莱步科技2024年4月参加为期五天的高校巡展

莱步科技今年对于高校巡展的社会活动仍旧会保持高度热情,在高校中与同学们老师们建立深厚的情谊对我们来说至关重要。
4月份,我们前后去了无锡和南京地区的五所高校,分别是4月10日无锡江南大学巡展、4月15日南京师范大学巡展、4月16日南京大学巡展、4月17日南京邮电大学巡展和4月18日南京林业大学巡展。在巡展中,我们展开了一些小活动,希望通过这样促进跟同学们在仪器上的交流,同样增进我们和同学们老师们的感情交流与品牌知名度推广。


本月几次的高校巡展已圆满结束,后面如有类似的巡展,我们也会积极参与,敬请期待!
最后,我们衷心地感谢江南大学,南大,南师大,南邮和南林各位老师和学子们对我们巡展的支持,未来也希望可以更好地为各位科研工作者提供一点帮助

莱步科技2024年参加福建第61届中国高等教育博览会展会通告

【4月15日至17日,第61届中国高等教育博览会在福建省福州市海峡国际会展中心举办。本届高博会以“职普融通·产教融合·科教融汇”为主题,服务教育、科技、人才“三位一体”协同发展,分为展览展示和学术活动两大主体部分。
中国高等教育学会会长杜玉波介绍,本届高博会突出科技创新,全方位展示高新教育技术装备。高博会设置了高校、人才等特色专区,举办企业新产品、新技术、新成果发布等特色活动,打造集教育、科技、人才于一体的综合性博览会模式。
据悉,本届展览展示面积达12万余平方米,参会院校1500余所,线下参会观众10余万人次。展览展示部分包括高新装备展览专区和特色专区两大部分。特色专区展出面积近4万平方米,主要包括高校专区、两岸融合发展成果展专区、人才专区等。学术活动部分,本届高博会借助福州市独特区位优势,搭建海峡两岸高等教育交流合作的新平台,为探索闽台教育融合发展、促进两岸高等教育深入交流提供新渠道。
记者注意到,两岸融合发展成果展专区集中体现闽台高校融合成果、福建高校改革发展成果和两岸青年文化交流成果。其中,闽台高校融合成果展区展示了43所福建高校与89所台湾高校在人才培养、科技创新、就业创业等方面交流融合成果。福建高校改革发展成果展区主要围绕人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新、国际交流合作等内容,全方位、立体化展示福建省67所高校的办学成果和特色。两岸青年文化交流成果展区重点展示两岸优秀青年融合发展、人才培养、企业合作、成果转化、社会服务、文化传播等内容。】
(资讯来源:人民政协网)

为此次为期三天的福州之行,我司做了许多的筹备,只为向更多的新老朋友展示我司材料仪器的风采,令更多的人知道我司的经营理念,结交更多的同好!此次展会的顺利结束,让我们都为此感知到是幸事,虽然此行确实辛苦,但是此行的收获满满并且都是积极且正能量满满的。这次的高博会上,我们见到了许多的老朋友,同样也认识了很多新朋友!非常荣幸此行得以与诸位新老朋友结交。也希望今后能有更多这样的机会与更多的朋友们建交深厚的友谊。
最后,我们衷心感谢各位合作伙伴和客户的长期支持和信任。让我们携手共进,共创美好未来!

探索箱式炉的卓越性能与多样应用

在现代工业和科学领域,箱式炉是一种不可或缺的加热设备。它以其高效、精确的加热能力,为众多工艺和实验提供了可靠的支持。本文将为您介绍箱式炉的特点、优势以及其广泛的应用领域。
箱式炉的设计通常采用封闭的箱体结构,内部配有加热元件,能够提供均匀、稳定的加热环境。这种设计使得箱式炉在处理各种材料时具有出色的一致性和可重复性。
其优势之一是高度的可控性。通过精确的温度控制系统,用户可以轻松设定和调节加热温度,确保材料在所需的温度范围内进行处理。这对于合金熔炼、金属热处理以及陶瓷烧结等工艺至关重要。
箱式炉的多功能性也是其备受推崇的原因之一。它不仅适用于金属材料的加热处理,还可用于玻璃熔融、材料烘干、化工实验等多个领域。不同规格和型号的箱式炉能够满足不同尺寸和加热要求的工件,为各种应用提供了灵活的选择。
在实际应用中,箱式炉广泛应用于冶金、机械制造、化工、材料科学等众多行业。例如,在金属铸造过程中,箱式炉可用于合金的熔炼和浇注;在材料研究中,它可用于进行热分析和物性测试;在陶瓷制造中,箱式炉可用于烧结和烧制陶瓷制品。
此外,箱式炉还具有操作简单、安全可靠的特点。先进的控制系统和防护装置确保了操作人员的安全,同时也减少了设备故障的风险。
综上所述,箱式炉是一种强大而多功能的加热设备,为各领域的材料处理和工艺需求提供了可靠的解决方案。无论您是在工业生产中还是科研实验中,选择合适的箱式炉将为您的工作带来高效、精确和可靠的加热效果。如果您正在寻找一款性能卓越的箱式炉,不妨深入了解市场上的各种产品,并根据您的具体需求做出明智的选择。

提拉法晶体生长炉的工作原理

提拉法晶体生长炉的工作原理(Czochralski法,简称CZ法)是利用温场控制来使得熔融的原料生长成晶体。
首先,将构成晶体的原料放在坩埚中加热熔化。然后,调整炉内温度场,使得熔体上部处于过冷状态。接着,在籽晶杆上安放一粒籽晶,并让籽晶接触熔体表面。当籽晶表面稍微熔化,建立起固液界面后,缓慢提拉并转动籽晶杆,使熔体处于过冷状态而结晶于籽晶上。在不断提拉和旋转的过程中,熔体和籽晶轴的交界面上不断进行原子或分子的重新排列,使得熔体逐渐凝固并生长出单晶体。
这种方法的主要优点是生长速度快,可以生长出高质量、大面积的晶体,并且适用于多种材料的生长。然而,提拉法也有一些缺点,例如需要精确控制温度、提拉速度和旋转速度等参数,以及籽晶的质量和形状对晶体生长的影响较大。
总的来说,提拉法晶体生长炉的工作原理是通过控制温场和熔体与籽晶的相互作用,使得熔融的原料在籽晶上逐渐生长成单晶体。这种方法广泛应用于半导体、光学、激光等领域,是晶体生长的重要技术之一。

下降法晶体生长炉的工作原理

下降法晶体生长炉,其工作原理(也称为布里奇曼法或坩埚下降法)是将高温固相合成的多晶原料(通常放置一颗或多颗籽晶)放置在具有特定形状的坩埚内,并密封。这个坩埚随后被放置在晶体生长炉内,加热系统使炉内环境升温,坩埚内原料在超过晶体熔点的温度下熔化。随后,晶体生长炉以一定的速率缓慢下降,当坩埚通过比较大的温度梯度区间时,坩埚内部的熔体就会自下而上开始缓慢的析出晶体,从而生长出所需的晶体。
这种方法的主要优点包括:
1 坩埚的密封可以有效减少甚至阻止熔体的大量挥发,从而防止组分偏离一定的化学计量比。对杂质控制较为有利哦,适合多种化合物半导体和氧化物晶体的生长。
2 通过控制坩埚的形状,还可以更好地控制晶体的形状和大小。
3 该方法适合于大尺寸晶体的生长。
4 晶体生长过程中,液固界面相对稳定。
5 操作工艺相对简单。
然而,其也存在一些缺点,如熔体对流作用差,生长过程中一旦有温度波动熔体过冷就会产生生长层。
总的来说,下降法晶体生长炉的工作原理是利用温度梯度和坩埚的下降速度,控制熔体的析出和晶体的生长,从而得到高质量的晶体材料。