產(chǎn)品分類
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實(shí)驗(yàn)室儀器
按功能分
- 提供實(shí)驗(yàn)環(huán)境的設(shè)備
- 分離樣品并處理設(shè)備
- 對樣品前處理的設(shè)備
- 處理實(shí)驗(yàn)器材的設(shè)備
- 保存實(shí)驗(yàn)樣品用設(shè)備
- 1. 冰箱
- 2. 保鮮柜
- 3. 傳感器
- 4. 低壓電氣
- 5. 工業(yè)自動化
- 6. 化學(xué)品儲存
- 7. 控濕柜
- 8. 冷藏柜
- 9. 冷凍箱
- 10. 循環(huán)烘箱
- 11. 液氮罐
- 12. 工業(yè)型液氮罐
- 13. 液氮容器配件
- 14. 油桶柜
- 15. 貯存箱
- 1. 搗碎機(jī)
- 2. 超聲波清洗器
- 3. 干燥箱
- 4. 滅菌器\消毒設(shè)備
- 5. 清洗機(jī)
- 1. 蛋類分析儀
- 2. 粉碎機(jī)
- 3. 谷物分析儀
- 4. 混勻儀
- 5. 攪拌器
- 6. 馬弗爐
- 7. 樣品制備設(shè)備
- 8. 破碎、研磨、均質(zhì)儀器
- 9. 消解
- 計量儀器
- 培養(yǎng)孵育設(shè)備
- 基礎(chǔ)通用設(shè)備
- 通用分析儀器
- 樣品結(jié)果分析
- 1. CO2培養(yǎng)箱
- 2. 動物細(xì)胞培養(yǎng)罐
- 3. 封口用
- 4. 發(fā)芽箱
- 5. 孵育器
- 6. 發(fā)酵罐
- 7. 恒溫槽、低溫槽
- 8. 恒溫恒濕
- 9. 培養(yǎng)箱
- 10. 培養(yǎng)架
- 11. 人工氣候箱
- 12. 水浴、油浴、金屬浴
- 13. 搖床
- 14. 厭氧微需氧細(xì)胞培養(yǎng)設(shè)備
- 1. 邊臺
- 2. 刨冰機(jī)
- 3. 電熱板
- 4. 輻射檢測
- 5. 干燥箱
- 6. 瓶口分配器
- 7. 水質(zhì)分析類
- 8. 水質(zhì)采樣器
- 9. 實(shí)驗(yàn)臺
- 10. 溫、濕、氣壓、風(fēng)速、聲音、粉塵類
- 11. 穩(wěn)壓電源(UPS)
- 12. 文件柜
- 13. 移液器
- 14. 制造水、純水、超純水設(shè)備
- 15. 制冰機(jī)
- 16. 中央臺
- 17. 真空干燥箱
- 1. 比色計
- 2. 測厚儀
- 3. 光度計
- 4. 光譜儀
- 5. 光化學(xué)反應(yīng)儀
- 6. 電參數(shù)分析儀
- 7. 檢驗(yàn)分析類儀器
- 8. 瀝青檢測
- 9. 酶標(biāo)儀洗板機(jī)
- 10. 凝膠凈化系統(tǒng)
- 11. 氣質(zhì)聯(lián)用儀
- 12. 氣體發(fā)生裝置
- 13. 水份測定儀
- 14. 色譜類
- 15. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 16. 石油、化工產(chǎn)品分析儀
- 17. 實(shí)驗(yàn)室管理軟件
- 18. 同位素檢測
- 19. 透視設(shè)備
- 20. 旋光儀
- 21. 濁度計
- 22. 折光儀
- 顯微鏡
- 電化學(xué)分析類
- 其他
- 1. 電源
- 2. 光照組培架
- 3. 戶外檢測儀器
- 4. 戶外分析儀器
- 5. IVF工作站配套儀器
- 6. 空氣探測儀器
- 7. 科研氣象站
- 8. 空調(diào)
- 9. 冷卻器
- 10. 配件
- 11. 其他
- 12. 溶液
- 13. 軟件
- 14. 水質(zhì)分析、電化學(xué)儀
- 15. 實(shí)驗(yàn)室系統(tǒng)
- 16. 試劑
- 17. 現(xiàn)場儀表
- 1. 磁場強(qiáng)度
- 2. 電導(dǎo)率儀
- 3. 電極
- 4. 電化學(xué)工作站
- 5. 杜瓦瓶
- 6. 環(huán)保儀器
- 7. 離子測定儀
- 8. ORP
- 9. 溶解氧
- 10. 熱力學(xué)
- 11. 酸度計
- 12. TDS
- 13. 溫度測量
- 14. 物化實(shí)驗(yàn)配件
- 15. 壓力測量儀表
- 16. 鹽度
- 17. 運(yùn)輸罐
按專業(yè)實(shí)驗(yàn)室分- 化學(xué)合成
- 乳品類檢測專用儀器
- 細(xì)胞工程類
- 種子檢測專用儀器
- 病理設(shè)備
- 1. 乳品類檢測專用儀器
- 1. 細(xì)胞分析儀
- 2. 細(xì)胞培養(yǎng)用品
- 3. 細(xì)胞融合、雜交
- 1. 種子檢測專用儀器
- 層析設(shè)備
- 動物實(shí)驗(yàn)設(shè)備
- 糧油檢測
- 生物類基礎(chǔ)儀器
- 植物土壤檢測
- 1. 動物呼吸機(jī)
- 2. 動物固定器
- 3. 仿生消化系統(tǒng)
- 1. 電泳(電源)儀、電泳槽
- 2. 分子雜交
- 3. 基因工程
- 4. PCR儀
- 5. 紫外儀、凝膠成像系統(tǒng)
- 藥物檢測分析
- 地質(zhì)
- 紡織
- 分析儀器
- 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測
- 1. 臭氧濃度分析儀
- 2. 電化學(xué)分析
- 3. 煤質(zhì)分析儀系列
- 4. 石油儀器
- 5. 成分分析儀
- 6. 植物分析儀系統(tǒng)
- 水產(chǎn)品質(zhì)量安全
- 水產(chǎn)技術(shù)推廣
- 水生動物防疫
- 食品檢測實(shí)驗(yàn)室
- 疾病預(yù)防控制中心
- 1. 計數(shù)儀
- 2. 水產(chǎn)品質(zhì)安監(jiān)測
- 3. 水產(chǎn)品檢測試紙
- 4. 水產(chǎn)品檢測藥品
- 1. 快速檢測試劑盒
- 2. 肉類檢測儀器
- 3. 食品安全快速分析儀
- 4. 食品安全檢測箱
- 5. 食品檢測儀器配套設(shè)備
- 6. 食品安全檢測儀器
- 7. 三十合一食品安全檢測儀
- 8. 相關(guān)配置、配件
- 供水、水文監(jiān)測
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暫無數(shù)據(jù),詳情請致電:18819137158 謝謝!
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單個質(zhì)子磁矩測量再創(chuàng)新紀(jì)錄
[2017/11/28]
11月27日,《科學(xué)》雜志日前發(fā)表的一項(xiàng)重要研究表明,高精確度測量的單個質(zhì)子磁矩達(dá)到了小數(shù)點(diǎn)后十位——表征磁矩的g因子等于2.79284734462,精確度是2014年測量結(jié)果的十倍,創(chuàng)造了有史以來最精確的測量記錄。
質(zhì)子是原子核中帶正電的粒子,單個質(zhì)子的磁矩不可思議地小,但仍可以量化,質(zhì)子的基本屬性對于理解原子結(jié)構(gòu)和精確測量宇宙中的基本對稱性,特別是在解釋物質(zhì)和反物質(zhì)間的不平衡性方面具有非常重要的意義。
十多年前,物理學(xué)家就已開始對其進(jìn)行測量了。德國美因茨大學(xué)、馬克斯·普朗克核物理研究所、GSI重離子研究所和日本理化研究所物理學(xué)家仍在進(jìn)行實(shí)驗(yàn),探索測量的極限。日本理化研究所安德瑞斯·穆思爾博士解釋說:“盡可能精確地了解質(zhì)子,如質(zhì)量、壽命、電荷、半徑和磁矩等特性,對于物理學(xué)本身來說非常重要。”
論文第一作者、美因茨物理學(xué)家格奧爾格·施耐德介紹說,為了測量質(zhì)子磁矩,團(tuán)隊(duì)開發(fā)了有史以來最靈敏的潘寧阱裝置,在增加磁場均勻性的同時,增加自屏蔽線圈減少了外部擾動,這兩種措施有助于提高阱波器中的粒子穩(wěn)定性,從而得以更高的精度測量。
現(xiàn)在,他們創(chuàng)造的磁矩紀(jì)錄精確到小數(shù)點(diǎn)后十位,且與五周前發(fā)表的反質(zhì)子g因子值相比,沒有明顯差異,提供了對電荷正負(fù)對稱、宇稱對稱和時間反演對稱(CPT)這一物理學(xué)基本定律的認(rèn)知基礎(chǔ)。
研究人員對這種精度仍不十分滿意,“數(shù)據(jù)傳輸率目前是最大的限制因素!毖芯繄F(tuán)隊(duì)稱將繼續(xù)與歐核中心的合作伙伴緊密聯(lián)系,尋找更精確確定質(zhì)子和反質(zhì)子磁矩的方法,以進(jìn)一步證實(shí)當(dāng)前的粒子物理模型。反過來,如果發(fā)現(xiàn)存在差異,或許還將找到通往全新物理概念的大門。
質(zhì)子是原子核中帶正電的粒子,單個質(zhì)子的磁矩不可思議地小,但仍可以量化,質(zhì)子的基本屬性對于理解原子結(jié)構(gòu)和精確測量宇宙中的基本對稱性,特別是在解釋物質(zhì)和反物質(zhì)間的不平衡性方面具有非常重要的意義。
十多年前,物理學(xué)家就已開始對其進(jìn)行測量了。德國美因茨大學(xué)、馬克斯·普朗克核物理研究所、GSI重離子研究所和日本理化研究所物理學(xué)家仍在進(jìn)行實(shí)驗(yàn),探索測量的極限。日本理化研究所安德瑞斯·穆思爾博士解釋說:“盡可能精確地了解質(zhì)子,如質(zhì)量、壽命、電荷、半徑和磁矩等特性,對于物理學(xué)本身來說非常重要。”
論文第一作者、美因茨物理學(xué)家格奧爾格·施耐德介紹說,為了測量質(zhì)子磁矩,團(tuán)隊(duì)開發(fā)了有史以來最靈敏的潘寧阱裝置,在增加磁場均勻性的同時,增加自屏蔽線圈減少了外部擾動,這兩種措施有助于提高阱波器中的粒子穩(wěn)定性,從而得以更高的精度測量。
現(xiàn)在,他們創(chuàng)造的磁矩紀(jì)錄精確到小數(shù)點(diǎn)后十位,且與五周前發(fā)表的反質(zhì)子g因子值相比,沒有明顯差異,提供了對電荷正負(fù)對稱、宇稱對稱和時間反演對稱(CPT)這一物理學(xué)基本定律的認(rèn)知基礎(chǔ)。
研究人員對這種精度仍不十分滿意,“數(shù)據(jù)傳輸率目前是最大的限制因素!毖芯繄F(tuán)隊(duì)稱將繼續(xù)與歐核中心的合作伙伴緊密聯(lián)系,尋找更精確確定質(zhì)子和反質(zhì)子磁矩的方法,以進(jìn)一步證實(shí)當(dāng)前的粒子物理模型。反過來,如果發(fā)現(xiàn)存在差異,或許還將找到通往全新物理概念的大門。