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    各种气体分析坩埚(货号0006) 本公司生产国内外、各型号气体分析仪器所用的石墨坩埚、纳克坩埚、力可坩埚、屈场坩堝。
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    产品介绍:固体样品杯模具和手动压样器,是锡箔杯的制作模具和压缩样品成型的工具,其作用是把锡箔片制成锡箔杯,然后把松散的粉末状样品装入锡箔杯中,包好后再压制成药片状,使疏松的样品体积压缩成符合进样器的尺寸实现自动进样,并且压缩后的成型样品疏密均匀,利于稳定燃烧获得可靠的数据。产品介绍:玛瑙研钵系取天然玛瑙石切割、打磨、抛光等工艺制成,具有质地坚硬、结构致密、纯度高、耐磨性好、耐高温、耐腐蚀的特点,用于研磨各种待检测的样品,包括具有一定酸碱性或温度的物质,易清洁不沾污,可用于各种精细材料的研磨制备,有多种规格的产品供应,为您的分析制样工作添个好帮手5.液体封口器Sealing device for liquids产品介绍用于液体样品容器锡囊或银囊的封口,适用于各种元素微量分析仪,提供进口产品
  • 各种高纯气体标气
    济宁协力特种气体有限公司创建于2000年,是一家集生产、研发、经营各种工业气体、标准气体、液化气体和特种气体于一体的高新技术企业。现已经发展成为山东地区气体生产厂家和供应商。企业是中国工业气体工业协会会员单位,全国化工标准物质委员会会员单位,中国特种气体协会会员单位。企业拥有齐全的气体净化纯化设备,有高纯气体和超纯气体检测分析设备,保证为客户提供优质的高纯氧气、高纯氮气、高纯氩气、高纯氢气、高纯二氧化碳、高纯甲烷等气体及其超高纯气体,将公司打造成全国的高纯气体供应基地。公司是中国化工标准物质委员会成员,拥有几十种国家二级标准物质生产许可证和制造计量器具许可证。公司有一支勇于创新探索的科研队伍,凭借科学的分析理念和先进的分析检测设备,根据市场需求和用户需要配制优质可靠的标准气体和混合气体,持续不断的满足客户需求……

各种粉体相关的仪器

  • 粉体和颗粒介质几乎可以在任何行业都在使用,它们作为原材料、中间产品或最终产品进行使用和加工。粉体在使用过程中可能会造成一些困难,因此,有效的质量控制和顺利的粉体加工非常重要。粉体行为特性在制造过程中可以改变,特别是当条件或环境改变时,例如粉体在气动输送过程中流态化,在储存过程中固结。当粉体特性已知时,最好对工艺条件进行修改适应,以便在加工过程中不会出现问题(例如分层)。 Anton Paar公司的两个粉体测量池(粉体流动池和粉体剪切池)为此提供了一套完整的工具,可以确定各种粉体特性和加工参数。这套工具有助于描述粉体的特性,以及预测粉体在加工、处理和储存过程中的行为。软件中提供了多种专用的粉体测量方法,大多数只需几分钟即可完成。 虽然这两个测量单元在应用和技术上有一定程度的重叠,但它们的专业领域可以根据所涉及的粉体的粘性来划分:粘性粉体在粉体剪切池中工作得更好,而自由流动状态的样品在粉体流动池中工作得更好。下图显示了不同状态粉体适用的测试方法和测量池。在本应用报告中,展示和讨论了表征粉体和颗粒介质的各种方法和相应的参数。可在Anton Paar粉体流动池进行的测试方法概述见表1,表2显示了粉体剪切池方法的概述。Anton Paar联合一些大学和研究实验室正在不断开发出更多的实验方法,最新进展可在我们网站上的科学出版物和其他应用报告中找到。表流动池的测量功能 1、动态流动测量Anton Paar模块化紧凑型流变仪系列(MCR)可配备粉体流动池和螺旋双叶测量系统,该测量系统可用于扩展粉体的动态测量和测定其运动特性。通过测量系统在粉体样品中的向上和向下运动计算动态流动特性。如基本流动能(BFE)、稳定性指数(SI)、流速指数(FRI)和比流动能(SE)。该测量方法分析了整个粉体床上粉体的动态特性。测量转子动态上下运动,从而根据粉体的阻力建立特定的流动模式。样品的流动模式取决于主要的内部和外部参数。因此,动态流动特性的测定是一种快速简便的粉体质量控制工具。动态流动测量示意图,左:测量系统在样品池中一边旋转一边上下移动,右:同时记录扭矩和法向力的数值变化总流动能通过测量扭矩的积分加上法向力(下式)计算得出,考虑了测量系统轴向和径向运动的总和,其中r为转子半径,α为螺旋桨角度,h为行程。2. 压降测量了解用于输送的起始流化和全流化的气体流速对于气动输送水泥、食品粉、粉煤灰、洗衣粉、油漆粉、塑料和金属粉很有意义。样品制备所用的气体流动速率在内聚强度测量、透气性测量和流动曲线测量中非常有用。测量一般包括两个步骤。首先,空气流量从最大值持续减小到最小值,这个过程中可以研究全流化率。在第二步中,空气流量不断增加,这个过程可以测量粉体的初始流化和全流化时的空气流动速率,以及粉体的滞后行为。为了简单起见,下图中只显示了空气流量增加的部分(红色)。通过在控制单元上执行相同的测量,考虑系统(多孔烧结玻璃、过滤器等)的影响是至关重要的。该基线(上图中的灰色线)必须从样品的测量值中减去,结果图如下图所示。测量池内的压力随着体积流量的增加而增加,因为颗粒对流态化空气产生的反压力增加。一旦达到一定的体积流量(取决于颗粒特性),就可以检测到粉体流化和曲线峰值。在这种情况下,可以在0.75l/min的流速下看到初始流化的过冲峰值,在完全流化时,观察到恒定压力信号,这意味着粉体在1l/min下完全流化。此时,颗粒之间的残余张力被消除。3. 内聚强度测量内聚强度描述了粉体流动的内部阻力,从而衡量粉体的流动性。它被定义为测量粉体颗粒之间结合力的强度。粘结强度测量速度快,重复性高,有助于预测粉体行为的质量控制工具。这种测量方法可以作为一种快速简单的质量控制工具,因为它通常具有很高的重复性,有助于区分甚至非常相似的粉体。测量由两步组成:样品制备:样品完全流态化,以重置粉体并消除残余张力和结块。必要的体积流量应事先用压降法确定。样品测量:关闭气流,测量双叶搅拌器的旋转扭矩,如下图所示。默认情况下,测量在100秒后结束。内聚强度S是用测量的扭矩值和转子的特性系数(CSS系数)计算的,因此,计算的结果是相对值。计算结果显示在公式1中扭矩值是通过对过去20个数据点的线性回归得到的(见图5)。对于CSS因子,用碳酸钙(CRM116,标准物质局)进行了校准测量。4. Warren-Spring内聚强度此方法用于测量粉体的内聚强度,特别是强粘结性的粉体(如面粉或水泥)它是基于Geldart的工作,通过使用一种叫做the Warren- Spring-Bradford测试仪的扭转装置进行研究,粉体在固结状态下测量,固结也使粉体均匀化。所得结果可用于分析粘结粉体的流动性和流动函数,该方法也可用于粉体结块的研究。此方法可用于质量控制、粉体特性表征(固结状态下的弹性、内聚强度)、流动性分析(ffc)和结块行为研究。最适用于粘性粉体,如面粉、二氧化钛或碳酸钙,但通常适用于除最自由流动的粉体外的所有粉体。测试包括两步:粉体在粉体流动池中用透气活塞固结,通过消除残余张力和颗粒之间的聚集形成均匀的粉体层。Warren-Spring转子完全插入粉体样品中,然后将粉体以0.1转/分的速度剪切,同时记录扭矩,从而产生Warren-Spring内聚强度。如果Warren-Spring转子不能完全插入样品,建议降低样品固结程度,或者只将转子插入到正常深度的一半。这也是拱起行为的一个方便指示,因为粉体内部很容易形成力链,可能导致粉体堵塞漏斗或管道。粘结性粉体比不粘结性粉体表现出更高的Warren-Spring内聚强度,如果观察到尖锐的峰值,则样品破裂迅速而强烈。另一方面,较宽的峰值表明样品的断裂缓慢。峰值位置靠后表明样品具有弹性特性或可能没有充分的固结。5. 壁摩擦测量壁摩擦力是指颗粒介质与固体之间的摩擦力,它是通过在规定的法向应力下压缩样品,并在记录扭矩和剪切应力的同时旋转圆盘来测量的。所得到的壁摩擦角是漏斗设计中的一个重要参数,目的是防止堆芯流动和实现质量流动,用于测量的圆盘可以很容易地更换,从而可以分析任何壁面材料和粉体之间的摩擦。由壁面材质制成的圆盘安装在测量杆上(如上图),用于测量每种壁面材料和粉体之间的摩擦。用预定法向载荷和0.05rpm的转速压实样品,同时记录扭矩。此测量步骤在不同的法向应力(通常为3、6和9kpa)下进行,扭矩被转换成剪切应力,将剪切应力/法向应力结果值绘制成图表(下图)。图中的红色曲线显示了标准壁面摩擦角测量值,在这种情况下,数据点(壁屈服轨迹)的回归是线性的,并通过原点。壁摩擦角是该趋势线的角度,此值在所有法向力下都是相同的(与法向力无关)。上图中的灰色曲线显示了高黏性粉体的壁摩擦角测量值,趋势线不再是线性的,也不会经过原点。在这种情况下,每个法向力对应于不同的壁摩擦角。因此,有必要估算实际应用和工艺条件下的法向力,在这些值下进行测量,以便得到正确的壁摩擦角趋势线与Y轴的截距给出粘附值,这与粉体具有足够高的粘附力以粘附在垂直壁面上具有相关性。计算出的壁摩擦角可与上图中的图表一起使用,从而得到允许质量流的漏斗角,这有助于避免出现芯流、桥接、拱起、鼠洞等筒仓排放中的问题。6. 压缩性测量压缩性是测量当施加压力或改变压力时样品所产生的相对体积变化,它描述了体积密度与外加压力的关系。压缩性受许多颗粒参数的影响,如粒径和形状、弹性、含水量和温度。尽管是一个简单的测试,它可以用来识别粉体流动的性质,例如,使用堆积密度来避免筒仓和料斗中的鼠洞和拱起。结合壁摩擦角,可以对筒仓进行优化。它也被用来研究侧壁和给料器上的负荷。其他可以分析的参数是Carr压缩指数和Hausner比。使用透气圆盘进行测量下降粉体样品制备盘,直到与样品接触。记录该位置并用于计算未固结体积密度。然后进一步降低,直到达到一定的法向应力(通常为3kPa)。法向应力进一步增加到两个更高的法向应力值(如6和9 kPa)这允许计算固结后体积密度,以及Hausner比和Carr指数。卡尔指数曲线7. 流化态黏度和剪切速率曲线使用粉体流动池,可以测量粉体非流化态、亚流化态和完全流化态下的黏度,以及与剪切速率相关的黏度曲线。这可用于阐明粉体在输送过程中可能遇到的困难,具有高剪切黏度的粉体很难通过窄间隙或弯头,因为那里的剪切速率急剧增加。对于经历不同剪切速率加工步骤的粉体(例如,通过喷嘴喷射后的气动输送),表观黏度也是有意义的。流化态粉体表观黏度的计算方法与复杂流体的完全相似,这种流变特性的估计对于流化床的流体动力学建模、粉末涂料施工性能、反应器设计、气动输送、成型填充过程都很有意义,由于自由落体中的任何粉体都是流态化的,因此它也有助于描述各种排放过程。下图显示了未改性和改性(添加气相二氧化硅)涂料粉末在不同空气流量下的黏度曲线,在未流态(上方的曲线)下,通过添加气相二氧化硅来辅助流动,如改性粉体的表观黏度降低所示。然而,在全流化态粉末的情况下(下图最下方的曲线),添加气相二氧化硅的粉末显示出略高于未改性样品的表观黏度。剪切速率扫描相关测量结果如上图所示。在非流体状态下,可以观察到规则的剪切稀化行为。在亚流化状态下,在低剪切速率下也观察到剪切稀化行为,但随后被剪切速率超过50 1/s时的剪切稠化行为所取代。在全流化状态下,在低剪切速率下可以观察到类似牛顿流体的行为,在较高的剪切速率下,会发生剪切增稠效应。提高流态化和转速会导致颗粒之间的碰撞增加,同时,颗粒之间的摩擦也会减小,这种效应被称为“干扰过渡”。剪切池的测量模式1、剪切屈服测量屈服轨迹分析是剪切测量池中最基本的分析方法。一个屈服轨迹关注样品的“固体”行为与“液体”行为的分界线。它基于Mohr-Coulomb原理,测量样品的失效平面(类似于固体样品的胡克定律)。在开始测量之前,样品被填入测量池。使用专用的填样工具可以避免操作者对测量结果的影响。第一步需要对样品施加预设的预压实,这样可以提高实验的重现性,因为预压实可以消除粉体的残余张力(粉体记忆),这一步与流化测量池中的流化步骤有类似之处。预压实的应力大小可以从样品的实际工艺中计算获得。这样可以保证实验室的测量结果与实际工艺更加接近。这也是在测试中保持湿度和温度控制的重要性。然后,在不同的载荷下进行剪切屈服测试。如下图,是在9kPa压实载荷(灰色曲线),剪切屈服载荷从小到大依次用2.7kPa、4.95kPa、7.2kPa,测量屈服应力曲线(红色曲线),得到屈服应力。通过屈服应力、稳态应力,以及对应载荷,获得下图流动函数和莫尔圆,从而计算得到内聚强度τc、张应力σt、无约束屈服应力σc、主应力σ1、内摩擦角φe、体积密度ρb。进一步通过无约束屈服应力和主应力计算得到流动函数ffc,其中ffc=σ1/σc。通过ffc的数值范围可以判断样品在此载荷下的流动特性,例如ffc大于10时,样品可自由流动,在4到10之间时,样品非常容易流动;在2-4之间时,样品具有粘性;在1到2之间时,样品具有很大的粘性;ffc小于1时,样品不能流动。2. 壁摩擦测量粉体剪切池也可以进行壁摩擦测量,配备了不锈钢、铝、PTFE材质的测量板,也可以订制配备其他用户需要的任何材质测量板。用于策略壁摩擦角和摩擦系数,用于筒仓、管道设计方面的参考。3. 压缩性测量粉体剪切池也可以进行压缩性测量,得到体积密度、卡尔指数、Hausner比等数据,及其与载荷的相关曲线。4. 时间固结测量粉体剪切池配备了时间固结台,可以选择不同载荷对样品进行长时间的固结处理,如几小时、几天,甚至几个月,此固结台单独使用,不影响流变仪正在进行的测试。5. 温度和湿度控制下的剪切测量如粉体剪切池配备了控温系统(如CTD180、CTD450、CTD600、CTD1000),就可以在控制样品温度的条件下,对样品进行剪切屈服和压缩等特性的测量,或进行程序升温或降温测试,最大温度范围可达-160℃至1000℃。如配备CTD180控温系统,则还可以选配湿度控制模块,实现5% - 95%范围内的相对湿度控制。为模拟更加真实的粉体生产、加工、使用环境提供可能。
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  • 各种类型的奶粉在物质含量上具体有哪些差异?

    现在市面上奶粉的类型非常多,光是小孩子的就分为很多个阶段,再加上老人的,妇女的,孕妇的。各种类型的人群全都有啊!那么具体来说它们的差别大吗?在物质含量上有何差异。如果没有特殊的需求,我们选择哪种来喝最好呢?

  • 【转帖】各种企业纷纷入队 新能源梯队联盟有点乱

    从被业界称为新能源汽车发展的“国家队”的“中央企业电动车产业联盟”成立,到此前中国汽车行业协会牵头组织的“T10电动汽车联盟”,再到各地方分别组建的新能源汽车产业联盟,一时间产业联盟如雨后春笋般涌现,形成了“企业队”、“地方队”、“行业队”、“国家队”共存局面。 中央财政牵头的新能源领域千亿元的资金投入,显然主导了这场各种相关企业纷纷入队的“大戏”,各家企业目的无外乎“要钱”、“要技术”、“要市场”,谁也不想输在起跑线上。加入“国家队”可以获得行政层面的扶持;“行业队”则可以在专业技术和相关标准上获得支持;而“地方队”则在本地区的示范运行上有着优越条件。 面对各种联盟接二连三的出现,新能源汽车产业出现了会不会因此陷入混乱的讨论。凡事合则立,分则豫。如今汽车市场化特征已经越来越明显,只有推出可靠性的产品才能最终被市场和消费者接受。如果出现各自为政、产品标准参差不齐的局面,那么所谓的“联盟共赢体制”就将导致新兴产业的发展陷入停滞。 从过去车企间“各自为战”,到企业间形成合作关系,新能源产业联盟已经把某一领域优秀企业聚集到了一起。随着产业联盟间合作的不断深入,新能源汽车梯队联盟成员的相互交叉性,将使其中的大型企业最终推动联盟之间进入合作阶段。对于未来新能源汽车产业的发展,中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长董扬指出,发展新能源汽车需要各方合作、加大投入,更需要有全国性规划,其中大型企业集团作为主力军,应发挥重要作用。

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  • 安装案例——奋战在各种环境中的Picarro仪器
    Picarro的产品是基于我们拥有专利的光腔衰荡光谱学(crds)技术,能以ppb的精度来测量气体的浓度,也能测量同位素比值。经过近20年的发展,Picarro已推出碳、水、氮同位素、温室气体、痕量气体等近30个型号的分析仪。分析仪出厂前均要经过严酷的军方检测程序以确保设备可以在各种环境条件下稳定、长时间无故障运行。目前Picarro产品以销售超过3000套,遍布全球60多个国家和地区,服务于各行各业的科研工作者。 室内测量:待在干净整洁的实验室里开展测试工作自然是可以保证仪器的稳定运行,这也是很多Picarro设备的常用方式,但Picarro可不满足于这种安逸的生活,我们的座右铭就是“科研-永不止步”,今天我们就主要来看看Picarro家族的小伙伴们在野外监测方面都有哪些经历,室内嘛,咱们就一笑而过吧。 图1 南京大学超净实验室-l2140-i液态水同位素分析仪 野外定点在线监测野外在线监测是科研仪器的一个重要使用方式,但能否在各种复杂、极端环境下正常运行,并给科学家们提供准确可靠的科研数据,就是对科研仪器的一项考验了。对于Picarro来说,无论是热带森林、高山草甸还是极地冰原,我们都能坚守,不求别墅洋房,但求一个小木屋能遮风避雨即可。图2、3 美国科罗拉多大学学者在科罗拉多州中部森林通过测试水汽同位素研究森林水循环过程 当然,考虑到长时间无人值守,监测站布置还是要多做考虑,除了防水、防火,有时候还要考虑防捣乱。 图4 普林斯顿大学(美国)在肯尼亚中部的permilab的液态水同位素有了安身立命之所,就是北极我们也敢闯一闯。 图5 Picarro进驻北格陵兰岛eemian冰芯钻探营地(neem) 有些时候条件不允许,科学家们无法给我们提供一个小房子,有个保温箱也是可以的。 图6 比利时列日大学在比利时多林尼陆地观测站(dto)利用涡动相关法对草原ch4通量进行测定 图7 比利时 安特卫普大学在南美法属圭亚那热带原始森林中测试土壤呼吸当然,在没有箱子装的情况下,有个帐篷也没问题。图8 加拿大圣方济各泽维尔大学野外土壤呼吸测试 如果是短时间监测,再确保没有降雨、降雪、降冰雹的情况下,不要帐篷也行。图9 国际原子能机构赞助在北京郊外玉米田的水蒸气同位素进行测量 太阳比较大的时候,记得给打把伞哈............图10后续我们将分享 Picarro 仪器在各种环境中奋战的经历,期待您的联系!期待picarro家族的小伙伴们在今后的科研工作中有更加精彩的表现。
  • 最新:美国将华大基因等近30个中国实体列入实体清单
    当地时间3月2日,美国商务部工业和安全局(以下简称“BIS”)再次将28个位于中国大陆及香港特别行政区的实体和个人以及1家位于中国台湾地区的实体(Neotec Semiconductor Ltd)列入实体清单。其中,包括华大基因旗下的华大基因研究院以及华大基因技术(香港)有限公司、高碑店开拓精密仪器有限公司、青岛海洋科学与技术国家实验室、无锡先进技术研究院、浪潮集团股份有限公司、第四范式技术有限公司、龙芯中科等。BIS表示,这些实体和个人“威胁美国国家安全”。向上述实体清单上的实体出口、再出口或转让(国内)《出口管理条例》(EAR)项下管制的物项均需取得BIS的许可,不适用许可例外;许可申请审查将依照该实体中注明的审查政策及美国EAR其他相关条款规定。即未经美国政府批准,美国企业将不得向清单上的实体出口产品。BIS认为,华大基因旗下的华大基因研究院以及华大基因技术(香港)有限公司对基因数据的收集和分析构成了极大的风险,这些实体许可证将接受多个项目的逐案审查,以及所有其他受EAR约束的项目的拒绝推定。28个中国大陆及香港特别行政区的实体和个人名单此外,BIS还修改了此前的十个中国现有实体的条目的规则名称,包括北京理工大学增加9个别名和9个地址;北京航空航天大学许可政策修改为拒绝推定、而且添加10个别名和8个地址;北京邮电大学添加2个别名和2个地址;哈尔滨工程大学条目中添加2个别名;哈尔滨工业大学添加9个别名和9个地址;南京航空航天大学词条新增5个别名6个地址;南京理工大学词条新增5个别名和5个地址;西北工业大学条目中添加7个别名和9个地址;四川大学增加了5个别名和4个地址;天津大学增加了13个别名和13个地址。上述中国大学和科研机构此前均已被列入美国商务部出口管制清单中。
  • 重磅!美国将广电计量等27个中国实体从“未经验证”清单剔除
    当地时间8月21日,美国商务部宣布,工业和安全局将33个实体从“未经验证清单”(Unverified List)剔除,其中27个实体位于中国,其他缔约方位于印度尼西亚、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿拉伯联合酋长国。这些删除于本日上午公开展示,并于次日在《联邦公报》上公布后生效。声明截图声明表示,“通过及时完成最终用途检查来验证接受美国出口的外国当事人的合法性和可靠性,是我们出口管制系统的核心原则”,负责出口执法的助理部长Matthew S.Axelrod表示,“我们删除了33个缔约方,这表明当公司或东道国政府与BIS合作成功完成最终用途检查时,它们会获得具体利益。”声明还说,BIS之所以采取这一行动,是因为它能够确定与受出口管理的物品的最终用途或最终用户有关的诚意,即合法性和可靠性条例(EAR)——通过成功完成最终用途检查,对这些各方进行监管。2022年10月7日,BIS宣布了一项新的两步政策(此处链接至备忘录),将各方列入未经核实的名单,然后从未经核实名单移至实体名单,从而增强了我们促进最终用途检查的能力,因为东道国政府的持续不合作阻碍了最终用途检查及时安排。根据该政策,缔约方可以在要求进行最终用途检查60天后被添加到未经核实的名单中,但东道国政府的不作为阻止了检查的完成。此外,在外国政府连续60天不作为之后,BIS将启动跨部门监管程序,将这些当事人从未核实名单转移到实体名单。声明宣称,除了政策之外,各方还可以因其他原因被添加到未核实名单中,包括无法联系或找到该方,以及该方未能适当证明受《出口管理条例》约束的物品的处置情况。如果这些情况后来得到补救,该当事人可从未核实名单中除名。在BIS发布政策之前,要求在中国进行的最终用途检查遇到了长时间的计划延迟。该政策的10月发布随后直接导致了中国最终用途检查的安排。2022年12月16日,在随后安排并成功完成最终用途检查后,位于中国的26个缔约方被从未核实名单中删除。2022年2月7日,BIS将位于中华人民共和国的31个缔约方列入未核实名单,并将位于俄罗斯的9个缔约方从未核实名单移至实体名单。今天的公告进一步反映了该政策在安排最终用途检查方面的成功,在成功检查后,又有27个中国缔约方被从未核实名单中删除。此外,BIS将从UVL中删除两个俄罗斯实体,因为它们于2022年6月6日被添加到实体名单中未核实清单(第744部分第6号补编)是由BIS管理和维护的几个清单之一,包括实体清单(第742部分第4号补编和军事最终用户清单(第746部分第7号补编。这些清单向美国出口商和公众通报了出于各种原因而受到关注的最终用户,这些最终用户受EAR的具体要求或禁令约束。此外,美国商务部还公布了本次清单涉及的企业名单:清单截图具体如下:北京普科测控技术有限公司(Beijing PowerMac Company)北京世维通科技股份有限公司(Beijing SWT Science)北京众合航迅科技有限公司(Beijing Zhonghehangxun Technology)重庆鑫钰航科技有限公司(Chongqing Xinyuhang Technology Co., Ltd.)丹东市食品检验检测中心(Dandong Center for Food Control)湖南大科激光有限公司(DK Laser Company Ltd.)广东光华科技股份有限公司(Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.)广电计量检测(北京)有限公司(Guangzhou GRG Metrology & Test ( Beijing ) Co., Ltd.)故城县锋鑫钛合金制品有限公司(Gucheng Xian Fengxin Titanium Alloy " "Hunan University)湖南大学(Hunan University)嘉麟精密光学(上海)有限公司(Jialin Precision Optics ( Shanghai ) Co., Ltd.)济南博多数控机床有限公司(Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.)丽水正阳电力建设有限公司(Lishui Zhengyang Electric Power Construction)洛阳微米光电技术有限公司(Luoyang Weimi Optics)南昌大学(Nanchang University)南京高华科技股份有限公司(Nanjing Gova Technology Co. Ltd.)青岛科创质量检测有限公司(Qingdao Sci-Tech Innovation Quality Testing Co. Ltd.)双翔(福建)电子有限公司(Shuang Xiang ( Fujian ) Electronics)Sino Superconductor Technology苏州超微精纳光电有限公司(Suzhou Chaowei Jingna Optoelectric Co.)苏州森川机械科技有限公司(Suzhou Sen-Chuan Machinery Technology Co., Ltd.)天津光谷科技有限公司(Tianjin Optical Valley Technology Co., Ltd.)TRI Microsystems无锡恒领科技有限公司(Wuxi Hengling Technology Co., Ltd.)Yunnan FS Optics Co., Ltd.云南天合立光电技术有限公司(Yunnan Tianhe Optoelectronic Co., Ltd.)株洲中车特种装备科技有限公司(Zhuzhou CRRC Special Equipment Technology Co.)据了解,2022 年 10 月 7 日,BIS 对 UVL 进行了修订,同时也修订了《出口管理条例》(EAR)中实体清单增列的相关规则。被列入 UVL 的,都是 BIS 认定的在美国出口、再出口或在国内转让美国货物或技术交易的参与方,但因为种种原因,BIS 无法对这些参与方进行许可前检查和装运后核查,当其他替代性措施也无法进一步进行的时候,BIS 就会启动 UVL 程序。UVL 是一种过渡性的 " 待观察清单 " 和 " 怀疑清单 ",即美方怀疑相关实体的出口管制商品最终用途可能损害美国国家利益,但美方并没有充分的证据,因此将其纳入 UVL。有分析人士表示,这次多家中国企业被移出,其实某种程度上说明,中国政府开始逐渐放松管制,允许企业把自身生产经营不那么重要的数据提供给了美国,这才有大面积移出的结果。
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