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多相流测试系统

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多相流测试系统相关的资讯

  • 2023年中国多相流测试学术会议通知
    中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 13 届年会——中国多相流测试学术年会将于2023 年 4月21~ 23 日在杭州举行,会议地点为杭州龙湖皇冠假日酒店(浙江省杭州市杭州经济开发区金沙大道 523 号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:中国计量大学一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*悬浮液系统测量*多相流测试新机理和测试方法*多相流信息处理和多传感器信息融合*过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统*多相流数值计算与实验测试*多相流测量技术工程应用*多相流其他相关领域二、会议日程时间/日期4月21日(周五)4月22日(周六)4月23日(周日)8:30-10:30会议注册(全天)开幕式大会报告分会场报告10:30-11:00茶歇(合影)茶歇11:00-12:00大会报告分会场报告12:30-13:30午餐午餐13:30-15:30分会场报告技术交流,离会15:30-16:00茶歇16:00-18:30分会场报告18:30-20:00晚餐欢迎晚宴晚餐20:00-22:00多相流测试专业委员会会议三、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2023 年3月31日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱cjlumtmf@163.com,新投稿件请邮件标注“新投稿件”。以便制 作成论文集,供大家交流学习。会后将推荐部分优秀论文至《化工进展》。四、会务事宜1、会议注册费:3月31日前注册,会议注册费:教师1600 元/人,学生1000元/人。4月1日(含)后注册,会议注册费:教师1800 元/人,学生1200元/人。2、 会议注册费由“华度文化传播(杭州)有限公司”代收,并统一开具会议费发票。3、 网上注册与住房预定端口 https://mm.scimeeting.cn/cn/minisite/index/171684、 线下缴费方式: 户名:华度文化传播(杭州)有限公司开户行:招商银行杭州北部软件园小微企业专营支行银行账号:571916196610901欢迎相关仪器厂商参会。联系人:华杭波电话:15891446380Email: cjlumtmf@163.com孔 明 电话:13777468547会议群二维码(3月27日前有效):中国计量测试学会多相流测试专业委员会 中国计量大学计量测试工程学院2023年3月21日附件1 论文详细摘要模版.doc(请将篇幅控制在 1 页以内)。
  • 2020 年中国多相流测试学术会议通知 (第四轮)
    2020 年中国多相流测试学术会议通知 (第四轮) 主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:东北电力大学能源与动力工程学院 吉林省电机工程学会 中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 12 届年会——2020 年中国多相流测试学术年会原计划于 2020 年 12 月在吉林市举行,由于疫情影响,会议时间推迟至 2021 年 5 月 14-16 日,会议地点为吉林市世贸万锦酒店(吉林市船营区江湾路 2 号),会议同期将召开多相流测试专业委员会会议。 一、会议征文专题 *多相流测试基础理论 *多相流动机理与工程应用 *颗粒和液滴测试技术 *新能源多相流及其测试 *反应过程多相流测试技术 *石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试 *航空航天多相流系统测试 *悬浮液系统测量 *多相流测试新机理和测试方法 *多相流信息处理和多传感器信息融合 *过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统 *多相流数值计算与实验测试 *多相流测量技术工程应用 *多相流其他相关领域 二、组织机构(姓氏拼音顺序) 大会主席:周云龙(东北电力大学)、周怀春(中国矿业大学) 学术委员会: 主席:蔡小舒(上海理工大学)、孙斌(东北电力大学) 委员:白博峰(西安交通大学)、陈斌(西安交通大学)、陈永平(苏州科技大 学)、董峰(天津大学)、郭烈锦(西安交通大学)、何茂刚(西安交通大学)、 何玉荣(哈尔滨工业大学)、黄志尧(浙江大学)、李凤臣(天津大学)、陆继东 (华南理工大学)、姜培学(清华大学)、聂超群(中国科学院工程热物理研究 所)、邱惠和(香港科技大学)、帅永(哈尔滨工业大学)、谈和平(哈尔滨工业大学)、卫海桥(天津大学)、吴应湘(中国科学院力学研究所)、夏国栋(北京 工业大学)、宣益民(南京航空航天大学)、徐立军(北京航空航天大学)、许传 龙(东南大学)、徐进良(华北电力大学)、宇波(北京石油化工学院)、张兴 (清华大学)、赵斌(长沙理工大学)、赵佳飞(大连理工大学)、钟文琪(东南 大学) 组织委员会: 主席:洪文鹏、李洪伟 副主席:蔡伟华、曹瑞峰、姜铁骝 委员:杜长河、董楠航、范 晶、郭 帅、侯延栋、李浩然、刘国伟、牛晓娟、宋粉 红、王禹晨、杨 宁、于 洋、颜廷志、郑建祥 三、会议日程 5 月14 日(周五)参会专家报到(全天) 5月15日(周六)上午大会开幕式,大会报告下午分会场报告晚上多相流测试专业委员会会议 5 月16日(周日)上午分会场报告下午技术交流,离会四、投稿须知 会议出版论文摘要集。投稿时,请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至 会务组邮箱 neepumtmf@163.com。以便制作成论文集,供大家交流学习。 会后将推荐部分优秀论文至《北京航空航天大学学报》、《化工进展》和《东北电 力大学学报》。 本次会议增加优秀论文评选环节,并向被评为优秀论文的作者颁发优秀论文证书。 会议论文摘要见附件 1,投稿截止日期:2021 年 4 月 23 日。 同时,会务组欢迎未投稿的各位同仁参会交流! 参会人员请参见附件填写参会回执,发送到会务组邮箱! 五、会议费用 大会注册费:教师 1500 元/人;学生(凭学生证):900 元/人。食宿费自理。 会议得到了吉林省电机工程学会、中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新 研究院、北京镭宝光电技术有限公司、上海积鼎信息科技有限公司的赞助,在此表示衷心感谢!并欢迎其它相关单位赞助并参加会议交流。 六、联系方式 联系人:李浩然 电话:18846452425 Email:neepumtmf@163.com 杜长河 电话:15664873602 李洪伟 电话:15948608633 中国计量测试学会多相流测试专业委员会 东北电力大学能源与动力工程学院 吉林省电机工程学会 2021 年 4 月 12 日2020年中国多相流测试学术会议第四轮通知.pdf
  • TSI公司参加2016年中国多相流测试学术年会
    美国TSI公司于2016年9月22~24日参加了在北京市中国石化会议中心举行的2016年中国多相流测试学术年会,本次会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办, 160多位代表参加了会议。会议特别邀请了来自英国、日本、法国和中国香港等地的多位国际著名多相流测试专家作了大会特邀报告。会议同时还召开了多相流测试专业委员会会议。会议旨在交流多相流测试相关领域的最新动态及最新研究成果,研讨新的发展方向,推动学科发展和交流融合,促进多相流测试相关研究成果的应用,是国内多相流测试领域的一次盛会。 美国TSI公司于会上展示了与多相流测试相关的检测仪器。作为真实体三维流场PIV测试的开创者,最近,美国TSI公司又在曾经荣获全球R&D 100奖项V3VTM体三维测试系统基础上研发出四相机的V3V-Flex系统。TSI公司的工程师在展示中介绍了该系统如何利用不同的相机配置,以达到测量所需求的最佳测量体积和空间分辨率。更加灵活的相机配置,可使最佳的测量体积边长超过数百毫米,测量的空间分辨率提高至微米量级。V3V-Flex的标定系统使用全自动导轨控制,数分钟内即可完成3D3C的空间校准。 专利三角搜索技术确定粒子在立体空间中精确位置和速度信息。用户可以根据特殊的实验布置,选择特定的相机以及安装支架,确保体三维测量结果具有合适的空间分辨率、采集频率与可测体积大小。 关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • 2022年中国多相流测试学术会议通知 (第四轮)
    中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 13 届年会暨2022 年中国多相流测试学术年暂定于 2022 年 10 月9 ~ 11 日在杭州举行,会议地点为杭州龙湖皇冠假日酒店(浙江省杭州市杭州经济开发区金沙大道 523 号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议(会议时间、地点可能根据疫情发展调整)。主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:中国计量大学一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*悬浮液系统测量*多相流测试新机理和测试方法*多相流信息处理和多传感器信息融合*过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统*多相流数值计算与实验测试*多相流测量技术工程应用*多相流其他相关领域二、会议日程10月9日(周日)全天参会专家报到10月10 日(周一)上午大会开幕式,大会报告下午分会场报告晚上多相流测试专业委员会会议10 月11 日(周二)上午分会场报告下午技术交流,离会三、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2022 年9月 15 日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱 cjlumtmf@163.com。以便制 作成论文集,供大家交流学习。欢迎相关仪器厂商参会。联系人:华杭波 电话:15891446380 Email: cjlumtmf@163.com 孔 明 电话:13777468547中国计量测试学会多相流测试专业委员会 中国计量大学计量测试工程学院2022年8月22日附件:附件1 论文详细摘要模版.doc(请将篇幅控制在 1 页以内)。
  • 2024年中国多相流测试学术会议通知 (第一轮)
    中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 14 届年会——中国多相流测试学术年会将于2024 年 8月16~ 18 日在广州举行,会议地点为广州东方宾馆(广东省广州市越秀区流花路120号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:华南理工大学一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*悬浮液系统测量*多相流测试新机理和测试方法*多相流信息处理和多传感器信息融合*过程层析成像和流体可视化*智能仪表和监控系统*多相流数值计算与实验测试*多相流测量技术工程应用*多相流其他相关领域 二、会议日程 会议初步日程8月16日(周五)全天 会议注册8月17日(周六上午 会议开幕式+大会报告下午分会场报告8月18日 (周日)全天 分会场报告、学术交流三、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2024 年7月25日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱scutmtmf@163.com。以便制 作会议论文集,供大家交流学习。会议同期举办多相流测试相关仪器等展览,欢迎相关仪器厂商参展。会议联系人:董美蓉 电话:15820211168 Email: scutmtmf@163.com姚顺春 电话:13925150807 席中亚 电话:15801392706 中国计量测试学会多相流测试专业委员会华南理工大学电力学院2024年4月16日附件1 论文详细摘要模版.doc
  • 2024年中国多相流测试学术会议通知 (第二轮)
    主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:华南理工大学中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 14 届年会——中国多相流测试学术年会将于2024 年 8月16~ 18 日在广州举行,会议地点为广州越秀国际会议中心(广州市越秀区流花路119号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*燃烧测量与诊断*流体试验与测试*热物性测量与预测*过程层析成像和流体可视化*热物理测试系统及仪器研制*多相流数值计算与实验测试*数据驱动测量与建模仿真*多相流信息处理和多传感器信息融合*多相流测量技术工程应用*相关交叉学科热物理测量二、 会议组织委员会大会主席许勇副校长、教授(华南理工大学)荣誉主席陆继东教授(华南理工大学)执行主席姚顺春副院长、教授(华南理工大学) 副主席董美蓉教授(华南理工大学)卢志民教授(华南理工大学)梁友才教授(华南理工大学)席中亚副教授(华南理工大学)秘书覃淮青助理研究员(华南理工大学)三、 会议初步日程8月16日(周五)全天会议注册8月17日(周六上午会议开幕式+大会报告下午分会场报告8月18日 (周日)全天 分会场报告、学术交流四、 会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2024 年7月25日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱 scutmtmf@163.com。以便制 作会议论文集,供大家交流学习。会议将评选优秀青年学者及学生论文,颁发证书,并推荐至《化工进展》专刊等期刊。五、 会务事宜1、会议注册费:7月31日前注册,会议注册费:教师2000 元/人,学生1600元/人。8月1日(含)后注册,会议注册费:教师2200 元/人,学生1800元/人。2、 会议注册费由广州市嘉麟商贸投资有限公司代收,并统一开具会议费发票。注册费收款户名:广州市嘉麟商贸投资有限公司账号: 3602181609100055213开户行:中国工商银行广州华南农业大学支行(可扫描二维码支付,备注:多相流会议+姓名+单位) 3、会议指定酒店为广州东方宾馆,可扫描二维码预定,后续会提供其他住宿选择。会议同期举办多相流测试相关仪器等展览,欢迎相关仪器厂商参展。联系人: 董美蓉 电话:15820211168Email: scutmtmf@163.com姚顺春 电话:13925150807 席中亚 电话:15801392706请有意参会的扫描二维码加入会议交流群。 中国计量测试学会多相流测试专业委员会华南理工大学电力学院2024年7月10日附件1 论文详细摘要模版.doc
  • 2020 年中国多相流测试学术会议通知(第三轮)
    p style="text-align: center "strong2020 年中国多相流测试学术会议通知(第三轮)/strong/pp style="margin-top: 10px "strong 主办单位:/strong中国计量测试学会多相流测试专业委员会/ppstrong 承办单位:/strong东北电力大学能源与动力工程学院/pp 吉林省电机工程学会/pp style="margin-top: 10px " 中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 12 届年会——2020 年中国多相流测试学术年会将于 2020 年 12 月 25 ~ 27 日在吉林市举行,会议地点为吉林市世贸万锦酒店(吉林市船营区江湾路2 号),会议期间将同时召开多相流测试专业委员会会议。/pp style="margin-top: 10px "会议日程详见:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20201217/567960.shtml" target="_self" style="font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline "strongspan style="font-family: arial, helvetica, sans-serif color: rgb(0, 112, 192) "2020年中国多相流测试学术会议-大会报告及分会场日程安排/span/strong/a/pp style="margin-top: 10px "strong 一、会议征文专题/strong/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px " *多相流测试基础理论 /pp style="line-height: 1.5em " *多相流动机理与工程应用/pp style="line-height: 1.5em " *颗粒和液滴测试技术 /pp style="line-height: 1.5em " *新能源多相流及其测试/pp style="line-height: 1.5em " *反应过程多相流测试技术/pp style="line-height: 1.5em " *石油与动力工程多相流测试/pp style="line-height: 1.5em " *微纳多相流的特性和测试/pp style="line-height: 1.5em " *航空航天多相流系统测试/pp style="line-height: 1.5em " *悬浮液系统测量 /pp style="line-height: 1.5em " *多相流测试新机理和测试方法/pp style="line-height: 1.5em " *多相流信息处理和多传感器信息融合/pp style="line-height: 1.5em " *过程层析成像和流体可视化/pp style="line-height: 1.5em " *智能仪表和监控系统 /pp style="line-height: 1.5em " *多相流数值计算与实验测试/pp style="line-height: 1.5em " *多相流测量技术工程应用 /pp style="line-height: 1.5em " *多相流其他相关领域strong /strong/pp style="margin-top: 10px "strong 二、组织机构(姓氏拼音顺序)/strong/pp style="margin-top: 10px " strong大会主席:/strong周云龙(东北电力大学)、周怀春(东北电力大学)/ppstrong 学术委员会:/strong/ppstrong 主席:/strong蔡小舒(上海理工大学)、孙斌(东北电力大学)/ppstrong 委员:/strong白博峰(西安交通大学)、陈斌(西安交通大学)、陈永平(苏州科技大/pp学)、董峰(天津大学)、郭烈锦(西安交通大学)、何茂刚(西安交通大学)、/pp何玉荣(哈尔滨工业大学)、黄志尧(浙江大学)、李凤臣(天津大学)、陆继东/pp(华南理工大学)、姜培学(清华大学)、聂超群(中国科学院工程热物理研究/pp所)、邱惠和(香港科技大学)、帅永(哈尔滨工业大学)、谈和平(哈尔滨工业/pp大学)、卫海桥(天津大学)、吴应湘(中国科学院力学研究所)、夏国栋(北京/pp工业大学)、徐立军(北京航空航天大学)、许传龙(东南大学)、徐进良(华北/pp电力大学)、宇波(北京石油化工学院)、张兴(清华大学)、赵斌(长沙理工大/pp学)、赵佳飞(大连理工大学)、钟文琪(东南大学)strong /strong/pp style="margin-top: 10px "strong 组织委员会:/strong/ppstrong 主席:/strong洪文鹏、李洪伟/ppstrong 副主席:/strong蔡伟华、曹瑞峰、姜铁骝/ppstrong 委员:/strong杜长河、董楠航、范 晶、郭 帅、侯延栋、李浩然、刘国伟、牛晓娟、宋粉/pp红、王禹晨、杨 宁、于 洋、颜廷志、郑建祥/pp style="margin-bottom: 15px margin-top: 10px "strong 三、会议日程/strong/ptable border="0" cellspacing="0" width="567" data-sort="sortDisabled" align="center" style="margin: 0px padding: 0px font-family: Arial, tahoma font-size: 12px color: rgb(68, 68, 68) white-space: normal "tbody style="margin: 0px padding: 0px "tr class="firstRow" style="margin: 0px padding: 0px "td width="189" valign="top" rowspan="2" colspan="1" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "12 月25 日(周五)/span/p/tdtd width="378" valign="top" colspan="2" rowspan="2" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "多相流测试会议代表报到、注册(全天)/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px "/trtr style="margin: 0px padding: 0px "td width="189" valign="top" rowspan="2" colspan="1" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "br//span/ppspan style="font-size: 16px "12 月26 日(周六)/span/p/tdtd width="76" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "上午/span/p/tdtd width="302" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "大会开幕式,大会报告/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px "td width="76" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="margin-right: 29px line-height: 18px "span style="margin: 0px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 16px "下午/span/p/tdtd width="302" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "分会场报告/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px "td width="189" valign="top" rowspan="2" colspan="1" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "br//span/ppspan style="font-size: 16px "12 月27 日(周日)/span/p/tdtd width="76" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "上午/span/p/tdtd width="302" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "分会场报告/span/p/td/trtr style="margin: 0px padding: 0px "td width="76" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="margin-right: 29px line-height: 18px "span style="margin: 0px padding: 0px font-family: 宋体 font-size: 16px "下午/span/p/tdtd width="302" valign="top" style="margin: 0px border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pspan style="font-size: 16px "技术交流/span/p/td/tr/tbody/tablep style="margin-top: 10px "strong 四、投稿须知/strongbr//pp style="margin-top: 10px " 会议出版论文摘要集。投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱neepumtmf@163.com。以便制 作成论文集,供大家交流学习。/pp style="margin-top: 10px " 会后将推荐部分优秀论文至《北京航空航天大学学报》、《化工进展》和《东北电力大学学报》。/pp style="margin-top: 10px " strong本次会议增加优秀论文评选环节,并向被评为优秀论文的作者颁发优秀论文证书。/strong/pp style="margin-top: 10px " 会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:strong2020 年11 月30 日。/strong/pp style="margin-top: 10px " 同时,会务组欢迎未投稿的各位同仁参会交流!/pp style="margin-top: 10px " strong参会人员请参见附件2填写参会回执,发送到会务组邮箱,由于12 月末是吉林市的/strongstrong旅游旺季,房源紧张,请大家尽量早些发送参会回执,谢谢!/strongstrong /strong/pp style="margin-top: 10px "strong 五、会议费用/strong/pp style="margin-top: 10px " 大会注册费:教师1500 元/人;学生(凭学生证):900 元/人。食宿费自理。/pp style="margin-top: 10px " 会议得到了吉林省电机工程学会、中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院、北京镭宝光电技术有限公司、上海积鼎信息科技有限公司的赞助,在此表示衷心感谢!并欢迎其他相关单位赞助并参加会议交流。/pp style="margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) margin-top: 10px "span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong style="margin: 0px padding: 0px " 六、联系方式/strong/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft="" white-space:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) " 联系人:/spanspan style="color: rgb(0, 0, 0) " 李浩然 电话:18846452425 /spanspan style="color: rgb(0, 0, 0) margin: 0px padding: 0px text-indent: 2em "Email: neepumtmf@163.com/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft="" white-space:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) " 杜长河 电话:15664873602/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft="" white-space:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) " 李洪伟 电话:15948608633/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft="" white-space:="" text-align:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong style="margin: 0px padding: 0px "中国计量测试学会多相流测试专业委员会/strong/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft="" white-space:="" text-align:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong style="margin: 0px padding: 0px "东北电力大学能源与动力工程学院/strong/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft="" white-space:="" text-align:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong style="margin: 0px padding: 0px "吉林省电机工程学会/strong/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right " microsoft="" white-space:="" text-align:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong style="margin: 0px padding: 0px "2020年11月15日/strong/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) font-family: " microsoft="" white-space:="" text-align:="" text-indent:=""span style="color: rgb(0, 0, 0) "strong style="margin: 0px padding: 0px "/strong/span/pp style="line-height: 16px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/202011/attachment/541ceb44-0c63-4467-8f44-5e96f5017675.doc" title="附件1 会议详细摘要模板.doc"附件1 会议详细摘要模板.doc/a/pp style="line-height: 16px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/202011/attachment/15a53b6a-bf6b-429a-970a-171db888ee8f.doc" title="附件2 2020多相流会议回执.doc"附件2 2020多相流会议回执.doc/a/p
  • 2024年中国多相流测试学术会议通知 (第三轮)
    主办单位:中国计量测试学会多相流测试专业委员会 承办单位:华南理工大学中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 14 届年会——中国多相流测试学术年会将于2024 年 8月16~ 18 日在广州举行,会议地点为广州越秀国际会议中心(广州市越秀区流花路119号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。一、会议征文专题*多相流测试基础理论*多相流动机理与工程应用*颗粒和液滴测试技术*新能源多相流及其测试*反应过程多相流测试技术*石油与动力工程多相流测试*微纳多相流的特性和测试*航空航天多相流系统测试*燃烧测量与诊断*流体试验与测试*热物性测量与预测*过程层析成像和流体可视化*热物理测试系统及仪器研制*多相流数值计算与实验测试*数据驱动测量与建模仿真*多相流信息处理和多传感器信息融合*多相流测量技术工程应用*相关交叉学科热物理测量二、会议组织委员会大会主席许勇副校长、教授(华南理工大学)荣誉主席陆继东教授(华南理工大学)执行主席姚顺春副院长、教授(华南理工大学) 副主席董美蓉教授(华南理工大学)卢志民教授(华南理工大学)梁友才教授(华南理工大学)席中亚副教授(华南理工大学)秘书覃淮青助理研究员(华南理工大学)三、会议初步日程8月16日(星期五): 会议注册8月17日(星期六)上午:开幕式和大会特邀报告8:30-9:00开幕式9:00-10:00大会特邀报告I10:00-10:20茶歇、合影10:20-12:00大会特邀报告II12:00-14:00自助午餐、休息 8月17日(星期六)下午:专题讨论会 14:00-18:00专题研讨会18:00-20:00欢迎晚宴20:00-22:00专业委员会会议8月18日(星期日)专题讨论会 、技术交流08:00-12:00专题研讨会12:00-14:00自助午餐14:00-18:00技术交流四、会议重要日期会议论文摘要见附件1,投稿截止日期延期至:2024 年8月5日; 投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱 scutmtmf@163.com。以便制 作会议论文集,供大家交流学习。会议将评选优秀青年学者及学生论文,颁发证书,并推荐至《化工进展》专刊等期刊。五、会务事宜1、会议注册费:7月31日前注册,会议注册费:教师2000 元/人,学生1600元/人。8月1日(含)后注册,会议注册费:教师2200 元/人,学生1800元/人。2、会议注册费由广州市嘉麟商贸投资有限公司代收,并统一开具会议费发票。注册费收款户名:广州市嘉麟商贸投资有限公司账号: 3602181609100055213开户行:中国工商银行广州华南农业大学支行(备注: 多相流会议+姓名+单位。若同一笔汇款包含多人,请注明所有人名。可扫描二维码支付。) 3、会议指定酒店为东方宾馆(标间600元/天,大床500元/天,可扫描二维码预定)。会议联系的其他酒店包括流花宾馆、宜必思酒店、府上酒店、桐舍酒店,住宿价格为300~400元/天。由于会议期间住房比较紧张,请各位参会代表尽快预定。会议同期举办多相流测试相关仪器等展览,欢迎相关仪器厂商参展。联系人: 董美蓉 电话:15820211168 Email: scutmtmf@163.com姚顺春 电话:13925150807 席中亚 电话:15801392706请有意参会的扫描二维码加入会议交流群。 中国计量测试学会多相流测试专业委员会华南理工大学电力学院2024年7月29日附件1 论文详细摘要模版(1).doc
  • 2020年中国多相流测试学术会议通知 (第二轮)
    p style="margin-right:21px text-align:center line-height:33px"span style="font-size: 18px "strong2020年中国多相流测试学术会议通知(第二轮)/strong/span/pp style="margin-top: 17px line-height: 150% text-indent: 2em "strong主办单位:/strong中国计量测试学会多相流测试专业委员会 /pp style="margin-top: 17px line-height: 150% text-indent: 2em "strong承办单位:/strong东北电力大学能源与动力工程学院 span style="text-indent: 2em "吉林省电机工程学会/span/pp style="text-indent: 2em "中国计量测试学会多相流测试专业委员会第 12 届年会—2020 年中国多相流测试学术年会将于 2020 年 12 月 25 ~ 27 日(会议时间可能根据疫情发展调整)在吉林市举行,会议地点为吉林市世贸万锦酒店(吉林市船营区江湾路2号),会议期间将同时将召开多相流测试专业委员会会议。/pp style="text-indent: 2em "strong一、会议征文专题/strong/pp style="text-indent: 2em "*多相流测试基础理论 /pp style="text-indent: 2em "*多相流动机理与工程应用/pp style="text-indent: 2em "*颗粒和液滴测试技术 /pp style="text-indent: 2em "*新能源多相流及其测试/pp style="text-indent: 2em "*反应过程多相流测试技术/pp style="text-indent: 2em " *石油与动力工程多相流测试/pp style="text-indent: 2em "*微纳多相流的特性和测试 /pp style="text-indent: 2em "*航空航天多相流系统测试/pp style="text-indent: 2em "*悬浮液系统测量 /pp style="text-indent: 2em "*多相流测试新机理和测试方法/pp style="text-indent: 2em "*多相流信息处理和多传感器信息融合 /pp style="text-indent: 2em "*过程层析成像和流体可视化/pp style="text-indent: 2em "*智能仪表和监控系统/pp style="text-indent: 2em " *多相流数值计算与实验测试/pp style="text-indent: 2em "*多相流测量技术工程应用/pp style="text-indent: 2em " *多相流其他相关领域/pp style="text-indent: 2em "strong二、组织机构(姓氏拼音顺序)/strong/pp style="text-indent: 2em "strong大会主席:/strong周怀春、周云龙/pp style="text-indent: 2em "strong组织委员会:/strong/pp style="text-indent: 2em "strong主席:/strong洪文鹏、李洪伟/pp style="text-indent: 2em "strong副主席:/strong蔡伟华、曹瑞峰、姜铁骝/pp style="text-indent: 2em "strong委员:/strong杜长河、董楠航、范 晶、郭 帅、侯延栋、李浩然、刘国伟、牛晓娟、宋粉红、王禹晨、杨 宁、于 洋、颜廷志、郑建祥/pp style="text-indent: 2em "strong三、会议日程/strong/pp style="text-indent: 2em "会议初步日程:/pp/ptable border="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse " width="567" data-sort="sortDisabled" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="189" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan="2" colspan="1"p12 月25 日(周五)/p/tdtd width="378" valign="top" colspan="2" rowspan="2" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p多相流测试会议代表报到、注册(全天)/p/td/trtr/trtrtd width="189" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan="2" colspan="1"p12 月26 日(周六)/p/tdtd width="76" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p上午/p/tdtd width="302" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p大会开幕式,大会报告/p/td/trtrtd width="76" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="margin-right:29px margin-left:0 line-height:150%"span style=" font-family:宋体 font-size:16px"下午/span/p/tdtd width="302" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p分会场报告/p/td/trtrtd width="189" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan="2" colspan="1"p12 月27 日(周日)/p/tdtd width="76" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p上午/p/tdtd width="302" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p分会场报告/p/td/trtrtd width="76" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="margin-right:29px margin-left:0 line-height:150%"span style=" font-family:宋体 font-size:16px"下午/span/p/tdtd width="302" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p技术交流/p/td/tr/tbody/tablep style="text-indent: 2em "strong四、投稿须知/strong/pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "会议出版论文摘要集。投稿时, 请将摘要 word 版以电子邮件的附件形式发送至会务组邮箱neepumtmf@163.com。以便制 作成论文集,供大家交流学习。/span/pp style="text-indent: 2em "会后将推荐部分优秀论文至《北京航空航天大学学报》或《东北电力大学学报》。/pp style="text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "本次会议增加优秀论文评选环节,被评为优秀论文的作者会颁发优秀论文证书。/span/pp style="text-indent: 2em "会议论文摘要见附件1,投稿截止日期:2020 年11月15 日。/pp style="text-indent: 2em "strong五、联系方式/strong/pp style="text-indent: 2em "联系人:/pp style="text-indent: 2em "曹瑞峰 电话:13944237687 span style="text-indent: 2em "Email: neepumtmf@163.com/span/pp style="text-indent: 2em "李浩然 电话:18846452425/pp style="text-indent: 2em "杜长河 电话:15664873602/pp style="text-indent: 2em "李洪伟 电话:15948608633/pp style="text-align: right text-indent: 2em "strong中国计量测试学会多相流测试专业委员会 东北电力大学能源与动力工程学院/strong/pp style="text-align: right text-indent: 2em "strong吉林省电机工程学会/strong/pp style="text-align: right text-indent: 2em "strong2020年9月2日/strong/pp style="text-indent: 2em "strong附件:/strongimg src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style="text-indent: 2em vertical-align: middle margin-right: 2px "/a href="https://img1.17img.cn/17img/files/202009/attachment/6a7d61c3-b251-4b2d-bff5-d12608be4bfc.doc" title="附件1 论文详细摘要模版.doc" style="text-indent: 2em font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) "附件1 论文详细摘要模版.doc/a/p
  • 首届“先进多相流测试技术论坛”成功召开 600人参会超预期
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "2020年6月10日,由中国计量测试学会多相流测试专业委员会、江苏大学和仪器信息网联合主办的首届“先进多相流测试技术论坛”成功召开,共有来自大专院校科研院所的师生、企事业单位从事多相流研究的实验员、工程师超800人报名参会,出席人数达600,出席率高达71.2%。/spanbr//pp style="text-align:center"span style="text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 257px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/5e0369ef-4a4a-4c36-bc92-afc357178891.jpg" title="微信图片_20200611110244_看图王.jpg" alt="微信图片_20200611110244_看图王.jpg" width="300" height="257" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本次论坛共有8位从事多相流测试技术研究的国内顶尖学者带来了精彩报告,论坛主要针对多相流动过程中涉及的速度场、温度场、组分浓度场以及压力场测量等方面,重点关注先进的光学和光谱学测试手段,邀请相关专家就激光吸收光谱层析成像、热流体光学测试、分子标记流场测试,以及光场、全息和离焦等三维成像等多相流前沿测试方法与技术,及其在燃烧过程、流动过程、颗粒和喷雾场中的应用进行介绍和探讨。中国计量测试学会多相流测试专业委员会主任、上海理工大学教授蔡小舒为大会致辞。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b445acb3-0b82-474a-a788-25bd35bd1eb3.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院院长、长江学者特聘教授徐立军br/《电学传感和TDLAS技术在燃烧过程在线监测中的应用》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "徐立军教授作率先特邀报告,他从离子电流传感器的应用引入,重点介绍了北航自研的电学成像系统和TDLAS测量系统及其应用。报告表示将可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术与层析成像技术相结合,可以实现燃烧气体温度场和浓度场的非接触测量,无需预处理、响应速度快、数据准确、可对多参数进行同时测量,几乎不受温度上限的限制,适用于高温气体浓度和温度分布的在线测量,是航空发动机燃烧过程非接触测试领域的前沿技术。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/be83b21c-8a3b-4f24-8614-7a355dc2de0e.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong上海交通大学特聘教授、叶轮机械研究所所长刘应征/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong《热流体光学测试技术与实验数据驱动的数值计算》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "刘应征教授的报告主要介绍了三种前沿的热流体光学测试技术:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1)快响应压力敏感涂料(fast-response pressure sensitive paint)压力场测量技术:PSP基本工作原理与发展趋势,并结合几种极端条件(极低速流动、高超声速、高转速)应用中的挑战,介绍近几年来所发展的新方法和新技术。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2)高温磷光热图(Phosphor Thermography)温度场测量技术:磷光热图基本工作原理、应用挑战及其解决措施,并介绍高温叶片热障涂层上表面和涂层内部的温度场测量。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3)PIV测量技术:基于模态分解和FPGA实时“硬”计算的复杂湍流场PIV测量技术,PIV流场测量与湍流数值计算的数据同化。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b10ca757-f278-47fc-8fe2-949917337fbe.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong东南大学能源与环境学院教授许传龙/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong《基于光场成像的复杂流动测量与燃烧诊断方法》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "高温燃烧现象广泛存在于航空航天、能源、电力等领域,如火箭发动机、燃气轮机、电站锅炉等高温燃烧装置中,研究这些燃烧装置内部的高温燃烧现象、探索燃烧本质,对揭示燃烧化学反应动力学机制,研究化学反应对着火控制、火焰传播、熄火、可燃极限、燃烧稳定性、污染物排放等燃烧规律有重要意义。报告中许传龙教授介绍了一种基于光场成像理论的三维火焰温度场与流场在线检测技术的研究。该技术通过耦合火焰辐射与光场成像理论,建立了火焰辐射光场成像模型,构建了高分辨率CCD 结合微透镜阵列的火焰辐射光场成像系统,单曝光获取火焰辐射四维辐射场信息,实现了单相机火焰辐射信息采集,在硬件上高度集成,避免了多相机系统同步控制、系统复杂等问题,发明了基于光场成像的火焰辐射温度及辐射特性参数三维分布同时重建新方法。基于这种技术许传龙老师团队优化了火焰辐射光场相机,开发了光场成像火焰三维温度场测量系统,开展了实验室测试评价及发动机火焰温度现场测量应用实验研究。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/dbfba9ba-b8b7-4557-bfde-3af4f150c284.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong上海交通大学机械与动力工程学院教授张玉银/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong《双紫外吸收/纹影技术及其在混合气多场同时测量中的应用》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "为实现对发动机燃料与空气混合过程中的浓度分布、温度分布和速度分布进行同时测量,通过融合双色紫外吸收(2c-UA)和纹影成像测速(SIV)技术,张玉银教授团队开发了2c-UA+SIV测试系统。使用两个紫外吸收波段(266nm和289nm)实现浓度和温度的同时测量,使用SIV实现速度的测量,从而实现了气相浓度、温度和速度三个物理量同时测量的光学诊断技术。该测试技术首次应用于高压直喷汽油碰壁喷雾的混合特性的测量,成功地揭示了高压喷射碰壁喷雾在高温壁面与环境气体混合机理。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/c74d15aa-756b-4b5d-94cf-21d243432e37.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//pp dir="rtl" style="text-align: center text-indent: 0em "strong浙江大学能源与环境工程实验室主任吴学成/strong/pp dir="rtl" style="text-align: center text-indent: 0em "strong《数字全息技术及其在颗粒测量中的应用》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "数字全息技术是一种基于干涉的三维成像方法,在颗粒场三维测量方面具有很好的应用前景。报告中吴学成教授结合浙江大学的研发成果介绍了数字全息技术及其在颗粒测量中的应用。主要内容包括:1)颗粒场数字全息测量的原理、重建的算法、颗粒的识别、信息提取、匹配等算法;2)数字全息颗粒场测量的能力以及误差因素分析;3)在固体颗粒流动和燃烧测量中的应用;4)在液滴雾化测量中的应用;5)测量装置/仪器研发。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6c05cbb0-447d-41d8-b6da-f296e42b5d03.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong西安交通大学副教授张海滨/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong《分子标记流场测试技术及其应用》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "通过张海滨副教授的报告,听众们了解了利用分子在激光激发下的特殊发光效应对分子进行标识,可以用于对速度、温度等流场参数的测量。分子示踪测速技术(Molecular Tagging Velocimetry, MTV)是利用受激发光的荧光(或磷光)分子对流场进行标记,进而实现对流体速度场的测量。相比传统颗粒示踪测速方法,该技术具有示踪分子流体跟随性好、易添加、对流场几乎无干扰无污染等优点,且能有效避免近壁区光污染现象。分子标记测温技术(Molecular Tagging thermometry, MTT)则是利用特定分子的荧光(或磷光)特性对温度的敏感性进而实现流体温度测量的非接触式测温技术。近年来,分子标记流场测试技术得到迅速发展,在多个研究领域得到应用,如超声速内流场速度测量、高速流动边界层湍流研究、喷雾两相流场温度与速度测量等。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b96c7d33-5dc0-4c7c-9b12-cbbc4aa2a3f2.jpg" title="7.jpg" alt="7.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong江苏大学能源与动力工程学院副教授刘海龙/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong《激光诱导荧光及高速数码技术在多场耦合流场的可视化应用》/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "激光诱导荧光(LIF)技术是用激光激发作为标记物的分子或原子的共振跃迁,通过捕捉辐射跃迁的去活化过程中产生的荧光信号(光子发射),获取目标物的特定信息。近年来LIF技术衍生了各类流场测量手段,实现了对流场结构、温度、速度等的非接触式精准测量。高速摄影技术也为流体动力学的基础研究提供了有力工具。通过以上两种测量与可视化手段,刘海龙教授的报告介绍了江苏大学在荷电多相流领域开展的研究工作。内容包括:电场强化混合反应及机理、荷电液滴吸附细颗粒物特性、荷电多相反应系统的相分散行为及强化传质机理。研究为开发绿色、高效、经济的环保及能源装备提供了技术基础。 /pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/715094e9-7640-475d-9b06-8b94031cb6d7.jpg" title="8.jpg" alt="8.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong上海理工大学能源与动力工程学院副教授周骛/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong《基于离焦成像的喷雾粒径和速度测量技术》/strong/pp style="text-indent: 0em "script src="https://p.bokecc.com/player?vid=03DCB5E7A9F829AF9C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=350&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/scriptstrongbr//strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "周骛副教授的报告主要介绍了一种基于离焦成像的前沿测量技术。离焦模糊的图像实际上暗含了所拍摄对象的深度信息,离焦测距方法也是物体深度测量的主要方法之一,但由于离焦二义性和图像处理等问题前期在高分辨率测量方面发展较为缓慢。随着图像传感器分辨率和计算机处理能力的提高,直接成像方法由于系统可靠、操作简便而在科研和实际工程中得以广泛使用。周骛团队提出了单镜头双相机系统以解决离焦成像中的二义性问题,同时避免了双目视觉中的匹配问题;基于离焦成像原理提出了颗粒粒径和深度测量的不同图像处理算法,分析了不同算法的测量误差与影响因素,并对该方法在喷雾测量中的应用展开研究。/pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/de6779e1-9639-4688-9a2f-623f61b09ebe.jpg" title="1.png" style="text-align: center width: 255px height: 550px " width="255" height="550" border="0" vspace="0" alt="1.png"/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/8dfd874b-0acf-4a57-8205-ba96e04dea68.jpg" title="3.png" width="231" height="550" border="0" vspace="0" alt="3.png" style="width: 231px height: 550px "//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本次会议无论规模还是专家与观众互动的热烈程度都远超预期,共产生答疑问题上百条,由于观众问答过于踊跃,很多老师的答疑环节即使远远超时都不能穷尽。整个论坛得到了与会观众的高度认可,大家满载而归。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中国计量测试学会多相流测试专委会委员,江苏大学能源与动力工程学院院长王军锋教授做总结陈词,他对本次论坛各主要负责人的工作予以高度肯定。他表示,受疫情影响,多相流测试论坛首次采取网络的形式召开,而中国计量测试学会多相流测试专业委员会、江苏大学和仪器信息网的首度联手取得了超出预期的圆满成功,希望后续能够继续开展更多基于网络的不同多相流主题的学术研讨交流活动,同时随着疫情渐渐过去,中国计量测试学会多相流测试专委会的线下学术活动也即将复苏,欢迎大家积极参加。/p
  • 第十二届中国多相流测试学术会议在吉林隆重开幕
    仪器信息网讯 2021年5月15日,中国计量测试学会多相流测试专业委员会第十二届年会暨中国多相流测试学术会议在吉林隆重开幕。会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办,东北电力大学能源与动力工程学院、吉林省电机工程学会共同承办。来自全国高校、科研院所和相关企业的近300名代表参加了本次会议。会议现场东北电力大学校长蔡国伟致开幕词蔡国伟校长代表东北电力大学全体教职工,对与会代表表示热烈欢迎和衷心感谢,并预祝本次盛会圆满成功。蔡国伟表示,多相流测试理论及技术在能源、动力、航空航天、环境保护、生命科学等众多领域具有极其重要的应用,对全球经济和环境具有重大影响。莅临此次会议的各位专家、同仁,具有深厚的理论功底和丰富的技术经验,大家汇聚一堂,交流最新学术成果,共磋行业热点潮流,必将推动多相流测试理论及技术的发展,为我国的科技进步和工业发展做出积极贡献。中国计量测试学会多相流测试专业委员会主任蔡小舒致贺词蔡小舒主任称此次会议来之不易,首先感谢东道主东北电力大学对会议的成功召开所做出的努力。本届会议报名人数较往年大幅增长,创近年来新高,说明大家对于测量技术在科学研究中的重要性越发关注。测量方法的发展可推动科学技术的发展,希望与会代表借助本次会议加强交流,为多相流测试技术的发展及应用做出更多贡献。中国科学院工程热物理研究所研究员 聂超群报告题目:《高负荷压气机流动失稳监测与调控实验装置》航空发动机是一个国家综合国力的象征,但我国第四代战斗机歼20、大型客机C919仍缺少“中国心”,聂超群研究员基于国家重大需求,致力于解决航空发动机的“卡脖子”难题。其第一大难题为压气机失稳,该故障危害巨大,应不惜一切代价提前避免。传统的解决方法往往通过流动失稳监控科研仪器,捕捉失稳先兆信号,从而控制失稳,而国外在线监测与调控仪器在监测、诊断、调控方面存在技术短板。聂超群在报告中介绍了一种新方法,即捕捉更早期先兆信号,将调控时间提前,并根据仪器核心设计思想,成功研制出兼具先进测量技术、快速诊断方法、智能调控策略的流动失稳监控仪,为现在运行的航空发动机提供了新的扩稳方案。历经25年,聂超群团队围绕压气机流动失稳开展研究,逐步实现从跟跑、并跑到部分领域领跑的角色转变。中海油研究总院教授级高级工程师 李清平报告题目:《深远海油气集输系统中多相力学与计量现状及思考》海洋石油资源的44%分布在深水区,深水和超深水区是未来油气产量的主要增长点和重要接续区,因此在深海进入、深海探测、深海开发方面掌握关键技术尤为重要。报告中李清平综述了当前深水油气田开发领域的技术进展,着重介绍了中海油的在创新驱动和科技引领方面取得的标志性成果:构建具有自主知识产权的深水油气田开发工程设计技术体系;建成深水工程实验系统,形成实验技术体系;成功研制出一批具有自主知识产权的深水工程水下设备及产品,打破了国外技术垄断;成功研制深水工程检测系统并实施现场监测。并对深水水下油气水多相计量,多相流型在线识别与监测,多相流数字化智能管控体系以及多相流泄漏、堵塞、腐蚀、冲蚀等监测、检测等深远海油气集输测试技术的未来发展方向展开思考。天津大学教授 卫海桥报告题目:《湍流射流燃烧(TJI)特性及发动机性能研究》目前交通运输是消耗石油资源最多的行业,提升汽油机热效率对降低碳排放、缓解能源危机有着重大意义。稀薄燃烧具有减低燃烧温度,减少壁面传热/冷却损失,降低NOX排放等众多优势,可有效提升发动机热效率。报告主要介绍了卫海桥教授团队基于定容燃烧弹开展湍流射流燃烧(TJI)特性和关键参数影响的研究,并结合热力学发动机从发动机应用的角度开展TJI稀薄燃烧研究,以提升热效率为目的开展预燃室结构参数和发动机控制参数的优化研究。东北电力大学教授 蔡伟华报告题目:《FLNG绕管式换热器内复杂两相基础研究》世界能源消费中,天然气占比达历史新高;我国能源结构持续优化,天然气占比稳步提升。深水海域已成为近年来全球油气勘探开发的重要接替区域,南海油气资源极其丰富,被列为国家十大油气战略选取之一。然而南海70%的油气资源蕴藏于深海,开采输运难度极大。新型远洋天然气开采输运技术FLNG因其成本低、可移动、安全性高等优势,应用项目遍布全球。蔡伟华教授及其团队致力于FLNG核心部件绕管式换热器的相关研究,报告介绍了管侧流动与换热规律、壳侧两相均布特性、壳测流动与传热规律,为大型绕管式换热器的设计和优化提供了理论保障和技术支撑。5月15日下午,《多相流数值计算及实验测量》、《多相流测试工程应用》、《传感器、层析成像及流体可视化》、《颗粒和液滴测量技术》、《多相流测试基础理论》5个分论坛同步召开,报告嘉宾结合自身研究方向,向与会人士分享其最新研究成果,现场学术气氛浓厚。分论坛掠影会议还吸引多家仪器仪表相关企业的赞助和参展,包括美国TSI、上海积鼎、北京康斯特、南京九章化工等。会议间隙,展台吸引大量与会者驻足。
  • 聚焦颗粒和液滴测量技术——第12届中国多相流测试学术会议分会场侧记
    仪器信息网讯 2021年5月15-16日,中国计量测试学会多相流测试专业委员会第十二届年会暨中国多相流测试学术会议在吉林成功召开。会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办,东北电力大学能源与动力工程学院、吉林省电机工程学会共同承办。15日下午,5个不同主题的分会场同期举办,会期1天,吸引了相关领域与会者的热烈关注。颗粒和液滴测量技术分会场共设置4个特邀报告和26个主题报告,精彩纷呈;由8位分会场主席相继主持。以下为部分精彩报告摘要。颗粒和液滴测量技术分会场天津大学教授 谭超报告题目:《超声/电学双模态层析成像系统》多相流广泛存在于自然界和工业生产中,是一种复杂和时变的流体结构,被测参数多,测量人员难以在非扰动的条件下准确、可靠地获取关键过程参数,实现流动过程的可视化动态监测。其中,流态分布的多变性、流态转变的瞬态性以及流场与测量场的耦合性是制约多相流参数检测技术发展的瓶颈问题。报告详细介绍了谭超及其研究团队在过程层析成像方面的研究进展;团队采用模块化设计,通过电阻层析成像、电容层析成像、超声层析成像多模态组合方式,可获得多相流电导率、介电常数、声阻抗、传播时间、多普勒频移等更丰富的信息。中国科学院上海高等研究院副研究员 赵陆海波报告题目:《气液鼓泡体系多尺度气泡可视化实验及模拟研究》气液鼓泡体系反应器因其结构简单、传质传热性能好等优点被广泛应用于能源和环境等领域,如费托合成、加氢反应、羰基化反应、CO2吸收转化、废水处理等过程,核心是对于气泡流动过程多尺度现象认识及流控、传质和反应过程强化的应用。赵陆海波与研究团队采用光场成像等可视化测量方法研究多尺度气泡尺寸时空分布,并结合群平衡模型(Population Balance Model—PBM)建立可预测多尺度气泡鼓泡过程预测的CFD模型,通过电阻层析成像(Electrical Resistance Tomography—ERT)验证了模型的准确性,初步建立了可应用于多相反应过程强化研究的可视化测量及数值模拟方法。中国矿业大学副教授 董良报告题目:《数字孪生智能选矿中的多相流测试技术》全球步入以智能制造为主导的时代,选矿技术也应顺应国家战略规划需求,向智能化方向发展。数字孪生以数字化方式创建物理实体的虚拟模型,通过虚实交互反馈、数据融合分析、决策迭代优化等手段,可为选矿过程提供更加实时、高效、智能的运行或操作服务。报告重点阐述了智能选矿过程涉及的重介质分选过程智能化、浮选过程智能化、粗煤泥分选智能化等关键技术,并对颗粒粒度、密度、浓度等在线测试技术提出数字孪生智能选矿中的多相流智能感知需求,为智能选矿提供技术指导。上海理工大学副教授 于海涛报告题目:《基于高斯光束入射下彩虹散射的液滴测量研究 》雾化广泛应用在燃烧、医药、农业、消防、日常生活等领域,在雾化燃烧、雾化干燥、雾化冷却等众多过程中,测量液滴粒径大小及分布、速度、温度、蒸发速率等参数,对雾化过程中气液流动、传热机理的研究极为重要。在众多液滴测量技术中,彩虹测量技术是液滴测量的重要方法之一,可以实现液滴粒径、折射率和温度的同步测量。于海涛及其研究团队专注于高斯光束入射下彩虹散射的液滴测量研究,报告基于德拜级数展开理论和广义洛伦兹-米理论研究液滴的彩虹散射特性,并根据彩虹散射计算液滴的折射率和粒径。现场精彩一览伴随着分论坛的结束,大会圆满闭幕。第13届中国多相流测试学术会议将由中国计量大学承办,2022年杭州再会!
  • 国内顶级多相流测试盛会来袭,6月10日这8位专家不容错过!
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "对于很多人来说,多相流是一个陌生的概念,但该研究却是国民经济发展的重要根基。什么是多相流呢?由两相物质(至少一相为流体)所组成的流动系统叫做两相流,若流动系统中物质的相态多于两个,则称为多相流。先进的多相流测试技术作为一门从传统能源转化与利用领域逐渐发展起来的新兴交叉学科,是能源、石化、环保、生命科学、航天等众多领域的关键理论和技术基础,但同时又是测量领域的难点。/pp style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/" target="_self"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/355b93a1-e727-46d2-b75f-5c8fb5d88164.jpg" title="多相流测试盛会来袭,6月10日这8位专家不容错过!11.jpg" alt="多相流测试盛会来袭,6月10日这8位专家不容错过!11.jpg"//a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "基于此仪器信息网、中国计量测试学会多相流测试专业委员会、江苏大学将于strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "6月10日/span/strong,联合召开a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/" target="_self" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "首届“先进多相流测试技术论坛”/span/strongstrongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "/span/strong/a,此次论坛针对多相流动过程中涉及的速度场、温度场、组分浓度场以及压力场测量等方面,重点关注先进的光学和光谱学测试手段,邀请相关专家就激光吸收光谱层析成像、热流体光学测试、分子标记流场测试,以及光场、全息和离焦等三维成像等多相流前沿测试方法与技术,及其在燃烧过程、流动过程、颗粒和喷雾场中的应用进行介绍和探讨。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong一、主办单位:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "仪器信息网;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中国计量测试学会多相流测试专业委员会;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "江苏大学/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong二、会议时间:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "6月10日9:30-16:30/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong三、报名地址:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020/" target="_self" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DXL2020//span/a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong四、会议日程:/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/a3a270b7-22dd-4d65-bd74-d7dfeee94191.jpg" title="1213312.jpg" alt="1213312.jpg"//strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong五、专家阵容简介:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 100px height: 128px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f140f0ab-e5ea-4ff7-a8f1-b5d307880e22.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="100" height="128" border="0" vspace="0"/徐立军,教授,北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院院长。长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者、国家万人计划科技创新领军人才、全国优秀科技工作者。现任《Measurement Science and Technology》编委、《Biomedical Signal Processing and Control》编委、《北京航空航天大学学报》副主编、中国仪器仪表学会常务理事、中国计量测试学会理事、中国计量测试学会多相流测试专业委员会副主任。近年主持并完成国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金仪器专项、国家自然科学基金国际交流重点项目、973、863课题等20余项。至今已发表论文320余篇,其中SCI检索145篇,授权国家发明专利74项。曾获教育部技术发明一等奖2项、中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖1项。作为大会主席和组委会主席多次主办IEEE系列国际会议,并多次做大会报告和特邀报告。在教学和人才培养方面,主讲《测试信号处理》、《自动测试原理与系统》、《计算机测控技术与系统》等本、研核心课程,指导博、硕研究生70余人,其中3人获IEEE系列国际会议最佳论文奖,多人分别获中国仪器仪表学会优博提名、国家奖学金、中国仪器仪表学会奖学金等荣誉。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 122px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/cd5028c8-5cce-4c7f-952e-bea793954380.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="100" height="122" border="0" vspace="0"/刘应征,上海交通大学特聘教授,叶轮机械研究所所长。1995年上海交大本科毕业,2000年于上海交大获得工学博士学位。2017年获得国家自然科学基金杰出青年基金资助,主要从事实验流体力学、流-固-声耦合、流动传热实验测量技术及其与数值计算数据同化的研究。曾入选教育部新世纪优秀人才计划、上海市曙光计划。2016年起被美国宾夕法尼亚州立大学机械工程系聘为兼职教授。目前担任国际SCI英文期刊Journal of Fluids and Structures (Elsevier)和Journal of Visualization (Springer)的Associate Editor。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 125px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/e05a17cd-1a31-49d7-8c4f-f68454e01748.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="100" height="125" border="0" vspace="0"/东南大学能源与环境学院教授、博士生导师,主要从事热物理测量、多相流测试、燃烧诊断技术方面的研究工作。先后主持国家自然科学基金委项目(4项)、重大仪器专项课题、欧盟第七框架国际合作、国家科技支撑课题、国家973项目子课题等科研项目15项。在国内外学术刊物发表论文150余篇,其中第1作者/通讯作者SCI收录50篇,第一发明人申请发明专利35项(已授权25项)。获2017年江苏省科技进步一等奖(第二完成人)。span style="text-indent: 2em "获2015年江苏省杰出青年基金,入选教育部“新世纪优秀人才”(2012年)、英国皇家学会“牛顿学者(Newton International Fellowship)”(2010年)、江苏省“333高层次人才培养工程”(2018年)等计划。目前兼任中国计量测试学会多相流测试专业委员会副秘书长、中国高等教育学会工程热物理专业委员会理事、中国颗粒学会青年理事、 Elsevier期刊 measurementAssociate Editor等学术职务。/measurement/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 125px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/3097ad34-e726-4f77-a344-35e49df713ca.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="100" height="125" border="0" vspace="0"/张玉银,上海交通大学机械与动力工程学院教授、博导,中国计量测试学会多相流测试专委会委员,中国工程热物理学会燃烧分会理事,“实验流体力学”编委。日本广岛大学工学博士,先后在德国Karlsruhe大学、广岛大学、东京电机大学、美国Colorado矿业学院工作十多年,主要从事发动机雾化燃烧及其激光诊断技术研究。先后负责日本JSPS、日本NEDO、国家自然科学基金重大研究计划、国家重点研发计划等数十项研究课题。发表论文160余篇,多篇在国际光学测试技术领域权威学术期刊Applied Optics 和Experiment in Fluids上发表,并被SCIENCE等国际权威学术期刊引用,在美国SAE国际会议上获“优秀论文奖”。提出多种喷雾燃烧激光测试的新方法、新装置,授权发明专利10余项。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 111px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/dd4c12e8-d893-4930-a67a-df3688711734.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg" width="100" height="111" border="0" vspace="0"/吴学成,中法联合培养博士,浙江大学教授,博士生导师。现任浙江大学能源与环境工程实验室主任,浙江大学宁波研究院能源分院院长,兼任中国颗粒学会青年理事,浙江省工程热物理学会常务理事,中国计量测试学会多相流专业委员会委员。主要从事复杂多相流动和反应系统测试和诊断、烟气污染物监测和技术评估、能源利用过程运行监测和优化研究。主持国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、企业合作研发项目等20余项。累计发表论文120余篇,其中SCI论文80余篇,申请/授权国家专利30余项,软著6项,其中国际专利1项,参编中国工程院重大咨询专著2本,国家标准4项。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 145px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/451a126b-c656-41a8-9aae-d854773c2270.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg" width="100" height="145" border="0" vspace="0"/张海滨,男,1984年生,副教授/博导。西安交通大学动力工程及工程热物理专业博士,2012年毕业于西安交通大学动力工程多相流国家重点实验室,2014.09-2015.09帝国理工学院(Imperial College London)访问学者。主研方向为气液/固两相流动与传热及数值仿真、射流雾化掺混理论与强化、复杂/多相流场先进测试技术等。近5年作为负责人主持国家科技重大专项课题1项、国防973子专题1项、国家自然科学基金2项及中航发产学研等课题多项。在AIAA J,Appl. Therm. Eng.,航空学报等发表SCI/EI论文30余篇,申请/授权国家发明专利共5项。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 150px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/9b753279-c53d-4d8d-a57d-38422e2a511f.jpg" title="7.jpg" alt="7.jpg" width="100" height="150" border="0" vspace="0"/刘海龙,江苏大学能源与动力工程学院副教授。2013年毕业于韩国庆尚国立大学机械与航天航空工程专业。主要从事非牛顿复杂流体测量与模拟、多相流动数值计算、工程热物理中的流场可视化技术的研究。主持国家自然科学基金2项,参与国家自然科学基金国际(地区)合作与交流重点项目1项。在J NON-NEWTON FLUID,COMPOS PART A-APPL S,LAB CHIP等发表论文10余篇,申请/授权国家发明专利5项。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 100px height: 143px float: left " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/8ad1681a-adc3-42d7-87ce-1b93d2165f87.jpg" title="8.jpg" alt="8.jpg" width="100" height="143" border="0" vspace="0"/周骛,上海理工大学能源与动力工程学院副教授、特聘博导,2012年获东南大学热能工程专业博士学位,2017.10-2018.10德国达姆斯塔特工业大学访问学者。兼任中国颗粒学会青年理事,中国计量测试学会多相流专业委员会委员。主研方向为颗粒与两相流在线测量、煤粉燃烧过程可视化研究和多相流数值仿真。先后主持国家自然科学基金青年和面上项目、国家重点研发计划子课题和两机专项任务,参与完成重大科研仪器设备研制专项。发表SCI论文20余篇,授权发明专利7项,负责编写国家标准2项。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong六:参会指南/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(一)报名贴士(必看条目,敷衍填写将不予审核)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1、单位职位填写意义:专家依此定义讲座内容范围及深度。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2、单位职位填写规范:地区+单位全称,尽量不写小众简称。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3、手机邮箱填写意义:方便会前通知,避免错过直播;您的手机号即您参会密码。请勿乱填手机号。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "4、为保网络畅通,仅向全国开放500个免费席位。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(二)参会方式(手机电脑均可参会,免费名额500人)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1、报名成功,通过审核后您将收到通知;态度敷衍乱填将不予审核。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2、会议当天您将收到短信提醒。点击短信链接,输入报名手机号,即可参会。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(三)会议资料(会议ppt,会议交流群,会后视频)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1、聆听专业报告、把握前沿动态;与专家实时互动、问答交流。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2、会议群会在当天展示,会议ppt无法向大家提供。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3、视频回放需与报告人确认,下载仪器信息网app可以永久观看可供回放的视频。也可进入仪器信息网,点击进入网络会议栏目,搜您想听的报告回放。/p
  • 2020年中国多相流测试学术会议-大会报告及分会场日程公布
    p style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"中国计量测试学会多相流测试专业委员会第span 12 /span届年会——span2020 /span年中国多相流测试学术年会将于span 2020 /span年span 12 /span月span 25 -27 /span日(span25/span日全天报到)/span在吉林市世贸万锦酒店召开。会议由中国计量测试学会多相流测试专业委员会主办,东北电力大学能源与动力工程学院、吉林省电机工程学会联合承办。/pp style="text-indent: 29px margin-top: 15px line-height: 1.5em margin-bottom: 10px "strongspan style="font-size:15px font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"大会报告及分会场日程公布/span/strong/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"大会报告/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"第一分会场:多相流数值计算及实验测量/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"第二分会场:多相流测试工程应用/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"第三分会场:传感器、层析成像及流体可视化/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"第四分会场:颗粒和液滴测量技术/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"第五分会场:多相流测试基础理论/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"第六分会场:多相流系统的新型传感器和测试方法/span/pp style="text-indent: 28px line-height: 1.5em margin-top: 10px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "注:/span/strongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "文末可查看会议日程初稿高清文档/span/span/pp style="text-align: center margin-top: 20px margin-bottom: 15px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "大会报告日程安排/span/strong/span/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/e4dfb1da-cbf9-492d-b985-4bd9f36066b7.jpg" title="主.jpg" alt="主.jpg"//pp style="text-align: center margin-top: 20px line-height: normal "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "第一分会场/span/strongstrongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "/span/strong/span/pp style="text-align: center margin-bottom: 15px line-height: normal "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "多相流数值计算及实验测量/span/strongstrongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "/span/strongstrongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif "/span/strong/span/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/efd72e75-5954-4291-84c8-ab4b83ec763d.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/c2799f21-7639-4805-9cdc-4e494b2d3d24.jpg" title="11.jpg" alt="11.jpg"//pp style="text-align: center margin-top: 20px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong第二分会场/strong/span/pp style="text-align: center margin-bottom: 15px line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong多相流测试工程应用/strong/span/pp style="margin-bottom: 15px text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/9acf12a4-67f3-49cb-b3c3-67f780ac134c.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="margin-bottom: 15px text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/78a26988-8c71-4f8c-9c2b-6a5a70c6c619.jpg" title="22.jpg" alt="22.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong第三分会场/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong传感器、层析成像及流体可视化/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cee86da2-78ed-4100-b6b3-1c3b90516a0c.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//pp style="line-height: 1.5em text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/a2a4fb22-9f1f-47b1-8a9e-299d0a4e0aec.jpg" title="33.jpg" alt="33.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 20px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong第四分会场/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong颗粒和液滴测量技术/strong/span/pp style="line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/59150a04-9b8b-48ba-95de-d4e662268318.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg"//pp style="line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/1be5137a-ea12-435e-b8a6-1b86cb802024.jpg" title="44.jpg" alt="44.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 20px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong第五分会场/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong多相流测试基础理论/strong/span/pp style="line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/31c3a8f4-5b6f-43be-b318-19d18edb47e2.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//pp style="line-height: 1.5em margin-bottom: 15px text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/6bf9e919-ac03-4bbd-9cc0-b28799e03fc7.jpg" title="55.jpg" alt="55.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 20px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong第六分会场/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-bottom: 15px "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong多相流系统的新型传感器和测试方法/strong/span/pp style="line-height: 1.5em margin-bottom: 5px "strong style="text-align: center "span style="font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#444444"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cda73564-b75f-41e0-a8ad-bac3b9f31f18.jpg" title="6.jpg" alt="6.jpg"//span/strong/pp style="margin-top: 10px "strong 会议费用/strong/pp 大会注册费:教师1500 元/人;学生(凭学生证):900 元/人。食宿费自理。/pp style="margin-top: 15px " strong 联系方式/strong/pp 联系人: 李浩然 电话:18846452425 Email: neepumtmf@163.com/pp 杜长河 电话:15664873602/pp style="margin-bottom: 10px " 李洪伟 电话:15948608633/pp style="line-height: 16px margin-top: 10px "img style="vertical-align: middle margin-right: 2px " src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a style="font-size:12px color:#0066cc " href="https://img1.17img.cn/17img/files/202012/attachment/b6977165-3c6f-4ba3-9f76-7f6a41195403.doc" title="附件1:2020多相流会议回执.doc"附件1:2020多相流会议回执.doc/a/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/202012/attachment/9ceefc2e-7455-4854-b486-784676cdfbed.pdf" title="2020多相流测试学术年会日程.pdf"2020多相流测试学术年会日程.pdf/a/p
  • 紧急通知:2020 年中国多相流测试学术会议临时取消
    p style="line-height: 1.5em text-indent: 2em "12月24日,受疫情影响,原定于 2020 年 12 月 25 ~ 27 日在吉林市召开的2020 年中国多相流测试学术会议临时决定取消。img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/aa32c402-248a-4d03-806f-6b62312eca60.jpg" title="1608779727(1).jpg" alt="1608779727(1).jpg" style="text-align: center text-indent: 2em max-width: 100% max-height: 100% "/span style="text-align: center text-indent: 2em "/span/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.5em "span style="color: rgb(0, 112, 192) font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "strong相关通知原文如下:/strong/span/pp style="text-indent: 2em text-align: center margin-top: 10px line-height: 1.5em "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "strong style="text-align: center "span style="font-size: 15px font-family: 微软雅黑, sans-serif "2020/span/strongstrong style="text-align: center "span style="font-size: 15px font-family: 微软雅黑, sans-serif "年中国多相流测试学术会议会议取消召开通知/span/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "尊敬的专家代表:/span/pp style="text-indent: 29px line-height: 1.5em margin-top: 10px "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "您好!今早吉林省疫情防控办发布通知,凡是14天内到过大连市,吉林市本市市民需要隔离,外省人员不能出机场和火车站。鉴于大连市突发疫情的严峻形势,经会议专家委员会慎重考虑,为了大家的安全,临时决定会议取消。/span/pp style="text-indent: 29px line-height: 1.5em margin-top: 10px "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "特此通知,由此给大家带来不便,深表歉意!/span/pp style="text-indent: 29px line-height: 1.5em margin-top: 10px "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "br//span/pp style="text-indent: 29px line-height: 1.5em text-align: center "span style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "/span/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right line-height: normal "strongspan style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif "中国计量测试学会多相流测试专业委员会/span/strong/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right line-height: normal "strongspan style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif "东北电力大学能源与动力工程学院/span/strong/pp style="margin-top: 0em margin-bottom: 1em padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) text-align: right line-height: normal "strongspan style="margin: 0px padding: 0px color: rgb(0, 0, 0) font-family: arial, helvetica, sans-serif "吉林省电机工程学会/span/strong/pp style="text-indent: 29px text-align: right line-height: normal "strongspan style="font-size: 16px font-family: arial, helvetica, sans-serif "2020.12.24/span/strongspan style="font-family: 微软雅黑, sans-serif font-size: 16px "br//span/p
  • 宁波一多相流仪器公司获世界石油大亨订单
    在与BP、威德福、艾默生等全球顶尖大公司同台竞技5年后,宁波保税区的威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司终于“苦尽甘来”。最近,该公司成功通过了全球最大的石油公司沙特国家石油公司的验厂,并拿到这个世界石油“大亨”第一笔多相流仪器的订单。  “这是沙特国家石油公司在全球范围内第一笔多相流仪器的订单。虽然这笔订单数量还不是很大,但是对我们公司来说意义非常重大。”宁波威瑞泰默赛多相流仪器设备有限公司研发部经理方再新告诉记者,为了这个订单,威瑞泰与英国石油公司、威德福、斯托贝谢、艾默生等四家世界顶尖大公司,在沙特阿拉伯大大小小的油田上,整整“斗”了5年。  据介绍,沙特阿拉伯国家石油公司已有70年历史,是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商,拥有世界最大的陆上油田和海上油田,业务遍及全世界。“沙特有6000多口油井,由于多年开采,许多油井中水分的含量由原来20%~30%,上升到现在50%甚至60%以上,生产同样纯度的油必须分离更多的水,而油水分离技术及采油量计量技术却严重滞后。而威瑞泰所掌握的是世界石油工业领域最先进的技术,可以为沙特提供最适合的解决方案,并且作为沙特国家战略储备技术。”  据介绍,作为世界最大的石油公司,沙特国家石油公司对新技术、新设备的采用非常严格,必须经过样品试验、成品试运行、小型推广、全面应用等多个阶段。在这几年与世界顶级大公司的“比武”中,威瑞泰的多相流仪器设备始终独占鳌头,其测试的数据误差一直保持在5%-10%以内,而其他几家公司则在 30%左右。  “对于一般的油井,我们几家的检测数据不会有太大差距,但是,遇到工况复杂的油井,威瑞泰的技术优势就凸显出来了。”方再新告诉记者,石油勘采中的多相计量并非易事,天然气中的气化液或者油气水中的气体,分布都不均匀,且变化大,很难保证每一种油田、每一种情况的准确度。如果用“菜市场卖鱼”来打比方,别的国际大公司针对复杂工况用混合法来计量,好比是拿活鱼往称上一放就称了,而威瑞泰运用分离的方法,把复杂的问题简单化,好比是把鱼摔死了,再称。鱼动得越厉害,称的重量误差就越大,但活鱼总是要动弹的,所以很难将跳动的活鱼计量准确,而威瑞泰采用是相对的静态计量,计算结果保证精确,技术优势显现出来了。  “去年12月,是最后一场竞技,我们的优势很明显,沙特国家石油给了我们很高的评价。5家公司同台竞技,就我们最后拿到了订单。”据介绍,石油产业进入门槛高,新技术、新设备要做到全面应用一般要花近10年时间,但是一旦进入,市场需求就会源源不断,回报也相当丰厚。据悉,沙特国家石油的技术,一直是全球石油公司的风向标。
  • 麦克仪器推出催化剂原位表征系统ICCS为多相催化剂研究助力
    ▼点击蓝字,关注麦克▼麦克仪器推出催化剂原位表征系统ICCS为多相催化剂研究助力原位直接评估反应条件对催化剂主要性能的影响麦克仪器公司推出了新的原位催化剂表征系统(ICCS),原位直接评估反应条件对催化剂主要性能的影响。ICCS是Micromeritics公司和PID Eng&Tech公司的专业知识相结合的产物,PID Eng&Tech公司最近被Micromeritics公司收购,并以其微反应器和中试工厂技术而闻名。ICCS使研究人员能够有效地量化反应对定义催化剂参数(如活性中心数量)的影响,所得数据直接支持开发更有效的多相催化剂。 麦克仪器的化学吸附技术如程序升温分析和脉冲化学吸附在全球范围内应用逛逛。另一方面,MicroActivity Effi是一种高度自动化的催化剂筛选工具,用于测量工艺相关条件下的产率、转化率、选择性和催化剂再生。ICCS将化学吸附和程序升温技术(如TPR、TPO和TPD)与Microactivity Effi的现有功能相结合,从而可以对催化剂进行表征、测试,然后对其进行重新表征,以评估反应的影响。所有这些都是在严格控制的条件下进行的,没有受到外部环境污染的风险。 ICCS催化剂原位表征系统集成了用于全自动精确气体控制的质量流量控制器和用于去除冷凝蒸汽的冷阱。精确的热导检测器监测流入和流出样品反应器的气体浓度的变化。ICCS可以连接到任何微反应器,甚至是定制的反应器,以提供有关被测催化剂的重要信息。 当ICCS与Microactivity Effi直接相连时,ICCS可以进行原位化学吸附测试,可以对催化剂、催化剂载体和其他材料进行分析,不会有暴露在外部环境中的风险,因为不需要将样品从反应器中取出。这消除了大气气体和湿气污染的可能性,因为大气气体和湿气可能会损坏活性催化剂并损害数据完整性。程序升温实验,包括程序升温还原(TPR)、程序升温氧化(TPO)和程序升温脱附(TPD),可以在大气压或高达20bar的压力(取决于相关筛选系统的额定压力)下进行,提供有关高压下催化剂氧化还原性能的重要信息。可以使用相同的样品对相同的材料进行多种表征。 欲了解更多ICCS信息请点击查看Micromeritics原位催化表征系统 (ICCS) 与 Microactivity EFFI关于麦克仪器公司麦克仪器公司是提供材料表征解决方案的全球领先厂商,在密度、比表面积及孔隙度、粒度及粒形、粉体表征、催化剂表征及工艺开发等五个核心领域拥有一流的仪器和应用技术。麦克仪器公司成立于1962年,总部位于美国佐治亚州诺克罗斯,在全球拥有400多名员工。公司同时具备丰富的科学知识库和一流内部生产制造,为石油加工、石化产品和催化剂、食品和制药等多个行业,以及下一代材料例如石墨烯、MOF材料、纳米催化剂和沸石等表征提供高性能产品。公司设有Particle Testing Authority(PTA)实验室,可提供商业测试服务。战略收购富瑞曼科技有限公司(Freeman Technology Ltd)和PID公司(PID Eng & Tech),也反映公司一直致力于在粉体和催化等工业关键领域提供优化、集成的解决方案。设备咨询热线:400-860-5168转0677
  • Fluent多相流模拟技术与应用培训班通知
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "多相流反应器广泛存在于能源、资源、环境、冶金、环保等领域,其流体力学以及反应等行为对描绘反应器特征、指导反应器设计及优化、工程放大和运行都具有至关重要的作用。然而,多相流体系是非线性非平衡的复杂系统,对所研究体系进行合理建模与应用一直是众多行业的难点和热点。为了提高对多相流体系的系统认识和计算流体力学软件Fluent在各行业的应用水平,颗粒在线联合中科阜阳战略新材料产业技术研究院分别将于2019年11月14-15日及2019年12月7-8日举办两期“Fluent多相流模拟技术与应用”培训班。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本次培训旨在通过对前沿的多相流模型、Fluent方法及应用进行全面的讲解,对实战案例深度解析并结合上机实践,帮助学员提高Fluent多相流数值模拟计算技术应用水平、学会利用Fluent软件进行项目应用模拟,有效地解决工作中遇到的实际问题。欢迎广大相关企事业单位科技工作者踊跃报名参加!/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong一、 主办单位/strongspan style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "颗粒在线/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong二、 支持单位/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "中科阜阳战略新材料产业技术研究院/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong三、 培训时间地点/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2019年11月14-15日(第一期)· 北京/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2019年12月07-08日(第二期)· 北京/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本培训班分别举办两期,内容相同,学员可自主选择培训时间进行学习。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong四、 培训目标/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1. 从多相流概念概述到模型分类和求解的全方位夯实模拟水平,系统梳理基础知识要点;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2. 充分提高Fluent多相流模拟计算技术应用水平,解决实际模拟问题,加强对多相流模型和算法的理解;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3. 能够利用Fluent软件进行具体的项目应用,有效地解决科研工作中遇到的实际问题。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong五、 培训内容/strong/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/80973849-29e1-4eb6-a3cb-16653e5950a4.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong六、 培训专家/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "培训专家为中科院多相流领域一线专家,拥有多年相关科研及项目经历,授课经验丰富,长期从事多相复杂系统的建模与应用相关工作。精通ICEM、Gambit、 Fluent、IcePak等系列产品。主持多项国家级科研项目和企业合作研发工程项目,拥有丰富的科研及工程技术经验、资深的技术底蕴和专业背景。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong七、 培训对象span style="text-indent: 2em " /span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "从事煤燃烧、煤化工、石油化工、污水处理、燃烧与化学反应流、航空航天、石油天然气、化工、环境、生物流体、水利、冶金、建筑及相关学科的数值模拟研发人员,国内各省市大学相关专业的本科生、研究生、老师以及从事相关领域工作的企业单位技术人员和工程师等。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong八、 培训费用/strong/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/5d19857e-3b94-42c1-bcad-ecd202305979.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "备注:以上费用包含两日午餐,不包含晚餐及住宿费。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "现金、转账、支付宝或支票支付均可,不支持刷卡支付。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "现金或支票支付可在第一天报到时交费,转账或支付宝交费,请联系会务组索取账号信息;如需发票,请提前告知,并登录官网下载报名回执表填写后发送至邮箱service@kelionline.com。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong九、 报名方式/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "登录培训官网a href="http://www.kelionline.com/topic/fluent" _src="http://www.kelionline.com/topic/fluent"www.kelionline.com/topic/fluent/a,span style="text-indent: 2em "或扫描以下二维码直接在线报名/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="text-indent: 2em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/97b5717c-5c36-4b4e-9abb-fd025a32b23b.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong十、特别提醒/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1、学员需自带电脑进行实际案例操作;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2、为保证学习质量,采用小班制模式授课,每期培训班名额控制在20名以内,报满截止;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "3、报名确认函将于培训前发至您的邮箱,请注意查收。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong十一、 会务组联系方式/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "联系人: 符老师、 张老师/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "电话: 18501191885(微信同号)、 15801214828(微信同号)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "E-mail:service@kelionline.com/p
  • 皮革环保安全测试技术填补多项空白
    由国家皮革质量监督检验中心(浙江)承担的高档皮革环保安全测试关键技术研究项目,日前获得中国轻工业联合会科技进步优秀奖,这是该中心首次获得部级科技成果奖,其中该项目中的多项科研成果填补国内皮革行业相关技术标准空白。  皮革和毛皮制品的环保安全性能日益受到社会的关注,特别是有关皮革安全性的质量技术指标问题成为皮革行业的焦点。由于目前我国皮革标准化体系落后,相关检测标准缺乏,已有的测试标准可操作性较差,严重制约并影响了我国皮革行业的健康持续发展。  据介绍,通过该项目研究工作,有效解决了六价铬测试过程中颜色干扰的难题,并能快速、准确测定皮革化工材料中游离甲醛的含量。此外,皮革及制品防霉性能测试方法研究,皮革及制品防霉性能测试方法研究,皮革用颜料膏热稳定性测试技术研究等多项技术还填补了国内测试技术空白,为提升国内皮革质量,增强国际市场竞争力,以及提高革制品环保安全性能等方面提供了有力的技术支持。
  • 德国APL对德国力魔添加剂进行多项测试
    德国APL对德国力魔添加剂进行多项测试 APL集团是欧洲最大的、中立的、独立的、测试服务提供商。拥有4个生产基地、700多名员工、150多个试验台架,在欧洲市场上提供各种种类的工程测试服务。提供的服务主要有:汽车、润滑油、燃料油、及相关行业的检测手段和测试技术上有着独有的测试方法。协助用户取得国际相关行业认证:发动机测试,变速箱测试,燃料电池测试,混合动力测试等相关油品外委测试服务。相关行业研发技术及咨询服务 2011年德国 APL 测试机构对德国机油和添加剂专家的力魔添加剂进行了一系列的测试,经APL鉴定,力魔添加剂真正能够帮助抗磨并降低油耗。另还测试了发动机陶瓷抗磨修复剂、燃油系统清洁剂和超级柴油添加剂等都取得了令人惊讶的结果。 现佰汇兴业公司已经成功的将APL集团的服务和测试技术引进到中国。公司努力协助相关企业常规样品的检验,协助企业通过国外行业及相关企业认证,协助相关企业将产品推入欧洲市场及相关方面的咨询服务。佰汇兴业将携手德国APL集团为广大中国客户提供多种测试和服务。敬请来电咨询!
  • 强流重离子加速器装置BRing快引出Kicker系统完成满功率联调测试
    近日,国家重大科技基础设施强流重离子加速器装置(HIAF)增强器BRing快引出Kicker磁铁、电源、真空系统成功实现了平顶电流5000A、上升时间500ns、重复频率3Hz的满功率长期运行测试,所有指标达到设计要求。   BRing快引出Kicker系统是HIAF束流快引出关键设备之一,主要由磁铁系统、电源系统、真空系统组成。其主要作用是由快脉冲Kicker电源产生百纳秒级上升速率电流,Kicker磁铁内形成快脉冲磁场对束流进行瞬间偏转作用,将束流引出至高能束线,磁铁整体放置于大孔径超高真空室内。   项目组经过多年技术研发,克服重重困难,成功突破了大尺寸、高电压、极低真空漏率的三同轴穿墙件,研制了大孔径、高饱和、低电阻率铁氧体磁芯,攻克了三同轴高压电缆在高压、大电流、高重复频率运行下的可靠性难题,为HIAF项目实现高重复频率快引出模式奠定了技术基础。图1:BRing快引出Kicker系统图2:BRing快引出Kicker磁铁与电源联合调试励磁电流波形
  • 材料力学性能测试系统2项顺利通过科技成果评价
    近日,中国仪器仪表行业协会(简称“协会”)受中机试验装备股份有限公司委托,组织相关专家以视频会议的形式,对由中机试验装备股份有限公司完成的“3000℃保护气氛下通电加热材料力学性能测试系统”“2500℃保护气氛下辐射加热材料力学性能测试系统”2个项目进行科技成果评价。本次评价专家委员会由华东理工大学张显程院长、哈尔滨工业大学许承海教授、西北工业大学张程煜教授、西安航天动力技术研究所李耿主任、中国航天科工六院四十一所付春楠主任、航天特种材料及工艺技术研究所周金帅副总工、中国国检测试控股集团股份有限公司万德田院长共7位专家组成。张显程院长担任评价专家委员会的主任,协会副秘书长程红主持会议。中机试验装备股份有限公司试验机事业部马双伟技术副总对“3000℃保护气氛下通电加热材料力学性能测试系统”“2500℃保护气氛下辐射加热材料力学性能测试系统”2个项目进行了全面汇报。2个项目研究成果取得了多项自主知识产权,各研制出设备1台,各获得授权发明专利2件,“2500℃保护气氛下辐射加热材料力学性能测试系统”项目还发表科技报告1篇。该2个项目的成果在多家科研院所和企事业单位进行了推广应用,取得了显著的社会效益和经济效益。评价委员会专家审查了相关资料,经质询和讨论,评价专家委员会一致同意通过评价。2个项目均属国内首创,技术难度较大,成果创新性强,取得了自主知识产权,2个项目总体均达到国内领先水平。
  • 全自动集成化是未来! 10款“潮流”前线的核酸分析系统解析
    分子诊断是体外诊断行业中增长最快的细分领域,以27%的年均增速持续高速增长。目前分子诊断的主要应用方向为采用核酸扩增技术(PCR技术)进行的传染病检测和各类病原体检查。但由于分子自诊断流程手工操作繁琐,特别是对核酸样品前处理要求严格,极大限制了这个创新技术的大规模应用。即便采用模块化的分子诊断系统,也仍然要经过不同仪器设备组合进行移液操作、核酸提取操作等,处理繁琐、复杂,严重影响检测速度。此外,基层核酸检测市场技术人员和检测设备的匮乏,进一步让阻碍分子诊断的下沉使用。所以临床对自动化程度高,操作简单的方案需求尤为迫切。要解决以上问题,临床分子诊断仪器需要发展多靶标、全自动一体化检测设备。庆幸的是,目前市场上已有多家结合核酸提取与PCR分析集成一体机出现。除了罗氏和赛沛这两家早期就专攻医疗领域,推出适用于临床的全自动核酸提取、PCR扩增一体机外,众多国产厂商乘着新冠疫情的东风,也争相推出集成式核酸分析一体机设备,如天隆科技、伯杰医疗、安图生物、康立明、百康芯等。小编盘点了市场上主要的十款集成式一集体核酸分析系统,对这十款集成式核酸分析系统的采用的技术类型、样本通量、机型及附带功能作了分析。提取与扩增技术:市场上一体机采用的核酸扩增技术有经典准确的荧光定量PCR技术,也有快速高效的温扩增技术。如天隆科技全自动核酸工作站PANA9600S、厦门安普利Anadas 9850和厦门致善Sanity2.0 PCR一体机均采用荧光定量PCR技术进行核酸扩增。而伯杰医疗BG-NOVA-X8多通道核酸快速检测一体机、上海仁度Auto SAT为采用更为快速、高效的恒温扩增技术。通量与机型:微流控技术进行核酸样本前处理,结合等温扩增技术进行核酸数量放大分析成为众多生产厂商研发一体机产品的设计思路。利用微流控芯片核酸检测系统,可以将磁珠法核酸提取技术、微流控芯片及RT-PCR技术三大技术全集成在一起,大大节省机型所占空间,是POCT现场及时进行核酸分析的有力武器。百康芯“Onestart魔盒”、康立明HelixPOC全自动微流控PCR一体机、赛沛Infinity 80均搭载核心的微流控技术。其中百康芯“Onestart魔盒”、康立明HelixPOC全自动PCR一体机是桌面台式设计分子检测POCT平台,而赛沛公司针对大样本量的模块化微流控系统Infinity-80,是目前微流控分子诊断领域最大的流水线机型,单次最大能够完成80个样本的检测工作。特色功能:安图Automolec是目前唯一对检测后的医疗废弃物都进行了处理的设备,可见安图生物研发人员对该设备的设计是非常用心的,唯一美中不足的是,该款设备设计比较复杂,可能会带来相应的设备造价和耗材使用成本较高。下面来看一看这10款走在“潮流”前线的核酸分析一体机吧。(点击图片即可进入仪器详情页面)天隆科技全自动核酸工作站PANA9600SPANA9600S为天隆科技自主研发的新一代全自动核酸工作站,获得国家重大科学仪器设备开发专项(2012YQ030261)支持。采用旋转式核酸提取技术,70分钟内可完成96个样本的信息扫描、样本加载、核酸提取、PCR反应体系构建。该工作站集样本加载、核酸提取、PCR体系构建等诸多功能于一体,可实现全流程自动化操作。匹配性能的专用核酸提取试剂盒,能够在更短的时间内,从全血、血清/血浆、拭子洗液、尿液等多种样品中提取所需核酸,保证下游的具体应用。安图核酸检测一体机Automolec 3000安图Automolec是目前唯一对检测后的医疗废弃物都进行了处理的设备,可见安图生物研发人员对该设备的设计是非常用心的,唯一美中不足的是,该款设备设计比较复杂,可能会带来相应的设备造价和耗材使用成本较高。1.设备可实现单人份流水线式的操作,配置有急诊位,可随到随检;2.设备100min出第一个结果,之后每2min出一个结果;3.设备和配套试剂可实现多项目、多样本类型的同时检测;4.样本和试剂条可在任意时间,指定区域任意位置放置,容错率高;5.试剂条可扫码实现提取过程的可追踪溯源;6.设备可实现提取废液和PCR扩增管的处理和丢弃。罗氏COBAS 8800罗氏cobas8800系统具备试剂存储区和准备区、样本制备区与扩增检测区的功能,真正实现了完全自动化的要求,相比于4800有了较大的提升。Cobas 8800由样品导入,样品转移,样品分离提纯以及扩增检测仪四个模块组成,在8小时内可以分析最多960个样品,最快结果需要3个半小时。将把实验室的自动化水平和效率带到前所未有的高度,使其每天能处理大批量和极大批量的样本。百康芯“Onestart魔盒”这款产品由百康芯携手国内众多专家学者重磅打造,与广州呼研所、中国疾控中心病毒所等联合开发。该微流控芯片核酸检测系统将磁珠法核酸提取技术、微流控芯片及RT-PCR技术三大技术全集成在一起。通过微流控技术在一张芯片中完成了从样本裂解、核酸提取到靶序列扩增检测的全过程,其中最具特点的部分在于样本裂解阶段的均质化技术,能够处理复杂的样本类型或特殊微生物。在核酸提取过程使用了非常经典的磁珠法,在扩增检测区设计了32个反应孔,能够在1.5h内最大实现30种靶标检测。康立明HelixPOC全自动微流控PCR一体机HelixPOC全自动微流控PCR一体机,通过微流控技术在荧光PCR检测中的创新运用,构成搭载封闭式芯片试剂盒的分子检测POCT平台,实现从样本处理、DNA提取、多重PCR扩增到基因分析全过程集成在封闭的一次性芯片试剂盒中全自动完成。样本进、结果出。标签扫码自动选择程序并进入检测;设备加载1-6个芯片盒后,各自进行特定程序控制的独立测试;微流控多流道和多腔室的设计,可容纳多步骤样本处理和多个PCR反应;结合1-4个荧光通道的检测分析,实现对一个样本同步进行多指标核酸集成检测。伯杰医疗BG-NOVA-X8多通道核酸快速检测一体机推出一款全新的分子POCT一体机—BG-NOVA-X8。搭载三个独立运行模块,最大样本检测量达到24个,采用超顺磁珠完成核酸提取纯化,恒温扩增技术加持,不但拥有极高的灵敏度,还将检测时间缩短至30min以内,是一款极具创新、贴合市场的多通道核酸快速检测一体机。伯杰医疗这次推出的产品其核心技术可分为两部分,第一部分是继承了传统PCR核酸提取纯化的优势,第二部分是采用42℃恒温扩增技术来提高扩增速度。核酸提取纯化技术:该项技术大家都比较熟悉,是采用裂解液配合超顺磁性的磁珠来完成核酸的提取和纯化,从机器的结构来看,应该为下吸式磁珠设计,通过转移液体完成整个流程。 恒温扩增技术:与变温扩增技术不同,恒温扩增技术能够在一恒定的温度下完成全部的扩增,相较于变温扩增不仅节省了温控系统的硬件成本,还极大的降低了扩增所需要的时间,以新冠核酸检测为例,其只需要30分钟即可完成检测。BG-NOVA-X8系统设计了三个反应舱室,每个反应舱内最多可处理8个标本,反应舱之间独立运行,可分批上机。这样的设计兼顾了随来随检和高通量两个客户需求。赛沛Infinity 80赛沛公司针对大样本量的模块化微流控系统Infinity-80,是目前微流控分子诊断领域最大的流水线机型,单次最大能够完成80个样本的检测工作,其采用独特的试剂卡盒来完成样本的处理、体系配置和扩增检测过程,与cobas6800/8800不同的是其样本均在单个独立的卡盒中完成整个过程,因此其灵活性要略胜于cobas系统。厦门安普利Anadas 9850全自动核酸提纯及荧光PCR分析系统从标本上样、模板制备、全程条码化管理,连接ILS系统,自动读取病人信息安排实验,自动打印报告。设备采用18只移液器并行处理,一次可处理96个标本,基因分离时间少于60分钟,大大提高了标本处理的通量与速度,内置两台全自动医用PCR分析系统,工作自动分配,检测速度快96个标本首次核酸定量分析检测时间小于2.5小时,之后每次96个标本分析周期小于1小时标本、试剂、耗材自动条码录入。上海仁度Auto SATSAT(核酸恒温扩增实时荧光检测技术)是一种新型RNA检测技术。上海仁度研发生产的AutoSAT全自动核酸检测分析系统即采用了核酸恒温扩增实时荧光检测技术。 AutoSAT能自动完成SAT-RNA检测所有步骤,做到“样本进,结果出”,能兼容LIS系统双向传输,自动识别检测项目,能同时进行4项检测,支持单个样本多项联检。100分钟完成检测全过程,平均10分钟出6个结果,8小时即可完成220个测试,实现大通量检测的同时大幅度缩短TAT。厦门致善Sanity2.0 PCR一体机厦门致善一体机Sanity2.0于6月4日获批国家药品监督管理局三类医疗器械注册证,这也是福建省首台拥有自主产权的全自动、一体化的PCR检测仪器。基于实时荧光PCR检测原理,配套专用的试剂耗材,使用高精尖全触控系统,只需一键启动,即可全自动完成核酸提取、配制反应体系、PCR扩增检测、报告结果,整个过程无需任何人工干预,一气呵成。欲了解更多,请进入仪器信息网【PCR仪选购专场】,涵盖近50个主流品牌,近200台PCR仪!
  • “微区升级你有我送” | 特别优惠升级普林斯顿微区扫描电化学测试系统活动
    “微区升级你有我送” | 特别优惠升级普林斯顿微区扫描电化学测试系统活动 阿美特克科学仪器部助力科研新秀,特对普林斯顿电化学仪器现有用户推出“微区升级你有我送” 特别优惠升级微区扫描电化学测试系统的活动。用常规电化学工作站的价格,升级到微区测试,实现全方位最前沿的电化学测试。此次“微区升级你有我送”疫情年特殊促销活动有效期至2020年12月31日。您想跻身于世界电化学研究的前沿吗?您的研究还在为没有先进的测试设备而没有新意停滞不前吗?快来升级普林斯顿VersaScan微区扫描电化学测试系统吧,睹微知著。微区扫描电化学-更高空间分辨率普林斯顿VersaScan微区扫描电化学工作站是一个建立在电化学扫描探针设计的基础上,进行超高测量分辨率及空间分辨率的非接触式微区形貌及电化学微区测试系统,是提供给电化学及材料测试以极高空间分辨率的一个测试平台。普林斯顿VersaSCAN扫描电化学系统每个普林斯顿VersaSCAN都具有高分辨率,长工作距离的闭环定位系统并安装于抗震光学平台上。不同的辅助选件都安装于定位系统上,辅助选件如电位计、压电振动单元或者激光传感器,为不同扫描探针试验,定位系统提供不同的功能。相对于传统电化学,普林斯顿VersaScan微区扫描电化学将获得以下重要信息: 表面电流成像 局部活性惰性 反应速率表征 电子转移计算 反应机制研究多相界面探索(来源Chem. Rev. 2016, 116, 13234?13278) 国内外大量的研究成果表明,微区扫描电化学技术以其极高的空间分辨率,在腐蚀、能源、生物、材料、多相催化、界面反应、表面修饰和动力学研究等众多电化学研究领域中表现出巨大优势。 更多了解“微区升级你有我送” 特别优惠升级普林斯顿微区扫描电化学测试系统活动,欢迎联系我们或者访问https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102493/C371134.htm。 关于阿美特克科学仪器部美国阿美特克集团公司(www.ametek.com)是全球电子仪器和电子机械设备的领先供应商,年销售额超过50亿美金,员工规模超过15000人,分布在全球的120个工厂和100多家销售和服务中心。Advanced Measurement Technology Inc.是美国阿美特克集团的子公司,旗下拥有Princeton Applied Research (普林斯顿应用研究),Solartron Analytical (输力强分析),Signal Recovery 和ORTEC四个品牌。其中Applied Research,Solartron Analytical和Signal Recovery三个品牌组成阿美特克科学仪器部。 普林斯顿应用研究,PAR是阿美特克集团旗下一个具有悠久历史的电化学仪器品牌。创建于1961年,由世界著名的美国常春藤高校普林斯顿大学和等离子实验室的一群科学家共同建立,近60年来,在业内具有极高的品牌知名度。自1979年进入中国以来,用户以超过数千人,专注于能源,腐蚀,传感器,电分析等研究领域,提供卓越的宏观和微观电化学测试系统和技术。 输力强(Solartron)具有60多年专业的设计和生产精密电子仪器的历史,是电化学交流阻抗谱仪器的专业生产厂商,已成为极高准确性和可靠性的电化学和材料测试分析仪器市场的领先者。目前主要应用于新能源行业,传感器,腐蚀,电分析等研究领域。为动力电池和电池组性能评价提供完整的解决方案。 更多详情欢迎访问 普林斯顿输力强官网 或官方微信号:普林斯顿及输力强
  • 我国自主研制的高功率微波测试系统达国际水平
    日前,中科院合肥物质科学研究院等离子体所依靠自主创新,经过近两年的努力,成功研制了具有国际先进水平的稳态高功率微波测试系统,其频率为4.6GHz,平均功率为250KW,并圆满完成了测试实验。4.6GHz 250KW 测试系统  实验结果表明,等离子体所自主研制的该套稳态高功率微波测试系统,其测试功率达到了稳态的250KW(平均功率密度为14.78KW/cm2),这在C频段(4-8GHz)内达到了世界先进水平。美国麻省理工学院的同类系统最高参数为250KW,但其脉冲长度仅为5秒 国内同类系统的平均功率仅几十千瓦。  其测试功能比国外的同类系统更加先进,它不仅可以测试速调管,还可以测试各种驻波情况下(包括满功率全反射条件下)的高功率微波器件,而国外同类系统只能测试处于匹配条件下的微波器件。参与测试实验的美、德专家组成员对该测试系统给予了高度评价,称其非常优秀(Excellent)。此外,国外的该类成套系统价格非常昂贵,如美国新大陆公司4.6GHz单套测试系统的报价近四千万元,而等离子体所自主研制的测试系统造价远低于其报价。  稳态高功率微波测试系统是开展托卡马克低杂波电流驱动实验研究的必要平台,但在国际上只被美、欧、俄、日等发达国家的速调管制造商和少数研究机构所拥有,且其相关技术均保密。等离子体所依靠自主创新成功研制出该系统,使得我国稳态高功率微波测试系统的研制及测试达到国际先进水平。同时,该系统成为国际高功率微波器件测试的平台,为等离子体所进一步广泛深入地参与国际合作奠定了坚实的基础。实验成功后,德国AFT(Advanced Ferrite Technology 德国先进铁氧体科技公司)公司专家Arnold当场表达了进一步与等离子体所开展合作的意愿。250KW满功率稳态运行  更重要的是,该系统的成功研制为EAST国家大科学工程(二期)辅助加热项目子系统——4.6GHz/4MW低杂波系统的建设积累了经验。并且,该套系统的工作频率为4.6GHz,这与国际热核聚变实验堆(ITER)计划的低杂波系统频率5GHz非常接近,因此,该系统的成功研制将为ITER低杂波系统的研制提供重要的技术和人才储备。  成功研制该套系统的低杂波课题组是一支由十几位中青年科技人员组成的团队,包括三名研究员、三名副研究员及九名中初级科研人员和两名高级工,团队中有12位35岁以下的青年人才。该系统的研制让课题组成员得到了进一步的磨练和提高。美国CPI(Communications & Power Industries美国通讯电力工业公司)公司总工程师Steve对该团队能力称赞不已,并与课题组探讨团队的人才培养机制。  该团队同时承担着高功率测试系统研制及实验、4.6GHz/4MW低杂波系统研制、2.45GHz低杂波系统升级、EAST及HT-7实验等多项繁重科研任务,为保证每一项科研任务都优质完成,课题组成员克服人手不足等多方面困难,坚持奉献精神,为科研事业付出了艰辛的努力。实验人员现场讨论
  • 兰光发布C130H气体渗透测试系统新品
    Labthink面向全球同步推出纪念款创新力作——C130H气体渗透测试系统,一款基于压差法测试原理的实验室精密试验仪器,帮助食品、制药、包装等科研及检测领域实现薄膜、片材的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数测试,高效推进其成品质控、新品研发进程。C130H,彻底颠覆了Labthink以往阻隔性仪器的外观和结构,汇聚了兰光30年众多关键技术创新,我们希望通过简单的操作、强大的功能和全面的定制服务,帮助用户在工作时间内完成更多的试验任务,获得更加可靠的试验结果。C130H气体渗透测试系统,基于压差法测试原理,专业适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。符合GB、ISO、ASTM等多项国家及国际标准要求。产品特点:1、机构设计革新,自动化创新升级:全新自动弹出屉式测试腔,易学更易用自动夹紧试样,省时省力,夹紧力度一致,密封更佳配件均采用世界知名品牌进口元器件,性能稳定可靠智能测试模式,仅需设定试验温度,一键测试,自动停机科研测试模式,提供灵活的参数与功能设置,便于分析试样的气体透过率、溶解度系数、扩散系数以及渗透系数2、精度效率,突破升级:原装进口高精真空传感器,实现0.01~0.09 cm3/ m2• 24h• 0.1MPa超高阻隔材料的准确且可重复性测试原装进口气动控制系统,具有超低故障率和超长使用寿命,确保系统整体密封良好,保障测试精度原装进口高精真空泵,极限压可达0.2Pa,抽真空速率提升系统自动控制真空泵,无需人工开启/关闭,增效降耗中、低阻隔性材料,测试时间<4小时(含抽真空时间)高阻隔性材料,测试时间<8小时(含抽真空时间)高效三腔,数据独立,运行独立,支持随时更换试样测试3、温度压力,恒稳出色:360°气流循环恒温技术,实现测试温度波动低于0.05℃,避免外界环境影响兰光独有的试验过程自动补压技术,实现高压腔压差恒定,压力变化小于0.2 KPa支持10KPa~210KPa范围内灵活设定高压腔压力,系统精确保压4、功能丰富,立足标准支持个性定制:支持单一气体、混合气体以及易燃易爆等危险气体测试(危险气体需特殊定制)支持不同湿度的试验气体测试,自动精确控制,无需人工干预(加湿需特殊定制)兰光独有的数据拟合功能,可拟合极限温度下材料的气体透过率、渗透系数、溶解度系数、以及扩散系数提供标准膜快速校准,保证检测数据的准确性和通用性提供试验温度、压力校验口,可快速校准实时显示压力-时间曲线、透过率-时间曲线,温度-时间曲线真正符合压差法测试标准对系统的要求,并可计量5、高端嵌入式计算机系统平台,安全易用:一体化设计,仪器与软件合二为一,从根本上杜绝了由计算机病毒、误操作等引起的系统软件故障,保证了设备运行的可靠与数据的安全搭配标准显示器、鼠标、键盘,采用Windows操作界面,方便试验操作及数据展示系统内嵌USB接口和网口,方便系统的外部接入和数据传输符合中国GMP对数据可追溯性的要求,满足医药行业需要(可选)兰光独有的DataShieldTM数据盾系统,方便数据集中管理和对接信息系统(可选)测试原理:C130H采用压差法测试原理,将预先处理好的试样放置在上下测试腔之间,夹紧,首先对低压腔(下腔)进行真空处理,然后对整个系统抽真空;当达到规定的真空度后,关闭测试下腔,向高压腔(上腔)充入一定压力的试验气体,并保证在试样两侧形成一个恒定的压差(可调);这样气体会在压差梯度的作用下,由高压侧向低压侧渗透,通过对低压侧内压强的监测分析,从而得出所测试样的各项阻隔性参数。参照标准:ISO 15105-1、ISO 2556、GB/T 1038-2000、ASTM D1434、JIS K7126-1、YBB 00082003技术参数:测试范围:0.01~50,000 cm3/ m2• 24h• 0.1MPa分辨率:0.001 cm3/ m2• 24h• 0.1MPa试验温度:10℃~50℃(室温23℃)温度分辨率:0.01℃温度波动:±0.05℃温度准确度:±0.3℃(校验口)真空分辨率:0.01 Pa真空精度:示值±0.2%(传感器规格的1%-100%)测试腔真空度: 10 Pa试样数量:3件(数据各自独立)其他数量可定制:试样尺寸:Φ97 mm透过面积:38.48 cm2试验气体: O2、N2、CO2等气体(气源用户自备)试验气体加湿功能(需特殊定制)试验压力:10kpa~210kpa(任意设定)气源压力:0.5 MPa~0.6 MPa(73psi~87psi)接口尺寸:Φ6 mm聚氨酯管外形尺寸:710mm(L) × 350mm(W) × 630mm(H)电源:220VAC±10% 50Hz / 120VAC±10% 60Hz二选一净重:约100kg产品配置:标准配置:主机、显示器、键盘、鼠标、取样器、真空油脂(美国)、滤纸真空泵(英国)、Φ6 mm聚氨酯管(3m)选购件:GMP计算机系统要求、DataShieldTM数据盾、空压机备注:本机气源进口为Φ6 mm聚氨酯管;气源用户自备创新点:C130H气体渗透测试系统,基于压差法测试原理,专业适用于塑料薄膜、复合膜、高阻隔材料、片材、金属箔片在各种温度下的气体透过率、溶解度系数、扩散系数、渗透系数的测定。符合GB、ISO、ASTM等多项国家及国际标准要求。C130H是Labthink面向全球同步推出纪念款创新力作,彻底颠覆了Labthink以往阻隔性仪器的外观和结构,汇聚了兰光30年众多关键技术创新,我们希望通过简单的操作、强大的功能和全面的定制服务,帮助用户在工作时间内完成更多的试验任务,获得更加可靠的试验结果。(1)外形采用全新自动弹出屉式测试腔,易学更易用;自动夹紧试样,省时省力,夹紧力度一致,密封更佳;(2)智能测试模式,仅需设定试验温度,一键测试,自动停机;(3)精度效率,突破升级——配件均采用世界知名品牌进口元器件,性能稳定可靠;原装进口配件,确保测试数据精准稳定;C130H气体渗透测试系统
  • 标准委对1537项拟立项国标征求意见 多项与分析测试相关
    2019年1月3日,国家标准委员会发布通知,对1537项拟立项国家标准项目公开征求意见,征求意见的时间从2019年1月3日开始,截止到2019年1月18日结束。本次公开征求意见的国家标准项目包含多项与分析仪器、分析测试相关标准。有关单位和相关人员可登陆国家标准委网站的计划公示页面,查询项目具体信息和反馈意见建议。仪器信息网摘录部分与分析仪器和分析测试相关的标准如下:项目名称制修订中间馏分油及液体石油产品中脂肪酸甲酯含量的测定红外光谱法修订真空计四极质谱仪的定义与规范制订月球与行星原位光谱探测仪器通用规范制订硬质合金钴粉中硅量的测定分光光度法制订婴幼儿湿巾中5种异噻唑啉酮防腐剂的测定高效液相色谱法制订页岩气组分快速分析激光拉曼光谱法制订微波等离子体原子发射光谱方法通则制订铁矿石碳和硫含量的测定高频燃烧红外吸收法修订铁矿石镍含量的测定火焰原子吸收光谱法修订铁矿石铋含量的测定二硫代二安替吡啉甲烷分光光度法修订天然气在一定不确定度下用气相色谱法测定组成第1部分:分析导则修订天然气气相色谱法测定组成和计算相关不确定度第2部分:不确定度计算修订天然气加臭剂四氢噻吩含量的现场快速测定气相色谱法制订天然气含硫化合物的测定第8部分:用紫外荧光光度法测定总硫含量修订天然气含硫化合物的测定第10部分:用气相色谱法测定硫化合物修订碳化硅单晶中硼、铝、氮杂质含量的测定二次离子质谱法制订松针中聚戊烯醇含量的测定高效液相色谱法制订山楂叶提取物中金丝桃苷的检测高效液相色谱法制订三聚甲醛中杂质含量的测定气相色谱法制订染发剂中5-氨基-6-氯-邻甲酚等11种限用染料的检测液相色谱质谱法制订铅精矿化学分析方法第16部分:铜、锌、铁、砷、镉、锑、铋、镁、铝含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法制订铅精矿化学分析方法第15部分:氧化钙含量的测定原子吸收光谱法制订纳米技术水相中无机纳米颗粒的尺寸分布和浓度测量单颗粒电感耦合等离子体质谱法制订纳米技术石墨烯材料的化学性质表征电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)制订纳米技术硫族化镉胶体量子点的紫外-可见吸收光谱表征修订锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰磷含量的测定钼蓝分光光度法和铋磷钼蓝分光光度法修订锰铁、锰硅合金、氮化锰铁和金属锰硅含量的测定钼蓝分光光度法、氟硅酸钾滴定法和高氯酸重量法修订锰矿石铜、铅和锌含量的测定火焰原子吸收光谱法修订锰矿石钛含量的测定二安替吡啉甲烷分光光度法修订近红外光谱仪的性能与检验制订化妆品中新铃兰醛的测定气相色谱-质谱法制订化妆品中烷基(C12~C22)三甲基铵盐含量的测定高效液相色谱串联质谱法制订化妆品中壬二酸的检测气相色谱法制订化妆品中人工合成麝香的测定气相色谱-质谱法制订化妆品中林可霉素和克林霉素的测定液相色谱-串联质谱法制订化妆品中二乙二醇单乙醚的测定气相色谱-质谱法制订化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定液相色谱/串联质谱法制订化妆品中八甲基环四硅氧烷(D4)和十甲基环五硅氧烷(D5)的测定气相色谱法制订化妆品中2,4-二氯苯甲醇的测定高效液相色谱法制订锅炉用水和冷却水分析方法痕量铜、铁、钠、钙、镁含量的测定电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法制订硅铁钙含量的测定火焰原子吸收光谱法修订硅单晶中III、V族杂质含量的测定低温傅立叶变换红外光谱法修订工业用乙二醇试验方法第4部分:紫外透光率的测定紫外分光光度法修订工业用乙二醇试验方法第3部分:总醛含量的测定分光光度法修订锆化合物化学分析方法钙、铪、钛、钠、铁、铬、镉、锌、锰、铜、镍、铅含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法制订高效液相色谱-原子荧光光谱仪联用分析方法通则制订高效液相色谱电感耦合等离子体质谱联用法通则制订纺织品某些动物毛纤维混合物的定性和定量蛋白质组分析液相色谱质谱(LC-ESI-MS)法制订钒铁钒、硅、磷、锰、铝、铁含量的测定波长色散X射线荧光光谱法制订二氧化铀粉末和芯块中碳的测定高频感应炉燃烧-红外检测法(修订GB/T13697-1992)修订杜仲叶提取物中京尼平苷酸的检测高效液相色谱法制订电子电气产品中某些物质的测定第8部分:使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS),配有热裂解热脱附的气相色谱质谱联用仪(Py-TD-GC-MS)测定聚合物中的邻苯二甲酸酯制订电子电气产品中某些物质的测定第6部分:使用气相色谱质谱联用仪(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚制订电子电气产品中某些物质的测定第3-1部分:使用X射线荧光光谱仪筛选测试铅、汞、镉、总铬和总溴制订氮化硅粉体中氟离子和氯离子含量的测定离子色谱法制订畜禽肉品质检测水分、蛋白质、挥发性盐基氮含量的测定近红外法制订畜禽肉品质检测近红外法通则制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第9部分:艾司唑仑制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第8部分:三唑仑制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第7部分:安眠酮制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第6部分:美沙酮制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第5部分:二亚甲基双氧安非他明制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第4部分:可卡因制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第3部分:大麻中三种成分制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第2部分:吗啡制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第1部分:鸦片中五种成分制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第12部分:氯氮卓制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第11部分:溴西泮制订常见毒品的气相色谱、气相色谱-质谱检验方法第10部分:地西泮制订餐具洗涤剂中三氯生和三氯卡班的测定液相色谱法制订餐具洗涤剂中氯乙酸的测定液相色谱法制订餐具洗涤剂中合成着色剂的测定液相色谱法制订材料表面积的测量 高光谱成像三维面积测量法制订变性淀粉中羟丙基含量的测定——分光光度法制订X射线荧光光谱法测定钠钙硅玻璃中SiO2、Al2O3、Fe2O3、K20、Na20、CaO、MgO含量制订[60]和[70]富勒烯的纯度测定高效液相色谱法制订
  • 颗粒与多相流数值方法及其工业应用分会场日程——中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会
    p style="line-height: 1.5em " 中国颗粒学会将于2020年10月23-25日在厦门翔鹭国际大酒店召开“中国颗粒学会第十一届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”,“颗粒与多相流数值方法及其工业应用”为第十三分会场。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px "span style="font-size: 18px "strong会场介绍/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/87cdb9ca-8932-4e6e-8a02-affdd4607826.jpg" title="微信图片_20201015095518.png" alt="微信图片_20201015095518.png"//strong/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 10px "strong 第13分会场:/strong会场主要结合颗粒与多相流领域中急需解决的、与模拟及其工业应用相关的关键问题和难点问题,开展广泛的学术交流和讨论。通过对当前颗粒与多相流模拟研究现状和发展趋势的交流,凝炼颗粒与多相流数值方法新的研究方向,确定相应的关键科学问题,推动颗粒与多相流在基础理论、数值方法和工程应用中的发展。/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px "span style="font-size: 18px "strong会场日程/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/5127da0a-2f8c-479e-a133-3a466d8b027f.jpg" title="1.png" alt="1.png"//strong/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 15px "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/78388c6b-1a9c-416d-bd45-c895320495e4.jpg" title="2.png" alt="2.png"//strong/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px "span style="font-size: 18px "strong墙报交流/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/735a2b72-2455-4e79-86b6-4cddba58f52b.jpg" title="3.png" alt="3.png"//strong/pp style="text-align: center line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px "span style="font-size: 18px "strong主席介绍/strong/span/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/9d7f9afb-ca04-41a8-bbcc-23b58c53a406.jpg" title="4.png" alt="4.png"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong王利民 中国科学院过程工程研究所/strong/span/pp style="margin-top: 15px " 王利民,男,研究员,博士生导师。2008年获中科院过程工程所化学工程博士学位,2008年到2009年在法国国家科研中心 (CNRS) 进行博士后研究,回国后历任中科院过程工程所多相复杂系统国家重点实验室助理研究员、副研究员、项目研究员和研究员,2012年入选中科院青年创新促进会会员,2017年被选为中国化工学会过程模拟及仿真专业委员会秘书长,荣获中科院前沿科学重点研究计划“拔尖青年科学家”、 中国化工学会“侯德榜化工科技青年奖”、 中科院过程工程所“十佳员工”、“优秀青促会会员”、“过程优青”等多项荣誉称号。/pp style="margin-top: 10px " 主要从事多相湍流的介尺度理论与方法研究,致力于介尺度科学原理探索工程湍流模型、发展格子Boltzmann框架下颗粒流体系统快速模拟技术,包括湍流模拟、介尺度科学、计算流体力学、流态化和多相反应工程。现担任中国工程院院刊《Engineering》青年通讯专家、《Heat Exchangers》期刊编委会成员;迄今在AIChE J,Chem. Eng. Sci,J. Comput. Phys等重要学术期刊上发表论文60余篇,参与Springer专著3部,参与翻译著作2部,受邀为CPC Press出版的Powder Technology Handbook专著撰写1章节。先后主持项目16项,其中,国家“两机”重大专项课题1项、国家重点研发计划课题1项、中科院前沿科学研究重点项目1项、国家自然基金委项目3项、973项目课题1项、中科院战略先导科技专项课题1项、通用电气(GE)、联合利华(Unilever)、道达尔(Total)、宝钢(Baosteel)合作项目等7项。已协助指导1名博士后出站,指导或协助指导毕业5名博士生和6名硕士生。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/d3921424-65a1-4972-a56d-a94288aa1b2c.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg"//strongbr//pp style="line-height: 1.5em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong罗坤 浙江大学/strong/span/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 15px " 罗坤,男,教授,博士生导师。国家杰出青年基金获得者,“科学探索奖”获得者,先后入选中组部万人计划青年拔尖人才、科技部中青年科技创新领军人才、教育部长江学者奖励计划青年学者,中国工程热物理学会理事、中国工程热物理学会多相流专委会副秘书长、中国化工学会过程模拟与仿真专委会副秘书长。2000年7月本科毕业于武汉水利电力大学,2005年3月获浙江大学工程热物理博士学位后留校任教,2010年12月晋升为教授。2007至2009年在美国斯坦福大学湍流研究中心开展合作研究工作,并曾在美国田纳西大学(2011)、日本大阪大学(2005)、韩国釜山大学(2003)短期访学。/pp style="margin-top: 10px " 多年来一直从事能源与环境工程领域复杂多尺度耦合问题的理论建模及数值模拟研究,包括计算多相流、计算燃烧学、风能利用多尺度模拟及大气环境污染区域多尺度空气质量模型等。提出了复杂多相湍流燃烧全尺度直接数值模拟新方法,发现了多相湍流燃烧界面耦合作用的新现象和新机理,建立了更加准确的工程计算新模型,并成功应用于工程实践,带来了明显的经济和环境效益。作为项目负责人和研究骨干,承担了十多项国家/省部级科研项目,在国内外学术期刊上发表论文200余篇。研究成果曾获得第三十三届国际燃烧学大会杰出论文奖、教育部自然科学一等奖、吴仲华优秀青年学者奖、浙江省科学技术一等奖、全国百篇优秀博士学位论文奖等。应邀担任5个国际SCI学术期刊的编辑或编委,应邀做20多次学术会议的邀请报告,是50多个国内外学术期刊的审稿专家和30多次学术会议的组织/分会场主席。获得浙江大学校级先进工作者、G20保障先进个人等,所指导的博士生有1人获得全国百篇优秀博士学位论文、1人获得浙江大学优秀博士学位论文奖、2人获得浙江大学优秀博士学位论文提名奖,本科生2次获得全国节能减排大赛一等奖等。br//pp style="line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/ed035785-a358-4189-9f03-8797dcee2b29.jpg" title="6.png" alt="6.png"//strong/spanbr//pp style="line-height: 1.5em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong安希忠 东北大学/strong/span/pp style="line-height: 1.5em "span style="font-size: 14px "strong /strong/span安希忠,男,教授,博士生导师。2002年于北京科技大学获得材料学博士学位,2003-2005年赴澳大利亚新南威尔士大学从事颗粒及粉体方面的博士后工作,2006年作为海外引进人才受聘于东北大学材料与冶金学院,现为东北大学冶金学院颗粒技术研究所所长。/pp style="margin-top: 10px " 多年来一直从事粉末冶金及粉体工程、难熔金属及合金、复合材料及3D打印增材制造等相关领域的数值仿真与物理实验研究。作为负责人主持国家重点研发计划、国家自然基金、国际合作、省部级、企业及各类人才项目三十余项。发表学术论文130余篇,其中SCI期刊收录100余篇(第一作者或通讯作者80余篇,ESI高被引论文2篇),EI收录30余篇;出版英文专著一部;授权国家发明专利22项。在国内外学术会议上做特邀报告/主题报告/大会报告20余次;培养硕士研究生40余名(其中多名获全额奖学金赴海外高水平大学攻读博士学位)、博士研究生10余名、博士后4名。/pp style="margin-top: 10px " 近年来所获得的荣誉包括:2009年入选辽宁省“百千万人才工程”百人层次;2010年入选教育部“新世纪优秀人才”支持计划;2011年获澳大利亚“Australian Endeavour Awards”;2014年被评为辽宁省优秀科技工作者;2015年分别被评为辽宁省优秀硕士学位论文指导教师及江苏省扬州市“龙川英才”;2016年被评为江苏省双创人才;2017年入选沈阳市首批高层次人才-领军人才;2018年入选首批辽宁省“兴辽英才计划”百千万人才工程领军人才;另外,2016和2018年分别获得中国颗粒学会科技进步二等奖和自然科学二等奖各一项。主要社会经历包括:全国材料新技术发展研究会常务理事;中国微米纳米技术学会理事;中国颗粒学会青年理事;辽宁颗粒学会副理事长;澳大利亚蒙纳士大学兼职高级研究员;中国化工学会过程模拟及仿真专业委员会首届委员;多个国内外学术期刊的编委。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/190da02f-5c1b-4094-982a-0c3ff2d7f74d.jpg" title="7.png" alt="7.png"//strong/spanbr//pp style="line-height: 1.5em text-align: center "span style="font-size: 14px "strong刘道银 东南大学/strong/span/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 15px "span style="font-size: 14px "strong /strong/span刘道银,男,副教授、博士生导师。2005年获东南大学热能与动力工程学士学位,2011年获东南大学工程热物理博士学位,毕业后留校任教。2014至2015年在荷兰Delft理工大学化学工程系开展博士后合作研究工作,并曾在香港理工大学机械工程系任助理研究(2005)。/pp style="margin-top: 10px " 主要从事多相流数值模拟,微纳米颗粒流化床制备技术,流化床燃烧等领域研究,发展了耦合流动和反应的颗粒尺度的流化床燃烧模型、含颗粒凝并和团聚的气固流动的模拟方法。主持国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目子课题、企事业高技术研发项目等10余项,作为第3完成人获得教育部自然科学奖二等奖1项。在AIChE J, Chem. Eng. J, Powder Tech等期刊发表论文60余篇,合作出版《燃烧学基础》教材。培养硕士10余名,博士2名,1人获得江苏省优秀博士学位论文奖。/pp style="line-height: 1.5em text-align: center margin-top: 15px margin-bottom: 15px "span style="font-size: 18px "strong参会信息/strong/span/ppstrong组织单位:/strong/pp中国科学院过程工程研究所、浙江大学、东北大学、东南大学/pp style="margin-top: 10px "strong学术秘书:/strong/pp徐骥,中国科学院过程工程研究所;/pp联系电话:010-82544940;/pp电子邮件:xuji@ipe.ac.cn/pp style="margin-top: 10px "strong时间和地点:/strong/pp时间:2020年10月24-25日(10月23日报到)/pp地点:厦门翔鹭国际大酒店/pp style="margin-top: 10px "strong优秀报告及墙报奖:/strong/pp学会奖励包括科技奖、人才奖和专项奖将在年会闭幕式上组织颁奖,并且在年会期间将评选出“中国颗粒学会第十一届年会优秀报告/墙报奖”。/pp style="margin-top: 10px "strong会议网站:/strong/ppa href="http://csp.scimall.org.cn/meeting/csp2020/" target="_self"http://csp.scimall.org.cn/meeting/csp2020//a/pp style="text-align: center margin-top: 20px "span style="font-size: 14px "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 224px height: 237px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/8b17fefc-f4b8-4ef3-a16d-3789ce302b15.jpg" title="颗粒.png" alt="颗粒.png" width="224" height="237"//strong/span/pp style="margin-top: 10px text-align: center "span style="font-size: 14px "strong扫码参会/strong/span/pp style="margin-top: 10px "strong参会费用:/strong/pp会议代表可通过银行转账、线上支付(微信、支付宝)或者现场刷卡的形式付款。开户行及账号:中国工商银行北京海淀西区支行;中国颗粒学会 0200004509014413416注:(1)烦请在网上注册时填写希望开具的发票抬头及相应的单位税号;(2)注册费支付若选择银行转账或汇款,务请通过邮件通知会务组xzhan@ipe.ac.cn(韩老师)/pp style="margin-top: 10px "strong酒店预订:/strongbr//pp1、酒店预订:/pp详见年会网页-酒店预订/pphttp://csp.scimall.org.cn/meeting/csp2020//pp酒店销售经理:/pp李苗莎(msli@xltl.com.cn)/pp联系电话:18850050041/pp2、地址:福建省厦门市湖里区长浩路18号/pp3、酒店总机:0592—3578888/pp4、交通路线:/pp(1)厦门北站至酒店:地铁1号线到殿前站下转公交430路殿前街道站下、323路台贸中心站下;打车费用约为48元。/pp(2)厦门站至酒店:公交车113路殿前街道站下、33路/116路台贸中心站下,。打车费用约为25元。/pp(3)机场(高崎机场)至酒店:公交机场专线安兜站换乘108路公交台贸中心站下。打车费用约为25元。/pp style="margin-top: 10px "strong会务组:/strong/pp style="line-height: 1.5em margin-top: 15px margin-bottom: 15px "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/cf7ce938-16d6-4ae9-be8f-4ff9776bc88e.jpg" title="9.jpg" alt="9.jpg"/br//p
  • 赖奕坚:在分析测试第一线为创建一流大学添砖加瓦
    他希望能用好手中的仪器设备,发挥它们的特 点,使仪器为科学家们解读出更多的科学奥秘,为学校科研上水平出一份力。他希望在一线测试工作中做个发光的螺丝钉,在自己的岗位上找到成就感、归属感,实 现自身的价值。他就是上海交通大学分析测试中心技术人员赖奕坚。自2002年留校工作以来,赖奕坚全心投入教学科研服务第一线,努力在平凡的岗位上做出不 平凡的贡献,为学校创建一流添砖加瓦。 美国DISCOVERY频道报道材料学院张荻教授团队成果,赖奕坚现场操作扫描电镜,展示纳米显微结构&ldquo 一流仪器一流技术一流服务&rdquo 分析测试中心作为学校的公共服务平台,一直以&ldquo 一流仪器,一流技术,一流服务&rdquo 为服务理念,促进大型仪器的开放与共享。赖奕坚进入分析测试中心后就 一直从事大型仪器的管理、测试服务工作。2002年刚留校时,他在液质联用室认真做好仪器的维护工作,克服仪器状态不佳维修率高的困难,协助并参与到校内 各院系的科研工作中,在代谢组学刚兴起之初,即与药学院老师一起在代谢组学方向作了大量的基础研究,取得了很好的研究成果,液质联用室在2004年度全校 文明岗评选中获得文明岗称号。 2005年,测试中心购入了全校唯一一台场发射扫描电镜,由于工作的需要,赖奕坚被调动到扫描电镜室,负责协调扫描电镜室的日常工作。赖奕坚克服了 跨专业的困难,认真学习扫描电镜的复杂知识,积极参与培训、学习,在较短时间里掌握了扫描电镜的相关知识与实验技巧,服务水平得到了广大教师、学生的认 可。为满足师生对该扫描电镜的使用需求,赖奕坚与实验室其他老师一起,加强实验室管理,克服困难,推出了每天12小时工作制,并通过培训研究生、博士生自 助操作、发放上岗证的方式,使学生可以利用夜间时间操作仪器,提高了仪器的利用率,大大缩短了试验周期,使多项科研项目以较高的质量完成。 2008年,环境科学与工程学院托管到分析测试中心一台电感耦合等离子体质谱仪器,由于这台设备是校内唯一一台能够提供高灵敏度元素分析的设备,赖 奕坚主动请缨,从阅读说明书开始,逐步建立起仪器档案、基本实验条件,同时进一步开发方法,充分仪器的作用,为校内科研提供了有力的支持,该仪器至今仍在 使用,保障、维持学校在痕迹量元素分析领域的能力。 &ldquo 服务大家、成为杂家、争当专家&rdquo 作为众多工作在学校教学、科研辅助第一线岗位中的普通一员,赖奕坚认为每一个党员就是这庞大党组织中一颗螺丝钉,螺丝钉虽小,作用却不可低估,也能成为一颗&ldquo 发光的螺丝钉&rdquo 。&ldquo 服务大家、成为杂家、争当专家&rdquo ,赖奕坚这样描述自己的职业规划。 赖奕坚在分析测试中心多年的工作中,根据组织需要,有过多次的仪器岗位变更,他都能在不同的岗位上都做到客户满意、领导放心,做到了&ldquo 服务大家&rdquo 的承诺。 赖奕坚本科就读于上海交通大学化学化工学院,工作期间在职攻读了材料科学与工程学院硕士学位,在测试中心管理过色谱质谱等有机分析设备、扫描电子显 微镜等材料分析设备、电感耦合等离子体质谱仪等元素分析设备,并能熟练掌握多种色谱、光谱、波谱设备的操作和谱图解析,在金属材料分析、药物分析、工程塑 料检测、复杂样品剖析方面都有一定的实际分析经验,他的理想就是发挥自己涉猎多的优势,努力做到为客户梳理复杂问题、解决测试过程中的疑难杂症,成为分析 测试领域的&ldquo 杂家&rdquo 。 在多年的分析测试工作中,赖奕坚结合分析测试中心工作需要,逐渐凝练了自己在元素分析领域的兴趣,期望成为元素分析领域的&ldquo 专家&rdquo ,挖掘出目前中心 元素分析设备的优势,形成了药物中痕迹量金属残留、动植物中微量元素检测等业务专长,为多个重点科研项目提供支撑,并调研出现有仪器的不足,形成调研报告 供领导决策,有望使上海交通大学在元素分析领域形成优势。 在平凡的岗位上,赖奕坚培养了自己的兴趣爱好,十年磨一剑,找到了自己成就感、归属感和幸福感。同时,他也开始了材料学院在职博士的研究历程,在努力成为&ldquo 专家&rdquo 的征程上又更进了一步。 服务党员、服务群众、发挥先锋模范作用除了在分析测试岗的工作,赖奕坚还担任分析测试中心&ldquo 化学-生命党小组&rdquo 负责人的工作,通过组织党员参观、学习、讨论等形式,服务党员、提升团队凝聚力。 小组的党员同志们形成一个共识,每个党员在本职工作岗位上发挥表率作用,兢兢业业地创造一流的工作业绩,在学校绩效评估改革、中心工作调整等关键时刻,在群众思想有困惑、日常工作遇苦难的时候,积极提供引导和帮助。 赖奕坚还担任中心学生工作负责人的工作,保障了中心多届硕士研究生的正常学习和研究,让所有的学生怀着对学校、对中心感激感恩之情走向社会。同时,他还承担了现代分析测试课程、教材编制、本科PRP项目、本科毕业设计、研究生培养等工作。 在自己的努力和全体同事的支持下,赖奕坚在仪器上积极探索,利用探索仪器的使用技巧,通过自制简易 试验装置,解决多项疑难问题;赖奕坚每年的测试业绩都有稳步的增长,发表、参与发表中文核心期刊20余篇,SCI论文50余篇,申请专利近20项、参加各 类项目10余个,并获得上海交通大学晨星计划B教学辅助类资助,发挥了党员的先锋模范作用。
  • “控”是微流控技术的精髓,“SODA”系统大有可为——访浙江大学化学系微分析系统研究所方群教授
    p style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "微流控芯片(亦称芯片实验室)技术是指在方寸大小的微芯片上加工微通道网络,通过对通道内微流体的操纵和控制,实现化学和生物实验室的功能。自上世纪90年代兴起以来,微流控芯片技术研究取得了快速发展,被列为21世纪最为重要的前沿技术之一,被认为有可能为生命科学的基础和应用研究带来颠覆性改变。近年来,微流控芯片技术不断引来相关领域学者的关注,有业内专家认为,微流控应用的春天来了。那么,微流控技术发展即将进入全新阶段了吗?带着这些问题,仪器信息网特别专访了浙江大学化学系微分析系统研究所方群教授,请这位在微流控领域深耕二十余年的学者谈谈他对微流控技术发展的看法以及他们团队的最新研究成果。/span/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 479px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/e60630bf-b260-4574-8ba2-1323ebdeda60.jpg" title="方群教授.jpg" alt="方群教授.jpg" width="600" height="479" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "  方群教授 浙江大学微分析系统研究所/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  span style="background-color: rgb(251, 213, 181) "strong缘起:20年微流控科研旅程/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  很幸运,微流控技术起源于分析化学。1990年,瑞士有一位叫Manz的分析化学家在“Sensors and Actuators B: Chemical”创刊期发表了一篇概念性的文章,提出了“微全分析系统”(Miniaturized total analysis systems, μTAS)的概念。“他当时的想法就是在一个微加工的芯片上加工很多微通道的网络结构,在这些微结构中进行取样、样品前处理、分离、检测等所有步骤,将所有操作过程都集成到芯片上进行”方群教授向仪器信息网介绍道。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  1992年,Manz与加拿大的Harrison合作,共同研发设计了一款具有十字通道构型的玻璃芯片,并基于此实现了氨基酸的高速毛细管电泳分离。这个时候微全分析系统的概念才真正落地。后来人们查找早期的文献,发现在1979年美国斯坦福大学的Terry等人曾在“IEEE Transactions on Electron Devices”上报道过在硅片上集成加工微型气相色谱空气分析仪,但当时这个工作没有引起很大反响。反而是基于微全分析系统的概念,发展出了现在广为人知的微流控芯片技术。目前,微流控芯片可以简单定义为在加工有微通道网络的微芯片上,通过对通道内的微流体进行操控,完成化学或生物实验室的功能。由此可见,微流控芯片技术起源于分析化学技术与微机电系统(Microelectromechanical systems, MEMS)技术的结合,具有鲜明的学科交叉特色,已广泛应用于化学、生物学、医学、药学、材料科学、食品科学、环境科学等领域。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  90年代中期,国内学者敏锐捕捉到了这一研究动向,并紧追国际前沿。方肇伦院士是国内第一批从事微流控技术研究的学者。早在1995年以前,方肇伦院士就开始关注微全分析系统研究方向。1996年,他在中科院沈阳应用生态研究所的研究组开始尝试进行微流控芯片毛细管电泳的实验,同年他调入东北大学化学系组建分析科学中心,正式开展微流控芯片研究。2000年,方肇伦院士在浙江大学成立了微分析系统研究所,专注做微流控分析技术的研究。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  1998年,方群教授博士毕业后,曾在东北大学分析科学中心实验室从事了半年微流控毛细管电泳技术的研究工作。1999年,方群教授从香港浸会大学回到浙江大学加入微分析系统研究所,继续开展微流控技术的研究至今。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  span style="background-color: rgb(251, 213, 181) "strong切入:试样引入到多相微流控/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  国外已有先行者,国内研究尚未起步。在没有底子的情况下,是去模仿国外同行,还是围绕难点自主研发?模仿只能追赶,自主研发却有可能超越。“因为当时国际上已有先行者,而做基础研究需要有原创性,所以我们放弃了模仿的想法。”方群教授回忆说。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  据方群教授回忆,当年在选择研究方向时,有一个问题引起了他的注意:在做多个样品高通量筛选或者高速分析的时候,缺乏能够不断引入不同样品的方法。彼时,这个问题并不为大多数学者所关注,但无疑解决这个问题是很有价值的。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  经过慎重考虑,方群教授最终选择以“试样引入”作为发力点切入微流控领域,并正式开始微流控技术的研究。在建所两年时,他们的研究成果首次在国际分析化学领域的权威期刊“Analytical Chemistry”上发表,这也是我国学者发表在该期刊上的第一篇关于微流控芯片技术的文章。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “最初,我的预想是在几年内就全部‘吃透’试样引入这个研究方向,然后就可以换方向做点别的。但随着研究组对试样引入研究的加深,逐渐发现这个方向很重要,有很多问题需要解决,在解决这些问题过程中,我们对微流控技术的理解也越来越深入。这个方向就一直做下来了,如今已经成为研究组开展各种拓展工作的基石。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  近十年,方群教授主要从事多相微流控技术研究,该技术是微流控分析领域的新一代前沿技术之一。何为多相微流控?这其实是针对“单相”来说的。多相微流控学,是利用多相微流体的物理化学特性和尺度效应,在微通道或者微结构中进行多相微功能单元(如微液滴、微颗粒、微气泡等)的生成、操控、反应、分析、筛选等操作的技术和科学。方群教授介绍说:“简单来说,单相是指在微通道里面只有互溶的水溶液。现在大家研究比较多的‘油包水’的液滴其实就是多相体系的一种,又叫液滴微流控系统”。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-indent: 2em text-align: justify "span style="background-color: rgb(251, 213, 181) "strong顿悟:蓦然回首,那人却在灯火阑珊处/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “控”是微流控技术的精髓与核心。“要让微流体听你的话,就要通过各种“控”的方法去精准地操纵它们来完成实验室的各项工作。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  目前,微流控芯片研究比较注重芯片的专用化,所采用的微流体操控方法也是多种多样。但如果过分强调芯片系统的专用化,一方面会使微流控芯片品类繁多,导致使用人员不便选择与使用。另一方面会造成整体微流控系统难以集成,实验操作复杂。那么,如何以相对少的硬件系统,适应更多不同的应用场景呢?/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  这个问题一直萦绕在方群教授脑海中。他的研究组也一直在尝试不同的路径和方法,试图找到这么一个通用又灵活的微流控技术。方群教授终于找到了,但他没想到的是,这项技术竟源自当时团队正在进行的基于微流控液滴的高通量筛选工作。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  当时,研究组正在搭建基于毛细管探针和液滴阵列的自动化高通量筛选平台,在平台的应用过程中越来越显示出其独特的优势和应用潜力,蓦然发现“没想到辛苦找寻已久的技术竟然就在自己身边。”方群教授兴致勃勃讲到:“经过一番提炼和改造,这套技术就成型了!”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  方群教授给这套技术命名为序控液滴阵列技术(Sequential Operation Droplet Array),英文简称SODA。他表示,之所以起这个名字,一是为了致敬给自己确立研发目标带来灵感的顺序注射分析(Sequential Injection Analysis)技术,二是因为这个名字谐音英文“苏打水”,好记易推广。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 586px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/469e1d34-27b6-4b93-8298-40e9d7c35333.jpg" title="第三代SODA仪器(可分享图片).png" alt="第三代SODA仪器(可分享图片).png" width="500" height="586" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: center "  第三代SODA仪器/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  strongspan style="background-color: rgb(251, 213, 181) "利器:看好SODA这三大应用场景/span/strong/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  灵活操控微量流体是SODA系统最为突出的优点。SODA系统能够通过吸-点-移三个单元操作的灵活组合,在皮升精度水平自动化地完成多步复杂的液滴操控,包括液滴生成、转移、融合、分裂、寻址、分选等。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  极佳的系统通用性和兼容性是SODA系统的另一大优势。目前,SODA系统已应用于单分子/单细胞分析、高通量筛选、微量细胞实验、微量样品分析、现场分析等多个领域。此外,SODA系统的半开放特性使其能够方便地与液相色谱、毛细管电泳和质谱设备兼容使用。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “随着我们对SODA技术的研究不断深入下去,越发觉得这套系统功能强大,能够完成很多任务,尤其适合在超微量样品和试剂消耗下开展多种类、大规模的分析和筛选,以及进行复杂、多步骤的微量样品处理和分析,因此非常值得大力推广。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “SODA可以提供一种不同于现有微流控技术的微流体操控技术,有望为化学、生物、医学、药学等领域的基础与应用研究提供重要的平台工具。”方群教授介绍说。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “我们很想把SODA做成一套成熟的系统化的装置,然后从众多应用中选择若干突破口,真正实现SODA仪器的产品化。这是我们目前的一个重点研发方向。”方群教授表示,在众多SODA的应用中,他尤其看好单细胞分析、高通量筛选和家庭实验室这三大应用。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  strong单细胞分析/strong/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  微流控学是在微米级结构中操控流体的技术和科学,而细胞的粒径在数微米到数十微米之间,所以微流控系统天生适合做单细胞操纵和分析,SODA系统也不例外。单细胞研究对于目前生物医学的基础研究和临床诊疗意义重大。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  2014年,方群教授与国家蛋白质科学中心的黄超兰研究员合作,共同进行单细胞蛋白质组的研究。“我们利用SODA系统进行超微量单细胞样品的复杂预处理和进样,在纳升级水平完成了单细胞的微液滴包裹、细胞膜破碎、细胞蛋白质释放、蛋白质还原和烷基化、两步酶解、毛细管色谱柱进样,再配合后续的色谱分离和质谱检测,实现了在单细胞水平上的蛋白质分析和鉴定。2018年这个研究成果发表在Analytical Chemistry(2018, 90, 5430)上。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  与现有方法相比,SODA在降低单细胞样品预处理过程中的损失方面具有明显优势,这个结果也给了我们很大信心,它有可能解决单细胞样品预处理方面长期存在的瓶颈问题,也有可能将多种单细胞操作集成进行,如单细胞分选、液滴包裹、培养、刺激、多组学(如基因组、转录组、蛋白质组、代谢组等)分析等。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  strong高通量筛选/strong/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  传统的高通量筛选系统样品和试剂的消耗通常在微升级。多数的微流控液滴系统适合生成大量的来自于单一样品的液滴,当需要生成大量不同样品来源的微液滴时,上述的液滴生成方式则行不通。针对这个问题,方群教授研究组基于SODA技术,研制了多款应用于分子/细胞水平药物筛选和蛋白质结晶筛选的高通量筛选平台。在针对大规模样品的高通量筛选中,其试样/试剂消耗较文献报道的系统及商品化仪器有明显优势。此外,在已经完成了基于单根探针的SODA系统基础上,他们正在加快研发基于12根探针的超高通量SODA系统以实现超高通量筛选的目的。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  strong家庭实验室/strong/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  在讲到家庭实验室(Lab at Home)想法时,方群教授以计算机的发展做了类比。计算机的发展经历了巨型化、台式机化、笔记本电脑化、网络化和智能手机化等发展阶段,如今深刻影响着每个人的生活。方群教授表示,分析仪器也可以像计算机一样,最终进入寻常百姓家。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “我们研究微流控的最终目的是要让微流控分析产品走近老百姓,走进千家万户,就像手机一样普及到每个家庭。这个概念类似于POCT(现场检测),但又与POCT有所不同。家庭检测设备对仪器的自动化、集成化和通用性有很高的要求,此外还要求仪器和检测的成本要比较低。但对仪器的微型化和便携化要求则比POCT要低。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “如果能将生物和化学分析仪器普及到每个家庭,那么每个家庭都将成为大数据的一个产生源点,将这些数据汇集,将会给大数据、物联网或者人工智能提供非常丰富的生物和化学数据支撑,而这是目前非常缺乏的。”谈到这里时方群教授非常激动,他表示:“做这个很难,但长期看这是一定要做的。总得有人做,总得有人开始去做。而SODA技术就其特点来说,很有可能为此做出贡献,所以我们现在非常想去推进。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “我们希望达到的目标是,吸取一滴血,就可以进行生化、核酸、免疫和细胞等多类指标的检测。”“其实这里面有许多难题,一滴血体积很小,只有30-50微升,另外血液很粘稠且成分复杂,对其进行定量量取和精准操控很有难度。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  目前,方群教授团队已经完成一款基于SODA技术,并且适用于家庭实验室场景的自动化核酸分析原理样机。该仪器可以自动化进行样本的核酸提取、逆转录和实时PCR定量分析,完成一个样品中6个流感指标的检测,且成本较市售类似产品大幅降低。最近,他们还实现了针对一滴血样品的自动化血浆分离与定量稀释,以及后续的血糖和胆固醇分析。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "  “从目前来看,SODA技术在进行微量样品的多步复杂操作方面很有优势,我们也很有信心。”方群教授表示,希望与有情怀、有眼光和有能力的厂商合作,共同实现仪器的产业化,供大家使用。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify " span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " strong后记/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  微流控领域已经发展了30年,最近该领域又频现新的突破。有专家评论,微流控的春天来了。方群教授深以为然,“我确实深有同感,非常同意这句话。”/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.5em text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  方群教授团队在微流控分析仪器研制方面,成果非常丰富。已研制的仪器有单细胞分析平台、高通量筛选平台、自动化核酸分析仪、高速毛细管电泳分析仪、手持式激光诱导荧光检测器、小型流式细胞仪等,目前均已供实验室内部使用,部分还提供给相关合作单位使用。/span/p
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