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电子锁具相关的资讯

  • 投资5000万 国内首家电子锁具研发检测中心落户青岛
    今天,由青岛三链锁业有限公司投资5000万元的国际电子锁具研发检测中心项目在高新区奠基,这是我国第一个致力于电子锁具及智能安防产品的技术研发、产品检验检测服务平台,该项目已被国家发改委列为2012年国家服务业发展重点支持项目。
  • Delta德尔塔仪器与您相约2019上海国际锁具安防产品展览会
    7月3日——7月5日德尔塔仪器与您相约上海新国际博览中心,展位号A763。德尔塔检测仪器为智能门锁质量保驾护航,欢迎新老朋友莅临指导! 本届展会以‘智能生活,锁定未来’为主题,聚焦全球锁具产品创新、加快锁具行业发展,推动传统锁具智能化升级。国内锁具与安防产品产业基地:温州、宁波、永康、浦江、中山小榄、深圳等将齐聚登场,展品2万余件,其中新品约占60%。预计将有近500家锁具与安防行业领军企业参展。上海锁博会坚持“国际化、专业化、市场化、品牌化”的办展思路,并与国内外100多家专业媒体、行业协会通力合作,力争将锁博会打造成集贸易洽谈、展示交易、信息交流、形象展示于一体的国际性品牌展会。
  • 中科院电子所研发中心落户无锡滨湖
    无锡(滨湖)国家传感信息中心建设取得新进展。11月19日,中国科学院电子学研究所,携手无锡市滨湖区人民政府,共建传感器网络信息技术无锡研发中心签约仪式隆重举行。副市长谈学明,市政府秘书长、太湖城党工委书记吴峰枫,滨湖区领导袁飞、陈锡明、吴建昌,太湖城领导戴锁洪、孙海东等出席签约仪式。   作为我国较早从事传感信息技术研究和开发的国家级科研机构,中科院电子所在微传感技术与系统领域,具有雄厚的研发实力和丰富的实践经验。根据协议,新组建的研发中心将利用电子所现有技术,建立基于太湖流域水环境监测的传感网络示范应用平台,进而带动核心传感器件的研发及传感器网络信息技术的推广应用,进一步加快无锡政、产、学、研合作步伐,从而又好又快地促进科技成果转化,为无锡企业、商业和教育等领域带来新的转型契机,同时必将为传感业发展和传感网、物联网建设产生极为深远的战略影响,成为无锡传感信息产业根植华东地区、辐射全国和海外的新坐标。   副市长谈学明希望以此次签约为契机,进一步深化无锡与中科院电子所等权威科研机构的合作,通过多种形式促进科技成果转化,加强人才培养,在产业变革的进程中实现科研院所和产业的共同发展,共同推动无锡"感知中国"中心的建设。   中科院电子所所长吴一戎表示,研发中心的组建,将进一步紧密中科院与无锡(滨湖)国家传感信息中心的联系。中科院电子所将充分发挥其在新型传感器及传感器系统研制领域的技术优势,致力于传感网信息技术领域的高技术开发及应用,推进成果的产业化进程,加速传感网信息技术产业链的形成。   签约当天,中科院电子所传感器网络信息技术无锡研发中心、传感技术国家重点实验室无锡工程中心、无锡中科传感器网络信息技术中心等3个中心同时在无锡(滨湖)国家传感信息中心揭牌。滨湖区与中科院还就"太湖流域水环境监测"传感网信息技术应用示范工程签订了合作协议书。
  • 祝贺南京质检院(NQI)智能门锁检测实验室项目顺利评审验收
    2021年5月Delta德尔塔仪器正式交付南京市产品质量监督检验院(NQI)全套智能门锁寿命耐久性试验机、智能门锁寿命试验机(美标),智能门锁功能性测试系统,智能门锁阻燃试验机,锁具强度试验装置,识读装置机械强度试验机,智能门锁执手寿命试验机,智能门锁冲击试验机,智能门锁防盗安全试验台等专用检测设备。本次交付的智能门锁专用检测设备设计美观,性能稳定,测试数据精zhun、一致性好,深受南京质检院(NQI)相关领导及测试工程师的好评。后续的智能门锁专用IPX防水试验装置,智能门锁密匙量和互开率测试系统,智能门锁防尘试验箱,锁具综合性能测试台,智能门锁振动试验台也都在进一步的洽谈合作中。近年来,随着人们对于居住安全和便利性的需求升级,智能锁市场体量也迎来爆发式增长,越来越多的企业涌入这片蓝海。千锁大战的同时,产品质量也会良莠不齐,一些技术、品质不过关的智能锁产品也存在不少的安全隐患。智能家居物联网类产品日新月异,特别是一些小型集成系统日趋复杂化、智能化,且没有国家或行业标准,对于检验检测的挑战较大。因此,不仅仅是广大对智能门锁不够了解的消费者,还有众多国家的相关部委和媒体,都对智能锁产品的质量和安全更加地关注和重视。南京质检院下属的国家智能化中心针对国内智能门锁生产企业的需求,积极组织软件和电子电器产品检验项目部联合研究,前瞻性地在质检系统内率先成立了专业的“智能门锁实验室”,在技术上“软+硬”联动,积极为企业提供技术支撑和检测服务。南京市产品质量监督检验院下设有5个国家ji质检中心、2个省级质检中心、2个省级重点实验室、2个研究所。牵头科技部“十三五”国家重点研发计划、国家科技支撑计划、科技部火炬计划、国家自然科学基金委员会国际合作项目、国家自然科学基金青年科学基金项目等。检测范围包括软件网络、智能化产品、食品及食品添加剂、金银珠宝、建材家具、纺织皮革服饰、食品接触材料、化工气体、日用消费品等。提供“检测、认证、标准、培训、咨询、检查验收” 一站式集成化服务。Delta德尔塔仪器目前已经与业内多家专业第三方检验实验室展开了智能门锁产品检验仪器设备的合作,欢迎各位业内的专家老师来莞莅临指导。(NQI南京质检院&智能门锁实验室)Delta德尔塔仪器交付南京质检院&智能门锁寿命耐久性试验机(模拟门)Delta德尔塔仪器专业致力于为智能门锁企业提供符合美国ANSI/BHMA电子锁156.25认证、美国UL294标准、美国BHMA A156.2,BHMA A156.3,BHMA A156.13,BHMA A156.36,BHMA A156.25,BHMA A156.23,BHMA A156.31认证,欧洲CE电子锁EN14846、欧洲EN1634认证、EN50133、EN14846、EN12209、EN 1125、EN 179标准以及中国公安部GA374-2019,GA701、GB 21556、GB/T37634-2019(锁具测试方法)标准、智能门锁防火标准等检测设备,插芯锁检测仪器设备,机械锁专用检测仪器设备,智能门锁专用试验仪器设备。
  • 预算约1.5亿元!中科院微电子所2022年仪器采购意向汇总
    为优化政府采购营商环境,提升采购绩效,《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定要求各预算单位按采购项目公开采购意向,内容应包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。近两年来,各大高校、科研院所等纷纷在相关平台公布本单位政府采购意向。中国科学院微电子研究所(以下简称“微电子所”)是国内微电子领域学科方向布局最完整的综合研究与开发机构,是国家科技重大专项集成电路装备及工艺前瞻性研发牵头组织单位,是中国科学院大学微电子学院(国家示范性微电子学院)的依托单位,是中国科学院集成电路创新研究院的筹建依托单位。微电子所目前拥有2个基础研究类中国科学院重点实验室(微电子器件与集成技术重点实验室、硅器件技术重点实验室),5个行业服务类研发中心(EDA中心、集成电路先导技术研发中心、系统封装与集成研发中心、中科新芯三维存储器研发中心、光刻总体部),7个行业应用类研发中心(通信与信息工程研发中心、新能源汽车电子研发中心、健康电子研发中心、智能感知研发中心、智能制造电子研发中心、智能电子系统研发中心、电磁信息智能应用研究中心),4个核心产品类研发中心(硅器件与集成研发中心、高频高压器件与集成研发中心、微电子仪器设备研发中心、光电研发中心)。 微电子所与北京大学、清华大学、复旦大学等高校和武汉新芯、上海华力、华润微电子、北方微电子等企业结为战略合作伙伴,在北京、江苏、湖北、四川、广东、湖南等省市开展科技成果转移转化,在我国微电子领域拥有广泛的影响,为支撑我国微电子产业核心竞争力发挥了不可替代的重要作用。 成果的产出和人才的培养都离不开仪器的支持,微电子所每年都会投入一定的经费采购科学仪器,以建立具有国际先进水平的实验研究和测试平台。为方便仪器信息网用户及时了解仪器采购信息,本文特对微电子所2022年仪器设备类政府采购意向进行了整理汇总。共收集到21个采购项目,预算金额相加约1.5亿元,采购品目涉及示波器、探针台、ALD、键合机、清洗机、退火炉等多种仪器类型。中国科学院微电子所2022年政府采购意向汇总表序号采购项目名称采购品目预算金额(万元)预计采购日期项目详情15.7寸移动作业终端A021199-其他电子和通信测量仪器2003月详情链接2示波器A032199-其他电工、电子专用生产设备1343月详情链接3多通道高精度阻抗谱分析子系统A02100305-电子光学及离子光学仪器285.244月详情链接4直流-6GHz 多频段微弱电信号高性能分析测试平台A02100305-电子光学及离子光学仪器389.84月详情链接512英寸晶圆贴膜揭膜减薄一体机A032199-其他电工、电子专用生产设备12005月详情链接612英寸芯片至晶圆微米级混合键合一体机A032199-其他电工、电子专用生产设备49305月详情链接7PA-连续波/脉冲功率测试系统A02100305-电子光学及离子光学仪器4405月详情链接8精密电感耦合等离子刻蚀系统A032199-其他电工、电子专用生产设备3505月详情链接912吋晶圆底填机A032199-其他电工、电子专用生产设备1306月详情链接1012吋晶圆助焊剂清洗机A032199-其他电工、电子专用生产设备6006月详情链接1112英寸超薄晶圆划片机A032199-其他电工、电子专用生产设备1706月详情链接1212英寸晶圆化学机械抛光机A032199-其他电工、电子专用生产设备17006月详情链接1312英寸晶圆键合退火炉A032199-其他电工、电子专用生产设备2006月详情链接1412英寸晶圆清洗机A032199-其他电工、电子专用生产设备3006月详情链接15大功率快脉冲测试仪A032199-其他电工、电子专用生产设备215.236月详情链接16高精度靶点识别与成型设备A032199-其他电工、电子专用生产设备1406月详情链接17三维堆叠键合机A032199-其他电工、电子专用生产设备7006月详情链接18大功率高温探针台A032199-其他电工、电子专用生产设备250.37月详情链接19清洗设备研发A032199-其他电工、电子专用生产设备1257月详情链接20多场原位电子全息三维高分辨成像系统A02100305-电子光学及离子光学仪器163512月详情链接21多腔室新型高k金属栅ALD生长系统A032199-其他电工、电子专用生产设备85012月详情链接值得而注意的是,微电子所除了采购仪器设备外,还采购了总额超四千万的流片服务。在集成电路设计领域,“流片”指的是“试生产”,就是说设计完电路以后,先生产几片几十片,供测试用。如果测试通过,就照着这个样子开始大规模生产了。流片服务采购意向汇总序号采购项目名称采购品目预算金额(万元)预计采购日期项目详情1砷化镓流片和SOI流片加工C0908-其他专业技术服务8103月详情链接2流片加工C0908-其他专业技术服务1302月详情链接3新型存储器流片加工服务C0908-其他专业技术服务3003月详情链接4测试调试C0908-其他专业技术服务1205月详情链接5芯片流片C0908-其他专业技术服务1205月详情链接6小芯片加工制造C0908-其他专业技术服务1506月详情链接7芯片分析C0908-其他专业技术服务1506月详情链接8MPW投片费C0908-其他专业技术服务1707月详情链接9流片C0908-其他专业技术服务1957月详情链接10流片、制版C0908-其他专业技术服务1907月详情链接11流片、制版C0908-其他专业技术服务2557月详情链接12流片、制版C0908-其他专业技术服务50944743详情链接13封装加工服务C0908-其他专业技术服务25012月详情链接14流片费C0908-其他专业技术服务10012月详情链接15流片加工服务C0908-其他专业技术服务70012月详情链接
  • 天美和微电子所共建Park Systems原子力显微镜示范试验室
    天美公司和中科院微电子所合作共建Park Systems原子力显微镜示范试验室 Park Systems是一家起源于美国硅谷世界知名技术领先的原子力显微镜制造商。中科院微电子所是中国微电子领域的领袖之一。2012年6月18日,这两位微电子领域的巨人正式开始合作,一起进军新一代的半导体材料“石墨烯”。天美(中国)科学仪器有限公司作为Park Systems在中国的独家代理,以其雄厚的维修和应用支持力量,会为微电子所提供最优良的技术和售后服务。 本次合作的另一大重要意义是将最为成熟的针尖增强拉曼光谱系统应用于最前沿的石墨烯研究。针尖增强拉曼光谱系统是目前研究的应用热点,英文称之为Tip Enhanced Raman Spectroscopy, 简称TERS。该技术利用表面等离子体共振现象,把原子力显微镜和拉曼光谱仪结合起来,将拉曼光谱仪的分辨率提高到了纳米尺度。Park Systems公司和Horiba Jobin Yvon公司的合作开发的TERS系统是目前全世界最为成熟稳定的。 为了纪念这一重大进展,天美公司副总裁赵薇女士、Park Systems的全球销售总监Jessica和微电子所的金智主任共同为示范试验室的建立进行了揭幕,仪式后合影留念。三方一起为今后开展更为深入的技术合作进行了探讨,并取得了非常愉快的共识。 石墨烯材料具有优良的物理特性和易于与硅技术相结合的特点,被学术界和工业界认为是推进微电子技术进一步发展的极具潜力的材料,其开发者获得了2010年的诺贝尔物理学奖。Park Systems生产的XE系列原子力显微镜已被成功应用于石墨烯机械和电子性能的测试,相关测量结果被发表在 Science、Nature materials和Nano Letter上。目前,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)石墨烯研究小组在金智研究员和刘新宇研究员的带领下,正致力于研制高性能的石墨烯电子器件。随着Park Systems原子力显微镜的安装和投入使用,必将会有更多更有价值的测量结果被发掘出来。 左起: 天美公司副总裁赵薇女士,Park Systems全球销售总监Jessica, 中科院微电子所金智主任
  • 微电子所太赫兹晶体管研究取得新进展
    InP基太赫兹晶体管的a直流与b高频特性   太赫兹波(T-ray,0.1–10 THz)在公共安全、无损检测、射电天文、环境监测、宽带通信、空间探测、生物医学等方面具有重要的应用前景,高性能太赫核心器件的研制是太赫兹技术在实用化进程中的关键环节。近日,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)刘洪刚研究员带领的研究团队在太赫兹核心器件研究方面取得进展。   将集成电路的工作频率提升到太赫兹频段是国际上太赫兹技术领域研发的热点,而研制太赫兹晶体管则是关键所在。传统的硅基微电子技术通常采用“缩小尺寸”来提高晶体管的特征频率,当晶体管制造技术发展到纳米尺度后,器件性能的提高将受到一系列基本物理问题和工艺技术问题的限制,硅基晶体管的频率性能难以进一步提高。微电子所太赫兹核心器件研究团队采用高迁移率InP基材料体系设计了一种新型异质结双极晶体管,通过巧妙利用“II型”能带结构使电子以弹道输运的方式渡越晶体管,大幅度地提高了晶体管的工作频率,为突破太赫兹晶体管技术探索了一条新途径。   最新结果表明,InP基太赫兹晶体管的截止频率(FT)高于0.6 THz,最大振荡频率(FMAX)突破1 THz,其Johnson Limit(FT ′ BVCEO)比硅基晶体管提高了5倍以上。   该项研究成果将推动集成电路技术在太赫兹信号的发射、接收与运算处理方面的应用,并受到国际同行的高度评价。相关论文已经发表于国际期刊IEEE Transaction on Electron Devices, Vol. 58, No. 2, pp. 576 (2011)。
  • 电子所2010年度仪器免税进口管理工作通过海关年检
    3月30日,电子所2010年度《减免税货物使用状况报告书》顺利通过北京中关村海关审核,科教用品免税进口管理工作通过年检,2011年度继续享有科教用品免税进口资格。   科教用品免征进口税是国家为促进科研和教育事业的发展,推动创新型国家建设战略的实施,向科研机构和学校提供的一项税收优惠政策。   按照海关减免税相关法律和管理规定,可享有免征进口税的科教用品必须是以科学研究和教学为目的,且只能直接用于本单位的科研和教学工作,不得擅自转让、移作他用,或者进行其它处置。   享受科教用品免税进口的仪器、设备,自进口放行之日起有为期五年的海关监管期。在海关监管期内,减免税进口仪器设备所有人应按照海关规定保管、使用仪器设备,依法接受海关的监管,不得擅自将减免税进口仪器设备转让、抵押、质押、移作他用或进行其他处置,并在每年年初向主管海关报告减免税货物使用状况。这里所说的移作他用,是指减免税申请人未经海关核准擅自将减免税进口货物交给其他单位使用,或未按照原定用途、地点使用减免税货物。   科教用品免税进口工作是一项极其严肃的工作,在免税申报、监管期内仪器设备的保管、使用等环节,都必须严格遵守海关的各项法规,如发生违规行为,不仅要依法接受海关的处罚,相关单位在一年内还不得享受科教用品免税进口优惠政策。如发生违法行为,构成犯罪的,将被依法追究刑事责任,相关单位在三年内不得享受科教用品免税进口的优惠政策。做好我所科教用品免税进口工作,是物资与条件处和各仪器设备使用部门的共同责任。既要求物资处在进口申报环节恪尽职守,依法申报,更要需各部门在五年监管期内管好、用好仪器设备。   截至2010年底,电子所尚在海关监管期内的免税进口仪器设备有183台,其中2010年内进口65台,2009年内进口59台,2007~2008年间进口62台。为更准确地掌握这些仪器设备的使用状况,保证其符合海关监管要求,物资与条件处计划在今年上半年对尚处于海关监管期内的仪器设备开展一次检查工作,发现问题及时修正,确保我所科教用品免税进口工作无违规违法行为。
  • Delta德尔塔仪器电子智能门锁检测设备亮相2019上海锁博会
    2019年上海锁博会正在如火如荼的进行中,本届展会以“智能生活,锁定未来”为主题,聚焦全球锁具产品创新、加快锁具行业发展,推动传统锁具智能化升级。国内锁具与安防产品产业基地:温州、宁波、永康、浦江、中山小榄、深圳等将齐聚登场,展品2万余件,其中新品约占60%。预计将有近500家锁具与安防行业领军企业参展。Delta德尔塔仪器作为智能门锁检测设备的企业,能够参加本次上海锁博会,受到了智能门锁厂家的青睐,展现了我司的产品优势。上海新国际博览中心场外展会现场人气十足本次上海锁博会,Delta德尔塔仪器主要展示我司全新升级的指纹门锁寿命耐久性测试系统和电子智能门锁老化架,展示设备均符合GA 374-2019《电子防盗锁》公安部标准要求。Delta德尔塔仪器工作人员欢迎诸位新老客户光临N5馆A763展位体验,展会时间为7月3日-5日以下为Delta德尔塔仪器工作人员正在为客户详细讲解设备的功能:Delta德尔塔仪器作为智能门锁专业检测设备供应商,所生产的智能门锁检测设备已经成功应用到多家专业测试机构和知名生产厂家,第三方检测机构例如:国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海),浙江永康市产品质量监督检验中心、贵州省产品质量监督检验院、浙江省家具与五金研究所、广州质量监督检测研究院、广东产品质量监督检验研究院、杭州市质量技术监督检测院,知名企业例如:王力集团有限公司、广东樱花智能科技有限公司、好太太集团等生产厂家品质研发部,深受客户好评。Delta德尔塔仪器专业研发、制造智能门锁系列检测设备。主要产品有:智能门锁寿命耐久性试验机|指纹门锁寿命耐久试验机|门锁寿命耐久性试验机|锁具强度试验机|智能门锁耐用度试验机|智能门锁老化测试架|智能门锁阻燃试验机|锁具防钻试验机|识读装置机械强度试验机等等。
  • 微电子所研制成功国内领先水平的单通道超高速ADC芯片
    近日,中科院微电子所专用集成电路与系统研究室陈勇博士生在自主研制的6bit 单通道超高速ADC芯片基础上再次取得进展。   科研人员通过采用高频无源balun有效提高芯片的采样频率和解决片外参考电平非对称问题的方法,提高了测试精度,测量结果表明该款ADC最高工作频率可以达到1.4GHz。在1.4GHz采样率下,输入信号频率1MHz有效位5.2bit,输入信号频率501MHz有效位4.3bit。INL和DNL均小于0.35LSB。整体功耗小于300mW。   该款采用SiCMOS工艺的单通道超高速ADC芯片研制成功,真正实现了宽输入信号频率、高采样频率的工作状态。其性能指标达到国内领先水平并接近国际水平,在超宽带(ultra wideband UWB)通信系统、宽带测试的测量仪器和仪表等领域有着广泛的应用。
  • 中科院微电子所在极紫外光刻基板缺陷补偿方面取得新进展
    近日,微电子所集成电路先导工艺研发中心在极紫外光刻基板缺陷补偿方面取得新进展。 与采用波长193nm的深紫外(DUV)光刻使用的掩模不同,极紫外(EUV)光刻的掩模采用反射式设计,其结构由大约由40层Mo和Si组成的多层膜构成。在浸没式光刻技术的技术节点上,基板制造和掩模制造已足够成熟,掩模缺陷的密度和尺寸都在可接受的水平。但是在EUV光刻系统中,由于反射率及掩模阴影效应的限制,掩模基板缺陷是影响光刻成像质量、进而导致良率损失的重要因素之一。 基于以上问题,微电子所韦亚一研究员课题组与北京理工大学马旭教授课题组合作,提出了一种基于遗传算法的改进型掩模吸收层图形的优化算法。该算法采用基于光刻图像归一化对数斜率和图形边缘误差为基础的评价函数,采用自适应编码和逐次逼近的修正策略,获得了更高的修正效率和补偿精度。算法的有效应性通过对比不同掩模基板缺陷的矩形接触孔修正前后的光刻空间像进行了测试和评估,结果表明,该方法能有效地抑制掩模基板缺陷的影响,提高光刻成像结果的保真度,并且具有较高的收敛效率和掩模可制造性。 基于本研究成果的论文Compensation of EUV lithography mask blank defect based on an advanced genetic algorithm近期发表在《光学快报》期刊上[Optics Express, Vol. 29, Issue 18, pp. 28872-28885 (2021),DOI: 10.1364/OE.434787],微电子所博士生吴睿轩为该文第一作者。微电子所韦亚一研究员为该文通讯作者。此项研究得到国家自然科学基金、国家重点研究开发计划、北京市自然科学基金、中科院的项目资助。图1 (a)优化算法流程 (b)自适应分段策略样例 (c) 自适应分段的合并与分裂 图2 (a)对不同大小的基板缺陷的补偿仿真结果 (b) 对不同位置的基板缺陷的补偿仿真结果 (c) 对复杂图形的基板缺陷的补偿仿真结果 (d) 对不同位置的基板缺陷的补偿、使用不同优化算法,目标函数收敛速度的比较
  • 微电子所在在有机分子晶体器件的载流子输运研究中获进展
    近日,中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室在有机分子晶体器件的载流子输运研究中取得重要进展。相比于传统基于无序半导体材料的场效应晶体管中掺杂引起的缺陷钝化(trap-healing)现象,由有序单晶电荷转移界面制备的场效应晶体管整体电导、迁移率高,并具有跨导不依赖于栅压的电学特性,这表明迁移率的提高取决于trap-healing效应,且存在其他影响电学性能的机制。中科院院士、微电子所研究员刘明团队制备了基于p型和n型有机分子构成的单晶电荷转移界面的晶体管器件,探究了电荷转移界面以及栅氧界面电场的相互作用对晶体管工作时载流子及电导分布特性的影响。相较于界面,单晶体内的缺陷态减少3个数量级以上,这意味着更小的散射概率和更高的器件迁移率。研究通过开尔文探针显微镜对表面电势的栅压依赖性表征和二维数值仿真证实,电荷转移界面的内建电场与栅氧界面电场发生有效耦合,提高了载流子体传输比例,减少了界面无序因素对载流子传输的限制作用,大幅提升了器件的跨导。相关研究成果以Surface Doping Induced Mobility Modulation Effect for Transport Enhancement in Organic Single Crystal Transistors为题,发表在Advanced Material上。研究工作得到国家重点研发计划、微电子所微电子器件与集成技术重点实验室开放课题、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技项目的支持。图1.电荷转移晶体管的迁移率调制效应的原理图图2.利用扫描开尔文探针显微镜对电荷转移界面的表面电势的表征分析
  • 微电子所在二硫化钼负电容场效应晶体管上取得进展
    近日,2020国际电子器件大会(IEDM)以视频会议的形式召开。会上,微电子所刘明院士科研团队展示了二硫化钼负电容场效应晶体管的最新研究成果。 功耗是制约未来集成电路发展的瓶颈问题。在栅极中引入铁电新材料的“负电容晶体管”(NCFET)可突破传统场效应晶体管的亚阈值摆幅开关极限,有望在极低电源电压下工作,从而降低功耗并保持高性能。同时,原子层厚度的二硫化钼(MoS2)免疫于短沟道效应,具有较高的迁移率、极低的关态电流和CMOS兼容的制造工艺等优势,是面向先进晶体管的可选沟道材料之一。近期的一些实验显示,MoS2 NCFET能实现低于60mV/dec的亚阈值摆幅。但这些研究仅实现了较长沟道(500 纳米)的器件,没有完全发掘和利用负电容效应在短沟道晶体管中的优势。 针对该问题,刘明院士团队通过对器件参数以及制造工艺的设计与优化,首次把MoS2 NCFET的沟道长度微缩至83 纳米,并实现了超低的亚阈值摆幅(SSmin=17.23 mV/dec 和 SSave=39 mV/dec)、较低回滞和较高的开态电流密度。相比基准器件,平均亚阈值摆幅从220 mV/dec提高至39 mV/dec,沟道电流在VGS=0 V和1.5 V下分别提高了346倍和26倍。这项工作推动了MoS2 NCFET尺寸持续微缩,对此类器件面向低功耗应用有一定意义。 基于上述研究成果的论文“Scaling MoS2 NCFET to 83 nm with Record-low Ratio of SSave/SSRef.=0.177 and Minimum 20 mV Hysteresis”入选2020 IEDM。微电子所杨冠华博士为第一作者。图(a) MoS2 NCFET转移曲线。(b)亚阈值摆幅~沟道电流关系。MoS2 NCFET与MoS2 FET对比数据:(c)转移曲线和(d)输出曲线
  • 中科院微电子所在纳米森林柔性湿度传感器及其应用研究方面取得新进展
    近日,中科院微电子所健康电子中心毛海央研究员团队在纳米森林柔性湿度传感器及其非接触人机交互应用研究方面取得重要进展。近年来,人机交互技术因其在物联网中的重要应用而受到广泛关注。具有高灵敏度和快速响应能力的柔性智能传感器因其可将来自人体的各种信号“转换”为机器可以识别的信息并进行非接触传感,被认为在先进人机交互系统的新型控制方法研发中心发挥关键作用。研究团队成功研制出一种柔性透明的高性能湿度传感器。该传感器以纳米森林为湿敏材料,制备工艺简单便捷,具备晶圆级图形化、大批量制备能力。所制备的湿度传感器具有出色的灵敏度、快速响应能力、长期稳定性和良好的机械灵活性。基于湿度传感器的以上优异特性,研究团队进一步实现了该器件的非接触式智能开关应用。基于本研究成果的论文“Wafer-Level, High-Performance, Flexible Sensors based on Organic Nanoforests for Human-Machine Interaction”近期发表在国际著名期刊ACS Applied Materials & Interfaces上(DOI: 10.1021/acsami.3c04953),微电子所博士研究生赵越芳为该文章的第一作者,微电子所毛海央研究员、微电子所先导工艺研发中心周娜高级工程师和长春光机所李绍娟研究员为该文章的共同通讯作者。该项研究得到了国家自然科学基金、广东省重点领域研发计划和中国科学院青促会项目等的支持。除此之外,课题组也开展了纳米森林生化检测传感器ACS Sensors (2020), Sensors and Actuators B: Chemical (2020), Applied Surface Science(2022)、纳米森林热电堆传感器Advanced Functional Materials (2021)、纳米森林皮拉尼传感器IEEE Electron Device Letters(2021)和纳米森林湿度传感器IEEE Electron Device Letters (2021),Microsystems & Nanoengineering (2022) ,相关成果分别发表在传感器领域知名的国际期刊上。图1 纳米森林柔性湿度传感器工作机理及其用于人机交互的示意图图2 纳米森林柔性湿度传感器的非接触式人机界面控制能力。(a) 纳米森林柔性湿度传感器阵列的晶圆级制备。(b)使用纳米森林柔性湿度传感器阵列的运动跟踪示意图。(c-d)非接触式人机交互系统的手势识别与玩具小车控制。
  • 科学仪器研制需要一代一代的长久努力——访中科院微电子所微电子设备技术研究室主任夏洋研究员
    2007年12月19日,中科院微电子所微电子设备技术研究室成立,夏洋研究员担任研究室主任。研究室的主要研究方向包括新型集成电路制造与测试装备、新型太阳能电池制造技术和装备、高效率LED(发光二极管)制造技术和装备、MEMS(微机电系统)加工技术和装备及关键的射频功率源系统技术。   凭借近30年的技术积累以及全体人员的努力,经过近5年时间的发展,研究室的研究成果占领国内IC(集成电路)领域新原理设备制高点,在国际上与现有技术生产厂商形成竞争态势,设备主要包括等离子体浸没注入机、原子层沉积设备、光学检测系统、射频电源等,当前研究室的产品已广泛用于国际国内涉及微电子、光电子、MEMS等领域的企业、高校及研究机构。   近日,仪器信息网编辑特别采访了夏洋主任,请他谈了谈研究室在仪器设备研制、产业化方面的经验及我国科学仪器研制的政策支持情况。 中科院微电子所微电子设备技术研究室主任夏洋研究员   在仪器研制方面都有哪些经验?   “5年前,当时微电子研究所里有三四个仪器研究团队,都是一个研究员带几个助手,大家各自为战,这样力量比较分散,于是我向所里建议把这些团队合并起来,所里对我们的建议很支持,希望我们能将微电子设备技术的研究做大、做强,在2007年末正式成立微电子设备技术研究室”,夏洋主任介绍说。   (1)进行团队建设,坚持做好一件事   “研究室成立后所里进行仪器研制的各项资源就集中起来,之后我们又购置研制仪器所需的各项装备、招聘所需的人才,这样我们的研究平台就形成一定的规模。起初我们只有30人左右,当时也不好招人,没人愿意来,缺乏相关专业的人才,现在随着我们科研能力的提升,以及国家对仪器行业投入的加大和重视,来自海外和国内的求职者都特别多,至今已形成了约150人的团队。”   “在我们的团队中不仅有4名国家‘千人计划’人才,七八名‘百人计划’人才,还有十几名退休返聘人员,他们年龄最大的有70多岁。在管理机制方面,我们也不会墨守成规,在我们的团队中有人想创业,我们也允许他们一边做科研,一边组织团队成立公司。我们坚持唯才是用,只要是有用的人才,我们不会去限制他们发挥自己的才能,而是为他们提供机会更好地展示自己的能力。”   (2)科研和生产两条腿走路,在资金和技术方面相互支撑   资金短缺也是仪器研制当中常常面临的一个问题,很多项目研制出一台样机之后,由于没有后续资金支持,进行进一步的商品化开发,所以就被搁在实验室里,很难对国外仪器形成竞争,对我国的科研开发也难谈真正的贡献。   夏洋主任介绍说:“研究室现在是科研和生产两条腿走路,这两部分工作在资金和技术上相互支撑。我们一边进行仪器研制,一边生产仪器进行销售,同时我们和企业也有一些合作项目。在销售方面我们现在还没有开始做太多的工作,客户主要集中在科研院所,每年销售收入在1000万至2000万元。”   “现在我们研制第一台样机基本都是依靠国家资金的支持,第二台样机的研制经费就得靠自己来解决,做到第三台样机,我们就争取订货销售出去。目前我们已经形成了这样一个良好的工作局面。”   (3)和企业合作是进行仪器研发的一个非常重要的方向   “另外,仪器研发和企业合作是一个非常重要的方向,关起门来搞科研容易与社会需求脱节。而且仪器研制中硬件技术是一方面,方便用户操作使用,以及更好地解决实际应用问题,这是另一方面,之前已经有不少企业和我们合作,他们的思路和看问题的角度与我们不一样,对我们来说帮助很大”,夏洋主任谈到。   “同企业的合作中存在的一个主要问题是,对于市场的变化,企业更多的是关注眼前,‘看单下菜’,难以做出长远的布局,这样在市场竞争中,很难抢占先机。所以在合作中,我们需要更多的沟通和理解。”   “同时和企业合作,信任度以及利益分配机制也是一个的问题。解决这一问题的主要方式是双方在合作中要有诚意。一般在合作中,我们希望企业人员参与研发过程,并将相关的技术教给他们,同时项目交接后我们也派出团队去企业当中,进行后续跟进,帮助企业解决问题,这样既帮助企业培养人才,解决问题,同时对于防止我们自己的人才流失也很有帮助。在资金方面,对于企业来说他们会担心投资风险,所以目前我们的合作方式一般是先直接收取一部分资金用于研发,另外一部分资金从项目投产后的长远收益中获得。”   (4)未来瞄准教学仪器市场   对于研究室未来的研究规划,夏洋主任表示,“我们发现随着仪器自动化、智能化的提升,以及昂贵的价格,使学生的动手能力受到了很大的限制。所以我们希望能做一些教学仪器,这类仪器要很好的展示仪器原理和设计,操作性强,要能够更好地互动。进口仪器现在还没有关注这一领域,而且我们做这类仪器有成本优势,所以市场前景还是比较乐观。”   国家对科学仪器研制的资金支持情况?   谈到近年来国家对于科学仪器研制的资金支持情况,夏洋主任说到:“我国的科学仪器行业的发展从建国到改革开放逐渐发展到一个顶峰,后来逐渐稳定下来,从上个世纪九十年代开始,国家逐渐重视科学仪器的发展,现在经过多年的发展正在逐渐达到另一个峰值。”   “1993年,在国家财政依然十分紧张的情况下,中科院就设立了仪器设备的专项资金。至2000年,共支持研制和改造科学仪器科研项目总数达400余项,支持经费总额约为1.5亿元。截止到2006年底,中科院科学仪器自主研制项目从最初的每年8项增长到每年40多项,累计总投入约3.7亿元,平均项目支持强度超过200万元。”   “国家自然科学基金委(基金委)于1998年设立了科学仪器基础研究专项,当年一共资助了5个项目,总资助经费400万元。而到2011年,基金委科学仪器基础研究专项共资助55项,金额1.5亿元,并启动了国家重大科研仪器设备研制专项,首批重大科研仪器设备研制专项资助9项,金额5.7亿元。”   “另外,科技部、财政部2011年首次启动‘国家重大科学仪器设备开发专项’。 重点支持具有市场推广前景的重大科学仪器设备开发,每年的支持金额达到数十亿元。”   科学仪器研制还需要哪些方面的支持?   国家对于科学仪器研制的资金支持,可以说是达到了前所未有的高度,那么在项目执行当中,还需要注意哪些问题呢?夏洋主任也谈了几点自己的看法。   (1)选择具有研发实力的企业给予支持   “现在我国提倡技术创新应以‘企业创新为主体’,国家重大科学仪器设备开发专项也优先支持科学仪器设备企业作为实施主体的项目。创新是一个研发的过程,需要企业有配套的研发人员及研发平台。中国的企业大部分没有成型的研发队伍,企业有生产能力,但研发能力不一定强,所以要确保项目的顺利完成,一定要对企业的综合研发实力,以及进行某类具体仪器研发的技术积累进行考核。”   (2)国家整体政策要配套   “另外,国家整体政策不配套也是一个问题,比如按照《科学研究和教学用品免征进口税收规定》,我们现在进口科研仪器整机是免税的,但进口零部件不免税,所以研发仪器的成本比整机要贵很多,这样是不利于促进科研院所的老师们进行仪器研制的。”   (3)进行科学仪器研制平台建设   “此外,我认为仪器研发一定要进行团队或平台建设才行,一方面仪器研发是多种技术的融合,需要的综合知识特别强,如物理、化学、材料、机械设计、自动控制、软件等,所以一定要注意合作和团队建设,一个人单独做很难完成。”   “另外仪器的研制需要一代一代的坚持研究,在仪器研制过程当中,搭建出来的第一台仪器只要自己能用就已经很了不起 然后再通过不断改进,推出第二台样机,如果第三台能做成商业机型就已经很顺利,从开始研制到最后实现产业化,整个过程大概得三五年时间,甚至更长才行。现在许多老师,在仪器研制方面有好的想法,但是带着一批学生做了3年之后,学生毕业了,课题经费也没有了,这个项目就结束了,没有持续跟进。”   “研制仪器需要不断的坚持,国外的许多仪器企业都有上百年的历史,其实从原始创新到实现商业化产品,一般也得10-20年的时间,然后再通过一代一代的积累和更新,仪器的性能越来越好。所以如果通过买仪器来做研究,我们在技术起步上至少比别人落后10-20年,很难实现超越。”   “因此国家或许可以设置专门进行仪器研发的重点实验室,这样有一个固定的人员和研发平台,希望通过持续的研究能实现从原始创新,到研制出可用于科学研究的仪器,最后到实现规模化生产的仪器这一流程,而不是半途而废,这样我们的科学仪器事业才能逐渐发展起来。”   采访编辑:秦丽娟
  • 2012上半年我国服装纺织等领域实验室建设情况
    2012年1月-2012年7月期间,仪器信息网“资讯”频道“实验室动态”栏目共发布200多条相关新闻,为大家汇集了最新的国内外实验室筹建、实验室科研成果、实验室检测水平等信息。仪器信息网从中整理、统计出“食品安全、生物医药、环境”等领域的重点或投资规模较大的实验室建设情况,以飨读者。   据本网不完全统计,2012年上半年,我国投资建设的服装纺织、电子电器、珠宝玉石等领域检测实验室十余家,并且有多家制造商厂商斥巨资设立研发中心,以下为2012年上半年我国服装纺织、电子电器、珠宝玉石等领域的实验室建设情况: 实验室名称 新闻发布时间 地点 状态 投资金额 服装纺织品领域 广西茧丝质量综合检测平台 2012-7-25 广西 建成   国家纺织检测重点实验室联盟 2012-7-5 无锡 建成   茧丝绸国检中心 2012-6-21 南充市 筹建中   电子电器设备领域 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 2012-7-25   建成   国家光电成像及显示产品质量监督检验中心 2012-7-23 广东 筹建中   IOT(互操作测试)开放实验室 2012-7-5 西安、深圳 筹建中   国家电子电器产品检测重点实验室(重庆) 2012-5-22 重庆 建成   国际电子锁具研发检测中心 2012-5-10 青岛 建设中 5000万元 研发和生产智能手机和平板电脑的移动设备中心 2012-5-8 武汉 建设中 50亿 LTE测试实验室 2012-4-24 深圳 筹建中   中认英泰(苏州)检测技术有限公司 2012-4-13 吴中 建成   LED 光环境检测中心 2012-4-9 太仓 建成   电子装备技术联合重点实验 2012-3-16 海宁 建成   珠宝玉石 国家珠宝玉石质量监督检验中心 2012-7-16 昆明 建成   浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心 2012-7-2 浙江 建成   国家金刚石工具质量监督检验中心 2012-6-19 鄂州市 筹建中   东宁口岸珠宝玉石检测鉴定中心 2012-5-7 广州 建成 500万 国家珍珠检测分中心 2012-4-9 山下湖 筹建中
  • 涵盖检测认证、科技+教育等领域!12家企业集中入驻青岛网谷汇智园
    近日在青岛高新区正式开园。当天,微谱北方检测认证(山东)有限公司、青岛有屋科技有限公司等12家企业集中入驻园区。这些入驻企业涵盖检测认证、定制家居、科技+教育等领域。其中,微谱北方检测认证(山东)有限公司为大型研究型检测机构、国家高新技术企业,掌握一系列自主研发的分析检测测试方法;青岛有屋科技有限公司为国家高新技术企业、山东省瞪羚企业,主要从事定制整体家居产品的个性化设计、研发、生产、销售和安装服务,以及物联网技术、人工智能技术在系列产品中的应用。青岛伍州智能制造有限公司主营业务为欧标高端锁芯、美标锁芯、电子锁等高端锁具的研发、生产、销售,产品广销英、美等国家,是目前国内为数不多能制作三星锁芯的公司。华盛智云(青岛)数字科技有限公司全面在“科技+教育”领域进行战略布局,打造产学研一体化的“科技教育服务平台”,致力成为企业、高校新一代信息技术学科与专业建设的合作伙伴。(青岛日报/观海新闻记者 周伟)据悉,招商蛇口青岛网谷汇智园项目由9栋研发厂房与5栋高层写字楼组成,聚力打造成为多元融合、产城共生的综合型产业园区标杆,已吸引20余家企业进驻。园区还设有一站式服务大厅,入驻企业皆可在大厅内快捷办理工商注册等业务,实现“办事不出园、服务零距离”。近年来,青岛高新区构建起“众创空间—孵化器—加速器—特色产业园”的全链条孵化模式。随着青岛网谷汇智园的建成启用,青岛高新区将继续聚焦全链条双创因素,推动孵化载体充分利用全链条创新创业生态与定制化服务体系,实现高效服务企业,充分激发企业的创新活力,进一步推动区域科技创新与产业升级的深度融合。
  • 微电子所在n型垂直纳米器件方向取得重要进展
    垂直纳米环栅晶体管因其在减小标准单元面积、提升性能和改善寄生效应等方面具有天然优势,能满足功耗、性能、面积和成本等设计要求,已成为2nm及以下技术节点芯片的重点研发方向。 微电子所先导中心朱慧珑研究员团队于2019年首次成功研发出p型具有自对准栅极的叠层垂直纳米环栅晶体管(见IEEE Electron Device Letters,DOI: 10.1109/LED.2019.2954537),并对n型器件进行了研究。与p型器件制备工艺不同,n型器件在外延原位掺杂时,沟道和源漏界面处存在严重的杂质分凝与自掺杂问题。为此,团队开发出了适用于垂直器件的替代栅工艺,利用假栅做掩模通过离子注入实现源漏的掺杂,既解决了上述外延原位掺杂难题,又突破了原位掺杂的固溶度极限,更利于对晶体管内部结构的优化和不同类型晶体管之间的集成。为获得可精确控制沟道和栅极尺寸的垂直环栅器件,选择性和各向同性的原子层刻蚀方法是不可或缺的关键工艺。团队对此方法进行了深入分析和研究,提出了相应的氧化—刻蚀模型,应用于实验设计,改进和优化了横向刻蚀工艺;用该刻蚀工艺与假栅工艺结合,首次制备出了具有自对准栅的n型叠层垂直纳米环栅晶体管,器件栅长为48纳米,具有优异的短沟道控制能力和较高的电流开关比(Ion/Ioff),其中纳米线器件的亚阈值摆幅(SS)、漏致势垒降低(DIBL)和开关比为67 mV/dec、14 mV和3×105;纳米片器件的SS、DIBL和开关比为68 mV/dec、38 mV和1.3×106。相关研究成果发表于期刊Nano Letters(DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c01033)和ACS Applied Materials & Interfaces(DOI: 10.1021/acsami.0c14018)上,先导中心博士生李晨为文章第一作者,朱慧珑研究员与张永奎高级工程师为共同通讯作者。 该研究得到中科院战略先导专项(先导预研项目“3-1纳米集成电路新器件与先导工艺”)、青年创新促进会和国家自然科学基金等项目资助。 图 (a) 替代栅结构TEM截面,(b) 垂直环栅纳米器件TEM截面的EDX元素分布图,(c)氧化-刻蚀模型,(d) n型垂直环栅纳米线器件的Id-Vg特性及TEM俯视插图,(e) n型垂直环栅纳米片器件的Id-Vg特性与TEM俯视插图
  • 38款抽检“零合格” 智能门锁的安全性该如何保障?
    p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 8月11日,受北京、天津、河北三地消费者协会委托,中国家电研究院对网售智能门锁进行测试,测试样品为28个品牌的38款智能门锁。测试结果是,38款智能门锁,没有1款“完全合格”。 /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 本次对于智能门锁的测试项目主要包括电磁兼容试验、环境试验、IC卡解锁试验、指纹解锁试验、密码逻辑安全性和电路非正常试验。 strong 测试中,38把智能门锁样品中,有30把样品可靠性差;8把样品电磁兼容试验存在异常反应;6把样品极低温环境下无法解锁;在安全方面的测试中,有24把样品的IC卡钥匙可被破解复制,14把智能门锁样品并无宣称的采用活体指纹检测技术,可对假指纹进行防护功能;32把样品可用制作的假指纹解锁。 /strong /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 这一结果的确让人大跌眼镜。通常我们认为,相较于传统机械锁,智能门锁更具有安全性,便利性,不仅在普通家庭中广受欢迎,在银行、酒店、学校甚至政府部门等公共场所也备受青睐。我们所信赖的高科技锁具,都要通过什么检测才能确定其安全性能呢? /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " strong 目前对电子智能门锁的检测内容和项目主要有电气性能、防盗安全性能、耐久性检验、气候环境适应性、机械环境适应性、电磁兼容性、电气安全性、密钥量。其中,环境试验、电磁兼容性是所有电子智能门锁重要的检测内容。 /strong span style=" text-align: center " & nbsp /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 454px height: 341px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/dbe41e7b-167c-48f9-a5b3-7264d921b11d.jpg" title=" 只能电子门锁综合试验机.jpg" alt=" 只能电子门锁综合试验机.jpg" width=" 454" height=" 341" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" margin-top:0 margin-right:0 margin-bottom:0 margin-left:0 text-indent:0 padding:0 0 0 0 text-align:center background:rgb(255,255,255)" 德尔塔仪器智能门锁综合性能试验机 /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 国内智能锁相关标准主要有3个分别是GA 701-2007《指纹防盗锁通用技术条件》、《JG/T 394-2012建筑智能锁通用技术条件》以及今年3月1日正式实施的GA374-2019《电子防盗锁》行业标准。 /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 相较于GA 374-2001《电子防盗锁标准》,《GA-374-2019 电子防盗锁》对智能锁防撬及防破坏能力提出了更高的要求。部分测试核心内容更改如下: /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 从分类上来看,GA374-2019《电子防盗锁》增加了连联网型和单机型智能锁的分类。标准要求联网型智能锁能够与远程终端进行开锁信息的在线交互,智能锁应能将本体上产生的错误报警、防拆报警及事件记录等信息上传至远程终端。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " GA 374-2019《电子防盗锁》中,安全级别分为A、B两级,锁芯防技术开启时为A级在5分钟内不能被技术开启,B级在10分钟内不能被技术开启,锁壳强度方面,在5分钟的净工作时间内不能被撬开。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 锁舌(拴)强度方面,A级电子防盗锁的主锁舌(拴)应能承受1000N的轴向静压力,所产生的缩进不应超过5mm,主锁舌(拴)承受1500N。B级应能承受3,000N的轴向静压力主锁舌(拴)承受6000N。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 在耐久性方面,2019标准已由2001版的3000次提高到了10000次,对智能锁的使用寿命有了更高的要求,以后的智能锁也将更耐用。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 在防技术开启方面,2019版标准还增加了防强电场技术开启(正常工作的智能锁在50V/m的强电场作用下,不应出现开启现象)和防强磁场技术开启(正常工作的智能锁在0.5T的强磁场作用下,不应出现开启现象)的要求。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 在环境适应性方面,2019版标准要求也有所提升。比如在高低温方面,2019版的Ⅰ、Ⅱ两级分别对应2001的A、B两级。2019版Ⅰ级高温与2001版A级保持不变,均为55℃± 2℃,但持续时间由2001版的2H提高到4H;2019版的Ⅱ级高温为70℃± 2℃,较2001版B级的55℃± 2℃提高了15℃,持续时间同样由原来的2H提到4H;在恒温湿热试验方面两个版本基本保持一致。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai color: rgb(0, 112, 192) " 在静电放电抗扰度,电快速瞬变脉冲群抗扰度,射频电磁场辐射抗扰度,电压暂降、短时中断抗扰度,浪涌(冲击)抗扰度;抗电强度,绝缘电阻,泄漏电流,阻燃等方面,2019版标准要求必须符合国家相应的标准。 /span /p p style=" margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em " 据不完全统计,目前日本、韩国、欧美部分国家指纹锁普及率超过了50%,而中国智能电子锁市场安装率不足5%。未来,社会必然会向着智能家居方向加速发展,智能产品需切实为人们生活带来方便,提高生活安全性,而不是像上述智能门锁检测结果一样,我家大门你我皆可开。 /p
  • UL294、639目击测试实验室国内检测正式启动
    UL安防产品国内检测正式启动 ——三大安防机构联手 全方位提升UL本地化检测能力   2012年6月8日,UL宣布正式授权公安部安全与警用电子产品质量检测中心“UL294、639目击测试实验室”资质。至此,国内企业将可以在国内完成UL1037、UL294、UL639 三大类产品的检测。   2012年6月8日下午,由公安部安全与警用电子产品质量检测中心、深圳市安全防范行业协会、美国UL公司(ulllc)及深圳市安防检测技术有限公司联合举办的UL安防产品国内检测启动仪式暨UL安防UL安防产品标准交流研讨会召开,会上,经由全球产品安全检测和认证领域的领导者美国UL公司宣布,正式授权公安部安全与警用电子产品质量检测中心(以下简称公安部一所检测中心)“UL294、639目击测试实验室”资质,至此,国内企业将可以在国内完成UL1037、UL294、UL639 三大类产品的检测。公安部一所检测中心主任胡志昂、深圳市安防协会理事长杨金才、UL大中华区市场销售总监于秀坤等领导分别代表三方出席了本次交流研讨会。 会议现场   深圳市安防协会理事长杨金才表示,UL与公安部一所检测中心共建的UL目击测试实验室为国内安防企业搭建了一个国际认证本土化服务平台,提供及时且高效的技术支持与服务,实践“贴近企业,服务行业”的理念。作为“安防之都”乃至整个华南地区的产业推动生力军,深圳市安防协会一直积极为中国安防走向世界创造条件。UL授权安防业务华南受理中心便是深圳市安防协会为打造“国际安防之都”,提升安防产业软实力,专门为安防企业精心打造的检测认证服务部门。通过与UL强强联合,旨在帮助中国广大安防企业,推进技术研发和产品创新,铸造更多世界知名的中国安防品牌。作为UL授权安防业务华南受理中心的运营机构,CTS能够为国内制造商提供全方位、本土化的认证检测技术服务支持,帮助他们迅速获得全球准入“通行证”,快速占领国际市场。同时,深圳市安防协会职业培训中心也将同步对检测认证的各项工作进行辅导,对企业的岗位专职人员进行培训、认证,提高安防企业品质,推动中国安防产业做大做强。 深圳市安防协会理事长杨金才   公安部一所检测中心建成的UL安防电子目击测试实验室首次实现了UL门禁系统产品和入侵探测产品的本地化检测。以前,这两类电子产品的相关检测服务只能在UL国外实验室进行。该实验室的建成将帮助国内安防企业大幅缩短所需样品的运送与等待测试的时间,从而迅速布局“走出国门,放眼世界”的战略规划。自2007年UL与公安部一所检测中心签署合作谅解备忘录以来,双方在实验室建设、工程人员培训等方面一直开展广泛而密切的合作,并在保险箱柜、门禁产品、入侵探测与报警产品以及电子锁具等产品方面开展多项检测合作,旨在将国际先进经验引入到中国,提升本地产品质量,推动中国安防行业的国际化和竞争力。   “公安部一所检测中心的UL安防电子目击测试实验室项目具有标志性意义,这意味着UL的专业技术经验和在安防领域的检测服务能力能够更好地为中国本土企业所用,同时该实验室也对UL与深圳市安防协会去年建立的战略合作意义重大,为UL授权安防业务华南受理中心提供部分安防产品检测支持,为会员企业提供更为方便快捷的一站式检测服务,让越来越多的安防行业厂商快速受益。” UL大中华区市场销售总监于秀坤表示, “凭借逾百年的信誉与经验,UL致力于帮助中国安防产业的升级与创新,为安防企业提供全方位的解决方案,UL希望通过本地合作以及本地化服务能力的提升来更好地实现这一承诺。” UL大中华区市场销售总监于秀坤   据悉,随着我国安防产业的高速发展,逐步“产业化、规模化、正规化、国际化”,带来了更多的国际交流与合作,国内知名安防品牌纷纷跻身国际市场,由于各国的标准和检测方面有所不同,对于企业进军国际市场存在一定的不便和制约。而如今,UL的认证标志得到了世界许多国家包括监管部门、用户、建筑设计师等在内许多领域的广泛认可,能迅速的帮助企业产品在最短的时间内脱颖而出获取最大的价值,为国内企业的国际化发展也将带来极大的帮助与促进作用。UL安防产品国内检测的启动对国内安防企业来说绝对是有利消息。   在UL安防电子目击测试实验项目宣布启动之际,UL联合公安部一所检测中心以及深圳市安防协会共同举办UL标准交流研讨会,为国内安防产业相关方了解国际标准与技术最新发展趋势搭建的沟通平台,同时为中国安防产品的国际化提供测试评价和认证技术支持。论坛吸引了众多安防企业领导、研发工程师以及技术人员前来参加,与UL技术专家就UL 294(门禁产品)以及UL 639(入侵探测与报警产品)标准的具体要求,并对本地化检测流程进行了经验与观点的交流。与会者表示,了解标准至关重要。他们认为,产品在设计前期注入了安全标准因素,后期面世时就符合了国际市场准入标准,大大提升了产品自身的核心竞争力。
  • 2012年我国服装纺织等领域实验室建设情况
    仪器信息网讯 2012年年中,仪器信息网就“资讯”频道“实验室动态”栏目发布的相关信息进行总结,并发布了“2012上半年我国服装纺织等领域实验室建设情况”资讯,值2013年年初,仪器信息网再次将2012年7-12月期间发布的相关实验室信息进行归纳整理,为大家呈现最新的国内外实验室建设动态。仪器信息网从中整理、统计的信息中发现,“食品安全、生物医药、环境”等领域的重点或投资规模依旧较大,现将有关领域的实验室建设状况分类归纳,以飨读者。   据仪器信息网资讯频道统计,2012年,服装纺织品领域实验室建设投入超千万的有3家、而电子电器领域实验室建设投入超亿元的有4家,其中研发和生产智能手机和平板电脑的移动设备中心的投入达到了50亿元。下表为2012年下半年我国服装纺织品、电子电器等领域实验室建设情况汇总。 2012下半年我国服装纺织等领域实验室建设情况 实验室名称 新闻发布时间 地点 状态 投资金额 服装、纺织品 生物源纤维制造技术国家重点实验室 2012-12-25 北京 建成 山东纺机质量监督检验中心 2012-12-18 山东 建成 江苏省徐州市纤检所桑蚕干茧公证检验实验室 2012-12-15 江苏 建成 四川省纤检局(成都实验室)桑蚕干茧公证检验实验室 2012-12-14 四川 建成 江苏省宿迁市纤检所桑蚕干茧公证检验实验室 2012-12-13 江苏 建成 陕西省纤检局桑蚕干茧公证检验实验室 2012-12-12 陕西 建成 河北检验检疫裘皮检测中心 2012-11-29 衡水 建成 3000万 国家鞋类纺织品检测重点实验室 2012-11-7 泉州 建成 四川省家纺质量监督检验中心 2012-10-11 四川 建设中 绍兴纺织品专业检测实验室 2012-9-28 绍兴 建成 1千万 国家茧丝绸产品质量监督检验中心(柳州) 2012-9-10 柳州 建成 浙江省合成革质量检验中心 2012-8-23 丽水 建设中 1000万元 国家纺织服装检验中心联盟 2012-8-14 广州 建成 电子电器 国家数字电子产品质量监督检验中心 2012-12-28 深圳 建成 国家LED质检中心联盟 2012-12-24 厦门 建成 电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室 2012-12-5 洛阳 建成 国家级笔电质检中心 2012-11-30 重庆 建设中 保定光伏检测中心 2012-11-27 保定 建成 1亿多元 广东省质量监督电声产品检验站 2012-10-31 广东 建成 4500万元 沈阳中认北方实验室 2012-9-13 沈阳 建成 国家半导体照明产品质量监督检验中心 2012-8-22 江苏 建成 1.49亿 国家LED产品检验中心 2012-8-22 在莞 建设中 1.5亿 珠宝玉石及其他 黑龙江省黑陶产品质量监督检验中心 2012-12-27 黑龙江 建成 广西有色金属产品质量监督检验中心 2012-11-14 广西 建成 国家钒钛制品质量监督检验中心 2012-11-5 攀枝花 建成 国家金刚石工具质量检测中心 2012-9-17 鄂州 建成 国家金银饰品质量监督检测中心 2012-8-27 天津 建成 2012年上半年我国服装纺织等领域实验室建设情况 实验室名称 新闻发布时间 地点 状态 投资金额 服装纺织品领域 广西茧丝质量综合检测平台 2012-7-25 广西 建成   国家纺织检测重点实验室联盟 2012-7-5 无锡 建成   茧丝绸国检中心 2012-6-21 南充市 筹建中   电子电器设备领域 机械工业仪器仪表综合技术经济研究所 2012-7-25   建成   国家光电成像及显示产品质量监督检验中心 2012-7-23 广东 筹建中   IOT(互操作测试)开放实验室 2012-7-5 西安、深圳 筹建中   国家电子电器产品检测重点实验室(重庆) 2012-5-22 重庆 建成   国际电子锁具研发检测中心 2012-5-10 青岛 建设中 5000万元 研发和生产智能手机和平板电脑的移动设备中心 2012-5-8 武汉 建设中 50亿 LTE测试实验室 2012-4-24 深圳 筹建中   中认英泰(苏州)检测技术有限公司 2012-4-13 吴中 建成   LED 光环境检测中心 2012-4-9 太仓 建成   电子装备技术联合重点实验 2012-3-16 海宁 建成   珠宝玉石 国家珠宝玉石质量监督检验中心 2012-7-16 昆明 建成   浙江省黄金珠宝饰品质量检验中心 2012-7-2 浙江 建成   国家金刚石工具质量监督检验中心 2012-6-19 鄂州市 筹建中   东宁口岸珠宝玉石检测鉴定中心 2012-5-7 广州 建成 500万 国家珍珠检测分中心 2012-4-9 山下湖 筹建中
  • 中科院微电子所仪器采购中标公告
    中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第五批)第1包成交结果公告   招标编号:OITC-G11032058   采购人名称:中国科学院微电子研究所   采购代理机构全称:东方国际招标有限责任公司   采购项目名称:中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第五批)   定标日期:2011年7月1日   招标公告日期:2011年3月23日   公告信息如下:   第1包 金属栅溅射台 1套   成交供应商名称:INFOVION 株式会社   成交金额:116.6万美元   评标委员会成员名单:朱衍勇、段玉生、张德添、戴琳、殷华湘   本项目联系人:窦志超   联系电话:010-68725599-8447   感谢各供应商对本项目的积极参与,未获中标的供应商请于即日起5个工作日内到我公司办理保证金退回事宜。   东方国际招标有限责任公司   2011年7月1日   中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第六批)第1包成交结果公告   招标编号:OITC-G11032080   采购人名称:中国科学院微电子研究所   采购代理机构全称:东方国际招标有限责任公司   采购项目名称:中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第六批)   定标日期:2011年7月1日   招标公告日期:2011年4月12日   公告信息如下:   第1包 尾气处理系统 4套   成交供应商名称:埃地沃兹贸易(上海)有限公司   成交金额:30.7万美元   评标委员会成员名单:朱衍勇、李振声、郝艾芳、张连清、宋希明   本项目联系人:窦志超   联系电话:010-68725599-8447   感谢各供应商对本项目的积极参与,未获中标的供应商请于即日起5个工作日内到我公司办理保证金退回事宜。   东方国际招标有限责任公司   2011年7月1日
  • 中科院微电子所采购1000多万仪器
    招标编号:OITC-G12032066   采购人名称:中国科学院微电子研究所   采购代理机构全称:东方国际招标有限责任公司   采购项目名称:中国科学院微电子研究所2012年仪器设备采购项目(第一批)   定标日期:2012年4月20日   招标公告日期:2012年3月23日   公告信息如下: 包号 设备名称 数量 中标供应商 中标价格 1 PECVD非晶硅淀积设备 1 爱立特微电子有限公司 31万美元 2 XeF2气相腐蚀设备 1 镭社有限公司 23万美元 3 非线性矢量网络分析仪 1 上海颐合贸易有限公司 39.6万美元 4 高低温半自动探针台 1 香港伊欧陆贸易有限公司 22.5万美元 5 反应离子刻蚀去胶机 1 Trymax Semiconductor Equipment BV 24.5万欧元 6 SiC激光划片机 1 德龙贸易香港有限公司 24万美元   评标委员会成员名单:朱衍勇、李振声、段玉生、郝艾芳、明安杰(第1、2包)、武锦(第3、4包)、郑英奎(第5包)、陈晓娟(第6包)   本项目联系人:窦志超   联系电话:010-68725599-8447   感谢各供应商对本项目的积极参与,未获中标的供应商请于即日起5个工作日内到我公司办理保证金退回事宜。   东方国际招标有限责任公司   2012年4月20日
  • 中科院微电子所采购激光共聚焦扫描显微镜与近场光学显微镜
    中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第四批)招标公告   日 期: 2011年3月15日   招标编号: OITC-G11032057   1、东方国际招标有限责任公司受 中国科学院微电子研究所 (招标人)的委托,就中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第四批)(以下简称项目)所需的货物和服务,以公开招标的方式进行采购。现邀请合格的投标人就下列货物及有关服务提交密封投标。 包号 货物名称 数量(台/套) 是否接受进口产品 1 近场光学显微镜 1 是 2 激光共聚焦扫描显微镜 1 是   投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分,评标、授标以包为单位。   2、投标人资格条件:   1) 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求   2) 按本投标邀请的规定获取招标文件   3、有兴趣的投标人可从 2011 年 3 月 15 日至 2011 年 4 月 6 日每天上午9:00至下午17:00(北京时间)在东方国际招标有限责任公司1507室查阅或购买招标文件,本招标文件售价为500元/包,如需邮寄另加100元的邮资费用,邮寄过程中产生的任何问题由购买标书人自行负责,售后不退。   4、所有投标文件应于 2011 年 4 月 6 日上午9:30时(北京时间)之前递交至北京市朝阳区北土城西路3号中国科学院微电子研究所办公楼A座西大厅101会议室,并须附有不低于投标金额1%的投标保证金,以招标机构为承受人。   5、兹定于 2011 年 4 月 6 日上午9:30在北京市朝阳区北土城西路3号中国科学院微电子研究所办公楼A座西大厅101会议室进行公开开标。届时请投标人派代表出席开标仪式。   招标机构名称:东方国际招标有限责任公司   地  址:北京市海淀区阜成路67号 银都大厦15层 邮  编:100142   电  话:010-68725599-8447 传  真:010-68458922   电子信箱:zcdou@osic.com.cn   联 系 人:窦志超、张明磊   开户名(全称):东方国际招标有限责任公司   开户银行:招行西三环支行 帐号:862081657710001
  • 北大微电子所实验楼起火 冒数十米浓烟
    昨天(6月3日)上午7点半左右,北京大学一闲置实验楼突然起火,消防员及时赶到将火扑灭。所幸楼内没有人员,初步怀疑火灾是电线老化引燃木条所致。   昨天一早,就有多名网友发微博称,北京大学微电子研究所老楼突发火灾,浓烟滚滚。据了解,该研究所位于海淀区中关村大街与成府路交界处,目前正在施工。昨天上午9点,记者赶到现场时,火已经被扑灭,微电子研究所大门紧闭,几位工人正在施工。一位工人介绍,他们早上7点半左右,刚上班不久就看到研究所院内一栋楼冒起数十米高的浓烟,还有火光映出。随后有人报警求救,两辆消防车赶到现场,半小时左右即将火势控制住。工人们称,起火可能是电线老化所致,所幸当时楼内没有人。   消防员表示,昨天上午7点半左右,北大东门外一废弃实验室着火,室内木条等被引燃,过火面积约5平方米,没有造成人员伤亡。
  • 中科院微电子所高压驱动芯片研究取得新成果
    日前,中科院微电子研究所射频集成电路研究室技术团队在“863”项目资助下,成功开发出一款多稳态高压驱动电路芯片,并成功实现无源电子纸显示屏(Passive - EPD)的驱动,为国内相关显示器技术的产业化解决了驱动集成电路这一瓶颈问题。   射频集成电路研究室在该项目上的863伙伴“苏州汉朗光电”的EPD技术起源于剑桥大学,在EPD材料领域经过了多年的积累,具有大尺寸和真彩支持等优点。本次产品开发是基于超高压CMOS工艺(90V)的多电压Driver设计并一次流片成功。产品在超高压CMOS工艺上使用了正、负对称高压输出设计。相比于同类单侧高压设计,便于简化显示器驱动电源设计,并在EPD领域首次实现超高压COG(Chip-On-Glass)封装驱动。   项目团队同时也进行了EPD显示器单侧高压输出和基于恒流源的驱动芯片设计,单侧高压输出的设计同样获得成功验证,基于恒流源的设计可望用于OLED、LED背光等其他应用场合。   高压驱动芯片低耗电且绿色环保,提高了能源利用率,该芯片的流片成功也为其后续的产业化打下了良好的基础。
  • 微电子所阻变存储器集成应用研究获进展
    p   中国科学院微电子研究所刘明团队在1Mb 28nm嵌入式阻变存储器测试芯片以及8层堆叠的高密度三维阻变存储器阵列研究方面取得新进展。 /p p   以RRAM和MRAM为代表的新型存储器被认为是28nm及后续工艺节点中嵌入式存储的主要解决方案。刘明团队在RRAM方向具有长达10年的研究积累,于2015年开始联合中芯国际、国网智芯等单位,以产学研合作方式共同推进RRAM的实用化。经过两年多的努力,在中芯国际28nm平台上完成了工艺流程的开发与验证,并在此基础上设计实现了规模为1Mb的测试芯片。 /p p   垂直结构的高密度三维交叉阵列,结合了3D-Xpoint以及3D-NAND两种架构的优势,具有制备工艺简单,成本低廉以及集成密度高等优点。刘明团队在前期四层堆叠结构的基础上(IEDM 2015 10.2、VLSI 2016 8.4)实现了8层结构的设计,进一步验证了RRAM三维结构微缩至5nm以下的可能性。 /p p   相关研究成果分别以 BEOL Based RRAM with One Extra-mask for Low Cost, Highly Reliable Embedded Application in 28 nm Node and Beyond 和 8-Layers 3D Vertical RRAM with Excellent Scalability towards Storage Class Memory Applications 为题在2017年国际电子器件大会上进行了汇报发言。 /p p style=" text-align: center " img title=" 001.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/10c005fa-4af7-4604-a95e-bb344b43bed0.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong (a)28nm RRAM 1Mb芯片版图 (b)28nm RRAM单元TEM界面图 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 002.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/6df25f82-957f-4a8a-814d-0bad67c4979d.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 8层堆叠RRAM截面图 /strong /p p /p
  • 微电子所成功研制太赫兹倍频器核心元件
    近日,中国科学院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)太赫兹器件研究组研制出截止频率达到3.37THz的太赫兹肖特基二极管和应用于太赫兹频段的石英电路。该器件作为太赫兹倍频器核心元件,经中电集团41所验证,性能与国际同类产品相当。   太赫兹波指的是频率在0.1THz~10.0THz范围的电磁波。它具有很多优异的性质,被美国评为“改变未来世界的十大技术”之一。太赫兹波谱学、太赫兹成像和太赫兹通信是当前研究的三大方向。在安全检查、无损探测、天体物理、生物、医学、大气物理、环境生态以及军事科学等诸多科学领域有着重要的应用。具有极高截止频率的肖特基二极管能够在室温下实现太赫兹波的混频、探测和倍频,是太赫兹核心技术之一 此外,在低损耗的衬底上实现太赫兹电路是太赫兹技术得以实现的基础。   由四室主任金智研究员领导的太赫兹器件与电路研究组针对太赫兹电路的关键技术开展研究,对器件外延材料生长的进行了设计与优化,突破了低电阻欧姆接触合金、肖特基微孔刻蚀和空气桥腐蚀技术等关键制作工艺,有效地降低了器件的串联电阻和寄生电容,实现了可在太赫兹频段应用的肖特基二极管,并开发了多种肖特基二极管的集成方式(见图1),太赫兹肖特基二极管(见图2)器件的最高截止频率达到3.37THz,可广泛应用于太赫兹波的检测、倍频和混频。   为了解决太赫兹频段下外围电路损耗高的问题,研究人员开发出器件与电路衬底背面减薄技术,并采用低介电常数石英材料实现了太赫兹电路,研制出厚度小于50um,可应用于太赫兹频段核心电路(见图3),极大地减小了在太赫兹频段的损耗,提高了电路模块的效率。   课题组与中电集团第41研究所联合开展了太赫兹倍频器的验证工作,采用自主研制的太赫兹肖特基二极管器件实现了倍频器在太赫兹频段的工作,在170~220 GHz的倍频效率为3.6%,220~325 GHz的倍频效率达到1.0%(见图4),可实现宽频带倍频,其输出功率和倍频效率与国外VDI同类产品相当,该倍频器可用于构建宽频带太赫兹源,在太赫兹成像、太赫兹通信和卫星遥感方面有着广阔的应用前景。对于太赫兹系统的核心器件(主要是肖特基二极管)的国产化具有重要意义,为国内的太赫兹技术的发展提供良好的器件和工艺支撑。
  • Delta德尔塔仪器智能门锁检测设备成功交付国家五金工具及门类产品质量监督检验中心(永康)
    随着人工智能技术的快速发展,智能家居概念日益火热,推动着智能门锁行业的发展。目前,中国智能门锁正处于市场启动期。伴随着智能家居行业的持续火热,各类智能产品陆续出台,其中智能门锁产品凭借着指纹、指静脉等生物识别的高安全性受到了消费者的关注。随着5G商用的脚步日益临近,智能物联网的蓬勃发展,智能家居越来越受到人们的欢迎,智能门锁的应用需求也逐渐增加,数据显示,2018年中国智能门锁行业市场渗透率达到3.5%,伴随着智能家居体系的逐渐完善,其市场渗透率将持续攀升。智能锁的火爆迅猛的发展有目共睹,技术的迭代也让人眼花缭乱,从感应卡、数字密码、指纹识别到人脸识别、虹膜识别等更高技术的应用层出不穷,很多用户都已经开始用上了智能门锁,但智能门锁的春天却一直没有到来,主要关键点在于智能门锁真的安全吗?从永康门博会上的小黑盒事件,到央视新闻媒体的质量问题曝光,再到京津冀三地消费者协会约谈知名门锁企业,层出不穷的安全事件久久困扰着消费者购买的一颗踏实的心!作为国内第二大智能门锁生产基地,金华市已将智能门(锁)业列入首批制造业八大重点细分行业进行培育,力争通过3—5年时间,把智能门(锁)业培育成为千亿级产业。作为全国乃至全球集聚度Z高、市场辐射最广、标准引领最强、科技创新和品牌建设成果最多的门(锁)业集聚区。永康市将立足现有门(锁)业集群优势,把智能门(锁)业打造成为支柱产业。国家五金工具及门类产品质量监督检验中心(永康)积极响应市政府的号召,努力提升公共配套检测服务能力,加快智能门锁质量监督检验中心、产品质量认证中心等平台建设和能力扩项。在如火如荼的七月,Delta德尔塔仪器智能门锁整套检测设备在紧张的生产、调试结束后成功交付给国家五金工具及门类产品质量监督检验中心(浙江永康),整套智能门检测仪器符合客户招标要求的GA 374-2019《电子防盗锁》、GA701-2007《指纹防盗锁通用技术要求》、GB21556-2008《锁具通用安全技术条件》、GA/T 73-2015《机械防盗锁》、JG/T394-2012《建筑智能门锁通用技术要求》等Z新国家标准。在此衷心感谢国家中心的相关领导和专家老师对我司设计研发的智能门锁检测设备的技术能力和先进性表示的肯定和支持,相信我们今后会以更专业的品质及you秀的售后服务让更多的客户满意!国家五金工具及门类产品质量监督检验中心(筹)智能门锁检测实验室展示智能门锁环境适应性检测设备展示机械防盗锁检测设备展示Delta德尔塔仪器工程师智能门锁测试设备调试中Delta德尔塔仪器智能门锁检测设备计量校准合格证书恰逢设备验收调试期间,永康市市场监督管理局周雄军局长在督查国家中心二期建设过程中,参观了防盗门、智能门锁设备检测区,并对由Delta德尔塔仪器供应的智能门锁寿命耐久性试验机、防盗门撞击试验装置等多项检测设备和技术先进作出认可和肯定,同时也对我司的设备提出了更高的期待和要求!当我司工程师介绍的我们的设备16秒即可做完一套锁具耐久测试动作而传统锁具检测设备需要2分钟左右完成同一个动作时,周局长当即对设备的高效精确表示点赞。永康市市场监督管理局周雄军局长为Delta德尔塔仪器设备点赞Delta德尔塔仪器作为国内智能门锁专业检测设备供应商,所生产的智能门锁检测设备已经成功应用到多家专业测试机构和知名生产厂家,第三方检测机构例如:公安部第三研究所(国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心(上海),浙江永康市产品质量监督检验中心、贵州省产品质量监督检验院、浙江省家具与五金研究所、广州质量监督检测研究院、广东产品质量监督检验研究院、杭州市质量技术监督检测院,知名企业例如:王力集团有限公司、广东樱花智能科技有限公司、好太太集团等生产厂家品质研发部,深受客户好评。Delta德尔塔仪器专业研发、制造智能门锁系列检测设备。主要产品有:智能门锁寿命耐久性试验机|指纹门锁寿命耐久试验机|门锁寿命耐久性试验机|锁具强度试验机|智能门锁耐用度试验机|智能门锁老化测试架|智能门锁阻燃试验机|锁具防钻试验机|识读装置机械强度试验机|智能门锁老化试验架|高低温试验箱|冲击试验台|振动试验台等等。
  • 微电子所2011年仪器设备采购项目(第四批)中标公告
    招标编号:OITC-G11032057   采购人名称:中国科学院微电子研究所   采购代理机构全称:东方国际招标有限责任公司   采购项目名称:中国科学院微电子研究所2011年仪器设备采购项目(第四批)   定标日期:2011年4月7日   招标公告日期:2011年3月15日   公告信息如下:   第1包 近场光学显微镜 1套   中标供应商名称:上海纳腾仪器有限公司   中标金额:23.83万美元   第2包 激光共聚焦扫描显微镜 1套   成交供应商名称:锐科系统集成有限公司   成交金额:13.5万美元   评标委员会成员名单:段玉生、胡达平、戴琳、李振声、谢常青(第1包用户代表)、夏洋(第2包用户代表)   本项目联系人:窦志超   联系电话:010-68725599-8447   感谢各供应商对本项目的积极参与,未获中标的供应商请于即日起5个工作日内到我公司办理保证金退回事宜。   东方国际招标有限责任公司   2011年4月7日
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