丁洪斌

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  • 大连理工大学丁洪斌教授LIBS团队:核聚变材料LIBS应用及激光烧蚀物理研究
    p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/821177f3-2142-4819-9378-ab6673f8650e.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 一、大连理工大学丁洪斌教授LIBS团队风采 /strong /span /p p   团队由 strong 丁洪斌教授、李聪副教授、海然讲师 /strong 为核心成员,目前有高级工程师1人,工程师2人,在读博士生13人、国际留学生4人、在读硕士生7人。团队依托于大连理工大学物理学院、等离子体物理国家重点学科、中俄白等离子体科学研究中心、三束材料改性教育部重点实验室,致力于磁约束核聚变壁材料LIBS应用研究和激光烧蚀基本物理研究。在国内外重要学术杂志发表论文近百篇,已授权国家发明专利14项。团队负责承担了国家重大ITER专项、国家重点研发计划、国家自然科学基金、国际重大合作(中德)基金等项目。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/2788bbd6-0b13-4d86-9e78-551d841ae153.jpg" title=" 2_副本.png" alt=" 2_副本.png" / /p p   strong   span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 二、相关研究成果及研究最新进展 /span /strong /p p    strong 1.磁约束核聚变壁材料LIBS应用研究 /strong /p p   磁约束聚变能是最具有潜力的清洁安全能源之一,磁约束聚变等离子体与第一壁相互作用(PWI)所引发的壁刻蚀及燃料杂质再沉积是制约磁约束聚变装置长脉冲高约束模式运行的关键问题,也是将来实现聚变能发电必须解决的关键问题。 /p p   课题组首次建立的全超导大型托卡马克EAST原位LIBS壁诊断系统已成功应用于EAST第一壁元素的实时在线检测,这是国际上首次将LIBS技术用于具有偏滤器位形的大型托卡马克聚变装置。课题组还在德国于利希研究中心TEXTOR托卡马克、荷兰基础能源研究所Magnum-PSI直线等离子体装置开展了LIBS原位系统研发及PWI研究工作。在LIBS壁诊断机理及关键技术研究上,取得了一批具有特色的创新成果。此外与中核集团HL-2A/2M托卡马克、德国马普学会的世界上最大的仿星器Wendelstein 7-X合作的LIBS壁诊断研究合作项目也正在开展中。研制的LIBS关键壁诊断技术对将来开展ITER高参数长脉冲运行下的壁原位诊断具有重要意义。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/9aca8804-fa8b-49e9-ba08-ac574bc5323a.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p    strong 2.激光烧蚀基本物理过程研究 /strong /p p   团队针对激光烧蚀基本物理过程,系统开展了背景气压、氛围气体、磁场环境、激光波长、激光脉宽等实验条件对LIBS光谱及激光烧蚀等离子体的时空演化的影响的实验研究。发展了基于DP-LIBS、Ps-LIBS、Fs-LIBS等先进诊断技术,可在高真空、强磁场等严酷环境下对固体样品进行远程在线、高灵敏度、高空间分辨定量分析。通过LIBS与飞行时间质谱方法相结合系统研究了激光烧蚀不同靶材(金属到非金属,低Z到高Z,化合物到合金材料)等离子体中不同电荷态离子、原子、分子等多物种膨胀过程中的时空演化规律。探索空间约束、辉光放电、磁场约束等LIBS信号增强应用技术。激光烧蚀理论研究方面,团队自主开发了激光烧蚀流体动力学数值模拟程序,已获批软件著作权两项。这些工作对深入理解激光烧蚀基本物理过程,提高LIBS的定量化水平具有重要的意义。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/b15b2d2a-f0de-401e-81a1-37288a33ccfe.jpg" title=" 4_副本.png" alt=" 4_副本.png" / /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 三、发表LIBS相关研究论文 /strong /span /p p   1. Ran Hai, Xianglei Mao, George C.-Y. Chan, Richard E. Russo, Hongbin Ding, Vassilia Zorba, Internal mixing dynamics of Cu/Sn-Pb plasmas produced by femtosecond laser ablation, Spectrochimica Acta Part B, 148, 2018: 92–98. /p p   2. J. Oelmann, N. Gierse, Cong Li, S. Brezinsek, M. Zlobinski, B. Turan, S. Haas, Ch. Linsmeier, Depth-resolved sample composition analysis using laser-induced ablation-quadrupole mass spectrometry and laser-induced breakdown spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, 2018, 144:38–45. /p p   3. D. Zhao, Cong Li (并列一作), Z. Hu, C. Feng, Q. Xiao, R. Hai, P. Liu, L. Sun, D. Wu, C. Fu, J. Liu, N. Farid, F. Ding, G. Luo, L. Wang, H. Ding, Remote in situ laser-induced breakdown spectroscopic approach for diagnosis of the plasma facing components on experimental advanced superconducting tokamak, Review of Scientific Instruments, 2018, 89:073501. /p p   4. P. Liu, D. Zhao, L. Sun, C. Fu, J. Liu, Cong Li, R. Hai, C. Fu, Z. Hu, Z. Sun, J. Hu, J. Chen, Y. Liang, G. Luo, H. Ding, EAST team, In situ diagnosis of Li-wall conditioning and H/D co-deposition on the first wall of EAST using laser-induced breakdown spectroscopy, Plasma Physics and Controlled Fusion, 2018, 60:085019. /p p   5. D. Zhao, Cong Li, Y. Wang, Z. Wang, L. Gao, Z. Hu, J. Wu, G. Luo, H. Ding, Temporal and spatial dynamics of optical emission from laser ablation of the first wall materials of fusion device, Plasma Science and Technology, 2018, 20:014022. /p p   6. Dongye Zhao, Niels Gierse, Julian Wegner, Georg Pretzler, Jannis Oelmann, Sebastijan Brezinsek, Yunfeng Liang, Olaf Neubauer, Marcin Rasinski, Christian Linsmeier, Hongbin Ding, Ablation mass features in multi-pulses femtosecond laser ablate molybdenum target, Nuclear Inst, and Methods in Physics Research B, 418, 2018: 54–59. /p p   7. Ping Liu, Jiamin Liu, Ding Wu, Liying Sun, Ran Hai, Hongbin Ding, Study of Spark Discharge Assisted to Enhancement of Laser-Induced Breakdown Spectroscopic Detection for Metal Materials, Plasma Chem Plasma Process, 2018, 38:803–816. /p p   8. Z. Hu, N. Gierse, Cong Li, J. Oelmann, D. Zhao, M. Tokar, X. Jiang, D. Nicolai, J. Wu, F. Ding, S. Brezinsek, H. Ding, G. Luo, Ch. Linsmeier, Laser induced ablation spectroscopy for in situ characterization of the first wall on EAST tokamak, Fusion Engineering and Design, 2018, 135:95–101. /p p   9. Ding Wu, Liying Sun, Ping Liu, Ran Hai, Hongbin Ding, Enhancement of Laser-Induced Breakdown Spectroscopic Signals in a Liquid Jet with Glow Discharge, Applied Spectroscopy, 2018, 72: 225–233. /p p   10. Cailong FU, Qi WANG and Hongbin DING, Numerical simulation of laser ablation of molybdenum target for laser-induced breakdown spectroscopic application, Plasma Sci. Technol., 2018, 20: 085501. /p p   11. Cong Li, N. Gierse, J. Oelmann, S. Brezinsek, M. Rasinski, C. P. Dhard, T. Sunn Pedersen, R. Kö nig, Y. Liang, H. Ding, Ch. Linsmeier, the W7-X team, Laser-induced breakdown spectroscopy for Wendelstein 7-X stellarator limiter tile analysis, Physica Scripta, 2017, T170:014004. /p p   12. Cong Li, Yong Wang, Xingwei Wu, Hongyue Li, Jiansheng Hu, Junling Chen, Guang-Nan Luo, Hongbin Ding, Compositions and chemical states on the co-deposition layer of lithiated tungsten of plasma-facing components of EAST, Nuclear Materials and Energy, 2017, 12: 1209–1213. /p p   13. Ping Liu, Ding Wu, Liying Sun, Ran Hai, Jiamin Liu, Hongbin Ding, Magnetic field selective enhancement of Li I lines comparing Li II line in laser ablated lithium plasma at 10?2 mbar air ambient gas, Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 2017, 137: 77–84. /p p   14. Ping Liu, Ding Wu, Liying Sun, Dongye Zhao, Rai Hai, Cong Li, Hongbin Ding, Zhenhua Hu, Liang Wang, Jiansheng Hu, Junlin Chen, Guangnan. Luo and EAST team, Laser-induced breakdown spectroscopy to monitor ion cyclotron range of frequency wall cleaning Li/D co-deposition in EAST tokamak, Fusion Engineering and design, 2017, 118: 98–103. /p p   15. Ding Wu, Lei Zhang, Ping Liu, Liying Sun, Ran Hai, Hongbin Ding, Diagnosis of laser produced tungsten plasma using optical spectroscopy combined to time-of-flight mass spectroscopy, Spectrochimica Acta Part B Atomic Spectroscopy, 2017, 137: 70–76. /p p   16. Zhenhua Hu, N. Gierse, Cong Li, Ping Liu, Dongye Zhao, Liying Sun, J. Oelmann, Dirk Nicolai, Ding Wu, Jing Wu, Hongmin Mao, Fang Ding, S. Brezinsek, Yunfeng Liang, Hongbin Ding, Guang-Nan Luo, C. Linsmeier and EAST team, Development of laser-based technology for the routine first wall diagnostic on the tokamak EAST: LIBS and LIAS, Physica Scripta, 2017, T170: 014046. /p p   17. Zhenhua HU, Cong LI, Qingmei XIAO, Ping LIU, Fang DING, Hongmin MAO, Jing WU, Dongye ZHAO, Hongbin DING, Guang-Nan LUO and EAST team, Preliminary results of in situ laser-induced breakdown spectroscopy for the first wall diagnostics on EAST, Plasma Science and Technology, 2017, 19: 025502. /p p   18. M. Imran, J. Shi, D. Zhao, Q. Wang, Y. Wang, Cong Li, R. Hai, H. Sattar, Z. Mu, W. Wang, G. Luo, G. E. Remnev, H. Ding, Preparation and characterization of a tungsten coating layer on CuCrZr alloy for the plasma facing components of the EAST, High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes, 2017, 21:277–288. /p p   19. Cong Li, Chun-Lei Feng, Hassan Yousefi Oderji, Guang-Nan Luo, Hong-Bin Ding, Review of LIBS application in nuclear fusion technology, Frontiers of Physics, 2016, 11: 114214. /p p   20. Hassan Youse? Oderji, Nazar Farid, Liying Sun, Cailong Fu, Hongbin Ding, Evaluation of explosive sublimation as the mechanism of nanosecond laser ablation of tungsten under vacuum conditions, Spectrochimica Acta Part B, 2016, 122: 1–8. /p p   21. Wu Ding, Liu Ping, Sun, Liying, Hai Ran, Ding Hongbin, Influence of a Static Magnetic Field on Laser Induced Tungsten Plasma in Air, Plasma Science and Technology, 2016, 18: 364–369. /p p   22. N.Gierse ,T.Schildt, H.G.Esser, G. Sergienko, S.Brezinsek, M. Freisinger, D.Zhao, H.Ding, A.Terra, U. Samm, Ch. Linsmeier, Quartz Crystal Microbalances (QMBs) for quantitative picosecond laser-material-interaction investigations – Part I: Technical considerations, Spectrochimica Acta Part B, 2016, 126: 79–83. /p p   23. Laizhong Cai, Jianbao Wang, Ting Wu, Xiaoxiao Zeng, Ran Hai, Hongbin Ding, Characterized the pattern of the material deposition in the HL-2A tokamak, Journal of Nuclear Materials, 2016, 485: 67–73. /p p   24. Cong Li, Dongye Zhao, Zhenhua Hu, Xingwei Wu, Guang-Nan Luo, Jiansheng Hu, Hongbin Ding, Characterization of deuterium retention and co-deposition of fuel with lithium on the divertor tile of EAST using laser induced breakdown spectroscopy, Journal of Nuclear Materials, 2015, 463: 915–918. /p p   25. Cong LI, Dongye ZHAO, Xingwei WU, Hongbin DING, Spatial Resolution Measurements of C, Si and Mo Using LIBS for Diagnostics of Plasma Facing Materials in a Fusion Devic, Plasma Science and Technology, 2015, 17: 638–643. /p p   26. Ran Hai, Ping Liu, Ding Wu, Qingmei Xiao, Liying Sun, Hongbin Ding, Effect of steady magnetic field on laser-induced breakdown spectroscopic characterization of EAST-like wall materials, Journal of Nuclear Materials, 2015, 463: 927–930. /p p   27. Qingmei Xiao, Ran Hai, Hongbin Ding, A. Huber, V. Philipps, N. Gierse, G. Sergienko, In-situ analysis of the first wall by laser-induced breakdown spectroscopy in the TEXTOR tokamak: Dependence on the magnetic field strength, Journal of Nuclear Materials, 2015, 463: 911–914. /p p   28. Ping Liu, Hai Ran, Ding Wu, Qingmei Xiao, Liying Sun, Hongbin Ding, The Enhanced Effect of Optical Emission from Laser Induced Breakdown Spectroscopy of an Al-Li Alloy in the Presence of Magnetic Field Confinement, Plasma Science and Technology, 2015, 17: 687–692. /p p   29. N. Farid, S.S. Harilal, O. El-Atwani, H. Ding and A. Hassanein, Experimental simulation of materials degradation of plasma facing components using lasers, Nuclear Fusion, 2014, 54: 012002. /p p   30. N. Farid, S. S. Harilal, H. Ding, A. Hassanein, Emission features and expansion dynamics of nanosecond laser ablation plumes at different ambient pressures, Journal of Applied Physics, 2014, 115: 033107. /p p   31. Cong Li, Xingwei Wu, Chenfei Zhang, Hongbin Ding, Jiansheng Hu, Guang-Nan Luo, In situ chemical imaging of lithiated tungsten using laser-induced breakdown spectroscopy, Journal of Nuclear Materials, 2014, 452: 10–15. /p p   32. Cong Li, Xingwei Wu, Chenfei Zhang, Hongbin Ding, G. De Temmerman, H.J. van der Meiden, Study of deuterium retention on lithiated tungsten exposed to high-flux deuterium plasma using laser-induced breakdown spectroscopy, Fusion Engineering and Design, 2014, 89: 949–954. /p p   33. Ran Hai, Ping Liu, Ding Wu, Hongbin Ding, Jing Wu, Guang-Nan Luo, Collinear double-pulse laser-induced breakdown spectroscopy as an in-situ diagnostic tool for wall composition in fusion devices, Fusion Engineering and Design, 2014, 89: 2435–2439. /p p   34. Ran Hai, Xingwei Wu, Yu Xin, Ping Liu, Ding Wu, Hongbin Ding, Use of dual-pulse laser-induced breakdown spectroscopy for characterization of the laser cleaning of a first mirror exposed in HL-2A, Journal of Nuclear Materials, 2014, 447: 9–14. /p p   35. Qingmei Xiao, Alexander Huber, Volker Philipps, Gennady Sergienko, Niels Gierse, Philippe Mertens, Ran Hai, Hongbin Ding, Analysis and removal of ITER relevant materials and deposits by laser ablation, Journal of Nuclear Materials, 2014, 455: 180–184. /p p   36. Qingmei Xiao, Cong Li, Ran Hai, Lei Zhang, Chunlei Feng, Yan Zhou, Longwen Yan, Xuru Duan, and Hongbin Ding, High spatial resolution mapping of deposition layers on plasma facing materials by laser ablation microprobe time-of-flight mass spectroscopy, Review of Scientific Instruments, 2014, 85: 053511. /p p   37. S. S. Harilal, N. Farid, J. R. Freeman, P. K. Diwakar, N. L. LaHaye, A. Hassanein, Background gas collisional effects on expanding fs and ns laser ablation plumes, Applied Physics A, 2014, 117: 319–326. /p p   38. Nazar Farid, Dongye Zhao, H.Y. Oderji, Hongbin Ding, Cracking and damage behavior of tungsten under ELM’s like energy loads using millisecond laser pulses, Journal of Nuclear Materials, 2014, 463: 241–245. /p p   39. Dongye Zhao, Nazar Farid, Ran Hai, Ding Wu, Hongbin Ding, Diagnostics of first wall materials in a magnetically confined fusion device by polarization-resolved laser-induced breakdown spectroscopy, Plasma Science and Technology, 2014, 16: 149–154. /p p   40. 吴鼎,海然,刘平,刘佳宏,丁洪斌,基于激光诱导击穿光谱地沟油鉴别的初步探究,科学通报,2014,59:2071–2076. /p p   41. Ran Hai, Nazar Farid, Dongye Zhao, Lei Zhang, Jiahong Liu, Hongbin Ding, Jing Wu, Guang-Nan Luo, Laser-induced breakdown spectroscopic characterization of impurity deposition on the first wall of a magnetic confined fusion device: Experimental Advanced Superconducting Tokamak , Spectrochimica Acta Part B, 2013, 87: 147–152. /p p   42. Nazar Farid, Cong Li, Hongbei Wang, Hongbin Ding, Laser-induced breakdown spectroscopic characterization of tungsten plasma using the first, second, and third harmonics of an Nd:YAG laser, Journal of Nuclear Materials, 2013, 433: 80–85. /p p   43. Nazar Farid, Hongbei Wang, Cong Li, Xingwei Wu, Hassan Yousefi Oderji, Hongbin Ding, Guang-Nan Luo, Effect of background gases at reduced pressures on the laser treated surface morphology, spectral emission and characteristics parameters of laser produced Mo plasmas, Journal of Nuclear Materials, 2013, 438: 183–189. /p p   44. N. Farid, S. S. Harilal, H. Ding, and A. Hassanein, Dynamics of ultrafast laser plasma expansion in the presence of an ambient, Applied Physics Letters, 2013, 103: 191112. /p p   45. N. Farid, S. S. Harilal, H. Ding, and A. Hassanein, Kinetics of ion and prompt electron emission from laser-produced plasma, Physics of Plasmas, 2013, 20: 073114. /p p   46. Ran Hai, Cong Li, Hongbei Wang, Hongbin Ding, Haishan Zhuo, Jing Wu, Guang-Nan Luo, Characterization of Li deposition on the first wall of EAST using laser-induced breakdown spectroscopy, Journal of Nuclear Materials, 2013, 438: S1168–S1171. /p p   47. Ran Hai, Qingmei Xiao, Lei Zhang, Hongbin Ding, Yan Zhou, Longwen Yan, Characterization and removal of co-deposition on the first mirror of HL-2A by excimer laser cleaning, Journal of Nuclear Materials, 2013, 436: 118–122. /p p   48. Q. Xiao, A. Huber, G. Sergienko, B. Schweer, Ph. Mertens, A. Kubina,V. Philipps, H. Ding, Application of laser-induced breakdown spectroscopy for characterization of material deposits and tritium retention in fusion devices, Fusion Engineering and Design, 2013, 88: 1813–1817. /p p   49. S. S. Harilal, N. Farid, A. Hassanein, and V. M. Kozhevin, Dynamics of femtosecond laser produced tungsten nanoparticle plumes, Journal of Applied Physics, 2013, 114: 203302. /p p   50. H.J. van der Meiden, M. A. van den Berg, S. Brons, H. Ding, H.J.N. van Eck, M.H.J. ’t Hoen, J. Karhunen, T.M. de Kruif, M. Laan, C. Li, A. Lissovski, T.W. Morgan, P. Paris, K. Piip, M.J. van de Pol, R. Scannell, J. Scholten, P.H.M. Smeets, C. Spork, P.A. Zeijlmans van Emmichoven, R. Zoomers and G. De Temmerman, Laser-based diagnostics applications for plasma-surface interaction studies, Journal of Instrumentation, 2013, 8: C11011. /p
  • 油气分析顶级“验血师”朱洪斌:丹心未泯求创新
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/ffd76477-b0cb-4b4f-b000-c97ebd844907.jpg" title=" untitled_副本.jpg" / /p p   他没有真正上过大学,自学获得大专学历,却曾被江苏计量科学研究院聘为博士后出站论文答辩的5名评审专家之一 他是连续两届全国电气化学标准化技术委员会委员,同时也是两届委员中唯一不是学化学的委员 他通过努力拼搏,成为了全国五一劳动奖章获得者、电力行业技术能手、全国电气化学标准化技术委员会委员……他就是国家电网江苏省电力公司电力科学研究院状态评价中心物资检测室油气化验组组长朱洪斌。 /p p    strong 初出茅庐 追本溯源 /strong /p p   1988年,当时的电力用油检测还只是一项辅助性的工作,技术力量薄弱,试验场地有限。油气分析专业,就好比是医院的化验科,要想让医生对病情有个准确的研判,化验就必须及时而且准确,但人们对化验者却鲜有关注。 /p p   这一年,朱洪斌从微型计算机应用专业毕业后被分配到江苏电力科学研究院的化学室,从事基层油气工作。面对众多的实验仪器和大量的实验数据,他感到一头雾水。为了快速入门,朱洪斌白天跟着师傅学习,夜间整宿守在设备前,查看、记录、分析试验数据。 /p p   日复一日,年复一年。伴随着70多厘米厚的笔记本和上万份的试验数据,朱洪斌渐渐由门外汉变为行家里手。2004年,由他主持申报的19个检测项目全部获得中国合格评定国家认可委员会的认可。2009年,由他主导建立的油气实验室全面落成,试验项目由原来的16项扩充到3大类47项,实现了电力用油分析项目全覆盖。该实验室试验项目之全、仪器装备之精、科研成果之丰均处全国领先地位,两项技术居国际领先水平。 /p p   2011年,以朱洪斌名字命名的“劳模创新工作室”挂牌成立了,在4年的时间里,他带领团队收获省部级奖励10项,制、修订国家和行业标准12项,取得授权专利35项。朱洪斌说,他要把工作室建成带动专业科技创新的“孵化器”、促进人才成长的“摇篮”。 /p p    strong 有成就后 继续钻研 /strong /p p   经过长期的试验积累,朱洪斌开始反思现有技术的不足。从2005年开始,朱洪斌和他的团队用了9年的时间,成功制备了色谱分析用工作标准油,并发明了绝缘油现场取样工具及方法,解决了行业40多年缺乏专用取样容器的难题 创新实验室分析方法,平行试验误差由10%降至2% 建立了网络化数据管控系统,不同实验室比对误差由20%降至5%,经中国电机工程学会鉴定,整体技术居国际领先水平。 /p p   2014年,淮南-南京-上海1000千伏特高压工程建设拉开序幕,江苏电力承担1000千伏南京和泰州两个变电站的设备监造、现场试验、验收启动和运行维护技术支撑工作,面临大量的六氟化硫新气验收任务。朱洪斌主持研制的“六氟化硫气体质量现场快速评价系统”,在国内外首次实现了6项检测指标的仪器化、一体化分析,将单一样品的检测时间由18个小时缩短为40分钟,大幅提高了工作效率,更杜绝了气体由现场运回实验室过程中的安全风险。 /p p   在进行六氟化硫气体酸度检测模块研制时,气体中的酸性物质含量极其微小,现有传感器的灵敏度均不足以识别溶液微弱的酸碱度变化,项目组成员几经探讨却没有进展。朱洪斌不愿放弃,经过数月的苦思冥想,他终于找到解决问题的方法——溯源酸碱检测的对数曲线原理。他巧妙设计仪器工作流程,最终实现了对溶液中微量酸性物质的敏锐捕捉。在六氟化硫气体评价系统攻关阶段,他一个月内3次远赴委托加工的厂家指导改进设备制作。 /p p   从绝缘油检测到六氟化硫气体分析,朱洪斌的创新提高了现场作业和实验室检测的工作效率,过去用传统方法需20人的工作量,现在仅需6人就可以完成,这也带动了全国油气分析行业的发展进步。 /p p    strong 砥砺传承 匠心筑梦 /strong /p p   为了让更多的人参与到技术创新中来,朱洪斌承担起了油气技术创新经验的传授工作。在每年的技能类单元制培训中,他都是首席教员。针对专业技术人员的技术水平和现实需求,他汇集多年的研究成果,编写了12万字的油务化验培训教材和创新成果展示教材,并通过论坛、技术交流、专业知识培训等方式定期组织学习。 /p p   入行29年,从职业菜鸟到“油务工匠”,朱洪斌把电力用油检测做到了技术国际领先。他说:“对我来说,工作是快乐的,在本职岗位上能有所创新、有所成就,乐趣无穷!” /p
  • 洪斌:循环肿瘤细胞检测新技术让癌症检测更快、更准
    在癌症诊断与治疗中,医生通常是利用活组织检查来进行确诊并跟踪治疗效果。这种方法不仅会给患者带来创伤,而且价格昂贵。循环肿瘤细胞(Circulating Tumor Cell, CTC)检测打破了这一僵局。CTC是存在于癌症患者血液循环系统中的游离癌细胞,被认为是癌症生长、转移的一个重要因素。近年来,CTCs引发越来越多的研究者及商业公司的兴趣。   10月23日,在第三届&ldquo 千人计划&rdquo 创业大赛决赛上,美国泰勒影像生物技术有限公司创始人洪斌博士带来了关于CTCs的新项目&mdash &mdash 基于循环肿瘤细胞检测的快速、低成本癌症普查技术。生物探索记者对此进行了专访。 洪斌博士在千人计划大赛上展示自己带来的CTCs检测项目   循环肿瘤细胞,癌症无创检测新工具   对于科研及临床来说,CTC的概念并不陌生,早在1896年,澳大利亚学者Ashworth就首次提出CTC的概念。CTCs目前定义为自发或因诊疗操作由实体瘤或转移灶释放进入外周血循环的肿瘤细胞。   大量实验已经证实CTCs检测有助于肿瘤的早期诊断、判断患者预后、评估抗肿瘤药物的疗效及制定个体化治疗方案。与其他组织学标本如骨髓等相比,外周血标本容易获得,且创伤性小,是临床上常规检测较为理想的标本来源。   但是,CTC在外周血中的数量非常稀少,仅占外周血白细胞的1/106-1/107,并且它是连续产生的,在血液中呈动态分布,会出现滞后现象,具有很强的异质性,因此CTCs的检测一直受到挑战。   新技术实现CTCs快速检测   洪斌博士带来的技术可以解决这一问题。洪博士曾在美国豁达斯派克生物技术公司及美国艾卫迪医学检测公司工作,主导过政府支持的循环肿瘤细胞检测项目。他说,CTCs的少是相对的概念,并不是所有样品中都会少,这是一个误解。以前是因为产品、设备不够好,检测不到,所以才叫&ldquo 少&rdquo 。现在已经证明了,很多样品检测水平是以前平台的30倍到100倍,这样就不能称作&ldquo 少&rdquo 了。   不同于常规的细胞学检测手段,洪博士使用的是专利技术,肿瘤细胞无需分离、无需洗脱特异性染色和高清成像,不会对细胞产生物理损伤,没有样品损失。同时,他们开发了非抗体染色剂,无论染色时间长短对正常细胞都不会产生非特异性染色,不会产生染色背景。整个检测过程只需10分钟,保证了癌症检测的准确度、灵敏度、特异性和方便使用。   既往研究表明,外周血CTCs存在于肺癌、乳腺癌、前列腺癌、结直肠癌、膀肌癌和卵巢癌等多种恶性肿瘤中,因此洪博士的这项技术几乎可以检测所有癌症&mdash &mdash 只要能产生CTCs。医院、体检中心、诊所、中心实验室进行癌症筛查、诊断和治疗评价时均可使用这项技术。   一年左右进入临床   对一项医学技术来说,大家最为关注的永远都是何时能够进入临床,真正应用到患者身上,尤其是与癌症相关的技术。洪博士表示,这项技术预计一年左右在中国进入临床,经过临床试验、注册证审批等程序,再过一年半到两年时间即可推向市场。   洪博士提醒,虽然这项技术很先进,但是它不能完全取代现有的癌症检测技术。放射、影像、病理检查等每项技术都有自己的优势,在某些情况下,CTCs快速检测技术能够取代传统检测手段,更多情况下,CTCs快速检测技术希望做到与传统检测手段优势互补,最终实现癌症的准确检测&mdash &mdash 这也是癌症检测的最终目的。   在查看介绍资料时,记者注意到该技术有&ldquo 床边&rdquo 、&ldquo 快捷&rdquo 字样,因此产生疑问,该检测方法有可能给患者在家里使用吗?洪博士说,该检测使用形式多样,可以在专业实验室使用,也可以在病人床边使用,但是建议医生在专业实验室使用,以方便结果确认。   洪博士计划首先将产品推向全国各体检中心。被问及在中国推广这项技术可能会遇到哪些挑战,他说,挑战肯定会有,毕竟这是一个新产品,但它并不是市场上第一个这种类型的产品。经过多年发展,市场已经认可CTCs检测相关产品,他们只要努力证明这项技术好在哪里就行了。   CTCs检测不是一件易事,中国十年前就有公司介入CTCs检测领域,因为难度太大,到现在鲜有成功者。或许接下来十年,这种情况会得到改观。随着检测技术的不断改进,检测手段敏感性与特异性的提高,CTCs检测必将在临床肿瘤诊治中得到更广泛的推广应用,CTCs检测也将在人类战胜肿瘤的征途上写下新的篇章。   美国泰勒影像生物技术有限公司创始人洪斌   洪斌毕业于南京大学、北京化工大学、美国路易维尔大学。曾在美国豁达斯派克生物技术公司担任高级研究员、项目主管,在美国艾卫迪医学检测公司担任研发主管。洪博士获得了美国普渡大学药政管理与质量监督职业资格认证,美国药监局药政管理培训资格认证,多项中美创新创业大赛大奖,并入选美国大学名人录。他发表第一作者SCI核心期刊文章十余篇,发明专利四篇、知识产权一篇,是生物传感器和医学检测领域著名期刊 Biosensor & Bioelectronics的特邀审稿人。

丁洪斌相关的方案

  • 利用HS-SPME-GC/MS结合电子鼻和电子舌对选定的哈尔滨红香肠的风味进行表征
    以哈尔滨红香肠为研究对象,采用固相微萃取-气相色谱-质谱联用技术(SPME-GC/MS)结合电子鼻(E-nose)和电子舌(E-tongue)对传统和传统加工方法制备的红香肠的挥发性成分和口感进行了研究。
  • 应用电子鼻区分不同炮制工艺和不同炮制程度的山楂和槟榔的初步研究
    将电子鼻应用于区分不同炮制工艺和不同炮制程度的山楂、槟榔样品,旨在寻求一种快速有效的方法以实现对中药炮制品外观性状气味的客观化控制。对不同炮制工艺制备的山楂炮制品生山楂、焦山楂、烘山楂和不同炮制程度的山楂炮制品生山楂、焦山楂、山楂炭,以及不同炮制工艺制备的槟榔炮制品生槟榔、焦槟榔、烘槟榔和不同炮制程度的槟榔炮制品生槟榔、焦槟榔、槟榔炭气味的区分,展示了应用电子鼻技术监测中药炮制品性状气味的新方法,表明该技术对中药炮制过程中的气味变化具有独特的识别能力。不同样品之间区分指数DI 的特异性明显。所有的数据通过化学计量学方法处理,并且该分析方法无需样品前处理。
  • Binder 烘箱在 PCB 生产工序中的应用
    浸渍后的湿态上胶纸进入上胶机的烘箱后,在干燥加工中要同时完成两个过程:一是溶剂与低分子挥发的蒸发过程;二是树脂分子继续进行一定程度的缩聚过程。前者是物理变化过程,后者是化学变化过程。干燥完成后,应达到上胶纸内只残留很少的挥发物成分和具有与压制成型工艺相适宜的一定可溶性树脂流动程度。干燥过程的实质,是载热体的传热和载湿体的传质的相互不断转化的过程。干燥介质将热传递给浸有树脂胶液的湿物料上。湿上胶纸表面湿份汽化,并通过表面的气膜向气流主体(循环的热空气)扩散。与此同时,由于上胶纸表面湿份汽化的结果,使上胶纸内部的湿份以气态或液态的形式向表面扩散。不断循环的干燥介质即是载热体又是载湿体。

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  • 5.27《化学元素分析之星“激光诱导击穿光谱”的机遇与挑战》丁洪斌(大连理工大学)

    [font=Calibri][font=宋体]仪器信息网于[/font]5[/font][font=Calibri][size=10.5pt][font=宋体]月[/font]26-29[font=宋体]日组织召开[/font][b] [size=18px][b]第九届光谱网络会议[/b][/size][/b][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][font=宋体],特邀嘉宾[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6560]丁洪斌(大连理工大学)[/url][/font][font=宋体],带来报告[b]《[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6560]化学元素分析之星“激光诱导击穿光谱”的机遇与挑战[/url]》[/b];[/font][/size][/font][font=宋体]欢迎感兴趣的你,报名参会![/font][b][font='Times New Roman'][color=#0563c1][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/SCIEX522/]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/[/url][/color][/font][/b]

  • 【分享】“二次离子质谱仪器核心技术研发”项目子课题通过验收

    2月21至22日,由国家质检总局科技司委托组成的测试专家组,对中科院大连化学物理研究所承担的“十一五”国家科技支撑计划项目课题“二次离子质谱仪器核心技术及关键部件研究与开发”中的子课题“角反射飞行时间质量分析器”进行了现场考核与测试。验收专家组组长由北京中国航天员科研训练中心刘学博研究员担任,成员包括中国科学院北京科学仪器研制中心于科岐研究员、中国计量科学研究院赵墨田研究员、大连理工大学丁洪斌教授以及辽宁师范大学李梦轲教授。  与会专家听取了项目负责人李海洋研究员的项目完成情况汇报,专家组依据国家科技支撑计划课题任务书中规定的任务和考核指标要求,参考课题组提交的测试方案以及现场的实际情况,查看了有关技术资料,并对测试大纲进行了充分讨论,确定了审核及现场测试内容。通过现场核实与实际测试,测试专家组认为,该子课题采用角反射补偿了离子能量分散,提高质量分析器的分辨率,且能保证大的接收角和较高的稳定精度,分辨率8700,稳定精度为10ppm,全面完成了任务书规定的各项任务指标,达到并优于考核要求。验收专家组一致同意该课题通过验收。  该项目的完成,进一步提升了大连化物所在二次离子质谱仪的核心技术及关键部件研发方面的综合水平。

  • 大连理工大学博士生破解“地沟油”检测难题

    大连理工大学博士生破解“地沟油”检测难题通讯员张平媛 朱涵天 记者刘万生 9月28日,挥动手中的锅铲,反复“煎、炸、炒”,这不是餐馆后厨,而是大连理工大学物理与光电工程学院的样品准备室。客串“厨师”角色的是该校博士研究生:吴鼎、海然、赵栋烨、刘平,他们不是在准备午餐,而是在进行地沟油样品制作,为开展地沟油检测实验做准备。近年来,受经济利益的驱使,地沟油的回流滥用问题层出不穷。地沟油因其来源性广,成分异常复杂,国家质检部门对于地沟油仍没有快速、有效的检测手段。随着地沟油的提炼、精炼技术的不断发展,传统的基于外观(如颜色,气味,透明度等)和PH值及电导率等的单一指标的地沟油检测方法更难以奏效,检测难度进一步加大。为了广大人民群众生命健康,如何实现地沟油的实时、快速、有效检测成为了亟待解决的重大科学技术难题。2011年,国家卫生部公开征集地沟油检测方法,这一举措引起了该校博士生导师丁洪斌教授的关注,经过一系列论证调研,他们决定对这一课题发起挑战。在丁洪斌教授指导下,博士生吴鼎等采用该实验室先前开发的“激光诱导击穿光谱(LIBS)”技术对自制的地沟油进行大量实验测量,取得了初步成功。为进一步验证该技术的可靠性,在大连市产品质量监督检验所潘炜老师帮助下,他们又对几种典型的地沟油样品进行了进一步研究。 发现了地沟油样品的LIBS光谱特性, 通过提取元素及官能团等特征谱及相关性统计分析,成功找到了地沟油的“指纹”,破解了地沟油检测难题。为地沟油检测提供了一种实时、快速、有效检测的新方法。在实验的研究的过程中他们遇到了诸多挑战,没有设备,研究团队就自己动手搭建。在进入研究的数据整理阶段中,由于分析研究过程中需使用统计学和人工神经网络等新知识,他们就坚持周末及寒暑假补充知识。在研究过程中,尝试了各种方法,克服重重困难,夜以继日不断的探索,最终突破瓶颈期,取得了预期的进展。该研究成果以学术论文发表于中国科学院杂志社《科学通报》上,成为该期杂志的封面文章,引起了国内外同行的广泛关注,并在近日第八届国际激光诱导击穿光谱会议上被会议主席作为亮点引用。另外该成果被美国科学促进会(AAAS)的主流媒体新闻EurekAlert!以“Chinese scientists use laser-induced breakdown spectroscopy to identify toxic cooking gutter oil”为题在物理学家组织网特别报道并被广泛转载,物理学家网主要报道来自全球各大研究机构的物理创新研究成果以及重要科学和重大技术前沿突破。此前,相关研究成果已获发明专利授权(专利号:ZL 201110404691),国际著名仪器设备制造商美国TSI公司和法国iVEA公司以及国内深圳和大连等高科技公司均希望转让或共同开发该技术。

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丁洪斌相关的仪器

  • BINDER 干燥箱和烘箱 400-860-5168转4279
    BINDER 干燥箱和烘箱采用自然对流或循环空气的 BINDER 干燥箱代表了高品质和可靠性。凭借全方位的新研发,全能型产品可以更有针对性地满足样品的干燥或热量贮存要求。设备凭借ZX的 APT.line™ 技术以市场上的最佳能效、操作舒适性以及较高的温度精确度令人信服。E 系列 Classic.Line | 干燥箱和烘箱 带机械调整特点温度范围:60 °C 至 230 °C可调排气阀液压机械温控器温度安全装置 1 级(型号:E028-230V-T)定时器 0-120 min优点利用 APT.line™ 预热腔实现均匀调温在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响出色的隔热效果节省了运行成本重要特性温度范围:60 °C 至 230 °C可调排气阀液压机械温控器温度安全装置 1 级(型号:E028-230V-T)定时器 0-120 min2 个镀铬插架ED 系列 Avantgarde.Line | 干燥箱和烘箱 带自由对流功能特点温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C自然对流带 LCD 显示器的控制器排气阀机电控制集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警极高的时间和空间温度精确度比市场上常见的设备节能最高可达 30%优点市场上的最佳能效极高的时间和空间温度精确度用于数据记录的 USB 接口温度范围最大值为 300 °C重要特性温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °C比市场上常见的设备节能最高可达 30%利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度自然对流带 LCD 显示器的控制器排气阀机电控制2 个镀铬插架可堆叠集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警符合人体工程学的手柄设计用于记录数据的 USB 接口ED 系列 Classic.Line | 干燥箱和烘箱 带自由对流功能ED 系列 BINDER 干燥箱的优势在于可以执行最高可达 300 °C 的常规干燥和灭菌工作。此款干燥箱中利用自然对流空气最高效可靠地运行所有热过程。ED 系列可确保快速、均匀地干燥。优点利用 APT.line™ 预热腔实现均匀调温在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响出色的隔热效果节省了运行成本重要特性温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °CAPT.line™ 预热腔技术自由对流可调排气阀带时间功能的控制器2 个镀铬插架独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警BINDER 自然对流型烘箱BINDER 为干燥、灭菌和保温存储提供不同的烘箱。可以选择自然对流型烘箱,其不仅满足高质量要求,还确保了较高的过程安全性。烘箱功能非常丰富,满足各种不同要求。不仅适合科研应用,也适合质量保障和工业领域使用。在保证均匀的干燥条件方面,BINDER 烘箱的优势尤为显著:获得专利的内腔预热技术 APT.line™ 利用自然对流实现均匀的调温。在整个有效空间内都能创造相同的测试条件,不受样品数量或样品尺寸影响。ED 系列 BINDER 烘箱的工作温度范围为 5 °C 至 300 °C。该烘箱不仅应用范围广,功率储备高,同时所需加热时间也较短。BINDER 烘箱:高质量标准BINDER 自然对流型烘箱的隔热效果出色,运行成本低。另外,烘箱操作非常舒适,通过插架可以轻松装载和卸载,而且采用了不锈钢设计方案,清洁简单、方便。BINDER 烘箱的各个方面都满足高质量要求。不仅温度精确度、效率和操作舒适度高,而且设计环保,应用多样,深受客户青睐。ED-S 系列Solid.Line | 干燥箱和烘箱 带自由对流功能特点温度范围:环境温度 +7 °C 至 250 °CAPT.line™ 内腔预热技术自然对流可调节的排气阀带时间功能的控制器优点操作简单精确的温度调节简单的人体工程学设计门开关重要特性温度范围:环境温度 +7 °C 至 250 °CAPT.line™ 内腔预热技术自然对流可调节的排气阀带时间功能的控制器1 个镀铬插架, 包括地面支撑架内置独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警FD 系列 Avantgarde.Line | 干燥箱和烘箱 带强制对流当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱 Avantgarde.Line。凭借其完全均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。优点市场上的最佳能效极高的时间和空间温度精确度用于数据记录的 USB 接口温度范围最大值为 300 °C重要特性温度范围:环境温度加上 10 °C 至 300 °C比市场上常见的设备节能最高可达 30%利用 APT.line™ 技术实现较高的温度精确度循环空气带 LCD 显示器的控制器排气阀机电控制2 个镀铬插架可堆叠集成式独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警符合人体工程学的手柄设计用于记录数据的 USB 接口FD 系列 Classic.Line | 干燥箱和烘箱 带强制对流当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用 FD 系列 BINDER 干燥箱。凭借其完全均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。BINDER 强制对流型烘箱:质量有保障,可靠性高BINDER 烘箱以其高质量与可靠度深受客户信赖。其适合干燥、加热和灭菌,所以既可以用于工业、科研领域,也可用于质量保障领域。除了自然对流型号外,BINDER 还提供强制对流型烘箱。FD 系列 Classic.Line 型号烘箱尤其适用于需要快速干燥和灭菌的应用。BINDER 强制对流型烘箱的工作温度范围为 5 °C 至 300 °C,可以针对不同要求进行调整。获得专利的 APT.line™ 内腔预热技术确保内部均匀的温度分布,从而在整个有效空间内创造相同的样品条件,不受样品尺寸和数量影响。烘箱热辐射低,所以在保证高功率的同时还能实现高能效。BINDER 烘箱:高效、性能强、易于操作针对烘箱的实际应用,BINDER 的 FD 系列可保证最高的质量与精度。这要得益于 BINDER 不仅严格遵守超高的 DIN 12880 制造标准,而且还保证达到高要求的材料和加工质量。另外,无固定固件的不锈钢内部设计非常便于烘箱清洁。烘箱还装有防倾倒的插架,确保轻松装载和卸载。BINDER 强制对流型烘箱不仅性能高,过程安全性有保障,功能丰富,而且操作非常舒适。设备可以简单、直观地进行操作。M 系列 Classic.Line | 干燥箱和烘箱 带循环空气和多种程序功能凭借最大值为 300 °C 的温度范围和丰富的编程选项,M 系列材料检测箱尤其适用于材料检测和老化测试。高性能的风扇在保证高水平通气量的同时可实现快速加热。优点利用 APT.line™ 预热腔实现均匀调温在整个有效空间内达到相同的测试条件,不受样品大小和样品数量影响出色的隔热效果节省了运行成本丰富的编程选项重要特性温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °CAPT.line™ 预热腔技术可调节的风扇转速程控气阀采用间隔编程的 LCD 彩色控制器2 个镀铬插架独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警计算机接口:RS 422程序功能丰富的烘箱BINDER Classic.Line 型 M 系列烘箱配备丰富的程序功能。因此,可以实现高精度、高性能设备的多样化应用。强制对流型干燥箱和烘箱适合通过供热来干燥和烘烤固定或粉末状装配物料以及疏松物料。适用于干燥操作,以及材料检测和老化测试领域的各类任务。强制对流型烘箱:性能强、易于操作M 系列烘箱的空气流通能力非常强,通过可编程的排气阀确保快速加热。无论何种水平,都能精确地保持检测温度,避免温度不均匀现象。不受时间和空间影响的超高的温度精确度得益于获得专利的 APT.line™ 内腔预热技术,以及直接在内部有序的空气流通。烘箱的工作温度范围为 5 °C 至 300 °C,数字显示精度达到 0.1 度。风扇转速可以单独设置。BINDER M 系列烘箱可以提供不同尺寸和配件。不仅性能强大,而且操作舒适、简单。所有设备功能一目了然,操作简单方便。此外,让客户称心如意之处还有,烘箱的所有部分都能轻松清洁。从而降低意外污染的风险。
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  • 仪器简介: Binder FDL系列油漆烘箱采用声音和光学报警的新鲜空气监控以及加热自动断开装置,Binder FDL系列油漆烘箱可更换的新鲜空气过滤器滤芯,F6 级,独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),Binder FDL系列油漆烘箱采用光学报警。技术参数:型号包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深 [mm]内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm]净重 [kg]内部容积 [L]FDL115830 x 805 x 685600 x 435 x 43590115主要特点:温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °CAPT.line™ 预热腔技术采用间隔编程和实时编程的控制器2 个镀铬插架采用声音和光学报警的新鲜空气监控以及加热自动断开装置可更换的新鲜空气过滤器滤芯,F6 级独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警计算机接口:RS 422
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  • 仪器简介: Binder宾得FED系列多功能烘箱独立可调的温度安全装置2级(DIN 12880),Binder宾得FED系列多功能烘箱采用光学报警,Binder宾得FED系列多功能烘箱具有APT.line™ 预热腔技术,可调节的风扇转速,可调排气阀,带高级时间功能的控制器技术参数:型号包括加装件和连接件的外壳尺寸 宽 x 高 x 深 [mm]内部尺寸 宽 x 高 x 深 [mm] 净重 [kg]内部容积 [L]FED400 1235 x 1025 x 7651000 x 800 x 510 145 400 主要特点:温度范围:环境温度加上 5 °C 至 300 °CAPT.line™ 预热腔技术可调节的风扇转速可调排气阀带高级时间功能的控制器2 个镀铬插架独立可调的温度安全装置 2 级 (DIN 12880),采用光学报警计算机接口:RS 422
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丁洪斌相关的耗材

  • 冀州市耀华器械烘箱表烘箱表竹节烘箱温度计
    烘箱温度计LncubaTer cabinet t hermometer一、概况及用途: 烘箱温度计是棒状温度计的一种,它专用于烘箱测量温度之用。二、造型及原理: 它是借助于注入液体解质之受热膨胀、避冷收縮的原理设计。 它是一根毛细孔玻璃管,在玻璃管的中段有一凸出于玻璃表面的原形挖瘩,用以在插入烘箱的温度计孔洞时不致落入烘箱内,也是用以控制温度计插入温场的深度,在毛细孔玻璃管的下端有储液泡与毛细孔连接、在玻璃管原形疙瘩之上部开始刻有计量温度的标尺,玻璃管上端拉细作成一环形的小圈用以悬挂用。三、使用方法: 使用前先检查温度计有否炸裂、断线等缺陷,然后将温度计中段原形疙瘩的下端直接插入烘箱固定插温度计的孔洞中,由玻璃管中段原形疙据的控制插入的位置,计盘温度的标尺露于烘箱的外面以便读取温度数。
  • 天骅自动化仪表汞烘箱表烘箱温度计竹节烘箱
    烘箱温度计LncubaTer cabinet t hermometer一、概况及用途: 烘箱温度计是棒状温度计的一种,它专用于烘箱测量温度之用。二、造型及原理: 它是借助于注入液体解质之受热膨胀、避冷收縮的原理设计。 它是一根毛细孔玻璃管,在玻璃管的中段有一凸出于玻璃表面的原形挖瘩,用以在插入烘箱的温度计孔洞时不致落入烘箱内,也是用以控制温度计插入温场的深度,在毛细孔玻璃管的下端有储液泡与毛细孔连接、在玻璃管原形疙瘩之上部开始刻有计量温度的标尺,玻璃管上端拉细作成一环形的小圈用以悬挂用。三、使用方法: 使用前先检查温度计有否炸裂、断线等缺陷,然后将温度计中段原形疙瘩的下端直接插入烘箱固定插温度计的孔洞中,由玻璃管中段原形疙据的控制插入的位置,计盘温度的标尺露于烘箱的外面以便读取温度数。
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