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导线分流器

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导线分流器相关的资讯

  • PerkinElmer 推出S-Swafer 分流器套件
    珀金埃尔默的 Swafer&trade 平台是一种微通道芯片技术,不仅可以为 Clarus® 500 及 600 气相色谱仪用户提供更多的应用灵活性,而且可以提供更为丰富的样品信息、提高灵敏度、降低维护成本以及提高样品通量。 S-Swafer 是一种灵活的分流设备,设计用于在一系列检测器或色谱柱间实现样品流分离。可编程的压力调节器提高了气体进入分流器出口时的流速,从而使更高的分流比能够得以应用。 可以利用不同的方式配置 S-Swafer 以提供各种附加功能: 最多可在四个检测器之间进行色谱柱流出物分流 &ndash 适用于在多个检测器上的色谱监测 色谱柱间的进口分流 &ndash 允许在多个色谱柱上进行不同分流 样品反吹 &ndash 用于除去较重的样品残留物/li 色谱柱隔离 &ndash 允许在不关闭气相色谱仪的情况下维护进样口 质谱仪 (MS) 隔离 &ndash 可以在质谱检测器仍处于真空状态时更换气相色谱柱 极性调谐 &ndash 允许在进行色谱测量时调节色谱柱的选择性来优化困难的分离过程 适用于新型 Clarus 气相色谱仪的 S-Swafer 分流器套件配有可编程气路控制 (PPC),及以下配件: S-Swafer 分流器、所有所需的安装硬件及用户指南。 详细信息请浏览:http://las.perkinelmer.com.cn/Catalog/ProductInfoPage.htm?ProductID=N6520272
  • 天津市民研制出一种废水自动分流器(图)
    天津市民艾先生研制了一种废水自动分流器,通过探头对水质进行物理探测后自动将生活废水中可再利用的水分流出来存储再利用,起到节水的目的。目前该产品已获得实用新型专利。
  • 2nm以下的芯片导线选择
    将异质结构导入先进的芯片导线(interconnect)深具发展潜力,不同导体材料之间的接口更扮演了关键角色,但目前在整合技术上仍面临了一些挑战。因此IMEC在2021年IEEE国际芯片导线技术会议(International Interconnect Technology Conference)上提出了几种可用来延续后段制程微缩的异质整合方法。推进芯片的后段制程技术芯片开发商现在正持续推动前段制程的晶体管发展,但同时,后段制程的内连导线技术却面临了开发挑战,难以跟进。后段制程的处理步骤依照不同的金属层进行安排,包含局部导线层、中间导线层、半全局和全局导线层,这些金属层之间透过通孔(via)结构互连,通孔则以金属填充。然而,每一代新制程技术所面临的布线拥塞和讯号严重延迟的问题变得越来越棘手,迫使芯片开发商必须为导线制程着想,考虑全新的整合方案和材料。就现阶段进入量产的最先进5纳米制程来说,在关键的局部导线层,金属导线间距最短为28纳米。铜双镶嵌结构依然是导线制程中最费工耗时的步骤,但随着未来金属导线间距将微缩至21纳米以下,芯片开发商可能会逐渐淡出主流技术市场。像是IMEC就提出了一些替代的整合方案,包含通孔混合异质金属布线、半镶嵌制程,以及信道高度的零通孔结构,为往后的技术节点做好准备。同时,其他质量因素(figure of merit)较高的导体材料也被纳入研究范围,用于前述的那些先进制程。这里说的质量因素,指的是块材电阻(bulk resistivity)与金属内部载子平均自由路径的乘积。目前备受瞩目的材料包含钴(Co)、钌(Ru)、钨(W),还有铝镍合金(AlNi)或钌钒合金(RuV3)等有序二元介金属化合物。除此之外,研究人员也在密切关注石墨烯(graphene)的发展潜力,因为它具备优异的材料特性,现在正逐步进军(生物)感测、储能、光伏、光电和CMOS微缩等市场焦点应用。为什么选用石墨烯?近年来,石墨烯一直是芯片导线应用的研究重点,因为它具备发挥多种功能的发展潜力。例如,它常被当作金属材料的氧化阻障层和超薄扩散阻障层。研究人员也在评估利用多层石墨烯导线或纳米带(nanoribbon)当作替代导体的可行性。石墨烯会在导线应用备受瞩目完全在意料之中,它具备高达200,000cm2V-1s-1的本质载子迁移率,还有108A/cm2的最高载流量。而且石墨烯的导热性佳,抗迁移韧性也具备竞争优势,还能制造出单层原子的结构,减薄组件层厚度,进而减缓RC延迟的问题。图一 : 碳基材料与其他导线材料的特性比较表。碳基材料包含纳米碳管(carbon nanotube;CNT)、单层石墨烯(single layer graphene;SLG)和寡层石墨烯(few layer graphene;FLG);其他受到关注的金属材料则有钨、铜和钌。尽管石墨烯具备这些吸睛的材料特性,但却有一大缺点:它不能用来当作局部导线层,因为本身的载流子数量不够。载流子不足会严重折损导电性,但导电性却是导线性能的关键指针,与迁移率和载子浓度成比例。所以经过建模证实,如果要用于(局部)导线层,就需要在例如铜等金属混杂好几层石墨烯,至于层数多寡,则必须考虑对电阻和电容的整体影响后做出取舍。幸运的是,我们可以利用一些方法来调变石墨烯的传导性。有关「石墨烯纳米带」的研究—也就是窄带状图形化的石墨烯层,因此蔚为风潮。另一个改良方法则从石墨烯层和下方组件层之间的角方向着手。最后,我们还能透过掺杂(doping)来增强石墨烯的导电性,如此一来,石墨烯就有更多的电子和电洞来带动电流。掺杂能以几种方式进行,例如金属诱发技术利用石墨烯和铜、钌等金属的直接接触来产生结晶。这些混合了金属和石墨烯的掺杂方法可以整合两种材料各自的最大优势:金属的高载子密度与石墨烯的高迁移率。本文探讨在2纳米以下的芯片导线中采用金属/石墨烯混合结构的可行性。目前有两种结构正在进行研究,包括具备石墨烯覆盖层的金属组件,以及具备金属覆盖层的石墨烯组件。本研究锁定钌金属,业界近期逐渐把它当作取代铜的金属布线材料,但这里提到的概念未来应该可以延伸到其他的导线金属材料上。采用钌覆盖层的石墨烯本研究中,IMEC团队将化学气相沉积(CVD)的多层石墨烯薄膜,转移到物理气相沉积(PVD)的钌金属薄膜(通常是5纳米)上面,最终制成混合了钌和石墨烯的组件结构。结果发现,石墨烯在转移之后可以完整附着在大面积的钌金属薄膜上。在导线应用,石墨烯的金属诱发掺杂技术获得了市场关注,预计会让石墨烯在与钌接触的接口产生结晶。为了了解并控制掺杂的结果,我们针对钌与石墨烯接触接口的电荷转移展开系统性研究。结果有两大发现:首先,研究人员发现钌在与石墨烯完成封装之后,薄膜电阻(sheet resistance)平均下降了15%。第二,他们发现石墨烯的费米能阶下降,价带比纯石墨烯低了约0.5eV,相当于1.9E13cm-2的电洞浓度。这项发现指出,在界面发生的金属诱发掺杂现象,让石墨烯在作为钌金属的覆盖层时,会变成P型。图二 : 实验测量纯钌金属(黑色)与具备石墨烯覆盖层的钌组件(红色),在不同厚度的钌薄膜基板上的薄膜电阻值。经过本研究就可以确定钌在与石墨烯混合封装后,确实可以增加其作为导线的电气性能。不过,覆盖层内的导电机制究竟如何运作,还需要更多基础研究来提供见解。不论是将钌当作主要导体,辅以石墨烯来抑制金属内的散射机制,进而降低电阻,或是让这两种导体共同运作,其中,石墨烯会因为电荷迁移而具备比纯石墨烯还要高的导电性,这些混合方法现在都还在透过建立模型来取得更深入的了解。此外,值得注意的是,钌金属导线在与石墨烯封装后,对温度变化的敏感度也降低了,这可能源于石墨烯的高导热性,散热机制因为多了额外或替代的传导路径而变得更有效率。这项发现也在开发未来的导线应用时引起关注,因为高度微缩的IC布线本身就会产生热能,其周围的介电组件散热能力又不足,导致芯片内部导线的热可靠度(thermal reliability)下降。整体而言研究人员下了个结论,那就是采用石墨烯覆盖层的混合金属结构提供了一套解决导线RC延迟的解决办法。IMEC预期,这项技术未来能导入1纳米以下技术节点的后段制程。金属与石墨烯混合的夹层结构长远来看,IMEC团队为了进一步提升导电性,目前正在研究石墨烯与金属相互交替的堆栈结构。以类似三明治的方式堆栈出金属/石墨烯/金属… 的夹层结构时,就会有第二个、第三个… 的不同接口,每个都发挥同等重要的作用,都是在石墨烯上方沉积金属层时的接触接口。就像先前提到的研究结果,石墨烯和金属在接触接口自产产生的交互作用,能够改变石墨烯的物理特性,而且电子能带结构会因接口上的电荷分布而产生明显变化。不过,设计石墨烯和金属接口是一项巨大挑战。通常(经过转移的)石墨烯层含有大量的非定向晶粒,这些晶界会充当线缺陷和上层表面金属沉积的晶粒成核中心位置。运用PVD或原子层沉积(ALD)等传统方法时,要让金属均匀覆盖在整片石墨烯基面上会有困难。而且石墨烯在转移后表面会受到杂质污染,所以需要采用合适的清洗方法,才不会损及石墨烯层。在一项实验室研究中,IMEC使用了氢气电浆(氩气/氢气顺流式电浆)来清洗石墨烯表面,然后利用电子束表面蒸镀的方式沉积金属(例如钌)。接着研究这些制程对石墨烯和钌堆栈的导电度产生了哪些影响。研究人员发现,石墨烯在接触氢气电浆后会产生N型掺杂,载流子浓度也会上升。不幸的是,单层石墨烯还是要面临电浆诱发的缺陷问题。在这些情况下,采用(经电浆清洗的)钌覆盖层的石墨烯组件,整体导电性提升了18%。这些初次研究成果相当振奋人心,预计未来还能透过调整氢气电浆的化学特性和清洗条件,以及增加交替层数,实现进一步的改良。图三 : (图左)具备钌覆盖层并以电浆清洗的寡层石墨烯,此为电子穿透显微镜(TEM)影像;(图右)双层石墨烯组件的转移特性曲线,显示了经电浆清洗且转移后的石墨烯,在清洗步骤后开启电流时的变化,以及其电荷中性点的变动。实线和虚线分别代表从63个组件测得的转移曲线上限和下限。迈向产业应用上述研究成果展示了金属/石墨烯混合结构用于先进芯片导线的性能潜力,不过在导入12吋晶圆厂以前,这些导线制程都必须先克服在整合方面的挑战。举例来说,在本研究探讨石墨烯转移时,比较“精练”的沉积方法是让石墨烯直接成长在金属模板上,但是高质量石墨烯的成长温度高达900℃~1000℃,所以石墨烯生成不能用在一般导线会选用的金属材料上。已有研究展示在较低温的环境下进行沉积,但会导致缺陷和石墨烯质量的下降。本研究采用的另一种替代方法牵涉到高质量石墨烯的移转,晶粒生成会先在白金箔上以CVD制程进行。这种转移方法在热预算受限时可能派得上用场。IMEC先前展示过如何在12吋晶圆上完成高质量石墨烯的分层和转移,但这些步骤可能会因为下方金属层表面平坦化的程度不同而面临考验。此外,石墨烯的移转势必增加好几道额外的处理步骤,还必须优化均匀度和制程控制。为了将这些石墨烯和金属的混合架构导入产业应用,未来研究还必须加强对石墨烯层的缺陷和晶粒取向控制。结语对1纳米以下的节点来说,石墨烯和金属的混合结构有望成功延续后段制程的技术进展。本文探讨两种可能的混合架构,其中,石墨烯和金属之间的接口在导线整体的电性表现上都扮演了要角。尽管具备石墨烯覆盖层的金属导线技术较为成熟,但长远来看,交替层堆栈结构可能会被逐渐扩大采用。
  • 飞秒激光在ITO薄膜表面诱导周期性透明纳米导线
    使用线偏激光照射金属、半导体、透明介质等材料产生表面周期结构(laser induced periodic surface structures,LIPSS)是一种普遍的现象,LIPSS的周期取决于激光条件和材料的性质,在接近入射激光波长到小于波长的十分之一范围变化。这些周期性纳米结构可用于有效地改变材料的性质,并在表面着色、光电特性调控、双折射和表面润湿性等方面有许多应用。氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)具有较宽的带隙,对可见光与近红外波段有很高的透射率,ITO薄膜具有较低的电阻率,是液晶面板、新型太阳能电池等元件的重要组成部分。一直以来,发展制备ITO薄膜的新方法,调控ITO薄膜的光电特性是非常重要的研究课题,而在激光加工领域,使用激光在ITO薄膜诱导LIPSS是一个有效且简便的方法。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室贾天卿教授课题组探究了一种通过飞秒激光直写在ITO薄膜表面加工LIPSS的方法,并详细分析了不同激光参数下加工的ITO薄膜在可见到红外光波段的透射率与其各向异性电导率的变化规律。合适的激光参数可以在ITO薄膜上有效地加工大面积低空间频率的LIPSS,这些LIPSS能够表现出独立纳米导线的特性,并且在电学特性上具有良好的一致性。结果表明,飞秒激光直写过程中并不会改变材料的性质,而且与原始的ITO薄膜相比,具有规则LIPSS的ITO薄膜在红外波段的平均透射率提高了197%。这对于将ITO薄膜表面加工规则的LIPSS作为透明电极应用于近红外波段的光电器件具有重要的意义。如图1,原始ITO薄膜的面电阻各向同性。随着激光能流密度的增加,垂直和水平于LIPSS方向的面电阻迅速增加且变化梯度不同,出现了明显的各向异性导电性,当ITO薄膜表面出现规则且独立的LIPSS结构以后,在一定能流密度范围,ITO薄膜能够在不同方向上显现出单向导电/绝缘的电学特性。图1 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光辐照后ITO薄膜的面电阻。图中给出了电学测量中横向(Transverse)与纵向(Longitudinal)的定义通过调节激光的能流密度,可以在一个较大的范围内制备出不同形貌的纳米导线(LIPSS)。图2(a)展示了不同能流密度的飞秒激光加工的纳米导线扫描电镜图像。在能流密度上升的过程中,纳米导线的宽度从537 nm降低到271 nm。纳米导线的高度从平均220 nm降低到142 nm,如图2(b)所示。纳米导线的单位电阻随着能流密度的上升从15 kΩ/mm上升到73 kΩ/mm,这是由于纳米导线的宽度与高度都在同步下降造成的,如图2(c)。图 2 (a)不同能流密度下的纳米导线的扫描电镜图像;(b)纳米导线的高度与宽度随着能流密度的变化情况;(c)纳米导线的单位电阻与电阻率随着能流密度的变化情况如图3,原始厚度为185 nm的ITO薄膜在1200~2000 nm的近红外光谱范围内的平均透射率为21.31%。经过飞秒激光直写后,当能流密度在0.510~ 0.637 J/cm2的范围内,ITO薄膜对于近红外的透过率达到54.48%~63.38%,相较原始的ITO薄膜得到了156%~197%的提高。同时,飞秒激光直写后的ITO薄膜在可见光波段的透过率略微提高且曲线较为平滑。通过调节激光的能流密度,ITO薄膜在近红外的透过率能够得到显著提高,并且能够保持较好的导电性。图 3 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光直写后的ITO薄膜的透射率。在0.637 J/cm2时红外波段(1200~2000 nm)透过率为63.38%该工作近期以“Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing”为题发表在Opto-Electronic Science (光电科学)。
  • 核磁共振成像仪(MRI)用超导线材批量制备技术取得突破
    p   近日,由西北有色金属研究院等单位承担的863课题“高性能MRI用超导线材批量化制备技术(2014AA032701)”通过技术验收。通过该课题的突破,使我国核磁共振成像仪(MRI)用高性能NbTi和MgB2超导长线实现批量制备,开始向全球主要医疗影像仪制造企业实现供货。 /p p   超导MRI具有磁场强度高、无放射危害、图像分辨率高等优势,是目前全球医疗影像领域的主流高端装备,也是超导材料最主要的应用领域之一。NbTi超导线材性能不断提升促进了商用液氦浸泡冷却MRI系统成本不断降低,MgB2超导线材的快速发展使无冷却介质的移动式、开放式制冷机制冷MRI成为国际技术发展前沿。但是在2016年之前,MRI用超导线材长期被LUVATA、OXFORD等跨国公司垄断,导致我国超导MRI用线材长期处于完全依赖进口的状态,严重制约我国自主超导MRI装备产业的发展。 /p p   该课题突破了高均匀合金熔炼、导体结构设计、粉末装管法线材塑性变形控制、高尺寸精度线材加工、磁通钉扎控制和线材绝缘等MRI用超导线材制造核心技术,获得具有完全独立知识产权的超导MRI用NbTi和MgB2超导线材批量化制备技术并实现量产。量产单根万米级NbTi线材临界电流密度超过3410 A/mm2 (4 T,4.2 K),单根千米级MgB2线材临界电流密度超过21400 A/cm2 (3T,20 K),均达到国际先进水平。建成我国首条年产能400吨的MRI用超导线材生产线,相关产品已为美国通用电气(GE)、德国西门子等全球主要医疗影像仪供应商实现供货,并在中科院电工所、宁波健信等国内超导MRI系统研发中获得应用。 /p p   超导MRI系统是我国“十三五”期间医疗器械产业发展的重点。超导MRI用线材制备技术研究成果填补了国内空白,为我国发展自主知识产权超导MRI系统奠定了坚实的材料基础。 /p p /p
  • 石河子大学王振华课题组《Water》:基于水-沙运动特性的分流对冲式滴灌灌水器抗堵性能优化
    滴灌灌水器位于滴灌系统的最末级,其内部流道的尺寸通常介于0.5~1.2 mm之间,能够将管道中的有压水转变为点滴状水流实现节水灌溉。滴灌灌水器的水力性能决定了灌溉均匀性和灌溉质量。已有研究结果表明,改变灌水器内部流道结构可以显著提升灌水器的水力性能。然而,为了解决灌溉水资源短缺的问题,许多地区使用高含沙量的水源作为灌溉水源,滴灌灌水器堵塞的问题也随之而来。因此在提升滴灌灌水器水力性能的同时,还需对灌水器流道开展结构优化以提升滴灌灌水器的抗堵塞性能,进而提升滴灌系统的使用寿命。近期,石河子大学王振华教授团队提出了一种分流对冲式滴灌灌水器和基于水-沙运动特性的灌水器抗堵优化方案。该团队利用新型一体化打印技术(nanoArch S140,摩方精密)实现了滴灌灌水器流道试件的高精度3D打印,并开展了物理试验和数值模拟研究。该研究提出的灌水器抗堵优化方案在维持灌水器水力性能的前提下,能够使灌水器的抗堵塞性能提升60%。相关成果以“Anti-Clogging Performance Optimization for Shunt-Hedging Drip Irrigation Emitters Based on Water-Sand Motion Characteristics”为题发表在《Water》期刊上。图1. (a)分流对冲式流道结构参数及打印试件。(b)灌水器性能试验平台。(c)灌水器流量试验值和模拟值的误差曲线。分流对冲式流道的结构参数及打印试件如图1(a)所示,流道由8个“回”字形流道单元组成,每个流道单元宽2.6 mm,深0.8 mm。通过电子显微镜对试件进行测量,其打印精度达0.01 mm,满足试验要求。将灌水器试件置于图1(b)所示的试验平台上测定其流量,如图1(c)所示,对不同压力下的流量实测值进行拟合得到灌水器的流态指数为0.479,水力性能优良,流量实测值与流量模拟值的误差在1.29~3.21%之间,证明了本文数值模拟方法、结果及精度的准确性。图2. (a)分流对冲式流道内部流场分布。(b)不同粒径沙粒在流道中的运移轨迹及速度变化。(c)3g/L 的浑水浓度下流道堵塞实物图。图2(a)为通过数值模拟得到流道中深截面处的速度和压力分布云图。模拟结果表明,每个流道单元内的速度分布一致,定义导流件背部为漩涡区I,分流件背部为漩涡区Ⅱ,其余区域为主流区Ⅲ,其中水流对冲区为区域Ⅲ*。主流区Ⅲ的水流流速介于1.21~4.53 m/s之间,漩涡区I和Ⅱ中的水流流速介于0.11~1.21 m/s之间。0.05、0.10和0.15 mm沙粒的运动轨迹及速度如图2(b)所示,沙粒在漩涡区I和Ⅱ中的运移速度在0.06~1.10 m/s之间,沙粒容易发生沉积,相较而言,由直角边壁包围形成的漩涡区I不仅促使沙粒稳定沉积,还使沙粒在大漩涡的作用下互相粘结形成团聚体,造成灌水器堵塞的风险较高。这与浑水试验的结果一致,如图2(c)所示,沙粒在漩涡区Ⅰ中持续堆积,导致流道堵塞。图3. (a)不同粒径沙粒在流道中的跟随性变化。(b)沙粒-流道边壁-漩涡相互作用关系示意图。图4. (a)结构优化示意图。(b)优化后流道的速度分布及沙粒运动轨迹。(c)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器的水力特性曲线。(d)优化前(SHDIE1)、后(SHDIE2)分流对冲式灌水器短周期抗堵塞试验结果。(e)3g/L 的浑水浓度下优化后流道堵塞实物图。进一步分析沙粒-流道边壁-漩涡区Ⅰ的相互作用关系,如图3(a)所示,沙粒与流道边壁的敏感区域发生碰撞会导致其运动方向突变并进入漩涡区Ⅰ沉积,这是造成流道堵塞的重要原因。通过统计沙粒与边壁的碰撞位置,确定出A、B、C三个壁面容易导致沙粒进入漩涡区沉积的敏感区域范围,分别为0≤LA≤0.58,0≤LB≤0.64和0≤LC≤0.90 mm。图3(b)显示了不同粒径沙粒沿流道运动时对水流的跟随性变化。沙粒粒径越大,速度幅值比η和速度相位差β的数值越小,跟随性也就越差,这表明粒径越大的沙粒与流道边壁的敏感区域碰撞后越容易进入漩涡区沉积。针对敏感区域范围开展结构优化,使沙粒顺畅通过所有流道单元以提升流道的抗堵塞性能。如图4(a)所示,采用直线几何的方法对阻挡沙粒运动的A面的敏感区域0≤LA≤0.58 mm进行切除,对B、C面敏感区域0≤LB≤0.64 mm和0≤LC≤0.90 mm构成的直角三角形空间所覆盖的低速漩涡区进行填充,得到优化后的分流对冲式流道。对优化后的分流对冲式流道及其灌水器再次开展数值模拟和清水、浑水物理试验,结果分别如图4(b)、(c)、(d)和(e)所示,优化后流道的主流区面积占比提升21%,沙粒的运动轨迹变得光滑有规律。清水试验下优化后流道的水力性能为0.486,仅下降1.46%;浑水试验下优化后流道在第24次灌水后发生堵塞,抗堵塞性能大幅提升60%。基于沙粒运动特性明确流道边壁敏感区域,进而开展的结构优化方案具备可行性。
  • 我国成功研制系列高准确度宽带大电流计量仪器
    近日,由中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)牵头承担的国家重大科学仪器设备开发专项“宽带大电流测量仪开发与应用”(2016YFF0102400)项目顺利通科技部高技术发展研究中心组织的项目综合绩效评价。光纤宽带大电流测量仪宽带标准电流传感器及测量分析系统 大电流计量技术在冶金、电力、高端制造、大科学装置前沿研究等领域应用广泛。由于生产连续运行,设备庞大,拆装不便,运行环境等特殊条件,现场大电流测量控制和监测设备一般无法到计量实验室校准,实验室的计量标准也很难下沉至现场,量值传递难以实现。   该项目研制的超大和高频电流校准装置,形成了产品化的标准工艺流程和质量体系,为产品的技术就绪度和可靠性提供了支撑保障。项目相关成果通过了第三方测试,测量准确度、线性度、带宽、噪声和环境适应性等技术指标实现了与国际先进产品的并跑或局部领跑,并且使我国大电流核心校准和测量能力(CMC)通过了国际同行评审,进入国际计量局等效互认数据库。   项目编制了一系列国家、行业和地方标准和计量技术规范,培养了一批高水平的研究和研发人员,帮助了承担工程化计量仪器仪表企业的发展壮大。   项目研究成果应用于EAST(全超导托卡马克装置)、ITER(国际热核聚变实验堆)大科学装置、电解铝、高压直流输电、电气设备性能检测、大型航空航天设备焊接制造、仪器仪表计量检测等领域,解决了行业用户关注的产品价格高、核心部件依赖进口,工业用不起或用不了的痛点和难点问题,以及长期未能解决的宽带大电流在线校准难题,取得了显著的经济和社会效益。   据悉,该项目自2016年立项,历时5年,由中国计量院联合国内10家单位共同攻关。项目基于Faraday磁光、电磁效应,突破了椭圆双折射传感光纤、小型化直波导相位调制器关键工艺,攻克了宽带高线性光纤电流传感,容性误差补偿、组合电磁屏蔽、分布阻抗消振、高频分流器校准方法、宽频矢量电量正交积分算法等关键技术,成功研制了最大电流450 kA,带宽高于100 kHz的柔性光纤宽带大电流测量仪和最大电流2000 A,最高频率1 MHz的宽带电磁式电流传感器及自动测量分析系统,实现了工程化。
  • 夏普推出PM2.5检测模块 售价612.15RMB
    鉴于当前东亚地区严重的空气污染形势,夏普宣布,将于2014年2月开始发售PM2.5检测模块DN7C3JA001,售价为10500日元(612.15RMB)。这款检测模块具有检测PM2.5以及更大的颗粒物的功能,并且具有世界上最短的检测时间。   目前PM2.5检测仪器都是采用数种方法将PM2.5立子和其他悬浮颗粒物分流,然后使用光传感器测量。业界目前普遍采用的仪器结构复杂,需要定期维护,并且仪器本身价格不菲。但是DN7C3JA001模块将分流器和利用LED的高精度传感器结合并小型化,可以使仪器基本实现免维护,并且成本也会有所降低。   模块工作原理:将空气吹进进风口后,具有更低惯性的PM2.5会在半路上浮,可用传感器检测。   除了PM2.5检测以外,DN7C3JA001还可以检测PM10等更大的悬浮物颗粒,以便空气清新机以及空调等家庭电器使用。DN7C3JA001检测所需时间仅为10秒,并且可以输出各种信号以便进行监视和控制。   发布会现场使用电脑监控PM2.5值   DN7C3JA001不但会用在夏普自家的产品上,也会开放出售给其他厂商,甚至还可以打包信号转换套装和包含监控用LCD屏的套装。如无意外的话,在下一年春夏季我们就可以看到不少使用了这个传感器的产品了。
  • 戴安在国际微尺度大会推出新款RSLCnano
    10月18-22日,第24 届国际微尺度生物分离分析大会(International Symposium on Microscale Bioseparations, MSB) 在大连举行。MSB是目前国际上生物分离分析科学领域学术水平最高、影响力最大的国际性学术会议之一。此次是由中国科学院大连化学物理研究所承办, 邹汉法研究员、张玉奎院士、F. Svec 教授共同担任大会主席。 中国科学院大连化学物理研究所卢佩章院士   在此次大会,戴安隆重推出了最新的RSLCnano超高压快速分离生物液相色谱系统。该系统最高压力能达到800bar,而且该系统没有设置分流器,流速范围达到20 nL/min-50 μL/min,通过零死体积的nanoViper接头技术,无需工具即可更换,有多厂家质谱联用的接口软件DCMSLink可以满足“7天24小时”的连续工作,加上戴安超高压nano专用的色谱柱通过nanoViper的连接最长能达到1m,使该生物液相色谱系统拥有了无可比拟的优势。能通过RSLCnano 色谱仪进行预浓缩,2D-二维液相色谱分析,2D-全自动离线二维液相的分析。会议上很多专家都对新推出的这款仪器表示出浓厚的兴趣。
  • 完美实现!双光子干涉或可带来量子计算新方法
    量子光学是以辐射的量子理论研究光的产生、传输以及光与物质相互作用的学科。双光子干扰是一种基本的量子光学效应,在量子信息科学中有着大量的应用。来自美国坦佩雷大学的Robert Fickler和Markus Hiekkamki,证明了利用光子的空间形状可以近乎完美地控制双光子干涉。研究结果发表在《物理评论快报》期刊上。单光子可以有高度复杂的形状,已知有利于量子技术,如量子密码、超灵敏测量,或量子增强计算任务。为了利用这些所谓的结构光子,关键是要让它们干扰其他光子。“基本上所有量子技术应用中,一个关键任务是提高以更复杂和可靠的方式操纵量子态的能力。在光子量子技术中,这项任务包括改变单个光子的性质,以及多个光子彼此干涉。”Fickler说。两位研究人员针对沿单一光束路径的多个横向空间模式的双光子干涉进行了研究。除了使用二维空间模式分流器实现Hong-Ou-Mandel干扰的模拟之外,他们还将该方案扩展到观察不同的三维和四维空间模式多端口的凝聚和反凝聚。在空间模式内的操作,沿着单一的光束路径,解除了对干涉测量稳定性的要求,为复杂的量子信息任务开辟了实现线性光学网络的新途径。研究人员下一步的目标是利用这种方法开发新的量子增强传感技术,同时探索更复杂的光子空间结构,开发利用量子态计算系统的新方法。参考资料:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2021/5/457119.shtm
  • 宾朋满座处,闻香识人时
    人类使用香味物质有着悠久的历史,香水的出现甚至可以追溯至人类远古石器时代。现代社会中,不论对于男人还是女人,香水扮演了更为复杂的角色。一款香水对人的吸引主要取决于它的味道,而非强度。所以,香水组成的相关知识和研究引起人们的兴趣。现代香水由天然或合成精油混合而成,其中的香味物质成分基于适当的溶剂介质如乙醇等,在体温下散发。因此,气相色谱(GC)成为分离、鉴定和定量香水主要成分的理想方法,而其与质谱(MS)的联用,则进一步增强了对香水成分的定性能力。珀金埃尔默气质联用-SNFR嗅觉表征系统(闻香仪),通过将可以加热的传输线与配备带捕集阱TuiboMatrix HS顶空进样器的Clarus SQ8 GC-MS系统连接,在使用 GC-MS检测各类香味化合物的同时,通过SNFR提供记录人的嗅觉感官评估,适用于日化用品特别是香水的香味化合物检测和气味表征。01表征流程样品经GC色谱柱分离后,分流进入检测器和SNFR闻香仪。分离后的各类香味化合物的SNFR表征时间(检测者嗅闻)与检测器测定的保留时间保持准确一致。这种同步性使得用户可以在检测器上观察到某一香味化合物出峰的同时,嗅到通过SNFR系统传来的气味,并可以口述个人感觉。SNFR内置的声音识别软件记录口述内容,在实验数据处理时可将记录的语音文件转化成文字文本,叠加到色谱质谱图上,形成对样品香味化合物的全面检测和气味表征。02表征系统样品处理和进样——带捕集阱TuiboMatrix HS顶空进样器。使用顶空进样法,可以有效地将挥发性有机物输送进入气相色谱柱。样品的前处理只需简单地将已知量的样品放入适当的小瓶中,顶空进样器将会进行后续工作。传统顶空进样技术的潜在问题是只有小部分样品进入到GC柱,而采用捕集阱顶空系统,可以大大提高挥发性物质的收集量和传输量,并对样品中低浓度的物质进行更好的检测和观察。气相色谱分离——可靠耐用的Clarus® 680 GC气相色谱。由于需要同步进行GC分离和嗅觉识别,所以两个相邻的色谱峰之间需要有足够的时间间隔。在不过载的情况下,进入GC柱的样品量越大,使用者嗅觉辨别到不同香味化合物的机会就越大。因此,需要使用具备厚固定相的较长的气相色谱柱。分流系统——性能出色的S-Swafer™ 装置。色谱柱的流出物需要同时进入质谱检测器与闻香仪,在这种情况下需要一种分流装置。这种装置不能影响气相色谱的功能,而且是化学惰性的,且其体积要小。在分流器中使用尾吹气可以提供额外的控制能力,并且能使分流率更加稳定。质谱检测——快速灵敏的Clarus SQ 8 MS,定性鉴定定量分析GC色谱柱分离流出的各个化合物组分。通过将谱图与仪器配置的NIST数据库进行比对,可以快速地对化合物进行定性与定量分析。NIST数据库软件也可以与相关嗅觉信息相互配合。嗅觉识别——SNFR闻香仪,通过一根灵活的加热传输线连接到GC上。色谱柱流出组分经过分流后,通过钝化的熔融石英管传输到玻璃嗅闻口。使用者在使用质谱监测从GC柱洗脱出的香味化合物的同时,可以通过SNFR嗅闻口辨别气味,并借助内置的麦克风口述香味的特点和强度。在实验数据处理时可将记录的语音文件转化成文字文本,叠加到色谱质谱图上,形成对样品香味化合物的全面检测和气味表征。在添加了闻香仪之后,GC/MS系统在诸如香水等香味物质检测上应用空间被延伸了。依靠相关的直接感官知觉,再加上硬性的分析数据,两者合一所带来的数据说服力无可比拟。欲了解珀金埃尔默《利用GC/MS,捕集阱顶空和闻香仪对香水的特性描述》的详细内容,请扫描下方二维码即刻获取应用资料。更多详情请联系当地销售。扫描上方二维码即可下载右侧资料➡
  • 福禄克携5款温度、压力、电学计量校准产品亮相世界传感器大会
    仪器信息网讯 8月23日,为期三天的2022世界传感器大会在郑州国际会展中心完美落幕,此次传感器大会由中华人民共和国工业和信息化部、中国科学技术协会与河南省人民政府主办,郑州市人民政府、河南省工业和信息化厅、河南省科学技术协会、中国仪器仪表学会承办。福禄克(FLUKE)展位本次世界传感器大会,众多知名传感器公司携新品和主推产品参展,同时也吸引了多家仪器企业参加,福禄克(FLUKE)公司也携一系列计量校准产品亮相。据了解,福禄克早在2000年就收购了Wavetek Wandell Goltermann的精密测量部门,从而稳固了其在电气校准市场内已经获得的地位。近几年,福禄克公司又先后收购了以温度计量和校准著称的 HART公司,以及以压力计量和校准而著称的DHI公司,从而使福禄克公司的计量和校准技术和产品覆盖了电学、温度以及压力,成为全面提供计量和校准产品的仪器仪表公司。1586A高精度多路测温仪(下)和外置接线模块(上)1586A高精度多路测温仪可以扫描测量并记录直至40通道的直流电压和电流,电阻,扫描速度可达每秒10个通道。1586A可以配置为多通道的记录仪在现场使用,也可以配置为参考温度计连接方式用于实验室的温度传感器校准。1586A高精度多路测温仪可满足制药,生物,食品,航空航天以及汽车行业的大量的温度分布,传感器校准,温度测量的应用。2271A工业压力校准器这款仪器兼容两个不同精度级别的模块。PM200模块为大部分量程提供 0.02% FS。PM500模块提供0.01%的读数不确定度,确保2271A可用于测试或校准更高精度的变送器和数字仪表。2271A的压力量程达到-100 kPa至20MPa(-15 psi至3000psi),满足较宽范围的压力计和传感器需求。仪器内置支持HART功能的电学测量模块(EMM),因此能够对4-20 mA设备(例如,智能变送器、压力计和开关)进行闭环、全自动校准。此外,该仪器顶部的双测试端口可安装两台被测设备(DUT),提升工作效率。9173高精度干式计量炉干井炉是早期最传统的现场热源。而福禄克最早开发的干式计量炉,其不确定度要远远小于干井炉的不确定度。不确定度越低,客户就越有能力校准准确度更高的传感器。干式计量炉提供了接近恒温槽的性能,但是却不需要昂贵的恒温槽液体。干式计量炉达到预定温度点并且稳定的时间比恒温槽快5到10倍,这样即可节省技术人员的工作时间,提高检定速度。干式计量炉的便携性使其能够到现场进行校准的工作,从而解决了恒温槽在运输上的困难。而此次参展的福禄克9173高精度干式计量炉采用了双段控温技术。传统的炉子在轴向(垂直方向)的温度场很难做到均匀,越接近炉口温度变化就越大。所谓双段控温就是在垂直方向上使用上下两层双路控温的方式,这种新型的模拟和数字控制技术提供了高达±0.005 C的稳定性。而且利用两段控温技术,轴向(垂直方向)的均匀性在60 mm区域内可达到±0.02 ℃。7109A便携式恒温槽在制药、生物科技和食品生产等行业,过程制造工厂大量使用卫生型温度传感器,这些传感器需要定期校准,在校准时必须停止生产。因此,校准效率越高意味着工厂停工时间越短。此外,在有些生产过程中,0.1摄氏度的误差就会造成严重成本损失,温度准确度对于保证质量至关重要。而本次展出的这款7109A便携式校准恒温槽与市面上许多恒温槽相比,系统准确度提高了两倍,能在更短的时间内校准更多的卫生型传感器,工作效率提高四倍。用户可以将4支卡箍式卫生型传感器同时置于恒温槽中进行校准,温度显示准确度达±0.1°C。对于小法兰或没有法兰的卫生型热电阻,校准效率甚至更高。7109A恒温槽覆盖温度范围可达-25°C至140°C,内置测温仪直接用于连接外部参考探头以及被校温度探头。8588A八位半数字多用表8588A是一款八位半数字化标准多用表,专门为校准实验室量身打造,拥有直观的用户界面和彩色屏幕和超过12项的测量功能,包括新增的数字化电压、数字化电流、电容、射频(RF)功率,以及用于交/直流电流的外部分流器,帮助用户将实验室级别的系统测试成本统一整合到单台测量仪器中。8588A拥有1年期直流电压准确度(2.7μV/V@95%置信区间,或3.5μV/V@99%置信区间)和最佳的24小时稳定度(0.5 μV/V@95%置信区间,或0.65 μV/V @99%置信区间),使其能够傲视市场上其他标准数字多用表。8588A还能够在短短1秒内产生稳定的八位半读数,进一步提高速度覆盖范围。
  • 3D打印多仿生槽锥刺结构实现跨气-液界面微油滴高效定向操控
    复杂环境下的低表面能液滴操控对于混合液相分离、化学微反应废物处理等能源、环境与健康领域的应用发展具有重要指导意义。具有液体靶向运输控制功能的仿生结构表面为微滴操控提供了一种能耗更低、制备工艺更简单的解决策略。目前实现基底表面液滴智能运输主要依赖于材料润湿性梯度和结构的不对称性,且相关研究均集中于水处理。油等低表面能液滴的低接触角滞后和接触线滑移使其相比水运动路径更难控制,尽管具有亲油表面的传统圆锥形结构可以实现微油滴的自运输,但复杂环境下的实用性、大容量自发连续低表面张力微液滴输送系统是亟待解决的行业难题与挑战。如何突破现有微滴操控不对称性结构的功能局限实现微油滴气-液界面跨相传输提取更是鲜有研究。近日,西南科技大学微纳仿生系统与智能化研究团队李国强教授与海河实验室曹墨源研究员合作,受鱼刺微油滴操控功能、水稻叶表面各向异性液滴滑动现象启发,利用PμSL高精密3D打印(摩方精密,nanoArch S140,P150)技术制备了一种多仿生槽锥刺结构(BGCS)实现水下油滴的逆重力高效运输与收集。在非对称拉普拉斯压力和表面毛细力的协同作用下,所设计的2-BGCS结构具备在水下、空气以及跨气-液两相界面超快、连续传输油滴的功能,运输速度最高可达70.2 mm/s。与传统圆锥形结构相比,倾斜角20°时,2-BGCS结构的输送速度提高9倍。在逆重力传输油滴时,2-BGCS结构能够提升超过22 μL的重油滴,通量提升5倍,极大的改善了圆锥结构的功能与性能,且具有输运大体积油滴的潜力。仿生槽锥刺集油阵列装置表现出在水环境下连续、自发地收集油滴的性能。该研究为复杂环境下的油滴从输送到收集提供了一种集成、通用的新策略,在水下微油滴收集系统、生物分析及污染治理等领域具有广阔的应用前景。评审人对该工作给予高度评价:基于锥形结构和沟槽结构的巧妙结合和功能设计为微流控等领域提供新的仿生策略。该工作以“Directional and Adaptive Oil Self-transport on a Multi-bioinspired Grooved Conical Spine”为题发表在国际著名期刊《Advanced Functional Materials》上。西南科技大学机械工程2019级硕士生李耀霞和中国科学技术大学仪器科学与技术2021级博士生崔泽航为共同一作,通讯作者为李国强教授和曹墨源研究员。图1 仿生槽锥刺结构的设计与性能对比。受鱼刺和水稻叶启发,利用精密3D打印制备了不同槽个数的仿生锥形结构。梯度槽和锥形结构的结合,使仿生结构具备水下超快逆重力定向传输功能,对比不同槽数的仿生结构以及传统锥形结构,2-BGCS结构的运输效果最佳。图2 不同结构连续输送油滴及理论机制的比较。对仿生槽锥形结构、传统锥形结构以及对称圆柱结构在水下进行连续逆重力输送实验对比,微油滴在不同结构上连续运输的高度对比说明仿生槽锥形结构上的微油滴能够不断连续输送,且不影响下一次循环。基于不同结构对比实验,对油滴沿结构运输的模型进行机理分析。图3 仿生槽锥刺结构在不同环境下油滴运输的应用。基于仿生槽锥形结构水下逆重力油滴运输的优异性能,进一步探讨了在多环境下的油滴运输功能,不仅能够实现微油滴在空气中的超快输送,还可以实现气-液界面跨相油滴传输,集成收集装置能够实现水下油滴的大通量收集。小结综上所述,受鱼刺空中油滴定向输送以及水稻叶各向异性槽的启发,作者借助精密3D打印制备新型仿生功能结构,由锥形结构产生的非对称拉普拉斯压力和凹槽结构产生的表面毛细力的共同作用下,提高了油滴在水下传输能力,极大的改善了传统圆锥结构的功能与性能。同时,利用不对称结构实现油滴跨气-液两相界面的精准高效传输,仿生槽锥刺集油阵列装置实现在水环境下超快、连续收集油滴,为复杂环境下的油滴从输送到收集提供了新的方法。微纳仿生系统与智能化团队一直致力于超快激光微纳精密制造和超精密3D/4D打印制造的基础研究与应用研究,以开发微纳功能结构、芯片、器件及集成系统为目标,服务于能源、环境、健康等重点领域。近年来,该团队报道了一系列高水平研究成果,包括水平振动模式高性能微滴定向驱动(Adv. Mater., 2020, 2005039),飞秒激光诱导自生长蘑菇头凹角结构微柱(Nano Lett., 2021, 21, 9301−9309 ACS Nano2022, 16, 2730-2740),激光3D打印和飞秒激光直写构筑仿鱼骨微液滴多相分流器、仿荻草叶保水功能“即插即用”式高效集水灌溉装置(J. Mater. Chem. A, 2021, 9, 9719 J. Mater.Chem. A, 2021, 9, 5630 Nano-Micro Lett., 2022,14:97),精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集、受蚊眼启发的激光织构化仿生多功用玻璃(Chem. Eng. J, 2020.125139 Chem. Eng. J,2021.129113),一种用于微样分析的仿生微滴操控器(ACS Appl. Mater. Interfaces 2021, 13, 14741−14751)等40余篇。这些重要成果体现了机械工程学科在科学研究和人才培养方面的新成就。该研究受到国防科工局十四五基础科研计划项目、装备预研领域基金项目、国家自然科学基金项目、四川省科技创新基金等项目的支持。
  • Gilson推出全新质谱VERITY 1910扩大检测质量范围
    p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "    strong 仪器信息网讯 /strong Gilson近日宣布推出全新VERITY 1910 质谱检测器,在现有的VERITY 1900质谱检测器的基础上提供了多种增强,包括将检测的质量范围扩大到50-1400 m/z。这一更广泛的质量范围解决了许多制药和生物技术科学家对多肽和小蛋白进行制备色谱纯化的检测需求。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C273199.htm" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/4188404c-05d6-4429-a6eb-35614c2663c6.jpg" title=" 6b9b5154-811f-46e6-92a7-d21e25e102a6.jpg!w300x300.jpg" alt=" 6b9b5154-811f-46e6-92a7-d21e25e102a6.jpg!w300x300.jpg" / /a /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C273199.htm" target=" _blank" VERITY 1900质谱检测器 /a /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   增强的VERITY 1910质谱检测器允许用户基于目标质量收集样本,通过减少需要进一步处理和分析的碎片总数,节省了时间。该探测器能够同时收集完整的扫描信号和多达四个选定的SIM通道。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   VERITY 1910质谱检测器依靠基于芯片的技术,通过减少维护(例如,更换泵油)来降低成本。与传统的单四极杆质谱仪相比,VERITY 1910 质谱检测器可提供非常安静的操作,并且产生的热量显著减少。这些优点再加上占地面积小的特点,使VERITY 1910质谱检测器可以适用于各种实验室环境。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   ”除了扩大了质量范围,VERITY 1910 质谱检测器还具有一个可减少维护停机时间的离轴真空芯片法兰,并采用了一种新的全金属真空芯片设计,延长了其使用寿命。该检测器使用更少的溶剂、氮气和电力,降低了运营成本,并为质量检测提供了更环保的解决方案。“ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: justify "   价格实惠的VERITY 1910 质谱检测器配备了所有必需的配件,包括MiDas 模块,该模块由一个集成的补给泵、分流器和直接取样阀组成,可为VERITY 1910提供一致的流量。该检测器可与Gilson的VERITY HPLC系统和PLC净化系统配套使用。 /p p br/ /p
  • 江桂斌团队在纳米材料转化过程稳定同位素分馏方面取得重大突破
    环境化学与生态毒理学国家重点实验室刘倩、江桂斌研究组近期在纳米材料转化过程同位素分馏方面取得重大突破,研究成果日前在线发表于Nature Nanotechnology,doi: 10.1038/nnano.2016.93 Impact Factor35.267,中科院生态环境中心为该工作唯一完成单位。  该研究采用了天然稳定同位素来研究环境中纳米材料的过程和来源。研究人员首次发现了纳米银在自然转化过程中的稳定同位素分馏现象,通过多接收器电感耦合等离子体质谱(MC-ICP-MS)测定了纳米银在转化过程中天然银同位素组成的极细微变化。研究发现不同的环境过程能够导致不同的银同位素分馏效应,进而通过同位素变化揭示了纳米银在自然水体中的转化途径与机理。这种基于天然同位素组成的研究思路完全不同于常规的基于浓度或粒度的方法,不但可以提供反应过程中不依赖于浓度的多维信息,而且无需添加任何人为标记物或放射性标记物,因此为纳米研究提供了一种全新的研究手段。尤其是对于大时空尺度、难以人为加标的体系,该方法提供了一个可行的研究途径。该研究将稳定同位素技术拓展到一个全新的应用领域。  特别值得一提的是,研究人员发现人工纳米材料与天然纳米材料在一些环境过程中具有显著不同的同位素分馏效应。这一现象为甄别环境中纳米材料的来源提供了一种潜在的方法,从而为更准确的环境纳米毒理学研究提供了可能。  这一工作被Nature Nanotechnology审稿专家高度评价为“一项开创性的里程碑式的工作—a pioneering landmark study”。Nature Nanotechnology同期以“Nanoecotoxicology: Nanoparticle behaviour dissected”为题专门配发了两页篇幅的news and views评论文章,对该工作的背景和科学意义进行了详细解读,认为“这一发现具有相当的重要性—the importance of thefindings reported is substantial”,“这一开创性的工作证明了纳米材料的同位素分馏值得深入研究—the pioneering work of Liu and colleagues has demonstrated that this is an issue (isotopic analysis of nanoparticles) worth looking at”。  该研究组在环境纳米材料方面已开展了系列研究工作,前期工作中发明了一种基于毛细管电泳-电感耦合等离子体质谱在线联用(CE-ICP-MS)的纳米材料表征新方法,可在单次检测中完成复杂环境介质及消费产品中纳米材料的种类鉴定、尺寸分布表征和相关离子检测,相关论文已以VIP paper发表于化学类顶级期刊《德国应用化学》(Angew Chem Int Edi., 2014, 53, 14476-14479),成为继传统电镜、光散射技术之外的一种新的纳米材料表征技术。  该研究得到了国家自然科学基金委、中科院环境健康先导专项、科技部973项目及中科院青年创新促进会的支持。通过银稳定同位素分馏揭示自然水体中纳米银的天然转化过程
  • 小菲课堂|声学成像技术在局部放电监测中的应用(一)
    高压局部放电局部放电是电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电,每一次局部放电对绝缘介质都会产生一些影响,使绝缘强度下降,造成高压电力设备绝缘损坏,甚至会造成人安全隐患。目前,预防性维护人员已经开始使用声学成像技术定位局部放电,甚至能在设备过热之前就发现设备特有的声音特征。与FLIR红外热像仪配合使用,像FLIR Si124之类的声学成像仪是必不可少的设备,可以有效地发现局部放电,避免出现设备故障、代价高昂的损坏和意外停机等问题。局部放电的过程与危害根据IEC 60270的正式描述,局部放电指“只是局部地桥接导线间绝缘体的局部放电现象,可能发生在导线附近,也可能发生在其他地方。通常,局部放电是局部电应力在绝缘体或绝缘体表面集中的结果,一般表现为持续时间远远小于1毫秒的脉冲。电流总是趁人不注意时试图逃逸、跳离导线、徒劳地尝试桥接附近的电极。在寻找逃逸路线时,它首先会从老化的绝缘体上的裂缝开始。如果是架空电线,则是从因多年积污的电线表面开始。也许是在高压电缆的纸绕组上戳一个小孔,也可能隐藏在老化的液体电介质中形成的气泡附近。在电压正弦波的每个波峰和波谷,它都会持续不断地尝试(局部放电)。电流就这样日复一日地试图穿越到相邻的导线上,肉眼却无法看到这类局部放电。受持续性高压应力影响,附近的绝缘材料会在某个时刻失效,丧失对电流的约束。最终,电流会分流进入另一导线。这种情况发生时,导线会完全失效。这会对线路上连接的电气设备、开关设备、机械或设施造成了极大的破坏,代价高昂。局部放电有可能损坏工厂设备或灼伤敏感的电子设备。严重时,局部放电可能导致社区停电数小时,闲置设备,浪费宝贵的生产力。声学成像仪是预防性维护的必要工具局部放电检测是状态监测(CBM)或预防性维护(PdM)计划切实发挥作用的必要条件。越早发现,局部放电对绝缘体的损坏就越少,设备故障和后续停机风险也就越低。追踪局部放电问题有着简单的经济动机:发现问题,安排停机,然后在局部放电现场修复和更换绝缘体及电气接头,其成本和破坏性要低得多。为了准确定位局部放电,电气承包商、检查人员和专业维护人员可以使用多种诊断技术。绝缘测试仪提供了绝缘体的有效性或电阻的数值读数。FLIR红外热像仪可以定位并识别电气设备产生的阻热,通过逐像素的温度读数在可视图像中精确定位问题所在。还可以将热成像技术与声学成像技术结合起来,确定局部放电的严重程度。温度升高和声学特征可以表明绝缘设备的完整性遭到破坏。FLIR Si124满足声像仪的所有需求作为整个诊断生态系统的一部分,FLIR在红外热像诊断方案以外,还推出了声学成像解决方案。FLIR Si124工业声学成像仪是一款基于声学原理的解决方案,它可以定位和分析工业故障、老化以及缺陷如局部放电等。研究发现,在元件发热到能被红外热像仪检测到之前,局部放电会导致声音异常。这就为我们额外提供了一层提示,帮助我们提前检测到潜在的故障。虽然我们经常能在电线附近听到嗡嗡声,但人耳通常是听不到局部放电的,因此局部放电人耳很难定位,尤其是在过于嘈杂的工作场所。借助手持式声学成像仪(FLIR Si124),用户可以扫描一整个区域,在被检组件的声像图上看到局部放电产生超声波的位置,即使人耳听不到、背景噪声很大也没关系。虽然在声学成像方面,电工有许多工具可选,但从便携性到精度,需要考虑多种因素。首先,虽然大多数声学成像工具都很轻便,但要选择便于换场作业的款式。选择一台简单易用、单手可握、携带方便,符合人体工学设计且便于瞄准的手持式成像仪。很显然,FLIR Si124工业声波成像仪很好地满足了以上所有要求!麦克风更多,检测速度快10倍科技领域有一条通用法则:越多越好。从这个意义上讲,声学成像仪中增加麦克风的数量对形成细节丰富的声学图像至关重要。同样在科技领域,对于麦克风本身而言,(体积)大不一定好,因此使用MEMS(微机电系统)类型的麦克风。这类麦克风的性能达到了良好的平衡,能在不同环境下稳定地工作,功耗低,支持小体积电池,续航时间长。另外,体积小意味着更容易把它们紧凑地布置在手持工具上。更多的麦克风,都有哪些优势呢?灵敏度:FLIR Si124声学成像仪搭载了由124个MEMS麦克风精心布成的阵列,这些麦克风相互配合,使灵敏度达到高水平。麦克风越多越可以降低“空间混叠”的可能,也就是降低图像上声源错位的可能。检测范围与访问:增加麦克风的另一个优势是可以扩大检测范围。声音在空气中的传播距离每增加一倍就会衰减6分贝(距离声源15米处听到的声音比30米处听到的声音强6分贝),中型局部放电的分贝值约为40分贝。为了检测范围更广,声学成像仪制造商通过增加麦克风的数量来扩大检测范围。FLIR Si124声学成像仪将麦克风增加三倍,从而使检测范围扩大一倍。出于安全考虑,许多电气设备周围都有栅栏,或者离地较高,很难接近访问。这种访问限制也可能与时间有关,比如需要客户联系人在场时才能进入。鉴于这些访问限制,远距离也能精确定位局部放电的工具就显得至关重要。处理能力:FLIR Si124会产生124个音频数据流,这些数据流经过处理后可转换为视觉图像。这款声像仪搭载了自动音频频率筛选功能,既不牺牲性能,也简化了操作过程。数据和图形处理能力的进步使得将如此大量的声学数据,瞬间整合成屏幕上易于理解的图像成为可能。如果用户选用搭载较少麦克风或老款处理器的成像仪,结果只能得到较低品质图像、较低的分辨率、以及较慢的刷新率。就生产效率而言,像FLIR Si124这样先进的声学成像仪在发现问题的速度方面比其它可用工具快10倍。配备124个麦克风的FLIR声学成像仪不仅检测速度快人一步麦克风频率还会影响检查效果想知道关于声学成像仪的更多理论知识持续关注我们
  • 西班牙Polymerchar 公司TREF200淋洗分馏测定仪
    该仪器是在升温过程中,通过对样品的淋洗分馏技术,测定聚烯烃或其它半结晶聚合物的化学组成及其分布,能够提供聚烯烃的更多、更全面的结构表征,因此,TREF仪器是聚烯烃类聚合物研究和开发的最得力的工具。更详细内容请点击:www.esum.com.cn或致电010-84831960.
  • 亮点速览:第八届能源化工分析技术及应用新进展网络会全日程揭晓
    2024年6月12日(周三),由仪器信息网主办“第八届能源化工分析技术及应用新进展”主题网络研讨会即将拉开帷幕。本次会议以“科学仪器助力能源化工新质生产力”为主旨,共同探讨新时代下科学仪器技术如何支撑能源化工行业高质量发展。我要报名重磅福利!报名后,将会议页面转发至朋友圈邀请好友参会,集赞50个可获得《实战宝典》一本(三选一),可添加助教微信(微信号:13260310733)领取!数量有限,仅100本,领完即止!品牌积淀仪器信息网从2017年起,连续7年举办石油化工分析技术及应用主题网络研讨会,引起了用户和仪器厂商的广泛关注,在业内已经形成了一定的品牌影响力。该历届会议汇聚了众多来自研究院、高校、石化企业等单位的专家学者,共同分享分析技术在能源化工行业的前沿应用与发展动态。亮点纷呈本届会议亮点多多,不容错过:【专家云集,智慧碰撞】为期两天的会议将汇聚26位业内顶尖专家,带来深度解析与独到见解。他们来自石化、氢能行业的顶级研究院所,阵容强大,干货满满。中国石油和化学工业联合会研究员 李文军报告题目:石油化工行业科技创新重点方向之仪器仪表国家能源集团北京低碳清洁能源研究院氢能(氨能)技术中心副主任 何广利报告题目:氢能发展分析中国仪器仪表学会近红外光谱分会秘书长 褚小立报告题目:油品及石化产品快速、在线分析技术进展更多专家报告详见:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/petrochemical2024/【前沿趋势,一网打尽】石油化工仪器仪表领域的科技创新趋势!!!石化、煤化、化工行业标准新进展!!!氢能目前的发展状况!!!在线仪器在石化、铀矿产品分析领域的新技术!!!行业专家的综述报告不得不看!!!【技术盛宴,全面覆盖】会议将全面展示实验室仪器(色谱、质谱、光谱等)及在线仪器解决方案的最新进展。【厂商助阵,创新不断】本次会议吸引8家仪器厂商参与,包括磐诺、SCIEX、岛津、力可、耶拿、安捷伦、炫一、赛默飞(按照报告顺序)等,他们将分享能源化工领域最新的仪器解决方案,为您带来前所未有的技术体验。全日程6月12日 新技术新方法推动能源化工高质量发展 我要报名》》》9:00-9:30李文军中国石油和化学工业联合会石油化工行业科技创新重点方向之仪器仪表9:30-10:00金义洲常州磐诺仪器有限公司SCD在能源化工领域的应用分享10:00-10:30钱钦中石化石油化工科学研究院全二维气相色谱技术在石化领域的新应用和新进展10:30-11:00陈金梅SCIEXSCIEX 液质技术在能源化工成分分析的前沿应用11:00-11:30李学伟岛津企业管理(中国)有限公司岛津GC新技术助力石化转型升级11:30-12:00马晨菲中石油石化院反相液相色谱-高分辨质谱联用技术在加氢脱氮石油馏分分子表征的应用新进展午休2:00-2:30王川中石化(上海)石油化工研究院石化有机原料技术标准研究进展2:30-3:00李群花中国神华煤制油化工有限公司上海研究院煤直接液化循环溶剂组成分析 全二维气相色谱-飞行时间质谱/氢火焰离子化检测器3:00-3:30李莉美国力可全二维气相色谱新型流路调制器和精准分流器技术,TOF质谱定性+FID定量汽柴油航煤3:30-4:00杨晓彦中石油石化院ICP在石化行业的相关标准解读4:00-4:30吕万良德国耶拿分析仪器有限公司元素分析在能源化工中的应用4:30-5:00孙烨万华化学中央研究院电位滴定在化工行业的标准解读及应用5:00-5:30才洪美泰州海关道路石油沥青标准解读6月13日 上午 能源化工绿色低碳转型 我要报名》》》9:00-9:30何广利国家能源集团北京低碳清洁能源研究院氢能(氨能)技术中心氢能发展分析9:30-10:00赵志飞安捷伦科技(中国)有限公司原子光谱技术在清洁能源元素检测中的应用10:00-10:30翟明昌岛津企业管理(中国)有限公司岛津在新能源及新材料领域应用解决方案10:30-11:00黄少凯中海油炼化研究汽柴油馏分中硫化物分析方法11:00-11:30梁冰上海炫一智能科技有限公司炫一科技全系列多形态气相色谱技术在绿色低碳能源化工新领域的应用11:30-12:00李景林安捷伦科技(中国)有限公司安捷伦气相色谱--绿色低碳特色应用12:00-12:30孔翠萍中石化石油化工科学研究院 北京全二维气相色谱技术在中间馏分油中的研究及应用6月13日下午 现场/在线检测技术在能源化工行业中的新应用 我要报名》》》2:00-2:30褚小立中石化石油化工科学研究院 北京油品及石化产品快速、在线分析技术进展2:30-3:00李晓华安捷伦科技(中国)有限公司基于安捷伦气相色谱产品的在线色谱仪在能源化工领域的应用3:00-3:30陈士恒核工业北京化工冶金研究院铀矿采冶领域关键离子在线监测仪器研制和应用3:30-4:00刘俊赛默飞世尔科技(中国)有限公司在线拉曼在化工能源制造行业过程监控上的应用4:00-4:30袁洪福北京化工大学轻质油品快速分析4:30-5:00吴梅中石化石油化工科学研究院 北京X射线荧光光谱在石油炼制元素分析中的应用进展6月14日上午10:00 “科学仪器助力能源化工高质量发展”圆桌论坛 我要报名》》》时间嘉宾议题10:00-11:00中石化石油化工科学研究院有限公司首席专家 徐广通中石油石油化工研究院分析检测与标准化研究室高级工程师 薛慧峰安捷伦气相色谱和化工&能源行业经理 吴建涛议题一:石油化工行业高质量发展趋势。议题二:石油化工行业分析检测技术发展趋势与挑战。议题三:氢能等新能源领域的发展趋势以及对科学仪器的需求。能源化工行业攸关国计民生和国家安全。“十九大”以来,国家立足新发展阶段,以推动高质量发展为主题,加快推进传统产业改造提升,加速石化化工行业朝着高端化、绿色化和智能化的方向全面升级,协同能源低碳转型。仪器信息网将于2024年6月12-14日召开第八届“能源化工分析技术及应用新进展”主题网络研讨会。届时,将为国内外能源化工行业的科研工作者及专业技术人士提供一个全新、高效的沟通交流平台,以促进业内交流。
  • 中国计量院2012仪器设备项目开始采购
    中国仪器进出口(集团)公司受中国计量科学研究院(招标人)的委托,就“中国计量科学研究院2012年仪器设备采购项目(第一批)”(以下简称本项目)所需的货物和服务,以国内公开招标的方式进行采购。   1、现邀请合格的投标人就下列货物及有关服务提交密封投标。有兴趣的投标人可从招标代理所在地址得到进一步信息和查看招标文件。   2、本次招标货物分为6个包,每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标,投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。 包号 货物名称 数量(台/套) 是否接受进口产品 01 超连续光源 1 是 02 成像光谱仪 1 是 03 参考太阳电池量子效率测量装置 1 是 04 电池片测试仪 1 是 05 气体活塞 1 是 06 气体活塞 1 是   3、投标人资格条件:   (1)具有独立承担民事责任能力,遵守国家法律法规,具有良好信誉,具有履行合同能力和良好的履行合同的记录,具有良好资金、财务状况的法人实体   (2)国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系   (3)产品所属厂家和其授权代理商均可投标。若代理商投标,需出具投标产品所属厂家的授权书,同时相关厂家失去其所授权产品的投标资格(产品所属厂家包括其在国内的独资公司。接受产品所属厂家代理商的转授权,但需提供上述代理关系的证明。)   (4)产品所属厂家同一包授权参加投标的代理商不得超过一家,若授权两个(含)以上代理商,则所有的授权及其投标文件均无效   (5)如所投产品为进口产品,必须由境外投标人参加投标   (6)凡在国内注册的产品厂家和代理商注册资金均须在人民币100万元(含)以上   (7)本项目不接受联合体投标   (8)按本招标邀请的规定获取招标文件。   (9)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。   4、有兴趣的投标人可从2012年3月5日至2012年3月25日每天上午9:30至下午16:00(北京时间)在中国仪器进出口(集团)公司(地址:北京市西外大街6号中仪大厦622室)查阅或购买招标文件,本招标文件售价为600元/包,如需邮寄另加100元的邮资费用,邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自己负责,招标代理机构不负责任。售后不退。   5、所有投标文件应于2012年3月26日上午9:30时(北京时间)之前递交至中国仪器进出口(集团)公司302会议室,并须附有不低于投标金额1%的投标保证金,以招标机构为承受人。   6、兹定于2012年3月26日上午9:30时在中国仪器进出口(集团)公司302会议室公开开标。届时请投标人派1至2名代表出席开标仪式。   7、招标机构名称:中国仪器进出口(集团)公司   地  址:北京市西外大街6号中仪大厦622室   邮  编:100044   电  话:010-88316785   传  真:010-88316601   电子信箱:sunwei@cnic.genertec.com.cn   联 系 人:孙伟   开户名(全称):中国仪器进出口(集团)公司   开户银行:中国银行总行营业部   账 号:778350008791   备注:汇款请在附言栏中写明招标编号及用途。 中国仪器进出口(集团)公司 日 期:2012年3月5日   中招国际招标有限公司(采购代理机构)受中国计量科学研究院委托,对下述货物及服务进行国内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。   1、 招标编号:TC12C0BD   2、 项目名称:中国计量科学研究院2012年仪器设备采购(一)项目   3、 招标内容: 包号 货物名称 数量 1 多功能校准源 2 2 量程扩展器 1 3 三相高稳定性精密功率源 1 4 直流参考电压 1 5 电池模拟器 1 6 电流分流器 1 7 谐波功率源 1 8 高精度电压标准表 1 9 扫描电子显微镜(SEM) 1 10 电真空系统 1   4、 投标人资格   (1)具有独立承担民事责任能力,遵守国家法律法规,具有良好信誉,具有履行合同能力和良好的履行合同的记录,具有良好资金、财务状况的法人实体   (2)国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系   (3)产品所属厂家和其授权代理商均可投标。若代理商投标,需出具投标产品所属厂家的授权书,同时相关厂家失去其所授权产品的投标资格(产品所属厂家包括其在国内的独资公司。接受产品所属厂家代理商的转授权,但需提供上述代理关系的证明。)   (4)产品所属厂家同一包授权参加投标的代理商不得超过一家,若授权两个(含)以上代理商,则所有的授权及其投标文件均无效   (5)如所投产品为进口产品,必须由境外投标人参加投标   (6)本项目不接受联合体投标   (7)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录   5、 招标文件售价:   本招标文件售价为600元/包,如需邮寄另加100元的邮资费用,邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自己负责,招标代理机构不负责任。售后不退。   6、 购买招标文件时间和地点:   时间:即日起至2012年3月21日(节假日除外),上午9:00至11:00下午2:00至4:00(北京时间)。   地点:中招国际招标有限公司404室   7、 投标截止时间:2012年3月22日上午9:30(北京时间),逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。   8、 开标时间:2012年3月22日上午9:30(北京时间)。   9、 投标、开标地点:中招国际招标有限公司第三会议室。   中招国际招标有限公司(招标采购代理机构)   地址:北京市海淀区皂君庙14号院9号楼404室 邮编:100081   电话:010-62108171、62108275 传真:010-62108173   电子信箱:cntc9@vip.163.com   联 系 人:金安琪   开户名称:中招国际招标有限公司   开户行:中国工商银行北京海淀支行营业部   账号:0200049619200362296   日 期:2012年2月24日 招标编号:OITC-G12032040   东方国际招标有限责任公司受中国计量科学研究院(招标人)的委托,就“中国计量科学研究院2012年仪器设备采购项目(第一批)”(以下简称本项目)所需的货物和服务,以国内公开招标的方式进行采购。   1、现邀请合格的投标人就下列货物及有关服务提交密封投标。有兴趣的投标人可从招标代理所在地址得到进一步信息和查看招标文件。   2、本次招标货物分为9个包,每个投标人可对其中一个包或多个包进行投标,投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。 包号 货物名称 数量(台/套) 是否接受进口产品 1 有机溶液标准物质自动安瓿灌封机 1 是 2 冷冻干燥机 1 否 3 离子色谱系统 1 是 4 紫外分光光度计 1 是 5 共面线毫米波参数测量系统 1 是 6 50GHz-75GHz毫米波信号源 3 是 7 75GHz-110GHz毫米波信号源 3 是 8 关节扫描测量臂 1 是 9 便携式天然气色谱 1 是   3、投标人资格条件:   (1)具有独立承担民事责任能力,遵守国家法律法规,具有良好信誉,具有履行合同能力和良好的履行合同的记录,具有良好资金、财务状况的法人实体   (2)国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系   (3)产品所属厂家和其授权代理商均可投标。若代理商投标,需出具投标产品所属厂家的授权书,同时相关厂家失去其所授权产品的投标资格(产品所属厂家包括其在国内的独资公司。接受产品所属厂家代理商的转授权,但需提供上述代理关系的证明。)   (4)产品所属厂家同一包授权参加投标的代理商不得超过一家,若授权两个(含)以上代理商,则所有的授权及其投标文件均无效   (5)如所投产品为进口产品,必须由境外投标人参加投标   (6)凡在国内注册的产品厂家和代理商注册资金均须在人民币100万元(含)以上   (7)本项目不接受联合体投标   (8)按本招标邀请的规定获取招标文件。   (9)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。   4、有兴趣的投标人可从2012年2月24日至2012年3月14日每天上午9:30至下午17:00(北京时间)在东方国际招标有限责任公司(地址:北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层)1507室查阅或购买招标文件,本招标文件售价为600元/包,如需邮寄另加100元的邮资费用,邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自己负责,招标代理机构不负责任。售后不退。   5、所有投标文件应于2012年3月15日上午9:30时(北京时间)之前递交至北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层东方国际招标有限责任公司1513室投标文件递交处,并须附有不低于投标金额1%的投标保证金,以招标机构为承受人。   6、兹定于2012年3月15日上午9:30时在北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层东方国际招标有限责任公司1513室进行公开开标。届时请投标人派1至2名代表出席开标仪式。   7、招标机构名称:东方国际招标有限责任公司   地  址:北京市海淀区阜成路67号 银都大厦15层   邮  编:100142   电  话:010-68725599-8447   传  真:010-68458922   电子信箱:zcdou@osic.com.cn   联系 人:窦志超、徐薇薇   开户名(全称):东方国际招标有限责任公司   开户银行:招行西三环支行   账 号:862081657710001   备注:汇款请在附言栏中写明招标编号及用途。
  • “阵列”与“多维”的完美结合——访复旦大学化学系教授张祥民
    色谱仪作为复杂物质的分离工具,在日常化合物的分离分析中发挥了巨大的作用,多数色谱仪属于一维色谱,适合于含几十至几百个物质的样品分析。随着现代科技的进步,传统的一维色谱分离方式已经不能满足人们对诸如天然产物、中药药物和蛋白质组等的常规分离,迫切需要更高效的分离方式来完成复杂样品精细分离的需要。因此,能够提供更大峰容量和更高分辨率的多维色谱技术日益受到人们的关注。相对于一维色谱分离而言,多维色谱分离具有更高的峰容量。从本质上说,多维色谱就是简单的一维色谱加复杂的阀切换技术。  目前,发展速度较快的多维色谱技术包括:全二维气相色谱、多维高效液相色谱、高效液相—毛细管电泳多维色谱、高效液相—气相多维色谱和多维超临界流体色谱等。近年来,国内外有些仪器公司陆续推出了一些多维色谱仪,但主要是二维色谱仪。例如岛津、沃特世、SCIEX、安捷伦和赛默飞等,其中赛默飞和SCIEX推出的二维液相色谱仪主要应用于蛋白质组的分析。安捷伦和沃特世推出的二维液相色谱仪,其使用主要集中在药物小分子的筛选。在已商品化的全二维气相色谱中,LECO 全二维气相色谱结合chromaTOF 软件,一次可解析大于100000个峰,降低了研究领域的谱峰解析难度。同时,国内色谱专家在阵列多维色谱系统的设计和应用上也有了杰出的研究成果。  近期,仪器信息网编辑就多维色谱目前发展状况、技术优势及未来产业化前景等内容与国内较早开始研究多维色谱技术的复旦大学化学系张祥民教授进行了深入的交流。  多维色谱破解蛋白组学研究密码  多维色谱技术包括二维色谱、三维色谱等高维色谱,近年来其应用越来越广泛。张祥民介绍,多维色谱不是简单的将每个柱子接起来。多维色谱指的是第一维分离出来数十到上百个馏分后,第二维相当于把第一维做出来的每个馏分再重新做一遍,以此类推。例如汽油,一维色谱可以分出来三、四百个组分,两维色谱其组分可以达数千,有学者曾用三维色谱去分,其组分可达六千多个。起初,张祥民教授团队提出用多维色谱技术来做中药成分分析。由于中药成分较为复杂,其中活性成分较难确定。通过多维色谱和高效毛细管电泳的结合,可以将中药里上千个馏分分离出来,这样就可以很好的鉴别不同中药里组分的活性和差异。复旦大学是最早建立多维色谱仪器系统并作为新技术手段用于解决实际问题的单位之一,这主要得益于复旦大学良好的仪器研发基础。  20世纪90年代,作为功能基因组学的重要支柱——蛋白质组学的出现,使得多维色谱的研究成为新的研究的热点。蛋白质组传统的研究方法是采用双向凝胶电泳分析。在双相凝胶电泳分析中,一维用来跑等电聚焦,另一维用来跑分子量,两维组合起来就可以将蛋白点分离出来。蛋白质组刚出来时几乎都在用这个方法做。双相凝胶电泳虽然可以分离出来几千个蛋白组分,但其工作量较大,难以实现自动化。张祥民谈到,起初其复旦大学研究团队使用双向电泳凝胶技术鉴定人肝中的蛋白质,团队三十几个人需要花费一两个月才能鉴定两千多个蛋白出来,过程中耗费了大量的人力和物力。现在采用多维色谱技术对蛋白质组进行分离鉴定一个人仅需要几个小时可鉴定5000-8000个蛋白,而且花费仅为数千元。多维色谱技术的突破迅速推动了生物医学难题的解决,例如重大疾病和各种癌症中的重大技术瓶颈问题。通过采用多维色谱技术可以寻找到一些关键蛋白质分子、疾病标志物和药靶蛋白,从而实现临床上的疾病诊断和新的治疗药物的发现。  目前,多维液相色谱技术已广泛的运用到由小分子到大分子的分离分析中,其商品化的色谱仪器日益完善。同时,研制我国自主知识产权的关键设备,开发相应的分离分析方法已成为当下值得关注的焦点之一,也是提高我国科技能力的一个重要方面。现阶段,尽管新技术新方法不断涌现,但是还不能完全满足实际应用的需要,尤其是缺少蛋白质组学中核心技术设备和应用于临床疾病研究的创新技术方法。然而,随着多维色谱分离技术的提高,分离方法不断进步,具有高通量高分离能力的多维色谱必将在蛋白质组学等领域发挥更大的作用。  国内多维色谱研究的开创者  张祥民于1986年进入中科院大连化学物理研究所工作,师从卢佩章院士和张玉奎院士。1994年张祥民进入复旦大学,从事博士后研究工作,后留复旦大学化学系工作至今。目前,张祥民为复旦大学化学系和复旦生物医学研究院双聘教授。还历任中国化学学会理事、中国化学会色谱专业委员会委员、中国色谱学会常务理事、中国分析仪器学会常务理事、中国蛋白质组学会理事、上海市分析测试协会副理事长, 并担任Proteomics, Anal Bioanal Chem (ABC)和《色谱》杂志编委等。  张祥民课题组是国内最早开始研究多维色谱技术的团队之一,其多项有关多维色谱技术的论文发表在国内外高水平的期刊杂志上。目前,张祥民课题组主要依托于复旦大学化学系、生物医学研究院和教育部创新科学仪器工程研究中心,课题组实验室共有三十余名科研人员从事多维色谱技术的研究。迄今为止,张祥民课题组累计发表SCI论文230多篇,申请发明专利50多项,获得2项教育部自然科学奖。复旦大学化学系和复旦生物医学研究院双聘教授张祥民  从原理上对传统技术发起挑战  目前,国内分析仪器企业与国外公司相比体量还比较小,主要提供的是中低端仪器和量大面广的产品。因此,国内分析仪器生产企业对新型的仪器研发投入热情很高,但也存在心有余力不足的局面。上海市科委从“十五”到“十二五“一直对分析仪器行业有持续的资金投入,张祥民教授课题组参与承担了一系列仪器攻关项目研究,与企业开展产学研联合开发,先后与上海精科、舜宇恒平、上海天美等仪器公司合作,研发了十多种新型分析仪器,取得了一批创新技术成果。近年来国家开始逐步加大对国内分析仪器研发的支持力度,特别是“十二五“期间一些国家重大科学仪器开发专项资金的投入力度很大,一改研发资金不足的处境,这些资金的投入已经产出了大批先进的仪器和制造技术,相信国内分析仪器未来在仪器研发和创新上会有很大的发展和突破。张祥民谈到,“我们起初研发色谱仪器的想法很简单,主要是基于前沿研究课题需要和一些生产实际过程中的急需。因为商品仪器不能满足要求,在没有充足的购置经费时,创新便成为必要的选项。然而,创新色谱仪器的研制也不是想象的那么复杂,设计原理新、技术方案简单、成本低是前提,于是就根据需要自己搭建一套。“  发明的热膨胀泵就是典型的案例之一。色谱泵是色谱仪中运动部件最多,机械磨损最严重、较容易出故障的设备。色谱泵作为色谱仪的核心部件,其性能的好坏直接影响整个仪器和分离的可靠性。张祥民课题组研发的全新色谱泵——微流高压梯度热膨胀泵,采用一种全新的原理,其样机已成功应用于高效毛细管液相色谱与质谱联用仪器中,并得到安捷伦等国际企业研发机构的关注。由于液体具有热胀冷缩的特点,当温度升高时,毫升级密闭加热腔内液体体积就会有纳升到微升级的微小膨胀,从而溢出密闭加热腔,实现流量输出。热膨胀泵是以密闭腔体内液体受热体积膨胀为驱动力,从而实现流体定向输出。张祥民谈到,热膨胀泵的特别之处在于:从原理上还没有相关的商品化仪器。根据得到的理论方程,热膨胀泵只要精密控制好其温度和升温方式就可以保证过程中流量的恒流输出。热膨胀泵最大的优势是整机中几乎没有机械运动的部件,运行中听不到任何噪声,但其输出的压力却可以很高,可达到100 MPa。同时,热膨胀泵可以很好的避免传统泵中活塞杆、单向阀和密封环等部件在系统运行过程中损耗产生的费用,其成本比传统色谱仪低3~5倍。  “阵列”与“多维”的完美结合  阵列多维色谱仪研制的想法源于实验过程中的需要,是为实验而服务的。阵列多维色谱仪中的“阵列”代表着多通道和同时分离。2003年复旦大学蛋白质组研究团队购买了一台最快的TOF-TOF串联飞行时间质谱仪,其激光打谱的频率可以达到每秒两百张图,传统的多维色谱分离速度明显跟不上该仪器对蛋白质的鉴定需求。张祥民谈到,传统多维色谱遇到的最大问题是分析样品速度较慢,尽管目前已有超高压液相色谱,但总体来说分离速度还是受到限制。例如,从第一维色谱中分离出100个组分,如果每个组分分离需要1小时,那么第二维分离将达到100小时,时间太长。如果将多维色谱后一维做成阵列式,那么仪器运行过程就可以平行进行,从而使得效率成倍增加。基于此,张祥民课题组研制了一台18通道的阵列多维色谱仪,其分离速度提高18倍,可以与飞行时间质谱仪很好的进行匹配,大大缩短了实验过程中的分析时间。图1. 阵列式多维液相色谱分离系统工作原理图。详见Anal. Chem. 2016, 88,2440-2445和《分析化学》 2015, 43: 1472-1478。(1) HPLC梯度泵 ;(2)六通阀;(3)第一维分离柱;(4)紫外检测器;(5) 10通道顺序切换阀;(6)三通;(7)第二维阵列预柱;(8)8通道分流器;(9)第二维阵列分离柱;(10)96孔板。  目前,阵列多维色谱仪技术瓶颈问题已经得到解决。其中的关键技术已经在团队承担的国家973项目和国家863专项的实施过程中得到全面的发展、完善和实际应用。以刚刚完成开发工作的国际最先进的阵列式多维液相色谱仪器为例,张祥民教授的团队利用该仪器在人血浆高丰度蛋白去除方面取得了新的技术突破。这项成果于近日已发表在《Analytical Chemistry》上。 图2. 阵列多维液相色谱仪器系统。下图为阵列色谱系统照片,组件依次为第一维高效液相色谱泵,第二维高效液相色谱泵、阵列多维切换系统、阵列色谱柱组件,阵列馏分收集仪和系统自动化控制系统。上部分左边为阵列色谱捕集柱、分析柱及其连接流路,右边为阵列馏分收集系统结构图。  对于人血浆样品的蛋白组分析,一个重大挑战是大量高丰度蛋白存在掩盖了人们最感兴趣的低丰度蛋白的信号。为此,必须使用免疫亲和柱来处理血浆样品,利用抗体来捕获血浆中的高丰度蛋白,并将它们去除掉。但是,实验过程发现,去除高丰度蛋白的同时大量附着的低丰度的蛋白也一同被除掉。而且,目前这类商品化亲和柱最多只能去除20个高丰度蛋白质。为了解决这些问题,张祥民教授的团队研究开发了这台阵列式的多维色谱仪器,第一维采用阴离子交换色谱(SAX),第二维采用8支反相液相色谱(RPLC)柱和8支蛋白捕集柱,开展了多循环并行分离。血浆高丰度蛋白的去除时间,由以往的一个星期缩短到四个小时,鉴定蛋白的浓度范围达9个数量级,一次可去除84个高丰度蛋白。与免疫亲和柱的方法相比较,获得蛋白质鉴定数量有大幅提高。在实际样品分析中,可鉴定出1332到1955个蛋白,包括一些丰度极低的膜体趋化因子、雄激素受体和肌苷脱氢酶等含量低至0.01 ng/mL的蛋白质。已经能够满足临床常见的疾病标志物甲胎蛋白(AFP)等标志分子检测需要。  阵列多维色谱仪市场还需培育,其应用前景广阔  在产业化过程中,阵列多维色谱仪也遇到的不少问题主要是市场的培育。由于阵列多维色谱技术比较新颖,因此前期需要市场培育和宣传,投入资金较多。此外,阵列多维色谱不像传统二维色谱可在线与质谱仪连接,它需要和高通量质谱联用匹配。但是,随着分析样品越来越复杂,高通量的阵列多维色谱仪将迎来快速发展阶段。张祥民谈到,例如多维色谱技术,出现好多年一直没有多少人去使用,近些年随着生命科学发展,需要解决的问题越来越复杂,特别是各种组学研究如蛋白组、代谢组等复杂体系的分离问题解决不了,因此多维色谱技术被派上大用场。阵列多维色谱也是这样,它的普及尚需要一个过程,但最后肯定会商品化,同时被广大用户所广泛使用。 采访编辑:郭晓东
  • 206万!广东省汕头市质量计量监督检测所计划采购计量建标设备
    一、项目基本情况项目编号:GDQT22-A025项目名称:2022年汕头市质计所计量建标设备采购项目采购方式:公开招标预算金额:2,066,000.00元采购需求:合同包1(2022年汕头市质计所计量仪器设备采购(包1)):合同包预算金额:1,916,000.00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)最高限价(元)1-1其他仪器仪表生物安全柜校准装置1(套)详见采购文件435,000.00-1-2其他仪器仪表医用X射线辐射源检定装置1(套)详见采购文件235,000.00-1-3其他仪器仪表带自动记录功能多路温湿度测量装置1(套)详见采购文件166,000.00-1-4其他仪器仪表全自动压力校验仪1(套)详见采购文件145,000.00-1-5其他仪器仪表角膜曲率计轴位标准器1(套)详见采购文件120,000.00-1-6其他仪器仪表直流分流器检定仪1(台)详见采购文件100,000.00-1-7其他仪器仪表智能高精度综合标准仪1(台)详见采购文件68,000.00-1-8其他仪器仪表十进位标准电容损耗箱1(台)详见采购文件68,000.00-1-9其他仪器仪表高精度温湿度数据自动采集系统4(套)详见采购文件228,000.00-1-10其他仪器仪表浮游菌采样器流量校准器1(台)详见采购文件53,000.00-1-11其他仪器仪表绝缘电阻表检定装置1(台)详见采购文件52,000.00-1-12其他仪器仪表位移速度检定仪1(台)详见采购文件35,000.00-1-13其他仪器仪表高级数显洛氏硬度计1(台)详见采购文件35,000.00-1-14其他仪器仪表电子天平1(台)详见采购文件35,000.00-1-15其他仪器仪表智能标准光源1(台)详见采购文件28,000.00-1-16其他仪器仪表台式压力泵3(台)详见采购文件66,000.00-1-17其他仪器仪表专用检测台1(台)详见采购文件17,000.00-1-18其他仪器仪表手持式激光尘埃粒子计数器2(台)详见采购文件30,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订后45天内供货安装调试完毕。合同包2(2022年汕头市质计所计量管理系统采购(包2)):合同包预算金额:150,000.00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)最高限价(元)2-1行业应用软件2022年汕头市质计所计量管理系统采购1(套)详见采购文件150,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订后45天内完成系统建设并调试完毕交付采购人使用。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明(新成立的公司则需提供成立至今的月或季度财务报表复印件)) 。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(2022年汕头市质计所计量仪器设备采购(包1))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。合同包2(2022年汕头市质计所计量管理系统采购(包2))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:参与的供应商(联合体)提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。3.本项目的特定资格要求:合同包1(2022年汕头市质计所计量仪器设备采购(包1))特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。合同包2(2022年汕头市质计所计量管理系统采购(包2))特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。三、获取招标文件时间: 2022年11月09日 至 2022年11月15日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 14:00:00 至 17:30:00 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年11月29日 09时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:广东省汕头市龙湖区长江路8号18层01号房之6号开标地点:广东省汕头市龙湖区长江路8号18层01号房之6号五、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1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。/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:广东省汕头市质量计量监督检测所地 址:汕头市东厦北路155号联系方式:0754-885322472.采购代理机构信息名 称:广东铨通建设管理有限公司地 址:广东省汕头市龙湖区金霞街道长江路8号18层01号房之6号联系方式:189296805883.项目联系方式项目联系人:肖泽鸿电 话:18929680588广东铨通建设管理有限公司2022年11月08日
  • 国家食药局发布96项医疗器械行业标准
    关于发布实施YY 0054-2010 《血液透析设备》等96项医疗器械行业标准的公告   YY 0054-2010 《血液透析设备》等96项医疗器械行业标准已经审定通过,现予以发布。其标准编号、名称及实施日期如下:   一、强制性行业标准(共34项)   1.YY 0054-2010 《血液透析设备》(代替YY 0054-2003)   2.YY 0290.9-2010《眼科光学 人工晶状体 第9部分:多焦人工晶状体》   3.YY 0302.1-2010《牙科旋转器械 车针 第1部分:钢质和硬质合金车针》(代替YY 0302-1998)   4.YY 0333-2010《软组织扩张器》(代替YY 0333-2002)   5.YY 0451-2010《一次性使用便携式输注泵 非电驱动》(代替YY 0451-2003)   6.YY 0573.4-2010《一次性使用无菌注射器 第4部分:防止重复使用注射器》   7.YY 0719.6-2010《眼科光学 接触镜护理产品 第6部分:有效期测定指南》   8.YY 0773-2010《眼科B型超声诊断仪通用技术条件》   9.YY 0774-2010《超声骨密度仪》   10.YY 0775-2010《远距离放射治疗计划系统 高能X(γ)射束剂量计算准确性要求和试验方法》   11.YY 0776-2010《肝脏射频消融治疗设备》   12.YY 0777-2010《射频热疗设备》   13.YY 0778-2010《射频消融导管》   14.YY 0780-2010《电针治疗仪》   15.YY 0781-2010《血压传感器》   16.YY 0782-2010《医用电气设备 第2-51部分:记录和分析型单道和多道心电图机安全和基本性能专用要求》   17.YY 0783-2010《医用电气设备 第2-34部分:有创血压监测设备的安全和基本性能专用要求》   18.YY 0784-2010《医用电气设备——医用脉搏血氧仪设备基本安全和主要性能专用要求》   19.YY 0785-2010《临床体温计——连续测量的电子体温计性能要求》   20.YY 0786-2010《医用呼吸道湿化器 呼吸湿化系统的专用要求》   21.YY 0787-2010《眼科仪器 角膜地形图仪》   22.YY 0788-2010《眼科仪器 微型角膜刀》   23.YY 0789-2010《Q开关Nd:YAG激光眼科治疗机》   24.YY 0790-2010《血液灌流设备》   25.YY 0791-2010《医用蒸汽发生器》   26.YY 0792.2-2010《眼科仪器 眼内照明器 第2部分:光辐射安全的基本要求和试验方法》   27.YY 0793.1-2010《血液透析和相关治疗用水处理设备技术要求 第1部分:用于多床透析》   28.YY 0801.1-2010《医用气体管道系统终端 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端》   29.YY 0801.2-2010《医用气体管道系统终端 第2部分:用于麻醉气体净化系统的终端》   30.YY 0803.1-2010《牙科学 根管器械 第1部分:通用要求和试验方法》   31.YY 0804-2010《药液转移器 要求和试验方法》   32.YY 1007-2010《立式蒸汽灭菌器》(代替YY 1007-2005)   33.YY 1045.2-2010《牙科手机 第2部分:直手机和弯手机》   34.YY 1116-2010《可吸收性外科缝线》(代替YY 1116-2002)   二、推荐性行业标准(共62项)   1.YY/T 0072-2010《眼用刀通用技术条件》(代替YY 0072-1992)   2.YY/T 0173-2010《手术器械 鳃轴、螺钉和铆钉》(代替YY/T 0173.1,2,3,10,11,12-94)   3.YY/T 0178-2010《直肠、乙状结肠活体取样钳》(代替YY/T 0178-1994)   4.YY/T 0246-2010《鼻咽活体取样钳》(代替YY/T 0246-1996)   5.YY/T 0482-2010《医疗成像磁共振设备 主要图像质量参数的测定》(代替YY/T 0482-2004)   6.YY/T 0487-2010《一次性使用无菌脑积水分流器及其组件》(代替YY 0487-2004)   7.YY/T 0590.2-2010《医用电气设备 数字X射线成像装置特性 第1-2部分:量子探测效率的测定 乳腺X射线摄影用探测器》   8.YY/T 0681.2-2010《无菌医疗器械包装试验方法 第2部分:软性屏障材料的密封强度》   9.YY/T 0681.3-2010《无菌医疗器械包装试验方法 第3部分:无约束包装抗内压破坏》   10.YY/T 0681.4-2010《无菌医疗器械包装试验方法 第4部分:染色液穿透法测定透气包装的密封泄漏》   11.YY/T 0681.5-2010《无菌医疗器械包装试验方法 第5部分:内压法检测粗大泄漏(气泡法)》   12.YY/T 0688.2-2010《临床实验室检测和体外诊断系统-感染病原体敏感性试验与抗菌剂敏感性试验设备的性能评价 第2部分:抗菌剂敏感性试验设备的性能评价》   13.YY/T 0735.2-2010《麻醉和呼吸设备 用于加湿人体呼吸气体的热湿交换器(HMEs)第2部分:用于气管切开术患者的250ml以上潮气量的HMEs》   14.YY/T 0794-2010《X射线摄影用影像板成像装置专用技术条件》   15.YY/T 0795-2010《口腔X射线数字化体层摄影设备专用技术条件》   16.YY/T 0796.1-2010《医用电气设备 数字X射线成像系统的曝光指数 第1部分:普通X射线摄影的定义和要求》   17.YY/T 0797-2010《超声 输出试验 超声理疗设备维护指南》   18.YY/T 0798-2010《放射治疗计划系统 质量保证指南》   19.YY/T 0799-2010《医用气体低压软管组件》   20.YY/T 0802-2010《医疗器械的灭菌 制造商提供的处理可重复灭菌医疗器械的信息》   21.YY/T 0803.2-2010《牙科学 根管器械 第2部分:扩大器》   22.YY/T 0805.3-2010《牙科学 金刚石旋转器械 第3部分:颗粒尺寸、命名和颜色代码》   23.YY/T 0806-2010《医用输液、输血、注射及其他医疗器械用聚碳酸酯专用料》   24.YY/T 0807-2010《预装在输送系统上的球囊扩张血管支架稳固性能标准测试方法》   25.YY/T 0808-2010《血管支架体外脉动耐久性标准测试方法》   26.YY/T 0809.1-2010《外科植入物 部分和全髋关节假体 第1部分:分类和尺寸标注》   27.YY/T 0809.2-2010《外科植入物 部分和全髋关节假体 第2部分:金属、陶瓷及塑料关节面》   28.YY/T 0809.4-2010《外科植入物 部分和全髋关节假体 第4部分:带柄股骨部件疲劳性能的测定》   29.YY/T 0809.6-2010《外科植入物 部分和全髋关节假体 第6部分:带柄股骨部件头部和颈部疲劳性能的测定》   30.YY/T 0809.8-2010《外科植入物 部分和全髋关节假体 第8部分:有扭矩作用的带柄股骨部件疲劳性能》   31.YY/T 0810.1-2010《外科植入物 全膝关节假体 第1部分:胫骨托疲劳性能的测定》   32.YY/T 0811-2010《外科植入物用大剂量辐射交联超高分子量聚乙烯制品标准要求》   33.YY/T 0812-2010《外科植入物 金属缆线和缆索》   34.YY/T 0813-2010《交联超高分子量聚乙烯(UHMWPE)分子网状结构参数的原位测定标准方法》   35.YY/T 0814-2010《红外光谱法评价外科植入物用辐射后超高分子量聚乙烯制品中反式亚乙烯基含量的标准测试方法》   36.YY/T 0815-2010《差示扫描量热法测定超高分子量聚乙烯熔化焓、结晶度和熔点》   37.YY/T 0816-2010《外科植入物 缝合及其它外科用柔性金属丝》   38.YY/T 0817-2010《带定位球囊的肠营养导管物理性能要求及试验方法》   39.YY/T 0818.1-2010《医用有机硅弹性体、凝胶、泡沫标准指南 第1部分:组成和未固化材料》   40.YY/T 0818.2-2010《医用有机硅弹性体、凝胶、泡沫标准指南 第2部分:交联和制作》   41.YY/T 0819-2010《眼科镊》(代替YY 0074-1992、YY/T 0295.6,7,8,9,10,11-1997)   42.YY/T 0820-2010《牙科筒式注射器》   43.YY/T 0821-2010《一次性使用配药用注射器》   44.YY/T 1172-2010《医学实验室质量管理术语》   45.YY/T 1173-2010《聚合酶链反应分析仪》   46.YY/T 1174-2010《半自动化学发光免疫分析仪》   47.YY/T 1175-2010《肿瘤标志物定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法)》   48.YY/T 1176-2010《癌抗原CA15-3定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法)》   49.YY/T 1177-2010《癌抗原CA72-4定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法)》   50.YY/T 1178-2010《糖类抗原CA19-9定量测定试剂(盒)(化学发光免疫分析法)》   51.YY/T 1179-2010《糖类抗原CA50定量试剂(盒)(化学发光免疫分析法)》   52.YY/T 1180-2010《人类白细胞抗原(HLA)基因分型试剂盒(SSP法)》   53.YY/T 1181-2010《免疫组织化学试剂盒》   54.YY/T 1182-2010《核酸扩增检测用试剂(盒)》   55.YY/T 1183-2010《酶联免疫吸附法检测试剂(盒)》   56.YY/T 1184-2010《流式细胞仪用单克隆抗体试剂》   57.YY/T 1185-2010《脑心浸液培养基》   58.YY/T 1186-2010《MH肉汤培养基》   59.YY/T 1187-2010《营养肉汤培养基》   60.YY/T 1188-2010《曙红亚甲蓝琼脂培养基》   61.YY/T 1189-2010《中国蓝琼脂培养基》   62.YY/T 1190-2010《乳糖胆盐发酵培养基》   以上医疗器械行业标准自2012年6月1日起实施。   国家食品药品监督管理局   二○一○年十二月二十七日
  • 2013年中国检科院已购2600余万元仪器
    具体项目包括如下:   2013年6月18日,中国检验检疫科学研究院2013年仪器设备采购项目中标公告发布,本次招标货物分为10个包,采购内容包括真空浓缩仪等44套仪器设备,中标金额为300万元人民币。   招标采购人: 中国检验检疫科学研究院 招标代理机构: 中国仪器进出口(集团)公司   招标公告发布日期: 2013年5月27日 本项目开标日期: 2013年6月17日   中标结果: 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1007/02 大流量纯水系统 德泉国际贸易(香港)有限公司 USD122,100.00   评标委员会成员: 颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,何艳玲 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1007/04 液体灌装机 上海欧朔包装机械有限公司 RMB198,000.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,何艳玲 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1039/01 品目1:压壳机 品目2:重量稀释器 品目3:真空浓缩仪 品目4:多功能测量仪 北京德泉兴业商贸有限公司 RMB409,350.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,何艳玲 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1039/02 品目1:循环沸水浴 品目2:单片机开发综合实验装置 品目3:ARM-DSP-FPGA综合实验系统 品目4:隔振光学实验平台 品目5:超声清洗仪 北京华海峻业国际经贸有限公司 RMB308,000.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,龚绍润 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1039/04 品目1:低温冰箱 品目2:超低温冰箱(-80℃) 品目3:-50℃低温冰箱 品目4:超低温冰箱 品目5:冰箱 品目6:低温冰箱 德泉国际贸易(香港)有限公司 USD35,990.00+RMB110,500.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,芦云 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1039/05 品目1:微量电子天平 品目2:精密大量程天 品目3:分析天平 德泉国际贸易(香港)有限公司 USD42,400.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,何艳玲 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1039/07 品目1:培养箱 品目2:光照培养箱 品目3:干燥箱 北京五洲东方科技发展有限公司 RMB219,000.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,芦云 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1039/08 品目1:皮肤水分测试 品目2:皮肤黑色素和血红素测试仪 品目3:皮肤颜色测试仪 品目4:孵化器 晖联发展有限公司 EUR68,500.00   评标委员会成员:颜岩,于恩华,芦春艳,牛荣华,郑洪艳   2013年6月6日,中国检验检疫科学研究院两个仪器采购项目公布中标结果,本次采购仪器包括二维超高效液相色谱、纳升电喷雾离子源等40余套仪器设备,中标金额为1360万元人民币。 详情请点击:http://www.instrument.com.cn/news/20130607/101351.shtml   2013年5月30日,中国检验检疫科学研究院2013年仪器设备购置项目(第三批)中标公告发布,采购仪器包括纳升液相色谱等6套仪器设备,中标金额约为240万元。   招标采购人: 中国检验检疫科学研究院 招标代理机构: 中国仪器进出口(集团)公司   招标公告发布日期: 2013年5月10日 本项目开标日期: 2013年5月30日   中标结果: 招标编号(包号) 产品名称 数量 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1008/01 纳升液相色谱 1台 森诺实验系统(中国)有限公司 USD 106,760.00 13CNIC01-1008/02 细胞计数与分析系统 1台 信达国际(香港)实业有限公司 USD76,700.00   评标委员会成员:王波,吕阳,汤宁,王玉良,赵贵明 招标编号(包号)产品名称 数量 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1008/04 高通量全自动均质仪 1台 CEDI INTERNATIONAL PTE. LTD.USD 62,000.00 13CNIC01-1008/05 连续波长读板器 1台 鼎永刑科技术有限公司 USD 24,000.00   评标委员会成员:王波,吕阳,汤宁,王玉良,芦云 招标编号(包号) 产品名称 数量 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1009/02 微生物实时荧光光电检测系统 1台 信达国际(香港)实业有限公司 USD 66,580.00 13CNIC01-1009/03 喷淋式高压锅 1台 连云港佑源医药设备制造有限公司 RMB 298,000.00   评标委员会成员:王波,吕阳,汤宁,王玉良,何艳玲   2013年5月21日,中国检验检疫科学研究院2013年仪器设备购置项目(第二批)中标公告发布,采购仪器包括免疫层析定量检测仪等10套仪器设备,中标金额约为350万元。 详情请点击:http://www.instrument.com.cn/news/20130521/100498.shtml   2013年5月17日,中国检验检疫科学研究院2013年进出口农产品产地溯源及真伪鉴别技术研究能力提升购置项目(第一批)中标公告发布,采购生物能量代谢分析仪等10套仪器设备,中标金额为380万元。   招标采购人: 中国检验检疫科学研究院 招标代理机构: 中国仪器进出口(集团)公司   招标公告发布日期: 2013年4月26日 本项目开标日期: 2013年5月16日   中标结果: 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1005/01 生物能量代谢分析仪 华威国际(香港)有限公司 USD 185,000.00   评标委员会成员:邢辉,牛荣华,汤宁,黄体茂,赵贵明 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1005/02 等电聚焦蛋白质预分馏器 美国海斯特控股有限公司 USD 41,880.00 13CNIC01-1005/03 全自动均质器 美国海斯特控股有限公司 USD 78,600.00   评标委员会成员:邢辉,牛荣华,汤宁,黄体茂,吴亚君 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1005/04 全自动致病菌快速 检测系统 东方瑞达(香港)有限公司 USD 52,972.00 13CNIC01-1005/05 毛细管电泳仪 伟博科技有限公司 USD 52,500.00 13CNIC01-1005/06 磁珠纯化仪 伟博科技有限公司 USD 63,800.00   评标委员会成员:邢辉,牛荣华,汤宁,黄体茂,芦云 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1005/07 全自动旋转蒸发 浓缩仪 德泉国际贸易(香港)有限公司 USD 43,400.00   评标委员会成员:邢辉,牛荣华,汤宁,黄体茂,陈辉 招标编号(包号) 产品名称 中标供应商 中标金额 13CNIC01-1005/08 程控片材斩切机 德泉国际贸易(香港)有限公司 USD 30,900.00 13CNIC01-1005/09 数显型加热及循环 冷却器 德泉国际贸易(香港)有限公司 RMB 119,000.00 13CNIC01-1005/10 三维喷点平台 德泉国际贸易(香港)有限公司 USD 52.900.00   评标委员会成员:邢辉,牛荣华,汤宁,黄体茂,何艳玲
  • 农药废渣盐流入12省市 部分流向餐桌
    江苏一公司非法制售“农药废渣盐”案件,近日在安徽省阜阳市颍泉区人民法院公开开庭审理。被告人非法制售“农药废渣盐”14000吨,流入全国12个省、市盐业市场,部分“农药废渣盐”冒充食盐流向餐桌。   “废渣盐”主要用于制作小食品   去年,安徽阜阳盐业和公安部门在公路上截获18吨私盐,并顺藤摸瓜,发现一起性质恶劣的“农药废渣盐”流入食用市场案件。江苏一公司非法制售“农药废渣盐”14000吨,流入全国12个省、市盐业市场,该公司并无盐品生产经营资质,其生产原料来自镇江江南化工有限公司生产农药后产生的废渣。   镇江江南化工有限公司主要生产除草剂“草甘膦”,其会产生一种污染性很强的工业废渣难以处理。2009年,商人徐敬东、陶先楚、刘伟等人在镇江成立了“海天盐化”公司,收购农药残渣。   据专案组成员、阜阳市公安局颍泉分局干警王智勇介绍,“海天盐化”在未取得生产、销售工业盐资格的情况下,通过将农药残渣清洗、烘干生产出工业盐。据调查,安徽阜阳截获的“农药废渣盐”,主要卖给当地小商贩用于制作烧饼、馓子等食品。   “废渣盐”类似奶中“三聚氰胺”   经中国农业大学分析与环境毒理实验室检验,“农药废渣盐”中的农药“草甘膦”含量高达55毫克/公斤,类似于奶制品中的“三聚氰胺”,明显高于美国、欧盟、日本农产品贸易每公斤20毫克的安全标准。安徽阜阳目前未发现因食用“农药废渣盐”而产生的病例,但有专家认为可能会有潜在性危害。   据调查,“海天盐化”以10元每吨购得原料,生产总成本约每吨100元,以每吨350元至400元的价格卖给私盐批发商 私盐批发商再以每吨700元批发给不法粮油店,粮油店最后以每吨1400元的价格卖给小商贩加工食品。由此,“农药废渣盐”产业链上每个环节都产生了100%或更高的利润率。   ■ 现状   据安徽、江苏、山西省等盐务管理部门介绍,当前大宗贩销不合格食盐、工业盐和三无盐产品充当食盐销售的问题依然突出。据统计,2011年,安徽省共查获各类涉盐违法案件1914件,查获各类违法盐产品947吨,罚没款85万元,刑拘22人,判刑14人。   据分析,盐业市场的制假贩私行为主要呈现三大新特点。   1 私盐杂质多毒害大   市场上查获的大量工业盐和劣质盐,全部都是不符合国家规定的食用盐标准。首先是不含碘,这对我国正在实施的食盐加碘消除碘缺乏危害产生极大影响。安徽省卫生部门通报的最新碘盐监测结果显示,安徽省部分地区碘盐三率偏低,少数地区已经接近防控碘缺乏病要求的下限水平。其次,查处出的工业盐和劣质盐杂质极多,且重金属超标,特别是对孕妇和儿童危害极大,严重的则可引起中毒。   江苏省盐务管理局盐政法制处处长丁如明说,工业盐对人体的危害性越来越大。而目前,由于化工行业发展迅猛,现在的工业盐已经不再是传统意义上的可以“工食”共用,相当一部分工业盐的外观与食盐相似,但却含有一定量的有毒有害物质,一旦流入食盐市场,其后果可想而知。   2 制私规模日益增大   大多数盐品制假贩私均为团伙作案,内部分工明确,单个案件涉及私盐数量从数十吨发展到上千吨。例如,安徽查获的这起毒盐案中,“海天盐化”其下属销售机构遍布全国多个省市,分级经销,呈现网络化。目前6名犯罪嫌疑人已被抓获。从查处的案件来看,不合格食盐和三无盐产品大都流入边远农村地区、城郊接合部和小型食品加工企业,点多面广难以预防。   3 制私手段更加隐蔽   首先是改换工业盐或劣质盐的外包装,采用无字袋或印上元明粉、印染助剂、英文标识等字样,规避盐务部门的监管和群众监督 其次是人货分离,私盐贩运者一般都是电话联系买家,谈妥后委托第三方运输,即使私盐被查获也很难追查上线 再次是事先订立攻守同盟,被查获后当事人一般都咬定就这一次,并且是流动送货,上线也无从查起。   “农药废渣盐”如何流向餐桌   镇江江南化工有限公司主要生产除草剂“草甘膦”,产生工业废渣   “海天盐化”公司以每吨10元的价格收购农药残渣   “海天盐化”将农药残渣清洗、烘干生产出工业盐,生产成本每吨100元   “海天盐化”以每吨350元至400元的价格将工业盐卖给私盐批发商   私盐批发商以每吨700元批发给不法粮油店   粮油店以每吨1400元的价格卖给小商贩加工食品   ■ 分析:制私利润较高   阜阳市盐务局副局长王道亚分析,当前,不法分子购买一吨工业盐为300元至500元不等,如果冒充食盐销售,售价可达700元至1500元不等,利润很高。而一次性购销20吨工业盐冒充食盐销售才构成犯罪,否则只能没收和罚款。而行政罚款一般只是盐产品价值的3倍以下,因此犯罪成本很低。在高利润、低成本的诱惑下,导致此类犯罪高发。   江苏省盐务管理局盐政法制处处长丁如明说,现行的盐业法规规定对食盐运输实行准运证制度,而对工业盐则取消准运证。另外,只加强对食盐市场监管难以奏效。食盐市场面广量大,遍及各地。据统计,仅江苏省的食盐零售点便多达十几万个。工业盐持证经营户以及工业盐用户可以很容易地将各种工业盐销售到食盐零售点,更容易销售到食品加工企业、各类食堂和餐饮行业。   ■ 建议:亟待立法监管   现行的盐业管理条例实行于1990年,存在一定滞后性。据介绍,以江苏为例,对工业盐的管理主要依据《江苏省〈盐业管理条例〉实施办法》。《实施办法》规定,私运、私销、私购、侵销、倒买倒卖盐产品的,盐业行政主管部门有权就地封存,没收其盐产品和违法所得,并可处罚款。但上述规定与《行政处罚法》存在冲突,由于《盐业管理条例》中没有对非法经营工业盐行为给予行政处罚的规定,《实施办法》就不能对该行为规定行政处罚。   多地盐政管理人员建议,适当通过全国人大立法形式加强对工业盐市场的管理,提高涉盐犯罪的惩处力度,同时建立盐务、公安部门的常态化执法联动机制,打击遏制各类制私贩私行为。
  • 仪器信息:PH传感器是什么?
    pH是水溶液最重要的理化参数之一。凡涉及水溶液的自然现象。化学变化以及生产过程都与pH有关,因此,在生活用水、工业、农业、医学、环保和科研领域都需要测量pH。接下来我们来了解一下pH传感器,PH传感器是用来检测被测物中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器。pH传感器可以对大型反应槽或制程管路中pH值测定;耐高温杀菌、CIP清洗;电极长度有120、150、220、250、450 mm等多种选择。PH传感器用于多种场合的pH值测量,比如:水源地水质PH值测量、废水污水场合pH值测量,电镀废水场合pH值测量,高温场合pH值测量,发酵场合pH值测量,高压场合pH值测量等多种场合pH值的测量。在实际使用过程中,pH实际使用过程中,在pH传感器可能会存在以下问题:灵敏度/斜率下降,响应迟缓,噪声信号以及化学破坏。⑴灵敏度/率斜:在pH和探头的电极电位之间存在一定的理论关系(见前述的能斯特方程)。新的pH探头可接近其理论斜率(即25℃下每pH单位的电极电位为59mv),但随着探头的老化或破坏,灵敏也会不断下降。将系统进行某种pH校准(通过缓冲液设置控制)后,再用一种或多种缓冲液进行检验。与预期结果不同的是,pH计的读数会系统性地偏离已知缓冲液的pH值。如果所得到的线比较陡,说明斜率设置过低;如果所得的线比较平缓,则说明斜率设置过高。⑵清洗 :当pH探头表现出响应延迟或灵敏度下降时,就需要对其进行清洗。pH探头恶化的主要原因是发酵液中的物质污染了多孔塞,多孔塞如果被污染就会由白色变成褐色或黑色。为防止污染,可将pH探头浸泡在10mmol/L HCl溶液中,这样不会损坏pH传感器(这也可用于运行间歇期间常规保存pH探头)。有时添加胃蛋白酶有助于去除蛋白质沉淀。如果HCl处理没有效果,可以尝试下面两种方法,尽管它们具有一定的损坏pH探头的风险,但也有一定的效果。将pH探头浸泡于1%左右的H2O2 溶液中约1~2h;或者对多孔塞进行温和的机械清洗,即采用锋利的刀片刮去外表面的沉积物。⑶ 电干扰: pH计的高阻抗和放大器线路可能会产生一些问题,这使得pH探头对由其他电气设备的杂散场入口的感应电压带来的噪声比较敏感,对由载有pH探头信号的两个接线柱间微量的电流泄漏引起的错误响应也较为敏感。为此pH传感器或pH计的制造商提供了专用的屏蔽导线和接线柱。如果存在过量噪声,可将pH探头导线从其他电线处移开以减少噪声。搅拌器电机可能是一个干扰源,这可通过将电机关闭几秒钟来检查。⑷防止机械破坏:pH探头相当易碎,在发酵罐的安装和清洗过程中容易破损。因些建议在发酵罐准备的后期再插入pH探头(需要在这里进行校准),在使用后(下罐)拆卸时先取出pH探头。传感器发生破损的很多情况是由于未取出传感器就直接提起了发酵罐的顶盖。为了避免探头在运行间歇期间贮存时产生破损,一个简便方法是将传感器置于一个塑料量筒内,该量筒内装有专用溶液。选择合适的量筒尺寸,以使探头的较宽部位也可放入,球形检测部位悬浮在底部上方(如可将一个棉塞入量筒底部),同时最好将量筒用夹子固定。
  • 仪器护航高考 助力考生圆梦
    2023年高考来临,为了确保考点和相关单位正常运行和营造公平合理的高考环境,多种仪器各显神通护航高考。接下来,为大家盘点一下那些保障高考的仪器设备。 红外测温仪、远程超声巡检仪为确保考点进行用电设备安全隐患大排查,全力以赴为高考保驾护航。多地工作人员仔细检查变压器运行状态,利用红外测温仪、超声局放检测仪等仪器对变压器进行了全方位的巡视,确保变压器无漏油、无异常声音、导线接口处无发热等异常情况,实现变压器运行安全“零风险”,高考用电安全“零忧虑”的安全可靠用电环境。超声波局放检测是一种有效检查所有电力系统的技术,它可检测出运转设备故障、振动、泄漏及电气局部放电所产生的高频信号,并使用独特外差法将这些讯号转换为音频信号,让使用者通过耳机来听到这些声音,并通过指针指示强度。利用红外测温仪可以对高考线路导线接头、引流线及刀闸、开关上的各连接触头进行测温,并将相关情况一一详细做好记录,发现发热或其他缺陷的,确保第一时间安排带电作业或检修进行处理。 智能安检门、金属探测仪、手机信号屏蔽仪今年,教育部要求把防范手机作弊作为高考安全的重中之重。为更精准有效检测随身携带的手机等电子设备,多地配备了“智能安检门”,主要检查考生是否携带各种无线通讯工具(如手机及其他无线接收、传送设备等)。每道安检门顶部都装有电子显示屏,会抓取并显示进场考生的面部图像,并提示仪器正在检测的部位、记录检测时间。竞业达6月5日在投资者互动平台表示,作弊防控是今年高考安全重中之重,公司针对打击考场作弊行为,推出了智能型手机探测门,具有精准探测、智能过滤、双屏异显、信息发布、身份核验、联网互通、调试简单、启动快速等功能,实现考生安检认证一站式快速解决。该产品将在今年高考中投入使用,为考生更好地营造公正、公平、透明的考试环境。手机智能探测门主要采用电磁波信号探测技术,当有手机通过门体时会切割磁场,造成磁场震动形成电信号,根据信号反馈通过算法及数据分析技术,来判断是否报警。当携带无论是否开关机的手机,对讲机,手机锂电池,充电宝,智能手表,IPADmini,笔记本电脑,硬盘时均可报警,并显示报警位置。在各考点入口处都设置了智能安检门后,考生进入考点就将完成第一次安检,在考场门口,还将通过金属探测仪的第二次安检。金属探测器利用电磁感应原理可主动探测到金属物体的存在。手持式金属探测器主要有两个组件,一个产生电磁场的发射器线圈以及一个检测电磁场的接收器线圈。发射器线圈周围会产生一个电磁场,当感知到金属物件时,微小的电子涡流在金属内部传播,从而改变探测器电磁波的输出功率。接收器检测到电流变化,则会触发警报。 高考期间,各考点还会开启手机信号屏蔽仪。高考考点周边一定区域内,手机可能出现无法接打电话、通话断续或有杂音,手机网速变慢甚至脱网。考试结束后即可恢复正常。常见的屏蔽器是通过发射干扰信号实现手机信号屏蔽。通过发射某一频率的大功率信号,使周围电磁环境受到严重破坏,手机无法正常获得解析来自基站的信号,从而达到屏蔽手机信号的目的。
  • 各求所需,布鲁克1750万美元收购牛津仪器超导技术部
    p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 1.jpg" style=" HEIGHT: 155px WIDTH: 600px" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/bc66d9e1-41f7-42bc-9949-dca62be4262a.jpg" height=" 155" hspace=" 0" border=" 0" width=" 600" / /p p style=" TEXT-ALIGN: left"   11月17日,布鲁克子公司——布鲁克能源和超导技术公司(BEST)宣布,当日已完成对牛津仪器旗下超导技术部(OST)的收购,并以1750万美元的金额收购牛津仪器的所有OST股权。& nbsp br/ /p p & nbsp & nbsp img title=" 0.jpg" style=" HEIGHT: 50px WIDTH: 109px" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/12c5539d-c33f-4b5b-982a-62417627c8f0.jpg" height=" 50" hspace=" 0" border=" 0" width=" 109" / /p p & nbsp & nbsp & nbsp 截至2016年9月30日的六个月期间,OST实现营收1910万英镑,营业利润为110万英镑。OST主要致力于创新型超导线材的设计、开发和生产。超导线材主要用于医疗和科学仪器,例如,应用于磁共振成像(MRI)和核磁共振(NMR)磁体,以及高能物理、加速器及探测器磁体等“大科学”项目。 /p p & nbsp & nbsp & nbsp 被收购后,OST将加入BEST先进超导材料业务部,该业务部是布鲁克低温超导体(LTS)的两个主要开发和生产基地之一。BEST计划将优化OST的产品组合,并将OST运营整合到BEST优化流程中,以便OST继续在新泽西州实施运营,并进一步提高其整体盈利水平。OST独特的Rod Restack Process(RRP)超导产品组合,广泛应用在高磁场条件下高能物理项目等各类主流超导磁体中,而且在质量和性能方面处于领先。此次收购将大大丰富BEST的技术组合。   /p p   面对核磁共振成像系统(MRI)制造商所施加的定价压力、OEM客户对线材需求的减少及由此带来的一系列问题,牛津仪器认识到超导线材市场所面临的持续挑战。在对OST进行全面审查后,牛津仪器确定其不再符合本集团的长期战略愿景。为了继续为客户提供优异的产品和服务,牛津仪器决定将OST业务出售给BEST。 /p p    strong 牛津仪器首席执行官Ian Barkshire /strong 对此次收购表示:“OST业务仍然具有诸多领先优势;由BEST收购将会实现两者规模化的协同效应,OST也将继续为员工和客户提供高质量的关怀和服务。” /p p style=" TEXT-ALIGN: left" img title=" 2.jpg" style=" HEIGHT: 60px WIDTH: 133px" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/f7c3b853-f06b-46d6-95ae-58b0f6779b87.jpg" height=" 60" hspace=" 0" border=" 0" width=" 133" / /p p & nbsp   近几年,BEST经过在大型产能、自动化和质量控制一系列投资之后,在LTS市场实现了显著增长。通过收购OST,BEST将成为世界领先的LTS供应商,同时将拥有广泛的技术产品组合及业界领先的低温超导技术。 /p p    strong BEST公司总裁兼首席执行官Burkhard Prause /strong 博士表示:“此次收购推动了我们跨入美国和中国超导和磁体市场的步伐,增强了我们LTS的整体实力。从而,BEST可以更好地为全球客户提供更快的响应时间、更快的创新、更高的灵活性和更好的本土化产品及服务。另外,OST拥有丰富的经验和优秀的产品,我们非常欢迎OST新同事到我们的团队。” /p
  • 7项中科院仪器功能开发项目通过验收
    近日,中国科学院合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心承担的2012年度7项中科院仪器设备功能开发技术创新项目全部通过验收。这些项目中,四个项目为合肥研究院承担,三个为中科大承担。   中科院仪器设备功能开发技术创新项目是贯彻落实中国科学院技术支撑系统建设工作会议精神和《中国科学院技术支撑系统建设实施方案》,组织实施的仪器设备新功能、新方法的技术创新项目。目的是鼓励并支持青年技术人员开展仪器设备新功能、新方法的技术创新研究,提高仪器研发水平,促进原始性科技创新成果的产出,充分发挥大型仪器资源的使用效率。   受中国科学院条件保障与财务局委托,合肥区域中心组织专家对7个项目分别进行了现场验收。按照项目验收流程,验收专家组听取了项目负责人的工作报告和测试报告,并现场核查了仪器装备新功能的运行情况。7个项目均实现了实施方案的功能和技术指标要求,完成了实施方案规定的各项任务,顺利通过验收。   &ldquo 极低温变温系统超导线低温试验功能研发&rdquo 项目,通过研发更高临界电流的测试平台、高精准度变温临界电流测试系统以及更方便经济合理的RRR测试平台,为超导材料的应用提供一个更加完整,可靠的实验平台,满足用户更多需求。   &ldquo 应用于材料试验机的位移场实时光测系统开发&rdquo 项目,开发了一套应用在现有材料试验机上的位移场光测系统及配套的控制和分析软件,实现了试样全场位移信息的非接触测量,扩展了材料试验机的测试内容和测试范围。   &ldquo 基于HRTEM开发的原位低温样品杆&rdquo 项目,通过改造低温样品杆,研制控制部件和真空转接口,实现了在HRTEM中低温观察样品功能。   &ldquo 共聚焦拉曼光谱仪的AFM同步系统功能开发&rdquo 项目,通过新增633 nm激光器,升级XYZ三维移动平台,扩大了拉曼仪器扫描范围,并能够用于活体细胞成像及拉曼检测 通过光纤与原子力系统联用,实现了在原子力成像的同时对样品的拉曼光谱采集。   &ldquo 液相色谱-原子荧光联用技术及其应用研究&rdquo 项目,通过设计样品在线分析流路,寻找砷、汞元素形态的高效提取方法,研究不同形态的分离方法,从而建立了砷、汞元素形态的分析方法,并成功地用于实际样品的在线检测。   &ldquo 毛细管电泳筛选适配体半自动化体系的建立&rdquo 项目,通过毛细管内壁修饰实现了小分子、蛋白质以及细胞的偶联,提高了靶标分子与核酸分子有效结合,缩短筛选周期。   &ldquo 利用激光频率锁定技术压窄中红外差频激光线宽&rdquo 项目,基于低压碘分子吸收以及数字PID技术,成功实现了Nd:YAG激光器的频率锁定,获得了线宽小于2MHz的中红外差频激光输出,为开展中红外波段大气分子高分辨率吸收光谱研究提供良好的实验平台。 项目验收详细报道: http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140430_230935.html (极低温变温系统超导线低温试验功能研发) http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140416_171222.html (应用于材料试验机的位移场实时光测系统开发) http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140430_230934.html (基于HRTEM开发的原位低温样品杆) http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140430_230946.html (共聚焦拉曼光谱仪的AFM同步系统功能开发) http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140416_171245.html (液相色谱-原子荧光联用技术及其应用研究) http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140416_171249.html (毛细管电泳筛选适配体半自动化体系的建立) http://sepsc.kjtj.cas.cn/xwdt/kyjz/201404/t20140416_171219.html (利用激光频率锁定技术压窄中红外差频激光线宽)
  • 环保部首次披露7起监测数据造假案例
    将监测探头拔出、人为干扰采样装置、将监测导线接入办公室随意篡改数据&hellip &hellip 环保部6月12日披露了中国水泥厂有限公司等7家企业对监测数据弄虚作假的违法行为。这7起监测数据造假事件的11名责任人被行政拘留。   环保部环境监察局局长邹首民说,今年1月1日起开始执行的新环保法专门对监测数据造假行为该如何处罚作了规定。在这一背景下,环保部近期专门组织对排污企业的自动监测设备进行检查,发现了一批弄虚作假的企业。   建滔(河北)焦化有限公司是河北省邢台市的重要化工企业之一,这家企业在生产过程中恶意向大气排放污染物,导致治理设备端口的污染浓度远低于环保部门现场实际监测的浓度。   安装在河南信阳豫信轧钢实业有限公司烟囱处的监测仪一直向监管部门传输着达标数据,但检查人员在现场发现,企业拔出部分二氧化硫测量探头,使采样孔漏气,稀释排放污染物,降低了测量数据。   中国水泥厂有限公司传输到环保部门的自动监测数据一直显示排污达标。但检查人员发现,这家企业在数据采样的分析仪和数据传输的工控机之间接入了几根导线,并连接到该公司办公室,可随意篡改监测数据。   白天和夜晚的自动监测数据有很大差异,让环保人员开始怀疑山东龙口矿业集团热电有限公司可能有问题。检查人员在现场发现,这家企业用矿泉水和氮气稀释排污口污染物浓度,干扰了自动监测设备正常运行。   山东安丘盛源热电也是利用在自动监测设备采样管路上接氮气稀释装置,干扰了自动监测设备正常运行。莱芜市汶源热电有限公司直到检查人员进企业检查的前几分钟还在修改自动监测数据。   检查人员在山东东营华泰化工集团有限公司现场检查时发现,该企业存在大气污染源自动监控设施数据造假问题,自动监测分析仪的数据与检查人员现场监测的数据相差18倍。   环保部负责人说,安装污染排放自动监测仪本来是为了反映企业治污的真实状况,但企业对数据弄虚作假后,数据失真不仅造成了执法误判,使违法企业逃避了处罚,还严重损害环保部门的公信力。   这位负责人解释说,污染源自动监控系统需要一定的资金投入,由于财政资金不足,很多地方大多采取排污单位出资为主、财政资金适当补助的方式建设和运行自动监控系统。排污企业认为安装自动监测设备既花钱又受约束,不配合安装,或者装了不用、用了不管,甚至人为破坏、弄虚作假,而设备供应商、系统集成和运营维护的厂商出于自身利益配合造假。
  • 关亚风:决定国产仪器成败的13个细节问题
    仪器信息网讯 2014年5月21日,第十二届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2014)在京开幕。 中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长 关亚风   在大会报告环节,中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长关亚风提到:&ldquo 两年前,我向多家国产仪器制造商提出了13个仪器设计过程中的细节问题,希望他们能够给出答案,但是直到今天为止,我没有得到任何一家国产仪器制造商的反馈。没办法,今天借此机会,我就&lsquo 自问自答&rsquo 来给出这13个问题的答案。&rdquo   这13个细节问题集中在仪器研发过程中的电子电路设计、材料选择、光学设计等3个环节。   其中,电子电路设计方面的6个问题包括印刷电路板(PCB)的体电阻和表面电阻、PCB板上焊点的微小电阻和温度系数对电桥的影响、焊点热电偶产生的电动势以及该电动势的温度系数、插接头接触电阻、铜导线电阻的温度系数等。   仪器选材方面的4个问题则包括材料的热导率、材料的热膨胀系数、材料的形变&mdash 内应力和冷流特性、材料的化学性能等。   光学设计中的3个问题包括光学玻璃器件内的微气泡和杂质、光路器壁的反射、光路密封等。   乍看之下,这些都是一些微不足道的小细节,很容易被仪器设计人员忽视,&ldquo 但正是这些小细节决定了国产仪器的成败。&rdquo 关亚风最后强调到。 (编辑:刘玉兰)

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