OLET是一种新型的发光晶体管,在同一器件上同时具备晶体管功能和发光功能,在简化发光器件结构、降低成本等方面具有极大的潜力。本期卓立汉光《视点前沿》栏目组邀请到来自天津大学精密仪器与光电子工程学院的侯丽丽教授做客我们直播间,接受北京卓立汉光仪器有限公司副总经理董磊的专访,为大家分享OLET技术。交叉学科研究背景,致力于光响应器件研制侯丽丽老师就职于天津大学的精密仪器与光电子工程学院的光学工程专业,从事光学相关的研究工作,博士期间在荷兰格罗宁根大学从事物理化学方面的研究,侯老师的研究工作具交叉学科的特点,从物理、化学到电子等各领域涉及广泛。侯老师的研究方向为新型智能响应的光电器件,致力于将科研成果转换为实用型产品,从实验室走向应用。目前国际光电合作领域前景并不算很明朗,国家也在积极推动国内光电行业的发展,侯老师认为依靠先进的思想引领,踏实苦干、脚踏实地才能真正的实现光电行业的发展。侯老师从事的光电调控器件,具备可实现更远距离、更**的控制等优势,可为显示器件的分辨率、结构、尺寸等方面提供更多的发展前景,甚至实现新型显示器件性能弯道超车的美好愿望。新型显示器件:OLET技术有机发光晶体管(Organic light-emitting transistor,简称OLET)是一种新型的发光器件,在同一器件上同时具备晶体管功能和发光功能,在简化现有发光器件结构、降低成本等方面具有极大的潜力。OLET是可以采用标准的微电子学和半导体加工技术集成在如硅、玻璃等基板上。对比与传统的显示器件,比如发光二极管(LED)显示,器件结构包括LED和晶体管,发光单元是在晶体管的驱动下点亮的。这就导致现在的LED显示器件结构相对复杂。面向未来的显示技术正朝着器件结构简单,分辨率高的方向发展。OLET使用的材料兼具半导体性能和发光性能,单一的器件同时具备晶体管性能和发光性能,因此OLET为简化显示器件结构提供了可能。此外,实现多功能的OLET也是目前面临的挑战之一。将光响应材料复合于OLET中,器件能够实现光电双重调控,具有远距离、无接触式调控的优势,实现器件智能控制。此外,光调控具有高时间和空间分辨率的有点,也有望提高显示器件的分辨率。 对未来国产仪器的期许和卓立的期待侯老师*一次认识卓立汉光是在2012年,在荷兰攻读博士学位期间。当时欧洲实验室主流的设备还是以欧、美、日的产品为主,尤其是光电产品。当侯老师发现实验室有卓立汉光的产品的时候,非常惊讶和惊喜。博士期间,基于卓立的产品,侯老师搭建了多种光谱系统。通过切身体会,侯老师非常认可卓立的产品,认为其可以与欧美相关产品媲美,同时,卓立汉光的售后相应快,服务质量好,这是很多欧美厂家难以匹敌的。这也是回国之后侯老师继续选择卓立的产品,并希望进一步合作的原因。作为一名科研人员,侯老师希望能够尽自己的力量助力国家相关产业的发展,但是独木难支,希望能够有厂商可以进一步支持科研工作。因此特别期望卓立在产品方面对高校和研究所的老师给予更多的支持。大家一起建立友好的沟通,了解对方的需求,互相支持,促进产学研结合。另外,高校一直致力于为国家培养有用的人才,也希望像卓立汉光这样的国产企业,可以为学生培养、人才引进的提供更多的机会,大家一起将光电产业做的更好更强。结束语在我们的采访中,侯老师对自己的专业技术侃侃而谈,听她讲到国家对光电行业推动的支持,让我们感受到科研工作者的国家情怀,祝愿侯老师的科研工作能够越来越好,顺利实现科研成果转入到产业中去。卓立汉光作为国产光电行业从业者,致力于促进行业发展。正如副总经理董磊所说:期望越来越多的学生加入到光电行业中,为中国光电仪器行业做更大的贡献。也欢迎有志人才来到卓立,卓立汉光将一如既支持国家进人才培养,促进产学研深入合作。人物介绍:侯丽丽,天津大学英才教授。荷兰格罗宁根大学 物理化学 博士; 导师Prof. Ben L. Feringe (诺贝尔奖得主), Prof. Wesley R. Browne。主要研究方向有:1. 光响应分子开关与分子马达;2. 新型光调控光电子器件的制备与测试;3. 先进功能材料(量子点/二维材料等)在传感和光电子器件上的应用;4. 光致能量与光致电子转移的机理与应用研究。入选***高层次青年人才计划,主持国家自然科学基金面上项目,主持国家自然科学基金青年项目。迄今已在Nature. Nanotech., Nature. Commun., J. Am. Chem. Soc., Adv. Funct. Mater., Adv. Energy Mater. J. Mater. Chem. C等期刊发表多篇论文.
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2023.10.26
“名师讲堂”系列专题会聚焦分子光谱、光电探测、高光谱与影像、超快光谱等前沿技术在材料、生医、能源科学等热门领域的前沿发展与应用,先锋科技邀请行业内专家学者以网络在线形式进行学术探讨与交流,为光电技术科研工作者建立全新、高效、开放的学习与交流平台。44期名师讲堂马上就要开讲啦!为了继续与大家共同感受诺贝尔化学奖-量子点的科技魅力,本期卓立汉光特别隆重邀请到了中国科学技术大学近代物理系—樊逢佳教授,再次与大家分享在量子点研究领域的经验和心得体会,希望本次讲座能够为您的科学研究带来灵感与助力,推动研究的进展,精彩不容错过,赶快报名开启学习之旅吧~直播预约1.通过扫描下方二维码。2.关注“卓立汉光”、“TEO先锋科技”视频号。直播福利1.凡在线观看直播的观众,均可以参加“直播互动抽奖”活动!奖品丰富,欢迎大家踊跃报名。2.扫客服二维码,加入“名师讲堂交流群”,与各位老师交流学习,获取*新光电知识,看直播,长人脉。扫码添加好友,备注“入群”直播矩阵本期直播,除了在“卓立汉光”平台直播外,我们也将通过“先锋科技”视频号同步直播,同时欢迎大家在卓立汉光直播间查看更多我们的讲座视频哦~ 更多精彩尽在卓立汉光直播间希望通过名师讲堂,我们可以共同学习光电新知识,10月19日,让我们不见不散!
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2023.10.19
发布人: 发布时间:2023-10-11 文字: 大 中 小10月12日——诺贝尔化学奖-胶体量子点:红外成像芯片&量子点发光技术,更有多重直播福利,欢迎预约!“名师讲堂”系列专题会聚焦分子光谱、光电探测、高光谱与影像、超快光谱等前沿技术在材料、生医、能源科学等热门领域的前沿发展与应用,卓立汉光邀请行业内专家学者以网络在线形式进行学术探讨与交流,为光电技术科研工作者建立全新、高效、开放的学习与交流平台。2023年诺贝尔化学奖得主为美国麻省理工学院教授蒙吉·G·巴文迪、美国哥伦比亚大学教授路易斯·E·布鲁斯和美国纳米晶体技术公司前首席科学家阿列克谢·伊基莫夫,以表彰他们在量子点的发现和发展方面的贡献。为了与大家共同感受诺贝尔化学奖-量子点的科技魅力,本期卓立汉光特别隆重邀请到了北京理工大学—唐鑫教授和中国海洋大学材料科学与工程学院—夏呈辉副教授,与大家分享在胶体量子点研究领域的经验和心得体会,希望本次讲座能够为您的科学研究带来灵感与助力,推动研究的进展,精彩不容错过,赶快报名开启学习之旅吧~43期名师讲堂马上就要开讲啦!直播预约1.关注“卓立汉光”、“TEO先锋科技”视频号,预约本次直播。2.通过扫描下方二维码,预约本场直播。直播福利1.凡在线观看直播的观众,均可以参加“直播互动抽奖”活动!奖品丰富,欢迎大家踊跃报名。2.扫客服二维码,加入“名师讲堂交流群”,与各位老师交流学习,获取*新光电知识,看直播,长人脉。直播矩阵本期直播,除了在“卓立汉光”平台直播外,我们也将通过“先锋科技”视频号同步直播,同时欢迎大家在卓立汉光直播间查看更多我们的讲座视频哦~希望通过名师讲堂,我们可以共同学习光电新知识,10月12日,让我们不见不散!
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2023.10.11
聚焦分子光谱、光电探测、高光谱与影像、超快光谱等前沿技术在材料、生医、能源科学等热门领域的前沿发展与应用,卓立汉光邀请行业内专家学者以网络在线形式进行学术探讨与交流,为光电技术科研工作者建立全新、高效、开放的学习与交流平台。42期名师讲堂马上就要开讲啦!本期卓立汉光隆重邀请到了浙江大学物理学院—汤衍浩博士,与大家分享自己科研领域的经验和心得体会,他带来的讲座题目是《二维莫尔半导体超晶格中的电子关联性和磁相互作用》,希望本次讲座能够为您的科学研究带来灵感与助力,推动研究的进展,精彩不容错过,赶快报名开启学习之旅吧~报告时间: 9月26日 上午10:00-11:00摘要:莫尔超晶格由晶格失配或者扭曲转角的范德瓦尔斯材料堆叠产生,为调制粒子间相互作用及粒子和电磁场耦合提供了前所未有的机会。在本次报告中,我将介绍基于TMDs莫尔超晶格中的光谱学和物态调控的研究。首先,通过磁光光谱和多场调控,我们观察到在超晶格满填充时,系统处于具有莫特绝缘态,并且具有反铁磁相互作用,进一步我们发现,该反铁磁相互作用在2/3填充时被极大抑制;然后,我将讨论如何通过电场调制电子相互作用,并实现连续的金属-绝缘体相变。*后,我将讨论对空间杂化莫尔激子的探索,实现了高度可调的层间和层内激子杂化,并且该效应受到了电子关联性的强烈调制。直播预约1.通过扫描下方二维码,预约本场直播。2.关注“卓立汉光”、“TEO先锋科技”视频号,预约本次直播。直播福利1.凡在线观看直播的观众,均可以参加直播互动!奖品丰富,欢迎大家踊跃报名。2.扫客服二维码,加入“名师讲堂交流群”,与各位老师交流学习,获取*新光电知识,看直播,长人脉。
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2023.09.23
以用户为中心,紧跟前沿研究成果、推动科研成果产业化是北京卓立汉光仪器有限公司持续发展的核心理念之一。随着光电技术与分析检测需求的快速发展,为更好地服务于国内外的科研工作者,卓立汉光于2022年开始,在全国各地区开展“御光同行”光电技术与应用地区研讨会,会议期间由卓立汉光**应用专家与项目经理组成的讲师团队在会议现场与参会人员线下交流,探讨光电产品技术与行业应用。截至目前,卓立汉光已顺利举办了16期线下/线上研讨会,观众热情高涨,为了满足大家对会议的期待,第17期“御光同行”光电技术与应用研讨会哈尔滨专场将于2023年9月20日下午14:00-17:30召开。会议现场将由卓立汉光集团**应用专家与事业部经理等担任讲师,介绍集团自主研制与代理的光电产品及应用,与会代表各自的科研成果也将在会议中充分展现。在此我们诚挚地邀请您参加此次会议!期待您的到来!第十七期“御光同行”光电技术与应用研讨会时间:2023年9月20日(周三)14:00-17:30地点:华融饭店 —六层玉雨厅(哈尔滨市南岗区颐园街2号)会议简介:报告日程:(活动开始前1天截止报名,相关负责人会在收到报名后尽快与您确认。)展会活动为了欢迎各位老师们的到来,各地区研讨会的现场也有满满的福利送给大家。会议期间,在卓立网上商城注册成功的新用户,即可获得爱国者64G手机U盘一个。注册步骤如下:点击下方卓立网上商城小程序→一键注册→完善企业信息→绑定手机号→注册成功向现场工作人员展示账号信息,即可登记领取礼品一份,欢迎各参会人员踊跃参与!(数量有限,先到先得哦)以**、热情的服务态度,为广大用户提供高规格、高质量产品,是卓立汉光坚持不懈的服务宗旨。期待卓立汉光 “御光同行”光电技术与应用研讨会可以为广大科学工作者形成自由研讨的学术氛围,激发颠覆性创新泉涌,推动科研成果工程化和产业化的进程。
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2023.09.18
2023年8月25日,由北京卓立汉光仪器有限公司主办的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会成功召开。来自全国各大知名高校及研究院的“政、用、产、学、研”不同领域的近百名专家学者出席了本次会议。会议期间,仪器信息网特别采访了中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所教授级高级工程师刘争晖。据了解,刘争晖主要研究纳米测试分析表征技术,即如何对纳米材料在纳米尺度上的光学电学性质进行表征。这一领域是传统测试技术延伸,一般传统分析测试表征技术,尤其是光学表征技术,由于受到光学衍射极限的限制,表征极限在微米尺度,而很多纳米材料的缺陷、结构等都是在纳米尺度发挥作用。因此需要一定的分析测试手段和设备来表征纳米尺度上的光电转换等信息。纳米尺度测试分析表征技术当前重要的方向是如何将空间技术和时间技术相结合,以实现高时空分辨率的表征。为此,刘争晖将光学系统和扫描探针系统相结合,通过光学脉冲激发和光谱检测技术来达到高时间分辨率。以下为现场采访视频:
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2023.09.12
2023年8月25日,由北京卓立汉光仪器有限公司主办的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会成功召开。来自全国各大知名高校及研究院的“政、用、产、学、研”不同领域的近百名专家学者出席了本次会议。会议期间,仪器信息网特别采访了卓立汉光应用专家覃冰。覃冰在采访中表示,卓立汉光公司作为一家国产科学仪器制造商,愿景是登上世界的舞台,成为国际知名的光电科学仪器的制造商。正是基于这样的初心,卓立汉光在2020年的时候召开了第一届“逐梦光电”用户研讨会,到2023年南京这一届已经是第四届。本届会议,卓立汉光邀请到来自全国各大高校的24位嘉宾老师分享报告,涵盖了材料科学、清洁能源、生物医药、环境科学等诸多领域,涉及的技术包括荧光光谱、拉曼光谱、光电测试技术,高光谱影像、等离子体探测、超快光谱等6大类分析测试技术。据覃冰介绍,“逐梦光电”用户研讨会旨在通过这样的会议来把全国各地光电领域的专家们聚集在一起,为大家提供一个学术交流和思想碰撞的一个平台。本次研讨会卓立汉光设置了两个成果展示区,即仪器展示区和学术展示区。更多内容请查看采访视频以下为现场采访视频:
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2023.09.12
2023年8月25日,由北京卓立汉光仪器有限公司主办的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会成功召开。来自全国各大知名高校及研究院的“政、用、产、学、研”不同领域的近百名专家学者出席了本次会议。会议期间,仪器信息网特别采访了卓立汉光副总经理董磊。据董磊介绍,卓立汉光已成立24年,是第一批国内比较早的进入到光谱仪和光谱仪系统制造的公司,并不断延伸业务。当前,卓立汉光已拥有三大业务板块,包括激光、光谱和光学机械。成立二十多年来,卓立汉光在光电仪器的国产替代方面取得了一些不俗成绩。董磊表示,未来卓立汉光将重点关注成像技术、自动化和激光技术,并将关注半导体、光伏、3C、医美等行业。以下为现场采访视频:
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2023.09.12
为进一步促进校企合作,深化产学研融合,加深校企人才培养, 9月5日,北京石油化工学院王强老师携学生一行来北京卓立汉光仪器有限公司(以下简称卓立汉光)实习参观,通过本次实习,不仅让学生们了解到课堂以外的光电专业知识,同时也让学生对卓立汉光的发展历程、荣誉风采、研发产品、生产体系等有了更直观、深刻的认识,为未来校企之间人才输送打下良好基础。卓立汉光作为高新技术企业,历来重视人才的培养和建设,公司高度重视此次学生的参观学习交流。在参观前夕,业务发展部部长张丽文与北京石油化工学院王强老师一起对此次实习行程做了全面、完整的策划,确保实习参观的顺利进行。行政部杨亚男对参观场地等进行接待布置,保障师生们的良好实习体验。设计部臧宝峰全程跟拍,记录此次实习的精彩瞬间。会议开始,由卓立汉光行政部部长季长磊为大家做欢迎词,对此次实习参观流程做介绍,并对各位优秀的学生们送上祝福,期望在今秋开学期的实习参观旅程让大家学有所获。卓立汉光公司副总经理丁岳为大家对公司的主营业务、企业发展历程、研发及产品实力等内容进行了介绍,并为学生们讲解了关于进入职场后的一些发自肺腑的、中肯的关于高效工作,有效进行表达的一些建议,希望同学们可以从现在开始就加强学习和重视,不断的提高自身能力,从而助力学生们进入工作生活中能够取得一个比较顺利的职业生涯。研发总监蔡宏太以时间为轴向师生们呈现研发标志性成果,重点介绍了核心光电模组及分析级光电检测仪器以及系统解决方案,如自主研制的影像校正光谱仪、Dfield系列阵列探测器、光学机械、荧光、拉曼、光电探测、高光谱等重点产品做了详细介绍。并对集团的研发体系和团队做了分享,对近几年的产学研成果重点分享,如国家技术发明奖二等奖等产学研项目。卓立汉光质量总监霍纪岗为大家介绍了公司质量管理体系和质量控制流程,报告中介绍了全国生产基地情况,对公司质量文化和品控方法做了重要说明。正如霍总监在报告中提到的,卓立汉光坚持质量第一,客户优先,求实高效,持续创新的质量方针不动摇,质量先行的理念将持续引领卓立汉光做得更好,走得更远。随后,由生产部和研发部等负责人带师生一行参观生产和研发基地,并对生产工艺流程、质量检验体系、公司产品等进行了详细介绍和现场参观。在机加工车间,由工程技术部部长邓然陪同师生们参观了我司的加工设备,并重点介绍了我司的蜗轮加工设备和蜗轮材质。同时,为师生们介绍了工程测试的一些环节,如高低温测试、平均无故障时间测试等。在装配车间,邓部长结合应用实例为同学们介绍了我司的光机产品,如隔振平台、滑台和调整架等,并对我司的六轴并联滑台做了细致的讲解,帮助大家对空间位置调整有一些初步的了解。在光谱生产车间,生产部部长王希章为师生们重点介绍了卓立汉光十万级洁净净化车间,对净化车间内的关键生产工序、质量控制需求进行讲解。并对单色仪/光谱仪、探测器/催化光源、量子效率测试系统等的生产工艺流程做了系统性概述,使北京石油化工学院的学生将学校所学和生产实践进行了一次完整结合。在研发实验室,蔡宏太经理为大家实物介绍了光谱仪、光源等光电模组系统的结构和产品特性。并对光电探测系统、拉曼光谱仪及荧光光谱仪等分析系统做了全面介绍,对其应用进行了重点分享,北京石油化工学院的学生们对光电产品有了更全面、清晰的认知。整个交流活动过程中,同学们都表现得积极踊跃,此次活动进一步增强了学生们对光电行业的了解,进而激发学习热情,为共同培养经济社会发展需要的高素质人才提供新方向,对增进校企合作具有重要意义。*后,全体师生移步我司会议室,副总经理丁岳为此次行程做总结发言,欢迎日后更多学校来卓立汉光实习,卓立汉光也在寻求与高校建立长期的合作机制,实现企业与高校共赢,同时寄语学生们,通过自身的努力与提升,拥有更多美好的未来。
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2023.09.11
2023年8月25日,由北京卓立汉光仪器有限公司主办的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会的精彩报告继续进行。来自全国各大知名高校及研究院的“政、用、产、学、研”不同领域的近百名专家学者出席了本次会议。上午的会议由来自南京大学的康斌老师担任分会主席。南京大学康斌老师浙江大学的何海平老师为大家带来《光谱技术在钙钛矿发光研究中的应用》的报告。报告介绍了利用荧光光谱和瞬态吸收光谱技术,研究钙钛矿的载流子复合、激子行为、激射特性,以及钙钛矿的结晶过程。这些研究为钙钛矿发光性能提升提供了有效指导,为发光器件的研制和相关显示应用开发奠定基础。浙江大学何海平老师来自南京农业大学的郑恒彪老师报告题目为《光谱技术在农情感知上的研究与应用》。报告对光谱技术在农情信息感知方面扮演重要角色进行了深入介绍,从地面-无人机-卫星等立体平台实时获取农田系统的光谱数据,建立稳定有效的多尺度农学参数反演方法,可实现对作物种植面积、长势、病虫灾害等农情参数的快速监测,以及对作物产量和品质的预测,为农田精确管理和粮食安全决策提供农情信息支撑。南京农业大学郑恒彪老师南京大学的田玉玺老师作了题为《单分子传感与光物理机制研究》的报告。报告介绍了单分子光谱技术在光电材料光物理机制和单分子传感方面的应用。主要包括利用单分子实现微弱振动信号的高灵敏传感以及钙钛矿发光淬灭缺陷机制和调控等。南京大学田玉玺老师中科院合肥物质科学研究院的张发培老师报告题目为《磁场调控有机半导体薄膜生长、结构及光电性能》。报告中介绍了张老师课题组发展的多种强磁场下原位的溶液相薄膜制备技术,首次实现了多种晶态和半晶态聚合物半导体薄膜的大面积宏观择优取向结构,有效地控制了其分子骨架的共轭平面的空间取向和堆积方式。提出了半导体聚合物薄膜的磁致取向生长机制,通过OFET器件制备,发现磁诱导取向的取向薄膜较未取向器件,载流子迁移率可提高1个量级以上,并呈现一些新奇光电磁特性。这些工作对深化认识磁场和有机半导体分子间的相互作用机制以及薄膜结构调控-器件性能关系有重要意义。中科院合肥物质科学研究院张发培老师南京大学的徐伟高老师报告题目为《力学拉曼光谱技术》。徐老师在报告中提出力学拉曼散射技术在入射光(hν0)激发下,等离激元光腔的极化张量受到频率为νmech机械振子的动态调制,分别产生能量等于hν0-νmech的Stokes信号和hν0+νmech的anti-Stokes信号。全新的力学拉曼光谱技术有望应用于晶体全局结构表征、机械振动传感和光的机械调制,并为实现从晶格振子到纳米材料的量子化能量传递等量子光学研究提供了新思路。南京大学徐伟高老师中国科学院苏州生物医学工程技术研究所的宋一之老师为大家带来《单细胞拉曼光谱技术在微生物分析检测中的应用》的报告。报告分享了拉曼光谱技术在病原微生物检测、功能微生物识别等方面的应用进展。介绍了微生物的单细胞拉曼光谱是微生物的表型指纹以及从中解析细胞种类、代谢、功能等多种信息的应用。中国科学院苏州生物医学工程技术研究所宋一之老师上海交通大学的王波老师报告题目为《几何相位超构表面与光子晶体》。王老师课题组结合几何相位超构表面和二维光子晶体,造了几何相光子晶体,可以优化二次谐波和光致发光等新光学频率产生的过程,在利用平面结构实现新型纳米光源和新颖光场调控方面起到重要作用。上海交通大学王波老师下午会议专场的分会主席由大连理工大学的杨德正老师担任。杨德正老师首先为大家带来《大气压放电等离子体-原子光谱法元素分析研究》的报告。报告从基本原理、发展历程、研究现状等角度对大气压放电等离子体-原子光谱法展开讨论,并着重介绍杨德正教授团队近年来在该方向取得的主要成果。大气压放电等离子体-原子光谱法作为一种利用等离子体与被测元素作用并产生原子发射光谱的元素分析方法,在便携化使用、原位检测、复杂环境下运行等方面有着明显优势。大连理工大学杨德正老师北京卓立汉光仪器有限公司的应用专家张亮报告题目为《等离子体诊断技术及应用介绍》。托卡马克磁约束来实现受控核聚变装置的等离子体诊断方式有很多种,报告重点介绍等离子体的光谱诊断方法和适用测量场景,并针对不同应用介绍卓立汉光研发的各种产品。卓立汉光应用专家张亮中国科学院半导体研究所的史衍猛老师作了题为《石墨中的量子输运》的报告。报告聚焦于菱面石墨在低温环境下的量子输运,简要介绍电场引起的可调控半导体能隙、强电子相互作用引起的电子关联态、量子霍尔效应以及回滞现象,并简要介绍*新相关研究进展。中国科学院半导体研究所史衍猛老师北京卓立汉光仪器有限公司的研发部经理杜勉珂报告题目为《光电测量与数据采集自动化解决方案》。报告介绍了卓立汉光公司现利用工业自动化的成熟产业链,对现有常见的科研试验设备进行升级改造。可以提高实验的精度和自动化程度。节省实验中的人力和物力。报告中针对几款成功案例以及主要的技术方向进行了详细介绍。卓立汉光研发部经理杜勉珂中国科学院合肥物质科学研究院的方丽老师为大家带来《激光诱导击穿光谱技术在土壤重金属污染现场检测方面的应用研究》。报告介绍了在土壤重金属现场快速检测应用中LIBS技术潜在的问题并给出解决方案,为现场快速检测仪器研发奠定基础,并简要介绍研制的便携现场快速检测仪器。中国科学院合肥物质科学研究院方丽老师南京工业大学的王琳老师报告题目为《二维卤化物光电材料与器件》。王琳老师介绍了基于异质界面生长机理(包括液气、固气、固液等界面),发展了优异光电材料向超薄尺寸跨越的简单制备方法,率先合成出二维超薄金属卤素半导体及其异质结构的新概念材料,极大丰富和提升了二维半导体的光电性能;通过无损异质集成技术实现了优势互补光电材料的界面耦合,率先展示了单一材料本征缺失的圆偏振发光和中红外发光特性,表征了单一材料难以外化的关键热力学和磁学参数;基于互补型异质结构的设计原则,以电场驱动界面能带排列,协同利用二维杂化材料独有的丰富光学活性和离子晶体属性,研制出异质界面集成二维光电器件,突破了光电探测、存储计算等多个方面的性能指标。南京工业大学王琳老师东南大学的徐向阳老师报告题目为《大型地震模拟振动台试验的多相机变形测量方法及精度验证》。报告针对振动台作用下的多相机全场变形测量的问题进行了分析,并介绍了科研团队在大尺度散斑制作、大视场三维标定、多相机系统坐标统一和相机外参实时标定等关键技术上的研究工作和精度验证。东南大学徐向阳老师南京理工大学的李宁老师为大家带来题为《先进有机红外光电探测与成像技术》的报告。李老师在报告中介绍了光响应范围>1000纳米的有机红外光电探测与成像系统。针对有机红外光电探测器探测度较低的问题,提出利用光电倍增效应以及带间能级控制方案,实现光电响应提升以及器件噪声抑制。提出红外到可见光上转换型光电成像器件设计与制备方案,实现>1000纳米的红外光到可见光的直接转换,精简了红外成像系统。南京理工大学李宁老师至此,为期两天的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会圆满结束。期待下一届逐梦光电与各位老师再相聚!
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2023.08.28
2023年8月24日,由北京卓立汉光仪器有限公司主办的第四届“逐梦光电”国产光电分析仪器研制与应用研讨会在南京安朗昇希尔顿酒店成功开幕。来自全国各大知名高校及研究院的“政、用、产、学、研”不同领域的近百位名专家学者出席了本次会议。主持人刘沫本次会议聚焦材料科学、清洁能源、生物医学、食药环侦、能源冶金矿物、环境科学等六大领域,涉及拉曼光谱、荧光光谱、光电探测、高光谱与影像、超快光谱、激光等离子体诱导等六大类光谱技术及应用。会议以邀请学术报告为主线,其间穿插学术前沿展示和高端国产仪器展示,呈现出国产光电分析仪器的全新精神面貌。会议开幕式邀请5位嘉宾共同启动,分别是南京大学的陈洪渊院士、北京卓立汉光仪器有限公司的董磊副总经理、中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的刘争晖研究员、中国空气动力研究与发展中心的陈爽研究员、中国科学院合肥物质科学研究院的丁芳研究员。启动仪式开幕仪式结束后,南京大学的陈洪渊院士和北京卓立汉光仪器有限公司的董磊副总经理为本次会议致开幕辞。陈院士在发言中提到,我国仪器行业的发展,离不开科研机构、高校同企业的联合攻关。可喜的是,我们中华民族向来不怕困难,敢于迎难而上。国外对我们制约的这几年,也给咱们国内仪器公司的崛起提供了契机。尤其国产光电类仪器,这几年发展迅速,势头很好,也取得了喜人的成绩。卓立汉光就是其中的杰出代表,公司近些年来的发展快速、取得了巨大进步,也祝贺卓立汉光公司近年来在自主研发光谱仪器系统方面所取得的喜人成绩。卓立行光这几年举办的逐梦光电国产光电分析仪器研制与应用研讨会也特别有意义,他们为科研工作者们提供一个互相交流和共同促进的平台,*后陈院士对卓立汉光公司寄予了殷切希望,希望卓立汉光仪器有限公司能继续拥有“卓然屹立在世界的东方”的勇气和魄力, 继续为国产仪器的崛起贡献力量和智慧。南京大学陈洪渊院士(右)卓立汉光董磊副总经理(左)正式报告环节开始,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的刘争晖老师担任了24号上午会议的分会主席,并为大家带来《扫描扩散显微术对氮化物半导体纳米尺度光电性质的研究》的报告。刘老师在报告中介绍了他们所发展的一种基于光辅助扫描开尔文探针显微镜的新型扫描扩散显微术方法:应用自主研制的设备,以氮化镓、铝镓氮等半导体材料为研究对象,定量测量光吸收系数、扩散长度、载流子寿命以及扩散系数的空间分布和变化,揭示了缺陷、相分离等微观结构对纳米光电性质的影响。中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所刘争晖老师来自中国空气动力研究与发展中心的陈爽老师为大家做了《复杂流场可视化和光学诊断技术》的报告。在飞行器地面试验中,先进的测试技术扮演着重要的作用。不论是风洞试验还是发动机地面台架试验,测试技术需求强烈、发展迅猛,展现出了旺盛的发展趋势。陈老师的报告着重围绕空气动力学试验(特别是发动机台架试验)中复杂流场诊断的需求、问题以及挑战展开讨论,对面临的技术难点和局限性进行分析和展望。中国空气动力研究与发展中心陈爽老师中国科学院合肥物质科学研究院的丁芳老师报告题目为《光谱技术在托卡马克等离子体与壁材料相互作用研究过程中的应用》,报告介绍了磁约束聚变托卡马克装置中的边界等离子体与壁材料相互作用的主要过程及其对磁约束聚变装置运行的影响。通过发展主动和被动光谱两种技术手段,满足等离子体与壁材料相互作用研究的需要,为将来聚变堆运行过程中关键参数的诊断提供参考。中国科学院合肥物质科学研究院丁芳老师厦门大学的刘泉老师为大家带来的报告是《Accelerating optical spectroscopy with single-pixel detectors》。报告介绍了利用单像素检测器进行高灵敏度测试的光谱技术,该技术与传统的线性CCD/CMOS检测器相比,具有更高的动态范围和增益,以及更低的暗噪声,可以应用在生物制药的样品表征中。厦门大学刘泉老师南京师范大学的王琛老师报告题目为《表面增强拉曼散射光谱技术用于生物标志物的分析检测》。王老师在报告中对课题组设计合成的一系列核-壳结构的 SERS 基底以及应用于多种生物标志物的检测分析进行了详细介绍。生物标志物的灵敏检测及分析对于多种疾病的早期诊断、个性化治疗及预后评价至关重要。发展新的生物标志物分析检测技术具有十分重要的意义。南京师范大学王琛老师Dausinger + Giesen GmbH公司的Fabio Ferrario博士做了题为《Thin Disk laser technology & products》的报告,报告介绍了公司薄盘激光器的核心技术以及相应的产品,薄盘激光器可以进行有效的散热,并且产生高质量和高效的光斑,可以潜在应用在超快光谱研究中。Dausinger + Giesen GmbH公司Fabio Ferrario博士下午会议的分会主席由江苏科技大学的胡友友老师担任。来自江苏师范大学的康健老师报告题目为《高功率密度激发荧光陶瓷的反常热猝灭效应》。报告总结了目前反常热猝灭效应在发光领域的研究现状及应用,阐述了发光反常热猝灭的机理,并对其未来发展趋势进行了展望,以期开发出具有更优反常热猝灭特性的新型发光材料,满足高效高功率 LED / LD 照明器件的应用需求。江苏师范大学康健老师北京卓立汉光仪器有限公司的覃冰报告题目为《国产仪器与设备助力中国科研事业》。报告对卓立汉光发布的的荧光、拉曼、光电测试以及光电模组系统的典型配置、在科研中的应用以及近年来使用这些系统发表的文章做了详细的总结,为大家展示了国产仪器在助力科研中所发挥的日益重要的作用。卓立汉光应用专家覃冰江苏科技大学的胡友友老师报告题目为《偏振庞加莱光束激光器研究》,报告介绍了针对腔内产生高阶庞加莱光束和混合阶庞加莱光束问题,基于固体激光器和光纤激光器的研究,分别实现了高阶圆柱矢量光束、涡旋光束、全高阶庞加莱球光束、全混合阶庞加莱球光束的可控输出。江苏科技大学胡友友老师北京卓立汉光仪器有限公司的董磊副总经理为大家带来题为《卓立2023-定位、产品与营销》的报告。报告对卓立汉光公司在2023年集团产品的定位,新品研发计划以及网上商城的营销做了详细介绍。希望卓立汉光公司能紧跟科学前沿,更加**定位客户需求,研发出更多能接受市场检验的产品。卓立汉光董磊副总经理东华大学的黄中杰老师为大家带来《纳米3D打印:机遇与挑战》的报告。报告分享了演讲人在纳米3D打印方面的一些成果和思考,探讨这一灵活而强大的材料构筑策略如何助力新一代的材料研究。传统半导体行业的光刻技术在组装多功能纳米、生物等材料方面效率低下,而传统3D打印技术在分辨率和材料兼容性方面也有各自限制。纳米3D打印可以按照意愿在指定位置排列、构建相应功能材料,是未来材料打印的发展方向。东华大学黄中杰老师苏州大学的张潮老师报告题目为《零维卤化物钙钛矿光学性能研究》。报告以零维钙钛矿Rb3InCl6为基础,通过离子掺杂,卤素调控,结构扩充三种方式阐述零维钙钛矿的发光机理与发光调制。研究从钙钛矿单晶的角度对其物理机制和作用规律进行详细探究,可以更深入了解钙钛矿器件的性能和调控规律。苏州大学张潮老师西安电子科技大学的王博老师报告题目为《新型硅基二/三维异质结光电器件及其多功能应用》。报告介绍了采用三维锗材料与多种二维材料复合,通过异质结、多栅调控、载流子界面耦合等机制,获得了可见/红外宽谱可分辨光电探测器。并基于器件的多功能特性,完成了人工仿生、颜色识别、电子导盲等虚拟场景的功能验证。西安电子科技大学王博老师会议期间的学术前沿展示区和仪器展示环节也吸引了老师们进行参观和热烈的讨论。仪器展示环节更多精彩敬请期待8月25日的会议报告!线上多同步直播1、扫描卓立汉光直播间二维码,报名本场直播。2、关注“卓立汉光”、“先锋科技”视频号,预约本次直播。3、仪器信息网、蔻享学术等平台同步直播!
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2023.08.25
作为专业从事光电分析测试仪器和精密光学机械运动控制产品研发与生产的国家高新技术企业,秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为响应国家整体布局,更好地为科学研究提供技术服务,北京卓立汉光仪器有限公司将于2023年8月23-25日在南京举行第四届“逐梦光电”国产分析仪器研制与应用研讨会,邀请来自全国各地“政、用、产、学、研”不同领域的专家学者们,齐聚六朝古都,畅谈光电行业前景、交流前沿的科研动向,分享仪器使用心得。欢迎各位老师莅临指导,分享*新的科研理念,共同助力国产高端光电分析仪器的发展。会议主题本次会议将聚焦6大领域,涉及6大类光谱技术及应用,会议将以国内外邀请学术报告、墙报展示、高端仪器展示等方式呈现出国产光电分析仪器的全新精神面貌。会议将同步开启论文征集活动,欢迎老师们进行match投稿。会议内容1、聚焦领域:材料科学、清洁能源、生物医学、食药环侦、能源冶金矿物、环境科学等领域的国内外研究现状与前景分享2、技术主题:拉曼光谱、荧光光谱、光电探测、高光谱与影像、超快光谱、激光等离子体诱导等技术应用及研究成果分享3、互动展示:国产光电高端分析仪器现场演示4、成果分享:论文墙报展示线上直播1、通过扫描下方二维码,参与本场直播。PC端链接:https://vkpym.h5.xeknow.com/sl/9oAoX2、关注“卓立汉光”、“先锋科技”视频号,参与本次直播。我们在南京,期待您的参与!
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2023.08.24
精密大理石行业发展至今也只有20-30年的时间,90年代我国一些关键行业受到国外限制,当时的中国工业生产比较落后,很多科技发展先进国家都在发展高性能的材料来满足行业的需求,但是中国没有相关技术,所以国家的一部分研究院所和国有企业等单位开始研制适用性强,性价比高的材质——大理石。中国也作为*早的国家之一,开始使用大理石作为标准件和配件,大理石已经成为我国一个传统行业发展至今。无孔大理石台面大约10年前,大部分精密加工行业都还在使用铸铁件,但是当时很多高精密行业的产品需求已经从毫米级别慢慢转向微米级别。铸铁平台受到自身材料特性限制,很难达到微米级别,即使加工到微米级别,受限于自身热胀冷缩特性影响,无法满足复杂环境下的实际使用需求。而大理石会不会受热胀冷缩的影响呢?答案是肯定会,只是大理石热膨胀系数小,稳定性比较好,其形态变化不影响使用。举例:使用相同规格的铸铁平台和大理石平台,铸铁平台的变化是大理石的5-10倍。大理石平台主要由石英或长石等矿物组成,经长期天然时效,组织结构均匀,线胀系数极小,内应力完全消失,不易变形。大理石平台具备精度高、硬度高、耐磨性强、不怕酸硷液物侵蚀、不会生锈、不必涂油、不易粘微尘、维护保养方便简单、使用寿命长等优良性能,通常作为精密测量的基准面,已逐步替代铸铁平台被广泛使用在工业与科研等各个领域,如精密微加工、航空航天、晶圆检测、精密仪器检测检测等实验。也经常作为三坐标测量仪,高精度显微镜、主动隔振平台等设备的基座。由于大理石平面度高的特性,我们常用来作为一些大型光学或者机械方面实验的标准平台,将该平面度作为基准进行检验与测量,因此平面度和尺寸是至关重要的两个指标。我国大理石平板的标准规定:平板的精度等级划分为六级:000、00、0、1、2、3 级,其中000—2 级为检验平板,3级为划线平板。大理石级别的标标准算法: 000 级=1×(1+d/1000)um00 级=2×(1+d/1000)um0 级=4×(1+d/1000)um1 级=8×(1+d/1000)um大理石等级计算(d 为对角线 mm)(测量温度一般在 20±2℃)举例说明:例如A=300mm B=400mm 那么 D=500mm00级别的算法根据:2×(1+d/1000)um 即:2*(1+500/1000)=3um 意思是说 300*400 的平台要想到达00级的精度我们研磨出来的数据一定要在3μm以内。带螺纹孔的大理石台面 我公司可提供的大理石平台尺寸,从300mm×300mm的大理石面板到4000mm×2000mm的大理石平台都可覆盖,并且可以定制特殊尺寸,如异形平台和龙门系统,也可以拼接超长大理石平台,或打孔镶嵌钢套便于固定设备。阻尼支架与气浮支撑单元作为平台产品,大理石台面可以配阻尼和气浮支架,阻尼支架选择我公司整体焊接支架配合双频阻尼隔振器,固有频率为6-12Hz,具有一定的隔振效果。也可以配大负载气浮隔振器,固有频率为1.2-1.7Hz,该隔振器单个负载500Kg~3000Kg,因此可以承重大尺寸大理石台面和其他较重的设备。4000mm×6000mm拼接大理石平台应用案例北京卓立汉光仪器有限公司自主研制的大理石平台,因其材质稳定,受温度影响小、耐腐蚀、无磁性等优良性能,受到科研和工业用户的广泛认可,随着研制技术的提升,大理石平台将在更多领域发挥价值。卓立汉光具有多种大理石平台解决方案,该产品可以定制尺寸,可以拼接,按照实际需求进行打孔,配阻尼和气浮支架组成大理石隔振平台,如需了解产品,欢迎咨询我司。
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2023.08.17
近日,卓立汉光集团董磊副总经理带领研发团队拜访南京大学陈洪渊院士团队,在南京大学仙林校区化学楼隆重举行了“一种飞秒干涉散射显微成像系统及测量方法”专利转让的签约仪式。董磊(右三)同陈洪渊院士(左三)签订合同签约仪式圆满完成该发明专利公开了一种飞秒干涉散射显微成像系统及测量方法,结合了超快光谱技术和干涉散射显微成像技术,利用部分反射空间滤波器调制干涉光场,显著提高了瞬态信号强度,有利于测量极微弱的瞬态信号。相比于传统超快成像技术,具有速度快、高通量、大视野、兼容性好、不需要锁相和多像素同时测量等优势。卓立汉光集团将引入该专利用于开发的宽场飞秒瞬态吸收成像系统TAM900,为研究载流子时空演化过程提供变革性研究工具。该系统可用于太阳能电池、低维材料、量子器件、超导材料、新型半导体、纳米催化、生物传感等材料及器件的前沿研究,对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测。此外,该专利技术将用于扩展卓立汉光集团现有光电测试与光谱系统的开发,为半导体的研究提供更多的测试方法。陈洪渊院士是我国著名的分析化学家,几十年来带领团队攻坚克难,为我国分析化学学科的发展尤其是高端分析仪器的研发,做出了卓越的贡献。会谈中陈院士强调:“没有自己创新出来的仪器设备很难获得突破性、变革性的成果。如果我们的科学仪器(包括分析仪器)产业不及时赶上,不仅影响科学技术的发展,亦必将危及经济甚至国家安全。”陈院士心系我国科技仪器行业的发展,对卓立汉光近年来在自主研发光谱仪器系统方面所取得的喜人成绩表示祝贺。同时,陈院士勉励卓立汉光要有“卓越的立在世界的东方”的勇气和魄力,贯彻好、执行好习总书记“打好科技仪器设备国产化攻坚战”的指示,并向董磊副总经理赠送了自己亲笔签名的学术专著。近年来,卓立汉光注重自主创新对中长期持续发展的引领作用。坚定以“创新赋能、技术驱动”作为企业重要发展战略,聚焦前瞻技术与产业应用,始终不渝坚持自主民族品牌发展路线,强调产品技术前瞻与质量可靠性并重的产品理念。本次卓立汉光和陈院士团队的技术转化,是卓立汉光在校企合作新模式上的探索和尝试。未来卓立汉光将继续加大自主创新的研发投入,进一步加强与高校、研究院所的多维度合作,构筑科研成果向仪器设备转化的快速路。研制中国人自己的高端分析测试仪器,为我国科技仪器设备的国产化,以及科研事业发展提供技术支撑和设备保障。
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2023.06.21
仪器信息网讯 当前,国产仪器利好消息不断,国产替代的呼声也越来越高。现阶段“国产替代”处于什么样的发展阶段?取得了哪些成绩,同时又面临哪些困难?北京卓立汉光仪器有限公司(简称卓立汉光)作为国内精密光学仪器和精密机械运动与控制技术产品的知名供应商代表,有哪些产品已经实现了国产替代?面对当前国产仪器的发展机遇和挑战,未来卓立汉光有怎样的布局?有哪些重点发展的产品、方向,或者重点关注的领域?……2023年5月18日,第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2023)在北京雁栖湖国际会展中心召开,吸引了来自“政、产、学、研、用”等方面1500余位高端人士参会。会议期间,仪器信息网编辑特别采访了北京卓立汉光仪器有限公司副总经理董磊,请他就以上问题发表看法以及本次参会的感受。以下是视频采访详情:
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2023.05.18
2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)将于2023年5月17-19日在北京雁栖湖国际会展中心盛大召开。ACCSI2023作为科学仪器行业高级别产业峰会,经过16年的发展,已被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯”论坛。ACCSI2023以“创新发展 产业互联 — 助力北京怀柔打造科学仪器技术创新策源地”为主题,促进中国科学仪器行业健康快速发展,搭建科学仪器行业“政、产、学、研、用、资、媒”等各方有效交流平台,助推北京市“两区”建设。北京卓立汉光仪器有限公司部分高管应邀出席此次盛会,并出席同期举办的“3i奖:仪器及检测风云榜颁奖盛典”。 北京卓立汉光仪器有限公司作为ACCSI2023赞助商,特设专业展区——“报告” ,携多款当家产品亮相,诚邀您赴会参观! 公司简介::北京卓立汉光仪器有限公司是一家集光学、精密机械、电子、计算机技术于一体的高新技术企业。卓立汉光自1999年起,通过数年的不断努力,成长为光电仪器知名厂商之一。目前公司的电控位移台、手动位移台、光学调整架等产品已经形成产品系列化,规格多元化,国内多家科研单位、激光加工设备厂商、光纤设备厂商在使用我们的产品。2000年推出我司第一套量产型三光栅光谱仪后,不断推出了多套荧光、拉曼、光电探测器光谱响应、太阳能电池检测等光谱测量系统,广泛应用在众多高校和科研院所的研究与试验,为国家科技创新贡献了一份力量,产品凭借优良的品质远销欧美、东南亚等海外市场。 2005年10月在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系SGS国际认证。2010年取得国家高新技术企业认定,2016年卓立汉光技术中心顺利通过市级技术中心评审。 卓立汉光主要生产经营:荧光/拉曼光谱系统、各类光谱测量系统、太阳能电池检测仪器、光栅光谱仪、各类型光源及探测器、电控精密位移台、手动精密位移台、光学调整架、光学平台、光学元件等系列产品。 我们诚心聆听用户的需要与批评,作为不断改进的动力,能让您满意卓立汉光的产品及服务,就是我们最大的成就。因此我们以卓立汉光的光机产品提供 “终身保固”的承诺,来表达我们对产品的信心。 我们坚持从设计、零件选型、制造、装配、检验、包装、运输、直到售后服务做好全方位质量保证,就是要让您 “付有所值”,以合理的价位得到优质的产品,这是我们对您选择卓立汉光真诚的回报。 卓立汉光始终以满足用户需求为宗旨,分别于上海、深圳、成都、西安设立分公司,为用户提供及时周到的销售与技术服务。“研发创新、快速反应、优质服务” 是我们的经营理念, 公司长期重视优质高效、短时间为客户开发产品及提供技术支持。卓立汉光真诚地希望与国内外同仁携手合作,为推动我国光电产业迅猛发展做出贡献。 ■ 网址:http://www.zolix.com.cn ■ e-mail: info@zolix.com.cn
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2023.05.12
2023年1月6日,北京卓立汉光仪器有限公司在上海举办了“卓立造,中国芯”——2023年度新品发布会,本次会议通过线上与线下结合的方式,解锁了多款卓立汉光公司自主研发的新产品和解决方案,包括匠心打造的高精度“精工”系列光机/激光产品,微观时空分辨的飞秒瞬态吸收成像系统/显微荧光寿命成像系统/瞬态光电流与光电压分析系统,以及针对半导体行业和在线检测的解决方案等。来自华东各大高校的专家学者们近百人现场参加了本次发布会,仪器信息网全程同步线上直播。“卓立造,中国芯”—2023年度卓立汉光新品发布会本次新品发布会与以往有何不同?卓立汉光在产品研发、推广方面做了哪些努力?基于此,仪器信息网特别采访到了卓立汉光副总经理董磊。卓立汉光副总经理 董磊仪器信息网:今年1月6日举办的新品发布会,与以往有何不同?您认为最重磅的产品是哪几类?董磊:卓立汉光新品发布会已举办到第三届,在过去的两届里,分别发布了诸如OmniFluo990显微稳态瞬态荧光光谱仪、Finder930全自动化拉曼光谱分析系统、LBICMapping光电流成像系统、FLIM荧光寿命成像系统、HXP824A系列六轴并联机器人等一系列用于国产替代的分子光谱分析仪器与光机械产品。本次2023年年度新品发布会,我们在光谱与光机传统两大业务板块继续推陈出新,其中光机产品的比重有所增加。最让人期待的产品有三大类:第一大类是激光类,这是本年度第一次发布与激光相关的自制系统,是我们正式进入激光产品自制的第一步;第二大类是系统解决方案,卓立汉光通过二十几年的发展积累,第一次以系统产品和解决方案的形式正式展现给用户,不论是对于燃烧的光谱诊断系统,还是元素分析的LIBS系统,希望给用户带来全新的产品体验;第三大类是瞬态吸收光谱成像系统,这套系统是集多年之大成,得益于用户的支持,研发的努力,进行了多年的迭代与优化,才有了如今的成果。在未来,卓立汉光也将会围绕着光谱、光机、激光这三大业务板块不断推出新产品,新应用,新解决方案。仪器信息网:卓立汉光一直走在国产仪器自主研发的前列,除了本次发布的新产品之外,卓立汉光这几年还有哪些突出的成果?以及哪些在研的新技术?董磊:卓立汉光一直苦练内功,通过公司员工与合作伙伴不断努力,每年都会推出好仪器、好系统、好产品,给用户好的体验。例如,针对光谱系统的核心光谱仪,我们不断进行优化、革新、改进,从外观到机械、发黑到电子等,用自我推翻的革命式创造精神不断打磨自己的产品,系统的性能也越来越好。未来,在基于以光谱仪为核心的产品驱动下,我们将会陆续推出更多的新系统,例如热释光、用于第三代半导体机理研究的DLTS系统;光机械产品,包括各种转台、滑台及隔振平台等。仪器信息网:近年来,支持国产的呼声越来越高。相较于国内外同类产品,卓立汉光为提升竞争优势,从产品研发、组织架构、企业管理、人员配备等方面都做了哪些努力和准备?董磊:国产仪器如何落地、执行,是卓立汉光在过往几年发展中面临的最大挑战。与国外产品相比,我们在技术端,营销端等还有差距。过去的几年时间里,卓立汉光不断优化组织架构,用事业部的形式更好的聚焦市场,适应市场。卓立汉光设立了产品经理制度,让产品经理成为真正推动产品规划、落实产品细节的核心人员,公司会给予其充分的信任与关注,上层管理者会带着产品经理们与用户、研发、生产等各个产品环节上的人员不断进行沟通,力争让每一个推出去的产品都成为拳头产品,成为爆款!不但如此,我们还推出了产品体验官制度,聘请用户作为产品体验官,定期对产品的软硬件提出建议和反馈,这些产品体验官在采购仪器的同时,也深度参与了产品的研发设计、软件功能设定等。仪器信息网:卓立汉光近年来在市场推广方面做了怎么样的布局?都开展了哪些重要的市场和品牌宣传活动?董磊:在过去的3年里,卓立汉光共有八大市场活动,分别是:①针对客户个人,以人物画像为核心的视点访谈;②针对我们的特定产品,以产品为核心的光电课堂;③针对特定用户,以其为核心的用户研讨会;④针对特定用户的特定工作,以客户的工作为核心的名师讲堂;⑤针对故事氛围的营造与品牌的打造,以故事为核心的品牌故事宣讲;⑥以社会责任感为核心,突出对于社会反哺的CSR营销;⑦以推进国产仪器产学研合作为核心的逐梦光电研讨会;⑧以与客户互动为核心的年度新品发布会。其中,每年一度召开的逐梦光电研讨会与新品发布会、名师讲堂等活动,已经成为了业界内的标杆性活动。通过以上市场活动,采用公司搭台用户唱戏的方式,让我们中国的科学家,用着中国品牌的仪器,做出世界级的工作,得到世界的认可与知晓,是我们的初心与梦想。仪器信息网:作为国产仪器的突出代表,卓立汉光有什么样的发展规划?最希望在哪些方面得到支持或者助力?董磊:卓立汉光在未来将会继续紧紧围绕着“光谱”“光机”以及“激光”三大方向开展相关业务。当前的政治经济大环境下,要特别感谢各位新老用户对于国产仪器的支持,希望大家理性支持国产、理性看待国产,正视国产与国外的差距,我们会在差距上慢慢追赶,继续努力做好国产的产品,甚至于超越国外性能的设备来回馈用户,让用户不会对国产品牌失望。未来,政府层面上,希望在企业与高校合作时,可以搭建越来越多的桥梁,以便把学校里的好的技术成功转化落地。除此之外,卓立汉光是一个非常开放的集体,也希望越来越多的人才加入我们,愿意投身到光电仪器的行业中来,一起创造更好的未来!
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2023.01.10
近几年,高光谱成像技术发展迅速,应用日益广泛。国外某机构的研究报告显示,预计2030年全球高光谱成像系统市场规模将达558亿美元,2022-2030年间的复合年增长率为17.3%,吸引了众多仪器厂商的关注!更有不少业内人士指出,中国高光谱市场潜力巨大,复合年增长率甚至超过20%!为了深入了解高光谱技术的发展现状及当前的市场格局等,仪器信息网编辑特别采访了卓立汉光副总经理兼双利合谱技术总监陈兴海博士,请其给大家分享高光谱技术和应用发展的关键点。卓立汉光副总经理兼双利合谱技术总监 陈兴海博士从科研到应用 行业市场发展极具潜力采访伊始,陈博士带领我们回顾了高光谱成像技术的发展历史。据其介绍,高光谱成像技术的发展可以追溯到上世纪80年代,当时主要应用在航天和遥感领域,并一直延续到2000年;2000年左右,市场上开始出现了一批商品化的高光谱设备,主要以光栅分光和液晶可调谐滤波器分光两种技术为主。在这些仪器的基础上,主要的应用领域也由最初的航天、农业、军事拓展到工业分选、文保、生物医学等。在此期间,虽然仪器的成本还比较高,多数的应用还处在研究阶段,不过在一些行业应用领域已经开始产出研究成果了;2015年,市场上开始出现了一些较低成本的光谱成像技术,例如光场成像技术、mems技术、量子点技术、超表面结构技术、芯片镀膜技术等。基于此,高光谱技术和应用市场进入了快速发展的阶段,在多个应用领域都有了比较成熟的解决方案。特别是近几年来,人工智能的快速发展也为高光谱成像技术的应用开发和拓展提供了更大的发展空间。随着技术的不断成熟以及成本的进一步降低,当前高光谱技术的应用已经从最初的军事、航空发展到了行业市场,并在行业应用中表现出非常诱人的发展前景。陈博士介绍说,当前高光谱技术在工业分选(例如垃圾、塑料、矿石)、食品(水果)分选、水环境监测、精准农业、林业、食品、美容医学等领域以及micro LED筛选中均表现出很好的应用前景,也拥有了典型的成功案例,其中,应用最广泛的领域是工业分选和水环境监测。同时,陈博士也指出,目前关于高光谱应用的标准还比较少,为了进一步拓展高光谱的应用,相关的标准也已在制定过程中,其中在水质监测、肉质品监测方面已有相关的标准开始实施。对于目前的技术现状,陈博士分析道:目前,传统的光栅分光技术比较成熟,但成本比较高;新推出的新型成像技术,例如镀膜技术、mems技术、量子点技术、超表面结构技术等,具有一定的成本优势,但是同时会出现数据质量低、光谱和空间分辨率低、光谱准确度低的问题,需要通过压缩感知技术,人工智能数据处理技术等来提高数据准确性。陈博士说:“每种技术都有自己的优缺点,目前最关键问题是找到高光谱技术和应用的完美结合点,实现技术落地!”市场持续增长 国产高光谱发展空间可观高光谱市场的蓬勃发展已然吸引了业界的极大关注,多家国内外的研究机构纷纷指出亚太,特别是中国市场的未来潜力值得期待。陈博士表示,虽然国内高光谱起步比国外略晚几年,但从新产品、新技术的开发及产业化层面,中国与国际先进水平是持平甚至略微胜出的。据其介绍,在2008年之前,中国遥感所等一些单位开始从事高光谱应用研究工作;2008年之后,国内从事高光谱研究工作的团队越来越多;到2010年时,国内开始开发光栅分光和液晶可调谐滤波器分光技术的高光谱设备,主要应用于军工、航天项目。最近几年,我国高光谱发展势头迅猛,国内不少仪器公司开始布局或者重视高光谱仪器的开发,这一点从高光谱成像领域投融资的热度可见一斑。从逐利的角度而言,资本看中的企业要么正在解决新兴技术和趋势带来的新挑战,要么专注于已经成熟的颠覆性行业,而能得到资本市场的青睐也在很大程度上彰显了这些高光谱技术以及市场巨大的诱惑力。陈博士介绍说:从技术层面而言,中国研究团队率先推出了一系列的新型低成本光谱成像技术,且产业化的速度也在持续加速。现在,不仅是我国航天卫星上的光谱相机达到了国际先进水平,民用商品化的高光谱产品也赶上了国外进口产品水平。特别是在支持国产的相关政策下,国内在分光部件、高性能探测器、镜头和处理器方面都已经有相应的国产替代方案。不过,陈博士也指出,目前存在的主要问题是推进高光谱技术规模化应用的落地,在此基础上再进一步降低设备成本,推进更多行业、更大规模的应用。随着高光谱技术应用的不断完善,以及产业持续稳定的推进,我国高光谱市场一直在持续增长,竞争也越来越激烈:一方面更多的国外品牌不断进军国内市场;另一方面不少国产公司也开始涉猎或者重视高光谱仪器的研发。陈博士表示,现阶段对整个国内高光谱市场来讲,国产占比约为1/3。不过,其同时也强调,现在的市场格局并不是国内外的技术差距造成的,更多的原因在于现阶段还没有足够多的国产高光谱品牌与国外品牌进行竞争。以双利合谱为例,陈博士说,目前的竞争对手主要还是国外品牌,国产仪器公司在给用户提供完整的解决方案,以及设备配套和服务支持方面还有很大的提升空间。打破惯性思维 用新思路、新方法解决应用痛点作为国内较早开展高光谱仪器开发的企业,卓立汉光的产品线布局可以追溯到先锋科技的代理业务。陈博士说,也正是因为前期的代理业务,卓立汉光敏锐的捕捉到了高光谱极具诱惑的市场潜力。基于此,2007年,卓立汉光开始自主研发高光谱相关产品,并于2014年将高光谱产品线独立出来成立了双利合谱,在2021年进一步合作成立子公司无锡谱视界。据悉,近两年双利合谱业绩一直保持20%左右的增长。多年来,双利合谱一直坚持产品的自主研发,前期以研究领域为主,先后推出了实验室研究为主的Gaiasort系列高光谱分选仪,针对农业、军事、环境等现场检测的便携式Gaiafield高光谱成像系统;2015年左右推出了适用于无人机应用的Gaiasky高光谱成像仪。近几年根据行业应用需求,又升级推出了内置分析处理系统、分析模型的Gaiafield pro便携式系统和Gaiasky mini3无人机高光谱成像系统;针对材料及生命科学领域,还推出了Gaiamicro显微高光谱成像系统和Gaiafluo荧光高光谱成像系统。陈博士总结道,当前双利合谱高光谱产品的用户主要以科研和行业应用为主,针对科研用户,双利合谱可以提供从显微到实验室、户外便携及无人机应用的全系列产品及数据分析软件;针对行业应用,双利合谱在水质检测、目标识别、肉质品检测、精准农业、林业(松线虫)、Microled巨量检测方面都能提供完整的解决方案。高光谱产品的研发应用离不开技术的不断创新,而谈到双利合谱的创新,陈博士说,主要是结合应用需求,针对应用痛点,打破惯性思维,用新思路、新方法解决问题!其举例说,“由于无人机飞行过程的稳定性造成的图像扭曲一直是业内不能解决的问题,而双利合谱突破常规采用悬停扫描的方式,成功解决了图像扭曲的问题。”在当前全球政治和经济形式下,国家政策支持叠加核心技术突破,科学仪器国产替代进程不断加快。据介绍,双利合谱目前在镜头扫描成像技术、自动调焦技术、无人机悬停扫描成像技术、高速并行数据技术及实时模型处理方面均有自己的专利技术,并且在高光谱分光器件、成像组件、探测器、处理器等都有可替代的国产方案。陈博士特别提到,双利合谱的Microled巨量检测应用系统核心部件已实现全国产化替代。不过,相较于产品技术,陈博士认为目前国产仪器的难点还是在市场推广方面:“用户对我们的新方法以及国产仪器的信任度方面欠佳,我们必须花更多的精力与时间给用户做演示,用数据说话来得到用户的认可。”谈到未来在高光谱领域的布局,陈博士说,“目前常规的高光谱还是以测试物质的反射吸收光谱为主,而荧光及拉曼光谱在物质特性的指向性上具有更高的唯一性。源于我们母公司在荧光及拉曼应用的经验积累,我们将在荧光及拉曼成像方面推出更多创新性的应用系统。同时,近期我们还将在数据分析处理与建模方面推出数据分析云平台及工具化、流程化的分析建模软件,使用户在进行行业应用开发时实现对数据的快速分析处理与建模,大大降低高光谱应用的技术门槛。”人物简介:陈兴海 博士,正高级工程师,毕业于中国科学院物理研究所。博士后工作站导师,企业技术中心的技术带头人,2008年加入卓立团队,现任卓立汉光副总经理,全面负责公司研发工作,任职期间与大连化物所合作开发了紫外共振拉曼光谱系统,填补了国内在高端拉曼光谱仪的空白。2011年,以项目负责人的身份承担北京市科委创新基金项目课题“光伏电池缺陷检测分析仪”研制;2015年,以项目负责人的身份承担首都科技条件平台科学仪器开发培育项目“显微共聚焦激光拉曼光谱仪产业化培育项目”,并主持开发太阳电池IPCE测试系统项目、太阳光模拟器、便携式高光谱相机、高光谱分选仪、无人机载高光谱相机等产品,与中国农业大学彭彦昆课题组合作开展了生鲜肉及农产品品质的实时光学检测技术的研究工作,相关成果获得2016年度教育部科技进步一等奖和2017年度国家技术发明二等奖。2018年,任国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项“高速激光共聚焦拉曼光谱仪成像仪研发及应用研究”项目的课题负责人。2020年,任北京市科学技术委员会怀柔科学城成果转化落地“暗场光散射显微光谱识别系统的研制及产业化”项目负责人。参加工作以来,共发表论文20余篇,其中SCI收录7篇(第一作者3篇);主持申请发明专利8项(其中1项美国专利),实用新型专利25项。任职期间,2012年授予北京市通州区优秀科技带头人称号及2012年度北京市通州区科技创新人。
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2022.12.30
北京卓立汉光仪器有限公司将于2022年12月27日在上海举办“卓立造,中国芯”——2023年度新品发布会,届时将为大家解锁多款卓立汉光公司自主研发的新产品和解决方案,包括匠心打造的高精度“精工”系列光机/激光产品,微观时空分辨的飞秒瞬态吸收成像系统/显微荧光寿命成像系统/瞬态光电流与光电压分析系统,以及针对半导体行业和在线检测的解决方案。精彩敬请期待。发布会亮点抢先看 HXP系列六轴并联机器人:揭秘全自由度运动高精度、高集成度、高效率的全自由度运动,适合于空间精密对位,微小器件加工和装配,光通信器件调芯,晶片检验等应用 纳米压电位移台:纳米至亚纳米量级的高精度运动控制可选控制方式为线性,旋转,摆角,扫描。最小单步步长可达10nm,使用20kHz超声频段驱动,无刺耳运动噪声。全系产品均可提供超高真空兼容版本以及完全无磁版本以满足特殊工况要求。 TBR57电动旋转台:无惧工况复杂、高耐用性要求的自动化生产线导向机构采用精密交叉滚柱轴环,负载能力强、耐用性好,可水平、竖直、倒置使用;独特调隙机构设计,有效较小背隙。高耐磨性、高硬度,内置零位传感器,使用方便。 TPR气浮隔振& DRN阻尼隔振光学平台: 为精密光学实验隔振护航TPR气浮隔振平台,使用了三线摆+层流阻尼技术,对水平和竖直方向的震动有非常好的隔振效果,技术先进,性能极佳。5Hz隔振效率高达85%。DRN阻尼隔振光学平台,采用专利的双频阻尼隔振机构配合低固有频率材料,使整体固有频率降低到9Hz以下,为精密光学实验提供稳定且隔振的实验平台。 焦斑分析仪&采样衰减模块: 无需繁琐光路调试,助力高精度微纳加工焦斑分析仪采用高机械精度一体化设计,整体光轴偏移控制在0.5°以内,可校准的放大率,三种贴心安装方式,灵活可拆分的镜头和部件,满足客户个性化的需求。采样衰减模块采用较高机械精度固定部分自由度,帮助客户提高光路的可重复性,更加容易调出两套比较一致的衰减系统。衰减值切换,模块组合、系统集成的便利性,可为客户节约大量成本、时间和精力。 Omni-TAM900宽场飞秒瞬态吸收成像系统: 看见载流子的运动集成像和动力学于一体,联合飞秒泵浦-探测技术和显微技术,通过自主知识产权的干涉放大技术增强图像信噪比,可获得高质量的成像效果并大幅度缩短测试时间。高灵敏、高通量,可测量到单个纳米颗粒、单层石墨烯乃至单层分子晶体的瞬态吸收信号。 显微荧光寿命成像系统:基于光谱仪搭建,Mapping更轻松基于高灵敏度时间相关单光子计数TCSPC设计,联合科研级正置显微镜和光谱仪,FL Mapping和Lifetime Mapping 无缝切换。定位精度,多类型激光器可选,内部光学元件可以支持多路激光耦合。 TPV/TPV分析系统: 光电器件动力学过程解析利器光电测试系统针对光电器件动力学分析新开发的功能,可得到光生电流的响应时间,如上升/下降时间,瞬态光电流与瞬态光电压曲线。从而可以分析光电器件内部的动力学过程,如载流子的迁移率、载流子的寿命、载流子的扩散长度等。 SPM 系列半导体测试方案:专为半导体测试应用而生SPM300系列半导体参数测试仪/SPM600系列半导体参数分析仪/SPM900系列少子寿命成像测试仪,面向半导体行业推出的专用机型,可进行载流子浓度表征、应力分析、杂质 /缺陷分析、载流子寿命分析、光电测试分析等 在线LIBS+PLIF解决方案:原位实时检测,快速定性定量激光诱导击穿光谱(LIBS)利用脉冲激光激发出所含物质的对应谱线进行含量成分分析。其优点在于快速,简单,不受样品性状影响,并且既可以定性分析,又可以进一步进行定量分析。片光源激光诱导荧光(PLIF)是利用将激光整形成厚约几毫米的片光源激发燃烧场获得燃烧场中化学成分的发射光谱,例如氧原子,氮原子,OH键,CH键等。通过在线监测软件,可以很直观的获得燃烧场的温度分布等参数信息。
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2022.12.05
近日,北京市经济和信息化局对外公示了『第三批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持项目』。其中,北京卓立汉光仪器有限公司通过北京市经济和信息化局的审查和评审荣誉上榜,荣获163万元的高质量发展奖补资金支持。北京市第三批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持情况表序号企业名称支持金额(单位:万元)14北京卓立汉光仪器有限公司163“专精特新”是国家为推进中小企业专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,增强自主创新和核心竞争力,提高中小企业发展质量和水平而实施的重大工程。专精特新“小巨人”的评选,要求入选的企业长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品;具有持续创新能力和研发投入;企业信誉良好、社会责任感强,生产技术、工艺及产品质量性能国内领先;并有较好的品牌影响力,具备发展成为相关领域国际知名企业的潜力。 成功获评国家重点“专精特新小巨人”企业,且得到第三批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金的重点扶持,是社会对卓立汉光企业实力及产品领先性的认可与肯定。是荣誉,更是一种鼓励。未来,卓立汉光将加大自主创新的研发投入,提高自主研发能力,掌握核心技术,不断研发新产品,优化已有光电产品,实现性能跃迁,更好地服务国家和社会,为我国科研事业发展提供技术与设备的支撑。企业介绍:北京卓立汉光仪器有限公司(简称"卓立汉光”)为北京必创科技股份有限公司(300667.SZ)的全资子公司,成立于1999年,是国内精密光学仪器和精密机械运动与控制技术产品的知名供应商之一,致力于为广大光电行业从业者提供针对性的产品及解决方案。卓立汉光成立23年来,始终聚焦如下三个细分领域,主业从未改变。• 以台式光栅光谱仪为核心部件,以拉曼光谱测量和荧光光谱测量为代表的各类光谱测量系统的研发和生产。• 以“图像+光谱”组合技术为特点的高光谱测量系统的研发和生产。• 以精密光学机械组件为核心的各类多功能运动、支撑及调节系统的研发和生产。23年来,卓立汉光始终对标国外先进厂商、坚持研发投入、培养技术团队、提升产品技术领先性和质量可靠性,在国内相应细分领域内居于市场领先地位,在某些关键技术指标上,与国际先进品牌对应产品具有正面竞争能力,在用户中享有较高的产品及服务口碑。卓立汉光以北京为总部,以上海、成都、深圳、西安四个卓立汉光分公司为支点,以长春、郑州为补充,以台北伙伴公司为延伸,以海外代理商所在地为触角,建立并完善覆盖大陆、港澳台地区和海外主要市场的全球销售服务网络。
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2022.11.04
根据北京必创科技股份有限公司的公告,2022年11月1日-2022年11月3日,必创科技接受了多家投资机构的调研。必创科技投资管理总监母国立、副总经理兼卓立汉光总经理张志涛、董事会秘书胡丹回答了大家的提问。仪器信息网摘录部分如下:1、公司光电产品目前主要应用在什么行业,市场占比大概是多少?未来几年的增长预期是什么? 答:公司主要产品包括:(1)以光栅光谱仪为核心部件,以拉曼光谱、荧光光谱和高光谱为代表的各类分子光谱类仪器和系统;(2)以精密光学机械组件为核心的各类多功能运动、支撑及调节系统;(3)激光及激光品质检测设备。主要面对的客户群体是高校科研单位和行业头部企业研发和生产部门,主要应用场景既包括材料科学、生物医学、环境科学、化学反应、能源冶金等科研场景,又包含3C/半导体先进制造、材料的光电测试、激光加工、食药环侦等工业场景。公司目前主要的分子光谱类仪器,分别在各自的细分市场,市场占比率在10%左右。预计未来几年光电板块的业务增长,将受益于科技自主创新的系列政策逐步推出和落地,以及先进制造对光电检测和监测的需求逐渐释放。2、公司的光谱仪主要竞争对手有哪些? 答:公司在光谱仪器领域,目前主要的竞争对手为海外厂商;在拉曼光谱方向,有Horiba,雷尼绍,赛默飞,必达泰克等;在荧光光谱方向,有爱丁堡仪器,Horiba 等;在高光谱方向,有Headwall、Cubert、Resonon 等。3、公司在研发方面有什么规划? 答:自主研发和创新是公司长期持续增长的核心驱动,公司及子公司卓立汉光均入选专精特新“小巨人”企业名单(第一批及第二批),公司在新的组织架构下,主要围绕智能传感、光电仪器进行持续研发投入。在智能传感方面:(1)不断优化迭代智能传感器核心技术,保持综合性技术优势的同时朝着无线化、微型化、埋入及边缘计 算等方向进行创新;(2)聚焦于工业过程监测、油田数字化、环境保护、智慧城市、冷链物流、智能装备等场景,根据行业应用需求的变化持续进行升级产品,提升客户体验效果,持续优化生产工艺,动态调整供应链,从技术和价格两方面提高市场竞争力。在光电仪器方面:(1)科学仪器领域,专注荧光、拉曼、高光谱、精密机械控制和基于材料的光电探测等重点种类产品的研发,结合国家力度持续加大的政策引导与支持,积极承担国家重点研发计划中的重大仪器专项和区域重点研究项目,借助政策的东风,持续提升研发与生产能力,不断巩固公司在细分领域的头部企业地位。(2)在工业光电领域,针对智能制造、新能源、生物检测、环保、精准农业等行业场景对光学检测、监测技术的需求,努力提供行业用户认可的新型光电仪器、传感器及系统,助力相关行业快速发展。 4、公司三季度亏损的主要原因是什么?四季度预计会好些吗? 答:主要是部分下游客户受疫情影响经营活动受限,导致项目进度延迟,收入确认的进度滞后。目前疫情有所反复,对公司四季度影响程度也较难判断,我们会积极努力克服困难,争取完成既定目标。5、必创与卓立两家公司融合的怎么样?答:公司2019年实施重大资产重组后,与卓立汉光在运营管理、业务协同方面逐步融合,2022年初公司调整了组织架构,以事业中心为核心,形成了以光电、智能传感、数据连接三个事业中心为主要业务单元,研发、供应链、综合管理、财务管理为中后台支撑部门的架构,卓立汉光高管张志涛先生、丁岳先生新任公司副总经理,分别负责光电事业中心、综合管理中心,共同打造运作高效、支持有力的资源配置体系,进一步提升运营效率。6、现在政策利好,对未来业绩尤其是四季度的影响是否明显?答:公司的科学仪器产品主要是针对高端科研的光电分析测试仪器,近期科学仪器贴息政策给公司带来了积极影响,但用户采购还需要高校相关部门汇总、论证、审批、招投标等过程,预计新增需求会在今年年底及明年逐步释放。
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2022.11.04
日前,北京市经济和信息化局完成了第三批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持项目的申报、审查和评审工作,并对外公示了奖补资金支持项目情况表,共有31项项目获奖,最高资金511万,最低资金150万。值得注意的是,北京卓立汉光仪器有限公司、北京华科仪科技股份有限公司、北京京仪自动化装备技术股份有限公司等仪器公司上榜,其中卓立汉光、华科仪、北京京仪分别荣获163万元、150万元、161万元的高质量发展奖补资金支持。“专精特新”是国家为推进中小企业专业化、精细化、特色化、新颖化发展之路,增强自主创新和核心竞争力,提高中小企业发展质量和水平而实施的重大工程。专精特新“小巨人”的评选,要求入选的企业长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品;具有持续创新能力和研发投入;企业信誉良好、社会责任感强,生产技术、工艺及产品质量性能国内领先;并有较好的品牌影响力,具备发展成为相关领域国际知名企业的潜力。 以下为北京市第三批第一年国家“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持情况表:序号企业名称支持金额(万元)1北京中材人工晶体研究院有限公司5112安诺优达基因科技(北京)有限公司3553北京中电华大电子设计有限责任公司3384北京安必奇生物科技有限公司3355北京国电高科科技有限公司3356清研讯科(北京)科技有限公司2857北京市富乐科技开发有限公司2288北京拓盛电子科技有限公司2019国标(北京)检验认证有限公司19310北京中科富海低温科技有限公司17311灵动科技(北京)有限公司17212中科三清科技有限公司16713北京捷杰西石油设备有限公司16514北京卓立汉光仪器有限公司16315北京京仪自动化装备技术股份有限公司16116机科发展科技股份有限公司15517北京信而泰科技股份有限公司15418北京海泰方圆科技股份有限公司15319北京泽华化学工程有限公司15120北京软体机器人科技有限公司15121北京轩宇信息技术有限公司15122鑫精合激光科技发展(北京)有限公司15123北京天科合达半导体股份有限公司15124三未信安科技股份有限公司15125安泰环境工程技术有限公司15026北京合康科技发展有限责任公司15027北京锐洁机器人科技有限公司15028北京市电加工研究所有限公司15029北京和利康源医疗科技有限公司15030北京华科仪科技股份有限公司15031北京大清生物技术股份有限公司150
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2022.11.03
“首台(套)”是指国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得市场业绩的装备产品,包括前三台(套)或批(次)成套设备、整机设备及核心部件、控制系统、基础材料、软件系统等。自2018年4月发改委等8部门联合印发《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》以来,首台(套)重大技术装备受到了社会各界的广泛关注。各省份接连出台落地举措和认定名单,不仅给予政策上的支持,还有多达数百万的资金奖励;同时,获得首台(套)认定,也彰显着一家企业的领先科技和硬实力。 近年来,科学仪器行业也涌现了多批首台(套)仪器装备,为此,仪器信息网特别策划“聚焦科学仪器首台(套)”专题,向广大同行及用户展示这些仪器“尖子生”的创新风采。 卓立汉光的稳态/瞬态荧光光谱仪(型号:OmniFluo900)纳入《北京市首台(套)重大技术装备目录(2021年)》,该产品打破了国外垄断,填补了国内空白,为我国前沿科学研究和战略新兴产业高端设备的自主可控提供了重要支撑。 1.请介绍公司获首台(套)认定的产品推出及获认定时间,攻克了哪些技术难关,解决了国家哪些重要问题? 产品推出时间:2020年4月, 认定时间:2021年10月, 10月22日下午,由北京市首台(套)重大技术装备统筹联席会办公室、市发展改革委牵头组织的2021年全国大众创业万众创新活动周北京会场“2021年首台(套)重大技术装备授牌暨项目路演活动”在中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 市政府副秘书长刘印春、市发展改革委、市科委中关村管委会、市经济和信息化局、市市场监管局和市知识产权局等单位相关负责人向首批首台套企业颁发了首台套证书。 卓立汉光的稳态/瞬态荧光光谱仪(型号:OmniFluo900)纳入《北京市首台(套)重大技术装备目录(2021年)》,该产品打破了国外垄断,填补了国内空白,为我国前沿科学研究和战略新兴产业高端设备的自主可控提供了重要支撑。 荧光光谱仪被广泛应用于化学、环境和生物化学领域,特别是比较前沿的如纳米材料、生物医学等领域,高端荧光光谱仪系统是必不可少的工具之一,而国内高端荧光光谱仪市场几乎被国外产品垄断。北京卓立汉光仪器有限公司一直耕耘在科研光谱领域,根据多年来在荧光测试产品生产的积累经验,目前已经攻克了开发高端荧光光谱仪所需要的大部分核心部件,如单色仪,已经开发出具有完全自主知识产权的影像谱王(Omni-λ-i)系列单色仪;单光子计数系统,已经开发出具有完全自主知识产权的210PC单光子计数器,可实现纳秒级别的门宽数据采集,目前又完成了超强的稳态激发光源和制冷探测器的开发。国内部分厂家也能提供16皮秒以上门宽的数据采集设备以及高频脉冲光源,故高端荧光光谱仪的开发可基本实现国产化,避免了因为国外卡脖子而影响仪器的交付和国内科研工作者的使用。虽然OmniFluo900系列稳态/瞬态荧光光谱仪系统的个别指标稍逊于国外产品,但整体性能已经挤入高端荧光光谱仪系统的行列。 2.该产品研制推出的背后,有哪些意义深刻的里程碑事件,或者有哪些令人难忘的研发、生产等故事可以分享? 在系统研发过程中,任何细小的瑕疵都会影响整个系统的性能表现。比如,探测器的抖动,要知道1-2ns(10E-9s)以上的抖动就会使瞬态测试的不确定大大增加。为了解决这个问题,电子工程师们集中全力,锁定问题,找寻解决方案,最终将信号的抖动量控制在1ns以内,大幅提高了时间测试精度。同样的,庞大的系统需要各部门之间乃至设备供应商通力合作,大家齐心协力不断优化产品结构,完善产品功能。最终,实现系统达到设计要求,满足客户对测试需求。 3.该产品能够实现在哪些领域的关键应用,可以帮助用户解决哪些重要问题?相比以往,在应用上有哪些变化和创新? OmniFluo900系列稳态/瞬态荧光光谱仪系统的推出,不仅可以为国内科研用户提供高性价比的瞬态荧光分析系统,降低科研投入门槛,促进相关材料研究的发展,而且可以催生相关的行业标准,更重要的是使得国产仪器在高端荧光光谱仪系统领域占有一席之地,提高我国在高端荧光分析测试系统仪器产业的地位。 4.企业往往都希望采购成熟产品,首台(套)问世后,大规模应用和市场推广是主要难题。那么,您认为该产品的应用和市场推广层面,面临哪些挑战,公司采取了哪些手段积极应对? OmniFluo900系列稳态/瞬态荧光光谱仪系统属于高端荧光光谱仪系统,由于在此之前国内几乎没有厂家涉猎这个领域,目前市场上高端荧光光谱仪系统领域无论是品牌认可度还是品牌知名度,均被国外品牌占领。OmniFluo900系列稳态/瞬态荧光光谱仪系统目前正在向市场推广,短期内很难与国内产品形成绝对的竞争优势,占领较大的市场份额。但国产仪器由于不受国际局势的影响,以及在产品服务上得天独厚的优势等,可以迅速提高OmniFluo900系列稳态/瞬态荧光光谱仪系统在高端荧光测试应用领域的知名度,逐步提升性能和品质,同国际大品牌公司的产品竞争。 荧光光谱检测是一种成熟的、但又不断在创新的检测方法,是很多前沿科学必不可少的工具之一,产品使用量较多以及关键零部件已经基本国产化,该产品满足实现产业化的条件。又由于相对类似的国外产品有着明显的价格优势,所以国产仪器在高端荧光光谱仪产品中有很好的性价比,随着荧光光谱仪的市场的需求和发展,有非常宽广的应用和推广前景。 5.获首台(套)重大技术装备认定对公司而言意味着怎样的激励?带来了哪些实质性的助力?下一步公司在企业发展和产品研制层面还将有哪些计划? 首先,首台(套)重大技术装备认定是对卓立汉光公司产品的极大认可,代表了市场对该产品的认可,也是对产品研发人员的一种激励。 通过首台(套)重大技术装备认定后,公司一线业务人员与竞争对手在招投标活动中,此项认定资质可以作为加分项,助力一线业务人员赢得客户,获得订单。 下一步,公司还将持续投入研发资源,继续开发和升级相关产品,并陆续推出三维荧光光谱仪、显微荧光寿命成像系统等系列产品,丰富产品线,增加应用场景,扩展应用领域,满足客户的不同需求,逐步提升市场份额。
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2022.10.12
技术介绍:光学零部件的镀膜是光学产品中一个重要的工艺,其可以大大提高光学零部件的性能,不仅可以提升各类光学仪器的精度,并且帮助我们获得更加优异的产品。因此针对镀膜工艺的要求也越来越高,其中膜厚的精确控制是非常重要的一个环节。目前常用的膜厚控制方法有多种,例如石英晶体振荡法,单波长极值法,宽光谱扫描法等方法。宽光谱扫描法可以提供在较宽波长范围内监控非规整膜系,而极值法一般要求膜层为规整膜层。因此宽光谱扫描方法,开始逐渐应用到膜厚控制的应用当中。产品应用:宽光谱膜厚控制可以采用垂直光路进行透射式或者倾斜光路进行反射式的光学膜厚监控。反射式: 图1:反射式宽带膜厚测试简图镀膜时,因为真空腔内部是一个明亮环境,接收信号光时会把杂散光也同时测量,从而降低信噪比。因此为了消除杂散光的影响,科学家们引入斩波器,将信号光进行调制,同时斩波器输出同步信号触发后端的探测器,从而获得两次信号,1,信号光+杂散光,2,仅杂散光。因此在监控过程中,可以通过两次信号的相减,有效的去除杂散光。在接收信号部分为光纤接口的光栅光谱仪,光谱仪出口接有CCD相机,可以在短时间内拍摄较宽谱线范围(几十至几百纳米范围)。透射式: 图2:透射式宽带膜厚测试简图与反射式类似,斩波器同样将探测光调制成脉冲光,经透镜组将探测光变为平行光,经待测样片后获得类似透射谱的测试。最终探测光由光纤引入到光谱仪进行分析。在光路中另一端,经过成像系统,用监控相机可以对真空腔内部进行监控。光谱仪部分可以用CCD宽带采集,也可以用PMT进行扫描。两者各有优势,CCD可以快速采集宽带谱线,PMT因为灵敏度更高,可以获得更微弱的信号变化。近年来,随着工艺的要求,科学家也开始关注近红外区域的膜厚测量。 图3:近红区域膜厚监控简图上图中科学家使用卓立配套铟镓砷近红外探测器加Omni-λ300i作为前面所说的光谱仪系统。用Labview软件组合成实时监控膜厚控制系统。卓立汉光提供光谱采集系统,有PMT(可见波段范围检测),InGaAs(近红波段范围探测) 图4:卓立光谱仪,PMT及InGaAs探测器有CCD为探测器的光谱仪Omni-λ3008i-iVacN 图5:卓立Omni-λ3008i-iVacN 与 进口深度制冷CCD 融合 光谱分辨率(nm)0.11@1800 刻线; 0.37@600 刻线焦距(mm)320相对孔径F/4.2杂散光1X10-5狭缝规格缝宽0.01-3mm 连续手动可调,可选配自动狭缝光栅规格mm68X68光栅台三光栅CCD 有效像素2000×256像素尺寸15×15寄存器最大容量300,000e-最大光谱采样率(spectra/s)181读出噪声(e,典型值)3e-暗电流0.1 e-/pixel/s@-60℃表1:Omni-λ3008i-iVacN主要技术参数 引用文献:1, Liang Shaolin, Wang Yongmei, Mao Jinghua, Jia Nan, Shi Entao,Infrared and Laser Engineering, 0417004, 48(2019)2, EMVA Standard 1288,Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras,20213, Wang Shushu, Ping Yiding, Men Jinrui, Zhang Chen, Zhao Changyin,Proc. SPIE 11525, SPIE Future Sensing Technologies, 115252I (2020)
应用实例
2022.09.06
技术介绍:目前市场上有多种灯源,这些灯源只一般提供复色光,不能根据用户的实际应用提供单一或是较短波段范围的光,因此可调光源也就孕育而生。光源经过不同特点的分光器件(一般为单色仪),输出或是高分辨高窄线宽光,或是高能量的复色光,从而可以在不同的应用场景中使用。产品应用:均匀光源是可调光源一个重要分支,一般可用于探测器如(CCD,CMOS)的响应均匀性测试等光电领域测试。CCD像素非均匀性测试:CCD芯片是由多个像素组成。在CCD制造过程中,因为硅基材料本身质量,以及生产工艺等因素,即使在同一个采集参数下(曝光时间,读出速率等),各像素的暗电流,量子效率还是会有细微的差别。在一些大面阵相机使用的场景,如天文观测,需要在CCD相机使用前对感光芯片的各像元的响应非均匀性做统一的测试。 均匀光源是该测试中的重要环节,光源的均匀性和稳定性都会影响到测试的准确性。 图1:CCD芯片非均匀性测量流程图,内含TLS(可调光源)和积分球如上图所示灯源经光谱仪分光后由积分球输出成为均匀光源,然后照射待测CCD相机进行测试。根据测试响应波段的要求,一般灯源可以选用卤素灯作为光源,用光功率计放置于积分球出口,测量光源在不同电流时的能量输出。经过长时间开启后,(一般30分钟以上),再次测量输出能量数值。经过对比,得到一个电流最佳值使得灯源在长时间工作后仍可保持1%以内的稳定性。光源均匀性测试可以用光功率计在XY电移台上以一定间隔(如1cm),在CCD测试位置获得光源照射到CCD面上的不同位置的照射强度均匀程度。在光源的强度稳定性和均匀性符合测试指标后,接下来可以进行CCD非均匀性测试。分别在挡光和不挡光状态下获得相机在同一AD等参数的情况下图像数据。然后在逐一针对不同曝光时间分析像素点的数值输出。最后得到对CCD芯片的响应均匀性测试,并重新建构测试芯片的暗电流和光电流的分布情况。 图2:卓立汉光推出的基于可调光源的均匀光源系统卓立汉光经过多年的研发,针对不同的光源需求,推出基于不同光源和单色仪的可调光源系统(TLS系列光源) 图3:不同灯源组合灯源加320mm焦距谱仪组合TLS光源灯源不稳定性输出范围氙灯(75W、150W)1%200-2000nm氙灯(300W、500W)10%200-2000nmEQ光源1%200-2000nm溴钨灯(150W、250W)1%350-2500nm40W红外光源1%1.1-12um 灯源加200mm焦距谱仪组合TLS光源灯源不稳定性输出范围氙灯(75W、150W)1%200-1000nm氙灯(300W、500W)10%200-1000nmEQ光源1%200-1000nm溴钨灯(150W、250W)1%350-2500nm40W红外光源1%1.1-8um 引用文献:1, Liang Shaolin, Wang Yongmei, Mao Jinghua, Jia Nan, Shi Entao,Infrared and Laser Engineering, 0417004, 48(2019)2, EMVA Standard 1288,Standard for Characterization of Image Sensors and Cameras,2021Wang Shushu, Ping Yiding, Men Jinrui, Zhang Chen, Zhao Changyin,Proc. SPIE 11525, SPIE Future Sensing Technologies, 115252I (2020)
应用实例
2022.09.06
技术介绍:内窥镜技术在医学前期诊断领域已经有着很广泛的应用。随着内窥镜技术的发展,从用白光对人体内部部位的肉眼观测,已经发展到利用光与生物组织的相互作用,通过各种光学检测方法(如反射,吸收,荧光,散射等)进行分析,从而起到早期诊断,预防疾病的作用。拉曼光谱分析是应用较广泛的一种光学检测方法。其工作特点是:1,无需样品制备;2,适合测量含水量较大的活体组织;3,可以实现与生物组织的无接触检测。因此与内窥镜诊断装置结合后,受到越来越广泛的关注和应用。基于拉曼技术的内窥镜测试系统主要包含有如下几个部分:1, 激发光源。一般针对生物组织拉曼散射的激发光使用低功率的近红外波段光源。相较于532nm或是紫外光源,有着更好的穿透性能,同时其对生物组织的损伤也较小,并且产生的自发荧光也比较小。目前常用的激发光波段为785nm或是830nm。2, 内窥镜探头部件。它的主要功能是利用光纤将激发光引入,在出口端面激发生物组织产生拉曼信号,同时再由端面接收信号返回光学检测系统。因此内窥镜的光纤探头装置有着很高要求,需要在收集信号效率,数值孔径等方面有着很高的要求!3, 光谱分析系统。生物组织经由内窥镜系统激发并收集信号后,经光纤进入光谱分析系统。因为需要实时对信号进行监测监控,光谱分析系统一般采用基于光栅和CCD(光电耦合器件)的光谱采集系统。基于CT结构和VPH(Volume Phase Holographic)结构的光谱仪是两种常见光谱测量系统。随着VPH光栅的进一步优化和改进,VPH光栅越来越受到关注。其优越性主要体现在相较前者,其通光量更大,即接收信号的能力越大。生物组织的拉曼信号一般都较弱,这样高通光量VPH谱仪在同样的光学探测器的情况下可以有更好的信噪比。另外探测器一般使用硅基的CCD,根据在使用785nm或是830nm激光的情况下,可以轻松测量生物组织的拉曼信号,不仅是指纹区范围(Fingerprint)(200-2000cm-1),对与高波数范围(High Wavenumber)区域(2600-3500cm-1)也能轻松应对。 图1:基于VPH光谱仪的内窥镜系统简图目前市面上已有多种VPH光谱仪,并且取得了较好的测量效果,甚至可以实现指纹区,高波数区的同时测量。 图2:正常人口腔粘膜内窥镜拉曼光谱,分别对应不同曝光时间,0.1s,0.5s,1s北京卓立汉光经过多年的研究,推出一款基于体光栅的VPH光谱仪探测装置。 主要技术特点:1,超高的光通量w 极小的F数:F/1.8w 光纤耦合能力:能够100%收集NA:0.22光纤w 导入的光信号2,超高的光收集效率高透射VPH光栅保证了高衍射效率,增透镀膜透镜确保了最大的通光效率,从而实现了可见或近红外最大的通光量3,极低的杂散光VPH光栅--平滑的衍射效率曲线所造就的极低的杂散光 图3:衍射效率@785 光栅4,光谱成像质量与传统的C-T模式光谱仪相比,在30mm像面上进行了出色的光学像差校正,获得了图像质量,从而获得了更好的空间分辨率和光谱分辨率,也保证了近轴多通道采集的最小串扰和拉曼偏移。 图4:成像模式下的氖灯光谱测试条件:20芯光纤束 / 100μm芯径5,紧凑坚固的设计所有部件作为一个整体模块进行预调校,光路稳定,不会受到运输过程中的碰撞影响6,高光谱分辨率 图5:分辨率测试数据应用:一、乙醇溶剂拉曼光谱(Omni-iSpecT785A1 系统,带高通量探针) 图5:乙醇拉曼光谱,0.25%浓度,5s曝光时间,300mW激光器二、人体皮肤拉曼光谱(Omni-iSpecT785A1 系统,高通量探头) 图6:皮肤拉曼光谱,20s曝光时间,20mW激光功率 引用文献:1. Zhi wei Huang, Seng Khoon Teh, Wei Zheng, Opt. Lett. 34, 785 (2009).2. Mads Sylvest Bergholt, Wei Zheng, Zhiwei Huang,Journal of Biomedical Optics,18,030502(2013)3. Kan Lin, Wei Zheng, Chwee Ming Lim, Zhiwei Huang, Theranostics,7,3517 (2017)
应用实例
2022.09.06
技术介绍:激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种通过脉冲激光轰击样品获得样品轰击面区域原子发射光谱的分析方法。其具有快速分析,同时能检测多种元素等特点。经过几十年,特别是近20年的研究发展,LIBS技术已经从实验室逐步向实际利用领域发展,如冶金,文物鉴定,考古等方面。而该技术中除了相关的激光器,快速诊断探测器,光谱仪的使用也至关重要。产品应用:LIBS系统的主要构成有激光器,聚焦系统,样品区域,时序控制系统,信号接收装置,光谱仪和快速响应探测器(ICCD)等部分组成。如下图所示: 图1:LIBS系统主要构架激光器方面一般使用纳秒量级的脉冲激光器,激发波长以532nm或1064nm为主。当然越是窄脉冲激光器对于样品靶面的烧蚀损伤越小,因此近年来科学家也开始使用飞秒激光作为激发源。快速探测器方面,一般采用ICCD作为标准的LIBS探测器。但是ICCD也并非单一的选择。由于LIBS信号的产生是在激发光轰击后的几百纳秒到几微秒产生,且持续时间也有几微秒到几十微秒。因此科学家也可以通过时序控制器调节探测器同激光器之间的延时,用快速的线阵CCD也可以获得较准时间精度的LIBS信号。LIBS信号的分析受到很多因素的影响,激光器能量的稳定性,探测器的时间精度,时序控制的准确等。近年来,随着LIBS光谱分析从定性往定量检测发展,对于谱仪的要求也越来越高。市场上使用中阶梯光栅光谱仪比较广泛,其特点是可以在一个比较宽的波段范围里检测信号。但是为了获得更高的光谱分辨率,随之而来检测范围也会缩小,同时设备成本也会增加。而传统C-T(Czerny-Turner)结构的光谱仪有着使用方便,性价比高的特点,目前仍然在LIBS领域有着不可忽视的作用。C-T结构光谱仪可以根据需要更换高刻画线或是低刻画线光栅来获得高分辨或是更宽的光谱。相较于中阶梯光谱仪,其也有着更高的光通量,从而可以检测更弱的信号。另外C-T结构光谱仪也较容易实现较高质量的光谱成像,这可以使得我们获得较高的分辨率和较完*谱线峰型,从而使定量分析变得简单方便。北京卓立汉光多年来致力于光谱仪的开发和研究,在小型化C-T结构光谱仪(Omni系列)领域走出了一条很有特点的发展之路。本公司相机推出200mm,320mm,500mm和750mm焦距的C-T光谱仪。750焦距光谱仪,采用1200刻线光栅,可以得到0.03nm的分辨率,轻松解决各种LIBS信号分辨采集。 图2:科学家利用Omni-500谱仪和ICCD采集到的党参样品的成分元素分析在生物LIBS领域,科学家利用LIBS技术逐渐对植物的重金属含量分析,中药的成分分析进行研究,也获得了很多很有实践意义的成果。上图中我们可以看到,信号的信噪比很突出,并且峰型尖锐,很多离着很近的谱峰可以轻松分辨出来。 图3:我们提供各种光谱仪组合该类型谱仪有着各种输入和输出接口,入口方面可以连接各种光纤,方便采集信号,出口探测器方面可以接PMT,也可以连接市场上多种类型的ICCD或是CCD。引用文献:1, WangJinmei, YanHaiying, ZhengPeichao, TanGuining,1111002,44(2017)2, YongqiangWang, Maogen Sua, Duixiong Sun, ChaoWu, Xiaomin Zhang,Quanfang Lu, Chenzhong Dong,Microchemical Journal,318,137(2018)3, Yuanhang Wang,Yang Bu,Yachao Cai and Xiangzhao Wang,Journal of Analytical Atomic Spectrometry,1023,37(2022)
应用实例
2022.09.06
技术介绍:燃料燃烧是一种瞬态的化学反应动力学过程,科学家利用传统的光电技术,结合激光技术,光谱技术,图像处理技术用来分析燃烧场的温度,组分等参数,对优化发动机的喷雾燃烧提高燃烧效率,减少污染物等有着重要的意义。燃烧诊断的方法有很多种,有些是直接用高速测量燃烧的全过程,有些利用光谱仪加PMT监控某些指示化学键发光的过程来分析燃料配比,有些则利用激光技术,燃烧化学反应时会产生一些中间产物(如CH、OH等),这些产物会吸收激发激光并发出特征光谱信号。科学家分析这些荧光光谱等信息,可以分析火焰瞬时的结构,组分浓度等信息。产品应用:科学家通过分析多组分煤油的低温点火性能,发现添加某些活化剂可以大大降低煤油的燃点,使其在较低温度时能够充分燃烧,图1:低温点火测试实验图上图为相关的实验简图,图中科学家将掺有一定比例活化剂的煤油滴到变温台上,变温台可以从100度到600多度控制,高速相机拍摄液滴在变温台上随温度变化后的燃烧情况。而在燃烧时火焰发光通过光纤收集到光谱仪中,再由PMT监控发光波段随时间变化的衰减过程。整个实验中,监控燃烧产物OH自由基的发光波段306.5nm,光谱仪将色散位置设置到该波段,然后用PMT进行监控。监控过程中PMT高压设置为1000V,使其处于光子计数状态,然后连接数采,对OH发光进行实时监控扫描。当激光引入到燃烧实验中时,又会有很多有趣的现象发生。首先是拉曼光谱分析。图2:火焰燃烧的拉曼光谱分析在燃烧的不同时刻,由于燃料从刚开始不充分燃烧,中间产物较多,到充分燃烧,再到慢慢冷却。整个过程中各种成分的拉曼信号的分布是一个渐变的过程,我们可以利用这些信号变化来分析优化燃烧气体的比例浓度。实验中一般采用低重频的Nd:YAG脉冲激光器结合ICCD来进行研究分析。如果将染料激光器引入实验,在Nd:YAG 激光器后面接上染料激光器,用532nm泵浦我们可获得多个波段的激发激光,例如606nm的激光,然后经与两束532nm激光在时域上进行调整,在满足CARS的相位匹配条件下,我们可以得到相关的CARS信号,从而可以用来分析燃烧场的温度和组分浓度信息。图3:CARS原理简图和实验装置简图在燃烧过程中,燃烧不充分会产生很多中间产物,我们也可以用激光激发火焰中这些中间产物获得荧光来分析,也就是激光诱导荧光(LIF),如果将激光经过柱面镜等光学元件整形成很薄的一个平行平面光,这是我们称该实验为平面激光诱导荧光(PLIF)图4:PLIF实验简图实验中,我们可以用ICCD或是高速相机拍摄例如OH分子荧光在燃烧过程中的分布情况。图5:采用ICCD获得的火焰OH PLIF图像来研究火焰内部湍流结构分布卓立汉光可以提供燃烧诊断中的各种产品,例如光路系统搭建所需的光机产品,如柱面镜,延时光路系统等,也提供各类光谱仪配置,例如光谱仪同PMT的组合,也提供光谱仪同各类相机的组合,特别是燃烧诊断实验中不可或缺的ICCD相机,卓立汉光也可以非常完美的进行匹配工作。引用文献:Zhu Jiajian, Wan Minggang, Wu Ge, Yan Bo, Tian Yifu, Feng Rong, Sun Mingbo, Chinese Journal Of Lasers,48(4),0401005(2021).Haoqiang Sheng, Xiaobin Huang, Yuan Ji, Zhengchuang Zhao,Zhijia Chen, Hong Liu,international journal of hydrogen energy,46,27207 (2021).Frank JH, Kaiser SA, and Long MB,Proceedings of the Combustion Institute,29(2),2687(2002)
应用实例
2022.09.06
暨 高端光电分析仪器发展论坛 卓立汉光是专业从事光电分析测试仪器和精密光学机械运动控制产品研发与生产的国家高新技术企业,秉持 “研发创新、快速反应、优质服务”的理念,为光电行业从业者提供全方位产品解决方案。为响应国家整体布局,更好地为科学研究提供技术服务,卓立汉光将于2022年8月25-26日在上海举行第三届“逐梦光电”国产分析仪器研制与应用研讨会暨高端分析仪器发展论坛,届时来自全国各地“政、用、产、学、研”不同领域的专家学者们,将齐聚申城,畅谈光电行业前景、交流前沿的科研动向,分享仪器使用心得。本次会议将聚焦6大领域,涉及5大类光谱技术及应用,会议将以邀请学术报告、优秀墙报展示、高端仪器互动展示等方式呈现出国产光电分析仪器的全新精神面貌。会议将同步开启论文征集活动,欢迎老师们进行投稿。本次会议主要内容如下:1、国产光电高端分析仪器在材料科学、清洁能源、生物医学、食药环侦、能源冶金矿物、环境科学等领域的研究现状与前景分享2、光电仪器及相关应用领域研究成果分享:基础理论、新方法与新技术、仪器研发与设计等3、技术主题:拉曼光谱、荧光光谱、光电探测、高光谱与影像、激光等离子体诱导等高端光电分析仪器参观展示,使用技巧培训,现场样品测试等
企业动态
2022.08.24
近年来,国产仪器的发展已经成为大家关注的焦点。随着十四五”规划文件牵引、地方政策支持、国产采购倾斜,支持国产仪器发展,让国产设备及仪器有更多“用武之地”已经成为政府、市场以及公众的共识。而同时,相关国产仪器品牌也在加练内功,在产品性能及应用拓展层面不断深耕,越来越多的国产仪器被大家接受并认可。为响应国家整体布局,更好地为科学研究提供技术服务,卓立汉光将于2022年8月25-26日在上海举行第三届“逐梦光电”国产分析仪器研制与应用研讨会暨高端分析仪器发展论坛。本届会议特别邀请了自中国科学院各个研究所及知名高校的二十余位嘉宾现场分享,从极端环境下的高压可视在线分析到与体外诊断的即时检验技术,从食品安全到环境污染检测,从新一代发光显示器件到二维光电材料调控表征,从空间激光通信到清洁能源等,报告内容涉及的研究面广泛且方向独特,涵盖了光学、卫星通信、生物医学、纳米科学、电化学、拓扑量子学、传感学、激光动力学等多个领域。点击报名》》》本届会议在主题设置上按照分析仪器的类型进行了分类,其中,8月25日为拉曼和荧光技术应用主题,8月26日为光电&激光&等离子体主题,这一点与前两届有所不同。据悉,如此设置,是为了让参会嘉宾可以围绕某一类型的仪器展开系列专题应用报告,通过报告分享及探讨借鉴,充分挖掘分析仪器在各大领域的应用潜力,并期望能以应用为导向,为国产仪器带来更明确,更多样化,更贴近用户需求的发展方向。本次会议采用线上与线下同步直播方式, 仪器信息网将同步直播,会议日程如下:第三届“逐梦光电”国产分析仪器研制与应用研讨会会 议 日 程 会议主题: 拉曼光谱技术应用 分会主席:步扬8.25上午8:40-8:50致开幕辞公司领导北京卓立汉光仪器有限公司8:50-9:20面向POCT的SERS分析策略杨海峰上海师范大学9:20-9:50极端环境下物质性质的原位实验研究梅升华中国科学院深海科学与工程研究所9:50-10:20拉曼光谱数据解析技术及应用朱启兵江南大学10:20-10:35茶歇+线上抽奖+仪器展示10:35-11:05基于激光诱导击穿光谱的重金属检测技术研究步扬中国科学院上海光学精密机械研究所11:05-11:35绿氢制备中的电化学原位拉曼光谱研究蒋昆上海交通大学11:35-12:05火星表面物质光谱探测技术万雄中国科学院上海技术物理研究所12:05-13:30午餐&休息 会议主题: 荧光光谱技术应用 分会主席:何海平8.25下午13:30-14:00深紫外瞬态荧光光谱及在第三代半导体中的应用刘争晖中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所14:00-14:30荧光光谱在钙钛矿激子复合研究中的应用何海平浙江大学14:30-15:00固态照明荧光陶瓷的精细结构控制与应用张乐江苏师范大学15:00-15:30窄带隙近红外荧光量子点的设计合成与生物医学应用研究张叶俊中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所15:30-15:45茶歇+线上抽奖+仪器展示15:45-16:15面向高清显示的量子点发光材料与器件宋继中郑州大学16:15-16:45极端环境下的纳米定位系统及应用邢健多场低温科技(北京)有限公司16:45-17:15基于氮化镓基发光器件的偏振光场调控与检测王淼中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所17:15-17:45量子点配体动力学调控的电荷转移行为濮超丹上海科技大学17:45-17:50产品体验官聘用仪式&致谢 会议主题: 光电技术应用 分会主席:康斌8.26上午9:00-9:30载流子时空演化的飞秒干涉显微成像系统康斌南京大学9:30-10:00大气压辉光放电微等离子体光谱仪研制及应用汪正中国科学院上海硅酸盐研究所10:00-10:30硅基二维材料及其光电探测器李亮中国科学院合肥物质科学研究院10:30-10:45茶歇+线上抽奖+仪器展示10:45-11:15二维超薄钙钛矿的微纳光电特性王琳南京工业大学11:15-11:45钙钛矿光电转换材料的有序调控李亮苏州大学11:45-12:15低温等离子体的产生及其应用章旭明浙江理工大学12:15-13:45午餐&休息会议主题: 激光技术应用 分会主席:陈俊锋8.26下午13:45-14:15超快闪烁体研究与应用进展陈俊锋中国科学院上海硅酸盐研究所14:15-14:45“通达未来的空间信息高速公路”——空间激光通信发展现状与趋势董明佶中国科学院上海微小卫星创新中心14:45-15:15空气激光——大气诊断的远程探针姚金平中国科学院上海光学精密机械研究所15:15-15:30茶歇+线上抽奖+仪器展示15:30-16:00激光技术在激光康普顿光源装置中的应用范功涛中国科学院上海高等研究院16:00-16:30本征二维材料的超线性光电响应袁翔华东师范大学16:30-17:00核壳纳米粒子的可控制备及其用于高灵敏拉曼增强分析研究王琛南京师范大学17:00-17:30短波红外及中波红外胶体量子点焦平面成像技术张硕中芯热成科技(北京)有限责任公司17:30-17:35谢幕&期待报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/zolix2022
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2022.08.19