当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

打浆度仪的原理

仪器信息网打浆度仪的原理专题为您提供2024年最新打浆度仪的原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括打浆度仪的原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的打浆度仪的原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合打浆度仪的原理相关的耗材配件、试剂标物,还有打浆度仪的原理相关的最新资讯、资料,以及打浆度仪的原理相关的解决方案。

打浆度仪的原理相关的资讯

  • 11款仪器仪表获得2014年度iF设计大奖
    &ldquo iF设计大奖&rdquo 是由德国汉诺威工业设计协会于1953年创立的设计领域中最负盛名的奖项之一,每年一次从全世界的工业产品中评选出杰出设计并予以颁奖,奖项包含了产品设计奖、传达设计奖、包装设计奖等多个大奖。今年共计收到来自全世界55个国家的4615项评选申请,其中1626个产品最终获奖。在评选中,&ldquo iF产品设计大奖&rdquo 是从产品的设计品质、性能、创新性、操作简易性及品牌塑造等角度对产品作出考评。   不久前,iF官网公布了2014年度&ldquo iF设计大奖&rdquo 的评选结果,11种仪器仪表产品获得了2014年度&ldquo iF产品设计大奖&rdquo 。这11种仪器仪表产品在设计上有哪些独特、出色之处呢? CyFox® 医学实验室 CyFox® 医学实验室   型号名称:CyFox® 医学实验室   制造商:Partec GmbH,德国   这一智能高科技设备具有革命性的设计:将一个完整的毒性分析实验室压缩到一个紧凑的、高度智能化的立方体内。这种集所有功能于有限空间的DNA分析解决方案被称为CyFox® 。该系统是非常容易使用的,由于只有五个按钮,它甚至可以让一个半熟练技工来操控。集成的微型计算机能够进行内部和外部数据的自动分析,认证会自动化进行。该设备通过CE认证,不必进行校准。所有的测量都将在相同的,有效的条件下进行。 CyFlow® Cube 6细胞分析系统 CyFlow® Cube 6细胞分析系统   型号名称:CyFlow® Cube 6细胞分析系统   制造商:Partec GmbH,德国   CyFlow® Cube 6让愿景成真。到目前为止,在诊断艾滋病病毒、白血病等分析血液样品时,都需要较大的设备。而今天,这样的检测工作可以由半专业的用户,在任何地方进行。该产品以其简约的设计和精良的工艺脱颖而出,它还能装配到车辆上并用作移动实验室,其完美的稳定性能确保无需牺牲质量的高精度检测。 HumaStar 100/200随机存取分析仪 HumaStar 100/200随机存取分析仪   型号名称:HumaStar 100/200随机存取分析仪  制造商:HUMAN Gesellschaft fü r Biochemica und Diagnostica mbH(HUMAN Diagnostica),德国   HUMAN 的新型HumaStar 100/200台式血液分析仪是专为中小型实验室设计的,采用了 &ldquo 一个概念两种分析工具&rdquo 的设计:既HumaStar100和HumaStar200共享相同的用户界面,并在操作上基本相同。它们的区别仅在于检测的量:每小时分别可完成100和200个患者的测试。在维护时仪器自支撑的外壳可以快速而方便的拆除,大窗式的罩子强调设备的用户友好性,同时仪器的简洁线条,斜边和对比饰边突出了其精度和质量。 Kamstrup 302 MULTICAL® 302热量冷气表 Kamstrup 302 MULTICAL® 302热量冷气表   型号名称:Kamstrup 302 MULTICAL® 302热量冷气表   制造商:Kamstrup A / S,丹麦   在供暖设备有限的空间里安装和使用热量表是一个众所周知的挑战,怎样为安装人员和抄表人员确保最佳的工作条件一直是设计的难点。该仪表可在59毫米直径的一个圆形空间内,以360度旋转,确保读取,即使放在靠近地板或天花板附近的位置,其液晶显示屏也总是能获得一个最佳角度。这类仪表往往是会被安装在很浅的箱体和机柜(100毫米深)里,圆形的轮廓对其安装很方便。仪表的色彩设计强调了该产品的紧凑性。 Microtector III气体检测仪 Microtector III气体检测仪   型号名称:Microtector III气体检测仪   制造商:GfG,德国   Microtector III便携式气体检测仪能够同时检测多达7种气体。该设备独特的设计应该高亮显示。它坚固易用,功能要素直接表示在外壳上。为了更大、更好的显示,其显示屏部分向前倾斜并变大,其警示状态灯和交通信号的颜色相同:绿色,黄色和红色。该设备兼顾了高质量和高安全性,同时减少了重量和尺寸,它很轻,只有三个键,非常易于使用。 Metso MR Moisture生物质水分测定仪 Metso MR Moisture生物质水分测定仪   型号名称:Metso MR Moisture生物质水分测定仪   制造商:Metso Corporation,芬兰   Metso MR Moisture生物质水分分析仪是基于磁共振原理的设备,它目前是首次用于工业应用中的水分测定。这一新测量设备的设计以用户为中心,能够提升测量业务的竞争力,数据与控制系统的结合增加了为客户提供解决方案的可能性,最大限度地减少了运营成本和原料成本。该设计的目的是建立基于一个用户界面,又能在多种环境中使用的,具有竞争力和易于使用的设备。 O6 wetline光电传感器 O6 wetline光电传感器   型号名称:O6 wetline光电传感器   制造商:ifm electronic,德国   现代的一些检测需要使用漫反射传感器进行不接触物体的检测,如食品工业中酸奶瓶盖(的检测)。O6的设计和制造目标是低成本地用于这类应用中。其拥有高效率的设计,坚固的不锈钢外壳,包括作业模块在内都易于清洁并防腐蚀。该仪器使用直观和清晰的LED显示,在远处也能看见。即使在高反射率背景,蒸气或烟雾中,O6也能有效抑制背景干扰。此外,在额定的检测范围内,不论检测的对象是什么种类和颜色,O6都能有效的测量。 PG-300 Series 系列便携式气体分析仪 PG-300 Series 系列便携式气体分析仪   型号名称:PG-300 Series 系列便携式气体分析仪   制造商:HORIBA, Ltd., 日本   PG-300是一种先进的便携式气体分析仪,提供与实验室测量系统相当的出色测量精度和可靠性。该设备为了在世界上最轻的重量下实现高水平的移动性和可操作性,采用了钣金与工程塑料结合的机身设计,提供足够的韧性和防护,现场测量的易用性。为了易于使用,该设备采用了带触摸屏系统的图形用户界面,另外,由于能够连接到局域网并配备了SD卡插槽,室内和户外的测量工作效率都得到大幅提升。 Polytector III气体检测仪 Polytector III气体检测仪   型号名称:Polytector III气体检测仪  制造商:GfG,德国   Polytector III便携式气体检测仪能够同时检测多达7种气体,整合了电动采样泵,该泵是通过一个方便的滑动开关操作。制造商独特的设计使其坚固易用,功能要素直接表示在外壳上。该设备的显示屏是向前倾斜的,使屏幕变得更大,其报警灯光和交通信号灯的颜色相同:绿色,黄色和红色。内置无线电功能,可以通过控制台应用程序实时传输测量数据。Polytector III非常轻,只有三个按钮,易于使用。 SECUTEST 电气测试仪 SECUTEST 电气测试仪   型号名称:SECUTEST 电气测试仪   制造商:GMC-I Messtechnik GmbH,德国   SECUTEST是用于测试设备在电气安全方面是否符合适用标准和法规的测试仪。该产品的设计显示了制造商全面符合人体工程学和一体式操作的设计理念。橡胶外壳对仪器提供了各方向的保护,其鲜明设计是GOSSEN METRAWATT(高森,国内:高美)的典型风格。双旋钮允许快速设置测量功能,也可以通过相应的显示菜单进行直观地操作。新的SECUTEST是一款专业的设备,具有高品质,耐用性和易用性。 SH800 / SP6800流式细胞仪 SH800 / SP6800流式细胞仪   型号名称:SH800 / SP6800流式细胞仪   制造商:SONY Corporation,日本   细胞分析仪在再生医学中是不可或缺的。该仪器使用了基于索尼半导体激光技术的32通道棱镜型光谱分析技术,自动设置功能和清晰的用户界面,无需专门的操作人员,研究人员自己就可以很容易地使用该设备。该分析仪只有以往型号1/3的大小,能够安装在有限的空间内。该仪器实现了无缝的铝结构(不会被强效消毒剂渗透)和简单的外形,可以很容易的擦拭以保持实验室的清洁。 翻译:魏昕
  • Tecan“检测仪器大奖”2011年度评奖揭晓
    Mä nnedorf,瑞士,2012年2月23日&mdash &mdash 为了鼓励忠实客户的创新力和创造力,Tecan自2010年起设立了Tecan &ldquo 检测仪器大奖&rdquo 比赛。去年2011大奖活动收到来自世界各地科学家的热烈反响。经过激烈的角逐,2011年度德国明斯特大学医院(UHM)的Svenja Kristina Holle博士荣获一等奖,他与来自UHM的研究团队依靠其使用的Infinite® 200酶标仪,开发了一种体内和体外相结合的方法进行肾近端小管有机阳离子转运动力学的研究。这种创新性光学检测手段几乎适用于所有使用荧光底物进行新鲜分离的生物制品及转运系统的检测研究。 同时,这项年度大奖重点宣传了Tecan检测仪器的一些令人印象深刻且富有创造力的应用亮点。来自德国吉森大学应用微生物研究所(Institute of Applied Microbiology at Giessen University)的Michael Bunge荣获二等奖,他的主要研究成果是通过Infinite M200多功能酶标仪监测金属纳米微粒抑制饮用水中致病细菌生长的情况。荣获第三名的是来自西班牙巴塞罗那自治大学(Universitat Autò noma de Barcelona (UAB))的Marí a Isabel Pividori,他使用Sunrise&trade 酶标仪开发了一种检测无谷蛋白食物中麦角蛋白含量的新方法。 2011年度评奖为Svenja Kristina Holle博士提供科学与浪漫之都-萨尔斯堡之旅作为奖励,并为其免费提供Tecan检测线产品总部(奥地利Grö dig)的游览参观机会。 更多关于Tecan&ldquo 检测仪器大奖&rdquo 信息,请您访问:www.tecan.com/award。 关于帝肯: 瑞士帝肯www.tecan.com是全球领先的生命科学与生物制药、法医和临床诊断领域自动化及解决方案供应商。公司成立于1980年,总部设在瑞士Mä nnedorf,分别在瑞士、北美和奥地利设有自己的研发和生产基地,目前公司主要经营的产品有三大类:全自动化液体处理平台( Liquid Handling&Robotics )、多功能酶标仪(Multimode Reader)和OEM组件;销售服务网络遍布世界52个国家,客户覆盖制药企业、生物技术公司、科研院所、法医、医院、血站系统和疾病控制中心(CDC)等。其液体处理技术已拥有行业经验30年,在全球处于领先地位,备受世界领先生命科学实验室的青睐。 帝肯(上海)贸易有限公司是瑞士帝肯集团公司亚太区总部,2008年4月成立于上海浦东。帝肯(上海)目前拥有一支专业的售前和售后服务团队,在科研、医院、血站和CDC领域构建了良好的经销网络,并以&ldquo 力求比客户期望做得更好&rdquo 的服务理念,给广大终端用户提供专业的服务。 欲知更多详情,请联系帝肯上海 市场部:Libby Zhu Tel: 021 2206 3206 / 010 8511 7823 Fax: 021 2206 5260 / 0108511 8461 helpdesk-cn@tecan.com www.tecan.com
  • 2012年度实验室装备读者选择大奖揭晓
    近日,《实验室装备杂志》(Laboratory Equipment magazine)公布了2012年度读者选择大奖(Readers' Choice Award)。读者选择大奖由《实验室装备杂志》设立,由其读者投票评选出得奖的最后结果,每年评选一次,目前已成功举办四次。   此次共有17台仪器设备获得2012年度读者选择大奖,涉及光谱、色谱、显微镜、实验室常规仪器、实验室家具等类别。以下为2012年度读者选择大奖名单(排名不分前后):   分析仪器类: uVISC便携式粘度计 RheoSense公司   自动化系统类: 898 XYZ样品处理 Metrohm USA   基础实验室设备类: PROTEAN i12EF 等电聚焦系统 Bio-Rad公司   实验台/实验室家具类: Dimension 4工作站 美国IAC公司   化学品&气体类: Nitroflow 60 DNA氮气发生器 Parker Balston公司   气相色谱类: SCION TQ气质联用仪 布鲁克道尔顿公司   液相色谱类: 896检测模块 Metrohm USA   环境试验箱类: 呼吸用Trachael生物反应器 Harvard Apparatus公司   液体处理系统类: E4 XLS 电动移液器 Rainin公司   仪器仪表与监测器类: 可追溯的高精确度冰箱/温度计 Control公司   显微镜类: ChemiSTEM扫描透射电子显微镜 FEI公司   光学类: 红外成像相机(IRCI) Harvard Apparatus公司   颗粒/水分测定仪类: Ti-Touch 滴定仪 Metrohm USA   软件类: 针对分离纯化的Trilution LH 3.0软件 Gilson 公司   光谱类: NanoRam拉曼光谱仪 B&W Tek   真空&薄膜类: SC920真空泵 KNF Neubergergs公司   生物技术类: 数字PCR系统 Bio-Rad 公司
  • 2011年度实验室装备读者选择大奖揭晓
    近日,《实验室装备杂志》(Laboratory Equipment magazine)3月刊公布了2011年度读者选择大奖(Readers' Choice Award)。读者选择大奖由《实验室装备杂志》设立,由其读者投票评选出得奖的最后结果,每年评选一次,目前已成功举办三次。   此次共有19台仪器设备获得2011年度读者选择大奖,涉及光谱、色谱、电镜、实验室常规仪器、实验室家具等类别,梅特勒-托利多、美国CEM公司、美国B&W Tek公司、BrandTec公司、JM Science公司、Forston Labs公司、法国GILSON公司、美国EST公司、美国Bel-Ar公司等纷纷上榜。   以下为2011年度读者选择大奖名单(排名不分前后): 微型气相色谱系统 Forston Labs公司 PLC2020个人纯化色谱系统 法国GILSON公司 i-Raman小型拉曼光谱仪 美国B&W Tek公司 微型扫描电镜 Evex分析公司 AQV-2200S卡尔费休水分滴定仪 JM Science公司 885全自动进样紧凑型烘箱 美国Metrohm公司 SmartGrid网格秤盘 梅特勒-托利多公司 冷冻加热循环水浴装置 美国PolyScience公司 BRAND dispensette TA瓶式分液器 BrandTech科学公司 PIPETMAN M型移液器 法国GILSON公司 Centurion WS吹扫捕集自动进样器 美国EST公司 VACUUBRAND ME1与ME1C隔膜泵 BrandTech科学公司 Scienceware液氮制冷式迷你研钵 美国Bel-Art公司 Discover SP-D增压微波消解系统 美国CEM公司 SimpleDist蒸馏系统 美国EE(Environmental Express)公司 50系列智能牵引型质量流量计和控制器 Sierra仪器公司 110H-MD型氢气发生器 Parker dominick hunter公司 7000系列人体工程学座椅 BEVCO公司 通用无线电信号收发器 Control公司
  • 沃特世获IBO杂志颁2015年度公司大奖
    p   沃特世公司最近荣获Strategic Directions International Inc.的Instrument Business Outlook (IBO) 杂志颁布的“2015年度公司(2015 Company of the Year)”大奖。 /p p   每年,IBO杂志通过对分析技术和生命科学制造商在技术、运营以及财务等方面做出的卓越成就进行综合考量,最终评选出一个年度公司,评判标准包括财务状况、市场领导力、新产品发布以及重要战略投资。 /p p   IBO认为,Waters 2015年前三个季度的财务业绩表现强劲,这是由于来自医药市场的需求、新产品的推广,以及公司为扩大产品市场,计划进入临床细分市场的举措。 /p p   “我代表所有沃特世公司员工感谢IBO将‘2015年度公司’大奖颁发给我们,”沃特世公司总裁兼首席执行官Christopher J. O& #39 Connell说,“多年来,沃特世成功的基础一直是紧抓市场机会、掌握尖端科学、以及全公司的了不起的员工 而这一点被Strategic Directions International所赞赏。” /p p style=" text-align: right " 编译:刘丰秋 /p
  • 三思纵横试验机斩获仪器行业2017年度双项大奖
    2017“科学仪器行业最受关注仪器奖”已成功举行过10届,作为仪器信息网重要产品奖项之一,该奖项评选旨在表彰当年度受用户关注最高的仪器。此届评选从2018年1月开始,历时一个月,共计吸引了150余家公司200余台仪器参与其中。经过严格的初筛+申报、投票以及结合仪器信息网相关用户大数据的评选后,三思纵横的UTM4000系列电子万能试验机在众多的国内试验机中成功得魁,获得2017年度国内试验机类别“科学仪器行业最受关注仪器奖”。UTM4000系列电子万能试验机(该仪器获得2013年度“国产好仪器”奖)夺得2017年“科学仪器行业最受关注仪器奖”而“国产好仪器”评选项目则是仪器信息网联合中国仪器仪表协会于2013年开始举办。自第一届“国产好仪器”评选项目开展以来,三思纵横就受到高度关注。(三思纵横UTM4000电子万能试验机脱颖而出获得第一届“国产好仪器”大奖)2017年度“国产好仪器”项目组以多次实地走访的形式对三思纵横产品研发与生产、技术累积、质量控制、销售售后、研发团队、投入设备、未来规划等多方面进行深入了解后,发现三思纵横的SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机与风暴新一代电子万能试验机满足多个维度的“国产好仪器”项目的用户综合评价指标,成功得到广大用户的一致认可!SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机(PWS-100电液伺服动态疲劳试验机)荣获第三届“国产好仪器”奖接连获得国内仪器行业大奖的青睐并非偶然,作为中国试验机行业中少数能与国外试验机企业进行媲美的三思纵横在成立之初就已注入自主创新的企业灵魂。早在九十年代,三思纵横董事长黄志方先生就已带领当时的旗下企业突破国产试验机的创新、质保、服务等方面的局限和缺陷性,实现了试验机行业从最初的完全依赖进口到自主创新跨越式发展,迅速获得国内市场的信任和支持!风暴新一代电子万能试验机(UTM5305电子万能试验机)荣获第三届“国产好仪器”奖三思纵横之所以一直坚持自主创新,是因为试验机一直是欧美国家对我国尖端科研课题限制出口的产品。因此打造我国试验机民族品牌,增强国产试验机的市场竞争力显得尤为重要。三思纵横成立十年来,坚持研发先进检测技术,生产制造高质量水平的试验机设备,通过持续技术创新实现民族试验机品牌打入国际市场。三思纵横近年推出国家重大专项动态疲劳试验机比肩国外同类产品的荣誉精品,因此三思纵横得到了国家科技部领导的高度肯定和赞赏!2014年6月14日下午,国家科技部部长万钢亲临三思纵横深圳总部视察国家重大专项动态疲劳试验机项目(SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机)为了实现试验机技术的持续突破,三思纵横对风暴新一代电子万能试验机(UTM5305电子万能试验机)、SUNS890爱国者系列动态疲劳试验机(PWS-100电液伺服动态疲劳试验机)等试验机设备进行一系列技术更新。更新后的机型能够适应更为多变的实验环境、针对不同的实验要求作出更多的灵活变换并且解决了试验机客观运行中潜在的更多不安全因素。居安思危的求变精神成就了此次三思纵横在众多参选企业中的脱颖而出,成为了连续三届斩获“国产好仪器”称号以及夺得2017年“科学仪器行业最受关注仪器”奖项的关键因素。三思纵横华东区销售总监刘杰参加ACCSI 2018在国际竞争越发白热化的今天,持续创新的产品技术还远不能满足用户的需求,为用户提供全方位精细化的服务更容易得到用户的接受和认可。清华大学教授邓勃曾提出:“用户购买仪器是为了解决实际问题,如果买了仪器不会用、用不好,那么,买了再好的仪器也无济于事。而且用户还会对所购买的仪器和仪器生产厂家失去信心。为了改变这种情况,仪器厂家需要改变营销思维,努力做到买以致用。”为了帮助客户真正实现“买以致用”,三思纵横在中国的主要城市设有12个办事处和6个服务中心,为用户提供一条龙的服务。无论用户在何处拨打服务热线,三思纵横均可为用户提供完美的解决方案、预防性维修,应急修理和系统改造等各种服务。2017,三思纵横工程师曾凡勇赴韩国对韩国理工院内力学实验室老师进行为期一周的产品三思纵横追求专业极致的企业服务精神渗透到前期的产品介绍和技术讲解、中期设备的安装调试和技术操作培训以及后期的维修服务和用户关怀等各个产品服务环节。这种专业负责的企业服务态度锻造了三思纵横独特的企业内涵,也成为三思纵横近年来成功摘获国内众多荣誉大奖的重要奠基石。因而三思纵横吸引了国外优秀的大型企业、高校与其达成了长期稳定的合作。前方频传的喜报将鼓舞三思纵横在国际化道路上越走越远!华东区销售总监刘杰代表三思纵横在宣布获奖现场领取第三届“国产好仪器”证书在三思纵横连续斩获仪器行业双项大奖与三思纵横成立十载之际,三思纵横将继续以质量、服务、科技进步为主线,为客户提供更为优质的产品体验。未来十年,我们将做到每一个细分领域在业内保持第一,为打造客户最信赖的国际化试验机品牌而奋斗,为拉开中国试验机行业新序幕而奋斗!ACCSI 2018(“仪器风云榜颁奖盛典”)当晚盛况
  • 三款电镜产品入围2015年度R&D 100大奖
    仪器信息网讯 日前,R&D Magazine杂志公布了2015年R&D 100大奖入围名单。其中有3台电镜产品入围分析测试类R&D 100大奖名单,分别是:FEI的Teneo VS扫描电镜、美国Delong Instruments公司LVEM25台式透射电镜、WITec GmbH与TESCAN ORSAY合作推出的拉曼光谱-扫描电镜联用系统RISE。FEI Teneo VS扫描电子显微镜   Teneo VS是FEI于2014年9月推出的一款针对生命科学领域大容量样品分析的电镜产品,可分析的样品体积可达到500×500×1200μm3。Teneo VS紧密集成了FEI最新一代Volume Scope扫描电镜和室内显微切片机。  该仪器最特别的地方在于它的多能量电子成像功能,根据不同加速电压的电子束进入样品的深度不同,可以获得不同深度的样品信息,从而在大容量样品分析中明显改善Z轴的分辨率。  Teneo VS可以帮助从事细胞、组织、发育和神经生物学、以及毒理学和药理学研究的人员,在体积相对较大的样品中看到纳米级的细节。Delong Instruments LVEM25台式透射电子显微镜  LVEM25是Delong Instruments继LVEM5之后推出的第二款台式透射电镜新产品。LVEM25采用肖特基场发射电子枪,电子加速电压范围在10-25 kV,较低的加速下,研究者不需要对样品进行染色,即可得到很高的图像对比度。同时在25 kV电压下,LVEM25还避免了低电压对样品厚度的限制要求,只需要研究者按照正常厚度要求制作样品切片即可。  LVEM25的电子透镜模块由永磁体构成,从而精简了一般大型电镜中的磁体电源系统。这一创新性设计使得LVEM25的设备尺寸大大缩小。LVEM25对设备安装环境没有任何要求,不需要高功率电源,无需磁屏蔽和减震装修,更不需要冷却水和液氮冷阱等复杂配置,日常维护成本低。WITec GmbH和TESCAN ORSAY合作推出的拉曼光谱-扫描电镜联用系统RISE  2014年4月,在analytica 2014举办期间,TESCAN ORSAY和WITec公司联合举行RISE Microscopy新品发布会。  RISE显微镜结合了共聚焦拉曼光谱和扫描电子显微镜在同一系统中。扫描电子显微镜可以在毫米到纳米范围对样品表面进行观察 共聚焦拉曼成像是建立在光谱方法上,对样品的化学成分进行检测。在这个系统中,研究人员即可以生成样品的二维和三维图像,又可以深度剖析样品分子化合物的分布。  今年3月,RISE还获得了2015年度棱镜奖(Prism Award)。  关于R&D100大奖  R&D100大奖被誉为科技创新“奥斯卡奖”,是国际科技研发领域极为推崇的科技研发奖。R&D Magazine杂志每年从全球上千件科技创新技术中,依照科技突破性、创新独特性及应用实用性3项标准进行评选,评选出全球过去一年100个最具创新和技术意义的上市产品。
  • 怡文环境三度蝉联“环境企业竞争力大奖”
    北京3月28日-3月29日结束的第六届中国环境投资大会上,怡文环境获得了由大会颁发的&ldquo 2012环境企业竞争力大奖&rdquo 。这是怡文环境三度蝉联此奖。 第六届中国环境投资大会由清华大学环境学院、中国环境投资联盟及中国环境投资网共同主办,共有来自300多家企业近500名代表参与,并吸引了近40家媒体记者前来采访报道。第六届环境产业大会重点讨论了&ldquo 重塑环境产业的价值与竞争力&rdquo ,中国的环境产业已经在起伏中走过了几十年,目前环境产业的发展充满着不确定性和重重疑惑,但市场规模的整体扩容和新行业分支的不断兴盛是未来发展的主流,本次会议的各位专家的精彩演讲为企业带来了环境产业发展的实践经验分享与指导,与会听众受益匪浅。 &ldquo 2012环境企业竞争力大奖&rdquo 是本次大会隆重颁布的一项大奖,以表彰在环境产业领域中的积极实践。在场的业内专家剖析了怡文环境等获奖企业的优秀基因,为业内树立起了标杆和榜样,以推动节能环保战略新兴产业快速发展。
  • 2011年度国家科技大奖今将隆重揭晓
    2011年度国家科技大奖今将隆重揭晓   今天(2月14日)上午10点,一年一度的国家科学技术奖励大会将在北京人民大会堂隆重举行,大会将揭晓2011年度国家科学技术奖的评选结果。   据悉,今年的国家科学技术奖励大会表彰奖项总共包含五大类,而这五大类的奖项在获奖人研究领域各方面是各有侧重的。在这五项奖励中。级别最高,也是最受人关注的就是国家最高科学技术奖,每年获得者不超过两名,奖金金额每人500万人民币。由国家最高领导人亲自颁奖。   代表国家最高科学荣誉、国家最高科学技术奖今年将会授予哪位科学家呢? 自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖和国际科技合作奖都将会涌现出哪些获奖人及获奖团队,让我们一起期待!敬请关注仪器信息网稍后推出的“2011年度国家科学技术奖励大会”。
  • 技术原理:浊度仪测浊度采用的原理
    浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。浊度仪采用90°散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。与入射光成90°方向的散射光强度复合雷莱公式:IS = ×I0其中:I0---------------入射光强度;IS----------散射光强度;N-------单位溶液微粒数;V-----------微粒体积;-------入射光波长 ;K-----------系数;在入射光很定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的浑浊度成正比。上式可 表示为 =K’N (K’为常数) 根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。浊度仪分为便携式,台式和在线浊度仪。台式一般用于实验室检测浊度;便携式和在线浊度仪一般用于现场检测。便携式用于不连续的检测,在线浊度仪用于连续,现场浊度监测。它可以实时,连续监测浊度,一般用于自来水厂,污水厂,渠道,水利设施,防洪监测,水池等处。
  • 2012年度科学家选择大奖得主揭晓
    日前,SelectScience 公布了2012年度科学家选择奖,奖项类别包括最佳生命科学新品、最佳临床新品、最佳药物发现新品。此外,今年3月20日,SelectScience在Pittcon 2013展会召开期间,公布了最佳通用实验室新品、最佳最佳分离新品、最佳光谱分析新品获奖产品、   一年一度的科学家选择大奖(Scientists' Choice Awards)旨在表彰在2012年对实验室工作有显著贡献的新产品,世界各地的科学家可为他们最喜爱的产品和服务投票。   SelectScience总经理兼编辑Kerry Parker评论到:&ldquo 科学家选择奖将表彰每年给实验室带来差异的新型产品和设备。该奖项是独一无二的,因为提名和获奖产品均来自SelectScience成员的选举。   2012年度最佳生命科学新品 卡尔蔡司的Lightsheet Z.1显微系统   2012年度最佳临床新品 Life Technologies公司的QuantStudio&trade Dx实时定量PCR仪   2012年度最佳药物发现新品 Synergy NEO HTS 全功能酶标仪   2012年度最佳通用实验室新品 Eppendorf XPLORER® PLUS电子移液器   2012年度最佳最佳分离新品 Waters ACQUITY UPC² 系统   2012年度最佳光谱分析新品 安捷伦8800电感耦合等离子体串接质谱仪
  • 国家科学技术奖励制度“变脸” 三大奖总数不超300项
    p   “2016年,我们对参加国家科学技术奖初评的1810位专家学者进行无记名问卷调查,95%以上的专家认为科技奖励改革达到预期效果,在鼓励自主创新、促进科技进步、激励科技人员方面作用明显。”国家科学技术奖励工作办公室(简称奖励办)有关负责人告诉科技日报记者,直面改革的国家科学技术奖励制度,已成为国家人才政策、科技政策的重要组成部分。 /p p   日前,国办发布《关于深化科技奖励制度改革的方案》(简称《方案》),提出将重点改革完善国家科技奖励制度,引导省部级科学技术奖高质量发展,鼓励社会力量设立的科学技术奖健康发展。“改革完善国家科技奖励制度”位列三项重点任务之首。这是继1999年《国家科学技术奖励条例》颁布后,我国再次深化科技奖励制度改革。 /p p   自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖(简称三大奖)一等奖评审落选项目,不再降格参评二等奖 对跑票要奖一票否决,禁用国家科技奖名义营销 三大奖总数由不超过400项减少到不超过300项...... /p p   有媒体将《方案》中的亮点用“巨变”来形容,而不变的是,科技奖励“尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造”的初衷。 /p p   外塑形象、内聚人气,改革中的科技奖励在回归学术性、荣誉性的同时,也对违规、违法行为收紧了“紧箍咒”。比如,2016年9月,科技进步奖二等奖某候选项目完成方因请托评委,而被取消获奖资格。 /p p   来自国家奖励办的数据显示,目前,我国共授予27位科学家国家最高科学技术奖,授予47183人(次)自然、发明、进步三大奖。这些杰出的科技人才,集结成全社会建设创新型国家的强大合力。 /p p   正如李克强总理在2014年度国家科技奖励大会上所说的,国家科学技术奖是一面旗帜,展示的是一批标志性重大科技成果,营造的是崇尚科学、尊重人才、褒扬先进的氛围。 /p p   “科技奖励制度对调动科技人员的创新创造热情,推动科技支撑引领经济社会发展等方面具有不可估量的作用。”该负责人说,近三年授予的科技进步奖通用项目中,企业参与完成的项目都保持在75%以上,通过奖励科技创新转化为现实生产力的成果,鼓励科技强到产业强、经济强、国家强。 /p p   与此同时,一大批科技成果引导科技创新围绕国家发展战略发力。近年来,我国共奖励科技成果5280项,其中自然奖563项、发明奖813项、进步奖3904项。 /p p   比如,高温超导材料等世界先进的基础研究成果,提高了我国原始创新水平 载人航天等代表中国科技水平的科技成就,增强了我国的综合国力和国际影响力 杂交水稻等惠及民生的科技成果,保障和改善了人民群众的生活水平?? /p p   一项项傲人成果,彰显了科技创新为我国综合国力提升、创新型国家建设所做的贡献。与此同时,国家科技奖还表彰了为中国科技事业作出重要贡献的88位外籍专家和3个组织,提升了我国科技创新的国际合作水平。 /p p   “《国家科学技术奖励条例》施行17年来,国家科技奖励始终坚持依法行政、科学评审、公开公平公正评奖。”该负责人说,自2011年特别是党的十八大以来,“提高质量、减少数量、优化结构、规范程序”成为改革的关键词。 /p p   记者注意到,2015年起,部分优秀学术团体可参与国家科技奖励推荐,自然科学奖为40岁以下青年科技人员开辟不受指标限制的推荐渠道。2016年,公众可申请开展评审旁听,国家最高科技奖增设学术咨询环节?? /p p   “在完善推荐制度、强化奖励导向的同时,国家科技奖还不断改进评审机制、强调学术评价,并且重申评审纪律、引导科研风气。”该负责人表示,国家科技奖励的权威性、公信力经受住了时间考验,社会影响力不断增强。 /p
  • 2013读者选择大奖获奖仪器名单公布
    历届获奖新闻:2012年度实验室装备读者选择大奖揭晓        2011年度实验室装备读者选择大奖揭晓   近日,《实验室装备杂志》(Laboratory Equipment magazine)公布了2013年度读者选择大奖(Readers' Choice Award)。读者选择大奖由《实验室装备杂志》设立,由其读者投票评选出得奖的最后结果,每年评选一次,目前已成功举办5次。   此次共有17台仪器设备获得2013年度读者选择大奖,涉及气相色谱、液相色谱、液体处理系统、颗粒分析仪器、实验室设备类别,布鲁克· 道尔顿、瑞士万通、海洋光学、英国马尔文、菲罗门等公司纷纷上榜。(编译:刘玉兰)   以下为2013年度读者选择大奖名单(排名不分前后):   液相色谱系统类: EVOQ三重四极杆液质联用仪 布鲁克· 道尔顿( Bruker Daltonics)公司   色谱配件: 1.3微米Kinetex核-壳技术UHPLC色谱柱 菲罗门(Phenomenex)公司   气相色谱系统类: ZB-SemiVolatiles气相色谱柱 菲罗门(Phenomenex)公司   分析仪器类: Optrode光度滴定终点识别传感器 瑞士万通(Metrohm) 公司   光谱类: ID Raman mini手持式拉曼光谱仪 海洋光学(Ocean Optics)   颗粒/水分测定仪类: Morphologi G3-ID颗粒表征系统 马尔文(Malvern)仪器公司   自动化系统类: PIPETMAX自动化液体处理工作站 吉尔森(Gilson)公司   实验室天平类: Explore 专业型分析精密天平 奥豪斯(OHAUS)公司   基础实验室设备类: Signature标签打印机 派美雅(Primera)公司   实验台/实验室家具类: PedSys实验台 Production Basics公司   化学品、气体、材料&标准类: 氢气发生器 派克汉尼汾(Parker Hannifin)公司   加热&冷却设备: PACSlim-12便携式空调 Atlas Sales & Rentals公司   液体处理系统类: Ripette Pro移液枪 Ritter GmbH   仪器仪表与监测器类: SmartTrak 100 质量流量控制器 Sierra Instruments公司   光学相机和图像分析类: Evolve 512 Delta EMCCD相机 Photometrics公司   真空&薄膜设备类: BVC Professional真空吸液系统 VACUUBRAND公司   软件类: PACER数据分析软件 布鲁克· 道尔顿( Bruker Daltonics)公司
  • 2014年度‘安莱立思杯’水处理实验技能大奖赛
    南京工业大学与安莱立思科技公司共建水处理实验室揭牌。 在秋高气爽的金陵大地,在六朝古都美丽的南京工业大学江浦校区,南京工业大学与安莱立思仪器科技(上海)有限公司联合举办《2014年度‘安莱立思杯’水处理实验技能大奖赛》开幕仪式,大赛于2014年10月16号正式启动! 仪式由南京工业大学理学院党委书记马明辉主持。出席本次启动仪式的有南京工业大学副校长崔益虎,南京工业大学学生处处长郭万牛、资产处处长蔡海彪、校团委书记刘大卫、教务处副处长陈新民、理学院院长沈临江、理学院党委书记杨文忠,安莱立思仪器科技公司总经理唐璘、安莱立思仪器科技公司副总经理徐琨等。各学院的参赛选手参加了本次仪式。 理学院院长沈临江教授致辞对给予本次大赛支持和帮助的安莱立思仪器科技公司、以及学校各职能部门表示衷心的感谢。 安莱立思仪器科技公司唐璘总经理与南京工业大学学生处郭万牛处长共同签署了合作协议书。 资产处蔡海彪处长与唐总共同为南京工业大学与安莱立思科技公司共建水处理实验室揭牌。 唐总和徐总向理学院杨文忠书记颁发大赛启动资金十万元支票。 教务处陈新民副处长向安莱立思徐总颁发了南京工业大学校外实习基地牌匾。 安莱立思仪器科技(上海)有限公司唐总经理在讲话中,具有百年办学历史的南京工业大学是国家“高等学校创新能力提升计划”的14所高校之一,是江苏省重点建设高校,江苏省人才强校,教育部卓越工程师培养计划与专业学位研究生教育综合改革试点高校。高校与企业的合作与互动是新时期人才培养的重要途径之一,举办《‘安莱立思杯’水处理实验技能大奖赛》是“以赛促学、以赛促教、互相交流、共同提高”的具体方法,我们坚信,南京工业大学与安莱立思仪器科技(上海)有限公司《‘安莱立思杯’水处理实验技能大奖赛》的举办,共建实验室、校外实习基地等系列活动对推动同学们的实践能力、创新能力的培养,对强化实践教学,积极推进科技创新活动应该具有积极的示范导向作用。南京工业大学崔益虎副校长作了热情洋溢的总结讲话。 他指出,开展校企联合,建立新型的校企合作关系,既是企业依靠科技进步、立足全球发展、实施国际化经营的需要,也是高等教育面向社会、促进学校自身发展的需要,同时也是推动中国制造向中国创造迈进的有力步伐。他同时鼓励同学们把对科学的精神追求作为人生的价值,把不断完善自我作为奋斗的动力。对安莱立思一直以来给予南工学子的资助和与南京工业大学的合作表示由衷的谢意,对安莱立思仪器科技公司勇担社会责任的态度和企业家精神表示敬佩,对南京工业大学与安莱立思仪器科技公司在人才培养、科学研究等发面的进一步合作表示热切期待。安莱立思 专业生产第四代电化学仪器安莱立思仪器科技(上海)有限公司,主要是意欲将国外的分析测试仪器的先进的设计理念,制造技术,工艺控制流程以及销售经验和售后服务技术引进到国内,并逐步实现国产化,为国内分析测试仪器的整体水准的提高,为质检计量系统,工业生产系统的质量监控水平的提高增添新的高新技术设备,并为帮助中国内地由中国制造向中国创造转型贡献—份力量。安莱立思仪器科技(上海)有限公司全面引进和采用第四代技术生产高性能,高精度的电化学分析测量仪器,这项技术将填补国内空白,为中国分析测试仪器领域的基础测量仪器分支增添新技术,新产品以及新的市场机会。 安莱立思仪器科技(上海)有限公司的成立,将以创立自主品牌,建立科、工、贸结合的创新型企业,在通用分析测试仪器领域填补国内空白,创造社会效益和经济效益为己任,为质量检测与控制水平的提高做出应有贡献。产品特点电化学分析仪器主要有以下特点:一、设计理念:共技术平台,共模具和完全模块化设计二、前沿技术:高度集成化,标准化,系列化,ARM化,USB化三、结构设计:外观,模具,电路基板,BIOS基本操作系统,数据储存,元器件,接口通用性强,维修服务,产品扩充功能极佳.软件操作界面和显示屏幕实现人机对话,符合潮流和方便未来的扩充性四、标准和参数:涵盖国际主要标准,技术参数先进,并紧贴法规要求,溶氧参数遵循中国法律法规五、USB输出数据带日期和时间标记,符合GLP法规要求六、巨大的Data Logger数据储存器。
  • 欧美克Easysizer20激光粒度仪荣获“科学仪器优秀新产品大奖”
    欧美克Easysizer20激光粒度仪荣获“科学仪器优秀新产品大奖” 2008中国科学仪器发展年会上,中国仪器仪表学会分析仪器分会,中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽秘书长宣读了获得“2006-2007年度科学仪器优秀产品”。 欧美克Easysizer20激光粒度分析仪,从参与评选的国内外214家仪器厂家的432台仪器新产品中脱颖而出,获得此项大奖。这是唯一的获得此荣誉的国内粒度仪制造企业。 欧美克粒度仪之所以能与世界著名粒度仪产品竟相争辉,是来源于欧美克人不断创新、积极进取的精神。在这台仪器上,主要创新点如下: 1.独创的“一键式”测量方式,自动化程度最高,开创世界先河。用户只需点击一下“测量”键,在软件的提示下投入被测样品,就可自动完成所有测量过程 2.可预置最佳测试模式,测试结果更可靠。 针对不同的样品,可预置不同的最佳测试参数组合,参数设置包括折射率、粒度分布模式、浓度、超声时间、采样时间、循环速率、清洗时间等。 3.独有的模块化结构设计及改进,安装维护更方便。总体结构采用模块化设计,体积小巧、紧凑,进样系统可根据需要方便的更换。采用独创的针孔锁紧机构,防止运输或挪动过程中,针孔位移而造成的测试结果偏差。独有的自动对中机构,大大简化了维护操作。
  • 2013年度国家科技奖今日揭晓 包含五大奖项
    体现原始创新能力的自然科学奖一等奖,从2000年至今总计空缺了九次,连续三年没有人获得,今年是否会依旧空缺?   今天上午,一年一度的国家科学技术奖励大会将在人民大会堂举行。大会将揭晓2013年度国家科学技术奖的评选结果。   代表我国科学界的最高荣誉&mdash &mdash 国家最高科学技术奖,今年将授予哪位科学家?   国家科学技术奖包含五大奖项   国家科学技术奖包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科技进步奖和国际科技合作奖五项大奖。   在这五项奖励中,级别最高、也最引人注目的是国家最高科学技术奖,每年获奖者不超过2名,奖金金额每人500万元人民币,由国家最高领导人亲自颁奖。它主要是奖励在当代科技前沿取得重大突破,或者在科技创新和科技成果转化中,创造巨大经济或社会效益的杰出科学家。   体现原始创新能力的自然科学奖一等奖,从2000年至今总计空缺了九次,连续三年没有人获得,今年是否会依旧空缺?   技术发明奖、科技进步奖和国际科技合作奖又将涌现出哪些获奖人和获奖团队?悬念将在今天上午举行的国家科学技术奖励大会上一一揭晓。   历届国家最高科技奖得主   科技的进步是国家的发展和改善民生的强大推动力,有这样一批值得尊敬的科学家将毕生的心血投入国家的各项科研事业当中。国家最高科技奖自2000年设立以来,已有22位获奖人登上了科技界的最高领奖台。   2000年度   吴文俊,中国数学机械化研究的创始人之一   袁隆平,&ldquo 杂交水稻之父&rdquo 。   2001年度   黄昆,中国固体物理学先驱、半导体技术奠基人(2005年逝世)   王选,汉字激光照排系统的创始人(2006年逝世)。   2002年度   金怡濂,中国巨型计算机事业的开拓者之一。   2003年度   刘东生,中国环境学专家(2008年逝世)   王永志,中国载人航天工程总设计师。   2004年度   最高奖得主空缺。   2005年度   叶笃正,著名气象学家(2013年逝世)   吴孟超,&ldquo 中国肝胆外科之父&rdquo 。   2006年度   李振声,著名遗传学家、小麦育种专家。   2007年度   闵恩泽,石油化工催化剂专家   吴征镒,著名植物学家,植物区系研究的权威学者(2013年逝世)。   2008年度   王忠诚,我国神经外科的开拓者之一(2012年逝世)   徐光宪,著名的化学家和教育家。   2009年度   谷超豪,国际盛誉的数学家(2012年逝世)   孙家栋,&ldquo 两弹一星&rdquo 功勋科学家、著名的航天技术专家,获奖年龄80岁。   2010年度   师昌绪,被誉为高温合金之父   王振义,血液研究的领军人物。   2011年度   谢家麟,我国粒子加速器事业的开拓者和奠基人   吴良镛,被誉为&ldquo 人居环境科学创建者&rdquo 。   2012年度   郑哲敏,国际著名力学家   王小谟,中国预警机的奠基人。   新闻背景:13年22人 获奖平均年龄超80岁   国家最高科技奖13年颁给22位科学家,他们获奖时平均年龄超过80岁。   所研究的航天、农业、计算机、医学、稀土和石油化工等领域都是国家近些年发展的重点,一半获奖者有海外留学经历。   ■事实   &ldquo 自然科学奖&rdquo 多年空缺的隐忧   面对&rdquo 自然科学奖&ldquo 一等奖连续多年空缺的现象,中国人事科学研究院院长吴江认为,&ldquo 自然科学奖一等奖的空缺暴露出我国科技工作在基础研究方面的短板。这与长期以来,对基础研究投入较低、重视不够密切相关。根据2010年的科技年鉴,我国基础研究占研发经费比例仅为4.57%,而同期大多数发达国家的这个数字都超过10%。投入不足,必然影响科研工作者对基础研究的热情。   中科院院士、北京大学教授严纯华解释,中国真正开展基础研究工作是从改革开放起步的,到现在不过30年。一项有国际影响力的研究成果,需要更长时间的积累。另一方面,国家投入往往偏重应用性较强的项目。这是许多发展中国家的共同特征。   有关人士表示,一等奖出缺还反映了科研资金使用低效率和学术腐败的问题。也有人认为,创新性重大成果的出现存在制度性障碍,很大部分原因在于目前的科研评价体系导致了科研机构和科研人员急功近利。
  • 单项奖金约700万!2020未来科学大奖揭晓
    p style=" text-indent: 2em " 9月6日上午,2020未来科学大奖获奖名单揭晓。 /p p style=" text-indent: 2em " 张亭栋、王振义获得“生命科学奖”;卢柯获得“物质科学奖”;彭实戈获得数学与计算机科学奖。 /p p style=" text-indent: 2em " 每个奖项的单项奖金约700万元人民币。 /p p style=" text-indent: 2em " 2020年“生命科学奖”获得者 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/ba80122a-16af-4366-85e6-12633105902f.jpg" title=" 58ee3d6d55fbb2fb0bae07f509b31ea34423dc54.png" alt=" 58ee3d6d55fbb2fb0bae07f509b31ea34423dc54.png" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 获奖评语: /p p style=" text-indent: 2em " 表彰他们发现三氧化二砷和全反式维甲酸对急性早幼粒细胞白血病的治疗作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 癌症仍然是人类健康的一个主要威胁。在人类探索癌症治疗的过程中,张亭栋和王振义对治愈急性早幼粒细胞白血病(APL)做出了决定性的贡献。 /p p style=" text-indent: 2em " APL曾经是最凶险和致命的白血病之一,张亭栋和王振义的工作使APL治愈率达到90%。几千年来,三氧化二砷(ATO,俗称砒霜)曾被试用于多种不同的疾病,但其疗效一直没有得到可靠的、可重复的和公认的结论。 /p p style=" text-indent: 2em " 20世纪70年代,张亭栋及其同事的研究首次明确ATO可以治疗APL。20世纪80年代,王振义和同事们首次在病人体内证明全反式维甲酸(ATRA)对APL有显著的治疗作用。 /p p style=" text-indent: 2em " 张亭栋和王振义的工作在国际上得到了验证和推广,使ATO和ATRA成为当今全球治疗APL白血病的标准药物,拯救了众多患者的生命。 /p p style=" text-indent: 2em " 张亭栋,1932年出生于河北,哈尔滨医科大学第一附属医院教授。 /p p style=" text-indent: 2em " 王振义,1924年出生于上海,上海交通大学教授。 /p p style=" text-indent: 2em " 2020年“物质科学奖”获得者 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/d8b773d1-5b1c-4af4-8084-2c558f73940b.jpg" title=" 78310a55b319ebc48f4c032ac4dff1fb1f171648.jpeg" alt=" 78310a55b319ebc48f4c032ac4dff1fb1f171648.jpeg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 获奖评语: /p p style=" text-indent: 2em " 奖励他开创性的发现和利用纳米孪晶结构及梯度纳米结构以实现铜金属的高强度、高韧性和高导电性。 /p p style=" text-indent: 2em " 提高金属材料的强度一直是材料物理领域中最核心的科学问题之一。通常材料的强化均通过引入各种缺陷以阻碍位错运动来实现,但材料强度提高的同时会丧失塑性和导电性,这导致了材料领域著名的长期未能解诀的材料强度与塑性(或导电性)的倒置关系。如何克服这个矛盾,成为国际材料领域几十年以来一个重大科学难题。 /p p style=" text-indent: 2em " 卢柯及其研究团队发现了两种新型纳米结构可以提高铜金属材料的强度,而不损失其良好的塑性和导电性,在金属材料强化原理上取得了重大突破。 /p p style=" text-indent: 2em " 卢柯团队发现,在金属铜中引入高密度纳米孪晶界面,可使纯铜的强度提高一个数量级,同时保持良好的拉伸塑性和很高的电导率(与高纯无氧铜相当),获得了超高强度高导电性纳米孪晶铜。 /p p style=" text-indent: 2em " 这个发现突破了强度-导电性倒置关系并开拓了纳米金属材料一个新的研究方向。纳米孪晶强化原理已经在多种金属、合金、化合物、半导体、陶瓷和金刚石中得到验证和应用,成为具有普适性的材料强化原理。 /p p style=" text-indent: 2em " 卢柯团队还发现了金属的梯度纳米结构及其独特的强化机制。梯度纳米结构可有效抑制应变集中,实现应变非局域化,其拉伸塑性优于普通粗晶结构。具有梯度纳米结构的纯铜样品其强度较普通粗晶铜高一倍,同时拉伸塑性不变,也突破了传统强化机制的强度-塑性倒置关系, 被应用在工业界并取得显著经济效益。 /p p style=" text-indent: 2em " 卢柯,1965年出生,中国科学院院士,中国科学院金属研究所研究员,沈阳材料科学国家研究中心主任。 /p p style=" text-indent: 2em " 2020年“数学与计算机科学奖”获得者 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/a00ae436-8658-46fa-a4a3-cb90488d1ef0.jpg" title=" 9922720e0cf3d7ca8490b495b4e6800e6963a9f4.jpeg" alt=" 9922720e0cf3d7ca8490b495b4e6800e6963a9f4.jpeg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 彭实戈 山东大学 /p p style=" text-indent: 2em " 获奖评语: /p p style=" text-indent: 2em " 表彰他在倒向随机微分方程理论,非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望理论中的开创性贡献。 /p p style=" text-indent: 2em " 彭实戈教授在倒向随机微分方程,非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望领域中作出了奠基性和开创性贡献。 /p p style=" text-indent: 2em " 彭实戈和Pardoux合作于1990年发表的文章被认为是倒向随机微分方程理论(BSDE)的奠基性工作。这项工作开创了一个重要的研究领域,其中既有深刻的数学理论,又有在数学金融中的重要应用。彭在这个领域一直持续工作,做出了一系列重要贡献。 /p p style=" text-indent: 2em " 彭实戈于1992年创建了非线性Feynman-Kac公式,从而对一大类二阶非线性微分方程给出了BSDE表示。 /p p style=" text-indent: 2em " 彭实戈发展了非线性数学期望的理论,这与传统的线性数学期望有本质上的不同,但相似的数学理论仍能够建立。这对风险的定义和定量有重大应用。 /p p style=" text-indent: 2em " 彭实戈教授于1947年出生于山东,1985年获法国巴黎九大(Université Paris Dauphine)博士学位,1986年获普鲁旺斯大学(University of Provence)博士学位,目前他担任山东大学教授。 /p p style=" text-indent: 2em " 诞生于2016年的未来科学大奖是中国大陆首个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项,关注原创性的基础科学研究,奖励在大中华地区做出杰出科学成果的科学家(不限国籍)。 /p p style=" text-indent: 2em " 此前4届未来科学大奖得主包括: /p p style=" text-indent: 2em " 2016年 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/b66ccf86-d612-447a-96e7-7e07ce85b9d4.jpg" title=" 500fd9f9d72a6059c1523cb36ecd0a9c013bbade.jpeg" alt=" 500fd9f9d72a6059c1523cb36ecd0a9c013bbade.jpeg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 2017年 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/5b7d8727-de68-451c-a471-ab9c6f2253e5.jpg" title=" 9f510fb30f2442a76b127a0d97ba934cd013027e.jpeg" alt=" 9f510fb30f2442a76b127a0d97ba934cd013027e.jpeg" / /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " 2018年 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/c0fae7ad-2095-476a-9971-668f35864934.jpg" title=" 3c6d55fbb2fb43166008e954665d782408f7d38d.png" alt=" 3c6d55fbb2fb43166008e954665d782408f7d38d.png" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/efc40f5d-2aea-46ea-8b37-fa0ad8fc5a55.jpg" title=" 18d8bc3eb13533fa048003d3ee2ac31840345b1d.jpeg" alt=" 18d8bc3eb13533fa048003d3ee2ac31840345b1d.jpeg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/54a46617-afcb-4c4f-979a-723b9d3c6fce.jpg" title=" 9922720e0cf3d7cad9e811d4b4e6800e6a63a972.jpeg" alt=" 9922720e0cf3d7cad9e811d4b4e6800e6a63a972.jpeg" / /p p style=" text-indent: 2em " 2019年 /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 148px height: 168px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/870e3610-ed31-49b0-bf5c-c997d079eff8.jpg" title=" d058ccbf6c81800a1a1e9f46f6cc0dfd808b47fa.jpeg" alt=" d058ccbf6c81800a1a1e9f46f6cc0dfd808b47fa.jpeg" width=" 148" height=" 168" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/ddbc8f5c-e3a6-40be-ad81-3bcae59aa10a.jpg" title=" d043ad4bd11373f0a5e01814e3f675fcf9ed0459.jpeg" alt=" d043ad4bd11373f0a5e01814e3f675fcf9ed0459.jpeg" / /p p style=" text-indent: 2em " 未来科学大奖每个奖项由4位捐赠人共同捐赠,均为关注中国科技事业的企业家、投资人等自愿出资。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/390ed1a2-eb83-42f5-9eb6-0366615494a5.jpg" title=" 6d81800a19d8bc3e0da95ff8c5729819a9d3455b.png" alt=" 6d81800a19d8bc3e0da95ff8c5729819a9d3455b.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 生命科学奖捐赠人: /p p style=" text-indent: 2em " 丁健、李彦宏、沈南鹏、张磊 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/2f768fc7-be54-4645-98a3-2f5af6f88d2d.jpg" title=" b219ebc4b74543a94abd7c075beeb485bb011453.png" alt=" b219ebc4b74543a94abd7c075beeb485bb011453.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 物质科学奖捐赠人: /p p style=" text-indent: 2em " 邓锋、吴亚军、吴鹰、徐小平 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/9a42db27-b6a8-4a11-94fa-62bd49585a9f.jpg" title=" b58f8c5494eef01f332a251ba607a722bd317d35.png" alt=" b58f8c5494eef01f332a251ba607a722bd317d35.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 数学与计算机科学奖捐赠人: /p p style=" text-indent: 2em " 丁磊、江南春、马化腾、王强 /p p br/ /p
  • 三鹿配方获国家科技大奖 建议改革制度
    三鹿配方竟获国家科技大奖 委员呼吁改革科技奖励制度   本报北京3月8日讯 在8日举行的全国政协十一届二次会议大会发言上,全国政协委员、九三学社中央副主席、北京大学校长助理马大龙谈到,三鹿集团被查出含有三聚氰胺的新一代婴幼儿配方奶粉相关产品,其研究项目竟获得了2007年度国家科技进步奖!对此,马大龙认为,有必要反思并改革我国科技奖励制度。   马大龙说,三鹿集团“新一代婴幼儿配方奶粉研究及其配套技术的创新与集成项目”曾获得过2007年度国家科技进步奖,随后相关产品却被查出含有过量三聚氰胺。马大龙称,“这一现象损害了国家科技奖励的尊严,暴露出当前科技奖励制度的某些弊端。”   马大龙剖析,由于我国科技奖励体系依附于行政体制,带有浓厚的行政色彩,难免受到行政干预和部门保护主义的影响。一些科研人员一方面不得不频繁地从事“成果包装”、“人情公关”等事物,另一方面又在拼命追赶科研进度,长期处在这种状态下的科研人员身心疲惫,连专心从事科研活动都难以做到,更别说创造出一流的成果。   相关报道: 邬贺铨委员:加快实施国家重大科技专项   新华社北京3月8日电 (记者孙闻)8日在京举行的全国政协十一届二次会议第三次全体会议上,全国政协委员邬贺铨在代表全国政协教科文卫体委员会发言时指出,组织实施国家重大科技专项是庞大的系统工程,需要突破原有的科技体制、运行机制和政策层面的障碍,建立组织高效、责权明晰、监督有力、运行通畅的重大科技专项组织管理模式和运行机制。   邬贺铨委员说,自2006年《国家中长期科技发展规划纲要(2006—2020年)》颁布以来,重大科技专项启动工作进展缓慢,在鼓励自主创新重大政策的落实、科技经费的规范管理、专项项目责任制的建立和有效的监管、实施等方面都面临急需解决的重大问题。   邬贺铨委员说,造成上述问题的直接原因是重大专项组织管理体系层次多、效率低,统筹协调难度大,组织和政策落实过程缓慢。   为了进一步推动问题的解决,邬贺铨委员提出几点建议:一、加强专项的宏观协调力度。建议借鉴“两弹一星”和北京奥运的成功经验,建立举国体制。二、要继续推动激励自主创新的各项政策落到实处。三、建立军民结合的新体制。四、改革财政科技经费管理办法。五、关注对产业竞争能力的支持和对经济增长的贡献。六、重视技术和人才储备。 马大龙委员:维护科技奖励尊严,深化奖励制度改革   新华社北京3月8日电(记者王宇)8日在京举行的全国政协十一届二次会议第三次全体会议上,全国政协委员马大龙发言指出,有必要认真反思我国科技奖励制度,深化科技奖励制度改革。   结合当前科技奖励中存在的问题,马大龙委员提出几点建议:一、适当延长科技奖励评奖周期。建议将各类科技奖项评奖周期延长到2至3年,控制奖项总量,以提升奖励质量。二、调整科技奖项设置。逐步减少国家和地方科技进步奖中面向市场的成果奖励,精简部门和地方设置的科技奖励,转移奖励重点,增设杰出科技贡献奖。三、完善评审机制。强化资格考察,确保奖励公平。强化对候选人相关条件的审查,加强推荐把关。调整评审时限,建议奖励候选项目应有3—5年以上连续、稳定和有效的验证或应用后才能申报,以确保成果的成熟性。 (来源:新华社)
  • 蔡司超高分辨率显微镜荣获R&D 100大奖
    蔡司 Elyra 7 with Lattice SIM摘得“分析/测试”类桂冠德国耶拿,2019年11月22日 蔡司荣获负有盛名的2019年度R&D 100大奖。R&D 杂志的评委选择了蔡司 Elyra 7 with Lattice SIM超高分辨率显微镜作为“分析/测试”类的获奖技术。 蔡司Elyra 7 with Lattice SIM是用于生物医学研究中超高分辨率成像的显微镜系统。其创新的Lattice SIM技术具有非常高的光效率,并且能快速超高分辨率成像。此外,其光毒性低和成像速度快的特点,可让研究人员从中受益良多。Lattice SIM照明技术突破了快速超高分辨率的界限,其目前可用于几乎所有活细胞和固定样本的成像实验。得益于此,研究者可以借助Lattice SIM 多通道长时间的以三维大视野、温和地观察活细胞样品的快速动态过程细节。 Lattice SIM可进行光学切片,并在3D模式下获得2倍于衍射极限的分辨率。Lattice SIM技术在传统超高分辨率结构照明显微成像(SR-SIM)的原理上进行了创新,可实现高达255帧/秒(fps)的图像采集速率。此外,Lattice SIM的高对比度和强大的重构能力,可在更深或光散射更强的生物样品中实现成像。 蔡司 Elyra 7可以在空间分辨率和成像速度上与研究者的实验需求完美契合。Lattice SIM技术可以克服传统SIM技术在速度、3D和光毒性等方面的局限性,为生命科学许多领域的新发现打开了大门。 R&D 100大奖是一项年度国际评比,旨在选出100项杰出的科学和技术创新。获奖者来自工业界、学术界、私人研究机构和实验室。本年度颁奖典礼将于12月5日的R&D100会议期间在加利福尼亚州圣马特奥举行。
  • 必达泰克i-Raman小型拉曼光谱荣获2011年度读者选择大奖
    先进光谱和激光系统产品供应商必达泰克(B&W Tek)公司日前高兴地对外宣布,其i-Raman小型拉曼光谱仪荣获了《实验室装备》2011年度读者选择大奖。“读者选择大奖”是专门颁发给那些为科研实验室提供最佳解决方案的公司,由《实验室装备》杂志(Laboratory Equipment magazine)设立,每年评选一次,目前已成功举办3届。   i-Raman是必达泰克公司最新推出的小型拉曼光谱仪,其最大的特色在于高性能与便携式结合;i-Raman性能表现相当于与大型台式拉曼系统,重量却不足10磅,属于便携式实验室仪器,价格却是目前市场上的大型拉曼光谱仪价格的几分之一。   i-Raman在传统便携拉曼的基础上改进了光路设计,将光谱分辨率提高至研究级的3cm-1,同时可扩展拉曼位移范围最宽至65~3200cm-1;此外,i-Raman采用了公司独特的CleanlazeTM技术与TE致冷控温CCD阵列技术,稳定性高,灵巧便携;i-Raman对于样品制备没有特殊的要求,样品可以是固体、液体或气体,透明或不透明。   i-Raman的适用范围很广泛,除了生物科学、医疗诊断、法医鉴定、环境科学与宝石检测外,i-Raman还可以在制药、食品、聚合物、化学、地质学、半导体等行业派上用场。
  • 从纳米粒度仪、激光粒度仪原理看如何选择粒度测试方法
    1. 什么是光散射现象?光线通过不均一环境时,发生的部分光线改变了传播方向的现象被称作光散射,这部分改变了传播方向的光称作散射光。宏观上,从阳光被大气中空气分子和液滴散射而来的蓝天和红霞到被水分子散射的蔚蓝色海洋,光散射现象本质都是光与物质的相互作用。2. 颗粒与光的相互作用微观上,当一束光照在颗粒上,除部分光发生了散射,还有部分发生了反射、折射和吸收,对于少数特别的物质还可能产生荧光、磷光等。当入射光为具有相干性的单色光时,这些散射光相干后形成了特定的衍射图样,米氏散射理论是对此现象的科学表述。如果颗粒是球形,在入射光垂直的平面上观察到称为艾里斑的衍射图样。颗粒散射激光形成艾里斑3. 激光粒度仪原理-光散射的空间分布探测分析艾里斑与光能分布曲线当我们观察不同尺寸的颗粒形成的艾里斑时,会发现颗粒的尺寸大小与中间的明亮区域大小一般成反相关。现代的激光粒度仪设计中,通过在垂直入射光的平面距中心点不同角度处依次放置光电检测器进行粒子在空间中的光能分布进行探测,将采集到的光能通过相关米氏散射理论反演计算,就可以得出待分析颗粒的尺寸了。这种以空间角度光能分布的测量分析样品颗粒分散粒径的仪器即是静态光散射激光粒度仪,由于测试范围宽、测试简便、数据重现性好等优点,该方法仪器使用最广泛,通常被简称为激光粒度仪。根据激光波长(可见光激光波长在几百纳米)和颗粒尺寸的关系有以下三种情况:a) 当颗粒尺寸远大于激光波长时,艾里斑中心尺寸与颗粒尺寸的关系符合米氏散射理论在此种情况下的近似解,即夫琅和费衍射理论,老式激光粒度仪亦可以通过夫琅和费衍射理论快速准确地计算粒径分布。b) 当颗粒尺寸与激光波长接近时,颗粒的折射、透射和反射光线会较明显地与散射光线叠加,可能表现出艾里斑的反常规变化,此时的散射光能分布符合考虑到这些影响的米氏散射理论规则。通过准确的设定被检测颗粒的折射率和吸收率参数,由米氏散射理论对空间光能分布进行反演计算即可得出准确的粒径分布。c) 当颗粒尺寸远小于激光波长时,颗粒散射光在空间中的分布呈接近均匀的状态(称作瑞利散射),且随粒径变化不明显,使得传统的空间角度分布测量的激光粒度仪不再适用。总的来说,激光粒度仪一般最适于亚微米至毫米级颗粒的分析。静态光散射原理Topsizer Plus激光粒度分析仪Topsizer Plus激光粒度仪的测试范围达0.01-3600μm,根据所搭配附件的不同,既可测量在液体中分散的样品,也可测量须在气体中分散的粉体材料。4. 纳米粒度仪原理-光散射的时域涨落探测(动态光散射)分析 对于小于激光波长的悬浮体系纳米颗粒的测量,一般通过对一定区域中测量纳米颗粒的不定向地布朗运动速率来表征,动态光散射技术被用于此时的布朗运动速率评价,即通过散射光能涨落快慢的测量来计算。颗粒越小,颗粒在介质中的布朗运动速率越快,仪器监测的小区域中颗粒散射光光强的涨落变化也越快。然而,当颗粒大至微米极后,颗粒的布朗运动速率显著降低,同时重力导致的颗粒沉降和容器中介质的紊流导致的颗粒对流运动等均变得无法忽视,限制了该粒径测试方法的上限。基于以上原因,动态光散射的纳米粒度仪适宜测试零点几个纳米至几个微米的颗粒。5.Zeta电位仪原理-电泳中颗粒光散射的相位探测分析纳米颗粒大多有较活泼的电化学特性,纳米颗粒在介质中滑动平面所带的电位被称为Zeta电位。当在样品上加载电场后,带电颗粒被驱动做定向地电泳运动,运动速度与其Zeta电位的高低和正负有关。与测量布朗运动类似,纳米粒度仪可以测量电场中带电颗粒的电泳运动速度表征颗粒的带电特性。通常Zeta电位的绝对值越高,体系内颗粒互相排斥,更倾向与稳定的分散。由于大颗粒带电更多,电泳光散射方法适合测量2nm-100um范围内的颗粒Zeta电位。NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪NS-90Z 纳米粒度及电位分析仪在一个紧凑型装置仪器中集成了三种技术进行液相环境颗粒表征,包括:利用动态光散射测量纳米粒径,利用电泳光散射测量Zeta电位,利用静态光散射测量分子量。6. 如何根据应用需求选择合适的仪器为了区分两种光散射粒度仪,激光粒度仪有时候又被称作静态光散射粒度仪,而纳米粒度仪有时候也被称作动态光散射粒度仪。需要说明的是,由于这两类粒度仪测量的是颗粒的散射光,而非对颗粒成像。如果多个颗粒互相沾粘在一起通过检测区间时,会被当作一个更大的颗粒看待。因此这两种光散射粒度仪分析结果都反映的是颗粒的分散粒径,即当颗粒不完全分散于水、有机介质或空气中而形成团聚、粘连、絮凝体时,它们测量的结果是不完全分散的聚集颗粒的粒径。综上所述,在选购粒度分析仪时,基于测量的原理宜根据以下要点进行取舍:a) 样品的整体颗粒尺寸。根据具体质量分析需要选择对所测量尺寸变化更灵敏的技术。通常情况下,激光粒度仪适宜亚微米到几个毫米范围内的粒径分析;纳米粒度仪适宜全纳米亚微米尺寸的粒径分析,这两种技术测试能力在亚微米附近有所重叠。颗粒的尺寸动态光散射NS-90Z纳米粒度仪测试胶体金颗粒直径,Z-average 34.15nmb) 样品的颗粒离散程度。一般情况下两种仪器对于单分散和窄分布的颗粒粒径测试都是可以轻易满足的。对于颗粒分布较宽,即离散度高/颗粒中大小尺寸粒子差异较大的样品,可以根据质量评价的需求选择合适的仪器,例如要对纳米钙的分散性能进行评价,关注其微米级团聚颗粒的含量与纳米颗粒的含量比例,有些工艺不良的情况下团聚的颗粒可能达到十微米的量级,激光粒度仪对这部分尺寸和含量的评价真实性更高一些。如果需要对纳米钙的沉淀工艺进行优化,则需要关注的是未团聚前的一般为几十纳米的原生颗粒,可以通过将团聚大颗粒过滤或离心沉淀后,用纳米粒度仪测试,结果可能具有更好的指导性,当然条件允许的情况下也可以选用沉淀浆料直接测量分析。有些时候样品中有少量几微米的大颗粒,如果只是定性判断,纳米粒度仪对这部分颗粒产生的光能更敏感,如果需要定量分析,则激光粒度仪的真实性更高。对于跨越纳米和微米的样品,我们经常需要合适的进行样品前处理,根据质量目标选用最佳质控性能的仪器。颗粒的离散程度静态光散射法Topsizer激光粒度仪测试两个不同配方工艺的疫苗制剂动态光散射NS-90Z纳米粒度仪测试疫苗制剂直径激光粒度仪测试结果和下图和纳米粒度仪的结果是来自同一个样品,从分布图和数据重现程度上看,1um以下,纳米粒度仪分辨能力优于激光粒度仪;1um以上颗粒的量的测试,激光粒度仪测试重现性优于纳米粒度仪;同时对于这样的少量较大颗粒,动态光散射纳米粒度仪在技术上更敏感(测试的光能数据百分比更高)。在此案例的测试仪器选择时,最好根据质控目标来进行,例如需要控制制剂中大颗粒含量批次之间的一致性可以选用激光粒度仪;如果是控制制剂纳米颗粒的尺寸,或要优化工艺避免微米极颗粒的存在,则选用动态光散射纳米粒度仪更适合。c) 测试样品的状态。激光粒度仪适合粉末、乳液、浆料、雾滴、气溶胶等多种颗粒的测试,纳米粒度仪适宜胶体、乳液、蛋白/核酸/聚合物大分子等液相样品的测试。通常激光粒度仪在样品浓度较低的状态下测试,对于颗粒物含量较高的样品及粉末,需要在测试介质中稀释并分散后测试。对于在低浓度下容易团聚或凝集的样品,通常使用内置或外置超声辅助将颗粒分散,分散剂和稳定剂的使用往往能帮助我们更好的分离松散团聚的颗粒并避免颗粒再次团聚。纳米粒度仪允许的样品浓度范围相对比较广,多数样品皆可在原生状态下测试。对于稀释可能产生不稳定的样品,如果测试尺寸在两者都许可的范围内,优先推荐使用纳米粒度仪,通常他的测试许可浓度范围更广得多。如果颗粒测试不稳定,通常需要根据颗粒在介质体系的状况,例如是否微溶,是否亲和,静电力相互作用等,进行测试方法的开发,例如,通过在介质中加入一定的助剂/分散剂/稳定剂或改变介质的类别或采用饱和溶液加样法等,使得颗粒不易发生聚集且保持稳定,大多数情况下也是可以准确评价样品粒径信息的。当然,在对颗粒进行分散的同时,宜根据质量分析的目的进行恰当的分散,过度的分散有时候可能会得到更小的直径或更好重现性的数据,但不一定能很好地指导产品质量。例如对脂质体的样品,超声可能破坏颗粒结构,使得粒径测试结果失去质控意义。d) 制剂稳定性相关的表征。颗粒制剂的稳定性与颗粒的尺寸、表面电位、空间位阻、介质体系等有关。一般来说,颗粒分散粒径越细越不容易沉降,因此颗粒间的相互作用和团聚特性是对制剂稳定性考察的重要一环。当颗粒体系不稳定时,则需要选用颗粒聚集/分散状态粒径测量相适宜的仪器。此外,选用带电位测量的纳米粒度仪可以分析从几个纳米到100um的颗粒的表面Zeta电位,是评估颗粒体系的稳定性及优化制剂配方、pH值等工艺条件的有力工具。颗粒的分散状态e) 颗粒的综合表征。颗粒的理化性质与多种因素有关,任何表征方法都是对颗粒的某一方面的特性进行的测试分析,要准确且更系统地把控颗粒产品的应用质量,可以将多种分析方法的结果进行综合分析,也可以辅助解答某一方法在测试中出现的一些不确定疑问。例如结合图像仪了解激光粒度仪测试时样品分散是否充分,结合粒径、电位、第二维利系数等的分析综合判断蛋白制剂不稳定的可能原因等。
  • 哈希获得"2012年度最具影响力厂商"等两项大奖
    2012年4月19日,中国科学仪器行业目前最高级别的峰会&mdash &mdash &ldquo 2013中国科学仪器发展年会(ACCSI 2013) &rdquo 在北京隆重召开。该会议由中国仪器仪表行业协会、中国仪器仪表学会分析仪器分会、仪器信息网联合主办,中国分析测试协会、我要测网协办。800余位业界专家学者、实验室负责人、仪器企业负责人、相关政府部门及相关学会协会领导和投资机构负责人等嘉宾出席了会议。 哈希公司荣获&ldquo 2012年度最具影响力厂商&rdquo 和&ldquo 2012年度最受关注仪器&rdquo 两项大奖。   &ldquo 2012年度最具影响力厂商&rdquo 和&ldquo 2012年度最受关注仪器&rdquo ,是从仪器信息网的千余家参展商中,根据厂商的销售收入、人员规模、研发实力以及用户对厂家的关注程度,厂家对行业事件的响应程度等,综合数据分析后得出的结果。 对于我们的产品和服务能够得到广大用户的认可,哈希公司感到非常荣幸,在今后的工作中,我们将会一如既往的努力,为广大用户提供更优质的产品和服务! 哈希公司荣获&ldquo 2012年度最具影响力厂商&rdquo 哈希公司荣获&ldquo 2012年度最受关注仪器&rdquo 更多详情请点击
  • 珀金埃尔默获颁IBO杂志2014年度公司大奖
    2015年1月29日,珀金埃尔默公司宣布其荣获《仪器商情展望》(Instrument Business Outlook,IBO)杂志颁布的&ldquo 2014年度公司(2014 Company of the Year)&rdquo 大奖。   每年,IBO杂志通过对分析仪器制造商在技术、运营以及财务等方面做出的卓越成就进行综合考量,最终评选出一个年度公司,评判标准包括财务状况、市场领导力、新产品发布以及重要战略投资。   据悉,IBO对珀金埃尔默的描述是&ldquo 行业先锋&rdquo 和&ldquo 先进技术仪器的非凡开发者&rdquo ,而珀金埃尔默则是凭借其&ldquo 强大的财务业绩、市场领导地位、推出的创新产品和重要的战略投资&rdquo 当选。   珀金埃尔默在诊断(新兴市场的新生儿和传染性疾病筛查业务)、食品检测、环境分析等多个市场的优势,被IBO认为是评选该奖项的重要优势。珀金埃尔默最近还收购了波通仪器集团,扩大了其食品检测技术组合;对收购科学实验室IT软件服务商Ceiba Solutions的收购,则增强了其OneSource® 实验室服务能力。   珀金埃尔默在2014年推出的几款创新产品也给其加分不少,包括Lamina&trade 多功能幻灯片扫描仪、Opera® Phenix新一代高内涵筛选系统、Solaris&trade 定量光学分子成像系统、LabChip GX Touch以及GXII Touch自动化电泳系统。
  • 张亭栋、王振义、卢柯、彭实戈获2020未来科学大奖
    p   9月6日上午,2020未来科学大奖获奖名单揭晓。 /p p    strong 张亭栋、王振义 /strong 获得“生命科学奖” strong 卢柯 /strong 获得“物质科学奖” strong 彭实戈 /strong 获得数学与计算机科学奖。 /p p   每个奖项的单项奖金约700万元人民币。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 2020年“生命科学奖”获得者 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/aedb993a-7374-4d25-8cfc-6d4660ec36c2.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p    strong 获奖评语:表彰他们发现三氧化二砷和全反式维甲酸对急性早幼粒细胞白血病的治疗作用。 /strong /p p   癌症仍然是人类健康的一个主要威胁。在人类探索癌症治疗的过程中,张亭栋和王振义对治愈急性早幼粒细胞白血病(APL)做出了决定性的贡献。 /p p   APL曾经是最凶险和致命的白血病之一,张亭栋和王振义的工作使APL治愈率达到90%。几千年来,三氧化二砷(ATO,俗称砒霜)曾被试用于多种不同的疾病,但其疗效一直没有得到可靠的、可重复的和公认的结论。 /p p   20世纪70年代,张亭栋及其同事的研究首次明确ATO可以治疗APL。20世纪80年代,王振义和同事们首次在病人体内证明全反式维甲酸(ATRA)对APL有显著的治疗作用。 /p p   张亭栋和王振义的工作在国际上得到了验证和推广,使ATO和ATRA成为当今全球治疗APL白血病的标准药物,拯救了众多患者的生命。 /p p    strong 张亭栋, /strong 1932年出生于河北,哈尔滨医科大学第一附属医院教授。 /p p    strong 王振义, /strong 1924年出生于上海,上海交通大学教授。 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 2020年“物质科学奖”获得者 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/9c546803-c02f-4897-b7b4-6da696c33e0a.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /p p strong   获奖评语:奖励他开创性的发现和利用纳米孪晶结构及梯度纳米结构以实现铜金属的高强度、高韧性和高导电性。 /strong /p p   提高金属材料的强度一直是材料物理领域中最核心的科学问题之一。通常材料的强化均通过引入各种缺陷以阻碍位错运动来实现,但材料强度提高的同时会丧失塑性和导电性,这导致了材料领域著名的长期未能解诀的材料强度与塑性(或导电性)的倒置关系。如何克服这个矛盾,成为国际材料领域几十年以来一个重大科学难题。 卢柯及其研究团队发现了两种新型纳米结构可以提高铜金属材料的强度,而不损失其良好的塑性和导电性,在金属材料强化原理上取得了重大突破。 卢柯团队发现,在金属铜中引入高密度纳米孪晶界面,可使纯铜的强度提高一个数量级,同时保持良好的拉伸塑性和很高的电导率(与高纯无氧铜相当),获得了超高强度高导电性纳米孪晶铜。 /p p   这个发现突破了强度-导电性倒置关系并开拓了纳米金属材料一个新的研究方向。纳米孪晶强化原理已经在多种金属、合金、化合物、半导体、陶瓷和金刚石中得到验证和应用,成为具有普适性的材料强化原理。 卢柯团队还发现了金属的梯度纳米结构及其独特的强化机制。梯度纳米结构可有效抑制应变集中,实现应变非局域化,其拉伸塑性优于普通粗晶结构。具有梯度纳米结构的纯铜样品其强度较普通粗晶铜高一倍,同时拉伸塑性不变,也突破了传统强化机制的强度-塑性倒置关系, 被应用在工业界并取得显著经济效益。 /p p    strong 卢柯 /strong ,1965年出生,中国科学院院士,中国科学院金属研究所研究员,沈阳材料科学国家研究中心主任 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 2020年“数学与计算机科学奖”获得者 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/80677222-a080-4b82-81d7-5bef3a519545.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-align: center " strong 彭实戈 山东大学 /strong /p p strong   获奖评语 /strong : /p p   表彰他在倒向随机微分方程理论,非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望理论中的开创性贡献。 彭实戈教授在倒向随机微分方程,非线性Feynman-Kac公式和非线性数学期望领域中作出了奠基性和开创性贡献。 彭实戈和Pardoux合作于1990年发表的文章被认为是倒向随机微分方程理论(BSDE)的奠基性工作。这项工作开创了一个重要的研究领域,其中既有深刻的数学理论,又有在数学金融中的重要应用。彭在这个领域一直持续工作,做出了一系列重要贡献。 彭实戈于1992年创建了非线性Feynman-Kac公式,从而对一大类二阶非线性微分方程给出了BSDE表示。 彭实戈发展了非线性数学期望的理论,这与传统的线性数学期望有本质上的不同,但相似的数学理论仍能够建立。这对风险的定义和定量有重大应用。 彭实戈教授于1947年出生于山东,1985年获法国巴黎九大(Université Paris Dauphine)博士学位,1986年获普鲁旺斯大学(University of Provence)博士学位,目前他担任山东大学教授。 /p p   诞生于2016年的未来科学大奖是中国大陆首个由科学家、企业家群体共同发起的民间科学奖项,关注原创性的基础科学研究,奖励在大中华地区做出杰出科学成果的科学家(不限国籍)。 /p p   此前4届未来科学大奖得主包括: /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   2016年 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/7eb68614-79e9-4855-9108-85bba5d1fff1.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   2017年 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/c70e21fc-6664-4c90-be35-432813260fae.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   2018年 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/8d7476f5-9d0f-4fc5-bb7a-8d3046283e6a.jpg" title=" 6.png" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/b223d98d-62b1-4024-a127-67c56282cbc2.jpg" title=" 7.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/446383a2-70e8-44be-b924-897b63bf1c47.jpg" title=" 8.jpg" / /p p br/ /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   2019年 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/e754167b-9ed9-4ff3-9b1c-c581b06f4fb3.jpg" title=" 9.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/6641297c-35e0-4dad-bc5d-a78a5bb13178.jpg" title=" 10.jpg" / /p p style=" text-align: center" img style=" " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/162b96ca-f7f9-47ed-bb26-fc75b2b183b0.jpg" title=" 11.jpg" / /p p br/ /p p   未来科学大奖每个奖项由4位捐赠人共同捐赠,均为关注中国科技事业的企业家、投资人等自愿出资。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 生命科学奖捐赠人: /strong /span /p p   丁健、李彦宏、沈南鹏、张磊 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/95af3112-9d8c-4a23-b968-cf63dde3969b.jpg" title=" 12.png" alt=" 12.png" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 物质科学奖捐赠人: /strong /span /p p   邓锋、吴亚军、吴鹰、徐小平 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/26494905-c55c-4007-90b5-a6b3cd87df94.jpg" title=" 13.png" alt=" 13.png" / /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 数学与计算机科学奖捐赠人: /strong /span /p p   丁磊、江南春、马化腾、王强 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/19ba6bcc-ad6c-48f6-ae2d-88e077efcc99.jpg" title=" 14.png" alt=" 14.png" / /p p br/ /p
  • 荣誉 | 安东帕斩获 Antop 3项大奖!
    凭借多年实力的积累不断地创新以及过人的胆识我司一举拿下 2019 Antop 3 项大奖! Antop奖- U型管数字密度标准推动最佳贡献奖- 便携双波长拉曼光谱仪奖- 高精度智能旋光领跑者奖颁奖地点:CPhI China 2019 安东帕展台 U型管数字密度标准推动最佳贡献奖安东帕自生产U型管密度计以来,引领全球市场近50余年。对于所有U型管数字密度计所涉及到的标准,从国外到国内,安东帕几乎都是该类标准的配合推动者。此次获奖是对安东帕推动U型管数字密度标准建立及应用的最佳证明。DMA M 系列U型管密度计 - 采用独特的顶部进样方式,可消除人为和其他外部影响- 单点校正功能,快速做好测量准备- 数据录入齐全且可追溯,符合FDA 21 CFR part 11要求- 内置U型管监测高清摄像头,实现全自动进样检查测量功能- 独立中文操作界面,友好而清晰,各项参数一目了然- 轻松完成制药行业常规液体样品测量,对于特殊气雾剂或膏状样品亦有相应配件和解决方案,可实现完美测量安东帕所提供的相关设备和解决方案完全符合即将颁布的2020中国药典。 颁奖现场 产品使用之益处U型振荡管密度测量方法从原理上完全不同于目前药典上其他密度或比重的测量方法,其具有快速、准确、测量范围宽及人为影响因素少等众多优势。同时,凭借安东帕开发的脉冲激发法专利技术,更是将这一方法的优势发挥到了新的高度。用户能够从中获得更高的工作效率,更准确可靠的测量结果,更便捷可控的操作体验。 便携双波长拉曼光谱仪奖Cora 5700 双波长拉曼光谱仪 - 双波长配置,两个独立光路,拥有两种测量模式 样品槽设计,仪器紧凑,信号强,可用于取样测量和研究分析 配备光纤探头设计,灵活方便,与其他设备连用,实现在线监测分析- 内置电池可选,适应现场测量要求- 独特的1064 nm激发激光源,可针对荧光效应特备强的、无法用激发激光,如785 nm和532 nm无法测量的样品- 小巧轻便,通过软件实现激光自动切换,不需要切换任何部件- 优化的软件配置,保证数据的科学采集、数据安全管理等 高精度智能旋光领跑者奖MCP 5500 高精度智能旋光仪 - 在全量程范围内可达到优于0.0020°的高准确度,全量程准确度一致,我司独有此项先进技术- 环绕式帕尔帖自动温控系统可确保样品实现快速热平衡和均匀的温度分布,利用这项技术可获得精确检测结果和更短测量时间- 配备LED光源覆盖所有(325 - 880 nm)波长,可实现八波长扩展- 可连续工作100000个小时,实现旋光仪免维护,为多波长用户提供更为理想的选择 除了上述优点外,MCP 5500完美符合制药行业的需求:符合美国药典,中国药典,欧洲药典等,完全符合21 CFR Part 11法规,满足ICUMSA,OIML,ASTM等标准。 获得这三个奖项是对安东帕密度计、旋光仪和拉曼光谱仪在测量领域行业地位的肯定!安东帕在不断追求新技术的同时,也不断的参与国内的标准制定。获得“U型管数字密度标准推动最佳贡献奖项”、“高精度智能旋光领跑者奖项”和“最便携双波长拉曼光谱仪奖项”充分表明了制药行业的客户对安东帕仪器的肯定,同时也是广大客户对安东帕企业的肯定!
  • 安捷伦科技荣获“优秀青年科学家大奖”以及“创新技术大奖”
    安捷伦科技荣获&ldquo 优秀青年科学家大奖&rdquo (Young Scientist Excellence Award)以及&ldquo 创新技术大奖&rdquo (Innovator Award)两大奖项 第三届化学和药物结构分析上海研讨会(CPSA Shanghai 2012) 于2012 年4 月25日至27 日在上海淳大万丽酒店隆重召开。&ldquo 优秀青年科学家大奖&rdquo 和&ldquo 创新技术大奖&rdquo 与大会同期进行。 经3日来CPSA大会资深专家组的多轮评选与多篇优秀文章的激烈角逐,4月27日傍晚举行的大会闭幕式上,安捷伦公司凭借液质联用资深工程师冉小蓉博士的&ldquo Q-TOF LC/MS用于活性药物代谢物的定性及定量研究:中药在人体中ADME研究的新策略(Qualitative and Quantitative Analysis of Metabolites of a Bioactive Component Using Q-TOF LC/MS:A Novel Approach to Studying ADME of Chinese Herbal Medicine in Humans)&rdquo 以及液质联用方案及分析包产品经理(LC/MS Solutions and Kits Product Manager)Dr. Na Pi Parra的&ldquo 采用全自动在线干血斑分析-液质联用系统进行大鼠血浆中氯氮平及其代谢物的研究(An Automated On-Line Card Extraction LC/MS System for the Determination of Clozpaine and its Metabolites in Rat Blood)&rdquo 分别荣获CPSA大会&ldquo 优秀青年科学家大奖&rdquo (Young Scientist Excellence Award)二等奖以及&ldquo 创新技术大奖&rdquo (Innovator Award)等两项殊荣。 作为&ldquo 优秀青年科学家大奖&rdquo (Young Scientist Excellence Award)的获奖文章,冉小蓉博士的&ldquo Q-TOF LC/MS用于活性药物代谢物的定性及定量研究:中药在人体中ADME研究的新策略(Qualitative and Quantitative Analysis of Metabolites of a Bioactive Component Using Q-TOF LC/MS:A Novel Approach to Studying ADME of Chinese Herbal Medicine in Humans)&rdquo 系军事医学科学院毒物药物研究所与美国施贵宝公司及安捷伦公司的国际合作课题。本文采用Agilent 1290 UHPLC/6540 Q-TOF MS开发了中药在人体中ADME定性及定量研究的新策略,并以中药活性成分罗通定为模型药物进行了验证,其创新意义在于: (1) 开发了一种非标记中药活性成分ADME研究的新手段,可作为传统同位素标记药物代谢研究的替代方法; (2) 实现了采用Q-TOF LC/ MS一种平台技术,同时对复杂生物基质中的药物代谢物进行定性与定量研究; (3) 首次阐述了罗通定在人体内的代谢处置途径。 此次大会的另一项评比活动&mdash &mdash &ldquo 创新技术大奖&rdquo 评比也格外热烈。&ldquo CPSA创新奖&rdquo 范围涵盖所有CPSA参会人员,以认识新技术、新产品以及新服务为目的进行遴选。由来自安捷伦总部的Dr. Na Pi Parra提交的、作为3项获奖工作之一的&ldquo 采用全自动在线干血斑分析-液质联用系统进行大鼠血浆中氯氮平及其代谢物的研究(An Automated On-Line Card Extraction LC/MS System for the Determination of Clozpaine and its Metabolites in Rat Blood)&rdquo ,主要阐述了安捷伦最新全自动在线干血斑分析-液质联用系统及其应用进展。安捷伦最新自动化在线干血斑分析-液质联用系统是进行干血斑(DBS)及其他干性基质分析的一套全自动化系统,可广泛应用于药物生物分析(Bioanalysis)及临床研究。该系统可提供优异的灵敏度、动态范围、准确度与精密度。与传统离线样品提取分析法相比,该法可实现全自动在线的干血斑待测物提取及直接进样分析,在减少手动操作误差的同时,可极大地缩短分析时间,提高试验通量与效率。整个系统可通过质谱工作站软件实现全面操控,为常规的生物分析提供另一种高效、稳定的创新研究思路。 两项殊荣的获得标志着安捷伦公司在制药及生物分析领域不断开发与创新,通过与业内专家用户的紧密合作,共同进步,共同提升,共创双赢。 &ldquo 优秀青年科学家大奖&rdquo 颁奖现场 &ldquo 创新技术大奖&rdquo 颁奖现场 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所: A)是全球领先的测量公司,同时也是化学分析、生命科学、电子和通信领域的技术领导者。公司的 18,700 名员工为 100 多个国家的客户提供服务。在 2011 财政年度,安捷伦的业务净收入为66 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 阿基米德原理自动柴油密度仪操作步骤
    一、概 述 SH102C全自动石油密度测定仪是采用阿基米德原理进行自动测量石油产品的密度,适用于测定石油产品、化工溶液、现化能源、石油燃料、精细化工的密度,仪器符合ASTM D1298标准规范,自动显示密度值、API度。二、功能特点 山东盛泰仪器有限公司厂家直销 镀金陶瓷电容传感器;标准的RS232数据输出功能,可连接打印机自动打印。;全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能蓝色背光液晶显示;测量时间 约10秒三、步骤 山东盛泰仪器有限公司厂家直销 1. 将挂钩悬挂在液体专用架的正中央, 按下’ZERO’扣除挂钩的重量2.使用挂钩将标准的玻璃砝码钩起来,数值稳定后按ENTER保存。3.取50-60ml要测量的液体样品到烧杯中,并放在黑色的支撑板上4.使用挂钩将标准玻璃砝码钩起,悬挂在装满待测量液体烧杯中,要确保测量液体有高于玻璃砝码,而且玻璃砝码不可以碰到烧杯。5.数值稳定后,按下ENTER 自动显示被测液体的密度值。按MODE切换波美度.浓度按print打印出测量数字,按SET返回测试下一个样品.
  • 2022“R&D 100大奖”揭晓,14台分析测试产品上榜
    近日,R&D Magazine杂志公布了2022年R&D 100大奖最终获奖名单,共有14项分析测试创新产品或技术荣获殊荣。赛默飞、基恩士、帕克、WITec、泰思肯等多家分析仪器公司产品名列其中,获奖产品涉及拉曼显微镜、原子探针显微镜、3D光学轮廓仪、原子力显微镜、酶分析仪等多类仪器。R&D 100大奖设立于1963年,被誉为科技创新界的“奥斯卡奖”,是国际科技研发领域极为推崇的发明创新奖项。作为全球极具声望的科技创新奖项,其主要表彰那些具有商业价值的革命性的新产品、新技术和新材料。今年为R&D 评选成立 60 周年。2022年获得R&D大奖的分析测试类产品技术名单产品名称机构持续追踪手术协助系统(CTSAS)金属工业研究及发展中心(MIRDC)cryoRaman低温拉曼显微镜WITec Attocube Systems AGCOVID-19抗体药物Evusheld范德比尔特大学 范德比尔特大学医学中心 阿斯利康Invizo 6000® 全视野原子探针显微镜CAMECA仪器VR-6000 3D光学轮廓仪基恩士用于恶劣环境的高空间分辨率光学传感器(NuSense Technology)匹兹堡大学 国家能源技术实验室Park FX40原子力显微镜帕克proteoCHIP微芯片 BICO 维也纳Cellenion生物中心-分子病理学研究所(IMP) - Karl Mechtler实验室量子图像传感器(QIS)相机Gigajot TechnologyMirroRx生物标记技术劳伦斯伯克利国家实验室Gallery Enzyme Master酶分析仪赛默飞Orbitrap Exploris MX质量检测器赛默飞UniTOM HR动态显微CT泰思肯VK-X3000形状测量激光显微镜基恩士以下是部分获奖产品介绍:cryoRaman低温拉曼显微镜cryoRaman是一种先进的低温拉曼成像显微镜,可提供1.8K至300K的工作温度、可见光至近红外激发激光器、高达12T的高磁场、独特的低温兼容拉曼专用物镜、超精密压电扫描台、TCSPC模式、低波数拉曼峰值检测和全偏振控制。VR-6000 3D光学轮廓仪VR-6000可以在1秒内自动测量轮廓、粗糙度和平整度。其内置的旋转单元允许用户在没有任何盲点的情况下,围绕其部件的圆周进行3D测量。可以在不切割或破坏目标的情况下进行壁厚、切口和截面测量。Park FX40原子力显微镜FX40是唯一一款完全自动化的研究型原子力显微镜,具有创新的机器人、智能学习功能、安全机制、基于AI的软件和增强的导航功能。自动化方面的突破,包括自动尖端交换、激光对准和尖端方法,直接提高了成像和样品表征的生产力。Gallery Enzyme Master酶分析仪 Gallery Enzyme Master是首款专为酶分析应用而设计的全自动离散酶分析仪,从方法开发到常规分析。结合强大的硬件和定制设计的软件,可实现全自动孵育设置、试剂添加和精确的测量计算,为酶制造商和用户提供可靠的结果。Orbitrap Exploris MX质量检测器Orbitrap Exploris MX提供高分辨率精确质量(HRAM)数据,用于完整分析单克隆抗体(mAb)、寡核苷酸质量测定和肽图谱,使其成为生物制药工艺确认的理想选择。它使生物制药实验室能够在多属性方法(MAM)工作流中部署常规、易于运行的大规模监测。UniTOM HR动态显微CTUniTOM HR是第一个为4D时间分辨研究提供亚微米3D成像和高时间分辨率的微型CT系统。VK-X3000形状测量激光显微镜VK-X3000是一种非接触式测量系统,可对任何类型的材料进行轮廓、粗糙度和膜厚测量。通过结合三种不同的测量原理,该系统允许用户对任何样品进行纳米、微米和毫米测量。
  • 瓶口边厚仪是如何测量瓶口边缘厚度的?基于何种技术或原理
    在现代工业生产中,瓶口边厚仪作为一种关键的质量控制设备,广泛应用于医药、化工、食品等多个领域,尤其在玻璃瓶、塑料瓶等包装容器的生产中发挥着至关重要的作用。本文将深入探讨瓶口边厚仪的工作原理、所采用的技术或原理。一、瓶口边厚仪的工作原理概述瓶口边厚仪是一种高精度测试设备,主要用于测量玻璃瓶或塑料瓶瓶口边缘的厚度。其工作原理基于机械接触式测量技术,通过精确的传感器和数据处理系统,实现对瓶口边缘厚度的准确测量。该设备不仅具有高度的测试准确性和重复性,还能在不对被测物体造成损伤的情况下完成测量,确保测试结果的可靠性。二、机械接触式测量技术详解1. 探头组件与传感器的作用瓶口边厚仪的核心部件包括探头组件和传感器。探头组件通常采用碳纤维等轻质高强度材料制成,确保在测量过程中既能稳定接触瓶口边缘,又不会对瓶子造成损伤。传感器则负责将探头接触到的物理信号(如位移、压力等)转换为电信号,供后续数据处理系统分析。2. 信号处理与显示转换后的电信号经过信号放大器放大后,进入数据处理系统。该系统利用先进的数字信号处理技术,对信号进行滤波、去噪、线性化等处理,最终得出瓶口边缘的厚度值。测量结果通过数字显示屏实时显示,便于操作人员读取和记录。三、高精度测量的实现1. 精密的机械结构设计为了实现高精度的测量,瓶口边厚仪的机械结构设计十分精密。探头组件与瓶口边缘的接触点需保持恒定且均匀的压力,以确保测量结果的准确性。同时,设备的整体结构需具备较高的刚性和稳定性,以抵抗外界干扰和振动对测量结果的影响。2. 先进的测量算法除了精密的机械结构外,瓶口边厚仪还采用先进的测量算法对信号进行处理。这些算法能够自动校正测量过程中的系统误差和随机误差,提高测量结果的精度和稳定性。同时,算法还能实现数据的实时处理和统计分析,为质量控制提供有力支持。四、非接触式测量技术的探索虽然机械接触式测量技术在瓶口边厚测量中占据主导地位,但非接触式测量技术也在不断发展和探索中。例如,基于激光或超声波的非接触式测量技术具有不损伤被测物体、测量速度快等优点,但其在瓶口边厚测量中的应用还需进一步研究和验证。五、应用实例与市场需求1. 医药行业的应用在医药行业中,瓶口边厚仪被广泛应用于药品包装容器的质量检测中。通过测量瓶口边缘的厚度,可以评估包装容器的密封性、耐压性等关键性能指标,确保药品在储存和运输过程中的安全性和有效性。2. 化工行业的需求化工行业对包装容器的要求同样严格。瓶口边厚仪在化工瓶罐的生产过程中发挥着重要作用,通过测量瓶口边缘的厚度,可以及时发现并纠正生产过程中的偏差和缺陷,提高产品的整体质量和市场竞争力。3. 市场需求与未来展望随着工业生产的不断发展和消费者对产品质量要求的不断提高,瓶口边厚仪的市场需求将持续增长。未来,随着技术的不断进步和创新,瓶口边厚仪将更加智能化、自动化和便携化,为各行各业提供更加高效、准确的质量控制手段。六、结语瓶口边厚仪作为现代工业生产中的重要质量控制设备,其工作原理和技术特点决定了其在多个领域中的广泛应用和重要地位。通过不断的技术创新和产品优化,瓶口边厚仪将不断提高测量精度和稳定性,为企业的质量控制和市场竞争提供有力支持。同时,我们也期待非接触式测量技术在瓶口边厚测量中的进一步发展和应用,为工业生产的智能化和自动化注入新的活力。
  • 赛多利斯TAP生物系统和默沙东喜获2014年度国际生物制药工艺(BPI)双重大奖
    “最佳合作奖”和“最佳上游技术应用奖”,对采用卓越技术的ambr 250迷你型生物反应器系统给予充分肯定 据2014年10月27日来自德国哥廷根和英国剑桥的报道:赛多利斯(Sartorius Stedim Biotech)今日宣布其集团成员TAP生物系统公司与默沙东公司共同斩获了2014年度国际生物制药工艺(BPI)大奖的两项殊荣。 大奖将荣誉授予ambr250? 微型生物反应器系统,作为两家公司成功合作的成果,ambr250?代表了生物工艺技术中的重大突破。 在 2014年度国际生物制药工艺大奖评选中,TAP生物系统与默沙东的合作击退了其它参选者,如Invetech和Janssen等的激烈竞争,共同赢得 “最佳合作奖”。TAP生物系统与默沙东还因ambr 250自动化迷你型生物反应器系统而获得了“最佳上游技术应用奖”,击退了诸如Xcellerex? XDR-50 MO 系统和MaxCyte? STX?系统等优秀产品。 ambr250 的产品经理Mwai Ngibuini表示:“我们与默沙东合作的主要目标就是成功开发出一台安装简便,并且一次性使用的迷你型生物反应器系统,这台系统还应具有多功能性,能 够完全替代传统用于哺乳动物和微生物细胞培养的生物反应器和发酵罐。”为了实现这个目标,我们仔细聆听了众多生物工艺专家们的意见和建议,充分考虑了系统 可能会放置的空间环境,加上团队百折不挠的努力,直至将其研制成功。” Ngibuini 还表示:“非常荣幸能获得这些奖项,因为这意味着我们在与默沙东的合作过程中所投入的时间与精力都是值得的,ambr 250系统被我们生物工艺领域的同行及专家认可为突破性技术,这也预示着抗体和基于蛋白产品的治疗将有可能开辟出全新的工艺开发路径。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商,提供生物工艺过程、实验室产品与服务、工业称重产品。赛多利斯集团成立于1870年,总部位于德国哥廷根,在全球已拥有6,000多名员工。其生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制。实验室产品及服务部主要生产实验室仪器及耗材。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处。 赛多利斯中国 电话:400.920.9889 / 800.820.9889 传真:021.68782332 邮箱:info.cn@sartorius.com 官网:www.sartorius.com.cn
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制