氮生物容器

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氮生物容器相关的厂商

  • 山东普利龙压力容器有限公司成立于1992年,是一家集研发、制造、销售于一体的股份制高新技术企业,是国家质检总局批准的三类压力容器定点生产企业。注资金壹亿圆人民币,占地83200平方米,现有员工300余人,专业技术人员80余人,拥有现代化工业厂房39360平方米,办公楼5200余平方。生产设备和工艺装备齐全、检验手段和测试技术先进、技术力量雄厚,为企业稳步发展打下了坚实的基础。 企业现持有A1、A2级(第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类)压力容器设计、制造许可证,美国ASME“U”钢印认证、API美国石油学会认证, ABS美国船级社认证,公司拥有自营进出口经营权。并通过了ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系证、GS28001职业健康安全管理体系认证。 公司注重科技研发的投入,一直致力于工民建筑换热、电站辅机和石油化工设备的研发、设计和制造,取得了20多项国家专利,是济南市级的“企业技术中心”,?并长期与清华大学、上海交通大学、山东大学等院校交流合,同时企业也与全国多家电力、石油化工设计院和科研单位建立了良好的合关系。
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  • 浙江贝斯特锅炉压力容器有限公司拥有国家质监总局颁发《特种设备制造许可证》的压力容器厂家;证书编号为TS2233060-2017。本公司主营产品有:真空热水锅炉、容积式热交换器、膨胀罐、储水罐、水箱、承压储罐、冷凝器(分、集)水器等系列。 本公司系列产品广泛适用于一般工业及民用建筑的热水供应,如宾馆、疗养院、高层建筑、体育馆、居民区、学校及其它工业用水单位,相对于其它同类产品具有节能、运行可靠等优点。我们热烈欢迎新老客户来人来电洽谈业务!联系方式:13758560961 客服QQ:653625283
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  • 基蛋生物科技股份有限公司成立于2002年3月,以"追求卓越、传递健康"为企业理念,是国内体外诊断,特别是POCT领域的主要供应商,致力于专业医疗器械和诊断试剂的研发、生产和销售。公司经历十多年的努力研发,突破体外诊断行业全自动、高通量、多指标快速联合检测、小型化、低成本等多个技术瓶颈,产品主要覆盖心血管疾病、肾损伤、传染病等重大疾病领域,广泛应用于各级医院、社区门诊、卫生院、实验室等。 近几年来公司发展迅速,构建了完善的营销网络体系;积极开拓国际市场,产品成功销往欧洲、美洲、亚洲和非洲的多个国家。公司营业收入飞速增长,在省内同类企业中产值、销售和利税排名均位于前列。公司先后荣获“国家火炬计划重点高新技术企业”、“工信部两化融合管理体系贯标试点企业”、“江苏省管理创新优秀企业”、“江苏省重点企业研发机构”等荣誉称号。积极承担了国家重点研发计划“重大慢性非传染性疾病防控研究”重点专项、“江苏省科技成果转化专项资金项目”、“南京市高端人才团队计划”等多项省市级项目。目前,基蛋生物在国内心脏标志物市场占有率处于领先地位,2013年被评定为全国体外诊断行业先进生产单位,2015年被评定为江苏省医疗器械生产企业优秀诚信单位,2016年成为南京医疗器械管理协会副会长单位、南京市IVD协会会长单位,南京体外诊断试剂分会会长单位,行业地位显著;总经理苏恩本凭借其在行业内的影响,被任聘为中国医学装备协会现场快速检测(POCT)装备技术专业委员会副主任委员、全国卫生产业企业管理协会医学检验专家委员会常务委员、中国医学装备协会检验医学分会“智慧医疗+POCT”学组副组长、全国生化检测标准化技术委员会委员,并荣获全国体外诊断行业先进生产个人、江苏省科技创业优秀民营企业家、江苏省产业教授、南京市劳动模范等荣誉称号。 未来,基蛋生物将继续以科技进步为动力,以高新技术为依托,以优秀人才为先导,矢志成为具有国际竞争力的生物科技企业,努力为人类健康事业谱写出新的篇章。
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氮生物容器相关的仪器

  • Thermo Scientific™ ALLpaQ™ 容器为工程塑料容器,用于支持我们的BPC产品,有助于满足大体积液体的保存、处理和运输需求。特点:• 可重复使用-稳定的设计和坚固的构造,可实现多次使用• 便捷-在不使用容器时,折叠壁可以放倒,保存简单• 可堆叠-增加额外的存放空间,无论是折叠的空容器还是存有溶液的容器堆叠皆可• 底部排放-提供可选择的底部排液方案• 可运输-使用适当的衬料和包装即可运输设备应用:• 在工厂内部保存和运输培养基和缓冲液• 将培养基送入生物反应器,或者缓冲液送入纯化系统• 接收和保存生物反应器中的收集物• 当使用适当的包装和衬料时,可将生物工艺液体运输至另一位置
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  • Thermo Scientific™ HyPerforma™ Smartainer™ 系统是持久耐用的外部支持容器,适用于内部大体积液体处理操作。特点:• 采用304不锈钢制成的简单且经济实惠的容器。• Smartainer系统可实现BPC顶部和底部排放。• 带有可选配件的模块化系统,可实现移动和BPC处理。• BPC采用Aegis5-14和CX5-14薄膜制成,尺寸已经过优化,适用于Smartainer系统。• BPC目录产品配置有100、200、500、1,000、1,500和2,000L体积可供选择。• 不带夹套的外部容器系统有200、500、1,000、1,500和2,000L体积可供选择。带夹套的系统可以定制各种体积,适用于需要加热或冷却的应用领域。应用:• 在工厂内部保存和运输培养基和缓冲液。• 将培养基送入生物反应器,或者缓冲液送入纯化系统。• 接收和保存生物反应器中的收获液。• 不适合长途运输。
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  • 液氮生物容器 400-860-5168转0872
    大口径方提桶液氮罐结合了低液氮消耗和中等规模细胞样本冻存的优势,较大的口径和方便提取的冻存架可轻松满足需要长期冻存并且需要频繁存取样品的场合。该系列液氮罐占地面积小,重量轻,是科研向细胞间、小型生物样本库和建库初期的首选产品。 *该产品仅限科研、工业用途,不得用于医疗、临床或诊断用途。产品特点:&bull 低液氮消耗- 内胆外采用多层热导系数低的绝热纸均匀缠绕形成绝热层,并且每层绝热纸外均采用反射性能优良的铝泊为反射屏,减少热辐射&bull 五年真空质保- 容器夹层为超真空状态,并在夹层中加入了大量可在低温状态下吸收大量气体的低温吸附剂,来防止气体的热对流,以保证容器性能的长期稳定&bull 高强度的铝合金结构- 内胆和外胆均采用的坚固耐劳铝合金制作,强度高,重量轻,占地面积小&bull 标配安全锁盖- 确保样本安全&bull 大口径设计- 方便样本存取,适配25格或100格冻存盒&bull 可选配智能液氮监控系统- 瓶塞式液氮监测器可监测容器温度和液面高度,并在温度或液面低于设定值时,提供远程报警&bull 型号规格齐全- 可提供35L到175L规格的液氮生物容器,满足不同样本通量的存储需求型号:型号LBC-35LBC-47LBC-50LBC-65LBC-95LBC-120LBC-145LBC-175最大储存量方提桶数量666666662ml 冻存管60075075024003000360048006000层数455456810性能液氮容积3547506595120145175静态蒸发率 L / day0.360.450.430.780.810.850.850.87静态液氮保存期 d9710511583117142171202外形尺寸口径(mm)125127125216216216216216总高(mm)74571877070095086010201130外径(mm)451508508680680680680680净重 (kg)17.22122.6323845.14856
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氮生物容器相关的资讯

  • 行业前沿 | RTU容器(小瓶,注射器和药筒)的机器人无菌灌装
    在药品包装以及病人使用之前,灌装及密封是生产的Last一个步骤。目前对患者的治疗已经从广泛的通用疗法转向小范围的针对性治疗,因此生物制药行业也由此过渡到了小批量的无菌生产。 从后端走向前端的机器人 不久前,机器人聚焦在生物制药行业生产线的后端功能,如装箱、码垛。目前,在RTU(Ready-To-Use)容器(小瓶,注射器和药筒)的初级包装过程中,利用机器人进行操作取得了进展。在RTU系统中,瓶子的包装是预先准备好的,因此整个过程中剩余部分是灌装以及容器密封,从而消除了前期清洗、灭菌等过程面临的挑战。 机器人解决方案为制药企业提供了一种更快、更灵活和更具成本效益的方式,使用相同的灌装线平台可以灌装不同规格的容器,以满足对小批量药品,订制包装,产品和模具的快速更换,减少人员干预等不断增长的需求。在灌装过程中,传统的灌装系统无法满足小批量生产的灵活性,多种容器规格或大小以及过程的可重复性。 随着技术的进步,机器人已经能够兼容样品的无菌生产,几乎不会产生任何颗粒,并且完全耐受消毒。与传统的无菌生产机器相比,机器人具有一项特殊的优势:灵活性。它们具有完全的适应性,如果应用或者容器规格进行更改,可以进行重新编程,将成本降到尽可能的小。 机器人灌装中的称重系统机器人灌装RTU容器的步骤 1.注射器、小瓶及药筒已经是经过清洗、灭菌直接可以使用的,他们装在一个密封的蜂巢盒中,因此不需要任何的清洗、灭菌以及特殊的传送系统。装有空的药品容器的蜂巢盒放在ISO标准的盒子中,可以确保运输的安全性,避免玻璃之间的接触。使用者将蜂巢盒放到可控制的区域(RABS/隔离器)进行自动撕膜并转移到下个位置。在撕膜过程中,机器人手臂轻轻地撕开预热的密封纸,并将其通过RABS/隔离器底板上的洞口扔到废物收集容器中。 将蜂巢盒的密封纸撕掉后,蜂巢盒中的容器便暴露在周围的环境中,通常会用RABS或隔离器进行保护来降低后续潜在的污染风险。在RABS和隔离器的保护下,机器人手臂提供了安全和清洁的操作,避免在容器转移和撕膜过程中人工干预产生的潜在污染风险。 撕膜机器人手臂 2.一旦蜂巢盒的膜被撕掉后,会转到下个步骤,第二个机器人手臂将带空容器的蜂巢盒转移到灌装位置,在灌装过程中,灌装头的位置是固定的,机器人通过移动蜂巢盒和容器到灌装头的位置完成每个容器的灌装,这样可以减少颗粒物的产生以及潜在的污染风险。 将蜂巢盒从底托中取出 3.每个药品瓶完成灌装后,立刻同步进行加塞这样可以尽量缩短灌装后的溶液在环境中暴露的时间。一旦蜂巢盒中所有的药品瓶都灌装和加塞完成,机器人手臂将整个蜂巢盒移动到原来带底托的位置,进行下一个步骤操作。 机器人手臂对药筒进行灌装 机器人集成到到整个灌装线过程中可以提供可靠的运行可重复性,同时可以对蜂巢盒和样品瓶进行小心操作,减少颗粒物的产生,空气干扰和意外的摇晃,防止样品溢出或其他事件的发生,否则可能会导致计划之外的人工干预,从而损害无菌环境。SP i-Dositecno SY注射器灌装机 SP ScientificSP i-Dositecno SY 注射器灌装机是一款多功能的机器,通过机器人实现灌装和加塞/加推杆,适用于玻璃和塑料注射器、药筒和蜂巢盒。最多可具有10个灌装头,达到200VPM的灌装速度,同时具备IPC在线称重功能。此外,还提供拆袋,撕膜,去蜂巢,贴标签,加推杆等一些列完整的功能,机器人采用洁净化工艺设计,可进行VHP灭菌,充分满足GMP标准下A级无菌环境生产需求。 美国SP集团可以为客户提供完整的无菌制药洗烘灌整体化解决方案,实现自动化,无菌化,标准化与集成化生产与管理。 不仅可以提供常用规格样品瓶的灌装,也可以提供非常规及特殊样品规格的定制化; 不仅可提供液体样品的灌装,也可以提供固体粉末样品的灌装; 可用于生物药品,疫苗,眼药类药品等的灌装,满足不同客户的不同需求。
  • 高能镍碳超级电容器问世 解决电动车电源问题
    周国泰院士(左二)和科技人员一起检验汽车用高能镍碳超级电容器   你看满大街上跑的汽车,有几辆是电动车?   2008年北京奥运会,2010年上海世博会,人们看见电动汽车上路了,跑起来了。让人振奋!   可是,到了今天,电动汽车还是“雾里看花”。   怎么回事呢?   周国泰院士斩钉截铁地说,问题出在电动车的电源上。电动车的电池技术还没有“过关”。   这是在北京的总后军需物资油料部“周国泰院士工作室”,科技日报记者采访周国泰院士的一段对话。   紧接着,周国泰说:“如今,我们研发成功了高能镍碳超级电容器,这是电动车电源的一个新突破,将对电动车产业发展带来深刻影响。”   他随手拿给记者一份邀请函,是8月24日天津市政府印发的。上面写道:“天津市围绕推动新能源产业发展,与中国工程院院士周国泰合作,成功开发出高能镍碳超级电容器产品。经天津市科委组织成果鉴定,达到国际先进、国内领先水平,在电动汽车和储能电站中将具有竞争优势。天津市人民政府定于2011年9月1日上午10时在天津大礼堂召开高能镍碳超级电容器产品新闻发布会。”   眼前的周国泰院士,怎么搞起电动汽车研究了?   周国泰,我国军用、民用功能服装材料和士兵个体防护研究领域的知名专家。   从一名战士,到大学生,到走上总后军需装备研究所的科研之路,几十年来,周国泰在防弹装备、特种防护服装和防寒保暖材料研究等方面,取得多项成果。先后主持研制防弹背心、防弹头盔,解决了防弹材料及防弹结构体复合成型、树脂基体合成等一系列技术关键,研究成果居国际先进水平,他研制出的服装已装备军、警、法等部门,并出口美国等10余个国家。开展静电防护理论、特种防护服装研究与技术开发,研制的防静电、抗油拒水、阻燃等系列防护服装,装备到全国各大油田,并广泛用于石化、冶金、林业等部门。主持被服保暖材料、保暖机理和生产技术研究,合作研制成功热熔粘结絮片和PTFE防风防水透湿层压织物,广泛用于作训服、防寒服、南极考察服和运动服等。创建我国服装工效研究中心和单兵防弹装备V50弹击试验室,系统开展了服装工效学研究,实现了我国防弹装备测试评价与国际接轨。曾先后获得国家科技进步一等奖3项、二等奖3项,省部级科技进步奖多项成果奖励。1999年,当选为中国工程院院士,并晋升为少将。   今天的话题,还是谈谈你搞的超级电容器吧。   “你千万别说是我一个人搞成的。我有一个研发团队,有中央领导同志、有多个部委的关心支持,有天津市、张家港市、淄博市,有一大批多学科、多领域的专家协同合作创新,才开发出超级电容器,成为电动汽车的新电源。”院士、将军集于一身的周国泰,说话睿智果断,开门见山。   高能镍碳超级电容器,有哪些技术突破   高能镍碳超级电容器,成为一种用在电动车上的全新电源,周国泰说:“实现了几个突破。”   周国泰介绍,高能镍碳超级电容器,首先在加大材料的比表面积上实现突破。传统电容,100年前就发明了,电容是靠比表面积存储电荷,其优点是可无数次充放电,而且不发热。储电量的大小由其内部比表面积大小而决定。超级电容器,就是在研发出新材料的基础上,尽可能地扩大比表面积,使储电量大幅增加 第二,超级电容在正负极的材料结构上获突破。电池的优点是储电量大,由电能转化成化学能,再转化成电能释放出来,其比功率比传统电容高得多。超级电容,在结构上实现了电池和传统电容的内并,实现了电池和电容的优点兼备。   锂离子电池,不是业界推崇的电源吗?周国泰说:“技术还不过关!”他将这种电池与超级电容器作了比较。   第一,锂离子电池存在安全隐患。锂离子、有机电解质,其本身有易燃、易爆性,杭州、上海曾发生的电动汽车自燃事件,今天谈起来还让人后怕。超级电容器,充满电后用射钉枪打,使其短路,任何反应都没有 放火上烧,不锈钢外壳快烧红了,也没发生爆炸。锂离子电池,一旦发生短路,就会燃烧或者爆炸。   第二,锂离子电池,基本是300A电流充电,时间长,一次充电要6—8小时,使用不方便。超级电容器,可1500A,甚至3000A大电流充电,单块充满电只要几秒钟,上百块串联在一起充电,6分钟可达90%以上。   第三,锂离子电池寿命短。充放电的标准是2000次,目前很少有能达到的,即使达到了,性价比不实用。超级电容器,可大电流充电,瞬间大电流放电,效果理想,充放电可达5万—50万次,而充放电的国家标准是5万次。就说在淄博那次试验,公交车装上超级电容器充电后,乘坐满员,上了高速路,时速120公里,一次充电跑了210公里。使用超级电容器的小轿车,瞬间可大提速,时速可达130公里。   “你说超级电容器的优势怎么样?”说到此,周国泰问记者。大家都笑了。   回顾电动汽车发展历程,人们不难掂量出超级电容器的分量,也不难理解天津市政府为什么要召开新闻发布会的原因。   电动汽车诞生有100多年了,1839年,苏格兰人罗伯特安德森造出了世界上的第一台“电动车”。不过它不十分成功。主要原因是,电池寿命太短,电力太小,只能挪动一个非常轻的底盘。到了19世纪后期,长效电池诞生,促进了电动车的进一步发展,人们才在伦敦的大街上见到电力驱动的出租车,不过行驶距离非常短,还必须不停地在充电站里充电。   罗伯特不会预想到,历史进入到21世纪,随着全球能源危机的不断加深,石油资源的日趋枯竭以及大气污染、全球气温上升的危害加剧,各国政府及汽车企业普遍认识到节能和减排是未来汽车技术发展的主攻方向,发展电动汽车成为解决这两个技术难点的最佳途径。电动汽车也随之成为世界各国的选择和技术竞争的一个焦点。   一些专家曾经估计,全球能源矿产资源仅够支撑不到100年 而我国的石油只能支撑国内消耗30年,煤炭最多能支撑100年。目前,我国每年有85%的汽油和20%的柴油被汽车烧掉,汽车无疑成为了能源消耗大户,能源紧张与汽车行业发展的关系十分密切。如果中国的人均汽车拥有量追上美国,中国的道路上就会奔跑着6亿多辆小汽车,这一数字将超过世界其他国家小汽车数量的总和,对能源的需求将不言而喻,中国必将成为第一大油耗和石油进口国。   国人不会忘记,当年铁人王进喜在首都北京看到汽车背着的“大包袱”,缺石油,被人瞧不起啊!   到了今天,汽车背的“大包袱”没有了,可城市却背上了“大包袱”。从地上看天,见不到蓝天白云,从空中往下看,灰蒙蒙的,不见城市的倩影。说重了,是民族的耻辱!   从能源、环境的角度审视,发展新能源汽车,是我国的必然选择。而且从技术的角度看,我国有自身的优势。   据相关资料显示:我国虽然在传统汽车领域落后于发达国家近二三十年,但在电动汽车领域,我国与国外的技术水平和产业化程度差距相对较小,并有机会在该领域获得重要席位。这也为我国汽车工业技术实现跨越发展提供了一次历史性的机遇,更重要的是我国还有后发优势。目前,我国电动汽车的研发已具备一定的基础,一些企业在20世纪90年代中期就推出了电动汽车样车。   我国“八五”以来电动汽车被正式列入国家攻关项目,对电动汽车的投入显著增加。我国的汽车企业和高校、科研院所等200多家单位投入了大量的人力、财力和物力研发电动汽车,并取得了一系列科研成果。“九五”期间,电动汽车被列入863计划12个重大专项之一,全国汽车标准化技术委员会于1998年新组建了电动汽车车辆标准化分技术委员会。科技部又于2001年启动了电动汽车重大科技专项,使我国电动汽车技术水平和产业化程度与国外处在同一起跑线上。     现代电动汽车一般可分为三类:纯电动汽车(PEV)、混合动力汽车(HEV)、燃料电池电动汽车(FCEV)。但是近几年在传统混合动力汽车的基础上,又派生出一种外接充电式(Plug-In)混合动力汽车,简称PHEV。目前在全世界,电动汽车一直是各大汽车集团花费巨资研发的新兴领域。   然而,制约电动汽车发展的瓶颈,还就是电池。世界电动车协会主席陈清泉在2011中国长春国际汽车论坛上表示,当前我国电动汽车电池技术存在两个明显缺点:第一个缺点就是缺乏深层次技术。比如电池的化学问题、物理问题、温度问题、结构问题等,在这些方面我们研发还不够,没有能够建立数学模型把这些问题搞清楚 另一个缺点是缺乏评价体系。比如电池的安全性怎么样,在高温、低温环境下能不能正常工作,这些都没有一个好的评价。   有资料介绍,电动汽车对电池的要求比较高,电池要具备高比能、高比功率、快速充电和具有深度放电功能,循环和使用寿命要长。铅酸电池,虽然其比能量、比功率和能量密度都比较低,但是高的性价比使其应用广泛,然而带来的是严重的环境问题。镍镉电池和镍氢电池虽然性能好于铅酸电池,但是其性价比不高,含重金属,用完后回收处理难,若遗弃会对环境造成严重污染。   目前,越来越多的研究人员选用锂离子电池作为电动汽车的动力电池,但这种电池的缺陷十分明显,前面已叙。   “针对目前各种电池的缺陷,我们开发了超级电容器。”周国泰顿了一下,说,这种电容器的技术优势前面说了。所以,很顺利地通过了天津市科委组织的成果鉴定。   高能镍碳超级电容器,老百姓也用得起   有专家说,目前,几乎所有的人都认为电动汽车是未来的发展趋势,但种种迹象表明,电动汽车离我们还是比较遥远。但电动自行车风靡全国,每天提几公斤的电池上下楼,在居民小区并不鲜见。电动汽车怎么办?   为此,有学者发表文章,对电动汽车提出种种担忧和质疑。有说电动汽车在电池上不成熟的,有说原子电池、聚合物电池、燃料电池、锂离子电池等任何电池都不环保的,各种议论不绝于耳。   有各种质疑和担心,也属正常。科技创新,正是在质疑中前行、在争论中创新的。说着,周国泰从沙发上站起来:“在发展电动汽车的过程中,有各种担心,是可以理解的。电池的问题卡住了电动汽车的脖子,这也是事实。”他扳着手指头,就说公交车吧,一辆公交车,走100公里,若用油30升,按8元1升算,要240元 而用电,走100公里。用电70度,每度电平均按6毛钱算,是42元钱。还是用电省吧。因此,发展电动车,不应动摇!   还以锂离子电池为例,与超级电容器比,锂离子电池成本7万元,充电2000次,每充电1次按行驶100公里算,20万公里就要更换电池 超级电容器,也按充电1次行驶100公里算,可充电5万次,甚至可达10万次、50万次,超级电容器的价格不高于锂离子电池。超级电容器回收后,对材料再激活处理后还可以使用。计算一下,综合成本有多低!这样,老百姓是不是就能用得起了?   超级电容器的生产是环保的,你可以到淄博年产100万只的生产基地去看,生产车间,只有一个地漏,那是用来打扫卫生冲水用的,整个生产过程,不产生废水、废气,没有污染排放。还用担心环保问题吗?   高能镍碳超级电容器,“协同会战”的结果   话题回到采访周国泰院士的开头。他还是坚持说那句话,超级电容器的研发,是多方支持,多领域、多学科专家协同攻关的成果。   “周院士说的是事实!”原海军后勤部技术装备研究所研究员陈同柱讲起了周国泰。   周院士是一位军人科学家。多年来,他创建了我们国家的军事科研的新模式和新路子。他作为领军专家,坚持军民融合发展,他把军内外有关专家,战略研究的,军事需求的,科研管理的专家都联合起来,充分集成地方的科研力量、技术成果,甚至地方的资金资源,高效组合起来,形成优势。这就是他的“小核心大联合”的科研创新模式。   陈同柱说,就说超级电容器这个新能源项目,看起来是解决电动汽车动力问题,最终是军民两用,可能在潜艇、航天,包括新型飞机、导弹都可应用,解决国防军事急需的新能源,花了最少的钱,取得了大成果。现在,导弹、飞机、航天火箭,液体燃料的推力远远不够用了,他的科研找到了路子,很可能要在这方面突破。这就是军民融合。   回顾周国泰的科研历程,他倡导“大科研”的思路清晰可见。   多年来,他打破研究所的“高大院墙”,广泛合作,先后有十几名院士和知名专家给他当顾问,直接参与课题研究。他把研究室主任带到训练场上去,带到船上去,干什么?上去找科研课题。他说,你研究的防寒服装,要自己穿上到寒区部队去和战士一块体验。比如,研究出舰船食品,就到船上去,风浪颠簸后看自己能不能吃。   他说:“好舵手会用八面风!科研,要兼容式、融合式,广泛联合、协作,充分发挥各方面的力量,发扬‘两弹一星’精神!”正是这样,在“九五”期间,周国泰创造了一个不足百人的研究所获得11项全军科研重大贡献奖,而有几千人的一个研究院才获9项。   关于获得多方面支持和合作,周国泰讲了一个故事。   一次,周国泰向一位中央领导同志汇报,说超级电容器用在电动汽车上,从起步,上坡,提速,包括充电速度如何快等等,讲得头头是道。这位领导同志说,我不听你讲,把车开来看看。   果然,周国泰把车开来了,领导坐了一圈,给予肯定:好!并详细过问还有什么困难。这件事发生在2010年。   超级电容器研发,像许多创新成果一样,最初从实验室做起,始于2008年。   怎么想到了研发超级电容器呢?   先看看这一年有关电动汽车的信息,各种电池技术及生产的消息,铺天盖地。人们的胃口吊起来了,期待着大街上有更多的电动汽车在跑。同时,业界在电动汽车电池技术上,也有不少争论。有人认为,电动汽车电池技术上解决了,只是成本高,国家出台补贴政策,就能推进电动汽车产业的发展。也有人提出,靠国家补贴,不是长久之计,有人在借机圈钱,电池技术还没有真正“过关”。   在这样的氛围下,周国泰组织创新团队攻关。他注意到,有人在传统电池上做文章,力求技术新突破。传统电池,是电能变成化学能,再转变成电能。而传统电容,是做大比表面积,通过研发各种物质材料,用增加比表面积的办法,来提高电容的性能。比表面积最大的材料,是活性碳。周国泰,在传统电池和传统电容之间,选择了一条科研的“中间路线”,集成电池和电容的优点于一身。   科技创新,往往是在不经意间,又往往以科研思路正确取胜。有成就的科学家,首先是在科研思路和方法上与众不同,从而获得科学突破。周国泰就是这样的科学家。在近4年的时间里,他领着科研团队,日夜苦干。他像当年研究石油工人防护服那样,从实验室到油田,身背大包服装搞试验,四处奔波 他像当年研究作战防护服、防弹头盔那样,上靶场,进深山,钻猫耳洞。研发超级电容器,还是那样“拼命三郎”。为此,4年间,周国泰病倒两次住院。   这里难以记述周国泰和研发团队更多的创新故事。不过,在近4年的时间里,他和研发团队终于获得了新成果:高能镍碳超级电容器。在天津市科委组织的成果鉴定会上,获得很高的评价。   采访周国泰院士,他不愿讲自己“过五关、斩六将”的故事,而是不间断地谈超级电容器研发获得的方方面面的大力支持和研发中的大团队协同。   他说,这是事实啊!从中央领导,到国家发改委、科技部等多个部委、天津市、天津市科委、张家港市、淄博市等,各级领导重视、关心、支持,涉及汽车等多领域、多学科专家密切合作,步调一致,协同攻关。不如此,这个超级电容器搞不出来,更不能成功用在汽车上。   举个例子吧。发改委的有关领导多忙啊!可是,领导多次表示:“周院士来谈项目,随时可见。”   做实验,急需一笔资金,张家港市委书记黄钦、市长徐美健得知后,当即拍板:“资金一周内到位。” 徐美健说:“这是国家的大事、民族的大事,即使失败了,我们张家港也愿意交这个学费!”   超级电容器中试,需要投入一笔资金,建中试生产线,淄博市委书记刘慧晏、市长周清利也还是当即决定:“中试生产线建在淄博,年产100万块,投资一周内到位。”周清利说:“实现零排放,还百姓一片蓝天是我们共产党人的责任,我豁出老命也要一干到底。”不仅如此,市科技局局长周元军就住在厂里,中试生产线高质量、高标准,以最快的速度建成。   周国泰还讲了几件他难忘的事。   超级电容器要在汽车上做试验。那是一个大冬天,北京那天出奇的冷。淄博市科技局局长周元军带着汽车,大汽车上驮着小汽车,一路从淄博赶到北京,下了车双手冰凉,身体发抖。再看几位穿工作服的随行,装车、卸车。旁人不知道,这几位是山东理工大学领军级的教授啊!   超级电容器做汽车发动机试验,涉及到天津军交实验室、天津无线电18所、汽研中心等多家单位、多位科研人员,大家一呼百应,一项试验要求5天完成,天津军交学院院长犹如战场下命令:“5天完成,只能提前。”   尤其是天津市,张高丽书记在不到一年的时间5次亲自召开会议协调和讨论此项目,并做多次批示。分管工业的副市长王治平召开20余次专门会议协调政府有关部门。天津市有关企业联合攻关,科委领导多次来试验室,具体指导项目的进程。他们心中装的是环境,装的是百姓,装的是那一片蔚蓝的天!   周国泰说:“我不是搞汽车的。超级电容要用在汽车上,如果没有这样的大力支持、协同攻关、良好的合作,是根本不可能的!协同,使每个人的创新潜能充分释放出来,整合起来。”   又说起为研发超级电容器项目,周国泰不到4年两次住院。院士也当了,将军的衔也授了,功成名就了,何必再“拼命”呢?!   周国泰说:“节能减排,哥本哈根会议上,温总理有承诺。还老百姓一片蓝天,作为科技工作者,我有一份责任!”   走出周国泰院士工作室,记者还回味着这句话。
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    近日,我所催化基础国家重点实验室二维材料化学与能源应用研究组(508组)吴忠帅研究员团队发表了有关可降解聚合物基超级电容器的综述文章,系统总结了生物可降解聚合物在超级电容器中的应用现状,并对该领域存在的挑战和机遇进行了展望。   超级电容器在未来可穿戴和可植入电子设备领域具有应用潜力,但用于超级电容器的传统材料往往不可降解,随着其推广应用,将产生大量的电子垃圾,无法满足当今社会日益增长的环保要求。生物可降解聚合物包括天然生物可降解聚合物和合成生物可降解聚合物,它们在自然条件下可以被分解为无害的小分子,而且优异的生物相容性使其避免了对环境的污染和生物的危害,这些独特的性质若能应用于超级电容器,将对其环境无害化处理产生重要影响。该文章系统地综述了现有生物可降解聚合物的分类、典型结构、性能和制备工艺,并从制备策略和改性方法方面概括了生物可降解聚合物基超级电容器的最新研究进展。在此基础上,文章指出了目前可降解超级电容器发展中亟需解决的问题。该综述对生物可降解聚合物在超级电容器甚至是储能领域的进一步应用有一定的指导作用。   该综述以“Recent Advancements and Perspectives of Biodegradable Polymers for Supercapacitors”为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上,该工作的第一作者是我所508组博士后吴鲁和师晓宇。上述工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金、我所创新基金等项目的资助。

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  • 选择液氮生物容器时需考虑的关键特点

    选择液氮生物容器时需考虑的关键特点

    随着生物科技的发展,越来越多的实验室和研究机构开始使用液氮生物容器来存储和保存生物样本。液氮生物容器具有低温、长期保存、防腐蚀等优点。然而,在选择液氮生物容器时,我们需要考虑一些关键特点,以确保样本的稳定性和完整性。本文将介绍选择液氮生物容器时需要考虑的关键特点,包括容器材质、封闭性能、安全性、标志和建议的使用寿命等。  一、容器材质  选择液氮生物容器时,首先要考虑的是容器的材质。常见的液氮生物容器材质有不锈钢、玻璃和塑料。不锈钢容器具有较高的耐腐蚀性和耐用性,适合长期存储。玻璃容器虽然透明,便于观察样本,但密封性较差,易受温度变化影响,并且存在破裂的风险。塑料容器相对较廉价,但在低温下可能变脆或变形,不适合长时间存储。因此,根据实际需求和样本特点选择合适的容器材质是至关重要的。  二、封闭性能  液氮生物容器的封闭性能直接影响到样本的保存质量。优质的液氮生物容器应具有良好的密封性能,能够有效地隔绝外界空气和水分的进入,并减少样本与液氮之间的接触。密封性能不佳的容器容易导致样本受污染、干燥或溢出,从而影响样本的稳定性和完整性。因此,在选择液氮生物容器时,要确保容器具有良好的封闭性能,以保护样本免受外界环境的影响。  三、安全性  液氮生物容器的安全性也是我们选择时需要考虑的重要因素之一。液氮的温度极低,接触液氮可能导致严重的冷烫伤。因此,液氮生物容器应具备良好的隔热性能和人性化设计,以降低安全风险。一些优质的液氮生物容器配有特制的手柄和防滑底座,方便用户抓握并防止容器的滑动。此外,容器上的标识和警示标志也是确保安全的重要因素。  四、标志  液氮生物容器上的标志对于样本的管理非常重要。合适的标志可以帮助我们迅速找到所需的样本,并避免混淆和错误。在选择液氮生物容器时,我们应该选择具有明显标记的容器,如容器编号、样本类型、存储日期等。此外,一些高端的液氮生物容器还配备了电子标签或RFID技术,可以实现自动标记和追踪,提高样本管理的效率和准确性。[img=液氮罐,574,382]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312280910540378_2029_3312634_3.png!w574x382.jpg[/img]  五、建议的使用寿命  根据不同的厂家和品牌,[url=http://www.mvecryoge.com/]液氮容器[/url]的使用寿命有所差异。正常情况下,液氮生物容器的使用寿命通常为5年至10年。然而,容器的实际使用寿命可能受到多种因素的影响,包括材质的质量、使用环境的条件和用户的维护管理等。因此,在选择液氮生物容器时,我们应该根据厂家的建议和指导,选择具有合适使用寿命的容器,并定期进行检查和维护,以确保容器的正常运行和样本的安全保存。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]  综上所述,选择液氮生物容器[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮罐[/url]时需考虑的关键特点包括容器材质、封闭性能、安全性、标志和建议的使用寿命等。通过选择合适的容器材质和具有良好封闭性能的容器,我们可以确保样本的稳定性和完整性。同时,考虑容器的安全性和合适的标志,可以提高样本管理的效率和安全性。最后,根据厂家的建议选择合适的使用寿命,定期进行检查和维护,可以延长容器的使用寿命并保障样本的安全保存。

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    如何减少生物液氮容器长时间存储中的液氮损耗问题  在生物领域的实验室和研究机构中,液氮是一种常用的低温冷冻介质,用于长期保存细胞、组织和生物样本。然而,液氮的蒸发损耗一直是一个令人头疼的问题,不仅增加了运营成本,还可能导致储存样本的质量下降。本文将探讨如何减少生物[url=http://www.cnpetjy.com/]液氮容器[/url]长时间存储中的液氮损耗问题,并提供切实可行的解决方案。  使用高性能杜瓦瓶  杜瓦瓶是一种特殊设计用于储存液氮的低温压力容器。采用双壁真空绝热技术,可以有效减少液氮的蒸发损耗。选择高性能的杜瓦瓶,如YDS系列,其优良的保温性能和密封性能可以显著减少液氮的蒸发速率,从而降低储存成本,同时确保储存样本的质量。[img=液氮罐,690,472]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312201008061947_8882_3312634_3.jpg!w690x472.jpg[/img]  定期检查和维护  定期对液氮容器进行检查和维护是减少液氮损耗的关键。首先,要确保液氮容器的密封性良好,没有漏气现象。其次,定期清理液氮容器周围的绝热材料,确保绝热层的完整性和性能。此外,定期检查液氮容器的压力表和压力释放装置是否正常工作,及时发现并修复问题,可以有效降低液氮蒸发损耗。  使用液氮保护罩  液氮保护罩是一种专门设计用于减少液氮蒸发的附属装置。液氮保护罩可覆盖在液氮容器上方,形成一层额外的绝热屏障,减少外部环境对液氮的热量传导,从而减缓液氮的蒸发速度。使用液氮保护罩可以显著减少液氮损耗,降低储存成本。[url=http://www.mvecryo.com/]mve液氮罐[/url]  通过选用高性能杜瓦瓶、定期检查和维护液氮容器以及使用液氮保护罩等措施,可以有效减少生物液氮容器长时间存储中的液氮损耗问题。这些方法不仅可以降低运营成本,提高液氮的利用效率,还能保证储存样本的质量和安全。在生物实验室和研究机构中,科研人员应该重视液氮管理工作,采取适当的措施来降低液氮损耗,实现更加经济、高效的液氮储存和管理。[b][url=http://www.cnpetjy.com/1653.html]医院的液氮罐是干什么用的?[/url][/b]

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    液氮生物容器的巧妙应用解决了冷冻保存中的样品蒸发问题

    生物实验室研究的不断深入,对于样品的冷冻保存要求也越来越高。然而,冷冻保存过程中的样品蒸发问题一直困扰着科研人员。为了解决这个问题,科学家们研发出了液氮生物容器,通过其巧妙的设计和应用,成功地解决了冷冻保存中的样品蒸发问题。  利用真空绝热层减少样品蒸发  液氮生物容器的主要特点之一是其独特的真空绝热层。这一层能够有效隔离内外环境,防止温度的传递和样品蒸发的发生。真空绝热层采用高度纯净的材料制成,具有良好的绝热性能。在样品放入容器后,容器内的空气被抽出,形成真空环境。这样一来,容器内部的温度变化减缓,样品蒸发的速度大大降低。同时,真空绝热层还能够有效防止外界湿气进入容器,从而保证样品的质量和稳定性。[img=液氮罐,640,1140]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312071002063386_6582_3312634_3.jpg!w640x1140.jpg[/img]  采用多层密封结构提高容器密封性  为了进一步减少样品蒸发,液氮生物容器在设计中采用了多层密封结构。多层密封结构由内至外包含了样品仓、密封胶圈和外部壳体,形成了完整的密封系统。密封胶圈具有良好的弹性和耐高低温性能,能够有效隔离内外环境,防止样品蒸发和外界湿气的进入。同时,外部壳体的材料选择也很重要,需要具备较高的耐冷性和抗腐蚀性,以确保容器的密封性和使用寿命。[url=http://www.mvecryoge.com/]金凤液氮罐[/url]  精确控制液氮注入量以控制样品温度  为了更好地解决样品蒸发的问题,液氮生物容器还配备了精确控制液氮注入量的装置。科研人员可以根据实际需求,通过调节液氮注入的速度和量,精准地控制样品的温度。当样品接近设定的温度时,液氮注入会相应减少或停止,避免了过冷的发生,减少了样品蒸发的可能性。这种精确控制的方式既可以保证样品的稳定性和质量,又可以最大程度地减少样品蒸发的损失。  综上所述,[url=http://www.mvecryoge.com/]液氮罐[/url]凭借其独特的设计和应用,成功地解决了冷冻保存中的样品蒸发问题。通过利用真空绝热层减少样品蒸发、采用多层密封结构提高容器密封性以及精确控制液氮注入量来控制样品温度,液氮生物容器能够有效地保护样品的质量和稳定性,满足科研人员对于冷冻保存的需求。未来,随着科技的不断进步,液氮生物容器将继续得到改进和优化,为科学研究提供更加稳定和可靠的冷冻保存解决方案。

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    聚丙烯(Polypropylene, PP) 可高温高压灭菌的塑料废品容器,是作为生物危险废品二级容器的理想选择。方便的一步杀菌;无需取出高温高压灭菌袋。盖子上的开口可方便地单手处理材料;并限制了对传染性废品的暴露。可容纳标准尺寸的高温高压灭菌袋。不会生锈、凹陷或穿孔。同时以英语和西班牙语塑印红色的通用生物危害(biohazard symbol)符号。符合U.S. OSHA标准29 CFR 1910.1030,可用于防止血载病菌。侧面和底部为防漏结构。(可高温高压灭菌/生物危害) 容量,L:57         容量,gal.:15 外径 x 高,cm:33 x 69 外径 x 高,in.:13 x 27 每箱数量: 1
  • 生物危险废品容器 6370-0004 5.5L
    聚丙烯(Polypropylene, PP) 可高温高压灭菌的塑料废品容器,是作为生物危险废品二级容器的理想选择。方便的一步杀菌;无需取出高温高压灭菌袋。盖子上的开口可方便地单手处理材料;并限制了对传染性废品的暴露。可容纳标准尺寸的高温高压灭菌袋。不会生锈、凹陷或穿孔。同时以英语和西班牙语塑印红色的通用生物危害(biohazard symbol)符号。符合U.S. OSHA标准29 CFR 1910.1030,可用于防止血载病菌。侧面和底部为防漏结构。(可高温高压灭菌/生物危害) 容量,L:5.5     容量,gal.:1.5 外径 x 高,cm:21 x 27 外径 x 高,in.: 8-1/4 x 10-1/2 每箱数量: 1
  • 生物危险废品容器 6370-0005 19L
    聚丙烯(Polypropylene, PP) 可高温高压灭菌的塑料废品容器,是作为生物危险废品二级容器的理想选择。方便的一步杀菌;无需取出高温高压灭菌袋。盖子上的开口可方便地单手处理材料;并限制了对传染性废品的暴露。可容纳标准尺寸的高温高压灭菌袋。不会生锈、凹陷或穿孔。同时以英语和西班牙语塑印红色的通用生物危害(biohazard symbol)符号。符合U.S. OSHA标准29 CFR 1910.1030,可用于防止血载病菌。侧面和底部为防漏结构。(可高温高压灭菌/生物危害) 容量,L:19         容量,gal.:5 外径 x 高,cm:28 x 38 外径 x 高,in.:11 x 15 每箱数量: 1
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