研发经费

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研发经费相关的资讯

  • 研发经费投入强度达到2.07%意味着什么——解读《2015年全国科技经费投入统计公报》
    近日,国家统计局、科学技术部、财政部联合发布了《2015年全国科技经费投入统计公报》(简称《公报》)。数据显示,2015年我国研发经费支出规模达到14169.9亿元,比上年增长8.9%,较2011年翻了一番,支出规模仅次于美国稳居世界第二位。  “这反映了国家创新能力的重要指标之一——研发经费投入强度(R&D/GDP)达到2.07%,比上年提高0.05个百分点,‘十二五’期间累计提升了0.36个百分点,保持了较快增长势头。” 中国科学技术发展战略研究院科技统计与分析研究所副所长、研究员玄兆辉接受科技日报记者采访时表示。  《公报》显示,基础研究投入力度加大,2015年我国基础研究经费支出达到716.1亿元,比上年增长16.7%,占研发经费支出的比例达到5.1%,提高0.4个百分点,这是近9年来基础研究经费占研发经费支出的比例首次突破5%。  玄兆辉介绍,随着科技创新政策的贯彻落实,全社会创新创业活动蓬勃兴起,我国企业研发投入主体地位更加稳固,研发投入强度不断提升。2015年,我国企业研发经费达到10881.3亿元,比上年增长8.2%,对全社会研发经费增长的贡献达71.1%。企业研发经费占全社会比重为76.8%,是世界上少数超过75%的国家之一。2015年,我国规模以上工业企业研发投入强度(企业研发经费与主营业务收入之比)为0.9%,比上年提高了0.06个百分点。  “上述数据表明,随着创新驱动发展战略的深入实施,全社会研发投入力度不断加大,总体规模保持稳步增长态势,基础研究投入不断提升,企业创新主体地位进一步增强。” 中国科学技术发展战略研究院副研究员陈钰认为,虽然我国研发经费再创新高,成绩可喜,但不能忽视的是,无论是研发投入规模还是投入结构,相对于建设创新型国家的客观要求,相对于推进供给侧结构性改革、培育经济发展新动能的迫切需求,还存在较大差距。  陈钰说,我国研发经费规模虽然已居世界第二位,但与美国相比,尚不足其50%,整体上仍与日本共同处于第二梯队。我国2.07%的研发经费投入强度,比“十二五”规划确定的2.2%发展目标低0.13个百分点,与主要创新型国家相比差距更大。2014年,美国、德国和日本这一比值分别为2.74%、2.84%和3.59%,韩国更是达到了4.29%。国家“十三五”规划提出了2.5%的发展目标,但从近年来我国研发经费增长态势来看,这一目标的实现面临着巨大挑战。  “从研发经费结构来看,基础研究投入不足的局面尚未实现根本转变,基础研究投入占全社会研发经费5%左右的比例远远低于主要创新型国家的水平(10%以上)。” 玄兆辉特别指出,企业是研发活动执行主体,但其基础研究经费仅占企业研发经费总额的0.1%左右,而主要创新型国家通常在5%以上。基础研究经费投入是增加国家原始技术创新供给、提升企业创新能力的重要保障,需要引起高度关注。  专家认为,“十三五”时期是我国建设创新型国家的决胜阶段,要如期实现这一发展目标,需要进一步加大国家财政科技投入力度,深入落实研发费用加计扣除、高新技术企业税收优惠等国家支持科技创新的优惠政策,调动企业创新投入积极性,引导全社会持续增加研发经费的投入。
  • 我国研发经费投入强度再创历史新高
    p   国家统计局、科学技术部、财政部9日联合发布《2017年全国科技经费投入统计公报》。公报显示,2017年,全国共投入研究与试验发展(R& amp D)经费17606.1亿元,比上年增长12.3%;R& amp D经费投入强度(与国内生产总值之比)为2.13%,再创历史新高,比上年提高0.02个百分点。 /p p   国家统计局社科文司高级统计师张鹏介绍,我国R& amp D经费投入增速保持世界领先,投入强度已达到中等发达国家水平。同时,我国研发投入结构向好,基础研究经费占比进一步提升。 /p p   公报还显示,2017年国家财政科学技术支出8383.6亿元,比上年增长8%;财政科学技术支出占当年国家财政支出的比重为4.13%,保持了上年水平。 /p p   “我国研发投入的总量逐年加大,结构不断优化,有力地推动了我国创新驱动发展战略的实施,夯实了我国创新型国家建设的基础。”张鹏说,但与发达国家相比,我国研发整体水平仍然存在大而不强、多而不优的情况,如基础研究占比与发达国家占比水平(15%至20%)相比有较大差距,研发投入强度与创新型国家(2.5%以上)相比还有一定差距。 /p p   张鹏认为,未来几年,我国应进一步引导全社会加大对研发的投入力度,尤其是前瞻性和应用性基础研究领域;进一步优化我国研发资源配置,突出以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合;进一步发挥政府对研发的管理优势,加强国家创新体系建设,深化科技体制改革。 /p
  • 2021年北京研发经费投入2629.2亿
    北京市全力推进科技创新中心建设,全社会研究与试验发展(R&D)经费投入总量由2012年的1063.4亿元增加到2021年的2629.3亿元,年均增长10.6%,为创新发展注入强大活力,整体科技实力和创新能力显著提升。其中2021年全市基础研究经费422.5亿元,约占全国的1/4。党的十八大以来,北京将加快打造世界主要科学中心和创新高地,率先建成国际科技创新中心,全力为实现高水平科技自立自强和建设科技强国提供战略支撑。这是记者今天从北京市统计部门获悉的。2021年北京64项重大成果获国家科学技术奖北京市统计部门介绍,党的十八大以来,北京着力深化科技体制机制改革,整体科技实力和创新能力显著提升,创新人才、资本要素资源加快集聚,全社会研究与试验发展(R&D)经费实现较快增长。创新人才高地进一步巩固。2021年,全市研究与试验发展(R&D)人员规模达33.8万人年,是2012年的1.4倍,2013-2021年年均增长4.1%,其中基础研究人员7.6万人年,是2012年的2.2倍。中关村国家自主创新示范区硕士和博士以上学历从业人员达42.3万人,是2012年的2.5倍,科技人才整体规模和质量持续提升。研发投入再创新高。全社会研究与试验发展(R&D)经费投入总量由2012年的1063.4亿元增加到2021年的2629.3亿元,年均增长10.6%,为创新发展注入强大活力;全社会研究与试验发展(R&D)投入强度由2012年的5.59%提高到2021年的6.53%。基础研究经费占比稳步提升。全市前瞻布局基础研究,推进重大科技基础设施集群建设,不断加大基础研究投入,服务国家战略科技力量进一步增强。全社会研发经费中,基础研究经费从2012年的125.8亿元增加到2021年的422.5亿元,约占全国的1/4;基础研究经费占全社会研发经费的比重从2012年的11.8%提高到2021年的16.1%。基础研究持续取得重要进展,2021年北京共有64项重大成果获国家科学技术奖,其中15项成果获得国家自然科学奖,在基础数学理论、人工智能算法、蛋白质科学、半导体材料等前沿领域实现新突破。财政支持和社会资本为科技创新提供保障。2021年,全市财政科技经费支出449.4亿元,是2012年的2.2倍,占一般公共预算支出的比重为6.2%,较2012年提高0.8个百分点;投向北京企业的早期投资、VC/PE投资额2917.2亿元,是2012年的1.7倍,股权投资在全国保持领先优势。截至2021年底发明专利拥有量40.5万件北京市统计部门表示,党的十八大以来,北京持续强化企业创新主体作用,积极实施研发加计扣除等鼓励研发创新的政策,加强知识产权保护,推进产学研深度融合,支持企业牵头组建创新联合体,促进各类创新要素向企业集聚,企业创新活力不断增强,创新成效显著。企业创新活力提升。2021年,全市研发投入较为集中的1.9万家规模以上重点企业中,开展研发活动的企业占44.6%,较2013年提高20.4个百分点;企业共有研发人员90.9万人,是2013年的2.5倍;企业研究开发费用合计4714.4亿元,是2013年的5.3倍;研究开发费用占营业收入的比重为4.9%,比2013年提高2.4个百分点。高成长创新主体逐步壮大。2021年,全市独角兽企业达到102家,比2020年增长9.7%;培育和认定的“专精特新”企业2115家,是2020年的2.6倍。“专精特新”企业共投入研究开发费用350.5亿元,是2020年的1.3倍,研究开发费用占营业收入的比重达10.9%。科技创新成果丰硕。截至2021年底,全市发明专利拥有量40.5万件,是2012年的5.8倍;万人发明专利拥有量为185件,是2012的5.4倍。其中,规模以上工业企业发明专利拥有量7.1万件,是2012年的5倍;实现新产品销售收入8253.0亿元,是2012年的2.5倍,新产品销售收入占营业收入的比重从2012年的19.6%提高到2021年的29.3%。中关村示范区企业总收入十年年均增长14.5%北京市统计部门介绍,党的十八大以来,北京深入推进中关村国家自主创新示范区“主阵地”建设,加快建设“三城一区”主平台,积极打造创新高地,主阵地、主平台创新引领作用持续发挥。中关村“主阵地”创新驱动发展动能增强。中关村示范区聚焦高质量发展,加强关键技术攻关,促进产业链创新链融合,加速培育创新型产业集群。2021年,中关村示范区企业实现总收入8.4万亿元,是2012年的3.4倍,2013-2021年年均增长14.5%;实现技术收入2万亿元,占中关村示范区企业总收入的24.2%,较2012年提高10.6个百分点。“三城一区”主平台创新要素集聚。2021年,“三城一区”以占全市31.8%的企业数量,集中了全市6成左右的研发人员和研发费用。“三城一区”企业研发人员共53.8万人,是2018年的1.5倍;研发费用2791.7亿元,是2018年的2.1倍,主平台功能进一步凸显。流向天津和河北技术合同成交额350.4亿元北京市统计部门表示,北京作为全国首个减量发展超大城市,着力推动“五子”联动融入新发展格局,以科技创新为引领提升经济发展质量,创新驱动发展动能强劲。经济发展效率快速提升。2021年,全社会劳动生产率接近35万元/人的水平,是2012年的2倍;按可比价格计算,全市万元地区生产总值能耗为0.182吨标准煤,比2012年下降37.8%;万元地区生产总值水耗为10.5立方米,比2012年下降34.7%,技术进步推动城市节能降耗绿色发展。科技创新促进产业结构升级。2021年,全市数字经济实现增加值1.6万亿元,是2015年的1.9倍,占地区生产总值的比重为40.4%,较2015年提高5.2个百分点;高技术产业实现增加值1.1万亿元,是2013年的2.5倍,占地区生产总值的比重为27%,较2013年提高6.2个百分点;专利密集型产业实现增加值0.9万亿元,是2018年的1.4倍,占地区生产总值的比重为22.5%,较2018年提高3.4个百分点。创新辐射引领作用持续增强。2021年,全市共签订技术合同9.4万项,是2012年的1.6倍,技术合同成交额达7005.7亿元,是2012年的2.8倍,技术转移转化加速推进。流向外省市的技术合同成交额达4347.7亿元,是2012年的6.8倍;其中,流向天津和河北的技术合同成交额为350.4亿元,是2012年的4.5倍。

研发经费相关的方案

  • 药物研发中的氧检测
    Almac拥有最先进的设备和最先进的实验室设备,始终为客户提供高质量的研发服务。作为药物开发的一部分,Almac使用来自伊利诺伊州Systech的Gaspace Advance Micro测试药物包装中的氧气含量。
  • 学生利用红外热像仪研发太阳能汽车
    Solar Team Twente由来自萨克逊应用科学大学(Saxion University of applied sciences)和屯特大学(the University of Twente)两所荷兰大学的一群16岁学生组成。作为这两所大学自2005年起第五届参赛的代表队,这些学生休学一年半,全身心投入本次比赛,希望取得史上第一次胜利。对团队而言,技术进步和创新至关重要。各团队为制造一辆太阳能汽车必须将多种技术应用到一套复杂系统中。而热成像技术就是应用于太阳能汽车研发的技术之一。 寻找热像仪萨克逊大学和屯特大学以前的一支代表队在参观当地贸易展览时发现了热像仪。他们立刻意识到这项技术能用于研发太阳能汽车,但他们参加竞赛的汽车制造已经到了最后阶段,所以他们只在赛前和比赛过程中通过热像仪监测太阳能电池板的使用情况。有了上一支团队的经验,现在这支团队便从太阳能汽车研发的最初阶段开始使用这项技术。因此,他们找到FLIR Systems公司为他们团队的这个雄心壮志的项目打造适合的红外热像仪。
  • 红外光谱在产品配方研发方面的应用
    红外光谱技术是一种常用的分析方法,通过测量物质对红外光的吸收来推断物质的成分。它广泛应用于化学、材料科学、生物学等领域。在产品配方研发方面,红外光谱也发挥了重要作用,为新产品的开发提供了有力支持。

研发经费相关的论坛

  • 国产仪器的出路--核心科技的研发

    可靠的、好口碑的仪器是如何诞生的,高研发经费的投入,历史的沉积,PDCA的无数次运行国产仪器为何不能与知名国外品牌抗衡的原因所在。核心科技的研发,才能从根本上改变仪器性能,才能获得口碑,千篇一律的抄袭和跟风,没有出路

  • GEN: 2012年仪器和生物技术研发投入前22强

    GEN: 2012年仪器和生物技术研发投入前22强作者: 来源:中商情报网 2012年仪器和生物技术研发前22强公司 全球知名网站GEN近来公布了2012年仪器和生物技术研发投入前22强公司,其中15家公司2012年的研发投入比2011年的有所增加,6家公司有所降低,仅有GE Healthcare一家持平。 Roche - Diagnostics Division凭借10.78亿美元(2012年)的研发金额占据首位,排在第二、三位的分别是GE Healthcare 和Agilent Technologies公司,它们在2012年的研发金额分别是10亿和6.68亿,从数据上看,前三位的公司在2012年的研发经费都不低于2011年,且前两位的公司在2012年都超过10亿美元。 从榜单中看出,Roche、Illumina、Life Technologies 和Sequenome四家公司涉足基因组测序领域,这反映出生物信息学是当今生物科学的热门领域,前三家有著名的测序仪和平台(罗氏454、 HiSeq Systems和Ion Torrent),而Sequenome公司提供基因组分析系统MassArray。 榜单中的经费数额来自于各大公司的公开文件,如美国证券交易委员会(SEC)的公司报告,公司年度报告和媒体公布的季度业绩等。为了统一金额单位,其它的货币已转换成美元。

研发经费相关的资料

研发经费相关的仪器

  • 制备研发器是一种半制备超临界流体色谱系统分析,它将分析SFC的功能和分离并收集少于1克特定化合物的独特能力相结合。它包括更高流速(高达15毫升/分钟)、容纳高达10个分析柱或6个制备柱的更大且更灵活的温箱。通过使用Alias自动取样器,制备研发器以2倍速度传输更大的容量。特征:CO2泵和溶剂泵和自动背压调节器一起构成流体传输模组Analytical-2-Prep双阀温箱具有独特抽屉设计以便于接取增强的易于使用SuperChrom软件可实现最大程度的控制灵活性、方法编程、叠层进料能力和全质谱获取/数据分析可选用的完全整合的2998 PDA和/或2424ELS检测器较小占据面积(92 cm高x 98 cm长x 68 cm宽)
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  • 仪器简介:在科学技术飞速发展的信息时代,光电技术、信息技术(IT)和集成电路技术(IC)在各个领域不断产生新的应用。其中,光纤技术在通信和传感领域的广泛应用,已经体现出依靠&ldquo 电&rdquo 进行信息提取和传输的方式所无法比拟的优势。光纤通信和光纤传感技术作为新的激光应用技术,已经成为工程应用和研究热点。由于光纤技术发展迅速,能够作为研究开发平台的仪器很少,一般一套设备只能完成一个功能。测试用设备不能作为功能设备使用,功能性设备不具备测试用条件。为了改变光纤技术研究中存在的设备单一状况,研究开发了&ldquo 全光纤多功能研究开发平台&rdquo 。 该仪器在2005年10月18日进行了教育部主持的专家鉴定会,与会专家一致通,鉴定结论:该仪器属于国际先进水平。 通过变换组件开发光纤应用技术覆盖了目前先进的光纤通信、传感技术,研究开发内容在20项以上。 平台与一般的科研光纤设备区别在于: 1、 主机能够单独完成多项监测、测试功能; 2、 提供强大数据处理终端; 3、 平台实现的功能融合了光纤通信和传感领域许多新技术; 4、 平台功能具有开放性。 优势 1、先进的平台构建方式 主机共享,人机互动。 强大的硬件平台和数据处理分析平台。 2、全新的研究内容 目前提供的研究内容都来自最新的专利和文章,包含的知识和技术属于新的科研成果,这使整个平台的学术水平属于国际先进水平。 3、研究开发平台也是工程应用平台 全光纤多功能研究开发平台实现了多项工程测试应用,目前能够完成的应用功能包括:  光纤分布传感技术  振动速度、加速度和位移  振动信号频谱分析  光纤等效折射率  光波在光纤中的传播速度  水中声波传播特性  光纤弹光效应  光波相位调制、解调  光纤长度测量  全光语音信号录入  全光通信 4、平台提供二次开发功能 平台对多种光纤传感技术的开发提供基础性功能,在此基础上通过信号分析和硬件完善,实验标定,能够完成工业用设备实现的功能。 功能介绍 1、 全光纤音频信号录入、传输、解调 传统方式 本系统 传感器 需电信号参与 光纤本身作为传感器 高压,高辐射,易燃易爆等高危环境 应用难度很大 无源方式采集信号 特别适用于高危环境作业 2、 桥梁建筑物分布式应变测量 技术特点 应用优势 监控范围 无中继可达40公里 大范围、远距离监控 如石油管线监控 定位精度 100m 大范围、远距离情况下的精确定位 环境要求 -40 º C ~ + 80 º C 不受任何天气的影响 适用于复杂多变的野外环境 信号采集 光纤、光缆 易于铺设,成本低廉 3、 光纤非接触振动测试 指标 测量范围 1Hz~5KHz 测试振幅 10nm~5mm 分辨率 10nm 加速度响应 1~106m/s2 速度测量范围 0.1m/s~200m/s 系统测量不确定度 1% 4、 激光外调制及解调技术 技术特点 应用优势 调制 采用压电陶瓷进行外调制 大相位(超过180度)调制 在不增加检测电路难度的情况下,增大了用该方法构造的测量仪器的动态范围 解调 白光干涉技术解调 独有的解调方式 5、 光纤长度测量 【原理】通过相位调制幅度于光纤延迟线成正比的关系如下式: &hellip &hellip &hellip &hellip (1) 为光纤的有效折射率; 为光纤延迟线的物理长度; 为光波在真空中的速度; 调制相位幅度; 光纤为振动信号的振幅和圆频率; 利用最小二乘法和数字信号处理平台,完成了光纤长度的测量。 指标 测量误差 ± 15m 动态范围 500M--50KM 分辨率 1mm 6、 光纤有效折射率的测量 【原理】同公式(1) 提出了测量有效折射率的一种新方法,为工程应用领域光纤有效折射率的测量提供了有效的途径。 7、 全光纤声纳系统 采用光纤线圈作为传感探头探测水中的声波信息,与采用传统的压电陶瓷方法截然不同。 A.具有很高的频带响应宽度和灵敏度; B.抗电磁干扰与信号串扰能力强、结构轻巧; C.可利用单根光纤作为传感元件,实现区域性布线监控; D.探头等水下实验设备抗腐蚀能力强,易于维护。技术参数:技术指标 一.系统指标 1.光源最大输出光功率:500uW 2.光电转换系统效率为:0.8V/100nW 3.光电转换系统带宽为:10HZ---100KHZ 二.功能指标 1.全光纤音频信号录入、传输、解调 音频信号提取范围:300HZ----10KHZ 2.全光纤单芯双向保密通信系统 在主传输光纤中的信号,即使被提取,也无法进行解调 3.激光外调制及解调技术 解调频率范围:10HZ---10KHZ 4.光纤长度测量 可测长度:500M--50KM 分辨率: 1mm 5.桥梁建筑物分布式应变测量 定位误差100m 6.光纤非接触振动测试 (1)测试频率: 1Hz~5KHz (2)测试振幅: 10nm~5mm (3)分辨率: 10nm (4)加速度响应: 1~106m/s2 (5)速度测量范围: 0.1m~200m/s (6)系统测量不确定度:1% (7)光电探测系统频率响应:0~20KHz主要特点:平台与一般的科研光纤设备区别在于: 1、 主机能够单独完成多项监测、测试功能; 2、 提供强大数据处理终端; 3、 平台实现的功能融合了光纤通信和传感领域许多新技术; 4、 平台功能具有开放性。 该仪器特点有以下特点:  融合5项专利技术  采用标准化、模块化的组合架构  通过共享主机、选用不同功能模块实现不同功能的研究主题 通过变换组件开发光纤应用技术覆盖了目前先进的光纤通信、传感技术。研究开发内容在20项以上,一套平台功能与20套分散的实验仪器实现的功能相当。 五大优势挑战传统光纤科研设备 1、 先进的平台构建方式 平台采用主机共享,功能模块结合研究内容搭配的方式,实现了仪器与研究人员人机互动。系统除了提供强大的硬件平台外,还提供数据处理分析平台。 2、全新的研究内容 目前提供的研究内容都来自最新的专利和文章,包含的知识和技术属于新的科研成果,这使整个平台的学术水平属于国际先进水平。其中利用低频信号测试光速等实验在全国来说属于首次提出,国际上未见文献报告;保密通信利用了量子通信等先进技术,在国内也属于创新实验。 3、研究开发平台也是工程应用平台 全光纤多功能研究开发平台实现了多项工程测试应用,目前能够完成的应用功能包括:  光波在光纤中的传播速度  光纤等效折射率  振动速度、加速度和位移  水中声波传播特性  光纤弹光效应  光波相位调制、解调  光纤分布传感技术  振动信号频谱分析  光纤长度测量  全光语音信号录入  全光通信 4、平台提供二次开发功能 平台对多种光纤传感技术的开发提供基础性功能,在此基础上通过信号分析和硬件完善,实验标定,能够完成工业用设备实现的功能。 5、极高的性价比 通过组合功能模块,即可通过一套主机满足不同研究开发的需要,性能单一光纤传感设备来说,全光纤多功能研究开发平台大大节约了经费成本。 平台具备的功能介绍 利用全光纤多功能研究开发平台,并配置相应硬件设备可实现下列功能: (1)全光纤音频信号录入、传输、解调功能 (2)单芯双向传输保密通信系统(光纤电话) (3)激光外调制及解调技术 (4)光纤有效折射率的测量 (5)光纤长度测量 (6)光纤桥梁建筑物定点应变测量 (7)全光纤声纳系统 (8)光纤非接触振动测试 软件系统实现的功能包括: (1) 信号采集、存储 (2) 信号功率谱分析 (3) 振动特性分析 (4) 声纹识别 (5) 发动机故障分析 (6) 纳米应变检测 (7) 相位还原
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  • 研发型隔离灌装系统 400-860-5168转0872
    半自动隔离灌装系统特别适用于研发型、中小试企业和多品种(无菌)有毒产品的研发。设计特点:半自动隔离灌装系统特别适用于研发型、中小试企业和多品种(无菌)有毒产品的研发例如细胞毒性类、单抗类、ADC类、基因治疗/细胞治疗、生物制品等即用RTU(免洗免灭)包材, 减少人员工作量,缩短生产周期配有药液袋支架、包材存放支架、挂杆、挂钩等配有半自动感应/脚踏灌装针架,无接触灌装,保证无菌性配有高精度灌装泵(蠕动泵/活塞泵),可实现多规格快速切换配有称重系统,可实现每个瓶子的在线称量并且自动校准灌装量气动式轧盖机,避免产生铝屑,轧盖A级更易控制产品特点:适用性广泛,可放置于C/D级房间占地面积小,10平方实验室即可多功能集成,集成药液传输、过滤、灌装、加塞、轧盖等操作产品应用广泛,可应用于西林瓶、预充针、卡式瓶、冻存管/袋/瓶等一次性最终灌装技术的应用,减少污染,提高安全性符合法规要求,如cGMP、EU-GMP、FDA等
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研发经费相关的耗材

  • 自主研发光纤型1/4波片_在线式λ /4波片_筱晓光子
    一根光纤即可实现1/4波片的功能-光纤型1/4波片宽带光纤波片已在上海进行开发。筱晓光子近期将首先供应宽带光纤1/4波片和其他类型宽带光纤波片(全波片、半波片、分数波片等)。计划中的开发项目为:圆偏振态保持光纤(Circular-polarization maintaining optical fibers,CPM)、全光纤电流互感器(Optical current transducers,OCT)、全圆偏光陀螺仪(All circular light fiber-optic gyroscopes)。筱晓光子的近期产品重点是宽带1/4光纤波片,此种波片简称PPT, 即Practical Polarization Transformer,其规格列于表1。其它各类宽带光纤波片的说明列于表2,准备开发的项目列于表3。表1:PPT产品规格*
  • 筱晓光子自主研发1.0um高功率保偏光纤放大器 MPPM-1000系列
    筱晓光子自主研发1.0um高功率保偏光纤放大器 MPPM-1000系列 筱晓光子技术MPPM1000是一款工作波长范围在1050~1080nm保偏光纤放大器(PM-YDFA),采用保偏掺镱光纤PM-YDFA,输出光功率范围0.5W~5W,消光比20dB。MPPM1000输入和输出均采用单极化的光隔离器和保偏光器件,用于保证高消光比和被放大的输出极化的稳定。主要用1050~1080nm波长范围内,窄线宽、单频种子激光源的功率放大和保偏保持。产品特点单模,TEM00高斯光谱,线偏振输出保持单频种子光源线宽、频率稳定性和RIN高消光比低噪声系数稳定的极化输出高功率稳定性单极化输入/输出光隔离输入、输出及回波反射监控功能,提供自动系统保护ACC、APC工作模式RS232控制界面SNMP网管功能,支持远程控制机架式、桌面式、模块式(OEM)可选业界优异的性能价格比产品应用窄线宽、单频种子激光源再生放大激光雷达光纤传感光谱分析相干探测频率生成相干合成等高精度应高产品参数性能指标补充MinTypMax光学特性工作波长范围(nm)10501080工作模式CW偏振输出线偏振光束质量单模,TEM00输入光功率(dBm)517输出光功率(dBm)27370.5~5W输出光功率可调范围(%)10100输出功率稳定性(dB)0.28 hours消光比(dB)1520噪声系数(dB)5.0输入/输出光隔离(dB)30光反射损耗(dB)50光纤连接器FC/APC通用特性SNMP网管接口RJ45通信接口RS232 供电(V)90220265AC、机架式、桌面式30-4872DC、机架式功耗(W)60工作温度(℃)-565储存温度(℃)-4080工作相对湿度(%)595尺寸 (W)×(D)×(H)19×14.3×1.75 ( " )483×363×44 ( mm )1RU 机架式19×14.7×1.75 ( " )483×373×44 ( mm )2RU 机架式11×14×3.5 ( " )279×356×89 ( mm )2RU 机架式11×14×5.25 ( " )279×356×133 ( mm )3D 桌面式4.9×5.9×1.2 ( " )125×150×31 ( mm )模块式 产品系列型号工作波长类型输出光功率光纤连接器MPPM1127-FA1050~1080nm PM-YDFA 单级功率放大器27dBm ( 0.5W ) FC/APCMPPM1130-FA30dBm ( 1W ) MPPM1133-FA33dBm ( 2W ) MPPM1136-FA36dBm ( 4W ) MPPM1137-FA37dBm ( 5W )
  • 7488银盐法测砷器(砷没定仪)
    7488银盐法测砷器(砷没定仪)由上海书培实验设备有限公司提供,规格分为50ml和100ml,提供实验室整套玻璃器皿:玻璃烧杯,玻璃容量瓶,点样毛细管,冷凝管,称量瓶,培养皿,层析柱,比色管,玻璃比色皿,干燥器,漏斗(砂芯漏斗,分液漏斗,三角漏斗),玻璃试管,量筒,离心管,三角烧瓶,玻璃棒,试剂瓶,刻度吸管,移液管,滴定管,溶剂过滤器,载玻片等等产品介绍:产品名称:7488银盐法测砷器(砷没定仪)规格:50ml/100ml材质:高硼硅玻璃 测定方法:称取1.00+0.01g试样,置于定砷器的广口瓶中,在另一定砷器的广口瓶中,准确加入3.00mL砷标准溶液,分别加入6mL盐酸,加水至约70mL,.加1g碘化钾及0.2mL氯化亚锡溶液,摇匀,放置10min,各加2.5g无砷锌,装好装置,于暗处在25-30c放置1-1.5h,比较HgBr试纸的颜色,即可判定砷含量是否符合标准。1.原理样品经消化后,高价砷被碘化钾、氯化亚锡还原为三价砷后与锌粒和酸产生的新生态氢生成AsH3,通过用乙酸铅溶液浸泡的棉花去除硫化氢的干扰,与溶于三乙醇胺一CHCl3的二乙氨基二硫代甲酸银(AgDDC作用,生成棕红色胶态银,在520nm处比色,与标准系列比较定量。2.仪器①分光光度计。 ②AsH3的发生和吸收装置③100~150 mL锥形瓶:19号标准口。④导气管:管口19号标准或经碱处理后洗净的橡皮塞与锥形瓶密合时不应漏气。⑤10 mL刻度离心管作吸收管。3.试剂 ①硫酸。②硝酸。③盐酸。④ 氧化镁。⑤硝酸镁溶液:称取15 g六水硝酸镁溶于水中,并稀释至l 000 mL。⑥15%碘化钾镕液:15 g碘化钾溶于100mL水中,贮存在棕色瓶中。⑦酸性氯化亚锡溶液:称取40 g氯化亚锡(SnCl22H2O),加盐酸溶解并稀释至100 mL,加人数粒金属锡粒。⑧10%乙酸铅溶液。⑨乙酸铅棉花:用10%乙酸铅溶液浸透脱脂棉花,压除多余溶液,并使其疏松,在100℃以下温度干燥后贮于玻璃瓶中。⑩ 二乙氨基二硫代甲酸银一三乙醇胺一CHCl3溶液:称取0.25 g二乙氨基二硫代甲酸银[(C2H2)2NCS2.Ag,AgDDC]置于研钵中,加少量CHCl3研磨,移入100 mL量筒中,加入1.8 mL三乙醇胺,再用CHCl3分次洗涤研钵,洗液一并移人量简中,再用CHCl3稀释至1.0 mL,放置过夜,滤人棕色瓶中保存。(二乙氨基二硫代甲酸银制备:分别溶解1.7 g硝酸银、2.3 g二乙氨基二硫代甲酸钠于100 mL蒸馏水中冷却到20℃以下,缓缓搅拌混合,过滤生成的柠檬黄色银盐沉淀,用冷蒸馏水洗涤沉淀数次,在干燥器中干燥,避光存备用。)11砷标准溶液:称取0.1320 g在硫酸干燥器中干燥过的或在100℃干燥2 h的As2O3(优级纯),加5 mL20%氢氧化钠溶液,溶解后加25 m L10%硫酸,移人l 000 mL容量瓶中,加新煮沸冷却的水稀释至刻度,贮于棕色瓶中,此溶液每毫升相当于0.1 mg砷。使用时吸取此溶液1.0 mL于100 mL容量瓶中,加1mL10%硫酸,加水至刻度,此溶液每毫升相当于1.0μg砷。12.无砷锌粒。
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