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  • 日本先进科学仪器研发项目管理经验及启示
    摘要:日本政府以“科技创造立国”为出发点,制定实施的“先进测量分析技术与仪器开发计划”为其摆脱对国外先进科学仪器的依赖奠定了坚实的研发基础。本文利用案例分析法、文献计量法、社交网络分析法等对该计划的出台背景、管理架构、领域分布、经费投入和实施成效等进行了深入分析,同时通过对比我国国家自然科学基金的管理流程发现,我国科研项目在顶层策划和部门间科研项目的贯通上与日本有较大差距,设立的项目平均经费额度较日本高且数量较少,在产学研结合和科研成果商业化上的力度较日本弱。结合我国国情,提出强化科学仪器领域项目顶层设计、增强经费投入、推动关键核心技术的研发、优化项目评价体系、促进产学研合作和科技成果转化落地等建议,助力我国在先进科学仪器领域的高质量发展。关键词:日本;先进测量分析;科学仪器;项目管理科学仪器是指一系列用于包括研究自然想象和理论研究的科学目的的装置或工具,如用于实验、计量、观测、检验、绘图等设备装置或工具。先进科学仪器则指具有先进原理、创新技术的中型科学仪器设备,其作为科学研究活动中的主要组成部分,在国际前沿科学问题研究中具有举足轻重的地位。先进科学仪器是科学仪器行业发展的重点,其在世界各国的科技及经济发展中具有重要的战略性地位美国、欧盟、韩国等发达国家和地区对先进科学仪器的自主研发、创新性研发非常重视,并制定了具有战略性的重大科技计划,通过支持发展先进科学仪器来推动一流的科研工作,以保持其在科技前沿领域的竞争优势。日本在1995年就制定了《科学技术基本法》,并强调了“技术创造立国”的目标,明确了技术发展战略的具体目的。日本的先进科学仪器资助计划分为仪器共享平台建设型、科学仪器研发型、仪器研发与共享平台建设型三类项目,其中“先进测量分析技术与仪器开发计划”(Development of Advanced Measurement and Analysis Systems,简称“先端计划”)属于科学仪器研发型计划,由隶属于日本文部科学省的日本科学技术振兴机构(Japan Science and Technology Agency,JST)主管。日本为我国邻国,传统文化背景较为相近,其“先端计划”的实施对该国的相关产业技术发展起到了较为深远的影响,因此本文以为“先端计划”为研究对象,对其出台背景、经费投入和实施成效等进行了系统分析研究,挖掘项目承担机构间的研发网络关系,总结其先进经验,为我国科学仪器领域的高质量发展提供参考。1 出台背景日本资助科学仪器的计划最早可追溯至1965年,当时以其科学研究经费资助业务中所实施的“试验研究”项目支持测量分析技术和先进科学仪器开发,该项目在2001年停止公开招募。同年,日本制定的第2期科学技术基本计划中提出了“推进测量、分析、测试、评价方法和与之相关的尖端设备等战略体系整备”的科技战略。2002年,日本科学家田中耕一与美国科学家约翰芬恩共同发明的“对生物大分子的质谱分析法”获得了该年度的诺贝尔化学奖,促使日本对先进科学仪器领域的科技发展更为重视。在21世纪初,日本认为,最先进的研究数据和原始研究数据只能从先进的测量分析技术及机器上获取,而这些技术及仪器绝大多数仍掌握在美、德等发达国家手中。为摆脱对国外先进技术与仪器高依赖的局面,培养国内优秀科研人才、厚植原创研发的土壤,从而提升其在先进科学仪器领域的全球影响力,2003年6月,日本文部科学省制订了先进测量分析技术和设备自主研发项目的支持措施,选定对尖端分析计算测量仪器要求高、有望产出重大科研成果的研究领域进行重点支持,并于2004年由JST启动了“先端计划”(图1)。2 主要任务与目标2.1 主要任务日本“先端计划”的主要任务是开发“世界独一无二”“世界第一”的测量分析技术和仪器设备,减少日本先进科学仪器领域的科研活动对国外先进科学技术或科学仪器设备的依赖程度,推动相关企业的发展。2.2 顶层设计为推动先进科学仪器领域的可持续性发展,2015年,日本政府开始系统梳理先进科学仪器领域在产业发展中的应用场景,积极推动“先端计划”融入先进科学仪器领域创新全链条(图2)。该计划的主要发展方向为:1)新原理、新发现、新方法广泛利用,创造出世界一流且全球最畅销的独创型测量分析系统;2)面向社会需求解决重要课题,支撑科学技术创新的创造;3)先进测量分析领域象征透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope,TEM)、扫描透射式电子显微镜(Scanning Transmission Electron Microscope,STEM)、核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)、质谱(Mass Spectrum,MS)的品牌机重点开发;4)构建先进测量分析领域的需求调查功能和成效评价功能;5)推动与先进测量分析领域知识产权和标准化国家战略项目相衔接;6)发展核心基地,促进整体发展。该计划的具体目标是解决日本国家层面的科学问题和提升产业竞争力。在基础科学技术方面,构建TEM、NMR、MS、X射线衍射仪(X-Ray Diffractometer,XRD)等子平台和世界标准级别的共享平台,开展世界前沿的科学发现和系统集成研究,其目标是获得诺贝尔奖级别的研究成果。在产业应用场景方面,该计划主要聚焦在绿色能源、生命科学、基础设施和装置认证等领域,不断推进科技成果产业化。该计划通过系统化、导向化的实施,逐渐引导、培养出良好的产业发展生态体系,最终实现创造高效、安全可靠且可持续性发展的社会(图2)。由于日本对TEM、STEM、NMR、MS等技术开发领域给予了重点支持与培育,日本这些方面的技术一直处于国际一流的地位,我国项目设计方面,如针对较有优势的、较为先进的技术进行重点攻关、重点培育,有望可进一步或快速提升相关的科学技术水平。3 实施体系3.1 管理架构与推进体制“先端计划”在JST的运营成本补贴范围内实施,具体如何实施由JST决定,JST建立了以开发主管为中心的开发推进体系,管理整个业务和开发问题,以高效、有效地管理整个项目。“先端计划”的管理系统由开发顾问、项目推进委员会、综合评价会等构成。2002年诺贝尔化学奖获得者田中耕一研究员作为该计划的开发顾问,负责进行先进测量研发领域的技术指导与建议。项目推进委员会负责总结整个计划,并以综合方式募集、采纳和评估发展问题。综合评价会由项目总监管理项目主管,并由项目主管管理相关的项目职员(图3),负责对“先端计划”的一般项目进行筛选和评价,对重点开发领域进行事后评价等工作。“先端计划”的研发系统由具有创造能力的研究团队、多家拥有尖端技术的企业、大学、研究所等推动,同时需要有中小企业和研发企业的参与其中。该计划的研发分为三个阶段进行推进:第一阶段是应用研发、核心技术开发(多方案竞争);第二阶段是选择最优方案的原型制造阶段;第三阶段是通过原型进行演示、验证和数据采集(世界标准为目标,利用多台原型仪器验证并进行性能改善)。选题原则为竞争性资助,资助那些在研发期内可完成的、具有创新性\原创性、现实中科研活动中有强烈需求、预计可满足未来多样化需求、可大幅改良测量技术或仪器性能的项目,旨在开发可满足最新科研需求的创造性、原创性的先进测量分析技术和仪器系统。我国国家自然科学基金委员会负责我国国家自然科学基金项目的设置、评审、立项、资助、监督等工作,其设立的科学部专家咨询委员会,职能类似于“先端计划”开发顾问的职能,主要由相关领域的战略科学家组成,但“先端计划”是由诺贝尔化学奖获得者参与技术指导与建议,鉴于我国缺少先进科学仪器领域诺贝尔奖项获得者,且先进科学仪器领域该类级别奖项的获得者也难以被引入,因而我国推进体系在此方面难以达到日本或欧美的水平。3.2 项目评价体系日本科技评价体系通过具体的制度将科技评价融入到日常的科技管理中,从而提高了管理成效和科技创新力度。日本“先端计划”的评价流程主要有事前评价、中期评价和事后评价三个流程,先进科学仪器开发项目的事前评价根据项目是否具有新颖性/独创性,是否能应对先进科学技术的需求,是否有发展前景,是否已制定可实施的研发计划和实施体制,拟开发技术或设备是否能产生更大效应等方面进行综合评价。与我国国家自然科学基金重大科研仪器研发项目的事前评价的依据基本相同。中期评价的目的是促进研究人员加快研究进展,日本中期评价关注研发目标达成度、性能、市场性、技术成熟度和文献发布情况,我国项目的中期评价除这些方面外,更重视项目是否有真实开展,以及经费是否合理使用等,反映了我国先进科学仪器领域科研活动存在伪开展、经费使用不当等问题,而这些问题会影响了我国先进科学仪器领域科研成果的产出。该计划的后期评估是对取得成果的最终总结,一般在项目结束后一年之内进行,亮点是所开发的原型机是否能获得最先进的科技数据,是否形成了具有战略性布局的知识产权(表1),反映出日本对其开发的先进科学仪器的科技水平及开拓相关市场的战略要求。与之相比,我国项目后评估的依据评估依据较为笼统,对项目开发的先进水平要求并不高。3.3 项目在线展示平台为了更好地推广所资助项目研究成果的应用,“先端计划”构建一个项目在线展示平台,主要展示了该计划资助项目的成果开发成功的重要信息,和如获奖信息、权威论文、论著的发表等的一般信息,以及项目成果重要推广活动等的详细信息;其中成果开发成功的信息展示了共123条(图4),显示了所资助项目的研究进展及相关成果成效的追踪信息。我国国家自然科学基金资助科研仪器展示传播平台的主要功能是推进研究成果的转移转化,平台里展示了2006-2020年的144项项目研发成果信息,且均涉及到研发机构寻求成果转化渠道或寻求资金投入继续研发的信息,但并未为这些研发成果提供成果转化的资金资助。这也反映出其中的短板:一是我国国家自然科学基金重点资助的是科研仪器的研发,而对于研发成果商业化的助力较少;二是主持或参与设备开发项目的企业或研究机构的自身,并没有足够的能力去实现其所开发设备的商业化。这些短板直接影响了我国研发的科研仪器成果的转化率。3.4 项目投入日本投入了大量经费以促进其先进测量分析技术与先进科学仪器开发的进度,据统计(图5),“先端计划”共投入的总经费约550亿日元(约28.6亿元人民币,以2022年4月份汇率计算),占同时期日本科研费总额近3%,至2016年资助项目数量共1165项,平均资助金额约0.47亿日元(约244万元人民币),并产生了许多较权威的论文、专利和商品化成果。而我国国家自然科学基金重大科研仪器研发项目(自由申请)在2004—2016年期间,共投入经费22亿元,占同时段国家自科基金资助总额的1.32%,资助项目数573项,平均资助金额约386万元。我国国家自然科学基金重大科研仪器研发项目(自由申请)与日本该计划相比,投入经费总金额为日本的76.9%,资助项目数量为日本的49.2%,项目平均资助金额为日本的158.2%,可见我国项目的平均资助额度虽远远大于日本,但在总投入和资助项目数量上均弱于日本。具体经费投入方面,日本2004—2009年经费投入逐渐增加,2010—2016年期间,经费投入发生波动,2013年后投入减少,主要原因为2011年发生的东日本大地震对日本经济的冲击,以及生命科学领域的项目于2014年移交至日本医疗研究开发机构(Japan Agency for Medical Research and Development,AMED),随后该计划的经费投入大幅降低。而我国经费投入从2004年的990万元开始逐年增加,自2014年起,经费投入开始剧增至4.55亿元以上,反映出我国开始加大力度发展先进科学仪器,以期尽快攻克卡脖子技术、提高我国先进测量技术与仪器水平的决心。3.5 研究领域的演化日本“先端计划”的实施时间是2004—2020年期间(2016年度为项目最后的选题立项年,计划实施结束的实际时间为2021年3月31日)。按研发对象的类型,其资助项目可分为科学仪器零配件或关键技术研发、科学仪器整机研发、研究成果活用、科学仪器实证研究和科学仪器软件开发等5类项目,按仪器所属学科领域分为生命科学、材料科学(纳米技术)、环境科学、放射线测量和绿色能源等5类,资助项目受日本国情及科技需求变化而改变,如2007年之前主要为非特定领域的关键技术和设备开发,2007年开始,“先端计划”为之前所研发的、有前景的关键技术和设备增设了科学仪器的实证验证资助,并在2009年增设了相关的软件开发项目、2011年增设了研发产品普及推广的资助项目以支撑产品顺利商业化,至此“先端计划”的资助形成了从技术研究至设备成品商业化的全链条式资助。在学科领域演化方面,东日本大地震前,“先端计划”资助的项目主要分为非特定领域和重点领域;但在大地震发生后,为支援灾后重建,放射线辐射污染的解决成为日本科研攻克的首要课题,为此,该计划于2012年开始重点支持了绿色能源、放射线测量和生命科学领域的项目研究,日本大地震复兴特别委员会投入38亿日元资金以支持放射线测量领域的研发活动。2014年,由于日本科技战略需要,该计划的生命科学领域的项目被移交至AMED,同年,战略性创新创造项目开始推动孵化器的形成,2014—2015年,共投入资金3亿日元(图6)。可见,“先端计划”是根据日本国情来决定对相关研究方向的资助力度,确保经费用在“刀刃”上。4 项目成效4.1 SCI论文产出“先端计划”的实施,促使日本大批量的论文和专利的产生,仅在2004—2013年的10年间,日本该计划资助的研发活动共发表了2774篇论文,专利申请1048件,并获得了多项权威奖项。利用该计划及我国国家自然科学基金重大科研仪器研发项目(自由申请)的项目名称、基金机构名、国家所在地等信息,在Web of Science核心合集数据库的SCIE数据库里检索出2004—2021年期间日本发表的SCI论文共1558篇,Top10的研究方向依次为化学、物理学、材料科学、工程、科技及其他项目、生物化学分子生物学、光学、仪器仪表、光谱学和核科学技术;共有14篇高被引论文,化学方向高被引论文有7篇(占日本总高被引论文数量的50%),科技及其他项目4篇(28.57%),物理学方向2篇(14.29%),材料科学2篇(14.29%),天文学/天体物理学和晶体学各1篇。中国相应时间段检索出SCI论文共1793篇,Top10的研究方向依次为化学、工程、光学、科技及其他项目、生物化学分子生物学、生物技术应用微生物学、核医学成像、生物物理学、核科学技术和神经科学等;共有高被引论文11篇,化学方向高被引论文有4篇(占中国总高被引论文数量36.36%),物理学方向2篇(18.18%),材料科学2篇(18.18%),科技及其他项目3篇(27.27%),神经科学2篇(18.18%),能源燃料、工程、海洋学、公共环境职业健康和热力学方向各有1篇。与日本该项目的研究方向相比,我国对应用微生物学、核医学成像、生物物理学和神经科学领域的科学仪器研究较为重视。高被引论文(被ESI数据库收录的论文)方面,日本化学方面的论文高被引论文数量较多,影响力较大,科技及其他项目、物理学、材料科学、天体物理学等方向均有一定的影响力。相比之下,我国化学方面的高被引论文数量较日本少,但物理学、材料科学和科技及其他项目等方向高被引论文数量跟日本相当,神经科学、能源燃料、工程、海洋学、公共环境职业健康和热力学方向上的高被引论文数量较日本高,说明我国这些研究方向的影响力较日本该计划产出的同研究方向论文的影响力高。为了解日本该计划资助项目和我国国家自然科学基金重大科研仪器研发项目的执行研发机构之间的关联性,将上述检索出的SCI文献导入Gephi分析工具进行可视化分析,发现独立研究活跃度强的日本作者单位依次为东京大学(285篇)、日本东北大学(98篇)、大阪大学(158篇)、京都大学(144篇)和名古屋大学(104篇),主要专注于化学、核科学技术、测量技术等研究方向上;合作方面,最值得关注的是日本名城大学与韩国梨花女子大学紧密合作,共同发表的SCI论文数量达40多篇,占总排位在第18名(图7)。对比之下,我国研究也类似于日本,以中科院为首要单位的研发活动极为活跃(383篇),其次为清华大学(183篇),也偏重于独立研究,合作活跃度并不大(图 8)。4.2 代表性开发成果/产品据2012年的统计数据表明,日本分析计测类仪器中表面分析相关的日本企业占据了全球30%的市场份额,这也间接说明“先端计划”对日本先进科学仪器产业升级的带动作用显著。该计划实施至今,生命科学领域已成功商业化的成果共18件,材料测量领域的共19件,环境测量领域的5件和放射线测量领域的9件,部分成果在全球先进科学仪器领域市场上具有一定的地位。如2019年东京大学与日本日本电子株式会社(Japan Electronics Co., Ltd.,简称为JEOL)开发的无磁场球差校正扫描透射电镜MARS机型为全球第一台原子分辨率电子显微镜,其测角台内观察到800μm×800μm×200μm空间磁场分布,分辨率达143pm,多种用途设计使其将拥有巨大的应用前景,有望助力于磁体、钢铁、半导体器件和量子技术等尖端材料的开发。该设备虽仍未上市,但在2022年2月,该研发团队利用该设备成功直接观察了原子磁场并详细观察磁性材料的原子,展示其科技水平处于世界顶端。此外,大阪大学与岛津制作所于2017年开发并已商业化的Nexera UC Prep半制备型超临界流体色谱系统,可应用于医疗领域生物标志的探索、药品分析、毒性评价、食品领域机能性成分分析和环境领域污染物分析;可实现节省等待时间的连续制备和高回收率制备,如通常需要1周左右的500种残留农药检查,通过该产品仅需50分钟即可获得检测结果。该产品获得了2015的Pittcon Editors’Award金奖及2019年第一届日本公开创新大奖农林水产大臣奖。岛津制作所研发的成像质量显微镜iMScope于2013年成功商业化,可应用疾病相关标记物发现、药物动力学观察等;在研究团队的努力下,iMScope已经发展出iMScope TRIO、iMScope QT等型号,其中iMScope QT具有可融合形态学图像,又可实现高速、高灵敏度和高空间分辨率分析等优异性能。先进科学仪器设备的开发,提升了日本先进科学仪器领域的全球竞争力,也促进日本经济、社会的可持续性发展。将“先端计划”已商品化的47件代表性产品的研发机构进行科研合作网络可视化分析(图9)发现,研究活跃度最强的东京大学,其虽与京都电子工业公司、岛津制作所、滨松医科大学、滨松光子学公司等在电磁敏感性(Electromagnetic Susceptibility,EMS)和光电探测方向上有一定的合作,但其自主研究的活跃度显得更强一些,较专注于探针、影像软件、分析仪等方向的研究上。名古屋大学、京都大学和东京医科齿科大学与东京大学类似,均偏向于自主研究为主,与企业有一定的合作,总体研究活跃度弱于东京大学。合作研究活跃度较强的合作单位主要有广岛大学和集成系统公司、氧化物公司与自然科学研究机构分子科学研究所、千叶大学与雄岛试剂公司、北海道大学与系统仪器公司、筑波大学与大美公司等。综上可见,该计划倾向与知名大学以自主研究为主,知名度较弱的大学与企业合作研发为主的方式来推进其项目研究的顺利实施。5 启示与建议近年来,我国越来越重视科学仪器产业技术的发展,《“十三五”国家科技创新规划》中提出“以关键核心技术和部件自主研发为突破口,聚焦高端通用和专业重大科学仪器设备研发、工程化和产业化,研制一批核心关键部件,显著降低核心关键部件对外依存度,明显提高高端通用科学仪器的产品质量和可靠性,大幅提升我国科学仪器行业核心竞争力”,2021年3月出台的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确指出加强高端科研仪器设备研发制造,聚焦传感器等关键领域,加快推进装备材料等研发突破与迭代应用;布局国家重大科技基础设施,包括精密重力测量研究设施、多模态跨尺度生物医学成像、硬X射线自由电子激光装置等。地方政府也积极推动科学仪器的研发,如广东省制定了《广东省培育精密仪器设备战略性新兴产业集群行动计划(2021—2025年)》,强化科学测试分析仪器等六个子领域的精密仪器设备产业高质量发展,上海市2022年发布了“科技创新行动计划”科学仪器领域项目申报指南。这些政策的部署对于促进我国高端科学仪器产业发展、打破国外先进仪器设备垄断、提高先进科学仪器国产化率等方面具有特别重要的战略意义。在这方面,日本“先端计划”做出了较好的探索,给我国科学仪器领域发展的启示如下:1)强化项目顶层设计,聚焦社会经济需求日本是站在科技创造立国的高度对“先端计划”进行顶层设计,最终是为了摆脱其对境外先进科学技术的依赖,支撑“第五期科学技术基本计划”中提到的超智能社会的实现。技术研发产出的定位明晰,着眼于开发可解决国内社会相关领域重点难题的原创技术,开发和大幅度优化仪器设备的同时,瞄准了诺贝尔奖级别的一流技术产出,并在此基础上统筹考虑知识产权布局和标准化战略,逐步推动在先进科学仪器领域的产业核心竞争力构建。因此,我国在设立类似的项目时应加强宏观设计,通过类似于日本对社会企业、高校、研究所等进行定期、多次问卷调研、实地调研的方式广泛调研社会需求与建议,优先攻关社会最急需、最有机会实现的关键核心技术。在保证项目技术对标国际前沿的同时,兼顾仪器国产替代化发展,确保我国科研人员的仪器自主可控,助力我国高水平科技自立自强。2)加大科研经费投入,推动项目“投早、投少”日本把科学仪器的研发作为提升本国科研竞争力的重要举措,所以投入的经费也相对比较高,2004—2016年“先端计划”经费的投入量占该国科研费的近3%,高于我国2004—2016年投入经费占同时段国家自然科学基金项目资助总额的1.32%,我国与日本科研资助强度相比还有一定的差距。据统计,我国90%以上的科学仪器被国外企业长期垄断,我国每年上万亿科研投资经费中,用于进口仪器设备的固定投入就高达60%。因此加强先进科学仪器的研发就显得尤为重要。建议我国加大对科学仪器领域的研发投入,借鉴日本的做法,通过“投早、投少”的方式资助尽可能多的初创项目,同时引导企业的投资方向,通过多元化经费的投入助力企业解决技术研发难题;采用“揭榜挂帅”、“赛马制”等方式遴选出优秀的原创研发及国产替代化团队,形成多点开花、良性竞争的局面。另外,建议在项目立项前对承担主体进行实地调研,评估拟立项项目承担主体的实际完成能力,进一步保证项目的可实施性。3)瞄准国际前沿领域,推动关键核心技术研发“先端计划”支持生命科学、材料科学(纳米技术)、环境科学、放射线测量和绿色能源等领域的先进测量分析技术和仪器的开发,项目以原始创新、创新技术作为研究出发点,为满足日本国家社会、科研和行业发展的当前需求及未来需求,做出了巨大贡献,在TEM、NMR、
  • 评选表彰上海市大型科学仪器设施共享服务先进集体和先进个人的通知
    上海市科学技术委员会关于评选表彰上海市大型科学仪器设施共享服务先进集体和先进个人的通知 各大型科学仪器设施管理单位: 自《上海市促进大型科学仪器设施共享规定》发布实施以来,各相关单位从深入贯彻落实科学发展观、提高科技资源利用率和共享效果出发,积极落实法规精神,做好大型科学仪器设施共享服务工作。根据《上海市大型科学仪器设施共享服务评估与奖励暂行办法》,上海市科委决定对2007年度参与上海研发公共服务平台的大型科学仪器设施共享服务的集体和个人进行表彰。现将有关事项通知如下: 一、评选范围 (一)先进集体:加盟上海研发公共服务平台的大型科学仪器设施共享服务的管理单位。 (二)先进个人:直接从事上海研发公共服务平台大型科学仪器设施共享服务有关工作的机组工作人员(技术类)和管理人员(管理类)。 二、评选条件 (一)先进集体评选条件 1、积极开展大型科学仪器设施共享服务工作,为做好共享服务工作提供了必要的组织保障和条件保障; 2、共享服务工作有效,网上申报的服务量大、服务样品数高、对外服务机时多,服务事例突出。 3、有专门的对外共享服务管理制度和共享服务内部激励措施,贯彻执行效果好。 4、及时在网上更新大型科学仪器设施的基本信息。 5、同等条件下,优先考虑在平台网上及时记录服务信息的加盟单位。 (二)先进个人评选条件 1、机组工作人员(技术类) 1)积极开展对外共享服务,业务素质好,所属机组的服务量在平台服务单位机组中排名前列。 2)服务态度好,服务优质高效,获得用户好评,没有不良投诉情况发生。 3)积极向用户宣传平台各项服务,坚持及时向平台提供优质服务案例。 2、共享服务管理人员(管理类) 1)具有较强的组织协调能力和管理水平,所管理的单位或部门总体服务量排名前列。 2)热爱科技资源共享事业,热爱本职工作,具有敬业精神和创新精神,组织或参与制定所属单位的共享服务管理制度,贯彻执行效果好。 3)在共享服务的人才队伍建设、宣传推广及培训等方面做出一定的成绩。 三、评选数量 先进集体5个,先进个人(技术类)10名,先进个人(管理类)5名。 四、评选的程序和要求 (一)市科委负责本市大型科学仪器共享服务先进集体、先进个人评选表彰的协调和审批。市研发公共服务平台管理中心具体负责评选表彰工作的日常事务。各管理单位负责组织做好本单位的评选、推荐工作。 (二)推荐评选工作坚持“公开、公正、公平”的原则。申报推荐的先进集体和先进个人,经所在单位审核盖章后,将材料提交至市研发公共服务平台管理中心,由市科委组织评审。 (三)申报推荐的先进集体和先进个人要分别填写《上海市大型科学仪器设施共享服务先进集体申报表》和《上海市大型科学仪器设施共享服务先进个人申报表》(附件1、2)。 五、评选的时间安排 请各管理单位于2008年9月10日前将推荐材料一式三份送市研发公共服务平台管理中心,并同时发送电子版。 联系人:袁琪伟 联系电话:54065102 电子邮件:qwyuan@sgst.cn 特此通知。 附件: 1、上海市大型科学仪器设施共享服务先进集体申报表 2、上海市大型科学仪器设施共享服务先进个人申报表: 技术类 管理类 上海市科学技术委员会二○○八年八月二十二日
  • 这个高校不简单 获誉科研仪器开放共享先进单位
    p style=" text-indent: 2em " 为促进江西省大型科研仪器开放共享工作,提高科研仪器使用效率,发挥科研仪器对创新创业的服务和支撑作用,近日,省科技厅组织开展2017年度全省大型科研仪器开放共享服务绩效评估。经单位申报、专家评审、省大型科研仪器开放共享管理委员会审议等程序,全省共10家单位被评为2017年度大型科研仪器开放共享先进单位,景德镇陶瓷大学荣获先进单位,并获得其中的一等奖励。据悉,全省仅三家先进单位获得一等奖励。 /p

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  • 与时俱进,最先进的仪器有几何?

    目前天津爆炸事件在事故现场已经发现了7大类、18种危险化学品,还有700吨氰化钠这一重大安全隐患。李克强仔细察看他们使用的监测设备后,对随行的有关部门负责人说:“这还不是最先进的设备,把最先进的仪器、设备调过来,而且要科学制定处置方案。”而刚好色谱版区在6月份举行了一次【晒仪器】活动,你都看到了大家晒的仪器吗?活动帖子汇总:1、【晒仪器】曾经“以旧换新”得来的气相色谱http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150603/5823318/2、【晒仪器】瓦里安GC450http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150603/5823420/3、【晒仪器】安捷伦6820http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150603/5823413/4、【晒仪器】北分气相SP3420http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150603/5823404/5、【晒仪器】GC-2014C6、【晒仪器】这样的配置是否out了?7、【晒仪器】Waters e2695 与它的小伙伴们8、【晒仪器】一次晒两台—双胞胎气相GC16909、【晒仪器】布鲁克456-GC10、【晒仪器】定氧仪RO-30611、【晒仪器】晒第四台GC——GC9790二代12、【晒仪器】 仍在服役的福立9790GC13、【晒仪器】agilent 7890+agilent 789014、【晒仪器】一机多能的129015、【晒仪器】UPLC16、【晒仪器】7820+7890+5975+2014C都来露下脸17、【晒仪器】 1100+1200+126018、【晒仪器】端午加班晒GCMS-QP2010 ULTRA+吹扫捕集+热解吸19、【 晒仪器】Agilent7890A GC20、【晒仪器】也来露露脸吧-21、【原创】【晒仪器】之 液相篇话说,先进的色谱仪器有几何?我想,经典的液相色谱和气相色谱都已经成了家家必备的产品吧,又何来先进一说。超临界流体色谱应该算是新型的仪器,可是技术的开发和研究是否已经成熟呢?我们可以一起看看2014年的色谱新品优秀仪器,看看都是如何先进法http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09511.gif12台入围了2014年“科学仪器优秀新产品”,入围名单如下(排名不分先后):序号仪器名称型号创新点上市时间公司名称色 谱1Laba PCR3 第三代柱后衍生系统PCR3查看2014年11月天津市兰博实验仪器设备有限公司(代理商)2蒸发光散射检测器ELSD-UM4800通微ELSD-UM4800查看2014年11月上海通微分析技术有限公司3AB Sciex CESI 8000 高效毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统CESI 8000查看2014年7月AB SCIEX公司4[url=http://www.instrument.com.cn/netsho

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先进仪器相关的仪器

  • Artium的ASA是激光多普勒测速(LDV)和相位多普勒干涉仪(PDI)应用中非常先进的信号处理器。它基于傅里叶变换原理,具有多项创新技术,实现卓越性能。由PDI光学器件收集的光信号通过PMT/前置放大系统转换为电压信号。该信号经过高通滤波和放大,然后馈送到ASA模拟部分。在模拟部分,信号与软件可选的可变正交混频器混合。正交混频器的输出经过低通滤波以提高信号信噪比。模拟部分的正交输出以软件可选的采样率进行采样和离散化。离散化的信号再应用于相位域脉冲检测器。相位脉冲检测器(PBD)输出与模拟脉冲检测器输出结合,然后用作自适应采样电路的输入。每个多普勒脉冲的采样数据被打包成单个数据包。数据包带有其他相关信息(到达时间、渡越时间和外部输入数据)的时间戳,并通过高速PCI接口卡传输到计算机。傅里叶变换方法Artium使用傅里叶分析来测量信号频率。因此,我们以略高于奈奎斯特率的速率或采样频率(fs)对信号进行采样。奈奎斯特率是最大信号频率的两倍。文章《Aliasing》(Olshausen,2000年)解释了为什么没有必要以高于奈奎斯特率的速率进行采样以避免混叠。然后使用傅里叶变换方法测量采样信号的频率。Rife和Boorstyn的论文显示,傅里叶变换方法提供了最佳的频率和相位测量精度结果。在信号信噪比为0 dB时,频率测量精度与信号传输时间(T)内的采样数(N)成反比。为了达到这个分辨率,我们计算覆盖范围为-fs/2到fs/2的N^3个频率的傅里叶变换。对于LDV应用,拥有0.1%的频率测量分辨率就足够了。因此,没有必要计算超过(64N)个频率的傅里叶变换(以获得更好的1/(64N)的频率分辨率)。Artium的信号处理器带宽为150 MHz(10 MHz至160 MHz)。因此,所需的最大采样频率为300 MHz。我们使用最大采样频率为320 MHz,以确保处理160 MHz频率的信号。不需要以更高的速率进行采样。如果需要,可增加处理器频率带宽到190 MHz(即在10 MHz至200 MHz范围内处理信号),用户可以选择将采样频率增加到400 MHz。不同傅里叶变换方法的比较类似仪器的制造商采用“计数器”技术来测量信号频率。例如,如果计数器时钟(有时错误地称为采样频率)= fs,传输时间为T,则在传输时间T内最多有N个计数(其中N=1/(Tfs))。因此,频率测量分辨率不超过1/N = 1/(Tfs)。这种测量分辨率只有在信号信噪比高于10 dB时才可能实现。对于信噪比较低的情况,由于噪声引起的额外零交叉的存在(计数方法的一个众所周知的问题),频率测量将进一步受损。为了证明傅里叶变换方法优于计数器技术,考虑一个传输时间T为50 ns的多普勒信号。对于采样频率(fs)为400 MHz,样本数由(Tfs) = 20样本给出。因此,通过Artium处理器获得的频率分辨率由1/(6420) ~ 0.12%给出。然而,通过计数器技术处理器获得的频率分辨率为1/(20) = 4%。我们必须强调,计数器技术处理器基于一种过时的频率和相位测量方法。自相关方法仅用于在使用计数器(用于频率和相位测量)之前提高信号信噪比。自相关仅在提高信号信噪比方面提供有限优势。然而,计数器技术处理器仍然受到因计数额外零交叉而产生偏差结果的众所周知的缺点的影响。应指出的是,Artium是唯一一家按照Rife和Boorstyn所述执行傅里叶分析(或傅里叶方法)的公司;使用正交信号(实部R(t)及其希尔伯特变换Q(t)形成复变量信号R(t) + i Q(t),其中i是-1的平方根)来计算信号的傅里叶变换。同行的其他类型处理器则仅使用信号的实部。使用正交采样的一个关键优势是它能够检测信号频率是否正在或接近奈奎斯特率。请注意,当R或Q保持平坦(或有间隙)时,另一个信号正在以奈奎斯特率变化或振荡。这就是为什么FFT算法能够准确测量信号频率的原因。仅使用R采样数据(这是我们同行设备的情况)无法实现这一结果。更关键的是,如果仅使用信号的实部,相位测量将受到影响。此外,仅使用实信号R,相位测量精度取决于信号记录中的周期数。美国专利5,808,895”如果您对多普勒信号分析处理器的相关应用感兴趣,敬请联系Artium公司国内的独家代理-北京欧兰科技发展有限公司
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  • KLA-Tencor先进的探针式台阶仪,可精确测量纳米级至2毫米台阶高度,并可分析薄膜表面粗糙度、波纹度、应力,集高测量精度、多功能性和经济性于一体,是生产线及材料分析等应用领域的理想选择。因其具有6.0A (1σ)或0.1%台阶高度重复性以及亚埃级的分辨率,是目前商业化仪器里(经市场验证)特别高精度的台阶仪产品。 1. D系列台阶仪:Alpha-Step D-600 Stylus Profiler KLA-Tencor AlphaStep轮廓仪配置自动台,采用了新型光学反射探测系统来测量高度,同时应用电磁力控制探针压力,能有效的实现超微力和低惯量 。这些创新型使表面轮廓仪能够无伤测量软薄膜样品。2. P系列台阶仪:P-7 Stylus Profiler Product Introduction P-7探针式轮廓仪可靠的测量性能提供了行业先进的测量重复性。自动样品台,闭环自动移动范围150mmx150mm,是市场上唯一具有长扫描能力的探针式轮廓仪。UltraLite传感器包括动力控制、优良的线性度和垂直分辨率,使其成为表面测量系统中抢手的传感器。
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  • 该摩擦系数测试仪汇集了先进的微处理器技术准确称重传感器测量给出最准确的,用户友好的摩擦试验机系统。塑料薄膜和其他材料的摩擦特性可在指定的测试条件下准确计算得出,例如选择的测试橇重量,测试速度和温度,使得该设备非常适合所有类型的软包装,箔,纸,板,橡胶,油毡,纺织品和皮革。对于使用标准测试橇或特定剥离附件的任何材料组合,可以轻松确定静态和动态摩擦系数值的准确且可重复的测试结果,正常分离载荷不超过1 kg。该设备在运动发生的精确时刻记录峰值摩擦值,此后立即观察到动态摩擦。先进的微处理器不断监视称重传感器的输出信号,并读取超出峰值负载的读数,以确认负载曲线的斜率正在减小。确定静摩擦值后,在选定的行进距离内测量动摩擦20次。给出的结果是这二十个读数的平均值。大型机载LCD提供简单的屏幕说明,并使用字母/数字键盘测试参数(例如用户名,材料参考号和批号)输入并存储在操作员列表中,以备将来调用和显示结果。测试参数,例如测试速度,还输入雪橇重量和稳定时间,以提供所需的测试条件。如果温度对您的测试要求很重要,则可以为测试仪提供可选的加热床。该设备标配了基于Techni- Test Windows的PC软件,可通过微型USB或以太网连接与设备连接。测试结果可以直接从Techni- Test软件打印,也可以保存并导出为.CSV文件,可以使用Microsoft Excel打开。 技术指标l 测试行程可达350mml 先进的专用微处理器控制,l 触摸膜键盘l 易于阅读的液晶显示器,l 顺序逻辑菜单自动提示选择l RS232接口连接器l LAN网络的以太网接口连接器l 表格和图形统计分析l 温度显示l 变速滑车速度高达1800毫米/分钟l 1公斤称重传感器l 符合ASTM或ISO测试标准的雪橇l 180剥离附件l 样品切出模板l 包括校准套件l 提供220-240v 50hz或110v 60hzl 完全可追溯的校准证书l 产品用户手册l CE合格标志l 符合:ISO8295 ASTM D1894可选配件l 加热床选项l 冷冻床选项l 更大的称重传感器l 符合客户要求的雪橇l 热敏打印机重量和尺寸RR / FT重量(公斤)24宽(厘米)67深度(厘米)40高度(厘米)37 优点与优势l 测试功能l 操作员清单l 材料参考清单l 具有数据输入的批处理参考l 可选测试类型l 可变底座重量选项l 可变滑板速度选项l 可变测试行程l 可变的样品稳定时间l 用户定义的上限和下限l 称重传感器预载指示器l 温度选择器(加热床选件) 应用领域摩擦系数-水平
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先进仪器相关的耗材

  • 用于电化学研究的先进软件 NOVA
    用于电化学研究的先进软件 订货号: NOVANOVA 是设计为通过 USB 接口控制所有 Autolab 仪器的软件包。由电化学家针对电化学而设计,集成了超过二十余年的用户体验和最新的 .NET 软件技术,NOVA 使您的 Autolab 恒电位仪/恒电流仪拥有更强性能和灵活性。NOVA 提供了以下的独特功能:功能强大且灵活的程序编辑器重要实时数据一目了然强大的数据分析和绘图工具集成化控制外围仪器,诸如万通 LQH 液体处理设备
  • 先进的透射支架
    先进的透射支架是为了使用户通过可调整的固定臂和高度控制器,方便地测量不同厚度的样品而设计的。它的内磁铁能够容易地把金属样品固定在样品箱中。
  • 分析仪器/样品前处理/石墨消解器
    仪器简介 DR系列石墨消解器采用国际先进技术,一体化设计,具有快速、高效、节能、方便、样品处理量大等优点,并且消解孔的尺寸可根据客户要求定做,目前已成功用于环保、化工、食品、医药、生化等行业的样品前处理,同时可用于微波消解的预处理和赶酸处理,是原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 仪器特性☆ 加热均匀 加热体选用导热性能优越的耐高温石墨,能保证各个消解孔间的温度均匀,样品间温差小于±2.0℃;同时,消解多个样品时,能保证各个样品拥有相同的反应温度和条件,适宜进行批量处理,克服了传统电热板的种种缺陷。☆ 耐腐蚀 石墨表面涂有特氟隆的涂层,易清洁且耐腐蚀,可以在强酸强碱等腐蚀环境中放心使用。☆ 控制精确 PID温控系统,操作简便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±1.0℃,可调节加热速率,实现程序升温并控制加热保持时间,完成加热程序后自动停止加热。☆ 高效 可同时进行多达54个样品的前处理,大大提高工作效率。☆ 应用范围广泛 可用于实验室常规加热反应;可精确控制样品消解;可用于微波消解后的样品快速赶酸,且直接定容,不用转移。技术指标型号DR-15DR-24DR-54加热材料特氟隆镀层石墨最大功率1200 W1200 W3000 W控制方式PID数显PID数显PID数显工步数30段30段30段最高温度240 ℃240 ℃240 ℃控温精度±1.0 ℃±1.0 ℃±1.0 ℃样品处理量15个×100 ml24个×50 ml54个×50 ml消解孔径 (直径×深度)Φ42×40 mmΦ26×40 mmΦ23×40 mm电源要求AC 220V/50Hz 10AAC 220V/50Hz 10AAC 220V/50Hz 16A设备尺寸470×350×270mm470×350×270mm670×460×270mm

先进仪器相关的试剂

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