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自准直仪

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自准直仪相关的资讯

  • 市场监管总局批准启用激光小角度副基准装置
    近日,市场监管总局批准启用由北京航天计量测试技术研究所和中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所分别研制建立的两项“激光小角度副基准装置”。 激光小角度副基准装置是国家平面角基准的重要组成之一,可复现和保存平面角单位,并作为激光小角度基准装置的备份,可为激光小角度测量仪、自准直仪、光学角规等小角度器件进行量值传递,满足航空航天用激光陀螺、精密机床用高精密导轨、芯片制造用光刻机等高精尖领域的小角度量值计量需求,对航空航天、高端装备制造、精密光学器件、集成电路等领域高质量发展发挥基础性作用。 北京航天计量测试技术研究所建立的激光小角度基准装置突破了400mm超精密殷钢正弦臂、大口径空心角隅棱镜研制瓶颈,以及双频激光干涉差动测角等关键技术,实现了0.001"超高精度角度测量分辨力,相当于地球上的观察者能够看清400公里外空间站上宇航员手中的铅笔芯。中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所建立的激光小角度副基准装置实现了超高分辨力小角度量值复现,具有微小角度的测量能力,其分辨力近似一个圆周的1亿3千万分之一对应的角度量值,准确度可以达到0.03″,相当于一根100公里长的圆棒,一端抬高15毫米对应的角度量值。 当前,我国测量仪器产业正在高速向国际领先水平发展,激光小角度副基准装置的建立有助于解决当前面临的大量小角度精密测量和准确度评价问题,将为我国小角度测量技术的发展提供有力的计量支撑,并推动高精度大范围自准直仪、激光小角度测量仪等高端测量仪器加速实现国产化。
  • 2018中以智能制造企业座谈会成功召开
    推进国际合作2018中以智能制造企业座谈会成功召开 2018年7月18、19日,中以智能制造企业座谈会在成都、重庆两地召开。作为以色列Duma公司在中国的授权代理商,上海瞬渺光电技术有限公司作为企业代表之一参加了在成都、重庆市两地召开的中以智能制造企业座谈会。以色列驻成都总领馆相关负责人、重庆市人民政府外事侨务办公室相关负责人以及双方企业代表参加会议。两江新区党工委委员、管委会副主任杨立杰出席会议并致辞。 上海瞬渺光电技术有限公司销售副总裁李飘及产品工程师苑凯出席了会议。会上,苑工详细介绍了Duma产品的技术特点,参数性能,市场应用等。并展示了Duma公司的核心产品样机——BeamOn U3光束质量分析仪。苑工在会议上作报告 样机信息:BeamOn U3光束分析仪,高像素密度可以灵活测量小光斑和大光斑,USB3.0输出,同时具有自动滤光片转轮。这款新的光斑分析仪具有全新的软件界面,包括精确功率测量和用于数据分析的算法。关于Duma Duma Optronics是一家专业的光电仪器和激光测量仪器制造商。公司位于以色列内舍,经过20多年的发展,在激光光束分析,位敏探测和激光校准的方面有很强的技术积累,发展出了(高功率)光束分析仪,位敏探测器,激光校准仪,激光自准直仪等多个产品线,为激光和光电行业以及工业自动化设备制造的用户提供多种多样的激光测量产品和技术解决方案。 关于瞬渺:上海瞬渺光电技术有限公司成立于2004年,坐落于国家级航天科技城--上海莘庄工业园区。主要从事国际知名品牌激光、光电子、光机械、光学仪器和光纤通讯等光电产品的设计、引进、咨询和经销。团队的核心成员具有10年以上的激光光电子领域工作经验,我们致力于为您提供专业级光电实验室一站式解决方案。
  • 【好光机卓立造】看卓立汉光如何打磨出高质量光学精密机械产品
    光机产品质量的检验方法是否正确关系产品质量的好坏,看卓立汉光光机产品出厂前如何严把质量关?卓立汉光自1999年成立以来,不断深耕细作,我们从研发生产光学精密机械产品起步,目前公司的电控位移台、手动位移台、光学调整架等产品已经形成产品系列化,规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商在使用我们的产品。“好光机,卓立造”我们坚持从设计、零件选型、制造、装配、检验、包装、运输、直到售后服务做好质量保证,就是要让您 “付有所值”。公司的产品出厂前均按照国家标准、行业标准、或企业标准(部分高于上述同类标准)进行检验,我们根据 ISO9001 :2015 国际质量管理体系的要求,对于产品的技术指标负责,我们所使用的检测仪器定期送至国家计量单位进行校准。卓立汉光所使用的测量仪器和实验仪器:名称检验精度或范围厂家国别说明5维激光干涉仪长度方向:0.02μm角度:0.1"美国成品检测三坐标测量仪(也称三次元测量仪)系统分辨率:0.078μm测量精度:2.8μm+L/300合资(瑞典)零件检测、成品检测平面度检测仪0.01~0.001mm/m中国成品检测振动频率检测仪0.06~1000Hz中国成品检测安规综合测试系统漏电流:0.01mA接地电阻:0.01Ω英国成品检测(电子类)数显测微自准直仪0.1"中国成品检测齿轮双面啮合综合检查仪1μm中国零件检测万能工具显微镜1μm中国部分成品及零件检测洛氏硬度计20~70HRC中国部分成品及零件检测机械振动台加速度:10g;频率:10~80Hz中国成品检测高低温循环实验箱-40~150°C中国成品检测常规检测设备:包括000级大理石测试平台、万用表、示波器、光栅尺及数显表、万能角度尺、卡尺、刀口尺、卓立汉光可检测项目(部分)1、零件检测项目卓立汉光零件检测中除了常规检测手段外,针对 FA 工业品中的若干系列,如 :CXP 系列、SIN 系列、TBR 系列、XYR 系列电动滑台,核心零件采用 :洛氏硬度计、齿轮双面啮合综合检查仪、三坐标测量仪等进行检测,确保零件质量。检测零件检测项目检测范围检测设备常规机加工零件物理尺寸及图纸要求所有产品常规检测设备关键机加工零件有关键指标的基准面、定位面的精度等所有产品三坐标测量仪蜗轮蜗杆材料TBR系列、TBG系列等第三方检测机构蜗轮蜗杆硬度TBR系列、TBG系列等洛氏硬度计蜗轮蜗杆啮合精度限TBR系列齿轮双面啮合综合检查仪丝杠物理尺寸及图纸要求所有产品常规检测设备丝杠同轴度限CXP系列、SIN系列、XYR系列抽检三坐标测量仪、齿轮双面啮合综合检查仪导轨及轴承物理尺寸及图纸要求所有产品常规检测设备导轨及轴承基准面、定位面精度所有产品三坐标测量仪、常规检测设备常规外购零件物理尺寸及图纸要求所有产品常规检测设备关键外购零件有关键指标的基准面、定位面的精度等所有产品三坐标测量仪2、成品检验项目卓立汉光成品检测中除了常规检测手段外,针对 FA 工业品中的若干系列,如 :CXP 系列、SIN 系列、TBR 系列、XYR 系列电动滑台,新增:微步能力、微步运动时重复定位精度、微步运动时回程间隙、静态平行度、背隙等指标的检测,确保成品更符合工业设备使用要求。检测项目直线及升降滑台旋转、摆动滑台及对位平台检测设备行程所有产品所有产品常规检测设备重复定位精度所有产品所有产品常规检测设备微步运动重复定位精度限CXP系列/激光干涉仪回程间隙所有产品所有产品常规检测设备背隙CXP系列、KA系列、PA系列TBR系列、TBG系列推力计、千分表微步运动回程间隙限CXP系列/激光干涉仪运动性能(包括速度、加速度等)标称该技术指标的产品标称该技术指标的产品常规检测设备精度(绝对定位精度)CXP系列、KA系列、PA系列限TBR系列、DDR系列激光干涉仪微步能力限CXP系列/激光干涉仪或千分表运动直线度标称该技术指标的产品/激光干涉仪或自准直仪运动平行度标称该技术指标的产品/激光干涉仪或自准直仪静态平行度标称该技术指标的产品标称该技术指标的产品千分表或三坐标检测仪俯仰CXP系列、KA系列、PA系列/激光干涉仪或自准直仪偏摆CXP系列、KA系列、PA系列/激光干涉仪或自准直仪端面(轴向)跳动/限旋转滑台千分表径向跳动/限旋转滑台千分表最大净转矩/限TBR系列扭力扳手、测试工装
  • Duma Optronics成为新势力光电的合作服务商
    Duma Optronics公司成立于1989年,位于以色列。Duma Optronics公司专业供应:光束质量分析仪、位敏探测系统、光束准直系统、电子自准直仪、多通道激光功率计,产品应用领域涵盖:OEM集成、工业检测、国防、科研。新势力光电供应Duma Optronics公司的全线产品,包括:BeamOn光束质量分析仪、Beam Analyzer高精度光束分析仪、M2因子测量系统、FocusGage发散角测量系统、SpotOn位敏探测系统、紧凑型位敏探测系统、SpotOn Analog位敏探测系统、SpotOn CCD高分辨率位敏探测系统、AlignMeter激光准直仪、AngleMeter激光角度仪、电子自准直仪。 光束质量分析仪:http://www.newopto.com/39987-819/81429.html 位敏探测系统:http://www.newopto.com/40750-819/83072.html 光束准直系统:http://www.newopto.com/40751-819/83075.html www.NewOpto.com
  • 重庆两江新区明月湖智能传感检测技术研发中心揭牌
    近日,由长春理工大学重庆研究院、四川普赛检测技术有限公司(下称普赛检测)联合建设的智能传感检测技术研发中心在重庆两江新区明月湖畔正式揭牌。揭牌仪式(两江新区宣传部供图)该中心将主要提供光学闪测仪、复合式影像测量仪、金相显微影像仪、刀具影像仪、半导体芯片影像仪等智能光学测量设备和测量软件的设计、研发、生产制造和技术服务等。目前,研发中心已引进并安装10余台高精尖专业检测设备,如用于产品平面二维尺寸高精度测量的普赛全自动影像测量仪,用于大型装备尺寸测量的莱卡自准直高精度光电经纬仪,应用于质量控制、逆向工程、产品开发、文物数字化等领域的手持光学3D扫描仪及应用于大尺寸零部件3d尺寸及形位公差测量的关节臂三坐标测量机等。智能传感检测技术研发中心研讨会现场(两江新区宣传部供图)长春理工大学重庆研究院执行院长丁红昌介绍,新成立的研发中心将引入该院独自开发的光机电系统集成与精准测控技术、智能制造与数字化在线检测技术以及相关高精尖智造设备和检测设备,譬如获批国家科技部国家仪器重大专项项目的基于多面棱体及自准直仪的0.5秒精度的角度传感器检测平台;又如,可以有效解决人工视觉测量和抽检难题的汽车制动主缸补偿孔及内表面质量光电检测系统等。此外,研发中心还将全面引入普赛检测开发的高精度影像仪、复合式影像仪、龙门式影像仪、一键式闪测仪、拼接式闪测仪、光学轴类测量仪、刀具检测仪、半导体芯片检测仪、金相显微影像仪等系列高精尖检测设备,可广泛开展陶瓷表面粗糙度检测、金属滚筒表面3D检测、基板激光检测、晶圆硅片碳盘尺寸快速检测、汽车马达叶片平面度尺寸快速检测、液晶显示模组检测等。"智能传感检测技术研发中心揭牌成立,意味着明月湖材料检测与科研仪器共享平台再度‘扩员’。"两江超精密增材制造研究院相关负责人表示,共享平台采用"自有+整合+共建"结合方式,已引入吉林大学重庆研究院、北理工重庆创新中心、重庆诺奖二维材料研究院的微观测试设备、力学测试设备、3D打印/加工设备、成分分析设备、热物分析设备,目前共运营科研仪器60余台(套),可对外提供设备共享租赁、检验检测、3D打印等服务。下一步,共享平台将推动组建一支20-30人的专业团队,整合两江协同创新区内80%以上科研仪器资源,具备完全的自我造血和自负盈亏能力,积极赋能地方产业发展。
  • 聚光科技近红外分析仪助阵中国牧草技术研讨会
    2016年8月2日-4日,“中国牧草生产与利用技术交流研讨会暨产品展示会”在新疆昌吉顺利召开。本届盛会旨在深度剖析牧草产业发展中存在的关键问题,解决牧草生产与利用中遇到的技术瓶颈,加强科研和企业的合作与交流,进一步促进草畜结合的同时与科学技术相结合。中国牧草生产与利用技术交流研讨会  聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)智慧实验室业务平台作为本届盛会中唯一参展的科学仪器厂商,携其自主研发生产的SupNIR-2700系列近红外分析仪强力助阵,并展示了近红外分析仪在牧草饲料领域的广泛应用。聚光科技工作人员向参会嘉宾详细介绍近红外产品  SupNIR-2700系列近红外分析仪在展会现场受到高度关注,吸引了当地电视台专程拍摄及采访。聚光科技新疆区域销售经理李宁接受电视台采访  SupNIR-2700系列近红外光谱分析仪采用全息数字式光栅和高灵敏度铟镓砷检测器(TEC制冷恒温)相结合的光学设计,基于漫反射方式进行样品分析,波长范围覆盖1000-2500nm。通过外置电脑和RIMP软件实现固体颗粒、片状、粉末样品中一些物理和化学成分的无损快速检测。近红外光谱分析仪整套系统操作简单,只需要将样品盘放在样品台上,点击测量,仪器自动完成测量分析。近红外光谱分析仪在饲料生产、粮油加工、谷物收购、育种研究等领域有着广泛的应用。SupNIR-2700近红外光谱分析仪具有如下特点  操作简单,无需特殊培训,无需样品前处理,不破坏样品;  分析速度快,一分钟内同时检测出多个指标,如水分、脂肪、蛋白、纤维、灰分、氨基酸等指标;  适合多种样品形式,如颗粒、片状和粉末,并且装样简单、方便;  采用先进的光栅扫描光谱技术和铟镓砷检测器,保证仪器稳定性和更好的信噪比;  旋转样品盘测样方式,可增强不均匀样品的代表性、提高测量结果的准确性;  仪器内置标准物质,具有自动诊断和故障提示功能;  光源采用自准直模块设计,无需调节,轻松实现光源更换;  多台仪器间能够进行良好的模型传递;  全中文界面,操作简单及将仪器操作、建模和数据处理整合一体的专业软件;  支持网络连接功能,方便仪器日常维护和模型升级服务。旋转样品盘设计检测更精准 光源更换操作简便快捷应用领域  榨油行业 谷物交易 饲料行业 育种研究
  • 【安捷伦】“胖五”冲天了,有一项用在航天领域的超牛技术你可能还不了解!
    高精度光学元件广泛用于航天领域12 月 27 日,长征五号遥三运载火箭在文昌航天发射场发射升空,标志着我国航天技术再上新的台阶。航天及空间观测领域是“高、精、尖”光学技术应用最为广泛、深入的领域。遥感技术、激光技术、空间望远镜等技术或设备对高精度光学元件有着旺盛的需求,传统研磨或抛光技术很难满足高精度光学元件的制作要求,而磁流变抛光技术(MRF)很好地解决了这一需求。MRF 技术被认为是近年来光学加工领域创新技术之一,通常通过数控技术,利用磁场控制含有磁性颗粒的研磨粉浆,对光学元件进行精密抛光处理,达到更高的加工精度及光学元件表面质量。图 1. 磁流变抛光技术示意图航天技术转民用如今,这种先进的抛光技术应用到了 5800/5900 ICP-OES 自由曲面光学系统(FreeForm)的制作过程中。采用先进的磁流变抛光技术,经过 37 道工序加工制作而成了的自由曲面准直镜,加工精度达到了纳米级别,独一无二的曲面大大提升了 ICP-OES 的检测性能。图 2. ICP-OES 中的准直镜ICP-OES 中的准直镜起着非常关键的作用:来自于狭缝的点光源非平行光,准直镜的作用就是将其反射并准直为平行光,最终到达光栅分光。如果没有来自准直镜的平行光线,光栅无法准确地进行波长分光。图3. 准直镜的工作原理示意图每一波长的光进入光学系统,都会有微小的路径差异。因此,每一波长的光都需要独特的准直镜角度才可获得准确的聚焦。如果仅仅采用单一曲面的聚焦镜来同时反射光源光线,就会产生像差,从而导致分辨率差、峰形差以及检出限差等一系列偏差。每一波长的光经过光栅和棱镜组件的色散后,会产生一定的偏移,并反射到聚焦镜的不同区域。神奇的 FreeForm5800/5900 ICP-OES 系统的核心创新点 “FreeForm”,其特殊的表面曲率极大程度上消除了像散和聚焦的边缘效应,获得更低检出限,以及更卓越的分辨率。高精度的表面设计及精确控制的加工技术,让自由曲面最佳地匹配每一波长所需的准直形状。其反射到聚焦镜的光学影像并不是仅仅是中心聚焦,而是可根据不同波段的需求,更加准确地聚焦到检测器,从而消除了像散等边缘效应。图 4. 自由曲面准直镜与最佳拟合球面半径的偏差低至 2.5 nm由于肉眼无法看到曲率,这面镜子看起来就像球面镜,但是其中微小的变化对多色仪的性能产生了巨大的影响。图 5. 有 FreeForm(左)和无 FreeForm(右)的效果对比 下一代 ICP-OES 性能提升的奥秘所有的多色仪都有光学像散以及检测器边缘效应的问题,但是 FreeForm 极大地消除了这种情况。通过 FreeFrom 准直镜,光线集中在更小的区域,从而提高了分辨率,改善了检出限,让光室进一步小型化,也令 ICP-OES 技术发展到了新的高度。图 6. Agilent 5800 ICP-OES 系统推荐阅读:1. Agilent 5800 ICP-OES 仪器 https://www.agilent.com/zh-cn/products/icp-oes/icp-oes-instruments/5800-icp-oes-instrument2. 璀璀璨星空,飞天逐梦 —— 安捷伦 ICP-OES 助力航天材料测试标准 https://www.agilent.com/zh-cn/icp-oes关注“安捷伦视界”公众号,获取更多资讯。
  • 预算1.72亿元!中国科学院微小卫星创新研究院近期大批仪器采购意向
    近日,中国科学院微小卫星创新研究院发布9项仪器设备采购意向,预算总额达1.72亿元,涉及宽频域高灵敏卫星电磁洁净试验系统、高精载荷在环的超精稳控制验证系统、多光轴高精度对准测量系统、微振动测量与性能验证系统、微弱热弹变形高灵敏测量系统、全生命周期超洁净控制保障系统等,预计采购时间为2024年10月。中国科学院微小卫星创新研究院2024年10月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额/万元采购时间1高精载荷在环的超精稳控制验证系统本项目建设满足不同类型载荷模拟系统,包含大口径相机图像模拟器、激光链路捕获模拟系统、干涉仪系统和多自由度航天器模拟系统等,模拟包含噪声的载荷输出信号,如图像、转角、距离等信息,经过处理转换成高精度姿态或轨道信息。建设适用于多种载荷的载荷在环超精稳控制器,将载荷信息与传统姿态敏感器测量信息进行融合,计算出相应任务的控制信息,即力或力矩。执行机构测量系统,将测得的力或力矩引入卫星高精度动力学仿真系统,得到相应的姿态及稳定度,最终实现载荷在回路地面半物理条件下超高稳定度控制闭环。19502024年10月2多光轴高精度对准测量系统本系统主要由隔振系统、运动系统与测量系统组成,其中隔振系统为运动与测量系统提供隔振支撑,主要由隔振地基、隔振平台及振动监测系统组成,运动系统主要由直线运动导轨、自准直仪俯仰轴转台、卫星偏航轴转台组成,测量系统主要由多个自准直仪(测量分辨率优于0.01角秒)及水平仪(测量分辨率优于0.2角秒)等构成,结合运动控制软件及测量系统数据采集软件,实现对被测星上设备的光学基准棱镜相对角度的测量。9992024年10月3微振动测量与性能验证系统根据微振动测量与性能验证流程,规划面向大型超稳载荷的微振动测试系统,五大子系统组成如下:1)微振动超静环境子系统;2)多扰源特性测试与分析子系统;3)微振动多功能模拟子系统;4)大型卫星系统级微振动测试子系统;5)微振动一体化仿真子系统。1) 超静微振动环境系统:通过对现有环境系统噪声源更精细化处理,显著降低环境系统噪声,实现10μg环境; 2) 多扰源特性测试与分析系统:基于新的弱力传感器和更高量程力传感器,建立5mN级的干扰力测量系统,满足多扰源的低噪声测试需求; 3) 微振动多功能模拟子系统:通过多轴振动同步控制技术,充分模拟微振动多轴共振环境,进行多工况的微振动模拟;精确模拟在轨无重力环境下微振动干扰工况; 4) 大型卫星系统级微振动测试系统:通过桁架系统和低频双悬吊系统,布置μg级高精度传感器系统和十毫角秒准直测试系统,测试卫星级微振动响应和传递;同时布置高承载气浮控制和主动控制系统,实现2.5t级卫星无重力微振动闭环验证系统的实施; 5) 微振动一体化仿真子系统:通过建立上述四部分过程中的试验数据系统,以及精细模型修正系统,充分的修正卫星微振动传递模型和干扰模型,获得高置信度的在轨仿真结果。39002024年10月4微弱热弹变形高灵敏测量系统包含1)环境保持系统:为高精度热变形测量提供稳定良好的测试环境,为测量过程提供需要的环境温度,同时降低热变形测量过程中的外界振动、环境温度波动、气流扰动等因素对测量结果的影响,是微弱热弹变形高灵敏测量系统的基础。 2)整体位移形面测量系统:用于测量获取不同温度场作用下航天器或关键部组件结构外形变化。可以方便快速的获取结构各个部位的形变情况,用于模型修正和结构构型设计合理性评估。 3)关键点高精度线位移测量系统:用于测量获取不同温度场作用下航天器或关键部组件关键点的线位移变形。获取满足测量精度要求的线位移变形数据,用于直接评估设计结果的满足度。 4)关键点角变形测量系统:用于测量获取不同温度场作用下航天器或关键部组件关键点的角变形。获取满足测量精度要求的角变形数据,用于直接评估设计结果的满足度。 5)高精度温度场测量系统:用于测量获取测试过程中航天器或关键部组件的温度场变化以及稳定后的温度场分布。确定温度场平稳时间、评估最终加载温度场有效性,同时获取温度场用于模型修正和设计方案优化。9102024年10月5超稳温度控制试验验证系统包含1)高精度测温系统 由精密驱动电源输出的驱动电压加载于高精度测温电路,该电路由精密分压电阻和高灵敏度热敏电阻构成,通过封闭处理后放置于精密恒温槽内以抑制元器件的温度漂移。热敏电阻上的微小分压信号通过锁相放大器滤除信号源的固有噪声后,放大信号输入高性能ADC,最后输出的信号转换成分辨率优于10μK的温度读数。2)超稳热试验环境系统 超稳热环境试验系统由有源控温区、无源控温区和热屏蔽通道组成,如下图所示。对热阻尼层1进行主动控温,控温精度优于10mK量级,通过热阻尼层1与热阻尼层2间被动阻尼的设计,最终实现内部热沉温度稳定度满足10mK级精度。此外,无源测试对象和有源测试对象间设计有数据传输通道,通道内温度稳定度的优于1mK。3)高效传热系统 ①先进热管传热系统 实验系统主要由环路热管、加热系统、冷却系统、图像采集系统和数据采集系统组成。环路热管由蒸发器、补偿器、气体管路、液体管路和冷凝器组成,利用内部工质在蒸发器中蒸发并转移到冷凝段冷凝后,通过毛细芯将液体抽吸回流至蒸发段进行循环并传递热量。加热系统和冷却系统用于模拟星上的热端和冷端的换热条件。先进热管实验系统中设置局部可视化窗口并采用高速摄像机内部的流态进行采集和分析。气体管路和液体管路布置压力测点对流动压降进行测试,在蒸发器和冷凝器进出口布置温度测点对环路热管传热性能进行测试,得到热管的流动和传热性能。在保证环路热管高效的流动和传热性能的基础上,开展环路热管气体管路和液体管路的柔性管段与可展开式辐射器之间的集成,并进一步进行传热性能和寿命测试。②泵驱微通道两相传热系统 泵驱微通道两相传热系统开发平台的工作主要包括:基于仿真模拟对微通道的尺寸结构等进行优化分析,得到设定工况下的微通道散热器内流道的分布、数量、宽度和高度等结构设计的优选方案,并搭建微通道流动沸腾散热性能测试实验系统,完成微通道两相流系统的测试验证。7102024年10月6全生命周期超洁净控制保障系统超高洁净度AIT保障子系统是为卫星研制及在轨防污染提供全方位全流程的服务保障,需要从星上原材料控制、组件生产加工及清洁到卫星整星级AIT过程进行监控,实现卫星全流程的防污染控制。其需要从AIT洁净厂房建设、污染监控及检测能力及材料控制能力等方面进行管控。超高洁净AIT保障子系统,具有如下功能: 设备、人员:采用“逐次逼近,层层嵌套”的设计思路,经过三级净化专用通道进入千级环境,千级环境设备、人员严格控制:结构件、多层:在十万级环境下进行初步清洁静置,在万级下清洗除气,在千级环境下加工存储; 高洁净卫星材料专用除气设备:满足实时监测污染物出气率实时监测功能; 污染物监测功能:具备量化检测航天器材料表面颗粒物和分子污染物沉积相关技术指标的技术能力。11402024年10月7低噪声复杂耦合磁洁净测试系统高磁洁净度测试与试验系统主要包括测试场地、测试设备。试验设备主要包括精确磁补偿与充退磁装置、交流低频磁场测量装置、多磁偶极矩测量装置、无磁转台与转运装置、磁测设备标定装置、环境磁场监测装置、增强现实辅助测试装配装置、同心三轴磁测装置。17802024年10月8宽频域高灵敏卫星电磁洁净试验系统系统由高精度快速EMC仿真设计平台、超高电磁洁净度EMC/EMI测试暗室、超大静区紧缩场天线辐射特性测试暗室三大部分构成。系统主要具备如下功能: 1)基于集群计算的单机及整星级高精度快速EMC及天线电磁辐射的仿真设计,结合实测数据外推及局部物理验证手段进行低频段天线或载荷电磁辐射表征分析能力。 2)高灵敏度的EMC/EMI测试 提供高精度的星上载荷与平台的单机级与卫星整星级的EMC/EMI测试能力。依据军国标151B-2013及卫星对星上载荷与单机EMC/EMI的要求,提供CE101,CE102,CS101, CS106,CS109,CS114,CS115,CS16,RE101, RE102,RS101及RS103检测能力。特别针对未来超长波天文观察卫星(DSL)等对电磁洁净度有极高要求的科学卫星提供高电磁洁度的测量能力。 3)天线辐射特性测试 提供宽频域(0.4~60GHz,后期可拓展至110GHz), 大测试静区(最大达4.5米)的整星天线辐射方向下图测试能力,可实现单天线及整星状态下天线辐射方向下图测试、增益测试、圆极化轴比测试、相位中心测试以及通信载荷的 EIRP与G/ T值等通信性能的测试。40302024年10月9基于局部物理验证的全维数字化性能评估子平台该平台主要围绕基于局部物理验证的MBSE系统工程开展的针对复杂化高精度航天器进行仿真和设计能力提升,拟提升航天器系统设计过程中的多物理场协同设计以及全链路误差分析等方面的能力。该子平台重点建设高复杂度MBSE、基于局部物理验证的全链路误差和噪声仿真、硬件支撑平台。通过该项目的建设,通过基于数字化的MBSE技术初步实现全链路误差模型的仿真及分析能力,迭代周期缩短一半的水平。1)面向多学科高复杂度MBSE附属软件 实现面向超净超稳超精航天器解决方案域以及系统架构搭; 具备外部软件协同计算分析能力; 覆盖航天器系统级到部件级力、热、电、磁、动力学模型涵盖。 2)基于局部物理验证的航天器全链路误差和噪声仿真系统 通过局部物理验证实现:探测器-有效载荷-航天器-任务效能的全链路噪声动态闭环仿真; 构建局部物理验证信息管理平台; 构建支持物理模拟仿真信息; 构建数字卫星交付能力。17842024年10月
  • 我们上央视新闻了,就是这么专业!
    近日,一条名为《央视曝光:带胶带的菜千万别吃》的新闻视频火爆朋友圈。报道中,记者将一捆用胶带捆绑的蔬菜送到有关部门进行检测。工作人员把蔬菜接触胶带的部位和没接触胶带的部位分割开,并进行清洗和检测。测试结果显示,与胶带接触的蔬菜部分甲醛竟超标十倍! 在报道过程中,央视新闻不忘给了我们安谱实验自主品牌产品——顶空瓶一个大大的特写! CNW样品瓶—您身边的样品瓶专家齐全的产品线√充足的备货√品质保证,价格亲民√顶空瓶(新闻画面中的顶空瓶就是它↓↓↓)螺纹顶空更方便和更容易打开和拧紧, 从而替代磁性钳口盖避免了错误钳口的风险, 重复分析结果得以保证 隔垫厚度相对于钳口较小,使穿刺更容易、更安全专业精密性使垫片和瓶口的气密性更好钳口顶空1.2mm均匀壁厚 耐热冲击性好,不易爆裂 双斜面的设计, 密封性更好,保证最大程度密封隔垫种类齐全满足不同温度和流失的需求CNW其他优势样品瓶气液相进样瓶Type-I型硼硅酸盐玻璃较少会出现从玻璃溶出的问题Bonded盖子隔垫与盖子粘合,进样过程中保证隔垫不易被扎落特殊规格样品瓶满足个性化的进样需求可提供高回收进样瓶、锥形底进样瓶、去活样品瓶、以及塑料进样瓶内插管内插管自准直并保持直立,支脚起减震的作用,几乎可吸出所有样品,有效降低死体积大开口样品瓶适配不带支脚的内插管,可保证内插管完全放入大开口样品瓶 SPME专用瓶盖垫硅胶层的流失更低,降低了对实验结果造成的干扰PTFE层比普通隔垫薄一半,降低了穿刺的阻力,更好地保护萃取头?毛细管存储采样瓶完美解决有毒有害样品、及易挥发物质的保存问题存储采样瓶可提供各体积的存储瓶F217 (覆PTFE) ---存储专用隔垫抗腐蚀,防溶胀高密封性--密封性优于硅胶/PTFE隔垫适用于常温及冷藏存储塑料存储瓶可提供PP,PE,PFA,FEP等各类材质塑料存储瓶
  • 上海研润第二批销售经理赴金义博参加光谱技术培训
    上海研润公司第二批销售经理赴金义博参加光谱技术培训 2011年6月8日,上海研润光机科技有限公司的全国各区域销售经理赴无锡市金义博仪器科技有限公司参加培训。我公司组织了部分经验丰富的人员给予授课,主要内容涵盖红外碳硫分析仪的分析方法及原理、光电直读光谱仪技术、化学分析等等。培训课程结束后反应颇好。培训人员已全面开展工作。2011年8月4日上海研润总经理亲自带领公司销售人员再付无锡金义博公司参加光谱技术培训。 以下是图片资料无锡金义博公司董事长叶反修先生陪同上海研润公司尉贺文总经理参观光谱车间学员培训现场 金义博公司销售经理授课 学员合影留恋 关于研润上海研润光机科技有限公司前身是国家仪器技术研究所,主要以研发仪器设备为主,综合计算机软件的开发。主导产品包括硬度计、试验机、显微镜、影像测量仪、金相制样、自准直仪、放大镜及磁性表座等光学和材料性能检测测试仪器。 关于金义博 无锡市金义博仪器科技有限公司,是拥有自主知识产权以高速分析仪器研制、开发、制造、市场营销为一体的现代化高科技公司。公司荟萃了众多高科技人才和行业精英,致力于材料检测的发展和应用。专业制造红外碳硫分析仪、光电直读光谱仪、等离子体发射光谱仪、系列高速分析仪器等产品。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、大专院校、石油化工、质量监督及进出口商检等领域。 2010年,在母公司无锡市金义博仪器科技有限公司的支持下,全面依托上海材料研究所及江苏省机械设计院,成立了无锡市金义博检测技术有限公司。无锡市金义博检测技术有限公司以检测技术服务为特色的、以材料检测为主体,下设检测中心、培训中心、贸易结算中心。中心拥有直读光谱仪、ICP光谱仪、红外碳硫分析仪、分光光度计、金相显微镜、硬度计、冲击试验机、**材料试验机等设备,能够覆盖钢铁材料中全项检测项目,同时能够对铜铝及其制品进行检测。中心配备化学分析、力学性能、金相检验等多个专业检测室。长期为流程型工业企业及各类中小型企业的生产运行提供最专业、最权威的检测服务。关于直读光谱仪TY-9610型光电直读光谱仪资料1、概 述TY-9610型光电直读光谱仪是分析黑色金属及有色金属成分的快速定量分析仪器。本仪器广泛应用于冶金、机械及其他工业部门,进行冶炼炉前的在线分析以及中心实验室的产品检验,是控制产品质量的有效手段之一。2、主要技术参数检测基体(多基体):Fe、Al、Cu、Ni、Co、Mg、Ti、Zn、Pb、Sn、Ag等多种金属及其合金样品分析分析通道(多通道):45个通道。分析波段(宽范围):160nm~650nm检测时间(短时间):根据样品的不同类型,一般小于30秒。光学室(精恒温):38℃±0.2℃。电源:保护接地的单相电源。电压:220VAC,频率:50Hz ,使用功率:1.8KVA。环境条件:工作温度:10-30℃,存放温度:0-45℃,湿度:≤85%。 3、仪器关键特点描述1、750mm焦距光栅设计,帕型-龙格装置,高真空,高分辨率、高灵敏度。2、电子系统采用国际标准机笼,高集成化电路设计,故障率低。3、激发光源频率在150/600Hz之间可调节,分析不同的样品,选择不同的激发参数,达到最佳的分析效果。4、激发光源固态辅助电极,解决干拢问题,提高激发光源的稳定性,免调节。5、激发样品过程中,无需对激发台进行水冷却,可连续分析样品也能达到较好的数据。6、多元素自动描迹,可快速分析出每个元素相对于基体元素的偏差。7、通道负高压分8档计算机自动调整,从而大大地提高通道的利用率和分析谱线的最佳线性范围在分析不同材质中的采用,减少了通道的采用数量,降低了成本。8、光学部分整体恒温措施,保证了仪器的正常运行,从而降低了对环境的要求。9、采用高精度直线电机进行入缝扫描,速度快,精确度高。10、真空室整体铝合金制造,一次成型。11、光谱室防震设计,诸如光栅、狭缝等重要光学元件采用动态安装,获得相当高的光学稳定度。12、光谱室内置疲劳灯提高了光电倍增管的稳定性,消除了光电倍增管的死时间,提高信噪比,延长使用寿命。13、多国语言的光谱软件系统。适应不同国家的要求。14、计算机软件建有数据库系统,方便了测量数据的查询与打印,也可通过网络远程传输数据,方便快捷。
  • 上海研润光机科技有限公司全国各销售经理赴金义博参加培训
    上海研润光机科技有限公司前身是国家仪器技术研究所,主要以研发仪器设备为主,综合计算机软件的开发。主导产品包括硬度计、试验机、显微镜、影像测量仪、金相制样、自准直仪、放大镜及磁性表座等光学和材料性能检测测试仪器。 该司也是金义博公司的代理商之一。为了更好的了解金义博公司所生产仪器的各方面性能状态,2011年6月8日,上海研润光机科技有限公司的全国各区域销售经理赴无锡市金义博仪器科技有限公司参加培训。我公司组织了部分经验丰富的人员给予授课,其中金义博公司董事长叶反修先生、总经理沈永祥、无锡红星职业技能培训有限公司的钱华新老师也都参与了授课。主要内容涵盖红外碳硫分析仪的分析方法及原理、光电直读光谱仪技术、化学分析等等。培训课程结束后反应均颇好。 钱华新老师授课中,主要关于金属化学分析方面 上课中 金义博公司总经理沈永祥在授课,关于红外碳硫分析仪的分析方法及原理 金义博公司董事长叶反修先生在使用PPT授课中,主要关于光电直读光谱仪的分析介绍 合影留恋(摄于无锡市金义博仪器科技有限公司) 关于金义博 无锡市金义博仪器科技有限公司,是拥有自主知识产权以高速分析仪器研制、开发、制造、市场营销为一体的现代化高科技公司。公司荟萃了众多高科技人才和行业精英,致力于材料检测的发展和应用。专业制造红外碳硫分析仪、光电直读光谱仪、等离子体发射光谱仪、系列高速分析仪器等产品。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、大专院校、石油化工、质量监督及进出口商检等领域。 近年来公司奉行&ldquo 仪器精密、满意用户&rdquo 的经营理念,在全国设立十大销售服务中心,四十多个服务网点。产品遍及全国各地,并出口到南美、非洲、西亚、越南、台湾、香港等地。公司在发展材料检测仪器产品的同时,建立产品研发中心、材料检测中心、理化培训中心、产品展示中心及贸易结算中心五大中心。公司力求发展成为全面的检测仪器制造商和国际检测仪器供应商。 &ldquo 自强不息、厚德载物&rdquo ,是金义博公司的企业精神,金义博人将以此为信念,以对用户高度负责的态度,按照把企业&ldquo 做大、做强、做精、做优&rdquo 的发展思路,在激烈的市场竞争中, 一如继往、精益求精、 为振兴民族仪器工业的发展做出积极的努力,努力缔造高速分析事业更加辉煌灿烂的明天! 2010年,在母公司无锡市金义博仪器科技有限公司的支持下,全面依托上海材料研究所及江苏省机械设计院,成立了无锡市金义博检测技术有限公司。无锡市金义博检测技术有限公司以检测技术服务为特色的、以材料检测为主体,下设检测中心、培训中心、贸易结算中心。中心拥有直读光谱仪、ICP光谱仪、红外碳硫分析仪、分光光度计、金相显微镜、硬度计、冲击试验机、万能材料试验机等设备,能够覆盖钢铁材料中全项检测项目,同时能够对铜铝及其制品进行检测。中心配备化学分析、力学性能、金相检验等多个专业检测室。长期为流程型工业企业及各类中小型企业的生产运行提供最专业、最权威的检测服务。 专利项目 1、高速自动引燃炉的炉头实用新型专利 2、高频感应燃烧炉的排灰装置实用新型专利 3、光电直读光谱仪激发光源发明专利 4、红外碳硫分析仪的光纤传输装置发明专利 5、高频炉的排灰盒发明专利 6、卡扣式自动清扫装置发明专利 7、直线电机控制入射狭缝系统发明专利 8、镀锌铵盐溶济槽液分析仪发明专利 荣誉证书 1、碳硫分析仪中国政府采购首先品牌 2、中国碳硫分析仪十佳名优品牌 3、高新技术产业重点推广产品 4、江苏省优质产品 5、江苏省计量合格确认单位 6、无锡市计量工作先进单位 7、CS-8800型高频红外碳硫分析仪获高新技术产品认定证书 8、TY-9610型光电直读光谱仪获高新技术产品认定证书 挂牌单位 1、中国机械工程学会理化检验学会理事单位 2、江苏省机械工程学会理事单位 3、辽宁省理化学会理事单位 4、黑龙江省理化学会理事单位 5、国家质量技术监督行业职业技能鉴定中心无锡鉴定站理化实训基地 6、无锡机械工程学会江苏省理化人员培训资格鉴定无锡市鉴委会学员实训基地 7、常州机械工程学会江苏省理化人员培训资格鉴定常州市鉴委会学员实训基地 8、无锡城市职业技术学院校外实习实训基地 9、无锡市计量测试协会化学计量专业委员会常务理事单位 专家团队介绍 1、沈乐安&mdash &mdash 高速分析产品奠基人,大校军衔 2、田英炎&mdash &mdash 西安理工大学,教授 3、田孔泉&mdash &mdash 材料检测,高级工程师 4、沈雪明&mdash &mdash 化学分析,高级工程师 5、张和根&mdash &mdash 直读光谱仪,首席专家 6、李 兵&mdash &mdash 材料检测,高级工程师 7、庄明福&mdash &mdash 材料检测,高级工程师 8、钱华新&mdash &mdash 国家职业技能鉴定中心,高级考评员 9、弓振杰&mdash &mdash 材料检测,高级工程师, 10、赵成英&mdash &mdash 理化检测专家,高级工程师
  • 2018吉天仪器湖北省技术交流会圆满落幕
    金秋九月,聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)在美丽的江城—武汉举办了专场技术交流会。交流会期间,吉天仪器携 “全自动多参数流动注射分析仪iFIA7”、“Kylin(麒麟)系列原子荧光光度计”、 “SA-50型液相色谱-原子荧光联用仪”、“SupNIR-2700系列近红外分析仪”、“Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪”等多款仪器亮相武汉技术交流会现场。来自湖北省的环保、疾控中心、农检中心、粮油检测、食品药品检验检测等行业的100余人参加了此次技术交流。吉天仪器湖北省技术交流会现场  交流会上,吉天仪器的资深高级工程师们就吉天仪器的产品、技术等,为参会嘉宾做了详细的报告,内容包括吉天仪器原子荧光及形态分析技术应用、吉天仪器样品前处理产品及应用介绍、便携气质联用仪在环境监测领域的应用、流动注射产品介绍及应用、ICP/ICP-MS产品介绍及应用、近红外产品介绍及应用等。各工程师的报告除了对吉天仪器的产品原理和特点等做了详细介绍外,还突出介绍了仪器的应用,更好的解决了用户日常使用中遇到的实际问题,特别是现场提问环节,用户从实验中遇到的实际问题出发,提出了自己平日里的困惑,各工程师都耐心详细的给出了解决方案,获得了在场客户的高度认可。 吉天仪器工程师现场报告  现场客户被各工程师的精彩报告深深吸引,听取报告专心致志,课间交流互动不断。而从吉天仪器带来的仪器更是紧紧的吸引着现场客户的目光,在现场仪器参观交流环节,吉天仪器的技术人员针对用户日常使用仪器过程中常见的问题,给予了更加详细的讲解。通过这种产品展示和深入交流,现场嘉宾对吉天仪器有了更进一步的认识,同时对吉天仪器的产品、特别是吉天仪器的新产品,给予了高度认可和一致称赞。 现场互动技术人员为参会嘉宾做更深入的产品讲解  通过此次技交会,客户均满载而归,收获满满知识的同时,也收获了幸运的大奖。在现场抽奖环节,各客户热情高涨,积极参与,获奖客户的喜悦之情溢于言表,其他客户也送上了真切的祝福。大家学在一起,玩儿在一起,交流会现场气氛异常活跃。 获奖客户合影留念  吉天仪器的Kylin(麒麟)系列原子荧光光度计有四通道全正交双光束立体光学系统,直插式免调智能空心阴极灯,温控原子化器,电子流量控制气路系统,快速采样多通道前放电路等良好特点。可广泛应用于食品卫生检验、环境样品检测、城市给排水检验、农产品检验、地质冶金检测、化妆品检验、纺织纤维样品检测、教学研究、临床医学样品检验、药品检验、土壤饲料肥料检验等领域。 Kylin(麒麟)系列原子荧光光度计  吉天仪器在流动注射产品方面不断创新。吉天仪器的iFIA7全自动流动分析仪利用流动注射(FIA)的原理,采用先进的一体化设计理念,一台分析仪器包含进样控制系统、化学反应系统、检测系统,可独立或与其他分析仪同时检测。化学分析系统可提供多种独立或综合分析方法配置,满足不同行业客户自动化分析检测需求。可用于测定水和海水,土壤、食品、植株提取液中的氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、总磷、总氮、硝酸盐/亚硝酸盐、六价铬、硼化物、甲醛等成分。 吉天仪器全自动多参数流动注射分析仪iFIA7  ICP-5000是集中阶梯光栅的二维分光系统、自激式全固态射频电源、科研级高速CCD为一体的全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪,最多可以同时分析72个元素,覆盖元素周期表绝大多数金属元素和非金属元素;检出能力达到ppb级别。小型、智能化ICP-5000告别了过去的单道扫描时代,带您体验国际一流的快速、全谱分析技术。 ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱仪  Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪,将低热容气相色谱技术与离子阱质谱技术有机结合,充分发挥了快速气相色谱法的分析速度快,分离效率高和质谱法定性能力强、检测灵敏度高的优势,能够及时快速地对事故现场的有机污染物进行准确定性和定量检测。可广泛应用于环境检测: 突发性污染事故、室内外空气监测、化工园区空气质量监测、饮用水/地表水现场监测、污染源监测、土壤及固体废弃物监测;职业健康:作业现场有毒有害有机物的现场勘察;国土安全:化学战剂、公安消防、有爆炸物检测。 Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪  吉天仪器新型APLE-3500型快速溶剂萃取仪。它主要是通过升高温度和压力来提高溶剂的萃取效率,能够在短时间内高效萃取样品,该过程全部自动化完成,被广泛应用于环境分析,食品安全,制药,石油化工等领域。具有萃取效率高,自动化程度高,压力控制精确,升温高效,操作安全简单等优点。 APLE-3500型快速溶剂萃取仪  SupNIR-2700系列多功能饲料/油料/谷物分析仪是基于漫反射的测样方式,波长范围覆盖1000-2500nm。其操作简单,无需特殊培训,无需样品前处理,不破坏样品;上照式采光系统,适合多种样品形式,尤其是含水、含油等特殊样品;采用先进的光栅扫描光谱技术和铟镓砷检测器,保证仪器稳定性和更好的信噪比;自带标准物质,具有自动诊断和故障提示功能;光源采用自准直模块设计,无需调节,轻松实现光源更换;全中文界面,整合仪器操作、建模和数据处理功能等。在饲料生产、油料加工、谷物收购、育种研究等领域有着广泛的应用。 SupNIR-2700系列近红外分析仪  吉天仪器竭诚为广大客户提供优质完备的售前和售后服务。愿与全国的广大客户共同努力,为建设创新型国家,发展我国的科学仪器贡献力量。同时也欢迎新老用户到吉天仪器参观交流!2018年吉天仪器各地技术交流正在火热举办中,期待各位专家、用户莅临!
  • 预算2.2亿元,中科院高能所2022年仪器采购意向汇总
    为优化政府采购营商环境,提升采购绩效,《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定要求各预算单位按采购项目公开采购意向,内容应包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。近两年来,各大高校、科研院所等纷纷在相关平台公布本单位政府采购意向。高能所始终坚持面向世界科技前沿和国家战略需求,建有北京正负电子对撞机国家实验室、核探测与核电子学国家重点实验室(与中国科技大学共建),中科院粒子物理前沿卓越创新中心,3个中国科学院重点实验室:粒子天体物理重点实验室、纳米生物效应与安全重点实验室(与国家纳米中心共建)、粒子加速物理与技术重点实验室,1个北京市重点实验室:北京市射线成像技术与装备工程中心。高能所下设实验物理中心、粒子天体物理中心、理论物理室、计算中心、加速器中心、多学科研究中心、核技术应用研究中心等7个研究单位,并在广东东莞设有分部。  高能所是我国大科学装置的骨干力量,拥有一系列大科学装置,其中包括正在运行的北京正负电子对撞机/北京谱仪/北京同步辐射装置、西藏羊八井国际宇宙线观测站、大亚湾中微子实验装置、硬X射线调制望远镜卫星、中国散裂中子源,正在建设的江门中微子实验装置、高海拔宇宙线观测站、阿里原初引力波探测实验、高能同步辐射光源等。正在规划、预研中的项目有增强型X射线时变与偏振空间天文台、空间高能宇宙辐射探测设施、未来大型环形正负电子对撞机等。在高能物理和大科学装置等领域取得了一系列科研成果,培养了一批批优秀人才。成果的产出和人才的培养都离不开仪器的支持,中国科学院高能物理研究所每年都会投入一定的经费采购科学仪器,以建立具有国际先进水平的实验研究和测试平台。为方便仪器信息网用户及时了解仪器采购信息,本文特对中国科学院高能物理研究所2022年1至12月政府采购意向进行了整理汇总。共收集到81个采购项目,预算金额相加达2.2亿元,采购品目涉及激光干涉仪、光谱仪、刻蚀机、真空泵、热释光等多种仪器类型。中国科学院高能物理研究所2022年政府采购意向汇总表序号采购项目名称采购品目预算金额(万元)预计采购日期备注1HEPS六维激光干涉仪A021003091501月详情链接2HEPS自准直仪及其附件A021003021201月详情链接3HEPS自动换样系统A020509041002月详情链接4开放式微区X射线荧光光谱仪A021004051602月详情链接5热释光/光释光测年系统A021004041802月详情链接6多功能成像光谱仪A021004041702月详情链接71.3GHz固态射频功率源A0334993152月详情链接8HEPS驱动器机箱A021001994693月详情链接9HEPS高灵敏工作点测量放大器A0211072003月详情链接10HEPS增强器工作点测量放大器A0211072003月详情链接11HEPS高次模抑制器A0307084503月详情链接12HEPS高频测量仪器A0211010320003月详情链接13HEPS液氮循环泵A020519011753月详情链接14HEPS六维运动台A0205342003月详情链接15HEPS绝热真空泵组A020519073003月详情链接16电磁粒子探测器-塑闪单元A0211241683月详情链接17超导热辐射计探测系统A021003081303月详情链接18绝热去磁恒温模块A020523091263月详情链接19RIE刻蚀机A0321032403月详情链接20HEPS增强器横向反馈电子学A0211991504月详情链接21HEPS增强器纵向反馈电子学A0211991004月详情链接22HEPS增强器横向反馈放大器A0211074004月详情链接23HEPS增强器纵向反馈放大器A0211073004月详情链接24HEPS储存环横向反馈电子学A0211991504月详情链接25HEPS储存环纵向反馈电子学A0211991004月详情链接26HEPS储存环横向反馈放大器A0211074004月详情链接27HEPS储存环纵向反馈放大器A0211073004月详情链接28HEPS位移探头及电子学A021001041004月详情链接29HEPS储存环DCCTA0211991904月详情链接30HEPS激光跟踪干涉仪A021003096004月详情链接31HEPS激光跟踪仪A021003093004月详情链接32HEPS同轴度测量仪A021003021104月详情链接33HEPS斐索型激光干涉仪A021201051604月详情链接34HEPS探测器A0211243004月详情链接35HEPS多元硅漂移探测器系统A0211243004月详情链接36BEPCII-U氦制冷机A0205229916004月详情链接37BEPCII磁铁侧低温系统氦气制冷机压缩机A020521043004月详情链接38HEPS隧道自动维护机械臂系统A021001112505月详情链接39HEPS166MHz环形器A0307085605月详情链接40HEPS激光干涉仪A021003091805月详情链接41HEPSLaue双晶单色器A021003994005月详情链接42HEPS低磁型6+3圆Huber衍射仪A021004055805月详情链接43HEPS高精度衍射平台A020599其他机械设备4005月详情链接44HEPS机械手A020599其他机械设备2005月详情链接45HEPS实验站光学元件姿态调整系统A021006991905月详情链接46多自由度激光跟踪仪A021003022505月详情链接47便携式激光跟踪仪A021003021505月详情链接48关节测量臂A021003021205月详情链接49六维运动台A021003021005月详情链接5020KN原位拉伸压缩扭转测试台(CT20K-T)A021005043205月详情链接51HEPS光子束流位置监测器A021003051256月详情链接52HEPS振动标定台A021005061506月详情链接53HEPS主动隔振平台A021006991206月详情链接54HEPS激光显微系统A02120105详情链接56HEPS高分辨软X射线光学系统A02100399其他光学仪器5606月A02112418012月详情链接
  • 近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》
    近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》,最新的国家计量专业项目分类表在附件中一同发布。为方便量友查询使用,特转发国家计量专业项目分类表供量友参考。 国家计量专业项目分类表 长度-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号010100激光波长——633nm稳频激光器检定规程JJG 353010200量块——量块检定规程 JJG 146 010301线纹标准线纹尺三等标准金属线纹尺检定规程JJG 71高等别线纹尺检定规程JJG 7324m因瓦基线尺检定规程JJG 306标准钢卷尺检定规程JJG 741分辨力板检定规程 JJG 827容栅数显标尺校准规范JJF 1280显微标尺校准规范JJF 1917010302工作线纹尺钢直尺检定规程JJG 1木直(折)尺检定规程JJG 2钢卷尺检定规程JJG 4纤维卷尺、测绳检定规程JJG 5套管尺检定规程JJG 473线缆计米器检定规程JJG 987π尺校准规范JJF 1423010401角度角度标准器角度块检定规程JJG 70正多面棱体检定规程 JJG 283多齿分度台检定规程JJG 472光学角规检定规程JJG 850010402角度角度常规测量仪器光学数显分度头检定规程JJG 57测角仪检定规程JJG 97水平仪检定器检定规程JJG 191自准直仪检定规程JJG 202小角度检查仪检定规程JJG 300旋光标准石英管检定规程JJG 864刀具预调测量仪检定规程JJG 938激光小角度测量仪检定规程JJG 998测微准直望远镜校准规范JJF 1077光学测角比较仪校准规范JJF 1078光学倾斜仪校准规范JJF 1083光学、数显分度台校准规范JJF 1114光电轴角编码器校准规范JJF 1115直角尺检查仪校准规范JJF 1140三轴转台校准规范JJF 1669倾角仪校准规范JJF 1915010403角度专用 测量仪四轮定位仪校准装置校准规范JJF 1489微机电(MEMS)陀螺仪校准规范JJF 1535捷联式惯性航姿仪校准规范JJF 1536陀螺仪动态特性校准规范JJF 1537钻孔测斜仪校准规范JJF 1550010501直线度和平面度直线度刀口形直尺检定规程JJG 63平尺校准规范JJF 1097010502直线度和平面度平面度平晶检定规程JJG 28平板检定规程JJG 117平面等倾干涉仪检定规程JJG 661研磨面平尺检定规程JJG 740平面等厚干涉仪校准规范JJF 1100010600表面粗糙度——干涉显微镜检定规程JJG 77光切显微镜校准规范JJF 1092表面粗糙度比较样块校准规范JJF 1099触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF 1105010701万能量具游标类量具通用卡尺检定规程JJG 30高度卡尺检定规程JJG 31电机线圈游标卡尺检定规程JJG 566010702微分类量具千分尺检定规程JJG 21内径千分尺检定规程JJG 22深度千分尺检定规程JJG 24杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG 26奇数沟千分尺检定规程JJG 182带表千分尺检定规程 JJG 427大尺寸外径千分尺校准规范JJF 1088整体式内径千分尺(6000mm~10000mm)校准规范JJF 1215测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411010703指示表类 量具指示表(指针式、数显式)检定规程JJG 34杠杆表检定规程JJG 35010703万能量具指示表类 量具机械式比较仪检定规程 JJG 39百分表式卡规检定规程JJG 109扭簧比较仪检定规程JJG 118大量程百分表检定规程JJG 379深度指示表检定规程JJG 830内径表校准规范JJF 1102带表卡规校准规范JJF 1253010704角度量具直角尺检定规程JJG 7正弦规检定规程 JJG 37电子水平仪和合像水平仪检定规程JJG 103方箱检定规程JJG 194多刃刀具角度规检定规程JJG 275方形角尺检定规程JJG 1046框式水平仪和条式水平仪校准规范JJF 1084水平尺校准规范JJF 1085电子水平尺校准规范JJF 1119组合式角度尺校准规范JJF 1132通用角度尺校准规范JJF 1959010705量规类量具半径样板检定规程JJG 58塞尺检定规程JJG 62圆锥量规检定规程JJG 177光滑极限量规检定规程JJG 343标准环规检定规程JJG 894010705万能量具量规类量具针规、三针校准规范JJF 1207电子塞规校准规范JJF 1310楔形塞尺校准规范JJF 1548010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器光学计检定规程 JJG 45工具显微镜检定规程JJG 56线纹比较仪检定规程JJG 72接触式干涉仪检定规程 JJG 101指示类量具检定仪检定规程JJG 201光栅线位移测量装置检定规程JJG 341量块光波干涉仪检定规程JJG 371读数、测量显微镜检定规程JJG 571激光干涉仪检定规程JJG 739感应同步器检定规程JJG 836测长机校准规范 JJF 1066投影仪校准规范 JJF 1093测长仪校准规范JJF 1189激光测径仪校准规范JJF 1250激光千分尺平行度检查仪校准规范JJF 1252数显测高仪校准规范JJF 1254量块比较仪校准规范JJF 1304线位移传感器校准规范JJF 1305扫描探针显微镜校准规范JJF 1351角位移传感器校准规范JJF 1352010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器生物显微镜校准规范JJF 1402地面激光扫描仪校准规范JJF 1406数字式激光球面干涉仪校准规范JJF 1739凸轮轴测量仪校准规范JJF 1795微小孔径测量仪校准规范JJF 1806球径仪校准规范JJF 1831直线度测量仪校准规范JJF 1890激光干涉比长仪校准规范JJF 1913金相显微镜校准规范JJF 1914光学轴类测量仪校准规范JJF 1933010802坐标测量 仪器皮革面积测量机检定规程JJG 413图形面积量算仪检定规程JJG 660标准玻璃网格板检定规程JJG 832坐标测量机校准规范JJF 1064激光跟踪三维坐标测量系统校准规范JJF 1242坐标定位测量系统校准规范JJF 1251步距规校准规范JJF 1258影像测量仪校准规范JJF 1318关节臂式坐标测量机校准规范JJF 1408坐标测量球校准规范JJF 1422标准球棒校准规范JJF 1859基于结构光扫描的光学三维测量系统 校准规范JJF 1951010803测微仪气动测量仪检定规程JJG 356010803长度通用测量仪器测微仪斜块式测微仪检定器检定规程 JJG 525引伸计标定器校准规范JJF 1096电感测微仪校准规范JJF 1331激光测微仪校准规范JJF 1663光栅式测微仪校准规范JJF 1682电容式测微仪校准规范JJF 1944010804形状测量仪圆度、圆柱度测量仪检定规程JJG 429表面轮廓表校准规范 JJF 1476圆度定标块校准规范 JJF 1485010805测厚仪X射线测厚仪检定规程JJG 480磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定 规程JJG 818超声波测厚仪校准规范JJF 1126厚度表校准规范JJF 1255X射线荧光镀层测厚仪校准规范JJF 1306湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准 规范JJF 1613电解式(库仑)测厚仪校准规范JJF 1707010901齿轮测量齿轮标准器齿轮渐开线样板检定规程JJG 332齿轮螺旋线样板检定规程JJG 408标准齿轮检定规程JJG 1008010902齿轮测量 仪器跳动检查仪校准规范JJF 1109手持式齿距比较仪校准规范JJF 1121010902齿轮测量齿轮测量 仪器齿轮螺旋线测量仪器校准规范JJF 1122基圆齿距比较仪校准规范JJF 1123齿轮渐开线测量仪器校准规范JJF 1124滚刀检查仪校准规范JJF 1125铣刀磨后检查仪校准规范JJF 1138齿轮齿距测量仪校准规范JJF 1209齿轮双面啮合测量仪校准规范JJF 1233齿轮测量中心校准规范JJF 1561010903齿轮测量 量具公法线千分尺检定规程JJG 82齿厚卡尺校准规范JJF 1072圆柱直齿渐开线花键量规校准规范JJF 1557011001螺纹测量螺纹测量仪器石油螺纹单项参数检查仪校准规范JJF 1063丝杠动态行程测量仪校准规范JJF 1410螺纹量规扫描测量仪校准规范JJF 1950011002螺纹测量量具螺纹千分尺检定规程JJG 25螺纹样板检定规程JJG 60石油螺纹工作量规校准规范JJF 1108圆柱螺纹量规校准规范JJF 1345011100轴承测量——轴承内外径检查仪检定规程JJG 471球轴承轴向游隙测量仪检定规程JJG 626深沟球轴承跳动测量仪检定规程JJG 784深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程JJG 785轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程JJG 819011100轴承测量——滚动轴承宽度测量仪检定规程JJG 885滚动轴承径向游隙测量仪校准规范JJF 1089轴承套圈角度标准件测量仪校准规范JJF 1113圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪校准规范JJF 1545轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪校准规范JJF 1684011201测绘仪器及检定装置测绘仪器检定装置 经纬仪检定装置检定规程JJG 949水准仪检定装置检定规程JJG 960长度基线场校准规范JJF 1214011202测绘仪器水准标尺检定规程JJG 8全站型电子速测仪检定规程JJG 100光学经纬仪检定规程JJG 414水准仪检定规程JJG 425光电测距仪检定规程JJG 703超声波测距仪检定规程JJG 928手持式激光测距仪检定规程JJG 966工业测量型全站仪检定规程JJG 1152垂准仪校准规范JJF 1081平板仪校准规范JJF 1082全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF 1118激光扫平仪校准规范JJF 1166脉冲激光测距仪校准规范JJF 1324工具经纬仪校准规范JJF 1349陀螺经纬仪校准规范JJF 1350011202测绘仪器及检定装置测绘仪器非接触式测距测速仪校准规范JJF 1612望远镜式测距仪校准规范JJF 1704011301长度其它测量仪器长度工程专用仪器焊接检验尺检定规程JJG 704刮板细度计检定规程项目子项目规程/规范名称规程/规范号020101质量天平
  • 我国几何量精密测量领域自主创新成果——关节式坐标测量机关键技术研究
    我国几何量精密测量领域自主创新成果——关节式坐标测量机关键技术研究于连栋,赵会宁,贾华坤[序言] 2004年我的导师费业泰教授开始与合肥工业大学校友Richard He合作开发便携关节式坐标测量机,是国内较早开展关节式坐标测量机研究的团队之一,当时费老师带领胡鹏浩和胡毅等几位老师及若干研究生从零开始攻关,研制了首台关节式坐标测量机原型样机。2006年6月本人加入这项研究工作,主要负责测量机误差建模和测量机参数标定和辨识方面的工作。初期仪器的研发工作还曾与中国船舶工业第6354研究所合作过一段时间。经过多年的持续研发,我们在关节式坐标测量机的创新精度支撑理论和仪器研发工程技术方面均积累了丰富的成果,本人先后主持4项与关节式坐标测量机相关的国家自然科学基金面上项目,2013年成功获批“便携关节式坐标测量机开发与应用”国家重大科学仪器设备开发专项(简称仪器专项),项目分别于2018年和2020年通过技术验收和综合验收。天津大学叶声华院士曾经说过“关节臂仪器项目的顺利实施得益于费老师和合肥工业大学在仪器精度理论领域积累的丰硕成果”。该项目历时近20年经过两代人的持续投入和潜心研发,完全掌握了关节式坐标测量机的核心关键技术和应用开发技术,实现了具有自主知识产权的关节式坐标测量机零的突破,该技术成果获中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖。仪器专项在实施过程中得到合肥合锻智能制造股份有限公司、清华大学、重庆理工大学、北京信息科技大学等单位的大力支持,项目在申报过程中得到合肥工业大学夏豪杰教授的大力支持,项目实施过程中赵会宁、贾华坤等博士研究生及若干硕士研究生均做出了重要贡献,在此一并表示感谢!一、研究背景关节式坐标测量机是一种广泛应用于汽车制造、飞机装配、模具制造等领域的高精密几何量测量仪器。与传统正交式坐标测量机相比,关节类坐标测量机通常由6或者7个旋转关节串联而成,具有灵活性高、便携性好、测量范围大和适于在位测量等优点。其测角系统由安装在各旋转关节上的高精度角度编码器实现 关节类坐标测量机采用光学扫描测头可实现被测件复杂曲面的非接触快速测量 为得到精确的测量模型,还需研究多种建模和参数辨识方法以及由不同国际组织制定的关节类坐标测量机的性能评价标准。针对上述关键技术,本文介绍了关节类坐标测量机的研究现状和技术进展,并对其未来发展趋势进行了展望。二、核心关键技术2.1基于广义误差模型的运动学建模技术传统D-H建模方法在某些情况下存在病态问题,极大地影响关节式坐标测量机的测量精度。为克服上述问题,提出了一种能够同时包含几何误差和非几何误差的运动学建模方法—广义误差模型建模理论,进一步提高了关节式坐标测量机的模型精度,如图1所示。图1 关节式坐标测量机广义误差模型2.2圆光栅传感器测角误差修正技术将阿贝原则拓展到角度测量领域,定义了测角阿贝误差的概念,提出了测角阿贝误差的修正方法,在修正测角阿贝误差的基础上进一步对测角误差进行修正,圆光栅传感器的测角精度得以显著提高,如图2所示。为探究圆光栅传感器各主要的误差作用方式和各项误差成分比重,开展了基于误差源分析的测角误差修正技术研究,推导并验证了包括旋转主轴径向误差运动和光栅盘安装偏心的测角误差模型,并为精密轴系的设计和装调提供了理论指导作用;为进一步修正温度产生的测角误差,提出了基于傅里叶级数展开-遗传算法优化BP神经网络的方法,显著提高了圆光栅传感器的测角误差。图2 测角阿贝误差测量装置 图3 测角误差修正效果2.3自制3D体约束标定体结合现行ASME B89.4.22-2004、VDI/VDE 2617-9和ISO 10360-12-2016标准,提出一种全新的全测量空间3D体约束的标定系统并首次建立了全空间综合误差标定模型,如图4所示。基于全测量空间3D体约束标定体,利用最佳采样策略,获取全空间标定数据集,建立了基于虚拟距离和单点双重约束的关节式坐标测量机全空间综合误差标定模型(结构参数误差和非结构参数误差),大幅消除了非参数系统误差、拟合误差,并根除了传统标准件位姿变化引起的变形误差,有效提升了标定精度和效率。该技术在机器人、极坐标测量仪器等误差修正方面具有普遍应用价值。图4 全测量空间3D体约束标定系统2.4结构设计与轴系精密装配自主设计了6-DOF关节式坐标测量机的结构,其核心关键机械结构是精密旋转轴系。根据仪器测量精度的设计指标,选择高精密级轴承并依据轴孔配合原则合理设置公差带。制定零件加工质量检测规程,对旋转主轴等零件的关键部位尺寸使用正交式坐标测量机进行检验。利用热胀冷缩效应装配精密轴系,通过改变轴承预紧力实现对旋转主轴转动状态的调整,制定旋转主轴转动状态检测规程,利用自准直仪等仪器设备对旋转主轴的误差运动进行检测,评估精密轴系是否达到最佳工作状态,如图5所示。图5 精密轴系装配图2.5力平衡系统研发由于关节式坐标测量机是一款手持式精密测量设备,需要在靠近基座的第二个关节处安装力平衡系统以平衡仪器自身的重力,提高工人在长期操作仪器时的舒适性,降低操作疲劳,保障测量结果的准确性和可靠性。经公式推导、仿真分析、定量实验和仪器整机平衡性能验证,研发了可靠的关节式坐标测量机力平衡系统,如图6所示。图6 力平衡系统研发过程图2.7仪器测量软件开发测量软件是仪器的重要组成部分,项目组以Qt软件为开发平台,结合OpenCasCade开发了适用于关节式坐标测量机的测量软件,完成直径、圆度、圆柱度、平面度等几何尺寸、形位公差的算法开发,并用标准测试数据与成熟商用软件进行比对,验证算法准确性。软件具备测量过程实时显示、数据存储、测试结果导出等功能,并方便进行功能扩展,如图7所示。图7 关节式坐标测量机测量软件经上述关键技术积累,成功研制了测量范围为1.2m-3.6m共5种关节式坐标测量机,如图8所示。其单点测量重复性介于±0.018-0.036mm,长度测量重复性±0.049-0.119mm。图8 不同型号关节式坐标测量机三、应用技术开发3.1汽车行业的应用针对汽车行业模具标定、焊接夹具定位和人机工程测试三个典型应用场景,在奇瑞汽车股份有限公司开展了相关测试验证,如图9所示。(1)模具标定测量提出利用关节式坐标测量机对汽车冲压模具进行现场测量。通过在测量现场测量被测模具的多个关键点,把测量机的测量坐标系统一到模具自身设计的坐标系内,然后通过关节式坐标测量机测量得到各被测点坐标值,与其理论设计值比较,给出测量结果评价,也可以通过关节式坐标测量机的测量软件拟合测量得到模具模型,与其设计理论模型比较,得到模具的形变,根据其形变情况标定模具。(2)焊接夹具定位测量 在使用关节式坐标测量机对焊接夹具进行定位检测时,通过对夹具体检测基准的测量,采用与理论数模相拟合的方式建立坐标系,分别测量夹具体的各个定位销及定位面与三维数模的偏差,以判定该夹具是否符合要求。(3)人机工程测试 为保证汽车乘坐人员的乘坐舒适性,需要保证汽车座椅空间3D位置的精密安装。在车身边架设关节式坐标测量机,将其测头伸进车厢内,完成对隐藏在车厢内座椅关键点的位置测量,并通过测量车身各关键点,来判断座椅的安装是否符合人机工程的要求。关节式坐标测量机在汽车制造中的应用,解决了汽车零部件几何尺寸测量和定位安装现场检测的难题,提高了生产效率,保障了生产质量。图9 关节式坐标测量机在汽车行业的应用3.2飞机制造中复杂零件、工装的现场检测在民用飞机制造企业利用关节式坐标测量机对飞机舱门及装配工装进行检测,并对点云数据进行处理。该类测量可以保障装配人员通过可视化的方法提高装配质量,根据提供的详细尺寸参数,实现对飞机关键部件生产质量的全面控制,提升飞机关键部件的产品质量,促进了我国飞机制造业的自主高质量发展。如图10所示。图10 关节式坐标测量机在飞机制造业的应用3.3 EAST核聚变大科学装置关键部件定位测量和形变检测全超导托卡马克核聚变 实验装置(EAST)内部含有种类繁多的关键零部件,每次放电后需要对其装配定位精度和形变进行精密测量。传统方法采用靠板、标尺等手段仅能进行定性测量。为解决核聚变装置内部关键部件装配定位测量难题,我们提出激光跟踪仪与关节式坐标测量机进行组合测量的模式,充分发挥激光跟踪仪超大尺寸全局测量和关节式坐标测量机灵活、便携、无测量障碍点的局部测量优势。通过升级EAST大厅外部基准、构建内部基准,统一内外基准网,在EAST核聚变装置维护改造期间通过搭建测量系统,顺利完成关键部件装配定位测量和形变检测,为核聚变实验的顺利进行提供了必要保障,如图11所示。图11 关节式坐标测量机在国家大科学装置的应用四、总结风雨18年仪器研发路,在两代仪器人的共同努力下,积累了基于“新原理、新装置、新工艺”的整套仪器研发经验,实现了自主知识产权的关节式坐标测量机从无到有,从原理样机到小批量生产的突破,打破了国外产品在国内市场的垄断,为相关仪器的国产化替代奠定了基础。【作者】于连栋,博士,教授,2003.9-2020.5年就职于合肥工业大学,2020年6月以来就职于中国石油大学(华东),长期从事3D宏观尺度坐标测试技术、微纳传感技术、超快光学精密测试技术研究,2017年入选国家百千万人才工程、国家级有突出贡献中青年专家、享受国务院政府津贴。点击图片直达报名页
  • 激光干涉测量:“聆听”宇宙的声音
    激光干涉测量助力空天探索 在空天探索领域,空间引力波探测是当前国际研究热点,作为人类观测宇宙的新窗口,引力波将为人类探索早期黑洞合并、超新星爆发等宇宙结构形成过程提供观测手段,对探索宇宙起源与演化具有重要的意义。为了探测中低频段的空间引力波,国内外研究人员计划在相距数十万乃至数百万千米的空间轨道上建立超高灵敏度星间激光干涉系统,该方法的本质是将现有的激光干涉超精密测量技术应用到外太空去,突破地面探测臂长的限制,摆脱地面各种干扰源对精密测量的影响。其关键技术是测量相距数百万公里的两个测试质量之间的间距变化,主要包括:测试质量与卫星平台之间的间距变化、两个卫星平台之间的间距变化,前者涉及到测试质量的多个自由度精密检测,探测灵敏度需要在1 mHz~1 Hz频段达到~1 pm/Hz1/2(平动)以及~1 nrad/Hz1/2(转动)水平。揭秘空间引力波探测的原理 空间引力波探测任务需要实现对测试质量皮米量级的平动测量以及纳弧度量级的转动测量,关键技术单元包括:激光外差干涉、差分波前传感以及高精度相位测量三部分,如图1所示,通过测量两测试质量之间的平动转动,获得其间距变化信息,从而探测引力波信号。图1面向空间引力波探测的激光外差干涉多自由度超精密测量技术示意图激光外差干涉 激光外差干涉测量原理如图2所示,频率相近的两束激光(测量光频率f1,参考光频率f2)合束后,合成波(频率为f1+f2)会存在一个包络,其频率为|f1-f2|,这一包络频率也被称为外差频率。 当测试质量在沿测量光传播方向上运动状态改变、或者引力波来临时,干涉仪的测量臂光程发生变化,表现为外差干涉信号的相位波动,即图2中紫色虚线部分。以经典迈克尔逊干涉结构为例,外差干涉信号相位的一个周期变化对应位移变化半波长(光程变化一个波长),有 其中,λ为激光输出波长,L为测试质量的等效位移,φ为外差干涉信号的相位变化。图2 激光外差干涉原理示意图差分波前传感 差分波前传感是一种基于激光波前相位比较的高精度角度测量方法,测量原理如图3所示。测量光与参考光合束后入射至四象限探测器表面,两束光满足干涉条件产生外差干涉信号,照射在探测器四个象限后会分别产生四路干涉信号。当测量目标平动时,四路外差干涉信号相位发生相应波动,与采用普通光电探测器的原理相一致;当测量目标转动时,测量光的波前相对参考光发生偏离,由于四象限探测器具有一定的空间间距,导致四路外差干涉信号的相位波动并不相同,通过对比不同象限的干涉信号相位差异,可以反演得到测量目标在水平方向和竖直方向上的转动角度,有 其中,θh为水平转动角,θv为垂直转动角 ФA/B/C/D为不同象限的外差干涉信号相位变化 kh/v为比例系数,由光束参数以及四象限探测器的几何参数共同决定,实验中常用偏摆镜配合自准直仪进行标定。图3 差分波前传感和四通道拍频信号波形示意图高精度相位测量 高精度相位测量可以通过锁相放大器或者相位计来实现,其基本原理如图4所示,外差干涉信号转化为电信号后与本地时钟(或外部参考)及其正交信号混频,低通滤波后分别得到Q信号(quadrature)和I信号(in-phase),计算I/Q反正切值并作相位解包裹运算得到相位差,Q信号作为相位误差信号反馈至本地可调时钟,更新本地时钟输出频率从而保持与输入外差干涉信号频率一致,形成锁相环路。图4 相位测量基本原理[1]国内外干涉仪研究进展LISA LISA (Laser Interferometer Space Antenna)是于1992年发起的一项探测1 mHz~1 Hz频段引力波信号的科学研究计划,这是最早开始、也是目前国际上发展最成熟的空间引力波探测计划,其中一项关键技术是实现测试质量的超高灵敏度多自由度测量。 2012年,德国汉诺威大学的Marina Dehne等人设计搭建了一套用于验证测试质量干涉仪噪声源及其消除技术的激光外差干涉测量系统,分析了多个噪声源(激光频率、激光强度、激光指向漂移、温度、偏振态、移频驱动边带、杂散光等)对相位读出的影响,并研究了多种噪声消减数据处理方法,在空间引力波探测目标频段成功实现了~1 pm/Hz1/2的超精密位移测量。图5给出了LISA激光干涉平动转动测量技术发展时间线,该计划从提出开始,经历地面模拟论证、噪声源探索、技术卫星验证、光路布局优化测试等,距今已经开展了三十余年,其中用于测试质量多自由度测量的激光外差干涉技术灵敏度已经突破1 pm/Hz1/2和1 nrad/Hz1/2。目前光学干涉平台布局处于优化设计阶段,激光外差干涉超精密测量技术是否能够实现百万公里距离的两测试质量之间的皮米级平动测量并成功探测到宇宙深处的引力波,这仍然需要时间来给出答案。图5 激光干涉平动转动测量技术发展时间线(LISA)太极&天琴 2008年,我国科学家开始探讨中国的空间引力波探测计划,并于2012年正式成立了空间引力波探测工作组,2014年提出基于“日心”轨道和“地心”轨道两个独立的探测方案,即太极计划和天琴计划[2-3]。目前两者均形成了较为完备的星间激光干涉测量方案。 同LISA一样,太极和天琴于2019年分别发射了太极一号和天琴一号技术验证卫星,所搭载的光学干涉平台如图6所示,前者采用殷钢材料制作光学干涉平台基座、后者则采用光粘的方式来提高干涉装置的热稳定性,两者都包含有前端光程参考干涉仪和测试质量测量干涉仪。测试实验最新结果表明,空间激光干涉仪可以实现毫赫兹频段皮米量级的超精密位移测量,标志着我国在空间引力波探测中用于测试质量的激光外差干涉测量技术研究正逐渐走向国际前列。图6 我国空间引力波探测技术验证卫星激光干涉平台(a)太极一号[2](b)天琴一号[4] 其他 2021年,美国德州农工大学提出了一种一体式外差干涉仪,将分光镜波片等关键镜组胶粘成一个整体,提升干涉仪稳定性,并通过抽真空、被动控温、噪声建模消减等措施最终实现了33 pm/Hz1/2@0.1 Hz的平动测量。 2022年,清华大学谈宜东团队提出了一种用于测试质量五自由度测量的偏振复用双光束干涉仪,光路设计如图7所示,包含参考干涉仪(RHI)、双光束干涉仪(DBHI)和偏振复用干涉仪(PMHI),初步实验在10 mHz~1 Hz频段实现了优于10 pm/Hz1/2 以及20 nrad/Hz1/2的平动转动灵敏度测量。图7 偏振复用双光束激光外差干涉五自由度测量系统星辰宇宙,未来可期 “此曲只应天上有,人间难得几回闻”,如果说引力波是携带着浩瀚宇宙信息的乐曲,那么激光干涉超精密测试技术就是用来“听曲”的最灵敏的传声筒。在空间引力波探测领域,我国的激光外差干涉多自由度超精密测量技术相比于欧美LISA团队仍处于跟跑阶段,但未来有希望实现并跑甚至领跑。而且,空间引力波探测中涉及的外差干涉技术,可以对长度量进行高精度、大量程的超精密测量,可扩展应用于下一代高速、超精密二维或三维运动台的精确定位与运动控制,进而支撑我国超精密加工制造、IC 装备及尖端航空航天科技的发展,对于国民经济和工业建设有着重要的实际意义[5]。全文下载:空间引力波探测中的激光干涉多自由度测量技术.pdf参考文献:[1]Schwarze T S.Phase extraction for laser interferometry in space: phase readout schemes and optical testing[D]. Hannover: Institutionelles Repositorium der Leibniz Universität Hannover, 2018.[2] Luo Z R, Wang Y, Wu Y L, et al. The Taiji program: A concise overview[J]. Progress of Theoretical and Experimental Physics, 2021(5), 05A108.[3] Luo J, Chen L S, Duan H Z, et al. TianQin: a space-borne gravitational wave detector[J]. Classical & Quantum Gravity, 2015, 33(3): 035010.[4]Luo J, Bai Y Z, Cai L, et al. The first round result from the TianQin-1 satellite[J]. Classical and Quantum Gravity, 2020, 37(18): 185013.[5] 谈宜东, 徐欣, 张书练. 激光干涉精密测量与应用.中国激光,2021,48(15) : 1504001.作者简介 谈宜东,清华大学精密仪器系,长聘副教授,博士生导师,副系主任;基金委优秀青年科学基金获得者,英国皇家学会牛顿高级学者,教育部创新团队负责人。中国电子信息行业联合会光电产业委员会副会长、中国仪器仪表学会机械量测试仪器分会常务理事。 主要从事激光技术和精密测量应用等方面的研究工作。作为负责人承担国家自然科学基金,装发和科工局测试仪器领域关键技术攻关项目,科技部重点研发计划课题,军科委基础加强,重大科学仪器专项等项目40余项。在Nature Communications,PhotoniX, Optica, Bioelectronics and Biosensors, IEEE Transactions on Industrial Electronics等期刊发表 SCI 论文 100余篇,授权发明专利36项,在国际会议Keynote/Plenary/Invited报告40余次。先后获日内瓦国际发明展金奖,中国激光杂志社主编推荐奖,中国光学工程学会技术发明一等奖,中国电子学会技术发明一、二等奖多项。课题组介绍 清华大学精密仪器系激光技术与精密测量应用课题组,在激光器件及其物理效应、精密测量应用等方面开展了大量的工作,构成了从基础器件的设计和发明,到物理现象和效应的发现,进而在发现基础上的仪器发明,直至仪器的推广和应用这一较为完整的体系。先后研制了双折射-塞曼双频激光器及其双频激光干涉仪,实现了成果转化,成规模应用于国家02专项以及中芯国际、吉顺芯等公司进口光刻机干涉仪的替换;基于激光回馈原理的无靶镜纳米测量干涉仪,用于国家多个重点型号工程,包括:高分四号、一号以及激光聚变点火等。课题组还开展了远距离激光侦听、激光回馈调频连续波绝对测距、生化检测、pm量级灵敏度的激光干涉超精密测量技术(引力波专项)等研究。
  • 仪器专项:“高准确度大质量参数测量装置的研制”通过验收
    日前,由中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)承担国家重大科学仪器设备开发专项之任务二“高准确度大质量参数测量装置的研制”课题通过专家验收。课题成功研制了最大量程2000 kg高准确度大质量参数测量装置,实现了重复性和灵敏度等参数远超国际上现有商业测量装置技术指标的目标,将我国大质量测量校准测量能力(CMC)提高至世界第二。  验收会议现场  作为高精密机械功率的关键参数,大扭矩精准测量在国防、船舶、汽车等先进制造领域里至关重要。为了应对我国不断增长的大扭矩精确溯源及高准确度大质量测量的需求,经过历时4年的努力,课题组科研人员将大国工匠精神融入对技术细节的追求,成功研制了具有自主知识产权的高准确度大质量参数测量装置。  据课题负责人中国计量院力学与声学研究所王健研究员介绍,该课题是国家重大科学仪器设备开发专项“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目的任务之一。通过该课题研制的装置仪器化程度高、可复制性强,满载重复性为0.15 g,灵敏度为1.27 g,测量扩展不确定度为3.6 g(k = 2),进入世界先进行列,被验收专家誉为“我国大质量标准测量装置中设计精巧、工艺创新的精品”。  2000 kg高准确度大质量参数测量装置  同时,该课题组首次自主设计开发了“国家重大科学仪器设备开发专项管理信息系统”,实现了项目及任务在经费执行、技术资料、研发进度、研究成果等方面的实时管理,并为各任务提供了信息化异地交流平台,确保了项目高效、规范化管理。(图/ 文:黄涛)
  • 30000余项标准复审 多项仪器分析标准拟废止
    日前,工信部在其官网上发布了《公开征集对工业和通信业推荐性标准(含计划)集中复审结论的意见》。  按照《工业和信息化部办公厅关于开展工业和通信业推荐性标准集中复审工作的通知》(工信厅科函〔2016〕321号)的程序和要求,工信部组织开展了工业和通信业推荐性标准和在研推荐性标准制修订计划的集中复审工作,确定了37849项标准(含计划)的复审结论,其中继续有效26328项、修订7379项、废止3770项、转化322项、协调50项。从标准种类上看,行业标准(含计划)35600项、国家标准(含计划)2249项。  经粗略统计,复审的37849项标准中包含气相色谱法、液相色谱法、ICP-MS、分光光度法、火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法、X射线衍射仪法等近千条仪器分析标准。  仪器信息网编辑特别摘录拟废止的多项仪器分析标准,详情如下(复审结论见附件):工业和通信业拟废止的仪器分析标准序号 标准编号 标准名称 标准化技术组织 复审结论 主要理由 直接废止 视情况废止 1HG/T 2621-1994气相色谱法测定酚醛树脂中残留苯酚含量全国塑料标准化技术委员会热固性塑料分会√  已有对应国标,GB/T 30773-2014《气相色谱法测定 酚醛树脂中游离苯酚含量》已于2014年12月实施2HG/T 2686-1995惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 氧化锆检测器气相色谱法全国气体标准化技术委员会√  GB/T 28124-2011《惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法》发布并替代了本标准,本标准应即刻被废止3HG/T 2954-2008原子吸收光谱分析方法标准编写格式全国化学标准化技术委员会√  被GB/T 15337-2008《原子吸收光谱分析法通则》涵盖。4HG/T 2955-2008分子吸收光谱分析法标准编写格式全国化学标准化技术委员会 √ 有GB/T 6040-2002《红外光谱分析方法通则》(需修订)5HG/T 3526-2011工业循环冷却水中硝酸盐的测定 磺基水杨酸分光光度法全国化学标准化技术委员会水处理剂分会 √ 拟计划在修订GB/T 6912.1-2006《锅炉用水和冷却水分析方法 硝酸盐和亚硝酸盐的测定 第1部分:硝酸盐紫外光度法》之时,将该标准内容补充到GB/T 6912.1中,待GB/T 6912.1发布后废止该标准。6HG/T 3539-2012工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法全国化学标准化技术委员会水处理剂分会 √ 拟计划在修订GB/T 14427-2008《锅炉用水和冷却水分析方法 铁的测定》之时将该标准内容补充到GB/T 14427中,待GB/T 14427发布后废止该标准。7QB/T 1863-1993染发剂中对苯二胺的测定 气相色谱法全国香料香精化妆品标准化技术委员会√  现行国标GB/T 24800.12-2009已经涵盖该行标8QB/T 1912-1993眼镜架金属镀层厚度测试方法 X荧光光谱法全国光学和光子学技术委员会眼镜光学分技术委员会√  行业中已经不采用本标准9QB/T 2261-1996灯用卤磷酸钙荧光粉发射光谱及色坐标的 测试方法全国照明电器标准化技术委员会√  属推荐性标准制定范畴,属淘汰荧光粉技术10QB/T 2410-1998防晒化妆品UVB区防晒效果的评价方法 紫外吸光度法全国香料香精化妆品标准化技术委员会√  方法已淘汰  附件1:推荐性行业标准集中复审结论汇总表(分行业领域).zip  附件2:推荐性行业制修订计划标准集中复审结论汇追踪表(分行业领域).zip  附件3:荐性国家标准复审结论汇总表.docx  附件4:推荐性国家标准计划复审结论汇总表.docx
  • 注意!这些强制性国家标准已废止
    核设施流出物和环境放射性监测质量保证计划的一般要求标准号:GB 11216-1989发布日期:1989-03-31实施日期:1990-01-01废止日期:2021-09-02中国标准分类号:Z33归口单位:生态环境部执行单位:生态环境部主管部门:生态环境部被 GB 8999-2021 GB 8999-2021 全部代替金属非金属矿山安全规程标准号:GB 16423-2006发布日期:2006-06-22实施日期:2006-09-01废止日期:2021-09-01 部分代替标准:GB 16423-1996,GB 16424-1996中国标准分类号:C72国际标准分类号:13.100归口单位:生态环境部执行单位:生态环境部主管部门:生态环境部被 GB16423-2020 GB 16423-2020 全部代替电离辐射监测质量保证一般规定标准号:GB 8999-1988发布日期:1988-04-12实施日期:1988-12-01废止日期:2021-09-02中国标准分类号:F70归口单位:生态环境部执行单位:生态环境部主管部门:生态环境部被 GB 8999-2021 GB 8999-2021 全部代替婴儿配方乳粉Ⅱ,Ⅲ标准号:GB 10766-1997发布日期:1997-05-28实施日期:1998-09-01废止日期:2021-08-23全部代替标准:GB 10766-1989中国标准分类号:X82国际标准分类号:67.100.10归口单位:全国食品工业标准化技术委员会执行单位:全国食品工业标准化技术委员会主管部门:国家标准化管理委员会
  • 天津计量院建立《实时荧光定量PCR仪校准装置》计量标准
    基于实时荧光定量聚合酶链式反应分析(PCR)仪的核酸检测技术是《新型冠状病毒肺炎诊疗方案》中规定的新冠病毒确诊方法。因其操作便捷、相对快速高效、特异性强和较高的准确率,尤其适用于窗口期病例的及时筛查和判定,能有效防控疫情扩散。随着实时荧光定量PCR仪的频繁使用,其温度参数或光学物理参数可能产生偏差,进而影响判定结果。因此,开展实时荧光定量PCR仪全参数的计量溯源至关重要。   天津出现奥密克戎变异株本土确诊病例后,天津计量院高度重视,迅速建立技术团队。建标负责人,天津计量院热工室余松林博士放弃公休日积极组织撰写材料,同时为验证计量标准的准确性获取大量实验数据,与本室专业技术人员王喆赴医院加班加点开展现场实验。经过长期努力,完成了建标材料准备,并及时向上级主管部门提交了建标申请。   《实时荧光定量PCR仪校准装置》计量标准将为医疗机构和第三方核酸检测机构的荧光定量PCR仪计量校准提供技术支持,为坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针贡献力量。该标准可实现实时荧光定量PCR仪温度参数,如示值误差、均匀度和升、降温速率,以及光学物理参数,如阈值循环数Ct值,溶解温度漂移和溶解温度比等全参数的计量溯源,与基于标准物质的荧光定量PCR仪计量方法相比,避免了后者可能引入的人为误差,提高了标准装置的溯源可信度。
  • PM2.5 仪器监测值到底准不准?
    雾霾频频来袭。打开手机查看PM2.5数值预报并与人的自身感受对照,会感觉略微的差异,这不免让人产生疑虑:仪器监测出来的PM2.5值准吗?为此,科技日报记者采访有关专家寻求答案。   为什么有时人们的体感和PM2.5监测值不太一样?   &ldquo 人们常常凭自己的感觉判断空气质量,例如通过视觉目测大气能见度,或者通过嗅觉感受所呼吸的空气是否有刺激性气味等等。&rdquo 中科院安徽光学精密机械研究所副所长刘建国告诉记者,这些体感因素并不能完全真实地反映雾霾天气的严重程度,更难以用来判断PM2.5值的高低。   他分析说,大气能见度受很多因素影响,除了空气污染外,温度、湿度等气象因素的变化也会引起大气能见度的变化。很多时候,大范围的严重雾霾往往和静稳天气密切相关。大气在垂直方向出现逆温,空气中的悬浮颗粒污染物被阻滞集聚在大气边界层下方,难以扩散和稀释。与此同时,含有硫酸盐、硝酸盐、有机碳和挥发性有机污染物成分的大气细颗粒物,不仅是形成雾滴的凝结核,而且也存在吸湿性增长。在不利气象因素下极易形成恶性循环,形成雾和霾长时间共存、难以消散的局面。因此,人们对雾霾的体感会大大增强。   &ldquo 为了身体健康,人们自然会关注空气质量。但要治霾,首先要对霾的主要成因大气细粒子(PM2.5)及其时空分布和区域输送进行系统监测。通过对PM2.5的成分分析,结合大气污染源清单和预报模型,来掌握不同地区PM2.5的来源,我们才能对症下药。&rdquo 刘建国说。   准确监测PM2.5需要解决哪些技术难题?   目前,国内外对PM2.5浓度的监测主要有滤膜采样&mdash 人工称重法、石英微量振荡天平法和&beta 射线法。其中,人工称重法是美国环保署和我国环保部推荐的标准方法,但由于需要较长的采样时间,无法提供目前空气质量日报和预报所需要的每小时均值。而石英微量振荡天平法和&beta 射线法等方法是自动监测,每小时可获得一个监测结果,被称作&ldquo 等效方法&rdquo 。所有等效方法的监测值都要与标准方法所获得的结果进行比较,以确定其是否准确。   &ldquo 为防止采样过程中水汽凝结的影响,无论是石英微量振荡天平法还是&beta 射线法自动监测设备,采样管都要加温到空气的露点以上,通常是50℃,相对湿度保持在40%以下,整个测量过程都要在恒温恒湿的状态下进行。&rdquo 刘建国告诉记者,但加温过程会造成颗粒物中挥发性和半挥发性物质的损失,导致测量结果偏低。&ldquo 现在,我国已经参考美国的做法,增加了补偿装置,可以把挥发性物质和半挥发性物质的损失再补回去,这样就可以使测量结果更可靠。&rdquo   刘建国称,颗粒物往往是固液混合物,构成非常复杂,即使是PM2.5监测标准方法&mdash &mdash 人工称重法,同样也可能由于所采用的滤膜及温湿度的变化产生颗粒物损失等问题。   根据2011年11月1日开始实施的《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》(HJ618-2011),人工测定PM2.5须通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5的浓度。   &ldquo 在人工称重法测量过程中,要尽可能避免气态物质被滤膜吸附,滤膜平衡时要做到恒温恒湿。如果这些条件在实际大气环境中不能完全满足,就会引起测量误差。&rdquo 刘建国强调,现有技术水平下,人工称重法所获得的监测数据已经尽可能地接近了PM2.5的实际状况。通过和人工称重法进行严格比对,石英微量振荡天平法和&beta 射线法的测量结果也是可靠的。   国产PM2.5监测仪器可靠吗?   在PM2.5争论之初,我国自主知识产权的PM2.5监测仪器还没有进入市场,国外品牌占了先机。但在环保部后续组织的PM2.5仪器考核中,河北先河、安徽蓝盾、武汉天虹等一批企业的监测仪器先后通过了认证考核。这让人不禁产生疑问,在这么短时间内研发并生产的监测仪器可靠吗?   &ldquo PM2.5监测仪器并不是短期之内研发出来的。&rdquo 河北先河环保科技股份有限公司董事长李玉国告诉记者,早在1999年,先河就承担了&ldquo 九五&rdquo 重大装备研制计划项目&mdash &mdash 城市空气质量监测系统课题 2000年,成功研制出我国第一套拥有完全自主知识产权的空气质量监测系统。2002年,先河又与清华大学、中科院安徽光机所联合承担了863计划项目&mdash &mdash 大气细粒子(PM2.5)连续监测技术与设备。此后,公司又同其他单位相继合作研究了校准膜的质量控制程序等多项课题。&ldquo 先河的PM2.5监测仪器,是长期技术积累和持续创新的结果。&rdquo 李玉国说。   在刘建国看来,先河是我国环境监测发展的一个缩影。2000年以来,尤其是在&ldquo 十五&rdquo 我国把资源环境技术纳入863计划之后,我国在大气环境质量自动监测、大气固定污染源和流动污染源的连续自动监测等方面取得了重要进展。伴随一批自主科技成果的产业化,我国打破了环境自动监测仪器必须依赖国外的局面。   仪器运行稳定、数据准确可靠是环境监测设备的基本要求。2013年8月1日,环保部正式实施了《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)连续自动监测系统技术要求及检测方法》,要求所有的PM2.5监测仪器都要和手工采样结果进行比对,以确保监测结果的准确性。同时,每台自动监测设备在出厂前都要进行一系列严格测试,包括稳定性运行、老化测试、数据对比等,并且每一环节都制定了相应的质量管理办法。&ldquo 我国PM2.5监测仪器无论在仪器性能指标还是可靠稳定性都不亚于进口设备。&rdquo 刘建国表示。
  • 中国仪器仪表学会制定的标准转化为ISO标准发布实施!
    中国仪器仪表学会2016年完成制定发布的团体标准T/CIS 19001—2016《船用磁罗经安全距离测试方法》,作为ISO标准ISO25862:2019的内容,完成了制修订正式发布。船用磁罗经是重要的航海定向仪器。地球磁场和船舶环境磁场会引起船舶驾驶舱通信与导航设备磁化,磁罗经在该磁力作用下会产生偏差,使之偏离磁子午线的方向。国际海事组织(IMO)于1991年的决议规定、国际标准IEC 60945:2002要求在驾驶舱内安装的航行和通信设备,必须提供与磁罗经的安全距离。因此,磁罗经安全距离是船级社要求的上船通信导航等电子仪器设备必须检验的项目之一。但是,原来没有形成国际范围内的标准检测方法,即没有国际范围甚至是区域性的规范测试方法,不能规范和指导船用磁罗经安全距离测试方法的实施。进入二十一世纪,随着我国的船用通信导航等电子仪器设备制造能力的提升,有了大量的这类仪器上船的需求,但是,当时只是欧美等少数国家有测试实验室开展船用磁罗经安全距离的定量测试,而每一台安装在船舶驾驶舱的航行和通信设备都必须标注与磁罗经的最小安全距离,该安全距离测量要去国外或者委托跨国公司进行,这样就存在着费用贵,沟通困难,耗时长等等问题,使磁罗经安全距离定量测量成为中国船舶通导仪器设备生产厂商的大难题,也成为中国测试行业的空白,制约了中国通导仪器设备走向国际的步伐。2001年起,中国仪器仪表学会的会员单位上海工业自动化仪表研究院有限公司参考IEC 60945:2002的要求,形成了我国的磁罗经安全距离测试方案,检测数据结果和国外同行比对,只有万分之几的差别,其方法得到了十大船级社、BSH等国际同行认可,并得到了CNS和CCS(中国船级社)授权。基于该技术和应用,中国仪器仪表学会于2016年制定发布了针对本需求的中文版和英文版的团体标准T/CIS 19001—2016《船用磁罗经安全距离测试方法》。中国标准出版社出版的T/CIS 19001—2016中文版和英文版封面鉴于该标准方法的国际市场适用性并缺乏国际标准,中国仪器仪表学会于2017年在国际标准组织船舶与海洋技术委员会导航与船舶操作分技术委员会(ISO/TC8/SC6)推进立项制定为国际标准的工作。虽然该标准提案技术上和基本条件等都非常符合ISO标准的制定需求,但国际标准组织也是一个非常“讲政治”的组织。基于当时中外关系环境等原因,ISO分技术委员会主席、副主席及秘书长单位都是与我国有很多抵触情绪的国家,加之我们对ISO标准制定项目组织经验不足,在讨论本ISO标准立项时,一些成员国给我们提出了多种有些道理或者没有道理的质询和阻挠。几经磨难,经过中国仪器仪表学会本项目国际标准工作组专家们的精心策划、与国外专家积极沟通、技术上专业准备和国际关系环境变化等,ISO于2021年2月10日的ISO/TC8 N592决议文件确认,将我们的提案“船用磁罗经安全距离测试方法”制定为国际标准ISO 25862:2019《Ships and marine technology — Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices》的附录。作为ISO标准制修订立项后,中国仪器仪表学会组建了国内本项国际标准工作组,按照ISO标准制修订流程,经历了国际标准撰稿、修改、国内外征求意见、修改和ISO成员国投票等诸环节,团体标准T/CIS 19001—2016《船用磁罗经安全距离测试方法》转化为ISO 25862:2019《Ships and marine technology — Marine magnetic compasses, binnacles and azimuth reading devices》的附录现已被ISO发布。
  • 建立高端仪器标准,发力“中国制造2025”
    为认真落实《中国制造2025》中明确的制造业标准化提升计划,国家标准委近日制定四个重点工作,明确标准制定任务,为&ldquo 中国制造2025&rdquo 发力。其中,研制智能传感器、高端仪表标准为重点项目。   建立智能制造标准体系   研制智能制造技术标准,包括智能制造关键术语和词汇表、企业间联网和集成、智能制造装备、智能化生产线和数字化车间、智慧工厂、智能传感器、高端仪表、智能机器人、工业通信、工业物联网、工业云和大数据、工业安全、智能制造服务架构等一大批标准。在智能制造等重点领域开展综合标准化工作,重点加快制定以智能化为特征的重大成套装备、自动化生产线系统集成标准,在大飞机、发电和输变电等优势领域,围绕关键用户需求,应用综合标准化模式,推进标准综合体研制,继续加快推进战略性新兴产业标准综合体项目。搭建标准化验证测试公共服务平台,重点针对流程制造、离散制造、智能装备和产品、智能制造新业态新模式、智能化管理和智能服务5个领域开展试点示范。   强化基础领域标准体系建设   围绕实施工业强基工程,紧贴工业&ldquo 四基&rdquo 发展指导目录,重点制定关键零部件所需的钢铁、有色、有机、复合等基础材料标准。重点提高轴承、齿轮、液压气密等关键基础零部件性能、可靠性和寿命标准指标。集中研制铸造、锻压、热处理等先进工艺及基础制造装备标准,破解产业发展的瓶颈。在数控机床、航空航天、发电设备等重点领域选择核心企业,推动整机企业和基础配套企业对接,运用综合标准化方法,开展核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料标准的研制与对标达标活动,系统解决设计、材料、工艺、检测标准的衔接问题,提升基础产品的质量、可靠性和寿命。   推动重点领域标准化突破   加强产业升级关键技术标准研制,制修订2000余项技术标准。重点围绕实施&ldquo 中国制造2025&rdquo ,加强新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械、农业机械装备等重点领域标准研制,助推智能制造、绿色制造。重点围绕实施高端装备创新工程,在大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等领域研制一大批标准,突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈,开展应用试点和示范,提高创新发展能力和国际竞争力。   推动装备走出去和国际产能合作   在铁路、航天、工程机械等重点领域,推动研制一批高端装备国际标准。积极推进船舶、海洋、信息技术等国际标准取得突破。加强&ldquo 一带一路&rdquo 沿线重点国家大宗商品标准比对分析研究。围绕航天、工程机械等重点领域装备走出去,提出中国装备标准名录。加大标准互认力度,增加标准互认的国家和标准数量,成体系开展急需标准外文版翻译。   此外,国家标准委还将加快标准创新研究基地建设,积极发挥已批准筹建中关村、华南中心、广州等3个国家技术标准创新基地优势,强化技术标准研制与科技创新、产业升级协同发展,促进创新成果产业化、市场化和国际化。力争&ldquo 十三五&rdquo 筹建20个制造业相关领域国家技术标准创新基地,支撑中国制造业由大变强。
  • 工信部将制/修订27项仪器行业标准
    日前,工业和信息化部对外发布2014年第二批行业标准制修订计划。据悉,本批行业标准制修订计划含581项,其中制定395项,修订186项 产品类标准549项,工程建设标准3项,节能与综合利用标准19项,安全生产标准10项。   其中,实验室仪器及设备、仪器仪表元器件、试验机、光学和光子学等需要制修订行业标准有27项,仪器信息网特别摘选列出,以飨读者。 (编辑:刘玉兰)
  • 我国食品安全标准与国际标准基本一致
    近日,有媒体报道"我国食品安全标准内外有别,比国外标准松".这种说法是不全面、不科学的。具体情况如下:   一、国际上各国的食品标准确实存在差异   食品安全是国际上普遍关注问题。为保护消费者健康,各国根据食品安全风险评估结果、食品消费及膳食结构的不同和生产经营实际情况,制定了具体的食品安全标准。因此,各国食品安全标准限值不同是客观存在的并有其科学的依据,企业根据市场竞争或为了有助于树立企业形象需要,可以制定严于国家标准的企业标准和管理制度,国家鼓励企业这方面的行动。不同国家之间、国家标准与企业标准之间存在差异,都是客观情况,并将长期存在。   二、我国标准与国际标准基本一致   世界卫生组织和联合国粮农组织1962年成立了国际食品法典委员会,协调建立国际食品法典标准。加入WTO后,我国食品安全标准工作逐步与国际接轨。以食品中污染物限量标准为例,我国标准与国际食品法典标准项目和指标值的符合率超过70%.需要说明的是,对不同国家标准的比较,应当全面、客观,不应仅以个别标准或个别指标进行比较。例如在国外允许使用的莱克多巴胺、过氧化苯甲酰等物质,在我国属于禁止使用品种。总体上讲,我国正在按照《食品安全法》要求,逐步清理完善形成统一的食品安全标准体系,基本符合或接近国际食品法典标准。   三、加快清理完善食品安全标准   作为发展中国家,我国食品安全建设取得了较大进展,但是与发达国家相比,仍存在一定的差距,有的食品标准间还存在交叉、重复、缺失、标龄长等问题。《食品安全法》发布后,卫生部会同相关部门加快食品安全标准清理完善工作,一是完善相应法规,发布《食品安全国家标准管理办法》、《食品安全地方标准管理办法》、《食品安全企业标准备案办法》等法规,组建食品安全国家标准审评委员会,部署开展200余项(类)食品卫生标准清理工作,并加快食品中污染物、真菌毒素限量、食品添加剂、致病微生物等基础标准制修订工作。目前,已经发布172项新的国家标准,包括乳品安全标准68项、食品添加剂标准102项,农药残留限量标准2项(包括66种农药残留限值),还废止了食品中锌、铜、铁限量标准。   四、加强食品标准工作的公开透明   制定食品安全标准,应坚持公开透明原则。为此,卫生部制定了食品安全国家标准工作程序, 在标准立项、制定、征求意见、对外通报和审查等程序上,严格执行公开、透明要求。为避免企业利益对标准的影响,采取了以下措施:一是标准起草单位主要是研究机构、教育机构、学术团体和行业协会 二是标准草案严格公开征求意见程序,包括企业、消费者在内的社会各方均可提出修改意见 三是严格遴选食品安全国家标准审评委员会委员,特别规定委员不得在食品、食品添加剂、食品相关产品生产(经营)企业担任职务。严格遴选委员候选人,并将拟任委员上网公示,听取各方面意见,请各方监督。通过以上公开、透明制度的实施,既保障了食品安全标准的科学合理、安全可靠,又确保了包括企业在内的社会各方参与食品安全标准的畅通渠道和积极性,促进了食品安全标准工作的开展。   卫生部将继续加强食品安全标准工作,加大对国际食品法典标准和发达国家食品安全标准追踪和研究,借鉴国际食品安全风险评估结果和食品安全标准,鼓励社会各界对标准工作提出建设性意见,广泛听取各监管部门、行业协会、生产经营单位和消费者的意见,坚持标准制定工作的公开、透明,提高标准的科学性、实用性。
  • 科技抗疫 | 至精至准,天隆智造助力厦门疫情防控取得胜利
    10月7日,厦门官方宣布全市无中高风险地区,当天21时,同安区新民镇、祥平街道凤岗社区等四个区域卡口解封。从9月23日最后一名确诊病例送入定点医院开始计算,厦门已经连续14天无新增本土确诊病例。厦门当地疫情防控取得胜利,离不开医护人员及社会各界的共同努力。天隆科技作为国内核酸检测、分子诊断的领军企业,也在疫情发生后,积极响应,紧急驰援,发挥了关键作用。此次厦门疫情防控,天隆科技第一时间派遣50余名技术人员携天隆产品赶赴当地,并在疫情最为严重的同安区迅速投入气膜方舱实验室的建设,助力当地快速提升核酸检测能力。在当地疫情管控期间,天隆科技建设的气膜方舱实验室24小时全天候运行,人员三班轮值,不辞辛劳,每天完成数万管样本的新冠核酸检测。厦门市同安区作为疫情重灾区,采用1:1、5:1、10:1多种样本采集方式,进行了多轮全员核酸检测。天隆人坚守20余天,在天隆科技近百台设备及配套试剂的加持下,助力当地完成近百万人群的新冠核酸检测,对厦门疫情最终得到控制发挥了至关重要的作用。目前当地疫情防控工作已经取得胜利,居民生活正逐渐回到正轨,天隆科技建设的气膜方舱实验室也正在逐一被拆除,天隆支援当地的技术人员也即将凯旋!天隆智造,至精至准。匠心坚守,科技抗疫。目前,国内其他地方仍有散发疫情,作为国内核酸检测领域的主力供应企业,天隆科技会继续坚守企业使命,保障疫情防控物资供应,与社会各界联手抗疫,共同守护人民健康!我们坚信疫情终将过去,春天必会到来。
  • 生活用纸检测标准及所使用仪器
    一般来说,纸巾质量检测一般有9项检测指标:外观、定量、白度、横向吸液高度、横向抗张指数、纵横平均柔软度洞眼、尘埃度、微生物等指标。一、外观:卫生纸的外观,包括外包装和纸巾的外观。挑选卫生纸时,应首先检查外包装。产品的包装封口应整文牢固,无破损现象,包装上应印有生产厂名、生产日期、产品等级(优等品、一等品、合格品)、采用标准号、执行的卫生标准号等信息。其次,是检查纸的外观,洁净,没有明显的死褶、残缺、破损、硬质块、生草筋、浆团等纸病和杂质,纸张使用时不应有严重掉毛、掉粉现象,纸张中不应有残留的印刷油墨。二、定量:就是指分量或者张数够不够。根据标准规定,净含量50克至100克的商品,负偏差不得超过4.5克;200克至300克的商品,不得超过9克。相关检测仪器圆形定量取样器及电子天平。 三、白度:卫生纸并不是越白越好,有可能是添加了过量的荧光漂白剂。荧光剂是造成皮炎的主要原因,长期使用还可能致癌。怎么辨别是否荧光漂白剂过量呢?首先用肉眼看应该是自然的xiang牙白,或者把卫生纸置于紫外光(如验钞机)的照射下,如果出现蓝色荧光,就证明含有荧光剂。而亮白度过低虽不会影响卫生纸的使用,但说明使用的原材料较差,同样尽量不要选用这类产品。相关检测仪器白度仪。四、吸水性:可以将水滴在上面看吸收速度如何,速度越快吸水性越好。相关检测仪器可勃吸水性测试仪。 五、横向抗张指数:就是纸的韧性。使用时是否容易碎裂。纯木浆纸由于纤维长,故拉力大,韧性好,不易断。相关检测仪器卧式拉力机。六、柔软度:这是卫生纸产品的一个重要指标,好的卫生纸应给人柔软舒适的感觉。影响卫生纸柔软度的主要原因卫生纸的纤维原料、起皱工艺。一般来说棉浆优于木浆,木浆优于麦草浆,柔软度超标的卫生纸使用起来手感粗糙。相关检测仪器柔软度测试仪。七、洞眼:洞眼指标是对皱纹卫生纸上洞眼数量的限定要求,洞眼会对纸张使用带来影响,过多洞眼的皱纹卫生纸不仅外观较差在使用中还容易破损,影响擦拭效果。八、尘埃度通俗点说就是纸上粉尘多不多。如果原料是原木纸浆,尘埃度是没有问题的。但若用回收来的纸张作为原料,且工艺处理不恰当,尘埃度就很难达标。相关检测仪器尘埃度测试仪。总而言之,好的卫生纸一般是自然的乳白色,或xiang牙色,纹理均匀细腻、纸面干净、没有洞眼,无明显的死褶、尘埃生草筋等,而低档卫生纸看起来是暗灰色和有杂质的。用手一摸,卫生纸是会掉粉、掉色甚至掉毛。
  • 科学防治,精准施策——谈新冠肺炎疫情防治中的分析仪器
    2月19日,国家卫健委网站发布了《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》,通过多次的修订和更新让疫情的防治手段更为精确和可靠,新版中关于医护暴露风险、检查诊断指标、抗病毒药物使用和中医药治疗主导作用等方面的论述成为热点话题。科学精准是有效防控疫情的必然要求,也是具体方法,结合疫情发展的各环节和科学分析仪器的特点及应用案例,岛津分析中心整理和编辑了《COVID-19疫情相关应用解决方案》供参考。一、医用防护用品生产及检测 庚子年初的这场新型冠状病毒肺炎(COVID-19)疫情,医务人员是冲锋在前的“逆行者”,是战胜疫情的中坚力量,践行着希波克拉底“健康所系,性命相托”的神圣誓言。近日,国家CDC的报告中提到在为新冠肺炎患者提供诊治服务中,共有3019名医务人员感染了新型冠状病毒(SARS-CoV-2)。除病毒感染力强和诊治工作量巨大外,防护物资短时供应困难导致的防护不到位也是该群体感染率高的原因。随着各地疫情形式好转,各行业都在开展有序复工,有更多的企业加入口罩、防护服等防护用品生产中,相信供应紧张的情况会很快获得缓解。病毒肆虐,医护挡前,给高风险环境中工作的医护人员可靠的防护装备,是保证其最职业安全的基本需要。?二、病毒的核酸检测 目前根据诊疗方案要求,对新冠肺炎疑似病例的确诊,具备以下病原学证据之一者即可,荧光实时PCR检测新冠病毒核酸阳性,或者通过病毒测序与已知的新冠病毒高度同源。本次疫情发展迅速、病毒传播力强,波及范围广,检测速度一度跟不上检测需求,导致出现重点区域疑似病患不能及时确诊救治。为此,在2月8日科技部面向社会广泛征集新冠病毒现场快速检测技术,希望有更多实用的方案进行病毒的检测和疾病的确认工作中。其中微芯片电泳技术是一种利用生物芯片技术替代传统电泳技术进行DNA、RNA分析的手段,具有全自动、高通量等特点。除此之外,使用普通PCR和基于MALDI-TOF的单核苷酸多态性SNP分型技术,也可以实现病毒的高通量检测:病毒的RNA经逆转录生成CDNA,PCR扩增,再进行单碱基延伸,点样到芯片靶板,最后到MALDI-TOF仪器检测分析。相信更多的技术和方法的加入,会让新冠肺炎的确诊和排查效率更高,效果更好。三、安全有效的药物治疗 疫情发生以来,医务人员和社会大众都希望有一种快速有效的药物能够用于新冠状病毒肺炎的治疗,试行第六版新冠肺炎诊疗方案删除了“目前没有确认有效的抗新型冠状病毒治疗方法”的表述,但这并非代表有了“特效药”。磷酸氯喹、阿比多尔,抗艾滋病药物洛匹那韦/利托那韦,还有被称之为“人民的希望”并正在进行临床试验的瑞德西韦,以及小范围实验证明有效的羟氯喹和法匹拉韦,这些原本只有专业人士才能熟悉的药物名称,在今年正月里为更多的老百姓所知晓。药品是个特殊的商品,老百姓不能如口罩和酒精一般自备自用,使用的安全性和有效性是药物研究者和相关监管部门关注的基本方面。 从安全性角度考虑,引起药物不良反应的因素,除了药物本身毒副作用外,最大的来源是此类药物生产、储运过程中混入或降解产生的杂质,通过杂质限量检查,杂质的含量能控制在安全合理的界限以下是合格药品的条件之一。 在大多数人的眼中,中医被认为是“慢郎中”,“保健还行,治病嘛,就算了”,类似的言语和表达经常听到看到,但在这次新冠肺炎的防治中,中医药却是应对急症的好手,发挥着积极作用。科技部副部长徐南平介绍,在治疗新冠肺炎过程中,全国使用中医治疗的确诊病例有6万例,占比80%以上。 国务院联防联控机制2月17日召开的新闻发布会上,国家中医药管理局科技司司长李昱介绍了清肺排毒汤的临床应用情况:目前已经有10个省57个定点医疗机构的701例使用清肺排毒汤的确诊病例纳入观察,其中有130例治愈出院,51例症状消失,268例症状改善,212例症状平稳没有加重。清肺排毒汤对治疗新冠肺炎具有良好的临床疗效和救治前景。——国家中医药管理局网站 在中医药治疗中发挥重大作用中药和方剂是祖国医学的瑰宝,我国中药资源丰富,药物基源超过8000种,由于药材基源的不同,导致其所含的化学成分、生物活性和毒性也会有所差异,这也是直接影响中药安全性和有效性的原因。在2019年10月20日中共中央国务院《关于促进中医药传承创新发展的意见》提出了“大力推动中药质量提升和产业高质量发展”的要求,其中对中药材和中药饮片涉及质量的农药残留、重金属限量标准等提出工作要求,以促进质量提升。四、新药研发中的分析仪器 新冠肺炎是一种新型传染性疾病,疫情防控急需特效药物。1月24日,科技部成立了以钟南山院士为组长、14位专家组成的科研攻关专家组,启动了3批共计16个应急攻关项目,包括药物研发、疫苗研发、检测试剂等。 化学药物的研发一般遵循靶标及模型建立-先导化合物合成及优化-药理评估-制剂研发-临床前研究-临床研究-申请及批准上市等流程。而贯穿于全流程中的分析仪器对于新药研发作用重大。 统计数据表明,新药的诞生需要10年时间和超10亿美元的投入,这对于急需药品使用的特殊情况下是非常不利的,对药品的仿制研究是扩大药品使用范围、造福人类的大好事。2月16日,国内首个法匹拉韦仿制药获批上市,适应症为用于成人新型或复发流感的治疗,对于本次疫情的治疗而言,又多了一种可以使用的药物的选择。而对于仿制药品,要和原研药达到相同的治疗效果,需要通过仿制药一致性评价,如片剂和胶囊等固体口服制剂就需要经过体外溶出实验和生物等效性实验进行全面测试,确保达标的今后才能获准上市。 人类发展历史上,疫苗的出现是具有里程碑意义的事件,一些恶性疾病如天花、脊髓灰质炎、鼠疫、乙肝等或被彻底消灭或被有效抑制都与疫苗的功效密不可分,所以疫苗被誉为“人类医学最伟大的发明”。在本次疫情发生以来,人们翘首以盼有一款疫苗能快速全面防护病毒感染和治疗病毒引发的肺炎。1月22日,科技部“新型冠状病毒感染的肺炎疫情科技应对”第一批应急攻关项目启动,快速疫苗研发是重要研发任务之一。专家认为,疫苗解决的是保护易感人群、群体防护的问题,从长远来看,应该以疫苗为主,这对疫情控制或发生意义重大。 从2月21日国务院联防联控机制新闻发布会获悉,现在疫苗的研发是5条技术路线在同步开展,分别是灭活疫苗、重组基因工程疫苗、腺病毒载体疫苗、核酸疫苗、减毒流感病毒疫苗。预计最快的疫苗将于4月下旬左右申报临床试验。现代疫苗的研发早已不是爱德华琴纳时代进行的取脓接种,也不需要像路易巴斯德那样望犬取涎,更远离了刀光剑影和战火纷飞,有现代微生物技术和分析仪器及其应用方案加持,相信不久将来就可获得满意的效果。五、医疗废弃物及生活用水检测 从1月中下旬新冠肺炎疫情的暴发以来,口罩、防护服短缺的新闻前段时间几乎日日可见,随着大量救援物资抵达武汉和防护用品厂家的产能恢复,严峻的问题得以解决。与此同时,“医疗废弃物处理”这个话题渐渐为大众所关注。疫情面前,我国医疗废弃物处置能力经受着巨大考验。如果处理不当,这些沾染病毒的口罩、防护服可能带来疾病二次传播的极高风险。依照生态环境部于1月28日印发的《新型冠状病毒感染的肺炎疫情医疗废物应急处置管理与技术指南(试行)》各地多采用高温焚烧法进行处置,涉及疫情的医疗废物基本实现 “日产日清”,武汉市医疗废物处理能力达到100.5吨/天,较此前提升一倍。焚烧工艺的成熟度、流程控制完整性和危险废物自身成份的不稳定性及复杂性,综合原因导致了焚烧产生污染物种类繁多且成份复杂。生态环境部已经发布实施了相应的检测标准,涉及的分析技术主要有:在线连续监测法、高分辨气相色谱质谱法、紫外可见分光光度法、冷原子吸收分光光度法、离子色谱法、火焰(石墨炉)原子吸收分光光度法、电感耦合等离子体质谱法等等。 同时,疫情发生以来,全国各地定点医疗机构、重点地区社区在统一部署下积极开展关键场所和环境的消杀工作。据工信部统计,我国共有消杀用品厂家563家,其中84消毒液生产能力达到日4500吨以上,目前库存充足,产能也已恢复近80%。2月1日至19日,全国各省级生态环境部门均组织对重点地区定点医疗机构、城镇污水处理设施的出水水质开展了监督性监测,累计对6900余个饮用水水源地开展的监测结果表明,未发现疫情影响饮用水水源地水质的情况。其中,994个饮用水水源地开展了余氯监测,7个饮用水水源地余氯有检出,浓度低于自来水厂出水标准,其他饮用水水源地余氯均未检出。2月19日,国家卫健委发布《关于印发消毒剂使用指南的通知》,对正确选择和合理使用消毒剂给予确切说明,遵循“五加强七不宜”,真正做到切断传播途径,控制传染病流行,合理、适当使用消毒剂,防止过度消杀,危害环境。结语 2月23日,国务院联防联控机制新闻发布会通报,湖北以外省份新增确诊病例从890例将至2月22日的18例,16省份连续2日无新增确诊病例。湖北省及武汉市的新增确诊和重症病例数量也在明显放缓。国家采取及时果断的措施使疫情防控工作已经取得显著成果,遏制了疫情蔓延,各地有序开展复工复产。 2020年春天对所有中国人来说都是如此的不平凡,是对社会每个单元的一次考验。“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之?”在大灾大难面前,人们过的紧张,也过出了一种凝聚力和行动力。从“逆行”赴汉,到捐助支援;从担当值守,到加班加点;从摸排检测,到宅居充电;这里既有同袍手足的守望相助,也含友好邻邦的“山川异域,风月同天”。为了人类和地球的健康,企业和人都在以科技为社会做出贡献。  冬日已经过去,春光依旧明媚!(信息来源:国家卫生健康委员会网站,国家中医药管理局网站,新华社,人民日报,人民网,国家工业和信息化部网站,国家生态环境部网站)
  • 28726项行业标准复审 这些仪器分析标准将废止
    p   日前,工信部发布了28726项推荐性行业标准的复审结论的公告。其中《带压密封技术规范》等20466项行业标准继续有效,《镁钢制品绝热工程施工技术规范》等5511项行业标准予以修订,《化工蒸汽系统设计规定》等2749项行业标准自本公告发布之日起废止。 /p p   经粗略统计,复审的28726项行业标准包含近千条仪器分析标准。其中,《硅钙合金 铝含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》等 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 185条 /strong /span 仪器标准予以修订,《惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 氧化锆检测器气相色谱法》等 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 79条 /strong /span 仪器标准计划废止。 /p p   仪器信息网编辑特别摘录拟废止及修订的多项仪器分析标准,详情如下(复审结论见附件): /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 拟废止的仪器分析标准 /strong /span /p table width=" 600" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 58" p style=" text-align:center " strong 序号 /strong /p /td td width=" 169" p style=" text-align:center " strong 标准编号 /strong /p /td td width=" 312" p style=" text-align:center " strong 标准名称 /strong /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " strong 复审结论 /strong /p /td /tr tr td colspan=" 4" width=" 625" valign=" bottom" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 安全生产—化工行业 /strong /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 169" p HG/T 23005-1992 /p /td td width=" 312" p 可燃性气体检测报警仪技术条件及检验方法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 2 /p /td td width=" 169" p HG/T 23006-1992 /p /td td width=" 312" p 有毒气体检测报警仪技术条件及检验方法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 3 /p /td td width=" 169" p HG/T 23007-1992 /p /td td width=" 312" p 氧气检测报警仪技术条件和检验方法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td colspan=" 4" width=" 625" valign=" bottom" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 化工行业 /strong /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " HG/T 2686-1995 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 氧化锆检测器气相色谱法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 2 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " HG/T 2954-2008 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 原子吸收光谱分析方法标准编写格式 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 3 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " HG/T 3516-2011 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 工业循环冷却水中亚硝酸盐的测定 分子吸收分光光度法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td colspan=" 4" width=" 625" valign=" bottom" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 有色金属行业 /strong /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " YS/T 631-2007 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 锌分析方法 光电发射光谱法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td colspan=" 4" width=" 625" valign=" bottom" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 机械行业 /strong /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5224-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 示波极谱仪 技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 2 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5225-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 气相色谱仪测试用标准色谱柱 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 3 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5226-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 液相色谱仪测试用标准色谱柱 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 4 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5233-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 电磁感应式数字化仪通用技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 5 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5365.1-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 铸造机械清洁度测定方法 重量法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 6 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5365.2-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 铸造机械清洁度测定方法 显微镜法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 7 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5375-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 漏气量测量仪 技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 8 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5383-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 透射电子显微镜 技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 9 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5384-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 扫描电子显微镜 技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 10 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5476-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 旋光糖量计 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 11 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5480-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 电子显微镜用光阑 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 12 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5481-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 电子显微镜用灯丝 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 13 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5489-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 光学仪器用润滑脂 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 14 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5490-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 光学零件用刻线填料 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 15 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5515-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 自动记录颗粒沉积天平 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 16 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5516-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 加速度计校准仪 技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 17 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5519-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 高速冷冻离心机 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 18 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5520-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 干燥箱 技术条件 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 19 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5584-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 透射电子显微镜 放大率测试方法 /p /td td width=" 86" p style=" text-align:center " 废止 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 20 /p /td td width=" 169" p style=" text-align:left " JB/T 5585-1991 /p /td td width=" 312" p style=" text-align:left " 透射电子显微镜 分辨力测试方法 /p /td td width=" 86" p style=" 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第8部分:原子吸收光谱法测定镍量 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 18 /p /td td width=" 142" p style=" text-align:left " CB/T 3929-2013 /p /td td width=" 284" p style=" text-align:left " 铝合金船体对接接头X射线检测及质量分级 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 19 /p /td td width=" 142" p style=" text-align:left " CB/T 4390.9-2013 /p /td td width=" 284" p style=" text-align:left " 螺旋桨用高锰铝青铜化学分析方法 第9部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td colspan=" 4" width=" 577" valign=" bottom" nowrap=" nowrap" p style=" text-align:center " strong 轻工行业 /strong /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 1 /p /td td width=" 142" p QB/T 2578-2002 /p /td td width=" 284" p 陶瓷原料化学成分光度分析方法 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 2 /p /td td width=" 142" p QB/T 2623.6-2003 /p /td td width=" 284" p 肥皂试验方法 肥皂中氯化物含量的测定 滴定法 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 3 /p /td td width=" 142" p QB/T 2561-2002 /p /td td width=" 284" p 实验室玻璃仪器 试管和培养管 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 4 /p /td td width=" 142" p QB/T 2110-1995 /p /td td width=" 284" p 实验室玻璃仪器 分液漏斗和滴液漏斗 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr tr td width=" 58" p style=" text-align:center " 5 /p /td td width=" 142" p QB/T 2631.1-2004 /p /td td width=" 284" p 金饰工艺画 金层厚度与含金量的测定 ICP光谱法 第1部分:金膜画 /p /td td width=" 94" p style=" text-align:center " 修订 /p /td /tr /tbody /table p    strong 附件: /strong /p p style=" line-height: 16px "    a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201706/ueattachment/0fd8f1d2-846a-47a7-929b-2ffd65d2ef31.doc" 1. 行业标准复审结论统计表.doc /a /p p style=" line-height: 16px "    a href=" 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  • 制药行业温度校准方案(一) | 安装于工艺设备卫生型温度传感器校准
    应用背景温度数据的监测在制药行业里有相当重要的地位,不论是产品质量保障、节能降耗还是合规要求,再或者药品研发-生产-包装-运输-存储的各个环节,都与温度息息相关,而且对温度参数的准确可靠有较高要求。温度监测大都由温度传感器和显示设备组成,随着时间的推移,温度传感器会受到诸多因素的影响,例如震动,盈利变化,化学腐蚀等,其性能参数也会产生变化,因此需要对其进行校准以确定其误差的大小,确保其在允许误差范围内工作。而新版GMP规范第五章第五节对校准也做了明确规定:对于生产和检验用的仪表要定期校准,保存校准记录,未经校准的仪表不得使用。AMETEK校准仪器具有40年的温度校准经验,深入了解用户需求,为制药行业用户设计了有综合性的专业解决方案:✔ 卫生型温度传感器✔ 超短支温度传感器✔ 无法拆卸狭小空间温度传感器✔ 超低温冰箱、冻干设备温度传感器✔ 湿热灭菌器温度传感器✔ 隧道灭菌温度传感器✔ 表面安装温度开关制药行业温度校准方案(一)安装于工艺设备卫生型温度传感器校准解决方案:RTC-156B 超级标准体炉配短支校准套件✔ 专业套件:定制套管保证与卫生型卡盘传感器充分热平衡,补偿热损失,外接参考传感器与被检传感器位置保持一致,精准控温。✔ 洁净 无液体介质,不易污染探头,尤其适用于对探头洁净度有严格标准的企业 。✔ 性能: 双区加热配合 DLC 动态负载补偿 ,保证垂直温场均匀稳定,不受被检传感器 插入深度影响 。✔ 便携 干体炉 便于携带至 现场 ,可以 进行 全回路校准,减少分离回路校准的附加误差 。✔ 安全: 无液体挥发,不会对操作人员健康产生危害,也不会污染实验室工作空间✔ 快捷: 升降温速度远快于 液槽,成倍提高 工作效率关于Ametek Jofra 干体炉Ametek校准仪器是全球主要的温度、压力及电信号校准仪生产厂商之一,干体炉的发明者,能提供快速精准的温度校准方案。AMETEK干体炉有5大系列共50多个型号,温度覆盖-100~1205℃,满足各个行业的温度校准需求。根据应用情况提供多样的解决方案,实现实验室及现场的快速精准温度校准。
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