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多点式热流仪

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多点式热流仪相关的资讯

  • 发布热阻测试、热流法导热系数测试仪新品
    DRL-III导热系数测试仪(热流法)一、产品概述 该导热系数仪采用热流法测量不同类型材料的热导率、热扩散率以及热熔。测量参照标准 MIL-I-49456A高分子材料,陶瓷,绝缘材料,复合材料,非金属材料,玻璃,橡胶,及其它的具有低、中等导热系数的材料。仅需要比较小的样品。薄膜可以使用多层技术准确的得到测量。二、主要技术参数:1:热极温控: 室温~200℃, 测温分辨率0.01℃2:冷极温控:0~99.99℃,分辨率0.01℃3:样品直径:Ф30mm,厚度0.02-20mm;4:热阻范围:0.000005 ~ 0.05 m2K/W5:导热系数测试范围: 0.010-50W/mK, 6:精度 ≤±3%7:压力测量范围:0~1000N8: 位移测量范围:0~30.00mm9:实验方式:a、试样不同压力下热阻测试。b、材料导热系数测试。c、接触热阻测试。d、老化可靠性测试。10:配有完整的测试系统及软件平台。11:操作采用全自动热分析测试软件,快速准确对样品进行试验过程参数分析和报告打印输出。三、仪器配置:1.测试主机 1台, 2.恒温水槽 1台, 3.测试软件 1套,4.胶体粉体样品框1个,*4.计算机(打印机)用户自备典型测试材料:1、金属材料、不锈钢。2、导热硅脂。3、导热硅胶垫。4、导热工程塑料。5、导热胶带(样品很薄很黏,难以制作规则的单个样品,一边用透明塑料另外一边用纸固定)。 6、铝基板、覆铜板。 7、石英玻璃、复合陶瓷。8、泡沫铜、石墨纸、石墨片等新型材料。创新点:样品夹在两个热流传感器中间测试,温度梯度固定或可调。使用内嵌的控制器或外部电脑测得样品的导热系数与热阻。自动上板移动与样品厚度测量,所有测试参数与校正数据可存于电脑内。对校正测试与样品测试进行温度程序编制、数据查看与储存。
  • 中国建筑科学研究院中技公司热流计法导热系数仪
    p   JW-Ⅲ 建筑材料热流计式导热仪是由中国建筑科学研究院中技公司生产。 /p p   导热系数(或热阻)是保温材料主要热工性能之一,是鉴别材料保 温性能好坏的主要标志。根据GB/T 10295-2008研制并不断完善了单试样双热流计式 JW-Ⅲ 建筑材料热流计式导热仪,进行了自动化改造升级。热流计法导热系数仪具有测试更为快速、简便、能适应更多形状厚度的测试、价格较为适中等诸多优点。 /p p   设备特点:1、电脑设置,自动控温 2、电机驱动,电动夹紧 3、配备位移传感器,自动测厚 4、配备压力传感器,过压提醒 5、自动采集数据,存储数据,打印原始数据 6、 热平衡快,温度稳定用时短,一般3个小时完成试验,比功率法导热仪节省一半时间 8、 系统误差小,检测数据重现性好。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/46483981-0202-4b20-913e-cb3c9b120e97.jpg" title=" 中技公司.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图 JW-Ⅲ导热系数测定仪图片 /p
  • 我司中标沈阳工程技术大学“热流仪和快速热导率仪项目”
    我司北京销售经理以真诚的销售服务成功中标沈阳工程技术大学“热流仪和快速热导率仪项目”。欢迎广大客户咨询本公司产品。
  • 岛津|高温热流差热分析仪DTA-50性能规格介绍
    p style=" text-align: center " strong 高温(环境温度到1500℃)热流差热分析仪 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " DTA-50 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 该款DTA采用了哑铃型探测器。温度控制器、气体流量调节器和传输接口均已合并在一个细长的、173毫米宽的机身中。同时包括了 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 高温DSC功能 /span 。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img title=" 1-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/1823f87c-0693-4cf8-b9fb-3f6f2131c95d.jpg" / /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " · 温度范围:室温至1500℃ /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " · 测量范围:± 0.2至± 1000μV(± 0.2mW) /span /p p span style=" color: rgb(31, 73, 125) " · 加热速率:0至+50℃/min /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(32, 88, 103) " 高温热流DTA,具备定量量热测试快速响应和高灵敏精度控温高温DSC快速氛围净化的典型功能。 /span /p
  • 重磅:宏展科技携手法国百年企业Froilabo公司,Dragon捷龙高低温冲击系统、热流仪正式登陆中国
    重磅:宏展科技携手法国百年企业froilabo公司,dragon捷龙高低温冲击系统、热流仪正式登陆中国 2005年5月4日,在宏展科技成立15周年之际,宏展科技与法国百年企业froilabo公司正式签署战略合作协议,双方就dragon捷龙高低温冲击系统、热流仪在中国范围内的工业领域展开产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作。双方将共同推进相关领域业务的发展。 广东宏展科技有限公司成立于2005年5月4日,总部位于中国广东省东莞市,设有设计研发中心和生产工厂,生产面积6000多平方米,每年生产约1000台环境试验设备,产品包括: 温度环境试验箱、 温度湿度环境试验箱、 快速温度循环试验箱、 冷热冲击环境试验箱、温度湿度振动三综合试验箱、步入式环境试验箱、高低温低气压试验箱、工业烘箱、非标环境试验箱定制产品。公司在北京、上海、武汉、成都、重庆、香港设有销售和维修服务中心。 froilabo公司是法国一家专门生产温控设备的制造商,1918年成立,在温控产品制造领域已有近百年的经验,并于1979年开发生产包括高低温冲击系统、热流仪、热流罩在内的多种温控设备。froilabo作为法国航天工业的供应商,其制造工艺和品质均位于世界前列。 dragon捷龙高低温冲击系统欧洲标准、法国制造。此次宏展科技与froilabo公司强强联手,将共同致力于为中国的广大用户送去蕞优质的高低温冲击系统、热流仪,为半导体企业、设计公司(design house)、航空航天、光通讯、高校、研究所 等领域提供可靠的测试保证。
  • 机械接触式塑料薄膜测厚仪如何实现多点测试
    在塑料薄膜的生产与质量控制中,准确测量薄膜的厚度是至关重要的环节。机械接触式塑料薄膜测厚仪以其高精度、高可靠性和自动化程度,成为了行业内的首选工具。本文将深入探讨机械接触式塑料薄膜测厚仪如何实现多点测试,从原理、操作到应用进行全面解析。一、机械接触式测厚仪的基本原理机械接触式塑料薄膜测厚仪主要由测量传感器和测量电路组成,其工作原理基于机械接触式测量技术。测量过程中,传感器与薄膜表面直接接触,通过感受薄膜厚度的变化并转化为电信号输出,再由测量电路进行处理和分析,最终得出精确的薄膜厚度值。这种测量方式具有高精度和稳定性,能够有效避免因非接触式测量可能带来的误差。二、多点测试的必要性在塑料薄膜的生产过程中,由于原料、工艺、环境等多种因素的影响,薄膜的厚度可能会存在不均匀性。为了确保薄膜的质量,需要对不同位置进行多点测试,以获取全面的厚度数据。多点测试不仅有助于提高测量的准确性,还能及时发现生产过程中的问题,为工艺调整提供数据支持。三、实现多点测试的具体步骤1. 设备准备与检查首先,确保机械接触式塑料薄膜测厚仪电量充足或已正确连接电源,检查外观是否完好,显示屏是否清晰可见。同时,根据被测材料的类型和特性,选择合适的测量探头。对于塑料薄膜,通常选用接触面积为50mm² 的探头,以确保测量的准确性。2. 样品准备与摆放被测样品表面应平整、无污垢、油脂、氧化层或其他可能影响测量精度的杂质,确保表面干燥且无残留物。将截取好的薄膜样品平整地铺放在测量台面上,保持试样整洁、干净、平整无褶皱。为了进行多点测试,可以通过人为挪动试样,选择不同位置进行测试。3. 设定测试参数机械接触式塑料薄膜测厚仪通常具有自动化程度高的特点,用户可以根据需要设定进样步距、测量点数和进样速度等参数。在多点测试中,可以根据样品的尺寸和测试要求,合理设定这些参数,以确保测试的全面性和准确性。4. 进行多点测试启动测厚仪后,测量头会在机械装置的驱动下,按照预设的进样步距和速度,自动或手动地移动到薄膜样品的不同位置进行测试。每次测量时,传感器都会与薄膜表面紧密接触,瞬间捕捉并记录下该点的厚度数据。同时,测厚仪内部的测量电路会实时处理这些电信号,转换成直观的厚度值显示在屏幕上。5. 数据记录与分析完成多点测试后,测厚仪通常会提供数据记录功能,用户可以将所有测试点的厚度数据保存下来,以便后续的数据分析。通过对比不同位置的厚度值,可以评估薄膜的均匀性,并识别出潜在的厚度偏差区域。此外,一些高级测厚仪还具备数据分析软件,能够自动生成厚度分布图、统计报告等,帮助用户更直观地了解薄膜的质量状况。6. 结果反馈与工艺调整基于多点测试的结果,生产人员可以及时发现薄膜生产过程中的问题,如原料配比不当、挤出机温度控制不准确等。针对这些问题,可以迅速调整生产工艺参数,如改变挤出速度、调整模具间隙等,以改善薄膜的厚度均匀性。同时,这些测试数据也为后续的产品质量控制和工艺优化提供了宝贵的参考依据。综上所述,机械接触式塑料薄膜测厚仪通过其高精度、高可靠性和自动化程度,实现了对塑料薄膜的多点测试。这一技术的应用,不仅提高了薄膜厚度测量的准确性和效率,还促进了生产工艺的改进和产品质量的提升。在未来的发展中,随着技术的不断进步和创新,机械接触式塑料薄膜测厚仪将在更多领域发挥重要作用,为塑料薄膜行业的发展贡献更多力量。
  • 产业化大咖谈|王健:多点对多点 科学仪器行业的难点
    经过十多年不断发展,我国实现了一批科学仪器的产业化,涌现出了一批有一定影响力的仪器企业,奠定了一定的产业基础。不过,我们也要看到,与其他强国相比,中国科学仪器产业实力还存在一定差距。如,进出口逆差近年一直在100亿美元以上,某些品类国产占比不高、甚至全部依赖进口。科学仪器研制、成果转化、产业化不是容易的事儿。2023年5月18日举办的“中国科学仪器产业化高峰论坛”所邀请的5位嘉宾以及主持人,都是有成果成功转化或产业化经验的人士,他们都是从做技术开始,有的是成功开发出了产品并实现了产业化,有的参与创业或者是直接创办企业,有的企业处于起步阶段,有的企业已经上市,甚至是达到了几十个亿的营收规模。5位具有代表性嘉宾与同样具有丰富产业化经验的主持人一起,共同探讨科学仪器产业化成功之路。经过检验的经验或观点的分享,将给行业以及年青一代以启发。聚光科技(杭州)股份有限公司创始人王健,作为本次产业化高峰论坛的嘉宾,就产业化面临哪些难题、如何解决,高效产业化中人和团队如何发挥作用等问题发表了自己的观点。聚光科技(杭州)股份有限公司创始人 王健留在记忆里的一瓶醋、一包小米回顾聚光科技二十余年的发展历程以及自己人生中的重要事件,王健记忆犹新的是企业初创推出第一款产品“LGA 激光在线气体分析系统”时发生的事情。王健在大学里的专业是光电器件,没做过设备,创业后却做了设备和仪器,所以很多方面都没有经验,走了很多弯路。他回忆到,一开始不知道如何提高产品的可靠性、不知道如何做电磁兼容,只好自己快速去学习,然后再培训工程师。当时花了两年多时间,终于在实验室把第一个产品调试成功;但是,当时资金也快花完了,客户现场安装要是不成功的话,创业可能也就结束了。王健谈到,我们当时心里特别没底,安装一台设备,把技术好手全带上,去了六七个人,而且还把示波器、电烙铁等各种可能要换或者维修需要的器件和设备都带了去。他高兴的回想到,当时运气不错,设备安装上一通电直接就成了;大家都特别激动,这位山西的客户,送给我们每人一瓶醋、一包小米。去的时候我们坐的火车,返程就奖励自己坐飞机。将近20年,聚光科技的第一台产品一直在正常运行,直到前几年公司修建展厅的时候,用一台新设备把它换了回来,现在它已经成为了代表聚光科技发展起点的一个展品陈列在公司展厅里。多点对多点 运气好还是不好?科学仪器领域的营销模式,可以细分成两大类,一类例如化学发光仪器,在IVD领域,销售以耗材为主,换个抗体就可以增加不同的科目、指标,利用化学发光技术平台,可以有非常多的产值和利润,这种模式相对来说比较好把握。还有一类则不然,例如ICP-MS,要卖到十几亿难度太大了。对于我们来说,运气没那么好,产品营销模式更多的属于第二类。如果希望一个品类的产品能够做出几亿的销售额,就需要在众多的细分领域里找到合适的应用需求;每个应用领域的客户需求也不太一样,最后,一款产品就会演变成一个产品系列,同时绑定各个细分领域应用解决方案。这种模式会比较辛苦,需要花大力气不断的找一个又一个产品,花大力气找出新的、回报好的细分应用领域,还要继续花大力气满足该领域用户的个性化需求。王健多次调侃到,自己运气不是很好,但实际上,聚光科技克服困难,发现、实现了很多新的增长点,成功率比较高,可以说是幸运的。技术+需求,聚光科技每款产品研发都一定要找到的两种人对于产品全生命周期不同阶段的特点,王健认为,在开始阶段,应更多注重产品的创新性;随着时间推进,要不断把产品的指标提高;最后阶段,该产品的市场逐渐变成红海,这个时候拼的是谁能更好满足客户需求、可靠性做得更好,但成本却控制得比较合理。所以说,研发贯穿了产品的全生命周期。研发成本主要集中在人力成本上,如何能够高效推出满足客户需求,并能规模化生产和应用的产品变得非常关键,也是我们面临的最大挑战。对聚光科技来说,每款产品的研发都想办法找到两种不同类型的人,一是懂技术的人;二是对需求非常了解的人,他知道这个市场需要什么样的产品。每一个优秀的产品其实都是有“灵魂”的,一定需要核心人才牵头,产品不同生命周期面临的挑战可能不一样,不同阶段需要不同类型的核心人才介入,才能攻克产品不同生命周期面临的困难。附录:王健王健,男,汉族,1970年10月出生,浙江杭州人,研究生学历,博士学位(浙江大学和美国斯坦福大学双博士),研究员职称,博士生导师。聚光科技(杭州)股份有限公司创始人。长期从事新一代分析技术及其在工业过程测量、环境污染监测、工业和食品安全监测等领域应用的研究开发以及企业管理工作。作为项目负责人,先后承担了国家重大专项、863计划重点项目、国家发改委科学仪器高技术产业化专项等国家和地方科技项目50余项,在国内外学术刊物上发表学术论文60余篇,其中被SCI/EI收录28篇,获授权发明专利43项,美国发明专利1项,主导制订了3项国家标准(2项已颁布实施)和1项IEC国际标准。多项科研成果填补国内空白,技术达到国际领先水平,在国内首次研发成功“激光在线气体分析系统”,使我国成为国际上少数几个掌握该技术并从事产业化开发的国家之一。在国际上首次提出“原位抽取热湿法在线紫外/可见光纤光谱气体分析技术”、“新型顺序注射在线水质分析技术”,并成功实现产业化转化,销售规模均位居全国首位。先后获得2项国家科技进步二等奖,1项中国专利金奖、1项中国标准创新贡献奖,6项省部级科技进步奖一等奖等。创建了聚光科技公司这一科研及产业化平台,培养组建了分析测量技术领域国内规模最大、最优秀的创新团队,铸就了在分析检测技术领域的核心竞争优势,保障了公司经营规模的快速增长并获得良好经济效益,确立了在中国高端过程分析仪器行业龙头企业和第一品牌地位,并于2011年4月成功上市。先后获全国杰出专业技术人才、全国五一劳动奖章、中国工程院光华工程科技青年奖、何梁何利基金科学与技术创新奖、浙江省特级专家、杭州市B类人才等十余个荣誉。享受国务院特殊津贴,2008年入选浙江省新世纪151人才工程重点资助培养人员。
  • 泰林生物全新推出VSC多点式汽化过氧化氢生物去污系统
    泰林生物全新推出VSC多点式汽化过氧化氢生物去污系统,有效解决大面积洁净室如何生物去污、布局复杂的生产区域如何获得一致的去污效果、去污气体的分布均匀性如何保证、复杂洁净车间整体去污如何一次完成、去污的完整记录如何获得与保持等问题。 1. 对嗜热脂肪芽孢杆菌达到log6的杀灭效力 2. 超大空间灭菌,一次可满足2000立方米空间灭菌要求 3. 远程控制,可满足200米超远距离灭菌 4. 快速灭菌,完成一个车间的整体灭菌时间少于3小时 5. 通过一台控制器同时控制1-10台汽化过氧化氢发生器进行灭菌工作 控制方式一:有线控制多台过氧化氢发生器 控制方式二:无线控制多台过氧化氢发生器 支持对不同型号的多台过氧化氢发生器进行控制 泰林生物VSC多点式汽化过氧化氢生物去污系统应用案例
  • 恒奥科技-热烈庆祝天津恒奥科技多点接种仪获得国家专利
    热烈庆祝恒奥科技新品多点接种仪获得国家专利购买恒奥产品必要性1.市售相似产品只能进行一种样品的加样工作,其他两种需要停止机器更换试管后再次启动机器来完成,时间较长且需要实验人员看管进行试验。我公司产品可进行肉汤、药液和菌液同时加样并自动对药物进行倍比稀释,使三个步骤一体化,时间短速度快,无需实验人员看管。2.市售相似产品一次性更换96个枪头,成本高,我公司实验过程中一种样品更换一次枪头即可,降低实验成本。3.市售相似产品都是培养前需要采用另一种仪器进行振荡混合,我公司产品可进行在线混合,并且混合次数可调,混合效果好于振荡混合方式效果,并且提高实验效率,降低实验成本。4.市售相似产品一般最大量在200μL,步进量为50μL,我公司产品取样量范围宽50-300μL,步进量5μL,取样量更精准。5.具有附加功能,可作为取样器单独使用。国家专利号2013208071921.8 HMI-96A仪器介绍 我公司自主研发的HMI-96A多点种仪为细菌耐药性实验-肉汤稀释法专用仪器,可以在6min左右完成一个96孔板的接种工作,打破了试管肉汤稀释法的繁琐过程。采用机械臂双轨道传动进行移液体取样,包括药物、肉汤和菌液。独特的专利机构设计可以自动完成移液枪头的退掉和更换。具有位置掉电记忆功能可记忆上次移液枪头的位置。进口高精度移液取样系统使所取样体积更精准,接种过程简单、快速,准确。技术参数通道数:8通道 移液体积:50- 300μL增减步进体积:5μL混合次数:0-10次加样位置选择:1-12移液精度:±1 %(50 - 300μL)外形尺寸:560 x 441 x 402mm功率:1 0 0 W适用孔板类型:96孔 细胞培养板重量:12 Kg国家专利号 2013208071921.8HMI-60购买恒奥产品必要性1.市售产品接种速度多为旋钮调节,会产生时间误差,调节起来比较麻烦。 我公司产品接种速度快,按键式速度调节,9s或13s两档任选,方便简单 。 2.市售产品多为60位,我公司产品标配24位和60为,增加大了实验范围,节省实验成本。3.市售产品需要人工对琼脂板和96孔板的位置完成接种过程,我公司产品独特的可调速旋转式样品托盘可实现自动定位,细胞培养板无需手动移动,只需要更换样品培养皿即可完成连续接种,极大的缩短了操作时间,满足了实验室自动化的要求。4.市售产品当实验出现问题无法恢复初始状态,我公司产品在实验过程发生混乱时,可按复位键恢复最初设置5.市售产品多为一个开关,生物实验中如果进行暂停手指碰到开关可能会污染样品,或者需要重新消毒,我公司配备脚踏开关:可连接脚踏开关控制机器的运转和暂停。仪器介绍我公司自主研发的HMI-60多点种仪为细菌耐药性实验-琼脂稀释法专用仪器,可以在9秒钟内自动进行并完成接种,打破了传统人工接种模式,采用机械接种,使接种过程简单、快速,准确。 技术参数名称参数接种时间(s)9或13仪器重量(kg)12功率(w)120外形尺寸(mm)335×250×415接种菌液量(μL)3(24位)或1(60位和96位)接种培养皿(mm)90电源(v)220接种针直径24位3mm、60位和96位1.6mm采购指南HMI-96A多点接种仪主要应用于药敏试验方法-稀释法中的琼脂稀释法,实验基本过程是将不同浓度的药物与琼脂混匀制成不同药物浓度的琼脂板,将不同的菌种接种再上面,期间需要人工更换琼脂板。考察同一药物对不同菌种的MIC值。应用于测试大多数厌氧病原菌。HMI-96A多点接种仪主要应用于药敏试验方法-稀释法中的肉汤稀释法将不同菌种直接接种到含不同药物浓度的96孔板中后进行培养。应用于测定脆弱拟杆菌菌群的病原菌。客户可根据实验方法不同进行选择。应用领域主要用于细菌耐药性实验。广泛应用于药物检测,药品生产、药物研发等医药领域。应用单位 医院药理中心 医院微生物检验科药效筛查 医院感染科及呼吸科药效筛查 医院药代监测及研究(血药、尿药) 食品药品安全监督监测管理 药检所新药评审 疾控中心药效监测及研究 兽药监察药效评审 大学制药工程药效研究 大学药学院药效研究
  • 芬兰研发出多点触控大型显示屏显微镜
    芬兰研究人员最近开发出一款多点触控大型显示屏显微镜,该技术将显微镜和大型多点触控屏幕整合在一起,便于科研和教学等。   这一新型显微镜由多点触控显示屏生产商MultiTouch公司和芬兰赫尔辛基大学等机构研究人员共同开发。赫尔辛基大学发布的新闻公报说,这项新技术将显微镜和一个46英寸多点触控显示屏通过网络连接在一起。这个大型显示屏能把用显微镜扫描的样本放大1000倍,“细胞甚至亚细胞都能看得一清二楚”。   公报说,该显微镜扫描一个样本后,会生成一个由多达5万张独立图像拼接而成的高清图片,并存储到图像服务器中,大型显示屏显示的图像就是通过网络从这个服务器中调取的。   据介绍,使用这种新型显微镜显示的样本高清图片能达到200GB,因此适用于科研和教育等领域。
  • 274万!北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目
    项目编号:BMCC-ZC22-0259项目名称:北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目预算金额:274.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量预算金额是否接受进口产品01快速多点激光扫描共聚焦显微镜1套274万元是注:1.交货时间:自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。2.交货地点:北京大学化学与分子工程学院。3.简要技术需求及用途:北京大学拟采购快速多点激光扫描共聚焦显微镜,用于进行长时间的活细胞观察 ,并进行快速超高的成像。对细胞和亚细胞器中荧光标记的分子和结构检测,荧光强度信号的定量分析,深层组织和细胞成像,亚细胞结构超高分辨检测,荧光共定位分析等。可进行荧光漂白及恢复实验,蛋白互作实验等。 合同履行期限:按招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 380万!北京大学多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目
    项目编号:HCZB-2022-ZB0679项目名称:多点激光扫描共聚焦显微镜预算金额:380.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):380.0000000 万元(人民币)采购需求:包号设备名称数量(台/套)1多点激光扫描共聚焦显微镜1套 详见招标文件第四章采购需求合同履行期限:合同签订后 120 日内交货并安装完毕本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 细分市场多点开花 聚光科技上半年营收近14亿元
    8月29日,聚光科技(300203)(300203.SZ)发布半年度报告,受无锡中科光电技术有限公司不再纳入合并报表范围影响,公司营业收入为13.51亿元,扣非后净利润为-1.20亿元。  资料显示,聚光科技自成立以来,始终坚持“自主可控、自主研发”的发展路线,以高端分析仪器及相关耗材为核心,结合信息化和大数据平台,配合智能装备和服务,为环保、实验室及科学仪器、钢铁、石化、应急安全、食品、医药、生命科学、新能源、半导体等领域提供创新产品组合和解决方案。  在主营业务中,聚光科技仪器、相关软件及耗材收入为8.59亿元,运营服务、检测服务及咨询服务收入为2.3亿元,环境治理装备及工程收入为1.95亿元。公司实现新签合同总金额约17亿元,较上年同期增长约12%,其中谱育科技新签合同额约6亿元,较上年同期增长约53%,成为公司业务重要的增长点。  细分市场多点开花  聚光科技在财报中表示,在生态环境、钢铁、石油化工、科学仪器等相对成熟的细分领域,公司充分发挥物联网大数据的优势,从客户角度出发,为客户提供全面有效的服务和解决方案。这些服务和解决方案的实施,一方面可以帮助客户解决具体的问题,另一方面可以让公司更深入地理解客户需求,促进公司高端分析仪器核心业务的发展。  2022年上半年,针对环境、半导体工业等领域,聚光科技“量体裁衣”,为不同行业带来专业化定制化的服务。  在环境应用科学领域,2022年上半年,聚光科技重点研制了光化学、温室气体、碳监测、超低排放等领域的新型监测设备,打造了常规环境空气质量、光化学组分等综合监测解决方案。  与此同时,聚光科技还依托现有的光谱、色谱、质谱和自动化等核心技术平台,解决污染源监测、环境空气监测、碳监测以及生态监测中关键技术的“卡脖子”问题,以业务“痛点”为导向,在原有产品组合基础上,创新研制了一系列高精密监测设备,例如:消耗臭氧层物质(ODS)自动监测系统(GC-MS)、质子转移飞行时间质谱仪(PTR-TOF)等。  在半导体工业中,聚光科技基于质谱、光谱、色谱等高精密检测分析技术和各种进样技术,将半导体全产业链的精密检测分析作为切入点,与半导体领域内各主流单位合作,结合高纯试剂、湿电子化学品、高纯晶圆和高洁净车间的检测需求,以高度定制化、系统自动化为方向开发半导体行业专用的分析检测装备,为半导体全产业链提供精密检测分析提供相关支撑。  其中,EXPEC7350三重四极杆ICP-MS已在半导体上游供应商产生销售,实现了销售和产品交付,并已陆续在国内主要芯片制造企业开展前期验证工作,逐步进入集成电路制造主要领域 面向湿化学分析和AMC在线阴阳离子/VOCs检测系统产品也已经与主流芯片制造企业进行入厂试验 基于电化学和NDIR技术的GMD系列特气报警仪产品已经获得芯片制造企业的认可,数百台特气报警仪产品已经被芯片和面板制造企业采购入厂开展国产替代,在未来将会有较大发展潜力。  在“多对多”的业务模式下,聚光科技经过多年的探索与调整,形成了一套成熟的管理与支撑体系:技术端专注技术平台发展的同时,为每一个细分市场提供强有力的支持,并努力开拓更多的细分市场应用 市场端在市场开拓的过程中,充分挖掘每项技术的市场潜力,并努力开拓新的细分市场。  研发、市场两端优势明显  技术端与市场端相互促进,协同发展,也让聚光科技分别拥有两端的优势。  聚光科技建立了完善的营销和服务网络,以子分公司、办事处等形式覆盖全国,拥有超过千人的技术支持、服务人员,公司设有可供应全国的一级备件总库,对于用户的需求快速响应、解决。部分产品可以提供远程在线服务,达到远程调试、维护和故障诊断以及实现产品软件远程无线升级,已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。公司充分利用本土化优势,给客户提供个性化解决方案。完善、专业的营销服务已经成为公司进一步提高市场占有率,增强市场竞争力的重要保障。  公司还组建了超过2000人的服务团队,分布在全国主要省(市),形成了全国性服务网络和快速优质的服务能力,已能为客户提供:1)大气和地表水环境监测类,污染源监测类,钢铁冶金、石化过程气体检测类等仪器设备的安装、运维服务 2)提供智慧城市(级)和工业园区(级)综合型项目建设和运维服务 3)提供以技术咨询+分析检测为一体的创新型环境检测服务 4)方案开发、数据研判、走航溯源、行业治理咨询等环境达标管控服务。  研发上,多年来,公司坚持自主研发、持续创新,每年都保持了较高比例的研发投入,多次获得科技部863计划、重大科学仪器设备开发专项等国家专项资助,积累了二十余项新型技术平台,研制成功数十款填补国内空白的高端分析仪器,打造了一支极具竞争力的研发团队。目前公司拥有超1400人的研发团队,截至2021年年末,本公司相关产品已取得授权专利633项,其中授权发明专利225项,已授权实用新型381项,登记计算机软件著作权827项。  2022年上半年,聚光科技的研发投入为3.07亿元,同比增长36.98%。截至目前,公司研发累计投入高达28亿元。  未来,聚光科技将继续鼓励研发部门与各类专业机构进行技术合作,快速引入、掌握、消化新技术,并尝试参股有技术先进性和市场空间的早期公司,保证公司在经济转型升级的大背景下,保持较高的市场领先度。
  • 合肥量子产业“多点开花”,量子技术将推动我国高端科学仪器行业“弯道超车”
    围绕创新链部署产业链,基于在量子技术上的资源与技术优势,合肥量子产业布局“多点开花”,国内首家将量子计算正式推向商用领域的量子计算企业,和国内第一家以量子精密测量为核心技术的企业皆诞生于合肥。在即将举行的2021量子产业大会上,这些企业将通过先进产品展出、新平台发布、前沿应用解决方案分享等方式,与更多生态链伙伴一同探索量子技术与应用的发展。将发布国际版量子计算云平台相对传统计算机,量子计算机理论上运算能力将有指数级增长,在密码分析、气象预报、石油勘探、药物设计等领域很有前景,被认为将是下一代信息革命的关键动力。2017年在合肥成立的本源量子,是国内首家将量子计算正式推向商用领域的量子计算企业。本着让量子计算机走出实验室,真正为人类社会服务的初衷,四年来,基于中国科大中科院量子信息重点实验室量子计算研究团队持续的技术突破,本源量子披荆斩棘,取得了一系列的成就。2018年,本源量子发布了自主研发的国内第一台量子计算测控一体机;2020年,本源量子上线了基于自主研发的超导量子计算机本源悟源的量子计算云平台;2021年2月,本源量子发布了国内首款量子计算机操作系统——本源司南… … 目前,本源已在量子芯片、量子测控、量子软件、量子计算机和量子云平台等多个领域实现突破,同时,为了进一步探索量子计算应用落地,培养量子计算生态圈,该公司还建立了本源量子计算产业联盟,同中科类脑、哈工大机器人集团等十余家联盟伙伴共同致力量子计算在各类场景的应用开发,加速研制实用性量子计算机,推动量子计算产业化发展。本源量子副总裁赵勇杰告诉记者,在将于9月18日举行的2021量子产业大会上,本源量子将发布一项重磅产品——本源量子云平台国际版。“这个平台主要在去年9月我们发布的量子计算云平台的基础上,进行了国际化的优化和设计。”量子计算云平台实际上相当于一个“线上量子计算机”,因为量子计算机需要严苛的运行环境与复杂的辅助设备和昂贵的造价,普通用户很难接触,为让更多的人体验、学习、探索量子计算,国际主要的量子计算公司都开发了各自的量子云平台,使用云技术连接用户与真实的量子计算设备。去年9月,本源量子自主研发的超导量子计算云平台正式上线,向用户提供真实的量子计算云服务。“我们的平台内除了有真实的量子计算机系统供大家使用,还有教育培训、研发模拟等科普性的内容。”赵勇杰说,即将发布的国际版,是本源量子走向国际的关键一步。“未来,世界各地的用户,都可以连接到我们的云平台上,使用、学习、了解量子计算机。”合肥量子测量产品已在多国实现应用量子测量也是量子技术的一项关键应用,它可作用于石油勘探、生命科学、先进材料、电力电网等众多领域。而国内第一家以量子精密测量为核心技术的企业——国仪量子,就诞生于合肥。该公司源自中国科大中国科学院微观磁共振重点实验室,自成立伊始,即承接了中国科大原始创新成果的产业化。“高精尖设备离不开高精度测量,目前,我国的量子信息技术研究处在世界前列,用先进的量子精密测量技术做科学仪器,将能为我国高端科学仪器行业提供一个‘弯道超车’的变革式机遇。”国仪量子传感项目技术负责人许克标表示。相对于传统测量技术,运用量子技术测量的精度可以精细千倍、万倍到纳米、亚纳米量级,带来革命性的技术进步。比如将量子测量用于电网,可以精确监测电流、电压;用于探矿,可以边钻井边测量周边地质成分;用于医疗,可以精确分析血液微量物质含量。在科技部重点研发计划等国家、省、市项目的支持下,近年来,国仪量子不断进行原始创新,陆续发布了首台“量子钻石原子力显微镜”“金刚石量子计算装置”,国内首台商用“脉冲式电子顺磁共振波谱仪”“W波段电子顺磁共振波谱仪”“量子测控系列产品”等多款产品。目前,相关产品已交付近百家客户,并且在欧美等国完成海外交付,在多个场景下实现了示范应用。“本次量子产业大会,我们将展出量子钻石原子力显微镜、量子互感器、电子顺磁共振波谱仪、金刚石量子计算装置以及一系列量子计算与测控产品。”许克标说,大会上,国仪量子还将分享许多前沿的量子精密测量应用解决方案,期待与更多合作伙伴一同更高效地推动量子测量技术的发展。
  • 超声波自动雪深监测站——一款多点网络监测的2米雪深监测站#2023已更新
    超声波自动雪深监测站——一款多点网络监测的2米雪深监测站#2023已更新【TH-XS1】超声波雪深自动监测站是采用了超声波原理对雪量信息进行自动识别和测量的技术,具备了检测江都高的特点,能够有效的分析出单位时间内的降雪量。一、产品介绍天合环境推出的TH-XS1型自动雪深监测站,采用超声波原理对雪的识别与测量技术,克服其它传感器对雪无法识别的缺点,因此检测精度比较高,通过监测所在位置的距离,得出雪的厚度,分析出单位时间的降雪量,该设备是一种专业降雪观测仪器,为无人职守的自动雪深监测报警系统,也可实现多点网络监测,通过GPRS无线网络将各点监测数据汇集控制中心统一处理,可用于气象台站、港口码头、道路交通,航空,建筑,农业,水文水利等诸多领域。二、产品特点1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA2、标配GPRS联网、支持扩展蓝牙、有线传输3、7寸安卓触屏,版本:4.4.2、四核Cortex&trade -A7,512M/4G4、支持modbus485传感器扩展5、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪6、三米碳钢支架,两节对接7、短信报警,超限后向指定的手机上发送短信8、ABS材质防护箱,耐腐蚀、抗氧化,防水等级IP66三、系统组成超声波雪深传感器、主机、立杆支架、太阳能供电系统、云平台四、技术参数1、采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,2、传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V3、太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%4、数据上传间隔:60s-65535s可调5、7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD6、传感器技术参数 名 称 测量范围 分 辨 率 准 确 度 雪深100~2000mm 1mm1mm±0.2%风 速 0~30m/s 0.01m/s ±(0.1+0.03V)m/s 风 向 0~360°(16方向) 1/16 1.0m/s) 空气温度-40-80℃0.1℃±0.3℃(25℃)空气湿度0-100%RH0.10%±3%RH大气压力30-110Kpa0.01Kpa±0.02Kpa(相对)雨量 ≦4mm/min 0.01mm ±0.2mm 光照0-18.8W LUX1lux5%二氧化碳500-5000PPM1PPM±50PPM±读数的3%土壤温度 -40~80℃0.1℃±0.5℃土壤湿度 0-100%0.10%3%7、生产企业具有ISO质量管理体系五、云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析8、支持数据导出表格形式9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能11、支持外置运行javascript脚本
  • 刘昌孝院士:全球生物医药研发多点开花
    p style=" text-align: left text-indent: 2em " 2017年对于全球生物医药研发来说是多点开花的一年,多个新药研发创里程碑式纪录。2017年也是中国的“新药元年”,在政策扶持下大批新药获批上市,中国药企走向世界的步伐正在提速。在春节来临之际,中国工程院院士、天津药物研究院研究员刘昌孝为读者献上了一份含金量十足的“新春贺礼”,这也是他第七年在中国科学报发布全球生物医药发展述评研究结果。 /p p style=" text-align: center " strong span style=" color: rgb(153, 153, 153) " img alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/uepic/2559f3bf-af49-4aee-bc1f-85692f201cf6.jpg" / br/ /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 刘昌孝,中国工程院院士,天津药物研究院研究员,从事新药研发和新药评价研究53年。是我国药物代谢研究的学科带头人和开拓者之一,创建了我国第一药代动力学实验室,出版了国内第一本药物代谢动力学专著。在中药研究中提出中药转化研究、中药代谢组学、复方中药代谢标志物、中药质量标志物和网络毒理学等新概念。从研以来获得科技奖成果奖励50多项/次。发表研究论文400多篇,中英文学术专著20本。 /p p style=" text-indent: 2em " 从技术创新、研发管线到临床审批、上市销售,2017年可谓是全球新药研发多点开花之年,也为新药市场给出了更高的期望值。 /p p style=" text-indent: 2em " 2017年,美国食品药品监督管理局(FDA)共批准46个新药,其中35个为全球首次获批;欧盟批准了51个新药,其中4个为全球首次获批;日本也批准了23个新药,其中3个为全球首次获批。全球欧美日一共获准120个新药。 /p p style=" text-indent: 2em " 2018年有望上市的新药将超过40~50个,其中包括处在审评阶段的新药及计划在今年上半年提交上市申请的新药。根据美国药品评价和研究中心(CDER)2017年12月发布的“新药审评报告”分析,处在审评阶段的新药将为率先在欧盟、日本、中国等提交上市申请奠定基础。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 2017全球医药研发丰收年 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 2017年,美国FDA批准的46个新药中,小分子药物34个、生物大分子药物12个,总数创下20年来最高纪录,这也是继2016年22个低谷数之后的强势反弹。 /p p style=" text-indent: 2em " 美国获批新药以抗肿瘤和罕见病药物为主,其中有18个新药获得孤儿药资格,占批准新药的39%。欧盟批准19个罕见病治疗新药,占批准新药的38%,其一为患者人数少(如欧盟定为属于万分之五的疾病),其二为危及生命和健康的严重疾病,如果美国确定药品有潜力对医疗保健作出实质性推动,药品将获得优先审评。在治疗领域方面,2017年抗肿瘤药占多数,占比约26%。此外,抗感染药物也获得较大进展,其中抗菌药物4个,抗病毒药物3个。青光眼、丙肝、银屑病、糖尿病等治疗领域也获得突破。 /p p style=" text-indent: 2em " 2017年获批新药中有20个被认定为优先审评,占获批新药的43.5%。美国还应用多种监管方法加快新药研发和审批,包括快速通道、突破性治疗认定等。加快审评和罕见病新药批准比例大也与去年上市新药丰收有关。从临床安全有效角度来看,发达国家对加快审评审批也有不同声音,如美国医学会志(JAMA)2016年发表专家评论,认为2009~2014年上市的83个抗癌药物基本不靠谱。2017年发表文章统计的222个上市新药有三分之二存在安全隐患,其中71个有安全问题,61个需要用黑框警示其安全性。因此新药使用者(医生和患者)必须高度重视安全性、可用性和可及性。 /p p style=" text-indent: 2em " 2017年第一个获FDA审批的是Synergy Pharmaceuticals公司的新药Trulance,用于治疗慢性特发性便秘。另有四款治疗中枢神经系统疾病新药,分别为治疗多发性硬化症的Ocrevus、治疗“渐冻人症”的Radicava、控制帕金森病的Xadago以及改善亨廷顿病症状的Austedo。FDA批准的新药中,各企业上市的35个新药都是全球首批。如2017年12月11日,FDA批准了Medimetriks制药公司的Ozenoxacin上市,该药是一种新型抗生素,用于治疗两个月以上的脓疱疮患儿。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 新药研发创里程碑式纪录 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 2017年全球新药研发称得起为创里程碑式纪录的一年,有3个里程碑事件值得铭记。 /p p style=" text-indent: 2em " 其一,2017年5月23日,FDA批准默沙东Keytruda用于携带高度不稳定性或者错配修复缺陷实体瘤患者的治疗,意味着Keytruda成为首款不是基于肿瘤发病位置,而是基于肿瘤标记物的癌症治疗方法,在癌症史上具有划时代的意义。 /p p style=" text-indent: 2em " 其二,2017年8月30日,FDA批准诺华的Kymriah上市,用于治疗25岁以下青少年难治或复发急性淋巴白血病。Kymriah由此成为全球第一款上市的CAR-T疗法。Kymriah是一种基因修饰的自体T细胞免疫治疗,是使用患者自己的T细胞产生的定制化治疗,其安全性和有效性在临床试验中已得到证实。但是,Kymriah仅对治疗三个月内的缓解率有较高疗效,治疗仍具有潜在的严重副作用,可能会产生细胞因子释放综合征(CRS)的风险警告,甚至可能因CRS和神经系统事件危及生命,其他严重副作用还包括严重感染、低血压、急性肾损伤、发热和缺氧,也会破坏产生抗体的正常B细胞,存在长时间感染增加的风险。 /p p style=" text-indent: 2em " 其三,2017年12月19日,FDA批准Spark Therapeutics的基因疗法Luxturna上市,用于治疗遗传性视网膜病变。Luxturna直接在患者体内矫正基因,属于真正意义上的基因疗法,标志着基因治疗时代的正式来临。从Luxturna的安全性和有效性证据来看,一次注射Luxturna后,试验组患者在暗光下避开障碍的能力得到了显著提高。但最常见的不良反应如结膜充血、白内障、高眼压、视网膜撕裂也不可无视。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 我国新药审批新政促使新药批件激增 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 2017年是中国的“新药元年”,新药临床和上市的审批政策频出,中国食药监总局(CFDA)进入史上快速跑道,大批新药批准进入临床试验。2017年批准临床试验在研新药9个品种,数量也是近年峰值。中国医药工业信息中心的数据显示,截至2017年底,药品审评中心(CDE)承办企业申请临床的1类化药数量达199个,较2016年增长42%。2017年获批上市的药物品种达48个。根据目前能够确认的药品治疗领域的品种,抗肿瘤药数量高居榜首,抗感染药物和神经系统用药分列第二、三位。 /p p style=" text-indent: 2em " 我国自主创新品种明显不足。从新药申报情况看,国内创新药正处于发展的初期,获批上市品种还相对较少。国产化学新药在2017年获批生产的受理号数量为16个,9家企业申请,覆盖了5种药物活性成分。目前,每年新申报的国产新药IND数量已经达到300个以上,这些申报的品种预计将于3~5年以后逐步获批上市。在生物药品上,2017年仅一个国产品种批准上市,即军事医学科学院生物工程研究所和天津康希诺生物股份公司联合研发的重组埃博拉病毒病疫苗产品,已于2017年10月获我国CFDA批准上市。 /p p style=" text-indent: 2em " 加快新产品的上市速度,才能更好地满足我国患者的临床需求。从最近爆发的“医保亏空”舆论风暴来看,创新药未来的市场前景也许并不乐观,医改希望在满足临床需要和医保基金统筹之间找到平衡点。未来5到10年,大批疗效相似的创新药上市后,将极有可能面临价格厮杀的局面,如继续沿用当今的药品招标办法,新药与仿制药面临的招标困境如出一辙。 /p p style=" text-indent: 2em " 随着“优先审评”制度在国内正式落地,使“吸收外来”的速度加快,进口药物开始扎堆进入中国市场。据不完全统计,2017年已经有20家左右的外企新药获批在国内上市,包括拜耳、诺华、赛诺菲、强生、阿斯利康等跨国公司的产品,治疗领域包括丙肝、糖尿病、帕金森病、艾滋病、高血压、抑郁症等。在这些新药中,肿瘤药物约为35%、丙肝药物约为20%、糖尿病药物约为10%。其中,丙肝药物除了百时美施贵宝(中国)投资有限公司的两个新药获批,申报上市的吉立亚索磷布韦片也进入了CDE“纳入优先审评品种名单”之中,由此,已在欧美证实疗效显著的丙肝新药之战正在上演。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 国产药物走出国门成绩喜人 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 2017年,国内共有5个单克隆抗体药物申报美国临床试验成功。至此,成功申报美国临床试验的国内单克隆抗体药物达到9个。在生物类似药研发,基本集中于阿达木单抗、曲妥珠单抗、贝伐珠单抗、利妥昔单抗等重磅品种。生物类似药研发的成本降低,继而药物价格降低,使患者的药物可及性得以提高。还有国内6家企业的中药产品正在美国的临床试验之中。 /p p style=" text-indent: 2em " 国内企业恒瑞医药、正大天晴、和黄医药三家企业的创新药小分子替尼类靶向药物,虽然作用机理和适应症不尽相同,但都属Me-too类新药。丽珠集团发布公告称,公司的注射用艾普拉唑钠申报生产的注册申请,以及艾普拉唑钠原料申报生产的注册申请状态均变更为“审批完毕—待制证”,意味重磅品种近期有望获批。 /p p style=" text-indent: 2em " 截至目前,华海药业已有17个自主研发的处方药在美国上市,有20多个ANDA仿制药得到FDA批准,30个产品在等待FDA批准,成为中国第一家大规模制剂出口美国的制药企业。齐鲁制药的原料药也实现了制剂出口国外,相继实现了8个产品的对美出口,涵盖抗肿瘤、抗感染等领域,数量和金额均呈现井喷式增长。制剂出口转型发展也使恒瑞、石药欧意、绿叶制药、华安制药、新华制药、深圳致君、深圳立健等在欧美高端市场表现突出并卓有成效。 /p
  • 仰仪科技|全自动连续流动反应量热仪&原位红外光谱分析仪,两大新品联袂上市
    近日,仰仪科技推出两款新品——全自动连续流动反应量热仪和原位红外光谱分析仪。让我们一起来了解这两款仪器的特点吧!全自动连续流动反应量热仪 RC CF-200A该产品是一款自动化程度高、可定制能力强的连续流动反应热分析与量热平台,平台具备自动进样、前置预热、自动脱气、流量控制、强化混合、精确控温、多点测温等功能,能够精确控制连续化反应条件,并实时监测各点温度变化。能够结合热分析理论,分析计算连续流反应器内的反应放热总量、热流分布、峰值温度、温度梯度等结果,可广泛应用于连续化反应的热力学和动力学参数分析、热风险评估和工艺优化等研究。产品特点1)使用系数标定法、流量调节法量热,快速获取反应放热与热流分布,计算峰值温度与温度分布;2)全自动连续化反应工艺操作,可实现自动进样、前置预热、自动脱气、流量控制、强化混合、精确控温、多点测温等功能;3)高性能程控循环水浴,可设定并自动完成预热与反应环境控温;4)安全高效,系统可实现无人运行,自动完成数据记录和分析;5)反应器可更换或加装数量,依照实际需要选择不同材质的反应器;6)支持依据不同反应类型进行实验方案设计,对反应器结构、管路长度与直径、测温位置进行调整,对油浴、混合器、进料泵等各零部件的定制,满足个性化实验需求。技术规格进样流量范围(0.01~50)mL/min进样通道数2(可扩展)进样流量精度<±0.5%进样流量分辨率0.01 mL/min进样压力脉动0.05MPa夹套控温范围(0~85)℃夹套控温精度±0.05℃管路使用温度范围(-180~260)℃温度传感器测温范围(-50~200)℃测温点数量反应管路:6个,预热管路:1个,夹套温度:1个。可根据实验情况灵活增减原位红外光谱分析仪 IR 360A该产品是一款实时分析反应变化过程的原位中红外光谱系统,可在反应容器中监测原料、产物、中间体的过程特征,帮助实验人员精准获取反应组分浓度、反应速率、杂质形成等关键参数,深入研究反应机理。其具备高分辨率、高信噪比、高稳定性、超快速扫描、波长范围宽等优势,软件支持基线校准、数据可视化处理、自动化动力学分析等,广泛应用于精细化工、制药、材料、石油、食品等领域。参考标准GB/T 21186-2007 傅立叶变换红外光谱仪JJG 001-1996 傅里叶变换红外光谱仪计量检定规程JJF 1319-2011 傅立叶变换红外光谱仪校准规范产品特点1)在间歇、半间歇、连续流工艺中实现长时间原位分析,且不干扰反应进程;2)高性能MCT探测器,具备高灵敏度、高稳定度、高速扫描的能力;3)强大的光谱分析软件系统,支持基线校准、谱图处理、自动化动力学分析等,帮助实验人员建立定性、定量的光谱分析模型;4)ATR钻石探头能承受较为宽广的pH值、温度及压力范围,在多相混合体系中实现无盲区测量,适应各种反应环境;5)工业级紧凑设计,抗振动、抗冲击、抗电磁干扰,占地面积小,使用寿命长。技术规格主机分辨率2cm-1、4cm-1、8cm-1波数范围(5000~834)cm-1探测器探测器类型:探测器型光伏MCT(汞-镉-碲化物)冷却方式:内置TEC控制器工作温度(10~40)℃电源(100~240)V交流电,50/60Hz,1.5A(最大值)湿度<60%尺寸基本单元:189mm×285mm×127mmATR探头晶体材料钻石棱镜光谱范围(3~17)μm光纤类型AgHal-Broad温度范围(-30~130)℃最大耐压100bar探头长度1.6m轴长度280mm轴直径6mm轴材料哈氏合金C22保护管材料不锈钢V2A制成的扁平钢丝螺旋结构,用玻璃纤维编制包裹,外套:硅橡胶软件定量模型纯物质模型、单变量模型、多变量模型成分分析曲线分解,获取未知体系主要成分变化趋势自动寻峰全光谱范围特征峰自动识别数据联用在线光谱数据与反应器量热数据协同分析关于仰仪科技杭州仰仪科技有限公司于2006年成立,是新能源与化工领域测试仪器设备、解决方案的专业开发者。自成立以来,仰仪科技坚持以技术为核心,不断提升自主创新能力。公司现拥有一支由博士、硕士等专业技术人才组成的高精尖研发团队,已获得国家发明、实用新型近40项,外观和软件著作权10余项,2013年被选为化工产品安全测试技术与仪器浙江省工程实验室联合建设单位。目前,公司产品线主要有热分析与量热、理化参数测试、粉尘爆炸测试和化学品物理危险测试等,产品综合性能达到水平,拥有良好的用户体验和性价比;在应急管理、货物运输、海关监管、市场监管、环境保护、高等院校、大型企业及第三方检测等机构具有广泛应用且口碑良好。
  • 预算274万!北京大学公开招标采购快速多点激光扫描共聚焦显微镜
    近日,北京大学公开招标采购快速多点激光扫描共聚焦显微镜,预算274万,用于进行长时间的活细胞观察 ,并进行快速超高的成像。对细胞和亚细胞器中荧光标记的分子和结构检测,荧光强度信号的定量分析,深层组织和细胞成像,亚细胞结构超高分辨检测,荧光共定位分析等。可进行荧光漂白及恢复实验,蛋白互作实验等。截止投标时间为9月12日。具体招标情况如下:项目概况北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目 招标项目的潜在投标人应在线上邮箱报名(具体方式详见“其他补充事宜”)获取招标文件,并于2022年09月12日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:BMCC-ZC22-0259项目名称:北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目预算金额:274.0000000 万元(人民币)采购需求:包号名称数量预算金额是否接受进口产品01快速多点激光扫描共聚焦显微镜1套274万元是注:1.交货时间:自合同签订之日起120日内交货并安装调试完毕。2.交货地点:北京大学化学与分子工程学院。3.简要技术需求及用途:北京大学拟采购快速多点激光扫描共聚焦显微镜,用于进行长时间的活细胞观察 ,并进行快速超高的成像。对细胞和亚细胞器中荧光标记的分子和结构检测,荧光强度信号的定量分析,深层组织和细胞成像,亚细胞结构超高分辨检测,荧光共定位分析等。可进行荧光漂白及恢复实验,蛋白互作实验等。 合同履行期限:按招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求: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:遵守国家有关法律、法规、规章;单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本项目的投标。为本项目采购需求提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的投标。通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录(截止时点为投标截止时间),对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,没有资格参加本次采购活动。投标人必须购买招标文件并登记备案。三、获取招标文件时间:2022年08月22日 至 2022年08月29日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:线上邮箱报名(具体方式详见“其他补充事宜”)方式:只接受电汇或网银购买。(具体方式详见“其他补充事宜”)售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年09月12日 09点30分(北京时间)开标时间:2022年09月12日 09点30分(北京时间)地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层06室第一会议室,如有变化,另行通知。(提示:楼层较高,请供应商预留递交文件时间提前到场)五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜(1)详细报名及获取招标(采购)文件方式,请完整阅读以下全部内容:1)填写下表,连同电汇底单(网银转账页面或银行回单)扫描件发送至bjmdzx@vip.163.com。邮件主题请务必为“购买标书登记+项目编号(BMCC开头)+项目名称”。报名后我司将回复邮件告知报名结果,请关注邮件及相关附件。请注意:电汇或网银必须于标书销售截止日下午16:30前到账。项目编号BMCC-ZC22-0259报名包号汇款金额公司名称统一社会信用代码公司通讯地址项目联系人联系电话联系邮箱需要快递纸质版文件是(须加收快递费100元) √否汇款/转账凭证(汇款或转账的底单扫描件或截图) 2)银行账户信息,电汇购买招标文件、投标保证金及中标服务费收取的唯一账户: 汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”,例如:ZC22-0259标书款或保证金。公司名称:北京明德致信咨询有限公司开 户 行:中国工商银行股份有限公司北京东升路支行账 号:0200 0062 1920 0492 9683)招标文件的获取:电子版招标文件免费下载地址:明德致信公司网站“招标(采购)公告”频道:http://www.zbbmcc.com/node/119。无需注册,按项目名称或编号查找对应项目,点击标题下红色“下载”按钮即可。(2)问题咨询联系方式的说明:1)有关招标文件购买、中标通知书领取及服务费发票、保证金交纳及退还事宜的联系电话:(010)8237 0045;2)有关招标文件技术部分的问题咨询:请拨打公告“项目联系方式”中项目联系人的手机号码。(3)本项目的公告发布媒介:仅在中国政府采购网发布。对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的,采购人及采购代理不负任何责任。(4)针对本项目的其他特别说明: 1)需要落实的政府采购政策:促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展,优先采购节能产品、环境标志产品、鼓励开展信用担保等。2)投标文件请于开标当日(投标截止时间之前)递交至开标地点,逾期递交文件恕不接受。3)届时请投标人派代表参加开标仪式。4)如本公告内容和招标文件内容不一致,以招标文件为准。详见附件下载七、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:北京大学     地址:北京市海淀区颐和园路5号        联系方式:吴老师,010-62758587       2.采购代理机构信息名 称:北京明德致信咨询有限公司            地 址:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦B座17层1709室(邮编:100083)            联系方式:孙经理、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山,010-8237 0045、15801412428、15910847865            3.项目联系方式项目联系人:孙经理、刘亚运、吕家乐、王爽、吕绍山电 话:  010-8237 0045、15801412428、15910847865(定稿)ZC22-0259北京大学快速多点激光扫描共聚焦显微镜采购项目招标公告.docx
  • VELP发布VELP 多点位MUTI-HS加热磁力搅拌器新品
    Velp公司于4月8日全新发布MULTI-HS系列高通量加热磁力搅拌器,有6位和15位两种规格可选。配置无碳刷电机、数显控制屏和陶瓷图层的铝制加热面板。具有定时和自动反转功能。温度调节分辨率为1℃,转速调节分辨率为5rpm 转速范围100-1000rpm,温控范围室温-120℃。具有安全锁定功能,使用更加安全;设计出色,做工精湛。创新点:1,VELP公司本次发布的多点位加热磁力搅拌器为市面较少的产品类型,可以同时对6/15个样本进行同一温度和转速的加热搅拌,是提升实验室样本制备或者化学反应通量的解决方案; 2,和市场上仅有的产品相比,性能方面:内置定时功能,方便反应条件的设置;配备无刷电机可以支持7/24小时无间断运行;加热面板经过陶瓷涂层,更耐腐蚀和易清洁。 3,安全方面,运行后可以对运行参数进行功能,在长时间的运行期间保障实验条件;在面板温度高于50℃时具有高温提醒功能,保护操作者安全。 VELP 多点位MUTI-HS加热磁力搅拌器
  • VELP发布VELP AM4 Digital pro 多点位加热磁力搅拌器新品
    数字显示速度和温度AM4 Digital PRO是数字热板搅拌器,具有4个独立的位置,可进行精确的温度调节。使用AM4 Digital PRO,可以将温度设置为最高370°C,搅拌速度为50至1500 rpm。即使粘度发生变化(反作用),SpeedServo™ 仍可确保恒定速度。 AM4 Digital PRO配有数字显示器,可以精确设置搅拌速度和温度。Pt100和VTF具有出色的温度调节AM4 Digital PRO封装包括外部探头Pt100,可在高达250°C的温度下进行温度调节,精度为±1.0°C。AM4 Digital PRO可以连接到VTF和VTF EVO,确保高达300°C的完美温度调节,±0.5°C的高精度。独家CerAlTop™ 由铝合金制成,表面覆盖陶瓷,可确保出色的温度均匀性以及最佳的电阻和热传递。最大的保护和舒适度热板搅拌器AM4 Digital PRO确保为用户提供高水平的安全性和保护。 控制面板易于操作,与热源保持安全距离,并且由于设有专用的下流槽,因此可以防止因液体溢出而造成的损坏。 AM4 Digital PRO可以在最高安全温度下进行编程,对于某些要求不超过某些温度的特殊应用很有用,并可以防止意外加热。 此外,高温警告“热板警告”被激活,即使关闭仪器,该警告仍会显示,直到热板温度冷却到50°C以下为止。 压力压铸结构的设计使得意外的液体溢出不会到达热板搅拌器的内部。创新点:AM4X Digital 四联加热磁力搅拌器,温控范围为50-370℃,适用于平行对比实验,创新之处有: 1,配置数显屏幕对温度进行指示,每个点位都可以连接温度探针对样本温度进行实时检测; 2,加热面板具有陶瓷涂层,在温度均一性高的前提下便于清洁 3,在温度50℃以上是具有高温提示,避免烫伤 VELP AM4 Digital pro 多点位加热磁力搅拌器
  • 梅特勒托利多升降温速率最快的商品化DSC上市
    梅特勒托利多Flash DSC上市啦!——升降温速率最快的商品化DSC   瑞士梅特勒托利多公司于2010年9月在全球同步推出了超快速差示扫描量热仪,名称为Flash DSC 1(中文名称为闪速DSC 1)。这是目前世界上速率最快的商品化DSC仪器,升温速率达到10的7次方数量级(K/min),降温速率达到10的6次方数量级(K/min)。   差示扫描量热法DSC是热分析中最重要的分析方法。DSC测量流入和流出试样的热流与温度或时间的关系,从而可定量测试物理转变和化学反应。   Flash DSC是创新型的超高速扫描量热仪,该技术能分析之前无法测量的结构重组过程。Flash DSC与常规DSC是理想的互补工具。极快的降温速率可制备明确定义的结构性能的材料,例如在注塑过程中快速冷却时出现的结构 极快的升温速率可缩短测量时间从而防止结构改变。Flash DSC也是研究结晶动力学的理想工具,不同的降温速率的应用可影响试样的结晶行为和结构。   (闪速 DSC 1 — 闪速差示扫描量热仪) 点此了解更多 传感器: Flash DSC的心脏是基于MEMS(Micro-Electro-Mechanical Systems微机电系统)技术的芯片传感器(UFS1)。MEMS芯片传感器安置于稳固的有电路连接端口的陶瓷基座上。全量程UFS1传感器有16对热电偶,试样面和参比面各8对。在常规DSC中,为了保护传感器,将试样放在坩埚内测试,坩埚的热容和导热性对测量有显著影响。在Flash DSC中,试样直接放在丢弃型芯片传感器上进行测试。 灵敏度: 高灵敏度来自采用16对热电偶。热电偶星形对称排列,从而能高精确地测量温度。 分辨率: 温度分辨率取决于传感器的时间常数。时间常数越小,相邻热效应的分离就越佳。UFS1芯片传感器的样品面由涂有铝薄涂层的氮化硅和二氧化硅制成,这可使传感器上的温度分布极其均匀。极小的传感器面厚约2.1 µ m,因而其时间常数主要由试样决定。Flash DSC的时间常数约为1ms,即约为常规DSC仪器时间常数的千分子一。 基线: 试样温度多点测量的创新技术确保了测量的精确性。差示传感器的高度对称性可获取平坦和重复性极好的基线。 测试原理: Flash DSC基于功率补偿测试原理,专利注册的动态功率补偿电路可使超高升降温速率下的测试噪声最小化。传感器的试样和参比面各有热阻加热块,一起生成需要的温度程序。加热块由动态功率补偿控制。热流由排列于样品面和参比面的各8对热点偶测量。 只有当试样足够小并与传感器接触很好时,快速加热或冷却才有可能。 在第一次升温时,试样熔融,与传感器的热接触因而改善。然后,通过有意识地改变降温速率可产生定义的试样结构。 因为升温速率快,所以试样在加热时没有时间改变结构。 超高的降温和升温速率范围允许用户在一次实验中测量许多不同的试样结构。 显示终端: 除了计算机,Flash DSC 1的彩色触摸终端显示屏十分清晰地指示仪器的状态。可在终端上直接输入个别程序和查询。 软件支持: 在典型的Flash DSC实验中,测量结果分析为与升温速率或降温速率或等温时间的关系。通常实验进行得非常迅速。试样制备需要稍多时间。数据处理和解释费时最长,但同时是最有意义的工作部分。 STARe软件在一般热分析功能基础上扩展包含了新的要求。例如,可在几分钟内设定复杂的测量程序,可高效处理大量的曲线。 曲线段的选择:打开测量时,只选择感兴趣的曲线段。 多曲线同时计算:选择多个曲线,点击计算,即可得到各个结果。 快速建立用于拟合方程的函数表:激活结果线:只需一点击,就可将所选择的结果复制进表格。选择拟合方程,计算即完成。 试样制备: 试样制备可坐在仪器前进行。在置于传感器上方的显微镜载物片上切割样品,然后用一根细丝将合适的试样转移至传感器并调整好位置。 应用:Flash DSC 1是表征新材料和优化生产过程的理想新工具。 聚合物、多晶型物质和许多复合材料及共混物具有亚稳结构,这些材料的结构与生产时采用的冷却条件有关。加热时,会发生不稳定微晶的熔融或再结晶或相的消除等结构改变过程。结构改变对升温曲线的影响可通过改变升温速率来分析。 Flash DSC能模拟发生快速冷却的工艺过程,获得与接近工艺条件下的添加剂(例如成核剂)效应有关的信息。等温测量可获得关于几秒内发生的转变或反应的动力学的信息。 快速测量可节省分析和材料开发的时间。通过获得真实冷却条件下的结构信息可实现产品质量的改进。测试数据可用于模拟计算和优化生产条件。 Flash DSC的应用包括: 材料的结构形成过程的详细分析。 直接测量快速结晶过程。 测定快速反应的反应动力学。 研究接近生产条件下的添加剂机理。 在很短时间内对材料进行全面的热分析。 很少量试样的分析。 模拟计算用数据的测定。
  • 生成式AI与模拟工具:正掀起科学仪器研发变革
    在科技飞速发展的时代,仪器研发正经历深刻变革。传统研发过程耗费大量时间、人力和资源,而生成式AI和模拟工具的引入,正在改变这一局面。生成式AI通过学习大量设计数据,迅速生成多种创新设计选项,不仅节省设计时间,还能在早期发现潜在问题,减少后期修改。无论是外观设计、功能布局还是材料选择,生成式AI都以超高速度和精度完成任务。确定设计方案后,模拟工具可以快速将其转化为可行产品。研发人员在虚拟环境中测试设计的可行性,从物理特性到操作性能,再到耐用性和安全性,模拟工具可以在制造前完成所有验证,降低研发成本,加快产品上市速度。当生成式AI与模拟工具结合,研发效率大幅提升。生成式AI提供多样设计选择,模拟工具帮助筛选最优方案。两者协同工作,使从创意到产品的全过程更加流畅,缩短研发周期,提升创新频率。生成式AI和模拟工具的结合,正改变仪器研发的规则,为企业带来前所未有的竞争优势。未来,随着技术进步,仪器研发将更加智能化和自动化,推动行业迈向新高峰。  在创新型仪器的研发过程中,涉及多个关键阶段,如设计与优化、原型制造以及设计验证测试(DVT)。每个阶段都至关重要,帮助研发团队从概念到产品的完整开发流程得以实现。分析维度内容 设计思路 以用户需求和市场需求为导向,结合前沿技术,提出创新型设计理念。 概念设计 通过头脑风暴、市场调研和用户反馈,确定仪器的功能、外观、材料等初步设计方案。 详细设计 使用CAD软件(如SolidWorks、AutoCAD)进行详细的结构设计、组件选型和系统布局。 性能优化 通过仿真与模拟(如热力学、流体力学、结构力学分析)优化设计,提高仪器性能和可靠性。 可制造性优化 考虑生产过程中的制造成本、装配便捷性、可维护性,优化设计以提高生产效率并降低成本。  在设计与优化阶段,研发人员基于用户需求和市场需求,结合前沿技术,提出了创新型设计理念。首先,研发团队通过头脑风暴、市场调研和用户反馈,确定仪器的功能、外观和材料的初步设计方案。接着,他们使用CAD软件(如SolidWorks和AutoCAD)进行详细的结构设计,定义零部件的精确尺寸和位置,确保所有组件的装配和互操作性。通过有限元分析(FEA)进行结构强度与应力分析,确保设计的安全性与可靠性。此外,团队还使用仿真工具进行热管理与散热设计,模拟设备内部的热流和温度分布,优化散热结构,以确保设备在安全的温度范围内运行。分析维度内容 原型开发 基于详细设计图纸,制造功能样机,通常使用3D打印、CNC加工或快速原型制造技术。 材料选择 选择适合的材料(如塑料、金属、复合材料)以平衡成本、重量、耐用性和功能需求。 部件制造与装配 制造和装配各个部件,构建完整的原型仪器,测试各个组件的互操作性。 功能测试 对原型进行初步的功能测试,确保仪器的基本功能符合设计预期,如电气测试、机械测试等。  原型制造阶段开始时,研发团队基于详细的设计图纸制造功能样机,这通常采用3D打印、CNC加工或其他快速原型制造技术。在这一过程中,他们仔细选择适合的材料,以平衡成本、重量、耐用性和功能需求。随后,团队制造和装配各个部件,构建完整的原型仪器,并对其进行初步的功能测试,以确保仪器的基本功能符合设计预期,包括电气和机械测试。分析维度内容 测试规划 制定详细的测试计划,包括测试目的、测试标准、测试方法和测试工具的选择。 环境测试 在极端环境条件下(如温度、湿度、震动)测试仪器的稳定性和耐用性,验证其是否能在实际工作环境中可靠运行。 性能测试测试仪器的关键性能指标(如精度、速度、灵敏度),确保其达到或超出设计要求。 安全测试 进行电气安全、机械安全、软件安全等方面的测试,确保仪器在操作中不会对用户和环境造成危害。 合规测试 确保仪器符合相关行业标准和法规(如ISO、CE、FDA等),获取必要的认证和许可。 测试结果分析 收集和分析测试数据,评估仪器的性能和质量,识别并解决设计中的潜在问题。 设计迭代与优化 根据DVT测试结果进行设计优化,修正问题,进行设计迭代,并在必要时制造新的原型进行重新测试。  设计验证测试(DVT)阶段是确保产品质量的关键。首先,团队制定详细的测试计划,明确测试目的、标准、方法和工具选择。在极端环境条件下(如温度、湿度、震动),对仪器进行环境测试,以验证其稳定性和耐用性。此外,团队还会进行性能测试,确保仪器的关键性能指标(如精度、速度、灵敏度)达到或超出设计要求。为了保证安全,团队还进行电气、机械和软件安全测试,确保仪器在操作中不会对用户和环境造成危害。最后,合规测试确保仪器符合相关行业标准和法规,获取必要的认证和许可。测试结果分析后,团队会根据DVT测试结果进行设计优化,修正问题,并在必要时制造新的原型进行重新测试。分析维度内容 定型设计 经过多次迭代和优化,最终确定设计方案,为批量生产做准备。 生产工艺确定 确定量产过程中使用的生产工艺、设备和流程,确保产品的一致性和质量稳定性。 生产验证 通过试生产验证生产线的可靠性,确保产品质量满足量产要求。 市场反馈收集 初期产品投放市场后,收集用户反馈,进行必要的产品改进和升级。  在最终定型与量产准备阶段,经过多次迭代和优化后,研发团队最终确定设计方案,为批量生产做准备。这包括确定量产过程中使用的生产工艺、设备和流程,确保产品的一致性和质量稳定性。在试生产阶段,团队验证生产线的可靠性,以确保产品质量满足量产要求。最后,在产品投放市场后,团队还会收集用户反馈,进行必要的产品改进和升级。设计步骤关键任务详细内容1. 结构设计 概念建模 创建初步的3D模型 根据设计需求,建立设备的初步3D模型,定义整体外观和结构。 详细结构设计 完成详细的几何建模 设计内部结构,包含零部件的精确尺寸和位置,确保所有组件的装配和互操作性。 强度分析 结构强度与应力分析 通过有限元分析(FEA)评估结构的应力分布,确保结构的安全性与可靠性。 热管理设计 热管理与散热设计 模拟设备内部的热流和散热情况,优化散热孔布局和冷却系统。2. 组件选型 电子元件选型 电子元器件选择 选择符合设计需求的电源模块、处理器、传感器、连接器等电子元件,并在设计中标注其位置。 机械部件选型 标准机械件选型 选择标准机械部件,如螺钉、螺母、轴承、齿轮等,并集成到设计中。 材料选型 材料选择与应用 根据力学、热学及其他性能要求,选择合适的材料(如铝合金、塑料、复合材料等)。 采购件选型 外购件选型 选择市场上可采购的标准件或外购件(如显示屏、接口模块等),并与制造商对接,确保供应链的可行性。3. 系统布局设计 内部布局设计 内部元件布局优化 根据功能需求和物理空间,优化内部元件的排列,确保结构紧凑、操作便捷及热管理合理。 电气系统布局 电路和布线设计 设计内部电路布局,包括信号线、供电线和地线的位置,确保电气系统的安全和高效运行。 接口与连接设计 接口模块与外部连接设计 设计设备的输入输出接口布局,包括电源接口、数据接口、冷却系统接口等,并确保连接方便、牢固。 人机交互布局 控制面板与用户界面设计 设计用户界面布局,如控制按钮、显示屏的位置,确保用户操作的便捷性和界面的直观性。4. 装配与制造准备 装配设计 装配顺序与工艺流程设计 确定各组件的装配顺序,优化装配流程,减少制造时间和成本,确保装配的可靠性。 制造工艺设计 制造工艺与加工方案 制定加工方案,选择合适的制造工艺(如CNC加工、3D打印),并在设计中考虑制造公差和装配间隙。 设计验证 仿真验证与优化 通过仿真工具验证整个系统的设计,包括结构强度、热管理、振动和冲击测试等,确保设计满足所有技术要求。5. 技术文档与图纸输出 工程图纸生成 工程图纸与BOM表输出 输出详细的2D工程图纸,包括各零部件的尺寸标注、装配关系图、材料清单(BOM)等,供生产和采购使用。 技术文档编制 制造与装配说明文档 编制详细的制造与装配说明文档,包括每个工艺步骤的描述、注意事项、质量控制要求等。 版本管理与修订 设计版本管理与修订 通过PDM系统管理设计文件的版本,跟踪设计变更,确保所有团队成员使用最新的设计文件。  为了实现这些步骤,研发团队使用多种软件工具支持设计过程。首先,在结构设计中,SolidWorks和AutoCAD被用于初步的3D建模和详细的几何建模,确保设备的整体外观和内部结构合理。随后,通过SolidWorks Simulation进行结构强度与应力分析,确保设计的安全性。此外,团队使用SolidWorks Flow Simulation进行热管理设计,模拟热流和散热情况,以优化散热系统。接下来,组件选型阶段涉及选择电子元件、机械部件和材料,这些选择影响到最终产品的性能和制造成本。团队还会利用AutoCAD Electrical进行电气系统布局设计,确保信号线、供电线和地线的布线合理且高效。在系统布局设计阶段,研发人员优化内部元件的排列,设计设备的接口模块与外部连接,并确保人机交互界面的设计便捷直观。最后,装配与制造准备阶段中,团队通过SolidWorks进行装配设计,确定组件的装配顺序和工艺流程,并通过仿真工具验证整个系统的设计,确保结构强度、热管理、振动和冲击测试结果达到所有技术要求。在工程图纸生成和技术文档编制方面,研发团队使用SolidWorks和AutoCAD输出详细的工程图纸和材料清单(BOM),并编制制造与装配说明文档,确保生产过程的顺利进行。  整个设计与研发过程不仅依赖于软件工具的支持,还通过多学科优化工具(如ModeFrontier)进行综合性能优化,结合热力学、流体力学和结构力学的仿真结果,确保每次设计迭代都能提升设备的整体性能和可靠性。通过这些详细的步骤和方法,创新型仪器的研发得以高效进行,并最终实现从概念到产品的完整转化。在这一复杂的研发过程中,每个阶段都扮演着至关重要的角色,从设计概念的初步构思到最终的产品定型和量产准备。每一个环节都要求精细的操作和严密的协同,以确保研发过程的顺利推进。在设计与优化阶段,概念建模是研发工作的开端。使用SolidWorks等CAD软件,团队根据设计需求建立初步的3D模型。这一步骤的目标是定义设备的整体外观和结构,以便在后续阶段进行更详细的设计工作。接着,详细结构设计进一步精细化设备内部结构,确保所有零部件的尺寸和位置精确无误,并且组件之间能够顺利装配和互操作。这些工作需要SolidWorks和AutoCAD等软件的支持,以保证设计的准确性和可行性。  在这个阶段,强度分析也是不可或缺的一部分。通过有限元分析(FEA),研发团队能够评估设计中可能存在的应力分布问题,确保设备的结构在各种工作条件下都能保持安全和稳定。与此同时,热管理设计通过SolidWorks Flow Simulation进行,研发人员模拟设备内部的热流和温度分布,优化散热系统,确保设备在运行过程中能够有效地控制温度。组件选型是研发中的另一关键步骤。团队需要根据设计需求选择适当的电子元件和机械部件,如电源模块、传感器、螺钉、轴承等。这些部件不仅影响到设备的性能,还对生产成本和制造难度产生重要影响。在材料选型过程中,团队必须权衡力学、热学等多方面性能要求,选择最适合的材料,如铝合金、塑料或复合材料。这一过程还涉及外购件的选择,团队需要确保这些外购件与整体设计的兼容性,并与供应商对接,确保供应链的顺畅运作。系统布局设计阶段,研发团队进一步优化设备内部的元件布局,确保结构紧凑、操作便捷,尤其是在涉及热管理的情况下,布局优化显得尤为重要。电气系统布局设计需要特别考虑信号线、供电线和地线的布线位置,以保证电气系统的安全和高效运行。接口与连接设计则专注于设备的输入输出接口布局,确保连接方便、牢固,并满足使用环境的需求。人机交互布局设计通过控制面板和用户界面的合理安排,提升设备的操作便捷性和用户体验。在装配与制造准备阶段,研发团队必须制定装配顺序和工艺流程,确保每个组件能够顺利装配,减少制造时间和成本。通过仿真工具验证整个系统的设计,确保设计满足所有技术要求,如结构强度、热管理、振动和冲击测试等。工程图纸生成是这一阶段的重要任务,团队需要输出详细的2D工程图纸,包括零部件的尺寸标注和装配关系图,这些图纸是生产和采购的基础。技术文档编制也是装配与制造准备阶段的核心工作之一。团队需要编制详细的制造与装配说明文档,描述每个工艺步骤的具体操作、注意事项和质量控制要求。通过版本管理与修订工具,如PDM系统(如SolidWorks PDM),团队可以管理设计文件的版本,跟踪设计变更,确保所有团队成员使用最新的设计文件。仿真与模拟类型关键任务详细内容热力学分析(SolidWorks Flow Simulation, ANSYS) 热源识别与建模 识别并建模关键热源 确定设备内部发热元件(如处理器、激光器)的热源位置,建立热源模型,分析热量产生与传递路径。 散热设计与优化 散热系统设计与仿真 设计散热方案,如散热片、风扇、液冷系统,模拟热流和温度分布,优化散热结构,确保设备运行温度在安全范围内。 热管理策略优化 热管理系统优化 通过仿真分析设备在不同工作条件下的温度变化,优化热管理策略,如主动冷却、被动散热等,提升设备的可靠性。流体力学分析(ANSYS Fluent, SolidWorks Flow Simulation) 空气流动分析 内部空气流动模拟与优化 模拟设备内部空气流动情况,评估空气流动对散热效果的影响,优化风道设计,确保空气流动的均匀性和效率。 冷却液流动分析 液冷系统流动分析 模拟液冷系统中冷却液的流动情况,分析冷却液在热源处的流动速度和散热效率,优化管路布局和泵的选择。 密封与防护设计 防水防尘设计与验证 模拟设备在湿度、粉尘等恶劣环境下的密封性能,确保设备能够防水防尘,避免外界环境对内部元件的损害。结构力学分析(ANSYS Mechanical, SolidWorks Simulation) 应力应变分析 结构强度与应力分布分析 通过有限元分析(FEA),模拟设备在外力作用下的应力和应变分布,优化结构设计,避免应力集中和结构失效。 振动与冲击分析 振动与冲击响应分析 模拟设备在运输和操作过程中的振动和冲击,优化支撑结构和缓冲材料,确保设备的抗振性和抗冲击性。 疲劳分析与寿命预测 结构疲劳寿命预测 通过疲劳分析,预测设备在长期使用中的疲劳寿命,优化关键部件的设计,延长设备使用寿命,减少故障率。综合优化与迭代(Multidisciplinary Optimization Tools (MDO)) 多学科优化 综合性能优化 结合热力学、流体力学和结构力学分析结果,通过多学科优化工具(MDO)进行综合性能优化,提升设备整体性能。 设计迭代与验证 基于仿真结果的设计迭代 根据仿真结果进行设计修改和迭代,重新验证修改后的设计性能,确保每次迭代都能够提升设备的可靠性和性能。  在整个研发过程中,仿真与模拟技术为设计优化提供了重要支持。例如,热力学分析通过识别和建模设备内部的关键热源,帮助团队优化散热设计。流体力学分析则用于模拟设备内部空气和冷却液的流动情况,确保散热系统的高效性和设备的密封性能。结构力学分析通过应力应变分析、振动与冲击分析、疲劳分析等手段,评估设备在不同条件下的结构强度和使用寿命,帮助研发团队在设计过程中避免潜在的结构失效。通过多学科优化工具(如ModeFrontier),团队能够将热力学、流体力学和结构力学的仿真结果综合起来,进行全方位的性能优化。这样的多学科优化不仅提高了设备的整体性能,还减少了设计迭代的次数,加快了研发进程。设计迭代是研发过程中的常规步骤。基于仿真和测试结果,团队不断调整设计,修正问题,并通过制造新的原型进行重新测试。这一过程确保了最终产品在各个方面都达到了设计要求和质量标准。最终,在经过多轮设计迭代和验证后,团队最终确定产品设计,进入量产准备阶段。这包括确定生产工艺、设备和流程,以保证产品在批量生产中的一致性和质量稳定性。在试生产阶段,团队会验证生产线的可靠性,确保产品质量符合量产标准。产品投入市场后,团队还会持续收集用户反馈,并根据需要进行产品改进和升级。  通过这些系统的步骤,创新型仪器的研发得以高效、精准地进行,从而实现从概念到产品的顺利转化。这一过程不仅推动了技术的进步,还为企业带来了显著的竞争优势,帮助其在快速变化的市场中保持领先地位。未来,随着技术的进一步发展,仪器研发将朝着更加智能化和自动化的方向发展,继续推动整个行业迈向新的高峰。  拓展阅读:  三代测序技术相关仪器工艺创新概述  2024站在巨人肩上的仪器研发(附资料)  2024年基于人工智能的仪器研发思路  2024年科学仪器供应链及核心零部件分析
  • 多点开花,禾工下半年水分仪市场销售继续走高
    2009年下半年,我公司自行研制的全自动卡尔费休水分测定仪销售继续走高,除了传统的AKF-1和 AKF-1B两款基本型仪器之外,7月份新推出的具有人机对话功能,计算机操作系统控制的智能化AKF-2010也有不俗的市场业绩,目前,已经成为我公司水分仪销售的主力机型。 应用方面,除了医药、涂料、染料等对卡氏水分测定仪需求量比较稳定的行业之外,像耐火材料用的酚醛树脂、聚氨酯行业等近期也是购买的热点,尤其是聚氨酯行业,很多单位纷纷采用新型的全自动化仪器代替以往传统的化学方法。 此外,在广大代理商的努力下,高校、商检和政府招标项目方面也实现了突破,部分高端用户对国产仪器开始认可,并表现出浓厚的购买兴趣。 公司售后服务部门也针对用户的反馈,积极对仪器的稳定性和实用性进行不断改进,比如,新型的AKF-1在原来的基础上增加了水分含量百分比显示功能,简化了用户自行计算的繁琐。针对部分客户实验室条件环境恶劣、高温高寒的现场环境,我们采用多提供易损部件的方法,实现客户服务的差异化。 对于AKF系列的国产卡氏水分测定仪在2010年的市场表现,我们有着充分的信心! AKF系列卡尔费休水分测定仪: AKF-2010智能卡尔费休水分测定仪 市场价格:29800 AKF-1全自动卡尔费休水分测定仪 市场价格:19800
  • 精诚合作、锐意进取 · 热烈欢迎德国PSG公司代表莅临乐氏科技合作会谈
    2019年9月11日上午,德国PSG公司总经理Mr. Jorg Erens与PSG新加坡分公司总经理Mr. Jameson,莅临北京乐氏联创科技有限公司。乐氏科技CEO乐嫣女士、CBO蒙艳丽女士、CTO李永军先生,陪同接待,并进行了产品交流及深入的市场交流。 乐氏科技全体员工对德国PSG总公司和新加披分公司的两位总经理一同来访表示热烈欢迎,并由专人陪同参观了乐氏科技北京总部的办公环境和技术工作场地。正式会谈中,首先由乐氏科技CBO蒙经理通过PPT及视频资料对公司的发展历程、组成人员、对外合作、畅销产品、现场测试和技术应用案例做了详细的介绍。并从企业形象、使命,国家政策、标准、环保市场等方面对中国大陆环境监(检)测行业发展做了汇报。随后,Mr. Jorg Erens总经理也介绍了德国PSG公司的创生、发展、主产品系列与生产情况,并重点介绍了期待和我方合作的产品”汞采样系统”。德国PSG公司作为一家全球著名的热流道系统生产公司。其拥有长达70多年的设备研发及生产加工经验,产品遍布全球各个角落,为全球90多个国家和地区提供PSG热流道系统、PSG温控器、PSG温控模块等先进产品。随着交流的深入,愉悦的气氛,两公司人员对企业实力和产品影响力相互表示了赞许和认可,同时商定了详细的市场推广计划和产品销售方向。 德国PSG总经理Mr. Jorg Erens和PSG新加坡分公司总经理Mr. Jameson表示,此次访问乐氏科技收获很大,不仅有助于中德两国环保技术产品的互通学习,更将有利于促进更加先进的德国产品服务于中国环保监测检测事业。最后双方均非常期待今后的密切交流,并进一步建立深度合作关系。
  • 【热电资讯】QD中国北京实验室引进小型热电转换效率测量系统Mini-PEM样机并正式开放预约体验
    2019年3月22日,Quantum Design中国引进日本ADVANCE RIKO公司小型热电转换效率测量系统Mini-PEM在北京样机实验室成功完成安装并对外开放。Quantum Design中国此次建立的Mini-PEM样机实验室,可对相关领域感兴趣的科学工作者提供真机体验平台。欢迎广大学者预约真机体验。小型热电转换效率测量系统Mini-PEM可以通过自动测量热流量和发电量来获得热电转换效率,电量是通过四探针法获得;热流是通过热流计获得。Mini-PEM体积更为小巧,操作更为简单,集成化设计可实现对小型材料块体方形2-10mm x 1-20mmH测量。可广泛应用于:发电量和热流量测量、热电材料模块的热电转换效率计算、单一热电材料发电量及热流测量、热电材料性能和寿命评估等各个方向。 热电材料能够实现热能与电能的直接转换,具有重要的实用价值,而热电转换效率是衡量热电材料这种转换能力的一个重要指标,对热电材料的产业化具有重要的指导意义,目前小型热电转换效率测量系统是能有效测量该指标的仪器。传统的热电转换效率测量方法是将所制得的样品(p型或n型)与标准(n型或p型)材料结合制备成器件,通过对器件进行测试得出转换效率。而近年来,ADVANCED RIKO公司创新性生产出了小型热电转换效率测量系统Mini-PEM,其能以单臂材料为样品,通过测试样品的热流及发电量结合理论计算得到热电转换效率,并且对该类产品申请了。
  • 国产基因测序仪商业化多点开花,齐碳科技完成7亿元C轮融资
    近日,成都齐碳科技有限公司(以下简称“齐碳科技”)宣布完成7亿元C轮融资。本轮融资由美团领投,华盖资本管理的首都大健康基金、博远资本持续追加投资。据了解,这是今年国内一级市场上生命科学领域最大的一笔融资。成立于2016年的齐碳科技,是我国首家自主研发出纳米孔基因测序仪并率先开启商业化的企业。扎实的技术积累、多样化的产品矩阵和领先的商业化进程,使其始终受到资本关注。齐碳科技表示,本次融资后,公司将紧贴市场需求,持续完善产品矩阵,加速推出中、高通量测序平台;同时也将拓展更多元的应用场景,加大市场开拓力度,扩大商业化版图。寒冬下获资本青睐 根据IT桔子的数据,截至12月,基因测序行业2022年总共完成的融资只有49起。而这一数据在过去的2016-2021年分别是105起、97起、109起、79起、100起、110起。不难看出,基因测序行业融资已于今年进入收缩期。在此情况下,7亿元C轮融资的顺利完成,让齐碳科技成为穿越资本寒冬的一匹黑马。齐碳科技联合创始人、董事长胡庚博士表示,得益于快速的市场拓展及领先的商业化进程,公司顺利完成此轮融资。作为领投方,美团表示,在国产纳米孔测序平台中,齐碳科技的商业化进程处于领先位置。基因测序技术是探索生命科学前沿的核心技术之一,基因测序市场正处在快速发展和创新迭代的过程中,能够全面自主掌握核心技术并快速投向市场的企业,无疑拥有广阔的发展前景。行业人士则表示,经过几年快速发展,我国纳米孔基因测序行业上游已初具竞争格局:绝大多数企业还没跑通技术,个别企业进入商业化机型研发阶段,而能实现量产、正式迈入商业化的设备厂商,只有齐碳科技这一家。放眼全球,纳米孔基因测序仪商业化战场上,目前也仅有两家企业对垒,一家是英国的企业,另一家便是齐碳。穿越“量产无人区” 在齐碳科技联合创始人谢丹看来,作为国产纳米孔测序技术开拓者,齐碳科技的发展可以说是“摸着石头过河”,前几年埋头技术,穿越“科研无人区”,最近两年则朝着“量产无人区”挺进。基因测序仪研发难,量产更难,这是行业共识。“一台基因测序仪的量产,需要解决的难题,不光是如何将高精尖的零部件生产制造出来,还要实现将所有零部件集成为一台可稳定运行、高度可重复、且能够规模化生产的精密仪器,这考验的是一家企业的综合实力。”齐碳科技生产部门负责人表示。齐碳科技生产人员进行装机测试要做到这一点,人才是核心。纳米孔基因测序仪的研发与量产,横跨蛋白工程、流体芯片、电子电路、算法等多个细分学科,国内几乎没有具备产业化经验的人才。为了解决这一问题,齐碳科技聚集多学科人才自主培养,在研发和量产测试的实践中不断融合,最终打造出一支有产业化能力与经验的团队。目前齐碳科技员工270余人,75%以上为技术研发人员,超过半数员工拥有硕博学历。除了人才储备优势,齐碳科技在基础设施建设方面也下了不少功夫。总投资近2亿元,耗时大半年时间,齐碳科技在成都天府国际生物城已建成国内首个纳米孔基因测序仪生产基地,可年产测序仪2000台,配套检测试剂、芯片100万套。 商业化成行业发展新引擎 2022年是齐碳的商业化元年。谢丹表示,目前,基因测序行业发展引擎已经从上游技术突破转移到产业化能力上,技术研发只有经历市场洗礼与考验,才能真正释放出现实生产力。自从启动国产纳米孔基因测序仪商业化以来,齐碳科技上下多措并举,在人才吸纳、团队融合、市场拓展、产品迭代等方面持续加大投入,确保商业化顺利推进。据了解,目前已有上百家机构用户使用齐碳QNome测序平台,涵盖国内领先的科研院所、高校、医院、疾控中心等,应用领域包括病原体研究、动物疫病防治、分子育种、司法刑侦、公共卫生防疫等。 实验人员使用纳米孔基因测序仪QNome-3841hex进行测序商业化过程中,供应链和专利是最容易被国外企业卡脖子的环节。因此,齐碳科技坚持锻造全国产供应链。对于最核心、技术水平最高的生物芯片,齐碳选择了一条最难的道路,从芯片基底到涂膜嵌孔全部自研自产。同时,针对其他零部件,齐碳科技从一开始便坚持最大化使用国产原材料和国产生产设备。目前,齐碳科技已经实现95%以上的供应链国产化。专利方面,齐碳科技突破海外专利封锁,在孔蛋白、控速蛋白、流体芯片、电子电路、算法等核心技术上,均拥有完全自主知识产权,形成完善的国内外专利布局,已形成知识产权成果200余项,其中发明专利超百项。据BCC Research数据,2021年,全球基因测序市场规模约为157.22亿美元,其中中国市场的这一数据为15.9亿美元。预测到2026年,中国基因测序市场将增长至42.35亿美元,年复合增长率约为21.6%,其中,上游设备耗材是产业链最核心、话语权最强的环节。根据 Markets and Markets 统计数据,全球基因测序设备与耗材市场2021年市场规模约为58.16亿美元,2021-2030年CAGR为17.4%;中国2021年基因测序设备与耗材市场规模约为65.14亿元,2021-2030 年 CAGR 为 18.7%。不仅市场前景广阔,国家政策的支持引导力度也在加大。2022年5月,国家发展改革委印发的《“十四五”生物经济发展规划》提到,要加快发展高通量基因测序技术,推动以单分子测序为标志的新一代测序技术创新,自此,新一代基因测序仪研发被提升至国家战略高度。伴随基因测序技术创新发展与精准医学时代的到来,基因测序已经成为支撑前沿生命科学研究、保障人民生命健康的关键基石。为了更好满足市场日益增长的需求,谢丹表示,2023年,齐碳科技将推出中通量测序平台及多个配套产品,为客户提供更优质的测序解决方案。
  • 差示扫描量热仪原理简介
    p   差示扫描量热法是在程序控温和一定气氛下,测量流入流出试样和参比物的热流或输给试样和参比物的加热功率与温度或时间关系的一种技术,使用这种技术测量的仪器就是差示扫描量热仪(Differential scanning calorimeter-DSC)。 /p p   扫描是指试样经历程序设定的温度过程。以一个在测试温度或时间范围内无任何热效应的惰性物质为参比,将试样的热流与参比比较而测定出其热行为,这就是差示的含义。测量试样与参比物的热流(或功率)差变化,比只测定试样的绝对热流变化要精确的多。 /p p   差热分析法是测量试样在程序控温下与惰性参比物温差变化的技术,使用这种技术测量的仪器就是差热分析仪(Differential thermal analyzer-DTA)。DTA是将试样和参比物线性升温或降温,以试样与参比间的温差为测试信号。DTA曲线表示试样与参比的温差或热电压差与试样温度的关系。 /p p   现在,DTA主要用于热重分析仪(TGA)等的同步测量,市场上已难觅单独的DTA仪器。 /p p   DSC主要有两类:热通量式DSC和功率补偿式DSC。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 热通量式DSC /strong /span /p p   热通量式DSC是在程序控温和一定气氛下,测量与试样和参比物温差相关的热流与温度或时间关系的一种技术和仪器。热通量式DSC是通过试样与参比物的温差测量流入和流出试样的热流量。 /p p   热通量式DSC的测量单元根据所采用的传感器的不同而有所区别。 /p p   如下图所示为瑞士梅特勒-托利多公司采用金/金-钯热电偶堆传感器设计的DSC测量单元示意图。传感器下凹的试样面和参比面分别放置试样坩埚和参比坩埚(一般为空坩埚)。热电偶以星形方式排列,以串联方式连接,在坩埚位置下测量试样与参比的温差。试样面和参比面的热电偶分布完全对称。几十至上百对金/金-钯热电偶串联连接,可产生更高的测量灵敏度。传感器的下凹面提供必要的热阻,而坩埚下的热容量低,可获得较小的信号时间常数。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/f02e8309-d24c-4db9-9b02-ba4b239805a5.jpg" title=" 金_金-钯热电偶堆传感器热通量式DSC测量单元截面示意图.jpg" width=" 400" height=" 345" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 345px " / /p p style=" text-align: center " strong 金/金-钯热电偶堆传感器热通量式DSC测量单元截面示意图 /strong /p p   如下图所示为美国Waters公司采用的康铜传感器设计的DSC测量单元示意图。康铜是一种铜-镍合金(55%Cu-45%Ni)。康铜与铜、铁、镍/铬等组成热电偶时,灵敏度较高(μV/K较大)。与贵金属铂、金/金-钯等相比,康铜耐化学腐蚀性较差。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/be5eca73-9eb5-41bf-83a6-dd1c6a5325a1.jpg" title=" 康铜传感器热通量式DSC测试单元示意图.jpg" width=" 400" height=" 255" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 255px " / /p p style=" text-align: center " strong 康铜传感器热通量式DSC测试单元示意图 /strong /p p   传感器上凸的试样面和参比面分别放置试样坩埚和参比坩埚(一般为空坩埚)。两对热电偶分别测量试样温度和参比温度,测得温差。 /p p   热通量式DSC的炉体一般都由纯银制造,加热体为电热板或电热丝。可选择不同的冷却方式(自然或空气、机械式或液氮冷却等)。 /p p   热通量式DSC热流的测量 /p p   以金/金-钯热电偶堆传感器设计的DSC为例,热流Φ以辐射状流过传感器的热阻 热阻以环状分布于两个坩埚位置下面。热阻间的温差由辐射状排列的热电偶测量。根据欧姆定律,可得到试样面的热流Φ1(由流到试样坩埚和试样的热流组成)为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/13d50f86-2166-44cc-93f7-4a0dfc48a0e2.jpg" title=" DSC-1.jpg" / /p p 式中,T sub s /sub 和T sub c /sub 分别为试样温度和炉体温度 R sub th /sub 为热阻。 /p p   同样可得到参比面的热流Φr(流到参比空坩埚的热流)为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/66a68742-b966-4f01-80ea-6940d21e12f9.jpg" title=" DSC-2.jpg" / /p p 式中,T sub r /sub 为参比温度。 /p p   DSC信号Φ即样品热流等于两个热流之差: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/8b903427-9007-493f-8229-23065fe62ac7.jpg" title=" DSC-3.jpg" / /p p   由于温差由热电偶测量,因此仍需定义热电偶灵敏度的方程S=V/ΔT。式中,V为热电压。于是得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/54c0c2b1-c913-449b-84db-541255ac821e.jpg" title=" DSC-4.jpg" / /p p 式中,热电压V为传感器信号 R sub th /sub S的乘积称为传感器的量热灵敏度 R sub th /sub 和S与温度有关 令R sub th /sub S为E,E与温度的关系可用数学模型描述。 /p p   在DSC曲线上,热流的单位为瓦/克(W/g)=焦耳/(秒· 克)[J/(s· g)],以峰面积为例,热流对时间(s)的积分等于试样的焓变ΔH,单位为焦耳/克(J/g)。 /p p   热通量式DSC试样温度的测量 /p p   炉体温度T sub c /sub 用Pt100传感器测量。Pt100基本上是由铂金丝制作的电阻。 /p p   DSC测试所选择的的升温速率基于参比温度而不是试样温度,因为试样可能发生升温速率无法控制的一级相变。 /p p   与热阻有关的温差ΔT对于热流从炉体流到参比坩埚是必需的。该温差通常是通过升高与ΔT等值的炉体温度实现的。炉体温度T sub c /sub 与参比温度T sub r /sub 的时间差等于时间常数τ sub lag /sub ,与升温速率无关。 /p p   在动态程序段中,计算得到的温度升高ΔT加在炉体温度设定值上,因而参比温度完全遵循温度程序。 /p p   严格来说,试样内的温度与测得的试样坩埚的温度存在微小差别。通过在软件中正确选择热电偶的灵敏度,可补偿该差别。 /p p   采用康铜传感器设计的DSC仪器,试样坩埚温度由热电偶直接测量。也需要通过软件中正确选择热电偶的灵敏度,通过修正来获得试样内的温度。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 功率补偿式DSC /strong /span /p p   功率补偿式DSC是在程序控温和一定气氛下,保持试样与参比物的温差不变,测量输给试样和参比物的功率(热流)与温度或时间关系的一种技术。与热通量(热流)式DSC采用单独炉体不同,功率补偿式DSC以两个独立炉体分别对试样和参比物进行加热,并各有独立的传感装置。炉体材料一般为铂铱合金,温度传感器为铂热电偶。 /p p   如下图所示为美国珀金埃尔默公司功率补偿式DSC测量单元的示意图。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c459d34d-d427-453c-acdf-3a462e04e3e4.jpg" title=" 功率补偿式DSC测量单元示意图.jpg" width=" 400" height=" 263" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 263px " / /p p style=" text-align: center " strong 功率补偿式DSC测量单元示意图 /strong /p p   由于采用两个小炉体,与热通量式DSC相比,功率补偿式DSC可达到更高的升降温速率。 /p p   功率补偿式DSC对两个炉体的对称性要求很高。在使用过程中,由于试样始终只放在试样炉中,两个炉体的内部环境会随时间而改变,因此容易发生DSC基线漂移。 /p p   功率补偿式DSC热流的测量 /p p   功率补偿式DSC仪器有两个控制电路,测量时,一个控制升降温,另一个用于补偿由于试样热效应引起的试样与参比物的温差变化。当试样发生放热或吸热效应时,电热丝将针对其中一个炉体施加功率以补偿试样中发生的能量变化,保持试样与参比物的温差不变。DSC直接测定补偿功率ΔW,即流入或流出试样的热流,无需通过热流方程式换算。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/4b2384fe-4770-4f1b-af33-e5d731956a4c.jpg" title=" DSC-5.jpg" / /p p 式中,Q sub S /sub 为输给试样的热量 Q sub R /sub 为输给参比物的热量 dH/dt为单位时间的焓变,即热流,单位为J/s。 /p p   由于试样加热器的电阻RS与参比物加热器的电阻R sub R /sub 相等,即R sub S /sub =R sub R /sub ,因此当试样不发生热效应时, /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/13c863c9-be1e-4808-942f-e0765844b444.jpg" title=" DSC-6.jpg" / /p p 式中,I sub S /sub 和I sub R /sub 分别为试样加热器和参比加热器的电流。 /p p   如果试样发生热效应,则输给试样的补偿功率为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/1fa7ba2d-3a0b-4911-a86b-801d2336f395.jpg" title=" DSC-7.jpg" / /p p 设R sub S /sub =R sub R /sub =R,得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/83f06029-71c9-4e13-bf3e-d2c6b64eed1a.jpg" title=" DSC-8.jpg" / /p p 因总电流I sub T /sub =I sub S /sub +I sub R /sub ,所以 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/35825b17-b30d-4aa7-9bc8-a8a1ae877397.jpg" title=" DSC-9.jpg" / /p p 式中,ΔV为两个炉体加热器的电压差。 /p p   如果总电流I sub T /sub 不变,则补偿功率即热流ΔW与ΔV成正比。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong DSC仪器性能评价的重要参数 /strong /span /p p strong DSC仪器的灵敏度和噪声 /strong /p p   每个传感器都具有一定的灵敏度。灵敏度是指单位测量值的电信号大小,用每度热电压(V/K)表示。例如,室温时的铜-康铜热电偶的灵敏度约为42μV/K,金-金钯热电偶约为9μV/K,铂-铂铑(10%铑,S型)热电偶约为6.4μV/K。 /p p   信号的噪声比灵敏度更加重要,因为现代电子装置能将极其微弱的信号放大,但同时也会将噪声放大。噪声主要有三个来源:量的实际随机波动(如温度的微小波动) 传感器产生的噪声(统计测量误差) 放大器和模-数转换器的噪声。 /p p   噪声与叠加在信号上的不同频率的交流电压相一致。因此,对于交流电压,噪声可用均方根值(rms)或峰-峰值(pp)表示。rms值得计算式为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/8355adf9-cd1e-46b0-9538-67ac7bd524e4.jpg" title=" DSC-10.jpg" / /p p 式中,n为信号值个数 x sub i /sub 为单个信号值 x为平均信号值。 /p p   对于正弦振动,pp/rms比为2 (2.83左右) 对于随机噪声,比值为4~5。 /p p   灵敏度与检测极限是不同的。检测极限(常误称为“灵敏度”)指可检出的测试信号的最小变化量。检测极限比背景噪声明显要大,如10倍与rms值(或pp值的2倍)。信号和噪声水平决定最终的检测极限。 /p p   值得指出的是,通过数学光滑方法可容易地获得低噪声水平,但这样会同时“修剪”掉微弱却真实的试样效应,所以噪声水平低并不一定表示灵敏度高。 /p p   TAWN灵敏度最初是由荷兰热分析学会提出的方法,用来比较不同的DSC仪器。TAWN灵敏度测试法测量一个已知弱效应的试样,用峰高除以峰至峰噪声得到的信/噪比来表征DSC仪器的灵敏度。峰高/噪声的比值越高,DSC仪器的灵敏度越好。 /p p strong DSC仪器的分辨率与时间常数 /strong /p p   在很小温度区间内发生的物理转变的分辨率(分离能力)是DSC仪器的重要性能特征。分辨率好的仪器给出高而窄的熔融峰,换言之,峰宽应小而峰高应大。 /p p   分辨率的表征方法有多种,常用的有铟熔融峰峰高与峰宽比、TAWN分辨率和信号时间常数等。 /p p   由铟熔融峰测定的分辨率=峰高/半峰宽,数值越高表明分辨率越好。TAWN分辨率为基线至两峰之间DSC曲线的最短距离与小峰高度之比,数值越低表明分辨率越好。信号时间常数τ定义为从峰顶降到后基线的1/e,即降63.2%的时间间隔。信号时间常数τ是热阻R sub th /sub 与试样、坩埚和坩埚下传感器部分的热容之和(C)的乘积,τ=R sub th /sub C。显然,较轻的铝坩埚可得到较小的信号时间常数。信号时间常数越小,DSC分辨率越好。 /p
  • 瑞士梅特勒托利多正在全国8大城市举办大型热分析技术研讨会
    全球热分析技术的真正领航者-梅特勒托利多盛情邀请您光临2008秋季热分析技术多城研讨会! 您想深入研究物质热效应的本质吗?梅特勒托利多专利TOPEM可以帮助您!!!TOPEM是最先进的温度调制DSC。它采用随机温度调制技术,真正将可逆(=显热)和不可逆热流(=潜热)分开,得到准稳态和宽频范围内不同频率下的可逆热流或热容。TOPEM的分析结果严格符合热力学定律,是完全可靠的。 正弦温度调制DSC(如MDSC)在单频下测试,无法正确分离可逆与不可逆热流。它计算出的不可逆热流具有频率依赖性,这是错误的。它的分析结果不能从热力学上进行解释!因此,这是一种不可靠的和错误的分析技术! ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 您想用DSC或TGA深入研究各种复杂化学反应的动力学吗?梅特勒托利多专利MFK可以帮助您!!!MFK是Model Free Kinetics(非模型动力学)的缩写,它以反应活化能只是转化率的函数为基本假定,彻底跳出了对反应方程进行数学模型处理的框框,根据不同条件(例如加热速率)下达到相同转化率时的相等关系,来计算活化能与转化率的关系曲线,进而计算任意条件下时间、温度和转化率之间的相互关系。MFK能够准确分析任何复杂的化学反应! N级指数动力学假定活化能是不变的,这只对理想的简单反应有效。因此,这种热分析动力学根本不能有效分析复杂的化学反应! ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 如果您是聚合物、药物、食品、电子材料、无机材料、金属材料、催化剂等等领域的专业人员,想用热分析技术对各种材料和物质举行研究分析、进行质量控制;如果您对玻璃化转变、松弛、结晶、熔融、多晶态、氧化稳定性、分解、热膨胀、模量、蠕变、阻尼、固化反应等等现象的测试分析研究感兴趣;如果您想了解当今世界上热分析技术的最新动态...... 我们-瑞士梅特勒托利多公司盛情邀请您光临即将举办的热分析技术研讨会。相信我们的热分析技术能为您提供完美的解决方案! 研讨会时间安排: 深圳 2008年10月30日 济南 2008年11月25日 郑州 2008年11月6日 呼和浩特 2008年11月27日 长沙 2008年11月15日 贵阳 2008年12月3日 上海 2008年11月21日 大连 2008年12月上旬 点击这里,注册参与研讨会 咨询电话:4008-878-788 本活动最终解释权归梅特勒托利多所有
  • 工程热物理所在分布式阵列射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术研究方面取得进展
    作者:李勋锋 程子阳 来源:传热传质研究中心随着电子芯片朝着高性能化和微小型化的快速发展,其热流密度不断增加,部分高性能芯片的热流密度已超过500W/cm2,传统的风冷、液冷以及被动式冷却技术已经不能满足要求,热失效成为电子设备失效的主要形式;发展先进高效散热技术是解决芯片热失效的有效对策。射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术作为一种新型主动散热技术,具有结构紧凑、传热系数高、有效消除局部热点等优点,可作为解决上述问题的有效措施。分布式阵列射流结构由于射流入口与流体排出口间隔排布(如图1所示),不存在传统射流冲击的出口横流干扰,具有系统压降小,汽液流体易排出等优点。传热传质研究中心以分布式射流冲击强化沸腾传热技术为研究对象,建立相关试验测试平台,研究了微肋柱阵列表面、多孔丝网结构表面以及Cu-Al2O3多孔沉积表面强化射流冲击沸腾传热特性,获得了不同微结构表面对应的传热系数变化规律(如图2所示,为HFE-7100电子氟化液工质测试结果),结合可视化观测和表面微结构形貌分析揭示了微结构表面强化射流沸腾传热机制,结果表明多孔丝网结构表面具有较好的强化射流冲击沸腾传热特性,其传热系数与光滑表面的传热系数相比可提高50%以上。采用水作为冷却工质,且加热壁面温度控制在85℃以下时,试验测试结果表明,分布式阵列射流冲击结合微结构表面强化沸腾传热技术的冷却能力可达到800W/cm2以上,且具有较小的泵功输入,对应的单位泵功冷却能力大于16kW(热量)/W(泵功),该先进高效主动冷却技术的研发可为高性能芯片技术的快速发展提供有效热管理手段。基于以上研究已申请1项发明专利。图1 分布式阵列射流冲击进出口分布图2 不同微结构表面传热系数分布特性
  • TA仪器隆重推出全新Discovery SDT仪器
    美国, 特拉华州New Castle 市,2017年3月6日—TA仪器隆重推出全新的同步差示扫描量热仪/热重分析仪- Discovery SDT 650。 Discovery SDT 650拥有前所未有的灵敏度、基线稳定性、温度及气氛控制性能。SDT 650是第一台融合所有TA最先进技术的同步热分析仪,包括Modulated DSC® ,Modulated TGA,及Hi-Res TGA,集先进技术于大成,势必会开拓仪器分析的新领域。SDT 650是唯一能够同时测试热流和热重的系统。另外,SDT 650可以同时做双样品的TGA测试,TA专有的这项技术,将会有力的提高实验室工作效率。 同步热分析仪SDT 650能同时得到样品随着时间和温度变化的热流及重量变化信息。温度范围从室温至1500°C、各种材料均可在SDT 650进行实验,出色地满足生产监控以及科研开发等需求。 TA仪器总裁Terry Kelly此次评论说:“我们从未有过在一台仪器上赋予如此多的功能,包括最精准的热流、重量测试,最先进的技术以及强大的自动化操作系统。TA自2016年推出新的Discovery系列以来受到广泛的赞誉,客户表示“获得优异的数据,从无如此简单过!” SDT 650势必会成为热分析实验室最强大的分析表征仪器” SDT 650标配了TA的卧式双杆热天平技术与创新的快速连接杆设计,确保了使用和时间上的灵活性。与所有TA热分析仪器一样,SDT 650测试炉提供5年质保。仪器配置30位的线性自动进样器。该设计坚固可靠并大大提高了实验测试效率,允许用户进行灵活的实验编程、自动无人化操作、仪器自动校准和验证。 此外,SDT 650同时具备Discovery系列独有的功能,包括“一键触碰”式APP设计和强大的控制分析软件TRIOS 。 TA仪器–沃特世公司子公司(纽约证券交易所代码:WAT)–是热分析、流变仪、和微量热仪等分析仪器的领先制造商。公司总部设在美国特拉华州的New Castle 市,并在26个国家设立了办事机构。 联系方式(中国区):热线:800-820-3812 邮箱:info@tainstruments.com.cn
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