近几年随着机械,电子和光学行业的飞速发展,对精细加工表面的质量要求越来越高,表面粗糙度的测量越来越重要。激光聚变驱动器、磁盘、光盘、X射线光学仪器组件、大功率激光窗和同步加速器组件的表面粗糙度要求已达到纳米级。
这些要求也很大地促进了表面粗糙度测量技术的发展。轮廓仪和表面粗糙度测量技术的未来方向是什么?现代科学技术的许多领域对表面质量提出了更高的要求。一方面,现有的常规检测方法不能满足测量精度的要求,尤其是近年来纳米技术的出现和逐步普及和应用。
改善了对表面粗糙度测量的要求,并且已经在更加准确和准确的方向上开发了表面粗糙度测量技术。另一方面,复杂的三维形状加工技术的发展也对三维表面粗糙度仪轮廓仪的发展提出了新的要求。
长期表面粗糙度的表征参数已在正常横截面的轮廓上进行了评估,仅反映了高度和横向距离之间的关系。它属于“二维”评估;但是,在小范围内评价检查对象的表面粗糙度的情况下,也应考虑纵向距离的关系。通过“三维”评估表面粗糙度是可行的。
电子技术,计算机技术和精细加工技术的发展为表面粗糙度测量的进一步发展提供了技术基础。 1980年代出现的原子力显微镜(AFM),扫描隧道显微镜(STM),扫描方法光学显微镜(SNOM),光子扫描隧道显微镜(PSTM)等是表面粗糙度测量的有希望的方向。
另外,在科学研究和生产实践的许多领域中,过去的后处理采样测量不再能满足要求,这就需要可以在线测量的新测量方法。很高精度表面的高精度测量,3D表面粗糙度测量和在线实时测量已成为未来粗糙度测量的主要方向。
我们在使用Nexis GC-2030中,有时会遇到CAR1(或CAR2)AFC无法正常控制的错误。下面针对此问题报错的原因以及相关处理方法进行说明,使客户朋友们能够更好地使用。
近期,美国食品药品监督管理局(FDA)授予黑色素瘤mRNA疫苗“突破性疗法”的认定,这是全球获此认证的mRNA肿瘤疫苗。国内新型冠状病毒mRNA疫苗也于近期纳入紧急使用。mRNA疫苗是目前炙手可热的医药领域之一,被誉为“全能钥匙”的mRNA疫苗,理论上能够表达任何蛋白,在疫苗、肿瘤治疗、先天性代谢疾病等领域都有着很广阔的前景。但作为一类全新的疫苗,其质量控制仍处于探索阶段,一起来看看岛津新的应用研究成果!
近日,厦门海关所属机场海关在入境旅客行李中查获12株多肉植物,为强致幻性仙人掌乌羽玉,这也是该海关查获该类植物。仙人掌乌羽玉的种子、花球可提取有强致幻性的麦司卡林,如误食会造成头晕腹痛,可令人长时间产生幻觉、精神错乱,严重的甚至威胁生命。此事件引发了社会上广泛关注和热议。
国科大杭州高等研究院环境学院王亚韡教授工作室与岛津中国创新中心基于液相色谱三重四极杆质谱仪(LCMS-8060)和超临界流体色谱三重四极杆质谱仪(Nexera SFC+LCMS-8060NX),合作开发防晒和隔离类化妆品中紫外线吸收剂(UVs)靶标定量分析方法。通过定量分析防晒类化妆品样品中UVs的浓度水平,探讨皮肤生化屏障在UVs代谢和运输过程中的潜在机制,揭示了紫外线吸收剂的经皮渗透性及其潜在的新陈代谢和蛋白质转运机制,为阐明经由皮肤暴露UVs的渗透机制提供了理论支撑。相关研究成果以“Percutan
胆汁酸被认为是一类重要的生物标志物,或者被认为可在代谢性疾病的治疗中发挥作用。由于胆汁酸存在多种异构体以及检测方法灵敏度的限制,同时进行多种胆汁酸定量分析的工作仍是一个挑战。岛津中国创新中心与北京大学第三医院药物临床试验机构刘东阳研究员课题组合作开发一种准确、灵敏的液相色谱三重四极杆串联质谱法(LC-MS/MS),以进行多种极性相近胆汁酸的同时定量检测。
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