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光学合像水平仪

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光学合像水平仪相关的资讯

  • 构建高水平仪器设备群落,支撑服务高等教育核心任务落实
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 高等学校仪器设备对人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新及国际交流合作等核心工作具有支撑服务作用。仪器设备支撑体系的建设水平,关系到立德树人根本任务的落实效率。需要从落实根本任务的角度认识仪器设备平台建设,将根本任务观点内化于仪器设备支撑服务体系规划、建设、完善、服务等方面。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 围绕“双一流”建设构建高水平仪器设备群落。仪器设备是科学研究、技术开发等工作的物质基础。应从服务突破关键科学问题和解决国家重大需求角度,规划统筹仪器设备的购置和管理。从简单的单一学科出发转变到服务前沿交叉学科与技术,聚焦新科学、新技术等原始创新需求,围绕关键核心尖端设备,搭建仪器群落,实现跨学科、多用途、全功能平台,提高仪器设备解决科学、技术问题能力效率。跳出学科、方向的藩篱,仪器设备群落才能够为大成果、大团队、大突破提供物质基础。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 构建两支人才队伍。一是领军队伍的建设。利用领军人物所具有的战略眼光、学术视野、创新经验,为对仪器设备群落建设指明方向,构建先进仪器设备群落服务未来发展,优化现有群落充分发挥作用和潜力,淘汰落后群落,推动科技创新和发展。二是专业化技术支撑团队的建设。利用技术人员充分发掘并完善群落功能细节,提供科技问题技术解决方案,并由此提升技术支撑队伍的专业化水平。促进技术队伍融入创新团队,共享科研创新发展成果和荣誉,促进大国工匠精神与情怀传承。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 创新仪器设备群落产学研新机制。仪器设备群落是多种技术、设备的聚合,不是一个学科、一个企业能够构建的。高校应改变仪器设备用户的传统定位,利用高校学科、人才等优势和丰富使用经验,对群落的技术、方案进行凝练,提出创新性思路,推动新方法、新方案的研发,成为仪器设备开发的主要动力之一。企业则应加大与高校之间联系,与高校共同开发高校尖端设备,形成仪器设备群落建设新思想。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 发挥仪器设备群落在“三全育人”中的应用。仪器群落不仅仅为顶尖科学研究服务,也是“三全育人”鲜活的载体。高精尖设备的展示,可以使学生了解我国科技发展、社会进步的成果,增强自豪感、爱国情怀,也可以使学生正视我们与发达国家的差距。仪器设备的背后是一代代高校教职工的奋斗历程,发掘仪器设备背后的人文兼职,为“四史”教育的创新提供了方案。 /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 高水平仪器设备群落是设备、人员、管理、情怀融合的支撑服务平台。四者的有机结合,有利于整合优化科技资源配置,必将为科技创新活力激发、创新人才培养、基础科学及核心技术原始创新、国际竞争和合作等提供高水平支撑服务。 /p
  • 显微镜制造技术迈向国际水平 重点专项支持永新光学谋求国产替代
    p   一个实验室、五台成套设备、七位科技部专家,一件推动我国显微镜产业技术革新的事件在宁波永新光学悄然上演。9月14日,国家重点研发计划重点专项“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目顺利通过中期验收,并达到“超额完成”的等级要求。对此,《证券日报》记者专程来到永新光学,采访了该项目负责人、永新光学总经理毛磊。 /p p style=" text-align: center "   重大生命科学仪器国产化取得突破 /p p   显微镜自诞生以来跨越了400多年的发展,一直在生命科学领域扮演着重要角色,高分辨荧光显微镜更是生命科学研究及临床医学诊断等领域的重要工具。然而我国精密仪器领域的技术水平与国外相比还有很大差距,“在光学仪器行业,我们的进口远大于出口,不管是医院还是实验室,使用的高端检测仪器将近80%是进口的”毛磊感慨。 /p p   根据相关统计,2015年至2017年我国显微镜年均出口量在220万台至300万台之间,年均进口5万台左右,出口数量远高于进口数量,但出口金额远低于进口金额,在世界高端显微镜市场,我国显微镜制造企业产品占比小于1%。 /p p   2016年,永新光学牵头,联合了浙江大学、上海理工大学、复旦大学中山医院、南京医科大学等单位,以关键核心技术和部件的自主研发为突破口,共同研究开发的“高分辨荧光显微成像仪研究及产业化”项目,获得了国家重点研发计划支持。 /p p   该项目从高端通用科学仪器的战略需要出发,针对单分子荧光探测、荧光漂白后恢复、光切片成像、高精度扫描控制、复眼照明、高端显微物镜等关键部件、软件开发、高端显微物镜总体设计及工程化、产业化等问题,开展了技术攻关,毛磊介绍,“我们研究的产品指标对照2014年获诺贝尔奖的超分辨率荧光显微镜,这意味着我们离国际最高水平越来越近了,但作为一家上市公司,我们下一步要做的就是将它商品化”。 /p p   据相关统计数据,2016年全球高端光学显微镜一类产品市场共有超过30亿美元,中国市场规模大约在16亿元人民币,年增长率超过30%,具有很大的市场空间。值得一提的是,项目进行到中期,已有近800万元的销售,NIB900、NE900系列研究级显微镜已实现批量生产。 /p p   “上市之后,许多世界知名品牌客户表示愿意与我们扩大合作。通过上市,企业公信力加强,能够取得更多国际知名企业的深度信任,我们的策略是达到世界最高水平100%的性能、以70%的价格,逐步实现国产化高端替代,公司上市募投的光学显微镜扩产项目也是基于这些考虑。” /p p   此外,毛磊还向《证券日报》记者透露,“我们在2015年承担主导制定的ISO9345显微镜国际标准在今年7月24日被允许直接进入发行阶段,今年年底应该就可以正式出版了”。这也是中国人首次在显微镜和内窥镜领域主导国际标准。 /p p style=" text-align: center "   光学元组件规模不断扩大 /p p   永新光学1998 年切入光学元件组件业务,承担了“嫦娥二号”、“嫦娥三号”的部分光学镜头生产。 /p p   随着光电技术的逐渐发展,衍生出光电产品越来越多,包括望远镜、显微镜、投影机、条码扫描仪等,行业规模巨大,带动了整个光电产业的发展,从而也拉动了光学元件组件行业的增长。 /p p   近年来公司光学元件组件产品销售规模也不断扩大,2016年、2017年、2018年上半年光学元件组件系列产品业务收入分别占总营收的50.40%、55.56%、55.13%。产品包括条码扫描仪镜头、平面光学元件和专业成像光学部组件,主要应用于条码扫描仪、车载镜头、高端相机、运动光学和投影仪等。 /p p   公司以产品品质为基础,得到了国内外客户的广泛认可,是新美亚、日本尼康、徕卡相机、徕卡显微系统、德国蔡司、美国捷普等众多国际知名企业的供应商。“目前市场上大部分的条码扫描仪镜头都是我们做的,徕卡相机公司有近40%的光学零部件外采来自永新”,毛磊对此表示很有信心。 /p p   随着经营规模的扩大,公司目前的产能利用率也逐渐接近饱和,2018年上半年,公司条码扫描仪镜头、平面光学元件、专业成像光学部组件产能利用率分别高达103.85%、99.43%、108.92%。 /p p   目前公司位于高新区的上市募投项目所对应的厂房与设施,已于2018年8月份顺利结顶。新厂区建设基于先进的信息化技术,同时参考德国日本同类标杆企业的设计,目前在进行结构主体验收,预计2019年10月份将投入使用。 /p p br/ /p
  • 我国前沿光学计量领域研究成果达国际先进水平
    在光的世界里驰骋   中国计量院前沿光学计量领域研究成果达到国际先进水平   □ 本报记者 杨 蕾   “飞秒激光”———瞬间发出的功率比全世界发电总功率还大的奇特之光 “太赫兹频段”———电磁波谱中有待进行全面研究的最后一个频率窗口。2009年12月23日,在中国计量院昌平实验基地举行的两场课题鉴定会上,与会专家一致认为,我国在飞秒脉冲激光参数测量、太赫兹产生与测量等前沿光学计量领域已经达到了国际一流研究水平。   激光曾被视为神秘之光。近年来,科学家研究发现了一种更为奇特的光———飞秒激光。飞秒激光是一种以脉冲形式运转的激光,具有非常高的瞬时功率,比目前全世界发电总功率还要高出百倍。它还能聚焦到比头发直径还要小的空间区域,使电磁场的强度比原子核对其周围电子的作用力还要高数倍。   在飞秒激光的各项研究中,其参数的准确测量对飞秒脉冲激光产生、传输、控制等各个过程的研究和应用具有重要作用。由中国计量院光学所完成的课题“飞秒脉冲激光参数测量新技术研究”自主研究并建立了准确、可靠、稳定、实用的飞秒脉冲激光参数测量装置,对飞秒脉冲激光参数测量引起误差的各种因素做了系统、深入的研究,实现了对飞秒脉冲激光时域波形、光谱相位、脉冲宽度、峰值功率等参数的准确测量。“我们首次提出并实现了飞秒脉冲光谱相位和光学元件色散特性测量的新方法和新技术,降低了传统方法的光谱相位测量不确定度和误差,将飞秒脉冲激光参数的准确度提高到一个新水平。”课题组主要成员邓玉强介绍,课题组的创造性研究成果已多次被日本北海道大学、法国圣艾蒂安大学、中国工程物理研究院、中科院上海光机所等国内外著名研究机构引用,促进了超短脉冲激光研究和应用技术的发展,提升了我国在超短脉冲激光参数测量领域的国际地位。在课题鉴定会上,专家组也认为,该课题的完成标志着我国在前沿光学计量领域达到了国际一流水平。   飞秒激光参数测量技术等超快技术的发展直接推动了光学计量另一前沿高端技术的进步,那就是太赫兹研究。据介绍,太赫兹频段是指频率从十分之几到十几个太赫兹,介于毫米波与红外光之间相当宽范围的电磁辐射区域。长期以来,由于缺乏有效的太赫兹辐射产生和检测方法,人们对于该波段电磁辐射性质的了解非常有限,该波段也被称为电磁波谱中的“太赫兹空隙”,是电磁波谱中有待进行全面研究的最后一个频率窗口。   谈到太赫兹研究的运用领域,中国计量院光学所所长于靖仿佛一下子打开了话匣子:“太赫兹的作用简直太大了。在食品领域,不同的物质在太赫兹波段存在不同的吸收谱线,因此可以利用这一特性识别物质成分,检验食品中的有害物质。如识别大豆油、花生油、混合油、地沟油等,识别油水混合物中油的含量,检验奶粉中是否含有三聚氰胺等 在纺织品领域,丝绸、尼龙、棉布、麻布、皮革等都有独特的太赫兹吸收谱线,利用这一特性可以将太赫兹作为检验纺织品材料和质量的手段 在医疗领域,生物体内的水分对太赫兹有较强的吸收,而病变细胞由于所含水分减少,从而吸收减少。利用这一特性可以用太赫兹区分健康细胞与病变细胞 在安全检验领域,太赫兹可以区分毒品,如大麻、兴奋剂、摇头丸等。太赫兹也是探测地雷、炸药、爆炸物等危险品非常有效的光源。用太赫兹成像还可以观察到恐怖分子是否带有凶器,太赫兹也能透过建筑物观察到内部的情况,在反恐方面有重大的应用前景。”除此之外,太赫兹在航空航天、天文、生物、药品制造等多个领域都有非常重要的应用。   太赫兹广泛而重要的应用前景使它被认为是改变未来世界的十大技术之一。但是,太赫兹研究中存在很多需要突破的关键问题。“最难的就是太赫兹的产生以及相关参数的测量。”于靖介绍说,刚刚完成鉴定的“太赫兹脉冲产生与时频特性测量方法研究”课题正是将太赫兹的产生和测量作为研究重点,课题组在对太赫兹产生、传输和探测方面进行了大量实验和自主研究,突破了太赫兹辐射与测量一系列关键技术,最终产生了(0.1-3.5)THz的宽带相干太赫兹辐射,并建立了太赫兹时域和频域测量实验装置。   邓玉强介绍:“我们在国际上首次提出了新的太赫兹时间频率特性分析方法,消除了传统方法产生的频谱干涉,降低了时域波形噪声的影响,实现了物质太赫兹吸收谱线的高分辨测量,在太赫兹时间频率特性分析方面属国际领先水平。我们自主研制的太赫兹系统可以产生稳定的宽带太赫兹辐射,为太赫兹光谱的研究提供了有利的工具。”鉴定委员会专家也一致认为,太赫兹辐射测量装置具有测量结果准确、重复性好、稳定性高、结构紧凑、信噪比高等特点,达到国际先进水平。
  • 我国光学研究达世界先进水平 差距主要在民用领域
    周炳琨透露,我国的光学研究与国外先进水平的差距主要体现在某些民用应用领域,比如照相技术、CCD等。今后我国的光学研究将继续以应用驱动创新发展,继续提高自主创新能力,让光学为国防和经济建设服务。   来自全国高校、科研院所、企事业单位从事光学及光学工程领域教学、科研、生产等的10余位院士、近千名专家学者齐聚湘江之畔,围绕光学薄膜技术新进展、瞬态光子学、全息与光学信息处理等19个专题探讨新思想、交流新技术,着眼推动我国光学、光电子学和光学工程领域科技进步,为产业发展献计献策。   据了解,这19个专题涵盖了光学及光学工程领域近100个子专题研究方向。其中第19个专题为中国光学学会和美国光学学会共同举办的光学教育课程专题,这也是全国光学大会首次设置国际合作专题分会场。   开幕式上,还举行了&ldquo 王大珩光学奖&rdquo 颁奖仪式,中国科技大学教授李传锋和中科院西安光学精密机械研究所研究员刘雪明获得中青年科技人员光学奖,国防科技大学马阎星等20人获得高校学生光学奖。(
  • 又发Nature!强磁场低温光学平台,高水平期刊收割神器
    范德瓦尔斯异质结构中的莫尔超晶格现已成为研究量子现象的有力工具和载体。该领域的研究也成为目前国际上的热门研究方向之一。近期,加利福尼亚大学伯克利分校(University of California, Berkeley)王枫团队利用超精准强磁场低温光学系统-OptiCool搭建了精密的低温光学测量系统,对范德瓦尔斯异质中的激子相关特性进行了系统研究并取得重要成果。相关成果在今年8月分别发表于Nature Physics[1]和Nature[2]上。单层WSe2和莫尔WS2/WSe2异质结中的关联层间激子绝缘体该篇工作对由超薄hBN分隔的WSe2单层和WS2/WSe2莫尔双层组成的双层异质结中相关层间激子绝缘体进行了观察研究。研究发现当空穴的密度为每个莫尔晶格位置一个时,莫尔WS2/WSe2双层具有莫特绝缘体状态。当电子被添加到WS2/WSe2莫尔双层中的Mott绝缘体中并且相同数量的空穴被注入到WSe2单层中时,会出现一个新的层间激子绝缘体,其中WSe2单层中的空穴和掺杂莫特绝缘体中的电子通过层间库仑相互作用结合在一起。层间激子绝缘体在WSe2单层中空穴达到临界密度前是稳定的,当空穴数量超过临界密度时,层间激子就会解离。本文的研究表明了由于莫尔平带和较强层间电子相互作用之间的相互影响,在双层莫尔系统中实现量子相的可能性。由WS2/WSe2 莫尔双分子层和WSe2单分子层组成的双层异质结示意图双层的相关绝缘状态范德华超晶格中层内电荷转移激子人们发现过渡金属硫化物双层异质结形成的莫尔图案是用于研究非同寻常的关联电子相、新型磁学及有关的激子物理学现象的平台。目前人们虽然通过光学表征方法发现了新型莫尔激子态,但是对这种莫尔激子态的微观性质并不清楚,更多的依靠经验性的拟合模型。有鉴于此,加州大学伯克利分校王枫研究团队和Steven G. Louie研究团队通过大尺度第一性原理GW、Bethe -Salpeter计算并结合显微反射光谱,确定了WSe2/WS2莫尔超晶格中激子共振的性质,发现一系列通过常规模型无法发现的莫尔激子。计算结果给出了不同特征的莫尔激子,包括可调控的Wannier激子和以往未曾发现的层内电荷转移激子。作者通过莫尔激子不同共振形成的载流子密度和磁场响应变化的特点,证实了这些激子的存在。这项研究展示了过渡金属硫化物的莫尔超晶格能够形成非平凡的激子态,提出了通过设计特定空间特征的激发态来调节莫尔体系中的多体物理的新方法。莫尔超晶格的重建旋转排列的WSe2/WS2层内激子的光谱和性质以上两个重要的科研工作中光学相关的测量是基于作者在超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool 系统上搭建的光谱学测量系统完成的。高质量的实验数据反映出了测试系统具有杰出的灵敏度和稳定性。超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCoolOptiCool是Quantum Design于2018年2月推出的超精准全开放强磁场低温光学研究平台。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个顶部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。近期OptiCool又增加了新的选件,使得OptiCool的功能进一步增加,可以方便的应用于高压光谱和THz研究。OptiCool技术特点:▪ 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。▪ 8个光学窗口:7个侧面窗口,1个顶部窗口▪ 超大磁场:±7T▪ 超低震动:▪ 新型磁体:同时满足超大磁场均匀区、大数值孔径的要求▪ 近工作距离选件:可选3 mm工作距离窗口,增透膜可选New▪ ZnSe窗口可用于THz研究New▪ 气路选件:系统可以集成气路,便于使用气膜高压腔进行高压光学测量New▪ 集成物镜:集成真空物镜、低温物镜、用户自定义物镜New▪ 控制柜电隔离:为确保微弱信号样品的电学测量,避免信号微扰的可能性New▪ 样品移动:可集成低温位移器New▪ 光纤选件:系统可集成光纤通道New▪ 底部窗口选件:可实现样品腔底部窗口,方面进行纵向的透射光学实验New参考文献:[1]. Zhang, Z., Regan, E.C., Wang, D. et al. Correlated interlayer exciton insulator in heterostructures of monolayer WSe2 and moiré WS2/WSe2. Nat. Phys. (2022). https://doi.org/10.1038/s41567-022-01702-z[2]. Naik, M.H., Regan, E.C., Zhang, Z. et al. Intralayer charge-transfer moiré excitons in van der Waals superlattices. Nature 609, 52–57 (2022). https://doi.org/10.1038/s41586-022-04991-9相关产品:1、超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool
  • 近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》
    近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》,最新的国家计量专业项目分类表在附件中一同发布。为方便量友查询使用,特转发国家计量专业项目分类表供量友参考。 国家计量专业项目分类表 长度-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号010100激光波长——633nm稳频激光器检定规程JJG 353010200量块——量块检定规程 JJG 146 010301线纹标准线纹尺三等标准金属线纹尺检定规程JJG 71高等别线纹尺检定规程JJG 7324m因瓦基线尺检定规程JJG 306标准钢卷尺检定规程JJG 741分辨力板检定规程 JJG 827容栅数显标尺校准规范JJF 1280显微标尺校准规范JJF 1917010302工作线纹尺钢直尺检定规程JJG 1木直(折)尺检定规程JJG 2钢卷尺检定规程JJG 4纤维卷尺、测绳检定规程JJG 5套管尺检定规程JJG 473线缆计米器检定规程JJG 987π尺校准规范JJF 1423010401角度角度标准器角度块检定规程JJG 70正多面棱体检定规程 JJG 283多齿分度台检定规程JJG 472光学角规检定规程JJG 850010402角度角度常规测量仪器光学数显分度头检定规程JJG 57测角仪检定规程JJG 97水平仪检定器检定规程JJG 191自准直仪检定规程JJG 202小角度检查仪检定规程JJG 300旋光标准石英管检定规程JJG 864刀具预调测量仪检定规程JJG 938激光小角度测量仪检定规程JJG 998测微准直望远镜校准规范JJF 1077光学测角比较仪校准规范JJF 1078光学倾斜仪校准规范JJF 1083光学、数显分度台校准规范JJF 1114光电轴角编码器校准规范JJF 1115直角尺检查仪校准规范JJF 1140三轴转台校准规范JJF 1669倾角仪校准规范JJF 1915010403角度专用 测量仪四轮定位仪校准装置校准规范JJF 1489微机电(MEMS)陀螺仪校准规范JJF 1535捷联式惯性航姿仪校准规范JJF 1536陀螺仪动态特性校准规范JJF 1537钻孔测斜仪校准规范JJF 1550010501直线度和平面度直线度刀口形直尺检定规程JJG 63平尺校准规范JJF 1097010502直线度和平面度平面度平晶检定规程JJG 28平板检定规程JJG 117平面等倾干涉仪检定规程JJG 661研磨面平尺检定规程JJG 740平面等厚干涉仪校准规范JJF 1100010600表面粗糙度——干涉显微镜检定规程JJG 77光切显微镜校准规范JJF 1092表面粗糙度比较样块校准规范JJF 1099触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF 1105010701万能量具游标类量具通用卡尺检定规程JJG 30高度卡尺检定规程JJG 31电机线圈游标卡尺检定规程JJG 566010702微分类量具千分尺检定规程JJG 21内径千分尺检定规程JJG 22深度千分尺检定规程JJG 24杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG 26奇数沟千分尺检定规程JJG 182带表千分尺检定规程 JJG 427大尺寸外径千分尺校准规范JJF 1088整体式内径千分尺(6000mm~10000mm)校准规范JJF 1215测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411010703指示表类 量具指示表(指针式、数显式)检定规程JJG 34杠杆表检定规程JJG 35010703万能量具指示表类 量具机械式比较仪检定规程 JJG 39百分表式卡规检定规程JJG 109扭簧比较仪检定规程JJG 118大量程百分表检定规程JJG 379深度指示表检定规程JJG 830内径表校准规范JJF 1102带表卡规校准规范JJF 1253010704角度量具直角尺检定规程JJG 7正弦规检定规程 JJG 37电子水平仪和合像水平仪检定规程JJG 103方箱检定规程JJG 194多刃刀具角度规检定规程JJG 275方形角尺检定规程JJG 1046框式水平仪和条式水平仪校准规范JJF 1084水平尺校准规范JJF 1085电子水平尺校准规范JJF 1119组合式角度尺校准规范JJF 1132通用角度尺校准规范JJF 1959010705量规类量具半径样板检定规程JJG 58塞尺检定规程JJG 62圆锥量规检定规程JJG 177光滑极限量规检定规程JJG 343标准环规检定规程JJG 894010705万能量具量规类量具针规、三针校准规范JJF 1207电子塞规校准规范JJF 1310楔形塞尺校准规范JJF 1548010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器光学计检定规程 JJG 45工具显微镜检定规程JJG 56线纹比较仪检定规程JJG 72接触式干涉仪检定规程 JJG 101指示类量具检定仪检定规程JJG 201光栅线位移测量装置检定规程JJG 341量块光波干涉仪检定规程JJG 371读数、测量显微镜检定规程JJG 571激光干涉仪检定规程JJG 739感应同步器检定规程JJG 836测长机校准规范 JJF 1066投影仪校准规范 JJF 1093测长仪校准规范JJF 1189激光测径仪校准规范JJF 1250激光千分尺平行度检查仪校准规范JJF 1252数显测高仪校准规范JJF 1254量块比较仪校准规范JJF 1304线位移传感器校准规范JJF 1305扫描探针显微镜校准规范JJF 1351角位移传感器校准规范JJF 1352010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器生物显微镜校准规范JJF 1402地面激光扫描仪校准规范JJF 1406数字式激光球面干涉仪校准规范JJF 1739凸轮轴测量仪校准规范JJF 1795微小孔径测量仪校准规范JJF 1806球径仪校准规范JJF 1831直线度测量仪校准规范JJF 1890激光干涉比长仪校准规范JJF 1913金相显微镜校准规范JJF 1914光学轴类测量仪校准规范JJF 1933010802坐标测量 仪器皮革面积测量机检定规程JJG 413图形面积量算仪检定规程JJG 660标准玻璃网格板检定规程JJG 832坐标测量机校准规范JJF 1064激光跟踪三维坐标测量系统校准规范JJF 1242坐标定位测量系统校准规范JJF 1251步距规校准规范JJF 1258影像测量仪校准规范JJF 1318关节臂式坐标测量机校准规范JJF 1408坐标测量球校准规范JJF 1422标准球棒校准规范JJF 1859基于结构光扫描的光学三维测量系统 校准规范JJF 1951010803测微仪气动测量仪检定规程JJG 356010803长度通用测量仪器测微仪斜块式测微仪检定器检定规程 JJG 525引伸计标定器校准规范JJF 1096电感测微仪校准规范JJF 1331激光测微仪校准规范JJF 1663光栅式测微仪校准规范JJF 1682电容式测微仪校准规范JJF 1944010804形状测量仪圆度、圆柱度测量仪检定规程JJG 429表面轮廓表校准规范 JJF 1476圆度定标块校准规范 JJF 1485010805测厚仪X射线测厚仪检定规程JJG 480磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定 规程JJG 818超声波测厚仪校准规范JJF 1126厚度表校准规范JJF 1255X射线荧光镀层测厚仪校准规范JJF 1306湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准 规范JJF 1613电解式(库仑)测厚仪校准规范JJF 1707010901齿轮测量齿轮标准器齿轮渐开线样板检定规程JJG 332齿轮螺旋线样板检定规程JJG 408标准齿轮检定规程JJG 1008010902齿轮测量 仪器跳动检查仪校准规范JJF 1109手持式齿距比较仪校准规范JJF 1121010902齿轮测量齿轮测量 仪器齿轮螺旋线测量仪器校准规范JJF 1122基圆齿距比较仪校准规范JJF 1123齿轮渐开线测量仪器校准规范JJF 1124滚刀检查仪校准规范JJF 1125铣刀磨后检查仪校准规范JJF 1138齿轮齿距测量仪校准规范JJF 1209齿轮双面啮合测量仪校准规范JJF 1233齿轮测量中心校准规范JJF 1561010903齿轮测量 量具公法线千分尺检定规程JJG 82齿厚卡尺校准规范JJF 1072圆柱直齿渐开线花键量规校准规范JJF 1557011001螺纹测量螺纹测量仪器石油螺纹单项参数检查仪校准规范JJF 1063丝杠动态行程测量仪校准规范JJF 1410螺纹量规扫描测量仪校准规范JJF 1950011002螺纹测量量具螺纹千分尺检定规程JJG 25螺纹样板检定规程JJG 60石油螺纹工作量规校准规范JJF 1108圆柱螺纹量规校准规范JJF 1345011100轴承测量——轴承内外径检查仪检定规程JJG 471球轴承轴向游隙测量仪检定规程JJG 626深沟球轴承跳动测量仪检定规程JJG 784深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程JJG 785轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程JJG 819011100轴承测量——滚动轴承宽度测量仪检定规程JJG 885滚动轴承径向游隙测量仪校准规范JJF 1089轴承套圈角度标准件测量仪校准规范JJF 1113圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪校准规范JJF 1545轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪校准规范JJF 1684011201测绘仪器及检定装置测绘仪器检定装置 经纬仪检定装置检定规程JJG 949水准仪检定装置检定规程JJG 960长度基线场校准规范JJF 1214011202测绘仪器水准标尺检定规程JJG 8全站型电子速测仪检定规程JJG 100光学经纬仪检定规程JJG 414水准仪检定规程JJG 425光电测距仪检定规程JJG 703超声波测距仪检定规程JJG 928手持式激光测距仪检定规程JJG 966工业测量型全站仪检定规程JJG 1152垂准仪校准规范JJF 1081平板仪校准规范JJF 1082全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF 1118激光扫平仪校准规范JJF 1166脉冲激光测距仪校准规范JJF 1324工具经纬仪校准规范JJF 1349陀螺经纬仪校准规范JJF 1350011202测绘仪器及检定装置测绘仪器非接触式测距测速仪校准规范JJF 1612望远镜式测距仪校准规范JJF 1704011301长度其它测量仪器长度工程专用仪器焊接检验尺检定规程JJG 704刮板细度计检定规程项目子项目规程/规范名称规程/规范号020101质量天平
  • 西安炬光收购美国APOLLO“光学整形与光纤耦合”业务
    近日,由中国科学院西安光学精密机械研究所和数名归国留学人员组成的团队共同创立的西安炬光科技有限公司宣布收购美国Apollo Instruments公司半导体激光器光学整形与光纤耦合业务,Apollo Instruments公司将所有光学整形及光纤耦合技术及知识产权完全出售给西安炬光科技有限公司。   西安炬光公司是一家专业从事大功率半导体激光器研发和生产的高新技术企业。在此次收购业务之前,西安炬光公司生产的激光器产品主要以敞开式以及低亮度光纤耦合半导体激光器为主,先后推出了具有高功率、高可靠性、高稳定性等特点的9大系列百余个品种的产品,不仅在国内占据了较大市场份额,而且部分产品还出口美国、欧洲以及中东等地区。而美国Apollo Instruments公司在高亮度光纤耦合方面拥有先进的技术及专利,在高功率、高亮度等方面处于国际先进水平。随着半导体激光器功率、稳定性的提高,高亮度的光纤耦合激光器市场应用面越来越广,此次收购工作意味着西安炬光公司的产品及服务基本上覆盖了所有高功率半导体激光器市场。   通过这次实施跨国业务的收购,使西安炬光公司出色的工程化生产能力和完善的质量管理体系,在与国际先进的光纤耦合技术有机结合后,将会进一步提高公司产品的可靠性和稳定性,并扩大和丰富公司的生产范围和产品种类,从而更好地适应国内外高功率激光器市场多元化的需求,对增强西安炬光公司的国际竞争力及提升炬光科技产品的品牌形象起到了积极的促进作用。
  • 总投资680亿元,福建省披露建设高水平创新平台详细规划
    2021年是“十四五”开局之年,全国各省市都发布了“十四五”规划。其中,福建省在印发的《福建省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的“第二篇 坚持创新驱动 塑造发展新优势”的“第三节 建设高水平创新平台”中明确提出,实施高水平科创平台建设行动,加快省创新研究院、省创新实验室建设,培育产业发展先导中心。在新一代信息技术、新材料、新能源、生物医药等领域培育、创建一批具备领先实力的国家重点实验室、工程研究中心、制造业创新中心、企业技术中心,争创 3~5 家国家级创新平台。推动创建福建物质科学与技术国家研究中心。积极引进“大院名校”等重大科研机构,谋划建设中国东南(福建)科学城。支持优势企业设立创新飞地,鼓励省内高校、科研机构在国内外创新人才密集区设立高能级科创平台。具体来讲,建设省创新研究院和省创新实验室。在光电材料化学与物理、柔性电子、智慧车载玻璃等领域推动创建国家重点实验室,加快光电信息科学与技术实验室发展壮大。加快推进“电化学储能技术国家工程研究中心”建设,争创若干国家工程研究中心,在稀土、空天动力、传染病防控、光芯片等重点领域培育一批国家工程研究中心预备队。针对于此,福建省编制了《福建省“十四五”科技创新发展专项规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期福建省科技创新发展的总体思路、发展目标、主要任务和重要举措。规划基期为 2020 年,规划期为 2021—2025 年。《规划》在“第五章 健全高水平科技创新平台体系”的“第一节 加快建设高水平科技创新平台”中提出,高水平建设省创新实验室、高标准建设科技创新研发平台和高质量引进和建设重大研发机构。基于此,福建省推出了总投资680亿元的“十四五”高水平创新平台规划表,其中包括了123亿元的省创新实验室建设项目,124.85亿元的创新平台提升工程,113亿元的新型研发机构建设项目和319.07亿元的特色创新园区建设。详情如下, “十四五”期间省创新实验室建设规划表序号项目名称承担单位(建设主体)建设内容及预期目标总投入(亿元)计划完成时间所在地区1光电信息科学与技术创新实验室(闽都创新实验室)福州市政府、中国科学院海西创新研究院(中国科学院福建物质结构研究所)、福州大学布局战略性先进光电材料、新型照明与显示、高速通讯与感知等三大研究方向,建成光电材料结构设计与创制、固态光源全链条、激光先进制造、芯片设计与制造、新型显示、显示材料基因组工程、新一代光通讯用关键材料与器件等7个高水平研发支撑平台,打造国际一流实验室。272023年福州市2能源材料科学与技术创新实验室(嘉庚创新实验室)厦门市政府、厦门大学建成7万平方米能源材料大楼及配套实验条件设施和环境工程,建设无噪音实验室、原位电子显微平台、谱学及纳米成像平台、微纳加工平台、智能计算平台和超级干燥室六大功能子平台;围绕实施“卡脖子”技术和产业化项目,开展研发设施建设、高端人才聚集、技术研发与转化等。202023年厦门市3化学工程科学与技术创新实验室(清源创新实验室)泉州市政府、福州大学、中化泉州石化有限公司围绕催化科学与技术、合成材料、精细化学品、环保与安全技术、过程与产品工程等五个重点方向,开展科学基础研究、创新技术研究及产业化应用研究,建设人才汇集与培养、技术创新与转化、产业培育与示范三位一体紧密联动的新型研发机构。322023年泉州市4能源器件科学与技术创新实验室(宁德时代创新实验室)宁德市政府、宁德时代新能源科技股份有限公司以新能源的存储与转化为基础核心,布局新储能材料化学体系、新储能系统设计与工程、新储能系统应用场景三大主攻方向,构建从前沿技术研究到产业应用技术研究的全链条创新布局和相互支撑的创新体系,助力实现新能源产业从跟跑到领跑。142023年宁德市5生物制品科学与技术创新实验室(翔安创新实验室)(筹建)厦门市政府、厦门大学围绕生物医药技术的创新、转化和产业化,持续进行生物制品技术相关的底层技术、应用技术、转化技术攻关,研发疫苗、检测试剂、仪器、治疗药物等创新产品,提供公共技术服务,孵化创新型企业,培养创新人才,开展国际合作交流和政府决策咨询,建成国内领先的、国际有影响力的生物制品技术创新和转化的独立法人性质的综合型平台。302025年厦门市6柔性电子科学与技术创新实验室(海峡创新实验室)(筹建)福州市政府、福建师范大学围绕有机电子、塑料电子、生物电子、印刷电子和能源电子五个研究方向,主要开展基于高性能材料的设计与制备、柔性器件加工工艺技术、器件稳定性以及柔性多功能器件集成化的应用基础研究,致力于解决柔性电子技术和产业化过程中的关键重大基础科学问题,打造世界领先的柔性电子产业技术孵化基地。352025年福州市7海洋领域省创新实验室(策划)厦门市政府、厦门大学拟重点布局海洋科学前沿基础研究(未来海洋)、海洋智能探测技术与集成应用(智慧海洋)、海洋资源高效开发与利用(蓝色海洋)、海洋可持续发展新理论与技术(永续海洋)四大领域,从海洋科技源头创新、科技成果转移转化、海洋战略性新兴产业壮大三个方面探索新经验、试点新模式,全面提升海洋科技创新能力。-2025年厦门市8大数据科学与技术创新实验室(策划)福州大学面向数字中国建设战略需求,聚焦物联网、大数据、人工智能、区块链等基础性、先导性核心技术,依托福建科学城,整合福州大学、数字中国研究院等创新团队和数字经济创新企业,布局多源数据感知、数据融合计算、数据智能应用、数字中国发展战略四个研发方向。-2025年福州市“十四五”期间创新平台提升工程规划表序号项目名称承担单位(建设主体)建设内容及预期目标总投入(亿元)计划完成时间所在地区1省级重点实验室高校、科研机构、企业聚焦数字经济、海洋经济、绿色经济、生物经济,持续推进已有235家省重点实验室创新提升的基础上,“十四五”期间新增50家以上省重点实验室。52025年各有关地市2省级临床医学研究中心省内三甲医院重点打造疾病临床研究、协同创新、学术交流、人才培养、成果转化、推广应用的技术创新与成果转化类科技创新基地。“十四五”期间新增40家以上省临床医学研究中心。82025年各有关地市3省级工程研究中心企业、高校、科研机构持续推进福建省智慧车载玻璃等83家省工程研究中心建设。围绕新一代信息技术等七大战略新兴产业和未来产业,再策划建设一批省级工程研究中心。102025年各有关地市4省级企业技术中心企业推动企业进一步发挥创新主体作用,引导和支持企业增强技术创新能力。“十四五”期间新增100家以上省企业技术中心。52025年各有关地市5科技小院各县(市、区)科协依托有实力的农业企业或农村组织,联合涉农高校、科研院所、涉农学会等单位,建于乡村并组织科技人员、高校研究生长期入驻,开展农业科技创新、技术服务、科学普及和人才培训。至2025年拟建设50家科技小院。12025年各有关地市6创建国家重点实验室高校、科研机构、企业持续推动固体表面物理化学国家重点实验室等10个国家重点实验室创新提升,“十四五”期间争取创建功能晶体材料、结构化学(物构所)和智慧车载玻璃(福耀)等国家重点实验室。2.62025年各有关地市7创建国家工程研究中心企业、高校、科研机构注重发挥化肥催化剂等5家国家工程研究中心(实验室)和全光谱光学镜头等31家国家地方联合工程研究中心(实验室)产业创新示范带动作用,“十四五”期间,加快推进“电化学储能技术国家工程研究中心”建设,在稀土、传染病防控、光芯片等重点领域培育一批国家工程研究中心预备队,争创若干国家工程研究中心。82025年各有关地市8创建国家企业技术中心企业在战略性新兴产业领域和行业龙头企业推进一批国家企业技术中心建设。2.52025年各有关地市9创建国家技术创新中心企业、高校、科研机构发挥国家环境光催化工程技术研究中心等7家国家工程技术研究中心等科研基地的功能作用,推动符合条件的整合组建领域类国家技术创新中心。重点推动创建化工中间体(福大)、应急防控药物(厦大)、白羽肉鸡(圣农)等国家技术创新中心。82.752025年各有关地市“十四五”期间新型研发机构建设规划表序号项目名称承担单位(建设主体)建设内容及预期目标总投入(亿元)计划完成时间所在地区1福州大学先进技术创新研究院福州大学围绕以新体制光电探测与成像为核心的新一代智能技术装备的设计、制造、集成、测试,开展前沿科技创新与产业化技术攻关;建立新型光电成像装备、特种光学元器件、专用计算电路和芯片的研发、测试和生产的基地。32025年闽侯县2清华—福州数据技术研究院福州数据技术研究院有限公司(市政府与清华大学共建)依托清华大学技术、人才优势,以数字医疗、数字城市、工业智能为主要战略发展方向,持续加大对“数字福州”重大需求及产业化落地支持力度,孵化培育引进一批清华特色的数字经济创新龙头企业。62023年长乐区3中国福州物联网开放实验室马尾区政府建设芯片测试实验室、基带测试、射频测试、能耗测试、协议一致性测试和电磁兼容测试等空间,以及技术研发、跨国视频培训等业务模块,开展测试认证、标准制定与推行、一站式技术服务、培训与孵化等服务,加速物联网产业发展,构建物联网产业生态。5.92022年马尾区4福建省鲲鹏产业生态中心长乐区政府围绕“芯片+基础软件”的底座发展应用软件生态,实现区域和聚焦行业生态打通,发展鲲鹏软件生态、培养鲲鹏人才、做大鲲鹏计算产业空间,打造信息服务业和软件产业特色生态体系。32022年长乐区5京东元洪食品数字经济产业中心福清市政府打造1个全球(元洪)食品产业云计算大数据体系,建设1个全球(元洪)食品展示交易公共服务平台,完善N个食品产业数字经济服务体系,打造“交割在全球,交易在元洪”的模式。5.52023年福清市6百度云(福州)AI实验室仓山区政府聚焦人工智能前沿算法等核心技术和计算机视觉、语义分析、人机交互等前沿技术开展研究,强化应用示范,积极开发智能手表、智能音响、智能台灯、智能门铃等消费电子产品,推进跨区域示范性开发与应用服务深入合作,推动人工智能与福州产业融合,培育人工智能市场。102022年仓山区7天津大学—新加坡国立大学福州联合学院福州新区长乐功能区管委会聚焦柔性电子和新兴光电子、先进制造、能源材料和催化等研究领域,建设国际研究中心,培养顶尖科研人才,产出世界级科研成果;围绕先进材料研究,整合基础科研和工程技术创新,根植福州产业,拓展战略和创新性科研合作,创新打造区域经济社会发展新动能。18.32023年长乐区8国家新能源技术创新中心厦门分中心厦门市科技局、火炬管委会、北京新能源汽车技术创新有限公司建设行业领先的电驱动领域的国际联合研发检测中心、技术转化中心、技术转化基金,开展包括国内外技术专家与创新团队引进、产业资源对接、创新项目引进及创新拉力赛等科技创新体系建设。92025年厦门火炬高新区9厦门卫星应用研究院厦门市科技局、火炬管委会、集美区政府、中科院西安光机所依托中科院西光所航天和光学技术优势、产业化和产业链优势,重点开展遥感卫星定制化方案设计、卫星及多元化大数据应用研究,并围绕相关地域及城市服务需求,发射定制化的城市卫星并形成组网能力。2.72025年集美区、厦门火炬高新区10广州呼吸疾病研究所厦门联合呼吸健康研究院厦门市科技局、翔安区政府、广州呼研所医药科技有限公司致力于开展呼吸健康、微生态健康、数字健康方向,生物医药与健康领域关键共性核心技术攻关和创新药研发与产业化孵化,建立集前沿研究、技术研发、成果转化于一体的新型研究机构。22024年翔安区11厦门南兴工业物联网研究院厦门市科技局、火炬管委会、集美区政府、南兴股份在软件园三期成立项目公司,探索科学研究、技术创新、资本运作和产业化结合的创新方式,形成跨设备、跨系统、跨地区的互联互通,推动“泛家居”制造体系智能化。12023年集美区、厦门火炬高新区12中科院计算所厦门数据智能研究院中科院计算所、厦门数据智能研究院以创建科研型创新研发机构为目标,开展大数据人工智能前沿技术与应用技术研发,培养高水平研发人才,引进一批中科院计算所孵化、合作的大数据人工智能优质企业,建设行业数据资源平台与大数据技术引擎,服务厦门数据智能产业与人才发展。12024年厦门火炬高新区13新松机器人厦门研究院厦门新松智能研究院有限公司围绕IC装备、新能源、鞋服卫浴等福建特色产业,研发适用性的机器人、自动化装备及智能制造解决方案,并进行产业化应用。32024年同安区14厦门南方海洋研究中心厦门海洋发展局建设海洋特色食品、功能食品、酶制剂等中试基地,构建高层次海洋产业创新服务体系,打造“孵化基地+平台共享+产业金融+专业展会”的产业创新服务体系。2.52025年思明区15漳州市钢铁产业技术研究院福建三宝钢铁有限公司建设20000平方米的办公和科研场所,引进“武汉科技大学—福建产业技术研究院”和“中冶检测认证(福建)有限公司”,合作建设科技创新平台,重点开展耐腐蚀钢筋和耐腐蚀卷板、耐火材料和纳米碳材料等技术研发。12025年芗城区16先进高分子材料创新实验室福建师范大学泉港石化研究院、泉港区科技局重点开展高分子材料关键技术研发,通过配臵研发设备、集聚省内外研发力量加盟,建立协同创新互联网络、组建100名高级人才协同创新团队、推介项目成果100项、服务100家企业。22025年泉港区17泉州市云箭测控与感知技术创新研究院泉州市云箭技术创新研究院开展低成本MEMS导航系统、电控系统、航姿系统、智能感知系统研发,打造成为军民融合产业领域的现代技术研发创新平台、高端人才集聚平台,并建设成为国内领先的低成本姿态测量感知系统研发与生产基地。32025年洛江区18泉州光子技术协同创新研究院泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院泉州湖南大学工业设计与机器智能创新研究院面向泉州高端装备、智能制造、生态环保、数字文化等特色产业的发展需求,开展工业设计与机器智能相关科研服务工作。0.92025年泉州开发区20
  • 安光所两项仪器研制成果达国际先进水平
    7月17日,中科院合肥物质科学研究院安光所环境光学与技术重点实验室研制的“藻类光合作用活性原位测量仪”和“水体重金属检测装置”,通过了安徽省科技厅组织的科技成果鉴定。专家组一致认为,这两项成果的综合技术性能均达到国际先进水平。 藻类光合作用活性直接反映了藻类生长的潜能,实现藻类光合作用活性的原位测量对于蓝藻水华预警、饮用水安全、水产养殖业的发展等具有非常重要的意义。“藻类光合作用活性原位测量仪”利用饱和脉冲振幅调制的光诱导荧光测量方法,解决了不同光照下藻类荧光动力学测量问题,获得了藻类不同光强下的活体荧光发射特征;采用单个高功率蓝光激光二极管和LED阵列,研发了多激发光源和藻类暗适应光机装置,解决了水下原位测量中杂散光干扰的问题;设计了球型光辐射收集器和斩波调制信号检测电路,实现了大动态范围水下环境光的准确测量。该系统具有体积小、稳定性好、响应快,灵敏度和自动化程度高等特点,可用于湖泊、水库、河流以及水源地等水体藻类的长期连续在线监测。 重金属污染严重危害人们的生存、健康与发展, 实现水体重金属快速、在线检测具有非常重要的应用价值。“水体重金属检测装置”提出了高频雾化-石墨富集的液-固样品转化方法,提高了信号探测灵敏度;提出了微分光谱-时域平滑算法,解决了背景光谱干扰问题,实现了不同元素谱线精确提取,减少了元素间的交叉干扰及自吸收影响;基于金属元素等离子体谱线的水体重金属检测方法,设计出了一套激光诱导等离子体光谱接收一体化的新型重金属检测装置。该装置具有快速、多元素同时测量、体积小、稳定性好等特点,可用于我国矿山、冶金、煤炭、燃烧等工矿企业污染区域污水排放的定点、在线自动监测,人们生活水源中金属污染物含量的实时监测,以及污染事故现场应急监测与跟踪测量。 鉴定专家通过详细审查两项成果相关资料及现场观看仪器运行情况,对课题研究取得的成果给予了充分肯定和高度评价。同时,建议尽快实现产业化,推动我国环境监测与研究的发展。 鉴定会现场 现场演示仪器
  • 复享光学显微角分辨光谱仪完成国家科技部科技成果入库
    2022年9月,上海复享光学首创的基于傅里叶光学显微角分辨光谱仪(ARMS)通过科学技术部科技成果评价并成功入库,这标志着我国在相关领域技术不仅达到国际先进水平,也为光子芯片、光子晶体、超构材料等领域的技术发展奠定了坚实基础。由主任庄松林院士、副主任王建宇院士领衔的共七位专家组成的评价委员会对 ARMS进行考察、现场测试及讨论后,一致认定——1. ARMS解决了显微角分辨光谱检测的关键问题,实现了在广谱频域空间的高分辨率,首次完成了实空间和动量空间的自动化扫描技术,可用于可见和近红外波段瞬态信号采集,并且开发了具有自主知识产权的光学逆问题算法,解决了光学微纳尺度结构的量测和性能评价问题。2.此技术成果难度大、创新性强。产品综合技术已居国际先进水平,其中适合显微角分辨的动量空间透镜组与动量空间外差干涉技术核心点达到国际领先水平。BIC和涡旋光束研究中的显微角分辨光谱实测结果Nature Photonics. 2020, 14(10): 623-628.资剑教授等放眼全球,复享光学既是角分辨光谱技术的早期探索者,也是推动该技术发展、实现产品多样化并深入产业落地的先行者,并掌握该领域核心技术知识产权,已拥有完整技术链及对应产品线。角分辨光谱技术广泛服务于多学科多领域在全球微纳光子学领域,ARMS已服务了包括清华大学、北京大学、美国加州大学河滨分校和韩国光云大学等高等院校及科研院所的上百个课题组。论文引用、标注与致谢超200篇,其中包括殷亚东教授团队发表在Nano Letters, 2020, 20(8): 6051-6058.的关于太阳能集成蒸发器的研究;王占山教授、程鑫彬教授团队发表在Science Advances, 2022, 8(9): eabk3381.的关于超表面材料的研究;成都光电所罗先刚院士团队发表在Advanced Science, 2022, 9(9): 2103429.的关于二维材料的研究。助力学科发展的同时,ARMS还服务国家重大工程。复享光学与中国人民银行的合作是其中的代表案例,成功将角分辨光谱技术应用于人民币 OVMI光学渐变磁性油墨的研发环节。当前,ARMS在集成电路与光电子等战略新兴产业多点发力,已囊括歌尔光学、中芯国际、OPPO、京东方等头部客户,并凭借角分辨光谱技术的独特性和成熟性,通过了行业验证。角分辨光谱技术,洞察光场的新工具角分辨光谱技术是一种在动量空间观测光子色散关系(k~ω)的精细化光谱技术。该技术能够在实空间、动量空间以及频率空间,实现对微纳光子结构的多维度(光谱、偏振态以及光学相干性等)成像观测,是观测微结构光学模式最直接、最有效的手段。角分辨光谱技术-光子学的ARPES角分辨光谱技术是复享光学面向全球市场、具有开创性的鼎力之作。历时多年沉淀,复享光学的角分辨光谱技术不断创新,产品持续迭代,应用领域加速扩展;复享光学始终以先进光谱技术助力科研创新,赋能微纳制造。ARMS扎根全球实验室ARMS,角分辨光谱技术的新高度随着角分辨光谱技术的推进,复享光学历经三代技术发展不断迭代推新,已拥有全代次的系列化角分辨光谱产品。三代角分辨光谱技术基于光学傅里叶变换的角分辨光谱技术,采用光学变换取代了一般角分辨操作中的机械角度转动,再结合显微物镜的空间分辨能力,因此具备了在微纳米尺度即时(瞬态)获取全部光谱信息的能力,是目前唯一可以同时获取包括能量、动量、空间、偏振等物质结构信息的精细化光谱分析技术,具有优异指标和卓越性能。1.精细的角度分辨,角分辨率可达 1.9 mrad @VIS, 20 mrad @NIR;2.超宽光谱探测,最宽可达 350~1700 nm的光谱探测;3.瞬态光谱采集能力,毫秒级实现全角度角分辨光谱检测;4.不变的探测光斑,真正实现原位探测;5.丰富的测量模式,多达 9种光谱测量模式;6.微米量级样品的光谱检测,最小可达 10 μm角分辨光谱探测;7.优异的扩展性,可扩展适用于低温和强磁场等条件。ARMS,微纳光电子学科发展的新动力ARMS是随着微纳光子学的发展应运而生的系统级产品,是获取光子材料色散关系,实现光学性质“全面表征”的必要装备。其中,近红外波段 ARMS具有更强的技术新颖性,能够为相关科学研究的快速突破带来帮助。ARMS广泛适用于光子晶体、表面等离子体、超构材料、微腔光子材料、光-激子强耦合、二维材料、有机发光、等离子体激光、纳米线激光、量子点、光学天线、纳米颗粒、SERS、光子芯片、LED/OLED等多学科领域。ARMS发现光子晶体动量空间偏振新自由度Physical Review Letters, 2018, 120(18): 186103.石磊教授等ARMS助力新冠病毒检测Matter, 2022, 5(6):1865-1876.宋延林研究员等ARMS,微纳制造检测的新方案处于集成电路和光电子产业上游的微纳制程光学量测环节,是芯片良品率控制的关键。在此关键领域,我国远远落后于国际先进水平。ARMS所采集的多维度光谱富含微纳结构的三维形貌信息,可以作为微纳制程量检测的一把精密的标尺。复享光学提出并实现了基于 ARMS的全新光学微纳制程量测新原理和新技术。该原理利用深度神经网络构筑了微纳米尺度结构与动量空间色散的构效关系和映射。同时,由于在所测量的色散关系中包含了冗余的结构信息,因此在实际技术应用中极大优化了量测逆问题中测量噪音带来的病态问题,实测结果达到亚纳米分辨稳定性和 98%以上的置信度。光学逆问题解决产业微纳量检测难点三维等离子尺结构重构结果与OCD量测结果对比Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 1-10.石磊教授等复享光学,全球高端光学设备的新势力ARMS是极具先进性和实用性的复杂光谱系统,是全球高端光学设备的代表产品。ARMS由复享光学与复旦大学光子晶体课题组资剑教授、石磊教授共同研发。从基础创新、技术突破,到产学研转化,再到市场验证,ARMS多次获得政府项目支撑,包括国家重大科研仪器项目、上海市科委仪器专项、上海集成电路支撑专项、科技启明星项目等。为精准响应市场需求,持续推出突破性的产品,复享光学建立了多层次的研发平台。为此,复享光学成立了对接产业需求的“上海微纳制程智能检测工程技术研究中心”,并与复旦大学共同建立了致力于研究微纳制造前沿共性关键技术的“复旦大学光检测与光集成校企联合研究中心”。复享光学作为深度光谱技术的创导者,发展智能光谱技术,以深度算法为驱动,持续精研角分辨光谱、显微光谱、偏振光谱、相位光谱、拉曼光谱等分析技术,通过以科研应用为基础和出发点,以产业需求为目标和落脚点,形成具有自主知识产权的复杂光谱系列产品,参与全球技术迭代,建立高端光学设备的世界品牌。附:复享光学ARMS角分辨光谱技术文献清单(部分)[1] Wang B, Liu W, Zhao M, et al. Generating optical vortex beams by momentum-space polarization vortices centred at bound states in the continuum[J]. Nature Photonics, 2020, 14(10): 623-628.[2] Zhang Y, Chen A, Liu W, et al. Observation of polarization vortices in momentum space[J]. Physical review letters, 2018, 120(18): 186103.[3] Zhang Z, Zhao M, Su M, et al. Self-assembled 1D nanostructures for direct nanoscale detection and biosensing[J]. Matter, 2022, 5(6):1865-1876.[4] Sun C L, Li J, Song Q W, et al. Lasing from an Organic Micro‐Helix[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59(27): 11080-11086.[5] Yue W, Gao S, Lee S S, et al. Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors[J]. Laser & Photonics Reviews, 2017, 11(3): 1600285.[6] Li T, Chen A, Fan L, et al. Photonic-dispersion neural networks for inverse scattering problems[J]. Light: Science & Applications, 2021, 10(1): 1-10.
  • 世界耐压水平最高 日立高新超高效液相色谱仪 ChromasterUltra Rs发布
    日立高新技术公司于2013年11月18日在中国发布了ChromasterUltra Rs超高效液相色谱仪。ChromasterUltra Rs具有目前世界最高的耐压水平:140 MPa,可真正实现超高速分析;新开发的色谱柱理论塔板数高达50,000以上,耐压高达140MPa,实现了真正的超高分辨分析;二极管阵列(DAD)检测器的65 mm流通池、新型光学系统可实现真正的超高灵敏度分析。 众所周知,药物和化学领域的研发部门对仪器性能、分辨和灵敏度的要求是非常高的,而ChromasterUltra Rs超高效液相色谱仪可完全满足这些用户的要求。现在典型的前沿分析,如:对化学性质相似物和合成化合物中的杂质进行高分辨分析,对跟日常生活密切相关的有害物质等杂质成分进行高灵敏度检测,这些都对仪器性能提出了很高的要求,而日立高新超高效液相色谱仪(UHPLC)可完全满足这些要求。特点 超高速分析 目前世界最高的耐压水平:140 MPa,可真正实现超高速分析。因系统耐压增强,有些会导致压力升高的流动相也可使用,这样扩大了可选分析方法的范围,非常适合复杂成分的检测和分析方法的开发。 高分辨分析 新开发的色谱柱(LaChromUltra II ODS C18,填料粒径1.9 µ m,长250 mm),理论塔板数高达50,000以上,耐压高达1 40MPa,实现了真正的超高分辨分析。新型二元泵配有冲程可变独立柱塞,除了日立特有的LBT*1技术,还标配低容量双螺纹混合器,这些都确保送液时的混合效果和稳定性更好。10 mm全反射型毛细管流通池,可有效减小柱外扩散,获得更高分辨。 高灵敏度分析 二极管阵列检测器的65 mm流通池(选配),灵敏度极高,对痕量物质的检测尤为突出。二极管阵列(DAD)检测器的新型光学系统有效地减小了噪音和漂移,保证了高灵敏度的分析结果。自动进样器配有多种清洗模式,标配进样口反冲功能,极大降低了样品残留。 模块产品线 二极管阵列(DAD)检测器系统紫外-可见(UV-VIS)检测器系统 应用例 水解蛋白的肽图法 新型色谱柱(250 mm长、填料粒径1.9 µ m)的理论塔板数和峰容量更高。该色谱柱可耐受的压力更高,与填料粒径5 µ m的色谱柱相比(即使长度相同),分析时间缩短一半,而峰容量提高了1.4倍。 色谱条件 流动相 (A)0.1%-TFA/H2O (B)0.1%-TFA/CH3CN 梯度 (1)5% B(0 min)&rarr 45% B(60 min) (2)5% B(0 min)&rarr 45% B(30 min) 流速 (1)1.0 mL/min (2)0.85 mL/min 柱温 40° C 检测波长 215 nm 进样量 (1)10 µ L(约 100 µ g) (2)5 µ L(约 50 µ g) *1:LBT:液体压缩技术更多详细信息请参考日立高新技术公司网站:http://www.hitachi-hitec.com/global/cn/zh/science/lc/chromasterultra.html 关于日立高新技术公司:   日立高新技术公司是一家全球雇员超过10,000人,有百余处经营网点的跨国公司。企业发展目标是&ldquo 成为独步全球的高新技术和解决方案提供商&rdquo ,即兼有掌握最先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。日立高新技术公司的生命科学系统本部,通过提供高端的科学仪器,提高了分析技术和工作效率,有力推进了生命科学领域的研究开发。我们衷心地希望通过所有的努力,为实现人类光明的未来贡献力量。  更多信息请关注日立高新技术公司网站:http://www.hitachi-hitec.cn
  • 以色列7亿元高端精密测量仪器项目落户青岛西海岸
    p & nbsp & nbsp 日前,以色列开普路高端精密测量仪器项目落户国际经济合作区。 /p p   该项目由以色列开普路工业公司及香港德普实业有限公司共同投资,占地116亩,总投资7000万美元,主要从事激光水平仪、电子水平仪和激光测距仪、水平仪等精密测量仪器的生产。 /p p   项目达产后可实现年销售额7亿元,税收4000万元,解决就业300余人。据了解,开普路工业公司在水平测量仪器领域排名世界第一,在欧洲和北美持有30多项国际专利。 /p
  • 河口综合实验室通过水平测试
    近日,河口出入境检验检疫局综合实验室通过了由国家质检总局检验监管司组织,江苏出入境检验检疫局具体实施的“铜精矿中5项有毒有害元素水平测试”。   为了对实验室的检测能力进行检查与评估,进一步提高铜精矿及相关产品的检测水平和检验监管工作质量,从2009年5月开始,河口出入境检验检疫局综合实验室就结合自身仪器设备等情况,选择参加了铜精矿中铅、镉2项元素的水平测试。为了抓好这次测试综合实验室检测能力的机会,该局综合技术服务中心认真做好前期准备工作。2009年6月1日 ,综合实验室接到测试样品后,立刻展开检测工作。为了增加检测次数,提高检测准确度,综合实验室干部职工加班加点,在规定的时限内及时上报测试结果。最终,在参加此次水平测试的全国41个实验室中,河口综合实验室被评为满意的24个实验室之一。
  • 全国量具量仪标准化委员会第七次会议召开
    近日,全国量具量仪标准化委员会第七次会议在广西自治区桂林市召开。由河南省计量院长度所黄玉珠、贾晓杰等起草的《水平仪检定器》、《水平仪零位检定器》和《方箱》三项行业标准顺利通过全国量具量仪标准化委员会审查。   水平仪检定器是用于测量小角度的精密仪器,具有准确度高、稳定性好、数据直观、操作方便等特点,逐渐被广大客户认同和使用,但目前国内尚无标准可循。该三项标准制定了科学合理的技术要求和检验方法,为产品的生产、销售、使用提供了科学依据,对规范产品市场竞争,产业结构优化,推动行业发展具有重要意义。   国量具量仪标准化技术委员会SAC/TC132(以下简称:全国量标委)是由国家标准化管理委员会委托中国机械工业联合会领导,国家标准化管理委员会颁发印章,在量具、量仪、数显装置专业领域内,从事全国标准化工作的技术工作组织,负责全国量具、量仪、数显装置专业技术领域的标准化的技术归口工作。
  • 舜宇光学进军安防目标摄像机芯第一品牌
    近日,舜宇光学科技(集团)有限公司(下称舜宇光学)携旗下8家子公司集体亮相第十四届中国光电产业国际博览会。该集团安防事业子公司杭州舜宇安防技术有限公司(下称舜宇安防)展示了多款高清数字一体机芯及模拟一体机芯。该公司市场部程志平向记者表示,公司力争打造国内摄像机芯第一品牌。   据了解,舜宇光学是我国领先的光学产品制造企业,具备全面的设计实力及专业生产技术,在光学非球面技术、AF/ZOOM和多层镀膜等多项核心技术的研究和应用上处于国内领先水平。目前,该公司产品包括光学零件(玻璃/塑料镜片、平面镜、棱镜及各种镜头)、光电产品(手机相机模组及其他光电模组)和光学仪器(显微镜、测量仪器及分析仪器)。2011年4月,舜宇光学在浙江省杭州市成立安防事业子公司——舜宇安防,全面进军安防领域。   据介绍,舜宇安防将定位于安防中高端一体机机芯,凭借集团在光学技术领域的沉淀、强大的研发实力、拥有自主知识产权的AF算法和大规模先进产品制造能力等优势,为广大安防摄像机制造企业提供先进、高端、高性价比的前端核心部件及优质服务,共同创造产业辉煌。
  • 牵手985!国内又一高水平共享实验室平台成立
    7月27日,珀金埃尔默与华南理工大学医学院共建的转化医学卓越中心正式揭牌。这一对标 “国内顶尖、世界一流”水平打造的实验室平台,配备了珀金埃尔默在生命科学影像技术领域和自动化工作站领域从分子到细胞到动物活体水平的多款尖端科研设备。该转化医学卓越中心将立足广东,辐射华南,为生命科学及转化医学研究提供创新、前沿的技术平台。授牌仪式现场。(珀金埃尔默供图)开放共享,服务创新据悉,该转化医学卓越中心坐落于华南理工大学医学院内,将面向社会开放共享,不仅服务于华南理工大学的科研需求,还将服务于整个广东及华南地区的转化医学前沿探索。在揭牌仪式上,华南理工大学医学院党委书记何东清表示:“我们很高兴与珀金埃尔默合力打造这一代表国际先进水平的转化医学卓越中心。我们相信这一技术领先的新模式将为科研创新、人才培养带来更多机遇,为转化医学的研究与突破做出更大贡献。”转化医学卓越中心配备了珀金埃尔默在生命科学影像技术领域的众多尖端仪器,涵盖从分子到细胞到动物活体水平的检测、影像和自动化工作站,包括可用于生物标志物、细胞因子、蛋白相互作用、信号通路检测的多功能酶标平台;可实现细胞水平、微组织水平定量分析和动态过程研究的共聚焦高内涵平台;专注活体动物体药物、细胞示踪、疾病机制研究的小动物活体光学成像和CT平台等。这些前沿的设备可为细胞影像与分析、小动物活体影像、多功能生化样品测试及新药筛选、NGS等领域,提供自动化、智能化的解决方案。转化医学卓越中心还将配备专职技术和管理人员,为科研人员提供实验协助、技术培训、应用开发等服务。参观转化医学卓越中心。(珀金埃尔默供图)珀金埃尔默副总裁、大中华区销售与服务总经理朱兵博士表示:“我们很高兴能够与华南理工大学医学院开展更深入的合作,建设转化医学卓越中心。转化医学研究作为现代医学发展的重要方向,对推动医学基础研究成果快速向临床应用转化和提高诊治水平具有关键作用。相信这一共享平台不仅将助力华南理工大学打造国内一流的医学科技创新中心和医学人才培养基地,还将更广泛地服务于广东及华南地区,为促进中国医学的创新发展提供有力的技术支撑。”2022年恰逢珀金埃尔默成立85周年,转化医学卓越中心的开幕无疑为珀金埃尔默的85周年又增添一笔炫彩。“珀金埃尔默始终致力于做科学家的伙伴,以创新的产品推动技术的进步,未来,我们也将持续以尖端的仪器和技术服务于生命科学领域,帮助科研人员尽早地接触和了解最新的技术进展,从而更快、更好地找到疾病治疗方案,增进人民的健康福祉。”珀金埃尔默生命科学事业部中国区总经理刘疆在致辞中表示。发布专业工具书。(珀金埃尔默供图)在会上,珀金埃尔默还发布了其主导编写的《高通量和高内涵实验方法Perkin Elmer案例合集》专业工具书,为药物研发和筛选领域提供更多标准的实验方法,加速科学发现的步伐。医工结合,推动转化与华南理工大学医学院共建的转化医学卓越中心是珀金埃尔默继与复旦大学基础医学院、中科院过程工程研究所生化工程国家重点实验室之后,合作建立的第三所面向转化医学的共享实验室平台,也是珀金埃尔默更深入服务华南市场的一个重要举措。“与之前的两所实验室相比,与华南理工携手打造的转化医学卓越中心规模更大,除了影像类仪器外,还拥有多台自动化设备,可为新药研发用户提供高通量药物筛选的技术服务;以及针对NGS领域的高通量建库、高通量核酸提取和质控等服务。此外,实验室还配备了细胞间,可开展多种细胞相关的技术服务。”以医工结合为鲜明特色的华南理工大学医学院对于转化医学卓越中心也寄予深切厚望。“华南理工大学医学院基础医学一级学科博士点建设的一个重要研究方向是组织器官结构及功能可视化,”华南理工大学医学院副院长辛学刚教授表示。“对于医学界而言,在活体层面上,即针对一个完整的生命个体(活体),如何能无创地、动态地获取分辨率在细胞、亚细胞甚至大分子水平上的组织器官功能变化信息,这是一个卡脖子的技术难题。恰恰在这方面,珀金埃尔默是领先者,有着非常先进的生命科学影像技术和仪器。华南理工希望通过珀金埃尔默的助力,通过新技术,实现无创、高分辨率水平的功能信息获取。这对于生命科学及转化医学研究都有着非常重要的意义。”在实验室揭牌当天,珀金埃尔默也举办了其一年一度的影响力日活动。“今年的主题是倡导变革,鼓励我们以全新的,富有创造性的方式去帮助改善周围的世界,打造更健康的生活。通过与华南理工大学共建转化医学卓越中心,珀金埃尔默期望能够以创新的模式,推动中国医学的创新发展。”珀金埃尔默市场部总监郑胤表示。合作双方均表示,未来还将以转化医学卓越中心为平台,共同开展技术宣传交流活动,为推动转化医学领域的创新发展,做出更多贡献。
  • 耶拿中国20周年致敬用户技术分享会 – 沧州站
    耶拿中国20周年致敬用户技术分享会 – 沧州站2021年5月27日,耶拿中国20周年致敬用户技术分享会 – 沧州站,在沧州金狮国际酒店,隆重召开! 来自疾控,农业,质检,食药,制药,环保,石化及企业的120余位分析行业的专家学者和一线分析工作者,参加了本次交流会。共同探讨前沿的分析技术及行业热点。 会议首先由德国耶拿公司河北区域负责人:张仁伟先生,致欢迎词,并对耶拿公司历史和产品进行了介绍。二十年来,耶拿中国经历了无数的风雨,感恩于广大用户的支持与信赖,目前耶拿的产品遍布于祖国大好河山的各个领域。 德国耶拿公司产品经理吴奋国先生。向与会的领导和老师们介绍德国耶拿全新技术的PQ-MS高灵敏度电感耦合等离子体质谱仪多、快、好、省的“黑科技”,这款集诸多于一身的高水平仪器,得到了与会老师们的认可与肯定,并对相关技术进行了详细了解。 德国耶拿元素分析仪产品经理吕万良先生介绍了元素分析解决方案 。作为元素分析的领航者,耶拿始终走在技术前沿,对于常量-微量-超微量 碳、硫、氮、氯 的不同分析需求提供了全方位的解决方案,赢得了与会老师的一致认可。 德国耶拿公司应用工程师窦彦涵女士介绍了“原子吸收划时代技术”的连续光源原子吸收技术,与会专家对其多元素快速测定,以及高分辨能力产生浓厚兴趣。耶拿公司另一项世界技术:石墨炉固体直接进样技术,也给与会老师留下了深刻印象。下午,德国耶拿产品经理吴奋国先生,重点介绍了高分辨率ICP-OES 的进展及新应用。3pm超高分辨,轻松应对复杂样品。很多此次与会老师表示会后会进行深入的了解和考察,对PQ9100表现了非常浓厚的兴趣。会议结尾,由德国耶拿北京实验室主管崔贺女士介绍了:环境总量参数TOC/AOX的新技术新应用。德国耶拿TOC/AOX的高聚焦NDIR检测器,VITA流量控制和信号处理技术,EASY CAL轻松校正等技术,尤其是对于目前禁塑令的全套解决方案,紧贴当今热点,引起与会老师浓厚兴趣和共鸣。整个交流会过程中,与会老师们就日常分析中遇到的一些困难,与耶拿公司的专家进行了热烈讨论。通过交流会,参会老师们充分感受到德国耶拿公司 “品质造就非凡”的理念,耶拿公司自创立至今,不断推出多项创新技术,不仅大幅度提高仪器分析性能,而且给分析工作带来诸多便利!此次会议得到了沧州市各行业专家老师们大力支持,取得圆满成功!在此向所有关注耶拿、支持耶拿的朋友表示感谢。耶拿公司一定会继续秉承自己的宗旨:提供品质非凡、精度优异、持久耐用的产品,为各行业的分析工作者,提供更好、更全面的服务!
  • BCEIA 2015之“国家重大科学仪器设备开发专项阶段成果展”
    仪器信息网讯 2015年10月27日,第十六届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2015)在北京国家会议中心隆重开幕。与往届展会相比,本次展会还增加了不少新的亮点,其中,“国家重大科学仪器设备开发专项阶段成果展”开放式展区就吸引了众多目光。  科技部相关领导、中国分析测试协会相关领导也来到了“国家重大科学仪器设备开发专项阶段成果展”展区,兴致勃勃的听取了专项成果汇报。国家重大科学仪器设备开发专项阶段成果展  2011年,为提高我国科学仪器设备的自主创新能力和自我装备水平,为科技创新、经济社会发展、国家安全等提供科学工具支撑,科技部、财政部共同设立了国家重大科学仪器设备开发专项,国家自然科学基金委员会设立的国家重大科研仪器设备研制专项(以下简称:专项)。  此次BCEIA期间,仅对部分仪器专项项目取得的阶段性成果进行统一展示。据了解,此次共展出来自44家科研院所、高等学校和企业承担的58个项目所开发的质谱、光谱、色谱等仪器,以及光栅、质量分析器、检测器等关键部件共计135台(套/件)。这些仪器与关键部件已部分形成具有自主知识产权、质量稳定可靠的高水平仪器设备及部件产品。  部分核心零部件研制成果  我国大部分光谱仪器的光源、光学器件、检测器,质谱仪器的离子源、质量分析器等核心部件,此前多依赖进口,国产高端分析仪器一直处于“空心化”状态。对此,国家重大科学仪器设备开发专项在核心零部件研制方面加大了支持力度,此次展出的成果中,此类成果也占据了一定比例。如:  天津大学的赵友全教授展出了其参与的2011年专项《高性能光谱仪器关键元器件与部件的应用及工程化开发》的研究成果——高性能脉冲氙灯  中国电子科技集团公司第四十四研究所承担的专项《科学仪器专用CCD的研制及仪器开发》的研究成果——各种CCD  中科院长春光机所承担的专项《1.5米扫描干涉场曝光系统》研究成果——光栅  浙江好创生物技术有限公司作为主要技术支撑单位参加的专项《多维生物色谱仪及液质联用关键部件的研制》研究成果——电喷雾离子源  大连化物所关亚风研究员自主研制的AccuOpt 2000光电放大组件等  部分分析仪器研制成果  据了解,此次展出的135台(套/件)研究成果中的光谱仪器及关键部件约有55台/套,色谱类仪器约有9台/套,质谱仪器及关键部件约有21台/套,生命科学用仪器约有4台/套,环境与农业类仪器约有26台/套,其他类仪器设备仪器约有20台/套。  江苏天瑞仪器股份有限公司牵头承担的专项《顺序式波长色散 X 荧光光谱仪的研发及产业化》研究成果  北京纳克分析仪器有限公司牵头承担的专项《ICP痕量分析仪器的研制与应用》研究成果  四川大学牵头承担的专项《创新型多功能激光光谱分析仪器的研发与应用》研究成果  上海光谱仪器有限公司牵头的专项《高性能光谱仪器关键元器件与部件的应用及工程化开发》研究成果  中科院安徽光机所牵头承担的专项《PM2.5监测仪器开发与产业化》研究成果  厦门大学牵头承担的专项《等离激元增强拉曼光谱(PERS)仪器研发与应用》研究成果  中国地质科学院地质所北京离子探针中心牵头承担的专项《同位素地质学专用TOF-SIMS科学仪器》研究成果  中国人民解放军第二军医大学牵头承担的专项《便携式薄层色谱━拉曼光谱联用仪及其药品快检支撑系统》研究成果撰稿:刘丰秋
  • 复享光学承担的集成电路科技支撑专项通过验收
    2024年4月26日,复享光学承担的集成电路科技支撑专项《面向集成电路纳米尺度三维多参数光学检测关键技术的研究》成功通过验收。来自于上海微电子装备、上海光机所、上海科创投等企业与科研院所专家组成的验收专家组,经过严格评估,一致认为项目达到预期目标,综合技术评价优秀。本次项目的顺利完成离不开复享光学在深度光谱技术领域的开拓。从根本上来说,深度光谱技术是构建物质信息与光谱信号之间单射关系的光学感知技术,而发展多维光场表征与计算信息重构是其中的核心研究内容。图1,深度光谱技术原理得益于这些技术,复享光学赋予了光谱分析仪器多参量的计量能力,支持多样化的材料体系及极端环境下的光谱检测,帮助用户构建面向微电子、微纳光子、先进材料等前沿科学研究的复杂光电表征与计量系统。01微纳光电子器件多参量光学检测设备针对先进制程微纳器件的计量与表征,复享光学在角分辨光谱表征基础上结合神经网络与梯度下降算法,开创性地发展了纳米尺度三维多参数光学检测技术并成功研制多参量光学计量检测科学仪器。图2,微纳光电子器件多参量光学检测设备图3,纳米尺度三维多参数检测的原理与相关性分析02高压环境下钙钛矿材料的显微原位光谱表征系统针对钙钛矿材料的前沿研究,复享光学构建了多环境、多参数的显微原位光谱表征系统。该系统可在高压、常温、低温环境下,实现微米级样品的紫外-可见吸收光谱、多波长的光致发光、全视场荧光成像、荧光寿命及成像、二次及三次谐波的原位测量,为材料的研究提供全方面的光学表征信息。图4,高压低温钙钛矿材料的显微原位光谱表征系统图5,材料的高压相变及温度相变表征03有机半导体的原位光电表征系统针对有机半导体微型器件,复享光学在手套箱内构筑了光致、电致发光原位表征系统。通过引入飞秒激光,实现微纳光电器件受激辐射的光谱及角谱表征,全面获取材料/器件发光性能。系统搭载了源表及探针台,表征光学性能的同时,可监测器件电流密度、迁移率等参数,具备全面的有机半导体器件检测能力。图6,有机半导体的原位光电表征系统图7,单晶OLED微纳器件光子自旋行为的反射光谱及发光光谱04第三代半导体材料光电检测系统针对第三代半导体材料,复享光学构建了集成化光电检测系统,具备深紫外吸收光谱模块及多波长的光致发光检测模块,可实现第三代半导体材料的禁带宽度、光谱特性、光电导率等检测。图8,第三代半导体材料光电检测系统图9,吸收带边与荧光光谱本次集成电路科技支撑专项实施期间,复享光学与复旦大学合作建立了光检测与光集成校企联合研究中心,共同在光学计量检测技术领域深入研究关键底层技术。截至目前,联合研究中心已顺利培养并毕业3名博士,发表PRL、Light、NC等7篇高水平学术文章,形成13件中国专利、1件国际专利。图10,2022年复旦大学光检测与光集成校企联合研究中心揭牌成立2017年与2022年,复享光学连续获得上海市科委在第一期以多维光场表征为核心的《基于傅里叶光学的显微角分辨瞬态光谱仪的研制(17142200100)》和第二期以计算信息重构为核心的《面向集成电路纳米尺度三维多参数光学检测关键技术的研究(20501110500)》立项支持。本次项目的验收完成,标志着复享光学在以角分辨光谱为核心的深度光谱技术方面实现了从原理概念到产业应用的完整闭环,为前沿科学研究与中国先进制造带来了的全新的技术与方案。图11,2021年第一期项目验收 图12,2024年第二期项目验收
  • 超高效液相色谱领军者科诺美完成近亿元A轮融资,华盖资本领投,爱博清石、元生创投跟投,凯乘资本担任独
    超高效液相色谱领军者科诺美完成近亿元A轮融资华盖资本领投,爱博清石、元生创投跟投,凯乘资本担任独家财务顾问近日,超高效液相色谱领军企业科诺美(北京)科技有限公司(以下简称“科诺美”)宣布完成近亿元A轮融资,本轮融资由华盖资本领投、爱博清石基金跟投,老股东元生创投继续追加投资,凯乘资本担任本次交易的独家财务顾问。本轮募集的资金主要用于科诺美完全自主知识产权的液相色谱各条产品线的技术升级、扩展产品领域的系列化研发、自建工厂的产能扩张与精益改善、全球市场营销网络拓展与服务应用体系完善。完全自主可控,实现真正的国产替代国产化浪潮势在必行,但要做到自主可控,倪光南院士曾总结了五要素标准:1、知识产权标准,要自主可控;2、技术能力,要自主可控;3、发展主动权,要自主可控;4、供应链,自主可控;5、要具备国产资质。真正的核心技术是买不来的,国产替代也无法通过贴牌方式来解决,必须要从底层技术上不断积累自主创新,同时在生产品控上下苦功,自建生产线并精益改善,研发和生产高品质的产品,才有可能实现真正的国产替代。中国分析仪器市场每年的进口额在1000亿美元左右,仅次于石油和半导体。其中,液相色谱是第一大单品,在制药、食品、生物、农林畜牧等化学分析与生命科学领域及精准医疗与临床检验领域应用极为广泛,市场规模达数百亿元。一直以来,我国液相色谱仪高度依赖进口,尤其是技术水平更高的超高效液相色谱仪。随着国际形势日益复杂,科学仪器进口垄断严重、核心技术卡脖子的问题日益凸显。2018年后,国家政策大力鼓励科学仪器国产替代,液相色谱成为重中之重。科诺美,正是在此背景和趋势下成立,立志要从根本上打破进口垄断,公司在核心技术上完全自主可控,实现真正的国产替代;同时不断提升效率,降低成本,打造具有国际竞争力和超值体验的超高效液相色谱系列产品。引领技术趋势,全面掌握核心关键技术科诺美是国内唯一,掌握正向研发超高效液相色谱(UHPLC)关键技术的公司,立志成为国产超高效液相色谱引领者,解决液相色谱中高端产品的“卡脖子”问题。科诺美创始团队在行业深耕多年,曾创造了多个“业内第一”:如中国首款准超高效级液相色谱、中国最早全面掌握超高效液相色谱技术且获得国家级重大专项支持、中国首款自主研发全自动进样配置的液相色谱系统、中国首款自主研发数据库和网络版液相色谱工作站等等。科诺美汇集了包括光学、机械、结构、电子、软件工程、自动化、嵌入式、分析化学、临床检验等各类跨学科领域人才;设立在北京的研发中心,拥有业内极少的完整的交叉学科集合体,从而实现能够完全自主的正向研发,全面掌握超高效液相色谱技术。在积极转化所积累的硬科技核心技术的基础上,还不断与人工智能、自动化、大数据等交叉创新,进行快速的产品迭代与技术扩展。2022年9月,科诺美正式启动自建的苏州生产基地,实现规模化、现代化、体系化的生产装配;拥有一流的生产工艺及严格的质量保证体系,通过了ISO9001、ISO13485双体系认证,拥有一类和二类医疗器械的生产资质,拥有全面ERP与精益改善体系流程。可实现从模块到整机、从耗材到试剂的完整自主化生产体系,确保产品准时、保质出厂。纵横两大领域,提供领先的全面解决方案在化学分析与生命科学领域,液相色谱是基础性设备,在生物制药、食品安全、环境监测等行业有着广阔的市场。科诺美已经陆续布局了超高效液相色谱Leaps系列、Leaps2D系列、LeapsBio系列、LeapsPrep系列、Frontier系列等;实现了目前国产化最完整的液相色谱产品线,可完整覆盖常规分析、复杂样品分析、快速分析以及制备分析;耗材色谱柱已布局从1.8μm超高效分析,到3~5μm常规分析,到7~20μm制备纯化的全面覆盖。科诺美,使广泛的行业用户用更低的成本,就可以使用超高效级别的液相色谱及配套产品。精准医疗与临床检验领域,是液相色谱的潜在蓝海市场。针对临床检验领域,科诺美布局有Voyager系列IVD全自动二维超高效液相色谱、EpoStar系列全自动样品前处理平台、以及各类配套试剂耗材,形成了一站式全自动临床解决方案。截至当前,已取得了13项医疗器械备案与注册证,让其在临床检验端真正变得简单易用,实现多快好省,促进中国医疗普惠事业,满足精准医疗需要。其中,Voyager系列是国内唯一拥有UHPLC性能级别,完全基于自主关键技术,并获得二类医疗注册证的液相色谱系统。科诺美今年在两大业务领域板块同步布局,不断强化市场投入并提升客户满意度,打造业内一流的市场营销体系与客户服务体系团队,汇集了诸如来自Waters、Agilent、ThermoFisher等跨国公司及优秀企业的各类人才。自2022年下半年产品正式发布后,已经收获了众多客户的订单,并在持续高速增长中。未来,科诺美将进一步布局全球业务市场,InChinaforGlobal,有望打破全球液相色谱固有市场格局,让中国智造享誉全球!科诺美联合创始人&CEO张欣表示:“感谢华盖资本、爱博清石及老股东元生创投在本轮的鼎力支持,也感谢全体股东们的持续赋能与助力。更感谢时代赋予科诺美的使命,感谢用户们对于科诺美的认可与支持。科诺美的使命是让分析检测更高效精准且易用,愿景是成为推动世界和人类健康安全进步的中国科技公司。科诺美将持续创新,基于完全自主可控,实现真正的国产替代,改变全球行业市场格局”。华盖医疗早期基金主管合伙人张翼表示:“华盖资本一直关注能为生物医药行业赋能的生命科学工具企业,科诺美拥有一批在科学仪器、分析检测和生命科学行业里领先的人才,具有强大的研发能力和创新精神。液相色谱在生物医药乃至有机分析都是极为重要的基础设备,市场前景广阔;同时公司结合超高效与复杂样品处理技术,开发了多维色谱分析系统和体外诊断试剂,助力精准医疗。相信科诺美可以为中国生物医药产业的快速发展进一步赋能,并探索生命科学工具在临床中的转化应用”。爱博清石基金合伙人王子聪表示:“液相色谱在制药、食品、农林畜牧等通用检测领域及维生素、血药浓度监测等临床医疗领域广泛应用。科诺美创始团队长期深耕色谱等科学仪器市场,具有丰富的产品研发和销售经验。面向通用和医疗两大领域,科诺美率先推出了高性能的液相色谱产品系列,实现自主可控,有望打破进口垄断的市场格局,发展潜力巨大”。元生创投管理合伙人林艺博士表示:“元生创投持续看好科诺美团队的产品化和商业化能力,也很高兴元生创投能在早期就参与投资支持科诺美,科诺美是国内唯一掌握正向研发超高效液相色谱UHPLC关键技术的公司,创造了多个“业内第一”。科诺美已经在通用检测和临床诊断两大领域同步布局,公司自主研发生产的超高效液相色谱预期会被快速推广应用,真正实现高端分析仪器在化学分析、生命科学及临床诊断领域的国产自主可控”。凯乘资本创始合伙人邹国文博士表示:“科学仪器行业具有广阔的行业纵深,需要长期耕耘,从核心部件到整机生产,进口垄断和卡脖子现象都非常严重。近年来,国产仪器公司正在迎来历史性机遇。但同时,有能力自主正向研发高水平仪器的公司,却又非常稀缺。我们非常看好科诺美的核心团队,凭借二十余年完整的研发、产业化、商业化经验,紧握超高速液相色谱的技术升级趋势;以稳定的产品性能、优越的性价比,正在吹响科学仪器国产替代的冲锋号”。
  • 河口出入境综合实验室通过水平测试
    近日,河口出入境检验检疫局综合实验室通过了由国家质检总局检验监管司组织,江苏出入境检验检疫局具体实施的“铜精矿中5项有毒有害元素水平测试”。   为了对实验室的检测能力进行检查与评估,进一步提高铜精矿及相关产品的检测水平和检验监管工作质量,从2009年5月开始,河口出入境检验检疫局综合实验室就结合自身仪器设备等情况,选择参加了铜精矿中铅、镉2项元素的水平测试。为了抓好这次测试综合实验室检测能力的机会,该局综合技术服务中心认真做好前期准备工作。2009年6月1日 ,综合实验室接到测试样品后,立刻展开检测工作。为了增加检测次数,提高检测准确度,综合实验室干部职工加班加点,在规定的时限内及时上报测试结果。最终,在参加此次水平测试的全国41个实验室中,河口综合实验室被评为满意的24个实验室之一。
  • 首台使用开创性光学拆键合技术的半自动设备来啦!
    2024年3月19日半导体制造业提供温度管理解决方案的领导者ERS electronic推出了Luminex 产品线的首台机器,该机器采用尖端的光学拆键合技术,适用于最大600 x 600 毫米的面板和不同尺寸的晶圆。光学拆键合是一种无外力的拆键合方法:通过使用精准可控的闪光灯将载体与基板分离。光学拆键合工艺的关键部件是带有光吸收层(CLAL)的玻璃载板,它能将灯的光能转化为热能,从而顺利实现分离。有了 CLAL,就不再需要对载板进行涂层和清洁,从而减少了工艺步骤以及相关复杂程序和成本,与传统的激光拆键合相比,可为用户节省高达 30% 的运营成本。ERS 半自动设备属于 Luminex 产品系列的第一台设备。目前,ERS 正在开发用于 300 毫米晶圆的全自动设备,该设备将于本年第二季度末发布。作为综合产品线的一部分,公司将提供带有多个模块化附加组件的自动设备,进一步提高产品质量和产量。"ERS公司副总裁兼APEqS业务部负责人Debbie-Claire Sanchez表示:"光学拆键合是半导体制造领域的一次重大飞跃。" Luminex 生产线的第一台机器是从事先进封装开发或新产品引进的研发团队的绝佳跳板,在此也诚邀各公司将样品寄给ERS进行测试。"从四月份开始,这台半自动设备将分别配备在 ERS 中国上海和德国的实验室,用于测试客户的晶圆和面板样品以及样品演示。关于ERS:ERS electronic GmbH位于慕尼黑郊区的Germering,50多年来一直为半导体行业提供创新的温度管理解决方案。该公司以其快速、精确的基于空气冷却的温度卡盘系统赢得了卓越的声誉,其测试温度范围为 -65 °C 至 +550 °C,适用于分析、参数相关和制造针测。2008 年,ERS 将其专业技术扩展到先进封装市场。如今,在全球大多数半导体制造商和OSAT的生产车间都能看到他们的全自动、手动拆键合和翘曲矫正系统。公司在解决扇出晶圆级封装制造过程中出现的复杂翘曲问题方面的能力得到了业界的广泛认可。消息来源:ERS electronic GmbH
  • 预算超15亿!10月高校255项光学显微镜采购意向汇总
    2000亿贴息贷款政策点燃了整个十月的仪器采购市场,数十个高校发布了采购意向,预算动辄过亿。本文汇总了本轮采购潮中光学显微镜的情况,供相关从业者参考。据不完全统计,本轮高校仪器采购意向,共有255项光学显微镜采购及相关项目,涉及30所高校,累计金额约15.3亿元(含少数整体采购项目中的其他仪器)。技术难度高、单台货值高的高端光学显微镜在本轮采购中成为“常见”需求货物。对255项采购意向进行梳理分析发现,共聚焦显微镜63台/套,预算约3亿元,其中双光子显微镜13台/套;超分辨显微镜27台/套,占比约1/10,预算约1.5亿,上述类别显微镜统计有重叠。光片显微镜13台/套,预算约8000万。以光学显微镜意向采购数量将29所高校排序,中山大学以70台/套居首,前五分别是中山大学(预算2亿元)、浙江大学(25台/套,预算1.17亿)、华南理工大学(22台/套,预算1.13亿元)、南京农业大学(20台/套,预算4976万)、清华大学(18台/套,预算7286万)。附表:各高校光学显微镜采购详情列表采购单位项目名称预算金额(万元)预计采购时间查看北京大学双光子扫描光遗传学显微镜500Nov-22意向原文北京大学多功能共聚焦显微拉曼成像系统300Dec-22意向原文北京大学多功能共聚焦显微拉曼成像系统298Dec-22意向原文北京理工大学压电力显微镜180Nov-22意向原文北京理工大学激光共聚焦荧光显微镜200Nov-22意向原文北京理工大学分析测试中心原位微区气氛系统采购项目290Dec-22意向原文北京理工大学分析测试中心冷冻传输系统和冷冻传输样品杆采购项目320Dec-22意向原文北京理工大学多功能超高分辨荧光分析与激光共聚焦系统970Nov-22意向原文北京师范大学珠海校区高分辨共聚焦拉曼成像系统采购项目476.93Dec-22意向原文北京师范大学正置荧光显微镜采购项目105Nov-22意向原文北京师范大学光片荧光显微镜采购项目580Nov-22意向原文复旦大学转盘式激光共聚焦显微镜675Dec-22意向原文复旦大学原位催化型XPS互联高空间分辨表征系统540Dec-22意向原文复旦大学复杂结构解析及电热功能原位分析高通量-高分辨表征平台580Dec-22意向原文复旦大学超高分辨率活细胞三维长时程成像系统877.5Dec-22意向原文复旦大学材料加工-原位加热-结构表征双束多功能综合平台360Dec-22意向原文广东农工商职业技术学院广东农工商职业技术学院化学品智能安全管理与实验教学中心设备建设项目372.9Nov-22意向原文哈尔滨工程大学全通道激光共聚焦显微镜800Dec-22意向原文哈尔滨工程大学傅里叶红外光谱/红外显微镜400Nov-22意向原文哈尔滨工程大学单光子计数共聚焦显微镜1500Nov-22意向原文哈尔滨工业大学离子/电子双束系统1400Nov-22意向原文哈尔滨工业大学多场耦合原位微纳米力学可视化测试系统1350Nov-22意向原文华北电力大学新能源高效转换与特性研究4400Dec-22意向原文华北电力大学新能源发电国家工程研究中心平台建设与设备更新4000Dec-22意向原文华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室仪器设备升级更新项目7241.55Dec-22意向原文华北电力大学水利工程学科科学研究706.6Dec-22意向原文华北电力大学清洁高效燃煤发电关键技术与装备集成攻关大平台4272.25Dec-22意向原文华北电力大学氢能科学与工程学科及高水平科研平台建设5036.5Dec-22意向原文华北电力大学国家储能技术产教融合创新平台5000Dec-22意向原文华北电力大学电能转换与智慧用电教育部工程研究中心实验平台建设1889.4Dec-22意向原文华北电力大学材料科学与工程教学实验室规划、改造与建设630Nov-22意向原文华北电力大学(保定)光伏制储氢发电一体化技术研究平台340Nov-22意向原文华北电力大学(保定)多元多相燃料高效清洁混燃研究平台建设665Dec-22意向原文华南理工大学自旋科技研究院购置激光共聚焦荧光显微镜设备项目380Nov-22意向原文华南理工大学研究级倒置显微镜系统100Nov-22意向原文华南理工大学橡胶类冷冻扫描分析系统520Nov-22意向原文华南理工大学微纳米尺度红外光谱成像系统725Nov-22意向原文华南理工大学微纳光学成像工作站557Nov-22意向原文华南理工大学双转盘激光共聚焦高内涵系统550Nov-22意向原文华南理工大学双光子激光微纳加工系统480Nov-22意向原文华南理工大学双光子激光共聚焦显微镜1000Nov-22意向原文华南理工大学双光子激光共聚焦显微镜1000Nov-22意向原文华南理工大学生物医学科学与工程学院-扫描探针及激光共聚焦成像系统600Nov-22意向原文华南理工大学生物医学科学与工程学院-超高分辨率倒置荧光显微镜320Nov-22意向原文华南理工大学扫描隧道显微镜185Nov-22意向原文华南理工大学冷冻切片传输微加工系统585Nov-22意向原文华南理工大学冷冻切片传输微加工系统585Nov-22意向原文华南理工大学多势阱光镊操控系统190Nov-22意向原文华南理工大学电子增益探测正置光学显微系统160Nov-22意向原文华南理工大学单分子成像和捕获系统530Nov-22意向原文华南理工大学超快激子扩散四维成像显微镜1050Nov-22意向原文华南理工大学超高分辨率原位动态显微成像系统575Nov-22意向原文华南理工大学STED超分辨成像系统620Nov-22意向原文华南理工大学CSU转盘式扫描高速共聚焦成像380Nov-22意向原文华南理工大学3D单分子定位显微镜260Nov-22意向原文华中科技大学转盘共聚焦显微镜450Nov-22意向原文华中科技大学智能超灵敏活细胞超分辨显微镜450Nov-22意向原文华中科技大学近红外上转化共聚焦显微镜440Nov-22意向原文华中科技大学超高分辨激光共聚焦显微镜420Nov-22意向原文华中农业大学水生动物疫病专业实验室建设项目734.62Jan-23意向原文吉林大学双束拉曼一体化显微镜联用分析系统647.85Dec-22意向原文吉林大学全自动数字玻片扫描系统280Nov-22意向原文吉林大学激光差动共焦显微镜120Nov-22意向原文吉林大学活细胞工作站320Nov-22意向原文吉林大学多功能高分辨磁光克尔显微成像系统109Dec-22意向原文吉林大学倒置荧光显微成像及显微操作系统200Nov-22意向原文吉林大学超高分辨率激光共聚焦显微镜360Nov-22意向原文吉林大学超高分辨激光共聚焦显微镜315Nov-22意向原文吉林大学超分辨共聚焦扫描显微镜368Nov-22意向原文暨南大学粤港澳中枢神经再生研究院科研设备121.5Dec-22意向原文暨南大学暨南大学番禺校区药学院实验教学示范中心改善教学条件填平补缺建设项目200Dec-22意向原文暨南大学基础医学与公共卫生学院科研设备429Dec-22意向原文暨南大学光子技术研究院科研设备987.7Dec-22意向原文江南大学显微镜操作平台250Dec-22意向原文江南大学全自动3D全息无标记活细胞成像系统200Nov-22意向原文江南大学tirf全内返荧光显微镜180Jun-23意向原文兰州大学医学实验中心十人共览显微镜采购项目28Nov-22意向原文兰州大学生态学院研究级正置显微镜设备采购项目35Nov-22意向原文兰州大学生态学院基因编辑与显微注射平台设备采购项目38.6Nov-22意向原文兰州大学生态学院共聚焦扫描成像显微镜采购项目130Nov-22意向原文兰州大学生态学院倒置荧光显微镜设备采购项目22Nov-22意向原文兰州大学生命科学学院细胞、免疫及显微技术科教一体化平台-荧光相差显微成像系统采购项目126Nov-22意向原文兰州大学生命科学学院生物学野外实习科教一体化平台-农作物生长箱等设备采购项目85Nov-22意向原文兰州大学兰州大学中长期贷款项目投资估算表-拔尖创新人才培养平台60Nov-22意向原文兰州大学兰州大学生命科学学院红外相机等采购19.48Nov-22意向原文兰州大学兰州大学草地农业科技学院显微数码互动系统采购108Nov-22意向原文兰州大学基础医学院显微数码互动教学实验室采购项目192Nov-22意向原文兰州大学基础医学院显微数码互动教学实验室采购项目144Nov-22意向原文兰州大学基础医学院双光子激光共聚焦成像系统设备采购项目500Nov-22意向原文兰州大学核科学与技术学院+核材料制备装置120Dec-22意向原文兰州大学草业科学国家级实验教学示范中心一流草学人才培养平台建设项目43Nov-22意向原文南京大学高倍显微镜260Nov-22意向原文南京大学多功能可控环境扫描探针显微镜300Nov-22意向原文南京农业大学植物保护学院教学中心仪器设备采购项目680Nov-22意向原文南京农业大学荧光倒置显微镜48Nov-22意向原文南京农业大学眼科手术显微镜20Nov-22意向原文南京农业大学显微镜5Nov-22意向原文南京农业大学体视显微镜26Nov-22意向原文南京农业大学双光子激光共聚焦显微镜680Nov-22意向原文南京农业大学受激发射损耗显微镜620Nov-22意向原文南京农业大学生命科学学院植物生理实训平台采购项目45Nov-22意向原文山东大学表面共振显微镜400Nov-22意向原文山东大学FRET显微镜测定分析系统155Nov-22意向原文武汉大学
  • 安光所环境光学中心携手中科光电助力青岛“上合蓝”
    黄海之滨,青青岛城。2018年6月9日至10日,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛举行。厚植团结互信的土壤,拓展携手发展的空间,中国国家领导人同上合组织其他7个成员国、4个观察员国领导人以及有关国际组织负责人齐聚一堂,共襄发展大计。  为保障上合峰会青岛会议环境空气质量,生态环境部,中国环境监测总站,山东、河北、辽宁、江苏、河南省环境保护厅,青岛市环境保护局和青岛市环境监测中心站高度重视、精心组织、周密部署。受青岛市环境监测中心站委托,中国科学院安徽光学精密机械研究所(以下简称“安光所环境光学中心”)携手聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司无锡中科光电技术有限公司(以下简称“中科光电”)全程参与美丽青岛环保专项行动保障工作。  为摸清大气臭氧的污染特征及来源成因,确保峰会期间空气质量达到预期效果,安光所环境光学中心、中科光电分别在崂山区、市南区、黄岛区、胶州市布下臭氧雷达监测点,实时监测大气臭氧垂直分布和时空演变特征,为青岛市大气臭氧污染成因、污染过程等提供专业详尽的技术解析,全方位的为环境质量会商保障决策提供重要的数据基础及技术支持。 臭氧雷达反演图臭氧雷达点位分布图  峰会期间,中科光电特派经验丰富的运维人员和资深数据分析人员24小时驻场青岛及周边地区,以“不破楼兰终不还”的信念,推动监测工作落实落细。在日以继夜的工作中,中科光电的小伙伴们亲力亲为,保障设备顺利运行,每天零点之后对前72小时的数据进行整理分析,以确保数据的连续性和有效性。  管控期间,中科光电通过雷达组网监测,根据监测到的臭氧垂直分布和时空演变特征,深入研究、判断分析,及时提供污染过程特征分析报告,为专家的决策提供了有利的数据参考,获得专家组的高度重视。 环境管理与决策参考  实时、准确、快速响应臭氧污染,建立一套从运维到分析再到决策的工作模式,中科光电为青岛市加强污染联防联控提供了有力的数据支撑和科学依据。  在环保人的共同努力下,上合峰会期间青岛市空气质量达到全优,空气质量保障成果喜人。各级政府领导及会商专家对安光所环境光学中心和中科光电的工作给予了充分肯定,青岛市环境监测中心徐站长大力赞扬了安光所环境光学中心和中科光电为空气质量安保所做的努力。 青岛市环境监测站站长徐少才和主任孙萌在会上表彰各企业的安保工作中科光电技术人员与青岛市环境监测中心工作人员合影  安光所环境光学中心联手中科光电组成的青岛上合峰会空气质量安全保障团队,依靠各专业专家的鼎力支持,通过高效、精准的数据分析,为保障“上合之蓝”的添砖加瓦,谱写华丽的篇章。
  • 茂莱光学IPO获受理:募资4亿元投建高端精密光学产品等项目
    6月23日,上交所正式受理了南京茂莱光学科技股份有限公司(简称:茂莱光学)科创板上市申请。茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商,专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售,服务于半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天、无人驾驶、生物识别、AR/VR 检测等应用领域。三大业务稳步增长目前,茂莱光学主要产品覆盖深紫外 DUV、可见光到远红外全谱段,主要包括精密光学器件、光学镜头和光学系统三大类。2019-2021年,茂莱光学实现主营业务分别实现收入 22,189.64 万元、24,616.72 万元和 33,141.07 万元,2020 年度和2021 年度同比分别增长 10.94%和 34.63%。分产品来看,报告期各期,光学器件是报告期内茂莱光学主要的收入来源,光学器件分别实现收入13,277.28 万元、13,567.68 万元和 18,878.17 万元,占营业收入的比例分别为 59.84%、55.10%和 56.95%。茂莱光学称,2021 年,公司光学器件收入较 2020 年增加 5,310.49 万元,同比增长 39.14%。主要系平片收入增加 3,721.09 万元,随着疫情逐步缓解,海外牙科市场被抑制的需求逐渐放量,客户 ALIGN 和 Meopta 对应用于 3D 牙科扫描系统的平片需求量大幅增加,公司对上述客户的平片收入分别同比增加 2,242.39 万元和 760.62 万元,较上年增长154.39%和 242.16%。此外,棱镜收入同比增长 38.31%,主要系客户 ALIGN 对光线折返异形棱镜的需求量增加,向该客户销售的棱镜金额同比增加 807.56 万元;透镜收入同比增长 12.35%,主要系 2021 年全球半导体行业景气度回升,应用于半导体检测领域的康宁集团对应用于半导体检测设备的透镜产品需求量大幅增加。报告期各期,光学镜头分别实现 5,523.54 万元、5,390.59 万元和 6,799.58 万元的收入,占营业收入的比例分别为 24.89%、21.89%和 20.51%。其称,2020 年度,公司光学镜头收入下滑主要原因为航天监测相机镜头及星敏相机镜头收入受客户需求影响大幅下降。而2021年营收增长主要系显微物镜系列收入大幅度提升,受近年来半导体行业呈快速增长趋势的影响,对半导体检测领域的客户 Camtek 收入较去年增加 1,317.71万元,对其销售的一款新品 10 倍显微物镜进入批量交付阶段,且该客户对 5 倍显微物镜等其他多款显微物镜的需求量亦增长较快。另外,报告期各期,其光学系统分别实现 3,102.93 万元、5,287.06 万元和 6,632.52 万元的收入,占营业收入的比例分别为 13.98%、21.47%和 20.01%。茂莱光学表示,2020 年度,公司光学系统业务收入增长主要原因系 AR/VR 检测等下游领域保持市场增长,客户 Facebook 和 Microsoft 积极布局,产品需求相应增加,该产品逐渐得到产业化应用;同时,生物识别光学模组收入增加 480.95 万元,主要系十指扫描仪模组、护照扫描仪模组等高单价的产品收入增加。而2021 年度该业务收入增长主要系随着半导体行业进入快速成长期,下游半导体检测设备需求放量,公司对 KLA 和 Camtek 的此类产品交付量随之增长较快。募资4亿元投建高端精密光学产品等项目招股书显示,茂莱光学此次IPO拟募资4亿元,投建于高端精密光学产品生产项目、高端精密光学产品研发项目以及补充流动资金。其中,高端精密光学产品生产项目计划在江苏省南京市江宁区汤佳路以北、金鑫东路以西地块实施,通过新建 1 栋厂房、1 栋综合楼以及其他附属配套设施,并引进一系列先进生产设备、检测设备及其他辅助设备,实现对光学器件、光学镜头及光学系统等一系列光学产品的产能扩充。而高端精密光学产品研发项目址位于江苏省南京市江宁开发区金鑫东路以西、汤佳路以北,公司计划利用新建的综合楼 B 部分面积,装修改造半导体光刻及半导体测量设备开发实验室、消费类电子商品量产线测量设备开发实验室、300mm 口径及以上大口径激光干涉仪开发实验室、基于新一代光学技术的医疗仪器开发实验室,并配备一系列先进研发和检测设备,同时引进一批高级技术人才,进一步完善和提升公司的技术研发实力。该项目完成后,将形成一系列高标准实验室,并在此基础上重点针对光学主动定心测量系统的原理及实现方式、大数值孔径物镜测量技术的原理及实现方式、200~300mm 大口径干涉仪、300mm 口径干涉仪球面标准镜、镜头像质检测的原理研究与自动化检测设备开发、双频激光测长原理研究与产品开发、点衍射干涉仪原理研究与产品开发、自动对焦的原理研究与设备开发等 30 项技术课题进行研发和改进。茂莱光学认为,公司本次募投项目“高端精密光学产品研发项目”,将建成达到行业先进水平和标准的实验室,进行高端精密光学产品和技术的研发,有助于公司打破国外技术垄断,进一步提高光学加工技术水平,以助力我国半导体(包括光刻机及半导体检测装备)、生命科学(包括基因测序及口腔扫描等)、航空航天等高科技应用领域国产化。对于公司发展战略,茂莱光学表示,公司将始终专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的设计、研发、制造及销售,通过持续不断的技术研发创新,本土及国际市场的开拓,精益运营管理创新和国际化人才团队建设,进一步提高光学器件、光学镜头及光学系统设计、研发、制造及服务水平,为科技应用领域客户提供高精度、高复杂度、高附加值的核心光学器件及解决方案,促进生命科学领域(如基因测序及口腔扫描等)的跨越发展,赋能光刻机及半导体装备升级换代,为航空航天、无人驾驶、生物识别及 AR/VR 检测等领域提供强有力的光学技术支撑。进一步打造公司核心竞争能力和竞争优势,提升公司品牌及国际化形象,保持精密光学行业地位和公司的可持续发展,实现客户价值、员工成长和科技进步的公司使命,实现成为高端光学科技创新应用企业的愿景。
  • “小动物光学多模融合分子影像成像设备”项目启动
    3月4日,由中国科学院自动化所田捷研究员担任项目负责人的基金委国家重大科研仪器设备研制专项“小动物光学多模融合分子影像成像设备”项目召开项目启动会,标志着该项目正式启动。   本项目由自动化所牵头,清华大学、北京协和医院以及第四军医大学、西安电子科技大学等四家单位共同参加,是迄今为止自动化所资助额度最高的国家基金委项目。   针对重大疾病防治和重大新药创制的国家战略需求,该项目拟研制小动物光学多模融合分子影像成像设备。该成像设备以光学分子成像模态为核心,同机融合核素和结构成像模态,从细胞分子、功能代谢和解剖结构等多个层面系统全面地提供生物体生理病理信息。围绕多模成像设备研制这一核心目标,该项目涉及到成像模型、重建算法、成像设备、融合平台、验证评价以及医学生物应用等多方面的研究。该设备将用于开展恶性肿瘤发生发展机理、早期精确诊断以及药物疗效定量评价的医学生物应用研究,为肿瘤早期精确诊断和药物定量疗效评价提供技术支持和设备保障。该项目的实施对推动生命科学和医学的科学研究、技术发展具有重要意义。   启动会上,田捷研究员还就项目总体情况、“小动物光学、结构、代谢三模态同机成像设备构建与研发”课题研究方案的报告、项目各子课题分别就课题定位、研究内容、实施方案、具体指标、研究计划等几个方面进行了汇报。   基金委医学部常务副主任董尔丹、综合计划局郑永和副局长、中国科学院计划财务局曹凝副局长、院高技术局杨永峰处长、基金委综合计划局谢焕瑛处长、医学部三处李恩中主任,中科院项目评估监理中心金启宏研究员、刘涛副研究员等领导和专家出席会议 美国医学科学院外籍院士戴建平教授、中国科学院吴培亨院士、沈绪榜院士等九位项目专家委员会委员莅临启动会。
  • 安光所两个仪器成果已达国际先进水平
    工业污染是我国环境污染的主要污染源之一,中科院安徽光机所最新的两项科研成果可为监测工业污染源提供有效技术手段。5月30日,该所承担的国家“863计划”资源环境技术领域重点课题“工业源多组份气体污染排放现场监测设备”中的“便携式多组份气体紫外现场分析仪”和“污染源排放遥测技术系统”两项科技成果在安徽省科技厅组织的科技成果鉴定会上,被认为综合性能指标均达到国际先进水平。 运行样机   目前我国面临着严峻的大气复合污染问题,污染源量大面广、种类繁多、排放规律各异,对人体健康、环境质量、生态系统构成严重威胁,而污染源污染排放种类、浓度、时空分布和排放总量的测量是环保部门进行污染减排控制的依据。该两项成果可以应用于多种污染源的监测,实现对气体泄漏、无组织排放、烟气排放、生产厂区等多类污染源排放的有毒有害有机物的现场快速监测以及远距离遥测,应用于污染源排放的现场监督性监测以及应急监测,具有广阔的产业化和市场前景。   中科院安徽光机所环境光学与技术重点实验室承担的“便携式多组份气体紫外现场分析仪”针对工业园区、无组织排放、气体泄露等现场监测需求,采用差分吸收光谱技术、紫外多次反射池技术以及光纤光谱仪技术相结合,实现了多种有毒有害气体(SO2、NO2、苯、甲苯、H2S、Cl2、NH3、丁二烯、CS2、HCHO等)的现场快速监测,具有小型、便携式的特点。系统在高效紫外吸收光学系统的设计、多组份光谱数据反演算法等方面有创新。通过对化工厂区、电厂厂区以及机动车尾气排放监测的应用示范,表明仪器性能稳定,可满足无组织源、工业排放以及机动车排放的现场监测的要求。“污染源排放遥测技术系统”则设计了可二维扫描的多光路污染源排放污染气体遥测系统,实现了在几十至数百米距离外对污染源SO2、NO2等污染气体的排放通量和分布遥测,适用于定点、车载平台。该系统在上海世博会、广州亚运会期间进行了示范运行,结果表明系统性能稳定、数据可靠,为主要工业污染源排放提供了有效的遥测手段。 鉴定会现场   鉴定专家组认为:安光所研制的“便携式多组份气体紫外现场分析仪”和“污染源排放遥测技术系统”设计思路和技术路线新颖,解决了应用紫外差分吸收光谱技术满足多种气体测量的仪器小型化难点,以及污染源排放气体通量及空间分布遥测等关键技术,填补了国内相应技术与设备的空白,整体性能达到国际先进水平。
  • 小菲课堂|详细解读制冷型与非制冷型光学气体成像热像仪
    十多年来,FLIR光学气体成像(OGI)热像仪一直用来可视化各种气体泄漏。这些OGI热像仪的开发是为了“看到”各种气体,包括碳氢化合物、二氧化碳、六氟化硫、制冷剂、一氧化碳、氨等。FLIR OGI热像仪被应用于各行各业,包括减少排放、提高生产效率和确保安全的工作环境。与其他检测技术相比,OGI热像仪的一大优势是该技术能够在不中断工业过程的情况下精准定位气体泄漏部件。从历史上看,OGI热像仪一直采用制冷型红外探测器,与非制冷型红外探测器相比具有多个优势,但成本往往更高。非制冷型红外探测器技术的进步使得像FLIR OGI热像仪这样的制造商,能够为相关行业设计和开发成本较低的OGI解决方案。尽管成本较低,但与使用制冷型探测器的热像仪相比,使用非制冷型红外探测器的热像仪存在一定局限性。光学气体成像背后的科学在我们讨论OGI热像仪中制冷或非制冷探测器的问题之前,我们可以先解释这项技术背后的理论。光学气体成像可以比作通过普通的摄像机进行观察,但操作员看到的是一股类似烟雾的气体喷出。如果没有OGI热像仪,这将是肉眼完全看不见的。为了能看到这种气体飘动,OGI热像仪使用了一种独特的光谱(依赖于波长)过滤方法,使它能够检测到特定的气体化合物。在制冷型探测器中,滤波器将允许通过探测器的辐射波长限制在一个非常窄的波段,称为带通,这种技术被称为光谱自适应。光谱自适应OGI热像仪利用某些分子的吸收特性,将它们在原生环境中可视化。热像仪焦平面阵列(FPAs)和光学系统专门调整到非常窄的光谱范围,通常在数百纳米左右,因此具有超选择性。只能检测到由窄带通滤波器分隔的红外区域中的被气体吸收的红外波段。大多数化合物的红外吸收特性取决于波长。氢、氧和氮等惰性气体无法直接成像。黄色区域显示了一个光谱滤波器,设计用于对应大部分背景红外能量将被甲烷吸收的波长范围。(图中横坐标代表波长,纵坐标代表甲烷气体的透射率)如果将OGI热像仪对准没有气体泄漏的场景,视野中的物体将通过热像仪的镜头和滤光片透射和反射红外辐射。如果物体和热像仪之间存在气体云,并且该气体吸收滤波器带通范围内的辐射,那么通过气体云到达探测器的辐射量将减少或增加。具体情况要看气体云与背景的关系,云与背景之间必须有一个辐射的对比。总而言之,让气体可见的关键是:气体必须吸收热像仪看到的波段中的红外辐射;气体云必须与背景形成辐射对比;气体云的表面温度必须与背景不同。此外,运动使气体云更容易可视化。熟悉光学气体成像相关的波长为了解决理解“制冷与非制冷”光学气体成像热像仪的挑战,您需要了解与光学气体成像相关的波长以及这些热像仪中使用的探测器。OGI热像仪的两个主要波长通常被称为中波(3到5微米)和长波(7到12微米)。在气体成像领域,这些区域也可以称为“功能区”和“指纹区”。在功能区,一个热像仪可以看到单一类别的更多气体,而许多单独的气体在指纹区有特定的吸收特征。几乎所有碳氢化合物气体都在FLIR GF320的过滤区域(黄色部分)吸收能量,但在长波或指纹区域(蓝色部分)有不同的吸收特征虽然许多气体在中波和长波区域都有吸收特性,但也有气体仅在一个红外波段发射和吸收。有些气体在中波而非长波光谱中发射和吸收(如一氧化碳/CO)和吸收,另一些仅在长波光谱中发射和吸收(如六氟化硫/SF6)。这些气体不属于指纹或功能区,通常指烃类气体。下面是CO和SF6气体的红外光谱图。制冷与非制冷型探测器制冷型OGI热像仪使用需要冷却到低温(约77K或-321°F)的量子探测器,可以是中波或长波探测器。检测功能区碳氢化合物气体(如甲烷)的中波热像仪通常在3-5μm(微米)范围内工作,并使用锑化铟(InSb)探测器。检测SF6等气体的制冷型长波热像仪在8-12μm范围内工作,可以使用量子阱红外光电探测器(QWIP)。制冷型OGI热像仪有一个集成了低温冷却器的成像传感器,其可以将传感器温度降低到低温。传感器温度的降低对于将探测器噪声降低到低于被成像场景的信号水平是必要的。制冷机运动部件的机械公差非常小,随着时间的推移会磨损,氦气也会慢慢通过气体密封。最终,在运行1万至1.3万小时后,需要对冷却器进行重建。带有制冷探测器的热像仪有一个与探测器连接的滤波器。这种设计可以防止滤波器和探测器之间的任何杂散辐射交换,从而提高图像热灵敏度,进而会使光学气体成像仪更有效地可视化某些气体,甚至使OGI热像仪符合美国环保局的OOOOa或其他要求等监管标准。用制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像用非制冷型热像仪拍摄墙上手印的图像和两分钟后再次拍摄的图像非制冷OGI热像仪使用微测辐射热计探测器,不需要制冷探测器所需的额外零件。它们通常由氧化钒(VOx)或非晶硅(a-Si)制成,在7-14μm范围内具有响应性。它们比制冷型热像仪更容易制造,但热灵敏度或噪声等效温差(NETD)较差,这使得更难以可视化较小的气体泄漏。NETD是一个指标,表示热像仪可以探测的最小温度差异。上图显示了制冷和非制冷探测器灵敏度的差异。更好的NETD将使制冷型OGI热像仪检测气体的效果至少是非制冷的五倍。用于确定OGI热像仪检测气体效果的类似标准是噪声等效浓度长度(NECL),该标准确定在定义的拍摄距离上可以检测到多少气体。例如,用于甲烷检测的FLIR GF320制冷型OGI热像仪(3-5μm探测器)的NECL小于20 ppm*m,而非制冷型(7-14μm探测器)的NECL大于100 ppm*m。对于非制冷型的OGI热像仪,另一个需要考虑的是滤波器。有些热像仪没有在长波光谱中过滤,这意味着它们只是一个完全开放的探测器,使用独特的分析来可视化气体。FLIR的高灵敏度模式(HSM)是利用软件和分析来增强气体可视化的热像仪示例。有些热像仪内部设置更有针对性的过滤器。这些滤波器可能与镜头有关,在探测器和镜头之间,以多种方式设计。使用非制冷过滤,由于限制到达热像仪探测器的辐射,您会失去热灵敏度。这将导致产生更高的NETD热灵敏度值,但可以提供与气体成像相关的更好图像。随着光谱滤波器宽度变窄以聚焦于特定气体时,来自场景的辐射减少,而探测器的噪声保持不变,来自滤波器的反射辐射增加。这会产生与气体成像相关的更高质量的图像,但会降低热像仪用于温度测量(辐射测量)的热灵敏度。当你使用冷滤镜时,比如制冷型OGI热像仪,这种现象就可以避免,因为反射的辐射量非常小。如何选择制冷与非制冷型OGI热像仪FLIR GF320甲烷和VOC检测用红外热像仪
  • 国内外仪器仪表行业目前水平及发展趋势分析
    仪器仪表行业是我国发展的新型行业,在与国际接轨的同时,我国的仪器仪表行业发展有了长足的进步空间具备了与国际竞争的实力。   国内科技目前水平及发展趋势   仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90 年代水平 30%的产品实现了数字化,达到国际80年代末期水平。综合服务能力显著提:可以承接30万-60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、 120吨转炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。   大类产品满足需要程度:中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%,中低档科学仪器满足率65% 生产过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%,中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备,技术含量大,附加值高。   产业从无到有、从小到大、初步形成了门类比较齐全的仪器仪表生产、科研、营销体系。建成了一批科研开发机构(其中机械系统的仪器仪表专业科研所20家,国家级工程研究中心3家、企业技术中心5家,国家级产品质量检测中心9家) 培养了一批专业的经营、管理、技术人才。特别是部分中低档产品形成了自己的优势和特色各种数字万用表、电度表、水表、煤气表、水准仪、中低档光学显微镜、望远镜等产量世界前列,在基本满足国内需要的同时,大量出口。   通过科技攻关、联合开发、合资合作和引进技术消化吸收国产化等多种形式,使我国仪器仪表行业部分中高档主导产品缩小了与国际先进水平的差距,并形成生产能力。自主开发的主要产品包括中小型DCS、现场总线智能仪表、总线式测试系统、汽车专用检测试验设备、超声诊断仪器、微波等离子光谱、新型扩散硅敏感元件等,引进技术国产化的主要产品有记录仪、精小型调节阀、新型变送器、光谱、色谱、扫描电镜、水质分析仪、专用复合材料等 合资合作的主要产品有大型 DCS、EJA、流量计、电子经纬仪、动平衡试验机、高低温试验仪器等。   一批国有、集体、民营、三资企业和科研院所通过市场竞争,在行业中脱颖而出,并显现出良好发展势头和后劲,已形成主导、核心力量。   国外科技目前水平及发展趋势   数字化、智能化   由于微电子技术的进步,仪器仪表产品进一步与微处理器、PC技术融合,仪器仪表的数字化、智能化水平不断得到提高。以美国德州仪器公司提出的 “DSPS”概念为例,以DSP芯片为核心,配合先进的混合信号电路、ASIC电路、元件及开发工具等提供整个应用系统的解决方案。   仪器仪表中采用了大量的超大规模集成(VLSI)的新器件、表面贴装技术(SMT)、多层线路板印刷、圆片规模集成(WSI)和多芯片模块(MCM)等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等计算机辅助手段,使多媒体技术、人机交互、模糊控制、人工神经元网络等新技术在现代仪器仪表中得到了广泛应用。   网络化   当前国际上现场总线与智能仪表的发展呈现多种总线及其仪表共存发展的局面。HART、FF、Profibus、Lonworks、WorldFIP、CAN等总线都从应用于某一领域不断向其他领域扩展。   多种智能化仪器仪表已陆续推向市场,仪器仪表正经历着深刻的智能化变革。集成测试系统也走向了网络化,各台仪器之间通过GPIB总线、VXI总线相连。   微型化   MEMS是80年代中末期发达国家重点发展的领域之一,被视为21世纪广泛应用的新技术。被列为美国“对国家安全及繁荣有重大影响”的22项重大技术之一的传感器及信号处理技术,主要是依托微型化技术。应用MEMS技术的微型仪器仪表被称为芯片上的仪器仪表,MEMS产品包括汽车加速计,压力、化学、流量传器、微光谱仪等产品,广泛应用于环境科学、航天、生物医疗、汽车工业、军事、工业控制等领域。   MEMS产品在国外发达国家已产业化,年增长率高达10%-20%,预计2001年MEMS产品将形成高于80亿美元的潜在市场。美国德州仪器、罗斯蒙特、德国Karlsruhe研究中心、摩托罗拉公司等产品已广泛应用了该技术。
  • 赛成发布玻璃瓶抗冲击试验仪 SR-S6新品
    产品特点◎ 仪器载样夹具可自由灵活的实现上下和水平两个方向的移动,便于用户测试时对样品瓶位置的调整。◎ 仪器设计与加工制造严格按照国标对材质及配件的各项参数要求,并符合能量转换定理,为用户准确测试与实验提供可靠保障。◎ 仪器摆锤的悬挂定位精确稳定、摆锤旋转与释放自如,仪器亦装配有不锈钢安全防护罩,仪器设计极具人性化。测试原理依据能量守恒转换的原理,摆锤每次冲击样品瓶的能量由摆锤冲击前被悬挂定位时的势能决定。当摆锤被悬挂的角度为某一值时摆锤的势能也为某一值,摆锤在玻璃瓶上的冲击能量也为一定值。按照摆锤的悬挂角度与摆锤冲击能量的固定关系给摆锤预先设置一定能量后释放,使其打击点冲击放在载样夹具上的试样瓶,然后观察试样瓶受击打后有无破坏,测试标准并依此判断试样瓶的抗冲击能力。该仪器符合国家标准:GB/T6552-86。 应用领域基础应用适用于玻璃啤酒瓶的抗冲击能力测试适用于汽水瓶的抗冲击能力测试适用于可乐瓶的抗冲击能力测试适用于输液瓶的抗冲击能力测试技术指标项目指标测定能量范围0~2J可测瓶颈Ф20-130 mm(可根据需要定做合适夹具)分辨率冲击能量大于0.6J时,每格0.1J 冲击能量小于0.6J时,每格0.05J能量损失≤1.5%FS外形尺寸530 mm *350 mm *700 mm净重20kg仪器配置标准配置主机、安全防护罩、水平仪选购件非标载样夹具创新点:SR-S6玻璃瓶抗冲击试验仪适用于各种啤酒瓶、酒瓶、饮料瓶、输液瓶、抗生素瓶等各类瓶装产品抗冲击能力测试,产品依据GB/T6552-86标准中实验项目规定,玻璃瓶抗冲击试验仪是各啤酒厂、玻璃瓶厂家、质检机构、制药生产企业必备检测仪器。
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