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电极点液位计

仪器信息网电极点液位计专题为您提供2024年最新电极点液位计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电极点液位计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电极点液位计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电极点液位计相关的耗材配件、试剂标物,还有电极点液位计相关的最新资讯、资料,以及电极点液位计相关的解决方案。

电极点液位计相关的资讯

  • 科威尔液位计|进口液位计特价促销中
    德国科威尔专业生产导杆型浮球液位计、磁翻柱液位计、超声波液位计等工业仪器仪表。在中国上海设立了总代理商&mdash 高准国际贸易(上海)有限公司,所经营的所有产品为德国原装进口的,技术领先,市场占有率高。  垂询电话:021-54430662 传真:021-54707123  更多液位计|进口液位计详细信息参考:http://www.ywkg.cn/
  • “川仪造”1E级磁浮子液位计模拟件鉴定试验顺利完成
    3月12日,由川仪自主设计制造的1E级磁浮子液位计模拟件鉴定试验顺利完成,这标志着由川仪股份牵头承担的国家科技重大专项“核电厂1E级磁浮子液位计国产化研制”课题研究成果即将进入应用阶段,表明我国已拥有CAP1400 1E级磁浮子液位计自主研制能力,打破国外厂商在技术和价格上的垄断,为加快我国核电装备自主化发展和中国核电“走出去”战略提供有力支撑。1E级磁浮子液位计包含堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计(CMT液位计)及安全壳淹没用1E级磁浮子液位计(CFU液位计)。CMT液位计用于堆芯补水箱热态液位测量及报警、控制自动卸压系统(ADS)爆破阀开启以缓解LOCA事故、事故后堆芯补水箱内液位监测等功能;CFU液位计可提供事故后监测安全壳内水位,提供安全壳内水位指示及报警等功能。两款1E级磁浮子液位计均为CAP1400非能动堆芯冷却系统中重要测点的专用仪表,对核电站的安全运行起着至关重要的作用。是核电站安全运行的关键设备。全球各大核电强国背后,均有强大的设计研发能力及装备制造业作为支撑。与核电建设速度和规模相比,衡量一国核电实力和产业竞争力的更核心指标是自主化能力。如今,三代核电自主化成果“国和一号”,即CAP1400压水堆技术,将实现100%的设备国产化能力,在这背后是600余家单位、3.1万名技术人员,历时十几年科研攻关,可以说,“国和一号”集中了中国三代核电技术和产业创新之大成。此前,通过核电重大专项及引进技术AP1000项目中,1E级磁浮子液位计从前期采购到中期调试使用再到后期的维护,均由国外厂商垄断,导致产品成本居高不下高、供货周期长,不利于核电厂稳定运行。解决“卡脖子”问题,开发出功率更大、具有自主知识产权的CAP1400已迫在眉睫,核电厂1E级磁浮子液位计国产化研制也提上了议事日程。川仪股份始终心怀国之大者,坚持锻造川仪所长、服务国家所需,以“川仪造”助力我国重大装备自立自强。2018年,川仪股份联合上海核工程研究设计院有限公司(以下简称:上海核工院)承担国家科技重大专项“核电厂1E级磁浮子液位计国产化研制”课题。川仪股份作为课题责任单位,牵头组织、统筹制定项目整体方案与实施计划,并负责堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位计的设计、制造、鉴定工作;上海核工院作为课题联合单位,开展核电厂用1E级磁浮子液位计的功能需求及鉴定验证相关研究工作。该课题根据CAP1400堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位计的使用需求,提出两种1E级磁浮子液位计的研制和鉴定要求,历经四年产学研联合攻关,在鉴定方法的研究、浮子适应不同介质测量研究、密封性能研究、永磁材料的研究、使用寿命要求研究等关键核心技术上取得突破,先后攻克大型先进压水堆核电站中堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位在结构设计、制造工艺、精度测量、性能试验验证等方面的技术难题,完成堆芯补水箱用1E级磁浮子液位计和安全壳淹没用1E级磁浮子液位计的研制和鉴定。通过本课题研究工作的开展,全面掌握了CAP1400 1E级磁浮子液位计设计、制造和鉴定试验的核心技术,形成了一套CAP1400 1E级磁浮子液位计的设计制造流程、试验/验证方法、企业标准,满足CAP1400核电机组对1E级磁浮子液位计的抗震、耐高温、耐高压、耐辐照、高密封性、长寿命、快响应等应用要求,技术指标达到同类产品先进水平,将有力保障我国核电厂运行的安全性和可靠性。 核电厂1E级磁浮子液位计的研制成功,打破国外厂商在技术和价格上垄断,摆脱了对进口核电仪表的依赖,降低了核电站的设备成本,缩短了供货周期,后期维护稳定可靠,满足国内核电高质量发展要求,表明川仪股份具备了向CAP1400示范工程提供具有自主知识产权的民族品牌关键仪表设备的能力,为我国三代核电自主化成果“国和一号”实现全面国产化能力,加速我国核电站的海外出口贡献了力量。川仪股份勇担使命,以助力核电装备自主可控的实际行动践行“两个维护”。核电厂1E级磁浮子液位计的研制成功,是川仪股份坚持科技自立自强,持续对标赶超、攻坚克难的成果缩影,“川仪造”背后是对“中国制造”的坚守,承载了一代代川仪人产业报国的心血,也传递着“星星之火”的红色信仰。下一步,川仪股份将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,心系“国之大者”,深入贯彻落实习近平总书记“四个面向”重要指示,心无旁骛聚焦主业,持续对标赶超、攻坚克难,在助力国民经济关键领域高端装备自主可控上体现更大担当!
  • 宁夏计质院新建液位计检定装置计量标准
    近期,宁夏计质院新建的液位计检定装置通过自治区市场监管厅考核,取得《计量标准考核证书》。   液位计是物位仪表的一种,广泛应用于化工、食品加工、制药、电力、水处理等领域工业生产过程中罐、釜、塔、瓶、炉以及渠内部液位或界面的测量,其按测量原理可分为联通式、浮力式、压力式、反射式、电特性式等类型,具有调试方便、高精度、读数直观、可靠性好等特点。宁夏计质院通过新建该项检定装置,具备开展浮力式、压力式、反射式液位计的检校工作的能力,其浮力式液位计测量范围为(0~3000)mm,压力式液位计测量范围为(-100~200)kPa,反射式液位计测量范围为(0~50)m。   在工业生产过程中,准确监测和控制液位至关重要。宁夏计质院该项计量标准的新建,将为全区重点工业企业安全生产和高质量发展提供有力的技术支撑。
  • 国产超声波液位计的优胜劣汰的发展趋势
    超声波液位计是一种非接触式的液位测量仪表,实际工作时由探头发射脉冲波,达到液位表面后返回被传感器接收,通过声波发射和接收的时间差来计算被测液位计的高度,因为是非接触测量,被测介质几乎不受限制,目前超声波液位计被广泛应用于各种固体物料和液体液位的测量;  当前国内超声波液位计生产企业的数量众多,超声波液位计产业的发展也相对比较成熟,尤其是超声波液位计产品得到了很好的发展。我国超声波液位计产业发展势头正猛,但在产业形势一片大好的背景下,有些问题也是值得担忧的,尤其是国内超声波液位计生产企业主要以低层次、小规模、家庭作坊式企业为主。这对于我国超声波液位计产业未来发展是一个很大的限制和瓶颈。 近年来我国超声波液位计优越劣汰,推陈出新,是仪器产业健康发展的标志。尽管仪器仪表行业的整体水平有了很大程度的提高,但质量上仍然不够稳定,比如跑、冒、滴、漏现象在国产超声波液位计产业中经常出现。产品饱和相伴的是仪器仪表持续走高,超声波液位计走向是国际的影响。在当前的形势下,仪器仪表企业应及时对超声波液位计进行产品结构调整,控制投资规模,压缩非生产性开支,这无疑也是有积极意义的。 另外,我国超声波液位计产业与发达国家相比尚存在一定的差距。超声波液位计产业市场竞争日趋白热化,部分普通超声波液位计产品市场已经趋于饱和,出现供大于求的局面,这使得中小型企业发展越来越艰难。而即使是技术含量比较高的产品在国际市场中的竞争也十分的激烈。 我们的超声波液位计生产企业久战沙场,可谓历尽艰辛,自10年进世以来,在海外屡屡受挫,吃尽苦头,虽小有成绩,但依然无法摆脱&ldquo 消化不良&rdquo 、&ldquo 外不敌手&rdquo 的尴尬境地,关键题目是国际标准化战略。 一直以来国内的超声波液位计企业对自身的定位并不是很明确,盲目生产,缺少与主机企业之间产品配套的对接与合作。可以说国内尽大多数紧固件企业的产品都只是按照同一的标准批量生产,并不关心自身产品能否满足市场上主机产品的配套性,一味追求的是自身的出厂量,与国外仪器品牌产品相比,我们缺少的是&ldquo 专一&rdquo 的&ldquo 奉献精神&rdquo ,在仪器仪表行业发展中同样适用发展模式,可以是一对一,甚至一对多配套生产。 固然国内一些企业已经开始意识到了这一点,纷纷开发了新产品的规定,但这仅仅是前进过程中的一小步,超声波液位计国际标准有待在整个行业进行推广与完善在竞争如此残酷的今天,超声波液位计在市场独立的确不是件轻易的事情,更多是由于外部竞争的加剧和市场的变化所致。产品要在国内成功拓展,必须在发挥自己产品上风的基础上,加强营销治理体系的建设,提升营销执行力,才能使自己的优质产品为国内市场所接受。 当前中国在在超声波液位计市场中,高端超声波液位计的国产化之路就变得十分的艰难。当前基础件已经成为制约国内制造业向高端化发展的短板,十二五期间我国对高端装备零部件的国产化力度将进一步的加大。我国各子行业中的超声波液位计进口替代可行性差别十分大,高端超声波液位计产业亟待更多的政策引导及科研扶持,未来国内超声波液位计产业呈现良好的发展前景。
  • 西北油田加热炉玻璃管液位计法兰改造获成功
    p/pp  日前,西北油田采油二厂采油管理三区对加热炉玻璃管液位计法兰改造获得成功。改造后可调节法兰,在更换玻璃管液位计时,既方便快捷,又节约生产成本。/pp  该采油管理区所管理的231口生产油井均为稠油井,需要安装加热炉加温输送原油。其加热炉玻璃管液位计是便于职工观察水位,及时补水,确保加热炉正常运行。然而,原来加热炉玻璃管液位计法兰均为固定法兰,不便于更换玻璃管液位计,工序繁多麻烦,还易把液位计损坏。尤其在冬季中,玻璃管液位计非常冻裂,更换频次增多。有时,如法兰固定螺丝锈蚀,又要动用电气焊切割,更换起来更费时费力,一次还要增加1000元至2000元的生产成本。/pp  日前,该采油管理设备技术人员经过潜心研究,把法兰与加热炉结合部增加一个长度约3公分的内丝扣短接,将原来的固定法兰,改造为可以调节法兰。这样,在更换安装玻璃管液位计时可随意调节法兰,既方便快捷,又不会损坏液位计,还不用动用电气焊切割增加生产成本。截止目前,该采油管理区已在18台加热炉改用了这种可调节法兰。下步,全厂667台加热炉将全部推广应用。/ppbr//p
  • 德国科威尔开通进口液位计|进口液位开关400全国销售热线
    今日,德国科威尔中国办事处正式开通进口液位计、进口液位开关400全国销售热线:400-6021-188 ,021-54430662 仍然作为我公司总部的客服热线。  德国科威尔原装进口液位开关、液位计产品质量可靠、性能稳定,1993年通过了ISO9001国际认证,1999年发明了热传温差技术并成功运用到流量检测领域并已成为行业标准。我公司液位计、液位开关性价比高,售后服务好,公司在中国区全国范围内建立40多个售后服务站点,专业的技术团队为您第一时间解决问题。   智能型超声波液位计优点:非接触测量、免维护、高精度、长寿命;先进的检测技术,丰富的软件功能适应各种复杂环境;自动功率调整、增益控制、温度补偿;光电隔离4-20mA电流输出;故障报警输出电流22mA;大电流双继电器上下限报警输出(可选);LCD液晶显示窗,外形美观精致;灵活的支架、法兰安装(可选);双通道多点液位测量。   文章来源:德国科威尔中国办事处 更多进口液位开关信息http://www.ywkg.cn
  • 德国科威尔进口液位开关|进口液位计2013年最后一次促销活动即将举行
    继上次“双十一”购物狂欢节科威尔推出特价优惠活动取得不错的成绩后,适逢2013年最后一个月,科威尔又推出了“双十二”特价活动,这将是科威尔在2013年的最后一次促销活动,欢迎广大客户来电咨询:全国统一服务热线:4006 021 188 电话:021-54430662  参加本次促销活动的产品有:  ●导杆型液位开关LV系列  ●侧装式磁翻柱液位计LMS系列  ●机械式温度开关TK10系列  ●电磁流量计FE20系列  ●柱塞式流量开关FP53系列  更多关于科威尔液位开关|液位计等促销信息:http://www.ywkg.cn
  • 《电动汽车非车载充电机电能计量》国标6月起实施
    近日,国家标准《电动汽车非车载充电机电能计量》发布,并将于今年6月1日正式实施。加上去年发布并已于2012年11月1日开始实施的《电动汽车交流充电桩电能计量》国家标准,电动汽车两种充电方式所对应的充电设施都已建立了全国统一的电能计量标准。  业内专家表示,这两个标准不但能够解决目前电动汽车充电设施建设中遇到的各地标准不统一的现实问题,而且能够让电动汽车使用者明明白白进行消费,对于电动汽车的推广应用具有重要意义。  据《电动汽车非车载充电机电能计量》的主要起草人之一、中国计量院电磁计量所研究员王磊介绍,这两项标准为充电设施商业化运营提供了标准支撑,为规范充电机(桩)和充电计量用电能计量装置的设计、生产及验收提供了技术依据,促进了电动汽车和充电设施产业的发展和应用。  电动汽车是国家战略性新兴产业,而健全完善的电设施建设是电动汽车发展的重要基础,是电动汽车大规模推广应用的必要保障。电动汽车的充电方式一般有两种:直流快速充电和交流慢速充电,对应的充电设施分别为直流充电机和交流充电桩。未来电动汽车的大规模发展和运用必将促进充电设施的大面积安装与配置。根据测算,电动汽车与充电设施配置的比例将达到1:1.5。“可以预见,今后将出现大量的与居民及公共服务单位使用电动汽车充电相关的贸易结算,充电设施计量的准确与否也必将成为电动汽车消费者关心与关注的热点问题。”中国计量院电磁计量所所长贺青打了个比方,充电机(桩)就如同加油机。加油机的计量需要监管,充电机(桩)的计量同样需要监管。  王磊表示,充电机(桩)等充电设施的电能计量研究比普通的电能计量研究更复杂。以充电桩的计量为例,其主要是交流电计量,但由于涉及到贸易结算,所以充电桩还具有税控功能和通讯数据上传等功能。在对充电桩的电能计量进行研究时,必须将这些因素都加以考虑。  据了解,中国计量院对电动汽车相关研究的关注已经多年。贺青带领的团队还承担了“863”现代交通技术领域中重大项目“电动汽车关键技术与系统集成”课题“电动汽车充电设施计量技术及标准研究”。课题将解决目前电动汽车充电基础设施标准不统一和直流电能量值溯源问题,规范电动汽车直流充电机和交流充电桩产品生产,研究充电基础设施现场检定设备及方法。  以王磊他们即将开展的充电设施的型式评价方法研究为例,目前国内主要的充电设施生产厂家的充电设备中都装有进行直流电能、交流电能计量的仪表,这些电能表与交直流充电桩(机)是不可分割的整体。因此,仅仅对充电设施内安装的电能表进行检定及型式评价是不完全的,还必须对其中包含的计量软件及整个充电设备进行型式评价,这样才能保证作为一个独立设备的交直流充电桩(机)在使用中能够稳定可靠地工作,保证充电过程中交直流电能计量的准确可靠和计费的公平公正。  据贺青介绍,他们正在进行另一项重要研究——“电动汽车换电模式直流电能计量关键技术研究”。当电动汽车的电用完时,如果能像换电池一样,在专门的换电站将用完的电池卸下,重新换上一块已充满电的电池,那将极大地方便电动汽车驾驶者。但如何科学准确地计量新换上电池的电量?“这就是我们正在努力以期解决的换电模式中大电流、动态负荷带来的直流电能准确计量问题。”  标准的制定发布只是完成了对电动汽车充电设施计量技术研究的第一步。“我们的任务是要从标准制定、计量基标准研究、现场检定技术及方法研究、型式评价方法研究等全方面开展工作,为推动电动汽车这一新兴战略产业健康、快速、可持续发展打下坚实的基础。”贺青说。
  • 大规模设备更新:中等职业学校机电技术应用专业仪器设备装备规范
    2024年,科学仪器行业迎来大规模设备更新的“泼天富贵”。  3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。  5月25日,国家发改委、教育部联合印发《教育领域重大设备更新实施方案》。支持职业院校(含技工院校)更新符合专业教学要求及行业标准,或职业院校专业实训教学条件建设标准(职业学校专业仪器设备装备规范)的专业实训教学设备。  以下为仪器信息网整理中等职业学校机电技术应用专业仪器设备装备规范:表 3 专业基础实验仪器设备的装备要求实训教学类别实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范专业基础实验液压气压传动实训室1. 了解液压气 动常用控制元 件、执行元件、 动力元件 的工 作原理和结构;2. 正 确 选 择、 使用和维护液 压与气动元件;3. 掌握液压气 动基本 回路 的 工作原理及在 工业领域 的使 用;4. 能参照说明 书正确 阅读和 分析各种液压 气动系统图;5. 具备构建搭 接基本 回路 的 能力;6. 熟悉常用的 几种控制方式;7. 熟悉液压气 动泵站 的工作 原理及结构;8. 具有能够分 析、诊断和排除 各类液压气动 系统常见故障 的能力1液压实 验实训 台1. 安全应具备以下保护措施:1)三相交流电源输出带有过流和短 路保护功能;2)测量仪表的过量程保护功能;3)急停功能,可通过急停按钮切断对 电气模块盒的供电,停止所有被连接 的电气装置,停止供应压力油,设备 被停止;4)限制液压系统的压力;5)系统压力由厂家预先设定并铅封。2. 液压元件包含以下常用液压元件:1)控制元件:换向阀、溢流阀、节流 阀、减压阀等;2)执行元件:液压缸、液压马达等;3)动力元件:齿轮泵、叶片泵、柱塞 泵等。3. 液压控制回路可实现以下多种回路:1)压力控制回路;2)速度控制回路;3)顺序控制回路。4. 控制方式可采用如下多种控制方式:1)机械控制;2)继电器控制;3)PLC 控制。5. 液压泵站1)噪声≤60 dB;2)油箱≤40 L;3)流量≤8 L/min;4)额定压强≥5 MPa;5)抗磨液压油≥46 号;6)驱动电机≥1.5 kW;7)绝缘等级:B;8)附件:液位计、油温指示计、吸油滤 油器、空气滤清器、安全阀等。6. 配备微型计算机 1 台套1010安全应执行 GB 21746、GB 21748表 3 专业基础实验仪器设备的装备要求(续)实训教学类别实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范专业基础实验液压气压传动实训室2气动实 验实训 台1. 安全应具备以下保护措施:1)三相交流电源输出具有过流和短 路保护功能;2)测量仪表的过量程保护功能;3)电流型漏电保护功能;4)急停功能,可通过急停按钮切断对 电气模块盒的供电,停止所有被连接 的电气装置,停止供应压力油,设备 被停止;5)限制气动系统的压力;6)系统压力由厂家预先设定。2. 气动常用元件包含以下常用气压元件:1)控制元件:换向阀、减压阀、快速排 气阀、单向阀等;2)执行元件:气缸、气动马达、气爪等;3)辅助元件:空气过滤器、油雾器、空 气干燥器等;4)动力元件:包括气泵或泵站。3. 气动控制回路可实现以下多种回路:1)速度换接回路;2)高低压转换回路;3)计数回路;4)二次压力控制回路;5)逻辑阀运用回路;6)双缸顺序动作回路。4. 控制方式可采用以下多种控制方式:1)机械控制;2)继电器控制;3)PLC 控制。5. 气泵1)电源:交流 220 V/50 Hz;2)功率≤500 W;3)流量≥55 L/min;4)储气罐容积≥24 L;5)噪音≤60 dB;6)最大压力≤0.758 MPa(8 Bar);7)绝缘等级:B。6. 配备微型计算机台1010安全应执行 GB 21746、GB 21748表 3 专业基础实验仪器设备的装备要求(续)实训教学类别实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范专业基础实验电工电子实验室1. 掌握万用表 等常用仪器、仪 表的使用方法 及基本电量参 数的测量方法;2. 会使用示波 器及信号发生 器,了解基本电 路的工作点信 号波形与信号 特性;3. 掌握直流电 路的原理;4. 掌握交流电 路的原理;5. 掌握三相交 流电路的原理;6. 掌握常用电 子元器件、接插 件的识别与测 量方法;7. 了解模拟电 路、数字电路的 原理1电工综 合实验 装置1. 具有电工学基本定理的验证功能;2. 具有常用电工、电子仪表的使用及 基本电参数的测量功能;3. 可完成 R、L、C 等电路元件的特性 分析及电路实验;4. 可进行与教学要求相关的单相、三 相交流电路的应用实验;5. 具有漏电保护功能台2020安全应执行 GB 21746、GB 217482电子综 合实验 装置1. 具有电子学基本定理的验证功能;2. 包括常用电子元器件,可以满足对 电子元器件进行识别与测量;3. 具有基本放大器电路、稳压电源电 路、基本逻辑门电路实验;4. 满足各种逻辑电路、运算放大电 路、功率放大电路等中小规模集成电 路的认知及应用的需求;5. 具有漏电保护功能台2020安全应执行 GB 21746、GB 217483万用表1. 直流电压:0 V~25 V;20 000 Ω/V0 V~500 V;5 000 Ω/V;2.5 级;2. 交流电压:0 V~500 V;5 000 Ω/V;5 级;3. 电阻:量 程:0 kΩ~4 kΩ~40 kΩ~400 kΩ~4 MΩ~40 MΩ 25 Ω 中心;2.5 级;4. 音频电平: -10 dB~+22 dB只2020JB/T 92834交流毫 伏表1. 测量范围:0.2 mV~600 V;2. 频率范围:10 Hz~600 kHz;3. 电压测试不确定度:±1%;4. 输入阻抗:1 MΩ 5. 显示位数:3- 位以上只2020表 3 专业基础实验仪器设备的装备要求(续)实训教学类别实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范专业基础实验电工电子实验室5函数信 号发生 器1. 频率范围:0.1 Hz~1 MHz;2. 输出波形:正弦波、方波、三角波、脉冲波;3. 输出信号类型:单频、调频、调幅、扫频;4. 外测频灵敏度:100 mV;5. 外测频范围:1 Hz~10 MHz;6. 输出阻抗:600 Ω 7. 输出电压:≥20 Vp-p(1 MΩ), ≥10 Vp-p(50 Ω) 8. 数字显示;9. TTL/CMOS 输出;10. 输出端口具有短路保护台20206双踪示 波器1. 频宽:20 MHz;2. 偏转因数:5 mV/div~20 V/div;3. 上升时间:≤17 ns;4. 垂直工作方式:CH1、CH2、ALT、 CHOP、ADD;5. 扫描时间因数: 0.5 s/div~0.2 μs/div;6. 触发方式:自动、常态、TV-H、TV-V;7. 触发源:内(CH1,CH2,交替)、外、 电源;8. 触发灵敏度:内触发不小于 1 div,外触发不小于 0.5 Vp-p。台2020GB/T 65857直流稳 压电源1. 双路 0 V-30 V,0 A-3 A 双电表显 示,双组独立可调,恒压、恒流输出;2. 稳压与稳流状态能够自动转换并 分别由器件指示状态;3. 两路输出电压可以任意串、并联 使用;4. 短路、限流双重保护。采用电流限 制保护方式,且限流点可以任意调节台20208电子实 训设备包括:电子实训台、电烙铁、烙铁架套2040表 3 专业基础实验仪器设备的装备要求(续)实训教学类别实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范专业基础实验电气控制实训室1. 掌握各类电 气元件选型方 法;2. 掌握电工工 具的使用方法;3. 掌握室内电 气安装规程;4. 具有电气控 制线路识图能 力;5. 初步掌握控 制线路故障检 修方法;6. 学会电气仪 表的应用;7. 学会生产设 备电气控制电 路故障的分析 判断方法1电气控 制实训 装置1. 配置和安装测量仪表、按钮和指示 灯等;2. 具有速度、位置、电压、电流、时间 等控制环节的电动机基本控制电路;3. 控制线路和电动机可模拟工厂中 各类的电气拖动系统,并可满足维修 电工的安装、调试、故障分析及排故 障的要求;4. 具有漏电保护和过载保护台2020安全应执行 GB 21746、GB 217482电动机1. 单相电容起动电动机:220 V,功率 ≤1 kW;2. 三相交流异步电动机:380 V,功率 ≤1 kW;3. 双速三相交流异步电动机:380 V, 功率≤1 kW;4. 双速三相交流异步电动机(带速度 继电器):380 V,功率≤1 kW套553万用表1. 直流电压:0 V~25 V;20 000 Ω/V0 V~500 V;5 000 Ω/V;2.5 级;2. 交流电压:0 V~500 V;5 000 Ω/V;5 级;3. 电阻:量程:0 kΩ~4 kΩ~40 kΩ~400 kΩ~4 MΩ~40 MΩ 25 Ω 中心;2.5 级;4. 音频电平: -10 dB~+22 dB只4040JB/T 92834转速表偏差:±1 r/min,红外或接触式台20205钳型电 流表600 V/100 A台40406绝缘接 触表500(1 000)V,500 MΩ台20207机床电 气故障 考核实 训装置1. 具有常用车床、铣床、镗床、钻床实 训考核功能;2. 具有故障设置、故障点自动恢复 功能;3. 可以人为设置故障台1010安全应执行 GB 21746、GB 21748表 4 专业实验仪器设备的装备要求实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注规范示范驱动技术实验室1. 了解交流 电 动机的基本电气 原理与控制方法 以及电动机一般 故障的产生原因 与故障排除方 法;2. 了解交流变 频调速与直流调 速的原理及系统 组成;3. 掌握调速控 制系统连接与调 试、调速系统参 数设置与调整方 法;4. 了解直流 电 动机及驱动系统 的构成、调整及 使用方法;5. 掌握步进 电 动机及驱动系统 的构成、调整及 使用方法;6. 了解交流伺 服电动机及驱动 系统的构成原理 与调试方法1变频调速技 术实验装置1. 输出电源:直流电源:24 V/2 A;直流连续可调:0 V~15 V,0 mA~20 mA;2. 整机容量:≤1.5 kVA;3. 完成简单的电动机继电控制、 PLC 控制、变频控制、PLC 与变频 综合控制台48安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制2直流调速技 术实验装置1. 输出电源:直流电源:24 V/2 A;直流连续可调:0 V~15 V,0 mA~20 mA;2. 整机容量:≤1.5 kVA;3. 完成简单的电动机直流调速、 交直流调速、PLC 控制调速台48安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制3步进电动机、 交流伺服电 动机驱动系 统实验装置1. 输出电源:直流电源:24 V/2 A,+5 V/1 A;直流连续可调:0 V~15 V,0 mA~20 mA;三位半直流数字电压表 / 电流表。2. 步进电动机: 步矩角 ≤1.8°3. 正弦交流伺服电机: 力矩:1.1~20 Nm;光电编码器:≥2 500 线;4. 通过 PLC、变频器、触摸屏、步 进驱动、伺服驱动模拟对象实现 逻辑、模拟、过程、运动控制台48安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制4万用表1. 直流电压:0 V~25 V;20 000 Ω/V;0 V~500 V;5 000 Ω/V;2.5 级;2. 交流电压:0 V~500 V;5 000 Ω/V;5 级;3. 电阻:量程:0 kΩ~4 kΩ~40 kΩ~400 kΩ~4 MΩ~40 MΩ 25 Ω 中心;2.5 级;4. 音频电平: -10~+22 dB只4040JB/T 9283表 4 专业实验仪器设备的装备要求(续)实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范驱动技术实验室5电动机1. 三相交流异步电动机380 V,功率≤0.4 kW;2. 双速三相交流异步电动机380 V,功率≤0.4 kW台486微型计算机台4040传感器检测实验室1. 了解传感器 与检测系统的基 础知识和主要性 能指标;2. 掌握工业 和 民用各种传感器 信号 的拾取、转 换、分析、使用的 基本操作技能;3. 了解相关传 感器的特性值以 及特定的使用环 境;4. 掌握利用传 感器技术和计算 机技术解决生产 实际中信息采集 与处理问题的技 能1传感器与检 测技术实验 装置1. 可提供满足标准传感器需求的 电源点数和要求;2. 可提供满足标准传感器触发的 各类信号源的点数和要求;3. 具备漏电保护功能;4. 具有常用传感器数据采集及 编辑功能,可完成温度传感器、湿 度传感器、压力传感器、位移传感 器、流量传感器、液位传感器、力 传感器、加速度传感器、转矩传感 器等的实验教学;5. 传感器结构和工业产品应一致 或接近于工业检测传感器,实验 内容与实际应用相近台1020可自制工业控制实验室1.认识元器件;2. 能够看懂基本的接线图;3. 能够熟练地 按照接线图接1. I/O 点 20 ;2. 可进行 PLC 硬件接线与软件编 程功能,能对 PLC 进行安装与维线;4. 能 完 成 PLC 基本技能实训内 容;1通 用 PLC 实 验装置护操作;3. 有可供开放式连接按钮及 I/O 量输入传感器;4. 可以演示 PLC 控制过程;台420安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制5. 掌握基 于单 片机技术的电子 产品 的组装、接 线与调试方法;5. 有可完成 PLC 控制输出动作执 行的简单动作机构或仿真演示表 4 专业实验仪器设备的装备要求(续)实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范工业控制实验室6. 掌 握 PLC 基 础编程技能;7. 掌握单 片机 的基础编程、控 制方法2单片机实验 装置1. 具有单片机应用与程序设计应 用演示功能;2. 具有单片机扩展应用及通讯应 用功能;3. 采用开放式端口连接,实验时 可以自由根据需要连接端口;4. 具有多个单片机控制输出演示 对象台2040安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制3万用表1. 直流电压:0 V~25 V;20 000 Ω/V;0 V~500 V;5 000 Ω/V;2.5 级;2. 交流电压:0 V~500 V;5 000 Ω/V;5 级;3. 电阻:量程:0 kΩ~4 kΩ~40 kΩ~400 kΩ~4 MΩ~40 MΩ 25 Ω 中心;2.5 级;4. 音频电平: -10 dB~+22 dB只4040JB/T 92834微型计算机台4040表 5 专业综合实训仪器设备的装备要求实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范光机电液气控制综合实训室1. 掌握机 电一 体化设备的安 装、调试、运行、 维修和维护的知 识与技术;2. 了解机 电产 品生产与工艺管 理;1光机电一体 化实训平台1. 技术指标整机功耗:≤1.5 kW;2. 主要参数1)直流减速电机:24 V,输出转速 ≤6 r/min;2)三相减速电机:输出转速 40 r/ min;3)气源压力:0.75 MPa。3. 主要要求1)四自由度气动机械手;台24安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制表 5 专业综合实训仪器设备的装备要求(续)实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范光机电液气控制综合实训室3. 了解简单机 电设备、电气控 制初步设计方法1光机电一体 化实训平台2)型材采用铝型材;3)具有故障报警功能;4)具备 PLC 基本指令、步进指令 以及功能指令的学习功能;5)具有搬运机械手应用实验;6)具有触摸屏应用实验;7)具有物料分拣取送控制功能;8)具有电气控制技术的应用实 验;9)能实现传感器技术应用;10)具有气动技术应用;11)具有交直流电机应用实验;12)具有变频调速技术应用实验;13)具有步进电动机及驱动应用 实验;14)具有伺服电动机及驱动应用 实验;15)一体化接线排台24安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制2机电液气一 体化实训平 台1. 技术指标整机功耗:≤2 kW;2. 主要参数1)液压泵源:公称排量:6.67 mL/r; 额定压强:7 MPa。2)静音气压泵源: 电机功率:≤500 W;额定输出压强:0.8 MPa; 气泵容积:24 L;工作噪声:< 40 dB。3. 主要要求1)具有使用 PLC 对气动、液动、电 动进行控制的功能;2)具有基本的压力、速度、方向、顺 序动作等液压控制回路的功能;3)具有对 PLC 进行编程训练的功 能;4)具有对伺服或步进电机进行控 制的功能;5)具有使用继电器对气动、液动、 电动进行控制的功能台48安全应执行 GB 21746、GB 21748可自制表 5 专业综合实训仪器设备的装备要求(续)实训教学场所实训教学目标仪 器 设 备序号名称规格、主要参数或主要要求单位数量执行标准 代号备注合格示范工业机器人实训室1. 了解 和掌握 工业机器人的基 本知识;2. 掌握机器人 及其控制系统基 本结构原理;3. 具备利用工 业机器人解决实 际问题的能力;4. 掌握工业机 器人 的操作、编 程、维护保养技 能1工业机器人1. 技术指标整机功耗:≤ 1.5 kW;2. 主要参数1)最大负荷:3 kg;2)自由度:≥ 6 ;3)安装位置:台面或地面;4)结构:多关节;5)驱动系统:交流伺服;6)位置检测方法:绝对编码器;7)供气压强:0.5 MPa;8)最大臂展:500 mm;9)控制方式:编程、示教、手动台510安全应执行 GB 21746、GB 21748
  • 理化所在仿生液态金属机电一体化器件研究方面取得进展
    感知机械刺激并将其转化为生物电信号以完成信息感知、传递和计算,是自然界动物生存和进化的基本生理机制,在此基础上,还可以演化出各种各样的用以应对复杂多变环境的智能行为,如信息处理、学习、判断、反馈等。在哺乳动物体内,机械刺激感知的离子通道蛋白在不同组织器官的机械感觉和转导中发挥着重要作用。通过离子通道、细胞膜受体和细胞内信号通路,将机械刺激转化为生物信号,并被细胞识别感知。   模拟上述的生物智能行为是面向人工智能领域的功能集成系统的重要发展目标,也是未来柔性机电系统设计的重要方向。然而,目前的柔性机电智能系统的设计基本上是依赖于分布式功能单元的集成,系统的功能性集成是通过组装不同单一功能器件来实现的,不同单元之间的连接和协调不匹配问题十分突出。因此,如何在有限的系统空间内高度集成供能、传感、信号转化和信号处理等多种功能已经成为了人工智能系统开发所面临的重大挑战。   近日,中国科学院理化技术研究所刘静、饶伟团队从生物压电离子通道蛋白功能机制中获得灵感,设计了一种面向柔性人工智能领域的仿生液态金属机电一体化器件(LMMD)。在生物体内,机械刺激将引起压电离子通道蛋白的开关,从而触发细胞膜内外产生离子梯度;类似地,基于液态金属的机电耦合效应,机械刺激将引起液态金属液柱的双模态切换,从而触发电极间产生电荷梯度,形成自供能的输出状态切换行为(图1)。LMMD的机电性能遵循生物神经系统的响应机制,符合全或无定律,输出信号的信噪比可达40 dB(图2)。   基于LMMD的输出状态切换行为特性,可以构建出不同的信号运算功能,其中包括信号逻辑运算、三进制线性运算(加、减法运算)(图3),以及信号模拟运算(信号放大和信号滤波)(图4)。另外,研究进一步证实了LMMD在智能识别、信息编码、通信和控制等方面的潜在应用价值(图5和图6)。这项工作将为推动新一代柔性人工智能系统的发展开辟新思路。相关成果以 Biomimetic Liquid Metal Mechatronic Devices为题发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。   在柔性电子领域,团队近期还针对液态金属微纳电路制造的普适性难题开展了流体动力学分析,从仿生学角度提出了差动毛细效应诱导的自组装方法。相关成果以Bio-Inspired Differential Capillary Migration of Aqueous Liquid Metal Ink for Rapid Fabrication of High-Precision Monolayer and Multilayer Circuits为题发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。图1 LMMD的仿生设计。a. i)压电蛋白的压敏行为。ii) LMMDs的仿生的状态切换行为。b. LMMDs的集成功能及其在柔性人工智能系统中的应用。图2 LMMD的机电特性。a. LMMD的响应过程。i) LMMD的管道式拓扑结构。ii) 激活阶段;iii) 恢复阶段。b.液态金属液柱与电极间距的影响。c.溶液浓度的影响。d. 溶液种类的影响。e. 器件串联的输出响应。f. 输出信号的时序控制,包括信号超前、信号同步、信号滞后。g. LMMD的各组成部分的柔性评估。图3 LMMD的逻辑运算功能。a. 构建的逻辑门的结构原理图。b. 逻辑门的真值表和输出电位信号。c. 三进制加、减运算器的结构原理图。d. 加法运算的输出电位信号。e. 减法运算的输出电位信号。图4 LMMD的模拟运算功能。a. 第一种器件结构示意图。b. 第二种器件结构示意图。c. 信号放大。d. 信号滤波。e. 对于第一种器件结构,输入占空比与输出占空比的关系。f. 对于第二种器件结构,输入占空比与输出占空比的关系。g. 对于第一种器件结构,波长与输出占空比的关系。h. 对于第二种器件结构,波长与输出占空比的关系。图5 LMMD的机电交互功能。a. 算法分析辅助的信息识别功能的原理示意图。b. 基于不同的按压习惯的输出信号。c. 输出信号特征的对比五星图。d. 信息通信和加密过程示意图。e. 在手动输入模式下,利用输出电位信号表示位置信息“TIPC”。f. 在自动输入模式下,利用输出电位信号表示情感信息“LOVE”。g. 在自动输入模式下,利用输出电位信号表示遇险求救信号“SOS”。图6 LMMD的机电控制功能。a. i) 蜘蛛对脚的阵列控制。ii) LMMD的阵列控制原理示意图。b. 四个碳纤维致动器同步控制。c. 四个碳纤维致动器的批量控制。d) 四个碳纤维致动器顺序控制。
  • 伺服控制拉力试验机电机常见的故障及解决办法
    故障一:内部电子热动电驿保护动作错误符号:OL1  解决方法:  1.检查电机是否过载.  2.检查 (7-00) 电机额定电流值是否适当。  3.检查电子热动电驿功能设定。  4.增加电机容量。松下伺服电机  故障二:输出电流超过电机驱动器可承受的电流错误符号:OL  解决方法:  1.检查电机否过负载。  2.减低 (7-02) 转矩提升设定值。  3.增加电机驱动器输出容量。  故障三:通信异常错误符号:CE1  解决方法:  1.检查通讯信号有无反接 SG+,SG-。  2.检查通讯格式是否正确。  故障四:电机负载太大错误符号:OL2  解决方法:  1.检查电机负载是否过大.  2.检查过转矩检出准位设定值 (6-03→6-05)。  故障五:加速中过电流错误符号:OCR  解决方法:  1.检查电机驱动器与电机的螺丝有无松动。  2.检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出联机是否绝缘不良。  3.增加加速时间。  4.减低 (7-02) 转矩提升设定值。  5.更换大输出容量电机驱动器。  故障六:减速中过电流产生错误符号:OCd  解决方法:  1.检查 U/T1-V/T2-W/T3 输出联机是否绝缘不良.  2.减速时间加长。  3.更换大输出容量电机驱动器。  故障七:运转中过电流产生错误符号:OCn  解决方法:  1.输出联机是否绝缘不良。  2.检查电机是否堵转。  3.更换大输出容量电机驱动器。  故障八:当外部多功能输入端子(M1~M3)设定外部异常与GND 闭合时,电机驱动器停止输出错误符号:EF  解决方法:清除故障来源后按”RESET”键即可。  故障九:内部存储器IC数据写入异常错误符号:CF1  解决方法:  1.关电后再重新上电。  2.或者送厂检修。  故障十:内部存储器 IC 数据读出异常错误符号:CF2  解决方法:按下RESET键将内部参数重置为出厂。  故障十一:电机驱动器侦测线路异常(有 CF3.1→CF3.7七种)错误符号:CF3  解决方法:出现以上七种异常直接送厂检修。  故障十二:自动加减速模式失败错误符号:CFR  解决方法:1.电机驱动器与电机匹配是否恰当。2.负载回升惯量过大。3.负载变化过于急剧。  故障十三:当外部多功能输入端子(M1→M3)设定此一功能时与GND闭合,电机驱动器停止输出错误符号:bb  解决方法:清除信号来源”bb”立刻消失。
  • 新型柔性电极“看”大脑更清晰
    近日,《科学》期刊发表了一项有关新型柔性电极应用于神经外科领域的研究进展。该研究团队创新采用分子设计新策略,研制出一种由仅有2微米大小的电极点组成的新型柔性电极,在手术中放到大脑上,可以帮助医生精确地“看”到大脑的神经核团、功能区,可以最大限度保护患者的大脑功能、减少致残致死情况。业内专家表示,这是目前世界上精度最高的柔性可拉伸微阵列电极。未来,该技术可以作为脑机接口中的核心技术,帮助瘫痪患者康复,并有望在未来的脑科学研究与临床转化中发挥重要作用。中国科学院外籍院士、美国斯坦福大学工程学院化工系主任鲍哲南,天津大学副教授王以轩为论文共同通讯作者,美国斯坦福大学博士后蒋圆闻、张智涛,王以轩和北京天坛医院神经外科副教授李德岭作为论文共同第一作者。其中,北京天坛医院副院长贾旺团队在提出生物医学问题、开展动物实验、调试电极参数、分析数据和撰写论文等步骤发挥重要作用。更清楚地看清大脑大脑是中枢神经系统的最高司令部,也是自然界最复杂的事物。“人的大脑中存在皮层功能区、神经核团等,是发放神经信号以控制人体各种行为的‘中枢司令部’,大脑中的多种神经传导束作为连接不同结构的‘桥梁’,传递各种信息。”北京天坛医院副院长贾旺对《中国科学报》说。贾旺介绍研究成果。(北京天坛医院供图)现代神经外科对于“精准”的要求极高,医生在手术中需要更及时、更精准地“看到”这些结构,以最大限度地保护患者的脑功能,减少致残甚至致死的几率。但在临床实践中,目前的技术体系无法完全满足需求,疾病累计功能密集区域的患者,在开颅手术后致残甚至致死的几率仍比较高。针对临床需求,研究团队提出 “可以紧密贴合在大脑不规则区域的柔性微阵列电极”的解决方案,并用分子设计新策略,研发出能在拉伸数倍情况下仍能保持导电性能的新型导电高分子材料。科研人员在展示柔性电极。(北京天坛医院供图)“这种电极在加工到2微米尺度下仍能保持可拉伸性和高导电性的特征,实现了可拉伸有机电子器件领域的重大突破。”蒋圆闻告诉《中国科学报》。同时,这种电极极为柔软而且可拉伸,可以放在脑干或神经外科术腔等多种不规则且容易损伤的场景,手术器械牵拉扭转等操作都不会损伤;基于高导电性和高密度的特征,应用该电极能精准定位到单个细胞的精度,以“热图”的形式直接“看到”大脑的神经核团,得以保护这些重要的大脑结构。从章鱼获得灵感“这是我很喜欢的一项研究,因为它很好地诠释了化学之美,并且展示了通过材料创新,我们可以开辟新的应用场景,尤其是在神经工程等新兴领域上。”鲍哲南对《中国科学报》表示。在早期的研究工作中,为了突破现有导电材料无法综合兼顾力学和电学性能的瓶颈,研究团队经历了一次次失败后,最终设计出更为合理有效的结构——在导电高分子材料中引入了拓扑交联网络,并实现了创纪录的高拉伸性、高导电性和高分辨光图案化的性能优势。“在寻找生物应用过程中,我们早期比较专注于在人体皮肤测试表面肌电。虽然结果还不错,但并不能完全突出我们器件的全部优势。”蒋圆闻说。“从人体到软体,可以考虑在其他更需要柔性设备的方向上进行尝试。”这是鲍哲南给蒋圆闻的建议。连接在章鱼臂上的可伸缩电极阵列(蒋圆闻供图)随后,蒋圆闻在软体动物上进行了测试,并发现不仅可以直接突出柔性可拉伸器件的优势,整个应用还更具有说服力。在实验中,蒋圆闻选择了具有代表性的软体动物——章鱼,并首次记录了章鱼触腕运动过程中的精细肌肉信号。利用获得的高质量电生理信号,研究人员可以对软体动物独特的分布式智能系统进行更深一步的解码研究,有望研制出更加智能的人造软体机器人。期望最终惠及患者这条章鱼给蒋圆闻带来了全新的思路和实验结果,就像蒋圆闻所说:“最终的结果都是一开始无法预测的。”在随后的实验中,研究团队实现了一系列过去难以实现的生物医疗应用,特别是针对柔软且精细的组织,包括以高分辨率稳定记录软体动物的肌肉信号,以及通过脑干实现单核团级别精准神经调控。研究团队选用大鼠来模拟脑外科手术,首次将该材料制备的神经电极运用在脑干等不规则并且高度易损伤的区域,并通过电极阵列精准定位到单个神经元的精度,以热图的形式快速且准确地勾勒脑干神经核团。“我们团队花了很长时间才开发出这种材料,该材料让未来的可拉伸电子产品的出现成为可能,其中透明的可拉伸导体是关键部件。”鲍哲南表示,“为了改进这种材料,我们还有很多工作要做。”谈到如何应用这种新技术,贾旺表示,北京天坛医院神经外科将依托国家神经疾病医学中心、国家神经系统疾病临床医学研究中心等平台,继续深入开展颅底手术中容易损伤重要神经的功能监测新技术和肢体瘫痪病人智能修复新策略等研究,从神经外科的角度助力脑科学发展,最终惠及患者。
  • 南航姬科举课题组:兼具排汗透气与黏附的仿生健康监测电极
    生物电信号是人体最基本的生理信号之一,通过对生物电信号的监测可以对多种生理疾病进行诊断和预防。随着微电子科技的不断发展,越来越多的医疗科技选择使用电极贴片与诊断设备集成,以实现实时监测人体健康状况的医疗保健系统。监测系统对于突发性强、致命性高的心脑血管疾病有着显著的预防作用。生物电监测电极作为系统硬件的重要组成单元,直接与人体接触采集生物电信号,是生物电传感系统的基础部件。常见的是银-氯化银(Ag/AgCl)凝胶电极,但由于凝胶或粘合剂会对皮肤产生刺激,很难用来长期监测生物电信号。为了实现长效与皮肤接触监测的功能,生物相容性良好的干电极技术近年来得到了一定的发展。然而,由于皮肤的弹性、粗糙质地,附加汗水,油脂、皮屑和毛发等表面特性,干电极技术在皮肤附着力、接触阻抗、透气性等创新优化方面仍面临较大挑战。图1典型具有足端附着能力的生物结构与功能实现策略由于自然环境下目标附着表面的复杂多样性,依靠单一的黏附机制往往不足以提供生物体稳定的附着和快速的运动的能力。几乎所有具有全空间运动能力的生物,均拥有两种及以上的界面附着策略,且生物体型越大,越需要多种附着方式协同作用来提升界面附着力以平衡自重。生物高鲁棒性的附着调控特性依赖于生物脚爪精细的跨尺度附着结构,以及附着结构所呈现的机制之间的协同作用。 图2兼具排汗透气与皮肤黏附的仿生电极设计本研究介绍了一种兼具排汗透气性和多机制附着性能的健康监测电极贴片。贴片的排汗透气功能采用锥形通孔与蜂窝状微沟槽集成设计来实现,锥形通孔产生的拉普拉斯液相压差和微沟槽的毛细力协同实现了汗液的自驱导流作用;Ag/Ni微针阵列和PDMS-t粘附材料的多机制附着一定程度上保障了电极贴片与皮肤接触的力学稳定性,其中,Ag/Ni微针阵列通过高度控制,形成与皮肤角质层的接触,在保障安全性的前提下,实现了生物电信号采集通道的可靠性。 图3 仿生监测电极排汗透气通道结构形貌及其单向自驱导效果图 图4 仿生电极贴片切向摩擦力和法向黏附力量化测试实验 图5 仿生电极贴片心电监测性能及其与皮肤接触的生物相容性评价仿生电极的皮肤界面阻抗测试显示,在100Hz以下,仿生电极的接触阻抗低于标准Ag/AgCl凝胶电极,在监测志愿者的EMG和ECG生物电信号应用中,仿生电极展示出了较好的静态和动态采集性能。这主要归因于微针阵列与皮肤高阻抗角质层形成机械锁合,与通孔阵列柔性聚合物黏附接触协同作用,增强了仿生电极与皮肤表面的附着力,减少了运动伪影。同时,仿生电极设计中汗液的自驱导流结构保障了皮肤排汗透气的需求,具有良好的皮肤接触生物相容性,为实现长效的健康监测提供了新思路和新途径。本研究工作是建立在前期微针摩擦与树蛙湿黏附协同的仿生电极(Advanced materials interfaces, 2022, 2200532,封底论文)研究基础之上,着重探究了仿生电极自主排汗透气方面功能实现方法。相关研究成果以题为“Biomimetic Patch with Wicking-Breathable and Multi-mechanism Adhesion for Bioelectrical Signal Monitoring”发表于期刊《ACS Applied Materials & Interfaces》。论文第一作者为南京航空航天大学机电学院硕士研究生张迁,论文通讯作者为姬科举副研究员,南京航空航天大学为第一完成单位。本研究工作得到了国家自然科学基金、南京市医学科技发展基金、江苏省仿生功能材料重点实验室基金等项目的资助。论文链接: https://doi.org/10.1021/acsami.2c13984来源:高分子科技官网:https://www.bmftec.cn/links/10
  • 济南市计量检定测试院120.01万元采购核酸提取仪,硬度计,大分子作用仪
    详细信息 济南市计量检定测试院济南市计量检定测试院仪器设备采购公开招标公告 山东省-济南市 状态:公告 更新时间: 2022-07-29 招标文件: 附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9 附件10 济南市计量检定测试院济南市计量检定测试院仪器设备采购公开招标公告 发布时间:2022年7月29日15时41分 济南市计量检定测试院济南市计量检定测试院仪器设备采购公开招标公告 项目概况: 济南市计量检定测试院仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在相应公告界面获取招标文件,并于2022-08-23 13:30 (北京时间)前递交投标文件。 一、采购项目基本情况: 采购项目编号(建议书编号):SDGP370100000202202001027 采购项目名称:济南市计量检定测试院仪器设备采购 采购需求: 济南市计量检定测试院实验仪器设备采购,具体要求详见招标文件第四章。 预算金额: 本项目预算金额为 1200100.00 元,其中:A包 液位计检定装置 341500.00 元, B包 核酸提取仪校准装置、数字压力计 355000.00 元, C包 0.02级数字压力计标准装置(含电动压力校验器)、邵氏硬度计检定仪、显微硬度计 503600.00 元。 合同履行期限: 签订合同后30日内交货(交付)且检测验收合格。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、申请人的资格要求: 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并按《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供相关证明材料;2、通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“信用山东”网(www.creditsd.gov.cn)(非山东企业请提供所属省或市的信用查询)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单;3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包号的项目投标;4、本项目执行具体政府采购政策详见招标文件;5、本项目各包均不接受联合体投标;6、本项目可兼投兼中。 三、获取招标文件: 时间2022-08-01 09:00至2022-08-06 17:00 地点:济南公共资源交易中心网站(http://jnggzy.jinan.gov.cn/) 方式:①招标公告下方的招标文件仅供查看,投标人须在济南市公共资源交易中心网站(http://jnggzy.jinan.gov.cn)本项目招标公告页面下载电子招标文件。②本项目全流程执行济南公共资源电子招投标系统,请参与本项目单位及时办理新 CA 证书。具体办理、咨询方式详见济南公共资源交易网。电子投标咨询电话:13306426582、15335322953、0532—55572211、0532-85871505 客服 QQ: 103755480,1374539720。 售价:0元 四、投标截止时间、开标时间及地点: 投标截止时间、开标时间:2022-08-23 13:30 开标地点:济南公共资源交易中心 五、公告期限: 招标公告发出之日起5个工作日。 六、其他补充事宜: 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 联系人(采购人):济南市计量检定测试院 地址:龙奥北路1311号 联系方式:0531-89738291 2.采购代理机构信息 联系人(代理机构):石拓项目管理有限公司 地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼4-C2 联系方式:0531-88257927 3.项目联系方式 项目联系人(代理机构):丁莉 联系方式:0531-88257927 附件 PDF版招标文件(液位计检定装置) PDF版招标文件(核酸提取仪校准装置、数字压力计) PDF版招标文件(0.02级数字压力计标准装置(含电动压力校验器)、邵氏硬度计检定仪、显微硬度计) 请登录“济南公共资源交易中心”个人空间,通过“政府采购入口”进行招标文件下载。 链接地址:http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/new_flogin/login.do 发 布 人:石拓项目管理有限公司 发布时间:2022-07-29 15:36 请点击此处下载供应商下载采购文件的操作说明 CA证书服务电话:68967522,68967524,18661977312 电子投标咨询电话:13306426582、15335322953、 客服QQ: 2881295775 附件: A包对应的采购文件一册: A包对应的采购文件二册: B包对应的采购文件一册: B包对应的采购文件二册: C包对应的采购文件一册: C包对应的采购文件二册: × 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,硬度计,大分子作用仪 开标时间:2022-08-23 13:30 预算金额:120.01万元 采购单位:济南市计量检定测试院 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:石拓项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 济南市计量检定测试院济南市计量检定测试院仪器设备采购公开招标公告 山东省-济南市 状态:公告 更新时间: 2022-07-29 招标文件: 附件1 附件2 附件3 附件4 附件5 附件6 附件7 附件8 附件9 附件10 济南市计量检定测试院济南市计量检定测试院仪器设备采购公开招标公告 发布时间:2022年7月29日15时41分 济南市计量检定测试院济南市计量检定测试院仪器设备采购公开招标公告 项目概况: 济南市计量检定测试院仪器设备采购招标项目的潜在投标人应在相应公告界面获取招标文件,并于2022-08-23 13:30 (北京时间)前递交投标文件。 一、采购项目基本情况: 采购项目编号(建议书编号):SDGP370100000202202001027 采购项目名称:济南市计量检定测试院仪器设备采购 采购需求: 济南市计量检定测试院实验仪器设备采购,具体要求详见招标文件第四章。 预算金额: 本项目预算金额为 1200100.00 元,其中:A包 液位计检定装置 341500.00 元, B包 核酸提取仪校准装置、数字压力计 355000.00 元, C包 0.02级数字压力计标准装置(含电动压力校验器)、邵氏硬度计检定仪、显微硬度计 503600.00 元。 合同履行期限: 签订合同后30日内交货(交付)且检测验收合格。 本项目(是/否)接受联合体投标:否 二、申请人的资格要求: 1、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件,并按《政府采购法实施条例》第十七条的规定提供相关证明材料;2、通过“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)、“信用山东”网(www.creditsd.gov.cn)(非山东企业请提供所属省或市的信用查询)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询,未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单;3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一包号的项目投标;4、本项目执行具体政府采购政策详见招标文件;5、本项目各包均不接受联合体投标;6、本项目可兼投兼中。 三、获取招标文件: 时间2022-08-01 09:00至2022-08-06 17:00 地点:济南公共资源交易中心网站(http://jnggzy.jinan.gov.cn/) 方式:①招标公告下方的招标文件仅供查看,投标人须在济南市公共资源交易中心网站(http://jnggzy.jinan.gov.cn)本项目招标公告页面下载电子招标文件。②本项目全流程执行济南公共资源电子招投标系统,请参与本项目单位及时办理新 CA 证书。具体办理、咨询方式详见济南公共资源交易网。电子投标咨询电话:13306426582、15335322953、0532—55572211、0532-85871505 客服 QQ: 103755480,1374539720。 售价:0元 四、投标截止时间、开标时间及地点: 投标截止时间、开标时间:2022-08-23 13:30 开标地点:济南公共资源交易中心 五、公告期限: 招标公告发出之日起5个工作日。 六、其他补充事宜: 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 联系人(采购人):济南市计量检定测试院 地址:龙奥北路1311号 联系方式:0531-89738291 2.采购代理机构信息 联系人(代理机构):石拓项目管理有限公司 地址:济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼4-C2 联系方式:0531-88257927 3.项目联系方式 项目联系人(代理机构):丁莉 联系方式:0531-88257927 附件 PDF版招标文件(液位计检定装置) PDF版招标文件(核酸提取仪校准装置、数字压力计) PDF版招标文件(0.02级数字压力计标准装置(含电动压力校验器)、邵氏硬度计检定仪、显微硬度计) 请登录“济南公共资源交易中心”个人空间,通过“政府采购入口”进行招标文件下载。 链接地址:http://jnggzy.jinan.gov.cn/jnggzyztb/new_flogin/login.do 发 布 人:石拓项目管理有限公司 发布时间:2022-07-29 15:36 请点击此处下载供应商下载采购文件的操作说明 CA证书服务电话:68967522,68967524,18661977312 电子投标咨询电话:13306426582、15335322953、 客服QQ: 2881295775 附件: A包对应的采购文件一册: A包对应的采购文件二册: B包对应的采购文件一册: B包对应的采购文件二册: C包对应的采购文件一册: C包对应的采购文件二册:
  • 岛津应用:有机电致发光材料的荧光测定
    近年来在电机和电子领域,不断开发出使用有机电致发光(EL)的显示器和照明设备等产品。在有机EL的开发过程中,需要通过光致发光(PL)对新合成物质的光学特性进行确认。这样可以帮助我们找到高效的发光材料,以及研究材料在溶液中发光原理。通过这个过程,以开发符合要求的光色调、满足节能和高效发光等要求的有机EL材料。在检测有机EL材料时,必须在较宽的波长范围内迅速且准确地测定荧光波长。 本次分析在韩国浦项科技大学基础科学研究院(POSTECH:Pohang University of Science and Technology)的协助下,我们使用岛津荧光分光光度计RF-6000对有机EL材料之一的卟啉溶液(溶剂:三氯甲烷)进行了测定。在各种有机EL材料的开发过程中,要求能够在更高灵敏度和更大范围内进行光谱观测。RF-6000不仅能够迅速准确地进行三维测定,还能够进行高达900nm的高灵敏度光谱测定。并且,还可使用选购件积分球测定量子效率(绝对量子产率)。综上所述,使用荧光分光光度计RF-6000可有效对有机EL材料的三维光谱及荧光光谱进行确认。本文向您介绍详细的分析示例 荧光分光光度计RF-6000 了解详情,敬请点击《有机电致发光材料的荧光测定》
  • 【案例】innoCon6800D荧光法溶氧仪和innoCon6800S污泥浓度计现场案例-延吉污水处理厂
    安装时间:2019年8月安装地点:延吉污水处理厂仪表品牌:英国Jensprima(杰普)仪表型号:innoCon6800D溶解氧+innoCon6800T污泥浓度 延吉污水处理厂是延吉重要的一项民生改造工程,项目投资1.6个亿,该厂设计日处理污水能力5万吨,采用CASS工艺,进水、搅拌、沉淀、曝气、出水等流程都将在一个2000平方米的曝气池中完成,预计2019年10月前后完成全面的通水测试,投入运营后将会为当地居民和企业污水处理提供有力保障!(美丽的延吉污水厂外观图)(现场安装图一)项目采购了6套innoCon6800D在线荧光法溶氧仪和6套innoCon6800S在线污泥浓度分析仪,还有innoLev100超声波液位计和innoMag300电磁流量计,分别对该厂曝气池中的溶解氧、污泥浓度以及水池的液位和管道流量进行实时在线监测,很大程度上节省了厂区工作人员和环保监督部门的检测时间和人工成本。仪表采用原装进口的数字化电极,测量更加稳定和准确。(现场安装图二)通过此次双方合作,用户对杰普(Jensprima)的产品和现场服务非常认可满意,这对杰普公司一直以来坚持做产品和努力做服务又增加了一份信心,同时感谢客户的支持,相信杰普公司有你们的支持会越做越好。
  • 岛津应用:有机电致发光材料的荧光测定
    近年来在电机和电子领域,不断开发出使用有机电致发光(EL)的显示器和照明设备等产品。在有机EL的开发过程中,需要通过光致发光(PL)对新合成物质的光学特性进行确认。这样可以帮助我们找到高效的发光材料,以及研究材料在溶液中发光原理。通过这个过程,以开发符合要求的光色调、满足节能和高效发光等要求的有机EL材料。在检测有机EL材料时,必须在较宽的波长范围内迅速且准确地测定荧光波长。 本次分析在韩国浦项科技大学基础科学研究院(POSTECH:Pohang University of Science and Technology)的协助下,我们使用岛津荧光分光光度计RF-6000对有机EL材料之一的卟啉溶液(溶剂:三氯甲烷)进行了测定。在各种有机EL材料的开发过程中,要求能够在更高灵敏度和更大范围内进行光谱观测。RF-6000不仅能够迅速准确地进行三维测定,还能够进行高达900nm的高灵敏度光谱测定。并且,还可使用选购件积分球测定量子效率(绝对量子产率)。综上所述,使用荧光分光光度计RF-6000可有效对有机EL材料的三维光谱及荧光光谱进行确认。本文向您介绍详细的分析示例 荧光分光光度计RF-6000 了解详情,敬请点击《有机电致发光材料的荧光测定》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。 岛津微信平台
  • 英国普律玛将参加第九届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会
    英国普律玛将参加第九届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会,届时将展出以下仪表:1、锅炉水监测仪表 innoCon 6800系列pH计、电导率仪 PACON 5000在线硬度分析仪 HC-2双通道硬度控制器2、饮用水监测仪表 PACON 2000浊度仪 PACON 2500比色法余氯仪 innoCon 6800电极法余氯仪3、污水监测仪表 innoCon 6800系列荧光法do、mlss/ss仪器 SCD-6000流动电流仪 innoLev 100超声波液位计地址:北京国家会议中心时间:11月22日-11月23日展位号:3165欢迎各位莅临!
  • 上海三信总经理吴旭明:关于国产与进口电导率仪的几点看法
    p  4月27日,四川政府采购网上发布《成都市产品质量监督检验院进口产品专家组论证意见公示》,而仪器信息网5月3日的一条新闻《a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20160503/190127.shtml" target="_self"strong这12类仪器国产与进口的差距听听专家怎么说/strong/a》引发了业界强烈的反响,微信阅读量上万,网友留言数十条,中仪协也为此特别发公开信以正视听....../pp style="text-align: center "a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/subject/201002/?SubjectID=527" target="_self"img width="600" height="125" title="ebdc68f0-ce81-4cba-9fd9-c992dc97af51.jpg" style="width: 600px height: 125px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/noimg/ff410a4f-9db4-4441-b979-6e8ddc0ce7ba.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//a/pp  随着事件的传播和发展,不仅很多网友在仪器信息网论坛开贴讨论,一些国产仪器公司的负责人也给本网发来对本件事情的看法。/pp  以下是上海三信仪表厂总经理吴旭明先生关于国产与进口纯水电导率仪的几点看法:/pp  1、 关于温度补偿:通常我们所说的电导率仪的温度补偿是指基准温度的补偿,例如规定25℃为基准温度,测量时将其它温度的测量值折算到25℃,这样不同温度的电导率值就可以直观比较,这是电导率仪的基本功能。但是纯水电导率的温度补偿还有另外一种含义,因为不同溶液的温度系数不一样,常规水质的温度系数我们定义为2%,是线性的,而纯水的温度系数是非线性的,并且不同温度的曲线差异很大。如果专家说的温度补偿是指前一种,那显然是不对的,如果所说的是后一种,应该是有道理的。/pp  2、关于电导率仪的精度:首先不是由电极常数决定的,电极常数只和测量范围有关 其次对于一台在线纯水电导率仪,要达到测量值的稳定,重现和高精度,确实是不容易的,尤其当这台仪器是用于医药和半导体芯片领域时。/pp  3、 电导率仪属于电化学产品,电化学测量的基本原理是比较测量,所以标准溶液校准也很重要,高纯水电导率值小于0.1μS,国外使用1μS和5μS的电导率标准溶液进行校准,而国内是用146.6μS的标准溶液,我们曾经想引进,但了解下来国内没人用。/pp  4、电导率仪和纯水电导率仪是不一样的概念,实验室纯水电导率仪和在线纯水电导率仪也是不一样的概念,后者的要求要高很多,除了对仪器和电极本身的品质要求外,前面所说的高纯水电导率/温度曲线,本身是一个经验数据,涉及行业或专业是否接受和认可的问题,所以产品本身的行业背景和品牌效应在某些重要的应用场合是很重要的。br//p
  • 霍尼韦尔收购气体测量领先企业RMG集团
    霍尼韦尔收购气体测量及控制领域领先企业RMG集团  2009年7月7日,霍尼韦尔宣布签署协议,将以4亿美元收购RMG集团(RMG Regel + Messtechnik GmbH以及RMG所有子公司)。RMG是德国的天然气测量与控制产品、服务及解决方案供应商,它将整合至霍尼韦尔自动化控制集团下属的过程控制部,该交易已提交法律审批。  RMG集团位于德国卡塞尔,成立于1931年,专注于设计和生产天然气控制、测量以及分析设备,包括针对石油天然气公司的流量计量技术、调节产品以及安全设备。 RMG 2009年营业额预估约2.9亿美元。  这次收购将提升霍尼韦尔在天然气运输、存储、配送以及工业消耗领域的能力与地位。RMG与霍尼韦尔现场仪表以及控制解决方案关联紧密。举例来说,RMG气体流量计和调节设备同霍尼韦尔压力和温度变送器以及天然气液位计互为补充。同时,收购RMG也支持了霍尼韦尔提供增强能源效率解决方案的战略。近50%的霍尼韦尔现有技术实现了能源节约和效率。天然气作为可替代清洁能源,在全球成熟和新兴市场中的应用日益广泛。
  • 航天机电与同济大学联合实验室揭牌
    日前,航天机电与同济大学汽车学院联合实验室、教学实习基地签约暨揭牌仪式在航天机电汽车电子技术中心隆重举行。  2005年同济大学汽车学院与航天机电签订了校企合作框架协议,并在多个项目上开展合作开发,2009年同济大学又与航天八院签署了全面战略合作协议,这为联合实验室和教学实习基地的建立奠定了坚实的基础。此次签约,是一次校企“零距离”对接的成功实践,进一步促进“产、学、研”结合而进行的一项重大举措。  航天机电以校企联合为抓手,大力加强人才队伍建设,加强技术交流,以技术创新推动产品升级,引领产业发展。此次双方的合作对促进航天机电转型升级、又好又快发展具有十分重要的意义,特别对航天机电汽车电子技术研发能力的提升具有非常现实的意义。
  • 如何修复便携式ph计电极的精度?
    便携式ph计电极按照精度可以分为:0.001级、0.01级、0.002级、0.1级、0.2级,一般情况下,数字越小,精度也就越高了;PH电极按照读数可分为数显PH仪和指针式PH仪,一般情况下数显PH仪应用的比较广泛,而且读数也是比较方便的,指针PH仪应用比较少,主要在滴定试验中用的较多,主要是因为它能显示数据的连续变化。  PH电极出现测量误差较大时应知道有些因素已经开始影响到PH电极了。PH仪PH复合电极“损坏”,其现象是敏感梯度降低、响应慢、读数重复性差,可能由以下三种因素引起,一般客户可以采用适当的方法予以修复,一起了解下:  1.电极球泡和液接界受污染  可以用细的毛刷、棉花球或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳pH电极头部的保护罩可以旋下,清洗就更方便了,如污染严重,可按前面的方法使用清洁剂清洗。  2.外参比溶液受污染  对于可充式PH电极,可以配制新的KCl溶液,再加进去,注意首次、第二次加进去时要再倒出来,以便将电极内腔洗净。  3.玻璃敏感膜老化  将PH电极球泡用0.lmol/L稀盐酸浸泡24小时。用纯水洗净,再用电极浸泡溶液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可将电极下端浸泡在4%HF溶液中3-5秒钟(溶液配制:4mlHF用纯水稀释至100m1),用纯水洗净,然后在电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
  • 风量测量应注意哪几点
    风量测量应注意哪几点风量罩主要由三个部分构成: 风量罩体、基座、PDA构成。 主要用于收集室风量。风量罩风量测量应注意哪几点:1、罩体尺寸(风口尺寸)套帽风量罩罩体与风口尺寸相差较大时会造成较大的测量误差,所以需要用风口尺寸相近的罩体进行测量。 应根据待测风口的尺寸、面积,选择与风口的面积较接近的风量罩罩体,且风量罩体的长边长度不得超过风口的长边长度的3倍; 风口的面积不应小于罩体边界面积的15%。2、检查风量仪是否正常,使风量仪的各项设定满足使用要求。3、确定罩体的摆放位置来罩住风口,风口应位于罩体的中间位置,待整个风口被风罩所罩住。4、确定保证风口无漏风,观察风量仪的显示值,待显示值趋于稳定后,读取风量值;5、背压补偿当风口风量较大时,风量罩罩体和测量部分的节流对风口的阻力会增加造成风量下降较多,为了消除这部分的风口风量较少,需要进行背压补偿。 当风量值≤1500 m3 /h时,无需进行背压补偿,所读风量值即为所测风口的风量值; 当风量值1500 m3 /h时,使用背压补偿挡板进行背压补偿,读取风量仪显示值即为所测的风口补偿后风量值。6、如果风口尺寸特别大,可向我们提出订制风量仪的罩体。上海沪净医疗器械有限公司是华东地区净化设备行业中的公司之一,其凭借雄厚的实力,综合科技,完善的服务,敏锐的市场洞察力开发了一系列净化设备产品。我们拥有强大的销售团队、众多技术人才,良好的售后服务。可按ISO14644-1标准、GB50073-2001国家标准及国家GMP规范要求为微电子、生物医药、医院手术室、光纤光缆、食品饮料、精密仪器、半导体及新材料应用等行业的空气净化系统工程设计、施工、检测及技术服务。本公司可根据客户的现实要求和实际需要设计,定做安装洁净室系统及专用设备。 公司生产的净化工作台系列、风淋室系列、通风柜系列,生物安全柜系列一上市就受到了广大消费者和经销商的青睐和厚爱,沪净净化产品被广泛应用于医疗卫生、电子、制药、生物、食品、农林、畜牧兽医、检验检疫、航空航天、汽车制造、精密仪器、大专院校和各科研机构,在和东南亚市场享有声誉。
  • 如何做好DO电极的维护与保养?
    发酵液中的溶氧浓度(Dissolved Oxygen,简称DO)是需氧微生物发酵、细胞培养过程中一个至关重要的参数,DO值的改变对菌体生长、目标物的性质和产量都会产生不同一定的影响,通过观察发酵液中溶氧量的变化,可以了解到微生物生长代谢是否正常、工艺控制是否合理、设备供氧能力是否完善等。因此,对这个参数进行实时的精确测量是实现溶氧自动控制的基本前提,目前行业内多是通过插入式DO电极进行罐内监测。一、DO电极的基本种类发酵行业中常用的是两种溶氧电极——极谱式溶氧电极和光学溶氧电极。极谱式溶氧电极是由铂(或者金环)作阴极,由银-氯化银(或者汞-氯化亚汞)作阳极。电解液为KCl溶液。阴极外表面覆盖一层透氧薄膜,薄膜可采用聚四氟乙烯、聚氯乙烯、聚乙烯、硅橡胶等透气材料。阴阳两电极之间需要外加0.5~1.5V的极化电压。使用过程中,溶解氧透过薄膜到达阴极表面时会被电离,在此过程中释放出的电子,会在电解液中形成电流,由于透过薄膜的溶解氧含量与水中的溶解氧含量成正比,所以在不同的溶解氧含量下,电解液中形成的电流强度也不相同,而电流的强度的大小可由电极监测到。电极监测到的电流强度可以根据法拉第定律换算为具体的氧浓度,得到数值再经过温度、气压补偿输出最终值。由于整个过程中电解质参与了反应,因此需要定期更换电解液。(溶氧电极结构图)光学溶氧电极采用的是基于物理学中特定物质对活性荧光的猝熄原理。传感器的设计是通过一个发光二极管(LED)发出的蓝光照射在荧光帽内表面的荧光物质上,特定的发光体被蓝光激发后会发生冷光现象(红光),通过检测红光与蓝光之间的相位差,并与内部标定值比对,便可计算出氧浓度,再经过温度和气压自动补偿输出最终值。注意:HOLVES生物反应器标配METTLERTOLEDO InPro6800系列极谱式DO电极,以下内容也只针对此款电极。二、DO电极使用前的准备1、电极液:首次使用或者长期未使用的DO电极,建议在使用前更换电解液。一般建议客户每三个月更换一次电解液,可根据具体情况自行决定。如果电极信号不正常(如出现响应时间长、无氧介质中电流增大等情况)或电极出现“机械损坏时”,就需要更换膜或者退回原厂检修。2、更换电解液的操作步骤:① 将膜内的残余电解液倒掉,用去离子水冲洗溶氧膜内部,冲洗完成后再用吸水纸吸水迹;② 将膜倾斜,电解液瓶的管口垂直向下;③ 轻轻挤压电解液瓶,使电解液缓慢的流入膜内;④ 电解液加入量为二分一左右;⑤ 确认膜内部没有气泡,如有气泡可轻弹膜体,排除气泡;⑥ 将膜缓慢的旋转套入内电极上,再小心的旋紧不锈钢套管。3、DO电极的极化:溶氧电极在使用前须通电极化6小时以上。通过电缆线将电极和变送器连接起来,变送器通电后电极即开始极化。下列情况中的电极需要进行极化:① 电极第一次使用,极化6小时以上;② 更换膜或电解液,极化6小时以上;③ 变送器断电或电极与电缆线断开,最小极化时间见下表。(DO电极极化时间表)三、DO电极的校准DO电极校准前必须充分极化。DO电极使用的两点校准需要结合具体情况进行操作,连接温度电极,同时设定标准大气压为1013mbar。若有相关条件,请按如下操作进行校准:将电极接通电源后,先放入无氧环境中,待读数稳定后点击“零点确认”,再将电极放入纯氧环境中,待读数稳定后点击“满度确认”,弹出窗口“DO电极OK”即表示校准完成。若无相关条件,请按如下操作进行校准:不接电极,点击“零点确认”,满度校准方法由校准介质而定:① 如果以空气为校准介质,将电极放在空气中,并擦干膜上的水迹。待读数稳定后,点击“满度确认”即可;② 生化发酵过程中,一般以饱和介质为校准介质。在实消后以及接种前,于适宜温度下将搅拌开至最大,同时通入最大通气量的饱和空气一定时间,待读数稳定后点击“满度确认”即可。建议在统一的通气时间后进行校准,以统一不同罐批和不同发酵罐的饱和状态。四、DO电极的性能测试每支电极都有自己的零点和斜率,而随着使用时间的延长,电解液逐渐消耗,电极的斜率和零点也会随之发生变化。而通过斜率和零点的变化,我们可以推断出电极的性能情况。斜率判断法:以空气为校准介质进行校准后,参考极谱式溶氧电极电流信号表中空气电流的标准,判断DO电极的斜率是否正常。若处于警告或警报范围,更换电极的电解液或膜后再重新校准,校准后若仍处于警告或警报范围,则需要将电极返厂维修。零点判断法:以纯度99.995%的氮气为校准介质进行校准后,参考极谱式溶氧电极电流信号表中零点电流的标准,判断DO电极的零点是否正常。若处于警告或报警范围,更换电极的电解液或膜后再重新校准,校准后若仍处于警告或警报范围,则需要将电极返厂维修。(极谱式溶氧电极电流信号表)五、电极在空气中的电流值异常电极在空气中的电流值指把电暴露在空气中的电流值,一般用绝对值表示,不同类型的DO电极在空气中的电流值范围不同。详见电极使用说明书。空气中的电流值偏低,可能的原因及解决方法:① 铂阴极表面有氧化物质覆盖这种情况下,将内电极的头部对着光源观察阴极,可以看到阴极表面显露出黑色。可使用标号1000目以上的砂纸在铂丝头部轻轻打磨数次,至铂丝表面发亮即可。切不可过度打磨,否则会使内电极头部受损。② 铂阴极未能接触到溶氧膜检查溶氧膜是否旋紧到位,若未旋紧,则必须将膜旋紧到位,并旋紧膜保护套直至黑色密封圈看不到为止。检查溶氧膜膜片,如果有过度的突起,如下图示,使阴极不能接触到膜片,则必须更换溶氧膜。空气中的电流值偏高,可能的原因及解决方法原因:处理方法:电极极化不充分确认极化时间是否符合电极受到污损清洗电极,应采用去离子水,不能采用含乙醇的清洗液。电解液老化更换电解液膜老化或损坏更换膜电缆损坏更换电缆,不接电极时变送器应显示很低且稳定的电流值。变送器损坏更换变送器六、DO电极的保养使用过程中最容易发生因为膜的堵塞而导致测量不准或不稳的现象,这往往是微小离子在膜表面的附着造成的,这类堵塞一般仅凭肉眼是不易发现的。对这类污染,可将电极取下,用3%~5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。电极较长时间不用时应将保护帽套好,放置在保护盒内保存。 希望以上的内容能对您的发酵提供一点帮助,如有问题可与我们联系,HOLVES将竭诚为您服务!注:本篇文章内容为霍尔斯HOLVES版权所有,未经授权禁止转载及使用。
  • 华菱公司国家级企业技术中心项目奠基
    4月30日上午,华菱公司国家级企业技术中心项目奠基仪式在星马汽车园内隆重举行。  奠基仪式由马鞍山市副市长金庆丰主持,马鞍山市市委书记郑为文宣布开工,市长周春雨代表市委市政府作重要讲话,市经济技术开发区管委会党工委书记、副主任马少华致辞,集团公司董事长刘汉如介绍了项目情况。市领导郑为文、周春雨、集团公司董事长刘汉如等共同为项目奠基培土。  华菱公司国家级企业技术中心项目总投资26692万元,占地面积45亩,建筑总面积45529平方米,将于2011年底建设完成。主要建设内容为:产品研发大楼、试验中心大楼、新产品试制车间、培训中心大楼等。技术中心建成后,主要进行重型商用车底盘、专用车、客车、清洁燃料汽车等汽车产品及其关键核心零部件的研发工作,并侧重发展整车设计及匹配、车身、整车电器系统匹配、特种专用车开发为主的核心技术研究。建立培养研发团队,迅速掌握核心技术,成为国内具有一定实力国际具有一定影响力的重型商用汽车底盘及特种专用汽车研发中心之一,华菱公司的长远更大发展夯实基础。  在当日的奠基典礼上,刘汉如说:“华菱公司国家级技术中心项目的开工,是公司技术实力的不断提升的结果,是公司长期积累、不断发展、不断进步的结果,是我公司发展史上的一件大事。我深信,在省市各级领导和相关部门的关怀和大力支持下,在广大合作伙伴和社会各界朋友的关心和帮助下,我们就一定能迈向更远的目标,为马鞍山市乃至安徽省的经济发展和汽车工业的进步贡献新的力量,并在世界汽车舞台上占有一席之地!”
  • 干法电极车间除湿机,干法电极车间湿度控制设备
    干法电极车间除湿机,干法电极车间湿度控制设备【新闻导读】对于任何一家工厂或企业来说,一个优质的生产环境可以优化加工工艺,对其生产与品质都起到了至关重要的作用。尤其是在锂电池干法电极车间,不管是机器设备的运行还是产品质量都跟环境的灰尘含量、温度、湿度息息相关。以湿度为例,一般来说,锂电池干法电极车间对空气湿度的要求是在40%RH以下,超过这个范围,那么空气湿度就超标了   锂电材料与空气的反应会在原材料保存、电极制备、极片存储等整个过程进行,因此,对于锂电材料,从原材料到整个电池生产过程都需要严格的环境控制,特别是水分控制。如果水分与材料已经发生了反应,通过常规的干燥过程根本无法再次去除水分的影响,电极浆料的制备、极片制造等环节都需要在干燥环境内进行,一般地,锂电正极电池的生产过程都需要露点-30℃环境。  如果锂电正极材料颗粒表面吸收空气中的水分,反应产生了LiOH,这就会对极片制造工艺过程产生严重的影响。在锂电正极浆料制备过程中,PVDF溶解于NMP中,材料表面的碱性基团会攻击相邻的C-F、C-H键,PVDF很容易发生双分子消去反应,会在分子链上形成一部分的碳碳双键。  锂电材料吸收水分反应产物Li2CO3在充电状态的高电位下容易分解产生CO2气体,造成电池鼓包漏液问题。当材料吸收的水分足够多时,产生的气体多,电池内部的压力就会变大,从而引起电池受力变形,出现电池鼓涨,漏液等危险。  因此,对于锂电正极材料,在原材料保存和电池制备过程中,环境湿度都需要严格控制,才能生产高性能的锂离子电池。为此,这就需要通过专业的湿度控制设备--正岛ZD-8240C干法电极车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机来对其生产、储存等环境的湿度进行科学合理的控制环境。  正岛ZD-8240C干法电极车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机是严格采用专业的技术和精湛的工艺制造出高效、节能、环保的除湿机产品,具有智能湿度恒定控制系统,用户可根据生产的需要,自动控制除湿机的工作及停机,通过自动控制实现高效的除湿效果,降低整机运行成本。欢迎您查询干法电极车间除湿机,干法电极车间湿度控制设备的详细信息!  正岛ZD-8240C干法电极车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机技术参数与选型参考:  产品型号-------除湿量----适用面积-----功率-------电源----循环风量  正岛ZD-228LB--28(L/D)---30-80(㎡)----420(W)---220V/50Hz--190m3/h  正岛ZD-558LB--58(L/D)---50-100(㎡)---670(W)---220V/50Hz--850m3/h  正岛ZD-880LB--80(L/D)---100-160(㎡)--710(W)---220V/50Hz--980m3/h  【除湿机租赁业务要求】提供灵活的租赁方案,满足客户短期和长期的租赁要求。  【除湿机租赁收费标准】具体可根据租用机型、租用数量以及租用天数等来定价。  正岛ZD-890C---90(L/D)---90-150(㎡)---1700(W)--220V/50Hz--1125m3/h  正岛ZD-8138C--138(L/D)--150-250(㎡)--2000(W)--220V/50Hz--1725m3/h  正岛ZD-8168C--168(L/D)--180-280(㎡)--2800(W)--380V/50Hz--2100m3/h  正岛ZD-8240C--240(L/D)--280-380(㎡)--4900(W)--380V/50Hz--3000m3/h  正岛ZD-8360C--360(L/D)--380-580(㎡)--7000(W)--380V/50Hz--4500m3/h  正岛ZD-8480C--480(L/D)--500-880(㎡)--9900(W)--380V/50Hz--6000m3/h  ◎选型注意事项--除湿机的除湿量和型号的选择,主要根据使用环境空间的体积、新风量的大小、空间环境所需的湿度要求等具体数值来科学计算。另外需要注意的是环境的相对湿度与环境的温度有关,温度越高,湿度蒸发越快,反之效果越差,因此在配置除湿机时,需要在专业人员的指导下进行选型,这样才能选到最为适合你的除湿机!  核心提示:在锂电池的生产加工过程中,采用干法电极工艺提高电极的压实密度,提高极片厚度扩大活性材料可用空间,由于大幅减少了杂质的导入,使得电化学副反应降低,以此也可以提高电化学体系电压,相比湿法电极工艺能量密度大幅提升,成本也大幅下降,可靠性也大幅提升,再加上先天的优势,可谓意在深远!  而锂电正极面对很多问题,其中原材料的保存、电池生产环境要求高是巨大的挑战。本文简单总结下环境因素,特别是湿度对锂电正极材料特性的影响 不过,现在只要在其各个生产车间内配置相应的正岛ZD-8240C干法电极车间除湿机及ZD系列智能湿度控制除湿机,就可以对环境空气湿度进行科学合理的控制,从而满足其生产工艺的湿度控制要求!以上关于干法电极车间除湿机,干法电极车间湿度控制设备的全部内容是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 微创颅脑手术用可展开电极问世
    据最新一期《科学机器人》杂志报道,瑞士洛桑联邦理工学院研究团队设计出一种能插入人类头骨的微创电极。这种新颖的电极可通过头骨上的一个小孔,插入一个较大的皮质电极阵列,将其部署在头骨和大脑表面之间约1毫米的空间内,而不会损害大脑。这种电极有螺旋状的“手臂”,每只“手臂”可在高度敏感的脑组织上展开。这是结合软生物电子学和软机器人技术概念后的工程设计。这个电极阵列能穿过一个直径2厘米的孔,但当展开时,会延伸成直径4厘米的表面。它有6个螺旋形“手臂”,以最大限度地扩大电极阵列的表面积,从而增加与皮质接触的电极数量。研究人员表示,该装置有点像一只螺旋蝴蝶,在变形之前复杂地挤在它的茧里,电极阵列连同它的螺旋臂被整齐地折叠在一个圆柱形的管子里,即装载器,能在通过头骨上的小孔后展开。受软机器人启发,根据外翻驱动机制,每个螺旋“手臂”都轻轻地依次在敏感的脑组织上展开。研究人员表示,外翻机制的美妙之处在于,他们可以部署任意大小的电极,同时对大脑施加持续且最小的压力。电极阵列看起来像一种橡胶手套,每个螺旋形“手指”的一侧都有柔性电极图案。“手套”是倒置的,或是从里到外翻转的,并在圆柱形装载器内折叠。在展开时,液体被注入每个倒置的“手指”中,一次一个,将倒置的“手指”向外旋转。到目前为止,可展开电极阵列已经在小型猪身上测试成功。未来,该技术可能为癫痫患者提供微创解决方案。
  • 基点生物宣布完成近2亿元D轮融资
    近日获悉,智能化生物深低温保藏系统解决方案提供商——基点生物,近日完成D轮融资。本次融资由国方资本领投,华金投资、国生资本、广大汇通、国联通宝跟投,老股东德屹资本和LYFE洲嶺资本继续大比例加注,融资金额总计约2亿元人民币。启点资本担任本轮融资的独家财务顾问。据介绍,本次融资所获资金将用于公司全产业链生产基地的建设,以及全球化战略部署。基点生物成立于2015年,进过七年多的高速发展,目前公司已经完成了从研发体系、供应链打造、产品量产,再到全球商业转化的全流程布局。在本轮融资前已经斩获了来自北极光创投、洲嶺资本、德屹资本、华大智造、厚新健投、澄潭网络和联想之星等知名机构和产业资本的数亿元融资。据悉,基点生物作为一家创业企业,在竞争激励的生命科学工具赛道脱颖而出,除了扎实的创业团队,较高的行业认知,以及生命科学工具赛道的火热之外,还有两个要素也非常重要。高壁垒的核心技术生物资源保藏行业是人类生命健康发展的基石,是包括精准医疗及尖端生物科研的最根本载体,广泛应用于医学临床科研患者样本采集、流行病及公共卫生研究、临床及健康队列研究采集、生物制药研发样本存储、细胞治疗、基因检测、辅助生殖、动植物种质资源保藏、法医物证鉴定等领域。而这些珍贵的样本,很多需要长期保存在超低温(-80℃)或深低温(-196℃)的环境温度下。所以如何在这个极端环境下实现机械部件的长期稳定运行,基点把解决问题的思路,放到了外太空。由于地球上并没有能够达到深低温的极端工作环境,所以出自传统工业供应链的电机,其传导结构也就无法在深低温条件下实现功能运作。而这一极端环境,在地球以外的太空是司空见惯的。基点生物突破性的将源自航天军工供应链中可以长期耐受深低温机械运动部件全内置于低温腔体内,实现了存储区与工作区的“同温操作”的技术路径,满足了存储样本的全生命周期无温度波动存取要求,从而不影响无辜样本质量,不干扰实验结果,并达到了高等级的生物安全防护。 从全球商业化布局与技术需求性角度出发,公司将战略及商业化中心落地在上海,为快速开拓并占领市场打下坚实基础。与此同时,公司还在成都搭建起涵盖研发、试样、供应链管理、生产管理、过程质量控制、售后处理等全链条工程中心,彻底实现深低温自动化技术从“定制”到“量产”的突破。也标志着我国在深低温保藏设备的技术开发和生产制造中已拥有完全自主知识产权,不再受制于海外供应商,且具备了从以新一代的“中国智造”去占领海外市场的坚实基础。定位于高端生命科学工具的品牌战略在公司创立之初,基点生物的创始团队就意识到自己所在的生命科学工具领域,非常缺乏品牌意识、更缺乏敢于打造高端品牌先行者。而基于基点生物拥有的独特的技术路径,更于大国崛起的历史机遇,基点生物在2017年产品上市伊始,就明确的打造高端全球化品牌的基本战略。为配合这一战略,公司的品牌与产品团队倾尽全力,从公司品牌形象定位、产品工业设计、宣发方式上不局限于传统仪器行业的规则,创新了一系列的市场打法,短短几年就在国内建立了具有极高辨识度的品牌形象。同时,公司组建的商业化团队也来自于生命科学工具国际头部品牌。该团队也非常好的将品牌战略、推广战略、服务战略做了立体纵深的安排,也在较短的时间内,将基点的品牌传播度拉到了行业知名的地位。品牌战略的直接结果就是基点产品从入市伊始就没有采取过任何的“价格战”,甚至很多时候基点的产品售价也是高于国外竞品的,这是让整个团队和投资人非常自豪的地方。也正是基于在国内的一场场“胜仗”,基点也会更有信心大踏步的向海外市场进军。回顾行业过去的五年的行业发展,随着生物技术的不断突破,全球的生命科学工具这一赛道正处在高速发展阶段。我们有理由相信,只要拥有市场的土壤,和很多其他被Made in China占领的领域一样,生命科学工具赛道一定会在可见的时间内,迎来一批源自中国智造的公司,因为中国有全球最顶尖的供应链,有源源不断的工程师红利,有高认知的投资人群体,更有一批批具备企业家精神的创业者。秉承着“让生命探索更美好”的使命,基点生物正向着成为全球主流的生命科学仪器公司的目标有序前行。投资人说国方资本合伙人韦亚光表示:国方持续看好由于生命科学技术迭代所带来的上游工具的发展机会。基点生物依托其深刻的场景洞悉、硬核的技术积累与清晰的产品规划,实现了“中国智造”的国产超越。国方资本非常荣幸能与基点生物携手共进,共同助力生命科学产业向智能化的升级转型。华金投资董事总经理牛新乐博士表示:在生命科学上游设备耗材领域,基点生物把进口替代升级到了全球创新阶段。基点生物基于对生命科学应用的深刻理解,以崭新的设计理念以及创新的设备、软件和耗材,推动了深低温存储领域的进步。华金投资很高兴能参与到这一产业进步的进程中。德屹资本肖辛野博士表示:本轮是德屹资本第三次加码基点生物,作为股东的这些年,我们看到公司在团队组建上、产品研发上、供应链布局上,都愈发成熟。我们期待也相信,公司既有的产品能持续增长,新晋的产品能快速上量。LYFE Capital(洲嶺资本)表示:过去一年基点生物团队凭借强大的执行力取得了出色的成绩,在非常挑战的环境下业绩逆势快速增长,并开发出多条具有良好增长潜力的新产品线,巩固了国内智能自动化深低温解决方案的领跑者地位,并持续获得头部客户的认可进一步加深了品牌影响力。LYFE Capital(洲嶺資本)将会继续通过其全球生态内的资源支持公司的海外市场布局,打造全球认可的平台企业。国联通宝大健康行业负责人、董事总经理马家烈表示:国联通宝持续看好生命科学领域自主可控和国产化技术创新,以及自动化和信息化对医疗产业升级的推动。基点生物作为领先的智能自动化生物深低温保藏系统解决方案提供商,真正实现从源头创新并具备商业化能力,短时间内获得头部用户的认可,迅速建立行业品牌影响力,持续引领行业自动化的发展方向。国联通宝很荣幸成为基点生物的合作伙伴,助力公司成为全球化的智能化生物深低温保藏系统的领导者。广大汇通投资总监王世仪表示:基点生物拥有行业顶尖的团队,在短短的几年时间开发出数条非常有潜力的产品线,疫情期间公司业绩逆势增长。同时,我们非常看好深低温自动化领域,这是生命科学上有非常关键的一环,基点生物的产品可以避免未来可能出现的卡脖子现象。广大汇通非常荣幸能陪伴基点生物一起发展,未来希望能通过广大汇通在半导体和硬科技的生态资源为公司提供支持,助力基点生物成为全球深低温自动化的领军企业。启点资本创始合伙人叶兰女士表示:非常感谢融资过程中基点生物团队和老股东的密切支持配合,启点资本非常荣幸作为本轮融资的独家财务顾问。我们非常钦佩创始团队专注自主研发的创新能力、深刻的行业认知能力、强大的整合资源能力,我们也持续看好公司未来发展,相信在资本的助力下,基点生物将更一步成为国际化智能化生物深低温保藏系统的推动者和领导者。关于国方资本国方资本是一家专注于硬科技领域,致力于成就科技价值的风险投资机构。国方资本始终秉持“与科技共舞,与时代共进”的精神,坚信以资金链推动创新链、由创新链对接产业链的思路,通过对专业VC基金、产业链基金与优秀科技企业的投资布局,国方聚焦生物医药、人工智能、物联网等三大重点前沿领域,引领更广泛的社会资本,打造汇聚各类政府和园区、金融和产业资源的生态系统,助力创新企业成长,不断建设完善更好的产业链生态。关于华金投资华金投资是中国企业500强、珠海国企华发集团旗下投资平台。华发集团资产规模超过6000亿元,是珠海最大的综合型企业集团,连续七年入选“中国企业500强”。在实业投资领域,华发集团聚焦于新能源汽车、半导体、生物医药等四大领域,已取得良好业绩,旗下投资主体包括华金资本、英飞尼迪、珠海科创投等多个平台,其中华金资本曾多次入选清科“中国私募股权投资机构50强”榜单,2022年获新能源最佳投资机构20强。截至目前,通过华金投资等投资平台,华发集团已陆续投资300多家行业领军企业和高成长性创新企业。已投项目包括:冠宇电池、高景太阳能、爱旭股份、青海丽豪、芯动科技、纳睿雷达、集创北方、华大智造、优必选等。关于德屹资本德屹资本成立于2016年,专注投向医疗健康、信息技术以及绿色产业,管理团队拥有多年投资、投资银行和实业的从业经验,拥有广泛的市场资源和专业化的投后服务管理能力。在医疗健康领域,德屹资本已投资包括泽璟制药(688266.SH)、艾力斯医药(688578.SH)、益方生物、拨云生物、Manteia数据科技、飞朔生物、华脉泰科、汇医慧影、景昱医疗、基点生物、尚医术康、诺峰药业等行业领先和创新型企业。关于LYFE Capital(洲嶺资本)LYFE Capital 洲嶺资本系全球领先的医疗投资平台。我们笃信“医疗无国界”,每一次投资选择皆为推进生命医学的进步、解决全球医疗未满足的临床需求。洲嶺资本运用平台丰富的投资管理经验和遍布全球的行业资源为被投企业创造价值。我们国际一体化的投资团队全力支持各阶段的前沿企业,助企业家在全球市场中充分实现公司增长潜力。关于国生资本国生资本是根植于成都天府国际生物城,服务于全球创新生命科学发展的国有产业资本。目前已形成7支联动产业母子基金群,总规模超80亿元。完成50余家生物医药领域优秀企业投资,涉及现代生物技术药、化学创新药、高性能医疗器械、专业外包服务、健康服务五大领域。产业培育成绩突出,其中2家上市公司、4家独角兽企业、多家“专精特新”企业。国生资本荣膺CVCRI2021年度中国最佳新锐VC投资机构TOP10、投中2021年度中国最具成长潜力创业投资机构TOP10、2022成都新经济创投突出贡献奖。按照政府引导+市场逻辑+专业化运作,致力于打造成为国内最具行业影响力的综合金融服务商。关于国联通宝国联通宝资本投资有限责任公司(“国联通宝”)是国联证券股份有限公司(证券代码:601456.SH;1456.HK;“国联证券”)旗下私募股权投资基金管理子公司,成立于2010年1月,注册资本6亿元人民币,是第一批获得证券公司私募投资子公司牌照以及直投试点的投资管理机构。公司立足江苏无锡,并借助无锡市政府、国联集团以及国联证券等股东的综合金融平台开展私募股权投资及资产管理业务。国联通宝坚持以技术、行业、政策和企业基本面的系统性研究为基础进行中长期价值投资,目前基金管理规模近50亿元。公司团队成员背景多样化,拥有丰富的股权投资、证券市场、企业管理和资本运作经验,掌握丰富的政府、金融、行业资源,具备充分的协调能力。关于广大汇通北京广大汇通工程技术研究院是中关村融信金融信息化产业联盟秘书处单位,与建广资产和智路资本共同组成了联盟的核心投资平台,主要研究国际前沿的集成电路、人工智能、物联网、5G通讯、大健康等战略新兴领域市场机会以及金融业最新发展动态。广大汇通与清华医管院、华金投资、台湾财团及美国著名生物医药投资机构展开深度合作,重点关注创新药和医疗器械方向。关于启点资本启点资本Start Capital是一家专注于医疗大健康与生命科学领域的精品投行,总部位于上海。启点资本的核心团队成员均来自于国内外顶尖的医疗和金融机构,具有超前的国际视野和卓越的投资、创业、实体运营及管理经验。启点资本依托完整的医疗生态体系和广泛的资本市场资源,链接资本与企业,赋能医疗科技企业,为企业提供股权融资、战略规划、投后管理等一系列增值服务,陪伴每一个被服务的客户踏上新的起点。
  • 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
    扫描电镜优秀论文赏析|基于强 p-p 堆积效应的具有大内置电场的层堆积聚酰亚胺用于快速锂离子存储海南大学材料科学与工程学院 陈文参赛论文:Layer stacked polyimide with great built-in electronic field for fast lithium-ion storage based on strong p-p stacking effect发表期刊:Energy Storage Materials根据参与储能反应的活性氧化还原官能团的不 同,有机电极材料 可分为导电聚合物、有机硫化合物、有机自由基和羰基化合物。其中羰基化合物因电化学活性高、原料 丰富等特点受到广泛研究。然而羰基化合物电极在碱金属离子电池中应用时通常易 溶于液体电解质且电导率差。因此,人们采取了各种策略来改善这些问题,包括聚合、盐化、与导电碳材料 形成复合材料 、优化电解质选择等。聚酰亚胺因具有优异的耐溶剂性、热力 学稳定性和可灵活编程的聚合物结构,被视为潜在的锂离子电池(LIBs)有机正极材料 。然而,PI 链的导电性差、易 缠结和团聚,导致离子扩散缓慢、电子转移不 良和反应不 充分,难以在高电流密度下有效达到其理 论容量 。本文成功获得了基于 π‑ π 堆积效应的层堆积聚酰亚胺正极(NT‑ U)。NT‑ U 具有较大的分子偶极矩,这是由 PI 中的强电负性基团诱导,并通过 π‑ π 堆积结构进一步增强,这有助于形成更大的内置电场(BIEF)。这种高度结晶的 PI 中的强 BIEF 在加速电荷传输动力 学和提高 LIBs 的电化学性能方面起着至关重要的作用,这些发现为基于偶极和 BIEF 机制构建 PIs 正极以实现快速高效的储能提供了新的见解。 试验过程 典型的合成工艺是将 2mmol 萘‑ 1,4,5,8‑ 四羧酸二酐(NTCDA)和 2mmol 尿 素分别溶解于 20 mL N‑ 甲基吡咯烷酮(NMP)中。完全溶解后,将两种单体溶液转移至圆底烧瓶中,在 N2 气氛下于 180 ℃ 搅拌回流 8h。冷却至室温后,通过真空过滤分离初步固体,并用 NMP 洗涤数次以除去可溶性低聚物。当滤液完全无色时,收集不 溶性固体产品并在 110 ℃ 真空干燥箱中干燥过夜。最后,在 N2 气氛下于 300 ℃ 退火 8h 获得 NT‑ U 粉末。使用相同程序合成 NT‑ E,但将尿 素替换为乙二胺(EDA)。本文分别使用乙二胺和尿 素作为二胺连接体,通过简单的缩合步骤制备了 NT‑ E 和 NT‑ U 两种 PI 材料 。通过 FTIR 光谱证实了 NT‑ U 和 NT‑ E 样品的成功制备。与单体分子相比,这两种 PI 都具有良好的热稳定性和在液体电解质中的优异的耐溶剂性。使用飞纳台式扫描电镜能谱一体机 Phenom ProX 拍摄了 NT‑ E 和 NT‑ U 样品的形貌,并在图 1a 和 c 中进行 了展示。NT‑ E 聚合物(图1a)显示出由随机颗粒组成的不 规则形貌。相反,NT‑ U (图1c)呈现出明显的层状晶体结构,表明这两种 PI 都是通过纳米片结构自组装的。图1 扫描电镜(SEM)图像与超声后 AFM 图像随后,结合 DFT 计算和电化学测试,详细揭示了 NT-U 和 NT-E 的电子和锂离子传输行为。NT-E 和 NT-U 阴极的第一次循环 CV 曲线在 0.1mV s-1 下记录。NT-U 显示出以 2.32V 为中心的宽阴极峰,比 2.21V 的 NT-E 更强、更尖锐。有机材料与其电子结构高度相关。NT-E 和 NT-U 电极在 50Ma g-1 下的初始三条放电/充电曲线如图所示。NT-U 在 ~2.4V 下提供了平坦的放电平台,与 CV 测试非常一致。但 NT-E 呈现出倾斜的放电曲线。NT-U 的平坦放电平台可归因于 C=O 键从尿素单元的吸电子特性,这降低了氧化还原活性羰基的电子密度,促进了稳定输出电势的形成。第一次循环中的放电曲线表明,NT-U 电极可以提供 152mAh g-1 的高初始放电比容量,而 NT-E 只能释放 31mAh g-1 的比容量。这种显著差异可能归因于两种 PI 的不同晶体和电子结构。因此,通过密度泛函理论(DFT)研究了 NTCDA、NT-E 和 NT-U 的电子结构,结果如图所示。根据分子轨道理论,最低未占分子轨道(LUMO)能量与电子亲和力和有机电极材料的电势有关。NTCDA 显示出最低的 LUMO 能级(-4.00eV),但该单体在有机液体电解质中的显著溶解度意味着其用作阴极材料是不现实的。NT-U 显示出明显低于 NT-E(-3.48eV)的 LUMO 能级(-3.74eV),表明 LIBs 中可能有更高的放电电势。这与 CV 测试非常一致。此外,与 NT-E 相比,NT-U 在 HOMO 和 LUMO 能级之间表现出更小的能隙(Eg=3.49eV),这表明其具有更好的电子导电性和在 LIBs 中释放更高的阴极材料有效容量的潜力。与 NT-E 相比,NT-U 聚酰亚胺具有更强、更宽的吸收能力,表现出其最大的 π-电子共轭体系。测量聚酰亚胺的光学间隙(Eg)。NT-U(2.70eV)的Eg比NT-E(2.81eV)窄,表明其具有更好的电子导电性。图3。(a) NT-E 和 NT-U 在 0.1mV s-1 下的第一个循环的 CV 曲线。(b)NT-E和(c)NT-U 在 50mA g-1 下的充电和放电曲线。(d) NTCDA、NT-E 和 NT-U 的分子结构、HOMO/LUMO 能级和轨道分布结合 DFT 计算和实验结果,本文提出了一种用于 LIBs 的具有 BIEF 的 NT‑ U 正极机理 ,如图 6 中的示意图所示。由于尿 素连接基团具有很强的亲电性,从萘核心到酰亚胺取代基都可以观察到分子内极化。这种分子内极化通过层堆叠的 π‑ π 效应增强,导致 NT‑ U 中形成更强的 BIEF,从而显著增强了这种电极材料 的电荷传输性能。相比之下,非晶态的 NT‑ E 具有小的偶极矩和微弱的 BIEF,导致导电性差。因此,与 NT‑ E 相比,NT‑ U 表现出更 好的电化学动力 学和优异的性能。本文还进行 了不 同电压下 NT‑ U 聚酰亚胺在第一个循环过程中微观外观的演变。如图所示,NT‑ U 颗粒(原始)表面光滑,表面覆盖着大量 导电炭⿊ 。当放电至 1.5V 时,颗粒表面逐渐变得粗糙,这可能是由于锂的嵌入过程,形成了 NT‑ UxLi 化合物;当充电至 3.5V 时,越来越多地出现表面光滑的 PI 晶体,几乎没有出现表面粗糙的 PI 颗粒。不 同电压下 NT‑ U 聚酰亚胺在第一个循环过程中 SEM 微观外观的演变结果分析根据原位 FTIR 和原位 XPS 分析,锂原子通过烯醇化反应引入到 NT‑ U 分子中:C=O → C–O–Li。然而,DFT 计算表明,4 个锂原子开始由两个相邻亚胺基团的羰基共享。随着锂化过程的继续,相邻的尿 素单元和亚胺部分的羰基又共享了 2 个锂原子。图中的表格显示了每个锂化过程的结合能。简而言之,NT‑ U 电极的锂化机理 可以描述为一个 3 电子过程,其中 2 个锂原子首先与亚胺部分的 C=O 基团反应,第三个锂原子与相邻尿 素单元和亚胺部分的羰基结合。这些结果表明,循环过程中的锂化/脱锂过程导致 NT‑ U 晶体结构的周期性变化。因此,NT‑ U 保持高度结晶的结构,在放电/充电循环过程中经历周期性的可逆变化,表明作为正极表现出良好的长期性能。结论综上所述,筛选出低成本尿 素作为连接剂,通过一步缩聚反应构建聚酰亚胺有机电极材料 (NT‑ U)。与非晶态聚酰亚胺(NT‑ E)相比,NT‑ U 电极在 500mA g‑ 电流密度下可实现 165mA h g‑ g‑ 循环的高可逆容量 。通过原位 XRD、非原位 FTIR、非原位 XPS 和 DFT 计算等多种技术,对 NT‑ U 的储能机理进行了评估。尿素的规则平面结构和电负性羰基赋予 NT-U 高度堆叠的结构和更大的分子偶极矩,这导致在PI材料中形成强内建电场(BIEF)。NT‑ U 的 π‑ π 堆积效应使离域电子云重叠,增强了电子的转移。此外,BIEF 有效地加速了锂离子和电子在 PI 内的传输。 NT‑ U 的层状堆叠结构与 BIEF 相结合,可实现快速的反应动力 学和令人满意的电池性能。这项工作为利用 BIEF 灵活设计 PI 作为锂离子存储有机正极材料 提供了新的见解。
  • 应用指南丨pH电极的日常维护与保养
    发酵培养基的pH值,对微生物生长具有非常明显的影响,也是影响发酵过程中各种酶活的重要因素。因此,pH的监测与调节,于发酵过程而言十分重要。 发酵过程中通常是采用复合pH电极直接插入罐内发酵液的方式对pH进行实时监测。而高压高温的灭菌操作和发酵液的理化性质会对pH电极测量造成影响,所以正确的使用方法和日常的维护保养尤其关键。 1. 安装使用前的准备① 打开包装时,要仔细检查电极的pH敏感膜玻璃、隔膜(素烧陶瓷芯)和玻璃体是否存在机械损伤。② 取下盛液套并用纯水清洗电极顶部,然后用湿纸巾或者吸水纸轻轻擦干。注意不要摩擦pH敏感膜,以防增加响应时间。③ 将pH电极平缓移至垂直位置以防pH敏感膜玻璃球泡内存有气泡。如没有充满液体或存有气泡,应轻轻甩动电极使球泡内充满液体,直至没有气泡。④ 电极使用前可先在酸性缓冲液(pH4.01)中浸泡数分钟,用纯水冲洗玻璃球泡部分,再用吸水纸轻轻将玻璃球泡部分的水吸干,再在中性缓冲液(pH6.86或7.00等)中浸泡数分钟以活化电极,然后再开始校准。 2. pH电极两点校准操作将pH电极在标准缓冲液中浸泡10min,待测定数值稳定1min左右后,再依次进行pH电极的第1点标定和第二点标定。以HOLVES发酵罐为例:① 进行校准前,根据缓冲液类型进行参数选择:[GB]指使用的是符合GB/T27501-2011标准的缓冲液,一般使用的几种缓冲液pH值为4.00、6.86和9.18,其相对应的“稳定度”即“缓冲液的不确定度”通常选择±0.02pH。霍尔斯通常使用的是METTLER TOLEDO InPro3030系列pH电极,参数[MT_9]即对应其品牌的缓冲液,一般使用的缓冲液pH值为4.01、7.00和9.21,其“稳定度”需根据所使用的缓冲液型号进行选择。 ② 连接电极,并用纯水冲洗电极,冲洗后再用吸水纸轻轻吸干探头上的水。③ 将玻璃球泡部分浸没在第1种缓冲液(例pH=4.01)内(隔膜应完全浸没在缓冲液中),待标准值稳定后(30秒至60秒)点击第1点确认,第1点标定结束。 ④ 将电极从第1种缓冲液中取出,并用纯水冲洗电极,冲洗后再用吸水纸轻轻吸干探头上的水。⑤ 将玻璃球泡部分浸没在第二种缓冲液(例pH=9.18)内(隔膜应完全浸没在缓冲液中),待标准值稳定后(30秒至60秒)点击第二点确认,第二点标定结束,等待使用(建议时间不要太长)。 3. 电极校准时的注意事项① 校准时请注意采用新鲜的缓冲液;② 电极在缓冲液中放置1min后再进行后续操作;③ 冲洗电极后只能用柔软的吸水纸吸干水分,切勿摩擦pH敏感膜;④ 电极的校准周期根据不同的使用环境和精度要求而定,请在保证精度的前提下确定适当的校准周期;⑤ 由于pH电极探头及其易碎,所以在使用过程中切勿磕碰。 4. pH电极性能测试pH电极测定酸碱度法是依据能斯特(Nernst)方程原理来进行的,电极的电动势与pH值呈线性关系,一般用两种不同pH值的缓冲液进行标定,用来确定曲线的斜率。而通常所说的pH电极响应斜率,是指pH电极用来把电极的毫伏(mV)信号转换为pH值,它是通过不同缓冲液测得的电压差值,除以缓冲液差值得到的。这个斜率是判定电极寿命是否耗尽的一个重要指标。 (Nernst能斯特方程) 需要注意的是,由于斜率与温度呈正比关系,当溶液温度发生变化,根据能斯特方程,溶液的ΔE将随温度T呈线性变化,而电极是根据检测到的溶液电动势能换算成pH值的,所以必须进行温度补偿以抵消温度对测量结果的影响。 (斜率与温度呈正比关系)所谓温度补偿,是将电极在标定温度下(一般为25℃)得到的斜率按能斯特公式换算到当前温度下的斜率,从而得到当前温度下正确的pH值。主要用来修正由于标准缓冲液等标样在标定时的温度与实际样品溶液温度不同引起的偏差。HOLVES系列产品可以通过设备的温度电极测量到当前液体温度,然后通过自身软件计算后,显示经温度补偿后的pH值。所以,无论是校准还是性能测试,都需要确保设备的温度电极是工作状态。 斜率测试具体操作方法:① 把进行两点校准后的电极用纯水清洗,并用柔软的吸水纸吸干水分。② 按照上文校准时使用的方法调整参数与稳定度,下文以MT标准为例。③ 首先使用pH=7.00的缓冲液测定零点,并在显示屏上读出mV值。HOLVES标配的pH电极零点在6.5~7.5范围内,表示电极正常。④ 将电极清洗后,再插入pH=4.01(记作pH1)的标准缓冲溶液中,在显示屏上读出mV值(记作mV1)⑤ 将电极清洗后,再插入pH=9.21(记作pH2)的标准缓冲溶液中,在显示屏上读出mV值(记作mV2)⑥ 计算电极的斜率,即(mV1-mV2)/(pH1-pH2)⑦ 根据能斯特方程理想状态下(25℃)时,理想斜率为59mV/pH,即溶液每变化一个pH值,电极就产生59mv的电位变化。那么理想校正下,斜率应在59mV/pH左右。当斜率的值小于53mV/pH或者大于63mV/pH时,需要更换新的pH电极,所以当校正斜率在53~63mV/pH范围时,结果是可信的。 HOLVES系列发酵罐可直接读出电极所测液体的电压信号,并且如果电极出现问题或者安装、使用错误,pH校准界面下方会弹出电极不可用红色提示字样,方便客户了解电极的使用状态。 5. 电极的清洗① 一般性污染用水、0.1mol/L NaOH或0.1mol/L HCl清洗电极数分钟。② 油脂或有机物污染用丙酮或乙醇清洗电极数秒钟。③ 硫化物污染(隔膜发黑)用硫脲/HCl处理,将玻璃球泡部分浸泡在溶液中(隔膜应没入溶液中),直到隔膜无色(至少1小时),然后浸泡在3mol/L的KCl中至少12小时,完全冲洗并重新校准后可使用。④ 蛋白质污染(隔膜发黄)用胃液素/HCl处理,将玻璃球泡部分放入溶液中,确保隔膜浸没在溶液中(至少1小时),然后用蒸馏水冲洗、重新校准。 6. 电极的保存① 每个生产周期结束后,使用去离子水认真冲洗电极头与隔膜,绝不可使这些零件上的测量溶液变干。② 电极不可放在蒸馏水中保存,较长时间不用时,应当将其连同电极头与隔膜充分浸泡在3mol/L的KCI或9816/ViscolytTM电解液内。③ 电极不能长期干放,不能在表面附有干燥介质时贮存电极。如果因错误导致电极被干燥存放数日,应在使用之前将其浸泡在正常存储电解液内若干小时。④ 应时常检查连接器是否出现受潮迹象。如有必要,用去离子水或酒精彻底清洗,然后小心擦干。希望以上的内容能对您的发酵提供一点帮助,如有问题可与我们联系,HOLVES将竭诚为您服务!注:本篇文章内容及图片均为霍尔斯HOLVES版权所有,未经授权禁止转载及使用。
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