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数控超声洗器

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数控超声洗器相关的资讯

  • 我国数控机床领域新增产值超700亿元
    p   累计申请发明专利3956项,立项国家及行业标准407项,研发各类新产品、新技术2951项??记者26日从科技部会同工信部召开的“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(以下简称“数控机床专项”)成果发布会上获悉:数控机床专项实施8年来硕果累累,我国装备制造业的创新能力和制造水平显著提升,我国数控机床领域在多项关键技术和装备方面实现了突破,新增产值约706亿元,先后为核电、大飞机等国家重大专项和新型战机、运载火箭等一批国家重点工程提供了关键制造装备。 /p p   工信部装备工业司副司长罗俊杰和专项技术总师卢秉恒院士介绍,数控机床是工业的“工作母机”,其技术水平代表着一个国家的综合竞争力。卢秉恒表示,通过专项8年的引领和带动,形成了涵盖航空航天、汽车、机床等重点领域的十大标志性成果。 /p p   高档数控机床水平持续提升,国产装备国际竞争力不断增强。我国自主提出的“五轴联动机床精度的S形试件标准”已通过国际标委会审定,实现了我国在高档数控机床检测领域标准零的突破。高档数控系统打破国外技术垄断,关键功能部件实现批量配套。高档数控系统主要技术指标已基本达到国际水平,国内市场占有率由不足1%提高到了5%左右。 /p p   罗俊杰和卢秉恒表示,下一步数控机床专项将围绕机床行业全产业链布局,持续聚焦于航空航天、汽车两大重点服务领域,衔接智能制造、“中国制造2025”等国家战略新需求,着力补齐重大装备短板,推动制造业战略性转型升级。 /p p & nbsp /p
  • 中国高新技术人才再创佳绩,斩获数控车、数控铣两枚金牌
    中新网柏林10月16日电莱昂贝格消息:2022年世界技能大赛特别赛数控车和数控铣2个项目于10月10-15日在德国莱昂贝格举行,共有来自20多个国家和地区的40多名选手参赛。经过6天激烈角逐,中国选手吴鸿宇获得数控车项目金牌,周楚杰获得数控铣项目金牌。目前,中国代表团在2022年世界技能大赛特别赛完赛的7个项目中,已获得5枚金牌和2个优胜奖。据悉,世界技能组织定于今年9月中旬至11月下旬,在15个国家分散举办2022年世界技能大赛特别赛,共62个比赛项目。该赛事为世界技能大赛正式比赛,作为2022年上海第46届世界技能大赛替代活动。中国共派出36名选手赴瑞士、德国、法国、芬兰、韩国、日本和奥地利参加34个项目的比赛。德国此次共承办9个项目的比赛,中国参加数控车、数控铣和增材制造项目。
  • 制造装备数字化数控磨床研究中心成立
    华中科技大学与湖北省孝感市人民政府举行了“制造装备数字化国家工程研究中心数控磨床研究中心授牌仪式暨华工制造装备数字化国家工程研究中心公司投资孝感市鄂职九洲数控机床公司”签字仪式。   华中科技大学作为我国最具科研实力和最有影响力的大学之一,和湖北省孝感市的合作由来已久。   据悉,2009年华中科技大学与孝感市重点企业的科技合作达到29项,总投资额达2.1亿元,有力地促进了孝感市企业自主创新能力和核心竞争力的提高。以数控曲轴磨床的研发为例,这项成果先后获得了国家科技进步二等奖、省科技进步一等奖。
  • 长春机械院第七届中国数控机床展览会参展预告
    由中国机床工具工业协会主办、两年一届的中国数控机床展览会将于2012年4月16日至20日在南京国际博览中心召开。中国数控机床展览会(CCMT)是中国国际机床展览会(CIMT)姊妹展,是中国机床工具工业协会于2000年创办的以展示中国数控机床为主的高品位展会,已成功举办六届,被视为两年一次的中国机床工具行业名家名品检阅大舞台。本次展出面积达到8.6万平方米,创历届CCMT新高,将有1100余台套整机展出。我公司也将携配有自动上下料装置的机电伺服式全自动轴类校直机和SLX型深冷箱参展,展台面积27平方米。诚挚欢迎各界嘉宾光临我公司展台参观洽谈! 【会议时间】2012年4月16日至20日 【会议地址】南京国际博览中心 【展 台 号】E馆E-D815展位 【联 系 人】隋进民,刘 健 【电 话】0431-89589688 【传 真】0431-89589688 【电子邮件】hksales@ccss.com.cn
  • 2020年我国数控机床行业的资产规模将到达2700亿元
    近年来,国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造业的需求量大幅增长,从而带动了机床行业的大幅增长,过去5年中国数控机床产量的年均复合增长率为37.39%,过去10年年均复合增长29.94%,过去15年复合增长22.10%。在国家振兴装备制造业和国际产业转移的带动下,中国设备工具购置投资增长率在未来5-10年内将持续维持20%左右的水平,机床行业的需求仍将保持高速增长。在需求的拉动下,中国数控机床产量保持高速增长,随着经济结构调整的深化,数控机床和数控系统行业仍将快速发展。  随着中国数控机床需求的增加,其产量数控化率均会持续稳定提升。由于数控机床属于技术和资本密集型产业,行业壁垒较高,无论在国内还是在全球范围内,行业格局变化都比较缓慢。同时数控机床又属于机械行业,其设备及部件的购置费用较大,加之数控机床技术更新较大,其资产规模逐年加大。  前瞻结合近年来中国数控机床行业资产总额数据及中国经济增长数据,按照线性回归预测方法,初步估计到2020年我国数控机床行业的资产规模将到达2700亿元。
  • 国家科技重大专项成果发布 高档数控机床创新布局助力“中国制造2025”
    p style=" text-align: left "   2017年6月26日,科技部会同工业和信息化部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(简称“数控机床专项”)成果发布会。发布会由科技部重大专项办公室解敏主持,专项牵头实施单位工业和信息化部装备工业司罗俊杰副司长和专项技术总师卢秉恒院士介绍了数控机床专项实施取得的成果和应用情况。 /p p style=" text-align: center " img title=" W020170629608832966363.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/c025aff3-7c80-4461-9436-b6c5c7910ce0.jpg" / /p p   数控机床是工业的“工作母机”,发展高档数控机床既是工业和信息化领域供给侧结构性改革、加快推进制造强国建设的客观需要,也是实现军民融合深度发展战略、确保国家安全的紧迫要求。数控机床专项实施八年多来,广大机床企业、用户企业和专家们齐心协力、攻坚克难,取得了一批可喜成果。 /p p   据罗俊杰副司长介绍,2009年至2016年,数控机床专项共安排课题562项,中央财政资金投入91.14亿元。累计申请发明专利3956项,立项国家及行业标准407项,研发各类新产品、新技术2951项,新增产值约706亿元。 /p p   高档数控机床水平持续提升,机床主机平均无故障时间从专项实施前的400~500小时已普遍提升至1200小时,部分产品达到2000小时以上。 /p p   高档数控系统打破国外技术垄断,关键功能部件实现批量配套。国内市场占有率由不足1%提高到了5%左右。 /p p   以五轴加工中心为代表的高档数控机床,在飞机典型结构件、航天复杂与精密结构件、飞航导弹发动机零部件等领域实现批量示范应用,为大飞机、新型战机、探月工程等国家重大专项和重点工程提供了关键制造装备。 /p p   龙门式加工中心、五轴联动加工中心等制造技术趋于成熟,重型锻压装备性能接近国际先进水平,精密卧式加工中心形成具有自主知识产权的柔性制造系统核心技术。 /p p   据卢秉恒院士介绍,2016年底,我国自主提出的用于检测五轴联动机床精度的S形试件标准已通过国际标委会审定,实现了我国在高档数控机床检测领域标准“零”的突破。 /p p   关于今后的发展,罗俊杰表示,数控机床专项将围绕产业链部署创新链,围绕创新链完善资金链,全面提升以数控系统为代表的关键零部件的研发、制造和产业化水平,着力攻克机床可靠性和精度保持性技术 加大应用验证和示范,满足国家战略新需求,为全面实施“中国制造2025”提供支撑。同时持续探索产业共性技术研究的长效机制,进一步夯实技术研究和高端人才基础,继续加大落实专项研制设备制造过程的工艺验证和用户领域的示范应用,优化产品性能,提升可靠性、成套成组工艺和智能化水平。在军工机床长效合作机制基础上,持续推进国产数控机床与军工行业深入合作,积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台,有机床企业与用户联合开展预研,为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。 /p p br/ /p
  • 雷尼绍推出具有开创意义的接触式扫描系统,为高端数控机床带来全新过程控制方法
    跨国工程技术公司雷尼绍近日宣布,将于2013年秋季正式推出用于数控机床的SPRINT&trade 高速模拟接触式扫描系统。 SPRINT系统采用新一代的机内模拟扫描技术,不仅使过程控制实现跨越式提升,还能够准确、快速地从棱柱形或复杂3D工件上采集形状和轮廓数据。 借助雷尼绍与关键工业领域的重要企业的良好合作关系,SPRINT机床扫描系统将为高价值数控制造过程带来重大变革。 在叶片制造领域,SPRINT系统为叶冠整修和叶根无缝连接提供了前所未有的强大能力。高速测量叶片断面加上数据高度完整性(即使在叶片的前后边缘也不例外),确保能够呈现真实的工件状况,从而有利于进行适应性加工。设定、叶片准直、叶片扫描和数据采集等自动化程序在精度和循环时间方面明显优于触发式系统。 在多功能机床加工应用领域,SPRINT机床扫描系统为用户提供了全新的过程控制功能,包括出色的可重复直径测量循环。通过采用标准件比对方法,SPRINT系统成为了一种&ldquo 主动&rdquo 控制器,能够确保在大型工件上进行自动化的测量-切削过程,并确保直径尺寸精确。该方法能够自动控制直径尺寸,并且公差仅为几微米。工件径向跳动、机床中心线和圆度等测量功能还可以显著提高多功能机床的制造能力。 SPRINT系统还具有其他功能,可在数秒内完成对数控机床的线性轴和旋转轴的快速性能检测,因此无需操作人员过多干预便可实施日常的机床监控方案。 每种SPRINT应用都由针对特定行业的相应软件工具包驱动和支持,例如SPRINT叶片工具套件。这些工具套件包括机内数据分析工具,可自动在内部循环运行,向数控加工过程提供测量反馈。 SPRINT系统的核心是创新型OSP60扫描测头。OSP60测头的模拟传感器的分辨率在三个维度上均达到0.1 &mu m,精度极高,可全面深入探测工件外形轮廓。测头采用的模拟传感器技术可提供持续的偏移量输出,该输出与机床位置相结合,可得到工件表面的真实位置数据。该系统每秒能测量1000个真实3D数据点,其出色的分析能力为工件测量、检测、适应性加工和机内过程控制提供了无可比拟的优势,同时还可优化机床利用率和循环时间。此项新扫描技术开创了全新的过程控制方法,这是其他测量方法以前所无法实现的。 除了极为快速而精准的3D测量外,SPRINT模拟扫描系统还可提高过程控制的自动化程度,无需操作人员干预。 SPRINT系统采用多项专利技术,通过强大的静态和动态空间误差补偿(这些误差通常与高速机床运动相关)功能来实现无与伦比的高速、高精度3D表面数据采集。 SPRINT系统是一种具有突破意义的高速、高精度工具,拥有无限广阔的应用前景,支持多种测量和过程控制方法;在降低废品率和返工率的同时,还可缩短测量循环时间,进而提升生产效率。
  • 240万!高端数控机床产业基地公共技术服务平台检测检验仪器设备采购
    1.项目编号:MASCG-0-F-H-2022-0166 2.项目名称:高端数控机床产业基地公共技术服务平台检测检验仪器设备采购与安装(包2、包3第二次)3.预算金额(人民币):240万元(其中:包2为120万元;包3为120万元)4.最高限价(人民币):同预算。5.采购需求:包2:火花放电原子发射光谱仪(进口产品)1套;包3:振动噪声测试分析仪(进口产品)1套;具体详见招标文件。6.合同履行期限:中标之日起4个月内交货;并于15个工作日内完成设备安装、调试、培训工作。7.本项目是否接受联合体投标:否8.本项目是否允许采购进口产品:是
  • “面向数控机床的激光多自由度误差同时测量关键技术及应用”科技成果顺利通过鉴定
    近期,由北京交通大学物理工程学院冯其波教授主持完成的“面向数控机床的激光多自由度误差同时测量关键技术及应用”科技成果顺利通过鉴定。科技成果鉴定会由中国仪器仪表学会组织召开。校长王稼琼参加鉴定会。鉴定委员会由华中科技大学校长尤政院士任主任委员,清华大学金国藩院士、天津大学叶声华院士、西安交通大学蒋庄德院士、哈尔滨工业大学谭久彬院士、兰州空间技术物理研究所李得天院士任副主任委员,委员包括北京理工大学赵维谦教授、北京长城计量测试技术研究所张力研究员、北京信息科技大学祝连庆教授、北京航空航天大学徐立军教授、中国石油大学(华东)于连栋教授、宁波天瑞精工机械有限公司李全林高级工程师组成。鉴定会由中国仪器仪表学会秘书长张彤主持。会上,王稼琼代表学校致辞,对六位院士及与会专家的到来表示热烈欢迎,对中国仪器仪表学会对我校成果鉴定和奖励申报等工作的关心和支持表示感谢,并简要介绍了我校冯其波教授团队在高端装备制造、精密测量与仪器领域的研究和发展情况。冯其波教授就该成果的研究背景、研究历程及主要创新工作进行了详细介绍,并现场演示了所研制的测量仪器。鉴定委员会审阅了测试报告、查新报告、用户使用报告、经济社会效益报告等材料,高度肯定了冯其波教授带领团队二十余年来在装备制造与精密测量领域所取得的成绩。鉴定委员会一致认为:该成果技术难度大、创新性强、核心技术具有自主知识产权,成果整体处于国际先进水平,在直线轴、转轴六自由度误差同时测量技术和五轴数控机床42项误差激光直接测量技术方面属国际领先水平。
  • 东方德菲即将参展CCMT2014中国数控机床展览会
    中国机床工具工业协会主办的第八届中国数控机床展览会(CCMT2014),将于2014年2月24至28日在上海新国际博览中心举办,我公司作为此次展览会的国际展商出席该展览会,展位号是N1-920. 在本届CCMT展览会上,我公司主要展布的展品是奥地利Alicona公司研发生产的全自动刀具测量仪InfiniteFocus G4 和InfiniteFocus SL。Alicona全自动刀具测量仪 全自动刀具测量仪是奥地利Alicona公司专门针对刀具检测而研发的一款全新产品,操作原理是世界领先的自动变焦(Focus-Variation)技术,该技术是光学系统的小景深和垂直扫描相结合。仪器的垂直扫描精度可以达到10纳米,既可以测量刀具的形貌,也可以测量刀具刃口和槽型内外的粗糙度。它的功能如下:1 不同槽型的表面粗糙度的测量2 不同槽型的3D形貌测量3 回转刀具的3D 形貌测量、轮廓测量4 刀具刃口的钝化半径的测量5 刀具刃口的钝化值(K a b)自动测量6 刀具刃口的粗糙度的测量7 刀具磨损的偏差测量、磨损体积的测量8 刀具刃口的角度测量(前角 后角 揳角)9 不同倒棱的倒棱宽度、角度
  • 奥林巴斯出席中特协2021年首期超声相控阵培训班
    中特协2021年首期全国超声相控阵培训班本次活动如期举办,奥林巴斯特派无损检测专家刘沛先生,为参与考核的学员进行实操培训及演示。本次活动旨在加强特种设备检验检测行业与其他相关行业的沟通交流,扩大行业影响力和服务领域,展现行业凝聚力和技术能力。在本次奥林巴斯参与中国特种设备检验协会举办的2021年首期超声相控阵培训班,有20多位学员积极踊跃学习奥林巴斯的设备,培训内容包括设备的实际操作及数据分析判读。附:本次活动时间安排表
  • 深圳先进院跨尺度超声神经调控仪器研制取得新进展
    style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style p   日前,中国科学院深圳先进技术研究院在跨尺度超声神经调控仪器研制方面取得新进展。相关研究成果以 em A Portable Ultrasound System for Non-Invasive Ultrasonic Neuro-Stimulation /em 为题,发表在神经工程专业期刊 em IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering /em (DOI:10.1109/TNSRE.2017.2765001)上。2017年11月9日《自然》杂志在“未来用于大脑的超声技术”综述文章中引用报道了这一由郑海荣团队研制的超声神经调控仪器,并称之为神经科学和脑疾病研究带来了新武器( em Nature /em , vol. 551, pp. 257-9)。 /p p   发展无创精准的新型神经调控技术一直是神经科学和脑疾病领域的迫切需求。超声波作为一种机械波,其力学效应控制神经元电活动新机制的发现,使无创地开展神经刺激成为可能。最新发现超声瞬态刺激在分子、细胞、动物和人脑水平的神经调控科学证据,证实了超声可以控制神经元的活动。超声还可以通过不同的强度、频率、脉冲重复频率、脉冲宽度、持续时间等参数,使刺激部位的中枢神经产生兴奋或抑制效应,从而使神经功能产生双向调节的可逆性变化。这些超声神经调控技术研究成果证实,超声对神经环路的调控机制和脑疾病的发病机理等基础科学问题的研究具有重要潜力,超声作为一种新型无创的神经刺激与调控技术,在脑科学研究和脑疾病干预方面展示出光明前景。 /p p   深圳先进院超声技术团队针对跨尺度超声神经刺激所需要的各种需求,设计开发了神经刺激的专用超声辐射力发射探头及电子设备。超声物理参数包括超声辐射力大小、作用方式、频率、脉冲重复频率、强度和脉冲持续时间等都可以自由调整。同时,该仪器也设置了输出输入同步功能,可以和其他神经电生理设备同步工作以完成神经刺激和信号采集的同步获取。该新型超声神经刺激仪已经初步实现了小动物脑神经调控以及非人灵长类大动物的神经环路调控。 /p p   此外,项目组同步开发了跨尺度、动态多焦点的超声神经调控装置,涵盖了细胞、小动物、灵长类大动物研究的多个仪器,并已经成功开发了2048通道的磁共振兼容超声神经调控系统,为多点动态深脑刺激研究提供了仪器基础。目前,微/小动物神经调控设备已经成功应用到了包括浙江大学、清华大学、上海交通大学、香港理工大学、美国南加州大学、中科院昆明动物研究所、上海生命科学研究院神经科学研究所和心理研究所等十多个国内外神经生物学与脑科学实验室,在超声神经调控及声感基因(声遗传)等关键技术研究中发挥关键作用。 /p p   上述研究工作得到国家自然科学基金委国家重大科研仪器研制项目支持。 /p p style=" text-align:center " img alt=" " oldsrc=" W020171121603234843295.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/4c4edba5-5fc1-400b-8f97-aa23e96d8d87.jpg" style=" border-left-width: 0px border-right-width: 0px border-bottom-width: 0px border-top-width: 0px" uploadpic=" W020171121603234843295.png" / /p p style=" text-align:center " (a-b)微尺度超声神经刺激芯片;(c)便携式单通道小动物超声神经刺激仪 /p p style=" text-align:center " img alt=" " oldsrc=" W020171121599227569946.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/92bc7715-b146-4f49-8cc1-7fcb6aa38bf6.jpg" / /p p style=" text-align: center " 千通道级别多点动态超声神经调控换能器及系统 /p
  • 知识课堂2| 全聚焦法改善相控阵超声成像!
    引言随着可提供全聚焦方式(TFM)功能的检测设备陆续进入到市场中,无损检测(NDT)行业也在经历着一个技术进步突飞猛进的重要时期。全聚焦方式(TFM)的出现标志着相控阵超声检测(PAUT)技术又向前迈出了重要的一步。然而,一些相控阵超声检测(PAUT)的从业人员可能仍然对全聚焦方式(TFM)及其与全矩阵捕获(FMC)的关系,以及常规相控阵超声检测(PAUT)和全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)处理之间的差异,感到困惑。这篇文章可使那些熟悉相控阵超声检测(PAUT)成像的检测人员对全聚焦方式(TFM)成像有个基本的了解。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)的基本区别在相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)检测中,都使用一个多晶片探头,在被测样件中发射脉冲超声波,并记录回波随着时间而变化的轨迹(波形)。然后,这些波形被合成处理,以生成被测样件中反射体的图像。超声波图像可被视为由众多子图像(被称为帧)堆栈在一起而生成的图像。例如:相控阵超声检测(PAUT)中的扇形扫描是由一系列以不同角度采集到的A扫描(波幅对应时间)堆栈而成。在扇形扫描的定义中,单个A扫描的作用相当于帧。相控阵超声检测(PAUT)策略就是以尽可能快的方式处理这些帧,并实时显示和刷新总体图像。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)之间的基本差别在于信号采集和帧处理的策略不同。常规相控阵超声检测(PAUT)成像为了演示在相控阵超声检测(PAUT)中采集帧的过程,这里我们使用一个S扫描作为示例。S扫描由众多单个的帧组成,这些帧对应于在工件中以不同角度采集到的A扫描。在采集过程中,一组晶片(被称为孔径)同时发射脉冲,并记录下声波的轨迹。延迟被应用到每个晶片,以使超声声束以所需的角度偏转,并在工件中期望的深度处聚焦。这样,每个帧就是由折射角度和聚焦深度而定义。因此,要采集的帧的总数量就是构成总体图像的不同角度的数量。相控阵超声检测(PAUT)的优点是只需要完成有限的采集量。向被测材料中发射的声束是不同单个发射器的声学波幅“物理求和”的结果,而接收声束则是由前端电子设备通过快速求和算法而获得的合成声束。因此,可以非常迅速地显示通过相控阵超声检测(PAUT)方法获得的图像。相控阵超声检测(PAUT)的缺点是所有帧都在一个恒定的深度上聚焦。位于聚焦区域之外的反射体会显得模糊不清,而且会比位于聚焦区域内的同等大小的反射体看起来更大些。全聚焦方式(TFM)技术可以解决这种显示分辨率的问题。全聚焦方式(TFM)的基本概念是在多个不同深度的聚焦线上显示波幅,换句话说就是不只在单一的深度线上聚焦,而是具有“随处聚焦”的特点,因此可以为聚焦区域内的任何位置生成高度清晰的图像。如果使用相控阵超声检测(PAUT)采集策略(获得每帧图像需要一次采集)生成全聚焦方式(TFM)图像,则所需的时间就会显著增加。生成一个全聚焦方式(TFM)图像所需的像素数量比生成一个S扫描所需的不同角度的数量高得多。例如:通过以100个不同角度进行扫查而获得的一个S扫描需要100次采集,而由100 × 100像素构建的全聚焦方式(TFM)图像则需要10000次采集。为了避免这个采集数量过多的问题,我们可以使用另一种采集策略,这种策略是在后处理过程中计算出帧。这种采集策略需要一组对应于每个像素位置的聚焦法则,以及被称为全矩阵捕获(FMC)的一组原始基础波形。这样一来,基础波形会得到适当的延迟和求和处理,以在发射和接收过程中以合成方式生成超声声束,并在每个像素位置聚焦。因此,所生成的图像具有“随处聚焦”的特点。全矩阵捕获(FMC)可以获取探头所有成对(发射-接收)单个晶片所生成的所有波形。一般来说,要使用探头的整个孔径,因为对于某种特定的探头来说,这样可以获得最佳聚焦结果。在这种情况下,获得全矩阵捕获(FMC)数据所需的采集数量等同于探头晶片的数量。全矩阵捕获(FMC)收集到有关探头每个晶片之间声束传播的所有信息,包括被测材料表面的反射以及由缺陷引起的散射等信息。任何类型的相控阵超声检测(PAUT)图像都可以使用全矩阵捕获(FMC)数据重建,其中包括:扇形扫描、平面波成像(PWI)、动态深度聚焦(DDF)等。虽然全矩阵捕获(FMC)生成图像所需的采集数量与相控阵超声检测(PAUT)大致相同,但是要存储单个全矩阵捕获(FMC)数据集,却需要很大的存储容量、很宽的传输带宽,以及很强的处理能力。取决于所用设备的电子器件,获得全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)结果的速度可能会比相控阵超声检测(PAUT)更慢。以实验案例说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)图像的差异为了说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)成像之间的差别,我们在此介绍一个使用线性相控阵(PA)探头对钢块中垂直分布的几个相同的横通孔(SDH)进行扫查的设置。下面是OmniScan X3探伤仪使用相同的检测配置获得的相控阵超声检测(PAUT)S扫描(a)和全聚焦方式(TFM)图像(b)。在S扫描中,每帧图像都使用独特的20毫米聚焦深度获得(红色虚线代表聚焦深度)。处于聚焦区域内的几个横通孔(SDH)以相似的波幅和大小出现在图像中。与较短的聚焦深度相比,使用这种聚焦深度,可以获得更大的具有优质图像分辨率的区域,这也是图中几个横通孔都清晰可见的原因。位于聚焦深度以外较远的横通孔的图像会出现失真现象,且其波幅会大幅降低。因此要使所有横通孔获得更为一致的定量效果,需要使用不同的聚焦深度生成多个图像。在全聚焦方式(TFM)图像(b)中,超声声束在每个像素上聚焦。如您所见,图像中的每个横通孔(SDH)都很清晰鲜明,因此只需一个图像就可以准确地定量分布在更大深度范围内的横通孔。不过,我们可以观察到,位于电子聚焦能力所及的边限处的横通孔有横向失真的现象。这种失真情况是相控阵成像固有的问题,因此也会出现在全聚焦方式(TFM)图像中。探头正在进行全矩阵捕获(FMC)扫查比较相控阵超声检测(PAUT)扫描图与全聚焦方式(TFM)图像。全聚焦方式/全矩阵捕获(TFM/FMC)采集优势特性的总结全聚焦方式(TFM)和相控阵超声检测(PAUT)之间的主要区别在于构成图像的帧的性质和数量不同。在相控阵超声检测(PAUT)中,帧是一些1维信号或A扫描。后处理工作只包含前端电子设备对信号的实时求和操作,而且在处理的同时,会采集并呈现帧(图像)。与相控阵超声检测(PAUT)不同,全聚焦方式(TFM)的帧是来自每个像素坐标位置的聚焦声束的0维度数据点。因此,要处理的全聚焦方式(TFM)的帧的数量远多于相控阵超声检测(PAUT)的帧的数量。全聚焦方式(TFM)成像需要通过全矩阵捕获(FMC)方式采集数据,以在后处理过程中以合成方式生成聚焦声束。全聚焦方式(TFM)的主要优点是整个图像都以最佳分辨率显示,而相控阵超声检测(PAUT)图像仅在声束的聚焦区域中具有较高的分辨率。在使用全聚焦方式(TFM)进行检测时唯一值得注意的局限性是相控阵成像技术所带来的电子聚焦能力。
  • 汕头超声屯房46套,李德来巧控“国产B超鼻祖”
    有着“国产B超鼻祖”之称的汕头超声,也在冲刺创业板上市。汕头超声是一家拥有悠久历史的公司,它的前身可以追溯到汕头超声电子仪器厂原厂办研究所,经过改制和股权腾挪,最终以汕头市国资委、员工持股平台和基金投资公司三方持股的股权结构发起了上市冲刺。上世纪八十年代,汕头超声自主研制出国内第一代量产的“中华B超”,从此开启了我国超声诊断设备国产化的道路。资料显示,这是一家主要从事医学影像设备、工业无损检测设备的研发、生产和销售的国家级重点高新技术企业。改制而来的汕头超声,最大的特点就是股权占比过半的员工持股平台超声资管,其中包括实控人李德来及公司的一众员工。然而专家型管理团队也有弊端,计划生产、经营理念保守,使得汕头超声的存货周转率偏低。不仅如此,报告期内汕头超声的核心产品量价齐跌、产能利用率下滑,其主营业务收入也跟着往下跌。自去年六月份首次递交招股说明书,汕头超声的上市之路已经走了近九个月的时间。 日前,其发布首次公开发行股票并在创业板上市的审核中心意见落实函的回复,离上市又进了一步,不过业绩表现仍旧让外界担心。依赖单一产品,营收净利下滑业绩方面,汕头超声关键的营收和净利润指标,曾连续两年下滑。2019年-2021年及2022上半年,汕头超声营业收入分别约为3.36亿元、3.22亿元、2.84亿元和1.33亿元,净利润分别为1亿元、8006.17万元、7592.08万元和4078.72万元。汕头超声表示,2020年和2021年营业收入、净利润规模呈现下滑趋势,主要受疫情因素影响,以及在后疫情时代销售策略调整存在滞后所致。除此之外,汕头超声并未提及其他原因,不过从其业绩分布和子公司情况来看,或许还有其他的因素使得收入和净利润下跌。其中一个客观原因是,汕头超声目前产品结构较为单一,主要收入和利润依赖超声产品。报告期内,超声设备收入占主营业务收入的比例分别为94.77%、87.45%、88.58%和88.65%。在这期间,超声设备收入的绝对值降低,由于业务集中,直接拉低了整体收入。2019年-2021年,超声设备的收入分别约为3.1亿元、2.76亿元、2.48亿元。另一方面,汕头超声旗下的子公司经营红灯亮起,8家子公司中有2家亏损,此外还有3家未开展业务。截至2022年6月30日,广州上超和超声国际两家子公司分别净亏损83.1万元和210.44万元,其中超声国际2021年已经亏损309.16万元。未开展业务的公司有3家,分别是北京汕和、深圳汕超、长成置业,三家公司成立的时间都不算短,分别于1995年、2015年和2013年成立。报告期内,而长成置业则因为总部大楼建设项目终止,迄今未开展业务。不过由于长成置业对珠港新城总部经济园区地块进行了勘察、设计等前期投入,后续项目停滞,2020和2021年度,非流动性资产处置损益-504.47万元、-77.41万元。北京汕和因则其名下拥有房产,所以暂未办理注销手续。据披露,汕头超声名下共有房产(包括车位)46套,其中28套为住宅,其他为办公、车库和工业厂房等。46套房产大部分位于汕头和广州,上海、郑州分别有2套,成都、西安、朝阳、深圳、香港各一套。目前,汕头超声将其拥有的部分房产用于对外出租,投资性房地产主要有3套,包括广州天河区两套住宅,上海凯旋门大厦一处商办及车位。核心产品量价齐跌,产能利用率下降超声设备贡献了超八成的收入,其中医用超声设备和工业超声设备占了大头。值得一提的是,与2019年相比,2020年与2021年两个板块的销售单价和数量在波动中下降。报告期内,医用超声设备的销售数量分别为4472套、4108套、3997套、1719套;单价分别为5.28万元/套、5万元/套、4.37万元/套、4.47万元/套。与此同时,工业超声设备的销售数量分别为2441套、2523套、2608套、1321套;单价分别为1.72万/套、1.75万/套、1.58万/套、1.55万/套。相比之下,工业超声设备的销售数量处在稳定上升阶段,而医用销售数量持续减少;不过在销售单价方面,2022年上半年医用超声设备价格有了回暖迹象,但工业超声设备较上一年末每套又减少了300元。为了适应销量变化,汕头超声下调产量,而这就直接影响到产能利用率。以医用超声主机为例,报告期内的产能利用率分别为90.63%、65.46%、58.41%、78.74%。即便如此,汕头超声的存货周转率依旧低于上市公司平均水平,剔除土地开发成本,报告期内存货周转率分别为0.78、0.83、0.72和0.33。公告显示,由于汕头超声生产模式主要为计划生产,公司为便于销售的快速反应,计划备货较多。同时,由于历史经营时间较久,经营理念较为谨慎,在生产计划的制定、存货的精细化管理上尚存在改进的空间,因此存货金额较大。分红超过净利润,实控人套现8600万从汕头超声电子仪器厂原厂办研究所,到改为独立单位,汕头超声的发展历程是一笔浓厚的历史笔墨。汕头超声的前身超声研究所原为汕头超声电子仪器厂原厂办研究所,而汕头超声电子仪器厂的前身为创建于1957年的地方国营企业汕头无线电厂。1978年10月,相关部门决定将研究所改为独立单位。随后到1982年11月,公司获得营业执照,企业名称为“汕头超声仪器研究所”,注册资金166万元。国有企业改制及国有产权转让来得很快。2004年,决定将超声研究所净资产的30%转让给企业内部职工,并改为职工股;提取不超过30%的部分作为技术管理股,占总股权21.98%;同时在净资产中提取9.41%作为激励股;剩余的40.39%股权为国有股。2005年2月,汕头市财政局和超声研究所内部职工代表李德来订立《产权转让合同》,随着一系列的股权确立,员工持股平台超声资管浮出水面。截至2008年,超声资管持股59.62%,汕头市国资委持股40.38%。2020年,再度引入基金投资机构德福基金,形成了超声资管、汕头市国资委和德福基金三足鼎立的股权结构,它们分别持股60.38%、36.63%、2.99%。其中,超声资管为员工持股平台,包括李德来在内,共有202位员工持股。截至目前,汕头超声的控股股东是超声资管,而实际控制人是李德来。李德来直接持有超声资管30.04%股份,又通过超研合伙、超康合伙、超安合伙和超臻合伙间接持有超声资管股份,其最终受益汕头超声25.04%股份。值得注意的是,过去三年汕头超声曾进行较大数额的分红。2019年-2021年及2022上半年,汕头超声现金分红金额分别为1.43亿元、1.06亿元、5922.65万元、3532万元,合计现金分红金额达3.43亿元,在这期间其净利润总和为2.97亿元,低于分红总额。据此推算,李德来近三年累计套现约8600万元,员工持股平台套现2.07亿元。文/乐居财经邓鑫妮
  • 当超声“碰到”神经元,脑科学有了新工具——记国家重大科研仪器研制项目“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器”
    项目组科研人员与同行专家交流合影。 研究团队供图中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称深圳先进院)实验室里,一台高精尖仪器一排排控制灯交替闪烁。一万多个探头发出超声波形成的操控声场,如同“上帝之手”穿过实验动物的颅骨,直抵大脑深处,精准“触碰”一些神经元,产生仅仅几微米的细微形变,被磁共振仪敏锐捕捉到。“亮了!亮了!”深圳先进院研究员郑海荣看到,磁共振图像上黑漆漆的实验动物大脑中间出现白色的小亮点,犹如在脑科学的未知宇宙中点亮一颗新的星球。2019年初,郑海荣团队迎来里程碑式的一天,这也是他们在国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目支持下开发“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器”的第4年。如今项目顺利结题,这台原创的高端科研仪器已进入产业化阶段。“科研需要一股不服输的韧劲!”回首研发历程,郑海荣向《中国科学报》表示,“6年来,一步步攻克科学难题、一个个突破工程难关,离不开整个团队攀登科学高峰的坚定信念和持久韧劲。”解脑科学“刚需”之急近年来,帕金森病、阿尔茨海默氏症、抑郁症、癫痫等脑疾病得到越来越多的关注,患者数量剧增,脑疾病带来的经济负担和社会负担越发严重,已成为我国人口老龄化面临的重要社会问题之一。然而,从科学上看,脑疾病发病机制仍不清晰,其诊治仍然是重大医学难题。“国际上脑科学研究者已经认识到,帕金森病、抑郁症等疾病多与深部脑区核团病变有关,对核团及其所在环路的神经调控是疾病治疗和科学研究的基本途径之一。”郑海荣表示。多年来,科学家将电、磁、光等技术与神经科学相结合,产生了脑深部电刺激、磁刺激、光遗传学等神经刺激与调控技术。但是,由于各自物理属性的不同,如何实现无创、精准对大脑深部进行有效调控仍面临严峻挑战。因此,脑科学面临的“刚需”是开发出一种适用于灵长类动物和人类、可无创到达大脑深部的刺激与调控工具。2013年前后,从事物理医学成像研究的郑海荣开始思考,有没有可能利用超声波来操控神经元活动。这个想法并不是天方夜谭。据了解,超声是一种机械波,医学上利用超声波在人体组织中的波散射来成像,就是大家熟悉的B超。早在几十年前,科学家曾观察到,超声波能够通过“声辐射力”让声场中的微小颗粒产生移动。不过,从来没有人尝试过专门设计一台这样的仪器,用超声波辐射力实现对大脑中神经元的“隔空探物”。基于此前对超声辐射力的研究,郑海荣团队下决心对“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器”进行自主研发,经多轮严格论证,2015年获得国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目支持。啃原创仪器“硬骨头”“虽然我们之前做过体量小一些的成像仪器,但这个项目从科学验证到工程实践面临的挑战非常大,刚开始心里也不太有底。”郑海荣坦承。一开始,他们就做好了啃“硬骨头”的打算。这台仪器共有4个关键部件,包括超声面阵辐射力产生与发射部件、超声电子指向与时间反演控制部件、磁共振导航超声刺激定位部件和多模态刺激反应监测部件。其中,超声面阵辐射力产生与发射部件中包含16384个阵元的面阵列超声辐射力发生器。“我们做的是原创仪器,不仅仪器国际上没有,连其器件和部件在国际市场上也买不到现成的,只能利用基础材料、元器件和芯片,在深圳自主设计、自主加工、自主调试和验证。”郑海荣介绍。更大的困难还在科学和工程上。他们遇到的第一道难题便是如何让超声波安全“穿过”颅骨。在体外实验阶段,研究人员已经实现了用面阵列超声换能器发射的声辐射力“点亮”神经元。为模拟动物体内环境,仪器部件被置于水中,如果跨过颅骨能“击出”水花则代表超声辐射力发挥作用。“外边(超声)打得挺激烈,(颅骨)里边却没丝毫动静、一点水花都没有,超声波几乎完全被颅骨散射和吸收了。”在前期屡败屡战的实验中,大家互相鼓励坚持下去。郑海荣说:“就像在挖一条隧道,没挖通之前总是黑暗笼罩,谁也不知道已经挖了多少,但只要确定大概的方向,坚持下去,终究会看到光明。”为打通这条“隧道”,他们回到科学理论中,引入非均匀多层介质中的“时间反演”理论,对每一个声信号通道的时空传播特征进行模拟、计算、调控与调试,实现各通道间纳秒级高精度控制,最终成功让上万个超声通道协同工作,“齐心协力”安全地穿过颅骨,精准聚焦在预定靶点,而且不引起脑组织损伤。一个通俗的解释是,就像北京2022年冬奥会开幕式《雪花》节目中,从节目结束时每位小演员的站位开始,通过“倒放”的方式确认每位小演员的出发时间、地点和行走路径。第二道难题是如何用核磁共振成像灵敏地检测到超声辐射力给神经元带来的4~5微米的精细变化。这事关刺激的精准,但超声本身“看不到”颅内自己的轨迹。为此,在项目支持下,他们坚持不懈开展攻关,发挥磁/声兼容的优势,创造性地研制了“快速磁共振射频激发与梯度编码成像技术、磁共振声辐射力成像技术”,用于监测超声辐射力刺激引起的微形变,有效地提高磁共振成像的时空分辨率和灵敏度,实现磁共振对于声波轨迹和靶点的敏感捕捉和可视化。2019年初,项目进行到第4年,研究团队终于解决这个问题,在“隧道”中迎来一束光明。合作才能融通高端科研仪器的研制不仅需要开创前沿科学理论,也要挑战诸多工程技术极限,只有团队相互协作、密切配合,才能实现共同的目标。该项目汇集了来自多家科研机构、不同学科背景的多个团队,70多位研究人员在统一的目标下开展分工合作。据郑海荣介绍,由他带领的深圳先进院团队主要承担超声辐射力高密度面阵辐射力发生器、万通道电子控制系统及实时磁共振刺激定位成像部件等仪器主体部分研制。强梯度声场设计工作主要由中国科学院声学研究所团队承担,刺激效果对标与标定工作由清华大学团队承担,神经生物学基础机制工作由浙江大学等团队承担,刺激的应用效果工作由首都医科大学、苏州大学团队承担。几年实践下来,多学科交叉团队形成了一套行之有效的工作机制和组织模式。“我们整个大仪器团队划分为12个小组,每周召开一次小组会,每月召开一次大组会,会议纪要有厚厚的几大本。”郑海荣介绍。研究成员表示,这样的机制形成了不同学科背景研究人员之间相互交流和学习、围绕同一目标共同攻关的良好氛围,为高效解决问题奠定了基础。如今,这台由中国科学家独创的高端仪器已经成为脑科学研究领域的“抢手货”。团队核心成员之一、深圳先进院研究员牛丽丽告诉《中国科学报》,目前已经有超过40家国内外科研机构使用了超声刺激仪器,主要应用在有癫痫、帕金森病、抑郁症、成瘾等疾病的小动物和非人灵长类大动物实验中,其有效性和安全性得到了验证。面向未来,让更多科学家用上这种仪器、助力人类脑疾病诊疗,是团队成员共同的期待。
  • 2151万!浙江省疾病预防控制中心2024年仪器设备配置更新项目
    一、项目基本情况 项目编号:CTZB-2024050149 项目名称:浙江省疾病预防控制中心2024年仪器设备配置更新项目 预算金额(元):21516000 最高限价(元):1000000,2186000,906000,1013000,2000000,580000,3500000,2346000,1100000,1047200,106200,121800,449800,2445000,215000,2500000 采购需求: 标项一 标项名称: 全自动基因文库构建系统 数量: 1 预算金额(元): 1000000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:全自动基因文库构建系统,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20117号;最高限价:1000000元;项目属性:货物项目。 标项二 标项名称: 细菌鉴定质谱仪(固态激光器)等 数量: 1 预算金额(元): 2186000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:生化培养箱、细菌鉴定质谱仪(固态激光器)、单门恒温培养箱、自动细菌涂布仪、恒温水浴摇床,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20781号、[2024]20117号;最高限价:2186000元;项目属性:货物项目。 标项三 标项名称: 全自动药敏分析系统等 数量: 1 预算金额(元): 906000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:全自动药敏分析系统、细胞计数器、核酸凝胶电泳套装、紧凑型数字干式金属浴/加热器模块、核酸凝胶电泳套装,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20704号、[2024]20117号;最高限价:906000元;项目属性:货物项目。 标项四 标项名称: A2型生物安全柜等 数量: 1 预算金额(元): 1013000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:A2型生物安全柜、单人生物安全柜、涡旋振荡器、自动分液器普通冰箱、二氧化碳培养箱、普通恒温摇床、人体成分分析仪,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20700号、[2024]20117号;最高限价:1013000元;项目属性:货物项目。 标项五 标项名称: 负压鼠笼 数量: 1 预算金额(元): 2000000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:负压鼠笼,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20785号;最高限价:2000000元;项目属性:货物项目。 标项六 标项名称: 蛋白成像系统 数量: 1 预算金额(元): 580000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:蛋白成像系统,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20713号;最高限价:580000元;项目属性:货物项目。 标项七 标项名称: 流式细胞分选系统 数量: 1 预算金额(元): 3500000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:流式细胞分选系统,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20783号;最高限价:3500000元;项目属性:货物项目。 标项八 标项名称: 柜式笼盒清洗机等 数量: 1 预算金额(元): 2346000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:过氧化氢发生器、柜式笼盒清洗机、普通冰箱、双人生物安全柜、脏垫料倾倒站、负压垫料收集台、全自动软水机、小动物麻醉机、小动物安乐处死箱、冰柜、风幕机、换笼工作站、小鼠尾静脉采血固定装置、大鼠尾静脉采血固定装置、小动物雾化吸入感染装置、光照培养箱,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20712号、[2024]20711号、[2024]20141号、[2024]20710号;最高限价:2346000元;项目属性:货物项目。 标项九 标项名称: 全谱液相色谱仪 数量: 1 预算金额(元): 1100000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:全谱液相色谱仪,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20705号;最高限价:1100000元;项目属性:货物项目。 标项十 标项名称: 大鼠代谢笼等 数量: 1 预算金额(元): 1047200 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:自动旋光仪、低温保存柜(-25℃)、LCD数控圆周摇床、氮气体发生器、石蜡包埋机、超微量分光光度计、大鼠代谢笼、1/100电子天平(大量程)、紫外/可见分光光度计、试管研磨机、低温冰柜(-25℃)、全自动磁性固相萃取工作站、超声波清洗器、智能偏振光显微镜、酶标洗板仪96孔、数控型圆盘旋转混匀仪(1.5mL离心管夹具),具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20709号、[2024]20117号、[2024]20708号、[2024]20703号;最高限价:1047200元;项目属性:货物项目。 标项十一 标项名称: 电动移液器等 数量: 1 预算金额(元): 106200 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:手动移液器、电动移液器、电动连续分液器、风速仪,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20117号;最高限价:106200元;项目属性:货物项目。 标项十二 标项名称: 小型高速冷冻离心机等 数量: 1 预算金额(元): 121800 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:小型高速离心机、台式PCR超净台、小型高速冷冻离心机,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20702号、[2024]20701号、[2024]20117号;最高限价:121800元;项目属性:货物项目。 标项十三 标项名称: 超纯水系统等 数量: 1 预算金额(元): 449800 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:微压差计、超纯水系统、高压灭菌器、电位全自动滴定仪器、试剂冷藏柜、10μL移液器、5mL移液器、1mL移液器、冰箱,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20117号、[2024]20707号;最高限价:449800元;项目属性:货物项目。 标项十四 标项名称: 超低本底γ能谱仪等 数量: 1 预算金额(元): 2445000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:超低本底γ能谱仪、便携式红外线CO/CO2分析仪,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20782号、[2024]20117号;最高限价:2445000元;项目属性:货物项目。 标项十五 标项名称: 智能试剂柜等 数量: 1 预算金额(元): 215000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:智能试剂柜、电动吸液器、双开门冰箱、高速冷冻离心机,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20117号、[2024]20706号;最高限价:215000元;项目属性:货物项目。 标项十六 标项名称: 全自动微生物快速鉴定系统 数量: 1 预算金额(元): 2500000 简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:全自动微生物快速鉴定系统,具体内容详见招标文件。 备注:采购依据:[2024]20784号;最高限价:2500000元;项目属性:货物项目。 合同履约期限:标项 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16,按招标文件规定 本项目(是)接受联合体投标。二、获取招标文件 时间:/至2024年06月07日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外) 地点(网址):浙江政府采购网(http://zfcg.czt.zj.gov.cn/); 方式:投标人通过“浙江政府采购网”在线获取(招标公告下方选取“潜在供应商”处“获取采购文件”),不提供纸制版招标文件;投标人只有在“浙江政府采购网”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件; 售价(元):0 三、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:浙江省疾病预防控制中心 地 址:浙江省杭州市滨江区滨盛路3399号 传 真:/ 项目联系人(询问):周豪项目联系方式(询问):0571-87115070 质疑联系人:韩宗梅 质疑联系方式:0571-87115389 2.采购代理机构信息 名 称:浙江省成套招标代理有限公司 地 址:杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1804室 传 真:/ 项目联系人(询问):徐均 项目联系方式(询问):0571-85830191 质疑联系人:冯东东 质疑联系方式:0571-85331293        3.同级政府采购监督管理部门 名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州) 地 址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰) 传 真:/ 联 系 人:朱女士、王女士 监督投诉电话:0571-85252453 政策咨询:何一平、冯华,0571-87058424、87055741 预算金额未达100万元的采购项目,由采购人处理采购争议。
  • 【新品】钢研纳克推出棒材相控阵超声检测系统
    应用背景超声检测是目前应用最为广泛的无损检测技术,近年来随着电子技术的飞速发展,超声相控阵检测技术成为一个研究热点。与传统的常规超声波探伤设备相比,相控阵检测设备无需探头围绕管棒材进行高速旋转,大大简化探伤设备的机械结构;超声相控阵检测速度快,检测精度高 利用电子扫查和电子聚焦偏转,大大提高了缺陷的检出率和系统的分辨力,实现对棒材表面和内部全截面 壁的整体可靠检测。系统检测对象(1)棒材规格:Φ6~25/Φ20~80/Φ60~180 mm(检测范围可根据需求定制)。(2)长度:6~9m(根据需求定制)。(3)材质:碳钢、合金钢、轴承钢、弹簧钢、冷镦钢等。(4)检测标准和灵敏度:GB/T 4162、ISO 18563等相关标准。(5)凹面环阵探头:每个探头晶片数量128。(6)静态检测能力:Φ0.4/0.8/1.2mm平底孔深度(½, ¼D ),信噪比 12dB(7)动态检测能力:- Φ0.4/0.8/1.2/2.0mm平底孔(根据用户需求和材料确定)。- Φ0.2 ~ 0.5mm × 10mm横孔(100%棒材截面覆盖,无盲区);- 表面纵向刻槽10 × 0.1 × 0.1mm (L × W × H)。(8)盲区端部盲区:<30mm。近表面盲区:无。(9)误/漏报率:0%。(10)检测速度:可根据客户要求设计。扫查类型(1)线扫查:将同一聚焦法则顺次应用于不同单元组。(2)扇扫查:将不同聚焦法则顺次应用于同一晶元组,从而形成一个带有一定空间范围的扇型扫查区域。(3)深度聚焦扫查:不同于以往在单一聚焦深度上进行信号采集, DDF (Dynamic Depth Focusing动态深度聚焦) 通过一整套自动计算法则,同时将接收到的不同深度的声场信号进行拟合,并将所有拟合后的聚焦声场信息进行叠加。系统组成设备主要由传输辊道、压持装置、检测主机、自动控制系统和水循环系统组成。压持装置均为下压式,其下部有V型辊轮,上部为压轮,压轮起落由气缸驱动。压轮的下压和抬起动作由光电开关控制,自动识别棒材端部并执行压下和抬起动作,检测主机可实现侧拉出,便于快速换规格。图1:系统概述图2:设备照片设备特点(1)相控阵检测图形化显示,可同时拥有 A、B、C、S 扫描,缺陷显示直观明确。(2)相控阵电子旋转扫查代替机械运动扫查,结构简单检测稳定可靠。(3)相控阵检测易实现声束的偏转、聚焦和扫查,可配置多种检测模式及聚焦法则,检测灵敏度高。(4)模块式结构多路配置检测速度快,生产效率高的超声探伤系统。(5) 操作便捷、维护简单方便。图3:检测界面目前超声相控阵检测技术适合复杂结构件以及能实时成像等优点,已经适用于航空航天、汽车、石化、核电、轴承、压力容器等工业无损检测领域,如:管材、棒材、板材、车轮、盘环件等。附:钢研纳克无损检测业务介绍(1)无损检测钢研纳克无损检测事业部是经过CNAS认可的第三方实验室,具备特种设备综合检验机构资质和NADCAP资质等。能够提供各类无损检测服务,技术方法涵盖超声、射线、磁粉、渗透、涡流、漏磁等。目前拥有COMET 420KV射线机、工业CT/DR、GE/PAC水浸C扫、PVA超声显微镜、M2M超声相控阵仪器、10000A固定式磁粉探伤机、全自动荧光渗透线等高端无损检测设备,可为客户提供大厚度、高精度检测和内部结构分析。(2)无损校准钢研纳克是经过CNAS认可的第三方校准实验室,是目前国内拥有资质最全、能力范围最广的国家级无损检测校准机构之一,无损校准覆盖所有相关仪器、探头和试块,特别对相控阵仪器、TOFD仪器、在线自动化无损检测仪器等校准领域处于国内领先水平。作为国家冶金工业钢材无损检测中心挂靠单位,钢研纳克还承担对国内企业自动无损检测设备综合性能的测试、评价和认可业务。(3)自动/无损检测设备为冶金、石化、铁道、机械等行业的近200家企业上马建造了无缝钢管、焊管、钢棒、钢板、火车车轮等自动化超声、涡流、漏磁和磁粉探伤检测线或设备近500套。此外,还销售以涡流探伤仪、超声波探伤仪和电磁超声探伤仪为主的各类无损检测仪器1000余台。
  • 超声操控搬运与筛选技术实现 “隔空探物”或成现实
    记者从中科院深圳先进技术研究院获悉,该院郑海荣课题组携手国内外合作者,实现了利用超声辐射力效应对物体进行非接触的操控、搬运以及筛选。这使得利用声波进行一定距离的&ldquo 隔空探物&rdquo 成为现实。相关成果于6月11日发表于《应用物理评论》杂志。   据了解,声波操控技术利用声场中的颗粒对声波产生的反射、折射、吸收等效应引起的动量在声波与颗粒之间交换,通过颗粒受到的力作用对其进行操控。声子晶体(人工周期结构)是具有声子带隙的人造周期弹性介质结构。利用声波在不同周期结构材料中的传播规律,以及不同材料的组元及其结构对能带结构和带隙的调控机制,可以设计优化声子晶体以对声场形态进行调制,从而控制声波的传播和分布。   在该研究中,郑海荣课题组提出通过设计制造的人工周期结构对换能器发射波束进行再调控,首次利用声子晶体板兰姆波诱发的透射增强机制,产生高度局域化的声辐射力,对同种材料不同尺寸或相同尺寸不同材料的微纳米颗粒成功实现捕获、排列、移动、筛选等操控。   由于组成&ldquo 声筛&rdquo 的声子晶体板共振频率由晶格常数和板厚等结构参数决定,因此可设计优化捕获力的激励频率以及微纳米颗粒的筛选尺寸。又因为颗粒尺寸小于晶格常数,且晶格常数为兰姆波波长,小于同频率声波在水中的波长,所以&ldquo 声筛&rdquo 对微纳米颗粒的操控具有亚波长特征。因此,&ldquo 声筛&rdquo 实现了对亚波长微纳米颗粒的可调控操控,其在生物医学工程、3D打印、催化反应和材料科学等领域具有广泛的应用前景。   据介绍,利用&ldquo 声筛&rdquo 技术可研制出精确可靠、成本低廉的微纳米颗粒控制器件,为研究金属、细胞、蛋白质、DNA等微纳米颗粒及其微纳米结构的装配、基本力学、物理和生化特性提供重要研究手段,为用于细胞、血小板、蛋白质等生物颗粒筛选的新型生化分析仪器研制提供技术支持。   据悉,该成果已被《应用物理评论》杂志推荐为&ldquo 研究亮点&rdquo 和&ldquo 特色研究&rdquo ,并受到国内外同行的广泛关注。
  • 多层各向异性复杂型面航空/天复合材料结构相控阵超声成像检测
    以碳纤维增强树脂基(Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP)为代表的先进复合材料,具有高比强度和比刚度、良好的耐疲劳和耐腐蚀、易于大面积成型等优点,正越来越广泛地代替金属材料用作航空/天飞行器主承力构件。受制造工艺复杂、服役环境严苛影响,CFRP容易产生材料退化,甚至分层、纤维褶皱、孔洞等缺陷,威胁结构服役安全。超声无损检测技术是实现制造质量控制和服役性能评估的有效手段,但却面临材料形状复杂、多层结构、弹性各向异性因素共同作用所致超声传播行为复杂的挑战。现有超声检测技术主要是面向声学特性较为简单的各向同性均质材料,直接沿用至CFRP结构时不可避免地存在超声信号混叠、信噪比低、成像质量差等问题。针对以上难题,中国科学院深圳先进技术研究院郭师峰研究员团队开展了系列创新性研究工作,为航空/天复合材料结构无损检测与评估提供了理论和技术支撑,包括:(1)提出了利用相控阵超声和完全非接触激光超声原位测量超声群速度分布的新方法,解决了各向异性复合材料力学性能原位、高精度测量难题,为材料强度及其退化程度定量评估提供技术支撑;(2)建立了定量描述复杂形状、多层结构、弹性各向异性对CFRP声学特性影响规律的理论模型,为复杂超声传播行为理论分析和超声成像算法研究提供可靠的模型基础;(3)提出了基于计算机科学最短路径搜索算法的声线示踪新方法,解决了高分辨率超声成像算法聚焦法则高精度计算难题,大幅提升缺陷检测灵敏度和定位/量精度。上述研究工作为航空/天复合材料结构无损检测与评估提供了理论和技术支撑。2024年9月11-12日,仪器信息网组织召开第三届无损检测技术进展与应用网络会议,邀请领域内科研、应用等专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨。期间,郭师峰研究员团队中的曹欢庆副研究员将作大会报告《多层各向异性复杂型面航空/天复合材料结构相控阵超声成像检测》,介绍上述研究工作。本次会议于线上同步直播,欢迎材料、机械、工程、无损检测等相关科研工作者、工程技术人员、科技企业人士等报名,参会交流!关于第三届无损检测技术进展与应用网络会议无损检测,即在不破坏或不影响被检测对象内部组织与使用性能的前提下,利用射线、超声、电磁、红外、热成像等原理并结合仪器对物体进行缺陷、化学、物理参数检测的一种技术手段,被广泛应用于航空航天、交通运输、石油化工、特种设备、矿山机械、核电、冶金、考古、食品等各个领域。为推动我国无损检测技术发展和行业交流,促进新理论、新方法、新技术的推广与应用,仪器信息网定于2024年9月11-12日组织召开第三届无损检测技术进展与应用网络会议,邀请领域内科研、应用等专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨,欢迎大家参会交流。会议链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ndt2024
  • 浙江特科院预算978.8万元采购工业CT、超声相控阵、硬度计等仪器设备
    浙江省特种设备科学研究院是我国成立最早的特种设备检验检测机构之一,承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备及安全部件的监督检验、定期检验、型式试验等,拥有各类仪器设备5千余台(套),设备总资产原值超3.8亿元。6月21日,浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目公开招标,预算978.8万元,采购工业CT数据三维可视化及分析软件、多功能超声高级成像算法开发验证平台、超声相控阵、TOFD检测仪、阵列式显微维式硬度计、超声干耦合自动爬行B扫描检测系统、超声测厚仪、里氏硬度计、恒温环境试验箱等仪器设备。 招标详情如下:一、项目基本情况项目编号:0625-24217614项目名称:浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目预算金额(元):9788000采购需求: 标项号标项预算设备名称数量是否允许进口是否专门面向中小企业标项1157.5万元工业CT数据三维可视化及分析软件1允许进口不专门面向LCR测量仪1精密阻抗分析仪1高带宽高采样率示波器1频谱分析仪1标项2188万元多功能超声高级成像算法开发验证平台1允许进口不专门面向标项3170万元超声相控阵2不允许进口专门面向中小企业TOFD检测仪2标项473万元阵列式显微维式硬度计1允许进口不专门面向标项5176.5万元超声干耦合自动爬行B扫描检测系统1测厚仪、里氏硬度计不允许进口,其余均允许进口不专门面向黑白光照度计2超声测厚仪11测厚仪6铁素体测定仪1可燃气体分析仪8黑光灯8涂层测厚仪4防爆对讲机6里氏硬度计10标项6111.9万元阀门噪声测试试验装置1不允许进口专门面向中小企业电梯层门耐火技术改进1层门静力测试加载装置3控制阀微小流量测试装置1螺纹轴线角偏差测量仪130T万能材料试验机油源夹具改造1标项7101.9万元动静态应变仪4不允许进口专门面向中小企业旋转磁场磁探仪8摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪2示波器1钳形电流表20多功能真空计2绝缘电阻表20数显推拉力计45接地电阻测试仪5对讲机10充电角磨机4金相分析软件1恒温环境试验箱(带耐温手套)1二、申请人的资格要求1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:标项1、2、4、5:无 标项3、6、7:专门面向中小企业采购项目,标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。3. 本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:/至2024年07月16日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外)地点(网址):政采云平台线上获取方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)售价(元):0四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2024年07月16日 09:00(北京时间)投标地点(网址):请登录政采云投标客户端投标开标时间:2024年07月16日 09:00开标地点(网址):无五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号))、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施,此前有关规定与上述文件内容不一致的,按上述文件要求执行。2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求,鼓励供应商在线提起询问,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的,可在线提起投诉,路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑,对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4. 其他事项:(1)供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一合同项下的投标。(3)为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(4)本项目不收取投标保证金。(5)本项目执行促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。七、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系1. 采购人信息名称:浙江省特种设备科学研究院地址:杭州市凯旋路211号项目联系人(询问):陈响红项目联系方式(询问):0571- 86026181质疑联系人:肖凯质疑联系方式:0571-858245322. 采购代理机构信息名称:浙江省国际技术设备招标有限公司地址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层传真:0571-85860230项目联系人(询问):杨晴、李良君项目联系方式(询问):0571-85860257质疑联系人:孙荣质疑联系方式:0571-858602703. 同级政府采购监督管理部门名称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)地址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)联系人:朱女士、王女士监督投诉电话:0571-85252453政策咨询:何一平、冯华,0571-87058424、87055741预算金额未达100万元的采购项目,由采购人处理采购争议。若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录政采云(https://www.zcygov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话(人工):汇信CA 400-888-4636;天谷CA 400-087-8198。附件信息:特检院2024年第一批检验装备采购-招标文件-0620-发布稿.doc
  • 河工大胡宁教授获批重大仪器项目“多模态相控阵非线性超声检测仪”
    据河北工业大学网站消息,近日,由胡宁教授主持申报的国家重大科研仪器研制项目“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”获得国家自然科学基金委员会批准立项(批准号:12227801),项目直接经费845万元。这是河北工业大学今年获批的又一项重大科研项目,也是河北工业大学近年来第二次获批重大仪器项目。“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”项目面向增材制造航空发动机关键零部件中微裂纹和残余应力的可视化与智能化检测的重大需求,拟开发出高分辨力、高灵敏度、高效的多模态相控阵非线性超声检测仪器。仪器的特色体现在原创的多模态非线性超声相控阵探头上,涵盖多模态相控阵工作模式设计和机理研究、多模态超声探头设计与复合增材制造、多模态相控阵超声大数据获取及验证、基于大数据和深度学习算法的微裂纹与残余应力智能评价软件系统、多模态相控阵非线性超声仪器系统集成等五方面的研究内容与重点突破。包括复杂相控阵声场下微裂纹与残余应力特征评估、复杂微裂纹和残余应力的信号解耦、探头面投影微立体光刻-微滴喷射-电射流复合增材制造等三个关键技术难题。该项目将最终实现仪器在现场和远程两种工作模式下对早期微裂纹和残余应力的高精度检测与评价,确保增材制造航空发动机关键零部件的成形质量,为零部件的疲劳寿命和服役性能评估提供指导,助推我国超声无损检测仪器在基础原理、技术创新方面取得突破性进展,填补世界范围内非线性超声检测仪器空白。仪器系统简图
  • 非接触式超声移液 深圳先进院实现皮升级高精度液体控制
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院声操控小组在超声移液技术研究获得重要进展,实现了皮升级超高精度的超声移液。   对于快速发展的合成生物和药物化学等科学研究,为了高效快速并行处理大量实验样本与产生变参数的实验数据,增大实验反应通量、减小反应体系体积逐步成为重要的实验需求,但这种做法对移液设备的稳定性与精度提出了越来越高的要求。传统利用移液枪头的移液器是接触式的,存在样品交叉污染、移液精度低(通常微升级)、耗时长等缺点无法满足需求。非接触式的超声移液由于无需一次性吸头或喷嘴等第三方媒介辅助,具有无液体粘附及残留,无交叉污染,以及可以降低耗材费用,保证移液精准等优势,具有重要的应用前景和商业价值。 超声移液技术是通过声操控技术将液滴从液面喷出,实现移液操作,是一种非接触式的移液方式。具体来讲是利用声波探头把电能转化为声波,并根据声波的反射来获得样品性质和液面高度的信息。声波探头根据所获得的声场信息,自动调整探头的位置和激发的阵列来精准地聚焦作用到液面,激发出液滴。液滴飞向上方的容器,并通过表面张力粘附于容器表面,或直接融入到反应体系中(如图a所示)。深圳先进院声操控小组近期通过研制高频高带宽聚焦超声探头、声辐射力精细可调声操控技术以及移液控制平台,实现了从皮升级到亚纳升级大动态范围可调的移液精度(如图b和c所示),使得移液操作效率更高,更加灵活、精细。该研究工作已发表于期刊IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control。   该工作得到了科技部国家重点研发计划项目的资助。 (a)超声移液平台及移液过程示意图,(b)超声波操控液滴从液面喷出过程,(c)激发的不同精度移液液滴。
  • 广东省“十四五”战略:在18城建设精密仪器产业集群
    当今世界正经历百年未有之大变局,国内外环境的深刻变化既带来一系列新机遇,也带来一系列新挑战。习近平总书记指出,制造业是国家经济命脉所系,是立国之本、强国之基。“十四五”时期,是推动制造业高质量发展的关键期,也是产业进入全面工业化的攻坚期、深度工业化的攻关期。广东省从2019年12月开始,组织省有关单位开展制造业高质量发展系列调查、研究、论证,出台《广东省制造业高质量发展“十四五”规划》(以下简称“《规划》”),作为“十四五”时期推动全省制造业高质量发展的重要指引性文件。本《规划》纳入广东省“十四五”重点专项规划,是制造业领域唯一的一个“十四五”省重点专项规划。《规划》提出,“十四五”时期将立足广东省制造业发展基础及未来发展趋势,继续做强做优战略性支柱产业,高起点培育壮大战略性新兴产业,谋划发展未来产业:一是巩固提升战略性支柱产业。战略性支柱产业是广东制造稳定器,具体包括新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品。二是前瞻布局战略性新兴产业。战略性新兴产业是广东制造推进器,具体包括半导体及集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备。三是谋划发展未来产业。未来产业是会对未来经济社会发展产生重要支撑和巨大带动作用的先导性产业。聚焦发展前沿领域,立足全省技术和产业发展基础优势,积极谋划培育卫星互联网、光通信与太赫兹、干细胞、超材料、天然气水合物、可控核聚变-人造太阳等若干未来产业领域。精密仪器产业集群纳入广东省“十四五”十大战略性支柱产业布局之一。《规划》指出,未来将在广州、深圳、珠海、佛山、东莞、惠州、中山、江门、肇庆、汕头、潮州、湛江、茂名、韶关、梅州、河源、清远、云浮18个城市布局建设精密仪器设备产业集群。广东省各城市仪器产业发展布局城市仪器发展布局广州健康监测仪器和检测设备智能水电气表和智能传感器钟表与计时仪器产品医疗仪器设备及器械制造数控设备精密仪器工业自动化测控仪器与系统大型精密科学测试分析仪器高端信息计测与电测仪器(高精度电测仪器、户外高加速老化试验仪、高精度多声道超声波流量计、5G数据采集综合测试仪、高精密触发测量、高精密扫描测量等)深圳健康监测仪器和检测设备智能水电气表和智能传感器钟表与计时仪器产品医疗仪器设备及器械制造数控设备精密仪器工业自动化测控仪器与系统大型精密科学测试分析仪器高端信息计测与电测仪器(高精度电测仪器、户外高加速老化试验仪、高精度多声道超声波流量计、5G数据采集综合测试仪、高精密触发测量、高精密扫描测量等)珠海医疗仪器设备及器械制造大型精密科学测试分析仪器佛山医疗仪器设备及器械制造数控设备精密仪器大型精密科学测试分析仪器红外光谱仪等测量仪器东莞智能水电气表和智能传感器数控设备精密仪器大型精密科学测试分析仪器中山数控设备精密仪器共焦显微仪器、超精密多轴基台和平板在线检测装备等大型精密科学测试分析仪器江门医疗仪器设备及器械制造数控设备精密仪器大型精密科学测试分析仪器肇庆数控设备精密仪器大型精密科学测试分析仪器汕头医疗仪器设备及器械制造大型精密科学测试分析仪器阳江数控设备精密仪器韶关数控设备精密仪器河源钟表与计时仪器产品广州、深圳、珠海、佛山四大城市被纳入精密仪器设备产业集群布局核心城市,东莞、惠州、中山、江门、肇庆、汕头、韶关、河源八大城市被纳入精密仪器设备产业集群布局重点城市,潮州、湛江、茂名、梅州、清远、云浮六城被纳入精密仪器设备产业集群布局一般城市。“十四五”时期全省制造业总体空间布局图(说明:产业集群区域布局的重要程度用★的数量表示,其中★★★标注核心城市,★★标注重点城市,★标注一般城市;未标星的地市可以结合自身实际谋划发展。)“十大”战略性支柱产业布局产业集群珠三角地区沿海经济带东翼沿海经济带西翼北部生态发展区具有布局该集群的地市数量广州深圳珠海佛山东莞惠州中山江门肇庆汕头汕尾揭阳潮州湛江茂名阳江韶关梅州河源清远云浮(个)11.半导体与集成电路★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1112.高端装备制造★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1513.智能机器人★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1314.区块链与量子信息★★★★★★★★★★★★★★★815.前沿新材料★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1616.新能源★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1417.激光与增材制造★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1318.数字创意★★★★★★★★★★★★★★★★819.安全应急与环保★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★1820.精密仪器设备★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★18各地市布局的新兴产业集群数量(个)101010101089107844562443532此外,在广东省多个重点领域发展布局中也提到了大力发展科学仪器:(一)新一代电子信息重点细分领域发展健康监测仪器和检测设备、智能水电气表和智能传感器。(二)现代轻工纺织重点细分领域发展钟表与计时仪器产品。(三)生物医药与健康重点细分领域发展医疗仪器设备及器械制造,包括体外诊断产品、先进医疗设备、医学影像诊断类、放射治疗类、医用电子仪器类、基因测序等。(四)高端装备制造重点细分领域发展智能化数控设备精密仪器、激光装备、高端医疗设备装备与精密制造、智能化仪器仪表、新型传感器、专用智能检测设备、专用核心元器件、高端装备零部件等。(五)区块链与量子信息领域,开展量子计算、量子精密测量与计量、量子网络等新兴技术研发与应用,建立先进科学仪器与“卡脖子”设备研发平台。(六)前沿新材料领域开发高端测试仪器设备,突破材料基因工程的高通量计算/实验/专用数据库等关键技术,促进平台融合和协同。(七)精密仪器设备领域,巩固提升示波器、监护仪、血细胞分析仪、功率分析仪、基因测序仪、质谱仪等国内国际领先优势。重点突破工业自动化测控仪器与系统、大型精密科学测试分析仪器、高端信息计测与电测仪器等领域技术研发与产业化应用。支持新型传感技术、智能化技术、计量测量技术、功能安全控制技术等共性核心技术研究与产业化应用,打造贯穿创新链、产业链的创新生态系统。到2025年,精密仪器设备产业规模达到约3000亿元,基本建成产业结构布局合理、自主创新能力突出、具有核心国际竞争力的世界级现代化产业集群。精密仪器设备重点细分领域发展空间布局1.工业自动化测控仪器与系统。以珠三角地区为核心,重点支持广州、深圳开展精密仪器设备研发创新、制造,广州加快推进面向消费电子产线的模块化嵌入式仪器平台、基于AI的产线视觉测试平台、面向自动化产线的模块化夹具与载板平台等研制工作。深圳加快OCA(光学胶)自动全贴合设备研发。中山加快“超精密仪器技术与工程产业化及研发中心”建设,研发共焦显微仪器、超精密多轴基台和平板在线检测装备等。2.大型精密科学测试分析仪器。以广州、深圳为核心,支持东莞、佛山、江门、肇庆、珠海、中山、汕头等市发挥生产制造优势,建设精密仪器设备生产基地,支持其他市做好产业配套发展。支持广州、深圳等市高校、科研院所加强精密仪器设备检测创新原理和方法的基础研究,解决精密仪器设备的关键技术问题,逐步实现精密仪器设备产业的短板技术与关键设备国产化突破和进口替代。支持广州加快建设粤港澳大湾区高端科学仪器创新中心,以质谱仪器开发为主线,重点攻克激光器、离子源、真空系统、数据采集等关键核心技术。在广州、深圳、佛山、东莞、珠海等市布局建设精密仪器设备科技产业园区,支持中山西湾国家重大仪器科学园、东莞松山湖科技产业园区、广州生命科学大型仪器区域中心等各类专业园区(中心)建设。3.高端信息计测与电测仪器。以广州、深圳为核心,加快高精度电测仪器、户外高加速老化试验仪、高精度多声道超声波流量计、5G数据采集综合测试仪、高精密触发测量、高精密扫描测量等仪器研发创新,支持开展环境应力筛选、可靠性强化、产品寿命等可靠性工程试验、产品可靠性检验检测等应用。支持佛山加快红外光谱仪等测量仪器研发创新。《规划》提出,到2025年,广东省制造强省建设迈上重要台阶,制造业整体实力达到世界先进水平,创新能力显著提升,产业结构更加优化,产业基础高级化和产业链现代化水平明显提高,部分领域取得战略性领先优势,培育形成若干世界级先进制造业集群,成为全球制造业高质量发展典范。展望2035年,制造强省地位更加巩固,关键核心技术实现重大突破,率先建成现代产业体系,制造业综合实力达到世界制造强国领先水平,成为全球制造业核心区和主阵地。全文如下:广东省制造业高质量发展“十四五”规划目录前言… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 5第一章发展现状和发展趋势… … … … … … … … … … … … … … 7第一节发展现状… … … … … … … … … … … … … … … … … … … 7第二节发展趋势… … … … … … … … … … … … … … … … … … 11第二章总体要求… … … … … … … … … … … … … … … … … … 13第一节指导思想… … … … … … … … … … … … … … … … … … 14第二节基本原则… … … … … … … … … … … … … … … … … … 14第三节发展定位… … … … … … … … … … … … … … … … … … 16第四节主要发展目标… … … … … … … … … … … … … … … … 17第三章发展重点方向… … … … … … … … … … … … … … … … 20第一节巩固提升战略性支柱产业… … … … … … … … … … … 20第二节前瞻布局战略性新兴产业… … … … … … … … … … … 39第三节谋划发展未来产业… … … … … … … … … … … … … … 54第四章重大工程… … … … … … … … … … … … … … … … … … 55第一节实施强核工程,完善制造业协同创新体系… … … … 55第二节实施立柱工程,打造具有国际竞争力的产业集群和企业群… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 58第三节实施强链工程,
  • 《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》团标发布
    近日,中国工程建设标准化协会发布公告,根据中国工程建设标准化协会《关于印发的通知(建标协字〔2018〕015号)的要求,由上海市建筑科学研究院有限公司等单位编制的《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》,经协会混凝土结构专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS1056-2022,自2022年8月1日起施行。标准详细信息标准状态现行标准编号T/CECS 1056—2022中文标题 相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程英文标题国际标准分类号91.010.01 建筑工业综合中国标准分类号 国民经济分类E4710 住宅房屋建筑发布日期2022年03月31日实施日期2022年08月01日起草人李向民 高润东 张富文 王卓琳 孙彬 姚利君 许海岩 薄卫彪 龙莉波 张东波 田坤 陈霞 陈宁 宋杰 孙静 许清风 黄科锋 马海英 赵勇 王建 刘华波 薛雨春 武猛 刘辉 李新华 李华良 郑乔文起草单位上海市建筑科学研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海建科预应力工程技术有限公司、标龙建设集团有限公司、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司、上海建工二建集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、上海劳瑞仪器设备有限公司、博势商贸(上海)有限公司、上海星欣科技发展有限公司、上海建科工程项目管理有限公司范围主要技术内容主要内容包括:总则、术语、检测仪器、现场检测、检测报告等。是否包含专利信息否标准文本不公开
  • “基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器研制”项目交流会召开
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/c5d7fbe2-cabb-46af-9480-850fcfaf5d28.jpg" title=" tpxw2017-10-30-01.jpg" / /p p   国家重大科研仪器研制项目“基于超声辐射力的深部脑刺激与神经调控仪器研制”年度交流会议于2017年10月24日在深圳召开。来自国内相关专业的7位同行专家、3位项目监理专家、中国科学院条件保障与财务局领导以及基金委医学科学部有关人员参加本次年度交流会议。 /p p   专家组分别听取项目负责人郑海荣研究员以及子课题负责人的项目进展报告,并进行现场实地考察和认真讨论。专家组认为,该项目已完成阶段性目标,部分仪器已初步用于生物医学实验研究并获得较好成果,研究项目目前进展良好,同时针对项目实施中存在的问题给出意见和建议。国家重大科研仪器研制项目旨在鼓励和培育具有原创性思想的探索性科研仪器研制,着力支持原创性重大科研仪器设备研制,期望该研究能为医学科学研究提供新颖的手段和工具。 /p
  • 江西省发布工业设备更新需求清单,众多仪器设备在列
    2024年3月,工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,提出加快工业领域落后低效设备替代,更新升级高端先进设备和试验检测设备。工业既是各类设备的供给方,也是设备的需求方,是大规模设备更新和消费品以旧换新的主战场、主阵地,在推动大规模设备更新和消费品以旧换新中发挥着重要作用。近日,江西省工业和信息化厅发布《江西省工业设备更新需求清单》,覆盖了15个重点行业和绿色低碳领域。在电子信息行业中,清单着重指出了对光刻机、镀膜设备、清洗设备以及先进检测与测试设备的更新需求;对于装备制造业,清单聚焦分析检测环节,明确提出了对高可靠性、高效率的三坐标测量机、光谱仪、硬度计、超声波探伤仪等各类分析、检测设备的迫切需求;在石化化工领域,清单则强调了更新服务年限长、已老化的生产设备,包括反应釜、精馏塔、换热器、储罐,以及老旧落后的分析和检测仪器等设备;此外,清单还关注到了航空领域的设备更新需求,包括激光扫描设备、数据采集分析设备等;在食品行业,清单特别提到了色选仪的更新需求;而在医药行业,清单则强调了药品检验检测等辅助生产设备的更新与升级。江西省工业设备更新需求清单如下:一、重点行业(一)电子信息光刻、镀膜、清洗、电镀、感光、蚀刻、印刷、插件、贴片、焊接、雕刻、切割、水压、排胶、烧结、堆叠、烧附、滚磨、检测与测试设备。(二)有色金属1.有色金属现有矿山自动化开采装备;2.铜冶炼炉绿色化升级装备,高精度、高性能铜板带及线丝制造设备,高性能铜箔制造装备,高性能终端应用铜产品制造设备,高品质、高性能铜加工材制造设备。3.钨绿色冶炼工艺装备;4.稀土冶炼MVR蒸发设备;5.铝型材挤压机、表面处理设备、切割机等生产设备;6.高性能硬质合金材料制造设备。(三)装备制造业1.生产加工环节:高效率、高精度的数控车床、铣床、刨床、钻床、磨床和加工中心等减材制造设备;高效率、高精度的折弯机、冲压机、锻造机、铸造机等等材制造设备;高效率、高精度的数控增材制造设备;同时具有减、等、增材两项以上制造功能的加工设备等。2.过程衔接环节:高效率、低能耗的机器人、自动化生产线、自动拆卸机以及传送带、分拣机、打包机、堆垛机等各类过程设备。3.分析检测环节:高可靠性、高效率的三坐标测量机、光谱仪、硬度计、超声波探伤仪等各类分析、检测设备。4.生产配套环节:高效率、低能耗的切割、焊接、拉拔、挤出、喷涂、装配等各类工艺的设备及其附属设备。(四)新能源P型太阳能电池及组件生产线改造提升为新一代高效N型太阳能电池及组件;传统磷酸铁锂正极材料生产线改造提升为高压实高能量密度磷酸铁锂正极材料生产线。(五)石化化工1.服务年限长、已老化的生产设备,包括反应釜、精馏塔、换热器、储罐,以及老旧落后的分析和检测仪器等设备;2.重点产业集群内、石化化工主要产业链化工企业的设备;3.节能、节水、智能、环保、安全等设备。(六)建材1.水泥立磨、生料辊压机终粉磨设备,水泥原、燃材料替代及协同处置设备,水泥粉磨设备;2.智能配料系统、高效搅拌机以及精准温度和湿度调控装置;高效滤尘和闭环废水回收设备、隔音罩和其他减震降噪设备;轻量化搅拌车、电动或混合动力搅拌车、全自动装车机;3.机制砂短流程破碎设备,变频电机;4.建筑陶瓷干法制粉设备,大面积陶瓷板生产设备;利用尾矿、废弃物等生产的轻质发泡陶瓷隔墙板等生产设备;精细陶瓷制粉设备、陶瓷球、陶瓷阀门、陶瓷螺杆等精密成型的陶瓷部件生产设备;5.玻纤池窑拉丝生产设备;玻纤布及玻纤增强塑料制品生产设备;6.超薄玻璃、微晶玻璃生产设备;一窑多线平板玻璃生产设备。(七)钢铁1.高品质铁精矿绿色高效智能化生产装备;2.黑色金属矿山尾矿充填采矿装备;3.180平方米及以上带式烧结机;4.有效容积1200立方米及以上炼钢用生铁高炉;5.公称容量100吨及以上炼钢转炉;6.公称容量100吨(合金钢50吨)以上电弧炉;7.顶装焦炉炭化室高度大于等于6.0米、捣固焦炉炭化室高度大于等于5.5米;8.钢铁、焦化、铁合金行业超低排放设备;9.钢结构焊接、切割、剪板等加工设备。(八)航空航空锻铸件自动淬火、小件半集成(自动化)设备、激光扫描设备、打磨抛光设备、数据采集分析设备;热压罐、复材加工设备、龙门加工中心、立式加工中心等设备。(九)食品1.谷物加工(1)糠粞分离、碎米分离、稻壳打包设备、色选仪;(2)米浆制备、米粉生产线。2.肉制品加工(1)5G工业工控机、卤煮罐、自动灌装设备;(2)鲜食冷却设备3.烘焙制造(1)烤炉、卧式和面机、辊印成型系统。(2)甜甜圈全自动生产线、披萨全自动生产线、酱料全自动生产线。4.多行业通用设备(1)投料机、码垛机、除尘机、金属检测机、粉碎机;(2)开盒机、灌装机、包装机、装箱机、灭菌设备、变压设备、ERP系统数字化企业生产追溯设备。(十)纺织服装1.智能化、连续化纺纱成套装备(清梳联、粗细联、细络联及数控单机,喷气涡流纺、高速转杯纺等短流程先进纺纱设备)2.节能型喷气织机、高速剑杆织机;应用互联网,实现织造设备辅助工艺设计系统。3.智能化印染生产线、针织物连续漂染生产线、新型印染生产线数字化监控系统、数控化印染主机装备。4.应用RFID技术,具有自动化缝制单元、模板自动缝制系统;智能吊挂系统、柔性整烫系统等在内的智能化服装生产线;自动缝制单元、自动吊挂线、全成型针织等自动化设备。5.新型数控装备(高速数控无梭织机、自动穿经机、自动验布机、全成形电脑横机、全成形圆纬机、高速电脑横机、高速经编机、细针距圆纬机等)。6.大容量黄化机、烘干机、全自动纤维打包机、高效气体吸附塔、先进的工业丝成套设备。(十一)医药化学原料药绿色节能安全生产线、仿制及创新药制剂生产线设备 中药材前处理设备,中药材饮片炮制生产线设备,中药提取、浓缩、干燥、灭菌设备、中药制粒、制丸、压片、胶囊填充系列制剂设备 血浆制品、抗血清制剂、高分子蛋白产品制造设备;医学影像等有源器械产品生产设备;血液透析类产品生产线、丁晴手套、外科内窥镜等高值耗材生产设备;体外诊断试剂生产设备;药品检验检测、制药用水、空气净化系统等辅助生产设备;医药包装物流智慧云仓库。(十二)现代家具1.智能化数控生产线改造及相关设备:成型设备、剪切设备、压力设备、焊接设备、冲床、折弯设备、喷涂设备、切割设备、起重设备、污水处理设备、转运设备、机械手等;2.数字化改造相关软件:ERP管理系统,数智咨询数字化软件等;3.绿色化改造相关设备:油改水自动喷涂设备、无尘化改造设备、生产废水(含磷废水)处理设备等。(十三)船舶吊装设备、钢材加工设备、精密加工设备、焊接设备和管理体系软件设备。(十四)民爆数码电子雷管、现场混装炸药、包装炸药炸药生产设备,小品种民用爆炸物品自动化、智能化生产线。(十五)日用陶瓷原料制备设备,成型设备,烧成、烤花设备,模种制备设备。二、绿色低碳领域(一)能效达到先进水平、节能水平的电动机、变压器、工业锅炉、压缩机、通风机等重点用能设备;(二)工业固废综合利用、再生资源综合利用、减污降碳、再制造等领域的先进适用设备;(三)工业共性通用和重点行业先进适用的节水设备。(四)动力电池回收产线技术升级改造设备。 扩展阅读:共计1464项!江西省发布工业设备更新项目及融资需求清单
  • 高校设备更新机遇高达2000亿元,4省启动80亿仪器采购
    2024年6月,国家发改委与教育部联合颁布《教育领域重大设备更新实施方案》,明确支持普通高校教学科研仪器设备、职业院校(含技工院校)实训教学设备的更新,贵州省、广东省、天津市、河北省等省市发改委陆续披露了区域高校详细的设备更新计划。  一、教育领域释放采购需求,70所高校公布80亿元仪器意向  截至2024年7月10日,仪器信息网已统计到70所高校、职业院校的设备更新项目批复通知,部分明确了项目的建设规模及内容、估算投资金额、建设地点等关键信息,仪器设备采购金额累计超过80亿元。  其中,广东省30所院校设备更新总投资额33.39亿元,贵州省在首批大规模设备更新项目(第一批)清单中公布了16所当地院校的需求,总投资额20.3亿元,天津市8所高校设备更新项目批复20.26亿元,河北省发布15所高校设备更新可行性批复通知,项目总投资7亿元。4省公开70所高校设备更新项目批复情况(截至2024年7月10日)高校金额/亿元所属省份学校类型主要建设规模及内容华南师范大学9.8 广东双一流购置人工智能、量子科技、生命健康、材料、新工科、新文科等仪器设备,共412台(套)天津工业大学7.8 天津双一流购置设备280台(套),主要为非织造智能工厂平台模拟系统等,替换原有老旧设备279台(套),主要为复合纺丝机、真空镀膜机、半导体及光学薄膜制备系统等设备购置设备238台(套),主要为基于USRP的大规模MIMO试验系统平台、低温强磁场扫描探针显微镜、纤维纳米红外光谱仪等设备,替换原有老旧设备132台(套),主要为低压透射电镜、真彩色共聚焦显微镜、冷场发射扫描电镜等设备广东工业大学4.2 广东普通高校购置集成电路、人工智能、材料、能源、生命健康等仪器设备,共186台(套)贵州理工学院3.4 贵州普通高校重大科学基础设施类18个子项目,基础学科创新支撑中心类9个子项目,概念验证和中试熟化平台类1个子项目,科技资源共享服务平台类3个子项目教学科研仪器设备更新。天津科技大学3.2 天津普通高校购置设备361台(套),主要为凝胶渗透色谱仪、空气滤材过率性能测试平台等设备;替换原有设备263台(套),主要为蛋白分离纯化仪、液相色谱仪等老旧设备。天津理工大学3.0 天津普通高校购置科研设备共152台(套),主要为人形机器人开发平台、智能制造与机器人工艺平台等设备;替换原有设备9台(套),主要为激光跟踪仪、柔性制造系统等老旧设备贵州师范大学2.7 贵州普通高校山地农机智能制造协同创新中心、微电子器件与集成电路创新中心等平台(中心)各更新改造一套。贵州医科大学2.5 贵州普通高校贵州医科大学基础医学院、临床医学院、药学院、生工学院等教学单位仪器设备更新改造。南方医科大学2.4 广东单列购置生命健康、基础医学、新材料、人工智能等仪器设备,共124台(套)贵州中医药大学2.2 贵州普通高校学校中西医结合研究平台、各级各类重点实验室及科研平台、以及中药民族药研究平台设备更新。遵义医科大学2.2 贵州普通高校临床医学、基础医学、口腔医学、药学、公共卫生与预防医学、生物医学(药)研发中心等相关的国家级、省部级、地厅级科技平台设备更新1090台(套)。广东药科大学2.2 广东普通高校购置医疗实验、计量测试以及医药相关专业等仪器设备共144台(套)天津职业技术师范大学2.0 天津普通高校购置设备319台(套),替换原有老旧设备60台(套)。其中,学科科研项目购置高性能大模型智能机器人平台等设备65台(套)。新工科建设项目购置五轴加工中心等设备254台(套),替换原有成型磨床、轮廓测量仪、低压压电作动器等设备60台(套)广东职业技术学院1.6 广东普通高校购置高效液相色谱、新能源汽车高压安全功能模拟教学实训台、CAD/CAM实训编程终端、数控车床、数控铣、数控装调实训平台、整车一体化实训系统等仪器设备,共177台(套)广东中医药大学1.6 广东双一流购置新医科类仪器设备共69台(套)天津医科大学1.5 天津双一流购置设备33台(套),主要为冷冻透射电子显微镜、蛋白液相分析仪、纳米流式分析仪、单细胞原位空间蛋白组表型分析仪等设备;替换原有设备6台(套),主要为激光显微切割仪、分选型流式细胞仪、共聚焦显微镜、大容量电转仪等老旧设备天津医科大学1.5 天津双一流购置设备96台(套),主要为透射电子显微镜、高通量生物分子相互作用仪、超高频高分辨率小动物超声成像仪、X-射线生物辐照仪等设备;替换原有设备6台(套),主要为小动物超声成像仪、X-射线生物辐照仪、冰冻切片机、自动临界点干燥仪等老旧设备广东石油化工学院1.5 广东普通高校购置新工科、生命健康、人工智能等仪器设备,共33台(套)贵州民族大学1.4 贵州普通高校更新和购置进口球差矫正高分辨透射电子显微镜(30-300KV)、原位高低温表面敏感原子级微观形貌成像系统等仪器设备。河北医科大学1.3 河北普通高校/燕山大学1.3 河北普通高校/广东技术师范大学1.3 广东普通高校购置人工智能、新工科教学、新工科新领域、集成电路实训等仪器设备,共192台(套)广东外语外贸大学1.2 广东普通高校购置人工智能、新文科等仪器设备,共83台(套)天津外国语大学1.2 天津普通高校购置设备89台(套),主要为多语种智能同传和口译系统、多语种智能语料建设系统、应急语言服务及多语沟通能力实训平台、AI算力中心、超融合虚拟化应用系统等设备;替换原有设备59台(套),主要为同传和口译系统、省级实验教学示范中心等老旧设备贵州大学1.0 贵州双一流购置进口冷冻透射电镜一套,含300KV Krios G4冷冻透射电子显微镜及200KV冷冻透射电子显微镜。黔东南技师学院0.9 贵州普通高校智能工程系部、信息工程系部、文化艺术系部、建筑工程系部和汽车工程系部等五个专业系部实训教学设备更新等。河北工程大学0.9 河北普通高校/广东第二师范学院0.9 广东普通高校购置人工智能、生命健康、新材料、新能源、集成电路、新文科等仪器设备,共80台(套)广东医科大学0.9 广东普通高校购置生命健康、新医科、新工科等仪器设备,共49台(套)北华航天工业学院0.8 河北普通高校/六盘水师范学院0.8 贵州普通高校矿业类和机械类等7个本科专业及相关的省部级、地厅级科技平台和教学平台设备更新。肇庆学院0.7 广东普通高校购置材料、人工智能、生命健康、新工科、新文科等仪器设备,共99台(套)岭南师范学院0.7 广东普通高校购置集成电路实训、人工智能、材料仪器表征、能源、新工科等仪器设备,共68台(套)贵州财经大学0.7 贵州普通高校科研仪器设备升级更新;电子商务实验室建设;贵州省高等学校系统建模与数据挖掘实验室设备采购等。贵州商学院0.6 贵州普通高校无人机遥感平台、数据存储与管理系统、典型示范应用平台相关设备更新。广东海洋大学0.6 广东普通高校购置生命健康、材料、集成电路、人工智能等仪器设备,共40台(套)仲恺农业工程学院0.6 广东普通高校购置新农科类仪器设备,共47台(套)黔南民族师范学院0.5 贵州普通高校公共教学和实践设备改造建设;各专业科研和实验实训室的设备及配套设施建设。贵州铁路技师学院0.5 贵州普通高校对数控加工、工程机械运用与维修、凿岩台车、盾构施工、焊接加工等设备更新。广州美术学院0.5 广东普通高校购置新文科、新工科、生命健康、人工智能等仪器设备,共18台(套)华北理工大学0.5 河北普通高校/河北地质大学0.5 河北普通高校/华南农业大学0.5 广东双一流购置人工智能、生命健康、新农科、新工科、服务人才培养等仪器设备,共35台(套)韩山师范学院0.4 广东普通高校购置高性能材料、高性能新工科等仪器设备共46台(套)石家庄铁道大学0.4 河北普通高校/广东科贸职业学院0.4 广东普通高校购置机器人类实训设备、生物医药领域实训设备、新一代信息技术产业实训、高性能医疗器械实训、农业装备实训等仪器设备,共36台(套)广东生态工程职业学院0.3 广东普通高校购置高档数控机床和机器人、新一代信息技术产业、农机、高端仪器等仪器设备,共49台(套)广东轻工职业技术学院0.3 广东普通高校购置节能与能源汽车、新材料、高档数控机床、新一代信息技术、新材料及生物医药、生物工程等仪器设备,共38台(套)河北科技大学0.3 河北普通高校/韶关学院0.3 广东普通高校购置高性能机械加工与检测、高水平医疗检测及医疗电子系统、人工智能、数模混合集成电路等仪器设备,共31台(套)河北科技工程职业技术大学0.2 河北普通高校/贵州装备职业技术学院0.2 贵州普通高校智能制造专业群实训基地、智能制造专业群实训基地、多轴精密零件加工社会服务中心等基地、实训室、平台等新建改造。廊坊师范学院0.2 河北普通高校/河北中医药大学0.2 河北普通高校/贵阳学院0.2 贵州普通高校更新算力服务器、高性能数据存储器、高速互联网络设备等高性能计算和数据集构建设备。河北水利电力学院0.2 河北普通高校0.2 贵州普通高校购置更新计算机,服务器,软件系统等。河北建筑工程学院0.1 河北普通高校/黔南州技工学校0.1 贵州普通高校
  • EVIDENT 72DL PLUS超声测厚仪全新升级!智能操控让检测人员充满信心!
    近日,Evident对其开发的专为工业环境打造的精密超声测厚仪72DL PLUS做出了重大升级。72DL PLUS测厚仪的PC接口应用程序引入了智能工具,用于控制和加快生产车间的精密厚度检测。通过智能监控正在进行的检查质量和进度,确保工作正确完成,从而获得更高的安全性。智能监控,省时省力√ 更快地开始工作:通过遵循自定义零件图上的标准化检测指南,检测人员可以更快、更轻松地完成工作。您知道您正在每个所需的厚度检测位置采集数据,因此充满信心。√ 节省时间和资源培训检查员:只需创建一次自定义零件图和设置,然后将它们推送到您的所有仪器上 所有检查员都遵循相同的流程来一致地评估零件的厚度。√ 通过数据分析提高产品质量:监控厚度趋势,发现质量问题并生成报告,以帮助保持一致的产品质量并改进流程。72DL PLUS超声测厚仪小巧便携、易于使用,可以高速提供精准的厚度测量值。该测厚仪具备快速扫查、高级算法和Evident迄今为止最高的最小可测厚度的能力,可使您充满信心地测量超薄层的厚度,完成具有挑战性的应用。72DL PLUS测厚仪提供标准频率和高频率两种型号。高频率型号可以测量超薄材料,包括多层漆料、塑料、金属和涂层,其多层测量软件可以同时显示最多六个独立层的厚度。所有72DL PLUS型号都具有快速、准确测量厚度的功能,且均可提供内置数据记录功能,数据存储量高达2GB,同时还提供方便的机载文件管理功能。多层测量软件提供多达6层的多层厚度测量功能。多层测量软件提供多达6层的多层厚度测量功能。每层的测量设置,包括材料、声速、目标厚度范围和报警阈值,都可以通过配置工作流程和触摸屏控制轻松访问。Evident的超声测厚仪可准确测量多种类型材料厚度。我们的数字式测厚仪功能齐备,可提供高级测量性能。您可以了解Evident所提供的各种不同的测厚仪(从简单的手持式测厚仪到高级型号测厚仪),找到一款可以满足您应用需求的测厚仪。我们的所有超声波测厚仪超声测厚仪可以对大多数工程材料进行测量,包括塑料、金属、金属复合材料、橡胶及内部腐蚀的材料。Evident也是知名的霍尔效应测厚仪制造商,如果您要对塑料瓶等非铁性薄壁材料进行快速、准确的测量,霍尔效应测厚仪就是您理想的选择。
  • 显微镜界的“黑科技”:3D超分辨成像系统
    近, 法国abbelight公司研发的模块化多功能单分子定位显微 (SMLM)系统凭借其有的DAISY等技术在3D超分辨成像领域取得重大突破,在学术界引起了广泛的关注。该系统次实现在三维空间上的15 nm超3D定位;且因为模块化设计具有高兼容,仅需使用一个c-mount接口即可将客户的倒置荧光显微镜升成超分辨显微镜,是佳的超分辨搭建方案。 轴向延伸 定位Abbeligh公司系列超分辨模块采用了先进且特的双通路DAISY技术能够将以往定位不佳的Z轴精度提高到15 nm,真正实现三维空间上的15 nm超3D定位。同时此技术巧妙地结合DONALD和SAF技术的优势,有效解决采集过程中的热漂移和多色成像中不同波长激光位置不同等问题,大幅度提高了长时间和多色成像的度,并且还可实现多4色的同时3D成像。超大视野 图像采集在光路方面,SAFe light 能够实现在较低激光能量下对大视野图像的均匀照射。这使得abbelight能够在不增加采集时间的前提下,一次性采集200 × 200 μm2 范围内的图像,并且能够保证图像照射光的整体均一性。灵活兼容 轻松升abbelight具有高度兼容性,仅需使用一个c-mount接口即可将您的倒置荧光显微镜升成超分辨显微镜,并且基本不会破坏显微镜的原有功能,节约您的预算与空间。(除了模块外,abbelight也提供完整的超分辨系统)先进软件 功能强大abbelight 同时还是一台十分简便易用的设备,该设备的NEO软件简单、直观、优化良好,可提供全面的参数控制命令、实时3D漂移校正、实时3D重构图像、高速3D定位图像处理、空间分析和测量、分辨率计算等功能。初次应用 轻松上手对于超分辨中的光漂问题,abbelight的商业化成像液能够有效的降低成像过程中的光漂作用。对于初学者来说,abbelight 还提供全面的技术支持,帮助您快速的建立自己的超分辨观测方法,打开超分辨大门,助力科之路。【新发表文章】[1]. Belkahla, Hanen, et al. "Carbon dots, a powerful non-toxic support for bioimaging by fluorescence nanoscopy and eradication of bacteria by photothermia." Nanoscale Advances (2019).[2]. Jimenez, Angélique, Karoline Friedl, and Christophe Leterrier. "About samples, giving examples: Optimized Single Molecule Localization Microscopy." bioRxiv (2019): 568295.[3]. Cabriel, Clément, et al. "Combining 3D single molecule localization strategies for reproducible bioimaging." Nature communications 10.1 (2019): 1980.[4]. Capmany, Anahi, et al. "MYO1C stabilizes actin and facilitates the arrival of transport carriers at the Golgi complex." J Cell Sci 132.8 (2019): jcs225029.
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