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轴承分析仪

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轴承分析仪相关的资讯

  • 朗铎科技盛装亮相2019广州国际进出口轴承及装备展览会
    2019年4月9日-11日,朗铎科技携Thermo Scientific Niton手持式合金分析仪盛装亮相2019广州国际进出口轴承及装备展览会。凭借过硬的产品质量和品牌影响力,朗铎科技一经亮相就受到了众多海内外用户的广泛关注。展会现场,朗铎科技的几款仪器吸引了众多嘉宾驻足参观,不少参观者都对Niton手持式合金分析仪产生了浓厚的兴趣。朗铎科技工作人员为参观嘉宾现场演示了Niton手持式合金分析仪的工作过程,并为参观嘉宾详细介绍了其主要应用。更有参观者亲自操作设备,近距离地体验了此产品准确、快速和便捷的性能,赞不绝口。轴承是各类机电产品配套与维修的重要机械基础零部件,广泛应用于国民经济的各个领域。随着轴承制造业检测需求的不断扩大与深入,对轴承产品质量检验设施与技术的要求也越来越高。如何优化检测手段、完善检测设备是从业人士所关注的焦点。Niton手持式合金分析仪为轴承检测分析提供了快速无损的检测方法,可在几秒内完成对不同类型合金材质的元素含量及牌号鉴别任务。Niton手持式合金分析仪是生产过程内部控制的必备工具,可以帮助企业及时发现问题,避免直接经济损失,为企业把好材料检验的第一关。借此平台,更多的客户了解到了Niton手持式合金分析仪在轴承行业中的应用,也使得朗铎科技进一步扩大了在需求用户中的影响力。截至目前,朗铎科技已经与国内多家轴承企业有了非常深入的合作,未来,我们将继续加强与国内各轴承企业的紧密合作,把更好的设备介绍给国人,为推动中国轴承行业的发展贡献自己的力量。关于朗铎科技朗铎科技,全球科学服务领域的领军者-赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)中国区域战略合作伙伴。作为工业检测分析系统解决方案服务商,我们致力于为中国客户提供全球高品质的分析仪器、专业的应用技术支持、优质的售后服务等系统解决方案。朗铎科技是赛默飞世尔尼通(Niton)手持式光谱仪在合金/地矿行业的中国区总经销商,同时也是赛默飞世尔ARL全谱直读光谱仪中国区总经销商。目前朗铎科技主要产品包括手持式合金光谱仪、手持式矿石光谱仪、直读光谱仪等系列产品。
  • RTEC轴承试验机:评定轴承摩擦学性能的新的利器
    Rtec公司和德国Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology ( IWS )联合开发的 最新高精度轴承试验机投入使用,这台轴承试验机被用户命名为:SULUTrib(Super lubricity tribometer)。 该设备被应用于轴承摩擦学性能测试,为研究院的科研工作提供了强有力的支持。相对于传统轴承试验机,该设备设计可兼顾滚动轴承和滑动轴承的超低摩擦系数的测试,用来评定轴承涂层材料在干摩擦或润滑条件下摩擦系数、磨损量等摩擦学特性,也可以做轴承的PV值试验。采用伺服电机闭环加载技术,载荷范围可达10kN(可定制更高载荷),伺服电机驱动可实现连续旋转或者摆动,可设定角度做摆动试验,用来考核轴承在不同运动条件下的摩擦学特性,也用来评定轴承寿命。 滚动轴承测试滑动轴承测试RTEC轴承试验机带有加热和测温功能,也可以实现一定电流和电压下的载流(ECR)测试,该功能可以用于新能源电车传动部位轴承的载流测试,用于评价轴承材料、涂层、润滑剂在带电条件下的摩擦学性能。滑动轴承根据安装使用位置分轴向安装的和径向安装两种,轴向安装主要用PV值来评价它的性能,就是用最高旋转线速度乘以正压力的值带表示它的使用极限工况。径向安装主要是做端面磨损实验。滑动轴承主要用在承受较高载荷,中低速条件下,船用、内燃机等。RTEC轴承试验机以其多功能性和高精度,成为评定轴承摩擦学性能的新的利器,为轴承研究和应用领域带来了新的测试技术创新。
  • 高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心成立
    4月27日,中国科学院兰州化学物理研究所和西北轴承股份有限公司、宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司在银川签订合作协议联合共建&ldquo 高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心&rdquo ,兰州化物所学术委员会主任薛群基致辞。   4月27日,中国科学院兰州化学物理研究所和西北轴承股份有限公司、宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司在银川签订合作协议联合共建&ldquo 高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心&rdquo 。   4月27日,中国科学院兰州化学物理研究所和西北轴承股份有限公司、宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司在银川签订合作协议联合共建&ldquo 高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心&rdquo ,并举行中心揭牌仪式。图为薛群基和马希荣为中心揭牌 。   5月4日 据中科院兰州化物所官网报道:4月27日,中国科学院兰州化学物理研究所和西北轴承股份有限公司、宁夏宝塔石化科技实业发展有限公司在银川签订合作协议联合共建&ldquo 高性能轴承强化与润滑材料联合研发中心&rdquo ,并举行中心揭牌仪式。   兰州化物所学术委员会主任薛群基院士、党委书记兼副所长王齐华、科研一处处长张兵、国体润滑国家重点实验室副主任王立平以及实验室相关人员出席了仪式。   仪式上,薛群基、王齐华、宁夏回族自治区科技厅副厅长马希荣分别致辞。薛群基指出,轴承是重大装备的基础零部件,集成了诸多设计理论和制造技术,体现了国家极端制造能力和制造水平,是国民经济和高技术领域重大设备的重要基础保障,而我国轴承企业研发的投入处于较低水平,迫切需要国内有研发实力的研究所与轴承企业联合,加强对轴承前沿技术的研发。王齐华表示,希望通过建设联合研发中心,构建三方长期密切的合作关系,从而促进轴承以及轴承润滑材料领域的科学研究,推动相关产业的发展。马希荣代表宁夏回族自治区对联合研发中心的成立表示祝贺,并希望兰州化物所通过多种渠道加强与宁夏的企业合作,促进当地经济的发展。   联合研发中心是在框架协议指导下共同管理和运作的技术合作联合体,其宗旨是合理配置人才资源,发挥技术优势,通过联合研发和合作项目共同开发、研究先进润滑技术、表面工程技术和新材料技术,推动我国高性能轴承产品的开发应用。中心将以轴承强化与润滑一体化表面加工技术、轴承特种润滑油脂等新材料的应用,轴承材料可靠性分析以及高技术领域用轴承固体润滑表面处理技术的相关研发为重点,并根据各方需要扩展研究领域。中心将充分利用兰州化物所和相关高等院校应用研究的最新成果和企业在中试放大以及工业生产等方面的资源,加速高性能滚动轴承相关领域科技成果的转化。   期间,兰州化物所和西北轴承股份有限公司还签订了轴承表面类金刚石薄膜技术的专利实施许可协议合同。根据合同,兰州化物所将所研发的类金刚石薄膜专利技术用于西北轴承股份有限公司高端轴承产品的提升,并协助西北轴承股份有限公司建立一条轴承表面类金刚石复合薄膜的中试生产线。   西北轴承股份有限公司创建于1965年,1996年改制上市,成为中国轴承行业第一家上市公司。经过近半个世纪的建设发展,西北轴承跨入了中国机械500强和中国轴承50强行列,是我国西部地区最大的专业化轴承生产企业,生产外径40毫米至3500毫米的九大类型滚动轴承4000多种。产品广泛应用于石油机械、冶金机械、重载汽车、工程机械、化工机械、建筑机械、风力发电及机床、电机等行业的主机配套和维修。(
  • 我国首套盾构机用超大直径主轴承研制成功
    作者:倪思洁 来源: 中国科学报穿山越岭、过江跨海,需要用到一种像穿山甲一样的挖隧道神器——盾构机。我国作为基建大国,虽然实现了盾构机的国产化,但在盾构机的核心部件——主轴承上却长期依赖进口。近期,由中科院金属研究所李殿中研究员、李依依院士团队牵头攻关的超大型盾构机用直径8米主轴承研制成功。这标志着我国已掌握盾构机主轴承的自主设计、材料制备、精密加工、安装调试和检测评价等集成技术。经国家轴承质量检验检测中心检测以及相关专家组评审,该主轴承各项技术性能指标与进口同类主轴承相当,满足超大型盾构机装机应用需求。该主轴承重达41吨,在运转过程中轴向受到相当于2500头成年亚洲象的重力作用,是目前我国制造的首套直径最大、单重最大的盾构机用主轴承,将安装在直径16米级的超大型盾构机上,用于隧道工程挖掘。被主轴承“卡”住的盾构机主轴承是盾构机刀盘驱动系统的核心关键部件。在盾构机掘进过程中,主轴承“手持”刀盘旋转切削掌子面,并为刀盘提供旋转支撑。高端轴承依赖进口是我国轴承行业的长期痛点。“关键装备中用的轴承,大量从国外购买。我们不仅买不到最好的轴承,而且无论在技术服务、供货周期还是价格方面,都受制于人。”李殿中说。为什么我国无法生产自己的高端轴承?李殿中告诉《中国科学报》,大型盾构机在掘进过程中,只能前进,不能倒退,主轴承一旦失效,会造成严重损失。为保证主轴承的高承载能力和高可靠性,制造主轴承的轴承钢要做到“高纯净”“高均质”“高强韧”“高耐磨”。这同时对主轴承成套设计、加工精度、润滑油脂等都提出了很高的要求。“我国盾构机用超大直径主轴承制造久而未决的主要原因在于制造轴承的材料和大型滚子的加工精度不过关,全流程技术链条不贯通。”李殿中说。此外,要做自己的高端轴承,还不能复制国外的材料、制造工艺或技术路线。“复制之后,国外马上会有一个新的工艺出来。如此一来,你就永远只能跟着别人跑。”李殿中说。把稀土钢变成“杀手锏”2007年,李殿中、李依依团队下决心要啃下这块“硬骨头”。他们明确了一条原则:“要有自己的‘杀手锏’技术。”“杀手锏”意味着要有优势。高端轴承制造最核心的问题是轴承钢材料。李殿中想到了稀土。稀土钢是一种高性能材料,而稀土恰恰是我国的优势资源。在工业领域,稀土被誉为“工业维生素”。由于稀土钢材料制备时,1吨钢里加100克稀土就够了,所以稀土又被称为“工业味精”。已有大量研究表明,钢中添加微量稀土能够显著提高钢的韧塑性、耐磨性、耐热性、耐蚀性等。然而,稀土钢在工业化生产时遭遇两大难题:一是工艺不顺行,存在浇口严重堵塞的问题;二是在钢中添加稀土后,钢的性能剧烈波动,存在稳定性不好的问题。由于这两大难题一直未能有效解决,我国稀土钢的研究与应用由热变冷。李殿中、李依依团队当然也面临着同样的难题。他们尝试过各种纯度的商业稀土,如999纯度的,甚至更高纯度的。与此同时,尽管钢的纯度随着行业的技术进步已经很高了,但两者结合后生产的稀土钢,性能还是不稳定。经过好几年“折腾”,就在大家几乎要放弃时,一个灵感突然出现——虽说稀土纯度很高,但钢里的夹杂物有没有可能还是来自稀土?通常,钢中添加的是镧、铈轻稀土。李殿中带着团队成员,一起去多个稀土产地,走进稀土生产企业调研,盯着看企业怎么生产稀土。李殿中发现,稀土生产过程中没有特别注意氧的问题。顺藤摸瓜,他们摸到了稀土钢性能不稳定的线索——稀土里的氧和稀土中由氧产生的夹杂物。经过大量实验、计算和表征,他们揭示了稀土在钢中的主要作用机制,开发出“低氧稀土钢”关键技术。这套关键技术中藏着“秘方”:既控制钢水的纯净度,又控制稀土的纯净度,称为“双低氧”。经过15年研发,稀土轴承钢的拉压疲劳寿命提高了40多倍,滚动接触疲劳寿命提升了40%。之后,在对比夹杂物三维形貌和尺寸时,李殿中和李依依等人把自己研制的稀土轴承钢,以及从国外进口到的最好的轴承钢,切成试片,进行电解和夹杂物的淘洗、分离,放进扫描电镜观察。拍出的照片显示,稀土轴承钢里的夹杂物呈现为一粒粒直径小于5微米的小球,而国外进口的轴承钢中则为50微米以上的条状。做高端轴承不用再跑半个中国科研人员面临的另一个问题是怎么把高端材料变成高端轴承。起初,李殿中等人与国内优势企业合作研制机床轴承,发现想做一个好的轴承,要“跑遍半个中国”。做一个好轴承有100多道工序,例如,锻造在广东,车加工在山东,热处理在辽宁,磨加工在浙江,组装在黑龙江、浙江,轴承现场测试又要回到广东。国内的轴承加工水平和技术体系也让人忧心。滚子是盾构机主轴承运转时承受负荷的元件,也是大型滚子轴承中最薄弱的零件。盾构机主轴承技术总师、中科院金属研究所研究员胡小强曾带人专门对滚子的质量和生产情况做过调研分析。他们发现,进口的3米级主轴承里的滚子精度非常高,无论是从粗糙度、硬度均匀性还是接触面、工作面来看都非常好,而国内由于受国外进口设备限制,大型滚子加工精度只能达到二级,不能实现一级精度加工。复杂的工艺、薄弱的链条,都让李殿中和胡小强心中不安:“任何一个环节做不好,最后就会导致轴承的服役寿命不长、性能失控。贯通技术链,不让每一个环节掉链子十分重要。”2020年2月,中科院C类先导专项——“高端轴承自主可控制造”获批成立。这让科研人员吃下了“定心丸”。C类先导专项是中科院发挥国家战略科技力量建制化优势,面向国家重大战略需求、聚焦“卡脖子”关键核心技术领域,启动设立的重大科技攻关任务。在先导专项的支持下,中科院金属研究所整合所内轴承钢、热处理、陶瓷、保持架等12个团队,凝聚中科院兰州化学物理研究所等中科院7家研究所的力量,组成了覆盖轴承研发、轴承材料、制造、评价与服役全生命周期的全链条团队。“我们还汇集了全行业的优势力量,不管国企、民企,只要动作快、有力量,我们就一起干。”李殿中说。20多家科研机构和企业各显神通,主轴承材料制备、精密加工、成套设计中的12项核心关键技术问题先后得到解决。他们研制出的直径100毫米以上的一级滚子,使我国轴承行业突破了一级大型滚子精密加工技术。轴承研制耗时3年,团队用1467.4吨稀土轴承钢研制出41支大型套圈、7996粒滚子、492段铜钢复合保持架,光焊缝就焊了36.9万条。最终,国产的直径从3米级到8米级的盾构机主轴承逐一诞生。其中,直径3米的主轴承已应用于沈阳地铁工程。回顾数十年的研发历程,李依依感慨,8米级盾构机主轴承的研制成功得益于基础研究。“基础研究在稀土钢性能提升、滚子精度提升、铜钢复合保持架研制等方面都发挥了重要作用,而主轴承的研制也进一步带动了基础学科的发展。”“盾构机用超大直径主轴承的研制成功,为我国高端基础零部件攻关提供了良好的范式,是‘贯通技术链、打造创新链、对接产业链’的积极实践,是发挥新型举国体制优势、开展‘政产学研用’协同创新的生动体现。”李殿中说。
  • 安捷伦科技公司推出了采用独特悬浮轴承技术的小型高真空泵
    安捷伦科技公司推出了采用独特悬浮轴承技术的小型高真空泵 新系统的可靠性、轻质气体压缩比和能源效率在多种应用中都有大幅度的提高 2012 年 12 月 26 日,北京&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出 TwisTorr 304 FS 高性能涡轮分子真空泵,这是全新高真空泵系列中的第一款高真空泵,其采用了安捷伦新型悬浮轴承技术。 这项技术广泛应用于各种应用和市场,包括学术研究和政府科研,以及分析、工业、纳米科技/半导体等多个产业。泵的转速达到 60,000 rpm 时N2抽速可达250升/秒。此外还大大提高了可靠性,并使轻质气体的压缩比增加 100 倍。 &ldquo 新型 TwisTorr 304 FS 是当今体积最小、最可靠的高效节能型高真空泵&rdquo ,安捷伦真空产品部副总裁兼总经理 Giampaolo Levi 说,&ldquo 目前我们正在将这项新技术及其优势集成到安捷伦下一代液相色谱/质谱系统中,未来我们还将继续保持与客户的积极合作,不断挖掘出他们更多的需求,促进涡轮泵在设计方面取得新的进展&rdquo 。 TwisTorr 分子拖动技术对氢气和氦气提供高抽速和高压缩比。此外,该泵还提供无以伦比的高通量和高前级耐压,以及具有低能耗和低操作温度的特点。 结合公司现有专利的 TwisTorr 系列解决方案的超群性能,新系统突破性悬浮轴承技术确保轴承的低震动、低噪音,使其处于最佳工况,在仪器(如扫描电子显微镜)或其它要求严苛的应用中仍能保持较长的使用寿命和出色的稳定性。另外,该产品的转子设计非常紧凑,因此降低了能耗和系统占地面积。其特点还在于采用了独一无二的轴承和干式润滑悬挂系统,无需维护,消除了润滑油带来的污染风险,并且可以安装在任何方向。 新型 TwisTorr 304 FS 将于一月份面世。安捷伦计划提供具有多种抽速的全新悬浮轴承真空泵。 关于安捷伦科技 安捷伦科技 (NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财政年度,安捷伦的业务收入为 69 亿美元。有关安捷伦科技的更多信息,请访问:www.agilent.com.cn. 编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:www.agilent.com.cn/go/news。
  • 大连瓦轴与霍普森共建实验室 为高端轴承提供检测及技术
    近日,瓦轴集团与英国泰勒霍普森有限公司共建的联合实验室在国家大型轴承工程技术研究中心正式揭牌,将为瓦轴集团及国内轴承行业高端轴承研发提供强有力的检测试验保障和技术驱动。  作为中国轴承工业的领军企业,瓦轴集团不断完善技术创新体系,构建了以瓦轴国家大型轴承工程技术研究中心为主体,以瓦轴欧洲研发中心和瓦轴美国研发中心为支撑的国内国外相互联动的研发体系。泰勒霍普森有限公司是全球精密测量领域的领先企业,在轴承检测领域可谓世界一流,并参与多项国际轴承检测标准的制定。泰勒霍普森公司在中国首次与轴承企业合作并选择瓦轴,标志着瓦轴集团的检测实验水平正步入国际先进行列。双方将合作搭建研发平台,共同开展精密测量技术在轴承领域的推广应用和交流培训、精密零件的几何精度测量、精密测量技术和新仪器研发、精密测量应用软件开发等,以先进的检测技术和装备提高瓦轴产品检测水平。
  • 中国齿轮钢、轴承钢、弹簧钢生产现状及未来发展方向
    p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/09330cc9-62db-4b7b-9512-4a9b7e0dcd27.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p strong   一、齿轮钢现状和发展方向 /strong /p p   齿轮在工作时,长期受到变载荷的冲击力、接触应力、脉动弯曲应力及摩擦力等多种应力的作用,还受到加工精度、装配精度、外来硬质点的研磨等多种因素的影响,是极易损坏的零件,因此要求齿轮钢具有较高的强韧性、疲劳强度和耐磨性。为了生产出优质齿轮钢,一方面要求钢厂为用户提供淬透性稳定且适应用户工艺要求的齿轮钢产品,另一方面齿轮厂也要优化现有工艺,引进新工艺来提高齿轮的质量。 br/   与日本、德国、美国生产的齿轮钢相比,中国齿轮钢存在的差距主要是:钢的牌号未形成系列化,产品标准落后 钢的淬透性带较宽,国外钢的淬透性带已经达到4HRC,而中国在6-8HRC左右,并且不够稳定 钢的纯净度较低,从日本、德国、奥地利等国进口的齿轮钢,其氧含量波动在(7-18)× 10-6,中国在(15-25)× 10-6左右,并且非金属夹杂物弥散程度不够,分布不均,大颗粒夹杂物较多 晶粒度要求不同,中国齿轮钢晶粒度级别一般要求5-8级,而日本特别强调渗碳齿轮钢的晶粒度应不粗于6级 日本开发了低硅抗晶界氧化渗碳钢系列,可使晶界氧化层降低到≤5μm,而SCM420H等Cr-Mo钢为15-20μm 平均使用寿命短,单位产品能耗大,劳动生产率低。此外,在轧制过程中如何保证疏松等低倍缺陷在很小且芯部范围内,也是中国未曾研究的领域,因为低倍组织缺陷会对零件后续加工以及热处理变形带来很多不利影响。 /p p   目前,中国汽车用齿轮钢的主体钢种仍是20CrMnTi,该钢种通常采用气体渗碳工艺,由于渗碳气氛中氧化性气体的存在,导致渗层中对氧亲和力较大的元素Si、Mn、Cr在晶界处发生氧化,形成晶界氧化层。晶界氧化层的发生会导致渗层Si、Mn、Cr等合金元素固溶量下降,降低渗层的淬透性,从而降低渗层的硬度并导致非马氏体组织的产生,进而显著降低齿轮的疲劳性能。为解决这一问题可以采用两种手段: /p p   采用特殊的热处理工艺。真空渗碳可降低渗碳气氛中的氧势,从而可以较为有效地减小渗碳层晶界氧化的发生程度 稀土渗碳工艺也可以降低晶界氧化程度,由于稀土优先在工件表面富集并择优沿钢的晶界扩散,而且与氧的亲合力远比Si、Mn、Cr高得多,它将优先与氧结合,阻碍氧原子继续向内扩散,从而有助于减轻非马氏体组织的产生。 /p p   通过合金设计,开发抗晶界氧化的齿轮钢。Ni、Mo具有很强的抗氧化能,Cr元素次之,Mn抗氧化能力弱,而Si的抗氧化能力最弱(Si氧化倾向是Cr、Mn的10倍)。因此为减小晶界氧化并保证淬透性,在齿轮钢成分设计时,应适当降低易氧化元素的含量,特别是Si的含量,相应地提高难氧化元素Ni、Mo的含量。据报道,将Si、Mn、Cr分别控制在0.05%、0.35%、0.01%可以完全抑制表面组织异常,而且即使在1000℃也很少有晶界氧化的发生。 /p p   为满足汽车行业高性能以及轻量化的发展要求,未来应重点开发:淬透性带窄的齿轮钢、超低氧渗碳钢、低晶界氧化层渗碳钢、超细晶粒渗碳钢、提高高温硬度和高温抗软化渗碳钢、易切削齿轮钢、冷锻齿轮用钢等。 /p p strong   二、轴承钢现状和发展方向 /strong /p p   轴承广泛应用于矿山机械、精密机床、冶金设备、重型装备与高档轿车等重大装备领域和风力发电、高铁动车及航空航天等新兴产业领域。中国生产的轴承主要为中低端轴承和小中型轴承,表现为低端过剩和高端缺乏。与国外相比,在高端轴承和大型轴承方面存在较大差距。中国高速铁路客车专用配套轮对轴承全部需要从国外进口。在航空航天、高速铁路、高档轿车及其他工业领域用的关键轴承上,中国轴承在使用寿命、可靠性、Dn值与承载能力等方面与先进水平存在较大差距。例如,国外汽车变速箱轴承的使用寿命最低50万公里,而国内同类轴承寿命约10万公里,且可靠性、稳定性差。 /p p   航空方面:作为航空发动机的关键基础零部件,国外正在研发推力比为15-20的第2代航空发动机轴承,准备在2020年前后装配到第5代战机中。近10年来,美国研发了第2代航空发动机用轴承钢,其代表性钢种为耐500℃的高强耐蚀轴承钢CSS-42L和耐350℃高氮不锈轴承钢X30(Cronidur30),中国则在进行第2代航空发动机用轴承的研发。 /p p   汽车方面:对于汽车轮毂轴承,中国目前广泛应用的是第1代和第2代轮毂轴承(球轴承),而欧洲已广泛采用第3代轮毂轴承。第3代轮毂轴承的主要优点是可靠、有效载荷间距短、易安装、无需调整、结构紧凑等。目前,中国引进车型大多采用这种轻量化和一体化结构轮毂轴承。 /p p   铁路车辆方面:目前,中国铁路重载列车用轴承采用国产电渣重熔G20CrNi2MoA渗碳钢制造,而国外已经将超高纯轴承钢(EP钢)的真空脱气冶炼技术、夹杂物均匀化技术(IQ钢)、超长寿命钢技术(TF钢)、细质化热处理技术、表面超硬化处理技术和先进的密封润滑技术等应用到轴承的生产和制造,从而大幅度提升了轴承的寿命与可靠性。中国电渣轴承钢不仅质量低,而且成本比真空脱气钢高出2000-3000元/吨,未来中国需要开发超高纯、细质化、均匀化与质量稳定的真空脱气轴承钢取代目前采用的电渣轴承钢。 /p p   风电能源方面:对于风电轴承,目前中国还无法生产技术含量较高的主轴轴承和增速器轴承,基本依靠进口,3MW以上风电机组配套轴承的国产化问题还没有解决。国外为了提高风电轴承的强度、韧性和使用寿命,采用了新型特殊热处理钢SHX(40CrSiMo),对于偏航和变浆轴承,通过表面感应淬火热处理控制淬硬层深度、表面硬度、软带宽度和表面裂纹 对于增速器轴承和主轴轴承采用碳氮共渗,使零件表面得到较多稳定残余奥氏体体积分数(30%-35%)和大量细小碳化物、碳氮化物,提高了轴承在污染润滑工况下的使用寿命。 /p p   为提高轧机轴承的使用寿命以及运转精度,未来需要进行轧机用GCr15SiMn和G20Cr2Ni4等轴承钢的超高纯真空脱气冶炼和轴承表层大奥氏体量控制热处理等技术的研发。日本NSK与NTN轴承公司分别开发了表面奥氏体强化技术,即通过增加表层奥氏体含量,开发出了TF轴承和WTF轴承,从而将轴承的寿命提高了6-10倍。 /p p   未来中国轴承钢的研发方向主要体现在四个方面: /p p   一是经济洁净度:在考虑经济性的前提下,进一步提高钢的洁净度,降低钢中的氧和钛含量,达到轴承钢中的氧与钛的质量分数分别小于6× 10-6和15× 10-6的水平,减小钢中夹杂物的含量与尺寸,提高分布均匀性。 /p p   二是组织细化与均匀化:通过合金化设计与控轧控冷工艺的应用,进一步提高夹杂物与碳化物的均匀性,降低和消除网状和带状碳化物,降低平均尺寸与最大颗粒尺寸,达到碳化物的平均尺寸小于1μ m的目标 进一步提高基体组织的晶粒度,使轴承钢的晶粒尺寸进一步细化。 /p p   三是减少低倍组织缺陷:进一步降低轴承钢中的中心疏松、中心缩孔与中心成分偏析,提高低倍组织的均匀性。 /p p   四是轴承钢的高韧性化:通过新型合金化、热轧工艺优化与热处理工艺研究,提高轴承钢的韧性。 /p p strong   三、弹簧钢现状和发展方向 /strong /p p   弹簧钢主要用于汽车、发动机制造业以及铁路行业。目前,中国弹簧钢产品存在的问题是,中低端产品过剩,高端及特殊品种缺乏 中国弹簧钢在纯净度、抗疲劳性、表面质量以及质量稳定性等方面与国外存在较大差距,无法满足高档乘用车悬架簧、气门弹簧、铁路及重载货车专用弹簧等对弹簧钢性能的要求。中国高档次及深加工弹簧钢仍然依赖进口。进口品种主要为轿车用弹簧钢、铁道用弹簧圆钢、油泵阀门弹簧钢丝等。 /p p   虽然降低钢中氧及夹杂物含量是获得纯净钢的一种途径,但是要想得到零夹杂的弹簧钢比较困难,为此有研究者提出了氧化物冶金技术,这是一种有效的晶粒细化的方法,是实现钢铁材料强度与韧性成倍提高的最有效方法。它利用钢中细小弥散的高熔点非金属夹杂物,主要是氧化物、硫化物以及氮化物,作为晶内铁素体的形核核心,从而起到细化晶粒的作用。国内外已经对Ti、Zr氧化物体系做了系统的研究,认为含钛氧化物是最理想的。在奥氏体晶粒内钛的氧化物质点成为针状铁素体有效形核地点,促进晶内铁素体形成。但是,由于钢种成分的限制,钛氧化物冶金的推广受到了限制。最近几年开始对稀土元素进行研究,可以利用稀土元素的强脱氧脱硫能力及产物熔点高的特点来研究稀土氧化物对钢材性能的影响。 /p p   汽车行业对悬簧强度的要求越来越高,设计应力提高到1100-1200MPa,为此日本开发出添加合金来提高强度和提高耐腐蚀疲劳强度的钢材。中国弹簧钢无法满足高档乘用车悬架簧用钢性能需求,强度1200MPa及以上悬架弹簧产品用弹簧钢全部依赖进口。然而,近年来,为规避资源风险、降低成本和实现原材料的全球化供给,强烈要求使用标准钢(SAE9254)维持高强度,而且强烈要求提高钢的韧性,因此越来越多地采用喷丸硬化处理取代处理费用高的表面硬化热处理。喷丸硬化处理将压缩残余应力作用于表面,可提高抗疲劳强度,减小表面缺陷的影响程度,因此近年来将它视为表面处理不可或缺的技术。随着表面强化技术的发展,悬簧的设计应力也达到了1200MPa级。预计今后对高强度悬簧用钢的强度、韧性和耐腐蚀性及耐用性的要求将越来越高。未来,随着汽车轻量化,发展高强度、优良抗弹减性能和抗疲劳性能的汽车悬架用弹簧钢是提高中国高端装备零部件自主配套能力、有效替代进口的必然趋势。 /p p   所有弹簧产品中,气门弹簧对材料要求最为严格,特别是高应力及异型截面气门弹簧对材料要求近乎苛刻。例如,要求抗拉强度达到2000MPa 对氧化物、硫化物的夹杂物等级要求均达到0级 异型截面材料对曲率、长短轴等有特殊要求。目前,国外气门弹簧专用弹簧钢生产主要集中在日本、韩国、瑞典,生产企业有日本铃木、三兴、住友、神钢钢线、韩国KisWire、瑞典Garphyttan等,几乎垄断了中国全部异型截面和高应力气门弹簧钢市场。2000年以后,随着新型发动机的开发,对发动机的旋转速度和轻量化、紧凑化的要求越来越高,因此日本开始采用2100-2200MPa的OT钢丝。在此情况下,不仅要调整合金成分,还要对现有制造工艺进行改进,低温弥散硬化成为必不可少的工艺。然而,低温弥散硬化后的弹簧形状发生变化,为了提高形状和尺寸的控制精度,控制整个制造工序中的形状变化的技术开始引人关注。 /p p   未来,为满足高端弹簧基础零部件国产化的发展需求,应不断开发高性能弹簧钢产品,一方面是向高强度方向发展,要求在高应力下同时提高疲劳寿命和抗松弛性能 另一方面是向功能性方向发展,根据不同的用途,要求具有耐蚀性、非磁性、导电性、耐磨性、耐热性等。 /p p br/ /p
  • 长春机械院大型球铰轴承疲劳试验机通过验收交付客户使用
    p 近日,长春机械院为福建龙溪轴承(集团)股份有限公司研制开发的大型球铰轴承疲劳试验机顺利通过由国家关节轴承检测实验中心及航空关节轴承技术委员会共同组成专家组的验收。 /p p & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 600px HEIGHT: 522px" title=" 大型球铰轴承疲劳试验机-长春机械院" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201512/uepic/be148826-b17a-400c-adab-03ce217b785e.jpg" width=" 600" height=" 522" / /p p 该设备主要是模拟球铰轴承在实际的工作环境下的受力方式,测试球铰轴承的疲劳寿命,使其符合AS(美航标)和EN(英航标)及其他非标准化对航空轴承的要求,配套用于各类型航空器和航空装备,为国家重点项目提供配套。 /p p & nbsp /p p 设备主要由主机部分、液压系统、控制系统三部分组成,主机部分采用四立柱符合框架结构,整体结构刚度高、试验空间大,在主机加载平台下方采用三个直线伺服油缸与球铰装置连接进行协调加载,在加载平台两侧采用两个侧向加载油缸模拟轴承的侧向力。采用多轴协调加载控制系统,实现球铰轴承加载平台的多自由度的协调控制,随球铰轴承疲劳试验机一起验收的还包括一台我院明星产品轴承压摆疲劳试验机。 /p p & nbsp /p p 近年来,长春机械科学研究院在轴承动态测试领域连续发力,先后研发多台套轴承寿命试验设备、轴承性能试验设备、轴承综合环境寿命试验设备、轴承组合运动寿命试验设备、轴承滚压试验设备、轴承模拟工况寿命试验设备、密封轴承试验设备、轴套往复PV试验机、轴承高速摆动摩擦试验设备等,应用于汽车、工程机械、轨道交通、航空、军工等诸多领域,设备性能、指标处于国际领先水平。 /p p 作为国内动态试验设备领军品牌,我院不断加大在产品研发、精密加工装配方面的投入,完成了数百台设备的研发制造,一举奠定了在减震器测试、传动轴测试、悬架测试、底盘测试、多向协调加载等动态测试方面的行业技术优势。 /p p br/ /p
  • 快讯:得利特技术员远赴陕西为轴承厂客户调试闭口闪点测定器等仪器
    在石油产品的生产、储存和运输过程中,闭口闪点是必不可少的反映石油品质和安全性的检测指标。与国外相比,国内的石油产品闭口闪点自动测定仪,在测量精度、稳定性、实验效率和操作界面等方面仍然需要改进。 利用仪器提供的功能开发了满足分析方法规定要求的应用模型,实现了石油产品闪点测定由过去的人工手动控制操作为软件自动控制操作的转变,软件自动存储分析数据,便于测定结果的追踪,确保了分析数据的真实性,消除了人为因素所造成的误差,降低了分析人员的劳动强度,为石油产品闪点的测定方法的开发,提供了技术支持。最近这一仪器又与陕西客户合作见面,再次展现我们技术发展好,仪器趋于稳定。 北京得利特派技术人员特意上门为陕西轴承厂客户进行仪器调试。 最近,得利特技术人员奔赴陕西轴承厂客户调试闭口闪点测定器、空气释放值测定仪、氧化安定性测定仪、密度测定仪、自燃点测定仪等台仪器。 到达现场后,根据客户需求,我司技术人员客户的技术人员展开细致的仪器装配,随后为客户进行试验设备的理论基础知识及现场调试。 经过三天紧张的工作,得利特技术员终于完成了这几台仪器的调试。调试过程中跟客户交流基本操作,注意事项以及简单的问题排查。调试操作中,技术员耐心的为客户培训仪器的设置、数据的查看、仪器的保养以及操作安全注意事项等,得到了客户的高度赞扬。我们的专业技术和热情的服务受到了客户的认可。 得利特(北京)科技有限公司以北京的研发销售中心,吉林、山东的生产加工中心,深圳、浙江、山东、吉林、成都、西安等枢纽城市的服务中心逐步形成完善的研发生产销售服务体系,我们也将能更好的服务各地的客户朋友,专注油品检测领域是我们的方向,打造业内品牌是我们的目标,让得利特员工和伙伴与企业共同发展共赢是我们的原则,同时得利特也愿为中国企业油液检测设备润滑管理的进步贡献自己的微薄之力。
  • 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司195.00万元采购三坐标测量机
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司大型三坐标测量机采购项目 福建省-漳州市-芗城区 状态:公告 更新时间: 2024-04-27 福建龙溪轴承 (集团)股份有限公司大型三坐标测量机采购项目 公开招标公告 一、项目基本情况 项目编号:ZZXH(2024)ZZ023GK 项目名称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司大型三坐标测量机采购项目 预算金额:195.00万元(人民币) 最高限价(如有):195.00万元(人民币) 采购需求: 金额单位:人民币元 合同包 品目号 设备名称 数量 品目号预算 总预算 投标保证金 包1 1-1 大型三坐标测量机 1台 1950000.00 1950000.00 19500.00 合同履行期限:预付款到起4个月内交付。 本项目(不接受)联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2024年04 月26 日至2024年05 月11 日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外) 地点:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室漳州信衡招标代理有限公司。 方式:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)现场获取或以邮件方式发送电子版招标文件。 售价:¥500.0元,本公告包含的招标文件售价总和。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2024年05 月17 日上午9:00 整(北京时间) 开标时间:2024年05 月17 日上午9:00 整(北京时间) 地点:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室漳州信衡招标代理有限公司。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 代理公司邮箱:xinheng0596@126.com 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 地址:漳州市龙文区小港北路32号,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田三厂区 联系方式:岑鼎生0596-2072080 2.采购代理机构信息 名 称:漳州信衡招标代理有限公司 地 址:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室 联系方式:吴桂兰、张艺敏0596-2068933 3.项目联系方式 项目联系人:吴桂兰、张艺敏 电 话:0596-2068933 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:三坐标测量机 开标时间:2024-05-17 09:00 预算金额:195.00万元 采购单位:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:漳州信衡招标代理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司大型三坐标测量机采购项目福建省-漳州市-芗城区 状态:公告 更新时间: 2024-04-27 福建龙溪轴承 (集团)股份有限公司大型三坐标测量机采购项目 公开招标公告 一、项目基本情况 项目编号:ZZXH(2024)ZZ023GK 项目名称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司大型三坐标测量机采购项目 预算金额:195.00万元(人民币) 最高限价(如有):195.00万元(人民币) 采购需求: 金额单位:人民币元 合同包 品目号 设备名称 数量 品目号预算 总预算 投标保证金 包1 1-1 大型三坐标测量机 1台 1950000.00 1950000.00 19500.00 合同履行期限:预付款到起4个月内交付。 本项目(不接受)联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2024年04 月26 日至2024年05 月11 日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外) 地点:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室漳州信衡招标代理有限公司。 方式:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)现场获取或以邮件方式发送电子版招标文件。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2024年05 月17 日上午9:00 整(北京时间) 开标时间:2024年05 月17 日上午9:00 整(北京时间) 地点:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室漳州信衡招标代理有限公司。 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 代理公司邮箱:xinheng0596@126.com 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 地址:漳州市龙文区小港北路32号,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田三厂区 联系方式:岑鼎生0596-2072080 2.采购代理机构信息 名 称:漳州信衡招标代理有限公司 地 址:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室 联系方式:吴桂兰、张艺敏0596-2068933 3.项目联系方式 项目联系人:吴桂兰、张艺敏 电 话:0596-2068933
  • 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司127.00万元采购硬度计
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 基本信息 关键内容: 硬度计 开标时间: 2022-03-10 09:00 采购金额: 127.00万元 采购单位: 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 采购联系人: 张先生 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 漳州信衡招标代理有限公司 代理联系人: 小张 代理联系方式: 立即查看 详细信息 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目公开招标公告 福建省-漳州市-芗城区 状态:公告 更新时间:2022-02-17 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目公开招标公告 发布日期:2022-02-17 项目概况 维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目 招标项目的潜在投标人应在漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)获取招标文件,并于2022年03月10日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:ZZXH(2022)ZZ011GK 项目名称:维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目 预算金额:127.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):127.0000000 万元(人民币) 采购需求: 金额单位:人民币元 合同包 品目号 设备名称 数量 品目号预算 总预算 投标保证金 包1 1-1 维氏硬度计 1台 690000.00 1270000.00 12700.00 1-2 布氏硬度计 1台 580000.00 合同履行期限:合同生效后 3个月内到货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:包1:3.1招标文件规定的其他资格证明文件(若有):1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。3.2具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有):1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。3.3其他特定要求:(1)具有良好商业信誉(投标人须在资格声明中承诺);(2)投标人所制造类似设备,2018年以来在交付用户过程中应未出现过重大质量问题或亊故(投标人须在资格声明中承诺) 三、获取招标文件 时间:2022年02月17日 至 2022年03月04日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外) 地点:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#) 方式:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)现场获取或以邮件方式发送电子版招标文件;招标文件售价:500元/份。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年03月10日 09点00分(北京时间) 开标时间:2022年03月10日 09点00分(北京时间) 地点:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)漳州信衡招标代理有限公司开标大厅 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 公司邮箱:xinheng0596@126.com 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 地址:福建省漳州市龙文区小港北路32号,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田三厂区; 联系方式:张先生 0596-2072080 2.采购代理机构信息 名 称:漳州信衡招标代理有限公司 地 址:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室(门铃123) 联系方式:小张0596-2068933 3.项目联系方式 项目联系人:小张 电 话: 0596-2068933 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:硬度计 开标时间:2022-03-10 09:00 预算金额:127.00万元 采购单位:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:漳州信衡招标代理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看详细信息 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目公开招标公告 福建省-漳州市-芗城区 状态:公告 更新时间: 2022-02-17 福建龙溪轴承(集团)股份有限公司维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目公开招标公告 发布日期:2022-02-17 项目概况 维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目 招标项目的潜在投标人应在漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)获取招标文件,并于2022年03月10日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:ZZXH(2022)ZZ011GK 项目名称:维氏硬度计和布氏硬度计采购与安装项目 预算金额:127.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):127.0000000 万元(人民币) 采购需求: 金额单位:人民币元 合同包 品目号 设备名称 数量 品目号预算 总预算 投标保证金 包1 1-1 维氏硬度计 1台 690000.00 1270000.00 12700.00 1-2 布氏硬度计 1台 580000.00 合同履行期限:合同生效后 3个月内到货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:包1:3.1招标文件规定的其他资格证明文件(若有):1、(强制类节能产品证明材料,若有,应在此处填写); 2、(按照政府采购法实施条例第17条除第“(一)-(四)”款外的其他条款规定填写投标人应提交的材料,如:采购人提出特定条件的证明材料、为落实政府采购政策需满足要求的证明材料(强制类)等,若有,应在此处填写)。 ※1上述材料中若有与“具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料”有关的规定及内容在本表b1项下填写,不在此处填写。 ※2投标人应按照招标文件第七章规定提供。3.2具备履行合同所必需设备和专业技术能力专项证明材料(若有):1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的,投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。 2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合:内容完整、清晰、整洁,并由投标人加盖其单位公章。3.3其他特定要求:(1)具有良好商业信誉(投标人须在资格声明中承诺);(2)投标人所制造类似设备,2018年以来在交付用户过程中应未出现过重大质量问题或亊故(投标人须在资格声明中承诺) 三、获取招标文件 时间:2022年02月17日 至 2022年03月04日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外) 地点:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#) 方式:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)现场获取或以邮件方式发送电子版招标文件;招标文件售价:500元/份。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年03月10日 09点00分(北京时间) 开标时间:2022年03月10日 09点00分(北京时间) 地点:漳州市胜利路向荣大厦12层C室(门铃123#)漳州信衡招标代理有限公司开标大厅 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 公司邮箱:xinheng0596@126.com 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司 地址:福建省漳州市龙文区小港北路32号,福建龙溪轴承(集团)股份有限公司蓝田三厂区; 联系方式:张先生 0596-2072080 2.采购代理机构信息 名 称:漳州信衡招标代理有限公司 地 址:漳州市芗城区胜利路向荣大厦12层C室(门铃123) 联系方式:小张0596-2068933 3.项目联系方式 项目联系人:小张 电 话: 0596-2068933
  • 发布IAMT轮毂单元及轮毂轴承试验机新品
    针对乘用车汽车轮毂进行实际工况模拟。针对目前市场上主流的第一代、第二代以及第三代轮毂产品提供标准化测试设备,也可以根据客户的自身需求进行定制化设计生产。目前第四代轮毂已经进入实际应用,但由于各个汽车厂商对第四代轮毂轴承的评定方法还有不同见解,故没有统一的方法应对,鉴于此种情况,我们根据客户需要提供针对性的解决方案。提供商用车解决方案,安装方式 与车辆安装方式一致.测试模式可以是在驱动模式或者非驱动模式下进行。测试的工况可以在普通工况进行,也可以模拟恶劣工况。创新点:测试模式可以是在驱动模式或者非驱动模式下进行。测试的工况可以在普通工况进行,也可以模拟恶劣工况。 提供标准化设备,也可以根据客户要求进行定制生产。
  • 河南省轴承产品质量监督检验中心将筹建
    近期,河南省计量院申请的“建立河南省轴承产品质量监督检验中心”项目通过省局审批,依托河南省计量院进行筹建。   根据《河南省产品质量监督检验中心建设管理管理办法》的有关规定,经专家论证和省局研究,筹建该中心符合国家产业政策,建设目标明确,技术方案可行,对于促进轴承产业发展,提高轴承产品质量和提升市场核心竞争力具有重要意义,河南省计量院将积极协调落实地方政府投入,做好各项筹建工作。
  • 中国机械工程学会发布《轴承套圈(滚道)喷射式强化研磨机》团体标准
    日前,经中国机械工程学会标准化工作委员会审定,《轴承套圈(滚道)喷射式强化研磨机》(T/CMES 12002-2022)标准正式发布,并将于2022年2月实施。该标准由中国机械工程学会特种加工技术分会组织、广州大学广东省强化研磨高性能微纳加工工程技术研究中心(广州市工业和信息化委机器人智能装备研究平台)牵头研制。高端装备作为“大国重器”及“装备制造皇冠顶端的明珠”,处于国家高新技术价值链顶端和现代产业链核心环节,是实现“中国制造2025”、“制造强国”及“新基建”战略优先发展方向。而轴承作为重要的运动和动力传递核心功能部件,更被称为“装备芯片”,位列关键核心基础件首位。高端装备关键核心零部件射流冲击强化改性微纳研磨(成套)装备轴承套圈(滚道)喷射式强化研磨机针对以工业机器人减速器轴承为代表的高端装备关键核心零部件,面向 GCr15、9Cr18、Cronidur 30、Si3N4、ZrO2、X-30、CSS-42L、ZGCr15、GCr15SiMn等新一代高性能轴承高温合金材料,开展射流冲击强化改性微纳研磨高性能加工。该设备作为集磨粒微切削、超声强化、弹塑性变形、多相射流、固液相摩擦化学效应等多种方法于一体的抗疲劳、抗腐蚀、抗磨损的高性能制造装备,通过机-电-液-智等多目标协同融合控制,首创具有“表面微织构(油囊、纹理)、N-M络合物微纳尺度强化”特性的表面微纳强化改性层,改善精度等级、工况振动、有效运行寿命、MTBF、强化层硬度、扭矩传递效率等关键核心指标,实现轴承基础件在高功率密度加工环境下的宏\介\微多尺度抗磨延寿、高温耐蚀、抗疲劳、长寿命、精度保持性及控形控性适配性等高性能制造目标,突破其高精度、高能效、高寿命、高强度、高可靠性等“五高”服役性能瓶颈,助力装备运转平稳性、重复定位精度、回转精确度及可靠性寿命等服役行为性能指标显著提升。工业机器人减速器轴承射流冲击强化改性微纳研磨加工该技术标准规定了轴承套圈(滚道)喷射式强化研磨机的范围、术语定义、结构组成、技术参数、质量保证、安全性试验、检验规则标志、包装及贮运等要求,显著提升轴承等基础件成型质量、材料强度及工作性能等。依托该标准研制成功的技术装备可进一步拓展至航空航天、隧道盾构、武器装备、海洋工程、数控机床、轨道交通、新能源、精密仪器、智能农机、核电等重大装备发展领域,为最终形成具有完全自主知识产权的装备基础件射流强化改性微纳研磨加工装备标准群奠定了坚实的基础,对服务国家新材料新装备新制造交叉创新学科掌握标准制定权,突破国际高端装备高性能智能制造“卡脖子”技术壁垒提供关键变革性手段,具有重大意义和深远影响。同时,该系列另一项标准《轴承套圈(滚道)喷射式强化研磨加工工艺》也已进入立项预研。
  • 除红外沼气分析仪外消化池高效运行与产气率提升的关键
    处理可降解有机物时,厌氧消化池的优良性能在宏观上通常表现为沼气产量较高且消化池运行稳定;而在消化池内部,可降解有机物的停留时间以及有机物和活性微生物之间的实际接触在很大程度上决定了厌氧反应器的性能。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。 一般来说,对于厌氧消化池这样的半连续进料系统而言,为了达到有机物基质和微生物之间的良好接触效果,搅拌是最有效,也最可行的手段。确保发酵罐内物料被充分搅拌的原因如下: 1)使新鲜底物接触有生物活性的发酵液而被接种 2)使得发酵罐内的温度与营养物质均匀 3)使得底物中的沼气更快排放常见的搅拌方法1.池内机械搅拌 即在池内设有螺旋桨,通过池外电机驱动螺旋桨转动对消化混合液进行搅拌,搅拌所需能耗约为0.0065kw/m3。每个搅拌器的较好搅拌半径为3~6m,如果消化池直径较大,可设置多个搅拌器,呈等边三角形等均匀方式布置。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。 对于消化池顶轴承的气密性问题,可采用在搅拌轴上焊接水封罩、消化池顶盖上设水封槽等方式解决,水封罩在水封槽内转动可起到密封作用,水封槽内的水深则可据消化池内气相压力而定。2、水泵循环消化液搅拌 采用循环泵作为动力,通常在池内设射流器,由池外水泵压送的循环消化液经射流器喷射,从喉管真空处吸进一部分池中的消化液或熟污泥,污泥和消化液一起进入消化池的中部形成较强烈的搅拌,所需能耗约为0.005kw/m3,用污泥泵抽取消化污泥进行搅拌可以结合污泥加热一起进行。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。3、沼气搅拌 将沼气经压缩机压缩后送入搅拌器,在搅拌器竖管内形成提升力,带动液体循环从而达到搅拌的目的。实质上是气提泵的原理,有利于使沼气中的co2作为产甲烷的底物被产甲烷细菌利用,搅拌所需能耗为0.005~0.008kw/m3,所用压缩机必须保证绝不漏气,以免吸人空气或泄漏沼气引起爆炸。沼气搅拌的方式有三种: 1)气提式搅拌:将沼气压入设在消化池的导流管中部或底部,使沼气和消化液混合后,含沼气泡的污泥密度减小后沿导流管上升,使消化池内消化液不断循环搅拌达到混合的目的。 2)竖管式搅拌:根据消化池直径大小,在池内均匀布置若干根竖管,经过加压的沼气通过沼气配气总管分配到各根竖管,再从竖管下端喷出起到搅拌混合的作用。 3)扩散式搅拌:经过压缩的沼气通过安装在消化池底部的气体扩散器在消化池内产生消化液的旋转流动,起到搅拌混合作用。红外沼气分析仪gasboard-3200系列。常见的搅拌装置1、顶装式搅拌器 顶装式搅拌器是指驱动装置固定在池顶中心,通过竖轴驱动叶轮对物料进行搅拌混合。根据叶轮型式不同又分为浆叶式和套筒式。浆叶式在不同高度设置几层搅拌浆叶;套筒式在中心设置循环管,叶轮在套筒中,在电机驱动下对物料进行提升循环。 优势:安装、拆卸方便,维护简单;搅拌轴长度和搅拌桨层数在一定范围内可任意选用;因传动、支撑部分在液位上方,可在无密封的条件下使用,也可按照用户使用要求加装填料密封或机械密封组件;用普通电机直接连接或与减速机直接连接,配套组件安装形式多样化;桨叶的形状,根据用途选择;轴封以填料密封居多,但对于真空及承受压力比较高的,采用机械密封。 劣势:桨板需配备一套驱动装置,加大了企业的投资成本及运营费用;若驱动装置技术不过关,易出现漏气情况。2、潜水搅拌器 潜水搅拌器适用于所有湿式发酵底物及立式发酵罐,但不适用于特别高粘度的物料。由于发酵罐需要全部密封,所以电缆、提升装置都需要特殊处理,但在流态计算和控制上较为容易。 优势:产生的湍流能在发酵罐内产生很好的搅拌作用,打破浮渣和沉积层;具有很好的移动性,因此能在整个发酵罐进行选择性的混合搅拌。 劣势:考虑到导轨,发酵罐内有许多移动部件;维修时需要打开池顶,维护检修较为麻烦,且安全上存在一定风险;间歇搅拌时搅拌中可能出现浮渣和沉积层。3、侧装式搅拌器 侧装式搅拌器的电机和减速机在池体外侧,叶轮在池内。有底部水平安装和顶部斜装式,斜装式还可在一定范围内调整搅拌角度,典型的应用是在顶部设置气柜,但无法安装在搅拌机一体化的消化池内。电机和减速机维修方便,但机封和轴承的维修更换较为不便。4、线性搅拌器 线性搅拌器适用于湿式发酵底物及立式发酵罐。该搅拌器通过传动装置将电机的转动转变为线性往复运转,带动圆环形搅拌叶轮运动,从而对池内液体进行搅拌。这种搅拌机会在发酵罐内产生恒定流动,水力循环在接近中心处向下,在靠近管壁处方向向上。 优势:可实现发酵罐内的良好混合;发酵罐内几乎没有可移动的部件;发酵罐外的驱动无需维护;薄的堆积层可直接卷入底物中;能预防持续沉淀和堆积的出现。 劣势:固定式安装,有不完全混合的风险;发酵罐的部分地方可能出现堆积层,特别是靠近边缘的部分;轴承承受较大压力,可能产生较大的维护费用。影响搅拌效果的因素1、搅拌强度 研究表明,随着机械搅拌转速的提高,cod的去除效果明显提高,对于高固体浓度有机物的厌氧消化而言,需用低转速、高扭矩、大浆叶的搅拌器来完成。2、搅拌频次 在实际操作中,一般采用间歇式搅拌方式进行搅拌效果较好,如每30分钟搅拌约5分钟,每小时搅拌10~15分钟,每两小时搅拌25~35分钟等,或者每天持续搅拌数小时也可达到目的。3、搅拌所需的能耗 进行混合搅拌所需的功率消耗大约在10~100whm3之间,这些跟反应器的类型、搅拌方式等有很大关系。据估算,规模化沼气工程运行时,搅拌电耗在整个工程运行电耗的50%左右,所以当节约能耗成为沼气工程运行的首要任务时,搅拌效果则受其影响很大。 搅拌是厌氧消化过程中至关重要的影响因素,作为一种解决传质困难、物化及生化性状不均一等问题的手段,搅拌在厌氧消化过程中发挥着不可或缺的作用。随着近年来国内外规模化沼气工程的不断发展,混合搅拌技术的应用将会有着巨大的前景。(来源:微信公众号@沼气工程及其测控技术)
  • 促进合作|得利特为钢铁行业再添开口闪点测定仪等油品分析仪器
    钢铁企业作为重工业能源冶金类工厂,会用到众多大型液压机械类设备,机械设备都离不开液压系统及润滑系统的动力或润滑维护,那么钢铁企业会用到哪些油品,而这些油品又需要怎样来保证清洁净化?润滑油类:1、超级油膜轴承油:广泛应用于轧钢厂的热轧厂、冷轧厂、线材厂的流体润滑。2、HM抗磨液压油:适用于21MPa以内的高抗磨液压系统。3、水乙二醇抗燃液压油:适用于压力在10MPa以内的有明火、高温环境下运行,需要防火的液压系统。4、酯型难燃液压油:广泛应用于压力在40MPa的钢铁行业连铸、高炉、拆炉机、热轧厂、铸造厂、钢包、烧结等要求抗燃的安全性设备的液压系统。5、重负荷工业齿轮油:广泛适用于滑动、震动轴承、齿轮、链条、钢缆等的润滑。6、重负荷开式齿轮油:适用于烧结机、大包回转台、行车变速箱、开式齿轮等的润滑。7、合成(空气)压缩机油:适用于螺杆压缩机、中高压往复式压缩机、大型回转压缩机的润滑。 为了筛查这些油是否达标以保证机器的正常运行,就需要对应的石油产品分析仪器。最近得利特与钢铁行业多个客户进行合作,也更进一步优化了一些分析仪器。 这次北京得利特油品分析仪得到江苏连云港钢铁行业客户顺利验收,江苏连云港钢铁行业客户新建实验室成功投入了使用。 近日,由北京得利特生产的一批油品检测设备顺利完成出厂检测,成功发往江苏连云港钢铁行业客户实验室。 据了解,此次发往设备较多,设备清单如下:A1031油液颗粒污染度检测仪、A1280机械杂质测定仪、A1060石油及合成液抗乳化测定仪、A1020开口闪点测定仪、A1011自动运动粘度测定仪、A1070微量水分测定仪。 合同签订后,得利特从材料采购、工艺、制造、装配等全过程进行严格监督,深入一线严把质量关;经常召开进度协调会,对各类问题事无巨细进行讨论决策。为了确保了该批检测设备交货进度风险可识别和可管控。 仪器发往客户实验室后,已经安排售后进行了安装调试,经过一台安装调试,实验室完成搭建!
  • 谱标科技维护保养:分析仪器零部件精修服务
    涡轮分子泵是利用高速旋转的动叶轮将动量传给气体分子,使气体产生定向流动而抽气的真空泵。涡轮分子泵的优点是启动快,能抗各种射线的照射,耐大气冲击,无气体存储和解吸效应,无油蒸气污染或污染很少,能获得清洁的超高真空。涡轮分子泵广泛用于高能加速器、可控热核反应装置、重粒子加速器以及真空镀膜等需要获得高真空度制造工艺中。 涡轮分子泵的工作原理,结构型式及其优缺点。为了利用涡轮分子泵,获得清洁真空,国外多利用干式机械泵作其前级泵,构成无油的真空系统。然而,目前国内涡轮分子泵多以油封机械泵为其前级泵,构成了有油真空系统,如果操作不当,很难避免油蒸汽返流,对真空系统的污染。利用有油系统获得清洁真空,国内外都有一些有效防止返流的措施和成功的操作经验。应用:当今,现代化的半导体行业中,越来越多地应用涡轮分子泵。如溅射、刻蚀、蒸发、注入、分子束外延、离子加工等设备都需要在真空环境下运行。又如电子显微镜,表面分析仪器,残余气体分析仪及氦质谱检漏仪等也经常使用涡轮分子泵来抽真空。此外,在宇宙模拟设备、核聚变装置、太阳能集热管镀膜生产线上也都改用大型涡轮分子泵或低温泵来代替油扩散泵系统,以防止油蒸汽的污染。因此,最近十几年来,涡轮分子泵,在国内、外都得到了显着的改进和发展。在涡轮分子泵的应用日益增加干式的前级泵还没有大量普及和应用的情况下,有时还不得不用油封机械泵来作涡轮分子泵的前级泵。因此,针对这种现状,对涡轮分子泵的合理选用和正确操作是很重要的。分子泵常见的故障问题:1、分子泵为何会发生半边热,半边冷的现象?2、分子泵使用中发现油发黑,请问油为什么发黑?或者多长时间油才会变黑?3、分子泵在运转过程中,出现频率从正常下降至一定频率后又恢复到正常,之后又下降至一定频率,再恢复到正常,反反复复,更换电源后现象仍如此,请问该现象如何解释?4、分子泵轴承为什么会烧毁5、有防护网保护,为什么还会有大块碎玻璃掉入泵内?6、真空度很好的情况下,分子泵油为何会返到前级管道?7、正常使用下,为什么分子泵油池会出现裂纹或者变形?8、分子泵中经常掉出顶丝、镙钉等物体,如M5的顶丝等,请问是否对分子泵的使用有影响?应如何解决?9、胶圈口分子泵要用多少卡钳,使用才安全?10、变频器电源在什么情况下会造成程序丢失或者错乱?11、分子泵噪音大如何界定?是否有合格标准,是多少?12、分子泵是否对冷却有明确要求?如风冷需要外界温度是多少?如水冷则对水有何具体要求?如未达到要求会出现何后果?13、分子泵电源存在接地、屏蔽等问题,应如何做才是最佳方式?14、变频器电源,转速上升过程中就自动关机,即显示“Poff”?15、分子泵叶片破碎的原因?谱标科技始终重视客户服务,以过硬的专业技术为立身根本。谱标科技专注实验室常用色谱、质谱、光谱等分析设备,组建和培养了一批有能力覆盖市场主流品牌厂家产品的专业维护维保队伍,其中不乏来自主流进口品牌的多年资深工程师,对硬件、软件、应用方法等非常熟悉,具备远程研判情况、常规预防性维护、常见故障判断排除、疑难问题梳理解决等能力,是您值得信赖和托付的实验室合作伙伴。维护保养:零部件精修服务谱标零部件精修服务为您提供:1)关键零部件精修,如泵,电路板等关键部件的维修,均含有质保,节省成本;2)关键零部件平价替代,均含有质保。短、中、长期综合维保服务1、不限次数上门服务 2、故障诊断 3、技术支持 4、仪器备件优先享用 5、保修服务可以季度、年度、2-5年度灵活服务 6、三个等级:全包、半包、经济型(免工时费仅预防性维保) 具体价格需由您提供实验室需要保修的仪器设备清单综合估价。请详询谱标区域分公司或办事处。
  • 今年上半年分析仪器及装置增长32.25%
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 日前,国家发改委产业协调司发布今年上半年机械工业运行情况信息。今年上半年,机械工业规模以上企业经营状况总体良好。机械工业增长值增长8.4%。机械工业主要产品产量稳定增长。仪器仪表制造业企业经营状况良好,增长态势平稳。重点检测的120种主要产品种,分析仪器产品增长表现良好,增长达32.25%。具体统计如下: /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 据国家统计局统计,今年1-6月,通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电器机械和器材制造业、 strong 仪器仪表制造业 /strong 规模以上企业 strong 主营业务收入 /strong 分别为20725亿元、15893亿元、40931亿元、31733亿元、 strong 3950亿元 /strong ,同比增长9.5%、13.3%、10.6%、9.4%、 strong 9.6% /strong , strong 利润 /strong 分别为1315亿元、1067亿元、3360亿元、1712亿元、 strong 350亿元 /strong ,同比增长7.3%、19.4%、4.9%、2.3%、 strong 6.9% /strong ,企业经营状况总体良好。 br/ /p p style=" line-height: 1.5em "   据机械联合会统计,2018年1-6月,机械工业增加值增长8.4%。机械工业主要大类行业中,通用设备制造业同比增长7.9%,专用设备制造业同比增长11.1%,汽车制造业同比增长10.9%,电气机械及器材制造业同比增长7.6%, strong 仪器仪表制造业同比增长7.3% /strong ,均高于全国工业增速。 /p p style=" line-height: 1.5em "   2018年1-6月,机械工业重点监测的120种主要产品中,产量同比增长的产品有76种。一是消费类产品稳定增长,汽车产量同比增长4.2%,摩托车增长5.29%,制冷设备用压缩机增长10.08%。二是 strong 环保类产品保持快速上升势头 /strong ,新能源汽车产销分别增长94.4%和111.5%,环境污染防治专用设备增长13.31%。三是智能制造类产品表现良好,工业机器人增长23.89%,工业自动调节仪表与控制系统增长17.37%, strong 分析仪器及装置增长32.25% /strong 。四是工程机械主要产品全部增长,挖掘、装载、压实、起重机械分别增长43.52%、29.83%、26.04%、39.6%。五是配件产品普遍增长,交流电动机增长7.77%,滚动轴承增长9.32%,阀门增长9.96%,液压元件增长19.71%,气动元件增长13.4%,模具增长26.6%。 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 同时,制造业利用外资质量进一步提升,高技术制造业实际利用外资同比增长25.3%,电子及通信设备制造业、计算机及办公设备制造业、 strong 医疗仪器设备及仪器仪表制造业 /strong 增长较快,同比分别增长36%、31.7%和 strong 179.6% /strong 。 /p p style=" line-height: 1.5em " br/ /p p br/ /p
  • 工业4.0时代--日本Pulstec成功研发残余应力分析仪搭载工业机器人,赋能未来工业!
    金属构件在机械加工过程中不可避免会产生残余应力,而残余应力与工件变形、服役寿命等息息相关,因此对金属构件进行残余应力无损检测至关重要。X射线残余应力分析方法和技术,因其具有理论成熟、数据可靠、无损检测等优势,在各种金属加工领域具有广泛的应用。在过去的几十年时间中,市面上的X射线残余应力分析仪主要采用零维(点)探测器和一维(线)探测器技术。2012年日本Pulstec公司成功发布了新一代X射线残余应力分析仪设备(μ-X360系列),该设备采用了新型圆形全二维(面)探测器技术,具有技术先进、测试精度高、体积迷你、重量轻、便携性高等特点,不仅可以在实验室使用,还可以方便携带至非实验室条件下的各种车间现场或户外进行原位的残余应力测量,这使得X射线残余应力分析方法和技术在应用上实现了更进一步的突破,也为“工业机器人”搭载X射线残余应力分析仪提供了可能! 近期,日本Pulstec公司推出了“μ-X360s便携式X射线残余应力分析仪搭载工业机器人”的全新工作模式,将全二维面探X射线残余应力分析仪的应用再次推向一个新的高度。在该模式下可实现X射线残余应力分析仪的自主运动、自主检测、自动绘制应力分布云图以及三维振荡等功能。尤其,对于形状复杂的样品,比如:弹簧、齿轮、板材、棒材、连杆、曲轴、轴承、3D打印(增材制造)等各种异形样品,通过对被测工件残余应力检测部位的位置进行编程控制,工业机器人可带动残余应力分析仪(μ-X360s)自动位移至相应检测位置并进行残余应力检测工作,对于金属构件的区域应力测试还可给出应力分布云图,从而轻松改变常规的操作者手动测试的工作流程。三维振荡功能是日本Pulstec公司新推出的一套针对粗晶试样进行残余应力检测的选配方案,与无振荡模式及常规二维振荡模式相比,三维振荡方式可提高参与X射线衍射的晶粒数量,从而起到改善粗晶材料残余应力测试数据可靠性的目的。 “工业机器人”+“便携式X射线残余应力分析仪”的模式可通过“人-机”互动实现基于新一代全二维面探技术残余应力无损检测的智能化、自动化,这将“工业4.0”的美好愿景在全二维面探X射线残余应力无损检测领域的实现又向前推进了一步! X射线残余应力分析仪(μ-X360s)工作模式:机器人工作模式实验室工作模式户外现场工作模式X射线残余应力分析仪(μ-X360s)不同模式下的应用案例:机器人工作模式应用案例:异形工件检测实验室工作模式应用案例:弹簧检测曲轴检测齿轮检测T型接头角焊缝检测户外现场工作模式应用案例:大型油罐现场检测桥梁现场检测
  • 热机械分析仪原理简介
    p   热机械分析是在程序控温非振动负载下(形变模式有膨胀、压缩、针入、拉伸或弯曲等不同形式),测量试样形变与温度关系的技术,使用这种技术测量的仪器就是热机械分析仪(Thermomechanical analyzer-TMA)。 /p p   热机械分析仪的结构如图所示。试样探头上下垂直移动,探头上的负载由力发生器产生,探头由固定在其上面的悬臂梁和螺旋弹簧支撑,通过加马力马达对试样施加载荷,位移传感器测量探头的位置。探头直接放置于试样上,或者放置于试样上的石英圆片上 测量试样温度的热电偶置于试样下。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b6873b57-b49c-48ca-813d-250f596f2cd4.jpg" title=" 热机械分析仪结构示意图.jpg" width=" 400" height=" 339" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 339px " / /p p style=" text-align: center " strong 热机械分析仪结构示意图 /strong /p p style=" text-align: center " 1.气体出口旋塞 2.螺纹夹 3.炉体加热块 4.水冷炉体加套 5.试样支架 6.炉温传感器 7.试样温度传感器 8.反应气体毛细管 9.测量探头 10.垫圈 11.恒温测量池 12.力发生器 13.位移传感器(LVDT) 14.弯曲轴承 15.校正砝码 16.保护气进口 17.反应气进口 18.真空连接与吹扫气入口 19.冷却水 20.试样 /p p   TMA的核心部件是LVDT位移传感器,LVDT(Linear Variable Differential Transformer)是线性可变差动变压器缩写,属于直线位移传感器。LVDT的结构由铁心、衔铁、初级线圈、次级线圈组成。初级线圈、次级线圈分布在线圈骨架上,线圈内部有一个可自由移动的杆状衔铁。当衔铁处于中间位置时,两个次级线圈产生的感应电动势相等,这样输出电压为0 当衔铁在线圈内部移动并偏离中心位置时,两个线圈产生的感应电动势不等,有电压输出,其电压大小取决于位移量的大小。为了提高传感器的灵敏度,改善传感器的线性度、增大传感器的线性范围,设计时将两个线圈反串相接、两个次级线圈的电压极性相反,LVDT输出的电压是两个次级线圈的电压之差,这个输出的电压值与铁心的位移量成线性关系。线圈系统内的铁磁芯与测量探头连接,产生与位移成正比的电信号。电磁线性马达可消除部件的重力,保证探头传输希望的力至试样。使用的力通常为0~1N。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/633cd90b-c338-4e46-9cce-ad33b88907d8.jpg" title=" TMA常用测量模式示意图.jpg" width=" 400" height=" 134" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 134px " / /p p style=" text-align: center " strong TMA常用测量模式示意图 /strong /p p strong 压缩或膨胀 /strong /p p   两面平行的试样上覆盖一片石英玻璃圆片,以使压缩应力均匀分布。膨胀测试时,作用在圆柱体试样上力仅产生很小的压缩应力。 /p p strong 针入模式 /strong /p p   这种模式通常用来测定试样在负载下软化或形变开始的温度。通常用球点探头作针入测试,开始时球点探头仅与试样上的很小面积接触,加热时如果试样软化,则探头逐渐深入试样,接触面积增大,形成球星凹痕,导致测试过程中压缩应力下降。 /p p strong 三点弯曲 /strong /p p   这种模式非常适合在压缩模式中不会呈现可测量形变的硬材料如纤维增强塑料或金属。 /p p strong 拉伸模式 /strong /p p   适合薄膜或纤维。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 典型的TMA测量曲线 /span /strong /p p strong 热膨胀系数测量曲线 /strong /p p   热膨胀系数(coefficient of thermal expansion,CTE)也简称为膨胀系数。 /p p   大多数材料在加热时膨胀。线膨胀系数α定义如下: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/774dbd00-e900-436f-b22e-2a114baf6286.jpg" title=" TMA-1.jpg" / /p p 式中,dL为由温度变化dT引起的长度变化 L sub 0 /sub 为温度T sub 0 /sub (通常为室温25℃)时的原始长度 α单位为10 sup -6 /sup K sup -1 /sup 。 /p p strong 玻璃化转变的TMA测量曲线 /strong /p p   测定玻璃化转变温度是TMA最常进行的测试之一。在玻璃化转变处,由于热膨胀系数增大,导致膨胀测量曲线斜率明显增大。通过外推两段具有不同斜率热膨胀系数曲线所得到的焦点,即为玻璃化转变温度。 /p p strong 测量杨氏模量的DLTMA曲线 /strong /p p   如果采用振动负载,即负载呈周期性变化,则称为动态负载热机械分析(dynamic load thermomechanical analysis-DLTMA),该模式为TMA的扩展功能,可测量试样的杨氏模量。如果能确保在测试过程中施加在整个试样上的机械应力相同,就可由DLTMA曲线测定杨氏模量(弹性模量)。 /p p   从原理上来说,DLTMA曲线类似于DMA曲线,傅里叶分析可得到应力应变之间的关系,可将复合模量分成储能模量和损耗模量。然而由于若干原因,这些计算并不准确,特别是用弯曲模式。因此,若想测定储能模量和损耗模量,最好用动态热机械分析DMA。 /p
  • 分析创新之旅:Sievers分析仪40周年
    40周年近日,Sievers分析仪迎来了40周年庆典,这是Sievers一个重要的里程碑。在过去的40年里,Sievers凭借其用于质量控制、合规性和过程监测的高效分析检测解决方案建立了良好的声誉。在此期间,公司获得了30多项水质分析技术创新专利,包括Sievers® 膜电导法和集成在线取样(iOS)系统。Sievers分析仪的核心理念是简化复杂的检测,同时提供卓越的技术、设计、质量和服务。如今,Sievers分析仪被公认为总有机碳TOC分析仪的全球领导者,服务于不同的行业和应用,包括制药和半导体生产、工业过程、环境和废水监测等。制造商可依靠Sievers卓越的分析检测方案做出更明智的决策,帮助他们满足法规要求、优化流程并遵循最佳实践。多年来,Sievers分析仪从一家员工不到20人的初创公司发展成为一家拥有全球销售和现场服务团队的公司,我们开发的仪器被世界上一些规模最大的顶尖公司所采用。为了庆贺这一成就,让我们来回顾一下公司的旅程是如何开始的。卓越分析的种子1975年,科罗拉多大学Boulder分校(CU)聘请Bob Sievers博士领导化学系分析化学专业的重建工作。该大学对他在环境痕迹分析方面的专业知识以及他对早期阿波罗任务带回地球的月球岩石和尘埃的分析工作特别感兴趣。来到Boulder后,Sievers博士的目标是开发具有前所未有的灵敏度和选择性、有可能开创分析检测新领域的新型分析仪器。9年后的1984年,他与Misha Plam博士(CU)、Ric Hutte博士(CU)、Nancy Sievers和Olga Plam一起创立了Sievers分析仪,并得到了美国小企业创新研究计划的早期资助。据长期任职的员工回忆,原先的工作空间只有一张10英尺x10英尺的制造台。在早期阶段,员工每次收到采购订单都会敲钟庆祝。Plam博士坚持认为,每个员工,无论他们的角色或部门如何,都必须了解这些仪器是如何工作的。因此,所有新员工在最初的几周里都需要在制造部门制造仪器。这个公式奏效了。Sievers商业化的一些初始仪器里包括了用于一氧化氮、硫磺、氟硫和氧化还原的化学发光检测器。这些仪器早期的商业成功为第一台Sievers TOC分析仪800型的开发提供了资金。之后,作为NASA合同的一部分,Sievers生产了另一台早期的TOC分析仪,该合同的目的是开发一种监测太空饮用水质量的仪器。Sievers TOC A通过TOC、电导率和pH值的检测,为在国际空间站中宇航员使用的饮用水回收提供过程监测。经过12年的公司建设,Sievers分析仪于1996年被Ionics公司收购。这是一系列收购当中的第一次。现在,Sievers分析仪产品于2022年成为了威立雅水务技术与方案的一部分。扩展能力40年过去了,Sievers分析仪的产品线不断发展、适应和创新。Sievers积极满足行业日益增长的需求,提供全面的分析仪和过程分析技术 (PAT) 仪器,用于水质监测、实时检测和过程监测。在以水质纯净度驱动产品质量的市场中,包括制药、半导体和个人护理产品制造,Sievers TOC分析仪可确保水源满足严格的纯度标准,这对于最终产品的完整性和性能至关重要。虽然水质监测为Sievers分析仪的产品组合奠定了基础,但不断发展的行业标准、更严格的过程控制以及对更高生产灵活性的需求拓宽了客户的应用范围。其中包括清洁验证、污染控制、快速微生物方法、最终药品检测、原材料和中间体检测以及实时放行检测。最近,随着最新的Sievers Soleil快速微生物检测仪的推出,Sievers产品线得到了扩展,为制药和生命科学行业带来了更多功能,包括为超纯水和制造过程中的微生物检测提供近乎实时的数据。随着Soleil的加入,Sievers分析仪已成为业内首家为制药工艺提供所有四种关键分析检测参数的品牌——微生物、细菌内毒素、总有机碳TOC和电导率。这一综合服务使Sievers分析仪成为水质检测解决方案和过程分析技术领域独一无二的单一来源供应商。产品创新显然在Sievers的长期成就中发挥了重要作用。但同样重要,甚至更为重要的,是员工的热情、承诺和专业知识。在瞬息万变的世界中,定义Sievers文化和成功的核心价值观始终未变。正如一位长期任职的员工所言:“虽然业务呈指数级增长,但工作环境没有变化,每个人都觉得自己和其他人一样重要和有价值,团队成员也总是愿意互相帮助。”Sievers分析仪40周年生日快乐!◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 分析仪器业务放量 三德科技净利增逾三成
    以火电为代表的高能耗企业智能化管理升级,对自动检测用仪器设备的采购需求相应增加。8月16日晚,三德科技(300515.SZ)披露中报,上半年营收、净利实现双增。公司相关负责人对财联社记者表示,公司智能装备业务同比增速较快,同时毛利率较高的分析仪器等产品增厚了公司净利 现公司订单形势整体较为乐观 新基地主体有望年底前后建成。  财报显示,公司上半年实现营收约1.69亿元,同比增29.81% 实现净利润4001.29万元,同比增34.64%,扣非增47.36%。分产品看,其自动化系统产品去年同期基数小,营收同比增100.82% 分析仪器产品和运维等分别同比增18.25%、32.75%。  其中,分析仪器产品收入占比近6成,毛利率达72.38%,同比上升1.3个百分点 而自动化系统产品毛利率并不高,为23.6%。上述相关负责人表示,自动化设备它本身有工程属性,整体毛利水平一直就比仪器要低些 另外,由于新的会计收入准则,一些费用会成本化,包括运费、技术服务人员相关费用都会算在里面,会导致这块成本上升,毛利降低。  她并表示,现公司产能利用率处于较高水平,因行业特性收入确认周期会相对较长。结合中报看,公司当期应收账款在总资产占比为16.46%,同比增0.64%。  记者注意到,2020年12月,公司通过招拍挂竞得长沙高新区土地使用权约58.46亩,拟用于建设公司制造基地。上述负责人表示,今年开始新制造基地的建设,厂房主体已在建设中,有望年底前后建成。该基地将用于建设公司无人化系统制造基地,包括生产车间、智能仓储物流及其他配套设施等。  公司下游客户主要分布在电力生产、第三方检测、矿产采掘等行业,多为传统周期行业。有行业人士分析称,长期看,煤炭在能源结构占比会下降,但仍是主要能源,据相关指导意见,各类煤矿要基本实现智能化 而火电企业需要做碳资产配置,加强能源管理、提高能源利用效率。在碳达峰、碳中和的背景下,各高能耗企业为提高能源利用效率和降本,“机器替代人”已成趋势。制造业推进智能化管理过程中,会相应增加如自动检测、分析、成套智能设备产品等需求。
  • 小而轻的便携式X射线残余应力分析仪各领域重点文章汇总
    X射线衍射法是表面/次表面残余应力测定技术中为数不多的无损检测法之一,是根据材料或制品晶面间距的变化测定应力的,至今仍然是研究较为广泛、深入、成熟的残余应力分析和检测方法之一,被广泛的应用于科学研究和工业生产的各领域。2012年日本Pulstec公司开发出基于全二维探测器技术的新一代X射线残余应力分析仪——μ-X360n,将利用X射线研究残余应力的测量速度和精度推到了一个全新的高度,设备推出不久便得到业界的广泛好评。由于其技术先进、测试数据可重复性高、使用便携等优势,一经推出便备受业界青睐!圆形全二维面探测器一个突出的优势就是X射线单角度一次入射到样品即可得到一个完整的德拜环,一次性获得500个数据点进行高精度数据计算,因而不再需要测角仪,从而摆脱了测角仪对不规则形状样品测试局限,使斜面、弧面、球面等不规则形状样品的残余应力测量成为了可能。除常规样品外,基于全二维面探技术的便携式X射线残余应力分析仪可以测试圆棒、轴承、底盘、螺丝、滚珠丝杠/杆、消声器、连杆、排气管、吊挂构件、角焊区、齿轮齿牙、车轮、管道、油罐、各种压力容器、桥梁等各种工件和构件的残余应力,其中以焊接残余应力检测/焊缝残余应力检测、管道残余应力(尤其钢管残余应力)检测、切削残余应力检测、油罐残余应力检测和齿轮残余应力检测在工业和科研中应用为广泛。2018年,日本Pulstec公司成功克服技术难点,发布了新的产品型号:μ-X360s,将全二维面探测器技术的产品设计和功能完善再次升!目前,PULSTEC已经在全球17个安装了超过450台便携式X射线残余应力分析仪,被用于诸多大学和研究实验室中,包括日本、美国、英国、德国、中国和新加坡,以及许多工程制造企业,特别是诸如汽车、机械、航空航天领域等等各个行业,众多客户也进行了很多有意义的研究工作并发表了大量文章,近期我们对这些文章进行收集并按照应用及不同材料归类整理,希望可以帮助广大科研工作者更好了解PULSTEC μ-X360系列残余应力分析仪的强大能力及广泛应用。一、焊接●Increase of bending fatigue resistance for tungsten inert gas welded SS400 steel plates using friction stir processing, Materials and Design 61 (2014) 275-280●Practical examination of the welding residual stress in view of low-carbon steel welds, J MATER RES TECHNOL. 2020 9(3): 2717–2726●Investigation of the Residual Stress in a Multi-Pass T-Welded Joint Using Low Transformation Temperature Welding Wire, Materials 2021, 14, 325.●Measurement of Residual Stress in Arc Welded Lap Joints by cosα X-ray Diffraction Method, Journal of Materials Processing Technology, Volume 243, 2017, Pages 387-394●Prediction of residual stresses induced by low transformation temperature weld wires and its validation using the contour method, Marine Structures 44 (2015) 232-253●焊接工艺对SUS301L不锈钢残余应力的影响,Electric Welding Machine Vol. 48 No. 3●不锈钢冷金属过渡焊角接接头应力及变形规律研究,Electric Welding Machine Vol. 47 No. 12 二、铝及铝合金●Influences of residual stresses and initial distortion on spring backprediction of 7B04-T651 aluminium plates in creep-age forming, International Journal of Mechanical Sciences 103(2015) 115–126●The influence of alloy composition on residual stresses in heat treated aluminium alloys, Materials Characterization 105 (2015) 47–55●A parametric study of laser spot size and coverage on the laser shock peening induced residual stress in thin aluminium samples, The Journal of Engineering Volume 2015 Issue13●Effect of cutting parameters on the residual stress distribution generated by pocket milling of 2219 aluminum alloy, Advances in Mechanical Engineering 2018 Vol. 10(12) 1–15●Intermethod comparison and evaluation of near surface residual stress in aluminum parts subject to various milling parameters, 2019 Annual Conference on Experimental and Applied Mechanics Vol. 6●Depth Profile of Residual Stresses to Analyze Textures in Extruded A6XXX, 2021 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1121 012042●Research on Corrosion Fatigue Crack Propagation Behavior of Welded Joints of A7N01P-T4 Aluminum Alloys, Journal of Corrosion Science and Engineering. JCSE Volume 19, Paper 40三、钛及钛合金●Effect of coolant supplied through grinding wheel on residual stress of grinding surface, Advanced Materials Research Vol. 1017 (2014) pp 33-37●Impacts of Machining and Heat Treating Practices on Residual Stresses in Alpha-Beta Titanium Alloys, Journal of Materials Engineering and Performance volume 29, pages3626–3637 (2020)●Distributional analysis of residual stresses with the Ti-6Al-4V internal trapezoidal thread torsional vibration extrusion, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology (2019) 105:4289–4307四、镍基合金●X-ray Residual Stress Analysis of Nickel Base Alloys, Advanced Materials Research Vol. 922 (2014) pp 274-279●Experimental Investigation of Principal Residual Stress and Fatigue Performance for Turned Nickel-Based Superalloy Inconel 718, Materials 2018, 11, 879●Effects of Cutting Edge Microgeometry on Residual Stress in Orthogonal Cutting of Inconel 718 by FEM, Materials 2018, 11, 1015●基于二维面探的高温合金GH4169残余应力研究,表面技术. 2016,45(04)五、钨合金●Nanostructured laminar tungsten alloy with improved ductility by surface mechanical attrition treatment, Scientific Reports | 7: 1351 |六、镁合金●The relationships between residual stress relaxation and texture development in AZ31 Mg alloys via the vibratory stress relief technique, Materials Characterization 99 (2015) 248–253七、钢铁材料●Residual Stresses and Dimensional Changes Related to the Lattice Parameter Changes of Heat-Treated JIS SKD 11 Tool Steels, Materials Transactions, Vol. 55, No. 5 (2014) pp. 831 to 837●Effects of Pulsed Magnetic Fields of Different Intensities on Dislocation Density, Residual Stress, and Hardness of Cr4Mo4V Steel, Crystals 2020, 10, 115●Effect of Lubrication and Forging Load on Surface Roughness, Residual Stress, and Deformation of Cold Forging Tools, Metals 2019, 9, 783●Effects of fine particle peening on fatigue strength of a TRIP-aided martensitic steel, International Journal of Fatigue, Volume 100, Part 1, 2017, Pages 206-214●Very High-Cycle Fatigue Properties and Residual Stress Relaxation of Micro-shot-Peened EA4T Axle Steel, J. of Materi Eng and Perform 28, 6407–6417 (2019)●X-ray Residual Stress Analysis of Stainless Steel Using cosα Method, Advanced Materials Research Vol. 922 (2014) pp 167-172●X-ray Stress Measurement of Ferritic Steel Using Fourier Analysis of Debye-Scherrer Ring, Journal of the Society of Materials Science, Japan, Vol. 64, No. 7, pp. 567-572八、陶瓷材料●基于快速面探测方法的碳化硅表面残余应力测量, Diamond & Abrasives Engineering No. 6, Vol. 38, Serial 228九、高熵合金●Modeling and optimization for laser cladding via multi-objective quantum-behaved particle swarm optimization algorithm, Surface and Coatings Technology, Volume 381, 2020, 125-129 十、实际工程应用●Micro-Magnetic and Microstructural Characterization of Wear Progress on Case-Hardened 16MnCr5 Gear Wheels, Materials 2018, 11, 2290●Integrated Forming and Surface Engineering of Disc Springs by Inducing Residual Stresses by Incremental Sheet Forming, Materials 2019, 12, 1646●Determination of residual stresses for helical compression spring through Debye-Scherrer ring method, Materials Today: Proceedings, Volume 25, Part 4, 2020, Pages 654-658●Study on the Influence of Metallic Powder in Near-Dry Electric Discharge Machining, Journal of Mechanical Engineering 66(2020)4, 243-253●Shear cutting induced residual stresses in involute gears and resulting tooth root bending strength of a fineblanked gear, Archive of Applied Mechanics volume 91, pages 3679–3692 (2021)●Damage Evaluation of Carburizing Gear for Remanufacturing, J. Japan Inst. Met. Mater. Vol. 85, No. 5 (2021), pp. 198–206●在役球形储罐残余应力检测技术的应用及展望,特种设备安全技术 2019, (03) 编者:QUANTUM DESIGN中国公司于2015年将PULSTEC公司小而轻的便携式X射线残余应力分析仪引进中国,目前已在国内销售安装多台,客户遍布高校、科研院所及各工业领域。关注Quantum Design China微信公众号,在对话框中输入“残余应力”了解更多信息。
  • 上海精科承办“光学类分析仪器设计方法研讨会”
    2010年9月16日-17日“光学类分析仪器设计方法研讨会”,在上海精密科学仪器有限公司胜利召开。   继去年成功举办了“第十八届全国光谱仪器与分析监测学术研讨会”。今年是小型会议,目的是邀请部分专家提供行业信息,及时为生产企业输送营养,为企业产品开发、应用开发做点有益的事。   中科院上海生物工程研究中心李昌厚研究员、天津大学范世福教授、江苏大学陈斌、上海交通大学黄梅珍副教授、北京瑞利公司章诒学高工等国内知名学者出席会议。北分瑞利集团武惠忠总工、北京瑞利公司曾伟总工、张锦茂高工、棱光公司吴树恩总经理、上海精科公司张开富高工等参加了讨论。   上午报告会由光谱仪器专业委员会邵懿芳主任委员主持。上海精密科学仪器有限公司樊志强总经理致欢迎辞。   中科院上海生物工程研究中心李昌厚研究员作了题为《光学类分析仪器设计的十步曲》的主题报告。“十步曲”分别为:第一步调查研究 第二步写出可行性报告 第三步可行性报告论证 第四步修改可行性报告 第五步科研样机的设计 第六步科研样机的加工制造 第七步样机测试 第八步小批量生产 第九步新产品鉴定、验收 第十步新产品正式批量生产。李教授深入浅出地论证了这“十步曲”在仪器设计中的重要性,并举了大量例子来说明。北京瑞利公司章诒学高工作了《原子吸收仪的传承和创新》的主题报告。她讲述了北京瑞利公司在设计原子吸收过程中始终坚持采用单光束的灯路,从而保证了仪器的稳定性,实践证明这一坚持是正确的。在仪器创新上逐步引入计算机技术,直流塞曼技术等先进理念,研制成功火焰石墨炉一体机。在谈到便携式原子吸收仪的研制时,她指出采用了钨丝电热技术,其功耗小的特点,使原子吸收仪带出实验室变成可能。采用CCD微型光谱仪的原理,使原子吸收仪的体积变小。     专题报告现场   下午大家围绕如何从技术层面上把好分析仪器的质量关?我国分析仪器与国外的主要差距在哪里?分析仪器如何赶超国际先进水平?这几个问题展开了激烈的讨论。大家一致认为国产仪器的差距主要体现在工艺性、稳定性以及人性化设计。要想提高国产仪器水平必须下决心做好基础工作,重视仪器学,引进新技术,做好每一步仪器设计。还要规范仪器的标准,有的进口仪器指标过分吹嘘,但国内标准又无法制约。     讨论现场   会后,部分专家还饶有兴致地参观了在上海新国际博览中心举办的慕尼黑生化展,并游览了2010上海世博会。   这次研讨会由上海精密科学仪器有限公司分析仪器事业部承办,会议得到公司领导高度重视,从人力、物力、财力上给予大力支持。本次研讨会内容丰富,交流效果较好,希望各位专家今后积极支持,使每届研讨会越办越好。   中国仪器仪表学会分析仪器学会   光谱仪器专业委员会秘书处   2010年9月20日
  • 分析仪器重大研发成果进展交流及展望论坛专家阵容揭晓
    分析仪器重大研发成果进展交流及展望论坛“十四五”期间,国家重点研发计划启动实施“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项(如下简称“条件仪器专项”),旨在围绕国家基础研究与科技创新重大战略需求,以关键核心部件国产化为突破口,重点支持高端科学仪器工程化研制与应用开发,研制可靠、耐用、好用、用户愿意用的高端科学仪器,切实提升我国科学仪器自主创新能力和装备水平,促进产业升级发展,支撑创新驱动发展战略实施。为总结“条件仪器专项”项目亮点、征集未来布局建议,以及集中宣传分析仪器及其关键部件高水平研发成果,带动分析仪器产品技术朝更高水平发展,提升用户对国产仪器和国产关键部件的信心,中国21世纪议程管理中心联合中国仪器仪表学会分析仪器分会,拟于“第九届中国分析仪器学术大会(ACAIC 2024)”期间,组织“分析仪器重大研发成果进展交流及展望”专题活动。活动内容由大会报告、专题论坛、现场展示、媒体专访四部分组成。组织机构:中国21世纪议程管理中心中国仪器仪表学会分析仪器分会论坛主席:中国21世纪议程管理中心 裴志永处长论坛召集人:中国仪器仪表学会分析仪器分会 吴爱华秘书长专题论坛日程安排:时间报告人报告主题09:00-12:00西安交通大学 李志明研究员 高分辨辉光放电质谱仪器研制与应用进展宁波永新光学股份有限公司董事长兼总经理兼技术总监 毛磊超高分辨活细胞成像显微镜研究及应用中国科学院精密测量研究院刘朝阳研究员核磁共振仪器系统的研制与工程化开发中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 马玉婷研究员高性能流式细胞分选仪研制进展及应用中国地质科学院地质研究所龙涛研究员高分辨率二次离子质谱仪研制进展中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 何益研究员高精度哈特曼-夏克波前传感器研制与推广西北工业大学深圳研究院查钢强教授半导体核辐射探测材料与器件中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 李建高级工程师抗振动分子泵关键技术研发及应用北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 石岩教授气动关键基础件与技术在高端仪器设备中的应用报告人简介及报告摘要报告人:西安交通大学 李志明研究员 报告题目:高分辨辉光放电质谱仪器研制与应用进展李志明,教授/博导,国家级领军人才,西安交通大学教授,中国质谱学会副理事长,中国仪器仪表学会质谱仪器委员会副主任委员。长期从事质谱仪器技术及应用研究,作为项目负责人主持国家重大科学仪器设备研发专项、国家重点研发计划、国防重大专项和国防重点预研等重大科研项目10余项,在无机和同位素质谱仪器研制方面,国内率先建立和具备了“物理设计—工艺加工—综合调试和测试”高端无机和同位素质谱正向研发能力,带领团队相继研制出激光共振电离质谱仪、热表面电离质谱仪、高分辨辉光放电质谱仪等多款磁质谱仪器,关键技术全部自主可控,解决了高端磁质谱仪器一系列“卡脖子”难题。获国家科技进步二等奖1项(3),省部级科技进步一等奖3项(1)、二等奖2项(1、6),授权发明专利10余项,发表论文50余篇。报告摘要:高分辨辉光放电 质谱仪是利用辉光放电源作为离子源与质谱仪器级联进行质谱测定的一种高端分析仪器设备,具有高质量分辨率、高灵敏度、高丰度灵敏度、大动态范围等特点,是无机固体材料,尤其是高纯金属、半导体、高纯稀土、合金中常量、痕量、超痕量成分分析 的最佳工具。在国家重点研发计划专项(2021-2026)的支持下,项目团队经过两年多的技术攻关,成功研制了我国第一台高分辨辉光放电质谱仪样机,其性能指标与国外同类仪器相当,部分指标由于国外仪器,填补了我国在高分辨磁质谱领域的空白,并实现了工程化和产业化。本报告主要汇报项目仪器的关键技术研究、关键部件研制、工程化产业化、人才培养、项目成果以及在固体材料领域中的应用等情况。报告人:宁波永新光学股份有限公司董事长兼总经理兼技术总监 毛磊 报告题目:超高分辨活细胞成像显微镜研究及应用毛磊,永新光学联席董事长、总经理兼技术总监,教授级高工,国家高层次人才特殊支持计划科技创业领军人才,浙江大学兼职教授,从事光学显微系统及核心部件的研究及产业化40年。“十三五”、“十四五”国家重点研发计划项目负责人,中国主导首个国际显微镜标准(ISO9345)制定负责人,曾获国家技术发明二等奖(排名3),中国标准创新贡献二等奖(排名1)及仪器仪表学会科技进步一等奖(排名1)。攻克国产最大数值孔径(NA1.49)物镜的制备和量产;成功研发国内首台套商品化的激光共聚焦显微镜,打破国外品牌34年垄断;主导研发我国首台太空显微实验仪入驻中国空间站,支撑国家空间科学战略并为嫦娥二、三、四号工程中制造观测镜头。报告摘要:超高分辨活细胞成像显微镜是以活细胞的动态、长时程、超分辨成像为目标,针对实时观察活细胞精细结构动态变化需求开发的高端显微科学仪器。具有超分辨(SR-SIM)和高速高分辨光切片(OS-SIM)双模式成像,已攻克高精密双层光路主机、大数值孔径显微物镜(NA1.49)、防焦点漂移等长期受国外垄断的核心部件技术,实现85nm分辨率的多维成像,国产化率达90.5%,实现自主可控。目前已进入整机工程化集成和市场应用推广阶段,并在北京医科大学实现了首台套销售。 报告人:中国科学院精密测量研究院 刘朝阳研究员 报告题目:核磁共振仪器系统的研制与工程化开发刘朝阳,研究员,博士生导师,国务院政府特殊津贴专家,中科院首批“技术百人”。长期从事核磁共振仪器相关领域研究,作为技术负责人完成了国家科技支撑计划课题“300MHz-500MHz 核磁共振波谱仪的研制”、国家重大科学仪器设备开发专项“500MHz超导核磁共振波谱仪的工程化开发”等多个重大重点项目,实现了超导核磁共振波谱仪的产业化,市场销售量近200台,用户遍布全球;获湖北省技术发明一等奖、中国专利优秀奖、安徽省科技进步特等奖等多项省部级奖励。获授权发明专利 75件(含美国专利4项,PCT 5项),发表相关论文50余篇。目前主要研究方向为dnp等新型仪器方法、技术与应用,在研项目包括国家重点研发计划“核磁共振波谱仪的研制与工程化开发”等。报告摘要:核磁共振(NMR)仪器广泛应用于化学化工、食品制药、环境能源和生命医学等领域,开展仪器关键技术的自主研制和工程化开发,实现仪器系统的国产化,具有重要意义。报告全面介绍了团队在国家重点研发计划等项目的支持下,进行NMR仪器核心部件到系统集成和整机优化的自主研制工作,突破高速数据传输、高精度射频脉冲激发与接收、超快响应数字接收机、多核多通道脉冲序列精准控制、超高速魔角旋转探头等一系列核心部件与关键技术瓶颈,实现高集成度、高稳定度、可灵活扩展的分布式 磁共振 控制台,最终完成了能够用于化学分析、食品安全、结构生物学和代谢组学等超导NMR波谱仪、高场磁共振成像与动态核极化增强磁共振等系列科学仪器的研制与工程化开发。报告人:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 马玉婷研究员 报告题目:高性能流式细胞分选仪研制进展及应用马玉婷,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员,博导,中国科学院特聘骨干研究员,中国科学院青年创新促进会会员。致力于基于流式细胞术的体外诊断和生命科学仪器研发,具有10年以上的相关装备研发经验。完成多色流式细胞分析仪、高端流式细胞分选仪、流式微流控分选仪等多个仪器的自主研制。作为项目负责人主持国家重点研发计划重大科学仪器揭榜挂帅项目。发表SCI学术论文25篇,授权中国发明专利28项,美国发明专利一项。报告摘要:我国流式细胞仪市场领导者BD 和 Beckman Coulter公司合计占有市场份额的70%以上。特别是高端流式细胞仪设备,市场完全由跨国企业占据。本项目突破国内流式细胞仪多参数高灵敏分析和高纯度分选技术的局限,攻克了高通量单细胞微弱荧光检测、微液滴自适应延迟校准、多重门高纯度实时分选判定三大技术,研制出了具有自主知识产权的高性能流式细胞分选仪,填补了国产高端流式细胞分选仪的市场空白,打破了外国的技术垄断。性能指标达国际一流水平,代表了我国流式分选仪最高水平。本报告重点介绍项目成果的技术进步情况、预期应用亮点、可靠性工作开展情况及本领域技术布局建议。报告人:中国地质科学院地质研究所 龙涛研究员 报告题目:高分辨率二次离子质谱仪研制进展龙涛,中国地质科学院地质研究所,研究员,长期从事二次离子质谱仪(SIMS)研制及微区原位分析方法开发工作。近五年主持国家重点研发计划重点专项项目、国家科技支撑计划课题、自然科学基金项目、国防科工局专项课题等省部级及以上项目/课题8项,申请发明专利5项(R1),在Science和Science Advances等期刊上发表论文10余篇。在SIMS研制、微区原位分析方法和月岩研究等方面取得了新的重要进展,曾获自然资源部科技领军人才、中国科协科研仪器一类优秀案例、中国地质调查局十大地质科技进展奖等。现任中国物理学会质谱分会学术委员等。报告摘要:高分辨率二次离子质谱仪(HR-SIMS)是最先进的样品表面分析仪器,也是微区原位分析的“金标准”,在矿产资源、半导体、核工业等关乎国家经济和国防安全的领域中不可或缺,为防范国外凭借垄断优势对我国进行技术封锁,从而威胁我国相关领域的发展,自主研制HR-SIMS迫在眉睫。为实现研究目标,项目以SHRIMP的总体设计为基础,突破新型离子源技术瓶颈,攻克高稳定、快速切换和高分辨率的双聚焦质量分析器技术、基于超低噪声电流和电容放大器的极弱信号检测及新型多接收器技术,研制出国产HR-SIMS。下一步将优化仪器指标,将针对深海勘探、矿产探测、深空探测和晶格常数研究等重大科学领域创新应用,并建立规范。报告人:中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 何益研究员 报告题目:高精度哈特曼-夏克波前传感器研制与推广何益,研究员,博士生导师,专注于光学成像与检测技术研究。主持国家重点研发计划、国家重大科学仪器开发专项、国自然面上基金、江苏省杰出青年基金、江苏省重点研发计划等项目,实现从理论方法-科研装备到医疗器械的全链条开发。发表论文80余篇;申请发明专利70余项,在美、日、欧等国家授权 PCT国际专利21件;2项专利已转化,获批医疗器械注册证2项。参与制定ISA国际标准3项,国家团体标准3项,牵头制定国家标准1项。获中国仪器仪表学会青年科技奖、朱良漪分析仪器青年创新奖、中国仪器仪表学会技术发明一等奖、中国分析测试协会 BCEIA 金奖等学术奖励,获中国科学院青促会优秀会员、中国科学院特聘研究员、江苏省“双创个人”等人才项目资助。报告摘要:作为最广泛应用的波前测量技术,高精度哈特曼-夏克波前传感器的研制具有重要意义。针对哈特曼-夏克波前传感器精度受限因素,项目组结合自主研制的高质量微透镜阵列,首次采用微米针孔衍射产生超高精度球面基准波前,实现对传感器耦合误差精确标定,哈特曼-夏克波前传感器测量精度优于RMS≤λ/1000,测量重复性精度优于λ/10000。研制出系列化的高精度哈特曼-夏克波前传感器,整机通过可靠性测试,平均故障间隔时间超过10000小时,开展了在工业领域的应用示范,牵头制定光学系统波前像差测量的哈特曼-夏克波前测量方法国家标准1项。“哈特曼-夏克波前传感器”项目荣获2023年第7届中国(国际)传感器创新创业大赛决赛一等奖。报告人:西北工业大学深圳研究院 查钢强教授 报告题目:半导体核辐射探测材料与器件查钢强,西北工业大学教授/博导,深圳研究院院长,主要研究新型辐射探测材料与器件及其应用,主持国家重点研发计划、工信部民机科研、装发军用电子元器件型谱项目等多项国家重点项目。发表论文100余篇,申请国家发明专利40余项,获国家技术发明二等奖1项,陕西省科学技术一等奖1项,二等奖1项。2010年入选教育部“新世纪优秀人才计划”支持, 2016年入选陕西省“青年科技新星”,2017年获陕西省十佳“杰出青年创业奖”,2019年入选国家万人计划青年拔尖人才。现任中国材料研究学会青年工作委员会副秘书长,广东省“辐射传感材料与器件工程技术研究中心”主任。报告摘要:辐射探测与成像技术广泛应用于深空探测、核安全监控、高端医疗装备等国家重点发展领域,而高性能核辐射探测材料与器件是其核心关键,半导体核辐射探测材料与器件是当前发展的重点方向。本报告拟介绍各种半导体辐射探测材料与器件的特点与应用,并重点介绍国家重点研发计划“高性能半导体伽马射线成像探测器设计与开发”(2022YFF0708100)项目成果的技术进步情况、预期应用亮点、可靠性工作开展情况及本领域技术布局建议等。报告人:中国工程物理研究院机械制造工艺研究所 李建高级工程师 报告题目:抗振动分子泵关键技术研发及应用李建,工学博士,高级工程师,中国工程物理研究院机械制造工艺研究所仪器核心部件研发团队负责人。长期从事四极质量分析器、小型涡轮分子泵、高温等离子体质谱接口锥等核心部件的技术研发与成果转化工作。主持及参与多项国家重点研发计划重大仪器设备开发专项,发表学术论文10篇,申请发明专利9项。突破了四极杆/双曲线形离子型等的关键制造工艺技术,为国内多家质谱仪器整机研发厂家提供支持;系统解决了小型涡轮分子泵的设计、装调、动平衡、电控等多项关键技术,相关产品已在多家质谱仪器厂商实现了应用;开发了多个系列的纯镍、镍铜复合等离子体质谱接口锥,逐步实现进口替代。报告摘要:针对便携式仪器的真空需求和应用环境要求,开发了具有较强抽气能力和环境适应性的抗振动分子泵。突破了复杂零件精密/超精密加工、叶轮的低速动平衡校准、超高速轴承微量润滑、无刷直流电机无传感反馈控制等多项关键技术,分子泵整体性能达到国外同类产品水平,在环境适应性指标上(抗冲击振动强度、工作温度范围)超过国外同类产品指标,进一步扩展了抗振动分子泵的使用范围。在小型质谱分析仪、微型扫描电子显微镜、微型镀膜机等多种产品和领域均实现了应用良好应用。报告人:北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院 石岩教授 报告题目:气动关键基础件与技术在高端仪器设备中的应用石岩,北京航空航天大学自动化科学与电气工程学院,教授,博导,国家级领军人才。担任中国仪器仪表协会机械量测试仪器分会常务理事,全国液压气动标准化技术委员会副主任委员等。长期专注于气动关键核心部件研发与气动系统精密检测控制研究,研发多种高精度气动关键零部件,并成功应用于色谱仪、氧疗机、呼吸机等精密仪器与装备。主持GFx73计划重点项目、国家重点研发计划项目、国家自然科学基金等国际级项目30余项。发表SCI论文100余篇,主持/参与制修订ISO国际标准3项,GB国家标注11项。获国家科学技术进步二等奖(第二完成人),宁夏自治区科技进步一等奖(第一完成人),中国仪器仪表学会科技进步一等奖2项(第一完成人)等。报告摘要:针气相色谱仪等分析仪器、呼吸机等高端医疗设备等对气动关键基础件的特殊应用需求,进行微型比例阀等气动关键基础件的性能与寿命机制分析,并开展气动基础件的结构设计、关键部件优化加工、精密生产装配和高效精准性能检测等关键技术研究;针对高端仪器设备应用需求,提出了面向复杂工况的气动系统自适应控制控制方法,并成功应用于气相色谱仪EPC,智能呼吸机等高端仪器设备。报告项目解决了气动关键基础件在“设计-生产-测试-应用”全过程的关键技术难题,实现了高端仪器设备关键基础件的国产化以及性能提升,满足了高端仪器设备应用需求。关于ACAIC 2024第九届中国分析仪器学术大会(ACAIC 2024)将于2024年11月14-16日在广东省深圳市召开。会议主题为“下一代分析仪器”,本次会议将研究和探讨未来几年分析仪器发展方向及布局建议,集中宣传最新分析仪器及其关键部件高水平研发成果,进一步提升用户对国产仪器和国产关键部件的信心。 主办单位:中国仪器仪表学会分析仪器分会 承办单位:中国科学院深圳先进技术研究院专题论坛:1.分析仪器重大研发成果进展交流及展望论坛2.生命科学创新与下一代分析仪器论坛3.探索未来:下一代质谱技术创新与突破论坛4.光谱仪及核心元器件技术创新论坛5.下一代热分析与量热仪器创新与应用论坛6.智能生物传感技术创新论坛7.下一代空间多组学检测技术论坛8.半导体材料/器件高质量发展与下一代分析仪器论坛9.下一代材料结构与界面分析技术论坛10.高质量仪器共享和国产仪器推广应用论坛报名参会: 参会报名注册及赞助:杨老师 18610289871(微信同号);ygx@fxxh.org.cn 详细信息请见:第九届中国分析仪器学术大会(ACAIC 2024) 第二轮通知组织机构简介:中国21世纪议程管理中心于1994年3月25日经中央机构编制委员会办公室批准成立,是国家自然科学基金委直属的公益一类事业单位。受托承担国家重点研发计划启动实施“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项等相关项目管理工作等。中国仪器仪表学会分析仪器分会成立于1979年11月,是由我国分析仪器界产、学、研、用组成的全国性、公益性、学术性的社会组织。主办“中国分析仪器学术年会”(ACAIC)、“科学仪器发展高层沙龙”等学术活动,组织开展“朱良漪分析仪器创新奖”评选、“服务万里行”、行业研究、团体标准研制等工作,有活跃团体会员180余家,直接联系个人会员近3000位。
  • 传承经典,再续华章|日立氨基酸分析仪新品发布
    自1962年日立推出第一代氨基酸分析仪,凭借50多年的研发和制造经验,日立成为高端氨基酸分析仪的领导者。继2005年推出的经典型号L-8900,时隔13年,日立再次发力推出全新一代氨基酸分析仪。诚邀您参加“日立氨基酸分析仪新品发布暨技术交流会”,共同见证这一重要时刻,抢先了解新品创新点,与产品首席设计师和行业大咖一起聊聊氨基酸分析仪的那些事,期待您的莅临!参会方式: 请致电日立高新技术公司 400 803 2799。日立高新技术公司是日立集团旗下的一家仪器设备子公司。全球雇员超过10000人,在世界上26个国家及地区共有百余处经营网点。企业发展目标是"成为独步全球的高新技术和解决方案提供商",即兼有掌握最先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。其产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料。其中,生命科学领域产品包括电子显微镜、原子力显微镜和分析仪器(色谱、光谱、热分析)等。
  • 重磅!惠州核电首台大型国产分析仪器顺利调试
    全国“两会”召开前夕,惠州核电临时化学实验室抢装完成,正式开始进行离子色谱分析仪的调试工作。离子色谱分析仪是化学实验室主要设备之一,承担着冷试水质分析重要任务,是保证冲洗水源、系统冲洗水质的关键设备,是惠州核电一号机机组冷试的前提与保障。惠州核电首台成功调试的国产仪器,标志着化学实验室成功迈进国产化进程离子色谱分析仪就位后,惠核化学环保团队本着“严慎细实”的工作作风,协调多方,通力合作开展仪器安装、验收、调试,全程跟踪离子色谱分析仪安装调试工作,严格落实安装调试质量管控要求,保证仪器顺利调试成功。接下来,围绕确保实验室具备冷试分析能力,项目团队将积极吸收临时实验室建设良好反馈,保障9BBL实验室建设顺利推进。在“攻坚突破年”,惠核人将以保障重大项目建设节点目标为抓手,围绕公司“三三四”年度工作部署,全力推动高质量投产任务,助力“三大工程”圆满实现。
  • 无损测试材料相变温度的利器——相变温度分析仪
    p   武汉嘉仪通科技有限公司作为一家以薄膜物性检测为战略定位的高科技企业,一直专注于薄膜材料物理性能分析与检测仪器的自主研发,拥有一系列自主研发的热学相关分析仪器。其中,相变温度分析仪是嘉仪通热学分析仪器中非常有代表性的产品之一。 br/ & nbsp & nbsp 相变温度分析仪(PCA)是根据材料相变前后光学性质(反射光功率)有较大差异的特性,在程序控温下,使用一束恒定功率的激光照射样品表面,记录反射光功率变化,形成反射光功率与温度变化曲线,从而确定相变温度的一款仪器。可以实现对相变材料进行相变温度的实时测定、新型材料(相变材料、相变储能材料)的稳定性测试及性能优化以及进行新型相变机理(晶化温度的尺寸效应、材料的结晶动力学过程等)的研究等功能。 br/ strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 为什么选择研发相变温度分析仪? /span /strong br/ /p p   相变材料(PCM-Phase Change Material)是指温度不变的情况下而改变物质状态并能提供潜热的物质。相变材料实际上可作为能量存储器,这种特性在节能、温度控制等领域有着极大的意义。这种非常重要的材料,可广泛应用在航天、服装、制冷设备、军事、通讯、电力、建筑材料等方面。但是在这种材料的科研过程中,理想的相变材料非常难找到,只能选择具有合适相变温度和有较大相变潜力的相变材料,而无损测试材料的相变温度却又是很难办到的。 /p p   嘉仪通正是发现了无损检测材料相变温度的重要性,想要帮助科研人员解决相变温度测试难题,进一步助力相变材料的应用发展,因此我们加大投入力度,从理论研究到工程化测试,不断攻坚克难,采用更加先进的测试方法和更加精密的控制系统,最终历时近6年时间,终于成功研发出了这款可以无损检测材料相变温度的精密仪器。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e832f85f-2f28-4ec9-8c44-f495fd028266.jpg" title=" 相变温度分析仪PCA-1200.png" alt=" 相变温度分析仪PCA-1200.png" width=" 400" height=" 275" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 275px " / /p p style=" text-align: center " strong 相变温度分析仪 PCA-1200 /strong /p p strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 嘉仪通相变温度分析仪具有哪些功能特性? /span /strong /p p style=" text-align: center " strong 全新技术设计 /strong /p p img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f4dc9b2c-620c-4f33-9da4-2d0dcecca464.jpg" title=" 全新技术设计.png" alt=" 全新技术设计.png" width=" 350" height=" 330" border=" 0" vspace=" 0" style=" float: left width: 350px height: 330px " / br/ span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong br/ 无需基线,曲线趋势分析 /strong /span /p p br/ br/ span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 无需标样,绝对测算方法 /strong strong /strong /span /p p br/ br/ span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 无损检测,无需破坏膜层材料结构 /strong strong /strong /span /p p style=" text-align: center " br/ br/ strong 功能特色 /strong /p p · 采用高性能长寿命红外加热管进行加热,核心加热区采用抛物反射面设计,确保对样品进行有效全方位加热。 /p p · 采用PID调节与模糊控制相结合的温控系统,可实现系统的高速跟随控制,可实现最快50℃/s升温速度。 /p p · 以直线滚珠轴承作为组件支撑及运动导向关联件,确保送样的平稳可靠,行程限垫可有效确保导轨的行程范围。 /p p · 压迫式弹针接触端可确保温度传感器的有效接通,同时其弹力可确保设备处于锁紧状态时方可进行加热操作等事宜,避免误操作。 /p p · 组合隔温挡圈能有效形成前后隔离,确保温场均匀。 /p p style=" text-align: center " strong 应用范围 /strong /p p style=" text-align: center " TiN薄膜,GeTe薄膜,ZrO sub 2 /sub 薄膜,掺Ti的ZnSb薄膜,SiC薄膜,显示屏玻璃,形变记忆合金薄膜,NiAl复合薄膜,VO sub 2 /sub 薄膜,PZT铁电材料,MgO/Ni-Mn-Ga薄膜,GST相变存储薄膜,金属Co薄膜,Al sub 2 /sub O3薄膜,等 /p p style=" text-align: center " strong 测试案例 /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 红外材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/b7da2f45-1e2a-4575-ad21-52c91c75b63a.jpg" title=" 四川大学提供的红外材料样品VO2.jpg" alt=" 四川大学提供的红外材料样品VO2.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图1:VO2不同升温速率12℃/min、15℃/min /strong /p p style=" text-align: center " strong (四川大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 复合材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/fa3ce443-ac01-434e-8bb7-f2fc8e00b90b.jpg" title=" 西南科技大学提供的复合材料样品铝镍合金复合薄膜.jpg" alt=" 西南科技大学提供的复合材料样品铝镍合金复合薄膜.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图2:铝镍合金复合薄膜 /strong /p p style=" text-align: center " strong (西南科技大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 相变存储材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f175574c-c528-4a7c-a745-aaf92126f24e.jpg" title=" 中科院微系统所提供的相变存储材料样品.jpg" alt=" 中科院微系统所提供的相变存储材料样品.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图3:相变存储材料图 /strong /p p style=" text-align: center " strong (中科院微系统所提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 热电薄膜材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a822a53d-5c63-41c6-a2ea-3237ee56ece0.jpg" title=" 深圳大学提供的热电薄膜材料样品掺Ti的ZnSb.jpg" alt=" 深圳大学提供的热电薄膜材料样品掺Ti的ZnSb.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图4:热电转换薄膜材料(掺Ti的ZnSb) /strong /p p style=" text-align: center " strong (深圳大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 氧化锆薄膜 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/63e8d2e4-4c04-4112-aa76-10f92a542629.jpg" title=" 清华大学提供的氧化锆薄膜样品.png" alt=" 清华大学提供的氧化锆薄膜样品.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图5:ZrO2薄膜 /strong /p p style=" text-align: center " strong (清华大学提供样品) br/ /strong /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/e6c00cea-ef7b-4cca-a103-57181b6b0131.jpg" title=" 氧化锆薄膜与XRD对比图.jpg" alt=" 氧化锆薄膜与XRD对比图.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 氧化锆薄膜与XRD对比图 /strong br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 高温陶瓷材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/ffba8968-5aa8-4340-927b-bad7ff25421f.jpg" title=" 海南大学提供的高温陶瓷材料样品TiN薄膜硅基底.jpg" alt=" 海南大学提供的高温陶瓷材料样品TiN薄膜硅基底.jpg" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图6:高温陶瓷材料(TiN薄膜硅基底) /strong /p p style=" text-align: center " strong (海南大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 硬质合金薄膜材料 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/9b945867-70c2-4548-adcc-cb5a2dbc1488.jpg" title=" 武汉大学提供的硬质合金薄膜材料样品切削刀具.png" alt=" 武汉大学提供的硬质合金薄膜材料样品切削刀具.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图7:切削刀具相变监测曲线 /strong /p p style=" text-align: center " strong (武汉大学提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong SiC薄膜 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/05df342d-1488-40b8-bf7c-8cf2f1dbd1d5.jpg" title=" 中国电子科技集团第五十五研究所提供的SiC薄膜样品.png" alt=" 中国电子科技集团第五十五研究所提供的SiC薄膜样品.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图8:SiC薄膜热膨胀系数监测曲线 /strong /p p style=" text-align: center " strong (中国电子科技集团第五十五研究所提供样品) /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 80) " strong 显示屏玻璃 /strong /span strong br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/01d1e69a-88b7-4aae-9edc-c1864a7dce34.jpg" title=" 武汉天马提供的显示屏玻璃样品.png" alt=" 武汉天马提供的显示屏玻璃样品.png" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 图9:显示屏玻璃热膨胀系数监测曲线 /strong /p p style=" text-align: center " strong (武汉天马提供样品) /strong /p p style=" text-align: right " strong (供稿:武汉嘉仪通) /strong /p
  • 122万!广州市环境技术中心总有机碳分析仪等采购项目
    项目编号:HJJS-2023HW-01项目名称:广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)2023年海洋环境监测仪器设备采购项目(购置经费项目)采购方式:公开招标预算金额:1,228,300.00元采购需求:合同包1(广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)2023年海洋环境监测仪器设备采购项目(购置经费项目)):合同包预算金额:1,228,300.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)1-1其他分析仪器总有机碳分析仪1(台)详见采购文件528,300.001-2分析仪器辅助装置全自动在线富集海水除盐分析系统1(台)详见采购文件700,000.00本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同生效之日起 90 天内交货。对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:广州市环境技术中心(广州市水与海洋环境监测站)地 址:广州市海珠区滨江西路海鸣街6号联系方式:020-818676912.采购代理机构信息名 称:广东省华粤采购科技有限公司地 址:广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔603-611房联系方式:020-623137603.项目联系方式项目联系人:黄小姐电 话:020-62313760-805
  • 日立热分析仪 诚招各区代理
    日立高新技术科学现诚招华北、华东、华南区域热分析仪产品代理商,欢迎有兴趣的经销商来电来信洽谈。  日立热分析仪拥有世界顶级的基本性能与丰富的扩展功能,在灵敏度,稳定性,操作性,可视性等方面拥有全球领先技术。  凭借优异的产品性能和技术,日立一直是日本国内热分析仪最主流的品牌,经过四十余年的考验,拥有压倒性的市场占有率和极佳的口碑。用户涵盖从高分子、无机材料到药品、食品等的生产、品控、研发等各个行业。  作为日立高新技术科学旗下知名产品,经过四十余年的生产不断推陈出新,目前有差示扫描量热仪DSC,热重-差热同步热分析仪TG/DTA,热机械分析仪TMA,动态热机械分析仪DMA四类产品。  为加快拓展中国市场,现诚招华北、华东、华南区域代理商,欢迎与我们有共同信念,并有强烈推广意识的公司加入。我们也将提供最完善的产品服务和技术支持。希望我们共同努力,共谋发展。 更多详情,请联系:杨杰 先生日立仪器(上海)有限公司电话:(021)-5027-3533邮件:jie.yang.zt@hitachi-hightech.com-----------------------------------------------------------关于日立高新技术科学日立高新技术公司,于2013年1月,融合了X射线和热分析等核心技术,成立了日立高新技术科学。以“光”“电子线”“X射线”“热”分析为核心技术,精工电子将本公司的全部股份转让给了株式会社日立高新,因此公司变为日立高新的子公司,同时公司名称变更为株式会社日立高新技术科学,扩大了科学计测仪器领域的解决方案。作为日立高新技术公司的子公司,以往的精工电子纳米科技有限公司得到了很多客户以及研究机关,学术机关的各位的支持,因此得以开发先进技术,并提供给广大客户能安心使用的仪器。
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