- 2025-01-21 09:31:31面向地球科學(xué)的高性能計(jì)算機(jī)
- 面向地球科學(xué)的高性能計(jì)算機(jī)是專為地球科學(xué)研究設(shè)計(jì)的高性能計(jì)算平臺。它具備強(qiáng)大的計(jì)算能力和數(shù)據(jù)存儲能力,能夠處理復(fù)雜的地球系統(tǒng)模型、氣象預(yù)測、地質(zhì)勘探等數(shù)據(jù)密集型任務(wù)。這類計(jì)算機(jī)在氣候變化研究、自然災(zāi)害預(yù)警、資源勘探等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用,為地球科學(xué)研究提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持,推動了地球科學(xué)領(lǐng)域的快速發(fā)展。
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面向地球科學(xué)的高性能計(jì)算機(jī)相關(guān)內(nèi)容
面向地球科學(xué)的高性能計(jì)算機(jī)資訊
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面向地球科學(xué)的高性能計(jì)算機(jī)產(chǎn)品
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面向地球科學(xué)的高性能計(jì)算機(jī)問答
- 2023-06-16 11:48:55面向工業(yè)用戶的LAS X高級軟件操作培訓(xùn)班即將開班!
- 在工業(yè)質(zhì)量控制和材料研究方面,您和您的團(tuán)隊(duì)有著相同的目標(biāo):提供令人信服的可靠結(jié)果!通過有助于日常任務(wù)的軟件,令您的團(tuán)隊(duì)工作速度更快,效率更高,結(jié)果更精 準(zhǔn)。來自徠卡顯微系統(tǒng)的 Leica Application Suite X(LAS X)是工業(yè)應(yīng)用中進(jìn)行直接成像和記錄的軟件平臺。LAS X 軟件的用戶界面布局巧妙,只需點(diǎn)擊一下即可使用相關(guān)工具,快速達(dá)到操作目的。 使用測量模板可以減少人工步驟,從而更快獲得結(jié)果。您想更深入了解LAS X軟件嗎?或者您需要獲得關(guān)于如何使用該軟件的培訓(xùn)嗎?徠卡夏季工業(yè)培訓(xùn)班如期而至,本次課程將會為學(xué)員提供最全面的軟件講解,讓您輕松玩轉(zhuǎn)LAS X 。培訓(xùn)主題Las X軟件高級操作培訓(xùn)(含2D分析)培訓(xùn)時(shí)間2023年6月29日 14:00~17:00 pm培訓(xùn)對象Las x用戶,不限軟件版本及顯微鏡機(jī)型培訓(xùn)方式徠卡網(wǎng)絡(luò)直播課堂,線上互動形式收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1000元/人;驚喜福利前15位注冊報(bào)名的用戶即可免費(fèi)參加此次培訓(xùn)班投稿“2023徠卡用戶作品有獎?wù)骷筚悺奔纯擅赓M(fèi)參加此次培訓(xùn)班報(bào)名方式電話報(bào)名聯(lián)系人:余韞杰 :13774467279掃碼報(bào)名:培訓(xùn)內(nèi)容Las X基礎(chǔ)介紹1.圖像攝取與存儲2.Stage(載物臺)模塊:如何實(shí)現(xiàn)大視野拼圖及標(biāo)記查找3.Z堆棧:如何實(shí)現(xiàn)景深擴(kuò)展及3D查看與測量4.2D注解:如何對圖片進(jìn)行標(biāo)注編輯5.2D測量:不同測量工具介紹、測量參數(shù)的選擇、如何創(chuàng)建測量配置6.分劃板與比例尺的設(shè)定7.創(chuàng)建報(bào)告2D分析模塊介紹如何利用分析模塊進(jìn)行圖像定量分析,如粒徑分析、孔隙率分析、相比例分析等1.2D分析基本操作方法2.黑白圖片與彩色圖像分析3.如何利用柱狀圖進(jìn)行尺寸分類4.如何使用分類器進(jìn)行自動分類5.圖像處理濾片使用技巧6.如何批量處理圖片7.報(bào)告的導(dǎo)出及解讀注明:具體培訓(xùn)事項(xiàng)請咨詢徠卡當(dāng)?shù)劁N售代表以獲得更多福利*徠卡擁有培訓(xùn)班課程相關(guān)內(nèi)容最 終解釋權(quán)
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- 2022-06-09 23:21:08ZONE3-OGP面向三維實(shí)體模型的全能型測量軟件
- ZONE3測量軟件為多元傳感器測量系統(tǒng)提供了一種全新的工作方式。 它的界面形象清晰地顯示了零件、傳感器、基準(zhǔn)和機(jī)床工裝之間的動態(tài)位置關(guān)系。ZONE3使用CAD模型和其他創(chuàng)新功能,自動劃輕松地生成測量程序。該軟件現(xiàn)在有四個(gè)不同的版本:zone3 Express提供了完整的測量功能和工具,基本的GD&T功能,以及使用2D CAD文件的能力。zone3 Prime提供Express的所有功能,加上完整的3D CAD功能和完整的GD&T功能。 zone3 Pro為高級用戶增加了更完善的功能和分析工具。?zone3離線模擬專業(yè),但設(shè)計(jì)用于離線工作站,節(jié)省了測量機(jī)的臺數(shù)需要。 ZONE3結(jié)合了所有的測量軟件需要用到的功能到一個(gè)全面的軟件包。功能包括:?完整的3D CAD編程。?符合asme Y14.5的GD&T功能。?交互式報(bào)告與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和圖表。?多傳感器自動路徑創(chuàng)建。?使用DRF和GD&T動畫對機(jī)器進(jìn)行實(shí)時(shí)運(yùn)動學(xué)模型仿真。 ZONE3的好處?真正獨(dú)立于傳感器——ZONE3可以操作帶有視頻、激光、觸發(fā)和掃描探針的SmartScope多傳感器系統(tǒng)。?設(shè)計(jì)用于任何傳感器組合,無需指定一個(gè)主傳感器。 ZONE3-OGP面向三維實(shí)體模型的全能型測量軟件?利用程序的自動生成-使用CAD模型為基礎(chǔ)和其他創(chuàng)新功能,以加快程序的編制。?接受各種CAD模型?如果項(xiàng)目需要,加載多個(gè)CAD模型,例如夾具模型和零件模型。?編程是快速和簡單的“適用于相似”的功能,它復(fù)制的步驟為相似的特點(diǎn),在CAD模型搜索并自動生成測量程序用于測量。
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- 2022-11-29 10:28:11鋰離子電池負(fù)極析鋰監(jiān)測-面向?qū)嵱没斐洳呗?/a>
- 絕大多數(shù)客戶在考慮電動車時(shí),都會有“里程焦慮”,主要擔(dān)心的是行駛里程和充電時(shí)間。一個(gè)優(yōu)化的快充策略,有助于縮短充電時(shí)間,同時(shí)確保不降低電池性能和循環(huán)壽命為前提。鋰離子電池負(fù)極材料的析鋰現(xiàn)象,被認(rèn)為是電池性能衰減的主要因素。多步恒電流充電法(MCC)本研究開發(fā)了兩種策略,采用三電極測試和充電過程中的內(nèi)阻演化。通過初步分析,有望開發(fā)出新的多步恒電流充電方法(MCC),對比測試了四種充電方法。結(jié)果顯示新的充電策略,同步改善了充電時(shí)間和循環(huán)壽命,顯示該方法在抑 制鋰析出的高可靠性。Fig 1. (a) 恒電流-恒電壓充電曲線(CC-CV);(b) 多步恒電流充電曲線 (MCC);(c) 恒電流-負(fù)向脈沖充電曲線(CCNP);(d) 脈沖電流充電曲線(PCC);(e) 強(qiáng)充電曲線(BCC);(f) 連續(xù)可變電流充電曲線(VCP)以上方法的目標(biāo)是優(yōu)化容量保持率并縮短充電時(shí)間。在不同的充電方法中,CC-CV(Fig 1 a) 是使用最 廣泛的一種,因?yàn)楹唵我子谩ig 1b的多階恒電流法(MCC)是第 一個(gè)被應(yīng)用于快充的方式,該方法由兩個(gè)或者多個(gè)恒電流(CC)組成,當(dāng)電壓到達(dá)明確定義的電壓值時(shí)充電截止。Fig 1c顯示的恒電流-恒電壓-負(fù)向脈沖放電策略(CC-CVNP),將單個(gè)恒電流分成若干個(gè)特定步驟,穿插一些負(fù)向脈沖電流,有利于降低電極內(nèi)部的濃度梯度。Fig 1d 脈沖放電方式由一系列恒電流充電步驟組成,每一步加入靜置過程,可以降低電池極化的風(fēng)險(xiǎn),提高充電效率,有利于SEI膜的形成。Fig 1e 為放大的充電方式,第 一步為大電流充電,再接著是常用的CC-CV。Fig 1f 是可變的電流方式(VCP),電流隨著等效電路模型而連續(xù)變化。理論基礎(chǔ)對于以上情況,根據(jù)已有知識,阻抗為SoC的函數(shù),因此定義充電的模式來優(yōu)化充電效率和降低發(fā)熱是可行的。由于循環(huán)老化,尤其是在快充過程中,導(dǎo)致電池中不可逆容量衰減,監(jiān)測此類衰減現(xiàn)象是非常重要的。鋰離子濃度梯度導(dǎo)致活性物質(zhì)顆粒發(fā)生破裂,產(chǎn)生應(yīng)力,從而導(dǎo)致老化。本研究著重于其他老化的因素,析鋰現(xiàn)象,即充電過程中金屬鋰在負(fù)極表面發(fā)生沉積,尤其在大電流及低溫條件下更容易發(fā)生,極易產(chǎn)生以下問題。消耗活性鋰堵塞電極材料孔徑,降低Li離子的移動鋰枝晶的形成導(dǎo)致短路風(fēng)險(xiǎn)通過監(jiān)測充電過程后的電壓變化,是眾多電化學(xué)監(jiān)測鋰析出的方法之一。如果沒有發(fā)生析鋰,在充電剛結(jié)束時(shí),電池的開路電壓會呈現(xiàn)指數(shù)衰減曲線,如Fig 2a 藍(lán)色曲線。動態(tài)電壓曲線模型用等效電路進(jìn)行分析,在弛豫過程中顯示出指數(shù)衰減。如果出現(xiàn)析鋰情況,如fig 2a 紅色曲線所示,在弛豫時(shí)間內(nèi),析出的鋰會繼續(xù)嵌入石墨層中,從而增加了LiC6的濃度。弛豫過程中使用微分電壓法,有助于分析在靜置時(shí)電壓的演變。Fig 2b的紅線清晰的顯示出析鋰嵌入,開始正常的弛豫現(xiàn)象。Fig 2.(a) 電壓弛豫曲線-鋰析出(紅線) ,無析鋰現(xiàn)象(藍(lán)線)(b) 微分電壓時(shí)間曲線-鋰析出(紅線),無析鋰現(xiàn)象(藍(lán)線)Fig 2.(a) 電壓弛豫曲線-鋰析出(紅線) ,無析鋰現(xiàn)象(藍(lán)線)(b) 微分電壓時(shí)間曲線-鋰析出(紅線),無析鋰現(xiàn)象(藍(lán)線)Fig 3 放電過程的微分電壓曲線(DVA)放電過程中的微分電壓曲線(DVA)也可以被用于診斷工具來探測負(fù)極表面的鋰析出情況。如果出現(xiàn)析鋰,DVA曲線在放電開始時(shí)會出現(xiàn)彎曲情況,如Fig 3紅色曲線所示。為了評估和模擬導(dǎo)致鋰析出的情況,本研究基于兩種方式,如第二部分所講。評估電極電勢對時(shí)間的函數(shù),使用三電極電解池對Li/Li+參比電極。評估鋰析出對時(shí)間的函數(shù),即充電過程中內(nèi)阻對時(shí)間的函數(shù)。因?yàn)榈诙€(gè)策略簡單易于對全電池進(jìn)行測量,無需拆解電池做成三電極進(jìn)行測試,所以本研究的目標(biāo)是比較兩種方式對于鋰析出的預(yù)測能力。實(shí)驗(yàn)部分使用商業(yè)化的(215 Wh/Kg)的鋰離子電池,Si-C | EC/DMC (1:1),1 M LiPF6 | NMC 811體系2.1 使用三電極裝置(Li/Li+參比)進(jìn)行電極電勢評估。將放電態(tài)下的商業(yè)鋰離子電池進(jìn)行安全拆解,電極材料裁剪為直徑18mm的圓片,并組裝成測試電解池(即EL-Cell)。因?yàn)樵嫉碾姵刂校黧w兩側(cè)都涂覆了電極材料,將其中一面的材料去除掉,以確保集流體和EL-Cell的接觸。這個(gè)操作不會影響正極和負(fù)極材料的比例,重現(xiàn)原始狀況。EL-Cell的配置先比鈕扣電池更好,因?yàn)槠湟子诓鹦?,可以用其他技術(shù)對材料做進(jìn)一步分析。對電池的充放電過程如下。CC-CV充電(C/2)到4.2V截止,(CV步驟截止條件為當(dāng)I < C/40)CC放電(1C)放電至2.75V為了探測負(fù)極的鋰析出現(xiàn)象,使用鋰參比電極探測負(fù)極電位變負(fù)。這個(gè)是鋰離子在負(fù)極表面析出而未遷入石墨的直接證據(jù)。在若干倍率下執(zhí)行CC充電步驟,將負(fù)極電勢(Uan)等同于0V時(shí)結(jié)束充電。為了設(shè)計(jì)多步充電過程中的每個(gè)單步,一旦選擇特定步驟的充電倍率,充電結(jié)束時(shí)(相應(yīng)截止電壓)測量全電池的電壓(與所選充電倍率相關(guān))。2.2 在充電過程中,測試內(nèi)阻對時(shí)間的函數(shù)關(guān)系,內(nèi)阻的測量,在靜置的3秒期間,如Fig 4所示在每個(gè)充電結(jié)束后使用電流中斷法,在兩個(gè)靜置之間,增加2.5 % SoC。Fig 4. 在3 秒的靜置期進(jìn)行內(nèi)阻測量Fig 5. 鋰析出和嵌入競爭模型的電路示意圖2.3 多步恒電流充電曲線(MCC)Fig 6 (a) 電壓響應(yīng)曲線,(b)快充電流曲線3 、結(jié)果分析Fig 9 a顯示了全電池(EL-Cell)三電極裝置,對幾個(gè)電池進(jìn)行不同倍率的充電至1.32C,顯示出很高的電壓穩(wěn)定性。Fig 9a顯示全電池的電壓直至負(fù)極電壓低于Li/Li+參比電極,F(xiàn)ig 9b 顯示了相應(yīng)的負(fù)極半電池行為。Fig 9 (a) 全電池電壓,(b) 不同倍率下負(fù)極半電池電壓 (vs Li/Li+)Fig 10 顯示充電過程中全電池的內(nèi)阻變化情況,不同倍率,內(nèi)阻對SoC的函數(shù)。藍(lán)色曲線為0.1 C倍率時(shí)沒有發(fā)生析鋰,低倍率時(shí)期望沒有發(fā)生析鋰情況。隨著倍率的增加,曲線走勢向左移動,因?yàn)槌霈F(xiàn)更高的過電勢,主要由擴(kuò)散過程導(dǎo)致。Fig 10 不同充電倍率下的內(nèi)阻對SoC的函數(shù),0.1 C 的曲線作為參考從0.75C開始(黃色曲線),可以看到在高SoC下(紅色區(qū)域)內(nèi)阻急劇下降,出現(xiàn)析鋰,0.1C和0.5C并沒有表現(xiàn)出這種情況。這個(gè)現(xiàn)象可以歸結(jié)為析鋰開始發(fā)生,正如其他報(bào)道所提到的?;谝陨辖Y(jié)果,可以創(chuàng)建幾種快充方式。正如所期望的,通過對三電極電解池中電極電勢的測量,可以用于檢測負(fù)極鋰析出的發(fā)生。充電過程中內(nèi)阻的演化,因?yàn)闊o需拆解電池,可以直接進(jìn)行全電池測試,因此會受電動汽車行業(yè)青睞。Fig 11. 不同充電方式下的SoH 與循環(huán)圈數(shù)的對應(yīng)關(guān)系 Fig 11 中顯示了MCC2的充電方式,顯示出最 高的SoH能力,充電時(shí)間減少約3min 。MCC1曲線顯示出老化同樣也優(yōu)于參考曲線。MCC Fast 1 顯示整體的老化與參比相當(dāng),但是充電時(shí)間增加約6min 。最 后,對于MCC Fast 2 而言,如其他曲線出現(xiàn)首次容量衰減后,后續(xù)有所提升,在300次循環(huán)后表現(xiàn)出和MCC Fast 1類似的老化趨勢。Fig 12 充放電容量對循環(huán)次數(shù)的函數(shù)Fig 12 顯示的是在第 一階段老化的充電和放電容量(75圈循環(huán)) 。在所有曲線中,可以觀察到MCC2表現(xiàn)出最高的充電和放電容量。結(jié)論兩種不同的策略用于篩選電流和電壓的限制條件,用于避免鋰離子電池負(fù)極表面鋰金屬的析出沉積。使用三電極裝置,評估電極電位對時(shí)間的函數(shù)基于經(jīng)典電化學(xué)原理,監(jiān)測電極電勢制作過程復(fù)雜,且需要特殊裝置,如手套箱,在拆解過程中電極有失效風(fēng)險(xiǎn)多步恒電流充電(MCC2)策略降低充電時(shí)間并提高容量保持率輸力強(qiáng)9300R ASPIRE軟件界面顯示,可進(jìn)行自由靈活的多步充電(MCC)設(shè)置,結(jié)合快速數(shù)據(jù)采集,dQ/dV 分析,及強(qiáng)大的同步交流阻抗功能,可用于對鋰離子電池快充策略的探索。參考資料:1. Detection of Lithium Plating in Li-Ion Cell Anodes Using Realistic Automotive Fast-Charge Profiles, Batteries 2021, 7, 46
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- 2022-01-22 18:15:30面向具體應(yīng)用如何選擇光學(xué)測量儀器(二)
- 傳統(tǒng)測量系統(tǒng)和大多數(shù)傳統(tǒng)的視頻測量顯微鏡都具有共同的光學(xué)特性,包括相對較小的視場和較淺的焦距。傳統(tǒng)的比較器通常也有一個(gè)淺深度的焦點(diǎn)。視場根據(jù)屏幕大小和放大率而變化。 例如,一個(gè)14英寸的零件在比較器100x時(shí)一次只能看到零件的0.14英寸,而一個(gè)30英寸的零件在比較器10x時(shí),一次只能看到3.0英寸。對于傳統(tǒng)的視頻測量顯微鏡和比較器來說,視場相對較小,為了測量整個(gè)部分,需要進(jìn)行多級平臺移動。因此,通常需要進(jìn)行零件固定,以保持零件在臺上的穩(wěn)定,并保證測量的準(zhǔn)確性。在使用傳統(tǒng)的視頻測量顯微鏡和比較器時(shí),用于放大圖像的光學(xué)或透鏡也有較淺的焦距。焦距的深度不僅會影響測量不同高度的表面時(shí)重新對焦的需要,還會影響高精度對焦的能力。 傳統(tǒng)的測量系統(tǒng),淺景深允許目標(biāo)通過靠近,遠(yuǎn)離找到最佳影像形象——通常被稱為自動對焦。雖然這種能力增加了光軸上的測量,但它是以將每個(gè)目標(biāo)特性精確聚焦所需的時(shí)間為代價(jià)的。
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- 2022-01-15 16:06:07面向具體應(yīng)用如何選擇光學(xué)測量儀器(一)
- 視頻測量顯微鏡和比較儀是傳統(tǒng)的測量儀器,而光學(xué)測量儀作為他們的升級版功能更加強(qiáng)大,因?yàn)樗鼈兡軌颢@得快速和準(zhǔn)確的非接觸測量。在現(xiàn)代制造業(yè)中的應(yīng)用很普遍。在選擇測量系統(tǒng)時(shí),有很多因素要考慮,包括是否購買一個(gè)傳統(tǒng)的視頻測量顯微鏡,比較儀,或光學(xué)測量儀或是否需要一個(gè)能提供大視野的系統(tǒng)。本技術(shù)報(bào)告將解釋選擇系統(tǒng)時(shí)需要考慮的特定光學(xué)特性。影響測量性能的因素和光學(xué)特性很多。以下是在選擇測量系統(tǒng)之前應(yīng)該考慮的幾個(gè)因素。 ?視場(FOV)大小是一個(gè)功能,包括光學(xué)(放大),傳感器大小(視頻)和屏幕大小(比較儀)。雖然FOV大小在很大程度上是一個(gè)方便的問題,但它也對測量效率有很大的影響。單次FOV可以測量全部特征時(shí),測量時(shí)間比需要多段移動時(shí)要短得多。 ?聚焦深度(DOF)影響測量不同高度表面時(shí)重新聚焦的需要,以及高精度聚焦的能力。對于一般測量來說,較大的景深是很方便的。對于頻繁的z軸測量,最Hao有一個(gè)淺景深。因此,DOF是另一個(gè)優(yōu)化的機(jī)會。 ?遠(yuǎn)心性是一種光學(xué)特性,它允許物體保持恒定的大小和形狀,無論它與鏡頭的距離如何。如果圖像在大聚焦深度內(nèi)是恒定的,系統(tǒng)就不需要重新定位光學(xué)來測量不同平面的特征。 ?失真是一種光學(xué)特性,它允許物體在整個(gè)視場中被精確放大,保持其大小和形狀。 這種特性消除了將感興趣的特征移到視場中心進(jìn)行精確測量的需要。低失真高精度的光學(xué)系統(tǒng)允許精確的測量整個(gè)領(lǐng)域的視野特征。
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