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二合一测速仪

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  • 广东电子眼测速仪送检不到3% 深圳零送检
    ■位于广深高速上的测速电子眼,未看到检测合格标志,有的生锈,有的损坏。 广东省审计厅日前披露的“问题电子眼”(故障率高及部分处罚认定与事实不符)引起车主广泛关注,按照国家下发的《强制检定的工作计量器具和检定周期明细表》规定,测速仪的检定周期为一年。那广东部分地区的电子眼“瞎拍”是谁的过错呢?到底电子眼会不会都送检呢?记者从广东省质监局网站发现,两年来该网站仅公开237台电子眼测速仪的送检报告。截至2011年底,全省在用的“电子眼”设备共9682套(台),237台不及总数3%。 公安部:一年强检一次加贴标志 2007年国家公安部下发的《关于规范使用道路交通技术监控设备的通知》中也规定,各地公安机关交通管理部门应当定期对监控设备进行维护、保养,建立监控设备管理档案,定期将列入国家强制检定目录的在用监控设备委托法定检定机构检定。未依法检定、逾期未检定或者检定不合格的监控设备,不得继续使用。此外,法律还规定检定合格后的测速设备,需由检测机构对下发给国家统一的检定证书、检定合格证或者设备上加盖检定合格印。对此,《广州市强制检定工作计量器具管理办法》也作出了详细要求,检定不合格的、不具备制造计量器具许可证CMC标志或首次强制检定CV标志的测速设备,一律不得投入使用。 广东:两年公开报告只有237台 那么,广东测速仪到底有没有依法进行定期检测?昨日下午,记者在广东省质监局的信息网站上找到了三份《依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布情况表》,其中一份于2011年9月发布,其余两份分别为今年5月末和6月末发布,三份公布均未标明检测时间。 据今年的两份检定结果显示,全省各个地区共有121台测速设备进行了检定,检测机构为广东省计量科学研究院,检测结果全部合格,有效期至明年5月。其中,广州市内进行检测的测速仪只有4台,均为机动车超速自动监测系统的定点测速仪器,使用单位为市公安局交警支队番禺大队。此外,省内其他地区进行检定的检测仪也并不多,其中中山市最多为36台,梅州、云浮等地只有一两台;东莞、深圳等交通大市更是“榜上无名”。 在2011年发布的检定结果中,受检测速仪也只有116台,结果也全部合格,检定有效期均为今年8月到9月,即将面临过期。其中,广州市仅有25台,佛山有43台,韶关有24台,省内其他地区的也都寥寥无几,深圳、肇庆等多个珠三角城市的检定数据再次缺席。 至去年底,全省在用的“电子眼”设备共9682套(台),公布检测报告的237台不及总数3%。 析因:广东管理规定未细化 在公安部发布《关于规范使用道路交通技术监控设备的通知》后,我国各个省份根据通知,发布了当地的道路交通技术监控设备管理规定。其中,江苏、贵州、辽宁省的相关管理文件中,均规定了各级公安机关必须建立监控设备管理档案,登记编号、使用时间、类型,设置地点和检定合格情况等信息,并向有关部门报备。 相比之下,记者通过网站查询并未发现广东省曾发布类似管理规定,只在2006年发布了一份《公安机关使用交通技术监控设备查处道路交通安全违法行为的规定》。该规定只粗略地提到监控设备需具备合格资质与定期送检,并未提及设立设备管理档案及信息公开,且定期送检的时间也是个未知数。 记者在前日和昨日联系了广东省质监局咨询广东对道路交通技术监控设备监管的相关规定,但省质监局的联系人表示正在请示,记者至昨晚截稿时尚未得到答复。 电子眼怎么管 各地差异大 同样都是对于电子眼等交通电子监控设备的定期送检管理办法,东莞、佛山、中山却各有各的区别,其中佛山交警和交管部门甚至回应“不归我管”。省审计厅公布的“问题电子眼”(故障率高及部分处罚认定与事实不符)产生原因,由此可见一斑——记者昨日调查发现,虽然公安部和国家相关部门对道路交通技术监控设备的维护、监管早有明文规定要求强制检测,合格后才能继续使用。但相对国内其他省份,广东省的地方法规却存在未对送检时间、送检方式、备案等关键词进行细化的情况,各地标准存在巨大差异。 ●佛山 市交警称电子眼由各区管 昨日下午,针对佛山市电子眼分布及日常维护情况,佛山交警支队相关负责人称,目前佛山的电子眼由各区负责,市交警没有统一管理,也没有统计数据,“具体的你要去问各区”。记者致电佛山市交通局,得到的回应也是电子眼不属于他们管理。 记者随后搜索佛山交警及佛山市交通局的官网,均未找到有关电子眼的相关资料。据了解,2009年3月底,佛山交警正式向社会公布佛山一环、高速公路及五区道路共242个电子眼监控点分布位置。截至去年底,南海区也增添至158套“电子警察”。 ●中山 测速电子眼需每年检一次 中山市交警支队有关负责人表示,按照有关规定,中山市电子监控设备送检分两种情况:一种是测速性(包括固定测速与移动测速)的电子警察,安装投用前,要经过省质量技术监督部门的检测,合格后才能投用,以后每年检测一次,若合格的,需在电子警察设备上张贴合格证标签,有效期为一年;若不合格的,便不能再执法,须调试至正常状态后,才可以执法。检测费用是由道路交通管理方自己掏钱,具体为每一个车道1600元。 另外一种情况是安装在红绿灯口,抓拍机动车辆是否冲红灯,即证据性的电子警察,须在安装前,具备公安部产品质量监测合格证,否则不予安装。但是,只要有合格证,便不需每年检测一次。 相关负责人称,除前不久一台电子警察设备在安装前,就被质量技术监督部门发现有问题,要求其调试好后才能启用外,中山每年的例行检测,都没有检测出什么问题。 据了解,中山市目前有智能电子警察300余套,至二期电子警察安装完毕后,全市电子警察总数将达到366套。 ●东莞 以检定合格报告为准 东莞市交警支队负责人称,根据相关规定,东莞市电子警察检定周期为一年。依法进行周期检定后,检定部门将出具检定合格报告,交警部门以该报告为依据确认摄像头是否符合使用标准。至于是否在摄像头上粘贴检定合格标志,市民无法直观看到。对于检定出的不合格的测速仪,将不得用于道路执法,其所出具的数据也不能作为执法证据使用。 东莞交警支队宣传科还表示,东莞严格按照省公安厅有关规定要求执行。在抓拍时设定上浮值为10公里,对驾驶机动车辆超过道路限速值10公里以内的,实施警告教育,不进行罚款。例如限速80公里/小时的路段,实际抓拍值为90公里/小时以上才予以罚款。 据了解,目前东莞市(包括镇)共有1051套摄像头,市区范围(包括东城、南城、莞城、万江共四个区)全部统一由市财政出资建设,镇街统一由镇财政出资建设。交警部门按相关法律法规对全市电子眼监控系统进行管理、维护。 省公安厅交管局召开紧急会议要求:全面摸查“问题电子眼” 命令各地交警部门上报,称如果发现问题一定向社会公布处理结果 新快报前日昨日接连报道广东省存在“问题电子眼”,引发社会各界强烈关注。昨日下午,广东省公安厅交通管理局正式回应本报:该局领导高度重视“问题电子眼”事件,已责成相关人员组织调查,发现问题后着手解决,并将向媒体通报处理结果。 广东省交管局有关人士昨日致电本报记者时称:“省交管局局长在新快报等媒体对广东‘问题电子眼’情况进行报道后,高度重视此事,并于7月25日召集相关负责人召开紧急会议,会议要求马上进行‘问题电子眼’情况的摸查处理。”据了解,广东省公安厅目前正积极请求发布“问题电子眼”审计数据的省审计厅协助调查,并命令全省各地市交警部门上报“问题电子眼”相关情况。 有关人士称,广东省公安厅将妥善处理此事,发现问题绝不姑息,相关处理结果一定会通过媒体向社会通报。 广州曾规定测速仪无首次强检标志不得使用,但记者所见—— 巡城查看数十电子眼 没一个贴有检测标志 记者昨日驱车在广深高速、广园快速路、广州市内环路等路段巡城查看了数十个电子眼,发现有的电子眼设备已经生锈损坏,在可视范围内所见电子眼,记者均未发现贴有任何检测合格标志。记者查阅相关文件了解到,广州市1996年发布的《广州市强制检定工作计量器具管理办法》中就有规定,测速仪无制造计量器具许可证CMC标志或首次强制检定CV标志的不得使用。 广深高速电子眼多生锈损坏 记者昨日驱车从中山大道环城高速入口进入广深高速公路后,发现设置在花基中央的第一个电子眼在K8 500至K8 600路段之间,记者仔细观察发现,这个电子眼的两个“玻璃眼”(监控设备通过此处拍摄)已被砸碎;距离此处约一公里,在K9 700至K9 800路段之间,记者又发现了第二个标识为“广州交警39”的电子眼,该电子外箱锈迹斑斑;在K11 000处的“广州交警33”号电子眼与其他两处稍有不同,该电子眼的外箱除了生锈外,记者甚至未找到锁箱子的钥匙眼,也未见加锁。 沿广深高速一直往深圳方向,此类“铁箱”式电子眼甚多,但生锈的情况较为普遍。 记者未见电子眼贴合格标志 记者昨日采访多位市民,他们认为,电子眼作为执法工具,本身质量是否合格至关重要,作为执法部门有责任定期送检,市民更有权利知道电子眼是否通过检测合格,相关部门有义务将检测合格的标志贴于明显位置。但记者昨日巡城的结果却差强人意。在广深高速公路上,记者所看到的电子眼在可视范围内均未发现贴有任何检测合格标志。在广园快速路上,记者通过长焦镜头拍摄了五山路段、瘦狗岭路段、金贵村等路段的电子眼,另外,记者还拍摄了内环路多个电子眼的照片,通过仔细查看,在电子眼机身外表,以及安装电子眼的支架上并未发现贴有任何检测合格的标志。 测速仪检定单位之一、省计量科学研究院有关人士透露: 抓拍冲红灯电子眼从未接到检定任务 据了解,珠三角地区的部分测速设备由深圳市中×科技股份有限公司供应。据该公司的一名销售人员魏某表示,目前珠三角内的测速仪主要以传统的地感线圈测速系统为主,价格大约为4万到5万元一套,包含同向两个车道的摄像头。另一种雷达测速系统则较昂贵,单价将近6万元,但由于性能较不稳定,使用率较低。 ●设备供应商:“未听说要贴合格标志” 魏某透露,据规定,测速仪每年都要由当地质监部门授权的检测机构进行检定;但并不需要当地公安部门送检,而是由工作人员现场对设备进行检验。检定合格后,检测机构需对业主出具合格证书,若不合格,会进行调试维修。他透露,两种测速仪的检定费用约为每套1200元到1300元,均由设备使用者、即当地的公安或交警部门支出。 至于电子眼必须张贴合格标志方能使用的规定一事,该公司广州分部的一名负责人许某却表示,其从业期间内,并未发现投入使用的测速仪器上标有法定标志,大部分只具备检测合格证书。 ●检测单位:目前只有测速仪会检定 另据规定,除了测速仪属国家强制检定项目外,其他监控设备也应当有公安部门定期进行维护、保养。可除了以上三份公布情况表外,记者未能发现任何关于其它监控设备的定期维护、检测公告。 据广东省计量科学研究院为省质监局授权的相关人员张某表示,该研究院为省质监局指定的测速仪检定单位之一,每年对设备进行检定后,向设备使用单位出具检定报告,并把检定情况向省质监局汇报。但对于具体检定数量、方法以及合格率,张某并未透露。 张某称,道路监控设备有许多分类,目前只有测速仪属于国家强制检定的工作计量器具,对于其他用于监控冲红灯、变线等违章现象的设备,该院从未接到相关检定任务。
  • 美国TSI公司网上讲座:粒子图像测速仪系统
    粒子图像测速仪系统   演讲人: 许荣川博士高级应用工程师   KHOO Yong Chuan Mike PhD   Senior Applications Engineer   网上讲座: 2011年1月12日上午10点   美国TSI公司非常荣幸的为您提供有关流体力学的网上讲座, 讲座将由来自TSI的技术专家用中文讲解。讲授涵盖广泛,包括初级,中级和高级水平的流体力学研究,有助您提高测试技术的水平,与此同时提供解决方案 寻求如何优化系统得到更可靠数据。   这次的讲座也包括更多关于TSI精准仪器在流体研究中的应用(包括所有从基础流体研究到环境和生物医学), 请踊跃参加网上讲座以得到更多相关讯息。   讲座将会进行40分钟及预留15分钟答疑环节。   这是TSI公司首次推出PIV系列中文网上讲座,以帮助您提高利用PIV系统测量流体速度的技术水平。 我们将于2011年1月12日上午10点开始第一个讲座,介绍PIV系统基本原理与利用Insight3G软件进行数据采集与分析的基本技巧。   具体内容:PIV原理及PIV实验基本原则 Insight3G中PIV系统软硬件设置、图像校准、图像优化、示踪粒子浓度调整与△T参数优化。   网上讲座是免费为您提供,如果您有兴趣参加, 请点击链接www.tsi.com/FMwebinars(英文注册)或http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100732/guestbook.asp(中文注册)简单填写表格,并点击“发送”。我们将在一两天内发给您相关讲座的链接,以便您在方便的时间参加。   讲师简介: 许荣川博士是TSI新加坡的高级应用工程师,他为东南亚包括澳大利亚,台湾及韩国等地的流体及粒子仪器用户提供应用解决方案和技术支持。他于1997年在英国拉夫伯勒大学获得机械工程学位并获全额奖学金完成其博士学位
  • 江门摩检中心通过“二合一”评审
    经过近两年时间的筹建,落户我市的国家摩托车及配件质量监督检验中心(广东)日前通过了资质认定和实验室认可“二合一”评审,确认了该中心对国家3C产品目录中全部摩托车及配件产品检验项目具有齐全的检测能力,这是记者近日从市质监局获悉的。   2007年2月,国家质检总局批准在江门市质量计量监督检测所基础上筹建国家摩托车机配件质量监督检验中心(广东),该中心定位于建设成具有国际水平的国家级摩托车及配件检测实验室。筹建以来,省和我市在土地、资金及相关政策上给予了大力支持,同时把该中心的建设连续两年列入政府工作报告,全面推动中心建设。   通过近两年的筹建,该中心完成了检测仪器及配套设备的购置,现有仪器设备总值达2800多万元 现有实验室场地约4000平方米 在开平市赤水林业机场基础上新建成的摩托车试验场地占地面积约10万平方米。   据介绍,自国家摩托车及配件质量监督检验中心(广东)在江门筹建以来,大大推动了广东省、江门市的摩托车产业发展。该中心可为摩托车及配件质量监督抽查提供技术保障,同时能有效帮助本土企业利用监测数据判断自己的质量行为和开发各种新产品、新技术,帮助摩托车整车企业、维修保养企业和流动领域利用检测数据决定购销活动,企业不用再将摩托车产品送到外地有关部门检测,更有利于企业标准化工作的贯彻落实、生产工艺的改进、新技术新产品的研究开发和产品质量管理,促进了江门摩托车产品质量水平的提高和摩托车行业的健康发展。
  • 海关总署720万采购6台拉曼红外二合一手持分析仪
    p   日前,海关总署发布2018年拉曼和红外光谱(FTIR)二合一手持式分析仪采购项目(HG18GK-A0000-D084)招标公告,预算720万元采购6台拉曼和红外光谱(FTIR)二合一手持式分析仪。本项目不接受联合体投标,本项目接受进口产品投标。 /p p style=" text-align: center " img title=" 微信截图_20180831204630.png" alt=" 微信截图_20180831204630.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/92cae025-c7c9-4bdc-ba8e-376400d96fd5.jpg" / /p p   投标截止时间:2018年09月28日 09:00:00(北京时间)。 /p p   开标时间:2018年09月28日 09:00:00(北京时间) /p p   开标地点:北京市海淀区马甸东路9号A座906会议室(原国家质量监督检验检疫总局,地铁十号线健德门站D口出)。 /p p   招标机构名称:海关总署物资装备采购中心 /p p   地 址:北京市海淀区马甸东路9号 /p p   邮政编码:100730 /p p   联 系 人:尹先生 文先生 /p p   电 话:010-65194838 010-65195191 /p p /p
  • 太妙了!这台AFM/SEM二合一显微镜,可以看见纳米力学测试动态全过程
    AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope作为一款全新的集成式显微镜,拥有强大的材料形貌表征能力。设备通过SEM侧向视野,精准定位探针位置,针对性地对目标区域进行扫描,在半导体加工、薄膜材料、磁性样品等领域都具有突出的应用优势。同时,FusionScope还具有免样品转移、高清快速成像、一键完成模块导航等优势,在实际测试中为研究者带来了极大的便利。基于聚焦电子束诱导沉积方法制备的具有精确纳米尺度3D几何结构的等离子体纳米结构,采用FusionScope进行了原位尺寸表征(Adv. Funct. Mater. 34, 2310110, 2023);通过低温刻蚀法制备的具有高深宽比的纳米线阵列,也采用FusionScope进行了高度、形貌、均匀性和粗糙度等方面的细致分析与总结(Appl. Phys. Rev. 11, 021211, 2024)。这些研究表明,FusionScope在材料科学研究中具有广泛的应用前景。除此之外,FusionScope在力学测试中同样具有优异的表现。通过SEM提供的视野,研究者可以实现对特定样品表面的力学性能测试,并且能够清晰地观察探针对样品的压痕过程。无论是想要探究材料的硬度、弹性模量还是断裂韧性,能在FusionScope中得到答案!AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope1. 指定单根纳米柱的弹簧常数测试FusionScope可以精确测量单根硅纳米柱样品的弹簧常数。设备可以在SEM视野下将探针精确定位于硅纳米柱样品顶端,探针在不断接触与返回过程中即可得出力位移曲线,通过探针施加的力与纳米柱位移的比值计算得到样品的弹簧常数(Microscopy Today, 17-22, 2023)。探针测量单根硅纳米柱动态过程探针测量单根硅纳米柱快闪图样品的力学曲线2. 纳米压痕试验测试样品硬度FusionScope可以轻松实现在纳米压痕实验中的力学控制,以静制动,原位视野下轻松测试,可视化呈现纳米压痕。通过设置不同的力测试纳米压痕的效果,得到样品硬度信息。在SEM视野下测试纳米压痕的效果精确计算压痕的面积,可以避免伪结果的影响。探针在样品表面压痕压痕区域面积的AFM图像3. 复杂样品表面的力学信息测量FusionScope能够快速对具有不规则表面的载药颗粒进行力学测试与动态测量过程。如下样品主要成分为VitaminC,通过扫描电镜可以观察到样品表面崎岖不平,粗糙度较高,在进行力学测试过程中,能够通过SEM观察到一种阶段式下针过程,从而得到分段式力学曲线,二者相辅相成,互为验证。倾斜样品的力学曲线测量动态过程倾斜样品的力学曲线测量快闪图阶段式力学曲线测试结果4. 定制化实现不同力学测试需求通过无探针悬臂梁自制球形探针,满足定制化的各种需求。无探针悬臂梁顶端蘸取SEM固化胶,通过电镜视野寻找合适的样品球并进行电子束轰击对其进行固化,从而实现对球形末端悬臂梁的制备。探针下压并且实现对球形样品的力学性能测试,得到力距离曲线,全过程在SEM视野下可见。无探针悬臂梁寻找样品球并且对其进行固化过程制备完成的球形端探针相关产品1、FusionScope多功能显微镜
  • 选择分析发布美国Choice自动色度、浑浊度二合一分析仪新品
    自动色度、浑浊度二合一分析仪仪器名称:自动色度、浑浊度二合一分析仪型号:Color Choice hz分析方法:浑浊度严格执行ASTM D8148分析方法色度分析执行ASTM D1500,Saybolt D156, D6045, D1209, D5386, ISO 2049, IP 196 仪器特点:1、相比传统手动方法,自动方法尽可能减少人员操作误差2、执行在石油工业中使用最广泛的色度和浑浊度等级3、相比传统ASTM D4176方法,数据无差别,双模式检测4、浑浊度检测等级(IHR)1-65、专有浑浊度检测指数(HCI)50-100定量分析6、浑浊度趋势时间/温度/ HCI/IHR7、现场校准,无需其他外部支持8、采用先进的分光光度计和光学系统 9、无需运动部件及过滤器降解10、经过 UL, TUV, CE 和 CSA多方认证11、真彩触摸屏操作,可外接键盘及鼠标12、存储和打印数百个结果13、易于使用、校准和维护14、输出方式包括LIMS,打印机,PC或其他存储设备创新点:填补此设备以往只有手动方法的局面,采用自动方法,并获得ASTM方法认可 美国Choice自动色度、浑浊度二合一分析仪
  • 830万!北京师范大学珠海校区理工实验平台二合一超高分辨鉴定质谱系统采购项目
    项目编号:BMCC-ZC22-0663项目名称:北京师范大学珠海校区理工实验平台二合一超高分辨鉴定质谱系统采购项目预算金额:830.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称简要技术需求预算(万元)数量是否接受进口01北京师范大学珠海校区理工实验平台二合一超高分辨鉴定质谱系统采购项目质谱配置软件具备实时监控并反馈喷雾稳定性功能…8301套是合同履行期限:自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。本项目( 不接受 )联合体投标。0663-北京师范大学珠海校区理工实验平台二合一超高分辨鉴定质谱系统采购项目-公告-11.14.docx
  • 6台709.8万 赛默飞拉曼红外二合一分析仪中标海关总署采购大单
    p   2018年8月30日,海关总署发布2018年拉曼和红外光谱(FTIR)二合一手持式分析仪采购项目(HG18GK-A0000-D084)招标公告,预算720万元采购6台拉曼和红外光谱(FTIR)二合一手持式分析仪。本项目不接受联合体投标,本项目接受进口产品投标。 /p p   日前,该项目的评标工作已经结束,2018年10月10日中标结果已经公布。赛默飞的Gemini中得此标,中标金额为709.8 万元。 /p p   详细内容如下: /p p   项目名称:海关总署2018年拉曼和红外光谱(FTIR)二合一手持式分析仪采购项目 /p p   招标公告日期:2018年08月30日 /p p   中标日期:2018年10月10日 /p p   总中标金额:709.8 万元(人民币) /p p   中标供应商名称、联系地址及中标金额: /p p & nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 666" title=" 微信截图_20181011102409.jpg" style=" width: 600px height: 666px " alt=" 微信截图_20181011102409.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/a25a15af-54a0-4c5e-ae63-81c8c80e324e.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p & nbsp /p
  • 日立 “荧光+成像”二合一新技术全国巡演开启!你报名了吗?
    p   日立经典款荧光分光光度计于2019年10月推出全新附件:荧光分布成像系统(EEM View)。全球首创的将相机与荧光分光光度计的完美结合,融合了先进算法的最新技术。能够同时获取样品图像和光谱信息, strong 实现“荧光+成像”二合一。 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 225px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/57d75adf-8b32-4aba-be83-982c78877bd0.jpg" title=" 1.jpg.png" alt=" 1.jpg.png" width=" 600" height=" 225" border=" 0" vspace=" 0" / /p p    span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 亮点简要 /strong /span /p p    strong 1) /strong 在不同光源(白光和单色光)下拍摄样品图像 /p p    strong 2) /strong 获得样品的反射光谱和荧光光谱 /p p    strong 3) /strong 利用独特的光谱处理算法,获得样品的荧光图像和反射图像 /p p    strong 4) /strong 获得样品图像任意区域的光谱信息 /p p   strong  · · · · /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 269px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/f1ce9b45-6638-473e-af97-8bd40f7e1ffc.jpg" title=" 2.jpg.png" alt=" 2.jpg.png" width=" 600" height=" 269" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 荧光分布成像系统结构 /span /p p   为了让广大客户更好的了解并使用这项新技术,由日立高新发起的“荧光分布成像系统新技术讲座”全球巡演已于11月15日正式启动!免费加入该系列新技术讲座,你可能收获这些: /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 183px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/b8051a57-8427-4e66-86c5-1e46a933f1b5.jpg" title=" 3.jpg.png" alt=" 3.jpg.png" width=" 600" height=" 183" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" margin-top: 15px margin-bottom: 15px "    strong 据悉,本次新技术讲座全国巡演,将经过山西、河北、北京、天津、南京、杭州、福州等十余个城市。 /strong /p p style=" margin-top: 15px margin-bottom: 15px "   想让你所在的城市也加入巡演计划吗? span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 现在报名,你就可以做主! /strong /span /p p style=" margin-top: 15px margin-bottom: 15px "    strong 除了专业有趣的知识,日立现场还将准备精美纪念品,活动已启动, span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 立即锁定座位吧! /span /strong /p p style=" margin-top: 15px margin-bottom: 15px "    span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 点击链接,立即报名: /span /strong /span a href=" https://www.hitachi-hightech.com/cn/about/news/event/2019/eem_view_lecture.html?version=" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.hitachi-hightech.com/cn/about/news/event/2019/eem_view_lecture.html?version= /span /a /p p style=" margin-top: 20px "    span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 附:EEM View新技术案例展示 /strong /span /p p    strong 应用实例1—— 荧光分布成像系统(EEM View)观察荧光体树脂片 /strong /p p   此次实验测定了在面发光LED中使用的荧光体树脂片。对样品照射360~640nm的单色光,得到了样品特有的荧光特性。EEM View模式下,可同时获得不同光源条件的样品图像。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/db3fa4c7-b5d4-40b1-a876-74e9de26296c.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 树脂片的图像和光谱 /span /p p   上图为树脂片的荧光成分图像,左边是荧光体分布不均匀区域的荧光图像和光谱,右边是荧光体分布均匀的荧光图像和光谱,从荧光图像中可以看出荧光体的分布情况。 /p p   此外,通过不同位置计算出的荧光光谱,可以发现树脂片不同位置的荧光强度存在差异。对于荧光体分布不均匀的树脂片(左图),它的中心位置亮度偏高。而且从荧光光谱中可以看到,3个位置的荧光光谱峰值荧光强度最大偏差15%。 /p p    strong 应用实例2 微细结构荧光材料的光学特性和结构确认 /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 294px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/8d424171-57a2-4e5b-bda2-21d9077cc8b0.jpg" title=" 5.jpg.png" alt=" 5.jpg.png" width=" 450" height=" 294" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center " a不同波长下的样品图像及三维荧光光谱 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 259px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/3bfbebaf-c37b-415f-abed-5a7a76ae8726.jpg" title=" 6.jpg.png" alt=" 6.jpg.png" width=" 600" height=" 259" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " b样品不同区域的荧光光谱 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 277px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/7322f010-a602-43b7-a5d7-e7da34c4c2e3.jpg" title=" 7.jpg.png" alt=" 7.jpg.png" width=" 600" height=" 277" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " c样品不同区域的反射光谱 /span br/ span style=" color: rgb(0, 176, 240) " /span /p p   图b和图c通过选择样品的不同区域显示出对应的荧光光谱和反射光谱,可以发现不同区域的光谱强度并不相同,但一般的荧光分光光度计是将这些区域的信息平均化后获得一条光谱信息,无法分辨光谱的分布情况。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 221px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/e9c5adcd-b72c-4d93-8ef3-dd156e3936b3.jpg" title=" 8.jpg.png" alt=" 8.jpg.png" width=" 600" height=" 221" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 样品不同成分的图像 /span /p p   上图中可以看到拍摄的样品图像被分离成反射光成分图像和荧光成分图像,反射光成分图像呈现橙色,荧光成分图像呈现绿色,因此样品颜色是橙色反射光和绿色荧光的混合 所以在白光下呈现黄色。 /p p   上面的结果,说明反射板的荧光特性和反射特性的分布不同,从放大图像中可以看到样品具有规律的微小间隔,大小约200μm。 /p p   综上荧光分布成像系统最大的亮点就是细致入微,一般荧光分光光度计只能获得样品平均化后的信息,而荧光分布成像系统能够得到样品任意点的光谱信息,从而确认样品的均匀性。 /p
  • AFM/SEM二合一显微镜全新功能,如何打破可视化磁性表征困境?
    近年来,科研工作者在研究表面形貌异常复杂的磁性样品时,总会面临空间分辨率不足,需要多维磁结构表征的问题。2024年8月,美国Quantum Design公司在AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope的基础上,研发推出了强大的磁性材料表征功能。这一创新技术专注于可视化区域同步磁学测量功能,为需要对复杂样品区域进行空间可视化和磁学同步测量表征的研究课题组提供全方位的技术支持和测样服务。FusionScope 是Quantum Design史无前例的全新技术产品,将扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)技术无缝融合在一台设备上。用户无需将样品从一台显微镜移动到另一台显微镜,也不必使用两个不同的操作系统来分析样品上的同一位置,而是在同一用户界面内、同一位置进行互补性综合测量。FusionScope 配备的多功能探针支持磁力显微镜(MFM),结合原位SEM视野观察,实现了在纳米尺度上进行AFM磁力针尖的MFM表征。这一功能凸显了SEM和AFM结合在磁力显微领域的巨大优势。与传统的AFM技术不同,FusionScope采用了自感应式悬臂梁技术,通过3D打印技术制备表面修饰钴铁层的探针,针尖的曲率半径约为10 nm,能够在纳米尺度上实现高精度的磁性测量。压阻自感探针技术通过悬臂梁背面惠斯通电桥设计电阻,实时反馈电压信号,轻松实现探针进针和SEM扫描同步进行,确保在SEM视野中能够实时观察和精确测量磁性材料的特性。同时FusionScope的MFM探针相比市面上的标准商用探针具有更高的成像分辨率,能够精确呈现样品表面的磁场分布,为磁性材料的研究提供至关重要的数据支持。FusionScope磁学探针及表面钴铁层与商用标准磁学探针对比 本文我们将从 FusionScope 在磁性领域的实际应用出发,详细阐释其在磁性表征领域的强大功能。 1. 不同组分的磁性自旋体纳米棒联合表征通过调整组分比例制备 Ni81Fe19 纳米棒组装体,进行形貌定位扫描并精准关联 AFM 与 SEM 数据,同时实现三种不同结构的磁性结果关联。磁学结果可以清晰分辨不同结构的磁性分布。2. FIB刻蚀钴层的磁学性能表征使用离子束刻蚀技术对钴层进行磁特性表征,分析和评估钴层的磁场强度、磁化曲线和磁畴结构等参数,从而更好地理解其磁性性能。图中所示对用离子束刻蚀(FIB)加工的钴层进行磁特性表征的过程或研究。对通过离子束刻蚀技术制备的钴层的磁性质进行分析和评估。这种研究可能涉及测量钴层的磁场强度、磁化曲线、磁畴结构等参数,以便更好地了解这种材料在磁性方面的性能。 3. 对工业钢材的磁学特性进行表征双相不锈钢是包含奥氏体和铁素体相混合物的一系列不锈钢,与标准钢种相比,可提供更高的机械强度和延展性;使用FusionScope的SEM可以观察和选取双相不锈钢的晶界处,AFM探针根据SEM的信息将探针定位到两个相的晶界处,对样品进行磁结构表征。测量钢材的磁化曲线、磁滞回线、饱和磁感应强度等参数,以便更好地理解工业钢材在磁性方面的性能。这些信息对于评估钢材的质量、磁性应用以及检测方法都具有重要意义。 结合SEM和MFM的FusionScope应用优势: 1. 多维度综合表征☛ 形貌与磁性同时测量:在SEM提供样品高分辨率形貌图像时,MFM可以同时提供磁性信息,实现样品结构和磁性的一体化表征,对于研究磁性材料和器件中的结构-性能关系至关重要。☛ 同步成像:同时获取SEM和MFM图像,能够在精确匹配的同一区域同时观察样品的表面形貌和磁性分布,有助于更深入理解复杂材料和结构的物理性质。2. 高分辨率与深景深结合☛ 高分辨率形貌与磁性成像:SEM提供纳米级分辨率的形貌图像,MFM提供纳米级分辨率的磁性信息。两者结合可以更准确地表征微小磁结构,特别是在需要高景深观察复杂三维结构的场合。☛ 微观尺度下的磁性研究:对于微观结构,如磁畴、磁性颗粒或薄膜,集成系统可以直接关联这些结构的物理形貌与磁性特征,揭示其内部的磁性相互作用。3. 高效分析☛ 时间节省与数据一致性:同时进行SEM和MFM成像,这种集成系统减少了样品转移和不同设备间切换的时间,确保数据一致性,减少环境和操作误差对结果的影响。☛ 复杂样品的全面分析:对于如磁性存储器件、纳米电子器件等复杂样品,可以在一次实验中全面分析其形貌、成分和磁性,显著提升实验效率。4. 应用领域扩展☛ 纳米电子与磁性存储器件研究:对于纳米电子器件、磁性存储器件及其他高科技领域的研究,这种集成系统可以提供从形貌到磁性分布的全方位分析,助力开发和优化新型功能材料和器件。☛ 多物理场研究:在磁场、电场、应力等多种外加场作用下,能够同步观察样品的形貌变化和磁性响应,为研究材料的多物理场耦合行为提供新的手段。5. 增强的用户体验☛ 简化操作流程:用户无需在不同设备之间频繁切换,减少了样品重新对准和环境变化带来的挑战。☛ 改进的分析能力:集成系统提供的数据更加完整、关联性更强,有助于更全面理解样品特性。 FusionScope 的全新磁学测试功能将大幅提升科研人员对磁性样品的表征精度和研究效率,成为研究复杂磁性材料、纳米结构以及多功能器件的强大工具,在多个科学和工程领域展现出巨大的应用潜力。
  • 浙江省计量院一项机动车测速领域研究成果获SCI发表
    近日,浙江省计量院一项机动车测速领域研究成果《Development of Verification Device for Multi-target Radar Velocimeter based on Echo Signal Simulation Technology》在国际SCI学术期刊《Journal of Sensors》发表。该成果针对现有机动车雷达测速仪检定装置无法检定多目标运动信号的难题,对多目标雷达测速仪的计量性能包括微波发射频率、模拟测速误差、多目标识别功能等多方面进行分析并开展相关试验研究。浙江省计量院基于FMCW毫米波雷达回波模拟技术,对雷达回波信号进行多普勒频移、光纤延时、功率增益减等处理,协同高精度摆臂角度控制装置,研发了一套多目标雷达测速仪检定装置,可在实验室模拟多个车辆运动目标信号的速度、距离和角度等参数。该装置适用于多目标雷达测速仪的检定,且测量重复性良好,有效解决了多目标雷达测速仪的量值溯源难题,确保检测数据的准确可靠。浙江省计量院聚焦交通安全、双碳等领域,全面对接三大科创高地建设,瞄准科技创新跑道,积极开展前沿科技领域的探索研究,实现成果高水平跨越。下一步,浙江省计量院将针对智慧交通、智能网联汽车、智能声学、语音人工智能等方面开展更深入的科技探索,进一步建立健全相关省域先进测量体系。
  • 激光多普勒测速技术发展及应用漫谈(1)
    仪器信息网讯 2020年 12月1日23时11分,嫦娥五号探测器稳稳软着陆在月球,落月过程中,中国科学院上海技术物理研究所研制的激光测距测速敏感器发挥着重要作用,该多普勒激光测速精度可达0.1米/秒,将三个方向的多普勒激光测速的结果反馈给导航系统,确保航天器着陆更平稳。据悉,这也是多普勒激光测速技术首次在太空导航上得到应用。嫦娥五号激光测距测速敏感器和激光三维成像敏感器激光多普勒测速是什么?激光多普勒测速仪发展史又是怎样?本期,我们邀请北京航天光新科技有限公司 CEO 杨开健分享激光多普勒测速技术发展及应用。杨开健 北京航天光新科技有限公司 创始人兼CEO 1.激光多普勒测速仪原理激光多普勒测速仪基于光学多普勒效应利用多普勒频移实现对物体线速度的非接触测量。多普勒效应(Doppler effect)主要内容为:当声源与接收器(或观察者)之间存在相对运动时,使得接收器(或观察者)收到的声音频率,和声源发出的声音频率不同(出现频差)的现象。接收器接收的频率和声源发出的声波频率之间的差值就叫多普勒频率,其大小同声源与接收器之间的相对运动速度的大小、方向有关。多普勒效应不仅仅适用于声波,它也适用于所有类型的波,包括电磁波。当然光波也具有多普勒效应。如图所示,激光多普勒测速仪出射的激光束入射到运动物体上,部分散射光仪器接收。由于仪器相对于物体有一定的运动速度,根据多普勒效应可知,仪器接收到散射光的频率与出射激光的频率不同,分别是和,这里指仪器出射激光的频率,指多普勒频率。多普勒频率与物体的运动速度有关,通过探测多普勒频率即可计算出物体的运动速度。激光多普勒测速仪原理示意图2.激光多普勒测速仪发展史——解决不同时代用户的需求痛点1964年Yeh和Commins首次观察水流中粒子的散射光频移,并证实了可利用激光多普勒频移技术来确定流动速度,Foreman和George,Golesfecion和Kreid,Pike,Huffaker等人进一步论述了多普勒技术原理、特点及其应用,使该项技术初步得以实用化,不仅可以测量液体流速,还可以测量气体的流速。70年代是激光多普勒技术发展最为活跃的一个时期,Durst和Whitelaw提出的集成光单元有了进一步的发展,使得该系统的光路结构更为紧凑。光束扩展、偏振分离、频率分离、光学移频等近代光学技术在激光多普勒技术中得到了广泛的应用,信号处理采用了计数处理、光子相关及其它一些方法使激光多普勒技术测量范围更广泛,它的精度高、线性度好、动态响应快、测量范围大、非接触测量等优点得到了长足的发展。1975年在丹麦首都哥本哈根举行的“激光多普勒测速国际讨论会”标志着这一技术的成熟。80年代,激光多普勒技术进入了实际应用的新阶段,它在无干扰的液体和气体测量中成为一种非常有用的工具。可应用于各种复杂流动的测试,如:湍流、剪切流、管道内流、分离流、边界层流等。随着大量实际工程、机械测试的需要,目前,固态表面的激光多普勒技术也越来越受到重视:A. E. Smart,C. J. Moore等把该项技术应用到航空发动机的研究上 清华大学利用激光多普勒技术分析磁头的运行姿态溯;美、德开始激光光栅多普勒测量的研究,由光栅衍射主极大光束形成的多普勒信号,具有信噪比高、抗干扰能力强等优点,可用于各种机械的振动测量,但使用时须将光栅和测量目标相连接,限制了它的适用范围;F. Durst和M. Zare提出了PDA(相位多普勒)技术;他们研究发现,球形粒子对两束相交光束散射,会在周围光场形成明暗相间的干涉条纹。当用两个探测器接收多普勒信号时,两路信号之间存在的相位差与粒子大小成呈线性关系。这一技术被广泛应用于粒子大小的测量中,目前也被用于折射率的测量中;天津大学进行将激光多普勒技术用于固体表面面内位移远距离测量研究。3.从应用有限到技术逐渐商品化激光多普勒技术虽被证明是一种非常有用的技术,但它的仪器化产品在过去相当一段时期内受气体激光器体积庞大、信号处理技术相对落后的限制,在机械工业和大型工程领域的实际应用比较有限。近年来,许多微光学元件己经商品化,激光二极管的应用也为实现仪器小型化提供了便利条件,微小透镜取代了传统的透镜。计算机和数字信号处理技术的结合增大了振动量测量和分析的实时性和自动化程度,信号时域波形分析法、函数分析法、调和分析法等技术的成熟大大提高了测量的准确性和实用性。特别是随着传感技术和信息技术的发展,产生了一些新的测量方法,将多传感数据实时综合处理及分析变为可能,信号处理过程实现了信息化和综合化。半导体技术使得信号处理器体积减小的同时可靠性得到大大增强。这些技术的涌现,使得激光多普勒技术向着小型化、数字化、多维化、实用化、商品化等方向发展。目前,世界上许多国家已经有成熟的激光多普勒测速产品,如美国、德国、英国、丹麦、瑞典、新加坡等。应用于工业测量领域的光路结构大部分是双光束差动结构,该结构具有易对准、接收口径大等优点。该技术已经可以在钢铁、有色金属的轧机生产线的在线测量,或者用在线缆、造纸、印刷等行业的生产线的速度测量和长度累计。补充:国内激光多普勒技术研究现状据公开资料表明,国内目前从事激光多普勒技术研究的单位越来越多,清华大学、中国科学技术大学、大连理工大学、电子科技大学、国防科技大学、中国科学院上海技术物理研究所等单位都展开了激光多普勒测速技术研究。本网根据相关资料整理如下:(图源网络公开整理)欢迎广大业内人士分享更多科学技术干货内容,请投稿至liuld@instrument.com.cn
  • TSI 网上讲座: 粒子图像测速仪系统 II ( 2011年3月22日)
    美国TSI公司非常荣幸的为您提供有关流体力学的网上讲座, 讲座将由来自TSI的技术专家用中文讲解。讲授涵盖广泛,包括初级,中级和高级水平的流体力学研究,有助您提高测试技术的水平,与此同时提供解决方案;寻求如何优化系统得到更可靠数据。 这次的讲座也包括更多关于TSI精准仪器在流体研究中的应用(包括所有从基础流体研究到环境和生物医学), 请踊跃参加网上讲座以得到更多相关讯息。 讲座将会进行40分钟及预留15分钟答疑环节。 这是TSI公司第二次推出PIV系列中文网上讲座,以帮助您提高利用PIV系统测量流体速度的技术水平。 我们将于2011年3月22日上午10点开始此次讲座,介绍PIV系统基本原理与利用Insight3G软件进行数据采集与分析的基本技巧。 具体内容:PIV原理及PIV实验基本原则;Insight3G中PIV系统软硬件设置、图像校准、图像优化、示踪粒子浓度调整与△T参数优化。 网上讲座是免费为您提供,如果您有兴趣参加, 请点击链接 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100732/guestbook.asp (中文注册)简单填写表格,并点击&ldquo 发送&rdquo 。我们将在一两天内发给您相关讲座的链接,以便您在方便的时间参加。
  • 前沿突破!AFM-SEM-EDS 三合一原位技术,打破科研边界
    在多数情况下,为明确不同参数之间的关联性,样品分析通常需要借助多种技术手段。美国Quantum Design研发推出的AFM/SEM二合一显微镜——FusionScope将原子力显微镜(AFM)、扫描电子显微镜(SEM)等多种技术深度融合,能够轻松地揭示来自同一目标区域样品的不同特性。近期,Quantum Design在设备原有功能之上,全新研发引入了能量色散射线光谱(EDS/EDX)。通过平台特有的统一坐标系,系统可提供AFM-SEM-EDS原位相关解决方案,对半导体行业,材料制造,地球科学,生命科学以及制药行业等领域都具有潜在应用价值。AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope AFM-SEM-EDS原位相关功能配备了基于硅漂移探测器(SDD)的X射线探测器,为记录单个光谱和元素图提供了高能量分辨率。其电子阱具有优化几何形状,能够最大程度地提高X射线收集效率,并最大限度地减少杂散射场。该系统能够进行原位AFM-SEM-EDS测量,在创建高分辨率地形图像的同时,还可以识别感兴趣区域中的元素组成。这为广大科研人员提供了克服异位相关性挑战的巨大潜力,大大减少了时间和错误,同时以多种模式提供了高分辨率信息。AFM/SEM二合一显微镜-FusionScope样品腔示意图。结合AFM-SEM-EDS与高达80°倾斜的耳轴。侧向视野提供了一个独特的角度来观察AFM尖端及其相互作用。黄铜样品的SEM-AFM相关图像。SEM测量显示了表面在横向尺寸上的高分辨率视图,AFM绘制了表面的高度变化图。感兴趣区域的SEM图像,a)加速电压7.5kV,2000x2000像素;b)AFM-SEM关联图像,增加了AFM图像透明度;c)AFM图像透明度为0。感兴趣区域的AFM测量,a)为动态模式下20 μm x 20 μm的形貌扫描,像素为1000x1000;b)同一次测量中的相位图。SEM-EDS技术揭示了感兴趣区域的元素组成,a),b),c)分别为Cu、Zn和Fe的单独元素映射。图d)为该区域在15kV下的SE测量值;e)是添加了透明度的三种元素的叠加图,像素200x200,视场为50 μm;f)为AFM与EDS-Fe的叠加图。样机体验:为了更好的为国内科研工作者提供专业技术支持和服务,Quantum Design中国北京样机实验室开放Fusionscope多功能显微镜样机体验活动,我们将为您提供样品测试、样机参观等机会,期待与您的合作! 欢迎您通过电话:010-85120277/78、邮箱:info@qd-china.com、点击此处或扫码下方二维码联系我们。若您对设备有任何问题,欢迎扫码咨询!相关产品1、FusionScope多功能显微镜
  • 中国科技进步靠什么?靠外国科学仪器!?
    7月6日,一个关于似乎早在意料之中的消息刷屏了:  美国拒签500多名中国理工科研究生。  理工科教育是一个国家科学技术发展的基础。  这500多名申请赴美攻读博士或硕士学位的研究生,大部分学习电气电子工程、计算机、机械、化学、材料科学、生物医学等理工类专业。其中绝大多数办理签证的时间是在美新政府上台后,也就是今年甚至最近刚刚发生的事情。  为什么是意料之中呢?  因为美国对于中国留学生的打压也不是一两年了,有人甚至因此被美国安上“间谍”罪名遭受牢狱之灾。特别是懂王在任时,直接点名出了一个 《禁止特定中国留学生和研究人员入境禁令》(1104号禁令),简直就是学术界的《排华法案》。  拜登政府虽然名义上推翻了懂王的很多具体政策,但打压中国科学技术的战略目标却没有动摇,拒签留学生算是一脉相承了。  而根据美国一学术机构的统计,如果拜登政府死咬着不松,那么大约每年有3000至5000名理工科中国研究生以及理工科访美学者赴美签证将受到影响。  但对于普通中国老百姓而言,这事又有点出人意料。  留学,曾经是独一无二的镀金利器,海归更是精英的代称。《北京人在纽约》一代人的留学梦  但多年之后,在中美关系如此剑拔弩张,政策歧视如此严重,疫情又如此严峻的当下,不但海归们风光不再,甚至留学热本身都成了反思的素材。  有的人甚至对这次事件表示:拒了正好,就不该去!  然而现实是,目前中国的理工科教育依旧需要从西方“取经”,大量中国留学生与学者依旧需要冒着“生物病毒”与“政治病毒”的危险踏上大洋彼岸。  这是一个从“科学仪器”开始的长期历史疑难杂症。1  工欲善其事必先利其器。  科研的竞争,往往也是科学仪器的竞争。  2017诺贝尔化学奖被授予来自英国、美国、瑞士的三位科学家,理由是 “研发冷冻电子显微镜,用于测定溶液中生物大分子高分辨率结构”,直接开启了生物化学的革命。  据统计,到2017年,诺贝尔奖自然科学获奖项目中,因发明科学仪器而直接获奖的项目占11%。而且72%的物理学奖、81%的化学奖、95%的生理学或医学奖都是借助尖端科学仪器来完成的。  5月28日,中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会和中国科协第十次全国代表大会,在人民大会堂同时召开。  会上,国家领导人特别指出,要从国家急迫需要和长远需求出发,在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚,加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。  这里点出的领域,很多都上过无数次的热门了,而科学试验用仪器设备似乎打中了人们的认知盲点。  其实,无论是长远的芯片等高科技产业,还是最急迫的医疗行业,都离不开科学仪器的支持。  也恰恰是这个领域,中国确实被卡脖子到离开国外供应,就寸步难行的境地。  6月下旬,中国科学院电工研究所副所长韩立说,我国高端科学仪器现状惨淡——多种科学仪器基本被国外厂商垄断,某些类型的仪器国内厂商市场占有率甚至趋近于零。  在医院设备里,广为人知的CT、核磁共振仪、大型X光机等等高端设备,基本被GE、飞利浦、西门子三家瓜分。  科研领域,比如,核磁波谱仪,是分析各种无机物有机物成分结构的神器,国产仅0.99% 液质联用仪,用于药物开发、食品分析、环境检测,国产占1.19% X射线衍射仪,化学,化工,材料,冶金,石油等领域必不可少,国产1.32%… …   人民日报曾走访了上百家企业发现,生产线和研发中心里的科学仪器,统统都是“美械师”、“德械师”甚至“日械师”。  大众很难相信,今天的中国科研装备现状,居然凄惨到了百年前“万国造”的时代。  2018年的国家科技基础条件资源调查工作显示,在单价超过50万元的大型仪器中,国产品占有率为13.4%左右。  据海关统计,2016年进口仪器仪表449.6亿美元,仅次于石油和电子器件,是第三大进口产品。随着中国尖端科技研发的井喷,基础的科学仪器进口需求反而越来越高,在2019年已经高达519.93亿美元,逆差接近200亿美元,  虽然国家一直鼓励自主研发,但当前成果还是主要集中于中低端领域,越高端依赖性越严重。  2021年,美国化学会旗下期刊《化学与工程新闻(C&EN)》评选的国际排名前20名科学仪器公司中,美国上榜8家顶尖科研仪器厂商,日本上榜5家,德国和瑞士各上榜3家,英国上榜1家。  中国作为GDP排名第二,工业总产值独霸全球的国家,没有一家。  如果说有些行业中国是大而不强,科学仪器这里真是的连大都谈不上,把国内头部厂家捆在一起都不如人家一个,很多高精尖仪器甚至连山寨都搞不出来。  重点!有些连TM山寨都搞不出来!  有人说,半导体领域最难的是光刻机,可在“科学仪器”这里,似乎到处都是“光刻机”。  如果说中国产品垄断了全球的货架,那么日德产品就占据了中国的流水线,而美国产品则充斥着中国的实验室。  上世纪90年代初,美国商务部下属机构出过一份报告:仪器仪表工业总产值只占工业总产值的4%,但它对国民经济的影响达到66%。  也正是美国,控制了今天全球科学仪器的高端市场。  在激烈的贸易战中,美国商务部就曾起草一份法规,扩大对华禁售范围,把任何他们认为有可能涉及军用的东西,即便是民间购买、医疗用途,统统一刀切,其中就包括了数字示波器这样科学仪器。  这是中美贸易战的火花第一次溅到“科学仪器”这个小众领域,也再次敲响了一记“卡脖子”的警钟。  而尴尬的是,即便美国不屑于卡这块的脖子,在国产科学仪器凄惨的现状下,相关的科研环境也饱受折磨、苦不堪言。2  2018年12月5日深夜,北京大学核磁中心地下一层,10台价值20亿元的核磁共振波谱仪正在无人干预的情况下满负荷运转。  突然间,一团白雾喷出,尖锐的声音随之响起。  研究人员赶来发现,仪器发生了严重故障,而且一时间无法逆转,随即联系仪器制造商布鲁克公司,要求其在调查清楚仪器失超原因后,尽快提供解决方案。  关键时刻,布鲁克公司却把手一伸,“先拿23万人工费出来”,闭口不谈造成故障的原因。  要是维修失败,这23万科研经费等于扔水里了。  核磁中心不答应这种明显有违市场公平的条件,要求对方在一个星期之内给出方案,然而十天之后,对方毫无动静。  北大核磁中心算是同类型实验室中数一数二的存在,从布鲁克购买的核磁共振波谱仪也是全国最多,妥妥VVVIP。  无奈,德国布鲁克公司更是一个超级垄断巨头。  如果说其他高端仪器设备,虽然也差不多100%进口,但好歹还有几个外国品牌竞争,而核磁可就布鲁克一家独大。  作为一家初创于德国的高端分析仪器制造商,布鲁克公司的核磁共振部门BioSpin于2008年在美国上市,其最大竞争对手安捷伦公司于2014年退出核磁市场后,完全垄断了市场。  据有关数据:截至2018年,中国核磁共振波谱仪的市场保有量约为1800台,美国瓦里安(Varian)占有量约为300台,日本电子(JEOL) 50台,武汉中科牛津波谱50台,剩下1400台基本由德国布鲁克公司生产。  一个愿打一个愿挨,市场行为,就是欺负你怎么滴?  但如果连北大核磁中心都可以欺负,全国103所大学、190多家布鲁克公司设备的用户那不就是任其揉捏?  北大核磁中心怒了,决定带着大家一起维权!  2018年12月23日,经有关单位核准,布鲁克核磁用户维权特别委员会临时成立,全国各路受害者齐聚一堂,调查取证,对布鲁克公司喊话,要求解决整个中国区的售后维修问题。  面对这样的阵势,布鲁克公司依旧态度强硬,反而要求一对一解决问题,而且第一次谈判时避重就轻、把整体问题代换成偶然失误,谈判仅仅20分钟就不欢而散。  为什么布鲁克为什么如此嚣张?无他,其中利润实在太丰厚了。  2016年,中科院某实验室的一台室外机出现故障,报修后,布鲁克借口保修期已过,直接要求花20多万元重新购买。  研究人员感觉不对,就另找了一个厂家修好,只花1万多。没想到,布鲁克听说此事,竟然直接威胁这家公司立刻中止与中科院的这个实验室的合作。  中科院该实验室、北大核磁中心的遭遇不是孤例。布鲁克报价2.2万元的交换机,与淘宝200多元的是同款,布鲁克报价20万元的配件单元,其他公司报价2万元就能搞定。  巨头们在华肆无忌惮的背后,是全球科学仪器行业进入"一超多强"的大垄断时代。  所谓一超,便是科学仪器行业的超级霸主,赛默飞世尔。  2006年,英国Thermo (赛默)和美国Fisher(飞世尔)合并后,就开始了持续20年的并购狂潮,让很多独立品牌从市场消失。  通过200多次并购,Thermo Fisher不断完善在各个行业领域的产品线,控制了很多品牌成为行业老大,形成了科学仪器领域航母战斗群般的存在。  与此同时,在特定领域也形成了一个个占山为王与赛默飞世尔抗衡的强者,比如核磁领域的布鲁克,比如病理领域的德国徕卡。  赛默飞世尔旗下有个病理品牌Shandon珊顿,2008年又并购了德国知名病理品牌Microm美康。放眼全球,对手只剩下德国徕卡和日本樱花。  其中,德国徕卡早已经占据先机。它在1995年就在华成立了全资子公司,在很多省份的市场占有率甚至最高做到了90%以上,一度成为组织病理切片机的代名词!  赛默飞世尔重金砸了十年,也没有把徕卡从市场的绝对垄断地位上拉下来,最终以约11.4亿美元的现金出售解剖病理学业务。  为什么国外科学仪器企业要如此追求各种形式的垄断?  因为科学仪器行业的最典型特征——体量小,投入大,但一个赛道利润市场就那么多。正因为体量小、利润空间有限,所以赛默飞世尔才需要不断扩张、垄断,从而攫取更多利润。  一旦垄断形成,巨头们哪怕不用一分钱研发,也能躺着赚钱,后来者就要承受投入与回报不成比例的艰难考验。  “请您多用、狠用,不嫌弃地用我们的国产仪器,多给我们使用反馈,帮我们逐步提升与国际品牌的竞争力。”  在2021年6月,由中国农科院举办的中国科学仪器自主创新应用示范基地在成立仪式上,面对国内科研单位代表,一位仪器行业的老兵几乎用上了恳求的口吻。3  现代科学经过几百年发展,早就过了靠烧杯和试管就能开创一个学科、掀起一次革命的时代。没有高端科学仪器,再先进的理论都只能是瞎子手里的枪。  2013年,清华为了在生命科学领域“赶英超美”,以3000万一台的价格从美国FEI公司进口了全套冷冻电镜设备。  为了讲价,负责清华生命科学研究的施一公教授整整与美国人磨了两个星期,最后效果是其团队如开挂一般,频频在《细胞》、《自然》、《科学》三大顶级学术期刊上发文。  由于施一公团队总是依靠依赖冷冻电镜的成果发文,还被扣上了“水”顶级期刊的大帽子。  水不水这里无法评价,但这种“神器在手,立马飞升”的现象至少反映出,中国的科研前沿领域的的确确受制于高端仪器设备的滞后,更反映出对于科学仪器需求的迫切性。  然而越急,越容易出事。  为了在科技树上赶超式追赶欧美,中国科研经费投入多年激增,高居全球第二,成了全球科研仪器行业增长最快的市场。  面对这么一块大蛋糕,国际仪器巨头们绞尽了脑汁,不惜用上灰色甚至黑色手法。  中国法院网曾经刊登的一篇文章《揭秘科研经费腐败黑洞:一人搞科研全家随便吃》就指出,很多科研项目在涉及仪器设备时,能用进口通通都按进口的、最贵的价格申报。一些国外仪器的设备经销商很早便会盯上项目负责人,通过回扣的方式让科研人员购买他们的设备。  比如,南京理工大学研究生院生产的高端光学测量仪器干涉仪,各项技术指标都不比国外仪器差,价格只有国外仪器的1/4,要便宜七八十万元,但很多科研机构还是要购买国外的仪器。  此前,相关案件曾披露,国内一名实验设备采购员在为本单位采购聚焦显微镜、分析仪等仪器过程中,一次就收受仪器设备厂商给予的好处费近万美元。  这种现象司空见惯,防不胜防,让本就处于落后追赶的国产仪器行业进入了恶性循环,陷入了更尴尬的境地。  国家砸钱越多,国产科学仪器行业越惨,因为连低端市场都没了。  “我们现在的处境比以前更恶劣了。过去是省一级,现在连县一级都开始大规模要求采购进口仪器。”2015年,国产仪器行业在长春的一次沙龙上,一位从业人员认为,政府采购招标方越来越多通过各种手段采购进口仪器。  2017年在西部某省的教学设备采购清单上,国产仪器干脆全军覆没。  没有市场,就没有反馈和数据,即便拿到投资,也无法改进产品,最后越来越落后,差之千里,甚至陷入了低端产品的恶性竞争中,进一步在圈子里败坏了口碑。  “中国人购买科研仪器的热潮,不知道救活了多少外国公司!”一位科技部原副部长对此痛心疾首。4  中国人真的做不出高端科学仪器吗?当然不是。  其实,科研实力强,科学仪器必然也不弱,而中国科学家们在创造工具这各事情上并不次于其他国家。  在上个世纪末之前,由于现实条件限制,除了少部分设备能够自己提供外,中国科学家们大多数研究往往不需要仪器或者使用低端仪器就行,甚至很多研究干脆是“有仪器就做,没仪器只能作罢”。  后来情况好点了,也是哪有机器就去跑一跑、测一测,出一点成果。  这是因为高端仪器往往涉及禁运很难买到,即便能买也比国外晚很多,科研创新自然慢人很多拍,最后就算有了仪器,如果没有维护能力,也很难发挥最大作用。  这么下去不是办法。国外垄断控制仪器的问题,严重阻碍了原始科研创新,也成了中国人创造新工具的动力。  “多波段脉冲单自旋磁共振谱仪”,是一种能够在不破坏研究对象的前提下,提供微观物质内部结构信息的设备,对前沿基础科学以及我国开展原创性研究能力意义重大。  2013年初,中科大杜江峰院士团队开始了这款高精尖设备的研发。而当时有一个德、美国团队也在走同样的方向,于是就把相关技术和产品对华禁运了。  2016年,等杜江峰团队攻克了技术,连关键传感器的原料都给禁了。但这反而逼着中国的科研人员一步步、全链条掌握了整套核心技术。  “在这个过程中,能明显感觉到国外仪器厂商对我们的态度,经历了几轮反转。” 一位研究人员对当时外国人的心态转变记忆犹新。  “我们实验室有近 40 台装备,除了 2009 年买过一台进口仪器外,这 12 年来没买过成套装备,基本上自己想到的、需要的,都由自己做。”  但杜院士也认为,实验室做出的仪器只要指标上满足就行了,但要变成批量生产的标准化产品还有很长的路要走。  从零到一突破的确很艰难,但从一到万的市场推广却更加凶险。  1973年,中国就开始了第一台激光测速仪的试验,而且是由清华大学、中科院力学所等好几个科研单位和院校八仙过海。  两年之后,中国第一台激光多普勒测速仪就下线了,还由银河仪表厂小批量生产了五台,每台5万元,比当时进口一台2~3万美元(汇率八点多)要节省得多,性能同样先进。  可惜,这种小规模生产无法养活银河仪表厂七八百职工,激光多普勒测速仪的产学研合作也只能草草结束。后来,银河仪表厂更是在了市场化的浪潮彻底沉沦了,只能靠生产低端产品续命。  银河仪表厂只是中国国产仪器沦落的一个缩影——不是输给技术竞赛,而是输给了经济规律,失去了发育的土壤,自然连高端仪器的山寨都无能为力,永远被人压着头打。  中国国产“科学仪器”仿佛直接从近三十年的经济狂飙中,直接掉队了。  国际对抗日益激烈的今天,科学仪器之痛,已经不单单是一个产业的问题,一个经济问题,也是一个历史难题,更是中国科研体系至今要依赖欧美的重要原因。  科学无国界,但科学家有,仪器设备厂更有。  时至今日,国产仪器行业的惨淡已经证明,市场、资本规律主导下,随着国际垄断巨头的成型,中国科学仪器的境况只能越来越恶化。  长此以往,中国科研体系将永远摆脱不了对国外的依赖。  一百年前,中国人因为科技落后而饱受屈辱,今天,我们已经摸到了人类科技的巅峰,却听任所谓的自由市场行为,结果绊在了几乎无人在意的科学仪器上。  科研领域存在“禁运”问题,涉及到国家战略需求。  “我经常跟年轻人说,要有情怀,高端科学仪器动不动就要上百万上千万,(利润)不像手机产业链,如果没人去做,只靠市场牵引,是做不成的。”  杜江峰院士如是说。
  • 多合一水产品抗生素残留速测盒
    近年来,水产品兽药残留超标情况屡禁不止,据2020年国家市场监管总局及各省市场监管局发布的不合格情况通告,食用农产品不合格批次为3799批次,其中水产品有1148批次,占比30.22%。水产品具有流通量大、销售周期短等特点,这就要求检测过程简单、检测时间短,能快速出结果,帮助监管部门及时发现问题并加以控制。而在实际检测过程中,传统的胶体金方法每检测一个项目都需要进行一次样品前处理,每个项目检测时间约30~50分钟,为了提高检测效率,减少工作量,广东达元绿洲食品安全科技股份有限公司隆重推出多合一快速前处理检测盒。方法优势1.一次前处理的待测液可检测10个项目:使用多合一前处理试剂盒,只需对样品进行一次前处理,配合胶体金检测卡使用,即可实现多个项目的检测。2.检测速度快:只需60分钟即可完成10个项目检测:采用多合一前处理检测盒,只需60分钟即可完成10个项目检测,而传统的胶体金检测盒检测10个项目至少需要250分钟,大大提升检测效率,同时又可以减少检测人员工作量。权威认证:通过2020年农业农村部产品验证。
  • 大连依利特参加“生鲜奶中三聚氰胺统一测试”
    2008年10月10日,科技部社会发展科技司会同国家质量监督检验检疫总局、农业部、卫生部组织的&ldquo 生鲜奶中三聚氰胺统一测试&rdquo 在中国计量科学院进行。大连依利特公司的P1201紫外检测系统及DAD230系统作为此次唯一入围的液相色谱产品,参加了统一测试,并取得了良好的结果。 报名参加此次&ldquo 生鲜奶中三聚氰胺统一测试&rdquo 的技术和产品有100多种。经过专家的初步筛选,共有37种技术和产品入围了此轮现场统一测试,主要包括酶标法、增强拉曼光谱法、离子迁移色谱法及液相色谱法。大连依利特采用P1201紫外检测系统,MSP高效专用分析柱,简化了样品前处理方法,不经过SPE柱处理直接进样分析。在不到3小时的测试时间内,完成了8个鲜奶样品的分析,平均单个样品的分析时间约为20分钟,并且取得了良好的定性定量结果。
  • 2010年第二批实验室资质认定评审计划公布
    近日,国家认监委发出通知,根据各国家计量认证行业评审组报送的计划,批准138家机构列入2010年第二批实验室资质认定评审计划。通知指出,本次评审计划要在2010年12月底之前完成,并要求各行业评审组按照有关工作要求抓紧落实。   附件: 2010年第二批实验室资质认定(国家计量认证)评审计划 序号 实验室名称 所在地 评审类型 评审组 备注 1 中国人民解放军疾病预防控制所 北京 复查评审 卫生评审组   2 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 乌鲁木齐 复查评审 卫生评审组   3 甘肃省疾病预防控制中心 兰州 复查评审 卫生评审组   4 兰州军区联勤部药检验所 兰州 复查评审 卫生评审组   5 辽宁省疾病预防控制中心 沈阳 监督评审 卫生评审组 二合一(资质认定和实验室认可) 6 海南省疾病预防控制中心 海口 监督/扩项 卫生评审组 二合一 7 上海市疾病预防控制中心 上海 监督评审 卫生评审组 二合一 8 山西省疾病预防控制中心 太原 监督评审 卫生评审组 二合一 9 河北省疾病预防控制中心 石家庄 监督评审 卫生评审组 二合一 10 宁夏自治区疾病预防控制中心 银川 监督评审 卫生评审组 二合一 11 广西壮族自治区疾病预防控制中心 南宁 监督评审 卫生评审组 二合一 12 河南省疾病预防控制中心 郑州 监督评审 卫生评审组 二合一 13 吉林省疾病预防控制中心 长春 监督评审 卫生评审组 二合一 14 陕西省疾病预防控制中心 西安 监督评审 卫生评审组 二合一 15 四川省疾病预防控制中心 成都 监督评审 卫生评审组 二合一 16 国家食品药品监督管理局北大医疗器械检验中心 北京 监督评审 卫生评审组 二合一 17 信息产业部通信设备抗震性能质量监督检验中心 保定 扩项评审 信息产业评审组   18 信息产业部光通信产品质量监督检验中心 武汉 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 19 国家电话交换机质量监督检验中心 上海 复查评审 信息产业评审组 三合一 20 信息产业部数据通信产品质量监督检验中心 北京 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 21 北京邮电大学电接触检测实验室 北京 扩项评审 信息产业评审组   22 国家数字音视频及多媒体产品质量监督检验中心 北京 监督/扩项 信息产业评审组 三合一 23 国家广播电视产品质量监督检验中心 北京 扩项评审 信息产业评审组 三合一 24 信息产业部有线通信产品质量监督检验中心 成都 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 25 中国电子技术标准化研究所塞西实验室 北京 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 26 信息产业部数字电视标准符合性检测中心 北京 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 27 信息处理产品标准符合性检测中心 北京 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 28 电子工业安全与电磁兼容检测中心 北京 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 29 信息产业部电子计量中心 北京 监督/扩项 信息产业评审组 二合一 30 上海市辐射环境监督站 上海 复查评审 环保评审组   31 长江流域水环境监测中心 武汉 监督评审 水利评审组   32 长江水利委员会水文局长江下游水环境监测中心 南京 监督评审 水利评审组   33 黄河流域水环境监测中心 郑州 监督评审 水利评审组   34 黄河上游水环境监测中心 兰州 监督评审 水利评审组   35 黄河三门峡库区水环境监测中心 三门峡 监督评审 水利评审组   36 黄河宁蒙水环境监测中心 包头 监督评审 水利评审组   37 松辽流域水环境监测中心 长春 监督评审 水利评审组   38 淮河流域水环境监测中心 蚌埠 监督评审 水利评审组   39 安徽省水环境监测中心 合肥 监督评审 水利评审组   40 水利部水质监督检验测试中心 北京 监督评审 水利评审组   41 重庆市水环境监测中心 重庆 监督评审 水利评审组   42 黄河水利委员会基本建设工程质量检测中心 郑州 监督评审 水利评审组   43 武汉大学工程检测中心 武汉 监督评审 水利评审组   44 水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检验测试中心 南京 监督评审 水利评审组   45 淮河流域水工程质量检测中心 蚌埠 监督评审水利评审组   46 黄河勘测规划设计有限公司实验中心 郑州 监督/扩项 水利评审组   47 广东科正水电与建筑工程质量检测站 广州 监督/扩项 水利评审组   48 珠江水利委员会珠江科学研究院中心试验室 广州 监督/扩项 水利评审组   49 山西省引黄工程管理局中心实验室 太原 监督/扩项 水利评审组   50 水利部山西水利水电勘测设计研究院岩土试验中心 太原 监督评审 水利评审组   51 中国水利水电第一工程局有限公司中心试验室 长春 监督评审 水利评审组   52 交通部通信交通管理工程质量监督站 北京 扩项评审 交通评审组   53 电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心 北京 复查评审 电力评审组   54 电力工业热力发电设备及材料质量检验测试中心 西安 复查评审 电力评审组   55 电力工业电气设备质量检验测试中心 武汉 复查评审 电力评审组   56 电力工业电力及通信混凝土电杆质量检验测试中心 北京 复查评审 电力评审组   57 电力工业河南发电用煤质量监督检验中心 郑州 复查评审 电力评审组   58 国家电力公司内蒙古发电用煤质量监督检验中心 呼和浩特 复查评审 电力评审组   59 电力系统电磁兼容和电磁环境研究与监测中心 武汉 复查评审 电力评审组   60 江南大学分析测试中心 无锡 复查评审 高校评审组   61 吉林大学测试科学实验中心 长春 复查评审 高校评审组   62 南开大学中心实验室 天津 复查评审 高校评审组   63 东华大学纺织检测中心 上海 复查评审 高校评审组   64 东华大学分析测试中心 上海 复查评审 高校评审组   65 华中科技大学分析测试中心 武汉 复查评审 高校评审组   66 法大法庭科学技术鉴定研究所 北京 复查评审 高校评审组 二合一 67 华南农业大学测试中心 广州 监督评审 高校评审组   68 北京化工大学分析测试中心 北京 监督评审 高校评审组   69 四川医疗器械生物材料和制品检验中心 成都 监督评审 高校评审组 二合一 70 海南大学分析测试中心 海口 监督评审 高校评审组   71 国家海洋环境监测中心 大连 复查评审 海洋评审组   72 国家海洋局北海环境监测中心(中国海监北海区检验鉴定中心) 青岛 复查评审 海洋评审组   73 国家海洋局天津海洋环境监测中心站 天津 复查评审 海洋评审组   74 国家海洋局闽东海洋环境监测中心站(福建省闽东海洋环境监测中心) 宁德 复查评审 海洋评审组   75 国家海洋局南海环境监测中心(中国海监南海区检验鉴定中心) 广州 复查评审 海洋评审组   76 国家海洋局南海工程勘察中心 广州 复查评审 海洋评审组   77 海南省海洋监测预报中心 海口 监督评审 海洋评审组   78 中国航空工业华东电磁兼容监督检测中心 上海 复查评审 国防评审组 二合一 79 兵器工业非金属材料理化检测中心 济南 复查评审 国防评审组 二合一 80 北京理工大学阻燃材料检测中心 北京 监督/扩项 国防评审组 二合一 81 中国兵器工业金属材料理化检测中心 宁波 监督/扩项 国防评审组 二合一 82 中铁八局重庆工程检测中心 重庆 复查评审 铁道评审组   83 中铁八局CA砂浆试验室 成都 复查评审 铁道评审组   84 中铁十二局集团建筑安装工程有限公司测试中心 太原 复查评审 铁道评审组   85 中铁一局集团第一工程试验检测中心 渭南 监督评审 铁道评审组   86 中铁三局集团第一工程有限公司工程试验中心 坝州 监督评审 铁道评审组   87 中铁三局集团第二工程有限公司工程试验中心 石家庄 监督评审 铁道评审组   88 中铁三局集团第五工程有限公司工程试验中心 晋中 监督评审 铁道评审组   89 中铁三局集团建筑安装工程有限公司工程试验中心/太原建辉工程检测有限公司 太原 监督评审 铁道评审组   90 中铁六局集团有限公司检测中心/山西华诚工程检测有限公司 太原 监督评审 铁道评审组   91 中铁八局集团昆明铁路建设有限公司试验检测中心/昆明中铁建设工程质量检测有限公司 昆明 监督评审 铁道评审组   92 中铁八局集团西南检测中心/四川铁正建设工程质量检测有限公司 重庆 监督评审 铁道评审组  93 中铁十三局集团有限公司中心试验室/长春春原工程检测有限公司 长春 监督评审 铁道评审组   94 中铁十五局集团第一工程有限公司中心试验室 侯马 监督评审 铁道评审组   95 中铁十五局集团第二工程有限公司中心试验室 焦作 监督评审 铁道评审组   96 中铁十五局集团第四工程有限公司中心试验室 侯马 监督评审 铁道评审组   97 中铁二十局集团第一工程有限公司工程检测中心 苏州 监督评审 铁道评审组   98 中铁二十三局集团有限公司工程试验检测中心 成都 监督评审 铁道评审组   99 中铁二十三局集团第三工程有限公司中心试验室 成都 监督评审 铁道评审组   100 中铁二十五局集团有限公司质量检测中心/广州铁城工程质量检测有限公司 广州 监督评审 铁道评审组   101 中铁电气化局集团有限公司第一电气试验室 北京 监督评审 铁道评审组   102 中铁电气化局集团有限公司第二电气试验室武汉 监督评审 铁道评审组   103 石家庄铁道学院工程结构检测中心 石家庄 监督评审 铁道评审组   104 石家庄铁道学院建筑工程材料检测中心/石家庄铁源工程检测有限公司 石家庄 监督评审 铁道评审组   105 北京铁路局化验所 北京 监督评审 铁道评审组   106 铁道部产品质量监督检验中心车辆检验站 青岛 监督评审 铁道评审组   107 中铁西南科学研究院有限公司工程检测中心 成都 监督评审 铁道评审组   108 中铁五局集团第三工程有限责任公司试验检测中心 肇庆 监督/扩项 铁道评审组   109 中铁十七局集团有限公司工程检测中心/山西铧兴工程检测有限公司 太原 监督/扩项 铁道评审组   110 山东铁正工程试验检测中心有限公司 济南 监督/扩项 铁道评审组   111 中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司中心试验室 西安 监督/扩项 铁道评审组   112 国家安全生产常州矿用通讯监控设备检测检验中心 常州 扩项评审 安全生产评审组   113 机械工业电加工机床产品质量监督检测中心 苏州 复查评审 机械汽车评审组   114 机械工业农业机械产品质量检测中心(济南) 济南 复查评审 机械汽车评审组 二合一 115 南京汽车质量监督检验鉴定试验所 南京 复查评审 机械汽车评审组 二合一 116 海南汽车试验研究所 琼海 复查评审 机械汽车评审组 二合一 117 机械工业节能监测中心(长春) 长春 复查评审 机械汽车评审组 二合一 118 中国商业联合会金属材料质量监督检验测试中心(天津) 天津 复查评审 商贸评审组   119 中国物流与采购联合会翻修轮胎及橡胶制品质量监督检验测试中心(桂林) 桂林 复查评审 商贸评审组   120 浙江有色地球物理技术应用研究院 绍兴 监督/扩项 有色评审组  121 中国有色金属工业建设工程质量检测中心 兰州 复查评审 有色评审组   122 中国有色金属工业硬质合金质检站 株洲 复查评审 有色评审组   123 国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质检中心 北京 扩项评审 建材评审组   124 国家轻工业家用电器质量监督检测天津站 天津 复查评审 轻工评审组   125 国家轻工业纸张质量监督检测天津站 天津 复查评审 轻工评审组   126 国家轻工业食品酿酒质量监督检测天津站 天津 复查评审 轻工评审组   127 国家轻工业食品质量监督检测天津站 天津 复查评审 轻工评审组   128 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督检测广州站 广州 复查评审 轻工评审组   129 国家轻工业纸张质量监督检测广州站 广州 复查评审 轻工评审组   130 国家轻工业鞋类皮革毛皮制品质量监督检测成都站 成都 复查评审 轻工评审组   131 国家轻工业自来水笔圆珠笔质量监督检测中心 上海 复查评审 轻工评审组   132 国家轻工业室内装饰工程质量监督检测沈阳站 沈阳 复查评审 轻工评审组   133 国家轻工业家具质量监督检测沈阳站 沈阳 复查评审 轻工评审组   134 国家冶金工业钢材无损检测中心 北京 复查评审 分析测试与冶金评审组   135 国土资源部南京资源环境监督检测中心 南京 复查评审 国土资源评审组   136 国土资源部长沙矿产资源监督检测中心 长沙 复查评审 国土资源评审组   137 国土资源部长春矿产资源监督检测中心 长春 复查评审 国土资源评审组   138 国土资源部昆明矿产资源监督检测中心 昆明 复查评审 国土资源评审组
  • 2011年第二批实验室资质认定评审计划公布
    关于下达2011年第二批实验室资质认定评审计划的通知 国认实函[2011]143号 各国家计量认证行业评审组:   根据各国家计量认证行业评审组报送的计划,经审核,现批准124家机构列入2011年第二批实验室资质认定评审计划,请各行业评审组按照有关工作要求抓紧落实。本次评审计划要求在2011年12月底之前完成。   附件:2011年第二批实验室资质认定评审计划.xls 序号 实验室名称 评审类型 地点 所属评审组 备注 1 中国疾病预防控制中心营养与食品安全所 复查评审 北京 卫生 2 中国疾病预防控制中心职业卫生与中毒控制所 复查评审 北京 卫生 3 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 复查评审 北京 卫生 4 中国疾病预防控制中心辐射防护与核安全医学所 监督评审 北京 卫生 5 成都军区联勤部药品仪器检验所 复查评审 成都 卫生 6 兰州军区联勤部药品仪器检验所 扩项评审 兰州 卫生 7 江西省劳动卫生职业病防治研究院 监督评审 南昌 卫生 8 中国医学科学院放射医学研究所 监督评审 天津 卫生 9 北京军区联勤部药品仪器检验所 监督评审 北京 卫生 10 重庆市疾病预防控制中心 复查评审 重庆 卫生 二合一 11 广东省疾病预防控制中心 监督评审 广州 卫生 二合一 12 四川省疾病预防控制中心 监督评审 成都 卫生 二合一 13 云南省疾病预防控制中心 监督评审 昆明 卫生 二合一 14 青海省疾病预防控制中心 复查评审 西宁 卫生 二合一 15 安徽省疾病预防控制中心 监督评审 合肥 卫生 二合一 16 贵州省疾病预防控制中心 复查评审 贵阳 卫生 二合一 17 农业部乳品质量监督检验测试中心 扩项评审 天津 农业 18 农业部果品及苗木质量监督检验测试中心(烟台) 扩项评审 烟台 农业 19 长江流域水环境监测中心 复查评审 武汉 水利 20 长江水利委员会水文局长江下游水环境监测中心 复查评审 南京 水利 21 黄河流域水环境监测中心 复查评审 郑州 水利 22 黄河上游水环境监测中心 复查评审 包头 水利 23 黄河三门峡库区水环境监测中心 复查评审 三门峡 水利 24 松辽流域水环境监测中心 复查评审 长春 水利 25 北京市水环境监测中心 复查评审 北京 水利 26 水利部水质监督检验测试中心 复查评审 北京 水利 27 重庆市水环境监测中心 复查评审 重庆 水利 28 黄河宁蒙水环境监测中心 复查评审 包头 水利 29 珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室 复查评审 广州 水利 30 广东科正水电与建筑工程质量检测站 复查评审 广州 水利 31 黄河勘测规划设计有限公司实验中心 复查评审 郑州 水利 32 武汉大学工程检测中心 复查评审 武汉 水利 33 山西省万家寨引黄工程管理局中心试验室 复查评审 太原 水利 34 上海勘测设计研究院工程检测中心 扩项评审 上海 水利 35 中铁八局集团有限公司贵阳工程检测中心/贵州金川工程检测有限公司 复查评审 贵阳 铁道 36 中铁九局集团工程检测试验有限公司 复查评审 沈阳 铁道 37 中铁十六局集团第三工程有限公司计量测试中心 复查评审 湖州 铁道 38 中铁一局集团第二工程有限公司中心试验室 监督评审 唐山 铁道 39 中铁一局集团新运工程有限公司中心试验室 监督评审 咸阳 铁道 40 中铁二局集团电力试验所 监督评审 成都 铁道 41 中铁二局集团新运工程有限公司工程试验室 监督评审 成都 铁道 42 中铁三局集团第六工程有限公司工程试验中心 监督评审 榆次 铁道 43 中铁四局集团建筑工程有限公司质量检测中心/安徽铁衡建筑工程检测有限公司 监督评审 合肥 铁道 44 中铁六局集团北京铁路建设有限公司中心试验室 监督评审 北京 铁道 45 中铁八局集团桥梁工程有限责任公司试验检测中心 监督评审 成都 铁道 46 中铁十局集团第二工程有限公司工程试验中心 监督评审 商丘 铁道 47 中铁十局集团第三建设有限公司质量检测中心 监督评审 淮南 铁道 48 中铁十局集团第八工程有限公司检测试验中心 监督评审 泰安 铁道 49 中铁十三局集团第一工程有限公司试验室/大连金桥工程检测有限公司 监督评审 大连 铁道 50 中铁十七局集团第五工程有限公司中心试验室 监督评审 太原 铁道 51 中铁二十二局集团电气化工程有限公司电气试验室 监督评审 北京 铁道 52 中铁西北科学研究院工程检测试验中心 监督评审 兰州 铁道 53 中南大学土木工程检测中心 监督评审 长沙 铁道 54 上海铁路局站场调速设备检验站 监督评审 上海 铁道 55 中铁隧道集团二处有限公司中心试验室 监督评审 三河 铁道 56 中铁隧道集团三处有限公司试验中心 监督评审 乐昌 铁道 57 中铁电气化局集团有限公司电气试验中心 监督评审 北京 铁道 58 中国铁通集团有限公司通信计量测试中心 监督评审 北京 铁道 59 上海铁路局电力试验所 监督评审 上海 铁道 60 武汉铁路局武汉电力试验所 监督评审 武汉 铁道 61 郑州铁路局电力中心试验所 监督评审 郑州 铁道 62 济南铁路局电力试验所 监督评审 济南 铁道 63 北京铁路局电力试验所 监督评审 北京 铁道 64 深圳中铁二局工程有限公司试验室/深圳市恒义建筑工程检测有限公司 监督评审 深圳 铁道 65 中铁建设集团有限公司中心试验室/北京尚信世恒工程检测有限公司 监督评审 北京 铁道 66 中铁二局第一工程有限公司中心实验室/贵阳华筑工程测试中心 监督评审 贵阳 铁道 二合一 67 中铁八局集团电务工程有限公司电气实验室 监督评审 成都 铁道 二合一 68 中铁十六局集团第五工程有限公司计量测试中心 监督评审 唐山 铁道 二合一 69 南车株洲电力机车研究所有限公司新材料检测中心 监督评审 株州 铁道 二合一 70 铁道部产品质量监督检验中心 铁路车站计算机连锁检验站 监督评审 上海 铁道 二合一 71 铁道部产品质量监督检验中心牵引电气设备检验站/株洲变流技术国家工程研究中心实验中心 监督评审 株州 铁道 二合一 72 铁道部产品质量监督检验中心低温试验站 监督评审 齐齐哈尔 铁道 二合一 73 中铁电气化局集团宝鸡接触网器材检测中心 监督评审 宝鸡 铁道 二合一 74 中铁大桥局集团第一工程有限公司试验检测中心/郑州蓝海工程检测有限公司 监督评审 郑州 铁道 二合一 75 中铁二院工程集团有限责任公司工程测试中心 监督评审 成都 铁道 二合一 76 信息产业上海电话机质量监督检验中心 监督评审 上海 信息产业 二合一 77 国土资源部武汉矿产资源监督检测中心 监督评审 武汉 国土资源 78 国土资源部中南矿产资源监督检测中心 监督评审 武汉 国土资源 79 国土资源部贵阳矿产资源监督检测中心 监督评审 贵阳 国土资源 80 国土资源部长春矿产资源监督检测中心 监督评审 长春 国土资源 81 国土资源部杭州矿产资源监督检测中心 监督评审 杭州 国土资源 82 国土资源部福州矿产资源监督检测中心 监督评审 福州 国土资源 83 国土资源部华东矿产资源监督检测中心 监督评审 南京 国土资源 84 国土资源部昆明矿产资源监督检测中心 监督评审 昆明 国土资源 85 国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心 监督评审 石家庄 国土资源 86 国土资源部地球化学勘查监督检测中心 监督评审 廊坊 国土资源 87 国土资源部保定矿产资源监督检测中心 监督评审保定 国土资源 88 中国环境科学研究院国家环境保护 化学品生态效应与评估重点实验室 监督评审 北京 环保 二合一 89 武汉水运行业能源利用监测中心 监督评审 武汉 交通 90 湛江市港口环保监测站 监督评审 湛江 交通 91 中国航天科技集团公司软件评测中心 监督/扩项 北京 国防 二合一 92 北京东方计量测试研究所 监督/扩项 北京 国防 二合一 93 中国航空工业中南电磁兼容监督检测中心 复查评审 洛阳 国防 二合一 94 华东理工大学分析测试中心 复查评审 上海 高校 95 西南交通大学结构工程试验中心 复查评审 成都 高校 96 中山大学测试中心 复查评审 广州 高校 97 北京科技大学分析测试中心 复查评审 北京 高校 98 暨南大学分析测试中心 复查评审 广州 高校 99 海南大学分析测试中心 复查评审 海口 高校 100 国家城市供水水质监测网大连监测站 监督/扩项 大连 供排水 101 国家城市供水水质监测网南京监测站 监督评审 南京 供排水 二合一 102 国家城市供水水质监测网西宁监测站 监督/扩项 西宁 供排水 103 建设部城市供水水质监测中心 监督/扩项 北京 供排水 二合一 104 建设部水处理滤料质量监督检测中心 复查评审 武汉 供排水 105 珠海市水质检测中心 监督/扩项 珠海 供排水 106 化学工业助剂质量监督检验中心 监督评审 太原 化工 107化学工业氯碱氯产品质量监督检验中心 监督评审 葫芦岛 化工 108 石油和化学工业安全检测检验中心 监督/扩项 青岛 化工 109 中化地质长沙实验中心 监督评审 长沙 化工 110 中国石化钻井液化学剂产品质量监督检验中心/中石 化中原油田分公司技术检测中心化工产品监测总站 扩项评审 濮阳 石油 二合一 111 中国石油天然气第一建设公司无损检测分公司/洛阳中油检测工程有限公司 扩项评审 洛阳 石油 112 建筑材料工业环境监测中心 复查评审 北京 建材 113 中国二十冶集团有限公司试验检测中心/上海鑫鼎建设工程技术有限公司 监督/扩项 上海 分析测试 与冶金 114 中国商业联合会食品质量监督检验中心(北京) 复查评审 北京 商贸 115 国家轻工业自行车质量监督检测上海站 复查评审 上海 轻工 116 国家轻工业食品质量监督检测上海站 复查评审 上海 轻工 117 国家轻工业食品质量监督检测南京站 复查评审 南京 轻工 118 国家轻工业香料化妆品洗涤用品 质量监督检测南京站 复查评审 南京 轻工 119 总后勤部青藏兵站部油料技术监督室 监督评审 西宁 军用油料 120 兰州军区联勤部油料质量检测中心 监督评审 兰州 军用油料 121 中国石油天然气集团公司西北节能监测中心 复查评审 克拉 玛依 节能 123 中国有色金属工业西北质量监督检验中心 复查评审 西安 有色金属 二合一 124 中国有色金属工业钨及 稀有金属质量监督检测中心 监督评审 赣州 有色金属   注:资质认定与实验室认可(简称“二合一”) 二○一一年八月十一日
  • 浙江计量院一科研项目获中国计量测试学会科学技术进步奖一等奖
    近日,“中国计量测试学会科学技术进步奖”在世界计量日中国主场纪念活动中举行颁奖。省计量院参与的《高精度宽量程多普勒雷达测速技术的研究及其测量装置的研制》获2022年度“应用研究类”项目一等奖。会上,国家市场监督管理总局副局长燕军、湖北省副省长盛阅春、中国工程院院士谭久彬、中国科学院院士舒红兵为获奖项目颁奖。   该项目主要开展了高精度宽量程多普勒雷达测速技术的研究及其测量装置的研制,首次建立了复杂环境下交通测速在线计量及溯源体系,满足了国内交通行业对速度在线计量和全量程量值溯源的迫切需求,并被机动车测速仪的国际法制计量组织(OIML)国际建议和IEEE国际标准所采纳,实现了国际应用。其中,省计量院主要负责路端多目标三维跟踪雷达交通测速在线计量及溯源关键技术等研究,作为主导实验室承担2019年度全国雷达测速仪微波发射频率及模拟车速量值比对项目,将成果应用于浙江省公安厅交通管理局和海康威视数字技术股份有限公司等。目前,该项目成果已在国家重大轨道交通工程落地应用,解决了高速列车全量程速度溯源难题;此外,项目成果还广泛应用于道路交通执法领域,保障了交警处罚结果的准确性和可靠性,推动了国内相关产业升级,提升了我国产品的国际竞争力。 高精度宽量程多普勒雷达现场标准装置测试场景   中国计量测试学会科学技术进步奖是2013年经国家科学技术部、国家科学技术奖励办公室批准的社会力量奖项,主要奖励在计量领域科学研究、技术创新与开发、科技成果推广应用和实现产业化方面取得卓著成绩或者做出突出贡献的项目。
  • 2012年第二批实验室资质认定评审计划公布
    关于下达2012年第二批实验室资质认定评审计划的通知   各国家计量认证行业评审组:   根据各国家计量认证行业评审组报送的计划,经审核,现批准134家机构列入2012年第二批实验室资质认定评审计划。本次评审计划要求在2012年12月底之前完成,请各行业评审组按照有关工作要求认真落实。   附件:2012年第二批实验室资质认定评审计划 序号 实验室名称 评审类型 地点 所属评审组 备注 1 农业部农产品质量监督检验测试中心(郑州) 复查评审 郑州 农业   2 农业部稻米及制品质量监督检验测试中心 复查评审 杭州 农业   3 农业部农产品质量监督检验测试中心(沈阳) 复查评审 沈阳 农业   4 农业部环境质量监督检验测试中心(天津) 复查评审 天津 农业   5 农业部农业环境质量监督检验测试中心(北京) 复查评审 北京 农业   6 农业部农业环境质量监督检验测试中心(济南) 复查评审 济南 农业   7 农业部牧草与草坪草种子质量监督检验测试中心(乌鲁木齐) 扩项评审 乌鲁木齐 农业   8 国土资源部呼和浩特矿产资源监督检测中心 复查评审 呼和浩特 国土资源   9 国土资源部华北矿产资源监督检测中心 复查评审 天津 国土资源   10 国土资源部郑州矿产资源利用评价中心 复查评审 郑州 国土资源   11 国土资源部南宁矿产资源监督检测中心 复查评审 南宁 国土资源   12 国土资源部太原矿产资源监督检测中心 复查评审 太原 国土资源   13 国土资源部西安矿产资源监督检测中心 复查评审 西安 国土资源   14 国土资源部海洋地质实验检测中心 复查评审 青岛 国土资源   15 国土资源部青岛珠宝玉石质量监督检验中心 复查评审 青岛 国土资源   16 国土资源部广州矿产资源监督检测中心 复查评审 广州 国土资源   17 国土资源部郑州矿产资源监督检测中心 复查评审 郑州 国土资源   18 国土资源部西宁矿产资源监督检测中心 复查评审 西宁 国土资源   19 国土资源部放射性资源监督检测中心 复查评审 韶关 国土资源   20 国土资源部贵阳矿产资源监督检测中心 复查评审 贵阳 国土资源   21 国土资源部地球化学勘查监督检测中心 复查评审 廊坊 国土资源   22 国土资源部杭州矿产资源监督检测中心 复查评审 杭州 国土资源   23 国土资源部福州矿产资源监督检测中心 复查评审 福州 国土资源   24 国土资源部武汉矿产资源监督检测中心 复查评审 武汉 国土资源   25 国土资源部中南矿产资源监督检测中心 复查评审 武汉 国土资源   26 国土资源部重庆矿产资源监督检测中心 扩项评审 重庆 国土资源   27 国家海洋计量站 复查评审 天津 海洋   28 国家海洋计量站青岛分站 复查评审 青岛 海洋   29 国家海洋计量站上海分站 复查评审 上海 海洋   30 国家海洋计量站广州分站 复查评审 广州 海洋   31 国家海洋局厦门海洋环境监测中心站 扩项评审 厦门 海洋   32 电力工业宁夏发电用煤质量监督检验中心 复查评审 银川 电力   33 中国水利水电第十工程局有限公司中心试验室 复查评审 都江堰 电力   34 北京大学分析测试中心 复查评审 北京 高校   35 东南大学分析测试中心 复查评审 南京 高校   36 北京师范大学分析测试中心 复查评审 北京 高校   37 教育部教学仪器研究所教学仪器设备产品质量检测中心 复查评审 北京 高校   38 武汉大学测试中心 复查评审 武汉 高校   39 中国地质大学(北京)建设工程质量检测中心 复查评审 北京 高校 资质认定和实验室认可(以下简称“二合一”) 40 中国科学技术大学理化科学实验中心 复查评审 合肥 高校   41 上海交通大学分析测试中心 复查评审 上海 高校   42 苏州大学分析测试中心 复查评审 苏州 高校   43 安徽大学现代实验技术中心 复查评审 合肥 高校   44 南京师范大学分析测试中心 复查评审 南京 高校 二合一 45 扬州大学测试中心 复查评审 扬州 高校   46 清华大学建筑环境检测中心 复查评审 北京 高校 二合一 47 兰州大学分析测试中心 复查评审 兰州 高校   48 国家城市供水水质监测网珠海监测站扩项评审 珠海 供排水水质   49 国家城市供水水质监测网西宁监测站 复查评审 西宁 供排水水质   50 国家城市供水水质监测网重庆监测站 复查评审 重庆 供排水水质   51 国家城市供水水质监测网大连监测站 复查评审 大连 供排水水质   52 杭州市城市排水监测站 扩项评审 杭州 供排水水质 二合一 53 核工业新疆理化分析测试中心 复查评审 乌鲁木齐 国防   54 核工业无损检测中心 复查评审 上海 国防 二合一 55 青海省核工业地质局检测试验中心 复查评审 西宁 国防 二合一 56 中国航天科工集团第二研究院二O三所 复查评审 北京 国防 二合一 57 中国船舶工业船用辅助机电设备性能及环境试验检测中心 复查评审 上海 国防 二合一 58 东华理工学院分析测试研究中心 复查评审 抚州 国防 二合一 59 国家轻工业化妆品洗涤用品质量监督检测北京站 复查评审 北京 轻工   60 国家轻工业家用电器质量监督检测哈尔滨站 复查评审 哈尔滨 轻工   61 国家轻工业家用电器质量监督检测沈阳站 复查评审 沈阳 轻工   62 国家轻工业三胶产品质量监督检测中心(北京) 复查评审 北京 轻工   63 国家轻工业香料洗涤用品质量监督检测天津站 复查评审 天津 轻工   64 中国轻工业联合会家具质量监督检测深圳站 复查评审 深圳 轻工 二合一 65 国家轻工业鞋类皮革毛皮制品质量监督上海站 复查评审 上海 轻工 二合一 66 国家轻工业鞋类皮革毛皮制品质量监督北京站 复查评审 北京 轻工 二合一 67 国家轻工业黄酒产品质量监督杭州站 复查评审 杭州 轻工 二合一 68 国家轻工业香料化妆品洗涤用品质量监督杭州站 复查评审 杭州 轻工 二合一 69 中国商业联合会饲料质量监督检验测试中心(哈尔滨) 复查评审 哈尔滨 商贸   70 中国商业联合会金属材料质量监督检验测试中心(天津) 复查评审 天津 商贸   71 中国商业联合会燃料商(产)品质量监督检验测试中心(南通) 复查评审 南通 商贸 二合一 72 中国物流与采购联合会金属材料质量监督检验测试中心(上海) 复查评审 上海 商贸   73 中国物流与采购联合会燃料质量监督检验测试中心(西安) 复查评审 西安 商贸   74 中国海洋石油总公司节能减排检测中心 扩项评审 天津 石油 75 中国石油天然气股份有限公司吉林化工产品质量监督检验中心 复查评审 吉林 石油   76 中国石油天然气股份有限公司兰州石油产品质量监督检验中心 复查评审 兰州 石油   77 中国石油天然气股份有限公司大连石油产品质量监督检验中心 复查评审 大连 石油  78 中国石油西南油气田分公司勘探开发研究院分析实验中心 复查评审 成都 石油   79 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院有机地球化学实验室 复查评审 大庆 石油   80 中国石油西南油气田分公司天然气研究院气田开发化学实验室 复查评审 成都 石油   81 中国石油勘探开发研究院采收率研究所岩心实验室 复查评审 北京 石油   82 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院地质试验室 复查评审 大庆 石油 83 大庆油田有限责任公司勘探开发研究院采收率实验室 复查评审 大庆 石油   84 中国石油化工股份有限公司西北石油地质中心实验室 复查评审 乌鲁木齐 石油   85 中国石油勘探开发研究院采收率研究所相态实验室 复查评审 北京 石油   86 中国石油大学(北京)资源与信息学院地球化学实验室 复查评审 北京 石油   87 中国石油天然气集团公司环境工程研究开发中心 复查评审 青岛 石油   88 中国石化石油勘探开发研究院勘查地球化学实验室 复查评审 合肥 石油   89 中国石油化工股份有限公司西北油田分公司质量检测站 复查评审 新疆轮台 石油   90 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司环保监测总站 扩项评审 濮阳 石油 二合一  91 长江水利委员会水文局长江中游水环境监测中心 复查评审 武汉 水利   92 长江水利委员会水文局荆江水环境监测中心 复查评审 荆州 水利   93 黄河中游水环境监测中心 复查评审晋中 水利   94 海河流域水环境监测中心 复查评审 天津 水利   95 珠江流域水环境监测中心 复查评审 广州 水利   96 吉林省水环境监测中心 复查评审 长春 水利   97 黑龙江省水环境监测中心 复查评审 哈尔滨 水利   98 天津市水环境监测中心 复查评审 天津 水利   99 河北省水环境监测中心 复查评审 石家庄 水利   100 山西省水环境监测中心 复查评审 太原 水利   101 山东省水环境监测中心 复查评审 济南 水利   102 广东省水文水资源监测中心 复查评审 广州 水利   103 浙江省水资源监测中心 复查评审 杭州 水利   104 四川省水环境监测中心 复查评审 成都 水利   105 秦皇岛市引青工程水质监测中心 复查评审 秦皇岛 水利   106 水利部长江科学院工程质量检测中心 复查评审 武汉 水利   107 水利部长江勘测技术研究所实验中心 复查评审 武汉 水利   108 水利部海河水利委员会基本建设工程质量检测中心 复查评审 天津 水利   109 水利部灌排设备检测中心 复查评审 北京 水利   110 水利部大坝安全监测中心 复查评审 南京 水利   111 水利部节水灌溉设备质量检测中心 复查评审 新乡 水利   112 水利部水工金属结构安全监测中心 复查评审 南京 水利   113 水利部水利机械质量检验测试中心 复查评审 杭州 水利   114 河海大学实验中心 复查评审 南京 水利   115 水利部天津勘测设计研究院岩土工程技术中心 复查评审 天津 水利   116 珠江水利委员会珠江水利科学研究院中心试验室 扩项评审 广州 水利   117 成都军区联勤部药品仪器检验所 扩项评审 成都 卫生   118 沈阳军区联勤部药品仪器检验所 扩项评审 沈阳 卫生   119 北京军区联系勤部药品仪器检验所 复查评审 北京 卫生   120 甘肃省疾病预防控制中心 复查评审 兰州 卫生 二合一 121 吉林省疾病预防控制中心 复查评审 长春 卫生 二合一 122 新疆维吾尔自治区疾病预防控制中心 复查评审 乌鲁木齐 卫生 二合一 123 陕西省疾病预防控制中心 复查评审 西安 卫生 二合一 124 宁夏回族自治区疾病预防控制中心 复查评审 银川 卫生 二合一 125 中华全国供销合作总社广州蜂产品质量监督检验测试中心 复查评审 广州 供销   126 中华全国供销合作总社郑州棉花质量监督检验测试中心 复查评审 郑州 供销   127 中华全国供销合作总社郑州棉麻加工机械质量监督检验测试中心 复查评审 郑州 供销   128 中华全国供销合作总社兰州化肥农药农膜商品质量监督检验测试中心 复查评审 兰州 供销   129 中华全国供销合作总社南京野生植物制品质量监督检验测试中心 复查评审 南京 供销   130 中华全国供销合作总社昆明食用菌质量监督检验测试中心 &nb, sp 复查评审 昆明 供销   131 中国有色金属工业轻金属加工材质检站 复查评审 哈尔滨 有色金属   132 总后勤部青藏兵站部油料技术监督室 复查评审 西宁 军用油料 二合一 133 中国石油天然气集团公司节能技术评价中心 扩项评审 大庆 节能   134 宝钢工程质量监督站检测中心 扩项评审 上海 分析测试与冶金     二〇一二年七月二十六日
  • “高端装置扭矩速度测量”重大仪器项目启动
    2月28日,国家重大科学仪器设备开发专项&mdash &mdash &ldquo 高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用&rdquo 项目启动会,在中国计量科学研究院(以下简称&ldquo 中国计量院&rdquo )召开。会议由国家质检总局科技司主持,科技部条财司副司长吴学梯、国家质检总局科技司副司长王越薇、中国计量院副院长宋淑英等领导及项目监理组、总体组、技术专家委员会、用户委员会和管理办公室等近百人参加了本次启动会。   图1:科技部条财司副司长吴学梯在启动会上讲话   启动会上,科技部条财司副司长吴学梯介绍了国家重大科学仪器设备开发专项的设立背景和目标定位,要求&ldquo 高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用&rdquo 项目组瞄准产品开发目标,积极推进产业化 更加关注产品的知识产权 按照项目管理办法,落实好法人负责制的各项要求 严格进行项目经费管理,并希望相关项目参与单位加强协作,潜心开发,实现科学仪器设备自主创新。同时他对该项目利用信息化系统的创新管理方式表示肯定,并希望其能够得到进一步推广运用。   图2:项目总体组组长、中国计量院副院长宋淑英讲话   项目总体组组长、中国计量院副院长宋淑英对与会领导、专家对中国计量院科技事业发展的关心支持和帮助表示感谢。她指出,&ldquo 高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用&rdquo 项目是近年来中国计量院在重大仪器方面获得的第3个国家支持项目。作为项目牵头单位,中国计量院将继续做好支持和服务工作,与各项目参与单位团结协作,确保项目顺利实施,为我国摆脱高端测量仪器完全依赖进口的局面作出应有贡献。   图3:项目负责人、中国计量院力学与声学研究所所长张跃汇报项目总体情况   项目负责人、中国计量院力学与声学研究所所长张跃研究员就项目背景、总体目标、任务分解、预期成果及进度和经费安排等相关情况进行了汇报。项目办公室汇报了项目实施管理办法 各任务负责人分别汇报了任务的研究内容、考核指标、实施方案、进度及经费安排等。   与会专家在认真听取汇报的基础上,展开热烈讨论,对项目进行点评,并提出实施意见建议。   高端动力装备在装备制造业中占有举足轻重的地位,是各种重大成套技术装备的核心组成部分,例如,风力发电机组、大型舰船推进系统、高速列车动力系统及转向架、航空发动机、高档数控机床等。高端动力装备对国民经济的发展起着突出的作用,同时也代表了我国先进制造业,特别是装备制造业的能力和水平。   而目前,我国大量的扭矩和速度参数测量系统,包括功率、最大扭矩、最高车速、加速度等,尤其是高端测量仪器依赖进口,并无法在国内溯源,严重制约了我国自主动力扭矩和速度测量仪器的可靠计量、研发与应用,从而制约了我国高技术含量、高国际竞争力的核心工业产品的自主研制和生产,开展具有自主知识产权的高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研制需求迫切。   该项目总体目标为:开展高端动力装置机械功率关键参数扭矩和速度精密测量技术的研究,攻克扭矩标准装置中高精密空气轴承支撑部件的核心技术及双天线雷达测速收发模块的关键技术。研究建立具有自主知识产权的高端动力装置的扭矩测量仪器(20kNm扭矩标准机)、高端动力装置速度测量仪器(双天线雷达测速仪器)和加速度计动态特性校准装置,填补国内空白,达到高端动力装置扭矩测量和速度测量的国际先进水平。   据介绍,项目研制成果将有望为我国高端动力装备扭矩与速度等功率测量建立可靠的计量溯源体系,并将在仪器开发、产业化示范、节能减排等方面起到重要的推动作用。   图4:启动会现场   该项目的组织实施单位为国家质检总局,由中国计量科学研究院牵头,并负责其中4个任务,任务承担单位还包括清华大学、中国船舶重工集团第七〇四研究所、浙江省计量科学研究院、北京化工大学、辽宁省计量科学研究院、湖南省计量科学研究院、苏州苏试试验仪器股份有限公司与长沙普德利生科技有限公司等8家单位。项目起止时间为2012年10月至于2016年9月。主要包括12个任务:20kNm高准确度扭矩标准装置的研发、高准确度大质量参数测量装置的研制、高精度宽量程多普勒雷达测速技术的研究及其测量装置的研制、加速度计动态特性计量技术的研究与校准装置的建立、空气轴承支撑技术的研发、无扰动质量参数自动测量技术的研发、加速度计动态模型及参数辨识的研究、测速测距雷达测速仪在交通领域的应用研究、空气轴承支撑技术在高准确度扭矩标准机及船舶装配质量控制中的应用、安全气囊加速度计校准装置在汽车行业的应用以及双天线雷达测速仪在高铁行业的应用研究等。
  • 我国首次发布甲型H1N1流感核酸检测产品统一测试结果
    科技部7月1日发布了中国甲型H1N1流感核酸检测产品统一测试结果,上海科华生物工程股份有限公司等7家单位的8种产品通过了甲型H1N1流感核酸检测产品统一测试。 据了解,此次联防联控工作机制科技组(以下简称科技组)通过公开征集、企业自测和现场测试等形式开展了相关工作。受科技组委托,中国药品生物制品检定所(以下简称中检所)牵头,会同中国疾病预防控制中心病毒所、军事医学科学院五所共同负责快速检测产品现场测试的具体工作。 自5月19日向社会公开征集甲型H1N1流感快速检测产品以来,共征集到甲型H1N1流感快速检测产品93种,其中核酸类检测产品68种,抗原类检测产品25种。 专家组共筛选出52种产品,其中核酸类检测产品36种,涉及17家企业、14家科研单位和1家医院;抗原类检测产品16种,涉及9家企业、6家科研单位。中检所根据专家组初筛结果,对所有企业的产品信息及生产能力进行了进一步调查和核实。 科技部社会发展科技司副司长杨哲表示,中国防控甲型H1N1流感疫情有着强大的科研储备和研发能力,中国科学家和生产企业完全有能力应对甲型H1N1流感疫情。这次快速检测产品结果表明,科技部将以产学研联盟的方式支持中国诊断试剂产业和企业的快速发展。
  • 第二届国产仪器推介会在京成功举办
    仪器信息网讯 作为第十七届中国北京国际科学产业博览会(以下简称:科博会)的系列重要活动之一,第二届&ldquo 国产检测仪器设备验证与综合评价技术服务推介会&rdquo (以下简称:国产仪器推介会)于2014年5月16日在京召开。来自国家质检总局科技司、北京出入境检验检疫局、北京市科委、北京市贸促会、中国仪器仪表行业协会、北京科学仪器装备协作服务中心等相关部门和机构的领导,检测及认证机构负责人、国产仪器公司负责人、仪器设备产业化专家、媒体记者等200多位人士出席了会议。 会议现场   本届推介会由中华人民共和国北京出入境检验检疫局、北京市科学技术委员会主办,中国仪器仪表行业协会、北京科学仪器装备协作服务中心协办,北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心、首都科技条件平台检测与认证领域中心及仪器信息网承办。 出席推介会的领导   据主办方介绍,借助于第十六届科博会平台,2013年首届国产仪器推介会成功举办。首届国产仪器推介会是以北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心和北京科学仪器装备协作服务中心联合承担北京市科委《首都科技条件平台》-《国产检测仪器设备验证与综合评价服务试点》课题为主体,首次搭建了国产检测设备厂商与检测机构对接和交流洽谈平台,向企业推介了解决国产设备市场推广过程中缺乏权威的技术验证数据和检测方法的瓶颈问题的新模式,得到了政府相关部门的大力支持与社会各界的关注。   今年再次举办国产仪器推介会,旨在展示过去一年来国产仪器验证课题的研究成效以及参与国产仪器公司的认知水平,通过铺路搭桥,用研究成果及合作模式为国产仪器设备转型发展、技术改进、质量提升和市场推广造就一条加快发展的轨道,切实提升国产仪器的竞争力。 中国仪器仪表行业协会副理事长 李跃光   李跃光认为,近几年,国产仪器进步非常明显,包括技术实力、OEM能力、收购整合能力都有了很大的提升。国产仪器推介会的举办可以说是&ldquo 天时地利&rdquo 具备,将会给国产仪器,尤其是中高端的国产仪器提供了一个很好的平台,希望能够起到&ldquo 相互认识、深入了解、产业对接&rdquo 的作用。行业协会也将会组织号召国产仪器企业积极参与验证,提升企业整体竞争力,进而推动中国仪器仪表产业的发展。 北京市贸促会副会长、科博会组委会办公室主任 李露霞   李露霞介绍到,作为第十七届科博会的重要活动之一,本届推介会对于促进国产仪器设备科技成果转化、推进国产仪器的自我完善、提升相关企业的自主创新能力、促进企业与实验室间的交流合作都具有十分重要的作用。第十七届科博会以创新驱动· 融合发展为主题,相信通过大家的努力,科博会一定会成为推动国产仪器科技化、专业化、国际化发展的平台,为国产仪器走向高端、打入国际市场做出积极贡献。 北京出入境检验检疫局副局长 王大路   王大路表示,2013年,在北京市科委的大力支持下,北京出入境检验检疫局承担了国产仪器设备验证与综合评价试点课题。2014年,该课题已进入深入研究阶段,&ldquo 需求、专家、程序、验证&rdquo 等具体方面已得到开展与实施,并且进一步证明验证评价对国产仪器的创新有积极的促进作用。今天的推介会承载了国产仪器&ldquo 创新、自主研发&rdquo 的梦想,将会为更多的企业和实验室搭建平台,为增强国产仪器企业自主创新能力迈出坚实一步。 北京市科委副主任 郑焕敏   郑焕敏说到,国产仪器与进口仪器之间还存在较大差距,尤其是在高端仪器市场,国产仪器占有率低。近几年,北京市科委一直在积极开展推动国产仪器发展的工作,如首都科技条件平台开展的国产检测仪器设备试用工作,首都科技条件平台科学仪器设备培育项目,还组织北京市仪器企业落实了十几个国家重大科学仪器开发专项,获批项目经费近5亿元。这些工作集中在各个源头,国产仪器推介会则趋向于市场端,希望能理顺从仪器设备的测试规范到可靠的验证结果这一整个流程,推动国产仪器向前发展。 科技部国家科技基础条件平台中心副主任 吕先志   吕先志提到,国家科技基础条件平台中心的主要工作之一就是推动大型科学仪器的共享开放,另外一项重要工作就是推动大型科学仪器的自主研发。2011年,科技部与财政部设立的国家重大科学仪器开发专项已陆续投入了几十亿元,支持了多批仪器项目的开发,以解决国产仪器的发展问题,很高兴看到这么多的国产仪器公司能够参与大型科学仪器的共享与研发中。 北京市科委条财处副处长 李建玲   李建玲谈到,自2009年6月启动首都科技条件平台建设以来,通过&ldquo 所有权与经营权分离&rdquo 等一系列制度创新,首度实现了对在京高校院所企业科技资源的有效整合、高效运营和市场化服务。目前,北京市科委已联合中科院、北大、清华、中电科等高校院所及大型企业,整合首都地区615个国家级、北京市级重点实验室、工程中心,价值186亿元、3.64万台(套)仪器设备向社会开放共享,促进了600多项较成熟的科研成果转移转化,聚集了包括两院院士、长江学者等高端人才在内的8700多位专家,形成了仪器设备、科技成果和研发服务人才队伍共同开放的大格局。   基于首都科技条件平台的仪器培育项目旨在深入挖掘具有北京特色的,以应用为引导的科研仪器&ldquo 研发培育&rdquo ,同时为国家重大科学仪器开发专项进行仪器培育。三年来该项目一共支持了42个项目。 中国仪器仪表行业协会展览交流部主任 欧阳良   欧阳良提到,国产仪器与进口产品的差距显著,原因在哪里?除了国内企业产品总体质量落后于进口产品外,缺乏政策保护也是造成国内市场上进口产品风光独好的因素。而更深层次的内在原因则是,在引进、合资、国产化过程中,国内企业缺乏对产品关键技术的研究,不能独立地对产品进行升级换代,重复引进现象严重。   对于科学仪器未来的发展趋势,他指出,科学仪器一直都在向小型化、便携式的方向发展,近年来这种变化趋势更加显著 随着物联网概念逐步走向实用化,作为信息提取的终端设备,提高仪器及传感器的专一性、可靠性、在线监测能力更是至关重要 随着科学仪器技术与工业生产的不断发展,分析测试人员需要测试的样品越来越多,这就要求仪器不仅有越来越快的测试速度,而且要同时处理大量的数据 同时,虚拟仪器技术和无线通讯技术将被引入科学仪器。 北京出入境检验检疫局技术中心食品实验室主任 刘岩   为落实国家&ldquo 十二五&rdquo 对大量发展仪器设备国产化的指导方针,实现北京市科委对首都科技条件平台发展提出的&ldquo 扩大资源、深化服务、了解企业、加强对接&rdquo 的指示精神,2013年,首都科技条件平台设立了国产检测仪器设备验证与综合评价服务试点,由北京科学仪器装备协作服务中心处和北京检验检疫技术中心共同承担。   刘岩介绍到,该项目拟从加强平台发展的&ldquo 国产检测仪器设备验证与综合评价模式&rdquo 入手,推动增强首都科技条件平台发展活力为出发点,规范和培育以首都科技条件平台为主体的国产检测仪器设备验证与综合评价科技服务产业,充分释放平台资源红利,实现平台成员单位和国产仪器厂商的共赢,开辟平台服务首都经济社会发展的新途径。 清华大学分析中心 邢志   邢志说到,目前,核心专利技术大多掌握在国外仪器厂商手中,国产仪器缺少核心技术,偏向于中低端市场。国产高端仪器才刚刚起步,其灵敏度、稳定性与国外知名品牌差距较大。同时,国内现有仪器产品的智能化程度还较低,精密加工技术、密封技术、焊接技术等基础技术和制造工艺的研究不够。国外产品的更新周期大约在2-3年,新技术储备往往可以提前到10年 而国内企业往往通过引进国外技术来实现一代产品的更新,引进后又不能很好消化吸收,在新产品开发方面原创性成果较少 一些采用新原理的产品在我国还处于空白状态,科研院校在跟踪新技术方面虽然有成果,但与企业结合产业化相当艰难,导致产品技术更新的周期长。   邢志认为&ldquo 细节决定品质&rdquo ,我们不仅要制造稳定可靠的仪器,更要让人使用起来更舒服,看起来更漂亮,旨在打造一个良好的人机工程环境,只有通过细节创新,才能全面获得竞争优势。显然,只要我们注重细节善于向跨国企业学习,并弥补跨国企业仪器的&ldquo 不足和死区&rdquo ,国产仪器才能得到长足发展。 北京科学仪器装备协作服务中心副主任 孙月琴   2013年12月12日,为促进资源进一步开放,强化资源与需求的对接,北京市科委会同北京市质监局、北京出入境检验检疫局发起,由北京科学仪器装备协作服务中心、中关村产品检测和质量认证服务中心、北京检验检疫技术中心共同组建首都科技条件平台检测与认证领域中心。   孙月琴介绍说,检测与认证领域中心主要开展与分析测试业和仪器研发服务业相关的服务活动,目标是整合各类具有检测、认证资质的创新主体及其资源,整合仪器研发机构的资源,汇集包括仪器生产企业在内的企业和相关机构在研发、成果转化、产业化项目、产品生产等过程中对测试、检测、认证等的需求,汇集检测机构和研发机构的科技服务需求,畅通需求与资源对接的渠道,建设覆盖仪器研发、生产、应用全过程、全链条的创新服务平台,建设致力于提升检测服务和检测能力的共性技术服务平台。 北京出入境检验检疫局科技处处长 刘来福   刘来福表示,国产仪器设备验证平台需要政府的支持、企业的参与以及媒体的关注。国家大型仪器设备创新技术联盟、首都科技条件平台试点项目、北京地区国家重大仪器专项验证等工作都得到了政府的大力支持,政府支持是开展&ldquo 国产仪器设备验证与综合评价&rdquo 工作的基础。而企业参与则是开展&ldquo 国产仪器设备验证与综合评价&rdquo 工作的核心。目前课题组已选用北京吉天的全自动流动注射分析仪与普析通用的T10高端双光束紫外可见分光光度计作为实际案例进行应用验证。同时,刘来福在报告中以仪器信息网的&ldquo 国产仪器腾飞行动&rdquo 、&ldquo 国产好仪器&rdquo 等活动为例,并表示,媒体关注是&ldquo 国产仪器设备验证与综合评价&rdquo 工作的生命力。   国产仪器设备验证平台面临的问题包括如何打造验证评价品牌?如何完善验证评价服务?如何获得企业广泛认可?如何得到政府持续支持?对此,刘来福一一进行了解释与解答,最后还给出了&ldquo 创品牌&rdquo 、&ldquo 强服务&rdquo 、&ldquo 广推介&rdquo 、&ldquo 树权威&rdquo 的四个设想。   北京吉天、普析通用就各自参与国产仪器验证活动的体会作了交流发言,北京锐光、上海屹尧、大连依利特和华夏科创等其他国产仪器公司也参会发言。 北京吉天仪器有限公司总经理 彭华   彭华表示,北京吉天的全自动流动注射分析仪参与了本次验证。通过项目合作,与平台成员单位进行充分技术交流,与进口分析仪器&ldquo 零距离&rdquo 对比,获得了真实良好的评价,扩大了产品的影响力,为国产仪器的发展奠定了基础。 北京普析通用仪器有限责任公司分子光谱事业部产品推广经理 孟凡春   孟凡春说到,目前,普析通用的高端紫外产品T10参与了国产仪器的验证与评价活动,希望借此能够让T10产品稳扎稳打地走进市场,更希望通过T10规模化生产扭转国内高档紫外市场长期被进口仪器垄断的局面。 北京锐光仪器有限公司总经理助理 董宏彦   北京锐光的原子荧光光度计采用模块化体系结构设计,提高了仪器间模块的可复用性和可互换性,降低了系统复杂度。董宏彦表示,用户可以随需定制新产品、扩展新功能,如从原子荧光光度计可扩展为原子荧光形态分析仪、汞捕集阱装置等。 上海屹尧仪器科技发展有限公司科技产品经理 谭茜   近些年,固相萃取和微波消解技术被越来越多的国家标准和行业标准采用,尤其是食品检测领域。对此,谭茜特别列举出了食品检测领域里21项采用固相萃取技术和9项采用微波消解技术的国家标准,并作了一一介绍。 大连依利特分析仪器有限公司总经理 李彤   李彤表示,大连依利特在其产品研发思路中,性能指标与稳定性是并重的。2013年依利特隆重推出的新一代高效液相色谱仪iChrom 5100系列最能体现这一点。据悉,iChrom 5100定位在中高端市场,完全颠覆了依利特原来液相色谱系统的设计。 北京华夏科创仪器技术有限公司产品/研发部经理 朱海飞   朱海飞介绍说,黄曲霉毒素是迄今发现的污染农产品毒性最强的一类生物毒素,也是一种强致癌物。2013年,华夏科创公司推出的NYART-1黄曲霉毒素免疫亲和荧光测速仪正是检测黄曲霉毒素的有力工具。此外,朱海飞还在报告中介绍了阿达玛光谱仪在食品安全检测中的应用。 10余家国产仪器公司参展   此外,天瑞仪器、普析通用、北京吉天、北京海光、北京锐光、大连依利特、华夏科创、苏州埃兰、烟台艾德康、北京华利世等10余家知名国产仪器公司参加了此次推介会,并在会场展示了各具代表性的国产仪器产品。   会议期间,国家质检总局科技司、北京市科委、北京出入境检验检疫局、中国仪器仪表行业协会等相关部门领导及机构负责人先后来到企业参展区,&ldquo 零距离&rdquo 接触了多款刚上市的国产仪器新品,与参展国产仪器商亲切交流,了解了每个国产仪器公司的发展情况,并给予了一定的指导与意见,鼓励国产仪器公司在仪器研制方面下功夫,不断提高仪器的性能与质量,打造出真正的&ldquo 国产好仪器&rdquo 。 领导、专家参观北京普析通用仪器有限责任公司展位 普析T10高端双光束紫外可见分光光度计已参与此次验证 北京吉天仪器有限公司 北京吉天的全自动流动注射分析仪已参与此次验证 领导、专家参观江苏天瑞仪器股份有限公司展位 领导认真听天瑞工作人员介绍手持式X射线荧光光谱仪 领导、专家参观北京海光仪器有限公司展位 北京海光现场展出LC-AFS6000液相色谱原子荧光联用仪 领导、专家参观北京锐光仪器有限公司展位 北京锐光展出RGF-6200原子荧光光度计等一系列产品 领导、专家参观北京华夏科创仪器技术有限公司展位 华夏科创展出NYART-1黄曲霉毒素测速仪及CNH-BII多通道农残速测仪 领导、专家参观苏州埃兰分析仪器有限公司展位 苏州埃兰展出了ELAB-TOC系列总有机碳分析仪 领导、专家参观北京华利世科技有限公司展位 北京华利世展出的仪器产品 领导、专家参观大连依利特分析仪器有限公司展位 领导、专家参观烟台艾德康生物科技有限公司展位 领导、专家参观国家大型检测仪器设备创新技术联盟展位 专家、领导参观首都科技条件平台&mdash 北京科学仪器装备协作服务中心展位 专家、领导参观仪器信息网展位 (编辑:刘玉兰)
  • “高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目启动
    2月28日,国家重大科学仪器设备开发专项——“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目启动会,在中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)召开。会议由国家质检总局科技司主持,科技部条财司副司长吴学梯、国家质检总局科技司副司长王越薇、中国计量院副院长宋淑英等领导及项目监理组、总体组、技术专家委员会、用户委员会和管理办公室等近百人参加了本次启动会。 科技部条财司副司长吴学梯在启动会上讲话   启动会上,科技部条财司副司长吴学梯介绍了国家重大科学仪器设备开发专项的设立背景和目标定位,要求“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目组瞄准产品开发目标,积极推进产业化 更加关注产品的知识产权 按照项目管理办法,落实好法人负责制的各项要求 严格进行项目经费管理,并希望相关项目参与单位加强协作,潜心开发,实现科学仪器设备自主创新。同时他对该项目利用信息化系统的创新管理方式表示肯定,并希望其能够得到进一步推广运用。   项目总体组组长、中国计量院副院长宋淑英对与会领导、专家对中国计量院科技事业发展的关心支持和帮助表示感谢。她指出,“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目是近年来中国计量院在重大仪器方面获得的第3个国家支持项目。作为项目牵头单位,中国计量院将继续做好支持和服务工作,与各项目参与单位团结协作,确保项目顺利实施,为我国摆脱高端测量仪器完全依赖进口的局面作出应有贡献。   项目负责人、中国计量院力学与声学研究所所长张跃研究员就项目背景、总体目标、任务分解、预期成果及进度和经费安排等相关情况进行了汇报。项目办公室汇报了项目实施管理办法 各任务负责人分别汇报了任务的研究内容、考核指标、实施方案、进度及经费安排等。   与会专家在认真听取汇报的基础上,展开热烈讨论,对项目进行点评,并提出实施意见建议。   高端动力装备在装备制造业中占有举足轻重的地位,是各种重大成套技术装备的核心组成部分,例如,风力发电机组、大型舰船推进系统、高速列车动力系统及转向架、航空发动机、高档数控机床等。高端动力装备对国民经济的发展起着突出的作用,同时也代表了我国先进制造业,特别是装备制造业的能力和水平。   而目前,我国大量的扭矩和速度参数测量系统,包括功率、最大扭矩、最高车速、加速度等,尤其是高端测量仪器依赖进口,并无法在国内溯源,严重制约了我国自主动力扭矩和速度测量仪器的可靠计量、研发与应用,从而制约了我国高技术含量、高国际竞争力的核心工业产品的自主研制和生产,开展具有自主知识产权的高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研制需求迫切。   国家重大科学仪器设备开发专项“高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用”项目总体目标为:开展高端动力装置机械功率关键参数扭矩和速度精密测量技术的研究,攻克扭矩标准装置中高精密空气轴承支撑部件的核心技术及双天线雷达测速收发模块的关键技术。研究建立具有自主知识产权的高端动力装置的扭矩测量仪器(20kNm扭矩标准机)、高端动力装置速度测量仪器(双天线雷达测速仪器)和加速度计动态特性校准装置,填补国内空白,达到高端动力装置扭矩测量和速度测量的国际先进水平。   据介绍,项目研制成果将有望为我国高端动力装备扭矩与速度等功率测量建立可靠的计量溯源体系,并将在仪器开发、产业化示范、节能减排等方面起到重要的推动作用。   该项目的组织实施单位为国家质检总局,由中国计量科学研究院牵头,并负责其中4个任务,任务承担单位还包括清华大学、中国船舶重工集团第七〇四研究所、浙江省计量科学研究院、北京化工大学、辽宁省计量科学研究院、湖南省计量科学研究院、苏州苏试试验仪器股份有限公司与长沙普德利生科技有限公司等8家单位。项目起止时间为2012年10月至于2016年9月。主要包括12个任务:20kNm高准确度扭矩标准装置的研发、高准确度大质量参数测量装置的研制、高精度宽量程多普勒雷达测速技术的研究及其测量装置的研制、加速度计动态特性计量技术的研究与校准装置的建立、空气轴承支撑技术的研发、无扰动质量参数自动测量技术的研发、加速度计动态模型及参数辨识的研究、测速测距雷达测速仪在交通领域的应用研究、空气轴承支撑技术在高准确度扭矩标准机及船舶装配质量控制中的应用、安全气囊加速度计校准装置在汽车行业的应用以及双天线雷达测速仪在高铁行业的应用研究等。
  • 用Sievers M9 TOC分析仪进行实验室、旁线、在线清洁验证
    总有机碳(TOC)和电导率检测是支持清洁验证、确认和监测(CVVM:Cleaning Validation, Verification and Monitoring)的两个关键的分析方法。这两个支持 CVVM 的分析方法可以在实验室里进行,也可以在生产车间里进行(旁线测量),还可以在自动清洗循环的最后淋洗水的末端水流中进行(在线测量)。Sievers® M9 TOC分析仪的优点M9实验室型分析仪➤ 适合您当前的实验室和数据分析的检测模式,是分析仪的高效集成。TOC和电导率的精益分析二合一药典检测节省分析时间,提高分析效率提高生产率,加快分析速度自动试剂模式更快地创建方法减少由于环境、样品处理、转录等误差所造成的不合规OOS(Out of Specification)调查可选的Turbo模式将分析时间从2分钟减少到4秒,自动进样器每次运行时可节省数小时时间M9在线型分析仪➤ 无样品传输➤ 启用过程分析技术(PAT)➤ 持续监测清洗周期➤ 结合自动化,立刻放行设备提高生产率,加快分析速度2分钟产生结果(标准模式)可选的Turbo模式每4秒更新TOC、IC、TC检测结果,确保捕捉到短暂的偏移M9便携式分析仪➤ 便携式分析仪更快得到分析结果,及设备放行➤ 减少样品传输➤ 单台仪器监控多个设备清洁周期➤ 启用过程分析技术(PAT)➤ 快速排查清洗中的问题➤ 工艺中检测TOC和电导率的高效精准分析二合一药典检测节省分析时间,提高分析效率提高生产率,加快分析速度自动试剂模式更快地创建方法减少由于环境、样品处理、转录等误差所造成的不合规OOS(Out of Specification)调查可选的Turbo模式每4秒更新TOC、IC、TC检测结果,无需等待Sievers还提供清洁验证支持包清洁验证的验证支持包(CVD 50000-01)可帮助您简化工作程序。验证支持包包含:指导案例工作表模板样品协议联系我们,查询清洁验证支持包的详细信息。◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 兽药国标(化学药品、中药卷)第一册发布
    为加强兽药国家标准管理,我部组织修订了截至2005年12月31日前发布的,以及未列入《中国兽药典》(2010年版)一部、二部的兽药质量标准,并编纂为《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》,现予发布,并将有关事宜公告如下。   一、《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》收载的兽药质量标准为兽药国家标准,自2013年9月1日起执行。   二、自2013年9月1日起,除《中国兽药典》(2010年版)和《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》收载的兽药质量标准外,2005年12月31日前收载于历版兽药典、兽药规范、2003年版和2006年版《兽药质量标准》汇编,以及我部发布的化学药品与中药兽药质量标准同时废止。   三、自2013年9月1日起,《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》收载品种兽药产品批准文号的申报,应当执行《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》。兽药标签、说明书执行标准一项应标注为&ldquo 《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》&rdquo 。2013年9月1日之前已送兽药检验机构并开始检验的产品,兽药检验报告标注的执行标准可为原兽药质量标准。   四、2013年9月1日之前生产的兽药产品,仍可按原兽药质量标准进行检验,并在该产品有效期内流通使用。   五、已获批准的《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》收载品种的兽药标签和说明书,兽药生产企业自行将&ldquo 执行标准&rdquo 项改为&ldquo 《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》&rdquo 已印制的产品标签和说明,兽药生产企业可自行对&ldquo 执行标准&rdquo 项进行修正,修正后可继续使用至2014年6月30日。   六、《兽药国家标准(化学药品、中药卷)第一册》的有关解释和意见反馈的受理工作由中国兽药典委员会办公室负责。
  • 新品发布 | 安东帕推出阿贝尔闪点测试仪ABA 300&500
    [2022年5月,上海] 安东帕推出新一代阿贝尔闭口杯闪点测试仪:ABA 500 和 ABA 300。安东帕的阿贝尔闭口杯闪点测试仪系列 – ABA 500 和 ABA 300 – 提供突破性闪点测试,轻松测定闪点并符合多项行业标准 (ISO 13736、ISO 1516、ISO 1523、GB/T 21789 等)。对航空燃料、溶剂、香精和香料以及化学品等样品执行自动、高精度的闪点测试。创新的冷却方式允许在 -35 °C 至 +130°C 的温度范围内进行闪点测试。两种阿贝尔闪点测试仪都能提供出色的加热控制和完整的功能组合,以获得准确的闪点结果。巧妙的仪器设计极大地提高了生产率并节省了成本,确保电子点火器具有超长使用寿命。产品优势:• 屡获殊荣的高品质组件,超长使用寿命阿贝尔闪点测试仪系列采用高品质组件制造,具有超高的精度、可靠性和无与伦比的耐用性,可确保随着时间的推移获得稳定一致的闪点结果。-电点火器:专利设计和陶瓷涂层的使用寿命延长 10 倍,消除了因点火器故障而导致的停机时间-多功能头:自动连接温度和闪点检测传感器,无需电缆或插头-现场轻松校准和调整传感器和搅拌器,以保证可靠的结果-完整的测试设备组合,包括由黄铜或不锈钢制成的测试杯,可在测量贵重或腐蚀性样品时提供更出色的灵活性• 更直观的阿贝尔闪点测试仪-简单直观的测试设置,助您随时测量-更为智能用户界面,可通过 7 英寸触摸屏操作 - 可根据您的需要定制用户界面(例如,实时显示闪点测试期间的所有相关数据,快速访问常用功能)-在状态灯的辅助下,引导式工作流程将带您完成所有必要步骤以获得符合标准的闪点测试结果-在几秒钟内拆卸接液部件-快速、无忧的清洁可防止样品残留导致的错误结果• 超灵活的二合一冷却,适用于更为宽泛的闪点范围-无与伦比的二合一仪器组合,具有超高的灵活性和更为宽泛的闪电测量范围-将仪器连接到外部冷却器以测量极低温度下的闪点(样品温度在 -35 °C 和 +130℃ 之间)-内部冷却系统:闪点在 10 °C 和 130 °C 之间,无需外部冷却器-在 10 °C 和 110 °C 之间测量闪点• 确保操作人员和实验室的安全性-ABA 500 是更安全的阿贝尔闪点测试仪。ABA 300 可配备灭火器和独特的火灾探测系统的选配组合。-标配有灭火器和故障安全火灾探测系统-使用两个独立的检测器、一个火焰电离检测器和一个光学红外传感器监测仪器的状态-发生火灾时,触发灭火器,仪器将终止所有测量• 您所有的测量数据 — 完全自动,随时随地-无论您的业务范围如何,总有一款适合您的连接解决方案。-将您的测试结果自动集成到您的工作环境中-轻松打印报告或完全无纸化 — 从自动电子邮件或 LIMS 导出到您网络中的任何位置,再到安东帕全面部署的实验室执行软件 AP Connect-使用 AP Connect 提高实验室的工作效率并提高数据质量,让您有时间专注于评估和分析-使用 AP Connect,将数以万计的测量值存储在一个数字空间中,随时可用,并可从任何网络计算机随时访问• 阿贝尔闪点测试仪符合所有相关标准-完全符合国际和国家阿贝尔闪点法:ISO 13736、IP 170、ISO 1516、ISO 1523、IP 491、IP 492、EN 924 等-通过我们直观的引导式用户界面,对非平衡和平衡阿贝尔闪点测试的用户定义方法进行简单规范-温度、大气压力和搅拌器速度的引导校准程序,以实现超高精确度和超高可重复性了解更多安东帕阿贝尔闪点测试仪:ABA 300&500新品信息 :https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101011/--#######---关于安东帕安东帕(Anton Paar)集团创建于1922年,总部位于奥地利格拉茨,成立至今一直致力于开发、生产和销售高精度的实验室仪器和过程测量系统。公司有4000多名员工,并且在全球另设了9家生产子公司和33家销售子公司。安东帕深耕于精密仪器行业,以更好的密度、浓度测量,流变测量、微波消解、光学测量、材料特性以及CO2溶解测定等先进技术,为全球客户提供全面的用户定制的自动化解决方案。得到了客户的信任和认证,确保了公司及其产品的卓越声誉!了解更多,请访问:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101011/
  • 安徽全方位支持仪器研发 5仪器企业受益
    安徽省2013年第三批科技计划项目已经公布,其中由合肥市申报的5个项目获重大科学仪器开发专项项目的立项支持。这意味着这些正在进行仪器技术攻关的企业将获得政府全方位支持。   这五个项目分别为安徽超远信息技术有限公司的“恶劣环境下高性能轨道交通雷达测速仪器关键技术开发”、安徽海特微波通信有限公司的“基于PXI总线宽带数字收发技术开发”、安徽同兴科技发展有限责任公司的“智能型空气中微生物气溶胶采样仪器”、合肥知常光电科技有限公司的“全自动激光热波无损检测仪”和安徽皖通科技股份有限公司的“激光多普勒远距离振动测量仪研究”项目。
  • 质检总局再采购一批120万元以上专用仪器
    招标编号: 0733-146212218101 包号 品目号 货物名称 数量(套) 用途 简要技术要求 用户单位 1 1-1 液相色谱-串联质谱+DART源 1 检测 质量数范围:优于15-1800amu,Q1和Q3均可以达到。 天津局 详细链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/gkzb/201408/t20140814_3692222.shtml   招标编号:14CNIC01-1078 包号品目号 货物名称 数量(套) 用途 简要技术要求 用户单位 3 1 飞行质谱微生物鉴定仪 1 检测 频率1-50Hz (每秒发射50次激光),可使用60,000,000次射击 新疆局(伊犁局) 5 1 全自动化学发光分析仪 1 检测 发光原理:化学发光免疫分析技术,不同分析项目有相同检测原理, 相同反应时间和相同步骤。广东局(保健中心) 详细链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/gkzb/201408/t20140814_3691989.shtml   招标编号: 0773-1441GNOB00048 包号 设备序号 货物名称 数量 (台/套) 简要用途 简要技术要求 用户 单位 是否接受进口产品 1 1 游标卡尺 12 测量 精度要求:0.02mm 特检院 不接受 2 钢卷尺 12 测量 精度要求:1mm 3 电子秒表 12 测量 精度要求:计时在40分钟内,最小测定单位为1/100秒 4 里氏硬度计 12 测量 精度:± 4HL或± 0.5% (基于5 点平均值在800HL范围) 接受 5 磁粉探伤仪 24 测量 灵敏度:交流/逆变:A型标准试片15%刻槽显示清楚。 6 超声波探伤仪(1) 12 测量 脉冲强度:600V 不接受 7 超声波探伤仪(2) 2 测量 灵敏度余量:&ge 60dB 8 雷达测速仪 12 测量 测速范围: 1-800MPH 接受 9钳型电流表 12 测量 电流要求:交、直流0~600.0/1000A 10 绝缘电阻测试仪 12 测量 绝缘电阻测试电压:100V、250V、500V、1000V 11 接地电阻测试仪 12 测量 测量范围:接地电阻:0.05-1200&Omega ;接地漏电电流:0.1mA-30A 12 红外测温仪 18 测量 测温范围:-30&mdash 500℃ 不接受 13 超声波测厚仪 18 测量 测量范围:0.8&mdash 300mm(钢,由探头决定) 14 激光测距仪 12 测量 典型精度:± 1.0 mm(± 0.04 in) 15 地质罗盘仪 12 测量 长水准器角值:15&rsquo ± 3&rsquo /2mm 16 卡规 12 测量 内圆、外圆(900mm以内)17 强光手电、高倍放大镜、高倍望远镜、检验锤 12 测量 强光手电最高亮度(最大光通量): 350流明以上,灯泡为LED,外材料为铝合金,灯泡寿命1万小时以上,手电防水 18 圆角规 12 测量 测量范围:0.3-1.5mm;1-6.5mm;7-14.5mm;15-25mm 19 探头及配套接线 12 测量 探头:5P6Z,2.5P10Z,K2.5 13*13及HS600,HS620,HSQ6探头线等 20 雷达电池 18 测量 可与雷达测速仪配套使用 接受 21 仪器箱 12 测量 规格:拉杆式,大小为能容纳14类常规检测仪器及配件 不接受 22 安全带 24 测量 规格:腰带1200mm X 50mm,铝扣 详细链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/gkzb/201408/t20140814_3692388.shtml   招标编号:B0708-CMC14N7201 包号 货物名称 数量(套)用途 简要技术要求 用户单位 1 双工位轮胎滚动阻力试验机 1 试验 径向力(Fz): 轿车轻卡工位:Max.22.2kN;轻卡载重工位:Max.60 kN 山东局 (技术中心) 2 激光热导仪 1 检测 测量精度:热扩散测量精度&le ± 5%; 导热测量精度&le ± 5% 上海局 (原材料中心) 3 棉花公证检验实验室中央视频监控系统 1 监控 系统可以实现对音、视频流的转发、分发和流控,防止多个实验室同时传输数据时产生网络瓶颈。 纤检局 详细链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/gkzb/201408/t20140814_3691987.shtml   招标编号: TC140C627 包号 货物名称 数量(套) 用途 简要技术要求 须提供授权的主要产品 是否允许采购进口产品 用户单位 1 北斗信号模拟器 1 检测 能够模拟产生BD-2系统B1、B2、B3频点的卫星导航信号 北斗信号模拟器 否 计量院 6 移动式锅炉能效和环保测试及分析系统 1 检测 零点漂移(24h)&le 2% 满量程 移动式锅炉能效和环保测试及分析系统 是 特检院 详细链接:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/zybx/gkzb/201408/t20140814_3692036.shtml
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