科绕魏素

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  • 双绕组型电流互感器

    双绕组电流互感器具有两个二次绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定电流为交流5A或交流1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与ARTU-M32遥测单元或ARD3电动机保护器配套使用,额定电流为交流20mA;双绕组电流互感器的线性可至8倍,且电流在8倍时,也能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%,因此可用于电动机保护回路。产品外壳结构采用翻盖结构,外壳采用阻燃、耐温140℃的PC材料注塑成形,铁芯采用冷轧硅钢带卷制而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便。产品具有体积小、质量轻、准确度高、容量大等特点。

  • 【原创】线绕电阻的优势特征

    线绕电阻,分为固定型线绕电阻和可调式线绕电阻,其主要功能都是使变压器受阻,耗散电流。在线绕电阻器中,有一种用陶瓷做骨架,在电阻器的外层涂釉或其他耐热并且散热良好的绝缘材料的大功率线绕电阻器,线绕电阻器的特点是耗散功率大,可达数百瓦,主要用作大功率负载,能工作在150℃~300℃温度的环境中。绝缘骨架是由陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属等材料制成管形、扁形等各种形状。电阻丝在骨架上根据需要可以绕制一层,也可绕制多层,或采用无感绕法等。电阻丝一般采用具有一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成。线绕电阻的特点是工作稳定,耐热性能好,误差范围小。

  • 微通道内单柱绕流特性的实验研究

    【题名】: 微通道内单柱绕流特性的实验研究【期刊】:【年、卷、期、起止页码】:【全文链接】:https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GCRB202107030.htm

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  • 华质泰科:围绕原位源开发场景化产品——质谱核心部件大揭秘
    科学仪器是人们获取物质成分、结构和状态等信息,认识和探索规律的不可缺少的有力工具,在国民经济、科学研究和军事国防中起到了至关重要的作用,属于国家战略性产业。科学仪器的进步又高度依赖核心零部件的发展,可以说“没有好的关键零部件,就没有好的仪器产品”。据调研,中国质谱市场规模已超140亿人民币。近几年来,在国家政策支持下,中国质谱产业化多点开花,四极杆、离子阱、串联四极杆、飞行时间以及电源、分子泵、气体发生器等部件附件不断有新的技术涌现。在此基础上,仪器信息网特别策划了“质谱核心部件大揭秘”主题直播,以期洞察质谱产业链上游的技术及市场现状,以信息化助力产业发展。相关主题文章和视频将陆续更新,敬请关注。直播第三站来到了华质泰科生物技术(北京)有限公司,其是国内率先开展原位电离质谱技术推广并产业化的团队之一。自2010年成立以来,华质泰科一直致力于推动DART、SICRIT、AP/MALDI 等质谱技术及相关应用发展。请点击下方观看视频:仪器信息网:当前,质谱等科学仪器零部件的战略性地位逐渐显现,质谱也成为最火的科学仪器投资概念,市场更是涌现出众多的创业公司。公司将如何在这次质谱热潮中把握商机?华质泰科:质谱经历百年沿革,已成为当今分析测试技术的主力军。面对国计民生等各方面的检测需求,急需快、准、灵,经济实惠,耗用成本低,且便携易行的技术方法加持。原位质谱的出现和十多年来的跨越式发展,可助力解决这一诉求。华质泰科从成立之初,就聚焦原位质谱,引入前沿质谱产品和技术,是国内率先开展原位电离质谱技术推广并产业化的团队,创建了极具活力”原位质谱”生态圈,以市场和技术驱动,创新方案开发。以学术驱动,创办了“AIMS原位质谱会议”,加速原位质谱技术升级。以创新驱动,参与了国家863项目,并于多家高校和科研院所创立“原位质谱联合实验室”,加速开发原位质谱全案产品。目前,华质泰科在苏州工业园区落地,继续深耕原位质谱,进行新一代产品的原研升级和行业方案的集成开发。仪器信息网:2023年,贵司推出哪些重要的新产品?着力解决哪些实际应用问题?华质泰科:今年主要推出的,一是SICRIT 如质谱鼻,质谱舌等原位源系列,这是一款非常精巧,灵敏的原位源,对香气、气味和风味物质,等软电离,食品(酒,茶,咖啡,各类农产品的地标特优、质检,掺伪等),药品毒物,物证和化武分析,呼气医学(通过呼气模块,检测呼出气体中的疾病标志物),环境检测(气溶胶,全氟化合物PFAS等),瞬时产生大数据,可用于统计学分析,溯源聚类等。二是LESA和AP/MALDI 应用于空间分辨多组学和分子成像的原位质谱系列产品,AP/MALDI大气压基质辅助激光解吸电离源,可兼容各厂家的多种类型质谱仪,发挥高端质谱的潜能。AP/MALDI 与原有离子源的互换也非常方便,不到5分钟就可完成,在常压下实现质谱成像,空间分辨率可达5微米。同时,它适用多种基质,电离更软,对于不稳定化合物的分析也卓有成效。我们也配备有基质喷涂设备,Mozaic 成像软件,助力客户的成像研究。LESA 液滴萃取表面分析(基于芯片的多通道纳喷离子源)有四大功能模式,纳升注射分析、馏分收集,nanoESI,LESA 液滴表面萃取(即通过1滴溶剂,直接在样品表面特定位置进行微萃取),同时,也可以拓展第五大功能 LESAplus,液滴表面萃取后继续进一步分离,在线检测。可应用于食品分析,药物的组织成像分布,脂质蛋白,植物及天然产物,微生物细菌,ADCs抗体药等。特别是对于痕量成分的快速鉴定和高通量分析。三是嵌入了数据分析软件,成像软件,大数据谱库的原位质谱整机系列和方案产品。仪器信息网:您认为原位质谱产品的技术和应用发展趋势是什么?基于此,未来贵司的该类产品会做怎么样的深度开发?华质泰科:技术和应用发展趋势有:更快(秒级)、可航载便携、无损无制备、可全场景兼容。围绕“原位源”核心技术,开发原位快检快筛,原位靶向定量,原位高清鉴定等几大场景化方案产品,并通过高通量,大队列,大数据的分析整合,形成智能化集成系统。分别对应的应用:原位快检快筛,低耗走航及现场应急;走出实验室,进入到寻常的街头巷尾;原位靶向定量:农残验毒及临检新筛;精准定量,高效;原位高清鉴定:病原中毒和呼吸医学;也包括组学和无损物证等,非靶物种鉴别溯源。
  • 海洋光学最新栅格环绕扫描技术荣获英国权威大奖
    海洋光学最新的专用于拉曼光谱的栅格环绕扫描技术(Raster Orbital Scanning,简称ROS)新近荣获英国《分析科学家》(The Analytical Scientist)杂志颁发的“分析科学家创新大奖”(The Analytical Scientist Innovation Awards,简称TASIAs)。英国《分析科学家》杂志对2013年在样品制备、分离、采样等方面的创新分析技术进行了评选,挑选出15项创新技术授予2013年“分析科学家创新大奖”。海洋光学凭借栅格环绕扫描技术,与Agilent、 Waters Shimadzu等著名分析仪器公司的创新技术一起获此殊荣。在这15项获奖技术中,海洋光学的栅格环绕扫描技术是唯一的光谱创新技术。《分析科学家》评价道:ROS技术通过将高度聚焦的光斑按照一定的轨道在样品表面进行快速扫描,大大改善了非均质样品的拉曼检测结果,可以在不损失分辨率的情况下提高5-10倍的灵敏度。ROS技术还可以通过检测更多的拉曼活性物质,并降低背景信号,为表面增强拉曼技术(SERS)提供更为准确的结果。ROS技术可以消除严苛的样品制备过程,使得拉曼检测更为可靠;从而促进低成本的拉曼检测方法的发展,使得拉曼技术进入主流应用领域。ROS技术可以让低成本的,常规的纸质材料成为SERS基底,使得技术人员无需长时间的光谱培训,即可利用拉曼技术进行床旁诊断测试。该杂志引述一位评委的评价总结:“ROS技术可以让我们更好地看到分子的真实所在” 。如想了解更多的关于ROS技术的知识,请参见:http://www.oceanoptics.cn/support_and_downloads/technical_documents ,或致电海洋光学亚洲分公司热线电话:400-623-2690。您也可以发送邮件至 asiasales@oceanoptics.com索取资料。
  • 我国将围绕5个层面建15-20个重大创新基地
    2013年3月1日,科技部、国家发展改革委发布了《“十二五”国家重大创新基地建设规划》。该规划中提到,“十二五”期间,我国将试点建设15-20个国家重大创新基地。而且,我国将围绕五个层面部署建设国家重大创新基地,具体包括光电技术、机械制造、智能制造、计量科学等领域。 科技部 国家发展改革委关于印发“十二五”国家重大创新基地建设规划的通知 国科发计[2013]381号   各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局)、发展改革委,新疆生产建设兵团科技局、发展改革委,各有关单位:   为进一步贯彻落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》和《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,指导和推进国家重大创新基地建设工作,促进科技和经济紧密结合,加快实现创新驱动发展,科技部、国家发展改革委组织编制了《“十二五”国家重大创新基地建设规划》。现印发你们,请结合本部门、本地区实际情况贯彻落实。   特此通知。   附件:“十二五”国家重大创新基地建设规划   科学技术部 发展改革委   2013年3月1日   附件: “十二五”国家重大创新基地建设规划   国家重大创新基地是指以实现国家战略目标为宗旨,以促进创新链各个环节紧密衔接、实现重大创新、加速成果转化与扩散为目标,设施先进、人才优秀、运转高效、具有国际一流水平的新型创新组织。   开展国家重大创新基地建设,是贯彻落实全国科技创新大会精神,深化科技体制改革,促进科技与经济紧密结合,加快国家创新体系建设的重要举措,同时也是进一步转变政府职能,更好服务于科技经济社会发展的具体部署。   本规划依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》、《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》和《中共中央 国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》(中发[2012]6号)制定。   一、形势与需求   当前,国际竞争焦点日益从经济社会向科技前移,科技创新成为经济社会发展的主要驱动力,从根本上改变着全球竞争格局。新科技革命和全球产业变革步伐加快,科学研究、技术创新、产业发展一体化趋势更加明显。全球科技创新日益呈现出开放性和系统性的新特点,更加强调创新要素的流动与创新资源的集成配置。协同创新、开放式创新等新型创新方式已成为当今科技创新活动的主要发展方向。美国、欧盟、日本、俄罗斯、印度陆续发布了新的科技发展战略,都将重大科技创新基地建设列入科技发展的总体布局,加大支持力度,集聚资源开展协同创新,不断提高科技竞争力。   我国正处于建设创新型国家的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,经济结构尚不合理,粗放型经济增长方式仍未根本改变,科技与经济结合的问题没有从根本上解决,总体科技水平及创新能力与发达国家相比仍有很大差距。转变经济发展方式,加快产业结构调整,促进社会和谐健康发展,保护国家安全和战略利益,必须坚持把科技摆在优先发展的战略位置,进一步深化科技体制改革,加快国家创新体系建设。为此,需要部署建设国家重大创新基地,以大幅提升自主创新能力,进一步推进创新成果转化与扩散,促进科技与经济紧密结合,探索创新驱动发展的新模式。   改革开放以来,面向经济建设与社会发展需求,我国陆续建成了涵盖科学研究、技术开发与工程化、产业化等创新链各环节、多层次的创新载体,如国家重点实验室、国家工程(技术)研究中心等。这些创新载体集成创新资源、攻克科技难关、转化科技成果、汇聚创新人才、探索管理制度,有力地支撑了我国自主创新能力的提升。但是也应清醒地看到,与建设创新型国家的总体要求相比,现有创新载体和创新驱动模式仍有一些不足和薄弱环节,主要表现为:尚未形成创新链各环节相互衔接、开放合作的创新模式,难以满足以国家战略为目标的重大创新需求 创新载体之间存在系统封闭问题,缺乏协同创新机制,整体创新效能有待提升 创新资源相对分散,统筹协调不足,创新要素的流动与集聚机制有待建立。为解决上述问题,进一步发挥创新链上各类创新载体的整体优势,亟需在现有创新载体基础上,优化和集成创新资源,建设国家重大创新基地,以新的组织形式,跨领域、跨部门、跨区域集中组织实施面向国家目标的协同创新。   二、国家重大创新基地的功能与定位   通过对科学研究、技术开发与工程化、产业化等创新链各环节的整体规划和统筹部署,加强顶层设计,促进创新链上各类创新载体的紧密合作,国家重大创新基地从整体上具备以下四个功能:一是围绕国家战略目标,发现、提出、承担并完成重大科学、技术、工程任务,保障国家重大需求,提升我国核心竞争力。二是集成优势科技创新资源,建立开放共享和协同创新机制,进行重大原始创新与集成创新,提高自主创新能力,持续保持科技创新的引领地位,推动科技创新服务于关键领域和重点产业的发展。三是实现创新成果的快速转化与扩散,促进科技与经济结合,支撑我国经济社会的健康发展。四是吸引、汇聚、培养科学、技术、工程与产业化高水平领军人才与创新队伍。   国家重大创新基地是国家创新体系的重要组成部分。国家重大创新基地建设通过集成创新链各环节的创新资源,推进科研院所、高等院校与骨干企业等不同创新主体的互动与合作,探索形成多种形式的政产学研用协同创新模式,推动建立基础研究、应用研究、成果转化和产业化紧密结合、协调发展机制,加快创新成果的转化与扩散,从而有效促进技术创新、知识创新、国防科技创新、区域创新和科技中介服务体系的紧密衔接,强化五大创新体系的支撑和互动,提高国家创新体系的整体效能,推动国家创新体系的协调发展。   推进国家重大创新基地建设是深化科技体制改革的重要举措。国家重大创新基地通过机制创新和政策引导,优化科技资源,促进协同创新,推进各类创新主体在市场经济条件下的分工合作,为相关领域和产业提供基础研究、工程化技术及产业技术研发与服务,形成可快速扩散的重大技术和产品。建设国家重大创新基地将进一步促进转制院所建立现代企业制度,充分利用与优化现有创新资源,建立市场导向的技术创新机制,为行业共性关键技术提供长期稳定的科技支撑 推动建立企业主导产业技术创新的体制机制,有效发挥企业在创新决策、研发投入、科研组织、成果转化与产业化中的主体作用 进一步推进协同创新,充分发挥国家科研机构的骨干和引领作用以及高等学校的基础和生力军作用。国家重大创新基地建设将探索新的科技管理体制,加快转变政府管理职能,建立科学合理的宏观管理、治理结构及评价制度,统筹配置科研设施、研发任务、人才团队等创新资源,不断完善创新激励政策,构建创新链各环节紧密结合、各类创新主体协同合作的创新环境。   国家重大创新基地主要依托现有各类创新载体建设。现有创新载体是建设国家重大创新基地的必要基础。科技创新是科学研究、技术开发与工程化、产业化等创新链不同环节的互动过程。主要依托现有创新载体建设国家重大创新基地,通过体制和机制创新,有效地促进创新链上相关创新载体的纵向和横向协同与集成,充分发挥现有创新载体的优势和能力,推动创新链各环节的紧密合作,加强创新资源的优化配置,快速提升综合创新能力和效率。同时,通过建设国家重大创新基地,可以引导和带动现有创新载体有序发展,提升其创新能力和成果转化与扩散能力,促进现有创新载体的开放共享和协同创新。   三、指导思想、建设原则与目标   (一)指导思想   以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,大力实施科教兴国战略和人才强国战略,坚持自主创新、重点跨越、支撑发展、引领未来的科技发展方针,全面落实科技规划纲要,聚焦国家重大战略目标与国民经济发展重大需求,以提高自主创新能力为核心,在现有各类创新载体的基础上,通过集成创新链优势创新资源,创新体制机制,促进协同创新,构建满足国家重大科技创新需求、具有国际竞争力的国家重大创新基地,大幅提升自主创新能力,加速创新成果转化和扩散,促进科技和经济紧密结合,加快实现创新驱动发展。   (二)建设原则   国家目标,前瞻引领。从全局高度,突出反映国家战略需求,加强科技的前瞻部署和超前引领,促进科技与经济的紧密结合,建设代表国家最高创新能力的国家重大创新基地。   存量协同,增量发展。充分发挥现有各类创新载体的优势和作用,开展协同创新,选择一批创新能力突出、基础条件好的创新载体,组建一批国家重大创新基地 根据国家目标和发展需要,以增量投入引导存量发展,培育和构建一批国家重大创新基地。   综合集成,机制创新。推动科学研究、技术开发与工程化、产业化等创新链各环节的互动与合作,加强创新要素的综合集成。通过汇聚资源、集聚人才、持续发展、开放共享的制度安排,加速创新成果的转移、扩散和应用,探索并实践国家重大创新基地在组织方式、资源配置、管理模式、运行机制等方面的机制创新。   分类指导,试点先行。根据不同领域和行业创新载体的实际情况,结合科学研究、技术开发与工程化、产业化各创新环节的不同特点,对现有创新载体的培育、建设和发展进行分类指导,避免重复建设。围绕国家重大战略需求和科技发展重点领域,在“十二五”期间,通过综合评估,选取条件相对成熟、创新能力突出、预期效果显著的创新载体,在关键领域和重点行业,先行试点构建一批国家重大创新基地。   (三)建设目标   “十二五”期间,结合国民经济发展重大需求和现有创新载体的发展基础,选择具备优势创新条件和基础的领域,试点建设15-20个国家重大创新基地。通过国家重大创新基地建设,加强创新载体间的协同与集成,促进各类创新载体向全社会开放服务,大幅提升成果快速转化扩散能力 集成各类创新载体的优势资源,提高对国家重大需求的保障能力。同时,通过国家重大创新基地建设,有效解决现有创新载体存在的系统封闭、资源分散等问题。   到2020年,在试点建设工作取得经验的基础上,围绕国家中长期科技发展规划纲要确定的重点领域和优先主题开展布局,建成一批国家重大创新基地。通过十年左右的持续建设,围绕国家战略需求,面向经济社会发展主要领域,初步形成国家层面的国家重大创新基地布局,引导现有创新载体围绕创新链合理建设、明确定位、有序发展 建立规范、完善的管理制度,探索形成灵活、高效的治理结构、管理模式和运行机制。   四、总体部署与重点领域   “十二五”期间,依据国民经济和社会发展需求、科技发展的内在规律,继续完善现有各类创新载体建设布局,加强分类指导,引导各类创新载体按照各自功能要求有序发展。在此基础上,通过促进现有各类创新载体的协同与集成,推动国家重大创新基地建设。   在国家重大创新基地的整体建设框架下,结合国家科技重大专项、国家科技计划、高等学校创新能力提升计划、创新2020等相关工作的组织实施,引导现有各类创新载体进一步明确自身功能定位,有序建设、发展和完善,不断提高创新能力,从创新链各环节强化对国家重大创新基地的支撑。继续加强国家(重点)实验室、国家重大科技基础设施等研究实验基地建设,围绕基础研究和应用研究的发展需求,大力提高其原始创新能力 着力加强国家工程(技术)研究中心、国家工程实验室、国家认定企业技术中心等工程技术研发基地的资源协调和综合集成,大力提高其集成创新能力、工程技术开发与中试能力和成果转化与扩散能力,解决制约产业技术创新的瓶颈问题 进一步促进高新技术产业化基地、科技企业孵化器等面向成果转化、创业孵化的各类产业创新服务基地的发展与协调,加强能力建设,完善服务体系,提高服务水平,为各类创新主体尤其是中小微企业的技术创新提供公共服务 进一步加强科技平台建设,完善建设布局,强化服务能力,推动创新资源的整合、开放与共享,促进资源的优化配置,提高对科技创新的基础支撑能力。   根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》和《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的重点领域,以重大任务与需求带动,探索不同部门、不同创新主体的跨领域、跨部门、跨区域协作,增强能力,创新机制,集成资源。按照创新成果在基础研究、技术开发与工程化、产业化等创新链不同环节扩散的特点,围绕关键领域和重点产业,在以下五个层面部署建设国家重大创新基地。   ——建设基础性、公共性国家重大创新基地。坚持面向国家重大战略需求和瞄准世界科学前沿,主要依托高等院校、科研院所,以横向联合为主的方式,重点集成基础研究、技术开发与工程化等创新链上各类创新载体,部署建设若干基础性与公共性的国家重大创新基地,加强不同创新主体间的分工协作,形成创新的规模效应。在前沿基础学科及基础条件领域建设的基础性国家重大创新基地主要开展多学科交叉的重大基础研究和应用研究,推动创新成果在科学研究阶段迅速扩散,引领科技持续发展。在资源、环境、人口健康、公共安全等重点公共科技领域建设的国家重大创新基地主要开展公共性、社会公益性科学技术研究,着力突破制约经济社会发展的重大科学技术问题,为科技自身发展和经济、社会发展重大战略需求提供公共性科技支撑,为我国创新型国家建设提供持续动力。根据现有基础,“十二五”期间,将在计量科学、海洋资源、公共安全等领域启动国家重大创新基地试点建设工作。   ——建设面向重点工程的国家重大创新基地。面向国家战略目标,围绕国家重点工程和国家安全需求,推动军民融合,在交通、水利、电力、空天、深海等领域,结合国家重点工程的组织实施,充分发挥现有实施主体的作用,加强产学研联合,集成基础研究、技术开发与工程化、产业化等创新链上的各类创新载体,部署建设若干国家重大创新基地。面向重点工程的国家重大创新基地主要开展重大战略产品与工程开发,推动创新成果在技术开发与工程化阶段迅速扩散,促进重大创新成果的工程化示范应用,以保障国家重点工程顺利实施,填补国家战略空白,提升我国国际竞争力。根据现有基础,“十二五”期间,将在高速列车、智能电网与特高压、深海工程等领域启动国家重大创新基地建设试点工作。   ——建设面向农业的国家重大创新基地。围绕农业基础性、前沿性、公益性科技研究,充分发挥农业科研院所、高等学校和骨干企业等创新主体的作用,以纵向联合为主的方式,集成创新链各环节的创新载体,部署建设若干国家重大创新基地。面向农业的国家重大创新基地重点推进现代农业产业技术体系建设,着力突破农业重大关键技术和共性技术,促进农业技术集成化、劳动过程机械化、生产经营信息化,推动产学研、农科教紧密结合,加快农业技术转移和成果转化,为确保国家粮食安全、突破资源环境约束、加快现代农业建设提供有力支撑。根据现有基础,“十二五”期间,将在农业装备、农业生物育种等领域启动国家重大创新基地建设试点工作。   ——建设面向新兴产业的国家重大创新基地。围绕节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业,充分发挥高等院校和科研院所的源头创新作用,突出企业的技术创新主体地位,以纵向联合为主的方式,联合科研院所、高校等各类主体,贯通基础研究、技术开发与工程化、产业化等创新链各环节,集成各类创新载体,部署建设若干国家重大创新基地。面向新兴产业的国家重大创新基地主要开展产业关键技术研发,以加快从基础研究到产业化的转移进程,推进高新技术成果的产业化,促进创新成果的快速扩散,支撑新兴产业的培育和发展,推动形成具有国际竞争力的主导产业,促进国民经济产业结构调整。根据现有基础,“十二五”期间,将在新能源汽车、有色金属新材料、智能制造、光电技术、移动通信、生物医药等领域启动国家重大创新基地建设试点工作。   ——建设面向传统产业的国家重大创新基地。围绕冶金、机械、石化、纺织等传统产业,以加快产业转型升级、推进节能减排、强化技术创新与技术改造为核心,以市场为导向,主要依托骨干企业、科研院所,联合高等院校,以纵向联合为主的方式,贯通基础研究、技术开发与工程化、产业化等创新链各环节,集成各类创新载体,部署建设若干国家重大创新基地。面向传统产业的国家重大创新基地主要开展行业共性技术研发,提升创新水平,系统解决行业发展技术瓶颈,提高工程技术开发、中试及产业化前期验证能力,推动创新成果的成熟化与快速扩散,保障国民经济平稳健康发展。根据现有基础,“十二五”期间,将在钢铁冶金、机械制造等领域启动国家重大创新基地建设试点工作。   五、建设方式   充分发挥现有各类创新载体的作用,集成创新载体的优势资源是建设国家重大创新基地的主要方式。在建设中,要根据不同领域的创新特点、发展需求和建设基础,合理选择横向集成、纵向集成或二者结合的集成方式。其中,横向集成指集成创新链同一环节上依托高等院校、科研院所、骨干企业等不同创新主体建设的各类创新载体,形成科技创新的规模效应,使国家重大创新基地具备完成重大科学、技术、工程任务,保障国家重大需求的能力。纵向集成指集成科学研究、技术开发与工程化、产业化等创新链不同环节上的各类创新载体,使研究实验基地、工程技术研发基地、产业创新服务基地按各自在创新链上的功能定位有序衔接,以推动创新链各环节的互动与合作,加快从基础研究到产业化的转移进程,促进创新成果的快速扩散。   在集成各类创新载体建设国家重大创新基地的过程中,根据不同领域内创新载体结合的紧密程度和创新资源的集聚特点,可采取如下三种建设模式。   一是一家为主、多家参与。在计量科学、农业机械等创新资源较为集聚的领域,以领域内最具创新能力、创新资源集聚、创新要素完备、创新载体齐全的创新主体为核心,通过产权入股、项目合作等方式,吸纳领域内高校、科研院所、企业等相关创新主体共同参与,组建国家重大创新基地。建立并完善法人治理结构,实行人财物独立的管理机制,加强科研基础设施与科研条件建设,积极引进高端研究人才,鼓励成立法人实体。   二是多家共建。在海洋资源、新能源汽车等领域,由领域内多家创新能力强、优势明显、互补性高的创新主体,共同组建国家重大创新基地。建立以理事会制度为核心的治理结构,制定并完善开展协同创新的各项管理制度,共建、共享科研基础设施与科研条件,联合引进和培养研究人才,形成人财物相对独立、开放发展的研究开发实体。   三是联盟组建。在移动通信等创新资源较为分散的领域,由领域内创新资源丰富的骨干企业、大学和科研机构共同牵头组织,联合相关创新主体,以联盟形式组建国家重大创新基地。建立资源共用、利益共享、风险共担的合作机制,签署具有法律效力的联盟协议,制定组织管理章程,形成以联盟决策机构和常设执行机构为中心,以各家实体运行的分基地为网络节点,地理上相对分散,体系上高度统一的合作创新组织。   六、政策与保障措施   (一)加强组织领导与统筹协调   科学技术部会同国家发展改革委联合相关部门,加强规划实施中政府各部门之间的统筹协调,建立多部门协同工作制度,科学规划、统筹布局、协调推进、规范发展。加强对国家重大创新基地建设的组织领导,合力推动创新资源的集成整合与高效利用,保障国家重大创新基地建设工作持续健康发展。   (二)创新运行与管理机制   建立与国家重大创新基地定位与目标相适应的治理结构、管理模式和运行机制。在多主体的新型组织中建立常设管理与运行机构,探索建立董事会、理事会等多种形式的决策与治理结构。不断完善国家重大创新基地内部管理制度,建立开放、流动的用人制度,探索多种形式的分配激励机制,完善知识产权管理制度。   加强对国家重大创新基地的全过程管理,形成决策、监督、评价考核和动态调整机制,制定立项、认定、评价与考核的标准与指标体系,不断提高国家重大创新基地的运行效率。积极探索和制定有利于国家重大创新基地运行和发展的政策措施。   (三)形成科学合理的投入机制   要坚持顶层设计、统筹安排、创新机制的原则。充分利用现有科技资源,优化投入结构,提高投入效益。探索中央支持与地方支持相结合、财政资金投入与企业和社会资金投入相结合的多种投入支持方式,逐步形成中央与地方、企业联合共建的投入机制。   (四)统筹基地人才项目发展   统筹推进国家重大创新基地建设工作、创新人才发展工作和各类国家科技计划、产业创新计划的组织实施工作,支持国家重大创新基地通过集成优势创新资源,形成持续创新能力,承担并完成国家重大科学、技术与工程任务,促进基地、人才、项目有机结合。在高端人才引进与培养、国家科技计划和产业创新项目安排等方面要优先向国家重大创新基地聚集。   (五)加强人才队伍建设   国家重大创新基地是汇聚和培养高层次创新人才的重要载体,既要汇聚高水平的科技领军人才、科研人才、工程技术人才和产业化人才,又要汇聚从事技术推广和科研管理的专业人才。国家重大创新基地的建设过程中,要主动加强与现有各类人才发展规划、计划和工程的衔接,以用为本,创新人才培养体制机制,完善人才培养、引进、使用和激励的政策措施,鼓励各类创新载体的创新人才双向交流,吸引世界各国优秀创新人才,为国家重大创新基地的建设和发展提供全面的人才支撑。   (六)深化国际科技合作   支持国家重大创新基地与世界一流研究机构、大学、学术组织及国际主要研究基金组织建立良好的国际交流与合作机制,搭建联合研发平台,推进国家重大创新基地的国际化发展。鼓励和推动国家重大创新基地发起和组织国际科技合作计划,参与国际大科学计划和大科学工程,把握重大国际科技合作机会,充分发挥国际科技合作在提升我国科学研究能力,培养高质量创新人才和团队等方面的作用。在国际交流与合作过程中,进一步吸收和借鉴世界各国先进的科技创新基地建设与管理经验。

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  • RAOB系列光学导轨 可以通过RACA 系列滑动座将其它调整架,如:支撑杆架或接杆等,组合成同轴的光学系统,特别适合搭建小型光学实验。各调整架之间的距离可由其上的标尺清楚地表示出来,便于定量调节。滑轨上的燕尾座可以方便地与滑动座上的燕尾槽配合,锁紧牢固。RA 系列滑轨选用优质铝型材,不变形,重量轻,易搬动,是高校配置物理光学实验室的最佳选择,是旧式钢制光具座的替代产品。RAOB系列光学导轨选型表:RAOB系列导轨关联产品RACA系列滑动座
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  • 根据IEEE/ANSI或IEC变压器运行负荷导则,正常或紧急操作情况下,电力变压器的负荷上限是通过变压器绕组温度及/或顶层油温进行设定的。而在变压器每个运行周期内,其负荷上限也可作为判断变压器绝缘剩余寿命的依据。因此用户需要了解运行中变压器的实际热点温度并优化负荷,最大化设备资产价值并尽可能降低设备过热、绝缘寿命骤减及/或发生故障的风险。 InsulTEMP-T型变压器绕组光纤测温装置用于监测电力设备的关键运行温度,监测的温度数据可用于控制设备冷却系统并制定负荷等级,InsulTEMP-T型变压器绕组光纤测温装置易于与用户本地计算机网络或SCADA系统连接,将温度数据提供至调度中心。功能用途(一) 实时绕组热点温度监测-可探测设备生产厂商指定的绕组热点温度a) 验证电力设备设计性能- 温升试验b) 实现变压器性能监测之基准c) 电力系统其他应用研究(二) 变压器运行状况的实时信息监测a) 动态负荷管理和维护;b) 变压器寿命评估;c) 变压器潜伏故障早期诊断-设计或冷却故障;(三) 精确控制变压器冷却/报警/保护系统a) 根据热点实际温度控制冷却系统;b) 优化变压器运行性能; 系统特征 温度数据存储 可选择4、6或8个检测通道 各通道及继电器设置均有LED显示 备有系统状态指示及故障输出继电器 固态LED光源,无通常光源老化问题 3000V 过电压保护(IEEE C37.90.1-1989) 环形插拔式接线端子便于外部电气接线及信号远传 新型附有PTFE Teflon保护层的加强型光纤 光纤探头不受电气及电磁干扰 系统无漂移,无需校准 无光源衰减,仪器与变压器同寿命 可选择Modbus及DNP3通讯协议电力设备绕组热点温度实时监测的价值- 实时绕组热点温度检测–可探测设备生产厂商指定的绕组热点温度验证电力设备设计性能- 温升试验实现变压器性能监测之基准- 变压器运行状况的实时信息利于实施设备资产管理(动态负荷管理/维护)变压器寿命评估(变压器使用寿命=绕组绝缘=绕组绝缘温度)变压器潜伏故障早期诊断– 设计或冷却故障- 精确控制变压器冷却/报警/保护系统根据热点实际温度实施冷却系统控制- 优化变压器运行效能- 安装后无需校验– 荧光体温度传感器与主设备同寿命技术指标通道数4、6、8、12、16通道可选检测温度范围-30?C ~ 250?C精度+/-0.5?C面板显示1英寸LED显示/各通道电源通用型AC/DC [90-265VAC/DC]模拟量输出4-20mA 或 0-1mA串口输出RS-232 及RS-485继电器数6个C型可控继电器输出,系统触发及报警设置均可现场设置或电脑设置系统自检系统自检及光纤故障可显示于控制面板或通过RS-232端口由计算机显示数据存储量按各通道每分钟检测一次,可对检测数据进行长时间的保存系统故障继电器1个C型继电器系统故障状态指示2个LED显示(绿色=正常,红色=故障)过电压保护3000V (IEEE C37.90.1-1989)工作温度-40?C ~ +70?C存储温度-30?C ~ +75?C通讯Mudbus及DNP3
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  • 价格货期电议Europlasma 卷绕式无氟等离子涂层设备 (无卤素涂层) CD 2400上海伯东代理比利时 Europlasma 卷绕式等离子涂层设备(无卤素涂层) CD 2400, 卷尺寸 2400mm x ?1000mm , 接受客户定制, 根据样品应用选择 Nanofics@ 或无卤素涂层技术 PlasmaGuard® 实现 IPX5-IPX8 防水等级!Europlasma 无氟纳米涂层设备适用于涂覆如下产品:1. 可穿戴电子设备: 无线耳机, 手环, 手表等2. 薄膜: 锂电池行业, 精密仪器等3. 无纺布和功能性纺织物: 运动户外产品4. PCB 元器件5. 医用器材: 医用导管, 口罩, 其他防护设备等.Europlasma 拥有各种类型的化学原料, 包括氟化学产品( Nanofics 120 含 PFOA, Nanofics 110 不含 PFOA ) 和无卤素化学产品 ( Nanofics 10 以及 PlasmaGuard® 无卤素涂层技术), 提供定制设计. 同时姐妹公司 CPI 是基于薄膜基板的大气条件下, 提供高速等离子体卷绕解决方案的公司.上海伯东代理比利时原装进口 Europlasma 超薄等离子涂层设备, 可在非织造, 薄膜, 网状物或纳米纤维网等材料上沉积超薄涂层, 通过专利等离子体涂层技术 Nanofics@ 和无卤素涂层技术 PlasmaGuard® , 实现产品防水, 亲水, 疏油, 防腐等功能, Europlasma 满足消费电子产品, 锂电池隔膜, 医疗用品, 户外运动装备等产品 IPX5-IPX8 防水等级!Europlasma 真空条件下, 通过在材料浅表面实现低压等离子表面聚合或者原子层沉积, 从而赋予材料新的功能, 不影响材料本身的性能, 对三维结构以及复杂形状的材料表面都可实现均匀性涂覆.若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东罗先生
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  • 线绕滤芯,线绕滤芯厂家
    线绕滤芯 线绕滤芯具有良好过滤性能的纺织纤维纱线精密缠绕在多孔骨架上精制而成的。其纱线材料有丙纶纤维、晴纶纤维、脱脂棉纤维等。缠绕时通过控制纱线的缠绕松紧度和稀密度,可以制成不同精度的过滤芯。线绕滤芯能有效除去液体中悬浮物,微粒等。流量大,压力损失小。滤渣负荷高,使用寿命长。可以承受较高的过滤压力。根据被过滤液体的性质,滤芯有多种不同的材质可供选择,使滤芯与滤液有良好的相容性。应用行业:用于自来水、纯水、化学液、电镀液、饮料等的过滤。线绕滤芯特点:1、本滤芯是PP纱精密缠绕在多孔骨架上2、控制滤层缠绕密度及滤孔形状而制成的不同过滤精度的棉芯3、该产品具有很高的过滤压力,能有效除去液体中的悬浮物微粒等。规 格:长度:10"、20"、30"、40"。 精度范围:0.5-100μ
  • 线材、纺织、布匹绕线夹具
    适用范围:数据线材、纺织布匹线材、塑料线材的拉伸测试 可选A或B型接头:A接头 轴外径20mm长度30mm(配锁 紧母)B接头 内孔20mm深30mm 插销孔径10mm,插销孔中心到接头 端面距离14.5mm。不配接头时夹具体M12内牙可夹持试样线径3mm以内。 绕线轮直径30mm.
  • 高性能纤维线绕式蜂窝滤芯
    采用特殊高性能纤维材料,使用专用设备连续缠绕而成,因孔形像蜂窝也称蜂窝式滤芯。高性能纤维材料稳定,避免了杂质析出、纤维脱落和变形,不锈钢中心管结构能经受开机前的流体冲击。 主要特点超长的70"(1778mm)长度适用于大流量、高容污应用的场合,不锈钢中心管的结构,耐机械强度大,在条件恶劣的工作条件下滤芯也不会变形,可直接安装在现有的过滤装置中,无需更换或改造外壳。 典型应用海水淡化中的预过滤处理和大型RO反渗透中的保安过滤。油漆、涂料、石油、化工等行业的精密过滤。电子、微电子,胶片,纤维,树脂等过滤。 电厂冷凝水、水厂初滤水的过滤等。 主要性能参数过滤精度:0.5、1.0、5.0、10、20、30、50、100、250(μm)中心管:304不锈钢材料最大工作压力:0.60 MPa ,21 ℃滤芯连接:螺纹https://www.puno-filter.com/product8/260.html

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