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华龙一号

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华龙一号相关的资讯

  • 华龙一号海外首堆第三台蒸发器吊装成功
    p    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/a5c813c9-7521-4cf3-9a2e-6fda91aaee48.jpg" title=" 微信图片_20170921090407.jpg" / /p p & nbsp & nbsp 巴基斯坦当地时间9月20日14时38分,华龙一号海外首堆——巴基斯坦卡拉奇核电工程2号机组第三台蒸汽发生器吊装成功。从9月10日开始,11天内3台蒸发器全部成功就位,标志着主设备预入施工方法得到了完全验证,这为华龙一号海外首堆工程早日建成奠定了良好基础,也为华龙一号及后续其它同类电站建设提供了有益的借鉴。 /p p   卡拉奇核电工程2号机组采用预入施工法建设,即在核岛穹顶吊装前引入压力容器和3台蒸汽发生器等重大设备。这种施工方法,在同类核电站中尚属首次,可显著缩短传统施工主关键路径工期,也有利于进一步保证施工人员和主设备本身的安全性。 /p p   当天吊装现场,在巴基斯坦原子能委员会、中原公司、核动力院、哈重装等众位专家和质保人员的严密监控下,卡拉奇核电工程2号机组第3台蒸汽发生器在地面完成翻转竖立、抱环拆除、吊车提升旋转、带载行走、腔室调整等一系列预定动作,最终成功吊装就位,整个过程平稳顺畅,完全符合设计要求。 /p p   据了解,卡拉奇核电工程2号机组压力容器也已到达卡拉奇港口,拟于月底通过预引入的方法进行吊装。 /p p br/ /p
  • 神舟八号与天宫一号成功对接(图)
    中国成功实现神舟八号与天宫一号交会对接 天宫一号和神舟八号摄像头拍摄的交会对接瞬间。新华社发(视频截图)   新华网北京11月3日电(记者周而捷、吴晶晶、白瑞雪)不到10分钟,中国两个无人航天器在近地轨道成功对接 40多年,中国实现了从发射第一颗人造卫星到开展深空探索。   3日凌晨,中国自行研制的神舟八号飞船与天宫一号目标飞行器在距地球343公里的轨道实现自动对接,为建设空间站迈出关键一步。   两天前发射升空的飞船与在轨等待34天的目标飞行器依靠微波雷达、激光雷达和电视摄像机的引导,经历了捕获、缓冲、拉近、锁紧的过程,最终实现连接,形成组合体。   正在国外访问的国家主席胡锦涛发来贺电。在京的中共中央政治局常委吴邦国、温家宝、李长春、习近平、李克强、贺国强、周永康在北京航天飞行控制中心观看交会对接实况。   中国迈向太空的征程始于1970年发射东方红一号卫星。中国至今已将6名航天员送入太空,并实现了航天员舱外活动。   空间交会对接重大突破将为中国2020年左右建成空间站奠定关键技术基础。空间站是人类探索宇宙奥秘最重要平台之一。   中国科学院沈阳自动化研究所机器人学研究室副主任齐俊桐说:“这是中国走向强大的有力标志,是中国人独立自主、勤学苦研、合作奋斗、勇攀高峰的又一历史性成就。航天精神激励着全国人民努力实现现代化。”   加拿大空间专家埃里克希德豪斯接受新华社记者采访时说:“中国有能力将所有组件送入近地轨道,在太空组装新的飞船,10年内有望登月。”   神舟八号摄像头拍摄的天宫一号和神舟八号对接锁紧完成后的画面。新华社发(视频截图)   交会对接对建立空间站、运送航天员、补给物资,乃至太空救援至关重要。完全掌握这项技术有助登临月球以及地外行星。   1966年,美国载人飞船双子星8号与阿金纳目标飞行器完成了世界首次空间交会对接。交会对接至今仍然是全球航天界公认的技术难关。国际上300多次空间交会对接曾遇到许多波折,甚至发生过飞行器相撞事故。   未来的中国空间站将能接驳载人和货运飞船。中国愿意加强空间领域的国际交流与合作,与各国分享人类空间探索的最新进展。   据悉,中国和德国利用装载在神舟八号上的通用生物培养装置,合作开展17项空间生命科学实验。   神舟八号飞船虽为无人飞行,但完全按载人状态设计。   2012年,中国还将进行神舟九号、十号飞船与天宫一号的交会对接试验,至少有一次是载人飞行,中国女航天员有望进入太空。   中国载人航天工程总设计师周建平说,此次交会对接任务完成后,神舟飞船将逐步形成状态固化的天地往返载人飞船,组批投产。   到2020年,中国可能会进行20余次载人航天飞行。   天宫一号摄像头拍摄的天宫一号和神舟八号对接锁紧完成后的画面。新华社发(视频截图)   天宫一号摄像头拍摄的交会对接瞬间。新华社发(视频截图)   神舟八号摄像头拍摄的交会对接瞬间。 新华社发(视频截图)   11月3日凌晨,天宫一号与神舟八号陆续进行接触、捕获、锁紧等一系列动作。新华社发(视频截图)   11月3日凌晨,天宫一号与神舟八号陆续进行接触、捕获、锁紧等一系列动作。新华社发(视频截图)
  • 天宫一号将有哪些科学实验?
    借助太空特殊的环境,利用空间飞行器的特殊平台,科学家们可以开展许多地面上无法实现的科学实验和研究活动。实际上,这也是人类探索太空、建立空间站等航天平台的终极目标之一。   在我国载人航天工程中,空间应用系统的任务就是充分利用特殊的空间环境、空间资源,在飞行器提供的条件下开展各项空间科学实验和应用研究。   据了解,此次天宫一号和神舟八号交会对接任务中,天宫一号上主要安排了空间材料科学领域和空间环境探测领域的科学应用任务。   空间材料科学实验   据空间应用系统专家、中国科学院物理研究所副所长冯稷介绍,此次天宫一号上要执行的空间材料科学研究是胶体晶体生长实验,也是目前在国际上首次以这种形式探索空间胶体晶体生长的规律。主要达到两个目的:一是在空间的环境中,了解胶体晶体怎样形成 二是了解其形成和形态在外部条件控制下是怎样变化的。   之所以在太空做这样的实验,是因为到了空间飞行器上,在微重力甚至无重力条件下,与在地面上相比物理规律可能会有不同的表现。冯稷说,这个实验希望通过这样的空间平台,能够揭示一些物理现象,同时也为我们现实生活中可能潜在的应用材料发展做出科学上的判断。   空间环境探测实验   航天器在太空轨道运行过程中会受到微重力、低真空、带电粒子以及空间碎片等影响,而这些也构成了航天器的空间环境,对安全带来重要的影响。天宫一号需要执行的另一项主要任务就是空间环境探测实验研究。   空间应用系统专家、中科院国家空间科学中心空间环境部主任王世金介绍说,在天宫一号上有两台仪器,一台是多向粒子辐射探测器,它测量的是多个方向高能带电粒子,对航天器的安全防护、航天员出舱活动安全有重要意义。第二个仪器是轨道大气综合探测器。这台仪器主要是测量轨道大气的密度和成分。大气密度对航天器会产生阻力作用,被称为“拖曳效应”,也就是说,即使很稀薄的大气阻力,都会造成航天器高度下降。“我们要测量这个密度,看每天发生什么变化。”   另外,在天宫一号运行的高度,大气成分中90%左右是原子氧。原子氧有很强的腐蚀氧化作用,对航天器表面的材料有腐蚀性,因此探测大气的成分也十分重要。   王世金说,两台探测器所获得的数据几个小时后就可传送回来,能在这次航天任务中直接使用。北京飞行指挥控制中心可以利用这些数据进行轨道计算,包括返回轨道的计算,都可以用这些数据作修正。另一方面,这些数据积累起来,可用于轨道环境的模型构建或修正,进行长期的空间环境研究。   据记者了解,我国载人航天发展第一步,也就是神舟一号到神舟六号,一共安排了80余项空间科学试验的任务。载人航天第二步,之前神舟七号也做了伴飞小卫星试验和空间润滑材料暴露试验。   王世金说,未来我国载人空间站建成,将会进行更多的空间地球科学及应用、空间生命科学与生物技术、空间材料科学、微重力基础物理、空间物理与空间环境、空间天文和空间新技术试验等多个领域的应用。
  • 揭秘天问一号配备仪器及其用途
    天问一号已经到达火星,围绕着火星运转了一段时间了。今年5月,天问一号的火星车还将登陆火星。天问一号的任务分成“绕、落、寻”三部曲,这“绕、落、寻”背后的目的又是什么呢?本文通过介绍天问一号携带的仪器,解答天问一号此行火星的目的,及其在未来中国火星任务中的作用。我们把天问一号搭载的仪器同欧美的火星轨道器做了对比,让大家了解一下,中国vs外国,到底是什么状态。  天问一号由三部分组成:轨道器、着陆器、巡视器。这其中着陆器并不负责携带仪器。在轨道器与巡视器上面,总共携带了13部仪器,分别是  轨道器:中分辨率相机(MRC),在400 km的轨道上分辨率为100 m 高分辨率相(HRC),在400 km轨道上的分辨率为2 m 火星磁强计 火星矿物光谱分析仪(MMS),以确定元素组成 环绕器次表层探测雷达(MOSIR) 火星离子与中性粒子分析仪(MINPA) 火星能量粒子分析仪。  巡视器:火星车次表层探测雷达(RoSPR),拍摄火星表面以下约100米(330英尺)的图像 火星表面磁场探测仪(MSMFD) 火气象测量仪(MMMI) 火星表面成分探测仪(MSCD) 多光谱相机(MSC) 地形相机(NTC)。天问一号巡视器上的设备  通过这十三台仪器,天问一号火星要达成的研究目标是5个:  1 研究火星形貌与地质构造特征,及其演化和成因的研究。为此,该探测将使用来自特征区域的精确数据来分析行星的地形,这些特征区域包括河流的干燥河床,火山,风蚀,两极冰川等。轨道器上的两个摄像机专用于此目标。  天问一号的高分辨率相机能在400km高度上实现2米的分辨率。相比之下,美国2006年入轨火星的火星勘测轨道器(MRO)上的HiRISE照相机,能做到百万分之一的分辨率,也就是400km高度0.4米精度。当然,HiRISE用的是0.5米口径的镜头,全重达65kg。天问一号高分辨率相机来自于长春光机所,相机总重量不到43公斤。MRO上的HiRISE相机在火星轨道拍摄的地球和月球照片  2 研究火星表面土壤特征和地下层的特征,与水冰分布。探测火星土壤种类、风化沉积特征和全球分布,搜寻水冰信息并开展火星土壤剖面分层结构研究。这就是轨道器和火星车上的雷达的作用。  在天问一号之前的轨道器上搭载有雷达的,分别是2003年的欧洲火星快车号(Mars Express)上的MARSIS雷达和美国的MRO上的SHARAD雷达。MARSIS雷达的穿深能达到5千米,2018年发现了火星南极地下1.5km深处的盐水湖 但是精度很差,分辨率只有150米。SHARAD雷达的穿深只有几百米,但精度要高一些,能达到15米。火星南极附近地下盐水湖的位置  天问一号轨道器上面的MOSIR穿深能有几百米,能达到7.5米的精度。至于天问一号火星车上的雷达,是继美国毅力号火星车之后第二个工作于火星表面的探地雷达。毅力号火星车的探地雷达穿深只有10米,精度能达到10厘米量级。图中RIMFAX即为毅力号的探地雷达  毅力号火星车的RIMFAX探地雷达穿深比较低,可能是美国人觉得,能探测到火星上浅层的水冰就够用了。之前美国的火星探测已经发现,火星上冰的埋藏很浅,距离火星地表几米深的地方就有冰冻在那里,甚至火星着陆器随便刨一下,就有冰露出来。美国凤凰号火星着陆器用铲子刨出来的冰  至于中国的RoSPR,工作在两个频段上,一个能探测10至100米深度,米级精度 另外一个探测10以内深度,厘米级精度。从雷达性能角度来说,天问火星车上的RoSPR超越了毅力号的RIMFAX。  3 研究火星表面物质组成,开展表面矿物组成分析。分析火星古代湖泊,河流和其他景观中存在的风化的碳酸盐,这些矿物是由地球上过去存在的水引起的,例如赤铁矿,层状硅酸盐,硫酸盐水合物甚至高氯酸盐矿物,以建立与过去火星水的联系。轨道器和火星车上的光谱仪以及多光谱摄像机专用于此目标。  这是通过矿物分析来寻找火星上的水。天问火星车上的光谱仪进行分析之前,先要通过一束激光,把火星表面的物质化成一缕青烟,然后再通过光谱仪分析青烟中的物质成分。如果探测到了氢氧元素,那就是发现了水。激光加热火星表面物质  4 研究火星大气电离层及表面气候与环境特征,开展火星电离层结构和表面天气季节性变化规律研究,以及更广泛的大气研究。  天问一号轨道器上有两个分析仪,对火星大气进行研究。其中的离子和中性粒子分析仪,能实现对离子和能量中性原子进行能量、方向和成分的探测,用来研究火星大气逃逸机制、太阳风与火星的相互作用。而在“天问一号”探测器飞向火星阶段,火星离子与中性粒子分析仪还对太阳风离子进行探测,研究太阳风在行星际的传播特性。太阳风对火星大气影响很大  天问一号在飞向火星的过程中,能量粒子分析仪测量了从地球至火星的带电粒子分布情况,可以提供抗辐射设计所需的参考数据,从而保护航天器、以及未来探索火星的宇航员的安全。在火星附近,可以分析带电粒子分布情况,可以与磁强计、离子和中性粒子分析仪等仪器配合,联合分析火星大气逃逸的原因。美国的MAVEN,2014年入轨  做为对比,美国在2013年发射的火星轨道器MAVEN,携带了类似仪器,专门研究火星大气及太阳风对火星的影响。天问一号火星车  天问一号火星车上面还有个气象测量仪,不过功能就比较简单了,就是测温、测风、测气压,再加上麦克风,到时候大家可以听一听火星的声音。这也是继毅力号之后,第二个记录火星声音的仪器。  5 研究火星的内部结构,其磁场,其地质演化的历史,其质量的内部分布及其引力场。轨道器和火星车上的磁强计以及雷达专用于此目标。  磁强计搭载在轨道器上,测量火星周边磁场情况,努力绘出火星的磁场图。总之,天问一号虽然是中国第一次成功入轨的火星探测器,携带的仪器设备还是挺完善的。中国一个天问一号,把MRO、MAVEN、火星快车等欧美多次发射的轨道器主要功能一次性都给办了。欧洲的Mars Express  不知道大家注意到没有,在五项主要任务里,头三项都和水有关。第四项关于火星的大气,第五项关于火星的磁场。为什么这么多的任务要和水有关呢?水是火星上最重要的资源之一,尤其是对未来的载人登火任务而言,登陆地点附近最好有水。有了水,就可以通过电解的方式生成氢和氧。氧用来供宇航员呼吸,同时也是火箭的氧化剂 而氢本身就是火箭燃料。如果火箭使用甲烷,氢与二氧化碳反应可以生成甲烷。天问一号要寻找合适火星车降落的地点  为什么天问一号要在轨道上运转好几个月,才会投放火星车?不仅仅是为了等待良好的天气条件和寻找平坦的地方,主要是希望火星车着陆地点附近,最好能有水源。天问一号预定降落的位置是火星上的乌托邦平原,大致地点见下图。天问一号即将降落的地点  乌托邦平原这个地方,在图中颜色偏蓝,代表地势低洼。在火星久远的过去,表面是有液态水和海洋的。远古时代的火星,乌托邦平原这里应该被海洋所覆盖。理论上来说,这里的地下水冰资源应该是比较丰富的。因此,如果未来人类最早的登火地点选在乌托邦平原的话,一点也不令人惊奇。火星地形图,图中的Utopia Planitia即为乌托邦平原  虽然中国的火星探测器登陆火星比美苏晚了将近半个世纪,但需要紧锣密鼓地为未来的载人登火做准备了。二十年代中期的天文二号将执行火星取样返回任务,就是试验太空船从火星起飞入轨的技术,从而为三十年代人类登陆火星打下基础。这就是为什么探测火星上的水是天问一号的重头戏。火星上的古海洋范围  功能齐全,重点突出,目的明确,为未来载人登火做准备,这就是天问一号携带的仪器所透露出来的信息。
  • 中国首个目标飞行器“天宫一号”发射升空
    9月29日,随着天宫一号于29日21时16分发射升空,中国向空间站时代迈出了坚实的一步。   这是长征系列运载火箭的第147次飞行,也是中国载人航天工程实施以来的第8次发射。   秋夜的酒泉卫星发射场上星光闪耀,全新改进的长征二号FT1火箭点火升空,明亮的尾焰映红了大漠长空。   中国载人航天工程总指挥常万全宣布发射成功。 天宫一号发射瞬间   从1999年第一艘飞船飞上太空到这次天宫一号发射,12年间,中国的载人航天工程以坚实的步伐迈向建造空间站这一19年前启动载人航天工程时便确定的目标。   距发射架1.5公里的厂房里,神舟八号与长征二号F火箭已在测试。11月初,神舟八号将在同一发射架上升空,在太空中与天宫一号交会对接——这将使中国成为世界上第三个掌握空间交会对接技术的国家。   28日下午举行的新闻发布会上,中国载人航天工程新闻发言人武平说,2012年底前,中国还将陆续发射神舟九号、十号飞船与天宫一号交会对接。   全长10.4米的天宫一号由实验舱和资源舱构成,舱体最大直径3.35米,比神舟飞船大了不少。   “如果说飞船是‘蜗居’,天宫一号则达到了‘小康’水平。”空间实验室系统副总设计师白明生说,实验舱有效活动空间约15立方米,可满足2至3名航天员在舱内工作和生活需要。   “天宫一号是按载人状态升空的。”白明生说,“神八不上人,但最晚到神舟十号,将试验有人的交会对接。”   与美、俄最初采用两艘飞船开展交会对接试验不同,中国全新研制了天宫一号作为交会对接的目标飞行器。“它的在轨寿命为两年,期间可以与飞船多次交会对接。”中国载人航天工程总设计师周建平说,“这可以减少发射次数,更经济。”   周建平说,天宫一号按中国后续的空间实验室要求设计,因此,它还肩负着验证空间站部分关键技术的使命。   “航天员已在为登天宫做准备。”航天员系统副总设计师王宪民说,再生式环境控制和生命保障技术等空间站关键技术也将在天宫一号上试验验证。   中国将在2016年前研制并发射空间实验室。2020年前后建造空间站。   空间应用系统副总设计师张善从说,天宫一号上安排有实验项目。后续的神舟八号上,中德将首次联合开展空间生命科学实验。   “我们要建一个开放的国家级空间实验平台。”周建平说,过去,中国曾为世界贡献四大发明。未来,在开发太空造福人类方面,我们期望能做出更多的贡献。
  • 我国首个1500米超深水大气田“深海一号”
    6月25日,我国自营勘探开发的首个1500米超深水大气田“深海一号”在海南岛东南陵水海域正式投产,标志着中国海洋石油勘探开发能力全面进入“超深水时代”,对保障国家能源安全、推动能源结构转型升级和提升我国深海资源开发能力具有重要意义。“深海一号”大气田距海南省三亚市150公里,于2014年勘探发现,天然气探明地质储量超千亿立方米,最大水深超过1500米,最大井深达4000米以上,是我国迄今为止自主发现的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水气田。气田投产后,每年可向粤港琼等地稳定供气30亿立方米,满足粤港澳大湾区1/4的民生用气需求,使南海天然气供应能力提升到每年130亿立方米以上,相当于海南省全年用气量的2.6倍。中国海油党组书记、董事长汪东进表示,“深海一号”大气田的开发使我国深水油气开发能力和深水海洋工程装备建造水平取得重大突破,标志着我国已全面掌握打开南海深海能源宝藏的“钥匙”,实现300米向1500米超深水挺进的历史性跨越。难在哪儿?下海和上天一样难。国际上一般将水深超过300米海域的油气资源定义为深水油气,1500米水深以上称为超深水。深水不只是“水深”,水深的量变带来了作业难度的质变。海面下水深每增加1米,压力、温度、涌流等情况就会完全不同,开发难度呈几何倍数增加。尽管我国浅水油气开采能力已达到世界先进水平,但深水油气田开发起步较晚,举步维艰。另从地质条件看,“深海一号”气田所处海域位于欧亚、太平洋和印澳三大板块交汇处,经历了多期构造活动,凹陷结构多样、水深变化大,地质结构复杂,在钻井过程中要克服高温、高压、超深海水、极端天气等诸多难题。上世纪90年代,中国海油曾与外方在南海进行合作勘探,外方认定该区域没有勘探价值退出开发。中国海油自己设立深水课题研究组,展开科技攻关,开始自营勘探。作为我国第一个自主设计的深水气田,“深海一号”大气田的设计建造存在太多首创和首次应用,后续建造、安装、调试每个环节都困难重重。比如,在平均作业水深的1500米的深海实施钻完井技术,几家国际石油巨头都失败而归。一面加快地质研究,一面做好装备、技术、人才储备。2014年,我国首座自主设计、建造的第六代深水半潜式钻井平台“海洋石油981”在该深水区钻获大型气田“深海一号”,测试获得高产油气流。这是我国海域自营深水勘探的第一个重大油气发现,探明地质储量超千亿方,也是“海洋石油981”深水钻井平台投用以来首次在深水领域获得的重要发现,证明了南海琼东南盆地巨大的天然气资源潜力,由此拉开了“深海一号”大气田开发的序幕。“深海一号”能源站有啥突破?“关键核心技术是要不来、买不来、讨不来的。”以全面掌握关键核心技术为目标,开发者们一边逐步缩小与国际顶尖技术的代差,一面探索建立自主知识体系。学习、模仿、跟跑… … 历经7年的持续攻关。3项世界级创新、13项国内首创技术、12项关键核心技术… … 从无到有、从区域到全球,“深海一号”大气田突破了一系列技术难题,采用了十余项世界级和国内首创技术,让中国人在1500米的深海站稳了脚跟。为高效开发“深海一号”大气田,中国海油采取“半潜式生产平台+水下生产系统+海底管道”的全海式开发模式,并为其量身定制了全球首座十万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站。能源站由上部组块和船体两部分组成,总重量超过5万吨,最大投影面积相当于两个标准足球场大小,总高度达120米,相当于40层楼高,最大排水量达11万吨,相当于3艘中型航母。其船体工程焊缝总长度高达60万米,可以环绕北京六环3圈;使用电缆长度超800公里,可以环绕海南岛一周。据“深海一号”大气田开发项目总经理尤学刚介绍,能源站按照“30年不回坞检修”的高标准设计,设计疲劳寿命达150年,可抵御百年一遇的超强台风。最大排水量达11万吨,相当于3艘中型航母。它的建造实现了世界首创立柱储油、世界最大跨度半潜平台桁架式组块技术、世界首次在陆地采用船坞内湿式半坐墩大合龙技术等三大世界技术突破,以及13项国内首创技术,是中国海洋工程装备领域集大成之作,刷新了全球同类型平台建造速度之最。值得注意的是,在攻克关键核心技术的同时,我们不仅建立起自主知识产权的技术体系,乃至在国际上立起深水开发“中国标准”。比如,水下采气树的设计、选型、生产等系列相关技术标准,为世界深水勘探开发贡献了中国智慧。“深海一号”能源站在3艘大马力拖轮的牵引下驶向南海陵水海域价值何在?国内油气增储上产看海上,海上油气增储上产看深水。我国海洋油气资源丰富,仅南海油气资源总量就站全国油气资源总量的1/3。“深海一号”气田的勘探突破和成功开发,表明我国已具备自主勘探深海油气资源的能力。不仅打开了一扇通往南海深水油气“宝藏”的大门,更坚定了我国进军深水、在南海深水区找油找气的信心和决心。据相关负责人介绍,目前依托“深海一号”能源站的建成投用可带动周边新的深水油气田开发,形成气田群。预计到2025年,我国南海莺歌海、琼东南、珠江口三个盆地天然气探明储量将达1万亿立方米,建成“南海万亿大气区”,有效带动周边区域经济发展和能源结构转型,助力“双碳”目标早日实现。“深海一号”项目不仅对我国海洋石油工业的发展具有重要的推动意义,同时带动了我国造船、钢铁、机电等民族工业的发展。该项目总投资约236亿元,带动了国内造船业攻克大型深水半潜式生产平台建造,还联合相关厂家开展了深水聚酯缆、钢悬链线立管等15项关键设备和系统的技术攻关。以“深海一号”为示范工程,中国海油正努力构建以国内产业链为主的深水工程技术体系,不断带动“全链条”能力提升,增强产业链供应链自主可控能力。更多石油化工相关信息,请关注仪器信息网6月29-30日“石油化工分析技术与应用”主题网络研讨会。点击免费报名~
  • “夸父一号”发布首批太阳观测科学图像
    12月13日上午,我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”卫星发布首批科学图像。  “夸父一号”自2022年10月9日成功发射以来,三台有效载荷已在轨运行两个月。此次公布的首批图像正是两个月间获取的若干对太阳的科学观测图像。  两个月来,“夸父一号”已经实现多项国内外首次,在轨验证了“夸父一号”三台有效载荷的观测能力和先进性。  在轨两月工作状态正常  “夸父一号”全称为“先进天基太阳天文台”(ASO-S),是中国科学院空间科学二期先导专项研制发射的又一颗空间科学卫星,共有三台有效载荷,分别是全日面矢量磁像仪(FMG)、太阳硬X射线成像仪(HXI)、莱曼阿尔法太阳望远镜(LST)。  “夸父一号”卫星系统总师、中科院微小卫星创新研究院诸成介绍,截至目前,除莱曼阿尔法太阳望远镜的子载荷莱曼阿尔法日冕仪(SCI)还未开机,其他设备均开机工作,工作状态正常。  此外,诸成表示,卫星平台和各载荷功能性能满足设计要求,建立了高精度稳定姿态指向、稳定工作温度环境、可靠星地测控和数据传输链路,并获取稳定能源,有力保障了卫星在轨开展工作。  在轨测试期间观测已实现多项首次  “在轨两个月期间,‘夸父一号’按照既定计划,开展了大量对太阳的在轨测试和观测,实现了多项国内外首次。”甘为群说。  全日面矢量磁像仪实现了我国首次在空间开展太阳磁场观测,已获得的太阳局部纵向磁图的质量达到国际先进水平,为聚焦“一磁两暴”科学目标,实现高时间分辨、高精度的太阳磁场观测奠定了良好的基础。  FMG在轨观测的局部单色像和磁图(右边)与怀柔地面全日面磁场望远镜对同一时间同一日面区域观测的结果(左边)对比。  FMG观测到的2022年11月6日00:50:15UT局部纵向磁图(右边)与同一时间美国太阳动力学天文台(SDO)的日震磁像仪(HMI)观测结果(左边)的对比。  “结果显示,FMG的观测效果远远好于地面望远镜;在反映局部纵向磁场细节上,FMG与国际上最先进的HMI/SDO几乎完全一致。”甘为群说。  太阳硬X射线成像仪实现了我国首次太阳硬X射线成像,提供了地球视角目前唯一的太阳硬X射线图像,图像总体质量达到国际一流水平,为实现对太阳耀斑展开非热辐射空间分布、时间结构、能谱特征观测奠定了坚实的基础。  HXI在2022年11月11日“双11”观测到的一个C级耀斑硬X射线成像与太阳动力学天文台(SDO)的大气成像仪(AIA)紫外1700图像的比较。  HXI在11月11日观测到的“双11”系列耀斑的光变、硬X射线成像及与AIA/SDO的极紫外/紫外图像的合成图。  “从图中可以清楚看到,硬X射线源的位置与紫外亮结构的位置在高空间分辨率下完美重合,特别值得注意的是,HXI具有对复杂源的成像能力,成像的可靠性得到了充分确认。”甘为群说。  莱曼阿尔法太阳望远镜共有三个子载荷,其中,太阳日面成像仪(SDI)国际首次在卫星平台上获得了莱曼阿尔法波段全日面像,对日珥的演化图像清晰完整;另一个子载荷——太阳白光望远镜(WST)观测到太阳边缘上2个罕见的“白光耀斑”,莱曼阿尔法波段的观测能力得到了验证。  SDI/LST在2022年11月25日观测到的爆发日珥。  WST/LST在11月7日观测到1个白光耀斑,右边红色等值线为连续谱增强位置相对黑子的位置。  “这些结果表明LST上已开机的两个载荷已经具备了科学观测的能力,所得结果为随后详细研究日珥莱曼阿尔法波段演化及多波段诊断白光耀斑特征提供了宝贵的资料。”甘为群说。  他表示,随着子载荷莱曼阿尔法太阳日冕仪开机对日冕物质抛射开展观测,莱曼阿尔法太阳望远镜将在日冕物质抛射的日面形成和近日冕传播观测方面发挥不可替代的作用。  将实时共享观测数据  按计划“夸父一号”在轨测试共需4-6个月时间。甘为群介绍,“夸父一号”将继续按照既定计划开展并完成在轨测试,早日转入在轨科学运行阶段。  “在进入科学运行阶段后,‘夸父一号’的数据连同数据分析软件,将尽快对国内外同行实时开放。希望国内外同行能用这些数据实现共同的科学目标。”甘为群说。  他表示,目前,“夸父一号”数据中心正在建设过程中,最晚会在卫星发射半年后对外开放。按照科学卫星的国际惯例,“夸父一号”科学观测运行团队将在数据中心开放之前,在国际范围组织召开数据使用培训会,向国际同行解释卫星的工作原理与数据构成等情况。  中科院空间科学二期先导专项负责人、中科院国家空间科学中心主任王赤表示,目前,我国太阳物理学界与相关工程部门正在开展未来太阳空间物理的发展规划论证,拟分步实施太阳极轨探测,太阳黄道面探测(环日,L5/L4),太阳抵近探测“三步走”计划,将从不同视角和距离观测太阳,以解决诸如太阳磁场产生和演化及其与太阳活动的关系、太阳爆发的物理机制及其对空间天气的影响这类重大科学和应用问题。  “夸父一号”卫星的科学目标瞄准“一磁两暴”,即同时观测太阳磁场和太阳上两类最剧烈的爆发现象——耀斑和日冕物质抛射,研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联,同时为空间天气预报提供支持。  甘为群表示,“夸父一号”将充分发挥三台有效载荷组合观测的特色,加强国内外合作和数据开放共享工作,早日实现 “一磁两暴”科学目标,为太阳活动第25周峰年观测和研究做出有显示度的中国贡献。
  • 天舟一号升空的幕后“安全智慧大师”
    p   4月20日19时41分,我国第一个“太空快递员”――“天舟一号”从海南岛升空,开启它的太空初探索。它将要和特别能坚守的天宫二号尝试新的合作方式,进行三次交会对接。 br/ /p p   在这个过程中,中国电子科技集团公司(以下简称“中国电科”)这个“安全智慧大师”对天舟一号进行了全流程、更安全的技术升级和改进,确保日后运送的货物安然无恙地到达。 /p p   设备组装:全国产、更安全的系统组件 /p p   天舟一号作为我国自主研制的首艘货运飞船,将主要承担货物运输和推进剂太空在轨补加工作。其货物运载量是国外货运飞船的3倍,在功能、性能上都处于国际先进水平。 /p p   为了让这一“高重量级”的“快递员”安然升空,中国电科为其配备了全国产、更安全的全新“神经系统”、“神经网络”和“神经元”等,绝对是精彩亮相。 /p p   本次天舟一号任务中,中国电科研发了数字信号传输光模块这一“神经系统”,首次在航天工程上应用,完成飞船舱内视频、监控、语音信号数据的传输。 /p p   “数字光模块好比人的神经系统,控制着数据的发送、传递、接收。比如飞船从宇宙空间采集到的图像数据、地面控制台与飞船之间的通话、交汇对接时的传感数据都是由数字信号传输光模块完成。”中国电科数字光模块专家罗洪说。 /p p   据悉,以往飞船通常应用铜缆传输信号,但因为体积大、重量大、传输距离短、传输速率低、抗干扰能力差的缺点,一直制约飞船发展。“在未来空间站的建设中,由于数据吞吐量的急剧加大,不采用数字信号传输光模块,空间站将不堪重负。” /p p   中国电科研制的数字信号传输光模块与传统铜缆传输系统相比,重量降低到原有的十分之一、体积减小五分之一、传输速率从兆比特量级提高到吉比特量级、空间抗辐射能力达到高轨运行能力等优势,实现了产品的抗辐照、小型化、温度适应性强、高灵敏度和高速率性能,成功解决了空间飞行器信号传输设备的小体积与小重量设计需求,提高了信号传输速率,有效提升了空间飞行器信号传输性能,可靠保障空间飞行器运行。 /p p   在天舟一号的推进舱和货物舱内遍布电子控制系统,这些犹如它的的“大脑”和“神经”,精准控制着天舟的每一个动作,捕获、缓冲、拉近,分毫不差、精准无误。在精细、庞杂的电子控制系统中,中国电科贡献了两颗重要的核心芯片――抗辐射加固1553B总线控制器,应用于天舟数管分系统,作用功能是实现数据命令的可靠传输及部分设备的有效控制,犹如天舟一号的部分“神经网络”,发出无数的支线数据命令,实现各个神经、器官的数据通信,共同完成天舟的各种动作。 /p p   中国电科专门针对芯片中的存储器、触发器等薄弱、敏感单位进行逻辑层面的抗辐射加固设计,同时在版图设计中进行单独全定制设计,实现了最终抗总剂量能力达到国际先进水平。这就相当于在无尽的太空中,从各个方向、各个距离的带电粒子的打击,而经过抗辐射加固的芯片则是一个肌肉发达的“拳击手”,能够承受多次打击而屹立不倒。 /p p   同时,中国电科为天舟一号配套了100%全国产自主研发的10余种70余只传感器、多组光缆及光纤连接器这些关键“神经元”,实现了核心器件自主可控。其中,传感器遍布飞船的热控、推进、环控生保等分系统,配套种类包括压力、温度、湿度、氧气、二氧化碳、离子感烟、差定温等传感器,可实现环境监测与控制及飞行姿态调整等。光缆及光纤连接器用于光端机和光探测器之间光路的通信互连及数据的高速双向传输,保证飞船在轨运行期间数据传输的稳定性和可靠性。 /p p   此外,在“天舟一号”任务配套中,中国电科立足自主创新,研制出了国内首款应用频率达到40GHz的微波传输端子及外壳,首次研制成功100VDC/DC电源和EMI滤波器,使载人航天工程中将航天器母线电压提升到100V,有效提升了载荷能力和供电总效率。 /p p   物流监控:海陆空互联的全方位测控 /p p   在运送过程中,为了实时捕捉、监控“快递员”的运送轨迹,提供全方位、无死角的视觉盛宴,中国电科安插了“火眼金睛”、“太空侦查员”等,进行全流程“追踪捕捉”,随时查阅“物流”进展。 /p p   在物流运送的第一站箭船发射阶段,中国电科安装在运载火箭上的脉冲相参应答机这个“火眼金睛”,可与地面雷达协同完成运载火箭全程实时航迹测量并判定飞行是否正常,直到箭船分离,提供精确的外测数据。该产品是中国电科为“天舟一号”任务专门研制的新型产品,在吸取其它型号运载火箭所配套的脉冲应答机成功经验的基础上,针对海南靶场特殊的应用环境采用了全新的三防设计,大大增强了产品对潮湿、盐雾、霉菌等环境的适应性,具有稳定性好、可靠性高、功耗低、体积小、重量轻、生产性好等诸多优点,为“天舟一号”发射提供了稳定可靠的“火眼金睛”。 /p p   第二站是箭船分离,正式开启升空之旅。这时候,地面雷达、测控站、天链卫星、船载统一测控系统这些“太空侦查员”纷纷扮演太空运行的数据“中转站”,开始了新一轮的“物流侦测”。地上,在三亚有我国首部雷达探测和遥测一体化测量雷达,从海南发射中心到祖国最南端,从浩瀚的太平洋到非洲西南端,再回到祖国西部重镇,遍布中国电科部署的统一测控系统 海上,在远望五号、六号、七号船上,遍布中国电科船载统一测控系统。其中,在“远望七号”上安装了中国电科新研的最新一代精密测量雷达和远望七号测量船卫星通信系统,首次参加天舟一号任务保障。精密测量雷达突破了雷达与C频段统一测控系统一体化设计、船摇稳定、高精度测量等多项关键技术,技术水平国内领先。卫星通信系统新研制的宽带终端、监控管理系统和自动化测试系统,首次实现了宽带数据传输、设备自动化智能管控、信号自动化监测和测试,提升了整船的管控能力和技术水平 天上,天链一号中继卫星系统通过四颗在轨卫星、三个地面终端站组网运行,突破了单星跟踪双目标、双星接力跟踪、多星组网运行等关键技术,能够对全球200公里以上、2000公里以下空间的全轨道近100%覆盖。由此,通过海、陆、空三地通信测控网的配合互联,实现对飞船位置和姿态的掌控,完成指令上注。 /p p   第三站就到了图片回传阶段。这一阶段是向国内外各关注物流进展的“用户”提供图片欣赏。中国电科研制的天地数字电视地面系统,承担着飞船和地面图像的编解码任务。在飞船的待发段、运行段、交会对接段、组合体运行段的舱内外工作场景,对接段的整个对接过程、飞船撤离的过程图像均由天地图像终端完成。在天舟一号任务中,天地图像终端将首次实现全高清图像(1920x1080)的实时解码显示,提供天舟一号运行期间全部高清图像的解码显示。清晰的图像最终由实况电视系统传出,它是各级指挥员对载人飞船实施可视化指挥的重要手段。通过实况电视系统可以在飞控大厅观看发射实况,及时了解发射过程,并将高质量的图像素材提供给中央电视台等媒体转播。实况电视系统的主要功能是完成载人飞船待发段和上升段关键场景实况信息的获取、处理、显示和记录,同时完成相关图像至北京飞控中心的传输任务,为指挥员提供清晰直观的现场信息。 /p p   到达验证:更广的视角、更精准的测量 /p p   到达太空后,对“天舟一号快递员”的考验才刚开始,为方便日后送货“摸清门道”,此次,“天舟一号”要与天宫二号进行为期半年的合作与驻留,并完成三次交会对接,为后续货物顺利验收打下坚实基础。 /p p   第一次对接是“天舟一号”发射两天后,进行首次交会对接,跟天宫二号形成组合体,测试飞船对组合体的控制能力 二次对接是绕飞对接,飞船从另一侧与天宫二号进行二次对接,完成绕飞试验 三次对接是验证自主快速交会对接技术,要求两个航天器在6个小时左右实现对接。 /p p   在交会对接过程中,发挥关键作用的是中国电科研制的激光交会对接雷达。 /p p   “在对接过程中,两个飞行器飞行速度为7.9公里/秒,要在如此速度下完成绕飞对接和快速交会对接,这就要求激光雷达始终保持较为宽广的视角和更高精度的测量跟踪。”中国电科激光雷达总师屈恒阔说。 /p p   在交会对接过程中,激光雷达作为作为货运飞船交会对接穿针引线的“眼睛”,在天宫二号与天舟一号交会对接接近段和靠拢段及绕飞过程中,必须迅速准确地完成对天宫二号目标飞行器的搜索、捕获、跟踪测量,确保飞船空间交会自动对接、组合体飞行、绕飞、快速交会对接等任务的成功实现。飞行器太空对接要做到百步穿杨,特别是在绕飞过程中实现“不眨眼”,更是难上加难,这就要求激光雷达作为天舟一号的“眼睛”,具备广阔的视野,精准的测量。 /p p   基于此,中国电科对激光雷达进行了两大技术改造,首先增加了多对接口和绕飞过程中的目标识别功能,根据绕飞任务的特点,提出了目标能量匹配和目标空间站布局相结合的目标识别方法,在有限的资源条件下,在二期技术基础上以最小的更动完成了激光雷达新扫描体制、多目标切换和多目标识别功能的实现,并设计了室内、室外、高点等试验验证方案,从机理、绕飞静/动态过程、极限条件等各个方面对绕飞方案设计的正确性进行验证,完成了绕飞功能的设计、相关试验验证。 /p p   其次,对雷达的空间长寿命进行提升。本次天舟一号任务为期半年左右,对激光雷达的在轨寿命和可靠性提出了更高的要求。中国电科对空间环境下的薄弱环节进行反复查找,加强了技术状态管理控制,在满足对目标快速跟踪和高精度测量的基础上,对测试数据进行了全面纵向和横向的对比,用数据确保在航天动平台上的高安全性和高可靠性。 /p p   在同等体积重量功耗下,中国电科的激光雷达工作范围比国外同类产品增大了两倍以上,实现了全范围内高精度测量跟踪。 /p p   “激光雷达是交会对接接近段、靠拢段、绕飞过程中精密测量不可缺少的手段,将直接推动我国载人航天进入空间站研制阶段。后续,激光雷达将广泛应用于各飞行器交会对接领域,为未来空间站、载人登月、深空探测等任务保驾护航。” /p p br/ /p
  • 浙大科学家在天舟一号上做太空实验
    p   我国自主研制的首艘货运飞船天舟一号,拟于4月20日19时41分发射,随后将与天宫二号空间实验室完成交会对接。 br/ /p p   记者获悉,一个精细的太空科学实验将在天舟一号本次飞行期间完成。它是浙江大学生命科学学院王金福教授团队的人骨髓间充质干细胞实验。 /p p   天舟一号升空前夕,记者电话采访了正在海南文昌航天发射基地的王金福,他说,团队的一些科研人员及学生近2个月前就进驻航天发射基地,严格按照程序进行多次操练,经常通宵加班,直到发射前最后一刻,以确保在轨科学实验的成功。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/798dea4d-b8f2-4dd0-b94a-8d22f2a9df87.jpg" title=" 1.jpg" / /p p   王金福团队在天舟一号上开展的太空干细胞实验,旨在更细致地揭示人体干细胞定向分化为骨细胞的过程,这个过程在太空这样的微重力环境下会发生显著的变化。 /p p   宇航员这个职业有诸多风险,遭受严重的骨质疏松就是其中之一。数据显示,宇航员在太空中一个月的骨质流失丢失相当于孕妇近一年的骨质流失。正常人的骨质处在一种动态平衡中,每天骨质流失和生成的量大致相当。王金福说,既有研究表明,太空的微重力环境会使宇航员的骨质流失加剧,同时骨质生成减少,从而造成骨质疏松。不过这些研究多数都是在地面模拟微重力条件完成的,缺乏真实的太空实验验证。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/802e4eaf-8a9b-48f3-bfda-9176181867b9.jpg" title=" 2.jpg" / /p p   2016年4月,王金福团队在我国第一颗返回式科学实验卫星“实践十号”上就做了一个验证微重力如何导致宇航员“腿软”的实验。“实验表明,微重力环境下,人骨髓间充质干细胞定向分化骨细胞的能力被抑制,反而转向分化为脂肪细胞。”王金福说,“实验结果充分说明了失重环境导致骨生成减少是宇航员骨质变化的主要原因之一。” /p p   通过对“实践十号”卫星返回舱回收细胞的研究,王金福团队发现了细胞内与骨细胞和脂肪细胞分化相关信号通路的变化,但是细胞外面的力学信号变化是如何导致细胞内部信号通路的改变尚缺乏进一步的解释。本次在天舟一号上开展的实验,王金福团队准备再进一步验证。 /p p   “天舟一号搭载了可进行细胞形态和细胞骨架显微图像传输的生物反应器,可以让我们清楚地了解太空微重力环境下细胞内部结构的变化。”王金福说,“特别是细胞膜内侧有没有形成粘着斑、大小如何变化等,都可观察到。”这种粘着斑的形成以及大小变化就能反映胞外力学信号如何改变胞内化学信号。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/e1b50f33-bd01-4628-a097-39a976ea8026.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   在太空中开展干细胞实验并不容易。“与在地面上做实验的感觉完全不同。”王金福感慨地说。在天舟一号飞天过程中,细胞的培养及诱导分化无人操作,全程自动化,这就需要研制生物反应器的工程技术人员与科学实验人员不断磨合。生物反应器是一个微波炉大小、15千克重的匣子,里面装着骨髓间充质干细胞、特殊材料制成的支架、盛满培养液的瓶瓶罐罐和密集的管道与线路。进入太空后,一个程序将控制匣子里的装置自动运作,使培养液流动起来,为干细胞提供养分,并排出代谢废物。为了找到最佳的细胞培养密度、培养液换液量和换液速度、显微图像的最佳摄录时间和频率以及图像的最佳分辨率,王金福团队及合作伙伴进行了数以百计的匹配实验。为了了解细胞粘着斑以及细胞骨架的变化,王金福教授团队反复实验不断筛选,构建出了高质量的细胞样品。 /p p   王金福说,天舟一号太空实验的研究成果,与前期科学卫星研究成果结合,可全面地掌握和了解太空微重力环境对人骨髓间充质干细胞定向分化潜能的影响以及相关分子机制,为今后骨质疏松类疾病预防和治疗以及针对相关分子靶点研发药物提供科学依据。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201704/noimg/edc6dac3-3ef4-4ca5-a195-4d8b3ab0ce9d.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   【链接】 /p p   天舟一号是我国自主研制的首艘货运飞船,采用两舱构型,由货物舱和推进舱组成,总长10.6米,舱体最大直径3.35米,太阳帆板展开后最大宽度14.9米,起飞重量约13吨,物资上行能力约6吨,推进剂补加能力约为2吨。它能独立飞行3个月,具有与天宫二号空间实验室交会对接、实施推进剂在轨补加、开展空间科学实验和技术试验等功能。 /p p   天舟一号与天宫二号交会对接,是中国载人航天工程空间实验室阶段的收官之战,对于空间站工程后续任务顺利实施具有极为重要的意义,将标志着中国载人航天工程胜利完成“三步走”战略中的“第二步”任务,为空间站建设任务奠定坚实技术基础。 /p p   按计划,天舟一号发射入轨后,将与在轨运行的天宫二号先后进行3次自主快速交会对接、3次推进剂在轨补加,以及空间应用和航天技术等多领域的实(试)验项目。期间,天舟一号与天宫二号组合体在轨飞行约2个月,天舟一号独立飞行约3个月。完成既定任务后,天舟一号将受控离轨,陨落至预定安全海域 天宫二号留轨继续开展拓展试验和应用。 /p p br/ /p
  • 天宫一号将对地球进行光谱探测
    10月4日,记者从中国载人航天工程网获悉,载人航天工程空间应用系统副总设计师张善从表示,天宫一号将安排开展空间材料科学、空间环境探测和对地观测三个方面的空间科学实验。在对地观测方面,天宫一号将实验一种高分辨率光谱相机,实现对地球进行光谱探测。   光谱观测设备注重实验性质   据介绍,这次天宫一号对地观测将首次实验短波红外光谱仪探测,天宫一号上使用的对地观测设备与遥感系列卫星星载对地观测设备不同,后者使用的技术与设备都具有较高的成熟度,可直接应用 前者则注重实验性质,实验成功后观测设备才会用于卫星使用。   张善从说,未来中国的载人空间站也将是一个长期有人照料的国家级太空实验室,将支持几十个到上百个学科空间实验的开展。   探测设备分辨率最高可达10米   据悉,目前天宫一号已进入距离地面354千米的近圆轨道,并展开在轨测试工作。   张善从介绍,比如最近渤海漏油事件,普通的相机看不出来海面的变化情况,通过光谱仪可探测石油泄漏影响的海域面积,以及对海洋生态环境的破坏情况等。   据悉,这种光谱相机是国内第一种短波红外光谱探测设备,也是目前国内空间分辨率最高的一种设备,其空间分辨率最高将达到10米,而国外同类型仪器的空间分辨率都是百米量级的,甚至有1000米量级的。   据悉,在空间材料科学方面,将开展复合胶体晶体生产实验,复合胶体晶体生产是目前空间材料科学研究的热点,其中最具代表性的是光子晶体,被比喻为21世纪可能会带来信息技术革命的新材料。
  • “天宫一号”里的近红外光谱仪
    近红外光谱分析技术就是利用激光给分子进行“拍照”,用于分子的识别,因其应用领域广泛而成为世界各国军事、民用科研的尖端科目。在中国,一群勇于创新的科学家运用这项技术解决了在轨航天器有害气体检测难题,还把“驾驭”激光消除有害物质作为最新科研项目,使我国在自主控制激光这一领域达到世界先进水平。南开大学现代光学研究所的刘伟伟,就是这群科学家的领军人。  光谱仪搬进太空舱 宇航员生命安全更有保障  2011年9月29日21时16分3秒,我国第一个目标飞行器和空间实验室“天宫一号”在酒泉卫星发射中心发射,飞行器由实验舱和资源舱构成,我国自主研发的“全光纤近红外光谱仪”就安放在这里。  “它能随时检测在轨航天器里的空气成分,当场获得检测结果,保障宇航员舱在内能够安全地活动并展开航天科学任务。”见到刘伟伟时,他正从实验室出来,虽然初次见面寒暄不多,可一说起自己和全课题组的科研成果,刘伟伟立马打开了话匣子。  “载人航天最重要的一项指标是保障航天员的舱内安全,其中有害气体的检测极为关键,如何及时发现有害气体,也一直是国际宇航界的难题。”刘伟伟团队研发的“全光纤近红外光谱仪”的原理就是用光学的手段对太空舱里空气中的各种成分进行区分和分析判断,及时发现有害气体。  为什么太空舱里会产生有害气体呢?原来,“天宫一号”的太阳能电池翼、电源分系统的所有设备、导航与制导系统中6个控制力矩陀螺都在资源舱内,其中还包括飞行器的燃料。“设备的电线外皮材料受热,动力燃料、制冷剂等的泄漏都会导致舱内有害气体增加。”刘伟伟告诉北方网新媒体记者,“‘天宫一号’又是密闭空间,舱内如果出现有害气体不能及时发现的话,可能会直接威胁舱内人员的生命安全,后果不堪设想。”  “传统的方法是定时对空气进行采样检测,一般要几小时甚至几天才能得出结果,可是空气是随时在变化的,几个小时之后,成分就可能大不一样。”刘伟伟继续介绍,而光谱分析方法可以远程控制激光,完全不需要进入现场采样,也能当场获得检测结果,“如果真的发现有害气体,宇航员也能第一时间获得信息,与资源舱及时进行分离。这比传统的大气采样更及时更精确,也更能保障宇航员在舱内的安全。”
  • 首个国产高性能芯片“魂芯一号”填补国产化空白
    日前,由中国电子科技集团公司38所自主研发的首个国产化高性能芯片“魂芯一号”,在北京“十一五”国家重大科技成就展上首次精彩亮相。   “魂芯一号”项目是国家“核高基”重点研制项目之一,而该芯片也是“核高基”展区唯一皖籍高科技产品。中国电科38所副总工程师洪一介绍,“魂芯一号”是完全自主研发的产品,可谓真正的中国“芯”、民族“魂”,而每秒钟运算300亿次的“高性能”,不仅能与国际市场同类产品相媲美,甚至还超过了国际上目前通用的一些产品。   “魂芯一号”运算能力超强,体积上却是个“小不点”,看上去仅比1元硬币稍大一点,但如果雷达装备了这一小块“秘密武器”后,由于运算速度大大提高,电磁波探测能力会如虎添翼 芯片还能用于电子对抗、通信、仪器仪表、视频监控等多个领域的信号处理。   据了解,目前,“魂芯一号”已经完成测试,半年内将在38所部分产品中率先应用。
  • 天问一号拍摄南、北半球火星侧身影像发布
    3月26日,国家航天局发布2幅由我国首次火星探测任务天问一号探测器拍摄的南、北半球火星侧身影像。图像中,火星呈“月牙”状,表面纹理清晰。  天问一号探测器飞行至距离火星1.1万千米处,利用中分辨率相机拍摄了火星全景。此时,由于探测器处于火星侧后方上空(以面向太阳为前方),得到两幅“侧身”影像。  目前,天问一号探测器已经在停泊轨道运行一个月,高分辨率相机、中分辨率相机、矿物光谱仪、火星能量粒子分析仪、离子与中性粒子分析仪、磁强计等载荷陆续开机,对火星开展探测,获取科学数据。南半球上方火星影像(由天问一号中分辨率相机于北京时间2021年3月16日拍摄,此时环绕器轨道高度约1.12万公里,国家航天局供图)北半球上方火星影像(由天问一号中分辨率相机于北京时间2021年3月18日拍摄,此时环绕器轨道高度约1.15万公里,国家航天局供图)
  • 中国计量院为“夸父一号”卫星载荷提供标定
    近日,我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭,成功将先进天基太阳天文台卫星(夸父一号)发射升空。此前,中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)对“夸父一号”硬X射线成像仪(HXI)量能器进行了地面标定试验。   据了解,HXI是“夸父一号”科学卫星的三大载荷之一,主要科学目标是在约(30~200)keV能量段,对太阳耀斑的高能辐射进行能谱和成像观测。   2018年5月至2021年7月,中科院紫金山天文台团队和中国计量院团队,利用中国计量院单能X射线标定装置,对“夸父一号”HXI量能器进行了地面标定试验。包括初样、鉴定件和正样共129个探测器的探测效率、能量线性和能量分辨率等指标的精确标定,总试验时长超过1000机时,能量范围覆盖(30-169)keV。   期间,为优化标定试验结果,中国计量院团队对单能X射线源的核心部件——单色器进行了优化设计,大大提高了单能X射线的注量率水平和通量稳定性。   该试验相当于为星载探测器刻划了精密的刻线,使它能精准地测得宇宙射线的信息,为天体物理科学研究提供准确、有价值的观测数据,为“夸父一号”将开展的太阳观测奠定了坚实基础,有望提升我国在空间科学领域的国际影响力与竞争力。
  • 匠心为怀,品质铸未来|三德科技长兴园区一号厂房正式投产!
    秋雨滴长兴,未来诚可期。10月7日上午9时06分,三德科技长兴园区一号厂房投产仪式如期举行。董事长朱先德、总经理朱青、副总经理周智勇等高层管理人员和制造一部、工艺质量部、采购部、制造二部全员,共同见证这一里程碑时刻。仪式由制造一部经理周金浪主持。 风调雨顺,共创未来 在热烈期盼中,总经理朱青发表致辞。他首先对新入驻长兴园区的制造一部、采购部、工艺质量部同事表示祝贺,感谢他们近期在场地切换的同时保证交付的辛苦付出。 总经理朱青在投产仪式上致辞 朱青肯定了仪器产品线在三德过去三十年发展中的重要性和亮眼成绩。他表示仪器线是三德科技的现金牛,是公司突破其他领域的坚实基础和有力后盾。成立至今,三大主打产品系列之一的量热仪已迭代至第七代——SDAC1200,同属“1”系列的定硫仪、工业分析仪等新品性能均行业领先,成为品质的代名词。以人为本,三德科技努力为员工创造良好的生产生活环境,朱青希望制造体系合理利用场地,匠心为怀,不断提升生产效率和质量,以品质助推品牌发展。对于未来,他表示将继续投入,引进智能化设备、精加工装备,促使生产模式更加智能化、现代化,持续打造值得客户信赖的产品。 提质增效品质可靠制造一部经理周金浪代表制造体系发言。他表示三德科技长兴园区一号厂房的投入使用,可极大提升仪器产品线的周转速度和生产效率,同时也将成为无人化验系统规模上量的主战场,满足日益增长的订单交付需求。未来制造体系各个环节将高效协同,紧跟公司发展需要,严格践行“日清”要求,以高标准、严要求努力提升产品质量,实现提质、降本、增效,将公司软硬件投入转化为相匹配的产出,交付出值得客户信赖的产品,提高人均产出! 制造体系代表周金浪发言制造一部谭辉作为员工代表发言。大学毕业即加入三德,至今已十三年。对谭辉而言2018年是一个分水岭,在此之前,他负责所有仪器新品从样机到批量生产的全过程;自2018开始,他一路见证无人化验系统从“1.0”到“1.5”再到“2.0”、“雄关漫道真如铁”的砥砺岁月。他表示,在长兴园区这个全新的战场,大家将坚定“产品自信”,在装配过程中严把质量关,为以无人化验系统为代表的产品交付提供稳定可靠的质量保障。员工代表谭辉发言在现场热烈的掌声中,三德科技长兴园区一号厂房投产仪式圆满成功! 制造一部合影留念 工艺质量部、采购部合影留念 此次一号厂房的正式投产,是继年初长兴园区落成乔迁后的又一重要节点,标志着三德科技长兴园区全面启用、公司制造体系正式“合体”。未来,三德科技制造、研发、营销、管理各个平台将同频共振、共同进步,助力公司乘势而上、顺势而成。 长兴园区一号厂房简介 一号厂房是长兴园区的重要组成部分,总建筑面积近20000㎡,此次投产共三层,用于分析仪器产品和无人化验系统产品的制造交付。
  • 西工大空间生命科学项目随天舟一号圆满升空
    p   4月20日晚,我国首艘货运飞船天舟一号在海南文昌航天发射场发射。此次发射的天舟一号搭载的4个科学实验项目中,有一项“微重力对细胞增殖和分化影响研究”,牵头单位是西北工业大学。这是我国首次由高校牵头承担的国家载人航天工程空间生命科学实验项目。 /p p   此次在天舟一号货运飞船上进行的空间生命科学实验项目是由西工大担任项目指挥,并承担其中一个子课题——“空间微重力环境对骨/成骨细胞生命活动的影响”。据西工大生命学院商澎教授介绍,航天员的骨质流失一直是载人航天探索活动中,航天员健康需要优先考虑、亟待解决的问题。此次西工大团队的项目搭载天舟一号货船进入太空,目的是研究微重力环境对骨组织细胞的长期影响,实验总共将持续21天。 /p
  • 中科院牵头在天舟一号开展4项科学任务
    p   4月20日19时41分,我国首艘货运飞船天舟一号飞向天空,将与天宫二号空间实验室完成交会对接,实施推进剂在轨补加。虽为货运飞船,它将开展微重力对细胞增殖和分化影响研究、两相系统实验平台的关键技术研究、非牛顿引力实验检验的关键技术验证、主动隔振关键技术验证等4项科学实验研究及技术验证试验。这些任务都着眼未来,或为未来航天事业发展验证更加高精尖的技术,或为未来太空驻留甚至星际移民做科学方面的准备。 br/ /p p   作为载人航天工程主要力量之一,中国科学院是这些科学任务的牵头单位。其中,中科院空间应用工程与技术中心是载人航天工程空间应用系统的总体单位,代表中科院抓总负责载人航天空间科学与应用任务的规划、实施及成果产出与推广,具体承担工程研制的组织管理,系统设计、集成、测试,可靠性保障,在轨技术支持,有效载荷运控管理,数据获取及应用成果的推广服务等系统技术支持、支撑、保障、服务工作。其他多家院属单位分别研发有关科学实验载荷,承担了相关科学实验研究。 /p p   干细胞生物学是21世纪备受瞩目的研究领域之一,是组织工程和再生医学研究的上游学科。干细胞的重要功能是维持和控制细胞的再生能力,它具有自我更新复制能力和多分化潜能,它可分化为多种组织细胞类型。空间微重力效应是否影响干细胞增殖和分化?能否利用空间微重力独特的条件开展干细胞大规模扩增和组织工程构建呢?这些问题是目前空间生物学研究的前沿和热点的问题。中科院动物研究所承担的“微重力环境下胚胎干细胞培养实验”项目,将研究太空微重力环境下小鼠胚胎干细胞的增殖、分化特征,同时与1G和模拟微重力效应条件下的同步实验结果比对,全面了解微重力对胚胎干细胞增殖、分化的影响,同时探索(微)重力在胚胎干细胞增殖、分化过程中的作用及其机制。预期通过实验,初步了解太空微重力对胚胎干细胞增殖、分化影响的作用情况,将为更好地实现胚胎干细胞的体外大量扩增,更好地利用多能干细胞分化潜能提供一种新思路,为多能干细胞在组织工程和再生医学中的应用探索一种新途径,最终为未来利用多能干细胞服务于人类健康提供帮助。 /p p   肝干细胞是一种具有多分化潜能的细胞,在一定条件下可诱导分化成肝细胞及胆管细胞,被认为是细胞治疗及生物人工功能治疗理想的种子细胞。细胞治疗的前提是体外能够获得足够数量的细胞,而在肝实质细胞中具有强大体外扩增能力的只有肝干细胞。以往的平面培养肝干细胞的方法可导致细胞一些关键性的表型及功能消失,改变细胞生物学特性,且增殖较缓慢,因而不能满足肝干细胞扩增的要求。研究发现,地面模拟微重力作用可促进肝干细胞的增殖,而真实的微重力环境对于肝干细胞的三维培养及其增殖的影响未曾可知。中科院动物所承担的“微重力环境对肝干细胞增殖的影响”研究将在太空进行肝干细胞的三维培养,观察太空中微重力环境对肝干细胞增殖的影响。以大鼠肝干细胞系为研究对象,将肝干细胞贴附在微载体表面,通过空间显微摄影和图片传输技术,观察细胞形态、密度与绿色荧光蛋白的变化,监测太空微重力条件下肝干细胞的三维培养与增殖情况。同时,与地面对照图片作比较,以期初步揭示微重力影响肝干细胞增殖的作用机制,为今后建立肝干细胞扩增培养体系提供依据。 /p p   中科院上海技术物理研究所研制的空间生物反应器,攻克了基于原位的显微荧光成像技术、复杂微流量多通道液体输运管理、多模式自动搜索捕获识别显微(荧光)成像技术等多项关键技术,建立了24路相互独立的间歇式灌流培养系统,实现对十种不同类型细胞开展空间贴壁、悬浮培养实验的仪器平台。仪器可使细胞样品无需返回地面,在轨实时获取细胞的原位显微(荧光)图像,协助“微重力对细胞增殖和分化影响研究”各研究课题科学家开展系列在线研究,为我国载人空间站生命科学研究提供新型实验模式和技术手段。 /p p   中科院力学研究所牵头开展的“两相系统实验平台关键技术研究”是我国首次开展的空间冷凝与蒸发相变传热科学与热控技术实验研究。在一个高约半米、重达50多公斤的装置内,安放着红外观测仪、高清相机以及测量温度和热流量的传感器等,借助它们,科学家可实现对空间蒸发与冷凝过程的实时观测,摸清微重力环境下蒸发冷凝相变传热的特殊规律,为丰富流体科学理论知识、研发出更高效更优质的太空热设备奠定基础。 /p p   中科院空间应用中心在天舟一号上开展了“主动隔振关键技术验证研究”,在轨进行六自由度磁悬浮主动隔振关键技术验证,可以实现0.1Hz~100Hz范围内0~40dB的主动隔振能力。该项目同时为“非牛顿引力实验检验的关键技术验证”项目提供支持,保障在飞船平稳期达到10ug以下的微重力水平。未来空间磁悬浮主动隔振技术可为更多空间应用载荷服务,例如空间光学相机、激光通信等,助力它们达到更高的指标水平。同时,这一技术也可在航空光学吊舱、工业精密加工等方面发挥重要作用。 /p p   天舟一号任务是载人航天工程空间实验室任务的收官之战,我国将正式踏上载人空间站建设的征程,中科院将组织国内外相关力量,开展大规模的空间科学与应用研究,将空间站建成国家级太空实验室,推动我国空间科学及应用实现跨越式发展。 /p p br/ /p
  • 光谱仪成“天问一号双眼”,点亮火星之旅
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 上周,中国火星探测任务“天问一号”探测器在海南文昌卫星发射中心发射升空。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据悉, “天问一号”总共有13个科学有效载荷。轨道飞行器上的七台仪器是两台摄像机,即火星轨道地下探测雷达,火星矿物学光谱仪,火星磁力仪,火星离子和中性粒子分析仪以及火星高能粒子分析仪。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 流动站上安装的六种仪器是多光谱摄像机,地形摄像机,火星探测器地下探测雷达,火星表面成分检测器,火星磁场检测器和火星气象监测器。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 其中两台光谱仪器:火星车上的火星表面成分探测仪,以及轨道器上的火星矿物光谱分析仪,将成为此次火星探索的“双眼”,点亮此次火星之旅。 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 这两台仪器别在着陆巡视和火星遥感两个环节对火星表面元素与矿物成分开展科学探测。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 软着陆于火星表面后,火星车将搭载着火星表面成分探测仪等载荷驶离着陆平台,开始火星漫步。 strong 火星表面成分探测仪结合被动短波红外光谱探测和主动激光诱导击穿光谱探测技术, /strong 除了探测火星表面物质反射太阳光的辐射信息,还可以向2-5米内的目标主动发射激光,使其局部气化产生等离子体,测量其释放出的原子发射光谱,准确获取物质元素的成分和含量。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 而轨道器上搭载的 strong 火星矿物光谱分析仪 /strong 将在近火段800km以下轨道,采用推帚式成像、多元实时动态融合的总体技术方案,获取火星表面地貌图像与相应位置的光谱信息。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 后续,矿物光谱分析仪与表面成分探测仪还有望开展天地协同实验。 /p
  • 2010年世界科技"中国制造"称最 "天河一号"登顶
    2010年,全球科技界没有停止挑战极限。历史上最大的游轮、最高的大楼、最快的列车、最快的飞机、最快的计算机等都在2010年诞生。   据美国媒体今晨报道,美国《探索》频道(Discovery)日前发布了“2010年世界科技之最”的评选结果,中国因为超级计算机“天河一号”和“和谐号”快车而成为世界科技领域的“领头羊”。   科技强国证明实力 “天河一号”登顶   《探索》频道说,今年中国推出了最快的列车和超级计算机,证明了其科技新兴强国的地位。《探索》说,世界上运算速度最快的超级计算机“天河一号”于今年在中国诞生。该计算机每秒可进行2570万亿次运算。   今年10月,中国公开的超级计算机“天河一号”,超越美国的“美洲豹”成为世界上最快的计算机。   “和谐号”刷新最快纪录   此外,《探索》频道称,中国的“和谐号”CRH-380A还是世界上最快的列车。该列车最高时速达到486.1公里,其在该领域刷新了最快列车纪录。   此前的世界纪录是“CRH-380A”于今年9月创下的每小时416公里。仅在3个月时间里,它就提高了近20%的速度。   评选中其他世界科技之最   世界最快飞机:美国的“X-51A”的速度达到了音速的6倍。这一速度仅需2小时,就能跑完普通飞机需要14小时的仁川至纽约的路程。   世界最大游轮:皇家加勒比国际游轮公司的“海洋魅丽号”。该游轮长360米、宽47米,比3个足球场还要大,其高度相当于16层建筑物,最多可承载9400人。   世界最高楼:今年竣工的阿联酋迪拜的“迪拜塔”成为世界最高的建筑物。高达828米的迪拜塔最顶层,以两边各1米为限可进行摇摆,因此能够抵挡强风。   世界最小的定格动画:“小不点”。阿曼德动画公司利用3D打印机来制作不同位置不同动作的模型。在动画短片中,一个只有9毫米高的小女孩正不断前行探索未知世界。
  • 农科院启动“一号工程”让科研人员静心做研究
    记者1月21日从中国农业科学院获悉,经农业部和财政部批复,中国农业科学院起草的科技创新工程日前正式启动实施,这意味着我国农业科技领域有了最新的发展规划图。在《中国农业科学院2013年工作会议报告》中,农业部副部长、中国农科院院长李家洋将其称之为我国关乎农业发展的“一号工程”。   完善现有科研条件和薄弱环节,提升农业科技创新能力和效率,是这一规划出台的主要目的。用中国农业科学院副院长唐华俊的话来说,当前农业科技界面临着诸如学科领军人才严重短缺,部分学科重复、研究力量分散,围绕国家中长期重大目标集中力量、持久攻关、形成研究积累和重大突破的能力不强,创新机制缺乏活力等问题,而“一号工程”就是从体制机制上解决这些问题的抓手。   以创新机制缺乏活力为例,中国农业科学院调研发现,科研人员申请科研项目的渠道繁多,最多的时候,有科研人员一年可以从44个渠道申请到项目,这其中就很难避免项目交叉,乃至项目重复 调研同时发现,科研人员有将近一半的时间都用在申请项目、项目答辩、项目验收等非科研活动上,唐华俊在列举这些数据时反问道,“这么点时间,如何出大成果?”   “怎么能让科研人员静下来心做研究是关键。”唐华俊说,在“一号工程”中,中国农业科学院建立了以持续稳定支持为特征的科研组织方式,确定各学科和研究方向的重点任务,让科学家长期稳定开展研究活动。比如,参加农业科技创新工程的首席科学家,原则上不允许再去申请其他科研项目,就是从体制机制上来减少科研项目的“小而全”。为了“从根本上解决各研究所科研方向分散重复的问题”,“一号工程”还确立了农业科技领域8大学科集群、136个学科领域及309个重点研究方向。   在实施方面,李家洋介绍,“一号工程”在中国农业科学院择优选择6个左右研究所、100个左右重点研究方向进行试点,招聘组建100个左右科研团队。尤值得一提的是,中国农业科学院于近日向社会公布了有关中国农科院植保所所长全球招聘的信息,这是该院首次对有关研究所所长岗位实行全球公开招聘。
  • 天宫一号空间仪器实验应用取得丰硕成果
    内容摘要:该套设备由带电粒子辐射探测器、轨道大气环境探测器和空间环境控制单元共3台仪器组成。目前,三个实验样品共计在轨开展实验19次,其中等温变压实验12次,自然结晶实验6次,地面同步开展实验,通过天地对比发现重力对结晶实验过程都存在不同程度的影响。   2011年9月29日,我国在酒泉卫星发射中心成功发射了天宫一号目标飞行器。利用目标飞行器的实验支持能力,载人航天工程空间应用系统开展了三项空间科学仪器实验和应用研究,截至目前,相关科学实验与应用研究已取得了一系列重要成果。   中国载人航天工程官网8月1日对天宫一号的3项空间科学实验和应用研究所获成果予以具体介绍——   高空间分辨率、高光谱实现“看得更清、分得更细”   由中科院长春光学精密机械与物理研究所和中科院上海技术物理研究所共同研制的高光谱成像仪,是目前我国空间分辨率和光谱综合指标最高的空间光谱成像仪,可实现纳米级光谱分辨率的地物特征和性质的成像探测。   相对传统的多光谱遥感受到光谱通道数量和光谱分辨率的限制,高光谱遥感通过连续测量地物相邻的光谱信号,可以反映不同地表物质与电磁辐射相互作用的差异,因此在农情监测、作物估产、国土资源调查、环境评价和监测、城市动态变化监测、地质调查等领域具有巨大的应用潜力。   同时,与目前国际上尚在运行的卫星高光谱遥感器(如:MODIS、EO-1 HYPERION、PROBA CHIRS)相比,天宫一号上的高光谱成像仪在波段范围(覆盖可见-短波红红外范围)、波段数目以及空间分辨率等成像基本参数上具有相当的优势。   截至7月26日,该高光谱成像仪已在轨稳定运行近7000小时,获取了大量有价值遥感数据,经初步处理后,已分别向国土资源部航遥中心、国家海洋局国家卫星海洋应用中心、中国林业科学研究院,以及中科院遥感所、对地观测与数字地球科学中心、青藏高原研究所、寒区旱区环境与工程研究所等用户单位提供数据2TB,为各类用户开展地质调查、矿产和油气资源勘查、水文生态监测以及环境污染监测分析提供了支撑服务。   多传感器综合探测实时监测空间环境“一举一动”   天宫一号目标飞行器上搭载的另一有效载荷——空间环境监测及物理探测设备由中科院空间科学与应用研究中心研制,其主要功能是综合监测高能带电粒子辐射、轨道大气环境参数,为空间环境预报、空间环境变化机理研究以及目标飞行器、飞船和航天员的安全保障提供准实时监测数据。   该套设备由带电粒子辐射探测器、轨道大气环境探测器和空间环境控制单元共3台仪器组成。其中带电粒子辐射探测器是国际上首次在近地轨道开展多方向带电粒子探测的仪器。该探测器突破了多方向传感、多传感集成、抗干扰等关键技术,为实现空间粒子辐射实时监测和警报以及粒子分布和变化规律研究提供了依据,也使我国的高能粒子辐射探测技术实现跨越式发展。   轨道大气环境探测器采用多探头组合等技术,在实时监测轨道大气密度、成分、微质量及其时空分布变化的同时,兼具原子氧及其它空间环境污染效应监测的功能,这些功能对于目标飞行器和飞船轨道、姿态控制以及精确变轨的实施提供了重要保障。   结合探测数据,空间应用系统开展了利用轨道大气密度实测值修正大气密度模式预测值的研究和太阳与地磁活动指数的中期预测研究,这些研究成果直接应用于天宫一号、神舟九号载人交会对接任务空间环境预报,提高了轨道大气密度预测精度,服务于高精度轨道预报。   “可见光衍射”解析胶体晶体结构   复合胶体晶体生长与相变实验的科学目标是:在空间微重力条件下,研究亚微米尺寸的带电胶体颗粒悬浮液在不同电场和温度下的结晶和相变过程,探索重力对胶体晶体自组装的影响。这也是首次在空间科学实验中采用可见光衍射方法(科塞尔线方法)实现胶体晶体的结构解析。   目前,三个实验样品共计在轨开展实验19次,其中等温变压实验12次,自然结晶实验6次,地面同步开展实验,通过天地对比发现重力对结晶实验过程都存在不同程度的影响。   该实验为拓展由胶体晶体制备光子晶体,促进光子器件的发展,开发其在微波通讯、滤波技术等方面的应用潜力,积累了理论和技术基础,也为空间站长寿命科学实验进行了关键技术验证,获取了长期在轨科学实验运控管理的宝贵经验。
  • “一号文件”释放信号 食品检测仪走向利好
    随着2016年中央一号文件的发布,再次把农业问题推向了风口浪尖。而其中关于农业食品安全的问题也开始成为了热议焦点,这使得食品检测仪开始走向利好,寻求未来发展方向。  2015年食品安全问题层出不穷,无论是食品本身的问题还是食品检测仪上的误差,无一不可以通过发展降低误差。2015年发生的僵尸肉事件,震惊了全国,也给我国食品检测方面敲打了警钟。如何才能保证我国减少食品安全问题的发生率,也许从“一号文件”中可以看出我国食品检测仪的未来发展出路。  首先是“农业现代化”,一号文件强调我国农业发展必须要与现代化科技相结合,落实新理念,从根本上提升农业发展。这对于食品检测仪上来讲,在未来发展,食品检测仪通过与现代化科技的结合,研发出便携、功能强大的检测仪,也许在未来可以像可穿戴设备一样,可以让你随时随地检测食品是否安全,减少故障发生频率,让你买的放心、吃的更放心。  2015年,随着物联网、云数据等概念的兴起,其在食品安全监管中也得到了广泛的应用。将快速检测食品数据纳入到食品监管中心来,采用快速检测产品检测结果数据化、网络化及可查询等发展方向,无疑是食品检测仪器未来的发展目标。通过数据的对比、分析,可以研发出更加适合发展的仪器。  接着是农业“供给侧结构性改革”,可以明显看出政府文件的下发可以加速行业的发展。因此,关于食品安全的文件需要写入政府文件,无论是党中央的政策还是地方保障体系的建设,都将把检测仪器市场推向利好。可以说,从政策上的扶持是从根本上加速了食品检测仪的发展进度,保证了整个行业对食品安全问题的重视。同时,检测仪器在检测过程中,也要保证绿色、环保,保证不会对食物本身造成损害。  最后是深度挖掘农业的发展方向,推动产业融合。在食品检测仪器方面来看,小型化是检测仪表的一个发展方向,我们所要做的就是深挖这个方向。目前,我国的食品检测仪在某些方面已经十分的成熟,而对于标准化方面则需要大量的时间研发。因此,食品检测仪器小型化成为了研究重点,同时也要保证小型仪器检测结果的准确性和可靠性,做到真正的突破发展。  可以说,未来食品检测仪是朝着更加智能、完善的方向发展。其发展不仅可以在行业中有着深远影响,也能保障民生的健康问题。随着发展现状和人民心声的要求,食品检测仪的发展成为迫切刚需。
  • “第三届国产好仪器”典型企业走访第4站——上海华龙测试仪器股份有限公司
    p   由中国仪器仪表行业协会指导,仪器信息网主办“国产仪器腾飞行动”自2013年启动以来,成功连续举办两届“国产好仪器”。2017年,以“物性测试仪器”为主题,开展 a textvalue=" “第三届国产好仪器”" title=" " target=" _blank" href=" http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/" strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “第三届国产好仪器” /span /strong /a 。秉承活动宗旨,“第三届国产好仪器”项目组将开展典型材料物性测试企业系列走访活动。 /p p   通过企业走访宣传,帮助有潜力的中小企业在仪器信息网的平台发声,以品牌撬动产业发展壮大;通过走访,挖掘品牌故事和经营之道,整合资源广泛传播,并在企业完成国产好仪器申报环节后,在好仪器专题网站设立传播专区及一系列推广。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/d87dc98d-87c5-4c3f-b34c-c22fcfcefdb8.jpg" title=" 0.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海华龙测试仪器股份有限公司一角 /strong /p p   走访第4站,中国仪器仪表行业协会和仪器信息网组成的走访调研组来到上海华龙测试仪器股份有限公司(以下简称“上海华龙”),公司常务副总经理(高级工程师)杨毅接待了走访一行人员。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong ——品牌故事 /strong /span /p p   上海华龙于1993年成立,伴随上海浦东新区开发开放,逐渐成长起来的工业品牌企业。 /p p style=" text-align:center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/c047ab44-9906-4eee-a284-b0b865594021.jpg" title=" IMG_3261.JPG" width=" 450" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 300" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 活动介绍及交流 /strong /p p   公司现任董事长卢长城,兼任中国仪器仪表行业协会试验仪器分会副理事长、中国仪器仪表学会试验机分会副理事长、全国力值硬度计量委员会委员、全国钢标准化委员会委员、全国试验机标准化委员会委员等。其父亲卢志超为原长春材料试验机厂总工程师,是我国试验机行业发展的先驱之一,曾带领技术团队从前苏联引进国内第一台试验机-阿姆斯特拉机型。之后,卢长城随父亲等下三线建设,筹备成立了天水红山试验机厂。其在天水红山试验机厂工作的近三十年期间,历任技术科员、车间主任、经营副厂长、常务副厂长、厂长等职务。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/eb8e1195-2f42-4f00-8351-2a62c6a437fa.jpg" title=" IMG_3276.JPG" width=" 450" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 300" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 厂房一角 /strong /p p   伴随改革开放,国有企业改制,上世纪90年代,卢长城放弃西北工作的优厚待遇,举家迁入上海,白手起家,在上海市技术监督局川沙计量所的支持和帮助下成立上海华龙测试仪器厂。经过十年的奋斗和打拼,从最初租住厂房,到2003年在长沙经济园区购买25亩土地,置办现代化厂房,同时公司改制为上海华龙测试仪器有限公司。 /p p   接着,为了企业发展的需要、吸引高端人才,也为让所有员工都享有企业发展的红利。2013年,上海华龙在上海股交所成功挂牌上市,改制成为上海华龙测试仪器股份有限公司。另外,据介绍,上海华龙目前正在筹划进军“香港创业板块”,并已处于特定培育期。 /p p   公司总经理卢丹为董事长之子,主管公司日常运营。祖孙三人组成了上海华龙的最高管理层,作为试验机行业专家,他们将民族品牌的振兴作为奋斗目标,在强者如林的国际试验机舞台上共同竞争。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/cbf952a1-6222-411a-b6fc-bfd8c6c5fef6.jpg" title=" IMG_3278.JPG" width=" 450" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 300" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 机加工一角 /strong /p p   上海华龙创立24年以来,企业的发展并非一帆风顺,经历了从一开始的缺少资金、到后来的技术瓶颈、再到后来的同行业恶意竞争等挫折。尤其在最困难的2010年下半年,上海华龙遭遇了人才、技术流失,恶性竞争等困难,企业一度面临倒闭的危机。这种情况下,卢长城激励道:“公司从七万元起步,经历过一穷二白,连吃饭都成困难的阶段中都过来了,这点困难算个啥”。正是在这种鼓舞下,公司至上到下齐心协力,一线技术人员经常加班加点甚至通宵达旦的工作。经历短短一年半的时间,公司陆续引进各方面技术人才,并实现扭亏为盈。正所谓流水不腐,户枢不蠹,经过了此次技术洗牌,上海华龙的技术实力反而得到进一步的提升。 /p p   经过2013年股改,并在上海股交所挂牌成功以后,上海华龙改变了往年家族式管理的模式,全员持股,调动了员工工作积极性,工作效率显著提高,公司业绩也得到每年达30%的增长。而且截止到2017年7月份,公司已经完成了2016年销售额的总额,相信2017年将又是一个丰收年。公司同时也注重企业文化的培养,如重金邀请台湾企业管理团队入驻公司,对公司的5S,生产管理,研发管理等各个方面给予了全方位的辅导和培训等。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong ——产品故事 /strong /span /p p   上海华龙的产品目前具有89大系列,960余个试验机品种。其中主打拳头产品包括常规微机控制电子万能试验机系列,微机控制电液伺服万能机系列,微机控制压力机系列 桥隧专项的微机控制电液伺服压剪试验机,微机控制拉伸应力松弛试验机系列,微机控制电液伺服锚固试验机系列,微机控制电液伺服万能钢绞线试验机系列等。 /p p    strong 1、YJW系列微机控制电液伺服压剪试验机 /strong /p p   微机控制电液伺服压剪试验机主要主要用于公路、铁路、桥梁、建筑板式橡胶支座、盆式支座、球型支座产品的力学性能、阻尼性能、橡胶支座大变形试验和检测。可进行抗压弹性模量试验、抗剪弹性模量试验、剪切试验(静态剪切)、极限抗压强度试验、摩擦系数试验、转角试验及公路桥梁盆式支座的荷载试验下轴向压缩变形和径向变形的检测。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 350px height: 347px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/decc1963-6fd5-4d3b-8d9d-39960195881b.jpg" title=" 2.jpg" width=" 350" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 347" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong YJW系列微机控制电液伺服压剪试验机 /strong /p p   自上海华龙2004年成功研制第一台YJW-5000型微机控制电液伺服压剪试验机后,又陆续开发了静态YJW-2000、YJW-10000、YJW-30000、YJW-100000等系列压剪产品,及动态YJW-15000、YJW-20000等系列的压剪产品,累计共有近500余台次的压剪产品服务于全国各地。其中全世界最大的100MN微机控制电液伺服压剪试验机(YJW-100000)正是由上海华龙制造,目前服役于北京铁科首钢股份有限公司。 /p p   作为桥隧专项中检测隔震橡胶支座必不可少的检测设备——压剪试验机正成为地震多发带国家建筑行业中不可或缺的质量检测保证手段。同时,在“一带一路”输出基础建设的项目现场,同样有上海华龙的压剪试验机保驾护航。此外,上海华龙也参与了最新版压剪试验机国家标准修订版的起草。 /p p    strong 2、LZW系列微机控制全自动拉伸试验机 /strong /p p   LZW系列是由上海华龙与上海宝钢工业技术服务有限公司(以下简称“上海宝钢”)联合研发的新一代全自动智能拉伸试验机。是完全解放人工,提高工作效率,减少人为干预,从而达到更高检测精度的智能拉伸试验机。该设备由电子万能试验机、双面平推式液压自动拉伸夹具、平推夹具伺服油源、数字式纵向全自动引伸仪、引伸仪程控自动进退装置、前龙门架式三维自动装转试样主机械手装置、六边60工位伺服控制旋转式试验阁架装置、试样自动对中整理装置、试样自动测量装置等组成。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 253px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/2b85b9f3-0ee2-41d6-b616-1b403d7f8710.jpg" title=" 1.jpg" width=" 450" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 253" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong LZW系列微机控制全自动拉伸试验机 /strong /p p   起初,上海宝钢在使用进口同类产品时,基于产品服务滞后、售后服务费用高昂等原因。转而寻求国内拉伸机,看是否能满足自动化要求。当找到上海华龙后,公司对这一项目给予了高度重视,由董事长亲自带领技术团队,经过近半年项目设计、近一年现场试运行,最终产品完全达标。如今,LZW系列已成为上海宝钢检测现场的主力,全天24小时工作,做到人停机不停,产品的抓取、测量、试验、以及废样的分拣、回收全部实现全自动化,大大提高了现场检测时效。目前LZW系列已经拓展到LZW-100、LWZ-600、LWZ-1600、LWZ-2000等系列,并累计与上海宝钢联合申报了六项发明专利。 /p p    strong 3、WDW系列微机控制双轴十字拉伸试验机 /strong /p p   WDW系列微机控制双轴十字拉伸试验机主要用于十字形、条形、哑铃型等形状的材料在不同环境温度(-60℃~+80℃)下的拉伸力学性能,包括抗拉强度和伸长率等。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 338px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/f58e7a8d-615b-4f60-918d-8eb8c2af231e.jpg" title=" 3.jpg" width=" 450" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 338" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong WDW系列微机控制双轴十字拉伸试验机 /strong /p p   WDW系列是上海华龙专为中国航天科技集团公司第八研究院第八〇六研究所量身打造的专用试验机设备,该设备由公司总经理牵头,常务副总主负责,公司工程部主导,经过近4个月的研发制造最终完成,各项参数均达到用户要求。因其具有自动化程度高、精度高、稳定性好、安全可靠等优点,所以也是科研院校、相关企业的理想选择。 /p p style=" text-align: center " ...... /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong ——企业发展 /strong /span /p p   当今国内试验机企业众多,但是水平参差不齐,高低不一,随着国家相关政策的出台,势必造成众企业的优胜劣汰,重组兼并大潮也即将来临。公司总经理卢丹表示:“作为国内试验机行业第一梯队企业,上海华龙必将承担更加重要的社会责任,通过自身的努力,淘汰早期低端技术,倡导节能、环保、低碳的新兴全智能产品,将试验机与互联网+紧密挂钩,最终促进行业生态圈的健康发展。同时随着企业上市步伐的深入,接下来,也势必将试验机行业的全面整合作为主要目标。有了资金的保障,在新产品的创新,新技术的引进,科研的投入方面将更加游刃有余。同时,也为中国试验机推向国际市场贡献一份力量”。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/adec29b6-6661-406b-af18-290fce328b2b.jpg" title=" IMG_3284.JPG" width=" 450" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 300" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 合影留念 /strong /p p    i (由左向右:中国仪器仪表行业协会科技与规划部副主任程红、中国仪器仪表行业协会副秘书长高力伟、上海华龙常务副总经理杨毅、仪器信息网“腾飞行动”项目负责人傅晔) /i /p p style=" text-align: center "   ================================================================= /p p   strong  附一:“第三届国产好仪器”典型物性测试企业走访进展 /strong (手机用户请左右滑动表格) /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td style=" border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width=" 73" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:12px font-family:宋体" 走访 /span /strong /p p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:12px font-family:宋体" 地区 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px 1px 1px medium border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 217" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:12px font-family:宋体" 企业名称 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px 1px 1px medium border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 50" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:12px font-family:宋体" 走访时间 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px 1px 1px medium border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 202" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" strong span style=" font-size:12px font-family:宋体" 走访报道 /span /strong /p /td /tr tr style=" height:8px" td rowspan=" 7" style=" border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 73" height=" 8" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" span style=" font-size: 12px font-family:宋体" 长三角 /span /p /td td style=" border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " width=" 217" valign=" top" height=" 8" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left" span style=" font-size:12px font-family:宋体" 上海百若试验仪器有限公司 /span /p /td td style=" border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " width=" 50" valign=" top" height=" 8" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" span style=" font-size:12px font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 7.12 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margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left" span style=" font-size: 12px font-family:宋体" 重庆 /span /p /td td rowspan=" 3" style=" border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " width=" 217" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left" span style=" font-size: 12px font-family:宋体" 走访企业报名链接: /span /p p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left" a textvalue=" http://www.instrument.com.cn/news/20170612/221841.shtml" title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20170612/221841.shtml" span style=" font-size: 16px font-family: 宋体 color: rgb(0, 176, 240) " http://www.instrument.com.cn/news/20170612/221841.shtml /span /a /p /td td rowspan=" 3" style=" border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " width=" 50" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" span style=" font-size:12px font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " & nbsp /span /p p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:center" span style=" font-size:12px font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " 8 /span span style=" font-size:12px font-family: 宋体" 月 /span span style=" font-size:12px font-family:& #39 Arial& #39 ,& #39 sans-serif& #39 " -9 /span span style=" font-size:12px font-family: 宋体" 月 /span /p /td /tr tr td style=" border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 73" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left" span style=" font-size: 12px font-family:宋体" 珠三角 /span /p /td /tr tr td style=" border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 73" valign=" top" p style=" margin-top:auto margin-bottom: auto text-align:left" span style=" font-size: 12px font-family:宋体" 北京 /span /p /td /tr /tbody /table p    strong 附二:关于开展“第三届国产好仪器”典型物性测试企业走访活动介绍 /strong /p p   仪器信息网自2013年推出“国产仪器腾飞行动”,并连续举办2届“国产好仪器”。2017年,以“物性测试仪器”为主题,举办“第三届国产好仪器”。秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,第三届“国产好仪器”项目组将开展中国国产典型材料物性测试企业系列走访活动。 /p p   本次系列走访活动致力于促进产业发展,把握中国材料物性测试仪器企业真实概况,了解国产材料物性测试仪器的基本状况,发掘潜在优秀的材料物性测试仪器生产企业和产品,把国产材料物性测试仪器的良好形象展示给用户,以提高用户对国产仪器的认可度。并结合发展中存在的问题,发挥行业组织、媒体作用,努力为企业进一步发展提供助力。 /p p   “第三届国产好仪器”活动由仪器信息网主办,中国仪器仪表行业协会作为指导单位,并邀请中国仪器仪表学会、北京科学仪器装备协助服务中心、全国实验室仪器及设备标准化技术委员会、中国和平利用军工技术协会、北京材料分析测试服务联盟、中国仪器仪表行业协会试验仪器分会等支持参与,具体活动安排已在信息网网站发布。 /p p   本次开展走访活动将由“第三届国产好仪器”活动指导单位、主办单位、支持单位共同成立调研组,从全国范围内选取典型物性测试仪器生产企业进行相关实地调研走访,对仪器的生产全过程现场考察,了解材料物性测试仪器在“研发、生产、销售”产业链环节的概况,把“一手、真实”的国产材料物性仪器企业状况通过广泛地报道宣传带给广大用户。 /p p   国产科学仪器腾飞行动“第三届国产好仪器” 专题活动及企业申报/用户推荐网址: /p p    a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " textvalue=" http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/" title=" " target=" _blank" href=" http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/ /strong /span /a /p p style=" text-align: right "   第三届“国产好仪器”项目组 /p p style=" text-align: right "   2017年7月 /p
  • 天舟一号开展哪些实验?
    p   中科院相关负责人介绍,天舟一号货运飞船上将主要开展微重力对细胞增殖和分化影响研究、两相系统实验平台的关键技术研究、非牛顿引力实验检验的关键技术验证、主动隔振关键技术验证等4项科学实验研究及技术验证试验。 br/ /p p   其中“微重力对细胞增殖和分化影响研究”项目主要开展微重力环境对干细胞增殖分化、生殖细胞分化及骨组织细胞结构功能的影响。概括为主要是对“骨干”研究,聚集了该领域国内优秀的科研团队,研究内容是国际前沿和热点问题。 /p p   骨研究方面,在空间微重力环境下开展包括人骨髓间充质干细胞向成骨细胞分化、骨与成骨细胞的增殖分化机制研究,基因编辑的成骨细胞分化研究,药物干预的成骨细胞增殖研究等。这些研究成果从骨质流失的分子机制、调控因子、药物干预等方面为空间人类活动和地面人群骨骼系统健康提供理论和技术基础,为开发抗骨质流失药物提供技术依据。 /p p   干细胞研究方面,在空间微重力环境下开展诱导型多能干细胞向心肌分化、胚胎干细胞增殖分化、肝干细胞增殖等研究,这些研究是组织工程与再生医学的基础,为应用多能干细胞进行缺血性心脏疾病的治疗、肝干细胞移植治疗肝功衰竭等提供重要依据。我国是肝病大国,肝移植所用肝源稀缺,肝干细胞移植有很好的应用前景。 /p p   生殖细胞研究方面,空间人类胚胎干细胞定向分化生殖细胞属国际首创,将填补国际空白。主要研究微重力环境下人生殖细胞发育与成熟的基本规律,为太空人类生殖提供理论依据和技术支持。 /p p   “两相系统实验平台关键技术研究”项目开展微重力条件下流体的蒸发和冷凝实验研究,项目由我国科学家首次提出,也是国际上首次开展蒸发与冷凝组合空间实验,有望使我国在此领域率先获得科学成果和实验技术的突破。 /p p br/ /p
  • “丝路一号”环境监测卫星项目建设启动
    p br/ /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp 9月18-21日,2020年中国航天大会在福州召开。大会以“弘扬航天精神,拥抱星辰大海”为主题,研讨我国航天发展战略布局、关键核心技术突破、“海上丝绸之路”空间信息产业发展、全球航天与开放合作等热点焦点问题。 /p p style=" text-indent: 2em " 在本次大会上,西安中科天塔科技股份有限公司(下简称中科天塔)总经理曾伟刚介绍了全国首个针对雾霾综合监测的商业卫星“丝路一号”卫星项目,该项目由西安国家民用航天产业基地、西安航天基地丝路卫星运营管理有限公司和西安中科天塔科技股份有限公司共同研制,目前已启动项目建设。 /p p style=" text-indent: 2em " 据悉,“丝路一号”项目由三颗卫星组成星座,西安国家民用航天产业基地、西安航天基地丝路卫星运营管理有限公司和西安中科天塔科技股份有限公司将于明年下半年发射第一颗卫星,2022年前完成星座搭建。项目主要包括轨道分析和设计,卫星研发制造,卫星发射入轨,卫星测运控管理和地面应用等。 /p p style=" text-indent: 2em " 曾伟刚告诉《中国科学报》:“相比传统检测方式,‘丝路一号’项目的启动,能够解决现有的生态环境监测方法存在的处理效率低、精度低和不能全方位动态监测的问题,通过卫星雾霾监测系统结合健康大数据可以给居民提供更加及时、准确的疾病预警、健康出行、防护措施等建议,打造‘空天地一体化’的监测系统,助力智慧环保城市建设。” /p p style=" text-indent: 2em " 当日,在大会同期举行的中国商业航天国际产业论坛上,中科天塔还获得“2020中国航天大会最佳新锐企业奖”。 /p p br/ /p
  • 天宫一号有效载荷高光谱成像仪在多领域得到应用
    高光谱成像仪是天宫一号搭载的有效载荷之一。在轨运行期间,多个应用单位利用它的&ldquo 火眼金睛&rdquo 开展了地质调查、矿产和油气资源勘查、森林监测、水文生态监测、环境污染监测分析等,取得了丰硕的成果。   高光谱成像仪由中科院长春精密机械与物理研究所和上海技术物理研究所共同研制,是目前我国空间分辨率和光谱综合指标最高的空间光谱成像仪,在空间分辨率、波段范围、波段数目以及地物分类等方面达到了国际同类遥感器先进水平。   &ldquo 在天宫一号目标飞行器上安排高光谱遥感对地观测,主要是利用高光谱成像仪&lsquo 图谱合一&rsquo 的特点以及在地表覆盖识别能力、蕴含地物光谱信息等方面优势,有针对性开展研究。&rdquo 载人航天工程空间应用系统副总设计师张善从介绍说。   在林业方面,高光谱成像仪在森林覆盖制图与变化监测方面有广阔的应用前景。由于空间遥感可以获得较大范围的数据,因此利用遥感数据可较好地估算森林的生物量和碳储量。   高光谱成像仪在森林防火中发挥着重要作用。目前我国森林防火主要应用的是中低空间分辨率、高时间分辨率的卫星数据,对于较大面积火场非常敏感,但对燃烧初期的明火通常较难探测到。天宫一号高光谱成像仪可同时获取不同波谱范围的数据,更好地满足我国森林防火预警扑救的需求。   海洋遥感是20世纪后期海洋科学取得重大进展的关键技术之一。国家卫星海洋应用中心对天宫一号高光谱遥感数据进行解译、信息提取,用于海岸带信息与海冰信息监测,同时针对土地利用、滨海湿地、潮间带、岸线变迁、保护区、石油平台监测等信息进行了制图。   在数字化土地利用监测方面,目前大多光谱数据由于受空间、光谱分辨率等限制,难以满足现实需要。天宫一号高光谱成像仪具有较高光谱分辨率,在类别细分方面具有一定优势。   中科院遥感与数字地球所研究人员利用天宫一号高光谱数据对北京通州地区城市土地利用类型进行监测,并与同一时期其他来源的遥感数据进行了对比。&ldquo 对比显示,天宫一号高光谱数据分类结果更精细,可清晰识别出主干道、细小河流、田块边界等。&rdquo 遥感地球所研究员刘良云说。   6月中旬,我国将择机发射神舟十号飞船,与天宫一号目标飞行器继续实施交会对接试验。&ldquo 神十任务结束后,我们还会安排开展高光谱成像仪相关专题应用,比如湖泊生态监测、青藏高原监测以及城市环境监测等。&rdquo 中科院空间应用工程与技术中心系统工程部副主任李绪志说。
  • 一号文件发布,仪器人应重点关注的有这些
    近日,2022年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布。这是新世纪以来,中央连续发出的第19个指导中国 “三农”工作的中央一号文件,是指导中国农业健康发展的纲领性文件,更是中国对未来20年乡村发展美好蓝图的擘画。今年的一号文件提出要强化现代农业基础支撑,而现代农业的基础支撑离不开仪器。具体来看如下,启动全国第三次土壤普查据了解,此次普查将全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势,真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据,提升土壤资源保护和利用水平。认识土壤、了解土壤则是有效管理土壤资源,指导农业生产的基础和关键。利用各类土壤检测仪器便可对土壤的容重、水分、养分、盐分、团聚结构等进行检测和分析,帮助人们了解和掌握其相关性质。在农业生产、土壤改良修复以及土壤研究中,必然会用到各种土壤检测仪器,例如土壤养分检测仪、土壤墒情监测站、土壤重金属检测仪等等。它们的应用能够帮助种植管理者根据实际情况对农作物进行科学管理,帮助节约农业生产投入,提高作物产量和品质;同时还能协助技术人员和研究人员快速掌握土壤状况,以便采取相关措施和进行研究。据仪器信息网跟踪,土壤状况调查及相关监测评估或是其中重要一环,也将涉及土壤的样品采集、理化和生物性状指标分析化验等,关系到大量分析检测与仪器配置等相关工作。详情查看:国务院将开展第三次全国土壤普查 附仪器配置清单_资讯中心_仪器信息网 (instrument.com.cn)大力推进种源等农业关键核心技术攻关文件指出,要启动农业生物育种重大项目。加快实施农业关键核心技术攻关工程,实行“揭榜挂帅”、“部省联动”等制度,开展长周期研发项目试点。强化现代农业产业技术体系建设。开展重大品种研发与推广后补助试点。进入21世纪,我国农业育种领域步入崭新阶段,生物技术的不断发展极大影响了农业育种的趋势,现代分子技术辅助大田育种,使农产品产量和性能都极大的提高。育种技术除了众所周知的杂交育种,还有单倍体育种、诱变育种、分子标记辅助育种、分子设计育种、转基因育种等等。其中转基因技术自诞生以来即遭受强大的舆论压力,但就技术成就来看,转基因技术是现代农业重要的生物育种技术工具,是农业育种即改良的有效方法。转基因农业生物技术研究是以重组DNA技术为核心,应用基因扩增仪(PCR),电泳仪,凝胶成像仪,基因测序仪等获取外源DNA,再利用基因导入仪(基因枪)等将外源DNA导入受体植物。研究过程中也将会应用分子杂交仪、电转仪、核酸提取仪等分子生物学仪器和基因芯片相关仪器。2022年一号文件的发布,将会为转基因生物技术研究产生巨大的推动作用,并将鼓励更多单位从事转基因研究工作,也将促进国家和企业对于转基因生物技术研发资金投入。由此可预计,在近两年内,转基因农业生物技术研究的加强将会为基因扩增仪(PCR),基因测序仪等分子生物学仪器市场带来重大发展机会。详情查看:中央一号文件公布! 转基因技术利好,分子生物学仪器迎来巨大机会_资讯中心_仪器信息网 (instrument.com.cn)提升农机装备研发应用水平文件指出,要全面梳理短板弱项,加强农机装备工程化协同攻关,加快大马力机械、丘陵山区和设施园艺小型机械、高端智能机械研发制造并纳入国家重点研发计划予以长期稳定支持。农机装备总量、结构和质量是农业机械化全面和快速发展的基础,而基本国情和历史使命决定了我国必须走以自主设计和制造为主的农机装备水平提升路径。第一,农机装备特别是高新农机长期依赖进口意味着我国粮食安全乃至社会稳定存在被发达国家所控制的风险。高新农机是未来农机装备的主流趋势,若其核心技术和关键零部件不具备自主知识产权,很容易遭受农机制造强国“卡脖子”。如果西方发达国家设置种种障碍,限制甚至禁止我国进口农机关键技术和零部件,我国农业生产和农产品稳定供应将受到较大威胁。第二,作物类型多样化、种植制度多元化和地形条件复杂多变意味着我国必须因地制宜自主设计和制造品类繁多且适用性强的农机装备。第三,世界负责任大国的历史使命要求我国成为农机制造强国,进而肩负起农机走出国门为广大发展中国家农业现代化提供农机产品和服务的重任。《农机装备发展行动方案(2016—2025)》提出,到2025 年全面掌握核心零部件制造技术,关键零部件自给率超过70%;实施十大关键零部件发展专项计划(农用柴油机、转向桥及其悬浮系统、农业机械专用传感器、农业机械导航及智能化控制作业装置、无极变速器、大型拖拉机智能作业电液控制单元、高性能传动带、高性能打结器、静液压驱动装置、高性能水声探测仪器)。未来5~10 年将是我国农机装备关键零部件攻坚克难的关键时期。农机的研发离不开仪器的帮助,例如农机综合测试仪等。农机综合测试仪可用以测试汽车动力性能、经济性能、操纵性能,以及拖拉机牵引性能等,还可以配接两路油耗传感器,对回油量较大的车辆方便、准确地测试其实际耗油量。强化气象灾害监测预警体系建设文件指出,强化农业农村、水利、气象灾害监测预警体系建设,增强极端天气应对能力。我国是一个传统的农业大国,也是世界上农业灾害最严重的国家之一。严重的农业灾害会造成农作物大幅减产,致使农业经济运行混乱。传统的农业灾害监测和调查方式耗时、费力、效率低、误差大。20世纪 60年代,遥感技术开始出现并不断发展成熟,在一定程度上弥补了传统农业灾害监测方法的不足。与传统的农业灾害监测相比,遥感监测技术具有宏观性、经济性、动态性、时效性等特征,而成为传统农业灾害监测的重要补充,具有十分广阔的应用前景。农业灾害的遥感监测克服了传统监测方法的不足,具有十分广阔的应用前景。随着时代的发展,目前气象监测基本实现自动化,主要的监测手段包括地面气象站、气象雷达、气象卫星、小卫星监测、无人机监测、智能气象监测设备等。随着智能硬件行业的蓬勃发展,智能气象监测设备性能不断提高、价格不断走低,目前国内外不少商业公司开始布局。智能气象监测设备不仅可以监测常规的温压湿风,还内置了摄像头,可以实时拍摄天空照片,上传云端全球分享。社会化的高清图片和视频,再结合人工智能图像识别技术,未来在气象领域的应用拥有非常大的想象空间。加强基层动植物疫病防控体系建设和外来入侵物种防控管理文件指出,加强基层动植物疫病防控体系建设,落实属地责任,配齐配强专业人员,实行定责定岗定人,确保非洲猪瘟、草地贪夜蛾等动植物重大疫病防控责有人负、活有人干、事有人管。做好人兽共患病源头防控。加强外来入侵物种防控管理,做好普查监测、入境检疫、国内防控,对已传入并造成严重危害的,要“一种一策”精准治理、有效灭除。加强中长期气候变化对农业影响研究。外来物种入侵已成为我国农业的重大威胁,无论是草地贪夜蛾国内爆发,还是红火蚁入侵,每一次外来物种入侵都会给农业生产造成一定的损失。据统计,截至2020年,我国的外来入侵物种有近800种,已确认入侵农林生态系统的有638种,每年造成直接经济损失逾2000亿元。加强基层动植物疫病防控体系建设和外来入侵物种防控管理刻不容缓。而近年来最受关注的外来入侵物种莫过于草地贪夜蛾了。针对草地贪夜蛾,化学防治作为最传统的方法已经用了几十年了。然而,研究表明,草地贪夜蛾已经通过基因突变,对传统农药产生了很高的抗药性,化学防治的方法正在逐渐失去效果。随着农业科技手段的发展,草地贪夜蛾的防治也出现新进展。布设高空灯、性诱补器等仪器设备,利用高光谱遥感等技术监测迁飞动态,统防统治和点杀点治措施相结合,可及时扑杀幼虫,降低草地贪夜蛾等农业害虫的发生基数,减轻粮食危害损失。此外,目前入侵物种的快速监测和监测技术已经融入了生物化学、分子生物学、生物芯片等新的技术与方法,如酶联免疫吸附检测技术、免疫胶体金快速诊断技术、免疫荧光检测技术、侧流检测法、流式细胞术、分子标记技术、基于PCR的检测技术等都离不开科学仪器的帮助。
  • 天问一号火星能量粒子分析仪首个科学成果发布
    近日,天问一号火星能量粒子分析仪获得了首个科学成果,研究讨论了基于该载荷在地火转移轨道中观测到的一个太阳高能粒子事件。相关结果于7月26日发表在《天体物理学杂志快报》(The Astrophysical Journal Letters)上,并被美国天文学会(AAS)选为亮点工作,并进行了专题报道。这项研究由澳门科技大学、中国地质大学(北京)、中科院近代物理研究所、兰州空间技术物理研究所、中国科学技术大学、美国阿拉巴马大学亨茨维尔分校和中科院国家空间科学中心组成的团队合作完成。火星能量粒子分析仪是我国首个用于研究行星际和近火星空间辐射环境的载荷,由中科院近代物理所和兰州空间技术物理研究所联合研制,于2020年7月搭载在天问一号火星探测器上发射升空,正式开启了探测任务。2020年11月29日,火星能量粒子分析仪在地火转移轨道距太阳1.39个天文单位(AU)处,观测到第25个太阳活动周期的首个大范围太阳高能粒子事件。事件发生时,天问一号与地球近似处于同一磁力线上,这使得天问一号和地球附近航天器能够在相隔数千万公里的地方观测到来自相同源区的太阳高能粒子,为研究太阳高能粒子沿磁力线在行星际空间的传播提供了一个宝贵的机会。而理解太阳高能粒子的加速与传播机制一直是空间物理和空间天气研究的重要课题之一。据了解,一旦离开近地环境进入太空、失去地球磁场的保护,宇航员及航天器就必然暴露在强烈的高能粒子辐射之中。与通量长期稳定的银河宇宙线不同,太阳高能粒子事件的发生具有偶发性和不可预测性。该类事件爆发时产生的能量粒子通常起源于太阳耀斑爆发和日冕物质抛射驱动的激波加速过程,其通量可高于背景宇宙线达几个数量级,不仅会对行星际和近地空间辐射环境带来巨大影响,也对载人航天和深空探测等空间任务构成巨大威胁。通过对比分析2020年11月29日事件期间,火星能量粒子分析仪和地球附近航天器的质子通量观测数据,研究团队发现,天问一号和地球附近航天器关联的磁力线并没有连接到太阳表面的爆发源区和行星际激波,这意味着,高能粒子必须跨越磁力线才能到达天问一号和地球附近航天器。研究团队还发现,两个位置处观测到的质子能谱形状非常相似,均表现为双幂律谱,且它们的质子强度时间曲线在太阳高能粒子事件衰减阶段也有着相似的演化趋势,呈现出典型的蓄水池现象。研究团队认为,双幂律能谱很可能是在激波加速源区产生,而传播过程中的垂直扩散效应是解释该事件中蓄水池现象的关键因素。同时,这项研究还讨论了太阳高能粒子事件峰值强度的径向相关性和磁力线长度相关性等。据了解,此次太阳高能粒子事件中,火星能量粒子分析仪与近地航天器的观测数据具有非常好的一致性,这表明火星能量粒子分析仪仪器功能与性能均符合设计预期,仪器测得的数据质量可靠,为后续环火星探测数据的研究奠定了良好基础,有望帮助人们更好地了解火星辐射环境以及规划深空探测任务。事件爆发时天问一号(灰色点)、火星(红点)、地球(蓝点)以及其它卫星的相对位置。(图源/《天体物理学杂志快报》)
  • 惊喜呈现 | 续净一号™ 银离子消毒液包装全面升级!
    续净一号™ 银离子消毒液是月旭科技所研发的新一代长效缓释消毒液。可做用于手部、物体表面、家庭环境、办公环境等等,一举解决现有消毒液消杀范围小、有效时间短的问题。得益于“长效抗感染专利技术”,续净一号™ 银离子消毒液喷洒后可保持24小时以上不受病毒及细菌侵害,使用寿命更长。同时续净一号™ 银离子消毒液不含酒精,不会因为蒸发带走手部的水分,使手部出现干裂等问题,本身产品中含有甘油,更具有润肤的作用。为处于疫情期间的小伙伴们提供了在消毒液产品方面,更加有效、可靠的选择。新一年,新气象。月旭科技也给续净一号™ 银离子消毒液换上了新装!续净一号™ 银离子消毒液产品将以全新升级的包装亮相!带给你不一样的视觉体验。本次续净一号™ 银离子消毒液产品包装全面升级,不仅为小伙伴们准备了两种规格(50ml/100ml)的包装,针对不同的使用场景,我们还推出了消毒液礼盒装。别着急,继续往下看!续净一号™ 银离子消毒液礼盒续净一号™ 银离子消毒液的研发过程中整合了国内外的高水平研发团队资源,为产品本身的技术性和效果提供了有力保障。在后期的产品送检也在国内国外同时展开,包括人体安全性、杀灭冠状病毒有效性等试验,并且通过了美国FDA登记备案,为产品的安全性及可靠性提供了有力保障。从哪里能购买到新款续净一号™ 银离子消毒液呢?前往月旭科技小程序,1月6日-2月5日更有【焕新年货节】活动。活动一礼盒装原价399元/件,单件立减200元,到手价199元,再送两瓶50mL试用装。活动二消毒液100mL原价68元/瓶,新包装活动价59元,第二件0元,拍2瓶结算自动减价。
  • 中国绕月探测卫星“嫦娥一号”科研成果发布
    “嫦娥一号”数据绘制的三维景观图     “嫦娥一号”携带的CCD立体相机   绕月探测工程月球科学首席科学家欧阳自远受国家国防科技工业局授权,于7月16日向外界公布了中国绕月探测卫星“嫦娥一号”的科学研究成果。   从2007年10月24日“嫦娥一号”卫星成功发射到2009年3月1日卫星成功受控撞月。经过为期一年零四个月的在轨运行,嫦娥一号搭载的8台有效载荷共获得数据约1.37TB,截至2010年2月,获得经过各种校正后生成的各级数据产品约2.76TB。绕月探测工程月球科学首席科学家欧阳自远介绍说,通过这些探测数据的处理、分析与研究,目前取得阶段性成果,填补了我国在月球探测领域的空白。   一:国际先进的全月球影像图   “嫦娥一号”卫星的CCD立体相机共获得508轨南北纬70度以内和589轨极区的图像数据,第一次实现了月球表面的100%覆盖。制作的“全月球影像图”在几何配准精度、数据的完整性与一致性、图像色调等方面均在国际上处于先进水平。欧阳自远介绍“全月球影像图”已经在出版社排版印刷,不久将面向全社会发售。   二:精度和分辨率最高的全月球数字高程模型和三维月球地形图   采用激光测高数据制作了分辨率为3公里左右的全月球数字高程模型,在精度和分辨率上明显优于美国和日本,达到了国际先进水平。   采用三线阵数字摄影测量方法制作的全月球三维数字地形图,在数据覆盖范围、平面定位与高程精度、空间分辨率等方面均优于国际现有全月球数字地形产品。   三:重要元素的全月球和局部区域的含量分布   嫦娥一号卫星伽马射线谱仪共获得了1103轨有效探测数据。地面应用系统对伽马射线数据进行了处理,优于信号积累实践的限制,其中只有铀、釷、钾等3类元素能够解译出全月球分布和含量,镁、铝、硅、铁、钛等元素只能解译出区域含量与分布数据。   四:月表微波辐射亮温数据的月球分布   嫦娥一号卫星微波辐射计共获取了1690轨探测数据,多次覆盖全月球表面。利用3.0GHz、7.8GHz、19.35GHz、37.0GHz四个频率的微波辐射数据,反演出亮温,得到全月球亮温图,对月壤特性、月壤厚度以及月壤稀有气体的研究有重要的科学价值。   五:独特的近月空间高能粒子和太阳风离子数据   嫦娥一号卫星携带高能粒子和太阳风离子探测器对月球轨道空间环境进行了探测,其中高能粒子探测器共获取了1846轨有效探测数据,太阳风离子探测器共获取了1815轨有效探测数据。目前,对这些数据的分析和对比研究,对丰富太阳辐射及其与地球磁场和行星(月球)的认识具有特殊的意义。   欧阳自远介绍说,“嫦娥一号”的科学研究在专利和知识产权、月球研究的标准和规范、科学应用研究论文等方面也发挥了重点作用。通过地面应用系统的研制和嫦娥数据的处理,催生了一批标准和规范,初步建立起了我国月球探测和科学数据处理的标准体系。
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