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调节阀比较器

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调节阀比较器相关的资讯

  • 川仪调节阀研发成果荣获重庆市科技进步二等奖
    近日,重庆市人民政府发布《关于2022年度重庆市科学技术奖励的决定》,由川仪调节阀牵头,浙江大学、重庆市光学机械研究所、重科院等企业单位共同完成的“复杂扰动高精度特种控制阀关键技术及应用”研究成果,荣获2022年度重庆市科技进步奖二等奖。   重庆市科技进步奖是由重庆市政府设立的科技成果奖项,以表彰在科技领域中取得突出成就和作出杰出贡献的组织和个人,该奖项已经成为重庆市科技界最高成就奖项之一。此次川仪调节阀作为牵头单位,获奖的“复杂扰动高精度特种控制阀关键技术及应用”项目聚焦特种控制阀在复杂扰动下的控制精度问题,攻克了该类产品在高压差、高流速和大流量等复杂扰动工况下存在的流量调节精度低、调节稳定性差、可调比小等关键技术难题,突破了阀内复杂流动精确测试、流量精确调节和阀芯组件自适应调节等多项关键技术,有效提升了特种控制阀的流量调节精度等各项关键运行性能,各项技术指标达到国际先进技术水平。   目前,该成果已获国家发明专利授权10余件,发表高水平学术论文10余篇,依托本项目开发的高精度特种控制阀、数字化智能阀门定位器等系列产品,在我国LNG、核电、光伏、锂电等清洁能源,千万吨炼化一体化项目、百万吨乙烯装置等大型石油化工工程实现良好应用,为推进“双碳”目标实现及工业高质量发展做出重要贡献。
  • 成都唯实APC高精度自动调节阀技术攻关团队获中国科学院荣誉表彰
    实现“碳达峰”“碳中和”是我国的重大战略决策,绿色环保,低碳经济是未来的发展方向。在国家政策的鼓励和支持下,近年来与新能源、新基建等领域相关的光伏、半导体、材料等行业快速发展,给真空行业特别是PVD设备行业带来了机遇。   APC自动压力调节阀作为在高端PVD薄膜沉积制程中工艺压力控制的关键核心部件之一,长期依赖进口,在疫情和国际环境变化的影响下,受到越来越严重的进口制裁,极大阻碍了行业发展。面对目前的国际和国内形势,要实现快速发展,突破国际封锁,实现核心产品的国产化替代是唯一的方式和途径。   2021年,成都中科唯实仪器有限责任公司成立了APC高精度自动压力调节阀技术攻关团队全力以赴解决APC自动压力调节阀“卡脖子”的问题。 技术工程师在车间装配和调试APC阀门   通过广泛深入的调研,团队明确了产品的设计目标和详细的技术指标,找到产品的核心关键控制点,制定具有自主创新的全新产品设计路线及方案。在产品结构设计、材料选择及工艺技术方面,团队始终坚持高标准、严要求、精益求精的原则,以达到甚至超越国外产品为目标。在客户要求自动压力调节阀的抗恶劣工作环境的需求方面,技术团队对产品结构进行了加强设计和采用了先进的制造技术来保证。在客户要求调节阀的调节精度高,响应速度快的需求方面,技术团队原创性的研发了以自学习模式为基础外加动态调节的先进自适应压力调节软件算法,以达到客户的需求。   在近2年的研发时间里,团队成员众志成城,排除万难,经过数千次试验,不断优化改进,最终在高端PVD设备上试用成功,关键核心指标达到先进水平,实现了产品国产化替代。   APC自动压力调节阀的成功研发并推向市场,打破了国外厂家对我国自动压力调节阀的垄断局面,解决了高端PVD设备核心器件“卡脖子”的问题,为行业的发展做出了国有企业应有的贡献。   成都中科唯实仪器有限责任公司,前身为中国科学院成都科学仪器研制中心,始建于1959年,2001年整体转改制成为有限责任公司。公司位于成都市高新区,占地50亩,办公厂房2万余平方米,拥有一支优秀的科研、生产、管理人才队伍。公司主营光电、真空、精密加工三大业务,经过几十年的发展,现已成为集光电装备、真空装备及核心器件的科研试制、技术开发、生产经营为一体的高新技术企业。
  • 近几年主要进口仪器比较
    1、进口分析仪器比较    2、进口试验机比较    3、进口DCS比较    4、进口压力检测仪表比较    5、进口流量、液位仪表比较    6、进口电子测量仪器比较    7、2013年压力检测仪表主要进口省市比较    8、2013年压力检测仪表主要进口国家比较    9、2013年自动调节或控制仪器及装置主要进口省市比较    10、2013年自动调节或控制仪器及装置主要进口国家比较
  • 2027年产值达500亿!重庆印发传感器及仪器仪表产业集群高质量发展行动计划
    传感器及仪器仪表是获取自然生产领域中数据、信息的主要途径,是“制造”走向“智造”的关键一环,产品门类覆盖12大类、42小类,超6千种品类、2万种规格。近日,为推动传感器与重庆市主导产业深度融合,打造具有全国影响力的传感器及仪器仪表高质量创新发展高地,重庆市经济和信息化委员会印发《重庆市传感器及仪器仪表产业集群高质量发展行动计划(2023—2027年)》(以下简称《行动计划》)。《行动计划》明确发展目标,到2027年,传感器及仪器仪表规上企业产值达到500亿元,年均产值增速达到6%,规上企业数量倍增至10家,累计培育专精特新企业达2—3家;规上企业研发投入强度超3%、高端研发创新人才占比达50%,培育创新平台5家以上,突破行业关键核心技术20项以上,开发高技术高附加值产品30款以上。形成以两江新区、西部科学城重庆高新区及其拓展区为核心,重点区县及重点基础产业园为增长极的“双核多级”产业格局。为实现发展目标,《行动计划》部署了七项重点任务和四项保障措施,重点发展船用级执行器、单作用电液执行仪器仪表、气液联动执行仪器仪表等系列产品,加强高端激光分析仪系列产品研发,推动汞分析仪、激光粉尘仪、超低紫外分析仪、粉尘微质量检测仪、爆炸性沉淀粉尘检测仪等环保气测和测尘监测产品产业化,推动核温控、中子能量、流量、棒位、液位,以及核级热式质量流量计、超声波流量计等产品产业化,重点发展新型MEMS(微电子机械系统)传感器和智能传感器等。(一)打造仪器仪表核心产品。提档升级测量仪器仪表产品。支持运用超声波、物联网等新技术推动公用能源计量设备智能化、高端化,依托专业投资基金开展海外并购,不断缩小温度、湿度、压力、流量等智能变送器与国际先进水平的差距。巩固执行仪器仪表技术优势。支持龙头企业通过合作并购、自主创新等方式,重点发展船用级执行器、单作用电液执行仪器仪表、气液联动执行仪器仪表等系列产品,提档升级调节阀、球阀、蝶阀、阀门定位器等传统优势产品,布局发展三偏心全金属密封蝶阀等大口径、高磅级产品。打造科学仪器仪表特色化品牌。巩固流程气体、环保气体、流程水质等领域技术优势,加强高端激光分析仪系列产品研发,推动汞分析仪、激光粉尘仪、超低紫外分析仪、粉尘微质量检测仪、爆炸性沉淀粉尘检测仪等环保气测和测尘监测产品产业化。提升核能仪器仪表国产替代率。推动核级温控、中子能量、流量、棒位、液位,以及核级热式质量流量计、超声波流量计等产品产业化;支持龙头企业加快核级执行器产品设计制造认证许可,推动核电阀位变送器、核电阀门限位开关、核级调节阀等通过核级产品鉴定试验测试,填补国内第三代核电核级电动执行器空白。(二)推动传感器高端化发展。支持建设萤石智能制造基地、科技园三期等项目,推动高新仪器仪表基地、智能调节阀、智能流量仪表等项目建设。聚焦消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子等应用领域,重点发展新型MEMS(微电子机械系统)传感器和智能传感器,以及微型化、智能化的敏感元器件。围绕声、光、电、磁和微系统领域,引进一批传感器、微系统、通信模组等领域优质企业。鼓励我市晶圆制造企业开放硅基产线加工高端元器件,支撑传感器制造企业开发微硅电容、微硅质量流量等传感器产品。(三)补齐配套环节短板。加大基础材料研投力度,依托龙头企业和科研院所,围绕微电机复合材料、高精密电阻合金带材、半导体及微电子封装用复合材料、动力电池组用复合材料、熔断器用复合材料等,建设具备稳定供货能力的专线;支持合作并购一批高端金属导电材料及其复合材料,推进环保工艺研发,尽快突破贵金属环保提纯工艺研究试验。填补关键芯片产品空白,聚焦工业控制、消费电子、医疗器械等市场需求,引进并购一批国内外知名MEMS芯片设计和制造的龙头企业,建立国际领先的MEMS芯片生产线和封装线,以IDM模式打造MEMS芯片全产业链,培育新增长点;支持设计企业加大模拟/数模混合芯片的投入力度,开发更多支撑信号传输转化的芯片产品。(四)加强核心技术创新。支持本地高校和龙头企业加强合作,建设仪器仪表创新平台,发挥其学科优势和人才资源优势,聚焦高精度智能压力变送器、超声波流量计、超低排放污染气体监测设备等核心产品的技术迭代和应用场景创新,不断巩固我市在细分领域的比较优势。聚焦MEMS传感器、四类仪器仪表等重点领域,建立“企业出题、政府立项”科研攻关模式,支持传感器及仪器仪表、芯片厂商和科研院所组建创新联合体,围绕传感器及仪器仪表高性能、高可靠、长寿命技术,低成本、低功耗、微型化技术,以及信息处理、融合、传输等技术开展联合攻关,形成一批自主知识产权。构建“龙头企业+产业园区+重点高校+科研机构”型技术创新平台,带动优势领域在技术创新方面早出成果。(五)引育优质市场主体。瞄准重点领域龙头企业,形成招商清单,策划推动一批重点招商项目,加强与专业投资基金的战略合作,促进招商项目签约一批、建设一批、投产一批滚动实施。以产业链招商为主线,组建专业招商团队,整合龙头企业、行业协会、科研机构等各类资源,围绕我市重点发展方向,不断拓宽传感器及仪器仪表上下游产业链招商资源渠道。深入实施“链长制”,完善“链长+领军企业+链主企业+属地区县”联动机制,解决链主企业在生产、运营等关键环节的问题和困难,责任制、清单化解决其在科创、重组、管理等关键环节的问题和困难,通过多方联动培育引进优质企业,培育更多链主企业,不断吸引传感器及仪器仪表企业来渝布局。协调市工业和信息化、市科技发展等专项资金,加大对传感器及仪器仪表企业的支持力度。(六)深化区域协同发展。充分发挥我市区位优势,全面加强与北上广深等重点省市交流,强化科技创新、产业链供应链等领域合作。深化成渝地区双城经济圈在重大项目、创新平台、人才培养等方面协同,加快形成全域共享、双核驱动的协同发展新格局。推动全市传感器及仪器仪表产品接轨国际市场,整合各类优质资源,精准支持本地企业发展,并购海外优质资产,增强我市传感器及仪器仪表产业国际竞争实力。(七)强化服务平台支撑。支持两江新区、西部科学城重庆高新区等重点区域谋划建设传感器及仪器仪表产业集群公共服务综合体,服务本地高校在测控技术、计量技术、科学仪器等领域的技术成果转化、标准体系构建。建立“龙头企业+检测机构”型计量服务平台,解决传感器及仪器仪表中小企业生产设施不完备、检测能力不足等问题,吸引各类企业集聚。构建“科创苗圃+孵化器+加速器”的创新创业服务体系,培育更多专精特新传感器及仪器仪表企业。引进中科院精密测量研究院、全国核仪器仪表标准化委员会等国家级权威平台在渝设立分支机构,开展标准体系验证、共性技术供给等专业服务,提升我市传感器及仪器仪表产业全国话语权。鼓励检验检测机构、行业组织、产业园区、科研院所、龙头企业建设传感器及仪器仪表适配验证服务平台,缩短产品适配周期。全文下载:关于印发《重庆市传感器及仪器仪表产业集群高质量发展行动计划(2023—2027年)》的通知.doc
  • 川仪股份仪器仪表基地智能节阀数字化工厂项目预计年底竣工
    近日,重庆川仪自动化股份有限公司仪器仪表基地 (蔡家) 三期智能节阀数字化工厂项目建设现场数字化工厂大楼已经完成主体结构封顶,研发大楼主体施工全速推进中。   该项目投资约3.62亿元,位于蔡家组团C分区C2-1/02地块,占地约76亩,将建设智能调节阀数字化工厂、研发大楼等约3.65万平方米,促进智能调节阀、电加热器技术升级和产能提升、研发能力的突破。建成投产后,将新增智能调节阀6.23万台、集束式法兰电加热器2000台(套)、电加热装置12套和铠装电加热器2.4万支的生产能力,实现整体新增销售收入超8亿元,新增利润超1亿元。   “目前,我们项目已经进入建设冲刺阶段,数字化工厂大楼完成封顶正进行外墙施工,研发大楼已建完五层,预计在8月中旬完成主体结构封顶。”项目相关负责人表示,项目整体土建预计今年年底竣工。   重庆川仪自动化股份有限公司是国家重点布局的全国三大仪器仪表基地之一现已成为我国工业自动控制系统装置制造业领军企业。新项目的建成投用将系统提升优化调节阀、温度仪表产业发展,解决现有厂房产能不足的问题,大大增强蔡家智慧新城仪器仪表产业制造实力。
  • 捷锐低温系统配套产品全系上市
    液化天然气,被公认为地球上最干净的能源。液化天然气燃烧后对空气污染非常小,而且放出的热量大,是一种比较先进的能源。其储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内。捷锐针对LNG在运输、存储和使用过程中遇到的气体压力调节控制系统,推出系列配套产品,包括过低温调节阀、稳压阀、安全阀、减压器、单向阀、加注口等,并为顾客提供低温供气系统整体解决方案。 低温调节阀,分别为LC851系列增压调节阀、LCE851系列节气调节阀、LCC851系列增压/节气双调节阀三种调节阀,其结构紧凑,适合小空间安装使用,按 CGA G-4.1 标准清洗零件,适合纯氧环境下使用。 255L 系列稳压阀,适用于大流量管道供气系统及切换系统,其显著的特点是内部平衡阀式构造,确保在较大流量输出时,能维持较低的压降,整体结构紧凑、重量轻。 853系列减压器,专为低温杜瓦罐出气口减压而设计,广泛应用于液氧、液氩、液氮、二氧化碳等供气的场合,带有高压泄压阀,提高产品安全性。 低温介质专用的回气口和加注口,采用优质 316L 不锈钢制造而成,坚固、耐用的结构更适合快速充装环境,特殊密封设计,有效防止加注过程中的泄漏。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC?捷锐荣获ISO 9001,ISO13485,API SPEC Q1等国际质量体系认证,并获权使用美国UL及欧盟CE标志。 GENTEC?拥有全球40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。
  • 上海BILON仪器固相萃取装置又添新成员啦
    固相萃取/固相萃取装置(Solid-Phase Extraction,简称SPE)是一种被广泛应用且备受欢迎的样品前处理技术,就是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的。它在传统的液&mdash 液萃取基础上采用物质间相似作用的相似相溶原理并结合目前广泛应用的液相色谱和气相色谱固定相基本知识发展而来。  近日,上海比朗公司与上海理工大学共同研发的BSPE-12固相萃取装置主要用于样品的分离、纯化和浓缩,与传统的液液萃取法相比较可以提高分析物的回收率,更有效的将分析物与干扰组分分离,减少样品预处理过程,操作简单、省时、省力。广泛的应用在医药、食品、环境、商检、化工等领域。  配套真空详细资料:http://www.bilon.cc/goods-288.html  固相萃取装置主要特征:  1、每路配有一个进口调节阀,可根据试验要求调节流速。  2、独特的螺旋盘支架设计可自由调节高度和灵活组合不同孔径的支撑盘用来满足大多数采样试管。  3、与DP-01型真空泵配套使用真空度可达0.098Mpa。  4、特有的废液收集瓶将萃取部分与存放废液部分分离开,既防止了交叉污染,处理废液也更加方便  5、萃取柱托盘采用特高分子材料制成,其美观耐腐蚀并且长期使用在高压力状态下不变形。  固相萃取装置技术参数:  样品处理数:12  气体控制方式:独立控制每个孔  压力显示:有  真空度:0.098Mpa  流量控制阀:12个  上海比朗BSPE-12固相萃取装置是上海比朗公司和上海理工大学共同打造研发。产品详细信息、实物图片、相关测试结果请电话或邮件索取!  电话TEL:021-52965776  传真FAX:021-52965990  邮箱Email:info@bilon.cn  商城Mall:www.bilon.cc  地址Add:上海市闵行区北松公路588号7号楼5层
  • ESI公司推出自动进样器革新产品-prepFAST
    prepFAST是ESI公司推出的最终的样品/标样稀释系统,它能自动进行精密而准确的在线稀释。样品快速不断地从每个自动进样处被真空加载至样品管路中。样品从调节阀中被提取至稀释液中,然后被传送至位于调节阀和雾化器之间的低真空三通中。*能稀释200倍,是目前得到最快、最简便的高质量结果的方法。 prepFAST系统的核心S400V注射泵系统,避免了蠕动泵的脉动,任何稀释倍数都具有极佳的长期稳定性。自动稀释系统替代了冗长的手动预处理,减少了提取和清洗时间,无需手动稀释,提高效率和数据的准确性。 prepFAST自动进样系统将使您的ICP和ICP-MS数秒内完成自动稀释,保证数据的短期和长期的稳定性,提供直观的操作系统,极大的提高了您的工作效率和数据的准确性。详情请下载prepFAST宣传册。
  • 梅特勒M_one成为世界知名计量研究所的首选比较器
    p  2017年12月,新的梅特勒-托利多M_one被安装在世界著名的欧洲国家计量研究所。这一卓越研究所的专家们预计,高度精确的真空质量比较器将有助于进一步研究确立重新定义的千克。他们还预计,随着标准的传播,比较器在质量校准中将是有用的。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/a61f9220-b5b9-4aa6-927d-8dac7519b39e.jpg" title="梅特勒-托利多的M one是世界各地计量研究院质量比较器的选择.jpg"//pp  梅特勒-托利多的M_one是世界各地计量研究院质量比较器的选择。/pp  该研究所高度参与进了一项围绕建立一个新质量标准可能性的研究,以及作为Avogadro项目的一部分,努力确保研究工件的准确性和可追溯性。这种确定一个由几乎是纯硅(28Si)的球体中原子数量来表示的常数的努力,到目前为止,提供了一个最一致的质量测量方法。另一种被研究的方法是使用瓦特或基布尔天平。这两种方法都要求在一个恒定的真空中称重和散播工件,以确保最精确的比较,这是由于研究人员试图将被广泛使用的SI单位固定在一个自然常数上。/pp  重新定义本身将以非常高的精度出现。这个过程的一部分涉及到从一个几乎全是同位素的28 Si晶体中创造一个绝对的球体。每个球体首先使用空间和X射线仪器测量。然后,球体在真空中被转移到M_one中进行质量测量。一个精密制作和测量的硅球体的价值高达1百万欧元,因此风险是很高的。/pp  M_one及其新设计的工件存储和传输容器(ASTV)已经被证明对这一努力至关重要,使M_one成为这个特殊研究/应用领域的计量学家的自然选择。比较器拥有0.1微克分辨率和0.3微克的典型重现性,同时提供了一个恒定的10-6毫巴的真空环境来测量球体。这种出色的重现性,加上一个灵活的六位置自动重量处理装置,可以精确地确定各种形状的工件,包括大的圆柱体和球体。/pp  M_one在无需阀瓣重量的情况下,测定的质量范围可从100到1000克,而内置的可交换调节器/感量砝码增加了在测量过程中进行灵敏度检查的可行性。此外,M_one的人性化的、基于Windows® 系统的软件使系统的控制更直观,数据的处理更安全。这些特点,以及研究院现有的梅特勒-托利多比较器的性能,增强了研究人员对M_one将能够以所需精度运行的信心。/pp  M_one为计量研究院提供了模块化的人体工学设计和灵活性。/p
  • 国内外仪器仪表行业目前水平及发展趋势分析
    仪器仪表行业是我国发展的新型行业,在与国际接轨的同时,我国的仪器仪表行业发展有了长足的进步空间具备了与国际竞争的实力。  国内科技目前水平及发展趋势  仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90 年代水平 30%的产品实现了数字化,达到国际80年代末期水平。综合服务能力显著提:可以承接30万-60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、 120吨转炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。  大类产品满足需要程度:中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%,中低档科学仪器满足率65% 生产过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%,中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备,技术含量大,附加值高。  产业从无到有、从小到大、初步形成了门类比较齐全的仪器仪表生产、科研、营销体系。建成了一批科研开发机构(其中机械系统的仪器仪表专业科研所20家,国家级工程研究中心3家、企业技术中心5家,国家级产品质量检测中心9家) 培养了一批专业的经营、管理、技术人才。特别是部分中低档产品形成了自己的优势和特色各种数字万用表、电度表、水表、煤气表、水准仪、中低档光学显微镜、望远镜等产量世界前列,在基本满足国内需要的同时,大量出口。  通过科技攻关、联合开发、合资合作和引进技术消化吸收国产化等多种形式,使我国仪器仪表行业部分中高档主导产品缩小了与国际先进水平的差距,并形成生产能力。自主开发的主要产品包括中小型DCS、现场总线智能仪表、总线式测试系统、汽车专用检测试验设备、超声诊断仪器、微波等离子光谱、新型扩散硅敏感元件等,引进技术国产化的主要产品有记录仪、精小型调节阀、新型变送器、光谱、色谱、扫描电镜、水质分析仪、专用复合材料等 合资合作的主要产品有大型 DCS、EJA、流量计、电子经纬仪、动平衡试验机、高低温试验仪器等。  一批国有、集体、民营、三资企业和科研院所通过市场竞争,在行业中脱颖而出,并显现出良好发展势头和后劲,已形成主导、核心力量。  国外科技目前水平及发展趋势  数字化、智能化  由于微电子技术的进步,仪器仪表产品进一步与微处理器、PC技术融合,仪器仪表的数字化、智能化水平不断得到提高。以美国德州仪器公司提出的 “DSPS”概念为例,以DSP芯片为核心,配合先进的混合信号电路、ASIC电路、元件及开发工具等提供整个应用系统的解决方案。  仪器仪表中采用了大量的超大规模集成(VLSI)的新器件、表面贴装技术(SMT)、多层线路板印刷、圆片规模集成(WSI)和多芯片模块(MCM)等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等计算机辅助手段,使多媒体技术、人机交互、模糊控制、人工神经元网络等新技术在现代仪器仪表中得到了广泛应用。  网络化  当前国际上现场总线与智能仪表的发展呈现多种总线及其仪表共存发展的局面。HART、FF、Profibus、Lonworks、WorldFIP、CAN等总线都从应用于某一领域不断向其他领域扩展。  多种智能化仪器仪表已陆续推向市场,仪器仪表正经历着深刻的智能化变革。集成测试系统也走向了网络化,各台仪器之间通过GPIB总线、VXI总线相连。  微型化  MEMS是80年代中末期发达国家重点发展的领域之一,被视为21世纪广泛应用的新技术。被列为美国“对国家安全及繁荣有重大影响”的22项重大技术之一的传感器及信号处理技术,主要是依托微型化技术。应用MEMS技术的微型仪器仪表被称为芯片上的仪器仪表,MEMS产品包括汽车加速计,压力、化学、流量传器、微光谱仪等产品,广泛应用于环境科学、航天、生物医疗、汽车工业、军事、工业控制等领域。  MEMS产品在国外发达国家已产业化,年增长率高达10%-20%,预计2001年MEMS产品将形成高于80亿美元的潜在市场。美国德州仪器、罗斯蒙特、德国Karlsruhe研究中心、摩托罗拉公司等产品已广泛应用了该技术。
  • 中石油通用仪器仪表供应商名单公布
    近日,经过中石油集团严格的考证评估,中石油通用仪器仪表供应商名单公布。序号供应商名称物料编码物资品名1黄山良业智能控制股份有限公司38100201直行程电动执行机构38100205角行程电动执行机构38100208多转电动执行机构2伯纳德控制设备(北京)有限公司38100201直行程电动执行机构38100205角行程电动执行机构38100208多转电动执行机构3常州新能自控设备有限公司38100201直行程电动执行机构38100205角行程电动执行机构38100208多转电动执行机构4上海华伍行力流体控制有限公司38100201直行程电动执行机构38100205角行程电动执行机构38100208多转电动执行机构5多蒙(上海)控制技术有限公司38100201直行程电动执行机构38100205角行程电动执行机构38100208多转电动执行机构6北京远东仪表有限公司38041401雷达液位计7江苏红光仪表厂有限公司38040206翻板磁浮子液位计8江苏新晖测控科技有限公司38040206翻板磁浮子液位计38040301浮筒液位计9重庆市伟岸测器制造股份有限公司38080201电动压力变送器38080202电动绝对压力变送器38080203电动单法兰压力变送器38080204电动差压变送器38080212高压力变送器38080213高静压变送器38080225远传毛细管法兰变送器38080231远传压力变送器10上海洛丁森工业自动化设备有限公司38080201电动压力变送器38080202电动绝对压力变送器38080203电动单法兰压力变送器38080204电动差压变送器38080212高压力变送器38080213高静压变送器38080225远传毛细管法兰变送器38080231远传压力变送器11浙江奥新仪表有限公司38080203电动单法兰压力变送器38080204电动差压变送器38080213高静压变送器38080225远传毛细管法兰变送器38080231远传压力变送器12艾坦姆流体控制技术(北京)有限公司38100410气动薄膜笼式套调节阀38100444气动薄膜直通单座调节阀38100429气动快速切断蝶阀13西派集团有限公司38100410气动薄膜笼式套调节阀38100444气动薄膜直通单座调节阀38100448气动O型切断球阀14浙江永盛科技股份有限公司38100410气动薄膜笼式套调节阀38100444气动薄膜直通单座调节阀38100448气动O型切断球阀15无锡斯考尔自动控制设备有限公司38100410气动薄膜笼式套调节阀38100444气动薄膜直通单座调节阀16迈思可工业技术(上海)有限公司38100410气动薄膜笼式套调节阀38100444气动薄膜直通单座调节阀17成都成高阀门有限公司38100448气动O型切断球阀18苏州安特威阀门有限公司38100448气动O型切断球阀19自贡自高阀门有限公司38100448气动O型切断球阀20浙江新蓝科技有限公司38031501质量流量计
  • 成萌伟业发布CM-36S电动升降氮吹仪新品
    产品介绍: 北京成萌伟业科技有限公司研发的CM-36S型圆形水浴氮吹仪采用国际认可的技术,通过将氮气吹入加热的样品表面从而进行样品浓缩,使分析时间缩短,满足了快速检测的需要。该方法省时、操作简单、容易控制,成本低等优点。 本仪器包括底座和支架装置、样品架和气体分配系统。试管通过带弹簧的试管夹和支撑盘来固定位置。每个样品位都有数字编号;气体通过流量计到达气体分配系统,灵活的引导管将气体导入每个位置的阀和不锈钢针,将气体吹至样品表面,从而使溶剂快速挥发。根据试管大小和溶剂多少,各导气管可独立升降至合适的高度。 圆形不锈钢水浴温度可调节并可以控制,在室温~99℃的范围内可准确保持恒定水温。产品特点:1.适用于试管(外圈试管直径10~29mm内圈试管直径10~30mm)、锥形瓶、离心管,样品容量1~50ml2.样品位数36位,弹簧试管夹的样品架固定定位,每个样品位都有数字编号3.自由升降的针型阀管,采用进口调节阀每路气流可以单独控制,可以上下升降,使用氮气和空气吹扫样品表面。4. 圆形结构,尺寸紧凑,占用最少的通风橱空间,样品盘和吹扫架采用电动升降方式,样品盘和吹扫架可以同时升降,方便样品支架进出水浴,操作方便5.标准气针长度为:120mm6.圆形恒温水浴,温度液晶显示,水浴温度:室温~99℃7.所有部件可耐有机溶剂。8.在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中9.采用智能液晶温控器,可定时采用PID技术并可实现超温报警及防干烧功能10.采用无色无味透明日本原装SMC TUS软管,水浴锅/吹扫架采用304不锈钢材料11.双气路,可接氮气源(适用于敏感样品)和空气源(适用于稳定样品)性能指标:1.温度范围:室温~99℃(66*45mm液晶显示)2.控温精度 ±0.5℃3.试管尺寸:外(10~29mm)内(10~30mm)4.气体流量:0~15L/Min,内置氮气流量阀5.气体消耗量:330ml/min/样品 (可调节)6.加热方式:恒温水浴7.内胆尺寸:φ40x20cm8.外形尺寸:420x420×850mm应用领域1.农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等2.制药药检:中药制药和药检3.环境分析:饮用水、地下水、污染水等4.生物分析:血清、血浆、血液、尿液5.商品检验:检验二恶英、克罗夫特等6.食品饮料:牛奶、酒、液体饮料 基本参数: 型号参数CM-36S温度范围室温+5°C ~ 99°C(66*45mm液晶显示)控温精度≤ 0.5 °C显示精度±0.1 °C温度均匀性@60 °C≤ 0.5 °C升温时间(40-99°C)≤40分钟时间设定范围0~ 9999分钟样品位数36个使用试管范围外Φ10-29mm内Φ10-30mm(液体体积1-50ml)升降行程80mm气体压力0.2Mpa气体流量15L/min气接头外径φ7mm气针长度120mm加热功率(W)1000W熔断器250V 8A Ф5×20工作尺寸Φ400×200mm外形尺寸(mm)(长×宽×高)420x420×850mm重量(kg)25 创新点:此款氮吹仪比老款氮吹仪在升降方面做了改进,采用电动升降的模式,使有些个矮的女实验员在操作的时候提供更方便,更准确的操作,另外新款电动氮吹仪采用的是吹扫盘和样品盘可以升降的模式,可以一目了然的知道样品吹干程度,还有个亮点是,之前手动升降水浴氮吹仪温度只能控制99度,而且新款可以满足99度和150度,对于样品处理来说可以满足不同样品的温度要求,在控温仪表上,采用智能双数显,可定时。在外观设计方便更新颖,设计36位样品处理,填补了在国内有些客户在大批样品处理的空白。而且进口34位氮吹仪价格比较昂贵,所以说国内的氮吹仪性价比上还是比较可观。CM-36S电动升降氮吹仪
  • 2016年仪器仪表行业进出口比较
    p  2016年,全国31个省市仪器仪表行业累计进出口总顺为794.59亿美元,比上年同期减少15.51亿美元,下跌1.91%。/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550337198044159.jpg" width="360" height="281"//centerp/pp /pp /pp  一、各地仪器仪表行业进出口比较/pp  1、各地仪器仪表行业进出口总额比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550216781028546.jpg" width="595" height="335"//centerp/pp /pp /pp  2016年,全国31个省市仪器仪表行业累计进出口总顺为794.59亿美元,比上年同期减少15.51亿美元,下跌1.91% 上海、河南等13个省市同比合计增加了13.93亿美元。其余18个省市合计减少29.45亿美元,广东减少最多《20.46亿美元》 上海、河南、福建、山东和浙江等5个省市的增加额均超过1.50亿美元,上海增加最多(3.77亿美元)。/pp  2、各地仪器仪表行业进口总额比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550347384093266.jpg" width="590" height="341"//centerp/pp /pp /pp  全国31个省市仪器仪表行业累计进口总硕为449.56亿美元,比上年同期减少51500万美元,下跌1.13% 上海、福建、北京等15个省市同比合计增加了12.13亿美元。其余16个省市合计减少17.28亿美元,广东减少最多(9.13亿美元) 上海、福建和北京等3个省市的增加额均超过2.00亿美元,上海增加最多(3.04亿美元)。/pp  3、各地仪器仪表行业出口总额比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550367836025944.jpg" width="597" height="334"//centerp/pp /pp /pp  全国31个省市仪器仪表行业累计出口总额为345.03亿美元,比上年同期减少10.36亿美元,下跌2.92% 河南、天津、上海等12个省市同比合计增加了8.41万美元。其余19个省市合计减少18.77亿美元,广东减少/pp  最多(11.32亿美元) 河南和天津的增加额均超过2.0亿美元,河南增加最多(3.14亿美元)。/pp  4、各地仪器仪表行业进出口贸易差额比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550378740074541.jpg" width="584" height="334"//centerp/pp /pp /pp  全国31个省市仪器仪表行业进出口累计贸易逆差104.53亿美元,比上年同期增加5.21亿美元,上升5.25% 全国只有广东、浙江、河南和江西等4个省实现贸易顺差,合计实现顺差66.29亿美元。其中27个省市合计逆差170.82亿美元 天津、河南等12个省市同比合计减少逆差13.25亿美元,天津减少最多(5.60亿美元),其余18个省市合计增加逆差18.47亿美元。/pp  二、仪器仪表行业主要省市进出口比较/pp  1、2016年1一12月仪器仪表主要省市进出口增长、贸易差比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550378912015379.png" width="450" height="316"//centerp/pp /pp /pp  浙江省的进口增长率最高(9.62%),广东省的进口增长率最低(-9.50%) 山东省的出口增长率最高(2.45%),广东省的出口增长率最低(-89%) 广东省的贸易顺差最高(45.20亿美元),上海市的贸易逆差最高(-52.59亿美元)。/pp  2、2016年1一12月仪器仪表主要省市进出口结构、出口强度比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550389380010818.png" width="470" height="313"//centerp/pp /pp /pp  浙江省、广东省的出口比重大于进口比重。浙江省的出口强度最高,出口比重是进口比更的3.78倍 江苏省、山东省、上海市的出口强度小于1,即出口比重均低于进口比重。/pp  3、2016年1一12月仪器仪表主要省市进出口占有率比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550398381067663.png" width="436" height="315"//centerp/pp /pp /pp  广东省的进出口占比最高(27.58%),江苏省和上海市居后分别为19.36%和16.37% 广东省的出口占比最高(38.31%),江苏省和上海市居后分别为19.54%和11.23% 上海市的进口占比最/pp  高(20.32%),江苏省和广东省居后分别为20.29%和19.35%。/pp  三、近两年仪器仪表行业主要进口商品比较/pp  1、近两年分析仪器进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550407351020904.png" width="590" height="312"//centerp/pp /pp /pp  2、近两年电子测量仪器进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550415182006152.png" width="579" height="326"//centerp/pp /pp /pp  3、近两年试验机进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550422405017475.png" width="582" height="323"//centerp/pp /pp /pp  4、近两年压力检测仪表进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550430860052860.png" width="568" height="315"//centerp/pp /pp /pp  /pp  5、近两年自动调节或控制仪器及装置进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550438052090761.png" width="575" height="322"//centerp/pp /pp  6、近两年流量、液位仪表进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550445852086194.png" width="580" height="311"//centerp/pp /pp  7、近两年显微镜进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550455071080068.png" width="573" height="322"//centerp/pp /pp  8、近两年大地测量仪器进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550462949054068.png" width="571" height="316"//centerp/pp /pp  9、近两年医疗仪器进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550470859030003.png" width="561" height="322"//centerp/pp /pp  10、近两年光学元件、零件、附件进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550485398000998.png" width="565" height="312"//centerp/pp /pp  11、近两年分析仪器零件进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550485585027037.png" width="586" height="316"//centerp/pp /pp  12、近两年电工、电子测量仪器零件、附件进口数量、均价比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550492823079447.png" width="565" height="317"//centerp/pp /pp  四、仪器仪表子行业出口交货值比较/pp  1、仪器仪表子行业出口交货值比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550501559037581.jpg" width="586" height="338"//centerp/pp /pp  仪器仪表行业出口交货值1194.35亿元,同比增长2.19%,净增25.55亿元 仪器仪表行业出口依存度12.90% 工业自动化控制系统装置制造出口依存度7.16% 电工仪器仪表制造出口依存度10.79% 供应用仪表及其他通用仪器制造出口依存度10.79%。/pp  2、仪器仪表子行业出口交货值增量比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550509734001176.png" width="580" height="336"//centerp/pp /pp  3、仪器仪表子行业出口交货值、增量比重比较/pp  centerimg alt="2016年仪器仪表行业进出口比较" src="http://images.ofweek.com/Upload/News/2017-05/12/nick/1494550518657044114.png" width="573" height="339"/ /center/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p
  • 司小令大讲堂丨第六期 脱气的方法(三)
    《流动相脱气》特辑 本期为大家介绍在线脱气的氦脱气方法及非脱气的方法。 01在线脱气的氦脱气方法 与多种其它气体比较,氦在各种溶剂中的溶解度最小,且溶解度随温度的变化也最小。当在一定压力下,使氦在溶剂中冒泡时,即可将其它溶解气体驱走,本法脱气能力很强,适用于对氧的浓度很敏感的高灵敏紫外,荧光和示差检测,可得到相当平稳的基线。 但是,氦脱气时容器要尽可能加上盖子,避免溶剂与空气随意接触,一方面是因为氦冒泡脱气时不可能把溶解的其它气体全部驱尽,另一方面,当氦的压力变化,导致气体分压变化后,使脱气程度波动,基线也随之波动。 图1 分压1大气压,25℃,1mL溶剂中气体的溶解量 图2 气体分压1大气压,各种气体在1mL水中溶解量与温度的关系 图3 氦脱气的示意图 步骤 氦脱气装置如图4所示,是一种密封耐压系统。注意,流动相容器用一种特殊的盖子密封。先通氦气10~30分钟,压力0.2~0.5Kgcm2以驱走流动相中溶解的空气。此后关闭排气阀即可使用。此时调节氦气压力稍大于大气压,再进入的氦气只置换被用去的流动相的体积。 图4 氦脱气(密封加压系统) 当分析完毕以后,先打开排气阀,再调节压力至零,如果有进口阀的话,关掉。此时氦可能通过出口管逐渐逃逸(管中有压力可防止空气进入),流动相可能会通过氦出口过滤倒流。如果装置中有阻尼管,则能通过空气倒流,防止流动相倒流,如果无阻尼管则干脆松开氦出口管,让空气流入。 如果压力调节阀失灵,装置内的安全阀启动压力又设置过高,则流动相容器内的压力太大,引起危险。因此,除适当设置安全阀启动压力等,为确保安全,加压容器最好如图6所示加以屏护,以防万一。氦脱气装置中,作为标准装备,包括上述屏护材料。 溶剂气体阱用以收集驱气过程中挥发的溶剂气体,避免其逸入室中。如果氦脱气采用开口系统,则达到相应的气液平衡,不会有大量流动相蒸气逸出。 图5 开口容器对驱气不利 图6 密封加压空容器的安全措施 优点 ?脱气能力最强。?脱气能力与流动相流量无关。 缺点 ?需氦气钢瓶,气体压力表等装置。?如果非密封加压系统,不一定能确保脱气的效果,因此对流动相容器的瓶口直径和形状有特殊要求。?如果流动相是混合溶剂的话,溶剂的组成有可能变化。?如果是密封加压系统,达到平衡后,溶剂组成不易变化。 应用 ?用于各种高灵敏检测,紫外高灵敏检测需采用密封加压系统;开口系统可用于荧光,电导及电化学等高灵敏检测。 ?适用于高压或低压梯度洗脱。高精度分析时,脱气的溶剂最好不是混合溶剂,操作成本很大程度上取决于所采用装置的结构,如封闭加压系统或开口系统。以岛津DGU-10B密封加压系统为例(可四流路脱气); ?如采用二流路,流动相容器2个11瓶;每天脱气8小时,氦的压力 0.3Kg/cm2,初始驱气20min,99.995%He,7m3每瓶2000元计则:○初始驱气300mL/min×2min×2=12L○正常操作10mL/min(漏气)×480 min=5L○置换流动相体积约2L故:每天的操作成本为:19L×2000/7000=5.5元 02 非脱气的方法 除了脱气以外,还有一些其他方法可降低气泡的危害:(1)抬高流动相容器。(2)使用气泡捕获器。 抬高流动相容器 如图7所示,把流动相容器置于比泵高的地方,使泵的入口处稍有压力,可防止逆阀的误动作(正常情况下逆阀作用不大)。在压力下,即使有气泡进入泵,也占体积较小;此外,气泡体积小,容易凭借吸液管中的浮力上浮,不易进入泵中。 因此,抬高流动相容器是一种简单易行且有效的措施,无论采取脱气与否,这样做都有益无害。 图7 抬高流动相容器 气泡捕获器在泵与流动相容器之间设置如图8所示的气泡捕获器可防止吸液过滤器形成的气泡进入泵体。 图8 气泡捕获器示意图 图9 气泡捕获器安装图 气泡捕获器也有缺点,首先流动相清洗捕获器既需时间也需流动相,其次在低压梯度或有在线脱气装置时无法应用。 这三期讨论了各种脱气方法及各方法的优缺点及应用范围。在实际工作中,请视具体情况采用最适宜的方法。
  • 重磅新品推出LCT痕量证据比较显微镜
    Leeds痕量证据比较显微镜(LCT)是为法医学和其他科学学科专门设计,用来对头发、纤维、油漆、植物和土壤等标本的关键性区域进行比较分析。LCT的高质量光学系统提供了优越的颜色和强度平衡,无需操作人员另行调整。LCT提供一个的22毫米的大视野,和一个正置的,不反向的图像,允许操作者快速和容易地操作标本进行检查。使用Leeds痕迹证据比较显微镜,两个标本可以通过分裂、叠加或单独的形式进行观察。独立或桥接标记的滑动控制允许从100%的左侧图像到100%的右侧图像进行连续调节,或调节至两者之间的任何位置。
  • 税率调节手段不断增强 环境检测领域或率先受益
    6月10日,国务院法制办发布了《环境保护税法(征求意见稿)》。税额起步标准接轨排污费:环保税的征税对象分为大气污染物、水污染物、固体废物和噪声等4类,规定的税额标准与现行排污费的征收标准基本一致。  各地调控空间大,超标排放税率加倍。省级人民政府可以统筹考虑本地区环境承载能力、污染排放现状和经济社会生态发展目标要求,在规定的税额标准上适当上浮应税污染物的适用税额,并报国务院备案。对超标、超总量排放污染物的,加倍征收环保税。对依照环境保护税法规定征收环保税的,不再征收排污费。省级人民政府可以根据本地区污染物减排的特殊需要,增加同一排放口征收环保税的应税污染物种类数。  上调空间大,期待税率调节手段不断增强:尽管2014年排污费征收标准已经翻番,但相比较每污染当量治理成本,仍有较大差距。以废物污染物为例,排污费不低于每污染当量1.2元,而治理成本为每污染当量3元以上。一方面,环境税出台较排污费更具强制性,另一方面,环境税出台后,可以通过税率手段,依据不同的污染排放量来调节排污企业的支出成本,为后续监管力度的提升提供有力支撑。  监测率先受益:完善、高效、精准的监测网络是环境税有效征收、发挥税收对污染物排放调节作用的前提,环境税的征收、排污权交易的推行都将促进环境监管领域的系统化、智能化解决方案诞生,关注雪迪龙、聚光科技。  环保行业正在出现的重要变化有四点:  一是社会共治诉求、质量改善目标导向将使得基于互联网框架下的环境监测行业将面临前所未有的发展良机,第三方检测的兴起成为必然。  二是行业的市场化步伐将会加快,企业、地方政府将更注重治理结果而非投资成本,具备技术、运营经验的企业将更有优势。  三是未来的治理需求将从点源转向面源,从一次污染防治走向二次污染防治,从单个污染物控制走向多污染物协同控制。环保的需求将是全方位的,催生出市政、工业、生态修复、河道治理、景观建设等一体化打包解决能力的环境服务商。  四是面向保护人体健康的环境保护产业将逐渐兴起。  细分行业上,建议关注重金属、VOCs监测、污泥、黑臭水体治理、危废、土壤修复。在环境压力长期存在的情况下,2C领域的环境服务产品需求将不断释放,市场空间巨大。重点关注南方泵业、高能环境、雪迪龙。
  • 美研究小组成功研发出实时可调节等离子体激光器
    科技日报华盛顿4月27日电 由美国西北大学和杜克大学组成的联合研究小组利用液体激光增益材料,成功研发出实时可调节的等离子体激光器。该研究发表在近期出版的《自然通讯》杂志上。  通过传统激光技术,光只能聚焦到其频率的一半,即所谓的衍射极限。对此,科学家们已经找到了突破这一极限的办法,通过建立等离子体激光,将激光束和金属(例如黄金)表面的等离子体(振动表面电子)结合,排在一个阵列中。不过,这种方法也有其局限性,因为它不得不依赖固体激光增益材料,导致激光不易调整,且不是实时的。而美联合研究小组的新研究成果,通过利用一种液体作为激光增益材料的方法,能够达到实时调节激光。  研究人员使用金阵列、等离子体纳米谐振腔阵列和液体染料溶剂作为增益材料,这样就可通过改变染料的折射率改变激光的波长。与以固体为基础的增益材料相比,新成果具有两个主要优势:首先染料能够快速溶解在不同溶剂中,具有不同的折射率,可实时调节激光 其次,因为增益材料是液体,可以通过通道灌入腔体,即可通过使用不同的液体动态改变。
  • 普优米德发布粉体湿度调节仪新品
    粉体平衡:动态流量法测定水活度和水含量 水含量对于粉体的物理性质,诸如流动性和压缩性等都有着重大的影响。所以,测量粉体在一定水含量下的物理性质,对于避免加工、存储和运输过程中出现问题,是非常关键的。 无论采用何种物理性质检测仪器,如粉末流变仪、流动检测仪还是旋转剪切力仪等,都需要粉末在一定的相对湿度达到平衡。一般的方式是,将物料置于恒湿箱,或放置了饱和盐溶液的干燥器中保持一段时间,来确保达到含水量平衡,但是这些传统方法无法显示是否达到平衡,也不会给出任何关于水分吸收量和平衡状态下物料含水率的信息。 粉体湿度调节仪适用于粉末,颗粒或小球型微粒在受控相对湿度条件下的水分平衡。 该粉体湿度调节仪与MHG32湿度发生器相连,提供流速和相对湿度受控的气流。 用于材料体性质分析的样品预处理,例如流变仪、流量计、粘结测试器或流体剪切实验等。 特点:全自动平衡过程;水活度测定;水分吸收量/失去量的计算;可放置于一个温度控制腔内;可持续搅拌粉末的旋转单元; 创新点:1. 该仪器适用于粉体材料的含水率控制:使得粉体样品在一定湿度下达到水分平衡状态,用于众多物理性质检测仪器的前处理工作,如粉末流变仪、流动检测仪还是旋转剪切力仪等,都需要粉末在一定的相对湿度达到平衡。2. 传统方式是,将物料置于恒湿箱,或放置了饱和盐溶液的干燥器中保持一段时间,来确保达到含水量平衡,但是这些传统方法无法显示是否达到平衡,也不会给出任何关于水分吸收量和平衡状态下物料含水率的信息。3. 粉体湿度调节仪采用全自动的方式,将微粒系统(如粉末、颗粒或小球)在受控的相对湿度下调节至水分平衡;同时具有强大的软件功能,能够实时计算样品的水活度和含水率变化,得到样品的吸附解吸等温线。是粉体材料的精确加湿和干燥的利器。特点:质量流量和湿度可设置全自动平衡过程水活度的测定水分吸收/失去量的计算
  • 重庆川仪IPO今日启动 拟发行不超1亿股
    我国工业自动控制系统装置制造业行业的龙头企业&mdash &mdash 重庆川仪自动化股份有限公司15日开始招股,本次A股发行采用网下向投资者询价配售和网上向投资者定价发行相结合的方式,发行数量为不超过10,000万股。  资料显示,川仪股份主营业务为工业自动控制系统装置及工程成套的研发、生产、销售、技术咨询、服务等业务,主要产品为智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、控制设备及装置、分析仪器和系统集成及总包服务。  据了解,川仪股份现拥有310项专利(其中包括53项发明专利)和83项专有技术。近三年内,公司共完成国家计划项目成果7个、省部(直辖市)级计划项目成果47个,在研国家级项目8个,在研省部、直辖市级项目24个。同时,公司与国内多所大学、科研院所进行经常性技术交流,开展产学研合作,并建立联合实验室。公司与Siemens、ABB、Honeywell、Toshiba等国际知名自动化仪器仪表公司开展多种形式技术合作与交流,使公司的技术和研发保持行业领先地位。  川仪股份先后被授予全国&ldquo 守合同重信用企业&rdquo 、&ldquo 全国五一劳动奖状&rdquo 、&ldquo 国家信息产业基地龙头企业&rdquo 、 &ldquo 重庆工业企业50强&rdquo 、&ldquo 国家高技能人才培养示范基地&rdquo 、全国&ldquo 质量标杆&rdquo 等荣誉称号。&ldquo 川仪&rdquo 商标被国家工商行政管理总局认定为&ldquo 中国驰名商标&rdquo ,综合实力居国内工业自动控制系统装置制造业企业之首。  招股书显示,募集资金拟投资于智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目,技术中心创新能力建设项目和偿还银行借款。
  • 气相色谱仪使用气体的纯度分析
    操作气相色谱仪如何选用不同气体纯度的气源做载气和辅助气体,虽然是一个老的技术问题,但是对于刚刚接触气相色谱仪的用户,目前很难找到有关这方面的综合资料,所以他们总是到处询问究竟选择什么样的气体纯度zui好的这类问题。根据每一家用户具体使用的那一类仪器,选择什么样纯度的气体,确实是一个比较复杂的问题。原则上讲,选择气体纯度时,主要取决于①分析对象;②色谱柱中填充物;③检测器。我们建议在满足分析要求的前提下,尽可能选用纯度较高的气体。这样不但会提高仪器的高灵敏度,而且会延长色谱柱,整台仪器的寿命。实践证明,作为中仪器,长期使用较低纯度的气体气源,一旦要求分析低浓度的样品时,要想恢复仪器的高灵敏度有时十分困难。对于低档仪器,作常量或半微量分析,选用高纯度的气体,不但增加了运行成本,有时还增加了气路的复杂性,更容易出现漏气或其他的问题而影响仪器的正常操作。另外,为了某些特殊的分析目的要求特意在载气中加入某些“不纯物”,如:分析极性化合物添加适量的水蒸气,操作火焰光度检测器时,为了提高分析硫化物的灵敏度,而添加微量硫。操作氦离子化检测器要氖的含量必须在5~25ppm,否则会在分析氢,氮和氩气时产生负峰或“W”形峰等。本文就不在此做详细讨论了。 气体纯度低的不良影响 根据分析对象,色谱柱的类型,操作仪器的挡次和具体检测器,若使用不合要求的低纯度气体,不良影响有以下几种可能: 1)样品失真或消失:如H2O气使氯硅样品水解; 2)毛细管色谱柱失效:H2O,CO2使分子筛柱失去活性,H2O气使聚脂类固定液分解,O2使PEG断链。 3)有时某些气体杂质和固定液相互作用而产生假峰; 4)对柱保留特性的影响:如:H2O对聚乙二醇等亲水性固定液的保留指数会有所增加,载气中氧含量过高时,无论是极性或是非极性固定液柱的保留特性,都会产生变化,使用时间越长影响越大 5)检测器: TCD:信噪比减小,无法调零,线性变窄,文献中的校正因子不能使用,氧含量过大,使元件在高温时加速老化,减少寿命。 FID:特别是在Dt≤1Ⅹ10ˉ⒒/秒下操做时,CH4等有机杂质,会使基流激增,噪声加大不能进行微量分析。 ECD:载气中的氧和水对检测器的正常工作影响zui大,在不同的供电工作方式中,脉冲供电比直流电压供电影响大,固定基流脉冲调制式供电比脉冲供电影响大。这就是为什么目前诸多在操作固定基流脉冲调制式ECD时,在载气纯度低时必须把载气纯度选择开关从“标准氮”拨到“一般氮”位置的原因。大家会发现在此情况下操作,不但灵敏度变低,而且线性亦变窄了。实践证明:在操作ECD时,载气中的水含量低于0.02ppm,氧低于1ppm时可达到较理想的性能。值得指出的是,我们多次发现由于仪器的调节气路系统被污染而造成的对载气的二次污染至使ECD基频大幅度增加使信燥比减小。FPD和NPD等常用检测器,由于他们属于选择性检测器,操做时要根据分析要求,特别注意被测敏感物质中杂质的去除。 6)在做程序升温操作时,载气中的某些杂质,在低温时保留在色谱柱中,当拄温升高时不但引起基线漂移还可能在谱图上出现比较宽的"假峰"。 7)仪器影响 a. 各类过滤器加速失效 b. 调节阀(稳压阀,稳流阀,针形阀)被污染,气阻堵塞,调节精度降低或失灵; c.气路系统被污染,若要恢复仪器在高灵敏度情况下操做,有时要吹洗很长时间(可能一周以上)污染严重时有时再也无法恢复。 d.检测器的寿命,实践表明,对ECD和TCD的寿命影响zui明显,应引起用户特别注意。------ 责任编辑:瑞利祥合--色谱仪采购顾问版权所有(瑞利祥合)转载请注明出处
  • 首届全国控制阀技术创新论坛在杭州隆重召开
    2023年6月18日上午,首届全国控制阀技术创新论坛在杭州隆重召开。本次会议由中国仪器仪表学会主办,浙江大学化工机械研究所承办,宁夏大学、中国仪器仪表学会温州服务站、浙江大学温州研究院、浙江大学国际校区隐形冠军国际研究中心、工装自控工程(无锡)有限公司、浙江力诺流体控制科技股份有限公司、中核苏阀科技实业股份有限公司、浙江中控流体技术有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、吴忠仪表有限责任公司、上海开维喜阀门有限公司等协办。来自全国100多家仪器仪表相关企事业单位、科研院所、高校等近200名代表参加会议。   中国工程院院士、宁夏大学前沿科学与技术学部主任马玉山,中国科学院院士、浙江大学温州研究院院长叶志镇,中国工程院院士、浙江大学能源工程学院院长高翔,中国仪器仪表学会副秘书长张建,全国阀门标准化技术委员会主任委员黄明亚,中国通用机械工业协会副会长张宗列等领导及嘉宾出席会议。会议由中国仪器仪表学会职业能力发展部副主任张迎春主持。   第一环节领导致辞。首先中国仪器仪表学会副秘书长张建为大会致辞。张秘书长表示学会作为5A级国家科技社团,始终走在学术最前沿,通过举办学术活动,打造学术交流生态圈,助力行业高质量发展。同时希望通过这次会议聚集各领域的专家学者、企业代表和技术从业者,共同分享最新研究成果、技术创新和实践经验,推动控制阀技术不断突破与升级。   中国工程院院士、浙江大学能源工程学院院长高翔代表承办单位致欢迎词。高院士对各位专家到来表示诚挚欢迎,并表示当前是控制阀行业实现高质量发展的关键阶段,召开首届全国控制阀技术创新论坛对我国今后控制阀行业产学研转化,具有重要指导意义。   第二个环节是中国仪器仪表学会控制阀专业委员会(筹)揭牌仪式。首先由主持人张迎春宣读中国仪器仪表学会《关于同意中国仪器仪表学会控制阀专业委员会(筹)的批复》文件,马玉山院士、叶志镇院士、高翔院士、张建副秘书长等为中国仪器仪表学会控制阀专业委员会(筹)揭牌。   中国通用机械工业协会张宗列副会长、全国阀门标准化委员会主任委员黄明亚主任、《阀门》杂志社肖斌社长等阀门行业代表为中国仪器仪表学会控制阀专业委员会(筹)成立致贺词。   第三个环节是《阀门装配调试工国家职业技能标准》发布仪式。首先主持人张迎春宣读人力资源和社会保障部办公厅文件,《人力资源社会保障部办公厅、工业和信息化部办公厅关于颁布计算机程序设计员等6个国家职业技能标准的通知》(人社厅发[2022]31号),该《标准》的颁布,为填补行业职业技能标准空白,推动行业高技能人才队伍建设具有重要的历史意义。马玉山院士和张建副秘书长为标准参编单位、审定单位及评定专家代表颁发《标准》。   第四个环节是中国仪器仪表学会温州服务站揭牌仪式。浙江大学温州研究院院长叶志镇院士、中国仪器仪表学会张建副秘书长以及中国仪器仪表学会温州服务站金志江站长共同为中国仪器仪表学会温州服务站揭牌。   第五个环节是大会主题报告。中国工程院院士、中国仪器仪表学会副理事长、宁夏大学前沿科学与技术学部主任马玉山做了题为《高端控制阀关键技术及重大工程应用》的报告。马院士分别从控制阀的关键地位、高端控制阀技术发展历程、高端控制阀关键技术、企业智能制造、高端控制阀研发成果等五个方面进行了交流分享,分析了在高端控制阀领域国内外现状特别是我国的技术差距,给制造企业在中国制造方面提了很多宝贵意见。   中国工业经济联合会制造业单项冠军办公室副主任郭嘉海做了题为《加快培育制造业单项冠军推进新型工业化建设制造强国》的报告,郭主任分别从制造业单项冠军简介、前七批制造业单项冠军特点、制造业单项冠军的申报流程几个方面进行了分享交流,让大家明白了单项冠军的定义与隐形冠军的区别,特别是让大家知道了如何从专精特新“小巨人”到单项冠军,再到领航企业升级的梯度。   第六个环节是大会特邀报告。浙江省特种设备科学研究院、国家特种金属材料质检中心副主任钟丰平做了题为《阀门产品质量监控与失败案例分析》的报告,北京阀门总厂股份有限公司、北京阀门研究所所长张清双做了题为《国外阀门基础研究介绍》的报告,国家阀门质量检验检测中心(浙江)副总工王一翔做了题为《控制阀位置精度试验研究》的报告,重庆川仪调节阀有限公司调节阀研究所执行副所长张健做了题为《智能定位器的未来发展方向》的报告,浙江省机电设计研究院教授级高工郑于海做了题为《阀门智能制造技术的应用实践》的报告,浙江大学化学机械研究所钱锦远做了题为《关于控制阀技术创新的一些思考》的报告。   第七个环节圆桌论坛。   圆桌论坛1:“阀门标准化促进产业转型升级”,由上海市特检院容器管道所副所长徐维普教授主持,中国通用机械工业协会副会长张宗列、全国阀门标准化技术委员会主任委员黄明亚、全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会第一分技术委员会主任委员徐建平、中国通用机械工业协会阀门标准化委员会主任委员吴辉、浙江省阀门标准化技术委员会主任委员陈敬秒参与讨论。   圆桌论坛2:“产教融合、校企合作助推阀门行业高质量发展”,中国仪器仪表学会职业能力发展部副主任、教育工作委员会副秘书长张迎春主持,大连理工大学重大装备设计研究所所长宋学官、华东理工大学承压系统安全科学教育部重点实验室副主任于新海、工装自控工程(无锡)有限公司常务副总经理奚烨锋、浙江力诺液体控制科技股份有限公司董事长陈晓宇、保一集团有限公司总工程师张晓忠参与讨论。   圆桌论坛3:“从跟跑到领跑——高性能控制阀的成长之路”,《阀门》杂志社社长肖斌主持,中核苏阀科技实业股份有限公司研究员级高工刘平、神华煤制油工程技术有限公司教授级高工林晖、武汉锅炉集团阀门有限责任公司首席顾问吕召政、哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司总工程师万胜军、核电运行研究(上海)有限公司设备可靠性研究所专业带头人臧家林参与讨论。   首届全国控制阀技术创新论坛取得圆满成功,来年再见。
  • 国内上市仪器企业员工数量TOP10
    从国家角度,仪器仪表行业虽然在整体国民经济中的占比较小,但对于总体国民经济的影响巨大。与此同时,仪器行业提供了大量的就业岗位,帮助国家解决了大量的就业问题,大量人才进入仪器行业从事销售、管理、市场、研发、生产、运营、售后等岗位。俗话说众人拾柴火焰高,企业的人员规模往往和企业的发展有密切的关系。仪器信息网盘点了49家上市仪器企业2020年的员工数量,这些仪器企业可谓是各自领域中的翘楚,当然企业的成功也离不开企业员工的众志成城。上市仪器企业员工数量TOP10如下:第一名:迈瑞医疗 11835名员工迈瑞医疗2020年营业收入210.26亿元,主要从事医疗器械的研发、制造、营销及服务,主要产品覆盖生命信息与支持、体外诊断以及医学影像三大领域。在生命信息与支持领域,产品包括监护仪、除颤仪、麻醉机、呼吸机、心电图机等一系列用于生命信息监测与支持的仪器和解决方案的组合;在体外诊断领域,主要产品包括血液细胞分析仪、生化分析仪、化学发光免疫分析仪、凝血分析仪、尿液分析仪、微生物诊断系统等及相关试剂;在医学影像领域,公司产品包括超声诊断系统、数字X射线成像系统和PACS。第二名:聚光科技 6057名员工聚光科技2020年营业收入41.02亿元,主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表,主要产品有环境监测系统、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。第三名:川仪股份 4805名员工川仪股份2020年营业收入42.54亿元,主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套,包括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。第四名:安图生物 4543名员工安图生物2020年营业收入29.79亿元,公司的主要产品为体外诊断试剂以及化学发光免疫分析仪、酶标仪、联检分析仪、洗板机、全自动化学发光测定仪、全自动化学发光免疫分析仪、自动化血培养系统、全自动微生物质谱检测系统、全自动微生物鉴定药敏分析仪、全自动酶标分析仪、全自动加样系统等仪器。第五名:华大基因 3777名员工华大基因2020年营业收入83.98亿元,主营业务为通过基因检测、质谱检测、生物信息分析等多组学大数据技术手段,为科研机构、企事业单位、医疗机构、社会卫生组织等提供研究服务和精准医学检测综合解决方案。第六名:高德红外 3544名员工高德红外2020年营业收入33.34亿元,业务领域涵盖红外焦平面探测器芯片、红外热像整机及以红外热成像为核心的综合光电系统等四大业务板块。第七名:凤凰光学 3081名员工凤凰光学2020年营业收入12.73亿元,公司业务主要包括光学产品、智能控制器产品和锂电芯产品的研发、制造和销售。第八名:汉威科技 2548名员工汉威科技2020年营业收入19.42亿元,主要提供以传感器为核心的“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案,业务应用覆盖传感器、物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域。第九名:精测电子 2399名员工精测电子2020年营业收入20.77亿元,主要从事显示、半导体、新能源检测系统的研发、生产与销售,主营产品包括信号检测系统、 OLED调测系统、AOI光学检测系统和平板显示自动化设备等;在半导体领域的主营产品包括存储芯片测试设备、驱动芯片测试设备以及膜厚量测类设备等;在新能源领域的主营产品包括锂电池和燃料电池检测设备等。 第十名:理邦仪器 2255名员工精测电子2020年营业收入23.19亿元,公司主要从事医疗电子设备产品和体外诊断产品的研发、生产、销售、服务,公司业务主要涵盖病人监护、心电诊断、妇幼健康、超声影像、体外诊断、智慧医疗六大领域。上市企业员工数量排名TOP厂商名称员工人数/人1迈瑞医疗11835 2聚光科技6057 3川仪股份4805 4安图生物4543 5华大基因3777 6高德红外3544 7凤凰光学3081 8汉威科技2548 9精测电子2399 10理邦仪器2255 11理工环科2179 12先河环保2093 13麦克奥迪2067 14柯力传感2046 15雪迪龙1941 16科华生物1927 17苏试试验1697 18天准科技1603 19天瑞仪器1544 20正业科技1527 21蓝盾光电1506 22海尔生物1433 23美亚光电1368 24华盛昌1342 25博晖创新1306 26睿创微纳1297 27奥普光电1267 28西陇科学1266 29星云股份1239 30智云股份1154 31永新光学1103 32皖仪科技975 33力合科技949 34钢研纳克924 35优利德849 36大立科技816 37神开股份749 38泰坦科技696 39四方光电666 40必创科技620 41泰林生物589 42东华测试566 43南华仪器549 44汇中股份533 45三德科技495 46莱伯泰科403 47康斯特400 48东方中科306 49创远仪器210
  • 三聚氰胺HPLC检测方法之固相萃取(SPE)法
    1. 依据:GB/T 22388&mdash 2008 2. 原理:试样用三氯乙酸溶液-乙腈提取,经阳离子交换固相萃取柱净化后,用高效液相色谱测定,外标法定量。 3. 试剂与材料:除非另有说明,所有试剂均为分析纯,水为GB/T 6682规定的一级水。 3.1甲醇:色谱纯; 3.2乙腈:色谱纯; 3.3氨水:含量为25%~28%; 3.4三氯乙酸; 3.5柠檬酸。 3.6辛烷磺酸钠:色谱纯; 3.7甲醇水溶液:准确量取50 mL 甲醇和50 mL 水,混匀后备用; 3.8三氯乙酸溶液(1%):准确称取10 g 三氯乙酸于1 L 容量瓶中,用水溶解并定容至刻度,混匀后备用; 3.9氨化甲醇溶液(5%):准确量取5 mL 氨水和95 mL 甲醇,混匀后备用; 3.10离子对试剂缓冲液:准确称取2.10 g 柠檬酸和2.16 g 辛烷磺酸钠,加入约980 mL 水溶解,调节pH 至3.0 后,定容至1L 备用。 3.11三聚氰胺标准品:CAS 108-78-01,纯度大于99.0%; 3.12三聚氰胺标准储备液:准确称取100 mg(精确到0.1 mg)三聚氰胺标准品于100 mL 容量瓶中,用甲醇水溶液(3.7)溶解并定容至刻度,配制成浓度为1 mg/mL 的标准储备液,于4℃避光保存。 3.13 阳离子交换固相萃取柱:混合型阳离子交换固相萃取柱,基质为苯磺酸化的聚苯乙烯-二乙烯基苯高聚物,60 mg,3 mL,或相当者。 3.14 定性滤纸。 3.15 微孔滤膜:0.2 &mu m,有机相。 3.16 氮气:纯度大于等于99.999% 4. 仪器和设备 4.1 高效液相色谱(HPLC)仪:配有紫外检测器或二极管阵列检测器。 4.2 分析天平:感量为0.00001 g和0.01 g。 4.3 离心机:转速不低于10000 r/min。 4.4 天津恒奥超声波提取器。HS,HU系列 4.5 天津恒奥固相萃取装置。HSE-12D 4.6 天津恒奥氮吹仪。HGC,HSC系列 4.7 天津恒奥涡旋振荡器。HMS-350 4.8 天津恒奥真空泵。HPD-25 4.9 天津恒奥精密气体稳流调节阀。 4.10 具塞塑料离心管:50 mL。 5. 样品处理 5.1 提取 称取(液态奶、奶粉、酸奶、冰淇淋和奶糖等)2 g(精确至0.01 g)试样于50 mL具塞塑料离心管中,加入15 mL三氯乙酸溶液(3.8)和5 mL乙腈,超声提取10 min,再振荡提取10 min后,以不低于10000 r/min离心30 min。上清液经三氯乙酸溶液润湿的滤纸过滤后,用三氯乙酸溶液定容至25 mL,移取5 mL滤液,加入5 mL水混匀后做待净化液。 注:若样品中脂肪含量较高,可以用三氯乙酸溶液饱和的正己烷液-液分配除脂后再用SPE柱净化。 5.2 活化 依次用3 mL 甲醇、5 mL 水活化(3.13)阳离子交换固相萃取柱。旋转固相萃取装置前的精密气体稳流调节阀使洗液流速不超过1 mL/min 5.3 上样 将5.1中的待净化液转移至固相萃取柱(5.2)中。 5.4 淋洗 依次用3 mL水和3 mL甲醇洗涤,抽至近干后, 5.5 洗脱 用6 mL氨化甲醇溶液(3.9)洗脱,用试管收集洗脱液。整个固相萃取过程流速不超过1 mL/min。5.6 浓缩 洗脱液于50℃下用氮气吹干,残留物(相当于0.4 g样品)用1 mL流动相定容,涡旋混合1 min,过微孔滤膜后,供HPLC测定。 6. 高效液相色谱测定 HPLC 参考条件 a) 色谱柱:C8柱,250 mm× 4.6 mm(i.d.),5 &mu m,或相当者; C18柱,250 mm× 4.6 mm(i.d.),5 &mu m,或相当者。 b) 流动相:C8柱,离子对试剂缓冲液(3.2.10)-乙腈(85+15,体积比),混匀。 C18柱,离子对试剂缓冲液(3.2.10)-乙腈(90+10,体积比),混匀。 c) 流速:1.0 mL/min。 d) 柱温:40℃。 e) 波长:240 nm。 f) 进样量:20 &mu L。 7. 分析 用GB/T 22388&mdash 2008标准检测方法分析,使用天津恒奥的设备测得样品的回收率结果如下: 添加水平(mg/Kg) 回收率 空白 2 116% 4 108% 6 92% 8 96% 由上表可以看出:使用天津恒奥设备处理样品,不仅可以提高分析样品的速度而且还可以得到满意的回收率。
  • 川仪股份:上半年净利润上升26.84% 合同订单持续增长
    8月30日晚间,川仪股份(603100)发布2022年半年度报告,实现营收30.49亿元,同比增长21.92%;实现归母净利润2.54亿元,同比减少17.98%,主要系去年同期收到三家光伏电站项目违约金及公司持有的重庆银行股价增值对归母净利润影响所致。扣非后净利润为2.35亿元,同比增长26.84%。报告显示,1-6月公司新增订货同比增长16%,自动化仪表及控制装置业务在新能源、石油化工、冶金等市场均实现较快增长。上半年,从应用行业看,石油化工、冶金、市政公用及环保市场订单占据营收前三甲,从市场区域看,华东、西南、华北订单总量领先。主力产品中智能调节阀、分析仪器、智能执行机构、智能流量仪表、温度仪表等营收同比增幅均在20%以上。其中,受益于新能源汽车和储能产业的快速发展,锂电原材料、氢能产业迎来高速成长期。报告期内,公司积极挖掘锂电原材料市场增量,承接四川卓勤年产20亿平方米基膜和涂覆一体化项目等,在锂电隔膜领域增添新业绩;控制系统、智能调节阀、智能执行机构、智能流量仪表、智能变送器、热电阻等中标青海泰丰年产16万吨高能密度锂电材料智能制造基地项目、云南裕能年产40万吨磷酸铁和40万吨磷酸铁锂项目。斩获西南化工研究设计院氢能装置项目、广州知识城新南加氢站制氢装置项目等多个订单。报告期,公司智能调节阀、智能变送器、智能执行机构、温度仪表等产品产能再上新台阶; 新增4条智能生产线,1个数字化车间,累计建成39条智能生产线,6个数字化车间;智能调节阀创新示范智能工厂、智能变送器创新示范智能工厂基本建设完成,第3个智能工厂—智能现场仪表创新示范智能工厂启动建设。公司表示,将持续聚焦“转型升级、跨越发展”目标,加大技术创新投入,加强精益制造能力建设,不断完善营销体系和核心客户网格化精准管理,大力开拓市场,进一步实现高质量发展。
  • 不同细胞培养工艺生物反应器产率和培养基成本比较
    p  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "简介/span/strong/pp  用于重组蛋白和单克隆抗体(mAb)生产的细胞培养工艺有不同的方式。补料分批(Feb-Batch)工艺由于操作简单,且较易规模放大,被临床和商业化生产广泛采用,目前的技术发展已可在18天内获得20-30x10^6cells/mL的细胞密度,同时获得 10g/L的滴度水平。/pp  灌流工艺以往更多用于生产不稳定的产品,如血液凝集因子和酶类产品,但也有用于生产 mAb产品,如Remicade(英利昔单抗)。在灌流培养中,通过培养基置换,降低产物在反应器内的滞留时间,而灌流速率取决于特异性的产物和/或工艺需求。/pp  近几年,在上游工艺中,基于灌流的工艺强化获得了极大的发展,驱动力主要来自于对降低成本和占地的需求,以及提高设备灵活性。随着细胞系、培养基和细胞截留设备的发展,现在的灌流工艺已可获得较高的细胞密度和产量,使其成为一个非常有吸引力的选择,包括mAb的生产。例如,在mAb生产中,结合2vvd的培养基置换速率,通常可达到50-60x10^6cells/mL的稳态细胞密度,以及高达4g/L/day的生物反应器产率。此外,浓缩补料分批(CFB)也可以通过培养基置换,维持高细胞密度,而将产物截留在生物反应器内。/pp  灌流和CFB的差异在于所用的中空纤维膜的孔径。对于抗体,使用Per.C6细胞系,可在12-13天内,达到21.4g/L的终产物滴度(峰细胞密度 150x10^6cells/mL),而使用CHO细胞系时,可在16天内达到25.3g/L的滴度,峰细胞密度 180x10^6cells/mL。随着生物反应器产率的提高,可使用占地更小、成本更低的一次性设备,来替代大规模的不锈钢设备(10,000-25,000L),通过增加设备轮转或连续工艺,生产等量的产物。/pp  尽管灌流工艺可使用基于过滤的细胞截留设备,如TFF和ATF,在生物反应器内获得并维持高细胞密度,但通常会要求使用较高的培养基置换速率,以将高密度细胞的活性维持在可接受的水平。与不同工艺相关的培养基成本是评估其生产等量产物时经济性的关键因素。而即使单位培养基成本适当,较高的培养基置换速率也会显著影响生产产品成本(CoG),亦即,上游操作成本与培养基成本紧密相关。/pp  生产单位产品的总生产CoG和上/下游成本的比重会随产物滴度和设备尺寸的变化而变化。在分析CoG的所有输入值中,一旦工艺确定,培养基用量及其成本是固定的,不管设备、设施等是否发生改变。细胞培养工程师的一个主要目标是降低培养基成本,同时获得高产量。本文使用相同的基础(basal)和补料(feed)培养基,稍作优化,开发了具有高生物反应器产率的不同细胞培养工艺(补料分批、灌流和CFB),并比较了不同操作模式的生物反应器产率及其相关的培养基成本。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "实验/span/strong/pp  实验使用生产单克隆抗体的重组CHO细胞系,不同工艺使用相同的3L生物反应器,培养基使用专利的基础(basal)和补液(feed)培养基,后者又分为两种补液-A和补液-B,均富含葡萄糖、氨基酸、维他命等。详细细胞系和种子扩增、生物反应器操作信息请参看原文。/pp  对于补料分批培养,反应器起始工作体积1.5L,接种密度为0.5或2x10^6cells/mL,后者通过3天的N-1灌流来达到目标密度。生物反应器补液以每日葡萄糖水平为基础进行。/pp  对于CFB工艺,使用50kD PS中空纤维过滤器的灌流设备,对于灌流,使用0.2μm PES中空纤维过滤器的灌流设备。接种密度1x10^6cells/mL,工作体积1.3L,一般第2天开始培养基置换,最大置换速率1vvd。灌流培养在第8天开始进行细胞废弃(cell bleeding),以维持所需细胞密度和活性。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/b370cbae-a09d-4aad-901e-9998bacb5c16.jpg" title="1_副本.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "不同细胞培养模式图解(xu et al, 2017)/span/strong/pp  细胞培养每日取样分析,详细分析内容和方法,请参考原文。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "讨论/span/strong/pp  不同操作模式的细胞培养性能/pp  实验测试操作模式包括:补料分批、灌流和CFB,使用相同的3L生物反应器规格以及基础和补料培养基组合,以便比较细胞/生物反应器产率和培养基成本。/pp  补料分批模式 对于补料分批模式,接种密度为0.5或2x10^6cells/mL,后者通过N-1灌流,可使对数生长期降低2天,所以8天就可达到峰密度,而前者需要10天。两种条件达到的峰细胞密度范围均为20.2-26.2x10^6cells/mL。两种接种密度在第14天分别达到5.4± 0.1g/L和6.8± 0.2g/L的滴度。生物反应器单位体积产率(VPR)按最终生物反应器滴度除以培养周期计算。2x10^6cells/mL接种密度条件,相比0.5x10^6cells/mL,可获得更高的VPR(0.49± 0.01g/L/day vs. 0.39± 0.01g/L/day),主要是由于前者降低了起始生长阶段的时间,延长了生产期。/pp  灌流模式 在灌流培养中,使用了2种不同的培养基组成:1种只使用基础培养基,另一种为基础加补液-A。在培养过程中,通过合适的cell bleeding,维持较高的活性 85%。只使用基础培养基时,平均细胞密度为44± 4.1x10^6cells/mL,从第8天至32天的日产量为0.7± 0.04g/L/day。在基础+补液条件中,随细胞密度的增加,补液-A作为培养基置换的一部分,逐渐引入,而总培养基置换率保持为1vvd,平均细胞密度增加至73.9± 5.4x10^6cells/mL,日产量增加至2.29± 0.28g/L/day。细胞特异性产率从16.0± 1.2pg/cell/day增加至30.1± 2.3pg/cell/day,从而使反应器产量增加~230%。/pp  浓缩补料分批模式(CFB) 与灌流相似,评估了只使用基础培养基和使用基础+补液培养基的条件。与灌流工艺相比,CFB不需要进行cellbleeding,细胞质累积至更高的水平。当只使用基础培养基时,在第18天达到峰细胞密度72.0± 9.6x10^6cells/mL,上清液滴度为12.2± 0.6g/L。使用基础+6%补液-A+2%补液-B时,峰细胞密度为117.4x10^6cells/mL,第18天上清液滴度为21.4g/L,使用基础+8% 补液-A +8% Feed-B时,峰细胞密度为83.4x10^6cells/mL,第18天上清液滴度为36.7g/L。可见,增加补液-A和补液-B的量,可显著提高细胞特异性产率至45.1pg/cell/day。/pp  细胞特异性产率、生物反应器产率和产物质量/pp  当只使用基础培养基时,批次、灌流和CFB工艺可达到相似的qP,范围为14.7-17.1pg/cell/day。在此条件下,累积的细胞数量会直接影响产物滴度和单位体积产率。正如预期,批次培养的VPR显著较低,仅为0.08g/L/day,而灌流和CFB工艺由于可维持更高的细胞密度,可获得相当的VPR,0.68-0.70g/L/day。/pp  浓缩补液培养基通常用于补料分批工艺,以提高细胞生长和细胞特异性产率。在此研究中,补加补液培养基,可显著提高qP和VPR。对于补料分批培养,qP提高至29.4-32.0pg/cell/day,VPR达到0.39g/L/day(接种密度0.5x10^6cells/mL)或0.49g/L/day(接种密度2x10^6cells/mL)。N-1灌流获得的更高的接种密度可提高VPR,因为缩短了生长期的时间,延长了生产期,提高产量。但是,即使与只使用基础培养基的灌流和CFB相比,补料分批培养的VPR仍较低,因为细胞密度差别显著。/pp  相比补料分批工艺,只使用基础培养基以1vvd的速率进行培养基置换时,可轻松地将细胞密度提高2-3倍。而与只使用基础培养基的条件相比,在灌流培养中补充10%补液-A可使VPR提高~230%,qP提高~90%。相似的,在CFB工艺中,补充不同比例的补液-A和补液-B可将VPR提高至1.19-2.04g/L/day。/pp  最近有报道显示,长寿命的人浆细胞可在体外维持120pg/cell/day的IgG分泌率,对于基因工程哺乳动物细胞,最高生产速率估计为~100pg/cell/day。qP的提高将来自于细胞系和培养基的优化。所以,理论上,在灌流工艺中,如稳态细胞密度维持为100x10^6cells/mL时,每日产量可高达10g/L/day。/pp  实验同时评估了不同操作模式的产物质量特征,结果显示,CFB会形成更高水平的HMW和稍高的酸性异构体,主要是由于产物所暴露的细胞培养环境。在补料分批和浓缩补料分批中,产物滞留时间为整个培养周期。此外,在仅使用基础培养基的CFB工艺中,HMW最高,说明培养基组成可能在HMW形成中扮演了重要的角色。但是,产生的HMW仍低于5%,且大部分可在纯化步骤中去除。另一方面,即使是相同的高细胞密度环境和相似的培养基组成,灌流培养的酸性异构体和HMW更低,可能是由于产物在罐内更低的滞留时间。/pp  培养基成本分析/pp  由于细胞系或培养基组成的变化会显著影响产物滴度/产率,所以对不同操作模式的比较需使用相同的细胞系和培养基条件才有意义。本文使用从小规模生物反应器获得的细胞培养性能,来比较不同操作模式的培养基成本,并假定在规模放大时,不同工艺没有显著的产率下降。需要指出的是,实验中的灌流速率没有在对数生长期,以细胞特异性为基础,进行良好的优化。相反,在整个培养周期中,将灌流速率固定为1vvd。在不同的培养阶段,对细胞特异性灌流速率进行精细调节,应可进一步降低培养基用量和成本。/pp  当只使用基础培养基时,生产每克抗体的培养基成本在批量和灌流工艺中都很高。加入适量的补料培养基,可降低每克mAb的培养基成本,且即使补料培养基相对较贵,细胞密度和qP的增加相比培养基成本的增加更加显著。/pp  使用N-1灌流的补料分批的培养基成本比常规补料分批工艺低,N-1灌流需要3x基础培养基置换,但因接种密度的提高,继而获得的滴度的增加,抵消了培养基用量的增加。N-1灌流的补料分批和灌流的培养基成本相当,~$10/g mAb。这说明,虽然往常认为由于较高的灌流速率,灌流的培养基用量更高,继而培养基成本更高,但只需要生物反应器产率达到一定的阈值,从培养基成本上来看,还是相当有竞争力的。/pp  CFB工艺的培养基成本与其它操作模式的趋势不同。在只使用基础培养基的条件中,成本与批量和灌流工艺相当,但CFB培养基成本会随补料培养基的使用而增加,其相对较高的培养基成本( $17/g)可能是因为需要较长的细胞生长时间,在培养中,直到第10天,细胞密度达到峰水平,才开始出现显著的产物滴度增加。降低CFB培养基成本的一种方法是优化细胞寿命,延长批次时间,但更长的罐内滞留时间,可能会影响产物质量属性,或是进一步优化培养基,如替换昂贵的成分和优化其滴度。/pp  总生产COG/pp  除了培养基成本的不同,使用诸如灌流和CFB之类的工艺,结合一次性设备,在小规模上进行生物制品生产,可显著降低成本投入,从而获得更加灵活的生产策略,当产品需求增加时,可以快速地进行规模扩展(scale out),而不是规模放大(ScaleuP)。与传统不锈钢设备相关的固定成本,可以转变为“可变”的成本结构。基于此处的案例,灌流工艺的培养基成本实际上低于补料分批工艺。/pp  进行总成本分析时,如下游均以批量模式进行,且认为不同工艺的劳动力成本相当,则本文建模分析结果显示,N-1灌流的补料分批和灌流工艺的下游CoG/g相当,分别为$63/g和$59/g,而标准补料分批和CFB工艺的下游CoG/g稍高,分别为$71/g和$81/g。对于mAb和不稳定的产品,基于灌流的连续工艺都可以提供显著的经济优势。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "总结/span/strong/pp  在本研究中,比较了不同操作模式下,生物反应器的产率,包括补料分批、灌流和CFB工艺。对于研究的细胞系,qP高度取决于所用的培养基,不管采用哪种操作模式,这使得累积细胞密度成为决定产物滴度和生物反应器产率的主要因素。结果显示,补料分批培养生物反应器产率最低(0.39-0.49g/L/day),而基于灌流的培养方式,由于可维持更高的细胞密度,产率相对较高,灌流为2.29g/L/day,CFB为1.19-2.04g/L/day。灌流的一个显著优势是可以达到并维持极高的细胞密度,用于产物形成。/pp  灌流工艺一个经常观察到的缺点是培养基用量较高,因为需要进行连续的培养基置换,以维持所需的高活细胞密度。这里的研究显示,高产率灌流培养的培养基成本实际上低于补料分批工艺。CFB工艺的培养基成本最高,虽然在18天内达到了36.7g/L的极高滴度,为降低CFB工艺的培养基成本,建议可以精调培养基置换率,以在起始的生长阶段获得更好的培养基利用,或通过培养基优化,提高细胞特异性产率。/pp  i小编出于交流目的编译此文,由于水平有限,不当之处,敬请谅解,详细内容,请参看原文。/i/ppi  原文:S.Xu, J.Gavin, R. Jiang, et al., Bioreactor Productivity and Media Cost Comparison for Different Intensified Cell Culture Processes. Biotechnol. Prog., 2017, Vol. 00, No.00./i/ppbr//p
  • 【瑞士步琦】SFC遇见SEC——三种模式应用于聚合物分离
    三种模式应用于聚合物分离 通常来讲,对于聚合物的分离,主要方法为体积排阻色谱(SEC)和液体吸附色谱(LAC),然而在这两个模式之间,存在着所谓的临界条件下液相吸附色谱法(LACCC)。原理上,对于所有的模式都是根据分子的特性来对聚合物进行分离。其实,在这三种模式中使用超临界 CO2 只是停留在早期的研究中,但是随着 SFC 领域的快速发展,又燃起了我们对于这些模式研究的希望!本篇文章,我们将会以聚乙二醇(PEG)为模型展示这三种模式下的分离状态。为了确定临界条件下的色谱参数,采用了质量设计(QbD)的方法来减少所需的实验。1聚合物分离的色谱原理超临界条件下体积排阻色谱scSEC临界条件下超临界流体吸附色谱SFACCC超临界流体吸附色谱SFAC大量的改性剂强溶剂聚合物与固定相无相互作用焓变强溶剂和弱溶剂的混合物焓和熵的效应是相等的二氧化碳含量高(弱溶剂)聚合物在固定相上的解吸与吸附基于流体动力体积的分离高分子量优先被洗脱不依靠分子量的聚合物共洗脱基于端基的分离基于相互作用强度的分离更高分子量的后洗脱表1. 超临界流体色谱法对聚合物不同分离方式的比较。哪种模式占主导地位取决于色谱条件,主要是溶剂强度。2实验材料与设备实验条件色谱柱250 mm x 20 mm, 5μm (制备柱)Reprosil SEC 200&angst (Dr. Maisch, Germany)150 mm x 2.1 mm, 1.9μm (分析柱)仪器分析型:Waters UPC2 with Acquity ELSD(Waters)制备型:Sepiatec SFC-250 with ELSD(Sepiatec)软件Fusion QbD software (S-Matrix Corp.)3SFACCC 中使用 QbD 对聚合物进行条件筛选与分离QbD 法确定关键色谱条件:在第一次筛选后,使用 QbD 方法以最少的实验确定关键色谱条件在较小的条件区域内,所有共洗脱的聚乙二醇都可以得到,图中用白色背景表示这一点通过实验得到了验证PEG-400 与聚多卡醇(端基为 C12-烷基的 PEG-400)在如下条件分离:名称目标下界上界颜色所有PEGs最大保留时间差最小0.030——红色聚多卡醇/PEG400保留时间差最大——0.100绿色▲图1.由 Fusion QbD 软件生成的方法设计;在临界色谱条件 T 中进行▲图2.在临界色谱条件:36% 甲醇和 56℃ 下,不同 PEG 的共洗脱(上图)和 PEG-400 与聚多卡醇的分离(下图)4在相同系统下采用 SEC 与吸附色谱对聚乙二醇进行实验实验条件色谱柱200 &angst 1.9μm背压调节阀1800psi(124bar)洗脱液CO2(A)/甲醇(B)流速1 mL/min温度40℃检测器ELSD▲图3.scSEC:等度模式;10/90(CO2/甲醇)▲图4.SFAC:梯度模式;十分钟之内 90/10 – 50/50(CO2/甲醇)▲5.SFAC:等度模式;90/10(CO2/甲醇)scSEC色谱法在亚临界条件下通过高比例的强溶剂进行等度洗脱,高分子量的 PEG 更早的洗脱出来。SFAC色谱法通过梯度洗脱模式对 20kDa – 200Da 分子量范围内的 PEG 进行洗脱。后续采用低比例改性剂的等度模式对可将 PEG-200 和 PEG-400 分散剂分解为其单分散组分。分子量的确认通过 SFC-MS 联用技术进行确认。SEC校准:将衍生化均匀聚合物与常规 PEGs 分散剂进行校准比较,以此来证明均匀聚合物的可用性。5制备分离 PEG-400 里均匀聚合物实验条件仪器Sepiatec SFC-250色谱柱200 &angst 5μm洗脱液CO2(A)/甲醇(B)= 93/7流速60 mL/min温度40℃检测器ELSD▲图6.通过 SFAC 色谱模式对 PEG-400 均匀聚合物进行分离效果图谱聚合物纯度验证:在分析层面上使用开发的 SFAC 色谱法对均匀聚合物的纯度进行检测,结果表明即使在不优化分离条件的情况下,所有聚合物的纯度都>99%。6结论通过改变 CO2 和甲醇的比例,三种模式均可在相同的系统中实现。除此之外,在实际应用中,通过将开发的分析方法顺利转移到制备规模中,对不同分子量的聚乙二醇进行分离纯化且得到了均匀的聚合物。
  • 美国ESI公司推出新品FAST AA
    美国ESI公司推出新品FAST AA &mdash &mdash 适用于PerkinElmer火焰原子吸收光谱仪的高效自动进样系统 为提高火焰原子吸收光谱仪(FAA)的工作效率,ESI推出了FAST AA 高效自动进样系统(图1)。FAST AA从试样管中真空提取样品后传输至FAA雾化器连通的样品管路中。当进样器系统的阀处于提取样品位置时,样品能以5ml/min的速度迅速被提取至FAA的雾化器,同时快速清洗。快速提取和清洗保证了FAST AA 的高效性,该系统进行单元素分析时每小时能进样440个,比手动进样多25%。 为实现FAST AA与实验室的*匹配,我们有一系列高容量的自动进样系统可供选择(表1)。采用FAST AA,可得到理想的标准曲线、标准溶液的重现性及长期稳定性。详情请下载FAST AA宣传册。图1. 配置ESI FAST AA调节阀的PE FAA
  • 22家单位发起比较试验:免费检测车内空气质量
    如果您对您的爱车室内空气质量有疑问,自即日起至9月初,您可以参加由城市消费维权联席会议22家消费维权单位与《乘用车内空气质量评价指南》等国家标准的起草单位——北京市劳动保护科学研究所联合开展的汽车室内空气质量比较试验活动。车主填写《汽车室内空气质量免费检测申请表》(表格详见A2版)发送传真至010-88315472,或发送邮件至ccn@ccn.com.cn即可报名参加活动,并可获得1000元交通补贴。  据了解,城市消费维权联席会议由北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、厦门、济南、青岛、武汉、广州、深圳、成都、西安、昆明、香港、澳门等21城市消费者组织及中国消费者报社共22家单位组成。此次活动是3月1日国家环保部与国家质量监督检验检疫总局公布《乘用车内空气质量评价指南》后,国内首次开展的较大规模的汽车室内空气质量比较试验活动,其目的是为了全面了解国内汽车室内空气质量状况,确保汽车厂商向消费者提供符合国家安全环保标准的汽车产品。  为确保此次比较试验的客观公正性,检测用车将采取公开征集的形式。欲参加此次免费检测活动的车主及厂商,均可自愿报名参加。因检测单位位于北京,为便于车辆送检,此次车辆征集主要限定在京、津、冀地区。考虑到在检测期间会耽误被检车主用车,主办方将酌情补贴相关车主交通费1000元。  根据《乘用车内空气质量评价指南》的相关要求,参加免费检测的车辆需符合以下条件:受测试车辆为取得产品合格证、发票日期在2个月以内的新购置车辆 受测试车辆内部装饰材料符合出厂设计要求,未进行任何改变(如改变,须说明改变处及改变实施者) 受测试车辆内部装饰材料表面无任何覆盖物(如座套等),车内没有加装影响空气质量的装饰件 贴有车膜的车辆应提供车膜的信息,如品牌、安装门店等 受测试车辆使用者无在车内吸烟等习惯 受测试车辆平时没有装载其他会增加或减少车辆异味的物品 受测试车辆车主承诺检测后3个月内不对车辆进行内饰改装。  据了解,此前,国内各地开展的车内空气质量比较试验一直沿用的是《室内空气质量标准》,国家推荐性标准《乘用车内空气质量评价指南》的实施,进一步引起了广大车主对车内空气质量的关注。此次活动将对我国车内空气质量现状给出一个真实客观的描述,敦促汽车厂商更加重视车内空气质量问题,不断提高环保标准,改善车内空气质量。而检测单位北京市劳动保护科学研究所系《乘用车内空气质量评价指南》、《车内空气污染物浓度限值及测量方法》等国家标准的起草单位,于2006年建成了国内首个车内空气污染采样环境舱,是目前国内为数不多具备检测条件、并通过国家认证的汽车室内空气质量检测单位之一。
  • 仪器仪表产销值年均增长15% 五年内将达万亿
    仪器仪表产品广泛运用于工业、农业、交通、科技、环保、国防、文教卫生、人民生活等各个领域,在旺盛市场需求的带动下和国家宏观调控政策的引导下,我国仪器仪表行业的发展有了长足的进步空间。仪器仪表行业协会公布的最新数据显示,2010年仪器仪表行业产销规模首次突破5000亿元。按照协会制定的“十二五”规划要求,未来五年行业产销值达或接近万亿元,年均增长15%,累积升幅74.9%以上,仪器销售规模在“十二五”期间将接近倍增。  据悉,战略性新兴产业将成为带动仪器仪表行业高增长的重要动力。近年来,随着装备水平的提高,仪器仪表在工程设备总投资中的比重已达到18%左右。协会人士指出,“十二五”期间,我国不少项创新发展工程,如海洋工程、新能源工程等,相关工程会带动仪器仪表需求的增长和提升。  仪器仪表行业“十二五”规划要求,期内全行业利润总额将达713亿元,年均增幅为13% 主营收入利润率达到8.5%-9%,总资产达到8700亿元。  规划还要求,届时,龙头企业的集中度将进一步提升。“十二五”末期,业内产销超百亿元的企业将达到3-5家,超10亿元的企业将过百家,其市场集中度将达到25%。  这意味着,即便是作为各细分领域的龙头——上市公司的销售规模也有巨大的提升空间。2010年的年报数据显示,先河环保主营业务收入约1.7亿 聚光科技约6.5亿左右,天润企业约2.76亿,较协会对“龙头企业”的定义均有巨大差异。  规划提出,“十二五”期间行业出口额超过300亿美元,且出口增幅大于进口增幅,其中本土企业的出口比例将大于50%。同时,规划要求,“十二五”期间行业内上市企业数量力争达150家左右,本土企业的产销值占行业总值的70%以上,本土企业的市场占有率大于60%。  国内科技目前水平及发展趋势  仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90年代水平 30%的产品实现了数字化,达到国际末期水平。综合服务能力显著提:可以承接30万-60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、120吨转炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。  大类产品满足需要程度:中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%,中低档科学仪器满足率65% 生产过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%,中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备,技术含量大,附加值高。  产业从无到有、从小到大、初步形成了门类比较齐全的仪器仪表生产、科研、营销体系。建成了一批科研开发机构(其中机械系统的仪器仪表专业科研所20家,国家级工程研究中心3家、企业技术中心5家,国家级产品质量检测中心9家) 培养了一批专业的经营、管理、技术人才。特别是部分中低档产品形成了自己的优势和特色各种数字万用表、电度表、水表、煤气表、水准仪、中低档光学显微镜、望远镜等产量世界前列,在基本满足国内需要的同时,大量出口。  通过科技攻关、联合开发、合资合作和引进技术消化吸收国产化等多种形式,使我国仪器仪表行业部分中高档主导产品缩小了与国际先进水平的差距,并形成生产能力。自主开发的主要产品包括中小型DCS、现场总线智能仪表、总线式测试系统、汽车专用检测试验设备、超声诊断仪器、微波等离子光谱、新型扩散硅敏感元件等,引进技术国产化的主要产品有记录仪、精小型调节阀、新型变送器、光谱、色谱、扫描电镜、水质分析仪、专用复合材料等 合资合作的主要产品有大型DCS、EJA、流量计、电子经纬仪、动平衡试验机、高低温试验仪器等。  一批国有、集体、民营、三资企业和科研院所通过市场竞争,在行业中脱颖而出,并显现出良好发展势头和后劲,已形成主导、核心力量。  2011的中国仪器仪表行业将保持平稳发展势头,不会像2010那样的“快速”。而国内仪器仪表行业在良好的发展背景下也面临巨大的竞争压力下,想要在全球市场占有一席之地,还有很多“鸿沟”要跨越。  目前,中国60%的科研仪器依赖于进口,每年将投入25%资金用于购买科学仪器。中国已经成为跨国仪器公司竞相争夺的阵地。仪器仪表是战略性新兴产业,十二五期间国家重视科学仪器的创新的支持,仪器仪表市场潜力巨大。
  • 泡沫特性试验器符合GB/T12579、ASTM D892
    A1080泡沫特性测定仪符合GB/T12579、ASTM D892,用于在规定条件下测定润滑油的泡沫倾向性和泡沫稳定性,可广泛应用于电力、石油、化工、商检及科研等部门。仪器特点1.采用微型计算机控制,液晶显示。2.**静音空气泵,噪音小。3.四路流量可调,高低温控浴缸。4.PID控温整定技术,控温准确。5.室温高于24°C时,可选配投入式制冷器。技术参数控温范围:0℃~99.9℃ 24℃(低温槽)93.5℃(高温槽)控温精度:±0.5℃ 计时方式:自动计时,精度±1S 流 量 计:带调节阀16~160 ml/min空气源:自带空气源,3L/min 流量控制:16~160ml/min浮子流量计,可调显示方式:液晶显示 气体扩散头:3000~6000ml/min,在2.45Kpa下打印机:热敏型、36个字符、汉字输出工作电源:AC220V±10% 50Hz功 率:2300W 环境温度:5℃~40℃环境湿度:≤85% 外形尺寸:340mm×340mm×740mm重  量:23×2kg
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