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多相流相关的资讯

  • 2023年中国多相流测试学术会议通知
    中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 13 届年会——中国多相流测试学术年会将于2023 年 4月21~ 23 日在杭州举行,会议地点为杭州龙湖皇冠假日酒店(浙江省杭州市杭州经济开发区金沙大道 523 号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:中国计量大学一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*悬浮液系统测量*多相流测试新机理和测试方法*多相流信息处理和多传感器信息融合*过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统*多相流数值计算与实验测试*多相流测量技术工程应用*多相流其他相关领域二、会议日程时间/日期4月21日(周五)4月22日(周六)4月23日(周日)8:30-10:30会议注册(全天)开幕式大会报告分会场报告10:30-11:00茶歇(合影)茶歇11:00-12:00大会报告分会场报告12:30-13:30午餐午餐13:30-15:30分会场报告技术交流,离会15:30-16:00茶歇16:00-18:30分会场报告18:30-20:00晚餐欢迎晚宴晚餐20:00-22:00多相流测试专业委员会会议三、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2023 年3月31日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱cjlumtmf@163.com,新投稿件请邮件标注“新投稿件”。以便制 作成论文集,供大家交流学习。会后将推荐部分优秀论文至《化工进展》。四、会务事宜1、会议注册费:3月31日前注册,会议注册费:教师1600 元/人,学生1000元/人。4月1日(含)后注册,会议注册费:教师1800 元/人,学生1200元/人。2、 会议注册费由“华度文化传播(杭州)有限公司”代收,并统一开具会议费发票。3、 网上注册与住房预定端口 https://mm.scimeeting.cn/cn/minisite/index/171684、 线下缴费方式: 户名:华度文化传播(杭州)有限公司开户行:招商银行杭州北部软件园小微企业专营支行银行账号:571916196610901欢迎相关仪器厂商参会。联系人:华杭波电话:15891446380Email: cjlumtmf@163.com孔 明 电话:13777468547会议群二维码(3月27日前有效):中国计量测试学会多相流测试专业委员会 中国计量大学计量测试工程学院2023年3月21日附件1 论文详细摘要模版.doc(请将篇幅控制在 1 页以内)。
  • 2020 年中国多相流测试学术会议通知 (第四轮)
    2020 年中国多相流测试学术会议通知 (第四轮) 主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:东北电力大学能源与动力工程学院 吉林省电机工程学会 中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 12 届年会——2020 年中国多相流测试学术年会原计划于 2020 年 12 月在吉林市举行,由于疫情影响,会议时间推迟至 2021 年 5 月 14-16 日,会议地点为吉林市世贸万锦酒店(吉林市船营区江湾路 2 号),会议同期将召开多相流测试专业委员会会议。 一、会议征文专题 *多相流测试基础理论 *多相流动机理与工程应用 *颗粒和液滴测试技术 *新能源多相流及其测试 *反应过程多相流测试技术 *石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试 *航空航天多相流系统测试 *悬浮液系统测量 *多相流测试新机理和测试方法 *多相流信息处理和多传感器信息融合 *过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统 *多相流数值计算与实验测试 *多相流测量技术工程应用 *多相流其他相关领域 二、组织机构(姓氏拼音顺序) 大会主席:周云龙(东北电力大学)、周怀春(中国矿业大学) 学术委员会: 主席:蔡小舒(上海理工大学)、孙斌(东北电力大学) 委员:白博峰(西安交通大学)、陈斌(西安交通大学)、陈永平(苏州科技大 学)、董峰(天津大学)、郭烈锦(西安交通大学)、何茂刚(西安交通大学)、 何玉荣(哈尔滨工业大学)、黄志尧(浙江大学)、李凤臣(天津大学)、陆继东 (华南理工大学)、姜培学(清华大学)、聂超群(中国科学院工程热物理研究 所)、邱惠和(香港科技大学)、帅永(哈尔滨工业大学)、谈和平(哈尔滨工业大学)、卫海桥(天津大学)、吴应湘(中国科学院力学研究所)、夏国栋(北京 工业大学)、宣益民(南京航空航天大学)、徐立军(北京航空航天大学)、许传 龙(东南大学)、徐进良(华北电力大学)、宇波(北京石油化工学院)、张兴 (清华大学)、赵斌(长沙理工大学)、赵佳飞(大连理工大学)、钟文琪(东南 大学) 组织委员会: 主席:洪文鹏、李洪伟 副主席:蔡伟华、曹瑞峰、姜铁骝 委员:杜长河、董楠航、范 晶、郭 帅、侯延栋、李浩然、刘国伟、牛晓娟、宋粉 红、王禹晨、杨 宁、于 洋、颜廷志、郑建祥 三、会议日程 5 月14 日(周五)参会专家报到(全天) 5月15日(周六)上午大会开幕式,大会报告下午分会场报告晚上多相流测试专业委员会会议 5 月16日(周日)上午分会场报告下午技术交流,离会四、投稿须知 会议出版论文摘要集。投稿时,请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至 会务组邮箱 neepumtmf@163.com。以便制作成论文集,供大家交流学习。 会后将推荐部分优秀论文至《北京航空航天大学学报》、《化工进展》和《东北电 力大学学报》。 本次会议增加优秀论文评选环节,并向被评为优秀论文的作者颁发优秀论文证书。 会议论文摘要见附件 1,投稿截止日期:2021 年 4 月 23 日。 同时,会务组欢迎未投稿的各位同仁参会交流! 参会人员请参见附件填写参会回执,发送到会务组邮箱! 五、会议费用 大会注册费:教师 1500 元/人;学生(凭学生证):900 元/人。食宿费自理。 会议得到了吉林省电机工程学会、中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新 研究院、北京镭宝光电技术有限公司、上海积鼎信息科技有限公司的赞助,在此表示衷心感谢!并欢迎其它相关单位赞助并参加会议交流。 六、联系方式 联系人:李浩然 电话:18846452425 Email:neepumtmf@163.com 杜长河 电话:15664873602 李洪伟 电话:15948608633 中国计量测试学会多相流测试专业委员会 东北电力大学能源与动力工程学院 吉林省电机工程学会 2021 年 4 月 12 日2020年中国多相流测试学术会议第四轮通知.pdf
  • TSI公司参加2016年中国多相流测试学术年会
    美国TSI公司于2016年9月22~24日参加了在北京市中国石化会议中心举行的2016年中国多相流测试学术年会,本次会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办, 160多位代表参加了会议。会议特别邀请了来自英国、日本、法国和中国香港等地的多位国际著名多相流测试专家作了大会特邀报告。会议同时还召开了多相流测试专业委员会会议。会议旨在交流多相流测试相关领域的最新动态及最新研究成果,研讨新的发展方向,推动学科发展和交流融合,促进多相流测试相关研究成果的应用,是国内多相流测试领域的一次盛会。 美国TSI公司于会上展示了与多相流测试相关的检测仪器。作为真实体三维流场PIV测试的开创者,最近,美国TSI公司又在曾经荣获全球R&D 100奖项V3VTM体三维测试系统基础上研发出四相机的V3V-Flex系统。TSI公司的工程师在展示中介绍了该系统如何利用不同的相机配置,以达到测量所需求的最佳测量体积和空间分辨率。更加灵活的相机配置,可使最佳的测量体积边长超过数百毫米,测量的空间分辨率提高至微米量级。V3V-Flex的标定系统使用全自动导轨控制,数分钟内即可完成3D3C的空间校准。 专利三角搜索技术确定粒子在立体空间中精确位置和速度信息。用户可以根据特殊的实验布置,选择特定的相机以及安装支架,确保体三维测量结果具有合适的空间分辨率、采集频率与可测体积大小。 关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • 2020 年中国多相流测试学术会议通知(第三轮)
    p style=" text-align: center " strong 2020 年中国多相流测试学术会议通知(第三轮) /strong /p p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 主办单位: /strong 中国计量测试学会多相流测试专业委员会 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 承办单位: /strong 东北电力大学能源与动力工程学院 /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 吉林省电机工程学会 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 12 届年会——2020 年中国多相流测试学术年会将于 2020 年 12 月 25 ~ 27 日在吉林市举行,会议地点为吉林市世贸万锦酒店(吉林市船营区江湾路2 号),会议期间将同时召开多相流测试专业委员会会议。 /p p style=" margin-top: 10px " 会议日程详见: a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201217/567960.shtml" target=" _self" style=" font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " strong span style=" font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(0, 112, 192) " 2020年中国多相流测试学术会议-大会报告及分会场日程安排 /span /strong /a /p p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 一、会议征文专题 /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流测试基础理论& nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流动机理与工程应用 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *颗粒和液滴测试技术& nbsp /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *新能源多相流及其测试 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *反应过程多相流测试技术 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *石油与动力工程多相流测试 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *微纳多相流的特性和测试 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *航空航天多相流系统测试 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *悬浮液系统测量& nbsp /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流测试新机理和测试方法 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流信息处理和多传感器信息融合 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *过程层析成像和流体可视化 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *智能仪表和监控系统& nbsp /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流数值计算与实验测试 /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流测量技术工程应用& nbsp /p p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp *多相流其他相关领域 strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /strong /p p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 二、组织机构(姓氏拼音顺序) /strong /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 大会主席: /strong 周云龙(东北电力大学)、周怀春(东北电力大学) /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 学术委员会: /strong /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 主席: /strong 蔡小舒(上海理工大学)、孙斌(东北电力大学) /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 委员: /strong 白博峰(西安交通大学)、陈斌(西安交通大学)、陈永平(苏州科技大 /p p 学)、董峰(天津大学)、郭烈锦(西安交通大学)、何茂刚(西安交通大学)、 /p p 何玉荣(哈尔滨工业大学)、黄志尧(浙江大学)、李凤臣(天津大学)、陆继东 /p p (华南理工大学)、姜培学(清华大学)、聂超群(中国科学院工程热物理研究 /p p 所)、邱惠和(香港科技大学)、帅永(哈尔滨工业大学)、谈和平(哈尔滨工业 /p p 大学)、卫海桥(天津大学)、吴应湘(中国科学院力学研究所)、夏国栋(北京 /p p 工业大学)、徐立军(北京航空航天大学)、许传龙(东南大学)、徐进良(华北 /p p 电力大学)、宇波(北京石油化工学院)、张兴(清华大学)、赵斌(长沙理工大 /p p 学)、赵佳飞(大连理工大学)、钟文琪(东南大学) strong & nbsp & nbsp & nbsp /strong /p p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 组织委员会: /strong /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 主席: /strong 洪文鹏、李洪伟 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 副主席: /strong 蔡伟华、曹瑞峰、姜铁骝 /p p strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 委员: /strong 杜长河、董楠航、范 晶、郭 帅、侯延栋、李浩然、刘国伟、牛晓娟、宋粉 /p p 红、王禹晨、杨 宁、于 洋、颜廷志、郑建祥 /p p style=" margin-bottom: 15px margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 三、会议日程 /strong /p table border=" 0" cellspacing=" 0" width=" 567" data-sort=" sortDisabled" align=" center" style=" margin: 0px padding: 0px font-family: Arial, tahoma font-size: 12px color: rgb(68, 68, 68) white-space: normal " tbody style=" margin: 0px padding: 0px " tr class=" firstRow" style=" margin: 0px padding: 0px " td width=" 189" valign=" top" rowspan=" 2" colspan=" 1" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 12& nbsp 月25& nbsp 日(周五) /span /p /td td width=" 378" valign=" top" colspan=" 2" rowspan=" 2" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 多相流测试会议代表报到、注册(全天) /span /p /td /tr tr style=" margin: 0px padding: 0px " /tr tr style=" margin: 0px padding: 0px " td width=" 189" valign=" top" rowspan=" 2" colspan=" 1" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " br/ /span /p p span style=" font-size: 16px " 12& nbsp 月26& nbsp 日(周六) /span /p /td td width=" 76" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 上午 /span /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 大会开幕式,大会报告 /span /p /td /tr tr style=" margin: 0px padding: 0px " td width=" 76" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-right: 29px line-height: 18px " span style=" margin: 0px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 16px " 下午 /span /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 分会场报告 /span /p /td /tr tr style=" margin: 0px padding: 0px " td width=" 189" valign=" top" rowspan=" 2" colspan=" 1" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " br/ /span /p p span style=" font-size: 16px " 12& nbsp 月27& nbsp 日(周日) /span /p /td td width=" 76" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 上午 /span /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 分会场报告 /span /p /td /tr tr style=" margin: 0px padding: 0px " td width=" 76" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-right: 29px line-height: 18px " span style=" margin: 0px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 16px " 下午 /span /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-size: 16px " 技术交流 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 四、投稿须知 /strong br/ /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 会议出版论文摘要集。投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱neepumtmf@163.com。以便制 作成论文集,供大家交流学习。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 会后将推荐部分优秀论文至《北京航空航天大学学报》、《化工进展》和《东北电力大学学报》。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 本次会议增加优秀论文评选环节,并向被评为优秀论文的作者颁发优秀论文证书。 /strong /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 会议论文摘要见附件1,投稿截止日期: strong 2020 年11 月30 日。 /strong /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 同时,会务组欢迎未投稿的各位同仁参会交流! /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 参会人员请参见附件2填写参会回执,发送到会务组邮箱,由于12 月末是吉林市的 /strong strong 旅游旺季,房源紧张,请大家尽量早些发送参会回执,谢谢! /strong strong & nbsp & nbsp & nbsp /strong /p p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 五、会议费用 /strong /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 大会注册费:教师1500 元/人;学生(凭学生证):900 元/人。食宿费自理。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 会议得到了吉林省电机工程学会、中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院、北京镭宝光电技术有限公司、上海积鼎信息科技有限公司的赞助,在此表示衷心感谢!并欢迎其他相关单位赞助并参加会议交流。 /p p style=" margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) margin-top: 10px " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong style=" margin: 0px padding: 0px " & nbsp & nbsp & nbsp 六、联系方式 /strong /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft=" " white-space:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " & nbsp & nbsp & nbsp 联系人: /span span style=" color: rgb(0, 0, 0) " & nbsp 李浩然& nbsp & nbsp & nbsp 电话:18846452425& nbsp & nbsp & nbsp /span span style=" color: rgb(0, 0, 0) margin: 0px padding: 0px text-indent: 2em " Email:& nbsp neepumtmf@163.com /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft=" " white-space:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 杜长河& nbsp & nbsp & nbsp 电话:15664873602 /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft=" " white-space:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 李洪伟& nbsp & nbsp & nbsp 电话:15948608633 /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong style=" margin: 0px padding: 0px " 中国计量测试学会多相流测试专业委员会 /strong /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong style=" margin: 0px padding: 0px " 东北电力大学能源与动力工程学院 /strong /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong style=" margin: 0px padding: 0px " 吉林省电机工程学会 /strong /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong style=" margin: 0px padding: 0px " 2020年11月15日 /strong /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft=" " white-space:=" " text-align:=" " text-indent:=" " span style=" color: rgb(0, 0, 0) " strong style=" margin: 0px padding: 0px " /strong /span /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202011/attachment/541ceb44-0c63-4467-8f44-5e96f5017675.doc" title=" 附件1 会议详细摘要模板.doc" 附件1 会议详细摘要模板.doc /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202011/attachment/15a53b6a-bf6b-429a-970a-171db888ee8f.doc" title=" 附件2 2020多相流会议回执.doc" 附件2 2020多相流会议回执.doc /a /p
  • 2024年中国多相流测试学术会议通知 (第一轮)
    中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 14 届年会——中国多相流测试学术年会将于2024 年 8月16~ 18 日在广州举行,会议地点为广州东方宾馆(广东省广州市越秀区流花路120号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:华南理工大学一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*悬浮液系统测量*多相流测试新机理和测试方法*多相流信息处理和多传感器信息融合*过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统*多相流数值计算与实验测试*多相流测量技术工程应用*多相流其他相关领域 二、会议日程 会议初步日程8月16日(周五)全天 会议注册8月17日(周六上午 会议开幕式+大会报告下午分会场报告8月18日 (周日)全天 分会场报告、学术交流三、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2024 年7月25日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱scutmtmf@163.com。以便制 作会议论文集,供大家交流学习。会议同期举办多相流测试相关仪器等展览,欢迎相关仪器厂商参展。会议联系人:董美蓉 电话:15820211168 Email: scutmtmf@163.com姚顺春 电话:13925150807 席中亚 电话:15801392706 中国计量测试学会多相流测试专业委员会华南理工大学电力学院2024年4月16日附件1 论文详细摘要模版.doc
  • 2022年中国多相流测试学术会议通知 (第四轮)
    中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 13 届年会暨2022 年中国多相流测试学术年暂定于 2022 年 10 月9 ~ 11 日在杭州举行,会议地点为杭州龙湖皇冠假日酒店(浙江省杭州市杭州经济开发区金沙大道 523 号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议(会议时间、地点可能根据疫情发展调整)。主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:中国计量大学一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*悬浮液系统测量*多相流测试新机理和测试方法*多相流信息处理和多传感器信息融合*过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统*多相流数值计算与实验测试*多相流测量技术工程应用*多相流其他相关领域二、会议日程10月9日(周日)全天参会专家报到10月10 日(周一)上午大会开幕式,大会报告下午分会场报告晚上多相流测试专业委员会会议10 月11 日(周二)上午分会场报告下午技术交流,离会三、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2022 年9月 15 日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱 cjlumtmf@163.com。以便制 作成论文集,供大家交流学习。欢迎相关仪器厂商参会。联系人:华杭波 电话:15891446380 Email: cjlumtmf@163.com 孔 明 电话:13777468547中国计量测试学会多相流测试专业委员会 中国计量大学计量测试工程学院2022年8月22日附件:附件1 论文详细摘要模版.doc(请将篇幅控制在 1 页以内)。
  • 2024年中国多相流测试学术会议通知 (第二轮)
    主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:华南理工大学中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 14 届年会——中国多相流测试学术年会将于2024 年 8月16~ 18 日在广州举行,会议地点为广州越秀国际会议中心(广州市越秀区流花路119号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*燃烧测量与诊断*流体试验与测试*热物性测量与预测*过程层析成像和流体可视化*热物理测试系统及仪器研制*多相流数值计算与实验测试*数据驱动测量与建模仿真*多相流信息处理和多传感器信息融合*多相流测量技术工程应用*相关交叉学科热物理测量二、 会议组织委员会大会主席许勇副校长、教授(华南理工大学)荣誉主席陆继东教授(华南理工大学)执行主席姚顺春副院长、教授(华南理工大学) 副主席董美蓉教授(华南理工大学)卢志民教授(华南理工大学)梁友才教授(华南理工大学)席中亚副教授(华南理工大学)秘书覃淮青助理研究员(华南理工大学)三、 会议初步日程8月16日(周五)全天会议注册8月17日(周六上午会议开幕式+大会报告下午分会场报告8月18日 (周日)全天 分会场报告、学术交流四、 会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2024 年7月25日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱 scutmtmf@163.com。以便制 作会议论文集,供大家交流学习。会议将评选优秀青年学者及学生论文,颁发证书,并推荐至《化工进展》专刊等期刊。五、 会务事宜1、会议注册费:7月31日前注册,会议注册费:教师2000 元/人,学生1600元/人。8月1日(含)后注册,会议注册费:教师2200 元/人,学生1800元/人。2、 会议注册费由广州市嘉麟商贸投资有限公司代收,并统一开具会议费发票。注册费收款户名:广州市嘉麟商贸投资有限公司账号: 3602181609100055213开户行:中国工商银行广州华南农业大学支行(可扫描二维码支付,备注:多相流会议+姓名+单位) 3、会议指定酒店为广州东方宾馆,可扫描二维码预定,后续会提供其他住宿选择。会议同期举办多相流测试相关仪器等展览,欢迎相关仪器厂商参展。联系人: 董美蓉 电话:15820211168Email: scutmtmf@163.com姚顺春 电话:13925150807 席中亚 电话:15801392706请有意参会的扫描二维码加入会议交流群。 中国计量测试学会多相流测试专业委员会华南理工大学电力学院2024年7月10日附件1 论文详细摘要模版.doc
  • 2024年中国多相流测试学术会议通知 (第三轮)
    主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:华南理工大学中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 14 届年会——中国多相流测试学术年会将于2024 年 8月16~ 18 日在广州举行,会议地点为广州越秀国际会议中心(广州市越秀区流花路119号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*燃烧测量与诊断*流体试验与测试*热物性测量与预测*过程层析成像和流体可视化*热物理测试系统及仪器研制*多相流数值计算与实验测试*数据驱动测量与建模仿真*多相流信息处理和多传感器信息融合*多相流测量技术工程应用*相关交叉学科热物理测量二、会议组织委员会大会主席许勇副校长、教授(华南理工大学)荣誉主席陆继东教授(华南理工大学)执行主席姚顺春副院长、教授(华南理工大学) 副主席董美蓉教授(华南理工大学)卢志民教授(华南理工大学)梁友才教授(华南理工大学)席中亚副教授(华南理工大学)秘书覃淮青助理研究员(华南理工大学)三、会议初步日程8月16日(星期五): 会议注册8月17日(星期六)上午:开幕式和大会特邀报告8:30-9:00开幕式9:00-10:00大会特邀报告I10:00-10:20茶歇、合影10:20-12:00大会特邀报告II12:00-14:00自助午餐、休息 8月17日(星期六)下午:专题讨论会 14:00-18:00专题研讨会18:00-20:00欢迎晚宴20:00-22:00专业委员会会议8月18日(星期日)专题讨论会 、技术交流08:00-12:00专题研讨会12:00-14:00自助午餐14:00-18:00技术交流四、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期延期至:2024 年8月5日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱 scutmtmf@163.com。以便制 作会议论文集,供大家交流学习。会议将评选优秀青年学者及学生论文,颁发证书,并推荐至《化工进展》专刊等期刊。五、会务事宜1、会议注册费:7月31日前注册,会议注册费:教师2000 元/人,学生1600元/人。8月1日(含)后注册,会议注册费:教师2200 元/人,学生1800元/人。2、会议注册费由广州市嘉麟商贸投资有限公司代收,并统一开具会议费发票。注册费收款户名:广州市嘉麟商贸投资有限公司账号: 3602181609100055213开户行:中国工商银行广州华南农业大学支行(备注: 多相流会议+姓名+单位。若同一笔汇款包含多人,请注明所有人名。可扫描二维码支付。) 3、会议指定酒店为东方宾馆(标间600元/天,大床500元/天,可扫描二维码预定)。会议联系的其他酒店包括流花宾馆、宜必思酒店、府上酒店、桐舍酒店,住宿价格为300~400元/天。由于会议期间住房比较紧张,请各位参会代表尽快预定。会议同期举办多相流测试相关仪器等展览,欢迎相关仪器厂商参展。联系人: 董美蓉 电话:15820211168 Email: scutmtmf@163.com姚顺春 电话:13925150807 席中亚 电话:15801392706请有意参会的扫描二维码加入会议交流群。 中国计量测试学会多相流测试专业委员会华南理工大学电力学院2024年7月29日附件1 论文详细摘要模版(1).doc
  • 2020年中国多相流测试学术会议通知 (第二轮)
    p style=" margin-right:21px text-align:center line-height:33px" span style=" font-size: 18px " strong 2020年中国多相流测试学术会议通知(第二轮) /strong /span /p p style=" margin-top: 17px line-height: 150% text-indent: 2em " strong 主办单位: /strong 中国计量测试学会多相流测试专业委员会& nbsp /p p style=" margin-top: 17px line-height: 150% text-indent: 2em " strong 承办单位: /strong 东北电力大学能源与动力工程学院& nbsp span style=" text-indent: 2em " 吉林省电机工程学会 /span /p p style=" text-indent: 2em " 中国计量测试学会多相流测试专业委员会第& nbsp 12& nbsp 届年会—2020& nbsp 年中国多相流测试学术年会将于& nbsp 2020& nbsp 年& nbsp 12& nbsp 月& nbsp 25& nbsp ~ 27& nbsp 日(会议时间可能根据疫情发展调整)在吉林市举行,会议地点为吉林市世贸万锦酒店(吉林市船营区江湾路2号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 一、会议征文专题 /strong /p p style=" text-indent: 2em " *多相流测试基础理论& nbsp /p p style=" text-indent: 2em " *多相流动机理与工程应用 /p p style=" text-indent: 2em " *颗粒和液滴测试技术& nbsp /p p style=" text-indent: 2em " *新能源多相流及其测试 /p p style=" text-indent: 2em " *反应过程多相流测试技术 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp *石油与动力工程多相流测试 /p p style=" text-indent: 2em " *微纳多相流的特性和测试& nbsp /p p style=" text-indent: 2em " *航空航天多相流系统测试 /p p style=" text-indent: 2em " *悬浮液系统测量& nbsp /p p style=" text-indent: 2em " *多相流测试新机理和测试方法 /p p style=" text-indent: 2em " *多相流信息处理和多传感器信息融合& nbsp /p p style=" text-indent: 2em " *过程层析成像和流体可视化 /p p style=" text-indent: 2em " *智能仪表和监控系统 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp *多相流数值计算与实验测试 /p p style=" text-indent: 2em " *多相流测量技术工程应用 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp *多相流其他相关领域 /p p style=" text-indent: 2em " strong 二、组织机构(姓氏拼音顺序) /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong 大会主席: /strong 周怀春、周云龙 /p p style=" text-indent: 2em " strong 组织委员会: /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong 主席: /strong 洪文鹏、李洪伟 /p p style=" text-indent: 2em " strong 副主席: /strong 蔡伟华、曹瑞峰、姜铁骝 /p p style=" text-indent: 2em " strong 委员: /strong 杜长河、董楠航、范 & nbsp 晶、郭 & nbsp 帅、侯延栋、李浩然、刘国伟、牛晓娟、宋粉红、王禹晨、杨 & nbsp 宁、于 & nbsp 洋、颜廷志、郑建祥 /p p style=" text-indent: 2em " strong 三、会议日程 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 会议初步日程: /p p /p table border=" 0" cellspacing=" 0" style=" border-collapse:collapse " width=" 567" data-sort=" sortDisabled" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan=" 2" colspan=" 1" p 12& nbsp 月25& nbsp 日(周五) /p /td td width=" 378" valign=" top" colspan=" 2" rowspan=" 2" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 多相流测试会议代表报到、注册(全天) /p /td /tr tr /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan=" 2" colspan=" 1" p 12& nbsp 月26& nbsp 日(周六) /p /td td width=" 76" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 上午 /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 大会开幕式,大会报告 /p /td /tr tr td width=" 76" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-right:29px margin-left:0 line-height:150%" span style=" font-family:宋体 font-size:16px" 下午 /span /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 分会场报告 /p /td /tr tr td width=" 189" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan=" 2" colspan=" 1" p 12& nbsp 月27& nbsp 日(周日) /p /td td width=" 76" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 上午 /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 分会场报告 /p /td /tr tr td width=" 76" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" margin-right:29px margin-left:0 line-height:150%" span style=" font-family:宋体 font-size:16px" 下午 /span /p /td td width=" 302" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p 技术交流 /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 2em " strong 四、投稿须知 /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 会议出版论文摘要集。投稿时,& nbsp 请将摘要& nbsp word & nbsp 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱neepumtmf@163.com。以便制& nbsp 作成论文集,供大家交流学习。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 会后将推荐部分优秀论文至《北京航空航天大学学报》或《东北电力大学学报》。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 本次会议增加优秀论文评选环节,被评为优秀论文的作者会颁发优秀论文证书。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2020& nbsp & nbsp 年11月15& nbsp 日。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 五、联系方式 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 联系人: /p p style=" text-indent: 2em " 曹瑞峰 电话:13944237687& nbsp span style=" text-indent: 2em " Email:& nbsp neepumtmf@163.com /span /p p style=" text-indent: 2em " 李浩然 电话:18846452425 /p p style=" text-indent: 2em " 杜长河 电话:15664873602 /p p style=" text-indent: 2em " 李洪伟 电话:15948608633 /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 中国计量测试学会多相流测试专业委员会& nbsp 东北电力大学能源与动力工程学院 /strong /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 吉林省电机工程学会 /strong /p p style=" text-align: right text-indent: 2em " strong 2020年9月2日 /strong /p p style=" text-indent: 2em " strong 附件: /strong img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style=" text-indent: 2em vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202009/attachment/6a7d61c3-b251-4b2d-bff5-d12608be4bfc.doc" title=" 附件1 论文详细摘要模版.doc" style=" text-indent: 2em font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " 附件1 论文详细摘要模版.doc /a /p
  • 宁波一多相流仪器公司获世界石油大亨订单
    在与BP、威德福、艾默生等全球顶尖大公司同台竞技5年后,宁波保税区的威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司终于“苦尽甘来”。最近,该公司成功通过了全球最大的石油公司沙特国家石油公司的验厂,并拿到这个世界石油“大亨”第一笔多相流仪器的订单。   “这是沙特国家石油公司在全球范围内第一笔多相流仪器的订单。虽然这笔订单数量还不是很大,但是对我们公司来说意义非常重大。”宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司研发部经理方再新告诉记者,为了这个订单,威瑞泰与英国石油公司、威德福、斯托贝谢、艾默生等四家世界顶尖大公司,在沙特阿拉伯大大小小的油田上,整整“斗”了5年。   据介绍,沙特阿拉伯国家石油公司已有70年历史,是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商,拥有世界最大的陆上油田和海上油田,业务遍及全世界。“沙特有6000多口油井,由于多年开采,许多油井中水分的含量由原来20%~30%,上升到现在50%甚至60%以上,生产同样纯度的油必须分离更多的水,而油水分离技术及采油量计量技术却严重滞后。而威瑞泰所掌握的是世界石油工业领域最先进的技术,可以为沙特提供最适合的解决方案,并且作为沙特国家战略储备技术。”   据介绍,作为世界最大的石油公司,沙特国家石油公司对新技术、新设备的采用非常严格,必须经过样品试验、成品试运行、小型推广、全面应用等多个阶段。在这几年与世界顶级大公司的“比武”中,威瑞泰的多相流仪器设备始终独占鳌头,其测试的数据误差一直保持在5%-10%以内,而其他几家公司则在 30%左右。   “对于一般的油井,我们几家的检测数据不会有太大差距,但是,遇到工况复杂的油井,威瑞泰的技术优势就凸显出来了。”方再新告诉记者,石油勘采中的多相计量并非易事,天然气中的气化液或者油气水中的气体,分布都不均匀,且变化大,很难保证每一种油田、每一种情况的准确度。如果用“菜市场卖鱼”来打比方,别的国际大公司针对复杂工况用混合法来计量,好比是拿活鱼往称上一放就称了,而威瑞泰运用分离的方法,把复杂的问题简单化,好比是把鱼摔死了,再称。鱼动得越厉害,称的重量误差就越大,但活鱼总是要动弹的,所以很难将跳动的活鱼计量准确,而威瑞泰采用是相对的静态计量,计算结果保证精确,技术优势显现出来了。   “去年12月,是最后一场竞技,我们的优势很明显,沙特国家石油给了我们很高的评价。5家公司同台竞技,就我们最后拿到了订单。”据介绍,石油产业进入门槛高,新技术、新设备要做到全面应用一般要花近10年时间,但是一旦进入,市场需求就会源源不断,回报也相当丰厚。据悉,沙特国家石油的技术,一直是全球石油公司的风向标。
  • Fluent多相流模拟技术与应用培训班通知
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 多相流反应器广泛存在于能源、资源、环境、冶金、环保等领域,其流体力学以及反应等行为对描绘反应器特征、指导反应器设计及优化、工程放大和运行都具有至关重要的作用。然而,多相流体系是非线性非平衡的复杂系统,对所研究体系进行合理建模与应用一直是众多行业的难点和热点。为了提高对多相流体系的系统认识和计算流体力学软件Fluent在各行业的应用水平,颗粒在线联合中科阜阳战略新材料产业技术研究院分别将于2019年11月14-15日及2019年12月7-8日举办两期“Fluent多相流模拟技术与应用”培训班。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次培训旨在通过对前沿的多相流模型、Fluent方法及应用进行全面的讲解,对实战案例深度解析并结合上机实践,帮助学员提高Fluent多相流数值模拟计算技术应用水平、学会利用Fluent软件进行项目应用模拟,有效地解决工作中遇到的实际问题。欢迎广大相关企事业单位科技工作者踊跃报名参加! /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 一、& nbsp 主办单位 /strong span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 颗粒在线 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 二、& nbsp 支持单位 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中科阜阳战略新材料产业技术研究院 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 三、& nbsp 培训时间地点 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年11月14-15日(第一期)· 北京 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2019年12月07-08日(第二期)· 北京 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本培训班分别举办两期,内容相同,学员可自主选择培训时间进行学习。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 四、& nbsp 培训目标 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.& nbsp 从多相流概念概述到模型分类和求解的全方位夯实模拟水平,系统梳理基础知识要点; /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2.& nbsp 充分提高Fluent多相流模拟计算技术应用水平,解决实际模拟问题,加强对多相流模型和算法的理解; /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3.& nbsp 能够利用Fluent软件进行具体的项目应用,有效地解决科研工作中遇到的实际问题。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 五、& nbsp 培训内容 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/80973849-29e1-4eb6-a3cb-16653e5950a4.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 六、& nbsp 培训专家 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 培训专家为中科院多相流领域一线专家,拥有多年相关科研及项目经历,授课经验丰富,长期从事多相复杂系统的建模与应用相关工作。精通ICEM、Gambit、 Fluent、IcePak等系列产品。主持多项国家级科研项目和企业合作研发工程项目,拥有丰富的科研及工程技术经验、资深的技术底蕴和专业背景。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 七、& nbsp 培训对象 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 从事煤燃烧、煤化工、石油化工、污水处理、燃烧与化学反应流、航空航天、石油天然气、化工、环境、生物流体、水利、冶金、建筑及相关学科的数值模拟研发人员,国内各省市大学相关专业的本科生、研究生、老师以及从事相关领域工作的企业单位技术人员和工程师等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 八、& nbsp 培训费用 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/5d19857e-3b94-42c1-bcad-ecd202305979.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 备注:以上费用包含两日午餐,不包含晚餐及住宿费。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 现金、转账、支付宝或支票支付均可,不支持刷卡支付。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 现金或支票支付可在第一天报到时交费,转账或支付宝交费,请联系会务组索取账号信息;如需发票,请提前告知,并登录官网下载报名回执表填写后发送至邮箱service@kelionline.com。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 九、& nbsp 报名方式 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 登录培训官网 a href=" http://www.kelionline.com/topic/fluent" _src=" http://www.kelionline.com/topic/fluent" www.kelionline.com/topic/fluent /a , span style=" text-indent: 2em " 或扫描以下二维码直接在线报名 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/97b5717c-5c36-4b4e-9abb-fd025a32b23b.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 十、特别提醒 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1、学员需自带电脑进行实际案例操作; /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2、为保证学习质量,采用小班制模式授课,每期培训班名额控制在20名以内,报满截止; /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3、报名确认函将于培训前发至您的邮箱,请注意查收。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 十一、& nbsp 会务组联系方式 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 联系人: 符老师、 张老师 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电话:& nbsp 18501191885(微信同号)、& nbsp 15801214828(微信同号) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " E-mail:service@kelionline.com /p
  • 首届“先进多相流测试技术论坛”成功召开 600人参会超预期
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 2020年6月10日,由中国计量测试学会多相流测试专业委员会、江苏大学和仪器信息网联合主办的首届“先进多相流测试技术论坛”成功召开,共有来自大专院校科研院所的师生、企事业单位从事多相流研究的实验员、工程师超800人报名参会,出席人数达600,出席率高达71.2%。 /span br/ /p p style=" text-align:center" span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 257px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/5e0369ef-4a4a-4c36-bc92-afc357178891.jpg" title=" 微信图片_20200611110244_看图王.jpg" alt=" 微信图片_20200611110244_看图王.jpg" width=" 300" height=" 257" border=" 0" vspace=" 0" / /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次论坛共有8位从事多相流测试技术研究的国内顶尖学者带来了精彩报告,论坛主要针对多相流动过程中涉及的速度场、温度场、组分浓度场以及压力场测量等方面,重点关注先进的光学和光谱学测试手段,邀请相关专家就激光吸收光谱层析成像、热流体光学测试、分子标记流场测试,以及光场、全息和离焦等三维成像等多相流前沿测试方法与技术,及其在燃烧过程、流动过程、颗粒和喷雾场中的应用进行介绍和探讨。中国计量测试学会多相流测试专业委员会主任、上海理工大学教授蔡小舒为大会致辞。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b445acb3-0b82-474a-a788-25bd35bd1eb3.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院院长、长江学者特聘教授徐立军 br/ 《电学传感和TDLAS技术在燃烧过程在线监测中的应用》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 徐立军教授作率先特邀报告,他从离子电流传感器的应用引入,重点介绍了北航自研的电学成像系统和TDLAS测量系统及其应用。报告表示将可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术与层析成像技术相结合,可以实现燃烧气体温度场和浓度场的非接触测量,无需预处理、响应速度快、数据准确、可对多参数进行同时测量,几乎不受温度上限的限制,适用于高温气体浓度和温度分布的在线测量,是航空发动机燃烧过程非接触测试领域的前沿技术。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/be83b21c-8a3b-4f24-8614-7a355dc2de0e.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 上海交通大学特聘教授、叶轮机械研究所所长刘应征 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《热流体光学测试技术与实验数据驱动的数值计算》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 刘应征教授的报告主要介绍了三种前沿的热流体光学测试技术: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1)快响应压力敏感涂料(fast-response pressure sensitive paint)压力场测量技术:PSP基本工作原理与发展趋势,并结合几种极端条件(极低速流动、高超声速、高转速)应用中的挑战,介绍近几年来所发展的新方法和新技术。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2)高温磷光热图(Phosphor Thermography)温度场测量技术:磷光热图基本工作原理、应用挑战及其解决措施,并介绍高温叶片热障涂层上表面和涂层内部的温度场测量。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3)PIV测量技术:基于模态分解和FPGA实时“硬”计算的复杂湍流场PIV测量技术,PIV流场测量与湍流数值计算的数据同化。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b10ca757-f278-47fc-8fe2-949917337fbe.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 东南大学能源与环境学院教授许传龙 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《基于光场成像的复杂流动测量与燃烧诊断方法》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 高温燃烧现象广泛存在于航空航天、能源、电力等领域,如火箭发动机、燃气轮机、电站锅炉等高温燃烧装置中,研究这些燃烧装置内部的高温燃烧现象、探索燃烧本质,对揭示燃烧化学反应动力学机制,研究化学反应对着火控制、火焰传播、熄火、可燃极限、燃烧稳定性、污染物排放等燃烧规律有重要意义。报告中许传龙教授介绍了一种基于光场成像理论的三维火焰温度场与流场在线检测技术的研究。该技术通过耦合火焰辐射与光场成像理论,建立了火焰辐射光场成像模型,构建了高分辨率CCD 结合微透镜阵列的火焰辐射光场成像系统,单曝光获取火焰辐射四维辐射场信息,实现了单相机火焰辐射信息采集,在硬件上高度集成,避免了多相机系统同步控制、系统复杂等问题,发明了基于光场成像的火焰辐射温度及辐射特性参数三维分布同时重建新方法。基于这种技术许传龙老师团队优化了火焰辐射光场相机,开发了光场成像火焰三维温度场测量系统,开展了实验室测试评价及发动机火焰温度现场测量应用实验研究。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/dbfba9ba-b8b7-4557-bfde-3af4f150c284.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 上海交通大学机械与动力工程学院教授张玉银 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《双紫外吸收/纹影技术及其在混合气多场同时测量中的应用》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为实现对发动机燃料与空气混合过程中的浓度分布、温度分布和速度分布进行同时测量,通过融合双色紫外吸收(2c-UA)和纹影成像测速(SIV)技术,张玉银教授团队开发了2c-UA+SIV测试系统。使用两个紫外吸收波段(266nm和289nm)实现浓度和温度的同时测量,使用SIV实现速度的测量,从而实现了气相浓度、温度和速度三个物理量同时测量的光学诊断技术。该测试技术首次应用于高压直喷汽油碰壁喷雾的混合特性的测量,成功地揭示了高压喷射碰壁喷雾在高温壁面与环境气体混合机理。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c74d15aa-756b-4b5d-94cf-21d243432e37.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p dir=" rtl" style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 浙江大学能源与环境工程实验室主任吴学成 /strong /p p dir=" rtl" style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《数字全息技术及其在颗粒测量中的应用》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 数字全息技术是一种基于干涉的三维成像方法,在颗粒场三维测量方面具有很好的应用前景。报告中吴学成教授结合浙江大学的研发成果介绍了数字全息技术及其在颗粒测量中的应用。主要内容包括:1)颗粒场数字全息测量的原理、重建的算法、颗粒的识别、信息提取、匹配等算法;2)数字全息颗粒场测量的能力以及误差因素分析;3)在固体颗粒流动和燃烧测量中的应用;4)在液滴雾化测量中的应用;5)测量装置/仪器研发。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6c05cbb0-447d-41d8-b6da-f296e42b5d03.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 西安交通大学副教授张海滨 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《分子标记流场测试技术及其应用》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 通过张海滨副教授的报告,听众们了解了利用分子在激光激发下的特殊发光效应对分子进行标识,可以用于对速度、温度等流场参数的测量。分子示踪测速技术(Molecular Tagging Velocimetry, MTV)是利用受激发光的荧光(或磷光)分子对流场进行标记,进而实现对流体速度场的测量。相比传统颗粒示踪测速方法,该技术具有示踪分子流体跟随性好、易添加、对流场几乎无干扰无污染等优点,且能有效避免近壁区光污染现象。分子标记测温技术(Molecular Tagging thermometry, MTT)则是利用特定分子的荧光(或磷光)特性对温度的敏感性进而实现流体温度测量的非接触式测温技术。近年来,分子标记流场测试技术得到迅速发展,在多个研究领域得到应用,如超声速内流场速度测量、高速流动边界层湍流研究、喷雾两相流场温度与速度测量等。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b96c7d33-5dc0-4c7c-9b12-cbbc4aa2a3f2.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 江苏大学能源与动力工程学院副教授刘海龙 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《激光诱导荧光及高速数码技术在多场耦合流场的可视化应用》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 激光诱导荧光(LIF)技术是用激光激发作为标记物的分子或原子的共振跃迁,通过捕捉辐射跃迁的去活化过程中产生的荧光信号(光子发射),获取目标物的特定信息。近年来LIF技术衍生了各类流场测量手段,实现了对流场结构、温度、速度等的非接触式精准测量。高速摄影技术也为流体动力学的基础研究提供了有力工具。通过以上两种测量与可视化手段,刘海龙教授的报告介绍了江苏大学在荷电多相流领域开展的研究工作。内容包括:电场强化混合反应及机理、荷电液滴吸附细颗粒物特性、荷电多相反应系统的相分散行为及强化传质机理。研究为开发绿色、高效、经济的环保及能源装备提供了技术基础。& nbsp /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/715094e9-7640-475d-9b06-8b94031cb6d7.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 上海理工大学能源与动力工程学院副教授周骛 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 《基于离焦成像的喷雾粒径和速度测量技术》 /strong /p p style=" text-indent: 0em " script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=03DCB5E7A9F829AF9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script strong br/ /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 周骛副教授的报告主要介绍了一种基于离焦成像的前沿测量技术。离焦模糊的图像实际上暗含了所拍摄对象的深度信息,离焦测距方法也是物体深度测量的主要方法之一,但由于离焦二义性和图像处理等问题前期在高分辨率测量方面发展较为缓慢。随着图像传感器分辨率和计算机处理能力的提高,直接成像方法由于系统可靠、操作简便而在科研和实际工程中得以广泛使用。周骛团队提出了单镜头双相机系统以解决离焦成像中的二义性问题,同时避免了双目视觉中的匹配问题;基于离焦成像原理提出了颗粒粒径和深度测量的不同图像处理算法,分析了不同算法的测量误差与影响因素,并对该方法在喷雾测量中的应用展开研究。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/de6779e1-9639-4688-9a2f-623f61b09ebe.jpg" title=" 1.png" style=" text-align: center width: 255px height: 550px " width=" 255" height=" 550" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 1.png" / img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/8dfd874b-0acf-4a57-8205-ba96e04dea68.jpg" title=" 3.png" width=" 231" height=" 550" border=" 0" vspace=" 0" alt=" 3.png" style=" width: 231px height: 550px " / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次会议无论规模还是专家与观众互动的热烈程度都远超预期,共产生答疑问题上百条,由于观众问答过于踊跃,很多老师的答疑环节即使远远超时都不能穷尽。整个论坛得到了与会观众的高度认可,大家满载而归。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中国计量测试学会多相流测试专委会委员,江苏大学能源与动力工程学院院长王军锋教授做总结陈词,他对本次论坛各主要负责人的工作予以高度肯定。他表示,受疫情影响,多相流测试论坛首次采取网络的形式召开,而中国计量测试学会多相流测试专业委员会、江苏大学和仪器信息网的首度联手取得了超出预期的圆满成功,希望后续能够继续开展更多基于网络的不同多相流主题的学术研讨交流活动,同时随着疫情渐渐过去,中国计量测试学会多相流测试专委会的线下学术活动也即将复苏,欢迎大家积极参加。 /p
  • 第十二届中国多相流测试学术会议在吉林隆重开幕
    仪器信息网讯 2021年5月15日,中国计量测试学会多相流测试专业委员会第十二届年会暨中国多相流测试学术会议在吉林隆重开幕。会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办,东北电力大学能源与动力工程学院、吉林省电机工程学会共同承办。来自全国高校、科研院所和相关企业的近300名代表参加了本次会议。会议现场东北电力大学校长蔡国伟致开幕词蔡国伟校长代表东北电力大学全体教职工,对与会代表表示热烈欢迎和衷心感谢,并预祝本次盛会圆满成功。蔡国伟表示,多相流测试理论及技术在能源、动力、航空航天、环境保护、生命科学等众多领域具有极其重要的应用,对全球经济和环境具有重大影响。莅临此次会议的各位专家、同仁,具有深厚的理论功底和丰富的技术经验,大家汇聚一堂,交流最新学术成果,共磋行业热点潮流,必将推动多相流测试理论及技术的发展,为我国的科技进步和工业发展做出积极贡献。中国计量测试学会多相流测试专业委员会主任蔡小舒致贺词蔡小舒主任称此次会议来之不易,首先感谢东道主东北电力大学对会议的成功召开所做出的努力。本届会议报名人数较往年大幅增长,创近年来新高,说明大家对于测量技术在科学研究中的重要性越发关注。测量方法的发展可推动科学技术的发展,希望与会代表借助本次会议加强交流,为多相流测试技术的发展及应用做出更多贡献。中国科学院工程热物理研究所研究员 聂超群报告题目:《高负荷压气机流动失稳监测与调控实验装置》航空发动机是一个国家综合国力的象征,但我国第四代战斗机歼20、大型客机C919仍缺少“中国心”,聂超群研究员基于国家重大需求,致力于解决航空发动机的“卡脖子”难题。其第一大难题为压气机失稳,该故障危害巨大,应不惜一切代价提前避免。传统的解决方法往往通过流动失稳监控科研仪器,捕捉失稳先兆信号,从而控制失稳,而国外在线监测与调控仪器在监测、诊断、调控方面存在技术短板。聂超群在报告中介绍了一种新方法,即捕捉更早期先兆信号,将调控时间提前,并根据仪器核心设计思想,成功研制出兼具先进测量技术、快速诊断方法、智能调控策略的流动失稳监控仪,为现在运行的航空发动机提供了新的扩稳方案。历经25年,聂超群团队围绕压气机流动失稳开展研究,逐步实现从跟跑、并跑到部分领域领跑的角色转变。中海油研究总院教授级高级工程师 李清平报告题目:《深远海油气集输系统中多相力学与计量现状及思考》海洋石油资源的44%分布在深水区,深水和超深水区是未来油气产量的主要增长点和重要接续区,因此在深海进入、深海探测、深海开发方面掌握关键技术尤为重要。报告中李清平综述了当前深水油气田开发领域的技术进展,着重介绍了中海油的在创新驱动和科技引领方面取得的标志性成果:构建具有自主知识产权的深水油气田开发工程设计技术体系;建成深水工程实验系统,形成实验技术体系;成功研制出一批具有自主知识产权的深水工程水下设备及产品,打破了国外技术垄断;成功研制深水工程检测系统并实施现场监测。并对深水水下油气水多相计量,多相流型在线识别与监测,多相流数字化智能管控体系以及多相流泄漏、堵塞、腐蚀、冲蚀等监测、检测等深远海油气集输测试技术的未来发展方向展开思考。天津大学教授 卫海桥报告题目:《湍流射流燃烧(TJI)特性及发动机性能研究》目前交通运输是消耗石油资源最多的行业,提升汽油机热效率对降低碳排放、缓解能源危机有着重大意义。稀薄燃烧具有减低燃烧温度,减少壁面传热/冷却损失,降低NOX排放等众多优势,可有效提升发动机热效率。报告主要介绍了卫海桥教授团队基于定容燃烧弹开展湍流射流燃烧(TJI)特性和关键参数影响的研究,并结合热力学发动机从发动机应用的角度开展TJI稀薄燃烧研究,以提升热效率为目的开展预燃室结构参数和发动机控制参数的优化研究。东北电力大学教授 蔡伟华报告题目:《FLNG绕管式换热器内复杂两相基础研究》世界能源消费中,天然气占比达历史新高;我国能源结构持续优化,天然气占比稳步提升。深水海域已成为近年来全球油气勘探开发的重要接替区域,南海油气资源极其丰富,被列为国家十大油气战略选取之一。然而南海70%的油气资源蕴藏于深海,开采输运难度极大。新型远洋天然气开采输运技术FLNG因其成本低、可移动、安全性高等优势,应用项目遍布全球。蔡伟华教授及其团队致力于FLNG核心部件绕管式换热器的相关研究,报告介绍了管侧流动与换热规律、壳侧两相均布特性、壳测流动与传热规律,为大型绕管式换热器的设计和优化提供了理论保障和技术支撑。5月15日下午,《多相流数值计算及实验测量》、《多相流测试工程应用》、《传感器、层析成像及流体可视化》、《颗粒和液滴测量技术》、《多相流测试基础理论》5个分论坛同步召开,报告嘉宾结合自身研究方向,向与会人士分享其最新研究成果,现场学术气氛浓厚。分论坛掠影会议还吸引多家仪器仪表相关企业的赞助和参展,包括美国TSI、上海积鼎、北京康斯特、南京九章化工等。会议间隙,展台吸引大量与会者驻足。
  • 聚焦颗粒和液滴测量技术——第12届中国多相流测试学术会议分会场侧记
    仪器信息网讯 2021年5月15-16日,中国计量测试学会多相流测试专业委员会第十二届年会暨中国多相流测试学术会议在吉林成功召开。会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办,东北电力大学能源与动力工程学院、吉林省电机工程学会共同承办。15日下午,5个不同主题的分会场同期举办,会期1天,吸引了相关领域与会者的热烈关注。颗粒和液滴测量技术分会场共设置4个特邀报告和26个主题报告,精彩纷呈;由8位分会场主席相继主持。以下为部分精彩报告摘要。颗粒和液滴测量技术分会场天津大学教授 谭超报告题目:《超声/电学双模态层析成像系统》多相流广泛存在于自然界和工业生产中,是一种复杂和时变的流体结构,被测参数多,测量人员难以在非扰动的条件下准确、可靠地获取关键过程参数,实现流动过程的可视化动态监测。其中,流态分布的多变性、流态转变的瞬态性以及流场与测量场的耦合性是制约多相流参数检测技术发展的瓶颈问题。报告详细介绍了谭超及其研究团队在过程层析成像方面的研究进展;团队采用模块化设计,通过电阻层析成像、电容层析成像、超声层析成像多模态组合方式,可获得多相流电导率、介电常数、声阻抗、传播时间、多普勒频移等更丰富的信息。中国科学院上海高等研究院副研究员 赵陆海波报告题目:《气液鼓泡体系多尺度气泡可视化实验及模拟研究》气液鼓泡体系反应器因其结构简单、传质传热性能好等优点被广泛应用于能源和环境等领域,如费托合成、加氢反应、羰基化反应、CO2吸收转化、废水处理等过程,核心是对于气泡流动过程多尺度现象认识及流控、传质和反应过程强化的应用。赵陆海波与研究团队采用光场成像等可视化测量方法研究多尺度气泡尺寸时空分布,并结合群平衡模型(Population Balance Model—PBM)建立可预测多尺度气泡鼓泡过程预测的CFD模型,通过电阻层析成像(Electrical Resistance Tomography—ERT)验证了模型的准确性,初步建立了可应用于多相反应过程强化研究的可视化测量及数值模拟方法。中国矿业大学副教授 董良报告题目:《数字孪生智能选矿中的多相流测试技术》全球步入以智能制造为主导的时代,选矿技术也应顺应国家战略规划需求,向智能化方向发展。数字孪生以数字化方式创建物理实体的虚拟模型,通过虚实交互反馈、数据融合分析、决策迭代优化等手段,可为选矿过程提供更加实时、高效、智能的运行或操作服务。报告重点阐述了智能选矿过程涉及的重介质分选过程智能化、浮选过程智能化、粗煤泥分选智能化等关键技术,并对颗粒粒度、密度、浓度等在线测试技术提出数字孪生智能选矿中的多相流智能感知需求,为智能选矿提供技术指导。上海理工大学副教授 于海涛报告题目:《基于高斯光束入射下彩虹散射的液滴测量研究 》雾化广泛应用在燃烧、医药、农业、消防、日常生活等领域,在雾化燃烧、雾化干燥、雾化冷却等众多过程中,测量液滴粒径大小及分布、速度、温度、蒸发速率等参数,对雾化过程中气液流动、传热机理的研究极为重要。在众多液滴测量技术中,彩虹测量技术是液滴测量的重要方法之一,可以实现液滴粒径、折射率和温度的同步测量。于海涛及其研究团队专注于高斯光束入射下彩虹散射的液滴测量研究,报告基于德拜级数展开理论和广义洛伦兹-米理论研究液滴的彩虹散射特性,并根据彩虹散射计算液滴的折射率和粒径。现场精彩一览伴随着分论坛的结束,大会圆满闭幕。第13届中国多相流测试学术会议将由中国计量大学承办,2022年杭州再会!
  • 紧急通知:2020 年中国多相流测试学术会议临时取消
    p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em " 12月24日,受疫情影响,原定于& nbsp 2020 年 12 月 25 ~ 27 日在吉林市召开的2020 年中国多相流测试学术会议临时决定取消。 img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/aa32c402-248a-4d03-806f-6b62312eca60.jpg" title=" 1608779727(1).jpg" alt=" 1608779727(1).jpg" style=" text-align: center text-indent: 2em max-width: 100% max-height: 100% " / span style=" text-align: center text-indent: 2em " /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " strong 相关通知原文如下: /strong /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: center margin-top: 10px line-height: 1.5em " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " strong style=" text-align: center " span style=" font-size: 15px font-family: 微软雅黑, sans-serif " 2020 /span /strong strong style=" text-align: center " span style=" font-size: 15px font-family: 微软雅黑, sans-serif " 年中国多相流测试学术会议会议取消召开通知 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " 尊敬的专家代表: /span /p p style=" text-indent: 29px line-height: 1.5em margin-top: 10px " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " 您好!今早吉林省疫情防控办发布通知,凡是14天内到过大连市,吉林市本市市民需要隔离,外省人员不能出机场和火车站。鉴于大连市突发疫情的严峻形势,经会议专家委员会慎重考虑,为了大家的安全,临时决定会议取消。 /span /p p style=" text-indent: 29px line-height: 1.5em margin-top: 10px " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " 特此通知,由此给大家带来不便,深表歉意! /span /p p style=" text-indent: 29px line-height: 1.5em margin-top: 10px " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " br/ /span /p p style=" text-indent: 29px line-height: 1.5em text-align: center " span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " /span /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right line-height: normal " strong span style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif " 中国计量测试学会多相流测试专业委员会 /span /strong /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right line-height: normal " strong span style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif " 东北电力大学能源与动力工程学院 /span /strong /p p style=" margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right line-height: normal " strong span style=" margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif " 吉林省电机工程学会 /span /strong /p p style=" text-indent: 29px text-align: right line-height: normal " strong span style=" font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif " 2020.12.24 /span /strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px " br/ /span /p
  • 国内顶级多相流测试盛会来袭,6月10日这8位专家不容错过!
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 对于很多人来说,多相流是一个陌生的概念,但该研究却是国民经济发展的重要根基。什么是多相流呢?由两相物质(至少一相为流体)所组成的流动系统叫做两相流,若流动系统中物质的相态多于两个,则称为多相流。先进的多相流测试技术作为一门从传统能源转化与利用领域逐渐发展起来的新兴交叉学科,是能源、石化、环保、生命科学、航天等众多领域的关键理论和技术基础,但同时又是测量领域的难点。 /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/" target=" _self" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/355b93a1-e727-46d2-b75f-5c8fb5d88164.jpg" title=" 多相流测试盛会来袭,6月10日这8位专家不容错过!11.jpg" alt=" 多相流测试盛会来袭,6月10日这8位专家不容错过!11.jpg" / /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 基于此仪器信息网、中国计量测试学会多相流测试专业委员会、江苏大学将于 strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 6月10日 /span /strong ,联合召开 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 首届“先进多相流测试技术论坛” /span /strong strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " /span /strong /a ,此次论坛针对多相流动过程中涉及的速度场、温度场、组分浓度场以及压力场测量等方面,重点关注先进的光学和光谱学测试手段,邀请相关专家就激光吸收光谱层析成像、热流体光学测试、分子标记流场测试,以及光场、全息和离焦等三维成像等多相流前沿测试方法与技术,及其在燃烧过程、流动过程、颗粒和喷雾场中的应用进行介绍和探讨。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 一、主办单位: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 仪器信息网; /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 中国计量测试学会多相流测试专业委员会; /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 江苏大学 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 二、会议时间: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 6月10日9:30-16:30 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 三、报名地址: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/" target=" _self" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/ /span /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 四、会议日程: /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/a3a270b7-22dd-4d65-bd74-d7dfeee94191.jpg" title=" 1213312.jpg" alt=" 1213312.jpg" / /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 五、专家阵容简介: /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 100px height: 128px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f140f0ab-e5ea-4ff7-a8f1-b5d307880e22.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 100" height=" 128" border=" 0" vspace=" 0" / 徐立军,教授,北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院院长。长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才、全国优秀科技工作者。现任《Measurement Science and Technology》编委、《Biomedical Signal Processing and Control》编委、《北京航空航天大学学报》副主编、中国仪器仪表学会常务理事、中国计量测试学会理事、中国计量测试学会多相流测试专业委员会副主任。近年主持并完成国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金仪器专项、国家自然科学基金国际交流重点项目、973、863课题等20余项。至今已发表论文320余篇,其中SCI检索145篇,授权国家发明专利74项。曾获教育部技术发明一等奖2项、中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖1项。作为大会主席和组委会主席多次主办IEEE系列国际会议,并多次做大会报告和特邀报告。在教学和人才培养方面,主讲《测试信号处理》、《自动测试原理与系统》、《计算机测控技术与系统》等本、研核心课程,指导博、硕研究生70余人,其中3人获IEEE系列国际会议最佳论文奖,多人分别获中国仪器仪表学会优博提名、国家奖学金、中国仪器仪表学会奖学金等荣誉。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 122px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/cd5028c8-5cce-4c7f-952e-bea793954380.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" width=" 100" height=" 122" border=" 0" vspace=" 0" / 刘应征,上海交通大学特聘教授,叶轮机械研究所所长。1995年上海交大本科毕业,2000年于上海交大获得工学博士学位。2017年获得国家自然科学基金杰出青年基金资助,主要从事实验流体力学、流-固-声耦合、流动传热实验测量技术及其与数值计算数据同化的研究。曾入选教育部新世纪优秀人才计划、上海市曙光计划。2016年起被美国宾夕法尼亚州立大学机械工程系聘为兼职教授。目前担任国际SCI英文期刊Journal of Fluids and Structures (Elsevier)和Journal of Visualization (Springer)的Associate Editor。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 125px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/e05a17cd-1a31-49d7-8c4f-f68454e01748.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 100" height=" 125" border=" 0" vspace=" 0" / 东南大学能源与环境学院教授、博士生导师,主要从事热物理测量、多相流测试、燃烧诊断技术方面的研究工作。先后主持国家自然科学基金委项目(4项)、重大仪器专项课题、欧盟第七框架国际合作、国家科技支撑课题、国家973项目子课题等科研项目15项。在国内外学术刊物发表论文150余篇,其中第1作者/通讯作者SCI收录50篇,第一发明人申请发明专利35项(已授权25项)。获2017年江苏省科技进步一等奖(第二完成人)。 span style=" text-indent: 2em " 获2015年江苏省杰出青年基金,入选教育部“新世纪优秀人才”(2012年)、英国皇家学会“牛顿学者(Newton International Fellowship)”(2010年)、江苏省“333高层次人才培养工程”(2018年)等计划。目前兼任中国计量测试学会多相流测试专业委员会副秘书长、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事、中国颗粒学会青年理事、& nbsp Elsevier期刊& nbsp measurement Associate Editor等学术职务。 /measurement /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 125px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/3097ad34-e726-4f77-a344-35e49df713ca.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" width=" 100" height=" 125" border=" 0" vspace=" 0" / 张玉银,上海交通大学机械与动力工程学院教授、博导,中国计量测试学会多相流测试专委会委员,中国工程热物理学会燃烧分会理事,“实验流体力学”编委。日本广岛大学工学博士,先后在德国Karlsruhe大学、广岛大学、东京电机大学、美国Colorado矿业学院工作十多年,主要从事发动机雾化燃烧及其激光诊断技术研究。先后负责日本JSPS、日本NEDO、国家自然科学基金重大研究计划、国家重点研发计划等数十项研究课题。发表论文160余篇,多篇在国际光学测试技术领域权威学术期刊Applied Optics& nbsp 和Experiment& nbsp in& nbsp Fluids上发表,并被SCIENCE等国际权威学术期刊引用,在美国SAE国际会议上获“优秀论文奖”。提出多种喷雾燃烧激光测试的新方法、新装置,授权发明专利10余项。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 111px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/dd4c12e8-d893-4930-a67a-df3688711734.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" width=" 100" height=" 111" border=" 0" vspace=" 0" / 吴学成,中法联合培养博士,浙江大学教授,博士生导师。现任浙江大学能源与环境工程实验室主任,浙江大学宁波研究院能源分院院长,兼任中国颗粒学会青年理事,浙江省工程热物理学会常务理事,中国计量测试学会多相流专业委员会委员。主要从事复杂多相流动和反应系统测试和诊断、烟气污染物监测和技术评估、能源利用过程运行监测和优化研究。主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、企业合作研发项目等20余项。累计发表论文120余篇,其中SCI论文80余篇,申请/授权国家专利30余项,软著6项,其中国际专利1项,参编中国工程院重大咨询专著2本,国家标准4项。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 145px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/451a126b-c656-41a8-9aae-d854773c2270.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" width=" 100" height=" 145" border=" 0" vspace=" 0" / 张海滨,男,1984年生,副教授/博导。西安交通大学动力工程及工程热物理专业博士,2012年毕业于西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,2014.09-2015.09帝国理工学院(Imperial College London)访问学者。主研方向为气液/固两相流动与传热及数值仿真、射流雾化掺混理论与强化、复杂/多相流场先进测试技术等。近5年作为负责人主持国家科技重大专项课题1项、国防973子专题1项、国家自然科学基金2项及中航发产学研等课题多项。在AIAA J,Appl. Therm. Eng.,航空学报等发表SCI/EI论文30余篇,申请/授权国家发明专利共5项。& nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 150px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/9b753279-c53d-4d8d-a57d-38422e2a511f.jpg" title=" 7.jpg" alt=" 7.jpg" width=" 100" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" / 刘海龙,江苏大学能源与动力工程学院副教授。2013年毕业于韩国庆尚国立大学机械与航天航空工程专业。主要从事非牛顿复杂流体测量与模拟、多相流动数值计算、工程热物理中的流场可视化技术的研究。主持国家自然科学基金2项,参与国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目1项。在J NON-NEWTON FLUID,COMPOS PART A-APPL S,LAB CHIP等发表论文10余篇,申请/授权国家发明专利5项。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 143px float: left " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/8ad1681a-adc3-42d7-87ce-1b93d2165f87.jpg" title=" 8.jpg" alt=" 8.jpg" width=" 100" height=" 143" border=" 0" vspace=" 0" / 周骛,上海理工大学能源与动力工程学院副教授、特聘博导,2012年获东南大学热能工程专业博士学位,2017.10-2018.10德国达姆斯塔特工业大学访问学者。兼任中国颗粒学会青年理事,中国计量测试学会多相流专业委员会委员。主研方向为颗粒与两相流在线测量、煤粉燃烧过程可视化研究和多相流数值仿真。先后主持国家自然科学基金青年和面上项目、国家重点研发计划子课题和两机专项任务,参与完成重大科研仪器设备研制专项。发表SCI论文20余篇,授权发明专利7项,负责编写国家标准2项。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 六:参会指南 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (一)报名贴士(必看条目,敷衍填写将不予审核) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1、单位职位填写意义:专家依此定义讲座内容范围及深度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2、单位职位填写规范:地区+单位全称,尽量不写小众简称。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3、手机邮箱填写意义:方便会前通知,避免错过直播;您的手机号即您参会密码。请勿乱填手机号。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 4、为保网络畅通,仅向全国开放500个免费席位。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (二)参会方式(手机电脑均可参会,免费名额500人) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1、报名成功,通过审核后您将收到通知;态度敷衍乱填将不予审核。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2、会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (三)会议资料(会议ppt,会议交流群,会后视频) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1、聆听专业报告、把握前沿动态;与专家实时互动、问答交流。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2、会议群会在当天展示,会议ppt无法向大家提供。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 3、视频回放需与报告人确认,下载仪器信息网app可以永久观看可供回放的视频。也可进入仪器信息网,点击进入网络会议栏目,搜您想听的报告回放。 /p
  • 2020年中国多相流测试学术会议-大会报告及分会场日程公布
    p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 span 12 /span 届年会—— span 2020 /span 年中国多相流测试学术年会将于 span 2020 /span 年 span 12 /span 月 span 25 -27 /span 日( span 25 /span 日全天报到) /span 在吉林市世贸万锦酒店召开。会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办,东北电力大学能源与动力工程学院、吉林省电机工程学会联合承办。 /p p style=" text-indent: 29px margin-top: 15px line-height: 1.5em margin-bottom: 10px " strong span style=" font-size:15px font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 大会报告及分会场日程公布 /span /strong /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 大会报告 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 第一分会场:多相流数值计算及实验测量 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 第二分会场:多相流测试工程应用 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 第三分会场:传感器、层析成像及流体可视化 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 第四分会场:颗粒和液滴测量技术 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 第五分会场:多相流测试基础理论 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" 第六分会场:多相流系统的新型传感器和测试方法 /span /p p style=" text-indent: 28px line-height: 1.5em margin-top: 10px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " 注: /span /strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " 文末可查看会议日程初稿高清文档 /span /span /p p style=" text-align: center margin-top: 20px margin-bottom: 15px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " 大会报告日程安排 /span /strong /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e4dfb1da-cbf9-492d-b985-4bd9f36066b7.jpg" title=" 主.jpg" alt=" 主.jpg" / /p p style=" text-align: center margin-top: 20px line-height: normal " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " 第一分会场 /span /strong strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " /span /strong /span /p p style=" text-align: center margin-bottom: 15px line-height: normal " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " 多相流数值计算及实验测量 /span /strong strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " /span /strong strong span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif " /span /strong /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/efd72e75-5954-4291-84c8-ab4b83ec763d.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/c2799f21-7639-4805-9cdc-4e494b2d3d24.jpg" title=" 11.jpg" alt=" 11.jpg" / /p p style=" text-align: center margin-top: 20px line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 第二分会场 /strong /span /p p style=" text-align: center margin-bottom: 15px line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 多相流测试工程应用 /strong /span /p p style=" margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/9acf12a4-67f3-49cb-b3c3-67f780ac134c.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/78a26988-8c71-4f8c-9c2b-6a5a70c6c619.jpg" title=" 22.jpg" alt=" 22.jpg" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 第三分会场 /strong /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 传感器、层析成像及流体可视化 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cee86da2-78ed-4100-b6b3-1c3b90516a0c.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/a2a4fb22-9f1f-47b1-8a9e-299d0a4e0aec.jpg" title=" 33.jpg" alt=" 33.jpg" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 20px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 第四分会场 /strong /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 颗粒和液滴测量技术 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/59150a04-9b8b-48ba-95de-d4e662268318.jpg" title=" 4.jpg" alt=" 4.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/1be5137a-ea12-435e-b8a6-1b86cb802024.jpg" title=" 44.jpg" alt=" 44.jpg" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 20px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 第五分会场 /strong /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 多相流测试基础理论 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/31c3a8f4-5b6f-43be-b318-19d18edb47e2.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6bf9e919-ac03-4bbd-9cc0-b28799e03fc7.jpg" title=" 55.jpg" alt=" 55.jpg" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 20px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 第六分会场 /strong /span /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 多相流系统的新型传感器和测试方法 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-bottom: 5px " strong style=" text-align: center " span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#444444" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cda73564-b75f-41e0-a8ad-bac3b9f31f18.jpg" title=" 6.jpg" alt=" 6.jpg" / /span /strong /p p style=" margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 会议费用 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 大会注册费:教师1500 元/人;学生(凭学生证):900 元/人。食宿费自理。 /p p style=" margin-top: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp strong 联系方式 /strong /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 联系人:& nbsp 李浩然& nbsp & nbsp & nbsp 电话:18846452425& nbsp & nbsp & nbsp Email:& nbsp neepumtmf@163.com /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 杜长河& nbsp & nbsp & nbsp 电话:15664873602 /p p style=" margin-bottom: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 李洪伟& nbsp & nbsp & nbsp 电话:15948608633 /p p style=" line-height: 16px margin-top: 10px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202012/attachment/b6977165-3c6f-4ba3-9f76-7f6a41195403.doc" title=" 附件1:2020多相流会议回执.doc" 附件1:2020多相流会议回执.doc /a /p p style=" line-height: 16px " img style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a style=" font-size:12px color:#0066cc " href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202012/attachment/9ceefc2e-7455-4854-b486-784676cdfbed.pdf" title=" 2020多相流测试学术年会日程.pdf" 2020多相流测试学术年会日程.pdf /a /p
  • 农业部审议通过多项农药残留标准
    2015年12月16~17日,国家农药残留标准审评委员会第十三次全体会议在北京召开。会议审议了《食品中24-滴二甲铵盐等90种农药122项最大残留限量标准》、《转化国际食品法典(CAC)105种1190项农药最大残留限量标准》和《108项食品中农药残留检测方法国家标准(草案)》。  会议审议通过了新制定的《食品中24-滴二甲铵盐等89种农药120项最大残留限量标准》和《转化CAC的101种农药962项最大残留限量标准》;审议通过了新制定限量标准中涉及的检测方法和整合保留的108项检测方法国家标准。  本次会议是第一届国家农药残留标准审评委员会最后一次会议。陈友权副司长及部监管局标准处董洪岩处长讲话中充分肯定委员会成立5年多来,所做的大量工作,取得了显着成效:一是制定了农药残留标准审评技术规范,以农业部公告形式颁布实施《食品中农药残留风险评估应用指南》、《食品中农药最大残留限量制定指南》等6个技术规范,进一步完善了农药残留标准制定程序和原则;  二是加快了农药残留标准制定速度。本届委员会共审议通过了5200多项限量标准,较2009年870项农药残留标准增加了5倍,形成了正式、临时、豁免物质等配套的标准体系;三是清理完成了老旧标准,2012年完成了对2009年前颁布实施食品中农药残留限量标准清理,2015年完成了413项检测方法标准清理,废除了110多项重复老旧的方法标准,形成了限量标准配套的检测方法体系;四是编制《加快完善我国农药残留标准体系的工作方案》,提出到2020年农药残留标准达到10000项,实现生产有标可依、产品有标可检、执法有标可判的目标。
  • 颗粒与多相流数值方法及其工业应用分会场日程——中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 中国颗粒学会将于2020年10月23-25日在厦门翔鹭国际大酒店召开“中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”,“颗粒与多相流数值方法及其工业应用”为第十三分会场。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " span style=" font-size: 18px " strong 会场介绍 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/87cdb9ca-8932-4e6e-8a02-affdd4607826.jpg" title=" 微信图片_20201015095518.png" alt=" 微信图片_20201015095518.png" / /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 10px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 第13分会场: /strong 会场主要结合颗粒与多相流领域中急需解决的、与模拟及其工业应用相关的关键问题和难点问题,开展广泛的学术交流和讨论。通过对当前颗粒与多相流模拟研究现状和发展趋势的交流,凝炼颗粒与多相流数值方法新的研究方向,确定相应的关键科学问题,推动颗粒与多相流在基础理论、数值方法和工程应用中的发展。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " span style=" font-size: 18px " strong 会场日程 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5127da0a-2f8c-479e-a133-3a466d8b027f.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/78388c6b-1a9c-416d-bd45-c895320495e4.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " span style=" font-size: 18px " strong 墙报交流 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/735a2b72-2455-4e79-86b6-4cddba58f52b.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /strong /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " span style=" font-size: 18px " strong 主席介绍 /strong /span /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/9d7f9afb-ca04-41a8-bbcc-23b58c53a406.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 王利民 中国科学院过程工程研究所 /strong /span /p p style=" margin-top: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 王利民,男,研究员,博士生导师。2008年获中科院过程工程所化学工程博士学位,2008年到2009年在法国国家科研中心 (CNRS) 进行博士后研究,回国后历任中科院过程工程所多相复杂系统国家重点实验室助理研究员、副研究员、项目研究员和研究员,2012年入选中科院青年创新促进会会员,2017年被选为中国化工学会过程模拟及仿真专业委员会秘书长,荣获中科院前沿科学重点研究计划“拔尖青年科学家”、 中国化工学会“侯德榜化工科技青年奖”、 中科院过程工程所“十佳员工”、“优秀青促会会员”、“过程优青”等多项荣誉称号。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 主要从事多相湍流的介尺度理论与方法研究,致力于介尺度科学原理探索工程湍流模型、发展格子Boltzmann框架下颗粒流体系统快速模拟技术,包括湍流模拟、介尺度科学、计算流体力学、流态化和多相反应工程。现担任中国工程院院刊《Engineering》青年通讯专家、《Heat Exchangers》期刊编委会成员;迄今在AIChE J,Chem. Eng. Sci,J. Comput. Phys等重要学术期刊上发表论文60余篇,参与Springer专著3部,参与翻译著作2部,受邀为CPC Press出版的Powder Technology Handbook专著撰写1章节。先后主持项目16项,其中,国家“两机”重大专项课题1项、国家重点研发计划课题1项、中科院前沿科学研究重点项目1项、国家自然基金委项目3项、973项目课题1项、中科院战略先导科技专项课题1项、通用电气(GE)、联合利华(Unilever)、道达尔(Total)、宝钢(Baosteel)合作项目等7项。已协助指导1名博士后出站,指导或协助指导毕业5名博士生和6名硕士生。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/d3921424-65a1-4972-a56d-a94288aa1b2c.jpg" title=" 5.jpg" alt=" 5.jpg" / /strong br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 罗坤 浙江大学 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 罗坤,男,教授,博士生导师。国家杰出青年基金获得者,“科学探索奖”获得者,先后入选中组部万人计划青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、教育部长江学者奖励计划青年学者,中国工程热物理学会理事、中国工程热物理学会多相流专委会副秘书长、中国化工学会过程模拟与仿真专委会副秘书长。2000年7月本科毕业于武汉水利电力大学,2005年3月获浙江大学工程热物理博士学位后留校任教,2010年12月晋升为教授。2007至2009年在美国斯坦福大学湍流研究中心开展合作研究工作,并曾在美国田纳西大学(2011)、日本大阪大学(2005)、韩国釜山大学(2003)短期访学。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 多年来一直从事能源与环境工程领域复杂多尺度耦合问题的理论建模及数值模拟研究,包括计算多相流、计算燃烧学、风能利用多尺度模拟及大气环境污染区域多尺度空气质量模型等。提出了复杂多相湍流燃烧全尺度直接数值模拟新方法,发现了多相湍流燃烧界面耦合作用的新现象和新机理,建立了更加准确的工程计算新模型,并成功应用于工程实践,带来了明显的经济和环境效益。作为项目负责人和研究骨干,承担了十多项国家/省部级科研项目,在国内外学术期刊上发表论文200余篇。研究成果曾获得第三十三届国际燃烧学大会杰出论文奖、教育部自然科学一等奖、吴仲华优秀青年学者奖、浙江省科学技术一等奖、全国百篇优秀博士学位论文奖等。应邀担任5个国际SCI学术期刊的编辑或编委,应邀做20多次学术会议的邀请报告,是50多个国内外学术期刊的审稿专家和30多次学术会议的组织/分会场主席。获得浙江大学校级先进工作者、G20保障先进个人等,所指导的博士生有1人获得全国百篇优秀博士学位论文、1人获得浙江大学优秀博士学位论文奖、2人获得浙江大学优秀博士学位论文提名奖,本科生2次获得全国节能减排大赛一等奖等。 br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/ed035785-a358-4189-9f03-8797dcee2b29.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" / /strong /span br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 安希忠 东北大学 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em " span style=" font-size: 14px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /strong /span 安希忠,男,教授,博士生导师。2002年于北京科技大学获得材料学博士学位,2003-2005年赴澳大利亚新南威尔士大学从事颗粒及粉体方面的博士后工作,2006年作为海外引进人才受聘于东北大学材料与冶金学院,现为东北大学冶金学院颗粒技术研究所所长。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 多年来一直从事粉末冶金及粉体工程、难熔金属及合金、复合材料及3D打印增材制造等相关领域的数值仿真与物理实验研究。作为负责人主持国家重点研发计划、国家自然基金、国际合作、省部级、企业及各类人才项目三十余项。发表学术论文130余篇,其中SCI期刊收录100余篇(第一作者或通讯作者80余篇,ESI高被引论文2篇),EI收录30余篇;出版英文专著一部;授权国家发明专利22项。在国内外学术会议上做特邀报告/主题报告/大会报告20余次;培养硕士研究生40余名(其中多名获全额奖学金赴海外高水平大学攻读博士学位)、博士研究生10余名、博士后4名。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 近年来所获得的荣誉包括:2009年入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次;2010年入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划;2011年获澳大利亚“Australian Endeavour Awards”;2014年被评为辽宁省优秀科技工作者;2015年分别被评为辽宁省优秀硕士学位论文指导教师及江苏省扬州市“龙川英才”;2016年被评为江苏省双创人才;2017年入选沈阳市首批高层次人才-领军人才;2018年入选首批辽宁省“兴辽英才计划”百千万人才工程领军人才;另外,2016和2018年分别获得中国颗粒学会科技进步二等奖和自然科学二等奖各一项。主要社会经历包括:全国材料新技术发展研究会常务理事;中国微米纳米技术学会理事;中国颗粒学会青年理事;辽宁颗粒学会副理事长;澳大利亚蒙纳士大学兼职高级研究员;中国化工学会过程模拟及仿真专业委员会首届委员;多个国内外学术期刊的编委。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/190da02f-5c1b-4094-982a-0c3ff2d7f74d.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" / /strong /span br/ /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 刘道银 东南大学 /strong /span /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px " span style=" font-size: 14px " strong & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /strong /span 刘道银,男,副教授、博士生导师。2005年获东南大学热能与动力工程学士学位,2011年获东南大学工程热物理博士学位,毕业后留校任教。2014至2015年在荷兰Delft理工大学化学工程系开展博士后合作研究工作,并曾在香港理工大学机械工程系任助理研究(2005)。 /p p style=" margin-top: 10px " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 主要从事多相流数值模拟,微纳米颗粒流化床制备技术,流化床燃烧等领域研究,发展了耦合流动和反应的颗粒尺度的流化床燃烧模型、含颗粒凝并和团聚的气固流动的模拟方法。主持国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目子课题、企事业高技术研发项目等10余项,作为第3完成人获得教育部自然科学奖二等奖1项。在AIChE J, Chem. Eng. J, Powder Tech等期刊发表论文60余篇,合作出版《燃烧学基础》教材。培养硕士10余名,博士2名,1人获得江苏省优秀博士学位论文奖。 /p p style=" line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px margin-bottom: 15px " span style=" font-size: 18px " strong 参会信息 /strong /span /p p strong 组织单位: /strong /p p 中国科学院过程工程研究所、浙江大学、东北大学、东南大学 /p p style=" margin-top: 10px " strong 学术秘书: /strong /p p 徐骥,中国科学院过程工程研究所; /p p 联系电话:010-82544940; /p p 电子邮件:xuji@ipe.ac.cn /p p style=" margin-top: 10px " strong 时间和地点: /strong /p p 时间:2020年10月24-25日(10月23日报到) /p p 地点:厦门翔鹭国际大酒店 /p p style=" margin-top: 10px " strong 优秀报告及墙报奖: /strong /p p 学会奖励包括科技奖、人才奖和专项奖将在年会闭幕式上组织颁奖,并且在年会期间将评选出“中国颗粒学会第十一届年会优秀报告/墙报奖”。 /p p style=" margin-top: 10px " strong 会议网站: /strong /p p a href=" http://csp.scimall.org.cn/meeting/csp2020/" target=" _self" http://csp.scimall.org.cn/meeting/csp2020/ /a /p p style=" text-align: center margin-top: 20px " span style=" font-size: 14px " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 224px height: 237px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/8b17fefc-f4b8-4ef3-a16d-3789ce302b15.jpg" title=" 颗粒.png" alt=" 颗粒.png" width=" 224" height=" 237" / /strong /span /p p style=" margin-top: 10px text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 扫码参会 /strong /span /p p style=" margin-top: 10px " strong 参会费用: /strong /p p 会议代表可通过银行转账、线上支付(微信、支付宝)或者现场刷卡的形式付款。开户行及账号:中国工商银行北京海淀西区支行;中国颗粒学会 0200004509014413416注:(1)烦请在网上注册时填写希望开具的发票抬头及相应的单位税号;(2)注册费支付若选择银行转账或汇款,务请通过邮件通知会务组xzhan@ipe.ac.cn(韩老师) /p p style=" margin-top: 10px " strong 酒店预订: /strong br/ /p p 1、酒店预订: /p p 详见年会网页-酒店预订 /p p http://csp.scimall.org.cn/meeting/csp2020/ /p p 酒店销售经理: /p p 李苗莎(msli@xltl.com.cn) /p p 联系电话:18850050041 /p p 2、地址:福建省厦门市湖里区长浩路18号 /p p 3、酒店总机:0592—3578888 /p p 4、交通路线: /p p (1)厦门北站至酒店:地铁1号线到殿前站下转公交430路殿前街道站下、323路台贸中心站下;打车费用约为48元。 /p p (2)厦门站至酒店:公交车113路殿前街道站下、33路/116路台贸中心站下,。打车费用约为25元。 /p p (3)机场(高崎机场)至酒店:公交机场专线安兜站换乘108路公交台贸中心站下。打车费用约为25元。 /p p style=" margin-top: 10px " strong 会务组: /strong /p p style=" line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/cf7ce938-16d6-4ae9-be8f-4ff9776bc88e.jpg" title=" 9.jpg" alt=" 9.jpg" / br/ /p
  • 我国2010年新制修订农兽药残留标准220多项
    农产品监测扩范围增频次 半年监测259个大中城市,获有效数据58万多个。   我国农产品质量安全监测合格率持续上升,并保持在一个较高的水平。今年上半年,全国259个大中城市蔬菜水果、畜产品和水产品的例行监测合格率分别达到96.2%、99.6%和96.0%,生鲜乳三聚氰胺抽检继续保持100%的合格率。   农业部相关负责人日前接受《人民日报》记者采访时表示,总体上看,我国农产品的质量是安全的。   源头保障   上半年新制定修订农兽药残留标准220多项   围绕“努力确保不发生重大农产品质量安全事件”的工作目标,农业部一手抓执法监督,严厉打击违法违规行为,集中力量解决突出问题和消除安全隐患 一手抓标准化生产,推动农业发展方式转变,从生产源头保障农产品质量安全。   今年上半年,农业部新组织制定和修订农兽药残留国家标准和行业标准220多项,依法指导各省级农业部门新制定了一批与农兽药残留国家标准相配套的区域性、地方性生产质量控制规范和操作规程。   今年初,海南出现了豇豆农药残留超标问题。对此,各级农业部门高度重视,积极行动,跟进采取了一系列强有力的检打联动措施,从产地和销地两方面入手,狠抓源头治理和过程控制,严查市场和准入检测。   农业部今年继续深入开展专项整治,重点是从生产源头确保农业投入品安全可靠、保证生产行为遵规守法、保证上市农产品安全可靠。   今年上半年,各级农业部门按照农业部的统一部署,共出动执法监管人员74万人次,查处问题农业投入品案件1.2万起,立案查处2300多起。一些区域性和行业性的质量安全问题得到了有效解决。   此外,农业部进一步扩大了农产品质量安全执法监测的覆盖面,增加了监测的品种,扩大了监测的地域范围,加大了监督抽检的频次。   上半年已对全国259个大中城市、6大类食用农产品质量安全状况进行了两次例行监测,监测样品1.9万多个,获得有效监测数据58万多个。   品牌创建   “三品一标”约占食用农产品商品量30%   “三品一标”在保障农产品质量安全方面发挥了非常重要的作用。“三品一标”是无公害农产品、绿色食品、有机农产品和地理标志农产品的简称,是政府主导的安全优质农产品公共品牌。   目前通过“三品一标”认证的产品总数已达到7万多个,用生产量或者商品量来衡量,认定产地约占食用农产品生产面积的30%,通过认证“三品一标”的产品约占食用农产品商品量的30%。   农业部相关负责人表示,下一步,要通过“三品一标”认证,强化农产品质量安全知识的普及、标准化技术的培训、生产服务的指导和农产品品牌的创建,辐射带动更多的农产品严格按照标准化生产,扩大安全优质农产品生产总量规模,实现认定一个产地,带动一片标准化基地建设,通过认证一个产品,保障一方产品的平安 同时,要充分发挥“三品一标”快捷入市、顺畅销售、品牌信誉、优质优价等方面的综合优势,全面加快“三品一标”的发展进程,扩大“三品一标”认证总量规模,不断提升品牌形象和社会公信力。
  • 【科普】多相催化氢化反应在药物合成中的应用
    催化氢化反应是指还原剂或氢分子等在催化剂的作用下对不饱和化合物的加成反应。它是有机化合物还原方法中最方便、最常用、最重要的方法之一。多相催化氢化反应主要包括碳碳、碳氧、碳氮键等不饱和重键的加氢反应和某些单键发生的裂解反应。被还原的底物和氢一般吸附在催化剂表面,活化后进行反应。多相催化氢化主要有如下优点。①还原范围广、反应活性高、选择性好、速度快:有些反应(如碳碳不饱和键的加氢)应用其他方法比较复杂和困难,而应用催化氢化比较方便;②经济适用:氢气本身价格低廉,成本低,操作方便,对醛酮、硝基及亚硝基化合物都能起还原作用,不需其他任何还原剂和特殊溶剂;③后处理方便、反应条件温和、操作方便:反应完毕后,只需滤去催化剂,蒸发掉溶剂即可得到所需产物,产品纯度、收率都比较高,且干净无污染。因此,多相催化氢化在药物合成中有广泛的应用。01碳碳不饱和键的多相催化氢化1) 烯、炔的多相催化氢化:烯键和炔键均为易于氢化还原的官能团。通常用钯、铂和Raney镍作催化剂,在温和条件下即可反应。除酰胺卤和芳硝基外,分子中存在其他可还原官能团时,均可用氢化法选择性还原炔键和烯键。例如:抗精神病药物匹莫齐特(pimozide)中间体的合成。心血管系统药物艾司洛尔(Esmolol)中间体的合成。肺心病治疗药物樟磺咪芬(Trimetaphan)中间体的合成。一般规律:炔键活性大于烯键,位阻较小的不饱和键活性大于位阻较大的不饱和键,三取代或四取代烯需在较高的温度和压力下方能顺利进行反应。p-2型硼化镍能选择性地还原炔键和末端烯键,而不影响分子中存在的非末端双键,效果较Lindlar催化剂好。p-2型硼化镍在还原多烯类化合物时,不导致烯键异构化,也不导致苄基或烯丙基的氢解。在多相氢化反应中,炔烃、烯烃和芳烃的加氢常得到不同比例的几何异构体。一般认为,吸附在催化剂表面的是作用物分子不饱和结构空间位阻较小的一面,已吸附在催化剂表面的氢分步转移到作用物分子上进行同向加成(syn-addition)。因此,氢化产物的空间构型主要由作用物的空间因素和催化剂的性质两个方面决定。在炔类和环烯烃的加氢产物中,由于同向加成,产物以顺式体为主,但由于向反式体转化更稳定等因素,所以仍有一定量的反式体。雌性激素药雌酮(Estrone)中间体的合成。2)芳香环的多相催化氢化:苯为难于氢化的芳烃,芳稠环(如萘、蒽、菲)的氢化活性大于苯环。取代苯(如苯酚、苯胺)的活性也大于苯,在乙酸中用铂作催化剂时,取代基的活性为ArOhArNh2ArCOOhArCh3。不同的催化剂有不同的活性顺序,用铂、钌催化剂可在较低的温度和压力下氢化,而钯则需较高的温度和压力。如苯甲酸可用铂催化剂在较温和的条件下还原为环己基甲酸。激素药炔诺孕酮(Norgestrel)中间体的合成。某些取代苯选用铑作催化剂,可在较温和的条件下氢化,得到较好的收率。02醛酮的多相催化氢化目前,催化氢化还原是应用最广泛的将羰基还原为羟基的两种还原方法之一。醛和酮的氢化活性通常大于芳环而小于不饱和键,醛比酮更容易氢化。脂肪族醛、酮的氢化活性较芳香醛酮低,通常以Raney镍和铂为催化剂,而钯催化剂的效果较差,且一般需要在较高的温度和压力下还原。例如,由葡萄糖氢化的山梨醇(Sorbiol)。治疗帕金森病的药物左旋多巴(Levodopa)中间体的合成。与脂肪族醛、酮氢化不同,钯是芳香族醛、酮氢化十分有效的催化剂。在加压或酸性条件下,芳香族醛、酮氢化所生成的醇羟基能进一步被氢解,最终得到甲基或亚甲基。氢化法是还原芳酮为烃的有效方法之一。在温和条件下,选用适当活性的Raney镍作为还原剂,可得到醇。03羧酸衍生物的多相催化氢化1)酰卤的多相催化氢化:酰卤与加有活性抑制剂(如硫脲)的钯催化剂或以硫酸钡为载体的钯催化剂,于甲苯或二甲苯中,控制通入氢量略高于理论量,即可使反应停止在醛的阶段,得到收率良好的醛。在此条件下,分子中存在的双键、硝基、卤素、酯基等不受影响,如重要制药中间体三甲氧基苯甲醛的合成。2,6-二甲基吡啶的四氢呋喃可作为钯催化剂的抑制剂。在钯催化下,将氢 通入等当量的酰氯及2,6-二甲基吡啶的四氢呋喃溶液中,在室温下反应,即可以良好的产率得到醛。本法条件温和,特别适用于对热敏感的酰氯的还原。如8-壬酮酰氯用本法还原时,羰基不受影响。2)腈的多相催化氢化:催化氢化法是腈类化合物还原的主要方法。催化氢化还原可在常温下以钯或铂为催化剂,或在加压下以活性镍为还原剂,通常其还原产物中除伯胺外,还有较大量的仲胺,这是所生成的伯胺与反应中间物(亚胺)发生副反应的结果。为了避免生成仲胺的副反应,可以钯、铂或铑为催化剂,并在酸性溶剂中还原,使产物伯胺成为铵盐,从而阻止加成副反应的进行;或以镍为催化剂,在溶剂中加入过量的氨,使不易发生进一步脱氨,从而减少副产物的产生。例如,在抗皮炎药物维生素B6(Vitamin B6)中间体的合成中,一步催化氢化实现了硝基成氨基、氰基成氨甲基、氯被氢解掉等三个基团的转化。04含氮化合物的多相催化氢化1)硝基化合物的多相催化氢化:催化氢化法也是还原硝基化合物的常用方法,其具有价廉、后处理手续简便且无"三废"污染等优点。活性镍、钯、铂等均是最常用的催化剂。通常,使用活性镍时,氢压和温度要求较高,而钯和铂可在较温和的条件下进行。例如抗生素奥沙拉秦(Olsalazine)中间体的合成。由于催化氢化还原活性与催化剂及反应条件有关,因而可根据不同的需要,调节或控制反应活性。例如硝基苯还原,可选择合适的氢化条件,使反应停留在生成苯胲阶段,然后在酸性条件转位得对氨基酚。这是生产制药中间体对氨基酚的最简捷路线。硝基化合物尚可采用转移氢化法还原,常用的供氢体为肼、环己烯、异丙醇等。其中,应用最普遍的是肼。其反应设备及操作均十分简便,只需将硝基化合物与过量的水合肼溶于醇中,然后加入镍、钯等氢化催化剂,在十分温和的条件下,即可完成反应。分子中存在的羧基、氰基、非活化的烯键均可不受影响。2)肟和亚甲胺的多相催化氢化:催化氢化法亦是将肟和亚甲胺还原成伯胺或仲胺的有效方法,在制药工业中已广泛采用,常用的催化剂是镍和钯。抗心律失常药美西律(Mexiletine)中间体的合成。3)叠氮化合物的多相催化氢化:叠氮化合物可被多种还原剂还原生成伯胺。其最常用的方法是催化氢化和用金属氢化物。而在催化氢化法中常用的催化剂是活性镍和钯。例如降压药贝那普利(5)芳杂环类的多相催化氢化某些芳杂环类化合物也可发生多相催化氢化反应。其催化还原活性较苯类芳环大,但比醛酮类化合物小。参考:药物合成反应总结氢化反应在医药、精细化工和其他有机合成中具有非常重要的地位。氢化反应原子利用率很高,同时可以减少后续的分离和纯化过程。但氢气参与的反应在实验室和工业化生产中危险系数极大,难于控制,易造成安全事故,国家安监局把氢化反应纳入18类重点监管危险反应中。现阶段随着连续氢化技术的发展,使用连续氢化反应仪或设备将间歇式氢化反应转化成连续氢化反应,可极大的降低反应风险提高设备及操作的安全性。目前欧世盛连续氢化设备能成功实现双键还原,硝基还原,脱苄基,芳香环还原,氰基还原,氢化脱卤等反应。欧世盛研发出全自动加氢反应仪1:可配高压氢气发生器2:压力温度范围宽,满足绝大多数反应需求0-10Mpa,室温-200oC3:智能化程度高 可视智能控制界面,全自动气液分离4:工艺条件可放大至千吨级
  • 多相计量领导者海默科技在美国成立子公司
    兰州海默科技股份有限公司在美国投资设立的全资子HAIMOAMERICA,INC.(中文名称:海默美国股份有限公司)已于近日在美国德克萨斯州休斯顿市完成注册成立和出资程序,与此同时,为满足在美国发展业务的需要,海默美国股份有限公司于2012年10月18日在美国特拉华州注册设立了全资子公司HaimoOil&GasLLC(中文名称:海默石油天然气有限责任公司)。   美国石油天然气市场近几年快速增长,对石油装备需求旺盛。特别是在非常规天然气的开发方面,美国有成熟的技术和丰富经验。上述两家全资子公司的成功设立,为今后公司产品和服务进入北美市场打好了基础。   兰州海默科技股份有限公司设立于2000年12月。公司是国际多相计量领域的技术领导者,是亚洲市场上领先的油田多相计量整体解决方案提供商。   多相计量技术被国际能源界列举为“决定未来油气工业成功的五大关键技术”之一。公司自主创新的多相流量计产品被国家发改委批准为“国家工业过程自动化重大专项”,并获得科技部“中小型科技企业创新基金”的无偿资助。该技术的推广应用对于在新的油气田(特别是海洋、沙漠油田和边际油田)的开发中节省大量投资、缩短建设周期、简化生产操作、保护环境和提高能源综合利用水平等具有重要意义。
  • 麦克仪器推出催化剂原位表征系统ICCS为多相催化剂研究助力
    ▼点击蓝字,关注麦克▼麦克仪器推出催化剂原位表征系统ICCS为多相催化剂研究助力原位直接评估反应条件对催化剂主要性能的影响麦克仪器公司推出了新的原位催化剂表征系统(ICCS),原位直接评估反应条件对催化剂主要性能的影响。ICCS是Micromeritics公司和PID Eng&Tech公司的专业知识相结合的产物,PID Eng&Tech公司最近被Micromeritics公司收购,并以其微反应器和中试工厂技术而闻名。ICCS使研究人员能够有效地量化反应对定义催化剂参数(如活性中心数量)的影响,所得数据直接支持开发更有效的多相催化剂。 麦克仪器的化学吸附技术如程序升温分析和脉冲化学吸附在全球范围内应用逛逛。另一方面,MicroActivity Effi是一种高度自动化的催化剂筛选工具,用于测量工艺相关条件下的产率、转化率、选择性和催化剂再生。ICCS将化学吸附和程序升温技术(如TPR、TPO和TPD)与Microactivity Effi的现有功能相结合,从而可以对催化剂进行表征、测试,然后对其进行重新表征,以评估反应的影响。所有这些都是在严格控制的条件下进行的,没有受到外部环境污染的风险。 ICCS催化剂原位表征系统集成了用于全自动精确气体控制的质量流量控制器和用于去除冷凝蒸汽的冷阱。精确的热导检测器监测流入和流出样品反应器的气体浓度的变化。ICCS可以连接到任何微反应器,甚至是定制的反应器,以提供有关被测催化剂的重要信息。 当ICCS与Microactivity Effi直接相连时,ICCS可以进行原位化学吸附测试,可以对催化剂、催化剂载体和其他材料进行分析,不会有暴露在外部环境中的风险,因为不需要将样品从反应器中取出。这消除了大气气体和湿气污染的可能性,因为大气气体和湿气可能会损坏活性催化剂并损害数据完整性。程序升温实验,包括程序升温还原(TPR)、程序升温氧化(TPO)和程序升温脱附(TPD),可以在大气压或高达20bar的压力(取决于相关筛选系统的额定压力)下进行,提供有关高压下催化剂氧化还原性能的重要信息。可以使用相同的样品对相同的材料进行多种表征。 欲了解更多ICCS信息请点击查看Micromeritics原位催化表征系统 (ICCS) 与 Microactivity EFFI关于麦克仪器公司麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球领先厂商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有一流的仪器和应用技术。麦克仪器公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。公司同时具备丰富的科学知识库和一流内部生产制造,为石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等表征提供高性能产品。公司设有Particle Testing Authority(PTA)实验室,可提供商业测试服务。战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案。设备咨询热线:400-860-5168转0677
  • 【标准解读】透射电镜图像法测量多相体系中纳米颗粒粒径
    透射电子显微镜(TEM)具有原子水平的分辨能力,它不仅可以在观察样品微观形态,还可以对所观察区域的内部结构进行表征,成为纳米技术研究与发展不可或缺的工具。特别是TEM配合图像分析技术对多相体系中纳米颗粒粒度进行分析具有一定的优势。本文将对已实施的GB/T 42208-2022 《纳米技术 多相体系中纳米颗粒粒径测量透射电镜图像法》进行解读。多相体系是指体系内部不均匀的体系,在物理化学中也称为非均相体系、混相体系或者复相体系。而纳米颗粒受尺寸限制往往存在于材料基体中,形成多相体系来增加整个材料特性,这可能关系到后续产品的性能和安全性,因此对多相体系中纳米颗粒的评价尤为重要。透射电镜能作为最直观、准确的设备能够对样品内部进行评价,在多相体系中的纳米颗粒粒径表征中不可或缺。本标准从很大程度上完善和补充国内现有标准的不足,给出较为完整的多相体系中纳米颗粒粒径分析评价方法,不仅对于多相体系中纳米颗粒的粒径这种需要探讨体系内部的颗粒测量给出了方案,而且对于不同TEM的颗粒测量结果一致性评判具有重要的参考价值。本文件适用于固相多相体系中的粒径测量。考虑到多相体系的多样性,胶体和生物组织中的纳米颗粒,只要样品制备满足透射电子显微镜观察的要求,也适用本文件.一、背景纳米材料由于表面效应、量子尺寸效应、体积效应和量子隧道效应等,使材料表现出传统固体不具有的化学、电学、磁学、光学等特异性能。同时,受到尺寸的限制,纳米材料单独使用的场合有限,往往存在于材料基体中,形成多相体系来增加整个材料特性。但是由于纳米颗粒粒径较小、比表面积较大、表面能较大,极易团聚,致使其在多相体系中很难表征和评价。研究多相体系中纳米颗粒的粒度测量,对优化材料结构,改善材料的性能有着极大的促进作用,对推动纳米材料的应用和发展具有重要的意义。多相体系中纳米颗粒不同于单一的纳米颗粒,它对检测方法、样品处理及样品制备都有较高的要求。扫描电子显微镜和原子力显微镜由于成像原理的问题,不利于多相体系中纳米颗粒的测量。因此在本标准发布之前,国内该内容处于空白,本标准聚焦透射电镜的成像原理,对样品制备、图像获取、图像分析、结果表示、测量不确定度等技术内容给出了充分的、系统的说明。二、规范性引用文件和参考资料本标准在制定过程中,在符合GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》国家标准编写要求的基础上,充分参照了现行相关国家标准中的相关术语及技术内容的表述,包括颗粒系统术语、纳米材料术语、微束分析、粒度分析、纳米技术等各个专业领域;同时,在规范表达上,也充分征求了行业专家、资深从业者、用户的意见和建议,力求做到专业、通俗、易懂。 三、制定过程本标准涉及的领域较为专业,因此集合了国内相关领域的一批权威代表性机构合作完成。牵头单位为国家纳米科学中心,主要参加单位包括国标(北京)检验认证有限公司、北京市科学技术研究院分析测试研究所(北京市理化分析测试中心)、深圳市德方纳米科技股份有限公司、中国计量大学、北京粉体技术协会等。对于标准中的重要技术内容,如实验步骤、不同多相体系样品的制备方法、图像获取方式、图像分析、数据处理等均进行了实验验证,确定了标准中相关技术的操作可行性。四、适用范围本文件适用于固相多相体系中纳米颗粒的粒径测量和粒径分布。胶体和生物组织中的纳米颗粒,只要样品制备满足透射电子显微镜观察的要求,也适用本文件。 五、主要内容本标准描述了利用透射电子显微镜图像处理和分析技术进行纳米颗粒在多相体系中分散的粒径测量方法的全流程,包含了标准所涉及的术语和定义,TEM的成像原理,不同类型样品的制备方法,详尽的实验步骤,结果表示以及测量不确定度的来源,并在附录中针对不同的样品类型给出了实用案例。术语及定义:即包括了纳米颗粒、分散的术语定义,还包括了TEM中明场相、暗场像、扫描透射电子显微图像和高角环形暗场像等几种成像方式的定义。一般原理:利用透射电镜图像评估纳米颗粒在多相体系中的粒径测量,主要基于透射电子显微镜中电子束穿透样品成像的原理,并对图像进行处理,通常需要借助粒径分析软件进行粒径测量,以避免人为因素的干扰。样品制备:纳米颗粒在多相体系中的分散,由于多相体系材料不同,样品制备方法不同,系统的介绍了纳米复合材料的制备、多相固态金属材料的制备以及多相生物材料的制备方法,这包含了超薄切片技术、离子减薄技术、生物染色技术等。实验步骤:包含了装样、仪器准备、图像获取的全过程。需要注意的是根据多相体系材料及其中纳米颗粒的种类和状态的不同,在测试过程中要明确选用明场、暗场、高角环形暗场等合适的成像技术,并保证有足够清晰度和对比度的透射图像,能够准确识别到图像中的纳米颗粒。除此之外,为了使拍摄所得的图像中包含有足够的样品数量进行粒径测量,需要在不同的位置多次拍摄。具体的过程,本标准在附录A中以镍基高温合金多相体系中纳米颗粒为例,给出了详细过程。粒径测量:多相体系中的纳米颗粒的透射电子显微镜图像通常存在背景亮度不均匀、分散相边界与图像背景灰度差小的特点,因此需要图像处理将样品图像从背景中区分出来。总体目标是将数字显微照片从灰度图像转化为由离散颗粒和背景组成的二值化图像。重点采用阈值算法进行单个颗粒的测量。同时,颗粒粒径测量时测量颗粒数量对测量不确定的影响较大,因此需要确认最少测量颗粒数,这也取决于实际的测量需求。在结果表示方面,实验室可以根据实际需求,只评价纳米颗粒粒径的大小,也可以以纳米颗粒的分布范围为评价目标。在标准的附录中给出了两种分布范围方式。不确定度:对多相体系中纳米颗粒的粒径测量的测量不确定度主要来源包含了样品均匀性、样品制备、图像处理和测量所需的颗粒数不足等。在上述基础上,给出了测量报告的信息及内容。本文作者:常怀秋 高级工程师;国家纳米科学中心 技术发展部Email:changhq@nanoctr.c
  • 加拿大拟定多项杀虫剂最高残留限量
    加拿大近日发出G/SPS/N/CAN/404/405/406号通报,其卫生部有害物管理协调局(PMRA)拟定多种杀虫剂最高残留限量。其中规定杀虫剂阿巴美丁(abamectin)在马铃薯中的最高残留限量(MRL)为0.01ppm 氟啶胺(Flu?鄄azinam)在浆果和芸苔属多叶类植物中的最高残留限量分别为7.0ppm和0.01ppm 肟菌酯(Trifloxystrobin)在豆类植物、大田玉米、调料型及油子类芥末子等农作物中的最高残留限量均为0.02ppm。   上述通报目前均在征求意见中。
  • 皮革环保安全测试技术填补多项空白
    由国家皮革质量监督检验中心(浙江)承担的高档皮革环保安全测试关键技术研究项目,日前获得中国轻工业联合会科技进步优秀奖,这是该中心首次获得部级科技成果奖,其中该项目中的多项科研成果填补国内皮革行业相关技术标准空白。   皮革和毛皮制品的环保安全性能日益受到社会的关注,特别是有关皮革安全性的质量技术指标问题成为皮革行业的焦点。由于目前我国皮革标准化体系落后,相关检测标准缺乏,已有的测试标准可操作性较差,严重制约并影响了我国皮革行业的健康持续发展。   据介绍,通过该项目研究工作,有效解决了六价铬测试过程中颜色干扰的难题,并能快速、准确测定皮革化工材料中游离甲醛的含量。此外,皮革及制品防霉性能测试方法研究,皮革及制品防霉性能测试方法研究,皮革用颜料膏热稳定性测试技术研究等多项技术还填补了国内测试技术空白,为提升国内皮革质量,增强国际市场竞争力,以及提高革制品环保安全性能等方面提供了有力的技术支持。
  • AEM:通过原位/操作电子显微镜观察反应条件下的多相催化剂
    清洁能源和环境的进步在很大程度上取决于在广泛的非均相催化反应中开发高效催化剂,这得益于透射电子显微镜技术在确定原子级形态和结构方面的作用。然而,催化反应条件下的形貌和结构决定了催化剂的性能,这引起了人们在多相催化中开发和应用原位/原位透射电子显微镜技术的兴趣。纽约州立大学宾汉姆顿分校钟传建教授和复旦大学车仁超教授、Cheng Han-Wen(助理)教授等人发表评述性文章。本综述的主要主题是强调使用原位/操作透射电子显微镜技术在相关反应条件下对非均相催化剂的一些最新见解。本综述不是对原位/操作技术的基本原理进行全面概述,而是侧重于深入了解在多相催化、电催化和光催化反应下从单组分到多组分催化剂的各种催化剂的原子级/纳米级细节涉及气固界面和液固界面的条件。在样品环境、支架和电池以及催化剂类型或电催化反应方面,在固体催化剂上与气体(上图)和液体(下图)反应物/产物的非均相反应条件下催化剂的原位/操作 TEM 研究说明。这一侧重点与原子、分子和纳米级形态、组成和结构与反应条件下催化性能的相关性的讨论相结合,揭示了设计用于清洁和可持续能源应用的纳米结构催化剂的挑战和机遇。文献链接:Insights into Heterogeneous Catalysts under Reaction Conditions by In Situ/Operando Electron Microscopy. DOI:10.1002/aenm.202202097
  • 《食品中有害残留检测设备的研究》出多项成果
    中国检验检疫科学研究院食品所承担的“十一五”国家科技支撑计划“食品安全关键技术”重大项目《食品中有害残留检测设备的研究》于2009年7月21日在广西大厦完成验收工作。本课题超额完成计划任务指标,共申请专利20项,发表文章11篇,完成移动实验室质量手册编写和准入标准各一套,移动实验室sop11项,研发自动化样品处理系统、PUK-4多通道胶体金检测仪、便携式气相色谱和便携式液相色谱样机各一台,研发2,4-D、倍他米松等胶体金试纸条4种,此外还研制了与移动实验室有关的产品11种。本课题顺利完成验收,并获得专家和领导的好评。
  • 工信部:年内将公布多项LED产业国家标准
    工信部电子信息司副巡视员关白玉日前表示,L E D照明是新兴产业,今年将有多项国家标准和行业标准完成报批程序予以发布,同时还有一批标准在研究制定过程中。她是在20日中国照明学会举办的“首届L E D普通照明产品与技术研讨会”上作上述表述的。   关白玉介绍,工信部半导体照明标准工作组制定的9项行业标准于今年1月1日实施,关于照明灯具的7项国家标准和两项行业标准已经发布并于5月1日实施。“今年还将有多项国家标准和行业标准将完成报批程序予以发布,同时一批标准正在研究制定过程中。”   国家电光源质量监督检验中心(上海)副主任俞安琪提供一份资料显示,2009-2010年颁布的LED新标准中,仅国家标准就有9项之多。   中国照明学会副秘书长刘世平透露,“我国现在已经是LED生产大国和应用大国,但标准和检测体系尚未建立。”资料显示,2009年半导体照明应用在摆脱金融危机的影响后,逆市增长30%以上,产值达到600亿元。   刘世平介绍,去年国家发改委等6部委发布的《半导体照明节能发展意见》指出,我国半导体照明节能产业的检测设备、检测方法研发和标准制定工作不能适应产业快速发展的要求。“标准和检测体系的缺失除了和检测需要时间之外,也和国内核心技术专利缺乏有关,需要参考国际标准,而国际标准研究尚处于起步阶段。”   国家半导体照明工程研发及产业联盟副秘书长阮军建议,半导体照明“十二五”规划包含加强标准和检验研究制定、提高芯片国产化率、扩大应用范围、打通产业链等几方面。对于打通产业链所面临的企业兼并重组,阮军表示,目前还缺少相关的财税和政策支持,需联合发改委和政策性银行等,争取政策和信贷支持。   根据《半导体照明节能发展意见》中确定的产业集中度目标,到2015年,我国要拥有骨干龙头企业10家左右,其中上游芯片规模化生产企业3-5家。   刘世平认为,LED产业发展最终还是需要靠产品标准和能效标准等政策引导“对于整个产业的发展而言,政府只能通过制定标准或者产品补贴来进行政策引导,从而实现LED产业和有实力的企业做大做强。”
  • 均多相融合选择性催化制备生物基可降解聚酯单体——岛津XPS用户成果分享
    团队介绍:李福伟研究员团队李福伟老师现任中国科学院兰州化学物理研究所研究员,博士生导师,中科院特聘研究员,国家优秀青年基金获得者。2005年于中科院兰州化学物理研究所夏春谷研究员组获物理化学博士学位,随后在中科院过程工程研究所张锁江院士研究组从事绿色化工研究,2006年4月-2009年12月在新加坡国立大学化学系贺子森教授(Professor Andy Hor, 现香港大学副校长)研究组开展博士后研究。2010年入选中科院“百人计划”并于同年获择优支持,在兰州化学物理研究所开始独立研究工作,研究领域为面向清洁能源和先进合成的绿色催化,主要开展功能含氮杂环化合物的高效催化合成以及可再生碳资源(生物质、二氧化碳)的增值催化转化研究。已发表研究论文80余篇,论文H因子30,其中2011年以来以通讯作者在Chem. Rev., Nat. Commun., Angew. Chem. Int. Ed., ACS Catal., J. Catal., Appl. Catal. B: Environ., Green Chem.等期刊上发表50余篇论文。编著中英文专著2个章节,申请授权中国发明专利10余项。曾获中国化学会催化委员会首届“中国催化新秀奖”(2012)、中科院院长优秀奖(2005)等。2015年获国家自然科学基金“优秀青年基金”资助。均多相融合选择性催化制备生物基可降解聚酯单体羟基脂肪酸酯(PHA)是制备生物可降解聚酯高分子材料的重要单体, 现有制备方法存在催化效率和选择性低等不足。从可再生的生物基碳氧资源出发,发展简便、高效、高选择性的催化制备生物基羟基烷酸酯聚酯单体技术具有重要意义和潜在应用价值。中科院兰州化学物理研究所李福伟研究员团队从半纤维素下游产品糠醇出发,发现Pd与具有一定咬角结构的双膦配位后能够高效、高选择性地实现均相催化切断糠醇的羟基C-O键,插入制备PHA所需要的羧酸酯官能团,催化转化数(TON)高达104以上。减压蒸馏出呋喃乙酸酯产物后,催化剂可以循环使用二十次而不失活,为生物质的“量体裁衣”增碳提供了一个新的方法。图1 利用原位XPS分析xNi/CeO2催化剂中Ni物种的结构特点及演变规律Science Technology 以糠醛衍生物呋喃乙酸的C-O键氢解制备6-羟基羧酸酯为例,开发制备了非贵金属催化剂Ni/CeO2,并表现出高的催化活性和稳定性;如图1所示,利用in situ XPS技术详细分析了xNi/CeO2催化剂中Ni物种的结构特点及Ni物种在制备过程中的演变规律,结果显示8Ni/CeO2中存在金属Ni0物种和界面Nin+-VO-Ce物种。研究了Ni/CeO2表界面Ni物种类型及相对含量,发现催化剂界面Ni物种主要为Ni0和Niδ+,结合动力学分析,推断Ni0是C=C加氢的活性中心,而Niδ+是C-O氢解的活性中心。通过改变Ni负载量优化Ni0和Niδ+相对含量,实现C=C加氢和C-O氢解反应速率的动力学匹配,获得理想催化性能。相较于传统的石油基制备方法而言,其合成策略显示出:高的原子经济性,高能源利用率,原料来源可持续,并避免了易爆过氧化物的使用。参考文献Zelun Zhao, Guang Gao, Yongjie Xi, Jia Wang, Peng Sun, Qi Liu, Wenjun Yan, Yi Cui, Zheng Jiang, Fuwei Li*, Chem, 2022, 8, 1034-1049.本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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