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超声测振仪

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超声测振仪相关的资讯

  • 微型激光测振仪在超声领域的应用
    微型激光测振仪在超声领域的应用最近几年,超声技术在各个领域的应用越来越多,比如利用超声波原理进行医学治疗的设备也在临床实践中被广泛应用。医学超声设备主要是基于高频振动波(超声波)传入人体组织,并在局部产生热效应、机械效应和空化效应,引起目标组织的改变,从而达到治疗的目的。昊量光电全新推出的微型激光测振仪是一种非接触式的振动测量仪器,能够精确测试医学超声设备的超声振动特性和模态,在产品的研发、质检和性能优化过程中起到了至关重要的作用。激光测振仪在医学超声领域的应用具有如下优势:1、激光聚焦光斑小、空间分辨率高,能够快速定位并测量超声手术刀、洁牙器等小尺寸超声器件;2、采用非接触式的测量方法,高效便捷,可以快速检测产线上的超声设备性能,确保产品一致性,甚至可以检测超声设备在工作状态下的超声波输出特性,更加真实地反映设备的实际使用性能;3、超声检测带宽大,最高可检测5MHz左右的高频超声,同时能满足20pm以下的微弱振动分辨率要求,检测精度极高;4、集成式光学自研芯片,无需额外控制器,体积小巧使得安装测试变得更加便捷,提高测量精准性!一、 超声换能器测振超声换能器是一种将电磁能转化为机械能(声能)的装置,通常由压电陶瓷或其它磁致伸缩材料制成,常见的超声波清洗器、超声雾化器、B超探头等都是超声换能器的应用实例。针对超声领域应用需求,昊量光电全新推出了一套完整的台架式超声振动测量仪。作为这款测量仪核心部件的激光传感器,利用了集成光学技术将原有复杂光学元器件集成于微小芯片中,结合具有自主知识产权的调频连续波(FMCW)相干光检测原理,以小型集成化的设计模式,实现了传统复杂大型设备的测量能力。测试:20kHz 频率功率换能器,工作距离:375px振动图谱:在换能器在各个位置的测量结果。当换能器频率在 Mhz 附近时,幅度测量对测量精度的要求大大提高。结果显示,昊量测振传感器能很好的分辨振幅的实时波形,得到 nm 级的测量精度。二、 超声手术刀超声手术刀是一种通过激发20 kHz~60 kHz 超声振动的金属探头(刀头),对生物组织进行切割、消融、止血、破碎或去除的外科手术仪器。超声手术刀的工作性能一般与刀头的超声输出功率、频率直接相关,因此对刀头的超声特性探测至关重要。超声手术刀的刀头尺寸一般为5-10 mm,这种小尺寸结构很难采用接触式传感器测量其超声特性,而激光测振仪则可以轻松将激光聚焦到刀头位置,精确测量超声振幅与频率。三、 超声洁牙器 超声洁牙器主要工作原理是:将高频振荡信号作用于超声换能器,利用逆压电效应(或磁致伸缩效应)产生超声振动并传递至工作尖,工作尖受到激励产生共振,利用工作尖的超声波共振可以将牙齿表面的菌斑、结石或牙周表面的细菌等清除。依据我国医药行业标准(YY 0460-2009)和国际电工委员会标准(IEC 61205:1993),超声洁牙器工作尖的超声输出特性是重要的检测指标。常规超声洁牙器工作尖振动频率主要设计范围在18 kHz~60 kHz,其中以42 kHz工作频率最为常见。同时工作尖尺寸往往较小(<1mm),无法采用传统的接触式振动传感器进行检测。因此,对于超声洁牙器振动性能的检测,通常采用激光测振仪完成,其非接触式的检测方式便于开展产线上产品的逐个检测,是产品良率和一致性的有力保障。某品牌的洁牙器尖端测振四、 超声焊接 超声波焊接是通过超声波发生器将50/60赫兹电流转换成15、20、30或40 KHz 电能。被转换的高频电能通过换能器再次被转换成为同等频率的机械运动,随后机械运动通过一套可以改变振幅的变幅杆装置传递到焊头。焊头将接收到的振动能量传到待焊接工件的接合部,在该区域,振动能量被通过摩擦方式转换成热能,将塑料化。超声波不仅可以被用来焊接硬热塑性塑料,还可以加工织物和薄膜。五.技术参数介绍昊量光电全新推出的微型超声测振仪光学元件集成化可以实现更加复杂的设计和更多的功能。集成光学芯片可以在一个单一的光学基底上包含数十到数百个光学元件,包括激光器、调制器、光电探测器和滤波器等。相对于传统基于分立器件的多普勒测振仪,MV-H以其低功耗、高性能、小型化的优势,为客户带来了低成本、便于集成的解决方案,也为激光振动传感器的广泛应用奠定了基础。1.产品参数指标2.软件功能完善3.丰富的配件可选上海昊量光电作为这款微型超声测振传感器在中国大陆地区蕞大的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。 更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电: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。
  • 112万!南方科技大学扫描式激光多普勒测振仪采购项目
    项目编号:SZDL2022002086(0868-2242ZD1174H)项目名称:扫描式激光多普勒测振仪采购预算金额:112.0000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称数量单位备注1扫描式激光多普勒测振仪采购1套接受进口合同履行期限:签订合同后120天(日历日)内交货本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 510万!中国科学院光电技术研究所三维扫描式激光多普勒测振仪采购项目
    项目编号:0716-224SCC911358项目名称:中国科学院光电技术研究所三维扫描式激光多普勒测振仪采购项目预算金额:510.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):490.0000000 万元(人民币)采购需求:序号设备名称数量买方名称交货地点交货期1三维扫描式激光多普勒测振仪1套中国科学院光电技术研究所中国四川省成都双流西航港光电大道1号合同生效后5个月内设备到达用户场地 合同履行期限:合同生效后5个月内设备到达用户场地本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 全力打造国内首台超声谐振谱仪——访三亚声演技术顾问汤立国
    2024年7月9日,由中国材料研究学会主办、欧洲材料研究学会联合主办、广东工业大学协办的中国材料大会2024暨第二届世界材料大会在广州白云国际会议中心盛大开幕。本届大会是在加快推进高水平科技自立自强大背景下举办的新材料领域跨学科、跨领域、跨行业的学术交流大会,是中国新材料界学术水平高、涉及领域广、前沿动态新的品牌大会。借此盛会,仪器信息网采访了三亚声演科技有限公司(以下简称“三亚声演”) 技术顾问/厦门大学 教授汤立国。采访中,汤老师详细介绍了公司的主要产品——超声谐振谱仪的功能、应用领域及相较于同类产品的优势,并分享了超声谐振谱技术未来的发展趋势,及基于此技术公司的发展规划等。仪器信息网:本次是贵公司第几次参加中国材料大会?参会感受如何?汤立国:这是我们公司第一次参加中国材料大会仪器展。通过这次大会确实可以了解到行业里面的很多需求,对今后仪器的推广有非常大的作用。仪器信息网:本次贵公司带来了哪些解决方案或新品?主要针对哪些市场?解决了用户的哪些痛点?汤立国:这次带来的主要产品是超声谐振谱仪,目前是国内首款超声谐振谱仪。我们公司是全球第三家能提供超声谐振谱仪的公司,其中一家是美国的洛斯阿拉莫斯国家实验室,另外一家是日本的KK公司。我们公司生产的这款产品与这两家公司相比,产品的软件功能更为全面。这款仪器的主要功能:一是可以定征压电材料所有弹性常数和压电常数,而且在定征过程中只需要单块样品,也是目前全球唯一一款可以对压电晶体所有弹性常数和压电常数进行表征的超声谐振谱仪。除了对压电晶体的材料常数进行表征,这套系统还可以对合金、陶瓷以及其他人工晶体的所有弹性常数进行表征。与传统的材料参数表方法相比,这套系统一方面它只需要单块样品,另外对于各向异性强烈的材料,定征的效率和精度更高,并且可以对压电材料、弹性材料的材料常数随温度的变化特性进行定征。仪器信息网:贵司相关产品的主要热点应用领域有哪些?采取了哪些产品研发计划或市场计划?汤立国:在压电行业和合金行业,在进行材料常数定征时,如定征压电晶体的所有弹性常数和压电常数时,传统方法是采用超声脉冲回波法、电谐振法定征,需要多块尺寸差异显著的样品,由于需要采用多块样品,会导致定征的结果易出现不自洽。我们公司的超声谐振谱仪的优点就在于只需要单块样品就可以实现所有弹性常数和压电常数的表征,因此定征结果更加可靠,而且定征过程更加便捷。除了用于压电材料的定征,在合金行业(如高熵合金)或在功能陶瓷行业,对所有的弹性常数进行表征时,同样这款仪器只需要单块样品,就可以对所有的弹性常数进行高精度的定征。因此这款设备可以为国内压电行业、合金行业或功能陶瓷行业,从材料的制备到应用,都可以起到一个促进作用。仪器信息网:谈谈相关技术或产品未来的发展趋势?未来贵司将有哪些新产品和新技术发展计划?汤立国:超声谐振谱技术,虽然在几十年前就存在了,但是该技术在发展过程中,随着材料行业的发展,就出现了两个比较大的需求:一个是要在高温环境下,对材料参数进行表征,尤其是一些高温的压电晶体,甚至需要在1000℃的高温条件下,对所有的弹性常数、压电常数进行表征;另外还有在极端的环境下,如在航空航天中需要合金或压电材料在低温的情况下,对所有的材料参数进行表征。总之,在高温、低温这两种环境下,对功能材料的材料参数进行表征,是超声谐振谱仪发展的趋势。为了适应这个趋势的发展,目前我们公司开发了一款利用高温的超声换能器,这台设备结合高温超声换能器及高低温箱,可以对晶体或者合金在200℃的高温环境下所有的参数进行表征。目前我们公司还正在跟一些高低温箱的厂家进行深度合作,今年年底的目标是这套系统在500℃甚至更高的温度下实现材料参数的表征。明年打算开发一个低温系统,就是把这套仪器设备和低温的环境相结合,实现压电晶体、功能陶瓷等在-180℃甚至更低的环境下材料参数的表征。仪器信息网:贵司在过去一年中,业绩表现如何?接下来有哪些战略规划或市场规划?汤立国:目前这套系统是刚刚开发完成,还没有进行商业化的推广。下一步的主要任务是在国内的相关行业中,进行这款仪器设备的推广。因为目前这款仪器是国内首款的超声谐振谱仪,相信通过对这套仪器的推广,可以促进国内压电行业、合金行业、功能陶瓷行业的材料表征,为相关的科研人员提供一种全新的国产的表征仪器。
  • 1300万!山东大学傅立叶变换显微红外光谱仪、近红外圆偏振手性光谱联用仪等采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:SDJDHD20230377-Z205/ QCZ2023-111650004项目名称:山东大学傅立叶变换显微红外光谱仪预算金额:310.000000 万元(人民币)最高限价(如有):310.000000 万元(人民币)采购需求:标包货物名称数量简要技术要求1傅立叶变换显微红外光谱仪1台详见公告附件 合同履行期限:详见招标文件要求本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:SDJDHD20230411-Z229/SDSM2023-31463项目名称:山东大学8英寸以上应力分析用共聚焦拉曼测试仪采购预算金额:250.000000 万元(人民币)采购需求:8英寸以上应力分析用共聚焦拉曼测试仪,具体内容详见附件。合同履行期限:自合同生效之日起至合同全部履行完毕。本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:SDJDHD20230407-Z227/SDDQ2023-1964.项目名称:山东大学全场扫描式激光测振仪预算金额:240.000000 万元(人民币)采购需求:为满足学校科研需求,拟采购全场扫描式激光测振仪1套合同履行期限:详见招标文件要求本项目( 不接受 )联合体投标。项目编号:SDJDHD20230409-Z228/SDSHZB2023-285项目名称:山东大学近红外圆偏振手性光谱联用仪采购预算金额:500.000000 万元(人民币)最高限价(如有):500.000000 万元(人民币)采购需求:近红外圆偏振手性光谱联用仪,亟需采购,具体内容详见招标文件。合同履行期限:国产设备验收合格后5年,进口设备验收合格后3年。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年10月16日 至 2023年10月20日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:山东大学招标采购管理系统方式:登录山东大学招标采购管理中心网站(http://www.cgw.sdu.edu.cn/)进行供应商注册,注册完成山东大学招标采购管理中心审核通过后,在获取招标文件截止时间前再次登录系统在线报名本项目,报名审核成功后自助下载招标文件。 注:(1)本项目不收取招标文件工本费;(2)本项目实行资格后审,获取招标文件成功不代表资格后审的通过。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:山东大学     地址:山东大学中心校区明德楼        联系方式:马老师0531-88369797      2.采购代理机构信息名 称:青岛采购招标中心有限公司            地 址:青岛市市南区延安三路220号16层            联系方式:张锡杰0532-58760890 15265262977            3.项目联系方式项目联系人:张锡杰电 话:  0532-58760890、152652629774.采购代理机构信息名 称:山东三木招标有限公司            地 址:济南市市中区二环南路6636号中海广场804室            联系方式:芦熹、郝文奇0531-82976333            5.项目联系方式项目联系人:芦熹、郝文奇电 话:  0531-829763336.采购代理机构信息名 称:盛和招标代理有限公司            地 址:山东盛和招标代理有限公司(济南市历城区唐冶西路868号东8区企业公馆B1号楼)            联系方式:许铖铖、王凯、谢文豪,0531-88260506、15153117917、17862114460            7.项目联系方式项目联系人:许铖铖、王凯、谢文豪电 话:  0531-88260506,15153117917,178621144608.采购代理机构信息名 称:山东德勤招标评估造价咨询有限公司            地 址:济南市高新区龙奥北路909号海信龙奥九号2号楼25层            联系方式:李雅琼、张承竹;电话:0531-82389633            9.项目联系方式项目联系人:李雅琼、张承竹电 话:  0531-82389633
  • 福建首家地震仪器展示馆在华安开馆
    “打竹板,响连天,不说东,不说西,防震减灾要细听… … ”7月21日,在华安县地震办举行的福建首家地震仪器展示馆开馆仪式上,由华安第二实验小学的同学们带来的一段地震科普知识的快板表演,赢得了在场观众的阵阵掌声。同学们参观地震仪器 李小星摄 走进馆内,一台台新老地震仪器有序陈列,有地磁测震仪器、水位监测仪器系列、熏烟测震仪器等五大地震仪器系列共60余件展品,墙上还挂着15幅六七十年代出版的防震减灾科普宣传画。四十几年来,华安几代地震人把这些曾经在岗位上发挥过重要作用的“老物件”一一精心保存了下来,如今它们也成了华安防震减灾科普教育宝贵记忆的见证。工作人员正进行讲解 李小星摄“这些仪器是华安地震台创台四十几年以来所作工作的宝贵回忆,今年5月以来,在省、市地震局,漳州地震监测中心站的关心和支持下,一批新老地震仪器陆续运抵华安,使华安县成功建立了福建省第一家地震仪展示馆。”华安县地震办主任黄斌科介绍。如今,华安地震办开设了地震仪器展示馆、防震减灾百米科普长廊,不仅能开阔市民群众的视野,增长地震相关专业知识,更能令人直观感受地震科技工作者在地震监测预测研究方面探索、创新、进步的艰辛历程。
  • 舜宇“光电振动测量仪”重大仪器项目启动
    2月28日下午,国家重大科学仪器设备开发专项项目协调推进会在余姚河姆渡宾馆三楼尊茂厅举行,标志着由舜宇集团承担的&ldquo 跨尺度三维光电振动测量仪的开发和应用&rdquo 项目全面启动实施,进入实质性研发和应用定义阶段 同时也标志着舜宇在承担国家重点、重大项目上又迈出了坚实的一步,为今后更好地参与国家重大科技工程夯实了基础。   中国工程院院士、清华大学教授金国藩,中国工程院院士、上海理工大学教授庄松林,中国工程院院士、天津大学教授叶声华,中国工程院院士、中国计量科学院研究员张钟华,中国仪器仪表学会秘书长朱险峰,科技部条财司条件处处长孙增奇,省科技厅条件与基础研究处处长王桂良,宁波科技局计划处处长张永庆以及项目相关单位的专家和领导出席会议。   国家重大科学仪器设备开发专项于2011年首次启动,强调面向市场、面向应用、面向产业化,重点支持具有市场推广前景的重大科学仪器设备开发。&ldquo 跨尺度三维光电振动测量仪的开发和应用&rdquo 项目于2013年10月经国家科技部批准立项,由舜宇集团牵头,多家产、学、研、用单位共同参与,是继&ldquo 高通量优选开发及应用&rdquo 项目后,舜宇承担的第二个国家重大科学仪器设备开发专项。该项目旨在攻克三维激光运动姿态测量、视觉多点三维振动测量、三分量振动校准等技术,通过系统集成和软件开发以及在汽车NVH测试、陀螺电机转子振动测量、数控机床动态性能识别、火炮振动测试等的应用开发,丰富仪器功能,优化技术方案,形成具有自主知识产权、功能健全、质量稳定可靠的跨尺度三维光电测振仪,为我国航空航天、兵器工业、汽车工业等精密制造领域提供测试技术支撑。同时通过产学研用的合作实践,进一步完善及优化光电振动测量产业链,以提升行业的全球竞争力,进而促进国民经济、国防和科学技术的发展。   科技部条财司条件处处长孙增奇在项目协调推进会上强调,项目的全面实施不仅是要完成国家的任务,更重要的是通过项目的执行提高参与单位的研发能力,提高行业竞争力,最终通过整个项目的实施促进我国科学仪器整个产业的健康发展,并预祝项目取得圆满成功。   省科技厅条件与基础研究处处长王桂良也对项目的全面实施表示祝贺,并提出了三点要求:一要精诚团结,开展协同创新 二要科学组织,做到分工明确 三要规范管理,保证项目顺利进行。   舜宇集团董事长王文鉴向与会领导和专家长期来对舜宇仪器事业发展的关心、帮助和支持表示衷心感谢,同时郑重承诺:一定做到资金到位、人员到位、工作到位,全力以赴推进项目的实施 一定认真落实各位领导的指示和要求,做好各项目组成员之间的协同配合,严格按照项目要求及任务书展开工作,系统推进各项目标的达成 一定努力加快项目产业化进程,并践行舜宇的&ldquo 共同创造&rdquo 理念,通过项目组成员的充分磋商,公正评价各方贡献,合理分享合作的效益与成果。他表示,舜宇一定不辜负国家所托,为中国科学仪器事业做出自己的贡献,回报国家与社会各界对我们的信任和支持。   会上,各位专家和领导听取了宋云峰博士所作的项目报告。王文鉴董事长还分别向参与项目的技术专家和用户专家颁发了聘任证书。各位专家也分别从市场宣传、应用领域、产业化、产品稳定性及可靠性等方面就项目的具体实施展开&ldquo 会诊&rdquo ,提出了许多有益的建议和意见。
  • 知识课堂2| 全聚焦法改善相控阵超声成像!
    引言随着可提供全聚焦方式(TFM)功能的检测设备陆续进入到市场中,无损检测(NDT)行业也在经历着一个技术进步突飞猛进的重要时期。全聚焦方式(TFM)的出现标志着相控阵超声检测(PAUT)技术又向前迈出了重要的一步。然而,一些相控阵超声检测(PAUT)的从业人员可能仍然对全聚焦方式(TFM)及其与全矩阵捕获(FMC)的关系,以及常规相控阵超声检测(PAUT)和全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)处理之间的差异,感到困惑。这篇文章可使那些熟悉相控阵超声检测(PAUT)成像的检测人员对全聚焦方式(TFM)成像有个基本的了解。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)的基本区别在相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)检测中,都使用一个多晶片探头,在被测样件中发射脉冲超声波,并记录回波随着时间而变化的轨迹(波形)。然后,这些波形被合成处理,以生成被测样件中反射体的图像。超声波图像可被视为由众多子图像(被称为帧)堆栈在一起而生成的图像。例如:相控阵超声检测(PAUT)中的扇形扫描是由一系列以不同角度采集到的A扫描(波幅对应时间)堆栈而成。在扇形扫描的定义中,单个A扫描的作用相当于帧。相控阵超声检测(PAUT)策略就是以尽可能快的方式处理这些帧,并实时显示和刷新总体图像。常规相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)之间的基本差别在于信号采集和帧处理的策略不同。常规相控阵超声检测(PAUT)成像为了演示在相控阵超声检测(PAUT)中采集帧的过程,这里我们使用一个S扫描作为示例。S扫描由众多单个的帧组成,这些帧对应于在工件中以不同角度采集到的A扫描。在采集过程中,一组晶片(被称为孔径)同时发射脉冲,并记录下声波的轨迹。延迟被应用到每个晶片,以使超声声束以所需的角度偏转,并在工件中期望的深度处聚焦。这样,每个帧就是由折射角度和聚焦深度而定义。因此,要采集的帧的总数量就是构成总体图像的不同角度的数量。相控阵超声检测(PAUT)的优点是只需要完成有限的采集量。向被测材料中发射的声束是不同单个发射器的声学波幅“物理求和”的结果,而接收声束则是由前端电子设备通过快速求和算法而获得的合成声束。因此,可以非常迅速地显示通过相控阵超声检测(PAUT)方法获得的图像。相控阵超声检测(PAUT)的缺点是所有帧都在一个恒定的深度上聚焦。位于聚焦区域之外的反射体会显得模糊不清,而且会比位于聚焦区域内的同等大小的反射体看起来更大些。全聚焦方式(TFM)技术可以解决这种显示分辨率的问题。全聚焦方式(TFM)的基本概念是在多个不同深度的聚焦线上显示波幅,换句话说就是不只在单一的深度线上聚焦,而是具有“随处聚焦”的特点,因此可以为聚焦区域内的任何位置生成高度清晰的图像。如果使用相控阵超声检测(PAUT)采集策略(获得每帧图像需要一次采集)生成全聚焦方式(TFM)图像,则所需的时间就会显著增加。生成一个全聚焦方式(TFM)图像所需的像素数量比生成一个S扫描所需的不同角度的数量高得多。例如:通过以100个不同角度进行扫查而获得的一个S扫描需要100次采集,而由100 × 100像素构建的全聚焦方式(TFM)图像则需要10000次采集。为了避免这个采集数量过多的问题,我们可以使用另一种采集策略,这种策略是在后处理过程中计算出帧。这种采集策略需要一组对应于每个像素位置的聚焦法则,以及被称为全矩阵捕获(FMC)的一组原始基础波形。这样一来,基础波形会得到适当的延迟和求和处理,以在发射和接收过程中以合成方式生成超声声束,并在每个像素位置聚焦。因此,所生成的图像具有“随处聚焦”的特点。全矩阵捕获(FMC)可以获取探头所有成对(发射-接收)单个晶片所生成的所有波形。一般来说,要使用探头的整个孔径,因为对于某种特定的探头来说,这样可以获得最佳聚焦结果。在这种情况下,获得全矩阵捕获(FMC)数据所需的采集数量等同于探头晶片的数量。全矩阵捕获(FMC)收集到有关探头每个晶片之间声束传播的所有信息,包括被测材料表面的反射以及由缺陷引起的散射等信息。任何类型的相控阵超声检测(PAUT)图像都可以使用全矩阵捕获(FMC)数据重建,其中包括:扇形扫描、平面波成像(PWI)、动态深度聚焦(DDF)等。虽然全矩阵捕获(FMC)生成图像所需的采集数量与相控阵超声检测(PAUT)大致相同,但是要存储单个全矩阵捕获(FMC)数据集,却需要很大的存储容量、很宽的传输带宽,以及很强的处理能力。取决于所用设备的电子器件,获得全矩阵捕获/全聚焦方式(FMC/TFM)结果的速度可能会比相控阵超声检测(PAUT)更慢。以实验案例说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)图像的差异为了说明相控阵超声检测(PAUT)和全聚焦方式(TFM)成像之间的差别,我们在此介绍一个使用线性相控阵(PA)探头对钢块中垂直分布的几个相同的横通孔(SDH)进行扫查的设置。下面是OmniScan X3探伤仪使用相同的检测配置获得的相控阵超声检测(PAUT)S扫描(a)和全聚焦方式(TFM)图像(b)。在S扫描中,每帧图像都使用独特的20毫米聚焦深度获得(红色虚线代表聚焦深度)。处于聚焦区域内的几个横通孔(SDH)以相似的波幅和大小出现在图像中。与较短的聚焦深度相比,使用这种聚焦深度,可以获得更大的具有优质图像分辨率的区域,这也是图中几个横通孔都清晰可见的原因。位于聚焦深度以外较远的横通孔的图像会出现失真现象,且其波幅会大幅降低。因此要使所有横通孔获得更为一致的定量效果,需要使用不同的聚焦深度生成多个图像。在全聚焦方式(TFM)图像(b)中,超声声束在每个像素上聚焦。如您所见,图像中的每个横通孔(SDH)都很清晰鲜明,因此只需一个图像就可以准确地定量分布在更大深度范围内的横通孔。不过,我们可以观察到,位于电子聚焦能力所及的边限处的横通孔有横向失真的现象。这种失真情况是相控阵成像固有的问题,因此也会出现在全聚焦方式(TFM)图像中。探头正在进行全矩阵捕获(FMC)扫查比较相控阵超声检测(PAUT)扫描图与全聚焦方式(TFM)图像。全聚焦方式/全矩阵捕获(TFM/FMC)采集优势特性的总结全聚焦方式(TFM)和相控阵超声检测(PAUT)之间的主要区别在于构成图像的帧的性质和数量不同。在相控阵超声检测(PAUT)中,帧是一些1维信号或A扫描。后处理工作只包含前端电子设备对信号的实时求和操作,而且在处理的同时,会采集并呈现帧(图像)。与相控阵超声检测(PAUT)不同,全聚焦方式(TFM)的帧是来自每个像素坐标位置的聚焦声束的0维度数据点。因此,要处理的全聚焦方式(TFM)的帧的数量远多于相控阵超声检测(PAUT)的帧的数量。全聚焦方式(TFM)成像需要通过全矩阵捕获(FMC)方式采集数据,以在后处理过程中以合成方式生成聚焦声束。全聚焦方式(TFM)的主要优点是整个图像都以最佳分辨率显示,而相控阵超声检测(PAUT)图像仅在声束的聚焦区域中具有较高的分辨率。在使用全聚焦方式(TFM)进行检测时唯一值得注意的局限性是相控阵成像技术所带来的电子聚焦能力。
  • 超50亿元!中山大学发布1855项采购意向
    近日,科学仪器行业迎来了前所未有的利好消息。2022年9月13日,国务院常务会议决定对部分领域设备更新改造贷款阶段性财政贴息和加大社会服务业信贷支持,政策面向高校、职业院校、医院、中小微企业等九大领域的设备购置和更新改造。贷款总体规模预估为1.7万亿元。 2022年9月28日,财政部、发改委、人民银行、审计署、银保监会五部门联合下发《关于加快部分领域设备更新改造贷款财政贴息工作的通知》(财金〔2022〕99号),对2022年12月31日前新增的10个领域设备更新改造贷款贴息2.5个百分点,期限2年,额度2000亿元以上。因此今年第四季度内更新改造设备的贷款主体实际贷款成本不高于0.7% (加上此前中央财政贴息2.5个百分点)。这两大重磅政策提供极低利息的贷款给消费端提前进行设备购置和更新改造,推动我国仪器市场迎来新一波仪器采购大潮。仪器信息网注意到,10月8日以来,中山大学连续发布多则政府采购意向,总预算约66亿元。此外,笔者注意到,此次发布的采购意向中,存在一些名称重复的采购项目,其总预算金额约5亿元,无法判断此类项目是否为重复发布。中山大学政府采购意向汇总表序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)预计采购日期1测试中心飞秒瞬态吸收光谱仪详情链接9982022年11月2数据备份系统详情链接1302022年11月3数控线切割设备详情链接462022年11月4理学院伽玛对撞机用电子直线加速器采购项目设备详情链接38002022年11月5无人机动作捕捉系统详情链接1002022年11月6分布式电推进无人机新能源动力技术实验包详情链接1962022年11月7PXI 控制系统详情链接352022年11月8飞控仿真半物理平台详情链接202022年11月9激光切割系统详情链接652022年11月10多功能桌面型电力电子实验平台详情链接502022年11月11飞控快速原型试验研究平台详情链接1002022年11月12高温高速摄像系统详情链接932022年11月13任务模拟器(导弹、载机火控)详情链接622022年11月14高低温箱湿热试验详情链接352022年11月15吸附穿透曲线分析仪详情链接1002022年11月16体积法蒸汽吸附仪、气体及蒸汽吸附仪和物理吸附仪三台合一详情链接1302022年11月17磁控溅射详情链接502022年11月18电化学工作站详情链接1502022年11月19重量法动态蒸汽吸附仪详情链接1502022年11月20X射线光电子能谱仪详情链接5502022年11月21计算流体力学软件高校科研版详情链接802022年11月22时间分辨荧光光谱仪详情链接1972022年11月23高压差示扫描量热仪详情链接1002022年11月24高压体积法气体吸附仪详情链接1402022年11月25拉曼-原子力显微镜联用系统详情链接2002022年11月26氢氧燃料电池测试系统,包括喷涂机、高速机械剪切搅拌机、氢氧燃料电池测试系统,包括喷涂机、高速机械剪切搅拌机、热压机、涂布机和封装机等详情链接3802022年11月27超快时间分辨光谱系统详情链接2802022年11月28电子自旋共振谱仪详情链接1502022年11月29热分析-质谱联用仪详情链接1302022年11月30时间分辨红外光谱仪详情链接1242022年11月31场发射透射电镜详情链接10002022年11月32低能电子成像系统详情链接8802022年11月33激光拉曼光谱仪详情链接2002022年11月34电子探针系统详情链接6002022年11月35手套箱详情链接1802022年11月36高精度3D打印机详情链接1502022年11月37测试中心激光拉曼-光电成像-荧光寿命成像系统采购项目详情链接4902022年11月38激光脉冲沉积系统详情链接2802022年11月39原子层沉积设备详情链接1502022年11月40透射原位样品杆详情链接2002022年11月41核磁共振(800 MHz)详情链接9002022年11月42场发射扫描电镜详情链接3502022年11月43色谱质谱联用仪详情链接552022年11月44电感耦合等离子体质谱法详情链接1002022年11月45通风橱详情链接1002022年11月46气相色谱仪详情链接2402022年11月47高性能数值计算平台详情链接4002022年11月48多功能表面分析系统(近常压X射线光电子能谱)详情链接8302022年11月49标准软包实验线搭配,包括粉体干燥、制备浆料、涂布、压片、电芯组装封口等详情链接1002022年11月50计算颗粒流体力学仿真软件详情链接1002022年11月51分子动力学模拟软件详情链接1002022年11月52连续式超临界水制氢反应器系统详情链接3002022年11月53实验室小型化X射线吸收精细结构(XAFS)装置系统详情链接3502022年11月54X射线衍射仪详情链接2002022年11月55中山医学院成像流式分析仪采购详情链接6202022年11月56网络空间安全学院数据备份服务器详情链接1802022年11月57中山医学院荧光显微镜(3台)采购详情链接1052022年11月58大型科研仪器智能控制终端采购详情链接3852022年11月59质量/质心测试台详情链接1952022年11月60大气边界层风洞测试平台详情链接4502022年11月61基于LVC的飞行器综合效能验证与评估系统详情链接4722022年11月62太阳能电池仿真阵列详情链接802022年11月63五轴卧式铣车复合加工中心(科德机床)详情链接2812022年11月64电液伺服疲劳试验机详情链接1972022年11月65多功能酶标仪详情链接502022年11月66药学院(深圳)生物发酵药物制备系统详情链接1852022年11月67城市冠层超高精度多参数移动与定点观测平台(2)详情链接4032022年11月68动力学仿真显示装置详情链接802022年11月69实时控制系统详情链接352022年11月70高压放大器详情链接302022年11月71临空飞行器柔性装配系统详情链接2382022年11月72便携式全自动多级湿壁气旋生物气溶胶采样器详情链接522022年11月73城市环境空气质量感测及标定系统详情链接972022年11月74城市热环境地空观测系统详情链接1122022年11月75转动惯量测试台详情链接2782022年11月76高温结构力热载荷协调加载与测试平台详情链接5802022年11月77生物安全实验室突发事件应急演练虚拟仿真系列课程详情链接952022年11月78高性能仿真转台详情链接2322022年11月79三维场景生成平台详情链接1002022年11月80高频三维热线风速仪详情链接502022年11月81双飞高压锅详情链接1322022年11月82生物反应器详情链接552022年11月83全自动体系构建系统详情链接502022年11月84一维升级成三维扫描式激光测振仪详情链接4202022年11月85智能感知服务器详情链接802022年11月86非接触式3D光学非球面面形测量仪详情链接7002022年11月87高速加工中心详情链接3112022年11月88高分辨率颗粒物分粒径在线观测系统详情链接1302022年11月89金属打印机详情链接2862022年11月90碳纤维3D打印机详情链接252022年11月91通用综合测试设备详情链接2232022年11月92大气边界层风洞测试平台(2)详情链接2002022年11月93材料学院多腔室超高真空磁控溅射镀膜机采购项目详情链接5802022年11月94红外热像仪详情链接252022年11月95遥测遥控数据控制服务器详情链接402022年11月96测控指令生成与数显终端详情链接902022年11月97X测控综合基带设备详情链接802022年11月98在轨组装数据采集系统详情链接302022年11月99时频单元详情链接402022年11月100IO接口装置详情链接502022年11月101地面供电测试系统详情链接502022年11月102卫星自动化测试及多星测试系统详情链接602022年11月103理学院伽玛对撞机用200MeV电子加速器采购项目设备详情链接38002022年11月104动力学开发平台详情链接802022年11月105S环路对比基带设备详情链接902022年11月106X环路对比基带设备详情链接802022年11月107S双模测控综合基带设备详情链接872022年11月108可编程交换机详情链接3502022年11月113风险评估-应急演练成套设备及系统详情链接3602022年11月114质子转移反应飞行时间质谱(PTR-TOF-MS)详情链接4202022年11月115X测控变频器系统详情链接1462022年11月116棱镜耦合仪详情链接
  • 基于16 × 4阵元的CMUT面阵,实现高效率、高质量三维超声反射成像
    与传统工艺制作的压电块体型超声换能器相比,电容式微机械超声换能器(CMUT)具有阻抗匹配特性良好、带宽大、体积小等优势,在医学超声成像和无损检测方面得到了广泛应用。三维超声反射成像通常需要利用CMUT线阵的机械移动实现对被测物的多维度扫描,但这一方法往往难以实现较小距离的移动,并且存在一定的误差。利用CMUT面阵对被测物进行扫描可以同时获取多维度的超声反射信号,从而减少测试工作量,并且能够准确获取被测物的三维信息。然而,目前国内关于利用CMUT面阵进行非接触式三维超声反射成像的研究鲜有报道。据麦姆斯咨询报道,为了解决上述挑战,来自中北大学的研究人员提出了利用基于16 × 4阵元的CMUT面阵进行B模式及二次谐波三维成像测试的方法,以得到伪影水平更低、重建偏差更小的超声反射图像。相关研究成果以“基于16 × 4阵元CMUT面阵的三维超声反射成像”为题发表在《微纳电子技术》期刊上。CMUT面阵的制备及工作原理研究人员分别利用绝缘体上硅(SOI)和二氧化硅(SiO₂)晶圆制备了CMUT振动薄膜和真空腔,并且在真空环境中通过晶圆键合形成CMUT面阵。图1 CMUT剖面图及阵元图图2 基于16 × 4阵元的CMUT面阵实物图CMUT的工作原理是通过在上、下电极之间施加直流偏压,从而产生感应静电力将顶部薄膜拉向底部电极。当CMUT处于发射模式时,将交流电压信号叠加在直流偏压上会激励薄膜振动,实现电能和机械能的转换,产生超声信号;当CMUT处于接收模式时,在上、下电极之间施加直流偏压,在超声波的作用下,薄膜会产生振动,从而使得电容值发生改变,通过检测这一变化即可实现超声信号的接收。图3 CMUT工作原理仿真及实验平台搭建该研究利用基于Matlab的k-Wave光声仿真工具箱对基于16 × 4阵元的CMUT面阵进行超声反射成像仿真。整个仿真区域介质为硅油,被测物为一块长和宽均为3 cm、厚1 cm的铝块,铝块与CMUT的距离为3 cm,CMUT阵元间的距离为1 mm。此外,采用单个阵元发射、所有阵元接收,即一发多收的扫描方式对铝块进行扫描。图4 基于16 × 4阵元的CMUT面阵及被测铝块仿真模型随后,研究人员在仿真的基础上搭建了基于16 × 4阵元的CMUT面阵的超声反射成像测试系统。采用面阵上第二条线阵的单个阵元发射、所有阵元接收的方式进行实验测试。实验使用信号发生器和功率放大器驱动CMUT面阵发射超声波,并且利用示波器观察超声反射信号波形。图5 基于16 × 4阵元的CMUT面阵超声反射成像测试系统示意图及超声反射成像实测图仿真及实验结果研究人员采用B模式及二次谐波两种成像算法分别对被测铝块的超声反射信号进行处理,以获取其三维图像及对应的二维切面。结果显示,基于16 × 4阵元的CMUT面阵的反射成像系统能够确定铝块的位置。此外,基于B模式成像算法和二次谐波成像算法所获取的成像结果中,铝块与CMUT面阵的距离重建偏差分别为3.63%及1.47%。图6 被测铝块二维反射成像结果图7 被测铝块三维反射成像结果综上所述,该研究搭建了基于16 × 4阵元的CMUT面阵的三维超声反射成像系统,以获得误差小、信噪比高的超声反射图像。采用单个阵元发射、所有阵元接收的收发方式对铝块进行了相关测试与仿真,利用B模式及二次谐波成像算法对超声回波信号进行处理,获取了被测物的二维切面及三维图像。仿真和实验结果均可以较清晰地确定铝块的位置,与实际情况相符。为了对比两种算法的成像效果,研究人员计算了铝块与CMUT面阵的距离重建偏差。计算结果显示,B模式及二次谐波成像算法的仿真距离重建偏差分别为0.63%和0.4%,实验重建偏差分别为3.63%和1.47%,二次谐波图像的距离重建偏差均小于B模式图像的距离重建偏差。总之,该研究证明了所提出的基于16 × 4阵元的CMUT面阵的三维超声反射系统可实现对被测物的三维成像。论文信息:DOI:10.13250/j.cnki.wndz.2023.03.010
  • 深圳先进院跨尺度超声神经调控仪器研制取得新进展
    style type=" text/css" .TRS_Editor P{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor DIV{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TD{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor TH{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor SPAN{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor FONT{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor UL{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor LI{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt }.TRS_Editor A{margin-top:0px margin-bottom:12px line-height:1.8 font-family:宋体 font-size:10.5pt } /style p   日前,中国科学院深圳先进技术研究院在跨尺度超声神经调控仪器研制方面取得新进展。相关研究成果以 em A Portable Ultrasound System for Non-Invasive Ultrasonic Neuro-Stimulation /em 为题,发表在神经工程专业期刊 em IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering /em (DOI:10.1109/TNSRE.2017.2765001)上。2017年11月9日《自然》杂志在“未来用于大脑的超声技术”综述文章中引用报道了这一由郑海荣团队研制的超声神经调控仪器,并称之为神经科学和脑疾病研究带来了新武器( em Nature /em , vol. 551, pp. 257-9)。 /p p   发展无创精准的新型神经调控技术一直是神经科学和脑疾病领域的迫切需求。超声波作为一种机械波,其力学效应控制神经元电活动新机制的发现,使无创地开展神经刺激成为可能。最新发现超声瞬态刺激在分子、细胞、动物和人脑水平的神经调控科学证据,证实了超声可以控制神经元的活动。超声还可以通过不同的强度、频率、脉冲重复频率、脉冲宽度、持续时间等参数,使刺激部位的中枢神经产生兴奋或抑制效应,从而使神经功能产生双向调节的可逆性变化。这些超声神经调控技术研究成果证实,超声对神经环路的调控机制和脑疾病的发病机理等基础科学问题的研究具有重要潜力,超声作为一种新型无创的神经刺激与调控技术,在脑科学研究和脑疾病干预方面展示出光明前景。 /p p   深圳先进院超声技术团队针对跨尺度超声神经刺激所需要的各种需求,设计开发了神经刺激的专用超声辐射力发射探头及电子设备。超声物理参数包括超声辐射力大小、作用方式、频率、脉冲重复频率、强度和脉冲持续时间等都可以自由调整。同时,该仪器也设置了输出输入同步功能,可以和其他神经电生理设备同步工作以完成神经刺激和信号采集的同步获取。该新型超声神经刺激仪已经初步实现了小动物脑神经调控以及非人灵长类大动物的神经环路调控。 /p p   此外,项目组同步开发了跨尺度、动态多焦点的超声神经调控装置,涵盖了细胞、小动物、灵长类大动物研究的多个仪器,并已经成功开发了2048通道的磁共振兼容超声神经调控系统,为多点动态深脑刺激研究提供了仪器基础。目前,微/小动物神经调控设备已经成功应用到了包括浙江大学、清华大学、上海交通大学、香港理工大学、美国南加州大学、中科院昆明动物研究所、上海生命科学研究院神经科学研究所和心理研究所等十多个国内外神经生物学与脑科学实验室,在超声神经调控及声感基因(声遗传)等关键技术研究中发挥关键作用。 /p p   上述研究工作得到国家自然科学基金委国家重大科研仪器研制项目支持。 /p p style=" text-align:center " img alt=" " oldsrc=" W020171121603234843295.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/4c4edba5-5fc1-400b-8f97-aa23e96d8d87.jpg" style=" border-left-width: 0px border-right-width: 0px border-bottom-width: 0px border-top-width: 0px" uploadpic=" W020171121603234843295.png" / /p p style=" text-align:center " (a-b)微尺度超声神经刺激芯片;(c)便携式单通道小动物超声神经刺激仪 /p p style=" text-align:center " img alt=" " oldsrc=" W020171121599227569946.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/uepic/92bc7715-b146-4f49-8cc1-7fcb6aa38bf6.jpg" / /p p style=" text-align: center " 千通道级别多点动态超声神经调控换能器及系统 /p
  • 150万!广州市花都区人民医院采购彩色超声诊断仪等医学设备
    项目概况彩色超声诊断仪及移动式C型臂X射线机(二次)招标项目的潜在投标人应在广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室获取招标文件,并于2022年01月18日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况采购计划编号:440114-2021-07187项目编号:GZZJ-ZG-2021662项目名称:广州市花都区人民医院彩色超声诊断仪及移动式C型臂X射线机(二次)采购方式:公开招标预算金额:1,500,000.00元采购需求:合同包1(彩色超声诊断仪):合同包预算金额:1,500,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1医用超声波仪器及设备彩色超声诊断仪1(台)详见采购文件1,500,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:设备到货及安装:合同生效后90天内;设备到货时,为该机器的最新硬件和软件版本。 项目内容数量最高限价是否允许采购进口产品彩色超声诊断仪1台人民币150万元是1. 投标人应对所有的招标内容进行投标,不允许只对部分内容进行投标。2. 简要技术要求或者采购项目的性质:详见招标文件采购项目内容。3.经政府采购管理部门同意,本项目采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品)。4. 项目属性:货物类5. 采购品目:A032005 医用超声波仪器及设备二、申请人的资格要求: 1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:提供在中华人民共和国境内有效的执照(或证书)副本、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)复印件或三证合一证明文件复印件证明,投标人需提供完整的最新股东信息(若有)。分公司投标的,必须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标的授权书原件;如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:(2.1)提供2020年或2021年任意一个月依法缴纳税收的相关证明材料,如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税; (2.2)提供2020年或2021年任意一个月依法缴纳社会保险的证明复印件,如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供体现2020年或2021年财务状况的证明文件或银行出具的资信证明或专业担保机构出具的政府采购投标担保函 。4)履行合同所必须的设备和专业技术能力:提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。3.本项目的特定资格要求:合同包1(彩色超声诊断仪)特定资格要求如下:(1)投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购、环境保护、知识产权等领域严重违法失信行为记录名单。【以采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,注:若投标人为分支机构的,同时对该分支机构所属总公司(总所)进行信用记录查询,该分支机构所属总公司(总所)存在不良信用记录的,视同投标人存在不良信用记录。】 ;(2)(2.1)提供符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。 (2.2)不同的投标人之间有下列情形之一的,不接受作为参与同一采购项目竞争的投标人: (2.2.1)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的投标人。 (2.2.2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。 (3)所投产品具有有效的医疗器械注册或备案证明;若投标人为所投产品生产企业:所投产品为第一类医疗器械,提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件;所投产品为第二类、三类医疗器械,提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件(如国家另有规定,则适用其规定。);若投标人为所投产品经营企业:所投产品为第二类医疗器械,提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件;所投产品为第三类医疗器械,提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件(如国家另有规定,则适用其规定。);(4)本项目不接受联合体投标。 三、获取招标文件时间:2021年12月29日至2022年01月05日,每天上午09:00:00至12:00:00,下午14:30:00至17:30:00(北京时间,法定节假日除外)地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室方式:现场获取售价: 300元四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年01月18日 09时30分00秒(北京时间)地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜本项目开标地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室 (一)需要落实的政府采购政策:1. 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46 号)2. 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)3. 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)4. 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)5. 《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)(二)购买文件方式:1. 方式:现场购买或网购2. 现场购买投标人携带《获取项目文件登记表》加盖公司公章到代理机构所在地购买招标文件。(投标人购买招标文件前可访问我司网站:http://www.gzbidding.cn,在右侧“快速服务”栏下载填写《获取项目文件登记表》,并保证以上信息真实可靠,如因填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由填表者承担。)3. 网购标书注意事项:请投标人将《获取项目文件登记表》加盖公司公章的扫描件连同汇款底单一并发至电子邮件(gzzjzbyxgs@126.com)到我公司,并注明公司联系人、联系电话、电子邮箱、所投项目名称、项目编号、参投包组号。如未注明详情或款项未按时到帐导致购买招标文件不成功,后果由投标人自行承担。发送电子邮件后请联系我司(020-87385151、020-37639369、020-87371812、020-87372296)。购买招标文件账户信息:收 款 人:广州中经招标有限公司开户银行:中国工商银行五羊支行账 号:3602064719200511226 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.釆购人信息名 称:广州市花都区人民医院地 址:广州市花都区新华街新华路48号联系方式:020-629352472.釆购代理机构信息名 称:广州中经招标有限公司地 址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室联系方式:020-873851513.项目联系方式项目联系人:陈小姐电 话:020-87385151广州中经招标有限公司 2021年12月28日
  • 飞利浦出售其磁共振引导高强度聚焦超声业务部门
    p style=" text-align: center " img width=" 450" height=" 338" title=" 20170807015415581.jpg" style=" width: 450px height: 338px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/d521489b-7ec0-4bad-954e-4e5d69066ee2.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   荷兰皇家飞利浦公司8月1日宣布已经完成向Profound Medical 公司出售其Sonalleve MR-HIFU(磁共振引导高强度聚焦超声)业务部门的交易,出售所得不是现金,而是740万股Profound公司股票,约占Profound公司全部股份的13%。 /p p   据飞利浦公司官网消息,双方已于2017年6月30日签署了资产出售和股权认购协议,该交易最终于7月31日完成,飞利浦已经收到在多伦多证券交易所上市的Profound公司股票。 /p p   根据相关法律,飞利浦可以在其认为合适的时候继续购买或者出售其拥有的Profound公司股票。不过根据双方签署的资产及购股协议,飞利浦同意在双方交易完成后一年之内不出售或转让Profound公司股票。 /p p   SonalleveMR-HIFU是一种创新的治疗平台,将实时MR成像和温度测量与高强度聚焦超声结合在一起,可以精确和无切口地消融病变组织。 /p p   根据双方协议,飞利浦将继续分销Profound的TULSA-PRO?(经尿道超声波消融PRO)系统,该系统专为消融前列腺组织而设计,可以使用实时MR成像与热超声进行精确的消融。此外,飞利浦和Profound将结成非独家战略销售关系,共同推进Sonalleve MR-HIFU的销售。飞利浦还将在一定时期内继续提供包括产品制造和安装维修等服务。 /p p   随着这项交易的完成,Profound将成为全球唯一一家可以提供精确实时磁共振引导超声定向(内向外)和聚焦(外向内)消融技术并可以无切口式地消融病变组织的公司。 /p p   Profound的首席执行官Arun Menawat博士评论说:“与飞利浦的这一交易对Profound来说是一场深刻的变革,标志着我们从发展阶段过渡到高速增长阶段。从商业角度来说,这项交易增强了我们的磁共振超声消融技术平台,这不仅会显著增强Profound的整体市场机会并创造协同效应,也有助于医院客户更充分的利用现有的磁共振系统。同时,收购飞利浦 Sonalleve MR-HIFU 业务部门将必然增加我们的收入,我们相信也会加速我们的成长。” /p p   飞利浦首席诊断和治疗业务负责人Rob Cascella说:“我们对与Profound的密切合作感到兴奋,因为我们的目标是加速新临床应用的开发,并满足当前和未来客户不断变化的需求。 /p p   ProfoundMedical总部位于加拿大多伦多市,是一家上市公司,公司致力于创新性微创手术器械的研发和销售,其核心技术是实现了将MR实时成像和超声波能量治疗的完美结合,产品主要包括其全球领先的TULSA-PRO 系统,用于前列腺癌的微创消融治疗,可以一次性将整个前列腺切下。 /p p   公司官网显示,Profound 与飞利浦的合作始于2015年,当年飞利浦承诺在其Ingenia和 Achieva 3T MRI系统上支持Profound的TULSA(经尿道超声波消融)技术。2016年双方进一步加强合作,双方将共同推进TULSA-PRO在欧洲的认证和销售。 /p p   近年来,飞利浦的业务重心越来越向医疗保健领域倾斜,继去年剥离了照明业务之后,飞利浦在医疗方面进一步加大了投入力度。并不断整合其医疗产业部门,今年6月28日,飞利浦以总价19亿欧元(约合21.6亿美元)收购美国微创手术医疗设备制造商Spectranetics 6月29日,飞利浦宣布收购了CardioProlific公司,再度加码心血管介入业务 7月18日宣布收购德国汤姆泰克影像系统公司(TomTecImaging Systems GmbH),强化其超声业务。 /p p & nbsp /p
  • 非接触式超声移液 深圳先进院实现皮升级高精度液体控制
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院声操控小组在超声移液技术研究获得重要进展,实现了皮升级超高精度的超声移液。   对于快速发展的合成生物和药物化学等科学研究,为了高效快速并行处理大量实验样本与产生变参数的实验数据,增大实验反应通量、减小反应体系体积逐步成为重要的实验需求,但这种做法对移液设备的稳定性与精度提出了越来越高的要求。传统利用移液枪头的移液器是接触式的,存在样品交叉污染、移液精度低(通常微升级)、耗时长等缺点无法满足需求。非接触式的超声移液由于无需一次性吸头或喷嘴等第三方媒介辅助,具有无液体粘附及残留,无交叉污染,以及可以降低耗材费用,保证移液精准等优势,具有重要的应用前景和商业价值。 超声移液技术是通过声操控技术将液滴从液面喷出,实现移液操作,是一种非接触式的移液方式。具体来讲是利用声波探头把电能转化为声波,并根据声波的反射来获得样品性质和液面高度的信息。声波探头根据所获得的声场信息,自动调整探头的位置和激发的阵列来精准地聚焦作用到液面,激发出液滴。液滴飞向上方的容器,并通过表面张力粘附于容器表面,或直接融入到反应体系中(如图a所示)。深圳先进院声操控小组近期通过研制高频高带宽聚焦超声探头、声辐射力精细可调声操控技术以及移液控制平台,实现了从皮升级到亚纳升级大动态范围可调的移液精度(如图b和c所示),使得移液操作效率更高,更加灵活、精细。该研究工作已发表于期刊IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics, and Frequency Control。   该工作得到了科技部国家重点研发计划项目的资助。 (a)超声移液平台及移液过程示意图,(b)超声波操控液滴从液面喷出过程,(c)激发的不同精度移液液滴。
  • 【新品】钢研纳克推出棒材相控阵超声检测系统
    应用背景超声检测是目前应用最为广泛的无损检测技术,近年来随着电子技术的飞速发展,超声相控阵检测技术成为一个研究热点。与传统的常规超声波探伤设备相比,相控阵检测设备无需探头围绕管棒材进行高速旋转,大大简化探伤设备的机械结构;超声相控阵检测速度快,检测精度高 利用电子扫查和电子聚焦偏转,大大提高了缺陷的检出率和系统的分辨力,实现对棒材表面和内部全截面 壁的整体可靠检测。系统检测对象(1)棒材规格:Φ6~25/Φ20~80/Φ60~180 mm(检测范围可根据需求定制)。(2)长度:6~9m(根据需求定制)。(3)材质:碳钢、合金钢、轴承钢、弹簧钢、冷镦钢等。(4)检测标准和灵敏度:GB/T 4162、ISO 18563等相关标准。(5)凹面环阵探头:每个探头晶片数量128。(6)静态检测能力:Φ0.4/0.8/1.2mm平底孔深度(½, ¼D ),信噪比 12dB(7)动态检测能力:- Φ0.4/0.8/1.2/2.0mm平底孔(根据用户需求和材料确定)。- Φ0.2 ~ 0.5mm × 10mm横孔(100%棒材截面覆盖,无盲区);- 表面纵向刻槽10 × 0.1 × 0.1mm (L × W × H)。(8)盲区端部盲区:<30mm。近表面盲区:无。(9)误/漏报率:0%。(10)检测速度:可根据客户要求设计。扫查类型(1)线扫查:将同一聚焦法则顺次应用于不同单元组。(2)扇扫查:将不同聚焦法则顺次应用于同一晶元组,从而形成一个带有一定空间范围的扇型扫查区域。(3)深度聚焦扫查:不同于以往在单一聚焦深度上进行信号采集, DDF (Dynamic Depth Focusing动态深度聚焦) 通过一整套自动计算法则,同时将接收到的不同深度的声场信号进行拟合,并将所有拟合后的聚焦声场信息进行叠加。系统组成设备主要由传输辊道、压持装置、检测主机、自动控制系统和水循环系统组成。压持装置均为下压式,其下部有V型辊轮,上部为压轮,压轮起落由气缸驱动。压轮的下压和抬起动作由光电开关控制,自动识别棒材端部并执行压下和抬起动作,检测主机可实现侧拉出,便于快速换规格。图1:系统概述图2:设备照片设备特点(1)相控阵检测图形化显示,可同时拥有 A、B、C、S 扫描,缺陷显示直观明确。(2)相控阵电子旋转扫查代替机械运动扫查,结构简单检测稳定可靠。(3)相控阵检测易实现声束的偏转、聚焦和扫查,可配置多种检测模式及聚焦法则,检测灵敏度高。(4)模块式结构多路配置检测速度快,生产效率高的超声探伤系统。(5) 操作便捷、维护简单方便。图3:检测界面目前超声相控阵检测技术适合复杂结构件以及能实时成像等优点,已经适用于航空航天、汽车、石化、核电、轴承、压力容器等工业无损检测领域,如:管材、棒材、板材、车轮、盘环件等。附:钢研纳克无损检测业务介绍(1)无损检测钢研纳克无损检测事业部是经过CNAS认可的第三方实验室,具备特种设备综合检验机构资质和NADCAP资质等。能够提供各类无损检测服务,技术方法涵盖超声、射线、磁粉、渗透、涡流、漏磁等。目前拥有COMET 420KV射线机、工业CT/DR、GE/PAC水浸C扫、PVA超声显微镜、M2M超声相控阵仪器、10000A固定式磁粉探伤机、全自动荧光渗透线等高端无损检测设备,可为客户提供大厚度、高精度检测和内部结构分析。(2)无损校准钢研纳克是经过CNAS认可的第三方校准实验室,是目前国内拥有资质最全、能力范围最广的国家级无损检测校准机构之一,无损校准覆盖所有相关仪器、探头和试块,特别对相控阵仪器、TOFD仪器、在线自动化无损检测仪器等校准领域处于国内领先水平。作为国家冶金工业钢材无损检测中心挂靠单位,钢研纳克还承担对国内企业自动无损检测设备综合性能的测试、评价和认可业务。(3)自动/无损检测设备为冶金、石化、铁道、机械等行业的近200家企业上马建造了无缝钢管、焊管、钢棒、钢板、火车车轮等自动化超声、涡流、漏磁和磁粉探伤检测线或设备近500套。此外,还销售以涡流探伤仪、超声波探伤仪和电磁超声探伤仪为主的各类无损检测仪器1000余台。
  • 创新发展助力智造强国!全国光电测量测试技术及产业发展大会暨辽宁省第十七届学术年会在大连召开
    仪器信息网讯 为促进光电测量测试技术及产业发展,由中国光学工程学会、辽宁省科学技术协会主办的全国光电测量测试技术及产业发展大会暨辽宁省第十七届学术年会于2023年3月27-29日在大连市召开。大会以“创新发展助力智造强国”为主题,重点关注光电测量测试技术及产业的未来趋势,旨在对光电测试测量技术及产业发展中的热点议题和痛点难题开展深入交流,共同促进光电测试测量领域理论创新、关键技术攻关、核心基础设备研发、测试标准制定和应用领域拓展,建立以高校、科研院所及重点实验室引领的光电测试测量创新技术生态链,为工业、科技和民用等应用领域提供高性能高可靠光电测试测量装备,逐步实现高端测试测量设备的国产化献计献策。会议同期还举办了首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜颁奖典礼。范滇元院士、陈良惠院士、郭东明院士、谭久彬院士、项昌乐院士、罗先刚院士等出席了本次会议。仪器信息网作为本届大会的独家合作媒体参与了本次会议。全国光电测量测试技术及产业发展大会暨辽宁省第十七届学术年会会议主办方合影大会执行主席、中国光学工程学会副秘书长、长春理工大学副校长付跃刚主持开幕式科技部基础研究司处长李华致辞科技部基础研究司处长李华表示,科技部将发挥新型举国体制优势,坚持以国家需求为导向,加强科学仪器系统部署,逐步实现我国高端仪器及配套服务自主可控。未来将鼓励原始创新,重视检测表征等新原理、新方法创新,推动零到一的突破,强化关键技术攻关,对对外依赖度高的高端仪器予以重点突破;加大高端仪器开发相关基地平台布局,支持国产科学仪器应用示范,搭建用户单位和仪器企业的信息沟通桥梁,协调推动科学仪器领域标准化建设,着力构建自主创新产品应用生态;着力培育一批规模较大、创新能力强的高端仪器领军产业,支持其牵头联合国家战略科技力量,建立高端仪器企业联合体,发挥政策组合拳作用,推动创新链、产业链、资金链、人才链等深度融合。辽宁省科协主席、大连理工大学郭东明院士致辞辽宁省科协主席、大连理工大学郭东明院士表示,本次大会以创新发展助力智造强国为主题,旨在对光电测试测量技术及产业发展中的热点议题和痛点难题开展深入交流,共同促进光电测试测量领域理论创新、关键技术攻关、核心基础设备和仪器的研发、测试标准制定和应用领域拓展,建立以高校、科研院所以及重点实验室引领的光电测试测量创新技术生态链,为工业、科技和民用等应用领域提供高性能、高可靠光电测试测量装备,逐步实现高端测试测量设备的国产化献计献策。大连理工大学党委书记项昌乐院士致辞大连理工大学党委书记项昌乐院士表示,光学工程是一门理工交叉的学科,处于新一轮产业变革的前沿,是世界各国激烈竞争的战略制高点之一,在国内外形成规模较大的现代光学和光电子产业,光学工程一直是大连理工大学重点发展的学科领域。著名光学家王大珩院士,曾担任学校第一任应用物理系系主任,既是光学事业的开拓者,也是学校这一学科的奠基人。近年来,学校围绕光学人才培养和科学研究积极加强在激光技术、光电测量技术,光子学器件及仪器,光纤光学和光纤传感器等领域的布局并取得了一定的成绩。中国光学工程学会副理事长、哈尔滨工业大学谭久彬院士致辞中国光学工程学会副理事长、哈尔滨工业大学谭久彬院士表示,光电测量测试技术作为现代精密测量的核心技术,发挥着越来越重要的作用。实际上,光学测量技术和仪器、光电测量技术与仪器,一直是科学领域最活跃、最有创新机遇的方向。在科学仪器领域,各类显微仪器是科学发现重要的国际成果,大多都是在光学或者光电产生的机遇。在工业测量领域里,光电测量如光学、视觉、激光干涉等等都发挥着不可替代的作用。在自动化、数字化、网络化、智能化测量领域以及计量校准领域,光电测量技术也是主力军。光学测量、光电测量方向对现代制造业和整个工业现代发展一定会起到越来越重要的作用。中国光学工程学会副理事长、中国科学院光电技术研究所所长罗先刚院士主持首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜颁奖典礼(颁奖典礼详见《首届“金燧奖”中国光电仪器品牌榜颁奖典礼在大连举办》)北京空间机电研究所总工程师郑永超主持大会报告《行业/区域测量体系建设与质量强市》——哈尔滨工业大学谭久彬院士谭久彬院士认为,提升我国制造质量当前十分迫切,而基础测量是高端制造不可或缺的基础零部件与元器件、基础材料、基础工艺、工业基础软件之基,但国家测量体系存在三大紧迫性问题——国家测量体系底层支撑缺失、尚未形成完整的仪器产业体系和标准体系,测量对质量的支撑作用认识严重不足,因此改革现有计量体系,盘活工业测量体系,壮大高端仪器产业是构建新一代国家测量体系的实施前提。我国正逢装备制造业提质增效的重大机遇期,通过建立扁平化量值传递体系,构建强大的工业测量体系等一系列举措,中国将开辟一条数字化、网络化、智能化并行推进的智能制造创新之路。《从感知到认知——从计量数字化到人工智能的思考》——中国计量科学研究院方向中国计量科学研究院方向认为,人类对物理世界的认识起源于数感和量感。基于这两种感知能力,物理世界的信息得以映射到语言平面上,从而形成公共知识,为实现认知奠定基础。作为人类智能的体外延伸,人工智能的实现必然要经过从感知智能到认知智能的基本过程。当前,人工智能仅具备对数字的认知能力,而要真正实现认知智能,关键是要发展机器的量感能力。以数字计量为桥梁,基于先进的传感技术,实现对物理世界的量化感知,不断完善机器的认知能力,将成为人工智能未来发展的重要方向。《高性能光学系统中的超精密测量技术》——中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张学军中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张学军认为,超精密光学测量技术在地基空间目标探测与识别、空间高分辨率成像光学、类地行星探测、惯性约束聚变、极紫外光刻、空间引力波探测等高技术领域的发展起到了关键的推动作用,并以大口径空间望远镜和极紫外光刻曝光系统为例介绍了国内的发展现状、趋势及挑战。最后,提出建立可溯源的高端光学元件检测行业标准,形成系统性评价体系;以企业为主体的基础研究,加大高端光学制造基础科研投入等建议。《空间碎片质心激光探测方法》——国防科技大学胡以华国防科技大学胡以华认为,激光清理空间碎片是重要的发展趋势,为了保证激光推动碎片顺利位移而不发生翻滚,需要激光束作用于空间碎片的质心,因而需要高精度确认空间碎片质心位置,而目前对小至分米甚至厘米级空间碎片质心位置的确定还缺少实质性途径。基于激光反射层析成像方法进行空间碎片质心远距离测量和基于激光反射层析探测白空间碎片质心确定原理,给出了空间碎片质心探测激光反射层析成像系统构成思路,为后续开展星载平台的空间碎片质心探测系统研制建立了理论模型和技术方法基础。《中国先进光源的发展及对关键光学元件加工检测的技术需求》——中国科学技术大学刘啸嵩中国科学技术大学刘啸嵩认为,同步辐射、自由电子激光等基于电子加速器的先进光源是现代科技诸多领域取得突破的助推器,是体现强大国际竞争力的国家科技基础设施,在其建设过程中也持续带动了相关领域的技术革新。经过近40年的发展,我国已在北京、上海、合肥等地建成了三台同步辐射和三台自由电子激光装置,初步形成了全能区覆盖的光源体系。未来十年,我国在光源类大科学装置领域有望达到世界先进水平。《外差干涉测量关键技术研究及应用》——中科院空天信息创新研究院张文喜中科院空天信息创新研究院张文喜认为,随着制造业升级,对产品的性能、质量要求越来越高。产品结构特性的分析、设计、测量和验证尤为重要,对振动、振型等测量技术提出了更高的需求。激光测振仪具有测量精度高、环境适应性强、使用灵活方便等优点,广泛应用于各种高端装备、部件和器件自结构特性、材料特性的测量和验证。报告介绍了国产化高精度激光测振仪最新的研究进展和应用情况,并分析了激光测振仪技术下一步研究热点和发展趋势。《高分辨率扫描激光测振关键技术及应用》——舜宇集团 舜宇智能光学技术有限公司宋云峰舜宇智能光学技术有限公司宋云峰认为,激光精密测量和图像传感技术可以突破人类感知世界的极限,是科技创新的助推器和高端制造业发展的重要支撑,由于其非接触、高精度等优点,成为相关行业必不可少的关键技术,关系到国计民生;高精度、高分辨率、高效是行业技术难点和制高点,是衡量一个国家智能制造水平的标志。参会观众
  • 深圳先进院高分辨率超声成像研究获系列进展
    p   近期,中国科学院深圳先进技术研究院劳特伯医学成像研究中心郑海荣团队在高分辨率超声成像研究中取得一系列进展。 /p p   高分辨率超声主要采用大于15MHz的超声频率进行成像,可获得几十微米量级的成像分辨率。在临床中主要应用于浅表、内窥和眼科等方面的疾病检测。高频超声换能器是成像系统的关键部件,主要基于压电材料进行设计加工。但传统压电材料介电常数较小(夹持介电常数小于1500),造成压电阵元尺寸小的高频换能器的电阻抗会大幅度提升,进而导致换能器成像性能不佳。郑海荣团队邱维宝课题组利用新开发的一种高介电常数、高压电性能的改性PMN-PT陶瓷(夹持介电常数为3500)设计制备了性能优异的40MHz高频超声换能器(阵元尺寸可为0.4mm× 0.4mm),使得制备的高频超声换能器的电阻抗大幅度降低,更容易与电子系统的阻抗相匹配,实现较高的成像灵敏度(-13dB)。此外,该研究中设计制备的超声换能器具有较高的成像带宽(80%)和信噪比,并在高分辨率医学成像领域中展现出应用潜力。相关研究成果已被IEEE Trans Ultrason Ferroelectr Freq Control接收。 /p p   邱维宝课题组在高分辨率超声成像方法和电子系统方面也取得了研究进展。高频超声获得高分辨率医学图像存在衰减系数增大导致成像穿透深度降低的问题。据此,课题组提出了基于编码超声的高频超声成像方法,在激励换能器时,采用带有一定编码的超声信号进行激励,回波接收时通过算法解码恢复出高分辨率图像,使得在成像中既可以维持图像的分辨率,也可以提升超声成像的穿透深度。该技术在浅表和内窥等成像中具有应用潜力。相关研究成果发表于IEEE Trans Biomed Eng。 /p p   在进行高分辨率超声成像时,电子系统需要具有较高的数据采样率,以获取超声回波的原始数据信息,因此需要大幅度提高模数转换器(ADC)的采样频率。然而,传统超声成像系统的ADC采样频率通常为60MHz或者更低,不能满足大于30MHz的高频成像需要。据此,邱维宝课题组提出了一种延迟激励方法,通过将激励波束的时序进行规律性调整,在多次发送后获取多个数据图像,通过延迟复合处理,即可以获得高采样率的图像。该方法有望使临床用的超声设备,在不改动主要电子器件模数转换器的前提下,实现高分辨率超声成像的功能。相关研究成果发表于IEEE Trans Biomed Eng。 /p p   高分辨率超声成像技术在内窥镜领域具有重要的应用潜力,邱维宝课题组在推进血管内超声成像技术的同时,也在尝试新型内窥成像技术。胶囊内窥镜(capsule endoscopy)是一种胶囊形状的内窥镜,它是用来检查人体肠胃的医疗仪器。胶囊内窥镜体积仅有普通胶囊大小,消除了传统检查耐受性差的缺点,能够拍摄食道、胃、小肠、大肠等,从而完成对人体整个消化道的检查。然而目前该技术是采用光学成像方法,仅能观测组织表层的病变信息,不能获得深层次的组织情况。由于超声成像技术的穿透性较好,因此课题组拟尝试进行超声胶囊内窥镜的设计验证,提出了基于高分辨率超声的内窥成像控制方案,采用40MHz的超声频率获得了小于60微米的肠道组织成像分辨率。相关研究成果发表于IEEE Trans Med Imaging。 /p p   以上研究得到了国家自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划、广东省杰出青年基金、深圳市孔雀计划等项目的资助,以及美国南加州大学、宾夕法尼亚州立大学,英国格拉斯哥大学,东北大学等高校的支持与合作。 /p p   论文题目:High Performance Ultrasound Needle Transducer Based on Modified PMN-PT Ceramic with Ultrahigh Clamped Dielectric Permittivity /p p style=" text-align: center " img title=" 01.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/76653693-b0cd-480d-ab1c-d835a6a2f035.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图1.(a)高频超声换能器技术参数对比 (b)高频超声换能器结构示意图和实物图 (c)成像性能测试图 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 02.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/c0246a6c-4345-4ee5-b1a2-fe74a5030a04.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图2.(a-c)编码成像原理示意图 (d)编码成像技术可以大幅度提高血管内超声成像的穿透深度 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 03.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/86bdbf66-cabb-484d-92d3-d2dc22d62b25.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图3.左:延迟激励成像原理示意图 右:眼睛组织超声成像图 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 04.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/90b38fc1-6ef0-4192-83b1-723cacb12d4c.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 图4.(a-b)胶囊超声内窥镜设想方案示意图 (b)高分辨率肠道组织超声成像图 /strong /p p & nbsp /p
  • 河工大胡宁教授获批重大仪器项目“多模态相控阵非线性超声检测仪”
    据河北工业大学网站消息,近日,由胡宁教授主持申报的国家重大科研仪器研制项目“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”获得国家自然科学基金委员会批准立项(批准号:12227801),项目直接经费845万元。这是河北工业大学今年获批的又一项重大科研项目,也是河北工业大学近年来第二次获批重大仪器项目。“多模态相控阵非线性超声检测原理及仪器研制”项目面向增材制造航空发动机关键零部件中微裂纹和残余应力的可视化与智能化检测的重大需求,拟开发出高分辨力、高灵敏度、高效的多模态相控阵非线性超声检测仪器。仪器的特色体现在原创的多模态非线性超声相控阵探头上,涵盖多模态相控阵工作模式设计和机理研究、多模态超声探头设计与复合增材制造、多模态相控阵超声大数据获取及验证、基于大数据和深度学习算法的微裂纹与残余应力智能评价软件系统、多模态相控阵非线性超声仪器系统集成等五方面的研究内容与重点突破。包括复杂相控阵声场下微裂纹与残余应力特征评估、复杂微裂纹和残余应力的信号解耦、探头面投影微立体光刻-微滴喷射-电射流复合增材制造等三个关键技术难题。该项目将最终实现仪器在现场和远程两种工作模式下对早期微裂纹和残余应力的高精度检测与评价,确保增材制造航空发动机关键零部件的成形质量,为零部件的疲劳寿命和服役性能评估提供指导,助推我国超声无损检测仪器在基础原理、技术创新方面取得突破性进展,填补世界范围内非线性超声检测仪器空白。仪器系统简图
  • 欧洲硬度计厂家 轶诺仪器 成功登陆仪器信息网
    欧洲硬度计厂家“轶诺仪器”于2014年5月28日成功登陆仪器信息网, 恭喜! 轶诺INNOVATEST是INNOVATECH控股集团的一部分,总部在荷兰。成立于19世纪(1890年)的INNOVATEST在材料测试仪器、光学测量设备、一般测试仪器如表面粗糙度、壁厚、测震及其便携式测试仪器领域都有着及其稳固的地位。在过去的25年中,企业所有人大幅度增加了硬度计产品线投资同时仍保持着对其他产品线的重视。 轶诺INNOVATEST是硬度测试解决方案的市场引领者,轶诺供应的测试设备范围广,满足客户的任何预算,既有传统型的也有最新款的。 轶诺不仅是销售产品,更致力于为客户解决测试难题,包括提供: *高效可靠的解决方案* 高质量标准*传统与现代工艺技术* 满足各种预算要求的解决方案和技术*全球化的销售网络* 遍布全球各地的服务网络* 优质的质量保证体系 轶诺INNOVATEST致力于研发与生产硬度测试仪器,仪器配件,仪器可视测量系统和自动化测试设备,同时供应显微镜,轮廓投影仪,影像测量系统,粗糙度测试仪,超声测厚仪,涂层测厚仪,测振仪以及其他质量控制所需的测试仪器。 轶诺的目标是使轶诺的客户有信心相信轶诺生产的高水准,价位合理的产品,让轶诺优质和可持续性的服务带给您完美的使用体验,实现让客户满意的宗旨。 轶诺欧洲总部INNOVATEST Europe BV地址:Borgharenweg 1406222 AA Maastricht (The Netherlands)电话: +31 43 3520060传真: +31 43 3631168电邮: info@innovatest-europe.com 轶诺上海分公司轶诺仪器(上海)有限公司地址: 上海市闵行区金都路1165弄123号南方都市园2号楼邮编: 201108电话: +86 21 60906200-130传真: +86 21 60912595电邮: msun@innovatest-shanghai.com
  • 迈瑞1.05亿美元收购超声诊断系统生产商ZONARE
    昨日,《每日经济新闻》记者从深圳迈瑞处获悉,双方已达成股权转让协议,迈瑞以1.05亿美元全资收购ZONARE。然而,不少投资者担忧公司收购一家盈利状况不理想的公司存在风险。   迈瑞首席投资官李文楣向《每日经济新闻》记者表示,双方在产品上具有互补性,完成该项收购有助于增强迈瑞的研发能力和销售能力。   广州一位券商分析人士认为,现在迈瑞欠缺的正是高端市场,ZONARE便携式超声产品档次高于迈瑞,迈瑞此次收购筹谋已久,更多是从自身产品、市场定位等多方面考虑。   两年内改善ZONARE盈利情况   资料显示,ZONARE成立于1999年,是全球高端放射领域中的超声领导品牌之一。不过,公司自创建以来一直处于亏损状态。   迈瑞方面表示,ZONARE去年销售收入约6400万美元。,预计该项收购将略微稀释公司2013年和2014年利润。   迈瑞首席战略官成明和解释称,ZONARE此前没有盈利主要是由于财务费用高、毛利率低、管理制度不完善。&ldquo 这三方面都可控,迈瑞有把握在两年左右改善其盈利情况。&rdquo   近年来,不少国内医疗器械企业均涌向国外市场。因此,部分投资者猜测,迈瑞收购的真正目的是为了在北美市场彩超领域抗衡其国内主要竞争对手之一理邦仪器(300206,SZ)。   前述分析人士告诉记者,ZONARE的产品集中在美国,与理邦仪器的目标市场基本不相关,迈瑞此次收购更多是从自身产品、市场定位等多方面考虑。另外,从去年业绩和市值来看,理邦仪器营收3.82亿元人民币,市值约25亿元人民币,迈瑞营收10.60亿美元,市值约300亿元人民币,二者差距可见一斑。   迈瑞CEO李西廷坦言,目前两家公司在规模上还存在一定差距,暂时没有形成竞争。   并购策略&ldquo 内外有别&rdquo   值得注意的是,迈瑞选择标的时存在国外重技术国内重业绩的现象。李西廷坦言,国内医疗器械企业还很小很分散,即便迈瑞到了国际市场,也只能算小,这个行业还需要整合。   上述分析人士则认为,国内高端医疗器械基本上被GE、西门子、飞利浦等外资医疗器械企业垄断,内地生产厂家势单力薄,只能在中低端市场争夺份额。   全国工商联医药业商会医疗器械专业委员会《2012年医疗器械行业分析报告》显示,该行业竞争格局分散、集中度较低,绝大多数企业只能生产中低端产品或为国外企业提供零配件。
  • 我国测震仪器的发展之路
    我国地震观测仪器发展之路公元132年,东汉时期张衡发明的地动仪是世界上第一台用于探测地震动的地震观测仪器--张衡地动仪。张衡地动仪比欧洲类似的发明早1700年以上,开创了人类用仪器感知地震的先河。机械烟熏记录时期1951年,李善邦先生在I式水平向地震仪基础上,经过改进,研制成大、小51式地震仪。熏烟记录,曾在1954-1958年间使用。1955年以后的十余年时间里,由许绍灏和张奕麟研制了电子管式放大器和熏烟笔记录器与维开克地震计配合,组成581型地震仪。模拟记录观测时期STS-2 甚宽带地震计,使用三只结构完全相同,倾斜45°悬挂的机械摆在底座上按正三角形几何分布安装,可使各分向仪器参数的一致性得以提高。
  • 科学家研制出超高灵敏度光学超声传感器阵列
    近日,中山大学电子与信息工程学院(微电子学院)教授李朝晖和副教授沈乐成率领的研究团队基于硫系微纳加工平台,成功研制出了包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列,并融合新型通信算法数字光频梳技术,开展基于硫系片上阵列器件结构的并行信号解调及光声计算成像相关研究。相关研究论文发表于Nature Communications。 基于硫系微环传感器阵列和数字光频梳解调技术的光声成像示意图。研究团队 供图近年来,李朝晖/沈乐成团队一直致力于搭建面向硫系微纳器件的制备平台,并依此开展多物理场的传感与成像应用研究。在算法研究方面,他们提出了基于先进光信息处理算法的数字光频梳技术,具有高效、大带宽以及多维解调等优势,并结合光学微腔实现双共振模式下的超声信号解调;在技术创新方面研发了具有高调制效率的非悬浮硫系声光调制器;在成像应用与调控方面开展了面向生物医疗的高通量全息成像和高速光场调控。这些研究成果表明先进光信息处理技术与新型硫系材料器件的结合在生物成像、医疗传感等方面具有巨大的潜力和前景。基于上述积累,该团队近日研制出包含15个微腔的超高灵敏度光学超声传感器阵列。该微环传感器阵列具有高灵敏度、大带宽和小尺寸等优点,其中单个微环传感器具有175 MHz(-6 dB)的检测带宽和2.2?mPaHz?1/2的噪声等效压力,性能指标领先。基于可调的数字光频梳技术,研究团队还研发了一套可与微环传感器阵列相匹配的高性能并行信号检测方案,对高速动态粒子、静态叶脉和活体斑马鱼等展示了光声计算成像结果。上述研究工作得到科技部重点研发计划、国家自然科学基金和南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)的资助。
  • 多层各向异性复杂型面航空/天复合材料结构相控阵超声成像检测
    以碳纤维增强树脂基(Carbon Fiber Reinforced Plastic, CFRP)为代表的先进复合材料,具有高比强度和比刚度、良好的耐疲劳和耐腐蚀、易于大面积成型等优点,正越来越广泛地代替金属材料用作航空/天飞行器主承力构件。受制造工艺复杂、服役环境严苛影响,CFRP容易产生材料退化,甚至分层、纤维褶皱、孔洞等缺陷,威胁结构服役安全。超声无损检测技术是实现制造质量控制和服役性能评估的有效手段,但却面临材料形状复杂、多层结构、弹性各向异性因素共同作用所致超声传播行为复杂的挑战。现有超声检测技术主要是面向声学特性较为简单的各向同性均质材料,直接沿用至CFRP结构时不可避免地存在超声信号混叠、信噪比低、成像质量差等问题。针对以上难题,中国科学院深圳先进技术研究院郭师峰研究员团队开展了系列创新性研究工作,为航空/天复合材料结构无损检测与评估提供了理论和技术支撑,包括:(1)提出了利用相控阵超声和完全非接触激光超声原位测量超声群速度分布的新方法,解决了各向异性复合材料力学性能原位、高精度测量难题,为材料强度及其退化程度定量评估提供技术支撑;(2)建立了定量描述复杂形状、多层结构、弹性各向异性对CFRP声学特性影响规律的理论模型,为复杂超声传播行为理论分析和超声成像算法研究提供可靠的模型基础;(3)提出了基于计算机科学最短路径搜索算法的声线示踪新方法,解决了高分辨率超声成像算法聚焦法则高精度计算难题,大幅提升缺陷检测灵敏度和定位/量精度。上述研究工作为航空/天复合材料结构无损检测与评估提供了理论和技术支撑。2024年9月11-12日,仪器信息网组织召开第三届无损检测技术进展与应用网络会议,邀请领域内科研、应用等专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨。期间,郭师峰研究员团队中的曹欢庆副研究员将作大会报告《多层各向异性复杂型面航空/天复合材料结构相控阵超声成像检测》,介绍上述研究工作。本次会议于线上同步直播,欢迎材料、机械、工程、无损检测等相关科研工作者、工程技术人员、科技企业人士等报名,参会交流!关于第三届无损检测技术进展与应用网络会议无损检测,即在不破坏或不影响被检测对象内部组织与使用性能的前提下,利用射线、超声、电磁、红外、热成像等原理并结合仪器对物体进行缺陷、化学、物理参数检测的一种技术手段,被广泛应用于航空航天、交通运输、石油化工、特种设备、矿山机械、核电、冶金、考古、食品等各个领域。为推动我国无损检测技术发展和行业交流,促进新理论、新方法、新技术的推广与应用,仪器信息网定于2024年9月11-12日组织召开第三届无损检测技术进展与应用网络会议,邀请领域内科研、应用等专家老师围绕无损检测理论研究、技术开发、仪器研制、相关应用等方面展开研讨,欢迎大家参会交流。会议链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/ndt2024
  • 超声?穿刺?CT?两人中就有一人有的甲状腺结节,如何诊断?|甲状腺系列科普(六)
    医生:你的超声检测结果显示你有甲状腺结节,你可以考虑做一个细针穿刺活检,进一步判断下结节的性质。小李:我平时也没有感觉咽喉不舒服,为什么突然会有甲状腺结节?医生:很多人都会有甲状腺结节,不过大多数人的结节都是良性的,只需要定期检查就可以,但不排除少数形态不好的结节有恶性的可能。因此我建议你先做一个细针穿刺活检,来判断结节的良恶性。小李(害怕):结节是良性还是恶性,超声检测不出来吗?细针穿刺活检是什么,听起来挺可怕的…… 甲状腺结节,图片来自hopkinsmedicine.org相信大家不免疑惑:既然医生说很多人都会有甲状腺结节,那我是不是也得去查一下?甲状腺结节是个坏家伙吗?细针穿刺活检又是个啥样的检查? 实际上,甲状腺结节的患病率高达50%。古有“三人行,必有我师焉”,今有“二人行,或有一结节”,手机屏幕前的你,或许就是“结节”大军中的一员。甲状腺结节是由于甲状腺组织的异常过度生长导致的,可能是一个,也可能有多个。在大多数情况下,甲状腺结节都是良性的,少数为恶性。发现了甲状腺结节,到底需不需要切除或者治疗?这就涉及到诊断甲状腺结节的良恶性的问题。目前常用的诊断甲状腺结节的方法有超声和细针穿刺活检(Fine needle aspiration,FNA)等。常用的诊断方式1:超声诊断超声往往被看作是甲状腺常规检查的首选,一般常规体检中也会用到,具有灵敏性高、特异性强等特点。超声检查不仅可以判断甲状腺结节是单发还是多发;是囊性、实性还是混合性的;结节的回声是否均匀;边缘是否光滑;是否突出包膜、或包膜是否被连续性破坏;结节内有无钙化以及钙化的性状如何;有无血流以及血流是否丰富……此外,还可以了解甲状腺与邻近组织如颈动脉、颈静脉的关系。在甲状腺结节的超声检测中,还有一种更方便易懂的分级方式:TI-RADS分级。这个分级主要是根据结节的大小、边界、回声、血流、钙化程度来进行综合评估和分类,这种方法可以帮助分辨出甲状腺结节的良恶性。 Ti-RADS分级TI-RADS分级分为六个等级,其中4级中又分4A、4B、4C。总体而言,1、2级总体上都是良性的,随着级数的递增,恶性的概率也逐渐增加,最严重的6级,是指通过FNA已经证实结节中有癌细胞。通常来讲,1~3级不用太关心,随访观察即可,4~6级则需要找医生就诊。常用的诊断方式2:FNA(细针穿刺)诊断FNA检查是在超声的引导下对甲状腺结节进行穿刺,并取出一部分结节组织来进行病理检查,根据结节中是否具有癌细胞,来进一步判断甲状腺结节的良恶性,从而进一步判断患者是否确实需要进行甲状腺手术等治疗。细针穿刺手术,图片来自haodf.com复杂吗?不用担心,FNA诊断中也有贴心的分类——贝塞斯达(Bethesda)分类标准,这个分类方法的依据是FNA获取的组织样本的病理检查结果。美国国立卫生研究院(NIH)把贝塞斯达分为以下六个类别:1.标本无法判断或不满意(Nondiagnostic or Unsatisfactory),这种情况通常是组织样本中的细胞含量不足,无法给出明确的诊断。2.良性(Benign),这种情况常见于一些增生性或者炎性的反应。3.意义不明确的非典型性病变或意义不明确的滤泡性病变(Atypia of Undetermined Significance(AUS)or Follicular Lesion of Undetermined Significance),这种情况往往是细胞学上有一些异常,但是异常程度不足以进行诊断。 4.滤泡性肿瘤或可疑滤泡性肿瘤(Follicular Neoplasm or Suspicious for a Follicular Neoplasm),这种情况是确定在组织样本中发现有滤泡型的肿块,但是细胞学上并不能确定肿块的良恶性。5.可疑恶性肿瘤(Suspicious for Malignancy),这种情况是通常已经有肿瘤的特征,不过细胞含量比较少,或者是出现了比较严重的炎症反应,因此高度怀疑是恶性肿瘤。6.恶性肿瘤(Malignancy),即恶性肿瘤。 贝塞斯达分类,图片来源haodf.com除了超声和FNA这两种检测方法外,临床上使用的还有一些其他的手段也可以用于甲状腺结节的诊断。其他诊断方式除了超声和FNA外,常用的甲状腺结节的诊断方式还有视诊、触诊、CT扫描、磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)等。这些方式在诊断甲状腺结节时又各有优势和不足。视诊和触诊很容易理解,就像古人说的“望闻问切”一样。甲状腺的触诊非常重要,它比视诊更能明确甲状腺疾病的状态,因为医生可以通过触诊触摸到甲状腺的大小、有无震颤以及有无结节,同时根据患者的临床表现,以确定甲状腺发生了什么样的疾病。CT和超声类似,都是影像学检查方法,各有优缺点。在常规的诊断中,CT影像能够提供更多的信息给医生。但是在甲状腺结节的检测上,超声则更胜一筹。CT影像,图片来自frontiersin.orgCT比较适合用于检查比较大的肿瘤,但是甲状腺结节往往较小,面对1~2厘米的小结节,超声检查则相对比较灵敏和准确。此外,由于甲状腺位置表浅,因此相对更适合通过超声进行检查。与CT检查一样,磁共振通常也不是甲状腺影像学检查的首选方法。一方面,头颈部器官结构特殊,有鼻咽、口咽、喉和鼻窦等空腔脏器,容易在磁共振成像中产生伪影。此外,常规的吞咽、呼吸、颈部血管搏动等也会导致图像变形失真。另一方面,磁共振在确定结节有无钙化的问题上不及超声,况且检查费用昂贵,因此临床上一般不考虑采用磁共振检查。总的来说,视诊和触诊通常是甲状腺结节诊断的第一步,体检过程中也可以通过超声检测出甲状腺结节,而FNA诊断往往是为了更进一步确定甲状腺结节的良恶性,这对后续治疗方案的确定十分重要。 甲宝玉(西湖欧米) | 撰文参考资料1. B超、CT、磁共振检查甲状腺结节-有来医生 (youlai.cn)2. Bethesda Categorization of Thyroid Nodule Cytology and Prediction of Thyroid Cancer Type and Prognosis - PubMed (nih.gov)
  • 浙江特科院预算978.8万元采购工业CT、超声相控阵、硬度计等仪器设备
    浙江省特种设备科学研究院是我国成立最早的特种设备检验检测机构之一,承担锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆、客运索道、大型游乐设施等特种设备及安全部件的监督检验、定期检验、型式试验等,拥有各类仪器设备5千余台(套),设备总资产原值超3.8亿元。6月21日,浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目公开招标,预算978.8万元,采购工业CT数据三维可视化及分析软件、多功能超声高级成像算法开发验证平台、超声相控阵、TOFD检测仪、阵列式显微维式硬度计、超声干耦合自动爬行B扫描检测系统、超声测厚仪、里氏硬度计、恒温环境试验箱等仪器设备。 招标详情如下:一、项目基本情况项目编号:0625-24217614项目名称:浙江省特种设备科学研究院2024年第一批检验装备采购项目预算金额(元):9788000采购需求: 标项号标项预算设备名称数量是否允许进口是否专门面向中小企业标项1157.5万元工业CT数据三维可视化及分析软件1允许进口不专门面向LCR测量仪1精密阻抗分析仪1高带宽高采样率示波器1频谱分析仪1标项2188万元多功能超声高级成像算法开发验证平台1允许进口不专门面向标项3170万元超声相控阵2不允许进口专门面向中小企业TOFD检测仪2标项473万元阵列式显微维式硬度计1允许进口不专门面向标项5176.5万元超声干耦合自动爬行B扫描检测系统1测厚仪、里氏硬度计不允许进口,其余均允许进口不专门面向黑白光照度计2超声测厚仪11测厚仪6铁素体测定仪1可燃气体分析仪8黑光灯8涂层测厚仪4防爆对讲机6里氏硬度计10标项6111.9万元阀门噪声测试试验装置1不允许进口专门面向中小企业电梯层门耐火技术改进1层门静力测试加载装置3控制阀微小流量测试装置1螺纹轴线角偏差测量仪130T万能材料试验机油源夹具改造1标项7101.9万元动静态应变仪4不允许进口专门面向中小企业旋转磁场磁探仪8摄像式黑白光充电交流磁轭探伤仪2示波器1钳形电流表20多功能真空计2绝缘电阻表20数显推拉力计45接地电阻测试仪5对讲机10充电角磨机4金相分析软件1恒温环境试验箱(带耐温手套)1二、申请人的资格要求1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:标项1、2、4、5:无 标项3、6、7:专门面向中小企业采购项目,标项内设备的制造商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位。3. 本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:/至2024年07月16日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外)地点(网址):政采云平台线上获取方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件)售价(元):0四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2024年07月16日 09:00(北京时间)投标地点(网址):请登录政采云投标客户端投标开标时间:2024年07月16日 09:00开标地点(网址):无五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》(浙财采监(2022)3号)、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号))、《浙江省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知》(浙财采监(2022)8号)已分别于2022年1月29日、2022年2月1日和2022年7月1日开始实施,此前有关规定与上述文件内容不一致的,按上述文件要求执行。2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》(浙财采监(2021)22号)文件关于“健全行政裁决机制”要求,鼓励供应商在线提起询问,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表:鼓励供应商在线提起质疑,路径为:政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的,可在线提起投诉,路径为:浙江政府服务网-政府采购投诉处理-在线办理。3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的,可以自获取采购文件之日或者采购公告期限届满之日(公告期限届满后获取采购文件的,以公告期限届满之日为准)起7个工作日内,对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑,对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。4. 其他事项:(1)供应商对采购文件的质疑应以书面形式一次性提出。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加同一合同项下的投标。(3)为项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。(4)本项目不收取投标保证金。(5)本项目执行促进中小企业发展(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业)、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品政策。七、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系1. 采购人信息名称:浙江省特种设备科学研究院地址:杭州市凯旋路211号项目联系人(询问):陈响红项目联系方式(询问):0571- 86026181质疑联系人:肖凯质疑联系方式:0571-858245322. 采购代理机构信息名称:浙江省国际技术设备招标有限公司地址:杭州市凤起路334号同方财富大厦14层传真:0571-85860230项目联系人(询问):杨晴、李良君项目联系方式(询问):0571-85860257质疑联系人:孙荣质疑联系方式:0571-858602703. 同级政府采购监督管理部门名称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)地址:杭州市上城区四季青街道新业路市民之家G03办公室(快递仅限ems或顺丰)联系人:朱女士、王女士监督投诉电话:0571-85252453政策咨询:何一平、冯华,0571-87058424、87055741预算金额未达100万元的采购项目,由采购人处理采购争议。若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录政采云(https://www.zcygov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。CA问题联系电话(人工):汇信CA 400-888-4636;天谷CA 400-087-8198。附件信息:特检院2024年第一批检验装备采购-招标文件-0620-发布稿.doc
  • 奥林巴斯出席中特协2021年首期超声相控阵培训班
    中特协2021年首期全国超声相控阵培训班本次活动如期举办,奥林巴斯特派无损检测专家刘沛先生,为参与考核的学员进行实操培训及演示。本次活动旨在加强特种设备检验检测行业与其他相关行业的沟通交流,扩大行业影响力和服务领域,展现行业凝聚力和技术能力。在本次奥林巴斯参与中国特种设备检验协会举办的2021年首期超声相控阵培训班,有20多位学员积极踊跃学习奥林巴斯的设备,培训内容包括设备的实际操作及数据分析判读。附:本次活动时间安排表
  • 湖北安监局1204万专用检测仪器大单公布
    依据湖北省省级政府采购计划下达函鄂财采计[2012]8033号的要求,湖北中天招标有限公司受湖北省安全生产监督管理局的委托,于2012年12月18日就“湖北省安全生产监督管理局执法监督检测设备省级政府采购项目”采用公开招标方式进行采购,按规定进行了招标,现就本次采购的成交结果公示如下:   一、项目名称及招标编号   项目名称:湖北省安全生产监督管理局执法监督检测设备省级政府采购项目   招标编号:HBZT-2012137-H219 包号 设备名称 数量(单位:套) A包现场监督检测设备采购 1)常用量具 42 2)高精度电子万用表 42 3)数字温湿度计 42 4)数字风速仪 42 5)GPS定位仪 42 6)便捷式多功能气体检测报警仪 42 7)激光测距仪 42 8)对讲机1对 42 9)安全帽 2000 10)通用设备包装箱 42 11)便携式数字式测尘仪 42 12)声级计 42 13)便携式数字测振仪 38 14)微波漏能检测仪 42 15)便携式辐射检测仪 42 16)辐射热计 42 17)紫外辐射计 42 18)放射性个人剂量报警仪 42 19)职业健康包装箱 42 B包现场监督执法专用设备采购 现场监督执法专用设备 250 C包煤矿、非煤矿山、危化品和烟花爆竹监督检测设备 1)水质分析仪 2 2)直读式测风仪表 14 3)便携式瓦斯检测仪 13 4)光学瓦斯检测仪 9 5)一氧化碳检测仪 10 6)便携式氧气检测仪 11 7)多参数气体检测仪 6 8)瓦斯抽放系统测定仪 1 9)便携式瓦斯抽放综合参数检测仪 5 10)精密光学经纬仪或地质罗盘仪 20 11)矿用红外测温仪 28 12)钳形接地电阻测试仪 20 13)便携式甲烷/硫化氢检测报警仪 18 14)矿井通风阻力测定系统 8 15)便携式超声流量探测仪(封闭管道)14 16)地下管道超声泄露探测仪 22 17)防爆型静电测试仪(带报警装置) 36 18)钳形接地电阻测试仪 16 19)远距离炸药检测仪 28   二、公示媒体及日期   公示媒体:中国湖北政府采购网、湖北中天招标有限公司网   公示时段:2012年12月25日至2013年1月5日   三、询价信息   招标日期:2012年12月18日   招标会议地点:湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层   招标小组成员名单:桑爱军、王彦浩、李洁、刘嘉、吴晓军、刘明超、刘莉   四、中标信息   A包采购内容:现场监督检测设备采购   中标单位:武汉宇净科技有限公司   中标价:人民币叁佰伍拾玖万叁仟伍佰陆拾元整(¥3,593,560.00元)   B包采购内容: 现场监督执法专用设备采购   中标单位:深圳市华威世纪科技股份有限公司   中标价:人民币叁佰零捌万元整(¥3,080,000.00元)   C包采购内容: 煤矿、非煤矿山、危化品和烟花爆竹监督检测设备   中标单位:北京凌天世纪自动化技术有限公司   中标价:人民币伍佰叁拾柒万元整(¥5,370,000.00元)   五、联系事项   采购人:湖北省安全生产监督管理局   地 址:武昌区水果湖洪山路64号湖光大厦11楼   联系人:黄洋   联系电话:027-87830603   招标代理机构:湖北中天招标有限公司   联系人:郭霞、陈少清   联系电话:027-87715200转821   地址:湖北省武汉市武昌区民主路782号洪广大酒店26层   各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公示发布之日起七个工作日内以书面形式向湖北中天招标有限公司提出质疑,逾期将不再受理。   湖北中天招标有限公司   2012年12月25日
  • 《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》团标发布
    近日,中国工程建设标准化协会发布公告,根据中国工程建设标准化协会《关于印发的通知(建标协字〔2018〕015号)的要求,由上海市建筑科学研究院有限公司等单位编制的《相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程》,经协会混凝土结构专业委员会组织审查,现批准发布,编号为T/CECS1056-2022,自2022年8月1日起施行。标准详细信息标准状态现行标准编号T/CECS 1056—2022中文标题 相控阵超声法检测混凝土结合面缺陷技术规程英文标题国际标准分类号91.010.01 建筑工业综合中国标准分类号 国民经济分类E4710 住宅房屋建筑发布日期2022年03月31日实施日期2022年08月01日起草人李向民 高润东 张富文 王卓琳 孙彬 姚利君 许海岩 薄卫彪 龙莉波 张东波 田坤 陈霞 陈宁 宋杰 孙静 许清风 黄科锋 马海英 赵勇 王建 刘华波 薛雨春 武猛 刘辉 李新华 李华良 郑乔文起草单位上海市建筑科学研究院有限公司、中国建筑科学研究院有限公司、中国二十冶集团有限公司、上海建科预应力工程技术有限公司、标龙建设集团有限公司、山东建科特种建筑工程技术中心有限公司、上海建工二建集团有限公司、上海建科工程咨询有限公司、上海中森建筑与工程设计顾问有限公司、上海劳瑞仪器设备有限公司、博势商贸(上海)有限公司、上海星欣科技发展有限公司、上海建科工程项目管理有限公司范围主要技术内容主要内容包括:总则、术语、检测仪器、现场检测、检测报告等。是否包含专利信息否标准文本不公开
  • 哈尔滨工业大学(深圳)马星课题组 《Advanced Science》:超声辅助实现液态金属墨水的非
    镓基液态金属(LM)是目前柔性电子制造应用最广泛的,这主要归因于它们具有低熔点、高电导率和热导率、低粘度、几乎无毒、饱和蒸气压低等物理特性。已有许多文献报道液态金属图案化的方法,主要包括模板法、增材法、减材法和注射法等。但LM的高表面张力妨碍了其在各种基材表面的直接印刷或涂布,较大地限制了其在柔性电子领域的广泛应用。目前为了解决这一问题,研究人员开发出由表面活性剂稳定的LM微米/纳米颗粒组成的LM墨水,它可以粘附在大多数基底上,从而实现了LM电子产品的定制与多样化,同时该方法极大提高了LM墨水的适用性和生产效率,且已广泛应用于智能穿戴柔性电子的各个领域。但需要注意的是,镓基LM在大气环境下表面会产生一层致密的并具有一定机械强度的氧化膜(约3~10 nm),氧化膜和其上附着的表面活性剂分子使镓基LM墨水液滴被孤立起来从而使墨水绝缘。为了获得导电路径必须打破氧化膜使内部的LM流出并融合,从而构建导电通路。目前研究人员主要通过机械烧结(拉伸或挤压)、激光烧结和自烧结等方法制备LM墨水导电电路,破坏氧化物外壳。但上述方法都面临着诸多挑战,如机械烧结过程的操作精度较低、LM较高的流动性使其易于与其他电子器件接触导致线路短路、挤压弹性封装层可能导致LM泄露、难以实现粗糙及复杂表面(如弯曲、凹槽等表面)的机械烧结。激光烧结虽能改善上述的问题,但其成本较高且由于光的反射和散射,复杂曲面图案的凹槽、拐角和孔隙等区域无法获得足够的能量实现导电通路,且来自激光的能量可能会对柔性基底造成热破坏从而使电子器件变形并损坏。自烧结方法主要利用由溶胀或毛细力引起的聚合物的膨胀来破坏氧化膜,虽然其保护了柔性基底但需要长时间的水蒸发过程,严重降低了制造效率。综上所述,目前提出的烧结LM导电墨水的方法仍存在各自的局限性,寻找一种操作快速便利并能制造烧结复杂表面结构LM墨水图案的方法对柔性电子制造有着重要的影响。近期,哈尔滨工业大学(深圳)马星教授团队提出一种超声辅助烧结策略,该策略不仅可以保持LM电路的原始形态,而且可以在各种复杂表面形貌的衬底上烧结电路。通过该方法实现了柔性材料上LM电路的烧结,并验证了该方法在构建可拉伸或柔性电子器件方面的可行性。其提出利用水作为能量传输介质,实现了与基底材料间接接触的远程烧结,极大地保护了LM电路免受机械损伤。该方法有助于为不同场景下的LM电路构建提供技术途径,如图1所示。相关成果以“Ultrasonic-Enabled Nondestructive and Substrate-Independent Liquid Metal Ink Sintering”发表在《Advanced Science》期刊 上。图1. LM墨水的制备流程示意图,以及LM墨水电路在各种基板上的超声烧结,用于在多种应用场景中制造柔性和印刷电子产品。通过调整超声功率、时间及位置等参数,超声烧结手段可以在硬质的Al2O3基底上打破LM颗粒同时构建导电线路,如图2所示;通过将PDMS和Al2O3结合再施加超声的方法,超声烧结也可以用于构建基于液态金属的柔性电路和器件,如图3-5所示。同时,团队成员使用面投影微立体光刻技术(nanoArch P150,摩方精密)制备了不同的树脂模型,通过在模型上设计沟槽再涂覆墨水的方法实现了三维表面上复杂线路的构建,在曲面和具有沟槽、孔洞的粗糙表面上,机械挤压一类的手段往往因无法接触到液态金属墨水而无法使其烧结,超声法则不存在这个问题,它可以在介质中传播并最终使LM颗粒破裂,这一特性使超声烧结能用于在复杂表面上构建各类不同的导电图案,如图6-7所示。图2. 在刚性Al2O3板上超声烧结 LM 墨水图案。a) LM墨水图案化和印刷LM墨水的超声烧结工艺方案。b) 超声烧结和机械烧结处理的LM墨水图案的比较。c) LM墨水图案表面SEM观察示意图以及超声烧结前LM墨水表面SEM图像。d) 超声烧结后LM墨水表面的SEM图像。e) LM油墨图案横截面的SEM观察示意图和超声烧结前LM墨水的横截面SEM观察示意图。LM墨水电路在-80°C冷冻5分钟后被切断。f) 超声烧结后LM墨水横截面SEM图像。 图3. 柔性基板上 LM 墨水线路超声烧结的研究。a) 实验方案:打印在 PDMS 层上的 LM 墨水图案的超声烧结。b) 基板上振动幅度分布的Ansys仿真。c) LM颗粒在低振幅和高振幅超声波振动下超声烧结的示意图。d) Ansys 仿真结果中 P1-P4 上的振幅。e) 经过不同超声波功率处理后P1-P4上LM墨水线路的电阻(误差条:SD,n = 3)。f) 不同LM墨水线路经不同超声波功率处理后的电阻如图a)所示。超声头位于Al2O3板的中心。绿色柱代表导电线,红色柱为绝缘线。 图4. 烧结参数对柔性基板上LM墨水电路超声烧结效果的影响。a) LM 墨水在 PDMS 基底上超声烧结的示意图。b) 超声烧结后不同厚度PDMS基材上LM墨水的电导率(误差线:SD,n = 5)。c) LM 墨水颗粒的尺寸分布。通过超声处理 (I) 30 秒、(II) 1 分钟、(III) 5 分钟、(IV) 10 分钟来制备墨水。d) 超声烧结(720 W,2 s)前后LM墨水颗粒的SEM图像。I 至 IV 组的 平均粒径分别为 4.21 ± 2.02、2.48 ± 0.88、2.08 ± 0.77 和 1.08 ± 0.41 μm (n = 200)。e) 超声烧结后四组LM墨水线的电导率(误差线:SD,n = 5)。图5. 用于柔性电子制造的 LM 墨水电路的超声烧结。a) 超声烧结辅助制造基于LM电路的柔性电子器件方案。b) LM 柔性应变传感器的图片。c) 应变传感器响应不同拉伸应变的相对电阻。d) 应变传感器在拉伸应变下1000次循环的相对电阻响应,其中最大拉伸应变为30%。e) 准备好的 LM 压力传感器图片。f) 压力传感器在加载不同重量时的相对电阻响应。g) 压力传感器在手指随机按压下的相对电阻响应。 图6. 在水下和粗糙/弯曲表面上对 LM 墨水电路进行超声烧结。a) 实验方案:水下超声烧结过程和 LM 墨水电路的导电性。b) LM 墨水电路导电性的 LED 电路照片。LM油墨电路印刷在圆顶形样品架上,并连接LED和直流电源,这里LED亮起证明LM油墨已烧结。c) 不同超声波功率和烧结距离“d”的水下烧结电路的电导率(误差条:SD,n = 5)。d) LM 墨水电路涂在鸡蛋上。墨水在水下超声烧结,LED 亮起。e) 带凹槽的粗糙表面超声烧结示意图。超声烧结后LED亮,而机械烧结制备的电路LED无法工作。f)通过超声烧结制造的砂纸表面轮廓和砂纸上的导电LM油墨线。砂纸的平均粗糙度(Sa)为71.7 μm。 图7. 3D打印结构件上的超声烧结。a) 树脂模型上机械烧结(i)和超声烧结(ii)的对比示意图。b) 施加超声装置图;c) 包含LED灯的液态金属墨水电路;d) 复杂表面上超声烧结前后的液态金属墨水图案。原文链接:https://doi.org/10.1002/advs.202301292
  • 超声电子2022年营收66.73亿,其中仪器业务占2.67%
    近日,广东汕头超声电子股份有限公司(简称:超声电子)发布2022年度报告。报告显示,超声电子2022年实现营收66.73亿元,较去年同期下降0.87%;归属上市公司股东的净利润为4.17亿元,较去年同期增长10.94%;基本每股收益为0.7762元,较去年同期增长10.93%。其中,2022年超声电子仪器业务营收1.78亿元,较去年同期增长11.36%,约占总营收的2.67%。超声电子主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。其中,超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头,涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统,广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
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