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南京创投集团与木木西里签订增资协议 “6月26日,南京木木西里科技有限公司运营总监徐郑郑先生作为公司代表,与南京市创投集团签订增资协议。” 近日,主题为“科创金融 与宁同行”的高质量建设科创金融改革试验区推进大会在南京成功举办。本次大会由江苏省委常委、常务副省长马欣致辞,南京市委副书记、市长陈之常进行科创金融改革试验区建设推介。在活动现场,《南京市建设科创金融改革试验区实施方案》正式发布。去年11月,南京获批成为全省唯一的国家级科创金融改革试验区。迄今为止,累计培育国家专精特新“小巨人”企业106家,省级专精特新中小企业647家。而《实施方案》的出台,更是让科创金融改革有了具体的施策依据。木木西里作为科创企业代表,在与创投集团签订增资协议后,将积极响应南京市政府号召,围绕光学精密测量及分析仪器业务、科研服务业务及SaaS企业云服务等三大板块,继续加大科研投入、专注自主创新,坚持高质量、可持续发展。 目前,公司旗下凯视迈KC-X1000系列激光光谱共聚焦显微镜及凯视迈KS-X1000系列3D数码显微镜已经在半导体、光伏、锂电池、智能制造、3C电子、汽车、新材料、生物医药、医疗器械、考古文博、司法鉴定等产业有广泛应用,助力于多所知名大学、科学实验室、企业科研业务。
凯视迈5月展会精彩回顾 五月,阳光炽热,万物灿烂。怀着满腔的激情,凯视迈团队带着自主研发的两款产品KS-X1000系列3D数码显微镜及KC-X1000系列激光光谱共聚焦显微镜系列奔赴全国,先后参加了第二十二届西部光电博览会、第五届全球半导体产业博览会及中国国际电池技术交流会。 第二十二届西部光电博览会(成都) 我们参与的第一个展会是第二十二届西部光电博览会,该展会在成都世纪城新国际会展中心开幕,是目前我国中西部地区唯一的显微镜与光电仪器行业盛会。此次博览会涵盖光学、仪器仪表、电子、光电子、半导体、自动化、信息、通信、 5G、物联网、军工、航空航天、智造、医疗、机械、交通、电力、汽车、冶金、计算机、造船及教育多个行业。 此次展会上,有不少企业带来了各式样品。经过我司工程师耐心且专业地技术沟通与现场测样,基本上都取得了精确的数据,令客户大为满意。最终,凯视迈凭借先进的技术水平、独具匠心的产品设计与优异的测量精度成为了此次展会中的一大亮点,与部分企业达成了合作意向。 第五届全球半导体产业博览会(重庆) 5月10日,全球半导体产业(重庆)博览会在重庆国际博览中心盛大举办。本次博览会吸引了350家参展企业、2万余名观众和100位行业大咖的参与,涵盖5G应用、大数据、物联网、3C笔电、消费电子、智能制造、 智慧工厂、汽车、医疗、光通讯/光模块等多个领域。 在历时三天的展会里,我司现场工程师始终以饱满的热情、专业的态度与参展者沟通,我司产品功能完善、测量精准的特性在工作人员精彩地讲解及演示下被展现得淋漓尽致。会场上,来自半导体龙头企业、知名高校、军工单位的负责人与我司进行了充分交流并提供样品进行进一步测试。 中国国际电池技术交流会(深圳) 中国国际电池技术交流会(英文名称:China International Battery Fair, 缩写:CIBF)是中国化学与物理电源行业协会主办的电池行业国际例会,于5月16日在深圳隆重召开,是国际电池行业规模最大的会展活动。是电池行业第一个通过商标注册保护的品牌展会。 本次展会客流量大,客户需求明确、专业素质高。对极片边缘形貌观察、正负极材料涂布均匀度检测、正负极材料粒度检测等提出了较高要求。在现场工程师的专业测样及悉心讲解下,最终得到了较为理想的答案。本次交流会也是我司五月展会之旅中日均服务客户人数最多的盛会。 在科学仪器国产化替代的大潮下,把握需求即是把握明天。五月的展会之旅,既向全国相关从业人员展示了凯视迈的光学精密测量技术,也让凯视迈对客户的需求有了更深的理解。未来,凯视迈将以更为成熟、认真的态度,为行业提供更专业、更高效、更注重用户体验的整体化解决方案,为精密仪器产业的繁荣发展贡献力量!
凯视迈:为什么蝴蝶是五颜六色的? 蝴蝶作为自然界最美丽的小动物之一深受我们的喜爱,它绚烂多姿的色彩更是令人神往。那么,为什么蝴蝶是五颜六色的呢? 事实上,我们看到的蝴蝶颜色其实就是蝴蝶翅膀上的鳞片。很多小朋友都有过捉蝴蝶的经历,抓到蝴蝶的时候手上很容易沾上非常细腻的粉末,这些粉末就是蝴蝶的鳞片了。 在高倍显微镜下,我们终于可以一睹真容。可以看到,这些鳞片像瓦片一样紧密排列,在高科技的加持下,我们甚至可以看见鳞片基部有一小柄嵌入翅膀上的凹窝,将鳞片和蝴蝶翅膀本体——蝶翅膜连接在一起。用手触碰蝴蝶时,很容易损坏这一结构导致鳞片脱落,于是手就会感觉沾到细微粉末。如果刮去鳞片,剩下的蝶翅膜透明轻薄如蝉翼,没有任何颜色。 尽管在显微镜下每个鳞片都如此清晰,实际上它们的大小只有100平方微米左右,也就是说在你指甲盖大小的面积上就可以排列约6000多个鳞片。而每一个鳞片就相当于一个色点,正是每一个色点构成了多彩的蝴蝶翅膀颜色。 人会慢慢长大,但是对世界的好奇心永远不会停止。通过哈勃,我们可以看到光年之外的星辰大海,而这次能观察到小小的蝴蝶翅膀,则离不开凯视迈KS-X1000系列3D数码显微镜的帮助。 这款3D数码显微镜主要应用于表面微观形貌的观察、测量与分析,与传统的光学显微镜不同,KS-X1000拥有更大的景深、更广的视野、更高的放大倍率、更全的观测度、更优的照明模式。在凯视迈自研的图像处理算法“KM-DSIM”加持下,KS-X1000足以应对各种极具挑战的观测场景。因此,才能将五颜六色的蝴蝶翅膀展现得丝毫毕现,让人们能探索微观世界里的秘密。 除此之外,凯视迈KS-X1000系列3D数码显微镜已在智能制造、航空航天、军工、3C电子、半导体、汽车、新能源、新材料、医疗制药等行业广泛应用,带给每一个探索世界的人焕然一新的视觉体验。
“AI换脸”诈骗,怎么防? 点开直播间乍一看,卖货的竟是当红女星。再定睛一看,“明星”其实是使用人工智能(AI)实时换脸技术的普通主播。他们冒充明星艺人,只为增加卖点,助力卖货…… 近期,“AI换脸”的应用范围越来越广,但存在滥用之嫌,甚至有人利用AI换脸实施犯罪,例如伪造不雅视频、换脸诈骗等。前不久,就有一男子因AI“偷脸”,10分钟被骗430万元。 如此以假乱真,让人防不胜防。“AI换脸”的法律边界在哪?普通人又该如何防范? 公司老板遭遇AI换脸诈骗 10分钟被骗取430万元 近日,内蒙古包头警方发布一起利用AI实施电信诈骗的典型案例。 来自福建的郭先生是一家科技公司的法人代表。今年4月,他的好友突然通过微信视频联系他,称自己的朋友在外地竞标,需要430万元保证金,想借用郭先生公司的账户走账。 基于对好友的信任,加上已经视频聊天“核实”了身份,郭先生在10分钟内,先后分两笔把430万元转到了对方的银行账户上。 事后,郭先生拨打好友电话才得知被骗,原来骗子通过AI换脸和拟声技术,佯装好友对其实施诈骗。“当时是给我打了视频的,我在视频中也确认了面孔和声音,所以才放松了戒备。”郭先生事后说。 AI换脸冒充明星带货 律师:或涉嫌侵权 除了佯装“熟人脸”实施诈骗,AI换脸还可能出现在直播带货中。最近,网上出现了一些“换脸直播”教程,教程发布者声称实时变脸软件可以帮助用户轻松“变脸”,极大地助力引流卖货。 在一个展示换脸直播效果的视频中,使用者把名为“成龙”的模型载入相关软件后,摄像头前的人在直播画面中就有了与成龙相似的五官,但脸型和发型还保持原样。 记者发现,使用者歪头或变换表情时,五官动效切换得自然顺滑,只有手掌从脸前划过时,出现了比较明显的破绽。 发布者展示换脸为“成龙”的实时效果和软件界面(视频截图) 北京岳成律师事务所高级合伙人岳屾山表示,换脸直播用于公开传播可能涉嫌侵犯相关明星艺人的肖像权。如果涉及直播带货等商业行为,会成为加重情节。 岳屾山解释,只要未经肖像权人同意,在直播中通过技术手段把自己的脸换成了明星的脸,就是对明星肖像的侵权。根据不同情况,承担的后果可能不同。即便只是娱乐,不涉及盈利行为,也属于侵权。如果把明星肖像用于带货直播,属于是商业行为,在赔偿数额上一定会给予考虑。如果主观恶性、过错程度比较大,且因此获利,赔偿数额可能会更高。 记者注意到,一些使用换脸技术的直播并不会直接提到相关明星艺人的名字,但也不会主动声明或者否认。岳屾山认为,该行为涉嫌欺诈或是虚假宣传,让公众误以为就是明星在带货。如果货品本身质量不好,或者主播在带货过程中说的话或行为导致公众对被换脸的明星产生负面评价,明星可以主张名誉权的侵权责任。 AI技术存在滥用风险 务必保持防范意识 为规范人工智能发展,去年12月,《互联网信息服务深度合成管理规定》正式发布,明确了合成数据和技术管理规范。其中提到:深度合成服务提供者对使用其服务生成或编辑的信息内容,应当添加不影响使用的标识。提供智能对话、合成人声、人脸生成、沉浸式拟真场景等生成或者显著改变信息内容功能的服务的,应当进行显著标识,避免公众混淆或者误认。 近期,也有平台和企业发布了“关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议”,明确禁止利用生成式人工智能技术创作、发布侵权内容,包括但不限于肖像权、知识产权等,一经发现,平台将严格处罚。 对于个人而言,除了在形形色色的“明星脸”中保持清醒,避免陷入虚假宣传,更重要的是面对花样翻新的AI诈骗,必须保持防范意识。 保护信息,提高警惕。不要轻易透露自己的身份证、银行卡、验证码等信息,不要轻易提供人脸、指纹等个人生物信息给他人,不过度公开或分享动图、视频等; 多重验证,确认身份。如果有人自称“熟人”“领导”等通过社交软件、短信以各种理由诱导汇款,或涉及网络转账交易行为时,务必通过电话、见面等多途径核验对方身份,不要未经核实随意转账汇款; 如不慎被骗或遇可疑情形,请注意保护证据,并立即拨打96110报警。 整治AI换脸 要用“法”打败“魔法” “短短10分钟,被骗430万元”“换脸冒充当红女星带货,赚得盆满钵溢”……这种“换脸”术和拟声术,让人防不胜防。如此种种,无不说明换脸术的滥用,已经对公共利益构成威胁。 整治AI换脸,当用“法”打败“魔法”。 这个法,是方法、办法的法。有人说,防骗最有效的一招就是不信,无论对方怎么“换”、怎么变、怎么翻着花样骗,就是“不听不信不转账”。最关键的是,优化“打法”,升级高招,用更有效的方法“破防”。“魔高一尺,道高一丈”,面对骗子的新招数,我们的反诈术、防骗方法更要优化,总结出富有成效的好方法,并做好宣传普及,构筑反诈防骗的全民阵线。 这个法,也是法规、法律的法。此前,一款主打AI换脸的App很火,“只需一张照片,演遍天下好戏”。但很快,在监管部门约谈后,这款App下架,原因很简单,如此换脸侵犯了公民的肖像权。去年12月,《互联网信息服务深度合成管理规定》发布,对人脸生成、替换、操控,合成人声、仿声等都有明确约束。显然,随着制度设计更精准,相关立法更健全,AI换脸空间将越来越逼仄。 AI换脸术滥用,也促使大家思考一个深层次问题。新技术不断面世,带给了人们便利,但可能被居心叵测之徒非法利用。人们固然不能因噎废食,但也不能忽略它的双刃剑效应。如果缺乏应有规束,AI换脸则可能打开潘多拉魔盒。因势利导,使其趋利避害,这是我们要全力做到的。
「工业非活体显微镜」:分类、选型及特点分析! 光学显微镜,一直是研究微观领域不可或缺的基础设备,即便是在有更高放大倍率的扫描电子显微镜、透射电子显微镜、扫描隧道显微镜的今天,光学显微镜仍然凭借其操作方便迅速、无需对样品做过多处理、成像模式丰富、且支持图像分析处理、价格更低的特点而稳据科研一席之地。 在高中、大学,科学研究所常常都有它们的身影。小到微观世界的入门,大到生物分子、工业材料的科研工作,显微镜都是必备的一款基础且重要的仪器。 这样一款几乎科研人员必备的仪器,自诞生发展到如今,不过400多年的时间。 大约在500年之前,简单的玻璃放大镜被发明出来。 这种简易的放大镜即是大家小时候都玩儿过的、汇聚阳光、中间比边缘厚的玻璃凸透镜。将放大镜放于标本与眼睛之间即可进行调焦。这种“简单显微镜”可通过增加视角将图像放大并成于视网膜上。 1600年,通过Anton vonLeeuwenhoek(即高中生物课本上提及的安东·冯·列文虎克)的努力使该类简单显微镜(或称之为放大玻璃)的性能达到了最完善的状态。这种简单显微镜可用来观单细胞的动物及一些较大的细菌。由一个十分靠近人眼的放大镜将标本成像成与标本同一边,该图像看起来距人眼大约为10英寸远。该像为虚像,不能被胶片捕获。 自1600年以后,借荷兰Janssen兄弟及意大利伽利略的努力,复式显微镜被发明出来。这种显微镜最简单的形式由两片凸透镜组成,一片为物镜,靠近标本,一片为目镜,靠近使用者的眼睛。复式显微镜分两步放大。物镜将一放大的图象成于镜体筒中,目镜将物镜投入的图象再放大,最终成像于我们的视网膜上。 但是早期影像技术还未起步,使得显微镜下的微观世界只能即时观察,若想把看到的微观世界呈现出来,与他人进行沟通交流,就需通过笔、纸把观察到的影像,以临摹的方式绘画出来,因此绘画就成了当时微观学工作者的一项必备技能。而如何能将显微镜更方便的呈现出来,也成了显微镜在接下来的发展中必须要解决的一个问题。 同时,因为单目显微镜仅支持单眼对准目镜观察,观察者容易眼睛疲劳,这也成为了显微镜发展面临的第二个问题。 300年后,1879年,爱迪生发明了电灯。电灯的出现使得显微镜的照明得到大幅度改善,特别是光源的亮度可以灵活调节。新型光源的发明刺激了显微镜的发展,几年之后,德国蔡司光学显微镜厂中的一位叫柯勒的工程师,发明了柯勒照明-利用分光棱镜将物镜上传来的光信号一分为二,使用者可以通过两只眼睛进行观察,这样便大幅减轻了眼睛负担,提高了观察的舒适度。同年,德国蔡司公司便发明了双目显微镜,并逐渐代单目显微的使用。 显微镜在20世纪70年代获得广泛应用。至21世纪初期,进入了使用高峰。光学成像效果取得重大进展之后,人们将显微镜改善的重点放在了显微图像的获取技术上。人们把双目显微镜的光路信号进行再次分光,形成三目观察筒,然后将摄像采集装置安装于三目观察筒上以获得显微图像。此后显微影像照片逐渐成人们获取原始信息的重要手段。相比之前提及的显微绘画,这种获取显微图像的方式更精准、更高效、更先进。 我国制造光学显微镜的历史有近70年,最早生产的时间是在抗战时期,由严济慈、钱临照、林友苞等人在云南建立了一小型光学车间,生产显微镜分送抗日后方教学、医学和工程建设单位使用。解放后,国内的重庆光学厂技术实力雄厚且鉴于社会主义制度的优越性,光学显微镜国营大小厂之间无技术或是生产的秘密性,很快国内便涌现除了诸多优越的光学厂,诸如上海光学厂、南京江南光学厂、重庆光学仪器厂等最有实力,广州光学厂、桂林光学厂等也有一定的知名度。 光学显微镜可粗分为生物显微镜与工业非活体显微镜,前者在生物、药学领域应用较多,主要有正置生物显微镜、倒置生物显微镜,通过增加一些其他的功能模块,还可以升级为正置荧光显微镜和倒置荧光显微镜。 而工业非活体显微镜,其分类多一些,诸如正置金相显微镜、倒置金相显微镜、专业型偏光显微镜、体视显微镜等等。因为体视显微镜的放大倍率低但景深大且成像富有立体感,体视显微镜又被称之为低倍显微镜或是宏观显微镜。 金相显微镜 主要是用来看不透明的样品,比如金属组织(铜、铸铁、合金等)、芯片半导体行业的高倍检测、光伏产品或其他不透明的材料。 分正置金相显微镜和倒置金相显微镜,区分依据主要是根据不同的样品,一般来讲做金属组织的金相分析用倒置金相显微镜;看芯片半导体之类(形状相对规整)的用正置金相显微镜。 偏光显微镜 特殊用途的显微镜,主要是用是来观察液晶、纤维等自身具有单折射性或双折性的物体,比如岩石矿石、高分子材料、淀粉偏光特性、液晶的偏光特性等。 专业的偏光显微镜只有正置型的。而且专业的偏光显微镜有一个比较显著的特征就是工作台是圆形的,可转动的。 体视显微镜 因为倍数比较低(可视范围较大),成像比较有立体感,工作距离长(可进行镜下操作)的特点,所以经常被用作生物解剖、晶体挑选或宏观低倍观察、种子观察、植物病虫害防治、产品表面外观加工情况观察、电子行业等,用于观察体积相对大的物体。 其观察的样品,大都具有共同的特点是:样品表面不平整,倍数要求不高。 主要有两种光学系统:中央主物镜光学系统和格林诺夫光学系统。 中央主物镜光学系统 优势:光路系统中支持加一些其他的模块,如偏光模块/荧光模块(支持多种观察方式),该光学系统,分辨率高(约0.5微米,放大倍数能达到300倍)。 缺点:景深不高。 格林诺夫光学系统 优势:景深大,观察图像立体感强。 缺点:属于中低端产品,适用于宏观观察。 还有一些更为高端的显微镜,诸如超景深显微镜、超高分辨率显微镜、共聚焦显微镜等等,或是在保证放大倍数的基础上具备更大的景深,或是支持更高的分辨率(高于光学显微镜的理论分辨率极限200nm)等等。
一文解析光催化及其应用领域 近期,关于光催化实验的两篇论文先后在Nature Catalysis(IF 41.8)发布,以下是两篇论文的相关信息。 划重点: 两篇文章中所述设备为北京中教金源科技有限公司提供:光催化活性评价系统/CEL-SPH2N、氙灯光源系统/T10、氙灯光源系统/S500+滤光片/AM1.5、光功率计/CEL-NP2000-10,木木西里作为中教金源的全国授权代理商,提供光催化实验解决方案! 一般来说,催化分为均相催化、多相催化和酶催化。作为多相催化的一个分支,光催化是利用光能进行物质转化的一种方式,是物质在光和催化剂共同作用下所进行的化学反应。 同时,光催化是催化化学、光化学、半导体物理、材料科学、环境科学等多学科交叉的新兴研究领域。 常见的光催化材料有硫化物型光催化材料、金属氧化物光催化材料、氮化碳基光催化材料、铋基光催化材料和其它光催化材料。 最常见的硫化物光催化剂是CdS、ZnS及ZnxCd1-xS固溶体等。 常见的半导体氧化物催化剂材料有TiO2、WO3、Ga2O3、CuO等。 有机聚合物石墨相氮化碳(g-C3N4)具备优异的光催化性能。 铋的相对原子质量较大,是一种化学性质稳定且具有较高光催化活性的金属。 此外,像金属有机框架材料(MOFs)、共轭微孔聚合物(CMPs)、共价有机框架(COFs)在光催化领域也有所运用。 传统的化石能源储量有限,且燃烧后悔造成温室效应和环境污染,如何制造清洁可再生能源是研究热点。利用光催化将水分解为H2和O2,用氢能源取代化石能源,生态环保、成本低。但目前产氢效率还比较低,距离实际工业化应用还有很长的路要走。 随着大气中CO2浓度不断增加,温室效应越发明显,极端气候频发,如何降低大气中CO2含量是亟待解决的重大问题。利用光催化技术,将CO2还原为甲烷、甲醇、甲酸等有机化合物,具有很高的应用价值。 随着工业化和现代化的不断发展,环境污染问题日趋严重,水污染是其中重中之重。相比传统水污染治理方法,光催化法绿色环保、无二次污染。除了常见的各种染料,如亚甲基蓝(MB)、罗丹明、甲基橙(MO)等,其它无色的污染物,比如苯酚、双酚A(BPA),或者各种抗生素农药等都可以降解掉。此外,光催化还可以将水体中的有毒重金属离子,如Cr6+、Pt4+、Au3+ 等还原为低价离子,减弱其毒性。 在现代社会中,氨(NH3)作为一种化学物质,不仅在制造化肥等各种化学药品方面必不可少,同时,它还是一种重要的清洁能源和染料。在常温常压下,便可以通过太阳能将N2转变成氨气并且无污染且条件温和,但是太阳能利用率低,光催化固氮提供了一种新的方法来提高N2固定的光催化效率。 有机化学品能够制造生活中很多所必需的用品,在衣食住行各个方面都离不开它们。 传统的有机合成路线和生产工艺已在大多数化工领域广泛应用。发展以光为能源,在较温和的反应条件下驱动化学反应的光催化合成路线是非常可取的。 CEL-SPH2N最新升级款CEL-PAEM-D8Plus光催化活性评价系统(专业全自动二氧化碳还原CO2+全解水H2O)是评价光催化剂的重大升级, 主要用于专业全自动二氧化碳还原密闭体系分析,兼容光解水、全解水。 系统最大的优势是全新的外观设计,更加方便的使用,系统所有管路全部采用控温,实现样品采集与样品的分析无缝连接。D8Plus将玻璃系统集成于封闭遮光的箱体内,易于移动,不易损坏。在催化剂的成本较昂贵的实验中,更有利用光催化CO2的应用。实现在线全自动无人值守测试分析;可选择手动、半自动、全自动取样方式;配置软件USB反控;测试范围广,氢、氧、CO2、甲烷、CO、烃类、甲醛、甲醇、甲酸等微量气体。 功能特点及应用: 催化剂二氧化碳还原的性能全自动分析 半导体材料(TiO2、C3N4、CdS等)催化剂的活性评价 催化剂产氢、产氧、全解水的性能分析 微量反应系统,极低的催化剂用量 可配置光电反应、气固反应、膜催化等特殊实验要求 封闭一体设计,面板采用半透明有机玻璃板,所有封闭板均可随时取出便于维护 在线全自动无人值守测试分析 可选择手动、全自动取样方式(控温200℃) 安装方便快捷,可兼容任意厂家气相色谱仪 测试范围广,氢、氧、CO2、甲烷、CO、甲醛等微量气体 管路全部采用玻璃,采用专利玻璃阀进样,管路气体循环采用1.8L/s的耐腐蚀风机; 反应器容积25ml、50ml、100ml、250ml; 管路体积50ml±5,真空度-0.1MPa(72h 动态),真空表采用:指针或数显; 采样方式 :手动、半自动、全自动; 控制方式 :软件全自动控制(8位);自动执行状态,实时显示,软件接口含USB、RS232;兼容; 测试精度,0.01ml &0.01min; 真空泵,软件反控自动启停,2L/s,含防倒吸电磁阀; 光源放置 光源依旧置于体系后端平台,更稳定,易于反应器的更换和样品的取放; 氢、氧、CO2、甲烷、CO、甲醛、乙醛等微量气体,H2、O2>0.001ml;CO、CO2、CH4>1ppm;CH3OH、HCOOH、CH3CH2OH、CH3COOH>10ppm; 玻璃气路内置U型冷阱管路,用于提高真空度和分离挥发性溶剂; 真空泵采用KF16接头,实现系统内双冷阱配置; 封闭设计,所有封闭板均可随时取出便于维护玻璃系统,面板采用半透明有机玻璃板可实时观察情况,又可以防止光污染,规格560mm(宽)*470mm(深)*860mm(高); 自动进样阀门为气动控制,实现阀门控温恒温<200℃,进样连接管路有加热<100℃。 系统中的反应部分、冷凝回流、循环部分、样品采集、样品分析等5部分,采取了7段温度控制,实现了全流程温度控制,恒温控制温度<200℃ 设备介绍 2:氙灯光源 CEL-PF300-T10氙灯光源系统广泛应用于光解水、光解水产氢产氧、CO2还原、光热催化、VOCs降解、光热协同、光化学催化、光诱导合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光、可见光、紫外光、单色光加速实验等领域。 CEL-PF300-T10氙灯光源系统采用七寸触控彩屏;智能控制系统;采用光纤光反馈功能保证光源的稳定输出;可以配合中教金源全系反应釜及系统使用;模块化设计,快速连接配件;采用低压可控转速风扇,实现散热恒定,稳定光能输出;实现灯箱全低压安全工作;可自行简捷快速安全更换灯泡。 CEL-PF300-T10氙灯光源智能系统实现了自动开机、关机、光功率密度显示、标定及自动调节、自定义开关次数及频率、实现数字监控、程序模式可以根据实验时间的不同阶段要求自动适时调整光强(可以完全模拟日光一整天的变化)。通过扩展模块可配合软件或手机小程序远程使用,实现光源的实时在线监控。 设备介绍3:全自动光功率计 CEL-NP2000-2(10)A全自动光功率计,是在CEL-NP2000的基础上的升级,实现了快速稳定的反馈测试结果。NP2000配套专业的光电探测探头,分别适用于最大量程和高分辨率的测量范围。探测探头不仅能保证测试仪有很高的灵敏度,而且能承受较高的功率密度。独特的专有技术使它在灵敏度和响应速度上大大提高。 全自动光功率计已广泛应用于从紫外至红外的各种强光及其他辐射强度的测量;也可以用于光学医学、光学防护、光学加工、光学测距、光学动植物生理反应等要求高稳定、高精度、高灵敏的辐射强度测量。 技术参数: 项目参数CEL-NP2000-2A、CEL-NP2000-10A 功率范围0-2000mW0-10000mW 探头直径φ10mmφ20mm 波长范围190nm-11000nm;紫外、可见、红外,可连续测量或分段测量 探头实时显示探头温度,15~45℃系统自动调整温漂,温漂:满量程<±1%; 精度分辨率:1μW;响应时间:<0.4秒; 测量直读显示,可换自动换挡挡测量 ,保证同时测量弱光的精度和强光的精度 测试输出光功率值 mW ;光功率密度值mW/cm2,实时显示测试结果并记录 测试结果实时显示,电脑软件可以实时读取,可以计算光解水的量子效率 屏幕显示7寸触摸屏,Tf卡实时记录测试数据,可以随时导出使用 测量误差<5% 内置便携锂电池供电3000mAh,充电电源:220V,50Hz
凯视迈激光光谱共聚焦显微镜在芯片封装工艺-铜柱凸块技术中的应 随着近些年来半导体产业的快速发展,电子设备越来越多功能化、小型化,促使电子器件密度逐步提高。芯片是电子产品的重要组成部分,芯片的材料一般为硅晶圆,此类材料较脆,容易破碎,因此需要封装工艺对其进行保护,另外,芯片需要与PCB板之间形成电气互联,也需要封装。 封装工艺 封装工艺就是针对半导体芯片与PCB之间的材料特性差异、关键尺寸差距造成的集成度不相匹配等问题,运用合理的封装设计、选用合理的封装材料、使用合理的封装方法对脆性的半导体芯片进行保护,同时对半导体芯片的外引脚密度进行调整,使之与PCB的关键尺寸相匹配。 铜柱凸块技术 传统的互连技术,如球栅阵列、可控塌陷芯片连接等,已难以满足微小节距的高密度芯片封装的需求。由于铜材料高熔点的特性,铜柱凸块在回流工艺过程中不会塌陷,提高了芯片的互连密度及可靠性,可为集成电路封装提供更多的I/O数,为芯片性能的提升提供更多的可能。铜柱凸块的电化学沉积过程有电流密度大、速度快的特点,必须加入电镀添加剂来辅助生产,从而使铜柱凸块达到铜面平整度和高度统一性的要求。 铜柱凸块的平整度和高度统一性需要一定的测量手段来评定,KC系列激光光谱共聚焦显微镜无疑是最好的选择。KC系列激光光谱共聚焦显微镜是一款适用于微米和亚微米级别测量的显微镜,可以完美还原单个或多个铜柱的表面形貌,并可以进行多个参数的测量。 KC系列激光光谱共聚焦显微镜具有单次扫描范围大、速度快、精度高、操作简单等特点。 图3 12寸晶圆测试片(图源网络) 12寸晶圆片的直径为305mm,KC系列激光光谱共聚焦显微镜的显微镜式结构的最大扫描范围为350mm×300mm,可完全覆盖一整个12寸晶圆,且可单次成像,无需拼接,速度快的同时保证了XY轴的整体精度。 KC系列激光光谱共聚焦显微镜的Z轴分辨率为2nm,可极大的保证铜柱测量的准确性。 KC系列激光光谱共聚焦显微镜可以对扫描到的结果进行观察和测量。对铜柱的铜面进行3D观察,检查其平整度。选择高度测量模式可对每一个铜柱的高度统一性进行对比。其丰富的分析和测量功能,可以更好地为实验和研究提供数据支撑。 国内目前在铜柱凸块技术的研究方面仍处于起步阶段,其关键工艺的研究和技术积累对于自主先进封装技术的发展至关重要。凯视迈KC系列激光光谱共聚焦显微镜的广泛应用可对国内铜柱凸块技术的发展起到积极推动的作用。 参考文献: [1]薛兴涛, 孟津, 何智清. 铜柱凸块生产关键工艺技术研究[J]. 半导体技术, 2015, 40(12):925-929. [2]王学军, 张彩云. 基于先进封装的铜柱凸块技术[J]. 电子工艺技术, 2017, 38(2): 99-101. [3]谭柏照. 三维先进封装铜柱凸块高速电镀技术研究[D].广东工业大学,2022.DOI:10.27029. [4]龙欣江. 晶圆级铜柱凸块封装结构设计、工艺和性能研究[D].东南大学,2020.DOI:10.27014.
汨罗杯 内蒙古风俗写 吾为隶一载矣,因公之故,尝驱车于山峦之际,泛舟于五湖之中。白山黑水,多有足迹。草原奔腾,驰骋其间。毋忘乎山水之姿,徜徉于云际之端。人言道,离离之原,古之所视,今已不见。牧羊渐离于野,广厦伫之其间。卓资不见其山,宝龙深隐于原。袅袅青烟,徘徊天际,獾鹳之嘶,完于厨下。 夫世事万千之姿,岂湮没凡俗旦暮之间。吾尝驻足泛漫之山于晨,寻访朝露之原于晓。探觅葱郁之林于暮,赏揽昭烈之日于昏。晨之群山,雾霭蒙蒙。飘飘似仙境,渺渺若蓬莱。清清水迹,绕乎其间。沐浴晨晖,遍体自然。晓之野原,朝露普降,熠熠生辉。甘草润泽之姿,山花晔靥之态。牛羊隐隐高芦之中,牧歌飘飘蒿草之间。暮之原林,或隐于群山之际,或驻于路崖之旁。群山之林,郁郁乎怀远;路崖之林,猎猎兮迎风。久持之姿,不为氤氲所染,不为暴雨所动。亦乎吾之隶人,虽受日临风亦不动也。昏之夕阳,落华于平川之野,徘徊于云之国度。如篝火之烈,似霓虹之骄。烨烨其辉,沐浴天际。渺渺灯光,自愧弗如。 人自尝叹余生之多艰,而忘世事之多姿。其盍意也哉?芸芸众生,多叹己之不如人,人之不如己。功名相伴,利禄为萍。念念不忘,无力辗转。而山、水、云、木、驻之世间而与人忘怀。指一山曰:削之。视一木曰:伐之。日月更替,世也不古而人亦不古。岂不哀哉?
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