当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

高频整流器

仪器信息网高频整流器专题为您提供2024年最新高频整流器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高频整流器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高频整流器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高频整流器相关的耗材配件、试剂标物,还有高频整流器相关的最新资讯、资料,以及高频整流器相关的解决方案。

高频整流器相关的资讯

  • 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
  • 传承 GFL 科技的LAUDA Puridest蒸馏器
    LAUDA Puridest 蒸馏器采用 “ GFL Technology ”质量标志 LAUDA Puridest 蒸馏器的预期寿命超过 15 年,是可靠、耐用的实验室水处理设备之一。LAUDA Puridest 蒸馏器由 LAUDA-GFL 开发和制造,共计 14款不同型号。该公司以可靠的实验室技术作为优质制造商而享誉全球,自 2018 年 12 月 31 日起加入 LAUDA 集团。 “ GFL Technology ”质量标志意味着 LAUDA 延续了 GFL 品牌传统,该品牌在 20 多年来一直以其质量和可靠性在全球实验室行业中享有盛誉。 产品特点 Ÿ 高品质蒸馏物LAUDA Puridest 蒸馏器提供超纯、低气体、无菌和无热原的蒸馏物,用于稀释试剂及样品组等。LAUDA Puridests 可净化任何原水,以产生电导率低至 1.6 µS/cm 以下的馏出物。它符合 DAB 规定和国际药典要求。 Ÿ 多种型号,适配不同需求LAUDA Puridest 蒸馏器有多种型号可供选择 - 每小时可生产 2 升至 12 升,内部储罐可选配。无论是具有手动或全自动清洁循环功能的单级不锈钢蒸馏器、双级不锈钢/玻璃蒸馏器还是全玻璃蒸馏器 - LAUDA Puridest 是可理想适配于任何应用场景。 Ÿ 极易上手的操作流程,符合人体工程学 蒸馏器的调试和操作极其简单。提取超纯水非常简单。连接原水和电源后,可直接提取超纯水。唯一需要的维护是清除蒸馏器中的污染物。LAUDA Puridest 的维修与清洁工作简单,且无需重复采购耗材,是理想适配任何地点的可靠解决方案。 由 4 个组别的 14 个型号组成的系列2 和 4 升/小时的单蒸馏器- 不锈钢热水炉- 直接出水(无储水罐)- 出水电导率2.3 µS/cm2,4,8 和 12 升/小时的单蒸馏器- 不锈钢热水炉- 从储水罐出水- 出水电导率 2.3 µS/cm2,4 和 8 升/小时的双蒸馏器- 不锈钢(1)和玻璃(2)热水炉- 直接出水(无储水罐)- 双出口出水电导率:2.2 和 1.6 µS/cm2,4 和 8 升/小时的双蒸馏器- 全玻璃热水炉- 直接出水(无储水罐)- 双出口出水电导率:2.2 和 1.6µS/cm (1) 不锈钢热水炉进行第一次蒸馏(2) 玻璃热水炉再进行第二次蒸馏常见应用领域 Ÿ 细菌和医学样品制备Ÿ 细胞和组织培养物的制备Ÿ 清洁和灭菌过程Ÿ 在质量、开发和研究实验室中生产缓冲溶液Ÿ 微生物和分析应用 适用于任何应用:Puridest PD 4 R 带有内部储罐和 PD 2 用于直接馏出物提取 我们的准则是简单:标配运行状态显示和清洁要求的 LED 指示灯 关于 LAUDA 我们是 LAUDA——精确温度控制领域的专家。我们的温度控制设备和加热/冷却系统是许多应用的核心。作为全方位服务供应商,我们在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。我们是值得信赖的合作伙伴,特别是在汽车、化学/制药、半导体和实验室/医疗技术行业。65 多年来,我们每天都以崭新面貌在全球范围内提供我们专业咨询和创新的环保设计方案,满足我们的客户。
  • 广州大学王家海教授团队在纳米孔单分子计数器和纳米孔整流器领域的系统性成果
    经过30多年的发展,纳米孔在核酸测序领域已经成功实现商业化,在分子诊断领域(分析化学)也取得了巨大的进步。期间,研究者发展了不同种类的纳米孔,包括蛋白质纳米孔、高分子纳米孔、玻璃纳米孔和各种无机薄膜纳米孔。于此同时,理论研究和各种功能化技术也逐渐完善。研究内容从核酸测序扩展到对药物小分子、蛋白质、核酸碱基突变及其他一些重要的对象进行检测。本文主要介绍王家海教授团队在纳米孔领域取得的一系列进展和成果。(一)将纳米孔的离子整流现象运用到分析化学,提高纳米孔的应用范围和深度2008年之前,基于纳米孔的分子检测主要使用电阻脉冲方法(Resistive-pulse method)(图1):在纳米孔两边施加电压时,纳米孔一端的离子在电场的作用下通过纳米孔,可观察到稳定的恒电流;当带有一定体积和电荷的探测物存在于溶液中时,电场的作用使其通过纳米孔,纳米孔中的离子浓度临时改变,可观察到一系列的电阻脉冲峰(Resistive pulse)。根据峰的大小、持续的时间和频率,即可对探测物进行定量和定性测量。图1. 基于蛋白质纳米孔的电阻脉冲方法电阻脉冲方法高度依赖纳米孔的孔径、稳定性、长度和表面的电荷及表面功能基团。譬如用于基因测序的蛋白质纳米孔,孔径只有两纳米左右。这些苛刻的要求,限制了该方法广泛用于生物体系中不同对象的探测及其实用化。因此发展新方法能使纳米孔分析化学应用更广泛和深入。2008年,为了提高纳米孔在分析化学上使用范围和深度,把离子整流现象运用到分析化学(Nanomedicine, 2008, 3, 13-20)。相关工作两次在国际大会进行专题报告。离子整流方法:在锥形纳米孔(带负电)两端实行电压扫描时,观察到一个非线性的电流对电压的曲线(I-V curve);把带正电的探测物置于溶液,探测物会选择性吸附到锥形纳米孔内表面,探测物改变或逆转了孔内表面电荷数目,当再次对锥形纳米孔两端实行电压扫描时,会观察到一个改变的非线性的电流对电压的曲线,通过对电流改变值进行分析,即可对探测物进行定量分析(图2)。图2. 基于锥形纳米孔的离子整流方法随后,该团队进一步把这个原理运用于探测不同疏水性药物小分子(Talanta, 2012, 89, 253-257)。药物检测原理如下(图3):(1)当不断改变药物分子在锥形纳米孔小端一侧的浓度时,观测到一系列变化的电流电压曲线。当药物分子达到一定值时,药物在纳米孔内的吸附达到饱和,电流电压曲线不再发生变化,这时候表面覆盖率达到1。(2)没有药物分子的时候,药物表面覆盖率为0,电流电压曲线为黑线。对应一定药物浓度的表面覆盖率,可以利用特定电压所对应的电流计算。(3)表面覆盖率与药物在溶液中的浓度和药物与表面的结合常数相关联。(4)如果以表面覆盖率为Y轴,药物浓度为X轴,结合Langmuir方程式,就可以拟合出药物与薄膜内表面的结合常数。不同疏水小分子在薄膜上的吸附能力不一样,所以可以用电流电压曲线区分不同小分子(图4);小分子Hoechst 33342 在20微摩尔时薄膜内表面吸附达到饱和(图4A),分子Propidium Iodide 在1毫摩尔时薄膜表面吸附达到饱和(图4B)。分子Bupivacaine hydrochloride 在8毫摩尔时在薄膜内表面吸附达到饱和(图4C)。图3. 离子整流定量检测药物分子。(A)不同浓度的药物引起不同的离子整流和电流电压曲线。(B)药物在纳米孔表面的覆盖率可以通过相对电流改变量计算。(C)药物表面覆盖率与溶液中的药物浓度和药物与表面的结合常数通过Langmuir方程式相关联。(D)如果以表面覆盖率为Y轴,药物浓度为X轴,结合Langmuir方程式,就可以拟合出药物与薄膜内表面的结合常数。图4. 区别不同疏水性带正电的药物小分子。(A)对应于小分子Hoechst 33342的电流电压曲线图和相应的表面覆盖率随药物浓度变化图。(B)对应于小分子Propidium Iodide的电流电压曲线图和相应的表面覆盖率随药物浓度变化图。(C)对应于小分子Bupivacaine hydrochloride的电流电压曲线图和相应的表面覆盖率随药物浓度变化图。相对于电阻脉冲方法,离子整流方法带来新的期待,它对纳米孔大小、表面修饰、膜厚度的要求都比电阻脉冲方法宽松很多。尽管如此,离子整流仍然需要更进一步的发展:高分子膜中50纳米以下纳米孔在电镜的观测下,会变形,测量不准,误差很大,且操作费事;高分子膜表面的疏水性影响了探针分子的修饰,纳米限域内的分子探针修饰无论是成功率还是重现性都比开放表面修饰差很多;基于高分子纳米孔离子整流,离子整流的整流系数变化还不太理想,使整个体系的检测限与其他表面技术和荧光方法相比较,还有一定差距;离子整流的应用范围需要继续扩展。(二)发展基于光透射技术的纳米孔孔径测量方法此前常用的表征核孔膜孔径的方法有电子扫描显微镜(SEM)和光学显微镜。SEM测试费用昂贵,操作时间长。光学显微镜只能测量微米尺度以上的物体。况且这两种方法都不能够实现在线监测。为了纳米孔孔径测量更方便,测量时孔径不变化,该团队发展了一种基于光透射技术的测量方法(Chem. Commun., 2013, 49, 11451-11417)。运用紫外分光光度计测量出核孔膜的大小(图5),可以覆盖50纳米到1微米的区间,有望填补在线检测核孔膜生产的技术空缺。该团队发明的这个方法,优势在于简单(图6),可以生产出微型化的装备快速检测孔径大小(图7),主要运用于高分子核孔膜的制备与表征(Track-etched Membrane),实现实时在线检测。该团队已经基于该方法开发了相关检测仪器,已经与企业开始技术转化洽谈。[1]图5. 核孔膜孔径在增大的过程中孔的周边会有一个缓冲带,这个区域会随着孔径增大而同时变大,会反射光。逐渐增大的缓冲带会使薄膜越来越不透明图6. 薄膜仅仅需要放在紫外样品池支架上(静电吸附)图7. 核孔膜孔径与光反射log值呈现良好的线性关系(三)设计无探针修饰的纳米孔分析平台,消除限域纳米孔内立体阻碍的干扰高分子膜表面的疏水性影响了探针分子的修饰,纳米限域内立体阻碍对探针和被测物之间的相互作用有很大的影响,造成纳米限域内分子探针修饰无论是成功率还是重现性都比开放表面的修饰差很多。针对这个不足之处,该团队设计了无探针修饰的纳米孔分析平台(Microchim. Acta, 2015, 59, 4946-4952 Talanta, 2015, 140, 219-225 Biosens. Bioelectron., 2015, 63, 287-293 J. Mater. Chem. B, 2014, 2, 6371-6377)。在运用纳米孔作为检测平台时,探针修饰是常用的做法,但这种方法有不足之处,譬如纳米孔内表面的立体阻碍,影响检测限的优化。纳米孔内高电场也影响了探针在孔内的稳定性。在该团队的工作中,探针游离在溶液当中,可以高选择性的和目标对象结合(多余的探针被单碳纳米管除去),只有结合了目标物的探针才能被纳米孔吸附,从而改变纳米孔表面的电荷,因此能用纳米孔选择性检测目标分子。这个新方法的优势在于,探针与目标对象的作用完全在溶液中,不受表面影响。将该方法用于对三价镉离子的探测,仅仅通过选择适当的缓冲溶液就可以做到。图8. (a-c)在纳米孔表面吸附高分子PEI,然后吸附Zr4+离子,纳米孔具备吸附核酸探针的能力;(d)与探测物结合的核酸适配体吸附到纳米孔表面,没有与检测对象相结合的自由核酸适配体被单壁碳纳米管吸附带走。纳米孔表面的电荷改变可以通过离子整流探测。基于高分子的纳米孔整流器容易发生非特异性吸附,尤其是含有胺基的小分子容易吸附在纳米通道表面,这会降低纳米通道传感器的效率。该课题组利用主客体相互作用来消除过量小分子的影响,在检测三聚氰胺中利用环糊精(Cyclodextrin)解决了这一个问题。与单壁碳纳米管(SWNTs)相结合,β-环糊精(β-CD)为涂覆有聚乙烯亚胺(PEI)和锆离子(Zr4+)的锥形纳米通道提供了优异的传感性能。以三聚氰胺为检测对象,制备的纳米通道可以选择性检测三聚氰胺诱导的双链DNA(dsDNA)(Biosens. Bioelectron., 2019, 127, 200-206)。全部工作在广州大学完成。图9. 环糊精可以屏蔽三聚氰胺的非特异性吸附(四)借助纳米通道支撑基底,发现高分子膜材料上具备完美的离子二极管效应和离子整流现象高分子纳米孔离子整流系数变化不够大,其检测能力与其他表面技术和荧光方法还有一定差距。通过提高纳米孔的离子整流效率可以进一步降低检测限。借助纳米通道基底,该团队发现气体高分子响应膜材料上完美的离子二极管效应和离子整流现象(RSC Adv., 2015, 5, 35622-35630)。二极管效应早先是电子二极管很重要的一种现象,有广泛的应用实例。在后来的蛋白质纳米通道中也发现了二极管效应,与电子二极管不同的是电流的载体是离子,这种效应是离子二级管效应,其原理也被其他人工材料采用。本文发明了一种全新的离子二极管,并用新的物理化学机理解释了超薄气体响应高分子膜的这种离子二极管效应。该高分子膜除了可以应用在油水分离、海水淡化和能源隔膜等领域中,对应用在分析化学中也是很有前景,其离子整流系数达到几万倍,几乎接近完美。图10. (A)和(D)核孔膜电镜图(200 nm),(B)和(C)长满高分子膜的PET膜的上下两面。(E)和(F)高分子膜的厚度(1.6 μm)。图11. 只要调换溶液和控制电压方向,就可以制备可开关的离子二极管。电压方向可以控制离子在薄膜附近的浓度,从而引起薄膜亲水或者疏水。(五)运用离子整流解释高分子薄膜内羧基可以带正电纳米孔分析化学的应用范围需要继续扩展,譬如运用离子整流观测表面化学反应,把纳米孔集成到微小器件中用于体内检测。2011年该团队运用离子整流解释了高分子薄膜内羧基可以两步质子化反应带正电(Nanoscale, 2011, 3, 3767-3773)。发现不对称锥形纳米孔内新的物理和化学性质:聚脂薄膜内表面的羧基可以通过两步质子化使薄膜内带负电荷、呈中性、带正电荷三种状态。该工作打破了近十年的传统观念,以前认为薄膜内表面只能具备带负电荷、呈中性两种状态。表面羧基(COOH)是由NaOH刻蚀聚脂薄膜PET产生的,在中性溶液中薄膜内表面带负电荷(COO-),在溶液pH 下降到3 或更低时,电流电压曲线发生反转。要通过电流电压曲线观测到这个现象,需在比较宽电压范围内扫描。图12. 不需要生物化学修饰的离子整流器。(A)锥形纳米孔图,(B)薄膜表面电荷性质发生变化。(六)将二维纳米孔折叠成三维微米器件,用于细胞培养和药物释放目前基于纳米孔的分析检测都是在体外进行,要想将更加先进的检测技术运用到体内,必须和能用于体内的其他智能化的微小器件相结合。该团队曾经把二维的纳米通道折叠成三维的微米器件(Nano, 2009, 4, 1-5)。这种立体盒子的每个面都带有纳米孔,可以进一步功能化。该立体盒子(微米)可以用作细胞存放的容器,譬如能产生胰岛素的细胞。盒子的每一面的纳米孔都能感知周围的环境,根据需要用于营养成分的交换,保证盒内的细胞正常生长,并且在体内为患者提供源源不断的胰岛素。还可以把其他的药物分子放入微米器件内,为患者提供帮助。该工作只是初步的把纳米孔和其他先进器件相结合,后续的应用还需要更多的研究工作。图13. 三维纳米孔器件(七)小分子功能化的纳米孔通道可以调控离子流在家禽业中滥用金刚烷胺(ADA)及其衍生物作为兽药,可能会给人类带来严重的健康问题。因此,迫切需要开发一种快速、廉价、超灵敏的ADA检测方法。该团队建立了一种灵敏的锥形纳米通道传感器,利用主客体竞争的独特设计快速定量检测ADA。该传感器使用对甲苯胺类对纳米通道表面进行功能化来构建,然后用葫芦素(Cucurbit[7]uril,CB[7])组装而成。当ADA加入时,由于主客体的竞争,它会占据CB[7]的空腔,使CB[7]从CB[7]-p-甲苯胺类络合物中释放出来,导致纳米通道的疏水性发生明显变化,这可由离子电流确定。在最佳条件下,该策略允许在10-1000 nM的线性范围内灵敏检测ADA。基于纳米通道的ADA传感平台具有高灵敏度和良好的重复性,检测限为4.54 nM。该文首次利用纳米通道系统实现了基于主客体竞争的非法药物快速、灵敏的识别,并详细阐述了该方法的原理和可行性。该策略为将主客体系统应用于小分子药物检测纳米通道传感器的开发提供了一种简单、可靠、有效的方法(Talanta, 2020, 219, 121213)。全部工作在广州大学完成。图14. 葫芦素调控的纳米孔检测三维金刚烷胺(ADA)(八)核酸纳米结构作为纳米孔信号传导载体检测病毒基因片段运用纳米孔直接检测小分子或者其他目标对象挑战性非常大,如果把对目标对象的检测转化成对核酸纳米结构的检测,可以解决很多以前不能解决的问题(Analyst, 2022, 147, 905-914)。特别是,具有明确三维纳米结构的DNA四面体是用作信号传感器的理想候选。该团队展示了在反应缓冲液中检测HPV18的L1编码基因作为测试DNA靶序列,其中连接DNA四面体到磁珠表面的长单链DNA被靶DNA激活的CRISPR-cas12系统切割。DNA四面体随后被释放,可以通过玻璃状纳米孔中的电流脉冲进行检测。这种方法有几个优点:(1)一个信号传感器可以用来检测不同的目标;(2)孔径比目标DNA片段大得多的玻璃状纳米孔可以提高对污染物和干扰物的耐受性,避免纳米孔传感器性能的降低。图15. 纳米孔结合CRISPA-cas12 检测病毒片段王家海教授简介王家海,广州大学化学化工学院教授、研究生和博士后导师,2008年5月美国University of Florida化学系毕业,师从Charles R. Martin;2008年5月至2009年1月,美国约翰霍普金斯大学化学生物工程系博士后,从事微纳米器件加工课题,致力于智能器件的设计及其应用性能的探讨;2009年1月至2014年8月,分别在中科院苏州纳米所和长春应用化学研究所任副研究员,从事体外诊断纳米孔检测相关的技术开发。2014年10月加入山东大学,任研究员,从事氢能源催化剂材料的开发。2017年至今加入广州大学,百人计划教授。入选中国科学院首批促进会会员,广州市高层次青年后备青年人才,全球顶尖十万科学家之一。目前团队研究方向包括能源催化材料、锂电池、生物化学传感器、纳米孔单分子计数器和5G通讯。代表性成果发表在Advanced Materials、Biosensor and Bioelectronics、J. Am. Chem. Soc.、Nano Letters 等国际著名期刊上。精彩会议预告:点击图片免费报名参加“第五届基因测序网络大会”
  • Bruel & Kjaer 5128型高频头和躯干模拟器问世
    5128型高频头和躯干模拟器问世全新“小绿人” Bruel & Kjaer的全新高频头和躯干模拟器已问世。 它解决了可听声范围内逼真、精确和可重复的声学测量需求。 为了满足越来越高的手机音频品质需求,以及耳机在通信及娱乐中的日益普及,我们的电信/音频团队开发了5128型高频头和躯干模拟器(HATS)。 高频HATS解决了可听声范围内逼真、精确和可重复的声学测量需求。人工头还提供大面积的硅胶围绕耳廓,以实现头戴式耳机的完美密封。高频HATS将音频性能测量的频率范围扩展到比目前市场上的头和躯干模拟器更高的频率范围。此外,人工头的结构更易接近内部组件。 高频HATS具有真实人耳结构的耳道,可在整个频率范围内实现正确的声阻抗并通过传感器电子数据表(TEDS)提供耳模拟器相关的校准信息。通过精确地复现人耳的音频响应,高频HATS可以前所未有的精确度提供高达20 kHz的音频测试。此外,口模拟器的性能也得到提高,可提供12 kHz及以上的均衡输出。这显著提高了智能设备及其配件的音频性能的主、客观评估之间的相关性,确保了新产品在市场上的先进地位,缩短了开发时间。 请访问Bruel & Kjaer官方网站,查询有关5128型高频头和躯干模拟器的详细信息。 关于Bruel & KjaerBruel & Kjaer是先进的声学与振动测量系统制造商和供应商。我们帮助客户测量和管理其产品与环境中的声音与振动质量。我们关注的领域包括航空航天、太空、国防、汽车、地面交通、机场环境、城市环境、电信和音频。我们的声学与振动设备系列包括声级计、传声器、加速度计、适调放大器、校准器、噪声与振动分析仪和PULSE软件。我们还设计和制造LDS系列振动测试系统,以及完整的机场和环境监测系统:WebTrak,ANOMS,NoiseOffice和Noise Sentinel。全面了解我们的解决方案、系统和产品,请访问我们的官方网站。Bruel & Kjaer是总部位于英国的思百吉集团旗下的子公司。思百吉集团2016年销售额达13亿英镑,集团的4个业务板块在全球共有大约7,500名员工。
  • 认识高频熔融制样
    摘要: 1、 熔融法制样的优点: 目前制样方法中有压片法和熔融法两种,而熔融法是世界公认的最先进的制样法。 压片法:将样品粉碎后,压成圆片,就可分析;制样时间短,5分钟可出报告。但因粒度效应、基体效应和矿物效应,分析精度低。 熔融法:将样品与硼化物熔剂在高温加热状态下发生化学反应,并使样品中各元素转化硼酸盐,得到均匀、平整、光洁、透明的玻璃片;并能减少粒度效应、基体效应和矿物效应,分析精度高。 2、 高频熔融制样 高频熔融制样是用高频感应加热方式进行熔融制样,与传统的熔融法相比,有节能、方便、环保、熔样质量高。 高频熔样样片 3、 高频熔融制样基本流程: 1)样品前处理: A、研磨粒度不超过200目。 B、在600&mdash 700℃温度下灼烧后,存于干燥器内。 2)称样:要求样品称量精度达到0.1毫克。 3)配方:不同的样品一定按照不同的配方方法。如: 铁矿石:矿样 /熔剂=1/20 铝土矿:矿样/熔剂=1/5 4)混合:必须要用玻璃棒混合均匀并立即置于干燥器中。 5)熔样:根据不同的矿样,设置相对应的温度(精度± 2℃)和时间(精度± 0.001秒)。 6)取片:不能触摸被测面,放于干燥器皿备用。 4、 高频熔样的适用以下行业: 1)矿业:矿石、精矿、粉尘、金属氧化膜、炉 渣等。 2)窑业:水泥、石灰石、白云石、玻璃、石英、粘土、耐火材料等。 3)钢铁工业:铁矿石、煤、转炉、高炉、电炉渣等。 4)有色工业:氧化铝、铝土矿、铜矿等。 5)化学工业:催化剂、聚合物等。 6)地质土壤:岩石、土壤。
  • 四川赛恩思仪器成功中标清华大学“高频红外碳硫仪”项目
    四川赛恩思仪器有限公司参加了清华大学举办的“高频红外碳硫分析仪”比选项目,并成功中标。公司多年来一直致力于研发和生产高质量的仪器设备,不断提升产品的性能和可靠性,以满足客户的需求。这次中标对于四川赛恩思仪器而言,意味着国内顶级学府对公司技术实力和产品质量的高度认可。此次中标的产品为赛恩思SES-906高频红外碳硫仪,SES-906高频红外碳硫分析仪为替代进口仪器的产品,采用先进的第三代恒温炉头系统和双层红外恒温技术、石英管自动加载、真空陶瓷电容起振技术,确保该设备能够适应各种固体样品的燃烧。搭载全状态检测系统,实时检测仪器状态,任何异常均可自动预警,温度补偿功能根据温度的变化修正测试数据。清华大学作为国内一流的高等学府,其对仪器设备的要求极为严格,尤其是在科研项目中所需的精密仪器更是如此。赛恩思高频红外碳硫仪SES-906已完全能替代同等进口品牌,在分析精度和仪器稳性等方面达到进口设备的水平。近年来,国家大力支持国产仪器的发展,国务院出台多项政策鼓励国产仪器的发展。国产仪器也处于快速发展阶段,无论是从设备的技术、制造工艺还是性能等方面都有了很大的提升。四川赛恩思仪器作为国产仪器在科技创新和产业升级的大背景下,一直坚持技术创新,通过持续的研发投入和不懈的努力,致力于提升产品质量、拓展产品线,并不断提高技术水平和创新能力。在这个充满挑战和机遇的时代,我们将继续保持敏锐的市场洞察力,不断提升竞争力,为国产仪器的发展做出更大的贡献,为科技进步和产业升级贡献力量。
  • 合肥研究院采用超快技术构筑GHz高频光弹调制器
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心盛志高研究团队等采用超快时间分辨泵浦探测技术,在SrTiO3晶体中实现了由超快相干声子诱导的GHz频率的双折射调制,其工作频率远超现今商业光弹调制器的截止频率。相关研究成果发表在《先进科学》(Advanced Science)上,并申请了发明专利。具有双折射效应的特定材料能塑造光。基于双折射调制技术工作的光弹调制器是现代光学技术的核心元件之一。目前的光弹调制器多借助压电材料提供的机械应力,来驱动光弹晶体实现双折射调制,其工作频率受限于光弹/压电晶体的谐振频率,一般为kHz量级。随着高频信号处理和高频光通信的需求不断涌现,亟需研发具有GHz工作频率的双折射材料与调制技术。针对这一现状,盛志高课题组与合作者经过大量材料筛选与技术探索,借助强磁场磁光实验室中的超快泵浦-探测系统,在钙钛矿SrTiO3晶体中发现了由超快相干声子诱导的GHz光学双折射效应,并实现了对其进行光学操控。研究团队在换能器/SrTiO3异质结构中,使用超快激光脉冲产生了具有低阻尼的相干声学声子。经过系列材料筛选,研究发现LaRhO3半导体薄膜作为换能器层能获得相对较高的光子-声子能量转换效率。进一步,研究在优化的异质结构中发现,超快相干声学声子可以在应力敏感的SrTiO3晶体中诱导出具有GHz频率的光学双折射。同时,研究团队通过双泵浦技术实现了对相干声子及其诱导的GHz双折射的光学操纵。这揭示了超快光学双折射调制的一种机制,并为GHz高频声光器件的应用奠定了技术基础。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、强磁场安徽省实验室方向基金和合肥大科学中心高端用户培育基金的支持。左图:激光诱导的声学声子激发SrTiO3晶体GHz双折射原理示意图;右图:不同晶体取向的SrTiO3晶体GHz双折射调制。
  • 携手共进!南京麒麟与新疆金派就高频红外碳硫仪达成第二次合作!
    携手共进!南京麒麟与新疆金派就高频红外碳硫仪达成第二次合作! 2020年5月份,新疆金派固体废物治理有限公司从南京麒麟集团引进第二套高频红外碳硫分析仪,该公司主要用高频红外碳硫仪检测固体废物里的碳硫。南京麒麟公司通过对助熔剂及用量、样品称量、样品与助熔剂放置顺序的选择,优化了方法的分析参数,操作方便快捷,分析结果达到国标。高频红外碳硫仪调试现场 新疆金派固体废物治理有限公司主要生产金属材料、矿产品、机械设备、五金产品、建材等。去年在我公司购买的高频红外碳硫仪用来检测原材料,今年又因公司发展需求,增加一套高频红外碳硫仪检测固体废物里的碳硫,产品要求严格,为完善这一要求,经过技术人员的现场指导培训,准确及快速有效的测出了结果,为客户解决了疑难问题,多次合作的客户为麒麟点赞。高频红外碳硫仪调试现场 南京麒麟 QL-HW2000B型高频红外碳硫分析仪配合高频感应燃烧炉能快速、准确地测定铁合金、不锈钢、碳钢、合金钢、铸铁、球铁、有色金属、稀土金属、水泥、矿石、焦炭、煤,铁矿及其它材料中碳、硫两元素的含量。具有测量范围宽、抗干扰能力强、功能齐全、操作简单、分析结果快速准确等特点。南京麒麟科学仪器集团有限公司检测中心2020.05.13
  • 我国高频势阱原子波导研究获重大进展
    我国高频势阱原子波导研究获重大进展 对实现原子芯片高频势阱、微型原子激射器的连续运行和物质波干涉研究具有重要意义 记者近日从中国科学院上海光机所获悉,该所量子光学重点实验室王育竹院士领衔的“973”冷原子系综量子信息存储技术——高频势阱研究小组在国际上首次实现了中性原子的高频势阱囚禁和导引。该研究的重要进展将对实现原子芯片高频势阱、微型原子激射器的连续运行和物质波干涉研究具有重要意义。 早在2001年,为研究原子云在强场中的动力学行为,王育竹即提出了利用高频势阱导引和囚禁超冷原子的学术思想。研究组在理论上曾获得过理想的结果,但由于实验难度很大,当时未能实现实验验证。经过研究小组多年来的艰辛努力,在克服实验中的重重困难后,终于实现了高频势阱导引和囚禁超冷原子气体的实验。 利用高频势阱囚禁比传统囚禁超冷原子的势阱具有明显的优势。传统囚禁超冷原子的势阱主要有两类:光偶极势阱和静磁势阱。光偶极阱中存在着固有的原子自发辐射,它会导致加热原子;静磁场只能囚禁所谓的弱场追寻态原子,并且磁阱中存在漏洞,损失囚禁原子,限制了对原子运动状态操纵以及对静磁势阱设计的自由度。比如,在实现相干原子束的相干分束或导引时,就遇到较大困难。 利用高频电磁场导引原子的原理如下:有空间梯度的射频场混合在均匀强静磁场中原子的磁子能级,在静磁场和射频场的作用下,原子的本征态是缀饰态。这些缀饰态的本征能级随空间位置的变化给出了绝热的囚禁势。这种动静结合的综合势场提供了比纯粹的静磁场势阱多得多的优越性,在原子光学中展示出广阔的发展空间,它关联于非常广泛的冷原子系统,比如导引物质波原子激射器、一维原子气体和原子干涉仪。射频阱避免了在极深光势阱中的自发辐射等,与传统的静磁导引相比,射频波导还可以避免Majorana跃迁,在实现连续运行的原子激射器中具有优势。 在国家自然科学基金委和科技部支持下的高频势阱组,承担了国家自然科学基金重点课题“973”冷原子系综量子信息存储研究、磁陷阱中冷原子的参量冷却及超冷原子和BEC物理性质研究。该小组建立了我国第一套集光、机、电为一体的精密可调的高频微型势阱和波导实验装置,包括超高真空系统、光学系统、激光稳频系统、电磁机械系统、高分辨超冷原子成像系统和计算机程序控制系统等。课题组与上海光机所精密光电测控研究与发展中心合作,研制了一套消像差成像系统,用于对高频势阱囚禁的冷原子的成像探测。在这个实验装置上,首先实现了冷原子团穿越直径2毫米的金属铜小孔,并把冷原子团转移到了射频阱区域,转移距离大约40毫米,原子数目达到几百万个,为实现高频势阱创造好了条件。通过对系统的优化和射频网络的匹配,该小组实现了高频势阱对超冷原子云的囚禁和导引。通过改变高频场对原子跃迁频率的失谐量,不但可以导引弱场追寻态原子,而且可以导引强场追寻态的原子,导引的原子数峰值约300万个。 有关专家认为,高频势阱导引超冷原子研究的重要进展为实现原子芯片高频势阱、微型原子激射器的连续运行和物质波干涉研究打下了基础。高亮度的相干原子束对高精度精密测量、物质波刻蚀、物质波成像技术和原子光学研究具有潜在的应用价值。原子激光如同激光在光学应用中一样,具有根本性的重要意义,高频势阱囚禁冷原子实验成功对于开展物质波的相干操控迈出了重要一步。 (量子光学重点实验室供稿)
  • 高频熔样机和电热熔样机对比
    -高频感应加热熔样机认知误区在X射线荧光光谱分析中,玻璃熔融法制样技术由于完全消除了样品的矿物效应和粒度效应,样品被熔剂稀释后又能一定程度的降低共存元素引起的基体效应,自1956年被发现以后,该技术经过多年逐渐发展并成熟,现在已被全世界的大量实验室采用,成为X射线荧光光谱分析中的两大样品制备方法之一。早期玻璃熔融法制片常借助于燃气灯或马弗炉,现在已经有大量的专业性强,自动化程度高的熔样机所取代。目前常用的熔样机有按照加热方法分为三种:燃气加热、电阻辐射加热和高频感应加热三种。其中由于燃气加热式熔样机由于对实验室硬件要求过高(需要配套稳定的燃气线路),且高热值燃气具有一定的危险性,在此不做讨论。高频感应加热式熔样机(简称“高频熔样机”)原理是高频电流通过线圈产生的磁场使坩埚自身电阻产生焦耳热,从而使坩埚自身发热达到熔样的目的。电阻辐射加热式熔样机(简称“电热熔样机”)原理是采用镍铬钼电阻丝、硅碳棒或硅钼棒,靠电热辐射加热达到熔样的目的。由于高频熔样机当前使用相对较少,目前在认知上有以下几大误区,我们将对比电热熔样机做对应说明:一、温控精度不能满足要求:和电热熔样机(最高控温达±0.1℃)相比,高频熔样机在温控精度上的确不占优势。但是目前红外测温的应用,已经不需要再采用老式的接触测温,温控精度也越来越高,特别是瑞绅葆FHC-00型高频熔样机已能达到±1℃。在实际熔样温度普遍1000度以上的情况下,已经能够满足日常制样需要。二、每个工位温度不一致:这是由于部分厂家高频熔样机参照电热熔样机的加热及控温系统都采用串联方式,导致没有准确测量各个工位温度,目前瑞绅葆FHC-00型高频熔样机各个工位均采用独立加热,独立测温,真实反馈工位实际温度。三、不适合大批量制样:这是由于多工位会导致两头以上的高频熔样温度可能不一致,现有的高频熔样多是两工位,与电热熔样机的四工位甚至是六工位比是效率低。单实际上解决了工位温度控制问题,也就解决了这个问题,目前瑞绅葆FHC-00型高频熔样机最高能做到六工位,结合高频熔样本身升温速度快的优点,可以达到10min/批。四、坩埚易坏:高频加热坩埚易坏这种说法不正确,实际上坩埚损坏主要是被样品中氧化性物质腐蚀,可以提前熟悉样品性质,通过预氧化来减少氧化物的损坏,同时瑞绅葆FHC-00型高频熔样机采用浇筑法来尽可能的保护坩埚。五、支架掉渣:掉渣主要是合金支架氧化导致的,但是目前瑞绅葆FHC-00型高频熔样机和电热熔样机相比,已经在使用高温陶瓷替换高温合金来做为支架。完全可以避免合金支架氧化掉渣污染样品的情况出现。六、需要外循环水:和电热熔样机相比,高频熔样高频熔样需要配套循环水,但目前可以通过配套特制小型水冷机,一次加入纯净水可以长时间使用,完全不需要外接循环水。实际上,高频熔样机与电热熔样机相比效率更高、速度更快、无需预热、即开即用,自动化程度更高、操作更简单、制样速度更快、使用成本更低,完全符合目前提倡的节能、降耗、减排的环保要求,是应提倡的一种加热方式。 高频熔样机 电加热熔样机
  • 国产高频红外碳硫仪:很好用,已够用
    高频红外碳硫分析仪是进行碳、硫元素分析的有效工具,主要用于钢铁、有色金属当中的碳硫分析。国内生产高频红外碳硫仪的厂家有几十家,并占有较高的市场占有率。近日,仪器信息网编辑随机采访了几位国产高频红外碳硫仪的用户,了解国产红外碳硫仪的使用情况。本次采访的用户使用过的国产红外碳硫仪生产企业有纳克、德阳科瑞、无锡金义博、无锡高速、上海德凯。   仪器挺好,够用了   令国产企业欣喜的是,在问及所用仪器的使用情况时,所有被采访用户的第一评价都是&ldquo 还不错&rdquo 、&ldquo 挺好的&rdquo 。   在采访中,数位国产碳硫仪的用户表示他们的仪器使用年限已达到5年,仪器性能依然不错,平时遇到的仪器故障都只是一些小问题。   问及数据分析结果的准确性,无锡金义博的一位用户表示他们的分析结果在贸易中从来没有出现过纠纷 一位同时拥有纳克和德阳科瑞的碳硫仪的用户表示德阳科瑞的仪器数据结果比较准确,并表示两家仪器都设有自动除尘功能,很少遇到气路堵塞的问题。   与进口仪器略有差距 用户提出改进意见   对于需要改进的问题,用户几乎都提到的问题主要是仪器的气密性。在采访中,国产碳硫仪用户普遍反映都遇到过漏气的问题。一位使用无锡高速HIR-944碳硫仪的用户表示目前存在的最大问题是炉膛气路漏气,尤其是在炉膛清扫后再使用总是存在测不准的问题。当然进口仪器也有此类缺点,一位同时用过进口和国产碳硫仪的用户表示,进口碳硫仪也会遇到漏气,但是几率相对国产仪器来说低很多。&ldquo 国产仪器的气路布置相比进口仪器比较杂乱。&rdquo   另外还有高频红外碳硫仪存在的一个固有问题&mdash &mdash 电磁干扰,一位用户表示,国产碳硫仪的电磁干扰问题不是很明显,但如果拆开仪器来看,一般进口仪器会采用多层金属来隔离辐射,国产仪器的金属防护层数相对较少。   钢铁行业一直是高频红外碳硫仪主要的应用领域,近年来,地矿领域对于高频红外碳硫的需求也在提升,一位在地质勘探系统的用户表示,在该系统的许多实验室都配置了高频红外碳硫仪,而且选用了同一国产品牌的仪器。据其介绍,在应用中整体使用效果不错,主要遇到的问题是测定高含量的碳、硫,比如测定黄铁矿中的碳硫含量时,分析结果就不是很准确。另外,还有碳硫平行测定时结果不及单独测定碳或硫的数据准确度高。   售后服务:用户满意度较高   售后服务方面,用户对国产仪器供应商的售后服务比较满意,德阳科瑞和纳克的用户表示售后服务响应很及时,而且售后服务人员还会不定期上门查看是否需要帮助,无锡金义博的用户对售后服务也比较满意。   一位用户表示,上海德凯还与用户合作进行分析方法,举行研讨会,解决实际应用当中的难题。
  • 中车集团选择赛恩思高频红外碳硫仪
    中国中车集团株洲车辆有限公司选择四川赛恩思高频红外碳硫仪作为其实验室检测设备,能成为中车集团的供应商,四川赛恩思仪器深感荣幸。中车株洲车辆有限公司始建于1958年,前身为铁道部株洲车辆厂,之后又先后更名为南车集团株洲车辆厂、南车长江车辆有限公司株洲分公司、中车长江车辆有限公司株洲分公司。2019年,中车集团完成旗下货车企业重组整合,筹备成立中车株洲车辆有限公司。碳硫是自然界分布最广的元素。在金属冶炼过程中,不管采取何种冶炼技术与工艺,碳、硫均不可避免的带进金属材料中,形成各种各样的碳化物、硫化物,从而对金属的性能产生一定影响。采用赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪分析仪检测材料中的碳、硫含量,能够帮助企业准确、高效的进行来料及成品的质量检验检测。四川赛恩思仪器专注检测仪器分析三十年,现已有HCS系列高频红外碳硫仪、OES系列直读光谱仪、ONH系列氧氮氢分析仪。
  • 武汉凡谷承担国家重大仪器专项“双频全数字高频海洋探测仪”通过考核
    p   2017年7月26日至2017年10月15日,武汉凡谷电子技术股份有限公司(股票代码:002194,股票简称:武汉凡谷)在科鉴可靠性实验室支撑下,完成了承担的国家重大仪器专项《双频全数字高频海洋探测仪开发及应用》(任务编号:2013YQ160793)规定的可靠性指标——平均故障间隔时间最低可接受值MTBF≥10000小时的考核。 /p p   科鉴可靠性实验室向武汉凡谷交付了《双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲》、《双频全数字高频海洋探测仪现场运行试验报告》、《双频全数字高频海洋探测仪实验室试验报告》、《双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标评估报告》等4份成果材料,并授予了武汉凡谷科鉴可靠性实验室颁发的可靠性试验证书。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f2b057a5-cffe-4bc7-b878-52e412526c39.jpg" style=" width: 600px height: 438px " title=" 1.jpg" width=" 600" height=" 438" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/87303780-daee-470a-b869-c33fcaf4001a.jpg" style=" width: 600px height: 451px " title=" 2.jpg" width=" 600" height=" 451" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p   下面我们进一步分享武汉凡谷国家重大仪器专项可靠性指标第三方考核工作中的技术方法和知识经验,便于更多的项目单位开展可靠性工作。 /p p    strong 1.1 考核大纲制定 /strong /p p   科鉴可靠性实验室依据武汉凡谷承担的国家重大科学仪器设备开发专项任务书,参照《GJB 899A-2009 可靠性鉴定和验收试验》、《GJB/Z 299C-2006 电子设备可靠性预计手册》、《科学仪器设备开发可靠性工作指南》和产品说明书,支撑武汉凡谷编写了《双频全数字高频海洋探测仪(以下简称“海洋探测仪”)可靠性指标考核大纲》,确认其可靠性指标是否满足任务书规定的MTBF≥10000h的要求。 /p p   考虑到海洋探测仪可靠性指标高,所需考核时间长的情况,科鉴可靠性实验室发挥可靠性专业技术优势,采用了现场运行试验和实验室加速试验相结合的方式,对武汉凡谷提供的共计7套样机进行考核。 /p p    strong 1.2 统计方案 /strong /p p   本次考核,为了缩短考核时间,选取了高风险统计方案: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c842c629-31e7-4a13-be5f-38c41ac5d5b1.jpg" title=" 3.jpg" width=" 600" height=" 137" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 137px " / /p p   根据考核方案,双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核的总有效试验时间为: /p p style=" text-align: center " T=1.204× 10000=12040(小时) /p p   其中,常温工作部分由现场使用考核代替,高温工作部分在采取实验室加速试验进行。其中,现场试验时间约占总考核时间的40%,初步计划为4800小时 实验室加速试验等效时间约占总考核时间的60%,初步计划为7240小时。根据现场实际情况,现场运行考核与实验室加速试验等效时间可进行适当调整,但要求满足总考核时间12040小时的要求。 /p p    strong 1.3 加速建模 /strong /p p   大纲不但考虑充分利用现场运行时间帮助武汉凡谷减轻专项可靠性指标考核所需积累的时间,而且科鉴可靠性实验室发挥专业技术优势,帮助武汉凡谷针对实验室试验部分采取了加速试验工程技术方法,通过提高温度应力(55℃)实现加速,采用基于可靠性模型的加速建模方法获得整机加速因子为5.7倍(相对于典型良好使用环境25℃),实验室加速试验等效现场运行时间7240小时,根据加速因子可计算出实际加速试验所需的时间不低于1270.2小时,即可完成实验室试验部分考核。 /p p   考虑到武汉凡谷的海洋探测仪为典型电子设备,由各种元器件组成,元器件失效率简化为基本失效率和温度系数函数的乘积为表达,实际上温度应力系数中隐含这加速模型,采用现代理论加速模型方法,并利用各类元器件的激活能参数,这样能够更加简洁和快速地计算出元器件在典型工作环境和加速工作环境下的失效率,从而快速评估出元器件的加速系数: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/8b662ba9-10d7-413a-9721-7042de0c5e2b.jpg" title=" 4.jpg" width=" 600" height=" 148" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 148px " / /p p   对于一个元器件,其加速应力下的失效率可以表达为: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/040a10ed-3923-4e8e-870f-9416e171cc9e.jpg" title=" 5.jpg" width=" 600" height=" 70" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 70px " / /p p   将每一个元器件的失效率带入整机模型,则可以进一步推算出整机加速因子: /p p   电子类整机加速建模流程方法如下: /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/f528ab84-3d2e-4959-aa2b-4292c84c009c.jpg" title=" 7.jpg" width=" 600" height=" 619" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 619px " / /p p    strong (1)现场运行试验 /strong /p p   2017年07月26日至2017年10月16日,广东科鉴检测工程技术有限公司对武汉凡谷电子技术股份有限公司生产的双频全数字高频海洋探测仪进行了可靠性指标考核现场运行试验,试验按照 “双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲”的要求进行,本次试验投入样机型号为OSMAR-SD,投入4台样机编号分别为D2000702002、D2000710010、D2000704004、D2000707007,分别放置在湛江南三、湛江徐闻、湛江吴川、湛江龙海天。 /p p   本次投入试验的4套样机现场运行累积有效试验时间达到5001.36台时。在试验前、中、后分别对试验样机进行了检查并记录,检查和记录频次为48小时一次,在整个试验过程中各样机均保持正常工作并经检测合格,未发生责任故障。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/148d57b9-ba73-4849-905f-9986688636db.jpg" style=" width: 600px height: 225px " title=" 8.jpg" width=" 600" height=" 225" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7d48fa5d-ae49-417a-b138-aadbb9b7085b.jpg" style=" width: 600px height: 216px " title=" 9.jpg" width=" 600" height=" 216" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/14ab9c02-7f69-4832-a299-819a22ab3ff1.jpg" style=" " title=" 10.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图8 可靠性指标考核实验室运行试验结论 /p p    strong (2)实验室加速试验 /strong /p p   2017年09年23日至2017年10月12日,广东科鉴检测工程技术有限公司对武汉凡谷电子技术股份有限公司生产的双频全数字高频海洋探测仪进行了可靠性指标考核实验室试验,试验按照“双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲”的要求进行。本次试验投入样机型号为OSMAR-SD,投入3台样机编号分别为D2000701001、D2000701006、D2000701008。 /p p   本次投入试验3台样机均在55℃加速试验条件下进行了454.5小时试验,共累积有效试验时间为1363.5小时, 根据试验大纲预估出的加速试验环境55℃相对于正常使用环境25℃下的加速因子为5.7倍,因此等效常规试验时间为7771.95小时。在试验前、中、后分别对试验样机进行了检查并记录,检查和记录的频次为12小时1次,在整个试验过程中各样机均保持正常工作并经检测合格,未发生责任故障。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/063c36d3-f8a5-4a57-9dd5-d2d9b00767ea.jpg" title=" 11.jpg" width=" 600" height=" 465" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 465px " / /p p style=" text-align: center " 图9 实验室试验照片 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/7d260597-e308-45fe-8a1f-c87193cd1d7d.jpg" title=" 12.jpg" width=" 600" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 600px height: 300px " / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/d4abdcd1-84c1-4ef7-b798-9f269fd7c234.jpg" style=" width: 600px height: 175px " title=" 13.jpg" width=" 600" height=" 175" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/1f02f6b3-c2eb-47db-8683-62012e724339.jpg" style=" " title=" 14.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图10 可靠性指标考核实验室试验结论 /p p    strong (3)可靠性指标评估 /strong /p p   2017年7月26日至2017年10月15日,广东科鉴检测工程技术有限公司对武汉凡谷电子技术股份有限公司生产的双频全数字高频海洋探测仪进行了可靠性指标考核,考核按照《双频全数字高频海洋探测仪可靠性指标考核大纲》要求进行,采用现场运行试验和实验室试验相结合的方式进行。 /p p   现场运行试验自2017年07年26日至2017年10月16日完成,投入样机型号为OSMAR-SD,投入4台样机编号分别为D2000702002、D2000710010、D2000704004、D2000707007,分别放置在湛江南三、湛江徐闻、湛江吴川、湛江龙海天。4套样机现场运行累积有效试验时间达到5001.36小时,未发生责任故障。 /p p   实验室试验自2017年09年23日至2017年10月12日完成,投入样机型号为OSMAR-SD,投入3台样机编号分别为D2000701001、D2000701006、D2000701008,3台样机均在55℃加速试验条件下进行了454.5小时试验,共累积有效试验时间为1363.5小时,根据试验大纲预估出的加速试验环境55℃相对于正常使用环境25℃下的加速因子为5.7倍,实验室加速试验等效常规试验时间为7771.95小时,未发生责任故障。 /p p   本次可靠性指标考核现场运行试验和实验室试验共累积有效试验时间为12773.31小时,满足大纲规定的12040小时的要求,未发生责任故障,计算得出样机平均故障间隔时间的最低可接受值θL≥10609.30小时,双频全数字高频海洋探测仪受试样机满足任务书规定的MTBF≥10000小时的指标要求。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/243f9ef8-8843-4c05-8d1a-2c885925839e.jpg" style=" width: 600px height: 353px " title=" 15.jpg" width=" 600" height=" 353" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6526233d-a1ea-49e0-900a-faa9c2953ce4.jpg" style=" width: 600px height: 300px " title=" 16.jpg" width=" 600" height=" 300" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" / /p
  • 2022赛恩思高频红外碳硫分析技术交流会—乌拉特后旗站
    近日,四川赛恩思仪器在内蒙古乌拉特后旗成功举办了2022年赛恩思高频红外碳硫分析技术交流会,与来自当地的数家矿产企业技术负责人共同探讨、交流了关于矿产品检测分析的技术难题及新技术攻克。会议期间,四川赛恩思仪器有限公司产品经理苏林和参会嘉宾就铅锌矿、锌精矿、铜精矿、硫精矿等诸多矿产品在碳、硫元素分析时的技术难点及有效硫测定方法,以及碳硫分析技术国内整个发展过程和目前行业现状等诸多问题同多家矿产企业进行了深度交流,这些内容引起参会人员极大的兴趣和探讨热情,现场大家纷纷提问并进行交流探讨。立足当下,放眼未来。四川赛恩思仪器有限公司坚持“产业报国、科技兴国”为己任,恪守“超越、感恩、反思”的企业精神,以突破分析检测核心技术,助力材料科学的高速发展为企业宗旨,持之以恒的为客户创造超越项目需求的独特价值,并全力打造极具国际竞争力的一流分析仪器品牌。此次赛恩思在乌拉特后旗举办的高频红外碳硫技术交流会圆满落下帷幕!参会企业负责人表达了对四川赛恩思作为民族企业,坚持实事求是地进行产品及技术创新予以了高度评价。
  • 国家5G中高频器件创新中心落地深圳 带来新一轮半导体仪器采购商机
    2021年11月,工业和信息化部批复组建的国家5G中高频器件创新中心落地深圳。该创新中心依托深圳市汇芯通信技术有限公司组建,是深圳获批建设的第2家国家制造业创新中心,聚焦新型半导体材料及工艺、5G中高频核心器件、面向射频前端的硅基毫米波集成芯片等三大研发方向。为何选择在深圳建设国家5G中高频器件创新中心?2019年8月,中共中央、国务院印发《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》,明确要求深圳“在未来通信高端器件、高性能医疗器械等领域创建制造业创新中心”。5G中高频器件是指应用于5G中频(Sub-6GHz)和高频(毫米波)频段的射频器件,具体包括功率放大器、滤波器、射频开关、低噪声放大器、射频收发器等。中高频器件通信高端器件直接决定5G通信设备的信号功率、信号带宽、信号质量和系统功耗等多项核心参数,是5G通信设备的核心器件。目前,深圳5G专利申请数量占到全球的34%,5G通信技术全球领先;累计建成5G基站4.93万个,5G基站密度每平方公里24.68个,率先实现5G独立组网全覆盖,为5G中高频器件技术的规模验证提供完备测试应用环境。深圳及周边地区聚集了华为、中兴、小米、荣耀、OPPO、vivo、魅族等客户,是全国最大的通信用中高频器件应用市场。深圳半导体和集成电路领域在建、拟建项目总投资额超千亿元,在集成电路、分立器件设计领域积累了大量的人才和产业基础技术。因此,深圳具有专利申请多、网络基础好、应用市场大、技术积累好等优势。国家5G中高频器件创新中心总经理樊晓兵介绍,创新中心以行业重大需求为牵引,紧扣5G及未来通信中高频核心器件设计、制造、测试和应用等各环节关键技术,搭建国际领先的硅基GaN射频和毫米波的量产技术研发中试平台。该创新中心还将整合产业链优势资源,为产业链的器件企业提供技术成果从中试到量产的共性技术开发和验证的公共技术服务,从而降低企业,尤其是中小型企业在中试-量产环节的投入门槛,加速技术成果首次商用的进程,降低企业的创新成本,打通科学完整的移动通信产业链,抢占未来移动通信领域产业先机。深圳国家5G中高频器件创新中心不是孤例,对于仪器行业而言,应及时关注国家相关政策及相关半导体仪器采购商机。中美贸易关系的紧张局势以及新冠疫情加剧了全球半导体的供应短缺,并从全球化逐渐转向区域化的趋势。国家近年来,大力推进国家具有自主知识产权的半导体行业体系建设,由此发展出一系列的研究中心和工程中心,势必带来大量的半导体相关仪器设备的采购订单。缺芯问题迫在眉睫,自主研发刻不容缓,尤其对于国产仪器厂商而言,这既是机遇也是挑战,如何打破国外技术垄断,发展出具有核心知识产权的仪器设备,率先打破固有格局突出重围的远见者和先行者或将在国际形势和政策红利下,引发新一轮的行业洗牌。
  • 从项目高频词窥探环境领域仪器公司研发热点
    环境类仪器行业是典型的政策驱动型行业,“十四五”时期,国家和各省市相继出台生态环境保护、污染防治和环境监测等一系列环境政策,政策的接连利好为环境监测仪器企业创造了更为广阔的发展空间。但与此同时,也对监测技术提出了更高要求,加上行业竞争愈发激烈,各大环境领域仪器厂商纷纷加码产品研发,通过新技术为监测赋能,提升自身竞争力。仪器信息网对12家上市环境监测仪器企业50个在研项目进行了整理,从中窥探各大仪器厂商研发项目都在哪些方面发力。注:以下信息由仪器信息网整理自上市仪器公司公开资料。图1 在研项目高频词我们对50个在研项目名称的高频词进行了统计,发现研发热点主要集中在水质和气体监测分析仪器,气体中大气、温室气体和VOCs监测仪器为重点研发领域,重点突破的技术集中在传感器、激光、红外、精度和自动化等方面。从近期出台的相关环境政策也不难看出,仪器厂商的研发重点与国家重点关注的环境问题高度吻合,“十四五”聚焦PM2.5和O3污染协同防控和监测,加强VOCs组分监测,碳达峰、碳中和温室气体监测网络构建,开展温室气体试点监测等政策的出台,对环境类仪器厂商的研发方向具有一定的指引作用。12家仪器企业在研项目及拟达到目标如下:12家仪器企业50个在研项目公司主要研发项目名称拟达到的目标聚光科技高精度温室气体自动监测系统研制与产业化针对不同应用场景,实现系列高精度温室气体监测产品的产业化,助力形成城市大气温室气体浓度立体监测网络。小型化水质监测分析仪器研制与产业化实现集成度更高、成本更低的系列小型水质监测分析仪器的产业化。工业园区大气立体监测系统的开发与产业化围绕园区企业大气异味与有毒有害气体风险问题,建立园区大气“点、面、区”立体监测网,实现管控与预警溯源。汉威科技水质检测传感器2022年3月完成性能测试。激光甲烷遥测仪III2022年3月完成小批试产。红外气体成像仪2022年6月完成系统参数和技术确定。中红外激光气体检测平台2022年5月完成电路设计方案。先河环保液体检测微流控传感器与系统——国家重点研发计划项目针对复杂水质环境、生物液体样本多目标物高灵敏、高选择性检测难题,开展液体微流控传感检测机理研究,突破微量样本采集预处理、器件快速制造及表面功能化、表界面敏感性能调控与分子探针传感等核心关键技术,研发便携式集成多目标液体检测微流控传感器与系统,形成技术规范,建立实验平台和生产线,实现液体微流控传感检测技术在水质目标物和生物标志物检测领域的应用示范。环境空气臭氧前驱体及光化学烟雾在线监测仪开发及应用示范——国家重点研发计划项目开发臭氧前驱体在线监测仪和大气中过氧乙酰硝酸酯(PAN)自动在线监测仪。研究大容量臭氧前驱物全组分高效吸附技术、二次聚焦浓缩技术结合FID/MS检测技术,实现C2-C12高精度监测。研究半导体制冷和膜加热耦合控温技术,研制微型毛细色谱柱箱,实现调温响应迅速、温控精准稳定、大气 PAN 高保真分离,半导体寿命延长;研究 ECD 信号处理技术、检测器脉冲频率直采技术,准确测定大气极低浓度 PAN;研制高稳定性的动态标定装置,实现仪器的高精度标定。基于大数据综合分析应用的大气环境监控预警及溯源评估系统开发与应用示——河北省重点研发计划项目建立以工业源异常排放问题识别为目的的监测数据异常分析;建立以城市潜在污染排放溯源预警为目的的实时溯源分析;建立基于空气质量模型的环境管理与决策支持技术研究;建立高精度二三维可视化技术研究;完成大气环境监控预警及溯源评估系统搭建。环境空气温室气体监测仪开发通过试点研究,构建全面的环境空气温室气体监测技术体系,支撑城市环境温室气体总量计算的科学性和可行性。CEMS 温室气体系统开发通过试点研究,明确监测点位、监测方法、质控要求等构建CEMS温室气体监测技术体系,支撑企业层面温室气体排放量计算的科学性和可行性。NOy 自动监测仪开发仪器技术指标达到进口仪器水平,优于国内产品技术水平。黑碳监测仪开发该设备可用于空气背景站及各类交通站监测,交通站监测布点含公路点、港口点、机场点及铁路货场点,用于大气气溶胶黑炭监测,大气气溶胶来源解析,含碳物质的燃烧排放监测。直测法非甲烷总烃监测仪开发开发完成总烃非保留快速色谱柱、甲烷快速高分辨色谱柱分离系统等色谱技术,形成环境空气甲烷、非甲烷总烃快速在线监测仪、苯系物(八组分)在线监测仪等产品。水环境模型产品开发1、水质水量水生态预警预报,能够对未来水系的流速、流量、COD、氨氮、总磷、总氮、溶解氧等参数进行预报;2、污染溯源,能够根据历史数据,进行模拟计算,识别高污染区域;3、情景模拟,可针对突发污染、降雨、水系调度等情景进行模拟,为水质提升提供数据支撑。水质污染预警溯源仪开发开发完成仪器主机、配套仪表箱、上位机操作软件以及反演计算模型等,实现水质多参数在线检测和污染预警溯源功能。雪迪龙碳排放在线计量智能监测系统及智能化质控系统的开发及应用示范开发碳排放在计量智能监测系统以及远程质控系统,以及对应的数据管理监控平台。大气污染精准溯源及事故预警技术研发本项目针对精细化工园区典型污染企业及工艺过程,以"污染源采样分析及成分谱编制"为主线,结合染料、制药等重点行业典型工艺过程的生产周期及排放规律,进行污染源采样分析,并构建基于工艺过程的污染源成分 谱,开发了大气污染防治综合管理平台基于传感器技术的大气VOCs 和NOx在线监测设备研发及应用研制出自主知识产权的低成本、小型化、高精度的基于传感器技术的大气VOCs和NOx在线监测设备并将其产业化,进行示范应用,为市场推广做基础总有机碳(TOC)传感器及在线监测仪产品化及应用研发开发完成基于紫外及三维荧光光谱的TOC在线监测仪,形成指导生产技术的资料碳排放在线计量智能监测系统及智能化质控系统的开发及应用示范开发碳排放在计量智能监测系统以及远程质控系统,以及对应的数据管理监控平台。理工能科基于光谱法气体在线监测技术和气体流量监测技术及产品的基础上开发满足碳排放监测有关标准和技术规范的温室气体在线监测系统研制出具有自主知识产权的高精 度温室气体(CO2、CH4)在线监测系统,技术指标满足 WMO/GAW的兼容性指标要求,达到国外同类仪器技术水平,进一步降低成本,提高产品的竞争力。研制出碳排放在线监测系统,为温室气体的排放监管、碳交易提供科学的决策辅助。天瑞仪器弯晶技术研发-单波长测硫仪满足《GB252-2015 普通柴油》硫含量标准检测要求和《GB17411-2015 船用燃料油》硫含量标准的相关检测要求。电镀液在线监测仪OPA系列实时监测工业制造过程中金属离子的配比情况,为工业智能自动化提供解决方案。Thinck800A 智能型提升电子元器件运行效果。β射线法烟尘直读仪完成β射线法烟尘直读仪整机研发,顺应市场需求提出解决方案。计场地地下水典型重金属光/电协同原位一体化便携式检测装备研制完成样机的设计,制造以及性能评价,目前已经可以实现水质的实验室检测,下一阶段将结合现场水样的复杂情况,进行算法等设计。力合科技铊水质分析仪开发1、定量下限满足地表水、地下水、工业废水等多种水体的监测的要求;2、完成相应的性能指标测试,通过第三方测试。全自动化水质检测实验室开发实现日检 500 以上的检测能力,提高自动化测试水平,减少分析过程的人工参与度。常规参数不间断分析仪开发减少现有实验室自动分析的测试时间以及扩展相应的测试量程。南华仪器基于氢火焰离子法(FID)技术挥发性有机物监测仪器及系统研发基于氢火焰离子法技术的挥发有机物监测系列化产品并形成批量化生产和销售非分散红外(NDIR)技术的挥发性有机物监测仪器及系统研发基于非分散红外技术的挥发有机物监测系列化产品并形成批量化生产和销售温室气体监测仪器及系统研发温室气体监测系列化产品配合国家的双碳政策形成批量化生产和销售水质在线监测仪器及系统研发地表水水质在线监测的系列化产品并形成批量化生产和销售油气蒸发和回收监测仪器及系统研发用于机动车燃油蒸发和回收的仪器产品形成批量化生产和销售固定污染源排放监测仪器及系统研发固定污染源常规和超低排放的监测的系列化产品并形成批量化生产和销售。钢研纳克煤燃烧过程排放有机污染物的采样和分析测试方法研究通过本项目构建和完善系统的燃煤过程排放有机污染物采样和检测方法体系。为燃烧过程中有机污染物排放特性、成分特征、迁移和排放规律的表征分析,和生成机理及排放特性研究,提供科学理论基础,并最终为雾霾的成因认识及源头控制提供重要方法和技术支撑。土壤重金属 XRF和 LIBS快速检测技术装备研发与标准研制开发便携式土壤重金属检测仪,并开展工程化应用,协助其他合作单位完成XRF 和 LIBS 土壤重金属的样机工程化。皖仪科技空气质量监测系统 臭氧、氮氧化物、二氧化硫的最小量程:500ppb,最低检出限:≤0.2ppb,示值误差:±1%F.S,零点、量程漂移:±5ppb;一氧化碳的最小量程: 50ppm 最低检出限:≤0.05ppm 示值误差:±1%F.S.零点、量程漂移:±0.5ppm 过程在线监测系统 实现整机隔爆设计的IIC 防爆,现场无正压吹扫气体。设计达到 SIL2功能安全的要求,现场使用更加安全可靠。 连续流动分析仪 氰化物检出限:≤0.002mg/L;挥发酚检出限:≤0.002mg/L;六价铬检出限:≤0.004mg/L;硫化物检出限:≤0.005mg/L;总磷检出限:≤0.01mg/L;总氮检出限:≤0.04mg/L;氨氮检出限:≤0.04mg/L;阴离子表面活性剂检出限:≤0.05mg/L 地表水自动监测站 常规五参数、高锰酸盐指数、氨氮等九参数测量。 大气气溶胶激光雷达 通过对颗粒物反射光的光强检测,实现对颗粒物环境分布的监测。产品性能达到中国环境监测总站的要求。 新型水质在线监测仪 CODcr:检出限≤5 mg/L,示值误差±5%以内;氨氮:检出限≤0.05mg/L;示值误差±3%以内(8~150mg/L 时);总磷:检出限≤0.01 mg/L,示值误差±5%以内;总氮:检出限≤0.1 mg/L,示值误差±5%以内;高锰酸盐指数:检出限 ≤0.5 mg/L,示值误差±5%以内;垃圾焚烧 CEMS 按照国家标准,最小量程如下所示。(单位 mg/m3)CO:75,HCl:15, NO:200,NO2:100,SO2:75 蓝盾光电基于大气光学探测技术的高性能激光雷达系列装备工程化完成气溶胶、臭氧、水汽、温度和风场测量五 款激光雷达产 品的研制,并实现批量化生产。航道气象监测站项目针对气象观测 业务的需要,设计一种高精度、高稳定、易维 护、低功耗、易扩展的自动化 监测站系统。禾信仪器高精准水体复杂污染分析溯源系统 通过建立重点行业污染源指纹谱库、开发多模型精准溯源软件等,最终开发出水体污染溯源的完整解决方案。 气液两相水环境走航监测系统 实现水中 VOCs 直接进样走航监测,能快速对江河湖泊等水域面源无机及有机污染物进行快速排查。
  • LUMEX高频塞曼原吸在线网络讲堂邀您报名啦
    讲堂议题:复杂基质样品重金属分析——LUMEX高频塞曼原子吸收主讲人:陆玉坡,资深产品技术经理,负责LUMEX中国大区行业应用方法开发和产品技术支持,具备丰富的原吸仪器应用经验时间:2018年11月13 上午10:00报名链接://www.instrument.com.cn/webinar/meeting_4341.html 食品、化工、疾控、土肥、环保等行业均需要对重金属进行分析测定,比如铅、镉含量是食品卫生和粮食检测中的必检项目,石墨炉原子吸收法因其快速、适用元素多样和灵敏度高成为测定重金属的常用方法,但如何针对复杂基质样品去除干扰获得稳定准确的测定结果,是当前科研人员迫切需要解决的问题。本次讲座将针对复杂基质样品如一些盐分高或较为粘稠的样品特点,如血、海水、废水、高盐食品、油类,结合高频塞曼原子吸收技术特性,通过研究石墨炉原子吸收法测定具体重金属的基体干扰模式,探讨基体改进剂、升温程序和校正模式对减少或消除氯化钠干扰的效果与能力,实现特殊及复杂样品的重金属痕量稳定准确测定。 LUMEX将其独有的高频塞曼背景校正专利技术、无极放电灯技术用于石墨炉原子吸收,并结合较优软件流程设计,研制出快速、稳定、可靠、智能的MGA1000原子吸收光谱仪。仪器方法作为常规实验室方法符合GB5009,EPA 200.12,ISO 11174:1996,GB/T-17141-1997,HJ-748-2015,HJ-673-2013,HJ-737-2015等,在食品、环保、水质、质检、疾控、法检等行业拥有成熟分析方案和客户。 MGA塞曼原子吸收采用高频塞曼技术(高达50KHz)结合STPF稳定温度平台,有效消除基质干扰,提高测定准确性。快速升温速率(最高7000℃/秒),有效提高原子化效率和灵敏度,实现快速分析。仪器设计精巧,一体化冷却循环水,仪器兼容性和适用性较好,经过近二十年的发展,具备成熟的仪器方法和配置,独特的优势特点受到用户好评。 来源:LUMEX分析仪器
  • 赛恩思仪器与上海交通大学溥渊未来技术学院携手推进新能源材料研究 —— 高频红外碳硫仪为科研注入新动力
    随着新能源技术的迅猛发展,动力电池领域迎来了前所未有的机遇和挑战。近日,宁德时代首席科学家吴凯教授的加盟上海交通大学溥渊未来技术学院,引发了学术界和产业界的广泛关注。在这一背景下,四川赛恩思仪器有限公司的高频红外碳硫仪,作为专业的碳硫元素检测设备,正为溥渊未来技术学院的研究工作提供重要支持。特别是在对负极材料如二硫化钛样品进行碳硫分析时,该仪器展现了其独特的价值。服务于新能源研究 —— 推动技术创新上海交通大学溥渊未来技术学院在新能源领域的研究涵盖了包括动力电池在内的多个方向。吴凯教授的加盟,将进一步推动这些研究的深入。而四川赛恩思仪器的高频红外碳硫仪,将为学院提供必要的技术支持和服务,确保研究工作的顺利进行。支持高水平研究:通过精确的碳硫含量检测,科研人员能够更好地理解和优化新能源材料的性能,推动相关技术的突破。促进产学研合作:赛恩思仪器与上海交通大学的合作,不仅体现了科技与教育的紧密结合,也为产学研合作提供了良好的范例。这种合作模式,有助于加速科研成果的转化和应用。培养未来人才:高频红外碳硫仪不仅是科研工具,也将为学生提供实际操作和实践的机会,提升他们的实验技能和科研能力。这对于培养未来的新能源领域专业人才至关重要。赛恩思高频红外碳硫仪,已广泛应用于全国多个企业和科研单位,特别是在检测新能源正负极材料中的碳硫元素含量方面,表现出色。目前,这一仪器正在为上海交通大学溥渊未来技术学院的新能源研究提供强有力的支持。在吴凯教授的引领下,赛恩思高频红外碳硫仪的应用有望推动更多科研突破,为新能源技术的发展注入新的活力。四川赛恩思仪器将继续致力于为科研机构和企业提供先进的分析检测解决方案,共同推动科技进步和行业发展。
  • 福建亿鑫钢铁选择赛恩思高频红外碳硫仪
    福建亿鑫钢铁近日选择了赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪,根据客户的测样要求,我公司为其配置了双碳双硫的设备,检测钢铁、铁矿石等样品。助力企业把控来料及成品品质。福建亿鑫钢铁有限公司年产100万吨钢的大型钢铁企业,处福州市罗源县罗源湾开发区金港工业区,拥有3-5万吨深水码头、高速公路、104国道贯穿厂区及已动工兴建的温福铁路,水运交通便捷。四川赛恩思仪器售后工程师会到达客户单位,对设备进行安装调试工作,并对仪器操纵人员进行设备操作维护培训。其专业的技术及服务得到了客户的肯定。赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪是一款主流产品,设备在非金属样品的转化率上显著提升,运用新算法在超低、超高含量的数据补偿计算上突破很大,为大型企业,多品种样品分析提供了数据保障。突破分析检测核心技术、助力材料科学高速发展是赛恩思发展秉承的宗旨。现已有HCS系列高频红外碳硫仪、OES系列直读光谱仪、ONH系列氧氮氢分析仪。
  • 中药工艺优化 | 关于分子蒸馏技术在中药分离中的应用
    1月2日,国务院联防联控机制综合组印发了《关于在新型冠状病毒感染医疗救治中进一步发挥中医药特色优势》的通知,确实,经过三年的疫情经验总结,中药对于新冠症状的抑制作用有目共睹。 因此,尽管在1月8日,国家对新型冠状病毒感染已由”防感染”转向实施“乙类乙管”,中医药仍然将在接下来的“保健康、防重症”阶段扮演重要角色。不仅如此,我国对于中医药其实一直保持着相对的关注,这一点从2021-2023年一系列的支持政策也可以看到。 来源:国务院办公厅,国家卫健委,国家药监局等并且,2022年国家药监局就发布了《中药品种保护条例(修订草案征求意见稿)》,明确“一级保护给予十年市场独占,二级保护给予五年市场独占”。天时地利人和,在新的一年,我国中医药的市场预计总规模可能会达到万亿规模。中药新药的研发已成为大势所趋,如何加快中医药研发抢先争取市场份额?这将会成为未来2023年药企需要直面的一个点。中药有效成分提取工艺想要了解如何加快中医药制剂研发,必须从源头出发,深挖工艺环节。本文将先围绕如何优化“从中药中提取有效成分”这一过程,展开讨论。中药有效成分提取 Step1利用有机溶剂进行抽提,得到的是初步的中药精油,纯度很低,含有溶剂、水和杂质,此时需要进一步精制和提纯。Tips:● 目前比较好的方法有CO2超临界萃取技术,利用温度和压力略超过临界的、介于气体和液体之间的流体作为萃取剂,从固体或液体萃取某种高沸点和热敏性成分,介质为CO2。● 像艾草、五味子、川芳、蛇床子等中药都可以通过有机溶剂抽提或者超临界萃取的方式做*步的预处理。中药有效成分提取 Step2利用分子蒸馏技术,根据样品中各组分分子的平均自由程的差异,在远低于物质常压沸点的情况下将物质进行分离,从而达到提纯的目的,因此特别适合高沸点、热敏性的天然药物。 分子蒸馏技术 分子蒸馏又称短程蒸馏,是近年来新兴的并广泛应用的一种在高真空条件下进行高效分离纯化的技术。分子蒸馏由于操作温度低、受热时间短、分离程度高等特点,解决了热敏性、高沸点或高相对分子质量、高黏度、易氧化物料难分离纯化的问题,目前已被广泛应用于制药、石油化工、食品工业、香料香精等方面,具有广阔的发展前景。中药有效成分提取 Step3用GC/MS检测处理后的样品纯度,要求主含量至少在95%以上。气质联用作为表征未知物组成和含量有着很广泛的应用,可以结合红外色谱仪来判断官能团的特征峰,从而再次确定这一组分的真实性。中药有效成分提取 Step4目前中成药制剂大多数以颗粒等固体制剂为主,当然也有类似于精油的剂型,只是储存和运输不便,所以中成药的挥发油一般是单独提取出来,用β-环糊精包合再和其他提取物一起制成固体制剂。 在中药有效成分提取工艺中,我们发现分子蒸馏这一技术,较常规蒸馏具备更显著的优势,如果能不断提升这一技术应用,就能大大提升分离度及效率。——Pilodist团队 分子蒸馏技术基本原理常规蒸馏是利用样品各组分沸点的不同进行分离,而分子蒸馏是在高真空下分离操作的非平衡蒸馏,通过将液体加热,依托混合物组分中不同分子平均分子自由程的差异,在远低于物质常压沸点的情况下将物质进行分离,故分子蒸馏其实质是分子蒸发,是一种特殊的液-液分离技术。分子蒸馏基本原理:把分子连续两次碰撞之间通过的路程称为自由程,分子自由程的平均值称为分子平均自由程。由分子的平均自由程公式可知,不同物质分子由于运动速度和有效分子直径不同,平均分子自由程也不相同,重分子的平均自由程小,轻分子的平均自由程大。在液面上方小于轻分子平均自由程而大于重分子平均自由程处设置冷凝面,使得轻分子不断地落在冷凝面上被冷凝,进而破坏轻分子的动态平衡,而重分子因为到达不了冷凝面就会发生碰撞返回溶液中,*使混合液中的不同成分分离。如下图所示: 在中药分离中的现代化应用随着中药现代化发展,中药有效成分的提取与分离技术朝着高效率且环境友好的方向发展。中药现代化就是指在中药的传统特色优势与现代化的科学技术相结合的基础上研发现代中药。将新兴的分子蒸馏技术应用于中药有效成分提取分离过程中,特别适合含有热敏性、高沸点及易被氧化物质的分离纯化,有利于促进中药有效成分分离技术的现代化。挥发油是中药发挥药效的重要物质基础之一。目前,我国已知有 56 个科 136 种植物含有挥发油。传统的蒸馏加工过程由于受热时间长、温度高等会使得挥发性成分受损,因此,在中药挥发油的分离与精制中引入分子蒸馏技术十分必要。应用一:贵州传统苗药米槁米槁作为贵州传统苗药,其有效成分存在于精油中,采用分子蒸馏技术对米槁精油进行提取分离并系统研究其化学成分,结果表明该技术具有明显的优势,各馏分富集程度高,并可成功保护全部组分。应用二:姜黄挥发油姜黄烯和姜黄酮是姜黄挥发油的主要有效成分,传统蒸馏会使其加热时间较长而氧化,影响产品质量,采用多级分子蒸馏技术对姜黄挥发油进行精制,经5次蒸馏,姜黄挥发油中的姜黄酮与姜黄烯的体积分数提高到80%以上,总得率为 30.29%,有效提高产品附加值。应用三:纯化广藿香挥发油采用正交试验法优化分子蒸馏技术在纯化广藿香挥发油中的应用,以广藿香醇为评价指标,所得产物优于传统水蒸气蒸馏法。通过分子蒸馏技术对苍术油进行精制,得到易挥发的苍术素,体积分数达到 52.17%以上。分子蒸馏技术应用于对高良姜、广藿香、香附、川芎等有效成分的分离,含量测定均达到有效成分用药的要求。随着技术发展,目前的一些分子蒸馏设备已经能够较为成熟的应用这项新兴技术,使蒸发速率更快、分离效率更好。 Pilodist分子蒸馏仪在中药分离中有什么优势? 德国Pilodist分子蒸馏仪SP10001、真空度高SP1000*可到10^(-5)mbar的真空度。Tips:分子蒸馏装置必须保证体系达到高真空,分子蒸馏装置内部压力越低,获得更好的真空度,分离度越好)2、加热温度低,受热时间短SP1000配备了用于操作短程蒸发器的恒温器,加热能力2kW,最高工作温度200°C,配有循环泵和隔离管,模块化的数字PID控制器和高温管。而且分子蒸馏器中蒸发面到冷凝面的距离小于轻分子的平均自由程,轻分子从液面蒸发几乎不发生任何碰撞直接飞射到冷凝面,物料受热的时间较短,在很大程度上能够有效地使液料原本的物质得以保护,即保障物料的原始状态,降低了热损伤。3、Hybrid技术的混合蒸发器蒸发面积1000cm² ,结合了玻璃和不锈钢的所有优点,即可以保证可视化的操作流程,又能保证装置的结实耐用。配备了加热的入口和出口管线,以及用于油浴加热的双层套管,设计紧凑,物料滞留时间短,分离速度快。4、三种刮膜器类型可供选择,适合不同物料 a.通过离心力旋转的PTFE和玻璃刮膜器b.带螺旋传动装置的PTFE刮膜器c.卷筒式PTFE刮膜器5、模块化精密控制单元 集成高精度的数字真空控制器、加热恒温器、真空调节旋钮、刮膜器驱动于一体的控制单元,操作简单,控制精度高。 德国 PILODIST® 是一家专业从事实验室蒸馏、精馏技术和设备的公司,由原德国 Fischer 公司的主力人员及 Fischer 先生本人一起组建的全新的公司。Pilodist 全面继承了原 Fischer 公司的技术资源,为全球客户提供高品质的实验室蒸馏、精馏技术和设备,产品范围包括蒸馏仪、精馏仪、薄膜蒸发器、溶剂回收、气液相平衡仪及航煤润滑性测试仪等。PILODIST® 实验室工艺技术在世界范围内被享有盛誉的公司广为应用——德国制药实验室,西班牙香精香料研究实验室,中国精细化工企业及伊朗炼油企业等。在德国波恩总部, 我们为客户量身定做设备,并由经销商销往世界各地,并提供现场服务。我们的员工具有多年的从业经验、引领潮流的理念和丰富的技术知识,是行业内公认的专家。就这方面而言,PILODIST® 是世界上非常有能力的供应商之一。为了保证产品*的质量和性能,在我们的室内玻璃吹制、电子、软件及机械加工室, PILODIST® 制造了绝大部分重要的主件和零部件。每一套设备在运往客户之前都经过我们完 整的组装及详尽的测试。我们能提供的让客户满意的实验室生产/研究用产品范围包括: PILODIST® 产品还包括备件供应及现场为您竭诚服务。参考文献:[1]雷 玲,徐 辉.基于分子蒸馏技术的生物油分离与提取研究[J].化工管理,2018(8):54+56[2]颉东妹,代云云,郭亚菲,魏晗婷,郭 玫.分子蒸馏技术及其在多领域中的应用[J].中兽医医药杂志,2021,40(5)[3]李天祥.米槁精油提取与分离及其化学成分的研究[D].天津:天津大学,2004.[4]韩金历.多级分子蒸馏提取五味子精油控制系统研究[D].长春:长春工业大学,2013[5]陈 慧,张金巍,朱合伟,等.分子蒸馏法纯化广藿香挥发油中广藿香醇[J].中草药,2009,40(1):60-63.[6]高 英,李卫民,倪 晨,等.分子蒸馏技术在分离苍术油有效部位中的应用[J].广州中医药大学学报,2004(6):476-478.
  • 利用高频光腔衰荡光谱技术同步观测北京和上海大气氨浓度
    氨气是形成二次气溶胶的重要前体物,也是城市大气环境治理的关键物种。中国科学院大气物理研究所组织实施的全国大气氨观测研究网络(AMoN-China)通过被动离线采样发现,城市已成为大气氨排放热点区域。然而,被动采样周期较长(周-月),难以捕捉大气氨浓度在日尺度上的快速变化。同时,以往研究常观察到大气氨浓度在早上5:00-12:00快速增加,这一早高峰现象是否具有普遍性亟待更多高频观测站点资料的验证。鉴于此,中国科学院大气物理研究所研究员潘月鹏课题组与华东师范大学教授吴电明团队合作,基于高频光腔衰荡光谱技术在北京和上海两个超大城市开展了大气氨浓度同步观测实验(测量频率1Hz,精度0.03ppb,图1)。这两个城市位于华北平原氨排放热点区域的南北边缘,是研究区域传输和局地排放对大气氨浓度叠加影响的理想站点。图1. 基于光腔衰荡光谱法测量北京和上海的大气氨浓度2020年5月观测结果发现,北京大气氨平均浓度(23.1±10.3 ppb)接近上海(12.0±5.0 ppb)的两倍,与卫星观测的氨气柱浓度和自下而上统计的氨气排放量的空间分布一致。研究还发现两个城市同时存在氨气早高峰现象,其发生频率大于50%,机动车排放是导致氨气浓度早高峰形成的主要原因。早晨边界层打破后,随着对流发展,富含氨气的残留层向下传输也对早高峰有一定贡献。上述结果促进了我们对城市大气氨浓度动态变化特征及背后驱动因素的科学认识,其高频观测数据可用于提升大气化学传输模型的模拟精度,有助于评估大气氨污染的生态环境效应并为氨减排策略的制定提供参考。该研究成果发表于Atmospheric Environment (JCR一区,IF=5.755)。中国科学院大气物理研究所2019级硕博连读生孙倩为该论文第一作者,潘月鹏研究员和华东师范大学吴电明教授为共同通讯作者。该研究受到北京市自然科学基金(8232050),国家自然科学基金(42077204)和大气边界层物理和大气化学国家重点实验室开放基金(LAPC-KF-2022-09)的共同资助。
  • 注意!实验室常监督检查的高频问题
    实验室常监督检查的高频问题 01监督的几个案例案例一:***津南区环境保护监测站质量手册附件未及时更新;标准物质购置领用记录未填写部分信息;未及时申报标准变更;质控计划未覆盖全部项目类别;缺少比对、能力验证计划;未按新准则进行内审;合同中信息描述不清,缺少必要的信息;未报送季度报表。案例二:****技术服务有限公司标准物质期间核查不能再现核查状况;标准变更未及时办理手续;质控计划不清楚、判定依据与实际不符;监督记录为体现监督内容;未按新准则进行内审;合同中缺少必要的信息。案例三:****岩矿检测有限公司设备档案中缺少相关记录;检测室放置与检测无关的钢瓶;样品处置缺少文件规定;质控计划不清楚、判定依据与实际不符;内部审核记录不全;合同中缺少必要的信息;未报送季度报表。案例四:***县环境保护监测站缺少保证诚信性声明;仪器设备配备使用不规范;乙炔瓶放置不规范;样品标识不唯一;个别委托协议无双方责任人签字。案例五:****产品检测技术服务有限公司缺少人员授权书;标准物质未进行期间核查;未及时申报标准变更;个别检测合同无双方责任人签字;未填报报表。总结起来就是:是否遵循国家法律规范,是否诚信;变更问题;定期核查问题;分包、质控问题;原始数据问题;能力验证问题等。 02高频抽查点 1、检测过程应具有可追溯性?2、所记录的信息应完备,条件、操作步骤、时间等是否符合相关标准或者技术规范规定的要求?3、授权签字人是否满足要求,是否正确签字?4、标识使用是否正确? 03遵纪守法,诚信问题 1、机构是否遵守法律法规,是否涉嫌存在虚假报告和检测数据失实?一些具体的表现如下:a)同一台设备同一时间出现在不同地点,采样时间与检测时间前后顺序错位;b)检测参数检测时间不满足标准要求,项目采样时间与报告出具时间前后错位;c)检测过程中图谱创建时间与检测时间不一致;d)原始记录和报告不对应2、超范围出具检测报告3、不能持续符合资质认定准则要求 04各种变更问题 1、机构资质变更是否及时履行变更手续?包括:a)标准变更,包括标准年号的变更b)地址变更c)名称变更d)授权签字人、主要负责人变更e)重要设备变更 05定期核查 是否定期对环境、设施、设备及人员是否持续符合资质认定条件进行自查,是否建立制度或采取措施确保检验检测环境、设施、设备及人员管理符合规范要求。 06分包、质控问题 1、检验检测分包管理是否规范。是否获取客户同意进行分包或未标注分包方有关信息,分包方资质是否满足要求?2、机构质控措施重视程度。是否有效落实到实际实验过程。是否按标准要求进行质控,是否缺少质控标样、盲样测试、密码平行等质控措施。 07原始记录 检验检测数据原始性、可追溯性不足。检测结果是否可追溯性,检测结果是否有原始记录数据的支持;样品交接过程有无涂改?设备是不是满足检测工作要求但报出结果,导致结果可靠性质疑。 08能力验证 是否积极参加能力验证或测量审核,能力验证能否覆盖全部领域?
  • 922万!2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目
    一、项目基本情况 项目编号:XJBTBJ[2023]401号 项目名称:2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目 预算金额:标项一130万元;标项二204.48万元;标项三140万元;标项四120万元;标项五105万元;标项六117.6万元;标项七105万元;七个标项合计922.08万元。 最高限价:标项一130万元;标项二204.48万元;标项三140万元;标项四120万元;标项五105万元;标项六117.6万元;标项七105万元;七个标项合计922.08万元。 采购需求: 标项一 标项名称: 塔里木大学 2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项一 作物与农资学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 1300000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购液相色谱仪1台、计算机(液相配套) 1台、打印机(液相配套)1台、分光光度计1台、超声波清洗器1台、球磨仪1台、人工气候培养箱2台、高速冷冻离心机1台、震荡机1台、超低温冰箱1台、消解仪2台、元素分析仪(进口)(核心产品)1台、计算机(元素分析仪配套)1台。 备注: 标项二 标项名称: 塔里木大学2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项二 园艺与林学学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 2044800.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购机载一体式激光雷达高光谱成像仪(核心产品)1台、无线探地雷达1台、土壤取样钻机1台、台式鼓风干燥箱4台、电子天平6台、电导率仪6台、电子天平2台、农业环境数字监控LED显示屏3台、气象站1台、PH计6台、手持气象站5台、自动记录雨量计3台、叶绿素荧光仪1台、叶面积扫描仪1台、冠层分析仪1台、数字滴定器1台、水位温度自动记录仪6台、高精度温湿度计10台、套机单反照相机1台、便携式激光粉尘检测仪3台、冰箱1台、土壤取样器1台、冰柜2台、超低温冷冻储存箱1台、气相色谱仪升级1台。 备注: 标项三 标项名称: 塔里木大学2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项三 畜牧兽医学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 1400000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购倒置荧光显微镜1台、水浴锅4台、体式显微镜1台、低速台式离心机3台、高速台式冷冻离心机1台、液氮生物容器1台、计算机(配倒置荧光)1台、冰箱2台、电热恒温培养箱1台、恒温培养振荡器1台、全自动化学发光图像分析仪1台、兔舍集约化养殖设备1台、青贮打捆包膜机1台、全自动凯式定氮仪1台、石墨消解仪1台、冷却水循环器1台、牧草粉碎机1台、台式离心机2台、数字式旋转粘度计1台、液氮生物容器2台、脱色摇床4台、液相色谱仪(核心产品)1台、稳压电源(配液相)1台、计算机(配液相)1台、打印机(配液相)1台、数控超声波清洗器(配液相)1台、溶剂过滤器(配液相)1台、高压均质机1台、压片机1台、片剂硬度仪1台、融变时限仪1台、全自动视频熔点测试仪1台、药物稳定性检查仪1台、粉碎工段1个。 备注: 标项四 标项名称: 塔里木大学2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项四 生物学学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 1200000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购高通量微升级液滴单细胞培养与分选系统(核心产品)1套、超低温冷冻储存箱 2台、全自动菌落计数仪(核心产品)1台、冷藏冰箱5台、光照培养箱4台、-40℃冰箱3台、水质采样器6台、泥沙采样器4台、高频翻拍座连灯套装1台、数码微单相机及镜头1台、五盘位硬盘盒1台、硬盘3台、台式电脑2台、SD卡2台、超纯水机1台、台式电热恒温鼓风干燥箱1台、水平电泳槽1台、电热恒温培养箱1台、数码相机1台、手动调节重复分配器1台。 备注: 标项五 标项名称: 塔里木大学2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项五 农业工程学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 1050000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购3D智能超景深显微镜(核心设备)(进口)1台、全自动纤维分析仪(进口)1台、荧光分光光光度计1台。 备注: 标项六 标项名称: 塔里木大学2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项六 智慧水土学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 1176000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购智慧水土学科建设项目混凝土低温硫酸盐试验机 1台、混凝土动弹性模量测定仪1台、土壤墒情仪3台、自动气象站土壤水分监测仪4台、土壤团粒结构分析仪2台、叶面积仪2台、土壤水盐监测系统3套、基本土壤取样套件(核心产品)1套、便携式地物光谱仪主机(进口)1台。 备注: 标项七 标项名称: 塔里木大学2023年塔里木大学学科建设专用仪器设备采购项目标项七 食科化工学科建设项目 数量: 不限 预算金额(元): 1050000.00 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:采购压差法气体渗透仪(核心产品)1台、傅立叶变换红外光谱仪(核心产品)(进口)1台、干燥箱3台、热老化干燥箱1台、冷冻干燥机1台、双辊开炼机(核心产品)1台、油浴锅6台、电脑色差仪1台、智能分配型蠕动泵1台、pH计2台、台式高速微量离心机1台、涡旋混匀器1台、光照培养箱1台、真空包装机1台、实验室喷雾干燥机1台、自动双重纯水蒸馏器1台、电热鼓风干燥箱2台国产粉碎机1台、多管漩涡混合仪1台、数显恒温磁力搅拌水浴锅4台、自动电位滴定仪2台、磁力搅拌器3台、超声波细胞粉碎机1台、电烘炉1台、立式快速烤炉1台、超微量分光光度计(核心产品)1台、蒸馏器1台。 备注: 合同履约期限:标项 1、2、3、4、5、6、7,从合同签订之日起至质保服务期结束。 本项目不接受联合体投标。二、获取招标文件 时间:2023年04月14日至2023年04月21日 ,每天上午10:00至12:00 ,下午12:00至19:00(北京时间,法定节假日除外) 地点:政采云平台(https://www.zcygov.cn/) 方式:供应商登陆政采云平台https://www.zcygov.cn/进入“项目采购”栏目,在获取招标文件菜单中选择所要投标的项目,申请获取招标文件。线下获取无效。 售价(元):0 三、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:塔里木大学 地 址:新疆阿拉尔市虹桥南路705号 项目联系人:张砾 项目联系方式:15109973828 2.采购代理机构信息 名 称:新疆新之建工程咨询有限公司 地 址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号文苑综合楼七楼业务三部 项目联系人:楼谦、倪敏 项目联系方式:0991-8852232
  • 赛恩思助力长春一汽弗迪,高频红外碳硫仪成为磷酸铁锂样品检测的明星选择
    在新能源汽车领域的快速发展过程中,长春一汽弗迪选择赛恩思高频红外碳硫仪检测磷酸铁锂样品,把控产品质量,赛恩思再次获得新能源企业的青睐。随着电动汽车产业的迅猛发展,长春一汽弗迪作为该领域的重要参与者,一直致力于提升新能源电池技术的研发水平。为了更准确地了解磷酸铁锂电池样品的碳硫含量,弗迪汽车选择了赛恩思高频红外碳硫仪,这是一项集先进技术与卓越性能于一身的检测工具。赛恩思高频红外碳硫仪是一款专为碳硫分析而设计的先进仪器。其高频红外技术不仅能够高效迅速地完成样品检测,而且在保证准确性的同时具有出色的稳定性。这使得该仪器成为磷酸铁锂电池样品检测的理想选择,为新能源电池技术的发展提供了有力支持。赛恩思高频红外碳硫仪再次受到行业认可,成为长春一汽弗迪磷酸铁锂样品检测的得力助手。赛恩思将继续致力产品质量和服务的提升,为新能源汽车和绿色能源领域的发展贡献更多力量。
  • 湖北地质局顺利验收赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪
    赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪是一种专业用于检测碳和硫元素含量的仪器。最近,在湖北地质局的验收中,赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪顺利通过了所有测试,获得了高度评价。高频红外碳硫仪的工作原理是将一定重量的样品加助熔剂后在高频炉中高温加热燃烧,使样品中的碳、硫与氧气反应生成二氧化碳和二氧化硫气体,在载气的带动下经过气路处理系统进入二氧化碳和二氧化硫的检测室,可以精准地测量样品中的碳和硫元素含量。高频红外碳硫仪具有快速、准确、稳定、易操作等特点。在湖北地质局的测试中,赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪的测试结果获得到了高度认可。赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪可以在短时间内完成大量样品的测试,并且能够自动校准和自动清洗,减少了操作难度和操作时间,提高了测试效率。相信在未来,赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪将会在更广泛的领域中发挥出其优异的性能,为各行业的技术进步和质量控制提供有力的支持。
  • 高频红外碳硫分析仪回访客户
    高频红外碳硫分析仪回访客户 双鸟机械是一家专业从事设计,制造环链电动葫芦,手拉葫芦,手扳葫芦及各种高强度吊挂具的集团公司,公司凭借第一流的技术队伍和当今世界最先进的德制链条生产线,引起日本制造技术,由于产品设计新颖、质量优良,并嬴得了国内外用户的广泛赞誉。 双鸟机械2003年与南京麒麟分析仪器有限公司合作成立检测中心,08年成立集团公司,为了生产需求,扩大生产规模,产品出口要保证百分之百成品,必须重新筹划实验室。这时,我公司区域服务人员了解到此情况后,花了2个工作日与销售团队制作了一整套实验室方案(高频红外碳硫分析仪、多元素分析仪、金相分析仪等),得到双鸟集团公司领导的认可,并在10天内全部落实,自今,产品质量得以全面控制与提高,成功通过ISO9002质量体系认证及随后的欧共体产品&ldquo CE&rdquo 安全认证,公司出产的&ldquo SM&rdquo 、&ldquo 双鸟&rdquo 牌起重系列产品已远销欧、美、澳大利亚和东南亚等近50个国家和地区,同时,双鸟机械还是中国同行业中首家获得德国&ldquo GS&rdquo 产品认证的起重企业。本着&ldquo 以质量求生存,一切为用户服务&rdquo 的宗旨,并赢得海内外客户的信任。 南京麒麟分析仪器有限公司
  • 赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪助力奇瑞新能源汽车高质量生产
    近日,赛恩思售后工程师在安徽奇瑞新能源汽车股份有限公司对赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪进行了安装调试工作,这台仪器将用于奇瑞新能源汽车自建厂安徽得壹能源科技有限公司磷酸铁锂样品的碳硫元素检测工作。赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪是一款高精度、高效率、高可靠性的仪器,采用了先进的高频红外碳硫分析技术,可以快速、准确地分析磷酸铁锂样品中的碳硫元素含量。该仪器具有样品处理速度快、分析结果精准、操作简便等优点,可以大大提高检测效率和检测精度,满足用户对碳硫元素含量检测的需求。赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪广泛应用于各个领域,如新能源材料、地质矿产、金属冶炼、机械制造等。该仪器不仅能够满足各个行业对碳硫元素含量检测的需求,而且还具有良好的用户体验和售后服务。赛恩思公司一直以来致力于提供高品质、高效率、高可靠性的仪器,为用户提供一流的服务。
  • 赛恩思高频红外碳硫仪入驻太原理工大学 ——校企合作典范,助力重点实验室应用研究与国标制定
    太原理工大学煤科学与技术重点实验室,研究课题需要测定硫含量高达99%以上的样品,老师通过多方调研与样品测试,最终四川赛恩思仪器有限公司生产的高频红外碳硫分析仪脱颖而出,其产品在测试精度与分析范围方面均能满足其科研要求,赛恩思仪器在操作智能化与测试结果准确度方面的表现超出老师们的预期。 太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府。其前身是创立于1902年的山西大学堂西学专斋,为中国创办最早的三所国立大学之一,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。煤科学与技术重点实验室是由中国工程院院士谢克昌教授担任实验室首席科学家的省部共建国家重点实验室。 2021年5月,实验室老师联系到我公司的销售郭大义,通过沟通了解到实验室在做三个方面的研究:烟气脱硫剂的选择性利用效率研究(酸钙和碳酸钙混合物的分离测试);脱硫剂产物中硫的分析;催化剂积炭量的研究。通过传统的滴定法定量分析烟气二氧化硫脱硫剂产物需要4个多小时,耗时太长,而通过高频红外碳硫仪测试一个样品仅需要40秒,效率得到大大提升。我公司销售人员针对他们的需求,详细地介绍了赛恩思高频红外碳硫仪的特点,公司的相关资质和以往的合作案例。实验室老师对于赛恩思仪器有限公司予以肯定。 2021年6月,四川赛恩思仪器的高频红外碳硫分析仪HCS-801型成功交付,由我公司售后工程师调试安装完毕,并进行了现场的操作培训指导,确保客户能够准确熟练的操作仪器。在售后回访中得到客户的一致认可。
  • 青岛杜科新材料采用赛恩思HCS-801高频红外碳硫仪
    青岛杜科新材料有限公司是一家拥有自主知识产权及专利技术的氢能源燃料电池复合双极板研发、生产及市场推广的高新技术型企业。近年来杜科新材料在燃料电池用胶业务上取得了丰硕成果,已经是国内燃料电池用胶行领域的龙头企业。四川赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪作为其质检设备,将对企业进一步提升产品品质,提高生产效率提供帮助。 高频红外碳硫仪采用高频燃烧,能保证待测样品的充分燃烧释放,是目前理想的固体样品碳硫分析设备。赛恩思HCS-801型高频红外碳硫分析仪是国内主流型号仪器,多分析金属、非金属材料,是中大型企业的选择,其性价比高、分析范围宽,适用多种样品分析,深受中大型企业的好评。 四川赛恩思仪器现已有HCS系列高频红外碳硫仪、OES系列直读光谱仪以及ONH系列氧氮氢分析仪,满足客户不同的检测需求。诚邀全国各地经销商和使用方来函、洽谈咨询;欢迎有识之士加入四川赛恩思仪器有限公司。
  • 独山金孟锰业选择赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪
    近日,四川赛恩思仪器售后工程师完成了贵州独山金孟锰业新购入设备赛恩思HCS-801型高频红外碳硫仪的安装调试工作。独山金孟锰业是贵州一家以冶炼硅锰合金为主的生产企业。HCS-801型高频红外碳硫仪可以帮助客户完成日常产品质量检测工作,对客户提升产品质量,提高工作效率提供帮助。硅锰合金是由锰、硅、铁及少量碳与其它元素组成的合金,是一种用途广、产量大的铁合金。硫含量是硅锰合金牌号的重要依据,因此,严格控制其含量就成为冶金、铸造行业一项重要的工作。高频红外分析法测定硅锰合金中的硫元素含量较其它检测方法,速度更快,精确度及准确度也有质的提高.四川赛恩思仪器HCS-801型高频红外碳硫仪适用于钢铁、合金及各类金属材料、电池材料,煤焦等非金属材料及各种特殊材料,是一款性价比高,应用广泛的实验室检测仪器。四川赛恩思仪器现有HCS系列高频红外碳硫仪,OES系列直读光谱仪,ONH系列氧氮氢分析仪,满足客户的不同产品检测需求。诚邀全国各地经销商和使用方来函、洽谈咨询;欢迎有识之士加入四川赛恩思仪器有限公司。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制