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飞行运动学相关的资讯

  • 深圳先进院提出针对微型仿鱼磁驱动机器人的复杂运动学习控制方法
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院副研究员徐升和研究员徐天添团队合作,提出了一套针对微型仿鱼磁驱动机器人的复杂运动学习控制方法,通过宽度学习网络训练获得了可控磁场变化与仿鱼机器人多种动作基元之间的关系规律,实现了仿鱼机器人的复杂运动,而且该方法无需复杂调参,并具有优异鲁棒稳定性,保障了运动过程不受外界扰动影响。相关研究成果以A Robot Motion Learning Method Using Broad Learning System Verified by Small-scale Fish-like Robot为题发表在《IEEE控制论汇刊》(IEEE Transactions on Cybernetics)上。   微型仿鱼机器人由于构型合理、尺度很小,可以更为灵活地在复杂狭小空间内穿梭作业,在微孔探查、靶向治疗等小尺度操作领域具有巨大的应用潜力。但是,受磁场与机器人运动之间的强非线性影响,机器人按要求轨迹运动控制十分具有挑战性。此外,在复杂场景中(如人体内),理想目标轨迹的准确坐标往往不便获取,限制了追踪控制策略的应用。体内环境迂曲复杂,存在频繁方向改变,控制器反复调整计算复杂繁琐,存在重复性。因此,有必要将微型机器人的底层运动封装为基本运动,例如直走、直角弯、S形弯、C形弯等,并将这些基本运动作为高层运动指令库的基元,便于在后续的宏观运动路径规划中按需调用,可降低实时控制指令的解算复杂度。研究团队结合宽度学习理论,对磁控仿鱼机器人的运动基元开展训练学习,完成了多种复杂运动。   研究团队设计了以宽度神经网络为主体的微型机器人基本运动控制器;基于李雅普诺夫稳定理论,推导了保障机器人运动稳定的控制器网络参数约束,简化了不同运动基元的控制器参数训练学习过程;提出了以磁场参数变化与机器人速度矢量变化为所需数据的控制器网络参数训练方法,使用者只需通过改变训练数据的种类即可获得多种运动基元,而且考虑了稳定约束的训练算法可以保证所获得的控制器的稳定性。   通过仿真及实验,研究团队运用提出的学习控制方法获得了锐角弯、J形弯、S形弯等多种运动基元的微型机器人控制器,并开展了仿鱼机器人避障运动实验。在机器人运动过程中,研究人员通过人为摇晃容器、暴力碰触机器人模拟了真实场景中可能存在的复杂扰动,机器人在复杂环境中,直接调用C形弯、S形弯等运动基元实现高效避障,通过使用所提方法机器人均可以抵达最终指定区域,验证了所提方法的强抗扰能力。该成果符合高层运动指令规划的思想,大幅简化了实时控制指令解算复杂度,为微型机器人的多机集群运动或无参考轨迹最优运动规划打下了基础,同时还可推广至无人机、无人车以及工业机器人的复杂运动控制。   相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、深圳市等科技项目的资助。图1 基于宽度神经网络的微型仿鱼机器人运动基元学习控制方法图2 微型仿鱼机器人结构及运动原理,磁驱动实验系统图3 机器人多次执行“S”形避障实际效果图4 机器人强抗扰能力验证(暴力阻拦、容器振动)
  • ALIO六轴位移台Hybrid Hexapod® 重新定义纳米加工和精 准对位贴合技术!
    ALIO六轴位移台Hybrid Hexapod® 重新定义纳米加工和精 准对位贴合技术!自昊量光电推出以来全新的六轴位移台,ALIO Industries的Hybrid Hexapod® 彻底改变了6D运动的方法,并重新定义了运动控制在需要平整度和直线度加上刚度的应用中的作用,如纳米加工和精 准对位贴合技术中的应用。ALIO工业公司总裁Bill Hennessey表示:“在6自由度(6DOF)纳米技术应用领域,Hybrid Hexapod® 技术允许在纳米级精度的运动中提供身体所有6DOF性能的文件证明。因此,它是独 一 无 二的,这是第 一次成为可能。我们现在看到领 先技术研发人员在光学、半导体、制造、计量、激光加工和微加工领域致力于纳米应用,并取得了以前无法企及的成功。”所有的传统六足位移台运动系统都在三维空间内运行,并且在所有的六个自由度上都存在误差。然而,传统六足位移台的运动系统通常只能用单自由度的运动数据来表征。这种做法在几个自由度上留下了误差来源,特别是在平面和直线度方面,这是纳米级别的关键精度需求。所以说,一个传统的六足位移台在测量行程的平整度和直线度时,每轴会损失几十微米的精度。庆幸的是,Hybrid Hexapod® 完全克服了这些问题。Hennessey继续说道:“因为传统六足位移台有六个独立控制的连杆连接在一起,移动一个共同的平台,平台的运动误差将是所有连杆和关节误差的函数。众所周知,传统六足位移台在执行z轴运动时具有最 佳的精度和可重复性,因为所有连杆在相同的相对连杆角上执行相同的运动。然而,当任何其他X、Y、俯仰、偏航或摇摆运动被指令时,由于所有连杆执行不同的运动,传统六足位移台的精度和几何路径性能大幅下降。传统六足位移台的关节不精确,运动控制器无法实现正运动学和逆运动学方程,因此误差的来源更加明显。”Hybrid Hexapod® 由ALIO开发,旨在解决传统传统六足架设计的关键弱点,以及堆叠串行级的弱点,并在运动过程中实现纳米级的精度、可重复性和高完整性的平面和直线度。它采用了一个三脚架平行运动学结构来提供Z平面和尖 端/倾斜运动,集成了一个整体串行运动学结构来进行XY运动。一个旋转平台集成到三脚架的顶部(或下面,根据应用需要)提供360度的连续偏航旋转。在这种混合设计中,每个轴可以定制,提供从毫米到1米以上的行程范围,同时保持纳米级的精度。Hennessey总结道:“让我们看看4K镜头的制造商。典型的4K镜头需要极其高科技的材料技术,精密的组装实践,以及非常复杂的制造工艺和技术。所有方向的公差几乎为零用于制造透镜的制造过程经常会导致误差,这就是为什么它们需要不断的主动对准。 传感器和镜头对齐,多个目标沿着镜头投影到传感器,然后拍摄图像。调制传递函数(MTF)总是由主动对准装置不断监测,以保持每个MTF值在预先确定的范围内。当满足限度时,用紫外光对胶粘剂进行部分固化,然后再进行完全热固化。这确保了在对准镜头和传感器平面时的极端准确性。Hybrid Hexapod® 被证明是这种应用的完美选择,因为它的绝 对重复性和精度可以一次又一次地产生准确的结果。” “必须激励在可能的前沿工作的工程师提出更多要求,因为他们看到这项技术可以实现其他人无法实现的目标,具有促进创新的潜力,并且可以优化制造的效率和成本效益。Hybrid Hexapod® 比传统六足位移台精度高出几个数量级,刚性提高100倍,速度提高30倍,可用工作范围是传统六轴位移台的10倍。 和传统六足设备同类型型号主要参数对比优势关于生产商:ALIO Industries 成立于 2001 年,由一支由杰出工程师组成的无与伦比的团队推动,他们痴迷于纳米级运动控制、客户成功以及尽可能突破感知界限。今天,ALIO非常重视对客户的响应。作为一家公司,我们一直专注于纳米级精度,因此我们拥有声誉、知识库和稳定性,这在需要超精确和可靠的运动控制时是无法比拟的。与 ALIO 作为您的合作伙伴,您将与一个强大、完善、财务稳定、全球认可和受人尊敬的品牌合作,为各种行业领 先客户提供服务。我们培养伙伴关系的基本含义,相信当知识在整个团队中公开共享时,结果总是更好。这也使我们能够创造性地为任何应用找到实用的运动控制解决方案。ALIO 的团队以诚实、正直和热情为特征。我们专注于成功,而不是为了现金流而出售解决方案。这就是性格!这就是为什么我们在纳米级运动控制解决方案领域享有无与伦比的声誉。上海昊量光电作为ALIO在中国大陆地区最 大的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于ALIO有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。 如果您对六轴位移台有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/details-1529.html欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是目前国内知 名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
  • 清华大学最新天文观测成果,揭示星系形成演化
    5月5日,清华大学举办新闻发布会介绍,由清华大学天文系牵头的国际团队通过全波段数据,直接探测到早期宇宙中星系周围气体进入星系的详细过程,证实了重元素丰度较高的“循环内流”是驱动星系恒星形成的关键,为理解星系“生态系统”及星系演化迈出重要一步。相关研究成果5月5日在线发表于《科学》。清华大学天文系蔡峥教授团队,通过世界上最大的光学望远镜——“凯克”对距今110亿年的一个巨大气体星云进行了观测。利用凯克望远镜的成像光谱仪——“宇宙网成像器”,清华大学团队成功探测到了星系周围气体的氢元素及多种重元素辐射并进一步计算出重元素的大尺度空间分布。观测表明,星系周围气体已经富含重元素。进一步的光谱和数值模拟分析发现,这些富含重元素的电离气体极为可能是早先被星系中心的黑洞喷射到星系周围,冷却下来后,在引力和环境角动量共同作用下,重新回流入星系,形成“循环冷气体流”。运动学建模进一步表明,循环气体流是朝星系流入的,可以促进和维持恒星形成活动。星系吸积星系外气体,形成恒星的详细过程是当前和未来天体物理学研究的热点。本次发现对星系如何与环境进行物质交换进行了清晰的成像,表明富含重元素的循环气体流可以驱动星系中剧烈的恒星形成活动。该发现为理解星系生态系统、星系形成和演化迈出了关键的一步。未来,结合更大口径、更大视场的光谱巡天望远镜,人们有望揭示星系形成的全貌。
  • 雪迪龙1566万控股KORE 力求飞行时间质谱国产化
    雪迪龙6月9日午间公告,拟164万英镑(折合人民币约1566万元)收购Kore Technology Limited公司部分股权并对其进行增资。其中,使用132万英镑收购KORE公司股份66万股,占KORE总股份的45.56%;使用32万英镑向KORE增资,认购KORE新发行股份16万股,增发完成后公司将持有KORE公司51%股权。   据悉,Kore Technology Limited成立于1991年,是国际上最早专业从事飞行时间质谱仪和相关产品研发、生产、销售的科技公司之一,KORE公司主要面向全世界的高校、科研机构等提供定制的高端飞行时间质谱仪。KORE的飞行时间质谱产品可广泛应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行业。在大气环境中对气体污染物的检测,尤其在测量VOCs方面,可实现快速多组份数百种微量污染成份的定量定性分析。   而雪迪龙投资KORE公司,主要为了获取质谱仪的高端技术和生产能力,完善雪迪龙的产品体系,并将KORE作为雪迪龙公司的海外研发中心,利用KORE公司强大的研发力量研发适合中国市场的质谱仪产品,从而提升公司的技术实力、研发水平和核心竞争力。同时,雪迪龙可将KORE产品进行国产化,降低其生产成本,利用雪迪龙的销售网络和售后服务力量,拓展质谱仪的各种应用领域,除质谱仪在环保领域的应用外,还将拓展质谱仪在其他领域如食品安全、生命科学、工业过程监控等领域的应用,实现公司在监测领域的综合布局。   原文公告如下: 北京雪迪龙科技股份有限公司关于对外投资收购KORE公司部分股权的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   风险提示:本次投资仅与交易对方达成投资意向,不构成北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称&ldquo 雪迪龙&rdquo 或&ldquo SDL&rdquo )与交易对方之间的法律约束力。   尽管雪迪龙已完成对标的公司的尽职调查,但正式《投资协议》的签订有待于双方进一步的沟通协商与相关法律文件的完成以及政府有关部门的批准。由于国际并购涉及程序较多,持续时间较长,因此该交易具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。   一、对外投资概况   公司于2015年6月8日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于对外投资收购KORE公司部分股权的议案》,同意公司使用自有资金1,648,996英镑(折合人民币约1,566.55万元)收购Kore Technology Limited(以下简称&ldquo KORE&rdquo )公司部分股权并对其进行增资。具体使用计划如下:(1)使用1,325,666英镑(折合人民币约1259.39万元)收购Barrie W. Griffiths、Stephen J. Mullock及Wing Kai Leung等15名自然人持有的KORE公司股份662,833股,占KORE股份总数的45.56% (2)使用323,330英镑(折合人民币约307.16万元)向KORE增资,认购KORE新发行股份161,665股,增发完成后雪迪龙将持有KORE公司51%股权。   本次投资将由公司董事长签署相关协议并由董事长指定人员办理有关手续。   按公司《章程》规定,本次投资在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。   本次投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。   二、交易对手方的基本情况   1. Dr. Barrie W. Griffiths & Carol Griffiths   英国国籍,Dr. Barrie W. Griffiths 现任KORE公司董事长,Dr. Barrie W.Griffiths & CarolGriffiths 夫妇合计持有KORE公司21.43%的股权。   Dr. Barrie W. Griffiths,毕业于英国萨塞克斯大学物理工程专业 后加入VG Scientific公司 1976年底,他带领团队设计出世界上第一个带有飞行时间采样分析的激光微探针分析器。1982年,Dr. Barrie W. Griffiths加入剑桥质谱公司(CMS),从事激光微探针质谱分析仪的研发及销售 1991年Dr. Barrie W. Griffiths参与创立KORE公司,为飞行时间质谱仪行业资深科学家。   2. Dr. Stephen J. Mullock   英国国籍,现任KORE公司总经理,持有KORE公司21.17%的股权。   Dr. Stephen J. Mullock 1980年毕业于剑桥大学,曾工作于剑桥材料科学部,主要从事激光微探针飞行时间质谱技术的研发,并在麦格达伦学院(Magdalene College)任讲师,1984年获得博士学位。1991年参与创立KORE公司,为系统工程、离子光学及飞行时间质谱行业资深科学家。   3. Wing Kai Leung   中国国籍,香港居民,持有 KORE 公司 36.37%的股权。   Wing Kai Leung 先生1981年于纽约州立大学水牛城分校(State University of New York at Buffalo) 获得化学工程硕士学位,1985年在美国德克萨斯州立大学获得石油工程硕士学位,毕业后一直从事分析仪器应用方面的工作,熟识原子力显微镜、纳米技术,光谱(NIR, Raman),质谱(Quad MS, TOFMS 和软电离质谱),色谱(HPLC)和生物工程、药物分析仪器,对各类分析仪器的应用有深入的研究。   4. 其他 12 名自然人股东   均为KORE公司现任和前任员工或顾问,合计持有KORE公司21.03%的股权。   三、投资标的的基本情况   (一)标的的基本情况   1.1 公司名称:Kore Technology Limited   1.2 组织形式:Private Limited Company   1.3 住所:Cambridgeshire Business Park ELY Cambridgeshire CB7 4EA,United Kingdom   1.4 法定代表人:Dr. Barrie W. Griffiths 营业执照号:02643175   1.5 成立日期:1991 年   1.6 经营范围:电子测量、测试设备(非工业过程控制) 工程相关的科学与技术咨询 其他自然科学与工程学的的研究与试验开发。   1.7 注册资本为:14,550英镑(总股本为1,455,000股,0.01英镑/股)。   1.8 公司增资前股本结构:   (二)财务状况   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2014年12月31日,KORE公司的财务状况如下:   单位:人民币万元   2015年第一季度,KORE公司的财务状况如下(未经审计):单位:人民币万元   (三)标的公司所处的行业背景及主要产品介绍   质谱仪,是通过将样品转化为运动的气态离子,施加适当的电磁场将它们按质荷比(m/z)进行分离记录的一类仪器。质谱仪,不仅能用于元素和化合物的定性和定量分析,以及同位素定性和定量分析,而且是目前唯一能够直接测定被测物质原子量、分子量的分析仪器。   飞行时间质谱仪,是通过测量各种离子的飞行时间,测量不同离子的m/z值 具有灵敏度好、分辨率高、可检测的分子量范围大、扫描速度快、质量检测限只受离子检测器限制等优点。   质谱仪是分析仪器中最高端的产品之一,广泛应用于环境检测、食品安全、国家安全、工业过程安全监控、药物分析、生命科学、核工业等诸多领域。   近年来,中国市场对质谱的需求量日益增加,据有关统计年增长率超过20%,环境监测、食品安全和生物医药是三大需求领域。质谱技术,将在环境监测领域尤其是VOCs监测应用中日益显示其重要作用。目前,国内高端质谱仪产品仍以进口产品为主。   VOCs是PM2.5和臭氧的重要前体物,容易造成光化学烟雾污染,形成雾霾天气。在当前大气污染日益严重的形势下,对VOCs的监测是实现大气污染防治的最关键要素之一。2010年国家首次明确提出将VOCs作为空气污染指标,并在&ldquo 十三五&rdquo 规划中将VOCs纳入国家约束性指标 同时,水中的VOCs及土壤中VOCs也是环境监测的重要指标。&ldquo 十三五&rdquo 期间,预计VOCs监测领域将面临巨大的市场。   Kore Technology Limited 成立于1991年,是国际上最早专业从事飞行时间质谱仪和相关产品研发、生产、销售的科技公司之一,KORE公司主要面向全世界的高校、科研机构等提供定制的高端飞行时间质谱仪。KORE的飞行时间质谱产品可广泛应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行业。在大气环境中对气体污染物的检测,尤其在测量VOCs方面,可实现快速多组份数百种微量污染成份的定量定性分析。   KORE的主要产品有:   (1)MS200-TOFMS便携式飞行时间质谱仪,其应用范围为:检测挥发性或半挥发性有机污染物,应用于空气、烟气、土壤、水中的VOCs检测垃圾埋填区的环境VOCs检测、加油站油气泄露检测航天飞行器、汽车、船舶等封闭环境检测城市中空气质量监测,测定污染物在区域的空间分布超净空间的空气净化系统和防护设备或服装的除污检测应急检测,快速准确地鉴别未知样品   (2)EI-TOFMS电子轰击-飞行时间质谱,具有多种型号,包括实验室型,在线型和车载型,可以很方便的和色谱仪联用。EI-TOFMS提供快速、灵敏的气体分析,可分析有机气体以及无机气体,其应用范围有:检测挥发性或半挥发性有机污染物,应用于空气、烟气、土壤、水中的VOCs检测垃圾埋填区的环境VOCs检测、加油站油气泄露检测航天飞行器、汽车、船舶等封闭环境检测城市中空气质量监测,测定污染物在区域的空间分布食品安全、药品安全(细菌/异味/溶剂残留)监测生物医药、生命科学工业过程安全监控   (3)SCI-TOFMS软化学电离-飞行时间质谱仪,采用基于软化学电离(SCI)与飞行时间质谱仪(TOFMS)的原理,可以选择性地测量多种气体组分,检测下限极低,线性范围广,并可以实时监测,能够定性定量分析VOCs,其应用范围有:环境大气在线监测区域环境空气污染因子调查尾气监测食品、饮料和烟草风味分析食品安全、药品安全(细菌/异味/溶剂残留)监测生命科学、医疗诊断(呼吸分析)   (4)SurfaceSeer系列飞行时间二次离子质谱仪,为材料表面分析提供专业的解决方案,该仪器具有表面成像功能,其应用范围有:表面涂层与处理电子元件,半导体 电极与传感器润滑剂、催化剂、粘合剂薄膜、包装材料腐蚀研究大学教学与科研   (5)TOFMS光解飞行时间质谱仪等。   四、对外投资的主要内容   SDL拟以2英镑/股的价格从目标公司原股东处购买股份,合计购买662,833股,股权转让价款为1,325,666英镑 同时SDL以2英镑/股的价格认购KORE新增发的股份161,665股,增资款为323,330英镑(其中,1,616.65英镑计入注册资本,321,713.35英镑计入资本公积) 股权转让及增资完成后,KORE的注册资本为16,166.65英镑(总股本为1,616,665股,0.01英镑/股),SDL将持有KORE公司51%的股权。   SDL对目标公司的股权转让款及增资款合计1,648,996英镑。   公司投资后的股权结构为:   以上为经各方初步意向确定的股权结构,可能出让方股东最终持有的股份数量略有调整,但无论怎样调整,都会保证SDL持有KORE公司51%的股权 而KORE的三名主要股东即Barrie W.Griffiths、Stephen J.Mullock 和 Wing Kai Leung持股比例将均不低于 10%。   投资后的治理结构:   本次投资完成后,SDL将成为KORE公司的控股股东,KORE公司董事会由5名董事组成,SDL将委派两名董事。   定价依据:   根据北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2015]第01-180号评估报告,采用收益法评估后KORE的股东全部权益价值为3,153.49万元人民币,较评估基准日账面净资产增值2,560.53万元,增值率431.81%。   其他约定:   目前,SDL仅与KORE公司签署了合作意向书,且KORE公司的主要股东(合计持股比例为96.5%)出具了同意关于本次合作的声明 后期,SDL将与KORE及其主要股东签署正式的投资协议。同时,SDL将与目标公司针对具体的业务合作签署详细的合作协议,合作协议作为未来正式的投资协议的附属文件与投资协议具有同等的法律效力。   双方约定,本次投资完成后,SDL将在中国建立KORE产品应用中心,负责相关产品在中国市场的市场推广、销售及相关售后服务工作 KORE将在SDL公司设立产品生产线,将其部分产品在中国进行生产 SDL将KORE作为公司的海外研发中心,未来将根据中国市场的具体需求,委托KORE进行定向研发。   五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响   (一)对外投资的目的及对公司的影响   雪迪龙投资KORE公司,主要为了获取质谱仪的高端技术和生产能力,完善雪迪龙的产品体系,并将KORE作为雪迪龙公司的海外研发中心,利用KORE公司强大的研发力量研发适合中国市场的质谱仪产品,从而提升公司的技术实力、研发水平和核心竞争力。同时,雪迪龙可将KORE产品进行国产化,降低其生产成本,利用雪迪龙的销售网络和售后服务力量,拓展质谱仪的各种应用领域,除质谱仪在环保领域的应用外,还将拓展质谱仪在其他领域如食品安全、生命科学、工业过程监控等领域的应用,实现公司在监测领域的综合布局。   (二)存在的风险   目前,SDL仅与KORE公司签署了合作意向书,且KORE公司的主要股东(合计持股比例为96.5%)出具了同意关于本次合作的声明,但由于后续进展尚需各方进一步沟通协商与相关法律文件的完成及政府有关部门的批准,截止公告日尚未签订正式的投资协议。敬请广大投资者注意相关风险!   雪迪龙投资KORE公司,旨在获取飞行时间质谱仪的高端技术和生产能力,在中国进行生产并销售。雪迪龙虽具有对KORE公司的控股权,但KORE公司的具体运营仍以KORE原有的管理团队为主,具有一定的经营控制风险。   KORE产品应用领域较广,但针对国内复杂多样的应用场合尚需进行磨合,雪迪龙也需要时间对其产品技术进行消化吸收,雪迪龙能否在短期内整合其技术并快速推向市场,存在一定的风险。   特此公告。 北京雪迪龙科技股份有限公司 董事会 二○一五年六月九日
  • 2011年国内运动品牌研发实验室的新格局
    5年前,安踏、李宁、鸿星尔克先后建立了运动科学实验室,引入了与阿迪、耐克实验室类似的生物力学研发系统,开始进行运动鞋的人体力学测试工作。   今年,特步、361度也开始与爱思康国际(RSscan)合作进行研发实验室建设,并且正在引入新一代的生物力学研发系统。具爱思康国际(RSscan)总裁Jempi先生介绍,目前世界运动鞋生产环境的变化,特别是中国生产成本的提高和中国众多运动品牌的提升,必然引起产品功能和专业性提升的压力,根据以往的国际品牌的发展历史来看,产品功能核心竞争力的差异性与资本配备的完美结合,将决定品牌的定位和未来应对环境变化的生存能力。   目前,特步已开始着手进行运动鞋研发实验室的建设,估计完成后将成为近期国内基础研发设备最完善的一家福建运动鞋企业,是第一家引入高端足底压强-三维力测试综合系统的福建企业。361度的研发中心位于广州,也在引进RSscan的新一代的研发测试系统来建立运动科学实验室。预计这个研发中心今年将成为广东省最高端的运动品牌研发实验室。   为了增加对本土运动品牌的研究支持,晋江进出口局国家鞋类检测中心在引入RSscan基础运动鞋研发系统的基础上,今年又与RSscan合作,引进了全球最高端的主动式三维动作捕捉系统,成为中国运动鞋研究领域第一家引入如此超前系统的实验室。参与过耐克和阿迪研发测试项目的3名欧洲专家亲自来华为国家鞋类检测中心进行培训。至此,晋江进出口局已经完成了中国最完备的国际水平的人体力学测试系统的建设,为以后帮助晋江各个运动品牌提高研发水平建立了坚实的硬件和技术基础。   除此之外,361度成为在李宁、安踏之后第三个与爱思康国际开始专业产品研发项目合作的国内运动品牌。   爱思康国际与中国鞋企的合作方向目前也正在由研发实验室设计向类似阿迪的技术顾问项目回归。在与阿迪达斯二十年的绑定顾问协议时期,核心技术和专业技术开发才是爱思康国际实验室和总裁Jempi最具意义的工作,实验室系统开发只是整个研发链条中的一部分。一些福建企业已经意识到,研发实验室系统是产品提升的基础和前提,技术研发顾问项目才是企业快速完成高端产品研发、掌握实际的功能产品研发流程和建立核心技术的直接方式,在帮助企业建立完实验室后,Jempi会更专注在产品研发项目的指导上,最大程度的缩短企业的摸索周期,最快速的提升企业整体产品的专业功能性水平。   总裁Jempi今年下半年会在安特卫普建立全球最大的专业研发测试服务中心,除接待耐克、阿迪等顶级国际品牌赞助的运动员外,还签署了部分中国协议,逐步开始接待中国品牌赞助的运动选手,帮助合作伙伴快速提升赞助产品的专业性。   总体看来,晋江的整体运动鞋研发实验室建设已经到了一个崭新的阶段,RSscan已经完成了大部分实验室的设计,实验室的规模也更接近国际品牌水平,更加实用和专业化。
  • 冰雪运动催生万亿元赛道 国产滑雪装备能否乘风而起?
    冬奥会的火热带动了“三亿人上冰雪”的热情。随着冰雪消费热潮的到来,国产滑雪设施、滑雪设备能否跟上发展的步伐?“因为冬奥会,2021年以来订单量明显增多了。”近日,山东济宁某滑雪设施公司销售负责人周女士对《证券日报》记者表示,过去公司客户主要集中在北方,现在云南、四川、广东等南方省份客户也前来采购。有资深滑雪人士告诉《证券日报》记者,近几年来,滑雪人群越来越多,滑雪群体年龄也有越来越年轻化的趋势。“随着冬奥会的开幕,我国国民冰雪运动的热情已经沸腾到最高点”,易观分析旅游行业分析师王珂对《证券日报》记者表示,“我们曾做的一项调研活动显示,滑雪已经成日常运动的TOP5,滑冰、滑雪已成为国民日常休闲活动的重要组成部分。相信在冬奥会之后,大家对冰雪运动的消费热情依然会持续,而且从民众对冰雪运动的热情来看,基本上可以说冰雪运动在逐步走向大众市场了。”国产装备乘风而起正当时目前,冰雪运动产业包括个人滑雪装备、滑雪场基础设备、滑雪场运营、滑雪赛事运营、滑雪服务类APP等几大主要环节。北京一位资深滑雪爱好者小刘告诉《证券日报》记者,从滑雪装备来说,主要是滑雪服、雪板、固定器、雪鞋、头盔、雪镜等,全套下来价格在几千元到几万元不等。目前国内专门的滑雪装备品牌不多,除了一些运动品牌会有滑雪服、雪鞋细分品类,少数雪板、头盔、雪镜品牌也定位偏中低端。而欧美和日本在滑雪装备方面品牌更多,且品类更齐全。“欧美很多专门的滑雪品牌,基本会全品类布局,且低、中、高各种价格档位都有。我个人和身边的雪友基本上还是会通过各种渠道购买欧美品牌的雪板、头盔、雪镜、雪鞋这些,但是雪服基本从网上买国产的,因为价格便宜,且除非极端条件,从体验上来说差别不大。”小刘说,目前国产滑雪装备更多以性价比占领一定市场,但是像雪板、头盔等装备,欧美品牌在设计、质量等方面可能会更有优势,不过对于大多数初级玩家来说,其实也体验不出太大差别。“过往中国的冰雪运动爱好者更多会选择去北美、欧洲进行冰雪运动,高端的滑雪装备也是依赖进口,以国外品牌为主。”艾媒咨询CEO张毅告诉《证券日报》记者,由于客观气候条件的制约,我国冰雪产业的发展先天不足起步较晚,目前还处于发展的初级阶段。以滑雪服饰领域为例,在高端或中高端市场,国产品牌还是与国外品牌存在一定的差距,欧美市场的滑雪装备企业传统优势还是比较明显,品牌认知度相对较高。“整体的中国户外(产业)起步相对来说比较晚,尤其现在火爆的冰雪产业起步更晚”,《证券日报》记者以投资者身份致电冰雪产业概念股三夫户外,相关人士表示,公司在一些滑雪场、品牌收购方面,整体筹划还算比较早。三夫户外在2018年至2019年期间开始接触一些滑雪品牌,包括筹备收购X-BIONIC品牌,直至2021年9月份至10月份左右完成收购手续,并在收购之后开始自主研发,生产中外层滑雪服饰,并取得可观的销售业绩。该人士介绍,目前滑雪设备器械方面,主要还是专业细分领域的公司在发展;滑雪服装方面,国产滑雪服装主要是国内几大户外运动品牌在原有的运动品牌细分上拓展出滑雪服饰装备等业务,比如安踏、李宁等。“其实国外的知名品牌,他们的生产制造很多是在中国。”张毅表示,“本次冬奥会运动员使用的滑雪装备、大量的维护设备都已经实现了国产化,这也意味中国强大的生产设计以及制造能力完全可以满足滑雪装备的国产化。”资本涌入万亿元冰雪赛道“冷资源”变“热经济”,冰雪运动的火热也撬动了万亿元冰雪产业的兴起。据国家体育总局制定的《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》显示,到2025年我国冰雪产业总规模将达到1万亿元。《中国冰雪产业发展研究报告》则显示,2020年,我国冰雪产业总规模已达到6000亿元。庞大的市场规模也在加速资本的涌入,据不完全统计,2021年1月以来,就已有奥雪文化、SNOW51、极限之路、滑呗、GOSKI等滑雪创业公司获得数千万元融资,累计涉及融资额3.4亿元。除投资机构外A股市场上也早已有多家上市公司积极布局冰雪产业。据同花顺iFinD数据显示,截至2月9日,共有15只冰雪产业概念股,包括雪人股份、奥瑞金、探路者、豫园股份、中体产业等不同类型的上市公司。此前,雪人股份在投资者互动平台表示,冰雪事业领域是公司重点拓展的领域之一,公司近年来已参与了多项冰雪项目建设,公司将借国内冰雪运动发展契机,进一步发展冰雪装备事业。奥瑞金表示,公司深耕冰雪产业,子公司拥有高标准的冰球场地,从事全方位冰事合作;此外,公司还独家运营了战马杯全国大学生冰球联赛,与国外多家冰球联盟开展合作业务,并开展了冰球青少年培训工作。此外,教培行业也在积极拥抱冰雪产业,2021年上半年,主业为冰上运动培训和美育的教育机构万域芳菲获得新东方A轮融资,火花四维也于2021年年底与中国冰雪大会达成战略合作。天眼查数据显示,冰雪运动相关企业在2015年成功申办冬奥会后增速较快,2015年至2021年,7年间新增注册企业平均增速达到24.3%,特别是2021年同比上涨38.3%。截至2021年年末,我国目前有超过8500家从事冰雪运动的相关企业,其中山东、河北、广东三地位列前三,山东以超千家企业排名第一。“冬奥会形成了冰雪运动的催化剂,助推中国的冰雪运动大力发展。”张毅表示,“冬奥过后国民的冰雪运动热情并不会回落,从监测数据来看,2022年的冰雪运动产业规模有望突破700亿元。”
  • 我国首个冰雪运动护具检测仪器研发成功
    日前,广东省东莞市宏图仪器有限公司(以下简称“宏图仪器”)参与筹建的冬奥会指定实验室——河北质检(HQI) 冰雪装备检测实验室通过验收,成为2022年冬奥会科普形象展示窗口之一。据悉,该实验室是国内首个服务冬奥会冰雪产业的综合性质检服务平台。  众所周知,冰雪运动具有一定的专业性,且冬季人体活动灵敏度下降,运动过程中如果不做好防护,更容易发生运动损伤。选择合适的护具可以有效避免运动损伤,从而降低运动危险系数。北京冬奥会带来的冰雪运动热持续升温使得运动护具需求上升。《经济日报》携手京东发布的数据显示,进入2022年以来,冰雪运动装备交易额同比增长135%,其中冰雪运动护具品类交易额增长达41%。业内人士指出,冰雪运动已成为全民健身新时尚,冬奥加持让冰雪运动装备更受欢迎,其中,冰雪运动护具销量的增长也反映出消费者对体育运动中的安全保护意识正不断增强,如何检测护具的保护效果便成了当前行业关注的焦点。  价格或与安全性成正比  2月25日,记者浏览电商平台发现,目前市面上冰雪运动护具种类多样,价格在几十元到几千元,对于初入雪场的“小白”来说,选购护具是一道不小的坎。“我在电商平台选购滑雪运动护具的时候发现价格差别很大,很好奇这些产品的差别具体在哪里,一起滑雪的朋友在选护具时也都有这个疑惑。”消费者王女士对记者说。  对此,记者采访了宏图仪器有限公司总经理李建华,他说:“以头盔为例,目前有3C认证的头盔最低价格在两百元左右,低于这个价格的头盔安全性是没有保障的。在3C认证的基础上,如果头盔使用了碳纤维等特殊材料,可能价格会上升到五百元以上,再往上可能就是品牌因素了。但护膝护肘等冰雪运动护具与头盔不同,目前这个领域存在一些空白,暂时没有3C认证和统一标准。知名品牌的护膝护肘等冰雪运动护具靠运动员背书来证明它的可靠性,因此会在成本里多增加一部分赛事赞助的费用。”专家指出,检测技术与统一标准的空白给消费者选购相关产品增加了一些难度。  检测方法不完全通用  那么此前冰雪运动护具是如何检测的呢?  李建华介绍,在去年的五项冰球运动护具国家标准发布前,国内冰雪运动护具产品标准尚属空白,因而很多企业引用其他运动(如轮滑)的检测方法和检测仪器来检测冰雪运动护具,但实际上,不同运动方式有着很大区别,检测方法并不能完全通用。  中国文教体育用品协会理事长张培生告诉记者,运动形式决定了护具的技术指标。专业标准工作者依据护具的使用范围、使用环境以及运动类型等因素,将使用情境和性能要求转化为对应的实验方法和技术指标,并通过专用检测设备对技术指标进行检测。比如,轮滑运动中对护膝护肘等护具的耐磨性、冲击强度和韧度就有比较高的要求,而冰球运动是对抗性较强的集体竞技项目,对护具的要求还要有冲击吸收、耐穿透、抗切割、佩戴系统稳定性等更多技术指标。  记者了解到,目前,宏图仪器已经研发出冰雪运动专用的护具检测仪器。在本次冬奥会开始前,宏图仪器已向国家冰雪实验室交付了四款运动防护测试设备,分别是护膝摩擦试验机、撞击强度试验机、护膝撞击能量吸收试验机和模拟手腕试验机。这四款测试仪器成功交付的背后是专家突破的无数难点。  “冰雪运动所用的护膝护腕等护具,国内并无相关检测要求及检测设备。”李建华介绍说,“我们查阅了较为严格的欧洲相关标准要求,解读产品关键性能参数及测试要求,组织结构工程师及软件工程师共同开发了护膝护腕类检测设备。以护膝撞击能量吸收试验机为例,在试验时需要仪器模拟出成年人跌倒在雪地硬物上这一情景。通过护膝吸收碰撞能量的数据采集和计算,来评判护膝抗能量缓冲的性能。但要获得准确的测试结果,必须要排除一切干扰因素。”  “测试设备采用重锤冲击模拟人跌倒时膝盖所受到的冲击,然而在测试重锤下落过程中,受到空气阻力和摩擦力的影响难免会损耗一部分能量。为了保证数据的准确性,如何将损耗能量控制在标准范围内便成了研发工作组必须攻克的难点。”李建华对记者说,“在进行大量自由落体实验后,我们选择使用一种特殊低摩擦轴承,它的摩擦系数与普通工业用轴承不同,合理控制了能量的损耗范围。当摩擦系数过大时,我们的测试程序会相对提高理论测试高度,用多出来的测试高度抵消摩擦阻力和空气阻力损耗。”  抓取碰撞时的瞬时速度和能量并实时显示出来也是研发工作组需要攻克的难题之一。“撞击碰撞往往都是在几毫秒的时间完成,行业内常规做法是用示波器来抓取时间,再用时间计算速度,但耗时长,而且无法实时显示速度数值。”李建华介绍,宏图仪器所研发的上位机测试软件,拥有独立的采集系统,不仅能实时显示测试速度,还能测试能量和加速度值及作用时间。“通过对照组的数据对比,得出护膝吸收能量值,从而测试出护膝安全系数。这是传统的PLC抓取技术不能替代的,依靠这项技术,可以说我们在国际都处于一个领先地位。”  张培生指出,冰雪运动护具专用检测设备和技术的成功研发有利于保障冰雪运动爱好者的人身安全,促进护具市场的健康发展,推动冰雪运动的普及。据悉,宏图仪器开发的冰雪运动护具检测仪器现已交付SGS试验室、TUV实验室、新加坡Intertek以及深圳天祥检测试验室用于“实战”检测。  标准、市场和产品多维度发力  专家认为,如果把测试技术看作方法,国家标准看作理论,想要促进一个产品的健康发展,需要同时从理论与方法两方面下手。  据悉,2021年底,受中国轻工业联合会委托,中国文体用品协会组织和制定的16项冰雪运动用品国家标准中包含的5项冰球运动护具标准已经正式发布;滑雪运动头盔的安全要求和试验方法(冰雪运动护具系列的第1部分)的国家标准也通过了项目报批,将于近期发布。“2022年,我们把滑雪运动护具系列的护胸护背、护臀、护腕护手、护肘护膝和护脸安全要求和实验方法五个部分的国家标准制定工作列为协会标准重点工作优先开展和完成。”张培生说。  张培生对记者说:“在进行标准制定组织工作的同时,我们也正在依据运动防护用具制造(C2444)的范畴组建运动护具专委会,这样协会可以从标准、市场、产品多维度发力,更好地开展运动护具国家标准制定、宣贯和认证认可工作,提升企业技术研发能力,推进产品升级换代,规范行业自律。这一系列的举措对推动我国冰雪运动的普及、全民健身活动的广泛展开和保障运动者的安全具有重要的经济意义和社会意义。”
  • 全国首个综合性冰雪运动装备实验室通过评审
    近日,河北省产品质量监督检验研究院所属国家体育用品质量检验检测中心冰雪实验室通过中国合格评定国家认可委员会资质评审,成为我国首个综合性冰雪运动装备实验室。国家体育用品质量检验检测中心技术人员深入张家口冰雪运动装备企业开展技术服务。 毛延锋摄据悉,实验室位于张家口宣化经济开发区京张奥园区,通过此次评审形成了6项ISO国际标准、1项欧洲标准、4项国家标准和1项地方标准的53项指标检验能力,其中6项检验能力填补国内技术空白,主要涉及滑雪板固定器、冰面、高山滑雪板材料等产品,可为冰雪运动装备产业提供标准制定、检验检测、研发测试、性能比对等综合性技术服务,助力河北乃至全国冰雪产业提档升级,促进后冬奥经济高质量发展。值得一提的是,实验室配备了河北省产品质量监督检验研究院自主研发的滑冰动摩擦系数测试设备、滑雪板弯曲震动检测设备等6台套冰雪装备检测设备,均系该院承担国家级科技冬奥重点专项“冰雪运动装备公共检测关键技术及标准研究”产出的重要成果之一,项目将按计划在2022年底前完成结题,系列先进创新成果将转化运用到我国冰雪运动装备产业质量提升中。实验室负责人表示,目前正在针对护具、雪地鞋、冰刀鞋及雪板等穿戴式冰雪运动装备,研发功能性评价关键参数测试设备,同时与张家口地区冰雪装备制造企业座谈交流,详细调研国内外冰雪装备制造产业的现状及差距,收集关键指标及技术参数,以滑雪头盔为案例,筹划制定国内首个《冰雪运动装备功能性评价方法》,保障“3亿人上冰雪”科学选用冰雪装备,促进冰雪运动装备功能性评价业务开展。
  • 赛默飞赞助豫息小学参加“运动小健将”比赛
    中国上海,2013年11月6日 &mdash &mdash 近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)赞助上海豫息小学,参加由瑞可碧橄榄球运动俱乐部举办的&ldquo 运动小健将&rdquo 比赛。来自上海豫息小学及徐汇区第一中心小学,共计70名学生及家长参加了此次比赛。这是赛默飞再次赞助&ldquo 运动小健将&rdquo 项目,践行体育公益事业。作为该项目的重要赞助商,赛默飞希望传播勇敢、坚持的运动精神,并让更多民工子弟学校学生体验运动乐趣,进一步促进中小学生德智体全面发展。 此次比赛分为足球和橄榄球两项比赛,旨在使学生们加深对足球和橄榄球的认识。在正式比赛开始之前,学生们接受了来自瑞可碧橄榄球运动俱乐部教练的专业指导。从热身运动到基本运动技巧,学生们充分汲取了两项运动的基本知识和精华。比赛中,上海豫息小学的运动员们由紧张闪躲转为主动出击,他们毫不畏惧、越战越勇,表现出惊人的持久力和团队协作精神。在赛场上,小健将们不仅挥洒热情和汗水,更尽情享受到体育竞技运动所带来的魅力。 豫息小学领队表示:&ldquo 非常感谢赛默飞为我们创造了这个机会,使这些孩子们获得了足球和橄榄球实战经验。更重要的是,让他们学会了思考和团队合作。虽然我们没有取得最后的冠军,但是他们学会了以正确的心态看待竞争,在努力争取胜利的同时坦然面对失败。&rdquo 事实上,赛默飞一直致力于公益事业,关爱体育事业的发展,并已经帮助到很多学生实现了体育运动的梦想。自2010年11月开始,赛默飞就成为&ldquo 运动小健将&rdquo 项目中的一员。每周四,四名赛默飞志愿者走进上海民工子弟小学,以责任与关爱帮助孩子们健康快乐成长。今年四月,赛默飞还赞助ICEF球队参加&ldquo 2013 ICEF(Inner City Education Fonundation )China&rdquo 上海站橄榄球比赛活动,帮助促进中美运动文化交流。 &ldquo 作为&lsquo 运动小健将&rsquo 的一员,我们深感荣幸!&rdquo 中国总裁兼全球环境和过程监测业务总裁迈世福表示:&ldquo 这是一个很好的平台,为中国广大没有机会投身体育运动的学生提供了专业的场地和技术支持。秉持着这种&lsquo 运动到学校&rsquo 的公益理念,我们将持之以恒,积极履行社会企业责任,以实际行动推动公益事业发展!&rdquo &ldquo 运动小健将&rdquo 项目由非营利组织上海瑞可碧橄榄球运动俱乐部于2009年9月在上海发起,项目在有责任心的企业的帮助下,利用上海瑞可碧橄榄球俱乐部4万多平方米的天然草坪运动场和系统的训练计划,为上海来自于不同社会背景的中小学生提供系统的体育课程。赛默飞自2010年起加入该项目,并先后赞助多个学校和球队,在中国进行运动交流比赛。 上海豫息小学学生接受赛前培训 比赛过程中大家奋力拼搏 学生们领奖 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额130亿美元,员工约39,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与过程控制行业。借助于Thermo Scientific、Fisher Scientific和Unity&trade Lab Services三个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 关于赛默飞世尔科技中国 赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过2400名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有5家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过400 名经过培训认证的、具有专业资格的工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • “更高,更快,更强”迪马2016运动主题年会迎春召开
    当新年的曙光洒满大地,不知不觉中,春天悄然来临了。2016年2月19-22日,新春佳节之际,迪马2016年会在北京阳光丽城温泉度假酒店举行,北京总公司全体员工,各分公司、办事处同仁100余人欢聚一堂,共度联欢。迪马科技总裁马国辉先生年会致辞 本次年会以运动、休闲、娱乐为主,给员工搭建一个展示才华,增进友谊,磨练意志的舞台和&ldquo 快乐运动,健康生活&rdquo 的平台。 本次运动会共设有羽毛球、乒乓球、跳绳、游泳、拔河等项目,各参赛代表队均有备而来,派出精兵强将,待比赛之时尽情展现个人风采,努力争取集体荣誉。 2月20日上午八点三十分,跳绳比赛的一声哨响拉开运动会的序幕,各参赛男女选手使出浑身解数,在一分钟内争取跳出自己的最高成绩。同时拔河、乒乓球、羽毛球等项目也如火如荼开展起来,各参赛队员单打项目时你争我夺,丝毫不让对方,双打项目彼此配合,奋力争取优异成绩,集体拔河项目,各参赛代表队更是高喊自己队伍口号,凝聚力量将绳子拉向自己一方。跳绳、乒乓球、羽毛球比赛拔河比赛 中午时分,在一片欢声笑语中,带着意犹未尽的余兴,所有运动项目均已决出胜负。运动的疲惫,胜负的得失并没有减弱我们参与的热情,汗水的释放反而让我们更加神清气爽。迪马全体员工的全民健身运动,不仅激发了全体员工参与意识、团结意识,更促进了相互之间的了解,增进了友谊。 下午是年会安排的娱乐、休闲项目&mdash &mdash 游泳、温泉,经过上午紧张激烈的比赛,下午游泳和泡温泉可以为参赛者舒缓运动的疲惫,放松身心,享受惬意的时光。 傍晚时分,华灯初上,运动会颁奖及年会抽奖活动开始,晚宴、互动游戏、运动项目颁奖,年会抽奖各种活动穿插进行,大家在享受美食的同时也感受到游戏的欢乐和幸运之神降临的喜悦。运动比赛各项目冠亚季军获奖同事年会抽奖获奖的同事们 &ldquo 一年之计在于春&rdquo ,迪马科技在新春伊始召开年会,因为春天不仅象征着希望,它更意味着我们将付出百倍的辛劳,为实现2016的新年目标奋力拼搏,再创辉煌。
  • 郭守敬望远镜发布第7批低分辨率光谱数据(LAMOST DR7)
    近日,利用郭守敬望远镜发布的第7批低分辨率光谱数据(LAMOST DR7),中国科学院国家天文台博士王有芬与研究员罗阿理等人发现了734颗极冷矮星,均为褐矮星的候选体。相关研究成果发表于《天文学和天体物理学》。  极冷矮星尤其是褐矮星,是内核没有稳定核聚变的亚恒星天体,或者说是一种演化失败了的恒星。它们质量小、颜色红、亮度暗,观测难度非常大。“我们发现的样本是目前具有均一光谱数据和完备参数信息的最大极冷矮星样本。”王有芬告诉《中国科学报》,“该成果一定程度上展示了LAMOST在暗端的观测能力,证实了大口径光谱巡天望远镜研究极冷矮星的可能性。”  极冷矮星是指光谱型为晚型M(M7~M9)及L、T和Y型矮星的统称。从光谱型上讲,晚型M与早型L的极冷矮星既可能是褐矮星,也可能是普通的小质量恒星,这取决于它们本身的质量。  研究团队从LAMOST DR7的70多万M型星中筛选出一万多条晚型M型恒星数据,通过人工查验和比较,最终挑选出734颗运动学年龄在3亿年左右、运动学特征与金属丰度都和银河系盘星相似的极冷矮星。  “样本中2/3的极冷矮星的光谱信息是首次获取的,且光谱数据具有良好的一致性,因此这是一个截至目前非常难得、具有完备参数信息的极冷矮星大样本。”王有芬说,“这些极冷矮星离我们非常近,80%的成员星在300光年以内,最远也只有1174光年;它们的观测星等最暗达到19.2等,平均值为16.2等;有效温度分布于2600K至3300K之间。这些极冷矮星都是褐矮星的候选体,其中有77颗具有明显的锂吸收线,是褐矮星的可能性非常大。”  研究人员在样本中发现,有6颗是第一次被发现的宽距双星,理论上它们的伴星质量可能更小,因此它们的伴星极有可能是褐矮星。  “该样本对于开展观测难度非常大的极冷矮星尤其是褐矮星的性质及演化研究,具有重要的科学应用价值。”罗阿理表示,“不久的将来,随着LAMOST光谱数据的积累以及中国空间望远镜(CSST)的升空运行,我们或许能探测到更多更远的褐矮星,为恒星物理研究领域中相对空缺的褐矮星形成机制及内部性质研究带来更多的契机。”
  • 赛鸽飞行能力鉴定仪:飞行能力有效测评助力鸽友科学选种繁育
    赛鸽的运动能力不仅依赖于日常的训练和管理,基因的优劣同样起着至关重要的作用。作为资深鸽友,我们深知挑选和培育拥有良好基因赛鸽的重要性。因而赛鸽飞行能力鉴定仪应运而生,这款仪器可以对多种影响飞行能力的基因进行鉴定,提供翔实的基因信息,助力鸽友培养赛鸽。了解更多赛鸽飞行能力鉴定仪产品详情→https://www.instrument.com.cn/show/C541762.html鉴定项目赛鸽飞行能力鉴定仪能够同时对以下几种关键基因进行鉴定:1、雌雄性别鉴定:快速区分鸽子的性别,方便进行后续的配对和培育。2、归巢能力DRD4:鉴定与鸽子归巢能力相关的基因,评估鸽子的归巢本能。3、飞行耐力LDHA:检测与飞行耐力相关的基因,为长距离飞行选拔提供依据。4、导航能力:鉴定鸽子的导航基因,了解其定向飞行能力。5、昼夜节律CRY1:分析鸽子的昼夜节律基因,优化其日常训练时间。6、肌力(肌肉调控)MSTN:评估与鸽子肌肉力量相关的基因,确保飞行肌肉的强劲。7、羽翼(羽毛结构和强度)F-KER:鉴定羽毛结构和强度基因,提高飞行速度和耐久性。8、智力CASK:分析鸽子的智力基因,了解其学习和适应能力。9、阴雨天定向GSR:鉴定与阴雨天气定向能力相关的基因,提高鸽子在复杂气候条件下的飞行表现。技术与优势赛鸽飞行能力鉴定仪采用先进的基因检测技术,确保每一个检测结果的准确性和可靠性。通过科学的数据分析,鸽友可以了解赛鸽的基因优势与劣势,为培育工作提供坚实的基础。使用方法赛鸽飞行能力鉴定仪操作简单,无需专业背景即可使用。其具体使用方法如下:口腔采集样本:使用专门的采样器从鸽子的口腔内采集样本。这种方法无创且不会对鸽子造成任何伤害。无创检测:采集的样本通过赛鸽飞行能力鉴定仪进行检测,确保快速且准确地获得基因信息。快速出结果:仪器能够在短时间内提供检测结果,让鸽友及时掌握赛鸽的潜力,做出科学的培育决策。结论赛鸽飞行能力鉴定仪可以帮助鸽友科学地评估和挑选赛鸽。通过对关键基因的鉴定,鸽友可以更好地了解赛鸽的潜力,进行科学的培育,提高赛鸽的飞行能力和比赛成绩。
  • 首台三维步态采集系统落户国家鞋类检测中心
    福建出入境检验检疫局18日宣布,Codamotion红外三维步态采集系统,在国家鞋类检测中心晋江实验室顺利安装并调试成功。   这是中国引进的首台Codamotion红外三维步态采集系统,它的调试成功使得国家鞋类检测中心成为海内外最先进的鞋类运动生物力学测试实验室之一。   该系统主要由9个红外摄像头采集器和26个红外主动发光标识点组成,通过红外摄像头采集器自动采集下肢各部位及鞋的运动学参数,包括位置、加速度、速度、动作时间、跳跃高度和长度、身体关节旋转、角度变化等参数,分析各种运动的动作特点、鞋和脚的运动特点以及鞋对下肢运动的影响。   随着人民生活水平和消费需求的提高,海内外市场对鞋类产品质量的要求越来越高,生产企业也越来越关注产品的功能性、舒适性。   国家鞋类检测中心表示,将充分利用现有的红外三维步态采集系统、3D脚型扫描系统、足底测力鞋垫、足底测力平板、模拟行走试验系统等先进的运动生物力学研究设备,深入开展鞋类运动生物力学应用研究,建立和完善运动鞋运动生物力学数据库及运动鞋舒适性能评价体系,引导运动鞋生产行业注重产品的研发设计及生产过程质量控制,提升产品科技含量,增加产品附加值,促进产业的升级换代,提高中国运动鞋制造行业的整体水平。
  • 毅新博创:飞行时间质谱与微量元素质谱双轮驱动
    临床检验技术的发展可谓日新月异,作为检验技术的代表之一,质谱检测平台因其快速、准确、特异的优点,受到越来越多的重视。质谱作为诊断领域的一种新兴技术,由科研逐渐走向临床,业界很多专家认为其和基因测序技术有许多共同点,也意味着质谱很有可能复制基因测序的发展,拥有很大的发展潜力,而目前处于快速发展阶段。据调研报告显示,2021年全球质谱在临床检验应用的市场规模在150亿美元左右,未来行业增速将在20%左右。其中,美国临床质谱检验市场约为55亿美元,占据整体医学检验市场约15%;而中国质谱检验在医学检验市场占比仅为1-2%,渗透率较低,未来市场潜力巨大。随着精准医学的发展、多组学研究上的突破,临床质谱迎来了发展机会。仪器信息网特别策划“临床质谱技术及应用进展”专题,聚焦临床质谱新产品新技术及相关临床领域的最新应用,以增强业界相关人员之间的信息交流,展示更丰富的临床诊断质谱产品、技术解决方案。本文仪器信息网特别邀请北京毅新博创生物科技有限公司(以下简称:毅新)市场部总监许明霞,谈谈她眼中的中国临床质谱行业以及相关产品、技术的发展趋势。北京毅新博创生物科技有限公司市场部总监 许明霞2006-2022:看毅新博创的飞行时间质谱发展之路质谱有着百年的发展历史,迄今为止,质谱科学领域已经诞生了11位诺贝尔奖。1906年,英国物理学家J.J.Thomson在实验中发现带电荷离子在电磁场中的运动轨迹与它的质荷比(m/z)有关,获得诺贝儿物理学奖,并于1912年制造出第一台质谱仪。2002年,飞行时间质谱技术与MALDI电离联用突破生物大分子检测的难题获得诺奖,在临床诊断领域显示出巨大的应用潜力。2003年,毅新在国内率先进入质谱领域。2006年,毅新在《生物技术世界》发表“MALDI-TOF MS 引领分子诊断新时代”,对飞行时间质谱在微生物鉴定、核酸检测、蛋白分析及分子诊断领域的前瞻应用进行了系统分析。经过几年发展后,飞行时间质谱技术的临床应用价值逐步获得全球认可、推广及应用:2013年8月,美国FDA批准MALDI-TOF用于微生物鉴定;2014年4月,FDA特许用质谱进行NGS验证,核酸质谱被公认为SNP检测的金标准;2014年6月,FDA批准核酸质谱技术平台用于临床基因检测。2011年,毅新推出第一台商业化飞行时间质谱,获得中国分析测试协会优秀新产品奖和北京创新产品质量金奖。2012年,毅新承担国家科技部重大专项(863计划)进行蛋白指纹图谱数据库的建立,历时6年后以91.7分优异成绩通过验收。2014年,毅新自主研发的 Clin-ToF I获得国内首个飞行时间质谱NMPA认证;毅新论文获得美国AACC小兰花奖,也是国内唯一获此殊荣的质谱企业。 2016年,毅新实现了单机多组学技术,一台飞行时间质谱同时实现微生物鉴定和核酸检测功能,技术已经完全达到国际领先水平;毅新参与编写全国第首个微生物质谱专家共识。2018 年,毅新参与编写中国首个核酸质谱专家共识;毅新质谱成为唯一入选科技部创新医疗器械产品目录的质谱设备。2019年,毅新获得国内首个微量元素质谱NMPA认证;毅新在全球首个利用核酸质谱进行新冠检测,满分通过上海临床检验质量控制中心新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测室间质评。2020年,毅新参与编写中国首个飞行时间质谱行业标准;2020年,毅新质谱承担科技部重点专项--COVID-19新冠8重呼吸道病毒检测项目,毅新质谱设备作为首批入选新冠肺炎疫情防治急需医学装备目录。近两年,毅新与岛津达成深度合作,毅新的核酸质谱(GENE TOF)在非临床领域由岛津独家代理销售;毅新还与康圣环球达成全面战略合作。经过19年深耕运作,毅新在质谱技术、产品及市场等方面建立了领先优势。截至目前,毅新累计申请专利 215项,已获授权67项,毅新质谱获得包括协和医院、301医院在内的近90家权威用户认可。质谱通常分为基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF MS)、液相色谱串联质谱(LC-MS)、气相色谱串联质谱 (GC-MS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)等。毅新认为,从临床质谱市场来看,飞行时间质谱应用潜力最广,覆盖从微生物、核酸检测到蛋白定量以及质谱成像等多领域的应用。毅新实现了飞行时间质谱和微量元素质谱双轮驱动,以更好满足临床发展的全面需求。在微生物鉴定领域,提供真菌、细菌鉴定及血培养报阳质谱鉴定;在核酸质谱领域,提供药物基因组相关、呼吸道病原检测等多类检测项目;同时提供不同元素组合的微量元素检测服务。毅新微生物检测试剂清单毅新核酸质谱检测项目毅新微量元素测项目市场培育成效显著 临床质谱迎来提速发展阶段质谱技术在灵敏度、特异性、多指标联检上优势明显,已成为当今分析科学领域最为前沿的技术之一。在微生物鉴定方面,传统生化方法费时费力,且准确度不高,而基因测序过程复杂、分析繁琐且成本高,飞行时间质谱则具有成本低、速度快、准确率高等明显优势;在核酸检测方面,飞行时间质谱多基因位点检测优势明显,可实现高通量、低成本、快速准确的检测,有效弥补荧光定量PCR的低通量、检测位点少及NGS耗时长、成本高的弊端;在微量元素检测方面,电感耦合等离子质谱具有对样本类型要求较低、检测灵敏度高、抗干扰、超痕量检测限、检测线性范围宽等诸多优势。理论上,质谱可用于几乎所有生物标志物的检测,可在多临床领域实现对传统生化、免疫、微生物、分子等方法学的替代。不过,相较国外,国内质谱行业起步较晚,检测项目的丰富程度还远不如国外,但几年发展较快,在终端用户的应用场景及创造的价值效益急剧增长。2014 年,毅新自主研发的 Clin-ToF-I在国内首家获得 NMPA认证,之后几年,问世的国产质谱设备仍寥寥无几。直到2018年,中金证券发布报告《质谱:临床检测的下一个百亿蓝海》,质谱的价值开始受到行业内外的关注。2018年也被称为国内质谱元年,质谱领域涌现了几十家企业,获批试剂盒数量激增。受厂商质谱理念、技术及应用的持续推广,市场培育成效显著,到如今,即使县医院的检验科主任,也都认识质谱和了解质谱的临床应用价值了。在国家政策、LDT模式开放、国产替代加速以及精准医疗发展需求的多重推动下,临床质谱获得快速发展,2022 年进入提速发展的拐点新阶段。同时,质谱应用场景不断拓展,促进单个医院质谱检测效益从前几年的几万元发展到今天的百万甚至上千万的级别,医院质谱采购需求及预算大幅上升。2021年,浙江人民医院、浙江大学医学院附属第二医院先后发布了700万预算质谱慢病外送特殊检验项目及3000万预算的质谱检测服务平台建设项目。整体来看,目前微生物质谱应用相对成熟;微量元素质谱有望在全国取代原子吸收法;而核酸质谱正处于爆发的蓄能阶段,目前采用的Sanger测序、PCR、NGS、基因芯片等方法,多数都可以用核酸质谱替代。质谱的潜力远远大于NGS,二代质谱只能做基因测序,而体外诊断已从基因组学进入生命组学引领的新时代,质谱将成为蛋白组学、代谢组学、元素组学战场的主力军。质谱仪器是基础,是起点,临床质谱对传统方法的替代及应用爆发,在于创新更多的检测场景和试剂产品。目前,国内核酸质谱试剂还未获得注册批准,在一定程度影响了核酸质谱的推广应用。毅新未来除了保持在微生物质谱及微量元素质谱的领先优势外,将加大核酸质谱市场的开拓力度,逐步强化ICL对质谱价值变现的支撑。
  • 雪迪龙公司推出飞行时间质谱新产品 寻求各方合作
    2015年6月,雪迪龙与英国Kore Technology Limited签署投资意向书,雪迪龙持有KORE公司51%的股权;2015年9月7日,KORE公司完成了股权变更的注册登记手续,本次投资事项全部完成。 Kore公司成立于1991年,是国际上最早专业从事飞行时间质谱仪和相关产品研发、生产、销售的科技公司之一,KORE公司主要面向全世界的高校、科研机构等提供定制的高端飞行时间质谱仪;KORE的飞行时间质谱产品可广泛应用于环境监测、溯源、健康安全、材料研发和食品等行业;在大气环境中对气体污染物的检测,尤其在测量VOCs方面,可实现快速多组份数百种微量污染成份的定量定性分析。 目前,雪迪龙全面负责KORE产品在中国市场的生产、销售与售后服务;雪迪龙公司正在对KORE公司进行全面整合,帮助KORE公司扩大生产规模; 同时,推出MS-200便携式飞行时间质谱仪、PTR-TOFMS质子转移反应飞行时间质谱仪二款质谱产品,寻求各方合作,包括飞行时间质谱产品示范使用、合作应用开发、质谱仪器定制业务以及代理合作等。 合作咨询:联系人:市场部 王先生联系电话:15810369526; 010-80730609;010-80735683(传真)E-mail:Market@chsdl.com单位名称:北京雪迪龙科技股份有限公司(股票代码:002658)单位地址:北京市昌平区回龙观国际信息产业基地3街3号(102206)MS-200 便携式飞行时间质谱仪n 概述 MS-200便携式飞行时间质谱仪用于现场快速检测气态样品中的VOC/SVOC,通过双膜进样系统直接取样,而无需对样品进行分离、预浓缩。 仪器采用独有的聚环式飞行时间质谱分析技术,采用经典的EI离子源,能与现今广泛认证于实验室的NIST质谱数据库无缝对接,结合仪器自带的混合物自动分析软件,可对ppb到%的多种气体组分进行快速定性定量分析。 MS-200操作简便,分析相应速度快,具有高灵敏度及稳定性,内置的电池驱动模块,能维持长时间高频操作(6小时),实现了从实验室到现场的快速监测。 n 工作原理1、进样系统:采用双膜进样系统,通过内置真空泵维持仪器内外压力差,将样品从大气中引入质谱仪的真空区2、质谱检测:采用电子轰击(EI)+飞行时间质谱仪,先将样品电离成离子,然后使离子加速,最后检测样品离子3、信号转化与传输:时间数字转换器(TDC)是MS-200用于定时、控制和数据交换的设备,前置放大器处理检测器产生的信号,供TDC使用4、控制与分析:可将数据传输到电脑上,通过GRAMS/AI软件对质谱仪进行控制,并进行数据分析n 应用领域环保-垃圾填埋场的VOCs排放检测/恶臭检测城市空气质量检测-测定污染物在区域内的空间分布室内VOC检测应急检测-快速明确地鉴别未知样品、污染排放溯源检测环境修复区的VOCs/SVOCs-快速低成本的分析检测,可有效监控修复进程工业卫生与职业安全火灾和犯罪现场调查-比如确认引发火灾的元凶泄漏检测-如加油站、化工园区等废水、土壤-顶空气体分析n 产品特点便携机动 体积小,集成度高,无需外接任何气体钢瓶携行箱式设计,重21kg,可通过车载和手提等方式快速进入现场;全套系统完全集成于箱内,开箱即可进行半连续自动分析交直流两用。在极频繁的分析操作下,质谱仪可靠电池驱动维持正常工作3小时以上,保证现场监测的机动性快速检测1、开机预热速度快(3~5min)2、采样管直接进样,无需连接GC系统,大大节省分析时间3、对ppm级到百分比(%)浓度的样品10s内即可分析出结果,对ppb级的样品通过膜浓缩也能在一分钟内完成3、高的时间分辨率,在应急监测等应用中不会漏掉重要信息性能优越1、仪器调制稳定性好,移动时无需重新校准2、测量线性范围广,可分析从ppb到%级气体组分3、内置真空取样装置,无需单独配置预处理,现场操作简便、灵活4、内置充电电池,可维持6个小时高频测试,真正实现从实验室到现场分析双膜进样系统1、常压下采集样品,简单、稳定的运行方式,非常适合现场使用2、PDMS膜为疏水性材质,对空气中的O2 、N2等基质干扰不敏感3、防尘和其他颗粒,离子源不易受污染4、浓缩效率高,不经样品前处理,检测下限可达几个ppb5、响应时间短,记忆效应低6、半透膜使用寿命长,运行成本聚环式飞行时间质谱分析技术1、并行检测:可以检测进入质谱仪中所有化合物的碎片离子,对于对组分的检测,灵敏度高,2、分析快速,混合物自动分析软件可快速识别各种组分3、快速分析:采样分析速度快,在10s内得到合适的质谱统计分析4、采用独有的聚环式设计,提高了样品电离性能,大幅减小了真空室及检测器组件的体积,使仪器更为便携实用5、高性能的分析器,保证了仪器的高灵敏度和质量分辨率内置超真空1、真空系统永久密封:系统清洁、极少需要维护、内置双泵保证系统超真空(10-7mbar)2、无需外接机械泵:坚实可靠(不受震动影响)、无需初级抽气泵、断电后长时间维持真空状态 n 技术参数检测范围:0~1000amu检出限:(苯)质量分辨率:250 FWHM@78 amu动态线性范围:6个数量级(优于10%)温度范围:15° C --35° C(环境温度)湿度范围 非凝聚电池运行时间 n分析:分析可连续使用6.6小时(以每5分钟分析一个光谱为基准) n泵运行时间(只运行泵):4天外形尺寸: n高:213 mm 宽:328 mm 长:531 mm n重量:20kg(16kg不包括电池)PTR-TOFMS 质子转移反应飞行时间质谱n 概述 PTR-TOFMS是通过将质子转移离子源和飞行时间质谱结合在一起,能对痕量挥发性有机物(VOCs)实现在线检测的新兴技术,可在数秒内实现PPTV量级的浓度检测,具有响应速度快、无需前处理、灵敏度高和检出限低等优点。 n 仪器优点实时在线监测,无需样品收集和预处理高灵敏度,检出限低至PPTV量级,可检测痕量污染物响应速度快,可在50~100ms内快速甄别污染物高质量分辨率(FMWH 6000 M/?M), 可准确识别化学组分伴热进样系统及钝化处理,可直接分析SVOC无需载气,少耗材、维护成本低坚固耐用,维护量小,可长时间稳定运行,适于现场和野外工作采用独特设计,减少离子损失,所需样品量少,适合微环境监测分析范围广,可用于大气、水和土壤中VOC/SVOC及部分无机气体的检测可广泛应用于环保、石油化工、食品医药、科学研究等领域n 产品特点软化学电离 质子转移是一种“软”化学电离方法,可使中性气体分子(如大气中低浓度的待分析物)进行电离而不会产生大量的分子碎片。与其它电离技术如电子电离(EI) 相比,它不会使分子变成碎片,生成的质谱图更为简单,易于解析。多种可选离子源1、标配离子源:H3O+2、可选离子源:EI(能量可调),NO+,O2+,Ar+,Kr+,Xe+及负离子3、极大扩展了仪器的使用范围及测量精度4、可用于大部分VOC/SVOC以及部分无机气体的检测在线实时监测1、仪器时间分辨率可达100ms,能在最短时间内迅速甄别污染物,极大提高了仪器的时效性2、实时在线检测,可随时查看样品的化学组成以及反应动态过程3、实时连续检测,可精确掌握污染物浓度并更好地进行过程控制性能优越1、独有的离子浓缩器(含RF Funnel技术),极大减少了反应器中的离子损失,使仪器获得高灵敏度的同时,无需采用更高气流量以增加离子流,保证仪器的高性能,并降低成本。2、更高的质量准确性和质量分辨率,能够区分具有相同“名义“质量的物质,即分离精确质量相当接近的两个谱峰。3、采用特有的质量抑制器,最大效率地延长离子检测器的使用寿命,保证仪器长时间的稳定运行。4、按照客户需求,可对仪器进行重新配置,以增加更多功能,如定制进样系统,增加GC或TD解析器以检测爆炸物等。n 系统组成加热进样管线系统1、提供加热进样管线, 适合现场或野外测量。2、提供加热器电源, 可通过软件远程控制。3、气体压力比大气压大许多或气体流量很高时, 部分待测气体会通过仪器出口被引出4、进样系统最高温度可达 200℃,通过软件或仪器专用的加热器控制面板, 对各种进样管线的加热器及 PTR 反应器加热箱提供必要的加热控制。空心阴极辉光放电离子源和离子源漂移区1、辉光放电离子源提供H3O+初级离子束作为标准配置。2、可使用其它气体作为离子源, 得到其它类型的化学电离。3、仪器配有加热水瓶以及被加热水蒸汽的传输管线, 将水蒸汽引入至辉光放电(GD) 离子源处。4、可改变水瓶的温度, 保持水瓶温度高于室温,消除外部温度变化对水蒸汽压力的影响。5、标准配置中提供离子源切换气体管线,也可向客户提供其它气体离子源(Ar+, NO+, O2+, Xe+, Kr+及负离子) 接口。PTR 反应器1、PTR 反应器位于离子源漂移区后面,配置离子浓缩器、加热箱和控制器。2、待分析物分子与软化学离子(比如 H3O+) 在反应器中发生反应。3、新型离子浓缩器可增加离子离开反应器的通量, 从而增加灵敏度, 降低检测限。4、反应器配有专用的加热箱,维持反应器的温度(可至130℃)。5、专用电子机箱可以控制反应器和与反应器相关的组件:辉光放电离子源(阴极和阳极), 离子浓缩器,反应器出口离子能量, 提取进入转移透镜。飞行时间质谱仪1、TOF质谱仪的质量分辨率超过 6,000 M/?M (FWHM),性能稳定,灵敏度高,扫描速度快、效率高。2、离子检测器由双微通道板检测器组成,前置放大器可提高仪器的检测灵敏度。真空系统1、真空系统有前置抽吸泵、分子涡轮泵、真空阀门和真空腔组成,为分析系统提供稳定的真空环境,保证结果的准确性和分析精度。2、在数据采集期间, 自动测量 PTR 反应器压力,实时查看系统真空变化。高速 TDC (4GHz 时间-数字转化器) 仪器配置的离子计数系统,时间分辨率为0.25ns,具有最小的死时间,数据记录效率高,保证数据的稳定性和重复性。n 技术参数质量范围:1-8,000 m/z质量分辨率:≥ 6000 M/?M (FWHM), 适用于定量分析 最高可达 10,0000 M/?M (FWHM), 适用合于定性分析响应时间:约 50-100ms (反应器里待分析物更新时间)灵敏度:采用 RF Funnel 技术, 苯 150 cps/ppbv检测器与检测下限:采用 B-P Plate 技术, 苯 8pptv@平均1分钟线性范围:5pptv–50ppm脉冲频率:设计为 100 kHz 典型操作频率:20 -30Hz可调流量:可达 1000 sccm (标准立方厘米)初级离子束:可选择H3O+, Ar+, NO+, O2+, Xe+, Kr+(及负离子)质量准确度:1 mamu (内插法),2 mamu (外推法)脉冲频率:设计为 100KHz,通常在 20-30KHz 下操作进样气体流量:典型的气体消耗流量为 60-300 cm3/min (sccm)。必要时可关闭。反应室加热温度:可达130℃进样入口加热器:50-200℃(可调)高速 TDC 4GHz涡旋式无油真空泵电源:220-240V, 约1kW尺寸/重量:61 x 165 x 2000px (宽, 高, 深) / 250kg数据采集系统:在机架上安装台式或笔记本电脑
  • 分析实验室的下一步发展是什么?
    克斯汀瑟罗(Kerstin Thurow),海蒂弗莱舍(Heidi Fleischer)分析实验室的下一步发展是什么?今天传统的分析实验室的自动化程度仍然相对较低。然而,越来越多的样品和越来越大的成本压力也使得自动化在这一领域不可或缺。分析过程在过程步骤和所需实验室器具方面的复杂性需要新的概念和方法。自动化过程早已在生物筛选和制药行业领域建立起来。在环境分析、质量控制或食品行业的经典分析实验室领域,情况就大不相同了。除了用于分析测量的高度自动化分析仪外,大量的手动活动仍然占主导地位。这是通常更复杂的过程序列的结果,与生物样品相比,它涉及在分析测量之前进行大量的样品制备(例如,消化、固体溶解、使用腐蚀性或挥发性介质、在更高的温度和压力下工作、基质和分析物等的复杂分离)。另一方面,该领域没有针对样品容器的标准。与生物制药领域的标准微量滴定板 (MTP) 不同,分析测量技术中使用了大量容器,这些容器在体积、容器形状和所用材料方面存在差异。但即使在经典分析测量领域,也存在更高自动化的压力越来越大。造成这种情况的原因是越来越多的法规导致样品数量增加,成本压力越来越大,而且技术人员越来越短缺。虽然工业生产中的自动化通常致力于高样品量和统一过程,但分析解决方案更可能是灵活的解决方案,可以轻松适应不断变化的要求。这使得中小型公司对自动化解决方案感兴趣,因为它们经常面临不断变化的问题和较少的样本数量。因此,分析方法自动化领域具有超越经典生物制药过程的巨大发展潜力,并将在未来几年得到强劲发展。管处理的新概念虽然在生物制药领域使用微量滴定板的标准可用,它允许简单的编程,但在分析测量技术和相关过程中并非如此。分析测量技术中使用的大量不同的小瓶和试管需要新的处理策略。这里有不同的可能方式。一方面,存在一致的单个容器处理的可能性。这允许最大的灵活性,因为单个样品可以用不同的过程进行处理。同时,这个概念对系统的编程、控制和调度提出了最高要求。另一方面,也可以将样本组合成组,这些组排列在 MTP 足迹中。这允许使用符合 MTP 格式的经典自动化系统,例如移液器等。此外,可以实现更高的通量,因为可以省略单个样品的昂贵运输步骤(图 2)。为了将小瓶和试管输送到自动化系统和自动化子站,必须制定合适的程序。通常,可以使用通过传送带供应样品的系统。为了识别样本,可以使用带有条形码或 RFID(射频识别)的标签,其中在第一种情况下需要与方向无关的识别方法,以便将自动化系统的错误率降至最低。其他挑战包括所用容器的无差错识别,以及所含溶液的可靠确定和相界检测(图 3)。虽然这对于有色液体已经成为可能,但如果由于过程的特殊性,例如无法使用样品管内的电容测量,无色液体仍然是一个挑战。如果必须在管中检测颗粒并以有针对性的方式分离,则难度会增加。在所有情况下,都可以使用基于相机的方法。在这里,开发合适的图像处理算法来检测体积和相位以及将这些测量数据反馈到自动化系统(例如用于确定给药套管的浸入深度)是即将进行的开发的基本核心任务[1].双臂机器人的使用在过去,由于在高度管制的区域需要准确的协议,过程自动化通常受到限制。传统的自动化通常需要改变标准化流程,例如将配料流程从手动活塞冲程移液器(例如,Eppendorf)更改为自动液体处理器。然后不再给出程序的可比性。此外,还需要对现在的自动化程序进行广泛的重新验证。随着双臂机器人的引入,可以消除这些问题,并为这些领域提供自动化解决方案。由于两个手臂和高自由度,这些系统能够执行类似于人类的实验室过程,具有相同的实验室设备和过程步骤。这导致了 1:1 的自动化,即自动化系统中手动过程的完全相同的表示。由于类似人类的运动,甚至可以集成没有接口的实验室设备,例如由开关和旋钮激活的超声波浴。此外,气相色谱仪、液相色谱仪和质谱仪等测量系统的自动处理迄今为止一直是一个问题,因为这些系统通常不是为基于机器人的操作而设计的。这里也有许多手动过程,如移液,需要双臂之间的合作。两个机械臂的这种协调是将此类过程转移到机器人的现有挑战之一。此外,由于双臂机器人的工作范围有限,因此必须规划最佳的无碰撞路径。这通常通过示教程序完成。然而,最近的发展也依赖于计算机辅助模拟方法。要让机器人实现真正的 24/7 全天候运行,需要解决的另一个问题是将样品和实验室器具输送到系统的智能方法。全自动化与智能部分自动化如果经济上可行,完全自动化通常是所有自动化工作的目标。在分析测量技术领域,由于环境条件和安全要求,还存在子过程无法集成到复杂系统中的额外问题。例如,由于产生有毒气体而导致的微波消解需要适当的安全预防措施,例如在特殊通风橱下工作。为了在这种复杂的过程中实现完全自动化,使用移动机器人是一个显而易见的选择。这些可以接管部分自动化系统之间的样品和实验室器具的运输。当前和未来的研究领域包括所用移动机器人的导航和定位问题以及碰撞检测和避免方法。这里有不同的方法,例如可以使用激光扫描仪、紫外线或红外线检测器。特别是,移动系统准确抓取和放置样品的策略对于确保安全、无污染的运输非常重要。这需要对机器人手臂的运动学进行广泛的描述,作为其编程的基础。进一步的发展包括将移动机器人的活动范围从纯粹的运输功能扩展到样品的操作可能性(集成机器人)[3]。通过移动系统准确抓取和放置样品的策略对于确保安全、无污染的运输非常重要。这需要对机器人手臂的运动学进行广泛的描述,作为其编程的基础。进一步的发展包括将移动机器人的活动范围从纯粹的运输功能扩展到样品的操作可能性(集成机器人)[3]。通过移动系统准确抓取和放置样品的策略对于确保安全、无污染的运输非常重要。这需要对机器人手臂的运动学进行广泛的描述,作为其编程的基础。进一步的发展包括将移动机器人的活动范围从纯粹的运输功能扩展到样品的操作可能性(集成机器人)[3]。自动化系统的数据处理和管理自动化的主要目标是提高分析过程的吞吐量。为了防止在评估收集的数据时出现瓶颈,需要合适的自动化数据评估方法。为了实现尽可能高的平台独立性,基于 Web 的解决方案是此处的首选方式。测量结果的评估还必须允许组合单个样品的不同测量数据 [4]。对于未知样品的分析测量,这还包括从不同的单独测量及其组合中提取相关信息,以对化合物进行唯一识别。另一个问题是自动化系统的管理。如果不可能有一个完整的自动化系统,但必须协调不同的子自动化系统(可能包括移动机器人作为运输系统),则需要使用分层组织的工作流管理系统。这需要新的工作流控制解决方案,允许将各种异构自动化 IT 系统与移动机器人控制系统集成。对于工作流规划,提供了一个数据基础架构,支持在主数据和流程数据管理以及数据访问方面的流程建模和执行。通过使用图形规划编辑器,从人体工程学的角度来看,灵活的工作流程建模成为可能。需要为工作流控制开发用于解释工作流模型的优化策略。此外,总结未来的分析实验室将以更高程度的自动化为特征。除了可以接管完整流程序列的全自动系统外,如果出于经济或安全考虑,具有自动化岛的分布式解决方案也将被使用。机器人,即使是移动形式,也越来越多地成为实验室人员在样品和实验室器具的运输和操作方面的支持者。这可以同时实现更高的吞吐量和高度的灵活性。自动化系统也将引起中小型公司的兴趣。作者Prof. Dr.-Ing.。克斯汀瑟罗(Kerstin Thurow)1, Priv.-Doz.工学博士。海蒂弗莱舍(Heidi Fleischer)2隶属关系:1罗斯托克大学生命科学自动化中心。德国罗斯托克;2罗斯托克大学自动化研究所,德国罗斯托克个人简历Kerstin Thurow是罗斯托克大学(德国)生命科学自动化中心主任。她于 1995 年毕业于慕尼黑路德维希马克西米利安大学,并于 1999 年在罗斯托克大学获得测量与控制工程专业的资格证书。自 1999 年以来,她一直担任自动化技术/生命科学自动化领域的教授。研究领域包括机器人技术、移动机器人技术以及数据处理和管理领域。Thurow 教授发表了 200 多篇论文。她是汉堡科学院的创始成员和德国工程科学院 (acatech) 的成员。Heidi Fleischer是罗斯托克大学生命科学自动化中心“生命科学自动化 - 过程”研究领域的负责人。她在罗斯托克大学学习信息技术/计算机工程并获得博士学位。2011 年在这里。Fleischer 于 2016 年获得资格,并获得了“测量和自动化技术”领域的 Venia Legendi。她的研究领域包括用于分析研究的样品制备过程的自动化。原载:威利分析科学 Future Lab – The Automated Laboratory of the Future供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 助力冬奥丨CTI华测检测主导起草多项冰雪运动用品国家标准正式发布
    市场监管总局表示,此次发布的16项国家标准等同或修改采用ISO标准,标准技术水平与国际标准接轨,填补了国内冰雪运动用品标准空白,有利于规范和促进我国冰雪运动用品产业的自主发展,进一步培育和宣传民族品牌,提高国产冰雪运动用品国际竞争力。同时,为推动实现“带动三亿人参与冰雪运动”的目标提供技术支撑,更好满足人民群众对高品质生活的追求。作为GB/T 40922-2021《成人特里马滑雪靴 特里马滑雪板固定器接口要求和试验方法》标准主要起草人之一,CTI华测检测轻工实验室总监王旭群接受《中国质量报》记者徐风采访时表示:“得知公司成为标准的主要起草单位,第一感觉是光荣而艰巨”。此次多项标准的正式实时发布将有效缓解目前国内冰雪运动器材标准缺失的状况,将为冰雪运动器材生产企业提供生产产品和技术交流的依据,融入国际冰雪产业的供应链中;同时为政府监管部门提供监督检验的依据,保障冰雪运动器材产品的使用安全性,促进冰雪产业的健康持续发展。据悉,该批冰雪运动用品国家标准包括5项冰球运动护具标准和11项雪上运动器材标准,工作计划是2017年底由国家标准委下达,中国轻工业联合会和中国文教体育用品协会迅即启动标准的编制工作,华测检测认证集团股份有限公司有幸获邀成为主要起草单位,企业技术实力与行业影响力获得高度认可的同时,亦是对专业能力的深度考验。在标准制定过程中,CTI华测检测集团研究院与轻工实验室组成专家团队充分调研了国内冰雪器材的主要生产企业、使用单位及检测机构,综合企业和用户的利益。除严格遵守国家标准制定的规定程序外,CTI华测检测还曾两度公开向社会广泛征求意见,报批前后两次组织专家进行审定,最终交付出了满意的答卷。同时,为了便于标准的更好实施与应用,CTI华测检测专家录制了标准解读视频,上传至国标委云课堂的“标准助力冰雪运动”专题。后续CTI华测检测会继续加强冰雪标准知识的普及,扩大冰雪运动用品国家标准的影响力和公信力,为建设健康中国、体育强国作出贡献。除此之余,CTI华测检测也将继续积极参与到国内和国际的标准制修订活动中,为促进国内标准与国际标准的接轨、互认持续赋能。
  • 赛鸽飞行能力鉴定仪新品推荐
    赛鸽飞行能力鉴定仪新品推荐山东云唐智能科技有限公司赛鸽飞行能力鉴定仪是一种专用于赛鸽公棚的检测仪器,主要用于选拔参赛鸽子和配种种鸽。这种设备通过先进的荧光定量PCR分析仪检测技术,能够快速、准确地测定赛鸽的飞行能力和相关参数,如归巢能力、耐力以及隐花色素等。市场上存在一种名为“赛鸽飞行能力PCR鉴定仪”的设备,采用基于聚合酶链式反应(PCR)技术的先进设备,能够采集赛鸽的血液样本进行检测。这种设备具有准确度高、操作简便、可快速得出检测结果等优点,为赛鸽运动带来了革-命性的变革。此外,市场上还存在其他品牌的赛鸽飞行能力鉴定仪,如TH-FX01等型号,这些设备通常具有相似的功能和特点,可以用于选拔优秀的赛鸽选手和种鸽。赛鸽飞行能力鉴定仪的正常运行需要遵循一定的步骤和注意事项。首先,使用前需要熟悉仪器说明书,了解操作规程和注意事项,并准备好需要使用的配件和工具,例如安装盘、连接线、电源等。其次,将仪器安装在鸽舍或者训练场相应的位置,确保仪器稳定可靠,同时将连接线与鸽舍或者训练场内的电脑设备连接,以便实时记录和分析数据。在操作过程中,根据需要选择测试项目,并设置相应的参数,测试结束后,仪器会自动记录并分析数据,生成相应的报告。最后,根据报告结果评估赛鸽的飞行能力,为训练和比赛提供参考。在运行过程中,需要注意仪器的维护和保养,保持仪器的清洁和干燥,避免潮湿和灰尘等对仪器的影响。同时,需要定期检查仪器的各个部件是否正常工作,例如荧光定量PCR分析仪、电源、连接线等,确保仪器的正常运行。总之,要保证赛鸽飞行能力鉴定仪的正常运行,需要遵循仪器说明书和操作规程,注意仪器的维护和保养,并定期检查各个部件的工作状态。同时,使用人员需要具备一定的专业知识和技能,能够正确操作和使用仪器,避免误操作和错误判断。综上所述,在选择赛鸽飞行能力鉴定仪时,需要根据自己的实际需求和预算选择适合自己的品牌和型号,并注意设备的准确度、稳定性、易用性等方面。
  • 市场监管总局公布10项国家计量比对结果
    本次公布结果的2019年国家计量比对包括4项A类国家计量比对和6项B类国家计量比对,涉及几何量、力学、电磁学、光学、声学、化学、生物以及标准物质8个计量专业领域,全国共有97家单位累计参加了176家次比对,其中包括55家法定计量技术机构和专业计量站,43家第三方计量技术机构及企业。此次比对项目的选择着眼民生领域测量热点和产业发展需求,精确查摆问题,对提升相关行业发展水平具有重要促进作用。   在几何量领域,几何量计量广泛应用于生产制造、科学研究、国民经济和社会发展各个领域。市场监管总局组织开展的标准钢卷尺示值误差国家计量比对,全国共有7家计量技术机构参加比对,比对结果在规定的正常范围内。   在力学领域,转速是旋转物体的转数与时间之比的物理量,是描述各种旋转机械运转技术性能的一个重要参量,是力学运动学计量的基础。本次共有32家计量技术机构参加转速测量仪量值比对,比对结果均在规定的正常范围内。   在电磁学领域,本次开展的直流电能校准能力计量比对以及直流电压分压器误差计量比对,共有包含2家主导实验室在内的34家实验室参加,比对结果均在规定的正常范围内。这2项比对对量值溯源链进行有效验证,对民生计量提供了技术保障。   市场监管总局计量司有关负责人表示,计量比对是保障量值准确一致、支撑计量事中事后监管和提升计量技术机构能力的有效手段。通过在不同层级、不同专业领域组织实施计量比对工作,客观反映了当前计量技术机构的技术能力和人员水平,为保障相关领域测量精准提供技术支撑。
  • 190万!中国科学院金属研究所旋进电子衍射仪采购项目
    项目编号:22CNIC-031692-016项目名称:中国科学院金属研究所旋进电子衍射仪采购项目预算金额:190.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):190.0000000 万元(人民币)采购需求:旋进电子衍射仪需与我所现有Spectra 300球差校正透射电镜(品牌:Thermo Fisher Scientific)配套使用。使用旋进电子衍射技术在透射电镜上获得亚埃分辨率、接近于运动学强度的电子衍射花样。基于旋进电子衍射花样,在纳米尺度对纳米晶体进行结构分析,包括纳米晶体取向和相分布分析、晶体内部应变分析、纳米晶体的晶体结构解析等。* 旋进电子束的最小扫描步长 0.5nm*空间分辨率(样品平面XY方向) 1nm*空间分辨率 3nm合同履行期限:合同签字生效后6个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 190万!中国科学院金属研究所旋进电子衍射仪采购项目
    项目编号:22CNIC-031692-016项目名称:中国科学院金属研究所旋进电子衍射仪采购项目预算金额:190.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):190.0000000 万元(人民币)采购需求:名称:旋进电子衍射仪数量:一套简要技术参数:旋进电子衍射仪需与我所现有Spectra 300球差校正透射电镜(品牌:Thermo Fisher Scientific)配套使用。使用旋进电子衍射技术在透射电镜上获得亚埃分辨率、接近于运动学强度的电子衍射花样。基于旋进电子衍射花样,在纳米尺度对纳米晶体进行结构分析,包括纳米晶体取向和相分布分析、晶体内部应变分析、纳米晶体的晶体结构解析等。* 旋进电子束的最小扫描步长 0.5nm*空间分辨率(样品平面XY方向) 1nm*空间分辨率 3nm合同履行期限:合同签字生效后6个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 海归博士造出中国牌“飞行时间质谱仪”
    留学海归创业者周振博士,从国外引进核心技术,在广州率先投产“飞行时间质谱仪”。这位40岁的年轻专家,作为广州留学归国创新创业人才的优秀代表,受党中央、国务院邀请,8月4日至10日参加了今年北戴河暑期专家休假活动。   归国创业引进技术填空白   1995年,一位德国教授到厦门大学参观,想招募人到实验室进行研究合作,“很偶然的机会,我就去了。当时正逢计算机蓬勃发展,很多外国人去搞计算机了,有关飞行时间质谱仪的项目没人愿意搞,仅剩下我一个中国人,于是幸运地参与了高端研究的开发。”回忆起以往,周振博士依然不改当初的梦想:做中国的飞行时间质谱仪。   周振博士学成后,在中科院院士、地球化学与沉积学家傅家的力邀下归国创业,并引进了最先进的飞行时间质谱仪技术、科学方法和国际化视野。他创立的禾信分析仪器有限公司一开始也起步维艰,但在开发区孵化器中获得各项扶持,省市区一共拨付了818万的科研经费,使其一解资金燃眉之急。目前,周振的公司承担着国家863项目、广东省科技攻关重点项目和粤港关键领域重点突破项目等,是国内唯一拥有完全自主知识产权飞行时间质谱技术,并具备工业质谱产品化能力的企业。   参加国家“千人计划”遴选   据介绍,质谱仪是科学分析仪器中最高端的产品之一,广泛运用于食品、环境、药物、国家安全等分析测试领域。我国的中高端质谱仪市场一直为国外公司垄断。如近几年备受关注的食品安全领域,质谱仪作为其中主要的科学检测仪器,需求量很大但却长期依赖进口,技术基础受制于人,对国家食品安全体系而言十分危险。周振回国创业,还有一份浓浓报国情,“就是希望在质谱仪这个领域不再受制于人。”   “我们选择了一条做高难度产品的道路。”周振心中有一个宏伟的目标——成为国内质谱仪主要供应商,在广东建成科学仪器高端产学研基地。目前,广州开发区被批准成为海外高层次人才创新创业基地,周振正在参加2009年国家“千人计划”的遴选,据悉目前已通过第一轮评审。   目前,周振研发的首台“工业质谱仪”已应用于炼钢行业,通过检测钢铁内气泡来监控,防止水分泄露引起爆炸,而新研发的“气溶胶质谱仪”则将于年底验收,生产后将可广泛用于空气质量环境监测。
  • 3.67亿元!238台!天津工业大学高端分析测试平台设备更新项目批复(附设备清单)
    7月4日,天津市发展和改革委员会发布了《关于天津工业大学高端分析测试平台设备更新项目可行性研究报告的批复》。经委托天津国际工程咨询集团有限公司组织专家评审,原则同意该项目可行性研究报告,项目建设主体为天津工业大学,项目代码:2405-120000-89-03-406182。该项目位于天津市西青区宾水西道399号天津工业大学现址内。主要建设内容及规模:主要购置设备238台(套),主要为基于USRP的大规模MIMO试验系统平台、低温强磁场扫描探针显微镜、纤维纳米红外光谱仪等设备;替换原有老旧设备132台(套),主要为低压透射电镜、真彩色共聚焦显微镜、冷场发射扫描电镜等设备(购置设备清单详见附件)。总投资金额为36675万元,通过申请中央资金和学校自筹等多种渠道解决。附件天津工业大学高端分析测试平台设备更新项目设备清单表序号仪器设备名称数量(台/套)1热电性能测试系统12光纤光栅解调仪13全息微观透视成像分析系统14全波段光学材料表征系统15多功能湿法纺丝制备及评价系统16阻抗分析仪17多物理场摩擦、磨损原位测试系统18人体步态体态分析系统19穿戴式身体姿态评估系统110便携式代谢测试系统111肌电与多通道生理信号测试系统112纳米级气溶胶粒子分选计数测试台113多通道薄膜压力测量及手持式自定位三维白光扫描系统114动态水蒸汽吸附分析仪115纺织材料界面风速流场测量仪116织物表面多功能电信号测量仪117多功能高分子材料成型仪118液相色谱仪119气相色谱仪120氧气透过率测试系统121可生物降解测试系统122流阻结构参数测试系统123纺丝-熔喷一体化试验机124霍尔效应测试仪125单向透湿膜材料制备及评价系统126耐高温、高精过滤材料评价系统127滤料测试及仿真模拟平台128热激励去极化电流测量系统129锥形量热仪130能源采集及测试系统131材料高频电磁参数测试系统132Materials Studio 模拟计算系统133全自动比表面积及微孔分析仪134高温燃料电池测试平台135纤维电学力学综合性能测试仪136功能材料电学综合测试系统137高温快速导热仪138头模压力及腕戴产品测试系统139红外运动分析测试系统140智能穿戴人因实体实时采集及综合分析系统141柔性电子原位测试系统142服装内热流场动态测量仪143功能纺织品润湿性评价系统144热界面材料分析仪145纺织元宇宙互动同步实训教学装置1 46纺织知识图谱与教学系统1 47柔性织物微带天线测试系统1 48纤维纳米红外光谱仪1 49基于运动学多参数生物力学采集和分析系统1 50双波长显微拉曼光谱仪1 51产业用纺织品及复合材料力学性能测试系统1 52应力动态分布可视化与裂纹预警测量系统153高性能纤维材料制备与理化环保性能测试系统15464通道无线脑电采集系统155多导睡眠/脑电监测系统156电脑测色及颜色信息管理系统157织物舒适性评价体系实验教学套装158功能纺织面料制备与性能分析实验教学套装159纤维着色与染料分散状态分析测试实验教学设备160机油滤清器流量阻力试验台161滤清器高低温脉冲试验台162滤清器效率和寿命试验台163数字化小样新型纺纱与纱线质量评定虚拟仿真系统164新型浆纱织造生产与质量检测设备系统165气囊式接触压力测试仪166纺织复合材料界面性能测试系统167热电性能分析系统168织物风格测试实验套装系统169转矩流变仪170旋转流变仪171原位X射线衍射仪172织物型水电解隔膜测试系统173纳米静电纺制备与测试系统174电极材料应力原位检测系统175落锤冲击试验机176动态和疲劳试验系统177无损检测仪器178飞秒瞬态吸收光谱系统179高低温万能材料试验机180VTC-600-3HD三靶磁控溅射仪181电动固体表面分析仪182Instron毛细管流变仪183低温强磁场扫描探针显微镜184差分式反射式高能电子衍射仪185激光解吸飞行时间质谱仪186双组份高速纺丝试验机187原位变温相位调制型光学性能分析仪188动态光散射粒度分析仪189光场耦合低温磁电输运测量仪190紫外光刻联用光学显微镜系统191高温真空磁场退火炉192激光测振仪193接触式振动试验台194纺织数据分析平台195自旋转移力矩-铁磁共振测量仪器196频谱分析仪197矢量网络分析系统198四探针测试仪199缺陷测试仪1100光谱椭偏仪1101键合丝推拉力测试机1102基于USRP的大规模MIMO试验系统平台1103高速误码率分析扫频仪1104高性能频谱仪1105故障电机系统测试台架1106电机定子测量仪1107高速电机测试平台1108电机系统振动检测设备1109电机系统局部放电检测设备1110高速高精度传感平台1111高性能多分踪录波平台1112先进电力电子器件动静态测试系统1113多通道高精度功率分析仪1114X射线CT层析仪1115功率磁件性能与损耗测试设备1116高电压局部放电测试系统1117高温栅极偏压测试系统1118高温高湿反偏测试系统1119多芯片智能贴装定位机1120器件封装强度测试仪1121热阻抗网络特性与老化测试机1122纤维面料扫描仪1123电工电子训练全过程智能检测及行为识别系统1124工业智能检测实验平台1125纺织智能制造用纱量检测及自动上纱系统1126彩色3D数据采集系统1127法学智能数据模拟分析平台1128虚实多人云协同测绘系统1129无人船载水域物理及水质分析系统1130水下三维建模系统1131空天地大尺度环境污染监测系统1132高光谱成像系统1133智慧城市实景三维测绘建模系统1134地质灾害实时监测系统1135河湖快速三维建模系统1136耕地质量野外快速监测系统1137环境专业综合训练系统1138纺织行业资源循环与污染控排分析系统1139快速金属元素分析系统1140总有机碳分析仪1141流式细胞仪1142全功能近红外光谱分析仪1143核磁共振变温分析仪1144钨灯丝扫描电子显微镜1145CGS-MTD智能材料光电气湿多场传感特性动态检测系统1146多靶位超高真空磁控溅射仪1147新型光电传感特性分析仪1148示波器1149中红外超短脉冲测量仪1150短波显微拉曼/荧光光谱仪1151柔性电子制备检测平台1152近红外超短脉冲测量仪1153脑电采集设备及运算服务器3154大规模图像数据处理设备4155极端环境医疗器械可靠性测试与评价平台1156脑电信号采集与调控平台1157动物活体成像系统平台1158三色多通道活体光纤记录系统平台1159脑重症无创快速成像系统平台1160生理教学显微成像平台1161分子束光电离飞行时间质谱仪1162发动机部件非线性振动测试系统1163叶片性能分析试验系统1164极端高压物性测试系统1165大数据智能分析实验平台1166眼动分析系统1167面部表情分析系统1168机器视觉图像处理实验平台1169小动物成像仪1170稳态瞬态荧光光谱仪1171单四级杆液相色谱质谱联用仪1172化学生物学专业实验室建设1173基础化学实验创新平台1174基础化学实验虚拟仿真系统1175高效液相色谱仪1176蛋白质纯化仪1177流式细胞仪1178全自动高通量高性能比表面及孔径分析仪1179超高速落地离心机1180高气密性自动在线光催化分析系统1181物理化学测试系统1182模块化智能高级流变仪1183综合化学实验创新平台1184细胞代谢呼吸动态分析仪1185生物分子成像仪1186在线原位光谱检测系统1187在线高通量气体吸脱附系统1188圆二色发光仪器1189手性气-质联用仪1190在线圆二色显微成像仪1191超分辨转盘共聚焦显微镜1192圆二色发光仪器1193药物在线原位分析系统1194药物质量监测与评价系统1195小角X射线散射仪1196低压透射电镜1197真彩色共聚焦显微镜1198冷场发射扫描电镜1199全自动气体吸附仪1200自动进样器的差示扫描量热仪2201Zeta电位及粒度分析仪1202X射线衍射仪1203综合热分析1204傅里叶变换红外光谱仪1205电子背散射衍射仪1206激光导热仪1207原子分辨率球差校正透射电镜1208电感耦合等离子体原子发射光谱仪1209单晶X射线衍射仪1210全自动元素分析仪1211凝胶渗透色谱仪1212与热裂解联用的气相质谱仪1213热电双倾原位透射电镜样品杆1214高效液相色谱-静电场轨道阱高分辨质谱联用仪1215透射电镜旋进电子衍射及纳米晶体分析系统1216原位电化学拉曼光谱仪1217电子万能试验机1218复合材料内部缺陷检测系统12194D显微原位CT系统1220高温RTM试验系统1221复合材料振动测试系统1222四自由度缠绕试验系统1223圆二色光谱仪(Circular Dichroism)1224台式吸收精细结构谱仪 (XAFS)1225微区电化学振幅测试系统1226比表面分析仪1227气质联用仪1228多晶合金制备系统1229蛋白质液相分析仪1230全自动耗散型压电界面分析仪1231多功能酶标仪1232高温偏光荧光显微镜1233原子力显微镜控制器及附件1合计238
  • 盘点:部分主流飞行时间、离子阱质谱产品及其技术特点
    p   2017年10月,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)召开期间,仪器信息网邀约飞行时间、离子阱质谱市场的部分主流厂商,汇总了各品牌质谱仪主流产品的技术特点和应用案例,并请各厂商预测了未来一段时间内此类仪器的市场热点及潜力。由于篇幅所限,本文首先盘点了部分主流厂商产品及技术特点(下文按约稿回复先后排序),后续文章将继续其他主流产品的盘点。 /p p   strong  品牌:安捷伦 /strong /p p style=" text-align: center " strong img width=" 550" height=" 367" title=" 安捷伦液质.jpg" style=" width: 550px height: 367px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5f0f6d45-10aa-41b3-b2b9-38acda751d89.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /strong /p p style=" text-align: center " strong Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF /strong /p p    strong 液质 /strong strong 型号: /strong strong Agilent 6545XT AdvanceBio LC/Q-TOF、Agilent 6560 ion mobility QTOF 质谱系列 /strong /p p    strong 技术特点: /strong 其中6545XT是一套专门为生物药研究和分析的用户设计的完整解决方案,是一款集分离色谱柱、6545QTOF以及生物药专业分析软件Bio confirm,涵盖样品前处理、分离、检测和分析的产品。保证biopharm科学家们更加高效地表征生物分子的结构和功能,从而加快药物上市时间并提高药效。另外值得指出的是,被优化的6545XT也用于发现完整蛋白质、肽谱分析以及鉴定翻译后修饰。关于6560 离子淌度质谱更加有效地在质量过滤的基础上提供更多一维的分离,提供更详细的信息。6560离子淌度 Q-TOF 液质联用系统除可提供无与伦比的分离能力、灵敏度和选择性外,还可揭示传统高分辨率液质联用系统无法提供的结构信息。 /p p    strong 应用案例一: /strong 某地商检用6545飞行时间质谱接Dart源快速筛查并定量鸡蛋中氟虫腈,每个样本检测时间6S。常规定量分析连接色谱柱最少5分钟完成每次检测,该方法极大提高分析效率,真正意义上实现高通量。 /p p    strong 应用案例二: /strong 某有机化学研究所使用的秘密武器是Agilent 6560离子淌度飞行时间质谱。在活性物质的分析和鉴定过程中,无需液相色谱分离,采用直接进样方式,最大限度保持中间产物的活性时间,借助离子淌度 Q-TOF系统,除质量过滤外对化合物增加了另一个信息维度,实现相同质量不同结构化合物的分离和捕捉,揭示化合物分子质量及结构信息。 /p p    strong 市场分析: /strong /p p   除了在食品行业常规筛查,环境领域污染物筛查等方面应用外,在生命科学领域疾病研究、药效分析等方面代谢组学相关的物质代谢逐步成为今后发展的新方向以及逐渐扩展的生物药领域。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 430" title=" 安捷伦7250.png" style=" width: 400px height: 430px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a3b5d3c3-ce93-4bd8-a9a5-5aa1899588c8.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Agilent 7250 GC/Q-TOF /strong /p p    strong 气质 /strong strong 型号: /strong strong Agilent 7250 GC/Q-TOF 气质联用四极杆飞行时间质谱 /strong /p p    strong 技术特点: /strong 相对于其他品牌,这款质谱首先表现在采用了低能量EI源的设计。因此就保证了能在保证离子化效率的条件下,获得更多分子离子,更加有助于定性和定量未知化合物 同样重要的是,这款仪器分辨率和灵敏度也有较大提升,特别适合进行筛查或者其他高通量定性定量工作。 /p p    strong 应用案例: /strong 安捷伦与环境所老师进行的短链氯化石蜡(SCCPs)分析,是这款四极杆飞行时间质谱很好的应用案例。客户使用这款仪器,对于膳食暴露的SCCP分析取得了很好的结果。采用这款仪器可以避免大量异构体和同系物的干扰,同时降低了对于标准物质的依赖。可以在极低的浓度水品和复杂的基质条件下对SCCPs进行定性和定量工作。 /p p    strong 市场分析: /strong 除了在SCCPs这样的污染物分析中的应用,气质飞行时间质谱还可以应用与成分解析,天然有机物分析等工作。比如烟草成分的分析、嗅味物质分析等等。 /p p    strong 品牌:布鲁克 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 421" title=" 布鲁克.jpg" style=" width: 400px height: 421px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4320709a-cab9-4a1d-94f7-9404fd4737b5.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Bruker TimsTOFTM Pro捕集离子淌度质谱 /strong /p p strong   型号:Bruker TimsTOF sup TM /sup Pro捕集离子淌度质谱 /strong /p p    strong 技术特点: /strong 这款质谱基于Bruker专利的捕集离子淌度技术,针对鸟枪法蛋白质组学用户的需求进行了优化。全新的平行累积连续碎裂(PASEF)技术可以对离子依次进行累积、淌度分离、MSMS裂解、TOF检测,从而实现接近100%的离子利用率,随之带来了质谱灵敏度的大幅提高,为鸟枪法蛋白质组学提供了全新的解决方案。 /p p    strong 应用案例: /strong /p p   德国Max-Planck-Institute的Matthias Mann教授,首先提出了PASEF的概念,并与Bruker公司合作,将这一设想付诸实践。通过PASEF技术,Matthias Mann教授实现了对复杂样品的深度蛋白质测序。此外,Matthias Mann教授已经将该技术应用与临床蛋白质组学研究,显示了该技术的巨大应用潜力。 /p p    strong 市场分析: /strong 市场对飞行时间质谱的需求会继续上升,随着质谱灵敏度的不断提高,将继续扩大飞行时间质谱的应用领域。 /p p    strong 品牌:沃特世 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 331" height=" 315" title=" 沃特世产品.png" style=" width: 331px height: 315px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/ee51113c-9a08-4b0f-89b4-4cc5f0a55aa1.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Waters Vion IMS QTof 离子淌度质谱 /strong /p p   strong  型号:Waters Vion IMS QTof 离子淌度质谱 /strong /p p   技术特点:Waters是第一个将淌度技术商品化的公司,无论是在硬件还是在软件,在使用淌度技术方面都积累了丰富的经验,同时,Waters的客户也使用淌度技术发表了大量的文章。近年来,Waters新推出的带离子淌度的高分辨质谱Vion IMS QTof,可以说是淌度质谱里程碑式的产品,它将复杂的淌度技术通过强大的智能软件平台的处理,整合成常规的、可应用于日常检测的一款淌度高清质谱。它可以提供除保留时间(RT)、荷质比(m/z)在外的另一维度漂移时间(drift time)或碰撞横截面积(CCS值)的分离,可得到更丰富的样品信息,为结果的判断提供更有利的证明。此款淌度高清质谱将淌度池置于了四极杆的前端,可实现一级母离子的淌度分离、选择,并通过专利型的压力控制器来调节淌度池内的压力变化,保持淌度池内的压力及真空度,减少前端液相色谱及大气压离子源对淌度池内压力的影响,使漂移时间和CCS值更稳定。 /p p   CCS值,这种跟化合物本身结构、分子形状和带电状态有关、而不受样品基质影响的物理参数,已被大量文献证明可用于筛查或鉴定化合物的重要参数。Waters通过多年与用户的合作,已积累大量化合物关于CCS值的数据库,如农药和兽药的CCS数据库、代谢组学CCS数据库等,都可以使化合物的筛查和鉴定变的更加轻松,更加准确。 /p p   多年来,由于提供数据信息较多,数据量较大,软件一直是制约淌度质谱发展的瓶颈,而Waters近年来在质谱软件平台上有了突飞猛进的发展,推出的UNIFI软件,不但在合规性方面无可匹敌,也可以非常人性化地处理包含代谢、筛查、大分子等高分辨质谱常用领域的各种数据,在处理淌度质谱数据时也非常轻松,可直接提供用户所需要的包含CCS值的所有信息。也正是由于软件的巨大进步,使以前只能用于研究领域的淌度概念使用起来更加方便、简单易用,使之应用于日常的常规检测中来,更大限度发挥淌度的作用。 /p p style=" text-align: center " img width=" 550" height=" 344" title=" 沃特世.png" style=" width: 550px height: 344px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/3a899487-79f3-4304-82ac-ebb6df021f2d.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p    strong 应用案例: /strong 离子淌度质谱已被应用于食品环境领域的很多用户,用于农药或兽药的筛查检测中;也被应用于小分子药物开发或大分子研究领域中,用于同分异构体的分离和鉴定。 /p p    strong 市场分析: /strong 由于国家加大对精准医疗和科研院所的投入力度,精准医疗及组学研究将会是进年来高分辨质谱的热点市场。 /p p    strong 品牌:岛津 /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 500" height=" 220" title=" 岛津1.jpg" style=" width: 500px height: 220px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/da5c9768-f479-49de-a547-60372f614d34.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong Shimadzu& nbsp LCMS-IT-TOF /strong /p p    strong 型号:Shimadzu LCMS-IT-TOF /strong /p p   strong  技术特点: /strong 岛津LCMS-IT-TOF,即液相色谱-离子阱-飞行时间质谱,通过独创一系列关键的专利技术,将离子阱质谱的多级质谱分析和飞行时间质谱的高灵敏度、高质量准确度、高分辨率结合在一起,可以前所未有的进行多级质谱解析,每一级质谱又能达到高质量精度的强大功能。简而言之,可以实现“多级高分辨”的功能。 /p p    strong 应用案例: /strong 对于食品,药物等的突发中毒事件的研究工作,如药物中毒的原因探明等,对于样品中毒物需要快速定性分析,而传统质谱仪器在该问题上往往束手无策或者很难进行准确的分析定性。而LCMS-IT-TOF可以对我们找到的可疑化合物进行高质量精度的多级质谱分析,得到目前为止最丰富的可疑化合物的质谱信息,根据化学式推定软件和裂解规律的结构分析,可以快速的推断出该化合物的化学式和可能的结构,从而实现对该可疑化合物的快速定性分析,满足及时的药物突发事件定性的要求。 /p p   岛津某一用户实验室负责对该区域食品,药物等突发中毒事件的研究工作,如药物中毒的原因探明等。用户利用LCMS-IT-TOF进行中药和保健品中化学药成分分析,对于修饰过的化合物也能准确鉴定,准确查明了保健品中非法添加的化学药成分。 /p p    strong 市场分析: /strong 蛋白组学、代谢组学、生物标志物发现、高通量筛查等应用领域需要高分辨飞行时间质谱。 /p p strong   品牌:SCIEX /strong /p p style=" text-align: center " img width=" 350" height=" 385" title=" sciex1.png" style=" width: 350px height: 385px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/460c4251-b3c3-431e-b8c3-a11f099ba065.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong   SCIEX X500R QTOF高分辨质谱 /strong /p p strong   液质型号: /strong strong SCIEX X500R、X500B以及TripleTOF 5600+/6600高分辨质谱系列 /strong /p p strong   技术特点: /strong X500R QTOF的智能工程设计,采用简约的全新台式设计,能提供出色性能,且稳定可靠。X500R系统采用独有的 N型离子通路,在保证高分辨的同时,也能获得高的灵敏度 恒温的TOF管设计,保证了质量稳定 同时X500R也延续了TripleTOF系列快的扫描速度,结合硬件方面多项专利技术,X500R在灵敏度、扫描速度、质量精度、线性动态范围、MS/MS 采集和分辨率在内的一些关键参数方面达到完美平衡。结合精心设计的全新 SCIEX OS 用户界面,让系统变得易学易用,不同经验水平的操作人员都能快速地处理和查看数据。结合农、兽残、毒素、非法添加毒物、天然产物等数据库,使结果更准确。同时, 在X500R也推出了代谢物、代谢组学、脂质组学、中药成分分析、产地溯源、未知物筛查和鉴定等解决方案,助力科研研究。 /p p   X500R高性能使其在推出不到一年时间就获得LABOORPAXIS “2016年最佳奖项”。 /p p   鉴于X500R的优异性能和表现,2017年1月25日发布了全新的X-系列高分辨质谱家族新成员:X500B QTOF系统,全新友好的SCIEX OS软件界面搭配强大的BioPharmaViewTM 2.0生物药数据分析软件,为不同层次的质谱用户提供一个无与伦比的规范化的生物药物表征整体LC-MS解决方案。 /p p   SCIEX高分辨质谱系列革命性的SWATH& reg 非数据依赖型采集 (DIA) 技术,是一项突破性技术,它让分析人员只需一次分析,就能同时对样品中几乎所有可检测的化合物进行全面鉴定和定量分析 (MS/MSALL)。SWATH 采集技术具有独一无二的定量分析准确性,可在具有宽动态范围的多个样品之间提供极高的重现性。重要的是,这项技术还可为整个样品创建永久的数字化定量 MS/MS 数据记录。随着 SWATH 成功用于蛋白质组学研究,这项技术如今已广泛用于蛋白质组学研究的工业化,现在还可以为法医学、食品检测、环境分析和生物药等其他领域的分析科学家提供极大优势。 /p p    strong 应用案例一: /strong 欧盟参考实验室成功的在X500R上,利用SWATH数据采集对加工过的婴儿食品中常规农残分析。试验结果展示:SWATH数据采集在不降低灵敏度的情况下实现快速定量的数据,且同时得到了MS/MS的确证,且可获得离子对比率结果,符合欧盟标准。 /p p    strong 应用案例二: /strong 某客户在煎饼引起的突发性食物中毒事件,利用X500R的高性能,一次进样就能完成581种中毒物质的快速筛查与确证,利用数据库对质谱检测结果进行筛查分析,无需标准品对照。”该方法简单、快速、准确,为突发性食物中毒事件的快速筛查检测提供了有力的分析平台,可为临床医生救治病人提供关键的数据信息,为挽救生命争取宝贵的时间。” /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 400" title=" sciex 6500+.jpg" style=" width: 400px height: 400px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d5179920-6091-486c-bdea-8445247cc91d.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center "    strong SCIEX QTRAP 6500+ 三重四极杆线性离子阱质谱 /strong /p p    strong 液质型号: /strong strong SCIEX QTRAP 3200、QTRAP 4500、QTRAP 5500和QTRAP 6500+三重四极杆线性离子阱质谱系列 /strong /p p   strong  技术特点: /strong QTRAP系列质谱仪是SCIEX公司独有的三重四极杆-线性离子阱复合型质谱仪,它将业界知名的灵敏度、稳定性和扫描速度等三重四极杆黄金标准技术,与灵敏的、速度同样出色的的线性离子阱质谱技术结合在一起,既保留了串联四极杆质谱仪的很多优势:如母离子扫描(PS)、中性丢失扫描(NL)以及MRM高灵敏度的定量功能,又将线性离子阱高灵敏度的全扫描功能,MS sup n /sup 的多级扫描功能发挥到恰到好处;可同时进行定量和定性,真正意义上实现了“一台仪器、两台质谱、三种功能”。高选择性的MRM3定量功能,简化样品前处理方法,能有效地避免复杂基质的干扰。复合扫描模式MRM/NL/Prec-IDA-EPI功能,可以在发现未知化合物的同时,进一步定性确证,可用于代谢物鉴定、筛查和中药成分分析等相关应用研究。此外独有的MIDAS可高通量实现蛋白标志物的验证工作。 /p p    strong 应用案例一: /strong 某客户利用QTRAP4500独有的MRM-IDA-EPI,快速鉴定出20多种体内维拉帕米代谢物。体现了MRM高灵敏度发现代谢物的同时,同时获得相应的高灵敏度MS/MS,进行代谢物鉴定。 /p p    strong 应用案例二: /strong 某客户在出口肉类食品中,被当地鉴定出阳性结果,通过QTRAP独有的MRM-IDA-EPI和MRM3方式最终确定假阳性结果,避免造成损失。 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp 品牌:赛默飞世尔 /strong /p p style=" text-align: center " & nbsp img title=" thermo1.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/6d6e4b9c-2e49-4ae0-86c3-7066aba191bc.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong   Orbitrap Fusion& #8482 Lumos& #8482 Tribrid& #8482 三合一质谱仪 /strong /p p strong   型号:Orbitrap Fusion& #8482 Lumos& #8482 Tribrid& #8482 三合一质谱仪 /strong /p p    strong 技术 /strong strong 特点: /strong Orbitrap Fusion Lumos作为第二代“三合一”质谱(同时拥有四极杆质量过滤器、线性离子阱及Oritrap质量分析器三种检测器),对Q-OT-qIT系统进行深度优化,同时配合智能平行运行技术(ADAPTTM)将质谱所有部件充分调动,相互配合同时工作,极大的提升了性能。而2017年三大性能更新,更是将性能推向极致。就像“Lumos”一词的本意“点亮魔杖荧光的咒语”,为我们照亮未知的分析领域。整体Thermo离子阱质谱,以Fusion/Fusion Lumos为代表,行业中属于高端产品,具体在蛋白质组学、脂质代谢组学等方面有着较好的运用。 /p p   赛默飞液质联用仪, 性能大幅提升,树立了灵敏度、性能和生产力的新标准。Q Exactive& #8482 HF-X质谱仪使用大容量传输管可使更多离子通过,增加信号强度。 电动离子漏斗设计,可在更广泛的质量范围聚焦和传输离子,以及高场Orbitrap质量分析器。这些组合在一起, 可以快速识别和分析肽, 进行非标和TMT的组学定量,Top-down的蛋白质组分析, 精密的DDA和DIA数据采集,动态保留时间PRM和生物药物的表征得到巨大提升。 /p p & nbsp /p
  • 便携计量技术改变冬奥会雪车比赛
    骨架雪车比赛是一种高速的冬季滑行运动,选手以俯卧的姿势驾驶一个小型的雪橇,雪车速度往往高达145公里/小时。骨架雪车在19世纪发源于瑞士山区的小城圣莫里茨,并且越来越流行,2002年,骨架雪车成为奥运会比赛项目。便携计量技术的引入,使这一运动更具竞争性。   成为冰面博士   多料赛车冠军Kristan Bromley被称为是&ldquo 冰面博士&rdquo ,他凭借关于骨架雪车性能的论文而获得博士学位。他接受过专业机械工程师的训练,职业生涯开始于英国航空,由于对骨架雪车比赛的热情,他转为职业选手并在一年内在英国排名第一。1997年,他第一次赢得英国冠军,1999年,赢得他的第一个世界杯,2004年和2005年,他成为欧洲冠军,2008年获得世界锦标赛冠军。   在2000年,Kristan和他的哥哥Richard成立了Bromley技术公司,立志建造世界上最快的雪车并将这项运动推广到更大领域。   对于从赛道上快速滑下的雪车来说,各方面都需要足够强大。雪车没有主动的操舵,需要选手移动自己的身体重心、进行细微的身体移动来控制左右方向。任何的滑动、侧滑或者不必要的能量损失都会造成宝贵的哪怕十分之一秒的损失。&ldquo 坦率的说,当你在雪车上拐弯时,你的鼻子和地面很贴近,你几乎看不到什么。&rdquo Kristan Bromley说。&ldquo 重力加速度试图把你的头推到赛道上,你真的需要感觉到雪车是你身体的一部分。但获得那样紧密地关系是非常困难的,因为进行世界级赛道的机会受限,所以我们现在把很大的精力集中在分析和模拟上面。海克斯康计量让我们找到了为我们提供完美工具的合作伙伴。&rdquo Bromley公司使用ROMER内置激光绝对臂优化赛车   便携计量技术改进雪车   Bromley技术公司现在使用的是ROMER内置激光形绝对臂,用来进行雪车的设计优化。采用触发与非接触激光扫描,这台高精度的便携计量工具能够在几分钟内测量雪车的物理参数,用于各种应用。   &ldquo 关键在于了解决定雪车性能的因素&rdquo ,Kristan Bromley解释说。&ldquo 我们了解的越多,我们的设计就越有效,并使得选手和雪车更快。海克斯康计量的ROMER绝对臂是完成这一过程的基础,举例来说,采用关节臂的激光扫描头,我们可以扫描运动员的身体形状,在一个小时内创建用于完成流体动力学计算的网格数据。&rdquo 扫描赛车与运动员   此外,雪车下面的弯曲部分 (被称为是 &lsquo 盘子&rsquo )也可以被扫描以实现与原始CAD的比对、检查制造缺陷。&ldquo 更有用的地方是我们可以基于扫描数据进行逆向工程,从而基于流体动力学分析获取可能的最佳外形。&rdquo   Kristan继续说:&ldquo 关节臂的多功能是其能够满足我们的各项需要:我们马上可以发现雪车的哪些制造过程可以节省时间,而且很多应用我们之前没有想象到,比如说雪车装配,我们使用ROMER绝对臂的触发测头测量固定点,以便在雪车的装配过程中找正零部件,这意味着我们的制造精度更高,更加符合设计要求。细节决定性能。&rdquo   索契冬奥会的雪车比赛将在2014年2月13日至15日举行。在海克斯康计量与英国索契雪车赛车队 Bromley技术公司之间的合作中,以配置激光扫描测头的ROMER绝对臂优化的雪车将参赛。
  • 雪迪龙:飞行时间质谱、二次离子质谱产品可应用于高校科研
    有投资者在投资者互动平台提问:请问雪迪龙公司是否有产品应用于高校?是否有高校的订单?  雪迪龙(002658.SZ)11月15日在投资者互动平台表示,公司的质子转移飞行时间质谱仪、二次离子飞行时间质谱仪及其他部分仪器可应用于高校、科研机构等的科研应用。  雪迪龙公司是环境监测行业的龙头企业之一,在过去几年大气污染防治过程中,以环境监测为切入点服务于我国的大气环境质量和水环境质量改善。自 2020 年双碳目标提出后,从全国碳排放权交易市场建设,到各行各业探索碳达峰行动积极履行减碳责任,再到国际公约下各国共同努力降低全球温室气体排放,贯穿全流程的一项重要工作便是二氧化碳等温室气体的监测计量,也就是计量企业实际排放了多少二氧化碳,雪迪龙也在积极布局双碳相关产品和业务。由于污染物排放和温室气体排放具有同根同源同过程的特点,两者监测技术原理相通,在现有污染源监测技术的基础上,需增加计量特性即可满足温室气体排放监测。因此,雪迪龙在前期多年的技术沉淀和经验积累基础上,开发出非分散红外、傅里叶红外光谱及色谱等多款温室气体在线及便携式产品,可应用于污染源和环境空气的温室气体监测,另外,通过将 5G、云计算、大数据等现代通信技术与监测技术结合,开发出智能化碳排放计量系统应用于碳排放监测计量。 2022 年上半年,公司实现营业收入 6.74 亿元,较上年同期增长 16.44% 归属于上市公司股东的净利润为 1.58 亿元,较上年同期增长 40.84%,主要原因是在国家大力振兴实体经济背景下,公司积极拓展业务,加快推进项目执行,同时公司内部管理上有所提升,加强费用管控,逐步实现降本增效。从近几年的业绩来看,2019 年净利润 1.4 亿元,2020 年 1.5 亿元, 2021 年是 2.2 亿元,经过近几年的业务拓展,内部管理提升,我们认为公司业绩已经走出低谷,在双碳战略和火电投资增加的背景下,公司面临良好市场机会,可以保持健康发展。从半年报细分行业来看,公司环境监测系统实现销售收入 3.93 亿元,占营业收入比重 58.32% 工业过程分析系统实现销售收入 2,593 万元,较上年同期下降 38.14%,该业务是针对客户在生产过程中对过程气体进行检测分析的系统,这类项目基本是定制化业务,项目周期较长且在上半年受疫情影响,项目执行进度放缓 气体分析仪及备件业务实现销售收入 1.02 亿元,较上年同期增长 18.78%,这部分业务主要是针对已经安装监测设备的客户更换耗材或提供备机备件,属于二次销售。
  • 汤超:第三次生命科学革命为何是现在?
    近期,北京大学前沿交叉学科研究院执行院长、定量生物学中心主任汤超院士在《当代科技史》系列课程上讲授《当代科技史——生命科学革命》,本文撷取精辟论断,纵览生命科学革命,窥看自然奥秘。 北京大学前沿交叉学科研究院执行院长、定量生物学中心主任汤超院士  生命科学革命已经发生了两次,目前是第三次,讲生命科学革命前,我们先谈谈科学革命。科学革命、学科交叉、技术进步,这三个方面互相有很深的关系和影响,它们互相联系、互相促进。  一、16-17世纪的科学革命  这是一次标准的科学革命,也是第一次科学革命,也是现代科学的诞生。这发生在16—17世纪,大概在这一两百年时间里井喷式地发生了很多事情,所以叫革命。  下面列出了这些具有代表性的革命事件:  • 尼古拉斯哥白尼,1543年出版了《天体运行论》,提出了日心说理论。  • 安德烈维赛留斯,1543年出版了《人体构造》,解释了血液在人体内循环的过程,还从解剖尸体组装了第一副人类骨架。  • 威廉吉尔伯特,1600年出版了《论磁石》是物理学史上第一部系统阐述磁学的科学专著。  • 第谷布拉赫,对16世纪末期所认知的星体进行了详细并且准确的观测,为开普勒的研究提供了基本数据。  • 弗兰西斯培根,企图通过分析和确定科学的一般方法和表明其应用方式,给予新科学运动以发展的动力和方向。  • 伽利略伽利莱,改进了望远镜,并对金星和木星的卫星进行了准确的观测,于1610年发表观测结果。通过理论分析与实验推翻了被奉为圭臬的亚里士多德的力学体系并建立了近代力学。  • 约翰内斯开普勒,1609年发表了关于行星运动的两条定律,1618年发现了第三条定律,就是后来被称为“开普勒定律”的行星三大定律,说明了行星围绕太阳旋转的理论。  • 威廉哈维,通过解剖等手段展示了血液的循环。  • 勒奈笛卡尔,是演绎推理的先驱,1637年出版了《方法论》。  • 安东范列文霍克,建造了高清晰度的单显微镜,研究了毛细管循环和肌肉纤维。他观察了血球、精子与细菌,并绘出了它们的形象。於1683年发现了细菌。  • 艾萨克牛顿,1687年7月5日发表的《自然哲学的数学原理》里提出的万有引力定律以及他的牛顿运动定律是经典力学的基石。牛顿还和莱布尼茨各自独立地发明了微积分。  以天文学为例,这些故事的背后发生了什么?它们为什么在这个时候发生?这可能是值得思考的问题。  1. “地心说”——一个“很有道理”的旧理论  以前可能我们每一个民族的各个国家的人都喜欢观测自然,观测自然的主要活动之一就是看星星,那时候也没有电,也没有手机,大家晚上只能看星星,看了星星就想解释它,所以这是最早科学的雏形,看到一个自然现象想来解释。当时最好的解释是托勒密的《地心说》,托勒密是一个大科学家,科学不是说是对还是错,科学是说我要去解释自然界的现象,然后一步步推进,他当时做的模型非常精密,可以解释他当时观测到的几乎所有行星运动的现象,但是因为确实行星运动不是以地球为中心,而是以太阳为中心,所以他的解释必须把他的模型做很多的修正微调,假如地球是中心的话,行星围着地球转,你就不能解释看到行星往后退的现象,他就说围绕地球转有两个轮,一个均轮一个本轮,一个大圆一个小圆,每一个行星都有一个大圆有一个小圆,大圆有一个半径,小圆也有一个半径,大圆有一个周期,小圆也有一个周期,所以每个行星都有自己的一套参数。但是如果地球真是中心的话,还是有问题,后来他又做了进一步修正,认为在地球对称的这个地方是中心。总之他是很严密的一个科学家,他花了很多时间把他的模型做得越来越精确,他的“地心说模型”统治了近两千年。    托勒密与他的“地心说模型”  2. 日心说——一个革命性的新观点  到了哥白尼,他提出革命性的观点,他说“地心说”太复杂了,他完全从美学的角度,一个对称的角度说太阳可能是中心。  哥白尼与他的“日心说模型”  但是他提出太阳是中心,其实并不能比“地心说”解释更多的当时的实验观测到的数据,为什么呢?第一,现在我们都知道所有这些行星轨道其实也不是圆的,而是椭圆 更重要的是,第二,当时的观测仪器还不能精确到证明哥白尼对还是托勒密对,很多时候我们只能看一个大概,所以当时的模型还不足以推翻“地心说”,但是他确实提出了革命性的观点。  3. 数据的积累——用更精密的仪器做更准确的测量  到了第谷,他是一个丹麦天文学家,一个大英雄,丹麦皇家给了他一座岛,大概是北大的四分之一那么大,专门用于观测天象,整个岛布满有各种各样的仪器,他的浑天仪做的很好,收集了很多很精确的数据,十几年二十几年一直在观测,收集了大量的数据,而且非常的精确。  第谷与他的天文观测岛(上),火星观测数据和浑天仪(下)  然后发现“地心说”不对,但是他摆脱不了“地心说”的观念,他提出一个模型,说地球还是中心,然后月亮围着地球转,太阳也围着地球转,但是所有其他的行星围着太阳转。把它这个结合一下,他这个比纯“地心说”可以多解释一些东西,但还是不能完全解释(Better observation itself does not automatically lead to better understanding)。  第谷的“新地心说模型”  但是他还是很了不起,他收集了大量的数据,为后面的开普勒定律、牛顿定律奠定了很好的基础,没有他的这些仪器观测,也就没有后面的革命,所以说技术的进步很重要,这时候的技术进步虽然很简单,你甚至可能觉得这些都不算什么高技术,但是当时是一个很先进的进步,所以技术进步往往是科学革命的前列。  4. 新工具发现新现象  来到伽利略,望远镜不是他发明的,但是他把望远镜改造了一下,然后来看行星的运动,他发现两个事情,和“地心说”不太符。一个是他看到木星也有卫星,那说明地球就不特殊了。他还看到金星有时候亮一点有时候暗一点,和月亮一样有阴晴圆缺。  伽利略改进望远镜观察到木星的卫星和金星的相位变化  5. 定量规律的发现  前面说第谷有两大功绩,第一个就是他造了很好的浑天仪,收集了大量的数据 第二个是他收了开普勒做助手,开普勒从小对天文非常感兴趣,他当时就知道第谷有很多数据就想跟他去做,据说两个人关系很不好,第谷让他去研究火星。火星数据非常多,但是火星我们知道椭圆性是最大的,假设火星轨道是一个圆而且围着地球转,大概是下面的轨迹:  以“地心说”为基础描述的火星轨道  第谷觉得不可能搞清楚,他和开普勒说你就研究火星吧,开普勒自己也收集了很多火星的数据。以前一直觉得每一个行星都有自己的运动规律,现在开普勒说不是,所有的行星满足同样的规律,所有的行星都在椭圆形轨道上围绕太阳转,太阳在一个焦点上,这个普适性就出来了,这是他的第一个定律。第二定律是定量,就是说行星运动的时候,单位时间走的面积相同,比如说走一天,离太阳近的时候就走的快,离太阳远的时候走的慢,所以面积是一样的。   开普勒第二定律  第三个定律是十五年以后找到的,就是这个行星运动周期的平方与长轴这个半径的立方成正比。这个三个定律看上去非常简单,但是他把行星运动全部统一起来了,其实没有那么多很复杂的,就是几个简单的规律就可以解释,开普勒是非常了不起的。所以从技术的进步到大量的精确数据,到总结一些现象的规律,最后到科学革命的完成。最后科学革命的完成,总是要有人集大成。  6. 普适性原理的发现  牛顿看到开普勒的三个定律觉得很有意思,为什么有开普勒三个定律,后面有没有更简单的更普适的解释,牛顿说其实是有的,受到的启发是不是被苹果砸的不知道,但是有一点是确定的,当时伦敦正在闹瘟疫,剑桥也关门了,他回家在他自己后院里边待了半年,可能还更长时间,学校关了,他没事可干,整天想这些东西,所以说英国不闹瘟疫,他可能也不会想这么快。他说其实那三个定律有原因的,为什么呢?是因为有万有引力,太阳拉着地球,或者拉着火星,互相拉,这是引力,这个引力和两个物体的质量成正比,和距离平方成反比,这是看不见的万有引力。另一个方面,力是质量乘加速度,把这两个连起来就可以推导出开普勒三个定律,开普勒三个定律是牛顿的更普适定律的一个表现,是在一个体系里的一个特殊结果。  牛顿与他的普适性原理  牛顿不光把开普勒三个定律做了解释,找到了更下一步的原因,还把这个推广到整个宇宙,所有的力学,不光行星运动满足牛顿的这些普适规律,所有宇宙里力学运动全都满足这个规律,这非常了不起,是非常大的进步。还有他为了把这些东西能够推出三个定律,行星轨道是一个椭圆,椭圆你看这个万有引力随着半径平方成反比,所以这个万有引力时小时大,一个加速度也是时小时大,所以不是匀速的,所以就要找到瞬时速度的概念,瞬时加速度的概念,在你瞬间那个速度多快,所以他发明了微积分。他不光找到了基本规律,还把基本规律的数学语言找到了,一个科学革命,最终要伴随数学语言,牛顿力学的数学语言就是微积分。  第一次科学革命的总结  我们总结一下天文学革命,也就是经典物理学的革命,第一次科学革命,最伟大的一次科学革命。    科学革命的一般过程  它大概是一个什么程序,首先是观测数据积累,这可能是很长很长的时间,上千年,至少从托勒密到科学革命有一千多年,然后不断有一些初步的、表面的、唯像的理论,比如托勒密的“地心说”,然后到技术进步,产生更大量更精确的数据,就发现原有模型不太对,就出现一些定量的规律开普勒三定律,解释了这些更大量更精确的数据,如果这一步做的对的话,就可能产生普适的原理,把这个进一步推广,就伴随着数学语言的一个发展。所有的科学革命,不管它是基础的还是需求推动的,最后基本上都会导致很大的应用,工程应用、设计制造、改造自然。有了牛顿力学可以发射卫星,飞机可以飞等等,整个革命改变了我们人类。  二、科学革命对人类文明的影响  科学革命之后,人类的思维彻底改变,把自然当成可以用科学来理解的东西,有定量规律的东西,一百年发生了工业革命(1750-1850),到后来产生蒸汽机、纺织机、火车… … 大家都觉得有规律可循,所以研制这些蒸汽机后又诞生了热力学。  下面显示的是世界人均GDP:  公元1年到公元2003年的世界人均GDP  从公元零年一直到差不多现在,这个中间有些年因为数据不全,所以没画,在工业革命之前世界人均GDP基本上是常数,人口有时候多有时候少,打仗、瘟疫就少一些,太平时就多一些,但人均GDP不变。科学革命和工业革命之后大概就是指数型的增长,到现在还是指数型的增长。所以可以看出科学革命的重要性,对整个工业革命是怎么推动的,而且科学革命之后就有很多革命,电气革命(第二次工业革命),以及我们比较熟悉的信息革命,你们就诞生在信息革命的时代。从第一台数字电脑,一直到我们现在iPhone、互联网,大家可能都觉得是应用性革命,确实有强大的应用的需求和市场推动,但也是多学科交叉在起作用,而且很重要的有物理学理论在做基础,没有物理学的基础理论这些信息革命是不可能的,还有其他的科学,我给大家说两个例子。  1.信息革命背后的科学——电动力学  第一是电动力学,电动力学的这个诞生也是很有意思,我们的古人很早就知道有电,闪电,干燥的时候手会打电,我们有时候冬天的时候不敢去碰门把手,会打电。磁的概念我们祖先两千多年前就发明了指南针。   古人很早就知道的电和磁的现象  这么早就知道有电有磁,为什么要等到一千多年以后,科学革命再后面一点,才有人总结出定量的东西,是不是科学革命忽然把大家脑袋打开了,然后集中发现了安培定律,法拉第定律,电生磁磁生电现象等。而且非常定量,通过导线的电流强度与其产生的磁场强度成正比,看上去很简单,但是它非常普适,中国是这样,法国是这样,月亮上也是这样。法拉第在1831年首次演示电磁感应,电和磁可以互相转换,一个电磁铁上的线圈通过电流,有线圈就有磁。   安培的“电生磁”和法拉利的“磁生电”现象  这就相当于我们前面讲的天文学革命里边的开普勒定律,很简单,但是它总结了一个非常定量的规律,然后没有多少年,麦克斯韦把安培和法拉第这些简单的定律统一起来,写了四个方程,非常天才的把它统一起来了,他说这些电磁现象都是这四个方程的解,有点像说你开普勒三定律都是我牛顿方程的解,都是我这个普适理论的一个表现。所以我这个方程不光可以解释你的现象,还可以解释一些新的现象,这个方程确实它的影响是巨大的,把这个方程一解就发现,电和磁可以有电磁波,电磁波可以在没有电线的情况下,真空里面什么都没有介质的情况下传播。    麦克斯韦方程组(Maxwell' s equations)  大家突然就觉得视野开阔了,一个东西在这边捣鼓电磁波就可以传过去,然后赫兹很快就首先证明了电磁波确实存在,他读博士的时候,他的导师是很有名的亥姆霍兹,就让他去证实电磁波的存在,但他没弄出来,他觉得太难了,但是他毕业以后继续弄,发现电磁波确实存在。    赫兹于1887年首次证实电磁波的存在  那电磁波意味着什么?我们所有的无线电通讯,手机、电视、无线通讯都是靠电磁波传的,整个改写了人类通讯历史,没有当时这些看起来没有用的东西打下的基础,现在的信息革命是不可能的,我们也不可能成天使用手机、互联网。  2.信息革命背后的科学——量子力学  第二个是量子力学,没有量子力学也不可能把芯片做出来,也没有半导体的概念,也没有集成电路… … 有了量子力学才知道这些东西可以来做电路的一些基本元件。量子力学的诞生也是因为大家在做一些非常“无用”的东西,所以很多时候一个突破性的概念的产生,都是因为好奇心,然后当时觉得没有什么用,就是好奇就去做。   量子力学发现的英雄们  量子力学有很多英雄,就不一一说了,开始也是不理解一些现象,比如光电效应,黑体辐射,太阳的光谱,与经典物理算起来结果不一样。当时一些物理学家非常失望,牛顿之后还有波尔兹曼统计物理、热力学,加上麦克斯韦的电磁理论,物理学家已经觉得物理把整个世界都搞清楚了。现在发现一些东西完全不可理解。在理解这些现象的过程中,诞生了量子力学。量子力学给我们今天的人类文明的很多东西都打下了基础,包括我们计算机芯片、半导体、激光、超导,到现在的量子通讯、量子计算等等,所以信息革命后面是非常基本的一些基础研究,而且这个基础研究不是由目的性带来的,它是由好奇心带来的。  三、交叉的产物——生命科学的前两次革命  这第一次生命科学革命不到100年,大约在70年前。当时有一批物理学家、化学家进入到生命科学领域,想搞清楚基因的物质基础,基因到底是什么。基因是分子?还是结构?还是什么东西?这是在思路上带给生命科学的,第二个是在方法上,把大量的工具带进生命科学,X射线、核磁共振、电子显微镜、离心机等等,这一革命的标志性的成果就是沃森和克里克发现了DNA双螺旋结构,就是用X射线照出来的,没有X射线他们也发现不了。  第一次生命科学革命以1953年沃森和克里克发现DNA双螺旋结构为标志  第二次生命科学革命大概是上世纪末九十年代开始的基因组学,也就是我们现在说的测序,基因组学是数学和计算机科学与生命科学的交叉。  这两次革命之后,生命科学是什么状态呢?为什么还要有第三次革命呢?  假如我们把生命体比作一辆汽车的话,分子生物学革命就把这个汽车零部件搞的越来越清楚了,有方向盘、刹车、油门,就是我们很多基因很多蛋白搞的越来越清楚,蛋白质结构都可以用X射线解出来,长的什么样子,我们都知道。基因组学革命就让我们得到了这个汽车的说明书,就是我们的基因组,所有的信息都在说明书里边,但是我们基本上看不懂。大概知道方向盘在第几页,这一段基因对应这个蛋白。至于这个汽车是怎么组装起来的,为什么能跑起来,能跑多快,能跑多久,我们不知道。坏了怎么修,里边有哪些原理性东西,哪些是普适的规律,哪些是特殊的,这些基本上都不知道,所以生命科学现在是处在一个大革命的前夜。  美国科学院在2009年出了一部纲领性文件,文件题目叫《二十一世纪的新生物学》。美国科学院认为在二十一世纪会产生全新的生物学,这个全新的生物学就标志着生命科学的第三次革命。   2009年美国科学院发布的《21世纪的新生物学》  上图右侧是他们总结的图,它有很多很多的根,生物学只是其中的一部分,物理、化学、计算机、工程、数学甚至包括科学教育。全部在一起交叉融合。新生物学和原生物学有什么不一样呢,它可以对生物系统有更深的了解,比如了解汽车它是怎么跑起来,怎么装起来,有什么控制原理,然后也许就可以预测。生命可以预测太不可思议了,而且可以定量的分析,就像工程一样。当然就需要把生命系统原理搞清楚,所以生命科学就从一个观察性定性的科学,到一个定量可预测的科学转变,这当然肯定会对世界产生很深远的影响,他们举了四个方面的例子:健康、环境、能源、食品。  生命科学是不是生命科学本身的事,不是,每个学科都忙活起来了,美国科学院凝聚态与材料物理委员会2010年出了一个报告——《下一个十年的六大挑战》。这个六个问题有三个和生命科学相关,第三个直接就是“什么是生命的物理?”。我们知道什么是行星的物理——牛顿力学 什么是蒸汽机的物理——热力学 什么是通讯的物理——电动力学 什么是计算机硬件的物理——量子力学 什么是生命的物理——我不知道。应该有,因为生命现象也是一个自然现象,有自然现象就应该有规律,也许你就可以把它总结出来,物理学家总结出来就叫生命的物理。  四、生物学和物理学如何交叉?  生物学和物理学好像根本连不上,怎么可能会交叉呢?更别说融合。  生物都是物种、细胞、基因、蛋白,都是很多事实在那,而且很不一样,都是描述性的观察性的,要记很多事实。物理是反过来的,就是几个公式,非常简单,然后那些事实都不管,都可以在公式里推出来,一个是极端的观察性的一个是极端的抽象性的,它们之间怎么会有关系。    生物学与物理学的两个极端  1.飞行中的流体力学  举一些例子,如果把地球上所有带翅膀的东西找出来,能飞的带翅膀的,小到蜻蜓大到波音747,然后你画横轴是它的质量或者是重量,纵轴是它的飞行速度。   飞行中的规律性  他们都在这条线上,万变不离其宗,不管是大自然进化出来的还是我们人造的,非常有规律,是不是有点像开普勒三定律中的一个。单独每个看它很特殊,但是我们用很简单的线全连起来。你要能飞的话要有升力,这个升力和翅膀面积成正比,和飞行的速度平方成正比,重量和你的体积成正比,然后面积和体积大概有这样一个关系,你把这些个方程一连立,你飞的速度必须和重量六分之一成正比,否则你飞不上去,就是非常简单的一个定律,把所有能飞的东西全部都给统一起来,所有能飞的都必须满足这规律,无论是人造的还是大自然演化出来的。  2.植物中的数学  植物有很多很漂亮的形状,不光是植物还有海螺贝壳等等。松子、菠萝、向日葵,是不是有很多一圈一圈的,一圈一圈可以往一边转,可以数这边转多少圈那边转有多少圈,你数以后发现,对这个向日葵来说往这边转的是21个,那边34个。  植物中的斐波那契数列  松子数一下,菠萝数一下,就发现几乎所有的,往两个方向转的圈数都是这个序列的相邻两个数,5、8、13、21、34等。这个序列是300年前,意大利的数学家斐波那契造出来的,这个序列非常简单,第一个是1,第二个是1,后边是前边两个的和,1+1=2,1+2=3,3+5=8,5+8=13… … 。这个序列还有一个神奇的性质,它相邻两个数的比值,13:8、21:13、34:21、… … ,它趋于黄金分割。黄金分割是最漂亮的比例是不是?为什么这些植物里边有这么漂亮的数学,有一些解释,我们知道一些,还有一些不知道。  3.细胞中的微分几何  你们看细胞中一片一片的,叫内质网,内质网是折叠某些特殊蛋白的。大概在2013年以前,大家都不知道它的结构具体是什么样子,到2013年生物学家和物理学家合作,用电子显微镜把这个结构解出来了(下图中)。   细胞中的内质网呈现螺旋面结构  像不像停车场?停车场为什么要设计成这个样子呢?因为它要停尽可能多的车,因为它要连通,要能开上去开下来,这个内质网的功能和停车场的功能几乎一模一样,要停尽量多的核糖体,把蛋白质折叠在里边,两层膜中间有一个内部的环境,内部要一样的环境,它必须连通,停尽量多的核糖体在上面,而且要在三维空间中尽量节省空间,如果你做一个模型优化这些功能上的要求,结果就是这个样子。数学家在几百年前就想象出这个东西,叫“螺旋面”(Meusnier, 1776),是微分几何的前身。这个数学家想这个螺旋面的时候可没想这么多,但是我们造停车场也是按“螺旋面”的设计,细胞进化也是螺旋面的设计。  4. 真菌的枪炮    可以发射孢子的克莱因水玉霉  生命体系非常神奇,进化出了很多东西,它们甚至进化出了枪炮,克莱因水玉霉只有一个毫米这么大,它可以用火箭一样的原理把上面的孢子发射到很远的地方,到2.5米开外,发射的时候加速度和手枪一样大。  5.鸟群运动的临界现象    鸟群里的“临界现象”  有一些特殊的鸟群,鱼群也是这样经常“跳舞”,它们怎么能够跳的这么好,没人指挥它们,其实有一个很有意思的统计物理在里边,周围伙伴怎么做,它也怎么做,于是就有了整体运动,这个整体运动有很特别的性质,叫作临界性,对外界来的威胁反映非常快,转变队形非常快,有一个老鹰来了鸟群前后都能马上作出反应,所以这是鸟群里边的物理。
  • 我国首个汽车节能环保国家工程实验室投入使用
    一辆轿车在该中心悬架运动学及柔顺性试验台上测试   我国第一个由企业创建的国家级汽车工程实验室———汽车节能环保国家工程实验室,7月3日在奇瑞公司挂牌。这标志着亚洲规模最大、实验设备最先进、功能最齐全的汽车技术试验中心之一的奇瑞汽车试验技术中心建成并投入使用。该中心规划建设总投资15亿元,于2008年3月开工建设,已建成包括汽车零部件、整车节能环保、整车道路、动力总成、被动安全(碰撞)、材料、计量等七大试验室在内的汽车试验技术中心。   2008年3月,国家发改委正式批准奇瑞组建汽车节能环保国家工程实验室。自此,奇瑞公司以建设国家级汽车工程实验室为目标,规划建设占地30万平方米的试验技术中心,用于完成汽车23个专业模块的1800个项目的试验开发和验证。奇瑞试验技术中心包括汽车零部件、整车节能环保、动力总成、材料等七大实验室和一条试车跑道,拥有800余套国际领先的仪器设备,其中相当一部分是获得国家专利的自制试验设备。目前,奇瑞试验技术中心能够满足每年开发30款全新车型和生产200万辆整车的试验验证需求,二期建设还将投资新建两个实验室。   奇瑞公司董事长尹同跃表示,奇瑞汽车试验技术中心是奇瑞研发系统的一个重要组成部分,其建成标志着奇瑞公司的产品研发已实现从“逆向开发”到“正向开发”的完全转变。他打比方道:“‘逆向开发’就像应试教育,是车企根据国家对汽车安全指标的最低要求来生产汽车 ‘正向开发’就像能力教育,是车企从用户需求出发,自主开发生产产品,其性能明显高于国家相关标准。这个转变,意味着奇瑞自主研发体系更加完善,核心竞争力将进一步增强。”   据了解,作为国家级汽车工程实验室,奇瑞汽车试验技术中心不仅用于奇瑞自身产品开发与试验,还将服务于国内其他车企,集聚海内外一流的汽车专业人才,成为我国汽车关键技术研发、技术成果转化与产业化的基地,对增强中国汽车在国际市场的竞争力产生深远影响。
  • SDL Atlas公司将参展北京2010汽车测试及质量监控博览会
    2010汽车测试及质量监控博览会(Automotive Testing Expo China)将于2010年9月14-16日在北京全国农业展览馆举行。展出为中国制造的轿车和卡车确保质量、可靠性、耐久性和安全性的各种技术与服务。逾175家世界领先的汽车测试设备制造商和测试服务提供商将向中国汽车制造业展示自己的最新科技,具体领域包括: 测试模拟 发动机及排放分析 振动测试 声学测试 环境测试 机械测试 数据采集 材料测试 非破坏性测试(NDT) 车道模拟及实验室测试 电磁兼容(EMC)分析 结构及疲劳测试 悬挂系统运动学和顺应性 模拟测试软件 传感器与转换器 车载诊断系统 风洞技术 空气动力学测试 噪声、振动与舒适性(NVH) 质量检测/检验 SDL Atlas公司将参加此次展会,届时我们将会展出老化测试行业领导者美国著名仪器制造商Atlas生产的氙灯老化试验箱Ci4000 Weather-Ometer® ,和摄影和录像的高速照明光源产品, 包括:High-S-Light 250G、High-S-Light 400G、High-S-Light 1200 Shutter Lamp, 以及美国TiniusOlsen公司生产的H10KS万能材料试验机等。欢迎届时莅临我们的展台1040了解详细的产品信息! 日期:2010年9月14-16日 地点:北京全国农业展览馆 (北京朝阳区东三环北路16号) 展台:1040
  • 航空无损检测:大飞机下线 看动态图学习飞机飞行原理
    p   国产大飞机C919就要总装下线在即,央视即将进行全程直播。航空无损检测作为无损检测中的一个另类分支,大家有必要对飞机知识进行一个大致的了解。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ac8cc983-0976-44de-a13a-5a9c389692cb.jpg" title=" 1458-15110211332G11.gif" /    /p p style=" text-align: center " 升力的产生--气流流过的压力差产生了升力 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/9dd836cd-a46f-4a0f-80ae-51054fe4e767.jpg" title=" 1458-1511021133512a.gif" / /p p style=" text-align: center " 飞行的根本飞机运动的三轴简化,俯仰、滚转、偏航滚转是副翼控制 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/278f5dc6-c06a-481e-97de-1bbeeb0d1dce.jpg" title=" 1458-151102113412594.gif" / /p p style=" text-align: center " br/ /p p style=" text-align: center " 俯仰运动靠升降舵控制  /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/83b8906e-1ca5-4588-88a8-bfa73a227068.jpg" title=" 1458-151102113433T7.gif" width=" 504" height=" 403" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 504px height: 403px " /   /p p style=" text-align: center " 偏航运动靠方向舵控制 /p p br/ /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/1527bb5b-b848-4d92-a86b-d2228d3a606f.jpg" title=" 1458-15110211345JZ.gif" / /p p br/ /p p style=" text-align: center "   航空发动机--飞机前进的动力提供 /p p    /p p & nbsp & nbsp 涡轮风扇发动机,大型运输机的发动机。涡扇气路两条,外边这条提供基本70-80%的推力,里边这条仅提供20-30%的推力。 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/8bb6d19c-0d21-4773-b33e-a13074d06c77.jpg" title=" 1458-15110211351T18.gif" / /p p style=" text-align: center "   涡轮喷气发动机,喷气就靠喷来推动了 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ece48506-16e7-45f4-a38e-f78d5492efd9.jpg" title=" 1458-151102113541912.gif" / /p p style=" text-align: center "   涡轮螺旋桨发动机 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/f95132ea-2eab-40f3-b375-afee54e31b64.jpg" title=" 1458-151102113603S4.gif" / /p p style=" text-align: center "   活塞发动机 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/b0321f45-50f0-4786-b835-fa60c29d4893.jpg" title=" 1458-15110211362J58.gif" / /p p style=" text-align: center "   无形的公路在慢镜下显现出来! /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/7f6cc47c-39ef-4be3-b518-565581a9ca7e.jpg" title=" 1458-15110211364Y03.gif" / /p p   很多旅客在等飞机时候不耐烦,对于天气原因,真是谁都无能为力,建议还是心平气和的等待,享受下旅行的过程,这么危险的事情还是不要冒险,即使飞行员不要命飞了,你也跟着去另一个世界吗? /p p br/ /p p (来源:中国检测网) /p p    /p p br/ /p p    /p
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