 1.0nm

    ■磁性非磁均可测试


    场发射透射电子显微镜(TEM)

    型号:赛默飞 TALOS F200S G2
    ■Super-X EDS 系统,配置对称的SDD能谱探头
    ■加速电压 200 kV
    ■TEM信息分辨率 0.12 nm

    ■STEM HAADF分辨率 0.16 nm


    X射线衍射仪(XRD)

    型号:Ultima IV
    ■测角仪最小步进为 1/10000 度

    ■聚焦光路及高强度高分辨平行光路


    电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)


    型号:PE Avio 200
    ■双向观测功能
    ■低含量检测至ppb级别

    ■可检测吸收波长 >500 nm 或 < 200 nm 的元素


    多站扩展式全自动比表面和孔径分析仪(BET)

    型号:ASAP 2460
    ■同时利用CO2与N2等温线计算全范围孔径
    ■可与压汞数据进行叠加 ( 多 25 个 )

    ■1mmHg 传感器 , 低压测试能力更强



    可算业务


    催化能源方向的微观模拟

    通过第一性原理和分子动力学模拟,可确定已知材料的结构和基础性质,并实现原子级别的精准控制,是现阶段解决实验理论问题和预测新材料结构性能的有力工具,现已被广泛应用于催化、电池能源、合金、环境等领域。

    生物医药方向的微观模拟
    通过分子动力学和量子化学计算,可以得到体系原子的运动轨迹及其运动过程的各种微观细节,从而能够在分子水平上理解生物大分子的运动与生物功能、蛋白-小分子之间相互作用机理、纳米材料分子的自组装过程,被广泛应用于物理、化学、材料科学和生物医药等领域。

    光学仿真
    光学是物理学的重要分支学科,也是与光学工程技术相关的学科。随着光学系统的大型化、微型化发展,有越来越多的复杂的结构应用,复杂的几何形状、复杂的载荷作用、复杂的工作环境,这些情况可以通过高速发展的计算机和计算软件去分析和研究,并为工程产品的合理化设计提供有利工具和方法。

    力学仿真
    计算力学涉及的范围有固体力学、岩土力学、水力学、流体力学、生物力学等,其广泛应用在机械制造、材料加工、航空航天、汽车、土木建筑、电子电器、国防军工、船舶、铁道、石化、能源、科学研究等各个领域。计算方法包括:有限差分法,变分法和有限单元法以及加权残量法,边界单元法,无单元法。

    热学仿真
    热学主要研究热现象及其规律。采用有限元法数值模拟技术,可以直接在复杂的模型结构中进行温度测量和研究其温度特性,这不仅可以大大缩短研究时间,减少研究费用,同时还可以直观的显示材料内部各部分的热应力分布。

    电磁仿真
    电磁学主要研究电磁现象的规律和应用,常用的数值方法有有限元方法(FEM),时域有限差分方法(FDTD),矩量法(MOM),传输线方法(TLM)等。有限元方法和时域有限差分方法是基于微分形式的麦克斯韦方程,非常适合处理含有不均匀介质的复杂结构。

    声学仿真
    声学是研究媒质中机械波(即声波)的科学,研究范围包括声波的产生,接受,转换和声波的各种效应。通过有限元方法,可简化声学复杂的研究和实验过程,并且不受讨论的几何形状和边界条件的限制,特别适用于截面或边界条件较复杂的情形。

    有限元在实际工程中多物理场的运用
    实际的工程项目中常存在多物理场耦合,常见有电-磁、光-热、力-热、电-热等等,这些多物理场耦合在单方面研究的过程比较复杂,可以通过有限元方法非常直观的体现出各场之间的耦合关系。

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    12条评论
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    全部 3小时前 四川
    文字是人类用符号记录表达信息以传之久远的方式和工具。现代文字大多是记录语言的工具。人类往往先有口头的语言后产生书面文字,很多小语种,有语言但没有文字。文字的不同体现了国家和民族的书面表达的方式和思维不同。文字使人类进入有历史记录的文明社会。
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