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低温粘定仪

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低温粘定仪相关的资讯

  • 我国将制定高低温性能测定方法等国家标准
    日前,国家标准委发布了2014年第一批国家标准制修订计划的通知,通知中提出将制定高低温试验箱、热老化试验箱效能测试方法标准。近年来,国家投入了大量科研经费,支持国产科学仪器的自主创新研究,急需相关测试标准支持研究成果产业化发展。因此,有必要针对日益广泛使用的高低温试验箱、恒温恒湿试验箱、热老化试验箱等,建立一套完整的技术性能测试国家标准方法,以满足该类仪器对于分析测试、质量检测、科学研究等应用需求。1、高低温试验箱能效测试方法主要针对高低温试验箱的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。适用于检测技术机构和实验室常规配置的环境试验设备:高低温试验箱。2、热老化试验箱能效测试方法主要针对老化试验箱的能效等级、能效限定值、节能评价值、试验方法和检验规则。适用于检测技术机构和实验室常规配置的环境试验设备:老化试验箱环境试验作为保障各类仪器在海上正常使用的一种必要检测手段,逐步被引入相关质量保障体系。
  • 海尔超低温冰箱牵头制定中国节能认证标准
    从即日起,用户在选择超低温冰箱产品时,请关注产品是否获得中国质量认证中心节能环保认证标志,即我们所熟知的“长城”标志和环保标志。从中国质量认证中心CQC获悉,由青岛海尔特种电器牵头起草的《低温保存箱节能环保认证技术规范》颁布实施,此举改变了中国低温制冷设备没有节能能耗认定标准的历史,填补了此项领域的空白。  节能环保标准认证 迫在眉睫  在能源紧缺、环境问题日益凸显的今天,节能环保成为国家经济社会发展的重点任务。推进节能环保产品认证,将有效地规范市场,推动行业技术进步,引导用户选择绿色高效产品。自2016年初,国家质量技术监督局委托中国质量认证中心负责推动低温冷链设备的节能环保认证工作。该中心由中国政府批准设立,是被多国政府和国际权威组织认可的第三方专业认证机构。  从全球市场来看,欧盟和美国非常重视低温冷链设备的节能环保性能,在欧盟,2013年,通过法令要求各成员国在制冷器具上逐步使用HC碳氢制冷剂替代HFC含氟制冷剂,并制定了检测标准IEC61010 在美国,美国环保局EPA发布,要求2020年前全面禁用含氟制冷剂。因此,改善现有环境和社会问题,响应中国政府的政策呼吁,并与国际接轨,成为我们共同的责任。  海尔突破HC碳氢制冷关键技术 首创节能芯超低温冰箱 填补空白  海尔生物医疗,做为中国低温冷链行业第一品牌,打破国外垄断,首创超低温冰箱产品。通过十年自主创新,中国市场占有率位居第一。并相继起草《医用冷藏箱》、《血液冷藏箱》、《低温保存箱》行业标准,获得国家科技进步二等奖,带动中国低温冷链行业的产业化发展。  2014年,通过十年技术积淀,海尔生物医疗突破HC碳氢制冷关键技术,全球首创节能芯系列超低温冰箱。选择新一代HC碳氢制冷剂,匹配碳氢制冷系统,制冷效率提高30%,节能省电高达一半 同时完全无氟,臭氧层破坏为零,绿色环保。此款产品率先装载国家基因库150台,保存千万份动植物及人的基因样本 并成为UK-Biobank的首选,助力欧洲生命科学研究。  海尔节能芯超低温冰箱的诞生,填补中国低温制冷行业的节能环保产品空白,此举将直接推动超低温冰箱行业节约能源50%,年节约用电1000余万度,节约电费800余万元 减少碳排放1000余万吨。  海尔唯一达到并超越节能标准 首获CQC认证  此次颁布的节能环保认证标准,确定了节能环保评价值,通过测算,海尔节能芯超低温冰箱所有容积段产品,是目前全球唯一达到,并超越中国节能环保值的品牌。获得了中国第一张CQC认可的“节能”超低温冰箱认定。  因此,此标准认证,也为行业用户在选择节能超低温冰箱产品时,提供了权威机构的证明。  从HFC到HC,全球低温制冷行业走过了30年 从完全依赖进口到自主创新中国超低温制冷产业,海尔走过10年 从拉低超低温冰箱30%的售价,到今天,为用户提供节约能耗,绿色环保零排放的产品,海尔不仅是中国低温制冷行业进步和产业发展的推动者,更是在源源不断,永不满足地为用户创造价值。
  • 海尔超低温冰箱牵头制定中国节能认证标准
    即日起,用户在选择超低温冰箱产品时,请关注产品是否获得中国质量认证中心节能环保认证标志,即我们所熟知的“长城”标志和环保标志。从中国质量认证中心CQC获悉,由青岛海尔特种电器牵头起草的《低温保存箱节能环保认证技术规范》颁布实施,海尔率先获得中国001号CQC节能环保认证。此举改变了中国低温制冷设备没有节能能耗认定标准的历史,填补了此项领域的空白。节能环保标准认证,迫在眉睫在能源紧缺、环境问题日益凸显的今天,节能环保成为国家经济社会发展的重点任务。推进节能环保产品认证,将有效地规范市场,推动行业技术进步,引导用户选择绿色高效产品。自2016年初,国家质量技术监督局委托中国质量认证中心负责推动低温冷链设备的节能环保认证工作。该中心由中国政府批准设立,是被多国政府和国际权威组织认可的第三方专业认证机构。从全球市场来看,欧盟和美国非常重视低温冷链设备的节能环保性能,在欧盟,2013年,通过法令要求各成员国在制冷器具上逐步使用HC碳氢制冷剂替代HFC含氟制冷剂,并制定了检测标准IEC61010;在美国,美国环保局EPA发布,要求2020年前全面禁用含氟制冷剂。因此,改善现有环境和社会问题,响应中国政府的政策呼吁,并与国际接轨,成为我们共同的责任。海尔突破HC碳氢制冷关键技术,首创节能芯超低温冰箱,填补空白海尔生物医疗,做为中国低温冷链行业第一品牌,打破国外垄断,首创超低温冰箱产品。通过十年自主创新,中国市场占有率位居第一。并相继起草《医用冷藏箱》、《血液冷藏箱》、《低温保存箱》行业标准,获得国家科技进步二等奖,带动中国低温冷链行业的产业化发展。2014年,通过十年技术积淀,海尔生物医疗突破HC碳氢制冷关键技术,全球首创节能芯系列超低温冰箱。选择新一代HC碳氢制冷剂,匹配碳氢制冷系统,制冷效率提高30%,节能省电高达一半;同时完全无氟,臭氧层破坏为零,绿色环保。此款产品率先装载国家基因库150台,保存千万份动植物及人的基因样本;并成为UK-Biobank的首选,助力欧洲生命科学研究。海尔节能芯超低温冰箱的诞生,填补中国低温制冷行业的节能环保产品空白,此举将直接推动超低温冰箱行业节约能源50%,年节约用电1000余万度,节约电费800余万元;减少碳排放1000余万吨。海尔唯一达到并超越节能标准,首获CQC认证此次颁布的节能环保认证标准,确定了节能环保评价值,通过测算,海尔节能芯超低温冰箱所有容积段产品,是目前全球唯一达到,并超越中国节能环保值的品牌。获得了中国001号CQC认可的“节能”超低温冰箱认定。因此,此标准认证,也为行业用户在选择节能超低温冰箱产品时,提供了权威机构的证明。从HFC到HC,全球低温制冷行业走过了30年;从完全依赖进口到自主创新中国超低温制冷产业,海尔走过10年;从拉低超低温冰箱30%的售价,到今天,为用户提供节约能耗,绿色环保零排放的产品,海尔不仅是中国低温制冷行业进步和产业发展的推动者,更是在源源不断,永不满足地为用户创造价值。欢迎扫描官方微信二维码,访问微网站,获取更多精彩内容,详细信息还可访问http://www.haierBiomedical.com或致电:4006992008
  • 爱丁堡荧光光谱仪新变化 无需低温液体温度可降至3K
    爱丁堡仪器最近升级了FLS980荧光光谱仪,使其可以在一个比较大的温度范围内(从 3 K到300 K)进行测量,而不需要液氮,甚至是液氦等低温液体,这是通过集成牛津仪器的光谱学恒温器Optistat Dry实现的。Optistat Dry利用氦气闭合回路的Gifford-McMahon冷却器,可以不需要持续供应液氦的条件下,将稳态和时间分辨光致发光测量的温度降到3 K。这样的温度对半导体和非线性晶体的研究至关重要,因为在室温和液氮温度条件下光致发光是非常微弱的。  牛津仪器的Optistat Dry在仪器的易用性和运行成本方面有比较大的好处。此外,新开发的 F980软件可以让FLS980荧光光谱仪直接控制低温恒温操作。通过使用这种新技术,爱丁堡仪器可以使客户在较宽的温度范围内进行各种各样样品的研究,而不需要低温耗材,并可以保证长时间实验的不间断运行。  此外,据悉,爱丁堡仪器也正在考虑将Optistat Dry集成到FS5荧光谱仪中,让更多的用户可以使用到这项技术。  FLS980系列稳态瞬态荧光光谱仪是爱丁堡公司于2012年推出的产品,可以根据用户的需要进行模块化搭建,型号丰富,用户购买后也可以根据科研项目的进展和具体需求进行各种附件和波长扩展的升级。
  • 河海大学订购宏展步入式模拟环境高低温恒温恒湿淋雨综合实验室
    河海大学订购宏展步入式模拟环境高低温恒温恒湿淋雨综合实验室我公司在河海大学关于"步入式模拟环境高低温恒温恒湿淋雨综合实验室"的招标活动中,以886分的高票中标。通过现场9位评委公平、公证、公开的评比方式,能够在众多的同行中夺的标魁,一方面取决于公司自身的技术实力和资本实力,另一方面源自于公司的技术成熟度和自身生产加工实力带来的成本优势。我们在竟标过程中不论专业技术分、质量分、售后服务分、价格分等各方面都领先于通行**的优势。招标会从上午9点开始,经过**轮的开标价格公布、公司资格审查 ,独立的技术方案讲解问答,再到第二轮的**终报价以及主持人公开宣布中标单位,整个招标会直到中午12点结束耗时近三个小时."步入式模拟环境高低温恒温恒湿淋雨综合实验室"不是一个普通的实验室,它主要是解决客户产品在不同的气候环境下[包括高原气候反应低压缺氧等]进行的吹风角度、风速、模拟大气压力、换气、霜冻及一氧化碳含量等综合性能工况实验。要解决这些综合条件下的工况环境实验,我们必须要将所有的结构和系统进行综合数据采集及分析处理,这集中了空气力学、自动化控制、气体分析、数据采集、机械结构、气候环境等各种原理21世纪,随着地球村的成型,终端用户对产品的工况品质要求越来越高。他**不是在一个固定的气候或机械环境条件下来进行一个简单的模拟实验,它直接模拟终端用户的操作动作、当地的海拔高度所带来的气压变化及温湿度条件来进行各种工况实验。所以,此类实验室的需求,一定是以后的环境测试大势所趋。我们也将集中全厂的技术力量,来制造一间满足客户要求的高品质实验室。
  • 低温光学系统群英荟萃!从1.5K-800K,一站式解决您的低温恒温器需求!
    为了更好地服务国内用户,提供种类更加多样化的低温光学设备以满足国内用户的不同用途和不同的预算。Quantum Design中国子公司与知名的低温设备制造商Lake Shore Cryotronics, Ltd.合作,正式成为其在中国的独家经销商,并于2024年起在国内提供包括Janis恒温器在内的全部Lake Shore相关产品。继Montana Instruments 低温光学系统、OptiCool强磁场低温光学系统后低温光系统再次增加新成员,可以为不同需求用户提供一站式解决方案。型号丰富的Janis低温系统☛ Infinite Helium智能氦液化器Infinite Helium是一款全新的氦液化器,可以将目前各种湿式设备挥发的氦气进行液化并循环利用,采用全新的智能型设计方案,可以满足不同的制冷功率需要,配合湿式低温恒温器使用可以实现闭循环、低振动解决方案,可以兼容其他制造商的多种湿式低温设备。尤其是目前需要超低振动环境的低温设备面临着不能直接安装制冷机升级,而传统的氦液化器对氦气的回收率不高的困境。Infinite Helium的诞生可以有效解决此类问题,可以令湿式设备在高效率闭循环的工作下而不影响任何设备性能。新型的设计方案通过智能触屏即可实现对设备的全面控制。Infinite Helium智能氦液化器 ☛ CCS干式低温恒温器系统CCS干式系列低温恒温器是一款可提供1.5 K、4 K、10 K不同极限低温的系统。该系列恒温器采用制冷机制冷,无需消耗液氦或液氮,操作简单且后期使用成本低,是低温实验的理想选择。根据不同的实验需求,该系列恒温器涵盖了通用型低温恒温器、光学恒温器、低振动光学恒温器,顶部插杆式恒温器、穆斯堡尔谱用恒温器,可为样品提供超高真空、真空或者低温氦气环境。CCS干式低温恒温器系列 ☛ ST、STVP、SVT系列连续流液氦&液氮低温恒温器Janis可提供一系列连续流低温恒温器,温度可低于2 K,高至800 K。根据不同实验需求,可以选择样品处于真空环境或交换气体环境中。可选用顶部插杆式装样和底部装样等方式满足多种光学测量和电学测量的需求。ST-500 与ST-100连续流液氦恒温器☛ VPF、VNF系列连续流液氮低温恒温器VPF系列低温恒温器采用液氮冷却,可提供最高500K、800 K高温环境,样品处于真空中。VPF系统使用和重新填充液氮十分简单,利用重新填充式置换器组件,能够在不影响受控温度的情况下,重新填充LN2储罐。VNF系列低温恒温器中样品处于流动的氮气环境,非常适合不容易固定或者导热较差的样品。该系列恒温器采用顶部装载样品(Top-loading)的方式,允许快速更换样品。VPF-100与VNF100连续流液氮低温恒温器 ☛ RGC系列液氦闭循环系统该系统是一款专门为液氦设备研发的氦气闭循环制冷机,可以使各种湿式恒温器实现闭循环工作,从而节省高昂的液氦费用。设备配合湿式低温恒温器使用可以实现闭循环、低振动的解决方案。此闭循环系统可以兼容其他制造商的多种湿式低温恒温器。RGC氦气闭循环系统与湿式恒温器组成的闭循环恒温器 Montana Instrument超精细多功能无液氦低温光学系统超精细多功能无液氦低温光学系统——CryoAdvance是一款采用新的性能标准和架构而生产的新一代低温光学系统。设备使用简便,可以直接固定在通用型的光学桌面上。减震技术和特殊温度稳定技术的结合,可保证在不牺牲任何便捷性的同时,为实验提供温度稳定性和超低震动环境。CryoAdvance全系列产品都具有超低振动的特点,提供多种配置可选,能够满足每个研究人员对高精度低温光学测量的特殊需求。☛ 标准型超低振动低温光学系统该系统为全干式系统,无需消耗氦气或液氦,可降低实验成本。超低温度波动和纳米级的震动可为各种测量提供稳定的实验环境。 超大温区(3.2K - 350K)与超快的变温速度可提高实验效率。 桌面式设计方案,方便移动,无缝衔接现有的室温实验方案。全自动、优化的温度控制:简单设定目标温度,一键Cooldown。超精细多功能无液氦低温光学系统——CryoAdvance☛ 物镜/磁体集成式超低振动低温光学系统CRYO-OPTIC系统将光学物镜集成到低温系统的样品腔中,在低温下实现超稳定、高质量的大数值孔径成像。CRYO-OPTIC系统的设计消除了在低温设备中使用高倍物镜时所面临的对准和漂移问题。系统对配件和选件具有良好兼容性,允许用户自定义设备的具体配置以满足特殊的实验需求。MAGNETO-OPTIC直接将磁体集成到低温样品腔中。这一附加模块不影响系统本身的稳定性,磁体系统具有完全自动化的控制系统。系统可兼容多种选件和配件,包括内置压电位移器,快速变温样品台等。用户可选择不同配置以满足个性化的实验需求。此外CryoAdvance还可以与穆斯堡尔谱、FMR、MOKE等多种设备配合实现对应的变温测量方案。CRYO-OPTIC、MAGNETO-OPTIC与变温穆斯堡尔谱系统Quantum Design 强磁场低温光学平台超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCoolOptiCool是Quantum Design研发推出的全干式超精准全开放强磁场低温光学研究平台。启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个顶部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验无限可能。超精准全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCoolQuantum Design 作为低温测量领域的知名设备供应商,与众多世界优质厂商深入合作,全力支持科研工作者在低温领域的各项实验。其为全球客户提供的OptiCool强磁场低温光学系统、Montana Instruments低温光学系统已广泛应用于全球众多高校和实验室,每年助力用户发表百余篇高水平学术论文。从二维材料到光学微腔、量子点荧光到超快光谱、再到原子钟等领域的重大开创性工作,都是这些高性能低温光学设备发展史上的里程碑。我们相信随着Janis低温系列产品的加入,Quantum Design中国将进一步壮大其在低温领域的产品线,为科学研究提供更多元化、更具创新的设备和解决方案,持续推动低温相关领域的探索和发展。
  • 技术发展给极低温设备带来新挑战
    仪器信息网讯 2015年4月1日,第十四届全国低温物理学术研讨会在杭州开幕。牛津仪器重点展示和介绍了今年1月份最新推出的新品&mdash &mdash OptistatDry无液氦光谱学低温恒温器。  OptistatDry采用了无液氦制冷技术,具体采用了GM制冷机(Sumitomo RDK-101D),利用冷头、压缩机以及高压氦气管三个部件组成了一个闭合的氦气循环回路,可以产生制冷功率。可控温度范围从 3 K 到300 K,120分钟内可冷却到10K,用户可选择风冷压缩机或水冷压缩机。Optistat Dry BL4无液氦光谱学低温恒温器  牛津仪器销售郭鲁开介绍说:&ldquo 由于目前世界上的液氦越来越缺乏,尤其中国属于缺液氦的地区,所用的液氦需要从美国进口。我们大力推广无液氦技术就是希望所有的实验室能够采用电制冷获取非常低的温度,节省实验室的运行成本。&rdquo   OptistatDry最大的一个特点是简单易用。郭鲁开介绍说:&ldquo 仪器采用模块化设计,比如用户想做显微测量,只需要更换一个显微探头就可实现。另外,更换样品非常方便,尤其是对于一些做电化学研究的用户,只需将样品托放到指定位置并拧紧螺丝即可完成电学连接及热连接,不需要其他任何焊接工作。同时,该仪器采用了特别设计的减震光学平台支架,将整个制冷机的振动减少到一般标准的1/10,这对于光学实验非常有利。&rdquo   据介绍,该仪器刚发布就收到了若干个订单,而且用户的反馈非常好。牛津仪器Omicron NanoScience中国区总经理李俊云(左)、牛津仪器销售郭鲁开(右)  在会议间隙,仪器信息网编辑还采访了牛津仪器Omicron NanoScience中国区总经理李俊云博士,请他介绍了牛津仪器的极低温设备产品组成,以及相应的产品技术和市场发展情况。  李俊云介绍说:&ldquo 牛津仪器的低温产品主要有两类:一类是低温恒温器 另一类是低温超导磁体。目前低温恒温器和低温超导磁体已经从液氦制冷进入了电制冷的时代。液氦是一种稀缺资源,我们一般需要从美国、北非、欧洲等地区进口,费用很高,而且容易受制于人。现在转为无液氦系统,使得我们脱离了这种约束。&rdquo   &ldquo 另外,目前的极低温设备的集成化变得非常高,仪器操作也越来越简易和方便,因而促使了越来越多的研究人员开始从事低温物理研究,从此次会议约300人的参会规模也可以看出这一点。&rdquo 李俊云说道。  在谈到极低温设备用户群体的特点时,李俊云表示:&ldquo 以前的极低温设备用户可以说非常专业,他们对仪器的了解程度几乎和我们一样多,可以自己维修、改装仪器。目前尽管极低温设备的用户群体在逐渐扩大,但是由于仪器集成化程度高,大家对于仪器的了解程度在逐渐降低。因此用户对于仪器的服务和产品质量的要求都比以前要高。&rdquo   为了更好的为客户服务,牛津仪器建立了专业的技术人员队伍。李俊云介绍说:&ldquo 2003年的时候,我们还招学士,目前我们招聘的技术人员都是博士毕业,当然这一方面也是因为客户群体扩大了,有了更多懂专业知识的人。&rdquo   &ldquo 另外,我希望我们能够为用户提供更专业的应用支持。我们既要懂产品,还要懂应用。因为用户需要什么,也是我们产品未来的发展方向,我们要理解,并将它转化为产品应用。&rdquo 李俊云这样说道。  至于极低温设备的市场需求,李俊云说:&ldquo 低温物理的发展很多都是和社会需求紧密相连的。比如医院的核磁共振,其中所用的磁体就是低温超导磁体。还有现在越来越热门的量子信息研究,量子信息的发展对于国家来说具有重要的战略意义,量子计算的速度要比普通计算机的速度呈指数倍增长,比如,密码破解需要高速计算,如果量子计算机问世,能够快速破解目前所有的普通密码,如果要防止密码被别人破解,就需要用量子信息的手段来设置密码。如果哪个国家能够解决量子计算的问题,就相当于抢占了战略制高点。&rdquo   &ldquo 量子信息已经开始进入实用化的阶段,但离真正的理想应用还有很长的距离。虽然还无法确定实用化的前景,但全球的投资巨大,而量子信息的研究需要低温实验条件,再加上从事低温物理研究的人员增多,所以极低温设备在量子信息研究领域有很大的市场。&rdquo 李俊云介绍说。  面对广阔的市场前景,李俊云说道:&ldquo 牛津仪器在提供高品质极低温设备的同时,将努力为用户提供更加专业和全面的服务,助力中国的科研人员在低温物理研究领域做出更多突出的研究成果。&rdquo
  • 三思纵横超低温力学试验机助力中国低温材料高质量发展
    不经意间翻阅到江苏省特检院公众号一篇新闻,文章中描述道:“多亏了常州分院这套4K超低温力学性能测试装置,让我们不用再去北京排队等待试验,节省了不少时间成本,帮了我们大忙!”近日,查特深冷工程系统(常州)有限公司负责人在收到送检的不锈钢母材试样检测数据后,向常州分院表达由衷的感谢。而这套4K超低温力学性能测试装置就是三思纵横生产的力学设备,能够帮客户解决一些关键性问题,助力中国氢能源高质量发展,我们深感荣幸!”实拍三思纵横100KN超低温力学性能系统在试验运行中江苏特检院实验室三思纵横超低温电子万能试验机和金属摆锤冲击试验机正在作业三思纵横超低温力学试验机介绍三思纵横超低温力学试验机能够在极低温度下进行材料力学性能测试,通常使用液氦或液氮作为制冷介质。液氦的沸点为-268.9°C,而液氮的沸点为-195.7°C,它们都是常用的超低温制冷剂。三思纵横液氦或液氮制冷的超低温力学试验机,能够模拟材料在极低温度下的工作环境,对于研究材料在空间或极地等低温环境中的性能变化具有重要意义。液氦和液氮的汽化热非常高,能够提供良好的热隔离环境,确保试验样品的温度稳定。通过精确控制制冷温度,可以在特定的温度点进行材料性能测试,得到更准确的数据。液氦和液氮的制冷效率高,可以在较短的时间内达到并维持所需的低温环境,而且节能环保,安全性高,适合于航空航天、半导体、医疗、能源等领域材料的低温性能测试。部分使用客户现场实拍图中科院理化技术研究所、广东省特检院、江苏省特检院常州分院、核工业西南物理研究院、中科院等离子体物理研究所、兰州大学超导力学研究院等单位均使用三思纵横超低温力学试验机,以下是部分实拍图:四川某检测公司正在使用的三思纵横100KN超低温电子万能试验机 江苏科技大学正在使用的三思纵横超低温电子万能试验机中科院理化技术研究所正在使用的三思纵横超低温电子万能试验机三思纵横超低温力学试验机为客户解决哪些关键问题模拟极端环境:在航空航天、深空探测、极地科考等领域,材料需要承受极端的低温环境。三思纵横超低温力学试验机可以帮助客户模拟这些环境,评估材料在这些极端条件下的性能和可靠性。材料性能评估:在不同的温度下,材料的力学性能(如强度、韧性、硬度等)可能会有显著变化。通过在超低温条件下进行力学试验,客户可以更全面地了解材料的性能,确保其在实际应用中的安全性和可靠性。发现材料缺陷:低温环境可能会使材料中的缺陷(如裂纹、孔洞等)扩展或发生变化,三思纵横超低温力学试验机可以帮助客户发现并评估这些缺陷对材料性能的影响。科学研究:在物理学、化学、材料科学等领域,超低温环境下的实验是不可或缺的。通过使用三思纵横超低温力学试验机,客户可以在极低温度下进行科学研究,探索材料的量子性质、超导性、相变等现象。节省成本和时间:液氦和液氮的制冷效率高,三思纵横超低温力学试验机可以在较短的时间内达到并维持所需的低温环境,从而节省了客户的时间和运行成本。提高实验精度:三思纵横超低温力学试验机提供的稳定和可控的低温环境有助于提高实验的精度和可重复性。安全环保:虽然液氦的价格相对较高,但使用三思纵横超低温力学试验机进行实验可以避免直接接触低温液体,降低安全风险。通过使用三思纵横超低温力学试验机,客户可以在实验室内模拟和测试材料在极端低温条件下的性能,为各种低温应用场景提供可靠的材料选择和技术支持。
  • 设备凭借力,助我上顶刊 ——超精细低温显微拉曼样机等您体验
    拉曼光谱是一种常用的材料表征技术。它可以用于测定材料化学、磁学、热学和电学等多方面的性质,并提供固体晶格结构等多种信息。随着材料科学的日益发展,越来越多的测量需要在低温或变温环境下进行,在不同温度下进行拉曼测量变得尤为重要。分析材料不同温度下拉曼光谱的特征峰和峰位移动可以得到晶格或应力的变化以及相变等多种信息。此外,低温下热噪音更小,一些信号较弱的材料在低温下也能有较好的信噪比。目前变温拉曼的主要应用方向有相变研究、二维材料特性研究、温度依赖研究、超导材料带隙研究、弱信号材料的测量等。然而高精度变温显微拉曼的测量对变温设备提出了较高的要求。对于传统的变温台或恒温器来说主要有以下几个方面的问题制约了低温拉曼的测量。先,在变温过程中由于热胀冷缩效应带来的样品位置漂移会影响测量的可靠性和重复性;其次,采用制冷机的低温恒温器震动较大会给显微测量带来噪音,而采用液氮或液氦的恒温器消耗较大且温度的稳定性能较差;此外,由于低温设备的影响导致工作距离较大,对于信号较弱需要大数值孔径、长时间信号采集的实验影响较大。针对以上问题,Montana Instruments公司在低温领域深耕多年,推出的低温光学恒温器已经更新到了三代。新的三代恒温器在多种变温光谱测量方面开发了专业的选件,可以与多种光谱仪联合使用实现宽温区的光谱测量。恒温器采用特殊的材料和结构实现了变温过程中超低的位置漂移。避震技术实现了样品的超低震动。的控温和热沉技术实现了样品温度的超稳定。快速变温选件可实现大范围快速变温和快速温度稳定。优化的内置镜头选件可以实现高达0.9NA的竖直孔径,成熟的近工作距离窗口和多种窗口材料确保了各种波段的高数值孔径测量。的设备总是在关键的时候帮助用户实现突破。利用Montana Instruments的低温光学恒温器很多科研团队在变温拉曼方面都取得了重要的学术成果。图1. 不同条件制备的石墨烯变温拉曼测量结果,变温过程中清晰的观测到峰位的移动。(采用Montana Instruments 相关设备测量,图片版权归原作者)Guowen Yuan et al, Nature volume 577, pages204–208(2020)图2. NbSe2 ,TaSe2和TaS2三种材料不同厚度样品的变温拉曼测量结果(采用Montana Instruments 相关设备测量,图片版权归原作者)Dongjing Lin et al, Nature Commun 11:2406(2020)近期,Montana Instruments公司和Princeton Instruments公司联合研发的超精细低温显微拉曼系统实现了变温显微拉曼的智能测量,系统性能稳定操作简单,可在短时间内获得一系列的变温拉曼光谱,并且可对样品进行位置扫描测量。图3. Montana恒温器快速变温选件出色的快速变温性能图4. Montana恒温器的样品控制方案 图5. 超精细低温显微拉曼MicroReveal RAMAN 超精细低温显微拉曼系统 目前该样机已在QD中国北京实验室安装完毕,部分功能已经对外开放测试,欢迎大家点击此处或扫描下方二维码预约体验! 参考文献:[1]. Guowen Yuan et al, Nature volume 577, pages204–208(2020)[2]. Dongjing Lin et al, Nature Commun 11:2406(2020)
  • 技术线上论坛| 5月31日《从基本制冷原理到顶级的低温设备 ——如何发挥设备的低温性能》
    [报告简介]本次报告将结合具代表性的低温设备为大家介绍科研中常用制冷技术与制冷设备的工作原理, 让您了解低温设备在设计细节上的精益求精。 我们以广受关注和好评的 Montana超精细多功能无液氦低温光学恒温器、 OptiCool 超全开放强磁场低温光学研究平台、综合物性测量系统(PPMS)、磁学测量系统(MPMS)、 mK 光学恒温器、 mK 快速换样低温系统等设备为例,来介绍性能背后的温度控制技术、样品粘贴与导热技术、低温导线选择与连接技术、窗口的尺寸与厚度、低温设备的真空密封等低温知识和实验技巧。Quantum Design 中国子公司长期致力于为国内用户提供多种用途的低温光学、低温强磁场设备和测量系统,了解这些设备的特点并使设备发挥出应有的性能将会有效的提升实验结果。[直播入口]您可通过扫描下方二维码,关注QuantumDesign官方视频号,届时观看直播,无需注册!扫描上方二维码,即刻观看直播![报告时间]2022 年 5月 31 日 10:00—11:00[主讲人介绍]魏文刚 博士魏文刚,凝聚态物理博士,科研背景为低温、表面磁学与磁性材料相关领域。Quantum Design产品经理。主要负责低温恒温器、低温强磁场光学设备和低温测量设备的销售与技术沟通工作。
  • 低温、磁场集一身,光、电测量总相宜——两月两篇顶刊,超精准全开放强磁场低温光学研究平台再露锋芒
    一、单层激子缘体的证据(Nature Physics)众所周知拓扑性和关联性之间的相互作用可以产生各种各样的量子相,其中许多原理仍有待探索。近的进展表明,单分子层WTe2在不同量子相之间具有高度的可调性,这一特点表明WTe2是一种很有前途的材料。这种二维晶体的基态可以通过静电调谐从量子自旋霍尔缘态转化为超导态。然而,关于量子自旋霍尔缘态的带隙打开机制仍不明确。近日,美国普林斯顿大学Ali Yazdani和 Sanfeng Wu(共同通讯作者)等报道了量子自旋霍尔缘体也是激子缘体的证据,它是由电子空穴束缚态(即激子)的自发形成引起的。文章于2021年12月发表于Nature Physics。原文图2,单层WTe2中电荷中性的缘状态相关测量 文章中作者通过巧妙的实验设计,结合电输运测量和隧穿谱测量,揭示了在样品电荷中性点存在一种本征缘状态,并证实了这种电荷中性缘态的相关性质。作者提供的证据证明样品不是能带缘体或局域缘体,并支持了在激子缘体相的存在。这些观测结果为理解具有非平凡拓扑的相关缘体奠定了基础,并确定了单层WTe2是基态激子量子相材料,为以后的应用提供了广阔的前景。原文图4,隧穿光谱揭示的关联特征和金属-缘体跃迁在本工作中作者使用Quantum Design生产的完全无液氦综合物性测量系统PPMS DynaCool 和超全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool进行了电运输和vdW隧穿的相关测量。OptiCool在2018年面世以来作为新型的强磁场低温光学研究平台受到了很多好评,并获得了当年的R&D100大奖。OptiCool的多种电学通道非常方便用户进行电学测量和栅压调控实验。OptiCool样品台直流通道(左)与腔体直流接口(右)OptiCool样品台交流通道(左)与腔体交流接口(右) 二、扭曲二维材料磁性体系中的磁畴和莫尔磁性的直接可视化(Science)扭曲非磁性二维材料形成的莫尔超晶格是研究奇异相关态和拓扑态的高度可调控系统。近些年来在旋转石墨烯等多种二维材料中都观察到了很多奇异的性质。在该工作中,来自华盛顿大学的徐晓栋教授课题组报道了在小角度扭曲的二维CrI3中出现的磁性纹理。原文图1,层堆叠依赖的磁性和扭曲双层CrI3的磁光测量作者利用基于NV色心的量子磁强计直接可视化测量了纳米尺度的磁畴和周期图案,这是莫尔磁性的典型特征。该篇文章中利用MOKE和RMCD对样品的磁性进行了精细的测量。研究表明,在扭曲的双分子层CrI3中反铁磁(AFM)和铁磁(FM)域共存,具有类似无序的空间模式。在扭曲三层CrI3中具有周期性图案的AFM和FM畴,这与计算得到的CrI3 莫尔超晶格中层间交换相互作用产生的空间磁结构相一致。该工作的研究结果表明莫尔磁性超晶格可以作为探索纳米磁性的研究平台。原文图3,双三层扭曲CrI3的磁光和NV磁强计扫描测量图该研究工作中对扭曲CrI3的MOKE和RMCD测量中使用了基于OptiCool系统的低温磁光测量系统。OptiCool具有多个窗口,超低震动,1.7K-350K超大控温区间等诸多优点可以满足各种高精度的低温强磁场光学测量。为了进一步满足用户的大数值孔径测量需求,OptiCool先后开发出了近工作距离窗口和集成物镜方案,可以满足各种用户的需求。OptiCool近工作距离窗口(左)与外部物镜(右)安装示意图内部集成室温物镜(左)与集成低温物镜(右)定制化方案示意图 三、OptiCool设备简介OptiCool是Quantum Design于2018年2月新推出的超全开放强磁场低温光学研究平台,创新特的设计方案确保样品可以处于光路的关键位置。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱大型低温系统的各种束缚。OptiCool是全干式系统,启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场、部窗口90°光路张角让测量更便捷;控温技术让控温更智能;新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验无限可能。OptiCool技术特点:☛ 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。☛ 8个光学窗口:7个侧面窗口,1个部窗口;可升底部窗口☛ 超大磁场:±7T☛ 超低震动:10 nm 峰-峰值☛ 超大空间:Φ89 mm×84 mm☛ 控温:1.7K~350K全温区控温☛ 新型磁体:同时满足超大磁场均匀区、大数值孔径的要求。☛ 近工作距离:可选3 mm工作距离窗口或集成镜头方案 【参考文献】1、Jia et al., Nat. Phys (2021) https://doi.org/10.1038/s41567-021-01422-w2、Song et al., Science 374, 1140–1144 (2021) 26 November 2021
  • 中国医科大学附属第一医院3000.00万元采购核酸提取仪,超低温冰箱,液氮罐,移液工作站
    详细信息 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标公告 辽宁省-沈阳市-和平区 状态:公告 更新时间: 2022-11-27 公告信息 公告信息 公告标题: 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标公告 有效期: 2022-11-28 至 2022-12-02 撰写单位: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 撰写人: 李丹 (生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心))招标公告 项目概况 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2022年12月23日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:JH22-210000-64361 项目名称:生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心) 包组编号:001 预算金额(元):30,000,000.00 最高限价(元):30,000,000 采购需求: 查看 生物样本深低温自动存储系统技术参数(国产1套,国家医学检验临床医学研究中心) 一 主要技术参数 1整个临床生物样本库及智能管理平台提供总存储量160万份 [以0.75mL生物分子科学协会(SBS)96规格冻存管计,SBS96规格冻存管为符合ANSI/SLAS实验室自动化与筛选行业协会标准的SBS标准孔板架装载的冻存管] 的自动化存储空间,在样本库管理软件的管理下,可进行样本单管、多管、多板的自动化出入库、整理。 2全自动超低温存储系统: ★2.1全自动超低温存储系统全库区内温度:-80℃(温差 plusmn 10℃)。 2.2全自动超低温存储系统可以进行样本管级、盒级自动化出入库、整理、预约取管功能。 ★2.3全自动超低温存储系统总存储量 ≥ 150万份(以0.75 mL SBS格式预置2D码冻存管计),根据用户需求可选择配套冻存架,可同时兼容0.75 mL SBS96、1.0 mL SBS96以及2.0 mL SBS48冻存管。 2.4样本在冷库区内部的所有区域,自动化挑管、转盒、入库、整理、出库全流程中温度≤ -70℃。 ★2.5自动化挑管整理区位于全自动超低温存储系统的前部,温度为-80℃( plusmn 温差10℃)。 2.6配置自动化存储机构、移管机械臂、移盒机械臂等组件;所有自动化部件均可耐受-80℃低温。 2.7单个冻存架可容纳冻存盒(以SBS标准冻存盒计,下同)≥ 700盒,单批次进出舱口样本量 ≥ 20盒。 2.8风冷制冷机 ≥ 2组;存储库区独立运行的压缩机组制冷系统数量2套;一用一备,并定期自动切换运行。 2.9具备电磁阀控制的液氮后备制冷系统。 2.10样本存取操作区配备有除湿除霜功能,可进行冷凝除湿并定期进行化霜处理。 2.11库内采用直冷模式降温,蒸发器盘管均布于冷库顶面,制冷剂在顶部蒸发并冷却空气,形成自然对流,确保库内温度分布更加均匀。 2.12样本存储区应与驱动机构实现物理隔离,且驱动机构不应进入存储区,避免电机发热对局部样本造成影响,且避免电机维修进入存储区影响存储温度。 2.13挑选冻存盒的动作应避免在存储区内进行,防止冻存管/盒在存储区内洒落,降低进入存储区维修的可能性,避免因维修导致的存储区温度波动。 2.14挑管平台处配备应急窗口,可打开应急窗口手动干预,且放回掉落冻存管经验证后可执行当前挑管程序。 2.15挑管模块具备视觉反馈功能,每移动一只冻存管,系统可自动拍照对比挑管前后冻存盒中冻存管分布差异,可及时发现每一次挑管过程中目标管掉管及无辜管是否因结冰等原因被带出,并及时发出声光报警。 2.16样本出库时,可自动将超时未取走的出库样本返回系统内部-80℃缓存区,对样本提供保护。 2.17配备UPS系统,在断电情况下可供电≥ 30分钟,完成当前动作,备份数据等。 2.18系统配备中文操作界面,功能模块包含但不限于任务管理、运行管理、库存管理等功能配视频监控系统。 2.19具备样本信息管理功能,具备预约取管功能,所有运行数据、操作日志、报警信息均可记录,并可以PDF等格式输出。 2.20具备整板扫码功能,样本入库时,自动进行扫码并核对样本管信息与存取指令目标管信息。 2.21自动化存储系统可与样本库信息管理系统实现数据交汇、信息反馈等。 2.22支持预约出库及多任务列表功能,挑管与取盒可同时进行,充分利用时间。 2.23配备人脸识别登录模式及密码登录模式,选中任务后,可通过屏幕处人脸识别模块直接认证登录,方便快捷。 2.24自动化设备软件运行可视化,可实时查看样本存储区,样本暂存区及进出盒区域的运行状态,为人为错误及故障处理提供支持。 2.25要求运行数据,操作日志,报警信息均可被完整记录在案且不可被修改,所有数据可被下载。 2.26在设备出现异常情况需要干预时,具备应急预案且在维修人员安全的条件下进行维修操作。 3全自动液氮存储系统: ★3.1实现细胞、组织、临床样本的安全、稳定、长期、高效存储,存储条件为-180℃以下气相液氮保存环境,全自动化液氮存储系统可容纳样本管容量 ≥ 10万份(以2mL SBS 格式预置2D码冻存管计)。 3.2全自动液氮存储系统包含全自动液氮罐、半自动液氮罐、无轨道样本转运机器人,以样本转运桶为媒介,完成样本在深低温条件下的自动化进出库、拣选、整理等工作。 3.3设备进场门和电梯高度要求:≤ 2.3米;设备进场门和电梯宽度要求:≤ 1.6米;设备空重 ≤ 1800 kg。 ★3.4全自动液氮存储系统内配套的液氮储罐为不锈钢真空偏口小口罐体,提供气相液氮存储区温度 ≤ -180℃,存储罐内部挑管区温度 ≤ -150℃。 3.5全自动液氮罐和半自动液氮罐设备主操作界面内嵌于设备上,显示屏尺寸 ≥ 12英寸,可管理账户,查看温度,液位曲线,自动化样本桶温度,运行日志及报警记录。 3.6全自动液氮罐和半自动液氮罐标配样本转运桶,样本转运桶持续开盖条件下,底部3L液氮可维持-150℃以下时间 ≥ 4小时,-130 deg C以下时间 ≥ 12小时。 3.7全自动液氮罐和半自动液氮罐标配冻存盒侧码及冻存管底码扫码识别系统,温湿度和液位实时监控功能,配备液氮自动补充系统。 3.8全自动液氮罐和半自动液氮罐系统内部样本存储皆为冻存架结构。 ★3.9全自动液氮罐挑管平台使用存储罐体底部液氮,在启动挑管前不需要加液氮对挑管平台预冷,可不添加液氮在-150℃以下不间断挑管 ≥ 12小时。 3.10全自动液氮罐和半自动液氮罐系统上腔体密封,具湿度实时显示和自动除湿功能,避免内部结水结霜,保障自动化系统运行顺畅,同时可避免自动化部件受到外力碰撞引起故障。 3.11所有样本管在存储区内均以方形或SBS冻存盒格式存储,无需转板,可实现整盒样本的快速自动存取。 3.12全自动液氮罐和半自动液氮罐系统内部集成整板2D扫描仪,每次样本入库时均可自动整板扫码,实时复核样本ID信息,避免出现多管,少管,错管,错位等问题。 3.13全自动液氮罐和半自动液氮罐液氮液位监测:采用压差检测系统实时测量罐内液位高度,检测灵敏度 ≤ 0.1英寸,可自动换算每天液氮消耗量。 3.14全自动液氮罐和半自动液氮罐系统上腔体配备监控摄像头,可实时查看系统内部操作状态。视频可随时调出查看,可下载储存。 3.15出库冻存盒如在预设时间内未被取走,可自动返回液氮罐,确保所有样本安全,并避免妨碍其他任务的执行。 3.16全自动液氮罐和半自动液氮罐系统具备高温报警,低液位报警及多项运行故障本地声光报警功能,可在液氮罐内温度超限时启动远程短信、微信或邮件报警。 3.17全自动液氮罐和半自动液氮罐配备UPS系统,断电后至少可为系统供电30分钟,以确保完成当前任务。 3.18全自动液氮罐和半自动液氮罐具备三级权限管理功能,未授权人员无法接触到系统内样本,也不能查看,修改系统设置。 3.19全自动液氮罐和半自动液氮罐配备人脸识别登录模式及密码登录模式,选中任务后,可通过屏幕处人脸识别模块直接认证登录,方便快捷。 3.20运行数据,操作日志,报警信息均可被完整记录在案且不可被修改,所有数据可被下载储存。 3.21样本转运机器人可无缝对接自动化液氮存储系统单体,实现生物样本的全自动入库,挑管,整理和出库功能。 3.22样本流通为封闭式管理,样本转运桶包裹在样本转运机器人内部,未授权人员无法取得机器人转运中的样本。 3.23样本转运机器人柔性运行,不依赖于预设轨道,自主规避障碍物,具备自动对接转运桶、自主充电,可根据任务自动规划传送方案和路线等。 3.24样本转运机器人除与设备进行自动样本交接外,还可在指定位置实现人机样本交接功能。 3.25样本转运机器人配备7英寸彩色触摸屏控制系统,具有权限管理功能,非授权人员不能打开机器人转运仓取放样本,也不能进行参数设置与修改。 3.26低电量或无任务状态下,样本转运机器人可自动回到充电站充电。 3.27全自动液氮存储系统需配备生物资源信息管理平台临床专业版软件模块: ★3.27.1系统可实现样本库关键工作流程线上审批管理,如课题立项、样本采集、交接、入库、出库、销毁等,支持审批工作流自定义,审批人员数量及层级数量不限。 3.27.2系统需要有满足ISO20387要求的质量管理系统,支持样本质控、业务质控和管理质控,生成质控方案、计划与任务,生成管理评审报告。 ★3.27.3系统自带样本库及设备环境监控系统,实现设备温度监控、环境氧气监控、关键设备通电监控,并在样本库系统内显示相关监控数据。 3.27.4系统功能包含系统首页、课题管理、样本采集、样本交接、样本入库、样本出库、样本销毁全流程管理。 3.27.5预置知情同意书六种状态,系统可对应进行不同的样本出库、样本销毁、数据归档及随访处理等工作内容限制,保障样本入库、出库符合伦理要求。 3.27.6系统对于样本捐献者隐私管理可进行匿名化处理。 3.27.7系统支持人类遗传资源合规审批,设置相应审批流程,下载审批模板;针对课题项目伦理材料,及课题到期日进行有效提醒。 ★3.27.8系统支持对接智慧云屏数据系统,包括样本信息,设备信息或定制属于本机构特色的智慧云屏系统。系统支持定制化多图表类型进行数据展示。 4辅助配套设备: 4.1液氮补给罐:带脚轮,容积 ≥ 200 L,最大工作压力1.6 MPa,罐体材质为304不锈钢;具备安全阀、爆破片、压力表等配件确保操作安全。 4.2液氮加注系统:彩色触摸屏控制系统,可在异常情况下进行声光报警。占地面积 ≤ 0.3 m2,方便操作。 4.3整盘扫描仪:可扫描整盒冻存管底部的二维码,扫描速度 ≤ 3 s/盒。 4.4小型样本转运及整理平台:样本转运温度 ≤ -80℃,转移样本量 ≥ 10盒SBS48规格的2 mL冻存管。 4.5大型样本转运及整理平台:样本转运温度 ≤ -150℃,转移样本量 ≥ 40盒SBS48规格的2 mL冻存管。 4.6实验室关键参数监控系统:通过环境报警探头在监控屏幕上实时显示样本库内所有存储设备的温度、环境温湿度、氧气浓度状态,以及超过设定阈值时启动远程报警。氧气浓度探头可与环境通风系统联动实现低氧情况下故障排风确保人员安全。 4.7智慧云屏:样本库整体运行概况数据,屏幕尺寸 ≥ 85英寸;物理分辨率:4K(3840 times 2160);操作系统:Android 8.0以上;屏幕比例:16:9。 4.8智能报警显示终端:屏幕为尺寸 ≥ 43寸工业级显示屏,可7 times 24小时开机;可显示正常信息和报警信息、报警时间。 4.9全自动冻存管开盖系统:单次在60秒内完成1盒冻存管开盖(以0.75 mL SBS96冻存管计)。 ★4.10全自动冻存管赋码系统:平均赋码速度 ≤5秒/管,可关联样本库管理系统内信息,单次在20分钟内完成3盒冻存管侧壁赋码(以0.75 mL SBS96冻存管计)。 4.11程控降温仪,用于细胞程序化降温,容积 ≥ 17 L,降温速率0.1-60℃/min。 4.12自动化配套冻存管,底部预置二维码,配套SBS规格冻存盒;规格包含0.75 mL SBS96规格、2 mL SBS48规格和0.7 mL SBS48规格。 4.13全自动血液分装工作站: 4.13.1全自动完成全血离心分层后的3mL,5mL,8mL等标准采血管条码识别、血浆/白膜层/红细胞分层界面的识别、吸取、分装、冻存管2D码识别等过程。 4.13.2双机械臂系统:具有移液机械臂和移板机械臂,双臂独立操作,实现分装和扫码等过程同时进行,互不干扰,提高实验效率。 4.13.3可进行各种复杂加样操作,如微板复制、梯度稀释、系列稀释等。 ★4.13.4主机平台 ≥ 140 cm,至少具有28个SBS标准工作板位,位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局。 4.13.5至少具有1个移液机械臂和1个移板机械臂,各机械臂相互独立,可实现组分分装、核酸提取同时进行。 4.13.6主机平台带工作状态指示灯,具有声光双重报警系统。 4.13.7具有安全防护面板,配备门锁,可防止非法进入工作台面,面板带有暂停按钮,可在任一时间进行暂停,处理异常事件。 4.13.8至少具有8个独立的移液通道,可同时并行使用10、50、200、1000 uL等不同规格的一次性加样针,以满足不同量程实验的加样精密度需求;配置低位枪头脱排器,保证枪头在相对密闭的环境中脱排,防止气溶胶污染。 4.13.9移液体积范围:0.5-1000 μL,可以对0.5 μL液体进行非接触式加样。 4.13.10移液精度:1 μL时,CV ≤ 4.0%(50 μL加样针);50 μL时,CV ≤ 0.4%(50 μL加样针);100 μL时,CV ≤ 0.4%(200 μL加样针)。 ★4.13.11具有螺旋式吸取白膜层功能,可对白膜层进行内螺旋和外螺旋式吸取,即使靠近管壁的白细胞也可以被吸取,从而保证白细胞的最大回收率。 ★4.13.12具有独立移板机械臂,机械手臂可进行水平方向的旋转和延展,可操作层架式立体储板架,对任意位置的板架进行任意取放。 4.13.13可夹取微孔板、深孔板等实验器皿,不受器皿高度限制,最大承重不少于400 g。 4.13.14具有血液分层识别模块,可自动对离心分层后的采血管进行拍照,根据拍摄结果,对血浆、白膜、红细胞的分层情况进行识别,并自动判断分层界面的位置和体积。 4.13.15可自动识别全血离心分层后不同组分之间的界面,并自动计算各组分的体积,指导移液系统进行分装。 4.13.16至少具有2个扫码器,包含样本管条码扫描器、冻存管底部2D码扫描器,可分别实现对样本管条码、冻存管底部2D码进行自动扫描。 4.13.17配套仪器的统一控制分析软件,直接调用控制工作站的两个机械臂、各模块之间相互独立运行。 4.13.18具有3维模拟仿真系统,可动画演示实验全过程,软件功能模块化,菜单式导航,实验结束后Email方式提醒。 4.13.19自动计算实际运行时间;带通讯三维模拟自动化工作站运行过程,并可实时调整观赏视野及角度。 4.13.20配置优化程序,可根据实验流程,通过分析工作站的硬件资源、各类耗材、试剂等实验中需要的各种资源后,自动以最高效率安排试验流程。 4.13.21控制软件在运行过程中具有实时监视窗口,随时了解实验运行状态,可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告,报告内容和格式可根据需要进行调整,实现对实验流程的信息追踪。 4.14电脑:i9处理器;内存 ≥ 32GB;硬盘 ≥ 512GB固态硬盘;显示屏为27英寸及以上4K显示器;标配有线键盘和鼠标;操作系统为Windows 11操作系统。 ★二 配置 1全自动超低温存储系统1套。 2全自动液氮存储系统1套。 3液氮补给罐6个。 4液氮加注系统1个。 5整盘扫描仪2个。 6小型样本转运及整理平台1个。 7大型样本转运及整理平台1个。 8实验室关键参数监控系统1套。 9智慧云屏2套。 10智能报警显示终端1个。 11全自动冻存管开盖系统1套。 12全自动冻存管赋码系统1套。 13程控降温仪1个。 14自动化配套冻存管≥120万根。 15全自动血液分装工作站1套。 16全自动超低温存储系统及全自动液氮存储系统控制电脑2台。 三 售后服务 ★1整机免费质保三年。 2在保修期内提供免费维修、保养、更换零配件的服务。 3在保修期内维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费,均由厂家承担。 4保证提供的零配件需为原厂认证、检测合格、全新零配件且与设备整机匹配,以保证兼容性。 5保修期外,设备维修无上门费、人工费、差旅费,只收取更换的零配件的费用。 6维修及响应时间要求: 6.1提供7 times 24小时专线电话客户服务。专人接听,并配有经验丰富工程师提供指导服务。 6.2报修后工程师4小时内到现场进行维修。 6.3提供24小时可以取得联系的资深售后工程师。 6.4在有特殊任务的情况下,保证售后工程师到场,在检查过程中待命,随时响应处理临时出现的关于设备的问题。 7保养及巡检服务: 7.1提供不少于4次/年的定期巡检服务,询问了解设备运行状况,对核心易损部件进行常规备件准备和检查,以保证有突发情况下的及时应对。 7.2提供不少于1次/年的定期维护保养服务。 8配件供应: 8.1制造商在国内有配件仓库。 8.2自设备验收合格之日起,具有至少10年维修及零备件售后服务供应能力。 合同履行期限:合同签订后1个月内到货。 需落实的政府采购政策内容:促进中小微企业(含监狱企业);促进残疾人就业;节能产品、环境标志产品、列入《辽宁省创新产品和服务目录》相关政策。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、供应商的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:(1)报价产品属于医疗器械的,须提供医疗器械生产许可证(制造商提供)或医疗器械经营许可证(代理商提供)、医疗器械注册证(包括附件或附页,有效期内加盖公章的复印件)。 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。 四、获取招标文件 时间:2022年11月28日 08时30分至2022年12月02日 16时00分(北京时间,法定节假日除外) 地点:线上获取 方式:线上 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022年12月23日 09时30分(北京时间) 地点:沈阳市沈河区十三纬路58号中国有色大厦16层 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、质疑与投诉 供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。 1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函 2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 八、其他补充事宜 1、供应商须及时办理CA数字证书,否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)。 2、投标文件递交方式为线上递交及现场以介质形式(U 盘)存储的可加密备份文件递交同时执行,并保持内容一致。 3、供应商须认真研读《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363 号文件。 九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 中国医科大学附属第一医院 地 址: 沈阳市和平区南京北街155号 联系方式: 张老师、 024-83282858 2.采购代理机构信息: 名 称: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 地 址: 沈阳市沈河区十三纬路58号16层 联系方式: 024-22859316 邮箱地址: ld@shundahui.com 开户行: 中国建设银行沈阳融汇支行 账户名称: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 账号: 2105 0137 0008 0000 0428 3.项目联系方式 项目联系人: 李丹 电 话: 024-22859316-607 评分办法:最低评标价法 关联计划 附件: 注:财政部门鼓励供应商采用保函的方式递交投标保证金,任何采购代理机构在政府采购活动中不得拒收供应商以保函方式递交的保证金。 申请电子保函 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核酸提取仪,超低温冰箱,液氮罐,移液工作站 开标时间:2022-12-23 09:30 预算金额:3000.00万元 采购单位:中国医科大学附属第一医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标公告 辽宁省-沈阳市-和平区 状态:公告 更新时间: 2022-11-27 公告信息 公告信息 公告标题: 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标公告 有效期: 2022-11-28 至 2022-12-02 撰写单位: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 撰写人: 李丹 (生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心))招标公告 项目概况 生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心)招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2022年12月23日 09时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:JH22-210000-64361 项目名称:生物样本深低温自动存储系统(国家医学检验临床医学研究中心) 包组编号:001 预算金额(元):30,000,000.00 最高限价(元):30,000,000 采购需求: 查看 生物样本深低温自动存储系统技术参数(国产1套,国家医学检验临床医学研究中心) 一 主要技术参数 1整个临床生物样本库及智能管理平台提供总存储量160万份 [以0.75mL生物分子科学协会(SBS)96规格冻存管计,SBS96规格冻存管为符合ANSI/SLAS实验室自动化与筛选行业协会标准的SBS标准孔板架装载的冻存管] 的自动化存储空间,在样本库管理软件的管理下,可进行样本单管、多管、多板的自动化出入库、整理。 2全自动超低温存储系统: ★2.1全自动超低温存储系统全库区内温度:-80℃(温差 plusmn 10℃)。 2.2全自动超低温存储系统可以进行样本管级、盒级自动化出入库、整理、预约取管功能。 ★2.3全自动超低温存储系统总存储量 ≥ 150万份(以0.75 mL SBS格式预置2D码冻存管计),根据用户需求可选择配套冻存架,可同时兼容0.75 mL SBS96、1.0 mL SBS96以及2.0 mL SBS48冻存管。 2.4样本在冷库区内部的所有区域,自动化挑管、转盒、入库、整理、出库全流程中温度≤ -70℃。 ★2.5自动化挑管整理区位于全自动超低温存储系统的前部,温度为-80℃( plusmn 温差10℃)。 2.6配置自动化存储机构、移管机械臂、移盒机械臂等组件;所有自动化部件均可耐受-80℃低温。 2.7单个冻存架可容纳冻存盒(以SBS标准冻存盒计,下同)≥ 700盒,单批次进出舱口样本量 ≥ 20盒。 2.8风冷制冷机 ≥ 2组;存储库区独立运行的压缩机组制冷系统数量2套;一用一备,并定期自动切换运行。 2.9具备电磁阀控制的液氮后备制冷系统。 2.10样本存取操作区配备有除湿除霜功能,可进行冷凝除湿并定期进行化霜处理。 2.11库内采用直冷模式降温,蒸发器盘管均布于冷库顶面,制冷剂在顶部蒸发并冷却空气,形成自然对流,确保库内温度分布更加均匀。 2.12样本存储区应与驱动机构实现物理隔离,且驱动机构不应进入存储区,避免电机发热对局部样本造成影响,且避免电机维修进入存储区影响存储温度。 2.13挑选冻存盒的动作应避免在存储区内进行,防止冻存管/盒在存储区内洒落,降低进入存储区维修的可能性,避免因维修导致的存储区温度波动。 2.14挑管平台处配备应急窗口,可打开应急窗口手动干预,且放回掉落冻存管经验证后可执行当前挑管程序。 2.15挑管模块具备视觉反馈功能,每移动一只冻存管,系统可自动拍照对比挑管前后冻存盒中冻存管分布差异,可及时发现每一次挑管过程中目标管掉管及无辜管是否因结冰等原因被带出,并及时发出声光报警。 2.16样本出库时,可自动将超时未取走的出库样本返回系统内部-80℃缓存区,对样本提供保护。 2.17配备UPS系统,在断电情况下可供电≥ 30分钟,完成当前动作,备份数据等。 2.18系统配备中文操作界面,功能模块包含但不限于任务管理、运行管理、库存管理等功能配视频监控系统。 2.19具备样本信息管理功能,具备预约取管功能,所有运行数据、操作日志、报警信息均可记录,并可以PDF等格式输出。 2.20具备整板扫码功能,样本入库时,自动进行扫码并核对样本管信息与存取指令目标管信息。 2.21自动化存储系统可与样本库信息管理系统实现数据交汇、信息反馈等。 2.22支持预约出库及多任务列表功能,挑管与取盒可同时进行,充分利用时间。 2.23配备人脸识别登录模式及密码登录模式,选中任务后,可通过屏幕处人脸识别模块直接认证登录,方便快捷。 2.24自动化设备软件运行可视化,可实时查看样本存储区,样本暂存区及进出盒区域的运行状态,为人为错误及故障处理提供支持。 2.25要求运行数据,操作日志,报警信息均可被完整记录在案且不可被修改,所有数据可被下载。 2.26在设备出现异常情况需要干预时,具备应急预案且在维修人员安全的条件下进行维修操作。 3全自动液氮存储系统: ★3.1实现细胞、组织、临床样本的安全、稳定、长期、高效存储,存储条件为-180℃以下气相液氮保存环境,全自动化液氮存储系统可容纳样本管容量 ≥ 10万份(以2mL SBS 格式预置2D码冻存管计)。 3.2全自动液氮存储系统包含全自动液氮罐、半自动液氮罐、无轨道样本转运机器人,以样本转运桶为媒介,完成样本在深低温条件下的自动化进出库、拣选、整理等工作。 3.3设备进场门和电梯高度要求:≤ 2.3米;设备进场门和电梯宽度要求:≤ 1.6米;设备空重 ≤ 1800 kg。 ★3.4全自动液氮存储系统内配套的液氮储罐为不锈钢真空偏口小口罐体,提供气相液氮存储区温度 ≤ -180℃,存储罐内部挑管区温度 ≤ -150℃。 3.5全自动液氮罐和半自动液氮罐设备主操作界面内嵌于设备上,显示屏尺寸 ≥ 12英寸,可管理账户,查看温度,液位曲线,自动化样本桶温度,运行日志及报警记录。 3.6全自动液氮罐和半自动液氮罐标配样本转运桶,样本转运桶持续开盖条件下,底部3L液氮可维持-150℃以下时间 ≥ 4小时,-130 deg C以下时间 ≥ 12小时。 3.7全自动液氮罐和半自动液氮罐标配冻存盒侧码及冻存管底码扫码识别系统,温湿度和液位实时监控功能,配备液氮自动补充系统。 3.8全自动液氮罐和半自动液氮罐系统内部样本存储皆为冻存架结构。 ★3.9全自动液氮罐挑管平台使用存储罐体底部液氮,在启动挑管前不需要加液氮对挑管平台预冷,可不添加液氮在-150℃以下不间断挑管 ≥ 12小时。 3.10全自动液氮罐和半自动液氮罐系统上腔体密封,具湿度实时显示和自动除湿功能,避免内部结水结霜,保障自动化系统运行顺畅,同时可避免自动化部件受到外力碰撞引起故障。 3.11所有样本管在存储区内均以方形或SBS冻存盒格式存储,无需转板,可实现整盒样本的快速自动存取。 3.12全自动液氮罐和半自动液氮罐系统内部集成整板2D扫描仪,每次样本入库时均可自动整板扫码,实时复核样本ID信息,避免出现多管,少管,错管,错位等问题。 3.13全自动液氮罐和半自动液氮罐液氮液位监测:采用压差检测系统实时测量罐内液位高度,检测灵敏度 ≤ 0.1英寸,可自动换算每天液氮消耗量。 3.14全自动液氮罐和半自动液氮罐系统上腔体配备监控摄像头,可实时查看系统内部操作状态。视频可随时调出查看,可下载储存。 3.15出库冻存盒如在预设时间内未被取走,可自动返回液氮罐,确保所有样本安全,并避免妨碍其他任务的执行。 3.16全自动液氮罐和半自动液氮罐系统具备高温报警,低液位报警及多项运行故障本地声光报警功能,可在液氮罐内温度超限时启动远程短信、微信或邮件报警。 3.17全自动液氮罐和半自动液氮罐配备UPS系统,断电后至少可为系统供电30分钟,以确保完成当前任务。 3.18全自动液氮罐和半自动液氮罐具备三级权限管理功能,未授权人员无法接触到系统内样本,也不能查看,修改系统设置。 3.19全自动液氮罐和半自动液氮罐配备人脸识别登录模式及密码登录模式,选中任务后,可通过屏幕处人脸识别模块直接认证登录,方便快捷。 3.20运行数据,操作日志,报警信息均可被完整记录在案且不可被修改,所有数据可被下载储存。 3.21样本转运机器人可无缝对接自动化液氮存储系统单体,实现生物样本的全自动入库,挑管,整理和出库功能。 3.22样本流通为封闭式管理,样本转运桶包裹在样本转运机器人内部,未授权人员无法取得机器人转运中的样本。 3.23样本转运机器人柔性运行,不依赖于预设轨道,自主规避障碍物,具备自动对接转运桶、自主充电,可根据任务自动规划传送方案和路线等。 3.24样本转运机器人除与设备进行自动样本交接外,还可在指定位置实现人机样本交接功能。 3.25样本转运机器人配备7英寸彩色触摸屏控制系统,具有权限管理功能,非授权人员不能打开机器人转运仓取放样本,也不能进行参数设置与修改。 3.26低电量或无任务状态下,样本转运机器人可自动回到充电站充电。 3.27全自动液氮存储系统需配备生物资源信息管理平台临床专业版软件模块: ★3.27.1系统可实现样本库关键工作流程线上审批管理,如课题立项、样本采集、交接、入库、出库、销毁等,支持审批工作流自定义,审批人员数量及层级数量不限。 3.27.2系统需要有满足ISO20387要求的质量管理系统,支持样本质控、业务质控和管理质控,生成质控方案、计划与任务,生成管理评审报告。 ★3.27.3系统自带样本库及设备环境监控系统,实现设备温度监控、环境氧气监控、关键设备通电监控,并在样本库系统内显示相关监控数据。 3.27.4系统功能包含系统首页、课题管理、样本采集、样本交接、样本入库、样本出库、样本销毁全流程管理。 3.27.5预置知情同意书六种状态,系统可对应进行不同的样本出库、样本销毁、数据归档及随访处理等工作内容限制,保障样本入库、出库符合伦理要求。 3.27.6系统对于样本捐献者隐私管理可进行匿名化处理。 3.27.7系统支持人类遗传资源合规审批,设置相应审批流程,下载审批模板;针对课题项目伦理材料,及课题到期日进行有效提醒。 ★3.27.8系统支持对接智慧云屏数据系统,包括样本信息,设备信息或定制属于本机构特色的智慧云屏系统。系统支持定制化多图表类型进行数据展示。 4辅助配套设备: 4.1液氮补给罐:带脚轮,容积 ≥ 200 L,最大工作压力1.6 MPa,罐体材质为304不锈钢;具备安全阀、爆破片、压力表等配件确保操作安全。 4.2液氮加注系统:彩色触摸屏控制系统,可在异常情况下进行声光报警。占地面积 ≤ 0.3 m2,方便操作。 4.3整盘扫描仪:可扫描整盒冻存管底部的二维码,扫描速度 ≤ 3 s/盒。 4.4小型样本转运及整理平台:样本转运温度 ≤ -80℃,转移样本量 ≥ 10盒SBS48规格的2 mL冻存管。 4.5大型样本转运及整理平台:样本转运温度 ≤ -150℃,转移样本量 ≥ 40盒SBS48规格的2 mL冻存管。 4.6实验室关键参数监控系统:通过环境报警探头在监控屏幕上实时显示样本库内所有存储设备的温度、环境温湿度、氧气浓度状态,以及超过设定阈值时启动远程报警。氧气浓度探头可与环境通风系统联动实现低氧情况下故障排风确保人员安全。 4.7智慧云屏:样本库整体运行概况数据,屏幕尺寸 ≥ 85英寸;物理分辨率:4K(3840 times 2160);操作系统:Android 8.0以上;屏幕比例:16:9。 4.8智能报警显示终端:屏幕为尺寸 ≥ 43寸工业级显示屏,可7 times 24小时开机;可显示正常信息和报警信息、报警时间。 4.9全自动冻存管开盖系统:单次在60秒内完成1盒冻存管开盖(以0.75 mL SBS96冻存管计)。 ★4.10全自动冻存管赋码系统:平均赋码速度 ≤5秒/管,可关联样本库管理系统内信息,单次在20分钟内完成3盒冻存管侧壁赋码(以0.75 mL SBS96冻存管计)。 4.11程控降温仪,用于细胞程序化降温,容积 ≥ 17 L,降温速率0.1-60℃/min。 4.12自动化配套冻存管,底部预置二维码,配套SBS规格冻存盒;规格包含0.75 mL SBS96规格、2 mL SBS48规格和0.7 mL SBS48规格。 4.13全自动血液分装工作站: 4.13.1全自动完成全血离心分层后的3mL,5mL,8mL等标准采血管条码识别、血浆/白膜层/红细胞分层界面的识别、吸取、分装、冻存管2D码识别等过程。 4.13.2双机械臂系统:具有移液机械臂和移板机械臂,双臂独立操作,实现分装和扫码等过程同时进行,互不干扰,提高实验效率。 4.13.3可进行各种复杂加样操作,如微板复制、梯度稀释、系列稀释等。 ★4.13.4主机平台 ≥ 140 cm,至少具有28个SBS标准工作板位,位点上的实验用品和耗材可根据需要任意布局。 4.13.5至少具有1个移液机械臂和1个移板机械臂,各机械臂相互独立,可实现组分分装、核酸提取同时进行。 4.13.6主机平台带工作状态指示灯,具有声光双重报警系统。 4.13.7具有安全防护面板,配备门锁,可防止非法进入工作台面,面板带有暂停按钮,可在任一时间进行暂停,处理异常事件。 4.13.8至少具有8个独立的移液通道,可同时并行使用10、50、200、1000 uL等不同规格的一次性加样针,以满足不同量程实验的加样精密度需求;配置低位枪头脱排器,保证枪头在相对密闭的环境中脱排,防止气溶胶污染。 4.13.9移液体积范围:0.5-1000 μL,可以对0.5 μL液体进行非接触式加样。 4.13.10移液精度:1 μL时,CV ≤ 4.0%(50 μL加样针);50 μL时,CV ≤ 0.4%(50 μL加样针);100 μL时,CV ≤ 0.4%(200 μL加样针)。 ★4.13.11具有螺旋式吸取白膜层功能,可对白膜层进行内螺旋和外螺旋式吸取,即使靠近管壁的白细胞也可以被吸取,从而保证白细胞的最大回收率。 ★4.13.12具有独立移板机械臂,机械手臂可进行水平方向的旋转和延展,可操作层架式立体储板架,对任意位置的板架进行任意取放。 4.13.13可夹取微孔板、深孔板等实验器皿,不受器皿高度限制,最大承重不少于400 g。 4.13.14具有血液分层识别模块,可自动对离心分层后的采血管进行拍照,根据拍摄结果,对血浆、白膜、红细胞的分层情况进行识别,并自动判断分层界面的位置和体积。 4.13.15可自动识别全血离心分层后不同组分之间的界面,并自动计算各组分的体积,指导移液系统进行分装。 4.13.16至少具有2个扫码器,包含样本管条码扫描器、冻存管底部2D码扫描器,可分别实现对样本管条码、冻存管底部2D码进行自动扫描。 4.13.17配套仪器的统一控制分析软件,直接调用控制工作站的两个机械臂、各模块之间相互独立运行。 4.13.18具有3维模拟仿真系统,可动画演示实验全过程,软件功能模块化,菜单式导航,实验结束后Email方式提醒。 4.13.19自动计算实际运行时间;带通讯三维模拟自动化工作站运行过程,并可实时调整观赏视野及角度。 4.13.20配置优化程序,可根据实验流程,通过分析工作站的硬件资源、各类耗材、试剂等实验中需要的各种资源后,自动以最高效率安排试验流程。 4.13.21控制软件在运行过程中具有实时监视窗口,随时了解实验运行状态,可以对实验流程中各个设备各个时段生成不同信息内容的报告,报告内容和格式可根据需要进行调整,实现对实验流程的信息追踪。 4.14电脑:i9处理器;内存 ≥ 32GB;硬盘 ≥ 512GB固态硬盘;显示屏为27英寸及以上4K显示器;标配有线键盘和鼠标;操作系统为Windows 11操作系统。 ★二 配置 1全自动超低温存储系统1套。 2全自动液氮存储系统1套。 3液氮补给罐6个。 4液氮加注系统1个。 5整盘扫描仪2个。 6小型样本转运及整理平台1个。 7大型样本转运及整理平台1个。 8实验室关键参数监控系统1套。 9智慧云屏2套。 10智能报警显示终端1个。 11全自动冻存管开盖系统1套。 12全自动冻存管赋码系统1套。 13程控降温仪1个。 14自动化配套冻存管≥120万根。 15全自动血液分装工作站1套。 16全自动超低温存储系统及全自动液氮存储系统控制电脑2台。 三 售后服务 ★1整机免费质保三年。 2在保修期内提供免费维修、保养、更换零配件的服务。 3在保修期内维修服务所涉及的人工费、交通差旅费、上门费及备件费,均由厂家承担。 4保证提供的零配件需为原厂认证、检测合格、全新零配件且与设备整机匹配,以保证兼容性。 5保修期外,设备维修无上门费、人工费、差旅费,只收取更换的零配件的费用。 6维修及响应时间要求: 6.1提供7 times 24小时专线电话客户服务。专人接听,并配有经验丰富工程师提供指导服务。 6.2报修后工程师4小时内到现场进行维修。 6.3提供24小时可以取得联系的资深售后工程师。 6.4在有特殊任务的情况下,保证售后工程师到场,在检查过程中待命,随时响应处理临时出现的关于设备的问题。 7保养及巡检服务: 7.1提供不少于4次/年的定期巡检服务,询问了解设备运行状况,对核心易损部件进行常规备件准备和检查,以保证有突发情况下的及时应对。 7.2提供不少于1次/年的定期维护保养服务。 8配件供应: 8.1制造商在国内有配件仓库。 8.2自设备验收合格之日起,具有至少10年维修及零备件售后服务供应能力。 合同履行期限:合同签订后1个月内到货。 需落实的政府采购政策内容:促进中小微企业(含监狱企业);促进残疾人就业;节能产品、环境标志产品、列入《辽宁省创新产品和服务目录》相关政策。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、供应商的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:(1)报价产品属于医疗器械的,须提供医疗器械生产许可证(制造商提供)或医疗器械经营许可证(代理商提供)、医疗器械注册证(包括附件或附页,有效期内加盖公章的复印件)。 三、政府采购供应商入库须知 参加辽宁省政府采购活动的供应商未进入辽宁省政府采购供应商库的,请详阅辽宁政府采购网 “首页—政策法规”中公布的“政府采购供应商入库”的相关规定,及时办理入库登记手续。填写单位名称、统一社会信用代码和联系人等简要信息,由系统自动开通账号后,即可参与政府采购活动。具体规定详见《关于进一步优化辽宁省政府采购供应商入库程序的通知》(辽财采函〔2020〕198号)。 四、获取招标文件 时间:2022年11月28日 08时30分至2022年12月02日 16时00分(北京时间,法定节假日除外) 地点:线上获取 方式:线上 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022年12月23日 09时30分(北京时间) 地点:沈阳市沈河区十三纬路58号中国有色大厦16层 六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 七、质疑与投诉 供应商认为自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,向采购代理机构或采购人提出质疑。 1、接收质疑函方式:线上或书面纸质质疑函 2、质疑函内容、格式:应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式,详见辽宁政府采购网。 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意,或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。 八、其他补充事宜 1、供应商须及时办理CA数字证书,否则应自行承担无法正常参与项目的不利后果。供应商应详阅辽宁政府采购网首页”办事指南”中的“辽宁政府采购网关于办理CA数字证书的操作手册”和“辽宁政府采购网新版系统供应商操作手册”,具体规定详见《关于启用政府采购数字认证和电子招投标业务有关事宜的通知》(辽财采〔2020〕298号)。 2、投标文件递交方式为线上递交及现场以介质形式(U 盘)存储的可加密备份文件递交同时执行,并保持内容一致。 3、供应商须认真研读《关于完善政府采购电子评审业务流程等有关事宜的通知》辽财采函〔2021〕363 号文件。 九、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称: 中国医科大学附属第一医院 地 址: 沈阳市和平区南京北街155号 联系方式: 张老师、 024-83282858 2.采购代理机构信息: 名 称: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 地 址: 沈阳市沈河区十三纬路58号16层 联系方式: 024-22859316 邮箱地址: ld@shundahui.com 开户行: 中国建设银行沈阳融汇支行 账户名称: 辽宁顺达汇咨询管理服务有限责任公司 账号: 2105 0137 0008 0000 0428 3.项目联系方式 项目联系人: 李丹 电 话: 024-22859316-607 评分办法:最低评标价法 关联计划 附件: 注:财政部门鼓励供应商采用保函的方式递交投标保证金,任何采购代理机构在政府采购活动中不得拒收供应商以保函方式递交的保证金。 申请电子保函
  • 宏展科技:7~14秒完成40G/100G光模块高低温循环测试
    宏展科技前期推出的”在线式高低温循环试验箱“, 10秒完成温循。在线式高低温循环试验箱,在线长期低温运行试验箱内免除霜,产品不结霜,大型宽广玻璃门带操作孔,长期运行,视窗清晰透视 ,高效的生产效率:以10G SFP+为例,10秒测一个,一个班(8小时)可产2880只模块。 测试温度范围在-40~85度。因为这款产品针对数据中心模块而开发,而数据中心环境温度相对稳定,因此,宏展在开发这款产品时将重点功能放在了温循速度上,进一步帮助客户提升测试效率。这款产品已经获得了国内外主流光模块厂商的批量采购。 宏展科技近期推出的该款超快速冷热冲击热流仪是专门针对40G/100G光模块和芯片测试,可以测试工业温度-55~125度升降温,降温14秒,升温只需7秒即可实现,温度控制对象可以是环境温度亦或是产品的表面温度,且无需氮气作为耗材。且可以直接上报测试数据,根据不同客户需求,可以再增加机械手、传送带,可以完全实现高低温循环试验全自动化。 气体快速升降温箱(热流仪)是一种能够在极短的时间内提供高低温试验环境的测试设备,采用机械制冷、电加热与压缩空气相结合的方式,适用于光电子元器件、机电产品及材料的测温度特性测试,可满足40G、100G等高速器件的测试要求,符合ESD防护要求,无需使用液氮等辅助手段。采用功能强大的触摸屏控制系统,可实时显示、存储试验数据、图表,电脑的通讯等功能。Dragon Air StreamerDragon is a fast and precise air stream temperature cycling system, from –80?C to +250?C, for various applications. An easy way to improve the reliability of electronic components and materials with thermal testing and characterization.EXCEPTIONNAL PERFORMANCES:Temperature from –80?C to +250?CAdjustable airflow from 2.2 to 8.4 l/sFast ramping: -55?C to +125?C = 7s      +125?C to -55?C =14s3 working methods: manual, automatic or programmable.Compatible with automatic test equipment (ATE).Continuous use (24/7).In appliance with the international standard MIL-STD 883 and 750 temperature cycling (method 1010 & 1051) and JEDECThermal test enclosure to fit for any demand.
  • 哈尔滨工业大学再次订购皓天设备高低温湿热试验箱
    哈尔滨工业大学再次订购皓天设备高低温湿热试验箱哈尔滨工业大学(Harbin Institute of Technology),简称哈工大(HIT),坐落于中国北方冰城哈尔滨市,中华人民共和国工业和信息化部直属重点大学。学校成立于1920年,1938年正式定名为“哈尔滨工业大学“沿用至今。学校是国家首批“211工程”、“985工程”重点建设院校,“九校联盟(C9)”、“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中国-西班牙大学联盟”主要成员,国家首批“111计划”、“2011计划”、“千人计划”、“卓越计划”入选高校,中管副部级建制,由工业和信息化部、教育部、黑龙江省人民政府三方重点共建。 哈工大历来以适应国家需要、服务国家建设为己任,形成了以航天特色为主,拓宽通用性为准则,充分发挥学科交叉、融合的优势,形成了由重点学科、新兴学科和支撑学科构成的较为完善的学科体系,涵盖了哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个门类。该校现有9个一级学科国家重点学科,8个二级学科国家重点学科。在教育部第三轮学科评估中,学校有10个一级学科排名位居全国前五位,其中力学学科排名全国第一。截至2016年8月,哈尔滨工业大学的材料科学、工程学、物理学、化学、计算机科学、环境与生态学、数学、生物学与生物化学等8个学科进入ESI(基本科学指标)全球前1%的研究机构行列,其中材料科学、工程学已进入全球前1‰的研究机构行列。东莞市皓天试验设备有限公司专业生产环境试验设备,其中可程式恒温恒湿试验箱为主打产品之一。经过皓天销售耐心地引导,合理地推荐与技术人员精湛的解说相结合,为皓天赢得了哈工大的领导认可与赏识。2014年已打入了一台150L可编程恒温恒湿试验箱到该高校。由于完善的售后服务与可靠的质量,2016年8月再次订购皓天设备品牌1000L可程式高低温湿热试验箱。值得庆贺!
  • 生物安全的关键一环 低温储存设备市场“热闹”起来
    生物安全涉及人体健康、国防安全等多个方面,许多发达国家将生物安全战略纳入国家安全战略,我国也于今年4月15日开始实施《生物安全法》。生物安全是多学科交叉的综合性领域,生物安全解决方案是保障各项生物技术研究、开发和应用全流程有效实施的基础方案。随着生物制药、CXO、医学检验、体外诊断等各项生物技术创新速度加快和产业化应用场景扩容,生物安全解决方案的用户需求将持续快速增加。此外,国家也正从经费投入、基础设施建设、人才培养等方面入手,来保障生物安全能力建设。受益于下游应用场景的扩容、政策法规的持续利好以及技术的持续迭代进步,生物安全解决方案市场空间预计将进一步扩大。从我国生物安全解决方案市场的发展现状来看,与国外发达国家还有一定差距,预计增速将高于全球平均水平。低温储存在生物安全解决方案中是非常重要的一环,低温储存设备属于医疗设器械,根据相关调研,2018年全球生物医疗低温储存设备市场规模为27.47亿美元,到2025年预计将达到36.47亿美元,年复合增长率为3.2%;中国2018年低温储存市场为1.45亿美元,年复合增长率超过4%。目前,全球生物医疗低温储存市场,强势品牌包括赛默飞、松下健康、普和希,国产厂商表现相对较弱。排名前五的企业占整个全球生物医疗低温储存市场份额的72.9%。注:2017年数据我国低温制冷设备行业尚处于起步阶段,市场潜力巨大,吸引了众多企业进入本行业。国内从事生物医疗低温储存业务的主流企业有海尔生物、中科美菱、澳柯玛、中科都菱等。据悉,海信、新飞、容声等企业也在积极布局。海尔生物是国内生物医疗低温储存的龙头企业,2020年海尔生物营收14.2亿元,主营产品中,超低温、低温保存箱营收4.55亿,此外恒温冷藏箱营收5.56亿。近年来,海尔生物在巩固增强国内占有率优势的同时,也在不断拓展和完善海外销售,有数据显示,2018年海尔生物在排到了前四位,在全球市场占比约10.7%,在中国市场占有主导地位。中科美菱低温科技股份有限公司是长虹美菱股份有限公司与中国科学院理化技术研究所合资成立的公司,2016年新三板挂牌,2020年营业收入为3.73亿元,增长率为67.95%,净利润4604万,其中医用冷藏设备系列产品销售总金额本期较上期增长 1681.99%,主要是随智慧冷链业务能力构建提升。澳柯玛生物医疗业务主要经营单位为控股子公司青岛澳柯玛超低温冷冻设备有限公司,主要从事超低温设备、生物医疗设备以及冷库的开发、生产、销售及服务。澳柯玛布局低温储存管线时间相对较晚,但近两年的增长速度却十分迅猛,2020年,该公司的营业收入为1.93亿元。生物医药、精准医疗产业的快速发展为低温储存设备市场的发展带来持续动力,而新冠疫情的爆发给生物医疗低温储存全球市场带来了更大的增量扩容,未来几年低温储存设备市场的复合增长率可能高于预期。
  • 重磅:宏展科技携手法国百年企业Froilabo公司,Dragon捷龙高低温冲击系统、热流仪正式登陆中国
    重磅:宏展科技携手法国百年企业froilabo公司,dragon捷龙高低温冲击系统、热流仪正式登陆中国 2005年5月4日,在宏展科技成立15周年之际,宏展科技与法国百年企业froilabo公司正式签署战略合作协议,双方就dragon捷龙高低温冲击系统、热流仪在中国范围内的工业领域展开产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作。双方将共同推进相关领域业务的发展。 广东宏展科技有限公司成立于2005年5月4日,总部位于中国广东省东莞市,设有设计研发中心和生产工厂,生产面积6000多平方米,每年生产约1000台环境试验设备,产品包括: 温度环境试验箱、 温度湿度环境试验箱、 快速温度循环试验箱、 冷热冲击环境试验箱、温度湿度振动三综合试验箱、步入式环境试验箱、高低温低气压试验箱、工业烘箱、非标环境试验箱定制产品。公司在北京、上海、武汉、成都、重庆、香港设有销售和维修服务中心。 froilabo公司是法国一家专门生产温控设备的制造商,1918年成立,在温控产品制造领域已有近百年的经验,并于1979年开发生产包括高低温冲击系统、热流仪、热流罩在内的多种温控设备。froilabo作为法国航天工业的供应商,其制造工艺和品质均位于世界前列。 dragon捷龙高低温冲击系统欧洲标准、法国制造。此次宏展科技与froilabo公司强强联手,将共同致力于为中国的广大用户送去蕞优质的高低温冲击系统、热流仪,为半导体企业、设计公司(design house)、航空航天、光通讯、高校、研究所 等领域提供可靠的测试保证。
  • 快来参与#牛津仪器低温物理达人秀# 拿好礼!
    牛津仪器创始人马丁伍德爵士(Sir Martin Wood)于1962年制造了世界首个商用超导磁体,并于1969年创建牛津仪器,我们于2013年设立了马丁• 伍德爵士(Sir Martin Wood)中国物理科学奖。在60年来的发展中我们一直是全球商业界和学术界低温超导磁体先行者。本次低温物理达人秀是为低温物理领域研究人员提供一个展示别样风采的平台,如果您正在使用牛津仪器低温以及超导磁体设备,欢迎提供您与我们仪器的精彩互动作品,#牛津仪器低温物理达人秀#等您来!参赛方式可拨打热线电话 400-860-2711获得参赛方式!参赛时间截稿日期:2019年9月5日 12:00投票时间:2019年9月12日至10月7日 12:00评选方式牛津仪器根据评选要求筛选稿件进入决选列表;牛津仪器将在截稿后发布决选评奖页面,经公众在线投票后,在根据最终得票数依次决出各奖项。参赛结果将在2019年牛津仪器低温应用研讨会上现场公布并颁发奖品。活动奖品参赛作品需求作品中须包含牛津仪器的低温以及超导磁体设备;请尽量保持参赛作品高分辨率,格式不限,可以是照片或者是视频;照片的格式可提供gif, png或jpg,文件大小不超过20M;视频的格式可提供mp4格式,文件大小不超过20M,如有问题可拨打热线:400-860-2711参赛细则本次大赛不收取任何费用;牛津仪器员工以及家属不得参赛;参赛作品必须是投稿者本人所制作或拍摄。 参赛作品不得含有违反国家相关法律法规及违背我国社会公共道德观念的内容。已经获得过其他摄影比赛、展览的奖项和入选作品不能参加本次比赛。;参赛作品若得票相同,则按投稿先后顺序依次决定所获奖项;获奖信息将以邮件或电话形式通知,若获奖者无法联系则视为自动弃权,所获奖项将由下级获奖者顺位领取;获奖者所获奖品不可转让,亦不可兑换现金或者其他任何奖品;牛津仪器所有奖品均由正规渠道采购,售后问题由厂家负责;牛津仪器享有所有来稿作品和拍摄者信息的使用权,可用于样本、会议、展览等各种推广途径;截止日期或奖品可能会有略有调整,届时会以邮件或新闻形式通知;牛津仪器保留对于本次活动的最终解释权。
  • 聚焦新品,低温致胜!全新一代极低温强磁场拉曼显微镜cryoRaman正式亮相
    近期,国际知名低温显微镜领域制造商attocube systems AG公司与拉曼显微成像创新公司WITec GmbH联合推出低温拉曼显微镜cryoRaman。该低温拉曼成像系统集成了attocube公司的低温恒温器和纳米定位器技术,同时设备结合了具有高灵敏度、模块化特色的WITec公司的alpha300相关显微镜系列。自此,实现了低温拉曼成像在强磁场中的高效应用,并且拉曼成像具有无与伦比的空间分辨率。图1. 低温拉曼显微镜cryoRaman实物图。设备集成低温恒温器attoDRY2100与WITec拉曼显微镜。cryoRaman的推出旨在应对现有和新出现的挑战。设备包含可见光到近红外光波段激发波长优化的光谱仪、1.6K至300K的工作温度、高磁场和获得的低温拉曼专用物镜以及非常精密的压电扫描台。“我们已经看到,人们对低温拉曼光谱的兴趣迅速增长,并扩展到初的石墨烯和碳纳米管研究热点之外,” attocube公司低温部门的Florian Otto这样介绍cryoRaman。“我们决定与WITec一起解决用户日益多样化的实验要求。cryoRaman成功实现与满足了用户对低温化学特性表征使用界面友好性、灵活性方面的需求。”图2:低温拉曼显微镜cryoRaman光路部分。新型低维材料的相变和新特性的研究具有重要意义,这些研究使得cryoRaman的高磁场选项更具应用价值。单轴超导磁体(大可高达12T)或矢量磁体是研究过渡金属二卤化物(TMD)和范德瓦尔斯异质结的理想实验条件,也可以帮助确定不同温度和磁场下光致发光的特性。cryoRaman可选模块包括软件控制激光器功率调节,多波长激发能力,自动切换单点光谱测量与光谱成像、自动光谱仪校准光源和例行程序、以及时间相关单光子计数(TCSPC)模式。图3. 可切换单点光谱测量,拉曼或光致发光光谱成像。升功能包含低波数拉曼测量。 除此之外,attoucube和WITec公司在研发低温拉曼显微镜时还引入了一对特的功能:能够检测低波数拉曼峰,并在激发探测过程中实现全偏振控制。“研究人员在低温环境中观察材料时,希望尽可能接近激发波长,同时他们对偏振测量非常感兴趣,” WITec公司联合创始人兼总经理Olaf Hollricher这样评价。“为了满足这些要求,我们开发的功能是目前市场所不具有的。事实上,它的成像能力、低温、集成度、性能以及对新来者或专家们,cryoRaman都是树一帜的。”图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。 cryoRAMAN主要技术特点:+ 应用范围广泛: 量子光学,PL/EL/ Raman等光谱测量+ 以前所未有的分辨率和速度进行光谱成像+ 每个像素点自动获取拉曼光谱,低波数与偏振测量+ 空间分辨率:500 nm+ 无液氦闭环恒温器,变温范围:1.8K - 300K+ 工作磁场范围:0...9T (12T, 9T-3T,9T-1T-1T矢量磁体可选)+ 低温消色差物镜NA=0.82+ 精细定位范围: 5mm X 5mm X 5mm @ 4K+ 精细扫描范围:30 mm X 30 mm@4K+ 可进行电学测量,配备标准chip carrier+ 可升到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、close loop scanning等功能
  • 理化所所长汪鹏飞:直面挑战持续创新,建设低温科技研究高地
    作者:汪鹏飞 来源:中国科学报大型低温制冷系统广泛应用于大科学装置、航天发射、氢能储运、氦资源提取、量子计算等国家安全和战略高技术领域,是我国重要战略支撑技术。随着我国经济与科技发展,对大型低温技术和装备的需求日益迫切,中国科学院理化技术研究所(以下简称理化所)曾于2010年和2015年先后承担两项财政部国家重大科研装备研制专项任务,成功研制出我国首套液氢温度(20K)大型低温制冷装备、2.5kW@4.5K/500W@2K大型低温制冷系统,关键指标达到国际先进水平。但是,由于当时我国尚未具备液氦温度万瓦级超大型低温制冷技术和装备制造能力,多个大科学装置建设还需要进口西方的制冷装备系统,并随时遇到漫天要价和断供的风险。面向国家战略需求,理化所迎难而上,揭榜挂帅,发起对“液氦温度万瓦级超大型低温制冷技术和装备制造”这一低温技术制高点的新一轮冲刺,承担起中科院C类先导专项重大攻关任务,努力为氦资源自主保障以及航天工程低温制冷装备的自主可控提供重要技术支撑。从早期的重大专项到如今的先导专项,研究所在项目实施过程中,最大的挑战是工程化能力。包括两方面,一是科研团队偏小、偏散,实施重大任务的工程化研制能力有待进一步提高;二是统筹协调难度更大,特别是先导专项,理化所需要牵头数十家单位共同研发,需要院内外各方面的协调配合,对研究所工程化管理能力提出了更高要求。十几年来,面对挑战,研究所做了三方面尝试:一是打破PI制,重组课题组成立研究中心。以重大任务为牵引,整合研究所内研究开发、系统集成和工程应用三个课题组,组建“低温工程与系统应用研究中心”,形成首席科学家领衔、科研骨干、技术支撑人员联合攻关的创新团队模式,建立了一支集研究开发、集成制造、工程应用于一体,具备工程开发能力的大型低温技术核心团队。二是任务为经、方向为纬,实行矩阵化管理模式。在传统任务专项-项目-课题层级设置的基础上,进一步按照工艺流程设置流程设计与控制、透平膨胀机、冷箱集成、冷压缩机、氦压缩机及滤油系统、系统集成调试六大方向,由各个方向统筹把握各类任务实施进度,加强不同任务之间的统筹协调,确保高效协同作战。三是技术管理、党建高效协同,深化“三线”工作法。借鉴理化所在空间制冷研制中发展的“三线”工作法,在大型低温制冷系统研制过程中进一步深化,设置项目指挥线、技术线和党建线,指挥线抓管理,技术线抓节点,党建线抓思想,形成三线高效协同的管理模式,有力保障了项目的顺利实施。通过大家的努力,在方方面面的大力支持下,2022年7月底,先导专项经过1年多的紧急攻关,成功研制出300L/h氦液化器样机,性能指标达到国际先进水平并通过专家成果鉴定。更重要的是,通过这些任务的实施,理化所建立了一支不计个人得失、敢于创新和特别能战斗的年轻的低温技术研发团队,和一整套行之有效的工程化管理模式,为后续重大任务实施提供了有益借鉴。与此同时,我们也认识到,由于科研团队长期围绕重大任务持续攻关,重在关键节点的把控,对于事关长远发展的一些基础科学问题还考虑不足,因此,我们正在以重点实验室体系重组为抓手,不断凝练重大战略需求背后的基础科学问题,着眼未来可持续发展。面向未来,理化所仍将继续秉持“低温国家队”的使命定位,承担“国家事”、“国家责”,为国家战略资源、能源、重大科技基础设施等领域的发展提供重要战略支撑。“十四五”末,我们将突破万瓦级制冷机核心关键技术,推动我国大型低温制冷技术达到国际先进水平。在未来,理化所还将在极低温乃至mK温度大型低温制冷技术研究和装备研制的路上继续拼搏持续创新,努力成为国际低温科学与技术的研究高地。(作者系中国科学院理化技术研究所所长,记者倪思洁采访整理)
  • 冲破挑战丨美国RHK PanScan SPM系统完美集成方案助力麻省理工学院极低温研究
    RHK CUSTOMER SUCCESS IN MITRHK公司一直致力于服务全球各大科研高校,尤其在商业化定制低温无液氦产品,扫描隧道显微镜控制器,以及系统集成方案设计与优化等方面解决了科研用户的诸多问题,同时在与科研单位不断地沟通反馈中也在不断地增强自我学习和产品的不断更新换代,大程度的将产品的优势与用户需求结合。为了让大家能更进一步了解RHK产品的特点,除了以往标准的商业化Pan式系统与R9plus控制器之外,本文将重点向大家分享RHK公司PanScan SPM扫描头集成到客户自制系统的经典案例,以及研究小组如何利用RHK的PanScan SPM扫描头来克服时间、资金和特要求所带来的的挑战,成功地将客户特殊研发定制的UHV SPM系统,包括无液氦、LHe bath、以及低温300 mK和外加强磁场等功能高度集成,终取得前沿成果,并发表在高影响力的期刊上。希望大家能够在案例中得到启发和帮助。 研发背后的故事作为一所知名大学的资深研究科学家,来自MIT的穆德拉博士已经将目光投向了一项开创性的实验,即在金属表面探测马约拉纳费米子。这将需要一个高度稳定的STM,它需要在毫开尔文温度下工作,并且能够在5T的面内磁场中旋转。没有商业STM能够具有这种能力,因此需要开发一种定制仪器。MIT需要选择一家供应商来应对这一项艰巨、高风险任务中所面临的复杂挑战,以及为什么认为产品供应商能够应付自如,确保成功!穆德拉博士在一次美国物理学会会议上了解到RHK的低温扫描头和R9plus控制器。现场低温无液氦PanScan Freedom系统的演示操作在RHK的展台上顺利进行,无需额外减震台,周围展会现场的复杂环境下,也能轻松实现原子分辨率结果,更不需要特殊的系统隔离环境噪音和振动,这让穆德拉印象格外深刻。“The real time demo of atomic scale imaging of a topological insulator surface at the APS March meeting, in that essentially street level setting with the cryogenic compressor running is simply awesome. All these physicists walking by and tapping on it did not make any difference… It is very impressive!”虽然RHK的PanScan和R9plus控制系统已经很成熟,但对于个性化定制的mK系统来说,还是会存在很多不确定性和挑战。穆德拉博士需要选择一个mK低温恒温器,同时mK低温恒温器的设计需要配有一个专门的可拆卸扫描头,并要求安装在一个非常高的低温恒温器的底部。Janis Research被选中提供mK低温恒温器。超导磁体部分则由低温磁体Cryomagnetics提供。随后,RHK和Janis同意合作,利用他们多年的经验来设计一个具有特功能的系统,该系统不会影响扫描头和低温恒温器的性能。RHK在保持核心PanScan扫描头功能标准的同时,建立了特且稳固的线路信号传输系统,将扫描头牢牢固定在低温恒温器底座的磁铁内部。除此之外,RHK还设计了另一种灵活机制,可以使扫描头在恒温器底座直接解锁,轻松将扫描头升起传送到load lock的二。这个操作位置可以允许室温下快速更换探针和样品,并且能够在扫描头返回低温恒温器底部之前直观反馈室温操作情况,从而有效消除冷却循环与不完善的针或样品带来的热量损失,大大提高工作效率并节省大量的氦气。所有RHK元件的设计都与Janis mK低温恒温器的结构和几何结构兼容。两者按设计可以相互操作,成像时可达到并保持350 mK的低温度。这个定制的联合工作系统目前已经在麻省理工学院Moodera博士的实验室安装和测试,运行非常顺利,并提供了强大的成像性能。以下图片是他发表的研究摘录。“Having worked with an STM for a couple of years, I can clearly appreciate the magnitude of this fantastic accomplishment by RHK Technology. I am totally confident in our choice… a custom built mK STM/nc-AFM from RHK”现在Moodera博士正与RHK合作,通过重新设计扫描头内部架构来拓展他的STM系统能力,以整合先进扫描功能。RHK无偿提供扫描头设计图纸和技术支持,以使他们能够在具挑战性的未来实验中充分发挥RHK产品特点。SYSTEM定制的PanScan STM头安装在Janis研究公司的300 mK He3低温恒温器中,系统内部扫描头可原位传送至中转腔load lock,用于样品/针更换,同时在冷却至mK基准温度前可进行成像前探针和样品测试,确定样品和探针的工作状态。冷却后的扫描头可以在磁场中旋转,即使没有任何内部主动隔振,整体设计也可以确保系统的高稳定性和低噪音。Figure 1 MIT系统内部集成设计效果实物展示Figure 2 具体产品设计细节展示 RESULTSFigure 3 Superconductivity in the Surface State of Noble Metal Gold and its Fermi Level Tuning by EuS Dielectric; Physical Review Letters PHYSICAL REVIEW LETTERS 122, 247002 (2019)Figure 4 Signature of a pair of Majorana zero modes in superconducting gold surface states; Proceedings of National Academy of Science PNAS April 21, 2020 117 (16) 8775-8782
  • 多场低温科技(北京)有限公司诚邀您共赴ACCSI2023第十六届中国科学仪器发展年会
    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。多场低温科技(北京)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”。 多场低温科技(北京)有限公司作为ACCSI2023赞助商,特设专业展区——“B45” ,携多款当家产品亮相,诚邀您赴会参观! 公司简介::公司主要为科研领域的用户提供极端环境下亚纳米空间应用控制的解决方案,服务对象遍布全国,基本覆盖所有的985、211高校。
  • 致敬低温科学——QD中国子公司参加第十五届全国低温物理学术会议
    “低温物理”是物理学的一个重要基础和应用领域,“低温物理学术会议”是国内低温物理学领域高水平的学术大会,旨在为从事相关理论和实验研究的科学工作者提供一个交流平台,探讨国际低温物理领域发展的新动向,为寻求跨单位的合作提供契机。 11月16日,十五届低温物理学术会议在广东韶关学院拉开帷幕,包括物理学家、中国科学院院士张裕恒在内的来自50多所高校科研院所的约300名低温物理专业人士出席会议。开幕式上,中国科学院张裕恒院士介绍了低温物理学术会议基本情况,并对会议期间各科学研究人员的交流和合作充满期待。会议期间,中国科学院院士陈仙辉作了题为“神奇的超导及其应用”的学术讲座,介绍了超导的理论和特性、超导研究发展的历程,尤其是非常规超导体的发展和现状,指出了超导体广泛应用的物理基础以及在弱电和强电方面多个领域中的应用,并提出超导研究的两大挑战和超导研究的进展、现状和展望。陈仙辉院士“神奇的超导及其应用”学术报告 此外,低温物理学术会议还评选出16位学生墙报奖项,该墙报奖励由Quantum Design中国子公司赞助及提供,以表彰新一代学术青年对低温物理领域的持续探索和学术贡献,推动低温物理学领域的科技创新与发展。 Quantum Design中国子公司赞助的墙报奖颁奖仪式Quantum Design中国子公司沈逸宁博士致辞 此次低温物理学术会议于11月19日圆满结束,Quantum Design中国子公司产品经理沈逸宁博士在闭幕式上致辞,先对获得学生墙报奖励的同学们表示肯定和祝贺,同时,作为Quantum Design中国子公司的代表发言人,沈逸宁博士对在座所有在低温物理学领域做出贡献的科学研究人员表示感谢,并对公司新推出的PPMS低温测量选件及设备进行了简要介绍,以期能为大家提供更有力的科研利器,助力低温物理学领域的蓬勃和发展。PPMS综合物性测量系统一直以功能全面、测量精度高和操作简单而受到广大用户好评,新推出的稀释制冷机交流磁化率选件、膨胀计选件和光电测量选件等更加完善了广大科研用户的综合物性测量需求。致敬低温科学,Quantum Design将持续助力低温物理测量,精进设备测量精度并拓宽选件功能,与您共同期待低温物理研究领域的新发展和新突破。 相关产品:MPMS3-新一代磁学测量系统: http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100980/c17089.htmPPMS 综合物性测量系统: http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100980/c17086.htm完全无液氦综合物性测量系统 Dynacool: http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100980/c18553.htm智能型氦液化器 (ATL): http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100980/c180307.htm低温超导磁体系统ICE: http://www.instrument.com.cn/netshow/sh100980/c259690.htm
  • 30mK极低温近场扫描微波显微镜研发核心:attocube极低温纳米位移台
    关键词:低温位移台;近场扫描微波显微镜; 稀释制冷机 背景介绍扫描隧道显微镜(STM)[1]和原子力显微镜(AFM)[2]等基于扫描探针显微术(SPM)的出现使得科学家能够在纳米分辨率下去研究更多材料的物理特性及图形。以这些技术为基础的纳米技术、材料和表面科学的迅速发展,大地推动了通用和无损纳米尺度分析工具的需求。尤其对于快速增长的量子器件技术领域,需要开发与这些器件本身在同一区域(即量子相干区域)中能够兼容的SPM技术。然而,迄今为止,能够与样品进行量子相干相互作用的纳米尺度表征的工具仍非常有限。特别是在微波频率下,光子能量比光波长小几个数量,加之缺乏单光子探测器和对mK端温度的严格要求,更是一个巨大的挑战。近年来,固态量子技术飞速发展迫切需要能够在此端条件下运行的SPM探测技术。技术核心近场扫描微波显微技术(NSMM)[3]结合了微波表征和STM或AFM的优势,通过使用宽带或共振探头来实现探测。在近场模式下,空间分辨率主要取决于SPM针尺寸,可以突破衍射限的限制,获得纳米别的高分辨率图像。NSMM的各种实现方式已被广泛应用于非接触式的探测半导体器件[4],材料中的缺陷[5]、生物样品的表面[6]及亚表面分析,以及高温超导性[7]的研究。但是在低温量子信息领域中的应用还鲜有报道。英国物理实验室NPL的塞巴斯蒂安德格拉夫(Sebastian de Graaf)小组与英国伦敦大学谢尔盖库巴特金(Sergey Kubatkin)教授小组合作开发了一种在30 mK下工作的新型低温近场扫描微波显微镜,同时,该显微镜还结合了高达6 GHz的微波表征和AFM技术,旨在满足量子技术领域的新兴需求。整个系统置于一台稀释制冷机中(如图1(b)所示),NSMM显微镜的示意图如图1(a)所示:在石英音叉上附着了一个平均光子占有率为~1的超导分形谐振器。一个可移动的共面波导被用来感应耦合到谐振器上进行微波的发射和信号的读出。整个系统的核心是德国attocube公司提供的兼容低温的铍铜材质的纳米精度位移台,该小组使用一组ANPx100和ANPz100纳米位移器将样品与针在x,y和z方向上对齐,同时使用一个小的ANPz51纳米位移器进行RF波导的纳米定位和耦合。图1.(a)NSMM显微镜的示意图。(b) 稀释制冷机中弹簧和弹簧悬挂的NSMM示意图。测量结果如图2所示,Sebastian教授演示了在单光子区域中以纳米分辨率进行扫描的结果。扫描的区域与在硅衬底上形成铝图案的样品相同。扫描显示三个金属正方形(2×2μm2)与两个较大的结构相邻,形成一个叉指电容器。叉指电容器的每个金手指有1 μm的宽度和间距,尽管在图2中,由于的形状,这些距离看起来不同。图2. 在30 mK下扫描具有相邻金属垫的交叉指电容器.(a)得到的AFM形貌图。(b) 单光子微波扫描(~1)显示了微波谐振腔的频移,微波扫描速度为0.67 μm/s.(c)高功率微波扫描结果(~270)。(d) 在调谐叉频率(30 kHz)下解调的PDH误差信号,与dfr/dz(~270)成正比。(e) 扫描获得的信噪比(SNR)作为平均光子数的函数。attocube低温位移台德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造公司。拥有20多年的高精度低温纳米位移台的研发和生产经验。公司已经为各地科学家提供了5000多套位移系统,用户遍及全球著名的研究所和大学。它生产的位移器设计紧凑,体积小,种类包括线性XYZ线性位移器、大角度倾角位移器、360度旋转位移器和扫描器。德国attocube公司的位移器以稳定而优异的性能、原子的定位精度、纳米位移步长和厘米位移范围深受科学家的肯定和赞誉。产品广泛应用于普通大气环境和端环境中,包括超高环境(5E-11 mbar)、低温环境(10mK)和强磁场中(31 Tesla)。图3. attocube低温强磁场纳米精度位移器,扫描器,3DR主要参数及技术特点参考文献:[1]. Binnig, G., Rohrer, H., Gerber, C. & Weibel, E. Surface studies by scanning tunneling microscopy. Phys. Rev. Lett. 49, 57 (1982).[2]. Binnig, G., Quate, C. F. & Gerber, C. Atomic force microscope. Phys. Rev. Lett. 56, 930 (1986).[3]. Bonnell, D. A. et al. Imaging physical phenomena with local probes: From electrons to photons. Rev. Mod. Phys. 84, 1343 (2012).[4]. Kundhikanjana, W., Lai, K., Kelly, M. A. & Shen, Z. X. Cryogenic microwave imaging of metalinsulator transition in doped silicon. Rev. Sci. Instrum. 82, 033705 (2011).[5]. Gregory, A. et al. Spatially resolved electrical characterization of graphene layers by an evanescent field microwave microscope. Physica E 56, 431 (2014).[6]. Gregory, A. et al. Spatially resolved electrical characterization of graphene layers by an evanescent field microwave microscope. Physica E 56, 431 (2014).[7]. Lann, A. F. et al. Magnetic-field-modulated microwave reectivity of high-Tc superconductors studied by near-field mm-wave. microscopy. Appl. Phys. Lett. 75, 1766 (1999). 更多文章信息请点击:https://doi.org/10.1038/s41598-019-48780-3
  • 有效性超90%的新冠疫苗,“低温”是关键
    在过去这一周,关于疫苗的好消息源源不断。继美国辉瑞发布疫苗的最新进展之后,国药集团和Moderna Therapeutics也传来了好消息。国药集团中国生物研制的全球首个新冠灭活疫苗,三期临床试验已经接近尾声。从各项数据来看,无论是国药集团的灭活疫苗,还是辉瑞和Moderna的mRNA疫苗目前呈现的试验结果都好于预期,持续地给这个病毒肆虐的世界带来希望。在疫苗研发往前推进的同时,防疫专家也在同步探讨几个关键问题:疫苗研发出来之后,谁先接种?疫苗研发出来之后,现有的冷链配送和存储体系能否满足疫苗质量安全的最基本需求。保持疫苗的低温是成功的关键过去十年中出现了多种新型的疫苗,例如腺病毒疫苗,重组蛋白疫苗等,许多国家在大规模物流和疫苗储存方面获得了宝贵的经验: 从制造商那里运输疫苗,将它们储存在中心地点,然后通过冷藏车在城镇和乡镇之间配发,并对疫苗冷链运输和储存的温度进行实时监控和记录。然而在新冠疫情爆发的今天,无论是使用现有的冷藏冷链设施,还是满足新型疫苗的冷链和储存,都不是一件轻松的事。今年早些时候,德国物流公司DHL估计,有30亿人无法获得供应疫苗所需的冷链资源。被寄予厚望的新型mRNA核酸疫苗——苛刻的储藏运输条件辉瑞公司的mRNA疫苗是已经在美国进行大规模研究的四种候选疫苗之一,目前处于临床3期中期的mRNA疫苗产品BNT162b2是与其合作伙伴德国公司BioNTech合作研发生产的。BioNTech同时正与复星医药一同推进该疫苗在国内的临床试验和商业化进程。另一家基于mRNA技术平台的 疫苗生产商Moderna 也有望于在未来几周内向FDA申请紧急使用授权。 根据美国疾病控制和预防中心(CDC)在10月29日更新的辖区免疫接种计划临时方案:“COVID-19疫苗产品对温度敏感,必须正确储存和处理,以确保功效和最大限度延长保质期”。目前获得FDA紧急使用授权的mRNA核酸疫苗A,需要-70摄氏度的温度条件下保存; 这些超低温储存的疫苗在装有干冰的容器中从制造商那里运出,配送中转中心或疫苗接种点应在收到疫苗后24小时内重新包装干冰,并每5天重新包装一次,以保持所需的温度。如果疫苗放在2到8摄氏度的冰箱中保存,须在5天(120小时)内使用。*COVID-19 Vaccination Program Interim Playbook pages 47-51, US Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control. September 2020 事实上辉瑞已经为BNT162b2特殊的生产和储存要求准备了很久。自2020年3月辉瑞开始与德国生物技术公司BioNTech一起开发COVID-19候选疫苗以来,这家制药巨头一直在为一项重大后勤工作做准备: 基于疫苗的稳定性数据,为数百万支疫苗的低温储存和配送,选择合适的低温储存和配送设备,并实施稳定储存的验证方案。辉瑞公司表示已经投入20亿美元用于测试和扩大生产能力,其中,辉瑞的两个基地发挥着关键作用:一个在卡拉马祖(美国),一个在普乌斯(欧洲弗兰德斯)。这两个地点将在2021年初实现每天760万剂mRNA新冠疫苗的输出。在卡拉马祖,辉瑞公司已经在一个橄榄球场大小的场地安置了350台Thermo Scientific™ TSX 超低温冰箱组成的大型疫苗冷库。到2021年初,这一数字将升至约700台。目前,赛默飞世尔正以前所未有资源投入,大幅度提升全线低温冻存设备的生产效率,以超过80年的低温储存经验,为疫苗生产商和物流供应商提供低温储存解决方案和验证服务,为全球应对COVID-19疫苗冷藏和物流等挑战做好充分的准备和最大力度的支持。 支持全球疫苗生产的大容量冰箱- TSX70086V,最大限度地提高疫苗储存能力和安全性新闻链接:https://www.wsj.com/articles/pfizer-sets-up-its-biggest-ever-vaccination-distribution-campaign-11603272614https://www.flandersinvestmentandtrade.com/invest/en/news/700-vaccine-freezers-under-1-roof-pfizer-in-flandershttps://wlos.com/news/local/mountain-company-to-play-significant-role-in-covid-19-vaccine-distribution
  • 一文了解高低温环境试验箱国内外研究进展
    高低温环境试验箱可检测产品在温度反复情况下性能是否会发生改变或加速老化。通过高低温环境试验箱的高低温试验更有助于形成完善的产品,能够提前预知问题并解决,减少产品流向用户后出现问题的几率,以保证产品的可靠性和安全性。在电子通信、材料测试、机械制造、轨道交通、航空航天等领域,高低温环境试验箱被广泛应用。国外研究进展1839年英国人R Mallet将金属试样放置于户外进行环境暴露试验,是有文献记载以来最早的环境试验。第二次世界大战后,各国进行统计发现环境因素是致使武器装备发生故障或损毁的重要原因,其中主要原因是温湿度环境变化对材料产生不利影响所致。自此各国开始将目光投向环境试验装备,并相继设立相关的研究计划。在上世纪60年代,各国逐步形成了自然环境和实验室环境的试验综合应用。在80年代后,己渐渐形成环境工程的概念。经过发展发达国家建立并健全了相应的环境试验标准和相关规范。之后环境设备经过不断地发展,在环境试验设备行业己经发展出许多大规模的公司,如美国的通用设备公司、热测公司、环测公司和QualMark公司;德国的伟思公司、富琪公司;法国的克莱梅公司;英国的Cape En-gineering公司;意大利的ACS公司;日本的爱斯派克公司等。自上世纪80年代末以来,Hobbs G K、Gusciora R H和Silverman M等可靠性领域的权威学者一致认为:以往通过利用自然环境来完成设计的相关环境试验来得到改进依据的方式存在试验周期长和代价高等不足,建议以人为方式搭建能够实现加强相应环境因素影响的装备来完成加速试验的技术方法。以Kearney M、Marshall J和Newman B等学者为代表将这类加强环境因素的试验技术统称为可靠性强化试验(Reliability Enhancement Testing,RET)技术。在技术发展的同时,需要相应的设备作为支撑,对可靠性试验设备来说,其强化试验技术对设备的要求是:在具有宽温度变化范围的前提下具备快的温变率同时拥有湿度应力加载能力%。可靠性强化试验技术的发展理论依据逐步完善,推动着其原有设备的不断升级改造。以美国的QualMark公司、环测公司,以及意大利的ACS公司等为例,他们以强化试验技术对设备的要求为核心,不断地开发出新型环境试验设备,新试验设备具有温度变化范围宽、箱内温度均匀和升降温速度快等优点,同时具有操作灵活,控制精确以及制冷系统工作效率高等特点,紧随时代的发展。在工业化基础浓厚的条件下,产品外观精美,功能完善,他们几乎垄断了世界高端环境试验设备的市场。国内研究进展随着我国各行业对于改善生产工艺、提高产品质量的要求越来越高,高低温环境试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱的市场需求越来越大。我国试验设备行业是在建国之后才逐渐发展起来的,建国初期,由于当时物质比较匮乏,国内对于高低温环境试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱的需求也不大,因此当时试验设备行业发展非常地缓慢。直到改革开放后,我国环试行业才得到快速发展,通过引进国外先进技术进行消化吸收,我国试验箱的产品种类不断丰富,技术也向精细化方向发展,在各个领域得到了广的应用。从目前来看,我国可以说是世界试验箱生产大国,拥有世界上试验箱制造企业数量最多的企业集群。伴随着国内高、精、尖装备制造业的不断发展,我国将成为世界最大的试验箱市场。国内学者近些年对高低温环境试验箱的研究也从未停止。2009年,合肥工业大学陈修兵以模拟高原环境的HLT/V220型高低温低气压试验箱为研究对象,运用热力学的理论对试验箱的制冷系统、制冷的热力性能及特点和制冷系统运行的关键问题进行了理论分析并设计组建了试验箱性能测试平台,对该试验箱进行了实验研究。2009年,上海交通大学薄祥余对环境试验箱制冷系统设计及其控制方法进行了研究。2011年,北京交通大学李娟设计一个高低温环境试验箱监控系统能够实现实时的对温箱的温度、运行状况、功能状态等进行监控。2011年,南京航空航天大学王强对某型号航空环境用试验箱的保温结构对箱内温度影响进行了研究。2012年,太原理工李艳红设计了一个以SAM7X256_128为主芯片植入Linux操作系统的高低温环境试验箱温度控制系统。2013年,工业和信息化部电子第五研宄所,申中鸿、杨林等提出利用双闭环控制原理对高低温环境试验箱的温度与湿度进行控制,保证试验箱内的温度与湿度可以快速的达到设定值,并具有良好的精度。2015年,苏州科技学院的李成浩、孙志高等选择R404A、R23作为复叠式制冷系统的高、低温级循环制冷剂,构建了冲击试验箱的低温箱制冷系统,并对其性能研究。2015年,上海交通大学李冬冬依据航天环境试验要求,按照相关航天试验设计准则进行理论计算、数值模拟及相应实验分析。完成高低温试验系统的温度场及流场等的关键问题研究。2015年,北京航空航天大学邓丁齐、高飞等和中国人民解放军63853部队张继华联合设计分布式测控系统,提出了智能PID测控方案,使高低温模拟系统能够根据控制目标值选择最优PID参数值,达到良好的控制效果。2016年,北京邮电大学程秀峰以某型号非标准高低温环境试验箱为研究对象,对试验箱的温度控制技术进行研究。2017年,上海交通大学徐君对高低温综合测试间进行了在不同控制过程中的稳态及动态特征分析,完成了高低温综合测试间的控制系统自动化设计。2018年,陕西省电子信息产品监督检察院刘西强、合肥工业大学刘锟龙和西安三智科技有限公司赵向辉联合采用WIFI无线通讯监控技术和基于C++软件自主开发的应用软件,实现了对某军工单位研发实验室不同种类高低温环境试验箱的集中监控。2019年,中北大学钱海东针对模拟电子器件所需的特殊测试条件,实现了相关的高低温环境试验箱的设计与研究。2020年,青岛科技大学机电工程学院郭鹏等设计了与普通压力试验机适配的高低温环境试验箱,该试验箱包括制热系统、制冷系统、控制系统和测试系统等部分,可提供-40~200℃的稳定温度环境。2021年,上海交通大学制冷与低温工程研究所周默、胡斌、王如竹和恭勤环境科技有限公司周贤根据高低温环境实验箱的不同制冷需求,设计了具有双运行模式的复叠制冷系统,达到了节能减排的目的。小结近年来,国内外学者对环境试验设备的研究从未停止,针对各种应用情形的环境试验设备层出不穷,功能和性能不断地完善。高低温环境试验箱在环境试验设备中也占有一席之地,其发展也得到了极大地促进。 参考文献:[1]刘强. 高低温环境试验箱设计及性能优化分析[D].安徽理工大学.
  • 知否,知否,低温才更优秀——超精细低温显微拉曼(CryoRAMAN)耀眼上市!
    正值科研时候,光谱是需求。试问实验员,拉曼性能足够。知否,知否,低温才更。众所周知,拉曼光谱在化学、物理、材料、生物等多个领域中具有重要意义,因此拉曼光谱仪也是使用为广泛的测量仪器之一。随着新材料的发展,更加灵敏、精细的测量需求与日俱增。虽然目前拉曼光谱仪本身的测量精度与灵敏度已经非常之高,但还是难以满足很多新型测量需求。以物理和材料领域为例,对于石墨烯(Graphene)和过渡金属的二硫化物(TMDC)等新型二维材料的低温或变温光谱测量,对于传统材料相变或晶格结构随温度变化的高精度测量,目前很多拉曼光谱仪还无法实现。也有部分课题组采用将样品放入液氦或液氮等恒温器的方案来实现样品的低温环境,但是这样的方案实验过程较为复杂,光路调节麻烦,繁琐的操作严重影响了实验的效率。在众多科研人员的迫切需求下,一直以“让低温实验更加简单”为理念的光学低温仪器Montana Instruments公司经过长期研究和反复优化,推出了超精细低温显微拉曼系统(CryoRAMAN),该系统目前已在全球同步开售。Quantum Design作为Montana Instruments战略合作伙伴正式面向国内市场发布该新系统,希望该系统早日为国内的科研工作贡献力量。超精细低温显微拉曼系统CryoRAMAN超精细低温显微拉曼系统将低温拉曼实验变得像常温拉曼一样简单。让实验人员从繁琐的低温试验中解放出来,从而更加专注于科研本身。CryoRAMAN的低温系统物镜拥有NA~0.75的数值孔径,保障了光谱的收集效率。系统采用超低震动的Montana光学恒温器作为低温核心部分,拥有4K-350K范围内(4K-600K可选)超的控温能力,完全无需液氦或液氮制冷剂。压缩机变频技术具有超低能耗的特点,系统无需动力电、水冷机即可实现满足光学测量的超稳定低温环境。超精细低温显微拉曼系统配备著名光电探测仪器制造商Princeton Instruments生产的FERGIE和ISOPlane320光谱仪。整个系统实现光路预准直、光学模块集成化的设计,可以方便地放置在光学平台上。该系统除了拉曼、荧光光谱外,还为用户提供了电学测量样品台,使得材料的全面测量与多参量调控更加方便。超精细低温显微拉曼系统(FERGIE光谱仪)超精细低温显微拉曼系统(ISOPlane光谱仪) 目前,无需光路准直校准等复杂调节的桌面式快速变温光谱测量系统——超精细低温显微拉曼系统CryoRAMAN,已建立工厂示范实验室并面向全球接受测试申请。为客户提供的部分实验数据即将在重要杂志发表。
  • 龙年新品抢先看!LAUDA 首款移动式超低温冰箱!
    在制药行业,疫苗、原料药和生物样本通常非常珍贵,并对安全性有着极高的要求。为了保证性质稳定,无论是储存还是运输,样品都必须保存在有着严格要求的限定温度范围内。不过,与储存相比,想要在运输过程中保证样品的温度,通常会带来更多的挑战。在欧洲,一家著名的制药服务商一直在为其冷链物流寻找新的解决方案,并因此联系了LAUDA,双方合作开发出了世界上第一台可由电池供电的移动式超低温冰箱:LAUDA Mobifreeze!Part.01冷链面临的挑战制药和生物行业中的样本、药物、疫苗等,对储存温度的要求有很大的差异。一些样品可以直接储存在室温下(约 20 - 25℃ ),或者冰箱冷藏室中(约 2 - 8℃ )。还有一些对温度敏感的样品,需要低温冷冻储存(零下到 -20℃),甚至超低温冷冻储存(低于-20℃,通常低于 -80℃)。对于制药行业,样品和产品的安全是重中之重。样本必须在经过验证的温度下储存,并在与储存完全一致的温度下进行运输。同时,对生产、灌装、储存、运输的整个过程,都要求有严格的认证和完整的文件记录。否则会导致价值数百万的货物被销毁,造成巨大的损失。现代制药中的超低温物流解决方案,主要是使用被动冷藏材料(相变材料,又称 PCM)和干冰。PCM 通常用于 -30℃ 左右的控温,干冰的控温温度可以接近 -80℃。但是,在 -30℃ 和 -80℃ 之间,几乎没有可靠的控温方案。PCM 和干冰这两种控温方式,也各有不足之处。Part.02相变材料,PCM一般情况下,PCM 系统可以达到运输中的控温要求,不过 PCM 的价格昂贵,并需要对物流过程进行复杂精确的规划。比如,在运输前,需要对 PCM 的包装和使用寿命进行确认,并且要考虑如何对温度进行监控和调节。一旦物流有延误,就需要立刻增加新的 PCM,否则会带来风险。此外,PCM 靠材料的相变过程放热吸热,冷却能力有限,只有少数 PCM 才能达到 -30℃ 以下的低温。PCM 的体积和重量也是一个问题,如果要达到一定的冷却能力,则需要大量的 PCM,和更大的运输空间。PCM 的体积和重量,会限制运输容器的移动和使用。Part.03干冰干冰是固态二氧化碳,会在 -78.5℃ 时升华,是一种危险物质。在使用干冰时,首先需要采取安全措施,以防皮肤或敏感组织接触干冰后冻伤;其次,要防止干冰升华产生的二氧化碳气体置换空间中的氧气,导致人员窒息。因此,如果使用干冰进行储存和运输,对安全防护有很高的要求。昂贵的排风系统、人员的防护装备、员工处理干冰的时间、特殊的运输容器等都是必须考虑的因素。另外,持续升华意味着干冰的使用寿命有限,干冰作为消耗品,必须不断的补充。在实际使用中还有一个问题,在到达目的地后,必须将样品从坚硬的干冰中分离出来,而不造成任何损坏。运输的样品可能非常珍贵,单个袋子或瓶子就可能价值几百万欧元,在取出时必须非常小心。Part.04新的解决方案!可见,无论是 PCM 还是干冰,在冷链的使用中都有缺点,尤其是无法再现所必要的低温环境。因此,需要创新、低成本、安全、可验证的替代方案。LAUDA 的目标,是开发一种超低温物流解决方案,确保储存和运输中的温度持续稳定,不受制冷材料持续消耗的影响,更加灵活,并可节约成本。更重要的是,这种方案既能保证药品的安全,也能保证操作人员的安全。首台带充电电池的可移动超低温冰箱 Mobifreeze,有 LAUDA GFL 久经考验的制冷技术、优化的隔热材料和高性能磷酸铁锂电池,无论在连接电源,还是在脱离电网的情况下,都能保证恒定的储存和运输温度。Mobifreeze 可以在固定地点使用,也可以作为移动设备使用,这种混合使用方式,特别适用于一站式运输。样本、疫苗等对温度敏感的物质,可以储存在同一个冷冻冰箱中,运往目的地(灌装线、实验室等)。创新产品 Mobifreeze 的第一台原型机已在 2022 年的慕尼黑生化分析展中展出,将于今年投入批量生产。Part.05LAUDA MobifreezeMobifreeze 移动式超低温冰箱具有众多优势,可为贵重药品、生物样本等提供安全、顺畅的冷链物流服务。1.断电运行时长达三小时2.主动冷却而非被动冷却3.无需对采购和运输做规划(例如使用干冰或 PCM 时)4.消除了处理干冰时的健康风险和通风成本5.与冷链完美结合,运输条件可控、可验证,提高样品的可靠性6.固定使用和移动使用结合,可实现一站式运输,减少因转移库存产生的错误和样品污染。7.专为恶劣的物流环境而开发,可承受严苛的运输条件,即使在极端条件下,坚固的设计也能确保可靠的性能。在设定温度为 -80℃ 时,Mobifreeze 的电池可提供连续 3 小时的不间断供电。Mobifreeze M 270 的工作温度范围为 -86℃ 至 -50℃,可用空间为 270 L ,可满足各种需求。高质量的真空隔热材料,可以在运行期间提供一流的温度稳定性,即使在断电的情况下,仍可保持较长的回温时间。灵活耐用的万向脚轮、紧急制动装置、符合人体工学的手柄,操作舒适,使用安全。高度坚固的设计考虑到了物流环境的极端要求。为了保证样本可靠,设备有集成的数据记录器,用于记录所有相关数据,一旦实际温度与设定温度有偏差,就会显示声光警报。LAUDA Mobifreeze 不仅为制药公司和医药物流公司提供了新的选择,还为大学、研究机构、实验室、生物库和诊所等提供了安全的低温运输解决方案。它既可用于长期储存,也可用于样品运输,既能确保样品完好,又无需对样品进行重新包装,大大简化了用户的操作流程,减少了出错的可能性。 "Empowering Excellence. For a better future." 追求卓越和创新的 Mobifreeze 移动式超低温冰箱,助力提高医药低温物流的效率和安全,欢迎咨询!我们是 LAUDA精确温度控制领域的世界市场领导者。我们的温度控制仪器和设备是许多重要应用的核心,为更美好的未来作出贡献。我们是电动汽车、氢能、化工、制药、生物技术、半导体和医疗技术领域的可靠合作伙伴,在研究、生产和质量控制中保证最佳温度。65 年来,我们每天都以崭新的面貌支持世界各地的客户,提供专业的建议和创新的解决方案。
  • 家电高低温循环测试方法高低温循环试验箱
    家电高低温循环测试方法高低温循环试验箱:1.高温环境测试:将家用电器置于高温环境中,模拟高温条件下的工作情况。可以选择使用高温试验箱或者将设备放置在一个高温房间中。确保环境温度稳定,并逐步升高温度至目标测试温度。在高温下,观察和记录设备的性能、温度变化、噪音、电流消耗等参数,并评估设备的工作稳定性和安全性。2.低温环境测试:将家用电器置于低温环境中,模拟低温条件下的工作情况。可以选择使用低温试验箱或者将设备放置在一个低温房间中。确保环境温度稳定,并逐步降低温度至目标测试温度。在低温下,观察和记录设备的性能、启动时间、电源适应性、耐寒性等参数,并评估设备的工作稳定性和安全性。3.温度循环测试:将家用电器置于温度循环试验箱中,进行温度循环测试。该测试模拟设备在不同温度之间的变化和过渡过程。设定温度循环的上下限,并根据测试要求和标准进行温度变化的频率和持续时间。在温度循环测试中,观察和记录设备的性能、温度响应、温度均匀性等参数,并评估设备在温度变化环境下的可靠性和稳定性。4.湿度测试:在湿度控制环境中对家用电器进行测试,以模拟不同湿度条件下的工作情况。可以选择使用湿度试验箱或者控制环境湿度的设备。设定目标湿度并保持稳定,观察和记录设备的性能、防潮性能、绝缘性能等参数,并评估设备在湿度变化环境下的可靠性和稳定性。高低温循环试验是指设定温度从-50℃保持4小时后,加热到+90℃,然后,在+90℃保持4小时,冷却至-50℃小时,依次做N个循环。工业级温度标准-40℃~+85℃,由于温箱通常有温差,为了确保客户端不会因温度偏差而导致测试结果不一致,建议使用标准温度进行内部测试±5℃测试温差。
  • 中国计量院为国产仪器开展极低温在线性能试验
    日前,中国计量科学研究院(以下简称"中国计量院")赴漠河,在-30℃以下的低温下,利用国家野外大长度极低温综合检测装置为相关产品进行性能试验。此次试验的对象包括多家国产知名仪器厂商的全站仪、GNSS接收机、智慧工地全景成像测量设备及中国计量院自研的野外便携式环境参数测量设备等。极低温环境对电子仪器性能有重要影响。科研人员通过极低温环境在线功能与性能试验,排查仪器是否受冷缩、冻结凝霜等因素影响,发现其潜在缺陷是考察被测仪器在极低温条件下各项功能与性能是否安全可靠的关键环节。试验结果是仪器被大众用户认可与否的重要依据。据悉,自2013年以来,中国计量院与黑龙江省计量科学研究院利用漠河极低温(最低温度在-52.3℃以下,全年低于-40℃的天数大于60天)、高纬度和优良的天文观测条件,联合研制了集长度、天文方位、坐标等参数于一体的国家野外大长度极低温综合检测场,包括5040m大长度野外标准基线、天文方位测量装置、北极跟踪基准站等。此项工作提升了我国大长度仪器(测距仪、全站仪、陀螺经纬仪、GNSS接收机等)的极低温性能的检测能力,为企业、研究院所提供了进行野外极低温试验与大尺寸参数在线验证的共享平台。
  • 中国计量院为国产仪器开展极低温在线性能试验
    记者从中国计量科学研究院(以下简称中国计量院)获悉,中国计量院日前赴漠河,在-30℃以下的低温下,利用国家野外大长度极低温综合检测装置为相关产品进行性能试验。此次试验的对象包括多家国产知名仪器厂商的全站仪、GNSS接收机、智慧工地全景成像测量设备及中国计量院自研的野外便携式环境参数测量设备等。  极低温环境对电子仪器性能有重要影响。科研人员通过极低温环境在线功能与性能试验,排查仪器是否受冷缩、冻结凝霜等因素影响,发现其潜在缺陷是考察被测仪器在极低温条件下各项功能与性能是否安全可靠的关键环节。试验结果是仪器被大众用户认可与否的重要依据。  据悉,自2013年以来,中国计量院与黑龙江省计量科学研究院利用漠河极低温(最低温度在-52.3℃以下,全年低于-40℃的天数大于60天)、高纬度和优良的天文观测条件,联合研制了集长度、天文方位、坐标等参数于一体的国家野外大长度极低温综合检测场,包括5040m大长度野外标准基线、天文方位测量装置、北极跟踪基准站等。  此项工作提升了我国大长度仪器(测距仪、全站仪、陀螺经纬仪、GNSS接收机等)的极低温性能的检测能力,为企业、研究院所提供了进行野外极低温试验与大尺寸参数在线验证的共享平台。
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