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电池生产线检测设备

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电池生产线检测设备相关的资讯

  • 科学家开发仪器检测系统 自动识别食品生产线异物
    我国是水果生产与消费大国,我国水果不但品种丰富,而且以水果为原料的食品如罐头、果冻等加工产业也颇具规模。然而,在水果果料的加工过程中可能会不经意地混入诸如毛发、纤维丝、纸屑、金属、油漆等异物,从而对产品质量和消费者心理造成不良影响。目前大多数食品生产企业还是采用人工裸眼检测加工过程中在制品是否沾染异物,存在效率低、漏检率高、劳动量大等缺点。   据《农业工程学报》报道,我国科学家已开展对果冻、罐头生产线上灌装前切割成块状的多种水果果料进行图像监控、自动判断是否沾有异物的应用研究,并取得一定成果。   人们吃到甚或看到食品中有异物总是很恶心,为此而向销售、生产商索赔的事件不时发生。生产商为确保食品中无异物,需要在生产中设置多道检测工位,绝大多数是人工裸眼目检。人的眼脑手配合具有高度智能和柔性,能够识别和提出各种异物缺陷,然而视觉疲劳、生理和主观因素会带来工作质量的差异和效率低下。利用机器视觉技术来代替人工检测,是现代化生产的发展趋势。   随着提高产品质量的要求和劳动力成本日益升高的形势,企业迫切希望应用机器视觉技术实现工业生产自动化检测。但是在农产品质量和食品加工质量方面,国内外原有研究成果主要只针对完整且表面相对干燥的果体进行大小、形状、成熟度、表面损伤与缺陷等的检测与分级,而在异物检测方面,只有针对单一品种果料如桔瓣上的某种异物进行检测的研究。   罐头、果冻等产品加工中,为了方便灌装,果肉一般分割成块状,但各种水果分割后的形状和大小不同,而异物形状、大小也多样,如毛发、纤维丝为细长型,油漆、金属屑等为块状 各品种水果颜色多样,如苹果为淡黄色、橘瓣为深黄色、椰果为白色,而各种异物的颜色也多样,如头发为黑色、油漆和纤维丝多为彩色、铁屑为银白或黑色。各种异物和果肉之间的尺度、色度差异情况很不相同,这些特点给异物自动识别带来了巨大挑战。   “基于机器视觉的果肉多类型异物识别方法”一文作者针对罐头、果冻生产中的多品种、多规格、湿态反光果肉上各种可能出现的异物,研究开发了一套基于机器视觉技术的多类型异物自动检测系统。利用机械装置将果料自动单层排布在传送带上,安装在适当位置的工业相机对传送中的果料进行监视拍照,将采集到的果料图像输送到计算机中,由图像处理软件对其进行分析判断。根据果料与异物的颜色和亮度差异特点,将各品种果料分成两大类,分别采用不同的图像处理策略识别异物。   对颜色比较丰富的果料如黄桃、菠萝等根据果肉与异物的颜色进行分割识别异物 对颜色为白色或透明的果肉如椰果、明胶等根据异物的边缘轮廓识别异物。经过大量试验验证,该系统能够有效地检测出多品种果料输送线上的多类型异物并将含有异物的果料剔除,为企业自动化生产与检测提供了技术支撑。   此研究报告刊登在《农业工程学报》2011年第3期,题为“基于机器视觉的果肉多类型异物识别方法”,第一作者为华南理工大学机械与汽车工程学院全燕鸣教授。
  • 从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升
    从实验室到生产线:固态光源技术在生物成像与工业检测中的性能提升生物医学成像和工业计量的照明系统规格通常集中在光谱、空间和时间的光输出特性上。Lumencor的技术支持总监Iain Johnson和我们分享了固态光源阵列——LED、发光管和激光器组合成的固态光引擎如何实现规格定制,以满足特定应用的照明要求。固态光引擎是一个集中控制的固态光源阵列,其输出合并到一个共同的光学传输系统中(图1)。光源的输出可以并行激活以产生白光(图2),或在需要分离的波长时,也可按顺序进行激活(图3、图4)。光源本身可以采用一种固态照明技术,即LED、光导管或半导体激光器,也可以对这些光源技术进行组合。这可以根据zui终用户的应用对亮度、角度分布和辐照度的要求进行定制。根据这一定义,光引擎输出的光谱分布可以通过加法组合,而这与传统的宽光谱照明设备(电弧放电和白炽灯)形成鲜明对比。传统的照明设备产生的光谱分布在物理上是不变的,只能通过选择性的阻挡和衰减来调整。从工程学的角度来看,固态光源的第二个主要优点是,它的输出可以在强度(图2、图4)和时间(图4、图5)方面进行精确控制。因此,光谱输出单元件的差异很小(图2),这使得光引擎应用于不同成像系统时,所获得的数据质量能保持一致。图1.固态光引擎及其输出光谱的概念图。四个固态光源的输出被合并入一个共同的光路,并通过光导耦合进入纤维及或者图像扫描仪。在实际操作中,光源可以是2-21个,具体数量取决于应用要求。光源可以是LED、光导管或半导体激光器其中的一种或组合。它们的输出可以经过滤波(F)以细化光谱。输出光的一部分会被分离出来,并导向参考光电二极管(rPD),以提供控制反馈。在大多数生物医学成像应用中,不需要持续照明,甚至在某些情况下,会起到反效果,影响实验数据。通常情况下,照明与相机曝光会同步进行。这里有两个重点:首先是光源间的切换速度,其次是脉冲间隔的复现性。相比和机械滤光轮耦合的白光照明器(约50ms的切换时间),光引擎可以做到小于1ms的光源间切换(图4),缩短了获取多色图像Z轴堆叠或者玻片扫描所需的时间。脉冲间的积分不变形(图5)是决定延时图像序列保真度的关键因素。每个脉冲的积分量化了在延时序列中每次曝光所需的照度。脉冲之间的照度差异越小,样品动态行为的敏感度就越能增加,这在图像帧到帧的变化间可以体现。图2.28台SOLA V-nIR光引擎(Lumencor, Inc., Beaverton OR)的光谱输出曲线叠加。光引擎的总光输出由光谱曲线所包围的区域来量化。所有28台光引擎的平均输出功率为4558mW,标准差(n=28)为91mW,相当于2%的方差系数(CV)。图3.SPECTRA光引擎(Lumencor, Inc., Beaverton OR)的光谱输出,包括LED、发光管或激光器。发光二极管和光导管的波长规格(nm)代表了中心波长(CWL)/半高全宽(FWHM),已经通过内置的滤光片来改进光源输出。功率(mW)是在光导(连接到显微镜或光学扫描仪)的远端测量得到的。集成三种不同类型的固态光源,可以在整个可见光和近红外波段内提供均匀的功率输出。图4.由TTL触发,AURA光引擎(Lumencor, Inc., Beaverton OR)交替输出485nm(约0.5ms宽)和560nm(约3ms宽)的脉冲(示波器记录)。图中显示了两条叠加的示波器轨迹,其中485nm的强度通过RS232串行命令从100%调整到55%,而560nm的强度保持不变。485nm和560nm的脉冲时间间隔为0.25ms。图5.模拟光电二极管(APD)检测来自一台5光源的AURA光引擎(Lumencor, Inc., Beaverton OR)发出的5ms光脉冲。图中展示了10个脉冲序列,代表了每次数据采集中记录的150个连续脉冲。计算了150个脉冲序列中每个脉冲的积分光输出。对于555/28 nm输出,150个脉冲的方差系数(CV)在555/28 nm脉冲串中为0.23%,在635/22 nm脉冲序列中为0.20%。其他三个源通道的CV值相似(0.15-0.25%)。除了光谱带宽(图3)以外,固态LED、光导管和激光器之间的主要区别在于其光输出的角度分布;LED和激光器之前的zui大区别如表1所示。对于宽场显微镜应用,LED光源配置为科勒照明产生的均匀照明,辐照度范围为1-100mW/mm2。然而,单分子定位显微镜(SMLM)需要更高的辐照度,通过链接到显微镜临界落射照明器(critical epilluminator)的CELESTA光引擎(Lumencor, Inc., Beaverton OR),可以在样品表明提供10^4mW/mm2的辐照度(图6)。临界照明的使用是由科勒照明在光学上的低效率所决定的,因为科勒照明并没有覆盖整个光源表面或者发射光的全部角度分布。在临界照明中,光源被直接成像到样品平面上,这种方法更为高效,但对光源输出中的任何空间不均匀性也更为敏感。临界落射照明器的作用是均匀化任何空间上的不均匀性,以产生与典型scmos相机传感器尺寸(~200mm2)相匹配的高辐照度照明场。Light SourcePower(mW)①light guide②Light Guide Cross SectionArea(mm2)NA③Etendue (mm2 sr)④LED500Liquid light guideCircle,3mm dia7.070.302.00Laser800multimode fiberSquare, 0.4*0.4mm0.160.220.02表1. 光源比较①输出功率是在指定光导的远端测量的②使用光导将光源输出耦合到显微镜或光学扫描仪③光导的数值孔径④光通量积决定了光学检测系统有效利用光源输出的能力。当光源的光通量积与光学系统的光通量积紧密匹配时,可以获得zui佳性能。sr=球面弧度。 针对光驱动生物技术以及工业应用,优化光源的选择性需要全面考虑仪器的光谱、空间和时间要求,这些正是需要照明光源来支持的。通常一种技术尽可以满足其中的部分要求,所以zui佳策略即是混合多种技术来满足全部需求。复杂的光引擎可以提供这样一种集成的方法来混合光源,并克服任何给定技术的基本限制,例如,在荧光分析中,LED在500-600nm的光中由于臭名昭著的“绿色间隙”功率和亮度往往无法满足;或者相对于毫秒级的切换时间,任何弧光灯的开/关不稳定性;又或者广谱光源进行多路复用研究时,谱宽也带来了限制。如今各种固态光源各有优劣,只有仔细评估它们的优点与局限性,才能为光驱动生命和材料科学应用的广泛领域找到zui合适的照面解决方案。图6.使用CELESTA光引擎(Lumencor, Inc., Beaverton OR),通过一根直径800um的光纤耦合到安装在尼康Ti/Ti2显微镜的临界落射照明器上,并产生均匀的荧光玻璃成像。使用尼康60/1.4 NA Plan Apo物镜和Andor的 Zyla 5.5 (2560 x 2160 pixels) scmos相机进行图像捕捉。图表显示了相机沿着标记为红色的对角线所记录的灰度值。右上角的插图展示了使用尼康10X/0.3 NA Plan Apo物镜成像的同一样品。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用涵盖了材料加工、光通讯、生物医疗、科学研究、国防、量子光学、生物显微、物联传感、激光制造等;可为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等服务。
  • 雪迪龙:下调两年内盈利预测,仍将扩充VOCs监测系统生产线
    结论与建议:  公司发布2016H1业绩预减公告,预计实现净利润0.45-0.63亿元(YOY -50%- -30%%),低于16Q1季度业绩指引所给出YOY-30%-10%的变动幅度。业绩出现下滑,一方面因为公司客户主要以电力、钢铁等传统行业,受宏观经济疲弱影响,各自都出现了不同困难,一定程度上对公司工程设备安装及调试进度产生影响;另一方面公司在守住脱硫脱硝产品市场的基础上加速向VOCs等新型监测市场拓展,并积极布局智慧环保业务,公司对人才需求不断增加导致的管理费用和销售费用增长较快。 宏观经济下行压力,公司传统客户经济效益面临挑战,短期来看公司业绩承受一定压力;长期来看,近年来公司通过不断海内外收购弥补了很多技术短板,开辟了很多新的市场。战略大方向上来看,公司一直走在行业前列,目前公司正在开展定向增发积极布局智慧环保和VOCs治理新市场,智慧环保订单已经出现爆发式增长,未来将会成为公司主要的盈利增长点,公司也会由单一的设备提供商转变为环境监测综合服务提供商。  加码生态环境监测网络综合项目:公司公告以不低于14.44元/股非公开发行不超过8200万股,募资不超过11.8亿元。其中6.78亿元投向生态环境监测网络综合项目、1.8亿元投向VOCs监测系统生产线建设项目、3.2亿元用以补充流动资金。生态环境监测项目建设期预计36个月,达产后预计实现年收入2.13亿元、净利润0.55亿元 VOCs项目建设期24个月,达产后实现年均收入2.85亿元、净利润0.56亿元。此次定增加强公司在智慧环保领域的布局,以环境监测为核心,着力拓展环境监测、环境信息化、环境大数据、环境治理四大业务领域。  从城市和园区入手打造智慧环保“一站式”综合解决方案:公司从城市和园区入手打造智慧环保“一站式”综合解决方案,项目采用BOT、BOO、PPP等商业模式,由公司出资建设,通过后续收取服务费的方式获得长期、持续、稳定的利润。此次项目建设期为36个月,短期内不会贡献利润,全部达产后预计实现年销售收入2.13亿元,净利润0.55亿元。公司抓住国家建设生态环境监测网络的良机,积极布局,提升自身竞争实力,未来有望获得更多订单。  扩充VOCs监测系统生产线:VOCs是PM2.5和臭氧的重要前体物质,是空气污染的重要原因。近年来,VOCs污染及危害越来越受到国家重视,治理已被纳入“十三五”规划纲要,相关监测、治理、排污费政策近期密集出台,行业将迎来快速发展期。此次募资中1.85亿元将用于提高VOCs监测系统的产能,建设内容包括质谱仪监测系统(增产40套/年)、 色谱仪监测系统增产(增产750套/年)、 傅里叶红外光谱仪监测系统(增产175套/年)等。整个项目建设期为24个月,达产后预计实现年营收2.85亿元、净利润.056亿元。VOCs监测系统生产线的建设有助于完善公司产品线,加强产业链核心环节的资本投入,确保公司在“十三五”期间VOCs 监测领域的核心竞争力和市场地位。  盈利预测:鉴于公司传统客户行业景气度不高,已对公司短期业绩产生压力,我们下调公司16、17年盈利预测,预计分别实现净利润2.25亿元(YOY-14.52%)、2.62亿元(YOY+16.75%),考虑增发摊薄后EPS0.33、0.38。当前股价对应16、17年动态PE52X、44X,估值相对较高,下调至“持有”建议。
  • Life Tech全球范围拓展食品检测生产线
    加利福尼亚州卡尔斯巴德2013年9月10日电 /美通社/ -- Life Technologies Corporation今日宣布与 PIKA Weihenstephan 展开合作,为检测酿酒和饮料行业中的腐败菌,提供先进的分子检测解决方案,从而扩展其食品安全生产线。目前,Life Technologies 是唯一一家同时提供富集培养基和 PCR 试剂盒的供应商,以竭诚满足饮料质量和安全领域内不断变化的各种需求和挑战。   &ldquo Life Technologies 与 PIKA Weihenstephan 通力合作,这表明我们全心致力于突破病原体检测的领域限制,针对始终威胁酿酒和饮料行业的腐败菌问题,提供同等水平的高质量检测解决方案。&rdquo Life Technologies 副总裁兼动物健康与食品安全总经理 Nir Nimrodi 表示。&ldquo 尤其是对于大型酿酒品牌,努力保持产品质量的一致性,同时确保其生产的啤酒口感醇香,是品牌维护的关键组成部分。&rdquo   凭借 PIKA Weihenstephan 的 Fast Orange 营养肉汤培养基,酿酒者可以通过一个简化的工作流程解决方案,轻松地开展检测工作。这将能够实现加工过程中的&ldquo 在线&rdquo 检测,有助于预防变质,并能够识别出潜在的污染源。   Fast Orange 营养肉汤中含有一种指示剂,如果目标生物有所增长,指示剂就会变色。它可以作为一种独立的检测方法,不过,如果与同样来自 PIKA Weihenstephan 的基于 PCR 的检测方法结合使用,在 Life Technologies 市场领先的实时 PCR 仪器上运行,酿酒者不仅能够提前几天获得检测结果,还能从酿酒流程中获得更具价值的信息。   由于啤酒腐败菌会影响最终产品的气味、口感和清澈度,几代酿酒者一直都在寻找能够清除啤酒腐败菌的方法。通过与 PIKA Weihenstephan 竭诚合作,Life Technologies 不仅能够提供检测解决方案,还能为酿酒者提供咨询服务,协助其分析和应对阳性检测结果。   PIKA Weihenstephan 坐落在德国主要的啤酒花种植区,是世界知名的慕尼黑理工大学的一家衍生企业。该公司历史悠久,为许多酿酒厂开发了各种产品和创新性的微生物分析法。
  • 热像仪应用 —制造业 铅酸电池桥接检测
    铅 酸 电 池 桥 接 检 测铅酸电池内部由数个至数十个单格组合而成,连接部位即桥接可能因安装质量 问题造成过热,严重影响产品质量,甚至于在电池产生氢气没有及时通风条件 下还会有爆炸隐患。本文介绍使用红外热像仪对铅酸电池充电时桥接部位的质 量检测的应用,保证铅酸电池的产品质量。 铅酸电池桥接处发热(本文得到蔡黎平和朱文浩的大力协助) 什么是铅酸电池的桥接?铅酸电池一般由数个或数十个单格组合而成,每个单格由若干正极板与负极板间隔重叠,正负极板间用玻璃纤维隔板隔离 ;数片正极板用铅合金焊接在一起组成正极群,数片负极板用铅合金焊接在一起组成负极群,正负极群装于铅酸电池槽内 组成单体铅酸蓄电池;单体铅酸蓄电池之间用链接条从单格之间的铅酸蓄电池槽隔板顶端以串联形式连在一起,这种链接 条即为桥接。桥接过热会造成哪些后果? 桥接过热可能受到两方面的因素影响:一是桥接线过短,二是安装时插入过深;过热会严重影响铅酸电池的产品质量,导 致充电不良,造成退货、换货增加;甚至在电池产生氢气没有及时通风条件下还会有爆炸隐患。 桥接部位可否被直接检测到? 桥接部位在铅酸电池内部,被外壳和盖板遮挡,无法直接检测,故通常用检测外壳的温度来发现桥接问题。 铅酸电池各单体充电 硫酸加注完成 在原先的铅酸电池质量检测中使用什么仪器?一般没有使用仪器,少部分使用红外测温仪。使用红外测温仪进行检测有什么缺点? 红外测温仪无法对整个铅酸电池表面进行温度检测,在对于大量铅酸电池的生产线检测时,容易造成漏检。 因硫酸的腐蚀性,红外测温仪至少需要在1米外进行检测,所以显示的温度是至少大于5厘米的圆的平均温度,但铅酸电 池表面的最高温度区域范围比5厘米小,这样就无法进行准确检测,同样会造成漏检。 如何使用红外热像仪检测铅酸电池? 热像仪在铅酸电池生产时可以检测外壳的发热情况,当外壳最高温度在60℃以上,说明内部的桥接处有严重过热,这时 铅酸电池可能会因为内部高温产生充电或放电故障,甚至引发爆炸事故。 铅酸电池外壳最高温度57.7℃,已接近温度报警限制使用红外热像仪检测铅酸电池桥接不良的注意事项 1 现场电池数量较多,注意不同距离的电池需要分别准确调焦; 2 铅酸电池表面有腐蚀性,检测时注意安全。 行业应用 各大、中型铅酸电池生产厂商。
  • 蜀中制药暂停问题胶囊生产线 等待检测结果
    日前,有媒体报道,有工业明胶制成的胶囊流入了修正药业、蜀中制药、海外药业等九大药企,样品被检出铬含量严重超标,最高含量超标90余倍。4月16日记者来到了地处四川广汉市的蜀中制药有限公司进行采访。蜀中制药相关负责人表示,已暂停对胶囊明胶的使用,同时,暂停销售媒体报道中所涉及的两批次的阿莫西林胶囊和诺氟沙星胶囊。   蜀中制药总经办经理安国勇表示暂停相关生产线,也对未出厂的制剂,进行停止出厂,暂停出厂。并根据国家食药局的指示和要求,对央视报道的,出现的,两个批次的,要求市场进行停止销售。   记者在广汉市随机采访了三家药房,有两家药房表示并无销售蜀中制药所生产的阿莫西林胶囊和诺氟沙星胶囊,其中一家销售的蜀中阿莫西林胶囊批次属于未检测出问题的批次。   药房销售人员汪巧灵表示出问题的那个批次的阿莫西林没有销售,也没有那个批次的阿莫西林,目前销售的阿莫西林属于正常的,能够销售的。   据了解,胶囊中铬超标将对肝、肾等内脏器官和DNA造成损伤,铬在人体内蓄积具有致癌性并可能诱发基因突变。对于蜀中制药所生产的胶囊的明胶来源,广汉市副市长李玉波表示,在检测中,明胶来源符合国家相关规定。   广汉市副市长李玉波表示检测的结果从蜀中制药来看,第一个他们的来源,应该说都来源于具备药品生产许可的这些企业。   记者了解到,四川蜀中制药有限公司在2011年曾经出现质量问题而被有关部门责令停产整改。广汉市食药局称,该企业整改后,还派出了两名工作人员进行驻厂监督。   广汉市食药局局长张路表示一共有两名同志,对蜀中在生产的环节,全过程当中,关键环节的时候。从投料开始是否按照处方工艺,进行生产等这些,都进行了按照日常监管的要求,都进行了监管。   对于这次被检测出现问题的两批次胶囊,安国勇表示,目前还不能评价媒体报道中所提及的中国检验检疫科学研究院的检测结果。   蜀中制药总经办经理安国勇表示对于这样的一个检测的结果,作为企业,目前没有办法评价该结果,没办法评价。为什么这样,因为这个究竟是受到一个什么样的情况,作为企业本身也不是很了解。那么作为企业,目前做的,那么就是结合国家(食药)局,省食药局,地市县主管部门的监督,并且包括检测。相信主管部门的检测绝对也应该是客观的属实的。   据了解,目前四川省食品药品监管局相关领导已率药品安监处、稽查总队等部门赶往广汉市对四川蜀中制药有限公司药用胶囊有关问题展开调查工作,待监督检查和产品检验明确后,合格产品继续生产销售使用,不合格产品依法立案查处
  • 英福康推出自动化生产线氦气检漏仪
    满足工业生产线检漏环节对智能化日益增长的需求   INFICON LDS3000 实现检漏与自动化生产线实时通讯   北京,2012年7月19日——全球领先的专业气体测量、分析及控制仪器解决方案供应商英福康(INFICON)推出了面向自动化生产线的新一代产品INFICON LDS3000氦气检漏仪,以满足工业生产线检测环节对智能化日益增长的需求。同时,作为已被市场广泛认可的LDS2010 的升级产品,LDS3000在结构设计方面再次优化,其更加紧凑的结构为系统集成提供了更大灵活性。“一直以来,英福康致力于帮助客户提高生产率、质量以及安全,不仅仅是凭借专业的创新技术,更重要的是我们能够洞察并满足客户的未来发展需求,这在中国当前工业产业升级的关键时刻显得尤为重要。”英福康中国销售总监赵凡非先生表示。   检漏做为现代工业生产中极其重要的一个环节,对整体生产系统的生产率以及产品最终质量的影响弥足重要。作为全球最大的氦检漏设备制造商,英福康公司各型号的氦检漏设备在许多行业都得到广泛应用。其中LDS3000的前任产品——LDS2010氦检漏仪专门用于真空检漏,是全球真空箱式检漏系统供应商的首选。据不完全统计,2011年中国真空箱式检漏系统的市场容量约为400台,这其中英福康的市场份额远超同行,位列全国第一。特别是在汽车、制冷、电力领域内的知名制造商均是LDS2010的忠实用户,例如全球最大的汽车轮毂制造商、汽车空调生产商、安全气囊生产商,也不乏像浙江三花、海尔、美的、格力等国内的知名企业。   新推出的LDS3000模件式氦气检漏仪是LDS2010 的升级产品,它能够兼容所有的检漏系统配置并以任意方向安装,可快速地进入测试状态并在全部测量范围内给出可重复的精确结果。最为重要的是,该设备可通过模拟、RS232通讯端口及本地现场总线接口进行控制和数据收集,从而实现检漏系统与自动化生产线的实时通讯,有助于企业提升生产的智能化与透明化管理。该产品内部、外部系统校准均可。不论检漏系统是何种设计,它都可以提供真实的漏损率并实现分流。LDS3000拥有全新的模块式设计,其控制单元、I/O接口及现场总线模块与易于更换的小型电子器件是分离的,无需再安装笨重的19英寸机架了。   “创新的INFICON LDS3000氦气检漏仪能够帮助客户实时了解生产检漏的运行状况,相信它会在越来越多的数字化、透明工厂中将得到更加广泛的应用。” 英福康中国销售总监赵凡非先生对该产品在中国市场的应用前景充满信心。   除了增加可实现与生产线工业通讯的功能外,LDS3000更加紧凑的结构设计为系统集成提供了更大的灵活性。独特的超微型模块式设计,大大方便了用户以合理的成本进行整合,从而更大程度上优化工业试漏系统。与同类产品相比,LDS3000能够获得更加可靠和准确的测量结果,而只需更加低廉的维修费用,同时,它还具备了当今同类产品中最快的测量速度。时下最流行的触摸屏配置更易于使用和数据读取,使得启动更加简捷。   此外,LDS3000独享整机两年、关键部件三年的质量保修服务,而市场其他同类厂家的保修时间仅一年、部件消耗后需要重新购买,用户需要付出更多的购买成本。这再次凸显了英福康对客户的服务承诺。 图1. LDS3000可通过模拟、RS232通讯端口及本地现场总线接口进行控制和数据收集。 图2. LDS3000的触摸屏配置更易于使用和数据读取,使得启动既快捷又简便。   关于英福康   英福康(INFICON)是世界领先的检漏仪器仪表的开发商,制造商与供应商。其检漏仪被广泛应用于生产和质量监控中有较高难度的工业流程中。英福康的主要客户有制冷和空调设备的制造商与服务商,汽车制造商和汽车零部件供应商,半导体行业以及检漏系统集成商。全球几乎所有重要的汽车制造商及零部件供应商是英福康的客户,其中包括安全气囊、空调及元件、油箱、喷油器系统、各种流体容器生产商等。   作为英福康控股(总部位于瑞士)的一个分支,检漏业务部门使用了英福康控股的其他下属业务部门的产品,如质谱仪和真空控制设备。在2006年,英福康 “智慧科技(Wise Technology)”专利的应用,为示踪气体检漏技术带来了革命性的创新。在2011年,英福康收购了Pfeiffer Vacuum(前身为Sensistor的下属部门)公司的氢泄漏检测技术。   英福康在检漏领域拥有50多年的经验。它通过在科隆(德国),查斯(列支敦士登),林雪平(瑞典),雪城(美国)和上海(中国)地区的生产据点,在重要工业国家的销售办事处,以及与销售伙伴组成的广泛销售网络来进行产品的全球销售管理和支持。在2011年,在全球范围内,英福康实现了3.15亿美元的收益,拥有员工约950名。INFICON在 SIX 瑞士交易所上市,代号为IFCN。   英福康在中国   英福康(中国)是英福康集团在中国的全资分公司,于2006年在中国上海投资设立了制造工厂,并在北京、上海、广州、香港分别设有销售办事处。英福康在中国同步提供集团所有系列的创新产品,并响应中国客户的生产要求,确保为综合性的销售、培训、应用支持和维修服务提供本地化的支持。截至2012年年中,英福康在中国的员工人数超出 100人。英福康在中国发展迅猛,并计划伴随中国市场的不断发展进一步扩大。
  • 通富微电2.5D/3D生产线首台设备入场
    8月19日上午,通富微电2.5D/3D生产线首台设备——化学机械抛光设备(CMP)顺利搬入南通通富工厂,标志着该生产线全面进入设备安装调试和工程验证阶段,为通富微电进入2.5D/3D先进封装领域翻开了新的篇章。该先进封装生产线建成后,公司将成为国内最先进的2.5D/3D先进封装研发及量产基地,实现国内在应用于HBM(高带宽内存)高性能封装技术领域的突破,为国家在集成电路封测领域突破“卡脖子”技术具有重要意义。
  • 相关检测技术和设备成为开启电池回收百亿市场的关键
    p   在新能源汽车产业繁荣发展的同时,动力电池回收利用问题也已成为业内关注的焦点。无论是从环境保护还是资源最大化利用角度而言,动力电池回收利用都已是箭在弦上,而动力电池回收利用也在逐渐彰显其利用价值。国内机构预测,废旧电池所创造的回收市场规模在2018年将超过52.87亿元,2020年将超过100亿元。 /p p   动力电池规模化退役时限渐行渐近。按照新能源汽车的使用周期和我国新能源汽车的市场化进程,今年将是新能源汽车动力电池大规模报废回收布局窗口。 /p p   近年来,我国新能源汽车产业发展一直在稳步提升。据统计,2017年我国新能源汽车销量达77.7万辆,截至当年累计保有量约180万辆。而逐渐扩大的新能源汽车体系背后,动力电池报废回收再利用等方面的需求也随之加大。估算显示,动力电池“退役潮”今年将开始爆发,如按70%实施梯次利用计算,2020年将有约6万吨废旧电池等待处理。目前国内的动力电池主要是锂离子电池,其成分中的正极材料有可能造成重金属污染。 /p p   在此背景下,我国有关动力蓄电池回收利用的政策不断出台。七部门印发《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》,强调落实生产者责任延伸制度,要求汽车生产企业承担动力蓄电池回收的主体责任。随即,工信部公布的《新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定》明确,对动力蓄电池生产、销售、使用、报废、回收、利用等全过程进行信息采集。业内预测,随着相关技术的不断突破,政策发布速度将加快,预计相关标准也将在2018年发布。 /p p   一边是蜂拥而至的批量报废,一边是尚处起步的新兴领域,动力电池回收将历经怎样的考验?由于体积大、成分复杂,动力电池回收再利用面临诸多限制和较高技术门槛。诚如电池类型、电池容量和电压平台均存在不小的差异,这是动力电池梯次利用面临的第一道坎,因此如何科学评估退役电池也成为决定电池“去哪儿”的第一关。同时我国没有出台动力电池的统一标准,要大范围集中利用还有困难。 /p p   除了技术难题外,在多位业内人士看来,动力电池回收问题的焦点在于谁来收、怎么收及采用何种模式回收均不确定。当前倡导退役动力电池先梯次利用再报废回收的原则,并且要求整车企业作为动力电池回收主体,承担动力电池回收责任。而在回收模式上,因“退役潮”暂未大规模到来,不少企业面临盈利难题,短期内仍难实现规模效应。 /p p   尽管起步艰难,前景却被业内普遍看好。甚至有机构预测,动力电池回收市场将形成百亿元新“风口”。这也是目前除了车企、电池企业、原材料回收企业,资本也大举进军该领域的原因,他们也在谋求这一领域的新机遇。迄今,新能源汽车动力电池的梯次利用和回收利用有望根据适用场景依次展开,新能源汽车产业链企业已经积极布局电池回收利用领域。 /p p   其中,部分车企选择以合作的形式,联手其他公司共同推进国内动力电池回收再利用等相关事项。长安、比亚迪、银隆新能源等16家整车及电池企业与动力电池回收利用大户中国铁塔公司达成合作,解决退役动力电池回收再利用等问题。除了整车企业,电池生产企业也对此进行了积极探索,宁德时代、中航锂电、比克电池、国轩高科等企业都建立了电池回收网络,开始布局动力电池回收业务。 /p p   span style=" color: rgb(0, 176, 240) "  截至目前,仅有少数车企开展了相关布局。相对于即将进入市场的报废动力电池总量来说,仍然是“杯水车薪”,总体而言,回收主体还处于缺位状态。因而,不论是市场规模还是处理技术都需要时间来完善。但业界一种普遍的观点是,控制退役电池的品质和安全是梯次利用技术的难点,必须研发相关检测技术和设备,才能准确判断退役电池能否进入梯次利用市场,并确定应用场景。 /span /p p br/ /p
  • 中国锂离子电池检测仪器设备市场解析|2018年
    p   近十年间,在能源技术变革以及新兴科技的带动下,全球锂离子电池产量进入飞速增长期,根据公开数据,预计2018年全球锂电池增速维稳,产量有望达到155.82GWH,市场规模将到达2313.26亿元。中国是锂电池重要的生产国之一,2017年中国锂电池产量突破100亿只,增速达27.81%,2018年预计全国锂电池产量达到121亿只,增速22.86%。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/06d25d4d-9770-4f94-90cf-561334abdcf6.jpg" title=" 01.jpg.png" alt=" 01.jpg.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图1锂电产业链到测试仪器设备对应关系图 /span /p p   锂离子电池产业的蓬勃发展,也为锂离子电池检测领域带来新的机遇。锂电检测设备除了生产制造环节必需的电芯分选检测系统、充放电检测系统、保护板检测系统、线束检测系统、BMS检测系统、模组EOL检测系统、电池组EOL检测系统、工况模拟检测系统等外。锂电新技术研发、开发也离不开各种分析测试仪器,如电镜表征锂电正极材料或包覆材料结构及形貌、热分析仪或X射线衍射仪分析锂电正极材料结晶性能、粒度仪及比表面仪器分析锂电正负极材料粒度、孔径等。图1展示了从锂电产业链到测试方法的对应关系。 /p p   随着锂离子电池基础科学研究仪器水平不断提升,几乎各类先进科学仪器都逐渐在锂离子电池的研究中出现,且针对锂离子电池的研究、制造也开发了许多锂电行业专用的仪器设备。图1展示了从锂电产业链到测试方法的对应关系,图2则展示了不同空间分辨率对应的部分的表征方法。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/12d49b40-626a-4708-986a-8546871af96b.jpg" title=" 02.jpg.png" alt=" 02.jpg.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 图2 锂离子电池实验技术的空间分辨分布图 /span /p p   从市面锂电检测相关市场调研报告或资料统计来看,多数主要针对生产制造环节的锂电检测系统,却鲜有涉及研发必需的各类分析仪器。然而,纵观目前国内锂电企业,低端产能过剩,高端产能不足是行业现状,锂电产品质量走向高端是必然发展趋势。走向高端则必须保持高研发投入,来保证不断材料改进和技术革新。基于此,仪器信息网( a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " target=" _self" href=" https://www.instrument.com.cn/" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/ /span /a )特组织了“中国锂离子电池检测仪器设备市场调研”活动,以期从市场应用角度,对锂电检测设备及仪器做更全面的梳理归纳,对近年来锂离子电池检测行业整体产业链发展现状、市场发展行情、锂电检测涉及到的仪器设备品类,各仪器设备品牌在市场中的占有率以及各自市场拓展情况等信息进行调研分析,为各锂电检测仪器设备商在以后的仪器销售和推广活动中提供决策参考。此次调研,面对的调研对象包括仪器信息网注册用户、锂电科研开发用户、锂电生产企业、锂电第三方检测机构、锂电检测领域专家以及部分锂电检测相关仪器设备主流生产厂商等。 /p p    a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " target=" _blank" href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=151" strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》 /span /strong /a 内容包含了锂电行业行业监管体制及相关产业法规政策、标准,锂电及锂电检测发展现状,锂电检测用户调研分析,锂电检测设备商市场分析,锂电检测涉及各种分析检测仪器设备品牌分布分析等。 /p p    a style=" text-decoration: underline " target=" _blank" href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=151" span style=" text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " strong 《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》 /strong /span /a 得到了广大调研用户、相关企业以及业内专家的大力支持。近200余位来自锂电生产、研发、第三方检测机构、高校院所等领域的锂电检测用户参与在线调研。结合仪器信息网大数据平台,还对锂电仪器设备商近三年在仪器信息网发布的300篇锂电相关解决方案数据进行了统计分析。同时,报告详细统计分析2017年国内锂电检测相关文献,考察具有研究生教育能力的高校和研究院所,初步对近18年来锂电相关博士学位论文和优秀硕士学位论文6713篇数据统计。在此,谨对报告所有参与者表示最衷心的感谢 strong ! /strong /p table align=" center" tbody tr class=" firstRow" td colspan=" 2" style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 568" valign=" top" p style=" text-align:center" strong span style=" font-size:19px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:red" 关于《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》 /span /strong /p /td /tr tr td style=" border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 149" p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:red" 报告适合对象 /span /strong /p /td td style=" border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px word-break: break-all " width=" 419" valign=" top" p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" △ span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 重点业务板块包含锂电检测的仪器设备企业/检测机构; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" span style=" font-family:Wingdings" △ span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 锂电领域呈增长趋势的仪器设备企业/检测机构; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" span style=" font-family:Wingdings" △ span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 将锂电作为重点拓展领域的仪器设备企业/检测机构; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" /span span style=" font-family:Wingdings" △ span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 仪器设备产品为锂电检测重要或高占比品类的仪器设备企业; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" /span span style=" font-family:Wingdings" △ span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 仪器设备品类齐全,涵盖了锂电检测诸多检测仪器品类的大综仪器设备企业; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" /span span style=" font-family:Wingdings" △ /span span style=" font-family:Wingdings" /span span style=" font-family:Wingdings" ...... /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " /span /p /td /tr tr td style=" border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 149" p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:red" 获取报告可能带来哪些收益? /span /strong /p /td td style=" border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px word-break: break-all " width=" 419" valign=" top" p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 对锂电检测市场至上而下系统性整体把握; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 锂电不同产业链阶段对检测仪器设备需求把握; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 对锂电封装后端锂电检测系统市场格局把握; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 对锂电封装前端检测仪器市场格局把握; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " & nbsp 对锂电开发、科研检测仪器设备品类、各品类主流品牌、各品牌等市场格局把握; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 对锂电开发、科研检测仪器设备用户分布把握; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " & nbsp & nbsp /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 锂电检测领域业务投资、拓展规划等导向参考; /span /p p class=" MsoListParagraph" style=" margin-left:28px" span style=" font-family:Wingdings" strong span style=" font-family:Wingdings" √ /span /strong span style=" font-family:Wingdings" span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font:9px & #39 Times New Roman& #39 " /span /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " ....... /span /p /td /tr /tbody /table p    strong 报告链接 /strong : a style=" text-decoration: underline color: rgb(255, 0, 0) " target=" _blank" href=" https://www.instrument.com.cn/survey/Report_Census.aspx?id=151" span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 《中国锂离子电池检测仪器设备市场研究报告(2018版)》 /strong /span /a /p p    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 欢迎感兴趣的网友和我们联系购买报告事宜,电话:010-51654077转 销售部 /strong /span /p p br/ /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong & nbsp & nbsp & nbsp 报告节选: /strong /span /p p    strong 一 锂电池行业监管体制及相关产业法规政策 /strong /p p   ...... /p p   2.1 相关法律、法规与政策(2007-2018) /p p   ...... /p p   2.2 相关标准 /p p   ...... /p p   表 电池相关标准发布情况 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/da42376b-e785-4643-bcda-5bfa22228928.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p   表 电池检测相关标准发布情况 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/2ee83f81-7764-4535-8e2f-88fb8b4ecbb5.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p   ...... /p p    strong 二 锂电及锂电检测发展背景 /strong /p p   ...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/5f286267-b748-4f32-a0f8-f0d797ad87d2.jpg" title=" 03.jpg.png" alt=" 03.jpg.png" width=" 450" height=" 269" / /p p   ...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/6c628d9f-6ae2-43e8-8d77-cd78c08d1497.jpg" title=" 04.jpg.png" alt=" 04.jpg.png" width=" 450" height=" 308" / /p p   ...... /p p & nbsp & nbsp & nbsp strong 三 锂电检测仪器设备市场调研分析 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp ...... /p p    strong 四 锂电研发用检测仪器设备市场分析 /strong /p p   ...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/8ea20ccf-f148-40e4-86cd-7ef3fdba0766.jpg" title=" 05.jpg.png" alt=" 05.jpg.png" width=" 450" height=" 281" / /p p   ...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/77d4360c-765d-47cf-b644-b44644c1803f.jpg" title=" 06.jpg.png" alt=" 06.jpg.png" width=" 450" height=" 296" / /p p   ...... /p p   3 2017年锂电研发用电镜市场分布情况 /p p   ...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/e06873f6-50ed-4630-bfa1-fc0b9a8f7c56.jpg" title=" 07.jpg.png" alt=" 07.jpg.png" width=" 450" height=" 271" / /p p   ...... /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 表 锂电研发用电镜不同品牌用户在各地区分布数据表 /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/992b6593-5342-4b53-a3a1-7576e9cc118f.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 表 锂电研发用电镜各地区品牌渗透数据表 /span /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/4600a0aa-d5e7-4bb7-b821-27cf760d4d17.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/ca4cc6a1-a049-43df-8b15-078dd12e4357.jpg" title=" 08.png" alt=" 08.png" width=" 450" height=" 281" / /p p   ...... /p p & nbsp & nbsp & nbsp 4 2017年锂电研发用电化学工作站市场分布情况 /p p & nbsp & nbsp & nbsp ...... /p p    strong 五 小结 /strong /p p   ...... /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201808/uepic/c0d39595-d1e6-4330-9b2e-037a61e4044c.jpg" title=" 09.png" alt=" 09.png" width=" 600" height=" 380" / /p p style=" text-align: center "    span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 仪器厂商发布锂电解决方案数量与用户关注度柱状图 /span /p p   ...... /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 正文目录 /strong /span /p p   一 锂电池行业监管体制及相关产业法规政策...... 6 /p p   1 锂电池行业监管体制....... 6 /p p   2 锂电行业相关法律、法规与政策、标准....... 7 /p p   二 锂电及锂电检测发展背景....... 15 /p p   1 锂电产业链概况....... 15 /p p   2 锂电检测行业概况及对仪器设备的需求....... 15 /p p   三 锂电检测仪器设备市场调研分析....... 18 /p p   1调研用户样本情况分析....... 18 /p p   2 锂电封装后之电池检测系统市场概况....... 20 /p p   3 锂电封装后之电池检测系统用户调研分析....... 23 /p p   4 锂电封装前之检测仪器市场用户调研....... 25 /p p   四 锂电研发用检测仪器设备市场分析....... 27 /p p   1近18年发表锂电相关学位论文发布情况及主要发布单位....... 28 /p p   2 2017年锂电研发用检测仪器品类分布分析....... 31 /p p   3 2017年锂电研发用电镜市场分布情况....... 32 /p p   4 2017年锂电研发用电化学工作站市场分布情况....... 36 /p p   5 2017年锂电研发用电池性能检测系统市场分布情况....... 38 /p p   6 2017年锂电研发用X射线衍射仪(XRD)市场分布情况....... 40 /p p   7 2017年锂电研发用热分析仪市场分布情况....... 43 /p p   8 2017年锂电研发用X射线光电子能谱仪(XPS)市场分布情况....... 45 /p p   9 2017年锂电研发用红外光谱仪市场分布情况....... 46 /p p   10 2017年锂电研发用比表面测试仪市场分布情况....... 48 /p p   11 2017年锂电研发用拉曼光谱仪市场分布情况....... 49 /p p   12 2017年锂电研发用电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP)市场分布情况....... 51 /p p   五 小结....... 51 /p p   1锂电检测研发端:仪器种类繁多,仪器商众,进口品牌独占鳌头....... 52 /p p   2锂电检测封装后锂电检测系统端:行业整合加速,品牌意识将加强....... 53 /p p   3仪器信息网大数据之锂电检测仪器设备商:锂电产业热潮中,蜂拥关注,拓展尚处摸索期....... 54 /p
  • 国内首条多材料光子芯片生产线明年建成
    计算速度比电子芯片快约1000倍,功耗却更低——光子芯片,成为当下各国争相布局的前沿产业。随着芯片技术升级迭代,光子芯片有望成为新一代信息领域的底层技术支撑,正催生一大批新应用、新产业,拥有巨大的市场前景。记者从中关村前沿科技企业中科鑫通获悉,国内首条“多材料、跨尺寸”的光子芯片生产线预计将于2023年在京建成,填补我国在光子芯片晶圆代工领域的空白。芯片产业向“光”而行通俗地说,在传统的电子芯片中,数据传输的载体是电子,而在光芯片中,数据传输的载体变成了光子。相较于电子芯片,光子芯片具有高速并行、低功耗的优势,其运算速度及传输速率是电子芯片的1000倍,而功耗仅为电子芯片的九万分之一。1965年,英特尔联合创始人戈登摩尔提出摩尔定律,预测每隔18到24个月,芯片的晶体管密度就会增加一倍。摩尔定律此后不仅成为计算机处理器的制造准则,某种程度上也被看作科技行业发展的预言。然而,以硅为基础的电子芯片发展了几十年后,承载能力已经逼近物理理论的极限。光子芯片的出现,被看作突破摩尔定律的重要途径之一。一位芯片行业资深从业者介绍,当电子通过晶体管等传统集成电路元件时,会遇到阻力并产生热量。随着设计者不断将更多元件添加到芯片之中,产生的热量自然会升高。电子这一特性甚至成为了微型芯片性能提升的障碍,同时也是计算机能耗高的主要原因。相较之下,光子芯片不存在电阻问题,因此其产生的热量更少、能耗更低、计算速度也更快。全球权威IT咨询公司Gartner预测,到2025年全球光芯片市场规模有望达561亿美元(折合人民币约4041.16亿元)。中国工程院院士、清华大学教授罗毅此前在接受媒体采访时说,我国光电子芯片研究正和国际先进水平“并跑”。值得注意的是,在制造工艺上,光子芯片对结构的要求不像电子芯片那样严苛。“光子芯片不会像电子芯片那样必须使用极紫外光刻机(EUV)等极高端的光刻机,使用我国已经相对成熟的原材料和设备就能生产。”有二十余年芯片从业经验的中科鑫通微电子技术(北京)有限公司总裁隋军说。多材料生产线有望填补空白正因为光子芯片的诸多优势,芯片由“电”到“光”的转换,被视为国产芯片实现突破的重要技术路线之一。北京市第十三次党代会报告中提到,“围绕光电子、生命科学、低碳技术等领域前瞻布局未来产业”。在中科鑫通展厅,记者见到了不同大小的光子芯片晶圆。“加工后的晶圆经过切割等一系列工序后,就变成一颗颗芯片。”隋军说,与用来制作电子芯片的硅晶圆不同,光子芯片晶圆的衬底虽然也是硅,但是在衬底上还覆盖着一层氮化硅或薄膜铌酸锂等特殊光电材料。在创办中科鑫通前,隋军已深刻体会到国内企业在集成电路方面仍处于补短板的阶段。“在电子芯片领域,即便用同样的设备和材料,不同芯片代工厂生产出的芯片性能指标却大不相同,为什么?壁垒就在于工艺。”他说,目前的光子芯片产业发展中依然没有摆脱在设计和应用领域规模较大,而在设备、制造、封测等基础领域实力弱小的局面。至今,我国尚没有一家专业的光子芯片代工企业,国内光子芯片行业尚未形成成熟的设计、代工、封测产业链。隋军透露,中科鑫通目前正筹备建设国内首条“多材料、跨尺寸”光子芯片生产线,将于2023年建设完成,能满足通信、数据中心、激光雷达、微波光子、医疗检测等领域的市场需求。该生产线建成后,将填补我国在光子芯片晶圆代工领域的空白,有望加速国产光子芯片替代的规模化进程。光子芯片应用未来可期芯片除了应用于通信、供电、温度湿度感应,还能进行病毒检测。一个月前,在中关村前沿大赛集成电路领域决赛的舞台上,隋军在现场展示的生物光子芯片项目打开了不少人对芯片的想象空间。在光子芯片光波导上涂敷对病毒敏感的试剂,就能分析出病毒生物分子的类型以及含量。生物检测只是光子芯片的诸多应用场景之一。近年来,光子芯片的应用场景早已不局限于通信领域,广义上的光子芯片在工业、消费电子、汽车、国防等领域均有非常广泛的应用。例如在人工智能领域,光子芯片可应用于自动驾驶、语音识别、图像识别、医疗诊断、虚拟现实等。此外,现在的云计算和数据中心,已经大量采用了基于光子芯片的光收发模块,随着数据中心对于算力的需求与日俱增,光子芯片也有望发挥更大的作用。“未来两三年,我们将充分利用已有科研成果,在诸如病毒快速检测、激光雷达、量子计算机、大容量数据通信等领域提供切实可靠的国产核心芯片与方案支撑,加速国内量子信息、人工智能以及6G等前沿领域的实用化与规模化发展。”隋军说。
  • 锂离子电池用X射线异物检测仪问世
    世界首台*1 使微小金属异物的快速检测及元素分析自动化   精工电子纳米科技有限公司(简称:SIINT,社长:川崎贤司,总公司:千叶县千叶市)是精工电子有限公司(简称:SII,社长:新保雅文,总公司:千叶县千叶市)的全资子公司,其主要业务是测量分析仪器的生产与销售。SIINT成功开发了一款检测仪器,既可自动进行元素分析,又可在数分钟内快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm左右的微小金属异物。此试验机将在9月7日-9日的日本国内最大的分析仪器展「分析展/科学仪器展2011」(幕张Messe)展出。 X射线异物检查仪(样机)   锂离子可充电电池和燃料电池中掺杂金属异物是导致电池的成品率及寿命缩短的重要原因。特别是锂离子可充电电池会发热,有可能引发起火。近年来,随着在汽车・ 电油混合汽车以及住宅方面的应用,电池也逐渐大型化,因此防止金属异物的掺入变得更重要了。所以,以电池厂商为中心,为了防止金属异物的掺入,进行了复杂的故障分析。   金属异物的掺入途径是通过活性物质*2・ 分离器*3等材料以及涂漆等生产工程中掺入等多方面原因。以往所进行的故障分析是把不良电池拆除,通过X射线穿透检查仪和显微镜检测出金属异物存在的地方,再使用扫描电子显微镜和X射线荧光分析仪等特定对象元素,然后推测掺入的途径。但是,这些方法由于仪器性能的限制,很难检测出50μm以下的金属异物,并且检测所需时间非常长也是问题之一。并且,由于使用别的仪器对检测出的异物进行元素分析,有可能找不到需要检测的地方。   最近SIINT把通过X射线穿透进行金属异物的检测和使用X射线荧光进行元素分析的两项技术相融合,开发了世界首台可检测并且分析20μm左右的微小金属异物的X射线异物检查仪。   把电极板和分离器、装在容器里的活性物质放到仪器里,选择检查顺序后,只需点击开始测量,从X射线穿透图像的拍照到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出。由于无需前处理并且完全自动,所以无论是谁都可以简单地进行故障分析・ 抽样检查。   【X射线异物检测仪的主要特征】   1.可在数分钟内检测出A4大小样品中20μm左右的金属异物   例如要检测A4大小的电池电极中20μm左右的金属异物,以往的X射线穿透检查仪需要数小时以上的摄像时间※1。SIINT通过采用最新的X射线管球和检测器以及新图像处理技术,大大缩短了摄像时间,检测速度成功达到了以往的100倍以上。A4大小的电池电极可在3~6分钟内完成摄像、识别20μm左右的金属异物并自动检测。   2.元素识别速度大幅提升   对检测出的金属异物,自动使用X射线荧光法进行元素分析。本仪器配备了我司独自研发的高亮度X射线光学系统,20μm左右的金属异物的元素识别速度是以往仪器的10倍。   3.一体化的操作,提高作业效率   X射线穿透检查仪和元素分析仪以及显微镜都包含在一台仪器内,各个系统联合起来可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。   *1 敝司调查   *2 活性物质:通过与电解质的化学反应,吸收电子或者放出电子的物质。吸收电子的活性物质称为正极活物质,放出电子的活性物质称为负极活性物质。   *3 分离器:用带有无数微小的孔的薄膜(聚乙烯:PE或者聚丙烯:PP),把正极和负极绝缘起来   本产品的咨询方式   中国:   精工盈司电子科技(上海)有限公司   TEL:021-50273533   FAX:021-50273733   MAIL:sales@siint.com.cn   日本:   【媒体宣传】   精工电子有限公司   综合企划本部 秘书广告部   【客户】   精工电子纳米科技有限公司   分析营业部 营业二科   TEL: 03-6280-0077(直线)   MAIL:info@siint.co.jp
  • 锂离子电池用X射线异物检测仪问世
    精工电子纳米科技有限公司成功开发了一款检测仪器,既可自动进行元素分析,又可在数分钟内快速检测出锂离子可充电电池和燃料电池的电极中可能掺杂的20μm左右的微小金属异物。此试验机将在9月7日-9日展出。   锂离子可充电电池和燃料电池中掺杂金属异物是导致电池的成品率及寿命缩短的重要原因。特别是锂离子可充电电池会发热,有可能引发起火。近年来,随着在汽车・ 电油混合汽车以及住宅方面的应用,电池也逐渐大型化,因此防止金属异物的掺入变得更重要了。所以,以电池厂商为中心,为了防止金属异物的掺入,进行了复杂的故障分析。   金属异物的掺入途径是通过活性物质[1]、分离器[2]等材料以及涂漆等生产工程中掺入等多方面原因。以往所进行的故障分析是把不良电池拆除,通过X射线穿透检查仪和显微镜检测出金属异物存在的地方,再使用扫描电子显微镜和X射线荧光分析仪等特定对象元素,然后推测掺入的途径。但是,这些方法由于仪器性能的限制,很难检测出50μm以下的金属异物,并且检测所需时间非常长也是问题之一。并且,由于使用别的仪器对检测出的异物进行元素分析,有可能找不到需要检测的地方。   最近SIINT把通过X射线穿透进行金属异物的检测和使用X射线荧光进行元素分析的两项技术相融合,开发了世界首台可检测并且分析20μm左右的微小金属异物的X射线异物检查仪。   把电极板和分离器、装在容器里的活性物质放到仪器里,选择检查顺序后,只需点击开始测量,从X射线穿透图像的拍照到金属异物的检测及其元素分析都可自动运行。并且,分析结果中包括样品中的金属异物个数和各个异物的组成及其尺寸、显微镜的观察图像都可输出。由于无需前处理并且完全自动,所以无论是谁都可以简单地进行故障分析・ 抽样检查。   X射线异物检测仪的主要特征:   1、可在数分钟内检测出A4大小样品中20μm左右的金属异物   例如要检测A4大小的电池电极中20μm左右的金属异物,以往的X射线穿透检查仪需要数小时以上的摄像时间※1。SIINT通过采用最新的X射线管球和检测器以及新图像处理技术,大大缩短了摄像时间,检测速度成功达到了以往的100倍以上。A4大小的电池电极可在3~6分钟内完成摄像、识别20μm左右的金属异物并自动检测。   2、元素识别速度大幅提升   对检测出的金属异物,自动使用X射线荧光法进行元素分析。本仪器配备了我司独自研发的高亮度X射线光学系统,20μm左右的金属异物的元素识别速度是以往仪器的10倍。   3、一体化的操作,提高作业效率   X射线穿透检查仪和元素分析仪以及显微镜都包含在一台仪器内,各个系统联合起来可全自动输出测量结果。因此,操作人员只需放置好样品,即可获得测量结果,大大提升了作业效率。   [1]活性物质:通过与电解质的化学反应,吸收电子或者放出电子的物质。吸收电子的活性物质称为正极活物质,放出电子的活性物质称为负极活性物质。   [2]分离器:用带有无数微小的孔的薄膜(聚乙烯:PE或者聚丙烯:PP),把正极和负极绝缘起来。
  • 中微电子推出12英寸薄膜沉积设备,已导入客户端进行生产线核准
    近日,中微公司推出自主研发的12英寸低压化学气相沉积(LPCVD)设备Preforma Uniflex™ CW。Preforma Uniflex™ CW可灵活配置多达五个双反应台反应腔(十个反应台),每个反应腔可以同时加工两片晶圆,在保证较低的生产成本和化学品消耗的同时,实现更高的生产效率。该设备配备了完全拥有自主知识产权的优化混气方案及加热台, 具有优秀的薄膜均一性、填充能力和工艺调节灵活性,对于弯曲度较大的晶圆,它也具备良好的工艺处理能力。并可以满足先进逻辑器件、DRAM和3D NAND中接触孔以及金属钨线的填充应用需求。中微公司集团副总裁、LPCVD 产品部和公共平台工程部总经理陶珩表示,自该款LPCVD设备研发立项以来,仅用不到半年时间,公司就完成了产品设计、生产样机开发和实验室评价,目前已顺利导入客户端进行生产线核准。中微公司开发的等离子体刻蚀设备和化学薄膜设备是制造各种微观器件的关键设备,可加工微米级和纳米级的各种器件。据悉,中微公司的等离子体刻蚀设备已被广泛应用于国际一线客户先进工艺的众多刻蚀应用,中微公司开发的用于LED和功率器件外延片生产的MOCVD设备已在客户生产线上投入量产,目前已在全球氮化镓基LED MOCVD设备市场占据领先地位。
  • 元能科技成立五年来完成首次融资 专注新能源电池新型检测设备
    近日,元能科技(厦门)有限公司(以下简称“元能科技”)完成数千万元Pre-A轮融资,融资资金将用于主营业务发展,包括继续加大研发投入、扩大生产、团队建设、市场推广等。据悉,本轮融资是元能科技成立五年来的首次融资,方正和生旗下北京大学科技成果转化基金和无锡光电产业基金对元能科技进行领投,厦钨嘉泰、厦门高新投与合方资本跟投。据研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书(2023年)》显示,2022年,全球锂离子电池总体出货量957.7GWh,同比增长70.3%。展望未来,EVTank分析认为,未来十年,锂离子电池仍然是新能源汽车和储能领域的主要电池技术路线。随着新能源汽车的销量及储能行业的发展拉动对锂离子电池的需求,EVTank预计到2025年和2030年,全球锂离子电池的出货量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh,其复合增长率将达到22.8%。电池扩产潮下,市场竞争激烈,技术研发、产品创新、产品安全、工艺与良率提升等成为企业发力方向。资料显示,元能科技成立于2018年,是一家专注于锂离子电池检测仪器研发与生产的高新技术企业,公司定位于新能源电池高端检测设备,帮助新能源原材料企业和电池企业等提升电池研发的成功率、品质管控的良品率。客户方面,目前,元能科技已推出6款全球首创的检测仪器,获得多项专利授权,并与宁德时代、比亚迪、厦钨、厦门大学、清华大学等公司和院校达成技术产业化合作,多款新型检测仪器广泛应用于原材料企业、电芯企业、电池终端与国内科研院所。随着国外对于新能源产业的投入逐渐加大,元能科技在欧、美、日、韩等地区的客户数量也在快速增长。研发方面,截至2023年5月,元能科技已获得授权及公开的专利达52项,并联合多家龙头企业,参与制定了多项国家标准与行业标准。近期,元能科技陆续获得“国家级高新技术企业”“厦门市专精特新企业”及“福建省科技小巨人”等资质认定。
  • 香港建首条氮化镓晶圆生产线, 2027年产能1万片!
    在中美技术竞争加剧的背景下,中国香港正建立首条新一代半导体材料氮化镓(GaN)晶圆生产线,力争在全球芯片行业站稳脚跟。MassPhoton创始人兼CEO Eason Liao表示,该公司于2024年1月在香港成立,正与政府资助的香港科技园(HKSTP)合作建立一条8英寸GaN外延晶圆试点生产线,目标是到2027年实现年产能10000片。香港科技园孵化器在一份声明中表示,MassPhoton专门生产紫外线C消毒产品,将投资2亿港元(2560万美元)新建晶圆生产线,并在科学园设立GaN技术研发中心。GaN和碳化硅(SiC)是第三代半导体材料,与传统的硅基半导体相比,具有能源效率更高、体积更小等优势。计划中的GaN生产线正值香港着眼于全球半导体供应链的份额,这是香港在地缘政治紧张局势加剧的情况下努力成为创新和技术中心的一部分。去年10月,香港科技园还与中国大陆芯片公司杰平方半导体(J2 Semiconductor)签署了一份谅解备忘录,目标是建立香港首个SiC 8英寸晶圆厂和新的第三代半导体研发中心。杰平方半导体承诺为该项目投资69亿港元,并计划到2028年实现年产24万片晶圆的产能。创新科技及工业局局长孙东于7月30日在第三代半导体氮化镓外延片中试生产线启动仪式上致辞。香港创新科技及工业局局长孙东当时表示,香港选择专注于第三代半导体的原因之一是,用于制造第三代半导体的设备限制较少,因此相对容易获得关键设备。美国的出口限制切断了中国大陆获得一些最先进芯片制造设备的渠道。MassPhoton CEO Eason Liao表示:“我们对第三代半导体供应链的一致性充满信心。”他补充说,许多中国大陆SiC公司已经在全球处于行业领先地位。Eason Liao表示,MassPhoton的目标是将其GaN晶圆应用于显示技术、汽车和数据中心等领域。他还表示,该公司还计划在今年底前再筹集1亿港元资金。香港立法会于今年5月批准为政府拨款28.4亿港元,用于建立半导体研究中心。香港科技园表示,计划在元朗创新园设立的微电子中心预计将于今年投入运营。
  • 珀金埃尔默助力百迈客打造NGS建库的全自动生产线
    2023 年 3 月 30 日 - 珀金埃尔默生命科学和诊断业务(将在2023年第二季度重新命名)宣布与百迈客生物(以下简称“百迈客”)深化合作,助力百迈客打造基于NGS(二代测序)建库的全自动生产线。凭借出色的高通量、智能化和信息化优势,该产线将成为基因测序领域自动化解决方案的行业标杆。作为国内大型测序服务公司之一,百迈客为国内外众多科研院所、制药公司、农业育种公司、医疗卫生机构提供先进的测序技术服务。随着测序业务及多组学业务的增涨,百迈客勇于自我变革,打破传统服务模式,于2021年1月引进国内首套explorer™ G3全自动高通量NGS文库构建系统,打造百灵1000自动化平台,以自动化取代传统的手工实验模式。2022年,珀金埃尔默与百迈客继续深化合作,联合开发百迈客自动化产线II期项目。此次百灵2000的推出,为双方合作开启了新的里程碑。秉承技术先导理念,优化自动化流程解决方案珀金埃尔默依据百迈客的通量需求及实验流程,设计了全新的自动化解决方案,实现包括简化基因组测序技术(SLAF-seq)、长链非编码RNA(LncRNA-seq)以及全长转录组测序(ISO-seq)等流程在内的全自动化。此次推出的百灵2000采用珀金埃尔默plate::handler Flex机械臂与 Green Button Go(GBG)中控软件,整合多台自动化设备,实现NGS样品均一化、文库定量、NGS文库Pooling等流程全自动化,能够实现7 x 24小时不间断运行,具备自动化无人值守、平行任务管理、多任务并行等特点。整个系统采用模块化设计,支持离线和在线使用,并通过条码实现样品的自动化管理以及数据追踪与溯源等功能,有效地控制了成本并优化了人机协作流程。图示:explorerTM G3全自动超高通量NGS(二代测序)文库构建系统提供更适合中国实验室的定制解决方案,加快缩小从研究到临床的鸿沟近日,珀金埃尔默宣布已完成分析与企业服务业务同生命科学与诊断业务的拆分,将专注于生命科学和诊断业务单元,推动对前沿技术和疾病领域的研究、探索和创新,积极打造更健康的世界。自1978年进入中国市场,珀金埃尔默一直秉持“扎根中国,服务中国”的理念,交付适合中国实验室的自动化智能化解决方案,提供基于NGS、药物开发与高通量筛选、合成物学、类器官以及细胞株开发等领域的全流程自动化方案。除百迈客外,珀金埃尔默还与国内多家OEM企业开展合作,加速肿瘤分子检测全自动方案在临床端的实施,以及个性化和精准医疗在临床中的普遍应用。随着自动化与智能化技术发展,珀金埃尔默不断加大国内软件开发投入,于2021年投资成都青软青之共同开发智慧实验室,实现订单、物料以及数据的自动化与智能化。珀金埃尔默大中华区生命科学事业部总经理刘疆表示:“ 我们很高兴能够持续深化与百迈客的合作,助力百迈客推出采用珀金埃尔默自动化解决方案的百灵2000全自动化平台。未来,我们将继续秉承扎根中国、服务中国的理念,通过与中国更多企业合作,提供更适合中国实验室的定制化自动化解决方案,缩小从研究到临床的鸿沟,加快中国生命科学产业的转型升级。”北京百迈客生物科技有限公司创始人兼CEO郑洪坤先生表示:“在珀金埃尔默创新产品和技术的支持下,我们的百灵全自动化平台成功上线并取得显著效益,新推出的百灵2000将有助于我们进一步实现NGS流程全自动化。未来,百迈客将继续与珀金埃尔默携手提升NGS流程自动化与智能化水平,同步搭载百迈客云,提升从样品到文库制备到生信分析的全流程、一站式、整体服务能力,全面提升百迈客测序服务品质。关于珀金埃尔默生命科学和诊断业务公司珀金埃尔默生命科学和诊断业务(将在 2023 年第二季度重新命名)提供端到端的解决方案,帮助科学家、研究人员和临床医生更好地诊断疾病,发现新的个性化的药物。我们拥有 11,000 专业人员,与商业、政府、学术和医疗健康领域的客户保持密切的合作,为之提供试剂、检测方法、仪器、自动化、信息化技术和战略服务,助力客户加快工作流程,并带给其切实可行的洞见,以作出更好的决策。公司也在通过极具活力的 ESG 和可持续发展项目,积极践行企业公民责任。公司2022年营收约为33亿美元,服务于 190个国家和地区,为标准普尔500指数成员。关于百迈客生物科技有限公司百迈客生物成立于2009年,是一家提供基因多组学测序服务和单细胞空间组学仪器设备的国家级高新技术企业。业务包括科技服务、智能制造两大业务板块;全球化的业务布局,在中国、欧洲等地区拥有以博士和硕士为主体的研发及服务团队,先后在《Cell》、《Nature》、《Science》等国际期刊上发表文章上千篇,累计影响因子超8000分;拥有Illumina、PacBio、ONT、AB等最先进的二代测序、三代测序和质谱检测平台,自主创新的百灵实验室全自动生产线、BMKCloud多组学大数据智能交付平台及亚细胞级S系列空间组学产品达到国际领先水平,为全球科研机构、医院、制药公司等提供高品质基因多组学服务和产品。想知道explorerTM G3全自动超高通量NGS(二代测序)文库构建系统如何发挥效果,仪器信息网此前曾在2021年首套系统落户百迈客是进行过采访,详情请见:黑灯实验室里的“智能工匠”。
  • 《PET瓶无菌冷灌装生产线》国家标准实施
    根据2009年第12号(总第152号)中华人民共和国国家标准发布公告,国家标准《PET瓶无菌冷灌装生产线》(GB/T 24571-2009)自2010年3月1日起正式实施。《PET瓶无菌冷灌装生产线》国家标准由全国包装机械标准化技术委员会组织制定。   《PET瓶无菌冷灌装生产线》国家标准规定了PET瓶无菌冷灌装生产线的术语和定义、型号、型式、设备组成、基本参数、无菌线工作条件、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存等要求。标准适用于在无菌条件下,液体食品用PET等塑料瓶的灌装生产设备,应用于食品等行业。   《PET瓶无菌冷灌装生产线》标准主要有以下内容:生产线包括的单机和系统、生产用水、灌装原物料和包装材料卫生要求 灌装精度要求 无菌洁净室空间要求 洁净室空间、设备、物料杀菌设备的灭菌效率要求 灭菌后瓶、盖的微生物验证要求 灌装食品的无菌周期要求 灭菌后空瓶内和操作区域内过氧乙酸或过氧化氢的浓度要求 成品件合格率要求 以及无菌线设备的材料和零部件、外观质量和安全防护要求 同时还规定了各项指标的检测方法。   标准在全国颁布实施之后,将作为指导生产的规范和衡量产品质量的标准,同时也是各质监部门及广大消费者衡量产品质量的有效依据。   国家标准《PET瓶无菌冷灌装生产线》(GB/T 24571-2009)的发布实施,对引导行业的正常有序发展提供了有力保障。
  • 贺汇凯科技与豫北转向器签订装配生产线项目合同
    2013年10月29日,长春机械院长春汇凯科技有限公司与豫北转向系统股份有限公司就转向器精密装配生产线项目达成技术协议并签订合同。 此次豫北转向系统股份有限公司招标的齿轮齿条机械转向器总成装配生产线,是豫北转向器历次招标装配线中技术要求最高的装配线,装配生产的转向器产品专供美国福特汽车公司。该线可谓&ldquo 三高装配线&rdquo 即:装配生产效率高,防误措施全面;检测及控制水平高,并带有产品装配可追溯系统;装配精度及产品一致性水平高,这些措施将充分保证装配产品质量。可以说整条生产线技术难度大,接近国际先进水平。 在此次投标项目预研过程中,长春机械院汇凯科技课题项目组积极展开密集的产品调研和项目技术方案论证。针对该项目招标要求,最终设计出的装配生产线除满足招标方的技术要求外,整条生产线还具有适应性强、柔性好、易变换产品、生产节能、工作可靠等特点。 在招标过程中,长春机械院项目团队以优异的产品特性,精湛的技术实力,完善的设计方案,吸引了豫北转向系统股份有限公司招标专家组的青睐,力排其他竞争团队,以绝对优势胜出。 此次项目中标及完成,标志着长春机械院研制的装配线技术水平已经达到国内汽车零部件制造装配行业的先进水平。 注:豫北转向系统股份有限公司隶属中国航空工业集团公司,在汽车转向器设计研发和制造领域有近30年历史,40余项专利技术,公司主打产品动力转向器在技术上处于国内领先水平。
  • 成都万应先进封测中试平台及生产线项目竣工通线
    据成都高新区电子信息产业局官微消息,日前,成都万应先进封测中试平台及生产线项目在成都高新区正式竣工通线。据悉,该项目以高端解决方案和先进封装工艺为核心,建设高可靠性塑封、高可靠性陶瓷封装和系统级封装三条产线,建设可靠性与失效分析实验室,形成封装方案设计、仿真、打样、量产和可靠性与失效分析全产业链服务模式,具备高可靠塑封、高端陶瓷封装、系统级封装和TSV、RDL等先进封装技术,能够完成以线焊、倒装焊为基础的先进封装,是全国技术水平最高、服务功能最全、产业链条最完整的先进封装技术平台。相关负责人表示,下一步还将对现有产线进行扩能,建设项目二期。资料显示,成都万应重点聚焦射频SiP、散热器、高可靠塑封等先进封装领域,为高端集成电路设计企业、高校和科研院所等提供封装服务,推进集成电路产业链创新发展。
  • 48所全自动高精度太阳能电池测试分选设备研制成功
    近日,48所成功研制出全自动高精度太阳能电池测试分选设备,并率先在48所晶体硅太阳能电池生产线推广应用!   目前,48所研制的全自动太阳能电池测试分选设备已经突破了技术瓶颈,在多个关键单元技术上掌握了自主知识产权,通过在晶体硅太阳能电池生产线的生产考核,各项技术指标上接近国际同类设备先进水平,碎片率指标优于国外进口同类产品。正是基于测试分选等太阳能关键装备纷纷研制成功并推向市场,48所太阳能产品的技术指标连创新高,整线“交钥匙工程”备受客户青睐,海内外订单纷至沓来,取得了令人振奋的可喜成绩。   这是48所坚持自主科技创新所取得又一次突破,它不但填补了国内空白、替代了国外进口,而且更为重要的是标志着48所向晶体硅太阳能电池片制造装备全面国产化迈出了关键一步,对于提升国内装备技术水平具有深远的战略意义!   如果国内晶体硅太阳能电池的高精度测试和自动分选设备过度依赖进口,不但价格昂贵,而且供货周期长、备件少、维护费用高,将严重制约我国晶体硅太阳能电池的发展。随着光伏产业迅速崛起和光伏产业链的不断发展壮大,48所把可持续发展提到了前所未有的高度,以科技创新推动技术进步和引领市场,充分利用光伏装备制造的技术优势和人才优势,坚定不移的走设备与工艺相结合之路,不断攻克光伏产业发展道路上的种种技术障碍,光伏装备和光伏产品两大产业互相促进提高并发展迅猛,成为支撑我国太阳能光伏产业快速发展的太阳能电池制造装备龙头供应商。
  • 国内首条20英寸新型光电倍增管生产线启动
    光电倍增管  11月25日,由中国科学院高能物理研究所(以下简称高能所)牵头成立的微通道板型大面积光电倍增管研制合作组(以下简称合作组)宣布,国内首条年产7500支的20英寸微通道板型光电倍增管生产线建成运行。未来两年内,中国兵器工业集团北方夜视技术股份有限公司将为中科院战略性先导科技专项——江门中微子实验提供1.5万支该产品。  该生产线的建成及运行,标志着20英寸新型光电倍增管正式进入批量生产阶段,它不仅是产学研有机结合的范例,也将为我国在中微子实验的研究领域再登高峰夯实基础。  中微子看不见摸不着,只参与弱相互作用,即便是与液体闪烁体相互作用也只产生很少的光子,极难探测。要想探测中微子,就需要极弱光探测技术即光电倍增技术,该技术可以检测微弱光信号,具有极高的灵敏度和超快的时间响应,就像猎手敏锐的猎眼。  “20英寸新型光电倍增管代表着光电倍增管的最高技术水平。”高能所所长王贻芳告诉《中国科学报》记者,光电倍增管是粒子物理及核物理实验的关键通用部件,其主要作用是将光信号转换为电信号。  据悉,2008年,在高能所提出大亚湾中微子实验二期实验(现更名“江门中微子实验”)设想时,大亚湾中微子实验所用的2000多支8英寸口径光电倍增管由美国合作者从日本购买。  在此背景下,高能所决定启动新型光电倍增管的预研并希望实现国产化。2011年底,由该所牵头,并与北方夜视技术股份有限公司、中国科学院西安光学精密机械研究所、中核控制系统股份有限公司和南京大学等单位组成合作组。  合作组用4年时间,攻克了高量子效率的光阴极制备技术、微通道板、大尺寸玻壳等多个技术难点,最终研制出量子效率、收集效率和单光电子峰谷比等关键技术指标达到国际先进水平的样管。  记者了解到,江门中微子实验计划将于2018年底启动光电倍增管安装工作,并预计于2020年前后开始中微子实验的数据采集工作。
  • 华大智造全自动文库制备生产线在国家基因库启用
    近日,华大智造最新产品全自动文库制备生产线(MGIGLab-L)在国家基因库成功试运营,并且帮助国家基因库完成了大规模WGS(全基因组测序)工作。华大智造全自动文库制备帮助国家基因库完成了大规模WGS工作“在基因测序工作开展前,DNA需要一系列复杂的实验操作及生化反应后才可以进行测序,这些工作在行业内称为‘文库制备’。按照传统的实验模式,文库制备工作大部分都是人工配合单台设备完成的,第一需要很多人力,第二需要频繁准备物料和核对信息,很难准确、高效完成一些大规模的基因测序工作;尤其在超高通量实验样本的情况下,测序前的‘文库制备’工作所就会变得非常繁琐与复杂,任何一个环节出现问题,均会影响最终结果。基于以上两个痛点,我们研发了全自动文库制备生产线,用一系列的自动化设备代替人工,全流程、自动化完成基因测序的文库制备工作。”华大智造自动化研发总监李景说。微孔板转移机器人,机械臂搭载轨道,完成各个仪器间物料的转移全自动文库制备生产线集中了华大智造自动化业务板块最尖端的技术,整个生产线包含了微孔板转移机器人、高通量自动化样本制备系统及微孔板储板器等华大智造自主开发的自动化核心设备与多种辅助设备。“全自动文库制备生产线是一个定制化产品,可以根据具体需求来定制仪器配置、运行通量和性能,实现全流程、自动化工作。全自动文库制备生产线在运作时,DNA样本在各生产线工位自动完成样本均一化、片段选择纯化、末端修复和接头连接、PCR扩增、环化和消化及文库定量和均一化等工作,从而使得’文库制备’的实验全流程、自动化完成。” 华大智造自动化高级产品经理邹良英说。全流程、自动化,一天处理超过1000例样本 据了解,全自动文库制备生产线配合着智能化调度和生产仪器分级管理软件,每天可以处理1000例以上样本,只需要1-3位初级实验人员完成物料上料及生产线看护操作,整个实验流程可追溯。而现在常用的单台工作站自动化模式,如果每天要处理要1000例以上样本,则需要至少10位资深实验人员进行复杂实验操作。在实验室空间上,单台工作站自动化模式需要4间实验室,而华大智造的全自动文库制备生产线只需要2间实验室,节省了一半的空间。高通量自动化样本制备系统能够自动完成核酸提取与纯化、酶反应体系配置、酶反应和酶反应产物纯化等实验步骤“华大智造全自动文库制备生产线用自动化技术代替人工操作,全流程、自动化并高度标准化完成文库制备工作,这不仅能够提效率,减少出错,还可帮助科研人员从重复繁琐的劳动中解放出来,将更多时间和精力投入更有价值的工作中。”邹良英说。华大智造全自动文库制备生产线用自动化技术代替人工操作,全流程自动化随着生命科学行业的迅速发展,邹良英相信全流程、自动化将会成为实验室未来趋势,她表示:“最近几年,随着以核酸检测为核心的无创产前检测、肿瘤基因突变检测和肿瘤早筛、精准治疗、病原微生物检测等一系列检测快速普及,大规模的检测需求推动了实验室自动化的发展。特别是在新冠病毒爆发之后,普罗大众也深刻意识到实验自动化对于大规模核酸检测的必要性。我相信今后全流程、自动化系统技术将会广泛运用在在科研、肿瘤筛查与精准治疗、药物开发、遗传病检测、法医鉴定、食品安全、农林牧渔等多个领域。”
  • 投资5亿元光电倍增管生产线在海南投产
    2012年12月12日,由海南展创信息技术有限公司引进的展创中高端光电倍增管生产线投产。该项目填补我国中高端光电倍增管器件及整机产品制造空白,迅速拉短我国该技术落后国际先进水平40年的差距。   该项目承接法国弗通尼斯公司21项专利技术,生产35种不同类型的光电倍增管,广泛应用于高新电子、分析仪器、医疗仪器、石油油田测井和地质勘探、核电站测量及防护、核物理应用和高能物理应用等7大领域。目前我国现有中高端光电倍增管生产水平仅限于生产单个产品,大量产品依赖进口。   展创公司总经理王芳向海南日报记者介绍,项目总投资为5亿元,一期计划投资3.2亿元,今年已完成投资2.97亿元,主体建设完工,开始安装主厂房机电和生产线,预计9月份点火,11月份生产出样管,计划在3年内达到年产23万只不同型号光电倍增管产品的规模,前期主要满足欧美市场,供应法国弗通尼斯公司包括美国GE、荷兰NIKHEF,丹麦DDD等在内的原有用户,3年目标累计订单规模为2.5亿欧元,约合人民币20亿元,利税2亿元 后期启动与中国科学院研发生产基地项目后,国内外市场总销售规模可达30亿元,产生利税5至10亿元。   王芳表示,受国际经济危机及国内人力成本上涨影响,法国弗通尼斯公司与展创公司合作,将生产线转移到中国,由于这一行业技术门槛高、客户需求专业性强,展创公司前期的原料采购和市场销售均放在欧美,随着生产线扩大、设备管理和产品设计等核心技术的逐渐转移,原料采购和销售市场将随之本地化。
  • 中芯国际在临港新建12寸生产线 计划投资约88.7亿美元
    9月3日午间,中芯国际公告称,于2021年9月2日和中国(上海) 自由贸易试验区临港新片区管理委员会(“上海自贸试验区临港新片区管委会”)签署合作框架协议。根据合作框架协议,中芯国际将和临港新片区共同成立合资公司,将规划建设产能为10万片/月的12英寸晶圆代工生产线项目,聚焦于提供28纳米及以上技术节点的集成电路晶圆代工与技术服务。从去年开始,半导体产能一直供不应求,特别是成熟制程。受益于量价齐升,中芯国际第二季销售收入为13.44亿美元,较上年同期增加43.2%;毛利为4.05亿美元,同比提高62.9%,毛利率为30.1%,较上季度和去年二季度有明显提升。虽然,全球各大晶圆厂都在陆续扩产,但仍难短时间满足需求。“产能扩建的速度很慢,交货都很慢。”中芯国际联席CEO赵海军认为,起码在今年年底或者明年上半年,通过快速扩充产能缓解供不应求的状况不可能实现。一方面,供应难以快速增加;另一方面,需求仍在上涨。“疫情还在,国际的不确定性也还在,所以大家要建立库存、保证供应,我们觉得在第三季度、第四季度价格继续往上面走,是有可能存在的。”此次项目计划投资约88.7亿美元 ,合资公司注册资本金拟为55亿美元,其中中芯国际拟出资占比不低于51%,上海市人民政府指定的投资主体拟出资占比不超25%。中芯国际称,将与临港新片区管委会共同推动第三方投资者完成剩余出资,后续根据第三方投资者出资情况对各自出资额度及股权比例进行调整。中芯国际的扩产将拉动上游半导体设备和材料的需求,特别是国产设备和材料厂商。据第一财经了解,中芯国际此前规划在临港建设先进制程产线,但在美国实体清单影响下,该计划流产。在今年二季度财报会上,赵海军表示,目前14nm和28nm设备供应有延迟。对于是否会影响后续扩产?赵海军称,目前正和美国政府、供应商及客户密切交流,想办法推动。“我们的确看到28nm、14nm设备的批文准证推进方面有延迟,我们的供应商还在一直努力做这件事,我们也在一直努力沟通,我们觉得还是可以想出办法的。我们也有第二供应商的方案,大家在努力去验证。”
  • 总投资50亿!安徽蚌埠新8寸MEMS晶圆生产线启动,设备采购清单曝光【清单】
    成立于2022年的华鑫微纳集成电路有限公司在安徽蚌埠正如火如荼的建设着8寸MEMS晶圆生产线,项目总投资高达50.6亿元,用于生产厂房、动力厂房、仓库等的建设,MEMS生产制造设备、公用设备等的采购,项目实施后将达到月产3万片晶圆的规模,在行业内颇具竞争力。就在近日,中国仪器进出口集团有限公司就华鑫微纳仪器采购发布相关招标信息。截至目前不完全统计,此次采购仪器设备数量达88台/套,种类达49种,涉及多个工艺段的建设,有显影机、金属刻蚀机等工艺设备,也有如套壳检测仪、膜厚检测仪等检测仪器,具体详情如下:序号采购项目数量招标状态截止时间项目详情0709-244035614017蒸发台3套招标中2024/5/30 9:30详情0664-2440SUMECF28/07匀喷一体机1台招标中2024/6/3 10:00详情0664-2440SUMECF18/01匀胶机2台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF28/06原位掺杂多晶硅生长炉1台招标中2024/6/3 10:00详情0664-2440SUMECF20/02有机去胶湿台1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/02氧化清洗湿台1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/03压膜机1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/05线宽测试仪(非金属)3台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/06线宽测试仪1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF18/01显影机2台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/04外延层厚度检测仪1台招标中2024/5/27 9:00详情07009-244035614005贴膜机2台招标中2024/5/31 9:30详情0664-2440SUMECF18/04套刻检测仪2台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF28/04探针台5台招标中2024/6/3 10:00详情0709-244035614024台阶仪2套招标中2024/5/31 9:30详情0664-2440SUMECF20/01四探针测试仪3台招标中2024/5/27 9:00详情4197-2440HXWN0001/01刷片机3台 招标中2024/5/30 9:00详情0664-2440SUMECF18/03扫描电镜1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF18/05缺陷检测仪1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF28/07喷胶机1台招标中2024/6/3 10:00详情0664-2440SUMECF28/03膜厚检测仪2台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/02硫酸去胶湿台1台招标中2024/5/27 9:00详情0709-244035614023离子束刻蚀机1套招标中2024/5/31 9:30详情0664-2440SUMECF28/02快速退火炉1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF18/06颗粒度检测仪5台招标中2024/6/7 10:00详情0709-244035614019金属溅射机3套招标中2024/5/30 9:30详情07009-244035614006揭膜机2台招标中2024/5/31 9:30详情0709-244035614016键合对准机1套招标中2024/5/31 9:30详情0709-244035614020减薄机2套招标中2024/5/29 9:30详情07009-244035614004化学机械抛光系统1台招标中2024/5/31 9:30详情0709-244035614025多靶溅射机1套招标中2024/5/31 9:30详情0664-2440SUMECF28/06低应力氮化硅生长炉1台招标中2024/6/3 10:00详情07009-244035614003大束流离子注入机1台招标中2024/5/31 9:30详情0664-2440SUMECF28/01剥离机1台招标中2024/6/3 10:00详情0664-2440SUMECF20/02标准清洗湿台2台招标中2024/5/27 9:00详情0709-244035614009UV固胶机1套招标中2024/5/30 9:30详情0664-2440SUMECF28/05PECVD2台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF20/02BOE湿台1台招标中2024/5/27 9:00详情0664-2440SUMECF18/02AOI设备4台招标中2024/5/27 9:00详情07009-244035614007氧化硅、氮化硅刻蚀机3套中标/详情07009-244035614015外延生长系统2套中标/详情07009-244035614022立式氧化炉2套中标/详情07009-244035614022立式退火炉2套中标/详情07009-244035614022立式合金炉1套中标/详情07009-244035614008金属刻蚀机1套中标/详情07009-244035614012多晶硅、硅刻蚀机1套中标/详情0709-244035614001电镀系统设备1套中标/详情07009-244035614011等离子去胶机5台中标/详情
  • 产业化提速!钙钛矿光伏电池步入商业化关键节点
    日前,奥联电子发布公告称,子公司将设立合资公司投资建设钙钛矿太阳能电池生产线,50MW钙钛矿中试线将于2023年投产。今年以来,我国钙钛矿投资持续增长,相关支持政策陆续出台,钙钛矿电池产业化进程不断提速。  政策大力支持  12月9日,奥联电子发布公告称,全资子公司将设立合资公司投资建设钙钛矿太阳能电池生产线。按照规划,合资公司50MW钙钛矿中试线将于2023年投产,600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线将于2024年投产,力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力。  公开资料显示,钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料,具有优异的光学和电学特性,光电转换效率高,是极具发展前景的下一代光电材料之一。业内人士表示,钙钛矿电池的光电转换效率持续提升,未来有望广泛应用于光伏建筑一体化(BIPV)和新能源汽车等领域。  平安证券研报显示,TOPCon、HJT、IBC等N型单晶硅电池产业化发展提速,但面临30%的光电转换效率上限。钙钛矿太阳能电池属于下一代高效薄膜太阳能电池,单结钙钛矿电池理论转换效率可达31%,晶硅/钙钛矿双结和三结叠层电池可以实现吸收光谱互补,理论转换效率分别可达40%和50%,大大超越晶硅电池的效率水平。  今年以来,相关政策陆续出台,为钙钛矿电池产业发展提供有力的支持。2022年6月,国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出,掌握钙钛矿等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技术。8月18日,科技部等九部门联合印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》提出,重点研发高效稳定钙钛矿电池等技术。  市场前景广阔  机构看好钙钛矿电池产业长期发展前景。目前,钙钛矿电池仍处于发展前期。随着技术持续进步,稳定性和规模化制造以及相关测试技术将逐步完善,钙钛矿电池商业化应用将进一步成熟。  根据平安证券报告,钙钛矿电池具备转换效率高、材料成本低、结构简单、工艺流程短、生产耗能低等优势,长期发展优势显著。随着近期技术研发持续突破,商业化应用有望进一步成熟。  浙商证券研报称,钙钛矿太阳能电池是第三代高效薄膜电池的代表,钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性,未来将是BIPV等领域的明星材料。  银河证券相关报告认为,随着钙钛矿电池技术发展日益成熟,“十四五”期间我国钙钛矿电池在建及规划产能有望达到50GW-75GW,对应设备总投资175亿元至263亿元。  步入商业化关键节点  在良好的行业发展前景和利好政策带动下,今年以来,钙钛矿项目投资持续增长,产业化进程不断加速。  12月8日,无锡极电光能科技有限公司宣布,公司投资建设的150MW钙钛矿光伏生产线正式投产运行。据介绍,这是目前全球规模最大的钙钛矿光伏生产线。按照规划,公司总投资超30亿元的GW级钙钛矿光伏生产线及配套产线将于明年启动建设,预计2026年产能将达到6GW。  在此之前,宁德时代于10月份公布一批钙钛矿专利。据了解,宁德时代早在2020年即开始布局钙钛矿。在今年5月份的业绩说明会上,公司透露,钙钛矿光伏电池研究进展顺利,并进入中试线搭建阶段。  今年10月,金晶科技与杭州纤纳光电科技有限公司签订战略合作协议,拟在钙钛矿用TCO系列玻璃领域建立战略合作关系。今年年初,纤纳光电投资建设的100MW钙钛矿规模化产线建成投产,目前公司正在规划GW级生产线建设,有望2023年投产。  此外,宝馨科技此前表示,公司钙钛矿项目将于明年年中完成实验室建设,预计2024年进入中试阶段,5年内会完成钙钛矿异质结电池叠层量产的目标。  业内人士表示,目前钙钛矿电池已步入商业化的关键节点,亟待推进供应链企业的合作开发以及行业标准的建立。随着更多企业的加入,钙钛矿电池产业化进程有望进一步加速。为加速国内半导体材料及器件发展,促进国内半导体材料与器件领域的人员互动交流,推动我国半导体行业的高质量发展。仪器信息网联合电子工业出版社将于2022年12月20-22日举办第三届“半导体材料与器件研究及应用”主题网络研讨会。本次会议特别设置了光电材料、器件专场。参会方式本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:会议官网:https://insevent.instrument.com.cn/t/Mia (内容更新中)或扫描二维码报名
  • 工厂分享生产线、机构分享科研仪器:分享平台成风尚
    通过互联网平台,工厂分享生产线空闲档期、科研机构分享闲置科研仪器,以实现企业闲置资源的高效利用。近日,记者在广州、北京、杭州等地调研了解到,在当前分享经济领域,一种新型的“产能分享”模式逐渐兴起。  部分中小企业负责人反映,通过分享、协作方式发展创新创业,门槛更低、成本更小,积极性更高。专家认为,分享经济未来发展的新亮点将出现在生产领域,我国有影响力的一体化产能分享平台将逐步形成。除设备、人员等生产要素的分享外,大企业在云计算、大数据等新信息基础设施能力的分享,也将助力更多中小企业创新创业。  企业生产要素分享成新亮点  记者近日调研了解到,当前国内部分大中城市已出现B2B、C2B模式的网络分享平台,通过整合不同企业包括设备、人才、新信息基础设施等在内的闲置生产能力,实现供需双方产品高效对接。  一种是生产设备分享。阿里巴巴“淘工厂”是一个链接淘宝商家与生产工厂的平台,其运作模式是寻找工厂的淘宝商家,将生产需求如订单件数、工期等需求发布在“淘工厂”网络平台,供方工厂也可以将其有能力接单的产品类型、剩余产量发布在该平台,供需双方双向选择合作方。  “淘工厂”项目负责人袁炜介绍,“淘工厂”分享模式主要解决商家短时订单的制造需求。一方面解决了商家找服装加工工厂难的问题,另一方面通过分享工厂闲置生产线的模式,也提升了工厂的生产效率。袁炜说,“淘工厂”自2013年上线,目前已有1.5万家工厂接入平台,4万多家淘宝店通过淘工厂平台找到了生产制造工厂。  另一种是从仪器设备分享延伸到科研人才、实验服务的分享。在科研领域,分享科研仪器的平台也在兴起。“易科学”是一家科研仪器共享和实验交易互联网平台,对接科研仪器供需双方。记者在该平台上看到,用户注册登录后,即可搜索、预约平台合作机构的科研仪器,也可以发布实验需求。  企业创始人孙磊介绍,平台目前已累计聚集了13万多台(套)仪器设备信息,服务了数百家企业和几千位研发人员。在“仪器资源库” 中,仪器的所属单位、基本功能、联络人的联系方式都是一查便知。除了分享科研仪器设备,“易科学”也在探索研发人才、实验服务的线上交易平台。  还有云计算、大数据等新信息基础设施能力的分享。用云计算、大数据资源对接制造业工厂,让中小创业企业享受与大企业同等创新资源的项目也在兴起。2015年,阿里云与富士康联手打造“淘富成真”项目。据介绍,富士康力推九个事业部、八大智造平台入驻,为创业者提供知识产权、工业设计、生产制造等全链条服务。符合“淘富成真”项目筛选的创业企业既可以享受到阿里云的计算资源,还可以共享富士康的制造能力。  产能分享效益渐显  记者采访了解到,我国企业产能分享目前虽处于市场萌芽阶段,但经济、社会双重效益凸显。  分享闲置设备,工厂生产率提升。广东是我国服装生产和出口大省。2015年1月,广东在阿里巴巴上就已拥有4000多家淘工厂。蓝树叶服饰公司是广州一家服装生产加工企业。企业负责人江再建说,企业拥有两条生产线70多台机器,依靠传统客户资源,生产线利用率大概只有50%至60%。且生产周期不稳定,在六、七、八月服装行业销售淡季,企业生产线几乎处于停工状态。但如今通过淘工厂平台,将生产线空闲档期提前发布在网络平台,客户资源遍布全球,可以做到生产“淡季不淡”。  “两条生产线的利用率几乎提高一倍,以前一年产量40万件,现在每年生产量翻番,收益也翻番。”江再建说。此外,广州部分服装企业还组成联合工厂,工厂之间共享厂能。有厂家接到无法消化的订单,共享给其他订单匮乏的工厂,抽取提成,共享利益。  分享科研仪器,既节约仪器运维成本又凸显公益效益。清华大学药学院药物平台技术人员庞瑞芳介绍,几年前,清华大学就已建成校内科研仪器共享平台,同时对校内和校外人员开放,现在通过市场化的分享平台发布信息,知晓人群更广泛。  一台中等档次质谱仪的价格约300万元,这对初创企业来说,购机成本不小。对科研平台来说,“科研设备每年维保费、开机运转电费等开支也不少。收取少量费用,能补充设备运维开支。”庞瑞芳说,现在校外机构有需要借用仪器的,提前预约登记后,再接受简单的仪器操作培训,即可使用仪器。  小企业分享大企业计算、制造资源,创新门槛更低,成本更低。据阿里云教育与创业孵化事业部总经理邢戈介绍,阿里云与富士康共建的“淘富成真”项目,用云计算、大数据资源对接制造业工厂,让中小企业分享到与大企业同等的创新资源。  记者走访该项目基地一家创业公司了解到,该公司研发出一款防近视智能笔,但其团队一直无法解决“笔的重量难以减轻”的问题。苹果产品线的富士康事业部为他们提供从产品关键零组件到设计整个流程的全套服务,阿里云为其提供使用者握笔的握力、姿势等数据与分析支持。最终,这款智能笔不仅减重20%,还被重新改良设计制造,使其具有迈向国际市场的能力。  大规模产能分享平台将形成  国家信息中心信息化研究部主任张新红等专家分析,尽管我国目前分享经济发展较活跃的领域出现在消费、生活服务类行业,但未来分享经济发展的新亮点将出现在生产领域,生产能力的分享将对未来经济产生根本性影响。在这一领域,将有以下几个趋势:  其一,有影响力的一体化产能分享平台将逐步形成。多位专家表示,生产能力领域的分享经济尚处于初级阶段,总体规模依然偏小,拥有较大影响力的分享型平台仍是少数。但未来随着智能制造的发展,企业信息化水平提升,大规模一体化的生产能力分享平台将逐步形成。  张新红介绍,在荷兰Floow2这家专为中小企业而设的分享平台,与它合作的企业可以分享包括机器、办公用品等两万多项设备、产品。在我国,产能分享的领域和范围都还较小,如农业生产领域,已有一些涉农网站可以分享农业机械设备供求信息,但未形成大的规模和气候。  其二,对接“云计算+制造业工厂”,让中小企业共享大企业创新资源。阿里巴巴集团副总裁胡晓明说,云计算是大数据时代的普惠科技,在规模效应下释放经济红利,将创新成本降到最低。此前,企业可能需要贷款购买服务器,如今在阿里云上100多万创业者购买计算资源,平均每个公司每年只需花费2000元。此外,云计算平台与大的制造业工厂对接,中小企业需要生产制造支持,可以利用大企业的制造平台。  其三,行业标准化问题有待进一步关注。部分与分享平台合作过的企业及科研机构反映,行业标准化有待与政府部门及行业协会等共同建设。如货品品质标准体系、供应链的标准体系,仅靠商家自身整合建立或互联网平台制定标准难以满足发展需求,期盼与当地政府及行业协会共同建设完善。  腾讯研究院高级研究员孙怡说,以“产能”分享为特征的B2B分享平台对接的是企业主体,供需方匹配更难,要求更高。且供给方主体分布较碎片化,产品质量、生产标准及供需双方的权责认定有其复杂性,推进其发展需进一步明晰各项标准。
  • FLIR助力瓦楞纸生产线实现自动化精益生产
    在印刷包装行业,瓦楞纸已经成为了不可或缺的包装材料,在电子商务和物流行业发展神速的今天,由瓦楞纸制作而成的包装盒质量也越受用户的重视,而在使用瓦楞纸制作箱体的时候,一个至关重要的的环节就是,使用热熔粘接剂粘结瓦楞纸。可以说热熔粘接剂粘结瓦楞纸的结实程度,直接影响瓦楞纸箱体的质量性能。那么如何检测热熔粘接剂粘结瓦楞纸的具体状态,保证瓦楞纸箱体粘结的性能呢,flir解决了这一难题。近日,全球红外热成像领域领导企业美国菲力尔(flir)公司联合日本pointgrey公司及当地系统集成商,通过 flir ax5系列红外热像仪和pointgrey相机,共同构建了高度热熔粘接剂粘结不佳的检查系统,以低成本实现了热熔粘接剂粘结状态的检查,用户可以通过检查系统及时发现生产线上有问题的产品并且自动剔除,实现自动化精益生产。热熔粘接剂粘结不佳检查系统构成在热熔粘接剂粘结不佳检查系统中,最多可登录50件作为各个品种的瓦楞纸信息与检查标准的热熔粘接剂位置与面积,最多可保存50条热熔粘接剂粘结不佳的记录。可以通过"品种选择画面"轻松的更换品种,以及通过"ng记录画面"确认粘结不佳的状态。flir ax5系列红外热像仪发挥的作用在整个热熔粘接剂粘结不佳检查系统中,pointgrey可见光相机可以确定瓦楞纸的位置信息,捕捉热熔粘接剂的位置、面积;flir ax5红外热像技术的镜头装置可以同时瓦楞纸的上面与侧面进行拍摄,以低成本实现热熔粘接剂粘结检查。flir ax5系列红外热像仪flir ax5系列红外热像仪采用坚固耐用的设计,拥有10个视场角选项和更大的工作温度范围,能够提供强大的功能,也是市场上绝无仅有的能通过支持genicam的软件提供温度线性输出的热成像温度传感器。只要在生产线上安装2台使用红外热像技术与可见光镜头的镜头装置,通过自动修正热熔粘接剂的检测温度,即使在工厂内气温变化较大的环境下,热熔粘接剂粘结不佳检查系统一整年也可实现正常的热熔粘接剂粘结检查,助力工厂剔除粘结不佳的产品,实现自动化精益生产
  • 奥松电子6英寸MEMS传感器芯片生产线正式投入运营,2021二期工程将建成
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 随着生物医疗、人工智能、物联网、5G网络等新兴信息技术发展,传统制造业将会借助于新技术进一步转型升级。MEMS半导体传感器芯片在智能物联网时代中起到核心作用,智能传感器产业已成为推进传统工业转型升级的关键,这对粤港澳大湾区、乃至我国的经济发展、产业结构优化具有重大的战略意义。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://uploadimg2.moore.ren/images/news/2020-09-22/110306.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据麦姆斯咨询了解,广州奥松电子有限公司6英寸MEMS半导体传感器芯片生产线正式投入运营,成功量产出温湿度、流量、气体、差压、风速等传感器芯片,并为部分珠三角客户提供MEMS半导体芯片代工服务。该生产线的建成投产标志奥松电子成为华南地区领先的MEMS半导体传感器芯片生产基地,推动国内、特别是粤港澳大湾区的MEMS半导体传感器高质量发展奠定了良好的基础。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 奥松电子斥巨资打造MEMS半导体芯片生产线,一期工程净化车间总面积约2500平方米,配置湿法清洗区、百级洁净度光刻区、千级洁净度镀膜区、千级洁净度刻蚀区、千级洁净度离子注入区及参观通道等。整个洁净车间安装了多套高性能风淋系统,对进入洁净间的员工或者货物进行彻底风淋除尘。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 该生产线一期工程于2019年3月立项,2019年6月正式进入施工阶段。经过6个月的施工,生产线的基础设施已安装完成。2020年,多台步进式投影光刻机、双面光刻机、涂胶显影机、深硅刻蚀机、大束流离子注入机、PECVD、LPCVD、氧化炉、磁控溅射机、探针台、应力测试仪、全自动RCA清洗机等先进的自动化生产设备搬入,生产线正式投入运营。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://uploadimg2.moore.ren/images/news/2020-09-22/110307.jpg" / /p p style=" text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" http://uploadimg2.moore.ren/images/news/2020-09-22/110308.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 奥松电子MEMS半导体生产线一期工程为500纳米MEMS半导体工艺制程,生产设备约占整个投资规模的70%。一期工程已成功量产出温湿度传感器、空气质量传感器、气体传感器、流量传感器、差压传感器等多款优质的芯片产品。根据规划,2021年二期工程将建成350纳米制程工艺MEMS半导体生产线;2022年三期工程将建成180纳米制程工艺MEMS半导体生产线;总项目全部建成投产后,每月流片规模将达到4万片,满足奥松电子自身需求及粤港澳大湾区各类MEMS半导体芯片的代工需求。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 随着物联网时代的到来,珠三角经济区作为中国最重要的制造基地之一,一直走在时代的前列。《粤港澳大湾区发展规划纲要》政策落实后,广州作为广东省省会城市和经济中心、一带一路新亚欧大陆经济走廊主要节点城市和海上合作战略支点,优势地位不断得到提升。奥松电子立足广州,在MEMS半导体传感器领域打破了国外企业的垄断,实现国产替代进口,勇担历史使命,为粤港澳大湾区建设贡献自己的一份力量。 /p
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