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运动控制卡

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运动控制卡相关的资讯

  • 新品速递|Z-Theta双轴控制运动系统全新上市
    Haydonkerk Pittman最新推出了一款高效、精确、紧凑的双轴控制运动系统“Z-Theta”,该系统可以在超小空间中同时实现直线+旋转双轴运动,产品设计充分考虑了系统的集成性,与传统设计(需要多个供应商和复杂组装配件)不同,Z-Theta 是一个模块化设计的系统, 客户可以直接使用,给OEM 厂家的集成提供了极大的便利。Z-Theta双轴控制运动系统将ScrewRail花键轴、 螺杆和导轨集成在了一个细长的同轴管中,结合独特且紧凑的Haydonkerk双运动电机系统,实现了直线+旋转双轴运动。与其他方案相比,该系统减少了50%~80% 空间,更加紧凑,并且性价比更高,也更可靠。Z-Theta双轴控制运动系统 的优点:• 空间紧凑,尺寸小• 易于设备系统中集成• 模块集成化设计减少了采购成本和时间• 对于特殊应用可优化配置性能• 可兼容大部分驱动器和控制器Z-Theta双轴控制运动系统具有性能优越,使用寿命长且运行平稳、静音等优点,使得其在医疗仪器,实验室设备,机械自动化、半导体和轻工业自动化等应用中具有绝对优势。该系统支持客户个性化定制,包含多种螺杆导程、自由式或消间隙螺母、步进电机、多种分辨率的光学编码器等多种配置可选。Haydonkerk Pittman产品研发经理Join Keith Knight表示:“Z-theta 是一款高速、精确、尺寸紧凑、高性价比的双轴运动控制系统,Z-theta 双轴控制运动系统开发设计时特别考虑了实验室的自动化设备,适用于例如自动取样器、分析仪器、DNA测序仪等需要精密且高速运动的应用场景。随着实验室设备中的化学提取和分析工艺的进步,样品和流体部分的运动控制正在成为设备中越来越重要的一部分,设备体积越来越小是实验室设备发展的趋势。”Haydon Kerk Pittman在动控制应用和行业方面有丰富的经验,再加上对运动控制组件的专业了解,可以成为您下一个运动控制项目的合作伙伴。关于Haydonkerk PittmanHaydon Kerk Pittman是由精密运动控制领域3个品牌的组合,分别是Haydon、Kerk和Pittman。作为阿美特克精密运动控制(AMS)部门成员,Haydon Kerk Pittman (HKP)供应各种精密直线和旋转运动产品,被公认为是精密梯形丝杠和消隙螺母组件、直线步进电机、直线导轨和导向系统、有刷和无刷电机以及完全定制系统的领先制造商。HKP在全球范围内为实验室自动化、医疗仪器、半导体制造、运输、楼宇自动化和工业自动化等苛刻市场提供高性能的解决方案和产品。阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为50亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
  • Nat. Mater.:电场控制位错运动!
    位错和位错运动是材料学、固体力学、凝聚态物理中的一个重要课题。位错运动对晶体的很多性能和表现有着重要的影响,比如力学性能,电学性能,光学性能,热学性能, 相变等等。自20世纪30年代位错理论被提出以来,普遍认为位错移动需要受到应力驱动,并且从理论和实验上对应力加载下的位错动力学进行了广泛和深入的研究。但是驱动位错移动最主要的是外加应力,很少有报道只通过一个非应力场来控制位错移动。在1950-1980年有很多人做过离子晶体的电塑性问题——比如材料在应力下再加一个非常的大的电场下(几千伏的电压加到几毫米厚的材料上)材料的强度会小幅降低、塑性会提高。但是目前为止没有真正直接观察到单独用电场(不加应力的情况下)直接让位错运动和材料变形的,也没有高分辨的图像提供带电位错证据,所以具体机理也并不是很清楚。由于缺少直观的实验证据,位错在非应力场下动力学特点也不清楚。2023年6月19日发表在Nature Materials的一篇题为 “Harnessing dislocation motion using an electric field” 报道了加拿大多伦多大学材料科学与工程系邹宇 (Yu Zou) 教授课题组与北京大学物理学院高鹏教授、美国爱荷华州立大学安琪 (Qi An) 教授、加拿大达尔豪斯大学肖鹏昊 (Penghao Xiao) 教授合作的最新工作。这项研究实现了仅仅通过外加电场控制的位错移动(不外加应力),为非应力场下的位错动力学提供了新的认识和最直接实验证据。该文章第一作者为多伦多大学博士生Mingqiang Li, 第二作者和第三作者分别是爱荷华州立大学博士生Yidi Shen和博士后Kun Luo。在这篇文章中,该合作团队利用以单晶半导体材料硫化锌ZnS为例作为研究对象(图1),观察到位错线可以来回移动,受到外加电场的大小和方向控制 (图2、视频2)。当加载电压为正时,位错线向右侧运动。当加载电压为负时,位错线向左侧运动。这个结果为电场控制的位错移动提供的直接的证据。图1. 实验中所用的单晶硫化锌ZnS和结构表征。图2.电场驱动单个位错移动。(a)实验装置示意图,通过金属针尖加载电压。(b)位错线的初始位置。(c)加载电压达到102 V时,位错线向右运动。(d)加载电压达到-90 V时,位错线向左运动。位错线往复运动,受到外加电场的大小和方向控制。该团队基于离子晶体带电位错理论解释了电场如何驱动位错移动。他们通过直接成像表征了位错核的原子结构,然后结合密度泛函理论计算分析了位错核的电子结构。图3a展示了一个位错核的原子结构。较亮的圆斑是Zn原子列,较暗的圆斑是S原子列。通过测量伯氏矢量,他们确定这是一个30° S位错(ZnS中的一种部分位错)。理论计算表明带负电的30° S位错比电中性状态更加稳定,因此认为ZnS中的位错是带电的。图3b展示了外加电荷(e-)在位错核附近的分布。这种带电位错使得电场可以通过库仑力相互作用调控位错。图3c展示了位错在带电状态以及在外加电场下的滑移势垒变化趋势。他们也分析了ZnS中另外三种类型的位错,发现电场可以降低位错的滑移势垒。这个降低的滑移势垒从能量角度解释了电场控制位错移动的机制。另外,该团队还排除了其他影响因素,比如焦耳热、电子风力和电子束辐照。在加电场但是关闭电子束的情况下,仍然可以看到位错移动 (图4)图3.位错原子结构以及滑移势垒分析。(a)30° S位错的原子结构图像。(b)外加负电荷在30° S位错附近的分布。(c)位错滑移势垒在带电状态和电场下的变化趋势。图4.在电子束关闭的情况下外加电场仍然可以驱动位错移动这篇文章的亮点包括以下几个方面:1.直接观察到新的实验现象:该研究工作利用原位透射电镜在没有外力的情况下观察到外加电场驱动位错移动,位错可以随着电场方向变化往复运动。2.对电场下位错动力学新的理解:该研究工作清晰的表征了带电位错核结构,并且利用密度泛函理论解释了电核和外加电场不仅提供位错移动的驱动力,并且降低了位错移动的能垒。该工作还排除了焦耳热、电子风力、和电子束对于位错移动的主要影响。3.潜在应用:这个工作实现了电场控制的位错移动。不仅为电场下位错动力学提供了直接的实验证据,也为调控位错相关的晶体性质提供了新的可能,比如仅仅通过电场让材料塑性变形加工,通过电场去除半导体材料里的位错缺陷。然而需要指出,相比于应力场下的位错移动,非应力场下的位错移动研究还处于比较模糊的阶段。为了更好地理解非应力场下的位错动力学特点,需要更多深入和系统的探索。希望这个工作可以为材料缺陷的多场耦合相关方面的基础研究提供一些参考,以及半导体领域的加工和缺陷控制提供理论和实验上的依据。
  • 北方华创“半导体工艺设备及其运动部件的控制方法和装置”专利获授权
    天眼查显示,北京北方华创微电子装备有限公司近日取得一项名为“半导体工艺设备及其运动部件的控制方法和装置”的专利,授权公告号为CN113488410B,授权公告日为2024年7月23日,申请日为2021年6月25日。背景技术在半导体工艺设备(例如晶圆清洗设备)中,上位机主要包括协调模块(Coordinator)和调度模块(Scheduler)。调度模块用于根据协调模块输入的机台信息,计算工艺任务(Job)的优化执行序列,保障机台产能;协调模块用于与调度模块交互,接收从调度模块输出的动作任务序列,并控制下位机(如传输控制模块和/或工艺控制模块等)完成对应的工艺任务。上位机中控制软件的核心功能之一是对工艺任务的控制,在执行工艺任务的过程中,会不断收到来自调度模块输出的动作序列,协调模块会将动作序列中的动作任务分配给对应的运动部件(比如机械手或者槽盖)执行动作。具体可以参考图1所示,调度模块输出的工艺任务包括多个动作任务(Move):如图1中Move1、Move2、…、MoveN;各个动作任务包括至少一个设计好了执行顺序的子动作对象(Action):如图1中Move1包括Action11和Action12,Move2包括Action21、Action22和Action23;针对每个子动作对象,协调模块会将具体要执行的动作名称及参数发送给对应的运动部件(Module),由对应的运动部件执行各个子动作对象:如图1所示Move1中Action11由Module1执行,Action12由Module2执行,Move2中Action21由Module1执行,Action22和Action22均由Module2执行。其中,每个动作任务开始执行前,协调模块会将该动作任务包含的所有子动作对象涉及到的运动部件置为占用,直到该动作任务包含的所有子动作对象都执行完,相关运动部件才会被释放。运动部件可以持续扫描自己是否有子动作对象需要执行,但只会执行把自己置为占用的动作任务中的子动作对象。这种设计可以在一定程度上保证上一个动作任务的所有子动作对象没有完全执行完前,相关运动部件不会去执行其它动作任务的子动作对象,使各个动作任务之间的子动作对象互不干涉。然而,上述动作任务在执行过程中,对运动部件的占用机制过于绝对,容易导致运动部件的利用率低,从而可能影响对应的机台产能。发明内容本申请公开一种半导体工艺设备及其运动部件的控制方法和装置,其中控制方法包括:获取当前动作任务,所述当前动作任务包括多个子动作对象;确定当前子动作对象和待执行子动作对象,所述待执行子动作对象被配置为在所述当前子动作对象之后执行;控制与所述当前子动作对象关联的当前运动部件执行所述当前子动作对象;在执行完所述当前子动作对象之后,确定与所述待执行子动作对象关联的待用运动部件;在所述待用运动部件不包括所述当前运动部件时,将所述当前运动部件的运动状态设置为可用。其可以提高运动部件的利用率,缩短相应动作任务的执行时间,从而缩短工艺任务的总执行时间,提高相应机台产能。
  • 深圳先进院提出针对微型仿鱼磁驱动机器人的复杂运动学习控制方法
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院副研究员徐升和研究员徐天添团队合作,提出了一套针对微型仿鱼磁驱动机器人的复杂运动学习控制方法,通过宽度学习网络训练获得了可控磁场变化与仿鱼机器人多种动作基元之间的关系规律,实现了仿鱼机器人的复杂运动,而且该方法无需复杂调参,并具有优异鲁棒稳定性,保障了运动过程不受外界扰动影响。相关研究成果以A Robot Motion Learning Method Using Broad Learning System Verified by Small-scale Fish-like Robot为题发表在《IEEE控制论汇刊》(IEEE Transactions on Cybernetics)上。   微型仿鱼机器人由于构型合理、尺度很小,可以更为灵活地在复杂狭小空间内穿梭作业,在微孔探查、靶向治疗等小尺度操作领域具有巨大的应用潜力。但是,受磁场与机器人运动之间的强非线性影响,机器人按要求轨迹运动控制十分具有挑战性。此外,在复杂场景中(如人体内),理想目标轨迹的准确坐标往往不便获取,限制了追踪控制策略的应用。体内环境迂曲复杂,存在频繁方向改变,控制器反复调整计算复杂繁琐,存在重复性。因此,有必要将微型机器人的底层运动封装为基本运动,例如直走、直角弯、S形弯、C形弯等,并将这些基本运动作为高层运动指令库的基元,便于在后续的宏观运动路径规划中按需调用,可降低实时控制指令的解算复杂度。研究团队结合宽度学习理论,对磁控仿鱼机器人的运动基元开展训练学习,完成了多种复杂运动。   研究团队设计了以宽度神经网络为主体的微型机器人基本运动控制器;基于李雅普诺夫稳定理论,推导了保障机器人运动稳定的控制器网络参数约束,简化了不同运动基元的控制器参数训练学习过程;提出了以磁场参数变化与机器人速度矢量变化为所需数据的控制器网络参数训练方法,使用者只需通过改变训练数据的种类即可获得多种运动基元,而且考虑了稳定约束的训练算法可以保证所获得的控制器的稳定性。   通过仿真及实验,研究团队运用提出的学习控制方法获得了锐角弯、J形弯、S形弯等多种运动基元的微型机器人控制器,并开展了仿鱼机器人避障运动实验。在机器人运动过程中,研究人员通过人为摇晃容器、暴力碰触机器人模拟了真实场景中可能存在的复杂扰动,机器人在复杂环境中,直接调用C形弯、S形弯等运动基元实现高效避障,通过使用所提方法机器人均可以抵达最终指定区域,验证了所提方法的强抗扰能力。该成果符合高层运动指令规划的思想,大幅简化了实时控制指令解算复杂度,为微型机器人的多机集群运动或无参考轨迹最优运动规划打下了基础,同时还可推广至无人机、无人车以及工业机器人的复杂运动控制。   相关研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、深圳市等科技项目的资助。图1 基于宽度神经网络的微型仿鱼机器人运动基元学习控制方法图2 微型仿鱼机器人结构及运动原理,磁驱动实验系统图3 机器人多次执行“S”形避障实际效果图4 机器人强抗扰能力验证(暴力阻拦、容器振动)
  • 2016朗杰测控济南区第三届新品展示会9月将在济南召开
    承接“2015朗杰测控济南区第二届新品展示会”圆满举办的基础,“2016朗杰测控济南区第三届新品展示会”现拟定于2016年9月25日上午9:00在济南召开。欢迎各位业内人士参会交流,我们期待您的莅临!  2015年朗杰测控济南区第二届新品展会现场盛况:  一、朗杰测控  杭州朗杰测控技术开发有限公司是一家专注于质量控制和工业现场自动化领域,提供精密测控产品和专业增值服务的高新技术企业。  深耕试验机测控领域20年,为广大客户提供平台级的软硬件,先后获得国家30余项自主知识产权,目前有一万多套测控产品在世界各地稳定运行,为数以千计的客户成功实施专业测试解决方案。  二、展会介绍  朗杰测控每年举办一次的济南区新品展示会,意在促进同行业之间的技术交流。同时也是向各位新老客户介绍朗杰这一年来的成长,以及在试验机测控领域的技术进展(新兴技术),让您更加了解您的合作伙伴!  本次展示会将围绕三个主题展开讨论:  1. 威程二维运动控制系统及VTC组态软件  威程二维运动控制系统主要用于平面运动测试,与传统的一维试验机控制相比,它不仅兼容一维,还可任意动态构成二维、多维控制~  我公司推出vtc组态软件,意在灵活配置威程卡,实现多通道测量、多轴联动、N闭环控制等~  2. 代龙921示波冲击试验卡  代龙921是朗杰公司产品系列里最高采集速率的动态屏显控制卡,可实现全程持续超高速采集,是仪器化摆锤冲击试验机和仪器化落锤冲击试验机的卓越核心系统~  3. 代龙、威程新技术  代龙、威程是我司的两个主打品牌,一个专用于静态,一个专用于动态。朗杰测控成立二十年来,默默耕耘于试验机测控系统领域,意在完善现有产品,推出新的技术,为客户带来更好的使用体验~  2016朗杰测控济南区第三届新品展示会  时间:二零一六年九月二十五日(星期天)上午9:00  地点:济南舜和国际酒店401(经十路26008号)  参会热线:0531-87984288、13255313778  主办单位:杭州朗杰测控技术开发有限公司  欢迎各位业内人士积极参加,到会每人均有精美礼品一份,每个单位均送价值2000元的产品订购抵价券,另有现场抽奖,惊喜不断~~我们期待您的莅临!
  • 单点粘度测量用于产品质量控制——IKA谈粘度测量在企业中的应用
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 粘度是一个常用于表征材料特性的参数,是流变学中使用量最大,最简单直观的物理量。相较于流变仪而言,粘度计虽然测量的物理量很有限,但是其价格及操作分析难度较低,依然是科研院校、石油、化工、材料、制药、食品等行业用于表征产品及质量控制的关键设备。以测量粘度类型作主要区分,市场常见的两大类粘度计,一为运动粘度计(以毛细管粘度计为代表),二为动力粘度计(以旋转粘度计为主)。毛细管粘度计主要应用于低粘或近牛顿流体样品的粘度测量 而旋转粘度计因可适应非常广泛的样品测量(牛顿流体或非牛顿流体),以及可实现简单的流变曲线测量,可以说现在无论是国内或国外的粘度计品牌生产厂家都在重点投入研发力量进行产品开发。 /p p   IKA实验室技术事业部在石化、材料、食品制药等行业深耕多年,顶置式搅拌器及分散机几乎是这几个行业中必备的设备。在很久之前,IKA已经可以为客户提供可监测混匀或合成反应过程扭矩变化的设备,过程扭矩变化往往预示着物料粘度发生的变化,如:聚合反应中粘度越来越大 或破乳过程中产生的扭矩拐点等。而IKA发布的旋转粘度计则是承接过程扭矩监控的下一步,对最终产品的粘度或流变特性进行定义的设备。 /p p   目前对于产品质量定义及控制指标中,以单点粘度测量的应用为主。即通过测量特定转速下的粘度值,进一步设定可接受的质控粘度范围,作为企业内部质量控制或外部的收发货质量检验的基准。对同类产品(如同一配方不同批次的日化产品)的粘度测量来说,必须保证同样的测量条件,如粘度计型号,转子型号,测量转速,甚至装样容器,以及对于一些具有触变性(时间依存型流体:即粘度与剪切时间有关系)的样品来说,甚至需要保证同样的读数时间(如定时1min)。以IKA的产品为例,为了简化这些操作,IKA ROTAVISC旋转粘度计通过预设配置菜单,可以保存5个不同的测量条件设置,并且随时调出使用。因此对于质量控制的应用来说,这些重复性的操作将得到极大的简化。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/6d2d27c1-5e7e-456f-a8a0-3df604f0e4b4.jpg" title=" 艾卡 ROTAVISC hi-vi Advanced 粘度计.jpg" alt=" 艾卡 ROTAVISC hi-vi Advanced 粘度计.jpg" / /p p style=" font-size: inherit font-weight: normal padding: 0px margin: 0px font-family: & quot Microsoft YaHei& quot white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/87.html" target=" _self" strong 艾卡 ROTAVISC hi-vi Advanced 粘度计 /strong /a /p p   但是众所周知的是,单点粘度测量有极大的特异性,并不能完整地表征样品流变的特性。尤其对于非牛顿流体来说,如化工产品、材料产品、食品等等这些常见的样品,单点粘度并不能清晰地指示在使用或吞咽过程中的粘度变化。比如说当我们需要开发一款容易推开且能很好地停留在皮肤表面的膏霜时(比如药用敷膏),这不仅需要产品有合适的粘度,还需要具备良好的剪切变稀的特性,以及触变恢复的能力。而剪切变稀以及触变恢复的测量,则要求仪器可提供的剪切速率条件越多越好,即转速步进分辨率更高,达到转速连续可调的要求。而市场上大部分旋转粘度计只能提供阶梯式的转速档位(如4、8、18、54档不等),或部分较高端型号可提供200档(1-200rpm),如需要转速连续可调的仪器则只能考虑流变仪,但流变仪价格相对粘度计较贵,且对操作分析能力要求较高,需要接受多次培训才能熟练掌握测量及分析要点。得力于IKA在多款设计旋转及搅拌产品的多年技术累积上,IKA已经为ROTAVISC配备了转速连续可调的功能。作为一款万元级别的粘度计,ROTAVISC提供的不仅仅是常规单点粘度测量精确性及优秀的重复性,更可以进行基础的流变特性的测量,并且直接在屏幕读取流变曲线。 /p p   如仪器行业大趋势,IKA相信粘度计作为一款基础、通用型的分析仪器,也将逐步往智能化、功能和控制一体化集成的方向发展。如在现有的技术基础上,已经采用数字式电子水平仪对传统气泡式水平仪进行替代,水平调整更为灵敏,甚至可以监测到仪器不在水平状态进而向使用者发出警示讯号。在与粘度测量相关的参数控制上,如温度/ph值等,都可以接入实验室软件中,实现多参数的控制及数据记录,取代现在的单点、单参数、单机数据测量以及人工数据记录,最终形成一套集成多参数、多仪器操作及电子数据存储分析的系统。 /p p br/ /p
  • 四方光电标准呼吸模拟器,多重质控满足肺功能检查仪临床检测/计量校准要求
    肺功能检查仪进行检测校准的必要性    慢性呼吸系统疾病排在心脑血管病、癌症之后,成为我国居民慢性病致死的第三位死因。肺功能检查作为慢性气道等呼吸疾病诊断的金标准之一,是慢性阻塞性肺疾病防治和检查的关键。肺功能检查仪是检测肺脏吸入、呼出气体容量和速率,从而了解呼吸生理和呼吸功能是否正常的一种设备,主要由肺量计、气体分析器等部件组成。肺功能检查仪对于早期检出肺及气道的病变,诊断病变部位和评估疾病的严重程度具有重要的临床意义。    在钟南山院士、王辰院士等国内权威专家的推动下,“要像测量血压一样,测量肺功能”近年来得到社会各界的广泛关注和认可。2019年推出的《健康中国行动(2019—2030年)》明确提出将肺功能检查纳入40岁及以上人群常规体检内容。随着2020年国家基层呼吸系统疾病早期筛查干预能力提升项目在各地的实施落地,以及社区居民对呼吸系统慢性疾病早防早治意识的增强,不同原理类型的肺功能检查仪在全国各地基层医疗卫生机构得到了广泛配置及使用。    但肺功能检查仪的检测结果容易受多方面因素影响。比如不同肺功能检查仪的生产厂家采用的检测原理和设备结构不一样,会导致性能有较大差异,加上仪器设备在使用过程中因磨损或受环境因素而影响其正常使用,将出现检测结果的不准确。所以临床上常见发生同一个患者在不同医院所进行的肺功能测试结果有较大的偏差,给诊断造成很大影响。因此,对肺功能检查仪进行定期检测校准等质量控制、确保其测量的准确性极为重要。    肺功能检查仪检测校准的标准要求    校准是肺功能检查设备质控的关键措施,国际上美国胸腔协会(ATS)、欧洲呼吸协会(ERS) 、英国标准协会(BSI)分别发布的肺功能检查技术指南中,均提出了肺功能检查设备的技术性能标准和质控规范,我国也于2008年颁布了JJF 1213-2008 《肺功能检查仪校准规范》,解决肺功能检查仪的质量控制和量值溯源问题。    对肺功能检查仪肺量计的检测通常采用标准呼吸模拟器进行校准,要求必须能模拟人体器官肺的基本运动模式,标准规范主要参考美国胸腔协会(ATS)肺功能检测标准的内容。该标准对肺功能检查仪性能指标、测定方法、校准装置、BTPS修正、对FVC及PEF等指标检测的操作方法作了具体的要求和说明,并提供了24条标准波形检测肺功能检查仪的FVC指标,26条流量标准波形检测PEF指标。    (表:校准用设备性能表)    肺功能检查仪检测校准质控设备的选择    肺功能检查仪校准用标准呼吸模拟器必须能够精确模拟人体器官肺的运动模式,特别是模拟输出ATS推荐的标准波形,因此普通气体流量计计量标准和肺量计定标筒,不适合用于肺功能检查仪的量值传递。    四方光电呼吸模拟器是一款肺功能检查仪校准专用设备,由气缸、交流伺服电机、伺服电机控制器、专用控制卡和计算机组成。通过计算机控制软件驱动控制卡进而驱动伺服电机转动,推动活塞作往复运动,压出或者吸入气缸中的空气,从而模拟人的平静呼吸、深吸气、用力快速吹气等呼吸动作,为检验肺功能检查仪 VC、FVC、MVV 等测试指标提供了标准方法。    四方光电呼吸模拟器不但可精准输出ATS的24条标准FVC及26条PEF波形曲线,还可用于智能检测分析被校正肺功能检查仪的准确度和频率速度响应情况,有助于医生对肺功能检查仪所测定的病人肺功能状况的数据指标作准确判断。产品符合多重质控标准,满足临床检测/计量校准要求,可为《呼吸学科医疗服务能力指南(2018年版)》、《健康中国行动(2019—2030年)》的实施提供装备支撑。    ■ 设备标准质控    符合美国胸科学会发布的“肺活量测定的标准化”(2005)    符合ISO 23747:2015(ATS)    符合EN ISO 26782:2009    ■ 模拟波形质控    ATS标准24个容量-时间波形    ATS标准26个流量-时间波形    13项波形符合EN ISO 26782:2009附录C要求的标准波形    10项波形符合EN ISO 23747:2009附录C外形A要求的标准波形    用户还可自定义波形    ■ 使用过程质控    为所有类型的呼气曲线提供完整的BTPS模拟    根据ATS全面支持人体差异测试    全自动测试程序可由用户定义,如自定义容量、自定义流速、自定义运行次数    ■ 结果判读质控    所产生波形的参数均可完全溯源至国家标准    根据ATS评估测试结果并进行错误分析    四方光电标准呼吸模拟器应用领域及技术参数     计量院肺功能检查仪年检手段     科研单位呼吸模拟测试研究     肺功能检查仪企业溯源设备    关于四方光电    四方光电股份有限公司(以下简称“四方光电”)是一家从事智能气体传感器和高端气体分析仪器的科创板上市企业(股票代码688665)。公司2003年成立于武汉“光谷”,形成了包括光学(红外、紫外、光散射、激光拉曼)、超声波、MEMS金属氧化物半导体 (MOX)、电化学、陶瓷厚膜工艺高温固体电解质等原理的气体传感技术平台。这个平台为四方光电开发基于呼气分析的医疗器械应用提供和强有力的技术保障。    四方光电建设有省级企业技术中心和湖北省气体分析仪器仪表工程技术研究中心。同时公司积极融入国家技术创新体系,先后获得国家重大科学仪器设备开发专项、工信部物联网发展专项、工信部强基工程传感器“一条龙”、科技部科技助力经济2020重点专项、湖北省技术创新重大项目等多个项目的支持,被国内外行业权威机构列为中国气体传感器主要厂商和代表性企业,并荣获中国物联网产业联盟“最具影响力物联网传感企业奖”。     在健康医疗领域,四方光电超声波肺功能检查仪是一款用于肺通气功能和肺活量检查的高新技术产品,是检查哮喘、COPD、其它呼吸病患者以及评估吸烟者、慢性咳嗽和多痰者的肺功能的有力测定仪器。同时公司开发的肺功能检查仪定标筒、制氧机用氧气传感器、呼吸机用流量及气体成分传感器、监护仪用红外EtCO2传感器在国内外医疗机构及设备中得到广泛应用。未来,四方光电还将大力开拓基于呼吸监测的智能医疗健康板块,加大在呼吸机、麻醉机、监护仪等更广阔医疗器械开拓力度,推动提升肺功能检测仪在医疗机构、社区及家庭的配置率。
  • 精准摇床的典范– IKA全新KS 3000 i控制型和KS 3000 ic控制型
    IKA艾卡摇床系列新添两个新成员:KS 3000 i 和 KS 3000 ic 控温摇床。 这两款摇床的设计创新紧凑,操作简便。大屏幕LED显示转速,温度和定时设置。内置循环风扇确保温度的均衡分布且不会在设备表面形成冷凝物。此外,它们拥有多种夹具可供选择,适用于几乎所有类型和大小的容器。值得一提的是,内置的PID控制器可外接PT 1000温度传感器,从而对介质温度进行更为精确的控制。虽然两款摇床的功能基本上是相同的,但KS 3000 ic还内置了冷却盘管可外接冷却装置。 用户安全性是研发人员在开发这些新摇床时的首要考虑因素: 上盖开启时,摇床自动停止运转;当出现过热,强烈撞击或堵塞状况时,摇床亦会自动切断电源。此外,它们的抗菌涂层外壳可以防止微生物的渗透。 这两个型号均可以实现温控环境中的无人操作,还可以通过RS 232 和USB 数据接口连接labworldsoft® 实验室软件对实验参数进行控制并记录实验过程。KS 3000i 摇床 关于 IKA ( www.ika.cn )IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司。 IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • IKA发布新的控制型试管分散机微电影
    一个巨浪激起的灵感迸发-IKA发布新的控制型试管分散机微电影 革命性的产品创意是从何而来的呢?新的IKA® 控制型试管分散机(UTTD control)微电影给你答案:灵感来自大自然! 一位倍感压力的设计师离开大办公室以及严苛的上司,去海边冲浪,他创造性的思维因而得到了释放。在一个巨浪形成的漩涡里,翻滚的海浪激发了设计师的灵感使其变成精巧的小试管。所有冲浪爱好者的梦想与IKA® 控制型试管分散机的基本原理有着许多的共同点:高速度、漩涡水流以及一个对所有想征服这个过程的人来说完美的结果. 这个5分钟的IKA® 微电影讲述的是梦想与现实,科技与灵感的故事。它以非常生动的方式展现了IKA® 控制型试管分散机的产品基本理念和详细的产品信息。 点击上图可观看视频IKA® 控制型试管分散机是一个独一无二的,受全球专利保护的通用型一次性分散系统,使用一次性密封样品管。它可以有效保护使用者免受传染性、毒性及浓厚气味样品的伤害。可自定义设置的测试参数让实验能在任何时候重现。创新的IKA® 样品管可以实现分散、混匀和粉碎三种功能。一次性样品管有效地避免了样品间的交叉污染,符合卫生操作程序规范。IKA® 控制型试管分散机具备加速和正反转功能,从而优化了混匀和粉碎的效果。 IKA® 控制型试管分散机还荣获了2012年红点设计大奖—产品设计奖!关于 IKA® ( www.ika.cn ) IKA 集团是实验室前处理, 量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器, 分散均质机, 混匀器, 恒温摇床, 研磨机, 旋转蒸发仪, 加热板, 量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备, 捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国, 印度, 马来西亚, 日本, 巴西等国家都设有分公司.IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史。
  • 北京世纪桑尼科技有限公司诚邀您共赴ACCSI2023第十六届中国科学仪器发展年会
    2023第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI2023)将于2023年5月17-19日在北京雁栖湖国际会展中心盛大召开。ACCSI2023作为科学仪器行业高级别产业峰会,经过16年的发展,已被业界誉为科学仪器行业的“达沃斯”论坛。ACCSI2023以“创新发展 产业互联 — 助力北京怀柔打造科学仪器技术创新策源地”为主题,促进中国科学仪器行业健康快速发展,搭建科学仪器行业“政、产、学、研、用、资、媒”等各方有效交流平台,助推北京市“两区”建设。北京世纪桑尼科技有限公司部分高管应邀出席此次盛会,并出席同期举办的“3i奖:仪器及检测风云榜颁奖盛典”。 北京世纪桑尼科技有限公司作为ACCSI2023赞助商,特设专业展区——“A66” ,携多款当家产品亮相,诚邀您赴会参观! 公司简介:: 北京世纪桑尼科技有限公司,是专门从事高速光学扫描振镜、激光与振镜运动控制卡及其软件、激光扫描系统及技术解决方案的研发、生产、销售和服务为一体的高新技术企业。 自2001年创立至今,我们坚持不渝地以“追求卓越品质,打造国际一流品牌”为经营目标。公司拥有一批高水平的电子、光学、精密机械、计算机软硬件专业的科研开发人员;拥有一支经验丰富、专业精湛、精益求精的员工队伍;拥有国际一流的生产设备及测试仪器,先进的质量管理体系和完善高效的生产流程,从而保证了我们产品质量的可靠性和一致性。 公司的主要产品包括: 高速光学扫描振镜、激光与振镜运动控制卡及软件系列,为激光打标、激光快速成型、激光演示、激光焊接、激光医疗和激光扫描共聚焦成像系统等产品的整机生产厂家提供理想的配套产品。我们的产品质量稳定可靠、集成度高、便于安装调试,具有很高的性价比,同时我们可以根据用户需求提供所有配件且服务高效及时,缩短了整机产品上市的过程,为客户创造了丰厚的价值,因此在中国的工业激光应用领域享有很高的知名度和美誉度。 目前,我们的产品已占据了工业激光应用领域的主要市场份额, 并已远销亚洲、欧洲、美洲等多个国家和地区,产品的优秀品质和完善服务赢得了客户的认可和信赖,并建立起长期的合作关系。 愿景: 我们将矢志不渝地致力于专业化、规范化的建设,以创建具有长久生命力的国际化品牌,实现可持续发展。 使命: 关注客户的需求,协助客户解决激光扫描技术上的难题,为客户提供有竞争力的产品与服务,开拓更广泛的应用领域,与客户共同推进激光事业的发展。
  • 德国IKA/艾卡:RET control-visc 中的温度控制
    摘要目的:研究RET control-visc加热磁力搅拌器采用2pt (Two-point mode,两点控温模式),fPID (Fast PID mode,快速PID控温模式)和aPID (Accuracy PID mode,精确PID控温模式)这三种不同控温模式对样品控温精度与效果,测试验证RET control-visc加热磁力搅拌器在PID控制技术上的精确与稳定优势。方法 采用外部温度探头PT100对水,50mPas 硅油和500mPas硅油这三种不同介质在不同温度对三种不同控温模式进行比对控温测试。结果 采用2pt控温模式升温速率快,但温冲较大且稳定性偏差较大;aPID升温速率较慢,但温冲小且具有高精度稳定性;fPID升温速率和温冲在2pt与aPID之间,同样也具有高精度稳定性优势。结论,不同控温模式,可以满足不同用户需求,用户可选择性高,在实际应用中有很大帮助。 1.关键词PID 解读: PID(P比例-I积分-D微分)控制-由比例单元P、积分单元I和微分单元D组成,PID控制吸取了比例控制的快速反应功能、积分控制的消除余差功能和微分控制的预测功能,从控制效果看,这是比较理想的一种温度控制方法。PID三作用控制器虽然性能效果比较理想,但并非任何情况下都可采用PID三作用控制器。因为PID三作用控制器需要整定比例度Kp、积分时间Ki和微分时间Kd三个变量,不同的介质,其温度特性不尽相同,PID参数设定也不同,调节比例,积分,微分的三项参数对升温速率,温冲,稳定时间,相对误差,稳定性等性能指标有不同的影响,所以在实际应用上是很难将这三个变量都整定到最佳值[1]。IKA为此开发了具有PID参数自整定功能的两种PID温度控制模式,其参数的自动调整是通过智能化调整或自校正、自适应算法来实现的,有利于控制不同温度特性的介质,使其达到最优控温效果。下面我们将一起来分析世界顶级加热磁力搅拌器 -- RET control-visc如何利用高精度控制PID技术实现理想的控温效果。 2.实验部分 2.1 仪器与试剂加热磁力搅拌器 (RET control-visc)PT100温度传感器 (IKA? PT 100.50 )30mm圆柱体磁力搅拌子 (IKAFLON? 30 )labworldsoft?软件 (IKA labworldsoft?)数据采集仪 (Ahlborn Almemo? 2690)PT100-1温度探头 (Ahlborn FPA32P )1000mL低型烧杯 (SCHOTT DURAN) 水 (普通自来水)硅油 (50mPas)硅油 (500mPas) 2.2 实验方法分别量取800mL水/50mPas硅油/500mPas硅油于1000mL低型烧杯中,放入30mm搅拌子,然后将烧杯置于RET control-visc加热磁力搅拌器盘面中心,连接RET control-visc外部温度传感器PT100进行控温,将温度探头置于离烧杯壁10mm与杯底20mm处,再将外部Alhborn温度探头PT100-1置于与RET control-visc加热磁力搅拌器PT100相近位置,连接labworldsoft软件对样品温度变化进行实时采集记录。按照表1实验条件对磁力搅拌器分别进行设置测试。3.结果与讨论3.1 800mL水在1000mL烧杯中的测试图表:计算结果:3.3 800mL 500mPas硅油在1000mL烧杯中的测试图表: 3.4 实验结果以上实验表明在使用1000ml烧杯,采用800ml三种不同粘度介质为载体进行控温测试,三种不同控温模式都可以达到不同目的的控温效果。因此,可以简单的概括三种控温模式之间相互比较的控温特点:2pt升温速率最快,温冲最大,稳定性最差;aPID升温速率最慢,温冲最小,稳定性最好;fPID基本介于2pt与aPID之间。4. 结语最新一代的RET control-visc加热磁力搅拌器对不同的介质,不同的设定温度都可以达到良好、精确及稳定的控温效果,甚至高粘度的样品效果也很好。而且RET control-visc提供了三种不同的温度控制模式给用户选择:如果用户对介质温度控制要求不是那么敏感,只需快速达到设定温度,那么可以选择2pt控温模式;如果用户对介质温度要求非常的严格苛刻,需要尽可能低温冲,稳定度好,控温精确,那么可以选择aPID控温模式。如果用户允许有一点温冲,但又希望控温效果好,加热速率快,那么可以选择fPID控温模式。不同的控温模式,满足不同的需求,RET control-visc加热磁力搅拌器是医药、生化、生物和化学等应用领域一个理想明智的选择。
  • IKA新型UTTD控制型试管分散机
    全球首创,专利保护: IKA推出ULTRA-TURRAX® 试管分散系统, 通过完全密闭的试管进行样品处理。 该系统具有通用的,一次性使用的试管, 可以保护使用者免受传染性、毒性及浓厚气味样品的伤害。性能优越,适合重复性测试并且不会发生交叉污染。 除了有20ML 和50ML 的尺寸可提供外, 系统还提供三种不同的功能的样品试管: 1) 带搅拌头混匀管 (ST): 用于混匀,搅拌,提取处理,及土壤悬浮溶液的制备 2) 带定-转子分散管 (DT) : 用于分散/均质处理,悬浮液制备,新陈代谢研究等 3) 带玻璃研磨球(G)或不锈钢研磨球(S)研磨样品管: 用于干性研磨干脆状样品,细胞破碎,固液样品混匀处理 另外,还有&gamma 射线灭菌试管,带穿孔膜盖样品试管可供选择。 新型&ldquo 控制&rdquo 型分散机特点: 正反转功能及加速键功能可能更好地优化混合和研磨效果。通过USB接口可与电脑连接进行数据储存。同时可以将整个测试的参数设定记录下来,这样就可以随时调用这些设置来进行相同的实验。简单的菜单系统,多语言OLED大数显屏显示,使操作更加便利,同时扩大了试管分散机的应用范围。 我们的应用数据库已经包含上百种应用, 这可以极大地提高你实验室的试验重复度,精度以及效率。 IKA® ULTRA-TURRAX® Tube Drive System Control
  • 在超分辨显微镜领域 国产更容易拉近与国际距离——ACCSI2023访世纪桑尼赖博
    仪器信息网讯 2023年5月18日,第十六届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2023)在北京怀柔雁栖湖国际会展中心盛大开幕。会议现场,仪器信息网采访了北京世纪桑尼科技有限公司项目经理赖博。世纪桑尼主要产品包括高速光学扫描振镜、激光与振镜运动控制卡、激光扫描系统等。近几年,世纪桑尼逐步向中高端光学显微镜市场迈进。本次采访,就公司进入中高端光学显微镜市场的优势、未来产品计划以及当前国内高端光学显微镜的市场现状以及国产仪器企业在激烈竞争中如何占据一席之地等话题赖博进行了简单阐述。详情请观看视频:
  • 中国人终于有了自己的连续流动化学分析技术
    经中华人民共和国国家版权局审核批准,根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定,近日,朗诚实业又喜获三项计算机软件著作权登记证书--------《连续流动生化分析仪上位机系统软件V1.0》 、《连续流动生化分析仪下位机系统软件V1.0》、《连续流动生化分析仪进样器系统软件V1.0》,并认定为法定著作权人,于2012年12月22日被正式授予《中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书》,即日起,其版权将得到&ldquo 中国版权保护中心&rdquo 的有效保护。 连续流动生化分析仪上位机系统功能要点:与嵌入式工控机通信并实现对其实时控制、进样器控制、实验状态显示和控制、实验数据分析与实验结果显示。 连续流动生化分析仪下位机系统功能要点:本通道实验状态显示和控制、硬件控制、数据收集分析与结果显示、与主控系统的通信。 连续流动生化分析仪进样器系统功能包括:全自动精确的对托盘内240个试管位内样品进行取样、稀释和混合。技术特点是运用基于PC+运动控制卡的三坐标运动形式实现精准定位,实时性好、精度高、操作简洁、维护简单。并且能再分析过程中添加新的紧急采样,对于浓度过高的标准溶液可进行自动稀释。保证所有模块(自动取样、稀释、下位机软件)之间良好的通信。 朗诚分析技术中心经过多年的经验积累和技术攻关,克服了重重困难,取得了连续流动化学分析技术的相关专利和软件著作权,标志着中国人真正掌握了连续流动化学分析技术并且有所创新;这也标志着中国在湿化学分析技术的研发与应用上具有国际先进水平。
  • 锐意发布锐意自控_锅炉大气污染物监测系统 Gasboard-9081新品
    产品名称:锅炉烟气排放监测系统(高配版)  产品型号:Gasboard-9081   锅炉烟气排放监测系统是基于紫外差分吸收光谱气体分析技术、非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,配备一体化、自动化的采样预处理单元及控制单元,可同时在线测量烟气中NO、SO2、O2、CO、CO2的气体浓度,是一款专用于锅炉大气污染物排放及能效控制的在线监测设备,符合国家和地方环保部门的监管要求。   超低量程设计、测量精度高  采用紫外差分吸收光谱气体分析技术,仪器抗干扰能力强,多组分测量气体无交叉干扰;测量范围小于200mg/m3,满足国家和地方环保标准及超低排放监测需求。    燃烧效率监测、降低能耗  可自动计算、显示过量空气系数和燃烧效率,并自动存储测量数据,为调节工业现场燃烧工况提供依据。    多级除尘除湿、性能稳定  内置流量计、过滤器、冷却装置等组成的预处理系统对样气进行多级处理,保证分析系统的可靠性。    可燃气体监测、安全生产  采用非分光红外气体分析技术在线实时监测CH4气体体积浓度,可监测开炉点火前、停炉灭火后及持续运行过程中CH4浓度超标等情况,对现场的作业安全起到了预防作用。    全自动化控制、操作简单  采用控制卡为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,自动完成采样、排水、故障处理等操作,实现24小时无人值守;仪器采用触摸屏设计,界面操作快速便捷。    多种通讯输出,应用更智能  自动存储测量数据,具备查询功能;数据可通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到上级集中控制系统;含声光报警输出(可选配声光报警器),及时提醒故障、超排信息。   燃气锅炉烟气排放监测,低氮改造环保监测、能效监测,低氮燃烧器尾气中氮氧化物的浓度监测,燃烧法的VOCs治理项目尾气中的氮氧化物监测等。创新点:  采用国际领先的紫外差分吸收光谱气体分析技术、非分光红外气体分析技术及长寿命电化学传感技术,配备一体化、自动化的采样预处理单元及控制单元,可同时在线测量烟气中NO、SO2、O2、CO、CO2的气体浓度,是一款专用于锅炉大气污染物排放及能效控制的在线监测设备,符合国家和地方环保部门的监管要求。   多级除尘除湿、性能稳定   内置流量计、过滤器、冷却装置等组成的预处理系统对样气进行多级处理,保证分析系统的可靠性。   全自动化控制、操作简单   采用控制卡为核心控制元件,OMRON中间继电器作为输出元件,自动完成采样、排水、故障处理等操作,实现24小时无人值守。   超低量程设计、测量精度高   测量范围小于100mg/m3,满足国家环保标准及超低排放监测需求。   多种通讯输出,应用更智能   数据可通过RS-232或RS-485、4-20mA输出接口传输到上级集中控制系统,为实现远程监测、工艺调整提供实时依据;含声光报警输出(可选配声光报警器),及时提醒故障、超排信息。 锐意自控_锅炉大气污染物监测系统 Gasboard-9081
  • 升级 | IKA 通用烘箱 Oven 125: 受温度控制的计时器功能
    IKA 通用烘箱 Oven 125 基本型和 IKA 通用烘箱 Oven 125 基本型(玻璃门), 适用于实验室温控、干燥、老化、加热等应用。两款烘箱都可进行快速加热和精确控温。该系列烘箱的软件新增 T-mode 功能,在达到设定温度时才会开启计时器功能。T-mode 开启时:正计时和倒计时功能都会受预设温度影响。这两项功能只有在达到预设温度时才会启动。T-mode 关闭时:正计时和倒计时受时间控制。正计时和倒计时会在时间功能开启时立即执行,不管此时是否达到预设温度。IKA 通用烘箱 Oven 125 基本型和 IKA 通用烘箱 Oven 125 基本型(玻璃门)的仪器固件需升级到 version 1.56 版本 ,才可以使用该新功能。固件升级可通过www.ika.com 网站的固件升级工具进行。更多信息,详见说明书和官网。 关于IKA IKA是工业和科研领域全球领先的实验室仪器设备, 分析仪器设备和加工技术制造商之一。总部位于德国施陶芬, IKA的产品和技术服务于全球超过160个国家的客户。公司拥有超过900多名员工, 致力于为客户提供最好的技术, 帮助客户获得成功。同时,IKA还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。除了位于德国的总公司, IKA现在在美国, 中国, 马来西亚, 日本, 印度, 巴西, 韩国, 越南, 英国和波兰均设有独立运营的全资子公司。
  • 日本ATAGO(爱拓)折光仪在健力宝饮料质量控制中的应用
    又到了炎热夏季,夏天首选健康低糖运动饮料,许多饮料型如运动饮料都颇受民众欢迎,如健力宝、邓老凉、宝矿力水特等饮料等。健力宝-运动饮料的酸碱平衡、更健康;不含咖啡因----保持体内钙质及水分平衡,保持神经系统的平衡和稳定,为运动提供持续动力;国家体科所二十年经典配方----国家体育总局体育科学研究所二十年跟踪研究的经典配方,更适宜国人饮用。 生产罐装饮料的企业也有许多用户是ATAGO(爱拓)台式恒温折光仪、台式数显折光仪的客户,ATAGO(爱拓)的产品适用于以提取物(茶叶、果汁)为主要成分的饮料厂家,可渗透于质量控制的整个过程。 近日ATAGO(爱拓)的技术工程师正在健力宝集团总部的五台ATAGO(爱拓)的台式数显折光仪做全身体验,2004年购买使用至今的折光仪测量稳定还很好,这台折光仪已陪伴客户在工厂服务了八年,这八年中的超负荷工作仍然表现出色! 台式数显折光在在健力宝工厂使用 同时我们提供接受客户邮寄样品测试,欢迎致电联系获取产品技术资料 ATAGO爱拓 中文官网:http://www.atago-china.com ATAGO 日本总部官网: http://www.atago.net ATAGO (爱拓)在线折光仪# ----PRM-100a"荣获&ldquo 2012年度食品工业技术创新奖仪器厂商&rdquo 称号。 详情请咨询86-20-38108256/38106065/38106057 或email:info@atago-china.com 日本ATAGO (爱拓 )中国分公司 市场部
  • 晶圆加工精度控制的关键!Yaw偏航角追踪的闭环XY方向控制
    近年来,半导体行业飞速发展,节点技术不断缩小,EUV(紫外)和电子束技术成为佳选择,对例如晶圆,光罩,光束对准,光学元件,反射镜等的纳米加工要求也逐步提升。尤其是对于想要实现纳米精度的快速和长距离运动,需要闭环运动控制的传感器,且这种传感器必须满足生产和质量保证过程的高标准(超高真空(UHV)和洁净室兼容性的要求)。而对于暴露于高温以及随着对晶圆尺寸越来越大的需求,在大行程范围内实现超高精度是非常必要和迫切的。 attocube是纳米精密应用专家,研发团队根据法布里-佩罗干涉仪原理开发的基于激光干涉的位移传感器IDS3010获得了保护[1]。IDS3010 能够实现运动控制和位移检测,具有皮米分辨率、纳米精度和高达 25 MHz 的实时数据输出。基于光纤传输的IDS3010提供了三个通道,用于测量多轴载物台位移以及确定其角度的变化。UHV兼容的微型传感器头为不同的应用案例和设备集成提供了高度的灵活性。与半导体行业中的晶圆多自由度(multiple degree of freedom,DOF)的位置控制这一典型应用契合。 图1a显示了“传统”的基于载物台控制的应用,其中移动载物台配备了两个反射镜,激光探头固定在机架上。图1b显示了另一种xy平台控制的方式,其中传感器头固定在移动载物台上,反射镜固定在框架上。可实现这种方案的原因是attocube研发的传感器头是基于光纤的,而且它们的尺寸和重量也很小(外径仅为14 mm,重量仅为7 g)。图1突出显示了IDS3010在xy方向上的控制应用,而且我们的激光干涉仪能够在各种环境和工作距离(长达5米)下工作,为其他运动控制应用提供了无限的可能性。 图 1:显示了两个 xy 方向控制应用示例:a) 安装在移动载物台上的晶圆,其中连接了反射镜。三个传感器头固定在框架上。载物台的xy运动由IDS3010控制。b)显示了另一种可能的应用,其中微型传感器头安装在移动晶圆台上,而反射镜固定在框架上。 实验装置测量设置与图1a所示的示例类似,由一个电磁驱动xy位移台组成,该电磁位移台沿x轴的行程范围为1米。在移动载物台上放置了两个高质量的平面反射镜,用作测量表面。为了控制载物台位置,我们使用了带有三个固定准直传感器头的IDS3010(型号M12 / C1.6 / wf)。 IDS3010允许通过可用的实时数据输出(正弦、AquadB、HSSL、线性模拟输出)进行即时位置反馈。这些接口为闭环定位控制系统提供实时输入。对于实验室的测试,研究者们使用具有5 MHz带宽和纳米分辨率的正余弦数据输出。由于显示的测试是在室温环境条件下执行的,因此使用环境补偿单元(ECU)来确保测量的准确性[2]。在精密半导体加工的真空条件下不需要环境补偿,也同样能保证纳米的测量精度。 两个传感器头(SH1 和 SH2)测量 yz 反射镜表面上的位移。SH1 的正余弦信号用于 x 轴的闭环控制。SH1 和 SH2 水平相距 40 mm,因此可以计算偏航旋转并将其用作4-DOF装置的实时补偿。在我们的3-DOF装置中,我们无法补偿沿x轴的偏航旋转。三个传感器头 (SH3) 控制 y 轴。传感器头通过柔性光纤连接到IDS3010的三个通道,无需额外的光学元件。在平面反射镜上进行测量时,M12/C1.6/wf 传感器头的角度公差规定为± 30 m°,距离为 1 米。这种公差仍然是用户友好的,以便对齐xy的设置,同时也保证了低余弦误差。与其他干涉仪制造商相比,这是另一个好处。重要的是,我们的测量原理使我们能够拥有不同的传感器头可供客户选择。 测量结果图2a显示了驱动器的xy位移值。先实现了30x30毫米的正方形。之后,x轴被移动到1.0米的总行程。在这一点上,重要的是SH3需要具有大约300 mm的一定偏移距离,以便SH1和SH2可以测量到1米。此主从轴关系已明确指定。Xy方向运动的相应偏航(z轴的旋转)如图2b所示。该图显示,通过移动x 轴可达 1 米。图2c显示了μ°范围内重复的角度偏差,这主要是由沿运动轴分布的电之间的距离引起的。如果电磁驱动位移台具有额外的旋转设备,则可以补偿偏航旋转。图2:a)显示了xy方向运动的位移数据。x轴以1.0米的行程移动,而y轴仅移动30毫米,并包括偏移距离。b) 描绘了 a) 中所示的 xy 方向运动的偏航(z 轴的旋转)。总偏航旋转在30m°范围内。c) 局部放大的偏航旋转在几十μ°范围内的详细角度变化情况。 结果IDS3010被证明是闭环位移台应用的有力工具。位移和角度都可以在高达25 MHz的带宽下检测到。另外,小型化多种类的传感器头为灵活集成提供了更多可能,并确保可用性和准确性的正确组合,以此应对苛刻的定位任务。此外,传感器头的轻巧性(7克)提供了新的设置可能性,可以显著减少移动质量。以太网连接和多种标准编程语言(例如C +,C#,DLL,Python和LabView)允许将IDS3010轻松集成到各种不同的应用系统中。 参考文献[1] Patent: Interferometric displacement sensor for integration into machine tools and semiconductor lithography systems US10260863B2[2] National Metrology Institute of Germany (PTB) calibration certificate Calibration mark: 54012 PTB 15 2016
  • 制药行业质量控制技术论坛/化妆品大会精彩回顾
    7月8-11日,由北京中培科检信息中心主办、中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心全程指导的全国制药行业质量控制技术论坛/化妆品大会,在广州颐和山庄隆重召开。会上,十几位行业大咖带来了《贯彻需把握的十项原则》、《药品注册核查重点内容和常见问题分析》、《生物制品标准与质控概述》、《化妆品GMP概论》、《化妆品植物原料质量安全控制的难点及对策思考》等行业热点、实用的话题,几十家行业仪器上下游供应商在现场展示了企业前沿的设备和技术方案,为参会人员呈上了一场“干货”满满的盛会。 施启乐也受邀携带公司明星产品M8000D实验室器皿清洗机及VIDI注射剂可见异物检测仪参会,我们的仪器一经亮相,受到了广大参会者的关注。8000D实验室器皿自动清洗机1.小体积,大处理量。自带水软化装置及纯化水自吸泵,无需另行配置。科学合理的设计,使得机器外观更小巧美观,清洗容量及功能更强大,单次可清洗98支移液管,128个容量瓶,444个自动进样瓶… … 2. 省水设计,能耗低。在达到器皿洁净标准条件下,常规清洗用时低于市场上同类清洗机,标准程序38分钟清洗完毕,且清洗液用量少,对环境友好。节约大量纯化水和自来水量,极少的纯化水使用量,避免实验室中央供水系统被抽干,有效降低了纯化水耗材使用量。3.分体式设计,搭配灵活。适用于多种实验室场景,可放置地面、桌面,亦适应嵌入式放置,还可与专用底座搭配使用,方便清洗人员操作。5. 乐高式篮架设计,满足不同清洗需求。清洗模块可根据客户需求灵活组合,满足多种类器皿的同时清洗。针对特殊器皿,如吸收瓶、细胞滚瓶等异形或大体积器皿,也可达到洁净要求。全自动机械手焊接篮架,安全美观耐用,降低使用后期维护成本。6.专业的应用团队,成熟的清洗方案。专业的应用工程师团队,对各行业的清洗应用具有丰富经验,对各类法规了解全面,可针对用户的清洗难点定制专门的清洗方案。VIDI 3860第三代全自动可见异物检测系统应用于注射剂/口服液中可见异物的检测尤其适用于深色注射剂一体化设计 进样系统、检测系统、操作系统一体化,只需要一台机器完成。效率高,减少人工操作,美观,节省占地。新的精准算法新增“轨迹追踪”算法,对粒子运动时所产生的轨迹路线记录并加以计算,准确算出异物和颗粒数量。精确检出可根据异物粒径,准确区分和检出全自动抓取装置机械手自动抓取样品进样,无需人工看守进样,实验完成后自动记录。视频记录与回放功能视频图像可回放,观察样品真实的状况,视频图像资料可导出。四级权限管理符合数据完整性要求,具备权限分级功能,可多用户、多层级权限管理,可根据软件内的权限种类自定义各层级和账户的权限。审计追踪功能具备审计追踪功能,用户登录或产生、修改、删除电子数据的记录及其时间,系统都可以以审计追踪记录。
  • IKA携豪华阵容亮相第四期全国制药企业质量控制技术论坛
    第四期全国制药企业质量控制技术论坛于2016年1月9日-10日在上海光大国际酒店举办,本次会议是继杭州、北京举办的,由中国社科院食药监中心主办的第四期论坛,吸引了国内制药企业、药检所等单位近600人的业内同行参与,共同探讨如何更好的促进药品安全技术发展和创新。第四期全国制药企业质量控制技术论坛人气爆棚的德国IKA展台LR1000均质乳化反应釜ICC恒温循环器RV10 Control 旋转蒸发仪搅拌、分散、研磨、混匀等产品德国IKA作为实验室前处理设备的领导供应商,应邀参加了此次会议,并且为制药企业用户提供全套的前处理解决方案,吸引了众多用户驻足交流,产品的外观、功能等引起用户广泛的兴趣。那接下来小艾就带着大家一睹IKA的在此次论坛上的风采吧!关于IKA ( www.ika.cn )IKA 集团是实验室前处理,量热分析, 混合分散工业技术的市场领导者. 磁力搅拌器, 顶置式搅拌器,分散均质机, 混匀器,恒温摇床, 研磨机,旋转蒸发仪, 加热板,量热仪, 实验室反应釜等相关产品构成了IKA实验室分析的产品线, 而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备, 分散乳化设备,捏合设备, 以及从中试到扩大生产的整套解决方案. 集团总部位于德国南部的Staufen, 在美国,中国,印度, 马来西亚,日本, 巴西等国家都设有分公司.IKA成立于1910年,IKA集团现在可以自豪地回顾过去100年的历史.
  • 广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目花落谁家?
    近日,广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目中标结果公示,总金额超5252万元,国药器械(广东)医学科技有限公司、北京伟核科技有限公司、中盈华诺(广东)科技有限公司等多家供应商中标,以下为详情:广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目(之一)中标结果公告  一、采购计划编号:440101-2021-16588  二、项目编号:FEGD-CT210709  三、项目名称:广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目(之一)  四、采购结果合同包1(高通量全自动样品前处理系统):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广东省中科进出口有限公司广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼849,000.00元合同包2(96孔板高效氮吹浓缩仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广东省中科进出口有限公司广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼199,000.00元合同包3(全自动生化分析仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额揭阳市高尔特医疗设备贸易有限公司揭阳市揭西县凤江镇凤南村委西山路中段995,000.00元合同包4(全自动模块式血液体液分析仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州中徕科技有限公司水西路197号711房849,500.00元合同包5(全自动染色机):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市诚屹进出口有限公司广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306329,500.00元合同包6(高分辨荧光显微镜平台):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市澳漪进出口有限公司广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L)1,499,500.00元合同包7(组织脱水机):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市诚屹进出口有限公司广东省广州市广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306374,500.00元合同包8(荧光显微镜):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市澳漪进出口有限公司广州市越秀区先烈中路81号之三601-607(部位:自编6J、6K、6L)249,500.00元合同包9(高速冷冻大容量离心机):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市天诚生物科技有限公司广东省广州市番禺区大石街穗南路18号之一101铺393,000.00元合同包10(全自动尿液分析仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州中徕科技有限公司水西路197号711房399,500.00元  五、主要标的信息合同包1(高通量全自动样品前处理系统):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)1-1其他试验仪器及装置高通量全自动样品前处理系统BiotageExtrahera1(套)849,000.00849,000.00合同包2(96孔板高效氮吹浓缩仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)2-1其他试验仪器及装置96孔板高效氮吹浓缩仪BiotageTurboVap 96 Dual1(台)199,000.00199,000.00合同包3(全自动生化分析仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)3-1其他试验仪器及装置全自动生化分析仪深圳迈瑞BS-2000M1(台)995,000.00995,000.00合同包4(全自动模块式血液体液分析仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)4-1其他试验仪器及装置全自动模块式血液体液分析仪希森美康XN-10[B3]1(台)849,500.00849,500.00合同包5(全自动染色机):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)5-1其他试验仪器及装置全自动染色机EprediaGemini AS1(台)329,500.00329,500.00合同包6(高分辨荧光显微镜平台):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)6-1其他试验仪器及装置高分辨荧光显微镜平台LEICADMi181(台)1,499,500.001,499,500.00合同包7(组织脱水机):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)7-1其他试验仪器及装置组织脱水机EprediaExcelsior AS1(台)374,500.00374,500.00合同包8(荧光显微镜):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)8-1其他试验仪器及装置荧光显微镜LEICADM2500 LED1(台)249,500.00249,500.00合同包9(高速冷冻大容量离心机):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)9-1其他试验仪器及装置高速冷冻大容量离心机Eppendorf5810R2(台)196,500.00393,000.00合同包10(全自动尿液分析仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)10-1其他试验仪器及装置全自动尿液分析仪希森美康UC-35001(台)399,500.00399,500.00广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目(之二)中标结果公告  一、采购计划编号:440101-2021-16870  二、项目编号:FEGD-CT210708-1  三、项目名称:广州市疾病预防控制中心2021年仪器设备购置项目(之二)  四、采购结果合同包1(全自动血凝分析仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广东升捷仪器有限公司广州市黄埔区东荟二街81号438房399,000.00元合同包2(动物运动轨迹跟踪系统(含水迷宫)):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广东升捷仪器有限公司广州市黄埔区东荟二街81号438房399,000.00元合同包3(遗传分析扫描系统):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州广电国际商贸有限公司广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层3,798,000.00元合同包4(液相色谱电感耦合等离子体质谱仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广东省中科进出口有限公司广东省广州市越秀区先烈中路100号大院9号102房自编A一楼3,350,000.00元合同包5(超高压(效)液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州广电国际商贸有限公司广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层10,089,300.00元合同包6(超高效液相色谱仪(二维高效液相色谱仪)):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州广电国际商贸有限公司广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层899,000.00元合同包7(CO2培养箱等设备一批):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市望康医疗器械有限公司广州市番禺区大石街景华南路41号101-21,015,000.00元合同包8(自动纯化和提取系统):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州广电国际商贸有限公司广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦10层576,000.00元合同包9(实时荧光核酸扩增检测系统、二氧化碳培养箱):供应商名称供应商地址中标(成交)金额江西弘霞医药有限公司江西省抚州市崇仁县工业园区2,075,000.00元合同包10(体视显微镜+显微镜相机):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广州市益弘生物科技有限公司广州市番禺区东环街金山谷创意八街1号203249,980.00元  五、主要标的信息合同包1(全自动血凝分析仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)1-1其他试验仪器及装置全自动血凝分析仪sysmexCS-13001(台)399,000.00399,000.00合同包2(动物运动轨迹跟踪系统(含水迷宫)):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)2-1其他试验仪器及装置动物运动轨迹跟踪系统(含水迷宫)NoldusEthoVision XT1(套)399,000.00399,000.00合同包3(遗传分析扫描系统):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)3-1其他试验仪器及装置遗传分析扫描系统徕卡GLS-1201(套)3,798,000.003,798,000.00合同包4(液相色谱电感耦合等离子体质谱仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)4-1其他试验仪器及装置液相色谱电感耦合等离子体质谱仪安捷伦1260 Infinity II VL-79002(台)1,675,000.003,350,000.00合同包5(超高压(效)液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)5-1其他试验仪器及装置超高压(效)液相色谱串联三重四级杆质谱联用仪Sciex6500+QTrap3(台)3,363,100.0010,089,300.00合同包6(超高效液相色谱仪(二维高效液相色谱仪)):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)6-1其他试验仪器及装置超高效液相色谱仪(二维高效液相色谱仪)安捷伦1260 Infinity II Prime1(台)899,000.00899,000.00合同包7(CO2培养箱等设备一批):货物类品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)7-1其他试验仪器及装置CO2培养箱ESCOCCL-240B-82(台)150,000.00300,000.007-2其他试验仪器及装置核酸定量仪Bio-DLMicro Drop1(台)100,000.00100,000.007-3其他试验仪器及装置PCR仪西安天隆Genesy 96T2(台)98,000.00196,000.007-4其他试验仪器及装置酶标仪ThermoFC1(台)150,000.00150,000.007-5其他试验仪器及装置倒置显微镜LeicaDMi11(台)59,000.0059,000.00
  • 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&nb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,
  • 2013中小企业创新基金仪器仪表部分
    根据国务院办公厅转发的《科学技术部、财政部关于科技型中小企业技术创新基金的暂行规定》(国办发[1999]47号),按照国家经济、科技发展的总体需要和科技型中小企业的特点,科技部组织编制了《2013年度科技型中小企业技术创新基金项目指南》。并于2013年5月6日以国科发计[2013]458号印发。   以下为仪器仪表部分:   (一)工业生产过程控制系统   工业生产过程控制,主要功能是完成自动化生产控制任务和设备的监控与管理,由于控制对象、特点、功能要求不同,工业生产过程控制可分为:连续生产过程控制(如:石化行业)、断续(即:离散)生产过程控制(如:机械、汽车、家电等行业)、以及介于两者之间的混合型生产过程控制(如:水泥、制药等行业),工业生产过程控制可大大提高企业的生产自动化水平和生产效率、提高产品质量和经济效益。   1、现场总线、工业以太网及现场局域网技术产品   (1)现场总线及工业以太网控制器开发:包括配套的系统配置软件、诊断工具软件。要求拥有自主知识产权,不支持采用OEM嵌入式模块的二次开发项目   (2)现场总线、工业以太网及现场局域网支持的特殊品质远程I/O开发:如高防护等级、本征安全、可接受RTD、mV、高压、大电流信号的现场总线I/O模块等   (3)对传统现场仪表、执行器、驱动设备进行的现场总线及工业以太网技术升级 要求符合IEC、GB/T技术标准,通过测试认证   (4)各种现场总线、工业以太网及现场局域网协议转换网关、网桥,及嵌入式通信接口产品开发。   (5)现场总线、工业以太网及现场局域网网络设备开发:如光纤模块、现场总线分支器、中继器、接插件等产品   (6)现场总线、工业以太网及现场局域网的网络诊断、报文分析、开发工具类设备开发:包括配套的板卡、转接设备、软件工具等   (7)具有功能安全(FunctionalSafety)的现场总线及工业以太网技术产品开发。包括新型现场控制系统、e网控制系统等。   申请条件是:产品已投入试用,应当提供相应的性能检测报告和用户试用报告。   2、可编程序控制器(PLC)产品   (1)具有现场总线及工业以太网功能的网络型PLC   (2)具有高防护等级、用于特殊、恶劣环境的PLC   (3)面向特定行业应用的PLC:如纺织机械、塑料机械、印刷机械等   (4)面向专业化控制要求的PLC:如运动控制、定位控制、防爆、功能安全型等。   申请条件是:产品已投入示范应用,必须提供相应的性能检测报告和用户使用报告。   3、基于PC的控制系统   支持以&ldquo 工业PC机 软逻辑(SoftPLC)&rdquo 为控制器、或以PAC(可编程序自动化控制器)为控制器、以现场总线及工业以太网为网络、连接远程I/O及其它现场设备组成的分布式控制系统。   (1)基于工业PC的现场总线及工业以太网通信板卡(含开放驱动及OPC接口)   (2)PAC(可编程序自动化控制器)软硬件开发   (3)软逻辑(SoftPLC)控制软件(基于IEC61131标准)开发   (4)组态及监控软件(与管理层有数据接口)开发   (5)新一代工业控制计算机   (6)基于工业PC的现场总线及工业以太网的运动控制卡及其软件开发   (7)专用控制装置   (8)面向行业的工业生产过程综合自动化控制系统   申请条件是:产品已投入示范应用,必须提供相应的性能检测报告和用户试用报告。   4、新型控制技术和产品的前端研究   为了适应复杂生产过程和复杂生产设备提高自动化和智能化控制的需求,鼓励企业开展工业过程控制技术、专用配套控制产品的前端研究开发工作。   (1)采用新原理、新方法、新技术和新型元器件的智能化控制装置和系统原型的开发   (2)采用传统原理的工业过程控制专用配套产品的研究开发,具有高精度、高可靠性、微量程、大量程、高难度等特点,与国家特殊装备研制配套的专用前端技术和产品的开发   (3)采用传统原理,但具备国际领先水平同时具有自主知识产权,可替代进口、具有良好出口前景或具有较大经济效益的前端技术和专用配套控制产品的开发。   申请条件是:已经研制出原理样机并完成了实验室调试和验证,应当提供调试报告和性能测试报告。   (二)高性能、智能化仪器仪表   仪器仪表在工业领域和许多科技领域中,是信息获取、传输及处理的重要手段,是保证产品质量、提高劳动生产率、实现生产过程自动化的重要工具。当前仪器仪表技术向着网络化、智能化、微型化、多功能化的方向发展。   1、新型自动化仪器仪表   重点支持与重大工程相配套的,在过程控制系统中使用的能满足重大工程对于新型自动化仪器仪表的智能化、高精度、高可靠性、大量程、耐腐蚀、全密封和防爆等特殊要求的仪器仪表,以及采用当前最新国际标准并有较大经济效益的专用仪器仪表。   不支持传统原理(产品原理发现在五十年以上)的流量计、温度计、物位计、压力计或变送器项目。   2、面向行业配套的传感器   重点支持面向汽车、钢铁、船舶、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息、物流等重点产业振兴所需的重大工程配套专用传感器,以及与战略性新兴产业领域相关的具有高稳定性、高可靠性、高精度、低功耗、智能化的传感器。   3、新型传感器和微系统   新型传感器和微系统的发展对于促进信息和仪器仪表行业的发展起到关键作用,采用新原理、新材料、新工艺、新结构研制的新型传感器和微系统将有助于解决信息和仪器仪表行业目前关键部件主要依赖进口的问题。   (1)采用新原理、新材料、新工艺、新结构的高性能光电传感器(包括:红外、紫外)、光纤传感器、磁传感器、声传感器、力学量传感器、温度传感器、气体传感器、湿度传感器   (2)新型阵列传感器(如:接触力阵列传感器)、多维传感器(如:多维位置传感器、多维力传感器等)、复合型(非简单组合)传感器   (3)基于微、纳米技术的新型传感器   (4)微机电信息传输、处理系统   (5)微型光学成像集成系统和声、震传感器集成系统   (6)微型惯性导航系统   (7)微型无线传感器网络系统   (8)仿生的视、听、触、力、嗅觉传感器。   不再支持采用传统原理或工艺且产品性能没有显著提高的传感器(如:热电偶、热电阻、电位器、电容、电感、差动变压器、电涡流、应变、压电、磁电等原理的传感器)。   4、科学分析仪器、检测仪器   (1)具有国际竞争力且量大面广的液相色谱仪、质谱仪、等离子光谱仪、近红外光谱仪、非制冷红外热像仪、具有国际水平的微型专用色谱仪、离子迁移率光谱仪   (2)将生物芯片技术、新型化学传感器技术、多组分(多参数)集成传感器技术应用于微分析仪器的研制和开发   (3)特定领域的专用仪器,如:海洋仪器 大气、水和固体废弃物安全监测和预警等核心专用仪器,各种灾害监测仪器   (4)食品安全分析及检测仪器,如:农产品品质和食品营养成分检测、农药及残留量检测、土壤速测等农业和食品专用仪器   (5)生命科学用分离分析仪器,如磁珠分选系统、超滤系统、层析系统等。   不支持传统的气相色谱仪。   5、精确制造中的测控仪器   (1)网络化、协同化、开放型的测控系统   (2)重大工程中的特大型及关键零部件成形及加工制造中的测控仪器仪表   (3)精密成形制造及超精密加工制造中的测控仪器仪表   (4)制造过程中的无损检测仪器仪表   (5)激光加工中的测控仪器仪表   (6)微米、纳米制造中的测控仪器仪表。
  • 国家疾病预防控制局发布《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》等18项疾病预防控制行业标准
    现发布《疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理》等18项疾病预防控制行业标准,编号和名称如下:一、推荐性疾病预防控制行业标准1.WS/T 10001-2023疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理2.WS/T 10002-2023克山病病区控制和消除3.WS/T 10003-2023环境健康名词术语4.WS/T 10004-2023公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范(代替WS/T 395-2012)5.WS/T 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(代替WS/T 396-2012)6.WS/T 10006-2023环境化学污染物参考剂量推导技术指南7.WS/T 10007-2023中小学生体育锻炼运动负荷卫生要求(代替WS/T 101-1998)8.WS/T 10008-2023 7岁-18岁儿童青少年体力活动水平评价9.WS/T 10009-2023消毒产品检测方法10.WS/T 10010-2023卫生监督快速检测通用要求(代替WS/T 458-2014)11.WS/T 10011.1-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第1部分:基础术语(部分代替WS/T 455-2014)12.WS/T 10011.2-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第2部分:理化检测(部分代替WS/T 455-2014)13.WS/T 10011.3-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第3部分:微生物检测(部分代替WS/T 455-2014)14.WS/T 10011.4-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第4部分:毒理学安全性评价(部分代替WS/T 455-2014)15.WS/T 10011.5-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第5部分:分子生物学检测二、强制性疾病预防控制行业标准1.WS 10012-2023地方性砷中毒病区判定和划分(代替WS 277-2007)2.WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范(代替WS 394-2012)3.WS 10014-2023学校及托幼机构饮水设施卫生规范上述18项标准自2024年5月1日起实施。特此通告。附件:WS 10012-2023地方性砷中毒病区判定和划分(代替WS 277-2007).pdf.pdfWS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范(代替WS 394-2012).pdf.pdfWS 10014-2023 学校及托幼机构饮水设施卫生规范.pdf.pdfWST 10001-2023疾病预防控制机构实验室仪器设备配置和管理.pdf.pdfWST 10002-2023克山病病区控制和消除.pdf.pdfWST 10003-2023环境健康名词术语.pdf.pdfWST 10004-2023公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范(代替WST 395-2012).pdf.pdfWST 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范(代替WST 396-2012).pdf.pdfWST 10006-2023环境化学污染物参考剂量推导技术指南.pdf.pdfWST 10007-2023中小学生体育锻炼运动负荷卫生要求(代替WST 101-1998).pdf.pdfWST 10008-2023 7岁-18岁儿童青少年体力活动水平评价.pdf.pdfWST 10010-2023卫生监督快速检测通用要求(代替WST 458-2014).pdf.pdfWST 10009-2023消毒产品检测方法.pdf.pdfWST 10011.1-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第1部分:基础术语.pdf.pdfWST 10011.2-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第2部分:理化检测.pdf.pdfWST 10011.3-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第3部分:微生物检测.pdf.pdfWST 10011.4-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第4部分:毒理学安全性评价.pdf.pdfWST 10011.5-2023公共卫生检测与评价实验室常用名词术语标准 第5部分:分子生物学检测.pdf.pdf国家疾控局2023年12月15日
  • 控制机油和润滑油粘度的方法
    当提到油粘度时,有必要指明在什么温度下进行了测量。粘度指数是标准化量,其考虑了温度对运动粘度的影响。该粘度指数越重要,粘度对温度的影响就越小。 如何计算粘度指数? 粘度指数基于2个参考温度下的粘度测量值:37.8°C(100°F)和98.9°C(210°F)。在油的生产过程中,粘度指数的测量和计算是一个真正的挑战,因为有必要在制造过程中将温度设定为两个不同的温度下,在这两个参考温度下测量油的粘度。在2个参考温度下的测量解决方案: 与过程运动粘度仪相比,该运动粘度仪在测量机油和润滑剂在参考温度下的粘度时具有明显的优势。实际上,无论过程的行为如何,都在实际参考温度下进行测量。 分析器有两种类型: 毛细管分析仪: 他们使用泵执行动态粘度测量,实际上,他们需要使用外部密度计来计算运动粘度。为了确定粘度指数,必须安装两个分析仪,每个参考温度一个。 基于振动粘度计的在线分析仪: 单个分析仪可在2个参考温度下进行在线测量,并根据计算粘度指数。 热固性在线分析仪提供了连续粘度指数控制的所有保证。 所述热固性KV 是wei一分析器能够直接测量的运动粘度与以cSt单个测量探针,并提供测量结果。 全自动运动粘度测定仪是市场上简单,经济的解决方案,测量在循环模式下的动态或运动粘度(流体的取样温度为显著高于40℃和100℃)。这些解决方案功能强大,具有成本效益,几乎不需要维护,同时还能提供持久的满意度。
  • 2012ACHEMA IKA全球首发新品:C1量热仪和控制型试管研磨机
    IKA® 的全新独家产品控制型试管研磨机是世界上第一款批次式处理研磨机,使用一次性研磨杯。它第一次使在重复性条件下进行系列测试成为可能。它将和C1量热仪一同在2012年法兰克福的ACHEMA展会上展出! 您可由此一觑实验室技术的未来!我们诚邀您前往我们的展位B 7, Hall 4.1参观!
  • 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。
  • 创新应用 | 中红外激光排放控制新应用
    可调谐激光吸收光谱(TDLAS)具有测量不受背景气体干扰、测量准确性好、可靠性高等技术优势,已被公认为工业应用的首选测量技术,特别是其具有非侵入特性,从而在原位应用方面备受关注。随着近年激光吸收谱技术的发展,尤其是量子级联激光器(QCL)、带间级联激光器(ICL)等小型激光器技术不断成熟,激光吸收光谱的输出波段从近红外到中远红外不断拓展。气体检测由传统的工业过程优化控制、废气源排放、燃烧诊断等领域扩展到环境微量气体检测。中红外光一般指波长从2.5um到25um的光谱区域,中红外基频指纹吸收谱具有吸收强、谱线宽且密集的特点。分子在中红外波段的吸收一般比近红外吸收高约2个数量级(或以上),所以在中红外光谱气体探测灵敏度比近红外光谱探测的灵敏度高很多。同时特殊气体,如有机分子、氮氧化物、烯烃类气体在中红外的吸收比近红外特征更强,下图为HITRAN数据库的空气常见气体吸收谱线;中红外基频指纹吸收强有利于痕量气体的高灵敏检测。LGT-3000激光气体分析仪LGT-3000激光气体分析仪是基于TDLAS技术开发的一款原位对穿正压防爆型仪表,可以原位测量O2、CO、CO2、NH3等气体含量。此外,LGT-3000可配置ICL激光模块,采用中红外光谱,达到更低的检测限,并且能检测在近红外没有吸收光谱的一些常见气体SO2、NO、NO2等。产品特点: ◆响应时间低至1s◆双屏显示,方便光路调节观察透过率信息◆正压防爆设计,可以在爆炸性场合1区和2区使用◆采用“单线光谱”技术,测量不受背景气体交叉干扰◆一体化结构方式,无运动部件,可靠性高,稳定性好◆原位测量,无需预处理系统,避免预处理采样吸附、堵塞和器件损坏等问题,降低运行成本应用领域:该系统广泛应用于硫磺回收、烟气脱硝、燃烧控制、合成氨等领域中。
  • 欧盟改写关于控制仪器设备的RoHS指令
    2009年2月10日,欧盟委员会发布了关于在电气和电子设备中限制使用某些有害物质(RoHS)的欧洲议会和理事会指令提案(改写)(COM(2008) 809最终版)。本指令提案改写了现行的指令2002/95/EC。   覆盖的产品有电气和电子设备(大型家用器具、小型家用器具、IT和无线电通讯设备、消费性设备、照明设备、除大型固定式工业工具之外的电气和电子工具、玩具、休闲和运动器械、医疗器械及相关的设备、监视和控制仪器,包括工业监视和控制仪器、自动售货机)。
  • 【技术标准解析】CDE纳米药物质量控制研究技术指导原则解读(一)
    #本文由马尔文帕纳科应用专家张鹏博士供稿# 为规范和指导纳米药物研究与评价,在国家药品监督管理局的部署下,药审中心组织制定了《纳米药物质量控制研究技术指导原则(试行)》、《纳米药物非临床药代动力学研究技术指导原则(试行)》《纳米药物非临床安全性评价研究技术指导原则(试行)》三项关于纳米药物研究、质控、评价的技术指导原则。并由经国家药品监督管理局审查同意,8月27日予以发布通告,三项技术指导原则自发布之日起开始施行。 其中《纳米药物质量控制研究技术指导原则》主要内容是围绕着纳米药物的安全性、有效性以及质量可控性展开的。在这3方面,质量的可控性显得尤为重要,它一定程度上决定了药物的安全性和有效性。 该指导原则进一步将纳米药物细分为三类:药物纳米粒、载体类纳米药物以及其他类纳米药物,前两类药物适用于该指导原则。 在研发过程中,纳米药物的质量控制指标又可以分为纳米相关特性和制剂基本特性两大类。其中纳米相关特性是可能与药物在体内行为息息相关的重要质量指标。又包括例如平均粒径及其分布、纳米粒结构特征、微观形态、表面性质(电荷、比表面积等)包封率、载药量、纳米粒浓度、纳米粒稳定性等等。 质量控制指标涉及方面较多,本文重点关注以下三个方面的指标: 1. 粒径(平均粒径及其分布)2. 表面电荷3. 纳米粒浓度 在粒径表征方面,该指导意见原文如下:“应选择适当的测定方法对纳米药物的粒径及分布进行研究,并进行完整的方法学验证及优化。粒径及分布通常采用动态光散射法(Dynamic light scattering,DLS)进行测定,需要使用经过认证的标准物质(Certified reference material,CRM)进行校验,测定结果为流体动力学粒径(Rh),粒径分布一般采用多分散系数(Polydispersity index,PDI)表示。除此之外,显微成像技术(如透射电镜(Transmission electron microscopy,TEM)、扫描电镜(Scanning electron microscopy,SEM)和原子力显微镜(Atomic force microscopy,AFM)、纳米颗粒跟踪分析系统(Nanoparticle tracking analysis, NTA)、小角X射线散射(Small-angle X-ray scattering,SAXS)和小角中子散射(Small-angle neutron scattering,SANS)等也可提供纳米药物粒径大小的信息。对于非单分散的样品,可考虑将粒径测定技术与其它分散/分离技术联用。” 在了解动态光散射技术(DLS)之前,我们先来讲一讲粒径测量时的“等效球体”的概念。 想象一下,当我们完成颗粒粒径测试后,该如何用准确的数值来描述这些三维颗粒的大小呢?当颗粒是规则的形状时,比如说正方体、球体,我们可以用一个数值,例如:边长、直径,来表示这个颗粒的大小;但是,当颗粒呈现的形貌是无规则的话,我们就无法用一个数值来描述这个颗粒大小了,那有人会说,用一系列数值来描述这些颗粒不就行了吗,这个方法确实可行,但是随之带来了数据呈现的复杂度以及颗粒粒径大小比较的困难度。这个时候我们就必须引入“等效球体”概念了。 什么叫做等效球体呢? 当我们通过某种技术测量颗粒在某一方面的性质,并得到了一个具体的数值,如果一个刚性球体在该性质方面的数值和前者一样,那么我们就认为待测物的颗粒大小和这个刚性球的大小一致。 等效球体概念在粒径上的应用既能满足准确表示待测颗粒的粒径大小,又能使得这些数值能够被用来进行大小比较(单个数值)。 如图1所示,我们可以得知,当一个不规则的颗粒采用不同的测量技术(沉降法、电阻法、体积法等等)去进行测量时,往往会得到不同的粒径值。 而我们说的动态光散射技术测量的是颗粒的扩散速度,所以,具有同样大小扩散速度的刚性球体的直径就是待测颗粒的粒径大小,我们一般称之为流体力学直径。 动态光散射 接着我们进一步来了解一下什么是DLS技术: 分散在溶液相的纳米颗粒由于受到溶剂分子的撞击,呈现出无规则的运动,我们称之为布朗运动(Brownian motion),如果我们将一束激光照射至含有该纳米颗粒的溶液中,溶液相中的颗粒会产生散射光,随后在一定的角度收集相关的散射光,我们就能得到如图2所示的散射光强随时间的变化曲线,可以看出大颗粒布朗运动较为缓慢,散射光强的变化频率较慢(图2,上)。小颗粒则相反,由于其布朗运动剧烈,接收到的散射光强的变化频率较快(图2,下)。 而动态光散射技术则可以捕获上述散射光变化的频率,进而获得颗粒的布朗运动速率大小,最后通过反演算法获得颗粒的粒径和分布。 根据斯托克斯-爱因斯坦方程(Stokes-Einstein)的定义,我们可以看出,颗粒的运动速率是和它的粒径成反比的,运动速率越快,粒径越小,运动速率越慢,粒径越大。 该方程式:DH=KT/3πηD K:玻尔兹曼常数T:整个体系的绝对温度值η:溶剂粘度值D:颗粒平动扩散系数 那具体如何获得颗粒的布朗运动速率(D)呢? 接下来我们要引入“相关性”这个概念,如图3所示,如果我们将t时刻的散射光强度和其后较长时间的散射光强相比较,显然,他们没有什么相关性。但是,当我们将时间缩短至极短时间范围内,也就是将t和t+δt时刻的光强值进行比较,就能得到很强的相关性,随着时间的增加(δt, 2δt, 3δt, 等等),其散射光强值和t时刻的相关性不断衰减,最后接近0值,相关性通常用数值来描述(1→0),数值越靠近“1”代表相关性非常高,越接近“0”代表相关性很低。δt的时间非常短,一般在纳秒(nanosecond,ns)或者微秒(microsecond,μs)。 散射光强在不同时间点的相关性我们用G (τ)来表示:G (τ)=A[1+Bexp (-2Γτ)] τ代表着信号采集滞后时间Γ=Dq2,q=(4πn/λ0) sin(θ/2),散射矢量D:颗粒平动扩散系数n:溶液的折光指数λ0:入射光波长θ:散射光接收角度 最后,我们用相关方程来描述这种相关性随时间的变化(图4),大颗粒的散射光强的相关性随时间变化慢,信号衰减慢(左),小颗粒的散射光强的相关性随时间变化快,信号衰减快(右)。 聊完了DLS的基本原理,我们再来看看大家比较关注的几个问题: 1. 什么是Z-average size(平均粒径)、PI(polydispersity index,多分散指数)? Z-average size表示样品中颗粒的平均粒径大小,根据ISO 13321:1996,我们可以知道,该数据是通过累计分析法得到的。 PI代表着样品的粒径分布宽度,数值越小,说明体系里的粒径大小越一致,数值越大,说明体系里的粒径分布群体越多,粒径分布较宽,一般我们认为当PI值大于0.7时,表示这个体系不再适合用DLS这种技术进行表征了。 除了平均粒径和PI,我们还能得到颗粒的光强粒径分布图,在这个分布图里,我们能得到不同粒径下对应的散射光强占比数据,这些分布图是根据分布算法得到的。 2. 如何看待不同测量角度下得到的粒径数据? 市面上主要存在两种测量角度的纳米粒度仪,分别是90°和173°,前者我们称之为侧向角,后者我们称之为背向角。 当测试的样品为粒径窄分布时,例如聚苯乙烯标准样品,两种测量角度都能得到很好的粒径分布图,结果也非常一致(图5)。 当测试的样品为粒径宽分布时,比如一些生物样品,两种测量角度得到的粒径分布图就会有区别(见图6)。 这是为什么呢? 这其实是和颗粒的散射性质有关系的,当颗粒的粒径大小小于入射波段的1/10时,颗粒在各个方向上的散射光强度都一样,我们称之为各向同性,那么在这两个角度上进行测量,都能得到正确的数值。但是随着颗粒粒径的增加,颗粒在各个方向上的散射光强开始变得不一致,越靠近0度角,其散射光强增加越强烈,我们称之为各向异性。在绝大多数情况下,不同粒径的颗粒其散射强度在90°要比在173°要强一些,当体系中大颗粒开始变多时,来自于大颗粒的散射光强贡献度在90°角下就会比在173°角下要更多,因为粒径分布的数据是根据不同粒径的散射光强在整个体系的占比中得到的,所以在90°角下会使得颗粒的粒径分布更容易倾向于体系中存在的大颗粒。
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