原收进样器

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原收进样器相关的厂商

  • 400-860-5168转1867
    郑州克莱克特科学仪器有限公司专业从事:进样器及精密分析仪器的研发、生产、销售、代理服务等。通过吸收国内外的先进技术,独立研制、生产出具有自主知识产权、并达到国际水平的自动进样器系列产品。可与国内外各种分析检测仪器设备配套使用,受到国内外同行的一致好评。企业精神:科学、严谨、勤奋、创新企业理念:以德服人公司目标:造一流仪器,交四海朋友,拓广阔市场产品理念:造一台仪器,出一台精品服务理念:售前为用户着想,售中对用户负责,售后让用户满意;维护客户利益是我们的终极目标人才理念:以人才成就事业 ,以事业造就人才管理理念:以人为本、科学创新、创造价值、追求卓越
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  • 沈阳园竹科技有限公司,2005年成立,原名为沈阳园竹教学仪器有限公司,于2009年更名。公司是专业从事分析测试仪器销售的高科技企业,具有技术背景优秀的团队,目前拥有技术人员4人;专业销售人员17人;物流人员2人;商务人员2人。公司目标致力于为行业内用户提供专业优秀的产品和服务,推动分析检验技术的应用与进步。公司一直以来我们为石油化工、农业、环境保护、医疗制药、食品安全卫生等行业的分析检验实验室提供优质的仪器和服务。园竹公司于2009年正式成为珀金• 埃尔默仪器(上海)有限公司在辽宁地区的指定独家代理商,主要负责气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收光度计等色谱光谱仪器及消耗品的销售。我公司除提供优质的色谱产品和光谱产品以外,还经营电子天平、显微镜、纯水装置、紫外/可见分光光度计、、酸度计、电导率仪、洁净工作台、搅拌器、振荡器、离心机、干燥箱、气体发生器、超声波清洗器、旋转蒸发仪、气瓶柜、实验台、氮气吹扫仪等实验室常用的仪器设备,可以协助您建立完善的实验室系统。与其他经销公司不同的地方是,我公司专业的技术应用工程师和维修工程师,能够及时快速的对您的疑难问题给予响应,并且提供人员操作技能培训及仪器维护培训,能以热情周到的售后服务为您解除后顾之忧!从实验室建立,到仪器购置,再到完善的售后服务体系,园竹时刻在您身边!
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  • 2003年11月11日,我们成立了沈阳元杰光学技术有限公司,在2009年9月17日,我们成立了沈阳禾光科技有限公司。14年来,“元杰禾光”不断牵手众多全球知名设备厂商,成为奥林巴斯光学显微镜、奥林巴斯工业内窥镜,IXcamera高速摄影机,TESCAN电子显微镜及离子聚焦束系统在东北区域唯一的总代理公司,奥林巴斯生命科学显微镜辽宁省唯一的总代理公司。我们公司一直秉承“为您提供的绝不是一件商品,而是一个最完美的解决方案。”的经营理念,不断地把国外先进的仪器与技术引入中国,让客户在实验室里实现从毫米到纳米的观测,助力科研、教育产业、医疗等多领域的不断发展。经过多年努力,我们具备了高素质的销售工程师、售后工程师及有效的后援团队,成为您值得信赖的合作伙伴。我们是负责任、懂专业、守诚信、有梦想的一群人,我们是至善、团结、精进的一家人,我们愿为您提供最完美的解决方案、与您携手共进,放眼世界,服务中国!
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原收进样器相关的仪器

  • 一、AS-M125全自动气体进样器仪器简介:AS-M125全自动气体进样器是由郑州克莱克特科学仪器有限公司自主研发生产,用于将采气袋、注射器等气体存储装置中的气态样品批量自动导入气相色谱仪、质谱仪或其他分析仪器。主要应用于环境空气检测、石油化工气体分析、煤层气分析、土壤气分析等方面。操作简单方便,可与任意品牌的进口、国产GC、GC-MS配合使用。二、AS-M125全自动气体进样器仪器特点:1.全自动多通道针式气体取样装置,彻底解决了共用管线对高低浓度样品之间存在的相互交叉污染问题;2.可根据样品浓度差别随时改变进样体积,可自动配制气体标准曲线,自动进行高浓度样品的动态稀释,显著提高气体样品检测的精密度与准确度。3.采用气密进样针进样方式,可与国内、外任意型号的气相色谱、气相质谱仪进样口直接对接,不需对色谱仪器的载气气路进行改造,保证了色谱分析仪器的可靠性。4.智能化人机交互式计算机软件操作,具有操作与运行步骤报错功能;可快速灵活完成样品位置编辑以及信息录入,实时显示运行进度及各个参数,实现无人值守操作;5. 适配各种采样气袋、注射器、采样瓶等采样装置,每次进样前后,系统自动清洗进样注射器。样品进样完成后,自动清洗样品管路,防止交叉污染发生;6. 提供多种模式的I/O接口,可与不同厂家的色谱产品进行软件开发。三、AS-M125全自动气体进样器主要技术参数1. 样品位数:130位2. 样品进样次数: 无进样次数限制3. 进样方法: 20 个4. 气密针体积:标配2.5ml(可选配5ml、10ml)5. 最小进样量:100μl(可扩展)6. 最大进样量:2000μl(可扩展)7. 线性度: r > 0.9998. 针清洗时间:0~65535秒9. 样品平衡时间:0~600秒(可扩展)10. 气密针温控范围:室温~220℃11. 温度控制精度:±0.5℃12. 进样精度:RSD<1%(8次进样甲烷柱、总烃柱峰面积)13. 样品管材料:聚四氟乙烯14. 进针、进样、洗针、样品抽取速度:可设定15. 进样控制方式:间隔自控、主机反控16. 整体体积:33×33×85cm17. 仪器功率:200W
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  • Nexlock 手紧接头,与采用刃环密封的传统方式所不同,新接头采用在管表面直接密封的方式。如此可以避免与色谱柱的连接处出现死体积,从而抑制色谱峰的拖尾情况。此外,该接头可以更加轻松的紧固/断开并且管材可更换。仅在手指紧固的情况下,即可耐受130MPa的压力,并且可以重复使用100次以上,因此非常适用于UHPLC系统。
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  • 获得准确性、精密度和灵敏度的新基准。Thermo Scientific Vanquish™ Flex 二元 UHPLC 系统与最先进的二元高压泵和最先进的二元溶剂混合具有生物相容性。该超高效液相色谱系统共享所有 Vanquish 指标,例如专注于正常运行时间、耐用性和可靠性的设计。多种检测选项为您提供您所需要的性能。Thermo Scientific™ Viper™ 整个系统采用手拧装配连接,便于安装。该系统尤其适用于高通量分析,可与质谱仪(MS)无缝联用。增强了分离能力,且应用更灵活通过增加前沿二元溶剂混合的灵活性扩展您的分析能力。通过我们的 SmartFlow 泵技术以及自动补偿不断变化的洗脱液可压缩性,确保得到极佳的流速和梯度精度,且不受洗脱液组分和背压的影响。获得无与伦比的保留时间精度和最高数据置信度。二元高压混合缩短了分析时间,提高了样品通量。Vanquish Flex 二元系统可与 Thermo Scientific™ 质谱仪无缝联用,以准确识别复杂基质中的化合物。1000 bar (15,000 psi) 泵压,流速高达 8 mL/min行业领先的流速和梯度精确度用于二元高压溶剂混合的 6 个溶剂通道分析样品的准确度更高Vanquish Flex 分流进样器 FT 模块的单瓶容量可满足 208 次进样,随时可用。通过添加可选 Vanquish 加载装置模块,可提升至 8832 样品容量(23 孔板)。SmartInject 技术和无与伦比的样品分析精密度创新的气流冷却方法可最大程度地确保样品完整性,不管是在进样器还是在加载装置模块中带编码识别的自动化工作流程控制分离,且置信度更高Vanquish 柱温箱 H 模块的双恒温模式,确保柱温始终恒定。使用系统的主动预加热功能,以避免来自温度效应的性能损耗,确保进入色谱柱内的溶剂与色谱柱温度匹配。双恒温模式:静态空气和循环空气温度范围为 5°C 至 120°C主动预加热和柱后冷却通过阀切换选项,提供可扩展性更全面地检测分析物确保您尽可能多的收集分离过程中的信息,并从适用于 Vanquish 平台的多个检测选项中获益,来达到检测所有样品峰的目的。采用 Thermo Scientific™ LightPipe™ 技术,实现高灵敏的线性二极管阵列检测高选择性和高灵敏度的荧光检测电喷雾检测器可以在不进行标记的前提下对非显色物质进行近通用性响应以金标准 CDS 软件为驱动Vanquish Flex 系统无缝集成了我们获奖的 Thermo Scientific™ Dionex™ Chromeleon™ 色谱分析数据系统 (CDS) 软件。通过在设计理念中融入 Operational Simplicity™ ,Chromeleon CDS 软件实现了 Vanquish 平台的承诺——在易于操作的同时提供新的 UHPLC 体验。简单可靠的无工具连接您可以通过我们的创新 Viper 手紧式接头技术享用无需工具的系统所提供的流路设置和其他连接。
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原收进样器相关的资讯

  • 半导体政策或持续收紧,中国芯片设备之困怎么破?
    在遭受国外严厉的半导体技术管控之后,中国最近几年已经加大了自力更生的力度,不断完善半导体产业链,也取得了一定的进展,比如7纳米芯片。然而,半导体制造设备这一产业链核心环节,仍将是中国未来一段时间最大的掣肘因素,特别是在高端半导体设备上。几年前,中国在半导体制造上已经转变了发展策略,集中大量的资金和技术投入到成熟芯片工艺,也使得对中低端半导体设备的需求持续旺盛。这一策略的背后,一方面是契合中国各大产业经济实际所需,另一方面也是无奈的应对之策。也正是在中国大陆半导体设备需求的拉动之下,各大半导体设备厂商在全球持续的低迷的大背景下,仍然享受到了中国市场的发展红利。值得关注的是,最近有外媒报道称,美国仍然在拉拢半导体盟友,试图进一步收紧对中国半导体技术的限制,加上短期内中国在上游关键设备和材料上严重依赖进口的局面不会发生本质性的变化,将对中国半导体制造环节带来一定的负面影响。为了应对未来限制政策的不确定性,中国也利用出口管制政策,对抗美国及其盟友的对华限制政策。中国大陆半导体设备进口持续旺盛国际半导体产业协会(SEMI)最新数据显示,2024年上半年中国大陆在芯片制造设备上的支出高达250亿美元,约合1779.40亿元人民币,超过韩国、中国台湾和美国总和。目前,中国大陆在芯片制造设备上的投资主要集中在晶圆厂设备上,以努力实现芯片生产本地化并减少对外国供应商的依赖。对此,SEMI市场情报高级总监Clark Tseng指出,至少有10多家二线芯片制造商也在积极购买新工具,推动了中国大陆的整体支出。在全球经济放缓的背景下,中国大陆是唯一一个芯片制造设备支出同比增长的地区。与此同时,中国大陆已成为全球顶级芯片设备供应商的最大营收来源,美国应用材料公司、泛林集团和科磊等公司的财报显示,中国大陆市场贡献了它们44%的营收。相关企业披露的信息显示,日本东京电子和荷兰ASML在中国大陆的半导体设备市场更大。其中,东京电子6月份当季49.9%的收入来自中国大陆,而荷兰ASML 49%的收入来自中国。此外,最近中国海关总署也公布了贸易数据:今年1至7月,中国企业进口了价值近260亿美元的芯片制造设备。这一数字超过了2021年的最高值。然而,Clark Tseng表示,SEMI预计未来两年中国建设新工厂的总支出将“正常化”。跟美国、欧盟等国家和地区一样,中国在半导体行业领域同样有着庞大的投资计划,且持续推动国产替代战略。SEMI的数据预测到2027年,中国大陆将保持每年300亿美元以上的300mm晶圆厂投资。此外,中国通过税收优惠、低息贷款等措施来促进投资,以提升高性能处理器和存储器的本土制造能力。美国将持续收紧技术管控尽管目前美国大选未有明确的迹象,但无论谁最终入主白宫,对中国高科技领域的封堵战略不会轻易改变。而且,美国一直在向日本、荷兰施压,要求日本、荷兰对包括Tokyo Electron、ASML在内的半导体设备企业向中国出售先进半导体制造设备施加更多限制。对此,中国从去年开始也出台了反制措施:2023 年 8月,开始限制镓和锗金属及其几种化合物的出口,除非获得许可证;2023年12月,还收紧了对部分石墨产品的出口管制,并禁止出口制造稀土磁铁的技术;今年8月,再次对锑这一极具战略意义的材料进行出口管制。这些矿产材料、原料以及相关制品和核心技术都是中国反制美国以及盟友滥用出口管制政策的“杀手锏”,比如镓和锗两种金属的全球产量中约有90%在中国,对欧美电子供应链,包括半导体甚至国防工业都至关重要。据彭博社报道,目前日本政府担心如果进一步限制向中国企业出售芯片制造设备和提供售后服务,中国或将对日本祭出严厉的反制政策。丰田(TOYOTA)公司已经私下告诉日本官员,中国可能会通过切断日本汽车生产必需的关键矿物的获取,来应对日本政府新的半导体管制措施。此外,日本半导体设备大厂东京电子(Tokyo Electron)也将受到日本任何新的出口管制的影响。近日,荷兰首相迪克斯霍夫在谈及是否将进一步限制荷兰半导体设备制造商ASML公司对华出口的相关问题时表示,在做决定时,荷兰政府将考虑ASML公司的经济利益,权衡利益与风险。对荷兰来说,ASML属于非常重要的创新产业,在任何情况下都不应蒙受损失。不过,美国似乎执意推动日本、荷兰一起收紧对华的半导体设备和技术限制,而且一直在与日本合作制定一项战略政策,以确保关键矿物的充足供应,并预计在今年年底前与日本达成协议。同时,美国还可能行使被称为“外国直接产品规则”(FDPR)的权力,使得美国能够对外国产品实施“长臂管辖”。这一“规则”使即使是在美国境外生产的特定物项,如果开发或制造直接利用了哪怕是最少量的美国特定受管控的软件或技术,则该物项也将受到出口管制管辖。此外,美国国会议员还敦促美国政府利用“一切形式的可用杠杆”来确保盟友的合作。他们表示,如有必要,他们将支持对与美国公司直接争夺市场份额的盟国的芯片制造设备厂商加征关税。如何应对潜在的贸易限制?当前,由于高端芯片海外代工受限以及高端半导体制造设备进口管制严苛,中国加快了核心环节设备的国产化进程。中国厂商大量进口半导体设备就是为了应对国际形势的变化,也是为了确保供应链的安全性和稳定性。实际上,美国半导体政策不仅影响着中国,还在全球范围内构建起了“贸易藩篱”。在美国出台芯片法案之后,欧盟、日本、韩国等国家和地区均出台了半导体相关的政策。其中,欧盟在半导体供给上有着切肤之痛,特别是在新冠疫情期间,汽车芯片的短缺,严重冲击了本土的汽车工业。如今,美国出台的《芯片和科学法案》、《通胀削减法案》不仅限制中国科技的发展,而且也在挖欧盟相关产业的“墙角”。欧盟势必要作出相应的反应,其中欧盟版“芯片法案”就是其中措施之一。然而,这法案似乎没有达到预期,使得欧盟对新的半导体政策有着更加迫切的需求。近日,欧洲半导体产业协会(ESIA)就发表声明,希望欧盟新领导班子加快推出《芯片法案2.0》,主张新政策应聚焦于激励和合作,而非限制和保护性措施。同时,ESIA建议减少出口限制,关注欧洲已有优势的领域,并快速发放援助。该组织认为,应设立“芯片特使”职位,负责半导体产业政策,以推动欧洲在全球芯片市场竞争力的提升。正因为全球范围内半导体本土化的政策,SEMI预计,随着半导体生产的本土化趋势,到2027年,东南亚、美国、欧洲和日本的年度支出也将大幅增长。未来,在全球其他地区半导体产业扩张之际,中国半导体设备需求或将难以满足,即使中低端半导体设备。毕竟全球各国或地区都在专注于本土化半导体供应链的安全和自主,特别是印度最近也决定加大芯片制造激励政策,将第二阶段的资助金额从第一阶段的100亿美元增加到150亿美元,以谋求半导体大国之梦。因此,在产业链依然薄弱的半导体设备和材料环节上,中国还是需要积极发展替代技术和供应链,大力投入先进芯片制造技术中关键设备的研发和验证,且通过自主研发和国际合作来弥补这一缺口。
  • 美国收紧液氦出口 中国科研项目受影响
    一旦美国收紧液氦的出口,中国现有许多使用氦气和液氦的科研项目和医疗项目将受到影响   张海刚忙着联系外面的液氦供应商,因为理化所的液氦不知道什么时候才能重新送过来。实验是不能停的,现在的文章还不够明年毕业的要求。看着身边忙碌的同学,他心里很着急。   张海刚在中国科学院物理研究所读博士,他所进行的分子动力学性质的研究需要在超低温环境进行,这种低至4.2K的低温是通过液氦来实现的。   实验室“断粮”   物理所的液氦主要来源于兄弟院所——中科院理化所。   理化所研究员刘立强说:“所里的氦液化器每两天工作一次,每次工作8个小时,一个星期大概能出1000升液氦。”但是,近几天所里的氦液化器出现了故障。据刘立强介绍,上世纪80年代,该所氦液化器产出的液氦能够供应整个华北地区,但现在,80%的液氦都要先满足物理所的实验需要。   为了应对这个随时可能“罢工”的仪器,物理所在2008年耗资六七十万元人民币买了自己的氦液化器。物理所一位实验人员告诉《科学新闻》:“要等到明年(2010)初,液化器才能真正投入使用,即便是这样也只能够自给自足。”   在中科院,像物理所这样拥有国家超导重点实验室的液氦消耗“大户”并不唯一,经历过“断粮”之苦的电工所中科院应用超导重点实验室的科研人员对此深有体会。为了研究带材的超导性能和维持超导磁体运行,液氦必不可少,而与物理所不同,电工所的液氦是直接从国内的液氦分销商手中购买,通常来说,这比从中科院其他研究所购买要便宜。   但就在2007年下半年,超导实验室的超导实验停了长达两个多月。彼时由于美国将氦资源列为战略储备资源而限制粗氦产量,美国国内液氦设备大规模停产,这不仅导致了美国自身在日本长岛军事基地的需氦设备被迫关闭,而且累及到中国的液氦进口,液氦的价格更是一度飙升到300元/升。   医院面临问题   回忆起2007年下半年的液氦断货情形,一家液氦供应商的负责人王国强记忆犹新:“不断有人打听什么时候能买到液氦。每天都要向顾客解释不是为了抬价,确实是美国那边没有液氦运过来了。”   更严重的是,液氦的最大消费群体还不在科研机构,而是在医院的核磁共振设备。中科院电工所的李晓航副研究员介绍说:“现在医院的核磁共振成像仪的核心大都是超导磁体,只有在液氦的低温下才能稳定运行从而产生稳定的磁场,这样才能保证高分辨率的成像。”   液氦供应商王国强也证实了这个观点。他表示,越是精密的低温超导成像设备往往消耗的液氦越多:“北京天坛医院的脑磁图仪每星期都要注两次液氦,用量达上百升。”核磁共振成像仪的诸多优点让其成为医院不可或缺的诊断工具,然而在2007年,由于“伴侣商品”液氦的短缺,一些医院不得不让它们停止运行。   汽车加了汽油马上就可以重新上路,但“医院的核磁共振成像设备一旦停下来,再启动就不是件很容易的事”。李晓航说,“首先要注入几十升的液氦预冷设备,而且很有可能需要重新匀场,超导磁体退磁后重新充磁也要10到15天。等到设备完全正常差不多要等一个月。”   而且对于仪器来说,超导磁体的反复退磁对仪器本身是有损害的。   随着医疗体系的逐步完善,医院核磁共振成像设备也越来越多,据上海一家液氦供应公司透露:中国的液氦分销商已经达到260多家。   一种用途宽泛的稀缺资源   氦气是一种非常“懒惰”的气体,不易与别的化学物质发生反应。同时,氦气也是一种稀缺资源。   不过,美国是幸运的,地球上80%以上的氦资源分布于此,美国的天然气中氦气的含量高达7.5%。   由于氦气在飞船发射、导弹武器工业、低温超导研究、半导体生产等方面具有重要用途,中国近年来对氦气的需求量越来越大。但是受制于氦气资源匮乏、提取氦气的成本较高,中国在需求上一直依赖进口。   “中国四川自贡倒是有一些氦气含量相对较高的天然气,从中提取出的氦基本就用于潜艇。”中科院理化所的刘立强研究员说。他解释道:“在水下的高压环境下,空气中的氮气会溶解在潜水员的血液中,在潜水员上浮的过程中随着压力的变小,血液中的氮气便会逸出,形成气泡阻塞血管,而用到极难溶于水的氦气与氧气混合形成的人造空气,由于氦气本身的化学惰性,可以让潜水员较为舒适地在水面和水下之间往返。”   同时由于氦气非常“懒惰”,不易与别的化学物质发生反应,它常常被用作电焊和单晶硅生产中的保护气,避免金属或者硅被空气中的氧气所氧化形成讨厌的氧化物。像美国这样的氦资源富有国家,据统计在其2000年消耗的所有氦气中,18%用在了焊接上,而16%用作工业的保护气。   此外,氦气还被用于飞艇的载气,在火箭发射中也离不开它的身影。   未来氦气进口的情况依然不容乐观。一旦美国收紧液氦的出口,中国现有的许多使用氦气和液氦的科研项目和医疗项目将受到影响。   三种途径解除氦危机   对于美国这样的“富氦”国家,在相当长的一段时期内似乎不需要考虑“氦资源危机”的问题,但事实上不管是科研工作者还是医疗工作者都在考虑如何面对这一危机。   最直接的办法就是节流。王国强告诉《科学新闻》:“现在医院的核磁共振仪很多自身带有密闭性很好、防止蒸发的液氦装置,大大减少了液氦的需求量……先前的一些耗费液氦量大的仪器已经逐渐被淘汰。”   更多的科学家尝试用其他的制冷方式来代替液氦制冷。刘立强便是其中的一位,他希望用无液氦的制冷机来达到超导磁体的工作温度。“相对于液氦制冷,制冷机的氦需求量很低(用作制冷机的制冷气体),制冷机主要通过冷桥与磁体相连,采用的是热传导的制冷方式,而液氦主要是将磁体浸泡其中,对流制冷起很大作用。”刘立强说。   然而这种方法目前还没有真正用于医用核磁共振仪。有专家表示,液氦制冷的优势现在比较明显:制冷效果稳定,对于成像要求条件苛刻的医用设备,这点很重要。制冷机的稳定性不如液氦,容易受到扰动影响,这对精确成像是不利的。但他也表示,随着技术的进一步发展、成熟,制冷机代替液氦制冷也并非不可能。   发展高温超导材料也是另一个可能的途径。2009年10月18日在合肥举行的国际磁体技术会议上,高温超导成为与会专家的热议话题。寻找优质的高温超导材料,让超导磁体能够在液氮甚至更高的温度下稳定工作,是核磁共振成像仪摆脱液氦的又一希望所在。   氦的发现   1868年8月18日,法国天文学家彼埃尔让桑(Pierre Janssen)在印度南部观测日全食时,意外发现太阳光谱里面有一条陌生的明亮黄线,英国天文学家约瑟夫洛基尔(Joseph Lockyer)也独立地发现了这条黄线,并把这种元素命名为“氦”,它的英语为helium(来自希腊语“太阳”)一词首音节的音译。1895年英国化学家威廉拉姆塞(William Ramsay)从一种含铀矿物中分离到氦的时候,让人们认识到地球上也有氦的分布。而且氦是一种惰性气体,几乎不能和其他任何元素化合,而且极难液化。
  • 涉及半导体等5大领域,日本出新规,再次收紧关键技术管控
    5月30日,根据日经新闻报道,日本将要求芯片和机床等关键行业的公司采取措施防止跨境技术泄露,以获得政府援助。该措施将适用于五个领域:半导体、先进电子元件、电池、飞机部件以及机床和工业机器人。这一新政策要求申请补贴的企业需要申报保护的“核心技术”,而违反护栏的受助企业可能会被要求退还补贴。这意味着日本政府在加强对关键技术的保护和研发方面采取了更为严格的措施。产业链关键环节留在日本国内长期以来,日本就贯彻“知识产权立国”政策,加强关键技术的保护和研发,同时确保将供应链产业链关键环节留在日本国内。20世纪80年代以来,日本企业大规模在东南亚等地布局生产制造,就始终坚持“母工厂体制”,坚持“研发在本土、最先进的工厂也留在本土”,确保生产的关键环节留在国内生产基地。2004年5月出台的“2004年知识产权推进计划”提到要“加强保护商业秘密”。2020年5月设立的“国内投资促进事业费补助金”,目的就是为了强化关键零部件国内生产,促进国内生产基地的发展。2021年1月起,日本警察厅设立专门小组,对民间企业和研究机构全面开展宣传活动,防止尖端技术流向海外。与此同时,日本政府还加强了国家对民间企业的干预,于2022年5月11日通过了《经济安全保障推进法》。日本《经济安全保障推进法》加强了对尖端技术的保护,对专利实施保护制度,建立专利申请非公开制度,对敏感技术实施不披露准则;同时,赋予“经济安全保障重要技术培育计划”明确的法律地位。2023年5月23日,日本经济产业省又公布了《外汇法》法令修正案,将先进芯片制造所需的23个品类的半导体设备列入出口管理的管制对象。通过政策补贴收紧技术管控如今,日本正通过政策补贴,让企业深度参与进来,进一步收紧关键技术的管控。据悉,日本经济产业省将发布关于这些领域的修订指南,这些领域是日本根据2022年经济安全法指定的12种关键材料的一部分。而且,日本经济产业省的护栏条款将包括尽量减少涉及关键材料的人员数量,并让相关工作人员签署合同,承诺在离开企业时不会带走敏感技术。对于与商业伙伴共享技术的企业,各方都需要签署保密协议。各方都必须限制涉及关键技术的人数并监控这些员工。对于寻求在海外生产或扩大关键技术生产的企业,也将受到相关约束。相关海外扩产事宜须事先与日本经济产业省协商。其中,对于传统半导体领域,将海外产量提高10%以上将触发此要求。对此,日本国际事务研究所研究员、出口管制专家高山义明(Yoshiaki Takayama)表示,“防止使用国家资金生产的商品的技术外流正成为全球的必要条件。”据日经新闻报道,日本经济产业省还正在扩大对日本在全球市场上占有重要份额的技术的出口管制,即使这些技术不属于国际两用技术名单。

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  • 原子吸收进样

    原子吸收进样总是慢半拍,把进样管放进样品时要比较长的时间火焰才会有明显变化,把进样管从样品中取出来的时候火焰变化明显,火焰颜色较为加深,这是怎么回事?

  • 【分享】吸收进样器非常棒!

    瑞利公司的石墨炉自动进样器与主机联用,减少人为误差,节省工作时间,提高工作效率。进样器的核心部件:进样泵,性能非常好!精度误差:设定体积精度误差≤1%,重现性误差≤0.3%,这在国产仪器中,甚至进口仪器也是性能卓越的!工作前先调好进样位置,实验就让仪器自己搞定吧!嘿嘿嘿...

原收进样器相关的耗材

  • 耶拿原子吸收进样杯四氟耐腐蚀样品杯
    原子吸收进样杯、样品杯材料:PP或PTFE规格:2、5ml品牌:南京滨正红型号:NJ-ZH用途:配套耶拿原子吸收使用Polystyrene-sample cup 1,5 ml 1,000 pieces407-218.852Pack of 10 pieces PTFE- sample cup, 2 ml407-230.075Pack of 10 pieces PP-sample cup, 5 ml407-230.073Pack of 10 pieces PTFE-special cup, 5 ml407-230.072
  • 定制原子吸收进样杯2ml耶拿仪器用四氟样品杯有机实验配套进样管
    原子吸收进样杯、样品杯材料:PP或PTFE规格:2、5ml品牌:南京滨正红型号:NJ-ZH用途:配套耶拿原子吸收使用Polystyrene-sample cup 1,5 ml 1,000 pieces407-218.852Pack of 10 pieces PTFE- sample cup, 2 ml407-230.075Pack of 10 pieces PP-sample cup, 5 ml407-230.073Pack of 10 pieces PTFE-special cup, 5 ml407-230.072
  • 6041.5560赛默飞液相nanoViper手紧式接头
    Thermo Scientific LC 配件Viper 手紧式接头为所有传统 HPLC 和 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头? 手紧式接头,零死体积? 支持最高 1200 bar (17,400 psi) 的工作压力? 有多种长度:65mm 或 150mm 到 950mm (以 100mm 为步长)? 有多种内径:0.13mm (0.005in) 或 0.18mm (0.007in)? 不锈钢毛细管(1/32in 外径)和手紧式设计,使用方便? 几乎可用于任何产商的各种阀门和色谱柱? 适合十通阀等狭窄连接接口,通过不同设计实现多种用途Viper™ 手紧接头可为所有传统 HPLC 和现代 UHPLC 系统提供易用的、无死体积的接头。它与可弯曲的不锈钢毛细管配合使用时,使液相色谱的性能得到前所未有的提升。Viper 系统可在各种连接情况及各种反压条件下改进色谱结果。使用 Viper 系统,无需工具便可快速、轻松地连接 LC 模块、阀和色谱柱。HPLC 的柱外体积对 LC 系统的分离性能具有极大的不利影响,必须尽可能减小。使用传统的手紧接头或使用工具有诸多弊端,可能影响效率。Viper 接头在设计上克服了这些缺点,无需使用刃环即可将任何流路连接处的死体积减小到零。Viper 系统同时具有性能可靠、使用方便、长使用寿命、几乎与所有不同阀和色谱柱兼容等优点。所有ThermoScientific™ Dionex™ UltiMate™ 3000 XRS, RS,BioRS 和 SD 系统都随仪器附带 Viper 手紧式接头。Viper 手紧式接头系统 – SST 和 生物兼容 MP35N柱长 (mm) 0.1mm ID, SST 0.1mm ID, MP35N 0.13mm ID, SST 0.18mm ID, SST 0.18mm ID, MP35N65 6040.2207 6042.2306 6040.2307 6040.2357 –150 6040.2215 6042.2320 6040.2315 6040.2360 –250 6040.2225 6042.2330 6040.2325 6040.2385 6042.2315350 6040.2235 6042.2340 6040.2335 6040.2375 6042.2327450 6040.2245 6042.2350 6040.2345 6040.2365 6042.2337550 6040.2255 6042.2360 6040.2305 6040.2355 6042.2365650 6040.2265 – 6040.2310 6040.2395 –750 – – 6040.2320 6040.2370 6042.2355850 – – 6040.2330 6040.2380 –950 – – 6040.2350 6040.2390 6042.2375Viper 附件描述部件号数量塞子, SST 6040.2303 1 个/包接头, SST 6040.2304 1 个/包用于 UltiMate 3000 系统的 Viper 手紧式接头套件描述SD 系统RS 系统Viper 毛细管套件, 用于 ISO, LPG 或 DGP 泵6040.2302 6040.2301Viper 毛细管套件, 用于 HPG 泵6040.2309 6040.2308Viper 毛细管套件, 用于生物兼容 RSLC 系统– 6841.2301在线 SPE 解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2802 6040.2801串联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2804 6040.2803应用切换解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2806 6040.2805并联操作解决方案套件, 用于双三元标准或 RSLC 系统6040.2810 6040.2809反梯度解决方案套件, 用于双三元标准或RSLC 系统6040.2819 6040.2820自动方法摸索解决方案套件, 用于标准或 RSLC 系统6040.2808 6040.2807MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0355 6720.0370MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0365 6720.0375MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) – 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 HPG-RS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) – 6720.0377描述XRS 系统Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 WPS 自动进样器) 6043.2301Viper 毛细管套件, 用于独立系统(带 OAS 自动进样器) 6845.2301AMS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0380MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 WPS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0385MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 不包括 UV 检测器) 6720.0372MS 连接套件, 用于 MS-前端(带 LPG-XRS 泵和 OAS 自动进样器, 包括 UV 检测器) 6720.0377nanoViper 手紧式接头Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ 手紧式 UHPLC 接头,几乎不具有死体积。即便是新手,也可与经验丰富的用户一样,轻松完成纳流 LC 的连接。? 手紧型接头,零死体积? 最高支持 1000 bar (14,500 psi) 的工作压力? 最高耐受温度 80°C? 带 1/32” PEEK 套管的熔融石英毛细管,手紧式接头,极易使用? 几乎可用于任何产商的任何阀和色谱柱? nanoViper 手紧式接头,不需使用任何工具,即可连接纳流、毛细管和微流 LC经典的 nano LC 连接通常需要使用 PEEKsil™ 或带 PEEK™ 套管的熔融石英管。这些接头包含一个刃环,理论上会产生较大的死体积。除了产生死体积的风险(如前文所述),还有损坏熔融石英毛细管或色谱柱的风险。nanoViper 接头经过预先组装,且经过高压测试。这种接头连接紧密,不需要刃环,而且与 UHPLC 完全兼容,保证接头处的死体积为零。下图中的两个色谱图显示,nanoViper 接头可以提高大约 20% 的峰容量。nanoViper 手紧式接头柱长 (mm) 橘黄色20μm ID棕色50μm ID黑色75μm ID红色100μm ID紫色150μm ID70 6041.5120 6041.5123 6041.5126 6041.5820 6041.5817150 6041.5121 6041.5124 6041.5127 6041.5811 6041.5818250 – – 6041.5730 6041.5812 6041.5819350 6041.5240 6041.5540 6041.5735 6041.5813 6041.5820450 – – – 6041.5814 6041.5821550 6041.5260 6041.5560 6041.5760 6041.5815 6041.5822650 6041.5275 6041.5575 6041.5775 – –750 6041.5280 6041.5580 6041.5780 6041.5816 6041.5823950 6041.5122 6041.5125 6041.5128 – –捕获柱柱套,带 nanoViper 接头描述保护柱 柱长 (mm) 接头 ID (μm) 部件号用于捕获柱的 μ-Precolumn保护柱套, 带 2 x 100mm 长的 nanoViper 接头5 3016464915 75 164650带 nanoViper 接头的样品环体积 (μL) 部件号数量1 6826.2401 1 个/包5 6826.2405 1 个/包10 6826.2410 1 个/包20 6826.2420 1 个/包50 6826.2450 1 个/包125 6826.2412 1 个/包用于 UltiMate 3000 RSLCnano 系统的 nanoViper 接头工具包描述管路样品捕获柱分离柱RSLCnano系统直接进样 nano LC 工具包Y Y – Y 6720.0300直接进样毛细管 LC 工具包Y Y – Y 6720.0305预浓缩 nano LC 工具包Y Y Y Y 6720.0310预浓缩毛细管柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.0315预浓缩整体柱 LC 工具包Y Y Y Y 6720.03202D 脱盐工具包Y Y Y Y 6720.0325自动化离线 SCX-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0330自动化离线 RP-RP 多肽工具包Y Y Y Y 6720.0340串联 nano LC 工具包 Y Y Y Y 6720.0335FLM nanoViper 接头工具包(所有管路均可用于 nano LC 预浓缩)Y – – – 6041.5100MS 连接工具包Y – – – 6720.0345EASY-Spray 连接工具包(支持直接进样或预浓缩)Y Y Y – 6720.0395
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