关于扫描隧道显微镜系统的研究

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扫描探针显微镜(Scanning Probe Microscope,SPM)是各种探针显微镜(原子力显微镜AFM,激光力显微镜LFM,磁力显微镜MFM等等)的统称,是一种用于分析物质表面微观形态的科学仪器,它高度集成了机械加工技艺,量子隧穿原理,自动控制原理,光电感应原理,信号检测技术及高分辨图形处理技术等高新技术和原理。而它最初问世时的雏形是扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)。“工欲善其事必先利其器”,鉴于目前纳米材料科学的快速发展,对高精度的表面
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目的:通过中药糖足颗粒对实验动物毒理和药理作用的研究,结合中医学及现代医学的基础理论,系统、综合评价该中药复方制剂的药效学作用机理及药物的安全性,为其进一步开发利用,进入临床提供科学的实验数据,为糖尿病高危足的治疗提供安全依据。方法:长期毒性实验:SD大鼠60只,雌雄对半,随机分成三组,即糖足颗粒大剂量组、小剂量组及空白对照组,每组20只。其给药量分别为5.10mg·kg-1, 1.02mg·kg
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曲轴是发动机的核心构件之一,对曲轴的轴向尺寸和径向尺寸的精密检测是保证加工质量的必要条件。为了解决传统测量方法测量精度差、效率低、测量项目不全面等问题,有必要开展曲轴测量机专用测头的研究和技术开发,为进一步研制数控曲轴综合测量机创造条件。本文分析了国内外曲轴测量工艺的特点,提出了二维模拟测头的研究方案,该方案既能测量曲轴径向参数又能测量曲轴轴向参数。基于柔性铰链设计了高精度的测头导向机构。利用导向
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随着我国医疗体制的进一步深入改革,为满足社会及行业发展的需求,各级医疗单位也在进行相应的改革,从过去的“以药养医”到现在“医疗行业九不准”的转变,就是为了更好的维护广大人民群众的利益。在新医改的大背景下,各级医院为保持高水准的医疗服务水平,每年都在增加医疗设备方面的投入,特别是对CT、MRI等大型医疗设备。这类设备不仅是疾病诊断所不可或缺的检查设备,而且是维持医院正常运转的主要经济来源。因此医疗设
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液体流变特性的检测装置在医药制造、化工生产以及生物工程等领域具有广泛的用途,是工厂应用研究和研究部门进行科学研究的重要设备。它能在完整的实际加工过程中,不间断且保证较高精准度地对液体的流变特性从宏观角度上进行检测,但无法从微观粒子的角度上对液体的流变特性进行深入研究。从微观角度看,粒子产生“挤阻现象”是由于粒子之间短程作用力各向异性而导致宏观液体密度的涨落,整个体系处于热力学非稳态。在这种状态下,
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近些年来,精密和超精密加工技术不断发展,这对精密测量仪器的精度、稳定性等方面提出了更高的要求。基于气浮导轨的运动精度高、摩擦小、稳定性好等优点,其被广泛应用到精密测量仪器中,轮廓仪即是精密测量仪器中的典型代表。探究气体误差均化效应作用规律及设计新型X-Y气浮运动平台成为如何提高轮廓仪测量精度需要研究的两个关键问题,具有重要的理论和实际意义。根据物体表面形貌的形成规律,采用函数拟合的方法对物体平面轮
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热电偶作为现场温度测量的主要仪器设备已经被广泛应用于生产企业、科研院所等部门行业,其特性的好坏直接关系到生产过程的控制和产品质量。然而,热电偶在使用中由于测定环境、介质组成、温度和保护绝缘材料的污染以及其它因素,在使用一段时间后,热电特性会发生变化,特别是在高温高压和表面测温的条件下,其影响更为严重。影响热电偶稳定性的因素有很多,对于新生产的热电偶和使用中的热电偶必须按照国家检定规程进行定期有效检
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精密空气静压导轨具有高刚度,低摩擦,清洁无污染等优点,被广泛应用于精密机床、三坐标测量机等设备中。而导轨的高精度、稳定性与气膜状态紧密相连,通常导轨内气体的流态被简化成从节流器的进气口到气腔,形成一个高压区,从此区域以层流形式进入导轨形成间隙气膜。但实际上在节流器的气腔位置,有可能产生涡旋等现象,对导轨的稳定性,气膜压力产生很大的影响;同时导轨的气膜厚度仅为微米、亚微米级,此时气膜内流态会呈现稀薄
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