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能量收集器

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能量收集器相关的资讯

  • 重磅,月旭科技推出制备自动进样器和制备收集器
    重磅推出制备液相手动进样不方便?样品收集需要一直看着?想让制备液相更自动化?现在,来了… … 2021年伊始,月旭科技为Sail1000系列制备液相系统全新推出制备自动进样器和制备收集器,下面就让小编给大家简单介绍一下这两款自动化仪器吧。制备自动进样器品牌:Welch名称:制备自动进样器订货号:1000.3300制备自动进样器特点及优势○ 11位进样位数。○ 多种定量环规格可选 (1ml,2ml,5ml,10ml,20ml)。○ 进样器清洗模式多样,样品间清洗、进样间清洗或不清洗三种模式可选。○ 单次进样体积100ul~20ml,支持大体积分段上样。 仪器参数表制备收集器品牌:Welch名称:制备收集器订货号:1000.2002制备收集器特点及优势○ 6试管托盘,实际收集总容量超过10L。○ 有2种试管托盘及试管规格可选,420位收集试管(30mL)和144位收集试管(90mL)○ 配备了漏液收集装置○ 高准确性和高移速仪器参数表
  • 半导体情报,科学家利用自旋整流器实现低功率射频能量的高效收集与应用!
    【科学背景】随着无线传感器网络在健康监测、环境监测和物联网(IoT)等应用中的重要性日益增加,如何有效供电成为一个关键问题。当前,许多传感器需要在难以接触的地方进行安装,例如用于空气质量、温度和湿度监测的传感器,这些传感器的电力需求通常无法依赖传统电池供给。因此,开发一种能够从环境中收集能量并转化为电力的技术成为了一个重要研究方向。在众多能源收集技术中,射频(RF)能量收集因其全天候可用、易于获取且可以与小型无线传感器网络集成的优点而备受关注。射频能量收集的关键挑战之一是如何在低功率条件下提高能量转换效率。尽管已有技术如肖特基二极管和隧道二极管在较高功率条件下表现出较高的效率,但在环境射频功率低于 -20 dBm 的情况下,这些技术的效率大幅降低,无法满足实际应用需求。此外,传统射频整流器面临热力学极限和高频寄生阻抗等问题,这些因素严重制约了其在低功率环境下的性能。为此,新加坡国立大学Hyunsoo Yang等科学家们致力于改进自旋整流器的性能。例如,作者的研究团队开发了一种新型的自旋整流器 rectenna,其在 -62 dBm 的射频功率下具有约 10,000 mV mW&minus 1 的高灵敏度,能够在弱且嘈杂的环境中有效收集射频能量。此外,作者还开发了一种基于片上共面波导的自旋整流器阵列,该阵列展示了约 34,500 mV mW&minus 1 的零偏灵敏度和 7.81% 的高效率。作者的研究解决了传统自旋整流器在低功率环境下效率低的问题,通过利用电压控制的磁各向异性(VCMA)驱动的自参量效应,显著提高了灵敏度和检测带宽。这一进展使得作者的自旋整流器可以在 -27 dBm 的低射频功率下为传感器提供无线供电,展现出良好的应用前景。【科学亮点】1. 实验首次展示了高灵敏度自旋整流器(SR)rectenna的应用:本文首次报道了一种具有高灵敏度的 SR rectenna,能够在 -62 dBm 的低射频功率下进行能量收集,达到约 10,000 mV mW&minus 1 的灵敏度。这种 SR rectenna 能够在弱且嘈杂的环境中有效捕获射频能量。2. 通过优化器件特性提升灵敏度:研究中指出,单个 SR 的灵敏度与其内在特性密切相关,包括垂直各向异性、器件几何形状和来自极化层的偶极场。这些因素共同定义了纳米磁体的能量景观,并促使低输入功率下的大角度磁化进动。此外,SR 的灵敏度还与磁隧道结(MTJ)的动态响应相关,尤其是零场隧道磁阻(TMR)和电压控制的磁各向异性(VCMA)系数对增强零偏置整流电压的作用。3. SR 阵列的自参量效应提升了性能:实验还显示了 SR 阵列在没有外部天线或匹配设置的情况下,通过 VCMA 驱动的自参量效应,增强了灵敏度和检测带宽。该 SR 阵列基础的能量收集模块(EHM)能够在 -27 dBm 的低射频功率下为商业传感器供电,展示了其在实际应用中的有效性和高效性。【科学图文】图1:利用自旋整流器Spin rectifiers,SRs的射频Radiofrequency,RF能量收集。图2: 自旋整流器SR整流天线的性能。图3: 宽带和谐振整流的调谐。图4:基于宽带低功率自旋整流器SR的能量收集器energy harvesting module,EHM。图5: 肖特基二极管、自旋整流器SR阵列和SR整流天线之间的整流性能比较。【科学启迪】本文的研究通过优化自旋整流器的设计,包括垂直各向异性和设备几何形状,研究成功实现了在极低射频功率下的高灵敏度检测。这表明,通过精细调控材料和结构特性,可以显著提高纳米尺度整流器的能量转换效率,从而扩展其在低功率环境下的应用范围。其次,本文引入了基于电压控制的磁各向异性(VCMA)的自参量效应,展示了在没有外部天线或匹配设置的情况下,如何通过自参量激发实现更高的灵敏度和更宽的检测带宽。这一发现不仅突破了传统射频整流器在低功率和复杂环境下的性能瓶颈,还为未来开发更高效的射频能量收集模块提供了新的思路。最后,本研究表明,基于自旋整流器的射频能量收集模块在实际应用中具有良好的性能,如在 -27 dBm 的低射频功率下为商业传感器供电。这表明这些整流器不仅具备高灵敏度和高效率,还具备良好的实际应用潜力,适合于未来无线传感器网络和物联网设备的集成与应用。原文详情:Sharma, R., Ngo, T., Raimondo, E. et al. Nanoscale spin rectifiers for harvesting ambient radiofrequency energy. Nat Electron (2024). https://doi.org/10.1038/s41928-024-01212-1
  • 苏州大学附属第一医院890.00万元采购流式细胞仪,馏分收集器
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 基本信息 关键内容: 流式细胞仪,馏分收集器 开标时间: 2021-09-06 13:30 采购金额: 890.00万元 采购单位: 苏州大学附属第一医院 采购联系人: 张永刚 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理联系人: 周依雯 代理联系方式: 立即查看 详细信息 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 江苏省-苏州市-姑苏区 状态:公告 更新时间:2021-08-16 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 2021年08月16日 16:27 公告信息: 采购项目名称 关节镜及科研设备一批 品目 货物/专用设备/医疗设备 采购单位 苏州大学附属第一医院 行政区域 姑苏区 公告时间 2021年08月16日 16:27 获取招标文件时间 2021年08月16日至2021年08月23日每日上午:08:30 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥.03 获取招标文件的地点 苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司) 开标时间 2021年09月06日 13:30 开标地点 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 预算金额 ¥890.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人周依雯、齐一豪 项目联系电话 0512-69165616 采购单位 苏州大学附属第一医院 采购单位地址 苏州市姑苏区平海路899号 采购单位联系方式 0512-67780793 代理机构名称 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理机构地址 苏州市干将西路120号3号楼四楼 代理机构联系方式 0512-69165616 项目概况 关节镜及科研设备一批招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)获取招标文件,并于2021年9月6日13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:SZWK2021-Z-G-087号 项目名称:关节镜及科研设备一批 预算金额:890万元 最高限价:无 1.采购需求: 标段 序号 名称 数量 预算金额(万元) 一 1 关节镜 1套 400 二 1 在线放射性同位素检测器 1台 130 2 微孔板计数器1套 130 三 1 流式细胞仪1台 130 四 1 二元超高效馏分收集器 1台 100 第一标段关节镜:全高清影像系统要求,非一体机设计,具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统、工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械、体位架等。 第二标段在线放射性同位素检测器:主要用于药代研究、放射性药物质控等,是在HPLC系统高效分离、分析的基础上,定量检测药物代谢物各组份中的放射性活度等。 第三标段流式细胞仪激光配置:均采用高功率固态激光器,激光配置:488nm(激光功率≥50mW),638nm(激光功率≥50mW),405(激光功率≥80mW); 第四标段二元超高效馏分收集器:由两部分组成:前端分离系统及自动馏分收集系统,保证联机稳定性。 2.售后服务要求:所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务,保证2小时响应,8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。 3.合同履行期限:合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。 4.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 具有医疗器械经营资格(仅第一标段); 三、获取招标文件 时间:2021年8月16日至2021年8月23日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)。 方式: 提供以下材料现场获取 (1)营业执照副本复印件; (2)法人授权委托书; (3)医疗器械经营资格证明材料复印件(第二、三、四标段可不提供); 上述材料每页均须加盖单位公章。 售价:工本费人民币叁佰元整,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2021年9月6日13点30分(北京时间) 地点:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布:江苏政府采购网、中国政府采购网。 2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:苏州大学附属第一医院 联系人:张永刚 联系电话:0512-67780793 地址:苏州市姑苏区平海路899号 2.采购代理机构信息 名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址:苏州市干将西路120号3号楼四楼 联系人:周依雯、齐一豪 联系方式:0512-69165616、69165625 3.项目联系方式 项目联系人:周依雯、齐一豪 电 话:0512-69165616、69165625 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2021年8月16日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function() { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:流式细胞仪,馏分收集器 开标时间:2021-09-06 13:30 预算金额:890.00万元 采购单位:苏州大学附属第一医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 江苏省-苏州市-姑苏区 状态:公告 更新时间: 2021-08-16 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 2021年08月16日 16:27 公告信息: 采购项目名称 关节镜及科研设备一批 品目货物/专用设备/医疗设备 采购单位 苏州大学附属第一医院 行政区域 姑苏区 公告时间 2021年08月16日 16:27 获取招标文件时间 2021年08月16日至2021年08月23日每日上午:08:30 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥.03 获取招标文件的地点 苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司) 开标时间 2021年09月06日 13:30 开标地点 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 预算金额 ¥890.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 周依雯、齐一豪 项目联系电话 0512-69165616 采购单位 苏州大学附属第一医院 采购单位地址 苏州市姑苏区平海路899号 采购单位联系方式 0512-67780793 代理机构名称 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理机构地址 苏州市干将西路120号3号楼四楼 代理机构联系方式 0512-69165616 项目概况 关节镜及科研设备一批招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)获取招标文件,并于2021年9月6日13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:SZWK2021-Z-G-087号 项目名称:关节镜及科研设备一批 预算金额:890万元 最高限价:无 1.采购需求: 标段 序号 名称 数量 预算金额(万元) 一 1 关节镜 1套 400 二 1 在线放射性同位素检测器 1台 130 2 微孔板计数器 1套 130 三 1 流式细胞仪 1台 130 四 1 二元超高效馏分收集器 1台 100 第一标段关节镜:全高清影像系统要求,非一体机设计,具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统、工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械、体位架等。 第二标段在线放射性同位素检测器:主要用于药代研究、放射性药物质控等,是在HPLC系统高效分离、分析的基础上,定量检测药物代谢物各组份中的放射性活度等。 第三标段流式细胞仪激光配置:均采用高功率固态激光器,激光配置:488nm(激光功率≥50mW),638nm(激光功率≥50mW),405(激光功率≥80mW); 第四标段二元超高效馏分收集器:由两部分组成:前端分离系统及自动馏分收集系统,保证联机稳定性。 2.售后服务要求:所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务,保证2小时响应,8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。 3.合同履行期限:合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。 4.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 具有医疗器械经营资格(仅第一标段); 三、获取招标文件 时间:2021年8月16日至2021年8月23日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)。 方式: 提供以下材料现场获取 (1)营业执照副本复印件; (2)法人授权委托书; (3)医疗器械经营资格证明材料复印件(第二、三、四标段可不提供); 上述材料每页均须加盖单位公章。 售价:工本费人民币叁佰元整,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2021年9月6日13点30分(北京时间) 地点:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布:江苏政府采购网、中国政府采购网。 2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:苏州大学附属第一医院 联系人:张永刚 联系电话:0512-67780793 地址:苏州市姑苏区平海路899号 2.采购代理机构信息 名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址:苏州市干将西路120号3号楼四楼 联系人:周依雯、齐一豪 联系方式:0512-69165616、69165625 3.项目联系方式 项目联系人:周依雯、齐一豪 电 话:0512-69165616、69165625 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2021年8月16日
  • 山西康宝生物制品股份有限公司与汇美科签订1台HMK-10样品收集器采购合同
    山西康宝生物制品股份有限公司与汇美科签订1台HMK-10样品收集器采购合同HMK-200空气喷射筛分法气流筛分仪简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等山西康宝生物制品股份有限公司始建于1991年,1992年5月建成投产,1995年5月改制为股份制企业,是原国家卫生部批准的山西省唯一的生物制品定点生产企业、国家重点高新技术企业、国家重合同守信用企业、全国质量信誉AAA级企业,并荣获企业最高奖――全国五一劳动奖状。公司现有血液制品、生物制药、基因工程疫苗、化学药等产品。2017年,康宝集团完成工业总产值23.6亿元,实现利润3.83亿元,上缴税金1.54亿元。康宝多年来坚持以项目建设带动企业发展,创新驱动实现企业腾飞,累计项目总投资6.8亿元。其中血液制品投资2.2亿元,其他项目投资4.6亿元。近6年,新产品研发投入资金累计5.32亿元,培育和打造了国内一流的血液制品、生物制药、新型疫苗、化学药、新资源食品和诊断试剂等生产基地,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路,实现了真正意义上的转型发展,可持续健康发展。新研发的项目中,国家863项目4个,国家973项目1个,国家重大新药创制项目5个,国家科技创新项目2个。这些研发项目中获国家发明专利44项,36个项目列入国家及省级科研计划,1个项目获国家科技进步一等奖。
  • 中国医学科学院药用植物研究所991.50万元采购馏分收集器,紫外分光光度,差示扫描量热,液相色谱仪,...
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2022-05-06 招标文件: 附件1 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 项目概况 改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司获取招标文件,并于2022年05月27日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0722-2022FE0291LJO 项目名称:改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 预算金额:991.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):991.5000000 万元(人民币) 采购需求: 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪1套、原子吸收分光光度计1套、差示扫描量热仪1台、挥发性馏分收集系统1台、20升多功能萃取浓缩仪1台、研究级自动聚焦体式显微镜1台、单分子免疫检测系统1套、便携式DR系统1台、接触式无损定量成像仪1台、三色有线光遗传系统1台、动物彩超多普勒超声诊断仪1套。具体需求,详见招标文件。 合同履行期限:进口货物合同签订后90天内;国产货物合同签订后60天内。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的采购。 3.本项目的特定资格要求:1)在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格并持有有效的营业执照,且无外资、港澳台背景;能够独立承担民事责任的本国货物及服务内容提供商。2)本项目不接受未领取本招标文件的投标人投标;3)本项目不接受联合体投标;4)不得分包和转包。 三、获取招标文件 时间:2022年05月07日 至 2022年05月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司 方式:持授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章购买招标文件。现场报名并获取招标文件 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 开标时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 地点:中国远东国际招标有限公司1层102会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国医学科学院药用植物研究所 地址:北京市海淀区马连洼北路151号 联系方式:王老师 010-57833053 2.采购代理机构信息 名 称:中国远东国际招标有限公司 地 址:中国远东国际招标有限公司2层(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 联系方式:石经理 010-64234103、18810049431 3.项目联系方式 项目联系人:石经理 电 话: 010-64234103 第二包-招标公告.docx × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:馏分收集器,紫外分光光度,差示扫描量热,液相色谱仪,原子吸收光谱,量热仪,浓缩仪 开标时间:2022-05-27 13:30 预算金额:991.50万元 采购单位:中国医学科学院药用植物研究所 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中国远东国际招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2022-05-06 招标文件: 附件1 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 项目概况 改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司获取招标文件,并于2022年05月27日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0722-2022FE0291LJO 项目名称:改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 预算金额:991.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):991.5000000 万元(人民币) 采购需求: 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪1套、原子吸收分光光度计1套、差示扫描量热仪1台、挥发性馏分收集系统1台、20升多功能萃取浓缩仪1台、研究级自动聚焦体式显微镜1台、单分子免疫检测系统1套、便携式DR系统1台、接触式无损定量成像仪1台、三色有线光遗传系统1台、动物彩超多普勒超声诊断仪1套。具体需求,详见招标文件。 合同履行期限:进口货物合同签订后90天内;国产货物合同签订后60天内。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的采购。 3.本项目的特定资格要求:1)在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格并持有有效的营业执照,且无外资、港澳台背景;能够独立承担民事责任的本国货物及服务内容提供商。2)本项目不接受未领取本招标文件的投标人投标;3)本项目不接受联合体投标;4)不得分包和转包。 三、获取招标文件 时间:2022年05月07日 至 2022年05月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司 方式:持授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章购买招标文件。现场报名并获取招标文件 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 开标时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 地点:中国远东国际招标有限公司1层102会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国医学科学院药用植物研究所 地址:北京市海淀区马连洼北路151号 联系方式:王老师 010-57833053 2.采购代理机构信息 名 称:中国远东国际招标有限公司 地 址:中国远东国际招标有限公司2层(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 联系方式:石经理 010-64234103、18810049431 3.项目联系方式 项目联系人:石经理 电 话: 010-64234103 第二包-招标公告.docx
  • 3D打印超材料骨架的无铅压电复合材料用于机电能量转换
    超材料是指一类具有天然材料所不具备的超常物理特性的人造复合结构。其优异性能来自人工结构,而不是材料本身。超材料突破了传统的设计原则,通过物理尺度上的有序结构设计获得了优异的性能。超材料的优异性能引起了各个领域的关注,促使其在广泛应用于隐形斗篷、零折射率材料、等离子传感器、能量收集器等领域。近期,来自南方科技大学的汪宏教授团队以超材料为模板设计了一种陶瓷-聚合物复合材料。该团队首先利用高精度3D打印实现了超材料模板,再通过溶胶-凝胶牺牲模板法制备出了无铅压电陶瓷骨架,将聚二甲基硅氧烷(PDMS)浇筑在陶瓷骨架上形成了一种独特的三维互连的压电陶瓷-聚合物复合材料。这种压电超材料具有高机电响应和力学灵活性。这种三维互连结构的复合材料在人体运动监测、人造肌肉和皮肤中作为传感和自发电器件具有潜在的应用。相关成果以“Lead-free piezoelectric composite based on a metamaterial for electromechanical energy conversion”为题发表在《Advanced Materials Technologies》期刊上。该研究使用面投影微立体光刻技术(nanoArch S140,摩方精密) 打印树脂结构,并以该结构作为超材料模板。超材料模板尺寸:40 mm×40 mm×10 mm,打印层厚设置为10 μm,并通过最小微单元晶格调控实现定制化打印。随后通过模板法制备无铅压电陶瓷骨架:为了使模板表面附着更多的钛酸钡溶胶,该团队设计通过表面处理法使模板表面吸附一层厚厚的聚多巴胺层,之后将附着聚多巴胺的超材料浸泡在钛酸钡溶胶中一段时间再取出,最后经过风干—熟化—煅烧的处理获得最终的陶瓷骨架。 用聚二氧机硅氧烷封装无铅压电陶瓷骨架,得到了一种具有超材料结构的压电复合材料。钛酸钡超材料-PDMS复合材料拥有良好的力学特性,在相同钛酸钡体积下其压电极化程度也比无序混乱分布的钛酸钡-PDMS复合材料高许多。钛酸钡超材料-PDMS复合材料具有高灵敏度,可以应用于不同的传感器,如运动计步、重量感应和心跳监测等。我们相信,这项研究将为开发用于能量采集器、传感器和人造皮肤等机电设备的高性能柔性材料提供了一种新策略。 图1 面投影微立体光刻技术示意图 图2 面投影微立体光刻技术打印树脂结构作为超材料模板 图3 面投影微立体光刻技术打印的超材料表面附着聚多巴胺层的制备 图4 溶胶—凝胶法制备超材料骨架及PDMS封装制备压电复合材料 图5 钛酸钡超材料-PDMS复合材料的压电性能测试 图6 钛酸钡超材料-PDMS复合材料应用于可穿戴装置 图7 钛酸钡超材料-PDMS复合材料应用于能量收集
  • 手机跌落不碎屏 新材料可吸收冲击能量达96%
    p style=" text-indent: 2em " 近日,蒙特利尔工程学院的一个科研团队在《细胞报告物理科学》杂志上发表了一项最新研究成果,称他们利用增材制造的方式,发明了一种新型复合材料。该材料可吸收高达96%的冲击能量,且材料不会破碎。这种材料的出现使生产更加耐用的智能手机保护屏成为可能。 /p p style=" text-indent: 2em " 研究人员表示,该材料的设计灵感来源于蜘蛛网和其惊人的特性。弗里德里克· 高斯林教授称,蜘蛛网可以在其丝蛋白内部的分子层面,通过牺牲性连接进行变形,因此可以抵抗昆虫撞击时产生的冲击力,而正是这一特性启发了他们。 /p p style=" text-indent: 2em " 该研究意在展示如何将塑料织带与玻璃面板相结合,从而避免面板在受到撞击时破碎。聚碳酸酯加热后,会变得像蜂蜜一样黏稠。利用该属性,高斯林教授的团队使用3D打印机来“编织”一系列厚度小于2毫米的纤维,然后在整个网络凝固之前,快速垂直打印一系列新的纤维。 /p p style=" text-indent: 2em " 当3D打印机将打印材料缓慢挤出形成纤维时,熔化的塑料会形成圆形,最终形成一系列环。“一旦硬化,这些环就会变成牺牲性连接,从而赋予纤维更大的强度。当碰撞发生时,这些牺牲性连接会吸收冲击能量并断裂,以维持纤维的整体完整性,与丝蛋白类似。”高斯林教授解释说。 /p p style=" text-indent: 2em " 研究的主要作者邹世波(音译)将一系列纤维网嵌入透明树脂板,然后进行了冲击试验。结果,这种晶片可分散多达96%的冲击能量而不会破裂,只是在某些地方变形,从而保持了晶片的整体完整性。 /p p style=" text-indent: 2em " 其实,早在2015年发表的一篇文章中,高斯林教授的团队就展示了制造这些纤维的原理。此次发表的文章则揭示了当这些纤维缠结成网时如何表现其性状。 /p p style=" text-indent: 2em " 高斯林教授认为,除智能手机屏幕,该材料还可用于制造新型防弹玻璃、飞机发动机的保护涂层等。 /p p br/ /p
  • 卤化物可调性如何提升无铅Cs2SnX6-PVDF复合材料在生物力学能量收集?
    印度理工学院甘地纳加尔校区(IIT Gandhinagar)的Rupak Banerjee教授带领Tufan Paul组成的研究团队,于2023年7月13日在ACS Appl. Mater. Interfaces上发表了一项最新研究成果。该研究的主要目标是开发一种无铅的有机-无机卤化物钙钛矿材料,用于生物力学能量收集和压力感应应用。传统的有机-无机卤化物钙钛矿材料,如CH3NH3PbI3,具有优异的光电性能,但也存在长期稳定性差和铅污染的问题。因此,该团队探索了Cs2SnX6(X = Cl、Br和I)化合物作为一种环境友好和可持续的替代方案。这些化合物不含铅,并具有良好的环境稳定性和光电性能。此外,它们还可以与压电聚合物聚偏氟乙烯(PVDF)结合,制备自供电的压电纳米发电器(PENGs)。该研究使用了Enlitech的QE-R量子效率测量系统,进行了紫外可见反射光谱响应测量,QE-R量子效率系统可提供各种太阳能电池精准的EQE检测数据。搭配光焱(Enlitech)配套开发的自动化检查软件,使其IPCE、IQE和光谱响应数据的检测准确快速,QE-R量子效率光学仪的检测量子效率结果被高影响因子期刊广泛采用和引用。Rupak Banerjee教授团队使用溶剂热法合成了Cs2SnX6纳米结构,并与PVDF混合制成复合薄膜。他们发现,Cs2SnX6的加入可以增强PVDF中的电活性相,从而提高复合薄膜的压电性能。他们还使用第一原理密度泛函理论(DFT)计算来分析Cs2SnX6和PVDF之间的界面作用,揭示了钙钛矿和PVDF之间存在物理吸附作用,导致压电反应增强的机制。他们系统地改变了无机Cs2SnX6钙钛矿中的卤素离子,并研究了相应的PENGs的压电行为。此外,他们还测量了这些卤素钙钛矿基混合物的介电性质、压电反应幅度、压电输出信号和充电容量。在众多制备的薄膜中,最优化的Cs2SnI6_PVDF薄膜表现出最高的压电系数(d33)值,约为200 pm V–1,并且从压电力显微镜和极化滞回曲线测量中得到了约0.74 μC cm–2的剩余极化。最优化的Cs2SnI6_PVDF基设备在受到周期性垂直压缩时产生了约167 V的瞬时输出电压,约5.0 μA的电流和约835 μW的功率。该设备的输出电压用于对一个10 μF的电容器充电,充到2.2 V后,可以驱动一些商业LED。除了用作压力传感器,该设备还用于监测人体生理活动。该设备在环境中展示了出色的操作耐久性,证明了它在机械能量收集和压力感应应用方面的卓越潜力。这项研究为开发无铅卤化物钙钛矿材料提供了一种新的思路,并为利用生物力学能量驱动可穿戴设备和自供电系统提供了一种有效的方法。该研究团队表示,他们将继续优化这些材料和设备的性能,并探索更多的应用场景。
  • 【ISCO】波段收集技术在CombiFlash®系统中的应用
    一、摘要波段收集技术通过观测用户自订的吸光波段来净化化合物。数据以单一轨迹形式展示,以便于实现更有效的分析收集。此外,应用信号处理技术可消除由于溶剂吸收紫外线导致的基线漂移现象。二、概述CombiFlash系统中波段收集功能能够计算光电二极管阵列检测到的所有波长的平均吸光度。通过对信号进行处理,可以消除由溶剂吸收引起的基线漂移现象。这样便产生了一个单一的图谱或是色谱信号,使得多功能液相色谱或快速色谱系统中的分部收集程序能够精确地收集以纯化产物。在以下情况下,波段检测显得尤为重要: n化合物或是分析物光谱未知时,例如从自然产品中提取的化合物。n当 一混合物包含多种不同的吸光度的混合物,单一波长无法识别混合物中所有化合物时。n当洗脱溶剂的吸收光谱与所需化合物的吸收光谱重叠时。n当具有相似光谱的化合物使检测器过载,从而难以正确分离化合物时。 CombiFlash系统的波段检测技术显著提升了自动化提纯化合物的能力。以下是几个示例以说明这些技术改进的优势。示例1:(化合物)混合物图1:色谱图展示了使用二醇柱和波段收集技术提纯的叶绿素 (A)、咖口非因和儿茶素 (B) 以及单宁酸 (C)。这些化合物具有不同的光谱,但都能通过波段收集技术被检测到。 示例2:未知光谱图2:使用波段收集技术检测儿茶素 (A) 以及咖口非因 (B) 和其他儿茶素类化合物 (C)。 图3:图2中分离的化合物的紫外吸收图谱。在图2中,大部分儿茶素家族化合物不吸收254nm波长的紫外线,但波段收集技术却能够成功检测并分离该族化合物。这一技术手段在处理自然产物时显得特别有效,因为在进行最终纯化之前,我们通常无法了解目标化合物的吸光度情况。通常完成分子鉴定之前,我们尚未了解某特定分子的吸光度。波段收集技术特别适纯化吸收光谱未知的化合物,因此此技术在处理天然物显得特别有效。溶剂光谱与化合物光谱重叠乙酸乙酯和二氯甲烷是快速色谱中常用的两种溶剂。它们都能吸收250 nm以下的紫外光,这会干扰在此波长范围内同样具有吸收能力的化合物的检测,特别是在使用梯度洗脱时尤为明显。这种不断变化的基线也会妨碍分部收集器准确切割分部的能力。图4:使用二氯甲烷/甲醇梯度,通过波段收集技术纯化葡萄糖五乙酸酯。葡萄糖五乙酸酯在210nm波长的吸光能力较弱,在图谱上其吸收更进一步被二氯甲烷影响,因二氯甲烷也会吸收210波长(参见图4)。当二氯甲烷的浓度降低时,基线会向下漂移。这种漂移通常会干扰传统的分部收集程序,但在波段收集技术面前,这并不是问题。波段收集能够有效地滤除基线漂移,从而为CombiFlash系统中的分部收集器提供一个稳定的基线。样品过载检测器在快速色谱中,样品负载过高导致吸光度饱和检测器是常见情况。若化合物洗脱时间相近,这种饱和现象会使得分部收集器无法准确分离化合物,因为饱和峰会被误认为一个大的单一峰。图5:使用波段收集技术纯化紧密洗脱的饱和峰。 波段收集技术能够测量用户选定光谱范围内的平均吸光度,因得以观测到未饱和的光谱,我们进而得以精准切割分析物的吸收峰。在图5中,通过波段收集技术成功纯化了过载且重叠的儿茶酚和间苯二酚峰。 纯化具有相同特性吸收峰的多种化合物由于波段收集技术的检测范围可以调节, 使用者可以轻松分离出具有特殊吸收波段的那些化合物。这项技术允许仅仅收集我们感兴趣的特定化合物。虽然我们可以选择一个单一波长来完成这项任务,但波段收集技术可以设定一个特定的波长范围,以收集一系列结构相近的化合物。 图6: 单一波长技术可分辨三种吸收254紫外光的化合物。而图7则展示了利用波段收集技术进行选择性纯化的过程,其中化合物1和3在295 nm至325 nm的波长范围内有吸收而化合物2不吸收该波段波长。图6:在254 nm处纯化化合物。图7:运用波段收集,在295至325 nm区间内选择性提纯化合物。三、波段收集技术参数设置建议波段收集技术的参数设置位于CombiFlash系统的方法编辑器界面。启动波段收集功能后,便可配置检测器的各项参数(参见图8)。可配置的参数包括波长范围(用以滤除溶剂或非目标化合物)、峰宽度、斜率以及阈值。当波长范围包含无吸光度的区域虽然会降低波段收集的灵敏度,但依旧能够实现化合物的收集。此外,使用波段收集时,建议同时启用一个可以观测到大多数分析物(包含杂质)吸收光谱的单一检测器。图8:波段收集和单一波长收集的检测参数。四、波段收集技术参数示例案例1:溶剂在侦测波长范围内无吸收若选定波长范围内溶剂无吸收,可将峰宽设为最长八分钟。这一设置同样适用于等度洗脱,因基线稳定,即使溶剂吸光度落在波段收集选定范围内,仍适用此设置。图1展示了按此技术进行纯化的情形。案例2:溶剂在波长范围内有吸收如溶剂在选定检测器范围内吸收(参见图4),则需将波段收集的峰宽设置为单一波长检测器峰宽的两倍。参见图8示例。此参数有助于减少溶剂干扰(参见图9和图10)。图9:使用庚烷:丙酮梯度在280 nm收集儿茶酚和间苯二酚。基线随着丙酮比例的增加而漂移。图10:使用波段收集技术在庚烷:丙酮梯度中收集儿茶酚和间苯二酚。波段收集技术过滤掉了大部分基线漂移。五、结论波段收集技术对于纯化未知吸光度或被溶剂掩盖吸光度的化合物木及具价值。该技术能够有效分离那些吸光度超出检测器承载范围的峰,从而提升了CombiFlash系统的自动化和无人值守操作特性。
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    作者:肖林雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.
  • 西南科大仿生微纳精密制造团队:精密3D打印构建仿生麦芒分级系统用于高效雾水收集
    雾水收集对解决水资源短缺具有重要的意义,如何提升雾水收集效率一直是研究热点。高效的雾水收集需要同时满足高效捕捉和快速传输两个严苛的条件。受大自然启发,制备合适的仿生系统被认为是实现这两个严苛条件的有效方法。然而,目前制备的仿生系统结构单一,精度较低,无法实现高效的雾水收集。近日,西南科技大学李国强教授领导的仿生微纳精密制造团队,受小麦麦芒启发,利用PμSL3D打印技术(深圳摩方材料科技有限公司,nanoArch® S130)构造了仿生麦芒分级系统,实现了高效的雾水收集。经过优化设计的仿生麦芒雾水收集系统,表面分布有众多微型刺状取向收集器,扩大了收集的有效面积,增强了雾滴捕捉效率,并突破传统结构下滴状传输的限制,实现了高速的膜状传输,极大地提高传输速度和收集效率。该系统的水雾收集效率可达5.9g/cm2h,有望应用于液滴传输、药物运输、细胞牵引、海水淡化等科学技术领域。图1 自然麦芒结构特征、雾水收集过程及仿生麦芒系统的制备过程。a.小麦麦芒捕捉潮湿空气中的小水滴。b.麦芒逆重力超快雾滴输运过程。c-e. 自然麦芒的分级结构SEM表征。f. PμSL 3D打印系统制备仿生麦芒分级系统的示意图。图2 自然麦芒与仿生麦芒的结构特征及演变规律。a-c.自然麦芒表面微刺、凹槽的结构特征统计曲线图。d-e.5种不同结构形式仿生系统示意图。f-g. 不同结构形式仿生系统的表征。h.仿生麦芒随微刺数目增加的结构演变示意图。要点:小麦麦芒可从潮湿空气中捕捉微小雾滴作为水分供给。这种高效的雾水收集能力主要是源于表面的锥形脊柱、梯度凹槽、方向性刺集成的分级微纳系统。通过对结构特征的分析,借助PμSL打印技术的高精度性、自由性对结构进行拆解、重新整合,并根据结构的演变过程优化构建模型,编程调控制备了不同结构形式的仿生系统,包括仿生脊柱系统(A-spine)、仿生凹槽系统(A-grooves)、仿生麦芒系统体系(A-awn-2、A-awn-3、A-awn-4)。图3 不同结构形式仿生麦芒的雾水收集过程。a-e. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)在水雾环境下逆重力的雾滴捕捉输运过程。图4 仿生麦芒的水雾收集作用机理。a-c. 仿生脊柱(Ⅰ)、仿生凹槽(Ⅱ)、仿生麦芒体系(Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ)逆重力下的雾滴运输距离、速度、体积的统计曲线图。d-f. 仿生脊柱、仿生凹槽、仿生麦芒体系的雾水收集机理分析。要点:通过在水雾环境下观察,在仿生脊柱与仿生凹槽结构表面,雾滴以大液滴的形式进行定向地输运——滴状传输。但在仿生麦芒系统体系表面,无明显大液滴出现,相反雾滴是以一层薄水膜进行定向输运——膜状传输。液体传输模式的转变主要是受表面微结构所影响。脊柱与凹槽单级仿生结构系统,难以实现对雾滴快速高效的捕捉,无法在表面形成连续稳定的液体薄膜,所捕捉液滴易受周围液滴的吸引合并成大液滴进行传输。当其体积增大到某数值时,结构所产生的拉布拉斯力无法继续驱动液滴运动,最终钉扎在表面。而仿生麦芒分级系统体系,由于表面附加了众多的微型刺状取向收集器,增强了雾滴捕捉能力,实现快速的润湿过程,在表面形成连续稳定的液体薄膜。且与表面其他微滴合并凝结相比,微滴在水膜表面滑动的所需时间更短,因此更倾向于沿水膜表面运动,使得传输速度和收集效率得到显著的提升。实验结果表明,膜状传输的速度要比滴状传输高40倍,可实现3.5 mm/s的传输速度和 5.9 g /cm2h的收集效率。该工作以 “Programmable 3D printed wheatawn-like system for high-performance fogdropcollection” 为题发表在国际著名期刊《Chemical Engineering Journal》上。该项工作得到了国家自然科学基金委、四川省科技厅等基金项目的支持。论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1385894720311311.官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 使用质谱引导的Prep100SFC系统的叠加进样和收集功能而实现手性化合物纯化
    Steve Zulli、Dan Rolle、Ziqiang Wang(博士)、Timothy Martin、Rui Chen(博士)和Harbaksh Sidhu Waters Corporation, Milford, MA, U.S. 应用效益 使用叠加进样模式进行手性化合物纯化证明了质谱引导的Prep 100 SFC系统所提供的收集方案具有多用性和灵活性。大气压条件下的开放床式收集平台在同时使用包括质谱检测器在内的多种检测器进行触发收集时,可提供更高的效率及成功率。 沃特世解决方案 质谱引导的Prep 100 SFC系统,2998型光电二极管阵列(PDA)检测器,3100型质谱检测器,2767型样品管理器MassLynx&trade 软件,FractionLynx&trade 应用管理程序,叠加进样模块 关键词 手性,Prep 100 SFC,叠加进样,质谱引导,开放床式收集 引言 根据FDA的规定1,手性色谱已经成为药物开发早期为通过药理学、毒理学和临床信息准确鉴定单一纯对映体并进行分离的首选工具。 超临界流体色谱(SFC)因其具有更高的效率、更大的通量和更宽的适用性而被证实成为手性化合物分离的一种主流技术。手性SFC越来越受到关注并且其应用范围不断扩大,在一些情况下逐渐成为首选方法。 通常情况下,对映体混合物含有一定数量的杂质,对于常用的叠加进样和基于信号阈值的收集策略而言(例如UV/ PDA检测),这些杂质可降低实际纯化过程的效率。多数情况下,进行一步预净化是必要的,但因存在资金和工作量限制却是不实际的。这需要一种能将对映体与其它杂质鉴别开来的多功能检测方案。除了UV/PDA检测器之外,3100型质谱检测器是一种可广泛用于手性分离的理想选择。 在本应用文献中,展示了质谱引导的Prep 100 SFC系统及其在开放床式平台上进行叠加进样和收集的功能,并被证实是一种手性化合物纯化的有效工具。下文回顾并描述了用于手性分离案例的系统配置和方法。 试验 化学品 CO2由Airgas(Salem,NH,USA)公司提供,并以加压液体的形式在大约1100 &ndash 1300 psi的条件下,通过内置管道供应给质谱引导的Prep 100 SFC系统。甲醇和反式芪氧化物(T SO,MW:196)由Sigma-Aldrich(St.Louis,MO ,USA)提供。 SFC色谱柱 ChiralPak AD-H和ChiralCel OD-H(均为 21 mm x 250 mm、5 &mu m)由Chiral Technologies公司(West Chester,PA,USA)提供。 SFC系统 质谱引导的Prep 100 SFC系统配备一个附加的叠加进样器。 2767型样品管理器配置为一个简化型重复馏分收集器。 方法条件 SFC梯度和流速程序 对于所述的全部数据而言,100 g/分钟的最大总流速与各种等度的改性剂程序配合使用。 质谱检测器的条件 用于各种试验的3100型质谱检测器标准ESI模式使用以下关键参数: 毛细管电压: 3.5 KV 锥孔电压: 40.0 V 二级锥孔电压: 3.0 V 射频透镜电压: 0.1 V 源温度: 150 ˚ C 脱溶剂气温度: 350 ˚ C 脱溶剂气体流速: 400 L/小时 锥孔气体流速: 60 L/小时 0.1%的甲酸-甲醇溶液用作补偿液流进入质谱,以提高电离效率。 数据管理 MassLynx/FractionLynx,第4.1版 结果和讨论 叠加进样模式下的纯化放大 手性分离中通用的最佳做法是利用叠加进样模式进行样品进样和馏分收集,这可实现效率最大化并降低生产成本。 在含有一定杂质的复杂体系中,质谱引导的系统可以鉴定和选择性的收集感兴趣的目标化合物,并正确的忽略不需要杂质。因而,该系统对于手性化合物的SFC纯化,具有高效、适用范围广的特点,并成为手性药物开发的常规主流工具。 我们对质谱引导的Prep100 SFC系统进行了一定的改造,以便将该系统用于手性化合物分离纯化时达到其最大效益,其中包括添加了一个专用进样器并改变了收集床布局以容纳更大的容器,从而可重复收集对映体的馏分。 层叠进样/进样器的启用 Prep 100 SFC系统整合了一个沃特世叠加进样模块,用户选择&ldquo 进样类型&rdquo 并输入叠加进样的总次数以及软件程序中的其它相关参数,如图1和图2所示。以叠加进样的模式,运行一个自定义的进样序列,该进样器可从单一样品容器中抽取多份等量样品。 未使用叠加进样模式时,2767型样品管理器能继续按照&ldquo 样品列表&rdquo 所定义的顺序从样品架上逐个进样单一样品。 图3显示了对一种双峰混合物进行叠加进样后得出的典型色谱图。紫外和质谱对所需物质的检测结果均是正确的,从而确保了通过紫外或质谱触发可进行可靠而成功的馏分收集。在本例中,紫外信号用作收集触发;必要时也可使用质谱信号。 自定义用于单个样品瓶的收集床布局 质谱引导的Prep 100 SFC系统使用2767型样品管理器作为专用馏分收集器。在手性化合物纯化中,由于馏分收集数为两份(或者在某些情况下可能多达四份),因此需要用更大容器及重复式前后收集模式取代一对一模式下的常规类型试管架。 所以,2767型样品管理器可通过定义收集的位置及更大容器而进行定制。从而可对同一个对映体的所有叠加进样序列结果,通过重复式的前后收集方式,收集到相同的收集瓶中。 如图3所示,两种对映体馏分分别被收集进1号瓶(粉红色条带)和2号瓶(绿色条带)。这在2767型样品管理器上以反复模式根据序列内的单一进样管线而完成。这表明使用Masslynx软件和Fractionlynx样品管理器进行样品收集的过程是成功的,并且满足了依据对映异构体对的信号强度水平进行正确鉴定和收集的关键标准。 图4所示,是对一个包含无关杂质峰与对映异构体对的体系进行分离和选择性收集的实例。如彩色条带所示,通过目标化合物的质谱引导,只有两个分离开的目标化合物被收集,而第三个峰(无关的杂质)没有被收集。 MassLynx/FractionLynx AutoPurify&trade 平台拥有众多高级、适用于复杂工作流程的检测和收集算法,例如,使用多种检测器信号进行触发的布尔逻辑算法。如果样品已足够纯净,那么用户可选择使用UV/ PDA进行检测;如果样品包含相当数量的杂质,那么用户可选择使用组合型信号和斜率算法以及特定的目标分子量,以确保得到更纯的收集馏分。 结论 已经证实质谱引导Prep 100 SFC系统在不同药物的开发过程中具有高效、适用性强及用途广的特点。本文所述的质谱引导Prep 100 SFC系统叠加进样和收集的附加特点使其对手性分离具有更强的定制能力,从而可为纯化实验室的色谱分析师带来效益,例如: ■ 多重、多功能检测模式实现了更高的成功率; ■ 基于开放床式平台的相同叠加进样和收集模式简化了 使用方法; ■ 能提供一个遵从行业和政府规定的更安全的实验室环 境。 沃特世质谱引导的Prep 100 SFC系统是一种在药物发现以及其它制备型色谱中进行手性纯化的强有力工具,可满足实现更大产能和更高成功率的需求。 参考文献 [1] http://www.fda.gov/cder/guidance/stereo.htm 关于沃特世公司 (www.waters.com) 50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。 作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。 2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
  • “人造云”将全天候从稀薄空气中发电
    在未来世界,无论人们走到哪里都可获得清洁电力,而通用空气发电效应意味着这个场景可成为现实。美国马萨诸塞大学阿默斯特分校的科研团队最新研究表明,几乎任何材料都可以变成一种从湿润空气中不断收集电力的设备,这为清洁电力的获取打开一扇宽阔的大门。这项研究发表在新一期的《先进材料》杂志上。空气中含有大量的电力。自然界的云朵只不过是一团水滴,每一个液滴都含有电荷,当条件合适时,它可产生闪电,但人们不知道如何可靠地从闪电中捕获电力。新研究所做的是创建一朵人造的小规模云,生产可预测和连续的电力,以便人们能够将其收获。“人造云”的核心取决于“通用空气发电效应”,研究人员称,从字面上看,任何一种材料都可从空气中收集电力,只要它具有一定的特性——有小于100纳米的孔。团队根据这个数字设计了一个电力收集器,该收集器由一层薄薄的材料制成,其中填充了小于100纳米的孔,水分子从材料的上部通过到下部时会产生电荷不平衡,就像在云中一样。这就有效地创建一个“电池”,只要空气中有水分就可以运行。由于空气湿度始终存在,收集器可以风雨无阻地全天候运行,这解决了风能或太阳能等技术仅在特定条件下工作这一瓶颈。这种空气发电设备的厚度还不及人类头发宽度,因此可数千个堆叠在一起,有效地扩大能量却不增加设备的占地面积。研究团队称这种设备将能够为一般电力公用事业使用提供千瓦级的电力。搜一搜“空气发电”,就会发现科研人员为了清洁能源,付出过多少努力。他们已经在无处不在的空气上打了不少主意,比如压缩空气,从空气中吸收水分,或者制造天然电池酶,实现“无中生有”发电。本文的研究描绘了一个未来世界,只要填充直径小于100纳米的孔,任何材料都可以从湿润空气中收集电力。创建一个“人造云”,设计一个电力收集器,人类就拥有了神奇的魔法,可以不间断利用空气发电。美丽绿色新世界大门打开了,期待它得到进一步开发。
  • 国家市场监督管理总局发布《食品企业社会责任指南》等142项拟立项国家标准项目征求意见稿
    各有关单位:经研究,国家标准委决定对《半导体器件 能量收集和产生半导体器件 第4部分:柔性压电能量收集器测试和评估方法》等142项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2023年5月3日。请登录请登录标准技术司网站征求意见公示网页http://std.samr.gov.cn/gb/gbSuggestionPlan?bId=10001227,查询项目信息和反馈意见建议。2023年4月3日相关标准如下:#项目中文名称制修订截止日期1产品和服务设计中的消费者隐私保护 第1部分:高阶要求制定2023-05-032产品和服务设计中的消费者隐私保护 第2部分:应用案例制定2023-05-033产品碳足迹 量化要求和指南制定2023-05-034道路货物运输车辆装载规范制定2023-05-035电子商务产品质量保障相关追溯信息共享指南制定2023-05-036海水淡化浓盐水排放标准制定2023-05-037合格评定 第三方产品认证制度应用指南修订2023-05-038居家养老助餐服务规范制定2023-05-039旅游饭店管理信息系统建设规范修订2023-05-0310认证机构远程审核指南制定2023-05-0311软木粒 含水率测定方法制定2023-05-0312食品企业社会责任指南制定2023-05-0313市场和社会调查 调查问卷编制指南制定2023-05-0314售后服务 无理由退货服务规范制定2023-05-0315塑料 差示扫描量热法(DSC) 第7部分:结晶动力学的测定制定2023-05-0316麻醉和呼吸设备 麻醉期间用于贴示在含药的注射器上的标签 颜色、图案和特性制定2023-05-0317麻醉和呼吸设备 医用气体不可互换螺纹(NIST)低压接头的尺寸制定2023-05-0318麻醉和呼吸设备 医用气体低压软管组件制定2023-05-0319麻醉和呼吸设备 与氧气的兼容性制定2023-05-0320麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第1部分:锥头和锥套制定2023-05-0321麻醉和呼吸设备 圆锥接头 第2部分:螺纹承重接头制定2023-05-0322麻醉蒸发器 麻醉剂专用灌充系统制定2023-05-0323生物技术 生物样本保藏 动物生物样本保藏要求制定2023-05-0324生物技术 生物样本保藏 用于研究和开发用途的植物生物样本保藏要求制定2023-05-0325医用气体管道系统终端 第1部分:用于压缩医用气体和真空的终端制定2023-05-0326医用气体压力调节器 第1部分:压力调节器和带有流量计的压力调节器制定2023-05-0327医用气体压力调节器 第2部分:汇流排压力调节器和管道压力调节器制定2023-05-0328医用气体压力调节器 第3部分:集成气瓶阀的压力调节器(VIPR)制定2023-05-0329医用气体压力调节器 第4部分:低压压力调节器制定2023-05-03
  • 技术线上论坛| 8月31日《实验室级台式X射线发射谱(XES)的技术发展与前沿应用》
    报告简介: X射线发射谱(XES)技术主要涉及一种二次光电子过程,通过调制入射 X 射线的能量以及通过高分辨谱仪收集器收集荧光信号,可以获得各种 X 射线发射谱。相比于常规 X射线吸精细结构谱(XAFS),XES谱图具有更高的能量分辨率,和 XAFS 方法相辅相成,从而获取全轨道的电子结构以及原子结构信息。但由于通常依赖于同步辐射X射线光源,大地限制了其在各领域的大范围应用。为了突破这一限制,美国easyXAFS公司研发出了新的台式XES(XAFS300+)。该装置无需同步辐射光源,在常规实验室环境中即可实现XAFS和XES双功能测试。本报告将结合近年来实验室台式XES谱仪的发展技术,及著名研究组的新实验结果,详细阐述台式XES的基本原理、技术发展及在多领域的一些应用案例,后展望其在日常实验室研究中的巨大潜力。 直播入口:您可以通过扫描下方二维码直接进入直播界面,无需注册。扫码观看报告时间:2021年8月31日 14:00 主讲人:张科 博士同步辐射及应用专业博士,毕业于中国科学技术大学同步辐射实验室,上海交通大学化学化工学院博士后。主要研究方向为无机纳米功能材料的同步辐射表征及在能源存储和转换领域的应用。目前,就职于Quantum Design中国子公司,从事表面光谱相关设备的应用开发、技术支持及市场拓展等业务。技术线上论坛:https://qd-china.com/zh/n/2004111065734
  • 暗能量光谱仪创建迄今最大宇宙3D地图
    DESI的宇宙3D“CT扫描”图。地球在左下角,每个彩色点代表一个星系,而星系又由1千亿到1万亿颗恒星组成。图片来源: D. Schlegel/伯克利实验室使用DESI的数据制作 美国暗能量光谱仪(DESI)项目打破了之前所有3D星系调查的纪录,在完成前7个月的调查后,创建了有史以来最大、最详细的宇宙地图。这张极其详细的3D地图将有助于更好地了解暗能量及宇宙的过去和未来。调查使用的技术和取得的成就也将帮助科学家们揭示宇宙中最强大光源的秘密。  美国伯克利实验室科学家朱利安盖伊说:“在3D地图的星系分布中,存在巨大的星团、细丝和空隙。它们是宇宙中最大的结构。但在其中,你会发现早期宇宙的印记,以及从那时起它的膨胀历史。”  完成调查任务需要收集覆盖整个天空三分之一以上的数百万个星系的详细色谱图像。通过将来自每个星系的光分解成它的光谱,DESI可确定光已经红移了多少,正是这些红移让DESI看到了天空的深度。  一般来说,一个星系的光谱红移越多,它就越远。借助3D宇宙地图,物理学家可绘制星系团和超星系团的图表。这些结构带有它们最初形成的回声,当时它们只是婴儿宇宙中的涟漪。通过梳理这些回声,物理学家可使用DESI的数据来确定宇宙的膨胀历史。膨胀历史与整个宇宙的命运息息相关。  与此同时,DESI已在推动人们对超过100亿年前的遥远过去的理解取得突破。  美国亚利桑那大学正在使用DESI数据了解小星系中中等质量黑洞的行为。在大型星系中,活动星系核是已知宇宙中最亮的天体之一。但在较小的星系中,活动星系核可能更微弱,更难与新生恒星区分开来。DESI拍摄的光谱可帮助解决这个问题,它在天空中的广泛覆盖范围将产生比以往更多的关于小星系核心的信息。反过来,这些核心将为科学家们提供有关在早期宇宙中如何形成明亮活动星系核的线索。  英国杜伦大学则使用DESI数据了解类星体本身的演化。人们认为,类星体开始时被一层尘埃包围,这使得它们发出的光变红,就像太阳穿过阴霾一样。随着年龄的增长,它们会驱散这些灰尘并变得更蓝。但由于缺乏关于红色类星体的数据,很难检验这一理论。DESI正在改变这一点,发现的类星体比以往任何一次调查都多,最终调查数据中预计有240万个类星体。  目前,DESI项目已对超过750万个星系进行了编目,并且还在以每月超过100万个的速度增加。仅在2021年11月,DESI就对来自250万个星系的红移进行了编目。到2026年运行结束时,DESI的目录中预计将拥有超过3500万个星系,从而能进行各种各样的宇宙学和天体物理学研究。
  • VOCs无组织排放已达标的,是否还要安装废气治理设施?请看相关资料收集整理
    主题:普通项目没上设备环保验收问题内容:广东环保局工作人员,你好!本公司为印刷行业,主要产品为纸箱。其中产生过程中会使用挥发性辅料水性油墨(0.6t/a)及 白乳胶(0.8t/a),且通过环评验收,环评验收至现今都没有安装废气治理设备.但是现项目vocs无组织排放标准已达新出粤环发(2021)4号文要求,是否可按新规定可以不用安装废气治理设备?答复时间:2021-06-15答复单位:广东省生态环境厅答复内容:您好,国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》明确:“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等,排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序,可不要求采取无组织排放收集措施。”建议按照国家和省相关要求执行。谢谢您的关注和支持!需满足哪些条件,企业才可以不收集治理VOCs?仅供行业参考,具体执行情况以官方要求为准涉及挥发性有机物(VOCs)产生及排放的工业企业,只要符合某些特定的条件,就可以豁免收集治理VOCs,具体条件如下:一、豁免治理VOCs的相关根据生态环境部2019年6月印发的《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)以及生态环境部2020年6月印发的《关于印发的通知》(环大气〔2020〕33号)中均规定:“企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等,排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足相关规定的,相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量(质量比)低于10%的工序,可不要求采取无组织排放收集措施。” 低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂的相应界定标准如下:对于涂料产品,执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》GB/T 38597-2020中水性涂料、无溶剂涂料、辐射固化涂料的规定。对于油墨产品,执行GB 38507-2020中水性油墨、胶印油墨、能量固化油墨、雕刻凹印油墨的规定。对于胶粘剂产品,执行1、 可以不安装VOCs治理设施的条件。重点地区(即根据环境保护工作要求,对大气污染严重,或生态环境脆弱,或有进一步环境空气质量改善需求等,需要严格控制大气污染物排放的地区),收集废气中的NMHC(非甲烷总烃)初始排放速率低于2kg/h(不含本数),其他地区,收集废气中的NMHC初始排放速率低于3kg/h(不含本数),在满足排放浓度达标的前提下,可以不用安装VOCs治理设施。如排放浓度超标,仍应安装VOCs治理设施,确保达标排放,但去除效率不作要求。不符合上述条件的,即重点地区,收集废气中的NMHC初始排放速率大于或等于2kg/h,其他
  • 美专家为可穿戴健康监测设备研发自供电系统
    美国北卡罗来纳州立大学(North Carolina State University)的研究人员正利用纳米技术,为超低功耗传感器打造能量采集与储存设备,这项获得美国联邦政府资金赞助的研究案,目标是实现不需电池、以人体发电的可穿戴式健康监测设备。   北卡罗来纳州立大学旗下的整合式传感器技术先进自供电系统中心(The Center for Advanced Self-Powered Systems of Integrated Sensors Technologies,ASSIST)正在开发两种传感器:一是用于生物电子、生物化学以及声学监测的非侵入式健康传感器,另外一种则是量测气体、颗粒物质以及温度的环境传感器 研究的目标是针对环境如何导致生理信号的改变收集更精确的数据,以及开发多模式能量采集设备。   ASSIST的产业联络窗口Tom Snyder曾在今年初的国际消费性电子展(CES)上,展示了一款气喘监测器,是透过用户的呼吸来启动与供电:&ldquo 如果我们知道暴露在臭氧中,监测心电图(EKG)以及知道身体的运动──气喘的是可以在发生的24小时以前被预测到的 &rdquo 他表示,目前这些原则正在进行研究。   那些可穿戴传感器必须要是小型化、低功耗,而且定期进行数据传输 为此ASSIST与其研发伙伴正在开发多模能量设备,结合例如热电(thermoelectric)以及动能(kinetic energy)等元素。而ASSIST将在下个月举行的年度成果检阅上,展示一款臂带式EKG监测设备,能利用热电能量无线传输数据到一个收集器。   &ldquo 如果我们要做纵向的长期研究,我们不会希望资料收集中断 因此如果你能找到一种自供电的方式,就能收集到更多、更完整且持续的资料 &rdquo Snyder指出,当可穿戴式设备变得常见,电力会是一个很大的问题:&ldquo 购买那类设备的人们会使用一段时间,然后它们在六个月之内有大部分最后会被丢在抽屉里或是被抛弃,就是因为与电池相关的麻烦。&rdquo   热电材料是导电的,但能隔热 如臂带式设备的案例是将体温转成电力 如果材料的某一面温度比贴着皮肤的那一面低,温度差就能驱动电压用以收集能量。ASSIST的团队也在针对软性、纳米级材料研究新的热同步(heat syncing)技术,例如具备可拉伸电极,能更贴合于皮肤或从人体汲取更多的热。   ASSIST 开发以热能转成电能的健康传感器   此外ASSIST采用压电材料采集动能,目标是在非常低的电压下运作 Snyder指出,Seiko的动能手表是在内部有一个重量,能转动马达来产生电流与电力──ASSIST希望能利用此原则,在压电组件加上一个重量,来采集旋转或运动产生的能量。   Snyder表示,以上两种能量采集方法都有实际应用、也能降低能源成本 举例来说,医疗专业人员可用能量采集器来监测EKG或血糖值,而以动能采集为主的设备则能利用在资产追踪或是运输等对于监测产品震动有帮助的地方。   ASSIST打算开发一个完整的系统,需求的电力低于1mW (milliwatt) Snyder表示:&ldquo 最好是只有几微瓦(microwatts),然后我们就能采集足够的能量,让外观非常小型化的系统能持续运作。&rdquo 他有信心假以时日,能量采集技术甚至能收集到比需求量更多的电能,例如宾州大学正在进行研发的超级电容,是传统电容与锂离子电池的混合体:&ldquo 那些超级电容具备创世界纪录的能量密度以及低泄漏电流。&rdquo   另外 ASSIST 也正在与密歇根大学(University of Michigan)合作开发一种客制化射频设备,目标是让其耗电量比蓝牙低功耗(Bluetooth Low Energy)技术低一千倍 目前研究人员正在测试各种可能的低功耗技术,包括射频、传感器与其他硬件。
  • “制造基础技术与关键部件”重点专项2019年度项目申报指南(征求意见稿)
    p   为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006— 2020 年)》《国家创新驱动发展战略纲要》和《中国制造 2025》等规划,国家重点研发计划启动实施“制造基础技术与关键部件”重点专项。根据本重点专项实施方案的部署,编制 2019 年度项目指南。 /p p   本重点专项总体目标是:以高速精密重载智能轴承、高端液压与密封件、高性能齿轮传动及系统、先进传感器、高端仪器仪表以及先进铸造、清洁热处理、表面工程、清洁切削等基础工艺为重点,着力开展基础前沿技术研究,突破一批行业共性关键技术,提升基础保障能力。加强基础数据库、工业性验证平台、核心技术标准研究,为提升关键部件和基础工艺的技术水平奠定坚实基础。通过本专项的实施,进一步夯实制造技术基础,掌握关键基础件、基础制造工艺、先进传感器和高端仪器仪表的核心技术,提高基础制造技术和关键部件行业的自主创新能力 大幅度提高交通、航空航天、数控机床、大型工程机械、农业机械、重型矿山设备、新能源装备等重点领域和重大成套装备自主配套能力,强有力地支撑制造业转型升级。 /p p   本重点专项按照“围绕产业链,部署创新链”,从基础前沿技术、共性关键技术、应用示范三个层面,围绕关键基础件、基础制造工艺、先进传感器、高端仪器仪表和基础技术保障五个方向部署实施。专项实施周期为 5 年(2018—2022年)。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 1.基础前沿技术类 /strong /span /p p strong   1.1多维融合感知智能轴承基础原理与方法 /strong /p p    strong 研究内容: /strong 研究智能轴承动态运行信息演化与传递机 理 研究智能轴承集成感知机制与多维数据融合算法 研究智能轴承宽频高效自供电/无线供电原理与设计方法 研究智 能轴承信息的高效、低功耗、高可靠传输原理与处理技术 研制多维融合感知智能轴承样机,并在数控机床、风电、轨 道交通等行业开展试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 开发面向数控机床、风电和轨道交通等领域的智能轴承原理样机 3 类,其中至少 1 类具备自供电/无线供电功能 典型故障检测类型≥3 类,识别率≥90% 温度范围-50℃~300℃,精度优于 1% 振动范围± 100g 、± 300g 、± 500g(各行业选 1 项),精度优于 1% 载荷范围 0~100kN、0~ 500kN、0~1000kN(各行业选 1 项),精度分别优于 1%、2%、3%。 /p p    strong 1.2高性能轴承动态和渐变可靠性设计理论 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究滚动轴承渐变劣化(如疲劳和磨损等) 规律和内外部振动行为 研究渐变失效和振动效应交互影响机理,建立动态和渐变可靠性设计模型及相关理论 研究滚动轴承可靠性设计技术及试验测试装置,并开展相关试验。 /p p    strong 考核指标: /strong 开发滚动轴承可靠性设计方法 1 套 构建滚动轴承的故障模式、失效案例、可靠性设计的数据库,覆盖疲劳、磨损、振动失效模式和可靠性设计数据 10 种以上 可靠性试验测试装置 1 套,完成 3 种典型产品的可靠性试验。 /p p    strong 1.3液压元件及系统智能化基础技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究电液深度融合的智能液压元件及动力单元,探索液压元件内部流量、压力、温度和位移等信息的集成测量新技术 研究多液阻独立控制的离散型液压元件的强非线性控制与适应调节机制 研究液压元件及动力单元的服役性能与寿命预测、典型应用案例的安全风险评估方法。 /p p    strong 考核指标: /strong 工业用有线或无线可编程电调制液压阀样机2 种以上,具备介质的流量、压力、温度等测量功能,综合测量精度优于 1% 液阻离散独立的智能液压阀控制器、液压阀样机及测量系统,系统控制精度优于 3% 动力单元具有在线状态监测、故障诊断、服役性能与寿命预测等功能, 故障诊断覆盖率不低于 80%。 /p p    strong 1.4齿轮传动系统动力学基础理论及其健康监测 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究齿轮传动系统非线性动力学特性、几何与运动误差回溯、振动噪声预估与主动控制理论与方法 研究齿轮性能退化规律和典型损伤机理、监测信号解耦及故障诊断方法,建立多维监测参数特征与健康状态的映射关系 开发传动系统健康状态监测系统,并在风电等领域进行试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 建立齿轮传动系统动力学优化方法,完成不少于 1 种产品动力学优化 开发传动动力学仿真软件 1 套, 仿真精度不低于 85% 研制传动系统健康监测样机 1 套,故障监测准确度不低于 90%。 /p p    strong 1.5新型高性能精密传动基础理论与技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究零隙精密传动及大速比传动新原理与新构型 研究相应的数字化设计方法、啮合副复杂曲面制造关键技术 开展传动效率、承载能力、温升、寿命等试验,并在航空等领域进行试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 开发新型精密齿轮传动装置不少于3种 其中,零隙精密传动空载回差小于 5 角秒,传动误差小于 60 角秒 在相同试验条件下,承载能力、寿命等较现有传动提高 20%。 /p p    strong 1.6高功率密度微纳振动能量收集器前沿技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究工业振动环境下,振动摩擦、振动压电、振动电磁的高效能量收集转换方法 研究微纳振动能量收集器的先进材料和高效能量收集结构设计技术 研究能量存储及低功耗调理电路设计与系统集成技术 研制高功率密度摩擦能量收集器、压电能量收集器、电磁能量收集器原型器件, 并在工业现场无线传感网节点试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 振动频率覆盖 1Hz~500Hz,摩擦能量收集器峰值功率密度≥400μW/mm2,压电能量收集器归一化功率密度≥5μW/( mm3· g 2 ),电磁能量收集器归一化功率密度≥0.5μW/(mm3· g 2)。 /p p    strong 1.7跨尺度微纳米三坐标测量基础理论与技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究三维纳米位移和定位的测量理论与技 术 研制高分辨力三维组合纳米测头 研究微纳三坐标测量机量值溯源技术 研究典型微型零件三维准确测量方法及技术 研制微纳米三坐标测量机样机,在精密微型零件加工和微纳制造领域进行试验验证。 /p p    strong 考 核 指 标 : /strong 微 纳 米 三 坐 标 测 量 机 量 程X× Y× Z ≥100mm× 100mm× 50mm 三维测量分辨力优于 1nm 最大允许误差(E3)(250+4.5× 10 -6L)nm 实现宽度低至 100μm的结构内尺寸及形状三维测量。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 2.共性关键技术类 /strong /span /p p strong   2.1工业机器人减速器轴承关键技术及工业验证平台 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究工业机器人减速器轴承的高精度及长寿命设计方法 研究薄壁及柔性等特殊轴承套圈批量化磨削、热处理等精密加工技术 研究工业机器人减速器轴承性能和寿命试验验证技术及装备 制定工业机器人减速器轴承试验技术规范 搭建工业机器人减速器轴承系列产品工业性验证平台,开展系列产品的寿命、摩擦力矩、振动、温升等试验, 研究成果在工业机器人上实现应用。 /p p    strong 考核指标: /strong 开发工业机器人减速器轴承设计方法 1 套 RV 减速器轴承精度达到 P4 级、试验寿命≥6000 小时,谐波减速器轴承精度达到 P4 级,试验寿命≥8000 小时 平台具备80mm~260mm 内径轴承的寿命、摩擦力矩、振动、温升等测试能力,试验技术规范数≥1 在 5 家以上企业应用,装机系列数≥6。 /p p    strong 2.2大功率风电主轴及增速箱轴承关键技术及工业验证平台 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究大功率风电主轴及增速箱轴承的长寿 命、可靠性设计分析技术 研究抗疲劳制造工艺等轴承控型控性技术 研究轴承性能和耐久性强化试验技术及装备 制定大功率风电主轴及增速箱轴承试验技术规范 建立大功率风电主轴及增速箱轴承系列产品工业性验证平台,开展寿 命、振动、温升等性能试验,研究成果在大功率风电机组上实现应用。 /p p    strong 考核指标: /strong 开发风电主轴及增速箱轴承数字化设计软件≥1 套 4MW 以上风机主轴及增速箱轴承精度等级不低于P5,增速箱高速端轴承温度≤85℃,理论寿命、强化试验寿命≥20 年 应用企业不少于 2 家,装机不少于 10 台套 平台具备200mm~1180mm 内径轴承的寿命、振动、温升等性能测试能力,试验技术规范≥1 套。 /p p    strong 2.3微小型液压元件关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究高功率密度电-机械转换器、低液动力阀口的设计和制造工艺 研究高功率密度液压泵旋转组件的设计和加工工艺 研究微小型液压阀和液压泵的性能测试方 法 在航空航天、石油装备等领域进行试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 研制不少于 4 种规格的高压微小型液压泵和液压阀样机,泵排量≤5mL/r,阀流量≤5L/min,响应时间0.5ms~1.5ms 制定微小型液压阀和液压泵性能测试规范2项 开发微小型液压阀和液压泵性能测试装备1套。 /p p    strong 2.4海工装备用长寿命耐腐蚀液压元件及系统关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究海洋环境下活塞杆耐腐蚀涂层技术与工艺 研究海洋环境下长寿命液压缸密封技术 研究液压控制系统的稳定性、工况适应性等关键技术,在大型海上风机、海洋平台升降与波浪补偿装置等海工装备中验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 缸径 250mm~650mm,活塞杆涂层弯曲疲劳试验≥500 次(无裂纹),中性盐雾实验时间≥5000 小时 研制 2 种以上典型海工装备用液压系统。 /p p    strong 2.5高性能机械密封关键技术与工业试验平台 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究机械密封关键元件表面精密成形、智能化监控与检测技术 研究高温高压多介质机械密封试验和综合性能评估技术 研究面向油、水和气介质的机械密封元件工业试验平台。 /p p    strong 考核指标: /strong 关键元件表面微槽深度误差不超过 5%,曲面轮廓误差≤1μm,表面粗糙度 Ra≤0.1μm 平台可进行高温高压多介质试验,具备线速度 250m/s、温度 500℃、压力25MPa、转速 50000r/min 的产品试验能力。 /p p    strong 2.6高速重载锥齿轮传动关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究高速重载弧齿锥齿轮传动的动态设计理论,系统动力学仿真与结构动力学优化 研究锥齿轮复杂齿面高效切齿和精密磨齿数字化仿真技术及软件 研究锥齿轮疲劳寿命加速试验技术 在航空传动领域开展应用验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 开发不少于 2 类高速重载锥齿轮,转速≥8000rpm,单对齿轮功率密度≥450kW/kg 齿轮加工精度高于5级,传动效率≥96%,寿命提高 20% 开发高速重载锥齿轮数字化制造软件 1 套,高速重载锥齿轮疲劳寿命试验装备1套。 /p p    strong 2.7高长径比零件高效清洁热处理技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究高长径比零件热处理应力/变形演变规 律、数值模拟与表面热处理强化机理及基础工艺,热处理表面强化层控制技术 研究高长径比零件高效感应热处理和真空热处理技术 开发高效清洁热处理装备,实现滚动部件等典型高长径比零件在微电子制造、航空航天等领域的应用验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 高长径比零件感应热处理装备 1 套,可处理零件直径 50mm~200mm、长度≥5m,可实现零件淬硬层厚度 4mm~12mm、硬度均匀性≤± 1HRC、变形量≤1mm/m 真空热处理装置 1 套,加热温度≤1150℃,有效加热区炉温均匀性≤± 5℃,压升率≤5× 10-1Pa/h,可实现零件硬度均匀性≤± 2HRC 感应和真空热处理及变形控制后的零件表面硬度均匀性≤± 1.5HRC,淬透层深度均匀性优于± 0.03mm 。 /p p    strong 2.8清洁切削共性关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究高速干切工艺使能关键技术,建立基础数据库 研究微量润滑切削与低温冷却切削装置及相关功能部件 研究高稳定性清洁切削工艺技术及高生物降解微量润滑切削液 开展航空航天典型材料的清洁切削试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 高速干切工艺基础数据库涵盖多种典型材料和工艺,及其相关的百种以上工况基础数据 适用于车、铣加工工艺的低温微量润滑装置及相关功能部件不少于 6 种, 低温冷却切削装置的最低输出温度低于-190℃ 清洁切削机床周边悬浮颗粒物浓度≤.5mg/m3 切削液生物降解率≥95% 完成不少于 3 种典型材料清洁切削试验验证。 /p p    strong 2.9硅基 MEMS 高深宽比结构无损测量技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究 MEMS 高深宽比结构三维几何特征快速无损测量原理和方法 研究测量系统设计、光学显微传感、微弱信号采集与处理、校准与误差补偿、量值溯源等关键技术 研制高深宽比三维特征尺寸快速无损测量系统,并在MEMS 工艺线试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 沟槽深宽比≥20:1,深度测量范围10mm~ 300mm,深度测量不确定度≤0.5%(k=1) 线宽测量范围2mm~30mm,线宽测量不确定度≤1%(k=1) 单点测量时间≤5s。 /p p    strong 2.10硅基 MEMS 厚金属薄膜关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究硅基 MEMS 厚金属薄膜工艺兼容性,研究高质量厚金属薄膜制造工艺、薄膜特性测试技术 研究硅基厚金属薄膜 MEMS 结构释放工艺技术,研究 MEMS 继电器的高可靠设计、制造及封装等关键技术 开发硅基 MEMS 厚金属薄膜成套制造工艺技术,在航空航天重大技术装备中应用。 /p p    strong 考核指标: /strong 硅基衬底圆片直径≥150mm,金属薄膜厚度≥5mm,薄膜厚度误差≤± 3%,薄膜应力≤150MPa MEMS 继电器负载电流≥500mA,接触电阻≤500mΩ,开关寿命≥1× 106次,成品率≥85%。 /p p    strong 2.11高性能微纳温度传感器关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究耐高温柔性曲面衬底上薄膜材料热电特性、快速响应敏感单元设计技术,曲面衬底上高温温度传感器的高可靠性设计及制造关键技术 研究光学温度传感器回音壁谐振腔、模式调控、频率锁定等关键技术 研制曲面高温温度传感器和高分辨率温度传感器原型器件,并在航空航天重大技术装备中试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 曲面衬底高温温度传感器测量范围-60° C~ 1800° C,误差≤± 1.5%FS,响应时间≤10ms 高分辨率温度传 感器测量范围 20° C~40° C,分辨力≤1μK/。 /p p    strong 2.12硅基 MEMS 气体传感器关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究硅基 MEMS 气体传感器芯片集成化设计技术 研究硅基 MEMS 红外光源、光学微腔、光学天线、红外探测器、温度传感器等核心部件与集成制造技术 研究标校算法、边缘计算、ASIC 芯片闭环控制、环境效应等非色散红外(NDIR)气体检测系统集成关键技术 实现传感器在流程工业中应用。 /p p    strong 考核指标: /strong 气体传感器量程二氧化碳(0~5000ppm)、二氧化硫(0~100ppm)、氮氧化物(0~50ppm)、甲醛(0~ 100ppm)、丙酮(0~100ppm),测量误差≤± 2%。系统芯片尺寸≤20mm× 10mm× 5mm ,长期稳定性≤1%FS/年,制定传感器规范或标准≥2 项。 /p p    strong 2.13高性能磁传感器关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究并优化高性能磁传感器芯片制造工艺技术 研究高性能磁传感器的高灵敏结构设计和高可靠封装技术 研究磁编码器与转速测量涉及的 ASIC 芯片、软件算法、测控接口等 形成制程规范,在数控机床、工业机器人、伺服电机等装备应用。 /p p    strong 考核指标: /strong 磁传感器灵敏度 100mV/V/Oe,本底噪声≤10pT/@1Hz,体积≤30mm× 30mm× 5mm,成品率≥85% 伺服电机磁绝对位置编码器精度优于 0.02° ,成套制程规范≥2 项。 /p p   span style=" color: rgb(0, 0, 0) "   strong 2.14仪表专用微控制器芯片设计及应用关键技术 /strong /span /p p strong   研究内容: /strong 研究数据采集、处理、存储、通信等高度集成的工业自动化仪表芯片设计技术 研究针对高度集成仪表芯片的软件可重用开发方法,开发典型功能库 研究仪表高密度集成设计等关键技术 基于上述芯片,开发核心零部件自主可控的温度、压力、流量、电动执行器等小型化仪表, 并开展应用验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 微控制器芯片模/数转换精度不低于 16 位, 内嵌 32 位微处理器,内嵌 HART、FF、Profibus 等通信控制器 完成不少于 100 台小型化仪表应用验证。 /p p    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong 2.15多参数危险气体在线分析关键技术 /strong /span /p p strong   研究内容: /strong 研究在线分析仪器紧凑型核心部件高密度集成技术 研究含固、液杂质的工业气体在线测量预处理技术及装置 研究一氧化碳、二氧化碳、氧气、甲烷、硫化氢、氨气等多组分气体浓度、多参量集成测量技术 研制高安全多参数小型化危险气体在线分析仪器 在典型工业过程领域开展应用示范。 /p p    strong 考核指标: /strong 工业主要危险气体测量线性精度优于± 1%FS 温度在线测量范围 30℃~1500℃,压力在线测量范围覆盖 0~0.3MPa 在冶金、石化、化工等两类以上工业领域的爆炸性气体环境危险区域开展应用示范。 /p p    strong 2.16六自由度激光自动精准跟踪测量关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究六自由度激光跟踪测量原理与方法,建立相应的数学模型,攻克目标捕获与跟踪、高精度绝对测距、高精度姿态测量、数据解算、性能校准与精度补偿等关键技术 研制六自由度激光跟踪测量原理样机,在机器人校准、飞机和燃气轮机装配等领域开展试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 最大跟踪测量半径 30m,空间坐标测量精度≤10ppm,姿态测量精度≤0.03° ,最大跟踪速度 2m/s。 /p p    strong 2.17工业现场通信质量分析关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究典型工业通信协议的报文快速分析、在线通信质量评估与分析诊断技术 研究强干扰工业环境下工业通信物理层信号的多参数测量、环境干扰在线评估与分析诊断技术 研制工业现场通信质量分析仪器,在制造领域开展试验验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 工业通信协议分析种类≥6 种、工业以太网通信分析种类≥6 种,通信质量分析报文覆盖率≥90% 仪器具备通信物理信号的电压差、抖动、上升时间、下降时间、比特时间、传输速率、传输延迟、同步精度等指标在线监测功能,具备数据链路层时间同步与 MAC 层、传输层、网络层和应用层分析功能,具备在线设备列表拓扑监视、错误报文率和循环通信调度分析等功能。 /p p    strong 2.18功能安全与信息安全融合的仪表共性关键技术 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究仪表功能安全和信息安全融合理论与方法 突破仪表冗余设计、失效诊断、故障控制、安全通信、访问控制、事件及时响应等关键技术 研制具有功能信息安全融合能力的变送器/执行器等仪表 在石油、化工、火电等 典型行业开展应用验证。 /p p    strong 考核指标: /strong 仪表实现安全完整性等级 SIL2,信息安全等级 SL2,整体诊断覆盖率≥90%。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 3.应用示范类 /strong /span /p p strong   3.1工程机械大扭矩轮毂驱动关键技术及应用示范 /strong /p p strong   研究内容: /strong 构建大扭矩轮毂驱动系统多变工况下的载荷谱,研究驱动行星齿轮传动系统集成设计方法 研究轮毂驱动系统多体动力学及可靠性,轮毂驱动系统热平衡及传动效率 研究轮毂驱动系统零部件制造工艺与关键技术,在大型工程机械中应用示范。 /p p    strong 考核指标: /strong 载荷谱数据库 1 个,设计分析软件 1 套 大扭矩轮毂驱动系统扭矩≥1× 106N· m ,减速比≥32,传动效率≥90%。 /p p    strong 3.2铝合金承力结构件挤压铸造成形技术及应用示范 /strong /p p strong   研究内容: /strong 开发适合车辆承力结构轻量化的铝合金高性能挤压铸造成形关键技术 建立铝合金挤压铸造成形材料—工艺—组织—性能仿真模型和测试平台 建立不同重量、形状、尺寸的挤压铸造产品开发试验平台 研究典型零件轻量化结构设计、工艺优化、性能评价技术,在车辆制造领域应用示范。 /p p    strong 考核指标: /strong 挤压铸造产品开发试验平台具备 0.05kg~ 30kg 或投影面积 10cm2~3000cm2 承力结构件的挤压铸造能力 铝合金承力结构件抗拉强度≥280MPa , 屈服强度≥220MPa,延伸率≥8% 铸件尺寸精度≥CT6 级 形成至少5种典型承力结构件的挤压铸造成形工艺示范生产线。 /p p    strong 3.3高强度铝合金大型薄壁件精密铸造技术及应用示范 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究铝合金精密铸件控形控性方法及精密铸件凝固控制技术、数字化精密铸造技术 研究铝合金高真空压铸技术 研制典型高强度铝合金大型薄壁件,在航空航天、汽车等领域应用示范。 /p p    strong 考核指标: /strong 铝合金铸件外形尺寸≥1.5m,300℃条件下抗拉强度≥185MPa、延伸率≥5% 大型铝合金框架类铸件关键尺寸精度 CT7~8 级,内部质量达 I 类要求。铝合金真空压铸型腔真空度≤10kPa,铸件抗拉强度≥250MPa、延伸率≥10% 形成 3 种以上铝合金关键部件的生产应用示范。 /p p   3 strong .4高性能光栅位移传感器开发及应用示范 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究玻璃、石英、金属及陶瓷基底光栅的超长大幅面、可复制、高精度制造技术 开发超精密、大幅面、多自由度、宽温域的高性能系列光栅位移传感器 研究超高细分技术、信号处理与融合技术以及系统集成技术。完成光栅传感器的技术研发,并在精密制造和高端测量装备中应 用。 /p p    strong 考核指标: /strong 线位移纳米光栅分辨率 0.1nm,精度 200nm, 光栅长度≥50mm 角位移光栅分辨率 0.01& quot ,精度 0.2& quot ,光栅幅面最大外径 500mm 二维光栅分辨率 1nm,精度 1μm,光栅幅面 500mm× 500mm 宽温域位移传感器温度范围-60° C~ 1000° C,测量精度 0.2mm,光栅长度 20mm 产品成品率≥90%。 /p p    strong 3.5工业仪表制造过程智能标定系统开发及应用示范 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究压力和流量等仪表标定环境智能控制技术及装置 研究多批量、多品种仪表自适应装夹,仪表标定系统参数自配置,仪表参数自修正等关键技术 研制核心零部件自主可控的压力和流量等仪表制造过程批量化智能标 定系统。 /p p    strong 考核指标: /strong 压力仪表批量标定最大允许误差 0.015%,温度补偿范围覆盖-40℃~80℃,单次温度补偿台数≥50 流量仪表标定系统最大允许误差 0.2%,单次标定台数≥10 在 2 家以上仪表制造企业开展应用示范。 /p p    strong 3.6芯片封装缺陷在线视觉检测仪开发及应用示范 /strong /p p strong   研究内容: /strong 研究自适应多模式照明、光学自动对焦、高速图像采集与处理、精准定位与同步控制、图像配准与三维重构、复杂缺陷识别分类等关键技术,研制高灵敏度半导体芯片封装缺陷在线视觉检测仪,开展应用示范。 /p p    strong 考核指标: /strong 仪器检测灵敏度优于 0.5μm,最大检测运动速度 100mm/s,缺陷检测准确率≥99% 在 2 家以上芯片生产企业开展不少于 5 套样机的应用示范。 /p p br/ /p
  • 防辐射行业协会首度回应:防辐射服无害
    近日,“防辐射服穿了可能危害反而更大”的言论引起多方恐慌。上午,上海防电磁辐射行业协会汇同全国服装标准技术委员会及从事防辐射研究的相关专家面对媒体做了“防电磁辐射服情况说明会 ”,强调孕妇防辐射服无害,而且防电磁辐射服对屏蔽电磁波是有效的,防电磁辐射服不可能成为电磁波的收集器。消费者可以不必因为曾经或者正在穿着防电磁辐射服有任何恐慌。   针对“穿了防辐射服会辐射会不会形成能量积聚”一说,上海市计量测试技术研究院高级工程师黎国栋表示,辐射的能量积聚是不可能的。实际上,根据能量守恒定律,能量不可能无中生有。电磁波是一种物质,具有一定的能量,所以电磁波的能量流也不可能无中生有的增加。   至于为何里面测出来电场强度反而大?黎国栋解释说,是因为空间电磁波本来就有驻波现象,有的地方是波峰场强大,有的地方是波谷场强小,例如测试装置不正规的情况下,衣服和架子之间的空隙很大,电磁波就在内部形成驻波,所以个别地方的场强反而大。这是正常的现象,即使是在电波暗室中,根据IEC 61000-4-3的规定,暗室的均匀度允许有6dB的差别,即最大的场强可以是最小场强的两倍,更何况在非正常的情况下,例如在四周没有吸波材料的非屏蔽暗室中,发射天线放在顶。   黎国栋表示,“可以肯定的是,穿了屏蔽服绝对不会比不穿更糟,90%多的电磁波是可以通过屏蔽服屏蔽的,少量的电磁波从领口袖口进去,经过十次左右的衰减之后,10%的电磁波已经所剩无几,损失的电磁波被人体吸收了之后转换为热能,但不会对人体造成伤害。所以说,根本就不用害怕。”
  • 世界第一!万测集团联手宝钢集团成功研制全球最大能量摆锤试验机
    由宝钢集团和深圳万测试验设备有限公司(万测集团WANCE)强强合作研发的国内首台超大能量10万焦瓦(J)全自动摆锤式撕裂冲击(DWTT)试验机在宝钢集团正式投用。这意味着万测集团-民族自主品牌,不仅在全自动摆锤式撕裂冲击试验上中进入世界领先行列,传承和弘扬了民族试验机领域的荣耀,还进一步提升了宝钢集团在高等级厚板管线钢方面的检测和试验能力,为宝钢的高规格钢材生产提供了试验设备。 10万焦瓦全自动摆锤式冲击试验机是通过控制摆锤的下落,冲击厚板管线钢试样,观察撕裂钢板并对内部质量进行全面的分析来得到试验数据,为生产使用做好准备。据万测集团WANCE负责人介绍:该设备主要用于中厚板的动态撕裂试验(简称DT试验)。动态撕裂试验是指按相关标准试验时,将处于简支梁状态下的动态撕裂试样一次冲断,测量其吸收能量(即动态撕裂能:用以表征各特定厚度的金属材料抵抗动态撕裂的能力)和纤维断面率的试验。该试验机集机、电、自动控制技术于一体,实现了送料、取摆、冲击、断裂试样收集的全自动化过程。另外万测集团WANCE设计该试验机设有多道保护措施,大大提高了操作人员及设备使用的安全性。该试验机除了传统的钢铁生产企业,该试验机还广泛用于科研院所,大专院校等科研机构以及质检所等检测机构,解决了冲击能量不足导致的各种生产,研发问题。 万测集团WANCE研发的该试验机冲击能量可从5000焦瓦(J),7500焦瓦(J),40000焦瓦(J),50000焦瓦(J)到10万焦瓦(J),测试范围扩大,可实现厚度在45毫米内X100材质管线钢的DWTT试验,填补了业界DWTT试验能力5万焦瓦以上的空白。采用摆锤式设计,虽然增加了制造难度,但有利于提升测试精度,并满足用户需求。万测集团WANCE和宝钢集团的专业技术人员不断攻关,不断创新,不仅解决了技术上的问题,还在设计上采用了全自动式设计提高了检测人员操作的安全性和效率。新设备的投用,不只是试验机品牌标杆万测集团WANCE的实力证明,也将提升宝钢高端厚板管线钢的检测和生产制造能力,是给民族试验机和钢铁制造业的一次赠礼!咨询电话:0755-23057996两款机型主要功能:主要适用于铁素体钢、管线钢的DWTT撕裂试验,可以测出试样的撕裂能量。 主要特点: 1. 高强度底座及机架,充分保证设备的强度及精度,有效减小冲击时的震动。 2. 具有三套挂摆装置,实现不用更换摆锤就可获得三种不同的冲击能量。 3. 全自动化控制,送样、冲击、挂摆、回收等动作可连贯完成。 4. 传动系统采用伺服电机作为扬摆的动力源,恒扭矩输出,挂摆准确。直接由摆线针轮减速机带动离合器,结构简单,减速比高,抗过载能力强,效率高,体积小,基本免维护等优点。 5. 具有送样及定位装置,送样迅速,定位准确,提高试验效率及安全性,有效减轻试验人员劳动强度。 6. 具有气动刹车装置,避免离合器高速时动作,有效减小离合器冲击磨损,从而大大延长其寿命。 满足标准: 1. GB/T 8363-2007 《铁素体钢落锤撕裂试验方法》 2. ASTM E436-03《Standard Test Method for Drop-Weight Tear Tests of Ferritic Steels》 3. API RP*5L3-96《Conducting Drop-Weight Tear Tests on Line Pipe》 4. GB/T 3808-2002 《摆锤式冲击试验机的检验》 5. JJG 145-2007 《摆锤式冲击试验机》 应用行业: 冶金钢铁;机械制造;科研实验所;其它行业。 原装配置: 摆锤一个、送样装置一套、钳口刀刃一套 可拓展配置: 低温装置 技术参数:
  • 930万!上海交通大学光电子能量动量显微镜系统采购项目
    项目编号:1639-234122240047项目名称:上海交通大学光电子能量动量显微镜系统预算金额:930.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):930.0000000 万元(人民币)采购需求:序号/ No.货物名称/Name of the goods数量/Quantity简要技术规格或用途/Main Technical Data交货期/ Delivery schedule1光电子能量动量显微镜系统1套ARPES最优微区分辨率≤2微米签订合同并系统图纸确认后12个月内交货。/CIP Shanghai Jiao Tong University within 12 months after signing the contract and confirming the system drawing合同履行期限:签订合同并系统图纸确认后12个月内交货本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年03月02日 至 2023年03月09日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市长寿路285号恒达大厦16楼方式:提供开票信息(公司名称、税号、地址电话、开户行及账号)及项目联系人的联系方式(姓名、手机及邮箱),写明申请购买项目的名称发送至邮箱13795281643@163.com,完整填写《购标书登记表》;电汇缴纳标书款;邮件领取招标文件等资料。售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:上海交通大学地址:上海市闵行区东川路800号联系方式:陆老师 86-21-547443662.采购代理机构信息名称:上海市机械设备成套(集团)有限公司地址:上海市长寿路285号恒达广场16楼联系方式:沈飏 、张洁玮 021-32557719;021-325577753.项目联系方式项目联系人:陆老师电话:86-21-54744366
  • 布鲁克发布Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(Micro-CT)新品
    Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 特点 40-130kV低成本免维护X射线源 8位滤光片转换器自动进行能量选择 GPU加速性能可提高3D重构速度 大尺寸图像的自动拼接偏移扫描 利用螺旋扫描和精准重构可获得最佳的平面结构图像质量 借助HART Plus,对大宽高比物体在保持图像质量的情况下,扫描速度可提高4倍参数• X射线源:40-130kV,39W,• X射线探测器:600万像素平板探测器(3072×1944像素)• 标称分辨率(最大放大率下样品的像素):图像分辨率<3um;空间分辨率<5um,• 重建容积图(单次扫描):最高4800×4800像素 • 样品尺寸:最大值:直径250mm,长500mm,重量20kg• 扫描空间:最大值:直径250mm,长300mm• 辐射安全:在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h• 外形尺寸:1250(宽)×815(深)×820(高)毫米• 重量:400千克,不含包装• 电源:100-240V / 50-60Hz / 3A创新点:Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(Micro-CT)
  • 布鲁克发布Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)新品
    Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 特点 40-130kV低成本免维护X射线源 8位滤光片转换器自动进行能量选择 GPU加速性能可提高3D重构速度 大尺寸图像的自动拼接偏移扫描 利用螺旋扫描和精准重构可获得最佳的平面结构图像质量 借助HART Plus,对大宽高比物体在保持图像质量的情况下,扫描速度可提高4倍参数• X射线源:40-130kV,39W,• X射线探测器:600万像素平板探测器(3072×1944像素)• 标称分辨率(最大放大率下样品的像素):图像分辨率<3um;空间分辨率<5um,• 重建容积图(单次扫描):最高4800×4800像素 • 样品尺寸:最大值:直径250mm,长500mm,重量20kg• 扫描空间:最大值:直径250mm,长300mm• 辐射安全:在仪器表面的任何一点上<1 uSv/h• 外形尺寸:1250(宽)×815(深)×820(高)毫米• 重量:400千克,不含包装• 电源:100-240V / 50-60Hz / 3A创新点:Skyscan 1273是Bruker最新的基于微型计算机断层扫描(Micro-CT)技术的台式3D X射线显微成像系统。最大可容纳长度不超过500 mm、直径不超过300 mm、最大重量为20 kg的样品,这是台式显微成像设备进行无损检测(NDT)的新标准。一流的硬件让Skyscan 1273成为强有力的工具。高能量的X射线源和具有最高灵敏度和速度的大幅面平板探测器的结合,在短短几秒钟内就能提供出色的高质量图像。 全面的软件,直接进行数据收集,先进的图像分析,强大的可视化使Skyscan 1273成为一个简单易用的3D X射线显微成像系统。 Skyscan 1273台式3D X射线显微成像系统占地面积小,简单易操作,几乎无需维护。因此,Skyscan 1273运行稳定,性价比极高。 Bruker 高通/能量三维X射线显微成像系统(3D XRM)
  • 仪器及检测人,征集抗击“新冠疫情”的感人故事,期待正能量满满的你加入
    p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 众志成城,抗击疫情。防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情,全国在行动,仪器及检测人也在行动!仪器信息网作为科学仪器行业的专业门户网站,充分发挥科学仪器行业专业媒体资源优势,整合科学仪器及检验检测多方资源,第一时间推出“抗击新冠疫情,仪器人在行动”专题,全力支援疫情抗击工作。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 为充分展现科学仪器及分析测试人不惧怕任何困难和挑战,在各自岗位上以实际行动支持抗击肺炎疫情的奉献精神, strong 现特别面向科学仪器及分析测试行业各界人士广泛征集抗击新型肺炎的正能量的故事 /strong ,希望科学仪器及分析测试行业的你能拿起手中的笔或手机,以图文或视频的形式记录身边正在发生的,在这场疫情防控战中值得铭记的历史时刻。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 你可以把你的想法或你的所见所闻写成一段文字;或是在此次抗击疫情过程中真实经历的故事,以图文或视频形式记录下来这些场景和画面。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 投稿征集的优秀作品已经采纳,将在仪器信息网“抗击新冠疫情,仪器人在行动”专题中体现,更有机会在仪器信息网微信公众号刊出,赶快参与吧! /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " strong 征稿要求 /strong :必须与“抗击新型肺炎”主题相关,且具有正能量和真情实感 稿件体裁不限,字数不限,图文或者视频均可。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " strong 截稿日期 /strong :即日起至2020年3月31日 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " strong 投稿方式 /strong : /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 1、 微信加微信号“15650770053”好友,发送稿件内容;& nbsp /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " 2、 将相关文字、图片或视频发送至邮箱lizk@instrument.com.cn(邮件主题注:“抗击新冠疫情,仪器人在行动”征文内容);如有疑问请致电:15650770053(李女士)。 /p p style=" text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em " span style=" text-indent: 2em " 注意:投稿时请留下您的姓名和联系方式,方便我们核实事件细节,确保发布内容的真实性和准确性。 /span /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: right " 仪器信息网 /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 0em text-align: right " 2020年2月2日 /p p style=" text-indent: 2em " 更多内容请点击下图进入《抗击新冠疫情& nbsp 仪器人在行动》专题查看。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 123px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/bcd631c0-edd7-48ac-b682-3db05d0ff488.jpg" title=" 专题banner.png" alt=" 专题banner.png" width=" 550" height=" 123" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 580px height: 1128px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/a1e2c8b6-20ca-427d-879e-25260969c2d9.jpg" title=" 535.png" alt=" 535.png" width=" 580" height=" 1128" border=" 0" vspace=" 0" / /p
  • 1分钟带你了解手机热像仪
    作为“破案高手”的手机互联型红外热像仪,不仅能清晰地显示物体的红外热图,并能实现快速的数字视频传输,操作方式更具人性化和智能化,具备非常强的作业机动性,适合在测温目标分布广泛的野外、大型建筑等场合进行热像拍摄、温度测量与分析。那么,什么是手机热像仪?工作原理是怎么样的?作用有哪些?又是如何赋能专业人士及相关领域的?本文对这些问题一一解答,以飨读者。红外辐射在物理学中,凡是高于绝对零度(0K,即-273.15℃)的物质都可以产生红外线(以及其他类型的电磁波),现代物理学称之为黑体辐射(热辐射)红外谱段波长在0.76-1000μm之间,其中0.76-3.0μm为反射红外波段,3-18μm为发射红外波段。中红外、远红外和超远红外是产生热感的原因,所以又称热红外。手机热像仪手机热像仪是一种将红外探测与图像融合的技术,通过手机镜头捕捉物体发出的红外辐射能量并转换为视频信号。然后由软件系统对这些数据进行分析,再利用图像处理软件将这些信息还原成肉眼所见的图像。工作原理使用光电设备来检测和测量辐射并在辐射与表面温度之间建立相互联系。所有高于绝对零度(-273°C)的物体都会发出红外辐射。热像仪利用红外探测器和光学成像物镜接受被测目标的红外辐射能量分布图形,反映到红外探测器的光敏元件上,从而获得红外热像图,这种热像图与物体表面的热分布场相对应。热像仪分类按探测原理分:光子探测型(利用光子在半导体材料上产生的电效应进行成像)和热探测型(利用探测元件吸收入射的红外辐射能量而引起温升进行成像)按工作温度分:制冷式(探测器中集成了一个低温制冷器给探测器降温)和非制冷式(不需要低温制冷,采用的探测器通常是以微测辐射热计为基础)按运动方式分:机械扫描型(一维的线状分布的焦平面,在这些焦平面上的感光器件成像)和凝视成像型(二维的平面分布的焦平面,让焦平面上的感光元器件发生光电反应成像)按是否测温分:测温型(可以直接从热图像上读出物体表面任意点的温度数值,有效距离较短)和非测温型(只能观察到物体表面热辐射的差异,有效距离比较长)仪器特点• 非接触测量设备,可以使设备本身的温度场不受干扰。• 所显示出的图像非常直观,能帮助快速找出发热的问题所在。• 成像的反应速度较快,通常不超过1秒,效率较高。• 检测隐蔽性很好,而且能够实现非接触的检测不识别,还不受电磁干扰,能近距离跟踪热目标。局限因素• 红外热成像仪靠温度的差别来成像,如果所测物体的温差不是很大的话,那么成像的对比度会比较低,分辨细节能力变差。• 有一定的穿透性,但穿透性不强,无法透过墙体,也无法对玻璃等透明障碍物后面物体的温度进行探测。检测方法和依据表面温度判断法:参考GB763-90《交流高压电器在长期工作时的发热》的有关规定A 危急热缺陷(Ⅰ):电气设备表面温度超过90°C,或温升超过75°C或相对温差(温差)超过55°CB 严重热缺陷(ll):电气设备表面温度超过75°C,或温升超过65°C或相对温差(温差)超过50°C。C 一般热缺陷(lll):电气设备表面温度超过60°C,或温升超过30°C或相对温差(温差)超过25°C。D 热隐患(W):电气设备表面温度超过50°C,或相对温差《温差)超过20°C。相对温差判断法A 温差:用同一检测仪器相继测得的不同被测物或同一被测物不同部位之间的温度差。B 相对温差:两个相应测点之间的温差与其中较热点的温升之比的百分数。设备管理• 危急缺陷:设备发生了直接威胁安全运行并需立即处理的缺陷。• 严重缺陷:对人身或设备有严重威胁,暂时尚能坚持运行但需进行处理的缺陷。• 一般缺陷:指性质一般,情况较轻,对安全运行影响不大,可列入月度计划检修处理的缺陷。• 热隐患:视现场情况跟踪监视或安排处理。• 电流致热的设备测量温升小于10°C时,只记录在案,不必确定故障性质。
  • 防辐射服乱象缘于标准缺失
    一直是准妈妈标准配置的防辐射服到底作用多大?因缺乏国家标准并无定论,但央视18日一则针对防辐射服辐射强度反而变大的报道,把国内防辐射服生产企业一下推到风口浪尖。   根据央视报道,通过对被宣传可防辐射99.9%的防辐射服进行实验,结果发现在有一个辐射源情况下防辐射服能够阻隔90%的辐射,但有多个辐射源的情况下,防辐射服内的辐射强度反而变大,也就是说,防辐射服成了一个收集器,不但没有起到保护作用,反而会让防辐射服内的辐射强度变大。   昨日,《第一财经日报》联系的多家生产企业均对此持有保留意见,而有近40家生产企业则于昨日召开了一天的闭门会议,并表示将针对央视的报道尽快做出集体回应。 其中一家参与会议的生产企业负责人昨日在电话里直言,对于央视的说法颇为不服。“‘在有多个辐射源的情况下,防辐射服内的辐射强度反而变大’这个说法我不能理解。”他说。   对此,全国电磁屏蔽材料标准化技术委员会顾问黎国栋昨日也告诉记者,根据能量守恒定律,人体受到的来自不同方向的辐射即使叠加在一起,受到的辐射总量应该是不变的。 而复旦大学放射医学研究所吴锦海教授表示,防辐射服的作用主要是防电磁辐射,目前电视、电脑、手机等设备的辐射剂量均在可接受范围内,日常的环境辐射并不会对人体构成危害。   然而,这种蝴蝶效应却已向销售终端蔓延。记者昨日走访了几家大型商场内的防辐射服专柜,其中一家品牌专柜的营业员告诉记者,这几天消费者都是问得多买得少,一天甚至卖不掉一件。  而在几家知名孕妇装品牌的网上直销店内,记者也看到这几天的销售量有一定程度的递减。记者翻阅某品牌主打的热销银纤维防辐射服发现,该品牌最近一个月销量近1400件,然而,这两天该款产品每天仅有个位数的销量。卖家坦言,多数买家都在持观望态度,这几天防辐射服的日销售量起码会下降一半。   业内专家坦言,防辐射服生产行业标准的缺失可能是导致行业公信力缺失的主要原因。据记者了解,我国仅在2009年12月出台过《微波屏蔽防护服》的推荐性标准,没有针对整个防辐射产品的强制性国家标准。目前市面上的防辐射产品的标准大多由生产企业自己制定,且每个企业制定的标准都不一样。   黎国栋告诉记者,目前业内不少企业都在借鉴其他标准作为企业生产的依据。他举例到,比如参考面料检测标准、防护服测试标准等,在生产防辐射服时将这些标准综合在一起再制订各自的企业标准。他同时透露,防辐射服行业标准其实早已在制订中,上海市防辐射服行业标准将在明年出台,而国家标准也有望在明后年正式推出。
  • 沉痛悼念!能量色散X射线谱EDS先驱Fred Schamber逝世
    Fred Schamber,定量能量色散X射线光谱分析领域的早期先驱之一,并在其一生中为该领域做出了重大贡献,于2024年2月25日去世。Fred在费米实验室获得健康物理学博士学位后,进入了X射线显微分析领域。1972年,他加入Jon McCarthy在Tracor Northern的团队,带来了他在低辐射计数方面的经验。在Tracor Northern,他们帮助开发了一些早期的经典能量色散X射线显微分析产品,包括TN产品线和Flextran仪器控制计算机语言。Flextran成为许多第三方工具的基础,如桑迪亚实验室(Sandia Lab)的SANDIA TASK8,它提供了早期的扫描电镜自动化功能,以及道尔和钱伯斯的ZAF80,它提供了矩阵校正算法。人们很容易忘记20世纪70年代初的计算机是多么原始。Fred描述了他们是如何使用缝纫针和磁珠手工制造磁芯存储器的,以构建4K位的RAM块。他描述了他们如何将阴极射线屏幕侧放,因为人们认为这种形状因子更适合显示光谱。TN产品线是首批使用彩色显示器的产品之一。磁芯存储器尽管如此,在拥有不到20K RAM且循环时间低于1MHz的计算机上,他们还是能够收集、处理和量化X射线光谱。在这样一个大小和速度的计算机上,代码需要同时考虑时间和字节效率。他对于如何从特征信号中分离连续信号的难题的回答,至今仍是从EDS光谱中提取k比的最快、最准确的方法。他使用所谓的“顶帽”滤波器来去除高频和低频信号,从而能够从未知和标准信号中提取特征信号,并对它们进行线性拟合。当他第一次在早期EPASA会议上展示他的算法时,有观众质疑他声称能够从EDS光谱中提取定量数据的能力。当然,Fred是正确的,一两年后,他就说服了他的批评者。后来,在Tracor-Northern,他领导了一个秘密研发小组,开发了一种比竞争对手领先多年的仪器——ADEM(自动化数字电子显微镜)。Fred后来承认,ADEM可能有点过度设计。它有一个巨大的腔室和一个坚固的五轴电动平台。在模拟电子是主流的时代,它是一个完全基于数字和软件的仪器。每个子系统都由自己的微控制器控制,这在当时是一种昂贵且罕见的配置。在波长光谱仪还需要手动定位的时代,ADEM提供了在软件控制下的电子控制定位器。由于计算机控制和Fred在TN产品线自动化方面的经验,ADEM在计算机自动化电子显微镜方面表现出色。它经常被用于分析环境颗粒物样本,如粉煤灰。TN-5500,新一代Tracor Northern EDS分析仪在Tracor Northern工作了18年后,Fred于1990年与Rich J. Lee联手成立了RJ Lee集团的仪器部门。在这里,Fred领导了个人扫描电子显微镜(Personal SEM)的开发。其愿景是将个人电脑革命带来的创新、尺寸和成本降低应用于扫描电子显微镜领域。个人扫描电子显微镜是一款简单、经济、性能适中的扫描电子显微镜。从第一天起,个人扫描电子显微镜就被设计为计算机自动化操作。由于扫描控制器和计算机之间的紧密集成,可以实现快速、高效的粒子搜索和测量算法。RJ Lee集团的科学家担任设计顾问和测试版测试员。多年来,个人扫描电子显微镜及其后续产品成为自动化粒子分析的首选仪器,包括法医学中的枪击残留物分析。个人扫描电子显微镜能够到达其他扫描电子显微镜难以到达的地方,比如铁水铸造厂和飞机库。ASPEX开发了一种特殊的“箱中扫描电子显微镜”,用于波斯湾军事飞机库中,在超过90华氏度的高温下表征喷气发动机磨损碎片。RJ集团仪器部门后来成为RJ Lee Instruments,并最终成为ASPEX。ASPEX随后被FEI收购,而FEI又被赛默飞世尔科技公司(Thermo Fisher)收购。原本在匹兹堡郊外德尔蒙特市的生产活动被移至捷克共和国。ASPEX Extreme,用于现场部署的SEM由于Fred在多个领域的杰出贡献,他被授予显微分析学会(Microanalysis Society)的院士称号。所有认识他的人都会怀念他!
  • 【瑞士步琦】有关 Sepiatec SFC,你想知道的,都在这里!
    超临界流体色谱(SFC)是一种使用超临界流体作为流动相的色谱方法,使用 CO2 作为流动相,在保留液相色谱分离能力的同时做到更加环保、高效与经济。瑞士步琦公司作为实验室设备的先驱者,于 2022年 8月收购德国 Sepiatec 公司,正式进入这一充满前景的领域。自 2023年 1月起步琦 Sepiatec 所有产品线开启正式经营销售,我们收获了许多客户的关注和期待,也收集到大量问题咨询,涵盖了仪器配置、特点和性能等诸多方面。今天就让我们一起来详细了解一下吧。问Sepiatec 公司包含哪些产品?Sepiatec 是一家创新型的超临界流体色谱(SFC)和特殊应用 HPLC 系统制造商,拥有20多年的色谱设备开发经验。其主要的产品分为三条产品线:Sepiatec SFC 制备色谱系统,Sepmatix 8x 平行色谱系统与 Sepbox 2D 二维液相色谱系统。Sepiatec 的产品主要围绕高压色谱纯化展开,拥有不同的规格和配置,适用于方法开发和工艺放大。问步琦 Sepiatec SFC 的上样模块和馏分收集模块有哪些选择?Sepiatec SFC 的型号包含 SFC-50,SFC-250 与 SFC-660 三款,具体的参数可以点击这里了解更多。在上样和馏分收集的配置上,除了有针对手性拆分的自动进样针搭配馏分收集阀,还有更加泛用的自动进样器搭配 XY 型馏分收集器。▲ SFC-250 自动进样针搭配馏分收集阀配置▲ SFC-250 自动进样器搭配 XY 型馏分收集器配置此外,针对不同规模的应用场景,我们提供不同规格的上样定量环以及馏分收集架,如果感兴趣的话可以通过文末的联系方式与我们沟通了解。问步琦 Sepiatec SFC 是否配有馏分收集用的气液分离器(GLS)?Sepiatec SFC 全系均配有 GLS,以保证在无压环境下安全地收集样品。GLS 在馏分收集阀与 XY 型馏分收集器上的形式有所不同。▲馏分收集阀上的GLS馏分收集阀为 8 条馏分管路和 1 条废液管路,总计 9 个独立的 GLS,充分避免馏分交叉污染。▲XY 型馏分收集器上的 GLSXY 型馏分收集器上的配有单一 GLS,可连续处理大量样品,保证馏分收集的稳定性。问步琦 Sepiatec SFC 如何单次分离和收集大量样品?Sepiatec SFC 全系都可以进行叠层(套针)进样,可以利用等待峰洗脱下来的时间段,连续注入额外的相同样品。为了方便操作,软件会自动计算和建议叠层时间。▲叠层进样和收集的操作界面如果需要收集大量样品,我们的馏分收集阀可以支持无体积限制的收集模式,只需把管线引出仪器,就可以收集至任意大小的容器内。问实验室空间有限,步琦 Sepiatec SFC 对于安装场地的面积是否有限制?Sepiatec SFC 全系皆为同级最小的体积,内置 15.6’’ 触摸屏与操作系统,无需外接电脑,安装时需要两侧和背部离墙 10cm。▲SFC-50 尺寸▲SFC-250 尺寸▲SFC-660 尺寸(包含冷却循环水机与 CO2 回收装置)▲SFC-50/250 搭配自动上样器与馏分收集器尺寸为了避免占用通风橱宝贵的面积,Sepiatec SFC 所有型号都可以放置在通风橱外使用。全系标配馏分收集室排气口、GLS CO2 排气口和 CO2 安全排气口。所有排气口都可通过管线连接至万向罩或者通风橱内,确保操作人员安全。以上就是本期步琦 Sepiatec SFC 热门问题的答复,感谢各位客户的关注与期待。如果想了解更多关于这款 SFC 的信息,欢迎通过下文的联系方式与我们沟通,我们将为您带来一条绿色、高效的纯化分离产品线。
  • 浅谈三项能量色散X荧光光谱仪行标的制定
    p   X射线的发现距今已有百年历史,它的发现为各个检测行业的发展提供了巨大的帮助。回顾历史1895年,德国物理学家伦琴( Roentgen WC)发现了X 射线。1896年,法国物理学家乔治( Georgs S)发现了X射线荧光。1948年,弗利德曼( Friedman H.) 和伯克斯( Birks L S)利用X射线荧光首先研制了第一台商品性的波长色散X 射线荧光光谱仪。1965 年,探测X射线的Si( Li) 探测器问世了,奠定了能量色散X 射线荧光光谱仪的基础,随即被应用于X射线荧光光谱仪上。1969年,美国海军实验室Birks 研制出第一台真正意义上的能量色散X 射线荧光光谱仪。近半个世纪以来,随着半导体技术和计算机技术的迅猛发展,特别是半导体探测器的出现及性能不断地提高,到二十世纪七十年代初,能量色散X荧光光谱仪正式跨入分析仪器行业。 /p p   能量色散X荧光分析技术发展至今,已成为一门十分成熟的分析技术,被广泛应用于冶金、贵金属、地质、矿物、石油、化工、生物、医疗、刑侦、考古等诸多部门和领域。能量色散X射线荧光光谱仪由于其快速、准确、环保而又经济的优点已成为理化实验室的重要工具,同时也是野外现场分析和过程控制分析等方面首选仪器之一。 /p p   自二十世纪七十年代末我国就引进了能量色散X射线荧光光谱仪投入使用,到90年代我国已可以自主生产能量色散X射线荧光光谱仪。经历了近30年的发展,到二十一世纪初我国能量色散X射线荧光光谱仪生产技术已日臻完备。2000年,GB/T 18043-2000《贵金属首饰含量的无损检测方法 X射线荧光光谱法》标准的发布将能量色散X射线荧光光谱仪带入普通人的视野,同时大量理化试验室及质检机构普遍接受该类仪器。随着2006年7月1日起欧盟ROHS标准的正式实施,能量色散X射线荧光光谱仪作为针对该标准的快速筛选仪器被国内广大电子厂商所熟知,以至于演变成为了每家电子电器厂商所必备的检测工具。市场的需求刺激了生产的发展,我国多家企业也进入了该类仪器的生产、研发领域。时至目前,我国已有多家研制、生产、组装能量色散X射线荧光光谱仪的厂商,其产品主要性能指标基本接近国际先进水平,且国内市场对能量色散X射线荧光光谱仪的需求正在日益增长。 /p p   但是如何对能量色散X射线荧光光谱仪进行有效的质量评定,确保能量色散X射线荧光光谱仪的质量品质,目前国内还没有一个统一的行业标准,相关企业基本按照自定的标准生产,难免造成仪器性能不稳定、产品质量参差不齐、使用者对仪器性能不了解、仪器购销贸易纠纷不断等问题,严重影响了行业的健康发展。迄今为止,国内外尚未见有关能量色散X射线荧光光谱仪技术性能测试的标准。其相关标准仅有:1)AS2563-1982《波长色散X射线荧光光谱仪精密度测试的标准方法》 2)JJG 810—93《波长色散X射线荧光光谱仪检定规程》 3)GB/T 11685—2003《半导体X探测器系统和半导体X射线能谱仪的测量方法》等。显然,上述标准只能部分借鉴或参考使用,不能满足能量色散X射线荧光光谱仪在行业中的应用需求,在能量色散X射线荧光光谱仪的购销、验收、维修及学术交流等项活动中,对其技术性能的表征只能各行其是。在此新形势下,制定一个兼具合理性、规范性和可操作性的能量色散X射线荧光光谱仪行业标准已迫在眉睫。 /p p    span style=" color: rgb(0, 0, 0) " 2016年10月,工业和信息化部发布了三项机械行业标准,分别为JB/T 12962.1-2016《能量色散X射线荧光光谱仪 第1部分:通用技术》、JB/T 12962.2-2016《能量色散X射线荧光光谱仪 第2部分:元素分析仪》和JB/T 12962.3-2016《能量色散X射线荧光光谱仪 第3部分:镀层厚度分析仪》。该三项标准将于2017年4月1日正式实施。  /span /p p    strong 一、能量色散X射线荧光光谱仪行标制定历程及简要说明 /strong /p p   2010年10月,江苏天瑞仪器股份有限公司根据国家标准化管理委员会的计划及标准主管部门全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会“关于成立《能量色散X荧光光谱仪 第1部分:通用技术》等三项行业标准起草工作组的通知”的要求,成立了公司内部的标准工作组。2011年5月,在标准主管部门全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会组织下,召开了由分技术委员会秘书长、分技术委员会主任委员、江苏天瑞仪器股份有限公司标准编制组参加的第一次工作会。经历了多次稿件修改、验证、讨论及意见征求后,最终于2014年1月主编单位依据参编单位意见对标准工作组讨论稿再次进行修改,形成了标准送审稿。2016年10月,工业和信息化部批准发布了该标准,并定于2017年4月1日实施。 /p p   能量色散X射线荧光光谱仪就是用检测器测量被激元素发射的特征X射线能量与相应强度,进行元素的定性、定量分析的仪器。三项标准主要针对能量色散X射线荧光光谱仪,该标准主要内容如下: /p p   1、本系列标准是在总结我国研发、设计、生产和使用能量色散X射线荧光光谱仪实践经验的基础上,结合我国的实际需求而编制的。本标准主要针对的是能量色散X射线荧光光谱仪,且本部分适用于以X射线管为激发源的能量色散X射线荧光光谱仪, 采用其它激发源的仪器可参照使用。 /p p   2、能量色散X射线荧光光谱仪主要用途包括两个方面,元素成分定性及定量分析、涂覆层厚度分析。本系列标准分为3个部分能量色散X射线荧光光谱仪:第1部分:通用技术、第2部分:元素分析仪、第3部分镀层厚度分析仪。 /p p   3、仪器因为使用环境的不同对各项性能要求也不同,为了更好的测定仪器性能,本系列标准根据仪器的使用形式不同分为:移动式、实验室、在线式。针对不同形式仪器制定试验方法。 /p p   4、针对能量色散X射线荧光光谱仪,本标准还定义了试验条件、试验方法及验收规则,方便仪器购买方对仪器进行验收工作。 /p p   5、为了满足测试的需求,统一测试内容,本标准对所用到的标准物质进行了定义,定义了本标准规定的性能测试中需使用高纯物质(样品),同时在元素分析仪和镀层分析仪中,指定了测试样品编号及要求。 /p p   6、关于准确性:在能量色散X射线荧光光谱分析中,测量结果的准确性主要与试样的均一性、试样量、待测元素含量、标准曲线制作等因素密切相关,属于光谱仪系统的影响,主要体现在“重复性”和“稳定性”之中。因此,本系列标准第一部分:通用技术未规定“准确性”的技术指标。 /p p   7、针对系列标准中的“元素分析仪”和“镀层分析仪”二部分,定义了能量分辨率、重复性、稳定性、能量线性、最大计数率、计数率线性及峰背比的计算。并通过大量试验制定了参考标准(测试数据见附件) /p p   8、为方便仪器的使用和管理,本标准还规定了仪器的标志、包装、运输及贮存方式。 /p p   9、本系列标准的试验方法在撰写过程中参考了四川材料与工艺研究所杨明太老师与江苏天瑞仪器姚栋樑博士当时正在撰写的国家方法标准《能量色散X射线荧光光谱仪主要性能测试方法》,现此标准也已公布。 br/ /p p    strong 二、能量色散X射线荧光光谱仪行标制定的意义 /strong /p p   标准的执行能很好的帮助行业内部解决以下问题: /p p   1)可规范本行业对于产品的技术要求及其测试方法,促进产业的进步和发展 /p p   2)为产品的合同订立和产品交易提供技术支持,确保供货方和使用方的权利和利益 /p p   3)在相关学术交流中,其实验数据和测量结果的表述更加准确、可靠,更具参考性 /p p   4)在仪器的生产及制造过程中,其提供的参考数据可做为验收依据。 /p p   其中参与标准编制组的,有我国第一台国产化大型能量色散X射线荧光光谱仪的参与者,有长期从事X射线荧光光谱仪研发和X射线荧光分析技术应用研究的专家,还有从事X射线光谱分析教学近三十年的学者。编制本标准组人员具有很强的专业性、广泛性和代表性。回想标准编制过程中发生的事,仍然历历在目。标准中的每一个字、每一个符号都需经过多次讨论才能确定。标准中的每一个数据都需经过大量实验才能确认。为了确定仪器的测试方法及所用材料,多位专家走访了大量厂家及客户,调研了多种能量色散X射线荧光光谱仪,其中包括进口仪器和国产仪器、最新研发仪器和技术成熟仪器、还包括即将出厂仪器和用户使用多年仪器。最后面对收集来的大量数据,各位专家又没日没夜的进行数据分析和数据总结,以上这些无不体现出了科研工作者孜孜不倦的工作态度。 /p p   这三项能量色散X射线荧光光谱仪标准经多次修改即将执行,该标准已基本可以满足现有仪器衡量要求。望本标准的实施可以完善产业链标准化体系,推动市场准入制度的执行,减少国际、国内的贸易纠纷,净化市场竞争环境,促进能量色散X射线荧光光谱仪行业的发展。希望国内同行业者能多多关注能量色散X射线荧光光谱仪各项性能,争取尽快将我国的仪器制造业推向国际先进水平。同时在这里感谢为标准执行做出巨大贡献的各位专家。 /p p style=" text-align: right "    strong 江苏天瑞仪器股份有限公司 李强 吴敏& nbsp /strong /p p style=" text-align: right " strong   2017-3-29 /strong /p p br/ /p
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