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双回路数字显示控制仪

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双回路数字显示控制仪相关的资讯

  • 喷涂涂层回路控制技术Coating AI
    喷涂涂层回路控制新技术Coating AI,实现人工智能涂装,大数据提升涂装质量水平喷涂涂层回路控制新技术,利用人工智能实现自动化涂层过程,提升涂装质量水平和喷涂效率。了解喷涂涂层回路控制技术Coating AI在这个视频里你可以看到,在涂装生产线上使用Coating AI喷涂涂层回路控制新技术实现人工智能涂装,通过大数据优势提升涂装质量水平。使用Coating AI人工智能涂装系统的好处:解决劳动力短缺问题:Coating AI人工智能涂装系统提供了一个专家顾问工具,可以用来定义最佳喷涂参数,节省成本:通过人工智能学习,显著降低粉末消耗,废品率和劳动强度提高喷涂质量Coating AI 可以实现稳定的喷涂质量,即使是不同人不同时间操作也能保证最后的喷涂质量重点解决的问题:喷涂过程非常复杂,控制影响喷涂过程的不同参数非常困难,需要经验丰富的工人,世界范围内缺乏有经验的喷涂工人,这可能带来的后果是喷涂过量,或者使用太多的粉末,导致次品或者废品,以此同时客户追求更高的涂层质量。Coating AI人工智能涂装技术可以解决问题,喷涂涂层回路控制技术Coating AI可以自己学习和理解喷涂过程,能够找到正确的最佳的喷涂参数,使企业能够实时优化喷涂工艺,操作简单,任何人都能够很容易地使用Coating AI调整喷涂生产线。人们可以通过任何的方法轻松访问CoatingAI,CoatingAI可以集成到生产线上,在云端运行,用户可以通过任何设备访问云端数据。操作流程:工人按照之前的操作在工件上喷涂,使用涂魔师涂层测厚仪进行涂层厚度测量,将测量结果传输到co-pilot上,然后使用该测量值优化生产线,co-pilot可以优化生产线质量,获得相同的涂层厚度,提高生产效率,喷涂效率或生产线速度。参数定义CoatingAI 人工智能涂装喷涂回路自动控制系统能够定义实现高质量涂层结果的最佳机器参数,完全独立于生产线操作员的经验闭环回路控制CoatingAI 是第一个为涂层生产线带来闭环回路控制的解决方案。与涂魔师非接触测厚的关系CoatingAI与涂魔师是合作关系,CoatingAI从涂魔师丰富的涂层测厚数据进行训练学习。点击了解更多关于涂魔师非接触无损测厚仪产品信息如果您对CoatingAI人工智能喷涂涂层回路控制技术感兴趣,欢迎联系翁开尔。
  • 集银科技打造东莞研发制造基地,持续加强平板显示智能装备技术创新
    深圳市集银科技有限公司成立于2002年,是广东正业科技股份有限公司(股票代码:300410)的全资子公司,主营绑定、贴合、背光等平板显示自动化设备,是集产品研发、制造、销售及服务于一体的国家高新技术企业,2019年通过了“广东省平板显示智能装备工程技术研究中心”认定。 集银科技在平板显示自动化组装及检测设备制造行业中积累了大量技术经验,形成了高精度多镜头CCD影像自动对位、高精密背光LED检测、高响应高稳定加热,高精度恒温控制、高稳定性双回路恒压控制、高精密3D自动贴膜、高真空度快速贴合等几大核心技术,实现技术研究与行业应用研究相结合,进行产业化发展。目前,集银科技累积专利申请超110件,未来持续加强技术创新,提升公司的核心竞争力,实现经济效益最大化。 ▲ 深圳集银科技(深圳总部)近几年来,集银科技在激烈的市场中得以持续稳健发展,保持经营业绩增长。但随着业务的快速发展,产能扩展需要更大的场地。为此,正业科技集团总部给予大力支持,在智能制造中心提供一个更大的研发制造基地,让集银科技轻装上阵,更加专注研发。 ▲ 智能制造中心正业科技智能制造中心,位于“广深港”黄金走廊腹地的东莞松山湖生态园,占地面积近50亩,总建筑面积约6.46万平方米,已建成现代化的办公、研发、生产等场地,为其降本增效、扩产增能提供发展平台。如今,集银科技已顺利入驻智能制造中心,落实“莞深两地研发、东莞集中制造”战略布局,为企业发展注入强大动力。 ▲ 集银科技研发制造基地 集银科技产品主要涵盖“LCD、OLED”两大市场,为客户提供全自动小尺寸COF/COG绑定线、全自动中尺寸COG绑定线、全自动小尺寸真空贴合线、全自动背光组装线、全自动背光源组装线、非标自动化生产组装线等平板显示智能装备。同时,集银科技可为客户提供一整套适用的生产工艺流程和生产设备方案,并且提供完善的售后服务,不断提高生产商的生产技术和降低厂商的生产成本。 集银科技平板显示自动化产线模块在行业内一直处于前部地位,拥有较高的市场知名度和口碑,得到国内外知名客户一致认可,与JDI(日本显示)、BOE(京东方)、华星光电、天马、维信诺、信利、联创、同兴达、德普特等行业知名客户建立了长期稳定的合作关系。当前,该业务模块正聚焦OLED领域,深度布局头部客户,在手机柔性屏、车载屏、电视屏等领域持续发力。 ▲ 全自动小尺寸COF/COG绑定线 ▲ 全自动中尺寸COG绑定线 ▲ 全自动小尺寸真空贴合线 ▲ 全自动背光组装线 ▲ 全自动背光源组装线 未来,集银科技将不断为客户提供优质的产品和服务,挖掘未来更大的发展空间。
  • 恭喜蜀科离心机入围“国产好仪器”
    作为“国产科学仪器腾飞行动”主要活动之一,“第二届国产好仪器”评选活动自2016年4月启动以来,受到科学仪器行业国产厂商和仪器用户的广泛关注。经过6月份大半个月的激烈竞争,蜀科仪器从100多家参赛企业中脱颖而出,以第一名的姿态成功入围,用户好评率达99.1%!非常感谢各方客户的大力支持,你们的选择和支持是我们事业前进的动力! 此次活动,蜀科报名的产品分别是TD-5Z台式低速多管架离心机和TGL-16台式高速冷冻离心机。TD-5Z台式低速多管架离心机该离心机采用变频电机、数字显示,全钢机身,不锈钢离心室、电子门锁保护。常用程序可储存调用,9级升降速可调。运行中可改变转速,离心力,时间,等参数。操作简单、运行平衡、性能稳定、安全可靠。广泛应用于临床医学,放射免疫、生物化学、食品卫生、环保等科研领域。TGL-16台式高速冷冻离心机该离心机采用变频电机驱动、微机控制,液晶、数字双屏显示,电子安全门锁,不平衡保护,转头自动识别。12个程序储存,19级升降速速率可调,故障自动诊断。制冷系统采用进口压缩机、无氟制冷剂,制冷/加热双回路控制,效率高、加热、制冷速度快、震动小。仪器在运行中可以修改运行参数。 蜀科仪器除了产品质量过硬,还在全国拥有11个售后服务点,所有产品实行三包政策,终身维修,让您售后无忧。 7月份活动主办方将组织专业编辑及行业资深专家深入调研,实地走访考察用户单位和国产厂商,让广大用户对国产科学仪器进行网上讨论、评议,以“用户说好才是真的好”为宗旨,从科学仪器的可靠性、稳定性、售后服务等方面筛选出具有代表性,经过用户的使用检验,好用、够用,并可对进口仪器形成一定竞争优势的“国产好仪器”。希望广大客户继续支持蜀科,我们会做得更好! 相关活动详情访问:蜀科国产好仪器
  • 世卫高官被指收达菲药厂贿赂 制造甲流恐慌
    据克罗地亚《国家报》6月7日报道,日前,英国相关部门的一项调查显示,世界卫生组织的3名专家从生产达菲的药厂收受贿赂,有意制造了甲型流感病毒的恐慌。  调查人员发现:关于甲型流感的一些事实被过分夸大,并有人以此推动世界各国政府大量采购特效药达菲。这项由《英国医学期刊》和英国调查采访局公布的调查结果显示,这3名收受贿赂的世卫组织专家分别是:美国弗吉尼亚大学病理学专家弗雷德・ 海顿博士、美国密歇根大学的阿诺德・ 蒙托博士,以及莱斯特大学的卡尔尼科尔森博士,他们从生产达菲的厂商那里收取了钱财。  《国家报》援引英国《卫报》的报道称,这3名专家的名字出现在了几家厂商行贿的名单上。而作为回报,这3人为厂商出谋划策,并使世卫组织听从他们的建议,使达菲成为治疗甲流的首选药物。
  • 制药行业中的低温技术专家 -- ​LAUDA 为冻干设备提供-80℃的温度控制
    自50多年以前就开始为制药企业生产定制的制冷设备。如今,LAUDA已针对制药冻干设备的应用开发了一套低温温控系统。借此可以在 -80 °C 下和缓地冷冻药物。这份订单来自 Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH 公司,该公司是世界的冻干机公司之一,在这一领域拥有70多年的经验。Martin Christ 相信 LAUDA 的专业技术实力能够可靠地提供低温设备。来自 LAUDA HKS部门的Kryopac 二级回路温控系统的专家们,完全按照客户的要求进行规划和制造,提供了所需的冷却能力。 在全球范围内,药品和疫苗对于疾病治疗和人类健康都是最基本的。鉴于许多药物在水中溶解后保质期很短,所以制药行业为了能长期保存药物而使用对产品和缓的冻干法。为了给一家国际性的制药企业制造冻干设备,Martin Christ 很快就找到了LAUDA。除了 LAUDA 的全面专有技术之外,从多年前就开始的成功合作经验也把两家企业紧密的联系在一起。“我们是超低温温度控制专家,在该领域积累了多年的宝贵经验”,LAUDA HKS部门的项目经理Ralph Herbert 强调道。Kryopac制冷系统适应了终端客户的特殊要求。图中显示了完整的系统。(图片:LAUDA) 液态氮可以使温度低至 -115 °C LAUDA Kryopac 二级回路温控系统为冻干机提供精确的温度控制,通过它可以安全地掌控低温反应。对于这台制冷设备特别重要的是,单独控制隔板和冰冷凝器的温度。其核心就是Kryopac 系统 –一台专门为液态氮的挥发而研发的热交换器。液态氮在 -196 °C 时沸腾,因此非常适合作为制冷剂用于要求最低温度的应用。根据Kryopac 设备的结构,在二次冷却回路中可以达到 -115 °C。这样就可以快速而准确地达到冻干机所需要的-80 °C。液氮也是一种不易燃的制冷剂,不仅是终端客户选择,而且也是一般制药行业选择。液氮的其它优点还包括经济因素以及安全和环境技术因素,如低投资成本和无废料。视应用的技术要求而定,可以通过调整 LAUDA 所设计的控制系统来减少氮的需求,并因此明显降低运营成本。使用液氮作为制冷剂允许温度为-196°C。这意味着很快就能达到所需的-80°C。(图片:LAUDA)Kryopac 系统的加热技术源自经受考验、被众多客户所推崇的 LAUDA 传热单元。它产生经过温度控制的液体流,并且以紧凑、完全绝缘以及可以连接开关柜的系统状态交付。优点:不存在热交换器内的冷冻问题。对于 MartinChrist 的客户来说,精确的温度控制、紧凑的结构和极高设备可用性是特别重要的。LAUDAKryopac 二级回路温控系统毫无问题地满足了这些要求。冻干法充分利用了物理现象 因为原始物质的化学性质不会变化,所以冻干法是一种特别具备保护性的保存方法。这样,制药产品中所有的有效成分都可以保持不变。此种类型的保存方式首先应用在实验室、食品工业或考古学的样品制备方面,例如例如保存湿皮革或木材。 Kryopac 设备的冷却系统在- 80°C下以30 kW的冷却能力对装有药物的容器进行冷却,并在两个半小时内冻结药物。在抽成真空的过程中,因生成真空而造成的排气过程,会重新导入热量。因此产生一种物理现象,被称作升华:之前没有液化,但冷冻的水会挥发。药物直接从冷冻状态被干燥。由此产生的水蒸气以冰晶体的形式沉淀在冻干机的冰冷凝器上。Kryopac设备将冰冷凝器的温度保持在 -80 °C。一个完整的冻干过程一般要持续 48 小时。 在将冻干机交付终端客户之前,Kryopac 设备首先在 LAUDA 接受完整的检测,然后作为完整的系统在 Martin Christ 再次接受全面的测试。然而,这并不是合作的终点。鉴于该项目的成功合作和实施,Martin Christ 已订购另外两套LAUDA Kryopac 二级回路温控系统。可以通过一个显示屏直观地设置和操作 LAUDA Kryopac 设备。(图片:LAUDA)处于打开状态的LAUDA Kryopac 二级回路温控系统。交付前,将手工对所有部件进行细致的绝缘处理。(图片:LAUDA)北京德泉兴业商贸有限公司为LAUDA劳达授权代理商。德国劳达在新型的液体恒温设备及高精度的测试领域,劳达处于全球性的行业。劳达具有将近60年的设计生产经验,独特的产品系列覆盖了从全部紧凑型实验室恒温浴到工业级循环冷却设备,可以完全根据客户的需求设计出制冷能力超过400 kW的冷却/加热系统。LAUDA是一家可以确保在全部温度范围内提供合适工作温度的公司。其全球客户超过10,000家。公司在全球100多个国家设有代表处,在 7 个国家设有12家制造厂,在19个国家设立了销售和服务机构,并且具有全球性的代理商网络。公司总部设在德国的韦茨拉尔 (Wetzlar)。关注德泉兴业,了解更多实验室仪器实验信息!
  • 【Science】单细胞蛋白分析技术揭示肠脑神经回路新机制
    为什么我们会感觉到饥饿?为什么进食之后会出现饱腹感?我们能感知到大脑与肠道的紧密联系,以往的研究认为这种感知与触觉、视觉、声音、气味和味觉通过受神经支配的上皮传感器细胞传递到大脑不同,肠道刺激的感知被认为涉及消化系统和中枢神经系统之间信号传递的肠道-大脑连接(gut-brain connection)是以激素转运为基础的,这种基于激素的信号传递大约需要10分钟。在肠道中,有一层上皮细胞将腔与下面的组织分开。分散在该层内的是称为肠内分泌细胞的可电兴奋细胞,它们感知摄入的营养物质和微生物代谢物。与味觉或嗅觉受体细胞一样,肠内分泌细胞在存在刺激时会激发动作电位。然而,与其他感觉上皮细胞不同,肠内分泌细胞和脑神经之间没有突触联系的描述。人们认为这些细胞仅通过激素(如胆囊收缩素)的缓慢内分泌作用间接作用于神经。尽管它在饱腹感中起作用,但胆囊收缩素的循环浓度仅在摄入食物后几分钟达到峰值,并且通常在用餐结束后。这种差异表明大脑通过更快的神经元信号感知肠道感觉线索。来自美国杜克大学医学院的科学家们,利用Milo,揭示迷走神经(vagus nerve)可直接连接着肠道与中枢神经系统。相关研究结果发表在Science期刊上,标题为“A gut-brain neural circuit for nutrient sensory transduction”。Milo单细胞Western Blot 验证肠分泌细胞存在神经突触相关蛋白本文使用与小肠类器官或纯化的肠内分泌细胞共培养的结节神经元,在体外重现了神经回路。并结合单细胞定量实时聚合酶链反应和单细胞Western Blot(Milo)共同对突触蛋白进行检测和评估。利用Milo在蛋白水平进行了进一步的验证:单细胞蛋白质印记结果显示83%肠内分泌细胞含有synapsin-1(分析的198 CckGFP细胞中的164个),与其他肠上皮细胞相比,纯化的CCK-肠内分泌细胞表达突触粘附基因Efnb2、Lrrtm2、Lrrc4 和 Nrxn2,表明这些上皮传感器具有形成突触的机制。为了确定与肠内分泌细胞接触的突触的神经元的来源,本文使用了一种改良后的狂犬病毒(DG-rabies-GFP,能感染神经元,但缺少跨突触传播所需的G糖蛋白),发现在肠道类器官中,狂犬病比其他上皮细胞更喜欢感染肠内分泌细胞。并且肠内分泌细胞与迷走神经元突触,通过使用谷氨酸作为神经递质,在几毫秒内转导肠腔信号。这些突触连接的肠内分泌细胞(神经足细胞)形成的神经上皮回路通过一个突触将肠腔与脑干连接起来,为大脑打开一条物理管道,以突触的时间精度和空间分辨率感知肠道刺激。也正是这些突触信号神经足细胞告诉大脑肠道中发生的事情,对我们吃的食物做出一定的反馈。
  • 130万!广东省疾病预防控制中心计划采购数字PCR仪
    项目概况广东省疾病预防控制中心数字PCR仪采购项目招标项目的潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2022年05月11日 15时00分 (北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:GDYD220338项目名称:广东省疾病预防控制中心数字PCR仪采购项目采购方式:公开招标预算金额:1,300,000.00元采购需求:合同包1(数字PCR仪):合同包预算金额:1,300,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1其他仪器仪表数字PCR仪1(台)详见采购文件1,300,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订日起2个月内交货,提供设备正常运转所需的标准配件/消耗品/部件。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明) 。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定)2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。3.本项目的特定资格要求:合同包1(数字PCR仪)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 (以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料) 。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。三、获取招标文件时间: 2022年04月18日 至 2022年04月24日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年05月11日 15时00分00秒 (北京时间)地点:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦13楼开标室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。4.本项目适用的扶持性政策及其他政策4.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)4.2《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)4.3 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)4.4 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号4.5 《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)4.6 《转发财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》(粤財采[2019] 1号)七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:广东省疾病预防控制中心地 址:广州市番禺区大石街群贤路160号联系方式:容先生020-310516732.采购代理机构信息名 称:广东远东招标代理有限公司地 址:广州市越秀区越秀北路222号越良大厦6楼联系方式:020-83642820转8253.项目联系方式项目联系人:戴小姐电 话:020-83642820转825广东远东招标代理有限公司2022年04月18日
  • 合工大在数字控制开关电源研究领域取得新进展
    p近日,合肥工业大学电子科学与应用物理学院(微电子学院)集成电路设计研究中心提出并实现一种具有高分辨率、高位宽的数字脉宽调制器混合结构,相关成果以“A High Resolution DPWM Based on Synchronous Phase-Shifted Circuit and Delay Line”为题发表在电子工程类国际著名期刊IEEE Trans. Circuits Syst. I, Reg. Papers(2020, 67(8):2685-2692)。/pp数字控制开关电源是目前开关电源领域的研究重点和发展趋势,具有集成度高、稳定性好、控制算法易于实现、可重构等优点。然而,数字电路固有的采样误差、延时等问题,成为影响数字电源性能的关键因素。作为数字电源控制系统的重要模块,数字脉宽调制器(DPWM)的作用是将多位数字控制信号转换成一位占空比信号,类似于数模转换器,其性能直接决定数字电源的整体性能。br//pp该团队针对高性能数字脉宽调制器展开一系列研究,前期工作包括首次提出DPWM关键路径中的逻辑和互连延时所引起的占空比增量现象,并对该占空比增量进行补偿,最终实现11位、时间分辨率53ps的数字脉宽调制器,该成果发表在电子工程类国际著名期刊IEEE Trans. Power Electron.(2018, 33(12):10794-10802)。在此基础上,该团队进一步对DPWM关键路径的时序进行优化设计,并提出新型相移同步电路和快速进位链构成数字脉宽调制器,最终实现14位、时间分辨率41.3ps的数字脉宽调制器。上述工作为高性能数字开关电源的实现提供了有力技术支持。br//pp该论文得到国家自然科学基金委和中央高校基本科研业务费专项资金的资助。合肥工业大学为该论文唯一署名单位,作者包括程心副教授(第一作者)、解光军教授、张章教授(通讯作者)。br//pp论文链接:a href="https://doi.org/10.1109/TCSI.2020.2977146" _src="https://doi.org/10.1109/TCSI.2020.2977146"https://doi.org/10.1109/TCSI.2020.2977146/abr//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f30e1c1f-6965-44f7-89e6-5fe8b1fb7581.jpg" title="基于同步相移电路和延时链的高分辨率数字脉宽调制器结构.png"/br//pp style="text-align: center "图一 基于同步相移电路和延时链的高分辨率数字脉宽调制器结构/ppbr//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/17858686-4ed3-4374-92db-92b6d67087f2.jpg" title="数字脉宽调制器的线性度、时间分辨率测试曲线.png"//pp style="text-align: center "图二 数字脉宽调制器的线性度、时间分辨率测试曲线/p
  • 1170万!滨州市疾病预防控制中心数字PCR仪等采购项目
    项目编号:SDGP371600000202202000219 项目名称:滨州市疾病预防控制中心2022年实验室能力提升仪器设备采购(第一批) 预算金额:1170.66万元 最高限价:1170.66万元 采购需求:标的标的名称数量简要技术需求或服务要求本包预算金额(单位:万元)A01滨州市疾病预防控制中心数字PCR仪、分杯处理系统采购 1 详见附件 417.000000 A02滨州市疾病预防控制中心PCR气溶胶清除仪、全自动微生物鉴定及药敏分析系统等仪器设备采购 1 详见附件 220.660000 A03滨州市疾病预防控制中心三维自动扫描水箱系统、胶片验证分析系统和近距离治疗控制系统等仪器设备采购 1 详见附件 415.000000 A04滨州市疾病预防控制中心低本底γ谱仪、液体闪烁测量仪、氡钍分析仪采购 1 详见附件 118.000000 合同履行期限:国产产品自合同生效之日起45日内交货并安装完毕,进口产品自合同生效之日起60日内交货并安装完毕。保修期自货物交付投入使用经双方验收合格签字之日起至质保期满,具体详见采购文件。 本项目不接受联合体投标。
  • 近250万!江西省疾病预防控制中心采购高数字PCR仪等设备项目
    项目编号:JXTC2022040092-02项目名称:江西省疾病预防控制中心采购高数字PCR仪等设备项目采购方式:公开招标预算金额:2462500.00 元最高限价:2412500.00采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求赣购2022B000564514立式低温冰箱5台75000.00元详见公告附件赣购2022B000564517数字PCR仪1台1700000.00元详见公告附件赣购2022B000564515高压灭菌锅1台100000.00元详见公告附件赣购2022B000564510电动开盖器1台40000.00元详见公告附件赣购2022B000563154迷你离心机5台10000.00元详见公告附件赣购2022B000564518病原核酸检测POCT快速检测系统1台300000.00元详见公告附件赣购2022B000563153不锈钢水浓缩仪2台20000.00元详见公告附件赣购2022B000563152紫外线消毒车15台7500.00元详见公告附件赣购2022B000564511金标分析仪1台20000.00元详见公告附件赣购2022B000564516低温离心机1台160000.00元详见公告附件赣购2022B000564513卧式低温冰柜2台20000.00元详见公告附件赣购2022B000564512紫外分析割胶仪1台10000.00元详见公告附件合同履行期限:合同签订后一个月内交货本项目不接受联合体投标。
  • 三华裔研究员被控收受中企贿赂泄露核磁共振造影机密
    据路透社5月20日报道,美国当局于当地时间20日对纽约大学三名研究人员提起刑事指控,指控他们收受中国医疗研究公司及机构的贿赂,泄露纽约大学核磁共振造影(MRI)技术研究的细节。  曼哈顿地区法院提出刑事申诉,指控44岁的朱宇东(音)、31岁的杨兴(音)和31岁的李烨(音)涉嫌犯有商业贿赂罪。  联邦检察官和联邦调查局(FBI)称,上述三人共同收受来自中国联影医疗科技(United Imaging Healthcare)及中国一家研究机构的贿赂。  曼哈顿地区法官Preet Bharara在声明中称:“正如指控所言,这是一起引狼入室案件”。他指出,盗窃研究成果“是严重犯罪,我们对此无法容忍”。  检方称,三名被告受贿后提供了纽约大学核磁共振造影研究方面的秘密信息。 除了被控收受贿赂,朱宇东还面临涉嫌伪造美国国立卫生研究所(NIH)一项授权的指控。检方称,这项授权价值400万美元。  检方称,朱宇东和杨兴已于19日在纽约的家中被捕,李烨据信已在5月10日回到中国。记者无法立即找到李烨就此发表评论。  刑事申诉书中没有明确提到纽约大学,只是称上述三人在纽约一所大学的研究医疗中心工作。但纽约大学发言人证实,上述三人在该校朗格尼医学中心(Langone Medical Center)工作。
  • 绿色智造——安全环保可持续发展温度控制
    目前,国内在日常生活中多方面地使用碳氢化合物气体。燃气中央供暖、热水器和炉灶是常见的使用设备。丙烷气瓶可用于大篷车和烧烤活动。而在温度控制领域,天然的碳氢化合物则被用于作为对气候环境友好的制冷剂。选择哪种制冷剂?在温度控制器中采用哪种制冷剂是一项复杂的工程决策,需要你平衡几种影响因素:首先要考虑制冷剂与制冷回路中使用材料(如压缩机中的铜管或润滑剂)的兼容性,其次要求它节能高效,并且要在所要求温度范围内能够有效发挥作用。以前人们使用的制冷剂虽然符合以上所有标准,但数据显示它会对臭氧层造成破坏,最终导致全球变暖。根据最新的欧盟F-Gas条例,现已明确规定限制使用此类会对环境造成破坏的制冷剂,并要求它具有高效节能及环保的特性。对此,天然制冷剂便是解决方案。作为制冷技术方面的创新先驱及秉持对环保主义的热衷,Huber公司多年来坚持在其温度控制系统中使用天然碳氢化合物作为制冷剂。R290制冷剂投入实际应用现实中,天然制冷剂相比合成型具有显著优势,R290具有非常良好的导热性能。优势包括在管路和热量交换器中的低压损失、压缩机里的低能耗,以及较低的制冷剂需求量和良好的材料兼容性。其性能表现甚至优于R507A, R404A 和替代型 R449A,并且R290 的后期处理也比合成型材料容易得多。而且丙烷作为一种天然物质,能够人为控制地将其排放到大气中。图为PetiteFleur连接2L的玻璃反应釜。案例研究了其使用天然制冷剂R290后的性能表现设备的温度范围为-40... +200 °C,可以实现制冷功率高达 0.48 kW 。我们通过观察其加热和制冷过程,结果表明Petite Fleur能在70分钟内将反应物质从+100 °C冷却至 -20 °C 。未来趋势:使用CO2作为制冷剂图为普通合成型制冷剂和天然制冷剂的全球变暖潜能值的比较。Huber是生态环保型的制冷专家。几乎所有型号都支持使用天然制冷剂且不产生额外费用。我们的产品采用高品质的可循环材料制成,水冷型的Unistats系列和Unichillers系列仅消耗极少的冷却水,相当于传统制冷器耗水量的三分之一,能够提供比冷却水更好的效率,稳定的压力和流量以及恒定的工作温度。它们适用于广泛的应用,如去除化学过程中的热量或冷却科学设备。2018年,Huber推出使用CO2作为制冷剂的新型Unichiller。“环境加” 行动方案20世纪70年代初,PeterHuber先生开启了使用天然制冷剂的先河。1982年, Huber公司启动了 “环境加” 保护计划,涵盖了环境保护的各个层面以及早期的温控技术领域实现资源节约的可持续发展计划。早在1993年,Huber的客户已经开始使用不含CFC制冷剂的制冷设备,比法律正式出台限制还要提前许多年。此后,Huber的温控设备逐渐替换成使用天然制冷剂。到目前为止,实验室使用的产品系列几乎全线采用天然型制冷剂。在2018年,我们提供的温度控制设备超过90%采用的是天然制冷剂,甚至大型的温控系统也都支持使用天然制冷剂。绿色智造是一个综合考虑环境影响、资源消耗、社会和企业效益的现代化制造理念,绿色发展是一场关乎产业结构和生产方式调整的经济变革,也是一次消费模式、生活方式和价值观念转变的绿色革命,需要全社会的通力合作。Huber不仅是一家追求卓越制冷技术的温控企业,我们也对自然环境抱有高度的责任感与呵护。在这唯一的地球上,资源是有限的,空间是有限的,希望我们留给后世的不仅是有人类意义层面的财富,还有美好的环境、充足的资源以及光辉、灿烂的未来!END
  • 美国RHK公司正式推出R9e(基础型)和R9plus(增强型)两款扫描隧道显微镜控制单元
    从1983年至今,美国RHK Technology Inc.的扫描探针控制系统凭借其的软硬件技术得到了全球广大用户的认可和青睐,其超过1500套的销量遥遥于市场上的其他同类产品。RHK公司系列控制器在国内拥有包括清华大学、北京大学、中科院物理所,复旦大学、上海交通大学,中国科技大学等一大批知名用户单位,为众多科学研究辅以了有力支持。为了更好地适应和匹配广大科研工作者的各类需求,RHK公司对其新一代多功能扫描探针控制平台进行了配置和功能的划分,推出了基础型(R9e)和增强型(R9plus)两款产品,R9e控制器可控制所有类型的STM。增强型R9plus则增加了AFM控制功能,以满足更多科研实验需求。图1 R9plus扫描探针控制器这两款控制单元均采用单箱集成构架,集成低噪声高压放大器、模数/数模转换接口、反馈回路、锁相放大器、锁相环以及数字振荡器等相同硬件模块(图1)。其配合前置放大器和PMC100粗进针马达控制模块,可在提供好性价比的同时大程度上满足客户对扫描探针显微(如STM /AFM /KPFM)多种工作模式的控制需求。作为基础型控制器,R9e的主要特点如下:★ 全数字化的专用硬件系统:高速数据采集带宽达100 MHz,噪音低★ 好兼容性:与所有类型的STM都能连接使用★ 单的R9e 控制单元:除了实现STM/STS(图2)控制功能外,其内部集成的锁相环/ 振荡器/反馈回路等硬件模块,可通过升软件功能控制AFM和KPFM等工作模式 ★ IHDLTM软件系统(图标式硬件描述语言)可以轻松实现对硬件和实验过程的定义与编辑,其特的设计思路和开放性的软/硬件配置为研究领域的拓展奠定了坚实的基础。图2 R9plus扫描探针控制器获得的高分辨STM图像和STS谱(超导能隙)值得欣喜的是,想要同时实现对STM/AFM的控制,只需要将控制器进行简单升。该升过程不需要增加任何硬件,只要通过控制软件开启锁相回路/ 振荡器/反馈回路等硬件对应功能即可实现。近年来,扫描隧道显微镜(STM)和原子力显微镜(AFM)的协同工作已经得到了广泛的应用,R9plus控制器配合RHK公司的低温无液氦扫描隧道显微镜(Helium-Free LT - STM,变温范围9K -400K),可以帮助用户轻松地在低温超高真空环境下开展科研工作(图3)。 图3 R9plus扫描探针控制器连同RHK公司闭循环低温无液氦STM/AFM系统同时测量的原子分辨STM和qPlus-AFM图像期待此次基础型(R9e)和增强型(R9plus)两款控制器的推出,能够满足更多科研用户的实验需求,助力广大科研工作者取得更优异的科研成果! 相关产品及链接:1、R9plus扫描探针显微镜控制器:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C44532.htm2、R9 扫描探针显微镜控制器:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C159539.htm3、款无液氦低温STM/qPlus显微镜系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C205015.htm4、RHK扫描探针显微镜 :http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C44442.htm
  • 一品牌1838万独揽天津大学材料学院疲劳测试设备采购项目
    12月23日,天津大学材料学院2000吨复合加载电液伺服疲劳试验机及300吨高载荷液压伺服疲劳测试系统采购项目中标结果发布,中机试验装备股份有限公司以1838万元独揽大单。详细信息如下:一、项目编号:TDZC2020N0073(招标文件编号:TDZC2020N0073)二、项目名称:天津大学材料学院2000吨复合加载电液伺服疲劳试验机及300吨高载荷液压伺服疲劳测试系统采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:中机试验装备股份有限公司(第一标段)供应商地址:长春市高新区越达路1118号中标(成交)金额:1500(万元)供应商名称:中机试验装备股份有限公司(第二标段)供应商地址:长春市高新区越达路1118号中标(成交)金额:338(万元)四、主要标的信息序号供应商名称货物名称货物品牌货物型号货物数量货物单价(元)1中机试验装备股份有限公司(第一标段)2000吨复合加载电液伺服疲劳试验机中机试验SDS-20000F1150000002中机试验装备股份有限公司(第二标段)300吨高载荷液压伺服疲劳测试系统中机试验SDS-300013380000五、联系方式1.采购人信息名称:天津大学地址:天津市南开区卫津路92号联系方式:巩老师,022-274075042.采购代理机构信息名称:天津市汇广工程咨询有限公司地址:天津市河西区湘江道铂津湾三期18号楼底商85号三楼联系方式:吴建芳,156206127303.项目联系方式项目联系人:吴建芳电话:15620612730附:招标文件的用户需求书第一标段:2000吨复合加载电液伺服疲劳试验机设备名称:2000吨复合加载电液伺服疲劳试验机数量:1用途:教学科研一、对设备的总体要求:1.2000吨复合加载电液伺服疲劳试验机主要用于可实现双轴拉压复合双轴弯曲载荷下大型焊接结构拉伸及疲劳性能测试设备。基于电液伺服技术开发的专用试验系统,采用闭环控制原理,它具有响应速度快、控制精度高等特点。所有响应此次投标的供货商需要逐条响应本招标要求的内容,并且在投标文件中针对具体的技术要求做必要的响应和解释,以便招标方能够充分全面的评估投标方的方案。任何针对加“★”技术要求的偏离将导致废标;所有响应此次投标的供货商需要提供完成的配置方案以及相应产品的文档,例如产品彩页、手册等,以便购买方全面评估投标方案。2.质保期限:验收合格之日起1年。3.交货期限:签订合同后180内完成安装调试。二、试验机要求:供应商需要提供完整的系统产品,包含所有的组件——主机系统、控制系统、液压油源以及必要的连接件和附件等。系统所有部件、子系统均为同一供应商集成或制造;系统软件与硬件的供应商和开发商应为同一公司。拟购设备需满足的主要技术指标如下:1.十字加载方向指标★(1)最大静态试验力:拉压双向9500kN(线下压向标定);(2)静态力测量精度:± 1%FS;(测量范围:4%-100%FS;);★(3)最大动态试验力不低于± 6000kN;;(4)最大行程:200mm;(5)位移测量精度:± 0.5%FS;★(6)最大频率不低于0.5Hz★(7)幅频特性不低于0.5Hz,4mm;(8)控制方式:单轴力控;单轴、双轴位移控;★(9)十字加载下试样中心点坐标不变。2.弯曲力加载方向指标★(1)最大动态出力:拉压双向500kN(线下压向标定);(2)静态力测量精度:± 1%;(测量范围:4%-100%FS);(3)最大行程:200mm;(4)位移测量精度:± 0.5%FS;(5)最大频率不低于0.5Hz★(6)幅频特性指标不低于0.5Hz,10mm;(7)控制方式:力控、位移控;★(8)三轴复合加载下试样中心点最大偏差不高于5mm;(9)框架受力变形不高于1mm;★(10)十字加载、弯曲加载实现联动控制。3.控制系统(1)设备采用全数字化液压伺服控制系统。★(2)控制回路采用PIDF控制回路,支持P、I、D、F等多个控制参数可调,闭环控制速率不低于1kHz。(3)控制器每个通道配置不少于3路数字信号调理回路,同时提供不少于3组用的数字I/O和2通道D/A输出。(4)控制器包含手持终端,可以移动作动器的位置以方便安装和更换样品,以及试验机上启动、暂停和停止测试应用程序。★(5)控制器应内置各种高级自适应控制补偿功能,通过各种补偿功能,可优化控制。命令可以实时调整,以使得到的响应与目标信号匹配,包括峰值、谷值、频率以及相位等。4.液压油源参数(1)流量不低于1200L/min,额定压力28MPa;(2)液压动力源应具有足够的安全机制,并且具有油温报警、液压油量不足报警等功能,保护系统不会因温度过高或油位过低而意外受损。(3)液压动力源能够远程控制启动、关机等操作;(4)液压泵站连续工作48小时油温不高于50℃;冷却系统根据设定的油温上、下限自动启动。7.位移传感器:(1)测量精度为± 0.5%FS;(2)传感器分辨率:5μm;(3)非线性度:± 0.01%FS,最小± 40μm;(4)重复精度:± 0.001%FS,最小± 2.5μm;(5)工作温度:-40~75℃;8.力传感器(1)过载能力:110%过载能力。(2)精度高,动静二用,拉压一致性好。(3)整体密封,性能稳定可靠。(4)抗侧向力好。(5)输出灵敏度小,刚性好,寿命长9.视频监测单元配备四个高清摄像头,可以360° 无死角监测试验全过程10.试样形式适用于特定结构级复杂焊接节点的性能测试。11.主机功能★(1)本相位可调加载功能。(2)视频监测功能,可远程观看试验过程。(3)安全报警系统,可实现试验过程中无人值守。(4)软件保护功能,可以对负荷、位移分别设置上、下限位保护,如果超过限位则主机会停止工作,确保试验安全。(5)力控制、位移控制两种控制方式,可平滑切换。(6)记录、存储、试验数据功能。实时存储txt文本数据,防止断电丢失数据,试验结束后自动存储在数据库中,方便数据查询调出。(7)数据处理功能,计算机屏幕显示试验参数,自动描绘试验曲线,实时绘制多种类型曲线,如力-时间、力-位移、位移-时间等曲线。(8)断裂检测自动结束试验功能,自动结束试验。12.配置要求(1)十字加载:9500kN液压缸4台、力传感器4台、位移传感器4台、伺服阀4套。(2)弯曲加载:500kN液压缸2台、力传感器2台、位移传感器2台、伺服阀2套。(3)力传感器均具有双路输出功能(3)冷却系统一套(4)试验用油(5)本机所需伺服阀、控制器、位移传感器等关键元器件需要采购知名品牌。(6)工装夹具1套(7)保护装置1套(9)专用软件1套(10)计算机1台(11)打印机1台13.技术资质厂家需要提供生产过类似十字拉伸产品的技术经验,并在投标方案中配图。14.专用工具及技术资料等(1)常用消耗品备件和专用工具,配备维修和保养专用工具。(2)技术资料:包括公司所能提供的说明书、电子学线路图、机械系统装配图等。(3)所有主要设备都应该带有不锈钢铭牌,铭牌安装于操作面,高度应便于察看,铭牌尺寸大小根据所列参数进行调整。(4)仪器及生产商满足的相关国际安全标准15.质量标准:ISO9001认证16.人员培训(1)安装调试期间,卖方应准备好培训教材按机械、电气、液压、维修、保养和操作等内容给相关人员培训。(2)设备安装调试好后进行软件系统培训,包括初级和高级应用培训,培训总时间不少于15个工作日。17.安装、调试(1)土建基础的检查(2)合同生效后一个月内,卖方应提供详细的设备安装基础图以及相关技术资料及图纸。(3)供货商在设备安装前负责对设备土建基础施工进行检查,以保证设备与土建基础之接口要求。(4)设备到货后,卖方按照买方通知的日期,派具有丰富经验的专家负责对设备的安装、调试,直到设备正常运转。18.质量保证(1)整机质量保证期自双方最终验收签字之日起至少1年。在保修期内出现的设备质量问题,先由经卖方培训过的买方人员自行处理,若仍不能解决问题,则卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应,如果需要上门服务,保证在5个工作日内到达用户现场免费处理。(2)保修期内如果软件存在问题,卖方提供软件免费升级服务。(3)质量保证期内如有零件损坏,更换零件由卖方免费提供,同时对该件再重新计算质保期。19.售后及技术服务19.1厂家要有专职的维修工程师,要有备品备件库。在提出维修要求后,能在2小时内作出维修响应,2个工作日内到达用户现场。20.包装要求设备包装应符合中华人民共和国有关标准要求。包装材料必须坚固,能适应气候的变化,做到防震、防水、防蚀,能满足海运、铁路及公路运输要求,应明确吊装要求,在装运过程中因包装质量造成的设备损失由卖方承担。注:标记“★”技术要求,为实质性要求,投标文件中偏离将导致废标。第二标段:300吨高载荷液压伺服疲劳测试系统设备名称:300吨高载荷液压伺服疲劳测试系统数量:1用途:教学科研一、对设备的总体要求:本试验台为四柱组合式双轴动态加载试验系统,可实现单轴拉/压复合疲劳性能测试和单轴弯曲组合疲劳性能测试。是基于电液伺服技术开发的专用试验机。试验系统采用世界先进的电液伺服控制技术,实现动态载荷加载。所有响应此次投标的供货商需要逐条响应本招标要求的内容,并且在投标文件中针对具体的技术要求做必要的响应和解释,以便招标方能够充分全面的评估投标方的方案。任何针对加“★”技术要求的偏离将导致废标;所有响应此次投标的供货商需要提供完成的配置方案以及相应产品的文档,例如产品彩页、手册等,以便购买方全面评估投标方案。2.质保期限:验收合格之日起1年。3.交货期限:签订合同后180日内完成安装调试。二、试验机要求:供应商需要提供完整的系统产品,包含所有的组件——主机系统、控制系统、液压油源以及必要的连接件和附件等。系统所有部件、子系统均为同一供应商集成或制造;系统软件与硬件的供应商和开发商应为同一公司。拟购设备需满足的主要技术指标如下:1.主机系统:1.1、主机框架指标★1.1.1、试验空间不小于1160mm× 1160mm× 2400mm(长× 宽× 高);1.1.2、高度空间应可调;1.1.3、两作动器中心距不小于650mm。1.2、3000kN拉压伺服作动器参数指标1.2.1、最大静态试验力不小于± 3000kN;1.2.2、最大动态试验力不小于± 2400kN;★1.2.3、静态力测量精度≤± 1%(有效范围为满量程的4%~100%);1.2.4、位移行程不小于± 75mm;1.2.5、位移精度≤± 1%FS;★1.2.6、频率不小于5Hz;最大幅频特性能力不小于5Hz,± 0.5mm(作动器位移)1.2.7、工作压力21MPa。1.3、500kN弯曲伺服作动器参数指标1.3.1、最大静态试验力不低于± 500kN;1.3.2、最大动态试验力不低于± 400kN;★1.3.3、负荷静态测量精度≤± 1%(有效范围为满量程的4%~100%);1.3.4、位移行程不低于± 75mm;1.3.5、位移精度≤± 1%FS;★1.3.6、频率不低于5Hz;最大幅频特性能力5Hz,± 3mm(作动器位移)1.3.7、工作压力21MPa;1.3.8、拉压加载和弯曲加载实现联动控制;1.3.9、两端球铰安装。2、控制系统2.1、设备采用全数字化液压伺服控制系统。★2.2、控制回路采用PIDF控制回路,支持P、I、D、F等多个控制参数可调,闭环控制速率不低于1kHz。2.3、控制器每个通道配置不少于3路数字信号调理回路,同时提供不少于3组用的数字I/O和2通道D/A输出。2.4、控制器包含手持终端,可以移动作动器的位置以方便安装和更换样品,以及试验机上启动、暂停和停止测试应用程序。★2.5控制器应内置各种高级自适应控制补偿功能,通过各种补偿功能,可优化控制。命令可以实时调整,以使得到的响应与目标信号匹配,包括峰值、谷值、频率以及相位等。3、液压油源系统3.1、液压油源系统流量不低于300L/min,额定压力21MPa,且具有良好的防腐抗锈蚀特性。3.2、液压动力源应具有足够的安全机制,并且具有油温报警、液压油量不足报警等功能,保护系统不会因温度过高或油位过低而意外受损。3.3、液压动力源能够远程控制启动、关机等操作。4.位移传感器:(1)测量精度为± 0.5%FS;(2)传感器分辨率:5μm;(3)非线性度:± 0.01%FS,最小± 40μm;(4)重复精度:± 0.001%FS,最小± 2.5μm;(5)工作温度:-40~75℃;5.力传感器(1)过载能力:110%过载能力。(2)精度高,动静二用,拉压一致性好。(3)整体密封,性能稳定可靠。(4)抗侧向力好。(5)输出灵敏度小,刚性好,寿命长6、试样形式适用于多种复杂焊接节点(T型和十字型)的性能测试。7、夹具形式:★7.1、机械夹具承载不低于3000kN,用于焊接节点的单轴或轴向与弯曲组合加载。7.2、液压夹具承载不低于1000kN,用于单轴标准棒材和板材试样的疲劳试验,夹持范围:棒10-65mm板1-45mm8、专用工具及技术资料等8.1常用消耗品备件和专用工具8.2配备维修和保养专用工具。8.3技术资料提供说明书、电子学线路图、机械系统装配图等。8.4所有主要设备都应该带有不锈钢铭牌,铭牌安装于操作面,高度应便于察看,铭牌尺寸大小根据所列参数进行调整。9.仪器及生产商满足的相关国际安全标准:ISO9001认证9.1适用标准:GB/T2611-2007《试验机通用技术要求》JB/T8612-2015《电液伺服动静万能试验机》JJG556-2011《轴向加力疲劳试验机》10.人员培训10.1安装调试期间,卖方应准备好培训教材按机械、电气、液压、维修、保养和操作等内容给相关人员培训。10.2设备安装调试好后进行软件系统培训,包括初级和高级应用培训,培训总时间不少于15个工作日。11.安装、调试11.1土建基础的检查11.1.1合同生效后一个月内,卖方应提供详细的设备安装基础图以及相关技术资料及图纸。11.1.2供货商在设备安装前负责对设备土建基础施工进行检查,以保证设备与土建基础之接口要求。11.2设备到货后,卖方按照买方通知的日期,派具有丰富经验的专家负责对设备的安装、调试,直到设备正常运转。12、质量保证11.1整机质量保证期自双方最终验收签字之日起至少1年。在保修期内出现的设备质量问题,先由经卖方培训过的买方人员自行处理,若仍不能解决问题,则卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应,如果需要上门服务,保证在5个工作日内到达用户现场免费处理。11.2保修期内如果软件存在问题,卖方提供软件免费升级服务。11.3质量保证期内如有零件损坏,更换零件由卖方免费提供,同时对该件再重新计算质保期。13.售后及技术服务13.1厂家要有专职的维修工程师,要有备品备件库。在提出维修要求后,能在2小时内作出维修响应,2个工作日内到达用户现场。14.包装要求设备包装应符合中华人民共和国有关标准要求。包装材料必须坚固,能适应气候的变化,做到防震、防水、防蚀,能满足海运、铁路及公路运输要求,应明确吊装要求,在装运过程中因包装质量造成的设备损失由卖方承担。注:标记“★”技术要求,为实质性要求,投标文件中偏离将导致废标。
  • 捷锐为国内最大汽车座椅厂商提供供气系统
    2017年7月,历时4个月,捷锐为浙江天成自控股份有限公司(以下简称“浙江天成”),提供设计、安装、验收和培训等一站式交钥匙服务圆满结束。浙江天成作为国内汽车座椅最大生产厂商,为世界品牌汽车厂商提供服务。捷锐作为供气系统领域的专业供应商,此次厂房供气系统整体解决方案,根据浙江天成气体使用种类、流量、用气点等具体要求,提供了低温双回路减压装置系统、配比器装置、终端箱、管路、接头、阀门及储罐、空温式汽化器、电加器热汽化器等产品。根据实际使用要求一一作出合理规划和设计,产品的稳定和性能的应用,是保证生产商生产工艺质量的基本保障。其中低温双回路减压装置系统,低温液体经过汽化器汽化后进入本系统,通过减压器为下游管路提供稳定的大流量气体。各零部件采用捷锐自主研发产品,有效保证了系统运行稳定性。 捷锐296系列配比器配置,可在线测量气体浓度,并保存历史记录,配比精度误差 ±1.5%。操作面板配置比例阀调节浓度,调节比例直观,精度高,可省略分析仪,有效减少调校时间,操作简单,且避免了调校过程的气体浪费。内置式报警器,可设置上下限报警点,具有报警点输出功能,可实现远程报警,以便及时处理突发情况。296系列配比器加设了RS232通讯口,可与计算机连接,实现实时数据传输、数据存储、曲线趋势分析图、报表打印等功能。 气体管路输送中使用的阀门、接头,均采用316L不锈钢原材料,从源头就实施材料成份批号管制,以保证材料统一性和可追溯性。另外,在特殊应用中还采用哈氏合金等高性能金属和非金属材料,以保证产品满足各种不同使用条件。我们生产的压力检测元件都直接从德国进口,以达到最好的测试精度,并采用挤压研磨抛光和电化学抛光的方式,对产品内部进行处理,减少毛刺和杂质,有效避免了产品杂质对检测过程的干扰。同时,我们在制造过程中,还采用法国进口的氦气检测仪对产品实施检验,可以达到小于一般水泡测试10000倍的测试精度。对每一个零件的严格把控,得以保证气体在管路中稳定输送。从气源连接到生产车间管路合理安排和终端箱的配置,对生产线持续工作,提高工作效率和质量也是至关重要。 此次焊接车间的供气系统已如期完工,并投入生产,稳定、有效、安全的供气系统,才是客户生产出高品质产品的基础保障。
  • 美开发出能使大脑直接控制义肢的光学传感器
    据英国《新科学家》网站10月18日(北京时间)报道,美国科学家研发出一种能接收神经脉冲等光学信号的传感器,可进一步改进人体神经系统与义肢之间的连接,使通过大脑神经直接控制义肢的梦想朝现实迈进了一大步。未来,通过该传感器,大脑能够直接控制义肢的运动,被植入者也可通过义肢感受到压力和热度。   目前,义肢中的神经接口都是电子的,其中的金属零件可能会被身体排斥。而美国南卫理公会大学的马克克里斯滕森和同事正在研发一些可以捕捉神经信号的光学传感器。他们使用的材料——光纤和聚合物与金属相比,不仅不太可能诱发身体的免疫反应,而且也不会被腐蚀。  这种传感器建立在一个聚合物的球壳上,这些球壳同一束光纤偶联在一起,光纤将发送一束光,经过球壳内部。光在这些球壳内“旅行”的方式被称为“回音壁模式”,其灵感源于英国伦敦圣保罗大教堂的回音壁。在圣保罗大教堂,声音可以通过凹形墙壁的不断反射而持续传播,因此传播得更远。  该传感器的设计理念是,与神经脉冲相连的电场会影响聚合物球壳的形状,球壳内部光线的共振也随之改变,因此,神经系统会变为光子电路的一部分。从理论上讲,光线的共振变化能够向仿生手发送指令,比如告诉仿生手,大脑想要移动一根手指等。通过在光纤顶端放置一个反射器,引导一束红外线照射并刺激神经系统,其发出的神经信号也能够被带往其他方向。  研究人员表示,这种传感器目前还处于原型研制阶段,而且尺寸太大,暂时无法安装在人体内,不过,随着尺寸不断缩小,这种传感器将可以在生物体内发挥作用。该科研项目获得了美国国防部高级研究计划局(DARPA)560万美元的资助。研究人员计划2年内将工程样品在猫或狗身上进行试验。在此之前,研究人员需要将这种传感器的大小从几百微米缩小到50微米。  该传感器工程样品在使用前,研究人员还需要将神经连接具体地绘制出来。例如,要求病人试着举起他残缺的手臂,以便将相关的神经连接到义肢上。  克里斯滕森表示,总有一天,这些传感器和光纤可以像“跳线”一样,形成从大脑直到腿部的神经回路,绕开受损的身体组织,最终让脊髓受损患者重新恢复运动能力和知觉。  不过,也有专家认为,这种传感器所使用的材料虽然都具有很大的生物相容性,但它们是否能够完全避免人体的排异反应依然存疑。
  • 基于拉曼光谱技术的自动反馈补料控制策略在高接种密度培养平台的应用
    01背景这篇文竟是关于拉曼自动化反馈控制多种补料成分以实现高接种密度增强型fed-batch平台过程的研究论文。该研究旨在开发控制策略,通过在线拉曼光谱法监测和调整代谢物浓度,以实现高接种密度下的细胞培养过程中的高产量和稳定性。具体使用了增强型high inoculation density (HID)高接种密度培养fed-batch平台过程来培养五个不同谷氨酰胺合成酶piggyBac中国仓鼠卵巢细胞CHO克隆。通过在线拉曼光谱法连续监测残余glucose葡萄糖、phenylalanine苯丙氨酸和methionine 甲硫氨酸的浓度变化,开发了partial least squares models偏最小二乘模型。通过持续监测残余代谢物浓度,自动调整三种补充成分的补料速率,从而保持葡萄糖、苯丙氨酸和甲硫氨酸在期望的设定点上,并确保其他营养物质浓度在所有培养的克隆中保持在可接受的水平。02材料与设备细胞系与培养使用了Lonza HID平台的 GS piggyBac CHO clones细胞系,共有5个克隆体。采用了100*105的初始接种密度,在1L或者5L的体积进行培养。模型建立使用了SIMCA v16分别对glucose, phenylalanine and methionine进行建模处理。首先是光谱区域的选择,主要是基于了在纯水中他们各自的特征光谱范围。其次,通过 first derivative, Savitzky-Golay smoothing and standard normalvariate normalization (SNV) 的方法对原始光谱进行了预处理。建立的模型结果如Table 1所示。参考已知的文献并结合所建模型的R2以及root mean squared error of estimation and cross-validation (RMSEE/RMSECV) ,初步判断模型可用。分对于glucose, phenylalanine, and methionine,如果RMSEPs 是 1 g/L, 100 mg/L and 100 mg/L,则判断结果模型结果是可用的。03光谱采集与样品分析在线拉曼光谱的收集使用了来自于Endress +Hauser的RXN2 system系列,有着 785 nm的光源并内置了Runtime 6.2的操作系统。探头使用了220 mm和420mm(分别在1L和5L的培养体积)的BioOptic探头。采用了5sx150 scan的曝光时间和曝光次数,总时长大约是12.5min。对于glucose, phenylalanine和methionine在线监测数据,首先通过OPC的方式传输到Delta-V(Emerson),再在Delta-V对三个参数分别建立基于PID算法和on–off的控制回路,在监测值低于目标值的时候,可以自动添加SF1, SF2和 SF3。SF1, SF2, and SF3对别对应了glucose, phenylalanine and methionine的补料。离线的样品是每日从HID的培养中取出送样检测。使用了来自于Nova Biomedical的Bioprofile FLEX2分化分析仪。对于氨基酸以及最后产物的分析分别使用了high-performanceliquid chromatography (HPLC)和Tridex Protein Analyzer (IdexHealth Sciences)04结果 上诉三个图分别为glucose, phenylalanine和methionine的自动控制情况以及SF1, SF2, and SF3在5个clones分别的添加总量。glucose的平均RMSEP是0.49 g/L (limit 1 g/L), phenylalanine的平均RMSEP是40.72 mg/L (limit 100 mg/L) ,methionine的平均RMSEP是42.01 mg/L (limit 100 mg/L),都是在可以接受的标准之内的。除此之外,文章还对其他的组分进行了监测,以探究在HID平台的自动回路控制培养模式对细胞生长代谢的影响。具体对比了培养体系中的histidine组氨酸、leucine亮氨酸、threonine苏氨酸和ryptophan色氨酸的变化,以评估拉曼自动回路控制对残留氨基酸浓度的影响。可以看出,利用拉曼自动回路控制的方式,通过动态提供培养物所需的氨基酸,有助于降低克隆间代谢的差异性。此外,为了进一步验证拉曼自动控制的HID培养的效果,研究人员通过Peak VCC、Harvest VCC、 Harvest viability、Harvest lactate、Harvest NH4、Harvest product concentration六个维度来评估对细胞生长和产量的实际影响。可以看出,在HID平台上培养的所有克隆均获得较高的Peak VCC(320.5±32.3×105) cells/ mL),且直到收获当天,大多数HID培养保持在以上200.0×105 cells/mL(4/5clones)。总的来说,除2 clone号外,在HID工艺上培养的所有克隆在收获时都有很高的活力(2clone的收获活力较低,是因为在培养结束时无意添加了碱基,导致VCC下降)。除2 clone,收获时培养存活率均大于85%。在HID培养过程中使用的自动培养策略的另一个好处是代谢副产物的低水平。乳酸和铵是代谢副产物,其积累与抑制细胞生长有关。总体而言,在HID工艺下培养的所有克隆的平均乳酸收获浓度(0.8±0.5 g/L)和铵收获浓度(0.07±0.02 g/L)均较低,这表明以该种控制策略培养,不仅对氨基酸副产物的积累影响很小,而且对其他常见抑制副产物的积累影响也很小。最后,本研究使用的5个clone在HID培养过程中获得了较高的收获产物浓度(6.5±1.2 g/L)。相比之下,本研究中获得的收获产物浓度平均略高于之前所报道的(6.5±1.2 g/L)。也可以得出结论,在本研究中观察到的较高的产品浓度,部分原因是由于提出的自动化策略可以维持高接种密度培养的营养需求,从而实现所需要补料操作的自动化,减少了危险副产品的积累。05结论该研究通过应用在线拉曼监控技术和自动化反馈控制策略,实现了高接种密度下的增强型细胞培养过程的稳定和高产量。这为生物制药行业开发更高效、成本更低的生产过程提供了新的思路和方法。Webster, T.A., Hadley, B.C., Dickson, M., Hodgkins, J., Olin, M., Wolnick, N., Armstrong, J., Mason, C. & Downey, B. 2023, "Automated Raman feed-back control of multiple supplemental feeds to enable an intensified high inoculation density fed-batch platform process", Bioprocess and biosystems engineering
  • 【报名有礼】MTS SANSFLEX新控制器全解析!限时放送!
    16年前SANS开发出国内顶尖DCS控制系统,也是在这个时候DCS技术在国内被应用到试验机控制系统中。今日MTS-SANS强强联手,将原DCS-300控制器全面升级,开发出更高端的试验机控制系统-SANSFLEX,这款控制器将全面应用到SANS电子万能试验机和静态液压万能试验机中。MTS再次引领静态控制器的飞跃!欢迎报名进一步了解!全面讲解 报名有礼MTS-SANS SANSFLEX新控制器视频讲解在线报名SANSFLEX全面视频讲解,6月3日-6月8日 ,限时放送。即刻报名,即有机会获得精美礼品,先到先得! 报名观看方式 扫描并识别上方二维码进入报名通道参与报名。后续会有专门工作人员发送观看链接。Tips:资源限时过期,报名成功记得在活动时间内观看视频讲解哦!MTS-SANS 万能试验机 ,静态液压试验机与SANSFLEX控制器DCS-300控制器全面升级为SANSFLEX控制器更酷外观,更优的质感接口说明,使用更简单性能提升,数据更稳定精确安全升级,试验更安心̷̷SANSFLEX新控制器接口面板选择灵活的接口面板选项可按照客户需求灵活配置实惠首选合适才最好MTS美国总部MTS系统公司(MTS Systems Corporation,简称MTS )成立于1966年,在美国纳斯达克独立上市,总部位于美国明尼苏达州,是全球知名的力学性能测试系统、仿真系统和传感器供应商。MTS产品被广泛应用于各行各业,提高产品品质,加快研发进度,包括材料力学性能测试、土木工程结构测试、航空航天以及汽车耐久性、性能测试与仿真等领域,其先进高性能传感器用于各种振动、压力、位置、声学和载荷测量。美特斯工业系统(中国)有限公司是MTS在中国的全资子公司。2008年,MTS正式收购中国知名的静态材料试验系统供应商新三思(SANS)。SANS 正式成为 MTS 公司静态测试业务旗下品牌,SANS的加入,大大增强了MTS满足中国日益增长的试验需求的能力,并凭借中国制造的平台向全球更大范围的客户提供更实惠的测试解决方案。
  • 德国ETAS氢燃料电池控制器HIL测试方案
    德国ETAS氢燃料电池HIL方案- FCU HIL测试方案(面向2020年最新版)ETAS GmbH 成立于 1994 年,是罗伯特博世联合企业的一部分,是车用电子控制系统以 及相关嵌入式控制系统软件开发工具和测试设备的领先供应商。ETAS 致力于为车用嵌 入式系统的整个生命周期提供支持性的创新产品。ETAS 可向全球的汽车 OEM 以及电控 单元的一级供应商提供产品与服务。本公司在全球拥有约 700 名员工,年营业额达到约 1.4 亿欧元。以下是有关本公司的概要介绍。ETAS 全球化网络是在全球范围内构建起的一个由办事机构和研发中心组成的网络,通 过该网络进行产品的开发、配置并提供技术支持。本公司相信,对于建立长期、成功 的客户关系来说,在地理位置上与客户接近将具有至关重要的意义。ETAS 集团总部位 于德国斯图加特,在美国、日本、韩国、中国、印度、法国、英国、意大利、巴西及 俄罗斯联邦均设有地区分公司或办事机构。每一处办事机构都提供客户账户管理、客 户技术支持、区域内项目管理以及工程技术服务资源等。与纯电动汽车相比,氢燃料电池汽车具有加注时间短,续航里程长等优势,是未来汽车工业可持续化发展的重要方向。目前,氢燃料电池汽车产业正在兴起。氢能是一种清洁能源,氢燃料电池只会产生水和热,并不会产生二氧化碳,对环境无任何污染。 燃料电池电动汽车技术是目前世界环保汽车技术的热点,我国应更加积极开展燃料电池电动汽车技术研究,较快缩小与西方汽车工业发达国家的汽车环保技术的差距,从能源和环保角度来讲,进行燃料电池电動汽车技术开发对能源多样化,发展燃料电池汽车,将促进一系列技术和产业的发展,形成国民经济发展的新增长点。 燃料电池是一种很有前途的清洁能源,在未来很可能代替传统能源成为主要能源。所以,很多国家和跨国集团都极其重视燃料电池技术的开发和研究。美国将燃料电池技术列为国家安全技术 欧盟在2008年制定了2020年氢能与燃料电池发展计划,投资近10亿欧元用于燃料电池与氢能研究、技术开发及验证等方面 加拿大计划将燃料电池发展成国家的之助产业 日本认为燃料电池技术是21世纪能源环境领域的核心 《时代》周刊将燃料电池电动汽车列为21世纪10大高技术之首 我国中长期科学和技术发展规划纲要明确提出,大力发展氢燃料的制取、存储及专用燃料电池技术的开发与研究,提高产业化技术。 近20年来,我国科技人员经过不懈努力,尽管燃料电池及材料的开发和应用得到了极大的进展,但由于研究投入和产业化资金数量很少,燃料技术的总体水平与发达国家相比还有较大差距,燃料电池技术的阻力主要在于基础设施匮乏,技术人才不足,成本高、耐久性差,研究力量分散,产业化体系尚未形成,尤其是缺少企业的参与,很难将研究成果进行示范应用。所以,我国应寻找最佳切入点,根据当前和中长期经济和社会发展需要,集中研究力量,大力推动燃料电池发电技术的发展,加大研发和产业化投入,为我过的国家能源安全和国民经济可持续发展服务。用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型 燃料电池系统的典型架构-使用ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型进行模拟的依据LABCAR-MODEL-FC(用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型能记录完整的燃料电池系统,包括堆栈、外围设备和柔性ECU。其包含一个可以对水流、温度影响和反应动力学详细模拟的一维PEM-FC堆栈。柔性ECU也能保证在工作站进行直接的闭环试运转。 LABCAR-MODEL-FC模型能确保用户逼真地模拟出燃料电池系统,从而对HiL系统中的ECU进行测试。其模块化的模型架构可以让特定的客户对氢气、氧气和冷却系统进行模拟。 模型扩展装置LABCAR-MODEL-FCCAL模型(用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FCCAL模型(燃料电池校准)是一种二维的PEM-FC堆栈模型,用于详细地模拟电、水、和压力分布。鉴于此模型具有模块化的设计特点,并且还配有参数化的工具,因此其可以跟现有的LABCAR-MODEL-FC模型进行无缝整合。 两种变体均可整合到LABCAR-MODEL-VVTB模型整车模拟中(虚拟车辆测试台的模拟模型,用来进行HiL测试)。 LABCAR-MODEL-FC在汽车应用中,通常优先使用PEM-FC燃料电池,因为其具备启动快、能量密度高和动力学稳定的优良特点。为了给客户在此大有前途的创新领域提供支持,ETAS提供了燃料电池系统的LABCAR-MODEL-FC模拟模型,用来进行HiL测试。测试用于燃料电池系统的ECU LABCAR-MODEL组合包括集成电路发动机、用于汽车推进的锂离子电池、电动机、燃料电池、车辆动力学、车辆、驾驶员和环境的仿真模型。在汽车应用中,通常优先使用PEM-FC燃料电池,因为其具备启动快、能量密度高和动力学稳定的优良特点。为了给客户在此大有前途的创新领域提供支持,ETAS提供了燃料电池系统的LABCAR-MODEL-FC模拟模型,用来进行HiL测试。 ETAS的LABCAR-MODEL-FC模拟燃料系统性能。模拟整个系统-从PEM-FC(高分子电解膜燃料电池)堆栈到反应物和冷却剂的供应-以确保对燃料电池系统ECU的可靠性测试和校准。LABCAR-MODEL-FC可以模拟堆栈、氢气供应、氧气供应和冷却剂供应的详细过程。此技术基于对物理过程的精确模拟,而这些模拟都是基于对电解反应的复杂计算以及基于对堆栈和外围设备之间相互作用的复杂计算得出。鉴于现代燃料电池堆栈的复杂性,要对堆栈进行一维(1D)空间分布模拟。为了满足当前和未来的要求,可以实现对二维(2D)堆栈模拟进行特殊扩展,其燃料电池系统的模拟模型可用于完成基于HiL的校准(LABCAR-MODEL-FCCAL)。基于PC的模拟目标LABCAR-RTPC能为实时模拟提供所需的电源。 LABCAR-MODEL-FC模拟模型可以让用户在硬件在环测试台上对燃料电池的ECU进行早期的测试和优化。 将高成本的测试和安全相关的应用转移到硬件在环测试台上,从而在开发过程中让顾客直接受益。应用实例包括模拟PEM-FC燃料电池堆栈的冷启动调节或模拟氢气供应的临界处理。 ETAS模拟模型的优势ETAS燃料电池模型包括用于模拟堆栈和外围设备的Simulink元件库和各种电解槽模型。模型的实时性有利于测试燃料电池ECU时与ETASHiL系统的整合,还可以同时进行安全相关的故障模拟和ECU软件的初始预标定。由于这些模型考虑到了所有相关的物理现象,可以用来测试所有项目,包括基础软件、高级控制、操作和诊断性功能。ETAS的模拟模型组合提供HiL模拟,包括独家提供的硬件 、软件和模拟模型。 应用用户可针对具体的汽车要求,进行大量的典型性闭环ECU测试: l 测试用于氢气供应的典型ECU功能:l 惰性气体测定、清洗方法、气体引射器控制l 测试用于氧气供应的典型ECU功能:l 空气压缩机控制、水再循环l 测试用于冷却系统的典型ECU功能:l 冷却方法、泵控制、散热器激活l 测试用于诊断和管理的典型ECU功能:l 渗漏检测、冷启动、压力协调、紧急关闭l 针对优化运行的设计和校准:l 水管理、电厂辅助设备 优势LABCAR-MODEL-FC有助于对所有项目进行测试,包括基础软件精密控制、运行、和燃料电池ECU的诊断功能。LABCAR-MODEL-FCCAL扩展模型提供了2D堆栈模型,可以实时精准地模拟出电池电压、电解膜状态或水再循环过程,从而满足当前和未来的要求。该模型可以同LABCAR-MODEL-VVTB进行整合(用于HiL测试的虚拟车辆测试台模拟模型)ETAS独家提供硬件、软件和模型,以及客制化技术服务和专家咨询。 用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型(LABCAR-MODEL-FC)包括对PEM-FC堆栈的一维模拟,以及对反应物和冷却剂供应系统进行详细和模块化记录。还能提供操作燃料电池ECU所需的所有相应接口。 用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型(LABCAR-MODEL-FCCAL)为LABCAR-MODEL-FC模型增加了2D空间分辨堆栈模拟,并且能详细洞察电池性能。除了有助于对ECU在闭环控制回路中运行时的基础校准外,其还能让用户对最佳堆栈运行的功能进行测试,以及在早期开发阶段将电池降解降至最低。 因LABCAR-MODEL-FC和LABCAR-MODEL-FCCAL基于PC的模拟目标LABCAR-RTPC以及开放性,可对其进行定制并满足不同的要求。Simulink的开放性安装启用特点让开发者可以选择对ETAS或其它供应商提供的元件模型进行整合。 除了模拟模型外,ETAS还对所有开发需求提供技术支持服务和咨询。用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型 燃料电池系统的典型架构-使用ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型进行模拟的依据LABCAR-MODEL-FC(用于HiL测试的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FC模型能记录完整的燃料电池系统,包括堆栈、外围设备和柔性ECU。其包含一个可以对水流、温度影响和反应动力学详细模拟的一维PEM-FC堆栈。柔性ECU也能保证在工作站进行直接的闭环试运转。 LABCAR-MODEL-FC模型能确保用户逼真地模拟出燃料电池系统,从而对HiL系统中的ECU进行测试。其模块化的模型架构可以让特定的客户对氢气、氧气和冷却系统进行模拟。 模型扩展装置LABCAR-MODEL-FCCAL模型(用于基于HiL校准的燃料电池系统模拟模型)ETAS的LABCAR-MODEL-FCCAL模型(燃料电池校准)是一种二维的PEM-FC堆栈模型,用于详细地模拟电、水、和压力分布。鉴于此模型具有模块化的设计特点,并且还配有参数化的工具,因此其可以跟现有的LABCAR-MODEL-FC模型进行无缝整合。 两种变体均可整合到LABCAR-MODEL-VVTB模型整车模拟中(虚拟车辆测试台的模拟模型,用来进行HiL测试)。 实时模型运行平台仿真硬件 ES5300 RTPCETAS LABCAR 使用运行实时操作系统 Linux 的标准 PC 进行仿真模型运算。其灵活的结 构可适应 PC 市场的最新发展趋势,用户可将仿真 PC 更换为市场上出现的具有更高性 能的 PC。因此,LABCAR 使用户能在尽可能宽广的测试范围和深度内进行精确仿真, 从而确保了在专用硬件和软件方面投入的高效性。 标准 IPC 进行模型仿真工作 从上图可以看到,采用了四核 CPU 的实时工控机,在 ETAS 软件环境的管理下,可以实 现分核下载,即将不同模型下载到不同的核内并行运行,确保了在复杂任务管理模式 下系统的实时性。标准 PC 还可提供 PCI 和 PCI-Express 总线接口,将需要辅助板卡(例 如使用 CAN 总线进行 ECU 通讯的板卡)集成到整个系统中。 传感器信号仿真传感器信号仿真主要通过 ETAS 自有的 I/O 板卡实现。本方案中普通的信号级传感器信 号采用 ES5350 模拟信号输入输出板卡、ES5321 PWM 及数字信号输出板卡及工程部件 实现;FUEL CELL 相关的温度信号(电阻信号)采用 ES5385.1 模拟 发动机特有信号的模 拟和采集采用 ES5340.2-ICE 板卡实现。ES5300 实时仿真计算机及 ES5350、ES5340、ES5321 和 ES5385.1 电流传感器仿真本方案中推荐采用配置中 30 路 ES5350DAC 输出模拟信号,通过 DB6200 转换为 4- 20mA 电流信号的方式模拟电流传感器。执行器信号采集同上,采用安装在 ES5300 实时仿真机上的 ES5350 模拟输入板卡和 ES5321 PWM 板卡 检测控制器的执行器控制信号。对于特殊的负载,采用真实器件负载箱实现,如高压 接触器和充电电子锁等。 电流采集模块采用 CSM_5PA 板卡来实现。该电流测 模块用于测 动态负载电流。 静态电流测通道数 10最大容许电压 30 V电流测 范围 5,20,30,50 A (手动设置/) 精度 +/- 1% (主要标称电流 IPN )温度测 量 在 PCB 上测 ,进行温度补偿采样频率 高达 1kHz,通过 USB 更新故障注入功能FUEL CELL 信号级 I/O 电气故障注入,采用 ES5398 和 ES4440 故障注入设备实现。故障模拟模块 ES5398用于实时环境下 ECU 自动测试的故障模拟。它可与硬件在环测试系统结合使用。 ES5398.1 采用 PCI/Express 接口安装于 ES5300 系统中。ES5398.1 模块每块板卡提供 40个故障注入通道。 实验环境 EE 提供了测试执行的用户界面。它提供了实验和图形用户界面,集成的 参数和数据管理,代码下载,实验执行,实时信号产生和测量数据记录方法,以及信 号管理。实验环境是整个测试项目中手动测试的环境,所有的测试都在这里进行。有 LABCAR IP 生成的实时代码需要在这里下载到 RTPC 里面并且开始模拟。通过 Experi- ment Explorer 窗口中进行参数集群和文件管理也是 LABCAR 软件的特色。 EE 软件用户界面和虚拟仪表EE 里面还有不同的图像组件,包括常用的各种虚拟仪表,可以用来做成不同的用 户界面。EE 里面可以观察和修改标定量,控制模型的运行,选择不同的运行模式,实 时记录运行数据,以及接入编写的信号发生器信号。同时用户可以方便地通过拖拽来 加入或编辑这些组件。 实验环境中 EE 的组件操作 故障仿真软件LABCAR-PINCONTROL V2.0 为故障仿真箱 ESES5398 的配套软件,具有方便用户使用的 接口,可实现 ES5398 的手动操作,是 ES5398 的重要组成部分,操作界面友好,其操 作界面请参见下图。软件可实现的功能如下:• 创建并管理故障模式,产生 ECU 信号的一系列故障。如氧传感器故障• 简化故障仿真信号的选取• 设置故障产生的时间• 通过点击鼠标来触发故障• 设置多台 ES5398 同时使用• 提供自动化测试的 API 接口等。• 通过 Excel 表格进行故障配置和定义 LABCAR_PINCONTROL 的配置界面 模型方案 燃料电池堆动力学模型ETAS LABCAR-MODEL-FCCAL 是一个 1-D+1-D 的燃料电池堆站模型,该模型包含 1-D 的 燃料电池单体膜模型和 1-D 的双电极及气体通道仿真模型。1-D 的燃料电池单体膜模型 能够对燃料电池膜的内阻,电极之间氧和氢反映生成水的情况进行仿真;1-D 的双电极 及气体通道仿真模型能够仿真双电极间气体在通道内非线性分布的特性,包括温度, 电流,沿电芯堆叠方向的气体压力变化,以及对冰点温度影响等。ETAS LABCAR-MODEL-FCCAL 模型可以考虑为将燃料电池堆沿着气路方向分为多个小模 块,如下图所示。Z 坐标所示方向为气体流动方向,X/Y 坐标表示垂直于膜和气流方向。每一个小模块代表所有燃料电池功能层,包括两个电极板,气路通道,气体扩散层 以及膜。燃料电池模型的采用上述基本架构,在子系统中包括有完整功能层,每个小模块均可对外提供数据接口,同时也能适用于用户的模型扩展要求。 坐标系描述通过燃料电池系统模型 LABCAR-MODEL-FCCAL 的无时间限制的、节点版操作许可证, 客户被授权在主机上执行 LABCAR-MODEL-FCCAL 的代码生成。LABCAR-MODEL-FCCAL 是通过 MATLAB/Simulink 执行的,用户可以打开并修改模型。 这些元件以 S-Functions 的形式提供,如:已编译的动态链接库,不包含源代码。 LABCAR-MODEL-FCCAL 作为 LABCAR 产品家族的一部分, 能够天然支持 LABCAR 网络 HIL 系统仿真应用。也就是说,只要 LABCAR-MODEL-VVTB 和其他 LABCAR 模型可以在 网络中的 RTPCs 上运行,那么它也支持 LABCAR VARIANT MAN-AGEMENT (LVM) 。 功能LABCAR-MODEL-FCCAL 是一个先进燃料电池堆栈模型。该模型包含了一个一维膜模型,能够仿真薄膜电阻、含水量以及电极之间产生的水交换等特性。 除此之外,它使用了空间分布的 双极板与气体通道双 1-D 维度模型,考虑上述两个维 度上的电堆温度、电流和压力变化的非线性特性。此外还特别考虑了汽车会遇到在冰 点温度下工作的情况。LABCAR-MODEL-FCCAL 仿真模型包含:• 单电池模型,并考虑到电流、温度、反应物化学计量数以及膜湿度对电池电压损耗的 影响计算。• 基于一维膜模型的含水量和水交换量的详细计算。• 一维多组分气体通道模型允许为每个电极指定单独的气体成分。• 不同的流场设计仿真。支持内部电池加湿的顺/逆流量设置。• 基于膜温度模型、电池含水量的非线性动态特性和受温度影响的流体性质的实际冷启 动行为。• 考虑气体通道内液态水的积聚和运动的两相水模型。• 具有两种膜类型的默认堆栈参数设置。 传输范围绑定到单一 MAC 地址的节点版许可文件 燃料电池系统动力学模型 LABCAR-MODEL-FC 模型具备完整的燃料电池系统模型结构,该堆站模型的主要目的是 详细计算气路通道的压力分布,电池膜上的水生成量和电堆中水的相变情况。模型根据功能层特性被划分为冷却回路,燃料电池正负极回路模型等。 模型架构描述通过燃料电池系统模型 LABCAR-MODEL-FC 的无时间限制的、节点版操作许可证,客户 被授权在主机上执行 LABCAR-MODEL-FC 的代码生成。LABCAR-MODEL-FC 是通过 MATLAB/Simulink 执行的,用户可以打开并修改模型。这些元件以 S-Functions 的形式提供,如:已编译的动态链接库,不包含源代码。LABCAR-MODEL-FC 可以被集成到虚拟汽车测试平台 LABCAR-MODEL-VVTB 中,以仿真 一辆燃料电池整车。LABCAR-MODEL-FC 作为 LABCAR 产品家族的一部分, 能够天然支持 LABCAR 网络 HIL 系 统仿真应用。也就是说,只要 LABCAR-MODEL-VVTB 和其他 LABCAR 模型可以在网络中 的 RTPCs 上运行,那么它也支持 LABCAR VARIANT MAN-AGEMENT (LVM) 。功能LABCAR-MODEL-FC 仿真模型是一个用于燃料电池控制单元(FCCU)闭环控制测试应用 的燃料电池系统模型,它被用于在汽车环境中对 FCCU 进行测试和验证。 它包含的子系统分别代表一个 1-D PEM 的燃料电池堆、供氢回路、供氧回路和冷却回 路。LABCAR-MODEL-FC 所提供的系统架构根据它的组成回路划分。下图是模型组件的 概述。氧供应系统 氧供应系统包含以下组成部分:• 压缩机• 中冷器• 增湿器• 旁路• 节流通风孔• 排气和进气歧管 氧供应系统 氢供应系统 氢供应系统包含以下组成部分:• 带截止阀的氢罐• 减压器• 氢气喷嘴及中阀• 液态水分离器• 氢循环泵• 排气/排空阀• 排气和进气歧管 冷却回路系统 冷却回路包含以下组成部分:• 电磁阀• 加热器• 散热器• 冷却泵• 排气和进气歧管 冷却液供应系统 绑定到单一 MAC 地址的节点版许可文件 软件兼容性LABCAR-MODEL-FC 支持以下软件版本:• LABCAR-OPERATOR5.4.7,MATLAB/Simulink 2014b 64Bit 如果需要更多信息,请查看 LABCAR-MODEL-FC 的版本注释中的软件兼容性表。 请注意• 安装媒介不包含该许可证,它作为一个单独的项目提供。• 强烈建议用户每年单独采购软件升级维护服务。• 该许可证只允许代码生成。若需要实时运行模型,需要一个实时运行许可证。该许可 证需要单独采购。• 该许可证只允许本机使用,禁止远程访问。• 若要将模型加载到一个 LABCAR-OPERATOR 项目中,需要 MATLAB 和 Simulink 代码。 两者必须单独购买。附加项目• 一年的软件服务协议 (LCM_FC_SRV-ME52) 。• 一个运行时间许可证 (LCM_FC_RT_LIC-MP) 。• 安装媒介 (LCM_FC_PROD) 。• 用于实时仿真的先进二维堆栈模型 (LCM_FCCAL_LIC-MP) 。 ECU 线束设计和制作 在 HIL 系统中需要针对要连接的 ECU 准备连接线束,将 ECU 连接到 LABCAR 的连接器 BOB 面板。线束的设计和制作都是较为复杂的工作,至少为首次使用 ETAS LABCAR 系 统的客户,我们提供工程服务以保证系统调试可以正确进行。 线束的设计需要考虑各个信号类型与 LABCAR 的匹配,要根据信号的功率大小选择合适 的线径,不同信号的抗干扰等等因素也要被考虑在内。在线束设计完成后还需要进行 复查以尽量减少可能出现的错误。在这个环节 ETAS 需要得到系统所有要连接进入的 ECU 的引脚布置和外部电路图,对于特殊的信号还需要知道信号的详细描述,比如通 过传感器说明书的形式得到。线束的制作需要两端的连接器,客户需要提供所有 ECU 端的配套连接器,以及相应的 说明书。ETAS 将根据线束定义为买方加工制作线束,并在制作完成后进行测试。在线 束制作过程中会加入相应的内容从而使未来线束的修改和少量信号增加可以较容易的 完成,而不必完全制作新的线束。在后面的系统调试阶段,ETAS 将介绍所设计的线束,应用的原则等,这样用户可以将 线束设计的方法消化吸收,再通过对 LABCAR 系统的使用加深理解,从而可以在未来自 行为新版本的 ECU 设计线束。本方案将为客户共提供 1 套 ODU ECU 线束。 在车辆控制单元开发与测试领域,LABCAR 硬件在环系统(HIL)是 ETAS 工具系列的一 个核心部分,贯穿于 V-模型的所有阶段。测试既可以在给定模型在环(Model-in-the- Loop,MIL)上操作,在当前软件在环(Software-in-the-Loop, SIL),连接实体 ECU 硬件 在环(Hardware-in-the-Loop,HIL)上执行,也可以涉及附加测量标定步骤,对车载 ECU 数据标定产生影响。它具备灵活性能和全面合理的逻辑概念。 控制单元初期开发,硬件在环(HIL)测试系统为其提供了重要的质量保证。为了便于 在实验室对控制单元进行功能测试或诊断, 通过 DVE 模型的模拟仿真,任何虚拟行驶环 境测试可以在广泛范围内反复进行。另外自动化操作扩展了测试范围,而对驾驶者和 车辆毫无损害。LABCAR 的开放式结构支持与测量标定工具的集成,广泛的模型选择与信号质量优良是LABCAR 的两大经典优势。LABCAR 的另一重要特色,即基于 PC 的结构,赋予了其本身一项固有优势:可用计算 能力的升级更加简便、经济。多目标与多核应用实质上无限量地提高了仿真速度与同 步获取大量数据信息时的计算能力,智能信号管理,投资高度安全和系统整个服务周 期内的性价比更加优越。 同时 ETAS 是一个真正能为 V 模式开发提供完整工具链的供应商。产品系列可靠地涵盖 了 ECU 软件开发的每个步骤 (直到售后诊断), 他们分布到不同的应用领域,
  • 使用向实时检测转变的路线图,实现对制药水质的更佳控制
    制药业正在快速发展。随着向去中心化临床试验和精准医疗的转变,制造业开启了Pharma 4.0时代,制药业必须以更快的速度和同等或更高的准确性为患者提供健康。此外,未来的制造设施需要灵活地适应不断变化的生产需求和过程分析技术(PAT),以确保对制造过程的控制。质量仍然是制约制药企业快速生产和向市场推出治疗药物的因素之一,因为许多质量检测需要几天才能获得结果。在不影响质量标准或合规性的情况下,提高速度就需要优化效率,同时继续降低或消除风险。一个可以改进的领域是制药用水监测。水在整个制药设备中使用——作为最终产品和中间体或清洁等工艺中的成分——并且必须检测其中的杂质和污染物含量,如总有机碳TOC、电导率、内毒素和微生物限度。因此,水质检测的速度和频率对有效的质量控制和生产至关重要。实时检测(RTT)能加速质量控制和提高效率。RTT结合了在线分析仪表,可以将超纯水实时放行到生产中,避免不必要的延误或产品损失。多年来,在线分析仪表通过标准的安装、操作和性能确认(IQ、OQ和PQ),支持过程监测和控制。现在,由于希望根据在线分析仪表的数据将水放行到生产中,供应商开始通过额外的验证支持文件开发和支持RTT应用中的在线仪表,以符合RTT相关法规——ASTM E2656。RTT目前支持TOC和电导率检测,有效和可行的内毒素和微生物限度在线检测技术的出现也只是时间问题。一旦有效的在线内毒素和微生物限度检测平台出现,验证文件也会被开发以支持这些质量检测的RTT应用。随着在研产品的增加,对水的有条件放行带来的风险也随之增加随着制药商扩大运营规模以满足快速发展的需求,尤其是围绕新疗法的需求,他们需要优化研发和生产流程效率。然而,当QC团队进行水质检测时,他们通常会需要一天甚至最多两周的时间来等待结果,具体所需时间取决于检测类型。因此,许多制药公司基于风险做出决定,假设水将会通过所需的检测,有条件地提前放行水投入生产,以提高投放市场的速度。通过收集足够的历史数据,制药公司在等待可接受的检测结果出来并确认的时候,已经接受了提前放行的风险。然而,一旦水质检测不合格,由此产生的延误可能会持续数天或数周,并造成数百万美元损失。这是制药公司为优化生产正常运营时间而定期承担的计算出的风险。尽管如此,这仍威胁到公司的进度表和预算,并可能导致相反效果——延迟药品的生产和市场投放。RTT直接解决了这种风险,但当公司希望实施RTT时,必须遵循经过验证的路线图以确保现在与未来的成功。以下是如何开始实施RTT实时检测路线图多年来,Sievers分析仪与全球许多制药客户合作,制定了使用的Sievers仪器的路线图,以确保成功实施RTT。制造商寻求的不仅是简化仪器的安装,他们需要完整的解决方案来满足整个企业的监管要求、数据管理和效率。集成的实时检测做法可以分为五个阶段,如下所示。第一阶段组织和定义与所有以业务驱动的项目一样,公司必须确定需求并证明其合理性,并了解RTT项目的投资回报率。在建立一个致力于项目成功的团队时,领导者应确保它是跨职能的,例如包括来自质量控制、过程控制、设备和验证的不同人员。第二阶段风险评估无论公司是从实验室分析仪还是其他在线分析仪表过渡,评估当前运营将有助于确定新方向是否会带来更好的结果。此阶段包括选择技术和确定在线分析仪表将放置在水回路中哪个位置。执行团队必须了解水回路沿线的哪个位置最能体现每个使用点的水质。此位置通常位于返回储存水的水池或水库附近,因为理论上讲,水已经流过回路的每个部分,因此该位置将检测到水所接触到的任何污染物。第三阶段实施/验证这个阶段既关乎实际执行,也关乎降低过渡风险。这个阶段可以分解为方法验证和过程验证。方法验证需要验证新仪器用于监测和控制的目的,通常指安装、运行和性能确认。过程验证的第一步是方法转移——一项更有针对性的桥接试验,记录实验室仪器的性能并将其转换为在线分析仪表。此步骤根据美国药典USP ,从监管角度确定新设备适合其预期用途。此外,供应商通常会提供系统适用性或准确性和精确性标准品,将实验室分析仪的结果与最新的在线分析仪表结果进行对比。根据美国材料与试验协会(ASTM)E2656-16规定的步骤,过程验证的下一步是建立检测系统的等效性。必须验证在线分析仪表的性能是否与实验室分析仪相当或更好,这意味着在线分析仪表检测值必须低于实验室检测值。过程验证的最后一步是使用点(POU)可比性研究,以降低使用单一仪器监测整个水回路相关的风险。第四阶段数据记录和处理随着对数据可靠性、安全性和传输性的关注和法规的增加,最理想的拥有能够处理数据并将其传输到QC实验室的软件。根据实验室做法,在同一个样品瓶中收集一到五个数据点。在线仪器则会发送和连续收集多个数据点。一些供应商将软件平台与在线分析仪表相结合,以实现在RTT应用中,对连续生成的数据进行实时审查和验证签发。在此阶段,团队制定措施和报警限值也很重要,需要考虑到不合格的检测结果将如何影响运营与进一步调查。第五阶段维护这一阶段有多个组成部分,从准备备份方案开始。例如,从实验室做法过渡到在线分析仪表的制药商,必须能够在出现故障时恢复到实验室取样,并且有一个标准的操作程序来执行此操作。沿着这些思路,制药商还希望为在线分析仪表和调查程序(基于FDA指南)建立预防性维护计划,以便他们对不合格(OOS)结果进行调查。如何执行计划RTT项目的时间表可能差异很大。因疫情影响以及业内人才流动,RTT的执行成为重中之重。有更紧急项目的公司可以在短短三个月内完成这五个阶段,但优先级较低的项目可能需要长达一年时间。由项目团队推动上述大部分阶段,因此他们必须充分了解是否有资源来完成整个RTT项目,或者确定第三方如何更好地协助提供解决方案。Sievers分析仪团队正努力为制药客户带来更多RTT方案。例如,我们的软件平台DataShare Elite将来自所有仪器(包括实验室和在线)的数据传送至一个集中位置,以便方便、快速地访问检测结果。此外,我们的Sievers M500在设计时已考虑了RTT,可自动取样,同时提高了TOC检测的数据可靠性和安全性。点击图片,查看DataShare Elite软件平台介绍优化效率,同时继续降低或消除风险是现代制药公司努力将挽救生命的治疗方法更快推向市场的必要条件◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 投资6.5亿 历时三年半 浙江自动监测监控系统正式投运
    历经3年半的努力,浙江省于去年底率先在全国建成总投资6.5亿元的省级环境质量和重点污染源自动监测监控系统,经过半年时间的调试、验收,这套系统最近正式投入使用。  投资6.5亿元建成两大系统  2004年10月,浙江省政府在“811”环境污染整治3年行动计划中,提出要按照“监测点数国内第一,建设质量国内一流”的目标,建设一套利用综合现代监测技术、信息网络技术和自动控制技术,对区域环境质量和排污企业进行实时监测、监控管理的全省性大型环境在线测控系统。  这套系统包括两大部分:环境质量自动监测监控系统(简称“环境质量测控系统”),投资3.2亿元;重点污染源在线监控系统(简称“污染源监控系统”),投资3.3亿元。环境质量测控系统投资由各级财政承担,其中省级财政资金1.8亿元;污染源监控系统建设资金由排污企业各自承担,财政适当补助。  整项工程浩大、建设时间紧,任务重、压力大,在建设过程中遇到了项目审批、建设用地等一系列问题,以及来自一些排污企业的阻力。为确保按时完成环境质量测控系统建设,浙江省将相关工作纳入生态省建设目标考核,签订了目标责任书,实行“一票否决”。省委、省政府领导高度关注,亲自协调解决项目建设资金、建设用地、项目审批等一系列问题。全省环保系统攻坚克难、全力以赴,终于按时建成。国务院和环境保护部领导先后考察了这套系统,对浙江省开展环境质量监测监控在全国先走一步给予了鼓励。  据浙江省环保局有关人员介绍,这套测控系统具有四大特点:  布点合理,覆盖密度全国领先  系统中的环境质量自动监测站位代表性强、功能齐全,是全国省域范围内布点最完整、覆盖面最广的一套系统。整个系统有水质自动监测站82个,包括覆盖全省八大水系等主要水体的所有县界以上交界断面,与江苏、上海、安徽交界的7个省界断面等;有空气质量自动监测站160个,11个设区市各平均拥有气站3个以上,县级城市平均拥有气站两个,此外,还包括省级空气背景气站、风景旅游区气站,重点乡镇点气站等。污染源监控系统建设按照国家污染物减排三大体系建设要求,在341家国控重点污染源的基础上,结合全省实际,建设和改造了1452家重点污染源在线监控系统。除两大系统外,浙江省还建设了79个省、市、县(市、区)环境监控中心,建成了覆盖全省省、市、县三级双回路的通信传输主干网络。  规范先行,仪器设备全国一流  浙江省的环境自动监控系统建设起步较早,但在2006年以前,基本以各地自行建设为主,缺乏整体建设规划和标准,难以形成全省统一的监测网络,无法做到数据共享。  省环保局为此制定了环境质量测控系统建设、验收、运行管理等12个技术规范,对系统的建、运、管作出了明确规定。在水质自动站建设中,统一站标和仪器间规格,所有水站配套化验室、泵房、配电房、防雷设施等。在监测指标上尽量多增功能,尤其在省、市交界断面还增加总磷、总氮自动监测仪和流量计,可计算污染物通量;所有城镇污水处理厂增加了总磷和总氮指标。监测仪器设备均达到国际一流水平。省级监控中心的系统平台管理软件技术先进、功能齐全、使用方便,其中重点污染源视频监控和实时数据叠加技术已经申请了国家专利。  运行稳定,数据质量稳定可靠  每个水站专配化验室,用于数据比对;技术人员经培训全部持证上岗;所有站点均严格按照规范进行验收,并每年对自动站运行情况进行考核评比。在重点污染源排污口和治理设施处分别安装了电信“全球眼”视频监控装置,防止企业故意不正常使用自动监测设备或者弄虚作假,确保系统稳定运行。  制度完善,运维工作规范有序  浙江省要求重点污染源在线监控系统由第三方进行维护,制定了《污染源在线监控系统运行管理实施细则》,进一步明确了企业(排污单位)、运行维护机构和环保部门三者的责任。环境质量测控系统的运维资金由各级财政共同承担,其中省级财政每年下拨1500万元运行维护资金;重点污染源在线监控系统的运行维护资金一般是由地方财政和企业共同承担。  目前,这套系统已经正式投入使用,运行稳定正常。环境质量自动监测数据已用于空气质量日报预报、河流交界断面水质状况评价等工作,为省内各地环境质量指标的考核提供依据。污染源监控系统已实现对重点排污企业全天候的实时监控,作为执法监管、排污收费、污染减排核算、环境统计、环境突发事件预测预警的重要依据。
  • 广东越联仪器为您解读冷热冲击试验箱核心部分配件
    很多客户在询三箱式冷热冲击试验机时都会疑问为何一定要用“泰康”牌压缩机。  三箱式冷热冲击试验箱领域的应用  广东越联仪器品牌三箱式冷热冲击试验箱主控制器采用进口日本“OYO”双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。更多有关三箱式冷热冲击试验箱的技术文章,可浏览我公司的官方网站www.yuelian.com.tw。  主要用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑胶等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的品质,从精密的IC到重机械的组件,都会用到,是各领域对产品测试的必不可少的一项测试设备。  三箱式冷热冲击试验箱箱二箱与三箱的区别  三箱式冷热冲击试验箱主要是针对于电工、电子产品,以及其原器件,及其它材料在温度急剧变化的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。该试验设备主要用于对产品按照国家军用标准要求或用户自定要求,在高温与低温瞬间变化条件下,对产品的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产品的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便供产品设计、改进、鉴定及出厂检验用。  三箱式冷热冲击试验箱由于工作方式与结构不同,分为二箱式冷热冲击箱与三箱式三箱式冷热冲击试验箱。  二箱式三箱式冷热冲击试验箱只有二个工作室,分别为高温和低冷,冲击工作时,只需通过吊栏将测试件移动至相应的工作室即可,能量损耗相对较少,与三箱式相比,配置均小,成本较低,故障率相对偏低。它的原理是吊篮式上下交替运动。  三箱式三箱式冷热冲击试验箱主要用于固定静止式摆放产品,或带载测试,测试物件置放于工作区,通过改变风道方式,将预冷室或预热室的温度带入工作室,实现温度的快速冲击变化,由于比二箱冷热冲击箱多增加了一个工作室区域的容积,在升降温时,需对预冷热量的要求要高,功率和蓄能装置配置要大,成本相应增加。  二款设备是根据客户的实际产品形状、重量还有参照的技术试验规范而定的,一般小型物件不超出试验箱吊篮尺寸的可以选择二箱式,相反有一定重量的大物件都会采用三箱式。  三箱式冷热冲击试验箱专业模拟材料在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度。
  • 西安市疾病预防控制中心149.00万元采购微生物检测
    详细信息 西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目招标公告 陕西省-西安市-碑林区 状态:公告 更新时间: 2023-06-06 招标文件: 附件1 附件2 西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目招标公告 2023年06月06日 16:00 公告信息: 采购项目名称 新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目 品目 采购单位 西安市疾病预防控制中心 行政区域 西安市 公告时间 2023年06月06日 16:00 获取招标文件时间 2023年06月06日至2023年06月13日每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥0 获取招标文件的地点 陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层 开标时间 2023年06月27日 15:00 开标地点 陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 预算金额 ¥149.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 胡传伟 崔文 王琦 蔡丹 项目联系电话 029-88411508/88411169转8016 采购单位 西安市疾病预防控制中心 采购单位地址 西安市西影路599号 采购单位联系方式 刘老师 029-85535673 代理机构名称 陕西正信招标有限公司 代理机构地址 陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍广场4层 代理机构联系方式 029-88411508/88411169转8016 项目概况 新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层获取招标文件,并于 2023年06月27日 15时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:ZX2023-05-05 项目名称:新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目 采购方式:公开招标 预算金额:1,490,000.00元 采购需求: 合同包1(全自动微生物鉴定药敏分析仪): 合同包预算金额:750,000.00元 合同包最高限价:750,000.00元 品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 1-1 生化分离分析仪器 全自动微生物鉴定药敏分析仪 1(套) 详见采购文件 750,000.00 750,000.00 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:根据合同约定 合同包2(病原微生物快速识别与组装溯源平台): 合同包预算金额:740,000.00元 合同包最高限价:740,000.00元 品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 2-1 生化分离分析仪器 病原微生物快速识别与组装溯源平台 1(套) 详见采购文件 740,000.00 740,000.00 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:根据合同约定 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 合同包1(全自动微生物鉴定药敏分析仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 本项目为非专门面向中小企业项目。 合同包2(病原微生物快速识别与组装溯源平台)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 本项目为非专门面向中小企业项目。 3.本项目的特定资格要求: 合同包1(全自动微生物鉴定药敏分析仪)特定资格要求如下: (1)法定代表人授权委托书:法定代表人参加投标的,须出示身份证;法定代表人授权他人参加投标的,须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交自2022年11月1日以来任意一个月的社会保障资金(养老保险或医疗保险)的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证;(2)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 合同包2(病原微生物快速识别与组装溯源平台)特定资格要求如下: (1)法定代表人授权委托书:法定代表人参加投标的,须出示身份证;法定代表人授权他人参加投标的,须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交自2022年11月1日以来任意一个月的社会保障资金(养老保险或医疗保险)的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证;(2)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、获取招标文件 时间: 2023年06月06日 至 2023年06月13日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 13:30:00 至 17:00:00 (北京时间) 途径:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层 方式:现场获取 售价: 0元 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间: 2023年06月27日 15时00分00秒 (北京时间) 提交投标文件地点:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 开标地点:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目接受线上报名及线下报名 2.线上报名:在获取招标文件时间内,将单位介绍信、经办人身份证复印件、发售登记表(详见附件)均加盖单位公章后发送至指定邮箱:2701726803@qq.com;报名成功的,我公司将以邮件回复;售后不退。 3.线下报名:携带有效的单位介绍信、经办人身份证原件、经办人身份证复印件加盖单位公章。 4.注意事项:报名供应商须按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求,通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 5.投标人登记免费领取招标文件的,如不参本项目,应在递交投标文件截止日前一日以书面形式告知采购代理机构,否则,采购代理机构将向财政部门上报情况。投标人一年以内累计出现三次该情况,将被监管部门记录为失信行为。 6.落实的政府采购政策: (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号 (2)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号 (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号 (4)《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-(财库[2019]9号) (5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-(财库〔2019〕18号) (6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-(财库〔2019〕19号) (7)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-(财库〔2017〕141号) (8)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-(财库〔2021〕19号) (9)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号) (10)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-(陕财办采〔2018〕23号) (11)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-(陕财办采〔2020〕15号) (12)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-(陕财办采〔2021〕29号) (13)《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》-(陕财办采〔2023〕5号) 若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:西安市疾病预防控制中心 地址:西安市西影路599号 联系方式:刘老师 029-85535673 2.采购代理机构信息 名称:陕西正信招标有限公司 地址:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍广场4层 联系方式:029-88411508/88411169转8016 3.项目联系方式 项目联系人:胡传伟 崔文 王琦 蔡丹 电话:029-88411508/88411169转8016 陕西正信招标有限公司 2023年06月06日 相关附件: 采购需求.pdf 文件发售登记表.doc × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:微生物检测 开标时间:2023-06-27 15:00 预算金额:149.00万元 采购单位:西安市疾病预防控制中心 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:陕西正信招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目招标公告 陕西省-西安市-碑林区 状态:公告 更新时间: 2023-06-06 招标文件: 附件1 附件2 西安市疾病预防控制中心新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目招标公告 2023年06月06日 16:00 公告信息: 采购项目名称 新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目 品目 采购单位 西安市疾病预防控制中心 行政区域 西安市 公告时间 2023年06月06日 16:00 获取招标文件时间 2023年06月06日至2023年06月13日每日上午:00:00 至 12:00 下午:12:00 至 23:59(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥0 获取招标文件的地点 陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层 开标时间 2023年06月27日 15:00 开标地点 陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 预算金额 ¥149.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 胡传伟 崔文 王琦 蔡丹 项目联系电话 029-88411508/88411169转8016 采购单位 西安市疾病预防控制中心 采购单位地址 西安市西影路599号 采购单位联系方式 刘老师 029-85535673 代理机构名称 陕西正信招标有限公司 代理机构地址 陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍广场4层 代理机构联系方式 029-88411508/88411169转8016 项目概况 新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层获取招标文件,并于 2023年06月27日 15时00分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:ZX2023-05-05 项目名称:新址实验设备采购(全自动微生物鉴定及药敏分析仪等)项目 采购方式:公开招标 预算金额:1,490,000.00元 采购需求: 合同包1(全自动微生物鉴定药敏分析仪): 合同包预算金额:750,000.00元 合同包最高限价:750,000.00元 品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 1-1 生化分离分析仪器 全自动微生物鉴定药敏分析仪 1(套) 详见采购文件 750,000.00 750,000.00 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:根据合同约定 合同包2(病原微生物快速识别与组装溯源平台): 合同包预算金额:740,000.00元 合同包最高限价:740,000.00元 品目号 品目名称 采购标的 数量(单位) 技术规格、参数及要求 品目预算(元) 最高限价(元) 2-1 生化分离分析仪器 病原微生物快速识别与组装溯源平台 1(套) 详见采购文件 740,000.00 740,000.00 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:根据合同约定 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 合同包1(全自动微生物鉴定药敏分析仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 本项目为非专门面向中小企业项目。 合同包2(病原微生物快速识别与组装溯源平台)落实政府采购政策需满足的资格要求如下: 本项目为非专门面向中小企业项目。 3.本项目的特定资格要求: 合同包1(全自动微生物鉴定药敏分析仪)特定资格要求如下: (1)法定代表人授权委托书:法定代表人参加投标的,须出示身份证;法定代表人授权他人参加投标的,须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交自2022年11月1日以来任意一个月的社会保障资金(养老保险或医疗保险)的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证;(2)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 合同包2(病原微生物快速识别与组装溯源平台)特定资格要求如下: (1)法定代表人授权委托书:法定代表人参加投标的,须出示身份证;法定代表人授权他人参加投标的,须提供法定代表人授权委托书、被授权人提交自2022年11月1日以来任意一个月的社会保障资金(养老保险或医疗保险)的缴纳证明或有效期内的劳动合同及被授权人身份证;(2)单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、获取招标文件 时间: 2023年06月06日 至 2023年06月13日 ,每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ,下午 13:30:00 至 17:00:00 (北京时间) 途径:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场4层 方式:现场获取 售价: 0元 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间: 2023年06月27日 15时00分00秒 (北京时间) 提交投标文件地点:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 开标地点:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍卖广场3层第二会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目接受线上报名及线下报名 2.线上报名:在获取招标文件时间内,将单位介绍信、经办人身份证复印件、发售登记表(详见附件)均加盖单位公章后发送至指定邮箱:2701726803@qq.com;报名成功的,我公司将以邮件回复;售后不退。 3.线下报名:携带有效的单位介绍信、经办人身份证原件、经办人身份证复印件加盖单位公章。 4.注意事项:报名供应商须按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的要求,通过陕西省政府采购网(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 5.投标人登记免费领取招标文件的,如不参本项目,应在递交投标文件截止日前一日以书面形式告知采购代理机构,否则,采购代理机构将向财政部门上报情况。投标人一年以内累计出现三次该情况,将被监管部门记录为失信行为。 6.落实的政府采购政策: (1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库[2020]46号 (2)财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号 (3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号 (4)《财政部发展改革委生态环境部市场监督总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》-(财库[2019]9号) (5)《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》-(财库〔2019〕18号) (6)《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》-(财库〔2019〕19号) (7)《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-(财库〔2017〕141号) (8)《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》-(财库〔2021〕19号) (9)《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号) (10)陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-(陕财办采〔2018〕23号) (11)《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》-(陕财办采〔2020〕15号) (12)《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》-(陕财办采〔2021〕29号) (13)《陕西省财政厅、中国人民银行西安分行关于深入推进政府采购信用融资业务的通知》-(陕财办采〔2023〕5号) 若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:西安市疾病预防控制中心 地址:西安市西影路599号 联系方式:刘老师 029-85535673 2.采购代理机构信息 名称:陕西正信招标有限公司 地址:陕西省西安市碑林区红缨路南口6号均明拍广场4层 联系方式:029-88411508/88411169转8016 3.项目联系方式 项目联系人:胡传伟 崔文 王琦 蔡丹 电话:029-88411508/88411169转8016 陕西正信招标有限公司 2023年06月06日 相关附件: 采购需求.pdf 文件发售登记表.doc
  • 智能制造助力制造强国建设 第31届中国国际测量控制与仪器仪表展览会圆满落幕
    仪器信息网讯 2023年10月23日-25日,由中国仪器仪表学会主办的第31届中国国际测量控制与仪器仪表展览会(MICONEX,原多国仪器仪表展)在北京国家会议中心成功举办。来自10余个国家和地区的400多家测量控制与仪器仪表企业、高校科研院所携新产品、新技术和新方案集中亮相,共吸引行业20000余名专业观众参会交流。展会现场10月23日晚,中国仪器仪表学会科学技术奖颁奖仪式隆重举行,共颁发科技进步奖68项,技术发明奖11项,青年科技人才奖6人,科技进步奖(创新团队)2个。颁奖仪式共吸引来自企业、高校科研院所的500余名科技工作者参与,共同见证了仪器仪表领域科技创新的优秀成果。中国仪器仪表学会理事长尤政院士出席活动并致辞。尤政院士充分肯定了学会科技奖励工作取得的长足进步。作为仪器仪表领域的重要奖项得到了业界的广泛认可,对于推动国产仪器创新发展、提升国家竞争力、促进科技进步都具有非常重要的意义。希望该奖项能够激励更广大的科技工作者积极投身于科研创新工作,提高科技创新能力,为推动我国仪器仪表科学技术的发展和进步贡献力量。尤政院士致辞中国仪器仪表学会理事长尤政院士,副理事长钱锋院士、吴朋董事长、曾周末教授、张彤秘书长,常务理事宋爱国教授、祝连庆教授、郭永彩教授,理事赵维谦教授、于连栋教授分别为获奖者代表颁奖。颁奖仪式展会同期举办了中国(国际)测量控制与仪器仪表产业大会,邀请相关部门领导、院士、专家、产业代表等重要嘉宾出席,解读国家政策,分享技术发展趋势、讨论产业发展问题。大会设有主论坛及三场平行论坛,共有来自产业、行业、科研等领域的近700位代表出席。主论坛由上海工业自动化仪表研究院有限公司执行董事、总经理陈云麒主持。哈尔滨工业大学教授、中国仪器仪表学会副理事长谭久彬院士致开幕辞。陈云麒主持主论坛谭久彬院士致辞谭久彬院士表示,现代仪器仪表的发展水平是国家科技水平和综合国力的重要体现。测量控制与仪器仪表产业作为国家经济和社会发展的重要支柱,对于国家的科技创新、工业发展、民生改善等方面都具有重要的战略意义。当前,测量控制与仪器仪表产业正面临巨大的发展机遇,新技术的不断涌现为产业的发展提供了强大的技术支持;同时也需要认识到只有不断创新、完善产业链、加强国际合作,才能应对市场和政策的双重挑战。工业和信息化部装备工业一司智能制造处处长赵奉杰作《以智能制造为主攻方向深入推进新型工业化 加快建设制造强国》主题报告。报告阐述了智能制造是制造强国建设的主攻方向,介绍了智能制造的内涵与外延,以及我国智能制造发展现状,并指出系统深入推进智能制造发展的工作思路。面对我国工业大而不强的现实,必须加快推动“中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变”,高质量发展成为我国工业的根本任务,这要求我们必须坚持走新型工业化道路。华东理工大学教授、中国仪器仪表学会副理事长钱锋院士作《流程制造工业软件创新与实践》主题报告。报告针对我国流程工业高质量发展面临的诸多挑战,从产业链供应链优化和生产制造过程出发,探讨了流程制造工业软件自主创新的思考与实践。报告首先围绕流程制造智能调控对工业软件自主创新的迫切需求进行分析,提出工业软件的内涵,并指出流程制造工业软件创新拟解决的关键科学问题和突破的关键技术。最后,以大型炼化制造过程为例,阐述了流程模拟软件、智能控制软件、实时优化软件、计划调度软件、安全管控软件等创新实践案例。中海石油炼化有限责任公司经理武铁峰作《数字技术与炼化产业融合实现数字业务化价值》主题报告。报告立足于中海石油炼化公司,介绍了数字化转型工作思路,通过利用工业互联网、边缘计算、5G、人工智能、数字孪生和大数据等信息化技术,围绕“数据+平台+应用”模式,绘制了以“底座现代化、业务在线化、场景智能化、运营数据化”为目标的数字化转型全景蓝图,详细介绍了智能工厂的建设情况和应用场景,并就下一步的工作思路进行了探讨。中控技术股份有限公司副总裁裘坤作《流程工厂生产运行管理和控制》主题报告。作为流程工业智能制造解决方案服务商,中控服务2万多家流程工业企业,是工业企业“自动化、数字化、智能化”建设者。裘坤介绍了公司面向智能工厂的 PA+BA 业务架构,5T技术支撑流程工业企业核心需求,OMC 系统架构,基于APL的现场网络和通用采集系统等,并表示中控将助力工业企业从自动化迈向数字化、智能化,锻造行业“灯塔工厂”标杆。汉威科技集团董事长任红军作《传感器生态建设思考和实践》主题报告。报告分析了传感器产业的特点,介绍了气体传感器行业现状,详细介绍了汉威的产业实践,着重分享了激光传感技术的创新应用,分析了汉威完整产业链的优势、全球研发创新的布局、沿产业链创新和孵化、以及公司未来的发展定位与战略。聚光科技(杭州)股份有限公司创始人王健先生做《高端科学仪器的国产化突破》主题报告。报告中分析了国内科学仪器发展需求,分享了聚光科技在科技部重大科技项目的产业化成果,以及科学仪器工程化-产业化创新体系,详细介绍了高端质谱仪器行业的主要产品,并从技术维度和需求维度探讨了国产科学仪器的突破模式。深圳中科飞测科技股份有限公司董事长陈鲁作《集成电路良率控制关键:检测与量测设备综述》主题报告。报告指出,制程/结构演进带动集成电路工艺步骤提升,质量控制设备重要性凸显,质量控制设备贯穿所有关键工艺,是集成电路加工良率控制的核心环节,详细分析了半导体检测VS量测,认为高端半导体质量控制设备面向国家重大需求,国产替代前景广阔。三场平行论坛主题分别为《信息通信仪器仪表产业高质量发展论坛》、《制造业智能化转型升级高峰论坛》、《先进传感器与智能仪器仪表产业发展论坛》。分论坛聚焦数字化、智能化、传感器、信息通信等方向进行深度交流探讨,推动产业数字化、智能化融合及高质量发展,积极助推仪器仪表行业转型升级。今年恰逢多国仪器仪表展四十周年。如今MICONEX已成为国际仪器仪表界公认的享有盛誉的知名品牌活动,受到国内外业界的广泛认同和好评。本次展览会的成功举办,为仪器仪表行业的进一步发展注入了新的活力。未来,我们期待参展企业更多的创新和突破,也期待第32届多国仪器仪表展能带给观众更多的惊喜。让我们共同期待多国仪器仪表展的下一届盛况!
  • 空间代谢组学高分辨率质谱成像揭示鞘脂控制真皮成纤维细胞异质性
    人类真皮成纤维细胞是皮肤的细胞成分,由于它们的动态细胞特性而表现出细胞间表型异质性。因此,单个真皮成纤维细胞可以有不同的细胞特性,负责伤口修复、纤维化或细胞外基质的重塑。脂质代谢在具有不同表型的成纤维细胞中是否存在不同的形态,以及脂质成分是否参与成纤维细胞亚型的建立尚不清楚。  2022年4月,洛桑联邦理工学院的Laura Capolupo等人在Science上发表了题为“Sphingolipids control dermal fibroblast heterogeneity”的研究成果,通过空间分辨代谢组学和单细胞转录组学研究方法,通过研究单个细胞的脂质组成,揭示了鞘脂在成纤维细胞状态确定中的驱动作用。研究背景  外部信号(例如激素、细胞因子和生长因子)和细胞自主特性(例如单个细胞的转录和代谢状态)共同决定细胞命运的决定。尽管在数十年的深入研究中,外部信号的作用方式已经得到了广泛的详细说明,但细胞自主对命运决定的分子基础仍难以捉摸。脂质参与能量代谢,负责生物膜的组装,充当信号分子,并与蛋白质相互作用以影响其功能和细胞内分布。脂质组成因细胞类型而异,并在分化事件中重新编程。然而,脂质组重塑是否以及如何帮助改变细胞特性尚不清楚。  研究思路  研究结果  1. 通过空间代谢组学揭示脂质异质性的组织原理,单细胞分析显示脂质协同调节  图1和图2展示了研究人员首先对原代真皮人成纤维细胞 (dHF) 进行了空间代谢组学解析,结合电喷雾电离液相色谱-质谱(ESI-LC/MS)和基于多反应监测(MRM)的脂质组学分析,发现dHF 中存在两个共存的脂质变异轴。一个轴与细胞内组织有关,另一个轴与脂质相关的细胞间异质性有关,其中鞘脂途径受到高细胞间变异性的影响。随后的单细胞脂质组根据脂质组成对细胞进行分组,产生了不同的细胞簇。当考虑鞘脂的水平时,某些鞘脂在特定的细胞簇中富集,表明 dHF 以不同的鞘脂代谢状态存在。  研究人员随后用可识别不同鞘脂头部基团的荧光标记的细菌毒素对细胞进行染色,验证了这一结果,发现dHF 以亚稳态鞘脂代谢配置存在,与给定的表型状态相对应,并在细胞世代中持续存在,研究人员将这些脂质代谢状态称为lipotypes。  图1 | dHFs的单离子空间代谢组学分析  (A)空间代谢组学检测方法示意图  (B)正离子模式检测的部分脂质成像图  (C)每个像素的PCA坐标显示  (D)前10种脂质的贡献度展示  图2 | 单细胞脂质组学分析  (A)空间代谢组数据单细胞分析方法示意图  (B)显示通过257个细胞计算的脂质CV的条形图  (C)脂质协变网络  (D)单细胞脂质组学数据的t-SNE图  (E)鞘脂染色t-SNE分布图  (F)鞘脂前体和负责鞘脂的成像图  2. 单细胞转录组测序对细胞类型进行分类并对应不同脂型结合分析  研究人员接着对dHF 进行了单细胞 RNA 测序 (scRNA-seq),并将转录组定义的亚型与鞘脂定义的亚型联系起来,发现特定的lipotypes与普遍的细胞状态有关,表明lipotypes是 dHF 细胞状态的标志物。此外,dHF lipotypes还反映在不同真皮区域的成纤维细胞亚型上,如真皮较深区域的网状成纤维细胞与较浅区域的乳头状成纤维细胞会呈现差异化的lipotypes,且与皮肤癌的相关性不同。由此,lipotypes可以在体内标记特定的 dHF 群体。  图3 | 脂肪类型映射到转录细胞的状态  (A)通过指定聚类对5652个单独DHF的scRNA序列进行UMAP嵌入分析  (B)聚类标记基因的基因表达点图  (C)A中单个dHF细胞的扩散图,突出了不同细胞状态之间转录变异轴  (D)DHF的sRNA序列数据PAGA轨迹分析图  (E)每个FACS分类的脂肪型群体的富集基因的平均基因表达热图  (F)不同的脂型基因特征分数UMAP图  (G)不同簇细胞的平均脂型z分数点图  (H)ShTxB2e+、ShTxB1a/2e+、ChTxB+和triple+的PAGA轨迹分析图  (I)成纤维细胞(ACTA2)和基底细胞(LMNA)的两种典型标记物的UMAP图  (J)几种染色细胞的共焦显微照片  3. 鞘脂扰动对细胞状态的影响  研究人员最后探究了鞘脂扰动对细胞状态的影响,发现lipotypes异质性通过使原本相同的细胞对细胞外刺激的反应多样化来影响细胞特性,并且操纵鞘脂组成足以将细胞重新编程为不同的表型状态。此外,鞘脂还能整合到参与细胞状态确定的调节回路中,这些回路解释了代谢和转录成纤维细胞的异质性。具体来说,研究人员观察到鞘脂调节成纤维细胞生长因子2 (FGF2) 的信号传导,其中globo系列鞘脂Gb3/Gb4 充当正调节剂,而神经节苷脂GM1 充当负调节剂。反过来,FGF2 信号通过维持导致Gb3/Gb4 产生的替代代谢途径来抵消 GM1 的产生。  图4 | 鞘脂扰动对FGF信号的影响  相关讨论  该研究通过将高分辨率质谱成像与单细胞转录组学相结合,测量了单个人类真皮成纤维细胞的脂质组和转录组,发现特定脂质代谢途径的细胞间变化有助于建立参与皮肤结构组织的细胞状态如图5所示。这为细胞间异质脂质代谢在多细胞系统的自组织中发挥指导作用提供了证据。图5 |鞘脂控制真皮成纤维细胞异质性
  • 中国科大研制成功全光控制的非互易多功能光子器件
    p  中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在非互易光子器件研究方面取得新进展。该团队的董春华研究组首次利用回音壁模式微腔中腔光力的非互易特性,实现了全光控制的非互易多功能光子器件,并首次实现集成光学定向放大器。该成果于5月4日在线发表在国际期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上。/pp  光在一般介质中具有双向传输的互易性,而打破这种互易性,即实现对光传输方向的非互易性,在经典和量子信息处理中具有重要意义。光环形器、隔离器、定向放大器等是典型的非互易器件。其中光环形器允许光以“环形”的方式传输,可用于光源保护、精密测量,这种功能还可实现经典或量子计算或通讯中信号的双向处理,有利于提高信道容量与降低功耗。定向放大器也已经被证明在基于超导回路的量子计算中具有重要意义。最常见的光学非互易器件主要利用磁光晶体的法拉第效应,但在器件集成化方面却面临着挑战,难点包括磁光材料与传统半导体材料不匹配、需要外加强磁场、在光频范围内磁光材料具有很高的传输损耗等。因此全光控制的片上光环形器、隔离器以及定向放大器一直是研究的热点。/pp  2016年该研究组实验验证了回音壁模式微腔中腔光力的非互易特性[Nature Photonics 10, 657-661 (2016)]。在此基础上,研究组利用单个光力微腔与双波导耦合的体系,实现了多功能的光子器件,包括窄带滤波器,具有非互易功能的四端口光环形器与定向放大器,并且这些功能模式可以通过改变控制光来实现任意切换。对于环形器而言,从端口1入射的信号光从端口2出射,从端口2入射的信号光从端口3出射,依此类推,构成1-2-3-4-1的环形路径,当只关注端口1和2时,它也是一个高效的光隔离器 对于定向放大器,从端口1入射的信号光被放大后从端口2出射,但从端口2入射的信号光从端口3出射,而不会从端口1出射,因此在1-2的方向上具有定向放大的功能。该器件结构简单,原理具有普适性,甚至可实现单光子水平的光环形器,同时可推广到任一具有行波模式的光力学体系,包括微波超导器件和集成声学器件。/pp  助理研究员沈镇、博士后张延磊、博士研究生陈元为该论文的共同第一作者,董春华、邹长铃、孙方稳为通讯作者。上述研究得到了科技部重点研发计划、中科院、国家自然科学基金委、量子信息与量子科技前沿协同创新中心的支持。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/noimg/8011d69f-0177-4b3b-9e7f-d914803f5866.jpg" title="001.png"//pp style="text-align: center "strong基于腔光力学的环形器与定向放大器示意图/strong/ppbr//p
  • 精确控制印刷品质量的关键工具——印刷密度仪
    在追求卓越的印刷品质量过程中,准确控制印刷密度变得至关重要。印刷密度仪作为印刷质量评估的关键指标之一,成为印刷企业不可或缺的工具。印刷密度是指油墨在印刷品上的浓度或覆盖程度,通过测量油墨的光学密度或光反射率来确定。印刷密度的准确控制对印刷品质量有着重要的影响。高印刷密度意味着油墨覆盖更厚,颜色更鲜艳,对比度更高,而低印刷密度可能导致颜色淡薄,细节不清晰,影响视觉效果。适当的印刷密度可以确保图像细节得以保留,轮廓线条清晰,形状和结构准确可辨。然而,过高或过低的印刷密度可能导致细节丢失或模糊,使印刷品失去细腻和精细感。因此,在印刷过程中,精确控制和调整印刷密度是确保印刷品达到预期质量的关键步骤,印刷密度仪成为印刷行业不可或缺的工具。印刷密度仪是一种专用仪器,用于测量印刷品上油墨的密度或光反射率。它通常由光源、探测器和显示器或计算机系统组成。通过测量油墨或颜料的浓度,印刷密度仪提供准确的数值数据,以评估印刷品的质量。它能够检测和记录印刷过程中的密度变化,以及印刷品不同区域的颜色一致性,帮助印刷厂商确保印刷品的一致性和符合客户要求。印刷密度仪有多种类型,其中包括传统印刷密度仪和数字印刷密度仪。传统印刷密度仪,也被称为光密度仪,使用光学原理测量油墨的密度或光反射率。它通常由光源、透射滤光片和接收器组成。光源照射到印刷品上的光线经过滤光片后反射到接收器,并转换为电信号。通过分析电信号强度,可以计算油墨的密度或光反射率。近年来,随着数字化印刷技术的发展,数字印刷密度仪应运而生。它采用光电传感器和数字显示屏等先进技术,实时获取和显示印刷密度数据。数字印刷密度仪具有更高的精度和更多的功能选项,可以提供更详细和准确的测量结果。在Exact系列印刷密度仪中,包括exact2便携式色差仪、exact2XP便携式色差仪和exactPlus便携式测色仪等多种仪器。Exact系列密度仪采用高精度的光电传感器和先进的数字显示技术,能够实时获取和显示印刷品的密度数据。它们具有多功能选项,如自动校准、多区域测量和数据存储等,提供更详细和准确的测量结果。这些仪器具有便携性和易于操作的特点,适用于现场测量和调整。同时,它们可以与印刷设备连接,实现在线监测和自动调整,提高印刷效率和一致性。在印刷行业中,印刷密度仪扮演着关键的角色,确保印刷品质量的精确性和一致性。Exact系列仪器的高精度、便携性和多功能特点,为色彩测量和质量控制提供可靠的解决方案。它们不仅提高了印刷生产效率,减少废品率,还能够实时监测和调整印刷过程,确保印刷品的一致性和品质。“爱色丽彩通”是丹纳赫公司旗下的品牌,总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球领先的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。
  • 数字化改革“成绩单”④丨产业大脑:“梅”好兰溪数字孪生应用场景
    兰溪是中国杨梅之乡,浙江省十大精品杨梅县市之一,位列浙江省前列。兰溪杨梅栽培历史悠久,已形成特色的“五十里杨梅长廊”。为进一步促进杨梅产业发展,托普云农全资子公司——浙江森特信息以数字经济为主线,以“4+2”为指导思想,围绕梅农生产、流通、消费全链条的应用,构建“梅”好兰溪杨梅产业大脑,以“产业大脑+未来农场”推动产业大脑产业数字化应用,实现兰溪共同富裕。 一、需求与痛点 兰溪杨梅是以马涧、柏社、云山、香溪为主的杨梅主产区,杨梅种植面积约7万亩,产量约3.6万吨,产值约3.96亿元。在兰溪杨梅全产业链发展过程中,我们发现在“耕、种、管、销”方面存在诸多需求与痛点: ①生产端 存在“管理水平粗放、技术指导推广难”的问题:杨梅种植技术高低不齐,一些优秀的大棚杨梅种植经验无法数字量化、学习和推广;梅农不知道如何“用好一瓶药”,即存在禁药期违规打药、农药购置超量及不合理使用农药等现象;并且杨梅种植严重受气候灾害影响,经营风险相对较大。 ②监管端 存在“质量监管难、信息不对称和服务碎片化”的问题:产业底数摸不清、公共品牌管理难、主体监管难,农事过程数据可信度低。 ③销售端 存在“渠道单一、商品化处理难和市场拓展难”的问题:兰溪杨梅销售仍以单家独户闯市场为主体,商品化处理薄弱,亟需通过数字赋能。 二、模式创新 浙江森特信息(托普云农全资子公司)在兰溪县委县政府和农业农村局的指导下全面落实浙江省委数字化改革精神,基于兰溪市当前产业和农业农村局业务的实际情况,建设了兰溪市数字田园产业数字化平台项目。通过杨梅产业数字化改革,积极探索产业数字化转型的有效路径,总结出一大脑、一指数、一农场、一棵树、一个码、一张图的产业大脑+未来农场的建设运营模式。 三、改革亮点 ①首个杨梅产业数字孪生应用场景打造 运用数字孪生技术融合杨梅科学化生产,利用3D建模、全景拍摄技术和神经网络、大数据等技术结合,搭建杨梅“孪生”一棵树。通过孪生一棵树将数字模型与经验数据进行匹配、孪生模型与应用培训进行匹配、物联感知与技术指导进行匹配、业务服务与科学管理进行匹配,结合“e兰茗果”掌上应用,实时指导梅农剪枝、除草、打药、养护等农事行为。 ②首个杨梅指数联合团队,共创杨梅高品质发展 兰溪市围绕数字化改革的核心,以实用性为主旨,将数字技术与农业技术进行有效结合,通过农业农村局+科研院所+大数据发展中心+技术单位(森特)方式组建杨梅指数研究团队。2022年1月18日下午在浙江农科院召开首次兰溪杨梅指数研讨会,进一步完善指数内容、优化指数标准。 省农科院副院长戚行江与兰溪市人民政府副市长陈玉祥签订《签订杨梅兰溪综合指数研究协议》,共同加快建立兰溪杨梅综合指数的评价体系,推动杨梅产业数字化发展、智能化管理。 ③首个人工智能应用于品质管理,以禁药期为切入智能管控肥药使用 应用AI农事行为识别、AI农技专家,禁药期农事AI行为监测、肥药两制绿色防控,进一步实现农场生产管理与政府监管方面的无人化、智能化,确保农业数据的百分百真实采集,高可靠保障农产品质量安全。在杨梅主产区42个入口配置图像识别摄像头,对禁药期上山打药的行为进行自动监控,实现发现药桶进山,村干部思想教育,全面提升梅农品质意识,提高品质品牌。 ④首个主体信誉管理模式,以数据分析赋能产业服务 汇聚省乡村大脑、市大数据局等100多项数据,对杨梅主体进行画像,创新“兰农码”三色管理机制与每个主体关联,并与“浙农码”无缝对接,通过监测农业主体生产经营情况,制定预警模型,监测其是否存在违规行为,打造一个标准化的农产品全链路数字保障体系。通过大数据科学决策分析,为农业农村监管与产业发展及时精准掌握产业发展情况,管理部门分级进行管理、指导、聚焦红黄码的主体教育和指导。 四、未来农场 兰溪数字果园积极探索未来农场生产模式,深化农业供给侧改革,利用大数据、云计算、区块链、人工智能、数字孪生、物联网感知等先进技术,从产、供、销等多个环节切入,打造智能监测、智能预警、智能控制、数字营销等内容,实现农场精细化、智能化管理,推动小生产与大市场的对接,保障前端生产提质量、中端管理降成本、后端销售增效益,用“数字技术+互联网思维”赋能农产品种植销售。 产前:主要以产业管理、土地资源管理、企业大户资源管理、农服农资资源管理、种植经验信息管理、公众资源信息共享等形式体现。实时了解市场供给需求及价格动态,结合农场土地资源、劳动力资源及技术资源有效调整产业规划方向,做到先规划、再学习、后推广的科学模式,降低产业风险,提高生产标准。 产中:主要以精准农业、节能节源的形式体现(环境监测、病虫灾情预警、苗情监测、绿色防控、农资管理、农事管理等)。通过数字化推广应用,大大降低农投入品使用及劳动力投入。打造数字化应用产区、农产品优势区。 产后:产后主要以农产品安全监管的形式体现。全面梳理区域农产品质量监管的流程,建立起追溯岗位责任制,强化质量安全关键环节的管控,有效保障农产品的质量安全。建设从生产基地、品种信息、种植过程、投入品管理、采收管理、质检体系、生产加工、物流等生产档案。完善区域种植标准化生产和追溯管理制度规范,严格规范企业质量内控管理,促进区域种植的标准化生产水平的提升。生产过程中,建立产品可溯品牌,强化品牌追溯标识的统一管理,实现溯源信息的便捷查询,提升消费者对兰溪杨梅的认知度和认可度。 五、应用成效 2021年,兰溪精品杨梅种植面积从810亩增加至1490亩,鲜果产值增加2800万元,每亩增收3.5万元。加工杨梅收购价格从往年的3元/公斤提高到8元/公斤,仅此一项,兰溪梅农可增收5000余万元。 下一步,浙江森特信息将从完善功能、丰富场景、迭代升级等方面着手,继续深化产业大脑应用,并将“兰溪杨梅”的成功经验复制推广到兰溪市的其他农业产业、数字赋能农业产业,以促进乡村产业多维立体融合发展,打响杨梅品牌,实现产业兴旺,达到共同富裕。
  • 葛兰素史克拟剥离消费部门以反击贿赂丑闻
    核心提示:自去年以来,葛兰素史克深陷中国贿赂丑闻,公司度过了波折的一年,而上周公布的利润预警更使得首席执行官安德鲁爵士压力倍增。待时机成熟,GSK将选择剥离其消费者保健业务,以作为一个独立的公司提供价值。  据英国《金融时报》报道,葛兰素史克(GlaxoSmithKline,以下简称GSK)首席执行官安伟杰爵士提出,将对该公司这一英国最大的制药商进行全面改革,并指出该集团未来有可能分拆。  安伟杰先生表示,待时机成熟,GSK将选择剥离其消费者保健业务,以作为一个独立的公司提供价值。  他明确表示,虽然短期内没有这样的计划,但重组公司即可应对日益加剧的挑战。  数据显示,GSK股价在过去一年中下降了14%,而道琼斯医药指数上升18%。  自去年以来,葛兰素史克深陷中国贿赂丑闻,公司度过了波折的一年,而上周公布的利润预警更使得安德鲁爵士压力倍增。  在公司总部,正弥漫着一股危机感,股东们质疑其盈利能力,公司旗下一款热销药品沙美特罗(用于治疗哮喘疾病)在第二季度下降了12%销售量,在前三个月下降15%。  自上周令人失望的第二季度业绩报告后,公司暴露出在核心业务上的弱点,安德鲁爵士在讲话中暗示,试图重新关注于GSK的长期增长潜力。  在接受英国《金融时报》采访时,他宣称他的战略有助于实现新的增长。  他的乐观主义来源于与诺华公司(Novartis)今年4月的一笔价值200亿美元的交易,根据该交易,两家公司交换了一系列资产,并同意设立一家消费者保健合资企业。  该合资企业由GSK控股,欲成为世界上最大的消费者保健企业之一,年销售额超过100亿美元。旗下品牌包括Aquafresh牙膏、Panadol止痛药和Nicotinell戒烟口香糖。  据悉,GSK将拥公司的63.5%股权,该公司预计明年上市,届时诺华有权利在3年后将其股份出售给GSK。  安伟杰同时强调,由于医药与非处方药业务之间的聚合效应(尤其是在品类划分不固定的新兴市场),让消费者业务隶属于集团整体有着强大理由。  然而,他表示,他&ldquo 愿意承认&rdquo ,未来可能出现这样一个时刻,人们可以主张,这些业务作为独立实体更有价值。  自去年被中国当局指控以数亿美元贿赂医生和官员换取处方葛兰素史克药物后,贿赂指控也不断影响公司的情绪。。  安德鲁爵士强调他对任何形式的腐败持&ldquo 零容忍&rdquo 态度,并表示很高兴看到公司的不当行为被曝光。
  • “生物医药研发及质量控制论坛2020”视频回放
    仪器信息网讯 2020年12月17-18日,由中关村发展集团、中关村生命科学园孵化器公司和仪器信息网联合主办的“生物医药研发及质量控制论坛2020”成功举办。为方便用户学习,仪器信息网特将本次会议内容视频剪辑整理,点击报告名称即可进入相应主题报告视频观看页面。其中部分专家的报告内容不便回放,敬请谅解。生物安全法解读专场领导致辞李一平北京中关村生命科学园生物医药科技孵化有限公司依托大数据的生物药创新服务体系构建探索——中关村易(e)创医健服务平台产品介绍储鑫/苗先锋中关村发展集团科技园区事业部总经理/中关村易(e)创医健服务平台承建方项目负责人我国生物安全实验室认可制度建立与实施宋桂兰中国合格评定国家认可委员会临床生物样本的质量控制和质量保证曾小莉首都医科大学附属北京安贞医院病原微生物资源与生物安全魏强中国疾病预防控制中心国家病原微生物资源库病原微生物实验室生物安全曾静中国海关科学技术研究中心新形势下国门生物安全章桂明深圳海关食品检验检疫技术中心生物药研发及质量控制专场肿瘤免疫抗体药物:机遇与挑战张娟中国药科大学重组人内皮抑素腺病毒临床试验及溶瘤病毒研究黄文林广州达博生物制品有限公司安捷伦液相和液质技术在抗体药物研发和质控中的应用刘彬安捷伦利用非变性质谱技术表征完整抗体复合物王冠博南京师范大学生物药物的高通量质谱结构表征卢颖洪南京理工大学生物制药实验室管理:智能化、自动化、信息化如何打造真正能用且易用的数字化智能实验室运营管理平台李康释普信息科技(上海)有限公司数据分析如何加速生物制药研发DavidWang利用数据智能 助力实验室卓越运营助力实验室卓越运营邹祥旺智能化实验室仪器共享管理解决方案陈嘉天津市基理科技股份有限公司
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