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低聚体相关的资讯

  • 东莞依科聚合物有限公司TIM840电位滴定仪顺利完成调试
    美商依科(ECO)聚合物有限公司总部位于美国,制造工厂位于东莞,专业致力于鞋类前沿化学技术研究和成品制造,主要为全球众多 名牌运动鞋制造商配套提供专利产品。依科(ECO)研究和制造的成品具有公认的高技术含量和健康环保性能,产品采用非传统石油制品的生物材料制成,以保证前沿消费者青睐的环保、舒适透气、防臭、运动记忆等功能。 近期采购TIM840自动电位滴定仪(由雷迪美特中国有限公司提供),主要用于研发及生产中异氰酸酯基(NCO)含量的测定,提高了聚氨酯树脂合成终点判断的准确性。 仪器已顺利完成安装调试,初步实验结果表明,该套设备完全符合监控要求,并取得良好的实验结果。 TIM840型滴定仪,用于常规滴定分析,是一款性价比极好的经济实用型自动电位滴定仪。TIM840自动电位滴定仪制造商Radiometer Aanlytical,作为美国哈希(Hach)公司的子品牌,一直致力于用于实验室和工厂常规测试、研发和教学的电化学仪器的研发和制造,具有六十多年生产和制造电化学仪器的成功经验。雷迪美特中国有限公司已经为国内多家高校、企事业单位提供了不同型号的电位滴定仪、伏安极谱仪及电化学工作站,并同时提供优质的售前和售后服务。 更详细的信息,请咨询雷迪美特中国有限公司: cherryradiometer@126.com 020-38055580。
  • CT-1Plus电位滴定仪:聚氨酯预聚体NCO测定的精准利器
    在聚氨酯预聚体的性能评估中,NCO(异氰酸酯基)含量是至关重要的指标。而今天,我们将为您介绍一款能够精准测定聚氨酯预聚体NCO含量的先进仪器——CT-1Plus自动电位滴定分析仪。 一、精准的仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪:作为核心设备,具备高精度的电位检测和滴定控制功能,为准确测定提供坚实基础。2.pH-105复合电极:能够精确感知溶液中的电位变化,确保测试数据的可靠性。3.20mL高精度计量管:实现精准的滴定剂添加,将滴定误差控制在极小范围内。4.100mL滴定杯:为化学反应提供适宜的空间,保证反应充分进行。 二、精心配置的试剂1.滴定剂采用盐酸标准溶液,滴定度为0.5235mol/L,确保滴定过程的准确性和一致性。2.溶剂选用无水甲苯/异丙醇,能够有效溶解样品,促进反应进行。3.反应剂为0.1mol/L 二正丁胺甲苯,与NCO发生特定的化学反应,为测定提供可靠依据。 三、科学严谨的测定方法1.采用非水酸碱/电位滴定法,充分考虑聚氨酯预聚体在非水体系中的特性,确保测试方法的科学性。2.二正丁胺甲苯溶液的精心配制,量取16.6mL二正丁胺溶于1000mL甲苯备用,为反应提供准确的试剂条件。3.具体操作过程中,称取适量样品于250mL具塞锥形瓶中(注意不要沾附在瓶颈上),加入无水甲苯25mL,盖上瓶塞在加热板上温热速溶。用移液管吸取25mL二正丁胺甲苯溶液,盖上塞子震荡溶解片刻,将样品转移至滴定杯中,加入 20ml 异丙醇,插入电极和滴定头,设置好仪器滴定方法及计算公式,用盐酸标准溶液滴定至终点。同时,不加样品重复上述操作测定空白,以消除系统误差。 四、优化的仪器参数1. 最小滴定体积为10μL,最大滴定体积为100μL,能够根据不同的样品需求进行精细滴定。2. 搅拌速度设置为200,使溶液充分混合,反应更加均匀。3. 每滴间隔1200ms,确保滴定过程稳定有序。4. 终点模式采用微分判定,微分设置为200,能够敏锐地捕捉到滴定终点,提高测试精度。 五、可靠的测试数据在24℃的环境温度和45%的环境湿度下,对多组样品进行测试。例如,取1.1185g 样品时终点体积为1.6271mL,测试结果为6.28%;取1.1405g 样品时终点体积为1.5592mL,测试结果为6.29%;取1.1428g 样品时终点体积为1.5373mL,测试结果为6.31%,平均值为6.29%。测试时间仅为3min,高效快捷,空白体积为4.8220mL。综上所述,CT-1Plus 自动电位滴定分析仪凭借其精准的仪器配置、科学的测定方法、优化的仪器参数和可靠的测试数据,能够为聚氨酯预聚体NCO含量的测定提供高效、准确的解决方案。无论是在实验室研究还是工业生产中,它都是您值得信赖的选择,助力您精准把握聚氨酯预聚体的性能,推动相关领域的发展与进步。
  • 媒体速递 | 聚光科技用先进技术武装企业 将创新之路越走越宽
    聚光科技:用先进技术武装企业将创新之路越走越宽聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年,2011年4月15日上市,2021年企业总产值突破16亿元。聚光科技是中国分析仪器行业和环保监测仪器行业龙头企业,专注于为各行业用户提供领-先的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案,产品涵盖大气质量检测、烟气排放监测、水质检测、水污染治理、高端实验室成分仪器等多个领域,属于典型的小批量多品种制造模式。一、构建“数字化车间”系统架构生产要素进行高效配置为解决企业高端科学分析仪器产品多品种小批量生产模式中遇到的客户个性化定制、制造周期长、生产效率低、质量稳定性差等问题,聚光科技供应链通过信息化建设和生产基地数字化改造,对传统离散型生产模式进行数字化升级。企业实施“数字化车间”项目,围绕高端科学分析仪器相关领域定制化生产需求,建设SAP、PLM、OA、CRM、SRM、MES等一系列信息系统,各系统间的数据无缝集成、共享共用,实现了销售、个性化设计、采购、生产、物流等方面协同管理及人、机、料、法、环等环节互联互通,实现信息的有效集成和快速传递,推进企业生产、运营和决策的智慧化管理;围绕“数据中心”建设,对生产车间整体进行数字化改造,综合应用物联网、虚拟仪器、自动测试、机器人、机器视觉等技术,辅以加工设备的自动化和数字化改造,实现生产制造过程可视化管控,大幅提升生产效率,降低产品不良率,缩短合同履行周期,并能快速适应市场和客户多变的定制化需求。二、全流程管理过程中提质增效体现在每一个细节企业开发自动化测试系统,将万用表、信号发生器、数据采集卡等所有测试资源集中在单板自动测试平台,平台共用、治具专用,通过海量连接系统和多路开关来连接和切换测试平台和治具,实现了共用平台上的专用治具快速换模(插头一拔一插)、测试软件快速开发、信息数据快速整合(自动生成记录单,数据存放到数据库服务器),大幅度提升工作效率。如果采用传统的单板自动测试工装软件的开发方式,每一种工装软件都会涉及到电路、上位机软件、MCU软件、结构四个方面,开发周期长达4-6个月,工作量相当于一个新产品研发项目,成本相当高。而采用企业自主设计的新型单板自动测试平台,单板测试工装软件只需要1人、1-2周时间就可完成开发,大幅降低了人力、时间成本。三、引进先进的技术和设备促进研发和生产技术创新聚光科技积极调研学习先进技术,逐步将虚拟仪器技术、机器人技术、FCT(功能测试)技术、机器视觉技术、物联网技术等先进技术应用于研发制造过程,使企业逐渐成为一个信息化、智能化、生态化企业。特别是测试自动化的实施,解决了传统的离散型制造模式的弊端,是虚拟仪器和机器人技术的典型应用,也是国内在针对多品种小批量的高端分析仪器制造行业的首次应用。四、促进上下游集约发展打造科学仪器创新工程化基地聚光科技在政府的支持和帮助下,整合社会资源,搭建“先进科学仪器共性技术工程化创新服务平台”——高精密加工共性技术平台(机械高精密加工平台、微流控芯片加工平台、高精密零部件检测平台)、高精密加工设备、高精密检测设备,围绕产业链部署先进制造技术共享中心,做大精密科学仪器产业,提升先进科学仪器在质谱、色谱、光谱等领域的数字化、国产化水平,推进我国先进科学仪器产业发展,解决长期依赖进口的“卡脖子”局面。转载源 | 浙江经信
  • 中国气象局:我国已初步形成天、空、地一体化温室气体立体观测能力
    “截至目前,中国气象局已经组建了包含60个地面观测站的国家温室气体观测网,同时有3颗具备全球主要温室气体监测能力的卫星在轨运行,已初步形成天、空、地一体化的温室气体立体观测能力。”1月9日,在中国气象局举行的新闻发布会上,中国气象局科技与气候变化司副司长张兴赢如是说。在此场发布会上,中国气象局发布了《2021年中国温室气体公报》(以下简称《公报》)。《公报》显示,2021年,位于中国青海的瓦里关国家大气本底站观测到的二氧化碳浓度为417.0±0.2ppm、甲烷的浓度为1965±0.6ppb、氧化亚氮的浓度为335.1±0.1ppb,二氧化碳浓度较2020年增幅为2.5ppm,与全球增幅持平,甲烷浓度较2020年增幅约21ppb,略高于全球同期增幅。张兴赢在介绍《公报》时表示,中国气象局在世界气象组织(WMO)框架下,协调中国区域的温室气体及相关微量成分高精度观测。自20世纪80年代开始,中国气象局陆续建成了由1个全球大气本底站和6个区域大气本底站组成的大气本底观测站网,实现对《京都议定书》管控的7大类30余种温室气体观测,形成了观测——运行监控——维护标校——质量控制——应用分析等于一体的温室气体本底观测业务体系。张兴赢谈到,我国高度重视应对气候变化工作,全力推动碳达峰碳中和目标如期实现。中国气象局作为我国应对气候变化、服务"双碳"战略的重要科技支撑部门,在温室气体监测、评估、计量标准、碳源汇核算等领域不断发挥着自身优势和重要作用。下一步,中国气象局将如何进一步助力“双碳”目标实现?对此,张兴赢表示,未来,中国气象局将进一步提升观测能力,形成覆盖我国16个气候关键区并辐射全球主要纬度带的全要素温室气体本底观测骨干网,不断提升二氧化碳、甲烷等温室气体高精度、高密度的观测能力,进一步支撑碳源汇监测核校业务,为顺利实现“双碳”目标提供科学监测支撑。
  • 蔡司Airyscan 2的新型Multiplex模式实现快速低光毒性的共聚焦成像
    上市蔡司Airyscan 2的新型Multiplex模式实现快速低光毒性的共聚焦成像蔡司 LSM 9系列为生命科学研究助力德国耶拿,2019/4/9蔡司 Airyscan 2的新型多通道模式可在更短时间内提供更多信息。智能照明和检测方式 允许并行像素采集,实现快速、低光毒性的共聚焦成像。现在,研究人员能以超高分辨 率和高帧频对非常棘手的三维样品进行成像。速度和灵敏度的提升能够以更大视野和更 高通量对固定样品实现低光毒性的成像,且不会出现漂白现象,也可以尽量不受干扰地 捕捉活细胞样本的动态变化。整个蔡司 LSM 9系列均具有多通道模式:蔡司 LSM 980是一个灵活的研究平台,具备互 补的多光子和超高分辨率能力。蔡司LSM 980是一种极其紧凑的系统,可提供优异的图 像质量。 l 蔡司LSM 980采用Airyscan 2技术的新型蔡司LSM 980是共聚焦4D成像的理想研究平台。整个光路得到 优化,可同时以极高光效对多个弱光信号标记的样品进行光谱探测。灵活的点扫描共聚焦 技术以及蔡司Airyscan 2快速、低光毒性的灵敏检测器为科研人员提供了有力的帮助。新 型Multiplex模式结合了这种面检测器的细长激发激光光斑和并行像素读出,从而可在单此 扫描中同时采集最多八个图像扫描线。用户可在更短的采集时间内以更大视野和超高分辨 率实现低光毒性成像。 l 蔡司LSM 900采用Airyscan 2技术的才思LSM 900是一款用于高端成像的极其紧凑的共聚焦显微镜。该 系统占地极小,侧重共聚焦的核心部分,去处不必要的复杂性。它能轻松用于实验室或成 像设施,并经优化后易于使用。蔡司LSM 900可结合Celldiscoverer 7使用,以高效率实现 自动共聚焦成像。 l Multiplex模式新型Multiplex模式为满足实验需求的成像速度和分辨率提供了更多选项。它利用激发光光 斑形状和蔡司Airyscan 2检测器内的单一面检测器单元的位置以提取更多空间信息,包括 并行像素读出期间。因此,扫描激发激光通过视野时能使用更多扫描线,从而提高了可实 现的采集速度。实际上,通过针孔平面上获得的大量空间信息,能以比采集采样更佳的分 辨率重建最终图像。关于蔡司蔡司是全球光学和光电领域的先锋。蔡司致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜 片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其解决方案,蔡司不断推动光学事业的发展,并 促进了技术进步。公司共有四大业务部门:工业质量与研究、医疗技术、视力保健/消费光学和半导体制 造技术。蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部 位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。
  • 绿绵巨贸携手美国J2 Scientific共同参加Dioxin2009
    今天,Dioxin2009国际会议在鸟巢旁边的国际会议中心隆重拉开帷幕,二恶英,PCBs, PAHs做为环境永久性污染物(POPs)一直被广泛关注,中国作为斯德哥尔摩公约的重要组成国,成为本次会议的主席国。 绿绵巨贸和美国J2 Scientifc公司做为本次会议的传统赞助商,参加了本次会议,美国J2公司的总裁Jeff Wiseman和Jennifer Salmons亲临展会现场,为来自全球各地的专家学者详细讲解J2公司最新的PrepLinc(GPC cleanup+SPE+auto concentration)样品前处理平台,这一平台真正实现了样品前处理的无人化操作,实现了多种样品前处理技术的联用, 绿绵巨贸(普立泰科)在本次会议上重点展出了自行研发的土壤干燥箱,氮吹浓缩仪以及氮气发生器,公司总经理田莉娟女士也亲临现场,为大家演示和讲解仪器的结构和使用方法,这些产品的开发和制作吸取了业内多位专家的建议意见,使用方便简单,结构合理,得到了世界各地代表的广泛认同。 欢迎各位老师莅临我们的展位115,116参观指导!最后预祝本次大会取得圆满成功!
  • 迪马科技邀您共聚analytica China 2010
    2010年慕尼黑上海分析生化展将于9月15日拉开帷幕,两年一次的慕尼黑展览会是分析、实验室技术和生化技术领域领军企业全面展示最新技术、产品和解决方案的最佳平台。 迪马科技作为始终致力于研发制造科学、高效的化学分析产品,提供完善服务和全面解决方案的知名色谱消耗品制造商,将再次携新产品亮相慕尼黑展会。诚邀您莅临迪马科技展位,定会带给您别样惊喜! 关于迪马 迪马科技是一家致力于研发制造科学、高效的化学分析产品,提供完善服务和全面解决方案的知名色谱消耗品制造商。在色谱填料研发,色谱柱制造和相关分离产品等多个技术领域始终保持世界先进水平。核心技术产品包括:液相色谱柱、气相色谱柱、固相萃取柱、色谱溶剂和化学标准品。
  • N-聚糖唾液酸结合异构体鉴定——SialoCapper™ -ID试剂盒+MALDI-8020
    唾液酸(SA)是酸性单糖的家族名称,包括 N-乙酰神经氨酸 (NeuAc) 和 N-羟乙酰神经氨酸 (NeuGc),主要存在于聚糖的非还原末端。是一种天然存在的碳水化合物,最初由颌下腺粘蛋白分离出,因此而得名。唾液酸通常以低聚糖,糖脂,糖蛋白的形式存在。唾液酸可以以 α2,3- 或 α2,6- 键类型存在。这样的连接异构体在生物学上很重要,因为不同连锁类型可能与各种疾病有关,例如病毒感染和癌症。 近年来,质谱技术已被广泛应用于分析聚糖。然而,鉴定含有多个唾液酸残基的复杂聚糖的唾液酸键类型仍然具有挑战性。本研究工作通过使用“SialoCapper-ID 试剂盒”进行独特的衍生化,然后进行 MALDI-8020 MS分析,从而鉴定2-氨基吡啶(PA)标记的聚糖上的酸谱系类型。 SialoCapper-ID 试剂盒是一种用于聚糖预处理的新型试剂盒,可简化获得专利的唾液酸键特异性烷基酰胺化 (SALSA 方法)步骤。SALSA通过中和残留物来防止在聚糖预处理和 MS 分析过程中唾液酸残留物的损失。此外,它允许通过以特定键的方式衍生残基来基于 MS 区分唾液酸键异构体。 SALSA法的衍生方案 本实验中,N-连接聚糖通过肼解作用从51只大鼠102只耳蜗血管纹衍生的糖蛋白中释放出来的。N-聚糖的还原端用PA标记。然后根据唾液酸的数量通过 DEAE 阴离子交换 HPLC 对 PA 标记的聚糖进行分离,并在 ODS 柱上使用反相 (RP) HPLC 进一步分离。使用酰胺柱和 LC-MS 通过正相 (NP) HPLC 分析分级的 N-聚糖,并根据二维 (2-D) HPLC 分析 (RP/NP) 的结果确定 N-聚糖的结构 和 LC/MS 分析。最后,使用 SialoCapper-ID Kit 进行唾液酸键特异性衍生化,用于未确定唾液酸键类型的分离。 在用碳芯片对 14 份 PA 标记的聚糖进行脱盐后,使用 SialoCapper-ID 试剂盒在试管中以液相反应的形式进行唾液酸键特异性衍生化。除了通过 2-D HPLC 和 LC/MS 进行结构测定外,研究者另辟蹊径,使用MALDI-8020+ SialoCapper-ID 试剂盒根据唾液酸键特异性衍生化产生的质量变化来区分唾液酸键类型。相对于LC/MS,MALDI-MS有利于轻松快速鉴定唾液酸键类型,特别是在分析多个样品时。 A1-14 组分的质谱图和唾液酸键型鉴定结果A2-16 组分的质谱图和唾液酸键型鉴定结果 MALDI-8020+SialoCapper-ID 试剂盒唾液酸结合异构体鉴定优势1 无需与标准聚糖样品的分析结果进行比较,即可识别复杂聚糖的唾液酸键类型。2 SialoCapper-ID Kit可应用于标记糖链,无需改变常规分析流程即可进行唾液酸键联分析。3 无需 LC 分离, MALDI-MS 直接鉴定唾液酸键类型。 MALDI-8020是岛津MALDI家族一款体积小巧,性能卓越的特色产品。荣获2018 IBO工业设计大奖银奖。 主要特点:● 线性台式MALDI-TOF● 200Hz固态激光器,355nm波长● 进样速度快● TrueClean™ 自动源清洁功能。配备大口径离子光学系统,使仪器长期使用中源的污染风险降到最低。配备基于紫外激光器的源清洁功能,可自动快速实现源自清洁。● 静音(55dB)● 可视化工作状态 参考文献:岛津应用新闻:Sialic Acid Linkage Isomer Discrimination of N-glycansderived from Rat Cochlea using SialoCapper-ID KitM. Inuzuka, T. Nishikaze 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 关于配方乳粉中的低聚果糖,您了解多少
    “吃糖增肥”估计是绝大多数人都认可的“事实”,许多妈妈因肥胖症的风险限制孩子糖份的摄入,尤其一些口味偏甜的婴幼儿乳粉更是宝妈们避之不及的“重灾区”。其实,并不是所有的糖都是“甜蜜的负担”,在乳粉配方中,就有一种糖极少被人体直接消化吸收,而是多被肠道细菌吸收利用,故其热值低,不会导致肥胖,也有间接减肥作用,它就是——低聚果糖。什么是低聚果糖?低聚果糖又称蔗果低聚糖或果寡糖,是一种可溶性的膳食纤维,存在于水果、蔬菜及谷类植物中,甜度仅为蔗糖的30%-60%。有什么作用?低聚果糖可提高肠道内双岐杆菌及乳酸菌的增殖,具有一定的调节胃肠道菌群的功能;低聚果糖不能被龋齿细菌利用作为能源,所以不容易使宝宝产生蛀牙;低聚果糖极少会被消化道中的酶分解,不易被人体吸收,因此宝宝摄入后不易引起肥胖。 我国在2016年8月31日发布了国家标准《GB 5009.255-2016 食品安全国家标准食品中果聚糖的测定》,并于2017年3月1日强制执行,以确保乳粉质量。盛瀚CIC-D120型离子色谱仪依照国家标准,轻松助您完成乳粉中低聚果糖的测定。 离子色谱测定乳粉中低聚果糖结果如下: 果糖标准溶液离子色谱图低聚果糖分解产物—果糖—在离子色谱中具有良好的识别度 乳粉样品溶液离子色谱图实际测定结果与标准液测定结果相吻合,仪器检测水平较高 盛瀚CIC-D120型离子色谱仪-在离子色谱法检测乳粉中低聚果糖含量的应用中展现出独到的优势:1.优化梯度洗脱程序,有效分离并准确检测出果糖,合理计算出低聚果糖含量。2.内置循环式立体恒温技术(CN 204259917U),温度稳定时间小于30min,确保实验数据准确可靠。3.搭载天文台智能工作站,仪器部件集成控制,兼容多种仪器,操作画面个性化、人性化设计。4.国际领先全系列离子色谱柱(CN 105126936A、CN104788603A),柱效高、柱容量大,满足对各种组分离子的检测。5.检测方法灵敏度高,线性范围宽,具有较好的检测精密度和准确度。
  • 雪迪龙or聚光科技 谁更强?
    财务状况  目前A股市场上,主要从事大气监测的公司有三家,分别是雪迪龙,聚光科技和先河环保。本文以雪迪龙为主要讨论标的。    雪迪龙自上市以来一直保持了较快的增速,近两年来净利润增速均超过40%,相比其他两家公司增速较快且相对平稳。    从ROE情况来看,雪迪龙近几年来一直保持了增长的态势,不出意外,2014、2015年将连续两年ROE达到15%以上。而先河环保和聚光科技则相对ROE较低,一直维持在10%以下的低位。   雪迪龙的负债率较低,自上市以来一直未超过17%,且负债多数为应付账款,预收账款等无息负债为主。而聚光科技相对而言负债比率略大,截止今年Q3负债率为31.45%,负债结构倒是和雪迪龙类似,属于偿付风险相对较小的优质杠杆。    虽然聚光科技相对而言杠杆率更大,但其净利润率和资产周转率都逊于雪迪龙,这是其ROE大大低于雪迪龙的原因。另外从上图可以看到,雪迪龙的营收增速近4年来也是相当的平稳,一直维持在25%左右,而聚光科技的营收增速则是在近两年才有了较大的提升。  提到净利润率不得不多说一句,聚光科技相对雪迪龙在研发方面可谓是下了血本,每年都要投入超1亿元进行研发且未随意资本化,研发费用相对营收比例一直维持在10%以上。从这点来讲,如果聚光科技将研发投入缩小到接近雪迪龙的水平或进行资本化,其净利润将到3亿的规模!(看着这研发投入力度恍然想起了英飞拓)    一直以来,国外的大公司,如西门子,ABB等相对国内公司而言,一直保持着强大的技术优势。以雪迪龙为例,其每年有近5成的采购来自西门子,且这个比例自上市以来越来越高 当然,这与其自创立初期就一直和西门子合作,代理西门子产品并为西门子贴牌生产有关 但也不可忽视,直至今天,其分析仪器中最核心的传感器部分,都一直是100%外购的——也就是说其核心技术能力并不够强大。而聚光科技通过持续不断的大比例投入研发,未来能否在技术方面率先做出突破,从而提升毛利率,扩大市场份额,甚至从监测领域拓展到治理领域(其2014年年报曾提到过这个发展方向),目前还没有定论,但这是个未来很值得观察的点。   尽管营收和潜在净利润水平聚光科技都大幅领先雪迪龙,但在利润质量方面,雪迪龙更胜一筹。环保企业平时打交道的都大多是大型国企及政府单位,应收账款管理是大家都不得不面对的一个问题。从上图我们可以看出,雪迪龙应收账款周转率近年来在不断提高,应收的增速也远小于营业收入的增速,而且是逐年递减 当年度新增应收占营业收入的比例,近两年更是下滑到了10%以下 而聚光科技近年来应收账款的增速则越来越快,目前已和营收增速相仿,应收账款在整个资产中的占比也是不断提高,今年Q3报表中,这三项应收已占到了整体流动资产的近6成!  另外,据年报披露,雪迪龙和聚光科技的其他应收账款主要为投标保证金和备用金,在相仿的业务规模和业务类型之下,雪迪龙每年的其他应收款最多的时候也才不过2000万,而聚光科技这个科目的体量则是一直几倍于雪迪龙,今年Q3更是已经达到了创纪录的1.2亿,这实在是一个很让人疑惑的会计处理。    从现金流角度我们的观察更加直观,雪迪龙的现金流状况一直在持续改善,目前营收+增值税中的现金占比已经从75%提升到了103%,而聚光科技则是一路下滑。现金流净额情况更加明显,聚光科技今年现金流净额已开始呈现流出的态势。  由此可见,雪迪龙的营收让公司流入了越来越多的现金,其净利润含金量更高,而聚光科技则是手握一把的白条,公司账面上虽然在赚钱,但是现金流入却越来越少,这样发展下去再融资只是时间问题。另外,个人认为在收入确认方面聚光科技可能不如雪迪龙严谨,而其巨额的其他应收款更是让人十分怀疑,这些问题需要投资者谨慎对待。    从毛利情况来看,雪迪龙近年来毛利水平相对稳定,其最核心的环境监测业务毛利率一直维持在45%左右。    从营业利润分布情况来看,环境监测占比一直维持在60%以上,今年其比例略有下降,而气体分析仪随着今年毛利水平的上升,营业利润占比也重新来到了20%左右。    从上图我们可以看到,雪迪龙的产销比自上市以来一直呈现不断下降的态势,其2014年产品的库存增速甚至达到了近220%(2015年中报未披露产品库存数量)。然而通过查询年报,我们发现公司对于库存商品是不计提资产减值损失的,这是否是一种为了提升利润的不严谨的会计处理?    通过查询招股说明书,金融菌发现雪迪龙的销售过程如下文所述:  “A、发行人销售系统产品、改造项目主要是通过招投标完成(销售主机和备件以商务洽谈为主),一般在接到中标通知书后公司与客户签订购销合同,合同分为商务合同和技术合同,技术合同是用来规定设计方案需要的技术指标等,以支持项目顺利完成。  B、合同签订完成后,技术部根据技术合同约定的内容和现场工况进行方案设计,在收到客户的预付款后(一般约为合同总额的10%-30%),采购部门根据设计方案采购原材料,由装配车间根据设计图纸组织装配,装配完成经质量检验合格后入库。  C、公司在收到客户确认的发货通知后,按照客户要求时间将货物运至客户指定现场,客户开箱验收后,支付到货款(一般为合同金额的30%-70%),公司在接到客户通知后进行现场安装调试,设备正常运行并取得调试或验收报告后确认收入、开具发票并收取调试款(一般为合同总金额的10%-30%,其中20%-30%居多)。“  通过上文,我们可以发现几个要点:  1.由于公司的产品需要针对客户的个性化需求提供不同的方案,只有中标或和客户签订合同后,公司才会进行产品设计生产活动。  2.入库的产品都已经确定了买家,即将发货。  3.发货安装并进行验收后才会确认收入。  由此可见,产品生产后在公司逗留的时间不会太长,且绝大部分入库的商品都已确认了买家,不存在生产了之后卖不出去的情况 因此我们可以认为,入库商品和预收账款越多,公司的生意越兴隆,而对于基本已经确认卖出的商品,不计提资产减值损失也是可以理解的。    但当我们得出如上文所述的结论,我们会发现一个问题。上图是公司近年来的库存商品和预收账款增长情况,可以看到上市前3年,这两部分都维持了快速增长的态势,而2015年,库存商品和预收相对去年同期的增速则出现了双降。跟据公司的招股说明书的表述,我们可以发现,公司的营业收入主要体现在第三、四季度,而年中年初则是招标签订合同的时期。如果年中年初没有签订足够多的合同,则当年度的库存商品也就不会有大幅的增加。上图是截止Q2的存货状况,存货共计3.3亿,而Q3的存货相对Q2也不过增长了2.4%。从多方面的数据来看,雪迪龙接下来的营收增速将面临很大的考验,是否其快速扩张期即将结束?这将是我们接下来需要观察的重点项目。  公司的股权&员工持股计划  公司的股权相对集中,大股东敖小强先生持有公司近63%的股权。敖小强在2015年股灾前进行过一系列的减持活动,通过大宗交易共卖出2300万股,平均成交价为32.37,从卖出的时间点来看,基本是卖在了最高点。而在救市政策出台后,公司高管通过资产管理计划的形式重新买入了近500万股,平均买入价格为21.47。另外,公司的员工持股计划在2015年4月完成了第一次购买,共买入91.5万股,平均价格27.43。目前,公司的高管和员工持股计划都处于被套状态。  行业政策与发展趋势  近年来,国家环保政策的力度逐年升级。随着《国家环境保护“十二五”规划》,《大气污染防治行动计划》十条措施,《生态环境监测网络建设方案》等文件的相继出台,我国对于环保监测领域的规定越来越明晰。  而在2015年9 月15 日,北京市发改委网站发布《关于挥发性有机物排污收费标准的通知》,宣布自2015 年10 月1 日起,北京市将在家具制造、包装印刷、石油化工、汽车制造、电子行业等5 大行业的17 个行业小类开始征收挥发性有机物(VOCs)排污费。  紧随北京发改委的步伐,《上海市挥发性有机物排污收费试点实施办法》随之正式出台。规定将以2015年10月1日为起征点,分三个阶段对上海石油化工、船舶制造、汽车制造等12个大类行业中共2000余家企业征收排污费。  从目前北京和上海颁布的方案来看,未来全行业征收排污费将是大趋势。而国务院法制办于2015年6月10日公布《环境保护税法》征求意见稿更是规定,对超标、超总量排放污染物的,要按量计征环境税 未来环保税法的实施,需以精确有效的环境监测为前提。  对于提供环境监测服务的公司来说,他们更清楚各公司排放的超标气体中各类物质的种类与含量,这将为环保监测企业未来拓展业务到环境治理领域提供一个先机。  公司的业务&收购  雪迪龙是一家专注环境监测和工业过程分析的公司,其主要产品和服务包括分析仪器及配套产品、环境在线监测系统、工业过程在线分析系统及环保运维服务。    前文已经提过,雪迪龙发展初期主要是帮西门子代理分析仪器和系统产品 而从公司最后一次公布的前五大客户明细中(2013年后再未公布过具体客户名单),我们不难发现,他的主要客户群都是做脱硫脱硝改造或者系统集成的工程公司,我想可能这也是为何上市多年来,他的业务一直专注于监测业务,而从未考虑延展到治理业务——因为一旦转向治理方面发展,它目前的客户就很有可能成为它的竞争对手,从而导致失去目前的客户。    而从公司目前的收购布局来看,公司未来的发展方向应该会延续目前的监测路线,同时拓展环保大数据分析,建立监测数据系统互联共享,各类污染源、生态状况监测全覆盖,线上信息共享的生态环境监测网络。  从目前来看,其收购的思路创新公司、KORE未来可能会扮演比较重要的角色。  思路创新  思路创新公司的核心团队来源于清华大学环境学院,长期与清华大学、环境保护部规划院、中国环境科学研究院等科研院所合作,可谓是政策资源丰富。该公司开发了环境数据云资源中心、总量核算省市协同管理平台、国家重点监控企业自行监测信息发布平台、污染源监测数据管理系统、空气质量预警预报系统、重污染天气会商决策系统、工业园区安全环保管控一体化整体解决方案及排污权交易管理平台等多款产品,为各级环境管理机构提供决策依据。  思路创新在收购时和公司签订了对赌协议,约定2014年至2016年度累计实现经审计后的净利润6100万元。2014年,思路创新实现了1607万的净利润,而根据2015年中报显示,其上半年净利润为-685万。恐怕想达成对赌协议规定的6100万净利润将是一个不小的挑战。  KORE  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。  质谱仪是分析仪器中最高端的产品之一,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,目前,国内高端质谱仪产品仍以进口产品为主。  显而易见,对KORE的收购公司更关注的是其拥有的技术,通过外延性并购,掌握相对先进的技术,从而将公司的业务拓展到食品安全、生命科学、工业过程监控等领域,可以有效实现公司在监测领域的综合布局。  对于雪迪龙而言,所掌握的技术的高度,将决定其未来能够从事业务的质量和范围,这是一件很迫切的事情。其实金融菌在开始研究公司以前,一直认为雪迪龙从事的烟气连续监测业务,是可以监测PM2.5等有害物质的。然而探究一番后的结果是让我失望的,雪迪龙目前的监测水平并不能达到大气监测的标准。    通过中国环境监测总站的公告,我发现雪迪龙目前只在CEMS认证检测合格厂家的名单上,PM10自动检测仪器目前仍处于在检状态,而PM2.5采样器合格产品名录上,目前上市公司中只有聚光科技在榜,雪迪龙并不在列。  雪迪龙能否通过收购,快速提升自身技术水平,从而在未来的环境监测市场中占有更多的位置,这点还需要公司投入更多的努力。  总而言之,对于文中主要论述的两家公司,聚光科技在技术研发方面投入较多,技术水平目前来看也相应较高,但经营水平相比较差,毕竟应收账款不能当饭吃,没有真金白银流入的业务不是好业务,而且我对于他的其他应收款部分也存在疑虑,短期内我不会考虑投资该公司 不过有炒作需求的大神们不妨关注一下,毕竟聚光要是考虑降低研发费用或进行资本化,又或者其他应收款的异常是为了隐瞒利润,那么短期他业绩的爆发力可以是非常惊人的(目前基础业绩增幅至少上升100%),特别是考虑到目前他的现金压力相当大,如果今年需要做业绩提升股价然后增发,上述利润调节的动作是完全有可能发生的(以上考虑纯粹基于市场博弈,只有投机价值,没有投资价值)。  而雪迪龙经营能力很强,各项财务数据相对不错,未来的布局也还算思路清晰,但现期的技术能力相对较差,未来能否提升技术实力从而提高竞争力还需观察 同时2016年其快速扩张能力是否能够延续还需要时间去验证,在目前的估值水平下我恐怕也不打算投资,不过如果有足够低的价格我会考虑参与一下。
  • NTU佐藤裕崇/王一凡合作《Additive Manufacturing》:基于改性聚合物3D打印的
    金属三维微结构由于其具有的独特的光学、热学、磁学、电子学和催化特性,在微机电系统(MEMS)、集成电路、高频电子、光电子、小型飞行器和支架等微尺度系统、微流体和微型机器人等领域具有极大的应用潜力。尽管存在用于制造宏观尺度三维金属结构的成熟技术,但到了微观尺度时,现有技术都较难实现。因此目前,先进行聚合物打印,以创建复杂的微 3D 结构,而后在结构表面镀一层金属这一方法引起了大家的兴趣。相比于传统的金属打印样品,3D 金属-聚合物复合功能器件具有更复杂、精密的结构,更轻的重量,以及更高的设计自由度和更高的集成度。近期,南洋理工大学的Hirotaka Sato教授团队,王一凡教授团队以及早稻田大学的Shinjiro Umezu教授团队合作提出了一种新型的金属-聚合物微尺度三维结构的制造方法。该方法采用将催化剂前体加载到光固化树脂中的方法,利用新型微立体光刻技术(nanoArch S140,摩方精密)进行复杂结构的高精度3D打印,并使用NaOH 溶液对打印样品进行预处理,以增加催化剂前体 [Pd(II)] 的存在,便于后续将金属化学镀(ELD)到打印样品上。 与传统工艺相比,该工艺更加安全环保,并且耗时更少,同时更加便宜。此外,此方法还可以实现金属的多层沉积以获得具有所需特性组合的多功能结构。该制造方法克服了传统化学镀工艺的瓶颈,例如进行预处理时对有毒化学品的使用。相关成果以“Modified polymer 3D printing enables the formation of functionalized micro-metallic architectures”为题发表在《Additive Manufacturing》期刊上。 图 1:使用 BMF microArch S140 3D 打印机对金属-聚合物混合微结构进行 3D 打印。a) Pµ SL技术示意图。b) 基于 Pµ SL 技术的微结构3D 打印过程 i) CAD 建模 ii) 切片 iii) Pµ SL 3D 打印 iv) 最终样品。c) 用于金属-聚合物混合微结构的化学镀工艺。微尺度金属三维结构的制造过程主要分为两个步骤:(i) 微尺度结构的Pµ SL打印。(2) 对打印样品表面的化学镀。团队成员使用面投影微立体光刻技术 (nanoArch S140, 摩方精密) 完成器件的制备。化学镀的流程如图1(c)所示。 (1) 用酒精以及去离子水清洗使用催化剂树脂打印的样品 (2) 将样品浸入 50 º C 的 0.2 M NaOH 中 30 分钟以便于树脂的开环,使 Pd2+活跃在样品表面。 (3) 用去离子水清洗样品上多余的NaOH。(4) 将样品浸入NaH₂ PO₂ 溶液中,50℃搅拌15分钟,使Pd (II)还原为Pd。(5) 重复去离子水清洗 (6) 将样品进行Ni-P/Cu 或Co-P 化学镀浴。(7) 用去离子水洗涤样品并吹干。为了通过微型 3D 打印技术制造微尺度结构,上述团队进行了打印材料配方的优化。基础配方是一种水洗光敏树脂。在不同的溶剂和条件下制备不同的PdCl2催化剂树脂,并将其放置5小时,通过观察是否有明显的沉淀现象产生,验证其稳定性。而后改变PdCl2浓度,研究其对催化剂树脂稳定性的影响(如图2所示)。结果显示,使用 0.7 M NH4Cl制备的 PdCl2催化剂树脂具有良好的稳定性,可打印精度达50µ m的微尺度结构。本研究在化学镀方法上有了很大改进,可以摆脱传统对于有毒化学药品的使用,同时均匀地将Ni、Cu、Co等金属镀在复杂三维微结构上,展现了在微电子、微型机器人等领域的巨大应用潜力。图 2:在不同 PdCl2 浓度条件下制备的催化剂树脂的稳定性。a) 在 0.7M NH4Cl 中用不同浓度的 Pd(II) 制备的催化剂树脂,以研究 Pd(II) 浓度对催化剂树脂稳定性的影响,i) 不同的 Pd(II) 溶液,ii) 催化剂树脂混合物b )相同Pd(II)浓度下,不同老化时间的催化剂树脂。 图 3:a) 树脂与打印机参数测试。b) 打印试样化学镀测试。c) 3D 打印微观结构精度比较 i) 水洗树脂和 ii) 催化剂树脂。 图 4:a) 树脂环断裂的碱性水解机理。b) 化学镀工艺优化。c) 化学镀 3D 打印结构。i) 镀铜立方体 ii) 镀镍网格立方体 iii) 镀钴齿轮 iv)镀镍迷你轮。 图 5:微尺度3D打印化学镀的应用。磁性微尺度机器人的运动 a) 研究中使用的局部和全局坐标系示意图 b) 绕 局部坐标系x 轴旋转以沿全局坐标系x 方向滚动 c) 绕局部坐标系 y 轴旋转 d) 沿局部坐标系 i) x 轴 ii) y 轴和 iii) z 轴移动。
  • 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 2019年11月17日,由全国纳米技术标准化委员会低维纳米结构与性能工作组(下简称低维工作组)和西北工业大学联合主办,西北工业大学分析测试中心承办的第二届低维材料应用与标准研讨会(LDMAS2019)在西安广成大酒店成功落幕。两天的会议,300余低维材料精英们共见证了5个大会报告,55个邀请报告、9个口头报告,以及31个张贴报告。 /span /p p style=" text-align:center" span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/3fb9eec0-5685-4a12-b992-a57e3f715d4d.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕.JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕.JPG" / /span /p p style=" text-align: center " strong span style=" text-indent: 2em " 会议现场 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 大会报告环节由全国纳米技术标准化技术委员会常务副主任、国家纳米科学中心葛广路研究员主持。香港理工大学黄维扬教授和中国科学院半导体研究所谭平恒研究员分别带来了精彩的大会压轴报告。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2b5e6e9f-5181-46cd-a624-bca2e6c95c53.jpg" title=" IMG_6728.JPG" alt=" IMG_6728.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:香港理工大学黄维扬教授 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:《Functional Metal-Based Nanomaterials Metallopolymers》 /strong /p p style=" text-align:center" strong img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/fa276801-cf53-404f-a18c-6308fa8a522a.jpg" title=" IMG_6813.JPG" alt=" IMG_6813.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告人:中国科学院半导体研究所谭平恒研究员 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告题目:《二维晶体薄片层数的拉曼光谱表征》 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当前我国石墨烯及相关二维材料产业快速发展,但也存在丛生乱象,亟需建立国家认可的检验标准进行认可,层数表征是其中的重要方法,常见的表征方法有透射电子显微镜、扫描隧道显微镜、原子力显微镜、瑞利散射、光学衬度、拉曼光谱等。报告中谭平恒从样品选择、测量要求等维度讲解了如何利用拉曼光谱快速无损地表征石墨烯及相关二维材料的层数。他介绍了三种石墨烯相关二维材料适于标准的三种拉曼光谱表征方法,以及由此衍生的正在制定的相关国家标准。谭平恒强调拉曼光谱是一种快速无损的检测方法,可以提供多种参数分别独立表征二维材料的层数并且相互印证,是鉴别二维材料层数的重要实验手段。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 664px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/487ec608-7704-49b2-a72e-7a19d1ddf44c.jpg" title=" 未命名3.png" alt=" 未命名3.png" width=" 664" height=" 664" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 报告交流环节 /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d0ac118c-8925-45d5-9ca3-3e113ff31310.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (4).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (4).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 甘雪涛副主任 /strong br/ /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d4fcc034-ae51-47a9-beb6-16ec4e8779d9.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (5).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (5).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 优秀墙报奖颁奖典礼 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着大会报告的结束,这场专属于低维材料的产、学、研年度盛宴也接近美好的尾声,大会进入颁奖仪式和闭幕式时刻,由西北工业大学分析测试中心甘雪涛副主任主持。本届LDMAS2019一共评选出6位优秀墙报奖。葛广路研究员、黄维扬教授、谭平恒研究员为获奖的青年学者颁奖。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/c96bd378-c89b-46d1-ad8f-afc9c7795062.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (2).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (2).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 汪联辉副校长 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 大会共同主席、南京邮电大学汪联辉副校长致辞,他感谢各位专家学者远道而来,对与会嘉宾们两天来高涨的学术研讨热情表示由衷的欢欣。他祝贺LDMAS2019的成功召开,希望今后与与所有参会同仁一起,把中国低维材料应用与标准化的工作提升到更高的台阶。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/645dfa53-4c51-4775-91d8-4fedea28f74f.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (3).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (3).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 葛广路研究员 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 葛广路研究员致辞,他认为LDMAS2019不仅是学术盛会,更是促进低维材料工业发展的路由器,要切切实实为我国纳米材料产业化发展做出贡献。他强调,低维材料工作组在未来要继续与学术大咖、企业精英们共同努力,把LDMAS发扬光大,将之打造成为低维材料产、学、研界研讨交流的世界品牌。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 谭平恒研究员作为大会分会主席致辞,他表示标准的制定匹夫有责,希望今后与参会嘉宾们携手并进,推动我国低维纳米材料的标准制定工作,向前冲,使劲干,让中国科学家在国际二维材料领域的标准制定上占据更高的地位。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 两天的时间,大家脚步匆匆穿梭于各会场中间,交流了学术与思想,收获了合作与成长,充分展现了我国低维材料领域一线科研学者们扎实的学术功底、创新的学术成果和昂扬的精神面貌。会议期间,专家们碰撞出无数灵感和思维的火花,对我国低维纳米材料应用与标准化未来的发展方向达成众多共识。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/dc7c054c-e1cf-4734-a5ff-032e8ec12b5e.jpg" title=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (7).JPG" alt=" 低维材料盛宴圆满落幕 2020重聚南京——第二届低维材料应用与标准研讨会闭幕 (7).JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 陶立副院长 /strong br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 相聚是美好的,但也是短暂的,幸好岁风周流从来都是绵延不息的。每一个美好的结束,往往也意味着另一个美好的开始。闭幕式最后,东南大学材料科学与工程学院副院长陶立从甘雪涛副主任手中领过交接棒,他宣布:第三届低维材料应用与标准研讨会(LDMAS2020)将由东南大学承办,重回南京(第一届LDMAS举办地)召开。2020,我们再相聚! /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/0a132379-4a53-4f12-88f6-de818b9c53fc.jpg" title=" 未命名.jpg" alt=" 未命名.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" text-indent: 2em " 闭幕式后,参会嘉宾们前往西北工业大学分析测试中心参观学习 /span /strong br/ /p
  • 化学所在金属配合物低维晶体方面取得新进展
    p & nbsp & nbsp 低维有机晶态材料具有规整度高和结构缺陷少的特点,是揭示材料本征特性和构筑高性能光电器件的最佳选择之一,近年来在有机半导体电子学和纳米光子学等方面取得重要应用。考虑有机分子的组装特点,通常使用具有较强分子间作用力的平面型有机分子来制备高规整度的低维晶体。相比较,钌、铱等过渡金属配合物虽然被广泛用于多种光电领域,但因其溶解性较差和分子结构非平面型的特点,相关低维晶态材料的可控制备鲜有报道。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 在国家自然科学基金委和中国科学院先导项目支持下,中科院化学研究所光化学实验室姚建年/钟羽武研究团队近年来在光功能金属配合物的设计合成与光电性能方面开展了系统性工作(J. Am. Chem. Soc.2015, 137, 4058 Angew. Chem. Int. Ed.2015, 54, 9192 & nbsp Coord. Chem. Rev.2016, 312, 22 & nbsp Sci. China Chem.2017, 5, 583)。在此基础上,他们近期选取两种结构和溶解度相似的金属铱、钌光功能配合物作为能量给、受体,制备了双组份均匀掺杂或异质结纳米棒晶体,实现高效三线态能量转移和微纳尺度下多级组装过程的原位观察(J. Am. Chem. Soc.2018, 140, 4269-4278)。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 最近,科研人员通过溶液再沉淀法成功制备了甲基化苯基吡啶金属铱配合物的高质量一维管状微纳晶体,并进一步通过晶体掺杂,得到了两种不同铱配合物的二元能量转移晶体,实现聚集发光淬灭(ACQ)受体的光放大和微纳尺度温度响应功能。研究表明,当受体的掺杂量为0.2%时,此类晶体可以实现接近80%的三线态能量转移效率和800倍以上的受体磷光放大。在常温时,晶体表现出受体的红色磷光,固态量子产率达到40%。随着温度的降低,晶体的激子能量转移受到抑制,给体的绿色发光重新被激活,实现微纳尺度下发光颜色变化的原位调控与温敏监测。该工作表明了过渡金属配合物在低维晶体制备与光功能方面的独特应用,并为三线态激子能量转移的机制研究提供重要信息(Angew. Chem. Int. Ed.2018, 57, 7820-7825)。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/e32021df-136a-457d-afb5-bfd3ccfeb16d.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图:基于金属配合物低维晶体的光放大与温度响应 /p p br/ /p
  • 《绿色低碳技术专利分类体系》印发
    近日,国家知识产权局办公室印发了《绿色低碳技术专利分类体系》国知办函规字〔2022〕1044号。绿色低碳技术专利分类体系一、制定目的为深入贯彻党的二十大关于加快发展方式绿色转型、积极稳妥推进碳达峰碳中和的精神,落实《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等重大战略决策,按照《国务院关于印发“十四五”国家知识产权保护和运用规划的通知》(国发〔2021〕20 号)部署要求,围绕“双碳”目标,明确绿色低碳技术专利统计监测依据,促进绿色低碳技术专利国际交流和转移转化,推进绿色低碳技术创新和专利产业化,特制定本分类体系。二、定义和范围绿色低碳技术包括主要通过传统能源清洁利用、节能增效、新能源利用和温室气体捕集利用封存等实现减碳、零碳和负碳效果的有关技术,不包括减污、资源循环利用等起到降碳协同效果的绿色技术。绿色低碳技术专利,是指以绿色低碳技术为发明主题的专利,与现有技术相比,应当具有降低碳排放的技术效果。三、编制原则(一)以党中央、国务院重要部署为指导。本分类以《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》等有关重要政策文件为指导。(二)以推动绿色低碳技术创新为导向。本分类聚焦低碳零碳负碳关键核心技术,结合绿色产业指导目录、国家工业节能技术推荐目录、节能环保清洁产业统计分类等,重点选取与碳排放直接相关的技术,构建与专利衔接的分类体系,支撑绿色低碳技术知识产权保护和转化。(三)以突出国情和发展阶段为特征。本分类立足我国富煤贫油少气能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动,突出传统化石能源特别是煤炭清洁高效利用技术创新,关注节能降耗和替代能源技术的发展,促进生产方式和生活方式绿色化转型。(四)以国际专利分类体系为基础。本分类体系构建上采用国际专利分类与绿色低碳技术对照的架构,借鉴世界知识产权组织绿色技术清单和日本特许厅的绿色转型技术清单等,实现分类体系国际可比,支撑全球绿色低碳技术数据库的构建,助力绿色低碳技术专利国际交流和转移转化。四、结构和编码本分类体系为独立的分类体系,采用线分类法,将绿色低碳技术划分为四级技术分支。一级技术分支包括化石能源降碳技术、节能与能量回收利用、清洁能源、储能技术、温室气体捕集利用封存等 5 个技术分支。其中,化石能源降碳技术包括煤炭清洁高效利用、石油及天然气清洁化等 2 个二级技术分支,下设 7 个三级技术分支、32 个四级技术分支;节能与能量回收利用包括节油技术、节气技术、节电技术、能量回收利用等 4 个二级技术分支,下设 14 个三级技术分支;清洁能源包括水能、太阳能、风能、海洋能、地热能、氢能,生物质能、核能等 8 个二级技术分支,下设 22 个三级技术分支、14 个四级技术分支;储能技术包括机械储能、热储能、电化学储能等 3 个二级技术分支,下设 7 个三级技术分支;温室气体捕集利用封存包括 CO2 的捕集利用封存、其它温室气体减排等 2 个二级技术分支,下设 6 个三级技术分支、16 个四级技术分支。将上述绿色低碳技术建立与国际专利分类的参照关系,经合并去重,共涉及国际专利分类表 8 个部、47 个大类、108 个小类、1090 个大组、9934 个小组。五、有关说明1. 本分类体系建立了绿色低碳技术与《国际专利分类表》的参照关系。绿色低碳技术对应一个或多个国际专利分类,表示该国际专利分类下专利与所述绿色低碳技术相关。2. 本分类体系“国际专利分类”列中“部分涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的部分专利涉及绿色低碳技术;“全部涉及”表示该国际专利分类层级及以下分类号的所有专利都涉及绿色低碳技术。3. 本分类体系使用《国际专利分类表(IPC 2022)》为参照基础。六、绿色低碳技术专利分类体系表本分类体系表包含一级技术分支(5 个)、二级技术分支(19 个)、三级技术分支(56 个)、四级技术分支(62 个)共 142 个。七、绿色低碳技术专利分类体系参考检索式
  • 推动绿色低碳转型,加快构建现代能源体系
    在“双碳”目标正式提出两周年之际,我国碳达峰碳中和的“1+N”政策体系已基本建立,“双碳”工作取得良好开局。我国在努力推动经济增长的同时,也在不断提升能源供应保障能力。11月23日,由中国环境科学学会和自然资源保护协会(NRDC)主办,生态环境部环境规划院协办的“2022绿色转型与高质量发展国际研讨会”在京举行。随着气候变化的影响日益凸显,在坚持低碳发展的同时,如何保障能源安全,支持经济发展,是今年的重要议题。本次会议主题为绿色低碳转型推动高质量发展。绿色低碳转型挑战艰巨气候变化是全人类面临的严峻挑战,生态环境部应对气候变化司副司长蒋兆理介绍,2021年,全国单位GDP二氧化碳排放同比下降3.8%,比2005年下降50.8%,煤炭占能源消费总量比重由2012年的68.5%下降至56%,非化石能源消费比重达到16.6%,风力发电、光伏发电装机稳居世界首位,成功启动全球覆盖温室气体排放量最大的全国碳市场,第一个履约周期顺利收官,有效发挥了市场机制对控制温室气体排放、推动绿色低碳转型的激励约束作用。低碳和适应气候变化相关试点示范不断推进,适应气候变化能力持续提高,全社会低碳意识不断提升,同时我国积极参与和引领全球气候治理,为《巴黎协定》达成、生效和顺利实施做出了历史性的贡献。中国工程院原副院长、院士杜祥琬表示,我国“碳达峰碳中和”面临的困难和挑战主要是减排幅度大、转型任务重、时间窗口紧。我国突出的问题是产业结构偏重,能源结构偏煤,综合效率偏低,而且我国从实现碳达峰到碳中和预留了三十年左右的时间,明显短于发达国家的五十年到七十年,所以我国经济社会发展和能源转型,绿色低碳转型要速度更快、力度更大,挑战也更为艰巨。大力发展可再生能源近年来,我国的风电、太阳能发电装机规模稳居世界首位、发电量占比稳步提升。国家能源局最新发布的数据显示,截至9月底,我国风电、太阳能发电装机已突破7亿千瓦,约相当于31个三峡电站的装机容量,占全国发电总装机容量的28%以上。新能源的快速发展,推动化石能源比重逐步降低。截至去年底,包括风电、太阳能、水电等在内的全口径非化石能源发电装机容量占比已达47%,历史上首次超过煤电装机。这样的此消彼长,充分显示了我国在能源绿色低碳转型方面迈出的坚实步伐。儿童投资基金会中国区副首代刘强表示,未来5-10年是尽早实现碳达峰、防止高碳锁定的关键时期,需要综合考虑经济增长、能源安全、社会公平等多种要素,不断识别和解决能源转型中的关键问题,提出经济和技术可行的解决方案,加快推动清洁能源的规模化利用,加强能源供应测和需求侧的互动,以构建更有韧性的新型能源体系,实现转型和发展的双赢。杜祥琬表示,丰富的可再生能源资源是我国能源资源禀赋的重要组成部分,我国能源低碳转型的资源基础是丰厚的。大力发展非化石能源并与化石能源协调互补,先立后破,是我国能源的战略方向。低碳转型与能源安全并行不悖,可再生能源资源的利用是我国自己可以掌控的,不依赖国际地缘政治的变幻,有利于能源体系的独立性和安全性。实现双碳目标是顺应绿色发展时代潮流、推动经济社会高质量发展和可持续发展的必由之路。双碳目标的实现是复杂的系统工程,是一个长达几十年的科学的转型过程,需要深度的管理创新、科技创新、金融支持和企业参与,要保持战略定力。推动新型电力系统建设在“1+N”政策体系的规划指导下,我国陆续对煤电规划提出了一系列政策目标,明确未来煤电发展需要兼顾低碳减排和安全保供的双重要求。中国工程院院士、清华大学建筑节能研究中心主任江亿表示,新型电力系统的建设是能源革命的中心任务,同时也需要应对零碳电力供给与用电需求的季节差、大比例风光电导致日内逐时的供需差等问题。“能源革命应保证进程中满足能源供给和经济增长的需求,先立后破,只有建立起可靠的新能源供给才能停掉原系统,新型电力系统建设和零碳热力系统的建设不仅不会影响制造业,还会带动大量新型产业,像电动车、充电桩、电力电子、热变换器和新型基础设施建设等等,促进国民经济发展。”江亿表示。江亿表示,低碳发展实际是一场能源革命,要把现在的燃煤燃油燃气这些化石能源为主体的碳基能源系统转为零碳能源系统,可再生能源为主。零碳能源系统可以看得见的是水电、核电、风电、光电,风电光电是广义的,各种方式的,加上生物质能,未来主要的一次能源来源就都是电力而不是燃料了。因此,未来的能源结构和用能方式,应努力实现全面电气化,尽可能利用电力替代燃料。这当中最核心的任务是农村新能源系统的建设,因为它既是零碳燃料的提供者,还是新型分布式自律式发电的先遣尝试,所以应该是中国能源革命的始发地。把握煤电转型合理路径在双碳目标的大幕下,构建以新能源为主体的新型电力系统成为电力产业的发展趋势,而煤电未来发展的定位也将发生重大转变。华北电力大学教授袁家海介绍了他的团队与NRDC合作的《“双碳”目标下五大发电集团发电业务低碳转型研究》的主要发现。袁家海表示,就中国的国情而言,我们的煤电不是简单的退出或者关停,它存在煤电业务自身转型优化,新能源业务高质量增长以及二者融合发展这三个层面的重点内容,这也是发电企业探索电力业务转型的主要出发点和主要抓手。需要在明确区域煤电功能角色定位的基础之上,从严控增量、改造存量和科学减量,三个量的角度去把握煤电转型的合理路径。国网能源研究院副院长蒋丽萍表示,在近期转型方面,不管是企业转型还是技术转型,一个共同的目标就是要减少发电用煤。所以,近期的重点还是要继续提高电厂的发电能效,同时需要持续加强煤电厂灵活性改造。远期来看,在提升跟高比例可再生能源系统运行的互动能力方面,需要做好用户侧的需求响应能力的挖掘,以及用好新的储能技术。燃煤机组的存在价值,不再主要体现为能量的提供者,而是查余补缺、托底保供。目前看,在未来较长一段时期内(至少在碳达峰前后),一旦出现长时间周期及跨季节性的风能太阳能出力不足的情况时,能及时顶上的可能还只能是燃煤机组。为有效支持煤电转型,需要在市场机制及系统运行管理机制方面进行变革,尤其需要进一步细化电力市场产品,体现各类技术或市场主体在保障电力安全稳定运行及可靠供应方面的贡献与价值。北京京能能源技术研究有限责任公司董事长兼总经理梅东升表示,目前煤电三改联动在国内可行相对成熟,但还存在一些应用和实施上的困难。如存量机组提效升级改造上就涉及煤电整个系统诸多设备和材料升级,投资较大。再有就是供热改造和灵活性改造,建议要和储能结合起来,如果没有储能技术的融入,灵活调节能力和范围也会受限。另外,煤电绿色转型除了自身转型更需要同风光水等其他清洁能源结合起来,实现多能互补融合发展。厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强表示,煤炭煤电应该是典型的中国问题,需要政府和企业一起解决煤炭退出和煤电退出问题。如何退出不仅仅关系到政府,关系到老百姓,涉及电价的问题,保障供电的问题,还涉及到企业。煤电机组接下来的技术以灵活性改造这条路径为主,政府政策应从灵活性改造这一点政策上发力,保证灵活性改造最终还有钱赚。煤电系统的退出,应该以利用小时数的逐步降低来实现。政府政策要从现在就要考虑低利用小时电力企业的生存问题,要确保在碳中和进程当中煤电发挥它的作用,同时又让它有生存的空间。
  • 3月20日我司在低碳所成功举办聚烯烃表征研讨会
    3月20日北京亿路达机电设备有限公司总经理史清军先生陪同美国DOW研发中心高级科学家WALLACE W. YAU先生拜访低碳所聚烯烃研发部主管赖世耀以及高级工程师梁文斌等工作人员。WALLACE W. YAU先生根据多年的聚烯烃表征工作经验及Polymer char先进的表征技术,和低碳所与会同仁们做了详细的技术交流,参会人员就表征新技术展开了热烈讨论。会后,低碳所工作人员表示受益颇丰,欢迎WALLACE W. YAU先生再次参观指导。
  • 2018低维材料应用与标准研讨会召开 众咖峰聚南京
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2018年10月19日,2018低维材料应用与标准研讨会在江苏省南京市仙林大学城新地酒店隆重召开。众多长江学者、行业专家、标准专家、企业代表齐聚一堂,就我国低维材料的最新研究进展和发展趋势、产业化应用及标准化工作进行了深入、广泛的交流。会议由全国纳米技术标准化委员会低维纳米结构与性能工作组和江苏省泰州市质量技术监督局联合主办,南京邮电大学、南京大学、东南大学、国家纳米科学中心联合承办,参会总人数超过600人次。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/4d2ad847-c5c0-45a1-9fb1-1a8c2513c592.jpg" title=" IMG_9535.JPG" alt=" IMG_9535.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 会场照片 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/bac7e2f1-53c8-46a0-b6fc-4c2cb0284841.jpg" style=" " title=" IMG_9460.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 汪联辉主持开幕式 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/ab42e2fe-4d07-4f97-972d-26b21d6075c9.jpg" style=" " title=" IMG_9525.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 刘鸣华致辞 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/f337dde7-52a5-4b4a-96fb-4c1c5f042730.jpg" title=" IMG_9544.JPG" alt=" IMG_9544.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 洪淼致辞 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/8ce4586e-3717-43f3-b870-be9acc0755a8.jpg" style=" " title=" IMG_9558.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 江峰致辞 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 大会开幕式由南京邮电大学副校长汪联辉主持。国家纳米科学中心主任、全国纳米技术标准化技术委员会主任刘鸣华,江苏省质量技术监督局标准化处处长洪淼,江苏省泰州市质量技术监督局副局长江峰相继做了精彩致辞。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 自上世纪80年代以来,纳米技术取得了飞速发展,近年来,中国纳米科技发展已经与世界同步,某些领域甚至处于世界领跑地位。而作为联接实验室技术和应用技术的重要桥梁,标准对我国纳米技术的创新和突破有着至关重要的作用。目前量子点、碳秘纳米管、石墨烯等低维纳米材料的研究引起了国际上的广泛关注,相关领域标准制定的工作也在全球范围内掀起一股热浪。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 低维材料应用与标准研讨会是由全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组发起的全国性学术会议,每年举行一次。会议旨在为我国低维材料相关领域的高校、科研院所、企事业单位提供交流与合作的平台,将低维纳米材料最新研究成果与标准化工作进一步结合,促进我国低维纳米科技事业登上崭新的台阶。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 作为今年获批创建的标准国际化创新性试点城市,泰州市始终坚持把标准化引领作为产业化发展的主抓手,大力实施标准化战略,近年来泰州市聚焦新材料产业,已成为全国为石墨烯和低维纳米材料检测和标准化服务的专业基地,全国纳米技术标准化技术委员会低维纳米结构与性能工作组正是在该市成立,因此本次会议也为泰州市乃至江苏省低维纳米技术的发展提供了良好契机。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/8baacea4-3dca-4c73-bf80-1cdde734a552.jpg" style=" " title=" IMG_9578.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 张华主持前半场报告环节 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/f5703089-2729-474d-b7bc-3dab3b56c877.jpg" style=" " title=" IMG_9885.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 邱介山主持后半场报告环节 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/98349028-c328-4355-ac1b-917895dd8b2f.jpg" title=" IMG_9596.JPG" alt=" IMG_9596.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 张锦 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 大会报告环节由新加坡南洋理工大学教授张华和北京化工大学教授、长江学者邱介山先后主持。北京大学教授、长江学者张锦做了题为《纳米碳材料的结构控制生长方法》的报告。他的研究从催化剂、碳管基底、气氛几个界面的调控入手,实现了半导体晶管和纳米金属管的高选择性,也可以实现基底催化剂纳米的的控制、基底碳管的定向和高密度碳管的生长。另外,通过通过催化剂和碳管之间的界面控制,张锦的研究团队还实现了手性控制生长。 /p p style=" text-indent: 2em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/d52f7e61-9953-47d0-b34c-6c06d180dab1.jpg" title=" IMG_9668.JPG" alt=" IMG_9668.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 魏飞 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 清华大学化工系教授、长江学者魏飞首先汇报了其对碳纳米管可控生长的研究,他发现可在TOF达106 1/S条件下实现半米长碳纳米管的无缺陷生长,这一生长过程符合最可几失活关系。并可得到强度高于80GPa的碳纳米管高强纤维束,这种完美结构的碳纳米管可被利用进行单碳碳键断裂的检测及皮牛级力的测量。报告中,魏飞还对碳纳米材料在传感、超级电容、锂电池等方面的应用进行了介绍。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/5fab3289-6e1b-48b9-8204-91c3e403b75a.jpg" title=" IMG_9742.JPG" alt=" IMG_9742.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 徐东升 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 北京大学教授、长江学者徐东升的最新研究聚焦太阳能转化中的关键科学问题,对高效太阳能转化系统的构筑进行了四方面的探讨:第一个是光催化醇类脱氢反应。通过设计一类非均相光催化剂,实现高量子效率和高选择性醇类直接脱氢到醛或者酮的可见光催化转化反应;第二个是基于居于表面等离激元共振效应的光热增强催化反应,为太阳能全光谱利用提供了新思路;第三个是制备出超过18%且在空气中长期稳定的太杨能电池;第四个是在MAPbBr3钙钛矿太阳能电池中实现了大于1.57V的开路电压。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/2d2902e9-2cac-4151-bff0-d46e3c1fd454.jpg" title=" IMG_9919.JPG" alt=" IMG_9919.JPG" / /p p style=" text-align: center " strong 俞书宏 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 中国科学技术大学教授,长江学者俞书宏带来了无机材料的仿生合成、组装及应用的报告。实现高质量纳米结构单元及其组装体的可控合成与宏量制备一直是其在能源转换应用技术中的瓶颈之一。俞书宏的研发团队阐明了纳米线的稳定性与其优异的化学活性之间的关系。在此基础上,实现了一系列具有重要功能的无机纳米线及异质的宏量制备,并运用多重模板法进一步制备种复合纳米线(管)和纳米电缆等。该成果可应用于光电转换、透明和柔性导电极、智能变色、弹性道题电催化等领域。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/9edf51cf-b65b-4e2a-a740-8289649b4315.jpg" title=" IMG_9895.JPG" alt=" IMG_9895.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 张华 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/71c681c6-c851-4d2a-be1b-75cf84e5daab.jpg" style=" " title=" IMG_0006.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 张浩力 /strong /p p style=" text-align:center" strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/091ff6a3-534f-4954-8077-c971ab5faeec.jpg" title=" 111111111111.jpg" alt=" 111111111111.jpg" / /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 参会观众与主讲嘉宾现场交流 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 会上,新加坡南洋理工大学教授张华和兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室教授张浩力也分别做了题为《Phase Engineering of Novel Nanomaterials》和《二维材料的液相剥离与非线性光学性质研究》的精彩报告。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/b22cd98f-a6ab-4d67-9b51-113a5cf5b8d5.jpg" style=" " title=" IMG_0135.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 分会场1 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/094d1066-d4b5-4c81-b91b-3025d7fc124e.jpg" title=" IMG_0191.JPG" alt=" IMG_0191.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 分会场2 /strong /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据了解,本次研讨会聚焦低维材料的制备、调控和表征分析技术;低维信息与能源功能材料;半导体低维结构及器件;低纬传感器和发光材料;低维材料应用探索;低纬材料产业化和标准化六大主题。除了大会报告外,还分设两个分会场进行为期两天42个学术报告的研讨与交流。 /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/4896829d-dd1e-4c2f-813b-2ad6c4676d87.jpg" style=" " title=" IMG_0040.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 墙报公示区 /strong /p p style=" text-align: center " strong img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/56e31316-5e70-4349-933b-bfb1c4be7093.jpg" style=" " title=" IMG_0271.JPG" / /strong /p p style=" text-align: center " strong 技术成果展区 /strong /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 会议同期还设置了19个低维纳米科技学术成果的墙报公示区,并邀请企、事业单位、检测机构、仪器设备厂商近二十家单位到会展示技术成果,参展的仪器设备厂商包含了HORIBA、上海临点、天美、岛津、牛津仪器等。此外会议期间还将召开低维标准工作组委员会扩大会议,讨论相关国家标准的申报和起草等事项。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/b51ab213-3944-44c7-827a-b349a68cfba4.jpg" title=" 111.JPG" alt=" 111.JPG" / /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2018低维材料应用与标准研讨会参会嘉宾合影 /span /strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " br/ /span /p
  • 聚光科技投资建议:分析仪器龙头 逢低积极关注
    近期上证指数围绕3200点轴心,上下往复震荡。从上市公司盈利以及流动性宽松预期的情况看,市场已很难有较大空间的下行。但疫情的不断影响,也使得资金做多的动力不足,低位的筹码换手需要更多的时间来完成。在这样的市况下,一是可以布局低估值、高股息品种,着眼于安全边际;另一方面可以积极关注市场弱势而出现错杀的高成长性个股。聚光科技(300203)自2021年三季度开始出现巨幅上行,至2021年末上行结束。从2022年以来,该股调整幅度亦不小,但结合其广阔的市场空间、难以被替代的核心技术,后期仍将表现出较好的成长性,可积极逢低关注。市场空间极大聚光科技是我国高端科学仪器龙头企业。2006年公司实验室研发团队组建,开始布局质谱、色谱、光谱等核心分析技术平台研发;2011年开始承接系列化国家任务,布局重大科学仪器研发;2015年成立谱育科技,加速重大科学仪器研发和产业化创新应用。截至2020年,经过多年在高端科学仪器领域的持续研发投入,聚光科技已积累了70余项技术平台。另外,它的三重四级杆、流式细胞仪等多个领域陆续填补了国内空白。作为国产科学仪器龙头,我们在投资聚光科技时可以重点把握长期增长的市场空间。首先,高端科学仪器市场空间大,国产化率低,国产替代空间大——2020年我国质谱仪、色谱仪、光谱仪市场规模约142、107、67亿元。2016-2019年发改委200万元以上科学仪器采购数据统计中,质谱类国产设备占比仅为1.19%、光谱-色谱占比仅为0.24%。国内亟待优秀的科学仪器企业崛起!科学仪器是国民经济高质量发展和基础科学创新的基础,在制药与生物医学、食品安全、环境监测、半导体、石油化工等领域都扮演了非常重要的角色。美国商务部数据显示,仪器仪表工业总产值只占工业总产值的4%,但对国民经济的影响达到66%。根据SDI数据显示,2015年,全球分析仪器市场规模已经达513.67亿美元,中国占比10%,同期中国GDP全球占比15.4%。随着中国经济迈向更高质量发展,科学仪器需求还将稳步提升。平台型科学仪器公司作为普通投资者,应该如何理解聚光科技的业务构成?我们可以重点把握它作为“平台型科学仪器公司”这样一个特征,聚光科技目前产品广泛应用于生态环境、应急安全、食品药品、疾控卫生、先进工业、临床诊断和生命科学等领域。聚光持股75%子公司谱育科技已掌握了较完整的质谱、色谱、光谱、理化等分析检测技术及气体、液体、固体等进样前处理技术,研制了实验室分析、现场化分析(便携、在线、移动)、自动化分析等一系列技术领先的产品组合,三重四级杆等多项技术陆续填补国内空白。对于高端科学仪器领域而言,稳定性是客户的核心需求之一,是生产企业技术能力的重要表征,也是相应产品产业化和销售放量的必要条件。从这一点来看,2021年谱育科技实现销售合同13.4亿元,高端科学仪器产品快速放量,产品稳定性获得市场认可,已经成为最具产业化能力的质谱研发平台。高端领域具备核心优势未来的发展上,投资者应该重点关注公司核心产品应用领域不断向高端延伸。从发展历程来看,聚光科技从工业检测起家,在环境监测领域获得了快速发展。近年来,随着公司产品矩阵的丰富和性能的提升,业务逐渐向医疗诊断、半导体、生命科学等高端领域拓展。近期,公司LCMS/MS获批二类医疗器械注册证,打破了国外液相色谱串联质谱厂商在该领域对国内医疗行业的长期垄断。具体来看:公司2020年布局生命科学领域,成立杭州谱聚医疗、杭州谱康医学;2021年成立杭州聚拓生物、杭州聚致生物,全面拓展生命科学与诊断新赛道。近期,公司微量元素分析仪PreMed7000和液相色谱串联质谱系统PreMed5200陆续取得浙江省药监局颁发的《医疗器械注册证》。其中,液质获批打破国外液相色谱串联质谱厂商对国内医疗行业的垄断。特别需要重视的是,聚光科技在半导体产业链自主可控方面解决了核心科技问题——公司在晶圆杂质检测、湿电子化学品监测、洁净空间AMC微污染、便携/在线泄漏报警等领域进行了从核心仪器到专用系统的全面创新,2020年推出了国产首台EXPEC7350三重四极杆ICP-MS/MS,在线湿电子化学品监测与工厂自动化系统、洁净间在线阴阳离子/VOCs监测系统等产品,解决了半导体高纯分析检测领域核心仪器被国外企业独家垄断、卡脖子的问题!看好整体解决方案从下游需求的角度来看,聚光科技的市场竞争力体现在整体解决方案上,整体解决方案可以与标准产品实现差异化竞争。具体可以看其子公司的业务模式:东深电子:一站式水利水务平台服务供应商。东深电子是水行业智能化检测、自动化控制、信息化应用全套解决方案提供商与产品供应商。企业主营业务包括智慧环境检测与治理,智慧工业过程分析与运维,智慧安全监测,智慧水利水务,智慧实验室仪器、耗材供应及服务,水生态综合治理,土壤修复,固废危废处理等。上海安谱:实验室消耗品一站式服务平台。上海安谱是一家集研发、生产、销售与服务为一体的高新技术企业,处于中国实验室消耗品行业的前列,已发展成为国内最大的实验室用品提供商之一。公司深耕制药、食品、环境、化工等行业,为政府、第三方检测、高校科研、各大生产企业等实验室,提供耗材产品等实验室耗材一站式服务。无锡中科光电:主要从事大气环境遥感监测技术研究、产品开发与集成应用,为环保、气象和科学研究部门提供相关资讯、产品和技术服务。比如大气污染监测服务,公司将物联网技术与立体监测技术结合,构建了基于激光雷达、傅立叶红外光谱、紫外差分光谱为核心的多种技术平台,研发了大气颗粒物监测激光雷达等多项具有自主知识产权的核心产品,并提供大气复合污染监测等多种解决方案。另外,聚光科技目前推出“全自动实验室4.0”,实现从制样、分样、称重、前处理、自动进样、分析、报表的全流程无人值守的自动化分析。预计,“全自动实验室4.0”将在解决临床质谱易用性和减少半导体检测污染源上发挥重要作用。
  • 在气体分析领域持续布局和发展,不断创新——访深圳昂为副总经理卢荻
    仪器信息网讯 深圳昂为电子有限公司(以下简称深圳昂为)是一家专门做气体分析仪器、气体监控过程与控制系统的高新技术企业。7月11日-13日,在第十一届慕尼黑上海分析生化展召开期间,深圳昂为展出了最新研发的温室气体监测系统UE2030,公司副总经理卢荻在仪器信息网的采访中,也向大家介绍了此款新品的核心技术与公司发展的重点方向等。深圳昂为温室气体监测系统UE2030是基于双碳和温室气体监测设备指导纲要背景下研发出来的,可以采用激光吸收光谱技术、增强型光声光谱技术及光腔衰荡光谱技术三个不同的激光传感器,配套不同的配置,可适用于各种不同的、复杂的应用场景。此款设备目前也配套了深圳昂为智慧主板和云端智慧平台,可以实行24小时全天候监测及大数据分析,也可以做定制化的预警功能等。UE2030的核心技术包括产品技术和系统部署:在产品技术方面,公司团队研发出了适合中国国情的温室气体检测技术的传感器,可以实现不同情况下的工业温室气体分析;在系统部署方面,采用高集成模块化结构和通用配件,加上云端平台,可以面对各种复杂的场景,也可以进行定制化的服务,最大程度的满足客户的需求。深圳昂为拥有近20年的行业经验,在氢能源领域的氢气分析、天然气分析、沼气分析、工业过程气体分析、排放中的烟气分析,以及温室气体监控等一直持续的布局和发展。深圳昂为的服务、产品和解决方案是公司的三大核心竞争力,能够满足行业内用户的不同需求,解决行业内各种气体分析的疑难杂症。除了不断发展自身技术优势的同时,深圳昂为也跟英国、美国、德国、法国、意大利等行业内著名品牌建立了长期合作关系,努力以国际高水准的技术,服务于国内的用户。卢荻表示,未来深圳昂为将基于环境和温室气体检测技术,不断积累自身经验,持续创新,针对多个场景研究不同的解决方案,为中国的双碳事业贡献自己的力量。具体采访视频如下:
  • 聚焦智能、低碳 南京麒麟科技园召开投资环境推介会
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年2月22日,由南京市商务局、南京市工商联、南京市麒麟科技创新园主办的南京市麒麟科技创新园投资环境推介会在北京召开,300余位来自各行各业的企业、机构代表出席。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 01.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/bde7e320-ccc1-4956-b19b-507bd2a474a5.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 会议现场 /strong /p p   南京市麒麟科技创新园管委会主任曹海连、南京市商务局副局长庄岩、启迪控股股份有限公司高级副总裁吴振一为大会致辞,南京市麒麟科技创新园副主任李振楚主持会议。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" 曹海连_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/b0d5ca4c-19b1-43a8-bf85-5b082bf77c34.jpg" / img title=" 庄岩_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/591dbfca-6405-42dc-ad80-5693fc3d6236.jpg" / img title=" 吴振一_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/727177a7-682a-490c-b10e-24c67a32fe8f.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp 南京市麒麟科技创新园管委会主任曹海连(左)、南京市商务局副局长庄岩(中)、启迪控股股份有限公司高级副总裁吴振一(右) /p p   据介绍,成立于2010年7月的南京市麒麟科技创新园,累计开工建设各类科研载体95万平方米,投入使用50万平方米,注册资本超350亿元,注册企业总数1700余家。 /p p   园区以企业总部、科技研发为主导业态,围绕智能、低碳两大领域,聚焦“高端智能装备与集成应用”特色产业,重点引进智能装备、信息大数据、节能环保、科技服务产业等产业高端项目,实现园区产业高端发展、规模集聚,加速形成产业向心力。 /p p    strong 智能装备 /strong 方面,麒麟科技园引进了210多家企业,重点发展机器人、智能测控系统与关键部件、人工智能、智能硬件产品等领域; strong 信息大数据 /strong 方面,重点引进和扶持数据、信息、应用等关键技术领域的人才、技术、资金,以及新一代信息通讯技术等领域的重点环节技术研发、系统集成与服务提供; strong 节能环保 /strong 方面,已经引进了160多家企业,重点发展高效半导体照明、节能与新能源汽车、固废处理技术、节能环保服务等产业链; strong 科技服务 /strong 方面,依托江苏省科技服务示范区,南京国家级检验检测高技术服务业集聚区麒麟分园、南京知识产权服务业集聚区等平台,提供检验检测认证、创业孵化、知识产权、技术转移、科技咨询、科技金融等相关领域产业发展扶持。 /p p   会议过程中,仲量联行华北区高级董事白路发布了南京市麒麟科技创新园投资环境研究报告 南京市麒麟科技创新园招商投资处处长郁健进行了南京市麒麟科技创新园重点招商资源推介 南京启迪科技园资产管理有限公司常务副总经理王爱华、富力南京地产开发有限公司销售部总经理王鑫、神州数码华中营销总监祝雪芹等也分别进行了相关项目推介。推介会的最后还特别举行一系列项目的签约仪式。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img title=" DSC00173_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/fa8a9cf2-9d55-4781-b84b-bc869cf83892.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 签约仪式 /strong /p
  • 【新闻资讯】国际标准化组织微束分析技术委员会(ISO/TC 202)第30次全体会议在德国柏林成功举
    国际标准化组织微束分析技术委员会(ISO/TC 202)第30次全体会议于2023年11月22-24日在德国标准化研究所成功举办。来自德国、英国、日本、乌干达、中国的50余名专家以线上、线下结合的方式参加了会议。河南中镜科仪科技有限公司总经理郭新勇参加了此次会议。在会议首日,ISO/TC202委员会主席赵江研究员宣布会议开幕并致辞;全体参会人员听取和讨论了由ISO/TC202秘书(Committee Manager Support Team Member)王岩华女士所作的秘书处工作报告,内容包括:委员会结构、委员会联盟现状与发展、委员会秘书处结构、近两年已发布国际标准、在研国际标准项目进度情况等。会议还听取了ISO/TC201、ISO/TC229和VAMAS三个联盟组织的报告以及ISO/TC202下设三个工作组的工作报告。ISO/TC202下设的四个分技术委员会(术语、电子探针、分析电镜、扫描电镜)依次召开了各分技术委员会的全体工作会议,分别对各自过去一年已完成的事项和在研标准项目进展情况进行了汇报,并通过了相关会议决议。ISO/TC02全体参会代表继续就委员会工作领域扩大事宜进行了卓有成效的讨论。会议还就委员会工作组的管理、复审项目进度、委任联络委员会代表、批准分技术委员会主席延期等事项进行了讨论与表决。会议的最后一日,全体参会代表继续就委员会工作领域扩大事宜进行了卓有成效的讨论。会议还就委员会工作组的管理、复审项目进度、委任联络委员会代表、批准分技术委员会主席延期等事项进行了讨论与表决。最后,由起草委员会牵头,会议共同起草并通过了大会决议。ISO/TC202委员会主席赵江研究员宣布国际标准化组织微束分析技术委员会(ISO/TC 202)第三十次全体会议胜利闭幕。在本次会议上,中国专家们的表现尤为出色。来自上海发电设备成套设计研究院的张作贵博士在会上对其承担的两项国际标准项目进行了汇报;中国科学院上海硅酸盐所的曾毅研究员对一项国际标准提案及国际比对实验计划进行了汇报;来自北京科技大学的柳得橹教授、权茂华高级工程师分别汇报了一项国际标准修订项目的进展。此外,中国地质科学院矿产资源研究所陈振宇博士,首钢集团研究院的鞠新华博士、孟杨博士在会上汇报了三项意向标准计划;河南中镜科仪科技有限公司的郭新勇总经理在会上提出了一项意向标准计划。为表彰2022年—2023年期间在ISO/TC 202技术委员会标准研制方面做出突出贡献的标准专家,今年的会议特别新增“ISO卓越贡献奖(ISO Excellence Award)”颁奖典礼,为来自中国、日本、德国、英国共9名专家颁发获奖证书。其中中国有三名获奖者,均是来自首钢集团研究院的教授级高级工程师,分别是:鞠新华、严春莲和孟杨。鞠新华博士更是连续两年获得此殊荣。会议期间,中国专家们积极发言,以专业的知识和独到的见解,就各项技术标准和操作规范提出了建设性的建议和意见。他们结合国内微束分析市场的需求和实践经验,为微束分析技术的国际标准化发展提供了有力的支持和推动。中国专家们的专业素养进一步提升了中国在国际标准化组织微束分析技术委员会中的地位和影响力。本次会议特别强调了全球合作的重要性。只有各国通力合作,才能推动微束分析技术的不断发展,实现全球共享的目标。国际标准化组织微束分析技术委员会(ISO/TC 202)秘书处承担单位在中国科学院化学研究所。在过去的几年中,ISO/TC 202秘书处为委员会的各项工作提供了有力的支持和保障,确保了各项会议的顺利召开和技术文件的顺利编制和修订。秘书处团队的卓越组织能力领导力在本次会议上赢得了全球同行的高度赞誉,为中国在国际标准化组织中赢得更多的话语权做出了积极贡献。
  • 聚光科技低量程型水质重金属在线分析仪(铅)首批通过环保认证检测
    日益严峻的水体重金属污染问题已对人们的饮水安全带来了巨大威胁。根据国家环境保护“十二五规划”要求,“遏制重金属污染事件高发态势”是加强重点领域环境风险防范的一项非常重要的内容,因此亟需加大对水体重金属污染的监控力度,建立全面的监控预警体系。 聚光科技(杭州)股份有限公司作为绿色环保科技引领者,自2006年开始研制水质在线分析仪器设备。经过多年的研究与经验总结,已研制出一系列水质在线分析仪,包括COD在线分析仪、氨氮在线分析仪和水质重金属在线分析仪(铅)等。2015年,聚光科技推出了低量程型水质重金属在线分析仪(铅)产品,并于2015年11月参加了中国环境保护协会组织的铅水质自动在线监测仪Ⅰ型仪器的认证检测,经过3个多月的严苛测试,于2016年3月一次性通过了本次检测。该产品采用先进的同位镀膜阳极溶出伏安法检测技术,电极活性好且灵敏度高,具备稳定可靠的分析性能。 至此,聚光科技已有三款水质重金属在线分析仪设备通过环保认证检测,另外还包括高量程型水质重金属在线分析仪(铅)和高量程型水质重金属在线分析仪(镉)两款产品。 HMA-2000系列水质重金属在线仪产品特点: 同位镀膜检测技术,电极膜自修复,电极维护周期长达一个月; 专利的在线顺序注射平台,试剂消耗为常规技术的1/10~1/5; 高精准注射泵的非接触式液体定量设计,样品、试剂体积定量稳定,无需频繁更换泵管; 密封式高温高压样品消解技术,消解速度快,转化率高,实现总含量的检测; 仪器实时监控试剂余量,及时提示用户补充,有效避免仪器无试剂空运转; 周期、定时等多样的测量模式,可根据排水情况灵活设定,方便现场应用。 为满足在线监测设备市场不断扩大的应用需求,聚光科技已开发完成其他系列水质重金属在线分析仪产品,如水质重金属在线分析仪(汞)、总锌在线分析仪、总铜在线分析仪等。编号产品型号产品名称1HMA-2000(Pb)水质重金属在线分析仪(铅)2HMA-2000(Cd)水质重金属在线分析仪(镉)3HMA-2000(Hg)水质重金属在线分析仪(汞)4HMA-2000(As)水质重金属在线分析仪(砷)5HMA-2000(TZn)总锌在线分析仪6HMA-2000(TMn)总锰在线分析仪7HMA-2000(TCr)总铬在线分析仪8HMA-2000(Cr)六价铬在线分析仪9HMA-2000(TNi)总镍在线分析仪10HMA-2000(TCu)总铜在线分析仪
  • 聚光、雪迪龙、先河 2017年财报比对与分析
    p   据中国环保产业协会统计,在环境监测专业仪器领域,聚光、雪迪龙、先河三家企业的收入总和已经超过市场总量的三分之一。虽然均为我国环境监测专业仪器市场的重量级企业,但三家上市公司业务侧重点各有不同,从三家公司2017年年报中,可以看到不同环境监测细分市场的发展趋势。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/2bda513b-9196-4356-8ee7-55887ac1add8.jpg" title=" 图1.jpg" / /p p style=" text-align: center " 三家企业2017年营业收入及环境板块收入 /p p   聚光科技目前的业务包括环境监测系统及运维咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务工程系统和其他业务,其中环境监测系统包括环境空气质量监测、水环境质量监测、水污染源监测及其运维咨询服务。2017年聚光科技总营业收入为27.99亿元,其中环境监测业务板块为13.03亿元,比上年同期增长36.71%。 /p p   雪迪龙目前的业务包括环境监测系统、工业过程分析系统、气体分析仪及备件、系统改造及运营维护服务、环境质量工程等。其中环境监测系统主要为CEMS系统和VOCs监测业务,运营维护改造业务也主要围绕这些领域。2017年雪迪龙总营业收入为10.84亿元,其中环境监测系统为6.42亿元,系统改造及运营维护服务为2.12亿元,环境监测业务板块总收入约为8.54亿元,比上年同期增长5.17%。 /p p   先河目前的业务包括环境监测系统、运营及咨询服务和其他。其中环境监测系统和运营及咨询服务主要围绕的环境空气质量监测(最主要的为网格化系统),水环境质量监测也有部分收入。2017年先河总营业收入为10.43亿元,其中环境监测系统为7.43亿元,运营及咨询服务为1.86亿元,环境监测业务板块总收入约为9.29亿元,比上年同期增长27.79%。 /p p    strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 无论是水市场还是气市场,无论是环境质量市场还是污染源市场,2017年都呈现不同程度的增长,但是在国家“以改善环境质量为核心”的政策导向下,环境质量监测市场表现出了比污染源监测市场更强劲的发展势头。 /span /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/99f8d5d1-c3ef-49b7-97e1-af6fc3966891.jpg" title=" 图2.jpg" / /p p style=" text-align: center "   三家企业2017年环境监测板块毛利率 /p p   从毛利率的角度看,三家企业的排序是先河、聚光和雪迪龙,分别为51.24%、49.4%和48.01%。在年报中,先河和雪迪龙的环境监测板块毛利率是按照产品和服务分开统计的,其中先河运维及咨询服务毛利率为58.62%,雪迪龙系统改造及运营维护服务毛利率为56.29%。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 从毛利率的角度看,环境质量监测市场的表现仍是优于污染源监测市场,而且运维咨询服务的毛利率要高于产品毛利率。随着环境监测市场慢慢成熟,未来运维咨询的业务量可能要超过产品业务量,且利润空间更大,其入场难度相应也会提高。 /strong /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/4cc6842f-da4c-4746-bab3-ece83325e769.jpg" title=" 图3.jpg" / /p p style=" text-align: center " 三家企业2017年应收账款情况 /p p   聚光在三家企业中资产总额最大,但应收账款占比也较高,为26.92%,主要是因为客户为政府部门及大型工业企业。雪迪龙和先河资产总额、营业收入都类似,而雪迪龙客户多为大型工业企业,先河客户多为政府部门,但先河环保应收账款比例较低。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 应收账款情况反映了企业基本的资产质量和财务状况(应收票据占比很小,暂忽略),也在一定程度上反映了企业的竞争力。从三者的应收账款情况来看,无论是面对政府部门还是工业企业,无论是环境质量监测市场还是污染源市场,环境监测企业的收款能力可能更与企业在其细分市场的竞争能力有关。 /strong /span /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/cf5a80de-75fe-48ea-8581-7acbb9738b2c.jpg" title=" 图4.jpg" / /p p style=" text-align: center " 三家企业2017年国外销售情况 br/ /p p   三家企业在国外市场的营业收入在3000-5000万之间,占总营业收入的比例在1%-5%之间,说明对于三家企业来说,国外市场均涉及较少。 /p p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong 我国环境监测专业仪器市场经历了以外国企业为主向国内企业为主的转变,目前,国内企业在市场占有、技术实力方面都有了不少的发展,加上印度等东南亚市场环保意识的觉醒,以及国家一带一路政策的带动,未来国内企业可能会有更多的出口业务。 /strong /span /p
  • HORIBA前沿用户报道 | 了解低聚聚苯乙烯侧链分布排列对全聚合物太阳能电池性能的影响
    转自 | 材料人引 言近年来,共轭聚合物给体材料和受体材料的显著发展促使着研究人员在不断地开发更高性能的全聚合物太阳能电池器件。聚合物太阳能电池为有机太阳能电池中的一种,其光敏层主要由共轭聚合物和富勒烯及衍生物组成,而全聚合物太阳能电池则是将聚合物太阳能电池中的富勒烯材料换成聚合物材料,也就是说在光敏层中全部使用的是聚合物材料,这也使得全聚合物太阳能电池具有制造工艺简单,成本低,太阳能光谱覆盖良好,化学性质和形态稳定等诸多优点。许多全聚合物太阳能电池都具有较低的短路电流(JSC)和填充因子(FF),这是由聚合物的低载流子迁移率所引起的。因此,研究人员一直寻求在有机场效应晶体管器件测量下具有高电荷载流子迁移率的给体-受体(D-A)型共轭聚合物。成果简介近日,来自斯坦福大学的鲍哲南教授(通讯作者)团队在Advanced Eenergy Materials上发表了一篇题为“Understanding the Impact of Oligomeric Polystyrene Side Chain Arrangement on the All-Polymer Solar Cell Performance”的文章,文中报道了该研究团队有关光敏层中聚合物的分子形态对全聚合物太阳能电池性能影响的新研究成果。在该文中,低聚聚苯乙烯(PS)侧链引入共轭主链被证明可以增强半导体聚合物的加工性和电子性能。研究者制备两种具有不同摩尔百分比的PS侧链的给体和受体聚合物,以研究阐明它们的取代分布排列对于全聚合物太阳能电池性能的影响。当PS侧链在给体聚合物上被取代时,观察到的电池器件性能较低,当PS侧链在受体聚合物上被取代时,观察到的电池器件性能较高。研究表明,将PS侧链引入受体聚合物有助于共混聚合物膜中相分离畴尺寸的降低,然而减小的畴尺寸仍然比典型的激子扩散长度大一个数量级。详细的分子形态学研究以及原始PS、给体和受体聚合物的溶解度参数的估计显示,每个组分的溶解度的相对值主要对相分离结构域的纯度有正向作用,这强烈影响了光电流的的数量和太阳能电池的整体性能。图文导读图1D-PSX和A-PSX的合成路线合成D-PSX时,Pd(PPh3)4为催化剂;合成A-PSX时,Pd2(dba)3CHCl3为催化剂。图2电池性能表征(a)D-PSX/A-PSX全聚合物太阳能电池效率 (b)D-PSX/A-PSX全聚合物太阳能电池短路电流密度JSC(c)D-PSX/A-PSX全聚合物太阳能电池开路电压VOC(d)D-PSX/A-PSX全聚合物太阳能电池填充因子图3共混膜的RSoXS数据(a-c)PS侧链在受体聚合物中的数量分别为0%、5%和10%;(d-f)在给体聚合物中具有固定量的PS侧链的散射曲线。所有RSoXS数据是在287 eV下测试获得的,其中不同聚合物之间的散射对比度与不同量的PS侧链附着相似。图4共混膜的荧光猝灭行为(a-c)PS侧链在受体聚合物中的数量分别为0%、5%和10%;(d-f)不同PS侧链数量的给体聚合物的PL猝灭行为。补充内容图4共混膜荧光猝灭行为的表征是使用的HORIBA Fluorolog系列荧光光谱仪,具有超高灵敏度,特别适用于荧光强度逐渐降低的猝灭实验。利用荧光猝灭方法,可以有效确认相态分离结构与复合行为的关系。其中,通过测试共混膜的荧光猝灭谱,发现当PS侧链在给体聚合物上被取代时,发生更多复合;当PS侧链在受体聚合物上被取代时,发生更高效的激子解离。从而可以得到结论,共混膜中相分离结构域的纯度和粒径影响了光电流的的数量和太阳能电池的整体性能。 图5相互作用和溶解度参数确定D-PSX/A-PSX共混膜中相分离行为的示意图和各聚合物溶解度参数的假设顺序。小结在本文研究中,研究者使用活性阴离子聚合和缩合的组合制备了一系列具有不同数量的PS侧链的给体和受体聚合物。标准表征显示PS侧链对给体和受体聚合物的光吸收和能级特征的影响可以忽略不计。从全聚合物太阳能电池性能可以看出,在给体聚合物上引入PS侧链能导致JSC值和PEC的降低,而在受体聚合物上引入PS侧链可以增强电池性能。文献链接Understanding the Impact of Oligomeric Polystyrene Side Chain Arrangement on the All-Polymer Solar Cell Performance (Adv. Energy Mater, 2017, DOI: 10.1002/aenm.201701552)免责说明HORIBA Scientific公众号所发布内容(含图片)来源于文章原创作者提供或互联网转载。文章版权、数据及所述观点归原作者原出处所有,HORIBA Scientific 发布及转载目的在于传递更多信息及用于网络分享,供读者自行参考及评述。如果您认为本文存在侵权之处,请与我们取得联系,我们会及进行处理。HORIBA Scientific 力求数据严谨准确,如有任何失误失实,敬请读者不吝赐教批评指正。我们也热忱欢迎您投稿并发表您的观点和见解。HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
  • 中国酿酒工业低碳体系首个定点试点企业为青啤
    全国两会热议“低碳”话音未落,企业已经在用实际行动探索“低碳管理”方式。记者昨日获悉,青岛啤酒已经与中国标准化研究院、中国质量认证中心签定了啤酒行业第一份“低碳研究协议”,这项研究将提供出啤酒生产过程中产生的温室气体数量,最终为企业寻找到更加环保的生产模式提供帮助。   青岛啤酒与研究机构签订的分别是“温室气体盘查项目”咨询协议与“温室气体审定与核查”认证协议。中国酿酒工业协会秘书长王琦,中国标准化研究院院长王忠敏,中国质量认证中心主任王克娇 青岛啤酒股份有限公司总裁孙明波,制造中心总裁樊伟,副总裁姜宏出席了签字仪式。   仪式上,由青啤公司总裁孙明波与中国质量认证中心主任王克娇共同为青岛啤酒二厂“中国酿酒工业 低碳体系(国际标准ISO14064)定点试点单位”揭牌,这不仅是国内啤酒行业是第一家,更是国内酿酒行业的第一家。据王克娇主任介绍,之所以选择青岛啤酒作为试点单位,正是看中了青岛啤酒作为是中国酿酒行业的绿色标杆企业,近年来在大力推进高效低耗啤酒酿造技术的开发与应用做出的努力,以及在低碳领域的巨大成就和发展潜力,希望青啤公司利用自身的社会影响力不断宣传节能环保知识,带动整个社会的低碳进程。   据了解,“温室气体盘查”是针对企业所有可能产生温室气体的来源,进行排放源清查与数据搜集,以了解企业温室气体排放源及量化所搜集的数据信息,是迈向实现碳管理的第一步。“温室气体审定与核查”则是由“温室气体盘查”的第三方对盘查所得出的数据信息的担保陈述提供正式的书面声明。目的是增强社会对温室气体的减排造成气候改变主张的信心,提供声明的本身,也证明声明者在履行环境保护的责任,并且在规范管理、公正、和谐的基础上提供必要的担保水平。而此次青啤公司选择国内“组织温室气体盘查”权威机构中国标准化研究院进行盘查,中国质量认证中心进行审定与核查表明了公司全面进行低碳管理的决心。   中国标准化研究院院长王忠敏表示,作为国内最权威的“温室气体减排技术服务中心”,中标院下的资源与环境标准化研究所与青啤公司签定双方合作协议,目的是通过4个月的时间完成青岛啤酒二厂的温室气体盘查工作,形成完整的企业温室气体清单报告,并由中国质量认证中心完成核查,为青啤公司下一步“碳足迹”奠定数据基础。青啤公司作为国内啤酒行业的领头人,强调低碳的方式运营对引导全行业低碳生产、加速国家节能减排进程具有重大的指导意义。   青啤公司制造中心总裁樊伟在接受采访时详细介绍了青啤公司未来三年的低碳规划:未来三年计划投资1.24亿元用于节能减排项目,可实现减排二氧化碳2.96万吨,减少沼气排放1.8万M3 节电140万千瓦时 节标煤1.9万吨,啤酒生产综合能耗每年降低4.5%,未来三年单位啤酒综合能耗累计下降13%。他强调,青啤公司希望以“低碳管理”为契机,依托于国家啤酒行业重点实验室的技术力量,进一步促进行业的技术革新,提升公司节能降耗的能力,从而最终催生企业运营模式的升级,更希望能够通过推广青啤公司在低碳方面的生产管理经验,引导中国更多的啤酒企业加入到低碳发展的潮流当中,为中国企业承担企业的社会责任提供更多的参考和模板。
  • 凝聚三地临床检验力量,推进一体化高质量发展|第四届京津冀检验医师联盟共同年会在津圆满召开
    仪器信息网讯 2023年3月17日-19日,由天津市医师协会检验医师分会、北京医师协会检验医师分会、河北省医师协会检验医师分会联合主办的“第四届京津冀检验医师联盟共同年会暨生物质谱技术与国际医学参考实验室研讨会” 在天津社会山会议酒店圆满召开。本次大会的主题是开放、交流、学习,在临床实验诊断学方面凝聚三地力量,推进京津冀一体化高质量发展。同时,在产、学、研、用等方面,深化相关领域的研究和推广工作。大会开幕式现场大会致辞环节会议伊始,由第四届京津冀检验医师联盟共同年会主席——京津冀三地医师协会会长:北京医师协会检验医师分会会长崔巍教授、天津市医师协会检验医师分会会长刘树业教授、河北省医师协会检验医师分会会长李永军教授分别致辞。从左至右分别为河北省医师协会检验医师分会会长李永军教授、北京医师协会检验医师分会会长崔巍教授及天津市医师协会检验医师分会会长刘树业教授。而后,由北京医师协会李宁会长、天津市医师协会华勇会长、河北省医师协会赵凯秘书长、中华医学会第十一届委员会主任委员王传新教授分别为大会致辞,预祝大会圆满成功。北京医师协会 李宁会长致辞天津市医师协会 华勇会长致辞河北省医师协会 赵凯秘书长致辞中华医学会第十一届委员会主任委员 王传新教授致辞大会学术报告环节大会学术报告环节由多位资深检验医学专家教授分别带来精彩报告。报告主题:《医教研协同引领检验医学发展》报告嘉宾:中国人民解放军总医院主任医师 王成斌教授王成彬教授在报告中语重心长地阐述了检验科学应以人才建设促进科研创新、以科研创新和成果转化带动学科发展,并给检验医学人提出一些医教研的思考——在节约资源、提高效率的同时,如何促进医教研协同发展是检验人需要思考的问题。 报告主题:《新时代检验医学学科定位与未来发展》报告嘉宾:山东大学第二医院 王传新教授王传新教授在报告中着重强调,我国需要汇聚一流的检验医学人才,打造一流的检验医学学科。他在报告中谈到,目前检验人在临床工作中越来越依赖于实验室数据,随着检验届新技术新方法如质谱、NGS、PCR、流式细胞术等的层出不穷,检验人肩上的担子与责任也越来越重,应尽快掌握这些技术并应用于临床,不仅对于人才培养、学科建设至关重要,也与医教研密切相关。他提出检验医学人要树立国家化的发展理念,有国际视野全面实现国际合作,要打造国际化人才培养模式,不仅走出去也要引进来。在融入国际学术组织,发出中国声音的同时也要充分利用学术期刊、国际会议打造国际交流平台。最后,研发检验检测装备产品,做出中国制造的中国方案对于检验医学的发展意义也十分重大!报告主题:《外泌体在疾病诊断中的应用》报告嘉宾:天津医科大学医学技术学院 尹海芳教授尹海芳教授在报告中充分阐述了外泌体的多功能性研究。外泌体作为一种诊断工具可应用于临床诊断如对于肿瘤的风险评估、罕见病的诊断,同时外泌体目前也可应用于包括肿瘤、医美、脑部疾病等的治疗。外泌体检测作为一项新的技术,未来在临床上的应用前景非常广泛,可以利用其诊断、治疗、药物载体的功能发挥更大的应用价值,并且还有不少全新功能有待科研工作者的继续开发。报告主题:《如何选择能力验证》报告嘉宾:上海市实验医学研究院 王华梁教授(远程会议)王华梁教授在报告中主要介绍了能力验证的重要性、目的及意义。他详尽的介绍了医学实验室能力验证的类型、实验室如何更好地完成能力验证以及能力验证中具体的工作流程。“全国CD64感染指数多中心临床研究项目”第二期启动仪式大会开幕式期间,安捷伦生物和以北京大学人民医院为组长单位的全国范围二十余家分中心合作共同推动的“全国CD64感染指数多中心临床研究项目”第二期研究启动仪式圆满成功。参与启动仪式的嘉宾有:天津市第三中心医院检验科主任刘树业教授、北京大学人民医院检验科主任王辉教授、吉林大学第一医院检验科主任黄晶教授、山西医科大学医学检验系主任张晓延教授、华中科技大学同济医学院附属同济医院血液科助理研究员朱莉博士、安捷伦生物大中华区市场总监陈业以及安捷伦细胞分析事业部中国区临床销售经理廉静宇。据介绍,二期研究将在2021年启动的一期研究的基础上进行地区、人群、年龄范围以及疾病应用上拓展和深入探索,以期最终获得更加客观、准确的数据,为感染及重症感染的准确诊疗、免疫监测提供有力的指标。京津冀检验与临床案例展示活动为京津冀广大青年检验学者搭建了交流专业知识和分享工作经验的平台,促进了检验人员解决检验和临床实际问题能力的提升,三地专家和参会代表对此次活动的举办给予了充分肯定和高度评价。本次会议不仅提高京津冀三地医师协会检验医师分会学术影响力并使广大会员拓宽学术视野,掌握检验医学的国际国内学术新进展,了解区域医学检验学术位置和努力的方向,为京津冀三地医疗卫生事业做出应有的努力;同时推进基于基因多态性诊断、新型蛋白质及代谢标志物组合诊断技术发展;推动大数据基础的生物信息学建设;加强临床对于新型生物标志物诊断意义的解读能力。展望末来,临床检验的基础与应用面临着前所未有的机遇、困难与挑战。第四届京津冀检验医师联盟共同年会呼吁三地的检验医师同仁们,携手共进,不断拓展、积极探索,努力创新,为研究、开发、使用更多新的技术和方法,为推动我国医学检验事业的发展做出更大的贡献!
  • 聚焦自动化|盛涵生物与瑞孚迪战略合作
    今日,Curiox全球CEO Namyong Kim博士携Curiox中国区(盛涵生物)高层一行到访瑞孚迪(Revvity)上海总部,开展双方访谈并探讨进一步战略合作。此前,双方基于各自在自动化工作流的技术平台优势,携手推出了全新整合的Auto-CX1000自动化层流洗涤系统,为自动化细胞样本前处理技术在疾病筛查、药物筛选及生命科学研究等领域提供利器,更好地服务中国及全球客户!全新自动化整合方案|化繁为简、高效灵活双方共同打造的Auto-CX1000自动化层流洗涤系统,结合了瑞孚迪全新Janus自动化移液工作站和盛涵的高科技层流洗涤仪器。整合后的全新自动化解决方案,确保了细胞洗涤过程中的准确性和可靠性,为研究人员节省了宝贵的时间,并大大降低了人为操作所带来的风险,从而实现了试验结果的一致性和可重复性。AUTO-CX1000 自动化层流洗涤系统(点击查看)此次会谈,双方聚焦自动化解决方案在科研到临床的应用,期望能基于双方各自的领先技术优势,扩展合作领域,共赢发展!Curiox全球CEONamyong Kim 博士:“Auto-CX1000自动化层流洗涤系统的推出是我们与瑞孚迪的持续深化合作的里程碑,将会帮助更多的科研和诊断实验室搭建全自动化工作流程。今后,我们期待与瑞孚迪有进一步的战略合作,凭借双方的领先技术优势,为中国和全球客户提供多样化、深度定制化的自动化整体解决方案,助力解决棘手的健康问题!”瑞孚迪(Revvity)大中华区生命科学业务总经理刘疆先生:“如今,样本前处理领域的自动化、智能化已成为全球趋势。瑞孚迪拥有从科研到诊疗的全流程自动化解决方案,旨在满足不同领域客户的深度定制需求。我们相信,借助盛涵在细胞及类器官等样本制备上的领先技术,Auto-CX1000自动化解决方案将更好地助力临床研究机构、制药和生物技术企业优化工作流程,带来更为精准、高效的结果!”瑞孚迪(Revvity)大中华区生命科学业务总经理刘疆(左),Curiox全球CEO Namyong Kim博士(右)双方合影关于盛涵生物点击进入Curiox在线展位Curiox是一家从事生物分析仪器研发、生产与销售的创新型生物科技公司,致力于通过自动化实现精确的生物分析。Curiox成立于2008年,拥有Laminar Wash™和DropArray™两大核心专利技术。Laminar Wash™在细胞洗涤领域表现卓越,为全球研究机构提供自动化流式样本前处理解决方案。Curiox是NIST和美国FDA全球细胞分析联盟中唯一的自动化公司。2023年8月10日,Curiox将在韩国上市。关于瑞孚迪点击进入Revvity在线展位在瑞孚迪(Revvity),我们将“不可能”视为灵感,将“做不到”视为原动力。瑞孚迪(Revvity)提供健康科学解决方案、前沿技术和专业服务,业务涵盖科研探索、开发、诊断、治疗的端到端全流程。依托在转化多组学技术、生物标志物鉴定、成像、疾病的预测、筛查、检测与诊断、信息学等领域的多年深耕,瑞孚迪(Revvity)正以科技之能,突破人类潜能的边界。瑞孚迪(Revvity)前身是珀金埃尔默生命科学与诊断业务公司。
  • 化学所可拉伸聚合物半导体研究获进展
    合物半导体在可穿戴设备、健康监测、疾病诊断等新型领域中颇具应用前景。基于聚合物半导体的柔性电子学是蕴含重大科学创新机遇的新领域。通常优异的电荷输运性能要求聚合物材料具有高结晶性,而强结晶性会导致材料拉伸力学性能低。因此,设计合成高迁移率可拉伸的聚合物半导体面临挑战。   近日,中国科学院化学研究所有机固体院重点实验室张德清课题组发展了在主链上引入中心不对称单元获得高迁移柔性聚合物半导体的新方法(图)。该策略实现了半导体性能和拉伸性能的协同调控,为柔性可穿戴设备提供可能的材料设计思路。   如图所示,螺芴单元的引入可以打破主链的对称性,降低薄膜中的晶畴尺寸,进而显著降低薄膜的拉伸模量;螺芴单元的引入还可以减少侧链长链烷基的含量,提升小尺寸晶畴中的短程有序度;通过调节螺芴单元上环形取代基大小还可以微调薄膜形貌。其中,P2在150%的形变后迁移率达3 cm2V-1s-1,在50%形变比例下循环拉伸1000次后迁移率仍保持在1.4 cm2V-1s-1以上,这是目前报道的可拉伸高分子半导体的最优性能。该工作为发展可用于柔性器件的可拉伸高分子半导体的设计提供了新策略。   研究工作得到国家自然科学基金委员会、科学技术部和中国科学院的支持。P1和P2的化学结构式以及薄膜的结晶性和力学性能对比
  • 【投稿】拒绝的不是低价中标,而是低质中标!
    p   我这人不喜欢一边倒,总想多问个为什么?哪怕有权威媒体发表了痛斥“低价中标”一文,我也要想想:惹祸的、真的是低价中标吗? /p p   在采购中的项目评审有招标采购、竞争性谈判、竞争性磋商、询价等方式,但不管哪种方式,价格在其中占的权重都是最高的,这就导致大家对此有个误解: strong 价格最低者中标 /strong 。由此带来更深的误解: strong 低价中标不好 /strong 。 /p p   但,真是这样吗? /p p   我有幸参与过一些招标采购的评审,对项目评审有所了解。就我所知,不是价格最低就一定能中标的,首先在商务条款上投标公司要满足各种条件并被打分、然后在技术条款上也要满足一系列条件并被打分,最后得出总的分数。总分最高者胜出。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/75841cc2-434f-4791-be95-60f405bd97ab.jpg" title=" 1_副本.jpg" / /p p   也就是说,在投标文件上,低价中标者的其他条件(比如商务条款、技术指标)并不会逊色太多。在其他条件都不算太逊色的前提下,人家低价中标了,你能说人家这样做是不对的吗? /p p   那么为什么低价中标如今这么遭人诟病呢?其实,低价中标导致的低劣产品,才是真正的罪魁祸首啊!!! /p p   所以我们要分清一件事,“低价”≠“低质”,低于成本价的“低价”=“低质”。 /p p   有人不服了,说招标的时候使劲压价,导致低价中标,都低于成本价了,肯定要偷工减料的嘛! /p p   对于低于成本价的“低价”=“低质”。我觉得可以从两个方面把控好来杜绝此类现象的出现。 /p p   首先是招标文件上把好关。在招标一个产品(项目)时,你要拟定好你的需求,列好各种技术指标和商务要求,在满足这些条件下的低价,才是真正的物美价廉。举个简单案例:某单位招标采购一批窗帘,在招标文件里规定了所需窗帘的数量、尺寸这些参数,标价是30万,结果一个报价11万的公司中标,然后供货的是超薄的窗帘——因为招标文件里没有规定窗帘的厚度。你说这怨谁呢,怪中标公司狡猾?不如说你招标单位没有认真仔细把好关、做出一份详尽严谨的标书来。所以我认为应该根据自身实际需求,在充分的调研后拟定出一份严谨细致的标书,首先在文件上合同上,杜绝了“低价”=“低质”。 /p p   其次是产品质量验收把好关。中标后,还有一个对提供的产品进行验收的过程。假如严格对供货进行检验,低价中标者就算想用低质产品来糊弄,恐怕也没那么容易吧。就如西安问题电缆事件,是因为奥凯公司低价中标后偷工减料、以次充好,并且在产品检验环节弄虚作假、违规自行抽样送样。假如监管人员严格履行自身职责、真正做到随机抽样并检验,而不是由供货商“挑样”送检,那问题电缆还能进入施工吗?那供应商还能用次品蒙混过关吗?下次他还敢低价(低于成本价)去投标吗? /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/43b34f86-1e0b-4ba4-ae02-bb437c54dbc0.jpg" title=" 2_副本.jpg" / /p p   这里引用权威媒体的一句话——“低价中标”现象之所以出现,和法律法规执行不严、监管机制不完善有一定关系,而从根源上讲,是鼓励优胜劣汰的竞争环境不足导致的。 /p p   哎,这话说到点子上了。我们要杜绝的不是“低价中标”,而应该是“低质中标”。如何杜绝“低质中标”,在招标时适当提高技术要求、在验收时严格把控质量关,前卡后堵,才能改变过去那种劣币驱逐良币的现象、逐步建立起一个公平、公开、公正的市场环境。 /p p style=" text-align: right "    a href=" http://www.instrument.com.cn/activity/2017yc/" target=" _blank" title=" 第十届科学仪器网络原创大赛" style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai color: rgb(0, 176, 240) " 第十届科学仪器网络原创大赛 /span /a /p
  • BCEIA会展速递 | 聚高仪之技 耀国货之光!
    BCEIA第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会北京盛展火热进行中!2021年9月27日,两年一度的科学仪器行业盛会——第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA 2021)在北京中国国际展览中心盛大开幕!本届会议继续秉承“分析科学 创造未来”的愿景,围绕“生命生活生态——面向绿色未来”的主题开展学术报告会、论坛和仪器展览会。聚光科技亮相生命科学新赛道聚光科技2006年开始布局高端实验室分析领域,2011年实现重大科学仪器产业化,十年磨一剑,于2015年正式设立谱育科技定位为高端科学仪器创新平台,强势深耕高端分析仪器领域;紧接着在2020年发布进军生命科学与诊断新赛道。 一路走来19个春秋,聚光科技从首款工业激光分析仪器起航,基于分析仪器之根,从工业工程分析业务逐步拓展至环境健康与安全、人体生命健康与安全。聚光科技在主航道上深耕进取,始终以发展高端分析仪器产业、助力中国制造腾飞为己任,锐意突破,不断进行产品革新攻克“卡脖子”技术。子品牌双双荣获BCEIA金奖就在刚刚揭晓的2021BCEIA金奖的获奖名单中,谱育科技EXPEC 5200三重四极串联质谱仪与吉天仪器SA-50液相色谱—原子荧光联用仪(形态分析仪)斩获殊荣,感谢评委组及行业专家给与我们的肯定与认可,聚光科技将不负众望继续负重前行,打造仪器强国助力高仪“中国梦”。直击展会现场展台人气火爆聚光这次展示的内容极其丰富,我们有生命科学、食品、制药、环境、工业、材料等诸多领域的8大产品展区、5场专题报告、45+核心前沿产品、2021年新品发布会… … 聚光展台惊喜不断,人气鼎沸!行业媒体报道本次展期为期三天,聚光将逐一推出自主研发创新科技新领域:生命科学与临床诊断、高端质谱、样品前处理和原子荧光等。展会现场,仪器信息网、化工仪器网、丁香通、色谱学堂等行业主流媒体纷纷闻讯而来,莅临聚光展台做专题报道。生命科学与诊断重磅推新EXPEC 7910 质谱流式细胞仪基于ICP-QTOF技术的 质谱流式细胞仪,全谱直读质谱分析,整合特有的垂直炬管、90°偏转离子光学、多模式四极杆、全新一代碰撞反应池、垂直引入反射式TOF等优势技术,获得超乎想象的更多、更快、更全的测量信息,解决了生命科学单细胞研究中多元素同时分析的需求。性能优势▲ VIP 颠覆性的垂直炬管设计▲ RIO 直角离子光学▲ MMQ 多模式纯钼四极杆▲ DFC 瀑布流式高效碰撞反应池▲ ISO⾼压缩⽐矩形离⼦整形光学系统▲ oa-TOF质量分析器EXPEC 8100 全光谱流式细胞仪基于荧光光谱技术的全光谱流式细胞仪,5激光配置,64色多参数分析,集合了多激光共用整形光路、全光谱同时采集、阵列传感器高速采集等先进技术和CytoExpress强大流式分析工作站,满足血液和细胞分析等领域对分析检测的严苛要求。应用领域可满足实验室工作中对多应用场景检测的严苛要求,如细胞生物学分析、血液学、药物学、细胞内抗原物质分析、肿瘤细胞的DNA、RNA含量分析等,在生物工程、生物安全检测、医学研究等行业血液和细胞分析等领域为全球用户提供全方位、专用化的科学分析解决方案。融新媒体 汇聚一堂更多会展精彩内容,欢迎您莅临聚光科技展台E1-1243▼ 直击展会现场,精彩云直播 ▼BCEIA 聚光展台直播BCEIA 展前速递
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