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主动式减震台

仪器信息网主动式减震台专题为您提供2024年最新主动式减震台价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括主动式减震台参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的主动式减震台您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合主动式减震台相关的耗材配件、试剂标物,还有主动式减震台相关的最新资讯、资料,以及主动式减震台相关的解决方案。

主动式减震台相关的资讯

  • 无振动、更精确——Accurion主动隔振台
    Accurion主动隔振台是一款采用先进主动隔振技术的设备,专为满足高精度测量和高标准生产需求设计。这种隔振台可以有效地隔离和消除来自环境的各种振动,保证设备运行在最佳状态。以下为隔振系列产品,适合多种应用场景。选择Accurion主动隔振台,为您打造一个无振动、更精确的工作环境。工作原理 Accurion主动隔振台采用了压电式主动隔振技术,利用内置的高精度传感器实时捕捉环境中任何微小的振动,并通过先进的数字信号处理技术和高性能执行器快速生成反向振动抵消作用,从而实现实时、6个自由度的主动隔振。无论是对于精密实验室仪器还是对振动极其敏感的测量设备,它都能有效隔离振动,确保其在任何负载状况下都能维持超高位置稳定性及作业精度。应用行业Accurion主动隔振台广泛应用于多个行业,包括但不限于:生物科技和医疗设备:在进行细胞培养、显微成像等精细操作时,确保设备稳定是获取准确数据的前提。半导体制造:在芯片制造过程中,任何微小的振动都可能导致产品缺陷,使用主动隔振台可以显著提高产品质量。精密工程:在精密加工和组装操作中,振动控制是确保高质量成果的关键。仪器特点高性能隔振效果:通过主动控制技术,Accurion隔振台可以实现超过传统被动隔振技术的效果,大幅度提升稳定性,并且可以实现六个自由度主动隔振。易于集成和操作:设计简洁,易于安装和维护,用户界面友好,适合各种工作环境。广泛的适用范围:能够适应不同的工作环境和应用要求,并且拥有标准化产品和用户定制产品。 茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多关于Accurion主动隔振台的信息,Welcome to consult~
  • HERZ主动隔振台成功为STM/SEM隔振
    HERZ主动隔振台成功为STM/SEM隔振 近日,我司工程师赴上海及遵义为客户安装调试扫描隧道显微镜(STM)和扫描电镜(SEM)的隔振,经过HERZ AVI 200隔振后,STM和SEM方可正常运行,放大倍数达到20-30万倍,极大地提高了其图像的稳定性,客户对此深表满意。 HERZ的AVI 200主动隔振台是一款紧凑型、模块化的六自由度隔振系统,用于抵消工作环境对灵敏度高的精密设备产生的不必要振动,以提高精密设备的性能,具有卓越的性能及通用性。该隔振台的主动隔振频率为 0.5Hz - 200Hz,被动隔振频率200Hz,其能够整合到现有的需要低频隔振的设备中,主动检测输入振动并动态消除;允许自由选择整个系统的尺寸和配置,可通过增加隔振模块的数量来支持更大的仪器载重量。安装简单,易操作,稳定性高,能无故障连续使用多年。 图1-1,图1-2,图1-3为我司工程师为上海客户的STM 隔振现场图;广州市固润光电科技有限公司拥有多年的光电仪器销售经验,以技术为导向,通过与国内外知名厂商合作,积极开拓光电子领域市场,可提供相关实验室的完整解决方案,已经得到广大客户的认同。同时,我司是HERZ在中国的代理商,致力于为客户提供优质的产品和专业的项目服务。欢迎咨询!
  • VarioBasic系列主动隔振台:为精密实验室量身定制的高性能稳定平台
    实验室中的精密仪器和敏感实验往往要求高度精确的测量与控制,微小的振动都可能对实验结果产生不可忽视的影响。因此,为什么主动隔振台会成为众多实验室不可或缺的设备,以下是几个关键原因:1. 保护精密仪器的精确度与稳定性精密科学仪器如显微镜、光谱仪、电子显微镜、原子力显微镜(AFM)及各类光学平台等,对振动极其敏感。即使是微小的地壳振动、人员走动或空调运行等日常因素引起的震动,都可能导致测量结果失真、图像模糊或数据采集错误。主动隔振台通过动态监测并抵消外界振动,为这些精密设备创造一个几乎“零振动”的工作环境,确保实验结果的准确性和可重复性。2. 提升实验研究的质量与效率在生命科学、纳米技术、材料科学等领域,很多实验需要长时间曝光、微观结构观察或进行精密测量。若无有效的隔振措施,持续的外部振动会显著增加实验失败率,延长实验周期。主动隔振台能够有效减少因振动导致的重做次数,提升实验效率,同时保障研究成果的高质量。3. 促进创新研究与复杂实验的开展随着科学研究的深入,越来越多的前沿实验要求在极端条件下进行,如量子计算、生物分子成像等,这些实验对环境的稳定性和纯净度提出了更高要求。主动隔振台不仅能隔离低频到高频的广泛振动范围,还能适应不同的负载和实验条件,为科学家探索未知领域提供稳定的技术支撑平台,推动科学进步。4. 保障研究人员的安全与健康在进行某些涉及危险物质或高压环境的实验时,任何意外的振动都可能引发安全问题。主动隔振台通过减少外部干扰,不仅保护了实验的顺利进行,也间接保障了实验室人员的安全健康,营造了一个更加安全可靠的研究环境。综上所述,主动隔振台作为现代实验室基础设施的重要组成部分,对于维护实验的精确性、促进科研效率、推动科技前沿探索以及保障实验室安全均具有非常重要的作用。在此茂默科学推荐VarioBasic系列主动隔振台。基础信息:Vario Basic 40尺寸:396x120x111mm 载重:0-300kg,0-600kg Vario Basic 60尺寸:636x130x111mm载重:0-300kg,0-600kgVario Basic 90尺寸:932x130x111mm载重:0-300kg,0-600kg主要特征: 相比于气囊式被动隔振台,主动隔振台没有低频共振,即使在低频范围内也有出色的隔振性能。 超快的稳定时间:低至0.3秒(普通被动隔振台的稳定时间为30秒至60秒)。 主动隔振台带宽0.6/1Hz至200Hz(远超被动隔振台)。 6个自由度主动隔振。 真正的主动隔振:即时产生反作用力来抵消振动。 操作简单-按钮式解决方案。 设计紧凑,安装简便。 高度的位置稳定性-1Hz时固有刚度通常是被动隔振台的20到30倍。 接电即可,无需压缩空气。 适用于将高分辨率测量设备与建筑振动隔离, 广泛的适用范围:拥有标准化产品和用户定制产品。茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多隔振台相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
  • 赫兹有限公司发布桌面式主动式隔振台+HERZ新品
    桌面式主动式隔振台+HERZ主要特点:TS-C系列是紧凑型动态隔振系统,可隔离所有六种平移和旋转振动模式。 与大型昂贵的被动系统相比,这款动态隔振系统价格适中,可在较小体积内实现良好隔振。使用压电力马达的惯性反馈不仅可以隔离建筑振动,还可以隔离系统本身的振动源。这意味着,例如,尽管通过操作员的手施加力,但由系统隔振的精密显微镜仍将保持静止。 该系统的固有刚度比1 Hz共振被动隔离器大25倍,具有出色的方向和位置稳定性。主动隔振系统的特征在于虚拟缺乏任何低频共振,这种共振困扰所有被动隔振系统。该系统设计旨在即使低至2-3 Hz频率以下也能提供优异的隔振性能,许多建筑物由于围绕垂直轴振荡而显示出较大的水平振幅。隔振开始于0. 7Hz左右,超过10Hz以上迅速增加至少40dB。 所有控制电路都内置在设备中。功耗小于2.5 W。该设备具有通用输入并且可连接到100至240 VAC的任何交流电源。该设计经过优化,可实现精密仪器的最佳隔振,例如扫描探针显微镜(AFM,STM),干涉仪和其他高分辨率仪器,从而使这些仪器实现最佳性能。经证实,该系统还可成功用于支持敏感实验,例如膜片钳、显微注射或LB膜上测量所用的液体槽。 简介:TS-C30 主动隔振台是 TS 系列最新创新产品,可为运行紧凑型纳米级显微镜提供强大的主动隔振性能。TS-C30 也是Herz最为实惠的主动隔振台,为需要低频隔振的研究人员提供更多价值和一系列直接有益于其应用的功能。 产品亮点:- 性能: 6 个自由度1.2 - 1,000 Hz 主动隔振,1,000 Hz+被动隔振- 3.3 Hz减振90%-11.5 Hz+减振99%- 技术: 先进压电传感器 & 执行器- 动态隔振: 内部反馈回路抑制共振- 高级设计: 拉丝金属搭配黑色阳极面板- 无障碍: 易于安装,使用简单 应用范围:- 原子力显微镜- 干涉测量- 轮廓测量- 显微操作系统- 更多! 性能: 性能图中突出显示的传递率曲线与TS-C30在宽频率范围内隔振的能力有关。传递率图是对任何给定实验室环境下性能的保守估计 ,并且适用所有六种振动平移和旋转模式(所有六个自由度). 性能对比图操作:AFM 的研究人员在两种独特条件下进行成像: 不含隔振系统和包含TS 系列隔振台。当使用TS系列隔振台搭载AFM时,所得图像表明图像质量和整体测量清晰度得到大幅提升。 技术参数: 频率:0.7 - 300 Hz负载范围: 0 - 40 kg尺寸: 300 x 300 x 70 mm ( L x W x H ) 11.8 x 11.8 x 2.75"隔振性能: 0.7 Hz - 300 Hz动态隔振, 更高频率主要被动隔振传递率: ~10 Hz以上传递率 0.01 (-40 dB)修正力: 垂直±8N,水平±4N静态顺应性: 27 μm/N最大负载 (中心负载): 40 kg/88.18 lbs重量: 9.2 kg/20.3 lbs 电气: 安全等级: 1功耗: 最大 2.50 W输入电压: 100–240 VAC, 50–60 Hz显示屏信号:用于示波器上显示的多路复用信号显示了包含和不含隔振的振动水平– 仅用于诊断目的。 面板:尺寸:300mm X 300mm材料:厚实铝板 主要特点:TS-C系列是紧凑型动态隔振系统,可隔离所有六种平移和旋转振动模式。 与大型昂贵的被动系统相比,这款动态隔振系统价格适中,可在较小体积内实现良好隔振。使用压电力马达的惯性反馈不仅可以隔离建筑振动,还可以隔离系统本身的振动源。这意味着,例如,尽管通过操作员的手施加力,但由系统隔振的精密显微镜仍将保持静止。 该系统的固有刚度比1 Hz共振被动隔离器大25倍,具有出色的方向和位置稳定性。主动隔振系统的特征在于虚拟缺乏任何低频共振,这种共振困扰所有被动隔振系统。该系统设计旨在即使低至2-3 Hz频率以下也能提供优异的隔振性能,许多建筑物由于围绕垂直轴振荡而显示出较大的水平振幅。隔振开始于0. 7Hz左右,超过10Hz以上迅速增加至少40dB。 所有控制电路都内置在设备中。功耗小于2.5 W。该设备具有通用输入并且可连接到100至240 VAC的任何交流电源。该设计经过优化,可实现精密仪器的最佳隔振,例如扫描探针显微镜(AFM,STM),干涉仪和其他高分辨率仪器,从而使这些仪器实现最佳性能。经证实,该系统还可成功用于支持敏感实验,例如膜片钳、显微注射或LB膜上测量所用的液体槽。 创新点: 与大型昂贵的被动系统相比,这款动态隔振系统价格适中,可在较小体积内实现良好隔振。使用压电力马达的惯性反馈不仅可以隔离建筑振动,还可以隔离系统本身的振动源。这意味着,例如,尽管通过操作员的手施加力,但由系统隔振的精密显微镜仍将保持静止。 该系统的固有刚度比1 Hz共振被动隔离器大25倍,具有出色的方向和位置稳定性。 主动隔振系统的特征在于虚拟缺乏任何低频共振,这种共振困扰所有被动隔振系统。该系统设计旨在即使低至2-3 Hz频率以下也能提供优异的隔振性能,许多建筑物由于围绕垂直轴振荡而显示出较大的水平振幅。隔振开始于0. 7Hz左右,超过10Hz以上迅速增加至少40dB。 所有控制电路都内置在设备中。功耗小于2.5 W。该设备具有通用输入并且可连接到100至240 VAC的任何交流电源。该设计经过优化,可实现精密仪器的最佳隔振,例如扫描探针显微镜(AFM,STM),干涉仪和其他高分辨率仪器,从而使这些仪器实现最佳性能。经证实,该系统还可成功用于支持敏感实验,例如膜片钳、显微注射或LB膜上测量所用的液体槽。 桌面式主动式隔振台+HERZ
  • 欧库睿因i4系列主动隔振台:振动隔离的得力助手
    主动隔振台在现代科技和工业领域中扮演着重要角色。随着科技的进步,对测量精度和制造质量的要求不断提高,传统的被动隔振台已难以满足这些需求。主动隔振台以其优越的隔振性能和快速响应能力,广泛应用于科学研究、工业生产和高科技领域。科学研究领域在科学研究中,尤其是涉及纳米技术、微电子学和高分辨率显微镜的实验中,环境振动会极大地影响实验结果的精度。主动隔振台能够提供超低频率范围内的优异隔振性能,确保实验设备在极其稳定的环境中运行。其快速稳定时间和高固有刚度使得实验设备能够在极短时间内达到稳定状态,大大提高了实验效率和数据的可靠性。工业生产领域在精密制造和加工过程中,如半导体制造、光学仪器生产和超精密加工,环境振动同样是一个关键问题。主动隔振台通过即时产生反作用力来抵消振动,提供卓越的振动隔离效果。其宽带隔振能力和多自由度隔振功能,确保了生产设备在各种振动频率和方向上的稳定性。这不仅提高了生产精度和产品质量,还减少了设备的磨损和维护成本。医疗和生物科技领域在医疗和生物科技领域,如显微手术、医学成像和生物实验,环境振动对操作精度和成像质量的影响尤为显著。主动隔振台的高稳定性和快速响应能力,使得这些精密操作和实验能够在极为稳定的环境中进行,从而保证了操作的成功率和实验结果的准确性。其简单的操作方式和无需压缩空气的设计,进一步提高了使用的便利性和安全性。建筑振动隔离在建筑工程中,特别是高精度测量设备安装的建筑物,如天文台、精密实验室和高科技研究机构,主动隔振台也得到了广泛应用。它们能够有效隔离来自建筑物和外部环境的振动,确保高精度设备在最佳条件下运行。其标准化产品和定制化解决方案,满足了不同建筑环境和设备的特殊需求,提供了可靠的振动隔离保障。茂默科学在此推荐欧库睿因i4系列 桌面式主动隔振系统无低频共振:相较于气囊式被动隔振台,主动隔振台在低频范围内也能提供出色的隔振性能。超快稳定时间:稳定时间低至0.3秒,而普通被动隔振台的稳定时间为30秒-60秒。宽带隔振:主动隔振台的带宽为0.6/1Hz至200Hz,远超被动隔振台。六个自由度隔振:提供全方位的振动隔离,适应多种振动方向。即时反作用力:真正的主动隔振,通过即时产生反作用力来抵消振动。简便操作:按钮式操作解决方案,用户友好,易于使用。紧凑设计:设计紧凑,安装简便,适合各种工作环境。高度位置稳定性:在1Hz时的固有刚度通常是被动隔振台的20到30倍,确保设备的高度位置稳定。无需压缩空气:接电即可使用,无需额外的压缩空气支持。广泛适用:适用于分辨率测量设备与建筑振动隔离,拥有标准化产品和定制产品,满足多种需求。茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多色差仪相关的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
  • 提供试用服务!主动隔振台TS-C30发布
    提供试用服务!主动隔振台TS-C30发布2020年广州市固润光电科技有限公司新推出了主动防震台TS-C30正式发布!提供样机试用和振动测试服务! TS-C30系列是一款紧凑型动态隔振系统,由瑞士制造。拥有更小的体积,为研究人员操作精密仪器提供了更加灵活的空间搭配。此外,它也是Herz桌面隔震台中最经济的一款!此产品在1.2~300Hz频率范围内使用主动隔振技术,比传动被动隔振系统有更出色的隔振表现。为了让广大客户更加深入的了解它的出色性能。 此款产品适用于:- 原子力显微镜- 干涉测量- 轮廓测量- 3D轮廓仪- 表面轮廓仪- 纳米光子学 - 白光干涉仪- 三维表面形貌分析仪- 超景深显微镜- 激光干涉仪- 光镊应用- 超高速光通信 测量设备重量轻,底部表面积不大,重心低,以及微注射、膜片钳技术等对外界振动敏感的实验中的振动消除。 广州市固润光电科技有限公司专注主动隔振、主动消磁和隔音箱十年!我司代理的AVI系列、TS系列主动隔振产品被高校、研究所以及半导体公司广泛应用于精密实验中,并在许多项目中有出色的表现,取得了广大顾客的认同!此外我们拥有一支经验丰富技术团队,可以为客户提供设备的振动测试、试用服务、安装、调试、使用培训、维修、维护等一体式服务,为您的实验提供最稳定的环境保证!
  • 小身材,大作用——Accurion Nano系列主动隔振台
    随着科学技术的快速发展,精密仪器和设备在各个领域中的应用越来越广泛。这些精密仪器对环境的稳定性要求高,尤其是对振动的敏感度。在科研实验室、半导体制造、医药研究、光学设备以及高精度测量等领域,环境振动可能导致数据不准确、产品缺陷或实验失败。因此,如何有效隔离环境振动,保障仪器的稳定运行,成为了一个关键问题。应用领域科研实验室:在物理、化学、生物等实验室中,高精度仪器如原子力显微镜、光学显微镜和质谱仪等对振动非常敏感。主动隔振台能够有效隔离外部环境的微小振动,确保实验数据的准确性和可靠性。半导体制造:半导体制造过程中涉及的光刻、蚀刻和测试等环节,需要在极为稳定的环境中进行。主动隔振台可以大幅减少机械振动和地面振动对设备的影响,提高产品良品率。医药研究:在药物研发和生物技术研究中,诸如核磁共振成像(MRI)、X射线衍射仪等设备对环境振动有严格的要求。主动隔振台提供了一个稳定的工作平台,确保实验的准确性和可重复性。光学设备:光学设备如激光干涉仪和光谱仪对振动特别敏感。主动隔振台的应用可以提高这些设备的性能,确保测量和实验结果的精确度。高精度测量:在计量学和工程检测领域,主动隔振台可以提供一个无振动的测量环境,确保测量仪器的精度和稳定性。小型主动隔振台的市场需求和优势随着科技的进步和各领域对高精度、高稳定性要求的提升,小型主动隔振台的市场需求日益增加。小型主动隔振台具有以下优势:紧凑设计:小型主动隔振台设计紧凑,占用空间小,适合在各种有限空间内使用,如实验室通风橱和生物安全柜中。操作简便:这些设备通常操作简便,只需简单的设置和调整即可使用,降低了用户的操作难度。高性价比:相较于大型隔振设备,小型主动隔振台价格更为实惠,适合中小型实验室和企业使用。灵活应用:小型主动隔振台可以灵活应用于各种精密仪器的隔振需求,满足多样化的实验和生产环境要求。快速响应:小型主动隔振台具有超快的稳定时间,能够迅速应对环境变化,保持设备的稳定性。Accurion主动隔振台,欧库睿因 Nano系列:操作简单,高度稳定,专为小型和轻型应用而设计。产品概述Nano系列Accurion主动隔振台采用全新设计,专为小型和轻量的隔震应用而设计,例如原子力显微镜的隔震。该系统操作简便,不需要任何负载调整,只需释放运输锁即可使用,用户无需进一步操作。设计优势由于设计简洁,Nano系列隔震台价格实惠,并配有较小的外部控制器。通过数据线连接控制器和隔震台,这种设计确保隔震台本身不产生热量,因此不会影响隔震仪器。这在需要隔音罩且对热敏感的应用中尤为重要。控制器远离被隔震的仪器,以消除控制器电子器件可能产生的电磁干扰。承重桌选项主动隔震台可选配专门设计的焊接钢架结构承重桌。承重桌具有很高的水平和垂直刚度,是实现优秀隔离性能的理想实验桌。用户可以根据实际需要选择不同尺寸的承重桌。主要特征无低频共振:与气囊式被动隔振台相比,主动隔振台即使在低频范围内也能表现出色的隔振性能。超快稳定时间:稳定时间低至0.3秒(普通被动隔振台的稳定时间为30秒至60秒)。宽带隔振:主动隔振台带宽为0.6/1Hz至200Hz,远超被动隔振台。六自由度隔振:提供全方位的隔振效果。即时反作用力:真正的主动隔振,能即时产生反作用力来抵消振动。操作简便:按钮式解决方案,使用方便。设计紧凑:安装简便,占用空间小。高度位置稳定性:1Hz时固有刚度通常是被动隔振台的20到30倍。无需压缩空气:接电即可使用,简化操作。适用范围广:适用于将高分辨率测量设备与建筑振动隔离,提供标准化和用户定制产品。产品信息:尺⼨ :300x400x75mm载重:5-25kg或10-30kg 茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多相关主动隔振台的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
  • 专为小型和轻型应用而生——Accurion Nano系列主动隔振台
    Accurion主动隔振台,欧库睿因 Nano系列:操作简单,高度稳定,专为小型和轻型应用而设计。产品介绍:Nano系列Accurion主动隔振台的采用新设计,适用于小型和轻量的隔震应用,例如用作原子力显微镜的隔震。该系统不需要任何负载调整,只需释放运输锁就可以使用,用户不需要进一步的动作。由于其设计简单,Nano系列隔震台的价格非常实惠,此外,Nano系列隔震台有一个较小的外部控制器,通过数据线连接到隔震台,这样设计的优点是隔震台本身不会产生热量,因此不会对隔震仪器产生影响,这对于在隔音罩内使用并且对热敏感的应用非常重要。控制器远离被隔震的仪器,以消除控制器电子器件产生的潜在电磁干扰。主动隔震台有专门设计的焊接钢架结构承重桌,这是可选附件。承重桌具有很高的水平和垂直刚度,是主动隔震台实现优秀隔离性能的理想实验桌。用户可以根据实际需要,选取不同尺寸的承重桌。Accurion主动隔振台主要特征:● 相⽐ 于气囊式被动隔振台,主动隔振台没有低频共振,即使在低频范围内也有出⾊ 的隔振性能。● 超快的稳定时间:低⾄ 0.3秒(普通被动隔振台的稳定时间为30秒⾄ 60秒)。● 主动隔振台带宽0.6/1Hz⾄ 200Hz(远超被动隔振台)。● 6个⾃ 由度主动隔振。● 真正的主动隔振:即时产生反作用力来抵消振动。● 操作简单:按钮式解决⽅ 案。● 设计紧凑,安装简便。● ⾼ 度的位置稳定性-1Hz时固有刚度通常是被动隔振台的20到30倍。● 接电即可,⽆ 需压缩空⽓ 。● 适⽤ 于将⾼ 分辨率测量设备与建筑振动隔离。● ⼴ 泛的适⽤ 范围:拥有标准化产品和用户定制产品。产品信息:尺⼨ :300x400x75mm载重:5-25kg或10-30kg 茂默科学力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。欲了解更多相关主动隔振台的产品,Welcome to consult~咨询有惊喜哦!
  • 国内首套超精密主动减振器面世:应用于高端电镜、量测/检测设备等
    7月10日,华中科技大学与光谷“明星”企业——武汉格蓝若智能技术股份有限公司签署成果转化合作协议,由后者出资8000万元,对华中科技大学陈学东院士团队超精密主动减振技术进行产业转化。据悉,陈学东院士团队20年磨一剑,创新性地研发了准零刚度、频变阻尼、协同控制等超精密主动减振核心技术,突破了降频率与保承载、减共振与抑高频、减振动与稳位姿三大技术矛盾,解决了高性能主动减振关键核心技术难题。先后荣获国家技术发明二等奖2次、国家科技进步二等奖1次。超精密主动减振器是高端制造装备、精密仪器设备的核心功能部件,是保证这些装备高精度超稳定运行的关键。产品应用于半导体高端制造设备、高精密机械加工车床、量测/检测设备、高端电子显微镜、科学仪器/设施、机载光电系统等领域。该产品不仅可以高效隔离外部振动,还通过实时采集振动信息,基于先进的控制策略生成多维振动控制信号,精准抑制各种内外部扰动导致的台体振动,实现被减振部件接近“绝对静止”的状态。与国外长期从事主动减振技术研发的企业相比,国内企业在该领域的技术积累较少,特别是超精密主动减振技术长期落后于国外企业。格蓝若和陈学东院士团队,一举突破了超精密主动减振器关键技术壁垒,打破国外垄断,实现国产自主可控。专门承载此技术成果的武汉格蓝若精密技术有限公司于6月25日正式挂牌成立,基于前期合作研发成果,公司推出超精密型、抗冲击型、适用真空型等20余款超精密主动减振器,减振支撑形式包括空气弹簧、金属弹簧、磁浮弹簧、复合弹簧等,可以满足从公斤级到数十吨级设备的高性能减振需求。在当日的活动上,格蓝若作为湖北省人形机器人整机技术攻关“链主”,还展示了人形机器人样机产品,该人形机器人主要面向劳动作业型场景,身高180cm,体重100kg,自由度31+2,移动速度>5km/h,负重能力>40kg,最大关节扭矩380Nm,具备高通用性、高机动性、高负载能力、具身智能等特点。
  • 首次收购:Park原子力显微镜收购德国Accurion,拓展成像椭偏仪和主动隔振平台
    仪器信息网讯 2022年9月2日,Park原子力显微镜公司(Park Systems Corp.) 宣布收购德国欧库睿因公司(Accurion GmbH)。德国欧库睿因公司是一家研发并制造成像椭偏仪和主动隔振器的私营公司。此次收购优化了Park原子力显微镜和白光干涉显微镜联用技术。交易的财务细节没有披露。欧库睿因公司总部位于德国哥廷根,是成像椭偏仪领域的先驱。该公司起初是马克斯-普朗克生物物理化学研究所的衍生公司,成立之时便开始研发用于表征超薄膜的布鲁斯特角显微镜。由于这些显微镜对振动很敏感,主动隔振技术就此应运而生。欧库睿因的成像椭偏仪将椭偏仪和光学显微镜的优点集于一身。强强联合之下创造了一款新兴的计量工具,突破了光学显微镜的测量极限。成像椭偏仪增强的空间分辨率将椭偏仪扩展到微分析、微电子和生物分析的新领域。“这是 Park原子力显微镜公司第一次进行完整品牌收购。我们很高兴这家传奇的高科技公司能成为Park,这也将成为Park企业史上浓墨重彩的一笔。”Park原子力显微镜的CEO朴尚一博士(Dr. Sang-il Park)介绍道,“欧库睿因的成像椭偏仪和主动隔振将与 Park 现有的原子力显微镜系列融合,衍生出许多造福纳米界的新产品,并产生业务协同效应。对我们的客户和投资者来说,这无疑是个令人振奋的好消息。”“我们很荣幸成为 Park原子力显微镜公司的一员。”欧库睿因的联合创始人兼首席执行官 Stephan Ferneding 补充道,“我们很期待 Park原子力显微镜公司以工业制造自动化系统方面的专业知识、优秀的全球销售能力以及专业的售后服务把业务带入全新的领域,创造新机遇。我们不仅具有 30 多年来为全球客户服务的宝贵经验,更还期待今后能在 Park原子力显微镜公司领导下更加快速地成长。”关于德国欧库睿因公司:德国欧库睿因公司(Accurion GmbH)位于德国下萨克森州的哥廷根,公司起源于1991年从德国马克斯-普朗克生物物理化学研究所(Max-Planck Institute for biophysical chemistry in Goettingen)独立出来的高科技公司Nanofilm GmbH。德国欧库睿因公司(Accurion GmbH)新公司于2008年由Nanofilm GmbH战略并购Halcyonics GmbH后更名而成立。公司的产品主要是Nanofilm产品,应用在材料、物理、化学、生物和医学等领域的光学表面及界面分析测量技术;以及Halcyonics产品,为各种高精仪器提供主动减震平台。关于Park原子力显微镜公司(Park Systems Corp.):作为世界领先的原子力显微镜 (AFM) 制造厂商,Park原子力显微镜公司为化学、材料、物理、生命科学、半导体和数据存储行业的研究人员和工程师提供全系列产品。“为科学家和工程师实现纳米级进步,助其解决世界上最紧迫的问题,并推动科学发现和工程创新不断地前进”是Park原子力显微镜公司义不容辞的使命。 Park原子力显微镜的客户大多数是世界前20的半导体公司和亚洲、欧洲和美洲的国家研究型大学。 近年来在10纳米先进制程量测领域取得不菲业绩。Park原子力显微镜公司是韩国证券交易所 (KOSDAQ) 的上市公司,公司总部位于韩国水原,分公司分别位于加利福尼亚州圣克拉拉、曼海姆、巴黎、北京、东京、新加坡、印度和墨西哥城。
  • 罗氏诊断主动召回电化学发光全自动免疫分析仪
    pstrong仪器信息网讯 /strong2017年12月15日,罗氏诊断产品(上海)有限公司对电化学发光全自动免疫分析仪(注册证号:国食药监械(进)字2014第3404503号、国食药监械(进)字2006第3400500号)主动召回。 br//pp  据悉,罗氏诊断在评估调查产品投诉时发现,电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411和Eleysys 2010)在极少数情况下,样本& 控制数据文件中可能发生软件(SW)故障,有可能导致数据不匹配。截止至目前,罗氏诊断全球共收到4例客户投诉,未发生不良事件。/pp  经调查,引起上述召回事件的根本原因是软件故障,并且只有在同时满足以下条件时(极少的情况下)才会发生:/pp  strongcobas e 411:/strong 1、没有按照操作手册指示每天运行“样本数据清除“功能;2、样本& 控制数据文件中的存储记录 2000条时。/pp  strongElecsys 2010: /strong1、没有按照操作手册指示每天运行“样本数据清除“功能;2、样本& 控制数据文件中的存储记录超过600条时。/pp  该软件故障已经确认。对于电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411)将会在新版本的软件中修复这个故障;对于电化学发光全自动免疫分析仪(Elecsys 2010),由于产品已于2014年底退市,将不再发布新版本软件。/pp  针对上述情况,罗氏诊断采取以下纠正措施:/pp  1.向所有使用受影响产品电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411和Elecsys 2010)的客户发告知信,告知其相关信息及需要采取的措施。/pp  2.对使用受影响产品电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411)的客户,在收到制造商发布的更新软件后,将为其安装升级软件。/pp  (无需停用相关检测仪器,受影响产品无需从客户处撤回)/pp  这次召回级别为二级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。/pp  附件:医疗器械召回事件报告表/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/328260be-7c8f-43e9-a23e-2cb25625dfcf.jpg" style="width: 600px height: 845px " title="1.jpg" width="600" vspace="0" hspace="0" height="845" border="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/e8199f78-9ee0-4f4f-bdcd-f2419e3fcb1e.jpg" style="width: 600px height: 845px " title="2.jpg" width="600" vspace="0" hspace="0" height="845" border="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/ed750b28-5b65-486d-b198-d421335e14f2.jpg" style="" title="3.jpg"//ppbr//p
  • 梅里埃对528台全自动荧光免疫分析仪主动召回
    p  梅里埃诊断产品(上海)有限公司报告,涉及产品因移液泵的堵塞和固相管顶端小贴纸的异位造成仪器光路检查液报警问题,梅里埃诊断产品(上海)有限公司对全自动荧光免疫分析仪(注册证号:国械注进20163404729)主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。/pp  附件:医疗器械召回事件报告表/pp style="text-align: center "img title="gov_1526072996292.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/9d34e410-5007-41ce-b590-300876777c94.jpg"//pp style="text-align: center "img title="gov_1526072997367.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/108c1d76-99cc-40c0-9fd2-1e2d2446412d.jpg"//ppbr//p
  • 日立仪器对443台全自动生化分析仪主动召回
    日立仪器(苏州)有限公司报告,由于信息系统通信问题,在特定条件下,测定的分析项目测定值以外的数据会被附加发送,该企业对其生产的对全自动生化分析仪、全自动生化分析系统主动召回。召回级别为三级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。
  • 盛志高研究团队成功研发出一种主动智能化的太赫兹电光调制器
    近日,中科院合肥研究院强磁场中心盛志高研究团队依托稳态强磁场实验装置成功研发了一种主动智能化的太赫兹电光调制器。相关研究成果发表在国际期刊 ACS Applied Materials & Interfaces 上。虽然太赫兹技术具有优越的波谱特性和广泛的应用前景,但其工程应用还严重受制于太赫兹材料与太赫兹元器件的开发。其中,围绕智能化场景应用,采用外场对太赫兹波进行主动、智能化的控制是这一领域的重要研究方向。瞄准太赫兹核心元器件这一前沿研究方向,强磁场中心磁光团队继2018年发明一种基于二维材料石墨烯的太赫兹应力调制器[Adv. Optical Mater. 6, 1700877(2018)]、2020年发明一种基于强关联氧化物的太赫兹宽带光控调制器[ACS Appl. Mater. Inter. 12, 48811(2020)]、2021年发明一种基于声子的新型单频磁控太赫兹源[Advanced Science 9, 2103229(2021)]之后,选择关联电子氧化物二氧化钒薄膜作为功能层,采用多层结构设计和电控方法,实现了太赫兹透射、反射和吸收多功能主动调制(图a)。研究结果表明,除了透射率和吸收率,反射率和反射相位也可被电场主动调控,其中反射率调制深度可以达到99.9%、反射相位可达~180o调制(图b)。更为有趣的是,为了实现智能化的太赫兹电控,研究人员设计了一种具有新型“太赫兹-电-太赫兹”的反馈回路的器件(图c)。不管起始条件和外界环境如何变化,该智能器件可以在30秒左右自动达到太赫兹的设定(预期)调制值。(a)基于VO2的电光调制器示意图(b)透射率、反射率、吸收率和反射相位随外加电流变化(c)智能化控制原理图这一基于关联电子材料的主动、智能化太赫兹电光调制器的研发为太赫兹智能化控制的实现提供了新的思路。该工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、强磁场安徽省实验室方向基金的支持。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c04736
  • 张承青电镜实验室环境约稿[4]:主动式低频消磁系统
    为促进电子显微学研究、电镜应用技术交流,打破时空壁垒,仪器信息网邀请电子显微学领域研究、技术、应用专家,以约稿分享形式,与大家共享电子显微学相关研究、技术、应用进展及经验等。同时,每期约稿将在仪器信息网社区电子显微镜版块发布对应互动贴,便于约稿专家、网友线上沟通互动。专家约稿招募:若您有电子显微学相关研究、技术、应用、经验等愿意以约稿形式共享,欢迎邮件投稿或沟通(邮箱:yanglz@instrument.com.cn)。本期将分享张承青老师为大家整理的关于电镜实验室环境对电镜的影响的系列约稿经验分享,以下为系列之四,以飨读者。(本文经授权发布,分享内容为作者个人观点, 仅供读者学习参考,不代表本网观点)系列之四 主动式低频消磁系统所谓主动式低频消磁系统,主要由探测器、控制器和消磁线圈等构成,是一类以等幅反相磁场去抵消原有低频环境磁场的专门用于改善0.001Hz~300Hz低频电磁环境的专用设备,以下简称消磁器。消磁器按其工作范围可分为AC和DC两种,有些型号将两种统一组合在一起(究其工作原理,实质上是双频工作制),以便于同时满足两种工作环境需要。低频消磁器具有体积小重量轻,不占用空间,可以后期安装等优点,特别在超净间等难以制作磁屏蔽的场所,消磁器成为不二之选。当前商品消磁器国内市场主要有:Spicer(英国)Stefan Mayer (德国),很少见到的还有TMC(美国),CMC (韩国)等,国产品牌目前只有SLONG(上海)。TMC和CMC的消磁线圈设计不大合理,现场安装难度较大,实际应用中不大见到。无论哪种品牌的消磁器,其基本工作原理都是相同的,都是由三轴探测器检测三维空间的电磁干扰信号,然后由PID控制器做动态跟踪控制并输出反相电流,最后用三维消磁线圈(一般都用三组六个准亥姆霍兹矩形线圈)产生等幅反相磁场,使得一定区域范围内的磁场得以中和抵消,降低到较低的强度水平上。各种消磁器的工作范围一般不大于40mG(也有标200 mG甚至以上的,过高并无实际意义),超范围会有自动报警和自动保护动作(暂停消磁),国产品牌SLONG超范围有自动报警但不做保护动作(仅消磁效果略差)。各种消磁器的理论消磁精度都可以达到0.1mGauss p-p,也就是10nT,也有标1nT的,但这只是理论上探测器中心才所能够达到的,一般用另一个仪器是测不到的(太近相互干扰,远了“等强度球面”现象就马上出来。各种消磁器的消磁电流都可以根据环境变化自动跟踪调整,有时会很大。在近旁(几十厘米范围吧)有其它微信号探测器(包括其信号电缆线)工作时,必须注意合理布线(适当保持间距,可以垂直交越,避免平行靠近布线),以防止干扰其它设备正常工作(曾发生过影响电子束曝光设备工作的实例)。消磁器的控制器消耗功率大多为250W~300W(如 Spicer、Stefan Mayer 、TMC等),国产品牌SLONG正常工况≦8W(最大40W)。消磁器的探测器有组合式,也有AC/DC分离式,(后者效果略好,但对安装技术要求略高)一般固定在镜筒筒身中部偏上处或靠近电子枪处(考虑到有些型号电镜的电子束刚从电子枪发出时速度很慢,此时最容易被磁场干扰)。探测器的具体固定位置初次安装时可以多换几处试试,哪里图像效果好就固定在哪里。多年前曾有试用双AC探测器的(目的是变“等强度球面”为“等强度椭圆球面”,以适应透射电镜需要),但效果不明显且安装调试困难,后来不大见到了。消磁系统的消磁线圈一般都是选用“准亥姆霍兹线圈”,外观有两种,一是所谓的“大线圈式”,就是将六个线圈固定在房间内各墙面和天花板/地面等处,尽量大一点、远一点;另一是根据要求定制矩形框架,并将六个线圈嵌入其中;除了超净间内及超大房间,“框架式”一般情况下应用不多。原因是一则消磁效果略差,二则对电镜的操作使用有所妨碍。从消磁器的基本工作原理可以得出如下推论:1)由于存在难以彻底消除的滞后,反相磁场与环境干扰磁场必然存在相位差,所以消磁器的消磁效果是受到一定限制的;2)在三维消磁线圈包围的空间范围内,与环境磁场中和抵消后的磁场是不均匀的。是从以探测器为中心、以立体球面向外逐渐变差的。因为磁场强度与信号源(即消磁线圈)的距离的平方成反比,又因为通常环境磁场的均匀度远好于消磁器产生的反相磁场,所以等强度同心球面半径越小消磁效果越好,离探测器中心越远的位置,消磁效果就逐渐变差。这也是消磁器在扫描电镜上应用较多而透射电镜上就不多见的主要原因(透射电镜需要保护的范围可达两米以上,远大于在扫描电镜)。国产品牌目前与知名品牌相比,某些方面还有差距。但在算法、能耗、外观和适用性等方面,国产品牌已经赶上或开始超越。值得一提的是,SLONG彻底解决了镜筒上强磁干扰的业界难题,探测器可以不受离子泵(IGP)的强磁干扰放置在任意最合适位置。这样实际上扩大了保护范围,改进了消磁效果。2020.10张承青作者简介作者张承青,退休前在某电镜公司工作多年,曾经做过约两千个(次)电镜环境调查、测试,参与多个电镜实验室设计及改造设计规划,在低频电磁环境改善和低频振动改善等方面有些体会,迄今仍在这些方面继续探索。附1:张承青系列约稿互动贴链接(点击留言,与张老师留言互动): https://bbs.instrument.com.cn/topic/7655934_1附2:张承青系列约稿发布回顾拟定主题发布时间文章链接序言 电镜实验室环境对电镜的影响2020年10月13日链接系列之一 电子显微镜实验室环境调查的必要性2020年10月15日链接系列之二 电镜实验室的电磁环境改善2020年10月20日链接系列之三 低 频 电 磁 屏 蔽 实 践2020年10月22日链接系列之四 主动式低频消磁系统2020年10月27日链接系列之五 几种改善电磁环境方法比较2020年10月29日链接系列之六 低频振动环境改善2020年11月3日链接系列之七 谈谈电子显微镜的接地2020年11月5日链接系列之八 温度湿度和风速噪声2020年11月11日链接… … … … … … 附3:相关专家系列约稿安徽大学林中清扫描电镜系列约稿
  • “主动健康和老龄化科技应对”重点专项2021年拟立项清单
    根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》《国家重点研发计划管理暂行办法》等文件要求,中国生物技术发展中心将“数字诊疗装备研发”和“主动健康和老龄化科技应对”重点专项拟立项项目信息进行公示。  “主动健康和老龄化科技应对”重点专项拟立项项目公示清单如下:
  • 食品安全监管何时“主动”
    新华网济南7月12日电 世界知名快餐连锁企业麦当劳热卖的食品麦乐鸡,近日被美国媒体揭露含有两种橡胶类化学成分,可能对人体健康造成损害。这是洋快餐“安全门”的最新案例。  近年来,“洋快餐”频频卷入食品安全事件正迅速在国内引发广泛讨论,也一次次冲击着消费者食品安全的敏感神经:“洋快餐”安全吗?我国的食品安全监管何时能更加主动?  “洋快餐”频频卷入食品安全事件  美国媒体日前爆出,麦当劳出售的麦乐鸡含有两种化学成分,一种是含有玩具泥胶的“聚二甲基硅氧烷”,另一种是从石油中提取的“特丁基对苯二酚”,用作植物油与动物脂肪的防腐剂。麦乐鸡每个鸡块的“特丁基对苯二酚”含量为0.02%,而人体摄取1克就会出现反胃、耳鸣、作呕等副作用,甚至会感到窒息和虚脱。  麦当劳中国公司之后发表声明称,在中国境内销售的麦乐鸡中,这两种物质含量符合现行国家食品添加剂使用卫生标准,加入这两种物质是为了防止食油起泡和保持鸡块的质感与形状。国家食品药品监督管理局日前就此事件召开专家论证会,并正会同有关部门组织对麦当劳麦乐鸡相关产品进行监测。  事实上,“麦乐鸡事件”只不过是“洋快餐”卷入食品安全事件的最新案例。  2005年,根据英国食品标准局发出的安全警告,我国开始大规模追踪含有“苏丹红一号”色素的食品。调查结果表明,北京、广州等多地的亨氏、肯德基店检出了包含“苏丹红一号”色素的产品。  2007年,在北京、陕西一些地区的肯德基店,工作人员通过向浑浊的油中添加滤油粉,使油变得清亮,从而可以反复煎炸食品。使用滤油粉只是造成清洁假象,并不能阻止油品劣化及产生致癌物。肯德基和麦当劳也承认他们使用滤油粉清理炸油,一时间掀起了沸沸扬扬的“滤油门事件”.  食品安全监管有缺陷且总是处于被动局面  长期关注食品安全问题的山东大学社会学教授王忠武说,经受多次食品安全事件的考验之后,中国的食品安全监管取得了重要进步,但仍然存在不少缺陷和漏洞。  此次“麦乐鸡事件”中,根据北京市卫生监督所事后反应来看,监管部门对麦乐鸡中所含两种化学物质的作用以及可能产生的危害是了解的,只是并未列入日常监测项目。王忠武说:“如果在日常检测中包括这两种物质,显然有助于堵住食品安全漏洞,保障消费者的健康。”  麦乐鸡含有化学物质一事先由美国媒体报道,进而引发国人关注,麦当劳中国公司立即发表声明“自证清白”,公众及国内媒体进一步质疑,随后权威部门介入调查。这种“先国外、后国内”的被动监管俨然已成“洋品牌”食品安全事件监管的“固定程式”.  相同的监管过程也发生在“苏丹红一号”事件上。2005年2月18日,英国食品标准局发出全球事务安全警告,宣布400多种食品受致癌工业染料“苏丹红一号”色素污染,必须回收。事后,麦当劳、亨氏、联合利华3家公司迅速做出声明,称其在中国销售的产品均不含“苏丹红一号”色素。但随后的调查结果证实,亨氏、肯德基在中国多地销售的产品均检测出了包含“苏丹红一号”的产品。  王忠武认为,这种“先国外、后国内”的被动监管局面,还暴露了我国当前的检测标准和检测方法落后。  “这当然有经济社会发展水平差距等诸多方面的客观原因,但是在涉及生命的问题上,我们不应过多强调客观原因,而应该立足现实条件,努力学习先进国家的检测经验和方法,不断完善相关标准,织密监管网络,切实维护人民群众的生命安全。”王忠武说。  树立理性消费心态  记者在济南随机采访的几名消费者认为,国家食品药品监督管理局已经宣布展开调查,相信不久“麦乐鸡事件”就会有明确的结论,只是在结论出来之前,要减少有关产品的消费。  王忠武说,不论麦乐鸡的化学成分是否超标,消费者都应树立更为理性的消费心态。首先是不能盲目相信“洋品牌”.他说:“国内许多消费者对‘洋品牌’趋之若鹜,认为跨国公司企业规模大、品牌知名度高,其产品质量必然有保证。但事实证明,即使是世界知名品牌,也不能绝对保证产品质量不出问题。另外,某些跨国公司还采取双重标准,对包括中国在内的一些发展中国家的消费者存在歧视。”  其次是不要“谈食品添加剂色变”.国内很多消费者对食品添加剂的认识有误区,加上受媒体误导,以为只要是食品添加剂就是坏的,盲目追捧标注“不含任何添加剂”的商品。中国保健协会副会长吴大真说,食品添加剂是为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品的人工合成或天然物质,可以起到提高食品质量和营养价值,改善食品观感性质,防止食品腐败变质,延长食品保藏期等作用,“完全否定食品添加剂是错误的”.  山东省疾控中心公共卫生所副所长、营养学专家张俊黎说,目前我国对食品添加剂的监管力度不断加大,只要食品企业遵循食品安全法等相关法律法规,在生产过程中按照规定合理使用食品添加剂,生产出来的食品就是安全的,消费者不必对食品添加剂过分敏感。
  • 胸主动脉支架系统获批上市,共160款国产创新医疗器械获批
    近日,国家药品监督管理局经审查,批准了杭州唯强医疗科技有限公司生产的创新产品“胸主动脉支架系统”注册。该产品由近端胸主动脉覆膜支架系统和远端胸主动脉裸支架系统组成。近端胸主动脉覆膜支架系统封堵B型夹层近端破口,促使假腔内血栓化;远端胸主动脉裸支架系统扩张降主动脉远端真腔,促进主动脉真腔重塑。其中支架的结构设计使其具有良好的柔顺性及一定的径向和轴向支撑力。胸主动脉覆膜支架和胸主动脉裸支架分别预装在对应的输送器中,输送器的设计可保证释放过程的稳定性及支架精准定位。主动脉夹层起病急,进展快,病死率高,支架类产品已成为腔内介入治疗该类疾病的主要手段。该产品适用于治疗Stanford B型夹层,支架近端锚定区长度≥15mm,且病变符合以下条件之一:1.存在远端破口,有处理远端病变的必要性;2.夹层累及范围较广,且存在远端真腔塌陷;3.夹层伴远端灌注不良。该产品的上市将为患者带来新的治疗选择。药品监督管理部门将加强该产品上市后监管,保护患者用械安全。国家药监局已批准的创新医疗器械全名单:国家药监局已批准的创新医疗器械序号产品名称生产企业注册证号1基因测序仪深圳华因康基因科技有限公司国械注准201434021712恒温扩增微流控芯片核酸分析仪博奥生物集团有限公司国械注准201534005803双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件苏州景昱医疗器械有限公司国械注准201532109704植入式脑深部电刺激电极导线套件苏州景昱医疗器械有限公司国械注准201532109715植入式脑深部电刺激延伸导线套件苏州景昱医疗器械有限公司国械注准201532109726MTHFR C677T 基因检测试剂盒(PCR-金磁微粒层析法)西安金磁纳米生物技术有限公司国械注准201534011487脱细胞角膜基质深圳艾尼尔角膜工程有限公司国械注准201534605818Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法)博尔诚(北京)科技有限公司国械注准201534014819乳腺X射线数字化体层摄影设备科宁(天津)医疗设备有限公司国械注准2015330205210运动神经元存活基因1(SMN1)外显子缺失检测试剂盒(荧光定量PCR法)上海五色石医学研究有限公司国械注准2015340229311三维心脏电生理标测系统上海微创电生理医疗科技有限公司国械注准2016377038712呼吸道病原菌核酸检测试剂盒(恒温扩增芯片法)博奥生物集团有限公司国械注准2016340032713脱细胞角膜植片广州优得清生物科技有限公司国械注准2016346057314植入式迷走神经刺激脉冲发生器套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准2016321098915植入式迷走神经刺激电极导线套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准2016321099016药物洗脱外周球囊扩张导管北京先瑞达医疗科技有限公司国械注准2016377102017冷盐水灌注射频消融导管上海微创电生理医疗科技有限公司国械注准2016377104018胸骨板常州华森医疗器械有限公司国械注准2016346158219正电子发射及X射线计算机断层成像装置明峰医疗系统股份有限公司国械注准2016333215620人工晶状体爱博诺德(北京)医疗科技有限公司国械注准2016322174721骨科手术导航定位系统北京天智航医疗科技股份有限公司国械注准2016354228022低温冷冻消融手术系统海杰亚(北京)医疗器械有限公司国械注准2017358308823一次性使用无菌冷冻消融针海杰亚(北京)医疗器械有限公司国械注准2017358308924可变角双探头单光子发射计算机断层成像设备北京永新医疗设备有限公司国械注准2017333068125全降解鼻窦药物支架系统浦易(上海)生物科技有限公司国械注准2017346067926经皮介入人工心脏瓣膜系统杭州启明医疗器械有限公司国械注准2017346068027介入人工生物心脏瓣膜苏州杰成医疗科技有限公司国械注准2017346069828一次性可吸收钉皮内吻合器北京颐合恒瑞医疗科技有限公司国械注准2017365087429左心耳封堵器系统先健科技(深圳)有限公司国械注准2017377088130分支型主动脉覆膜支架及输送系统上海微创医疗器械(集团)有限公司国械注准2017346324131折叠式人工玻璃体球囊广州卫视博生物科技有限公司国械注准2017322329632腹主动脉覆膜支架系统北京华脉泰科医疗器械有限公司国械注准2017346143433植入式心脏起搏器先健科技(深圳)有限公司国械注准2017321157034人类EGFR基因突变检测试剂盒(多重荧光PCR法)厦门艾德生物医药科技股份有限公司国械注准2018340001435可吸收硬脑膜封合医用胶 山东赛克赛斯药业科技有限公司国械注准2018365003136血管重建装置微创神通医疗科技(上海)有限公司国械注准2018377010237miR-92a检测试剂盒(荧光RT-PCR法)深圳市晋百慧生物有限公司国械注准2018340010838丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒(PCR-荧光探针法)北京纳捷诊断试剂有限公司国械注准2018340015739脑血栓取出装置江苏尼科医疗器械有限公司国械注准2018377018640定量血流分数测量系统博动医学影像科技(上海)有限公司国械注准2018321028241人EGFR/ALK/BRAF/KRAS基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)广州燃石医学检验所有限公司国械注准2018340028642全自动化学发光免疫分析仪北京联众泰克科技有限公司国械注准2018322029343人EGFR、KRAS、BRAF、PIK3CA、ALK、ROS1基因突变检测试剂盒(半导体测序法)天津诺禾致源生物信息科技有限公司国械注准2018340029444复合疝修补补片上海松力生物技术有限公司国械注准2018313029245正电子发射断层扫描及磁共振成像系统上海联影医疗科技有限公司国械注准2018306033746EGFR/ALK/ROS1/BRAF/KRAS/HER2基因突变检测试剂盒(可逆末端终止测序法)南京世和医疗器械有限公司国械注准2018340040847植入式骶神经刺激电极导线套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准2018312040948植入式骶神经刺激器套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准2018312041049人类SDC2基因甲基化检测试剂盒(荧光PCR法)广州市康立明生物科技有限责任公司国械注准2018340050650人类10基因突变联合检测试剂盒(可逆末端终止测序法)厦门艾德生物医药科技股份有限公司国械注准2018340050751医用电子直线加速器广东中能加速器科技有限公司国械注准2018305052052瓣膜成形环金仕生物科技(常熟)有限公司国械注准2018313053453神经外科手术导航定位系统华科精准(北京)医疗科技有限公司国械注准2018301059854医用直线加速器系统上海联影医疗科技有限公司国械注准2018305059955多孔钽骨填充材料重庆润泽医药有限公司国械注准2019313000156生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统乐普(北京)医疗器械股份有限公司国械注准2019313009357病人监护仪深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司国械注准2019307015458腹主动脉覆膜支架及输送系统微创心脉医疗科技(上海)有限公司国械注准2019313018259左心耳闭合系统北京迈迪顶峰医疗科技有限公司国械注准2019313027860左心耳封堵器系统上海普实医疗器械科技有限公司国械注准2019313027961调强放射治疗计划系统软件中科超精(安徽)科技有限公司国械注准2019321028162数字乳腺X射线摄影系统上海联影医疗科技有限公司国械注准2019306028063正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统湖北锐世数字医学影像科技有限公司国械注准2019306036464经导管植入式无导线起搏系统Micra Transcatheter Leadless Pacemaker system美敦力公司Medtronic Inc.国械注进2019312029765经导管主动脉瓣膜系统上海微创心通医疗科技有限公司国械注准2019313049466一次性使用血管内成像导管南京沃福曼医疗科技有限公司国械注准2019306060167无创血糖仪博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司国械注准2019307060268植入式左心室辅助系统重庆永仁心医疗器械有限公司国械注准2019312060369脱细胞角膜植片青岛中皓生物工程有限公司国械注准2019316067970冠状动脉造影血流储备分数测量系统苏州润迈德医疗科技有限公司国械注准2019307096971一次性使用有创压力传感器苏州润迈德医疗科技有限公司国械注准2019307097072正电子发射及X射线计算机断层成像扫描系统上海联影医疗科技有限公司国械注准2019306099873核酸扩增检测分析仪杭州优思达生物技术有限公司国械注准2019306102674穿刺手术导航设备医达极星医疗科技(苏州)有限公司国械注准2020301003475冠脉血流储备分数计算软件北京昆仑医云科技有限公司国械注准2020321003576人EGFR/KRAS/BRAF/HER2/ALK/ROS1基因突变检测试剂盒(半导体测序法)厦门飞朔生物技术有限公司国械注准2020340009477胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒(半导体测序法)苏州贝康医疗器械有限公司国械注准2020340018178生物可吸收冠脉雷帕霉素洗脱支架系统山东华安生物科技有限公司国械注准2020313019779药物球囊扩张导管上海微创心脉医疗科技股份有限公司国械注准2020313044580心血管光学相干断层成像设备及附件深圳市中科微光医疗器械技术有限公司国械注准2020306044681RNF180/Septin9基因甲基化检测试剂盒(PCR荧光探针法)博尔诚(北京)科技有限公司国械注准2020340044782等离子手术设备湖南菁益医疗科技有限公司国械注准2020301047483肿瘤电场治疗仪NovoCure Ltd.国械注进2020309026984经导管主动脉瓣膜系统Edwards Lifesciences LLC国械注进2020313029185经导管二尖瓣夹及可操控导引导管Abbott Vascular国械注进2020313032586糖尿病视网膜病变分析软件上海鹰瞳医疗科技有限公司国械注准2020321068687糖尿病视网膜病变眼底图像辅助诊断软件深圳硅基智能科技有限公司国械注准2020321068788髋关节镀膜球头中奥汇成科技股份有限公司国械注准2020313070789取栓支架珠海通桥医疗科技有限公司国械注准2020303072890血流储备分数测量设备深圳北芯生命科技有限公司国械注准2020307077491压力微导管深圳北芯生命科技有限公司国械注准2020307077592氢氧气雾化机上海潓美医疗科技有限公司国械注准2020308006693记忆合金钉脚固定器兰州西脉记忆合金股份有限公司国械注准2020313082394冠脉CT造影图像血管狭窄辅助分诊软件语坤(北京)网络科技有限公司国械注准2020321084495KRAS基因突变及BMP3/NDRG4基因甲基化和便隐血联合检测试剂盒(PCR荧光探针法-胶体金法)杭州诺辉健康科技有限公司国械注准2020340084596药物洗脱PTA球囊扩张导管浙江归创医疗器械有限公司国械注准2020303085797周围神经修复移植物江苏益通生物科技有限公司国械注准2020313089898肺结节CT影像辅助检测软件杭州深睿博联科技有限公司国械注准2020321092099椎动脉雷帕霉素靶向洗脱支架系统微创神通医疗科技(上海)有限公司国械注准20203130971100髂动脉分叉支架系统先健科技(深圳)有限公司国械注准20213130022101锚定球囊扩张导管湖南埃普特医疗器械有限公司国械注准20213030023102一次性使用血管内成像导管苏州阿格斯医疗技术有限公司国械注准20213060169103 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜北京北方腾达科技发展有限公司国械注准20213060175104幽门螺杆菌23S rRNA基因突变检测试剂盒(PCR-荧光探针法)上海芯超生物科技有限公司国械注准20213400227105冠状动脉CT血流储备分数计算软件深圳睿心智能医疗科技有限公司国械注准20213210270106经导管主动脉瓣系统沛嘉医疗科技(苏州)有限公司国械注准20213130275107临时起搏器深圳市先健心康医疗电子有限公司国械注准20213120299108紫杉醇洗脱PTCA球囊扩张导管浙江巴泰医疗科技有限公司国械注准20213030297109周围神经套接管北京汇福康医疗技术股份有限公司国械注准20213130298110三维电子腹腔内窥镜微创(上海)医疗机器人有限公司国械注准20213060384111经导管主动脉瓣系统沛嘉医疗科技(苏州)有限公司国械注准20213130464112自膨式动脉瘤瘤内栓塞系统Sequent Medical Inc.国械注进20213130233113陡脉冲治疗仪天津市鹰泰利安康医疗科技有限责任公司国械注准20213090497114冠状动脉CT血流储备分数计算软件北京心世纪医疗科技有限公司国械注准20213210574115颅内药物洗脱支架系统赛诺医疗科学技术股份有限公司国械注准20213130575 116腔静脉滤器科塞尔医疗科技(苏州)有限公司国械注准20213130594117单髁膝关节假体北京市春立正达医疗器械股份有限公司国械注准20213130600118内窥镜用超声诊断设备深圳英美达医疗技术有限公司国械注准20213060608119机械解脱弹簧圈上海沃比医疗科技有限公司国械注准20213130649120经导管主动脉瓣膜及可回收输送系统上海微创心通医疗科技有限公司国械注准20213130655121口腔种植手术导航定位设备雅客智慧(北京)科技有限公司国械注准20213010713122一次性使用清创水动力刀头惠州海卓科赛医疗有限公司国械注准20213010779123水动力治疗设备惠州海卓科赛医疗有限公司国械注准20213010780124医用电子直线加速器苏州雷泰医疗科技有限公司国械注准20213050789125球囊扩张血管内覆膜支架系统W.L. Gore & Associates, Inc.国械注进20213130411126腹腔内窥镜手术设备山东威高手术机器人有限公司国械注准20213010848127胚胎植入前染色体非整倍体检测试剂盒(可逆末端终止测序法)北京中仪康卫医疗器械有限公司国械注准20213400868128持续葡萄糖监测系统深圳硅基传感科技有限公司国械注准20213070871129持续葡萄糖监测系统微泰医疗器械(杭州)股份有限公司国械注准20213070872130生物疝修补补片卓阮医疗科技(苏州)有限公司国械注准20213130873131植入式左心室辅助系统苏州同心医疗器械有限公司国械注准20213120987132人工角膜北京米赫医疗器械有限责任公司国械注准20213161017133分支型术中支架系统上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司国械注准20213131059134经导管主动脉瓣膜系统MEDTRONIC INC.国械注进20213130538135植入式可充电脊髓神经刺激器北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120019136植入式脊髓神经刺激器北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120020137植入式脊髓神经刺激电极北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120021138植入式脊髓神经刺激延伸导线北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120022139植入式脊髓神经刺激电极北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120023140神经外科手术导航定位系统华科精准(北京)医疗科技有限公司国械注准20223010024141直管型胸主动脉覆膜支架系统上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司国械注准20223130009142植入式脑深部电刺激延伸导线套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120084143双通道可充电植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120085144植入式脑深部电刺激电极导线套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120086145双通道植入式脑深部电刺激脉冲发生器套件北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120087146腹腔内窥镜手术系统上海微创医疗机器人(集团)股份有限公司国械注准20223010108147消化道振动胶囊系统上海安翰医疗技术有限公司国械注准20223090282148移动式头颈磁共振成像系统佛山瑞加图医疗科技有限公司国械注准20223060289149颅内出血CT影像辅助分诊软件上海联影智能医疗科技有限公司国械注准20223210309150磁共振成像系统鑫高益医疗设备股份有限公司国械注准20223060431151髋关节置换手术导航定位系统杭州键嘉机器人有限公司国械注准20223010462152膝关节置换手术导航定位系统苏州微创畅行机器人有限公司国械注准20223010509153脊髓神经刺激测试电极北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120511154膝关节置换手术导航定位系统骨圣元化机器人(深圳)有限公司国械注准20223010510155髂静脉支架系统 苏州天鸿盛捷医疗器械有限公司国械注准20223130512156经导管植入式无导线起搏系统Medtronic Inc.美敦力公司国械注进20223120231157血管内成像设备全景恒升(北京)科学技术有限公司国械注准20223060642158一次性使用血管内成像导管全景恒升(北京)科学技术有限公司国械注准20223060641159患者程控充电器北京品驰医疗设备有限公司国械注准20223120676160胸主动脉支架系统杭州唯强医疗科技有限公司国械注准20223130685国家药监局已批准的创新医疗器械.docx
  • 华大智造:基因测序仪业务成为增长主动力 同比增长51.29%
    日前,华大智造在接受机构调研时表示,前三季度基因测序仪业务成为公司增长主动力,整体收入同比增长51.29%。其中大型基因测序平台DNBSEQ-T10x4RS系列产品主要面向国家型项目,目前已进入交付阶段。新业务线中自动超声已完成前期产品开发,掌上超声也实现突破,补全了超声业务板块产品线。此外,公司已于2022年8月开始在美国销售其基于CoolMPS技术相关的测序产品,并将于2023年1月开始销售StandardMPS相关测序产品。华大智造也已完成关键专利诉讼的突破,并进一步完成全球业务的拓展。公司第三季度营业收入约9.29亿元,相较于上年同期增长4.63% 净利润约16.78亿元,相较于上年同期增长4717.83%,主要因为收到Illumina应向公司子公司CG US支付的3.25亿美元诉讼赔偿款。公司在应收账款管控上逐渐加强,周转天数持续下降至43天 经营活动产生的现金流量净额自2020年由负转正以来持续增长。公司也已完成2020年股权激励计划第一期行权工作。产品端方面,自第三季度以来,公司三大业务线均有重磅创新产品推出。在基因测序仪业务线,公司已建立了自主可控的源头性核心技术体系,在基因测序领域已形成以“DNBSEQ测序技术”、“规则阵列芯片技术”、“测序仪光机电系统技术”等为代表的多项核心技术,并达到国际先进水准。截至2021年年末,公司已取得217项境内专利与258项境外专利,其中境内专利包括102项发明专利、78项实用新型专利、37项外观设计专利。前三季度基因测序仪业务成为公司增长主动力,基因测序整体收入13.21亿元,同比增长51.29%。第三季度公司连续发布两款领先性的小型的中低通量测序仪设备,DNBSEQ-E25和DNBSEQ-G99。而对于大型基因测序平台DNBSEQ-T10x4RS,该系列属于定制化仪器设备,最大通量76.8Tb,平均运行时间96小时。该系列的产品发布于2020年10月,主要面向国家型项目,目前已进入交付阶段。公司指出,随着更高通量基因测序相关设备的陆续推出及各国人类基因组计划的持续推动,预计升级迭代及规模化效应将进一步降低测序成本,有助于基因测序更多地被应用于科学研究及临床医学中,新的应用场景将持续不断涌现,使得基因组学中下游产业得到长足的发展。在实验室自动化业务线,硬件方面,公司发布首款数字微流控的自动化平台DNBeLab-D4,可以实现在一张样本制备卡上完成DNA到DNB的全流程制备过程,同时,系统集成定量功能,可在DNB制备完成后进行自动定量,无需手工定量。试剂方面,发布多款提取试剂盒及磁珠。在新业务线,公司的远程超声正在积极拓展远程超声机器人及其移动车平台、超声云平台以及掌上超声。其中自动超声目前已完成前期产品开发,掌上超声实现突破,补全了超声业务板块产品线。由公司自主研发的远程超声机器人MGIUS-R3是全球首款实现专业医生直接远程操控超声探头,可对病人实施远程诊断。目前该产品已获得国家药监局NMPA三类医疗器械注册,及欧盟CE认证。
  • 仪器采购:一键发布,坐等多家厂商主动联系
    作为专注于科学仪器选型人员及采购人员采购服务平台,仪器信息网依托60000+家厂商(深度合作数千家行业头部厂商)、150000+台仪器、50000+篇解决方案、2300000+篇检测标准以及专业的导购团队,累计服务买家单位200000+家,可为各类型仪器买家单位提供一键发布采购需求多家厂商响应、在线选型、查询历史成交价等服务。仪器信息网提供一键发布采购需求(仪器、耗材、试剂标准品等),多家厂商主动联系服务,让您轻松实现多家比对,提升采购效率。点击发布采购需求
  • 我国首个地震监测氡观测仪检定与检测平台将落户江西
    建设江西省应急救援训练基地  29日,记者从省发改委获悉,《江西省防震减灾“十三五”规划》提出,“十三五”时期,我省将建设全国首个地震监测氡观测仪检定与检测平台,地震速报信息公众覆盖率将达80%,防震减灾科普知识普及率将达80%。  地震速报信息公众覆盖率达到80%  据悉,《江西省防震减灾“十三五”规划》提出一系列具体目标,我省将在全省地震重点监视防御区、赣江新区、赣南等原中央苏区地震监测能力达到1.5级。地震烈度速报台网覆盖全省,提供分钟级地震烈度速报,为重大基础设施和生命线工程提供地震预警和紧急处置服务。地震速报信息公众覆盖率达到80%。  此外,11个设区市建成地震应急指挥平台,并与省级地震应急指挥平台互联互通。地震灾情获取研判和辅助决策能力显著提高,震后1小时内提供震灾预评估结果,2小时内提供初步人员伤亡、房屋破坏信息和辅助决策建议,5天内完成灾区地震烈度评定。5级以上地震发生后,救援力量能在8小时内覆盖灾区。  防震减灾知识纳入中小学生公共安全教育 《江西省防震减灾“十三五”规划》提出,全民防震减灾素质显著提升,防震减灾科普宣传教育体系、技术平台不断完善,回应社会关切及时有效,示范创建措施更加完善,科普宣教产品更为丰富,防震减灾科普知识普及率达到80%。  我省将提升地震震害防御基础能力,加强科普宣传教育。制定防震减灾宣传教育部门合作机制。深入普及防震减灾知识,推进纳入干部培训、中小学生公共安全教育。创建防震减灾示范城市、示范社区等。广泛开展地震紧急疏散演练,提高公众抗御地震风险意识和技能。  同时,推进防震减灾文化建设,积极主动将防震减灾文化融入文化馆、博物馆、图书馆、科技馆、青少年校外活动场所、村镇社区综合文化站等公共文化服务设施建设,建立防震减灾文化推广网络平台。  建设全国首个地震监测氡观测仪检定与检测平台  “十三五”期间,我省将实施江西省防震减灾综合能力提升工程,实施江西地震烈度速报与预警系统升级。升级省级地震预警信息发布技术平台,研发地震警报信息快速发布和预警信息接收系统,联网接入江西省突发事件信息发布系统,为高铁、电力、燃气等重大工程和生命线工程提供地震预警信息。  实施江西地震台网升级,优化台网布局,增补测项,升级地震观测系统,建设深井综合观测系统,建设矿震监测台网,建设区域综合台站和片区运维保障中心,建设全国首个地震监测氡观测仪检定与检测平台。  建设江西省应急救援训练基地  此外,我省将实施震害防御基础工程,开展鄱阳湖生态经济区、赣江新区、地震重点监视防御区地震活动断层探测、地震小区划和地震灾害风险评估等基础工作,建设城乡震害防御风险数据库和数据分析处理系统,提供精细化、实用性的风险信息服务。  同时,建设江西省应急救援训练基地,建设典型震害结构及次生灾害模拟训练场地。建设户外训练场地、多媒体教室、多功能会议厅和学员生活配套设施。建设地震应急救援志愿者在线注册和训练服务管理系统。每个设区市至少建成1处国标Ⅱ类以上应急避难场所。
  • Nature Communications | 主动变焦超透镜研究取得进展
    超透镜是实现透镜成像功能的光学超表面,它基于亚波长的人工结构单元对入射光的相位与振幅等参量进行调控,实现透镜聚焦或成像的功能。超透镜具有超轻超薄的平面结构,可以组成高集成度的成像系统,有望替代传统光学系统中繁琐的透镜组。但利用超透镜实现可见光波段的主动变焦成像仍面临挑战。光子轨道角动量(OAM)是一种新颖的光场调控维度,携带OAM的涡旋光束具有螺旋型相位波前,中心相位存在奇点,同时不同拓扑荷之间保持本征正交无串扰的物理属性,为主动调控提供全新的技术手段,在微粒操控、超分辨显微成像、大容量光通信等领域应用前景广阔。近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心微加工实验室的李俊杰研究组和纳米物理与器件实验室的顾长志研究组(N10)一起,提出了一种基于轨道角动量(OAM)的多波段选择解码方法,通过全介质TiO2超表面结构的独特设计,实现了可见光频段多路复用的主动变焦超透镜。他们设计了具有面内C2旋转对称性和螺旋排布的TiO2高深宽比纳米鳍阵列结构,成功实现了较高转极化率的圆偏振光调制,同时利用附加的Pancharatnam Berry (PB)相位实现了2π范围的有效螺旋相位调控(图1)。超透镜中包含了四个OAM通道,对应四个焦距深度的聚焦。当入射光携带的OAM拓扑荷数l与超透镜中通道设计的螺旋相位模式l’互为相反数时( l=l' ),该通道获得解码。因此,四种OAM入射可以实现超透镜在四个焦距位置上的聚焦,通过切换入射光携带OAM的模式即可实现主动切换焦距的功能,在532 nm处获得了5-35 mm的四个焦点(图2)。这种主动变焦的超透镜显示出在非机械转换成像和三维成像等领域具有重要应用潜力。该研究成果以“Active Multiband Varifocal Metalenses Based on Orbital Angular Momentum Division Multiplexing”为题,于2022年07月25日在线发表在《Nature Communications》上。N10组的博士研究生郑睿瑄为第一作者,顾长志和李俊杰为通讯作者,北京理工大学的黄玲玲教授和蒋强博士在测试方面提供了支持。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委员会、中国科学院和北京市科委的项目资助。文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-022-32044-2 图1. 主动变焦超透镜的功能示意图图2.主动变焦超透镜在532nm处的聚焦光斑强度、半径及景深
  • 华科仪创业板申报“中止”,系主动申请
    近日,北京华科仪科技股份有限公司(简称:华科仪)创业板IPO审核状态变更为“中止”,华创证券为其保荐机构。根据深交所公告显示,因发行人及保荐人更新财务资料,主动申请中止发行上市审核程序,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定,本所中止其发行上市审核。关于华科仪北京华科仪科技股份有限公司自成立以来,已成功推出化学水分析仪器、可燃气体探测器/有毒气体报警器、实验室油分析仪器、环保监测设备、水处理装置、数据采集监控系统等九大类70多种产品,可向电力、冶金、石化、新能源及环保、科研等领域提供数十种行业成套解决方案。目前,公司已与国内外数千家企业建立了长期稳定的合作关系,产品遍及全国各地,并远销至印度、苏丹、孟加拉、印度尼西亚、越南等国家。
  • 广州将就日本核污染水排海主动开展应急监测
    当地时间8月24日,日本政府正式启动福岛第一核电站核污染水排海,此举对海洋环境带来的长期影响后果难测。尽管福岛第一核电站的运营方东京电力公司在24日举行的临时记者会上表示,2023年度计划排放约为3.12万吨,但是福岛积存的核污染水已超过130万吨,预计未来核污染水排海至少要持续30年。  如此大量的核污染水排海,对我们有何影响?广州市放射卫生质量控制中心副主任、广州市第十二人民医院辐射防护与核安全科王建宇主任表示,核污染具有毒性和生物蓄积性,对生态系统造成破坏,长期摄入或造成慢性放射性中毒。同时,会造成人类遗传物质DNA的损伤和断链,进而诱发变异和癌症。8月24日,我国海关总署发布公告,自24日(含)起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。  记者获悉,广州市疾病预防控制中心同时也是广州市食品安全风险监测和评估中心,中心将就此次事件主动开展应急监测,并持续关注广州市市售海产品人工放射性污染的状况,为广州市食品安全保驾护航。  核污染水中的放射性核素会影响人类健康  这还要从2011年3月11日日本大地震引发的巨大海啸造成福岛第一核电站1至3号机组堆芯熔毁说起,事发后,持续冷却堆芯等措施以及雨水、地下水流入反应堆等设施产生了大量核污染水,并不断增加。与核电站日常活动中产生的核废水不同,这些核污染水与反应堆中的放射性物质直接接触,具有高度的放射性,含有多达60多种放射性核素,例如氚、碳-14、钴-60、锶-90、碘-129、铯-137,其中碳-14的半衰期超过5000年,而碘-129的半衰期甚至更长。  核污染水中的放射性核素,会影响人类健康。王建宇表示,核污水中的放射性核素的危害是它们经生态系统进入到生物体内通过内照射以射线的形式持续释放能量,这些能量沉积在生物体内,就会造成遗传物质DNA的损伤和断链,进而诱发变异和癌症。  以放射性核素氚为例,氚释放的是β射线,氚水排放到海洋里,藻类会利用氚水把它合成蛋白有机物,藻又会被鱼和虾吃掉,成为鱼和虾体内的一部分。那么在我们食用鱼和虾的过程中,就可能把在蛋白中的氚引到体内,这就会发生长期的内照射,影响到人体健康。王建宇强调,氚可能还不是最危险的,碳-14作为构成生物体基本骨架的元素,其在生物体内聚集的丰度或浓度可能是氚的50倍,对人类和海洋生物产生的危害更大。  市疾控中心的专家也表示,核污染水排海最先影响的是海洋中的生物,核污染水的排放对于普通居民最直接的影响就是日常食物的摄入。污染水域的海盐、海藻等水产包括制成品都可能存在被污染的安全风险。以此类推,整个食物链上的动物都将可能受到污染,包括吃了放射性污染食品的人类。  食物是否被辐射污染只能通过仪器检测,关注政府部门权威发布  面对日本核污染水排海,我们应该如何应对?  王建宇表示,放射性核素主要通过饮食摄入,如富集了核素的鱼类被人类吃进体内而对人体造成危害。海关总署已决定自2023年8月24日(含)起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。  值得注意的是,人们无法通过肉眼发现被辐射污染的食物,食物是否被辐射污染,需要通过仪器检测。  市疾控中心呼吁市民关注我国环境、卫生、海关等政府部门权威发布,切记不可轻信谣言或小道信息,以免造成不必要的恐慌;同时,不购买和进食受到辐射污染地区生产的食物,到日旅行不建议购买当地水产制品以及来历不明的食品回国馈赠亲友,以减少受污染食品摄入的机会。  当前部分市场发生食盐抢购的现象,市民无需过度恐慌,更没有必要“囤盐”。我国食盐产品中井矿盐占比为87%、海盐10%、湖盐3%,而井矿盐和湖盐生产均不受日本核污染水的影响。  王建宇表示,对于我们普通民众而言,要及时关注相关部门的权威发布,如中国海洋监测质检部门和卫生健康部门的相关发布,他们会跟踪发布中国沿海放射性核素的变化情况及对人体的影响,一旦放射性物质含量超标,影响食品安全,他们就会发出警告并采取相应措施,最大程度保障我们的生命安全。广州市第十二人民医院作为广州市核与辐射应急救援基地及核生化类收治医院也会及时跟踪监测相关放射性物质,为广州市人民健康保驾护航。
  • 屹路向前,主动售后
    “迅速响应,迅速解决”是屹尧科技的售后服务理念和对客户的郑重承诺。今年,屹尧科技更是开启了“主动售后”服务,首次携手仪器信息网“客户关怀季”活动,不仅通过“售后直播”在线分享微波消解仪使用、维护及保养注意事项,解答用户疑问,而且为报名参加活动且符合报名规则的近20家客户提供了“免费上门巡检”。扫二维码立刻回看精彩售后直播 上门巡检,细节满满1.清理炉腔和转盘2.检查消解罐状态3.调试仪器4.讲解操作注意事项5.现场答疑专业的屹尧售后团队积极响应用户需求,两周内完成了中石化、中科院化学研究所、上海药检所等近二十家单位的免费上门巡检工作,获得用户一致好评。客户反馈,有口皆碑“我们实验室里目前最常用的就是你们屹尧的三台微波消解仪。消解效果蛮好的,使用起来也很方便。”其中一家客户在小编跟随售后工程师上门巡检时真诚告知,“一般有问题,都很快能得到你们的解答。”屹尧科技用心服务每一家客户,也感谢新老客户一如既往的支持和信赖。有好产品,更有好服务本届“客户关怀季”活动已圆满落幕,但屹尧的客户服务一直在继续。公司的营销和服务网络遍布全国多地,可以就近为客户提供专业高效的技术支持和售后服务,并且每年会在不同城市举办免费线下用户培训会,以提升新老用户应用水平——这样的免费培训会,屹尧已坚持了超过十年。同时,公司还建立了线上QQ客户交流群。2023年,所有QQ群全面升级为:“微波消解-ICPMS 元素分析研讨群”。目前,屹尧在线支持平台正为近5500位用户提供实时应用技术支持和免费应用讲座。
  • 主动召回 防患于未然才是折射企业责任心的最好体现
    p  strong主动召回,防患于未然/strong/pp  随着2017年5月1日《医疗器械召回管理办法》的正式实施,我国医疗器械产品召回案例增多,政策实施力度越来越强。作为国际惯例的医疗器械召回行动的执行,无疑对保障公众用械安全起到重要作用。医疗器械生产企业应当主动对缺陷产品实施召回,这是《医疗器械召回管理办法》中明确的企业义务,而公众特别是媒体对于“召回”一词依然存在些许误解。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/d3581765-d589-420b-bc11-f95a559f80f4.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//ppstrong  什么是医疗器械召回?/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/cd0caad0-2046-43b4-85ef-cf404122b4cb.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp  所以,召回并不总是意味着必须立即停止使用该器械,或将该器械退回到制造商。有时仅仅表示一个医疗器械需要进行检查、调试或修理,甚至有时只是修改并完善说明书。罗氏诊断的产品召回行动中较多的是上述召回行为中的“警示”,即通知相关受影响单位知晓生产企业发现的产品缺陷,并采取相关措施以避免潜在的风险。/pp  strong召回原因及相关风险/strong/pp  造成医疗器械召回的原因主要有:/pp  产品设计缺陷/pp  生产过程控制缺陷/pp  标签标示错误等/pp  按照法规要求,医疗器械生产企业应当按照规定建立健全医疗器械质量管理体系和医疗器械不良事件监测系统,收集、记录医疗器械的质量投诉信息和医疗器械不良事件信息,对收集的信息进行分析,并对可能存在的缺陷进行调查和评估。/pp  罗氏诊断生产企业通过其质量管理体系和产品投诉、不良事件监测系统对已上市产品持续进行监测,当经过分析、调查和评估发现上市后的某产品存在潜在风险时,就会通知罗氏诊断在各个国家/地区的当地机构,发起全球召回。根据中国相关法规要求及生产企业的指示,罗氏诊断会立即执行主动召回并向监管部门报告。而召回产品的相关风险,通常都是发生概率很低,有时仅为百万或千万分之几,但仍无法完全排除其相关医疗风险,从而通过召回行动来规避其潜在风险。/pp  strong召回级别/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/3db3dc0e-352b-4369-b277-3f1fedd968c6.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//ppstrong/strongbr//pp  《医疗器械召回管理办法》中第十三条,根据医疗器械缺陷的严重程度,医疗器械召回分为:一级召回、二级召回、三级召回。级别数字越小,严重程度越高。/pp  一级召回:使用该医疗器械可能或者已经引起严重健康危害的 /pp  二级召回:使用该医疗器械可能或者已经引起暂时的或者可逆的健康危害的 /pp  三级召回:使用该医疗器械引起危害的可能性较小但仍需要召回的。/pp  罗氏诊断是通过生产企业的风险评估报告,按照上述法规的要求进行评定召回级别的。/pp  strong召回信息的公布途径/strong/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/1ddfc251-5423-4126-9033-3d21bb95bcda.jpg" title="4.png" alt="4.png"//ppstrong/strongbr//pp  strong总结/strong/pp  医疗器械“主动召回”是国际上成熟的管理存在隐患的医疗器械的有效模式。主动召回是企业对产品负责、对用户负责的体现。医疗器械种类多、跨度大,设备等级、类型、使用年限和管理方式等均有不同,差异巨大,安全生产和安全使用都在一定程度上存在着困难,有时候召回真的是不可避免的。如果发现产品可能存在着安全隐患,就应该主动采取召回措施,将潜在发生伤害的可能性降到最低。/pp  召回≠劣势,防患于未然,才是折射企业责任心的最好体现。/p
  • 国家重点项目“主动光学亚毫米波望远镜”验收
    2月28日,国家自然科学基金重点项目“大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术研究”项目技术验收会在南京天文光学技术研究所召开。会议邀请了国家自然科学基金委、南京大学、紫金山天文台、新疆天文台、国家天文台的领导和专家,南京天光所崔向群院士、所长朱永田、党委书记张丽萍和项目组相关人员参加了此次会议。  项目组长李国平研究员代表项目组报告了“大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术研究”项目的执行情况,以及在技术创新、专利和文献、人才培养、国际交流与合作等方面取得的成果。项目测试专家组组长紫金山天文台左营喜研究员报告了现场测试结果。专家组对项目预期研究的内容、实验结果和相关技术资料进行了认真审查,并现场考察了实验样机和面板检测装置。专家认为在“大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术研究”项目中所取得技术成果将为我国建造高精度大口径亚毫米波/毫米波望远镜提供重要的关键技术支持。  会上,朱永田所长代表天光所感谢与会专家对项目取得成果的肯定,以及国家自然科学基金委一直以来对研究所在天文新技术、关键技术研究等方面的大力支持。同时,朱所长也表示在已取得的成果基础上我们还需进一步工程化研究,为该项成果的实际应用做好准备。  大口径主动光学亚毫米波/毫米波望远镜方案及关键技术的研究是为我国能在未来有技术能力建造30米口径亚毫米波(观测波长可达0.2毫米)和100米口径毫米波望远镜(观测波长可达3毫米)做好技术准备。在研究过程中,研制出了一套适用于亚毫米波的实验样机,单块面板(650mmX650mm)面形优于5微米,并在国内首次实现了四块面板拼接,共相精度达到12微米 首次提出了可用于射电望远镜反射面检测的激光法线偏差测量方法 并在国内首次自主研制了分辨率达10纳米量级机电式微位移促动器。
  • 华洋科仪:以专业技术保持代理关系中的主动权——访华洋科仪董事长齐爱华女士
    华洋科仪成立于1993年, 是最早活跃在中国科学仪器行业的企业之一,华洋科仪秉持“技术领先、诚信严谨”的理念一直活跃在行业一线。作为最早将圆二色光谱技术引进国内的公司,华洋科仪始终以科学、严谨、专业、领先的形象得到国内外厂商以及客户的大力支持与信赖 并以多年的代理进口仪器的经验,专业的技术和热忱的服务,拥有全国各省、市科研、教育、商检、卫生、环保、制药、食品、石化等企事业单位数以万计的用户。  近日,由华洋科仪举办的历时三天的第二届全国圆二色光谱技术研讨会暨振动圆二色光谱最新技术进展报告会分别在中科院大连化物所,北京大学以及复旦大学举行,在北京报告会举行期间,仪器信息网编辑特别采访了华洋科仪董事长齐爱华女士,请她为我们介绍了华洋科仪作为代理商的经营理念,如何同许多优秀的厂商建立良好的合作关系,并始终保持一定的市场竞争力?华洋科仪董事长齐爱华女士紧跟前沿技术 积极推动相关技术在国内的发展  2012年是华洋科仪成立20周年,在华洋科仪20年的发展历程当中,究竟是什么力量激励着齐爱华女士不断地在代理商这条路上前进。对于代理商的作用,齐爱华女士又是如何理解和定义的呢?  (1)了解并引入国际先进技术 为我国科研事业尽绵薄之力  “原本从事科研工作的我,其实一直有一种特别强烈的愿望就是希望我们国家的科研水平是国际一流, 没有一种万能的仪器能够解决科研工作中的所有问题,但我们会采用各种好的方法从不同侧面来解释我们的实验结果。因此了解当前世界范围内先进的科研技术手段,并将其引入国内,让我们的科学研究不要在技术手段上落在别人后面是我所寻求的,这样虽然我没有直接从事科研工作,也算是间接地为科研事业尽一些自己的绵薄之力”,齐爱华女士谈到。  “在90年代接触到圆二色光谱技术之后,我做了一些研究发现圆二色光谱技术具有测量简单、样品无需特殊制备以及获取信息快等优点,是生命科学领域研究中测定生物大分子和蛋白二级结构的强有力手段。当时国内没有多少科研工作者对这一光谱技术及其应用有很深入的了解,随后我们便开始了圆二色光谱从技术原理到应用的全国范围内的技术推广活动,从清华大学到复旦大学陆续迎来越来越多的客户的关注,而且相继采购了此仪器,我们也成为了最早将圆二色光谱技术引进国内的公司 之后通过与国内各领域的专家学者的探讨交流,我们还将此技术推广到配位化学、材料科学、制药工程以及超分子等学科领域的研究应用当中。”法国Bio-Logic公司MOS-500圆二色光谱仪(华洋科仪独家总代理)  齐爱华女士表示:“既然负责代理某类产品,就要保持在该技术领域的高专业性,同时要紧跟前沿技术。我基本每年都会去参加美国的匹兹堡会议,不仅是参观展览,了解厂商动态,也去听学术报告会,了解国外科学家最新科研成果以及最新的前沿技术。在今年的匹兹堡会议上,我们了解到美国FDA已经引入了振动圆二色光谱(VCD)技术来进行手性药物研究检测,这种仪器可以直接给出手性化合物的绝对构象,并且可以给出不同光学异构物所占的比例,与圆二色光谱一样,振动圆二色光谱也是用于研究具有光学活性物质的结构与构象,但是与圆二色光谱不同,振动圆二色光谱技术可以确切地给出所测样品的绝对构象,既左旋或右旋结构。”美国BioTools公司振动圆二色光谱仪(华洋科仪独家总代理)  “美国BioTools公司作为首家将振动圆二色光谱技术商品化的公司,凭借其先进的仪器性能以及强有力的应用与技术支持已在美国、欧洲及世界其它地区拥有大量化学和生物领域的用户。他们非常希望找具有科研背景的企业家进行合作,而我们也了解到BioTools是一个非常注重技术开发和推广的公司,所以在展会期间我们进行了沟通,双方的洽谈十分顺利,最后华洋科仪成功成为美国BioTools公司在中国(包括香港、台湾地区)的独家总代理。”  “在1996年我们刚开始销售圆二色光谱仪时,查找到的相关论文资料基本都是来自国外的,经过十多年的努力,我们欣喜地看到,如今在诸多的高影响因子国际期刊相关圆二色光谱技术的应用研究论文文献中, 我们中国的科研人员,我们的用户发表的高水平论文不乏其数,对此我也感到特别欣慰。或许大的环境我们没有办法改变,但我们尽我们的所能做一些力所能及的诸如为提高我国的科研水平做一点贡献这样的事情,还是非常有意义的。”  (2)发现并引进国外最新技术 替代原有的并不完善的技术  “在华洋科仪代理的产品当中,另外一个重要的组成部分就是检测仪器,这方面的仪器选择主要是紧跟市场的需求,如食品安全、环境监测仪器等。对于这方面仪器的选择我们也是力求发现国外的最新技术,并争取将最新技术引入国内,替代原有的并不完善的技术。”  “比如目前随着人们对食品安全、环境监测等应急现场的快速检测的日益增长的需求,便携式气相色谱与移动车载式气相色谱的需求在全球范围内得到了迅速的升温,而环境分析与食品安全检测中经常使用的电子捕获检测器(ECD)由于其本身具有的放射性污染以及仪器稳定慢等特点不适用于移动和现场的快速检测。”美国DPS便携式气相色谱仪(华洋科仪独家总代理)  “而市场上最新推出的溴氯检测器(BCD)具有稳定快、不含任何放射源以及灵敏度高等特点,填补了环境与食品安全应急检测中含氯、溴化合物检测的空白,避免了二次环境污染。当前市场上生产商品化溴氯检测器(BCD)的厂家只有美国DPS仪器公司,华洋科仪在2007年成为美国DPS仪器公司中国独家总代理,并将该技术引入国内。我们也很高兴地看到这一技术在国内也获得了很多专家的认可,采用溴氯检测器(BCD)的DPS便携式气相色谱仪在2012中国科学仪器发展年会上荣获了‘2011年度绿色仪器’的称号。”探讨代理商同生产商之间的合作关系  从1993年成立至今,华洋科仪先后同十余家国外企业建立了合作关系,并且大多数是作为国外生产商中国独家总代理商。如何更好地选择生产商,并且保持在双方合作当中的主动权,齐爱华女士谈了自己的看法。  (1)选择技术创新型公司进行合作  对于选择合作企业的标准,齐爱华女士介绍说:“目前,中国的科学仪器市场发展十分迅速,许多国外仪器厂商都十分看重中国市场。其实国外的仪器厂商也分不同的类别,有以研发和推广新技术为主要目标的专业化企业,他们更多的是具有某类专业仪器很强的研发团队,产品具有专业意义上的高精尖特点,企业立足于某一领域长期稳定发展 也有一些商业化的公司,他们一般都有一定的资本运作,投资计划,希望在一定年限内取得一定数额的增长。”  “华洋科仪一般选择专业化技术型的公司进行合作,商业化的公司并不是我们所要寻找的,因为我们不想介入商业化的操作模式当中,这样我们原本坚持的高科技道路就很难走,而且有许多东西我们也掌控不了,这样公司的发展就会背离我们的初衷,这是我不愿意看到的。”  (2)代理关系中保持自主权,如果国外厂商擅自改变规则,违背我们所追寻的路线,就没有必要继续合作  历数华洋科仪同不同厂商之间的合作,其中与日本分光的合作时间也不算短,但双方在2007年初终止了合作,究竟是什么原因让多年的合作关系突然破裂,此次事件对于华洋科仪又有怎样的影响?  齐爱华女士谈到:“1996年,我们刚开始和日本分光合作时,他们在中国的销售几乎为零。而到2006年,在日本分光全球的45家代理商中, 中国的销售跃居全球第四。随着其在中国市场销量的迅速提升,以及对方领导层的更迭,我们之间的合作关系出现了问题,在多次交涉无效后,我们随即就终止了合作。”  “可能有人会为我们觉得惋惜,认为代理就是受国外厂商牵制,我们辛苦了半天是为他人做嫁衣,但我不这么认为。 虽然接着做下去,市场品牌认知度比以前高,做起来轻松一些,但是对方新任领导层擅自改变规则,偏离我们一直追寻和走的路线,继续合作, 对于客户、还有公司都不是有利的。其实我认为在与生产商的合作当中,我们必须维护我们的自主权力和保有受到对方尊重的地位,如果发现对方违背此根本点,就没有必要继续合作了。 事实也证明了我们的维权是成功的, 我们继续赢得了客户的支持与信赖,以及公司的持续发展。”  (3)合作中秉持“技术领先,诚信严谨”的经营理念  “2008年我们开始销售Bio-Logic公司的圆二色光谱仪,该公司研发制造的圆二色光谱仪及快速动力学停流装置在世界范围内有着很不错的影响,已有600余台仪器在世界各研究领域应用,该公司的创始人是一位享有很高声誉的法国著名科学家。我们根据多年的技术积累,给对方在圆二色光谱仪器应用设计方面提出了不少合理的改进意见,加上该公司资深的科学家级的技术专家团队,我们之间的沟通与合作非常愉快,近五年Bio-Logic的圆二色光谱仪在中国的销售始终保持第一 该公司最新研发推出的集现代光学、电子以及数字化技术于一体的最新型号圆二色光谱仪已经克服了目前市面上所有的同类仪器运行时需要大流量氮气吹扫这一弊端, 这无疑是该仪器在为我们赖以生存的能源与环境方面做出的又一个出色的贡献。”  “其实能够实现在此次事件中的平稳过度,我觉得这与华洋科仪一直秉持的‘技术领先,诚信严谨’的经营理念是分不开的,正是由于我们在圆二色光谱领域的不断进取与钻研,以及对客户、生产商认真负责的态度,我们才可以依然保持着在这一领域的市场领先地位。”  (4)要保持良好的合作关系 就要做到值得别人尊重  最后,谈及如何与代理商保持良好的合作关系时,齐爱华女士坦言道:“在和国外企业的合作当中,要保持良好的合作关系,我觉得有一点非常重要,就是要做到值得别人尊重,怎样才能获得别人的尊重,关键是要有水平和能力,这种水平和能力体现在我们对科学仪器的专业水平还有沟通能力上。沟通不仅仅要求有出色的外语水平,科学意义上的高专业水平是非常必要的,保持知识不断更新,始终坚持站在国际科研领域前沿阵地,这是对我们自己的要求,因为只有专业才能更好地理解对方的意图,沟通当中才能获得更多的共鸣,这样合作才容易合拍。而且国外的企业很看重信誉和能力,正是由于我们多年来在国内国际保持的良好信誉以及对于相关技术的深入理解,在每次的国外同行会议中,许多国外生产商都主动来找我们洽谈合作事宜。”采访现场  采访编辑:秦丽娟  附录1: 华洋科仪董事长齐爱华女士简历:  齐爱华女士1986年毕业于大连理工大学工业催化专业,获工程学士学位, 同年以大学四年全校第一的优异成绩被免试推荐为该校物理化学专业研究生,1989年获大连理工大学应用化学硕士学位   1989年至1993年齐爱华女士在中国科学院大连化学物理研究所从事科研工作,是当时国家八五攻关“甲烷氧化偶联制乙烯 ”项目组成员之一,曾在国内外学术期刊发表多篇学术论文,并获得两项国家专利   1993年齐爱华女士创立华洋科仪,开始了服务于科研的科学仪器事业,从技术讲座、仪器销售到实验方案设计以及疑难问题解决,齐爱华女士实践着她始终不变的为我国的科研水平争第一的梦想,以“技术领先、诚信严谨”这一理念指引着华洋科仪团队始终活跃在行业一线。  附录2:华洋科仪  http://www.dhsi.com.cn/  http://huayang.instrument.com.cn/
  • Nature重磅:离人造生命又近一步?首个具有主动运输能力的“人造细胞”问世!
    长期以来,人造生命一直是生物医学界的前沿话题, 2020年美国科学家克雷格文特尔团队向世界宣布,首例人造生命——完全由人造基因控制的单细胞细菌诞生,开启了“人造细胞”的新时代。但遗憾的是,研究发现这些细胞“复制品”往往缺乏执行复杂细胞过程的能力,如主动运输。  近日,这一难题终于取得了重大突破。美国纽约大学和芝加哥大学的科研团队联合在顶级期刊《Nature》上发表了一篇题为“Transmembrane transport in inorganic colloidal cell-mimics”的研究,他们利用人工合成材料设计了一种具有单个微孔的“无机中空微胶囊”,它可作为一种“人造细胞”,重现活细胞的基本功能,实现主动运输。  众所周知,细胞是生物体基本的结构和功能单位,是生长、发育的基础,解析其结构和功能对于科学家理解生命与基因的奥秘具有重要意义。然而,尽管目前细胞生物学研究已经取得重大进展,但人造细胞仍有诸多问题有待解决,如活细胞的一个基本功能“主动运输”,它可以帮助活细胞从环境中吸收必要的营养物质、储存能量、并排除代谢废物,但人造细胞却缺乏这种能力。为此,在这项最新的研究中,科学家们将重点放在人造细胞的主动运输能力上。(图注:具有主动运输功能的“人造细胞”)  那么何为主动运输呢?主动运输就是物质逆浓度梯度,在载体蛋白和能量的作用下将物质运进或运出细胞膜的过程。这个过程不仅要借助于镶嵌在细胞膜上特异性传递蛋白质分子作为载体,而且还须消耗细胞代谢所产生的能量来完成。因此,细胞膜对活细胞完成各项生命活动有重要作用。  在这项最新的试验中,为了设计人造细胞,研究人员使用一种聚合物制作出了细胞膜替代物“红细胞大小的球形膜”,以便于控制物质进出细胞,然后他们为了模拟细胞中可进行物质交换的蛋白质通道,在球形膜上钻了一个微型孔,形成了一个纳米通道。(图注:纳米通道)  随后,在构建“人造细胞”的前期工作准备就绪后,研究人员开始着手考虑如何为这种细胞复制品的“主动运输”过程提供动力来源。  他们在人造细胞的纳米通道内添加了一种固体光催化剂,当被光激活时,这种催化剂会作为内部泳动泵发挥作用,通过化学反应形成一个微小的真空环境,并将周围的物质拉入细胞膜中。当停止光照时,物质被捕获,并在细胞膜内进行反应。同时这一化学反应还可以逆转,用于排泄废物。  最后,研究人员在不同的环境中测试了这些人造细胞,将它们置于悬浮液中,同时用光激活,令人震惊的事情发生了,这些细胞可以从周围环境中捕获固体颗粒、杂质、乳液液滴和细菌。此外,还可以收集具有不同几何形状和成分的颗粒,然后将其融合在一起形成复合混合物。更重要的是,一维大于微孔直径的棒状颗粒也能有效地在细胞内运输。这个现象为我们提供了一个人造细胞用途的新思路,即可用于清理液体中的微观污染物,如净化水资源。此外,还可以给细胞装上药物,根据指令释放药物。(图注:主动运输过程)  该研究的通讯作者、纽约大学化学副教授StefanoSacanna表示:“我们可以把这些人造细胞吃污染物的过程想象成吃豆人(PAC-MAN)视频游戏。其技术理念是将迄今为止仅限于活细胞的主动运输功能添加到人造细胞中,技术核心是在细胞内部安装可提供动力的活性元件,使其与细胞壁施加的物理限制发生协同作用,以便摄入、处理和排出异物”。  总而言之,这项研究为构建“细胞模拟物(cellmimics)”提供了一个蓝图,其未来的潜在应用范围可从药物递送到环境科学,下一步,科研人员将探索出人造细胞的其他功能,并找到人造细胞相互“交流”的方法。但人造生命究竟是科幻还是现实?它会给我们的生活带来怎样的改变?它给人类带来的到底是福音、还是灾难还需时间去证明。
  • “主动健康和老龄化科技应对”重点专项2020年度拟立项项目公示
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "日前,科学技术部发布《关于国家重点研发计划“主动健康和老龄化科技应对”重点专项2020年度拟立项项目安排公示的通知》。strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "具体内容如下:/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》《国家重点研发计划管理暂行办法》等文件要求,现将“主动健康和老龄化科技应对”重点专项拟立项项目信息进行公示。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "公示时间为2020年6月19日至2020年6月23日。对于公示内容有异议者,请于公示期内以传真、电子邮件等方式提交书面材料,逾期不予受理。个人提交的材料请署明真实姓名和联系方式,单位提交的材料请加盖所在单位公章。联系人和联系方式如下:/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/pic/ef6487ae-e641-430e-9655-1d7db3e5147d.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong/strong/span传真:010-88225200br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong附件:/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong/strong/span/pp style="line-height: 16px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/202006/attachment/893fa49a-1568-443a-8452-2a1b2c744af8.pdf" title="“主动健康和老龄化科技应对”重点专项2020年度拟立项项目公示清单.pdf"“主动健康和老龄化科技应对”重点专项2020年度拟立项项目公示清单.pdf/a/pp style="text-align: center "strong“主动健康和老龄化科技应对”重点专项/strong/pp style="text-align: center "strong2020年度拟立项项目公示清单/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse border: none "tbodytr class="firstRow"td width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"序号/span /p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"项目编号/span /p/tdtd width="161" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"项目名称/span/p/tdtd width="94" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"项目牵头承担单位/span/p/tdtd width="66" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"项目实施周期/spanspan(/spanspan style="font-family:宋体"年/spanspan)/span/p/td/trtrtd width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan1 /span/p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2020YFC2002800/span/p/tdtd width="170" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"增龄相关主要器官健康状况的调控和临床干预策略/span/p/tdtd width="94" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"上海交通大学/span /p/tdtd width="75" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3/span/p/td/trtrtd width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2 /span/p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2020YFC2002900/span/p/tdtd width="170" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"营养、运动对老年健康的影响和干预作用/span/p/tdtd width="94" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"南昌大学/span /p/tdtd width="75" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3/span/p/td/trtrtd width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3 /span/p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2020YFC2003000/span/p/tdtd width="170" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"心理调适对老年健康的影响和干预作用/span/p/tdtd width="94" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"中国科学院心理研究所/span/p/tdtd width="75" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3/span/p/td/trtrtd width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan4 /span/p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2020YFC2003100/span/p/tdtd width="170" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"基于中医体质辨识和多模态技术的老年心身健康评估体系及服务模式研究/span/p/tdtd width="94" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"北京中医药大学/span/p/tdtd width="75" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3/span/p/td/trtrtd width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan5 /span/p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2020YFC2003200/span/p/tdtd width="170" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"运动促进健康精准检测关键技术与专用芯片的研发/span/p/tdtd width="94" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-family:宋体"北京格灵深瞳信息技术有限公司/span/p/tdtd width="75" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan3/span/p/td/trtrtd width="7" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan6 /span/p/tdtd width="20" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan2020YFC2003300/span/p/tdtd width="170" style="border: 1px solid 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