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  • 【分享】中国科学院颁发2007年度杰出科技成就奖

    中国科学院二○○八年度工作会议二十六日下午在北京闭幕,该院二○○七年度杰出科技成就奖在闭幕式上揭晓并颁奖,中科院大连化学物理研究所研究员杨学明和该院六个科研集体共获殊荣。  获奖集体包括中科院合肥物质科学研究院“超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)大科学工程研究集体”、中科院物理研究所“强场物理若干前沿问题研究集体”、中科院上海微系统与信息技术研究所“高端硅基SOI材料研究集体”等。据介绍,此次获奖个人和集体近五年来均为中国科技进步和社会发展做出重大贡献,有的在世界科技前沿有重大科学发现,有的为中国关键技术创新与集成或高技术产业化做出重大贡献,有的则为国家安全和社会可持续发展做出重大贡献。  作为这次唯一一位获奖个人,分子反应动力学国家重点实验室主任杨学明不仅科研贡献突出:成功设计、建造出中国第一台“里德堡态飞渡时间谱仪”;创新成果“在量子水平上观察到化学反应共振态”,突破解决了三十多年来化学研究中一个悬而未决的国际公认难题等,其堪称传奇的工作经历也备受瞩目:赴美留学、加入美国国籍、在中国台湾从事科研工作八年、放弃美国国籍、重新申请中国国籍、进入中科院大连化物所组建科研团队开展学科前沿研究。杨学明接受采访时说,从事科研工作虽然很辛苦,但因为喜欢也就乐在其中,选择“回归”是因为在中国能得到更好的发展,他将继续致力于自己喜欢的科研工作,争取做出更多更大的贡献。  中科院杰出科技成就奖于二○○二年设立,翌年首次颁奖,该奖每两年推荐、评审一次,每次奖励不超过十个个人或集体。

  • 【分享】解读2011年度日本奖4位获奖者 贡献无可比拟

    【分享】解读2011年度日本奖4位获奖者 贡献无可比拟

    因为在免疫学和计算机研究领域产生的杰出成就,以及这些成就的利用为人类和平和繁荣事业作出的贡献,今年1月,来自美国和日本的4位学者获得了第27届日本奖。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102071323_276878_1638489_3.jpg2011年度日本奖获得者,从左至右为丹尼斯·里奇、肯·汤普森、岸本三和、平野敏夫。

  • 【讨论】如何才能成就一个优秀的生物质谱工作者?

    如何才能成就一个优秀的生物质谱工作者?生物质谱,作为一个前沿研究领域,技术进步日新月异,怎么做才能造就一个优秀的生物质谱工作者?请各位XDJM谈谈自己的见解吧,通过相互交流探讨,以利于更好地明确2011年的努力方向,让2011神马都给力,o(∩_∩)o...抛砖引玉,偶先谈谈这些年的工作感受:偶本人是药学背景,有机小分子质谱分析略懂一二,至于生物大分子质谱分析,一窍不通(七窍通了六窍,哎哟,不错哦,嗬嗬。。。)自己是先接触质谱等分析技术的,而生物学知识则严重欠缺,回过头来学习生物感觉费劲吃力,不容易。(不知道学生物的,使用质谱仪有何感想?)生物质谱,个人粗浅的理解是质谱技术在生物学(生命科学)中的应用,因此,不是纸上谈兵,而是要解决实际的问题滴。生物学上存在的问题,通过采用质谱技术手段来加以解决,进而阐明生物学意义。生物学专业知识,质谱等分析技术都需要了解,并融合于实际工作中。怎么做才给力呢?生物学、分析化学等,不知各位大虾平时工作、学习中是怎么做的呢?能否分享自己的经验和学习体会?

  • 高校科研院所招聘联盟刚刚发布了同济大学化学科学与工程学院-杰出学者职位,坐标上海,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]同济大学化学科学与工程学院-杰出学者[b]职位描述/要求:[/b]同济大学创建于1907年,是国家“985工程”、“211工程”和“2011工程”重点建设的教育部直属高校(2016年中国大学排行榜: QS, No.13 US News, No.16)。同济大学化学系创建于1937年,首任系主任为著名化学家王葆仁院士,曾培养了以唐有祺、卢佩章、黄志镗、曹楚南、邓景发、戚正武等六位中科院院士为代表的一大批化学化工精英人才,2006年获批化学一级学科博士点,2016年组建化学科学与工程学院。学院现有教职工近百人,正教授42人,副教授38人,其中国家级人才计划(包括杰出青年科学基金、长江学者获得者等)7人,国家青年人才计划入选者10人,教育部长江学者创新团队1个。为进一步加强同济化学学科师资队伍建设,现面向海内外诚聘精英学者,聘任岗位具体类别、条件、职责及待遇如下:杰出学者: 1. 诚聘对象:已入选国家级人才计划(包括国家杰出青年科学基金获得者、教育部长江学者特聘教授等但不限于此);或在近年内有实力冲击申报上述国家级人才计划的杰出学者。 2. 支持方式:提供极具竞争力的薪酬津贴、住房补助、科研启动经费、实验办公条件等。应聘方式: 申请时请提供下述材料: (1) 个人简历:包括个人主要学术成就,研究方向,从大学起的详细不间断的学习及工作经历,在国内外机构及学术组织中的任职情况,发表学术论文专著的详细清单,主持及参与的国内外科研项目,所获得的科研奖励等; (2) 提供5篇重要代表性论文以及其它重要论文专著的PDF文件。 学院将对申请材料进行初步评估,初评合格者将组织独立第三方进行评审。评审合格者将受邀来我院参加学术交流访问,并由我院支付往返旅费和食宿费用。[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/61986]查看全部[/url]

  • 光学显微镜简史

    早在公元前一世纪,大家就已发现颠末球形通明物体去调查细小物体时,可以使其扩大成像。后来逐步对球形玻璃外表能使物体扩大成像的规则有了知道。 1590年,荷兰和意大利的眼镜制作者现已造出相似显微镜的扩大仪器。1610年前后,意大利的伽利略和德国的开普勒在研讨望远镜的一起,改动物镜和目镜之间的间隔,得出合理的显微镜光路布局,其时的光学工匠遂纷繁从事显微镜的制作、推行和改善。   17世纪中叶,英国的胡克和荷兰的列文胡克,都对显微镜的开展作出了杰出的奉献。1665年前后,胡克在显微镜中参加粗动和微动调焦组织、照明体系和承载标本片的工作台。这些部件颠末不断改善,成为现代显微镜的根本组成部分。 1673~1677年时间,列文胡抑制成单组元扩大镜式的高倍显微镜,其间九台保管至今。胡克和列文胡克使用便宜的显微镜,在动、植物机体微观布局的研讨方面取得了杰出成就。 19世纪,高质量消色差浸液物镜的呈现,使显微镜调查微细布局的才能大为进步。1827年阿米奇第一个选用了浸液物镜。19世纪70年代,德国人阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。这些都促进了显微镜制作和显微调查技能的迅速开展,并为19世纪后半叶包罗科赫、巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物供给了有力的东西。 在显微镜自身布局开展的一起,显微调查技能也在不断创新:1850年呈现了偏光显微术;1893年呈现了干与显微术;1935年荷兰物理学家泽尔尼克发明了相衬显微术,他为此在1953年获得了诺贝尔物理学奖。 古典的光学显微镜仅仅光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来调查扩大的像。后来在显微镜中参加了拍摄设备,以感光胶片作为可以记载和存储的接收器。现代又遍及选用光电元件、电视摄像管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完好的图画信息收集和处理体系。

  • 【有奖分享】晒晒你的成就感

    人生时事难琢磨!有高兴的时候也有困惑的时候,实验室的事也是一样,今天我们的LC基线走成了波浪行,很奇怪哦。和厂家的工程师沟通了半天也找不出原因,还得自己动手哦。经过大半天的折腾和冲洗,到晚上8点多时终于直了,虽然很累,但很有成就感!把你的成就感和大家分享一下把![em09505]

  • 【原创】据传安捷伦牟一萍辞职,有知道这个消息的么?

    据传安捷伦牟一萍辞职了,不知道有没有知道这个事情的出来讲讲?牟一萍是被其他公司挖走还是其他原因呢?对安捷伦有什么影响?大家都来聊聊摘自12楼!感谢yajun50288版友分享 !!1987年毕业于北京大学化学系分析化学专业;  1987年至1992年任职于交通部环境监测中心,从事环境分析和研究工作;   1992年加入中国惠普(安捷伦科技前身)化学分析部任销售工程师,唯一连续5年荣获惠普“杰出成就奖-High Achiever”的中国员工;   1997年担任中国惠普(安捷伦科技前身)化学分析部全国项目经理,创立了ICP-MS业务和耗材及备件等新业务销售体系,ICP-MS业务实现了一年内从“零”到“市场份额第一”的奇迹;   2001年担任安捷伦科技化学分析事业部北中国区业务经理,完成华北,东北和西北地区销售团队整合,北中国区实现每年销售额超过100%增长;   2002年担任化学分析部中国区总经理兼化学分析北中国区经理,中国连续获得亚太地区“最佳国家成就奖”;   2004年被任命为生命科学与化学分析事业部大中华区总经理,大中华区的业务额每年均以两位数的速度强劲增长,中国业务晋升为全球第三、亚太第二;   2006年赴安捷伦美国总部接受国际化高级管理人员特殊培训。加强国际化公司的运作能力,并将中国市场的需求反馈总部;   2007年回国,重新优化生命科学与化学分析事业部大中华区组织框架;带领大中华团队实现三年翻一番的骄人业绩,中国业务晋升为全球第二;亚太第一。中国连续获得亚太地区“最佳国家成就奖”;   2009年,大中国区从亚太区独立出来,成为与美洲、欧洲同级别运作的业务地区,牟一萍成为安捷伦全球五大业务地区中最年轻的、唯一的女性高层经理; 2010年安捷伦从原有的两大业务集团细化调整为三大业务集团——化学分析事业部、生命科学事业部、以及电子测量事业部,牟一萍同时兼任化学分析事业部和生命科学事业部大中华区总经理。   2009年带领安捷伦大中国区所获得的荣誉和奖项:   “安捷伦全球最佳地区成就奖”(Agilent Spark-Best Region for Sales and Service)   “安捷伦全球最佳用户满意奖”(Best Region for Customer Excellence)   “全国售后服务十佳单位”   “最受关注实验室仪器品牌”   “最受关注实验室仪器服务品牌”   “2009年度最受关注十大国外仪器厂商”

  • 快来看呀~~显微镜的发展历史

    早在公元前一世纪,人们就已发现通过球形透明物体去观察微小物体时,可以使其放大成像。后来逐渐对球形玻璃表面能使物体放大成像的规律有了认识。  1590年,荷兰和意大利的眼镜制造者已经造出类似显微镜的放大仪器。1610年前后,意大利的伽利略和德国的开普勒在研究望远镜的同时,改变物镜和目镜之间的距离,得出合理的显微镜光路结构,当时的光学工匠遂纷纷从事显微镜的制造、推广和改进。  17世纪中叶,英国的胡克和荷兰的列文胡克,都对显微镜的发展作出了卓越的贡献。1665年前后,胡克在显微镜中加入粗动和微动调焦机构、照明系统和承载标本片的工作台。这些部件经过不断改进,成为现代显微镜的基本组成部分。  1673~1677年期间,列文胡克制成单组元放大镜式的高倍显微镜,其中九台保存至今。胡克和列文胡克利用自制的显微镜,在动、植物机体微观结构的研究方面取得了杰出成就。  19世纪,高质量消色差浸液物镜的出现,使显微镜观察微细结构的能力大为提高。1827年阿米奇第一个采用了浸液物镜。19世纪70年代,德国人阿贝奠定了显微镜成像的古典理论基础。这些都促进了显微镜制造和显微观察技术的迅速发展,并为19世纪后半叶包括科赫、巴斯德等在内的生物学家和医学家发现细菌和微生物提供了有力的工具。  在显微镜本身结构发展的同时,显微观察技术也在不断创新:1850年出现了偏光显微术;1893年出现了干涉显微术;1935年荷兰物理学家泽尔尼克创造了相衬显微术,他为此在1953年获得了诺贝尔物理学奖。  古典的光学显微镜只是光学元件和精密机械元件的组合,它以人眼作为接收器来观察放大的像。后来在显微镜中加入了摄影装置,以感光胶片作为可以记录和存储的接收器。现代又普遍采用光电元件、电视摄像管和电荷耦合器等作为显微镜的接收器,配以微型电子计算机后构成完整的图像信息采集和处理系统。[em44]

  • 中国疫苗,成就未来!(十)

    中国疫苗,成就未来!(十)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(十)[/color][color=#cc0000][img=,640,455]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080935181812_3608_1841897_3.jpg!w640x455.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(四)

    中国疫苗,成就未来!(四)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(四)[/color][color=#cc0000][img=,640,476]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080930426902_5057_1841897_3.jpg!w640x476.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(八)

    中国疫苗,成就未来!(八)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(八)[/color][color=#cc0000][img=,640,444]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080933522122_3127_1841897_3.jpg!w640x444.jpg[/img][/color][/b]

  • 迪马与SGS,彼此选择,彼此成就

    又是一年白驹过隙不知不觉中2018年悄然而至迪马科技与SGS携手一起走过了18年风雨历程[b]迪马科技[/b]全球领先色谱消耗品生产商、供应商迪马科技拥有雄厚的研发实力,尤其在色谱柱生产技术上处于领先地位,液相色谱柱、固相萃取柱、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]毛细柱、xStandard标准品等深受用户的信赖。[b]SGS[/b]全球领先检验、鉴定、测试和认证机构SGS具有全球公认的质量和诚信基准。95,000多名员工在全球运作2,400 多个分支机构和实验室。迪马与SGS最初的选择,始于彼此认可长久的合作,源于彼此成就所以这不是偶然的牵手而是知己间的惺惺相惜,是彼此最好的选择迪马科技与SGS携手走过了最初合作的青涩我们变得更加默契、合作领域也不断拓展我们开始明白正确的选择 不仅可以成就彼此正确的选择 还可以互相加持不忘初心,砥砺前行让迪马科技&SGS因为坚守与努力,而变得更加美好热烈祝贺迪马科技在SGS 2017年度供应商评选中脱颖而出荣获[b]“SGS优质供应商证书”[img=,690,956]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/02/201802281146094470_9673_1610895_3.jpg!w690x956.jpg[/img][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(三)

    中国疫苗,成就未来!(三)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(三)[/color][color=#cc0000][img=,640,451]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080930019390_2999_1841897_3.jpg!w640x451.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(五)

    中国疫苗,成就未来!(五)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(五)[/color][color=#cc0000][img=,640,456]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080931292782_1134_1841897_3.jpg!w640x456.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(九)

    中国疫苗,成就未来!(九)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(九)[/color][color=#cc0000][img=,528,622]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080934357024_2416_1841897_3.jpg!w528x622.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(六)

    中国疫苗,成就未来!(六)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(六)[/color][color=#cc0000][img=,640,455]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080932196367_82_1841897_3.jpg!w640x455.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(一)

    中国疫苗,成就未来!(一)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(一)[/color][color=#cc0000][img=,640,448]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080808186504_5804_1841897_3.jpg!w640x448.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(七)

    中国疫苗,成就未来!(七)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(七)[/color][color=#cc0000][img=,640,435]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080933067597_5912_1841897_3.jpg!w640x435.jpg[/img][/color][/b]

  • 中国疫苗,成就未来!(二)

    中国疫苗,成就未来!(二)

    [b][color=#cc0000]中国疫苗,成就未来!(二)[/color][color=#cc0000][img=,640,479]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/01/202101080929201948_4107_1841897_3.jpg!w640x479.jpg[/img][/color][/b]

  • 十一五环保成就硕果累累

    十一五环保成就硕果累累

    回眸十一五,探索新道路,环保促发展,环保惠民生,全民共参与,展望十二五,环境更优美。 环保宣传:请各位板油参观“十一五环保成就展暨第十二届中国国际环保展”http://www.mep.gov.cn/ztbd/cgz/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109162153_317237_1634717_3.jpg

  • 【分享】科学成就健康:识别假医、假药、假保健品

    科学成就健康  ” 简介:  本书献给关心自己及家人健康的人!  识别假医、假药、假保健品,树立科学健康观是本书的主题。在《科学成就健康》中,学生物医学出身的方舟子“用科学说话”,指名道姓地揭露了二十多种常见虚假保健品的真相,如“核酸营养品”、“干细胞美容”等。  何祚庥表示:“按照这本书来说,很多保健品是无效的,甚至是有害的。这种真话很难听到。”... 作者: 方舟子 ISBN: 7501177776 装帧: 平装 语言: 中文 开本: 16开 编/译: 出版时间: 2007年1月 出版社: 新华出版社 市场价: 25元 属性: 名家名篇 总序   “补”与“不补”,“缺”与“不缺”常常是人们难以把握的选择,如何合理安排自己的营养摄入,首先要正确认识营养素。 柯南:科学的健康观 刘夙:民可使知之 评《科学成就健康》 李霖:读《科学成就健康》有感 一本改变我人生的书 科学容不得私心杂念 赵南元:不仅仅是健康 方舟子、何祚庥作客搜狐实录(1) 方舟子、何祚庥作客搜狐实录(2) 方舟子、何祚庥作客搜狐实录(3) 方舟子、何祚庥作客搜狐实录(4) 方舟子、何祚庥作客搜狐实录(5) 第一编 保健品   健康的生活方式不可能保证每个人都健康长寿,但目前是保证大多数人健康长寿的最可靠途径。 序 前言 第一章 科学地看待保健 第一章 如何识别假保健品 第一章 世上有抗衰老的灵丹妙药吗? 第一章 美国人如何“进补” 第一章 小酌可以清心 第一章 健康长寿的“秘诀”(1) 第一章 健康长寿的“秘诀”(2) 第二章 正确认识营养素 第二章 你会缺乏维生素和矿物质吗? 第二章 我们有必要吃复合维生素片吗? 第二章 维生素并非多多益善 第二章 我们需要补钙吗? 第二章 硒--在必需和有毒之间 第三章 常见保健品真相(1) 第三章 常见保健品真相(2) 第三章 常见保健品真相(3) 第三章 常见保健品真相(4) 第三章 “脑白金”能让你变年轻吗? 第三章 螺旋藻是健康食品吗? 第三章 揭开“诺丽”的神秘面纱 第三章 “天曲”究竟是什么? 第三章 丰胸产品的陷阱 第三章 人体需要“排毒”吗? 第三章 “增高产品”何时了 第三章 美容化妆品的秘密 第三章 水的保健骗局 第三章 干细胞美容骗局还在骗 附录1 常见“保健品”功效一览

  • 高校科研院所招聘联盟刚刚发布了广东省材料与加工研究所-杰出科学家职位,坐标广东,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]广东省材料与加工研究所-杰出科学家[b]职位描述/要求:[/b]作为学科建设的领军人才,能够带领本学科在其领域赶超或者保持国际先进水平。包括诺贝尔奖获得者、两院院士、外籍及发达国家院士,或具有上述相当成就的国内外知名教授,原则上年龄不超过65周岁(以当年12月31日为计算截止日, 特别优秀者可放宽,但不超过70周岁)。 科研启动费不少于3000万元。住房待遇税前600万元购房补贴。鼓励团队引进,团队成员按照相关制度安排。[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/60937]查看全部[/url]

  • 【看故事谈管理三十九】让部属享受成就感

    作为一个领导者,你的下属工作勤恳卖力,使你的企业蒸蒸日上,你的事业一天强于一天,下属为你的事业做出了突出的贡献,这时候,你作为一个上司,可千万不要吝惜你腰包中的钞票,更不要吝惜你的赞美和夸奖之辞,要不失时机地对你的下属进行物质奖励和精神鼓励,使他们觉得他的付出并没有随着汗水而付诸东流,而是有一种成就感;同时,奖励和鼓励工作勤恳的下属,也是在告诉别的员工,在工作中,你多付出一份汗水,就会多一份收获。   所以说,适度而有效的奖励,可以在最大程度上激发和保持下属工作的主动性和积极性。学会激励下属,正确地运用这种方法,是领导者的一种行之有效的管理手段。   在现今社会,更多的人们似乎希望有一种外力可使自己和周围的人朝着预定的方向前进,永不停息。但是,在我们的生活当中,凡是由外力促成的行为,其持久力都不会很强。但是,如果使人们的心里产生一种来自于自己内心的动力,其持久性是显而易见的。汽车油箱里的汽油一旦用完了,汽车就需要人推着才能行走,而没有人的推动,汽车就很快要停下来。但是如果汽车油箱中的汽油一直是满的,车内的发动机就能不停地驱动汽车前进,几乎没有一个尽头。产生于人内心的力量是相当于汽车油箱里满载的油,这种力量的持久力几乎是永远的。 人和激励的关系也是如此。人如果没有了激励,人就很难行动起来,更不可能鼓起冲劲,也就难以发挥他的潜能。反过来,如果一个人不停地受到激励的驱动,他就能永远前进。   激励,在我们的生活中可以表现出多种形式。当然,最好的形式即是受到全社会的认可,得到全社会的承认。这种激励的力量是巨大的。所以,在文学创作界,我们常常听到某个作家因为获得某大型的文学奖项从而促使其创作一发不可收拾的事情。   作家如此,其他的人也是如此。那么,你的下属同样如此。   当然,激励并非一定要是物质奖励或者提拔他们到基层的领导岗位。在生活和工作中,你采用一些其他的手段照样可以达到目的。   比如,你可以采用下列方法:   1.在开会或是其他场合,给予工作上表现出色的员工书面或口头上的赞扬。当然,这种赞扬要是衷心的赞美,而不是冠冕堂皇的随便应付几句。   2.你的公司的事业蒸蒸日上,你要让那些为公司事业立下汗马功劳的下属们和你一起享受这些成就和荣耀。   3.在平日的工作中,真心地欢迎你的下属和员工们表达自己的意见,提出工作上的建议,并对他们给予表扬或奖励。   4.在决定影响公司前途和命运的会议,邀请你的下属参加,并鼓励他们发表自己的建议和意见。这样,他们就会自觉不自觉地将公司的命运和自己的命运紧紧地联系在一起。

  • 【第二届原创作品大赛】冲出重围大胆改变厂家原始设计----记碳硫仪的一次最有成就感的维修经历

    【第二届原创作品大赛】冲出重围大胆改变厂家原始设计----记碳硫仪的一次最有成就感的维修经历

    冲出重围大胆改变厂家原始设计-------记碳硫仪的一次最有成就感的维修经历一天,突然接到报修电话,说是化学分析工正在进行日常分析,而且刚开机,就出现电脑黑屏,并伴有嗤嗤的打火声,接到电话后立即赶赴现场进行维修处理,到现场一看,显示器黑屏,试着重启电脑没有成功,关机也失败,怀疑是电脑主板烧坏(因为以前出现过曾因仪器打火而导致主板烧坏,并且导致电脑主板烧坏的原因一直没有查清楚),但电脑指示灯仍为绿色,于是强行断电关机,再重新开机后电脑运行正常,还好,电脑正常,之后,检查仪器,发现仪器后盖风扇转动,电子管发亮且亮度和颜色都正常,大体可以判断电子管运行正常,电脑运行起来后,点击诊断-高频后,板流和栅流指示值正常,之后,改变高频条件,将功率调到20%,再加样进行分析,运行正常,但当改变高频条件将功率调到60%时,再进样分析,出现打火现象,此时初步判断为线圈故障,后清理线圈(如图高频感应线圈L1(加热线圈))并将其距离调大,再分析测试,正常,此时以为故障消除,开始洋洋得意呢,但再进行第二次分析时,又发生打火现象而且有爆保险丝的声音,一下又感觉坠入万丈深渊,经过认真思索之后,初步判断为有虚接之处,为进一步确认故障,打开高频面板,再次进行分析测试并观察打火的具体位置,当进行分析燃烧时突然在栅极扼流圈处冒火并伴有嗤嗤的声音,当观察到此盛况时,立即终止分析并将高频炉关掉,此时意识到故障肯定出在栅板扼流圈了,但具体如何处理,现在还不能确定只能将高频部分(如下图)[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/08/200908262129_167795_1630106_3.jpg[/img]1 耦合电容C4 2 真空电容C3 3 栅极扼流图LG1 4 高频感应线圈L1(加热线圈) 5 主振回路电容组C2 6 栅板耦合电容C1 7 电子管座 8 灯丝电源接线端1 9 栅极接地 10 灯丝电源接线端2(接地端) 11 栅流微调电位器R1 12 栅极滤波电容C6 13 栅板高频扼流圈LGB 14 高压输入端 15 滤波电容C5 16 板极扼流圈LA 17 高频振荡管整体拿下再认真检查,之后,将扼流圈拆下(如图3 栅板扼流圈LG1),发现线圈存在不平衡现象即一端距离大一端距离小,于是将其间距调均匀,但理智告诉我这并不是引起打火的真正原因,因为以前一直都是这样的,没有人动过的,那么究竟是什么原因呢?此时发现此线圈是立着的而不像图中是横着的(该图与文中维修的实际图中唯一不同的是扼流圈的位置),而且离振荡管很近,仔细对照电路图发现该线圈与板极离得很近时会产生高压放电,这次没有造成其他元件损坏真是万幸,但转念一想,这是厂家设计应该不会错的,但再对照电路图看,不管怎么看总觉得有问题,此时也没有其他办法了,因为再也找不到其他可疑之处了,只能试着将其位置改变并且远离振荡管,这真是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,于是小心翼翼地将栅极扼流图LG1调到高频振荡管(图中标示17 高频振荡管)的前方,对于此操作万不可将扼流圈的匝数改变和内部空间大小改变,只对扼流圈的直线和接头部分进行操作,一切确认无误后,将其恢复原位后,送电,经多次测试后发现,根本无打火现象。真是太激动了。太有成就感了。那么以前出现过因打火而烧坏电脑主板的原因也找到了,而且解决了,因厂里象该类仪器还有好几台,对于今后出现类似案例均可以参照此法。 结论:其实对于此次维修确实属破天荒的第一次,这是以前从没有的事,其实只要对原理吃透了,经验丰富了,就可以发现很多不合理的地方,也许,这样的维修才刚刚开始,但我相信只要有可靠的理论和多次的实践做支撑,那么突破常规,大胆地实践,面向成功的又一个制高点就不会太远。由于本人水平有限,文中难免有不当之处,敬请各位同行提出宝贵意见。

  • 中国古代的仪器发展水平与西方相比如何

    中国古代的仪器发展水平与西方相比如何 中国古代的仪器发展水平与西方相比,在某些方面展现出了卓越的创新性和高超的技艺,而在其他方面则可能因历史、文化和技术传播等因素存在差异。以下是对两者仪器发展水平的对比分析: 一、古代中国仪器的杰出成就 天文观测仪器:水运仪象台:北宋时期,苏颂、韩公廉等人发明制造了水运仪象台,这是世界上最早的天文钟,集天文观测、天文演示和报时系统为一体。其制造水平高超,体现了中国古代汉族劳动人民的聪明才智和创造精神。英国科学家李约瑟甚至认为水运仪象台“可能是欧洲中世纪天文钟的直接祖先”。浑仪与浑象:汉代时期,中国出现了对后世天文学影响巨大的浑仪和浑象。浑仪是一种用于测量天体位置的仪器,而浑象则是一种兼具计时功能的天文演示仪器。这些仪器的出现标志着中国古代天文仪器制造达到了一个高峰。计时仪器:漏刻:中国古代的漏刻计时精度在东汉以后相当长的一段历史时期内达到了令人惊奇的地步,日误差很多都在1分钟之内,有些甚至只有20秒左右。这远远领先于同时期西方的机械钟。二、古代西方仪器的发展 天文观测:尽管古代西方也有天文观测的传统,但在早期,其天文仪器的复杂性和精度可能不及中国。然而,随着古希腊和罗马文明的发展,西方在天文观测方面也逐渐积累了丰富的经验和知识。计时技术:西方在计时技术上的突破主要发生在伽利略发现摆的等时性之后。直到18世纪,人们将直进式擒纵机构应用到机械摆钟上,机械钟的精度才逐渐达到日误差几秒的量级,开始赶上并超过中国传统的漏刻。三、对比分析 创新性:中国古代在天文观测和计时仪器方面的创新性显著,如水运仪象台和漏刻的发明都体现了高度的智慧和创造力。而西方在天文观测和计时技术上的发展则更多地依赖于对自然现象的深入研究和科学理论的指导。技术传播与应用:中国古代的许多先进仪器和技术往往局限于宫廷和少数精英阶层,未能广泛传播和应用。相比之下,西方在文艺复兴和工业革命时期推动了科学知识的普及和技术的广泛应用,促进了科学仪器的发展和创新。文化与历史背景:中国古代仪器的发展深受儒家文化和皇权制度的影响,注重实用性和象征意义。而西方则更加注重科学探索和技术创新,推动了科学仪器在各个领域的应用和发展。 综上所述,中国古代的仪器发展水平在某些方面与西方相比毫不逊色,甚至在某些领域具有领先地位。然而,由于历史、文化和技术传播等因素的差异,两者在仪器发展的具体路径和成就上也有所不同。

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