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材料云相关的资讯

  • 投入4.41亿!云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室项目开建
    贵研铂业股份有限公司(简称:贵研铂业),于2000年由中国专业从事贵金属多学科领域综合性研究开发机构昆明贵金属研究所发起设立,是集贵金属系列功能材料研究、开发和生产经营于一体的高新技术企业,于2003年在上海证券交易所上市。近日,贵研铂业发布关于投资建设云南省贵金属新材料创新中心暨省实验室场地建设项目(一期)的公告。根据公告内容,为贯彻落实省委省政府相关要求,贵研铂业结合贵金属产业高质量、可持续发展要求,加快推进云南贵金属实验室的建设和实施工作,拟投资建设云南贵金属新材料创新中心及省实验室场地建设项目(一期)。该项目拟分三期建设,将利用贵研铂业自有用地进行建设实施。其中一期拟建设内容包括:新建实验科研楼 42439.82㎡、实验辅助配套楼1731.01㎡、地下室15724.80㎡、道路及硬地铺装2778㎡、景观绿化4240.20㎡;拆除车间、厂房、仓库、车棚、通道共计7679㎡。该项目总投资44,110.79万元,其中:建设投资42,580.99万元,建设期利息1,529.80万元。通过该项目的实施,将建成国际一流贵金属新材料研发平台,建成支撑贵金属产业集群化发展、支撑地方经济发展的核心研发平台及支撑贵金属集群企业源技术及可转换成果的供给平台,形成贵金属领域领军人才团队及人才梯队的培养平台。贵研铂业表示,项目建成后,将聚焦贵金属产业领域,构建基础理论研究-应用开发-产业化共性关键技术开发-产业孵化-市场的高技术创新全链条;开展创新性科学研究,揭示新规律、发现新材料,产生一批具有自主知识产权的重大科技成果,建设具有国际影响力的贵金属学科理论创新中心;突破贵金属材料核心关键技术瓶颈,打造引领性源技术及成果孵化基地,集群化发展的贵金属产业化实施平台;培养贵金属材料研发与产业化高端综合性人才,打造贵金属领域人才高地和权威的公共服务中心;培育新业态,支撑产业的高质量发展,加快推动贵金属产业战略规划的实施步伐,对公司的长远发展具有重要的战略意义。
  • 6大应用案例全析|电子探针如何为汽车材料拨云开雾?
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 用于汽车制造的材料不仅有金属、陶瓷等无机材料,还包括塑料等有机材料。而且金属材料也要经过喷涂、热处理等多种不同的表面处理方法。电子产品也需要在耐热耐震等安全方面的可靠性保证。近年来随着环境保护意识的提高,也引起了汽车尾气催化剂、混合动力车的锂离子二次电池等的研发热潮。因此汽车行业是一个涉及多种材料的综合产业,不仅在研发过程,而且在品质管理(投诉问题解析)中也会用到多种多样的分析仪器。其中EPMA(电子探针)通过在数μm级的微小区域到最大90× 90mm的广域范围中可进行精准分析的自身特点,巩固了在汽车行业分析中的地位,成为必不可少的一部分。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 例如在以下领域中会利用到EPMA: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " ■金属涂装膜,以及热处理等表面处理的解析 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 动力系统等的金属部件解析 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 材料中的异物解析 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 电子产品的可靠性评价 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 尾气催化剂的研究 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 燃料电池等研究 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除此之外,可以做很多其他多领域的解析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " EPMA的原理是什么呢?EPMA(Electron Probe Micro Analyzer)可以将电子束照射到样品,通过样品发出的电子信号进行样品细微结构的观察(SEM观察)。首先在前面得到的样品表面放大图像中确定分析位置,通过检测上述分析区域发出的元素特征波长(能量)的X射线可以进行所含元素的定性等多种分析。EPMA可以做以下分析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 定性分析:微小区域所含元素的定性(B-U) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 定量分析:测定所含元素的含量(wt%) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 线分析:测定样品中1次元方向的任意元素含量分布 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 面分析(元素分布):测定样品中2次元方向的含量分布 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 32px " ■ /span 状态分析:通过测量价带电子带相关的X射线光谱解析化学结构 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 下面本文将用几个案例来解析EPMA的应用: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.& nbsp 齿轮热处理效果解析 喷碳处理 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/c96f8ee0-5f95-4368-9e4b-83b14ce97e96.jpg" title=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾.png" alt=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾.png" / /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 在齿轮断面利用元素面分析法测定C(碳元素)的分布情况, span style=" text-indent: 2em " 可以发现合格品(右侧)的齿轮从外到里方向的热处理效果是很好的(红色部分表示C含量高的部分)。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 2.& nbsp 金属材料中夹杂物的解析 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/b851f0ec-4f97-4228-b42c-4b7b110ca18c.jpg" title=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾2.png" alt=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾2.png" / /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 通过金属断面的分析确定夹杂物(MnS)的存在。 span style=" text-align: center text-indent: 0em " (右上:Fe分布、左下:Mn分布、右下:S分布) /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 3.& nbsp 刹车制动试验解析 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/f9c9ac67-2fae-45c2-82d6-1eb87a877a12.jpg" title=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾3.png" alt=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾3.png" / /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " span style=" text-indent: 0em " 刹车制动试验后,通过制动盘上的Si分布,分析与闸片的接触部分。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 4.涂装膜中的异物解析 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/9c31c621-9786-4a97-a41b-1a3952126df0.jpg" title=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾4.png" alt=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾4.png" / /strong /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " 涂装膜中的异物解析例。因为是C主体的样品,可以判断是有机性异物。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 5.固体高分子燃料电池(PEFC)的研究 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/7cf72076-c845-4cf1-abd5-40b7d1154a87.jpg" title=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾5.png" alt=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾5.png" / /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " MEA(Membrane-Electrode-Assembry)的面分析结果。 span style=" text-align: center text-indent: 2em " 通过观察电解质、催化剂层区域中多个元素的变化,判断解释催化剂反应,以及劣化等过程。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 6.接口接触面的接触不良解析 /strong /p p style=" text-align:center" span style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/754b71c9-2f3a-4b05-b541-0691c3bbcd41.jpg" title=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾6.png" alt=" 电子探针如何为汽车材料分析拨云开雾6.png" / /span /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " span style=" text-align: center text-indent: 0em " 汽车上装配有大量的电子产品, /span span style=" text-align: center text-indent: 0em " 电子产品连接接口的接触不良等的分析中EPMA也是有效的分析手段。 /span span style=" text-align: center text-indent: 0em " 上面这个分析例中可以发现是接触面形成的氧化物导致了接触不良。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 综上所述,EPMA在汽车行业中使用涉及多种材料、以及零部件层面的研究开发,是问题解析等过程中必不可少的分析仪器。 /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 作者:赵同新 /strong /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 岛津企业管理(中国)有限公司上海分析中心应用工程师 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (注:以上文章为赵同新工程师的个人原创,文章内容不代表仪器信息网本网观点) /p
  • 群贤毕至,大师云集—自然学术会议:“材料电子显微技术—未来十年”
    转载整理自浙江大学官网群贤毕至,大师云集—自然学术会议:“材料电子显微技术—未来十年”2017年5月27日至29日, 由浙江大学和Nature、NatureMaterials共同主办的“材料电子显微技术—未来十年”自然学术会议(Nature Conferenceon Electron Microscopy for Materials— The Next TenYears)在杭州花港海航酒店隆重举行。来自中国、美国、德国、英国、法国、澳大利亚、以色列、瑞典、丹麦、比利时、新西兰、奥地利、印度、新加坡、日本等15个国家和地区相关领域的教授、学者、学生以及企业界代表等230余人注册参会,会议得到浙江省自然科学基金委员会、中国电子显微镜学会、科研企业及相关媒体的大力支持。“记取西湖西畔,正暮山好处,空翠烟霏”,来自世界各地的电子显微学界知名学者在浙江大学百廿华诞之际相聚美丽的西子湖畔,分享科研成果、交流学术经验,共同展望电子显微学与材料科学的美好未来。本次会议也是浙江大学校庆120周年重要学术活动之一。会议开幕式5月27日上午,会议开幕式正式举行,中国科学院院士、浙江大学学术委员会主任张泽担任会议主席并主持开幕式,浙江大学常务副校长宋永华、英国《自然》期刊高级编辑Rosamund Daw博士在开幕式中致辞并表达对本次国际会议的支持和祝愿。27日上午大会开幕式后设电镜技术现状和展望的大会报告,27号下午设纳米材料和生物材料/软物质两个分会场,28号上午设纳米材料和功能材料两个分会场,28号下午和29号上午设结构材料和功能材料两个分会场。会议共安排了5个大会报告,38个邀请报告以及58个墙报,与会人员于会议茶歇期间参加展览。会议期间,瑞典皇家科学院院士、诺贝尔物理奖评审委员会委员Eva Olsson教授、比利时皇家科学院院士Staf Van Tendeloo教授、美国工程院院士Bill Morris教授、美国太平洋西北国家实验室(PNNL)首席科学家、华盛顿大学Jim De Yoreo教授、德国卡尔斯鲁厄理工学院副校长Oliver Kraft教授、德国乌尔姆大学Ute Kaiser教授、IBM华盛顿研究中心Frances Ross教授、美国NION公司董事长、亚利桑那州立大学Ondrej L. Krivanek教授以及其他来自国内外高校的共43位国际知名学者做了十分精彩的邀请报告,充分展现了大师风采,学者们就电镜领域相关问题深入探讨,气氛热烈。茶歇期间,与会人员参加来自国内外学者的poster展,墙报内容包括纳米材料、功能材料、结构材料、软物质与生物材料等各电镜相关领域的科研成果。 5月29日上午,本次国际会议的最后几场报告结束后,张泽院士主持闭幕典礼,德国Jülich国家研究中心Knut Urban教授、美国布鲁克黑文国家实验室Yimei Zhu教授以及Nature Materials高级编辑John Plummer博士致辞,表达了对电子显微学的热爱、对电子显微学未来前景的信心以及对本次大会的组织者、支持者和全体工作人员的感谢。Urban教授对本次会议给予高度评价,认为这是他近年来参加过的最好的国际会议,YimeiZhu教授分享了自己的体会并就电子显微学的未来发展方向提出自己的看法,Plummer博士充分肯定了本次国际会议并对会议的组织者和工作人员所做的工作表示感谢。 三天的国际会议学术氛围浓厚,大师云集、名流荟萃,来自世界各地的知名学者齐聚一堂,为我国优秀电镜学者和材料科学工作者与国际相关领域知名学者搭建了良好的交流平台,有利于加强我国电子显微学领域和材料科学领域与国际高校、企业的进一步交流与合作,有利于保持我国电镜研究与材料科学研究的国际前沿水平,并进一步推动我国在电镜研究与材料科学研究相关领域的发展。三天的材料盛会,使得学者思维碰撞、产生新的智慧火花,切身接触国际大师,令学生们大开眼界,既展示了最前沿的研究课题和成果,也激励着广大从事电子显微学研究与材料科学研究工作的师生们探索真理、勇立潮头,共同创造电子显微学和材料科学研究更加辉煌的明天。本次会议是NatureConference首次在全球举办的电子显微学领域国际会议,在会议规格、学术水平、会议组织以及学术氛围等方面,都体现出一流的国际水准,是一场极具国际影响力的盛会。会议图集关于TESCANTESCAN发源于全球最大的电镜制造基地-捷克Brno,是电子显微镜及聚焦离子束系统领域全球知名的跨国公司,有超过60年的电子显微镜研发和制造历史,是扫描电子显微镜与拉曼光谱仪联用技术、聚焦离子束与飞行时间质谱仪联用技术以及氙等离子聚焦离子束技术的开拓者,也是行业领域的技术领导者。
  • 斥资4700万 首个国家级硅材料质检机构落户连云港
    日前,国家质检总局批复同意在东海县筹建国家硅材料深加工产品质量监督检验中心,国内硅材料行业首个国家级权威质量检测机构在连云港市正式落户。   该机构将集硅材料相关产品检验检测、实验、科研、标准、认证和服务于一体,检验检测范围涵盖晶体硅、石英玻璃管材、石英砂与硅微粉、水晶工艺品等十大类291种产品。   目前,东海县已投入1400万元,先期建成占地15亩、总建筑面积7500平方米的科技检测检验大楼。下一步将投入3300多万元专项资金,购置技术装备、配套设施,加强专业人才引进。
  • 卢柯、朱运田两材料专家当选美国TMS学会会士
    p   近日,接到美国TMS(The Minerals,Metals& amp Materials Society)学会通知,中国科学院金属研究所卢柯院士、南京理工大学材料学院朱运田教授成功当选美国TMS学会会士(Fellow)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/86da8481-fc94-425b-8a26-5e54ffe2102e.jpg" title=" 卢柯.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国科学院金属研究所& nbsp 卢柯 /p p   卢柯,我国著名材料科学专家,2003年当选中国科学院院士,长期从事金属纳米材料的基础研究,先后被选聘为国际纳米材料委员会委员、国际急冷及亚稳材料委员会委员。现任美国《科学》周刊(Science)评审编辑,德国国家科学院院士,第三世界科学院院士。这是继获得美国材料研究协会(Materials Research Society—MRS)和美国科学促进会(American Association for the Advancement of Science—AAAS)会士称号之后,卢柯所荣获的第三个会士称号,他也是目前我国唯一同时获得这三个称号的科学家。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/dc16f986-29f6-44a5-a33e-b0edcf45f749.jpg" title=" 朱运田.jpg" / /p p style=" text-align: center " 南京理工大学& nbsp 朱运田 /p p   朱运田,材料科学家,美国北卡罗来纳州州立大学教授,南京理工大学材料学院院长。主要在纳米晶/超细晶金属与合金、炭纳米管的合成与应用领域开展研究工作,曾当选2010年度美国材料学会会士(ASM Fellow),获得2010年度美国矿物、金属与材料学会材料加工与制造领域杰出科学家/工程师奖和北卡州立大学杰出研究奖,在《自然:材料》、《自然:纳米技术》等期刊发表论文230余篇。 /p p   TMS协会是一个涉及材料科学与工程所有领域、享誉全球的专业性国际学术组织,涵盖的学科方向从矿物工艺、基本金属制造到材料基础研究和深入应用,其正式会员主要来自世界的冶金和材料领域的工程师、科学家、研发人员、教育家和管理人员等,分布在世界6大洲70多个国家和地区。TMS会士全球范围内仅有90余人,授予那些在材料科学和工程领域做出过引领性工作,并为矿物、金属及材料科学与技术领域的发展进步做出杰出贡献的著名科学家和工程师。 /p p br/ /p
  • 世界级水平的研发需要本土设备和材料供应商支撑——访美图半导体/研材微纳总经理王云翔
    2022年9月21-24日,由全国半导体设备和材料标准化技术委员会微光刻分技术委员会主办,合肥芯碁微电子装备股份有限公司承办的第三届年会暨第十二届微光刻技术交流会在合肥成功召开。来自TC203微光刻分技术委员会的委员以及国内外近百家单位的微光刻领域专家、技术人员出席本次会议。回望过去,寄语未来。会议现场,仪器信息网随机采访5位专家、厂商代表,分别谈了各自的与会感受以及他们眼中中国半导体事业的发展现状和前景展望。以下是对美图半导体/研材微纳总经理王云翔的现场采访视频:
  • 我国首个国产自研飞机金属材料检测实验室在疆投运
    2月4日,我国首个国产自研飞机金属材料检测实验室在位于乌鲁木齐市的南航技术分公司新疆基地正式投运。这不仅是民航业内首次在该领域使用国产自研高精尖检测仪器,同时也打破西方长期以来技术垄断,提升航班运行安全。  该实验室采用国产第三代国仪钨灯丝扫描电镜设备,在不拆解核心机械部件情况下,可以把飞机内部微小颗粒和碎屑进行30万倍电子放大,快速了解飞机健康状况。工程师正在操作仪器检查金属微粒。张洁 摄  南航技术分公司新疆基地技术培训室工程师吕首杰介绍:“该实验室通过对飞机‘血液’内细微金属颗粒尺寸、形状及表面特征形貌进行分析,从而确定磨损、剪切、断裂等成因,并使用能谱仪分析合金各类金属组成比例,判断碎屑具体来源,综合检测结果,快速了解飞机健康状况”。  实验室建立之前,飞机金属碎屑要运送到广州、北京等地进行检测,整个过程耗时2天,不仅耗时长,而且也限制着航班正常运行。随着实验室投运,工程师在3个小时内就能获取详细检测报告,旅客出行更加便捷可靠。  除了金属检测实验室,针对飞机健康监控,南航还有多种“黑科技”。比如基于大数据的南航“天瞳”系统,工程师在地面就可以对飞机进行实时跟踪,获得各系统状态多种参数,针对不同参数给出方案,提高维护效率,并通过大量历史数据进行分析预判,找出关键部件的发展趋势,提前发现问题,进行预防性维护。再比如运用AI人工智能设备,维护人员定期对飞机进行孔探检查,使用内窥镜探测飞机内部结构,判断内部扇叶等结构是否存在问题,并借助人工智能设备自动判断测量损伤,减少人工孔探的误差。
  • 【新闻快讯】束蕴仪器热烈祝贺协鑫集团储能材料项目投产
    2023年7月1日,束蕴仪器总经理蒋中强受邀参加了协鑫集团年产36万吨磷酸铁锂储能材料项目一期投产仪式,此次仪式在四川省眉山市仁寿县隆重举行,作为协鑫集团合作供应商,为他们提供了完善的新能源领域材料检测解决方案。当日,眉山市委书记胡元坤,眉山市委副书记黄河,四川天府新区管委会副主任、仁寿县委书记王岳和协鑫集团董事长朱共山一同出席现场,并发表重要讲话,储能是能源突破的主要瓶颈,风光氢等新能源、智能电网、电动汽车等新兴产业的发展瓶颈,都指向于同一项技术——储能。储能兴,则新能源兴,储能强,则新型电力系统强。打破储能技术的瓶颈,人类才能真正实现“用电自由”。而制约储能产业发展的主要瓶颈是电池技术与成本。电芯材料技术的高度,决定了动力电池与储能产业的发展质量,也决定了电动时代的发展进程与质量。协鑫(集团)控股有限公司是一家以新能源、清洁能源及相关产业为主的国际化综合性能源集团,是全球先进的光伏材料制造商及新能源开发、建设、运营商。作为中国500强企业,协鑫集团连续七年位列中国新能源行业榜首,是全球太阳能理事会单位、亚洲光伏产业协会单位,旗下现有4家上市公司。四川协鑫锂电科技有限公司隶属协鑫集团,专业从事新能源锂电池储能材料及相关锂电材料的研发、制造与销售。目前,公司产品包括储能型CN100和动力型DL500正极材料,应用领域包括通讯、光伏等储能市场,低速电动车、两轮车市场及新能源汽车等动力市场。束蕴仪器在新能源领域,协同新能源头部企业不断精进,提供更完善的材料检测解决方案和产品,助力新能源企业实现清洁能源转型,共创零碳未来!现场精彩回顾:
  • 颗粒学翘楚云集:共眺生物医药的材料明天——“未来生物、医用材料”在线研讨会成功举办
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 【仪器信息网讯】12月28日,由中国颗粒学会和仪器信息网网络讲堂联合举办的“未来生物、医用材料”在线研讨会成功举办,会议共邀请了6位来自清华大学、北京大学、中科院等各大高校、研究院的教授、研究员做了精彩的会议报告,吸引了近200位网友踊跃参与。这也是仪器信息网与中国颗粒学会的首度合作,6位报告专家全部为中国颗粒学会的青年理事。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/65bf8036-874a-4250-9556-8604a27f0d32.jpg" title=" 690_350.png" alt=" 690_350.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 以下为本届网络主题研讨会精彩摘要,以飨读者: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 汤新景教授的报告聚焦肿瘤靶向的拉曼纳米探针的构建和应用。近年来表面增强拉曼探针热度很高,在肿瘤的检测领域有非常大的应用。其研究团队发展了新型的生物拉曼静默区的核酸适配体靶向SERS纳米探针,并且实现了对肿瘤细胞的SERS多色拉曼成像和活体肿瘤的拉曼多光谱检测。其研究团队还发展了多色多靶头的SERS纳米拉曼探针,可进一步用于活体肿瘤的光热治疗。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 酶是绿色高效的催化剂,近年来为了提升酶在非天然环境中的效率,酶的化学改造成为了生物医疗界研究的热点话题之一。主要从材料界面适配、与化学过程耦合、与人体环境相容三个维度开展研究。戈均教授的研究从酶-无机晶体复合物普适性的制备方法、作用机制、结构调控等方面介绍了其研究成果。100多个课题组200余篇报道采用了戈均教授的研究制备方法。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 王怀雨主任的报告则讲解了二维黑磷的表/界面调控及生物医学应用。二维黑磷被誉为最具潜力的二十大新材料之一,二维黑磷是一种带隙随层数可调的直接带隙半导体,具有出众的光热效应、生物安全以及可降解特性,其在生理环境中最终降解生成的磷酸根离子在人体内广泛存在,因此在生物医学的多个领域中都展现出了巨大的应用潜力。王怀雨教授及其团队通过配位修饰、共价修饰以及高分子共混等方法调控二维黑磷的降解性能,并进一步研究其在肿瘤成像、光热治疗以及骨组织修复等生物医学领域的潜在应用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 无细胞合成生物学被誉为是革新生物领域的前沿工程策略,该方法无需活细胞即可在体外实现基因转录翻译的生命活动过程,其开放体系提供了极大的工程自由度去合成设计生物产品。卢元研究员的报告以重大传染病应用为例,重点讲述如何利用无细胞合成生物学作为普适性手段,进行非天然或复杂蛋白质分子的高效合成、精准设计和改造,以解决生物合成手段中的科学与工程难题。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 仿酶材料因来源方便、稳定性高和适用性强被广泛应用于生物医学领域。现如今,仿酶材料生物催化活性的有效提升和精准调控被视为突破现有应用瓶颈的关键。刘桢研究员及其团队设计并发展了多种适用于生物医学应用的仿酶材料,通过表面改性和精准合成实现了活性的高效调控并拓宽了其在生物医学领域的应用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 粒径尺寸不均一,在进行注射时容易带来一系列的问题和副作用,魏炜研究员的报告讲解了一种新的膜乳化技术和制备新工艺,在此基础上,揭示了颗粒与免疫应答之间的大小/结构-活性关系。优化的颗粒能够增强抗原的摄取/呈递,促进淋巴结靶向,并促进优选的细胞因子产生。其研究团队还据此设计了新的仿生疫苗,并证明其用于肿瘤治疗的可行性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 干货满满的高水平讲座得到了广大网友的热烈欢迎,纷纷表示收获颇丰,并在报告的答疑环节与各位专家踊跃互动交流,为仪器信息网与中国颗粒学会的首度线上合作,赢得了漂亮的头彩。后续双方还将继续深度合作,围绕颗粒及表界面热点行业和话题,开展更多更丰富的精彩活动,广大网友们可以在屏幕下方的留言去,留下你所期待的颗粒学相关内容,下次活动,或许就将为你开展! /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 讲座专家接介绍: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/51892eb2-b6ab-44bb-8ea9-649b57caa80b.jpg" title=" 汤新景_副本.jpg" alt=" 汤新景_副本.jpg" style=" float: left width: 125px height: 150px " width=" 125" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " 1.汤新景:北京大学药学院教授,教育部青年长江,国自然基金委优青。1997年毕业于山东大学化学系,2002年在中国科学院理化技术研究所获得博士学位。2003-2009年在美国宾西法尼亚大学从事博士后等研究。2009年回国加入北京大学天然药物及仿生药物国家重点实验室。& nbsp /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " 近年来,在反义核酸药物及非编码RNA等功能核酸的定点修饰及其功能的精确光调控、新型荧光核酸探针和新型肿瘤靶向的光学纳米探针等方面开展了一系列的研究工作。目前,在包括Angew. Chem. Intl. Ed., Nucleic Acids Res., Chem Sci., Anal Chem.等杂志上发表论文约70篇。同时主持省部级以上项目10余项,包括国家自然科学基金委优秀青年项目、面上项目,以及参与国家自然科学基金委创新团队、教育部创新团队和科技部973项目。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/27b50c95-1783-487f-89f4-fd5f521e1eac.jpg" title=" 戈钧-final_副本.jpg" alt=" 戈钧-final_副本.jpg" width=" 125" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 125px height: 150px float: left " / 2.戈均:清华大学化学工程系长聘副教授,博士生导师。分别于2004年,2009年在清华大学化学工程系获得本科和博士学位,2009年至2012年在斯坦福大学化学系进行博士后研究,2012年开始在清华大学化学工程系工作。戈钧博士主要从事酶固定化、酶化学修饰及其在生物催化、分析检测、生物医学等领域的应用研究,研究工作累计发表SCI论文50余篇。2015年入选MIT Technology Review World 35 Innovators Under 35,2016年获得国家优秀青年基金资助,国家重点研发计划青年项目资助,2017年获得第三届“闵恩泽能源化工奖”青年进步奖,2018年入选“长江学者奖励计划”青年学者。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " 3. img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/36c7ee75-1a0f-4cb9-a4cf-3476af86cbf2.jpg" title=" 王怀雨_副本.jpg" alt=" 王怀雨_副本.jpg" width=" 125" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 125px height: 150px float: left " / 王怀雨:中国科学院深圳先进技术研究院生物医用材料与界面研究中心副主任、深圳市孔雀计划B类人才、广东省特支计划科技创新青年拔尖人才、中国科学院青年促进会会员、全国材料新技术发展研究会理事。2004年本科毕业于北京大学,2009年博士毕业于中国科学院理化技术研究所,2007-2009年以及2009-2013年分别以研究助理和博士后身份在香港城市大学进行研究工作。独立承担国家自然科学基金青年/面上项目、中科院STS区域重点项目、深圳市基础研究布局等项目,累计承担科研经费逾千万元。共发表SCI论文50余篇,引用2300余次,一作/通讯作者论文包括多篇发表在Nat. Commun.,& nbsp Adv. Mater.,& nbsp Angew. Chem. Int. Ed.,& nbsp Adv. Sci.,& nbsp Biomaterials, Small,& nbsp ACS appl. Mater. Inter.,& nbsp Acta Biomater.等知名学术期刊。& nbsp /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: justify " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/78e84190-68bb-48d8-94f7-0d1b73e1977e.jpg" title=" 卢元照片 2_副本.jpg" alt=" 卢元照片 2_副本.jpg" width=" 125" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 125px height: 150px float: left " / 4.卢元:清华大学化学工程系研究员、博士生导师。2004年本科毕业于清华大学化学工程系;随后通过免试推荐继续在清华大学攻读博士学位。2009年博士毕业后前往美国约翰霍普金斯大学(2009-2010)和美国斯坦福大学(2010-2014)从事博士后研究工作。之后被日本东京大学聘为特任研究员(2014-2016)。2016年卢元博士加入清华大学化学工程系任职。 /p p 卢元课题组研究的中心模式是利用多学科交叉手段操作生物大分子和复杂的生物网络;研究的焦点在于发展和应用世界最前沿的技术,突破天然生命体系的限制,快速改造核酸分子、蛋白质、代谢路径、细胞和系统网络,以解决生物制造、人类与动物健康、农业防护等领域最具挑战性的工程难题。更多信息请浏览课题组网站:& nbsp a href=" http://LuLab.org/。" _src=" http://LuLab.org/。" http://LuLab.org/。 /a /p p br/ /p p img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/71d87c22-2b72-404d-8756-6a77bd926023.jpg" title=" 刘桢_副本.jpg" alt=" 刘桢_副本.jpg" width=" 125" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 125px height: 150px float: left " / 5.刘桢:北京化工大学教授。2007年6月于中国农业大学获学士学位,2014年1月于中国科学院长春应用化学研究所获博士学位,毕业后留所工作任助理研究员、副研究员,2018年4月起于北京化工大学工作。主要从事生物材料和生物药物剂型工程的基础科研工作。 /p p 作为项目负责人,主持国家自然科学基金1项,吉林省自然科学基金2项。发表SCI论文61篇,引用2300余次,h因子29,以第一作者/通讯作者在Angew. Chem. Int. Ed.,Biomaterials,Nano Lett.,ACS Nano等期刊上发表论文20篇。 /p p br/ /p p img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/011a3c49-0dec-4122-885b-f2e00190c2dc.jpg" title=" 魏炜_副本.jpg" alt=" 魏炜_副本.jpg" width=" 125" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 125px height: 150px float: left " / 6.魏炜:2004年获北京大学医学部药学院学士学位,同年保送进入中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室进行硕博连读,2011年获得博士学位后留所工作,2013年成为首位破格晋升的副研究员,2016年破格晋升为研究员。研究方向:基于纳微球、囊泡、细菌等生物颗粒构建新型功能材料,发展在抗肿瘤化疗、基因治疗、免疫治疗和细胞治疗中的创新应用。 /p p 科研成果:在Nature Materials、Nature Communications、Immunity、JACS、Advanced Materials、ACS Nano、Advance Functional Materials、Biomaterials等著名学术期刊上共发表SCI论文70篇,他引3000余次;其中第一作者和通讯作者共45篇,10篇为封面文章。授权中国发明专利5项,国际发明专利1项,参与编写中英文论著5部。先后获得中国科学院院长特别奖、中国科学院优秀博士论文、中国科学院卢嘉锡青年人才奖、中国颗粒学会青年科学家奖、中国药学会青年药剂学奖、侯德榜化工青年科技奖等多个奖项,并入选中国科学院青年促进会优秀会员、北京市科技新星计划、北京市青年拔尖人才计划和北京市高创人才计划。 /p p br/ /p
  • 纪炜:在医药包装材料检测领域辛勤耕耘
    纪炜   纪炜,1996年起担任上海市食品药品包装材料测试所所长,2000年当选为中国医药包装协会副会长。   十三年来,他以敏锐的职业洞察力和高昂的工作激情,辛勤耕耘在医药包材料检测领域,创建了一个设施先进、设备领先、管理规范的实验室,打造了一支技术精湛、水平高超、开拓创新的科技团队,为政府科学监管提供了坚实的技术支撑,为包装事业发展贡献了力量。   一、创建设施先进、设备领先、管理规范的实验室   《中华人民共和国药品管理法》和《直接接触药品的包装材料和容器管理办法》颁布实施,使药品包装管理走上轨道,包材检验机构成为产品质量控制的关键部门。   在上级支持下,纪炜考察调研了FDA、TGA、SGS等国际先进实验室后,结合国内实际情况,以科学发展的理念创建了一个全新的上海市食品药品包装材料测试所。   1、确立硬件优势开拓特色检测   3000平方米的独栋实验大楼,专业从事包装材料检测和洁净环境检测。化学实验室以全新风设计,体现了以人为本的原则 材料实验室加配独立的恒温恒湿控制,以满足材料试验特定的环境条件 洁净室安装了实时监控系统,提升了微生物实验的可靠性和可追溯性。   先后投资了500多万的仪器设备,使检测能力覆盖了包材标准的全部项目,其中大中型仪器的检测手段达到国际先进水平。特别是阻隔性能的检测仪器,汇聚了国际上多种品牌,能适用于国内、国际标准的不同方法和要求,不仅可测定膜材的氧气或水蒸气透过量,还可对成型包装制品进行测定。形成规模的恒温恒湿箱,能开展不同条件的相容性试验 显微红外光谱仪可精确分析多层共挤膜的结构成分 等离子发射光谱仪和火焰、石墨炉原子吸收仪,三者构成了有层次的金属元素分析平台 液质、气质联用仪作为定性定量测定包材中未知溶剂残留的有效手段。   洁净检测仪器形成系列,各种粒径通道的激光粒子计数器,可满足不同洁净级别要求 两台国际顶尖品牌的多点温度仪,专用于空气净化系统及其工艺用水、气体和灭菌器等GMP验证 振动分析仪扩展了生物安全柜的测试 气溶胶扫描仪开辟了高效过滤器的检漏测试。   硬件设备的绝对优势和独具特色的检测能力,使我所跻身于国内一流行列,不仅成为国内多家检测站的分包实验室,还吸引国外知名企业纷纷前来合作,客户群遍及全国,走向世界。   2、与时俱进提升管理能级   上海市食品药品包装材料测试所在1993年起就获得包装材料和洁净检测项目的计量认证授权, 2001年,在纪所长领导下,通过实验室认可(医药行业第一家)。2005年作为农业部指定单位,开展兽药GMP洁净度检测 2006年取得国家医疗器械检测机构资格认可。   上海市食品药品包装材料测试所每年至少参加国内、国际能力验证比对各一次,以检验考核所的整体检测能力水平。自2004年以来,我所参加的能力验证,结果均为满意。在实验室内部,每年开展人员比对试验和样品复测等质量控制活动,以保持检测质量的稳定可靠。   所内自行开发的Lims系统投入运行,样品实施条行码管理,现场检测数据和仪器测试图谱可直接导入原始记录模块,实现了从样品受理、检测试验到出具报告、审核批准,全过程自动化程序管理。样品库管理、报告业务台账纳入系统,可共享信息资源。由此,减少了人为差错,规范了报告流程,提高了工作效率。我们还开通了网上委托和查询业务,方便客户远程送检。并采用办公自动化系统,实现日常管理的网络化、无纸化。   二、打造了一支技术精湛、水平高超、开拓创新的科技团队   纪炜不满足于完成常规的检验工作,而是积极争取参与标准制定和大量的课题研究,锻炼培养了一支技术精湛、水平高超、开拓创新的科技团队。   1、做好检验为政府监管提供技术服务   纪炜带领团队,公正、科学地做好食品药品包装材料监督抽验和药包材的产品注册检验工作,及时将抽验结果和市场信息分析、反馈给上级主管部门,为政府制定市场监控计划提供参考依据。还配合监管完成各项突击任务,如:空心胶囊质量检验 植入医疗器械安全性能检验 呼吸机、心肺机等的大型医疗器械的塑料管路的有机溶剂残留量检测等。通过大量的实验数据来分析评价产品的安全性,使政府监管部门掌握全面信息。他对外公开服务承诺,对内建立窗口服务规范,要求全所立足上海,面向全国,为各省市包材检测站及包材企业提供一流的检测服务。   他本人还作为技术专家定期参与全国药包材产品注册评审工作,为药包材企业的发展把好技术关口。   2、参与标准制定引领行业有序发展   上海市食品药品包装材料测试所作为药包材标准的主要起草单位之一,每年参与国家标准的制修订和复核验证工作,截止2008年,共制修订和复核验证药包材标准197个,为药品包装产品的质量控制,构筑了技术防线。在此过程中,检测人员熟悉了包材生产工艺和过程,了解了操作方法的可行性和关键点,积累了包材检验的经验,提高了技术知识和能力。随后,我所派出业务骨干参加国家局的药包材标准宣贯巡讲,对全国检测站和包材企业进行广泛培训,推动了药包材国家标准的全面实施。   1994年起,上海市食品药品包装材料测试所先后制定了行业标准YY/T0141-93医药洁净室(区)悬浮粒子测试方法和国家标准GB/T16292~16294-1996医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌测试方法,纪炜分别是主要起草人和第一起草人。该两项标准分别在1986年和1988年被国家医药管理局评为“医药标准化优秀项目”,并授予一等奖。由此,上海市食品药品包装材料测试所的洁净检测业务得到规范发展,起到引领行业有序前进的标杆作用。   纪炜指挥团队以常规检测为基础,以GMP验证为突破口,凭借丰富的实践经验,起草了“药包材生产洁净室(区)要求”,“药品包装生产厂房洁净室(区)测试指导原则”,“《湿热灭菌器和湿热灭菌工艺的验证指南》”。最近又对GB/T16292~16294《医药工业洁净室(区)悬浮粒子、浮游菌和沉降菌的测试方法》进行了升版修订。   3、承接课题研究开展食品药品包装的风险评估   “抗生素与丁基胶塞相容性研究”是上海市食品药品包装材料测试所承接的国家局课题,通过为期六个月的实验,对近2万个实验数据进行统计分析,递交出8万字的课题报告,详细阐明了胶塞对药品质量的相互关系和影响程度,为国家在淘汰天然胶塞时,企业合理选用国内新型胶塞提供了技术依据。近期,为了进一步追寻胶塞对药品产生影响的根源所在,上海市食品药品包装材料测试所又深入企业调研,继续开展一个新的研究课题。   “食品包装安全性调研”以及“ PVC保鲜膜中DEHA迁移”和“聚碳酸酯成型品中酚类物质迁移”是国家局食品司分别两年下达的课题项目。上海市食品药品包装材料测试所设计了严谨的实验方案,得到统计学专家的论证后,对全国三十多个省市的超市和城乡结合区的批发市场进行抽样检验,开展了食品包装市场现状调研分析,做出风险评估和安全性评价。当社会高度关注PVC保鲜膜的安全性时,我们为政府发言人提供了充分的实验数据,做好坚实的技术支撑。   上海市食品药品包装材料测试所参与了上海市科委课题,研究“药品包装上使用RFID射频标签的影响”。 通过估计药品在流通领域的周转过程中可能受到的射频辐射量,对加速期中的药品进行模拟辐射,并按照设计方案对经过加速及模拟辐射后的药品质量进行大量实验,然后根据试验数据分析射频对药物可能的影响。该课题为药品电子标签的使用做好前期调研。   今年又参与了“十一五”国家科技支撑计划重点项目——药用新辅料临床前安全性评价及药品与包装材料的相容性安全研究,上海市食品药品包装材料测试所承担 “常用药包材的配方工艺研究”和“再生塑料对药品安全性影响研究” 两个子课题。将通过安全配方和工艺的确立,使原本生产和技术水平参差不齐的包材企业有一个统一的生产控制依据,提高整体的生产控制水平,从源头和生产过程保证产品的安全性。   3、加强技术合作为企业排忧解难   为了研究药品包装对药品安全性和有效性的影响,上海市食品药品包装材料测试所在全国率先开展了包装材料与药品的相容性试验,以大量的实验数据证明了:“合格药品+合格包装≠合格产品”的观点。为企业合理选用药包材提供了技术指导。   上海市食品药品包装材料测试所与世界著名企业合作,开展“输液包装吸附研究”,该项目技术要求严谨,试验内容复杂,需要同时比对多种输液包装情况,控制各种影响因素。该项研究的圆满完成,不仅向外方体现了分析实力,也让外方对中国的科研能力得以信服。   接受国外公司委托,上海市食品药品包装材料测试所开展新颖包装“粉液双室袋与药品的相容性研究”。针对该产品的特殊性,我们在方案设计阶段投入了大量的精力,多方面考虑这种新颖包装结构可能对药品带来的影响,从而制订了较为全面试验方案,圆满完成了研究项目。   类似更多的课题项目,以严谨的试验方案,充分的试验数据,良好的结果效应,受到了上级部门和企业客户的高度赞扬,也使我们的团队在困难和磨练中获得成长。   4、贴近市场需求开辟验证新领域   上海市食品药品包装材料测试所的洁净检测能力在国内独树一帜,利用优势资源我们将工作重点从常规厂房检测,提升为开展GMP系统验证和评估。目前已拓展的新项目有:工艺用水、灭菌器验证、高效过滤器检漏和完整性测试、气体中油分的测试、自净时间测试、接触菌测试、生物安全柜检测等。检测标准引进了ISO、欧盟、FDA的要求。业务检测领域从医药行业扩展至食品、保健品、卫生、电子、航空等,客户群延伸到全国各地。与世界著名的药品、疫苗生产企业,以及食品、保健品公司等建立了长期的良好合作关系。为世界500强企业通过FDA或TGA等国际认证提供优质的服务。   鉴于上海市食品药品包装材料测试所在洁净检测业务上有的丰富实践经验,所内技术专家多次被国家局或外省市局邀请去,进行GMP法规和HVAC系统验证等相关内容的培训讲课,普及提高法规知识和操作水平。   5、扩大内外交流构建人才队伍   2000年纪炜当选为国家医药包装协会副会长,他借助协会平台,组织开展各种形式和不同层次的技术专题研讨会,促使药包材会员单位紧密沟通,广泛交流,通过聚会学习提高,规范管理,推动企业和行业的共同进步。   纪所长不惜精力和财力,注重所内人才队伍培养,每年派员走入国际实验室或国外企业学习交流,参加国际会议等活动。当有外方上门来访时,他经常让青年技术骨干参加现场的技术讨论,锻炼培养了青年人的专业和口语能力。   所内开展青年职业导航三年规划活动,他倡导个人发展要与包材所的发展相结合,鼓励药学专业的本科毕业生继续攻读材料学,并要求学以致用,服务于包材事业。在他的支持下,我所青年技术骨干基本都完成了学历再深造,检测人员中复合型人才达到三分之一,并在岗位上形成各自的特色专长,在课题项目中肩挑重担。   在纪所长率领下,上海市食品药品包装材料测试所形成一个团结向上,勇于拼搏的合作团队,为包材事业努力奋斗。
  • 捷报频传 长春机械院-汇凯科技与湖北浩运新材料签订校直设备大单
    近日,长春机械院-汇凯科技捷报频传,继中标一汽解放桥壳自动校直大项目后,又成功与湖北浩运新材料科技有限公司签署购销协议,为其提供大吨位(600吨)四立柱门型液压加载校直机,合同金额近300万。湖北浩运新材料项目介绍:校直工件:石油钻杆等棒料或管料设备形式:四立柱门型液压加载校直机最大输出压力:600T适应最长工件长度:8000mm可加持工件直径:φ 80mm-260mm(管类)、φ 70mm-160mm(轴类)测量、压点数:11个测量点、9个压点图为德州联合石油钻杆自动校直机该项目是汇凯科技继德州联合石油、天津立林项目后又一大吨位石油钻杆校直机项目,该设备采用四立柱框架结构,工作台移动形式,具有定位准确,能耗小,安全可靠等特点,采用闭环液压伺服控制实现校直动作,具备手动调整、一般故障自诊断等功能,是目前大吨位自动校直领域的明星产品。客户的认可是对我们最好的鼓励,长春机械院 汇凯科技将会一直以市场和客户需求为出发点,紧跟行业发展趋势,不懈努力,为广大客户研发制造出更好的产品、提供更好的服务,用实际行动助力中国制造业快速发展。欲了解设备详细参数及技术优势请关注微信公众平台cimach或直接拨打400-965-1118.微信公众平台微信小助手
  • 材料表征“一站式”课堂:近20类表征技术云端讲解,免费报名中
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 材料表征与检测技术,是关于材料的成分、结构、微观形貌与缺陷等的分析、测试技术及其有关理论基础的科学。是材料科学与工程的重要组成部分,是材料科学研究、相关产品质量控制的重要基础。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/d956e9a9-2f5d-4635-ba88-fe567eb88595.jpg" title=" 图片1.png" alt=" 图片1.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年12月15-16日,仪器信息网(instrument.com.cn)将线上举办“2020年材料表征与检测技术”主题网络研讨会,两天的会议将汇集9位材料表征技术领域知名专家和9位知名仪器企业资深应用专家,为大家详细讲解材料表征检测常用的近20类检测技术及应用。旨在为材料研究工作者提供广泛材料表征检测技术的“一站式”云端学习平台。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 两天的会议将分设成分分析、表面与界面分析、结构形貌分析、热性能分析等四个专场,,以线上报告分享、在线网友答疑互动形式,针对材料科学常用表征及分析检测技术进行探讨。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 会议时间: /strong 12月15-16日 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 会议形式: /strong 线上直播,免费参会 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 参会对象: /strong 材料学科研、材料领域研究开发、检测技术工作者等 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 报名方式: /strong 报名链接 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/CLBZFX2020/" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/CLBZFX2020/ /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6ada9114-1389-47e9-9cf1-9e2d589d9dcf.jpg" title=" 图片2.png" alt=" 图片2.png" / /p p style=" text-align: center " 扫码报名 /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong span style=" font-size: 18px " br/ /span /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-size: 18px " 内容摘要 /span /strong /span strong /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" style=" border: none" tbody tr style=" height:30px" class=" firstRow" td width=" 277" valign=" center" style=" background: rgb(112, 48, 160) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" strong span style=" font-family: 等线 color: rgb(255, 255, 255) font-size: 14px" 专场设置 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 277" valign=" center" style=" background: rgb(112, 48, 160) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" strong span style=" font-family: 等线 color: rgb(255, 255, 255) font-size: 14px" 讲解技术 /span /strong strong /strong /p /td /tr tr td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:等线 font-size:14px" 成分分析 /span /p /td td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:等线 font-size:14px" 色谱、质谱、电子探针、 /span span style=" font-family:等线 font-size:14px" X射线荧光光谱 /span span style=" font-family:等线 font-size:14px" (X /span span style=" font-family:等线 font-size:14px" RF /span span style=" font-family:等线 font-size:14px" )、热脱附 /span /p /td /tr tr td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:等线 font-size:14px" 表面与界面分析 /span /p /td td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:等线 font-size:14px" 拉曼光谱、 /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 光电子能谱(XPS)、扫描探针显微技术( /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" SPM) /span /p /td /tr tr td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:等线 font-size:14px" 结构形貌分析 /span /p /td td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 聚焦离子束 /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" -电子束双束 /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 电镜、电子背散射衍射( /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" EBSD) /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 、X射线衍射( /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" XRD) /span /p /td /tr tr td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:等线 font-size:14px" 热性能分析 /span /p /td td width=" 277" valign=" center" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-top:7px margin-bottom:7px margin-top:auto margin-bottom:auto text-align:center" span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 热重分析( /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" TGA) /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 、差热分析、差示扫描量热( /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" DSC) /span span style=" font-family:微软雅黑 color:rgb(51,51,51) font-size:14px background:rgb(255,255,255)" 、热分析联用技术 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " br/ /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " 报告嘉宾 /span /strong strong /strong /p p strong span style=" font-size: 18px color: rgb(0, 112, 192) " br/ /span /strong /p p style=" text-align: center " strong 成分分析专场(12月15日上午) /strong /p p strong br/ /strong /p section style=" box-sizing: border-box text-align: justify " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: top width: auto flex: 100 100 0% align-self: stretch height: auto padding: 0px 10px 20px box-sizing: border-box " section style=" text-align: center margin: 0px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" max-width: 100% vertical-align: middle display: inline-block line-height: 0 border-width: 0px border-radius: 5px border-style: none border-color: rgb(62, 62, 62) overflow: hidden box-sizing: border-box " img class=" raw-image" style=" vertical-align: middle max-width: 100% box-sizing: border-box width: 150px height: 150px " data-ratio=" 1" data-w=" 234" src=" http://img.xiumi.us/xmi/ua/2GjhB/i/376cd604d796f4b2ad88a57dbea683ef-sz_88326.png" width=" 150" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" title=" " alt=" " / /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: top width: auto align-self: stretch flex: 100 100 0% border-left: 1px solid rgba(187, 181, 238, 0.54) border-bottom-left-radius: 0px padding: 0px 10px 20px box-sizing: border-box " section style=" font-size: 15px color: rgb(167, 159, 240) letter-spacing: 1.8px line-height: 1.8 padding: 0px box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" p style=" white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " 国家钢铁材料测试中心 高级工程师& nbsp 孙晓飞 /p p style=" white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " 分享题目:X射线荧光光谱在高温合金成分检测中的应用 /p /section /section /section /section section style=" text-align: center justify-content: center position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block width: 100% vertical-align: top box-sizing: border-box " section style=" position: static transform: rotateZ(90deg) -webkit-transform: rotateZ(90deg) -moz-transform: rotateZ(90deg) -o-transform: rotateZ(90deg) box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block width: 45px height: 45px vertical-align: top overflow: hidden border-width: 3px border-radius: 55px border-style: solid border-color: rgba(187, 181, 238, 0.54) padding: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: 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box-sizing: border-box " 中国科学技术大学 高级工程师 丁延伟 /p p style=" white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " 分享题目:热分析技术在材料研究领域应用中的常见问题分析 /p /section /section /section /section section style=" text-align: center justify-content: center position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: inline-block width: 100% vertical-align: top box-sizing: border-box " section style=" position: static transform: rotateZ(90deg) -webkit-transform: rotateZ(90deg) -moz-transform: rotateZ(90deg) -o-transform: rotateZ(90deg) box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block width: 45px height: 45px vertical-align: top overflow: hidden border-width: 3px border-radius: 55px border-style: solid border-color: rgba(187, 181, 238, 0.54) padding: 0px box-sizing: border-box " section style=" position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" display: flex flex-flow: row nowrap margin: 8px 0% 0px transform: translate3d(-6px, 0px, 0px) -webkit-transform: translate3d(-6px, 0px, 0px) -moz-transform: translate3d(-6px, 0px, 0px) -o-transform: translate3d(-6px, 0px, 0px) position: static box-sizing: border-box " section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto flex: 100 100 0% align-self: center height: auto line-height: 0 box-sizing: border-box " section style=" margin: 2px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" background-color: rgba(187, 181, 238, 0.54) height: 1px box-sizing: border-box " section svg viewbox=" 0 0 1 1" style=" float:left line-height:0 width:0 vertical-align:top " /svg /section /section /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: middle width: auto align-self: center flex: 0 0 0% height: auto border-width: 0px line-height: 0 padding: 0px 6px 0px 0px margin: 0px 0px 0px -25px 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" section style=" display: inline-block vertical-align: top width: auto flex: 100 100 0% align-self: stretch height: auto padding: 20px 10px box-sizing: border-box " section style=" font-size: 15px color: rgb(167, 159, 240) letter-spacing: 1.8px line-height: 1.8 padding: 0px box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" p style=" white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " 中国科学院上海硅酸盐研究所 助理研究员 陶冶 /p p style=" white-space: normal margin-top: 0px margin-bottom: 0px padding: 0px box-sizing: border-box " 分享题目:薄膜材料的热物性测量 /p /section /section section style=" display: inline-block vertical-align: top width: auto align-self: stretch flex: 100 100 0% border-left: 1px solid rgba(187, 181, 238, 0.54) border-bottom-left-radius: 0px padding: 20px 10px box-sizing: border-box " section style=" text-align: center margin: 0px 0% position: static box-sizing: border-box " powered-by=" xiumi.us" section style=" max-width: 100% vertical-align: middle 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  • 7月8日-11日!“中国材料大会2024暨第二届世界材料大会”将在广州召开
    2024年7月8日-11日,由中国材料研究学会主办的“中国材料大会2024暨第二届世界材料大会”将在广州市白云国际会议中心召开。此次大会在能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料设计制备与评价五大领域设立92个分会论坛、3个前沿热点青年论坛、8个特色新材料论坛、2个前沿闪报区、1个中国材料教育大会2024、1个材料期刊论坛、4个培训班等。近百位院士、两千余名长江学者及“杰青”获得者、2.5万名国内外材料大家、企业大咖、行业领袖、青年才俊将共聚广州,研讨推进中国新材料“政产学研用金”系统发展之路。日程安排7月8日 代表注册报到(报到地点:广州白云国际会议中心3号楼大厅)7月9日 上午:开幕式、大会报告,下午:分会交流7月10日 上午:大会报告、分会交流,下午:大会报告、分会交流7月11日 全天:分会交流温馨提示:7月9日-7月11日均可进行注册报到大会报告分会日程查询方式一:①打开大会官网→进入日程安排②输入关键信息进行检索查询方式二:①打开大会官网→个人代表注册登录→进入个人中心→学术任务确认②查看 Session 详情温馨提示:日程中墙报的时间仅为排序使用,各分会组织墙报时间以分会通知为准。酒店预订第一步 扫描下方二维码,进入预订小程序第二步 可查看预订须知,酒店名单第三步 点击住宿推荐,填写个人信息,选择对应酒店
  • 【璀璨星光】材料科学星光熠熠,米淇中国材料大会2024精彩回顾
    引言2024年7月8日至11日,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成功举办,为国内外材料科学领域的专家学者、企业代表及科研人员搭建了一个高规格、高水平的交流平台。我司非常有幸参加了这场年度盛会,与众多业界同仁共襄盛举,携手绘制行业发展的新蓝图。大会概括米淇展位号:1F24主办单位:中国材料研究学会联合主办:欧洲材料研究学会支持单位:广州市人民政府参会规模:吸引了近百位院士、2.5万余名材料科技工作者参与,线上直播观看人数超过340万。会议主题:涵盖能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料设计制备与评价等五大类主题,并设有多个特色论坛和展览。我司风采在展会期间,我司以科技创新为主题,全方位展示了公司的最新产品和技术成果。我司展位位于一楼大厅1F24,从高端智能设备到前沿解决方案,每一项展品都凝聚了公司研发团队的智慧与汗水,赢得了现场观众的高度关注和一致好评。我司团队还与众多新老客户进行了深入交流,不仅巩固了已有合作关系,还发掘了大批潜在客户,为公司的未来发展奠定了坚实基础。同时,我们也积极参与了多场行业交流活动,与业界专家共话行业趋势,探讨技术创新,为公司的持续发展注入了新的动力。会议亮点权威报告与深度交流大会开幕式由中国材料研究学会理事长、中国工程院院士李元元主持,多位院士及行业专家发表主旨报告,分享新材料领域的最新研究成果与未来展望。报告内容涵盖新材料产业的发展现状、技术挑战、市场需求及未来趋势,为参会者提供了宝贵的行业洞察与思路启发。前沿论坛与特色活动大会设立了92个分会论坛、3个前沿热点青年论坛、8个特色新材料论坛等,围绕新材料领域的热点问题进行深入探讨。同期举办的国际新材料科研仪器与设备展览会,展示了最新的科研设备与技术成果,为参会者提供了直观的体验与交流平台。科技创新与成果展示多家企业在展览会上展示了其在新材料领域的创新成果,包括高性能合金、先进陶瓷、智能材料、生物医用材料等。这些创新成果不仅展示了我国在新材料领域的研发实力,也为推动产业升级和经济发展注入了新的动力。行业趋势与展望新材料产业蓬勃发展:随着全球科技竞争的加剧,新材料产业已成为各国竞相发展的重点领域。中国在新材料领域取得了显著成就,未来将继续保持高速增长态势。技术创新引领未来:新材料产业的发展离不开技术创新的支持。未来,随着科技的不断进步和研发投入的增加,新材料领域将涌现出更多具有自主知识产权的核心技术和产品。国际合作与共赢:在全球化的背景下,加强国际合作已成为推动新材料产业发展的重要途径。中国将秉持开放合作、互利共赢的理念,与世界各国共同推动新材料产业的繁荣发展。
  • 2.5万材料人齐聚广州:中国材料大会2024暨第二届世界材料大会开幕!
    仪器信息网讯 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。近百位院士、2.5万余名材料科技工作者参加本次会议。开幕式同步设置视频分会场、并通过多个平台线上直播,共计350万余人线上观看。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。大会现场同步视频分会场大会开幕式中国材料研究学会理事长、中国工程院院士 李元元 主持大会开幕式中国材料研究学会理事长、中国科学院院士 魏炳波 致辞魏炳波在致辞中说,当今世界正处于新一轮科技革命和产业变革加速演化时期,材料科技工作者要相互协作,共同推动全球科技创新协作。秉持着开放合作、互利共赢的理念,我们将积极搭建国际交流平台,诚邀世界各国材料科技工作者齐聚一堂,分享研究成果,交流创新思想,共谋材料科技发展新篇章。国家自然科学基金委原副主任、咨询委员会秘书长 高瑞平 致辞高瑞平在致辞中说,本届大会作为新材料领域的重要盛会,不仅向全球展示了中国在材料研究和技术应用上的进展,也将极大推动学术创新和产业发展的融合。新材料是新型工业化的重要支撑,是国家大力发展的战略性新兴产业之一,也是加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的重要产业方向。国家自然科学基金委员会将继续加大对新材料领域基础研究和战略前沿技术的投入,为科技创新提供坚实的学术支持。中国材料研究学会是我国新材料领域研究的重要组织者和推动者,在促进学科发展、培养青年人才以及推广科研成果转化方面所作出了努力和贡献。希望学会能进一步发挥桥梁和纽带作用,推动学术界与产业界深度合作,共同推动我国材料科技事业实现更大发展。广东省人大常委会副主任、东莞市委书记 肖亚非 致辞肖亚非表示,广东省将大力推动新材料产业创新发展。中国材料大会是中国新材料领域有影响力的品牌大会,今年再次落地广东,既为产学研各界提供了交流机会,也推动了广东制造业高质量发展。大会颁奖仪式活动现场还颁发了中国材料研究学会国际合作奖、2023年度中国材料研究学会科学技术奖。中国材料研究学会法人、常务副理事长谢建新院士(上),中国材料研究学会副理事长、奖励委员会主任周科朝教授(下)共同主持颁奖仪式欧洲材料研究学会秘书长Paul Siffert教授荣获中国材料研究学会国际合作奖揭晓,奖励他毕生致力于中欧材料界的交流与合作中国材料研究学会科学技术奖旨在表彰在材料科学领域做出杰出贡献的科技工作者,以此推动材料科学的持续创新与发展。中国材料研究学会科学技术奖下设五大类奖项,包括基础研究奖、技术发明奖、科技进步奖、博士生创新奖和青年科学技术奖,涵盖了材料科学研究的多个层面和阶段,2023年中国材料研究学会基础研究奖、技术发明奖、科技进步奖共评出31项,博士生创新奖、青年科学技术奖共评出32人。中国材料研究学会理事长魏炳波院士、李元元院士担任颁奖嘉宾为2023年度中国材料研究学会科学技术获奖者颁奖并合影留念获奖者代表苏州大学李亮(左)、中国科学院上海微系统与信息技术研究所王若冰(右)分别发言大会报告(Ⅰ)颁奖仪式后,进入大会报告环节,大会报告(Ⅰ)由三位特邀嘉宾报告组成。报告人:中国工程院院士、中国材料研究学会理事长 李元元报告题目:从追赶到引领:中国新材料产业的发展与展望在全球新材料产业的发展中,中国正在从一名追赶者逐渐转型为自主创新的领跑者。报告从新材料产业战略与发展,新材料产业问题、挑战与进展,新材料产业需求与机遇,新材料产业未来展望等四方面详细介绍了中国新材料产业的发展现状与未来展望。尽管存在挑战,中国新材料产业的未来也充满机遇。中国制造业的总体规模连续14年位居全球第一,为新材料产业提供了广阔的应用场景和市场需求。随着“新质生产力”的推动,新材料产业正迎来前所未有的发展机遇。中国在全球超硬材料市场占据主导地位,生物医用新材料领域实现技术创新,智能仿生材料和石墨烯新材料领域展现出强大的创新引领能力。未来,中国新材料产业将继续保持高速增长,产值有望在未来几年内达到10万亿元,同时有望在10-15年内实现关键战略材料自主保障能力的重大突破。报告人: 国际宇航科学院院士、中国科学院空间应用工程与技术中心研究员 高铭报告题目:空间材料科学的发展与思考报告对国际空间材料科学领域的发展历史、现状和未来发展进行了详细分析,提出对我国空间材料科学发展的启示。系统介绍了我国空间材料科学在载人航天前期和空间站阶段的发展思路和历程,以及所取得的进展与成果,结合国际前沿发展态势和我国现有基础和优势,分析提出我国未来空间材料科学的发展目标、重点及发展路径。相关展望包括推动材料研究范式变革、支撑未来深空探索、带动地面产业升级等。报告人: 中国科学院院士、中国科学院理化技术研究所研究员 江雷报告题目:仿生超浸润界面材料未来技术新进展从1998年开始,江雷研究员通过学习自然,总结了超浸润现象的三条基本原理。在此基础上建立了包括64个组合方案的超浸润界面材料体系,并拓展到不同压力和温度范围的各种液体体系,引领并推动了该领域在全球的发展。仿生超浸润界面材料是我国主导并引领世界发展的“顶天立地”式研究领域,从原创基础科研到应用研究取得了一系列国际领先的原创性研究成果。报告通过对从静态到动态等多种拓展应用体系案例的逐一解析,阐述了科学研究过程中,有所发现、有所创造、有所发明三者之间的闭环渐进历程。大会报告(Ⅰ)结束后,下午,各分会场同步开展。据介绍,大会为期三天,涵盖能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料设计制备与评价五大领域设立92个分会论坛、3个前沿热点青年论坛、8个特色新材料论坛、2个前沿闪报区、1个中国材料教育大会2024、1个材料期刊论坛、4个培训班等,并设置了国际新材料科研仪器与设备展览会,为参会人员提供多样化的服务。大会同期科研仪器与设备展览会掠影仪器信息网作为支持媒体亮相本次大会
  • 2.5万材料人的盛会——2024中国材料大会圆满落幕
    2.5万材料人的盛会——2024中国材料大会圆满落幕2024年7月8日-11日,由中国材料研究学会主办的中国材料大会2024暨第二届世界材料大会在广州隆重开幕。近百位院士、2.5万余名材料科技工作者出席了本次大会。酷暑挡不住中国材料人的热情,大会开幕式的世纪大会堂的广场上高达2.6米的红色立体大字“新材料是新质生产力的源动力”赫然醒目。在刚刚结束的科技三会上习近平总书记指出,我们要瞄准未来科技和产业发展的制高点,加快新一代信息技术、人工智能 、量子科技、生物科技、新能源新材料等领域科技创新,培育发展新兴产业和未来产业,大力推动新材料产业创新发展。本届大会正是符合习总书记的指示,在能源材料、环境材料、先进结构材料、功能材料、材料设计制备与评价五大领域设立92个分会论坛、3个前沿热点青年论坛、8个特色新材料论坛、2个前沿闪报区、1个中国材料教育大会2024、1个材料期刊论坛、4个培训班等,并设置了国际新材料科研仪器与设备展览会,为参会人员提供多样化的服务。万能材料试验机、引伸计、马弗炉、粉碎仪、切割机、传感器等各大仪器厂商纷纷展示自己的拳头产品,让材料研究工作者一站式了解最先进的设备。 美国TO(Tinius Olsen)在现场展示电子万能材料试验机5ST和最新的光学引伸计技术,引来众多来宾驻足询问。小力值电子万能材料试验机可对被测试材料进行拉伸、压缩、弯曲、剪切和剥离试验。 应用于广泛的材料种类:塑料、薄膜、纸张、包装材料、过滤材料、粘合剂、金属薄片、食品、玩具、医疗设备和元器件等。 &bull 载荷传感器有效范围0.2-100%,偏差0.2%&bull 内部采样频率最高2.73k/通道&bull T 形槽,便于安装引伸计和控制器支架&bull 内置气源,直连气动夹具&bull 扩展端口 ,允许最多4个外置附件&bull 可选加高、减高、加宽、加速型号&bull 全功能Horizon软件落地式电子万能材料试验机落地式电子万能材料试验机包括 100kN,150kN 和 300kN 三种载荷规格。应用于非常广泛的材料拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离测试,包括但不限于硬质和增强塑料、复合材料、无纺布、金属板材、焊接材料、粘合剂、医疗设备和元器件等。&bull 载荷精度高,从 0.2-100% 载荷范围的测试时,偏差在 0.2% 以内&bull 采样频率,系统内部采样与更新频率可高达每通道 每秒 2.73k&bull 不同的传感器可灵活切换&bull 结构坚固,全载荷下机架不变形&bull T 形槽,便于安装引伸计和控制器支架&bull 适配多类引伸计&bull 高低温测试,配套高低温环境箱及高温炉&bull 扩展端口 ,允许最多7个外置附件&bull 可选加高、减高、加宽、加速型号&bull 可选配保护罩VECTOR 可变标距光学引伸计属于非接触式引伸计,采用光学技术及AI智能科技,跟踪试样上的两个附加标记的位移来测量形变。25-180mm可变标距, 基于200mm FOV&bull 立体视野,光学原理,减少人工误差 &bull 分辨率0.5um,满足ISO 9513 0.5级和ASTM E83 B1级 &bull 自校验功能,测量精度高,可重复性高 &bull 即插即用,安装及操作非常简易 &bull 点、环、斑多种打标方式 &bull 可在高温环境中使用 &bull 体积小,大型机测试时,无需调整夹具角度 &bull 非接触式测试,在试样断裂时,无元器件损耗 &bull 可用于自动化系统 &bull 适配各主流品牌试验机&bull 成本优化,测量过程无耗材
  • 罗氏诊断携手云康集团,共同推动精准医疗持续创新
    (2021年3月3日,广州)今日,罗氏诊断生命科学部和云康集团正式宣布达成进一步战略合作,在广州隆重举行“罗氏诊断—云康精准医疗联合实验室”揭牌仪式。双方表示将充分利用各自在精准医疗领域的技术储备和优势,加深双方在基因测序检测技术开发与应用层面的全面合作,加速科研成果的临床转化与应用,推进前沿技术的探索,助力精准医疗的持续创新。罗氏诊断中国副总裁-生命科学部袁健中先生、罗氏诊断亚太-战略和商务发展总监吴昊先生、罗氏诊断中国-生命科学部销售市场总监杨永刚先生、罗氏诊断中国-生命科学部销售总监王宇杰先生、罗氏诊断中国-生命科学部市场总监方敏女士、云康集团总裁张勇先生、云康集团常务副总裁王旭波先生、云康集团营销管理中心副总经理徐国利先生、云康研究院院长安俊峰先生、云康集团中心实验室主任尹杰先生等嘉宾出席了本次活动,并为“罗氏诊断-云康精准医疗联合实验室”揭牌。▲签约仪式罗氏诊断中国副总裁-生命科学部 袁健中先生(左)云康集团常务副总裁 王旭波先生(右)▲罗氏诊断-云康精准医疗联合实验室揭牌仪式罗氏诊断中国副总裁-生命科学部袁健中先生表示:“精准医疗,诊断先行。罗氏诊断始终秉承‘先患者之需而行’的理念,不断创新,致力于开发和提供贯穿疾病的早期发现、预防、诊断、监测等环节的诊断技术和解决方案。随着此次战略合作的达成,罗氏诊断将与云康集团共同探索新一代测序解决方案在肿瘤、遗传病、感染、药物基因组学和生殖健康等精准医学领域布局的产品开发、应用及商业化,造福更多中国患者。”▲罗氏诊断中国副总裁-生命科学部 袁健中先生揭牌仪式上,云康集团总裁张勇先生表示:“云康在医学检验与诊断领域构建了集‘产、学、研、服’于一体的产业链体系,在基因检测、分子诊断等代表医学诊断未来趋势的尖端技术领域始终保持国内领先地位。多年来,我们致力于推动精准医疗在中国的发展,提高中国的临床诊断水平。此次携手全球体外诊断行业领军企业之一的罗氏诊断,将为我们带来先进的新一代测序解决方案,我们非常期待未来双方有更深入的合作。”▲云康集团总裁 张勇先生揭牌仪式结束后,双方技术专家就各自研究领域的最新进展进行了主题分享和深入探讨。▲ 罗氏诊断中国-生命科学部-产品经理 尹姮女士 主题分享:“罗氏诊断测序解决方案及愿景”▲云康研究院院长 安俊峰先生主题分享:“肿瘤免疫治疗最新进展分享”▲ 嘉宾合影关于罗氏诊断罗氏诊断致力于开发和提供从疾病的早期发现、预防到诊断、监测的创新、高性价比、及时和可靠的诊断系统和解决方案,从而帮助医务人员提高患者的治疗效果,改善人们生活质量,并减少社会医疗成本。罗氏集团拥有医疗行业唯一一个涵盖诊断和制药领域创新领导者的独特地位。这一结合使我们能够应用突破性的疾病知识来开发创新产品、发现和监测疾病,并引导治疗方案的选择。2000年8月,罗氏诊断产品(上海)有限公司作为外商独资公司在上海外高桥保税区成立,开展中国大陆的业务。公司自成立以来业务不断增长,规模也不断壮大,是中国体外诊断市场的领导者。至今,公司拥有2,800多名员工,分布在全国77个城市。公司总部位于上海,在北京、广州、成都、南京、武汉、西安、杭州、济南和乌鲁木齐均设立了分公司。公司产品销售及服务网络遍布全国各地,以其一流的技术产品,配以完善的服务赢得了广泛的市场及信誉。罗氏诊断对中国市场作出坚定的承诺,将以提高检测效率和医学价值来为中国的医疗健康事业和人民生活质量的提高作出卓越贡献。关于云康集团云康集团是源于中山大学的从事专业医学服务、大众健康服务及相关技术支持服务的高科技企业集团,是中山大学医学科技服务体系的核心成员和执行单位,现已发展为服务网络覆盖全国主要省区的综合性企业集团。近十来年,云康聚焦于“技术+服务”的双轮驱动战略,打造集“产、学、研、服”于一体的产业生态体系,在基因测序等尖端技术领域始终保持国内领先地位。同时是卫生部生物医药工程技术研究中心、发改委国家与地方联合工程实验室、中山大学基因诊断中心等多个重要科研机构的依托单位;并与中山大学等合作单位联合承担了“国家科技惠民重大专项”、“国家基因检测技术应用示范中心”等多项国家及地方重大项目或课题,并获得包括国家专利金奖、国家科技进步二等奖在内的多项专利及科技奖励,已成为国内重要的医学科技创新基地之一。
  • 宁波材料所以“微交联法”创制高弹性铁电材料
    8月4日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队在《科学》(Science)上,发表了题为Intrinsically elastic polymer ferroelectric by precise slight crosslinking的研究文章。该研究提出了铁电材料的本征弹性化方法,即采用微交联法使铁电聚合物从线性结构转变为网络状结构,通过精准调控交联密度在实现弹性化的同时,降低结构改变对材料结晶性能的影响,开创性地同时将弹性与铁电性赋予同一材料。基于此,该研究创制了一种兼具弹性与铁电性,且具有较好的耐机械疲劳和铁电疲劳性能的弹性铁电聚合物。铁电材料是功能材料,通常是指在一定温度范围内具有自发极化且极化方向可随外加电场改变进行翻转或重新定向的晶体材料,其核心为自发极化。极化是极性矢量,由于晶胞中原子构型使得正负电荷重心沿该方向发生相对位移,形成电偶极矩,使得整个晶体在该方向上呈现极性,这个方向称为特殊极性方向。这对晶体的点群对称性施加了限制,在32个晶体点群中只有10个具有特殊极性方向,即1(C1)、2(C2)、m(Cs)、mm2(C2v)、4(C4)、4mm(C4v)、3(C3)、3m(C3v)、6(C6)、6mm(C6v)。只有属于这些点群的晶体才具有自发极化,即铁电材料必为晶体材料。这种特殊的晶体点群赋予了铁电材料诸多性能,使其在数据存储和处理、传感和能量转换以及非线性光学和光电器件等方面有诸多应用。而晶体在受到应力时能够产生的弹性回复是极小的,通常小于2%,这是传统铁电材料多表现为脆性(无机)或塑性(有机)的原因。可穿戴设备、柔弹性电子和智能感知等领域的快速发展,对于使用的材料提出了越来越高的要求即需要在复杂形变下依旧保持稳定的性能。电子器件使用的材料根据导电性可分为导体、半导体和绝缘材料,而导体和半导体目前已实现弹性化。而铁电材料作为绝缘材料中性能最丰富的功能材料之一,目前尚未实现弹性化,这限制了铁电材料在柔弹性电子等领域的应用。铁电材料的铁电性主要来源于其结晶区,但晶体本身几乎不具备弹性,因而铁电性和弹性难以在同一种材料中兼顾。铁电材料的弹性化方法通常有三种——结构工程、共混和本征弹性化。通过结构工程制备的样品只能在预应变值范围内进行形变,需要复杂的制造技术且难以降低器件尺寸。在采用无机铁电材料与弹性体共混方式制备的复合材料中,无机铁电材料的铁电畴杂乱无章,需要经过有效极化后才能表现出铁电性。由于无机铁电与弹性体的电阻率相差较大,在极化过程中电场主要施加在电阻率更大的弹性体中,导致弹性体相的电击穿和电机械击穿。因此,本征弹性化可能是铁电材料弹性化的唯一途径。本征弹性化能够促进材料的发展,使其具备可大规模溶液制备的能力、提高设备密度和材料的耐疲劳性等。有机铁电材料包括有机小分子铁电材料和以PVDF(聚偏氟乙烯)为代表的聚合物铁电材料。铁电聚合物的铁电性主要来源于分子链两侧由极性相差较大的原子或基团形成由一侧指向另一侧的偶极子。铁电聚合物的特点是具有高柔韧性、易于制造成复杂形状、机械坚固性和极性活性。聚合物中的铁电性是20世纪70年代在聚偏氟乙烯中发现的,是电能、机械能和热能之间有效交叉耦合的平台。因此,兼具铁电性和柔韧性的铁电聚合物可能是铁电弹性化的最佳候选对象。在过去几年,化学交联法在导体和半导体的本征弹性化过程中取得了显著进展。由于强的铁电响应需要高的结晶度,而好的弹性回复需要低的结晶度,因此传统的化学交联方法很难同时兼顾铁电响应和弹性回复。为此,该团队提出了“弹性铁电材料”的概念,设计了精确的“微交联法”在铁电聚合物中建立网络结构。选择聚(偏氟乙烯-三氟乙烯)(P(VDF-TrFE),55/45mol%)作为反应基体材料,选择带有软而长链的聚氧化乙烯二胺(PEG-diamine)作为交联剂材料,使用低交联密度(1%~2%)赋予线性铁电聚合材料弹性的同时保持较高的结晶度。研究表明,交联后的铁电薄膜结晶相以β相为主,结晶均匀分散在聚合物交联网络中。在受力时,网络状结构能够均匀地将外力分散并且更多地承受应力,避免结晶区受到破坏。实验结果显示,交联后铁电薄膜在70%的应变下依旧具有较好的铁电响应,剩余极化约4.5μC/cm2并在拉伸过程中能够保持稳定,且具有较好的耐机械和铁电翻转疲劳性,提高了可靠性和使用寿命,拓展了使用范围。可见,“微交联法”是实现铁电弹性化行之有效的方法。该方法利用简单的化学反应实现了铁电性与弹性的良好匹配,为铁电材料弹性化提供了新思路。未来,研究团队将扩展此类方法,探索微交联法对于材料弹性化研究的普适性,并对制备的弹性铁电材料在可穿戴电子设备以及能量转换和存储、介电驱动等方面的应用进行探索。研究工作得到卢嘉锡国际合作团队项目、国家自然科学基金、浙江省钱江人才计划和浙江省尖兵领雁项目等的支持。铁电材料专家、东南大学教授熊仁根受邀在同期《科学》PERSPECTIVE专栏发表评论文章,认为这是突破性的工作,开辟了“弹性铁电”这一全新学科,并展望了弹性铁电材料可能的应用场景和未来的发展方向。图1. 弹性铁电的概念和合成策略示意图图2. 应变下弹性铁电的铁电响应。A为全弹性器件;B、C为全弹性器件在0%和70%的应变;D为在1kHz下0~70%应变下的P-E回滞曲线;E为不同应变下的名义Pmax、Pr和Ec和校正后的真实Pr。实验表明交联铁电薄膜在不同拉伸应变下均具有稳定的铁电响应。
  • 中国材料大会2012在太原召开
    仪器信息网讯 2012年7月14日,由中国材料研究学会主办,太原理工大学承办的 “中国材料大会2012”在太原理工大学隆重开幕。黄伯云、周廉、王一德、屠海令、陈难先、张寿荣、张统一、徐惠彬、魏炳波、薛其坤等10余位院士和来自清华大学、北京航空航天大学、美国俄亥俄州立大学、香港科技大学、华南理工大学、上海交通大学、西北有色金属研究院、中国材料研究学会等单位的1600多名材料学界的知名学者专家齐聚太原,共同探讨我国材料技术及产业发展。 “中国材料大会2012”开幕式现场   中国材料大会是中国材料研究学会最重要的系列会议,从1992年开始至今已成功举办11届,自2008年开始,由原来的每两年举办一次改为每年举办一次。近几年来,随着参会人员的逐年增加,中国材料大会已成为我国材料界的品牌会议。为此,从2012年开始,将“中国材料研讨会”更名为“中国材料大会”。 中国材料研究学会理事长黄伯云院士致辞   黄伯云院士在致辞中指出,中国材料大会的宗旨是为我国从事新材料科学研究、开发和产业化的专家、学者、教授、科技工作者、政府有关的管理部门和领导、企业家及其它相关人员搭建一个交流平台,交流和共享材料研究的最新成果,达到互相促进共同提高的目的,并提高新材料在我国国民经济和社会发展中的地位和作用。   中国材料大会2012是对近年来我国材料研究成果的一次大检阅。在我国基础材料产业为国民经济和国防建设做出重大贡献的同时,新材料的研究与发展亦呈现快速健康发展的势态,在一些关键性的产业制备技术、新产品开发及节能环保和资源综合利用等方面取得了显著的成就,初步形成了比较完整的新材料体系。 太原理工大学校长张文栋致辞   张文栋校长首先对参会领导、院士、嘉宾表示热烈欢迎,并介绍到:材料学科是太原理工大学的优势学科,现拥有1个材料加工工程国家重点学科,1个新材料界面科学与工程教育部重点实验室以及1个国家地方联合工程研究中心;近五年发表学术论文700余篇,其中被SCI、EI收录510篇;获国家技术发明二等奖1项,山西省技术发明一等奖1项,山西省科技进步二等奖5项,山西省科技进步三等奖4项;出版著作(教材)26部;授权国家发明专利86项。   张文栋校长在致辞中指出,2012中国材料大会在太原召开并由太原理工大学承办,充分体现了材料界对太原理工大学的信任与厚爱,既是材料界专家学者以实际行动积极投身创新国家建设的具体体现,还将对山西省经济建设和社会发展产生重要推动作用和深远的影响。希望通过本次大会,为材料学科专家学者搭建一个启迪学术智慧、增进彼此了解、推动广泛合作的广阔平台,为进一步加快材料学科发展、全面提高材料领域研究水平做出新的更大贡献! 山西省副省长张平致辞   张平副省长在致辞中指出,中国材料大会在太原召开,对于推动山西经济发展将起到至关重要的作用。新材料产业在发挥科技引领、提升产业转型升级方面具有重要意义,我们要借助此次盛会,乘势而上,延伸产业链条,改造提升传统产业,提高经济效益与社会效益,按照“以煤为基、多元发展”的目标,加快转型跨越步伐,为再造一个新山西作出新的贡献。 太原市副市长张金旺致辞   张金旺副市长在致辞中指出,希望各位院士专家把太原作为技术创新、成果转化和人才培养的首选之地,在专注新材料应用研究的同时,继续关心、支持太原率先转型跨越发展、一流省会城市建设。 中国材料研究学会向太原理工大学赠送师昌绪院士的书法作品 庆祝太原理工大学建校110周年 (左:太原理工大学党委书记姚芝楼,右:中国材料研究学会理事长黄伯云院士) 中国材料研究学会副理事长姚燕、屠海令主持开幕式   开幕式结束后,西北工业大学副校长魏炳波院士、清华大学副校长邱勇教授、上海交通大学陈明伟教授、中南大学赵继承教授分别作题为《金属材料的超常凝固过程研究》、《有机半导体材料及其发光技术》、《功能性纳米多孔金属的制备、表征及应用》、《材料基因组工程的快速材料性能测试技术》的大会报告。 西北工业大学副校长魏炳波院士、清华大学副校长邱勇教授 上海交通大学陈明伟教授、中南大学赵继承教授   “中国材料大会2012” 是中国材料研究学会第六届理事会成立以来的首次大型学术性年会,会议分四大领域23个分会场,以及材料教育论坛、材料学术期刊论坛,共有大会报告4场、分会报告300余场,内容涉及能源与环境材料、功能与电子材料、高性能结构材料及材料模拟、安全与评价等多个学科,收到论文摘要1800余篇。本次会议为期5天,大会将于18日结束。   “中国材料大会2012” 同期还举办了“2012国际材料工艺设备、科学器材、实验室装备展览会”,众多材料测试仪器设备厂商精彩亮相。
  • 云唐发布土壤植株肥料养分速测仪新品
    Soil plant fertilizer nutrient quick measuring 土壤植株肥料养分速测仪本型号为新一代多功能土壤检测仪,各科研院所、高校、职教院校等招标产品)【品牌:云唐® 型号:YT-TR05新款】土壤植株肥料养分速测仪特点:1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷等各种重金属含量。2、内置传感器接口,配备FDR传感器,可测土壤水分含量、土壤环境温度、土壤电导率。3、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器标配wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。4、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业、果树、经济作物的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。6、采用双联排多通道设计,一次性可快速检测12个样品,所有检测项目可实现所有通道同时检测,极大提升检测效率,降低检测成本。7、比色槽部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。8、仪器具有4G内存,可长期存储数据,并配有上传平台,无需数据线,数据可直接无线上传,方便进行数据管理和数据长期分析。9、仪器内置新一代高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告和二维码。10、高灵敏7寸电容触摸屏,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。11、每个通道均配置四波长冷光源,所有光源实现恒流稳压,保证波长稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。重现性好,准确度高。12、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。一、功能多、测试项目齐全:1、土壤养分:●铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、碱解氮等;●中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等;●容积含水率、环境温度、电导率。2、肥料养分:●单质化肥中的氮、磷、钾;●复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;●有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅)等。3、植株养分:●植株中的氮素、磷素、钾素;硝酸盐、亚硝酸盐;钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。4、烟叶养分:全氮、全磷、全钾、还原糖、水溶性总糖、硼、锰、铁、铜、钙、镁等20项。5、土壤、肥料重金属:铅、铬、镉、砷、汞等近十种重金属。6、食品(水果、蔬菜等):硝酸盐、亚硝酸盐、重金属(铅、铬、镉、砷、汞)等项。 7、水质:●铵态氮、硝酸盐、亚硝酸盐、磷、钾、硬度、PH、铁、铜、锰、锌、硼、氯、硫、硅等。二、土壤植株肥料养分速测仪技术要求:1、拥有国家计量认证,完全符合有关要求,使用无风险;2、各项目的检测原理及采用标准符合国家、行业、地方标准。3、定量准确,价格合理,性价比高,性能稳定,故障少;4、(1)具有液晶显示、彩色触摸屏,多通道同时检测,(2)带USB输出接口、附加wifi传输模块,可将资料上传至平台,实现远程查看(3)自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印、全中文菜单等特点;5、自动化程度高,操作简单,适合成批分析,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识;交直流两用,内置锂电池,可野外流动测试;6、用于现场测定各种土壤化学指标的一体化智能仪器,可检测土壤、肥料、作物等测试项目。具备历史数据查询打印功能,可打印出测试日期、测试时间、种类、测试项目、测试值等。设备端口开放可后续添加检测项目。 创新点:土壤植株肥料养分速测仪创新点: 1、拥有国家计量认证,完全符合有关要求,使用无风险; 2、各项目的检测原理及采用标准符合国家、行业、地方标准。 3、定量准确,价格合理,性价比高,性能稳定,故障少; 4、(1)具有液晶显示、彩色触摸屏,多通道同时检测, (2)带USB输出接口、附加wifi传输模块,可将资料上传至平台,实现远程查看 (3)自动调零、浓度直读、曲线存储、自动打印、全中文菜单等特点; 5、自动化程度高,操作简单,适合成批分析,人机交互式操作,使用者无需复杂的专业知识;交直流两用,内置锂电池,可野外流动测试; 6、用于现场测定各种土壤化学指标的一体化智能仪器,可检测土壤、肥料、作物等测试项目。具备历史数据查询打印功能,可打印出测试日期、测试时间、种类、测试项目、测试值等。设备端口开放可后续添加检测项目。 土壤植株肥料养分速测仪
  • 岛津助力关键材料国产替代化——材料研发中的测试方法
    新材料是全球科技竞争的关键领域,也是国家竞争力的重要体现。然而,我国材料强国之路任重而道远。研发生产关键新材料实现国产替代对我国产业链和供应链安全具有重要意义。国家“十四五”规划明确提出深入实施制造强国战略,并对高端新材料的发展做出明确部署:推动高端稀土功能材料、高性能陶瓷等先进金属和无机非金属材料取得突破,加快高性能树脂和集成电路用光刻胶等电子高纯材料关键技术突破。岛津拥有出色的表面分析及质谱分析技术,助力企业对关键材料的研发工作。电子探针(EPMA)用于烧结钕磁铁晶界改性及扩散分析 钕铁硼(NdFeB) 是一种重要的稀土磁性材料,在各类发动机、电子器件等领域得到广泛应用。在烧结钕铁硼材料中添加稀土元素铽(Tb)是提升其性能的有效方法。通常只有使稀土元素Tb主要分布于主相晶界位置,才能达到提升磁性材料的整体性能。这样的晶界改性可通过晶界扩散的方式实现。而通过岛津场发射电子探针EPMA-8050G,就可以观察到烧结磁性材料的晶界改性和扩散现象。场发射电子探针EPMA-8050G①晶界改性铷铁硼的表征晶界改性的铷铁硼磁体主要元素分布特征上图所示为含 Tb 的烧结铷铁硼磁铁的元素面分析结果,从中可以看出有助于提高材料性能的 Tb 缠绕分布于主相晶界处。②晶界扩散Tb元素的表征Tb 晶界扩散处理后从表面至心部的元素分布特征上图所示Tb通过主相晶界,从磁体表面扩散到了约 150μm的区域。在背散射电子图像上的线分析显示(各元素均为 8wt%范围),可以看到Tb和Nd、Pr发生置换,并且Tb浓度沿着中心区域方向略微降低。将Tb晶界扩散处理后的铁硼磁体的表面区域、距表面 1/2 处的中间区域以及心部放大后进行面分析,结果显示在主相晶粒附近,形成了薄而均匀且连续的富Tb壳层。Tb晶界扩散处理后表面、距表面1/2处和心部的分布特征电子探针(EPMA)用于氮化硅陶瓷的缺陷分析 氮化硅(Si3N4)陶瓷是一种耐高温高强度的无机材料,目前在航天航空、汽车发动机等领域有着广泛的应用。氮化硅同时具有良好的电绝缘性和散热性,未来也有可能会成为IC基板的重要材料。目前氮化硅陶瓷材料的致命弱点是对损伤和缺陷敏感。因此缺陷分析至关重要,利用岛津EPMA对氮化硅陶瓷样品进行微区分析,而不同微区位置的元素差异,对揭示缺陷成因具有指导意义。样品缺陷点的元素面分析结果如上图所示 V、Cr、Mn、Fe、Mo等金属元素在白亮条状区域有明显富集,而黑色区域主要富集轻元素C。对缺陷的典型区域进行微区成分定性和半定量分析,结果如下:定性分析结果表明,相较于正常的位置1,位置2除了富集更多的C元素外,还检出了微量的S、Cl、K等元素,推测可能是来自于样品热镶嵌时残留的树脂等有机物,或样品磨抛等制样环节引入的残留物;而位置3的主元素为Fe、Cr,此外含有微量的Mn、Co、Ni、Mo等元素,可能是混料环节未混匀的烧结助剂在烧结环节未完全熔化,或者生产流程中机械设备部件表面部分剥落而混入,具体原因建议结合工艺流程及其它分析手段综合分析。MALDI-TOF用于光刻胶成分解析 光刻胶是芯片制造中光刻工艺非常重要的耗材,是半导体产业的关键材料。光刻胶由树脂、光酸、溶剂和添加剂按一定比例混合而成。其中,光刻胶树脂是高分子聚合物,不仅是光刻胶的骨架,也是核心成分。树脂的单体种类和比例等结构设计、树脂的分子量、分散度等会影响光刻胶的核心性能。基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪(MALDI-TOF) 无需复杂样品前处理,适用于光刻胶中树脂的分子量的快速检测,为半导体材料的测试提供方法参考。MALDI-8030在m/z 1-3600范围内,检测到一系列不同聚合度的质谱峰,相邻质谱峰平均相差约120 Da,与酚醛树脂单体-(C8H8O)n-分子量相符,聚合物质谱分布模式与酚醛树脂理论结构式相符。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 大湾区特色新材料论坛——集成电路材料产业创新发展论坛在深召开
    仪器信息网讯 2023年7月7-10日,由中国材料研究学会主办的中国材料大会2022-2023在深圳国际会展中心举行。据悉,本届中国材料大会系首次在深圳举办,大会聚焦前沿新材料科学与技术,设置77个关键战略材料及相关领域分会场。7月9日,由深圳市科技创新委员会、深圳市宝安区人民政府、中国科学院深圳先进技术研究院指导,中国材料研究学会主办,深圳先进电子材料国际创新研究院、上海集成电路材料研究院承办的“中国材料大会2022-2023大湾区特色新材料论坛——集成电路材料产业创新发展论坛”在深圳国际会展中心南宴会厅A(二层)顺利召开。广东省委常委、副省长、中国科学院院士 王曦 致辞深圳市市委常委、市政府党组成员 郑红波 致辞中国科学院深圳先进技术研究院院长 樊建平 致辞广东省委常委、副省长王曦,深圳市委常委、市政府党组成员郑红波,中国科学院深圳先进技术研究院院长樊建平出席活动并致辞。来自北京、上海、江苏、广州、深圳等地的企业和科研机构、高校代表参加论坛交流。签约仪式随后,活动现场,深圳先进电子材料国际创新研究院与宝安区“专精特新”联合创新中心、优质“链上企业”联合创新中心等共计22家企业在现场完成签约仪式,将进一步发挥各自优势,整合研发与产业资源,推动务实合作。签约仪式结束后,会议进入报告环节。报告人:彭孝军 院士(中国科学院)报告题目:先进光刻材料及其思考据介绍,激发波长从可见光波长逐步向高能的短波长发展,成为光刻胶发展的主流趋势。未来发展5 nm以下的分节点,急需发展13.5nm的极紫外光(EUV)光刻技术。极紫外彻底改变了传统光刻系统,具有空前的挑战性。如:极紫外光对C、H、N、S等传统有机化合物元素的吸收截面极小,接近透明,没有吸收就难于获得能量而被激发,不能发生高效率的光刻反应;传统光刻胶由光致产酸剂+有机聚合物组成,由于质子扩散,分辨率难于提升,后者分子量太大,难于实现2-3 nm的分辨;EUV光子能量增大到92 eV,进入辐射化学领域,基础研究不足;而相同功率的极紫外光(13.5 nm)的光子数仅为深紫外(ArF,193 nm)光子数的7%,这对光刻胶的灵敏度提出了更高要求报告人:俞跃辉 董事长(上海硅产业集团股份有限公司)报告题目:大硅片的国产化路径探讨和展望硅片,尤其是国际主流的300 mm大硅片,长期制约着国内半导体产业的发展。报告中,俞跃辉介绍了上海硅产业集团一路走来的发展历程。在硅产业集团子公司上海新昇的带领下,国内硅片行业突破了300 mm硅片的技术壁垒,未来,硅产业集团作为行业领头羊,将面向国家战略,引领国内硅片技术领或前治,扩大产业规模,开拓新领或,驱动集成电路材料产业链国产化进程。报告人:陈贻和 副总经理(礼鼎半导体科技(深圳)有限公司)报告题目:集成电路封装载板发展趋势报告介绍了2010-2022年中国半导体的发展,中国封装载板产值只有全球的7%,自制缺口巨大。据介绍,2020-2022年封装载板需求旺盛,主要原因来自产品结构的变化。未来封装载板发展趋势分为两方面,FCBGA载板朝向细线路、高层数、大尺寸发展,FCCSP载板朝向细线路、微型孔、薄型化发展。报告人:汤昌丹 总经理(深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司)报告题目:高性能PI薄膜的应用与技术发展趋势据介绍,聚酰亚胺是综合性能最好的聚合物材料之一,即是高等级绝缘、高速轨道交通、柔性电子、航天航空、集成电路与半导体等领域的战略性基础材料,迫切需求国产化替代,打破卡脖子问题;同时也是5g/6g高频高速、新能源(风、光、储、复合集流体)、新能源汽车、新型显示等新兴领域迫切需求的创新材料。报告中,汤昌丹结合产业发展与市场需求,带来高性能聚酰亚胺在集成电路等高技术领域中应用与展望。报告人:林耀剑 副总裁(江苏长电科技股份有限公司)报告题目:智能运算系统中的一站式封装解决方案及材料关注半导体封装是电子产品制造中的一个重要环节。本质上是芯片成品技术,其主要对芯片起到中介互连、物化保护和散热管理的作用。随着技术的进步,封装在向微系统化方向发展以集成创新、提升性能和扩展应用。而材料在各先进封装的研发制造和应用中起到极其关键的作用。报告中,林耀剑介绍和探讨了长电科技先进封装中的散热增强功率封装、SiP、晶圆级封装、以及2.5D芯粒封装技术的特征制造和结构以及关键材料关注点。报告人:严斌 高级技术专家 (深圳市中兴微电子技术有限公司)报告题目:先进封装材料(基板材料&散热材料)报告中,严斌介绍了先进封装材料的发展趋势。据介绍,随着产品复杂度提升和功能多样化,芯片Die size尺寸越来越大,封装尺寸逐步增大,基板层数逐渐增多;大尺寸封装需要更低的CTE材料,保证更平整的翘曲表现;高速信号要求非常低损耗的材料,保证高性能;同时,大尺寸芯片伴随着高功耗高功率密度的产生,带来极具挑战的散热需求;因而对芯片散热材料提出了更高的要求;低热阻,高导热的散热材料(热界面材料TIM1,高导热Lid材料)。报告人:杨云春 董事长(北京赛微电子股份有限公司)报告题目:对传感器材料发展趋势的期望传感器材料正在向金属氧化物的方向发展,然而其高灵敏度只能在较高的温度下实现。作为工业界,杨云春希望学术界能够就如何将其与其他材料如金属纳米颗拉、纳米薄膜,纳米管甚至石墨烯相结合进行研究,进而利用其电化学的特殊优势,提高传感器材料的表面积与体积比,提高传感器的灵敏度,并显著降低基于传感器的工作温度。报告人:杨之诚 董事长(深南电路股份有限公司)报告题目:面向各类应用的半导体封装基板材料发展趋势及研究近年来,国内半导体行业已从传统消费类向数据中心、超算、汽车电子、AI人工智能、光电传输等领域转型突破,芯片设计从轻薄化、小型化向高可靠性、高密度、复杂结构等方向升级。杨之诚表示,国内基板厂也同步在存储、射频、处理器FCCSP及FCBGA等产品上逐步实现精细线路、高多层结构、高速传输等关键技术突围,并需要同步推动上下游产业链薄弱环节如基板制造设备、配套材料等相关技术能力补强和提升,有效支撑国内lC设计公司产品迭代诉求。报告人:傅铸红 总经理(广东华特气体股份有限公司)报告题目:电子特气工艺及产品介绍电子气体,是指用于半导体及其他电子产品生产的气体,与传统的工业气体相比,电子气体特殊在气体的纯净度极高。电子气体在半导体材料成本中是仅次于硅片的第二大材料种类,年需求量增长超过15%,国产化率超过35%。报告中,傅铸红介绍了电子气体的种类、应用、市场规模、生产工艺、配套技术等相关情况。报告人:郭贵琦 总经理(广州新锐光掩模科技有限公司)报告题目:集成电路制造用光掩模研究与应用光掩模是半导体核心工艺——光刻的最关键器件。郭贵琦表示,光掩模是芯片制造的关键,在芯片制造中承上启下,芯片设计数据是信息安全的重中之重;光掩模将向高精度、大规模纯商业方向发展,产业链整合尤为重要;需要建立规范化高端光掩模研发生产基地,完善良性循环发展模式,成为自我发展功能、可持续发展潜能和可复制性效能的集研、学、产用于一体的产业基地;市场寡头垄断严重,国产替代正当其时。报告人:潘杰 总经理(宁波江丰电子材料股份有限公司)报告题目:突破核心技术,打造核心竞争力,为全球产业链提供确切性——中国超高纯材料及溅射靶材产业化新进展报告中,潘杰主要分享了江丰电子创业以来的主要成就。据介绍,江丰电子攻破了全球最领先的5纳米工艺核心技术,是台积电等国际一流半导体制造企业的主要供应商,圆满完成28-14nm技术节点超高纯溅射靶材的国产化替代,打破依赖国外进口的局面,产品大量出口,全球市场份额超过24%,位居世界第二,形成了对国际市场的影响力,获得了国家技术发明二等奖、“制造业单项冠军”等荣誉,并在深交所成功上市。报告人:孙蓉 院长(深圳先进电子材料国际创新研究院)报告题目:集成电路高端材料国产化路径—实践与探索(以封装电子材料为例)孙蓉在报告中介绍了国内电子化学品及先进电子封装材料的产业发展现状,其次提出了先进电子封装材料领域的几个关键“根问题”,介绍了高分子树脂合成与纯化、无机填料表面改性、异质界面调控、聚合物流变学、原位分析检测与服役可靠性等方面的研究进展。在此基础上介绍了芯片级底部填充胶、芯片级热界面材料、积层胶膜材料、晶圆级光敏聚酰亚胺、液态塑封料、临时键合胶等几种高端电子封装材料的研发与产业化进展。报告人:曹勇 总监(深圳市鸿富诚新材料股份有限公司)报告题目:鸿富诚高性能碳基导热垫片介绍5G时代的来临,电子元器件逐步向高功率、高集成、微型化方向发展,由此带来了严重的散热问题。曹勇表示,过多的热量如果不能及时传递到冷却端,就会导致设备出现故障,降低使用寿命。因此,开发更高性能热界面材料逐步成为未来发展的趋势和挑战。报告中,曹勇介绍了鸿富诚碳纤维和石墨烯高性能碳基导热垫片。报告人:黄嘉晔 市场部部长(上海集成电路材料研究院)报告题目:我国集成电路材料技术研发的现状与思考黄嘉晔在报告中首先介绍了全球集成电路材料产业情况和中国集成电路材料产业情况,之后介绍了上海集成电路材料研究院。据介绍,集材院是由中国科学院上海微系统与信息技术研究所、上海硅产业集团发起成立,聚焦集成电路村底材料、工艺材料以及产业关键技术的研发与产业化,为集成电路材料发展提供坚实的创新策源。报告最后,黄嘉晔建议,在大湾区,由深圳先进电子材料国际创新研究院牵头,上海集成电路材料研究院协同,建设聚焦封装材料的创新联合体。报告人:朱朋莉 研究员(深圳先进电子材料国际创新研究院)报告题目:纳米填料增强环氧基复合材料在芯片封装中的应用研究纳米填料增强环氧基复合材料因具有低应力、低膨胀、高填充率、高介电、高粘结强度等综合特性,被广泛用作底部填充胶、环氧塑封料、覆铜基板等,以充当超大规模集成电路封装结构中的关键支撑材料。目前,物联网(IoT)、人工智能和5G通讯等高端应用领域的迅猛发展对芯片的处理速率、互连密度、功耗和稳定性提出了巨大的挑战,在此推动下,大尺寸、薄型化、窄间距、三维堆叠及高度集成化的芯片封装成为后摩尔时代集成电路发展的必然趋势。由此对作为支撑结构的环氧基复合材料性能提出的更高需求,如电子级球形二氧化硅的粒度级配、分布形态、表面化学状态等,是影响芯片封装可靠性首当其冲的问题。基于此,朱朋莉从纳米复合材料中微观的相界面出发,通过改变电子级球形二氧化硅填料的表面物理化学状态,设计了不同性质和结构的界面相,并系统研究了界面相的存在对芯片级封装材料—底部填充胶性能的影响规律,解决了底部填充胶在芯片应用过程中的诸如粘度、填充性、应力调节、焊球保护、芯片失效等问题,为高端电子封装材料的开发提供指导。报告人:吴蕴雯 副教授(上海交通大学)报告题目:电沉积金属微纳结构调控及在三维互连中的应用近年来由5G高速通讯引领的元宇宙、区块链、自动驾驶、远程医疗等万物互联技术正在蓬勃发展,其中先进集成电路的发展是实现当代信息技术飞跃的基石。然而在后摩尔时代,由于先进集成电路制程工艺逐渐逼近物理极限,通过芯片三维集成是延续摩尔定律的必经路径。在三维集成技术中,互连是信号传输的主要载体,以微凸点键合和硅通孔技术为主的铜互连技术主要采用电化学沉积的方法进行微纳图形制备。随着三维集成密度不断提高,集成电路互连面临强度、导电性、可靠性等多方面的挑战,通过调节电沉积工艺及添加剂体系实现铜互连微观结构的调控是构筑高密度互连的关键。吴蕴雯基于电沉积铜微纳米结构调控,实现了具有优异物理性能的微凸点、硅通孔互连技术,为推动高密度三维互连技术提供技术思路和理论基础。
  • 离开实验室的材料科学:AI正将新材料的发现过程提速200倍
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 几百年来,人们一直是通过反复试验或者靠运气和偶然发现新材料。现在,科学家们正在使用人工智能来加速这一过程。 /span /p p style=" text-indent: 2em margin-bottom: 5px " 最近,西北大学的研究人员用AI来解决如何生成新的金属玻璃混合物的问题。这比起在实验室进行实验快了200倍。 /p p style=" text-indent: 2em " 科学家们正在构建由数千种化合物组成的数据库,以便用算法来预测哪些化合物的组合会形成有趣的新材料。还有人用AI来分析已发表的论文挖据“材料配方”以产生新材料。 /p p style=" text-indent: 2em " 过去,科学家和建筑工人们只能将材料混合在一起看看能形成什么。比如,水泥就是这样被发现的。随着时间的推移,他们学习了各种化合物的物理特性,但大部分知识仍然只是基于直觉。 /p p style=" text-indent: 2em " “如果你问为什么日本水淬钢用于制作刀具最好,我觉得谁都回答不了,”美国国家标准与技术研究院材料基因倡导小组的主任James Warren说,“对于这种内部结构与迷人外表之间的关系,它们只有一种根据经验而来的理解。” /p p style=" text-indent: 2em " Warren说,我们现在可以利用数据库和计算机来快速确定是什么让材料变得更坚固或更轻,而不是凭经验,这有可能变革整个行业。此外,原本发现一种材料并将其整合成产的时间可能需要超过20年,加速这一过程势必会使我们获得更好的手机电池和屏幕,更好的用于火箭的合金材料,以及更好的健康设备传感器。 /p p style=" text-indent: 2em " “任何事情只要是由物质造成的,我们就可以改进。”沃伦说。 /p p style=" text-indent: 2em " 正如Warren所说,为了理解新材料是如何制造的,我们可以把材料科学家想象成厨师。假设你有鸡蛋,并且你喜欢有嚼头的食物,这些就是你想要的菜肴的特点,但你该怎么做呢?为了创建一个蛋白和蛋黄都结实的结构,你需要一个配方,其中包含根据你想要的结果处理鸡蛋的步骤,比如煮老一点。 /p p style=" text-indent: 2em " 材料科学使用相同的概念:如果一位科学家想要某些材料特性(比如说,轻便又坚韧),她会寻找可以产生这些特性的物理和化学结构,以及需要通过哪种处理过程,比如对金属进行熔化或捶打,来创造这样的结构。 /p p style=" text-indent: 2em " 建立“材料云”数据库,虽不完美但已为科学家们创造了捷径 /p p style=" text-indent: 2em " 数据库和计算技术可以帮助人们找到答案。“我们对材料进行量子力学级别的计算,这种计算非常复杂,因此我们可以在实验室中合成一种可能的新材料之前,就用计算机预测出它的属性。”西北大学材料科学家Chris Wolverton说,他主管开放量子材料数据库。其他主要数据库包括材料项目和材料云。数据库还不完整,但数据量一直在增长,并且已经从中找到了令人兴奋的发现。 /p p style=" text-indent: 2em " 瑞士洛桑联邦理工大学研究员Nicola Marzari利用数据库查找可剥离的3D材料,以创建仅有一层的2D材料。比如,被炒得沸沸扬扬的石墨烯,它由单层石墨(也就是铅笔芯的材料)组成。像石墨烯一样,这些2D材料可以具有非凡的特性,如强度,而这在其3D形态中是不存在的。 /p p style=" text-indent: 2em " Marzari的团队用算法筛选来自多个数据库的信息。他上个月在《自然纳米技术杂志》上发表的文章中写到,该算法在超过100,000种材料中,最终发现可以剥离成一层的材料大约有2,000种。 /p p style=" text-indent: 2em " Marzari管理的“材料云”是一个材料“宝藏”,因为许多材料具有可以改善电子设备的特性,有些可以很好地传导电力,有些可以将热量转化为水,有些可以吸收太阳能:它们可以用于计算机或电池中的半导体,因此Marzari团队的下一步就是密切研究这些可能的特性。 /p p style=" text-indent: 2em " Marzari的工作是科学家如何使用数据库来预测哪些化合物可能会产生令人兴奋的新材料的一个例子。然而,这些预测仍需要在实验室中得到证实。并且Marzari仍然需要给他的算法定义某些规则,比如寻找弱化学键。AI可以创建一条捷径:科学家可以告诉AI他们想要创造的东西,比如超强材料,而不是编制特定的规则,然后AI会告诉科学家生成新材料最佳实验方法。 /p p style=" text-indent: 2em " Wolverton和他在西北大学的团队在本月出版的Science Advances杂志上的一篇论文中描述了AI 的运用。研究人员渴望研制新的金属玻璃(非晶态合金),这种玻璃比金属或玻璃更结实,但硬度却更低,未来可以用于改进手机和航天器。 /p p style=" text-indent: 2em " 斯坦福大学SLAC国家加速器实验室的共同研究者Apurva Mehta说,他们使用的AI方法与人们学习新语言的方式类似。语言学习的其中一种方法是坐下来记住所有的语法规则。“但另一种学习方法就是靠经验和听别人说话,”Mehta说。 /p p style=" text-indent: 2em " 他们的做法是把两者组合起来。首先,研究人员浏览尽可能多的已发表的论文,了解如何制作不同类型的金属玻璃。接下来,他们将这些“语法规则”提供给机器学习算法。然后该算法学会自己预测哪些元素的组合会创造一种新的金属玻璃形式,这类似于通过去法国居住来改善法语,而不是无休止地背词性变化表。Mehta的团队随后在实验室中检验了机器学习系统给出的建议。 /p p style=" text-indent: 2em " 科学家一次可以合成和测试数千种材料。但即使以这样的速度,盲目尝试每种可能的组合还是很浪费时间。“他们不能把整个元素周期表都拿来做尝试,”Wolverton说,所以AI的作用是“为他们提供几个入手点”。 /p p style=" text-indent: 2em " AI的结果并不完美,还不能给出更进一步的建议,比如所需元素的确切比例,但科学家们确实能够用AI的结果生成新的金属玻璃。另外,测试AI给出的结果意味着他们现在有更多的数据可以反馈给算法,所以每次重新预测都会变得更智能。 /p p style=" text-indent: 2em " 创建一份“食谱”或材料配方集 /p p style=" text-indent: 2em " 使用AI的另一种方式是创建一个“食谱”或材料配方集。在去年年底发表的两篇论文中,麻省理工学院的科学家开发了一种机器学习系统,可以扫描学术论文,找出哪些论文包含制作某种材料的说明。它检测出哪些段落包含“配方”的准确率高达99%,并且该段落中找出原话的准确度有86%。 /p p style=" text-indent: 2em " 麻省理工学院团队现在正在对AI系统进行更精确的训练。他们希望为整个科学界创建这种“食谱”数据库,但他们需要与这些学术论文的出版商合作,以确保其收集不违反任何协议。最终,团队还希望能够训练系统阅读论文,然后自行制作新的“食谱”。 /p p style=" text-indent: 2em " 麻省理工学院材料科学家及共同研究者Elsa Olivetti:“我们的其中一个目标是对于已经发现的材料,找到更有效,更低成本的生成方法。另一个目标是,对于计算机预测出的化合物,我们能否提出一系列更好的方法来生成它?” /p p style=" text-indent: 2em " 挑战:模型预测考虑不到现实因素 /p p style=" text-indent: 2em " 人工智能和材料科学的未来看起来很有前景,但依然存在挑战。首先,计算机无法预测一切。“这些预测本身就有错误,并且经常是在简化的材料模型基础上预测,而不考虑真实情况”,EPFL的Marzari说。有各种各样的环境因素会影响化合物的行为,比如温度和湿度,大多数模型没有考虑这些因素。 /p p style=" text-indent: 2em " Wolverton认为另一个问题是我们仍然没有足够多的的所有化合物的数据资料,缺乏数据意味着算法不会很智能。也就是说,他和Mehta现在希望在除金属玻璃以外的其他类型的材料上使用他们的方法。他们希望有一天,生成新材料不再需要由人来做实验,而只是AI和机器人就够了。“我们可以创建一个真正完全自主的系统,”Wolverton说,“没有任何人参与的系统。” /p
  • 石材使用有规范 只有A类材料可用于室内装饰
    石材是家庭装饰中使用频率颇高的建材之一,但消费者对产品等级、质量标准、国标规定等切身相关的内容却知之甚少。家居市场商会专家,将为消费者详细讲解石材品种、等级、检测等专业知识。 石材使用有规范 只有A类材料可用于室内装饰   对于该如何分辨产品等级、辨别产品放射性的问题,天津市家居市场商会理事杨新利表示,在选购石材产品时除了注重材料本身的质量外,还要注意放射性水平的高低,但是肉眼是无法观察出产品的放射性水平高低的,必须通过专业仪器进行检测,所以在选购材料时,向经销商索要该产品的放射性报告是最为直接、准确、有效的方式。   “和其他建材不同,石材的放射性不是用简单的合格或是不合格来衡量,而是分为A、B、C三类。”杨新利介绍,国家在《建筑材料放射性核素限量》GB6566—2001标准中,对建筑材料进行了定义和分类。标准规定,A类装修材料产销与使用范围不受限制,可以广泛用在室内装饰的飘窗、过门石及台面等 B类装修材料不可用于民用建筑(住宅、老年公寓、医院和学校等)的内饰面 C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。   天津市家居市场商会秘书长曹莉云建议,消费者一定要培养自己的维权意识,向经销商索要该产品的放射性报告,在看放射性报告时,关键是看最后结论,看其是否为“A类”,如果消费者对产品仍然不放心,也可以自行将产品送到专业的机构检测。
  • 欧美克新品粒度仪发布 让涂料干法检测行云流水
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,在第二十四届中国国际涂料展上,珠海欧美克仪器有限公司(下简称欧美克)正式发布了新品干法激光粒度分析仪LS-909E,尤其适用于粉末涂料的粒度及粒度分布检测。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/4070578f-a13c-45ea-8686-b4efb740f038.jpg" title=" 欧美克新品粒度仪发布 让涂料干法检测行云流水.png" alt=" 欧美克新品粒度仪发布 让涂料干法检测行云流水.png" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong LS-909E干法激光粒度仪 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 由于行业特殊性,粉末涂料样品的粒度检测时常需要进行干法分散前处理,因为测试时可以模拟粉末涂料在应用中的状态,得到测试结果更好的反应粉体应用。在此基础上,粉末涂料行业用户还迫切地要求激光粒度仪具有方便快捷、数据报表呈现灵活等自动化、个性化特点。而测试自动化程度高正是LS-909E最显著的优势,能为行业用户带来行云流水一般的实验体验。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/1bc0dfe3-5ca8-4409-ae0b-7de416daf09c.jpg" title=" 欧美克新品粒度仪发布 让涂料干法检测行云流水 (3).jpg" alt=" 欧美克新品粒度仪发布 让涂料干法检测行云流水 (3).jpg" width=" 300" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong DPF-110自动干法进样系统 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在硬件方面,仪器正配备了欧美克DPF-110自动干法进样系统,该系统采用分散系统全密闭设计,无污染主机风险。而多重可调的下料机构搭配刚玉瓷分散管和压电陶瓷晶体震动单元,使得下料时气流精密可控,减少粉体污染窗口以及仪器发生故障的风险,不仅大大减少了清洗维护需求,同时也提升了测试分析速度。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/8f1c68ad-41e0-42dd-bdfc-c6546afb02e1.jpg" title=" 222.jpg" alt=" 222.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在软件设计方面, LS-909E配套软件可选自动对中、手动对中和一键自动对中,并具备智能对中判断功能,可根据仪器状态信息自行确定是否需要自动对中,使得测试更省时、高效。值得一提的是,LS-909E还配备有完善、开放的样品参数数据库,具有200多种常见材料光学参数,用户也可以自定义材料和折射率,包括折射率实部和虚部。 /p p /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp 不仅如此,在软件的报告处理方面,仪器还可以提供多种测试报告模式和高度个性化的自定义功能:可提供通用测试报告、筛分测试报告、百分测试报告,并具有平均报告、统计报告、拟合报告功能,以及可自定义专业测试报告模板功能。测试报告支持pdf、excel、word及其他文本格式等丰富的导出格式,报告图表可直接右键保存。此外用户还能够在软件中同时查看多个测试报告结果,进行数据的图形比对和数值统计分析,对多个参数进行分类、排序、筛选,并能以表格形式输出。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/737da037-143d-47cd-8acf-fe2db87fb4ed.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于任何粉体的粒度检测来说,重现性和分辨率都是用户的本质需求之一。在这方面,LS-909E也承继了前代产品的优异特性,仪器采用了进口的高品质He-Ne气体激光器光源,相比传统气体激光器信噪比更高、稳定性更好、预热时间更短、且不受气体散逸对其寿命的影响,使用时间更长。仪器还引进了国际先进的长焦距光学设计、优化的三维空间分布及多后向探测器布局,并具有升级的模数转换信号获取系统和精度达0.2um的对中装置。通过这些优化设计,LS-909E可提供重现性小于1%的高分辨率可靠结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 据欧美克相关负责人表示,LS-909E的定位是一款高性价比干法激光粒度仪,甫一问世,已在第二十四届中国国际涂料展上,得到了广大用户的高度关注和良好反响。而除了涂料行业外,该仪器在水泥、食品、土壤、中药材等行业也有优异的适配性和广泛的潜力空间。预计LS-909E将成为欧美克实现高性价优质粒度仪全球代言官的又一“得力干将”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 更多关于粒度检测的优质仪器,点击【 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/470.html" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 激光粒度仪 /span /strong /a 】专场了解。 /p
  • 开会啦!|中国材料大会2022-2023
    “中国材料大会”(简称:CMC)是中国材料研究学会主办的全国著名品牌学术大会,规模超万人,已在北京、重庆、青岛、长沙、成都、太原、贵阳、银川、厦门等地成功举办了21届。大会宗旨是面向国家重大需求,在全学科、全行业、全领域为我国从事新材料科学研究、开发和产业化的专家、学者、教授、科技工作者、政府有关的管理部门和领导、企业家及其它相关人员搭建一个交流平台,交流和共享材料研究的最新成果,达到互相促进共同发展的目的。“中国材料大会2022-2023”定于2023年7月7-10日在广东省深圳市深圳国际会展中心召开,大会设58个分会场、4个青年材料论坛、1个教育论坛、3个大湾区特色材料论坛,主题涵盖了当今世界新材料前沿最新发展、关键战略材料和先进基础材料,主要包括新能源材料、环境材料、电子信息材料、生物医用材料、高分子材料、高性能纤维及复合材料、先进金属材料、先进无机材料等研究领域,会议代表规模控制在15000人之内。此外,同期举办会展一体化的国际新材料科研仪器与设备展览会,参展商数量预计将超过300家,展览面积逾20000平方米,专业观众将达30000余人。会议举办日期:2023年7月7-10日 展览会举办日期:2023年7月7-10日展出地点:深圳国际会展中心(宝安区) 展览周期:一年一届主办单位:中国材料研究学会支持单位:中国科学技术协会/中国科学技术部 中国科学院/中国工程院/国家自然科学基金委员会/广东省人民政府招商单位:中国材料研究学会展览部会议详情请登录大会官网:https://cmc2022-2023.scimeeting.cn大会名誉主席:周廉院士、黄伯云院士、干勇院士大会主席: 李元元院士、魏炳波院士大会秘书长:张增志教授中国材料大会2022-2023(深圳国际会展中心)会议举办时间:2023年7月7-10日拟邀专家名单:成会明、丁文江、董绍明、段文晖、傅正义、高瑞平、宫声凯、顾忠伟、郭万林、韩高荣、何季麟、黄政仁、蹇锡高、江 雷、蒋士成、李光宪、李贺军、李晋闽、刘 敏、刘云圻、罗平亚、吕昭平、马玉山、马振珠、毛新平、蒙大桥、南策文、聂祚仁、欧阳钟灿、潘复生、彭 寿、石 碧、宋 成、宋力昕、田永君、田中群、汪卫华、王 琪、王 曦、王迎军、王玉忠、王中林、魏悦广、吴 锋、吴玉程、谢建新、杨德仁、姚可夫、叶志镇、于吉红、俞书宏、张德清、张国庆、张 锦、张立群、张平祥、张 荣、张统一、张兴栋、郑 强、周 济、周科朝、朱 敏、朱美芳、左 良、邹志刚 (按首字母排列)分会场安排往为什么惨届回顾:为什么参展?01 参会代表超过12,000人,国内规模最大的新材料学术会议同期举办02 超过13年连续成功举办,积累的行业数据库保证参加者收益03 超过200家稳定的国内外行业参展商04 为您提供业界最新、最具权威的专业学术科研报告会超过50场05 极具前瞻性预测行业发展动向的企业高层论坛06 良好的品牌效应,是材料届人士了解国内外新材料技术及市场动态的最佳途径★ 聚焦材料科研领域领先的材质分析与实验室技术展示★ 聚焦热点话题-全方位分析测试领域趋势:2022年展会将汇集材质分析与实验室技术设备领域知名品牌,为中国材料领域科技工作者提供从技术、设备、仪器、实验室环境等领域的应用解决方案。★ 高效商务机会-全方位满足您的业务需求:来自材料科研及其应用行业各界的高管、买家、采购¾理、供应链¾理和技术专家建立商务联系,与潜在的合作伙伴进行沟通、交流想法,建立新的合作伙伴关系并展开业务。 ★ 多渠道会议赞助方式:您可以参加一个或多个系列会议赞助,向专业人士和潜在客户展示您的技术和产品。★ 社交机会 :我们为赞助商营造一个轻松、高端的社交氛围。参展费用:(赞助方案、展馆现场广告及赞助详细方案请来电索取)标准展位(3m×3m)角标准展(3m×3m)光地(36m2起订)12800元/个/展期13800元/个/展期1280元/m2/展期展位说明:A标准展位配置:中英文楣板、日光灯两盏、隔板(高度250cm,可用高度246cm)、洽谈桌一张、椅子两把、220V电源插座一个及地毯;B订光地的展商自行负责展位布置的所需费用,详见参展商手册。230201@163.com
  • 宁波材料所在深海工程材料原位损伤监测方面取得进展
    深海资源丰富,战略价值巨大,深海开发对先进海洋装备需求巨大,然而在深海极高压力、低溶解氧、强电解质、复杂微生物等强耦合作用下,金属结构长期服役时面临腐蚀缺陷带来的力学结构失稳等致命性风险。目前国内针对深海极端环境关键材料超长期服役过程表界面环境、结构演替等的原位监测技术薄弱、数据匮乏,难以对深海工程材料数年以上的力学-电化学-微生物等强耦合损伤开展快速评价及寿命预测。中国科学院宁波材料技术与工程研究所海洋新材料与应用技术重点实验室王立平研究员和毛飞雄研究员带领的研究小组在成功研发海洋工程材料原位立体监测装置的基础上,与中国科学院深海科学与工程研究所深海探测团队紧密合作,在深海工程材料原位腐蚀损伤监测方面取得了新进展。联合团队突破了传感器高精度、低能耗技术及深海耐高压设计,开发出国内首套6000米级原位腐蚀损伤监测实验舱,该实验舱可实现深海环境因子及材料损伤状态数据多维实时采集、高效融合处理,并可结合深度神经网络与电化学模型最优化拟合,快速分析材料损伤演变过程,为深海材料服役状态监测及损伤快速评价提供创新解决方案,为深海长驻型装备选材设计、安全服役、运维保障提供重要依据。实验舱于近日搭载于深海基站成功完成功能验证实海试验,未来将进一步开展长周期深海原位试验工作。   研究团队长期针对我国海洋新材料跨海域环境适应性考核数据匮乏、新材料服役性能与实验模拟数据严重不匹配等关键技术难题,率先建成了“国家海洋局海洋工程材料服役评估评价平台”,先后布局了东海、南海等跨海域海洋材料试验台站,累积了超过8年的环境考核数据。本次实海试验意味着团队在针对深海领域的海洋材料试验台站建设方面迈出了重要一步,对完善我国在东海、南海以及深海等苛刻海洋环境下材料强耦合损伤失效数据体系,借助物联监测和AI辅助大数据技术支撑深海材料与装备服役寿命的可靠评估等具有重要意义。实验舱搭载于深海基站深海原位腐蚀损伤监测实验舱成功海试海洋工程材料原位立体监测装置与跨海域服役大数据平台
  • 英斯特朗材料试验机对赫氏复合材料进行弯曲测试
    英斯特朗,全球材料和结构测试设备制造的领先者,非常荣幸地宣布,安装在英国剑桥赫氏复合材料公司的600KN超高万能材料试验机成功通过试运行,可在-80°C到+350°C之间,对高级结构复合材料进行弯曲测试。   作为赫氏公司力学性能测试设备首先供应商之一,英斯特朗和赫氏有源远流长的合作关系-一起携手超过20年。赫氏公司全球工厂都安装了英斯特朗大量的测试设备,赫氏剑桥工厂配备了一系列英斯特朗测试设备,从台式机到最新购置的最新设备。   赫氏实验室工程师John Rennick评价说:“选择英斯特朗的理由是,能满足机器正常工作要求的能力,故障后快速响应能力,维修能力。英斯特朗设备在剑桥实验室无问题运行了多年,现场的材料工程师使用机架和Bluehill软件感到非常舒适。”   他们最新的英斯特朗系统包括了优异的对中性能和配置了许多附件,可进行各种各样的测试。配备的对中夹具可以按照NADCAP标准的要求,消除任何载荷线性偏差。液压夹具可帮助试样对中,和在高载荷加载下,提供优异的夹持功能。采用的特殊设计保证了,在-80°C到+350°C之间的测试温度范围内,夹具头和被夹试样在环境箱内,而液压油在箱外。   测试系统配置了英斯特朗Bluehill 2测试软件。赫氏剑桥工厂最近对所有英斯特朗设备进行了软件升级至Bluehill 2友好的使用界面,此举将减少运营培训费用和错误风险。软件使用非常直觉,易于掌握,包括了所有的功能,从高级计算到生成赫氏客户需要的报告。通过使用内置的转换功能,所有现存的Bluehill 1测试方法都会自动转换至最新的软件中。   John Rennick补充道:“英斯特朗在整个过程中,提供了优秀的支持和沟通,分派了一位专注的项目工程师在英斯特朗公司和赫氏工厂,对新机架进行了测试。机器的安装和正常工作日期已经告知了我们,这一天终于来到了。在3周的货运时间内,我们已对机架进行了签核和试运行,要求的验收标准达到了优秀。”      关于英斯特朗公司   英斯特朗是材料和结构测试设备制造的领先者。作为一家专业生产万能材料试验机的企业,英斯特朗生产试验机和提供服务,用来测试在不同环境条件下,材料、组件和结构的力学性能。   英斯特朗材料测试系统可在极大范围内对材料的力学性能进行评价,试验对象从易碎的灯丝到高级合金,为客户提供全面的解决方案,包括研发、质量和寿命测试。除此之外,英斯特朗还能提供广泛的技术服务,包括协助实验室管理、标定和培训。   更多信息,请浏览网站www.instron.com   关于赫氏公司   作为一家跨国公司,销售额超过13亿美金的赫氏公司(www.hexcel.com)是世界上高级结构材料制造的领先者。总部位于美国,在欧洲和美国有13家工厂,赫氏今天提供广泛和产品和服务在行业中无与伦比的深度。 从全球制造工厂,生产的先进材料解决方案的全方位,这包括来自碳纤维及织物增强一切预浸材料(或“预浸料”)和蜂窝芯,粘合剂、模具材料和成品飞机结构。
  • 格瑞德曼邀您共赴中国材料大会2024
    尊敬的业界同仁及合作伙伴:您好!中国材料大会2024暨国际新材料科研仪器与设备展览会与第二届世界材料大会,将于2024年7月8日至11日在广州白云国际会议中心盛大开幕。“中国材料大会”是中国新材料界学术水平最高、涉及领域最广、前沿动态最新的超万人学术大会,是面向国家重大需求、推动新材料前沿重大突破的高水平品牌大会。格瑞德曼作为致力于样品前处理设备供应的领军企业,我们将携最新研发成果及前沿技术解决方案:小行星式球磨仪NM200、振动球磨仪GT300、震动筛分仪SS200、三维振动混样仪M10亮相本次展会,旨在为材料科学研究与应用贡献力量。在此,格瑞德曼诚挚地邀请您届时莅临我们的展台(展位号:1F22),我们期待与您的相遇,期待与您深入交流,共同探索样品制备的无限可能。中国材料大会 2024 暨国际新材料科研仪器与设备展览会的举办地点为广州白云国际会议中心。交通指南:乘公交车和地铁如何到达展馆? 地铁站:地铁12号线或者地铁2号线 白云文化广场站C口 从机场如何到达展馆? 广州白云国际机场:地铁3号线北延线(机场南“1号航站楼”站上车)——嘉禾望岗站(站内换乘2号线)——白云文化广场站C口 下车。 从火车站如何到达展馆? 广州站: 地铁2号线(广州火车站上车)——白云文化广场站C口出。广州东站: 地铁3号线北延线(广州东站上车)——体育西路站(换乘地铁1号线)——公园前站(换乘地铁2号线)——白云文化广场站C口出。广州南站: 地铁2号线(广州南站上车)——白云文化广场站C口出。 出租车如何到达展馆?广州白云国际机场——广州白云国际会议中心 距离27公里,出租车用时30分钟 广州站——广州白云国际会议中心 距离7公里,出租车用时15分钟
  • 《云南省“十四五”中医药发展规划》印发:将打造辐射南亚东南亚的中药材交易中心
    近日,云南省人民政府办公厅印发《云南省“十四五”中医药发展规划》(以下简称《规划》),提出到2025年,中医药高质量发展体制机制进一步健全,中医药发展政策和体系更加完善,中医药服务能力明显提升,中医药事业产业发展取得积极成效,中医药在健康云南建设中的重要支撑作用进一步凸显。《规划》明确,加快完善中医药服务体系。推动省级中医医院提质扩容,支持省中医医院建设高水平中医医院和辐射南亚东南亚的中医药医疗保健中心,依托省中医医院建设省民族医医院,强化省中医医疗集团的引领示范作用。强化综合医院、专科医院、妇幼保健院中医临床科室和中药房建设,支持妇幼保健院设置中医妇科、中医儿科,组织开展综合医院中医药工作示范单位创建。支持楚雄州、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州、丽江市等6所州市级中医特色重点医院建设。推进综合医院中医药特色建设,支持创建不少于25个综合医院中医药工作示范单位。争取建设不少于300个社区卫生服务中心、乡镇卫生院“示范中医馆”。《规划》提出,着力提升中医药服务能力。到2025年,建好5个省级中医临床医学中心和不少于30个州市分中心,支持建设20个省级中医临床重点学科和不少于300个中医特色专科,推广不少于40个中医优势病种诊疗方案。强化特色康复能力,到2025年,不少于75%的二级中医医院和85%的三级中医医院设置康复科,建成不少于4个省级中医康复示范基地。提升中医药公共卫生应急能力。建立完善中医药融入传染病防治和公共卫生应急处置工作机制。建设中医药应对突发公共卫生事件科研支撑平台,加强中医药救治重大传染病研究,加大中医药防治重大传染病的新药和医疗机构制剂研发力度。发展少数民族医药。加强傣、藏、彝等少数民族医药特色重点专科建设,建设不少于10个少数民族医特色专科。推进中西医协同发展。开展中西医协同基地建设行动,争取建设1~3所国家级中西医协同“旗舰”医院,建设一批中西医协同“旗舰”科室。开展中西医临床协同协作行动,遴选不少于20个病种开展中西医协同协作临床和科研联合攻关,形成并推广一批中西医结合诊疗方案。《规划》要求,持续夯实中医药人才队伍基础。强化院校教育。力争建设4个国家级、10个省级中医药类一流本科专业和2个国家级、5个省级中医临床教学培训示范中心。开展高层次人才培养行动,遴选培养15名中医药领军人才、60名学科带头人和120名学科后备人才,评选100名省级名中医,培养1000名中医药骨干人才。开展师承教育培养行动,建设不少于100个名老中医药专家传承工作室,培养200名传承性人才。开展“西学中”人才培养行动,组织开展西医人员中医药知识培训,培养不少于100名中西医结合人才。开展人才平台建设行动,支持9个中医医师规范化培训基地,15个助理全科医师培训基地建设临床技能中心。《规划》要求,不断促进中医药传承创新。加强中医学术流派文化推广,系统挖掘整理地方流派学术思想、诊疗经验、特色技术,推动形成具有云南特色的滇南医学体系。深化滇南医学理论、云南特有少数民族医药理论、云南道地中药材作用机理等研究,开展中医药防治地方重大、难治和新发突发传染病诊疗规律与临床研究。争取国家支持在云南省布局建设中医药传承创新中心、中医药重点实验室和中医临床医学研究中心。《规划》提出,推动中药产业高质量发展。充分利用云南省第四次全国中药资源普查数据,建立云南省中药资源普查基础数据库和标本库。围绕三七、滇重楼、灯盏花、铁皮石斛、砂仁、天麻、云茯苓、云当归、云木香、滇龙胆等“十大名药材”重点品种,开展中药材良种选育、优良品种扩繁推广和品种栽培技术研究及应用,推广一批以稳定提升中药材质量为目标的绿色生产技术和种植模式。建立完善中药材流通体系。打造面向西南、辐射南亚东南亚的中药材交易中心。到2025年,建立50个道地优势药材良种繁育基地、22个林下中药材良种繁育基地、100个规范化种植养殖基地、100个良种中药材保障性苗圃基地、8个濒危野生药用植物收集保存圃。此外,《规划》还提出,支持建好省中医药民族医药博物馆,鼓励社会力量建设中医药(民族医药)博物馆。鼓励支持中医药教育、医疗机构和中医药企业“走出去”。大力发展中医药服务贸易,高质量建设国家中医药服务出口基地,支持建设省级中医药服务贸易重点企业(机构)。支持建立1—2个中医药海外中心。健全中医医疗服务价格动态调整机制,推动落实公立医疗机构中药饮片加成销售和医疗机构炮制使用的中药饮片、配制的中药制剂实行自主定价政策。
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