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量表汇中仪

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量表汇中仪相关的资讯

  • 中国计量协会热量表与节能工作委员会会议在天津召开
    近日,中国计量协会热量表与节能工作委员会会议在天津召开,省计量院技术专家受邀参加,并受大会委托作专题汇报发言。本次会议围绕“热量表耐久性试验、在用热量表试验、供热计量现状、供热计量行业发展”等主题开展交流讨论。   热量表是一种测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪表,广泛应用于北方的冬季供暖中,与电表、水表和燃气表统称为“民用四表”。热量表产品质量的核心问题是在长期使用中能否保持稳定的计量性能,热量表耐久性试验正是通过对热量表的加速磨损来评估产品的使用寿命。2014年至2022年,中国计量协会热量表工作委员会在会员单位及技术机构内发起耐久性试验项目,共有200多个企业批次600多块热量表参与试验。通过试验,不断发现问题,解决问题,为供热分户计量、按照用热量收费提供技术依据。   我国拥有世界上最大的集中供热系统,冬季供暖覆盖了我国15个省份近5亿人口,约占全国总人口的35%。目前中国北方城镇供热面积已达140多亿平米,还在以每年3到5亿平米的速度增长。我国供热能耗占北方地区建筑领域能耗近50%,供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%。在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构,具有重要意义。   党的二十大报告也明确提出“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系。”可见热量表的产品质量不仅关系到社会公众利益,也关系到国家“碳达峰碳中和”目标的圆满完成。省计量院2009年获批成立国家热量表型式评价实验室,试验能力满足热量表型式评价大纲、国家标准、欧洲标准和国际建议的技术要求。自实验室建设以来,省计量院长期致力于提升热量表产品质量和产业发展,服务热量表生产企业和供热计量行业,助力国家“碳达峰碳中和”目标实现。
  • JAAS封面文章:XPS助力卡林型金矿中“不可见金”定量表征研究取得突破
    图1. 《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》封面文章导读卡林型金矿(Carlin-type gold deposit),于20世纪60年代初期在美国西部内华达州的卡林镇被发现,从而得名,其显著特征是金在载金矿物(主要为含砷黄铁矿)中常以晶格金(Au+)和纳米级包体金(Au0)的形式赋存,因金无法直接通过光学显微镜观察而被称为“不可见金”。“不可见金”赋存状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义,然而“不可见金”的定量表征仍然存在较大难点。中国科学院地球化学研究所万泉研究员及其团队采用逐级酸蚀与XPS分析相结合的手段建立了卡林型金矿中金赋存状态的定量表征方法,首次通过XPS分析成功获得了“不可见金”的量化分布规律,相关研究成果以封面文章形式发表于《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》期刊。图2. 期刊首页截图及摘要译文分析利器图3. 岛津AXIS Supra+ X射线光电子能谱仪及其五大核心技术- 研究成果概览 -黄铁矿表面通常覆有厚达几百纳米的贫金层(该层主要为FeS2),通过EPMA(电子探针)测试可得到S、As、Au元素分布,如图4,可见Au含量较低且主要存在于黄铁矿中贫金层下的富As区域。图4. 黄铁矿中微量Au的确认及其在富As环带中的分布地质矿产领域中,黄铁矿中Au化学状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义。一般情况下,表面贫金层厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),且其中金含量远低于XPS的元素检出限(~0.1 at%),因此直接测试几乎得不到有效的Au信号,无法进行价态分析。中科院地化所矿床室万泉研究员及其团队以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,采用非氧化性酸简单有效地去除了屏蔽XPS金信号的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及干扰XPS金信号的含镁矿物(如白云石),首次采用XPS获得了“不可见金”的一系列重要定量数据。图5.酸蚀前样品Py0 (a)和酸蚀后样品Py1 (b)上三个不同位置获得的Au 4f XPS谱图图5(a)中未经酸蚀处理的黄铁矿的Au 4f谱图中存在显著的Mg 2s信号干扰且Au信号极弱,导致Au 4f信号几乎被Mg 2s掩盖。酸蚀后样品中绝大多数含Mg矿物被去除,Au 4f谱峰表现出良好的信噪比(图5(b))。根据Au0 4f7/2的结合能位置可推测出本样品中纳米金颗粒的粒径绝大多数小于6 nm,最小可达到1-2 nm。根据Au 4f谱图分峰拟合的结果可估算出Au0和Au+在样品中的百分占比(图6),其中Au0的百分比变化范围可从31.2%至59.8%,Au的物种和含量在同一样品的不同深度之间有轻微的分布不均。图6. 利用 Py1-Py4的Au 4f XPS光谱分峰拟合估算的Au+和Au0的百分占比该工作获得了卡林型金矿中“不可见金”具有合理统计意义的化学状态,有助于卡林型金矿成矿作用的研究,并且该工作建立的分析方法有望应用于分析低品位金矿石以及其他地质样品。中国科学院地球化学研究所万泉研究员表示:由于样品中金含量低、分布不均且谱峰间存在互相干扰,因此利用XPS表面敏感的特征结合合理的样品表面前处理方法才能得到较好的测试结果,借助岛津XPS仪器高功率的特性,改进测试条件得到了信噪比较好的谱峰数据,成功实现了金价态的定量分析,使得卡林型金矿的研究领域取得了突破性进展,期待今后能与岛津共同开发其他地质相关样品的表征研究。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn撰稿人:崔园园
  • 大科学装置助力材料高通量表征
    仪器信息网讯 2014年10月20日,材料基因组计划&mdash 高通量表征报告会在北京国际会议中心举行。与会的数位科学家介绍了材料基因组计划,以及散裂中子源和同步辐射光源等大科学装置在材料高通量表征中的应用及其在我国的建设情况。 会议现场 北京科技大学刘国权教授   材料基因组计划(又名Materials Genome Initiative),简称MGI,最早在2011年由美国政府提出。北京科技大学刘国权教授介绍说:&ldquo 今年5月,王崇愚院士、南策文院士等数十名专家组成的咨询专家组撰写了《材料基因组计划与高端制造业先进材料咨询建议报告》。另外,中国工程院撰写了《材料科学系统工程发展战略研究》,堪称中国版的材料基因组计划咨询报告。&rdquo 中国科学院高能物理研究所董宇辉研究员   中国科学院高能物理研究所董宇辉研究员介绍说:&ldquo 以往材料的研发,由于缺乏足够的参考数据,更多的是采用&ldquo 试错法&rdquo 。不断的试验各种化学配比、各种制备条件,检验制备的材料性能如何,然后考察这些材料在服役过程中的性能。之所以采取这种方式来探索新型材料,主要是因为我们对上述决定材料性能的环节了解的太少,而且没有系统的认识,只好根据经验来摸索,凭借努力和运气来发现合适的新材料,这无疑得花费很高的时间和成本。&rdquo   材料基因组的核心目标是将新材料的研发周期缩短,降低成本,因此需要高通量计算、高通量合成与快速表征以及数据信息库三部分之间的有效结合,其中高通量表征在材料基因组计划的重要部分。同步辐射光源和中子源由于其自身的特点和优势,无疑在材料的高通量表征中发挥举足轻重的作用。 中国科学技术大学国家同步辐射实验室副主任高琛教授   中国科学技术大学国家同步辐射实验室副主任高琛教授介绍说:&ldquo 同步辐射光源具有高亮度,特别是高亮度的X射线能够给出精确的原子结构信息 同步辐射具有从红外到硬X射线的宽能谱,使得探测原子、电子、声子多种结构都有可能 同步辐射具有很好的准直性,可以获得纳米、微米、毫米各种尺寸的光斑,因而使得探测埃-纳米-微米,直到毫米级的多尺度成为可能。同步辐射光源的这些特点能为实现材料样品的高通量快速检测提供了条件。&rdquo   据介绍,目前,我国在北京、上海和合肥等地建有同步辐射光源装置。其中上海同步辐射光源装置首批7条光束线站已经对用户开放,其中6条线站可用于材料研究和表征。在未来线站工程规划中,微束白光劳厄衍射等光束线将能够进一步提升高通量材料芯片的表征能力。 中科院能量转换材料重点实验室主任陆亚林教授   中科院能量转换材料重点实验室主任陆亚林教授介绍了合肥同步辐射光源装置的建设情况。他说:&ldquo 合肥的同步辐射光源装置始建于1984年,总投资6400万,建有5条光束线和实验站 1998-2004年,投资11800万,用于提高光源亮度和运行可靠性,并增建8条光束线和8个实验站 2012-2014年,再次投资18900万,增加安装波荡器的直线节,降低束流发射度,大幅度提高亮度,新建3台波荡器和10个光束线前端。&rdquo   此外,董宇辉介绍说,中科院还将计划在北京周边建设高能同步辐射光源,材料科学研究是该光源的首要目标之一,特别是高通量、原位实时的实验技术,将为材料基因组的高通量、多尺度分析提供重要技术支撑。 中国科学院物理研究所CSNS靶站谱仪工程中心王芳卫研究员   中子不带电,穿透性强,有磁矩。因此,中子散射具有许多独一无二的特点,成为探测研究材料的微观结构与动力学的强有力工具之一,与同步辐射互为补充。中国科学院物理研究所CSNS靶站谱仪工程中心王芳卫研究员介绍说:&ldquo 散裂中子源是中子散射研究和应用的主要平台,具有脉冲中子通量高,中子波段宽,及脉冲时间结构。这些特点为高通量、高分辨率、复合体系的微观结构和动态测量(特别是在固态量子材料、生物软物质材料和工程结构材料等领域)带来新的契机。&rdquo   王芳卫介绍说,我国于2011年10月在广东省东莞市开始建设散裂中子源。中国散裂中子源(CSNS,China Spallation Neutron Source)是发展中国家拥有的第一台散裂中子源,目前关键设备设计均已完成,预计2018年3月完成实验验收并对用户开放。   CSNS一期设计的束流功率为100kW,脉冲中子通量将大于2*105/(cm2/s),进入世界四大散裂中子源行列,将来升级到500kW后中子通量将提高到~1016/(cm2/s)。   CSNS设计拥有3个中子慢化器,能产生4种不同脉冲特性的中子束流,提供20条束道用于中子散射研究。不过由于项目建设经费的限制,一期工程仅建有3台谱仪,严重制约CSNS的应用范围。CSNS科技委员会和461次香山会议的专家都呼吁加紧规划和申请剩余束道的谱仪建设。因此特申请在国家&ldquo 十三五&rdquo 计划期间,增资建设其余17台特色中子散射谱仪,使CSNS高效、全面地服务于我国科学技术前沿研究。
  • 河南省热量表检测中心正式揭牌成立
    2013年8月22日,河南省计量科学研究院筹建的“河南省热量表检测中心”,在河南省计量院二基地举行揭牌仪式。国内外12家热量表生产企业、全省5家市级热力公司的代表及我院液体流量所、气体流量所、中心管理部,郑州热力总公司相关人员共计五十多人参加了揭牌仪式。   揭牌仪式隆重而简朴。仪式由院党委书记陈传岭主持,院长宋崇民致欢迎辞,河南省质量技术监督局计量处苏君处长受省局冯长宇副局长的委托,发表了讲话。苏君处长表示,希望我院围绕“构筑技术平台、服务热量表监管、引领产业创新、带动行业发展”的目标履行职能,全面落实“以人为本、科技创新”的科学发展观,充分发挥技术和资源优势,为热量表产业发展和产品质量监管提供有力的技术支撑和全方位技术服务。冯长宇副局长、宋崇民院长、郑州热力总公司张舒总经理、郭颖悟总工共同为河南省热量表检测中心揭牌。   河南省热量表检测中心由河南省质监局批准河南省计量科学研究院联合郑州市热力总公司承建,其职责是:研究热量表检测方法和技术,检定、校准各类热量表和热量计量器具,并向各级质检管理部门、住建厅、热量表用户提供热量表质量评价报告。   河南省热量表检测中心的建立,使河南省具备了满足国际标准R75、欧洲标准EN1434和国家建设部标准CJ128等所有标准的热量表检测能力,特别是加速磨损试验装置的建立,是国内首个具有热量表耐久性试验能力实验室。该中心的建立,标志着我院热量表计量检测能力迈上了一个新的台阶。
  • 425万!复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购国际招标
    项目编号:0705-224002028100项目名称:复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购国际招标预算金额:425.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):425.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:高通量表面等离子分子相互作用仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028100招标项目名称:高通量表面等离子分子相互作用仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1高通量表面等离子分子相互作用仪1套该检测技术要基于表面等离子共振理对标记及无标记样品进行实时检测。预算金额、最高限价:人民币425万元 合同履行期限:合同签订后5个月内合同履行期限:合同签订后5个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 浙江省计量院圆满完成全国热量表耐久性试验任务
    受中国计量协会热能表工作委员会委托,近日,浙江省计量院顺利完成2022年度全国热量表耐久性试验。本次热量表耐久性试验全国共有23家企业报名参与,7家省级计量技术机构负责组织实施。 接到任务后,浙江省计量院高度重视、精心准备,与工作委员会保持密切沟通,试验前组织技术人员对热量表耐久性试验装置进行了维护保养,对热量表抄表系统进行了安装调试,并预模拟了热量表耐久性试验的流程,排除了耐久性试验过程中可能发生的不确定因素。试验期间,通过远程监控和现场查看等多种方式确保耐久性试验过程的安全可靠无故障,圆满完成了热量表耐久性试验的任务。 热量表是北方冬季供暖计量的重要计量器具,是一种测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪表,属国家强制管理计量器具,与电表、水表和燃气表统称为“民用四表”。热量表的耐久性试验是通过对热量表的加速磨损来预估产品的使用寿命,以确保热量表在安装周期内能够保证产品的稳定可靠运行。冷热水流量耐久性试验装置 我国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%。在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,让城市供热更节能、更智能正成为国家推动落实绿色低碳和节能减排方案的重要方向。2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出“积极推进供热改造”“提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平,加快推广供热计量收费… … ”,可见热量表的产品质量不仅事关人民群众的切身利益,也关系到国家“碳达峰碳中和”目标的圆满完成,意义重大。 浙江省计量院是国家热量表型式评价实验室,热量表耐久性试验装置能够开展2400h基本耐久性试验、附加耐久性试验和加速耐久性试验,试验能力满足国家标准GB/T 32224-2020《热量表》、欧洲标准EN1434-4:2015+2018和国际建议OIML R75-2:2002的有关要求。
  • 425万!复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购项目
    项目编号:0705-224002028100项目名称:复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购国际招标预算金额:425.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):425.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:高通量表面等离子分子相互作用仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028100招标项目名称:高通量表面等离子分子相互作用仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1高通量表面等离子分子相互作用仪1套该检测技术要基于表面等离子共振理对标记及无标记样品进行实时检测。预算金额、最高限价:人民币425万元 合同履行期限:合同签订后5个月内合同履行期限:合同签订后5个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 同步斯坦福——SRI流变学系列讲座I——流变学原理、定量表征与前沿应用
    简介:流变学是研究物质流动和变形的科学,它从力学的一个分支,逐步发展成为一门交叉学科,融合了物理、应用数学、化学、生物和医学、工程技术等诸多学科,其应用范围涵盖材料加工(3D打印)、医药制造、医学工程、电子和半导体、机械、汽车、冶金、石油、橡胶、纺织、塑料、化工、涂料和喷漆、选矿、食品、轻工、造纸、污水处理与环境工程等各个领域。系统流变学研究所致力于流变学学术前沿研究、工业应用和人才培养,并通过举办系列SRI流变学讲座促进产学研的深度交流、融合和协同创新。首届SRI讲座教授由世界著名流变学家Gerald G. Fuller院士开讲。Fuller院士不仅前沿学术成果丰硕,还具有解决工业实际问题以及传授流变学知识和技能的丰富经验。在本次讲座中,他将从梳理基于聚合物、胶体、自组装表面活性剂、生物大分子凝胶等软物质分子和微结构的流变现象入手,使得与会者通过学习典型实际案例掌握流变学基本原理、定量表征技术、实验数据提炼和分析方法。 讲座时间:2017年1月4日-5日讲授语言:英语讲座地点:广州市大学城外环西路230号、广州大学图书馆附楼208会议室 讲座日程安排1月4日08:00注册08:30流变现象与物质函数09:30线性粘弹性10:30茶歇10:40粘弹性的物质微观结构基础11:40解析线性粘弹数据实践12:30午餐13:30粘性液体14:30剪切流变仪15:30茶歇15:40剪切变稀、剪切增厚的物质微观结构基础17:00休会1月5日08:30非线性粘弹性09:30拉伸流变仪10:30茶歇10:40非线性流变现象的物质微观结构基础11:40计算模拟12:30午餐13:30屈服应力、絮凝分散体14:30界面流变学15:30茶歇15:40生物流变学与食品流变学17:00休会 主讲教授简介:Gerald G.Fuller担任美国斯坦福大学化学工程系Fletcher Jones讲座教授,主要研究领域涉及光学流变仪、拉伸流变学和界面流变学,涵盖包括聚合物溶液和熔体、液晶、悬浮液和表面活性剂溶液等软物质材料。他曾获得流变学术界最高荣誉——Bingham奖。他是美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士,现任流变学国际委员会秘书长,并长期担任美国TA仪器资深流变顾问。 广州大学系统流变学研究所热忱欢迎各界流变学领域从业者热别是青年学生、教师和业界技术人员参加,并未参会人员提供免费的午餐、茶歇,但交通和住宿需自理。美国TA仪器也将全力支持本次活动!!名额有限。先报先得、额满为止!!请认真填写您的姓名、单位、职务、联系电话、电子邮箱,并于2016年12月30日(星期五)下午5:00之前发送至邮箱:vwang@tainstruments.com。
  • 德国科威尔品牌污水流量表|空调冷却水流量计产品升级成功
    德国科威尔污水流量表、空调冷却水流量计产品审计成功了,新款污水流量表产品功能、技术参数得到快速提升,欢迎用户选购:021-54430662,了解新产品详细信息登陆http://www.kewill-auto.cn   新型水流量计功能:   适用于沥青.润滑油.植物油.柴油.石油.渣油.煤油.机油.汽油.重油.燃料油.导热油.原油.轻油.绝缘油.液压油.等多种油产品。   新型水流量计技术参数: 公称通径:(mm) DN10~DN200 被测液体粘度: 2~3000(mPa.s) 防护等级: IP65(特殊订制IP68) 重复性误差: 测量值的± 0.2、± 0.5 精度等级: 0.2,0.5%级 被测介质温度: 常温型: -45~100℃ 高温型: +60℃~200℃ 超高温型:小于220℃以上 额定工作压力:(高压可定制) 铸铁:&le 1.0MPa 不锈钢:&le 1.6MPa 铸钢:&le 2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选) 供电电源: AC220V、DC24V或3.6V电池 消耗总功率: 小于20W 环境温度: 零下40~+60℃  相对温度: 5%~95% 输出信号: 脉冲信号或者4-20mA电流信号 电流输出: 负载电阻 0~10mA:0~1.5k&Omega 4~20mA:0~750 K&omega 数字频率输出: 输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源&le 35V导通时集电极最大电流为250mA    产品来源:http://www.jkllj.com/base/product/2013/423.html
  • EXTRA荣获第2届“国产好仪器”,90%用户对国产仪器质量表示满意
    2016年12月23日,第2届国产好仪器调研成果在北京京仪大酒店正式发布。EXTRA全自动固相萃取仪历时4年研发,1年应用测试,2年用户使用,荣获第2届“国产好仪器”荣誉称号。据仪器信息网国产好仪器用户调研报告显示,99%以上用户表示国产仪器能够满足实际工作需求,90%以上用户对国产仪器的质量表示满意,80%以上用户愿意向同行推荐其所使用感到满意的国产仪器。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。国产仪器经过几十年的沉淀发展,在实验室中国产仪器占比稳步提升。EXTRA全自动固相萃取仪作为智能化的样品前处理仪器代表,凭借仪器的高可靠性、高批次处理量以及人性化的便捷软件操作界面,赢得了客户的信赖与支持。
  • 我国科学家首次采用XPS获得了“不可见金”的定量表征数据
    卡林型金矿的显著特征是金在载金矿物(主要为含砷黄铁矿)中常以晶格金(Au+)和纳米级包体金(Au0)的形式赋存,因无法通过光学显微镜观察而被称为“不可见金”。“不可见金”的量化表征是卡林型金矿研究的热点,理解“不可见金”赋存状态有利于改善卡林型金矿这种难处理金矿的选冶,以及完善金的微观成矿机制。然而,“不可见金”难以通过常规方法进行分离和分析,目前关于卡林型金矿中不同赋存状态金量化表征的工作鲜有发表,该研究方向急需分析技术与方法的突破。  基于此,中国科学院地球化学研究所研究员万泉及其团队采用逐级酸蚀与XPS相结合的手段建立了有效且可靠定量表征卡林型金矿中金赋存状态的方法,并以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,获得了一系列金赋存状态的定量化数据。该方法采用非氧化性酸去除了造成XPS金信号屏蔽的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及造成XPS金信号干扰的Mg(主要来源于白云石),并首次采用XPS获得了“不可见金”的定量数据,包括Au、As含量、Au+与Au0的比例、Au0纳米颗粒的尺寸以及上述参数随黄铁矿颗粒不同深度的变化规律。该方法通过检测酸蚀溶液中的Fe、As、Au含量,计算出各次酸蚀被溶解的表层黄铁矿中Au、As的含量,并估算出被溶解黄铁矿的厚度。除最表面氧化层外,非氧化性酸在黄铁矿上的刻蚀深度可以稳定控制在纳米级范围内。  黄铁矿中含量的最表面约几百纳米厚的黄铁矿中存在Au含量极低的贫金层,其Au含量远低于XPS的常规检出限(~0.1 at%)且厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),因而贫金层的存在是XPS无法直接获取金信号的原因。酸蚀可有效去除黄铁矿表面的贫金层并暴露出内部的富金环带,首次酸蚀即可去除黄铁矿表面的氧化层。根据酸蚀前后样品Au 4f谱图分峰拟合结果,水银洞金矿样品中金同时存在Au+与Au0两个价态。图2(a)中未经酸蚀处理的黄铁矿的Au 4f谱图中存在显著的Mg 2s信号且Au信号极弱,导致Au 4f信号几乎被Mg 2s掩盖。酸蚀后样品中绝大多数Mg被去除,Au 4f谱峰表现出良好的信噪比,验证了白云石会对XPS测Au造成信号干扰(图2(b))。根据Au0 4f7/2 的结合能大小,推测本样品中纳米金颗粒的粒径绝大多数小于6 nm,最小达1-2 nm。根据Au 4f谱图分峰拟合的峰面积,研究估算出Au0和Au+在样品中的百分占比(图3),其中Au0的百分比变化范围可从31.2至59.8%,Au的物种在同一样品的不同测试位置之间有轻微的分布不均。  该工作获得了卡林型金矿中“不可见金”具有合理统计意义的化学状态,有助于卡林型金矿研究,并且该分析方法有望用于分析低品位金矿石以及其他地质样品。  相关研究成果近期以封面文章形式发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金与贵州省特色重点实验室项目的联合资助。
  • 应用 | 衡量表面活性剂皮肤刺激性的辅助手段——临界胶束浓度
    研究背景表面活性剂是化妆品中最常用原料之一,在洁面乳、沐浴露、洗发液等产品中均有应用。越来越多的消费者开始注重表面活性剂对皮肤的影响,追求更温和更低刺激性的表面活性剂类清洁产品,但是消费者往往忽视了表面活性剂在清洗过程中并不能完全被清除干净,容易在人体皮肤上残留,且不同种类的表面活性剂在皮肤的残留量以及机理存在差异。目前关于表面活性剂在人体皮肤残留的研究较少,因此本文对表面活性剂在人体皮肤上残留发生的机理、危害以及表征手法进行了详细的阐述。原理与测量表活在皮肤表面发生残留的机理当消费者使用以表面活性剂为主的清洁类产品时,将在完成清洁时使用大量的清水进行冲洗,但是由于人体皮肤构造存在间隙以及表面活性剂的双亲结构造成渗透等原因,不可避免的存在一部分表面活性剂无法用水冲走,而是吸附渗透至皮肤角质层内,造成表面活性剂在人体皮肤的残留,而残留会对角质层乃至皮肤深层产生长期的负面影响,如造成皮肤过度干燥、炎症等。 一般来说,表面活性剂在人体皮肤表皮发生残留主要是由表面活性剂与角质层细胞角蛋白的结合造成,这是因为在清洗过程中表面活性剂形成单体产生渗透,通过相对较强的静电相互作用导致表面活性剂疏水部分能够与皮肤蛋白片段结合,以及表面活性剂带电荷的亲水头基与皮肤蛋白某些带电荷的部分结合,吸附于皮肤深层无法清洗干净;目前研究表明不同表面活性剂结合角蛋白能力不同,所以不同表面活性剂吸附残留也会有所不同,因此在一个表面活性剂为主的产品中,影响表面活性剂在皮肤表面的吸附残留主要是由体系中表面活性剂类型以及表面活性剂的单体浓度决定。体系临界胶束浓度的影响关于表面活性剂对皮肤渗透吸附造成残留的研究,有研究人员先后提出了单体理论、胶束理论和亚胶束渗透聚集体理论等来解释不同表面活性剂的不同现象,但目前这些理论仍然存在一些问题,主要在于上述理论研究忽略了一个和实际情况不符的事实就是暴露时间,消费者在实际使用表面活性剂产品的暴露时间一般只有几分钟,而上述研究均采用了夸张的暴露时间,如通过贴片封闭接触皮肤21天或者5h接触方案,其都给予表面活性剂足够的时间来渗入和溶胀皮肤结构,因此得出的结论很难与消费者实际使用产品保持一致。因此消费者在实际使用表面活性产品如洁面时,首先体系中的单体会穿透皮肤,吸附残留在皮肤上,而决定单体穿透皮肤的主要影响因素就是体系中表面活性剂的胶束浓度和胶束电荷。Morris等研究表明表面活性剂的吸附渗透和体系的胶束浓度有非常大的相关性,而与胶束直径的相关性较差,一般来说胶束浓度越低吸附渗透越低。例如SLS复配甜菜碱类两性表面活性剂或非离子表面活性剂后,其胶束直径变小,体系CMC降低从而降低了吸附渗透。而SLES对比SLS在相同的测试条件下胶束粒径并未改变,但其CMC变小,皮肤渗透降低,这是因为大多数表面活性剂的胶束粒径均较小,满足皮肤渗透所需标准,从而得出渗透和胶束直径关联度不大的结论。综上所述,通过表面活性剂的复配降低体系的临界胶束浓度,进一步降低表面活性剂单体浓度,从而降低皮肤渗透减少表面活性剂产品在皮肤的残留,这是比较直接的方法,而增加胶束尺寸并不会直接降低表面活性剂的渗透。因此,CMC 临界胶束浓度测量可以作为表面活性剂皮肤刺激性的定向辅助手段。临界胶束浓度测量方法KRÜ SS的Tensíío表面张力仪,配备两个或者单个分液器,可以全自动稀释和测量表面活性剂在不同浓度下的表面张力,得到临界胶束浓度。 作为一种有前途的表面活性剂,我们研究了聚乙二醇-10单油酸酯(PG-10-1-O)作为市场上常用乳化剂的替代品。 表1. 表面张力 vs PG-10-1-O 溶液浓度。根据线性外推,可推断自组装临界浓度的范围为 8 至 11 mg/L。在给定的 PG-10-1-O 摩尔质量为 1023 g/mol 时,处于过渡范围内的浓度 10.5 mg/L 对应于 0.011 mmol/L。因此,该浓度低于个人护理中使用的其他典型表面活性剂的CMC 值,如十二烷基硫酸钠(SDS)8.2 mmol/L 或C12/14 烷基糖苷 0.04 mmol/L,这是 PG-10-1-O 的较好温和性的一个重要标志。思考与注意表面活性剂在皮肤残留的危害表面活性剂单体进入皮肤与蛋白质结合后,会导致皮肤结构肿胀,而皮肤结构肿胀会允许表面活性剂进入皮肤结构的更深层中逐渐结合,从而进一步增强肿胀和渗透,这是一个级联过程。具体表面活性剂残留危害主要有对皮肤角质层表层蛋白的危害,对皮肤角质层脂质的危害,对皮肤表皮活细胞的危害。结论与展望清洁类产品有着良好的市场前景,由于市面上个人清洁系列产品层出不穷,不少消费者关注重心转移到清洁类产品的温和性上,追求更加低刺激的产品。在未来,化妆品的产品设计中应该更加关注基础理论的研究,寻找清洁类产品造成刺激背后的原因和机理,设计出更加科学的产品配方架构,以此来做到最大可能降低清洁类产品对人体皮肤的危害。参考文献1,秦&emsp 尧,闫加雷,钱景茹,张廷志. 表面活性剂在人体皮肤的残留研究[J]. 日用化学品科学,2023,46(6):59-63.2,KRÜ SS应用报告291.一种用于低粘度配方和脂质体结构的通用乳化剂的表征方法.
  • 仪器仪表协会“十二五”规划调研进行中
    根据工信部的部署,针对“十二五”规划的前期研究,中国仪器仪表行业协会分别于10月26日、11月27日、12月4日和12月9日,连续组织了专家委专题会议、分析仪器行业“十二五”规划研讨会、工厂自动化企业家沙龙、电工仪器仪表行业企业家沙龙等专题会,广泛听取行业专家的意见;在此基础上,仪表协会又开始进行实地调研,深入企业车间,争取了解到更多的第一手资料。2009年12月14日~17日,特别顾问兼专家委主任委员奚家成到重庆,对重庆川仪、重庆耐德、重庆伟岸等企业进行了实地考察。   在重庆川仪,奚家成在吴朋总经理、四联测控董事长吴正国、分析仪器公司王道福总经理、十一厂有限公司廖长胜总经理等领导的陪同下,参观了调节阀、传感器、分析仪器等车间,仔细询问了产品的开发、生产和销售情况,不时同车间技术人员和操作工人攀谈,了解关键技术的水平和状况;参观完毕,奚家成又参加了重庆川仪组织的座谈会,向晓波董事长、吴朋总经理、刘绍云副总经理等领导出席,横河川仪、流量仪表分公司、执行器分公司的领导汇报了2009年情况和2010年的经营计划。奚家成就目前复杂的经济形势,阐述了自己的看法,希望川仪经营班子继续关注国际著名自动化企业为降低成本,向中国转移生产的大趋势;加强同欧美中小企业的合作。在谈到“十二五”规划时,奚家成说,流程分析在PA中不可或缺,日趋重要,是发展方向;环保监测领域,仪器仪表大有作为,正是大上的时候;国家更加注重民生领域如食品药品安全、节能减排等,为仪器仪表行业提供了新的市场;新能源如核电、风电、太阳能发电、沼气发电、低热发电等,智能电网建设,都有仪器仪表产业的机遇。希望川仪抓住制定“十二五”规划的有利时机,提出跨越式发展的目标和措施。   在重庆耐德,奚家成听取了新合资企业—重庆耐德东精计装流体测控有限公司的研发情况汇报。经中国仪器仪表行业协会牵线搭桥,重庆耐德工业股份有限公司与东京技装株式会社于2009年6月合资签约,8月合资公司正式成立,在短短的三个月时间,合资公司第一台产品—伺服式液位计就诞生了。在东京计装董事长杉时夫和重庆耐德副总经理冯军的陪同下,奚家成还参观了新产品开发和试制车间。最后,奚家成勉励双方再接再厉,争取使合资公司有更多的新产品更快的面世。会谈时,重庆耐德董事长林朝阳在座。   在重庆伟岸,杨劲松总经理带着兴奋的心情,汇报了热量表新产品的开发情况,并将已经编制好的热量表新产品产业化计划以及其他产品的“十二五”规划设想提供协会,希望列入行业规划。   重庆之行,收获颇多,也坚定了仪表协会加大行业调研力度的决心。
  • 【技术知识】表面张力仪在电镀行业中的应用
    以往电镀液的更换或何时再添加接性剂(如促进剂),是以经验值或时间来决定,如此做法是无法量化数据化,不知所以然的做法。电镀液中除了含有欲镀上之金属离子,电解质,错合剂外尚有有机添加剂(光泽剂,结构改良剂,润湿剂),其中润湿剂是影响被镀物(导线架,铜箔基板,构装基板)与金属离子,光泽剂之类等物质之间附着力好坏。镀膜易剥离是因接口活性剂选用不对或是浓度不对所造成。表面张力仪在电镀行业中的应用介绍01如何选定附着力好的电镀液主要是电镀液供货商配方问题,使用者可依供货商所提供电镀液实际去镀看看结果如何而选定,选定后以这新电镀液去测量表面张力值,以这个值当进料检验标准值。电镀液效果好坏还有因选用电镀设备有关,如使用何种电源供应器,选用何种电源供应器技术原理,是整个电镀设备的技术关键点。02制程中电镀液表面张力监控理论上电镀液表面张力愈小,表示电镀液愈容易渗入小缝隙里面,愈容易在被镀物表面润湿,也就是愈容易使用金属离子镀上去。但在品质与经济效益需取得平衡点,故表面张力值需控制在哪一点,这必须有赖使用者去抓。因每一家所考虑的都不一样,故无一定标准。但有一CMC(CriticalMicelleConcentration)点需先抓出来,因为超过CMC点后,表面张力反而不会改变,不但没达到预期效果且浪费接口活性剂。在CMC点之前的任何表面张力值,选一点你们认为制程上的,作为监控的标准值。当CMC点与标准值定下来后,再定时作电镀液取样量测。03结论假设金属离子(欲镀物)浓度是在控制范围内,但因无法渗入较小缝隙内,会造成缝隙内厚度不均匀甚至没镀到,或因润湿性不好除了厚度不均匀外,更是造成易剥离主要原因。表面张力计与底材表面自由能分析仪界面科学领域中,有一物化性质很值得去了解与应用它,尤其在精密化学,半导体,光电等新兴科技产业,在研发,制程改善和品保方面常会碰到界面上瓶颈问题,但因人们没深入去了解此一物化现象,似懂非懂,没有很清晰建立起正确观念,这些观念就是液体表面张力,固体表面自由能与表面自由能分布,和润湿功在实务解释应用上所代表的意义如何,因而无法利用这些观念去发现问题之所在,以谋求解决之道。只要把这物化性质清晰了解后,配合表面张力计和底材表面自由能分析仪的数据,相信可以解决许多表面张力方面的问题。相关仪器A1200自动界面张力测定仪基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。执行标准适应标准:GB/T6541
  • 2011中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单揭晓
    2011年8月9日,中国仪器仪表行业学会公布了“2011年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单”,详细名单如下:   科学技术奖一等奖2项(排名不分先后) 编号 获奖产品 获奖单位 1 智能化新型在线水质分析系统 聚光科技(杭州)股份有限公司 2 基于光纤温度传感的电力和隧道安全监测技术及应用 中国计量学院   科学技术奖二等奖5项(排名不分先后) 编号 获奖产品 获奖单位 1 内燃机车活塞环漏光度与闭口间隙自动检测分选机 天津大学 2 基于设备状态趋势预示技术的监测仪器系统研发及应用 北京信息科技大学 3 真空箱检漏回收系统 安徽皖仪科技股份有限公司 4 工业管道全覆盖高速漏磁检测技术与装备 中国特种设备检测研究院 合肥中大检测技术有限公司 5 基于IEEE1451的网络化智能传感器共性技术研究及产业化 华南理工大学   科技创新奖10项(排名不分先后)  编号 获奖产品 获奖单位 1 气动高温耐磨球阀 浙江中德自控阀门有限公司 2 外置式脑深部刺激器 天津大学 3 基于光谱舌诊的疾病快速筛查技术与仪器 天津大学 4 DZ-709光谱电化学分析仪 上海精密科学仪器有限公司 5 USI 1000超声手术系统 北京速迈医疗科技有限公司 6 经皮给药电穿孔仪 浙江大学 医学部 浙江高联科技开发有限公司 7 多柱组合层析高通量蛋白质分离设备及层析柱 中国科学院过程研究所 8 残留物质样品处理设备与实验材料研发及其在检测方法研究中的应用 中国检验检疫科学研究院 9 可重构虚拟仪器技术 华中科技大学 10 新型智能直流电子负载 北方工业大学 中冶京城(营口)装备技术有限公司   科技成果奖23项(排名不分先后) 编号 获奖产品 获奖单位 1 TP-MCS膜生产线自动控制系统 天津工业自动化仪表研究所有限公司 2 应用于液体流程控制的新型智能电动执行器 北京奥特美自控设备有限公司 北方工业大学 3 鼓风节能控制系统 上海工业自动化仪表研究院 4 基于PROFIBUS-DP网络的全数字传动综合实践系统 北方工业大学 中冶京城(营口)装备技术有限公司 5 TP-HJJC空气扬尘在线远程监测系统 天津工业自动化仪表研究所有限公司 6 化工行业抗氧剂生产过程控制集散系统 天津工业自动化仪表研究所有限公司 7自动化仪表与控制系统功能安全技术集成研究 上海工业自动化仪表研究院 8 庆阳石化公司300万吨/年炼油搬迁改造项目应用ABB Freelance控制系统 ABB(中国)有限公司 9 大口径UH系列超声波热量表 重庆市伟岸测器制造股份有限公司 10 现场总线技术自动化仪表及控制系统 上海自动化仪表股份有限公司 11 发酵基础料连续灭菌自动化控制装置 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 12 智能建筑分层分布式信息集成技术 广东宏景科技有限公司 13 YPF系列膜片压力表 北京布莱迪仪器仪表有限公司 14 无线IC卡燃气表 丹东思凯电子发展有限责任公司 15 自动显微系统多媒体互动实验教学平台 桂林电子科技大学 16 基于3S的多源水环境监测数据融合关键技术及专题应用软件产品 河海大学 17 多普勒测风激光雷达速度精确校准仪 河北省仪器仪表工程技术研究中心 承德石油高等专科学校 18 自动气象站信号模拟器 南京信息工程大学 中国气象局气象探测中心 江苏无线电科学研究所有限公司 19 水电解制氢设备安全运行远程监测系统 河北省气象技术装备中心 20 系列化高性能野外自动测报仪器设备及推广应用 河海大学 21 GB/Z 21192-2007电能表外形和安装尺寸 哈尔滨电工仪表研究所 22 国家标准《多功能电能表特殊要求》 哈尔滨电工仪表研究所 23 DZN1自动土壤水分观测仪 上海长望气象科技有限公司   优秀产品奖44项(排名不分前后) 编号 获奖产品 获奖单位 1 AI-808P型人工智能调节器 厦门宇电自动化科技有限公司 2 新型机电液一体化大扭矩执行器 丽水中德石化设备有限公司 3 符合Profibus-DP冗余协议的智能电动执行机构 上海自动化仪表股份有限公司4 容错工业网络交换机 卓越信通电子(北京)有限公司 5 EFTN挠性靶式流量计 丹东通博电器(集团)有限公司 6 HQ系列热式气体质量流量计 上海华强仪表有限公司 7 高压高密封多功能五组阀 浙江方顿仪表阀门有限公司 8 AI-5600型高精度数字温度计厦门宇电自动化科技有限公司 9 应用可编程门阵列器件的质量流量变送器 太原太航流量工程有限公司 10 西门子SITRANS LR560固体雷达物位计 IA&DT SC上海石油化工股份有限公司塑料厂PP粉末料罐改造项目 中国石化 西门子(中国)有限公司 11 HQ97电磁流量计 上海华强仪表有限公司 12 高端工业通用组态软件KingSCAD3.1 北京亚控科技发展有限公司 13 智能通道控制管理平台 广东宏景科技有限公司 14 SP6气体密度控制器 北京布莱迪仪器仪表有限公司 15 微动开关控制压力表 北京布莱迪仪器仪表有限公司 16 超声波冷热量表 广州柏诚智能科技有限公司 17 JYX-I-C交通量数据分析采集仪 辽宁金洋科技发展集团有限公司 18 MTF智能金属浮子流量计 丹东通博电器(集团)有限公司 19 ULC系列磁致伸缩液位仪 北京京仪海福尔自动化仪表有限公司 20 高性能电磁流量计 重庆川仪自动化股份有限公司 21 高性能调节阀及智能阀门定位器开发及产业化 重庆川仪自动化股份有限公司 22 超高压智能压力变送器 广州森纳士仪器有限公司 23 M8001金属分析仪(光电直读光谱仪) 北京聚光世达科技有限公司 24 WQF-600N傅立叶变换近红外光谱仪 北京瑞利分析仪器有限公司 25 DAL1032/DAL1032R数字水准仪 北京博飞仪器股份有限公司 26 AL-KH-5000恒频便携式X射线探伤机 丹东奥龙射线仪器有限公司 27 工业在线X荧光多元素分仪 丹东东方测控技术有限公司 28 WLD-1C1/3C1型多道光电直读光谱仪 北京瑞利分析仪器有限公司 29 BT-2001干湿法两用激光粒度仪 丹东市百特仪器有限公司 30 GC7980气相色谱仪 上海天美科学仪器有限公司 31 EI-6550BSS X 射线安全检查技术的研究与应用 上海英迈吉东影图像设备有限公司 32 在线气溶胶质谱仪 广州禾信分析仪器有限公司 33 手持式泵效测试仪 哈尔滨四远测控技术有限责任公司 34 多通道双混频时差测量系统 石家庄数英仪器有限公司 35 轻便式压力自动检定装置 空军装备研究院 36 内置比色式高温工业电视 天津市电视技术研究所 37 无线爆破振动监测系统 武汉中岩科技有限公司 38 PDM-803智能建筑电力监控仪 丹东华通测控有限公司 39 上海大众朗逸轿车组合仪表(Model-y 型) 上海德科电子仪表有限公司 40 CONST711全自动气压检定系统 北京康斯特仪表科技股份有限公司 41 ZRQF系列智能热球风速计 北京检测仪器有限公司 42 高性能鉴伪用接触式图像传感器 威海华菱光电有限公司 43 建筑装饰led灯具及控制系统 中山市格林曼光电科技有限公司 44 激光及生物陶瓷特种宝石元件 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司
  • 2012年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单公布
    2012年8月2日,记者从中国仪器仪表学会获悉,今年申报中国仪器仪表学会科技奖项目达到77项。其中获奖项目55项,获奖项目如下,   中国仪器仪表学会对于社会各界对科技奖的关注和热心表示衷心地感谢!   科学技术奖二等奖8项(排名不分先后) 序号 获奖项目 获奖单位 1 APTS煤化工用温压调节装置 吴忠仪表有限责任公司 2 EPA总线型智能化现场仪器仪表研发和产业化 中环天仪股份有限公司 浙江大学 天津理工大学 河北工业大学 3 离散制造过程信息智能测控系统的研发与应用 中国计量学院 杭州三花汽车零部件有限公司 4 表面温度监测与过温报警系统 重庆材料研究院 5 环境污染物光谱检测技术及系统实现 燕山大学 6 高端氦质谱仪器的关键技术突破及成果 安徽皖仪科技股份公司 7 高分辨率的相位处理与测量技术 西安电子科技大学 郑州轻工业学院 8 电化学行业高效电源装备及其工艺过程控制的节能技术 东莞市石龙富华电子有限公司   科技创新奖6项(排名不分先后) 序号 获奖项目 获奖单位 1 新型便携式气相色谱-质谱联用仪 聚光科技(杭州)股份有限公司 2 多组分混合气体在线分析系统关键技术及应用研究 西安交通大学 辽宁海城石油化工仪器厂 长庆油田公司勘探部 3 新型临床质谱仪Clin-TOF 毅新兴业(北京)科技有限公司 4 嵌入式拉曼光谱仪与纳米表面增强试剂研发及Raman技术应用研究 中国检验检疫科学研究院 吉林大学 苏州大学 华中农业大学 5 磁介定位管道爬行器 丹东华日理学电气有限公司 6 地质环境灾变前兆和诱发因数监测传感技术及仪器系统 中国计量学院   科技成果奖18项(排名不分先后) 序号 获奖项目 获奖单位 1 工业企业运营协同管理软件 上海工业自动化仪表研究院 2 天然气管线流量测量技术研究 上海工业自动化仪表研究院 3 油品精馏装置控制系统研发与应用 天津工业自动化仪表研究所有限公司 4 PLCSK可编程控制系统综合实践装置 北方工业大学 中冶京诚(营口)装备技术有限公司 5 高静压差压压力表 北京布莱迪仪器仪表有限公司 6 变风量中央空调实时综合计费系统研制 广州柏诚智能科技有限公司 7 印度瑞吉电厂(4×300MW)燃煤机组热控岛I&C成套和集成 上海自动化仪表股份有限公司 8 大功率矿井提升机数字化协同控制技术 湖南科技大学 湘潭联创煤机有限公司 9 轮廓参数高精度测量优化技术及其应用 湖南科技大学 10 KQ-T3600VSY.A五槽式(长龙)医用数码全自动三频超声喷淋清洗消毒器 昆山市超声仪器有限公司 11 铝铸件(轮毂)X射线缺陷自动识别全自动检测系统 丹东市无损检测设备有限公司 12 DX-2700型样品水平X射线衍射仪 丹东浩元仪器有限公司 13 煤矿空压机智能联控及故障自愈实现研究 辽宁工程技术大学 通化矿业集团 阜新金昊空压机有限责任公司 14 河北省区域自动气象站站网设计及应用 河北省气象技术装备中心 15 基于正弦变化率调制的主轴扭转振动参数测量仪 陕西理工学院 16 新型制备多晶的直流还原电气系统北京京仪椿树整流器有限责任公司 17 轧机主传动扭振系统建模与监控技术及应用 燕山大学 18 基于空气、冰与水物理特性的冰水情自动测报方法及R-T冰下水位传感器 太原理工大学   优秀产品奖23项(排名不分先后) 序号 获奖项目 获奖单位 1 PHS100A系列增压热换机组 北京市自动化系统成套工程公司 2 抗振型涡街流量计 重庆川仪自动化股份有限公司 3 新规程活塞式压力计 陕西创威科技有限公司 4 楼层能量(流量)监控系统 深圳市建恒测控股份有限公司 5 超声波流量计产品开发及产业化 中环天仪股份有限公司 6 UHZ56000ⅡE型浮子液位计 北京京仪海福尔自动化仪表有限公司 7 单膜片差压压力表 北京布莱迪仪器仪表有限公司 8 立体反射超声波冷热量表 广州柏诚智能科技有限公司 9 中央空调风机盘管温差控制器 广州柏诚智能科技有限公司 10 RMES2000枢纽、泵站及水库电站监控管理应用软件产品 江苏瑞奇自动化有限公司 河海大学 南京工程学院 11 易景多媒体信息发布系统 广东宏景科技有限公司 12 JYX-Ⅲ-D交通量数据分析采集仪 辽宁金洋科技发展集团有限公司 13 DLT9000浮筒液位变送器 丹东通博电器(集团)有限公司 14 硅酸根分析仪 北京检测仪器有限公司 15 电子元器件X射线在线检测系统 丹东市无损检测设备有限公司 16 LT100/3型轮胎X射线检测系统 丹东奥龙射线仪器有限公司 17 中子活化多元素分析仪 丹东东方测控技术有限公司 18 BT-9300H激光粒度仪 丹东市百特仪器有限公司 19 SGW® -3自动旋光仪(大角度、控温) 上海仪电物理光学仪器有限公司 20 ACS-FB(ARM7)型条码收银秤 太原太航电子科技有限公司 21 线性动态表面热电偶 浙江伦特机电有限公司 22 流体宝石元件 重庆川仪自动化股份有限公司晶体科技分公司 23 GS8500-EX功能安全型隔离式安全栅 上海辰竹仪表有限公司
  • 作物表型组学研究技术报告会顺利召开
    2018年12月12日,作物表型组学研究技术报告会在中国农业科学院成功召开。此次报告会由中国农科院生物技术研究所、欧洲PSI植物表型研究中心和北京易科泰生态技术有限公司Ecolab实验室联合举办,来自中国农科院生物所、作科所、区划所、植保所,及中国林科院、北京林业大学等院所高校的专家老师参加了报告会并进行了交流讨论和仪器技术演示实验。 作物表型组学研究技术报告会在中国农业科学院生物技术研究所顺利召开 报告会特别邀请PSI植物表型研究中心主任、捷克科学院生物技术研究项目负责人Martin Trtilek博士系统介绍了国际最先进的作物表型研究技术及国际一流表型研究机构最新安装(或将要安装)运行的作物表型平台: 美国橡树岭国家实验室(ORNL)生物能源创新中心大型PlantScreen植物表型分析平台,该平台包括如下成像分析功能模块:1) RGB 3D成像分析单元,用于植物三维形态结构分析和颜色分析2) 3D激光扫描成像分析单元,用于植物三维形体结构测量和3D建模3) 脉冲调制(PAM)叶绿素荧光成像分析单元,用于植物生理性状及胁迫等成像分析4) 高光谱成像分析单元,用于植物生化结构组成及代谢组学研究分析5) NIR近红外成像分析单元,用于植物水分分布成像分析6) 高分辨率红外热成像分析单元,用于气孔导度动态分析 匈牙利科学院生物科学研究中心(BRC)将要安装运行的大型PlantScreen表型分析平台,该平台建设包括大型FytoScope植物生长室、紧凑型PlantScreen植物表型成像分析系统(安装在FytoScope内)、PlantScreen高通量根系表型成像分析系统(安装于FytoScope内)、大型模块式PlantScreen植物表型成像分析平台(安装在温室内)。该平台包括如下成像分析功能单元:1) 根系与地上茎叶(root and shoot)表型分析单元,包括RGB 3D成像技术和3D激光扫描技术,对植物及其根系形态结构性状和生物量等进行高通量分析测量2) 光合作用、胁迫耐受性、生理状态成像分析及GFP/YFP成像分析,采样脉冲调制(PAM)叶绿素荧光成像技术3) 生化组成及代谢成像测量,采用VNIR高光谱成像分析技术4) 气孔导度动态测量分析,采用高分辨率红外热成像技术 荷兰植物生态表型中心(NPEC)PlantScreen移动式表型分析平台,这是该中心成立后安装运行的首套植物表型分析系统,整套系统由光适应室、叶绿素荧光成像单元、RGB 3D成像单元、3D激光扫描成像单元等组成,有轮子可以方便移动,被称为“可移动的高通量表型成像分析平台”。详情链接:https://www.wur.nl/en/newsarticle/New-automated-plant-phenotyping-device-at-WUR.htm 德国植物遗传与作物研究所IPK安装运行的大型PlantScreen表型分析平台,由Shoot phenotyping(即地上植株表型分析)和Root phenotyping(根系表型分析)两个功能单元组成。 北京易科泰生态技术有限公司高级工程师李川也带来精彩报告——《叶绿素荧光成像技术及其在作物表型组学研究中的应用》。FluorCam叶绿素荧光成像技术广泛用于植物/藻类的生理、表型、育种、生态等各种研究。报告讲解了叶绿素荧光成像技术的原理、发展过程以及在表型组学研究中的重要性,同时从作物抗逆研究、病害早期检测与表型研究、转基因作物与遗传育种、建立作物快速定量评估标准与体系等4个方面介绍了FluorCam叶绿素荧光成像技术在作物表型组学研究中的文献和应用。 会后由易科泰公司带领各位专家老师参观了中科院植物所PlantScreen高通量表型系统,并做了运行演示,得到各位老师的高度关注。 PlantScreen高通量植物表型成像系统 易科泰生态技术公司为您提供植物表型组学研究全面解决方案:? 手持式(FluorPen)或便携式叶绿素荧光测量与成像技术? 手持式或便携式植物光谱与高光谱成像测量技术? 手持式或便携式红外热成像技术 ? FluorCam叶绿素荧光成像全面解决方案? FluorCam多光谱荧光成像技术全面解决方案? FKM多光谱荧光动态显微成像技术方案——细胞亚细胞水平分析植物性状? 高光谱成像技术全面解决方案? PlantScreen高通量植物表型成像分析技术? 叶绿素荧光成像、高光谱成像、红外热成像、多光谱成像、RGB成像综合集成技术方案
  • 在液体中测颗粒的比表面积?是的,你没有看错!
    日前,仪思奇(北京)科技发展有限公司杨正红总经理在长沙举办的“锂电及多孔材料的粒度和形貌表征技术进展研讨会”上高调介绍了Xigo系列胶体和悬浮液颗粒比表面积分析仪。在液体中测颗粒的比表面积?是的,你没有看错——测定胶体、乳液和悬浮液中颗粒的比表面积! 有什么用途? 浆料体系的颗粒比表面积与颗粒在体系的分散状态有关。比表面积能反映材料的许多性能,例如:涂料的遮盖能力,纳米颗粒的改性和包覆效果,乳液或浆料配方的稳定性,催化剂的活性、药物的疗效以及食物的味道等等。但是,目前的经典方法是气体吸附法测干燥固体的比表面。然而,绝大多数的样品无论是在生产过程中还是最终使用时,却都是分散在液体中,通过制浆过程形成终产品。因此,必须知道样品在悬浮液状态下的比表面信息,而固体样品的比表面积不具有代表性。美国Xigo Nanotools公司为我们提供了革命性的技术手段,使得电池隔膜用陶瓷浆料、锂电池正负极浆料、电子浆料、墨水、石墨烯和碳纳米管浆料以及原料药批次间的质量控制有了快速简便的解决方案,并且结合美国分散技术公司(DT)的声学技术,可为浆料体系和纳米粒子的粒度、表面化学状态或吸脱附状态及微观电学性质的研究,为破解导致不同批次之间差异和配方不稳定的原因提供了强有力的武器。 什么原理?Xigo系列采用专利的核磁共振技术(中国专利号:ZL200780016435.3),探知乳液或悬浮体系中“颗粒”与“溶剂”之间的表面化学、亲和性、浸润性,并在该状态下计算颗粒的比表面积。这一划时代的分析手段可以直接测量悬浮液,无需样品处理,无需稀释,无颗粒形状的限制,测量过程仅需5分钟,对研磨和粉碎过程可基本实现实时监控。因此,该方法对任何大小、任何形状的固体或液体颗粒,特别是高浓体系样品是最理想的选择。由于软件可以自动设定所要优化的测量参数,操作者几乎不经培训即可操作,它将在品质管控和改善、缩短开发时间和工艺配方的筛选等方面提供助力。 仪思奇科技同时宣布,即将引进法国高端技术公司(Cordouan Technologies)的产品进入中国,包括Vasco kin原位时间分辨纳米粒度分析仪和MAGELLAN(麦哲伦)痕量纳米颗粒浓度测定仪。 Vasco kin 的突出特点就是不接触样品,原位远程测定包装物及反应釜中的粒度分布及随时间的变化,具有极高的分辨率,并且可以和其它分析手段联用。为制药行业的反应监测和药瓶中的蛋白质聚集体纳米阶段的生成监控,甚至监控和研究中药汤剂在加热过程中的粒度变化都提供了有效的技术手段。同时,也是环境科学、功能化油墨,油田化学、锂电材料、催化剂、化妆品和食品等领域的动力学研究工具。 MAGELLAN(麦哲伦)痕量纳米颗粒浓度测定仪用于水中纳米颗粒的痕量表征,灵敏度高于传统的动态光散射技术一万倍,浓度测定低至ng/L的范围,可对10nm到1000nm之间的颗粒进行计数,为水处理在线监测、超纯水监测、滤膜效率及完整性监测以及过滤工艺、污染检测等提供了前所未有的计数手段。结合法国ZetaCAD流动电位分析仪,MAGELLAN将引领我国膜分析技术跨上新台阶!仪思奇(北京)科技发展有限公司是“产学研商网”一体的仪器技术研发及应用推广的仪器科技创新与服务平台。公司致力于在新能源领域、生物医药、催化基础与应用研究等领域的颗粒特性表征的前沿仪器产品和技术的引进与推广。自2019年6月起,仪思奇(北京)科技发展有限公司正式成为美国XIGO NANOTOOLS公司在中国区的总代理,全权负责该公司全系产品在中国境内的推广销售及售后服务工作。法国高端技术公司(Cordouan Technologies)全新纳米测量仪器的引入,更是填补了国内纳米科学研究技术手段的空白,对仪思奇目前拥有的Occhio图像法粒度粒形和zeta电位分析技术,超声法粒度和zeta电位分析技术是一个完美的补充,使公司能够提供(粒度)从纳米到厘米,(固含量)从极稀到极浓的体系的全方位解决方案,纳米颗粒分析研究将如虎添翼!
  • AFSEM™ 小试牛刀——SEM中原位AFM定量表征光子学微结构表面粗糙度
    近期,老牌期刊刊载了C. Ranacher等人题为Mid-infrared absorption gas sensing using a silicon strip waveguide的文章。此研究工作的目的是发展一种能够与当代硅基电子器件方便集成的新型气体探测器,探测器的核心部分是条状硅基光波导,工作的机理是基于条状硅基波导在中红外波段的倏逝场传播特性会受到波导周围气氛的变化而发生改变这一现象。C. Ranacher等人通过有限元模拟以及时域有限差分方法,设计了合理的器件结构,并通过一系列微加工工艺获得了原型器件,后从实验上验证了这种基于条状硅基光波导的器件可以探测到浓度低至5000 ppm的二氧化碳气体,在气体探测方面具有高的可行性(如图1、图2)。 图1:硅基条型光波导结构示意图图2:气体测试平台示意图参考文章:Mid-infrared absorption gas sensing using a silicon strip waveguide值得指出的是,对于光波导来说,结构表面的粗糙程度对结构的固有损耗有大的影响,常需要结构的表面足够光滑。传统的SEM观测模式下,研究者们可以获取样品形貌的图像信息,但很难对图像信息进行量化,也就无法定量对比不同样品的粗糙度或定量分析粗糙度对器件特性的影响。本文当中,为了能够准确、快捷、方便、定量化地对光波导探测器不同部分的粗糙度进行表征,C. Ranacher等人联系到了维也纳技术大学,利用该校电镜中心拥有的扫描电镜专用原位AFM探测系统AFSEM™ (注:奥地利GETec Microscopy公司将扫描电镜专用原位AFM探测系统命名为AFSEM,并已注册专用商标AFSEM™ ),在SEM中选取了感兴趣的样品部分并进行了原位AFM形貌轮廓定量化表征,相应的结果如图3所示,其中硅表面和氮化硅表面的粗糙度均方根分别为1.26 nm和1.17 nm。有了明确的量化结果,对于不同工艺结果的对比也就有了量化的依据,从而可以作为参考,优化工艺;另一方面,对于考量由粗糙度引起的波导固有损耗问题,也有了量化的分析依据。图3:(a) Taper结构的SEM形貌图像;(b) Launchpad表面的衍射光栅结构的SEM形貌图像;(c) 原位AFM表征结果:左下图为氮化硅层的表面轮廓图像,右上图为硅基条状结构的表面轮廓图像;(d) 衍射光栅的AFM轮廓表征结果通过传统的光学显微镜、电子显微镜,研究者们可以直观地获取样品的形貌图像信息。不过,随着对样品形貌信息的定量化表征需求及三维微纳结构轮廓信息表征的需求增多,能够与传统显微手段兼容并进行原位定量化轮廓形貌表征的设备就显得愈发重要。另一方面,随着聚焦电子束(FEB,focused electron beam)、聚焦离子束(FIB,focused ion beam)技术的发展,对样品进行微区定域加工的各类工艺被越来越广泛地应用于微纳米技术领域的相关研究当中。通常,在FIB系统当中能够获得的样品微区物性信息非常有限,如果要对工艺处理之后的样品进行微区定量化的形貌表征以及力学、电学、磁学特性分析,往往需要将样品转移至其他的物性分析系统或者表征平台。然而,不少材料对空气中的氧气或水分十分敏感,往往短时间暴露在大气环境中,就会使样品的表面特性发生变化,从而无法获得样品经过FIB系统处理后的原位信息。此外,有不少学科,需要利用FIB对样品进行逐层减薄并配合AFM进行逐层的物性定量分析,在这种情况下需要反复地将样品放入FIB腔体或从FIB腔体中去除,而且还需要对微区进行定标处理,非常麻烦,并且同样存在样品转移过程当中在大气环境中的沾污及氧化问题。有鉴于此,一种能够与SEM或FIB系统快速集成、并实现AFM原位观测的模块,就显得非常有必要。GETec Microscopy公司致力于研发集成于SEM、FIB系统的原位AFM探测系统,已有超过十年的时间,并于2015年正式推出了扫描电镜专用原位AFM探测系统AFSEM™ 。AFSEM™ 基于自感应悬臂梁技术,因此不需要额外的激光器及四象限探测器,即可实现AFM的功能,从而能够方便地与市场上的各类光学显微镜、SEM、FIB设备集成,在各种狭小腔体中进行原位的AFM轮廓测试(图4、图5)。另一方面,通过选择悬臂梁的不同功能型针(图6、图7),还可以在SEM腔体中,原位对微纳结构进行磁学、力学、电学特性观测,大程度地满足研究者们对各类样品微区特性的表征需求。对于联用系统,相信很多使用者都有过不同系统安装、调试、匹配过程繁琐的经历,或是联用效果差强人意的经历。不过,对于AFSEMTM系统,您完全不必有此方面的顾虑,通过文章下方的视频,您可以看到AFSEM™ 安装到SEM系统的过程十分简单,并且可以快速的找到感兴趣的样品区域并进行AFM的成像。图4:(左)自感应悬臂梁工作示意图;(右)AFSEMTM与SEM集成实图情况 图5:AFSEMTM在SEM中原位获取骨骼组织的定量化形貌信息 图6:自感应悬臂梁与功能型针(1) 图7:自感应悬臂梁与功能型针(2)目前Quantum Design中国子公司已将GETec扫描电镜专用原位AFM探测系统AFSEM™ 引进中国市场。AFSEM技术与SEM技术的结合,使得人们对微观和纳米新探索新发现成为可能。
  • 专家约稿|热重曲线规范表示中的常见问题分析
    1. 简介作为热分析中最常用的一种传统的分析技术,热重分析技术是研究物质的物理过程与化学反应的一类重要的实验技术。这类技术主要通过精确测定物质的质量随温度的关系来研究性质的连续变化过程,不仅可以用来广泛地研究物质在实验过程中随温度或者时间发生的与质量相关的的各种转变和反应(如氧化、分解、还原、交联、成环等反应),其还可以用来确定物质的成分、判断物质的种类和热分解机理等。迄今为止,热重分析技术已在矿物、金属、石油、食品、建材、陶瓷、医药、化工等材料的各个领域获得了广泛的应用。作为对热重曲线进行解析的第一步,应规范表示由实验得到的曲线。在规范表示的热分析曲线中,可以方便、准确地确定在实验过程中样品的变化信息。2. 热重曲线的规范表示方法概括来说,在表述热分析曲线时,应遵循以下几个原则:(1)热重曲线中的横坐标自左至右表示温度或时间物理量的增加,纵坐标自下至上表示质量(通常用百分比形式表示)的增加。(2)为了便于对比不同样品间的变化,通常用归一化后的质量表示热重曲线的纵坐标。(3)对于线性加热/降温的实验而言,横坐标为温度,单位常用℃表示。在进行热力学或动力学分析时,横坐标的单位一般用K表示;对于含有等温条件的热重曲线的横坐标应为时间,通常在纵坐标中增加一列温度列。当只需要显示某一温度下的等温曲线时,则不需要在纵坐标中增加一列温度。(4)规范表示热重曲线中的台阶和DTG曲线中的峰的变化。由热重曲线可以确定转变过程的特征温度或特征时间以及特征质量变化等信息。如果出现多个转变,则分别报告每个转变的特征温度或特征时间、特征质量的变化。对于多个转变过程,则需由曲线分别确定每个过程的特征温度或特征时间、特征质量的变化。对于单条热重曲线,当特征转变过程不多于两个(包括两个)时,应在图中空白处标注转变过程的特征温度或时间、质量变化等信息;当特征转变过程多于两个时,应列表说明每个转变过程的特征温度或时间、质量变化等信息。使用多条曲线对比作图时,每条曲线的特征温度或时间、质量等信息应列表说明。3. 热重曲线的规范表示中的常见问题分析在对热重曲线作图时,图中的横坐标和纵坐标分别对应于实验中检测的物理量,名称也应用物理量的名称表示,而不应使用所使用的热分析方法的名称来笼统表示。在实际应用中表示热分析曲线时,存在着相当多的不规范现象。例如,图1中给出了TG曲线几种常见的表示形式。其中,(1)图1(a)中,TG曲线的纵坐标用TG(%)表示。TG为热重法的总称,为由不同温度或时间下得到的质量信息,仅用其作为纵坐标是不合适的;(2)图1(b)中,TG曲线的纵坐标用Weight Loss(%)表示。Weight Loss(%)表示的是失重的百分比,而图中纵坐标的数值为从100%开始减少,意为实验开始已经失重100%,显然这是不合理的;(3)图1(c)中为TG曲线的规范表示形式。纵坐标用Weight (%)表示,由图可以清晰地看出样品在不同的温度下的重量百分比信息,通过计算台阶的高度可以定量反映过程进行的程度;(4)图1(d)中, TG曲线的纵坐标用Weight Loss(%)表示。Weight Loss(%)表示的是失重的百分比,而图中纵坐标的数值为从0开始逐渐减少的负值形式,由于Weight Loss本身已经包含了减少的含义,再继续用负值形式表示质量减少则变成了增加,这种表示形式也是不合理的;(5)图1(e)中, TG曲线的纵坐标用Weight Change(%)表示。Weight Change(%)表示的是重量变化的百分比,图中纵坐标的数值为从0开始逐渐减少的负值形式表示发生了质量减少过程,这是一种相对合理的TG曲线的另一种表示形式;(6)图1(f)中, TG曲线的纵坐标用Weight(%)表示,而图中纵坐标的数值为从0开始减少的以百分比形式表示的负值形式,其实表示的是样品自实验开始发生的重量减少的百分比信息,而非样品在不同温度下的重量百分比信息。显然这种表示形式也是不合理的;(7)图1(g)中,TG曲线的纵坐标用实验时所用的样品的绝对重量Weight(mg)表示,由图可以看出样品在不同的温度下的质量信息,但由这种形式的TG曲线无法直观地定量反映过程进行的程度。另外,这种表达形式仅反映了实验时所用的样品量的质量变化,不便于直观地比较不同的TG曲线之间的变化规律;(8)图1(h)与图1(f)相似,TG曲线的纵坐标用实验时所用的样品的绝对质量Weight(mg)表示,而图中纵坐标的数值为从0开始减少的负值形式,其实表示的是样品自实验开始发生的重量信息,而非样品在不同温度下的重量信息。显然这种表示形式也是不合理的;(9)图1(i)中,纵坐标用Weight (%)表示,由图可以清晰地看出样品在不同的温度下的重量百分比信息,通过计算台阶的高度可以定量反映过程进行的程度。但是,图中纵坐标的数值为从1开始逐渐减少的数值形式。其实这种数值为未转化为百分比形式的归一化后的相对质量。如果用百分比形式表示,纵坐标中的数值应乘以100%。(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)图1 TG曲线常见的几种表示形式综合以上分析,对于TG曲线而言,优先推荐采用图1(c)和图1(e)的表示形式。除了以上不规范的表示形式外,在实际应用中还存在其他形式的不规范作图。例如,图2为由实验得到的TG-DSC曲线。由图可见,图中分别列出了TG曲线、DSC曲线和DTG曲线。其中:(1)图2中TG曲线(红色曲线)的纵坐标为Weight Loss(%)表示的是实验过程中样品失重的百分比,而图中纵坐标的数值为从100%开始减少,意为实验开始已经失重100%,显然这是不合理的。应将图中的Weight Loss(%)改为Weight(%);(2)图2中DSC曲线(黑色曲线)的纵坐标为Heat Flow,为在实验中检测到的热流信号。但图中给出的归一化后的热流的单位为μV/mg(该单位为DTA检测到的归一化后的温度差的单位),实际上归一化后的热流单位为mW/mg或者W/g。因此,图中的DSC曲线的热流单位表示不规范,应改为mW/mg或者W/g;(3)图2中DTG曲线的纵坐标对应的物理量为DTG,单位为%/℃。其中,DTG是对TG曲线一阶微商后得到的完整的微商热重曲线,包括横坐标温度和纵坐标对应的微商重量信息。因此,在图中仅用DTG表示该曲线的纵坐标是不合适的,应将DTG改为微商重量(Derivative Weight)。另外,从数学角度,对TG曲线求导时,当重量变化对应于失重引起的向下的台阶时,在该范围得到的DTG曲线的峰的方向应与台阶的变化方向保持一致。因此,图中的DTG曲线的峰的方向应为向下方向。基于以上分析,在对图2中不规范的表示进行修改后得到图3,由图可方便地得到物质在不同的温度下的变化信息。图2 一水合草酸钙的TG-DSC曲线(含有多处不规范表示)(实验条件:在流速为50mL/min的氮气气氛下,由室温开始以10℃/min的加热速率加热至900℃,敞口氧化铝坩埚。)图3 规范表示的一水合草酸钙的TG-DSC曲线(实验条件:在流速为50mL/min的氮气气氛下,由室温开始以10℃/min的加热速率加热至900℃,敞口氧化铝坩埚。)综合以上分析,在实际应用中对热重曲线进行表示时,应尽可能避免以上常见的问题。作者简介:丁延伟,博士、中国科学技术大学教授级高级工程师。自2002年开始从事热分析与吸附技术的分析测试、实验方法研究等工作,现任中国化学会化学热力学与热分析专业委员会委员、中国仪器仪表学会分析仪器分会热分析专业委员会委员、中国分析测试协会青年委员会委员、全国教育装备标准化委员会化学分委会委员、中国材料与试验团体标准委员会科学试验领域委员会委员等。曾获中国分析测试协会科学技术奖(CAIA奖)二等奖,主持修订教育行业标准《热分析方法通则》(JY/T 0589.1~4-2020),以主要作者发表SCI论文30余篇,获授权专利7项。以第一作者或唯一作者身份出版《热分析基础》、《热分析实验方案设计与曲线解析概论》、《热重分析 —方法、实验方案设计与曲线解析》等热分析相关著作5部。
  • 增幅回落 仪器仪表行业运行好于预期
    上半年行业的产销增幅仍在高位区域,与上年同比缓慢回落,预计全年的产销增幅将超过年初预期的15%,比上年回落约10个百分点,”日前,中国仪器仪表行业协会名誉理事长奚家成,为中国工业报记者分析并预测了行业今年的运行状况。同时他指出,借助于科技进步和结构调整,今年仪器仪表全行业的主营收入利润率将超过8.5%,有可能创历史新高。   分析篇: 产销增幅高于预期 同比缓慢回落   2010年12月至2011年6月期间,仪器仪表行业的产销同比增幅自上年高点逐步回落。“回速平稳适度,可以说接近之前的预期。但是环比波动较大,特别是4月份,销售产值环比转负,为-0.60%,这是近年首次。”   “这需要引起我们的警觉:今年市场需求不如去年旺盛。”奚家成提醒说。得益于企业完成“双过半”,5月份行业的销售产值环比转正,6月份又恢复了两位数的增幅(19.10%)。   他告诉记者说,上半年仪器仪表行业的重点骨干企业产销和订单状况良好,行业运行总体上来说要比预期好,“但值得注意的是,往年持续高速增长的环境监测仪器,其产销同比增幅骤降至一位数的低域,与国家重点强调的环保政策相背。”   对此,奚家成分析原因有二,首先“十一五”环保项目接近收尾,而“十二五”新项目尚未启动或投资未到位 其次,该类产品的进口大幅增长。   谈及利润,奚家成指出,目前仪器仪表行业的利润同比增幅已自去年的高点明显回落,而且其降幅大于产销。前两年各项费用增幅远低于产销增幅的状况已经结束,财务费用、库存、应收账款、管理费用等都在上升,亏损企业数量以及亏损额度分别上升了5.5%和24.4%。总体上,大部分企业经济状况正常,利润还在上升,但增幅比上年低。   “利润环比在4月份曾出现了负增长,达到-11.3%,但到5、6月已经转正向上,”他告诉记者说,上半年多数企业仍能保持一定程度的利润增幅,特别是重点骨干企业,并没有出现经济财务明显恶化的情况。截至6月底,全行业主营收入利润率已经回升至8%以上,继续保持了在制造业中的领先地位。   进出口同比增幅双双回落   在进口方面,行业的进口同比增幅已自年初的高点30.5%降为10.9%,环比升降不定,月度进口额在31亿美元左右波动,其中,进口增幅较大的为实验室分析仪器、医疗仪器和试验机,分别为45.1%、44.2%和71.9%。   出口同比增幅从去年11月份的34%降为15.4%,月出口额在15亿~16亿美元间窄幅波动,出口交货值同比增幅已由2010年11月的25.7%降为13.3%,在全行业销售产值中的占比已由30%左右的高点降为18.7%。   “虽然由于国际市场疲软,出口增幅下降,但行业的出口结构优化取得了进展,”奚家成举例说,例如技术含量较高的分散型控制设备同比增长为97.5%,今年还将首次超过一亿美元 作为我国具有竞争优势的大宗商品电度表在国际市场上占比较大,以往长期大量出口的磁电式已经被电子式代替,平均单价提高了约一倍,“今年的出口金额有望超过4亿美元”。   科技进步显成效 重点工程有突破   与此同时,行业的科技进步继续取得进展。奚家成给记者举了几个例子。   今年3月29日,和利时公司的DCS在广东台山电厂1000兆瓦6号机组一次性通过168小时考核,正式投入运行,实现了国产控制系统在百万千瓦超超临界机组中的首次应用。紧随其后,5月14日,国电智深的DCS在江苏谏壁电厂1000兆瓦超超临界机组投入168小时满负荷试验运行成功。   与此同时,浙江中控的DCS在中石化长岭分公司千瓦吨级大炼油改扩建项目九大装置一次性投运成功,实现了国产控制系统在千万吨级大炼油项目的历史性突破。中石化北海千万吨级炼油化工一体化异地改建项目和青海50兆瓦塔式太阳能热电示范项目等都已签约开始实施。   此外,城镇供热控制系统和热量表产业化也进展迅速,将很快成为拥有先进技术、规模达数十亿元的新产业,为节能降耗做出贡献。   公司上市速度加快 业内重组见效   据介绍,仪器仪表行业去年一年上市了17家企业,占前20年上市总数的29.8%,今年又有天瑞、中海达、聚光、理邦、三星、林洋等6家企业上市。   在上市速度加快的同时,业内兼并重组也颇有成效。今年5月,北京和利时公司收购了新加坡Concord公司100%股权,迈出了国际化战略的坚实一步。继兼并北京微联公司进入铁路信号系统后,北京康吉森公司又控股吴忠调节阀厂,使得双方业务都有发展,实现了“双赢”。   奚家成还透露说,目前行业中还有数十家企业正在积极准备上市,而这无疑将有利于产业结构的优化。   预测篇: 全年产销增幅将高于预期   对于下半年,奚家成提出了几点预测,受上年基数及季节性因素等影响,下半年的产销环比将波动向上,同比将逐步向下。   奚家成解释说,上半年企业的库存同比上升,说明上年同期恢复性增长的旺销已经告一段落,但库存绝对值并没有大幅增长,这也说明行业并未过热,需求产销正在逐渐回归常态,不会像有些行业那样大幅波动。   “受企业‘双过半’的推动,6月份产销创今年高点后,7、8月将回落,在9、10月份又小幅回升,年末不会再重现上年的大幅‘尾翘’,”他认为,预计全年同比增幅将超过年初预期的15%,达20%左右,比上年增幅回落约10个百分点,处于正常平稳增长区域。   基于上半年产销同比增幅下降了3个百分点,但利润同比增幅下降了18个百分点,奚家成认为,下半年利润同比增幅下降快于产销的趋势仍会继续,但降幅差将逐渐缩小,也就是说,利润与产销的同比增幅逐渐接近,并将成为常态,“预计今年利润同比增幅将在20%左右”。   前两年利润的超常规增长,主要缘于恢复性增长的规模效应,“但今年不同”。他强调说,在成本上升,需求增长趋缓的经济环境中,多数企业仍能保持一定幅度的利润增长。同时,由于更多地依靠科技进步和结构调整,全行业主营收入的利润率将超过8.5%,有可能创历史新高,接近9%,保持其在制造业中的领先地位。   全年进出口逆差将超160亿美元   受国内外经济形势影响,进出口增势趋缓,预计下半年进出口月环比将在一位数的区域内波动,同比增幅在10%~15%。   奚家成判断说,随着“十二五”规划的启动,特别是环境保护、食品安全、核电振兴新兴产业等专项的实施,预计年末或明年初高档仪器及检测控制装备的进口将进一步上升,全年进出口逆差将超过160亿美元。   除此之外,上半年“三资”企业产销增幅低于本国企业的状况在下半年还将延续。由于“三资”企业出口占总产销约40%,因此,国际市场的低迷将拉大其与本国企业的增幅差距。同时,由于进口增幅下降,本国企业的市场占有率预计将上升3个百分点。   目前,各行业的“十二五”规划逐步确定,与仪器仪表行业有关的规划、创新工程、专项等也将陆续启动。“‘十二五’对仪器仪表等高技术产业的关注度和扶持力度比‘十一五’大,这将对行业的科技进步和结构调整产生重大影响。”奚家成说,有关企业和单位都已经开始积极配合工作,但由于最早的项目启动预计在四季度,因此其对行业发展的实质性作用将从明年开始。
  • 2010年中国仪器仪表学会科学技术奖获奖名单公布
    近日,从中国仪器仪表学会获悉,2010年中国仪器仪表学会科技技术奖获奖名单已经揭晓。经国家科学技术奖励办公室授权,科学技术部批准,中国仪器仪表学会设立“科学技术奖”。该奖励是仪器仪表学科和行业领域的最高科技奖励,每年评审一次。该项奖励在国内外享有很高的知名度,也得到了业内企事业单位的广泛认同。以下是获奖名单: 科学技术奖一等奖:(排名不分先后) 1 轮胎行业数字化生产执行系统(MES) 软控股份有限公司 2 抗震型涡街流量计 江苏伟屹电子有限公司 科学技术奖二等奖:(排名不分先后) 1 KQ-V1200VSY.A医用数码全自动三频超声喷淋清洗消毒器 昆山市超声仪器有限公司 2 高稳定度晶体振荡器技术及其产业化实现 西安电子科技大学、河北远东通信系统工程有限公司 科技创新奖:(排名不分先后) 1 瓦斯系统平衡与优化调度项目 浙江中控软件技术有限公司 2 新型复合式料位计 辽阳开发区仪表有限公司 3 平衡差压节流装置(A+K平衡流量计) 上海科洋科技发展有限公司 4 流程工业用无线传感器网络的研究开发 上海工业自动化仪表研究院 5 柔性视觉检测站及其应用 天津大学 6 2200℃超高温环境模拟试验系统 中国机械工业集团、长春机械科学研究院有限公司 7 DZS-708多参数分析仪 上海精密科学仪器有限公司 8 SGW® -2自动旋光仪 上海精密科学仪器有限公司 9 BO2000智能模块化气体分析仪 重庆川仪分析仪器有限公司 10 基于多线阵CCD的激光投线仪数字化检测系统 武汉方寸科技有限公司 11 仪器仪表无线供电技术及装置 重庆大学 12 新型含稀土电接触复合材料 重庆川仪自动化股份有限公司金属功能材料分公司 13 M6单四极杆气相色谱质谱联用仪 北京普析通用仪器有限责任公司 科技成果奖:(排名不分先后) 1 XDC800数码控制系统 上海新华控制技术(集团)有限公司 2 TP-JJS燃料乙醇DCS系统 天津市工业自动化仪表研究所 3 城市灯光信息化管理系统 天津市工业自动化仪表研究所 4 DF-PSM在线超声波粒度仪 丹东东方测控技术有限公司 5 CG-L-JC-A型系列IC卡膜式燃气表 丹东东发(集团)股份有限公司 6 基于掌上电脑的HART手操器的开发与应用 上海工业自动化仪表研究院 7 青海云天化国际化肥有限公司磷复肥项目控制系统 ABB(中国)有限公司 8 国家标准:GB/T22065-2008《压力式六氟化硫气体密度控制器》 北京布莱迪仪器仪表有限公司 9 大型先进压水堆堆芯欠冷监测系统及核级仪表研制 上海自动化仪表股份有限公司 10 肿瘤磁感应治疗技术 清华大学、福州浩联医疗科技有限公司 11 PFA-01压电蛋白芯片分析仪 广州军区广州总医院 12 GLW2100型智能在线溶解氧分析仪 河南省日立信股份有限公司 13 UV-2200型双光束紫外可见分光光度计 北京瑞利分析仪器有限公司 14 风冷式一体化工业摄像机 天津市电视技术研究所 15 省级气象计量检定业务系统 浙江省大气探测技术保障中心 16 《气象低速风洞性能测试规范》气象行业标准 中国气象局气象探测中心 17 BTS-800系列全站仪 北京博飞仪器股份有限公司 18 大功率LED灯具综合特性测试系统 广州市光机电技术研究院19 低霜点湿度检测标准装置研制 中国计量科学研究院 20 PTC热敏电阻综合性能测试仪的研究与开发 东南大学 优秀产品奖:(排名不分前后) 1 智能泥浆控制装置 辽阳开发区仪表有限公司 2 列车环境显示与舒适度控制系统(EDS) 北京天宇飞鹰微电子系统技术有限公司 3 TH/UH热量表 重庆市伟岸测器制造有限公司 4 船用报警系统 天津市工业自动化仪表研究所 5 YE系列膜盒压力表 北京布莱迪仪器仪表有限公司 6 JCⅡ型膜式燃气表 丹东东发(集团)股份有限公司 7 ZUT总线智能浮筒液(界)位变送器 丹东通博电器(集团)有限公司 8 GWLF导波雷达液(界)位变送器 丹东通博电器(集团)有限公司 9 ZBLB智能靶式流量变送器 丹东通博电器(集团)有限公司 10 西门子SITRANS FUS1010超声波流量计在福华化工草甘膦配料优化项目 西门子(中国)有限公司 IA&DT SC 11 轨道交通车载系统专用嵌入式工业交换机 卓越信通电子(北京)有限公司 12 扩展的自动化系统800xA ABB(中国)有限公司 13 Bettersize2000激光粒度分布仪 丹东百特科技有限公司 14 MCU医学解剖教学管理控制器 天津市电视技术研究所 15 UV759紫外可见分光光度计 上海精密科学仪器有限公司 16 PXSJ-226型离子计 上海精密科学仪器有限公司 17 WQF-510A傅立叶变换红外光谱仪 北京瑞利分析仪器有限公司 18 AF-610D2色谱--原子荧光联用仪 北京瑞利分析仪器有限公司 19 铺地材料临界辐射通量试验装置 广州信禾电子设备有限公司 20 SH9823快热式热水器性能测试及寿命试验台 广州信禾电子设备有限公司 21 SH5725管接头耐火试验机 广州信禾电子设备有限公司 22 IFD-IR-101型一体化火焰检测器 北京远东仪表有限公司 23 AMS-Ⅱ自动气象观测系统 长春气象仪器研究所 24 野战气象仪 长春气象仪器研究所 25 DAL1528/DAL1528R数字水准仪 北京博飞仪器股份有限公司 26 XYG-1502/3型数字流程X射线检测系统 丹东奥龙射线仪器有限公司 27 基于MEMS技术的高频动态压力传感器 昆山双桥传感器测控技术有限公司 28 智能型电动机保护控制器 丹东华通测控有限公司 29 智能型数字化加速度计 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 30 硅蓝宝石压力传感器 沈阳市传感技术研究所 31 宝石微孔元件 重庆川仪自动化股份有限公司、晶体科技分公司 32 西门子SITRANS SL激光气体分析仪用于川维乙炔车间氧含量在线测量 西门子(中国)有限公司
  • 中国仪器仪表行业协会:关于国产仪器再次受阻的几点看法
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 近日,看到某市粮油质量监测中心稻谷及粮油产品质量检测设备采购 a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180418/461811.shtml" target=" _blank" title=" 进口产品公示" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 进口产品公示 /span /a ,其中对只采购一台微波消解仪的情况下,专家对其国产设备的论证耐人寻味。 /p p   大家知道,随着我国自主创新步伐的加快,国产化政策导向以及科技进步对仪器仪表产业发展产生巨大推动作用,科技成果产业化,企业自主创新推进,极大地提升国产仪器设备的技术指标和产品质量。仅从近年来在北京市科委的政策支持下,在原北京出入境检验检疫局主持开展的国产检测仪器设备验证与综合评价的项目的进展情况,充分体现出今天我国科学仪器产业发展的巨大进步。在刚刚结束的第十六届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE 2018)上,国产检测仪器设备验证与综合评价成果展示专区里,22台国产仪器设备经过验评,得到实验室及评审专家的一致认可,参加验评的产品中,既有实验室常规检测的原子吸收光谱、紫外分光光度计、气相、液相色谱等分析仪器,也有实验室电化学仪器,样品前处理设备,还有近年引起市场关注的现场检测仪器、便携仪器及快检设备,当然也包括本次招标项目中的微波消解仪。 /p p   “国产仪器设备验证与综合评价”专项旨在带动检测仪器设备系统集成创新,有效提升我国检测仪器设备行业整体创新水平与自我装备能力。通过验证摸清国产仪器真实性能品质水平,给出权威评价,从而助推开发具有自主知识产权、质量稳定可靠的国产检测仪器设备,进一步促进国产仪器设备发展,提升国产仪器研发与成果转化水平。 /p p   值得关注的是,通过验评不仅有利推动国产仪器设备市场运作能力,更重要的是吸引一大批重要的实验室和检测机构带头采购国产设备,仅北京出入境检验检疫技术中心率先采购了吉天、普析、屹尧、海光等参评企业的共10台仪器设备,用实际行动力证和支持验评仪器。 /p p   当然在科学仪器产业发展中,我们仍面临很多问题和差距。自主创新能力依然薄弱,虽然近年来国产仪器技术水平较大提升,但在一些高端产品和核心技术等方面依赖进口,有些技术仍在拉大了与国际先进水平的差距,尤其是在一些新兴产业和应用领域,差距更为明显。特别是以实验分析、精密光学仪器为代表的高技术、高附加值产品进口数量长期高居不下。国产仪器缺乏应用研究,特别是难于在省以上和重点科研机构、实验室推广应用。 /p p   同时我们也看到由于社会各界对国产装备的认识仍停留在原有印象中,没有看到仪器设备制造业的发展成果和进步,仍然采取传统思维方式评价国产装备,这些也提醒我们的企业和行业组织,加大对先进、优质的产品技术宣传推广力度,全面提升国产仪器设备的品牌建设。 /p p   为改变国产科学仪器“推广难、信任难”的问题,中国仪器仪表行业协会联合仪器信息网、我要测网等单位,于2016年举办了以“实验室常用设备——国产样品前处理设备”为主题的第二届“国产好仪器”活动。本着“用户说好才是真的好”原则,活动对一批国产微波消解仪器生产企业进行了实地调研,并深入使用单位,现场收集、调研入围仪器的真实使用状况。调研结果显示,国产微波消解仪经过二三十年的发展,产品与技术已经脱胎换骨,可以与进口产品媲美。99%以上用户表示国产仪器能够满足实际工作需求,90%以上用户对国产仪器的质量表示满意。 /p p   以本次招标为例,专家提出的问题,很多都是多年以前的现象。微波消解、固相萃取等前处理仪器,国内有些厂家专注于此近二十年,采用先进的ERP管理系统和现代生产工艺,品控方面已经达到甚至部分超越了外资品牌,产品已被国际主流厂商应用实验室所采用。“国产检测仪器验证与综合评价”和“国产好仪器”等项目的开展,也印证了其性能品质已达到国际水平,实在没有再迷信进口品牌的必要了。 /p p   根据我们掌握的情况,微波消解是原子吸收、等离子体发射光谱和等离子体质谱等无机分析仪器的样品前处理设备,这些无机分析仪器在全球市场占主导地位的三家公司PerkinElmer、安捷伦和赛默飞世尔,其应用实验室中的确都已经有中国产品牌的微波消解仪在使用。目前国产品牌微波消解产品已经在北京、天津、上海和江苏等出入境检验检疫局取得了应用,并赢得了好评。 /p p   通过本次事件,我们真诚希望社会各界,更多关注我国仪器仪表产业的发展,有党中央治国理正的战略方针指引,有我们仪器仪表制造业企业不断的拼搏努力,有广大国产仪器仪表用户和粉丝的支持理解,不远的将来,更多的国产仪器仪表装备进入市场,为我国经济建设发挥更大的作用。 /p p style=" text-align: right "   中国仪器仪表行业协会 /p p style=" text-align: right "   2018年5月 /p
  • 高分子表征技术专题——示差扫描量热法进展及其在高分子表征中的应用
    2021年,《高分子学报》邀请了国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写从基本原理出发的高分子现代表征方法综述并上线了虚拟专辑。仪器信息网在获《高分子学报》副主编胡文兵老师授权后,也将上线同名专题并转载专题文章,帮助广大研究生和年轻学者了解、学习并提升高分子表征技术。在此,向胡文兵老师和组织及参与撰写的各位专家学者表示感谢。高分子表征技术专题前言孔子曰:“工欲善其事,必先利其器”。 我们要做好高分子的科学研究工作,掌握基本的表征方法必不可少。每一位学者在自己的学术成长历程中,都或多或少地有幸获得过学术界前辈在实验表征方法方面的宝贵指导!随着科学技术的高速发展,传统的高分子实验表征方法及其应用也取得了长足的进步。目前,中国的高分子学术论文数已经位居世界领先地位,但国内关于高分子现代表征方法方面的系统知识介绍较为缺乏。为此,《高分子学报》主编张希教授委托副主编王笃金研究员和胡文兵教授,组织系列从基本原理出发的高分子现代表征方法综述,邀请国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写。每篇综述涵盖基本原理、实验技巧和典型应用三个方面,旨在给广大研究生和年轻学者提供做好高分子表征工作所必须掌握的基础知识训练。我们的邀请获得了本领域专家学者的热情反馈和大力支持,借此机会特表感谢!从2021年第3期开始,以上文章将陆续在《高分子学报》发表,并在网站上发布虚拟专辑,以方便大家浏览阅读。期待这一系列的现代表征方法综述能成为高分子科学知识大厦的奠基石,支撑年轻高分子学者的茁壮成长!也期待未来有更多的学术界同行一起加入到这一工作中来。高分子表征技术的发展推动了我国高分子学科的持续进步,为提升我国高分子研究的国际地位作出了贡献. 借此虚拟专辑出版之际,让我们表达对高分子物理和表征学界的老一辈科学家的崇高敬意! 原文链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304.2020.20234《高分子学报》高分子表征技术专题链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304示差扫描量热法进展及其在高分子表征中的应用陈咏萱 , 周东山 , 胡文兵 南京大学化学化工学院 配位化学国家重点实验室机构 南京 210023作者简介: 胡文兵,男,1966年生. 南京大学化学化工学院高分子系教授、博士生导师. 1989年本科毕业于复旦大学材料科学系,1995年博士毕业于复旦大学高分子科学系. 分别于1998~1999年赴德国弗莱堡大学物理系、2000~2001年美国田纳西大学化学系、2001~2003年荷兰物质科学研究院(FOM)原子与分子物理研究所从事博士后研究. 2004年至今,在南京大学任教. 2008年获杰出青年科学基金资助,2020年入选美国物理学会会士(APS Fellow). 主要研究方向为采用蒙特卡洛分子模拟和Flash DSC研究高分子结晶机理及材料热导率表征 通讯作者: 胡文兵, E-mail: wbhu@nju.edu.cn摘要: 示差扫描量热法(DSC)是表征材料热性能和热反应的一种高效研究工具,具有操作简便、应用广泛、测量值物理意义明确等优点. 近年来DSC技术的发展大大拓展了高分子材料表征的测试范围,促进了对高分子物理转变的热力学和动力学的深入研究. 温度调制示差扫描量热法(TMDSC)是DSC在20世纪90年代的标志性进展,它在传统DSC的线性升温速率的基础之上引入了调制速率,从而可将总热流信号分解为可逆信号和不可逆信号两部分,并能测量准等温过程的可逆热容. 闪速示差扫描量热法(FSC)是DSC技术近年来的创新性发展,它采用体积微小的氮化硅薄膜芯片传感器替代传统DSC的坩埚作为试样容器和控温系统,实现了超快速的升降温扫描速率以及微米尺度上的样品测试,使得对于高分子在扫描过程中的结构重组机制的分析以及对实际的生产加工条件的直接模拟成为可能. 本文从热分析基础出发,依次对传统DSC、TMDSC和FSC进行了介绍,内容覆盖其发展历史、方法原理、操作技巧及其在高分子表征中的应用举例,最后对DSC未来的发展和应用进行了展望. 本文希望通过综述DSC原理、实验技巧和应用进展,帮助读者加深对DSC这一常用表征技术的理解,进一步拓展DSC表征高分子材料的应用.关键词: 高分子表征 / 示差扫描量热法 / 温度调制示差扫描量热法 / 闪速示差扫描量热法 目录1. 热分析基础1.1 温度和热1.2 热分析(thermal analysis)2. 示差扫描量热法2.1 基本原理2.2 实验技巧2.2.1 仪器校准2.2.2 样品制备2.2.3 温度程序2.2.4 保护气氛2.3 应用举例2.3.1 比热容2.3.2 热转变温度2.3.3 转变焓2.3.4 DSC与其他技术连用3. 温度调制示差扫描量热法3.1 基本原理3.2 实验技巧3.2.1 样品质量3.2.2 温度程序3.3 应用举例3.3.1 可逆热容和不可逆热容3.3.2 等温可逆热容3.3.3 玻璃化转变4. 闪速示差扫描量热法4.1 基本原理4.2 实验技巧4.2.1 样品制备4.2.2 样品质量4.2.3 临界条件4.3 应用举例4.3.1 等温总结晶动力学4.3.2 不可逆熔融转变4.3.3 与其他表征技术连用4.3.4 玻璃化转变4.3.5 热导率5. 总结与展望参考文献1. 热分析基础1.1 温度和热温度是表征物体冷热程度的物理量,它仅由系统内部的热运动状态决定,是系统中物质分子热运动强度的量度. 热力学第零定律表明,所有互为热平衡的系统都存在一个共同的数值相同的态函数,这个态函数被称为温度,是一个强度量. 热力学第零定律阐明了温度计的工作原理:在测量温度时,首先选择一个作为标准的测温物体,也就是温度计,然后让它分别与各个物体接触并达到热平衡,得到的标准物体的温度就是各待测物体的温度. 值得注意的是,温度计的热容必须比待测物体的热容要低得多,以保证接触过程中不会改变物体的温度. 然而,温度测量获得的是一个相对量,为了定量测定温度,人们还需要建立一个温标.最初的温标是经验温标,它依据测温质的某一种物理属性随温度的变化关系来表征温度的大小. 例如,酒精和水银温度计是根据液体加热时的体积膨胀设计的,铂和RuO2温度传感器是依据金属导体的电阻随温度的变化关系设计的. 通常,这种变化关系是显著而单调的,假定其为简单的线性关系,那么测温属性x和温度θ的关系为:其中,常数a和b是由标准点和分度法确定的,根据不同的标准点和分度法可以确定不同的温标. 1714年,Fahrenheit将水的冰点设为32 °F,沸点为212 °F,建立了华氏温度. 1742年,Celsius将水的冰点设为0 °C,沸点为100 °C,建立了摄氏温度. 到1779年为止,全世界并存有19种经验温标. 然而,这些温标缺乏统一的标准,除了标准点外,采用不同的测温质测得的温度并不完全一致. 此外,测温属性往往无法在整个温度范围内保持完全线性的变化关系. 例如,水银在−39 °C发生固化,在357 °C发生气化,因此水银温度计的测温范围在其凝固点和沸点之间. 1848年,Kelvin依据卡诺定律提出了开氏温度作为物理学温标,它不依赖于任何测温物质的具体测温属性,故又称为绝对温标. 相应的温度也被称为热力学温度,以T表示,单位为开尔文,记为K.1967年,第13届国际标度会议确立热力学温度为基本温标,并将水的三相点的热力学温度设为273.15 K. 摄氏温度与热力学温度之间的关系为即,摄氏温度的0 °C对应热力学温度的273.15 K.热量是物质状态发生转变的一种反映,它与人类的日常生活息息相关,很早以前人们就开始了对热的探索. 早在公元前5世纪,Empedocles[1]就提出这个世界是由气、水、土和火(热)四大元素所组成的. 一直到18世纪中叶以前,热质说(theory of caloric)盛行. 18世纪后期,人们开始通过实验证明热是粒子内部的运动. 19世纪后半期,Joule和Boltzmann等建立了统计热力学的基本原理,从而彻底推翻了传统的热质说.由热力学第一定律可知,热是能量的一种形式,记为Q,它可以和其他形式的能量互相转化,且总能量保持不变,即:物体吸收或放出热量的能力由热容C (JK−1)来表征,表示物体温度升高1 K所吸收的热量(单位J),而单位质量(克,g)物体升高1 K所吸收的热量为比热容cm (JK−1g−1),将能量表示为体积和温度的函数,则根据体积不变的条件可以得到同样可以将能量表示为压强、温度的函数, 在压强不变的条件下,可得到其中,H为定义的一个态函数,称为焓(enthalpy). 它与内能的关系为由此得到等容热容和等压热容的关系为1.2 热分析(thermal analysis)广义上来说,所有控制温度的测量过程都可以称为热分析. 1999年,国际热分析和量热协会(International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry, ICTAC)和美国材料与试验协会(American Society for Testing and Materials, ASTM)[2~4]对热分析的定义为:在程序温度下,测量物质的物理性质与温度或时间关系的一类技术. (A group of techniques in which a physical property of a substance is measured as a function of temperature or time while the substance is subjected to a controlled-temperature program.)常见的热分析所测量的物理性质包括质量、温差、热量、应力和应变等. 按照测量性质的不同,最基本的热分析包括以下几种:差热分析法(differential thermal analysis, DTA)、示差扫描量热法(differential scanning calorimetry, DSC)、热机械法(thermomechanical analysis, TMA)、热重分析法(thermogravimetric analysis, TGA)等等.示差扫描量热法(DSC)的定义是:在程序控温和稳态保护气氛下,测量进出样品和参比物之间的热流差随温度或时间变化的一种技术. 它是目前应用最为广泛的一种热分析技术. 随着科学技术的进步,DSC也得到了不断的发展,特别是近年来取得了显著的进展. 其中一个主要的进展是在20世纪90年代出现的温度调制DSC (temperature-modulated DSC, TMDSC). TMDSC在传统DSC线性扫描速率的基础上加入了调制升降温速率,可测得非线性调制热流信号,对该热流信号进行解调制,可以将总热流信号区分为可逆信号和不可逆信号两部分. TMDSC还可以通过对等温过程施加微量调制升降温速率进行准等温实验,追踪实验过程中的不可逆过程随时间的演化,并最终获得平衡状态下的可逆热容. DSC技术的另一个重要进展是近年来发展起来的闪速示差扫描量热法(fast-scan chip-calorimetry, FSC). FSC其商业化版本为Flash DSC,是基于芯片量热技术和微制造技术而发明的超快速示差扫描量热技术,它可达到106 Ks−1的扫描速率,具有较高的灵敏度,进一步将DSC的表征时间和温度窗口拓展到了发生较快速热转变的区间,增强了其表征和研究各种热转变动力学的能力.2. 示差扫描量热法2.1 基本原理示差扫描量热法起源于19世纪中期. 1887年,Le Chatelier[5,6]采用热电偶首次记录了陶土的温度随时间变化的升温曲线. 1899年Roberts-Austen[7]使用参比热电偶,首次测量了样品与参比物之间的温差,发展了差热分析法(DTA). 然而这种方法只能用于定性测量样品和参比物之间的温差ΔT.1955年,Boersma[8] 改进了DTA设备并建立了一个定量DTA测量单元,该仪器的热阻与试样无关. 对仪器的热容进行校正,可使得扫描过程中样品的热流与温差呈稳定的线性关系,从而可以定量测量热流. 这一发现最终导致了热流型DSC的诞生. 热流型DSC保留了差热分析法引入的参比物,并监测试样和参比物之间的热流差变化,得到了比只测定试样的绝对热流变化更为精确的测试结果,这也是示差扫描量热法中“示差”的含义及来源. 1964年,Watson等[9,10]提出了功率补偿型DSC的概念,这一概念有利于提高DSC的升降温速率. 此后,DSC技术不断发展并成为热分析领域的常规分析手段. 目前,市场化的DSC设备根据加热方法和测量原理主要分为热流型示差扫描量热仪(heat flux DSC)和功率补偿型示差扫描量热仪(power compensation DSC)两类[11].热流型DSC的测试装置如图1所示.图 1Figure 1. Illustration of heat-flux DSC (Mettler-Toledo heat-flux DSC) with the heating rate controlled through the furnace temperature. There are two sets of thermocouples measuring the heat flow between the furnace and the pan for sample and reference and two central terminals bringing the average T signal from all the thermocouples out to the computer.热流型DSC从外部加热整个炉体,并给样品和参比物提供同样的加热功率. 由热欧姆定律可知,由炉体流到试样坩埚的热流[Math Processing Error]ϕs 以及由炉体流入参比坩埚的热流[Math Processing Error]ϕr分别为[12]其中,[Math Processing Error]Ts、[Math Processing Error]Tr和[Math Processing Error]Tc分别为试样温度、参比温度和炉体温度,[Math Processing Error]Rth为热阻.DSC检测信号[Math Processing Error]ϕ为2个热流之差,由于参比坩埚和试样坩埚相同,仪器两边具有对称性,可将上式简化为即,热流型DSC的检测信号[Math Processing Error]ϕ与试样和参比物之间的温差[Math Processing Error]ΔT=Ts−Tr成正比.热流型DSC对整个炉体进行加热,测试氛围均匀且稳定,因此能保持较为稳定的基线. 另一方面,炉体的热容较大,不利于快速升降温,因此热流型DSC的升降温速率较慢.功率补偿型DSC的测试装置如图2所示.图 2Figure 2. Illustration of power-compensation DSC as invented by Perkin Elmer with the reference and the sample separately heated by two platinum resistance thermometers in two calorimeters mounted in a constant temperature block.功率补偿型DSC采用2个独立的加热器分别对样品盘和参比盘进行控温和功率补偿,当样品发生吸热或者放热效应而导致样品与参比物之间的温差不为零时,电热丝将及时对参比盘或样品盘输入电功率以进行热量补偿,使两者的温度始终处于动态零位平衡状态,同时记录样品和参比物的2只补偿电热丝的功率之差随时间的变化关系,功率补偿型DSC的热源更贴近样品,温度响应灵敏,因此升降温速率更快. 为了准确测量样品的热效应,功率补偿型DSC的2个炉体必须具有很高的对称性,然而仪器内部的环境往往会随着时间而发生改变,因此功率补偿型DSC的基线容易发生漂移,不如热流型DSC稳定.2.2 实验技巧2.2.1 仪器校准首先采用标准物质在待测温度范围内对仪器进行校准,以保证测量值与参考值相吻合. 校准的内容主要包括DSC曲线上的温度值以及热流速率值. 因此标准物质应具有较好的稳定性,其测量性能必须具有可靠的文献参考值. 常用于校准的标准物质有铟、锡、尿素、苯甲酸等等,这些标准物质可用于不同温度范围内的校准. 图3是采用铟进行熔点以及熔融焓校准得到的测量结果,将标准物质的熔点以及熔融焓的测量值与文献参考值进行比较,若测量值不在误差限之内,则需要对仪器的参数进行调整,使测量值与参考值相符合[13].图 3Figure 3. Illustration of the calibration of temperature and heat-flow rate with the standard material Indium for DSC measurement. The curve is characterized by its baseline and the endothermic process with some characteristic temperatures including the beginning of melting, Tb, the extrapolated onset of melting, Tm, the peak temperature, Tp, and the end of melting where the baseline is finally recovered, Te. Generally, Tm is the most reproducible point as an accurate measure of the equilibrium temperature which are used for the temperature calibration. The peak area below the baseline can be compared with the expected fusion heat of standard materials for the calibration of the heat flow rate.2.2.2 样品制备DSC实验采用坩埚作为试样容器,包括铝坩锅、高压坩埚以及具有特殊用途但使用较少的铂金、黄金、铜、蓝宝石或者玻璃坩埚等等. 其中最常用的是铝坩埚,包括40 μL标准铝坩埚和20 μL轻质铝坩埚. 带盖的40 μL标准铝坩埚应用范围较广,能进行固体和液体样品的测试. 20 μL的轻质铝坩埚的热容较小,有利于提高测试信号的分辨率和灵敏度,可用于质量较小的薄膜或者粉末样品的测试,一般不用于液体样品的测试. 称量样品之前首先需要选取2个质量十分相近的坩埚,以保证DSC仪器具有较好的对称性. 此外,取放坩埚时采用镊子夹取坩埚,并将坩埚放置在称量纸上,以免污染坩埚及坩埚内的样品.然后选择样品质量. 一般来说,样品质量越少越好,较少的样品量可以减小样品内部的温度梯度,提高信号的分辨率,此外还能保证与坩埚底部的良好接触,有利于提高基线的稳定性和温度测量的准确度. 然而样品质量过少会导致信号的灵敏度较低. 因此,在称量样品时需要综合考虑两者的影响. 通常,样品的体积不超过坩埚体积的2/3,有机样品的质量为5~10 mg,无机样品的质量为10~50 mg[12]. 称量时采用差减法,先用分析天平称量空坩埚的质量,然后放入样品,称量样品和坩埚的质量之和,两者相减则得到样品的质量. 称量时每个质量都需要测量3遍,保证质量称量的准确度在±0.2%.装样过程需要注意3个方有关高分子标准热容数据可从ATHAS (Advanced THermal AnalysiS)[16]等数据库中查找.2.3.2 热转变温度高分子材料的物理热转变温度主要包括玻璃化温度和熔点. 玻璃化温度[Math Processing Error]Tg是非晶态聚合物在玻璃态和高弹态之间转变的温度. 研究玻璃化转变温度可以得到有关样品的热历史、稳定性、化学反应程度等重要信息,对于实验研究、质量检测等具有重要意义. 玻璃化转变温度通常取DSC曲线发生玻璃化转变台阶上下范围的中点. 图5是ASTM方法[17]测量聚合物玻璃化转变温度的热流曲线图,在台阶的拐点[Math Processing Error]Ti处做一条切线,由这条切线与基线的交点可得到外推起始温度[Math Processing Error]Tb1和外推终止温度[Math Processing Error]Te1,这两点的中点即为玻璃化转变温度[Math Processing Error]Tg.图 5
  • 2016植物生理生态及表型技术研讨会(上海)开幕 座无虚席
    2016年11月24日,继北京会场成功举办后,2016植物生理生态及表型技术研讨会移师上海举行。会议期间的上海正遭受年度最强寒潮的蹂躏,但严寒阻挡不了求知的欲望!上海会场参会嘉宾对新知识、新技术的热情不输北京,研讨会首日,100多人的会场即座无虚席。 与北京一样,上海会场的内容包括叶绿素荧光测量技术的深入培训及现场演示、CID系列设备的介绍与演示、气体交换光合仪的原理及实验技巧、植物表型测量技术介绍、生理生态设备的免费检测与保养等。多位植物生理生态及表型研究领域的中外专家与参会嘉宾现场面对面,专家讲嘉宾听,嘉宾问专家答,频繁的互动极大的活跃了会场交流的气氛。 为了让参会嘉宾对会上讲到的新技术及应用有更深的认识,泽泉科技在会场设置了展台,展示了WALZ公司、LemnaTec公司、CID公司等公司的产品,演示了部分产品的的操作和应用技巧,吸引了大量嘉宾的关注。 11月25日还将有7场报告,亚洲第一个开放式植物高通量表型平台——AgriPheno™ 的介绍和参观考察也将在25日进行,精彩不容错过(请见后文研讨会日程)。泽泉科技携手WALZ公司、LemnaTec公司、CID公司等,竭诚为您服务,欢迎随时与我们交流。 上海会场会议日程:上海青松城大酒店(劲松厅)(11月24日至11月25日)11月24日8:00-9:00 现场注册、报到9:00-9:50 植物3D荧光成像技术介绍及样机演示 (主讲人:Oliver Meyerhoff,德国WALZ公司应用科学家,擅长领域:植物藻类光合作用及电子电路)10:00-10:50 美国CID及Felix仪器在植物生理生态及果实采后生理研究中的应用 (主讲人:Leonard Felix,美国CID公司总裁)11:00-12:00 CT等新技术在根系研究中的应用 (主讲人:袁媛,上海泽泉科技种业事业部项目经理 ,擅长领域:植物生理生态及表型) 合影(酒店一楼6号门) 午餐(青松城大酒店四楼 牡丹厅)13:30-14:00 种子选育技术介绍 (主讲人:李涛,上海泽泉科技种业部项目主管,擅长领域:分子育种,植物表型测量)14:10-14:40 CONVIRON植物培养解决方案介绍 (主讲人:吕中贤,上海泽泉科技项目经理 ,擅长领域:植物生理生态及表型)14:50-15:50 调制叶绿素荧光和P700测量技术原理及Dual/KLAS-NIR光系统I供体侧、受体侧活性同步测量新技术 (主讲人:郑宝刚,上海泽泉科技技术部主管,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用)15:50-16:10 讨论、休息16:10-17:30 PAM叶绿素荧光仪操作演示、数据分析示例及生理生态设备现场维护 (主讲人:郑宝刚,上海泽泉科技技术部主管,擅长领域:植物光合作用测量,生理生态仪器使用)18:30-20:30 晚餐(青松城大酒店四楼 牡丹厅)11月25日9:00-9:45 Phyto-PAM-II 藻类分类叶绿素荧光测量技术原理与应用 (主讲人:Oliver Meyerhoff,德国WALZ公司应用科学家)9:45-10:15 从分子到表型——高通量测序与表型关联分析(主讲人:张国斌博士,上海慧算生物技术有限公司)10:30-12:00 气体交换光合仪基本原理、实验技巧与日常维护 (主讲人:郭峰,上海泽泉科技股份有限公司) 午餐(青松城大酒店四楼 紫罗兰厅)13:00-14:00 超高通量园艺物流与 LemnaTec 最新植物表型测量技术介绍 (主讲人:李涛,上海泽泉科技股份有限公司)14:15-15:30 CID生理生态仪器介绍、实验技巧及日常维护 (主讲人:陈彦昌,上海泽泉科技股份有限公司)15:30-17:30 植物生理仪器使用现场交流,样机演示14:00-16:00 参观行程 AgriPheno™ 植物基因型-表型-育种平台参观注:当天下午13:30有车辆于青松城大酒店正门口出发前往浦东孙桥,返回青松城大酒店途中只停靠2号线广兰路站。有需要维修和技术答疑的用户可留在酒店会场。 会议注册费全免,交通、食宿、旅游费用自理。会议期间免费提供工作午餐及晚餐。参会即可获赠价值9998元的Agripheno表型测试包。 相关信息:?2016植物生理生态及表型技术研讨会开幕 首日百人参会?2016植物生理生态及表型技术研讨会第三轮通知
  • 物以稀为贵,搜罗analytica China中的物性测试表征新品
    仪器信息网讯 作为两年一届的业内盛会,慕尼黑上海分析生化展可以说是国内外仪器企业新品首发的重要平台。在日前召开的analytica China 2016上,来自全球25个国家和地区的848家企业积极秀出了各自的仪器新品。尽管此次展会推出新品以分析仪器、生化设备为主,但仪器信息网编辑仍在茫茫之中发现了多款材料物性测试表征新品,且其中多款仪器设备的亮相为中国“首秀”。  热分析仪器 TA仪器新一代Discovery TGA 5500  据了解,Discovery TGA系列新品的本次亮相属于全球首秀。其核心采用了TA仪器独有的Tru-MassTM天平系统,同时还拥有全新的系统设计,仪器灵敏度、温度控制、气氛控制和基线漂移等方面获得了新突破。为配合用户的使用习惯,每台仪器均配置APP风格的操作界面,结合功能强大的全新TRIOS软件、自动校正及验证等常规程序,有效地提高了实验室的工作流程和生产效率。TA仪器新一代Discovery DSC 2500  陪同Discovery TGA 5500亮相的还有今年3月份推出的Discovery DSC 2500(详情点击:无需基线扣除的DSC诞生 体验不止“高大上”)。接下来全新Discovery系列新品将成为TA仪器在中国市场最为主推的热分析仪器产品。  光学测量仪器大昌华嘉鲁道夫Autopol全自动控温高精度旋光仪  Autopol系列新品采用了鲁道夫新开发的AutoFill技术,是全球唯一一款配备微量自动进样器的旋光仪,可以实现进样、排样、清洗、吹干的全自动化。据介绍,Autopol系列进样简易快速稳定,并且不用气泡及样品挥发问题,不仅提升了实验数据的准确度,同时也可以节省实验人员的大量时间,特别适用于检测那些珍贵稀有的微量样品或低旋光度的样品,目标用户主要集中在高端科研实验室领域。上海仪电SGW-568 全自动高速旋光仪  与传统旋光仪相比,SGW-568全自动高速旋光仪通过独特的控制方式和棱镜器件极大提升样品测试的响应速度、测量时间和最低透过率。该产品配备计算机智能控制平台并具有多点自动校准功能。该新品还采用了数字平台,保证了仪器的精度、重复性和可靠性,提高了测试样品响应速度、缩短了测量时间。  表界面物性测试仪器大昌华嘉麦奇克拜尔Belsorp-Max II高精度气体和蒸汽吸附仪  今年7月在第十六届国际催化大会上实现全球首发的Belsorp-Max II此次也来到了慕尼黑上海生化展。据了解,Belsorp-Max II采用静态容量法及AFSMTM校准方式,可一次性同时精确测定4个样品,并在预处理全程、从预处理切换至分析过程实现了全程全自动运行,适用于绝大部分有机溶剂的蒸汽吸附和水蒸气吸附。(详情点击:号称黑科技的气体吸附仪问世 全球首发在中国)美国康塔dynaSorb系列竞争性气体吸附分析仪  最新的dynaSorb系列增加了水蒸气吸附测定功能,此次展出属于新版dynaSorb系列的全球首次亮相。dynaSorb系列可以在宽泛的温度和压力范围内,自动调节气体流速并很好地定义气体组分(包括蒸汽等多种气体),从而调查或研究在真实工艺条件下的吸附剂技术状况。凭借其独特的安全性设计,可以便捷地研究任意复杂的吸附过程等特点。  颗粒测试仪器安东帕LitesizerTM500纳米粒度及Zeta 电位分析仪  LitesizerTM500是一款用于表征溶液中分散的纳米颗粒以及亚微米颗粒的仪器,其最大亮点莫过于其一页式的工作流程。用户可将输入参数、结果和分析集中到单个页面上,可在数秒内完成试验设置,只需简单按键即可得出所需的分析结果和报告,操作简单、直观实用,主要用于制药、化工、材料及食品等行业的质量控制环节。HORIBA Partica mini LA-350-紧凑型激光粒度仪  据介绍,LA-350实现了光路系统与循环系统的一体化设计,相比于LA-960系列,LA-350可以说是“BABY版”的激光粒度仪,但小体积却丝毫未影响仪器的高性能与多功能。据介绍,LA-350激光粒度仪的测量范围为0.1-1000微米,同时LA-350配备了强大的操作软件,用户只需三步操作,10秒钟就可以获得测量数据,因此HORIBA 选用黑豹来形容LA-350系列的快速强大。  电镜及制样设备日立高新FlexSEM 1000新型扫描电子显微镜  FlexSEM 1000电镜结构紧凑,宽度仅为45cm,与前机型相比空间节省约52%,重量减轻约45%。身材虽然变小,但分辨率仍可达到4nm。高灵敏度二次电子探测器,背散射电子探测器,高灵敏度低真空探测器确保加速电压/低真空条件下也可实现高质量观察;高速自动化功能确保在短时间内实现多目的观察,自动调整时间与前一代相比缩短13秒 此外,该仪器操作简便,几乎不用培训就可操作。飞纳中国MODEL 1060离子研磨抛光仪  通过惰性气体离子研磨抛光解决电镜样品表面之前的损伤已成为目前的一个理想方法,MODEL 1060选用了惰性气体中具有代表性的氩气,并且拥有两束独立可调的专利电磁聚焦离子束源,高能量离子束用于快速研磨,低能量离子束则用于提供温和的磨抛效果,可广泛用于制备高质量的扫描电镜样品,能够满足用户苛刻的成像及分析要求。  流变仪/粘度计/密度计安东帕MCR72/92全新流变仪  MCR72和MCR92流变仪拥有独一无二的照明TruRay技术,可以让用户在测试过程中不再“盲目”,可更清楚的观察样品机测量表面,这对观察样品是否正确填充了测量间隙尤为重要。安东帕SVMTM3001斯塔宾格粘度密度仪  与传统方法相比,SVMTM3001可以在降低成本、提高检测效率的前提下,单次测量获得运动粘度、密度、动力粘度、粘度指数等参数。
  • 我国学者借助电子显微镜在皮米尺度精确测量表面结构上取得重要进展
    北京大学“电子显微镜与电子光学实验室”的“青年千人”计划研究员高鹏与日本、台湾的合作者通过基于高空间分辨率(45皮米,目前最高纪录)的定量环形明场像技术(ABF)发现,钛酸锆铅(PbZr0.2Ti0.8O3)铁电薄膜表面存在异常的原子重构。铁电薄膜的表面结构对铁电数据存储、传感、表面化学等应用都有很重要的影响。  但是在此之前,由于缺乏有效的表征手段来研究这些绝缘复杂氧化物的表面物性,人们对铁电材料的表面原子结构知之甚少。高鹏研究员过去几年在美国、日本一直从事基于图像定量化分析、原位动力学探测等先进电子显微学技术来研究铁电材料的缺陷结构和铁电畴翻转的动力学过程。他与合作者曾系统地报道过界面对畴的成核效应【Nat. Commun. 2,591 (2011) Science 334,968 (2011)】、缺陷与畴壁的相互作用【Nat. Commun. 4,2791 (2013) Nat. Commun. 5,3801 (2014)】、畴的稳定性【Adv.Mater. 24,1106 (2012)】等。  他们最新的研究成果是通过利用环形明场成像技术在皮米(0.001纳米)尺度上精确测量阴、阳离子之间的键长来计算表面结构的细微畸变(图一)。研究表明,在不同极化取向的铁电畴中,PbZr0.2Ti0.8O3的表面原子结构完全不一样,在表面薄层中可以存在“铁电死层”和高能的带电畴壁。这些发现为铁电薄膜、铁电陶瓷、铁电表面催化等应用提供了非常重要的信息。同时,发展起来的基于环形明场像技术定量测量绝缘氧化物表面结构的方法将极大地提高人们对这些复杂功能氧化物材料物性的认知。   该研究成果近期发表于《自然-通讯》上【Nat. Commun. 7,11318 (2016)】,高鹏研究员为论文的第一作者和共同通讯作者。上述研究得到了北京大学电子显微镜实验室、中组部“青年千人”计划、2011协同创新中心、自然科学基金等项目经费的资助。   图一 (a)环形明场像的PbZr0.2Ti0.8O3薄膜的表面结构。(b)极化向下的畴的表面结构。Pb-O键长在表面附近的变化趋势,表明表面附近存在铁电死层和180度的带电畴壁。 (c)极化向上的畴的表面结构。Pb-O键长在表面附近的演化表明不存在明显的表面重构。(d)极化平行于表面的畴的表面结构。Pb-O键长在表面附近的演化,表明表面附近存在铁电死层和90度的带电畴壁。
  • 仪器仪表进出口将进入“双百亿”时代
    “预计2010年仪器仪表行业的产销增幅在11%左右,区间为9%-15%;利润增幅为10%左右,区间为8%-15%;进出口可能是低中速正增长。”提及2010年的行业发展态势,中国仪器仪表行业协会特别顾问奚家成给出了几个主要指标。   他对中国工业报记者解释说,正常情况下,仪器仪表行业的增速要比GDP的增速高4到8个百分点;同时,今年整个装备工业的增长指标是15%,仪表行业不同于汽车或农机,要稍低一些。   “如没有意外,这些目标是有把握实现的,因为内需在逐步增长,而出口已经见底回升,”奚家成为本报记者详解了行业2010年的发展趋势。   同比前高后低环比平稳增长   今年的产销增幅同比将前高后低,逐步向下;而环比平稳增长,波动向上。奚家成分析说,目前宏观环境趋好,“经过了去年一年的经济拉动,今年的需求协调性会逐步提高;同时,国家反复强调结构调整和科学发展观,一些新兴产业和改造型需求会上升,即结构调整性需求显现。”   “利润增幅同比年初陡增,逐月回落至年末,环比上升,但增幅不大。”他进一步解释说,因为生产要素价格止降趋升,增利内因将受考验。这其中有两大看点:一是三资企业的利润回升力度,二是本土企业的增幅是否持续大于三资。“以前三资企业的利润一直都是远远高于本土企业,去年是一个转折点,如果继续下去,说明是本土企业的竞争力在提高。”   进出口将进入“双百亿”时代。奚家成认为,今年进口将会上升,同比增幅可能恢复到两位数。这其中,经济复苏加快、国外产品具备技术优势并更快适应新的市场需求是主要原因;与此同时,出口会低速增长,估计是一位数,其中加工贸易的占比会下降,出口产品附加值上升。   创新与调整成效将显   2010年全行业自主创新与结构调整的成效会明显呈现。   奚家成告诉记者,“预计今年自主创新将集中在三个方面:流程工业自动化(PA)的提高、工厂自动化(FA)的兴起、科学仪器的提高和应用拓展。”   他认为,在流程工业自动化方面,今年要关注百万千瓦火电超超临界机组的控制系统是否顺利投运,800万到1000万吨炼油装置的控制系统和大乙烯工程的控制系统能否突破。“据我所知,至少有两家企业已经分别开始交货。”   与此同时,科学仪器领域也将有提高突破,其应用研究和领域细分服务也将有所加强。除了光学分析、环境试验、探伤设备等传统领域的提高突破,科学仪器领域将进一步注重关键零部件的质量和水平。   民生用仪器设备可谓前景广阔。“行业内自觉不自觉地都在关注民生用仪器的发展前景。有的正考虑下大功夫开发热量表,我认为这很正确,”奚家成表示,“住宅建设部部长已明确表示必须要用热量表分户计量,这个领域的需求至少在北方不比煤气表少,这个市场可不小,外企已抢先进入,本土企业要提高敏感度。”   新拓展领域的成果及其产业化、规模化已经开始。“可能形成一定气候的有三种设备,一是在仪器仪表和检测技术基础上发展起来的节能环保设备,其中心技术是测量技术和测量仪器;二是特殊材料和节能材料;三是应急救灾设备。”奚家成判断说。   生产流程控制待推进   对于仪器仪表行业来说,在两化(信息化和工业化)融合中,现代过程控制和企业管理堪称两大重点。   “我们这个行业在质量和可靠性方面与国外有差距,必须要通过现代生产管理解决这一问题,而利用信息技术的生产流程控制正是现代生产管理的基础,”奚家成告诉记者,不少企业以现代生产管理为突破口推进“两化融合”并已取得成效,这一做法正逐步向全行业推开。   “两化融合”对仪器仪表业既是“功课”又是商机。所谓功课,奚家成解释说,即产品研发要与信息技术相结合,要应用信息技术建立从工序开始的自下而上的现代生产管理系统。   而商机则意味着,冶金、电力、石化等行业都提出了两化融合的实施方案,PA市场带来了大量高水平的需求;以机电制造业为代表的断续流程工业的两化融合,将使FA产业形成巨大市场。   外资利用“有变化”   奚家成告诉记者,经过这一轮经济危机的影响,仪器仪表行业在对外合作方面将产生一些新的变化。   首先,经济全球化的趋势不会变化,但会有波折,对于仪表行业来说,外资企业的经济实力和市场需求受到了一定影响,产能扩张的积极性比原来低。“近来,发达国家‘经济实体化’的呼声日高,其影响还有待观察,但国外普遍认为中国市场的重要性和地位进一步上升。”   其次,行业内的外资企业开始由“制造+市场”向以市场为主转变。这表现为“外转内”的倾向增强,加工组装基地的作用日渐趋弱。“原来不少外资企业以外销为主,现在将逐渐调整成内外兼顾;而内外并重的企业则转向以内为主。”奚家成说,“外资和本土企业的合作原来以制造为主,现在是经营、应用、集成、服务企业性合作明显上升,或者挑选市场能力很强的制造企业来合作,以前是大投资、小市场,现在则是小投资、大市场,经常是由单项合作制造入手,不断扩大经营范围。”   与此同时,外资之前凭借经济实力与技术优势与本土企业竞争,现在则是向以发挥技术优势为主的方向转变。   “外资2007年之前的扩张性投资暂告一段落,现在的投资多以打补丁式改造为主。”奚家成介绍说,外企除了保持产品优势,开始适应市场变化,加速调整,更侧重发挥应用、集成等高端服务优势外,同时还出现高端产品“普及化”,争夺中低端市场的倾向。   此外,在与外资的合作中,本土企业也有不少变化,即主动性提高,主导性增强,内容形式多样化。   “以前的对外合作多是引进、合资,主要集中在技术层面,现在则从人才、管理等方方面面进行合作,”奚家成说,“以前是外对内,现在开始出现内对外,本土企业开始筹划并购。同时,在吸取经验教训后,合作的方向目的越来越明确。上世纪八九十年代以利润为主,现在则以提高技术和管理水平、培养人才为主;当前的合资即使外方控股,不少企业坚持中方人事的主导权;在合作的同时,保持母体的自主开发能力。   “现在是对外合作的好时机,我们应抓住时机,加大力度,力争突破,使其再上一个台阶。”奚家成表示。
  • 仪器仪表业低开向上 进出口两位数增长
    虽然年初低开,但我国仪器仪表行业的主营收入逐月向上,至今年6月份,该行业的主营收入增加值增幅已超过全国制造业增幅2.8个百分点。   据中国仪器仪表行业协会名誉理事长奚家成介绍,今年以来,仪器仪表行业的产销形势总体正常,上半年行业利润增幅有所回升,主营利润率持续上升,进出口走势强于预期,增幅达到了两位数。   他判断说,预计仪器仪表行业全年的产销可以达到15%左右的预定目标,保持中高速增长。   主营收入逐月向上   奚家成为记者分析说,因为去年基数偏高等原因,今年年初仪器仪表行业的主营收入增加值增幅创了本世纪以来的新低(6.5%),到3月开始逐月回升,至第二季度时各月的增加值增幅均已超过12%,而6月份的主营收入增加值增幅已达到12.6%,超过了全国制造业增幅2.8个百分点,超过机械工业1.9个百分点 1~6月主营收入增加值累计增幅高于全国制造业增幅0.5个百分点,比机械工业增幅低0.8个百分点。   全行业产销形势总体正常,需求略显偏弱,并未出现明显的产能过剩现象。预计全年产销可达到15%左右的预定目标,保持中高速增长。 奚家成表示。   从行业内部看,环境监测、试验机、分析仪器、农林牧渔仪器、测绘仪器、电子测量、工业自动化等分行业的主营收入都保持了15%以上的增幅 受房地产疲软、商用车和国产车增幅不高等影响,供应用仪表和车用仪表增长趋缓 因为结构调整进展不快和传统产品需求渐趋饱和等,衡器、钟表计时仪器等的增幅偏低。   利润增幅逐渐回升   今年年初仪器仪表行业的利润同比增幅起步偏低,到二季度开始回升,但幅度不大。   据介绍,该行业的应收账款、产成品库存、营业费用、管理费用、财务费用等同比增幅均高于主营收入增幅,特别是产成品的库存明显上升,同比增幅已由去年末的9.16%上升至今年中的18.11%。   在各分行业中,供应用仪表、环境监测仪器、试验机、勘探地震仪表、电子测量仪器、计时仪器、光学仪器、衡器等的利润同比增幅较大 电工仪器、测绘仪器、分析仪器、车用仪表、导航气象仪器、教学仪器、医疗仪器等同比一位数低增长或负增长。   此外,行业中中小型企业的利润增幅高于大型企业,中资企业的利润增幅要高于三资企业。今年以来,全行业的亏损企业数在小幅增加,占比为18.64%,同比上升了8.05%,但亏损额却同比下降了1.49%。   奚家成告诉本报记者说,目前行业中只有少部分技术进步明显、现代管理见效的企业能够达到15%以上的利润率,大多数企业都还处于微利状态。主营成本同比增幅13.14%已经接近主营收入的增幅12.61%,近年来人力成本大幅上升等因素,正在被逐渐消化。   预计今年全年行业的利润增幅能够达到13%的预定指标,主营收入利润率仍能保持8.5%以上高位。   进出口走势强于预期   仪器仪表行业的进口增幅已连续三年在一位数徘徊了,今年年初突增至两位数的高点,并一直保持了整个上半年。奚家成表示。   在国内经济处于调整期、需求并未转旺的情况下,仪器仪表行业的进口增幅骤升,其重要因素之一是国际贸易斗争引起的新一轮关税减免,许多仪器仪表因被列入了电子产品、环保产品而降减免关税。其中,影响较大的是各类中高档测试仪器设备,如半导体晶片或元器件制造用光学仪器、检测仪器、高档显微镜、衍射设备、金属材料试验机、超声波探伤仪、气体或烟雾分析仪等,这些产品的进口均大幅增长。   他分析说,之所以出口增幅能重上两位数,既与国际市场的缓慢复苏有关,也得益于本国产品竞争力的提高。电度表等大宗出口商品经去年一年的低迷后已恢复了正增长,而光学元件、电工和电子测量仪器、工业自动化仪表与控制系统等的增幅都在20%以上。分散型控制系统、轨道交通用车载控制设备、核磁共振装置等高档仪器装备的出口也大幅增长。   因为基数等原因,预计下半年仪器仪表行业的出口增幅将回落,但全年仍能保持高于进口增幅的两位数增长,并减小进出口逆差。他判断说。   控制系统只进不出状况改变   控制系统是典型的高技术产品,其主导产品分散型控制系统DCS是工业自动化、数字化、信息化的核心装备。在前几年技术突破和产业化的基础上,今年上半年,DCS发挥其技术、性价比和服务优势,不断取得进展。   上半年,拥有自主知识产权的DCS中标率提升,其市场占有率已经超过了外企,并进入了多个长期都由国外产品占领的领域和企业。中资DCS企业的经营规模已经超越了国际知名厂商在华的企业。而除了主控系统外,安全系统、核电控制系统、轨交控制系统等专用系统也不断取得进展和突破。   控制系统作为高端产品长期只进不出的状况正在改变。奚家成告诉记者说,今年上半年轨交车载系统ATP一项的出口金额已超过5000万美元。而控制系统的发展,也带动了优化软件、MES等工控软件的发展和集成、总成能力的提升以及MIV、MAV等高端服务的开展,拓展了工程能力和盈利空间。   他还介绍说,城镇集中供热是北方十五省市重要的民生工程,而为此开展的供热监控系统和热量表计技术已经成熟并实现了产业化,目前国内从事热量表计、供热监控系统的制造生产和城镇供热工程改造服务的企业已有数百家,而近年来每年生产制造和采购安装的热量表计在200万台以上,供热监控系统达数千套―――国家投入了大量的财力、物力来推动此项惠民工程。   但是,由于供热管理体制改革和分户计费管理办法的滞后,上述监控系统及装备大部分至今都尚未投运。奚家成透露说,我国的供热系统推广应用还有待改革。   信息化有序推进   在两化融合方针的推动下,生产过程信息化、数字化车间等工作取得了进展。仪器仪表行业的生产过程信息化专项已经顺利启动,三个示范试点企业也已按计划开展工作,并通过交流互助诊断等形式向行业拓展。   据悉,目前该行业一些骨干重点企业已投入了大量的资金建设数字化生产线并改造老线,使其适应信息化的要求。而有些二百人左右的小企业已经聘请国外专家改造生产线、上机器人、制定信息化生产方案等,推进企业的现代生产模式和数字化生产。   行业将组织三个示范试点企业的经验扩大到二、三十家企业并影响全行业,以生产过程信息化等措施推动改变行业面貌。他表示。
  • 第27届中国国际测量控制与仪器仪表展览会即将开幕
    p   由中国仪器仪表学会主办的亚洲最具影响力的测量控制、仪器仪表及自动化权威展览会——“中国国际测量控制与仪器仪表展览(MICONEX2016)展会原名:多国仪器仪表展览会”将于2016年9月21日至9月24日在北京中国国际展览中心举办。预计本届展会展出总面积超过30000平米,将有来自全球20多个国家和地区近500家企业参展及来自石油、化工、电力、煤炭、冶金、有色、轨道交通、汽车、新能源、轻工等行业超过30000名专业观众参观。 /p p   多国仪器仪表展览会一直以厂商参与广泛、观众数量众多著称,因此也是采购人员、终端用户、研发工程师及技术经理不容错过的行业盛会。作为国内测量控制、仪器仪表及自动化行业的风向标,它已经成为全行业洞察企业动向以及整体市场波动的窗口。同时,多国仪器仪表展览会依靠中国仪器仪表学会的业内权威地位和丰富资源,在展会同期举办多场次学术会议、技术交流会、新品发布会和技术论坛。 /p p    em 展会名称 第二十七届中国国际测量控制与仪器仪表展览会 /em /p p em   展览时间 2016年9月21日-24日 /em /p p em   展览地点 北京 中国国际展览中心 /em /p p em   主办单位 中国仪器仪表学会 /em /p p em   承办单位 北京大陆恒科贸发展有限责任公司 /em /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 展品范围 /span /strong /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 工业自动化仪表 /span /strong /p p   温度、压力、流量、物位仪表 /p p   数控仪表 /p p   机械量仪表 /p p   在线分析监测仪表 /p p   控制阀、调节阀与执行机构 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 自动化控制系统 /span /strong /p p   监控及数据采集系统、过程自动化控制系统、工厂自动化控制系统、混合控制系统 /p p   电气传动及运动控制系统、安全仪表系统 /p p   总线与网络系统 /p p   现场总线控制系统、工业以太网及实时工业以太网、物联网系统、泛在网、因特网及基于通信的解决方案、无线传感器网络、智能电网 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 传感器、仪表材料及元器件 /span /strong /p p   各类传感器、敏感元件、光纤及机电元器件、仪器元器件及控制附件、电线、电缆、接插件 /p p   机械元件、弹性元件、仪表盘、箱、柜、台、外壳等 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 电工、电子仪器仪表与系统 /span /strong /p p   实验室及便携式电表、安装式电测量仪表、交直流电测量仪器、电子测量仪器、标准校验装置、电能仪表与计量系统、电力自动化监控调度系统、电网安全监控系统、电能质量分析仪表与系统、信号处理器及仪用电源、各类电源装置 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 科学仪器及解决方案 /span /strong /p p   光学仪器、分析仪器、试验机、实验室仪器、 /p p   导航、气象、水文、海洋、地质专用监测、仪器与装置、地质勘探与地震测量仪器、核子及核辐射测量仪器、医疗诊断、监护及治疗仪器与设备、 /p p   农、牧、林、渔业专用仪器、石化专用仪器、教学仪器、环境监测仪器及解决方案、食品检测仪器及解决方案、水资源监测仪器及解决方案 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 数字城市测控技术 /span /strong /p p   建筑楼宇智能化系统、道路交通智能化系统、轨道交通智能化系统、城市安防智能化系统 /p p   城市照明智能化系统、城市空气质量监测系统、城市水资源监测系统、节能减排监测管控系统、物联网产业配套系统 /p p   电表、水表、热量表、燃气表、报警器及管控系统 /p p br/ /p
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