质构性能

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质构性能相关的耗材

  • 高性能内置电池
    便携式设备在应急事故处理以及现场执法中发挥着越来越重要的作用, 其中电池的性能决定了便携式设备现场工作时长及使用便捷性, 大多数客户为了提高设备续航能力选购了各种UPS和大容量户外电源设备, 虽解决了续航问题, 但给客户带来了接口复杂、 携带不便、 兼容性差甚至有安全隐患等风险。北京博赛德科技有限公司结合20多年丰富的现场监测和应急监测经验, 以及 多年来在各类重大突发环境事件和应急事故中对现场仪器设备的使用要求, 研发出了一适合便携式GCMS和顶空使用, 且具有长达八小时超强续航能力的高性能内置电池 - SP3000, 解决了现场监测过程中便携气质和顶空的电源问题。SP3000是一款内置专用捚电池, 具有容量大、 续航长、 工作温度范围广、 使用寿命长的特点, 可用于HAPSITEER (SMART)和便携式顶空/Hapline P8800便携式气质联用仪/HS-PS 便携式顶空等多种设备。 由于其效率高, 防展性及密封性强, 重量轻, 充电灵活, 携带方便, 可以完全满足现场监测及应急处置时对便携设备的需求。
  • 质构仪吹泡仪DR/DIS
    在醒面过程中,通过面皮双向延展,沿着气室(gas cell)变形-形成气泡,因此任何面团的流变测试都是设法预估其焙烤性能,在此条件下达到评估接近其焙烤产品的膨胀性。在唤醒过程中,面团是双向拉伸的,并沿着气池形成气泡变形,因此对任何面团的流变测试都是试图估计其烘烤性能,在这种情况下,评价接近其烘焙产品的溶胀性。用以观察面团在膨胀时流变性质的变化,例如弹性(Springiness)、黏着性(adhesiveness)、抗张力(toughness)等,以了解在烘焙、延压、整形时面团的特性。
  • 上海腾拔质构仪探头
    质构仪探头分为通用探头和专用探头,可根据客户的研究领域、研发方向、测试要求和测试指标进行配置,也可以根据客户的要求进行定制。质构仪探头与市面主流质构仪主机通用。 (1)通用探头柱形探头:提供一系列不同材质、尺寸的柱形探头,广泛应用于粮油制品、烘焙食品、肉制品、乳制品、胶体等,进行穿刺(penetration)、硬度(hardness)、弹性(springiness)、胶黏性(stickiness)、回复性(resilience)和全质构TPA(texture profile analysis)的测试。球形探头:不同材质、大小的球形及半球形探头,用于测试:软固体如鱼糜、鱼丸、鱼糕、肉糜和面团的强度(firmness)、弹性(springiness),固体膨化食品如薯片的脆性(fracture),水果、奶酪的表面硬度(firmness)及胶黏性(stickiness)。针形探头:针刺型探头,通过穿刺深入样品内部测试质地剖面。例如测水果表皮硬度(Skin strength)、屈服点(yield point)或穿透度(penetration),从而判断水果的成熟度。锥形探头:用于软滑质地的流体、半流体,如果酱、冰淇淋、奶酪、黄油、肉糜等的稠度(consistence)、硬度(hardness)和延展性(extension)等流变特性测试。 (2)面制品(典型探头)轻型切刀探头:用于切割较软质地样品,如面条、通心面,测试弹性(springiness)、柔软度(tenderness)、咀嚼性(chewiness),为AACC16-50标准测试面条、通心面的方法。面团制备装置:包括通气活塞和平底活塞,排除面团内分布之气室,以测定面团的坚实度(firmness),也可以用于观察面图发酵时的松弛(relaxation)和蠕变(creep)等现象。 (3)烘焙食品(典型探头)36mm圆柱形探头:适用于测试海绵蛋糕、吐司面包等烧烤食品的硬度(hardness)、弹性(springiness)和咀嚼性(chewiness)测试。符合AACC (74-09)测试面包质地的标准方法三点折断测试装置:适用于测试长条形面包、饼干、巧克力棒、玉米脆片等断裂强度(break strength)或脆度(fracture)。 (4)水产品和畜产品(典型探头)剪切刀具:被广泛用于评估家禽肉的嫩度,已成为行业的标准测试方法。刃口装置包括Warner Bratzler切刀和斜口、直角切刀,侧边可限制形变。用于肉制品质的测试,可测试鲜肉、熟肉、香肠等的坚实度(firmness)、肉嫩度等。符合农业标准NYT 1180-2006 肌肉嫩度的测定肉嫩度测定刀具:具有一定尺寸而且很锋利的一种刀片,将其接到物性分析仪(质构仪)上,由于刀片很精细,仅能切入肉样品20mm,而且切口很小,不致于如传统的仪器或人工切割试验造成样品整体结构的破坏,可完美进行肉制品切割/剪切试验。因刀片可以被卸下来并定期更换,确保刀片边缘锋利,从而提高了重现性和准确性。 (5)乳制品(典型探头)奶油切割刀具:利用切割力测试块状奶油、人造奶油、奶酪的坚实度(firmness)和涂布性(spreadability)以及奶酪的粘稠度(consistency)。延展性装置:适用于黄油、奶油、奶酪、巧克力等稠性样品进行涂布性(spreadability)、柔软度(tenderness)、黏着性(adhesiveness)等参数的测试。 (6)果蔬及果蔬制品(典型探头)针形探头:可用于样品的穿刺试验。可测量表皮强度、穿刺强度等数据,用于判断果蔬的新鲜度和成熟度。剪切刀具:适合谷物、果蔬、肉制品或者蔬果等不均匀组织测量整体压缩(compression)、剪切(shearing)与挤压(extrusion)等混合作用,可测量坚实度(firmness)、脆度(fracture)等参数。 (7)休闲食品(典型探头)糖果测定装置:由一个弹簧螺栓固定一层压盘所组成,测试样品以压盘夹紧,压盘中间圆圈空处为测试点,适合测试食品的硬度(hardness)、黏性(stickiness)。脆度测试探头:以球形探头的穿刺测试薯片、饼干或膨化等食品的酥脆性(fracturability)进行测试。 (8)粘稠、凝胶类样品(典型探头)凝胶探头:测试胶体的专用探头,根据ISO/GMIA国际标准方法,进行标准凝胶强度测试(Gelatine testing、Bloom Test)。适合测试果冻的弹性(springiness)、表面硬度(firmness)和延展性(extension)。反挤压装置:用于软粘稠之类的液体或者半固体物质,如加工处理过的水果、蔬菜、奶油、西红柿酱,测试其粘性(stickiness)、粘稠度(consistency)。

质构性能相关的仪器

  • 岛津质构仪 400-612-9980
    岛津EZ Test 质构仪可以准确检测食品样品随时间变化的位置从而给出样品的物性特征。仪器使用的软件直观简单,功能丰富强大,可以对结果进行大量的分析,确保了物性评价方式的简单有效。仪器扩展性良好,外观设计美观,产品技术性能优异,是食品物性测试领域最专业的一款仪器。仪器坚实耐用,适合高校实验室、食品研发部门和生产线使用。 岛津EZ Test 质构仪可用于针对谷物类食品(玉米脆、荞麦、燕麦片);果蔬类食品(苹果、梨、草莓、黄瓜、青椒、芦笋);烘焙类食品(面包、蛋糕、饼干、薯片);肉制品(火腿、肉丸、鱼丸、鱼干、肉干、肉脯、禽畜肉类、水产);乳制品(奶油、奶酪、黄油、酸奶);凝胶类食品(各种植物、动物凝胶、芦荟、魔芋、蛋白凝胶、淀粉凝胶、琼脂、果冻、龟苓膏);米面类食品(大米、面粉、面条、饺子皮);酱类食品(各种果酱、鱼子酱、蛋黄酱、花生酱、芝麻酱);饮料及液态类食品(啤酒、椰奶、咖啡、奶茶、蜂蜜);糖果类食品(巧克力糖、硬糖、软糖、口香糖)以及中草药类等样品的物理性质测试,分析品质和感官特性,通过选择适合测试样品的探头和方法,进行TPA、压缩、拉伸、剪切、弯曲、穿刺和挤出试验,得到诸如硬度、脆性、粘附度、松弛、柔软性、断裂强度、胶粘性、回复性、弹性、咀嚼性、内聚性、延展性、凝胶强度、成熟度等一系列的测试参数。
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  • TA-300W质构仪适用于食品、生物制品、药品、化妆品及包装材料等行业进行产品的硬度、酥脆性、弹性、咀嚼度、坚实度、韧性、纤维强度、粘着性、胶着性、粘聚性、屈服点、延展性、回复性、凝胶强度等诸多性能测试,设备操作及数据分析智能简单、稳定无故障,特别适用于食品物性学的深入研究及基础教学、企业工厂的新产品开发、配方研究、工艺条件探索。产品特征◎ 10寸超大触摸屏,人机接口时尚、便捷;◎ 多种试验项目选择,满足绝大多数行业应用;◎ 高精度进口力值传感器,测力系统精度高,重复性好,传感器超量程保护;◎ 精密滚珠丝杠多轴定位技术,可实现无级调速功能,运动驱动系统平稳且运行精度高;◎ 高精度位移传感器,自动识别回位功能;◎ 运动机构限位保护、过载保护、自动回位以及掉电记忆等智能配置,保证用户与仪器本身的安全;◎ 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势,可进行试验结果的单次、成组的统计分析;◎ 微型打印机,便条随时打印试验统计结果;◎ 专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存;◎ 符合GMP用户多级权限,测试数据历史记录可查询,数据不可更改,可审计追踪测试应用广泛应用于粮油食品、面制品、米制品、谷物、乳制品、肉制品、果蔬、休闲食品、糖果、凝胶、宠物食品,药片、胶囊、糖衣、通针性测试,注射针头品质测试,医学胶带,吸入器,药品包装材料、爆珠测试,烟草薄片脆性测试、化妆品,化工原料等品质及工艺控制等质构仪_质构分析仪_食品质构仪_国产质构仪技术指标力量感应元:25kg;(5kg、10kg、25kg、50kg可选)力量感应元精度:0.0001g试验速度:0 ~ 50 mm/s (无级调速)速度分辨率:0.001 mm/s位移行程:0 ~ 420 mm位移精度:0.0001 mm软件数据采集率:可调20、50、100、200、400、500组/秒电  源:AC 220 V 50 Hz 测试标准该仪器符合多项国家和国际标准:GB/T 28304-2012、GB/T 6783-2013、AACC(16-50)、AACC(74-09)、NY/T 1180-2006、SC/T 3702-2014、ASTM D1894-90、FINATmethod..3.5.6.9.18.22、AFERA 4013,4015,5001,5004产品配置标准配置:主机、测试工装、微型打印机、传感器选购件:300多种质构测试工装
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  • TPA全质构仪、物性分析测试仪、生物材料质构仪质构仪适用于肉制品、粮油食品、面制品、米制品、烘焙制品、休闲食品、果蔬制品、凝胶、宠物食品、食品包装材料、化妆品、药品、生物材料、烟草行业等物性分析与检测,质构仪又叫物性测试仪。质构仪测试指标有:全质构测试(TPA)、硬度、脆性、粘性、嫩度、松弛、柔软性、断裂强度、胶粘性、回复性、弹性、拉伸强度、屈服应力、延展性、凝胶强度、凝冻强度等。质构仪应用于以下领域:食品类:凝胶、饼干、奶油、乳酪、糖果、面包、水果、蔬菜、黄油、肉类食品、薯条、麦片等。工业材料类:包装材料、胶粘剂、沥青、橡胶、发泡剂、油脂、胶浆、涂料、石蜡等。 个人护理品类:乳液、唇膏、睫毛膏、粉饼、眼影笔、面霜、肥皂等。 药品类:胶囊、药品硬度、药膏、增稠辅料等。质构仪产品特点:1、采用芯片控制,高精度测力传感器,精度高。2、采用高性能电机,滚珠丝杆传动,保证该仪器传动。3、友好人机界面操作。全自动完成测试。操作方便,具有测试数据统计处理功能,4、可适配各种探头.5、限位:上、下限位可随意移动位置,电磁感应法限位原理,精准灵敏。6、软件:专业测控软件,整个过程自动试验,无需手动运算;放入试样后,只需按下测试键,自动下压,软件自动判断试验完毕,7、保护:配置电磁限位,急停按钮等多重保护。8、传动:减速电机经同步轮驱动精密滚珠丝杠,传动准确,静音运行。9、整机:加厚一体式工作台面,加厚上横梁,整机稳固,美观。质构仪电脑控制软件主要功能特点:1、实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号;实现Win2000、WinXP等模式平台下的实时采集与控制;高速采样,试验过程控制、横梁移动速度的改变、参数输入等操作可全部用键盘、鼠标完成,使用方便快捷;2、实现负荷-变形,等多种试验曲线的实时屏幕显示;3、试验数据以文本文件存贮,以方便用户查询,以及利用任何通用报表、字处理软件对试验数据进行再处理,同时方便联网传递数据;可以进行曲线叠加对比,便于对比分析;4、可按用户要求格式打印试验报告。用户可以自己选择报告输出基本信息和试验结果及试验曲线的内容,满足各种需要;5、可实现及时升级操作软件功能,增加试验项目。6、可以实现一机多个传感器。质构仪主要性能参数:1.量程:20kg (1kg、5kg、10 kg、20 kg、30 kg、50kg可选) 2.力量感应误差:误差小于0.5%3.位移精度:0.01mm4.测试移动距离:320mm5.检测速度:0.1-10 mm/s可由软件设定控制6.速度解析度:0.1mm/s,精度优于1%7.尺寸:500x500x1200mm8.电压:220V 50Hz9.重量:85kg质构仪标准配置:主机,联机控制软件,联想电脑,惠普喷墨打印机,3套探头(5, 20 ,25.4mm)选购:其他各种探头和辅具。TPA全质构仪、物性分析测试仪、生物材料质构仪
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质构性能相关的方案

质构性能相关的论坛

  • 【求助】液相购置的问题,分析兼半制备的分析性能如何啊?急!

    实验室马上要买一台进口液相检测水体中生物表面活性剂,考虑目标为未知对象,本想购买一台分析为主兼顾半制备的设备以便能拿到纯品,初步锁定岛津LC-6AD,沃特斯和瓦里安也有分析兼半制备的超出预算,可是通过了解:内行并不推荐分析兼半制备,理由一是制备量太小,二是兼顾半制备,泵的精度导致分析性能可能也不好,二者还是各自单独购置较妥。本人熟悉安捷伦分析液相,工程师说1200四元泵完全可以胜任半制备,但我感觉最大流量10ml/min长时间运行肯定损耗较大,且进样环、管路、流通池可能也要更换。现在两种选择一是岛津LC-6AD,二是先配分析型安捷伦1200,以后考虑再增配为半制备或直接另购买一台制备,这几天一直犹豫不决,麻烦各位高手或熟悉这两种仪器的同行给个推荐方案,最好说说理由,万分感谢!

  • 【求助】(已应助)液相购置的问题,分析兼半制备的分析性能如何啊?急!

    实验室马上要买一台进口液相检测水体中生物表面活性剂,考虑目标为未知对象,本想购买一台分析为主兼顾半制备的设备以便能拿到纯品,初步锁定岛津LC-6AD,沃特斯和瓦里安也有分析兼半制备的超出预算,可是通过了解:内行并不推荐分析兼半制备,理由一是制备量太小,二是兼顾半制备,泵的精度导致分析性能可能也不好,二者还是各自单独购置较妥。本人熟悉安捷伦分析液相,工程师说1200四元泵完全可以胜任半制备,但我感觉最大流量10ml/min长时间运行肯定损耗较大,且进样环、管路、流通池可能也要更换。现在两种选择一是岛津LC-6AD,二是先配分析型安捷伦1200,以后考虑再增配为半制备或直接另购买一台制备,这几天一直犹豫不决,麻烦各位高手或熟悉这两种仪器的同行给个推荐方案,最好说说理由,万分感谢!

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  • 基金委发布功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022项目指南
    10月19日,国家自然科学基金委员会发布功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南。该项目2022年度资助研究方向包括:功能基元序构新材料的设计理论、方法和物理基础;下一代信息技术核心材料及器件;超高性能结构材料;面向未来的高性能能量转换与存储新材料及器件。对于有比较好的创新性研究思路或比较好的苗头但尚需一段时间探索研究的申请,将以培育项目方式予以资助。鼓励对功能基元序构材料基本原理、材料逆向设计、太赫兹材料器件和超高性能结构材料方向的探索性研究。2022年度拟资助培育项目10项,直接费用平均资助强度约60万元/项,资助期限为3年。对于有较好研究基础和积累、有明确的重要科学问题需要进一步深入系统研究、体现学科交叉特征的申请,将以重点支持项目的方式予以资助。2022年度拟资助重点支持项目8项,直接费用平均资助强度约300万元/项,资助期限为4年。指南全文如下:功能基元序构的高性能材料基础研究重大研究计划2022年度项目指南 功能基元序构的高性能材料是指以功能基元为基本单元,通过空间序构构成具有突破性、颠覆性宏观性能的高性能材料。“功能基元”是在原子/分子尺度和宏观尺度之间引入具有特定功能的中间结构单元,序构指“功能基元”通过人工设计制造而成的特定的空间堆垛、排列方式,如有序结构、长/短程有序结构、梯度结构等。功能基元序构的材料可以突破元素种类的限制,为探索具有变革性和颠覆性的高性能材料提供了更大的空间。一、科学目标本重大研究计划瞄准材料科学前沿,通过功能基元序构构建高性能新材料,满足信息、结构、能源等应用领域对材料的需求,解决其中的关键科学问题与技术问题,揭示功能基元序构材料中蕴含的规律,建立相应的理论,发展材料设计的新原理和先进制备技术,逐步实现按需设计变革性和颠覆性新材料的目标。在此基础上,探索和发展“功能基元序构的高性能材料”的研究新范式,提高我国在国际材料科学前沿的整体创新能力。二、核心科学问题本重大研究计划将组织材料、信息、数理、化学等学科的科学家共同开展研究,拟解决的核心科学问题如下:(一)功能基元的本征特性(如物理化学性质、微纳结构、形态、尺寸、分布等)对宏观性能的影响规律及其调控机理。关注功能基元的临界尺寸效应和量子限域效应;明确功能基元(如铁电畴、铁磁畴、孪晶、组分、结构、低维量子材料、人工谐振单元等)与材料宏观性能(如力、热、光、声、电、磁)之间的关联;发现和构筑影响材料宏观新奇物性的关键功能基元。(二)序构对材料宏观性能优化增强的作用规律。研究序构(如有序结构、长/短程有序结构、梯度结构、无序结构等)引发的功能基元间的耦合、增强效应;明晰序构对材料宏观性能的影响机制。(三)功能基元序构的协同关联效应。揭示功能基元序构的协同关联作用机制;发现超越功能基元本身的高性能甚至全新的性能;阐明“功能基元+序构”与宏观性能的关联;建立按需设计功能基元序构的高性能材料的方法。(四)功能基元序构高性能材料的制备科学与表征技术。发展“自上而下”“自下而上”制备功能基元序构高性能新材料的方法与技术;发展人工序构材料的结构和性能表征技术。三、2022年度资助研究方向(一)功能基元序构新材料的设计理论、方法和物理基础。1. 研究“功能基元-人工序构-超越性能”三者之间关系的物理基础,探索功能基元序构导致变革性材料的新规律、新理论和计算方法。包括功能基元结构和性能(力、热、光、声、电、磁等)的特征尺寸效应、量子限域效应等;基元之间的关联和耦合效应;序构导致的合作、增强和突现性效应等。2. 基于功能基元序构的突破性和变革性新材料体系,发展功能基元序构高性能材料的系统性设计理论和逆向设计方法,形成相应的设计软件和数据库等。(二)下一代信息技术核心材料及器件。1. 为满足下一代信息系统应用的迫切需求,探索解决光波和电磁波等信息载体在发射、探测和成像中的瓶颈问题, 发展基于“功能基元+序构”的太赫兹波段的高效辐射及探测材料和原型器件。研究如下高性能材料及器件:室温条件下,工作频率范围在0.6-1THz的高功率、连续波输出的自由电子太赫兹相干辐射器件;基于二维电子栅控小尺度可编码有源动态超构表面的高速高阶太赫兹调制器;基于人工表面等离激元超构材料的太赫兹片上高通量信道传输原型器件;工作频率范围在0.1-6THz、具有大动态范围和高辐射功率、在通讯波段下工作的光电导太赫兹源和探测器。2. 发展基于紫外光学材料的超构透镜设计方法和加工技术,制备大尺寸、多阵元、高效率的紫外超构透镜光学系统原型器件。3. 调控极性拓扑畴的自发序构,研究和发现拓扑畴三维空间的原子构型及其新奇特性(如负电容、太赫兹谐振等效应),制备可重构、低功耗、高集成度的新型信息功能器件。(三)超高性能结构材料。1. 发展针对高性能结构材料的功能基元序构的理论方法,建立相关的理论模型和设计软件。重点研究高性能结构材料中功能基元的特征尺寸、序构方式与宏观力学性能之间的定量关系,探索序构后功能基元间的耦合所呈现的强韧化新效应,发展相应的数值模拟方法,研发先进的材料制备技术;通过研究高性能材料的变形、断裂等力学行为,验证设计理论与方法的实用性,形成功能基元序构高性能结构材料的逆向设计和优化方法、软件和数据库等。2. 为满足航空航天和国家重大工程等应用的迫切需求,基于“功能基元+序构”的途径,重点解决传统材料强度与塑性和韧性的矛盾,发展出综合性能优异的金属和无机材料及其制备技术;发现超轻、超弹、超强、高温隔热、吸/透波等新材料,满足极端服役条件对材料性能的苛刻要求,加强对结构-功能一体化塑性陶瓷的探索。(四)面向未来的高性能能量转换与存储新材料及器件。1. 研究功能基元序构热电材料中电子/声子相互作用动力学的新过程、新机制、新规律和新效应,为新一代热电材料的结构设计和创制、热电性能的颠覆性突破提供重要的理论指导;设计和制备多场作用的电-磁-热多功能基元序构而成的热电材料,研究序参量互作用增强的耦合效应,发展高效固态制冷材料。2. 基于功能基元序构新原理,研究用于固态电池、光电转化和高效催化的关键材料及器件。四、项目遴选的基本原则为确保实现总体科学目标,本重大研究计划要求申请项目的研究内容必须符合本指南要求,围绕“功能基元+序构”的研究思路,以“突破性”“颠覆性”性能为研究导向,提炼其中的基础科学问题,开展创新性研究。(一)在申请书中需要明确“功能基元”和“序构”的定义。“功能基元”的性能可以是寻常的,但“功能基元+序构”导致的宏观材料的性能应该超越功能基元本身,力争实现变革性或颠覆性性能。(二)提出并研究“功能基元+序构”导致新效应和高性能的科学和技术问题。(三)要明确对实现本重大研究计划总体科学目标和解决核心科学问题的贡献。(四)鼓励开展实质性的国际合作。五、2022年度资助计划对于有比较好的创新性研究思路或比较好的苗头但尚需一段时间探索研究的申请,将以培育项目方式予以资助。鼓励对功能基元序构材料基本原理、材料逆向设计、太赫兹材料器件和超高性能结构材料方向的探索性研究。2022年度拟资助培育项目10项,直接费用平均资助强度约60万元/项,资助期限为3年,培育项目申请书中研究期限应填写“2023年1月1日-2025年12月31日”。对于有较好研究基础和积累、有明确的重要科学问题需要进一步深入系统研究、体现学科交叉特征的申请,将以重点支持项目的方式予以资助。2022年度拟资助重点支持项目8项,直接费用平均资助强度约300万元/项,资助期限为4年,重点支持项目申请书中研究期限应填写“2023年1月1日-2026年12月31日”。六、申请要求及注意事项(一)申请条件。本重大研究计划项目申请人应当具备以下条件:1. 具有承担基础研究课题的经历;2. 具有高级专业技术职务(职称)。在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。(二)限项申请规定。执行《2022年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。(三)申请注意事项。申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2022年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2022年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。1. 本重大研究计划项目实行无纸化申请。申请书提交日期为2022年11月18日-11月23日16时。(1)申请人应当按照科学基金网络信息系统中重大研究计划项目的填报说明与撰写提纲要求在线填写和提交电子申请书及附件材料。(2)本重大研究计划将紧密围绕核心科学问题,对多学科相关研究进行战略性的方向引导和优势整合,成为一个项目集群。申请人应根据本重大研究计划拟解决的核心科学问题和项目指南公布的拟资助研究方向,自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。(3)申请书中的资助类别选择“重大研究计划”,亚类说明选择“培育项目”或“重点支持项目”,附注说明选择“功能基元序构的高性能材料基础研究”,根据申请的具体研究内容选择相应的申请代码。培育项目和重点支持项目的合作研究单位不得超过2个。(4)申请人在申请书“立项依据与研究内容”部分,应当首先说明申请符合本项目指南中的资助研究方向,以及对解决本重大研究计划核心科学问题、实现本重大研究计划科学目标的贡献。如果申请人已经承担与本重大研究计划相关的其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。2. 依托单位应当按照要求完成依托单位承诺、组织申请以及审核申请材料等工作。在2022年11月23日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于11月24日16时前在线提交本单位项目申请清单。3. 其他注意事项。(1)为实现重大研究计划总体科学目标和多学科集成,获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规定,项目执行过程中应关注与本重大研究计划其他项目之间的相互支撑关系。(2)为加强项目的学术交流,促进项目群的形成和多学科交叉与集成,本重大研究计划将每年举办一次资助项目的年度学术交流会,并将不定期地组织相关领域的学术研讨会。获资助项目负责人有义务参加本重大研究计划指导专家组和管理工作组所组织的上述学术交流活动。(四)咨询方式。国家自然科学基金委员会工程与材料科学部材料科学一处联系电话:010-62327144
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    6月5日,我国首台高品质因数1.3 GHz超导加速模组通过专家评审。该模组是大科学装置的关键技术设备之一。专家组指出,该模组在国际上率先实现了中温退火高品质因数超导腔模组技术路线,具有完全自主知识产权,性能处于国际领先水平,使我国高品质因数超导加速器技术走在了国际前沿。目前,我国正在建设及规划中的多个重大科技基础设施,如上海硬X射线自由电子激光装置(SHINE)、深圳中能高重复频率X射线自由电子激光装置(S3FEL)、未来高能环形正负电子对撞机(CEPC)等,都需要大量的高品质因数1.3 GHz超导加速模组。中国科学院高能物理研究所研究员潘卫民介绍,该模组是当前国际先进加速器技术竞争的制高点,是我国和国际上多个大科学工程的关键核心设备,技术极为复杂、造价高昂,属于“要不来、买不来、讨不来”的技术,是加速器领域的国之重器。攻克这一关键核心技术并实现国产化,有助于我国在关键领域实现新时代高水平科技自立自强,否则将造成加速器造价和运行费用大幅上涨,或者不得不花大价钱购买国外的产品和部件。专家组评审认为,该模组的成功研制,标志着中温退火工艺稳定可靠、易于实现,可作为未来高品质因数超导加速器的主要技术路线,为我国建设国际领先的连续波电子加速器完成了高品质因数超导腔及模组关键技术和样机验证,具有重大的实际意义和广阔的应用前景。专家组同时指出,该模组性能满足了大连先进光源(DALS)的超导加速模组设计要求,也超过了美国直线相干光源二期项目(LCLS-II)及其能量升级项目(LCLS-II-HE)的超导加速模组设计指标(此为国际目前最高设计指标),超导腔平均品质因数优于LCLS-II-HE的掺氮工艺批量超导加速模组性能。据悉,该项目由中国科学院高能所项目团队历时三年研制、总装、调试完成。继2020年在国际上首次改进中温退火工艺,并成功实现1.3 GHz 9-cell超导腔的中温退火工艺之后,为满足国家战略需求,坚持自主创新,项目团队瞄准国际最高水平全力攻坚,实现了比掺氮工艺更为先进的中温退火高品质因数超导腔模组技术路线,创造了超导加速器品质因数的世界纪录,满足了我国相关大科学工程的迫切需求。1.3 GHz 9-cell超导加速模组总装。中国科学院高能所供图
  • 我国大科学装置又一关键设备性能实现国际领先
    ——作者:倪思洁 来源:中国科学报6月5日,我国首台高品质因数1.3 GHz超导加速模组通过专家评审。该模组是大科学装置的关键技术设备之一。专家组指出,该模组在国际上率先实现了中温退火高品质因数超导腔模组技术路线,具有完全自主知识产权,性能处于国际领先水平,使我国高品质因数超导加速器技术走在了国际前沿。目前,我国正在建设及规划中的多个重大科技基础设施,如上海硬X射线自由电子激光装置(SHINE)、深圳中能高重复频率X射线自由电子激光装置(S3FEL)、未来高能环形正负电子对撞机(CEPC)等,都需要大量的高品质因数1.3 GHz超导加速模组。中国科学院高能物理研究所研究员潘卫民介绍,该模组是当前国际先进加速器技术竞争的制高点,是我国和国际上多个大科学工程的关键核心设备,技术极为复杂、造价高昂,属于“要不来、买不来、讨不来”的技术,是加速器领域的国之重器。攻克这一关键核心技术并实现国产化,有助于我国在关键领域实现新时代高水平科技自立自强,否则将造成加速器造价和运行费用大幅上涨,或者不得不花大价钱购买国外的产品和部件。专家组评审认为,该模组的成功研制,标志着中温退火工艺稳定可靠、易于实现,可作为未来高品质因数超导加速器的主要技术路线,为我国建设国际领先的连续波电子加速器完成了高品质因数超导腔及模组关键技术和样机验证,具有重大的实际意义和广阔的应用前景。专家组同时指出,该模组性能满足了大连先进光源(DALS)的超导加速模组设计要求,也超过了美国直线相干光源二期项目(LCLS-II)及其能量升级项目(LCLS-II-HE)的超导加速模组设计指标(此为国际目前最高设计指标),超导腔平均品质因数优于LCLS-II-HE的掺氮工艺批量超导加速模组性能。据悉,该项目由中国科学院高能所项目团队历时三年研制、总装、调试完成。继2020年在国际上首次改进中温退火工艺,并成功实现1.3 GHz 9-cell超导腔的中温退火工艺之后,为满足国家战略需求,坚持自主创新,项目团队瞄准国际最高水平全力攻坚,实现了比掺氮工艺更为先进的中温退火高品质因数超导腔模组技术路线,创造了超导加速器品质因数的世界纪录,满足了我国相关大科学工程的迫切需求。1.3 GHz 9-cell超导加速模组总装。中国科学院高能所供图
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