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工业酒量仪

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  • 你的酒量有多少? 做个检测就知道
    夏天夜生活的标配,就是烤串加啤酒。  在酒桌上,每个人都经历过各种各样的故事,怎么拼酒、怎么敬酒、怎么挡酒̷̷中国的酒文化能写成厚厚的一本书,而在这当中,最关键的因素就是酒量到底如何,是一杯就倒还是千杯不醉?这决定了你在酒桌上是不是一位让人肃然起敬、谈笑风生的人物。  在很多人眼里,酒量就像胆量一样,是一件可以练习提高的事情,其实从医学的角度上看,酒量其实就写在我们的基因里,练还是不练,它永远都维持着这个水平。  从去年开始,树兰(杭州)医院(浙大国际医院)就开始了一项可以测试酒量的检测,原理就是检测我们体内的DNA。  到现在为止,一共有1000多人参与了测试,浙江人的酒量怎么样?这是一个很有意思的小范围样本。  酒量和基因有什么关系?  树兰(杭州)医院(浙大国际医院)负责酒精基因检测的康宏厚医生告诉钱江晚报记者,在人体当中,ADH1B和ALDH2这两个基因就是决定我们酒量的密码,另外,这还关系到我们得冠心病之后,硝酸甘油的药效如何。  要说清楚这件事情,就得理解“酒量”到底是怎么一回事。  当我们喝酒的时候,酒精(乙醇)进入到体内,乙醇要由乙醇脱氢酶转换为乙醛,接下来,乙醛继续由乙醛脱氢酶转换为乙酸,而乙酸就能很容易分解为二氧化碳和水,这样一轮下来,酒精也就算被我们消化了。  在这其中,人体当中的ADH1B和ALDH2两个基因会掌握我们进行分解的酶的数量,进而决定着我们乙醇转化为乙醛、乙醛转化为乙酸的速度。  即使你高中之后再也没碰过化学书,在这一系列反应中涉及到的“乙醇”、“乙醛”你一定不陌生,它们对我们的人体都不是好东西。  乙醇如果分解不够快,会进入血液,会影响到我们的大脑,这也就是喝酒后头晕、头疼的原因 而乙醛如果分解不够快,会让人反胃、呕吐,也是喝酒脸红的原因,当然更严重的是,乙醛会杀死我们的肝脏细胞,如果长期被乙醛刺激,就容易导致肝硬化甚至肝癌。  所以,一个人的酒量到底好不好,换成生物学的角度来看,就是乙醇转化为乙醛、乙醛转化为乙酸的速度够不够快。  我们是丧失了特殊能力的“变种人”  李白那样“会须一饮三百杯”的状态,并不是每个人都有的,具体到浙江人来说,从基因的角度上来看,不能喝酒的人比能喝酒的人要多。  “欧美人普遍比亚洲人会喝酒,这也是基因的原因,我们亚洲人ADH1B基因和ALDH2基因的突变率很高。”康医生说。  听上去这是个忧伤的故事,亚洲人不能喝酒,居然是基因突变后的结果,换个角度来说,我们似乎成为了丧失特殊功能的“变种人”。  对于决定乙醇变乙醛速度的ADH1B基因,浙江汉族人群基因突变频率甚至达到了98.5%   决定乙醛变乙酸速度的ALDH2基因,在汉族人群中突变频率是9%到40%,而且呈现从东南部到西北部递减的趋势。  而在浙大国际医院参与检测的1000多人当中,根据测试结果,可以把大家的酒量分为六个等级,分别是:久逢知己千杯少、对酒当歌、把盏言欢、箪食壶酒、面红耳赤、滴酒难沾。  它们的酒精代谢速度分别是很快、较快、中等、较慢、很慢、极慢   而相对应的肝损伤及致癌风险分别是低、低、低、高、高、极高。  它们对应的人群占比,分别是31.9%、24.7%、4.4%、15.4%、18.6%、5%。  酒量原来没法练  在酒桌上,你一定听过这样的故事:有人过去一杯就倒,但是经过两年的“酒精考验”,现在能喝趴下一桌人。  在康医生看来,其实这并不是酒量的提升,而只是人体的耐受能力增加了,“基因是没法改变的,我们体内的这两种酶的活性也就早早被确定,有些人觉得自己的酒量提升,其实只是身体对这些酒精更适应罢了。”  康医生说,说得严重点,原本喝一杯脸就红,就是肝脏在给身体做出提醒:别喝了,我受不了了。  但是耐受力增加后,肝脏不再做出这些提醒,而乙醇、乙醛的代谢速度依旧像过去那样慢,造成的结果只是肝脏损伤越来越严重。  酒桌上用什么策略?基因告诉 你  这项测试到底该怎么做?钱江晚报记者亲自参与了测试。  对于测试者来说,过程其实很简单,就是拿着一根棒棒糖一样的测试棒,放在嘴巴里,在两边口腔上都轻轻刮擦,也就十几秒钟的样子,测试棒就能提取到测试者的细胞,整个过程中无痛无创。  接下来,工作就要交给仪器了,经过提取、扩增、分析,最后由专业的工作人员来告诉我们,这两个基因属于什么样的类型,我们的酒量到底怎么样。  我平时不怎么喝酒,啤酒一杯脸就红了,曾经对瓶吹过,第二天才缓过来,不过也曾有过夜宵喝掉6瓶啤酒的记录。  检查结果在五天后出来了,康医生对着检查报告,为我制定了一套酒桌上的喝酒策略。  “你属于面红耳赤型。”康医生告诉我,这属于倒数第二个级别,也符合我对检测结果的预期。  “喝一杯脸就红,是因为乙醇代谢速度快,乙醛代谢速度很慢,所以以后你要喝酒,就得拉长时间战线。”康医生说,对瓶吹这种事就不能做了,一杯一杯慢慢喝,还是能在酒场上有些作为的。  另外,为了延缓乙醇进入血液,在喝酒前,我得现在胃里垫点东西,“一般来说,烧烤、油腻的东西更容易覆盖胃粘膜,使得乙醇不容易进入血液。”所以上酒桌前,不妨喝一杯浓浓的牛奶,浓牛奶可以预存在胃里用来稀释酒精,也可以在胃里形成一层良好的保护膜,再开始拼酒量的节奏。  当然,知道了自己酒量好,也不能海吃湖喝,还是要饮酒适量,喝酒对肝脏总是有损害的。  其实除了酒量,这俩基因的测试对于我们还有其他的作用——当我们得冠心病时,硝酸甘油好不好用?  浙江大学国际医院心内科副主任医师马丽萍告诉记者,对于普遍ALDH2突变,也就是对乙醛到乙酸这步骤速度特别慢的亚洲人来说,当我们得冠心病时,硝酸甘油这种救心药的药效要降低到只有十分之一。临床发现,中国汉族人群中服用硝酸甘油无效的比例高达25%以上,所以当我们老了之后,对付冠心病,要改变用法用量,或者得换用其他药物了。  酒桌上的女汉子  酒量好不好,其实和性别并没有多大关系,今年25岁的丁小姐,就属于最能喝的“久逢知己千杯少”类型。  文文静静的外表,根本看不出她的基因决定了她是酒桌上的一把好手,“我不太喜欢喝酒,从来没有喝过很多,所以也不知道自己酒量到底有多少。”丁小姐说,以前吃饭的时候,总会碰到躲避不了的敬酒环节,每次都让她很头疼,“总觉得女孩子不能喝多,所以都是浅浅得倒上一小杯,抿在嘴里喝。”  而几个月前,当她做完检测后,终于对自己有了准确的定位,“之后再喝酒,就不害怕了,随便敬,随便喝。”在需要和人打交道的工作岗位上,这是她不小的加分项。
  • 多家医院开展酒精基因检测 数千市民拿到“酒量鉴定”
    p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 600px HEIGHT: 143px" title=" W020150908290939355448.jpg" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/noimg/12c46c66-b16f-42ca-b0b0-8669d8abb0be.jpg" width=" 600" height=" 143" / /p p   “感情深,一口闷!”亲朋好友聚餐,工作交际应酬,往往离不了美酒。可如果有人不胜酒力,推辞不喝或少喝,还时常被指没有诚意。 /p p   目前,江城多家医院开展了“酒精基因检测”项目,只要少量抽血,就能帮你科学判定自己的酒量。近日,记者走访了同济医院、武汉市第一医院、武汉市第三医院等多家医院,相关专家表示,人一出生基因即决定酒量,基因“不对”酒量永远练不大,这也可以解释,为什么有的人天生就是“千杯不醉”,有的人再怎么练还是“一杯就倒”! /p p    strong 案例 /strong /p p    strong 苦练酒量仍“一杯倒” /strong /p p   23岁的沈强(化名)是江苏人,大学毕业后进入武昌一家农业生物科技公司做销售。 /p p   沈强的工作常有应酬需要,但他酒量欠佳。公司一些老员工说,“每天喝一点,逐渐加量,酒量慢慢就会大起来。” /p p   近半年来,沈强每天回家后都会自斟自饮来上一瓶啤酒,半年后,他的啤酒肚倒是上了身,可酒量却没有练起来,领导还多次批评他,说客户觉得他“有点拽”、“不给面子”。 /p p   近日,沈强在武汉市第一医院体检时,听说可通过酒精基因测出自己的酒量,于是抽血做了个检查。结果显示,沈强的酒精基因为“纯合突变型”。医生告诉他,携带这种类型基因的人,对酒精的代谢能力非常差,并不适合喝酒。这个结果,让沈强恍然大悟,他心里暗自高兴,终于可以名正言顺地跟领导解释自己为何“一杯就倒”了。 /p p    strong 亲历 /strong /p p    strong 抽几毫升血即可检测 /strong /p p   什么是酒精基因检测?“简单地说,就是乙醛脱氢酶ALDH2基因型检测。”武汉市第一医院药学部刘剑敏博士告诉楚天都市报记者。 /p p   她说,酒精在人体内先转化为乙醛,再分解变成乙酸,从而解酒。这个过程有酶的参与,其中影响最大的是乙醛脱氢酶。通过检测人体的乙醛脱氢酶的基因型,来判断一个人的酒精基因到底给不给力,准确率达97%以上。人体乙醛脱氢酶基因分为杂合突变型、纯合突变型、纯合野生型三种。杂合突变型代表解酒能力“差”,要控制喝酒 纯合突变型则是“很差”,最好不喝酒 纯合野生型代表解酒能力“好”,可适量喝酒。 /p p   为了检验效果如何,平时可饮3瓶“冰锐”不醉的记者,决定亲身体验酒精基因检测过程。前日下午4时许,记者在武汉市第一医院一楼简易门诊开了检验单后,前往抽血处抽取一小管约几毫升血,整个过程不到10分钟。接下来是检测阶段,一般一至三天可拿到结果。该院药师蒋捷说,他们是通过分子生物学的方法,先从血液中提取DNA,经过扩增和杂交,然后用基因芯片技术确定基因型。 /p p   昨日下午,检测结果显示,记者体内“乙醛脱氢酶活性高,对酒精解毒能力好”,工作人员表示,这说明记者的基因型为纯合野生型,可适量喝酒。 /p p    strong 现状 /strong /p p    strong 数千市民检测酒量 /strong /p p   近日,记者在走访中了解到,江城多家医院已开展“酒精基因检测”业务,已有数千市民获“酒量鉴定书”。 /p p   据不完全统计,武汉市第一医院自去年3月开展该检测项目以来,前来检测的平均每月稳定在10例左右 同济医院自2013年10月开展该项目,“知晓率不算高,每个月平均有30例左右。”武汉市第三医院从2013年8月开始开展该项目,两年左右已接待上千位检测者。各医院检测价格不等,大多在500到1000元之间。 /p p   据了解,前来做检测的市民,大多有工作中喝酒应酬的需要。同济医院主任药师郑恒说,其中有些是商务人士或公司中高层,经常在外应酬,希望通过基因检测科学判定自己的酒量,防止过量饮酒 也有一些人是喝出了酒精性肝病、心脑血管疾病等,前来检测只为能理直气壮打出“免战牌”。“即使是基因检测对酒精解毒能力好,也不要过度饮酒。”武汉市第三医院药学部主任、武汉市个体化诊疗研发中心负责人吴金虎表示,一旦饮酒过量,可能会引发酒精性肝病、肝硬化甚至肝癌。 /p p    strong 误区 /strong /p p    strong 多喝酒就能提升酒量? /strong /p p   在民间观点中,有一种说法是,喝酒脸红的人更适合饮酒。刘剑敏博士表示,这种说法是错误的,喝酒上脸的人多半不能喝,脸越喝越红是乙醛蓄积,造成血管扩张产生的,这说明自身的解酒功能差。不过,这类人头晕、恶心想吐的现象十分明显,能够控制自己不多喝。 /p p   那么,如果喝酒后脸发白,是不是表示解酒能力强?刘剑敏说,喝了酒脸色发白可能更危险,这类人有时不知道自己的底线,很容易发生急性酒精中毒。 /p p   生活中,一些人想通过“多喝酒提升酒量”,吴金虎说,其实这是不科学的。“基因决定酒量大小,终身都不会改变。”他说,对于那些通过练酒,确实感到自己酒量增加的人来说,可能是因为他的酒精基因本身为纯合野生型 也可能是因为他的身体对酒精代谢的耐受性增强,但并不代表对身体没有产生伤害,“并且,酒量的增加也是有限的,并不能做到像一些人那样的‘千杯不醉’。” /p p   吴金虎还表示,基因也存在种族差异。为什么欧美人比亚洲人能喝,是因为他们的乙醛脱氢酶变异几率很小,因此大部分酒精都能顺利代谢。他说,中国是世界上饮酒人数最多的国家,酒文化博大精深。研究报告却显示,从基因上分析,亚洲人是世界上最不适宜大量饮酒的种族。“因此,‘酒文化’不应只考虑社会因素、情感因素,也要考虑身体因素。” /p p    strong 除了测酒量 还能预测患肿瘤风险 /strong /p p   除了能测酒量,酒精基因检测还有其它的用途。昨日,在楚天都市报记者拿到的检测结果上,写着“服用硝酸甘油无效概率较低”,这是什么意思? /p p   武汉市第一医院药学部刘剑敏博士表示,一些心脑血管疾病高危人群,出现心绞痛时要服用硝酸甘油,有些会出现无效现象,有些要过半小时以上才有效。做酒精基因检测,对医生开药可以起到指导作用。 /p p   “酒精基因检测,还能预测患胃癌、食管癌、直肠癌、口咽癌等消化道肿瘤的风险。”武汉市第一医院老年病科副主任医师刘菊也表示,她最近刚接诊了一例患者王女士,因颈椎病来就医,因该患者日常工作需应酬,刘菊建议其做个基因检测。检测结果表明,该患者为杂合突变型,患消化道肿瘤的风险较高,王女士告诉刘菊,自己确实有胃癌家族史。按照刘菊的指导,她出院后控制饮食,尽量少饮或不饮酒。她还建议,有口服硝酸甘油无效情况,患酒精性肝病、酒精性脂肪肝、有消化道肿瘤家族史的市民,可前往正规医疗机构做个酒精基因检测,为治疗和日常生活起指导作用。 /p p   “个体化医学认为,每个人的基因有差别,对物质的代谢不同,因此用药和治疗也有差异。”作为武汉市个体化诊疗研发中心负责人,吴金虎表示,了解基因型,再进行个体化治疗,未来在临床上会得到更广泛应用。 /p
  • 物美价廉:安东帕SNAP50便携式酒精测量仪全新发布
    亲爱的客户,您是否也需要在生产过程中持续关注酒精含量?从选择原材料到灌装为成品。您是否也在期待一款能在生产现场直接从储酒罐或是酒桶检测酒精含量的产品?毫无疑问,这种检测必须既简单又快速,而且,足够精确! 便携式酒精测量仪SNAP 50,唯一的答案 奥地利安东帕公司全新推出便携式酒精测量仪SNAP 50,它小巧轻便、操作简单,而精度高达0.1%v/v,可以轻松地在现场完成测试,并能立即读取或是储存测量数据。注意:它完全不受环境温度的影响,其内置的温度补偿功能可以轻易的消除温度变化的影响,无需额外的计算。 快速现场检测,就这么简单 您可以直接从储酒罐或是酒桶中测量,而不必先将样品导入烧杯中。Snap50能够在极短的时间内快速显示样品的酒精含量。他能保存高达1024个数据,包括测量时间、样品ID等信息。Snap50可以适用于多种工业领域的应用。 怎么实现的?事实胜于雄辩 为什么测量如此快速为什么您不再需要文本工具?为什么环境温度没有影响?如何达到如此高的测量精度?您可以在我们的网站上找到这些问题的答案,或是与我们的专家咨询联系。在酒精检测领域,有技术问题,当然要找安东帕。 安东帕SNAP50便携式酒精分析仪详细技术参数:http://www.anton-paar.com/cn-cn/products/details/alcolyzer-spirits-mme-alcohol-analysis-system-1/alcohol-meter/
  • 司机网购酒精测试仪自测酒驾 交警称不可侥幸
    严查酒驾给司机带来了震慑作用,绝大多数司机现在已做到“开车不饮酒,饮酒不开车”,但还是有司机心存侥幸,自己购买酒精测试仪,酒后自行检测再上路。对此交警表示,酒精检测仪的精度难有保障暂且不说,司机的这种心存侥幸的做法并不可取。   店家:检测准确很畅销   11月13日,记者在不少网店看到,很多店家都在销售价格不尽相同的酒精测试仪,一种售价198元的酒精测试仪销路最好,不到一个月的时间就卖出了46件。而其他的酒精测试仪价格从最便宜的10元到上万元都有,其中不乏进口货。   售价上万的酒精测试仪和交警使用的样式相同,同样带有打印检测结果的功能,但由于价格高昂而无人问津。一些销售几十元到几百元的酒精测试仪的店家,都在宣传语中打出了“交警认证”的字样,让顾客相信其检测结果准确。   记者联系上一位店主,该店主称,自从全国各地开始严查酒驾之后,酒精检测仪的销量一直不错。店主表示,不仅私家车主购买,很多车队、企事业单位也购买检测仪,用来检测员工是否饮酒上班,防止发生驾车、操作机械等方面的意外事故。“检测结果很准的。”店主说。   买家:自测上路很踏实   在一家公司工作的小王自称酒量不小,一两杯啤酒对他几乎没什么影响。有时在饭桌上碍于面子,喝点啤酒意思一下,担心被查出酒后驾车,于是买了一个酒精检测仪,在饭后喝茶、嚼口香糖之后,自我检测一下再上路,“这样心里踏实。”和小王一样,出于自我检测后再开车上路想法的购买者不少,他们对酒精检测仪的检测结果比较相信,“这样喝点酒,只要不超过20的酒驾标准,就安全了。”   交警:此法属自欺欺人   对于车主的这种做法,交警并不赞同。一线查酒小分队的交警表示,首先这些酒精测试仪的准确度存在疑问,像交警所使用的酒精测试仪都是精度很高的产品,价格也比较昂贵,“10元的酒精检测仪估计也就是个玩具。”交警表示,自购酒精检测仪用处不大,“喝没喝酒,自己最清楚。”   记者了解到,交警使用酒精检测仪检查酒后驾车已有多年历史,对于精确打击酒驾有很大作用。以前没有酒精检测仪时,交警判定司机是否喝酒,最直接的方法就是闻味,“司机往交警的白手套上呼一口气,有酒味就能确定司机酒驾。”也有交警偶尔使用绝招,面对坚称自己没饮酒的司机,将一枚硬币扔在地上,让司机弯腰去捡,喝多了的司机弯腰时酒劲上涌,根本捡不到硬币。   交警说,因为人体差异,确实存在有的人喝酒但检测数值达不到酒驾标准的情况,但这并不能成为酒驾的借口,司机更不能以为购买酒精检测仪自测一下,就能达到避免查处的目的,“开车不饮酒,饮酒不开车”应成为社会风气,而不是自购酒精检测仪自欺欺人。
  • 满足挑剔舌尖,尽享新鲜啤酒——奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪轻松把关啤酒质量
    啤酒,作为一种最具平民气息的风靡全世界的酒精饮料,历经了八千多年的发展,如今啤酒已走进千家万户,并在全世界不同国家形成了不同的啤酒文化。在今天,这种口味独特的酒精饮料更易被年轻人所接受,成为跟进世界潮流的时尚选择,它所带出的丰富泡沫总能把轻松快乐的情绪最大化,同时兼具价格优势与普适性的甘苦滋味,在代表着自由与洒脱的炎炎夏日,成为永远的主旋律。随着人们生活水平的普遍提高,消费者在对啤酒口味上的要求也愈加挑剔。对如何保持啤酒风味的稳定,提供给消费者更新鲜感的啤酒已成为许多啤酒厂商质量工作中的重点。啤酒中含氧量是影响啤酒新鲜度及口感的主要因素之一。那么,如何测定含氧量呢?今天我们就跟随小编一起,和奥豪斯的工程师一起来探秘吧!实验概述啤酒风味的稳定通常是指啤酒灌装后在保存过程中,风味无明显变化。要保持啤酒风味的稳定,除去在原料及工艺上严格控制外,主要是解决啤酒中含氧量问题。即在啤酒发酵后的每一环节尽量保持酒液与氧的隔绝。通常啤酒酿造过程中,溶解氧含量应控制在0.10ppm左右。成品酒中吸入过多的氧会造成瓶装熟啤香气和口味较大改变,啤酒中酒花芳香气味会消失,并产生氧化臭味。啤酒中不饱和脂肪酸的氧化产生纸板味,同时啤酒中的蛋白多肽类物质氧化也可能形成浑浊物,甚至造成永久浑浊。由此可知,控制啤酒中含氧量是非常重要的一个环节。实验仪器与试剂实验步骤:由于ST400D光学溶氧测量仪出厂做过校准,可直接使用。我们的工程师先取五个样品分别测试溶氧值,数据如下:实验结果与分析:A 奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪采用目前最先进的荧光技术,维护简单、耐用,操作简便,可快速提高检测啤酒含氧量的效率。B 实验中的溶氧值最小为0.05 ppm、最大为0.34 ppm。可能是由于啤酒开始时二氧化碳含量大,氧气含量较少,随着在敞开烧杯中啤酒与空气接触导致其二氧化碳溢出,氧气进入量增加,导致读数变大。C 实验中所有溶氧值都是小于1 ppm,可见雪津啤酒的含氧量符合我们的饮用需求,可放心饮用!为什么选择奥豪斯ST400D光学溶氧测量仪?ST400D光学溶氧测量仪采用目前最先进的荧光技术,相比传统极谱法、原电池法,不需要电解液,不需像电化学电极一样更换膜,或者预热操作;样品不需要搅拌即可测量,操作和维护简单;产品经久耐用,寿命更长。测量范围可达0.00~20.0 ppm,分辨率高达0.01 ppm。针对溶解氧随温度、气压变化大的特点,ST400D内置温度和气压补偿,可及时修正温度、气压变化导致的溶解氧误差。 ST400D光学溶氧测量仪隶属于奥豪斯Starter产品系列,其秉承公司品牌文化,遵循产品定位,是满足市场上大众化需求、走高性价比路线的常规电化学产品,它不仅实用,而且易于操作上手,质量可靠稳定,真正做到绝对简单。欲了解更多产品信息,请及时与我们联系!
  • 普源精电子公司拟投建上海研发中心工业现场测量仪器产 业园项目
    普源精电(688337.SH)发布公告,为了进一步提升整体产业发展布局,满足未来战略规划,同时通过加强公司在工业现场测量仪器方面的人才招募及技术研发,增强市场竞争力以实现业绩的持续增长,公司全资子公司上海普源拟投资建设“上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目”,目标是于长三角地区建立工业现场测量仪器产业园区,为上海普源及公司的可持续发展奠定良好的基础。该项目实施地点位于中国(上海)自由贸易试验区临港综合区04PD-0107单元C10-01地块内,地块东至C10-02地块,南至雪涛路,西至博艺路,北至雪洋路,占地面积8189.50平方米,规划总建筑面积约16379平方米,计划总投资不超过2.44亿元。普源精电于2022年5月30日召开了第一届董事会第二十次会议(临时会议),审议通过了《关于全资子公司拟投资建设上海研发中心工业现场测量仪器产业园项目的议案》,同意上海普源以自有资金开展前述项目建设。根据《公司章程》等有关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。本次投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。电子测量仪器是国家基础性和战略性新兴产业,国家十分重视仪器仪表产业发展,近年来,国务院、发改委及工信部等相关部委陆续出台了多项具体产业政策,提出鼓励支持高端科学仪器设备产业、关键芯片、电子测量仪器行业的发展为行业发展营造了良好的政策环境,对行业发展起到了积极的推动作用。普源精电表示,公司十分重视产品和技术的研究与开发,自成立以来对产品和技术进行了长期持续不断的研发投入,经过 20 多年的发展,已经在数字示波器、射频类仪器、波形发生器、电源及电子负载和万用表及数据采集器等电子测量仪器方向推出了一系列市场成功的产品,并积累了大量的核心技术。此外,公司成立以来十分重视人才培养和团队的建设。公司研发团队始终专注于通用电子测量仪器领域的技术研发和应用,积累了丰富的理论基础和项目研发经验。尤其在仪器研发方面,经过多年的培养,公司已经储备了一批核心研发人员,将组建现场测试测量仪器创新团队,公司现有的人才储备为本项目顺利进行提供人才保障。普源精电表示,本次项目投资符合行业发展趋势及公司未来战略发展规划,有利于完善公司在工业现场测量仪器方面的布局。现场测量仪器主要应用于工业自动化、生产制造、现场维修、工程建设等领域,上海是地处长三角的中心地带,以上海为中心辐射的整个长三角地区内制造业和半导体上下游产业链企业高度聚集,经济投资活跃,客户创新能力强,对测量设备的需求强劲。本项目建设后将实现以上海为支点,覆盖长三角地区和华东、华南地区,与客户形成紧密互动,缩短公司对客户需求的响应时间,提升产品的市场竞争力,符合公司的发展战略。本次投资不会对公司的财务和生产经营产生不利影响,对公司的业务布局和经营业绩具有积极作用,符合公司及全体股东的利益。
  • 成都玖锦:电子测量仪器国内市场近400亿高端仪器的机遇与挑战
    近年来,受益于我国政策的大力支持以及5G技术、国产化芯片、雷达等下游产业的快速发展,我国电子测量仪器市场高速增长,电子测量仪器中国市场占全球市场的比重超30%,国内电子测量仪器企业正迎来新的发展机遇。  市场:持续、稳定增长仍是基调  中国电子产业的迅速发展,对电子测量仪器的市场需求潜力巨大,产品普及需求与升级换代需求并存,市场将持续稳定增长。  据相关数据显示,中国电子测量仪器的市场规模自2015年至2019年间以15.09%的年均复合增长率从171.54亿元增长至300.93亿元,预计中国电子测量仪器的市场规模将在2025年达到422.88亿元。  高端测量仪器国产化势在必行  据相关数据显示,2019年国产仪器市场占比不到30%,剩余约70%则来自进口仪器。目前,我国高端电子测量仪器,大部分来自国外,市场主要被美国、德国、日本的三家厂商占据。面对高速增长的市场需求,以及日益复杂的国际环境,高端电子测试仿真仪器仪表急需进行国产化。  把握机遇打造高端仪器品牌是重要课题  在高端科研仪器设备领域,成都玖锦攻克了多项关键核心技术,成功研制出了:50GHz矢量信号分析仪、43.5GHz矢量网络分析仪、4.8GHz任意波形发生器和3GHz射频阻抗分析仪(全球仅三款),各项技术全面对标国际一线品牌同类仪器指标,且产品软硬件均为自主设计研发,具备模块级和板卡级自主可控。  作为国内电子测试测量仪器仪表行业的新一线技术品牌,成都玖锦科技有限公司相关负责人表示:面对持续、稳定增长的市场需求以及国家相关领域的战略需要,做好国产高端仪器的研发、生产与制造,建立强势民族品牌势在必行。  (PSA5000A矢量信号分析仪)  成都玖锦研发人员占比66%以上,经过多年技术积累,成都玖锦通过自主掌握的“射频阻抗特性分析”“超宽带矢量信号采集存储分析与回放”“多通道多体制微波目标模拟”等核心技术,打破国际技术壁垒,开发了“信号分析仪”“信号源”“矢量网络分析仪”和“综合测试仪”等产品线,正在国内高端电子测试测量仪器市场迅速崛起,目前更在全力打造高端电子测试测量仪器仪表产业园。  随着新一代国家测量体系建设的启动,国家仪器产业体系建设已开始布局,重要场景下的关键核心测量技术亟待突破,整体测量能力亟待提升,国内高端电子测量仪器企业仍然任重道远。
  • 京东工业品成工业品牌新品首发主阵地 仪器仪表专业品牌华盛昌推出首款智能酒精检测手表
    近日,国内知名测量仪器仪表品牌华盛昌深化与京东工业品的合作。华盛昌旗下新品——路卡智能酒精检测手表在京东工业品平台首发。华盛昌是一家集专业自主设计、研发、生产和销售能力于一体的仪器仪表专业品牌,在测量领域有着长达31年的丰富积累,旗下拥有红外成像仪、数字万用表、建筑测绘工具、核辐射检测仪、工业内窥镜等多条产品线,广泛应用于国防、电力、暖通制冷、消防、石油化工等多个专业领域。2020年,华盛昌成立自主品牌路卡,开始探索消费电子领域。华盛昌与京东的合作由来已久,早在2010年,华盛昌就入驻京东,开设华盛昌仪器京东自营旗舰店。随着京东工业品建立面向工业产业的精准渠道,双方在服务工业企业方面也展开了一系列合作,共同服务了制造、能源、工程建筑等大量工业细分领域的头部企业,产品与服务深受客户信赖。目前,华盛昌在京东的销量长期保持稳定增长,京东销量已占华盛昌渠道的30%以上。华盛昌相关负责人表示,在京东销量的稳步增长主要得益于京东工业品独特的服务模式。在传统的工业品渠道体系中,存在大量的中间环节,不仅会无形中为品牌商带来额外的交易和营销成本,也使得品牌难以第一时间获取用户反馈。而京东工业品拥有大量的世界500强、国央企以及中国机械工业百强企业。通过京东工业品,华盛昌能够跳过大量中间环节直接与终端企业客户“面对面”,拉近品牌与客户之间的距离,并有效降低自身的供应链成本。在建立精准渠道的基础上,双方还计划在供应链技术服务领域开展更深入的合作,持续优化客户服务能力。未来,华盛昌会将商品参数等信息数据接入京东工业品墨卡托标准商品库,共同建立仪器仪表领域的“数据字典”。基于这份“数据字典”,双方能够为企业客户提供智能选型服务:企业在京东工业品选定品类后,只需根据系统所提示的参数维度选择相应需求范围,即可获得精准的型号推荐。基于双方良好的合作基础,华盛昌选择京东工业品作为其最新推出的路卡智能酒精检测手表的新品首发平台。该智能穿戴设备采用华盛昌公司自主设计、研发的专业燃料电池型MEMS电化学酒精传感器、红外MEMS测温传感器。通过呼气式酒精检测,能够精准快速地让用户检测酒精含量。除了面向C端消费者,该智能检测手表还可面向交通、物流、制造等涉及较多复杂人工操作场景的工业企业,实现酒精检测、非接触体温检测等多种检测功能,并将检测数据实时云端同步,协助企业高效完成员工岗前安全检测、守护生产安全。京东工业品采销与技术部总经理王维表示,不同于消费品品牌,工业品由于主要服务企业客户、场景更加专业、链路更加复杂,使得工业品品牌在渠道数字化的过程中,需要通过供应链技术服务同产业链各环节建立更加紧密的链接,才能有效释放数字化转型的价值。而这也是京东工业品同许多工业品B2B电商布局逻辑的不同。未来,京东工业品也希望将这一模式复制到更多品牌合作中,通过供应链技术服务为品牌商创造更多价值。
  • 《Nature》饮酒、大肠运动可能会混淆微生物组研究
    肠道微生物代表了一个由数十万亿细菌细胞组成的复杂生态系统,这些细菌细胞对精神健康和心血管健康都有深远的影响。虽然微生物组的组成与某些疾病(如帕金森氏症)有关联,但很难弄清楚这些关联是否只是相关性、健康状况的后果,还是疾病的原因或贡献。11月4日发表在《Nature》杂志上的一篇综述旨在通过分析患有和不患有特定疾病的人之间的生理和生活方式差异,并确定可能与肠道微生物群组成有关的差异,来寻找潜在的混淆变量。文章合著者美国国家过敏和传染病研究所的免疫学家Ivan Vujkovic Cvijin一直在研究肠道微生物如何影响HIV感染者的健康。在这一领域,有一个有趣的发现,与男性发生性关系的男性肠道微生物组成与其他男性有很大不同。在美国和许多西欧国家,艾滋病毒感染者的主要人群是与男男发生性关系的男性。结果发现,当我们在这一领域进行的一些研究中,我们把男性与男性发生性关系的HIV感染者与与女性发生性关系的未感染者进行了比较。在这些研究中,我们不仅发现了依赖于HIV的差异,而且还取决于性偏好,而我们真正想要的只是识别那些因HIV而不同的细菌。从这个意义上说,这些研究被性偏好混淆了。结果表明,虽然艾滋病毒确实对肠道微生物群有影响,但另一个因素对微生物群的影响似乎要大得多。还有哪些我们完全不知道的令人困惑的变量?对于哪些变量可能会混淆疾病受试者与未经研究的受试者之间的比较,还没有一个详尽的检查。所以有了这篇研究饮酒量和排便质量对肠道微生物的影响的文章。大便通常是松散的、坚硬的还是正常的,都是许多疾病产生混淆效应的重要原因。重要的是,这两个因素对人与疾病的影响往往与一个没有疾病的人相比有很大的差异。另外,我们服用的药物通常限制我们喝酒,这是为什么呢?在我们的免疫系统、我们对传染病的反应以及对其他慢性病的易感性方面,我们都是独一无二的。生物学,在很多方面,是试图了解是什么导致了人们的反应方式的这些差异。当然,不同人群的微生物群是非常不同的。一个人饮酒越多,对微生物群的影响就越大。即使偶尔每周喝一到两次酒,也会对微生物群落产生可测量的影响。酒精本身在微生物学实验室中被用作消毒剂,人们可能期望酒精杀死肠道中的一些细菌,减少肠道微生物群落的多样性,但实际上发现了相反的效果——多样性的增加也是剂量依赖性的。但科学家们还不知道这种增加的多样性对健康的影响。本文描述了一个有关人类活动与肠道微生物组的公开数据集,同时还向每个人发放了问卷,其中有100多个问题非常详细。其中有很多关于每个样本的信息,可以用来识别对微生物组有最大影响的变量。研究方法是机器学习,机器学习的一个很好的组成部分是交叉验证的概念,把一部分在一个变量上不同的参与者,比如说老年人和年轻人,从比较的总样本中抽取一个子集,然后检查微生物群中的哪些模式区分了这两个群体。对于算法没有看到的对象,将测试在第一个子集中发现的模式是否稳健,并且是否在未看到的对象中也被观察到。这是一种非常有效的方法来评估给定变量对微生物群落的影响有多强和可复制性。“我们对数据集中的所有变量都进行了量化,并按重要性对它们进行了排序,”Ivan Vujkovic Cvijin说。基于这些发现,他们提出了人类微生物组研究的建议,以获取有关这些变量的信息。这两种情况通常不会作为临床研究的一部分收集,而年龄、BMI和性别则更为典型。“我们建议扩大收集到的信息变量,如果可能的话,在被比较的组之间匹配这些变量,因为它们对微生物群落有影响,我们希望减少多少研究实际上是在研究这些混杂变量的影响,而不是缩小范围把他们的研究结果归结为对正在研究的疾病真正感兴趣的东西,”作者总结。
  • LAUDA 接触角测量仪亮相于第九届国际胶体会议
    2019年6月中旬,第九届国际胶体会议在西班牙锡切斯召开,德国劳达科学仪器公司(LAUDA Scientific GmbH)应邀参加了此次会议,并展出了光学接触角测量仪和表面界面张力仪等仪器。LAUDA Scientific GmbH是一家德国科学仪器设备研发制造企业,目前公司研发生产的视频光学接触角测量仪,以其丰富而卓越的功能拓宽了该仪器的应用领域,把接触角测量仪的应用提升到了一个新的高度。作为LAUDA Scientific GmbH公司指定代理商,东方德菲将把LAUDA Scientific接触角测量仪更好地介绍给国内的用户。LAUDA Scientific光学接触角测量仪具有如下独特的特点:软件采用一键式测量模板,测量方便快捷非接触式电动注射单元侧视和俯视双视测量系统360°全自动倾斜台高速高分辨率相机,相机速度可达3300images/s滞留天平法测量动态接触角和滞留力视频washburn法测量动态接触角视频法全自动测量临界胶束浓度(CMC)滴体积法测量表界面张力液桥法测量表面界面张力......
  • CIMT2023直击|蔡司重磅发布工业CT、影像测量仪、3D扫描仪等新品
    2023年4月10日,第十八届中国国际机床展览会(CIMT2023)在中国国际展览中心(顺义馆)盛大开幕。CIMT是中国知名度最高、规模最大、影响力最强的机床工具专业展览会,被国际业界公认为“全球四大国际机床名展之一”。本届展会主题为“融合创新 数智未来”,吸引来自28个国家和地区的约1600家制造商参展。CIMT2023开幕式展会首日,蔡司携多款全新产品技术亮相W3-A211展位,聚焦七大行业应用,全方位集中展示前沿“黑科技”。蔡司展位当天下午,蔡司隆重举办“蔡司重点行业应用专题研讨会-暨蔡司2023新品发布会”,覆盖蔡司医疗行业、电子行业、新能源汽车行业及电力与能源行业质量解决方案,发布VoluMax 9 titan计算机断层扫描系统、O-DETECT光学影像测量仪 、T-SCAN hawk 2三维激光扫描仪、ATOS LRX三维扫描系统四款新品。活动吸引了众多业界同仁出席,与蔡司专家零距离交流互动。VoluMax 9 titan VoluMax 9 titan是一款450 kV的计算机断层扫描系统,其集紧凑型设计和稳定性能于一体。该机器易于使用,可对电池模组等结构紧密的大型部件进行清晰的X射线扫描,从而实现快速、精确的质量控制。O-DETECTO-DETECT传承德国蔡司顶尖的光学技术,操作简便,是一款快速精准的影像测量仪。在需要使用接触式测头测量的情况下,O-DETECT可以选配蔡司XDT触发测头,升级为复合式测量设备。高品质的XDT探头,全面支持大长度多角度探针,具备高稳定性且同时满足多种测力。T-SCAN hawk 2T-SCAN hawk 2是首款由蔡司德国研发和制造的新一代轻量级手持式高精度三维激光扫描仪,在扫描速度和流畅度上带来非凡体验。首次加入卫星模式,颠覆扫描定位方式,提供计量级精度和便携易用的双重加持。您在哪里,测量室就在哪里。ATOS LRXATOS LRX是一款拥有超大测量体积的三维扫描系统,采用全新光源,捕捉高精度可追溯的测量结果,结合易用强大的一体化软件,确保安全、快速、高分辨率地获取大型零件的表面数据,适合航空航天、汽车、造船、模具及风电等多行业应用。在接受媒体采访时,蔡司中国工业质量解决方案总负责人平颉先生表示:“‘制造业高质量发展’标志着中国这个‘世界制造中心’真正意义上从量向质的转型。蔡司素来以‘质量’赋能制造业闻名业界,并且在近年的发展中,不断夯实整体实力,可以提供从研发到生产制造的全流程质量解决方案。除了大家耳熟能详的蔡司优势技术(三坐标接触式测量等),光学扫描检测也正受到越来越多的用户关注。今天,我们推出的两款全新光学扫描设备T-SCAN hawk 2和ATOS LRX,以重磅设计结合领先技术,让各项检测任务更加得心应手,精准高效,无论是轻便手持,还是大型零件扫描,均可按需配置。将国际领先的技术及产品引入中国,蔡司必将得以帮助本土企业解决技术难点,突破创新瓶颈,实现生产流程和产品质量的长期稳定可控,帮助企业降本增效,将更多的精力投入新品研发和市场推广,在提升品牌声誉的同时,实现良性可持续发展的目标。”
  • LAUDA成立子公司全面负责测量仪器业务
    从2015年3月1日起,全资子公司LAUDA Scientific GmbH将接管LAUDA测量仪器的开发、销售和客户服务。董事总经理Gunther Wobser博士说到,&ldquo 随着这重要的一步,我们的测量仪器业务将根据自己的特点进行扩展。作为一个家族企业,我们将继续坚持长远和可靠的发展战略,专注于创新和以客户为中心的品牌战略。&rdquo   明年将是世界领先的恒温器专家LAUDA成立60周年,所以在公司内精确恒温设备和测量仪器之间的联系也有着同样悠久的历史。早在1936年,公司创始人Rudolf Wobser博士为落球粘度计开发了系列恒温器产品,成为全球第一个工业制造的恒温器。在1967年,他利用机会将与一个重要客户合作过程中开发的测量仪器整合到了公司业务中:一个令人印象深刻的成功故事的开始。   除了Gunther Wobser博士,Ulf Reinhardt博士也将成为LAUDA Scientific的董事总经理,他在测量技术和公司管理方面有丰富的经验。Ulf Reinhardt博士谈到公司发展目标时说到:&ldquo 通过我们自己和合作伙伴的重点研究和开发,我们将开发出精确、高效的物理量测量的新方法和仪器。&rdquo LAUDA Scientific可以为聚合物、塑料、油和表面活性剂等样品分析提供粘度计、张力计、样品制备系统等全面的产品。(编译:刘丰秋)
  • 奥地利安东帕推出新一代 CboxQC测量仪
    在饮料的生产过程或实验室成品测量中,一款理想的用于检查CO2 和O2结果的测量设备是不可或缺的。安东帕依托在此领域多年的经验与优势,推出了新一代CboxQC测量仪。无论是在实验室还是生产现场,它都可以快速、精确且可靠地测量出饮料中二氧化碳和氧气的溶解量,为最终产品提供可靠的质量控制并在产品开发阶段提供高精度的实验室测量。 新款CboxQC测量仪将CO2 和O2测量合为一体,实现快速测量&mdash &mdash 直接从生产线、槽、桶中或在实验室测量。新仪器具有小巧、紧凑、和轻便的外观并符合最大限度的灵活性,是作为一款为啤酒厂和碳酸饮料厂量身定做的创新方案。它不但降低了您的拥有和使用成本,还将大幅提升工作效率。 生产现场的精密测量 CboxQC集成了CO2及O2测试,并能在生产线上直接测量的现场测试设备,是检查啤酒饮料生产过程中CO2 和O2结果的理想选择。 - 仅需90秒即可得到CO2 和 O2的数值 - 即使是在严酷的条件下,新型密封设计也能保护好仪器 - 便携式测量,电池可支持10小时 - 可保存500个测量数据 - 交互的用户界面&mdash 便于在任何环境下操作 - 可选配RFID接口便于更改方法及样品名称 实验室内精密测量CO2 和O2 CboxQC也可为实验室提供CO2 及O2 的高精密测量结果,从而实现对成品进行可靠的监控并可用于产品开发过程中的最高精度测量。 - 安东帕的专利&mdash 二氧化碳的测量方法并不受其他溶解在饮料中的空气或氮气的影响 - 最小样品量仅100mL,可以针对非常小的包装而得到可靠的测量结果 - CO2重复性标准偏差最高可达0.005vol - O2传感器的重复标准偏差± 2 ppb - 便捷的TPO含量计算方法 - 无需样品前处理 CboxQC无需样品前处理。与安东帕PFD穿刺装置联用后,只需点击&ldquo 开始&rdquo ,样品即被传输到测量腔体内,无CO2 和O2的损失。这意味着测量过程中不会发生CO2 和O2含量的改变,从而保证了结果的可靠性。 不论在生产现场还是在实验室,CboxQC模块都能快速且精确地得到结果而不受操作过程或其他溶解气体的影响。拥有了款CboxQC,无论您在哪里,都能简单、精确地测量数据。 关于安东帕中国 奥地利安东帕有限公司(ANTON PAAR GMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司,直接提供销售和售后服务,在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品在浓度、密度测量仪器仪表行业占全球市场的70%。 安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于饮料,石油,化工,商检,质检诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。安东帕的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
  • 盘点|压力测量仪器与技术大全
    压力是工业生产中的重要参数,如高压容器的压力超过额定值时便是不安全的,必须进行测量和控制。在某些工业生产过程中,压力还直接影响产品的质量和生产效率,如生产合成氨时,氮和氢不仅须在一定的压力下合成,而且压力的大小直接影响产量高低。此外,在一定的条件下,测量压力还可间接得出温度、流量和液位等参数。伴随经济、技术的进步,压力测试在实际的生产工作中发挥着至关重要的左右,为生产活动提供了大量有价值的参考信息,使生产和科研活动的质量和效率都得到了实质性的提升。而压力测量仪表是用来测量气体或液体压力的工业自动化仪表,又称压力表或压力计。压力测量仪表按工作原理分为液柱式、弹性式、负荷式和电测式等类型。类别原理仪器种类液柱式根据流体静力学原理,将检测压力转换成液柱高度进行测量U形管压力计、单管压力计、斜管压力汁等弹性式利用各种形式的弹性元件,在被测介质的作用下,使弹性元件受压后产生弹性形变的原理弹簧管压力计、波纹管压力计及膜片式压力计等电测式将压力转换成电信号进行传输及显示电阻式压力计、电容式压力计、压电式压力计和压磁式压力计等负荷式直接按照压力的定义制作。这类压力计误差很小,主要作为基准仪表使用常见的有活塞式压力计、浮球式压力计和钟罩式压力计仪器信息网特盘点各类常见压力检测仪器,以供读者参考。液柱式压力计 液柱式压力计是利用液柱所产生的压力与被测压力平衡,并根据液柱高度来确定被测压力大小的压力计。所用的液体叫封液——水,酒精,水银等. 液柱式压力计结构简单,灵敏度和精确度都高,常用于校正其他类型压力计,应用比较广泛。液柱式压力计按照结构形式可大致分为U形管压力计、单管压力计、斜管压力汁等。U形管压力计是根据流体静力学原理用一定高度的液柱所产生的静压力平衡被测压力的方法来测量正压、差压和负压既真空度的。由于其结构简单、坚固耐用、价格低廉、使用寿命长若无外力破坏几乎可永久使用、读取方便、数据可靠、无需外接电力既无需消耗任何能源。故在工业生产各科研过程中得到非常广泛的应用,广泛用于测量风机和鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉压、孔压差、气泡水位、液体放大器或液压系统压力等,也可用于燃烧过程中的气比控制和自动阀门控制,以及医疗保健设备中的血压和呼吸压力监测。斜管压力计 在测量微小压差时,由于h值较小,用U形管或单管液柱式压力计测量时的相对误差极大,此时可休用斜管式压力计,斜管式压力计分墙挂式和台式两种。  在许多实验中往往需要同时测量多点的压力,例如压力分布实验。这时就要采用多管式压力计,多管式压力计的工作原理与斜管压力计相同,实际就是多根斜管压力计,由于多管压力计各测压管的内径不可能一样,因此,由毛细现象所造成的各测压管的初读数也不一致,测量前必须读出每根测压管的初读数,并作适当的修正。弹簧管压力计 弹簧管压力计又称波登管压力计。它是一种常见的也是应用最广泛的工程仪表,主要组成部分为一弯成圆弧形的弹簧管,管的横切面为椭圆形,作为测量元件的弹簧管一端固定起来,通过接头与被测介质相连,另一端封闭,为自由端,自由端借连杆与扇形齿轮相连,扇形齿轮又和机心齿轮咬合组成传动放大装置。当被测压的流体引入弹簧管时,弹簧管壁受压力作用而使弹簧管伸张,使自由端移动,其移动距离与压力大小成正比,或者带动指针指示出被测压力数值,适用于对铜合金不起腐蚀作用的气体和液体。波纹管压力计 波纹管压力计的波纹管由金属片折皱成手风琴风箱状,当波纹管轴向受压时,由于伸缩变形产生较大的位移,故一般可在其自由端安装传动机构,带动指针直接读数,从而测量出介质压力。波纹管压力计可广泛应用于石油、化工、矿山、机械、电力及食 品行业,直接测量不结晶体,有腐蚀性的气体、液体的压力。波纹管压力计的特点是低压区灵敏度高,常用于低压测量,但迟滞误差大,压力位移线性度差,精度一般只能达到1.5级,常在其管内安装线性度较好的螺旋弹簧。膜片式压力计 膜片压力计适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固、有较高粘度,但对铜和铜合金无腐蚀作用的液体、气体或蒸汽的压力。 膜片压力计耐腐蚀性能取决于膜片材料。不锈钢耐腐膜片压力计的导压系统和外壳等均为不锈钢,具有较强的耐腐蚀性能。主要用于化学、石油、纺织工业对气体、液体微小压力的测量,尤其适用于腐蚀性强、粘稠介质(非凝固非结晶)的微小压力测量。 膜片压力计的工作原理是基于弹性元件(测量系统上的膜片)变形。在被测介质的压力作用下,迫使膜片产生相应的弹性变形——位移,借助连杆组经传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮上的指针将被测值在度盘上指示出来。压阻式压力计 压阻式压力计是基于单晶硅的压阻效应而制成。采用单晶硅片为弹性元件,在单晶硅膜片上利用集成电路的工艺,在单晶硅的特定方向扩散一组等值电阻,并将电阻接成桥路,单晶硅片置于腔内。当压力发生变化时,单晶硅产生应变,使直接扩散在上面的应变电阻产生与被测压力成正比的变化,再由桥式电路获相应的电压输出信号。 具体来讲,当力作用于硅晶体时,晶体的晶格产生变形,使载流子从一个能谷向另一个能谷散射,引起载流子的迁移率发生变化,扰动了载流子纵向和横向的平均量,从而使硅的电阻率发生变化。这种变化随晶体的取向不同而异,因此硅的压阻效应与晶体的取向有关。硅的压阻效应不同于金属应变计,前者电阻随压力的变化主要取决于电阻率的变化,后者电阻的变化则主要取决于几何尺寸的变化,而且前者的灵敏度比后者大50~100倍 压阻式压力计是电阻式压力计的一种。采用金属电阻应变片也可制成压力计,测量原理以金属的应变效应为主。电容式压力传感器 电容式压力传感器,是一种利用电容敏感元件将被测压力转换成与之成一定关系的电量输出的压力计。特点是,输入能量低,高动态响应,自然效应小,环境适应性好。 电容式压力传感器一般采用圆形金属薄膜或镀金属薄膜作为电容器的一个电极,当薄膜感受压力而变形时,薄膜与固定电极之间形成的电容量发生变化,通过测量电路即可输出与电压成一定关系的电信号。电容式压力传感器属于极距变化型电容式传感器,可分为单电容式压力传感器和差动电容式压力传感器。压电式压力传感器 压电式压力传感器是基于压电效应的压力传感器。它的种类和型号繁多,按弹性敏感元件和受力机构的形式可分为膜片式和活塞式两类。膜片式主要由本体、膜片和压电元件组成。压电元件支撑于本体上,由膜片将被测压力传递给压电元件,再由压电元件输出与被测压力成一定关系的电信号。 这种传感器的特点是体积小、动态特性好、耐高温等。现代测量技术对传感器的性能出越来越高的要求。例如用压力传感器测量绘制内燃机示功图,在测量中不允许用水冷却,并要求传感器能耐高温和体积小。压电材料最适合于研制这种压力传感器。目前比较有效的办法是选择适合高温条件的石英晶体切割方法。而LiNbO3单晶的居里点高达1210℃,是制造高温传感器的理想压电材料。压磁式压力传感器 压磁式压力传感器是利用铁磁材料的压磁效应制成的,即利用其将压力的变化转化成导磁体的导磁率变化并输出电信号。压磁式的优点很多,如输出功率大、信号强、结构简单、牢固可靠、抗干扰性能好、过载能力强、便于制造、经济实用,可用在给定参数的自动控制电路中,但测量精度一般,频响较低。 所谓压磁效应就是在外力作用下,铁磁材料内部发生应变,产生应力,使各磁畴之间的界限发生移动,从而使磁畴磁化强度矢量转动,因而铁磁材料的磁化强度也发生相应的变化,这种由于应力使铁磁材料磁化强度变化的现象,称为压磁效应。 若某一铁磁材料上绕有线圈,在外力的作用下,铁磁材料的导磁率发生变化,则会引起线圈的电感和阻抗变化。当铁磁材料上同时绕有激磁绕组和测量绕组时,导磁率的变化将导致绕组间耦合系数的变化,从而使输出电势发生变化。通过相应的测量电路,就可以根据输出的量值来衡量外力的作用。霍尔式压力计 霍尔式压力计是利用霍尔效应制成的压力测量仪器。当被测压力引入后,弹簧管自由端产生位移,从而带动霍尔片移动,改变了施加在霍尔片上的磁感应强度,依据霍尔效应进而转换成霍尔电势的变化,达到了压力一位移一霍尔电势的转换。 霍尔压力计应垂直安装在机械振动尽可能小的场所,且倾斜度小于3°。当介质易结晶或黏度较大时,应加装隔离器。通常情况下,以使用在测量上限值1/2左右为宜,且瞬间超负荷应不大于测量上限的二倍。由于霍尔片对温度变化比较敏感,当使用环境温度偏离仪表规定的使用温度时要考虑温度附加误差,采取恒温措施(或温度补偿措施)。此外还应保证直流稳压电源具有恒流特性,以保证电流的恒定。活塞式压力计 活塞式压力计又称为静重式压力计,是利用流体静力平衡原理及帕斯卡定律工作的的一种高准确度、高复现性和高可信度的标准压力计量仪器。 流体静力平衡是通过作用在活塞系统的力值与传压介质产生的反作用力相平衡实现的。活塞系统由活塞和缸体(活塞筒)组成,二者形成极好的动密封配合。活塞的面积(有效面积)是已知的,当已知的力值作用在活塞一端时,活塞另一端的传压介质会产生与已知力值大小相等方向相反的力与该力相平衡。由此,可以通过作用力值和活塞的有效面积计算得到系统内传压介质的压力。在实际应用中,力值通常由砝码的质量乘以使用地点的重力加速度得到。 活塞式压力计也常简称活塞压力计或压力计,也有称之为压力天平,主要用于计量室、实验室以及生产或科学实验环节作为压力基准器使用,也有将活塞式压力计直接应用于高可靠性监测环节对当地其它仪表的表决监测。浮球式压力计 浮球式压力计是以压缩空气或氮气作为压力源,以精密浮球处于工作状态时的球体下部的压力作用面积为浮球有效面积的一种气动负荷式压力计。 压缩空气或氮气通过流量调节器进入球体的下部,并通过球体和喷嘴之间的缝隙排入大气。在球体下部形成的压力将球体连同砝码向上托起。当排除气体流量等于来自调节器的流量时,系统处于平衡状态。这时,球体将浮起一定高度,球体下部的压力作用面积(即浮球的有效面积)也就一定。由于球体下部的压力通过压力稳定器后作为输出压力,因此输出压力将与砝码负荷成比例。钟罩式压力计 钟罩式压力计的作用原理,是直接从压强定义出发,用一台天平对压力在液封受力器上 的垂直作用力F进行测定。这个受力器是一只几何形状有一定要求的钟罩,根据对钟罩几何 尺寸的精密测量和理论分析,求出其受力有效面积S后,待测压强p可由公示p=F/S求出。 因为钟罩式压力计有独特的结构原理,并具有、足够高的精度,这就可以通过与其他基准压力仪器比对,发现未知的系统误差。同时,钟罩式压力计在测量压强差时,其单端静压强可以根据需要调整,直至单端压强为零,即可以测量绝对压强。另外,该仪器还具有操作简单、受外界干扰小等优点。在高新科技快速发展的现今,静态的压力测量方法已获得了较大的优化,成为了各领域中常用的测量体系,并逐渐朝着动态的压力校准趋势发展。由此,相关技术人员针对压力计量检测方法的进步展开了深入的探究。简而言之,压力计量检测的未来趋势表现在测试精度等级、测试响应速率、测试可靠性与智能化水平这几个方面的提高。比如,在活塞式仪表测试中融进了智能加码与操作部位激光监测方法,如此不仅提升了检测效率,并且提高了测试的精准性,同时为绝压式仪表与活塞式仪表智能测试体系的进步打下了良好的基础。针对数字式仪表及压力变送器和压力传感器等设备的量传任务有了精良的全智能压力控制其能够用作量传标准,利用1台控制器配置若干个压力模块能够操作许多量程范围,随意确定测试点的高精度检测任务,而且能够选用气介质来工作,如此防止了采用液体介质在检测压力时引起的诸多问题,大幅度提升了数字式仪器的测试效率与智能化程度。
  • 第二届国际高端测量仪器高层论坛暨第12届精密工程测量与仪器国际会议成功举行
    第二届国际高端测量仪器高层论坛暨第12届精密工程测量与仪器国际会议(IFMI & ISPEMI 2022)于2022年8月8日至10日在广西桂林成功举办。本论坛由中国工程院、国际测量与仪器委员会(ICMI)共同指导,中国工程院信息与电子工程学部、中国仪器仪表学会、中国计量测试学会和哈尔滨工业大学联合承办,桂林电子科技大学、北京信息科技大学协办。本次论坛的目的是,根据世界科技革命与产业变革发展趋势,探讨和判断高端测量仪器技术发展趋势和仪器产业发展趋势,提出促进世界高端测量仪器科技与产业重点发展方向,共同推进世界范围内高端测量仪器技术形态和产业业态的变革。中国工程院院士、哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院院长、中国仪器仪表学会副理事长谭久彬教授担任大会主席并主持会议。谭久彬院士指出:“仪器是测量的载体,是科学发现和基础研究突破的重要手段。… … 精密仪器技术与工程支撑着整个现代科技产业、国民经济和社会管理的高质量发展。随着新一轮科技革命和产业变革的深入,新一代物联网、大数据、云计算、人工智能、精准医疗、智能制造、智慧城市建设等领域不断发生革命性变化,因此,精密工程测量与仪器技术势必会遇到前所未有的巨大挑战和发展机遇。”谭久彬院士担任大会主席并主持会议大会现场国际测量技术联合会(IMEKO)前主席Kenneth T. V. Grattan院士、中国计量测试学会副理事长兼秘书长马爱文先生、桂林电子科技大学党委副书记聂慧教授参加大会并在开幕式上致辞。Grattan院士指出,测量是科学研究的基础。以精密测量为基础的技术突破促进了高端精密仪器的制造,同时进一步推动了加工制造、光学、材料、生命科学等领域的发展。最后,Grattan院士强调,随着人工智能技术的不断发展,将智能化技术融入精密制造、数字化测量等领域是当前面临的重要机遇与挑战。本次会议分为主论坛大会报告、分论坛研讨和圆桌论坛3部分。共有来自美国、英国、澳大利亚、德国、比利时、加拿大、俄罗斯、韩国、日本、新加坡、中国等12个国家和地区的250余位专家出席本次盛会,2600余名科技工作者和研究生观看了会议直播。大会特邀国际测量联合会主席(IMEKO)、德国联邦物理技术研究院(PTB)副院长Frank Härtig教授,美国加州理工大学Lihong Wang院士,伦敦大学城市学院Tong Sun院士,兰州空间技术物理研究所李得天院士,悉尼科技大学Dayong Jin院士,加拿大维多利亚大学Yang Shi院士,比利时鲁汶大学Han Haitjema教授,海克斯康技术总监隋占疆等国际著名专家分别围绕“计量学——数字化的基础支柱”、“从细胞器分子吸收到患者尺度的光声断层扫描”、“应用驱动型传感器循环设计”、“空间充放电效果模拟测试技术及其在中国空间站的应用”、“稀土高掺杂发光材料、单颗粒光谱系统多维度表征与新发光特性、新型超高分辨成像方法与仪器研发、生医工交叉应用等需求”、“自主智能机电系统的高级鲁棒模型预测控制框架”、“光学表面形貌测量仪器的特性及标定”、“数字时代下,计量技术如何赋能行业发展”进行主题演讲。分论坛分为8个分会场,共计48个分论坛邀请报告。分论坛的专家学者们结合测量仪器技术与精密工程各个分支方向,交流了目前本领域存在的重大科学问题与关键技术问题、具有发展优势的新的技术路线和近期重大研究进展与突破;探讨了因学科交叉衍生出的新原理、新技术和新方向;并对该领域未来10年的发展趋势与特点、新的应用背景和可能产生的新突破进行了探索与研判;预测未来国际和国家测量体系和仪器行业的发展趋势,从而规划国际和国家测量体系的建设路线和新形态仪器技术的发展路径。除主论坛、分论坛的学术交流与研讨外,会议还以圆桌会议形式进行战略研讨。受谭久彬院士委托,中国仪器仪表学会常务理事、哈尔滨工业大学仪器科学与工程学院院长刘俭教授主持研讨。圆桌论坛邀请叶声华院士等著名科学家、测量仪器领域著名专家学者,以及华为技术有限公司、海克斯康测量技术有限公司、天津三英精密仪器股份有限公司、深圳中图仪器科技有限公司、哈尔滨芯明天科技有限公司、中铁一局集团陕西卓信工程检测有限公司、深圳中科精工科技有限公司、江苏天准科技股份有限公司、国营芜湖机械厂等企业的近百名技术型企业家参加了研讨。圆桌论坛围绕“我国高端仪器的瓶颈在哪里以及国产高端仪器如何突围”这两个主题展开讨论。与会专家和企业家首先就我国高端仪器与国际高端仪器在前沿技术方面的主要差距、国产高端仪器如何面向国家重大需求与国际科技前沿、我国高端仪器产业推广与高校企业成果转化对接面临的问题、如何打通高端仪器产业上下游等热点问题展开了热烈讨论。随后就目前我国高端仪器产业面临的问题、亟待解决的政策支持以及未来的发展战略充分发表了建议。最后就高端仪器技术布局与标准化、高端仪器创新链与产业链上下游打通等问题进行了深入探讨,并达成了初步共识。
  • 酿酒工业的好伙伴,安东帕酒类分析仪,为您提供全面解决方案
    安东帕集团参与在德国柏林开设的实验与酿酒学院项目(VLB),在今年10月竣工完成并举行了开幕仪式。经过了八年的规划和建设周期,追溯至1883年的教育与历史的融入,VLB现成为世界领先的酿造,啤酒和饮料行业的培训研究中心。现代化的实验设施,办公室,饮料技术试验工厂等,可供啤酒和饮料工业的进一步发展和研究。安东帕集团为VLB提供最新的实验室分析仪器,并有500多位国际酿酒工业的嘉宾参与开幕式。德国是啤酒酿造艺术的中心,而安东帕公司结合几十年的生产、制造经验,致力于向啤酒饮料行业的客户提供量身定制的高品质解决方案和先进的测量技术已有30多年了,并已与众多顶级企业成为相互信任的合作伙伴。升级到新的配置 – 增压啤酒分析系统 PBA-B M根据需要恰如其分地为您配置系统,不会缺少也不会冗赘。您可通过添加二氧化碳分析仪以及穿刺进样装置来扩展系统,这样就不需要样品前处理而能直接从成品包装中取样进行分析,高效节能。不需要进行样品制备传统分析方法要求在测量前对样品进行脱气处理,因为溶解的CO2很容易导致测量结果错误。PBA-B M 系统可直接将成品包装中的样品进样至测量池。借助压力驱动的进样方式及自动CO2修正功能,让宝贵的时间不会浪费在样品制备上。总氧仪安东帕最新产品总氧分析系统,可安全、快速、准确分析实验室中各种包装类型的总氧含量,模块化的组合理念,使得设备的价格及耗材成本得到有效控制。便携式二氧化碳和溶解氧一体机安东帕便携式二氧化碳和溶解氧一体机适用于测试生产现场大罐中的发酵液、清酒等样品。仪器采用安东帕最新专利技术多倍体积膨胀法,可有效消除杂质气体影响,使测试数据十分稳定且准确度高。更有实用的防水防摔性能可完美应对恶劣的测试环境。
  • “‘十三五’中国酒业科技进步特别奖”等重量级奖项正式揭晓
    科技是酒业发展的关键推力,人才是产业进步的动力源泉。中国酒业协会一直致力于推动行业科技和人才创新机制的健全完善,不断强化产业科技力量,提升企业技术创新能力,激发行业人才创新活力。  2021年4月28日,中国酒业协会第六届理事会第二次(扩大)会议在北京友谊宾馆召开。为全面推动酿酒产业科技进步和人才创新,表彰优秀、树立典型,弘扬创新求进、精益求精的工匠精神,激励广大酒业工作者接续奋斗、勇攀高峰,会上颁发了2020年度“中国酒业协会科学技术奖”“中国酒业科技领军人才”“‘十三五’中国酒业科技进步特别奖”、“全国酿酒行业技术能手”以及“全国五一劳动奖状”等一系列重量级奖项。  中国酒业协会科学技术奖已经连续开展了九年,累计授奖245项,在表彰科技杰出人才、推动行业技术进步方面发挥了积极的作用。经评审委员会专业组评审专家线上评审、评审委员线上会审议、奖励委员会线上审定、评选结果网上公示和中国酒业协会批准,评选出2020年度“中国酒业协会科学技术奖”获奖项目19项。同时授予《麦芽及酵母品种差异对酵母絮凝影响研究》等37篇文章为2020年度中国酒业协会科技进步优秀论文。  “中国酒业科技领军人才”名单旨在为广大从业人员树立先锋榜样,大力弘扬求真务实、勇于创新的科学精神,不畏艰险、勇攀高峰的探索精神,团结协作、淡泊名利的团队精神,促进酒业从业者不断取得一流成就与业绩,为推动酿酒行业科学发展、实现全面振兴作出更大贡献。会上,于飞跃等23名同志在酿酒产业科技发明、技术推广、重点工程建设、科技成果转化等方面取得的杰出业绩和重要贡献受到了突出表彰,被授予“中国酒业科技领军人才”荣誉称号。  “‘十三五’中国酒业科技进步特别奖”是通过对2016年至2020年“中国酒业协会科学技术奖”获奖项目进行汇总和统计,依据获得奖项和获奖频次进行综合评价而评定。会上,山西杏花村汾酒厂股份有限公司等17家单位被授予“中国酒业科技突出贡献奖”,上海金枫酒业股份有限公司等21家单位被授予“中国酒业科技进步优秀企业奖”,孙宝国、徐岩等5位获奖项目参与科研院校单位的成果带头人被授予了“中国酒业重大科技贡献人物”荣誉称号。  “全国酿酒行业技术能手”荣誉称号被授予了在第四届全国白酒品酒职业技能竞赛决赛中获得第1-50名的选手。他们在品酒竞赛中赛出了风格、比出了水平,以扎实的理论知识、高超的品评技能展现了新时代白酒品酒师的昂扬风采,也为广大酒业从业者树立了爱岗敬业、不忘初心的模范榜样。  会上,中国财贸轻纺烟草工会副主席郭振友宣读“中华全国总工会关于表彰2021年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的决定”,并与中国酒业协会理事长宋书玉一同为江苏洋河酒厂股份有限公司(苏酒集团)颁发了“全国五一劳动奖状”。   2020年度中国酒业协会科学技术奖获奖名单(项目类)   中国酒业协会科学技术发明奖  三等奖(1项)   1、项目名称:生孢梭菌及其用途  完成单位:四川绵竹剑南春酒厂有限公司  主要完成人:樊科权、唐清兰、徐姿静、徐占成   中国酒业协会科学技术进步奖   一等奖(5项)   1、项目名称:浓香型白酒品质提升与风味定向调控技术  完成单位:江南大学  安徽古井贡酒股份有限公司  主要完成人:徐岩、周庆伍、任聪、李安军、葛向阳、高江婧、叶方平、刘国英  2、项目名称:世界酒花品种DNA指纹图谱构建及纯度鉴定技术的研究与应用   完成单位:青岛啤酒股份有限公司   主要完成人:徐楠、黄克兴、张志军、岳杰、胡淑敏、杨朝霞、杨梅、周月南   3、项目名称:基于纳米复合材料提升绍兴黄酒水质的技术与应用研究   完成单位:绍兴文理学院   主要完成人:胡保卫、沈赤、朱余玲、孙国昌、单之初、程斐、徐笑、孙剑秋   4、项目名称:啤酒智能制造工厂的开发与应用   完成单位:百威(佛山)啤酒有限公司 百威雪津啤酒有限公司 中国食品发酵工业研究院有限公司   主要完成人:程衍俊、董建辉、庞卫珍、朱隽清、严祖望、李红、王小兵、王华南  5、项目名称:毛铺苦荞酒风味特征解析及其品质控制关键技术研究与应用   完成单位:劲牌有限公司 北京工商大学   主要完成人:刘源才、黄明泉、杨强、孙金沅、易翔、祝成、杨生智、万朕   二等奖(5项)   1、项目名称:基于小曲清香糖化、酱香高温堆积、浓香泥窖发酵工艺的稻花香原浆酒开发   完成单位:湖北稻花香酒业股份有限公司   主要完成人:蔡开云、陈萍、谢永文、陈小林、杨林、冯向东、颜玉兰、郭婷婷   2、项目名称:新型多微共酵技术在绵雅酱香型白酒中的产业化应用   完成单位:山东扳倒井股份有限公司   主要完成人:赵纪文、白秀彬、许 玲、信春晖、石鲁博、夏晓波、于盼盼、姜明慧   3、项目名称:绿豆大曲酒生产质效提升及其副产物综合利用的研究与应用   完成单位:泸州老窖养生酒业有限责任公司  主要完成人:沈才洪、曹晓念、兰余、冯华芳、赵旭冬、刘青青、刘小刚、熊燕飞 等  4、项目名称:啤酒多元风味的互作机制与酒花香调控关键技术研究   完成单位:北京燕京啤酒股份有限公司 中国食品发酵工业研究院有限公司   主要完成人:贾凤超、宋玉梅、董建辉、江伟、王德良、郝建秦、谢鑫、杨 潇   5、项目名称:啤酒生产中难培养污染生物菌群特征分子解析及防控关键技术   完成单位:广州珠江啤酒股份有限公司 中国食品发酵工业研究院有限公司 广州市君禾实业有限公司   主要完成人:王志斌、涂京霞、董建辉、罗娜、何炳权、王德良、陈明、栾春光   三等奖(7项)   1、项目名称:酱香型酒糟生产有机肥关键技术研发   完成单位:贵州茅台酒股份有限公司   主要完成人:王莉、王和玉、江友峰、袁颉、席晓黎、吴耀领、陈良强、王 岩   2、项目名称:红外光谱技术在酱香型白酒质量控制方面的应用   完成单位:贵州国台酒业股份有限公司 天津国台酒业科技有限公司  主要完成人:李长文、卢君、彭思龙、谢琼、王凡、孟天毅、叶正良   3、项目名称:清香型白酒热季微生态定向调控发酵技术开发   完成单位:山西杏花村汾酒厂股份有限公司   主要完成人:韩英、蔚慧欣、甄攀、张鑫、贾丽艳、王军燕、任婷月、王晓勇   4、项目名称:葡萄加工产业化关键技术创新与应用   完成单位:中国长城葡萄酒有限公司 河北农业大学 怀来县贵族庄园葡萄酒业有限公司   主要完成人:王焕香、韩朝武、杨学威、刘亚琼、傅晓方、赵晓宁、郜成军、都振江 等   5、项目名称:优质枸杞酒产品升级与产业化应用   完成单位:宁夏红枸杞产业有限公司 宁夏大学   主要完成人:周学义、董建方、赵智慧、张惠玲、田晓菊   6、项目名称:浓酱兼香型白酒生产技术创新及应用   完成单位:四川郎酒股份有限公司 四川大学 四川理工学院   主要完成人:蒋英丽、沈 毅、王永辉、程 伟、卓毓崇、赵荣寿、吴联海、彭 毅   7、项目名称:乾酱白酒酿造工艺关键技术的研发及产业化应用  完成单位:江苏乾隆江南酒业股份有限公司 江南大学   主要完成人:张建良、徐岩、葛向阳、杜海、于飞跃、杨海波、李行、刘凯慧   中国酒业协会国际合作奖   三等奖(1项)   1、项目名称:啤酒活性干酵母的研究与应用   完成单位:华润雪花啤酒(中国)有限公司   乐斯福工业集团弗曼迪斯事业部   巴特哈斯(北京)贸易有限公司   主要完成人:钟俊辉、刘月琴、贺立东、王婷、徐朝旺、郭爱峰、史佳宁、丁明亮   2020年度中国酒业协会科学技术奖获奖名单 (论文类)   中国酒业协会科技进步优秀论文奖   一等奖(8篇)  (排名不分先后)   1. 题 目:麦芽及酵母品种差异对酵母絮凝影响研究   作 者:赵楠、谢鑫、郭立芸、侯红霞   2. 题 目:小麦啤酒“酸感”形成分析及其调控技术研究   作 者:王成、林盛恒、刘静、熊丹、涂京霞 等   3. 题 目:利用微卫星PCR和GeXP对酵母混合发酵中的菌株比例进行定量的方法   作 者:侯晓平、陈璐、尹花、董建军、余俊红 等   4. 题 目:酒精浓醪发酵液糖化工艺控制   作 者:文红军   5. 题 目:浓香型白酒发酵过程中窖泥微生物驱动多元化风味物质的合成   作 者:高江婧、刘国英、李安军、梁臣臣、任聪 等   6. 题 目:基于风味和产酶性能的霉菌M2的筛选及制曲工艺优化   作 者:韩英、赵恒山、田宇敏、王晓勇、刘帅 等   7. 题 目:酱香型郎酒高温大曲、酒醅和窖泥中细菌群落结构分析   作 者:沈毅、陈波、王西、甘浪飞、张亚东   8. 题 目:影响人体酒类乙醇代谢速度的关键风味物质   作 者:宋书玉、葛向阳、何宏魁、李安军、周庆伍 等   二等奖(11篇)   (排名不分先后)   1.题 目:同时和顺序接种酵母菌和本土酒酒球菌对红肉苹果酒化学成分的影响   作 者:李翠霞、赵现华、左卫芳、张天亮、张宗营 等   2. 题 目:啤酒关键生产工艺控制点污染微生物菌群结构解析   作 者:栾春光、陈明、郝建秦、涂京霞、王德良 等   3. 题 目:基于电子舌技术的啤酒口感评价及其滋味信息与化学成分的相关性研究   作 者:刘佳、黄淑霞、余俊红、胡淑敏、杨朝霞 等   4. 题 目:淡色麦芽贮存过程中水分对品质及风味影响的研究   作 者:郝建秦、邵志芳、王红霞、孙金兰、宋玉梅 等  5. 题 目:不同淀粉质原料发酵共线生产燃料乙醇技术现状和展望   作 者:杜伟彦、刘劲松  6. 题 目:关于酒精工厂如何降低粮耗的技术探讨   作 者:杨春国  7. 题 目:酿造环境中细菌的筛选及代谢产物研究   作 者:张龙云、蒲春、高涛   8. 题 目:智能控制蒸馏系统对浓香型基酒量质摘酒影响的研究   作 者:卢中明、谢菲、范昌明、杜礼泉、李宏程 等   9. 题 目:中国白酒风味成分的色谱分析方法研究进展   作 者:熊燕飞、丁海龙、马 卓、彭远松、颜禹 等   10. 题 目:中国浓香型白酒新、老窖池多维度池底窖泥原核群落分析   作 者:张会敏、孟雅静、王艳丽、周庆伍、李安军 等   11. 题 目:基于宏转录组、16S rRNA/ITS基因高通量测序技术的中国浓香型   白酒酒醅微生物群落组成及其代谢活性的解析   作 者:胡晓龙、王康丽、樊建辉、韩素娜、侯建光   三等奖(18篇)   (排名不分先后)   1. 题 目:流式细胞仪检测酵母细胞周期方法在啤酒酵母扩培中的应用研究   作 者:罗娜、涂京霞、黄思鸿、陈穗新、黄盖中   2. 题 目:酿酒酵母菌株鉴定与酿酒特性研究   作 者:葛峻伶、穆英健、侯红霞、谢 鑫、郭立芸   3. 题 目:单细胞培养法测定酵母细胞活力的研究   作 者:孙晓燕、刘月琴、贺立东   4. 题 目:16°P高浓酿造菌株筛选和应用   作 者:宋富、谢鑫、穆英健、郭立芸、宋玉梅   5. 题 目:近红外光谱法应用于酒花主要品质参数的快速分析   作 者:陈爽、王安平、王荣、王莉娜  6. 题 目:降低成品酒氧增量的研究   作 者:黄文莉、何东康、马洋   7. 题 目:浅谈薯类酒精生产污水治理   作 者:黄孝彬   8. 题 目:浓醪发酵技术在连续发酵酒精生产中的应用   作 者:朱世辉   9. 题 目:木薯生物乙醇全生命周期评价及潜力分析   作 者:张敏华、吕惠生、张佳   10. 题 目:苦荞麦提取物通过抑制氧化应激和线粒体细胞死亡通路减轻酒精引起的急性和慢性肝损伤   作 者:杨强、罗承良、张欣木、刘源才、王祖峰 等   11. 题 目:芝香白酒解淀粉芽孢杆菌产四甲基吡嗪的工艺优化及其保肝活性研究   作 者:司冠儒、张温清、田源、朱国星、高传强 等   12. 题 目:多菌种纯种微生物在绵柔型芝麻香白酒中的应用   作 者:杨海波、于飞跃、李行   13. 题 目:中高温大曲曲块部位间生化指标的差异及变化规律   作 者:杨勇、李燕荣、姜雷、贾亚伟、王启彪   14. 题 目:不同青稞品种与高粱中结合态风味成份和萜烯类物质的对比研究   作 者:车富红、冯声宝、李善文、黄和强、吴群 等   15. 题 目:功能型曲在清香型白酒生产中的应用  作 者:曹苗文、相里加雄、徐炳璋、雷振河、翟旭龙 等   16. 题 目:浓香型白酒窖泥的真核菌群结构分析   作 者:孟雅静、张会敏、王艳丽、梁金辉、周庆伍 等   17. 题 目:GC-O-MS对白酒中的糠味物质的研究   作 者:李泽霞、姜东明、单凌晓、王明远、张煜行   18. 题 目:多轮底混合蒸馏工艺提高浓香型白酒品质的研究   作 者:王志强、蒋学剑、汤井立   2020年中国酒业科技领军人才名单   (按姓氏笔画排序)   1 于飞跃 江苏乾隆江南酒业股份有限公司   2 广家权 安徽迎驾贡酒股份有限公司   3 王 莉 贵州茅台酒股份有限公司   4 左文霞 江苏今世缘酒业股份有限公司   5 冯声宝 青海互助青稞酒股份有限公司   6 刘丽丽 陕西西凤酒股份有限公司   7 李安军 安徽古井贡酒股份有限公司   8 李泽霞 河北衡水老白干酿酒(集团)有限公司   9 杨 波 山西杏花村汾酒集团有限责任公司   10 汪地强 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司   11 沈永祥 劲牌有限公司   12 陈 翔 江苏洋河酒厂股份有限公司   13 赵 东 宜宾五粮液股份有限公司   14 信春晖 山东扳倒井股份有限公司   15 秦 辉 泸州老窖股份有限公司  16 徐姿静 四川剑南春(集团)有限责任公司   17 徐 楠 青岛啤酒股份有限公司   18 曹建全 山东景芝酒业股份有限公司  19 蒋英丽 四川省古蔺郎酒厂有限公司   20 韩素娜 河南仰韶酒业有限公司   21 曾 田 河南五谷春酒业股份有限公司   22 谢永文 稻花香集团   23 魏金旺 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂   “十三五”中国酒业科技进步特别奖   “中国酒业科技突出贡献奖”名单   (排名不分先后,以单位名称首字笔画顺序排列)   1. 山西杏花村汾酒厂股份有限公司   2. 中国长城葡萄酒有限公司   3. 中国食品发酵工业研究院有限公司   4. 北京燕京啤酒股份有限公司   5. 吉林省新天龙实业股份有限公司   6. 百威(中国)投资有限公司   7. 华润雪花啤酒(中国)有限公司   8. 江苏洋河酒厂股份有限公司   9. 江南大学   10. 安徽古井贡酒股份有限公司   11. 劲牌有限公司   12. 青岛啤酒股份有限公司   13. 泸州老窖股份有限公司   14. 宜宾五粮液股份有限公司   15. 贵州茅台酒股份有限公司   16. 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司   17. 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司   “十三五”中国酒业科技进步特别奖   “中国酒业科技进步优秀企业奖”名单   (排名不分先后,以单位名称首字笔画顺序排列)   1. 上海金枫酒业股份有限公司   2. 山东扳倒井股份有限公司   3. 山东景芝酒业股份有限公司   4. 广州珠江啤酒股份有限公司   5. 四川郎酒股份有限公司   6. 四川剑南春集团有限责任公司   7. 会稽山绍兴酒股份有限公司   8. 江苏今世缘酒业股份有限公司   9. 江苏张家港酿酒有限公司   10. 安徽迎驾贡酒股份有限公司   11. 青海互助青稞酒股份有限公司   12. 河北衡水老白干酒业股份有限公司   13. 河南仰韶酒业有限公司   14. 陕西西凤酒股份有限公司   15. 绍兴文理学院   16. 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司   17. 贵州国台酒业股份有限公司   18. 贵州金沙窖酒酒业有限公司   19. 湖北稻花香酒业股份有限公司   20. 湖州老恒和酿造有限公司   21. 新疆中信国安葡萄酒业有限公司   “十三五”中国酒业科技进步特别奖   “中国酒业重大科技贡献人物”名单  (排名不分先后,以姓名笔画顺序排列)   1. 孙宝国 中国工程院院士、北京工商大学校长   2. 徐 岩 江南大学副校长   3. 毛 健 江南大学教授   4. 路福平 天津科技大学党委副书记、校长   5. 段长青 中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、国家葡萄产业技术体系首席科学家   第四届全国白酒品酒职业技能竞赛  “全国酿酒行业技术能手”荣誉称号表彰名单  (按竞赛成绩排列)   1. 李 薇 江苏洋河酒厂股份有限公司   2. 陈 诚 江苏洋河酒厂股份有限公司   3. 毛淑波 江苏洋河酒厂股份有限公司   4. 金红兵 贵州贵酒集团有限公司   5. 王文晶 河北衡水老白干酒业股份有限公司   6 赵 磊 安徽宣酒集团   7. 杨 贇 庆安徽宣酒集团   8. 赵家杰 贵州茅台酒股份有限公司(仁怀产区政府推荐)   9. 张雪瓶 四川省古蔺郎酒厂有限公司(泸州产区政府推荐)   10.吕 静 江苏洋河酒厂股份有限公司   11. 郭梅君 广东省九江酒厂有限公司   12. 胡博文 内蒙古河套酒业集团股份有限公司   13.吴春梅 江苏洋河酒厂股份有限公司   14. 袁 晔 江苏洋河酒厂股份有限公司(宿迁产区政府推荐)   15. 孙宇星 安徽古井贡酒股份有限公司   16. 冯 杨 江苏洋河酒厂股份有限公司(宿迁产区政府推荐)   17. 田锐花 江苏洋河酒厂股份有限公司   18. 郑 蕾 泸州老窖股份有限公司   19. 江 君 贵州茅台酒股份有限公司   20. 杜艳红 北京红星股份有限公司   21. 黄志瑜 四川省酿酒研究所   22. 李玉勤 安徽古井贡酒股份有限公司   23. 代小雪 泸州老窖股份有限公司(泸州产区政府推荐)   24. 宋 艳 泸州老窖股份有限公司   25. 王 飞 四川省古蔺郎酒厂有限公司(泸州产区政府推荐)   26. 杨 燕 泸州三溪酒厂有限公司(泸州产区政府推荐)   27. 张 炼 泸州老窖股份有限公司   28. 张 蓉 贵州茅台酒股份有限公司   29. 陈 欢 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司   30. 王思思 四川广汉金雁酒业有限公司   31. 王广鹏 古贝春集团有限公司   32. 郭 佳 泸州老窖股份有限公司(泸州产区政府推荐)   33. 杨丽晔 河北衡水老白干酒业股份有限公司   34. 王 婷 四川剑南春(集团)有限责任公司   35. 曾 馨 四川轻化工大学(宜宾产区政府推荐)   36. 胡 巍 贵州国台酒业股份有限公司(仁怀产区政府推荐)   37. 陈礼嘉 泸州老窖股份有限公司(泸州产区政府推荐)   38. 丁 萍 安徽宣酒集团股份有限公司   39.张建桥 山东扳倒井股份有限公司   40. 周 利 四川剑南春(集团)有限责任公司   41. 李 红 中国食品发酵工业研究院(科研院校推荐)   42. 陈 波 四川省古蔺郎酒厂有限公司   43. 金 琥 江苏洋河酒厂股份有限公司   44. 刘晓柯 内蒙古河套酒业集团股份有限公司   45. 蔡 珊 四特酒有限责任公司   46. 赵 欢 四川省文君酒厂有限责任公司   47. 许广英 湖北白云边酒业股份有限公司   48. 汤洪艳 贵州茅台酒股份有限公司(仁怀产区政府推荐)   49. 席德州 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司   50. 彭 红 湖南雁峰酒业有限公司
  • 第3届测量仪器国际会议暨第13届精密工程测量与仪器国际会议通知
    IFMI & ISPEMI 2024 第3届测量仪器国际会议暨第13届精密工程测量与仪器国际会议会议发起单位国际测量与仪器委员会 (ICMI)中国计量测试学会 (CSM)中国仪器仪表学会 (CIS)指导单位中国工程院 信息与电子工程学部 (DIEE-CAE)会议主办国际测量与仪器委员会 (ICMI)哈尔滨工业大学 (HIT)会议承办中国计量测试学会 计量仪器专业委员会 (IC‐CSM)北京信息科技大学 (BISTU)中国石油大学(华东) (UPC)海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司 (HEXAGON)会议网站http://www.ispemi-icmi.org.cn/ 名誉主席金国藩 教授,中国工程院院士,清华大学庄松林 教授,中国工程院院士,上海理工大学张钟华 教授,中国工程院院士,中国计量科学研究院叶声华 教授,中国工程院院士,天津大学周立伟 教授,中国工程院院士,北京理工大学大会主席主席谭久彬 教授,中国工程院院士,哈尔滨工业大学联合主席Kenneth Grattan 教授,英国皇家工程院院士,伦敦城市大学Tony Wilson 教授,英国皇家工程院院士,牛津大学Steven Cundiff 教授,美国物理学会和美国光学学会会士,密歇根大学 李得天 教授,中国工程院院士,兰州空间技术物理研究所Wei Gao 教授,日本工程院院士,日本东北大学程序委员会主席孙 彤 教授,英国皇家工程院院士,伦敦城市大学联合主席方 向 研究员,中国计量科学研究院Ahmed Abou-Zeid 教授,德国联邦物理技术研究院年夫顺 研究员,中国电子科技集团有限公司委员Harald Bosse 教授,德国联邦物理技术研究院Martin Booth 教授,英国牛津大学Richard Leach 教授,英国诺丁汉大学Jens Flügge 教授,德国联邦物理技术研究院Michael Krystek 教授,德国联邦物理技术研究院马爱文 秘书长,中国计量测试学会张 彤 秘书长,中国仪器仪表学会组织委员会主席刘 俭 教授,哈尔滨工业大学联合主席祝连庆 教授,北京信息科技大学于连栋 教授,中国石油大学(华东)隋占疆 院长,海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司胡鹏程 教授,哈尔滨工业大学委员于连栋 教授,中国石油大学(华东)刘世元 教授,华中科技大学须 颖 教授,天津三英精密仪器股份有限公司华灯鑫 教授,西安理工大学杨甬英 教授,浙江大学郝 群 教授,长春理工大学王晓东 教授,大连理工大学赵维谦 教授,北京理工大学焦明星 教授,西安理工大学于瀛洁 教授,上海大学卢荣胜 教授,合肥工业大学徐 永 研究员,北京长城计量测试技术研究所刘志宏 研究员,北京东方计量测试研究所崔长彩 教授,中国计量大学杨 平 研究员,中国计量科学研究院吴金杰 研究员,中国计量科学研究院薛 梓 研究员,中国计量科学研究院韩 军 教授,西安工业大学陈本永 教授,浙江理工大学邾继贵 教授,天津大学段发阶 教授,天津大学梁雅军 研究员,北京航天计量测试技术研究所杨树明 教授,西安交通大学崔继文 教授,哈尔滨工业大学陆振刚 教授,哈尔滨工业大学崔俊宁 教授,哈尔滨工业大学赵慧洁 教授,北京航空航天大学韩 森 教授,上海理工大学文玉梅 教授,上海交通大学陶 卫 教授,上海交通大学贺 青 研究员,中国计量科学研究院刘晓军 教授,华中科技大学卢文龙 教授,华中科技大学孙晓刚 教授,哈尔滨工业大学高 伟 教授,哈尔滨工业大学刘永猛 教授,哈尔滨工业大学王伟波 教授,哈尔滨工业大学刘 杨 教授,哈尔滨工业大学赵 勃 教授,哈尔滨工业大学吴剑威 教授,哈尔滨工业大学付海金 教授,哈尔滨工业大学杨宏兴 教授,哈尔滨工业大学鲁云峰 研究员,中国计量科学研究院丁旭旻 教授,哈尔滨工业大学李星辉 副教授,清华-伯克利深圳学院杨睿韬 副教授,哈尔滨工业大学王赫岩 副教授,哈尔滨工业大学于 亮 副教授,哈尔滨工业大学秘书处秘书长胡鹏程 教授,哈尔滨工业大学副秘书长崔继文 教授,哈尔滨工业大学陆振刚 教授,哈尔滨工业大学崔俊宁 教授,哈尔滨工业大学王伟波 教授,哈尔滨工业大学会议主席谭久彬 院士中国工程院院士国家计量战略专家咨询委员会副主任国际测量与仪器委员会(ICMI)常务委员中国计量测试学会、中国仪器仪表学会副理事长哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院院长超精密仪器及智能化工信部重点实验室主任大会报告专家Ö mer Sahin Ganiyusufoglu 院士德国工程院院士国际生产工程科学院企业会员主席青岛国际院士港产业发展顾问同济大学顾问教授南京航空航天大学荣誉教授2018年获中国政府友谊奖大会报告专家张学军 院士中国工程院院士中国科学院长春光学精密机械与物理研究所所长国际光学工程学会会士中国光学工程学会会士中国光学学会会士大会报告专家Steven Cundiff 教授美国密歇根大学讲席教授美国科学促进会会士美国光学学会会士美国物理学会会士电气电子工程师学会会士大会报告专家Sergey Antonovich Chizhik 院士白俄罗斯国家科学院院士白俄罗斯国家科学院主席团第一副主席白俄罗斯工程院院士大会报告专家Seung-Woo Kim 教授韩国科学技术院机械工程系主任,终身教授国际生产工程科学院院士韩国光学学会会士韩国机械工程学会会士大会报告专家方向 研究员国际标准化组织气体分析技术委员会主席中国仪器仪表学会副理事长中国计量测试学会副理事长中国物理学会质谱分会理事长大会报告专家Jens Flügge 教授德国联邦物理技术研究院5.2纳米计量处主任国际期刊Precision Engineering副主编欧洲计量联合研究项目负责人德国纳米比长基准装置负责人大会报告专家Mona Jarrahi 教授美国加州大学洛杉矶分校教授国际光学工程学会会士美国光学学会会士美国物理学会会士2021年IET A F哈维工程研究奖的获得者大会报告专家隋占疆 总裁海克斯康智能制造解决方案集团总裁兼技术学院执行院长国家计量专业技术委员会顾问委员山东省几何测量技术委员会副主任委员关键日期与地点摘要投稿截止(已延长):2024年7月25日提前注册截止日:2024年7月25日 (参会回执详见附件1)现场注册日:2024年8月8日会议召开:2024年8月9日(开幕式、大会报告)、10日(分会报告)会议地点:青岛胶州绿城喜来登酒店地址:中国山东省青岛市胶州市北京东路271号电话:+86 (0)532-82289999注册费参会人员:2300元/人; 7月25日及以前注册缴费优惠价:2000元/人在校学生:1800元/人; 7月25日及以前注册缴费优惠价:1500元/人酒店房间预订参会人员优惠价格:标准间/大床房:460元/晚(含早餐)因旅游旺季房间紧张,如需会务组统一预定房间,请务必于7月25日及以前将参会回执发送至会议官方邮箱ispemi-icmi@outlook.com,以便会务组和酒店方联络,为您预定房间。汇款账号账户名称:哈尔滨鸿驰会展服务有限公司账户号码:1689 8819 5070开户行:中国银行哈尔滨香坊支行请在汇款单附言处注明IFMI & ISPEMI 2024及参会人信息。会务组联系方式通信地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区一匡街2号哈工大科学园3018邮箱电话/传真:0451-86402258网址:http://www.ispemi-icmi.org.cn/电子邮箱:ispemi-icmi@outlook.com参会回执请扫描二维码在线填写IFMI & ISPEMI 2024 参会回执.docx
  • 现代电子测量仪器的发展趋势
    导读:进入21世纪以来,科学技术的发展已难以用日新月异来描述。新工艺、新材料、新的制造技术催生了新的一代电子元器件,同时也促使电子测量技术和电子测量仪器产生了新概念和新发展趋势。本文拟从现代电子测量仪器发展的三个明显特点入手,进而介绍下一代自动测试系统的概念和基本技术,引入合成仪器的概念,以供读者参考。   现代电子测量仪器的发展趋势   仪器性能更加优异   仪器的性能更加优异,测量功能更加强大,仪器的测量精度,测试灵敏度,测量的动态范围等都达到了前所未有的高度。例如,Agilent公司的PSA频谱分析仪的测量灵敏度高达169dBm(接近物理界热噪声174dBm),PNA网络分析仪的动态范围高达143dB,Agilent83453A高分辨率分光计分辨带宽=0.0001nm(亚皮米)(突破皮米分辨带宽的壁垒),Agilent86107A精密时基参考模块,对小于100ns的时延,抖动为1.7psRMS(突破皮秒抖动瓶颈),DSO80000系列的示波器,其单一A/D芯片具有20GSa/s实时高采样率,使之成为世界上采样率最快的示波器(40GSa/s实时采样率,13GHz带宽)。另外,更多强大的测量功能被赋予单台仪表中,如Agilent公司的8960系列无线综合测试仪(集移动手机和基站的射频测试与协议测试于一身) ESG/PSG矢量信号源可以灵活产生包括连续波/调幅/调频/调相/脉冲调制,全制式通信协议(GSM/EDGE/WCDMA/TD2SCDMA/CDMAOne/CDMA2000/CDMA20001X2EV/蓝牙/WLAN/PHS/PDC/NADC/DECT/TETRA等),任意波形及用于今后的其他信号 MSO混合信号示波器(2/4个模拟测量通道16个逻辑分析通道)使单台仪器同时具备示波器和逻辑分析仪的功能 Infiniium示波器内装VSA矢量信号分析软件后也成为世界上测量分析带宽最宽的矢量信号分析仪。   仪器与计算机融为一体   仪器和计算机技术的前所未有的融合。首先,越来越多的仪器选用以Windows软件和Intel芯片为平台,采用WindowsGUI和基于军用标准的软件,用Windows软件代替仪器内部操作软件,并易于与MS办公室应用软件连接,充分发挥其效能,如Agilent公司的仪器可用Word语言捕获屏幕图像,用Excel语言绘制的波形数据,用Excel语言捕获测量数据,易于自由地从互联网下载和升级最新的软件版本,利用WindowsHelp提高了仪器操作学习的方便性 同时,触摸屏被广泛利用,话音控制可解决双手同时被占用时操作仪器的问题,通过网络控制仪器操作,并用基于MSWindows和MSVisualStudio实现测试自动化 另外,仪器内部的VBA软件可有效地帮助实现生产过程中的测试自动化。   其次,由于计算机技术被大量应用到仪器之中,使得仪器具备了更加先进的连通性,如Agilent公司的仪器大都具备采用了USB接口,LAN接口,GPIB接口。同时,也安装了标准光标指示器(鼠标、跟踪球、触摸键、操纵杆等)和其他部件(键盘、CDRW驱动器、直接连结打印机的并行接口,用于外部监视器的VGA输出,内部硬盘驱动器等)。特别值得一提的是,在军工等特殊行业,测试数据的安全性和保密性要求格外重要,为此,Agilent公司在仪器上设计了可卸出的硬盘(如PNA矢量网络分析仪和Infiniium示波器),使工作人员在实验室完成测试任务后,卸出硬盘,单独运输仪器至测试现场(如战地),再由操作人员取出随身携带的硬盘装入仪器,再进行现场测量,从而保证了数据的安全性和保密性。   测试及仿真软件在仪器中广泛应用   随着计算机的运算速度和处理数据能力的不断增加,及计算机仿真技术的广泛应用,仪器的硬件和测试软件及仿真软件的结合越来越紧密。首先,硬件的模块化设计,使得通过不同的硬件模块组合配以不同的软件,从而形成不同功能的仪器和不同的测试解决方案,如Agilent公司的DAC-J宽带示波器86100C,通过插入不同的模块并配以不同软件,该仪器可成为抖动分析仪,宽带示波器,数字通信分析仪,时域反射分析仪 此外,VXI结构的测试仪器更加充分地解释了模块化结构仪器的灵活配置和应用。   其次,软件无线电的概念已有了全新的解释和现实的应用,Agilent公司的89601A矢量分析软件是实现这一理念的最好例证,它利用计算机强大的数学运算和数据处理能力将大量的数字信号处理功能和数据分析功能充分展现在计算机软件之中,通过与不同的数据采集前端(如VXI结构的矢量信号分析仪,频谱分析仪,Infiniium数字示波器)相结合,组合出不同功能的矢量信号分析仪。   同时,其捕获的信号和数据分析的结果可以作为EDA仿真软件(如Agilent公司的ADS高级设计仿真软件)的数据输入来源,用于驱动ADS高级设计仿真软件进行部件及系统级仿真 并且,ADS高级设计仿真软件的仿真结果可送入Agilent公司的ESG/PSG矢量信号源产生出信号通过VSA矢量信号分析仪的捕获和分析,反过来可进行产品设计与真实产品之间的数据验证,即实现设计、仿真、测量和验证的有机结合。以AgilentADS高级设计仿真软件为代表的EDA软件,通过与Agilent公司测试仪器(包括:频谱分析仪,网络分析仪,信号源,示波器,逻辑分析仪等)的动态链接,从而实现了测量域与仿真域的有机结合,在设计、仿真和验证之间架起了桥梁,从而加速设计,提高设计质量,完善系统及部件的半实物仿真手段,达到迅速拓展满足需要的测量解决方案的目的。   自动测试系统的发展历史和现状   随着测量仪器功能的不断提高和完善,与其相关的自动测试系统(特别是军用ATS测试系统)的组建与发展也经历了从台式仪器ATS系统到卡式仪器ATS系统,从卡式仪器ATS系统到卡式仪器与台式仪器混合的ATS系统的发展过程。到目前为止,VXI结构的仪器(主要对于大通道数的数字信号测量)与GPIB标准的台式仪器(主要对于性能要求严格的射频/微波信号测量)相结合组建ATS测试系统已成为军用ATS测试系统普遍遵从的主流原则和典范。这与以美国为代表的军工用户在90年代提倡的采用COTS(CommercialOff-the-Shelf)流行商用仪器来构建军用ATS测试系统有很大关系,它可以极大地降低整个测试系统的组建、开发、维护、替换和升级的成本。   但是,由于军工行业系统研制周期和认证周期相对较长,系统维护和需要支持的周期通常在10年至20年,而民用科技的发展日新月异,流行商用仪器的更新速度越来越快,一些COTS产品在军工行业被大规模全面使用之前就已废型和停产,对于已定型的测试系统的维护和支持成为军工客户面临的最大问题,特别是那些基于特定硬件而开发的测试软件(TPS)的维护、支持和更新更是面临巨大的挑战。这一点在中国的客户群中也遇到了同样的问题。如何实现硬件的可互换性和软件的可互操作性成为保证整个系统生命力和生命周期的关键。与此同时,军用ATS测试系统还要满足其可靠性、机动性和灵活性的要求,并尽可能地降低开发、维护的成本,节省人力资源,改进硬件的现场替换效率和维修中心替换效率,改进武器系统快速应对地区乃至全球支持的战略要求。   下一代的自动测试系统   下一代测试技术及测试系统的标准   以美国为首的用户和仪器厂商近一年以来提出了一种新的测试仪器理念和技术以解决COTS仪器带来的问题,并同时满足未来测试系统的发展要求。该技术称之为NxTest,它就是基于LAN的模块化合成仪器(SyntheticInstrument)。安捷伦科技公司和VXITechnology公司于2004年9月为自动测试系统推出基于LAN的下一代模块化平台标准化-LXI。   LXI(仪器的LAN扩展)不仅提供了机架和堆叠式仪器的嵌入式测量技术和PC标准I/O连接能力,还实现了基于插卡式仪器的系统的模块化特点并减小了体积。对于为航空/国防、汽车、工业、医疗和消费电子市场开发电子产品的研发和制造工程师来说,LXI紧凑灵活的封装、高速输入/输出和可靠的测量功能有效地满足了他们的需求。VXI总线为所有高密度高速度应用提供了理想的标准,LXI则同时融合了VXI和以太网的优势,为用户提供了一个良好的高性能仪器平台,满足VXI通常没有满足的应用需求。LXI基于LAN的结构为例,为在航空和国防行业中长寿命仪器的实现奠定了基础。LXI没有带宽、软件或计算机底板结构限制。它可以利用日益提高的以太网吞吐量,为面临下一代自动测试系统挑战的工程师提供理想的解决方案。   LXI标准将由LXI协会负责管理。LXI协会是一家由主要测试测量公司组成的非营利机构。该集团的目标是开发、支持和推广LXI标准。安捷伦科技公司和VXITechnology公司利用其拥有悠久历史的模块化仪器设计,推出LXI平台,这是测试系统使用的开放式标准仪器发展中必然的可行一步。由于几乎每台电脑中都内置了以太网(LAN),以太网已经成为业界广泛认同的通信接口。互联网硬件价格正不断下降,速度正不断提高,局域网提供了其它点到点接口标准中没有提供的对等通信。测试和测量工程师日益认识到使用高速局域网替代专有测试测量接口(如GPIB)的好处,业内需要更低成本、更高带宽和更快的数据传送速率,这给专有测试测量接口提出了挑战。   LXI测试测量模块是为用于设计检验或制造测试系统而优化的。连接局域网的能力使得各模块可以装在世界上任何地方,并从世界上任何地方访问模块。与采用昂贵电源、底板、控制器和MXI卡和电缆的模块化组件不同,LXI模块自带处理器、局域网连接、电源和触发输入。LXI模块可以采用全宽或半宽,高度为一个机架单位或两个机架单位,实现了非常简便的混配功能。信号输入和输出位于正面,局域网和输入交流电源则位于每个LXI模块的背面。LXI模块由计算机控制,不要求传统机架和堆叠式仪器配备的显示器、按钮和拨号装置。LXI模块采用标准网络浏览器诊断问题,使用IVI-COM驱动程序进行通信,简化了系统集成。   LXI仪器的特点   LXI仪器具备了以下五大特点:   (1)开放式工业标准   LAN和AC电源是业界最稳定和生命周期最长的开放式工业标准,也由于其开发成本低廉,使得各厂商很容易将现有的仪器产品移植到该LAN-Based仪器平台上来。   (2)向后兼容性   因为LAN-Based模块只占1/2的标准机柜宽度,体积上比可扩展式(VXI/PXI)仪器更小。同时,升级现有的ATS不需重新配置,并允许扩展为大型卡式仪器(VXI/PXI)系统。   (3)成本低廉   在满足军用和民用客户要求的同时,保有现存台式仪器的核心技术,结合最新科技,保证新的LAN-based模块的成本低于相应的台式仪器和VXI/PXI仪器。   (4)互操作性   作为合成仪器(SyntheticInstruments)模块,只需30~40种左右的通用模块即可解决军用客户的主要测试需求。如此相对较少的模块种类,可以高效且灵活地组合成面向目标服务的各种测试单元,从而彻底降低ATS系统的体积,提高系统的机动性和灵活性。   (5)新技术及时方便的引入   由于这些模块具备完备的I/O定义文档(由军标定义),所以,模块和系统的升级仅需核实新技术是否涵盖其替代产品的全部功能。如此看来,合成仪器(SyntheticSystems)将实现下述五大目标:①非常长的产品和系统支持周期,应用软件将不再依赖于特定的硬件。②很小的系统体积,仪器不包含多余的显示、输入和其它美学设计部分。③应用清晰明确,仪器界面一致,升级快捷方便。④系统生命周期与产品生命周期保持一致。⑤供应商独立,测量硬件与测量技术没有直接联系。   展望未来   综上所述,21世纪的电子测量仪器随着芯片技术和DSP技术的发展将达到前所未有的高性能,随着计算机技术与仪器的进一步融合,仪器的易操作性,易升级性,测量能力,数据处理和分析能力,都得到了大幅度提高。与此同时,软件无线电正越来越多地被应用到各个领域,仿真技术将为用户的设计和验证提供了更加强大和方便的工具。自动测试系统经历了从GPIB系统到VXI系统,从VXI系统到VXI与GPIB混合系统的发展历程,越来越多的军工用户希望拥有一种长寿命且高性能的系统标准体系来承担日益复杂的测试压力和维护成本的压力,面对未来的挑战,LXI仪器将在继承现有测试技术的基础之上,为下一代测试技术和测试仪器,特别是ATS测试系统的革新带来新的希望。
  • 光学计量仪器:解读精密测量的利器
    光学计量仪器作为现代科学和工业领域中不可或缺的工具,通过利用光学原理进行精确测量,在各个领域发挥着重要作用。本文将介绍光学计量仪器的定义、原理以及其在科学研究和工业应用中的重要性。  第一部分:光学计量仪器的定义和分类  定义:光学计量仪器是基于光学原理设计和制造的精密测量设备,用于测量长度、角度、形状等物理量。  分类:光学计量仪器可以根据其功能和应用领域进行分类,包括测微计、激光干涉仪、投影仪、扫描电子显微镜等。每种仪器都有其特定的测量原理和适用范围。  第二部分:光学计量仪器的原理和工作方式  光学原理:光学计量仪器利用光的传播和反射、折射等特性进行测量。例如,激光干涉仪利用激光光束的干涉现象测量长度和形状,投影仪通过光学系统投影图像进行测量等。  工作方式:光学计量仪器通常利用光源、探测器、光学透镜和其他相关组件构成测量系统。通过精确的光学路径设计和信号处理,可以实现高精度的测量结果。  第三部分:光学计量仪器在科学研究中的应用  物理学研究:光学计量仪器在物理学领域中广泛应用,例如用于测量材料的光学性质、表面形貌和精细结构等,为理论研究提供重要数据。  生物医学研究:在生物医学研究中,光学计量仪器可用于测量细胞、组织和生物标本的大小、形状和表面特征,为疾病诊断和治疗提供依据。  材料科学研究:光学计量仪器在材料科学领域中用于测量材料的机械性能、光学性能和电子性能,为新材料的开发和应用提供支持。  第四部分:光学计量仪器在工业应用中的重要性  制造业:光学计量仪器在制造业中广泛应用,例如测量零部件的尺寸和形状,确保产品的精度和质量。  航空航天:光学计量仪器可用于航空航天领域中对飞行器、航天器以及相关部件进行精确测量,确保飞行安全和性能。  汽车工业:在汽车制造中,光学计量仪器可用于测量汽车外观、内饰和关键零部件的尺寸和形状,确保产品符合设计要求。  光学计量仪器作为精密测量的利器,在科学研究和工业应用中发挥着不可或缺的作用。通过利用光学原理和精确的测量系统,这些仪器能够提供高精度、可靠的测量结果,满足各行各业对于精密测量的需求。  随着科技的不断进步,光学计量仪器也在不断创新和发展。新的技术和方法被引入,以提高测量精度、扩大测量范围和增加测量功能。同时,仪器的便携性和自动化程度也得到了提升,使得使用更加方便和高效。  然而,光学计量仪器的应用并不仅限于科学研究和工业领域。在日常生活中,我们也可以发现它们的身影。例如,眼镜店使用计量仪器来准确测量眼镜度数;珠宝商使用显微镜和投影仪来评估珠宝的品质和工艺。  总之,光学计量仪器在现代社会中扮演着重要的角色,推动着科学技术的发展和产业的进步。通过持续的创新和应用,光学计量仪器将继续为我们提供精密测量的利器,助力于各个领域的科研、生产和品质控制,推动着社会的发展和进步。
  • 案例遴选!采用机器视觉、先进测量仪器等技术推动试验检测数字化和智能化
    为增强工业和信息化质量管理能力、推动质量技术创新应用、提升产品可靠性水平,及时发现、总结、推广一批示范性强的先进经验,工业和信息化部组织开展2023年度工业和信息化质量提升典型案例遴选工作。   一、征集方向   (一)质量管理能力。   企业贯彻实施GB/T 19000、GB/T 19004、GB/T 19024等先进标准,建立先进质量管理体系,加快质量管理数字化,不断提高质量改进能力,实现质量效益有效提升。征集方向包括:   1.质量管理体系有效性。树立追求卓越的质量理念,确保GB/T19000质量管理体系有效运行,发挥企业最高管理者作用,优化质量组织体系和管控模式,调动全员参与质量提升,不断提高质量管理能力的解决方案。   2.企业持续成功的能力。贯彻实施GB/T 19004等先进标准,持续健全制度机制,建设质量文化,创新方法应用,加强过程识别、管理和验证,采用策划、实施、检查、处置(PDCA)模式开展持续改进,确保达成质量目标、实现持续成功的解决方案。   3.质量管理数字化。运用数字技术对质量数据进行采集、存储、处理和分析,实施质量预防和改进,推进供应链管理数字化,开展数字化质量追溯,实现生态圈质量协同、开放合作、模式创新的解决方案。   4.全过程质量绩效水平。依据GB/T 19024等标准,有效识别质量绩效指标,采用先进质量方法工具,加强对用户满意度、产品合格率、平均缺陷率、质量损失率、市场占有率等关键指标的度量、监测、分析和评价,不断提升质量管理财务和经济效益的解决方案。   (二)质量技术创新应用。   加强质量技术创新,开展质量设计技术、过程控制方法与工具、试验检测技术、运维保障技术等攻关和应用,不断提高产品质量水平。征集方向包括:   1.质量设计。应用人工智能、虚拟现实、增强现实等技术,搭建数字孪生模型,加强可靠性设计与仿真,开展基于或高于用户需求的质量设计,实现关键质量指标的设计优化,从源头防止质量风险、解决质量问题的解决方案。   2.质量控制。应用数字化技术,开展全流程质量在线监测、诊断与优化,实施关键过程智能分析、精准控制、设备远程监测和智能运维,实现制造过程的数字化控制、网络化协同和智能化管理,持续增强生产过程质量控制水平,提升产品制造可靠性、一致性、稳定性的解决方案。   3.质量检测。采用机器视觉、人工智能、先进测量仪器等技术推动试验检测数字化和智能化,加快在线检测、智能检测等先进方法工具的创新应用,提高质量检验检测效率、覆盖率和准确性的解决方案。   (三)可靠性提升。   落实《制造业可靠性提升实施意见》,围绕机械、电子、汽车及其他相关行业企业实施可靠性工程,推动产品可靠性提升。征集方向包括:   1.可靠性管理。通过企业可靠性工作计划、可靠性评审、故障报告分析和纠正措施系统、故障审查组织、可靠性增长管理等实施应用,实现产品可靠性提升的解决方案。   2.可靠性工程技术。通过可靠性设计、可靠性分析、可靠性试验验证、可靠性仿真等方法以及数字技术应用实现产品可靠性提升的解决方案。   3.可靠性工具。通过测量仪器、可靠性软件工具、可靠性试验设备的开发或改造升级试验检测设施等,实现产品可靠性提升的解决方案。   4.可靠性“筑基”和“倍增”攻关。通过核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及基础工艺的可靠性攻关,实现整机系统的可靠性关键指标和水平提升的解决方案。   5.产业链供应链可靠性保障。通过加强产业链供应链可靠性管理,如产业链供应链管理、可靠性指标传递机制等,实现产业链供应链可靠性水平提升的解决方案。   二、申报要求   (一)申报主体应在中华人民共和国境内注册登记,具有独立法人资格。申报主体近三年财务状况良好,在信用等方面无不良记录。   (二)应用案例应具有较强的代表性、示范性、创新性和可推广性,对相关行业、供应链质量或企业质量提升具有较强借鉴意义和推广价值。   (三)申报材料应客观真实,体现工业和信息化质量提升的技术特点,聚焦实际场景应用需求和重点问题。   (四)每个申报主体限申报1项。   三、工作程序   (一)申报。按照自愿参与原则,申报单位可向所在地省级工业和信息化主管部门、相关行业协会提交《工业和信息化质量提升典型案例申报书》(附件1)。各单位组织对本地区(行业)企业申请进行初审,每单位每个方向推荐数量原则上不超过5个,并于9月28日前将正式推荐意见及《工业和信息化质量提升典型案例汇总表》(附件2)报工业和信息化部。被推荐企业需通过申报平台(https://www.miitqb.cn)提交电子版材料。   (二)评审。工业和信息化部组织专家进行评审,按程序确定、公示、发布典型案例名单。   (三)宣传推广。开展专题培训、现场考察等分享交流活动。依托部属新闻媒体、“两微一端”平台渠道,择优宣传典型案例。   (四)有关支持。鼓励各级工业和信息化主管部门针对应用成果突出、推广价值较高的典型案例,从项目审批、政策资金等方面对项目提供支持,不断推动产品质量提升。
  • 第3届测量仪器国际会议暨第13届精密工程测量与仪器国际会议成功举行
    第3届高端测量仪器国际论坛暨第13届精密工程测量与仪器国际会议(IFMI & ISPEMI 2024)于2024年8月8日至10日在山东青岛成功举办。本会议由国际测量与仪器委员会、中国计量测试学会、中国仪器仪表学会共同发起,中国工程院信息与电子工程学部指导,哈尔滨工业大学主办,中国计量测试学会计量仪器专业委员会、北京信息科技大学、中国石油大学(华东)、海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司联合承办。本会议的目的是,邀请各国精密工程测量与仪器领域的高层科学家、专家与业界领袖,就国际精密工程测量与仪器领域面临的重大机遇、重大科学问题和关键技术问题进行研讨,交流国际精密工程测量与仪器领域取得的重大进展;特别是,根据世界新一轮科技革命与产业变革的前沿发展趋势,判断未来5年和10年精密工程测量与仪器技术的发展方向和技术路线;同时,推测未来5年和10年全球各领域对精密工程测量与仪器的需求,判断国际精密工程测量与仪器产业发展趋势;进而提出促进世界高端测量仪器科学研究与产业发展的建议,共同促进世界范围内高端测量仪器技术的发展。中国工程院院士、哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院院长谭久彬教授担任大会主席并致辞。谭久彬院士指出:“随着超精密工程、精准医疗、智能制造和原子级制造,以及物联网、大数据、云计算、人工智能和智慧城市等领域不断发生革命性突破,精密工程测量与仪器技术必然迎来前所未有的巨大挑战和发展机遇。近年来,至少有三件大事将对精密测量和仪器技术的发展走势产生至关重要的影响。一是2018年国际计量大会正式通过了一项具有里程碑意义的重要决议,即7个国际基本计量单位均由自然常数来定义,并于2019年5.20国际计量日正式实施。这件事带来的直接好处是,标准量值传递链将实现扁平化和去中心化,这将导致国际测量体系与各国的国家测量体系发生革命性的变化。二是数字化制造、网络化制造和智能化制造发展得非常迅速,加上国际计量单位定义常数化、计量量子化发展双重趋势的作用下,精密测量仪器将产生新的形态;三是原子级制造的兴起将导致精密测量仪器技术成体系的创新。上述三件大事必将导致国际仪器产业体系的重大变革。”谭久彬院士担任大会主席并致辞大会现场中国计量测试学会副理事长兼秘书长马爱文先生、中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长张彤先生、中国石油大学(华东)校长助理于连栋教授参加大会并在开幕式上致辞。中国计量测试学会秘书长马爱文在大会开幕式致辞中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长张彤在大会开幕式致辞中国石油大学(华东)校长助理于连栋在大会开幕式致辞本次会议分为主论坛大会报告、分论坛研讨和圆桌论坛3部分。共有来自中国、美国、英国、德国、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯、白俄罗斯、塞尔维亚、比利时、新加坡等13个国家和地区的280余位专家出席本次盛会,10900余名科技工作者和研究生观看了会议直播。大会特邀中国工程院院士、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所所长张学军研究员,德国工程院院士Ö mer Sahin Ganiyusufoglu教授、白俄罗斯国家科学院主席团第一副主席Sergey Antonovich Chizhik院士、美国密歇根大学Steven Cundiff教授、韩国科学技术院Seung-Woo Kim教授、德国联邦物理技术研究院Jens Flügge教授、中国计量科学研究院原院长方向研究员、美国加州大学洛杉矶分校Mona Jarrahi教授、海克斯康制造智能技术研究院首席专家王慧珍女士等国际著名专家做大会主旨报告。张学军院士的主题演讲题为《机器人辅助的超精密非球面及自由曲面光学抛光》,提出了一种以机器人系统为中心的新型抛光方法,将确定性抛光技术(如计算机控制光学表面抛光和离子束整形)与机器人平台协同集成,形成了一种灵活、经济、高效的多轴抛光设备,在中型非球面和自由曲面光学元件制造中实现了亚纳米精度,同时大幅度降低了生产成本,可满足新一代高端制造装备制造、前沿科学实验所需的高端光学元件大规模生产需求。张学军院士发表主题演讲Ö mer Sahin Ganiyusufoglu院士的主题演讲《智能装备与在线测试》着重探讨了从大规模生产向创新驱动的高质量产业快速转型的发展趋势。在这一过程中,智能机器和智能制造技术扮演着至关重要的角色,这些技术能够通过在线测量和在线测试实现自动化的过程优化。他强调,传感器是信息数据获取的关键,并通过人工智能(AI)使装备“智能化”。Ganiyusufoglu院士通过汽车行业的若干实例详细介绍了从传统大规模生产向智能制造转型的过程。Ö mer Sahin Ganiyusufoglu院士发表主题演讲Mona Jarrahi教授在其题为《太赫兹技术的新前沿》的主题演讲中,介绍了一种新型高性能光电导太赫兹源,利用等离子体纳米天线实现了创纪录的太赫兹辐射输出,功率达到数毫瓦级,比现有技术提高了三个数量级,成功应用于太赫兹探测器、超光谱焦平面阵列和量子级探测灵敏度的外差光谱仪,使其在宽太赫兹频带和室温条件下的检测能力大幅提升。该技术突破为医疗成像、诊断、大气监测、制药质量控制和安全监测等领域带来了新的机遇,具有广阔的应用潜力。Mona Jarrahi教授在线发表主题演讲Seung-Woo Kim教授的主题演讲《基于梳状激光的光频率产生技术用于精密测量和仪器》,探讨了超短激光脉冲及其频率梳在现代计量学中的革命性应用。他指出,频率梳作为一种“频率标尺”,能够与微波原子钟或光钟稳定联结,产生超稳定的光频率,从而促进干涉测量和飞行时间测量等领域的技术突破。Kim教授进一步介绍了这种光频合成技术在自由空间相干通信、频率传输、光谱学以及太赫兹波生成等领域的应用。他还展望了频率梳技术未来在计量学和仪器制造领域的广泛应用前景,并提出了相关的技术挑战和解决方案。Seung-Woo Kim教授发表主题演讲Steven Cundiff教授的主题演讲《优化频率梳用于多梳光谱》集中讨论了双梳光谱技术的优势与挑战。双梳光谱是一种光学傅里叶变换光谱技术,通过使用两个略有不同重复频率的频率梳,实现无需移动部件的扫描延迟。Steven Cundiff教授指出,虽然双梳光谱在光谱分辨率、信噪比和采集时间方面表现优异,但也存在诸如光谱范围与采集时间之间的难以兼顾的问题。他提出,通过使用重复频率接近倍数关系的两个梳子,可以改善光谱分辨率,减少对信噪比的影响。此外,通过相位调制技术可以在不降低信噪比的情况下缩短采集时间,满足非线性光谱学中的高脉冲能量需求。Steven Cundiff教授发表主题演讲Sergey Antonovich Chizhik院士的发表了《原子力显微镜在微机械装置表征中的应用》的主题演讲,讨论了原子力显微镜(AFM)在微机电系统(MEMS)纳米级结构和材料性能表征方面的应用。Chizhik院士介绍了一系列自主开发的AFM设备和方法,及其在电子学和生物细胞研究中的应用,展示了包括纳米层析成像、静态与动态力谱学、纳米钻探以及振荡摩擦测量等技术的创新性应用。他还讨论了这些方法在生物细胞研究中的特殊应用,并展望了AFM在MEMS表征中的广阔应用前景。Sergey Antonovich Chizhik院士发表主题演讲方向研究员在主题演讲《计量数字化转型的机遇与挑战》中,详细探讨了数字化时代对计量学的深远影响。自2018年国际单位制(SI)重新定义以来,计量领域进入了数字时代,所有SI单位都基于物理学的基本定律和常数进行了定义。方向研究员介绍了数字化计量的转型过程,特别是国际计量委员会(CIPM)在推动全球数字化计量框架方面的努力,并探讨了未来计量技术和测量仪器发展面临的机遇和挑战。他强调,随着全球数字化转型的加速,计量学的数字化变革将继续深刻影响各个行业,推动工程测量技术的进一步创新和发展。方向研究员发表主题演讲Jens Flügge教授的主题演讲《干涉仪在测量系统中的集成》探讨了干涉仪在高精度测量中的广泛应用。Jens Flügge教授介绍了激光干涉仪的设计方案及其在不同测量系统中的应用,包括PTB纳米比长仪、用于硅晶格参数测定的光学/X射线干涉仪,以及用于干涉仪校准的真空比较仪等。他详细介绍了上述装备的设计、优化过程及其实际测量案例,展示了在降低测量不确定度和提高测量精度方面的创新性解决方案,阐明了干涉仪技术在计量领域的重要性和应用前景。Jens Flügge教授在线发表主题演讲王慧珍首席专家的主题演讲《智能计量技术深度赋能制造业高质量发展》重点介绍了现代几何计量技术的最新进展,及其在高端制造业中的应用。人工智能(AI)、多传感器技术和测量数据再利用相融合,实现了制造过程的优化和提高生产效率。她展示了智能几何计量系统提升生产精度和质量控制水平的典型案例,探讨了未来智能计量技术的发展趋势和挑战。她认为,随着先进制造业对高精度、高效生产需求的不断增长,智能几何计量系统将在提升制造业整体质量和竞争力方面发挥越来越重要的作用。王慧珍女士发表主题演讲分论坛分为10个分会场,共计63个分论坛邀请报告。分论坛的专家学者们结合测量仪器技术与精密工程各个分支方向,交流了目前本领域存在的重大科学问题与关键技术问题、具有发展优势的新的技术路线和近期重大研究进展与突破;探讨了因学科交叉衍生出的新原理、新技术和新方向;并对该领域未来10-15年的发展趋势与特点、新的应用背景和可能产生的新突破进行了探索与研判。除主论坛、分论坛的学术交流与研讨外,会议还以圆桌论坛形式进行战略研讨。圆桌论坛邀请测量仪器领域的著名专家学者与企业家参加了研讨。圆桌论坛围绕“面向高端装备制造的高端测量仪器发展战略”为主题展开讨论。与会专家学者与企业家首先就我国当前国家测量体系和仪器产业体系对先进制造支撑能力的现状及存在的问题,未来10-15年仪器领域重大应用场景战略需求、前沿仪器技术、发展趋势、全景路线图,全制造链、全产业链和全生命周期测量仪器体系建设框架构建,嵌入式、芯片化、微型化、小型化的计量标准体系与实时精度调控体系构建,仪器学科发展战略和创新领军人才培养体系,精密仪器产业体系构建、发展趋势研判、仪器产业布局构想等热点问题展开了热烈讨论,并达成了初步共识。
  • 四部门:加强先进测量体系建设,培育100家测量仪器品牌企业
    1月13日,市场监管总局、科技部、工业和信息化部、知识产权局联合发布《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》。原文如下:测量是人类认识世界和改造世界的重要手段,是突破科学前沿、解决经济社会发展重大问题的技术基础。国家测量体系是国家战略科技力量的重要支撑,是国家核心竞争力的重要标志。国际单位制量子化变革以来,开启了以测量单位数字化、测量标准量子化、测量技术先进化、测量管理现代化为主要特征的“先进测量”时代。为推动国家现代先进测量体系的建立完善,满足经济社会对高效精准测量的需求,现提出以下意见。一、总体要求(一)指导思想。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,落实《中共中央 国务院关于开展质量提升行动的指导意见》(中发〔2017〕24号),面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,鼓励和引导社会各方资源和力量,积极开展具有新时代特色的测量技术、测量仪器设备的研究和应用,以先进技术和现代管理为手段,服务支撑测量活动的有效开展和测量数据的广泛应用,提升国家整体测量能力和水平,服务经济社会高质量发展。(二)基本原则。创新引领,优化升级。以国际单位制量子化变革为契机,加大计量科技创新力度,加强基础性、前沿性、共用性、探索性和颠覆性测量技术研究,加快量子测量标准和先进测量仪器设备的研制,补充完善重点测量方法,提升现有测量能力和水平。需求牵引,重点突破。围绕制造强国等国家重大战略,全面梳理经济社会各领域对精准测量的需求,系统分析普遍性和关键共性测量难题,明确测量技术研究主攻方向和建设目标,有计划、有重点地进行突破。政府引导,市场驱动。加强顶层制度设计,从政府层面加大对现代先进测量体系的整体规划和布局,探索建立有效的激励引导机制,调动各类市场主体积极性,发挥市场在测量技术创新和测量资源配置中的重要作用。开放共享,协同推进。鼓励社会各方共同参与现代先进测量体系建设,建立不同行业、不同领域协同攻关和成果共享机制,形成理论研究为基础、产业需求为主导、技术攻关有机制、成果转化有渠道的协同推进局面。(三)工作目标。到2035年,计量基准的准确度和稳定性得到大幅提升,数字化量传溯源应用领域不断扩大。部分重点领域测量技术取得重要突破,研制成功一大批国产测量仪器设备,新建计量基准、计量标准核心测量仪器设备基本实现自主可控。建设50家国家先进测量实验室,培育100家测量仪器设备品牌企业,形成200项核心测量技术或能力。全社会精准测量和有效溯源意识得到明显增强,企业测量能力和水平得到大幅提升,测量活动更加规范,测量数据应用更加广泛。测量技术协同创新与共享机制基本建立,测量技术资源利用率得到明显提高,测量对我国经济社会高质量发展的贡献水平显著提升。二、重点任务(一)建立先进量传溯源体系。紧密结合国际单位制量子化变革和经济社会发展需要,加强基本物理常数精密测量技术和量子计量基础研究,推动以量子物理为基础的高准确度、高稳定性计量基准、计量标准建设。加快量子传感和芯片级计量技术、新型量传溯源技术研究,研制具有典型量子化特征的测量仪器设备,建立计量标准和测量参数传递数字链路,推动量值溯源扁平化发展。积极推进计量数字化,加强数字计量基础设施建设,开展计量标准和测量仪器设备数字化技术研究。(二)优化计量基准、计量标准和标准物质建设。面向国家重大战略需求,增强计量基准自主可控能力,创新计量基准全链条管理机制。改革计量标准体系架构,统筹考虑技术能力和现实需求,建立以国家计量标准、社会公用计量标准、部门(行业)计量标准、企事业计量标准为主体的层次分明、链条清晰的计量标准基础设施网络。实施标准物质能力提升工程,加快生命科学、生物医药、环境监测、食品安全、自然资源和刑事司法等重点领域标准物质研制和应用。加强标准物质监管能力建设和共性关键技术研究,探索建立标准物质量值验证和质量追溯工作机制,建设一批标准物质量值核查验证实验室,开发建设标准物质质量追溯平台,形成标准物质研发、生产、应用全生命周期监管能力。(三)加快先进测量技术研究。加强计量学基础理论和核心技术原始创新。围绕时间单位重新定义,重点研究量子计量技术及计量基准、计量标准小型化技术。加快推动超高灵敏极弱磁场和惯性测量装置、空地一体量子精密测量试验设施等重大科技基础设施建设,支撑关键核心技术攻关,满足空天、深空、深海高精度探测和精密量子测量等重大应用需求。研究人工智能、生物医药、新材料、新能源、先进制造、核安全和新一代信息技术等领域精密测量技术。针对复杂环境、实时工况环境和极端量测量需求,研究新型量值传递溯源方法,突破在线、动态、远程、快速校准技术,解决极端量、复杂量、微观量等准确测量难题。研究数字化模拟测量、工业物联、跨尺度测量、复杂系统综合测量等关键技术,不断填补新领域测量技术空白。(四)推动先进测量仪器设备研发和应用。加强高端仪器设备核心设计、核心器件、核心控制、核心算法和核心溯源技术研究。推动量子芯片、物联网、区块链、人工智能等新技术在测量仪器设备中的应用,积极推进测量仪器设备智能化、网络化。加强高精度计量基准、计量标准的研制和应用,基本实现关键核心设备自主可控。实施测量仪器设备质量提升工程,加快测量仪器设备研发,提升测量仪器设备的准确性、稳定性、可靠性。研究建立测量仪器设备计量测试评价制度,培育具有核心技术和核心竞争力的国产测量仪器设备品牌。加快专用测量系统的研制,形成满足航空航天、海洋监测、交通运输等装备研制生产任务和重大工程需求的测量能力。(五)建设国家先进测量实验室。针对各领域测量能力的不足,加强国家测量基础条件和能力建设,推进大型测量仪器设备、科学测量数据等测量技术基础平台建设,打造突破型、引领型、平台型的国家先进测量实验室。强化测量实验室计量溯源性意识和要求,保证测量结果准确、一致和有效。加强行业或区域测量公共服务能力建设,推动测量资源整合,优化行业、区域测量资源配置。鼓励各类测量主体建立联合实验室和技术创新联盟,形成联合开发、优势互补、成果共享的产学研用协同创新机制。加强测量资源开放共享,推动测量资源一体化发展。(六)提升企业测量能力和水平。鼓励企业加强测量投入,合理配备测量设备,严格测量设备的计量确认和测量过程控制,建立必要的计量管理制度,不断提高企业测量能力和水平。研究建立企业计量能力自我声明制度,推动企业进行对标达标,发挥先进企业示范引领作用。鼓励企业自愿通过测量管理体系认证,推动先进测量技术要素和管理手段在企业的应用。培育一批行业领军企业和产业链链长企业,实施中小企业计量伙伴计划,全面提升核心产业链相关中小企业计量保证能力,加快先进测量技术攻关成果的落地应用,带动产业上下游融通创新、协同发展。(七)推进测量数据积累和应用。引导企业建立产品研制、生产、试验、使用过程动态测量数据信息库,开展测量数据分析研究,改进企业生产控制流程,提高产品控制精度和质量,完善产品全寿命周期数据管理。加强测量数据智能化采集、分析与应用,推进测量设备自动化、数字化改造,建立智慧计量实验室和智能计量管理系统,实现数字化赋能。积极将测量数据纳入工程领域数字化科研过程,推动测量数据资源在工程领域集成应用。加快建设国家计量数据中心,培育一批国家计量数据建设应用示范基地,探索建立国家标准参考数据中心,提升测量数据价值挖掘能力,实现跨行业、跨领域测量数据融合、共享和应用。(八)完善先进测量技术规范。研究建立适应现代先进测量体系建设需要的计量技术规范体系。充分借鉴吸收国际先进测量技术成果和经验,开展测量活动梳理和测量数据研究分析,组织制定一批对测量活动具有指导意义的测量技术规范,指导测量活动规范化、科学化开展。分析梳理各产业领域工程实践活动被测参数,建立动态、开放的参数信息库。加强复杂被测对象、复杂工况环境、复杂耦合关系等工程应用场景的参数测量方法研究,建立满足工程实践要求的测量技术规范。(九)优化先进测量技术服务。鼓励社会各方资源围绕国家重点领域测量需求,建立各类先进测量服务机构,为行业发展提供精准测量服务。发挥中央企业优势作用,在战略性、关键性重大测量项目上起到引领带动作用。积极培育各领域先进测量“单项冠军”和“专精特新”测量标兵,推动先进测量能力差异化、多样化发展,不断提升专业化服务能力和水平。围绕产业测量测试需求,加强国家产业计量测试中心建设,形成关键参数测量、仪器设备校准、产品测试评价、系统方案集成的一站式服务能力,建立全产业链计量溯源体系,提升全产业链计量测试服务和全寿命周期计量保障水平。搭建国家先进测量技术资源共享平台,促进测量需求和测量服务的公开化、信息化。(十)发挥质量基础设施协同推动作用。积极发挥计量、标准、检验检测、认证认可等国家质量基础设施各要素的协同作用,为经济社会高质量发展提供全链条、全流程、全体系的质量基础设施“一站式”服务。推动计量与标准、检验检测、认证认可领域相关技术规范和标准的相互参考借鉴和共享共用,以精准计量推动标准数据和方法的科学验证,通过标准促进计量价值的应用体现;强化检验检测、认证认可领域计量溯源性的概念,通过先进测量技术和测量手段不断丰富完善检验检测、认证认可内涵。聚焦测量数据分析和应用,探索测量数据成果标准化途径,形成标准测量数据包、标准测量模型等,研究采用标准测量数据包、标准测量模型的认证认可方法和程序。(十一)培养先进测量人才队伍。组建国家现代先进测量体系战略咨询专家智库,提高决策的科学性和可行性。加强对计量测试相关专业学科建设的引导,优化高等院校计量测试相关专业设置,推动计量测试相关专业与通信工程、人工智能、数据科学与大数据技术、软件工程以及量子信息科学等相关专业协同建设。完善注册计量师制度,加强产教研用融合,加强计量技术机构与高等院校、科研院所、企业间的技术合作和人才交流,支持各领域科研项目吸纳计量技术机构和企业共同参与,促进测量人才多元化发展。充分发挥行业学协会作用,加强测量技术人才培训,打造富有自主创新精神、专业技术能力强、善于解决实际问题的测量人才队伍。三、保障措施(一)加强组织领导。高度重视国家现代先进测量体系建设工作,将其作为推动经济社会高质量发展的重要手段予以全面规划和重点考虑,制定具体的实施方案和落实措施。在国家层面组建国家现代先进测量体系推进办公室,强化各部门组织协调和沟通协作。鼓励地方和行业、企业积极探索和创设推进现代先进测量体系建设的路径和模式,进行先行先试和推广示范。(二)完善制度保障。争取将国家现代先进测量体系建设工作纳入国家重大战略规划和产业发展专项规划。积极推动将现代先进测量体系建设写入有关法律法规和规章,对测量设备、测量方法、测量程序、测量过程和测量数据等规范和使用提出明确要求。搭建多方测量主体共同参与的联合科研攻关机制,完善先进测量技术应用结果比对、成果评价等制度,推动测量科技创新成果转化、应用和推广。(三)加大政策支持。从政策、资金、科研、人才等各方面鼓励先进测量技术的研发、先进测量设备和方法的研制和应用、先进测量技术规范的完善,不断强化测量过程控制和测量结果应用,提升测量能力和水平。在国家重大工程和科技计划中对现代先进测量体系建设予以重点考虑和倾斜。(四)强化知识产权战略。加强测量技术专利导航,引导各单位加强测量领域知识产权战略储备。推动各单位及时将先进测量科研成果纳入知识产权保护范围,并通过转让、许可、折价入股激励等形式取得市场收益。研究建立先进测量科研成果技术附加值评价体系,提升各领域对先进测量科研成果的重视程度。建设先进测量领域专题数据库,积极推进先进测量领域知识产权信息开放、共享和利用,促进测量领域知识产权成果的广泛应用。(五)普及先进测量理念。结合“世界计量日”“质量月”等活动,充分发挥媒体优势,大力普及测量知识,强调测量在生产生活中的作用,不断增强全民测量意识,更新溯源概念和理念,营造支持国家现代先进测量体系建设的社会环境。加大企业测量工作宣传培训,帮助企业完善测量管理体系,健全测量管理制度,提升测量能力和水平。(六)加强国际测量合作。借鉴吸收国外先进测量技术和测量管理经验,丰富完善国家现代先进测量体系内涵。探索建立国际、区域先进测量技术联盟,加强测量技术国际交流合作,推动先进测量技术能力与国际接轨。积极参与测量领域的全球治理,推动在重要领域影响或主导国际测量技术规范的制定,加大先进测量成果的国际化应用和推广。积极参加国际测量比对,不断提升获得国际互认的国家校准与测量能力,增强我国在国际测量领域的话语权。市场监管总局科 技 部工业和信息化部国 资 委知识产权局2021年12月29日
  • 关于举办“第一届计量仪器装备展(2024)”的通知
    关于举办“第一届计量仪器装备展(2024)”的通知各产业计量测试中心、计量技术机构、仪器仪表与计量器具生产企业、相关单位:为充分展示计量在服务新质生产力方面发挥的基础作用,中国计量协会将主办“第一届计量仪器装备展(2024)”。此次展览致力于搭建供需对接、产业合作的平台,首次全面展示计量服务产业创新发展的新产品,首次全面展示我国计量技术机构研制的计量测试装备,全面展示高端科研仪器国产化成果,集中发布计量仪器仪表最新产品。同时,展览将为地方政府仪器仪表产业园区、高校、技术机构、企业打造招商引资、成果对接的合作平台。中国计量协会举办的“计量技术创新助力中国式现代化系列活动”、中国计量科学研究院举办的“计量服务新质生产力发展推进会”同期进行。现将有关参展事项通知如下。一、活动名称第一届计量仪器装备展(2024)二、展览时间2024年10月30日—31日三、展览地点苏州国际博览中心G馆(苏州工业园区苏州大道东688号)四、参展范围本届展览初步将设立产业计量测试中心与计量技术机构展区、高端仪器仪表展区、地方省市集中展区、地方政府招商专区、集中发布活动专区。集中展示:1.计量装备:计量测试装备、检定装置、校准装置、检验检测仪器、标准物质等。2.科研仪器:原子吸收光谱仪、质谱仪、色谱仪、电子显微镜、激光干涉仪、各类先进的分析仪器等。3.计量仪器仪表:流量计、压力计、电子测量仪器、水表、燃气表、热能表等。4.其它计量领域新技术、新装备。五、活动及费用活动共分展览展示、论坛研讨等形式。(一)展览展示规格分别为室内光地与标准展位。1.室内光地:(最少36平方米起租)国内企业收费为每平方米1300元人民币。注:“光地”只提供参展空间,不包括展架、展具、地毯、电源等。2.标准展位:每个展位3m×3m。国内企业收费为13000元人民币,每个标准展位包括三面白色壁板、中(英)文楣牌制作、咨询桌一张、折椅二张、地毯满铺、展位照明、220V/1电源插座及废纸篓一个。(参展原则以先报名先安排,以报名先后顺序确认展位。)依据《提信心扩需求稳增长促发展行动方案》与支持会展行业政策,经组委会积极申报和争取,参加本届展会的产业计量测试中心、计量技术机构、仪器仪表展商8月31日前报名,在此基础上将享受8折优惠。(二)论坛研讨展会同期举办新产品推荐会、揭榜挂帅需求发布、计量产学研技术成果转让信息发布会等。同期,苏州国际博览中心G馆还将召开计量技术创新助力中国式现代化系列活动、计量服务新质生产力发展推进会,主办方将协调相关活动对展商开放。届时,有来自全国冶金、石油石化、化工、纺织、医学、智能传感器、计量技术机构、校准企业、仪器仪表企业代表将参加系列活动。六、观众组织主办方将邀请国家级、省级重点研究院所,各级省市计量院、计量所、计量检测机构、第三方检测机构、认证中心、实验室,国内外的能源公共事业单位,水务集团、燃气集团、国家电网、航空航天、石油、化工、钢铁、环境、水利、医疗、工业、农业、采矿业、消费品制造业(包括纺织、服装、日用品等)、建筑业、能源和燃料、水电生产和供应业、化学工业、电子电器行业、汽车业、食品行业、咨询服务业、零售业、科学研究、技术服务业、公共设施管理、卫生管理等行业领导、专家、技术人员参观交流,欢迎各地区计量学、协会组团观展。七、报名参展参会请各单位与相关企业积极参展参会,并在2024年8月15日前填写报名表传真021-50131761或邮件发送至展会会务组,以便我们工作的统一安排。展会具体工作由高计联会展(上海)有限公司承办。组委会联系方式:中国计量协会联系人:杜硕,010-59196595、13810304365参展参会及商务合作:高计联会展(上海)有限公司电话:021-59757099 传真:021-50131761联系人:朱磊,13916187059E-mail:info@metrologyexpo.com.cn参展报名申请表.docx
  • 葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准征求意见
    关于征求国家环境保护标准《葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准》意见的函   各有关单位:   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》,保护环境,防治污染,我部决定制定《葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准》。目前,标准编制单位已编制完成该标准的征求意见稿。根据国家环境保护标准制修订工作管理规定,现将该标准征求意见稿和有关材料印送给你们,请研究并提出书面意见,于2011年1月30日前反馈我部。   联系人:环境保护部科技标准司 胡林林   通信地址:北京市西直门内南小街115号   邮政编码:100035   联系电话:(010)66556215   传真:(010)66556213   联系人:环境保护部环境标准研究所 原霞 周羽化   通信地址:北京市安外大羊坊8号   邮政编码:100012   联系电话:(010)84934068   传真:(010)84921403   附件:1.《葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准》征求意见稿      2.《葡萄酒、黄酒工业水污染物排放标准》(征求意见稿)编制说明   二○一○年十二月二十七日
  • 我国计量仪器发展迅速但仍存制约因素
    我国计量仪器、设备企业经过多年的发展,已经形成了门类品种比较齐全,具有一定技术基础和生产规模的产业体系。如今国内计量仪器已经超过6000家。我国已经成为亚洲除日本之外的第二大计量仪器仪表生产国。国内计量仪器仪表产业总的形势是向前发展的。产品在微型化、集成化、智能化、总线化等发展方向上紧跟国际发展步伐,但是不同因素还制约着计量仪器表行业发展。我国计量仪器仪表发展滞后,存在许多问题,面临严峻的形势,其主要因素集中在以下四个方面:   一、科技创新及其产业化进展滞缓   现代计量是光、机、电、计算机和许多种基础学科高度综合的产物,对新技术非常敏感,是现代产业产品中更新换代频率新技术应用和发展极迅速的门类之一,每年都有一批新产品推出,特别是当今信息时代,竞争日趋激烈,稍微放慢发展速度,就会被远远抛在后面。在已经跨入21世纪的今天,我国计量仪器仪表的普遍水平还停留在20世纪80年代初国际水平上,大型和高档仪器设备几乎全部依赖进口,许多急需的专用仪器设备还是空白,中低档产品保证质量上还有许多难关需要攻克。科技创新及其产业化发展滞缓,是制约我国计量仪器仪表产业发展的一个瓶颈而制约我国计量仪器仪表产业科技创新和发展滞缓的主要因素有三个:第一是科研经费严重不足 第二是人才匮乏 第三是缺乏官、产、学、研、全、用的有效结合。   二、产品稳定性和可靠性长期得不到根本性解决   我国计量产品,包括产业自动化仪表系统,通信仪器设备等,虽然技术指标同国外同类产品比较差距不算很大,但稳定性和可靠性不高。极大地限制了我国计量产品的使用范围和可信程度,究其原因主要有三个方面:   (1)长期忽视了基础技术的研究的开发。   (2)国产通用件和基础件质量不过关。   (3)企业对产品的质量控制和管理不力,产品质量不过关。   三、旧体制束缚了企业的发展   旧体制是制约我国经济,特别是国有企业发展一个共性问题。仪器行业也不例外。相当一批国有企业,由于长期在旧体制的束缚下,不能从学生的历史包袱中挣脱出来,在市场竞争中丧失活力,生产和经营严重滑坡,一大批骨干企业,在生死线上苦苦挣扎,所以,加快体制的改革是发展的重要途径之一。   四、计量仪器仪表产业的发展受到客观环境的制约其主要表现在:   (1)赋税过重。计量用产品企业,一般规模不大,生产批量不多,产值和经济效益总量不高,但是现代计量仪器仪表,对国民经济有巨大的拉动作用产生难以估量的倍增效益。对具有如此特殊属性的产业,如同其他产业一样征收17%增值税,33%所得税以及相同比例的关税则赋税过重。   (2)各级政府包括产业的主管部门以及银行、税务、工商等部门对发展计量产品产业重要性认识不足,支持不够。   (3)缺少支持民族产业发展的采购政策。   (4)我国基础产业能力差。包括产品质量,服务能力和信誉能力都较差,直接影响产业的发展。
  • 2012科学仪器优秀新品入围名单:电化学、行业专用、测量计量仪器
    第七届“科学仪器优秀新产品”评选活动于2012年3月份开始筹备,截止到2013年2月10日,共有281家国内外仪器厂商申报了594台2012年度上市的仪器新品。经仪器信息网编辑初审、2013中国科学仪器发展年会新品组委会初评,在所有申报的仪器中约有三分之一进入了入围名单。   本届新品评审专业委员会将邀请超过60位业内资深专家按照严格的评审程序,对入围的新品进行网上评议。最终获奖的仪器将在“2013中国科学仪器发展年会”上颁发证书,并在多家专业媒体上公布结果。   共有8台2012年度上市的电化学仪器、6台2012年度上市的专用仪器、6台2012年度上市的测量计量仪器进入了入围名单(排名不分先后): 仪器名称 型号 创新点 上市时间 公司名称 T920全自动滴定仪 T920 查看 2012年8月 海能仪器 海能T-METAL 重金属分析仪 T-METAL 查看 2012年9月 海能仪器 “乔治”库仑法卡尔费休水分测定仪 71000 查看2012年5月 通用实验科技 超越系列卤素水分测定仪 HX204 查看 2012年8月 梅特勒-托利多中国 875 KF 气体水分测定仪 875 KF 查看 2012年7月 瑞士万通中国有限公司--实验室分析仪器 高精度智能卡尔费休水分测定仪 AKF-2010(升级型) 查看 2012年4月 上海禾工科学仪器有限公司 立式铁水成分分析仪,炉前铁水管理仪,铸造炉前铁水碳硅仪 LC-TS6型 查看 2012年2月 南京联创分析仪器有限公司 全自动凯氏定氮仪K-375 K-375 查看 2012年3月 瑞士步琦有限公司 BUCHI Labortechnik AG 万深SC-X型小麦品质分析和面粉白度麸星检测仪 万深SC-X型 查看 2012年4月 杭州万深检测科技有限公司 菊酯农药残留检测仪 GDYN-402SD 查看 2012年5月 长春吉大小天鹅仪器有限公司 PAL-S牛奶浓度计 PAL-S 查看 2012年2月 日本ATAGO(爱拓)中国分公司 Gallery Plus Beermaster全自动啤酒分析仪 Gallery Beermaster 查看 2012年7月 赛默飞世尔专业诊断与水质分析及工业全自动化解决方案 电化学检测器ED723 ED723 查看 2012年12月 岛津技迩(上海)商贸有限公司 声音传输气味识别系统 OPV277 查看 2012年12月 岛津技迩(上海)商贸有限公司Quantos自动定量加样系统 QB5 查看 2012年8月 梅特勒-托利多中国 FA电子分析天平 FA 查看 2012年8月 上海舜宇恒平科学仪器有限公司 Velodyne 32E 激光雷达 HDL 32E 查看 2012年2月 誉荣电子科技有限公司 高清级红外热像仪 VarioCAM ® High Definition 查看 2012年5月 北京雅世恒源科技发展有限公司 SonTek - IQ IQ 查看 2012年2月 维赛仪器 多功能冷光影像定量分析系統 CN 查看 2012年12月 深圳菲特立科技有限公司   本次新品申报得到广大仪器厂商的积极响应,申报仪器数量较去年大幅增加。需要特别指出的是,有些厂商虽然在网上进行了申报,但在规定时间内没有能够提供详细、具体的仪器创新点,有说服力的证明材料以及详细的仪器样本,因此这次没有列入入围名单。另外,由于本次参与申报的厂家较多,产品涉及门类也较多,对组织认定工作提出了很高的要求,因此不排除有些专业性很强的仪器没有被纳入进来。   该入围名单将在仪器信息网进行为期10天的公示。所有入围新品的详细资料都可以在新品栏目进行查阅,如果您发现入围仪器填写的资料与实际情况并不相符,或并非2012年上市的仪器新品,请您于2013年3月25日前向“年会新品评审组”举报和反映情况,一经核实,新品评审组将取消其入围资格。   传真:010-82051730   Email:xinpin@instrument.com.cn   点击查看所有仪器新品
  • 依工测试测量仪器在上海隆重开业
    2012年7月19日,世界财富500强ITW集团全资子公司&ldquo 依工测试测量仪器(上海)有限公司&rdquo 在上海漕河泾高新技术开发区举行了隆重的开业典礼仪式。 ITW集团高层,标乐、威尔逊及英斯特朗等兄弟公司事业部总经理,依工测试全国代理商,上海漕河泾开发区领导以及依工测试部分员工共约200多人共同见证了此次开业盛典。依工测试总经理王志勇先生、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司总裁张黎明先生、ITW集团测试测量全球总裁YAHYA先生发表了热情洋溢的讲话。 开业典礼现场 依工测试测量仪器(上海)有限公司总经理王志勇先生 依工测试总经理王志勇先生在致辞中提到,依工测试在漕河泾浦江园区的顺利开业是公司发展过程中的又一里程碑,新工厂的建立不仅是依工测试在更加紧密靠近客户,不断提升本地化方面持续投入,更是体现了集团对于中国市场的强烈信心和对此所作出的重要承诺。王志勇总经理表示,密切关注市场和应用,全员参与提升客户服务,以及以客户为中心的业务流程是ITW集团总裁YAHYA先生提出的三大战略,依工测试将不断努力为客户提供更有价值的产品,服务和支持。最后,王志勇总经理借此机会感谢所有客户、供应商和代理商、园区领导、ITW集团领导、英斯特朗、标乐等兄弟公司以及所有员工对依工测试一如既往的信任、理解和支持。 ITW集团总裁YAHYA先生 ITW集团测试测量总裁YAHYA先生在致辞中提到,ITW有一个非常不同于其他公司的哲学,一个分散经营模式的企业更容易使其员工具有自由灵活的思想,以便更加关注于市场。为了让大家了解ITW在中国的成长,YAHYA先生列举了ITW在中国的主要成就。截止到2012年6月,ITW在中国已经拥有超过50个业务单位,其销售额达到了7亿5千万美元,而且所有的业务单位都有健康的财务业绩。但是,这对于ITW仅仅是一个开始,在接下来的5年时间,ITW将更加积极扩张在中国的业务。 YAHYA先生表示,从70年代进入中国开始,始终相信中国市场的潜力,很早就打算为中国市场服务并一直延续至今;可以这样说,中国是继美国之后ITW在全球的最大的市场,特别感谢所有的客户,代理商和员工,是他们的帮助和努力才能使ITW有如此巨大成功。 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司总裁张黎明先生 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司总裁张黎明先生出席开幕式并致辞。张黎明总裁首先代表漕河泾技术开发有限公司对依工测试新工厂的开业表示诚挚的祝贺。2011年11月28号,漕河泾迎来了具有百年历史的依工测试测量的入驻,作为ITW的子公司,依工测试面向的市场包括汽车、钢铁、航空航天及科研等众多领域。从签约到开业庆典的半年多得时间里,双方密切配合,顺利完成了开业前的各项准备,在合作的过程中,更进一步增进了彼此的了解。 漕河泾园区致力于发展生产型园区,打造完整的产业链。漕河泾将一如既往地为依工测试提供全方位的服务,积极推动项目在浦江园区的发展。将致力营造一个环境优美、设施完整、交通便捷的一流科技园区,以更加优化的园区环境,完善的服务支持、提供专业的服务队伍、为像依工这样优秀的企业来提供全方位的支持和服务。 ITW领导层及嘉宾共同转动象征未来蓬勃发展的钥匙 ITW是世界500强企业,到2012年已经整整走过了100年。从2007年成立到现在,依工测试已经在上海走过了5年的历史,今天依工翻开了新篇章,ITW领导层及嘉宾共同转动象征未来蓬勃发展的钥匙。 庆典仪式最后,ITW集团六位事业部负责人:标乐事业部全球总经理MICHELE女士、标乐及威尔逊国际业务总经理MIKE、英斯特朗中国区总经理SOLOMON先生、英斯特朗工业产品事业部全球总经理Jack Bowen先生、依工测试上海有限公司总经理王志勇先生、ITW测试测量全球总裁YAHYA先生接受仪器信息网等专业媒体的采访,部分采访内容摘录如下。 媒体:在材料测试领域,多数的国际领军品牌都把自己的生产制造基地设在美国和欧 洲,ITW为什么要在中国设立自己的生产制造和研发基地呢?为什么会选址在漕河泾开发区? YAHYA先生:首先这是由我们的战略计划所决定的,我们的战略是希望我们的产品线更加靠近我们的客户,为客户提供更加完善的服务,就是我们在美国、欧洲和中国建立工厂的原因。 王志勇先生:我们选择上海的原因:第一是漕河泾的品牌优势,作为国家级高新技术开发区,漕河泾在上海,华东乃至全国以其卓越的服务和支持享有很高的声誉,有众多的国际知名跨国公司,因此选择漕河泾。第二是上海的区位优势,作为全国最早开发开放的城市,上海拥有极为丰富的各类资源以及所有业务开展所需的各种服务。第三是人才优势,上海有高素质的人力资源,允许我们能够找到企业发展所需的人才。 媒体:从2007年开始,整个中国的经济环境都不是很好,近期又有欧债危机及中国经济增长的趋缓等因素,为什么会选择在这个时刻选择投资决策? YAHYA先生:中国是一个非常有发展潜力的市场,我们希望为我们的用户提供更优质的技术和支持,虽然目前经济有所下滑,但是我们相信中国市场仍然有很大的发展潜力。 媒体:ITW有很多子公司(据官方介绍是825个),请问ITW能够在全球范围内给予Wilson哪些支持? YAHYA先生:ITW总公司会在资金、人才、信息、管理等方面给予子公司全方位的支持,子公司之间也有很好的合作。例如英斯特朗、标乐等,虽然他们都是相对独立的,但是一些基础的技术以及资金方面可以共享。 媒体:中国不断加大了创新的力度,威尔逊如何应对来自这方面的挑战? Mike先生:虽然我们在全世界都有竞争对手,但是我们始终坚持我们的原则,更加贴近我们的客户,更好的为客户服务,我们在全球范围内设立的区域研发、技术支持和服务团队,就是应对来自竞争方面的挑战。 媒体:威尔逊和标乐正在进行整合,请问这样整合能为客户带来哪些好处? MICHELE:标乐和威尔逊的客户特点是都具有国际性,这些客户需要整体的实验室解决方案,而威尔逊和标乐的整合能够带给客户一整套的解决方案,客户不需为了应对测试测量中遇到的问题而花费更多的时间,只要找到一家就可以解决所有问题,这也是我们整合标乐和威尔逊的原因。 媒体:在传统的认识中,中国制造和国外制造的产品在质量上还是有一定程度的差异,您是如何面对这方面的挑战? 王志勇先生:我认为中国完全能够生产出高品质的产品,众多国际知名品牌能够在中国生产大量的高品质的产品,这就是最好的例证。我们如何做到这一点,我觉得主要通过以下三个方面:第一是产品设计,我们在中国有自己的研发团队,但是我们和全球有垂直联系,所以我们开发产品的流程、论证等,都是采用全球共同的流程;第二是生产制造工艺,我们在上海的生产制造工艺和在欧洲和在美国,没有任何区别;第三是零部件的生产,我们会选择高品质的供应商,有严格的筛选和考核程序,保证能够为我们提供稳定质量的零部件,中国的工业基础非常完善,所以我们的供应链是非常稳定的。基于以上三个原因,即使开始会有一些困难,我们完全能够生产出和世界任何其他地方同样品质的产品。 媒体:请问硬度测试产品近期有哪些技术发展趋势?Wilson 的硬度测试产品技术优势体现在哪些方面? 王志勇先生:大量的新的电子技术、控制技术和光学技术应用于硬度测试行业,由过去模拟测试向数字化、自动化方面转变,硬度测试产品越来越最求高的可靠性,尽量减少人为的干预,大量的自动化设备应用于生产控制实验室。 威尔逊的硬度测试技术优势主要体现在如下三点:(1)历史悠久,美国威尔逊集团主要包括来自美国和德国的三个品牌:Wilson、Wolpert和 Reicherter,它们都有超过一百年的历史,因此,我们相当于有超过&ldquo 三百年&rdquo 的历史经验;(2)技术实力扎实,美国威尔逊拥有软件、硬件、测试技术、工程等所有硬度测试环节的核心技术,没有贴牌;(3)人才优势,我们在中国拥有强大的研发、应用、售后团队,并且与中国多所科研院所进行合作,这些可以使我们更好地了解用户的需求,在硬度测试方面为中国的广大用户提供方便。 媒体:请您谈谈硬度测试产品在全球和在中国的市场发展情况? 王志勇先生:硬度测试产品大量的用于失效分析、尤其是在汽车、航天、船舶等都有大量的应用。虽然这些高端制造业过去很多在国外,但是中国在过去几十年以来取得了长足的发展,中国政府在这方面不断地加大投入。在最近几年,越来越多的国内外企业对于硬度测试提出了更高的要求。 各位嘉宾参观依工测试应用实验室
  • 山东:提升计量仪器设备研发能力 树立“山东仪表” 品牌
    计量是实现单位统一、保证量值准确可靠的活动,是科技创新、产业发展、国防建设、民生保障的重要基础,是构建一体化国家战略体系和能力的重要支撑。为贯彻落实《计量发展规划(2021-2035年)》有关要求,持续推进山东省计量事业创新发展,更好地发挥计量在经济社会高质量发展中的基础性、支撑性作用,山东省市场监督管理局研究起草了《关于贯彻落实〈计量发展规划(2021-2035年)〉的实施意见(征求意见稿)》(下称《实施意见》),现向社会公开征求意见。《实施意见》提出发展目标,到2025年,全省计量体系和能力建设取得显著成效,计量在服务保障全省经济社会高质量发展、保障高品质生活方面的地位和作用日益突出,现代先进测量体系初步建成,科研创新能力、计量服务保障能力显著提升,计量监管体系更加完善,部分领域达到国内领先水平。建立社会公用计量标准5600项,建设产业计量测试中心20个,培育计量科技创新基地、先进测量实验室、计量数据示范应用基地等计量创新平台5个,研制标准物质300项,编制地方计量技术规范80项,建立诚信计量示范单位1000家。展望2035年,计量科技创新能力大幅提升,关键领域计量 技术取得重大突破,部分领域达到国际先进水平,现代先进测量体系全面建成,计量在保障经济社会高质量发展的积极作用充分凸显。在加强计量技术研究,服务创新驱动发展发面,《实施意见》提出:(一)加快关键核心技术攻关。加强计量测试理论、方法与应用技术研究,重点推进时间频率远程实时溯源技术以及计量器具远程、在线、嵌入式校准技术等研究。针对极端条件、复杂环境和实时工况的计量需求,研究复杂条件下的计量远程溯源、数字计量等共性技术。加强分布式系统和传感器网络计量技术研究,突破动态、在线、原位校准技术瓶颈,解决极端 量、复杂量、微观量等多参量和综合参量的准确测量难题。(二)加强产业计量技术研究。开展重点产业领域的数字 化模拟测量、跨尺度测量、复杂系统综合测量、工况环境监测等测量测试技术研究,高标准建设核电核岛装备、环境监测、高速列车等产业计量测试中心。加强高精度、集成化、微型化、智能化的新型传感技术研究,突破嵌入式、小型化、高可靠性、高环境适应性的新型计量技术,研发小型在线质谱仪、化学传感器、光学传感器等高精度计量器具。推进图像识别、物联网、MEMS 工艺、自动控制以及人工智能等新技术在计量器具中的应用,实现计量标准装置智能化、网络化、数字化。(三)完善计量创新协同机制。整合各方计量优势资源协同攻关解决计量测试难题,在重点产业领域建设先进测量实验室。面向国内经济主战场、面向省内重大战略计量需求,开展计量科研需求采集、联合攻关,推进计量领域科技创新与应用,培育建设计量科技创新基地。推动建立计量、标准、质量、知识产权等融合联动的科技成果转化服务体系。建立黄河流域生态保护和高质量发展计量服务协同平台,协调推进黄河流域计量创新驱动发展。在强化计量应用保障,筑牢高质量发展支撑方面,《实施意见》提出:(一)夯实先进制造业强省根基。强化计量对产业基础高 级化、产业链现代化的支撑引领作用,开展大空间精密测量、 高电压、大力值、太赫兹、防爆、电磁兼容等领域测量方法研 究和测量装备研制,建立一批先进制造业发展急需的计量标准, 提升工业生产基础零部件(元器件)、基础材料、基础工艺的 测量精度和稳定性。结合“十强产业”总体布局和区域优势, 重点在智能制造装备、航空航天装备、高档数控机床与机器人 等领域建设一批产业计量测试中心和产业计量测试联盟。实施 仪器设备质量提升工程,加强高端仪器设备核心器件、核心算 法研究,重点在核电仪表、分析仪器等领域进行技术攻关,推 动量子芯片、云计算、区块链等高新技术应用于计量仪器设备, 提升计量仪器设备研发能力和自主可控水平,树立“山东仪表” 品牌。(二)服务健康山东建设。加快医疗健康、食品安全领域 计量测试基础设施建设,重点建设疾病防控设备、医用冷链装 备、眼科光学仪器等医疗卫生计量器具量传溯源能力。提升全 省医疗卫生机构计量器具的强制检定覆盖率,保障医疗卫生领 域计量准确。推进医用计量器具产品质量检验检测技术研究, 突破临床诊断与精准治疗等关键计量技术,研制检测装备和标 准物质,支撑生命科学、生物医药、医养结合等产业创新发展。(三)强化乡村振兴计量保障。开展“计量服务下乡”活 动,推动计量技术服务向农村地区延伸,缩小计量公共服务的 城乡差距。加强粮食购销和农资经营等涉农领域强制检定计量器具和定量包装商品的计量管理,持续提升农业农村计量保障 水平。围绕农业综合生产能力提升和“新六产”发展,开展现 代高效农业、农机、化肥、农药等农资生产领域测量测试技术 研究,加强农林牧渔产品安全、质量检验的计量能力建设,提 供农产品生产、加工、储备、流通、销售全链条计量服务。强 化农田水利、农业交通物流、农村医疗等农业基础设施的计量 支撑,培育冷链物流产业计量测试中心。(四)服务海洋强省建设。推动建设国家海洋计量科学研 究中心,研究建立海洋领域国家计量基准标准,突破海洋水声、 海洋重磁、海洋温度等方向的量子化、扁平化关键测量技术, 提高海洋计量基础科学研究能力。培育海洋装备产业计量测试 中心,研究用于模拟全海深压力、温度及盐度范围的环境模拟 舱,开展海洋传感器测量测试技术研究,提升海洋装备数字化 测量能力。健全海洋精细化工、海洋药物与生物制品、海洋环 境监测、海洋港口等领域计量保障体系,服务海洋强省战略深 入实施。(五)支撑碳达峰碳中和目标实现。构建“双碳”计量管 理体系、计量技术体系和计量服务体系,为温室气体排放可测 量、可报告、可核查提供计量支撑。加快建设“高耗能、高排 放”行业计量监测体系,开展钢铁、电力、交通运输等重点行 业碳排放直接测量方法和在线监测设备量传溯源技术研究,规 范碳计量器具管理。加力推进能源资源计量服务示范项目建设, 加强能源资源计量数据应用研究。持续开展能源计量审查,强化 能效标识、水效标识产品监督管理。(六)筑牢数字赋能计量基础。在 5G/6G 通信、AR/VR 显示、 数字图像和超高速光通信等领域推进计量科研协同创新,拓展 计量应用领域。推进计量器具自动化、数字化改造升级,建设 计量信息化智能系统,打造智慧计量实验室。开展工业生产领 域自动测量、非接触测量、在线溯源技术研究,培育远程测控 与计量校准等服务新业态。开展计量检测原始数据及其衍生数 据的高效、综合、精细化处理技术研究,推进计量数据防作弊、 防篡改等可靠性技术研究。强化计量数据应用技术研究,培育 一批计量数据应用基地,释放计量数据应用效能。(七)促进新能源、新材料产业提升。研究氢能、太阳能、 风能、煤炭、天然气、石油产品等能源专用计量测试技术。强 化我省氢能产业优势,健全制氢、储(运)氢、加氢、用氢全 产业链计量支撑体系。开展新能源汽车充电桩、加氢机、光伏 专用计量器具、特高压输电装置、智能电网装备等量传溯源技 术研究。加强氢能源新材料、高端铝材、橡胶、石墨烯、生物 医用材料等领域计量技术研究,重点开展新材料结构、性能等 检测方法研究和相关设备研制,满足新材料行业量值传递溯源 需求。加快建设碳纤维产业计量测试中心,开展碳纤维关键材 料组成、结构和性能测量测试技术研究及数据分析,解决生产工艺和质量参数测量难题。(八)提升现代基础设施计量保障能力。建立完善交通、 信息、能源、水利等现代化基础设施计量支撑体系,培育交通 产业计量测试中心,强化公路试验计量能力建设,开展智慧公 路、智慧港航、智慧机场等领域计量关键技术研发和应用。加强轨道交通产业计量测试中心建设,开展轨道交通接触网几何 参数测量仪校准装置、机动车排放污染物遥感检测系统校准装 置等研制与应用。突破极微弱光探测测试技术,研制光通信领 域国际领先的超高灵敏度、超高精度校准装置。推进计量测试 技术在风电、核电、光伏发电、生物质能等清洁能源发电、储 能及分布式智能电网建设中的应用。研制水资源计量专用设备, 建立完善水资源专用大口径、大流量、复杂工况的计量标准。在加强计量能力建设,夯实质量提升基础方面,《实施意见》提出:(一)构建现代先进测量体系。统筹规划建设省、市、县 三级社会公用计量标准,健全完善部门(行业)计量标准,加 快企业计量标准建设,培育建设时间频率、流量等国家计量标 准项目落地山东。满足量值传递扁平化和计量数字化转型需要,逐步建成以省级计量技术机构、计量区域中心为核心的满足经 济社会发展要求的立体化计量保障体系。实施计量标准能力提 升工程,加强超导、高温、低温、流量、大电流等领域计量科 学研究,建设一批高精度、高稳定性的计量标准,填补我省量 值传递溯源体系空白。2025 年全省计量标准数量达到13000项。(二)加大标准物质研制应用。围绕产业链,紧贴测量链, 加快新能源新材料、智慧海洋、医养健康、绿色化工等重点产 业标准物质的研制,拓宽标准物质应用领域。加大标准物质技 术攻关,增强重点领域标准物质核心材料和关键技术自主可控 能力。建立标准物质质量追溯机制,强化标准物质量值和不确 定度水平核查,积极培育标准物质量值核查验证实验室。加强 应急用标准物质实物和生产能力储备,增强战略性、公益性标 准物质供给。2025年全省新研制标准物质数量达到300项。(三)建设与我省现代化水平相适应的计量技术机构体系。 坚持各级法定计量技术机构的独立性、法制性和公益性,加强 普惠性、基础性计量基础设施建设,满足履行计量器具强制检 定等法定职责需要,依法有序推进法定计量技术机构深化改革 创新发展。加快计量技术机构能力建设,分级别、分区域制定 建设标准,推动机构的差异化、专业化发展。加强行业专业计 量技术机构建设,满足交通、气象、电力、水文等行业领域计 量需求,强化专用计量器具的管理和使用。大力发展计量校准、 计量测试等高技术服务新业态,推动计量技术服务市场健康有序发展。(四)促进企业计量能力提升。引导企业建立完善与科研、 生产、经营相适应的计量管理制度和保障体系。加强企业计量 基础设施建设、计量科技创新和测量数据应用,鼓励企业自愿 通过测量管理体系认证。推行企业计量能力自我声明制度,开 展工业计量标杆示范,推广企业计量典型案例。实施中小企业 计量伙伴计划,提升产业链相关中小企业计量保证能力。完善 企业计量促进措施,对企业新购置的、符合国家有关规定的计 量器具一次性计入当期成本费用,在应纳税所得额中相应扣除。(五)打造新时代计量人才聚集高地。实施计量科技创新 人才计划,在计量专业人才中推荐有突出贡献的中青年专家、 享受国务院特殊津贴专家、泰山系列人才、科技领军人才和青 年拔尖人才。建设计量专业技术人才培训平台和实训基地,培 养一批计量领域齐鲁首席技师、齐鲁工匠和技术能手。建立计 量专家人才库,支持技术人员开展计量交流合作。(六)强化质量基础设施协同联动。整合计量、标准、检 验检测、认证认可等质量基础资源,搭建质量基础设施“一站 式”服务平台,在重点产业、关键领域形成全链条整体技术解 决方案。强化检验检测、认证认可领域计量溯源技术研究,丰 富完善检验检测、认证认可内涵和外延,引导计量工作从量值 保障和符合性评价保障向创造性引领转变。
  • 6785万元 中航三维测量仪重大仪器专项获批
    日前,国家科学技术部发布了《科技部关于2013年度国家重大科学仪器设备开发专项项目立项的通知》,由中航工业科技与信息化部组织中航高科技发展有限公司(以下简称:中航高科)牵头承担的&ldquo 全视角高精度三维测量仪的开发和应用&rdquo 项目获得批复,这是中航工业首次获批国家级科学仪器开发和推广应用类项目。项目成功获批是中航工业基础技术板块践行&ldquo 科技立业&rdquo 与&ldquo 创新兴业&rdquo 发展方略、构建国际化开放协同科技创新体系的里程碑式进展。   该项目计划研究周期3年,总经费6785万元。中航高科作为项目牵头单位,以中航工业北控所为第一技术支撑单位,联合德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会及哈尔滨工业大学、天津大学、北京交通大学、香港科技大学等高校,依托中航工业强度所、北京空间机电研究所、中国电科38所等应用单位,搭建产学研用一体的协同创新平台,开展仪器研制、工程化、产业化等工作。   据了解,国家重大科学仪器设备开发专项旨在提高我国科学仪器设备的自主研发和制造能力,支撑科技创新,服务经济建设和社会发展。&ldquo 全视角高精度三维测量仪的开发和应用&rdquo 项目针对航空航天、大型雷达等重要应用需求,旨在攻克超高速、高分辨率线阵列视觉传感器和核心测量算法,研发具有实时、非接触、多点同步等功能的大尺寸精密测量仪器,建立视觉三维测量仪器的研发基地、生产基地和系统集成验证中心,打破国外技术垄断和仪器封锁,服务于我国大型工业装备的研发和制造。   该项目前期经过了由国家科学技术部、中国航空工业集团公司以及第三方技术咨询、非技术内容评审、综合评议、预算评估和综合决策等多方面论证。中航工业科技与信息化部和中航高科高度重视,充分利用集团内外部资源,精心策划并组织专家审查把关,推动落实项目的立项论证工作。
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