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三相电力调整器

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三相电力调整器相关的资讯

  • 质谱仪等三项仪器标准即将报批
    仪器信息网讯 2016年6月14-16日,全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)三届一次会议暨国家标准审查会在北京召开(详见:全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会三届一次年会暨国家标准审查会议在京召开)。在本次会议上,SAC/TC124/SC6秘书处组织有关专家对其归口管理的已完成的三项国家标准送审稿进行了大会审查,并将后续修改后的报批稿按照推荐性国家标准上报。审查会现场  此次审查的三项国家推荐标准分别为“在线分析仪器系统通用规范”、“电解法固体水分测量仪”、和“质谱仪通用规范”。  目前,我国的在线分析仪器主要应用行业包括石油化工、环境保护、天然气等,经过多次讨论,与会专家从不同的行业需求出发,对《在线分析仪器系统通用规范》(送审稿)中条款提出了建议。将“在线分析仪器”定义为用于源流体现场,对物质的成分或物性参数进行自动连续(或间隔)测量的分析仪器。对于取样探头,按过滤方式可分为直通式(敞开式)取样探头和过滤式取样探头 按防爆方式可分为防爆式取样探头和非防爆式取样探头 按温度适应范围可分为高温取样探头和常温取样探头。泄漏测试时应将样品处理系统的全部出口关死。采用仪表空气或氮气由样品入口向系统充压至额定工作压力1.5倍,封闭系统入口端,观察15min内压力降并计算。样品流路不止一个时,应分别检查每个流路。  《质谱仪通用规范》(送审稿) 的主要审查意见包括:按照国家法定计量单位修改质谱准确性单位为u,并以注形式标注为可也用amu。实验室质谱仪工作温度由27度调整为25度。  《电解法固体水分仪》(送审稿)的主要审查意见包括:标准中重复性按照试验验证确定应不大于1.5% 测量误差试验方法按样品含水量1mg以上及1mg以下分档表述。  全体代表一致通过了上述三项国家标准送审稿审查,建议主要起草人按上述标准修改建议意见进行补充和修改,使标准中文字更严谨,内容更精练。后续将送审稿修改后形成报批稿按照推荐性国家标准上报。
  • 天瑞仪器参与制定三项能量色散X射线荧光光谱仪行业标准
    2016年10月,工业和信息化部发布了三项机械行业标准,分别为JB/T 12962.1-2016《能量色散X射线荧光光谱仪 第1部分:通用技术》、JB/T 12962.2-2016《能量色散X射线荧光光谱仪 第2部分:元素分析仪》和JB/T 12962.3-2016《能量色散X射线荧光光谱仪 第3部分:镀层厚度分析仪》(以下简称“三项标准”)。三项标准将于2017年4月1日正式实施。这三项行业标准均由天瑞仪器起草撰写。天瑞仪器作为在国内最大的X荧光光谱仪生产厂商,X荧光光谱仪产品齐全、种类繁多,包括能量色散X射线荧光光谱仪、波长色散X射线荧光光谱仪等,基本覆盖了X荧光光谱仪的所有产品。其在业内的知名度获得了国家标准化管理委员会的认可。2010年,全国工业过程测量和控制标准化技术委员会分析仪器分技术委员会任命天瑞仪器为三项标准的主编单位。 天瑞仪器手持式合金分析仪 EXPLORER5000本次起草编撰历时4年。经过多次的验证、讨论及意见征求, 2014年1月,天瑞仪器依据参编单位意见对标准工作组讨论稿再次进行修改并形成了标准送审稿。2016年10月,工业和信息化部批准发布了该标准,并定于2017年4月1日实施。二十世纪七十年代末,我国引进能量色散X射线荧光光谱仪投入使用,到90年代我国已具备自主生产能量色散X射线荧光光谱仪的能力。经历了近30年的发展,到二十一世纪初我国能量色散X射线荧光光谱仪生产技术已日臻成熟。目前,我国已有多家研制、生产、组装能量色散X射线荧光光谱仪的厂商,其产品主要性能指标基本接近国际先进水平。但是如何对能量色散X射线荧光光谱仪进行有效的质量评定,确保能量色散X射线荧光光谱仪的品质,目前国内还没有统一的行业标准,相关企业基本按照自定的标准生产,难免造成仪器性能不稳定、产品质量参差不齐、使用者对仪器性能不了解、仪器购销贸易纠纷不断等问题,严重影响了行业的健康发展。三项标准的实施将打破能量色散X射线荧光光谱仪行业的乱象,将规范本行业对于产品的技术要求及其测试方法,促进产业的进步和发展 将为产品的合同订立和产品交易提供技术支持,确保供货方和使用方的权利和利益 将使相关学术交流中,实验数据和测量结果的表述更加准确、可靠,更具参考性 将为仪器的生产及制造过程中提供可做为验收依据的参考数据。 天瑞仪器食品重金属快速检测仪EDX 3200S PLUS X近几年,天瑞仪器在X射线荧光光谱仪行业屡创辉煌,譬如,自主研发生产的食品重金属快速检测仪EDX 3200S PLUS X,采用了能量色散X射线荧光光谱技术实现食品中微量重金属有害元素的快速检测,操作简单,自动化程度高,可同时检测24个样本;在多年同时式波长色散X射线荧光光谱仪的研发和产品化基础上,在国家重大科学仪器设备开发专项资金支持下,融合独有的科技创新和发明,推出了国内第一台商业化顺序式波长色散X射线荧光光谱仪——WDX 4000,为土壤重金属检测提供新支持;成功研发EXPLORER手持式能量色散X射线荧光光谱仪,促进了仪器的小型化与便携化等。 天瑞仪器顺序式波长色散X射线荧光光谱仪 WDX 4000今后,天瑞仪器将继续以“行业领导者”为目标,不断提升技术水平,使国产仪器媲美国外,走向国际。同时,天瑞仪器着眼于日益严峻的环保形势,积极调整产品结构,致力于环保解决方案的提供,守护碧水蓝天。与时俱进开拓创新,用科学技术服务于国家,服务于人民,是每一个天瑞人的追求。
  • 化验员福音:石膏三相分析仪计时功能的到来
    石膏三相是建筑石膏生产和应用企业必须检验的质量指标之一,在建筑石膏三相分析步骤中,分析可溶性无水石膏(AⅢ)和半水石膏含量时都有一个静置反应时间,分析可溶性无水石膏(AⅢ)需要静置10min,分析半水石膏需要静置2h。而目前行业内常见的三相分析方法有两种,烘箱法和水分测定仪法,此两种方法在分析石膏三相时,都需要手持辅助倒计时工具,来控制静置时间。 很多的石膏行业化验员反映,由于日常试验比较忙碌,需要分析的样品量大,往往都忽略了静置时间,不好控制,从而导致整个试验失败。计时器 石膏行业很多企业也在用烘箱法和水分测定仪法来分析石膏三相,为了解决倒计时问题,很多人想到了用计时器,但是在实际使用过程中不是很方便,很多客户反馈由于平时比较忙碌,很多时候都忘记了去看计时器,等到记起来时大多错过了时间,终还是导致试验失败。(计时器)手机倒计时 由于计时器不方便很多企业想到了利用shou机的倒计时功能,以此来控制试验静置时间,然而很多客户反馈,实际上由于平时手机电话、微信比较多,手机使用频繁,往往都忘记了去看倒计时界面,错过了时间,终导致整个试验失败。(手机倒计时功能)冠亚牌CS-002石膏相组分析仪 由于很多客户向我司反馈,在实际使用过程中遇到了静置时间不好控制,经常导致试验失败,希望我司能够在设备上解决此问题。因此冠亚专门组织了专业的技术团队,经过不懈的努力,在设备上实现了静置倒计时功能,并免费给客户升级换代,给石膏行业化验员带来了福音。1、附着水和可溶性无水石膏(AⅢ)含量分析步骤中10min倒计时功能 附着水和可溶性无水石膏(AⅢ)含量测定步骤中,加入5mL95%含量酒精后,点击10min倒计时开始按钮,仪器开始10min静置倒计时,倒计时结束后,仪器提示声响起,此时合上加热装置,点击开始测试,仪器即自动分析附着水和可溶性无水石膏(AⅢ)含量。(设备自带10min倒计时功能)2、半水石膏含量分析步骤中2h倒计时功能 半水石膏含量测定步骤中,加入5mL蒸馏水后,点击2h倒计时开始按钮,仪器开始2h静置倒计时,倒计时结束后,仪器提示声响起,此时合上加热装置,点击开始测试,仪器即自动分析半水石膏含量。(设备自带2h倒计时功能) 经过升级换代之后的冠亚牌石膏相组分析仪一经投入市场,受到了很多专家教授和企业用户的一致好评,很多客户都打电话向我司表示感谢,感谢冠亚解决了困扰他们多年的静置时间不好控制的问题,感谢冠亚为行业做出的贡献! 冠亚公司始终秉持着为客户解决问题的理念,不断地完善设备,使用户得到更好的体验,急人之所急,为行业的发展贡献自己的一份力量!冠亚公司介绍 深圳冠亚公司是一家专业从事高精度水分测定仪、微波水分仪、水分活度仪、石膏相组分析仪、密度计与热失重试验机研制、开发、制造以及销售的guojia级高新技术集团公司。集团公司从1998年开始投入并致力于高端精密设备的研发、生产,目前申请的专利多达50项,已授权30多项技术专利,公司多次参与不同行业**标准和行业检定规程起草。 冠亚公司生产的产品,已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品、肉类、电池、红枣、鱼糜、食用菌、木材、煤炭、石膏、高分子材料、碳纤维、面条、面粉、饼干、月饼、化肥、肥料、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体、化工等各种样品的水分、水活度、密度检测。(高新证书)(部分知识产权)
  • 喜报!国仪量子连获三项省级重要资质荣誉!
    2021年即将步入尾声,值此收官之际,国仪量子陆续获得安徽省新型研发机构、安徽省制造业创新中心、安徽省专精特新中小企业三项省级重量级资质荣誉,为丰收的2021年画上圆满的句号。安徽省新型研发机构12月21日,安徽省科学技术厅公布2021年度新认定安徽省新型研发机构评审结果,国仪量子成功入选。安徽省新型研发机构是全省科技创新体系的重要组成部分,主要面向全省战略性新兴产业集聚发展和传统产业改造升级的重点领域,开展基础研究、应用基础研究、产业共性关键技术研发、科技成果转移转化以及研发服务等活动。此次2021年度新认定安徽省新型研发机构经各市推荐、专家评审、厅务会审议等环节,全省仅38家。国仪量子成功入选体现了省科技厅对我司量子精密测量研发工作的充分认可,是公司长久以来一直坚持以技术研发作为发展核心路线,将技术创新作为发展之本的坚持与执着的阶段性结果展现。 安徽省制造业创新中心12月24日,安徽省经济和信息化厅正式批复,由国仪量子(合肥)技术有限公司牵头申报的“量子精密测量创新中心”获批2021年“安徽省制造业创新中心“。省制造业创新中心是省级创新平台的一种形式。面向我省制造业发展的重大需求,突出协同创新,以重点领域前沿技术和共性关键技术研发供给、转移扩散和首次商业化为重点,充分利用现有创新资源和载体,完成技术开发到转移扩散到首次商业化应用的创新链条各环节的活动,打造跨界协同的创新生态系统。量子精密测量创新中心由国仪量子牵头,联合国网安徽省电力有限公司电力科学研究院、科大讯飞股份有限公司、科大国创新能科技有限公司等单位共同组建。中心以增强量子精密测量领域制造创新能力为目标,以建立健全产学研用协同机制为手段,汇聚整合量子精密测量领域上下企业、科研院所、高校等资源及优势,致力于打造高水平有特色的量子精密测量创新平台。未来,创新中心将围绕量子精密测量领域前沿和共性关键技术研发、科研成果转移扩散和商业化应用、量子精密测量创新公共服务、量子精密测量创新人才队伍建设、量子精密测量领域技术合作与交流五项重点任务,解决我国高端仪器依赖进口的“卡脖子”问题,推动建设以量子测量仪器为核心的先进产业集群。安徽省“专精特新”中小企业12月24日,安徽省经济和信息化厅公示2021年度安徽省“专精特新”中小企业名单。经企业申报、审核推荐、形式审查、专家评审等程序,国仪量子凭借创新实力、发展潜力以及专业化能力等多个方面的优秀表现,成功入选 2021年度安徽省专精特新企业。“十四五”开局以来,党和国家大力倡导与支持企业走“专精特新”路线,做实做强企业在“百年未有之大变局”新形势下的竞争力与创造力。国仪量子积极响应党和国家的号召,致力于量子精密测量技术的“专业化”,实施智能化、信息化、规范化的“精细化”管理,致力于打造以量子测量仪器为核心的先进仪器“特色化”产业集群,通过不断地原始创新、沿途下蛋和技术整合,研发“人无我有、人有我优”的“新颖化”产品,坚持走“专精特新”路线,不断加大科技创新方面的投入,在量子精密测量领域开拓出自己的专、精、特、新之路,为实现“为国造仪”的目标而奋斗!
  • 莱伯泰科荣膺三项大奖!企业实力、客户服务、员工口碑多方位赢得行业赞誉
    4月18日,在第十七届中国科学仪器发展年会现场隆重举办的“3i奖:仪器及检测风云榜颁奖盛典”中,北京莱伯泰科仪器股份有限公司荣膺三项大奖,一举拿下“2023年度科学仪器行业领军企业”、“2023年度科学仪器行业售后服务十佳企业”和“2023年度科学仪器行业杰出雇主”三项殊荣。三项大奖充分彰显莱伯泰科强劲的企业实力、优秀的客户服务及良好的员工口碑,奖项的获得既是业界的广泛赞誉,也是市场的深度认可。“2023年度科学仪器行业领军企业”颁奖现场“2023年度科学仪器行业售后服务十佳企业”颁奖现场“2023年度科学仪器行业杰出雇主”颁奖现场企业实力强劲:连续十三年荣膺科学仪器行业领军企业,实至名归“2023年度科学仪器行业领军企业”证书客户服务周到:客户服务周到:以用户为中心,急用户所急、想用户所想、帮用户所需“2023年度科学仪器行业售后服务十佳企业”证书员工交口称赞:以人为本,致力于与员工共同成长“2023年度科学仪器行业杰出雇主”证书在本次年会中,莱伯泰科市场部经理雒丽娜参加了“第五届科学仪器行业CMO高峰论坛”,围绕“市场营销人员应如何拥抱AI技术?”、“如何利用好出海、电商、后市场等市场机遇?”、“仪器公司市场部如何调整优化预算结构?”等当前热门话题,与同行展开了深入探讨,为参会人员分享经验。第五届科学仪器行业CMO高峰论坛现场莱伯泰科市场部经理雒丽娜卓越的成就不仅凸显出莱伯泰科在行业中的竞争力和影响力,更激发了我们勇攀高峰的坚定决心。任重道远,砥砺前行,莱伯泰科将继续矢志不渝地投身于科学仪器的创新与发展,为客户提供更先进、可靠和环保的解决方案,为科学仪器行业迈向新高度贡献力量。
  • 北京市修订发布《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)等三项地方标准
    经市政府批准,北京市修订发布《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)《油罐车油气排放控制和限值》(DB11/ 207—2023)《加油站油气排放控制和限值》(DB11/ 208—2023)等三项地方标准(以下简称三项油气地方标准),三项油气地方标准于2023年10月10日正式发布,将于2024年4月1日起实施。  强化管理 抓油气VOCs储运销排放  控制挥发性有机物(VOCs)排放是协同治理细颗粒物(PM2.5)和臭氧(O3)的关键。而储油库、油罐车、加油站油气排放是VOCs的重要来源之一。北京市于2003年率先全国发布实施三项油气地方标准,并于2010年首次修订,2019年第二次修订《加油站油气排放控制和限值》。自2003年实施三项油气地方标准以来,有效推动了油品储运销行业VOCs全过程管理,油气回收效率超过80%,发挥了巨大的减排效益。  标准引领 加严优化控制要求和限值  2020年国家修订发布《储油库大气污染物排放标准》《油品运输大气污染物排放标准》《加油站大气污染物排放标准》三项国家油气标准,对减少储油库、油品运输工具和加油站油气VOCs排放提出了新要求。北京市按照“科学性、先进性、衔接性、可行性”的原则,以“明确排放控制要求+确定排放限值”的思路,对原三项油气地方标准进行修订,进一步削减油气VOCs排放,有效发挥标准引领作用。  三项油气地方标准主要有以下变化:  储油库方面:适用范围上,增加航空煤油管控;控制要求上,增加油罐车、管道收油密闭控制要求,调整优化油品储存方式、浮顶罐运行管理要求,完善管道发油控制要求;排放限值上,增加企业边界排放限值、油气处理装置处理效率;泄漏控制要求上,增加设备与管线泄漏检测与修复、红外检测等要求;泄漏检测上,优化FID泄漏检测方法。在全国率先增加储油库罐顶通气孔排放限值。  油罐车方面:适用范围上,增加航空煤油管控。油品运输工具涵盖汽车罐车、铁路罐车,对接储油库油品装载、运输至加油站销售全链条VOCs管控;控制要求上,增加铁路罐车油气排放控制要求;排放限值上,增加油罐车油气密封点泄漏检测值,促进油罐车减排及日常监管;泄漏检测上,增加红外检测、优化FID泄漏检测方法。  加油站方面:控制要求上,完善加油、储油油气排放控制要求,调整油气处理装置安装范围和启动运行压力;排放限值上,调整了A/L、油气处理装置排放和在线监控系统准确性限值,增加企业边界排放限值;检测方法上,优化密闭性、A/L、油气处理装置以及泄漏检测方法,优化在线监控系统压力和A/L准确性检测方法。泄漏检测上,增加红外检测、优化FID泄漏检测方法。在全国率先增加加油枪与胶管残油限值、加油站油气回收系统兼容性升级等要求。  新修订三项油气地方标准实施后,北京市生态环境部门将按照法律法规要求,加强对全市储油库、油罐车、加油站监管,推动标准有效执行。  规范管理 强化油品储运销行业自律  一直以来,北京市油品储运销企业认真落实各项环保标准要求,在油气VOCs减排领域做了大量工作,是北京市大气污染防治工作的重要参与者。此次修订三项油气地方标准,是对北京市油气治理经验及各项先进管理举措的融合与提升,希望有关企业充分发挥专业特长,强化行业自律,继续严格执行标准各项要求,为本市大气污染防治工作做出贡献。  绿色倡议 广大车主共同助力改善空气质量  白天高温时段油气挥发趋势较强,更易产生VOCs污染。当车辆集中加油时,车辆在怠速状态下会排放更多污染物,同时回收的油气容易造成加油站埋地油罐罐压瞬时升高,形成超压排放,造成VOCs污染。因此,倡导广大车主朋友错峰并尽量避开高温时段加油,减少VOCs污染,共同助力改善空气质量。  附件:《储油库油气排放控制和限值》(DB11/ 206—2023)  《油罐车油气排放控制和限值》(DB11/ 207—2023)  《加油站油气排放控制和限值》(DB11/ 208—2023)
  • 中国计量院在CCT-K7.2021水三相点容器国际关键比对中取得优秀结果
    5月19日,计量领域权威期刊《Metrologia》上发表了国际温度咨询委员会CCT-K7.2021水三相点容器国际关键比对结果(Metrologia 2023, 60:03002),中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)水三相点国家基准与国际关键比对参考值(KCRV)的差异为-1.1 μK,为15个结果中最小,扩展不确定度为63 μK(k=2)。水三相点是国际温标ITS-90最重要的固定点,对于保证温度量值的准确传递发挥重要作用。中国计量院是国际上少数具备独立自主研制水三相点能力的国家计量院之一。2001年,中国计量院参加了国际计量局作为主导实验室、21个国家计量院参与的CCT-K7水三相点国际关键比对,与参考值的差异为11 μK,扩展不确定度为124 μK(k=2)。长期以来,自研的水三相点容器作为国家温度基准,保证温度量值的国际等效,服务了全国温度量值传递工作。   传统的硼硅玻璃水三相点容器玻璃中的硼、硅、铝、钠等成分会缓慢向水中溶解,造成容器内高纯水的纯度下降,引起水三相点容器的长期漂移。与硼硅玻璃水三相点容器相比,石英水三相点容器的长期稳定性更优。然而,石英玻璃的熔点约1700 ℃,高温密封制作极具挑战。   近年来,中国计量院闫小克研究员潜心钻研石英玻璃水三相点容器,并在此次比对中得到应用,取得的比对结果验证了新研制的石英水三相点容器性能优异。此次15个国家采用的传递容器中,5个为国家计量院自研的水三相点容器;对水三相点的测量中,中国计量院也是唯一采用自研标准铂电阻温度计的实验室。   此次比对结果,将支撑中国计量院的水三相点国家基准和国际互认的校准和测量能力(CMC)的提升,更好地服务国内对尖端温度测量能力的需求。
  • 王浚院士:海尔-160℃斯特林深低温冰箱等三项科技成果鉴定为国际领先技术
    pstrong 仪器信息网讯/strong 2017年10月20日,由中国轻工业联合会组织,中国工程院王浚院士主持,在海尔集团召开了2017年海尔生物医疗低温冷链科技成果国家级技术鉴定会。/pp  来自北京航空航天大学、北京工业大学、中科院广州能源所、中国家用电器协会、中国海洋大学、青岛大学医学院等单位的资深低温制冷、医疗科研行业专家听取了技术报告,审阅资料,考察样机,经讨论鉴定委员会专家一致鉴定:海尔生物医疗自主研发的“斯特林深低温冰箱技术开发及应用”、 “智能自动化存储机械手在低温冷库的应用、“太阳能直接驱动制冷技术研究及在疫苗冰箱上的应用”、三项科技成果达到“国际领先”水平。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/283ed221-fc85-40f5-aaa1-7afd3fdcb1ba.jpg" title="1.png" style="width: 600px height: 400px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="400" border="0"//pp style="text-align: center "strong中国工程院王浚院士主持会议/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4c4d7b53-ae6a-4455-8f5f-c85743bd09b8.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "strong海尔国家级技术成果鉴定会现场/strong/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong坚持自主创新 “中国自信“鼓舞/strong/span/pp  王浚院士盛赞海尔生物医疗10年自主创新,打破国外垄断,攻坚克难,成功创造了斯特林制冷深低温冰箱等产品,具备全球视野和雄厚的科研实力。期望海尔生物医疗早日实现全球低温冷链行业第一品牌的愿景目标。并用实践诠释了海尔首席执行官张瑞敏在十九大采访中提到的“中国自信”,今天通过鉴定的三项世界领先的技术成果,正是在“中国自信”精神鼓舞下的创造。/pp  他同时指出目前行业内很多企业还停留在技术的模仿上,而海尔已先行达到了尖端技术的创新鉴定,感到非常振奋和欣喜。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f6c949aa-8a8c-487b-9e12-223ff7af837d.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong专家组现场鉴定海尔国家级科技成果技术/strong/span br//ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong三项全球领先技术 为科学家创造价值/strong/span/pp  三项具备划时代意义的全球领先技术包括:颠覆传统制冷方式的-160度斯特林深低温冰箱项目;颠覆传统人工存取的大规模、自动化深冷存储冷库项目;完全太阳能源驱动、不用蓄电池的疫苗冰箱项目。/ppstrong1、-160℃斯特林深低温冰箱技术应用/strong/pp  一方面,传统压缩机制冷的深低温冰箱存在噪音大,耗电量大,制冷效率慢等业内甚至国际上近半个世纪无法攻克的难题;另一方面,目前斯特林制冷技术在小体积制冷设备上广泛应用,还很难应用在大容积的深低温冰箱上。海尔创造了不可能,创造了-160度斯特林深低温冰箱产品,高效换热带来的制冷效率高,制冷快;运行更稳定,同时温度均匀性更好;整体噪音同时大大降低。将为全球医疗科研用户,创造更节能、更高效、更舒适的产品体验和科研环境。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d1866284-f9a9-4475-ab47-cece82dfe7f9.jpg" title="4.png"//ppstrong2、-30~-80度自动化冷库技术应用/strong/pp  目前普通冷库存在如下问题:人员频繁进出对库温波动造成影响;对人身安全存在影响;同时大规模海量样本和物品存储的管理繁琐。通过机械臂实现自动化存储势在必行。通过自动化存储,保护了人员安全,大大降低运营成本,提高了存储效率。是大规模、集中化、海量样本和物品存储的必然趋势。/pp  海尔自动化冷库最大的两点领先性在于:通过ANSYS有限元模拟分析及实际测量结果分析,提高机械手定位精度高:通过机械手伺服电机的振动抑制功能,解决启停运动冲击,大大缩短存取时间,用同行业2倍以上的速度快速完成取放货物。/pp  海尔自动化冷库的诞生,将大大提高中国医疗科研、血站用户海量样本和物品的存储效率,解放科研时间,让科学家更专注科研创造。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/06bfc987-7c39-42ba-996e-115a2ab6824c.jpg" title="5.png"//ppstrong3、完全太阳能源驱动、不用蓄电池的疫苗冰箱项目。/strong/pp  一直以来,非洲国家因为贫穷落后,战乱频繁,基础医疗设施匮乏,非洲儿童疫苗接种覆盖率只有20%,饱受疾病和死亡的威胁;每年有500万非洲儿童因为无法及时接种安全的疫苗而永远离开这个世界。同时非洲电力等基础设施薄弱,很多地区缺电或无电更是常态,因此传统电力驱动的疫苗冰箱无法正常使用,成为制约儿童疫苗接种的瓶颈。对完全太阳能驱动的疫苗冰箱的需求迫在眉睫。/pp  海尔太阳能直接驱动疫苗冰箱能够通过太阳能光伏板离网独立运行,通过世界卫生组织(WHO)23项严苛检验,国内唯一全冷链获得WHO/PQS权威认证,入选WHO采购目录。完全太阳能,不用蓄电池,同时一次使用,保温长达7天。并可以在5~43℃宽泛的环境温度条件下稳定运行,专为印度、非洲、拉丁美洲地区提供安全、可靠的疫苗、药品存储保障。目前已经率先应用于联合国儿童基金会-埃塞尔比亚儿童免疫项目3000台。此举有力提升了世界偏远落后地区的医疗卫生服务水平,保护全球儿童健康,取得了重大的社会效益。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/912c948c-93f6-4a19-a20d-59f705358f5c.jpg" title="6.png" style="width: 600px height: 399px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="399" border="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f079d947-576e-41cb-a5c2-0d7c1ce5d230.jpg" title="7.jpg"//pp style="text-align: left "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong迈向全球低温冷链行业第一品牌/strong/span/pp  从自主创新超低温冰箱,提速中国医疗科研行业,为国家节约外汇资金;到航天冰箱、空间站冰箱,助力中国空间探索,创造全球冰箱应用“最高度”;再到今天的新型斯特林制冷深低温冰箱等产品的诞生......海尔生物医疗,永远创造不满足,在创业创新道路上,永无止境。/pp  海尔生物医疗,通过“人单合一、引爆引领”的战略指导,通过对低温制冷核心技术的执着追求,更是在全球医疗科研用户的期盼和鼓励下,一定能引领全球低温冷链行业走向更广阔、更高远的未来,早日创造全球低温冷链行业第一品牌。感谢和回馈所有用户的期待。/p
  • Memmert 铁人三项团队,走起!
    铁人三项季节已经开始,一个活动接着一个活动,最后一个星期日,6月9日,我们的Memmert团队参加了本次比赛。 比赛发生在&ldquo 土地1000山丘&rdquo ,难怪使得Stephan Gersching这样说:&ldquo 像以往的Kraichgau一样,这肯定是一场伟大的比赛,如果它不是那些该死的山丘,当我在骑自行车和跑步时给我造成那么大的负担。&ldquo 但他对自己4.8小时的整体时间,位列的年龄组中的第7位而非常的满意和高兴。恭喜Stephan,继续加油! 我们还要祝贺Marco Eckstein,为了他的优异成绩。 4小时50分钟后,他完成了第117次的Kraichgau挑战。对于3,880初学者来说,这是一个了不起的成就。他感谢大家来现场看了他的比赛,全程为他加油呐喊。有了强大的支持,游泳,骑自行车和跑步总是会相对容易些。这是我们的荣幸,Marco。 对于Kevin Lö hlein,这是有史以来第一次参加铁人三项。他完成了5小时40分钟的比赛后,这样的结果感到高兴,他肯定会参加一些这个赛季的其他活动。他在游泳和骑自行车的项目上表现优越。尤其后者因为比赛过程中下雨显的相当不易。只有在下雨的时候,他遇到了一些来自自然的麻烦。Kevin,我们将为你祈祷,下一次你会做的更好。 如你所知,我们对女子力量并不陌生 :Christiane Karpa(1.9公里游泳),我们的&ldquo 铁娘子&rdquo ,自发决定,与Gabi Weiss(21.1公里跑步)组成接力队。为了组成三人,他们邀请了全能运动员,90公里的自行车道的纪录保持着Matthias Grosse加入。连同他的女儿,她们实现了一个总排名第14位。
  • 油气回收三项新标准即将实施,来看看生态环境部如何解读
    2021年4月1日,《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950-2020)、《油品运输大气污染物排放标准》(GB 20951-2020)和《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952-2020)三项新标准即将正式实施。(标准原文可点击文末“阅读原文”查看)标准实施前,一起来看一下生态环境部关于这三项标准是如何解读的吧。一、标准修订的必要性和背景?2007年《加油站大气污染物排放标准》(GB 20952—2007)实施以来,各地陆续按照标准的要求展开了加油站油气污染治理工作,取得了积极进展,促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,对加油站挥发性有机物(VOCs)控制起到了重要作用。但随着能源政策的变化和标准的深入实施,一些问题凸显出来:一是适用范围涵盖范围不全。原标准规定适用范围是汽油加油站,随着我国能源结构调整的持续深入,已有多个省份推广使用车用乙醇汽油。此外,陕西、山西、浙江、河南等省份出台了地方标准,试点供应车用甲醇汽油。有必要根据实际情况对适用范围进行调整。二是部分在线监测技术要求难以操作。原标准在线监测系统密闭性、管线液阻等监测要求,国内外仪器制造企业普遍反映难以实现;原标准缺少在线监测系统设备组件性能指标要求,压力监测设备、流量监测设备、浓度监测设备等均未提出量程、精度具体性能指标。因此有必要对在线监控系统技术要求进行充实完善。三是油气处理装置安装必要性争议较大。在加油站污染防治实践过程中,油品销售公司、部分地方生态环境管理部门认为加油站油气污染控制的主要方案是密闭回收而非油气处理,储油库油气处理装置在处理规模、处理能力和能耗上明显优于加油站。加油站后处理装置管理不好实际上相当于排放口,有额外排放风险。因此有必要对油气处理装置安装要求进行调整。四是监测难度大,实施效果不乐观。原标准中规定的压力、液阻、气液比等三项监测指标与常规污染物浓度监测区别较大,测试过程需要专业防爆操作和辅件,有一定危险性。除部分重点区域外,执法力度普遍不足,导致标准实施效果大打折扣。我国最近实施的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等一系列文件均提出加强油品储运销VOCs污染治理。为进一步推动加油站VOCs减排,有必要对行业和地方反映的现行标准存在的问题进行修订完善,提高标准的可行性、针对性、科学性、依法性,同时落实党中央、国务院有关精准治污、科学治污和依法治污要求,提高企业治污的积极性。二、本次修订在大气污染物排放控制上有什么特点?本次修订主要考虑了油品销售企业对加油站VOCs排放控制的相关建议,以及地方生态环境主管部门监管的可操作性,增加了部分控制要求和排放监测项目,有利于企业理解VOCs排放控制具体技术要求,加强自我管理,促进加油站VOCs进一步减排。(一)扩大了适用范围原标准规定了汽油油气排放限值、控制技术要求和检测方法,本次修订将加油站销售的乙醇汽油和M30以下的甲醇汽油也纳入管控范围,规定了加油站在汽油(包括含醇汽油)卸油、储存、加油过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。(二)进一步明确了控制要求本次修订,对卸油阶段油气排放控制,提出了具体操作规程要求;将储油阶段和加油阶段油气排放控制要求扩大到所有加油站,提出利用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时不应有油气泄漏,对油气回收管线提出集液器凝结液密闭回收要求;明确在线监测系统指标要求;调整油气处理装置安装要求;根据加油站油气回收系统运行特点修改、细化了检测方法和流程。(三)增加了大气环境监测项目本次修订,为有效测量加油站油气回收系统密闭情况,根据原储油库标准中的相关限值规定,参考《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019),增设加油站油气回收系统密闭点位油气泄漏排放限值;根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118—2020)中的相关要求,增设企业边界VOCs无组织排放限值。(四)强化了企业自我监测要求本次修订,明确要求企业建立油气回收系统、维护、维修管理台账,按照环境监测管理规定和技术规范的要求设计、建设、维护采样口或采样测试平台。本次修订在标准中单独设立“大气污染物监测”一节明确相关监测频次和指标,新增了超标判定条件,有利于企业开展相关监测。三、标准实施对行业的影响?本次修订兼顾了科学性和可行性的原则,没有进一步加严排放控制技术要求,将原标准对油气处理装置强制安装要求更改为可选项,增设无组织排放泄漏限值,在严格控制VOCs排放的基础上,提高了加油站企业自主选择油气回收控制技术装置的灵活性。本次修订主要从强化VOCs排放管控操作细节、加强自主监测等方面提出要求,有利于企业加强加油站VOCs有组织、无组织排放管控,提升管理水平,从而促进加油站VOCs有效减排。四、标准实施后的环境效益?据测算,标准实施后每年减少VOCs排放12.3万吨,节约的油品产生8.6亿元经济效益。在降低加油站排放、改善大气环境质量的同时,能促进行业绿色、低碳、高质量发展,实现环境效益和经济效益的双赢。一、标准修订的背景和必要性?2007年《汽油运输大气污染物排放标准》(GB 20951—2007)实施以来,各地陆续按照标准要求开展了汽油运输油气污染治理,取得积极进展,该标准不仅为削减汽油运输挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量,防范运输安全风险发挥了重要作用,而且也为储油库发油油气、加油站卸油油气排放控制提供了支撑,促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,推动了行业绿色发展。但随着能源政策变化和标准深入实施,标准呈现出一系列问题。一是油品类型不全。现行标准规定适用范围仅是汽油运输过程。油品运输工具不但运输汽油,还在运输原油、航空汽油、航空煤油、石脑油,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等,这些油品挥发性较强,也是VOCs的重要排放源,欧洲和美国均将其纳入管控范围。另外,储油库还会将现场调配的含醇汽油装入油品运输工具进行运输,含醇汽油运输也应纳入管控范围。二是实施范围不全。现行标准实施区域为全国设市城市及承担设市城市汽油运输的油罐汽车,并未实现全覆盖。现行标准管控的运输工具仅为油罐车(包括汽车罐车和铁路罐车),缺乏对原油及成品油油船的管控,无法支撑正在修订的《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950—2007)全面实施。三是控制要求不全。现行标准缺乏油船排放控制要求,缺少油船设置密闭油气收集系统、惰性气体系统等规定,无法确保将油船发油油气安全地进行回收。现行标准缺乏有关泄漏的控制要求,无法进行定量监测和管控。《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等一系列文件均提出油品储运销VOCs监管。为进一步推动储油库VOCs减排,同时落实党中央、国务院的“六稳”“六保”要求,根据精准治污、科学治污和依法治污要求,有必要对行业和地方反映的现行标准存在的问题进行修订完善,以提高标准的可行性、针对性、科学性、依法性。二、标准的特点及与原标准相比主要做了哪些修改?标准规定了油品运输过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。标准对汽车罐车、铁路罐车和油船等油品运输工具运输油气排放提出全面控制要求,扩大了运输的油品类型,包括原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油、石脑油等。(一)调整扩大标准适用范围原标准规定油罐车在汽油运输过程中的油气排放限值、控制技术要求和检测方法,运输工具仅为油罐车(汽车罐车和铁路罐车),缺乏油船管控要求;同时运输油品类型仅为汽油。本次修订扩大了油品适用范围,增加原油、含醇汽油、航空汽油、石脑油等油品,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等;延展了管控范围,将油船纳入标准。(二)增加油船排放控制要求油气回收要保证在技术可行和安全风险可控的前提下开展,主要技术内容包括油船油仓密闭、油气管线、惰性气体系统和供电设施改造等。经过技术论证发现,8000总吨以下油船受空间布局限制,油船油气回收改造难度大、安全风险大。标准修订要求新投入使用的油船(150总吨及以上)和现有8000总吨及以上的油船分阶段实施标准。在向油船发油、油船运输和卸油时应进行油气排放控制。另外,SOLAS公约(国际海上人命安全公约)规定8000总吨及以上油船应具备油气收集系统,本标准与其对现有油船改造规模的要求一致。(三)增设无组织排放限值在汽车罐车油气回收系统密闭性限值基础上,参照欧美标准和《储油库大气污染物排放标准》,增设了运输工具密封点泄漏排放限值,规定采用氢火焰离子化检测仪(以甲烷或丙烷为校准气体)检测值不超过500 μmol/mol。明确运输工具密封点为汽车罐车油气回收耦合阀、油罐车人孔盖、油船油气回收管线法兰盲板。三、标准实施对油品运输行业有什么影响?标准没有对铁路罐车和现有汽车罐车提出新的控制要求,相关企业只需依法建立自行监测制度,制订监测方案,每年对汽车罐车油气回收系统密闭性、运输工具油气密封点开展自行监测即可。本次修订新增了油船排放控制要求,新投入使用的150总吨及以上油船和现有8000总吨及以上的油船需要进行油气收集系统和惰性系统建设改造。目前,我国8000总吨及以上油船合计184艘,部分远洋油船需进行油气收集系统改造,部分沿海油船和远洋油船需进行油气收集系统和惰化装置改造,合计改造费用1.65亿元,年运行费用约为0.1亿元。四、标准实施的环境和社会效益如何?据测算,标准实施后每年减少VOCs排放31.2万吨,节约的油品产生5.0亿元经济效益。在降低油品运输过程VOCs排放、改善大气环境质量的同时,能促进行业绿色、低碳、高质量发展,实现环境效益和经济效益的双赢。 一、标准修订的必要性?2007年《储油库大气污染物排放标准》(GB 20950—2007)实施以来,各地陆续按照标准要求开展了汽油储油库油气污染治理,取得积极进展,该标准不仅为削减储油库挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量,防范安全风险发挥了重要作用,而且也促进了行业生产工艺和污染防治技术进步,推动了行业绿色发展。但随着能源政策变化和标准深入实施,标准呈现出一系列问题。一是油品类型不全。现行标准规定适用范围仅是汽油储油库。储油库除了储存汽油,还储存原油、航空汽油、航空煤油、石脑油,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等,这些油品挥发性较强,也是VOCs的重要排放源,欧洲和美国均将它们纳入管控范围。另外,含醇汽油在储油库发油前进行调配,含醇汽油的发油控制也应纳入管控范围。二是实施范围不全。现行标准的实施区域为全国设市城市及承担设市城市加油站汽油供应的储油库,并未覆盖全国。现行标准未将港口码头等区域的罐区油气回收列入标准适用范围,导致油码头VOCs排放未纳入治理和管控范围。三是控制要求不全。现行标准没有收油油气控制要求;储油控制要求仅提出储罐类型及密封方式,未涉及浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录要求;发油控制措施仅涉及向汽车罐车发汽油,不涉及向铁路罐车、油船和管道发油。四是与其他标准、要求衔接存在问题。现行标准适用范围包括炼油厂储罐。《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570—2015)已提出炼油厂储罐控制要求。现行标准未体现排污许可证申请与核发中关于厂界排放限值要求。《大气污染防治行动计划》《打赢蓝天保卫战三年行动计划》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》等一系列文件均提出油品储运销VOCs污染监管。综上所述,为进一步推动储油库VOCs减排,同时落实党中央、国务院的“六稳”“六保”要求,根据精准治污、科学治污和依法治污要求,有必要对行业和地方反映的现行标准存在的问题进行修订完善,以提高标准的可行性、针对性、科学性、依法性。二、标准的特点及与原标准相比主要做了哪些修改?本次修订全面规定了储油库在储存、收发油品过程中油气排放控制要求、监测和监督管理要求。存储的油品类型包括原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油、石脑油等。(一)调整扩大了标准适用范围本次修订扩大了油品适用范围,在汽油的基础上增加原油、含醇汽油、航空汽油、航空煤油、石脑油,以及与前述油品挥发性特征类似的循环油、组分油、凝析油、轻质油等。明确标准管控范围为用于开展《国民经济行业分类》(GB/T 4754—2017)中G5941类的原油、成品油仓储服务,由油品储罐组成并通过汽车罐车、铁路罐车、油船或管道等方式收发油品的场所,生产企业内罐区除外。(二)增加企业边界排放限值本次修订在发油排放限值、泄漏排放限值基础上,根据《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》(HJ 1118—2020),增加企业边界排放限值规定,企业边界监测点位任何1小时非甲烷总烃(NMHC)平均浓度限值为4 mg/m3。(三)完善了储油库控制要求本次修订增加汽车罐车、铁路罐车、油船和管道收油的控制要求;增加油品储存浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录要求;增加储油库中载有油品的设备、管线组件及油气收集系统按GB 37822开展泄漏检测与修复工作要求;增加向铁路罐车和油船发油的控制要求。(四)增加了码头油气回收要求为配套8000总吨及以上油船开展油气回收改造,规定万吨级及以上油品泊位应密闭收集油气,并送入油气处理装置回收处理。 三、标准实施对储油库企业有什么影响?标准修订后,扩大了油品适用范围,由汽油扩大为原油、汽油(包括含醇汽油、航空汽油)、航空煤油和石脑油,对于石油、航空煤油、石脑油等油品储库需按照标准开展油气回收治理与监管;增加了油品储存浮顶罐运行、泄漏控制、维护与记录要求,储油库需要加强浮顶罐的日常监管,定期开展泄漏检测与修复工作;增加了万吨级及以上油品泊位油气收集和处理要求,需要按照标准及《码头油气回收船岸安全装置》(JT/T 1333—2020)等要求开展改造。目前,我国万吨级及以上原油、成品油泊位数合计228个泊位,在码头安装油气处理装置,总投资约为60亿元,油气处理装置年运行费用约为2亿元。四、标准实施的环境和社会效益如何?据测算,标准实施后每年可减少VOCs排放17.5万吨,节约的油品产生8.1亿元经济效益;在改善储油库及其周边大气环境质量的同时,能促进行业绿色、低碳、高质量发展,实现环境效益和经济效益的双赢。 以上关于三项新标准的解读内容转载自“生态环境部”,文章著作权归生态环境部所有。
  • Memmert铁人三项赛图片集锦
    2013年是德国Memmert公司成立80周年的时间,在这个值得纪念的日子里,Memmert再次赞助欧洲最大的铁人三项,下边的照片可以见证此次的盛会:我们要出发为Memmert团队加油~\(≧▽≦)/~啦加油累了,不怕!我们有属于自己的VIP休息室Memmert加油! 我们成立80周年啦!!铁人三项兴起于1978年,在2000年悉尼奥运会上正式成为奥运会比赛项目。1974年,铁人三项首次在美国西南部的圣地亚哥举行,而这大都发端于加利福尼亚兴起的慢跑热。这一极限耐力测试要求运动员在三个截然不同的体育项目中都有出色的表现:游泳、骑自行车和跑步。
  • 陕西省科技成果转化“三项改革”传感器产业链专场路演活动举办
    6月1日上午,由陕西省科技厅联合财政厅主办,秦创原发展股份有限公司、秦创原创新促进中心、陕西省创投协会共同承办的陕西省科技成果转化“三项改革”产业链专场路演(传感器产业链)在秦创原金融中心路演大厅(秦创原资本大市场)成功举办。   本次路演聚焦传感器这一陕西省制造业重点产业链,来自西北工业大学、西安理工大学、中国兵器工业集团第二一二研究所、宝鸡文理学院、西安绘芯微半导体科技有限公司的5个项目团队进行了路演推介。   活动中,来自陕西电子信息集团、陕西引汉济渭科技发展公司、力合科创、空天翱翔私募基金、前研科投、碑林科创集团等多家投资机构及产业链上下游企业代表等60余人听取了项目介绍,以市场化视角出发,与路演团队进行了深入交流与沟通,并就成果转化方向及思路、产业发展角度提出了相关建议。   下一步,陕西省科技厅与财政厅还将继续深入贯彻落实《陕西省深化科技成果转化“三项改革”十条措施(试行)》,探索“以演代评”科技成果评价机制,围绕陕西省重点产业链,开展常态化专场路演活动,促进科技成果与产业资本紧密对接,赋能全省重点产业链补链强链。   陕西省深化科技成果转化“三项改革”十条措施》是为深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神,进一步深化科技体制机制改革,持续激发广大科技人员创新创业活力,不断塑造发展新动能新优势,有力支撑秦创原创新驱动平台做实见效,在全面总结科技成果转化“三项改革”试点经验基础上,制定的措施。
  • 德国Memmert专业团队在奥地利参加铁人三项赛
    2013年5月26日Memmert参加了&ldquo Austria IRONMAN 70.3 St.Pö lten&rdquo 铁人三项的比赛,共有5名健将参加了比赛。  Dorian Wagner是整个团队中最优秀的,他参加了整个全程的比赛,并获得了第四名的优异成绩。由于恶劣的天气(室外温度-5℃),主办方不得不取消游泳比赛。在寒风瑟瑟的恶劣天气下,我们的Dorian Wagner获得了第四名的佳绩。在最出名的夏威夷铁人三项赛比赛中,他曾收获了人生中的第一个第一名的最好成绩。这位29岁的铁人三项赛职业选手将会参加Frankfurt, Berlin 和 Wiesbaden的比赛,我们祝福他!  Bianca Schubert对于铁人三项赛来说,是个年轻的选手,她是第一次参加比赛,全程参加了自行车比赛-90.1km,跑步-21.1km及游泳-1.9km。在参加比赛前,Bianca Schubert才刚刚开始训练,所以对于这次比赛,她是一个挑战。Bianca Schubert将会参加&ldquo CHALLENGE 2013 in Roth&ldquo 的比赛,她将挑战更多的记录。此次比赛Bianca Schubert获得同年龄组第二名的成绩。亲爱的Bianca Schubert,Memmert愿意陪你一起成长,祝你未来的比赛好运。  Matthias Grosser也参加了此次比赛,在进入奥地利比赛前,他很害怕在这样的季节进行比赛,当比赛前他知道不用跳入冰水里进行游泳比赛时,他真的松了一口气。他在他的强项自行车比赛里发挥了很好的实力。自行车比赛需要很大的体力,终于在4个小时后,他到达了重点线,在他的年龄组排名第18位。2013,Matthias Grosser加油!  加油,Memmert!  D. Wagner, M. Grosser, M. Meisner  B. SchubertC. Pickl
  • 三项食品安全国家标准征求意见
    近日,卫生部办公厅公布《坚果炒货食品》、《粮食》、《巧克力及其制品》三项食品安全国家标准(征求意见稿),向社会公开征求意见。  坚果炒货  删除无霉变无虫蛀指标  征求意见稿对生干类坚果与籽类细化了感官指标要求,将原标准中的“无异物”改为“无正常视力可见外来异物” 在霉变指标要求上,将“无霉变”改为“霉变粒小于等于2%(带壳),去壳产品不得检出”。  据卫生部有关人士介绍,征求意见稿对坚果炒货的感官要求、理化指标和微生物限量做了修改,并增加了农药残留限量。征求意见稿删除了熟制坚果与籽类感官无霉变、无虫蛀指标要求,原因有两个,一是虫蛀不属于食品安全指标范围 二是生干坚果与籽类,以及产品原料标准中均有霉变要求,故在熟制坚果与籽类标准中将此要求删除。征求意见稿还调高了代表部分炒货被氧化程度的过氧化值指标。  粮食  有害菌类植物种子限量范围扩大  征求意见稿扩大了对有毒有害菌类、植物种子限量的适用范围,增加了玉米、高粱米、小麦、燕麦等农作物中的曼陀罗属及其他有毒植物的种子限量,增加燕麦、莜麦、米大麦中的麦角限量。  据卫生部有关人士介绍,曼陀罗属植物种子均含有一定的毒性,本次修订将原标准中的“曼陀罗籽及其他有毒植物的种子”修改为“曼陀罗属及其他有毒植物的种子”,范围从原来的单一豆类(1粒/千克)扩大到玉米、高粱米、豆类、小麦、燕麦、莜麦、大麦、米大麦(1粒/千克)。此外,另一种有毒有害种子麦角的限量范围,也从大麦和小麦(0.01%)扩大到小麦、燕麦、莜麦、大麦、米大麦(0.01%)。征求意见稿还对霉变粒、有毒有害化学成分限量(氢氰酸、单宁)等指标进行了调整。  巧克力  对铜不再作限量要求  征求意见稿删除了现行标准中关于铜的限量要求。据介绍,2003年版的巧克力卫生标准和老版国际标准中对铜作限量的一个重要原因,是因为当时的熬糖工艺中用铜锅熬糖,而如今的工艺中已不再用铜锅熬糖,铜污染的一个重要途径不存在了。国际食品法规委员会制定的最新版标准中的重金属污染物也没有包括铜。2011年1月10日,卫生部和国家标准化管理委员会公告废止了《食品中铜限量卫生标准》(GB 15199-1994)。在《食品中污染物限量》食品安全国家标准(GB 2762征求意见稿)中也未包括铜在食品中的限量要求。  征求意见稿还对“不允许出现的异物”进行了细化,对原有的“无肉眼可见的杂质”细化为“无玻璃屑、金属屑及硬塑料屑等硬质异物”。
  • “火锅底料”等三项国家标准通过审议
    2010年7月16日,由中国调味品协会和全国调味品标准化技术委员会共同组织的《火锅底料》、《豆瓣酱》和《豆豉》三项国家标准的专家审定会在北京召开。  三项标准的审定会,由中国调味品协会常务副会长、全国调味品标准化技术委员会主任委员卫祥云出任审定会专家组组长。审定会邀请了卫生监督中心谷京宇处长、国家标准技术审查部王长林副主任、商务部市场体系建设司标准处朱玉梅、国家标准化管理委员会王晓燕、国家食品安全标准审评委员会秘书处专家陈瑶君、国家副食品质量监督检验中心刘稼俊副主任等部门领导和有关行业专家。审定会上,三项标准的起草标准的执笔人对标准的送审稿和编制说明作了详尽的汇报,与会专家也针对标准文本提出具体的修改意见。  经与会专家认真审议,认为三个标准起草工作组在修订标准过程中,深入调研行业现状 查阅并研究了大量相关标准、法规和资料 标准审定会上,所提供的资料完整,制标依据充分,文本编写规范,符合制标程序。其次,三项该标准的制定均参考了相关标准及有关规定,并密切结合我国实际情况,制定的各项条款合理,体现了科学性、先进性和可操作性原则。最后,专家认为标准的发布实施,将进一步规范调味品行业的生产及销售,有利于保护消费者利益,有利于行政执法监督部门对饮料产品的监管,有利于新产品的开发,有利于该产品的健康发展。  最后,经与会专家认真审议,一致通过标准送审稿,建议起草单位尽快按专家组意见进行修改,形成标准报批稿,作为推荐性国家标准发布实施。
  • 国家粮食局拟出台大豆油等三项新国标
    据国家粮食局10月14日消息,《大豆油》、《花生油》、《葵花籽油》等3项国家标准经过研究、验证,已完成了标准征求意见稿。近日,全国粮油标准化技术委员会秘书处就这3项标准向社会公开征求意见。  新国标的共同点是放宽了酸值容许范围,成品油质量等级从四级改为三级。据编制说明解释,这是为了符合我国&ldquo 十二五&rdquo 期间植物油产业节能减排和油料资源的充分利用要求。  在食品安全方面,由于考虑到这几年农业育种科技突飞猛进的发展,面对集中油料作物可能有的新产品,新国标规定&ldquo 按国家有关标准和规定执行&rdquo ,不得添加任何香精、香料、色素,不得混有非食用油 并要求&ldquo 零售终端不得销售散装成品花生油/大豆油/葵花籽油,不能脱离原包装销售&rdquo ,以防掺杂使假。  而在与国际标准接轨方面,本次油品国家标准的特征指标等同采用国际食品法典委员会(CAC)的相关数据,并参考其他国家的同类油品标准,但技术内容各不相同。  花生油修订:调整对酸值规定  据编制说明,因气候条件差异,导致各地花生仁酸值差异较大,这次修订将调整相应的特征指标和质量指标,以充分利用花生资源,适应我国植物油加工技术的发展。  大豆油:强调转基因标识  除食品安全和国际标准接轨部分中与花生油相似的内容以外,对大豆油标准的修订还强调,转基因大豆油要按国家有关规定标识,以维护消费者的知情权和选择权。  葵花籽油:将葵花仁油纳入国标  根据葵花籽油的编制说明,新版国标修订时,在山东鲁花集团有限公司的建议下将葵花仁油写入了新修订的《葵花籽油》标准,把成品葵花籽油分为葵花仁油、压榨葵花籽油和浸出葵花籽油三类。关于公开征求《大豆油》等三项国家标准意见的函  《大豆油》、《花生油》、《葵花籽油》等3项国家标准经过研究、验证,已完成了标准征求意见稿。现将此3项标准公开征求社会各界意见,请您在2013年10月31日之前,填写好附件中的意见反馈表,寄(发)送至粮油标委会秘书处。  感谢您对粮油标准化工作的支持,谢谢!  粮油标委会秘书处联系电话:010-58523434,58523395  传真: 010-58523408  联系人: 李玥 张玉琴  Email:sactc270@163.com  附件:征求意见标准相关材料  全国粮油标准化技术委员会秘书处  2013年10月12日
  • 我国三项陶瓷国家标准通过审定
    8月4日,全国日用陶瓷标准化技术委员会在山东淄博召开年会,专题审定由淄博市陶瓷行业协会组织制定的三项陶瓷国家标准。  全国日用陶瓷标准化技术委员会主任、中国陶瓷工业协会理事长何天雄,淄博市政府副市长刘有先等领导出席了会议。  经过专家审定,《镁质强化瓷器》、《高石英质瓷器》和《抗菌骨质瓷器》被审定为国家标准,福禄公司制定的《陶瓷颜料》、陶瓷装饰用《印刷金膏》被认定为行业标准。硅元科技作为主要起草单位和参与起草单位全部参与这五项产品标准的制定,成为一次性承担并通过国家或行业标准审定最多的企业。博纳科技主要承担了《抗菌骨质瓷器》的起草。这三项日用陶瓷国家标准2008年下半年在全国日用陶瓷标准委立项后,在全国各陶瓷产区进行了为期半年的公示,并在有关陶瓷产区广泛征求意见。经过修改补充后,由全国日用陶瓷标准委邀请有关部门专家领导,组织全国日用陶瓷标准化委员会委员进行论证审查。  全国日用陶瓷标准委是国家日用陶瓷行业标准制定监督的权威部门。在一个地区一次审查三个国家标准,在全国尚属首次。三项产品都是由淄博陶瓷科技人员自主创新研制发明,具有自主知识产权。  淄博陶瓷行业协会负责人介绍说,五项标准通过审定将在全国进一步确立淄博陶瓷产区的重要地位,在全国陶瓷行业争得主动权和话语权,对于保护淄博市自主知识产权产品,引领全市陶瓷产业升级换代,提高淄博陶瓷的市场竞争力,提升城市形象将产生巨大作用。
  • 中国科学仪器发展年会 天瑞仪器获三项大奖
    2015年4月22日,中国科学仪器行业的&ldquo 达沃斯论坛&rdquo &mdash &mdash 2015 (第九届)中国科学仪器发展年会(ACCSI 2015)在北京京仪大酒店召开,会议主题为&ldquo 创新创造价值&rdquo 。天瑞仪器参加了本次大会,并在仪器风云榜颁奖盛典上荣获2014科学仪器行业最具影响力厂商、HM-X200大气重金属在线分析仪获2014科学仪器行业优秀新产品、天瑞仪器EDX P730手持式X荧光光谱仪获2014科学仪器行业最受关注仪器,三项大奖。天瑞仪器董事长刘召贵博士出席了本次大会。大会现场企业高峰论坛 天瑞仪器董事长刘召贵博士与其他5位国内外知名科学仪器企业的高层做客&ldquo 企业高峰论坛&rdquo ,分别就&ldquo 步入&lsquo 新常态&rsquo 的中国经济大环境将如何影响科学仪器市场?&rdquo 、&ldquo 为了应对当下我国乃至全球经济发展中出现的新情况,业内标杆厂商正在或将要采取哪些新对策?&rdquo 、&ldquo &lsquo 移动互联网&rsquo 、&lsquo 大数据&rsquo 、&lsquo 云计算&rsquo 等新技术的出现能否为科学仪器产业未来的运营模式带来改变?&rdquo 等议题进行了探讨,给与会者带来了更多对中国科学仪器行业前景的启示。 天瑞仪器董事长刘召贵博士在企业高峰论坛现场仪器风云榜颁奖盛典:天瑞仪器收获三项大奖 4月22日晚间,仪器风云榜颁奖盛典如期而至。在本次盛典上,天瑞仪器分别荣获三项大奖。 天瑞仪器获2014科学仪器行业最具影响力厂商奖,天瑞仪器作为国产仪器的代表厂商,20多年来一直致力于将性价比更高的仪器、技术、服务带给广大消费者。天瑞仪器,也将继续努力,发挥自己的业界影响力,让更多人体会到国产仪器的魅力。天瑞仪器获2014科学仪器行业最具影响力厂商颁奖现场 HM-X200大气重金属在线分析仪荣获2014科学仪器行业优秀新产品大奖,EHM-X200创新地将天瑞仪器专利技术&mdash X荧光(XRF)无损检测技术、&beta 射线吸收检测技术与空气颗粒物自动富集技术完美结合。不仅可以检测空气颗粒物中重金属的成分和浓度,还可以同时检测颗粒物的质量浓度。该仪器具有pg/m3 量级的检出限,处于世界先进水平,被广泛应用于空气质量监测、污染溯源及源解析、环境评价等领域。 HM-X200大气重金属在线分析仪荣获2014科学仪器行业优秀新产品大奖 天瑞仪器EDX P730手持式X荧光光谱仪获2014科学仪器行业最受关注仪器奖,EDX P730手持式X荧光光谱仪是天瑞仪器比较经典的手持式X荧光光谱仪。目前天瑞仪器的手持式x荧光光谱仪从Pocket、Genius、到Explorer已经经过多代发展,是天瑞仪器仪器集成化、小型化、智能化的代表产品。特别是最新手持X荧光光谱仪EXPLORER系列,产品引入了数字多道技术,检出限更低,稳定性更高,适用面更广,性能媲美台式机;小巧便携的体积使检测工作更简单、更轻松。天瑞仪器EDX P730手持式X荧光光谱仪获2014科学仪器行业最受关注仪器奖
  • 德国Memmert赞助欧洲铁人三项赛
    &ldquo 至尊品质,追求卓越,永不妥协!&rdquo 2011年7月10日在德国Roth举行的每年一度的欧洲铁人三项赛,Memmert全程赞助,并派出专业的选手参加比赛,Christiane Riefler-Karpa以13小时完成了所有的比赛项目,创造了她个人最好成绩,Memmert中国也派出两名选手,参加业余组的比赛。 目前Memmert中国正在筹划2012年中国区代理商及用户赴德国参加铁人三项赛,有兴趣的代理商和用户都可以在今年12月31日之前报名。Memmert的专业选手德国MEMMERT推出全线产品全球3年质保。 德国美墨尔特(Memmert)有限公司成立于1933年,是全球最大的箱体制造商之一。七十多年来,美墨尔特致力于精确温控技术的研究、开发和生产。其产品包括CO2培养箱、恒温恒湿箱、光照培养箱、低温培养箱、环境测试箱、真空烘箱、通用烘箱、灭菌箱、培养箱、水浴油浴等。 美墨尔特(上海)贸易有限公司自去年在中国成立以来,为了扩大Memmert中国事业的规模,建立起了覆盖全国三十多个省市的代理商销售网络,构筑起了为广大用户提供良好服务的完整体系。欢迎到我们公司网站了解我们公司及产品:www.memmert.com
  • 西南录井拉曼项目取得三项技术创新 国产仪器迈出坚实一步
    3月10日,由中石化西南石油工程公司地质录井分公司承担的《拉曼激光录井气体检测仪研制》科研项目,通过中石化石油工程技术服务有限公司专家组验收,肯定了西南录井取得的“三项创新技术”,为打造出国产化高端气体分析仪器迈出坚实的一步。  验收会上,拉曼技术攻关团队负责人夏杰对拉曼项目所取得的成果进行了汇报。专家组一致认为,项目组通过长期、持续的技术攻关,攻克了拉曼效应弱、重组分拉曼谱难以分离等世界级难题,取得了三项技术创新,形成了基于高通量虚拟狭缝分光方法的拉曼气体分析新技术,建立了自适应聚焦谱图解析新方法,研制了环形光子晶体光纤新型气体反射池。成功研制出国产化拉曼气体分析仪样机1台,实现了多种气体在线连续分析,分辨率达到1ppm,重复性误差小于1%,测量精度小于1%FS,获得实用新型专利授权1项,申请发明专利1项。目前该设备已经在川西试验3口井,共发现油气显示16层,钻厚330米,在发现薄层气显示等方面发挥了拉曼气体分析技术的优势。  据悉,2016年9月,中石化科技部设立了《高精度小型化拉曼气体分析仪研制》项目,委托西南石油工程公司地质录井分公司承担,拉曼技术攻关团队再次吹响冲锋号,继续攻关拉曼气体分析关键技术,全力打造具有自主知识产权的高端设备。
  • 武钢氧气公司三项气体国家标准样品填补国内技术空白
    元月5日,从武钢氧气公司生产技术部获悉,该公司研制的三项氪、氙气体标准样品通过了全国标准样品技术委员会现场评审,标志着此项技术填补了国内氪、氙气体分析国家标样的空白。  氪、氙气体广泛应用于电光源、半导体、激光技术、低温超导以及核工业等领域,被誉为“黄金气体”。2007年2月1日,经国家标准化管理委员会批准,由武钢氧气公司负责编写的《氪气》、《氙气》国家标准正式生效。为配合该国家标准的贯彻实施,全国气体标准委员会和全国标准样品技术委员会还专门授权武钢氧气公司对《氪气》、《氙气》标准配套国家标准样品进行研制,以便在全国推广和应用。  为尽快研制出氪、氙气体国家标准样品,武钢氧气公司建立了氪、氙气体国家标准样品研发实验室,自主研制出一套方便实用的配气架,并引进高性能的涡轮分子泵、精密天平等配气设置和FID气相色谱分析仪器,使氪、氙气体标准样品的检测精度达百万分之一。该公司采用了一种独特的配制方法,通过精确计算、测量和配制,能够将百分含量的原料气准确稀释成了百万分含量的标准气,以满足对氪、氙气体中多元杂质的比对分析。经过长达一年多时间的精心研制,该公司成功地解决了测量误差、程序错误等技术难题,先后配制出54瓶标准样品气,经与国外同类物质进行比对分析,检测结果全部合格。  此次评审期间,全国标样评审组专家详细了解了武钢氧气公司的配制装备、配制方法、质量保证体系等情况,并对其中一项标准样品气配制程序进行全过程监督。经过两天的现场评审,评审组专家认为该公司研制的三项氪、氙气体标准样品符合国家标准样品要求。经查新检索,目前国外尚未查到相关的样品,国内也未有相关的记载和报道,该三项氪、氙气体标准样品及配制技术均系国内首创。
  • 《液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法》 等三项CAIA标准发布
    p style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/9f16c982-426c-4ab4-a1ca-32fa550930c4.jpg" title="QQ截图20190114134316.jpg" alt="QQ截图20190114134316.jpg"//pp  2018年11月15日,中国分析测试协会标准化委员会仪器及零部件性能测试方法标准工作组在中国分析测试协会召开了“CAIA标准”审定会,会议同意将大连依利特申报的《液相色谱仪性能测试方法》、《离子色谱仪性能测试方法》和北京博晖创新生物技术股份有限公司申报的《液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法》的CAIA标准草案和编制说明,按工作组专家在审定会上提出的意见修改后,提交中国分析测试协会标准化委员会全体委员审议。三项标准的起草人根据工作组专家的意见,修改了标准草案和编制说明。CAIA标委会秘书组将修改后的标准草案报批稿和标准草案编制说明用电子邮件发给中国分析测试协会标准化委员会的每一个委员进行审议。规定的审议时间内,委员们在同意三项标准草案的前提下,对标准草案和编制说明提出了修改意见。三项标准草案的起草人根据委员们提出的修改意见,对标准的报批稿进行了修改,形成了三项“CAIA标准”的正式文本,报中国分析测试协会标准化委员会主任委员张玉奎院士审批。br//pp  经张玉奎院士审查同意,现将这三项CAIA标准正式发布(发布的三项标准名称附后)。/pp  附:发布的三项CAIA标准/pp  (1)《img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201901/attachment/11f39ae8-c1b7-47a9-ab32-810c0286a4ee.pdf" title="液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法(发布稿).pdf" style="color: rgb(0, 102, 204) font-size: 16px text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "液相色谱与原子荧光光谱联用仪性能测试方法(发布稿).pdf/span/a》/pp  (2)《img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201901/attachment/98851fb4-1d73-47b9-a15c-fe7c92284175.pdf" title="液相色谱仪性能测试方法(发布稿).pdf" style="color: rgb(0, 102, 204) font-size: 16px text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "液相色谱仪性能测试方法(发布稿).pdf/span/a》/pp  (3)《img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style="vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/201901/attachment/b6985a78-9039-472d-9e83-aaf23db89004.pdf" title="离子色谱仪性能测试方法(发布稿).pdf" style="color: rgb(0, 102, 204) font-size: 16px text-decoration: underline "span style="font-size: 16px "离子色谱仪性能测试方法(发布稿).pdf/span/a》/p
  • 环保部发布三项验收标准 明确监测项目
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》,保护环境,规范和指导建设项目竣工环境保护验收工作,环保部近日批准了《建设项目竣工环境保护验收技术规范 涤纶》等三项标准为国家环境保护标准。  此次的三项标准涉及涤纶行业、粘胶纤维和制药行业,均为首次发布,自2016年7月1日起实施。除制药行业的水污染物排放标准外,此前其余行业的污染物排放均没有专门的项目和排放值要求。此三项验收标准中,污染物监测项目数量如下:  标准名称、编号如下:  《建设项目竣工环境保护验收技术规范 涤纶》(HJ 790-2016).pdf 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 粘胶纤维》(HJ 791-2016).pdf 《建设项目竣工环境保护验收技术规范 制药》(HJ 792-2016).pdf
  • 水平结构三箱式温度冲击试验箱
    table width="624" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="491" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"水平结构三箱式温度冲击试验箱/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="491" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"中科赛凌(北京)科技有限公司/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="168" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"田甜/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="161" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="162" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"1114581437@qq.com/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="491" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 □已有样机 √通过小试 □通过中试 □可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="132" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="491" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□技术转让 □技术入股 □合作开发 √其他/span/p/td/trtr style=" height:66px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="624" height="66"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"产品属于高低温冲击试验箱的三箱式冲击箱,三箱式温度冲击箱包括高温箱、工作箱、低温箱。高温箱产生高温,低温箱产生低温,工作箱放置测试样品。高温箱与工作箱之间由风门隔开,低温箱与工作箱之间也由风门隔开。工作时,工作箱周期性的处于高温、低温状态。其中,需要高温时,高温风门打开,高温箱和工作箱连通,高温风机作用下,空气在高温箱和工作箱之间循环流动,达到工作箱升温的目的。需要低温时,情况和高温相同。传统的三箱式温度冲击试验箱的高温箱、工作箱、低温箱是上、中、下布局(垂直结构),离心风机布置在侧面。由于工作箱的出风和回风口的流动阻力不均匀,工作箱的温度均匀度较差,是高低温试验箱的2-3倍。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"本从结构上进行了创新。高温箱、工作箱、低温箱处于一个水平面上,高温箱和工作箱之间的连接结构类似于高低温试验箱的工作室和换热室连接结构。确保了冲击箱的温度均匀性和高低温试验箱均匀性相同,大大提高了温度均匀性。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"另外,水平结构使得设备下方可以放置压缩机等制冷部件,空间利用率高,整体更加紧凑,体积比传统三箱式温度冲击试验箱大大缩小。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"最后,水平结构可以采用模块化制作方式,高温模块、低温模块直接采用高低温试验箱的结构。生产时将模块分别制作,再组装即可。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"主要技术指标:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"容积范围:50L~500L/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"温度范围:高温区:室温+25~+200℃;低温区: -75~+120℃/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"冲击范围:-55~+150℃/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"波动度:≤± 0.5℃/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"温度偏差:≤± 2.0℃/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"降温速率:+25降至-75℃,≤60Min/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"升温速率:常温升至+200℃,≤40Min/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"温度冲击时间:转换时间≤15S;温度恢复时间≤5Min/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"温度恢复条件:暴露条件:高温暴露(+150℃)30Min;低温暴露(-55℃)30Min/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="624" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"应用于电子产品、航天产品、机械产品的高低温试验。可替代原来的垂直结构三箱式温度冲击箱,尤其对尺寸、功率、温度均匀度要求较高的客户。北京市场容量在100台/2000万的量级。/span/p/td/trtr style=" height:72px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="624" height="72"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"知识产权及项目获奖情况:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"已申请实用新型和发明专利 :/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"申请号或专利号:201710737119.0/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"发文序号:2017112800719640/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"申请人或专利权人:中科赛凌(北京)科技有限公司/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"发明创造名称:一种高低温冲击箱/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 我国调整部分商品进口关税 涉及这些仪器仪表
    仪器信息网讯为贯彻落实党的十九届五中全会精神,坚持新发展理念,支持构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,经国务院批准,国务院关税税则委员会近日印发通知,2021年将调整部分进口商品的最惠国税率、协定税率和暂定税率。  自2021年1月1日起,我国将对第二批抗癌药和罕见病药品原料等883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率。2021年7月1日起,我国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税。为适应产业发展和科技进步需要,便利贸易管理和统计,同时规范执行《商品名称及编码协调制度》,2021年还调整了部分税则税目。调整后税则税目总数为8580个。  上述调整措施有利于更好吸引全球资源要素,既满足国内需求,又提升我国产业技术发展水平,促进形成宏大顺畅的国内经济循环 有利于发挥我国超大规模市场优势,为世界各国提供更加广阔的市场机会,打造我国新的国际合作和竞争优势 有利于构建面向全球的高标准自由贸易区网络,更好联通国内市场和国际市场,更好促进中国经济与世界经济共同发展,推动合作共赢。  进口商品暂定税率表、部分信息技术产品最惠国税率表、进一步降税的相关协定进口商品协定税率表中涉及到立体显微镜、质谱联用仪、电子万能试验机、硬度计、坐标测量仪等百余项科学仪器、仪表及关键零部件。仪器信息网整理如下,供广大网友参考。  附件-2021年关税调整方案.pdf进口商品暂定税率表涉及的仪器仪表税则号列商品名称2021年最惠国税率(%)2021年暂定税率(%)84141000真空泵(专门或主要用于半导体晶圆或平板显示屏制造的除外)8584149011用于制冷设备的压缩机进、排气阀片8584149019其他用于制冷设备的压缩机零件8584224000半导体检测分选编带机8585094090食品研磨机及搅拌器7690229090射线发生器的零部件5190229090数字化X射线摄影系统平板探测器5390318090音频生命探测仪、音视频生命探测仪3#21-6月:2%90318090集成电路测试分选设备3#21-6月:2%90328990三坐标测量机用自动控制柜7390330000用于90章下列环境产品,包括太阳能定日镜、其他测量海洋、水文、气象或地球物理用仪器及设备,测量,检验液体流量或液位的仪器,测量、检验压力的仪器及装置,90.26其他税号未列名的液体或气体测量仪器及装置,气体或烟雾分析仪,色谱仪和电泳仪,使用光学射线(紫外线,可见光,红外线)的分光仪、分光光度计及摄谱仪以及其他理化分析仪器及装置,用于测量、记录、分析和评估环境样品或对环境的影响的理化分析仪器及装置,检镜切片机,轮廓投影仪,光栅测量装置,其他光学测量或检验仪器和器具,测振仪,手振动仪,具有可再生能源和智能电网应用的自动电压和电流调节器,自动调控流量、液位和湿度的仪器,且在其他税目未列名的零附件65部分信息技术产品最惠国税率表涉及的仪器仪表税则号列信息技术产品名称2021年11月11日至6月30日最惠国税率(%)2021年7月1日至12月31日最惠国税率(%)84798999用于从电子显微样品或样品基板上去除有机污染物的等离子清洗机器0.00.084861010利用温度变化处理单晶硅的机器及装置0.00.084861020制作单晶硅或晶圆的研磨设备0.00.084861030制作单晶硅或晶圆的切割设备0.00.084861040制作单晶硅或晶圆的化学机械抛光设备0.00.084861090制作单晶硅或晶圆的其他设备0.00.084862010制造半导体器件或集成电路用的热处理设备0.00.084862021制造半导体器件或集成电路用的化学气相沉积装置0.00.084862022制造半导体器件或集成电路用的物理气相沉积装置0.00.084862029制造半导体器件或集成电路用的其他薄膜沉积设备0.00.084862031制造半导体器件或集成电路用的分步重复光刻机0.00.084862039制造半导体器件或集成电路用的其他光刻设备0.00.084862041制造半导体器件或集成电路用的等离子体干法刻蚀机0.00.084862049制造半导体器件或集成电路用的其他刻蚀及剥离设备0.00.084862050制造半导体器件或集成电路用的离子注入机0.00.084862090制造半导体器件或集成电路用的其他机器及装置0.00.084863010制造平板显示器用的热处理设备0.00.084863021制造平板显示器用的化学气相沉积装置0.00.084863022制造平板显示器用的物理气相沉积装置0.00.084863029制造平板显示器用的其他薄膜沉积设备0.00.084863031制造平板显示器用的分步重复光刻机0.00.084863039制造平板显示器用的其他光刻设备0.00.084863041制造平板显示器用的超声波清洗装置1.70.084863049制造平板显示器用的其他湿法蚀刻、显影、剥离、清洗装置0.00.090022090其他光学仪器或装置滤光镜5.63.890029090其他光学仪器用未列名光学元件5.63.890111000立体显微镜0.00.090118000其他显微镜1.20.090119000复式光学显微镜的零附件0.00.090121000其他非光学显微镜及衍射设备0.00.090129000非光学显微镜及衍射设备的零件0.00.090131000设计用为本章或第十六类的机器、设备、仪器或器具部件的望远镜0.00.090132000激光器1.00.090151000测距仪1.50.090152000经纬仪及视距仪1.50.090154000摄影测量用仪器及装置1.50.090158000其他大地测量仪器及装置0.80.090159000大地测量仪器及装置的零附件0.80.090181100心电图记录仪0.00.090181210B型超声波诊断仪2.61.890181291彩色超声波诊断仪1.91.390181299其他超声扫描装置1.91.390181310核磁共振成像成套装置2.41.690181390其他核磁共振成象装置2.41.690221920X射线无损探伤检测仪0.70.090221990其他非医疗用X射线设备0.70.090222910γ射线无损探伤检测仪1.00.090222990其他非医疗用α、β、γ射线设备1.00.090223000X射线管0.30.090229010X射线影像增强器0.00.090241010电子万能试验机1.20.090241020硬度计1.20.090241090其他金属材料的试验用机器及器具1.20.090248000非金属材料的试验用机器及器具1.91.390249000各种材料的试验用机器零附件1.00.090251910非液体的工业用温度计及高温计1.40.090251990非液体的其他温度计、高温计1.40.090259000比重计、温度计等类似仪器的零件1.30.090271000气体或烟雾分析仪2.61.890278011集成电路生产用氦质谱捡漏台0.00.090278012质谱联用仪0.00.090278019其他质谱仪0.00.090278091曝光表2.30.090278099其他理化分析仪器及装置0.00.090279000检镜切片机;理化分析仪器零件0.00.090283011单相感应式电度表0.00.090283012三相感应式电度表0.00.090283013单相电子式(静止式)电度表0.00.090283014三相电子式(静止式)电度表0.00.090283019其他电度表0.00.090283090其他电量计0.00.090289010工业用计量仪表零附件0.00.090289090非工业用计量仪表零附件0.00.090301000离子射线的测量或检验仪器及装置0.80.090302010测试频率<300兆赫的通用示波器0.00.090302090其他阴极射线示波器0.00.090303110量程≤五位半的数字万用表,不带记录装置0.00.090303190其他不带记录装置的万用表0.00.090303200带记录装置的万用表1.30.090303310量程≤五位半的数字电流表、电压表,不带记录装置5.63.890303390检测电压、电流及功率的其他仪器,不带记录装置3.42.390303900检测电压、电流、电阻或功率的其他仪器,带记录装置1.30.090308410电感及电容测试仪1.70.090308490其他电量的测量或检验仪器及装置1.30.090308910其他电感及电容测试仪2.30.090308990其他电量的测量或检验仪器及装置1.30.090309000用于检测半导体晶片及器件的仪器的零件和附件 ITA产品用的印刷电路组件,包括外接组件,如符合PCMCIA标准的卡0.00.090309000税号90.30所属货品的其他零件及附件1.20.090311000机械零件平衡试验机1.20.090314910轮廓投影仪1.70.090314920光栅测量装置0.00.090314990其他光学测量或检验仪器和器具0.00.090318010光纤通信及光纤性能测试仪3.02.090318020坐标测量仪3.02.090318031超声波探伤检测仪3.02.090318032磁粉探伤检测仪3.02.090318033涡流探伤检测仪3.02.090318039其他无损探伤检测仪器(射线探伤仪除外)3.02.090318090未列名测量、检验仪器器具及机器3.02.090319000税号90.31的仪器及器具的零件0.00.090322000恒压器1.20.090328100液压或气压的其他仪器及装置1.20.0进一步降税的相关协定进口商品协定税率表涉及的仪器仪表
  • 德国向欧盟提交三项统一分类和标签建议
    2013年9月11日消息,德国根据欧洲化学品管理局的意愿注册表计划提出三项新的统一分类和标签(harmonised classification and labelling ,CLH)建议。  德国建议删除CLP法规下邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)生殖毒性的特定浓度限值,增加CLP法规下有机溶剂处理的楝树提取物的生殖毒性、慢性水生生物毒性和致敏性的分类。  第三项建议是杀虫剂dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b'c']difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate的生殖毒性、急性水生生物毒性、慢性水生生物毒性和致敏性的分类。
  • 赛多利斯喜获“1998-2013中国流程工业盛典”三项大奖
    赛多利斯于2013年5月14日在中国国家会议中心参加了由德国弗戈工业媒体集团(VOGEL)旗下PROCESS《流程工业》杂志主办的&ldquo 1998~2013流程之路&mdash &mdash 中国流程工业盛典&rdquo 。同时,来自石油、化工、制药、水处理、电力、冶金、自动化、装备制造等领域的300余位代表济济一堂。 此次活动揭晓了1998-2013中国流程工业&ldquo 先锋人物奖&rdquo 、&ldquo 卓越品牌奖&rdquo 和&ldquo 创新产品奖&rdquo 的评选结果,并在现场举行了隆重的颁奖仪式。赛多利斯公司喜获这三项大奖。赛多利斯荣获&ldquo 15年卓越品牌奖&rdquo ,赛多利斯斯泰迪总经理韦梦莉荣获&ldquo 15年先锋人物奖&rdquo ,赛多利斯的生物反应器产品荣获&ldquo 15年创新产品奖&rdquo 。 赛多利斯斯泰迪生物技术(北京)有限公司韦梦莉荣获&ldquo 15年先锋人物奖&rdquo 获奖理由:身为德国人的她,有一个好听的中文名字,韦梦莉。她组建并率领团队开疆拓土、深耕细作二十余年。她既有厚积的技术背景,又深谙中德两国文化,她促使中国制药行业向国际化水平不断迈进。她的卓越贡献不仅惠于赛多利斯,更惠于中国生物制药行业。 颁奖嘉宾为赛多利斯创新产品代表颁奖 卓越品牌奖颁奖现场,颁奖嘉宾为赛多利斯代表颁奖 关于赛多利斯德国赛多利斯集团是全球领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商。我们创新的产品以及高质量的服务会帮助全球客户以高效而经济的方法实现生物制药产品生产及实验室环境下复杂而严苛的工艺。我们的客户不仅来自于生物技术、制药和食品工业,也包括公共科研机构以及众多大型实验室。赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。我们深深扎根于科学沃土,与客户和技术伙伴紧密合作,致力于化科学为解决方案&ldquo Turning science into solutions&rdquo 的理念 赛多利斯科学仪器是世界上著名实验室仪器生产厂家,提供称量技术产品、电化学分析仪器、液体处理产品,并可为用户的实验和生产提供全套的解决方案。一个多世纪以来,赛多利斯公司一直在不断地创新和改进称量技术,始终走在称量技术发展的最前沿。赛多利斯公司采用了最先进的生产技术、质量保证系统和环境保护措施,除生产电子天平外,还生产用于实验室和工艺应用方面的过滤和分离技术产品,纯化技术产品,微生物检测产品。过滤器技术和纯化技术同电子天平一样显示了赛多利斯科学仪器先进而强大的技术实力。2011年,百得(Biohit)的液体处理业务部加入赛多利斯,赛多利斯百得是液体处理和诊断测试的领导者,发明了全世界第一支具有人体工程学设计的电动移液器系列,并始终占据了全球液体处理领域的稳固地位,凭借着富有人体工程学设计、安全和可靠的解决方案来完成各种液体处理的任务。赛多利斯斯泰迪(Sartorius Stedim Biotech)是生物制药行业全球领先的供应商,为生物制药开发、质量保证和生产工艺提供前沿设备和服务。我们的完整解决方案涵盖了发酵、细胞培养、过滤、纯化、液体处理和实验室技术,为生物药物的开发与生产提供安全、及时、经济的一体化解决方案;并致力于推广一次性使用技术和增值服务,满足生物制药行业技术快速发展的需求。欢迎登陆公司网站www.sartorius.com.cn了解更多产品信息。如果任何需求,请随时拨打公司电话800 810 0856或发送email至Info.cn@sartorius.com。
  • 水泥工业三项国家环境保护标准发布
    关于发布《清洁生产标准 水泥工业》等三项国家环境保护标准的公告   为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国清洁生产促进法》,保护环境,提高企业清洁生产水平,现批准《清洁生产标准 水泥工业》等三项标准为国家环境保护标准,并予以发布。  标准名称、编号如下:  一、清洁生产标准 水泥工业(HJ 467-2009)  二、清洁生产标准 造纸工业(废纸制浆)(HJ 468-2009)  三、清洁生产审核指南 制订技术导则(HJ 469-2009)  以上标准自2009年7月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。  特此公告。  二○○九年三月二十五日
  • 南京科捷积极学习三项标准化改革举措
    10月14日世界标准日的主题是“标准营造公平竞争环境”。为增进社会各界对标准化的认识,中国国家质检总局、国家标准委在北京举办的主题活动上推出了,推进强制性标准信息公开,提供优质公共服务;开展企业标准自我声明公开制度试点,进一步激发市场活力;加快组织机构代码制度改革,推动简政放权,三项标准化改革举措。 南京科捷分析仪器有限公司组织职工认真学习三项标准化改革举措,通过学习,大家充分认识到标准化的重要性。国际标准让中小企业在全球经济中占据一席之地,分享技术创新和进步成果。中小企业通过采用国际标准,产品更容易获得认证,竞争力更强,销售业绩更好。使用国际标准的中小企业会发现他们能够更好地使他们的产品受到认可并在世界各地的销售中占据一定的优势。通过使用国际标准,中小企业能够进入到全球价值链并从技术改革中受益。
  • 公开征集“四级杆质量分析器”等三项CAIA标准工作组专家
    p  日前,中国分析测试协会发布通知,将分别成立液体微流量测试方法标准、四级杆质量分析器检测技术规范、CCD性能测试方法标准研制工作组。/pp  其中,“液体微流量测试方法”CAIA标准是由大连依利特分析仪器有限公司申报,“四级杆质量分析器检测技术规范”CAIA标准是由中国工程物理研究院申报,“CCD性能测试方法”CAIA标准是中国电科44所和钢研纳克联合申报。经由中国分析测试协会标准化委员会全体委员讨论,一致同意这三项标准的立项。/pp  为制定以上三项CAIA标准,中国分析测试协会将分别成立标准草案研制工作组,并征集相关专家参加工作组的工作。该征集工作截止于10月20日,具体情况请见附件。/pp style="LINE-HEIGHT: 16px"img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201510/ueattachment/6990b89f-a35e-4efd-928a-176f24d1069d.doc"成立CCD性能测试标准研制工作组通知.doc/a/pp style="LINE-HEIGHT: 16px"img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201510/ueattachment/7f6ca5fe-4189-4b5d-86dd-7b61c056bf47.doc"成立四极杆质量分析器检测技术规范研制工作组通知.doc/a/pp style="LINE-HEIGHT: 16px"img src="/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201510/ueattachment/9d2bcf94-9dc6-44d0-bea7-6e4ae1c36cb9.doc"成立液体微流量测试方法标准研制工作组通知.doc/a/pp  /ppbr//p
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