当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电接点液位仪

仪器信息网电接点液位仪专题为您提供2024年最新电接点液位仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电接点液位仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电接点液位仪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接点液位仪相关的耗材配件、试剂标物,还有电接点液位仪相关的最新资讯、资料,以及电接点液位仪相关的解决方案。

电接点液位仪相关的资讯

  • 50BiN中国节点望远镜完成 新天文学科点诞生
    近日,在紫金山天文台青海观测站(青海省海西州德令哈市东,原315国道45公里处),由西华师范大学出资购买设备,由中国科学院国家天文台、中国科学院紫金山天文台和西华师范大学三方联合建设并运行的50BiN项目(50厘米双筒望远镜网络)中国节点望远镜工程取得实质性进展。在50BiN设备的安装过程中,国家天文台、西华师范大学和南京天文光学研究所的科学家和技术人员通力合作,并在紫金山天文台青海观测站的密切协作下,克服高寒、缺氧、施工条件差等种种困难,力保施工质量。目前望远镜已经完成安装工作。  项目的基建施工于2012年10月开始,因为天气原因,仅完成了所有控制楼的地基建设和供50BiN望远镜安装的部分。余下的建筑将在2013年开春后启动并于一个月左右完成,以确保SONG项目1米望远镜及附属设备的安装。  今年完成的设备安装内容包括50BiN的圆顶和望远镜。圆顶于12月1日安装完成并通过初步测试。望远镜于12月12日安装完成,进入光机电和软件联调阶段。  50BiN具有大视场多色测光的能力,并具备同时获取两个波段高精度测光数据的能力。其主要的科学目标是恒星的时域问题研究,将开展星震学、双星、恒星活动、系外行星搜寻等天体物理前沿课题研究。在试运行阶段,50BiN中国节点将开展银河系疏散星团的多色测光巡天,得到疏散星团大样本均匀一致的观测资料。  50BiN中国节点望远镜是整个网络的原型节点,这是一个中科院和地方院校合作的成功案例。西华师范大学将以此为契机,建设西华师范大学天文台,实现科研、教学和科普一体的发展思路。加上先期成立的国家天文台、紫金山天文台、西华师范大学联合实测天体物理中心,中国的一个新的天文学科点就此诞生。
  • 国产质谱突围|华仪宁创:直接电离质谱焕发无限生命力
    科学仪器是人们获取物质成分、结构和状态等信息,认识和探索规律的不可缺少的有力工具,在国民经济、科学研究和军事国防中起到了至关重要的作用,属于国家战略性产业。科学仪器的进步又高度依赖核心零部件的发展,可以说“没有好的关键零部件,就没有好的仪器产品”。据调研,中国质谱市场规模已超140亿人民币。近几年来,在国家政策支持下,中国质谱产业化多点开花,四极杆、离子阱、串联四极杆、飞行时间以及电源、分子泵、气体发生器等部件附件不断有新的技术涌现。在此基础上,仪器信息网特别策划了”质谱核心部件大揭秘“的主题直播,以期洞察质谱产业链上游的技术及市场现状,以信息化助力产业发展。相关主题文章和视频将陆续更新,敬请关注。采访视频请点击下方观看:技术突破:单细胞质谱、三重四极杆串联质谱直播第一站来到了宁波华仪宁创智能科技有限公司(简称:华仪宁创)。9月6日正值中国分析与生化技术的年度盛会BCEIA召开之际,华仪宁创重磅发布了两款新产品:全国首台商业化的全自动单细胞质谱前处理系统SinCell-100、三重四极杆串联质谱系统HTQ-5610(LC-MS/MS)。发布会现场华仪宁创总经理闻路红博士自豪地表示,2017年华仪宁创与清华大学张新荣教授团队联合承担了国家基金委“国家重大科研仪器研制项目”——质谱单细胞分析系统研制,经过多年的技术攻关,团队成功研制出国际上第一台皮升级、自动化单细胞质谱分析前处理系统;该项目在2023年2月顺利通过验收,且评为“优秀”执行项目。该项目是华仪宁创在产学研合作方面的又一成功典范,其商品化产品SinCell-100全自动单细胞质谱前处理系统,基于萃取法可全自动完成单细胞的定位、萃取、电离、质谱分析,是细胞生物学和单细胞代谢组学研究的有力工具,同时该产品也是国际首款全自动皮升电喷雾单细胞质谱前处理系统。SinCell-100全自动单细胞质谱前处理系统新品揭幕此外,HTQ-5610是华仪宁创自主研制的串联质谱系统,产品可配备公司自主研发的直接电离离子源,变身为高通量筛查质谱平台;当前该仪器可满足大部分小分子目标物的高灵敏度、定性定量分析需求。华仪宁创总经理 闻路红博士单细胞质谱仪可以检测到更丰富的生物信息,与高分辨的质谱技术相结合,拥有广阔的应用前景,可用于癌症肿瘤的早期筛查、药物筛选、癌细胞机制研究等领域。同时,三重四极杆串联质谱系统作为质谱行业的典型产品之一,过去中国市场主要依赖进口产品。近年来,科技部和基金委等相关部门持续加大对高分辨和串联质谱的研发支持力度,同时顺应着”国产替代“的产业浪潮,2023年我们看到中国市场涌现出了一批三重四极杆串联质谱的国产厂商,这是一个令中国质谱人振奋的消息,但也由于常年被进口垄断,新产品的推出只是所有国产质谱企业迈向高端质谱领域的第一步,接下来如何夯实仪器稳定性、耐用性以及应用能力更为关键。国产质谱的突围:直接电离源的无限生命力在质谱检测中,从待测物离子产生到质谱获取离子信号,仅需要毫秒级的时间,然而传统质谱分析方法需要经过繁琐耗时的样品前处理过程,才能进行后续色谱分离及质谱检测,无法在较短时间内完成对样品的质谱分析。因此,离子化技术的发现及进步对质谱分析技术的发展发挥了重要的推动作用。这其中,原位/直接/敞开式电离质谱技术(Ambient Ionization Mass Spectrometry,AIMS)无需或仅需简单的样品制备,可常温常压下对样品直接采样,进行原位分析,是质谱分析领域的重大变革,也让其成为最近20年来质谱技术研究的热点和前沿之一。华仪宁创便携质谱华仪宁创是国内最早从事直接电离源技术研发、产业化的企业之一, 2015年便推出了国内首款直接电离源DBDI-100(与张新荣教授的产业化合作成果)。在此基础上,华仪宁创继续创新敞开式电离源技术,并将其应用到便携式质谱仪中。目前,其基于直接电离技术的便携式质谱仪已经发展为成熟的商业化产品,可用于现场快速精确的多目标检测,在公共安全等领域展现出巨大优势。该直接电离便携式质谱仪实现了毛发样本中超微量毒品的快速检测,达到国际领先水平,在公安部全国检测比武中获满分,作为国家“十三五”禁毒装备优秀代表参加国际警用装备展,获得专家好评。在成功应用于禁毒领域的基础上,华仪宁创继续拓展直接电离质谱技术在食品药品安全、环境监测、医学检验等领域的应用,研发多款专用质谱仪,补齐从现场到实验室的多种分析检测需求。经过多年的发展,国产质谱的种类已经从单四极杆拓展到离子阱、飞行时间质谱、杂合式高分辨质谱,类型也从实验室台式拓展到在线、车载、便携式等。在中国质谱产业浪潮到来之际,像华仪宁创这样代表着国产质谱成功“突围”的企业,让产业界以及广大分析测试用户看到了国产质谱的无限潜力。
  • 新品首发|闪点测试仪采用电子火焰直接点燃【恒美】
    闪点测试仪是一种用于测定液体闪点的仪器。闪点是指液体在特定条件下,能够产生闪燃现象的最低温度。闪点是衡量液体火灾危险性的重要指标,对于石油、化工、航空、航海等领域中的液体燃料、溶剂等具有重要意义。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C516256.htm闪点测试仪的作用主要有以下几点: 1.测定闪点:闪点测试仪可以准确地测定液体的闪点,帮助研究人员了解液体的燃烧特性,为安全使用液体燃料提供依据。 2.预防火灾:通过使用闪点测试仪,可以测定液体的闪点,从而了解液体的火灾危险性。这对于石油、化工等易燃液体生产和使用场所来说,能够更好地采取预防措施,避免火灾事故的发生。 3.工业过程控制:闪点测试仪可以用于工业过程中的控制和监测。例如,在石油炼制、化工生产等过程中,需要了解原料的闪点,以确保生产过程的安全。通过使用闪点测试仪,可以实现对液体燃料或溶剂的闪点进行实时监测和控制。 4.科学研究:闪点测试仪还可以用于科学研究中,例如在化学、石油、航空等领域的科研中,需要了解液体的闪点,以进行安全性评估和风险控制。 总之,闪点测试仪在防火安全、工业过程控制和科学研究等方面都发挥着重要的作用。通过使用闪点测试仪,可以更好地了解液体的燃烧特性和火灾危险性,为安全使用液体燃料提供依据。
  • 显微镜连接电脑 摄像头连接到显微镜的安装操作
    显微镜连接电脑 摄像头连接到显微镜的安装操作显微镜可通过USB接口连接电脑和摄像头,用户可以在电脑进行拍照和录像等操作。显微镜摄像头通过高分辨率的CMOS/CCD传感器捕捉显微镜下的图像,然后通过控制器将图像传输到电脑或其他存储设备中。显微镜摄像系统可以用于观察、记录和分析细胞、组织、微生物等样本的结构和特征。它也可以用于医学、生物学、农业等领域的研究和实验中。MHS900显微镜摄像头显微镜摄像头连接到电脑的安装操作如下:1. 准备显微镜、摄像头和电脑,确保它们都是关闭状态。2. 使用相应的接口将数码显微镜与电脑连接起来,通常情况下会使用USB线或HDMI线,显微镜的USB2.0/3.0接口直接插入电脑对应的USB2.0/3.0接口即可,操作比较简单,插好后打开视频软件就可以使用了。3. 打开显微镜的电源,调整显微镜的焦距,使其清晰。(可以先放一张白色的纸张,调节好距焦。)4. 打开电脑,找到对应的驱动程序并安装,通常可以在显微镜摄像头的说明书上找到。5. 安装完成后,打开显微镜摄像头的软件,通常会在电脑的右下角或任务栏中显示。6. 在软件中选择“连接”或“导入”选项,然后选择要连接的数码显微镜品牌/型号。7. 等待软件与显微镜建立连接,连接成功后,可以在软件中看到显微镜中的图像。8. 可以使用软件进行拍照、录像、测量等操作,同时也可以将图像导出到电脑中进行进一步处理和分析。显微镜摄像系统界面显微镜摄像系统:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH105067/product-C7803-0-0-1.htm显微镜摄像头:https://www.instrument.com.cn/netshow/SH105067/product-C7803-0-0-1.htm如果您的显微镜需要升级拍照功能和安装,请与我们联系。
  • 台积电3nm节点性能增强版N3P芯片将于今年量产!
    台积电于2023年第四季度成功开始采用第二代3nm级工艺技术生产芯片,实现了计划的里程碑。该公司目前正准备大规模生产该节点的性能增强版N3P芯片。台积电在欧洲技术研讨会上宣布,这将在2024年下半年进行。N3E工艺如期进入量产,缺陷密度与2020年量产时的N5工艺相当。台积电将N3E良率描述为“很棒”,目前唯一使用N3E的处理器 - 苹果M4 - 与基于N3工艺的M3相比,晶体管数量和运行时钟速度都大幅增加。台积电一位高管在活动中表示:“N3E按计划于去年第四季度开始量产。我们已经看到客户产品的出色产量表现,因此他们确实按计划进入了市场。”N3E工艺的关键细节是它相对于台积电初代N3工艺(又名N3B)的简化。通过去除一些需要EUV光刻的层并完全避免使用EUV双图案化,N3E降低了生产成本,拓宽了工艺窗口并提高了产量。然而,这些变化有时会降低晶体管密度和功率效率,这种权衡可以通过设计优化来缓解。展望未来,N3P工艺提供了N3E的光学缩放,并且也显示出有希望的进展。它已通过必要的资格认证,并显示出接近N3E的良率性能。台积电技术组合的下一次演进旨在在相同时钟速度下将性能提高高达4%或将功耗降低约9%,同时还将混合设计配置芯片的晶体管密度提高4%。N3P保持与N3E的IP模块、设计工具和方法的兼容性,这使其成为对开发人员有吸引力的选择。这种连续性确保大多数新芯片设计(流片)有望从使用N3E过渡到N3P,利用后者改进的性能和成本效率。N3P的最终生产准备工作预计在今年下半年进行,届时将进入HVM(大批量制造)阶段。台积电预计芯片设计厂商将会立即采用。鉴于其性能和成本优势,N3P有望受到台积电客户的青睐,包括苹果和AMD。虽然基于N3P的芯片上市的确切时间仍不确定,但预计苹果等主要厂商将在2025年处理器系列中使用该技术,其中包括用于智能手机、个人电脑和平板电脑的SoC。“我们还成功交付了N3P技术,”台积电高管表示。 “它已经通过认证,良率表现接近N3E。(工艺技术)也已收到产品客户流片,并将于今年下半年开始生产。由于N3P的(PPA优势),我们预计N3 上的大部分流片都流向了N3P。”
  • 线边缘粗糙度(LER)如何影响先进节点上半导体的性能
    作者:Coventor(泛林集团旗下公司)半导体工艺与整合团队成员Yu De Chen 介绍 由后段制程(BEOL)金属线寄生电阻电容(RC)造成的延迟已成为限制先进节点芯片性能的主要因素[1]。减小金属线间距需要更窄的线关键尺寸(CD)和线间隔,这会导致更高的金属线电阻和线间电容。图1对此进行了示意,模拟了不同后段制程金属的线电阻和线关键尺寸之间的关系。即使没有线边缘粗糙度(LER),该图也显示电阻会随着线宽缩小呈指数级增长[2]。为缓解此问题,需要在更小的节点上对金属线关键尺寸进行优化并选择合适的金属材料。 除此之外,线边缘粗糙度也是影响电子表面散射和金属线电阻率的重要因素。图1(b)是典逻辑5nm后段制程M2线的扫描电镜照片,可以看到明显的边缘粗糙度。最近,我们使用虚拟工艺建模,通过改变粗糙度振幅(RMS)、相关长度、所用材料和金属线关键尺寸,研究了线边缘粗糙度对线电阻的影响。 图1:(a) 线电阻与线关键尺寸的关系;(b) 5nm M2的扫描电镜俯视图(图片来源:TechInsights) 实验设计与执行 在晶圆厂里,通过改变线关键尺寸和金属来进行线边缘粗糙度变化实验很困难,也需要花费很多时间和金钱。由于光刻和刻蚀工艺的变化和限制,在硅晶圆上控制线边缘粗糙度也很困难。因此,虚拟制造也许是一个更直接和有效的方法,因为它可以“虚拟地”生成具有特定线边缘粗糙度的金属线结构,进而计算出相应显粗糙度条件下金属的电阻率。图2(a)显示了使用虚拟半导体建模平台 (SEMulator3D®) 模拟金属线边缘粗糙度的版图设计。图2(b)和2(c)显示了最终的虚拟制造结构及其模拟线边缘粗糙度的俯视图和横截面图。通过设置具体的粗糙度振幅(RMS)和相关长度(噪声频率)值,可以在虚拟制造的光刻步骤中直接修改线边缘粗糙度。图2(d)显示了不同线边缘粗糙度条件的简单实验。图中不同RMS振幅和相关长度设置条件下,金属的线边缘展示出了不同的粗糙度。这些数据由SEMulator3D的虚拟实验仿真生成。为了系统地研究不同的关键尺寸和材料及线边缘粗糙度对金属线电阻的影响,使用了表1所示的实验条件进行结构建模,然后从相应结构中提取相应条件下的金属线电阻。需要说明的是,为了使实验更为简单,模拟这些结构时没有将内衬材料纳入考虑。图2:(a) 版图设计;(b) 生成的典型金属线俯视图;(c) 金属线的横截面图;(d) 不同RMS和相关长度下的线边缘粗糙度状态 表1: 实验设计分割条件 实验设计结果与分析 为了探究线边缘粗糙度对金属线电阻的影响,用表1所示条件完成了约1000次虚拟实验设计。从这些实验中,我们了解到: 1. 当相关长度较小且存在高频噪声时,电阻受到线边缘粗糙度的影响较大。2. 线关键尺寸较小时,电阻受线边缘粗糙度RMS振幅和相关长度的影响。3. 在所有线关键尺寸和线边缘粗糙度条件下,应选择特定的金属来获得最低的绝对电阻值。结论由于线边缘粗糙度对较小金属线关键尺寸下的电阻有较大影响,线边缘粗糙度控制在先进节点将变得越来越重要。在工艺建模分割实验中,我们通过改变金属线关键尺寸和金属线材料研究了线边缘粗糙度对金属线电阻的影响。在EUV(极紫外)光刻中,由于大多数EUV设备测试成本高且能量密度低,关键尺寸均匀性和线边缘粗糙度可能会比较麻烦。在这种情况下,可能需要对光刻显影进行改进,以尽量降低线边缘粗糙度。这些修改可以进行虚拟测试,以降低显影成本。新的EUV光刻胶方法(例如泛林集团的干膜光刻胶技术)也可能有助于在较低的EUV曝光量下降低线边缘粗糙度。在先进节点上,需要合适的金属线材料选择、关键尺寸优化和光刻胶显影改进来减小线边缘粗糙度,进而减少由于电子表面散射引起的线电阻升高。未来的节点上可能还需要额外的线边缘粗糙度改进工艺(光刻后)来减少线边缘粗糙度引起的电阻。
  • 首个电信网络远程量子中继器节点构建
    奥地利因斯布鲁克大学量子物理学研究团队已成功构建了一个用于电信网络标准波长的量子中继器节点,并将量子信息传输数十公里。这个功能齐全的网络节点是量子中继器的核心部分,由两个单一物质系统组成,能够以标准的光子产生纠缠电信网络的频率和纠缠交换操作。研究结果发表在新一期《物理评论快报》上。量子网络将量子处理器或量子传感器相互连接起来。在网络节点之间,量子信息由穿过光波导的光子交换。然而,在长距离上,光子丢失的可能性急剧增加。量子信息不能简单地被复制和放大,25年前,因斯布鲁克大学研究团队提供了量子中继器的蓝图。其拥有光物质纠缠源和存储器,以在独立的网络链路中产生纠缠,这些链路通过纠缠交换在它们之间连接,最终将纠缠分布在长距离上。新构建的中继器节点由光学谐振器内的离子阱中捕获的两个钙离子以及到电信波长的单光子转换组成。科学家们还展示了通过50公里长的光纤传输量子信息,而量子中继器恰好位于起点和终点之间的中间位置。研究人员还计算出这种设计的哪些改进是必要的,以使传输超过800公里成为可能,从而将因斯布鲁克和维也纳连接起来。
  • 2022年国自然评审重要时间节点
    2022年国自然正式进入评审季每年评审季后都有两个最重要的时间节点初审公布时间和立项结果公布时间根据基金委官网公布的信息,初审结果和资助结果公布时间这样说的:初审结果时间公布基金管理机构应当自基金资助项目申请截止之日起45日内,完成对申请材料的初步审查。集中接收期项目初审结果通常在每年4月底或5月初公布。资助结果时间公布国家自然科学基金项目一般从接收至审批完成需要5个月左右时间。集中接收的大部分项目类型,资助结果一般在当年8月中下旬公布,其余项目根据项目评审进程陆续公布。非集中接收期项目的资助结果按照自然科学基金委发布的指南和评审进程陆续公布。具体情况见基金委网站通知通告。2022年关键时间节点初审结果公布:4月底或5月初复审申请时间:5月初集中受理结果公布:8月中下旬其他项目评审时间:8月之后往年按照惯例,各大学部在6月底至7月初完成面青地等学科会评,同时公布会评专家名单。国家自然科学基金委的评审情况可参阅下图:
  • 10nm及以下技术节点晶圆缺陷光学检测
    作者朱金龙*、刘佳敏、徐田来、袁帅、张泽旭、江浩、谷洪刚、周仁杰、刘世元*单位华中科技大学哈尔滨工业大学香港中文大学原文链接:10 nm 及以下技术节点晶圆缺陷光学检测 - IOPscience文章导读伴随智能终端、无线通信与网络基础设施、智能驾驶、云计算、智慧医疗等产业的蓬勃发展,先进集成电路的关键尺寸进一步微缩至亚10nm尺度,图形化晶圆上制造缺陷(包括随机缺陷与系统缺陷)的识别、定位和分类变得越来越具有挑战性。传统明场检测方法虽然是当前晶圆缺陷检测的主流技术,但该方法受制于光学成像分辨率极限和弱散射信号捕获能力极限而变得难以为继,因此亟需探索具有更高成像分辨率和更强缺陷散射信号捕获性能的缺陷检测新方法。近年来,越来越多的研究工作尝试将传统光学缺陷检测技术与纳米光子学、光学涡旋、计算成像、定量相位成像和深度学习等新兴技术相结合,以实现更高的缺陷检测灵敏度,这已为该领域提供了新的可能性。近期,华中科技大学机械科学与工程学院、数字制造装备与技术国家重点实验室的刘世元教授、朱金龙研究员、刘佳敏博士后、江浩教授、谷洪刚讲师,哈尔滨工业大学张泽旭教授、徐田来副教授、袁帅副教授,和香港中文大学周仁杰助理教授在SCIE期刊《极端制造》(International Journal of Extreme Manufacturing, IJEM)上共同发表了《10nm及以下技术节点晶圆缺陷光学检测》的综述,对过去十年中与光学晶圆缺陷检测技术有关的新兴研究内容进行了全面回顾,并重点评述了三个关键方面:(1)缺陷可检测性评估,(2)多样化的光学检测系统,以及(3)后处理算法。图1展示了该综述研究所总结的代表性晶圆缺陷检测新方法,包括明/暗场成像、暗场成像与椭偏协同检测、离焦扫描成像、外延衍射相位显微成像、X射线叠层衍射成像、太赫兹波成像缺陷检测、轨道角动量光学显微成像。通过对上述研究工作进行透彻评述,从而阐明晶圆缺陷检测技术的可能发展趋势,并为该领域的新进入者和寻求在跨学科研究中使用该技术的研究者提供有益参考。光学缺陷检测方法;显微成像;纳米光子学;集成电路;深度学习亮点:● 透彻梳理了有望实现10nm及以下节点晶圆缺陷检测的各类光学新方法。● 建立了晶圆缺陷可检测性的评价方法,总结了缺陷可检测性的影响因素。● 简要评述了传统后处理算法、基于深度学习的后处理算法及其对缺陷检测性能的积极影响。▲图1能够应对图形化晶圆缺陷检测挑战的各类光学检测系统示意图。(a)明/暗场成像;(b)暗场成像与椭偏协同检测;(c)离焦扫描成像;(d)外延衍射相位显微成像;(e)包含逻辑芯片与存储芯片的图形化晶圆;(f)X射线叠层衍射成像;(g)太赫兹成像;(h)轨道角动量光学显微成像。研究背景伴随智能手机、平板电脑、数字电视、无线通信基础设施、网络硬件、计算机、电子医疗设备、物联网、智慧城市等行业的蓬勃发展,不断刺激全球对半导体芯片的需求。这些迫切需求,以及对降低每片晶圆成本与能耗的不懈追求,构成了持续微缩集成电路关键尺寸和增加集成电路复杂性的驱动力。目前,IC制造工艺技术已突破5nm,正朝向3nm节点发展,这将对工艺监控尤其是晶圆缺陷检测造成更严峻的考验:上述晶圆图案特征尺寸的微缩,将极大地限制当前晶圆缺陷检测方案在平衡灵敏度、适应性、效率、捕获率等方面的能力。随着双重图案化、三重图案化以及四重图案化紫外光刻技术的广泛使用,检测步骤的数量随着图案化步骤的增加而显著增加,这可能会降低产率并增加器件故障的风险,因为缺陷漏检事故的影响会被传递至最终的芯片制造流程中。更糟糕的是,当前业界采用极其复杂的鳍式场效应晶体管 (FinFET) 和环栅 (GAA) 纳米线 (NW) 器件来降低漏电流和提高器件的稳定性,这将使得三维 (3D) 架构中的关键缺陷通常是亚表面(尤其是空隙)缺陷、深埋缺陷或高纵横比结构中的残留物。总体上而言,伴随工业界开始大规模的10 纳米及以下节点工艺芯片规模化制造,制造缺陷对芯片产量和成本的影响变得越来越显著,晶圆缺陷检测所带来的挑战无疑会制约半导体制造产业的发展。鉴于此,IC芯片制造厂商对晶圆缺陷检测技术与设备的重视程度日渐加深。在本文中,朱金龙研究员等人对图形化晶圆缺陷光学检测方法的最新进展进行了详细介绍。最新进展晶圆缺陷光学检测方法面的最新进展包含三个方面:缺陷可检测性评估、光学缺陷检测方法、后处理算法。缺陷可检测性评估包含两个方面:材料对缺陷可检测性的影响、晶圆缺陷拓扑形貌对缺陷可检测性的影响。图2展示了集成电路器件与芯片中所广泛采纳的典型体材料的复折射率N、法向反射率R和趋肤深度δ。针对被尺寸远小于光波长的背景图案所包围的晶圆缺陷,缺陷与背景图案在图像对比度差异主要是由材料光学特性的差异所主导的,也就是复折射率与法向反射率。具体而言,图2(c)所示的缺陷材料与图案材料的法向反射率曲线差异是优化缺陷检测光束光谱的基础之一。因此,寻找图像对比度和灵敏度足够高的最佳光束光谱范围比纯粹提高光学分辨率更重要一些,并且此规律在先进工艺节点下的晶圆缺陷检测应用中更具指导意义。▲图2集成电路中典型体材料的光学特性。(a)折射率n;(b)消光系数k;(c)法向反射率R;(d)趋肤深度δ。晶圆缺陷拓扑形貌对缺陷可检测性的影响也尤为重要。在图形化晶圆缺陷检测中,缺陷散射信号信噪比和图像对比度主要是受缺陷尺寸与缺陷类型影响的。图3展示了存储器件中常规周期线/空间纳米结构中的典型缺陷,依次为断线、边缘水平桥接和通孔、凹陷、之字形桥接、中心水平桥接、颗粒、突起、竖直桥接等缺陷。目前,拓扑形貌对缺陷可检测性的影响已被广泛研究,这通常与缺陷检测条件配置优化高度相关。例如,水平桥接与竖直桥接均对照明光束的偏振态相当敏感;在相同的缺陷检测条件配置下,桥接、断线、颗粒物等不同类型的缺陷会展现出不同的缺陷可检测性;同时,缺陷与背景图案的尺寸亦直接影响缺陷的可检测性,尺寸越小的缺陷越难以被检测。▲图3图形化晶圆上周期线/空间纳米结构中的典型缺陷(a)断线;(b)边缘水平桥接和通孔;(c)凹陷;(d)之字形桥接缺陷;(e)中心水平桥接;(f)颗粒物;(g)突起;(h)竖直桥接。丰富多彩的新兴光学检测方法。光是人眼或人造探测器所能感知的电磁波谱范围内的电磁辐射。任意光电场可采用四个基本物理量进行完整描述,即频率、振幅、相位和偏振态。晶圆缺陷光学检测通常是在线性光学系统中实施的,从而仅有频率不会伴随光与物质相互作用发生改变,振幅、相位、偏振态均会发生改变。那么,晶圆缺陷光学检测系统可根据实际使用的光学检测量进行分类,具体可划分为明/暗场成像、暗场成像与椭偏协同检测、离焦扫描成像、外延衍射相位显微成像、X射线叠层衍射成像、太赫兹波成像缺陷检测、轨道角动量光学显微成像。图4展示了基于相位重构的光学缺陷检测系统,具体包括外延相位衍射显微成像系统、光学伪电动力学显微成像系统。在这两种显微镜成像系统中,缺陷引起的扰动波前信号展现了良好的信噪比,并且能够被精准地捕获。后处理算法。从最简单的图像差分算子到复杂的图像合成算法,后处理算法因其能显著改善缺陷散射信号的信噪比和缺陷-背景图案图像对比度而在光学缺陷检测系统中发挥关键作用。伴随着深度学习算法成为普遍使用的常规策略,后处理算法在缺陷检测图像分析场景中的价值更加明显。典型后处理算法如Die-to-Die检测方法是通过将无缺陷芯片的图像与有缺陷芯片的图像进行比较以识别逻辑芯片中的缺陷,其也被称为随机检测。Cell-to-Cell检测方法是通过比较将同一芯片中无缺陷单元的图像与有缺陷单元的图像进行比较以识别存储芯片中的缺陷,其也被称为阵列检测。至于Die-to-Database检测方法,其本质是通过将芯片的图像与基于芯片设计布局的模型图像进行比较以识别芯片的系统缺陷。而根据原始检测图像来识别和定位各类缺陷,关键在于确保后处理图像(例如差分图像)中含缺陷区域的信号强度应明显大于预定义的阈值。基于深度学习的缺陷检测方法的实施流程非常简单:首先,捕获足够的电子束检测图像或晶圆光学检测图像(模拟图像或实验图像均可);其次,训练特定的神经网络模型,从而实现从检测图像中提取有用特征信息的功能;最后,用小样本集测试训练后的神经网络模型,并根据表征神经网络置信水平的预定义成本函数决定是否应该重复训练。然而,深度学习算法在实际IC生产线中没有被广泛地接收,尤其是在光学缺陷检测方面。其原因不仅包括“黑箱性质”和缺乏可解释性,还包括未经实证的根据纯光学图像来定位和分类深亚波长缺陷的能力。而要在IC制造产线上光学缺陷检测场景中推广深度学习技术的应用,还需开展更多研究工作,尤其是深度学习在光学缺陷检测场景中的灰色区域研究、深度学习与光学物理之间边界的探索等。▲图4代表性新兴晶圆缺陷光学检测系统。(a)外延相位衍射显微成像系统;(b)光学伪电动力学显微成像系统。(a)经许可转载。版权所有(2013)美国化学会。(b)经许可转载。版权所有(2019)美国化学会。未来展望伴随集成电路(IC)制造工艺继续向10nm及以下节点延拓,针对IC制造过程中的关键工序开展晶圆缺陷检测,从而实现IC制造的工艺质量监控与良率管理,这已成为半导体领域普遍达成的共识。尽管图形化晶圆缺陷光学检测一直是一个长期伴随IC制造发展的工程问题,但通过与纳米光子学、结构光照明、计算成像、定量相位成像和深度学习等新兴技术的融合,其再次焕发活力。其前景主要包含以下方面:为了提高缺陷检测灵敏度,需要从检测系统硬件与软件方面协同创新;为了拓展缺陷检测适应性,需要更严谨地研究缺陷与探测光束散射机理;为了改善缺陷检测效率,需要更高效地求解缺陷散射成像问题。除了IC制造之外,上述光学检测方法对光子传感、生物感知、混沌光子等领域都有广阔的应用前景。
  • 新布线技术助推2nm及以下制程节点
    大半导体产业网消息,应用材料公司宣布推出全新布线技术,旨在通过使铜布线微缩到2nm及以下的逻辑节点,来提高计算机系统的每瓦性能。应用材料公司半导体产品事业群总裁帕布‧ 若杰(Prabu Raja)博士表示:“AI 时代需要更节能的运算,其中芯片布线和堆叠对于效能和能耗至关重要。应材最新的整合性材料解决方案使业界能将低电阻铜布线微缩到新兴的埃米节点,同时我们最先进的低介电常数材料降低了电容效应并强化芯片结构强度,将3D 堆叠提升到全新高度。”近年来,应用材料公司的 Black Diamond&trade 材料一直处于行业领先地位,其铜线周围采用低介电常数(或“k 值”)薄膜,旨在减少电荷的积聚,从而增加功耗并导致电信号之间的干扰。现在,应用材料公司推出了这一材料的增强版,这是该公司 Producer&trade Black Diamond&trade PECVD 系列的最新产品。这种新材料降低了最小k值,以实现2nm及以下的微缩,同时提供更高的机械强度。随着芯片制造商和系统公司将3D逻辑和内存堆叠提升到新的高度,这将变得至关重要。此外,应用材料公司还推出了其最新的IMS&trade (集成材料解决方案),在一个高真空系统中结合了六种不同的技术,包括业界首创的材料组合,让芯片制造商将铜布线微缩到2nm及以下节点。该解决方案是钌和钴 (RuCo) 的二元金属组合,可同时将衬垫厚度减少33%至2nm,为无空隙铜回流焊产生更好的表面性能,并将线路电阻降低多达25%,以提高芯片性能和功耗。
  • 中国石油获得发明专利授权|一种节点仪器质量监控方法及系统
    根据企查查数据显示中国石油(601857)新获得一项发明专利授权,专利名为 " 一种节点仪器质量监控方法及系统 ",专利申请号为 CN201910710319.6,授权日为 2024 年 3 月 26 日。专利摘要:本说明书实施例公开了一种节点仪器质量监控方法及系统,所述系统包括数据采集设备、数据存储设备、数据分析处理器,所述数据分析处理器包括数据统计分析模块以及输出模块,所述数据采集设备用于从目标节点仪器的质量监控数据中获取有效文件,从所述有效文件中提取待分析数据;所述数据存储设备用于将待分析数据根据对应的文件类型进行分表存储;所述数据统计分析模块用于根据分析需求从所述数据存储设备存储的待分析数据中提取目标数据,并对目标数据基于所述分析需求对应的算法进行数据处理,获得所述分析需求对应的分析结果;所述输出模块用于将所述分析结果进行输出以及展示。利用本说明书各个实施例,可以及时准确的监控采集站的工作状况。今年以来中国石油新获得专利授权 478 个,较去年同期增加了 68.31%。结合公司 2023 年年报财务数据,2023 年公司在研发方面投入了 219.57 亿元,同比增 9.7%。
  • 产业化提速!钙钛矿光伏电池步入商业化关键节点
    日前,奥联电子发布公告称,子公司将设立合资公司投资建设钙钛矿太阳能电池生产线,50MW钙钛矿中试线将于2023年投产。今年以来,我国钙钛矿投资持续增长,相关支持政策陆续出台,钙钛矿电池产业化进程不断提速。  政策大力支持  12月9日,奥联电子发布公告称,全资子公司将设立合资公司投资建设钙钛矿太阳能电池生产线。按照规划,合资公司50MW钙钛矿中试线将于2023年投产,600MW钙钛矿装备和120MW钙钛矿电池组件生产线将于2024年投产,力争5年内形成8GW钙钛矿装备和2GW钙钛矿电池组件生产能力。  公开资料显示,钙钛矿是一种分子通式为ABX3的晶体材料,具有优异的光学和电学特性,光电转换效率高,是极具发展前景的下一代光电材料之一。业内人士表示,钙钛矿电池的光电转换效率持续提升,未来有望广泛应用于光伏建筑一体化(BIPV)和新能源汽车等领域。  平安证券研报显示,TOPCon、HJT、IBC等N型单晶硅电池产业化发展提速,但面临30%的光电转换效率上限。钙钛矿太阳能电池属于下一代高效薄膜太阳能电池,单结钙钛矿电池理论转换效率可达31%,晶硅/钙钛矿双结和三结叠层电池可以实现吸收光谱互补,理论转换效率分别可达40%和50%,大大超越晶硅电池的效率水平。  今年以来,相关政策陆续出台,为钙钛矿电池产业发展提供有力的支持。2022年6月,国家发展改革委、国家能源局等九部门联合印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出,掌握钙钛矿等新一代高效低成本光伏电池制备及产业化生产技术。8月18日,科技部等九部门联合印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》提出,重点研发高效稳定钙钛矿电池等技术。  市场前景广阔  机构看好钙钛矿电池产业长期发展前景。目前,钙钛矿电池仍处于发展前期。随着技术持续进步,稳定性和规模化制造以及相关测试技术将逐步完善,钙钛矿电池商业化应用将进一步成熟。  根据平安证券报告,钙钛矿电池具备转换效率高、材料成本低、结构简单、工艺流程短、生产耗能低等优势,长期发展优势显著。随着近期技术研发持续突破,商业化应用有望进一步成熟。  浙商证券研报称,钙钛矿太阳能电池是第三代高效薄膜电池的代表,钙钛矿具备质量轻、厚度小、柔性大、半透明等特性,未来将是BIPV等领域的明星材料。  银河证券相关报告认为,随着钙钛矿电池技术发展日益成熟,“十四五”期间我国钙钛矿电池在建及规划产能有望达到50GW-75GW,对应设备总投资175亿元至263亿元。  步入商业化关键节点  在良好的行业发展前景和利好政策带动下,今年以来,钙钛矿项目投资持续增长,产业化进程不断加速。  12月8日,无锡极电光能科技有限公司宣布,公司投资建设的150MW钙钛矿光伏生产线正式投产运行。据介绍,这是目前全球规模最大的钙钛矿光伏生产线。按照规划,公司总投资超30亿元的GW级钙钛矿光伏生产线及配套产线将于明年启动建设,预计2026年产能将达到6GW。  在此之前,宁德时代于10月份公布一批钙钛矿专利。据了解,宁德时代早在2020年即开始布局钙钛矿。在今年5月份的业绩说明会上,公司透露,钙钛矿光伏电池研究进展顺利,并进入中试线搭建阶段。  今年10月,金晶科技与杭州纤纳光电科技有限公司签订战略合作协议,拟在钙钛矿用TCO系列玻璃领域建立战略合作关系。今年年初,纤纳光电投资建设的100MW钙钛矿规模化产线建成投产,目前公司正在规划GW级生产线建设,有望2023年投产。  此外,宝馨科技此前表示,公司钙钛矿项目将于明年年中完成实验室建设,预计2024年进入中试阶段,5年内会完成钙钛矿异质结电池叠层量产的目标。  业内人士表示,目前钙钛矿电池已步入商业化的关键节点,亟待推进供应链企业的合作开发以及行业标准的建立。随着更多企业的加入,钙钛矿电池产业化进程有望进一步加速。为加速国内半导体材料及器件发展,促进国内半导体材料与器件领域的人员互动交流,推动我国半导体行业的高质量发展。仪器信息网联合电子工业出版社将于2022年12月20-22日举办第三届“半导体材料与器件研究及应用”主题网络研讨会。本次会议特别设置了光电材料、器件专场。参会方式本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:会议官网:https://insevent.instrument.com.cn/t/Mia (内容更新中)或扫描二维码报名
  • 迈向标准化的一大步:《直接电离质谱离子化装置》行业标准正式发布实施
    仪器信息网讯 2021年3月,《直接电离质谱离子化装置》行业标准经中国仪器仪表学会标准化工作委员会专家组最终审定后正式发布实施。该标准2019年1月在中国仪器仪表学会立项,由宁波大学闻路红教授、东华理工大学陈焕文教授共同牵头,联合国内从事直接电离质谱技术研究和应用的张峰、赵会安等专家,成立了标准起草工作组。在制订过程中,标准工作组广泛征求了我国公共安全、食品药品检验、药物分析、环境监测、科学研究等应用领域的专家学者和用户意见。标准制订单位除了宁波大学、东华理工大学,还有宁波华仪宁创智能科技有限公司、中国检验检疫科学研究院、山东食品药品检验研究院、江西省公安厅刑事科学技术研究所、青岛理工大学等单位。《直接电离质谱离子化装置》标准的正式发布实施,将极大地推动我国敞开式大气压直接电离质谱相关技术的研究、核心关键部件和仪器产业化,加快直接电离质谱技术在毒品检测、食品安全、药物分析、环境应急、危爆品检测、中毒救治、体外诊断(POCT)等应用市场的应用推广。  敞开式大气压直接电离质谱技术最早于2004年由美国普渡大学R. G. Cooks教授首次提出并发表在国际著名学术期刊《Science》上。直接电离质谱技术可在大气压环境下,对被分析样品直接电离后进行质谱分析,分析样品无需前处理或简单处理即可检测。直接电离质谱技术解决了传统质谱技术需要复杂样品处理、色谱分离、真空电离环境,检测时间长、检测成本高、对使用环境和操作人员要求高的不足,非常适合公安禁毒、食品安全快检、环境事故应急、危爆品检测、药物质量监测、中毒救治、体外诊断(POCT)等行业对定量要求不太高,但需要现场、实时、高通量快速定性检测,检出限高于0.05ppb的应用场合。该质谱技术出现以来,引起全世界质谱分析领域的高度关注,很多分析化学家认为它是质谱分析技术领域的一次重大革命,成为过去17年来质谱技术研究的热点和前沿之一。  根据文献调研统计,从2004年至今有超过40中敞开式大气压直接电离质谱分析技术方法被世界各个国家的科学家提出。目前,有10余种直接电离质谱技术已突破了关键核心技术,经过大量应用研究找到了适合的应用场景、证明了技术的应用价值,并成果转化研制出了商品化的质谱电离质谱产品,代表性的有:DESI、DART、DBDI、PSI、EESI等。这些直接电离质谱技术已经被科学研究、公共安全、食品检验、药物分析、中毒救治等应用领域的尝鲜者采用并获得认可,越来越多的用户对使用直接电离质谱技术用于快速检测有兴趣。而要实现直接电离质谱技术在应用端的大量使用,直接电离质谱离子化装置和应用方法的标准化迫在眉睫。  直接电离质谱离子化装置标准的正式发布实施,其规范了直接质谱离子化装置产品需要满足的技术要求,构建了保证产品适用性的统一判定和验证方法,制定了研究、生产或应用机构开展对国内外各类直接质谱离子化装置的质量评价,解决了直接电离质谱离子化装置产业化推广的标准化问题,扫除了后续应用方法标准制订时仪器装置产品标准缺失的问题,有助于推进并实现直接电离质谱离子化技术体系化标准建设。  宁波大学科学仪器创新团队及成果转化企业宁波华仪宁创智能科技有限公司是我国专业从事直接电离质谱仪及核心部件自主创新和产业化的科研团队和企业。2016年,华仪宁创作为牵头单位联合清华大学、北京大学、哈尔滨工业大学、中国医学科学研究院等国内从事直接电离质谱技术研究的团队共同申报承担了国家“重大科学仪器设备开发”重点研发计划专项“新型敞开式质谱离子源研制与产业化”项目。在国家重大科学仪器项目的支持下,团队成功研制了6款不同的新型敞开式直接电离质谱离子化装置。其中团队与清华大学张新荣教授团队合作,实现了DBDI直接电离质谱离子化装置的成果转化,成果被鉴定为“国际首创”,荣获国内装备制造业首台套产品、中国仪器仪表行业协会自主创新金奖、首届分析仪器创新成果奖、中国仪器仪表学会科学技术奖等荣誉。过去5年,华仪宁创依托国家公共安全、食品安全重大专项支持,基于自主创新的敞开式大气压直接电离质谱技术研制了直接电离便携式质谱仪产品,与国内公安禁毒、法医毒物、食品检验、药物分析、中毒救治等领域的代表性用户单位合作,已开发了大量的应用方法,证明了直接电离便携式质谱仪在各种现场快检领域的实用价值。  从2020年开始,团队已联合国内公安禁毒、法医毒物、食品检验、药物分析、中毒救治等领域科研团队和检测机构申请直接电离质谱技术应用方法标准制订工作,加快推动直接电离质谱技术在各行各业的应用推广,欢迎感兴趣的科研团队和用户合作制订应用方法标准,共同推动我国质谱电离质谱技术及仪器的发展。笔者:宁波华仪宁创智能科技有限公司/宁波大学 闻路红教授
  • 南京化工园试水空气检测 布下上亿个节点测废气
    走进南京化工园,塔罐林立、管道密布,如何杜绝有害气体在管道输送过程中&ldquo 跑冒滴漏&rdquo ?今年,该园区引入第三方机构做出新尝试:下半年开始,园区30家企业将先行先试,在每一根管道可能跑冒滴漏的接口、阀门等节点上,逐一布下废气监测点。明年,该做法将推广到全园全部130多家企业,届时园区空气监测点将多达上亿个,在全国化工园中率先实现空气检测全覆盖。  南京化工园环保局副局长徐行介绍,这些年,园区治理水污染已很有经验,水&ldquo 看得见、摸得着&rdquo ,企业污水统一汇集到污水处理公司,老天下雨,雨水会被水闸截住,检测过关才用泵排出去。但气体看不见、摸不着,会出现&ldquo 大气检测明明过关,可老百姓还是能闻到味儿&rdquo 的事。  这有两个原因,一个是因为有的气体嗅觉阈值很低(嗅觉阈值是指某种气体在空气中能被多数人闻到的分量),只要空气里有一丁点,就会被闻到。还有一个原因是,传统的环保检测,采取排口管理方法,即只测试烟囱等排放终端,尾气排放虽然合格,但气体在管道输送过程中的泄漏被忽略了。  举个例子,某石化企业一年采购1600万吨原料,但是年底一算账,莫名其妙少了32万吨,企业把消失的2%原材料记录为&ldquo 损耗&rdquo ,但其实很大一部分是在管道输送中途&ldquo 跑冒滴漏&rdquo 了。  &ldquo 我们的目标说起来很简单,不仅要大气检测达标,还要没有味儿。但这事做起来并不容易,工作量极大,化工企业管道多,需要在每一个接口、阀门,东西南北四个方向布下监测点,初步测算,一家上规模企业可能要布几十万个监测点,而监测标准采用的是严苛的VOC标准。&rdquo 徐行说。  VOC,是挥发性有机化合物的英文缩写,包括二甲苯、胺、甲醇等。这是一次&ldquo 吃螃蟹&rdquo 尝试,传统大气检测国标中,只对二氧化硫等无机化合物含量进行了限制。我国至今尚出台完整的VOC标准,国内只有少数地区、企业在试水。为了拟定标准,南京化工园区环保局参考了天津市地方标准,还去率先国内首家试水的上海金山石化公司取经,最终形成一套体系。  谁来检测?南京化工园的模式是,把专业的事情交给专业公司,环保部门的人力解脱出来,回归到监督管理上。  徐行说,国内VOC检测是个新行业,缺乏统一行业标准,一开始园区来了五六家检测企业对接业务,每家方案都不同。&ldquo 我们做的事情是,规范投标书,让所有第三方机构统一服务内容、收费项目,防止他们巧立名目增加企业负担。为了防止企业和第三方机构,' 坐在同一条船' 上,从最初形成的监测方案需要我们环保部门审核,而评审效果也由我们来考评,我们会借助其他家监测机构进行' 复核' 。&rdquo
  • 国产首发!10-30kV直接电子探测相机-德锐特BJI-L4M简介
    PEEM/LEEM技术是什么?光电子显微镜 (photo-emission electron microscope, PEEM),当其装备有电子枪照射系统后,可作为低能电子显微镜(low-energy electron microscope, LEEM)使用。LEEM和PEEM的成像系统相同,所以经常被组合成一套PEEM/LEEM系统,如下图所示作为LEEM使用时,从电子束照射系统发射出的入射电子束,经过电子束分离器被偏转60度,经过物镜后在到达样品前被迅速从高能量减速到几个eV,被减速后的低能量电子和样品相互作用经过弹性散射后,从样品表面被反射出来,然后重新被加速为高能量电子,再通过电子束分离器偏转到反方向的成像透镜系统进行成像。作为PEEM使用时,紫外光或X射线照射样品后产生光电子或二次电子,物镜收集这些光电子或二次电子而成像。PEEM/LEEM作为一种实时、动态、原位的表面研究新技术,在催化、能源、纳米科学、生物、微电子、材料等领域有着重要的应用。例如:在当下极具应用价值的石墨烯材料特性和制备研究方面、高功率半导体核心材料GaN生长研究方面等。其中,LEEM能够在极低的电压下工作,极低电压能够最大程度保护被观察样品活性或表面状态,获得更多有价值的科学数据。MCP和直接电子探测区别MCP是微通道板(Microchannel Plate)的英文简称,MCP被设计成一种置于光电探测器前端的器件,主要用于检测电子、离子、高能粒子等。MCP的结构是由大量中空的微通道经过二维排列构成,微通道的内壁经过处理,使得在被粒子轰击时能够产生更多的二次电子从而起到信号增强,MCP后端放置探测器读出装置后,进而实现信号的检测和记录。直接电子探测(Direct Electron)成像通过采用新型的电子探测相机,在不借助MCP的情况下,直接接收经过待检测样品的电子信号,具备更优的检测分辨率和成像效果。(LEEM/PEEM的MCP和直接电子探测器成像方式对比图)BJI-L4M相机纯国产直接电子探测相机,完全自主知识产权的科研级成像设备;适配于LEEM/PEEM 低压电子显微镜,提供UHV 接口;可在10-30kV 下清晰成像, 替代传统微通道板MCP探测器;相机软件提供独立 GUI,也可灵活支持Labview, Micro-Manager等通用采集软件。(BJI-L4M相机在客户设备上安装图)(在15kv~30kv加速电压范围内,相机探测器信号接收均值随加速电压的变化曲线图)主要参数分辨率2048×2048靶面大小13.3mm×13.3mm最大帧率40FPS曝光时间范围1ms~120s 制冷模式水冷参考文献[1]郭方准.解说低能量/光电子显微镜(LEEM/PEEM)[J].物理,2010,39(03):211-218.[2]https://groups.oist.jp/fsu/leem-peem[3] 宁艳晓, 傅强, 包信和. PEEM/LEEM技术在两维原子晶体表面物理化学研究中的应用. 物理化学学报[J], 2016, 32(1): 171-182 doi:10.3866/PKU.WHXB201512152[4]N. Barrett, J. E. Rault, J. L. Wang, C. Mathieu, A. Locatelli, T. O. Mentes, M. A. Niño, S. Fusil, M. Bibes, A. Barthélémy, D. Sando, W. Ren, S. Prosandeev, L. Bellaiche, B. Vilquin, A. Petraru, I. P. Krug, and C. M. Schneider , "Full fild electron spectromicroscopy applied to ferroelectric materials", Journal of Applied Physics 113, 187217 (2013)
  • 应用材料在3nm以下节点的芯片布线领域取得重大突破
    当地时间6月16日,应用材料公司宣布推出了一种全新的先进逻辑芯片布线工艺技术,可微缩到3纳米及以下技术节点。虽然尺寸微缩有利于提高晶体管性能,但互连布线的情况则恰好相反:较小的电线却具有更大的电阻,从而降低了性能并增加了功耗。如果没有材料工程的突破,通过互连从7nm节点到3nm节点电阻将增加10倍,从而抵消晶体管缩放的优势。应用材料公司开发了一种名为Endura Copper Barrier Seed IMS™ 的全新的解决方案。它是一种集成材料解决方案,在高真空下将七种不同的工艺技术组合在一个系统中:ALD、PVD、CVD、铜回流、表面处理、接口工程和计量。该组合将符合要求的 ALD 替换为选择性 ALD,从而消除了通过接口的高电阻性障碍。该解决方案还包括铜回流技术,使空隙自由缺口填补了狭窄的功能。通过接触接口的电阻降低高达 50%,提高芯片性能和功耗,使逻辑扩展继续扩展到 3nm 及以上。应用材料半导体产品集团高级副总裁兼总经理普拉布拉贾(Prabu Raja)表示:"智能手机芯片拥有数百亿的铜互连,线路已经消耗了芯片三分之一的电量。"在真空中集成多种工艺技术使我们能够重新设计材料和结构,使消费者能够拥有更强大的设备和更长的电池寿命。这种独特的集成解决方案旨在帮助客户改善性能、功率和面积成本。”Endura Copper Barrier Seed IMS™ 系统现在正被全球领先的逻辑节点代工厂客户使用。
  • 做科研成名要早?盘点科研项目支持的年龄节点
    p  随着国家对科研的投入越来越大,向科研人员提供的支持项目也越来越多。不过,大量的科研项目对申请人有年龄方面的限制。错过了,即使其他条件达到了也没办法。以下是各个年龄节点(女性年龄相对男性宽限1-2岁,为了介绍方便,按照男性限制年龄顺序介绍)/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong35岁/strong/span/pp  少量针对青年人才的项目对年龄的限制低于35岁,例如中科协的青年人才托举工程要求32岁以下。但相对而言,为青年人才设立的支持项目年龄限制在35岁更多一些。/pp知名度相当高的青年科学基金,其直接费用的平均支持强度约为25万/项,要求男性申请人在当年1月1日未满35周岁,女性申请人未满40周岁。/pp  不仅仅是全国自然科学基金青年科学基金,地区青年科学基金一般同样要求申请人在当年1月1日未满35周岁。/pp  中组部组织实施的青年拔尖人才支持计划,给予自然科学领域每人120一240万元的扶持经费,3年为一个支持周期。该计划要求申报当年1月1日未满35周岁。/pp  中科院体系内的青年创新促进会(简称青促会),旨在支持35岁以下的青年人才。其会员任期4年,每年将在学术交流、科研活动、培训与个人补贴等方面获得20万元专项经费资助。如成为优秀会员,还可以获得优秀会员人才专项经费共180万元。/pp  一些为青年人才设立的奖项,其年龄限制也是35周岁。如中国化学会青年化学奖、霍英东教育基金会青年教师基金等等。/pp  35岁,如果按博士毕业28岁计算,也就是毕业7年内。假如在国内读研、国外读博,35岁也不过是毕业5年内。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong38岁/strong/span/pp  青年人才项目含金量最高的“四青”(青年拔尖、优青、青年长江、青年千人)中的两个——优青、青年长江,年龄限制是38岁。优秀青年基金资助强度130万,期限3年。而青年长江在聘期三年中,享受每人每年10万元奖金。青年千人可获得一次性每人50万元的补助。此外,还将根据“青年千人计划”评审标准给予引进人才100万-300万元的科研补助经费。/pp  而且“四青”相互之间限制较少(青年千人只给海归),很多获得“青年千人”或“青年拔尖人才”支持的会接着申请“优青”、“青年长江”。很多拿了“优青”的也会继续申请“青年长江”。/pp  同样,按照28岁博士毕业,38岁刚好是毕业十年。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong40岁/strong/span/pp  四青之一的青年千人,限制年龄40岁。由中央财政给予“青年千人计划”入选者每人50万元的生活补助、3年100万~300万元的科研经费补助;其他工作条件和生活待遇,参照“千人计划”现有政策执行。/pp  限制年龄在40岁的也多见于教育部的青年教师支持方面、地区人才引进计划,如北京市的“海聚工程”青年项目、上海的“曙光计划”等等。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong45岁/strong/span/pp  杰出青年基金要求申请人在申请当年1月1日未满45周岁。杰出青年支持强度约350万元,资助期限5年。/pp  另一个重量级项目——长江学者也有类似的限制。长江学者设有特聘教授和讲座教授,特聘教授项目面向全国高校实施,讲座教授项目面向中西部及东北地区高校实施。其特聘教授要求申报当年1月1日,自然科学类、工程技术类人选年龄不超过45周岁。(中西部、东北高校宽限至47岁)/ppspan style="color: rgb(31, 73, 125) "strong以下是部分项目的年龄限制/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/824d3dd5-89bc-4295-8e34-0a8371222b26.jpg" title="1.jpg" style="width: 600px height: 445px " width="600" vspace="0" hspace="0" height="445" border="0"//pp  咋一看,即使年龄到了五六十,仍然有很多项目可以申请。但科研人才的压力早就提前了。例如在35岁之前,如果没有申请到青年基金或其他支持项目,既会造成自己的科研缺乏资金支持,也在后面的项目、计划申请陷入劣势。在愈演愈烈的科研竞争之下,似有一环扣一环、一步慢步步慢的趋势。/p
  • 拟募资7.37亿元!掩膜版生产公司路维光电投建半导体掩膜版等项目
    大半导体产业网消息,路维光电日前发布公告称,公司拟向不特定对象发行可转换公司债券,募资总额不超过7.37亿元,扣除发行费用后,用于半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目、收购成都路维少数股东股权项目、补充流动资金及偿还银行借款。公告显示,半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目拟通过租赁成都路维生产基地约1,300平方米,新增2条半导体掩膜版生产线和2条高精度平板显示掩膜版生产线之关键设备,计划总投资金额4.2亿元。主要产品覆盖 250nm-130nm 半导体掩膜版和 G8.6 及以下高精度 a-Si、LTPS、AMOLED、LTPO、Micro LED 等平板显示掩膜版产品。本项目的建设和实施将实现更高制程节点半导体掩膜版的产业化,提升路维光电半导体掩膜版在更高精度领域的产能,优化产品结构,提升高精度掩膜版国产化水平,提高路维光电市场占有率,对于打破境外厂商的垄断、实现国家半导体产业链自主可控具有重要意义。据资料显示,深圳市路维光电股份有限公司是一家专业生产各类掩膜版的企业,集研发、生产、销售于一身。公司致力于掩膜版的研发、生产和销售,产品主要用于平板显示、半导体、触控和电路板等行业,是下游微电子制造过程中转移图形的基准和蓝本。路维光电的核心技术均应用于掩膜版产品,其主要客户包括京东方、华星光电、中电熊猫、天马微电子、惠科、信利等平板显示领域企业,以及国内某些领先芯片公司及其配套供应商、士兰微、晶方科技、华天科技、通富微电等半导体领域企业。
  • 药典新标准公示|复方氨基酸类注射液中铝元素杂质测定指导原则
    铝元素如果通过注射液进入静脉,会不经过胃肠道消化吸收过程直接进入血液,对人体有一定的毒性。美国药典和日本药方局均对肠外营养制剂中的铝含量进行限度控制。目前,《中国药典》还未收载与氨基酸类注射液中铝元素杂质测定方法相关的通用技术要求。2023年11月14日,国家药典委将拟制定的复方氨基酸类注射液中铝元素杂质测定指导原则公示征求社会各界意见(详见附件),原文链接点击:原文链接。公示稿中,辽宁省药品检验检测院分别采用电感耦合等离子体质谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、高效液相色谱法、原子吸收分光光度法等方法对复方氨基酸类注射液中杂质铝元素的含量进行测定对比,最终形成3个通用方法,即ICP-MS法、ICP-OES法、HPLC法。指导原则对三个方法进行详细描述,每个方法均包含标准曲线法和限度检查法。ICP-MS法、ICP-OES法均为常见的金属元素测定方法,本文详细介绍HPLC法测定复方氨基酸类注射液中铝元素杂质含量。色谱条件:根据复方氨基酸类注射液处方组成选择适宜的固定相和流动相。固定相推荐使用苯乙基键合硅胶为填充剂。流动相推荐使用8-羟基喹啉乙腈溶液-醋酸铵溶液,柱温30℃;流速0.1mL/min;进样体积100µL;以荧光检测器(激发波长为380nm,发射波长为520nm)进行测定。分析方法:本法系依据复方氨基酸类注射液中游离态铝和 8-羟基喹啉形成铝离子荧光络合物,采用配有荧光检测器的高效液相色谱仪测定该荧光络合物的含量,一般可采用标准曲线法或限度检查法。衍生化方法:取空白溶液、标准品溶液、供试品溶液各 4.5mL,分别加入盐酸 0.5mL,并在 50℃水浴中水解30min 后,精密量取水解液 0.1mL,精密加入衍生试剂 0.9mL,混匀。衍生试剂:取流动相 30mL,加入 50% 氢氧化钠溶液 180μL,混匀即得,该试剂需临用前新制。本标准的制定将更好地保障我国人民群众用药安全,并使《中国药典》通用技术要求与国际标准接轨。更多药典相关新闻可点击下方专栏关注。附件:复方氨基酸类注射液中铝元素杂质测定指导原则起草说明公示稿.pdf复方氨基酸类注射液中铝元素杂质测定指导原则公示稿.pdf
  • 5万亿设备更新:高等职业学校光伏发电技术与应用专业仪器设备装备规范
    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。《方案》明确了5方面20项重点任务,其中在实施设备更新行动方面,提到要提升教育文旅医疗设备水平,明确指出将“推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平;严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备……”以下为仪器信息网整理的高等职业学校光伏发电技术与应用专业仪器设备装备规范,以飨读者。表1 基础实验仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所教学实训 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 代码备注合 格示 范电 工 电 子 实 验 室1.理解基 本电路原 理;2.会识读 电气图纸; 3.会根据 测量信号 分析电路 工作特性; 4.掌握常 用电子元 器件识别 的基本检测方法;5.掌握常 用电子仪 器仪表的 使用方法。1电 工 电 子 实 验 台1.能验证电路基本定理定律;2.具有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.具备单相、三相交流电路的实验功能;5.具有模拟电子电路、 具有数字电子电路的 实验功能;6.具有漏电保护功能。台10202万用表1.直流电压: (0~25)V;20000Ω/V (0~500)V;5000Ω/V; ±2.5%;2.交流电压:(0~500)V;5000Ω/V;±5.0%; 3.电阻: 量程,0~4kΩ~40kΩ~400kΩ~ 4MΩ~40MΩ 25Ω 中心; ±2.5%;4.音频电平: -10dB~+22dB。台10203信号发 生器1.频率范围: 0.1Hz~1MHz;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、调幅等; 4.外测频灵敏度:100mV;5.外测频范围: 1Hz~10MHz;6.输出电压: ≥20Vp-p(1MΩ) ,≥10Vp-p(50Ω);7.数字显示; TTL/CMOS 输出;台10204双踪示 波器1.频宽: 20MHz;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: 0.2μs/div~0.5s/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 1div,外触 发不小于 0.5Vp-p。台10205交流毫 伏表1.测量范围: 0.2mV~600V;2.频率范围: 10Hz~600kHz;3.电压测试不确定度: ±1%;4.输入阻抗: 1MΩ。台1020表2 基础实训仪器设备装备要求实 训 教 学 场 所教学实训 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 代码备注合 格示 范电气控制与PLC控制实训室1. 了解单 相、三相 交流电机 的基本电 气控制原 理 与 方 法 。 2. 掌 握 电气系 统 一般故 障的产生 原因与故 障排除方 法;3. 熟 悉 PLC 基 本 指令编程 方法,掌 握 用 PLC 控制简单 对象的方 法 和 技 能。1电气控 制 与 PLC 控 制实验 装置1.具有可靠的漏电保护功能;2.配有常用低压电器,可在该装置上完成 低压电器控制实验实训项目;3.采用可编程逻辑控制器进行控制实训项 目;4.输入电源:三相四线制,380V±38V, 50Hz;单相 ,220V±22V,10A,50Hz;直 流电源,24V/2A;5.I/O 点>20;6.可进行 PLC 硬件接线与软件编程功能, 能对 PLC 进行安装与维护操作;7.有可用 PLC 控制的控制对象,实现其动 作执行;8.有可供开放式连接的按钮及 I/O 量和模 拟量输入传感器。套1020电力电子实训室1.理解常 见电力电 子器件工 作原理; 2.理解常 见整流电 路工作原 理;3.理解逆 变电路工 作原理。1电力电 子实训 装置1.具有可靠的漏电保护功能;2.可进行单相、三相不可控整流电路连接 与测试实验;3.可进行单相、三相可控整流电路连接与 测试实验;4.可进行单相桥式有源逆变电路实验; 5.可进行单相交流调压电路实验;6.可进行三相交流调压电路实验;7.可进行六种直流斩波电路(Buck、Cuk、 Boost、Sepic、Buck-Boost、Zeta)的电路 实验;8.可进行单相交直交变频电路实验;9.可进行正弦波(SPWM)逆变电路实验; 10.可进行全桥 DC/DC 变换电路实验。台1020表3 专业实验仪器设备装备要求实 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 位数量执行标准代码备注合格示范光 伏 原 理 及 应 用 实 验 室1. 了解光照 条件和其它环 境因素对太阳 能电池发电量 的影响;2.了解光伏产 业链不同环节 的生产工艺流 程;3.了解光伏发 电的应用;3.理解控制器、蓄电池、 逆变器的工作 原理,掌握其 使用方法;4.能进行光伏 发电系统的安 装与调试;5.能进行太阳 能电池的电性 能测试。1光伏电 池特性 测试仪1.能测试不同光强度下完整的 I-V 曲线、P-V 曲线、开路电压和短路 电流;2.能测试太阳能电池负载特性及转 换效率等。台20402太阳光 测试仪1.具有检测太阳光强度的功能;2.具有检测太阳光有效辐射 的功 能;3.具有检测分析太阳光光谱 的功 能。套10203环境检 测仪能够检测风速、温度、露点、湿度、 气压、海拔高度等环境参数套124光伏产 品展示 柜(室)1.展示硅砂、工业硅、太阳能级硅、 硅块、硅棒、硅片等原材料;2.展示各型电池片;3.展示单晶硅、多晶硅和非晶硅等 光伏组件以及其它类型光伏电池;4.展示典型光伏产品,如: 太阳能手电筒、太阳能充电器等;5.光伏产业工艺流程展示图。套115光伏发 电实验 装置1.系统包括:光伏组件、控制器、 逆变器、蓄电池、光源和负载;2.系统各部件之间相对独立,可根 据实验要求连接;3.能进行光伏发 电原理 的相关实 验,包括 I-V 特性曲线实验、直流 负载实验、充放电实验、逆变和交 流负载实验。套1020光伏系统安全 应符合GB/T 20047.1-2006表3 专业实验仪器设备装备要求(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 代码备注合 格示 范光 伏 材 料 检 测 实 验 室1.能进行硅 片的外观特性检测;2.能利用冷 热探针法测 量半导体类型;3.能利用四 探针电阻率 测量法对半 导体材料电 阻率及薄层 电阻进行检测;4.能进行单 晶硅、非晶 硅的非平衡 少数载流子寿命的测量;5.会对硅片 制绒时的绒 面,丝网印 刷时的栅线 宽度等进行 检测;1游标卡尺测量范围: 0mm~200mm;测量精度:机械游标卡尺 0.02mm;数显游标卡尺 0.01mm。把4040示范数显游标卡尺不少于20把2翘 曲 度 测 量仪翘曲度测量范围:1μm~20μm; 重复精度:0.5%;测量参数:曲率半径、晶圆弯曲高 度、翘曲度。台23P-N 型测试 仪测量范围:电阻率: 0.01Ω ²cm~200Ω ²cm功耗:≤30W。台5104四 探 针 电 阻 率 测 试 仪数字电压表量程:0 mV~199.999mV;灵敏度: 1μV;输入阻抗: 1000MΩ 可测电阻范围: 1μΩ~1MΩ 可测硅片尺寸:Φ15 mm~Φ200mm。台5105半 导 体 少 子 寿 命 测 量仪寿命测试范围: ≥2μs;光脉冲发生装置:重复频率≥25 次/s;脉宽≥60μs;光脉冲关断时间≤5μs;红外光源波长:1.06μm~1.09μm;低输出阻抗,输出功率≥1W; 配用示波器:频带宽度不低于 10MHz。台11表3 专业实验仪器设备装备要求(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 代码备注合 格示 范光 伏 材 料 检 测 实 验 室6.会根据单 晶硅和多晶 硅太阳能电 池的电性能 参数进行分 选。6电子天平量程: ≥100g;精度: ≤0.01g;称盘尺寸: ≥150mm³200mm。台127金 相 显 微 镜物镜倍数: 5X、10X、20X、50X、 100X;目镜倍数: 10X;观察功能: 明场、高级暗场、圆偏 光;可配图像分析系统(摄像头、图像 分析软件)。台5108太 阳 能 电 池分选机光谱范围:应符合 GB/T 6495.9-2006(等级 A)要求;辐照强度调节范围:70 mW/cm2~120mW/cm2;辐照不均匀度≤3%;辐照不稳定度≤3%;测试结果一致性≥99%;电性能测试误差≤2%;有效测试面积≥125mm³125mm; 有效测试范围:0.1W~5W;测试参数:短路电流、开路电压、 最大功率、最大电流、填充因子、 转换效率、测试温度。台129椭偏仪光源:氙灯;波长范围:250 nm~830nm; 波长分辨率:1.0 nm;入射角范围:20º~90º 入射角精度:0.001º 椭偏参数精度:D ±0.02º、 Y ±0.01º 光学常数精度优于 0.5% 膜厚准确度: ±0.1nm。台12表4 专业实训仪器设备装备要求实 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 位数量执行标准代码备注合 格示 范光 伏 组 件 加 工 实 训 室1.了解光 伏组件的组成;2.了解光 伏组件的 生产工艺流程;3.掌握电 池片切割、 测试、焊 接、串接、 敷设、组件 层压、修 边、装框、 接线盒安 装等操作方法;4.掌握光 伏组件光电性能的 检测方法; 5. 掌 握 异 常情况下 的处理方 法。1激光划 片机激光波长: 1.064μm;激光重复频率: 200Hz~50kHz;激光功率: ≥20W;划片线宽:≤300μm;最大划片速度:≥100mm/s;划片精度:≤10μm工作电源: 380V(220V)/50Hz使用电源功率:≥2.5kVA。台122焊接工 作台主、副台面表面铺设专用防静电 毯;带抽气系统, 每个工位配有电源插 座;需配串焊工作台, 用于电池片的焊 接;PID 温度控制, 温度均匀, 任意调 整;配备 125、156 两种电池片焊接模 板。台483光伏电 池组件 层压机层压面积:≥400 mm³600mm;层压高度:≥25 mm;电源 :交流 380V,三相五线;需要的压力: 0.6 MPa~1.0 MPa;设备总功率:≥25 kW;操作控制方式:手动/半自动;加热方式:油热方式或电热方式; 工作区温度均匀性: ≤3℃ 温控精度: ≤1.5℃ 温控范围:常温~180℃ 抽气速率:30L/s~70L/s;层压时间: ≤14min(含固化时间);作业真空度:200 Pa~20Pa;抽空时间: ≤6min。台11表4 专业实训仪器设备装备要求(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 代码备 注合 格示 范光 伏 组 件 加 工 实 训 室同上4光伏电池 组件测试 仪光谱范围符合 GB/T 6495.9-2006(等级 A)要求;可测电池组件尺寸: ≥2000mm³1100mm; 功率测试范围: 1W~300W;光源:高能脉冲氙灯;光强: 70mW/cm2~120mW/cm2;光管寿命:≥100000 次;辐照不均匀度:≤3%;辐照不稳定度:≤2%;测量范围:电压 0V~100V、电流 0A~ 20A;测量误差:≤1%;电源要求: 220V/50Hz/2kW;测量参数:短路电流、开路电压、最大 功率、最大电流、填充因子、转换效率、 测试温度。台115光伏电池 装框机组框铆角一体;组框长度: 350 mm~2100mm;组框宽度: 350 mm~1200mm。台116焊带裁剪 机钢结构,带打折弯装置和动力放料架。台117裁剪台钢化玻璃工作台面;内有定长钢尺;用于完成 EVA、TPT 铺设前的裁剪。台248光伏组件 分选台台面贴绿色防静电胶皮,带日光灯照明。台249电 池 阵 列 铺设检测 台光源:碘钨灯;光强: 100mW/cm2能对钢化玻璃、串焊好的硅片组、 EVA、 TPT 背板纸进行铺设、检查;底部安装防火板,装有普通节能照明灯; 可测试组件电流、电压。台2410观测架(观 察镜)铝合金框架,镜面 45°可调;用于完成铺设后层压前的电池片位置检 查。台24表4 专业实训仪器设备装备要求(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 位数量执行标准代码备注合 格示 范光 伏 发 电 技 术 实 训 室1. 了解光伏 跟踪系统的 原理、组成; 2. 了解风光 互补发电系 统的组成;3.了解离网、 并网光伏发 电系统的组 成;4.理解风光 互补控制原 理;5. 掌握离网 和并网光伏 发电系统的 连接、调试方 法;6. 掌握跟踪 系统的安装 调试方法;7. 掌握风光 互补控制系 统电气安装 方法。1自动跟 踪太阳 能发电 系统实 训装置1.系统构成:光伏发电子系统、跟踪与控 制子系统、并网子系统;2.系统要求: 各子系统及部件相对独立, 可根据实训要求连接电路;光源可模拟太 阳运动轨迹;光伏电池组件具有单轴、双 轴跟踪功能;3.主要功能:能完成单轴、双轴跟踪实训 项目;能完成离网光伏发电实训项目;能 完成并网光伏发电实训项目。套48太阳模拟器性能 应符合 GB/T6495.9-2006、 光伏系统安全应 符合 GB/T20047.1-20062风光互 补 发 电 实训装 置1.系统组成:风力发电子系统(包括风源 和风力发电机)、光伏发电子系统(包括光 源和光伏电池组件)、风光互补控制系统和 负载(包括阻性负载、感性负载、单相负 载、三相负载);2.系统要求:能对室内的风源进行风速、 风向控制;能对室内光源的光照强度进行 控制; 各子系统及部件相对独立,可根据 实训要求连接电路;3.主要功能:能完成风光互补发电实训项 目。套24表4 专业实训仪器设备装备要求(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 位数量执行标准代码备注合 格示 范分 布 式 发 电 系 统 实 训 室1. 了解分布 式发电系统 的工作原理; 2. 了解分布 式发电系统 的电气系统 的组成;3. 了解分布 式发电系统 并网过程;4.理解分布 式电源并网 控制原理;5.熟悉分布 式电源 的运 行特点;6. 掌握分布 式光伏发电 系统的连接、 调试方法;6. 掌握分布 式光伏发电 并网调试。1分布式 光伏发 电 并 网 应 用 系 统1.系统组成:光伏发电子系统、光伏逆变 系统、并网控制系统,气候采集系统;2.系统要求:各子系统及部件相对独立,可根据实训要求连接电路;光伏电池组件 的容量大于 3kWp;光伏逆变器有防止逆流 装置;并网控制系统可监控系统各节点参 数;3.主要功能:能完成分布式光伏发电系统 调试实训项目;能完成分布式光伏发电并 网实训项目。套11光伏发电子应系 统符合GB/T 29319-2012、 光伏逆变系统应 符合 UL1741-2001、光伏发电子系统 应符合IEC 62109-1-20102数字示 波器1.重复带宽≥100MHz;2.采样率≥1.25 GSa/s;3.记录长度≥10kpts;4.输入通道≥2;5.高压探头≥1;6.电流探头≥1。台123电能质 量 分 析 仪1.测量频率: 45 Hz~55 Hz;2.最大电压: 1000V;3.电流: 5A,其他量程可以根据电流钳要 求选配;4.具备电压、 电流、频率、谐波、功率和 能量、闪变和三相不平衡度检测功能等。台—1注:“- ”表示不要求。表4 专业实训仪器设备装备要求(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 位数量执行标准代码备注合 格示 范智 能 微 电 网 实 训 室1. 了 解 微 电 网的概念;2. 了 解 微 电 网的一般组 成;3. 了 解 微 电 网的关键技 术;4 .掌握典型 微电网连接、 调试方法;5. 掌 握 典 型 微电网的运 行流程、并网 和离网运行 切换过程;6. 了 解 微 电 网能量管理 系统设计策 略。1智 能 微 电 网 平 台1.系统组成光伏发电子系统、其他分布式能源(风 电、生物发电等)、同步发电系统、储能系 统、并网子系统、负载、集中控制系统;2.系统要求各子系统及部件相对独立,可根据实训 要求连接电路;至少含两种以上的分布式发 电源和一种以上的储能装置;各子系统配置 有逆变器并受中央控制系统控制;各子系统 可采集有关键数据(电压、电流)输送到中 央控制系统;3.监控与能量管理功能a) 数据采集借助以太网通讯和电压、电流互感器、 传感器对各分布式发电源、能量转换系统、 公共连接点、储能、保护、负荷开关等关键 设备的运行、故障和配置等电气信息进行采 集;b) 设备运行状态监测对发电设备和储能设备,各种断路器、 隔离开关、逆变装置进行状态监测;c) 微电网能量管理策略设定集中控制系统可以进行远程控制微电网 运行策略,例如并网运行、离网运行、经济运 行。4.实训功能要求能完成微电网并网运行实训项目;能完 成微电网、离网运行实训项目;能完成微电 网离网、并网切换实训项目;能完成协调多 种分布式电源及储能装置稳定可靠运行实训。套—1并网子系统应符 合GB/T19939-2005同步发电系统应 符合IEEE1547-2003、储能系统应符合IEC61427-1-2013注:“- ”表示不要求。
  • 超级红利期,创单季销量纪录!2020 Q3 PCR市场格局迎来节点性变化!
    p style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "受新冠疫情驱动,2020全国PCR基因扩增仪采购需求爆发,上半年的同期涨幅超过100%, Q2的PCR采购量更是成为近3年单季度采购的峰值。(/spana href="https://www.instrument.com.cn/news/20200717/554251.shtml" target="_self"span style="color: rgb(79, 129, 189) "span style="text-indent: 2em "详情点击:/spanspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif text-indent: 2em "《受新冠驱动,2020 PCR市场迎来超级红利期!上半年销量创记录!》/span/span/aspan style="text-indent: 2em ")/span/pp style="text-indent: 2em "然而,真正的高潮才刚刚开始。经仪器信息网调研,在刚刚过去第三季度(Q3),PCR采购量约超过3000台,是上半年(Q1+Q2)采购量1.5倍,较去年同期涨幅高达88.84%。我们在上半年预测的超级红利期,在Q3到来了,Q3轻松打破Q2的销量纪录,成有史以来单季销量最高!/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong市场竞争格局迎来节点性变化/strong/span/pp style="text-indent: 2em "在Q3,全国PCR基因扩增仪市场有销售纪录的品牌近80家,是Q2的2.5倍,竞争之激烈可见一斑。竞争格局也迎来节点性变化,国产品牌上海宏石和西安天隆的销量均赶超罗氏,分列第三、第四位。整体来看,国产品牌增长速度普遍高于进口品牌。进口品牌销量仍占主导地位,但增长稍露疲态。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong政策继续利好,市场红利变现/strong/span/pp style="text-indent: 2em "2020年是PCR基因扩增仪政策扶持力度最大的一年。今年4月、5月、6月,国家连发三文,推进各地生物安全二级及以上标准的临床检验实验室的建设,以进一步做好疫情防控常态化下新冠病毒检测工作。在政策的拉动下,各省市掀起生物实验室建设热潮,加强检测能力。/pp style="text-indent: 2em "7月6日,国家发展改革委下拨456.6亿元资金,支持全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团加强公共卫生防控救治能力建设。/pp style="text-indent: 2em "在政策的持续推动下,预计Q4将继续爆发式增长,2020全年PCR销量有望突破1万台。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong接下来,市场机会在哪里?/strong/span/pp style="text-indent: 2em "各地区采购情况如何?/pp style="text-indent: 2em "哪些省市增幅最大,需求最旺盛?/pp style="text-indent: 2em "采购价格呈怎样的分布?/pp style="text-indent: 2em "采购机构怎样分布?/pp style="text-indent: 2em "下半年市场机会主要落在哪里?/pp style="text-indent: 2em "各PCR厂商时份额如何?体现出怎样的市场优劣势?/pp style="text-indent: 2em "… … … … /pp style="text-indent: 2em "为了解2020 Q3 PCR基因扩增仪的市场行情、各品牌市场表现及Q4市场走势,仪器信息网(www.instrument.com.cn) 基于自身平台优势,对2020年7-9月国内公开采购数据进行分析,撰写了《中国PCR基因扩增仪市场研究报告(2020 Q3版)》。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/ad175f25-5fd1-4cdd-af52-bc6e72431a61.jpg" title="2345_看图王.png" alt="2345_看图王.png"//pp style="text-indent: 2em "本报告包含与2020年7-9月PCR基因扩增仪相关最新政策追踪、市场概况、采购机构画像、竞争情况、市场预测等内容。/pp style="text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "》》》欲购买完整报告,请联系李先生(17600374905,微信同号)/span/strong/pp style="text-indent: 2em "表1 疾控预防控制中心实验室主要仪器装备配备标准之必备设备/pp style="text-indent: 2em "图1 2018~2020年Q3各季度PCR基因扩增仪采购量/pp style="text-indent: 2em "图2 近1年PCR基因扩增仪采购量同比增速/pp style="text-indent: 2em "图3 2020 年 Q3PCR 基因扩增仪品类分布情况/pp style="text-indent: 2em "图4 2019Q3& 2020Q3各区域PCR基因扩增仪采购量对比情况/pp style="text-indent: 2em "图5 2020年Q3各省市PCR基因扩增仪采购量/pp style="text-indent: 2em "图6 2020年Q3各省市PCR基因扩增仪采购同比增幅/pp style="text-indent: 2em "图7 2020年Q3主要省市PCR基因扩增仪采购价格(万元)/pp style="text-indent: 2em "图8 2020年Q3各省市公开采购PCR基因扩增仪机构数/pp style="text-indent: 2em "图9 近三年Q3各机构PCR基因扩增仪采购占比/pp style="text-indent: 2em "图10 2020年Q3各机构PCR基因扩增仪采购同比增速/pp style="text-indent: 2em "图11 2020 年Q3全国PCR基因扩增仪品牌市场占有率(按销量)/pp style="text-indent: 2em "图12 2020 H1主要PCR基因扩增仪品牌市场份额变化情况/pp style="text-indent: 2em "图13 2020 年Q3全国实时荧光定量PCR基因扩增仪品牌市场占有率(按销量)/pp style="text-indent: 2em "表2 2020年Q3主要机构市占率TOP5品牌/pp style="text-indent: 2em "图14 2020年 Q3全国省市进入PCR基因扩增仪品牌数/pp style="text-indent: 2em "图15 2020年Q3各省市PCR基因扩增仪主导品牌情况/pp style="text-indent: 2em "图16 2020年Q3主要PCR基因扩增仪品牌进入省市数/p
  • 制冷剂泄漏危险又费钱?FLIR声像仪为企业带来新希望
    制冷剂是制冷系统中的关键组成部分,它在制冷循环中不断地进行蒸发和凝结,从而实现热量的转移。制冷剂气体用途广泛,包括住宅、商业和工业空调应用以及汽车空调中的供暖、通风和空调(HVAC)系统。还有食品和饮料行业、制药业、化学品储存和冷链物流等,各行各业使用的制冷系统及某些需要冷却或制冷的工业流程(如化工制造和石油提炼),制冷剂同样至关重要。制冷剂应用广泛因此其泄漏状况就无法避免制冷剂系统发生泄漏会导致环境问题、能源效率降低和潜在安全隐患那么,该如何预防减少其泄漏事故的发生呢?制冷剂泄漏的危害与检测困难众所周知,R22(二氟一氯甲烷)等许多制冷剂已被证实会破坏地球臭氧层,而R32(二氟甲烷)和氨等其他制冷剂虽然更加环保,但若被大量释放至大气中,依然会产生负面影响。氨泄漏还会危害人类健康。因此,检测制冷剂系统的泄漏对于保护环境、提高能源效率、维持系统性能、保障安全和遵守法律法规至关重要。制冷剂泄漏的规模可能很小,难以轻易检测,而且往往发生在错综复杂的管道网络、连接点、阀门处甚至设备内部。制冷剂系统的某些部件可能位于密闭或难以触及的空间内,使检查和接触潜在泄漏点变得尤为困难。暖通空调(HVAC)和制冷系统中使用的许多制冷剂具有易挥发性,挥发速度极快,一旦泄漏,就可能会在被检测到之前完全散逸,因此检测泄漏困难重重。鉴于制冷剂挥发速度极快,必须采用及时高效的泄漏检测方法。制冷系统大多在嘈杂环境中运行,尤其是在工业环境中。机械、通风系统或其他设备产生的背景噪声会干扰泄漏检测工作。实施泄漏检测措施,尤其是针对大型系统或复杂装置实施泄漏检测可能耗费大量成本和时间,还有涉及到设备的升级改造或专业工具和技术的使用规范等,因此在资源分配和检测期间的停机时间安排方面会给公司带来更多挑战。制冷剂泄漏高效检测:声波成像制冷剂系统的定期泄漏检测对于防止破坏环境、保障能源使用效率和维持系统可靠性至关重要。声波成像技术可高效精确定位制冷剂泄漏,进而有助于及时维修,并将与此类泄漏相关的潜在安全风险降至最低。声波成像仪是一种非常适用于制冷剂泄漏检查的工具,因为即使在大型设施内或在周围存在嘈杂机械的情况下,它也能检测到微量制冷剂泄漏产生的独特声音。声像仪的佼佼者:FLIR Si124FLIR Si124系列声像仪内置124枚麦克风,接收频率范围在2kHz至65kHz(范围可调整),其可根据波形过滤工作环境中的背景噪音,识别气体泄漏的声音特征,精确定位目标微小气体泄漏。搭配FLIR专为其开发的Si插件(声学插件),用户可将声像图导入FLIR Thermal Studio分析软件中, 进行离线编辑、分析和创建高级报告,省事省力省心!选择FLIR声像仪的优势★ 及时定位隐蔽制冷剂泄漏,节省时间、能源和成本;★ 及早检测出泄漏,杜绝计划外的停机,提高生产效率;★ 可快速扫描大型设施、复杂设备和难以触及的空间;★ 即使在嘈杂环境中也能准确定位关键问题;★ 杜绝制造流程中制冷剂泄漏导致的缺陷,保障产品质量;★ 及早检测出潜在的危险氨泄漏,保障操作人员的安全;★ 操作简单,只需简单培训,即可轻松整合到维护周期中。;★ 可实现无中断检测;★ 防止有害制冷剂释放到空气中,有助于将对环境的影响降至最低;★ 具备基于人工智能的分析功能,可为维护和修理计划提供实时结果和诊断建议。用于气体泄漏检测的FLIR声像仪目前有两个版本,详情戳这里:详细对比Si124-LD与Plus版FLIR Si124系列声像仪让制冷剂泄漏的苗头扼杀在摇篮里它是企业节约成本和保障安全的一大利器
  • 英特尔将电子束曝光机企业IMS Nano少数股权出售给台积电
    台积电周二表示,其董事会批准以10.432亿美元的价格从英特尔购买多电子束光掩模直写工具制造商IMS NanoManufacturing Global的8%股份。此举加强了IMS Nano的地位,因为这项投资将确保世界上最大的晶圆厂使用其工具。台积电的董事会也批准了向Arm投资100亿美元的计划。IMS Nano专业从事多束掩模直写工具的开发和生产。这些工具比单电子束和光学直写设备快得多,这在当今很重要,因为当与极紫外(EUV)光刻机一起使用时,光掩模往往会磨损。与传统工具相比,它们允许以更快的修复速度生产光掩模。随着EUV光刻机的普及,IMS的工具变得越来越重要。通过投资IMS Nano,台积电正在确保优先获得IMS的工具和技术。这可能会加强两家公司之间的合作关系,这可能会导致共同开发针对台积电特定需求的工具。台积电业务发展高级副总裁Kevin Zhang博士表示:“台积电自2012年以来一直与IMS合作开发用于先进技术节点的多束掩模直写设备。这项投资延续了台积电和IMS之间的长期合作伙伴关系,以加速创新并实现更深入的跨行业合作。
  • 质谱突围企业的下一步:大而全还是单项冠军?(下)
    近两年质谱国产替代的浪潮刺激着大量玩家蜂拥而入,从质谱前处理分离萃取材料、设备一路蔓延到核心零部件、质谱仪器设备,都回响着产业转型的号角,前景一片大好。据仪器信息网统计,自2018年以来,以质谱仪器研发、试剂产品或基于质谱技术开发蛋白质组学及多组学辅助临床研究及诊断方法的初创企业就有数十家,也有一些更早布局质谱技术的企业乘势而为,踏上了国产质谱发展的快车道。从技术、产业以及历史的角度,我们该如何明晰这一次质谱产业浪潮的意义,又该如何把握前行的方向?为此,仪器信息网特别策划“国产质谱狂飙”系列对话节目,节目分为“创业篇”“突围篇”以及“国产替代篇”。在突围篇中我们对话了质谱赛道中“黑马企业”的企业家,分别是宁波华仪宁创智能科技有限公司总经理闻路红博士 、安益谱(苏州)医疗科技有限公司总经理张小华博士 ,本文我们将“突围篇”中两位嘉宾就国产质谱的突围之道、护城河的构筑以及接下来企业的发展目标,如何借助资本等等内容进行整理摘录,以飨读者。未来目标:大而全Or单项冠军?仪器信息网:两家企业作为国产质谱企业的突围代表,已经度过了中小型的阶段,那么接下来,请问您想打造什么样的公司?闻路红:我想眼下我们国家鼓励提倡的做企业,尤其做先进装备制造业的企业,鼓励的应该是“专精特新”企业,所以我们也是会按这个思路发展。华仪宁创从事质谱仪,我们也是经过这么多年发展以后,我们有两个明确的定位,第一个定位,专注研制快速筛查质谱仪。我们公司最大的特色和亮点就是我们基于直接电离离子源专注从事快速筛查质谱仪,把质谱仪变成一种可以快速筛查的工具,满足公共安全、食品安全、药物分析、国土安全,也包括未来可能临床检验等用户的需求。我们的第二个定位是研制有原创技术的中国质谱仪。经过8年的创新突破,在直接电离质谱技术和单细胞代谢物分析质谱技术两个方面实现了创新,拥有完全自主知识产权,关键核心部件和整机都是自主研制的,从而让我们获得了差异化的优势和领先优势。因此华仪宁创会先争做“单品类冠军”企业,希望做好直接电离质谱仪和单细胞质谱仪,保持技术领先,争取市场也领先。张小华:安益谱的定位也很明确,我们始终坚持“国产替代”,那么我们瞄准“量大面广”的,这我们当下也好,未来的三五年也好,都是我们要重点解决的问题。至于说将来的发展肯定是要分阶段,当你有一个平台,这个企业发展到一定的阶段,有了资本、资源和平台之后,企业肯定也要往更高端的质谱去发展。但这个发展不仅仅是说要”自主研发“,他也可能通过资本的方式去合并一些合适的企业,当然也有可能说被别人合并,去成就一个更好的更大的平台,我觉得都是有可能的。比如说,未来五年我们落地做的更好了,拥有了更广阔的视野后,我们也是要充分参与国际竞争的。按照今天中国的体量和美国的体量的比较,中国是一定会出现”中国的安捷伦“和”中国的赛默飞“。所以我相信在这个过程中,无论是谁,大家都是生态里的一份子,如何成为”中国的安捷伦“和”中国的赛默飞“可能是个问号,但你是在为了成为这个过程中作为了生态里的一份子在努力。仪器信息网:针对上个问题,公司产品、技术以及公司架构将如何适配公司的发展战略?闻路红:对华仪宁创来讲,关键还在于做好自己的事情。我用三个关键词来说,第一个还是聚焦,第二个是创新,第三个是坚持。聚焦就是说我们聚焦做好自己的擅长的或者说主打的产品。第二个还是通过创新不断的创新,把自己的产品不断的做好,做了保持领先或者说有差异化的竞争力。第三个方面我觉得做好任何一个产品,任何一个行业,市场都是很不容易的,我们不断的坚持,坚持以后在这个过程里面,最后我们说让大家认可,最后成为一个大家都公认的好产品,一家好企业。张小华:随着公司业务的不断扩大,原先我们聚焦在技术层面研发层面,我们现在会有一部分的精力会去关注到市场队伍这一块,我们今年有8位市场的销售人员,之前的话我们公司实际上是没有销售的,完全是只做技术不做市场的。那么现在开始我们会更关注在市场端,我们会建立自己的一支销售队伍,然后我们也会在各个省份会有相关的售后服务体系,这些我们都会更在属地化会更强。我们也会在核心零部件做一些工作,再包括前处理方面,就会围绕这个产品做一些这种应用的解决方案,让质谱的使用成本更低,我想这个是我们会持续不断努力的方向。”国产质谱【狂飙】——突围篇“的对话文字版如下:  产业迎机遇期,国产质谱如何突围?(上)  国产质谱突围后,如何筑牢护城河?(中)
  • 全球唯一!这个海上风电叶片检测中心取得新突破!
    近日,中国中车旗下时代新材海上风电叶片检测中心完成验收,正式投入使用。该检测中心是目前全球唯一可开展160米叶片全尺寸结构试验的检测实验室,可支撑百米级叶片的研究和检测,验证大尺寸叶片的可靠性。该检测中心位于江苏省盐城市射阳港经济开发区,2022年7月启动建设,占地面积约6.7万㎡,规划建设4个试验承载平台,已建成2个平台,可测试叶片最大功率级别20MW、最大叶片静力极限弯矩载荷200000kNm、最大疲劳弯矩载荷100000kNm、最长叶片长度160m、最大叶根节圆直径7.2m。检测中心采用先进的设计与施工工艺,8m*8m整体面板的凹凸程度不高于0.5mm,平整度超LED显示屏。最大载荷是现有10MW机组载荷的5倍,与2万吨吊车起吊能力相当。静力试验单点加载载荷达50吨,基于神经网络控制技术实现了16点协同精准加载,加载精度误差≤0.5%。叶片疲劳试验依据目标载荷自动扫频启动,试验全程闭环控制,已实现无人值守。中车时代新材海上风电叶片检测中心拥有风电仿真计算平台、频率、静力、疲劳等各类检测系统,加速了中车
  • 华仪宁创乔迁典礼圆满举行:中国质谱持续创新,不断攀登
    仪器信息网讯 2023年10月15日,宁波华仪宁创智能科技有限公司(简称:华仪宁创)在成立8周年之际迎来了盛大的乔迁典礼,仪式于浙江省宁波市鄞州区欧府国际科创园A栋新址举行。在鲜花和掌声中,在宁波大学领导、鄞州区领导、投资方、合作伙伴等众多嘉宾以及华仪宁创全体员工的共同见证下,华仪宁创乔迁盛典圆满完成。从此,华仪宁创踏上了全新的征程。仪器信息网作为华仪宁创多年来的战略合作媒体,受邀出席本次典礼。庆典活动现场典礼伊始,由宁波华仪宁创智能科技有限公司总经理闻路红博士向与会领导、嘉宾进行了公司发展情况汇报。总经理闻路红博士汇报工作2015年,依托《国家促进科技成果转化法》修订并实施的有利背景,华仪宁创成为首家在宁波大学支持下孵化的科技成果转化企业,同时也成为鄞州区2015年重点招商引智引才项目,是鄞州区重点培育的高端装备科技创新企业。作为以质谱仪自主创新研发为基础的企业,华仪宁创针对公共安全、药物分析、医学检验、生命科学、精准医疗等市场需求,专注于从事直接电离质谱仪、小型化质谱仪、离子阱质谱仪等质谱产品的自主创新成果转化和产业化。在科研成果合作转化方面,华仪宁创出色地完成了一系列得到市场和用户认可的成果,包括与清华大学张新荣教授合作并顺利产业化出国内首款直接电离源DBDI-100以及全自动单细胞质谱前处理系统SinCell-100。目前,基于直接电离技术的便携式质谱仪已经发展为华仪宁创成熟的商业化产品之一,可用于现场快速精准的多目标检测,在公共安全等领域展现出巨大优势。该款便携式直接电离质谱仪实现了毛发样本中超微量毒品的快速检测,达到国际领先水平。2023年,华仪宁创继续跟进实验室质谱产品研发,于今年9月重磅推出三重四极杆串联质谱产品,拓展其在食品药品安全、环境监测、医学检验等领域的应用,补齐从现场到实验室的多种分析检测需求。新办公楼参观乔迁典礼由宁波华仪宁创智能科技有限公司总经理闻路红致开场辞,宁波大学原副校长徐铁峰、投资方代表华粤企业集团董事长解彤、宁波大学资产与实验室管理处处长/宁波大学资产经营公司董事长张国良、鄞州区科技局党组书记/局长虞文平致辞。典礼上还举行了首南街道与潘火街道共同发展服务华仪宁创发展结对仪式,首南街道王升涛书记,潘火街道庞超静书记出席仪式。华仪宁创总经理闻路红、投资方代表华粤企业集团董事长解彤、橡栎股权投资管理(广州) 有限公司实控人、股东崔颖、宁波大学资产与实验室管理处副处长宁波大学资产经营公司总经理卢高挺共同为新址揭牌。典礼由华仪宁创副总经理毕磊主持。宁波华仪宁创智能科技有限公司总经理闻路红 致开场欢迎词及感谢词闻路红首先对本次活动的到访嘉宾表示热烈欢迎,并为乔迁庆典致辞。他在致辞中说,华仪宁创公司名称来源于“中华仪器宁波创造”,公司一直以来致力于为中国质谱事业的发展贡献力量,未来还将沿着满足用户需求的方向努力,继续开发用户需要的技术和应用方案。宁波大学原副校长徐铁峰 致辞投资方代表华粤企业集团董事长解彤 致辞宁波大学资产与实验室管理处处长/宁波大学资产经营公司董事长张国良 致辞鄞州区科技局党组书记/局长虞文平 致辞华仪宁创副总经理毕磊 主持典礼首南街道与潘火街道共同发展服务华仪宁创发展结对仪式(左一为潘火街道邬冬骥副书记,右一为首南街道王升涛书记)华仪宁创总经理闻路红、投资方代表华粤企业集团董事长解彤、橡栎投资创始合伙人崔颖、宁波大学资产与实验室管理处副处长、宁波大学资产经营公司总经理卢高挺(从左至右)共同为新办公楼启用揭幕华仪宁创展示厅一角
  • PHASE发布全自动柴油专用倾点、凝点、浊点、粘度、密度五合一分析仪新品
    全自动柴油专用倾点、凝点、浊点、粘度、密度五合一分析仪产品名称:全自动柴油专用倾点、凝点、浊点、粘度、密度分析仪(标配自动进样器)产品型号: DFA-70Xi产地、厂家名称: 加拿大 Phase检测范围:柴油专用分析标准:倾点 :ASTM D 5949,SH/T 0771 中国国家标准ASTM D 97,GB/T 3535凝点 :GB/T 510 浊点 :ASTM D5773,ASTM D2500粘度:ASTM D 445,GB/T265密度: ASTM D 4052,SH/T0604 重复性及再现性:严格符合以上分析方法分析精度: 0.1 摄氏度样品分析范围: -88 ℃~+55 ℃进样量: 25毫升分析时间:15-30分钟/次电源: 90-280 V 功率: 350 瓦 重量: 28 公斤尺寸: 33.7x54.6x44.5cm ( 宽 x 深 x 高 )操作时间: 0.5 分钟分析仪特色:小巧,结构紧凑,超快速和高精度。标配自动进样器,完全实现自动进样,自动清洗等功能。操作界面完全汉化,全中文显示。直接进样,无需样品预处理全内置:内置冷浴,无需外接冷浴,仅需电源真彩色 15 英寸触摸液晶屏,无需连接电脑,直接显示分析结果和分析仪状态可存储超过 10,000 个分析结果 ,数字图像显示分析结果同一台分析仪可具有倾点、凝点、浊点、粘度、密度五种功能。可通过内置调制解调器与分析仪进行远程通讯,直接获得分析结果和故障诊断创新点:1、将柴油五种低温特性基于一台分析仪。2、一次进样,五种数据全部分析完毕。3、五种数据在25分钟内全部分析完毕。4、不需要外不制冷器,移动检测车都可以使用。全自动柴油专用倾点、凝点、浊点、粘度、密度五合一分析仪
  • 中国技术市场协会企工委与信立方联合走访:林电伟业
    仪器信息网讯 为了促进行业与会员单位之前的合作交流, 2023年1月31日,中国技术市场协会企业科技工作委员会副主任兼秘书长刘哲鸣、北京信立方科技发展股份有限公司会议运营部总监张小师等一行走访了北京林电伟业电子技术有限公司(以下简称“林电伟业”),三方就业务合作、资源共享等事宜交流讨论,林电伟业总经理黄伟等接待了走访人员。交流会上,刘哲鸣秘书长介绍了中国市场技术协会企工委今年的工作思路和要点,信立方会议运营部总监张小师介绍了旗下仪器信息网、我要测网等业务情况,林电伟业薛诚介绍了公司业务情况等,三方参会人员经过深度交流合作,表示未来强强联合,优势资源共享,共同推动行业发展。交流现场参观走访关于林电伟业林电伟业创建于2003 年是国家高新技术企业,是国内温度测控技术的领导者之一。公司的计量事业部打造“计量芯”创新生态平台,这一平台由全国计量检测机构、专业委员会、出版传媒、清华大学以及计量仪器制造企业合力铸就。提供最前沿的产业计量整体解决方案;促进计量科技成果快速转化;探索研究满足产业计量需求的规程规范;积极参与产业计量的科技创新;组织计量专业书等。
  • 上海2018第三批拟入库科技型中小企业:屹尧、仪电等9家入围
    p  根据科技部、财政部、国家税务总局《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)、科技部火炬中心《科技型中小企业评价办法工作指引(试行)》(国科火字〔2017〕144号)有关规定,上海市科委日前公示2018年三批1308家拟入库科技型中小企业名单(详见附件)。/pp  华爱色谱、上海屹尧、仪电科仪、安杰环保等9家仪器及检测企业位列其中。/pp  具体如下:/pp  上海华爱色谱分析技术有限公司/pp  上海欧普泰科技创业股份有限公司/pp  上海华严检测技术有限公司/pp  上海华碧检测技术有限公司/pp  上海林默精密仪器有限公司/pp  上海屹尧仪器科技发展有限公司/pp  上海仪电科学仪器股份有限公司/pp  上海安杰环保科技股份有限公司/pp  上海百趣生物医学科技有限公司/pp style="line-height: 16px "  a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201804/ueattachment/e4ef0260-84da-4545-be37-51618af829e6.pdf" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline "span style="color: rgb(255, 0, 0) "上海市2018年第三批拟入库科技型中小企业名单.pdf/span/a/p
  • 河北全面“体检”白洋淀流域涉水企业
    p  为推进白洋淀流域污染治理,打击涉水环境违法行为,确保雄安新区生态环境不断改善,河北省环保厅不久前组织开展了白洋淀及上游流域生态环境大排查大整治专项执法检查行动。/pp  据悉,这是河北省首次对白洋淀及上游周边区域涉水企业开展系统性全面排查,共检查涉水企业(点位)3383家,城镇和工业聚集区污水处理厂89家,入淀河道点位276个,查处并督促整改各类环境问题1392个。/pp  执法、监测协同排查城镇污水处理厂/pp  “城镇污水处理厂是影响白洋淀流域水环境质量的固定污染源,为了摸清流域内污水处理厂排放情况,省环保厅决定对流域内所有污水处理厂进行执法监测。这是河北省今年以来最大规模的监测、执法协同作战。”河北省环境监测中心主任赵乐介绍说,“此次执法监测中,河北分两批次集中开展采样监测,一是具备远程执法留样系统的污水处理厂,由执法部门按照时间节点统一留样并将样品送至监测中心分析监测 二是不具备远程留样的污水处理厂,由我们监测中心组织采样分析,此类污水处理厂共35家。”/pp  为确保人工采样集中、高效,避免人为干扰采样结果,8月11日,河北省环境监测中心利用休息日,组织6组监测人员分赴35个污水处理厂进行现场采样。/pp  “由于当日河北中南部出现暴雨天气,给现场采样带来了挑战。”赵乐介绍说,最后一组监测人员返回实验室交接水样时已是第二天的凌晨1点。收到水样后,实验室的监测人员连夜进行水质分析。在此次大排查中,河北环境监测中心共分析水样216个,出具有效监测数据356份,为环境执法提供了数据支撑。/pp  记者从监测报告中看到,任丘市洁杰环保工程有限公司排水存在总氮、总磷超标问题,顺平县清源污水处理有限公司(二期)排水总氮超标,保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司排水总氮超标....../pp  现场检查89家污水处理厂,省级立案查处29家/pp  “监测报告显示,89家污水处理厂中有29家存在超标排放环境违法问题,占全部污水处理厂的三成以上,问题十分突出。”河北省环境综合执法局常务副局长任立强介绍说,对29家超标排放的污水处理厂,河北省全部采取了省级立案直查直处,加大处罚力度。/pp  在采样监测的同时,河北省环境综合执法局还组织执法人员对89家污水处理厂逐一开展了现场检查,共发现各类环境问题232个,全部污水处理厂均不同程度存在环境问题。/pp  现场检查时,蠡县北郭丹污水处理有限公司正在运行,未依法取得排污许可证排放水污染物,未按环评文件配套建设2.5公里污水管网,未进行竣工环保验收 曲阳县大通污水处理有限公司多处工序擅自改变处理工艺流程,造成出水超标 定兴县定兴镇污水处理厂自动监测设备未正常运行。/pp  河北省检查89家污水处理厂发现的232个问题,除29个超标排放外,污染防治设施缺失或不正常运行问题51个、在线设施及数据异常问题21个、固体废物危险废物管理问题52个、入河排污口不规范问题11个、批建不符问题4个、无证排污问题3个、私设暗管问题1个,其他问题60个。/pp  “在重点检查污水处理厂的同时,河北还以污水处理厂为重点定点辐射,向上追溯到涉水企业,向下对入河排污口规范设置等开展了全面检查。”任立强向记者介绍说,大排查期间,涉及雄安新区、保定、沧州、廊坊等7个市区的37个县级环境管理部门与省级12个执法检查组同步开展了现场检查。/pp  大排查行动是河北首次对白洋淀及上游周边区域涉水企业的系统性全面排查,共检查涉水企业(点位)3383家,查处并督促整改各类环境问题1392个,其中,省级执法检查组直接检查发现各类涉水环境问题864个,污水处理厂违法排污、涉水散乱污企业污染问题以及黑臭水体整治不到位等问题较为突出。/pp  借助科技手段,精准定位问题/pp  为彻底排查黑臭水体、纳污坑塘等问题,河北首次利用无人机飞检配合现场执法检查,使执法模式更加立体化,检查范围得到有效拓展。/pp  据统计,大排查行动期间,河北利用无人机飞检发现纳污坑塘整治不到位、河道垃圾及固体废物污染、入河排污口整治不到位、黑臭水体整治不到位等各类环境问题278个。/pp  “为减轻人工采样监测分析的劳动强度,河北还充分发挥远程执法系统作用,在行动期间,利用污染源远程执法抽查智能仪,组织开展了两次远程执法抽查‘零点行动’,远程留取水样进行分析监测,与人工采样监测实现了无缝对接。”任立强介绍说,此外,河北在此次大排查中,还全面推广了移动执法APP的使用。河北要求执法人员现场执法时,必须第一时间利用河北省环保厅研发的环保移动执法系统,通过APP上传企业基本情况,以此监督执法工作开展,确保执法效果。/pp  白洋淀流域涉水企业大排查行动,为河北加强涉水企业环境监管提供了经验借鉴。/pp  9月1日起,新修订的《河北省水污染防治条例》正式施行。为推动条例落实,加强水环境监管, 自9月10日起,河北省启动了为期一个半月的覆盖全省的水环境执法检查专项行动。专项行动期间,河北要对所有涉水污染源进行全面排查,尤其对城镇污水处理厂、重点涉水企业、入河排污口、工业园区集中污水处理设施等进行严查,对检查中发现的涉嫌超标排污、违法排污等问题,充分运用按日连续处罚、限制生产、停产整治、查封扣押、移交司法等措施,严厉打击涉水环境违法行为,并及时向社会公开。/p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制