




公司介绍

苏州浪声科学仪器有限公司成立于2012年,一直致力于研究分析和工业仪器技术。伴随着数十个重大创新,公司在以下领域愈加专业成熟,其中包括薄膜分析(XRF),X射线荧光光谱学(TXRF、EDXRF),X射线衍射(XRD),X射线吸收精细结构谱(XAFS),拉曼光谱(RAMAN),扫描电镜(SEM),激光诱导击穿光谱(LIBS),X射线光学器件,实验室自动化,X射线源。公司充分利用多年积累的专业技术知识,坚持以客户为导向,不断的创新,为客户日益复杂化和多样化的社会课题以及需求提供完全集成的分析解决方案。
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浪声SuperSEM桌面式多功能实时能谱扫描电镜
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浪声落地式X射线衍射仪
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浪声合金分析仪 光谱枪 手持式光谱仪
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近日,浪声科学INSIGHT桌面式镀层测厚仪完成安装调试,正式交付苏州大学人工智能研究院,助力研究院开展AI+材料交叉科学研究,为电子器件、智能硬件相关的镀层表征、表面工艺研究提供无损检测技术支撑。 苏州大学人工智能研究院聚焦人工智能基础理论与跨学科融合创新,围绕智能感知、电子信息器件、智能硬件等方向开展前沿科研与人才培养工作。在智能器件研发过程中,元器件镀层厚度、多层镀层均匀性、镀层成分直接影响
近日,SuperSEM N10eX桌面式扫描电镜完成现场安装调试,正式入驻南京大学化学化工学院,助力学院在催化材料、纳米化学、功能材料等方向开展微观形貌与元素表征研究。 南京大学化学化工学院在化学、新材料前沿领域拥有深厚科研积淀,大量课题组需要开展样品微观形貌观测、微区元素分布解析实验。本次交付的SuperSEM N10eX桌面式扫描电镜搭载浪声自主电子光学系统,支持实时能谱伪彩成像,可同步完成形
时间:2026年9月16日 - 19日地点:邯郸(永年)紧固件博览中心浪声展位号:A厅117大会简介第十九届中国·邯郸(永年)紧固件及设备展览会将于2026年9月16日至19日在邯郸(永年)紧固件博览中心举办,本届展会以“引领行业、创新智造、高质量发展”为主题,依托永年作为“中国紧固件之都”的产业优势,预计展览面积达5万平方米,吸引500余家企业及3万名专业观众,展品覆盖紧固件全产业链及智能设备,
2026年8月26日至28日,深圳国际3D打印、增材制造及精密成型展览会在深圳国际会展中心圆满落幕。苏州浪声科学仪器有限公司携明星产品亮相,全面展示从粉末原料到成型件的全流程检测能力。在增材制造全流程中,浪声科学提供覆盖粉末入场、成型过程到成品检测的一体化解决方案。TrueX手持式合金光谱仪快速完成原材料成分鉴定与牌号识别;SuperSEM桌面式扫描电镜实现“边看边测、形貌与成分同步呈现”,覆盖粉
第16届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀青年学者论坛启幕在即浪声科学诚挚邀请广大客户莅临展位参观指导大会日期:2026年9月4日—6日展会地址:上海市张江科学会堂-----------展会简介第16届无机非金属材料专题研讨会暨无机非金属材料学科优秀青年学者论坛将于2026年9月4日~6日在上海市张江科学会堂举办。本届研讨会由中国硅酸盐学会主办,中国科学院上海硅酸盐研究所、关键陶瓷材
2026 年吉林省电子显微学术年会启幕在即浪声科学诚挚邀请广大客户莅临展位参观指导大会日期:2026年9月5日—6日展会地址:吉林市紫光苑华美达酒店-----------展会简介2026 年吉林省电子显微学术年会由吉林省物理学会电子显微镜分会主办。会议汇聚吉林省各大高校、科研院所、企事业单位从事电子显微分析的专家、科研人员与青年学者,聚焦扫描电镜、透射电镜、微束分析、样品制备等显微表征技术发展与实
8月22日,浪声科学深圳贵金属客户服务中心正式开业。开业仪式现场气氛热烈,浪声科学相关负责人及嘉宾共同出席剪彩仪式,共同见证浪声在贵金属检测领域深化本地化服务布局的重要时刻。此次深圳服务中心落地,是浪声科学完善全国技术服务布局、深耕黄金珠宝产业的关键举措,进一步补齐本地化服务能力,为广大行业客户提供更近、更快、更专业的贵金属检测技术支撑。中心设置产品展示区、样品测试区与技术洽谈区,集中展示浪声全系
8月22日,浪声科学深圳贵金属客户服务中心正式开业。开业仪式现场气氛热烈,浪声科学相关负责人及嘉宾共同出席剪彩仪式,共同见证浪声在贵金属检测领域深化本地化服务布局的重要时刻。此次深圳服务中心落地,是浪声科学完善全国技术服务布局、深耕黄金珠宝产业的关键举措,进一步补齐本地化服务能力,为广大行业客户提供更近、更快、更专业的贵金属检测技术支撑。 中心设置产品展示区、样品测试区与技术洽谈区,集中展示浪声
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一、引言在电子封装与半导体制造工艺中,镀金工艺广泛应用于芯片引脚镀金、引线框架镀金、印制电路板镀金及连接器镀金等场景。镀金层的质量直接决定了电子元器件的导电性、抗氧化性、可焊性及长期可靠性。而镀金液的成分稳定性是镀金层质量的根本保障。电子封装镀金液通常以亚硫酸金钠或氰化金钾体系为主,除主盐中的Au⁺浓度需精确控制外,镀液中微量杂质元素的累积也会严重影响镀层纯度、致密度和结合力。一旦杂质超标,将直接
一、萤石简介萤石(氟石)是工业上氟元素的主要来源,也是重要的非金属矿物原料,广泛用于冶金、炼铝、玻璃、陶瓷、水泥、化工等行业。纯净无色者可作光学材料,色泽艳丽者可作宝玉石原料;同时,萤石也是氟化工的基础原料,产品应用于航天、制冷、医药、电子、原子能等诸多领域。随着科技发展,萤石已成为现代工业的重要矿物,被许多国家列为战略储备物资。我国萤石资源丰富,储量、产量和出口量均居世界前列。萤石分子式为CaF
摘要微型金属 PIN 针广泛应用于各类精密连接器,使用中易发生断裂失效。光学显微镜受景深与倍率限制难以剖析微观断裂特征,扫描电镜凭借高景深、大范围变倍优势,成为 PIN 针断口失效分析的常用检测设备。本文以直径约 400μm 断裂 PIN 针为案例,利用 SEM 开展断口形貌观测,确定零件为脆性断裂为主、局部少量韧窝韧性断裂的混合断裂形式,为产品工艺改进提供依据。 金属 PIN 针简介金属 PIN
一、铝塑膜简介铝塑膜作为锂离子软包电池不可或缺的核心封装材料,一般采用三层复合结构,由外层尼龙层、中间铝箔层与内层热封层(CPP/PP)压合制成(如图1)。受终端应用场景差异影响,行业对铝塑膜的整体厚度及综合性能指标也提出了差异化要求。图1总体而言,消费类软包电池追求轻薄与柔韧性;动力类软包电池更强调阻隔性和热封强度;高温场景下则需进一步提升耐温与抗老化能力。随着应用要求的提高,铝塑膜的总厚度和功
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一、引言在电子封装与半导体制造工艺中,镀金工艺广泛应用于芯片引脚镀金、引线框架镀金、印制电路板镀金及连接器镀金等场景。镀金层的质量直接决定了电子元器件的导电性、抗氧化性、可焊性及长期可靠性。而镀金液的成分稳定性是镀金层质量的根本保障。电子封装镀金液通常以亚硫酸金钠或氰化金钾体系为主,除主盐中的Au⁺浓度需精确控制外,镀液中微量杂质元素的累积也会严重影响镀层纯度、致密度和结合力。一旦杂质超标,将直接
2026-07-07

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