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气相存储罐

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气相存储罐相关的资讯

  • 中国石油储罐在线检测技术国际领先
    截至10月31日,管道公司科技研究中心防腐监测中心开发出成套数据分析处理软件,在管道公司5座大型储罐开展检测实验取得成功,标志着中国石油储罐在线检测技术已达到国际先进水平。   20世纪90年代开始,国外开始储罐检测评价技术研究。2006年开始,管道公司科技研究中心组建一支由博士后、博士和硕士组成的科研团队,进行储罐在线检测技术攻关。   经过长期实践,这个中心科技人员利用自身行业优势推动这项检测技术在国内发展应用。目前,已在检测数据的采集方式和数据分析处理方法,以及与开罐结果的对比研究方面取得成果,掌握并研发了符合自己特点的声发射、超声导波和机器人3种储罐底板在线检测技术。经过多年自主开发的管道超声导波检测设备,在数据分析处理方法上取得突破性进展,相关研究申请专利6项,软件著作权1项,发表高水平论文5篇,目前已开始推广应用。
  • 原能细胞发布全自动深低温样本存储P90(-196℃)新品
    全自动深低温生物样本存储系统P90(-196℃)全流程深低温保护分区降温,节能降损耗分体式全自动存取,一舱多罐,一罐多舱单支+整板存取模式,兼容性强 智能化数据管理 全程可追溯一、设备简介 P90系列全自动深低温生物样本存储系统,是一款专为保藏多种类活体生物样本而设计的智能化、自动化、深冷存储设备。工作舱与存储舱可分离,采取了独创密封对接结构,一舱多罐的P90设备系统性满足了生物样本库多规格、大容量、可移动、成本可控的自动化、信息化、智能化存储需求。P90出色的自动化、智能化机械装置和智能化管理系统可提供长期安全、有效、大容量的-196℃气相液氮存储环境。兼容市面主流多种规格冻存管,SBS板架等,支持板架批次存取与单支挑管双模式,适用于药企、商业化存储机构、医院大型样本库、区域及国家级资源样本库。 二、产品特色 高级别样本安全保护:l 样本全流程深低温保护,防止反复冻融l 无氧液氮存储环境,铝制合金扇区,易于导温及蓄冷,利于样本长期保存;存储舱防辐射、避光,无氧、温度均衡、不结霜冻l 工作舱高效除湿净化,双层密封和干燥净化系统避免湿气和杂质进入,防止结霜结冻l 精准单支取样,保障无辜样本安全l 液位、温度报警及自动补给系统防护l 存储舱可实现灾备应急处理,实现大规模样本快速转移 高效、便捷、智能化客户体验:l 批次入库效率高,最多可实现对12批次存储样本一次性操作入库(12个SBS标准板架)l 多样本规格兼容,单支+整板存取双模式完美实现样本整存整取、整存零取、零存整取、零存零取l 触摸屏菜单化操作页面,简单方便;样本信息全程记录可追溯,高效检索 设备安全可靠,低成本运维l 分体式全自动工作舱存储罐组合,实现一舱多罐、一罐多舱大规模样本低成本运营l 选配UPS电源,提供不间断供电保障l 工作舱内分区域降温无需预冷,减少低温对机械装置的损耗,机械部分性能稳定,降低能耗l 高质量售后团队支持,及时运维响应 一站式整体解决方案l 可实现多台联机管理,并可与实验室及其他系统打通l 细胞库全自动解决方案l 实验室解决方案l 冷冻、培养技术解决方案创新点:原能细胞全自动深低温生物样本存储系统P90(-196℃)采取全球首创的工作舱+液氮存储罐分离结构与联接运营模式,实现了业内难以突破的大样本容量、多样本规格、灵活机动、全自动存储兼备的生物样本库全自动存储解决方案。 全自动深低温样本存储P90(-196℃)
  • 日本拟重审氢储罐标准 推燃料电池车
    为了普及作为新一代环保汽车的燃料电池车,日本经济产业省正在探讨重审氢气储存罐材质标准等,以便增设可补给燃料的“氢气站”。   燃料电池车在行驶中不会排放尾气,有望成为继混动车、电动车后又一大环保车型,但燃料补给网的配备滞后成为课题。日本政府在经济增长战略中提出了放宽相关管制的计划,力争在2015年投放市场。   日本政府计划在2014年年底前在全国协助建设约100处氢气站,但目前还不到20处。由于氢气站建设费用较高,每处约为6亿日元(约合人民币3750万元),政府将探讨放宽储存罐钢材的材质管制,让在海外用于制造储存罐的廉价钢材也能在日本使用。日本政府还将于本年度内完善标准,以允许在市区设置储存量更大的“液化氢气站”。
  • 存储器和高能激光芯片设备有新突破!
    近日,《nature》杂志更新了两则最新研究,明尼苏达大学团队研究出计算随机存取存储器CRAM,可以极大地减少人工智能(AI)处理所需的能量消耗;斯坦福大学的研究人员则在芯片上设计开发出一台微型的钛蓝宝石 (Ti:Sa) 激光器,可用于未来的量子计算机、神经科学等领域。明尼苏达大学研究出计算随机存取存储器CRAM近期,《nature》杂志的同行评议科学期刊《npj Unconventional Computing》发布了一项名为计算随机存取存储器(Computational Random-Access Memory, CRAM)的最新研究,该新技术能够极大地减少人工智能(AI)处理所需的能量消耗。图片来源:《nature》截图据悉,这项技术由明尼苏达大学双城分校的一组工程研究人员开发,该校电气与计算机工程系博士后研究员、论文第一作者杨吕表示,这项工作是 CRAM 的首次实验演示,其中数据可以完全在存储器阵列内处理,而无需离开计算机存储信息的网格。国际能源署(IEA)于2024年3月发布了全球能源使用预测,预测人工智能的能源消耗可能会从2022年的460太瓦时(TWh)增加一倍至2026年的1,000 TWh。这大致相当于日本整个国家的电力消耗。目前,随着人工智能应用需求的不断增长,许多研究人员一直在寻找方法来创建更节能的流程,同时保持高性能和低成本。通常机器或人工智能流程在逻辑和内存之间传输数据会消耗大量的电力和能源。据悉,这项研究已经进行了二十多年,其最早可以追溯到电气与计算机工程系教授王建平在使用MTJ(磁隧道结)纳米设备进行计算方面的开创性工作。“我们20年前直接使用存储单元进行计算的最初想法被认为是疯狂的”,该论文的资深作者、明尼苏达大学电气与计算机工程系杰出 McKnight 教授兼 Robert F. Hartmann主席王建平 (Jian-Ping Wang) 表示。2022年1月3日,明尼苏达大学理工学院宣布,明大“Distinguished McKnight University Professor”王建平博士当选美国国家发明家科学院(National Academy of Inventors - NAI)院士。MTJ器件是一种纳米结构器件,这是一种利用磁性材料实现存储的新兴技术。在王建平的专利 MTJ研究的基础上,这个团队开发出了磁性RAM (MRAM),目前这种技术已用于智能手表和其他嵌入式系统。在CRAM中,MTJ不仅仅用于存储数据,还被用来执行计算任务。通过精确控制MTJ的状态,可以实现诸如AND、OR、NAND、NOR和多数逻辑运算等基本逻辑操作。CRAM技术采用了高密度、可重构的自旋电子(spintronic)计算基底,直接嵌入到内存单元中。与三星的PIM技术相比,CRAM技术使数据无需离开内存即可进行处理,消除了数据在内存单元与处理单元之间的长距离传输。CRAM通过消除数据在内存和处理单元之间的移动,显著降低了能耗。此外,由于CRAM的计算直接发生在内存中,它还提供了更好的随机访问能力、可重构性以及大规模并行处理能力。CRAM 架构实现了真正的在内存中进行计算,打破了传统冯诺依曼架构中计算与内存之间的瓶颈——冯诺依曼架构是一种存储程序计算机的理论设计,是几乎所有现代计算机的基础。CRAM技术展现了巨大的潜力,尤其是在机器学习、生物信息学、图像处理、信号处理、神经网络和边缘计算等领域。例如,一项基于CRAM的机器学习推理加速器的研究表明,它在能量延迟乘积方面的性能比现有技术提高了大约1000倍。此外,CRAM在执行MNIST手写数字分类任务时,能耗和时间分别降低了2500倍和1700倍。当下CRAM技术展现出巨大的潜力,但其真实计算能力的局限在于连续CRAM数组内部。任何需要跨越不同CRAM数组的数据访问和计算都会增加额外的数据移动开销。未来,研究人员仍需应对可扩展性、制造和与现有硅片集成方面的挑战。他们已计划与半导体行业领导者进行演示合作,以帮助将CRAM变成商业现实。高能激光芯片设备研究有新突破!近日,斯坦福大学的研究人员在芯片上设计开发出一台微型的钛蓝宝石 (Ti:Sa) 激光器,相关研究已于6月26日更新在《nature》杂志上。原型机的体积仅为传统传统钛宝石激光器的万分之一,而生产成本也仅有原来的千分之一。总体而言,新设备同时解决了体积大、价格高等挑战,而且在规模效率方面也具有优势。目前传统激光器成本高达10万美元。但科学家认为,采用杂志上提及的最新方法,每台激光器的成本可能会降至100美元。他们还声称,未来可以在一块四英寸晶圆上安装数千台激光器,而每台激光器的成本将降至最低。这些小型激光器可用于未来的量子计算机、神经科学,甚至微观手术。图片来源:《nature》截图实验性激光依赖于两个关键过程。首先,他们将蓝宝石晶体研磨成厚度仅为几百纳米的一层。然后,他们制作出一个由微小脊线组成的旋涡,并用绿色激光笔照射其中。随着旋涡的每次旋转,激光的强度都会增加。“最棘手的部分之一是平台的生产,”这项研究的共同第一作者、斯坦福大学博士生Joshua Yang告诉《生活科学》。“蓝宝石是一种非常坚硬的材料。当你研磨它时,它常常不喜欢它,它会破裂,或者损坏你用来研磨的东西。”激光的强度通过晶体表面的一系列涡流增加(图源:Joshua Lang 等人,《自然》杂志)该学术团队对这项技术十分看好,主要原因在于这台最新激光器可以调节到不同的波长;具体来说,从 700 到 1,000 纳米,或从红光到红外光。杨教授以固态量子比特为例,指出这对于原子研究人员来说至关重要。“这些原子系统需要不同的能量(才能从一种状态过渡到另一种状态),”他说。“如果你购买的激光器增益带宽较小,而另一种过渡超出了该带宽,那么你就必须购买另一种激光器来解决该问题。”目前, Joshua Yang和他的同事已创建了一家名为Brightlight Photonics 的公司,以实现这项技术商业化。
  • 艾万拓欧洲生物存储设施投入运营,助力解决科研/临床试验样品存储需求
    p style=" text-align: justify margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 艾万拓(NYSE:AVTR)是一家全球领先的制造商和分销商,为生命科学、先进技术和应用材料行业的客户提供任务关键产品和服务,其位于德国法兰克福的新的生物存储和样品备份设施,已于2020年11月19日正式投入运营。该设施靠近德国法兰克福国际机场,得益于这一优越的地理位置,研究人员可在24小时内获取样品,用于将来的研究与分析或者研究验证。 /p p style=" text-align: justify margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "   “全球支持疗法研发的临床试验数量与日俱增。我们必须小心保管并处理相关样品和研究材料,才能确保临床试验的有效性。”艾万拓服务部执行副总裁Christophe Couturier说道,“无论是通过测试之前的发现还是创新新的疗法,这种对于速度和灵活性的迫切需求只有在新冠肺炎大流行和对安全有效治疗的竞赛中得到加强。艾万拓可以在临床试验结束时保存样品,而且随着疫苗生产的激增,我们还能为制造商提供原料药存储的支持。 /p p style=" text-align: justify margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "   Couturier补充说:“我们非常自豪,我们拥有四十多年的生物存储的经验,在此期间,艾万拓为客户保存的研发用资产多达1亿余项,而且从未被退货。这也体现了艾万拓一直秉承的理念:集科学之力,筑世界之美。” /p p style=" text-align: justify margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em "   艾万拓在德国的新的生物存储和备份设施 已经荣获国际公认的德国可持续建筑委员会(DGNB)的可持续建筑评估认证金奖,因为该设施降低了成本密集风险,而且注重解决生态、经济和社会文化问题。此外,该新设施也与艾万拓公司位于美国弗吉尼亚州利斯堡的地标园区及其位于法国尼斯附近的另一园区协同互补。 /p
  • 上海微系统所在相变存储器研制方面取得进展
    当今,电脑系统采用层次化存储架构:缓存、内存和闪存。离CPU越近,对存储器存储速度需求越高,如内存的速度为纳秒级别,而缓存则需要皮秒级别。   作为下一代存储器的有力竞争者,相变存储器的速度决定了其应用领域,而相变存储器速度主要由相变材料的结晶速度(写速度)所决定。   研究表明,相变存储器的热稳定性越差,结晶速度越快,而单质锑(Sb)是目前已知热稳定性最差的相变材料,可能具有最快的操作速度。   中国科学院上海微系统与信息技术研究所宋志棠和朱敏研究团队等通过分子动力学计算,发现单质锑能够在120 ps内从非晶结构中成核并进一步完全结晶。通过制备200 nm、120 nm和60 nm T型下电级器件的单质锑相变存储器件,研究发现随着器件尺寸减小,单质锑相变存储器的速度越快。   200 nm 单质锑器件最快的写速度为359 ps(见图1),当器件尺寸微缩至60 nm时,写速度为~242 ps, 比传统Ge2Sb2Te5的快近100倍(20 ns)。通过与已报道的相变存储器的速度对比(见图2),单质Sb器件的速度明显快于传统Sb-Te、Ge-Te以及 Ge-Sb-Te基相变存储器,其~242 ps的操作速度是目前相变存储器速度的极限。此结果表明,通过选择合适的相变材料,相变存储器有望具备替代内存甚至缓存的潜力。   该成果于1月31日发表在《先进材料》(Advanced Materials)上(10.1002/adma.202208065)。该工作得到中科院战略性先导科技专项、国家自然科学基金等的支持。
  • 世界首个单光子空间结构量子存储器诞生
    记者从中国科学技术大学获悉,该校郭光灿院士领导的中科院量子信息重点实验室在高维量子信息存储方面取得重要进展,该实验室史保森教授研究小组在国际上首次实现携带轨道角动量、具有空间结构的单光子脉冲在冷原子系综中的存储,迈出了基于高维量子中继器实现远距离大信息量量子信息传输的关键一步。该成果近日在线发表在《自然&mdash 通讯》上。   量子通信系统中作为载体的单光子所携带的信息量的大小与所处编码的空间维数有关。目前光子主要编码在一个二维空间,一个光子携带的信息量是一个比特。如果能将光子编码在一个高维空间,如无限维的轨道角动量空间,则单个光子所能携带的信息量将大幅度增加,极大地提高量子通信的效率,同时还可以提高量子密钥传输的安全性,并在量子力学的一些基本问题研究方面有非常重要的应用。   远距离量子通信的实现和量子网络的构成必须借助于量子中继器,而量子存储单元是量子中继器的核心,实现光子携带信息在存储单元中的存储是实现中继功能的关键。虽然这方面的研究已取得重大进展,但迄今为止实验存储的单光子均为高斯脉冲,且被编码于二维空间,只能实现一个比特的存储。因此,能否实现编码于高维空间光子的量子存储是提高量子通信效率、构建基于高维中继器的远距离量子通信系统和量子网络的关键。   史保森教授和博士生丁冬生等一直致力于解决上述问题。最近,他们首次成功实现了携带轨道角动量、具有空间结构的单光子脉冲的存储,证明高维量子态的存储是完全可行的。该小组通过两个磁光阱制备了两个冷原子团,利用其中一个冷原子团制备标记单光子,并使该光子携带一定的轨道角动量,具有特殊的空间结构。然后利用原子与光的相互作用将它存储于另一个作为存储介质的冷原子团中,结果证明单光子携带的轨道角动量及其叠加态都可以被高保真地存储。
  • 中国医科大学附属第一医院3000.00万元采购核酸提取仪,超低温冰箱,液氮罐,移液工作站
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标公告 辽宁省-沈阳市-和平区 状态:公告 更新时间: 2022-11-27 公告信息 公告信息 公告标题: 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标公告有效期: 2022-11-28 至 2022-12-02 撰写单位: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 撰写人: 李丹 (生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心))招标公告 项目概况 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2022年12月23日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:JH22-210000-64361 项目名称:生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心) 包组编号:001 预算金额(元):30,000,000.00 最高限价(元):30,000,000 采购需求: 查看 生物样本深低温自动存储系统技术参数(国产1套,国家医学检验临床医学研究中心) 一 主要技术参数 1整个临床生物样本库及智能管理平台提供总存储量160万份 [以0.75mL生物分子科学协会(SBS)96规格冻存管计,SBS96规格冻存管为符合ANSI/SLAS实验室自动化与筛选行业协会标准的SBS标准孔板架装载的冻存管] 的自动化存储空间,在样本库管理软件的管理下,可进行样本单管、多管、多板的自动化出入库、整理。 2全自动超低温存储系统: ★2.1全自动超低温存储系统全库区内温度:-80℃(温差 plusmn 10℃)。 2.2全自动超低温存储系统可以进行样本管级、盒级自动化出入库、整理、预约取管功能。★2.3全自动超低温存储系统总存储量 ≥ 150万份(以0.75 mL SBS格式预置2D码冻存管计),根据用户需求可选择配套冻存架,可同时兼容0.75 mL SBS96、1.0 mL SBS96以及2.0 mL SBS48冻存管。 2.4样本在冷库区内部的所有区域,自动化挑管、转盒、入库、整理、出库全流程中温度≤ -70℃。 ★2.5自动化挑管整理区位于全自动超低温存储系统的前部,温度为-80℃( plusmn 温差10℃)。 2.6配置自动化存储机构、移管机械臂、移盒机械臂等组件;所有自动化部件均可耐受-80℃低温。 2.7单个冻存架可容纳冻存盒(以SBS标准冻存盒计,下同)≥ 700盒,单批次进出舱口样本量 ≥ 20盒。 2.8风冷制冷机 ≥ 2组;存储库区独立运行的压缩机组制冷系统数量2套;一用一备,并定期自动切换运行。 2.9具备电磁阀控制的液氮后备制冷系统。 2.10样本存取操作区配备有除湿除霜功能,可进行冷凝除湿并定期进行化霜处理。 2.11库内采用直冷模式降温,蒸发器盘管均布于冷库顶面,制冷剂在顶部蒸发并冷却空气,形成自然对流,确保库内温度分布更加均匀。 2.12样本存储区应与驱动机构实现物理隔离,且驱动机构不应进入存储区,避免电机发热对局部样本造成影响,且避免电机维修进入存储区影响存储温度。 2.13挑选冻存盒的动作应避免在存储区内进行,防止冻存管/盒在存储区内洒落,降低进入存储区维修的可能性,避免因维修导致的存储区温度波动。 2.14挑管平台处配备应急窗口,可打开应急窗口手动干预,且放回掉落冻存管经验证后可执行当前挑管程序。 2.15挑管模块具备视觉反馈功能,每移动一只冻存管,系统可自动拍照对比挑管前后冻存盒中冻存管分布差异,可及时发现每一次挑管过程中目标管掉管及无辜管是否因结冰等原因被带出,并及时发出声光报警。 2.16样本出库时,可自动将超时未取走的出库样本返回系统内部-80℃缓存区,对样本提供保护。 2.17配备UPS系统,在断电情况下可供电≥ 30分钟,完成当前动作,备份数据等。 2.18系统配备中文操作界面,功能模块包含但不限于任务管理、运行管理、库存管理等功能配视频监控系统。 2.19具备样本信息管理功能,具备预约取管功能,所有运行数据、操作日志、报警信息均可记录,并可以PDF等格式输出。 2.20具备整板扫码功能,样本入库时,自动进行扫码并核对样本管信息与存取指令目标管信息。 2.21自动化存储系统可与样本库信息管理系统实现数据交汇、信息反馈等。 2.22支持预约出库及多任务列表功能,挑管与取盒可同时进行,充分利用时间。 2.23配备人脸识别登录模式及密码登录模式,选中任务后,可通过屏幕处人脸识别模块直接认证登录,方便快捷。 2.24自动化设备软件运行可视化,可实时查看样本存储区,样本暂存区及进出盒区域的运行状态,为人为错误及故障处理提供支持。 2.25要求运行数据,操作日志,报警信息均可被完整记录在案且不可被修改,所有数据可被下载。 2.26在设备出现异常情况需要干预时,具备应急预案且在维修人员安全的条件下进行维修操作。 3全自动液氮存储系统:★3.1实现细胞、组织、临床样本的安全、稳定、长期、高效存储,存储条件为-180℃以下气相液氮保存环境,全自动化液氮存储系统可容纳样本管容量 ≥ 10万份(以2mL SBS 格式预置2D码冻存管计)。 3.2全自动液氮存储系统包含全自动液氮罐、半自动液氮罐、无轨道样本转运机器人,以样本转运桶为媒介,完成样本在深低温条件下的自动化进出库、拣选、整理等工作。 3.3设备进场门和电梯高度要求:≤ 2.3米;设备进场门和电梯宽度要求:≤ 1.6米;设备空重 ≤ 1800 kg。 ★3.4全自动液氮存储系统内配套的液氮储罐为不锈钢真空偏口小口罐体,提供气相液氮存储区温度 ≤ -180℃,存储罐内部挑管区温度 ≤ -150℃。 3.5全自动液氮罐和半自动液氮罐设备主操作界面内嵌于设备上,显示屏尺寸 ≥ 12英寸,可管理账户,查看温度,液位曲线,自动化样本桶温度,运行日志及报警记录。 3.6全自动液氮罐和半自动液氮罐标配样本转运桶,样本转运桶持续开盖条件下,底部3L液氮可维持-150℃以下时间 ≥ 4小时,-130 deg C以下时间 ≥ 12小时。 3.7全自动液氮罐和半自动液氮罐标配冻存盒侧码及冻存管底码扫码识别系统,温湿度和液位实时监控功能,配备液氮自动补充系统。 3.8全自动液氮罐和半自动液氮罐系统内部样本存储皆为冻存架结构。 ★3.9全自动液氮罐挑管平台使用存储罐体底部液氮,在启动挑管前不需要加液氮对挑管平台预冷,可不添加液氮在-150℃以下不间断挑管 ≥ 12小时。 3.10全自动液氮罐和半自动液氮罐系统上腔体密封,具湿度实时显示和自动除湿功能,避免内部结水结霜,保障自动化系统运行顺畅,同时可避免自动化部件受到外力碰撞引起故障。 3.11所有样本管在存储区内均以方形或SBS冻存盒格式存储,无需转板,可实现整盒样本的快速自动存取。 3.12全自动液氮罐和半自动液氮罐系统内部集成整板2D扫描仪,每次样本入库时均可自动整板扫码,实时复核样本ID信息,避免出现多管,少管,错管,错位等问题。 3.13全自动液氮罐和半自动液氮罐液氮液位监测:采用压差检测系统实时测量罐内液位高度,检测灵敏度 ≤ 0.1英寸,可自动换算每天液氮消耗量。 3.14全自动液氮罐和半自动液氮罐系统上腔体配备监控摄像头,可实时查看系统内部操作状态。视频可随时调出查看,可下载储存。 3.15出库冻存盒如在预设时间内未被取走,可自动返回液氮罐,确保所有样本安全,并避免妨碍其他任务的执行。 3.16全自动液氮罐和半自动液氮罐系统具备高温报警,低液位报警及多项运行故障本地声光报警功能,可在液氮罐内温度超限时启动远程短信、微信或邮件报警。 3.17全自动液氮罐和半自动液氮罐配备UPS系统,断电后至少可为系统供电30分钟,以确保完成当前任务。 3.18全自动液氮罐和半自动液氮罐具备三级权限管理功能,未授权人员无法接触到系统内样本,也不能查看,修改系统设置。 3.19全自动液氮罐和半自动液氮罐配备人脸识别登录模式及密码登录模式,选中任务后,可通过屏幕处人脸识别模块直接认证登录,方便快捷。 3.20运行数据,操作日志,报警信息均可被完整记录在案且不可被修改,所有数据可被下载储存。 3.21样本转运机器人可无缝对接自动化液氮存储系统单体,实现生物样本的全自动入库,挑管,整理和出库功能。 3.22样本流通为封闭式管理,样本转运桶包裹在样本转运机器人内部,未授权人员无法取得机器人转运中的样本。 3.23样本转运机器人柔性运行,不依赖于预设轨道,自主规避障碍物,具备自动对接转运桶、自主充电,可根据任务自动规划传送方案和路线等。 3.24样本转运机器人除与设备进行自动样本交接外,还可在指定位置实现人机样本交接功能。 3.25样本转运机器人配备7英寸彩色触摸屏控制系统,具有权限管理功能,非授权人员不能打开机器人转运仓取放样本,也不能进行参数设置与修改。 3.26低电量或无任务状态下,样本转运机器人可自动回到充电站充电。 3.27全自动液氮存储系统需配备生物资源信息管理平台临床专业版软件模块: ★3.27.1系统可实现样本库关键工作流程线上审批管理,如课题立项、样本采集、交接、入库、出库、销毁等,支持审批工作流自定义,审批人员数量及层级数量不限。 3.27.2系统需要有满足ISO20387要求的质量管理系统,支持样本质控、业务质控和管理质控,生成质控方案、计划与任务,生成管理评审报告。 ★3.27.3系统自带样本库及设备环境监控系统,实现设备温度监控、环境氧气监控、关键设备通电监控,并在样本库系统内显示相关监控数据。 3.27.4系统功能包含系统首页、课题管理、样本采集、样本交接、样本入库、样本出库、样本销毁全流程管理。 3.27.5预置知情同意书六种状态,系统可对应进行不同的样本出库、样本销毁、数据归档及随访处理等工作内容限制,保障样本入库、出库符合伦理要求。 3.27.6系统对于样本捐献者隐私管理可进行匿名化处理。 3.27.7系统支持人类遗传资源合规审批,设置相应审批流程,下载审批模板;针对课题项目伦理材料,及课题到期日进行有效提醒。 ★3.27.8系统支持对接智慧云屏数据系统,包括样本信息,设备信息或定制属于本机构特色的智慧云屏系统。系统支持定制化多图表类型进行数据展示。 4辅助配套设备: 4.1液氮补给罐:带脚轮,容积 ≥ 200 L,最大工作压力1.6 MPa,罐体材质为304不锈钢;具备安全阀、爆破片、压力表等配件确保操作安全。 4.2液氮加注系统:彩色触摸屏控制系统,可在异常情况下进行声光报警。占地面积 ≤ 0.3 m2,方便操作。 4.3整盘扫描仪:可扫描整盒冻存管底部的二维码,扫描速度 ≤ 3 s/盒。 4.4小型样本转运及整理平台:样本转运温度 ≤ -80℃,转移样本量 ≥ 10盒SBS48规格的2 mL冻存管。 4.5大型样本转运及整理平台:样本转运温度 ≤ -150℃,转移样本量 ≥ 40盒SBS48规格的2 mL冻存管。 4.6实验室关键参数监控系统:通过环境报警探头在监控屏幕上实时显示样本库内所有存储设备的温度、环境温湿度、氧气浓度状态,以及超过设定阈值时启动远程报警。氧气浓度探头可与环境通风系统联动实现低氧情况下故障排风确保人员安全。 4.7智慧云屏:样本库整体运行概况数据,屏幕尺寸 ≥ 85英寸;物理分辨率:4K(3840 times 2160);操作系统:Android 8.0以上;屏幕比例:16:9。 4.8智能报警显示终端:屏幕为尺寸 ≥ 43寸工业级显示屏,可7 times 24小时开机;可显示正常信息和报警信息、报警时间。 4.9全自动冻存管开盖系统:单次在60秒内完成1盒冻存管开盖(以0.75 mL SBS96冻存管计)。 ★4.10全自动冻存管赋码系统:平均赋码速度 ≤5秒/管,可关联样本库管理系统内信息,单次在20分钟内完成3盒冻存管侧壁赋码(以0.75 mL SBS96冻存管计)。 4.11程控降温仪,用于细胞程序化降温,容积 ≥ 17 L,降温速率0.1-60℃/min。 4.12自动化配套冻存管,底部预置二维码,配套SBS规格冻存盒;规格包含0.75 mL SBS96规格、2 mL SBS48规格和0.7 mL SBS48规格。 4.13全自动血液分装工作站: 4.13.1全自动完成全血离心分层后的3mL,5mL,8mL等标准采血管条码识别、血浆/白膜层/红细胞分层界面的识别、吸取、分装、冻存管2D码识别等过程。 4.13.2双机械臂系统:具有移液机械臂和移板机械臂,双臂独立操作,实现分装和扫码等过程同时进行,互不干扰,提高实验效率。 4.13.3可进行各种复杂加样操作,如微板复制、梯度稀释、系列稀释等。 ★4.13.4主机平台 ≥ 140 cm,至少具有28个SBS标准工作板位,位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局。 4.13.5至少具有1个移液机械臂和1个移板机械臂,各机械臂相互独立,可实现组分分装、核酸提取同时进行。 4.13.6主机平台带工作状态指示灯,具有声光双重报警系统。 4.13.7具有安全防护面板,配备门锁,可防止非法进入工作台面,面板带有暂停按钮,可在任一时间进行暂停,处理异常事件。 4.13.8至少具有8个独立的移液通道,可同时并行使用10、50、200、1000 uL等不同规格的一次性加样针,以满足不同量程实验的加样精密度需求;配置低位枪头脱排器,保证枪头在相对密闭的环境中脱排,防止气溶胶污染。 4.13.9移液体积范围:0.5-1000 μL,可以对0.5 μL液体进行非接触式加样。 4.13.10移液精度:1 μL时,CV ≤ 4.0%(50 μL加样针);50 μL时,CV ≤ 0.4%(50 μL加样针);100 μL时,CV ≤ 0.4%(200 μL加样针)。 ★4.13.11具有螺旋式吸取白膜层功能,可对白膜层进行内螺旋和外螺旋式吸取,即使靠近管壁的白细胞也可以被吸取,从而保证白细胞的最大回收率。 ★4.13.12具有独立移板机械臂,机械手臂可进行水平方向的旋转和延展,可操作层架式立体储板架,对任意位置的板架进行任意取放。 4.13.13可夹取微孔板、深孔板等实验器皿,不受器皿高度限制,最大承重不少于400 g。 4.13.14具有血液分层识别模块,可自动对离心分层后的采血管进行拍照,根据拍摄结果,对血浆、白膜、红细胞的分层情况进行识别,并自动判断分层界面的位置和体积。 4.13.15可自动识别全血离心分层后不同组分之间的界面,并自动计算各组分的体积,指导移液系统进行分装。 4.13.16至少具有2个扫码器,包含样本管条码扫描器、冻存管底部2D码扫描器,可分别实现对样本管条码、冻存管底部2D码进行自动扫描。 4.13.17配套仪器的统一控制分析软件,直接调用控制工作站的两个机械臂、各模块之间相互独立运行。 4.13.18具有3维模拟仿真系统,可动画演示实验全过程,软件功能模块化,菜单式导航,实验结束后Email方式提醒。 4.13.19自动计算实际运行时间;带通讯三维模拟自动化工作站运行过程,并可实时调整观赏视野及角度。 4.13.20配置优化程序,可根据实验流程,通过分析工作站的硬件资源、各类耗材、试剂等实验中需要的各种资源后,自动以最高效率安排试验流程。 4.13.21控制软件在运行过程中具有实时监视窗口,随时了解实验运行状态,可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告,报告内容和格式可根据需要进行调整,实现对实验流程的信息追踪。 4.14电脑:i9处理器;内存 ≥ 32GB;硬盘 ≥ 512GB固态硬盘;显示屏为27英寸及以上4K显示器;标配有线键盘和鼠标;操作系统为Windows 11操作系统。 ★二 配置 1全自动超低温存储系统1套。 2全自动液氮存储系统1套。 3液氮补给罐6个。 4液氮加注系统1个。 5整盘扫描仪2个。 6小型样本转运及整理平台1个。 7大型样本转运及整理平台1个。 8实验室关键参数监控系统1套。 9智慧云屏2套。 10智能报警显示终端1个。 11全自动冻存管开盖系统1套。 12全自动冻存管赋码系统1套。 13程控降温仪1个。 14自动化配套冻存管≥120万根。 15全自动血液分装工作站1套。 16全自动超低温存储系统及全自动液氮存储系统控制电脑2台。 三 售后服务 ★1整机免费质保三年。 2在保修期内提供免费维修、保养、更换零配件的服务。 3在保修期内维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费,均由厂家承担。 4保证提供的零配件需为原厂认证、检测合格、全新零配件且与设备整机匹配,以保证兼容性。 5保修期外,设备维修无上门费、人工费、差旅费,只收取更换的零配件的费用。 6维修及响应时间要求: 6.1提供7 times 24小时专线电话客户服务。专人接听,并配有经验丰富工程师提供指导服务。 6.2报修后工程师4小时内到现场进行维修。 6.3提供24小时可以取得联系的资深售后工程师。 6.4在有特殊任务的情况下,保证售后工程师到场,在检查过程中待命,随时响应处理临时出现的关于设备的问题。 7保养及巡检服务: 7.1提供不少于4次/年的定期巡检服务,询问了解设备运行状况,对核心易损部件进行常规备件准备和检查,以保证有突发情况下的及时应对。 7.2提供不少于1次/年的定期维护保养服务。8配件供应: 8.1制造商在国内有配件仓库。 8.2自设备验收合格之日起,具有至少10年维修及零备件售后服务供应能力。 合同履行期限:合同签订后1个月内到货。 需落实的政府采购政策内容:促进中小微企业(含监狱企业);促进残疾人就业;节能产品、环境标志产品、列入《辽宁省创新产品和服务目录》相关政策。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、供应商的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:(1)报价产品属于医疗器械的,须提供医疗器械生产许可证(制造商提供)或医疗器械经营许可证(代理商提供)、医疗器械注册证(包括附件或附页,有效期内加盖公章的复印件)。 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。 四、获取招标文件 时间:2022年11月28日 08时30分至2022年12月02日 16时00分(北京时间,法定节假日除外) 地点:线上获取 方式:线上 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022年12月23日 09时30分(北京时间) 地点:沈阳市沈河区十三纬路58号中国有色大厦16层六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、质疑与投诉 供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。 1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函 2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 八、其他补充事宜 1、供应商须及时办理CA数字证书,否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)。 2、投标文件递交方式为线上递交及现场以介质形式(U 盘)存储的可加密备份文件递交同时执行,并保持内容一致。 3、供应商须认真研读《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363 号文件。 九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 中国医科大学附属第一医院 地 址: 沈阳市和平区南京北街155号 联系方式: 张老师、 024-83282858 2.采购代理机构信息: 名 称: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 地 址: 沈阳市沈河区十三纬路58号16层 联系方式: 024-22859316 邮箱地址: ld@shundahui.com 开户行: 中国建设银行沈阳融汇支行 账户名称: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 账号: 2105 0137 0008 0000 0428 3.项目联系方式 项目联系人: 李丹 电 话: 024-22859316-607 评分办法:最低评标价法 关联计划 附件: 注:财政部门鼓励供应商采用保函的方式递交投标保证金,任何采购代理机构在政府采购活动中不得拒收供应商以保函方式递交的保证金。 申请电子保函
  • 基于垂直架构的新型二维半导体/铁电多值存储器研究获进展
    二维层状半导体材料得益于原子级薄的厚度,受到静电场屏蔽效应减弱,利用门电压可对其电学性能进行有效调控。利用二维层状半导体材料构建的多端忆阻晶体管(Memtransistor)可以模拟人脑中复杂的突触活动,有望应用于未来非冯架构的神经形态计算等。此外,相比于平面构型,二维纳米功能材料通常具有开放且洁净的界面,使其能够进行任意垂直组装,可实现硅基半导体工艺所不能兼容的多层向上集成范式,从而在单位面积内沿z轴获得更高密度集成。因此,基于垂直架构的二维纳米电子学器件,已成为当前延续摩尔定律的重要研究方向之一。迄今为止,针对铁电二维材料忆阻晶体管的研究仍然匮乏,尤其缺失具有垂直构型的门电压可调的忆阻器件的研究,主要原因在于传统基于隧穿架构的二维忆阻器难以在垂直方向兼具更高性能和有效栅极调控特性。   近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心与国内多家单位合作,设计二维半导体与二维铁电材料的特殊能带对齐方式,将金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)与非隧穿型的铁电忆阻器垂直组装,首次构筑了基于垂直架构的门电压可编程的二维铁电存储器。11月17日,相关研究成果以A gate programmable van der Waals metal-ferroelectric-semiconductor vertical heterojunction memory为题,在线发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。   科研团队使用二维层状材料CuInP2S6作为铁电绝缘体层,利用二维层状半导体材料MoS2和多层石墨烯分别作为铁电忆阻器的上、下电极层,形成金属/铁电体/半导体(M-FE-S)架构的忆阻器;在顶部半导体层上方通过堆叠多层h-BN作为栅极介电层引入了MOSFET架构。底部M-FE-S忆阻器件开关比超过105,具有长期数据存储能力,且阻变行为与CuInP2S6层的铁电性存在较强耦合(图1)。此外,研究通过制备3×4的阵列结构展示了该型铁电忆阻器件应用于存储交叉阵列【crossbar array,实现随机存取存储器(RAM)的关键结构】的可行性(图2)。进一步,研究在上方MOSFET施加栅极电压,有效调控了二维半导体层MoS2的载流子浓度(或费米能级),从而对下方M-FE-S忆阻器的存储性能进行操控(图3)。基于上述成果,科研人员展示了该型器件的门电压可调多阻态的存储特性(图4)。   本研究展示的门电压可编程的铁电忆阻器有望在未来人工突触等神经形态计算系统中发挥重要作用,并或推动基于二维铁电材料制备多功能器件的开发。此外,该工作提出的MOSFET与忆阻器垂直集成的架构可进一步扩展到其他二维材料体系,从而获得性能更加优异的新型存储器。   研究工作得到国家重点研发计划“青年科学家项目”、国家自然科学基金青年科学基金项目/面上项目/联合基金项目、沈阳材料科学国家研究中心等的支持。图1.器件结构设计及两端铁电忆阻器的存储性能。a、器件结构示意图;b、器件的阻变行为;c、少层CuInP2S6的压电力显微镜相位和幅值图;d、器件在不同温度下的输运行为;e、存储器的数据保持能力测试;f、存储器开关比统计图。图2.铁电忆阻器存储阵列演示。a、二维铁电RAM结构示意图;b、CuInP2S6/MoS2界面的HAADF-STEM照片;c、3×4阵列的SEM图像;d、局部放大图;e、3×4阵列的光学照片;f-g、通过读取3×4阵列中每个交叉点的高阻态和低阻态编码的“I”“M”“R”的简化字母。图3.器件的可编程存储特性。a、器件结构示意图;b、MoS2层的转移特性曲线;c-d、异质结的能带结构图;e-f、通过施加门电压实现了对存储窗口从有到无的调控。图4.门电压可编程存储器的多阻态存储特性。a-d、器件在不同门电压下的存储窗口;e、器件的多阻态存储性能演示;f、栅极调控的耐疲劳特性。
  • 长江存储发布声明:日媒肆意杜撰炒作其供应链管理政策
    5月10日,长江存储在官网发布声明称,发现“日经亚洲评论”等多家网络媒体援引不可靠信源,对长江存储供应链管理政策进行了肆意杜撰,发布不实报道。对此,长江存储郑重声明如下:1. 长江存储是一家全球化运作的商业公司,致力于融入全球半导体产业链,与世界优秀的企业共同成长,并始终遵循公平公正的供应链审核制度;2. 长江存储始终以提供高品质闪存解决方案产品满足全球客户需求为目标,不以任何非法律和非市场化竞争的因素排除特定区域的合作伙伴;3. 目前长江存储与各国合作伙伴均保持着友好互信的商业往来,合作共赢仍是我们共同的追求,也诚挚欢迎各国优秀企业与长江存储合作,继续支持长江存储发展,共同推动产业不断创新、不断进步。长江存储声明 图源长江存储官网据了解,事情起源自日媒不可靠报道。相关报道称长江存储为了减少对美的依赖,开始进行了大规模审查,不管是螺钉、螺母和轴承还说是那些生产设备和化学药品等等,都是力求是本土供应商,甚至是非美供应商就行!其中某知情人表示,现在的长江存储不仅仅是在排查自己的生产线,还在排查供应商以及供应商的供货链,用“掘地三尺”来形容似乎也不足为过!比如螺母的来源、交货时间、是否存在替代品等等方面,长江存储都要严格审查!长江存储科技有限责任公司成立于2016年7月,总部位于“江城”武汉,是一家专注于3D NAND闪存设计制造一体化的IDM集成电路企业,同时也提供完整的存储器解决方案。长江存储为全球合作伙伴供应3D NAND闪存晶圆及颗粒,嵌入式存储芯片以及消费级、企业级固态硬盘等产品和解决方案,广泛应用于移动通信、消费数码、计算机、服务器及数据中心等领域。2017年10月,长江存储通过自主研发和国际合作相结合的方式,成功设计制造了中国首款3D NAND闪存。2019年9月,搭载长江存储自主创新Xtacking® 架构的64层TLC 3D NAND闪存正式量产。2020年4月,长江存储宣布128层TLC/QLC两款产品研发成功,其中X2-6070型号作为业界首款128层QLC闪存,拥有业界最高的IO速度,最高的存储密度和最高的单颗容量。截至目前长江存储已在武汉、上海、北京等地设有研发中心,全球共有员工6000余人,其中资深研发工程师约2200人。通过不懈努力和技术创新,长江存储致力于成为全球领先的NAND闪存解决方案提供商。日媒援引不可靠信源报道,可能对长江存储的海外设备采购造成不利影响。
  • 科学仪器助力氧化铪基铁电存储材料研究取得进展
    互联网、人工智能等信息技术的快速发展,对存储器的存储密度、访问速度以及操作次数都提出了更高的要求。氧化铪基铁电存储器具有低功耗、高速、高可靠性等优势,被认为是下一代非易失性存储器技术的潜在解决方案。现在普遍研究的正交相(orthorhombic phase,简称“o相”)HfO2基铁电材料由于自身高铁电翻转势垒和“独立翻转”的偶极子翻转模式,使基于该铁电材料的器件具有高矫顽场,导致器件工作电压与先进技术节点不兼容、擦写次数受限等问题。这一问题是基于o相HfO2基铁电材料的本征特性,难以通过传统的优化工艺加以解决。因此,探寻结构稳定且具有低翻转势垒的HfO2基铁电材料是亟待解决的难题。 中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室刘明院士团队与物理研究所研究员杜世萱团队合作,发现了稳定的铁电三方相Hf(Zr)1+xO2材料结构。这种结构降低了HfO2基铁电材料中铁电偶极子的翻转势垒。研究通过基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算发现,当Hf(Zr)1+xO2材料中,Hf(Zr)与氧的比例大于1.079:2时,三方相的形成能低于铁电o相和单斜相(m相)的形成能。扫描透射电子显微镜(STEM)实验清晰显现了过量Hf(Zr)原子嵌入在铁电三方相晶格的晶体结构,证实了理论计算的结果。嵌入的Hf(Zr)原子扩展了晶格,增加了其面内和面外应力,起到了稳定Hf(Zr)1+xO2材料结构和降低其铁电翻转势垒的作用。基于Hf(Zr)1+xO2薄膜的铁电器件展示了超低矫顽场(~0.65MV/cm)、高剩余极化(Pr)值(22μC/cm2的)、小的饱和极化电场(1.25MV/cm)、和大的击穿电场(4.16MV/cm),并在饱和极化下实现了1012次循环的耐久性。这一研究结果为低功耗、低成本、长寿命的存储器芯片提供了一种有效的解决方案。   研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中国科学院的支持。近期,相关研究成果发表在《科学家》(Science)上。中国科学院大学的科研人员参与研究。图1. 平面铁电电容器的基本特性及Hf(Zr)1+xO2薄膜的结构表征图2. 富含Hf(Zr)原子的菱面体Hf(Zr)1+xO2薄膜的原子尺度STEM分析图3. 基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算图4. 基于Hf(Zr)1+xO2薄膜的铁电电容器的性能
  • 863项目“高密度存储与磁电子材料关键技术”取得突破
    p   阻变存储器、相变存储器、磁存储器、高灵敏度磁传感器和隔离耦合器件等是具有良好应用前景的新型存储和磁电子技术,在移动通信、个人电脑、数码相机、电子标签等领域具有广阔的市场价值。“十二五”期间,863计划新材料技术领域支持了 “高密度存储与磁电子材料关键技术”主题项目。近日,科技部高新司在北京组织专家对该主题项目进行了验收。 /p p   该项目开展了与CMOS工艺兼容的阻变与电极材料组合体系研究,研发的TaOx阻变存储器 芯片制造基于中芯国际集成电路制造有限公司8英寸0.13um标准逻辑生产工艺线,芯片级读取时间达到十纳秒级,写操作电压满足0.13um或0.11um技术代标准逻辑工艺IO承受电压 研发了低热导率的新型超晶格相变材料,研发了非对称环状微电极结构相变存储器单元,制备出了相变存储器阵列;开展了磁性隧道结等磁电子材料研究,制备了基于磁遂道结的磁传感器原型器件,完成了基于磁电子材料的具有非易失性锁存功能的双芯和三芯两种单通道数据隔离耦合接口芯片。该项目的实施突破了先进的高密度存储与磁电子材料器件的关键技术,培养了高水平信息存储与磁电子器件研发队伍,对于我国新型电子材料技术与信息产业的发展具有支撑作用。 /p p   “十三五”期间,为进一步推动我国材料领域科技创新和产业化发展,科技部制定了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》,并将“战略性先进电子材料”列为发展重点之一,重点围绕第三代半导体和微电子材料的研发,着力解决半导体及微电子产业面临的重大共性问题,在核心半导体材料的设计、生产工艺流程的优化以及关键技术的开发等方面形成突破,力争推动跨界技术整合,抢占先进电子材料技术的制高点。 /p p /p
  • 光致变色化合物——执光为笔,存储记忆
    Light way- 点亮未来 - 光为人类带来无限可能,畅想未来与光相关的黑科技,光擦写技术无疑是具有无限升值空间的潜力股之一。例如光打印技术,无需油墨,重复擦写近100次,绿色环保,可节省纸张;又如新型记忆存储材料,超大密度海量信息记录,并可快速写入及擦除。 光擦写技术涉及到一种特殊的物质,即光致变色化合物,指某些化合物在一定的波长及强度的光作用下分子结构会发生改变,从而导致其对光的吸收峰值即颜色发生相应改变,且这种改变一般是可逆的,意味着这是反复可循环的过程。 光致变色化合物 利用光致变色化合物上述的特点,可将其制成计算机的记忆存储元件,实现信息的记忆与擦除,具有惊人的信息记录密度及良好的抗疲劳性能,能快速进行写入和擦除。这是新型记忆存储材料的一个新的发展方向。 光敏氯合物就属于一种光致变色化合物。从热稳定性的观点来看,光敏氯化合物可分为P型和T型。P型化合物通过光照生成的化合物是热稳定的,可逆变化需要再次光照。而T型化合物通过光照生成的化合物发生热可逆变化。 图1. a:P型光敏氯化物原始样品;b:365nm光照20min后;c:365nm先光照20min ,再使用550nm光照20min 图2. 样品在365nm光照下随时间变化的吸光度曲线 图3. 样品先经365nm光照后,在550nm光照下随时间变化的吸光度曲线 图4. a:T型光敏氯化物原始样品;b:365nm光照20min后;c:365nm先光照20min ,室温放置2h后 图5 样品在365nm光照下随时间变化的吸光度曲线 图6. 样品先经365nm光照后,室温下随时间变化的吸光度曲线 上述P型及T型光敏氯化物的光致变色反应使用岛津新推出的Lightway PQY-01光反应评价系统进行测试,PQY-01配置了快速光电二极管阵列检测器,可以对光致变色过程中的光谱变化进行快速追踪。
  • 量子记忆存储与检索时间创新纪录
    物理学家将量子信息存储到非常冰冷的原子缠结中,并大幅提高了从中检索的时间。虽然提高的时间只有短短几毫秒,但在光学网络中,该时间足够将数据从一个量子中继器传输到另一个,这使科学家朝量子网络的制造迈出了意义重大的一步。该研究成果发表在最新出版的《自然• 物理》杂志上。   这个新的纪录———铷原子存储到偶极光学陷阱的时间为7毫秒,而以前的存储时间纪录是32微秒。美国佐治亚理工学院的亚历克斯• 库兹米奇说:“这是真正有意义的一步,因为从概念上讲,它为长距离的量子网络服务提供了更长的存储时间。对于具有许多存储元件的多重体系来讲,几毫秒将允许光的运动穿过一千公里。”扩充存储时间的关键包括使用一维的光晶格将原子“圈起来”,并选择一个不受磁效应影响的原子相位。   量子互联网的目的是分配“缠结”的量子位———两个距离很远、有相互关系的数据位,代表“0”或者“1”。所谓“缠结”是指具有交互作用的粒子之间的神奇连接,即使粒子位于宇宙空间的两边,这种连接都能以极快的速度连接,量子位像光子一样在光纤网络中旅行。   因为在组成网络的光纤中会失去一部分,所以必须等距离地安装中继器来提高信号,通常是100公里一个。这些中继器需要量子记忆来接收光子信号并简单存储,接着产生一个光子信号,携带信息到下一个节点,最后到达目的地。   为了达成量子记忆,研究人员使用一个铷87原子系综,并将其冷冻到绝对零度以使原子的活动最小。为了存储信息,该原子系综被暴露于携带信号的激光之下,允许每一个原子作为“集体激发”的一部分参与存储。   简单来说,每一个原子“看见”了前来的信号———一个快速摆动的电磁场,就会刻下相位信息,该相位信息之后就能被“读”到。尽管非常冰冷,系综原子可在任意方向自由移动。因为每一个原子存储量子信息的一部分,且数据的有用性依赖每个原子参照其他原子的位置,原子大量的运动可能会破坏信息。   物理学家斯图尔特• 杰肯斯说,达成长时间量子记忆的挑战是尽可能长时间地维持相位。为了扩展系综原子的记忆时间,研究人员采用了两种方法。   第一种方法是使用一个由激光柱组成的光晶格将原子圈起来,通过选择激光频率,原子就被吸引到晶格内特定的区域,但它们又不会被紧紧地捆绑在一个地方,因为系综原子受磁性等环境条件影响。第二个策略是使用已被推到对磁场不那么敏感的“时钟转移状态”的原子。   库兹米奇称,尽管这个实验明显地改进了量子记忆,实际的量子网络可能至少还需要10年的时间。
  • 兆易创新“一种半导体存储结构及其制作方法、存储装置”专利公布
    天眼查显示,兆易创新科技集团股份有限公司“一种半导体存储结构及其制作方法、存储装置”专利公布,申请公布日为2024年7月19日,申请公布号为CN118368896A。背景技术随着半导体工艺的发展,器件的尺寸越来越小,进一步带来的沟道长度或宽度也随之减少。基于浮栅结构的存储单元,由于其擦写动作的特殊需求,不能一味地减少沟道长度或宽度,否则会严重影响存储单元的擦写性能。发明内容本申请公开了一种半导体存储结构及其制作方法、存储装置,该半导体存储结构包括:衬底,衬底的上表面上形成有沟槽;第一氧化层,形成于沟槽内,第一氧化层覆盖沟槽的侧壁和底壁;浮栅,形成于沟槽内,浮栅的上表面低于衬底的上表面;控制栅,形成于沟槽内,控制栅的上表面低于衬底的上表面;漏源区,形成于沟槽的两侧。通过上述方式,能够在保证沟道长度的同时,使得整体的半导体存储结构占用更小的衬底面积。
  • CERTAN毛细管样品存储瓶促销
    CERTAN® 毛细管样品存储瓶&mdash &mdash 完美解决贵重标样及易挥发物质打开后难以保存的问题 该瓶专为标准液体样品储存而设计,创新性的毛细瓶口和增强型的瓶口螺纹,1.2毫米直径瓶口, 28毫米长毛细管增加了溶剂蒸汽冷凝回流空间,能有效避免液体样品的蒸发和损耗,长时间保证样品浓度的稳定,从而更加有力确保实验结果准确。 可使用可使用标准GC进样针进行液体移取;其独特设计使得螺纹帽内的暴露空隙非常小,既保证密闭性又降低样品被管帽或外界污染的可能性。 螺口的设计便于使用,带有PTFE的螺纹盖可有效防止污染,替代传统的玻璃安培瓶存储标样。 货号 描述 品牌 包装 价格 促销价 VAEQ-DECE01-1 1.5mL CERTAN® 毛细管样品存储瓶 CNW 1支 160.00 128.00 VAEQ-DECE01-10 1.5mL CERTAN® 毛细管样品存储瓶 CNW 10支 1400.00 1120.00 VAEQ-DECE05-1 4.5mL CERTAN® 毛细管样品存储瓶 CNW 1支 200.00 160.00 VAEQ-DECE05-5 4.5mL CERTAN® 毛细管样品存储瓶 CNW 5支 850.00 680.00 VAEQ-DECE10-1 10mL CERTAN® 毛细管样品存储瓶 CNW 1支 220.00 176.00 VAEQ-DECE10-5 10mL CERTAN® 毛细管样品存储瓶 CNW 5支 950.00 760.00 促销时间:2012年7月30日-2012年12月31日 温馨提示:要从 CERTAN® 毛细样品瓶中吸取溶液,请使用针头直径为 0.8mm 或更细且长度最少为 70mm 的注射器。 上海安谱科学仪器有限公司 地址:上海市斜土路2897弄50号海文商务楼5层 [200030] 电话:86-21-54890099 传真:86-21-54248311 网址:www.anpel.com.cn联系方式:shanpel@anpel.com.cn 技术支持:techservice@anpel.com.cn
  • IBM科学家用STM制成世界最小磁存储器
    IBM研究中心的科学家成功展示了仅利用12个原子进行计算机信息“0”和“1”的存储,即一个比特位。目前的磁盘驱动器需要动用上百万个原子来存储一个比特位。传统磁盘使用铁磁材料进行数据存储,一个比特位内所有原子的自旋方向相同,用同一磁化方向来表示“0”或“1”。然而,铁磁材料在尺寸方面遇到的最大障碍是,当缩小到原子级别时,相邻比特位之间会产生交互作用,一个比特位的磁化会影响到相邻比特位。   为克服这一缺陷,IBM的科学家利用扫描隧道显微镜在原子层级对一组12个反铁磁材料原子进行操作,在低温下使其存储了一个比特位的信息,并保持了若干小时。利用这些原子固有的交变自旋方向,科学家展示了排列得比以往紧密得多的磁性比特位。这大大增加了磁性存储的密度。
  • 从自动化存储到基因组服务 安升达行业大会展风采!
    近日,第七届易贸生物产业大会暨易贸生物产业展览和第十四届中国整合生物样本学大会相继在苏州和天津举办,作为生命科学领域的代表企业,Azenta安升达受邀参加了上述会议。安升达深耕生命科学服务领域,致力于提供出色的样本研究与管理解决方案,服务于全球的制药、科研和医疗机构,涵盖药物开发、临床研究和先进细胞疗法等领域。服务中国市场14年来,拥有诸如Brooks、GENEWIZ金唯智、4titude、FluidX、BioCision等细分领域的著名生命科学品牌。2021年9月,为更好地满足中国市场的需求,上述品牌统一整合为Azenta安升达生命科学。易贸生物产业大会EBC暨易贸生物产业展览是中国领先的生物产业交流合作平台。大会以“会+展”的模式聚焦分子诊断、抗体药物、细胞与基因治疗、mRNA等热门赛道,汇聚了政府、学术、产业、投资等一线领域的科学家、学者、企业家、投资人等多位嘉宾,从政策、技术、临床、市场等多角度出发,以“会展联动”“线上直播”等多样化的形式,为生物产业企业提供一站式采购解决方案。本次易贸展会上,作为一站式服务专家及基因组学完整解决方案的领导者,Azenta安升达通过展台讲座的形式,详尽分享了公司在基因组服务领域的创新性的服务解决方案,助力客户将突破性的成果更快地推向市场。针对分子诊断、抗体药物、细胞与基因治疗、mRNA等行业研究热点,Azenta安升达都有针对性的创新性解决方案。例如,Azenta安升达独创的AAV-ITR测序服务,可以更好地帮助研发人员有效的评估ITR区域的完整性,为CGT的研究探索保驾护航。众多嘉宾驻足聆听安升达展台讲座同期,第十四届中国整合生物样本学大会暨第九届中国生物样本库院长高峰论坛在天津隆重举行,来自医院、高校、科研院所及生物医药企业的专家学者齐聚一堂,就我国生物样本库标准化建设及应用展开交流。安升达提供生物样本库一站式解决方案BioStore™ 深低温样本管理存储系统首次国内亮相“用心呵护每个样本,创新助力成果转化”,安升达在这次展会上推出了重磅新产品——BioStore™ 深低温样本管理存储系统,它是实验室有限空间自动化利用的革新,该产品能够实现高效入库记录,满足了客户对数据审计追踪的需求。同时,展台所呈现出的样本冻存管、全自动撕膜机、样本信息管理软件,以及基因组学检测服务受到了参会嘉宾的热切关注。在题为“从样本自动化存储到基因组学探究”的专题报告中,安升达业务开发经理姜渊哲从生物样本在实验室流转的角度,为与会嘉宾介绍了安升达从样本采集、处理、登记、转运、存储,到实验检测的一站式解决方案。讲座现场座无虚席,受到在场观众的一致好评,会后在展台也进行了热烈的交流。Azenta安升达中国区商务运营副总裁Rex Wu表示,“快速增长的中国市场对安升达来说非常重要!在剥离了半导体业务后,Azenta安升达业务全面聚焦在生命科学领域。今年6月份,安升达全球最大的一个投资项目-中国区基因组学中心正式投入运营使用,显著提升了我们在基因组服务领域的全球交付能力。样本管理和存储方面,安升达完成了对可控速率解冻设备的领先供应商Barkey的收购,更好地为快速增长的CGT市场服务。近期,Azenta安升达和B Medical Systems公司达成了收购协议,能够为温度敏感标本的温度安全和可追踪运输增加差异化的解决方案。我们希望,基于安升达在样本研究和管理领域的独特能力帮助中国生命科学客户更快地把突破性的成果推向市场,携手生命科学同行,共建健康中国!”安升达中国区基因组学中心已投入运营
  • 微电子所阻变存储器集成应用研究获进展
    p   中国科学院微电子研究所刘明团队在1Mb 28nm嵌入式阻变存储器测试芯片以及8层堆叠的高密度三维阻变存储器阵列研究方面取得新进展。 /p p   以RRAM和MRAM为代表的新型存储器被认为是28nm及后续工艺节点中嵌入式存储的主要解决方案。刘明团队在RRAM方向具有长达10年的研究积累,于2015年开始联合中芯国际、国网智芯等单位,以产学研合作方式共同推进RRAM的实用化。经过两年多的努力,在中芯国际28nm平台上完成了工艺流程的开发与验证,并在此基础上设计实现了规模为1Mb的测试芯片。 /p p   垂直结构的高密度三维交叉阵列,结合了3D-Xpoint以及3D-NAND两种架构的优势,具有制备工艺简单,成本低廉以及集成密度高等优点。刘明团队在前期四层堆叠结构的基础上(IEDM 2015 10.2、VLSI 2016 8.4)实现了8层结构的设计,进一步验证了RRAM三维结构微缩至5nm以下的可能性。 /p p   相关研究成果分别以 BEOL Based RRAM with One Extra-mask for Low Cost, Highly Reliable Embedded Application in 28 nm Node and Beyond 和 8-Layers 3D Vertical RRAM with Excellent Scalability towards Storage Class Memory Applications 为题在2017年国际电子器件大会上进行了汇报发言。 /p p style=" text-align: center " img title=" 001.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/10c005fa-4af7-4604-a95e-bb344b43bed0.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong (a)28nm RRAM 1Mb芯片版图 (b)28nm RRAM单元TEM界面图 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 002.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6df25f82-957f-4a8a-814d-0bad67c4979d.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 8层堆叠RRAM截面图 /strong /p p /p
  • 中科大科学家成功实现按需式读取的可集成固态量子存储器
    我校郭光灿院士团队在量子存储领域取得重要进展。该团队李传锋、周宗权研究组首次实现了按需式读取的可集成固态量子存储器。该成果12月28日发表在国际知名期刊《物理评论快报》上。量子存储器是构建大尺度量子网络的核心器件。基于量子存储器的量子中继或量子U盘可以有效地克服信道损耗,拓展量子网络的工作距离。李传锋、周宗权研究组长期致力于基于稀土掺杂晶体的固态量子存储器的实验研究。为了提升量子存储器的存储容量,满足规模化应用的需求,研究组近年来发展了激光直写技术,在稀土掺杂晶体上制备可集成量子存储器。所谓按需式读取是指光子写入存储器以后再根据需求决定读出的时间,它对实现量子网络中的同步操作等功能至关重要。然而目前国际上已有的可集成固态量子存储器都是基于简单的原子频率梳方案,其读出时间是在光子写入之前预先设定的,无法按需读取。为了实现按需式读取,研究组采用了一种改进的量子存储方案,即电场调制的原子频率梳方案。它通过引入两个电脉冲,利用斯塔克效应实时操控稀土离子的演化从而控制存储器的读出时间。研究组首先使用飞秒激光在掺铕硅酸钇晶体表面制备出面上光波导,然后在面上光波导的两侧加工两个面上电极,从而能以TTL兼容的5V电压实时操控存储过程,实现按需式读取。实验中光波导的插入损耗达到1 dB以下,这是目前可集成固态量子存储器的最优水平。最终,基于该自制器件研究组在国际上首次实现了按需式读取的可集成固态量子存储器,存储保真度达到99.3%±0.2%。该结果接近研究组2012年在块状晶体中创下的量子存储保真度的最高纪录(99.9%,PRL108, 190505),表明这种可集成量子存储器具有极高的可靠性。实验光路图和显微镜下集成量子存储器照片(右侧插图)该成果对大容量量子存储和构建量子网络均有重要意义。审稿人对该工作给予了高度评价:“The present experiment is a remarkable achievement as, in previous experiments with rare earth doped crystals with integrated design, only predetermined or delayed retrieval had been shown. (这个实验很重要,因为之前可集成固态量子存储的实验都局限于演示提前确定的读取时间。) ” “The work demonstrates a significant advancement in the field and is of broad interest to the scientific community.(这项工作是量子存储领域的一个重要进展,并将引起科学界的广泛兴趣。)”。文章的共同第一作者是中科院量子信息重点实验室的研究生刘超和朱天翔。该工作得到了科技部、国家自然科学基金委、安徽省以及中国科学院青年创新促进会的资助。论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.125.260504
  • 奥然Cryosafe液氮罐山东大学中标
    奥然科技于2009年7月在山东大学生命科学学院的招标中,中标一套美国Cryosafe* CryoMizer液氮罐系统。 美国Cryosafe是世界知名的低温存储专家,其产品线齐全,有生物样品液氮存储罐、自充式液氮罐、大型生物样品液氮存储系统、液氮运输分配罐等等。 奥然科技是美国Cryosafe品牌中国独家代理商。
  • 奥然Cryosafe液氮罐中科院中标
    奥然科技于2009年7月在中科院健康生物研究所的招标中,中标一套美国Cryosafe* CryoMizer液氮罐系统。 美国Cryosafe是世界知名的低温存储专家,其产品线齐全,有生物样品液氮存储罐、自充式液氮罐、大型生物样品液氮存储系统、液氮运输分配罐等等。 奥然科技是美国Cryosafe品牌中国独家代理商。
  • 澳大利亚研发出迄今最高效激光量子存储技术
    澳大利亚国立大学领导的研究小组研发出了世界上迄今效率最高的激光量子存储技术,使我们朝着研制出超快速的量子计算机和提升通信安全指数的方向又迈进了一步。相关论文发表在6月24日出版的《自然》杂志上。   该校物理与工程研究院激光物理中心的科学家首次通过阻断和控制激光来操控晶体中的电子。这一系统史无前例的高效率和高精准度可使激光精妙的量子特性被存储、操控和忆起。   研究主导者摩根贺吉斯说,新技术大大减少了激光穿越过程中光子的损失,使其从单光子水平的微弱相干态调整至500个光子水平的亮态,并能将存储效率提升至69%,而传统的量子存储效率一般为17%,最高不超过45%。   由于量子力学固有的不确定性,激光在穿越晶体过程中会遗失部分的信息,并能将存储的信息以三维全息图的方式即刻呈现出来。处于量子相干态时,仅能输入30个或更少的光子。而新技术将打破量子不可克隆定理,即单量子或未知量子态不能被克隆的限制,使更多的输入信息可被寻回,而非遗失或损坏,在实际应用中可显著提升通信的安全指数。   此外,研究人员表示,激光存储还可用于测试和诠释基础物理现象,例如奇异的量子纠缠现象与爱因斯坦相对论存在着怎样的关联。主要研究人员马修塞拉斯介绍说:“我们能够在两种晶体存储器间实现量子纠缠。根据量子力学,无论双方相距多远,它们都保有特别的关联性,读取一个存储器内的信息必将即刻改变另一个存储器中所储存的信息 而根据相对论,存储器的移动方式将影响经过它的时间的长短。使用性能良好的量子存储器将大大降低测量和解释这些基础物理效应的难度,使其变得‘平易近人’。”   研究小组此前曾成功地将晶体中的光束阻断了1秒多的时间,为当时最好成绩的1000倍。将光束“冻住”的时间大大延长,意味着可能据此找到实用方法,以制造出光子计算机或量子计算机所需的存储设备。下一步研究团队还将再接再厉,在兼顾提升存储效率的同时,使储存时间延长至若干小时。
  • 虹科方案 | 助力高性能视频存储解决方案
    虹科方案Hongke-优秀案例分享助力高性能视频存储解决方案-1 “存储背后的力量!”虹科电子科技有限公司是ATTO技术公司在中国的官方合作伙伴。依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,虹科与 ATTO共同致力于为数据密集型计算环境提供网络和存储连接以及基础架构解决方案,为客户提供更高性能的产品与服务。无论您的工作流程面临何种挑战,都可以信赖HK-ATTO系列产品、驱动程序和软件以提供最高的性能和可靠性。我们的slogan是:“存储背后的力量”!用最优秀的网络和存储连接产品为您的网络和存储业务保驾护航。今天我们来分享虹科产品的一则优秀案例。1Avid NEXIS首先我们先来了解一下什么是Avid NEXIS。Avid NEXIS 是全球首个基于软件的存储 , 借助软件定义的存储平台, 专为实时媒体制作打造的智能型存储。您在存储系统上的投资,除了要考虑当前业务所需,还要考虑其技术架构是否能适应未来业务的扩展。Avid NEXIS 是世界上第一款专为媒体行业设计的软件定义的虚拟化存储平台,能够适用于任何媒体创作软件。这一强大的系统提供无与伦比的媒体性能、可扩展性及可靠性,为要求最严苛的广电、视频后期制作、音频制作、教育及企业用户简化工作流程。该平台允许将不同型号的存储引擎进行混合,形成虚拟化的存储资源池,从而加速工作流程。 这可能是唯一能够伴您的业务一同成长的存储解决方案。2虹科解决方案Avid的NEXIS系列共享存储系统为创意团队提供了实时编辑协作,其性能可加快媒体工作流程。先进的Avid文件管理系统使编辑能够使用Avid、Adobe、Apple® 、Autodesk、Filmlight、Blackmagic和Grass Valley的一系列工具,从而增强协作并最大限度地提高生产效率。与此同时,我们的虹科高性能专用网络和存储连接产品将增强包括Avid NEXIS在内的任何Avid内容创建解决方案。虹科&ATTO和Avid共同创建协作解决方案。Avid NEXIS共享存储通过HK-ThunderLink适配器和HK-FastFrame 25Gb 智能以太网卡(SmartNIC)连接到客户端,允许用户以高分辨率工作并编辑更多的SD、HD和4K视频流,确保高带宽应用的最佳行业数据传输。 我们的解决方案将为您带来:◾ 经过Avid认证的唯一专门构建的Thunderbolt连接产品,可与Avid NEXIS共享存储系统无缝集成。◾ 该解决方案由可靠的以太网堆栈、数据流专业技能和macOS环境中的丰富经验提供支持。◾ 虹科&ATTO和Avid的协作让用户能够完成手头最苛刻的业务流工作,并达到当今所需的最高性能水平。3为您提供的产品 A. HK-FastFrame 智能以太网卡 ◾ FastFrame&trade 3 N322 - Dual-port Integrated SFP28 10/25GbE Smart Ethernet NIC◾ FastFrame&trade NS12 - Dual-port 10GbE LC SFP+ SR Optical Interface NIC (Two 10Gb SFP+included)HK-FastFrame&trade 是一个易于使用的综合以太网产品组合,旨在提供高性能以太网,同时最大限度地减少电源和 CPU 周期的使用。我们使用最新的技术来加速数据I/O,提供行业领先的性能。HK-FastFrame内置硬件卸载引擎,包括CPU传输层卸载和NVMe over Fabric目标卸载,以加速数据传输并降低服务器消耗;内置端到端服务质量算法,网络拥塞大大降低。FastFrame网卡支持高达100GbE的线路速度和低至1µ s的延迟。 B.ThunderLink适配器 ◾ ThunderLink® N3 3102 - Dual 40Gb Thunderbolt to Dual 10GbE Adapter (SFP+s included)HK-ThunderLink® 适配器是希望将支持 Thunderbolt 3 和 2 的台式机或移动工作站连接到各种存储协议(包括光纤通道、SAS/SATA 和以太网)的理想解决方案。 产品经过 Intel Thunderbolt&trade 认证,包括任何所需的 SFP、QSFP 和 SFP28。虹科雷电适配器为设计、工程和技术从业者提供高性能、低延迟的Thunderbolt&trade 连接解决方案,适用于性能和吞吐量要求高的应用。它们小巧便携,易于堆叠,也可以使用HK-ThunderRack安装在机架上,不会妨碍用户使用随附的锁定电源。“虹科在工业、制造业、汽车、电子测试、通信领域深耕了长达20年,随着大数据时代的发展为了更好的迎接机遇和挑战,我们与全球领先的企业网络和存储供应商展开合作,提供一系列创新型安全灵活且性能优越的产品和服务来满足市场快速发展的IT需求。虹科网络基础团队不断学习最新的技术和应用、接受专家培训,积累实践经验,致力于为数据密集型计算环境提供高性能以太网、高度可靠的统一存储以及高速数据流的连接方案,并运用灵活的边缘计算系统实现经济高效且易于管理的大规模IT服务基础设施。
  • 西电周益春教授团队:在5d电子铪基铁电信息存储取得重要进展!
    存储器作为所有电子信息系统的核心与基石,其在现代信息技术中的重要作用不仅是大国竞争的焦点,更是制约国家安全的关键和核心技术。但是,我国存储器市场基本被美日韩企业所垄断,虽然市场规模约占全球的35%,但自给率不足5%。特别是随着人工智能、物联网和大数据等新信息技术的快速发展与普及,全球数据量呈现爆发式的增长,而市场主流存储器产品因存在物理极限、存储鸿沟和功耗高的问题,无法满足未来海量数据处理的要求。因此,发展新型非易失性存储器正成为世界强国竞争的制高点。铁电存储器是一种采用铁电材料的双稳态极化来存储信息的新型非易失性存储器,因具有极优异的抗辐照性能和长久的数据保存能力,近30年来备受国内外高度关注。然而,锆钛酸铅等传统铁电材料作为存储介质的最小薄膜厚度约为70 nm,不能突破物理极限,翻转速度约为100 ns,不能解决存储鸿沟,且面临组成元素污染集成电路工艺线的巨大难题。2011年意外发现具有铁电性的氧化铪,有望引领存储器同时突破物理极限、存储鸿沟和集成电路工艺兼容性问题。唤醒效应、疲劳失效、性能不均一是阻碍氧化铪基铁电存储器走向应用的瓶颈问题,根本原因在于对氧化铪的5d电子结构、畴结构、铁电相等反常铁电性科学本质认识不足。针对以上需求及挑战,西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院周益春教授团队开展5d电子材料铁电性物理本质与存储器设计新理论研究,以构建电子、声子以及跨尺度畴变模型,揭示5d电子材料铁电性的物理本质及其介观响应规律,建立畴与场效应协同的复杂系统器件设计新理论,从而实现铁电相、薄膜、存储器的全链条研制。(1) 提出了场效应与畴结构耦合的器件设计理论,建立了源漏电流(存储窗口)与栅电压、极化、应变、应变梯度之间的关联,实现了铁电存储器的电路设计与仿真,首次研制出64 kbit 氧化铪基铁电存储器。图1. 64 kbit铁电存储器及其功能演示照片(2) 基于与主流集成电路工艺线兼容的原子层沉积工艺,提出硅衬底上制备氧化铪基铁电薄膜的化-力-电多场调控原理和晶态high-k层降低铁电相形成能的策略,实现了杂相(化)、界面(力)、畴(电、力)的协同调控,在国际上首次实现了氧化铪基铁电存储器的后栅极制备工艺和后端集成工艺,并通过了标准工艺线的验证。图2 (a)8英寸氧化铪基铁电薄膜照片 (b) 后栅极工艺制备的铁电存储单元照片(3) 基于贝利相位和能带理论,揭示出氧化铪的铁电相是极不稳定的亚稳相,并阐明掺杂离子-氧空位复合缺陷、应变和电场的协同作用能有效稳定亚稳相;构建了氧化铪基铁电薄膜带电畴壁-内建电场相场模型,从理论上预测了氧化铪尾对尾90°电畴结构的存在及其对氧化铪基铁电薄膜“唤醒”效应与疲劳失效的影响规律,并通过像差校正扫描透射电子显微镜(Cs-STEM)证实90°电畴结构是导致氧化铪基铁电薄膜出现“唤醒”效应的重要原因。图3 氧化铪薄膜在(a)唤醒前和(b)唤醒后的晶相、电畴结构
  • 奥然Cryosafe液氮罐中科院巴斯德所中标
    奥然科技于2009年8月在中科院巴斯德研究所的设备采购中,中标一套美国Cryosafe* CryoMizer液氮罐系统。   美国Cryosafe是世界知名的低温存储专家,其产品线齐全,有生物样品液氮存储罐、自充式液氮罐、大型生物样品液氮存储系统、液氮运输分配罐等等。   奥然是Cryosafe的中国总代理。
  • 应对“更高”存储器件的ALD填充技术
    对3D NAND、DRAM和逻辑芯片制造商来说,高深宽比复杂架构下的填隙一直是一大难题。对此,泛林集团副总裁兼电介质原子层沉积(ALD)产品总经理Aaron Fellis介绍了Striker® FE增强型ALD平台将如何以其高性能推进技术路线图的发展。沉积技术是推进存储器件进步的关键要素。但随着3D NAND堆栈的出现,现有填充方法的局限性已开始凸显。泛林集团去年推出的Striker® FE增强版原子层沉积(ALD)平台可解决3D NAND和DRAM领域的半导体制造难题。该平台采用了被称为“ICEFill”的先进电介质填充技术,可用于先进节点下的3D NAND和DRAM架构以及逻辑器件。泛林集团副总裁兼电介质ALD产品总经理Aaron Fellis指出,填充相关技术的需求一直存在,但原有的那些方法已不能满足新的需求,尤其是3D NAND堆栈越来越高。他表示:“除了堆叠层数非常高以外,为了能整合不同步骤,还要通过刻蚀来满足不同的特征需求。最终我们需要用介电材料重新进行填充,这种材料中最常见的则是氧化硅。”Fellis指出,化学气相沉积、扩散/熔炉和旋涂工艺等半导体制造行业一直以来使用的传统填充方法总要在质量、收缩率和填充率之间权衡取舍,因此已无法满足3D NAND的生产需求,“这些技术往往会收缩并导致构建和设计的实际结构变形”。由于稳定、能耐受各种温度且具备良好的电性能,氧化硅仍然是填隙的首选材料,但其沉积技术已经有了变化。以泛林集团的Striker ICEFill为例,该方案采用泛林独有的表面改性技术,可以实现高选择性自下而上的无缝填充,并同时能保持原子层沉积(ALD)固有的成膜质量。Fellis表示:“标准ALD技术能大幅提升沉积后的成膜质量,这样就解决了收缩的问题。”采用ICEFill先进电介质填隙技术的Striker® FE增强版原子层沉积平台可用于3D NAND和DRAM架构的填充在Fellis看来,即使能通过高密度材料实现良好的内部机械完整性,标准ALD仍可能导致某些器件中出现间隙,而且其延展性可能出现问题。而采用自下而上填充的ICEFill则能实现非常高质量的内部成膜且不会收缩。“它的可延展性非常高。”他表示,这意味着可用其满足任何步骤的填充需求,包括用于提升机械强度和电性能等,“在所制造的器件内部某一特定间隙中,填充材料都具有统一的特性。”用于存储器件的沉积技术有自己的路线图,而推动其发展的各种存储技术进步也同时决定了现有技术的“保质期”,Fellis表示,“技术将向更高和更小发展”。预料到3D NAND堆栈增高带来的挑战,泛林集团早已开始着手改进其Striker产品。他说:“随着客户按自己的路线图发展,我们看到他们需要提高成膜性能的需求。堆叠依然是创新的推动力。”美国半导体产业调查公司VLSI Research总裁Risto Puhakka表示,作为ALD技术的主导者,泛林集团的技术需求反映了存储行业的普遍需求,即通过提升存储密度来满足人工智能等应用的高存储需求,但同时还要避免成本提升。而3D NAND等存储器件随着堆栈高度不断提升,对填充技术也提出了更高的要求。Puhakka说:“堆栈相关的制造难题越来越多,芯片制造商也会担心花费过高的问题。”在这种情况下,继续使用非常熟悉的材料(例如氧化硅)有助于更好地预测成本。
  • 奥然Cryosafe液氮罐山东大学生科院中标
    奥然科技于2009年9月在山东大学生命科学学院的招标中,再次中标一套美国Cryosafe* CryoMizer液氮罐系统。 美国Cryosafe是世界知名的低温存储专家,其产品线齐全,有生物样品液氮存储罐、自充式液氮罐、大型生物样品液氮存储系统、液氮运输分配罐等等。 奥然科技是美国Cryosafe品牌中国独家代理商。
  • 泰克宣布推出全新TBS1000C数字存储示波器
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp span style=" text-indent: 2em " /span span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" http://www.c-fol.net/news/images/ad/newspage_320-240.gif" / /span span style=" text-indent: 2em " 2020年8月21日,光纤在线讯& nbsp 近日,& nbsp 泰克科技公司宣布推出全新TBS1000C数字存储示波器,这是泰克公司入门级产品组合中新增的经济型示波器,也是TBS /span span style=" text-align: center text-indent: 2em " 1000系列的扩军产品。TBS1000C系列拥有7英寸WVGA彩色显示器,提供了高达1& nbsp GS/s的采样 /span span style=" text-align: center text-indent: 2em " 率和70& nbsp MHz& nbsp ~& nbsp 200& nbsp MHz的带宽。该系列还包括泰克HelpEverywhere& reg 系统,在整个用户界面中提供实用小贴士和使用技巧,新手使用起来更容易。除TBS1000C系列外,泰克在2020年初发布了TBS2000B数字存储示波器系列,拓宽了台式仪器产品组合。 /span span style=" text-align: center text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: justify " span style=" text-align: center text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://www.c-fol.net/news/images/upload/202008/20200821091153315964480612.jpg" / /span /p p style=" text-align: justify " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " “泰克科技不断提供新的和增强的解决方案,帮助推动下一代工程师成长和发展,这一点非常重要。通过这些新的和增强的仪器,我们展示了自己长期致力于重塑入门级解决方案,对此我们感到非常激动”& nbsp ——& nbsp 泰克科技公司副总裁兼总经理Chris& nbsp Witt表示。 /span /span /p h3 style=" text-align: justify " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " ||||& nbsp 持续专注于入门级解决方案 /span /span /h3 p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " 泰克入门级示波器产品组合提供了分层功能和成本。TBS1000C数字存储示波器是最初级的产品系列,是为快速实践教学和简便操作而设计的。除7英寸WVGA彩色显示器外,由10个垂直分度和15个水平分度组成的格线可以让用户每屏看到更多的信号。这一产品系列拥有专用前面板控制功能,可以简便接入重要设置,新的大菜单及标签清楚的屏上信息则可以让用户迅速找到关心的数据。TBS1000C示波器还提供了创新课件系统,把实验室练习与分步说明整合起来,方便学生使用。 /span /span /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://www.c-fol.net/news/images/upload/202008/20200821091231512661699000.jpg" / /span /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " 另外,泰克于今年早些时候推出了TBS2000B数字存储示波器,增加了许多关键功能,提高了产品完善程度。该仪器拥有9英寸WVGA大显示器、15个水平分度、5M点记录长度、200& nbsp MHz带宽和2GS/s采样率,可以捕获和显示明显多得多的信号,可以更快地调试和验证设计。新的波形上光标读数及搜索和标记功能,可以简便识别采集的波形中发生的事件。此外,TBS2000B采用噪声更低的新型前端设计,提供了更好的信号完整性和更高的测量精度。 /span /span /p h3 style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " ||||& nbsp 以教育为核心,简便经济 /span /span /h3 p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " TBS1000C数字存储示波器提供了多种功能,教育工作者可以把更多的时间放在基础概念教学上,如TBS1000C帮助系统直接内嵌了Scope& nbsp Intro示波器介绍手册。另外,可以在仪器上禁用Autoset自动设置、Cursors光标和自动测量等功能,学生可以学习基础概念,了解怎样使用水平和垂直控制功能获得波形,怎样使用格线测量时间、电压,怎样手动绘图/计算信号特点。 /span /span /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://www.c-fol.net/news/images/upload/202008/20200821091254322311697088.png" / /span /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " 通过集成课件功能,教授可以在仪器上加载实验室练习,给出指引和结构化框架,学生可以利用这个框架,捕获数据放到自己的报告中。教育工作者可以查找可用的实验室练习样例,并从泰克课件资源中心下载范例。 /span /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " 信号源和解决方案的技术支持工作。涉及到高速总线接口标准如DP,HDMI,MIPI,USB,SATA等。 /span /span /p h3 style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " ||||& nbsp 新品开箱直播预告 /span /span /h3 p style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://www.c-fol.net/news/images/upload/202008/20200821091308864681825998.jpg" / /span /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 2em font-size: 14px " 9月3日,泰克仪器测试小达人刘巍将为您献上首场新款示波器开箱演示,大家拭目以待!! /span /span /p
  • 开合可超1亿次!我国科学家研制碲开关升级新型存储器
    升温,碲变液态,开关闭合;降温,碲回归固态,开关断开… … 更奇妙的是,这样的“温控”开关小到纳米级,一开一闭的时间只有15纳秒,可以使用超过1亿次!  记者从中科院上海微系统所获悉,该所研究员宋志棠团队研制出由碲元素制成的全新开关器件,这种开关具有高驱动电流、低漏导和长寿命性能,有望让相变存储器这一新型三维海量存储器的性能进一步升级。该成果近日发表于《科学》杂志。  作为电子产品必备的元器件,存储器广泛应用于人们的工作生活,电脑里的内存条和硬盘就是其中最常见的两类。与此同时,在业界对存储器更高性能的不懈追求下,速度快、功耗低、微缩性能好、可三维集成的相变存储器受到热捧,被视为最有潜力的新型海量存储器。  “相变存储器由相变存储单元和开关单元构成,用一个相变存储单元加一个开关单元记录一个比特,但由于当前商用领域的开关组分复杂,制约了相变存储器在寿命和存储密度上进一步提升。”宋志棠说。  据文章通讯作者朱敏介绍,团队制备出60纳米至200纳米大小的碲开关器件以验证其性能。当碲处于液态时表现出金属性,可提供强大的驱动电流,当碲处于固态时,实现低漏导关断。另外,得益于单质碲组分均一,开关器件的一致性与稳定性进一步得到提升。  《科学》杂志同期发表评论文章称:“该成果是前所未有的,为实现晶态单质开关器件提供了稳健的方法,此单质开关为三维相变存储器架构提供了新的视角。”
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