当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电量表

仪器信息网电量表专题为您提供2024年最新电量表价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电量表参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电量表您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电量表相关的耗材配件、试剂标物,还有电量表相关的最新资讯、资料,以及电量表相关的解决方案。

电量表相关的资讯

  • 河南省热量表检测中心正式揭牌成立
    2013年8月22日,河南省计量科学研究院筹建的“河南省热量表检测中心”,在河南省计量院二基地举行揭牌仪式。国内外12家热量表生产企业、全省5家市级热力公司的代表及我院液体流量所、气体流量所、中心管理部,郑州热力总公司相关人员共计五十多人参加了揭牌仪式。  揭牌仪式隆重而简朴。仪式由院党委书记陈传岭主持,院长宋崇民致欢迎辞,河南省质量技术监督局计量处苏君处长受省局冯长宇副局长的委托,发表了讲话。苏君处长表示,希望我院围绕“构筑技术平台、服务热量表监管、引领产业创新、带动行业发展”的目标履行职能,全面落实“以人为本、科技创新”的科学发展观,充分发挥技术和资源优势,为热量表产业发展和产品质量监管提供有力的技术支撑和全方位技术服务。冯长宇副局长、宋崇民院长、郑州热力总公司张舒总经理、郭颖悟总工共同为河南省热量表检测中心揭牌。  河南省热量表检测中心由河南省质监局批准河南省计量科学研究院联合郑州市热力总公司承建,其职责是:研究热量表检测方法和技术,检定、校准各类热量表和热量计量器具,并向各级质检管理部门、住建厅、热量表用户提供热量表质量评价报告。  河南省热量表检测中心的建立,使河南省具备了满足国际标准R75、欧洲标准EN1434和国家建设部标准CJ128等所有标准的热量表检测能力,特别是加速磨损试验装置的建立,是国内首个具有热量表耐久性试验能力实验室。该中心的建立,标志着我院热量表计量检测能力迈上了一个新的台阶。
  • 大科学装置助力材料高通量表征
    仪器信息网讯 2014年10月20日,材料基因组计划&mdash 高通量表征报告会在北京国际会议中心举行。与会的数位科学家介绍了材料基因组计划,以及散裂中子源和同步辐射光源等大科学装置在材料高通量表征中的应用及其在我国的建设情况。会议现场北京科技大学刘国权教授  材料基因组计划(又名Materials Genome Initiative),简称MGI,最早在2011年由美国政府提出。北京科技大学刘国权教授介绍说:&ldquo 今年5月,王崇愚院士、南策文院士等数十名专家组成的咨询专家组撰写了《材料基因组计划与高端制造业先进材料咨询建议报告》。另外,中国工程院撰写了《材料科学系统工程发展战略研究》,堪称中国版的材料基因组计划咨询报告。&rdquo 中国科学院高能物理研究所董宇辉研究员  中国科学院高能物理研究所董宇辉研究员介绍说:&ldquo 以往材料的研发,由于缺乏足够的参考数据,更多的是采用&ldquo 试错法&rdquo 。不断的试验各种化学配比、各种制备条件,检验制备的材料性能如何,然后考察这些材料在服役过程中的性能。之所以采取这种方式来探索新型材料,主要是因为我们对上述决定材料性能的环节了解的太少,而且没有系统的认识,只好根据经验来摸索,凭借努力和运气来发现合适的新材料,这无疑得花费很高的时间和成本。&rdquo   材料基因组的核心目标是将新材料的研发周期缩短,降低成本,因此需要高通量计算、高通量合成与快速表征以及数据信息库三部分之间的有效结合,其中高通量表征在材料基因组计划的重要部分。同步辐射光源和中子源由于其自身的特点和优势,无疑在材料的高通量表征中发挥举足轻重的作用。中国科学技术大学国家同步辐射实验室副主任高琛教授  中国科学技术大学国家同步辐射实验室副主任高琛教授介绍说:&ldquo 同步辐射光源具有高亮度,特别是高亮度的X射线能够给出精确的原子结构信息 同步辐射具有从红外到硬X射线的宽能谱,使得探测原子、电子、声子多种结构都有可能 同步辐射具有很好的准直性,可以获得纳米、微米、毫米各种尺寸的光斑,因而使得探测埃-纳米-微米,直到毫米级的多尺度成为可能。同步辐射光源的这些特点能为实现材料样品的高通量快速检测提供了条件。&rdquo   据介绍,目前,我国在北京、上海和合肥等地建有同步辐射光源装置。其中上海同步辐射光源装置首批7条光束线站已经对用户开放,其中6条线站可用于材料研究和表征。在未来线站工程规划中,微束白光劳厄衍射等光束线将能够进一步提升高通量材料芯片的表征能力。中科院能量转换材料重点实验室主任陆亚林教授  中科院能量转换材料重点实验室主任陆亚林教授介绍了合肥同步辐射光源装置的建设情况。他说:&ldquo 合肥的同步辐射光源装置始建于1984年,总投资6400万,建有5条光束线和实验站 1998-2004年,投资11800万,用于提高光源亮度和运行可靠性,并增建8条光束线和8个实验站 2012-2014年,再次投资18900万,增加安装波荡器的直线节,降低束流发射度,大幅度提高亮度,新建3台波荡器和10个光束线前端。&rdquo   此外,董宇辉介绍说,中科院还将计划在北京周边建设高能同步辐射光源,材料科学研究是该光源的首要目标之一,特别是高通量、原位实时的实验技术,将为材料基因组的高通量、多尺度分析提供重要技术支撑。中国科学院物理研究所CSNS靶站谱仪工程中心王芳卫研究员  中子不带电,穿透性强,有磁矩。因此,中子散射具有许多独一无二的特点,成为探测研究材料的微观结构与动力学的强有力工具之一,与同步辐射互为补充。中国科学院物理研究所CSNS靶站谱仪工程中心王芳卫研究员介绍说:&ldquo 散裂中子源是中子散射研究和应用的主要平台,具有脉冲中子通量高,中子波段宽,及脉冲时间结构。这些特点为高通量、高分辨率、复合体系的微观结构和动态测量(特别是在固态量子材料、生物软物质材料和工程结构材料等领域)带来新的契机。&rdquo   王芳卫介绍说,我国于2011年10月在广东省东莞市开始建设散裂中子源。中国散裂中子源(CSNS,China Spallation Neutron Source)是发展中国家拥有的第一台散裂中子源,目前关键设备设计均已完成,预计2018年3月完成实验验收并对用户开放。  CSNS一期设计的束流功率为100kW,脉冲中子通量将大于2*105/(cm2/s),进入世界四大散裂中子源行列,将来升级到500kW后中子通量将提高到~1016/(cm2/s)。  CSNS设计拥有3个中子慢化器,能产生4种不同脉冲特性的中子束流,提供20条束道用于中子散射研究。不过由于项目建设经费的限制,一期工程仅建有3台谱仪,严重制约CSNS的应用范围。CSNS科技委员会和461次香山会议的专家都呼吁加紧规划和申请剩余束道的谱仪建设。因此特申请在国家&ldquo 十三五&rdquo 计划期间,增资建设其余17台特色中子散射谱仪,使CSNS高效、全面地服务于我国科学技术前沿研究。
  • 425万!复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购国际招标
    项目编号:0705-224002028100项目名称:复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购国际招标预算金额:425.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):425.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:高通量表面等离子分子相互作用仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028100招标项目名称:高通量表面等离子分子相互作用仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1高通量表面等离子分子相互作用仪1套该检测技术要基于表面等离子共振理对标记及无标记样品进行实时检测。预算金额、最高限价:人民币425万元 合同履行期限:合同签订后5个月内合同履行期限:合同签订后5个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 浙江省计量院圆满完成全国热量表耐久性试验任务
    受中国计量协会热能表工作委员会委托,近日,浙江省计量院顺利完成2022年度全国热量表耐久性试验。本次热量表耐久性试验全国共有23家企业报名参与,7家省级计量技术机构负责组织实施。 接到任务后,浙江省计量院高度重视、精心准备,与工作委员会保持密切沟通,试验前组织技术人员对热量表耐久性试验装置进行了维护保养,对热量表抄表系统进行了安装调试,并预模拟了热量表耐久性试验的流程,排除了耐久性试验过程中可能发生的不确定因素。试验期间,通过远程监控和现场查看等多种方式确保耐久性试验过程的安全可靠无故障,圆满完成了热量表耐久性试验的任务。 热量表是北方冬季供暖计量的重要计量器具,是一种测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪表,属国家强制管理计量器具,与电表、水表和燃气表统称为“民用四表”。热量表的耐久性试验是通过对热量表的加速磨损来预估产品的使用寿命,以确保热量表在安装周期内能够保证产品的稳定可靠运行。冷热水流量耐久性试验装置 我国供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%。在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,让城市供热更节能、更智能正成为国家推动落实绿色低碳和节能减排方案的重要方向。2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,明确提出“积极推进供热改造”“提升城镇建筑和基础设施运行管理智能化水平,加快推广供热计量收费… … ”,可见热量表的产品质量不仅事关人民群众的切身利益,也关系到国家“碳达峰碳中和”目标的圆满完成,意义重大。 浙江省计量院是国家热量表型式评价实验室,热量表耐久性试验装置能够开展2400h基本耐久性试验、附加耐久性试验和加速耐久性试验,试验能力满足国家标准GB/T 32224-2020《热量表》、欧洲标准EN1434-4:2015+2018和国际建议OIML R75-2:2002的有关要求。
  • 中国计量协会热量表与节能工作委员会会议在天津召开
    近日,中国计量协会热量表与节能工作委员会会议在天津召开,省计量院技术专家受邀参加,并受大会委托作专题汇报发言。本次会议围绕“热量表耐久性试验、在用热量表试验、供热计量现状、供热计量行业发展”等主题开展交流讨论。   热量表是一种测量、显示介质流经热交换系统释放或吸收热量的仪表,广泛应用于北方的冬季供暖中,与电表、水表和燃气表统称为“民用四表”。热量表产品质量的核心问题是在长期使用中能否保持稳定的计量性能,热量表耐久性试验正是通过对热量表的加速磨损来评估产品的使用寿命。2014年至2022年,中国计量协会热量表工作委员会在会员单位及技术机构内发起耐久性试验项目,共有200多个企业批次600多块热量表参与试验。通过试验,不断发现问题,解决问题,为供热分户计量、按照用热量收费提供技术依据。   我国拥有世界上最大的集中供热系统,冬季供暖覆盖了我国15个省份近5亿人口,约占全国总人口的35%。目前中国北方城镇供热面积已达140多亿平米,还在以每年3到5亿平米的速度增长。我国供热能耗占北方地区建筑领域能耗近50%,供热领域碳排放总量占全社会碳排放总量近10%。在国家“双碳”目标背景和市场机遇下,推进城乡建设和管理模式低碳转型、大力发展节能低碳建筑、加快优化建筑用能结构,具有重要意义。   党的二十大报告也明确提出“推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。实施全面节约战略,推进各类资源节约集约利用,加快构建废弃物循环利用体系。”可见热量表的产品质量不仅关系到社会公众利益,也关系到国家“碳达峰碳中和”目标的圆满完成。省计量院2009年获批成立国家热量表型式评价实验室,试验能力满足热量表型式评价大纲、国家标准、欧洲标准和国际建议的技术要求。自实验室建设以来,省计量院长期致力于提升热量表产品质量和产业发展,服务热量表生产企业和供热计量行业,助力国家“碳达峰碳中和”目标实现。
  • 425万!复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购项目
    项目编号:0705-224002028100项目名称:复旦大学高通量表面等离子分子相互作用仪采购国际招标预算金额:425.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):425.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:高通量表面等离子分子相互作用仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028100招标项目名称:高通量表面等离子分子相互作用仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1高通量表面等离子分子相互作用仪1套该检测技术要基于表面等离子共振理对标记及无标记样品进行实时检测。预算金额、最高限价:人民币425万元 合同履行期限:合同签订后5个月内合同履行期限:合同签订后5个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 德国科威尔品牌污水流量表|空调冷却水流量计产品升级成功
    德国科威尔污水流量表、空调冷却水流量计产品审计成功了,新款污水流量表产品功能、技术参数得到快速提升,欢迎用户选购:021-54430662,了解新产品详细信息登陆http://www.kewill-auto.cn  新型水流量计功能:  适用于沥青.润滑油.植物油.柴油.石油.渣油.煤油.机油.汽油.重油.燃料油.导热油.原油.轻油.绝缘油.液压油.等多种油产品。  新型水流量计技术参数:公称通径:(mm)DN10~DN200 被测液体粘度:2~3000(mPa.s) 防护等级:IP65(特殊订制IP68) 重复性误差:测量值的± 0.2、± 0.5 精度等级:0.2,0.5%级 被测介质温度:常温型: -45~100℃ 高温型: +60℃~200℃ 超高温型:小于220℃以上 额定工作压力:(高压可定制)铸铁:&le 1.0MPa 不锈钢:&le 1.6MPa 铸钢:&le 2.5MPa(4MPa,6.5MPa可选) 供电电源:AC220V、DC24V或3.6V电池 消耗总功率:小于20W 环境温度:零下40~+60℃  相对温度:5%~95% 输出信号:脉冲信号或者4-20mA电流信号 电流输出:负载电阻0~10mA:0~1.5k&Omega 4~20mA:0~750 K&omega 数字频率输出:输出频率上限可在1~5000HZ内设定带光电隔离的晶体管集电极开路双向输出。外接电源&le 35V导通时集电极最大电流为250mA  产品来源:http://www.jkllj.com/base/product/2013/423.html
  • JAAS封面文章:XPS助力卡林型金矿中“不可见金”定量表征研究取得突破
    图1. 《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》封面文章导读卡林型金矿(Carlin-type gold deposit),于20世纪60年代初期在美国西部内华达州的卡林镇被发现,从而得名,其显著特征是金在载金矿物(主要为含砷黄铁矿)中常以晶格金(Au+)和纳米级包体金(Au0)的形式赋存,因金无法直接通过光学显微镜观察而被称为“不可见金”。“不可见金”赋存状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义,然而“不可见金”的定量表征仍然存在较大难点。中国科学院地球化学研究所万泉研究员及其团队采用逐级酸蚀与XPS分析相结合的手段建立了卡林型金矿中金赋存状态的定量表征方法,首次通过XPS分析成功获得了“不可见金”的量化分布规律,相关研究成果以封面文章形式发表于《Journal of Analytical Atomic Spectrometry》期刊。图2. 期刊首页截图及摘要译文分析利器图3. 岛津AXIS Supra+ X射线光电子能谱仪及其五大核心技术- 研究成果概览 -黄铁矿表面通常覆有厚达几百纳米的贫金层(该层主要为FeS2),通过EPMA(电子探针)测试可得到S、As、Au元素分布,如图4,可见Au含量较低且主要存在于黄铁矿中贫金层下的富As区域。图4. 黄铁矿中微量Au的确认及其在富As环带中的分布地质矿产领域中,黄铁矿中Au化学状态的研究对卡林型金矿的选冶及其微观成因机制有重要的指示意义。一般情况下,表面贫金层厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),且其中金含量远低于XPS的元素检出限(~0.1 at%),因此直接测试几乎得不到有效的Au信号,无法进行价态分析。中科院地化所矿床室万泉研究员及其团队以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,采用非氧化性酸简单有效地去除了屏蔽XPS金信号的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及干扰XPS金信号的含镁矿物(如白云石),首次采用XPS获得了“不可见金”的一系列重要定量数据。图5.酸蚀前样品Py0 (a)和酸蚀后样品Py1 (b)上三个不同位置获得的Au 4f XPS谱图图5(a)中未经酸蚀处理的黄铁矿的Au 4f谱图中存在显著的Mg 2s信号干扰且Au信号极弱,导致Au 4f信号几乎被Mg 2s掩盖。酸蚀后样品中绝大多数含Mg矿物被去除,Au 4f谱峰表现出良好的信噪比(图5(b))。根据Au0 4f7/2的结合能位置可推测出本样品中纳米金颗粒的粒径绝大多数小于6 nm,最小可达到1-2 nm。根据Au 4f谱图分峰拟合的结果可估算出Au0和Au+在样品中的百分占比(图6),其中Au0的百分比变化范围可从31.2%至59.8%,Au的物种和含量在同一样品的不同深度之间有轻微的分布不均。图6. 利用 Py1-Py4的Au 4f XPS光谱分峰拟合估算的Au+和Au0的百分占比该工作获得了卡林型金矿中“不可见金”具有合理统计意义的化学状态,有助于卡林型金矿成矿作用的研究,并且该工作建立的分析方法有望应用于分析低品位金矿石以及其他地质样品。中国科学院地球化学研究所万泉研究员表示:由于样品中金含量低、分布不均且谱峰间存在互相干扰,因此利用XPS表面敏感的特征结合合理的样品表面前处理方法才能得到较好的测试结果,借助岛津XPS仪器高功率的特性,改进测试条件得到了信噪比较好的谱峰数据,成功实现了金价态的定量分析,使得卡林型金矿的研究领域取得了突破性进展,期待今后能与岛津共同开发其他地质相关样品的表征研究。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn撰稿人:崔园园
  • 我国科学家首次采用XPS获得了“不可见金”的定量表征数据
    卡林型金矿的显著特征是金在载金矿物(主要为含砷黄铁矿)中常以晶格金(Au+)和纳米级包体金(Au0)的形式赋存,因无法通过光学显微镜观察而被称为“不可见金”。“不可见金”的量化表征是卡林型金矿研究的热点,理解“不可见金”赋存状态有利于改善卡林型金矿这种难处理金矿的选冶,以及完善金的微观成矿机制。然而,“不可见金”难以通过常规方法进行分离和分析,目前关于卡林型金矿中不同赋存状态金量化表征的工作鲜有发表,该研究方向急需分析技术与方法的突破。  基于此,中国科学院地球化学研究所研究员万泉及其团队采用逐级酸蚀与XPS相结合的手段建立了有效且可靠定量表征卡林型金矿中金赋存状态的方法,并以贵州贞丰水银洞金矿样品为例,获得了一系列金赋存状态的定量化数据。该方法采用非氧化性酸去除了造成XPS金信号屏蔽的贫金层(位于含砷黄铁矿最外层)以及造成XPS金信号干扰的Mg(主要来源于白云石),并首次采用XPS获得了“不可见金”的定量数据,包括Au、As含量、Au+与Au0的比例、Au0纳米颗粒的尺寸以及上述参数随黄铁矿颗粒不同深度的变化规律。该方法通过检测酸蚀溶液中的Fe、As、Au含量,计算出各次酸蚀被溶解的表层黄铁矿中Au、As的含量,并估算出被溶解黄铁矿的厚度。除最表面氧化层外,非氧化性酸在黄铁矿上的刻蚀深度可以稳定控制在纳米级范围内。  黄铁矿中含量的最表面约几百纳米厚的黄铁矿中存在Au含量极低的贫金层,其Au含量远低于XPS的常规检出限(~0.1 at%)且厚度远大于XPS的检测深度(~10 nm),因而贫金层的存在是XPS无法直接获取金信号的原因。酸蚀可有效去除黄铁矿表面的贫金层并暴露出内部的富金环带,首次酸蚀即可去除黄铁矿表面的氧化层。根据酸蚀前后样品Au 4f谱图分峰拟合结果,水银洞金矿样品中金同时存在Au+与Au0两个价态。图2(a)中未经酸蚀处理的黄铁矿的Au 4f谱图中存在显著的Mg 2s信号且Au信号极弱,导致Au 4f信号几乎被Mg 2s掩盖。酸蚀后样品中绝大多数Mg被去除,Au 4f谱峰表现出良好的信噪比,验证了白云石会对XPS测Au造成信号干扰(图2(b))。根据Au0 4f7/2 的结合能大小,推测本样品中纳米金颗粒的粒径绝大多数小于6 nm,最小达1-2 nm。根据Au 4f谱图分峰拟合的峰面积,研究估算出Au0和Au+在样品中的百分占比(图3),其中Au0的百分比变化范围可从31.2至59.8%,Au的物种在同一样品的不同测试位置之间有轻微的分布不均。  该工作获得了卡林型金矿中“不可见金”具有合理统计意义的化学状态,有助于卡林型金矿研究,并且该分析方法有望用于分析低品位金矿石以及其他地质样品。  相关研究成果近期以封面文章形式发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry上。研究工作得到中科院战略性先导科技专项(B类)、国家自然科学基金与贵州省特色重点实验室项目的联合资助。
  • 同步斯坦福——SRI流变学系列讲座I——流变学原理、定量表征与前沿应用
    简介:流变学是研究物质流动和变形的科学,它从力学的一个分支,逐步发展成为一门交叉学科,融合了物理、应用数学、化学、生物和医学、工程技术等诸多学科,其应用范围涵盖材料加工(3D打印)、医药制造、医学工程、电子和半导体、机械、汽车、冶金、石油、橡胶、纺织、塑料、化工、涂料和喷漆、选矿、食品、轻工、造纸、污水处理与环境工程等各个领域。系统流变学研究所致力于流变学学术前沿研究、工业应用和人才培养,并通过举办系列SRI流变学讲座促进产学研的深度交流、融合和协同创新。首届SRI讲座教授由世界著名流变学家Gerald G. Fuller院士开讲。Fuller院士不仅前沿学术成果丰硕,还具有解决工业实际问题以及传授流变学知识和技能的丰富经验。在本次讲座中,他将从梳理基于聚合物、胶体、自组装表面活性剂、生物大分子凝胶等软物质分子和微结构的流变现象入手,使得与会者通过学习典型实际案例掌握流变学基本原理、定量表征技术、实验数据提炼和分析方法。 讲座时间:2017年1月4日-5日讲授语言:英语讲座地点:广州市大学城外环西路230号、广州大学图书馆附楼208会议室 讲座日程安排1月4日08:00注册08:30流变现象与物质函数09:30线性粘弹性10:30茶歇10:40粘弹性的物质微观结构基础11:40解析线性粘弹数据实践12:30午餐13:30粘性液体14:30剪切流变仪15:30茶歇15:40剪切变稀、剪切增厚的物质微观结构基础17:00休会1月5日08:30非线性粘弹性09:30拉伸流变仪10:30茶歇10:40非线性流变现象的物质微观结构基础11:40计算模拟12:30午餐13:30屈服应力、絮凝分散体14:30界面流变学15:30茶歇15:40生物流变学与食品流变学17:00休会 主讲教授简介:Gerald G. Fuller担任美国斯坦福大学化学工程系Fletcher Jones讲座教授,主要研究领域涉及光学流变仪、拉伸流变学和界面流变学,涵盖包括聚合物溶液和熔体、液晶、悬浮液和表面活性剂溶液等软物质材料。他曾获得流变学术界最高荣誉——Bingham奖。他是美国国家工程院院士、美国艺术与科学院院士,现任流变学国际委员会秘书长,并长期担任美国TA仪器资深流变顾问。 广州大学系统流变学研究所热忱欢迎各界流变学领域从业者热别是青年学生、教师和业界技术人员参加,并未参会人员提供免费的午餐、茶歇,但交通和住宿需自理。美国TA仪器也将全力支持本次活动!!名额有限。先报先得、额满为止!!请认真填写您的姓名、单位、职务、联系电话、电子邮箱,并于2016年12月30日(星期五)下午5:00之前发送至邮箱:vwang@tainstruments.com。
  • 上半年仪器仪表制造业用电量增速超过5%
    中国电力企业联合会发布《2022年上半年全国电力供需形势分析预测报告》,上半年,高技术及装备制造业合计用电量同比增长1.8%,其中,电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业用电量增速均超过5%。   一、2022年上半年全国电力供需情况   (一)电力消费需求情况   上半年,全国全社会用电量4.10万亿千瓦时,同比增长2.9%。一、二季度,全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%,二季度增速明显回落主要因4、5月受部分地区疫情等因素影响,全社会用电量连续两月负增长。6月,随着疫情明显缓解,稳经济政策效果逐步落地显现,叠加多地高温天气因素,当月全社会用电量同比增长4.7%,比5月增速提高6.0个百分点。6月电力消费增速的明显回升,一定程度上反映出当前复工复产、复商复市取得积极成效。   一是第一产业用电量513亿千瓦时,同比增长10.3%。其中,一、二季度同比分别增长12.6%和8.3%,保持较快增长,一定程度上反映出当前农业农村良好的运行态势。乡村振兴战略全面推进以及近年来乡村用电条件明显改善、电气化水平持续提升,拉动第一产业用电量保持较快增长。   二是第二产业用电量2.74万亿千瓦时,同比增长1.3%。其中,一、二季度同比分别增长3.0%、-0.2%。二季度受疫情等因素影响出现负增长,主要是4、5月同比分别下降1.4%和0.5%,6月增速由负转正,同比增长0.8%。   上半年,高技术及装备制造业合计用电量同比增长1.8%,其中,电气机械和器材制造业、医药制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业用电量增速均超过5%。四大高载能行业合计用电量同比增长0.2%,其中,化工行业用电形势相对较好,同比增长4.9%;黑色金属冶炼行业和建材行业用电量同比分别下降2.8%和4.6%,建材中的水泥行业用电量同比下降16.3%,与当前较为低迷的房地产市场相关。消费品制造业合计用电量同比下降0.4%,其中,酒/饮料及精制茶制造业、食品制造业、农副食品加工业、烟草制品业用电量均为正增长。其他制造业行业合计用电量同比增长3.3%,其中,废弃资源综合利用业、石油/煤炭及其他燃料加工业用电量同比分别增长12.4%和9.3%。   三是第三产业用电量6938亿千瓦时,同比增长3.1%。其中,一、二季度同比分别增长6.2%、0.0%。4、5月第三产业用电量同比分别下降6.8%和4.4%,6月转为正增长10.1%。二季度,交通运输/仓储和邮政业、住宿和餐饮业受疫情的冲击最为显著,这两个行业4、5月用电量同比下降幅度达到或超过10%;6月用电形势好转,交通运输/仓储和邮政业用电量同比增速从5月的下降10.0%上升至6月增长0.6%,住宿和餐饮业增速从5月的下降13.1%上升至6月增长7.7%。上半年,电动汽车充换电服务业用电量同比增长37.8%。   四是城乡居民生活用电量6112亿千瓦时,同比增长9.6%。其中,一、二季度同比分别增长11.8%和7.0%。6月,城乡居民生活用电量同比增长17.7%,其中,河南、陕西、上海、河北、重庆同比增长超过50%,高温天气拉动空调降温负荷快速增长。   五是中部地区用电量同比增长6.9%,增速领先。上半年,东、中、西部和东北地区全社会用电量同比分别增长1.1%、6.9%、3.5%、0.5%。东部和东北地区受疫情等因素影响,二季度用电量同比分别下降2.1%和2.9%。上半年,全国共有26个省份用电量实现正增长,其中,西藏、安徽、湖北、四川、青海、宁夏、江西、山西、河南、云南、黑龙江等11个省份用电量同比增长超过5%。   (二)电力生产供应情况   截至2022年6月底,全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦,同比增长8.1%;上半年全国规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时,同比增长0.7%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看,电力行业延续绿色低碳转型趋势。   一是电力投资同比增长12.0%,非化石能源发电投资占电源投资比重达到84.7%。上半年,重点调查企业电力完成投资4063亿元,同比增长12.0%。电源完成投资2158亿元,同比增长14.0%,其中非化石能源发电投资占比为84.7%。电网完成投资1905亿元,同比增长9.9%,其中,交流工程投资同比增长5.9%,直流工程投资同比增长64.2%。   二是非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至48.2%。截至6月底,全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦,其中,非化石能源发电装机容量11.8亿千瓦,同比增长14.8%,占总装机比重为48.2%,同比提高2.8个百分点,绿色低碳转型效果继续显现。分类型看,水电4.0亿千瓦;核电5553万千瓦;并网风电3.4亿千瓦,其中,陆上风电3.16亿千瓦、海上风电2666万千瓦;并网太阳能发电3.4亿千瓦,其中,集中式光伏发电2.1亿千瓦,分布式光伏发电1.3亿千瓦,光热发电57万千瓦。火电13.0亿千瓦,其中煤电11.1亿千瓦,占总发电装机容量的比重为45.5%,同比降低2.8个百分点。   三是水电和太阳能发电量增速均超过20%。上半年,全国规模以上电厂水电、核电发电量同比分别增长20.3%和2.0%,火电发电量同比下降3.9%。上半年,全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长12.2%和29.8%。由于电力消费需求放缓以及水电等非化石能源发电量快速增长,上半年全口径煤电发电量同比下降4.0%,占全口径总发电量比重为57.4%,煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源,也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。   四是水电和太阳能发电设备利用小时同比分别提高195和30小时。上半年,全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时1777小时,同比降低81小时。分类型看,水电设备利用小时1691小时,同比提高195小时。核电3673小时,同比降低132小时。并网风电1154小时,同比降低58小时。并网太阳能发电690小时,同比提高30小时。火电2057小时,同比降低133小时,其中,煤电2139小时,同比降低123小时;气电1090小时,同比降低239小时。   五是跨区输送电量同比增长6.6%,跨省输送电量同比增长4.9%。上半年,全国新增220千伏及以上输电线路长度16562千米;全国新增220千伏及以上变电设备容量(交流)13612万千伏安。上半年,全国完成跨区输送电量3233亿千瓦时,同比增长6.6%,其中,一、二季度跨区输送电量分别为1500、1733亿千瓦时,增速分别为-0.7%、13.9%。二季度跨区输送电量增速明显回升,其中6月跨区输送电量同比增长18.9%,当月随着经济回升以及高温天气导致华中、华东部分省份电力供应偏紧,加大了跨区电力支援力度。上半年,全国完成跨省输送电量7662亿千瓦时,同比增长4.9%,其中,一、二季度跨省输送电量分别为3539、4123亿千瓦时,同比分别增长0.5%和9.1%。   六是市场交易电量同比增长45.8%。上半年,全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量24826亿千瓦时,同比增长45.8%。上半年,全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为19971亿千瓦时,同比增长45.0%。其中,省内电力直接交易(含绿电、电网代购)电量合计为19336亿千瓦时,省间电力直接交易(外受)电量合计为635亿千瓦时。   七是电煤价格水平总体仍居高位,煤电企业仍大面积亏损。今年以来煤电企业采购的电煤综合价持续高于基准价上限,大型发电集团到场标煤单价同比上涨34.5%,大体测算上半年全国煤电企业因电煤价格上涨导致电煤采购成本同比额外增加2000亿元左右。电煤采购成本大幅上涨,涨幅远高于煤电企业售电价格涨幅,导致大型发电集团仍有超过一半以上的煤电企业处于亏损状态,部分企业现金流紧张。   (三)全国电力供需情况   上半年,电力行业全力以赴保民生、保发电、保供热,全国电力供需总体平衡。2月,全国多次出现大范围雨雪天气过程,特别是华中和南方地区出现持续低温雨雪天气,拉动用电负荷快速攀升,叠加部分省份风机覆冰停运,江西、湖南、四川、重庆、上海、贵州等地在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。   二、全国电力供需形势预测   (一)电力消费预测   当前疫情反弹得到有效控制,企业复工复产、复商复市积极推进,我国经济运行呈现企稳回升态势。全年经济社会发展预期目标以及稳经济一揽子政策措施为全社会用电量增长提供了最主要支撑。   受国内外疫情、国际局势、夏季和冬季气温等因素影响,下半年电力消费增长仍存在一定的不确定性。在下半年疫情对经济和社会的影响进一步减弱的情况下,随着国家各项稳增长政策措施效果的显现,尤其是加大基建投资力度将拉动钢铁、建材等高载能行业较快回升,并叠加2021年前高后低的基数效应,以及国家气象部门对今年夏季我国中东部大部气温接近常年到偏高的预测情况,预计下半年全社会用电量同比增长7.0%左右,增速比上半年明显回升。预计2022年全年的全社会用电量增速处于年初预测的5%-6%预测区间的下部。   (二)电力供应预测   在新能源快速发展带动下,2022年新增装机规模将创历史新高,预计全年新增发电装机容量2.3亿千瓦左右,其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。预计2022年底,全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右,其中,非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右,同比增长16%,占总发电装机容量比重上升至50%,将首次达到总发电装机规模的一半,比2021年底提高3个百分点左右。其中,水电4.1亿千瓦、并网风电3.8亿千瓦、并网太阳能发电4.0亿千瓦、核电5672万千瓦、生物质发电4400万千瓦左右。煤电装机容量11.4亿千瓦左右。   (三)电力供需形势预测   国内外疫情、宏观经济、燃料供应、气温、降水,以及煤电企业持续大面积严重亏损等多方面因素交织叠加,给电力供需形势带来不确定性。预计迎峰度夏、迎峰度冬期间全国电力供需总体紧平衡。   迎峰度夏期间,全国电力供需总体紧平衡,华东、华中、南方区域部分省份用电高峰时段电力供需偏紧,华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。迎峰度冬期间,全国电力供需总体紧平衡,华东、华中、南方、西北区域部分省份用电高峰时段电力供需偏紧,华北、东北区域电力供需基本平衡。   三、有关建议   今年以来,电力行业认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,紧紧围绕国家“稳增长、保供应、防风险、促发展”的工作目标,克服各种困难,为经济社会发展提供了坚强可靠电力保障。随着新能源比重的不断提高,电力系统安全稳定运行的不确定性增加,大面积停电的潜在风险因素仍然存在。目前进入电力保供的关键期,需要密切跟踪天气、燃料、消费和市场等形势进行综合预判,全力做好迎峰度夏电力保供工作。结合当前电力供需形势和行业发展趋势,提出如下建议:   (一)保障用电高峰期间电力供需平衡   当前国内疫情缓解、国家稳经济政策逐步落地见效,各地复工复产在明显加快,叠加夏季气温不断升高,目前全国已有多个省级电网负荷创新高,迎峰度夏保供形势复杂严峻,需要统筹产、输、配、用等各重点环节,做好用电预案,以保障用电高峰期间电力供需平衡,建议:   一是增效挖潜保障夏季电力可靠供应。加强在役机组运行管理,减少非计划停机、受阻情况,保障机组稳发满发。最大限度挖掘各品类电源顶峰发电潜力。优化跨区域电网间的开机备用、错峰支援、余缺调剂,全力保障高峰期间电力供需平衡。克服疫情影响,加快重点电源建设进度,缓解负荷中心的供电紧张。加快推进地区网架优化和配电网建设改造,实施农网巩固提升工程,增强电网供电可靠性。   二是充分发挥跨省跨区通道作用。加大对地方政府协调力度,增加跨区跨省电力交易。严格落实跨省区优先发电计划,加强省间交易中长期合同电量签订和履约,形成稳定的送电潮流,发挥中长期交易稳定电力、电量总体平衡的作用。电力紧张省份积极与电力富余省份衔接,充分利用省间交易机制,通过月度、月内中长期交易,以及现货交易等方式增加外来电力电量。   三是扎实做好需求侧管理及有序用电工作。完善需求响应价格补偿机制,形成可中断用户清单,引导各类市场主体主动参与电力需求响应,以市场化方式降低高峰时段负荷需求,推动需求响应规模尽快达到地区最大用电负荷的5%。加快出台全国性需求响应政策和价格机制,推动有序用电向市场化的需求响应转变。认真细致做好有序用电管理工作,健全完善拉闸限电预警和问责机制。   (二)确保电力燃料稳定供应   当前,受地缘政治冲突影响,国际煤油气供应紧张,加大我国进口煤炭、天然气的难度,国内煤矿及港口煤炭库存偏低,迎峰度夏期间电煤等能源保供面临潜在风险。针对国内煤炭供应、电煤价格、煤炭中长期合同及产运输等方面,建议:   一是持续增加煤炭供应总量。继续加大产能释放,同时进一步梳理煤炭产能核准、核增各项手续审批办理过程中的难点、堵点,提升统筹协调层级,帮助企业尽快完成办理手续,尽快释放今年新增的3亿吨煤炭产能,确保煤炭日产量稳定在1260万吨左右的水平。增强煤炭生产供应弹性,优先组织满足条件的先进产能煤矿,尤其安全系数高、产量释放快速等特点的露天煤矿,建立保供煤矿“白名单”,根据需要按一定系数调增产能,形成煤矿应急生产能力。建议出台阶段性进口煤采购专项补贴支持保障政策,补足国内煤炭供应缺口。   二是确保电煤中长协实现全覆盖,控制电煤价格在合理区间。加大力度推动煤炭中长协的签约工作,尽快补足电煤中长期合同,消除全覆盖缺口;加强对电煤中长期合同价格、供应量、煤质等履约监管,稳定电煤供应基本盘。出台规范的煤炭市场价格形成机制,理顺当前多轨价格机制,加强现货价格管控,引导煤价长期稳定在合理区间;完善坑口区间限价政策,严禁各区域、各煤矿自行创设指数和定价机制,杜绝多种价格机制和捆绑搭售引起的价格体系混乱。尽快稳定市场预期,防止煤价持续上涨推高下游用能成本。   三是加大产运需各环节的顺畅衔接。加强产运需之间的衔接配合,保障疫情下电煤运输畅通,开辟电煤汽车运输绿色通道,将运力向电力电量存在硬缺口省份的煤电企业适当倾斜。加大对电煤中长期合同,包括发电集团自有煤源对内供应和进口应急补签新增中长期合同的铁路运力支持。另外,要保障煤炭新增产能的运力支持。   (三)支持推动发电企业高质量转型   随着碳达峰碳中和战略的持续推进,电力绿色低碳转型加快,煤电企业承担保供和转型的双重压力,建议从上网电价、财政金融以及碳市场等方面对煤电企业进行支撑,以保障电力安全供应、企业有序转型。   一是疏导煤电上网电价,缓解煤电企业经营困境。国家相关部门加强对各地方执行《国家发展改革委关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》(发改价格〔2021〕1439号)的宏观指导,督促各地尽快将煤电电价调整到位,缓解由于燃料成本高涨导致的电力供应风险。尽快出台涉高耗能企业落实市场交易电价管理清单,禁止对涉及高耗能企业开展优惠电价的交易,严格落实国家“高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制”的政策要求。进一步明确跨省跨区送电交易价格形成机制,外送价格浮动机制按照落地省燃煤发电基准价执行,充分发挥区域间余缺相济作用。   二是加大财税金融对煤电企业的支持力度。对由于燃料成本高导致经营困难的电煤企业适度放宽政策支持范围,尽快形成“自我造血”功能,提高煤电的电力安全供应能力。出台面向煤电行业所得税普惠制政策,延长承担保供责任的煤电企业所得税亏损结转年限,并减免征收亏损煤电企业房产税和土地使用税,支持煤电企业的委托贷款利息纳入增值税抵扣范围和煤电项目“三改联动”,促进煤电企业可持续发展。   三是统筹煤电保供和碳市场发展。建议第二个履约周期应统筹煤电保供和碳市场发展,合理设置碳排放配额缺口,不宜大幅下调基准线,减轻火电企业整体成本负担。建议尽快重启CCER(国家核证自愿碳减排量)备案政策,发挥政策引导作用,促进新能源发展,降低控排企业履约成本。持续深化电力交易市场化改革,推进有序放开全部燃煤发电电量上网电价,继续扩大市场交易电价上下浮动的范围。深入研究煤电企业脱困转型的措施方法,有序推进碳达峰碳中和目标的实现。   注释:   1.规模以上电厂发电量统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的电厂发电量。   2.四大高载能行业包括:化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业4个行业。   3.高技术及装备制造业包括:医药制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、计算机/通信和其他电子设备制造业、仪器仪表制造业9个行业。   4.消费品制造业包括:农副食品加工业、食品制造业、酒/饮料及精制茶制造业、烟草制品业、纺织业、纺织服装、服饰业、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋业、木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业、家具制造业、造纸和纸制品业、印刷和记录媒介复制业、文教/工美/体育和娱乐用品制造业12个行业。   5.其他制造行业为制造业用电分类的31个行业中,除四大高载能行业、高技术及装备制造业、消费品行业之外的其他行业,包括:石油/煤炭及其他燃料加工业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品业、其他制造业、废弃资源综合利用业、金属制品/机械和设备修理业6个行业。   6.东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南10个省(市);中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南6个省;西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆12个省(市、自治区);东北地区包括辽宁、吉林、黑龙江3个省。
  • EXTRA荣获第2届“国产好仪器”,90%用户对国产仪器质量表示满意
    2016年12月23日,第2届国产好仪器调研成果在北京京仪大酒店正式发布。EXTRA全自动固相萃取仪历时4年研发,1年应用测试,2年用户使用,荣获第2届“国产好仪器”荣誉称号。据仪器信息网国产好仪器用户调研报告显示,99%以上用户表示国产仪器能够满足实际工作需求,90%以上用户对国产仪器的质量表示满意,80%以上用户愿意向同行推荐其所使用感到满意的国产仪器。不积跬步,无以至千里。不积小流,无以成江海。国产仪器经过几十年的沉淀发展,在实验室中国产仪器占比稳步提升。EXTRA全自动固相萃取仪作为智能化的样品前处理仪器代表,凭借仪器的高可靠性、高批次处理量以及人性化的便捷软件操作界面,赢得了客户的信赖与支持。
  • 应用 | 衡量表面活性剂皮肤刺激性的辅助手段——临界胶束浓度
    研究背景表面活性剂是化妆品中最常用原料之一,在洁面乳、沐浴露、洗发液等产品中均有应用。越来越多的消费者开始注重表面活性剂对皮肤的影响,追求更温和更低刺激性的表面活性剂类清洁产品,但是消费者往往忽视了表面活性剂在清洗过程中并不能完全被清除干净,容易在人体皮肤上残留,且不同种类的表面活性剂在皮肤的残留量以及机理存在差异。目前关于表面活性剂在人体皮肤残留的研究较少,因此本文对表面活性剂在人体皮肤上残留发生的机理、危害以及表征手法进行了详细的阐述。原理与测量表活在皮肤表面发生残留的机理当消费者使用以表面活性剂为主的清洁类产品时,将在完成清洁时使用大量的清水进行冲洗,但是由于人体皮肤构造存在间隙以及表面活性剂的双亲结构造成渗透等原因,不可避免的存在一部分表面活性剂无法用水冲走,而是吸附渗透至皮肤角质层内,造成表面活性剂在人体皮肤的残留,而残留会对角质层乃至皮肤深层产生长期的负面影响,如造成皮肤过度干燥、炎症等。 一般来说,表面活性剂在人体皮肤表皮发生残留主要是由表面活性剂与角质层细胞角蛋白的结合造成,这是因为在清洗过程中表面活性剂形成单体产生渗透,通过相对较强的静电相互作用导致表面活性剂疏水部分能够与皮肤蛋白片段结合,以及表面活性剂带电荷的亲水头基与皮肤蛋白某些带电荷的部分结合,吸附于皮肤深层无法清洗干净;目前研究表明不同表面活性剂结合角蛋白能力不同,所以不同表面活性剂吸附残留也会有所不同,因此在一个表面活性剂为主的产品中,影响表面活性剂在皮肤表面的吸附残留主要是由体系中表面活性剂类型以及表面活性剂的单体浓度决定。体系临界胶束浓度的影响关于表面活性剂对皮肤渗透吸附造成残留的研究,有研究人员先后提出了单体理论、胶束理论和亚胶束渗透聚集体理论等来解释不同表面活性剂的不同现象,但目前这些理论仍然存在一些问题,主要在于上述理论研究忽略了一个和实际情况不符的事实就是暴露时间,消费者在实际使用表面活性剂产品的暴露时间一般只有几分钟,而上述研究均采用了夸张的暴露时间,如通过贴片封闭接触皮肤21天或者5h接触方案,其都给予表面活性剂足够的时间来渗入和溶胀皮肤结构,因此得出的结论很难与消费者实际使用产品保持一致。因此消费者在实际使用表面活性产品如洁面时,首先体系中的单体会穿透皮肤,吸附残留在皮肤上,而决定单体穿透皮肤的主要影响因素就是体系中表面活性剂的胶束浓度和胶束电荷。Morris等研究表明表面活性剂的吸附渗透和体系的胶束浓度有非常大的相关性,而与胶束直径的相关性较差,一般来说胶束浓度越低吸附渗透越低。例如SLS复配甜菜碱类两性表面活性剂或非离子表面活性剂后,其胶束直径变小,体系CMC降低从而降低了吸附渗透。而SLES对比SLS在相同的测试条件下胶束粒径并未改变,但其CMC变小,皮肤渗透降低,这是因为大多数表面活性剂的胶束粒径均较小,满足皮肤渗透所需标准,从而得出渗透和胶束直径关联度不大的结论。综上所述,通过表面活性剂的复配降低体系的临界胶束浓度,进一步降低表面活性剂单体浓度,从而降低皮肤渗透减少表面活性剂产品在皮肤的残留,这是比较直接的方法,而增加胶束尺寸并不会直接降低表面活性剂的渗透。因此,CMC 临界胶束浓度测量可以作为表面活性剂皮肤刺激性的定向辅助手段。临界胶束浓度测量方法KRÜ SS的Tensíío表面张力仪,配备两个或者单个分液器,可以全自动稀释和测量表面活性剂在不同浓度下的表面张力,得到临界胶束浓度。 作为一种有前途的表面活性剂,我们研究了聚乙二醇-10单油酸酯(PG-10-1-O)作为市场上常用乳化剂的替代品。 表1. 表面张力 vs PG-10-1-O 溶液浓度。根据线性外推,可推断自组装临界浓度的范围为 8 至 11 mg/L。在给定的 PG-10-1-O 摩尔质量为 1023 g/mol 时,处于过渡范围内的浓度 10.5 mg/L 对应于 0.011 mmol/L。因此,该浓度低于个人护理中使用的其他典型表面活性剂的CMC 值,如十二烷基硫酸钠(SDS)8.2 mmol/L 或C12/14 烷基糖苷 0.04 mmol/L,这是 PG-10-1-O 的较好温和性的一个重要标志。思考与注意表面活性剂在皮肤残留的危害表面活性剂单体进入皮肤与蛋白质结合后,会导致皮肤结构肿胀,而皮肤结构肿胀会允许表面活性剂进入皮肤结构的更深层中逐渐结合,从而进一步增强肿胀和渗透,这是一个级联过程。具体表面活性剂残留危害主要有对皮肤角质层表层蛋白的危害,对皮肤角质层脂质的危害,对皮肤表皮活细胞的危害。结论与展望清洁类产品有着良好的市场前景,由于市面上个人清洁系列产品层出不穷,不少消费者关注重心转移到清洁类产品的温和性上,追求更加低刺激的产品。在未来,化妆品的产品设计中应该更加关注基础理论的研究,寻找清洁类产品造成刺激背后的原因和机理,设计出更加科学的产品配方架构,以此来做到最大可能降低清洁类产品对人体皮肤的危害。参考文献1,秦&emsp 尧,闫加雷,钱景茹,张廷志. 表面活性剂在人体皮肤的残留研究[J]. 日用化学品科学,2023,46(6):59-63.2,KRÜ SS应用报告291.一种用于低粘度配方和脂质体结构的通用乳化剂的表征方法.
  • 天门市筹建省级微型电量传感器检测机构
    记者从天门市质监局了解到,经湖北省质监局批准,天门市开始筹建湖北省微型电量传感器计量检定中心,这是全省唯一的省级微型电量传感器检测机构,也是天门市首个省级高科技检测机构,计划在天门市建立首个国家级计量基准。  此项目由该市质量技术监督局与市电工仪器仪表研究所共同组织筹建。据市质监局有关负责人介绍,微型电流传感器是应用在电子式电能表、继电保护装置,电子测量仪器上的一种电子元器件,使用范围广泛,随着国家实施“西电东送”、“智能电网”等重点工程的进展,在国内年需求量达10亿只以上,天门市也有数家企业从事此项产品的生产。微型电流传感器在出厂后和使用中必须进行校准,而目前国内还没有相关的国家标准量值,该市质监局邀请中国计量院、国家电网武汉高压试验研究院、国家电工仪器仪表质量监督检验中心、华中科技大学等单位的专家、教授,开展技术攻关,旨在填补我国微型电流传感器量值溯源的空白,目前已完成关键技术的研发。天门市筹建省级微型电量传感器计量检定中心后,可凭借技术上的领先优势,建成国内唯一的微型电量传感器检测机构,抢占微量电量传感器这一产品的至高点,打造天门高科技“城市名片”,进一步提升天门对外影响力,促进天门经济产业结构调整升级,壮大微型电量传感器产业集群,优化天门招商引资工作环境和平台。
  • 湖北省筹建微型电量传感器计量检定中心
    12月22日,记者从天门市质监局了解到,经湖北省质监局批准,天门市开始筹建湖北省微型电量传感器计量检定中心,这是湖北省唯一的省级微型电量传感器检测机构,也是天门市首个省级高科技检测机构,计划在天门市建立首个国家级计量基准。  此项目由天门市质量技术监督局与天门电工仪器仪表研究所共同组织筹建。据天门质监局有关负责人介绍,微型电流传感器是应用在电子式电能表、继电保护装置,电子测量仪器上的一种电子元器件,使用范围广泛,随着国家实施“西电东送”、“智能电网”等重点工程的进展,在国内年需求量达10亿只以上,天门市也有数家企业从事此项产品的生产。微型电流传感器在出厂后和使用中必须进行校准,而目前国内还没有相关的国家标准量值,天门质监局邀请中国计量院、国家电网武汉高压试验研究院、国家电工仪器仪表质量监督检验中心、华中科技大学等单位的专家、教授,开展技术攻关,旨在填补我国微型电流传感器量值溯源的空白,目前已完成关键技术的研发。天门市筹建省级微型电量传感器计量检定中心后,可凭借技术上的领先优势,建成国内唯一的微型电量传感器检测机构,抢占微量电量传感器这一产品的至高点,打造天门高科技“城市名片”,进一步提升天门对外影响力,促进天门经济产业结构调整升级,壮大微型电量传感器产业集群,优化天门招商引资工作环境和平台。
  • 华裔教授参与研究将锂电池蓄电量提升十倍
    据美国《星岛日报》报道,电池技术的改良并非经常出现,有如美国西北大学(Northwestern University)一群工程人员所声称的突破更为罕见。华裔教授Harold Kung及其研究团队表示,已成功把锂离子电池的蓄电量及充电速度提升十倍。  据Kung教授指出,关键在于各层石墨烯(Graphene)之间的锂离子是如何移动。这些离子穿过电池内石墨烯层的速度直接影响到充电速度。为加快这过程,Kung教授决定在电池的石墨烯层刺上数百万个直径只有10至20纳米的极细小孔,为离子提供通往另一层的“快捷方式”。而结果发现这些刺孔电池的充电速度比传统电池快上十倍,15分钟内便可由零到充满电。  这成果未能满足研究员,Kung教授及其团队再着手为电池加大蓄电量。他们在各层石墨烯之间,注入细小集束的硅来增加锂离子的密度。这方法利用石墨烯的可塑性,避免过往改善蓄电量时所遇上的硅膨胀问题,从而让更多离子积聚在电极处。  以这方法制成的电池,每次充电便可用上超过一星期。Kung教授表示,现在已近乎两全其美,硅可提供更高的能源密度,而夹层则减少了因硅膨胀收缩所引致的容量损失。即使这些硅集束分裂也不会让硅失去。  但这电池仍有一项缺点,在充电150次后,蓄电量及充电速度皆大幅衰减。但正如Kung教授指出,蓄电量的增加将足以弥补这缺点。他在接受英国广播公司(BBC)访问时表示,即使在充电150次之后,这相等于一年或以上的运作,这电池的效率比现时市面上的锂离子电池还要高出五倍。
  • 2050年前,我国核电占比将翻两番,发电量增六倍
    近日,在十三届人大四次会议上,《政府工作报告》中提出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作。优化产业结构和能源结构,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,在确保安全的前提下积极有序发展核电。值得注意的是,这是历年来政府工作报告中首次提出“积极”发展核电,奠定了未来核电发展的基调。而在两会上,全国人大代表刘巍也表示,“20世纪末至本世纪初这段时间,全球来看核电发电量占比在10%左右。我认为对我国而言10%到15%的比例是比较合适的,但目前不到5%。作为一种基荷电源,核能应该发挥更好的作用。”由此可见,要达到全球平均水平,我国核电建设至少要翻番。实际上,国家能源局中国核电发展中心和国网能源研究院有限公司于2019年7月发布《我国核电发展规划研究》就已经提出,到2030年、2035年和2050年,我国核电机组规模达到1.3亿千瓦、1.7亿千瓦和3.4亿千瓦,占全国电力总装机的4.5%、5.1%、6.7%,发电量分别达到0.9万亿千瓦时、1.3万亿千瓦时、2.6万亿千瓦时,占全国总发电量10%、13.5%、22.1%。数据显示,2020年全国累计发电量为74170.40亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为3662.43亿千瓦时,占全国累计发电量的4.94%,占比为近五年之最。根据规划,2050年的核电发电量将达到2020年的7倍,核电占比将翻两番。在“十四五”规划草案中也提出,加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,加快发展东中部分布式能源,有序发展海上风电,加快西南水电基地建设,安全稳妥推动沿海核电建设,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到 20%左右。也就是说,未来我国的核电发电将成为清洁能源的中流砥柱,相关投资也将不断涌入。具体来说,建成华龙一号、国和一号、高温气冷堆示范工程,积极有序推进沿海三代核电建设。推动模块式小型堆、60 万千瓦级商用高温气冷堆、海上浮动式核动力平台等先进堆型示范。建设核电站中低放废物处置场,建设乏燃料后处理厂。开展山东海阳等核能综合利用示范。核电运行装机容量达到 7000 万千瓦。大力发展核电事业已成为两会共识。此前,核电站一直以来由于核废料,核辐射而广受争议,此次明确大力发展核电事业的信心主要来源于我国核电技术的突破。2011年,日本福岛发生核事故,这给中国核电事业一个警醒,我国需要更安全的三代核电技术,在这种情况下,中核集团按照国际最新要求进行了改造。第一代核电厂属于原型堆核电厂,是为了通过试验形式来验证核电工程实施上的可行性。在时间上主要是20世纪5、60年代的苏联与美国的一些堆型。第二代核电厂主要是在第一代的基础上实现商业化、标准化、系列化、批量化,以提高经济性。在时间上自60年代末至70年代世界上建造的大批单机容量在600-1400MWe的标准化和系列化核电站。而第三代核电厂要求在第二代的基础上更加提高安全与经济性。目前第三代核电主要包括:美国的AP1000(大量采用非能动的安全设置),欧洲的EPR(采用增加能动安全系统保证安全),中国的华龙一号(兼有AP1000以及EPR的特点)。“华龙一号”是我国在吸收了AP1000与EPR的特点后,完全具有知识产权的第三代核电技术。第三代核电站的安全性明显优于第二代核电站。由于安全是核电发展的前提,世界各国除了对正在运行的第二代机组进行延寿与补充性建一些二代加的机组外,目前新一批的核电建设重点是采用更安全、更先进的第三代核电机组。与此同时,我国东南沿海地区由于制造业发达对电力需求很大,但风、光、天然气等清洁能源却主要集中在西北地区等用电需求低的地区,这对电力输送提出了很高要求,造成了大量的电力损耗,著名的“西电东送”工程应运而生,而沿海核电的建设将极大缓解沿海地区的用电需求。核电将成未来清洁能源发展主力。“十四五”大型清洁能源基地布局示意图核电的发展不仅顺应我国能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力的需求,还有助于提升我国综合经济实力、工业技术水平。核电的发展将带动相关产业链发展,对供给侧改革,产业链升级具有重要意义。核电站是世界上最复杂的能源系统,为了“华龙一号”,中核集团充分调动核动力院、中国核电工程有限公司等20多家成员单位,联合中国一重、东方电气、有关高校等国内参研参建单位,与法国、意大利、奥地利等14家国际组织和科研机构展开合作,组织5300多家国内外设备厂商完成6万多台套设备的制造供货任务。在这场大国重器自主技术的突围战中,每个系统每个部件为了创新不断挑战的故事,每天都在上演。以核电站电缆安全验证为例,工程人员要让电缆先经过15天模拟高温环境试验、再经过15天强碱性溶液浸泡试验,最后还要历经耐电压性能试验。2018年,习近平总书记在中国一重视察华龙一号蒸发器管板等核电产品展示后强调指出:制造业特别是装备制造业高质量发展是我国经济高质量发展的重中之重,是一个现代化大国必不可少的。现在,国际上单边主义、贸易保护主义上升,我们必须坚持走自力更生的道路。中国要发展,最终要靠自己。目前,我国第三代核电技术不仅供给国内,甚至已经打开了海外市场。随着第三代核电技术的应用,我国已经开始第四代核能系统的研发和建设。据了解,第四代核能系统将满足安全、经济、可持续发展、极少的废物生成、燃料增殖的风险低、防止核扩散等基本要求,世界各国都在不同程度上开展第四代核电能系统的基础技术和学课的研发工作。第四代核能系统主要有六种堆型:超高温气冷堆、钠冷快堆、气冷快堆、铅/铅铋快堆、超临界水堆、熔盐堆。反应堆冷试是示范工程至关重要的节点,主要验证反应堆一回路系统和设备及其辅助管道在高于设计压力下的强度及严密性。在没有经验可借鉴的情况下,华能石岛湾核电牵头开展了脆性转变温度、升降压速率、超压保护等方面的研究。2020年,在没有经验可借鉴的情况下,华能石岛湾核电牵头开展了脆性转变温度、升降压速率、超压保护等方面的研究,华能石岛湾核电高温气冷堆示范工程首台反应堆冷态功能试验一次成功,有效检验了示范工程核岛设备制造和安装质量的可靠性,标志着加快高温气冷堆科技创新成果应用推广、实现全球第四代核电技术引领又迈出了关键一步。目前中国在建的第四代核能系统包括石岛湾的高温气冷堆示范工程和霞浦的钠冷快堆示范工程,还有一些第四代核能系统的实验平台比如甘肃的熔盐堆项目。高温气冷堆预计今年能够投运,成为中国第一座第四代核电站;霞浦的示范快堆建设也在进行,预计三四年内可以完成建设和调试并进入商运阶段。随着核电技术研发的推进和核电站建设计划的公布,未来我国将兴起大规模核电建设项目,相关产业链也将迎来机遇。
  • 积极投身公益 赛默飞世尔用爱点亮世界
    积极投身公益 赛默飞世尔用爱点亮世界赛默飞世尔参与世界献血者日庆祝活动及上海关爱日活动中国上海(2011年6月20日)- 6月14日,赛默飞世尔科技作为活动赞助方再次参与支持今年的世界献血日大型庆祝活动,并在&ldquo 爱点亮世界&rdquo 2011年世界献血者日庆祝晚会上接受了由上海市血液中心颁发的感谢状,旨在表彰赛默飞世尔为无偿献血事业所作的卓越贡献。此外,赛默飞世尔还在&ldquo 六一儿童节&rdquo 之际,参与了&ldquo 上海关爱日&rdquo 活动,用爱心绘制出充满童趣和创意的作品,为民工子弟孩子们带去一份意想不到的惊喜。本届世界献血者日主题是:&ldquo 捐献更多血液,挽救更多生命&rdquo 。上海市血液中心当天全天候在黄浦江畔的滨江大道上隆重举办主题名为&ldquo 爱点亮世界&rdquo 的大型庆祝活动。来自赛默飞世尔的志愿者参与了当天献血宣传活动。此次上海市血液中心向赛默飞世尔颁发感谢状,是源于赛默飞世尔对公众健康事业持续不断的支持。多年来,赛默飞世尔与包括上海红十字会在内的众多卫生组织进行广泛合作,今年已是赛默飞世尔第二年支持&ldquo 世界献血日&rdquo 活动。2010年,为迎接第七个&ldquo 世界献血者&rdquo 日,赛默飞世尔中国区总部举办了&ldquo 爱&bull 传递&rdquo 无偿献血宣传活动,公司的员工、客户以及在金桥园区工作的热心市民纷纷走进献血屋参与无偿献血。赛默飞世尔设计、捐建了上海世博园首座&ldquo 世界献血者日纪念雕塑&rdquo ,在上海世博会期间共同呼吁全社会积极参与无偿献血,关注社会公共健康。赛默飞世尔中国区总经理迈世福表示:&ldquo 作为一个负责任的企业公民,我们的使命是和全社会一起为创建一个更健康、更清洁、更安全的世界而不断努力。我们与上海市血液中心一起通过世界献血者日系列活动号召全社会共同加入无偿献血行列,奉献&lsquo 生命的礼物&rsquo ,以挽救更多生命,这是我们对社区的一项长期承诺。&rdquo 除&ldquo 世界献血日&rdquo 外,赛默飞世尔也非常关注下一代的健康成长。在六一儿童节期间,赛默飞世尔参与了&ldquo 牵手上海&rdquo 主办的上海首个志愿者大型活动&ldquo 上海关爱日&rdquo 主题系列活动之一的闵行区新华皖苏民工幼儿园的内外墙粉刷项目。近几年,赛默飞世尔相继组织开展了农民工子弟小学科学课、一对一结对资助四川地区贫困学生、慈善慢跑、世界献血日等公益活动,将爱心和志愿者精神传播到全国各地弱势群体的心中。&ldquo 志愿者精神是我司企业文化的重要组成部分。&rdquo 赛默飞世尔中国区市场总监毛君玲说道,&ldquo 公司提供了一系列的平台,让有爱心的同事参与到志愿者活动当中来,为社区建设服务。&rdquo 赛默飞世尔参加&ldquo 爱点亮世界&rdquo 2011年世界献血者日庆祝晚会赛默飞世尔组织员工志愿者参加&ldquo 上海关爱日&rdquo 活动 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近 110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com,中文:www.thermofisher.cn。
  • 三德科技助力国投钦州发电有限公司获智能电厂奖励电量
    近日,广西自治区工信厅下发《自治区工业和信息化厅关于印发2020年广西优先发用电计划安排的通知》,国投钦州发电有限公司(以下简称“国投钦电”)智能电厂项目,喜获奖励电量1.5亿kWh。 三德科技作为值得客户信赖的长期伙伴,于2017年底为国投钦电提供了全通采样系统、全通制样系统、在线全水测试系统、样品自动传输系统、自动存查柜系统、标准化实验室、盘煤系统(无人机盘煤+激光盘煤)、燃料管控系统(含视频、门禁监控等)等硬、软件产品及运维服务。国投钦州发电有限公司全通制样系统实拍 据悉,在此之前,国投钦电的入厂采样、制样、化验环节均为人工操作,采制化设备和燃料管理手段落后,样品水分损失大,粘堵、混样、漏煤、撒煤等现象严重,存在人为干预风险,煤场缺乏有力的燃煤厂内管理手段,无法有效指导掺烧,难以精确控制各项燃料掺配指标,提质增效的目标无法实现。 正式投运三德科技的采制输存化及燃料管控系统后,国投钦电的燃料管理工作较之以往,取得了明显的成效: 1、实现了燃料计量、采样、制样、化验等环节工作的自动化、标准化,管理水平及管理效率有效提升,人工投入可相对减少; 2、燃料数据信息实现了自动采集与传输,工作人员可实时掌握入厂、入炉、库存煤的数量、质量、价格,有效杜绝燃料信息不实、不真、不准、管理效率不高的问题,为经济掺配提供了有效的数据支撑; 3、燃料业务流程集成布置、集中管控,关键环节可无人值守、无缝对接、实时监控,杜绝人为因素干预,有效降低了燃料管控的难度及风险; 4、系统自动运行,经济效益得到提升。 1)可最大程度减少煤样水分损失,减少人为因素对热值的影响,提升燃煤效益。 2)自动化程度高,操作人员减少,只需配备4名监管人员即可,人力成本可节省75%以上。 国投钦电成立于2004年,是广西自治区大型电能基地、北部湾开发建设的动力平台和强力引擎。公司远景建设规模为2×600MW+6×1000MW,总容量为7200MW的国内一流的大型火力发电厂。经过两年的探索实践,国投钦电已于2019年先后获得广西自治区工信厅认定的智能工厂示范企业和广西自治区第一批智能电厂荣誉称号,其中智能工厂示范企业全区仅两家企业获此殊荣。
  • “点亮天瑞地图”专题网络活动上线
    玉兔呈祥辞旧岁,金龙狂舞贺新春。新的一年即将到来,为感谢天瑞客户长期的信赖和支持,天瑞仪器特推出&ldquo 点亮天瑞地图&rdquo 有奖互动活动。本次活动持续时间为:12月14日-1月31日;2月1日-2月10日将公布获奖名单,并寄送礼品。只要您是天瑞用户,或实验室设有天瑞仪器,就可参与活动。参与方式:点击主页面&ldquo 点亮天瑞地图&rdquo 按钮,进入&ldquo 点亮页面&rdquo 、填写相关信息,确认提交后即可为天瑞地图点亮一盏灯! 评奖标准: 1、信息真实性:请务必保证信息真实,尽量提交实验室仪器多角度清晰图片。2、资料完整性:为确保顺利评奖,请尽量完整填写各项资料。3、评价建设性:仪器用途、使用评价、改进建议&hellip &hellip 4、天瑞内部人员不可以参加。奖品设置: 一等奖(1名):品牌平板电脑二等奖(2名):品牌电子相框三等奖(10名):青花瓷笔幸运奖(30名):精品台历进入参加活动赢大奖:http://www.skyray-instrument.com/cn/activity/Map/Map.aspx 了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 聚光科技“点亮微心愿,同心护未来”微心愿活动成功举办
    恰逢今年是“八八战略”实施20周年,浙江省不断构筑共同富裕的基础和优势,在新发展阶段肩负起高质量发展建设共同富裕示范区的新使命。聚光科技积极响应共同富裕的号召,帮助四川广元地区的贫困学生实现微心愿,传递社会正能量和温暖爱心。11月9日—12月18日,由聚光科技党委、工会、统战部、妇联、团委主办,供应链党支部承办的“点亮微心愿,同心护未来”微心愿活动成功举办。此次活动由聚光科技联合诺基亚、大和热磁共同完成,一共为17所学校共262名贫困山区儿童送去温暖,聚光科技点亮了其中的111个微心愿。聚光科技“点亮微心愿”活动已连续举办8年,随着联合单位、微心愿数量、对接圆梦学校的增加,活动的影响力不断提升。本次微心愿活动相较于往年,微心愿数量更多、心愿物品种类也更加丰富,包含了课桌椅、自行车等大件,满足了孩子们多样化的心愿需求。截至11月30日,所有的心愿礼物均采购完毕并全部打包寄出,每份微心愿礼包还包含认领人的祝福寄语贺卡,“勤奋获取知识,知识改变命运”“祝你心想事成,学业进步”……内容全部手写完成,用一笔一画表达对孩子们的真诚祝福。12月1日至12月18日,聚光科技陆续收到了各学校老师们发来的反馈照片,有的学校还格外用心地制作了短视频,在视频里,孩子们通过镜头表达了对于聚光科技的感谢,天真烂漫的笑容为这个寒冬带来了丝丝温暖。
  • 强信心稳经济促发展|青岛仪器仪表产业进军“高端赛道”
    规上工业企业营收占全省比重超过三分之一,在工业测控、电子测量、环境监测、海洋观测等多个细分领域国内领先青岛仪器仪表产业进军“高端赛道”智能电表自动采集读数,并生成用电量、计算电费;口罩过滤检测仪用于检测口罩过滤效率,被称为口罩安全的“把关员”;烟尘采样器采集分析工业废气中的颗粒物,实时监测空气质量;海洋浮标测量海洋潮位、风速、气压等水文气象要素,为气象预报、海洋开发等提供数据……在这些与科研、生产、生活息息相关的仪器仪表领域,青岛已经涌现出一批产业细分龙头和创新领跑公司。青岛在实体经济振兴发展中将精密仪器仪表列入重点突破的十大新兴产业链之一,集群梯度培育体系初步形成,产业链优势不断完善。前不久首批山东省先进制造业集群名单公示,全省10个集群入选,其中就包括青岛市仪器仪表集群。据统计,青岛仪器仪表产业现有110家规上工业企业,营收占全省比重超过三分之一,在工业测控、电子测量、环境监测、海洋观测等多个细分领域领跑全国,打造了全球最大的三坐标测量机生产基地和国内规模最大的离子色谱产业基地。梯度培育产业集群仪器仪表有着“高端制造业皇冠上的明珠”之称,可分为通用型仪器仪表和专用仪器仪表,广泛应用于工业自动化、电力、轨道交通、导航、测绘、实验分析等领域。青岛仪器仪表产业拥有4个国家级创新载体、22个省级以上创新载体,培育出2家具有生态主导力的“链主”企业以及一大批制造业单项冠军企业、“小巨人”企业、瞪羚企业和隐形冠军企业,形成梯度发展格局。作为“链主”企业,思仪科技实现了高端重大科学仪器和通用电子测量仪器的一系列重大技术突破,微波、毫米波、光电、通信及基础测量等30多项技术达到国际领先水平,太赫兹测试、光波元件分析、光纤传感应用等多项成果填补国内空白。另一家“链主”企业海克斯康同样把关键核心技术攻坚作为突破口。目前,海克斯康拥有全球测量精度最高、测量范围最大和产品线最广的计量产品和方案,以传感器、仪器仪表为支撑,面向汽车、航空航天、机械制造等26个行业领域提供整体解决方案。与此同时,乾程科技、艾普智能、海研电子、众瑞智能等一批小而美的中小企业脱颖而出,在智能电表、电机检测、海洋监测、口罩检测等领域的市场占有率位居全国前列。乾程科技以“小电表”成就“大产业”,在载波电能表领域具备全球领先的设计制造能力,智能电表、水表、气表、热量表等产品已销售到英国、尼日利亚等数十个国家和地区。艾普智能专注电机检测设备,成为家电、新能源汽车、机器人等产业技术链条中不可或缺的一环,微电机检测产品的国内市场占有率高达51%。崂应海纳光电在环境监测领域纵深布局,打通了从核心元器件、终端设备、场景应用、云端监管到综合服务的全产业链条,在全国生态环境监测设备行业占据主要位置……突破高端科学仪器高端科学仪器被称为科学家的“眼睛”,对先进制造业发展、科技创新乃至国家安全都有着战略性意义。尤其是集成电路、航空航天、生物医药等尖端领域,都离不开高端科学仪器的支撑。当前,国内仪器仪表企业大部分产品还局限于中低端市场,在高端产品和核心技术等方面与国际先进水平依旧有差距。据统计,科学仪器已经成为我国第三大进口产品,仅次于石油和电子元器件,部分高端科学仪器进口依赖的现象较为明显。国家“十四五”规划明确提出,要适度超前布局国家重大科技基础设施,加强高端科研仪器设备研发制造。面对国产替代的历史性机遇,青岛仪器仪表产业正以自主创新为核心驱动力,发力高端赛道,拓展应用领域,提升国产仪器自主可控水平,为加快建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国提供支撑。在核电回路水超痕量腐蚀离子检测方面,盛瀚色谱实现完全国产替代,应用在中核、中广核、国电投等多家核电厂。在集成电路测试领域,致真精密仪器研制出中国首台产业级晶圆磁光克尔测量仪,中国磁性芯片量产所需的光学检测设备由此实现自主可控。在生物检测领域,星赛生物开发了一系列单细胞分析仪器产品,助力生物医药领域细胞类型快速判别、生物安全领域系统解决方案开发。值得一提的是,青岛在海洋核心传感器与高端仪器领域拥有硬核的科研优势。山东海仪所是国内最早从事海洋环境监测仪器研究的科研单位之一,完成海洋声学释放器、水声通讯机、系列海洋生态传感器、海洋盐度传感器、大气气溶胶激光雷达等海洋仪器设备的国产化,国内在位业务化运行的10米大型海洋资料浮标系统均由其研制、建造并提供技术保障。做大做强专业园区青岛仪器仪表产业起步较早,中航工业前哨研究所自主研发国内第一台测量机,崂山电子仪器实验所被誉为国产离子色谱仪器厂商摇篮。但相比于北京、上海等国内第一梯队先进城市,青岛仪器仪表产业还存在领军企业少、企业规模小、产业布局分散等短板。在青岛上市公司中,也仅有鼎信通讯、东软载波涉及智能电表等仪器仪表业务,上市公司数量与产业地位并不匹配。近年来,青岛把精密仪器仪表列入重点突破的十大新兴产业,由市领导担任“链长”,市直部门成立专班,出台《青岛市精密仪器仪表产业链高质量发展三年行动方案》《青岛市精密仪器仪表产业园发展若干政策》,以“政策组合拳”推动仪器仪表企业向专业园区集聚,在资金、人才等各方面厚植企业成长沃土。在高新区,青岛规划建设了占地面积约3000亩的青岛市精密仪器仪表产业园,聚焦工业测控、实验分析、传感器三个重点方向,打造北方仪器仪表产业总部基地,助推仪器仪表产业更好地实现集群式发展。今年4月份,青岛市精密仪器仪表产业园正式揭牌,木牛毫米波雷达制造等6个精密仪器仪表产业项目签约。目前,产业园已集聚26家上下游重点企业,包括全球最大的三坐标测量仪器制造商海克斯康、国内单相电能表产量最高的生产企业鼎信通讯、微电机检测系统连续5年国内排名第一的艾普智能等。青岛还面向全国开展园区推介,聘请仪综所、中国仪器仪表学会等行业专家作为全球产业合伙人,加快推进崂应海纳光电环保产业园、中电科数字电磁信息科技园等一批重点项目建设,并连续三年由青岛市财政每年出资1亿元用于园区建设,从项目招引、科技创新、金融支撑等方面给予全方位支持。立足于园区建设,青岛仪器仪表产业集聚力不断提升,影响力不断增强,将塑造“青岛制造”的新优势。
  • “点亮天瑞地图”线上活动获奖结果
    2011年12月14日,天瑞仪器倾情推出&ldquo 点亮天瑞地图&rdquo 线上有奖互动活动。 活动上线以来,受到来自全国各地的天瑞用户的积极响应和支持。一个半月的时间内,天瑞销售版图上的34个省市及地区,被一一点亮!近两百名天瑞用户,通过线上提交资料、展示图片、交流建议等形式,参与活动,为天瑞点亮属于自己的一盏灯。 天瑞仪器对近两百份参赛信息进行认真评审,并从信息真实性、资料完整性、评价建设性等角度出发,最终确定了各大奖项获奖名单。 现将获奖结果公布如下。感谢社会各界的关注、感谢广大天瑞客户的参与! &ldquo 部分参赛者提供的仪器照片荟萃:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120206/3848104/ 如有疑问,请咨询:0512-57018675了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 中国仪器仪表行业协会分析仪器分会来敦煌举办年会并开展“爱心图书,点亮人生”活动
    献爱心为社会公益事业做实事,中国仪器仪表行业分析仪器分会继在2012年会为上海天美科学仪器有限公司徐国平总经理以个人名义于在云南省丽江市玉龙纳西族自治县九河白族乡捐助的&ldquo 天美希望小学&rdquo 举行了&ldquo 助一臂&rdquo 捐款活动,在2013年会上见证了青岛盛瀚色谱技术有限公司的朱新勇董事长以个人出资在腾冲县光明镇自治村建立&ldquo 盛瀚希望小学&rdquo 的挂牌仪式之后,今年在2014年会上秘书处再次发扬关爱社会活动,倡议在&ldquo 敦煌市转渠口九年一贯制学校&rdquo 建立一所《中国分析仪器行业爱心图书馆》。 倡议书受到了会员的积极响应,为了不造成捐书目录的重复,秘书处和敦煌团市委联系,在他们的协助下得到了近两千册青少年需求的图书目录,秘书处将目录分割成若干单元给各个会员单位,许多单位通过各种渠道将秘书处指定的图书凑齐并及时的快递到敦煌,有的单位还号召全体员工献爱心捐书和学习用品,这次活动有36家会员单位参与,共捐助图书2221本,总价值近4万余元,这次捐赠的图书的质量是敦煌历年来最好的,敦煌团市委马东洋书记在8月27日分会的年会上给每个捐书的单位授予了捐赠证书,敦煌团市委并在9月初以&ldquo 爱心图书,点亮人生&rdquo 为主题在敦煌市转渠口学校举办了赠书仪式,并建立&ldquo 分析仪器青年图书室&rdquo 。捐书单位: 北京北分分析仪器(集团)有限责任公司北京中晟泰科环境科技发展有限责任公司北京京仪集团有限责任公司上海舜宇恒平科学仪器有限公司大连依利特分析仪器有限公司成都仪器厂杭州天迈生物科技有限公司上海天美科学仪器有限公司仪器信息网分析测试百科网北京浩天晖科贸有限公司北京华云分析仪器研究所有限公司上海北分仪器技术开发有限责任公司北京华夏科创仪器技术有限公司聚光科技(杭州)股份有限公司西克麦哈克(北京)仪器有限公司河北冀雅电子有限公司江苏天瑞仪器股份有限公司厦门星鲨仪器有限公司青岛盛瀚色谱技术有限公司武汉永盛科技有限公司苏州市计量测试研究所上海仪电分析仪器有限公司川北真空科技(北京)有限公司北京东西分析仪器有限公司北京吉天仪器有限公司济南海能仪器股份有限公司湖南三德科技股份有限公司《分析仪器》杂志社石油化工科技装备中心北京雪迪龙科技股份有限公司北京堀场汇博隆精密仪器有限公司北京吉天仪器有限公司 敦煌团委书记马东洋在年会上授予分析仪器分会理事长高玉清牌匾: 敦煌团市委书记马东洋将图书授予学校:
  • 点亮肺部!国产高端磁共振装备的攻坚路
    “这样的装备,我们太需要了,能否赶紧安装到金银潭医院来?”新冠疫情中,患者感染最多发的部位就是肺部,把肺部交换功能病变看清楚,对于病毒致肺生理损伤机制研究和临床治疗非常重要。2020年2月,正是武汉阻击新冠疫情最关键的时期,时任武汉市金银潭医院院长的张定宇得知中国科学院精密测量科学与技术创新研究院(以下简称精密测量院)研制出“人体肺部多核磁共振成像系统”后,当即提出需求。“全力支持!一台不够就想办法再多调几台过去!”收到精密测量院转达的来自武汉战“疫”最前线的请援,中国科学院党组果断指示。中国科学院研究团队主导研发的这款国产高端医疗设备,在抗疫最前线发挥了重要作用。但很多人不知道的是,为了这台能够“点亮”肺部的设备,相关科研团队苦心研究了十多年。人体肺部多核磁共振成像系统外观图。“缉凶”肺是人体的重要器官,肺部疾病严重威胁人民生命健康。权威机构统计,近年来肺癌位居我国恶性肿瘤发病率和死亡率首位。提高对肺部疾病的检测技术水平,及时对肺部疾病进行筛查,开展“肺里缉凶”,是事关人民生命健康的大事。肺部常规影像学检测手段包括胸透和CT(计算机断层扫描)等,但这些技术都有电离辐射,并且无法实现肺部通气、气血交换功能定量检测。临床常用的磁共振成像虽然无电离辐射,但无法对肺部空腔进行成像。简单理解,传统的临床影像检测设备虽能看到明显的肿瘤等病灶,但难以探测肺部疾病早期气血交换功能和微结构的变化,在常规磁共振成像中,肺部往往是一个无法看清的“黑洞”。“如果我们能研制出一套更精密的设备‘点亮’肺部,就能提高对肺部疾病的检测技术水平,有望实现肺部疾病早发现、早诊断、早治疗,挽救千千万万的生命!”十多年前,正是怀揣这份朴素的想法,精密测量院的科研人员开启了这项研究。项目牵头人周欣彼时刚从美国访学归来,对这项前沿设备研发工作满怀憧憬。周欣读博期间开展超灵敏磁共振研究。当时能够“点亮”肺部的高端临床成像仪器,不仅中国没有,国际上也没有。但是,这并不意味着中国科学家不能做出来。周欣告诉记者,这不是个人血性使然,而是国家需求的召唤;不是一腔孤勇,而是站在巨人肩头的使命担当——中国科学院武汉物理与数学研究所(精密测量院前身之一,以下简称武汉物数所)的核磁共振学科有半个多世纪的历史,经过中国科学院院士叶朝辉、刘买利等众多科学家的不懈努力,使中国在该学科领域走在了国际前沿。2013年,周欣作为首席科学家,在武汉牵头启动国家自然科学基金委国家重大科研仪器设备研制专项“用于人体肺部重大疾病研究的磁共振成像仪器系统研制”,开启了艰难攻关。周欣(左二)团队开展实验。“点亮”“缉凶”的关键在于“点亮”肺部“黑洞”。至于如何“点亮”肺部,研究团队一早就确立了基本的研发思路——先寻找一种安全无毒、可吸入的气体作为磁共振的信号源,再想办法将这种信号增强到仪器可以清晰接收的程度,最终让仪器“看清”肺部“黑洞”里的各个位置。思路看似简单,但要将其变成现实却不是件容易的事。起初,团队根据核磁共振信号衰减时长来寻找气体。他们从安全无毒的稀有气体中,筛选出磁共振信号衰减时间较长的氦-3和氙-129两种元素。但他们很快就注意到,氦-3成本昂贵且不溶于血液,不能满足肺部气血交换功能的应用需求,而氙-129具有良好的生物惰性、脂溶性和化学位移敏感性,在肺部功能探测方面具有十分独特的优势。最终,团队选定氙-129气体为肺部造影剂。有了造影剂,接下来要解决的问题就是增强氙-129的磁共振信号,让氙气“显影”。精密测量院磁共振中心工程师谢军帅将这段研究历程称为“坐‘冷板凳’的日子”。“临床磁共振成像信号来源于人体中的水质子,肺部是空腔组织,其水质子的密度仅为正常组织的千分之一,如何实现肺部空腔气体成像是困扰研究人员的一大难题。大家虽然不清楚何时能够研制成功,但都有一个共同的信念——做科研不能急,不求一鸣惊人,只求一战到底!”谢军帅说。在各方支持下,研究团队取得了一系列突破。他们摸索出超极化技术,通过激光增强技术把激光角动量转移至碱金属原子电子,再由电子通过相互作用转移至稀有气体氙原子核上,将氙气体信号显著增强,解决了肺部空腔气体成像难题。他们研发的医用氙气体发生器,在无创情况下有效解决了CT等临床常规影像存在电离辐射的难题,让肺部气体磁共振成像从“不可看”变为“可看”,截至2019年底,已将磁共振信号增强7万倍。他们研制的可穿戴式人体肺部多核磁共振成像探头和升降频多通道射频装置,实现了从“看清”到“好看”的飞跃。他们提出变采样率加速模式和多b值磁共振弥散加权成像图像联合重建方法,实现快速且高质量的图像采集与重建,大大缩短了采样时间。他们采用特殊的k空间采样轨迹填充技术和多呼吸采样策略,显著提高了氙磁共振图像的空间分辨率和时间分辨率……在各项创新技术、装备的基础上,团队研发出“人体肺部多核磁共振成像系统”。该系统由医用氙气体发生器和多核磁共振成像系统两大核心装置组成,实现了临床单核向多核磁共振成像系统的拓展,填补了临床肺部气体交换功能无创可视化评估的空白,开辟了我国临床多核磁共振成像新领域,处于国际领跑地位。这是全球首台气体肺部磁共振成像装备。肺部患者只要吸一口氙气,3.5秒后就能得到一幅人体肺部磁共振3D影像。影像中,气体抵达肺部的位置清晰可见,患者的肺部微结构、气体交换功能情况等一目了然。中国科学院团队研发的“人体肺部多核磁共振成像系统”,有效解决了肺部结构和功能的无损、定量、可视化检测技术背后的科学难题,让肺部疾病“杀手”无处隐藏。同时,这一成果是我国高端医疗装备领域少有的原始创新,实现了自主可控。逆行“人体肺部多核磁共振成像系统”的临床应用,比周欣预想的要快一些。2020年1月22日,周欣正在北京推进医疗器械注册事宜,得知武汉疫情加重的消息后,他坐不住了。当天晚上,周欣就从中国科学院机关搭上出租车,火急火燎地赶往机场。出租车司机听说他要赶回武汉给医院装肺部成像检测设备,一路狂飙,连车费也不要。“这时候还赶回武汉,我不能收你车费。”司机的话令周欣颇为感动。团队其他研究人员也不约而同地从外地往武汉赶。大家都预感一场大仗要开始了,作为“国家队”“国家人”,中国科学院的科研人员不能退缩!即将结婚的团队成员李海东悄悄给家人留下一封信后,连夜从河南自驾赶回武汉。他说:“我们不能不回去,因为我们的设备正是派上用场的时候,我们需要教会医护人员怎么用。”武汉全城封闭,设备该如何运输?他们就打报告申请把设备及时运送到医院。设备运行需要的氙气没有了又该怎么办?周欣决定自己开车,把座椅放倒,拉上气瓶,和团队成员一起赶往医院。这辆小车,从位于武昌的精密测量院出发,经过武汉长江大桥,在昔日车水马龙、灯火辉煌的路上,孤独而坚定地前行。很快,在张定宇的支持下,团队将研制出的“人体肺部多核磁共振成像系统”安装在武汉市金银潭医院,在全球率先开展新冠患者肺功能临床评估,同期还将设备应用于武汉同济医院等抗疫一线,共计对3000余人次的新冠患者进行了肺部微结构和功能的全面评估。人体肺部多核磁共振成像系统支持武汉战“疫”。在医院里,团队成员每天穿着防护服工作十六七个小时,皮肤因汗水、酒精刺激出现红肿,并且反复出现过敏症状……他们的努力没有白费。通过研究,他们在国际上率先发现,普通症出院患者肺部CT影像和吹气肺功能参数虽无异常,但其肺部多核磁共振成像设备影像显示通气功能有轻微损伤、气血交换功能明显受损,大部分普通症出院患者的通气和气血交换功能在第六个月随访时有进程性改善。该成果在《科学》子刊发表,并得到国际同行的高度关注。周欣还应美国约翰斯霍普金斯大学医学院邀请,作线上学术报告。英国牛津大学等机构也跟进开展相关研究,他们指出:“气体磁共振成像技术能够精确定位肺部生理受损部位。”领跑国产高端磁共振装备在疫情中的出色表现并非偶然,从研制伊始,周欣团队就聚焦服务人民生命健康的目标,以应用为导向,不断推动装备从实验室走向社会。2018年4月,精密测量院与相关企业共同成立科技转化公司,负责“人体肺部多核磁共振成像系统”产业化,预计市场规模可达百亿元以上。经过不懈努力,周欣团队研制出的“人体肺部多核磁共振成像系统”在全球率先获得同类医疗器械注册证并开展临床应用,成为全球首个可用于气体成像的临床多核磁共振成像产品。值得一提的是,“人体肺部多核磁共振成像系统”的联合产业化单位——联影集团的领导人薛敏,也是当年在武汉物数所读研的年轻人之一。上世纪80年代,薛敏在武汉物数所获得硕士学位。面对全球医学影像设备被GPS(GE、Philips、Siemens)三家跨国企业垄断的局面,薛敏41岁开始在深圳创业。近些年,他带领企业与精密测量院等研究机构合作,在多项医疗设备上填补了国内空白。中国科学院研究团队主导研制的“人体肺部多核磁共振成像系统”已在中国人民解放军总医院、上海长征医院、武汉金银潭医院、武汉大学中南医院等全国十余家三甲医院和科研单位开展临床应用研究。人体肺部多核磁共振成像系统进入临床应用。精密测量院供图经过优化改进,2024年2月,周欣团队攻克了肺部成像快速采样技术,将采样时间进一步缩短至3.5秒,同时使图像分辨率进一步提高,更好地为无法长时间屏气的肺部疾病患者服务。这也使得自主研发的“人体肺部多核磁共振成像系统”越来越易用、好用。目前,中国科学院和湖北省正支持精密测量院与华中科技大学共建生物医学影像重大科技基础设施。该项目建成后,将为我国生物医学基础研究以及高端生命科学仪器与医学影像装备的研制、应用提供更先进的实验条件,提升生物医学前沿和健康领域开展原创性研究的能力。如今,周欣常常回想起中国科学院武汉分院时任院长叶朝辉在给研究生上专业课时讲的一句话:“国产高端医疗设备一定要做出来!”当时,高端医疗设备被西方跨国企业垄断,仪器采购价格、维修成本高昂,患者就医成本极高。而随着“人体肺部多核磁共振成像系统”的应用与推广,这句话已经兑现。2024年6月,“多核磁共振成像(MRI)装备研制”项目荣获国家技术发明奖二等奖。短暂的激动后,周欣更感重任在肩,他盼望着“点亮”肺部的多核磁共振成像系统尽早走进全国各地的医院,成为老百姓检查单上“看得懂”“用得上”“用得起”的检查工具,为解决肺部疾病诊治难题提供中国智慧。
  • 中国仪器仪表上市(主板及创业板)企业已增至30家
    p  根据中国证监会日前公布的信息,截止2015年第一季度,我国仪器仪表上市企业已增至30家。/ptable style="width: 100% " border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center"tbodytrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "序号/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "上市企业简称/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "上市企业股票代码/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "主营业务/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "1/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "威尔泰/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "002058/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "压力变送器、电磁流量计、阀门/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "2/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "科陆电子/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "002121/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "智能电网(电能表)、电力自动化(智能用配电)、新能源/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "3/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "广陆数测/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "002175/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "计量器具(数显尺、千分尺、指示表、游标尺)/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "4/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "奥普光电/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "002338/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "光电测控仪器、光栅传感器、光电子器件/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "5/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "浩宁达/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "002356/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "电能表、终端、钻石首饰/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "6/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "雪迪龙/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "002658/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "环境监测系统、气体分析仪、工业过程分析系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "7/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "汉威电子/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300007/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "气体传感器、气体检测仪器仪表、监控系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "8/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "三川股份/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300066/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "智能表、普通表、节水表、水务/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "9/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "万讯自控/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300112/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "现场仪表、二次仪表及其他、压力仪表/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "10/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "先河环保/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300137/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "环境监测系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "11/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "天瑞仪器/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300165/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "环境保护与安全、工业测试与分析/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "12/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "聚光科技/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300203/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "环境监测系统、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务工程系统、安全监测系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "13/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "新天科技/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300259/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "智能水表及系统、热量表及系统、智能燃气表及系统、智能电表及系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "14/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "安科瑞/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300286/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "电力监控产品及系统、电能管理产品及系统、电气安全产品及系统、电量传感器、LED照明产品及系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "15/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "远方光电/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300306/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "光谱仪及其配套设备、电测量仪表/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "16/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "吉艾科技/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300309/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "电缆式测井仪器、过钻头测井仪器、裸眼井测井服务、套管井测井服务/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "17/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "开元仪器/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300338/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "工业分析仪系列、元素分析仪系列、量热仪系列、采样设备系列、传统制样设备/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "18/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "金卡股份/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300349/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "IC卡智能燃气表及系统软件、天然气销售/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "19/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "东华测试/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300354/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "静态应变测试分析系统、动态信号测试分析系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "20/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "炬华科技/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300360/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "单相智能电能表、三相智能电能表、/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "21/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "安控科技/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300370/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "是RTU产品/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "22/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "汇中股份/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300371/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "户用超声热量表、楼栋超声热量表、超声水表/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "23/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "正业科技/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300410/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "PCB精密加工检测设备/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "24/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "苏试试验/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300416/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "电子电器试验设备、科研及检测试验设备/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "25/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "南华仪器/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "300417/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "机动车排放物检测仪器及系统、机动车安全检测系统/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "26/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "凤凰光学/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "600071/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "光学加工、锂电芯生产/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "27/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "自仪股份/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "600848/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "检测仪表及执行器、控制类、集成业务/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "28/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "林洋电子/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "601222/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "电子式电能表、用电信息管理系统及终端、光伏系列产品/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "29/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "三星电气/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "601567/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "电能表及终端、变压器及开关柜/p/td/trtrtd style="width: 8.52% "p style="text-align: center "30/p/tdtd style="width: 19.62% "p style="text-align: center "川仪股份/p/tdtd style="width: 24.08% "p style="text-align: center "603100/p/tdtd style="width: 47.78% "p style="text-align: center "工业自动控制系统装置及工程成套/p/td/tr/tbody/tablep  其中第一季度共新增了2家上市企业,分别是苏试试验以及南华仪器。/pp  遗憾的是,曾经的“华智控股”在今年1月19日变更为“华媒控股”,经营范围则由仪器仪表变更为设计、制作、代理、发布国内各类广告,新媒体技术开发等。/pp  浙江华智控股股份有限公司系由重庆华智控股股份有限公司更名而来。其前身为重庆川仪股份有限公司,系于1993年经重庆市体改委体改发[93]30号文批准设立的定向募集股份有限公司,于1999年5月和7月分别进行了股权转让和重大资产重组,华方医药科技有限公司(原名华立产业集团有限公司,以下简称华方医药)成为公司第一大股东。1999年10月公司更名为重庆华立控股股份有限公司,2006年6月更名为重庆华立药业股份有限公司。根据2009年8月4日华方医药与华立集团股份有限公司(以下简称华立集团)签订的股权转让合同,华方医药将持有公司23.52%的股份转让给华立集团,华立集团成为公司第一大股东。2010年10月13日,公司名称变更为重庆华智控股股份有限公司。2011年12月公司更名为浙江华智控股股份有限公司。/pp  曾经,华立仪表集团股份有限公司是“华智控股”79%的股权所有者,如今则由杭州日报报业集团控股。/p
  • AFSEM™ 小试牛刀——SEM中原位AFM定量表征光子学微结构表面粗糙度
    近期,老牌期刊 Sensors and Actuators A: Physical 刊载了C. Ranacher等人题为Mid-infrared absorption gas sensing using a silicon strip waveguide的文章。此研究工作的目的是发展一种能够与当代硅基电子器件方便集成的新型气体探测器,探测器的核心部分是条状硅基光波导,工作的机理是基于条状硅基波导在中红外波段的倏逝场传播特性会受到波导周围气氛的变化而发生改变这一现象。C. Ranacher等人通过有限元模拟以及时域有限差分方法,设计了合理的器件结构,并通过一系列微加工工艺获得了原型器件,后从实验上验证了这种基于条状硅基光波导的器件可以探测到浓度低至5000 ppm的二氧化碳气体,在气体探测方面具有高的可行性(如图1、图2)。 图1:硅基条型光波导结构示意图图2:气体测试平台示意图参考文章:Mid-infrared absorption gas sensing using a silicon strip waveguide值得指出的是,对于光波导来说,结构表面的粗糙程度对结构的固有损耗有大的影响,常需要结构的表面足够光滑。传统的SEM观测模式下,研究者们可以获取样品形貌的图像信息,但很难对图像信息进行量化,也就无法定量对比不同样品的粗糙度或定量分析粗糙度对器件特性的影响。本文当中,为了能够准确、快捷、方便、定量化地对光波导探测器不同部分的粗糙度进行表征,C. Ranacher等人联系到了维也纳技术大学,利用该校电镜中心拥有的扫描电镜专用原位AFM探测系统AFSEM™ (注:奥地利GETec Microscopy公司将扫描电镜专用原位AFM探测系统命名为AFSEM,并已注册专用商标AFSEM™ ),在SEM中选取了感兴趣的样品部分并进行了原位AFM形貌轮廓定量化表征,相应的结果如图3所示,其中硅表面和氮化硅表面的粗糙度均方根分别为1.26 nm和1.17 nm。有了明确的量化结果,对于不同工艺结果的对比也就有了量化的依据,从而可以作为参考,优化工艺;另一方面,对于考量由粗糙度引起的波导固有损耗问题,也有了量化的分析依据。图3:(a) Taper结构的SEM形貌图像;(b) Launchpad表面的衍射光栅结构的SEM形貌图像;(c) 原位AFM表征结果:左下图为氮化硅层的表面轮廓图像,右上图为硅基条状结构的表面轮廓图像;(d) 衍射光栅的AFM轮廓表征结果通过传统的光学显微镜、电子显微镜,研究者们可以直观地获取样品的形貌图像信息。不过,随着对样品形貌信息的定量化表征需求及三维微纳结构轮廓信息表征的需求增多,能够与传统显微手段兼容并进行原位定量化轮廓形貌表征的设备就显得愈发重要。另一方面,随着聚焦电子束(FEB,focused electron beam)、聚焦离子束(FIB,focused ion beam)技术的发展,对样品进行微区定域加工的各类工艺被越来越广泛地应用于微纳米技术领域的相关研究当中。通常,在FIB系统当中能够获得的样品微区物性信息非常有限,如果要对工艺处理之后的样品进行微区定量化的形貌表征以及力学、电学、磁学特性分析,往往需要将样品转移至其他的物性分析系统或者表征平台。然而,不少材料对空气中的氧气或水分十分敏感,往往短时间暴露在大气环境中,就会使样品的表面特性发生变化,从而无法获得样品经过FIB系统处理后的原位信息。此外,有不少学科,需要利用FIB对样品进行逐层减薄并配合AFM进行逐层的物性定量分析,在这种情况下需要反复地将样品放入FIB腔体或从FIB腔体中去除,而且还需要对微区进行定标处理,非常麻烦,并且同样存在样品转移过程当中在大气环境中的沾污及氧化问题。有鉴于此,一种能够与SEM或FIB系统快速集成、并实现AFM原位观测的模块,就显得非常有必要。GETec Microscopy公司致力于研发集成于SEM、FIB系统的原位AFM探测系统,已有超过十年的时间,并于2015年正式推出了扫描电镜专用原位AFM探测系统AFSEM™ 。AFSEM™ 基于自感应悬臂梁技术,因此不需要额外的激光器及四象限探测器,即可实现AFM的功能,从而能够方便地与市场上的各类光学显微镜、SEM、FIB设备集成,在各种狭小腔体中进行原位的AFM轮廓测试(图4、图5)。另一方面,通过选择悬臂梁的不同功能型针(图6、图7),还可以在SEM腔体中,原位对微纳结构进行磁学、力学、电学特性观测,大程度地满足研究者们对各类样品微区特性的表征需求。对于联用系统,相信很多使用者都有过不同系统安装、调试、匹配过程繁琐的经历,或是联用效果差强人意的经历。不过,对于AFSEMTM系统,您完全不必有此方面的顾虑,通过文章下方的视频,您可以看到AFSEM™ 安装到SEM系统的过程十分简单,并且可以快速的找到感兴趣的样品区域并进行AFM的成像。图4:(左)自感应悬臂梁工作示意图;(右)AFSEMTM与SEM集成实图情况 图5:AFSEMTM在SEM中原位获取骨骼组织的定量化形貌信息 图6:自感应悬臂梁与功能型针(1) 图7:自感应悬臂梁与功能型针(2)目前Quantum Design中国子公司已将GETec扫描电镜专用原位AFM探测系统AFSEM™ 引进中国市场。AFSEM技术与SEM技术的结合,使得人们对微观和纳米新探索新发现成为可能。
  • 征税清单公布 117项仪器及部件卷入中美贸易战
    p  strong仪器信息网讯/strong 6月15日,美国贸易代表办公室(USTR)发布两份对中国进口产品适用301条款调查特别关税的征收清单。从2018年7月6日开始,800多种中国产品在进口到美国时需要缴纳25%的额外关税。/pp  第一张清单包含在4月3日发布的拟议清单中的1333个税号项下的833个税号的产品。美国贸易代表决定对这些生产线增加25%的关税,覆盖从中国进口的价值约340亿美元,从2018年7月6日开始征收。/pp  第二张清单包含由联邦机构组成的301委员会确定的受益于包括在《中国制造2025》产业政策下的284个税则号。这些产业系列涵盖了价值约160亿美元的从中国进口的产品,并将在公开通知和评论过程中进行进一步审查,包括公开听证会。在完成这一过程之后,美国贸易代表将对此清单中的产品发布最终决定,已确定这些产品是否将受附加关税的约束。/pp  仪器信息网从4月3日公布的协议清单中发现,a title="118项仪器及部件即将被美加征关税" style="TEXT-DECORATION: underline COLOR: rgb(0,176,240)" href="http://www.instrument.com.cn/news/20180404/243704.shtml" target="_blank"span style="COLOR: rgb(0,176,240)"118项仪器及部件即将被美加征关税/span/a。6月15日,两份对华特别征税清单公布,LIST1中涉及的仪器及部件变更为111项,LIST2中新增6项,被美加征关税的仪器及部件总计117项(span style="COLOR: rgb(0,0,0)"见附录/span)。/pp  应对美国政府公布的征税清单,北京时间6月16日凌晨,国务院关税税则委员会发布公告称,决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税,涉及核磁共振成像成套装置,病员监护仪,眼科用其他仪器及器具,税目90.22所列其他设备及零件、附件。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="2018-06-20_144635.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/2c677cfd-3d04-48fa-989f-e8005bd9501b.jpg"//pp  6月19日,继推出针对500亿美元中国商品的征税清单之后,美国政府又变本加厉,威胁将制定2000亿美元征税清单。商务部指出,如果美方失去理性、出台清单,中方将不得不采取数量型和质量型相结合的综合措施,做出强有力反制。/pp  strong附录:/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongspan style="COLOR: rgb(255,0,0)"美国对华加征关税的117项仪器及部件(6月15日公布)/span/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: rgb(0,112,192)"strongLIST 1/strong/span/pp  8414.80.20 ...........气体压缩机/pp  8414.90.41 ........... 空气或其他气体压缩机配件/pp  8417.80.00 ...........工业或实验室用炉及烘箱串联,包括焚烧炉、电/pp  8417.90.00 ...........工业或实验室炉和烤箱的部件,包括焚化炉,非电/pp  8418.69.01 ...........冷藏或冷冻设备串联/pp  8419.39.01 ...........烘干机,除了一个家用类、其他/pp  8419.40.00 ...........蒸馏或精馏装置,不用于家庭用途/pp  8419.90.95 ...........用于处理材料的机器、工厂或实验室设备的一部分涉及一个温度变化的过程中,其他/pp  8421.19.00 ...........除奶油分离器或干衣机外的离心机/pp  8421.21.00 ...........过滤或净化水的机器和设备/pp  8421.39.80 ...........过滤或净化气体的机械和装置,除进气过滤器外内燃机或催化转换。/pp  8421.91.60 ...........部分离心机,包括离心干燥机/pp  8421.99.00 ...........过滤或净化液体或气体的机器或设备的部件/pp  8422.20.00 ...........清洗或干燥瓶子或其他容器的机械/pp  8464.20.01 ........... 研磨或抛光机加工石材、陶瓷、混凝土、或类似矿物材料,或玻璃/pp  8474.10.00 ...........泥土、石头、矿石或其他的分类、筛选、分离或洗衣机固体矿物/pp  8474.20.00 ...........磨碎、研磨机,用于磨碎、石头、矿石或其他矿物质/pp  8479.82.00 ...........搅拌、捏合、破碎、研磨、筛分、筛分、均质机,乳化、搅拌/pp  8514.10.00 ........... 电阻加热工业或实验室炉和烘箱/pp  8514.20.60 ...........工业或实验室用微波炉、其他/pp  8514.20.80 ...........工业或实验室熔炉和烤箱(微波除外)感应或介电损耗/pp  8514.30.90 ...........工业或实验室用工业或实验室用炉及烘箱/pp  8514.40.00 ...........工业或实验室用感应或电介质加热设备串联/pp  8514.90.80 ...........工业或实验室电炉和烘炉及其他工业或实验室感应或介电加热设备/pp  8540.79.10 ...........速调管/pp  8540.79.20 ...........微波管(除磁控管或速调管)不包括网格控制管/pp  8540.89.00 ...........热、冷阴极和阴极管,串联/pp  8541.21.00 ...........除光敏晶体管外的晶体管,其耗散率小于1 W/pp  8541.29.00 ...........晶体管,非光敏晶体管,耗散率为1瓦或更多/pp  8541.30.00 ...........晶闸管、双向触发二极管、可控硅、非光敏器件/pp  8541.40.20 ...........发光二极管(LED)/pp  8541.40.70 ...........光敏晶体管/pp  8541.40.80 ...........光敏半导体器件串联,光耦合隔离器/pp  8541.40.95 ...........光敏半导体器件串联,其他/pp  8541.50.00 ...........半导体器件比其他光敏半导体器件,串联/pp  8541.90.00 ...........二极管、晶体管、类似半导体器件、光敏器件半导体器件、led和压电晶体/pp  8543.10.00 ...........电粒子加速器/pp  8543.20.00 ...........电气信号发生器/pp  8543.70.20 ...........物理气相沉积设备,其他/pp  8543.70.80 ...........微波放大器/pp  8543.90.12...........子目8543.70的物理气相沉积设备的部件/pp  9002.90.20 ...........棱镜,用于光学用途/pp  9002.90.40 ...........光学安装用反射镜/pp  9002.90.95 ...........安装的光学元件,串联 零件和装配件的光学元件/pp  9011.10.40 ...........立体显微镜,提供用于拍摄图像的装置/pp  9011.10.80 ...........立体显微镜,除提供照相手段外图像/pp  9011.20.40 ...........显微镜摄影、显微摄影术或显微投影,提供用于拍摄图像的装置。/pp  9011.90.00 ...........复合光学显微镜的零件和附件,包括摄影、显微摄影术或显微投影/pp  9012.10.00 ...........光学显微镜以外的显微镜 衍射仪/pp  9012.90.00 ...........光学显微镜以外的显微镜的零件和附件衍射仪/pp  9013.20.00 ...........激光,非激光二极管/pp  9014.20.20 ...........航空或航天用光学仪器和器具(圆规除外)/pp  9015.80.20 ...........光学测量、水文、海洋学、水文、气象或地球物理仪器及器具/pp  9015.80.60 ...........地震仪/pp  9015.80.80 ...........测量、水文、海洋学、水文、气象或地球物理仪表仪器、串联,非学/pp  9022.19.00 ...........除医用、外科、牙科或其他以外的使用X射线的仪器/pp  9022.30.00 ...........X射线管/pp  9022.90.25 ...........x射线发生器、高压发生器、办公桌、屏风、检查或治疗桌子、椅子和类似装置,串联/pp  9022.90.40 ...........x射线管的零件和附件/pp  9022.90.60 ...........基于x射线的仪器零部件/pp  9024.10.00 ...........用于测试金属力学性能的机器和器具/pp  9024.80.00 ...........用于测试除其他材料以外的机械性能的机器和器具金属/pp  9024.90.00 ...........测试硬度、强度的机器和器具的零件和附件,材料的可压缩性或其他性质/pp  9026.10.20 ...........测量或检查流量或水平的电子仪器和仪器液体/pp  9026.20.40 ...........测量或检查液体压力的仪器和仪器或气体/pp  9026.80.20 ...........测量或检查液体变量的仪器和仪器气体,内西/pp  9026.90.20 ...........电气仪表和测量仪器的零件和附件检查液体或气体的变量/pp  9026.90.40 ...........部分和非电流量仪表配件,热量表将液体供应米和风速计/pp  9026.90.60 ...........测量或部分和非电的仪器和设备配件检查液体或气体的变量/pp  9027.20.50 ...........电色谱和电电泳仪/pp  9027.20.80 ...........非电色谱/pp  9027.30.40 ...........电子光谱仪,采用光学分光光度计和光谱仪辐射(紫外线、可见光、红外线)/pp  9027.30.80 ...........非电的光谱仪,采用光学分光光度计和光谱仪辐射(紫外线、可见光、红外线)/pp  9027.50.40 ...........使用光辐射的电子仪器和仪器(紫外线,可见光),红外),串联/pp  9027.50.80 ...........非电的仪器设备使用光学射线(紫外线、可见光,红外),串联/pp  9027.80.25 ...........核磁共振仪器/pp  9027.80.45 ...........物理和化学分析用电气仪器和仪器粘度,检查热、声、光等,串联/pp  9027.80.80 ...........物理和化学分析非电的仪器设备,测量粘度,检查热、声、光、内西/pp  9027.90.45 ...........仪器及子目9027.80装置的印刷电路组件/pp  9027.90.54 ...........不包括光学或其他测量装置/pp  9027.90.56 ...........零件和电气仪表和子目9027.20设备配件,9027.30,9027.50或9027.80/pp  9027.90.59 ...........其他电工仪表和仪表的其他零件和附件/pp  9027.90.64 ...........部分和非电的光学仪器和设备配件子目9027.20、9027.30、9027.40、9027.50或9027.80/pp  9027.90.84 ...........部分和非电非光学仪器配件,标题9027.20、9027.30、9027.40、9027.50或9027.80/pp  9027.90.88 ...........部分和非电的仪器和设备9027节附件,其他/pp  9028.90.00 ...........气体、液体或电力供应或生产仪表的零件和附件/pp  9030.10.00 ...........测量或探测电离辐射的仪器和设备/pp  9030.33.34 ...........电阻测量仪器/pp  9030.33.38 ...........其他仪器及装置串联,检测电压,没有录音设备的电流、电阻或电源/pp  9030.39.01 ...........仪器和设备,串联,检测电压、电流,电阻或功率,带有记录装置/pp  9030.40.00 ...........专门为电信设计的仪器和设备/pp  9030.82.00 ...........电量的测量或检验仪器和设备:为其他,测量或检查半导体晶片或器件/pp  9030.90.25 ...........用于测量或检测仪器和设备的印刷电路组件电离辐射/pp  9030.90.46 ...........测量和检测仪器和部件的附件电离辐射,串联/pp  9030.90.84 ...........测量和检查仪器和部件的附件半导体晶片或其他设备,/pp  9031.20.00 ...........试验台/pp  9031.41.00 ...........半导体测量用光学测量仪器晶片/设备或光掩膜/网线用于制造这样的设备/pp  9031.49.40 ...........光学坐标测量机、其他/pp  9031.49.70 ...........光学仪器和设备:用于制造用的掩模(非光掩模)半导体器件 测量此类器件上的污染/pp  9031.49.90 ...........其他光学测量或检验仪器、设备和机器,其他/pp  9031.80.40 ...........装有专门为其设计的设备的电子束显微镜处理和半导体器件或网线传输/pp  9031.80.80 ...........测量和检验仪器、设备和机器,其他/pp  9031.90.54 ...........光学仪器及仪器的计量检验配件,子目9031.41或9031.49.70/pp  9031.90.59 ...........其他光学仪器及仪器的计量检验配件比试验台或轮廓投影仪、其他/pp  9031.90.70 ...........配件和附件9031.80.40子目/pp  9031.90.91 ...........测量或检验仪器、器具和机器的零件和附件,其他/pp  9032.10.00 ...........自动恒温器/pp  9032.81.00 ...........液压和气动自动调节或控制仪表装置/pp  9032.89.60 ...........自动调节或控制仪器及装置,串联/pp  9032.90.61 ...........自动调节或控制仪表的部件和附件装置,串联/pp  9033.00.90 ........... 机器、器具、仪器或器具的其他零件和附件/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: rgb(0,112,192)"strongLIST 2/strong/span/pp  9027.90.20 ........... 切片机/pp  9028.10.00 ........... 供气或生产计量表,包括校准其计量表/pp  9028.20.00 ........... 液体供应或生产计量表,包括其计量表/pp  9028.30.00 ........... 电力供应或生产仪表,包括其仪表的校准/pp  9030.84.00 ........... 用于测量,检查或检测电量或电离辐射的仪器和设备,也可用于记录设备/pp  9030.89.01........... 用于测量,检查或检测电量或电离辐射的仪器和设备,也可用于记录仪器/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: rgb(0,112,192)"strong从4月3日清单中剔除的仪器及部件/strong/span/pp  8419.20.00 ...........医疗、外科或实验室灭菌器/pp  9025.80.35 ...........湿度计、干湿球湿度计非电、非记录/pp  9025.80.40 ...........温度计,气压计,自动湿度记录计和其他记录工具,除了与电有关的/pp  9025.80.50 ...........组合的温度计、气压计和类似的温度和气氛测量和记录仪器,非电/pp  9026.10.40 ...........用于测量或检查液体流动的流量计,非电动的/pp  9026.10.60 ...........测量或检查液体液位的仪器和仪器非电流量计/pp  9026.20.80 ...........除电以外的仪器和仪器,用于测量或检查液体或气体的压力/pp  9026.80.60 ...........测量或检验变量的非电的仪器和设备液体或气体/pp  9029.90.60 ...........频闪观测仪的配件/pp style="TEXT-ALIGN: right"span style="FONT-FAMILY: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai"  以上清单为仪器信息网整理,转载须注明来源。/span/ppbr//p
  • 使用OLS5100激光共聚焦显微镜对功能性薄膜进行检测
    食品包装、工业材料和医疗应用中使用的薄膜表面具有各种特性,如透明度、光泽度、防水性、防污性和非粘附性。表面处理和加工工艺用于增加各种表面功能。为了评估薄膜的表面处理和加工质量,测量表面粗糙度至关重要。这项检测会测量薄膜表面细微不平整的粗糙度,并对其进行数值量化。测量表面粗糙度的一种方法是使用3D激光共焦显微镜。在一次实验中,我们试图使用聚乙烯薄膜(食品保鲜膜)和抗静电薄膜来验证薄膜中的静电和表面粗糙度之间是否存在关系。为了进行粗糙度测量,我们使用了LEXT OLS5100 3D激光共聚焦显微镜。继续阅读以了解结果!目视比较抗静电薄膜与聚乙烯薄膜的表面状况我们能够使用OLS5100 3D激光共聚焦显微镜目视确认了这两种薄膜的表面状况。OLS5100 显微镜使用405 nm紫激光束扫描样品表面以采集3D数据。该系统与可适应405 nm波长并减少像差的专用LEXT物镜配对,可以清晰地捕获传统光学显微镜和普通激光显微镜难以捕获的精细图案和缺陷。光学系统也是非接触式的,因此,即使是薄膜等柔软样品,也无需担心会造成表面损坏。红色激光(658 nm:0.26 μm 线距)与紫色激光(405 nm:0.12 μm 线距) 在此图中,您可以清楚地看到聚乙烯薄膜的表面没有奇特的形状,并具有轻微的不平整。相比之下,抗静电薄膜则存在周期性亚微米到几十纳米的锯齿状不平整。50倍物镜下的聚乙烯薄膜(食品保鲜膜)与50倍物镜下的抗静电薄膜 量化抗静电薄膜与聚乙烯薄膜的表面状况接下来,通过使用相同的3D激光共聚焦显微镜测量表面粗糙度,量化了这两种薄膜表面的视觉不平度差异。在这一步中,重要的是选择合适的透镜来观察样品,以获得较为可靠的测量结果。得益于Smart Lens Advisor,OLS5100显微镜可以轻松确定*所选物镜是否适合样品。在本例中,系统确定专用LEXT 50倍物镜适用于薄膜的粗糙度测量。显微镜使用50倍物镜测量这两种薄膜时获得了以下结果:测量中值得注意的粗糙度参数为Sq、Sz、Sa、Sdr和Sal。以下是对这些参数的概括说明:Sq(均方根高度)、Sz(最大高度)和Sa(算术平均高度)这些参数表示与平均表面相比的不平度大小。在本例中,值较大的抗静电薄膜表示不平度较大。Sdr(界面扩展面积比)Sdr表示表面积的增长率。在本例中,具有较小Sdr值的聚乙烯薄膜表面积较小。相比之下,由于表面的不平度较大,抗静电薄膜的表面积较大。Sal(自相关长度)虽然大多数参数评估的是高度方向的粗糙度,但Sal是少数关注横向(如条纹和颗粒密度)的参数之一。Sal值越小表示形状越陡、颗粒越细。相反,Sal值越大则表示表面的不均匀形状越平缓。因此,我们可以得出结论,抗静电薄膜的Sal值越小,在不均匀表面上的颗粒状越精细。用表面粗糙度数据测定薄膜静电静电量的三个主要决定性因素是接触面积、摩擦力和湿度。在本文中,我们重点关注的是与表面粗糙度密切相关的接触面积。一般来说,物体之间的接触面积越大,产生的静电荷就越多。在这个实验中,我们可以看到物体之间接触面积小的抗静电薄膜比接触面积大的聚乙烯薄膜产生的静电小。与聚乙烯薄膜更光滑的表面相比,抗静电薄膜较大的不平度减小了接触面积。您可以在下面看到电荷量与表面粗糙度数据的关系:抗静电薄膜与聚乙烯薄膜(食品保鲜膜)
  • 基于TICT零背景荧光的通用型荧光点亮传感设计策略研究获进展
    荧光传感作为一种快速可视化、高特异性、简单便携和高性价比的检测技术,经历了从以实验方法为导向到以分子设计为导向的发展历程。科研人员在构象依赖型暗态发射荧光探针分子设计策略方面投入了大量的努力。其中,通过精确调控分子结构扭转,构建荧光发射禁阻跃迁的扭转分子内电荷转移(TICT),对于消除背景荧光、提升荧光点亮传感性能具有重要意义。然而,如何通过简单外界环境变化以调控荧光探针扭转能力的设计鲜有报道,这严重限制了TICT原理的拓展应用。针对于此,中国科学院新疆理化技术研究所痕量化学物质感知团队创新性地提出了一种背景荧光信号完全消除的新策略:通过化学酸化控制氨基质子化,进而引入激发态分子内质子转移(ESIPT)、空间位阻效应和共轭效应,从热力学与动力学层面极大促进了TICT过程的旋转效率。   为了验证该策略的可行性和通用性,研究人员采用密度泛函理论(DFT)以及含时密度泛函理论(TDDFT),对(2-(2-氨基-4-羧基苯基)-苯并噻唑(邻苯噻唑),o-BT)探针分子及其他9种结构类似分子进行了势能面扫描过渡态计算、电子空穴激发分析以及从头算分子动力学(AIMD)等理论模拟分析。结果表明,质子化o-BT探针激发态质子转移过程的反应势垒在热力学/动力学上具有明显优势;其次,结合激发态分子内氢键增强过程,o-BT探针的ESIPT光异构化过程被显著促进;再次,质子转移发生后质子给体氨基释放出的孤对电子在激发态条件下与苯环发生共轭;最后,质子给体氨基与转移后的H原子之间得以产生较强的空间位阻效应。以上三个效应耦合大大降低了系统能量,增加了电子和空穴在空间上完全分离的TICT构象形成概率,实现了背景荧光的完全消除。借助该策略,实现了直径最小为0.44 μm(~1 pg)的亚硝酸盐颗粒的超灵敏荧光点亮检测。   该研究成果有望为设计开发超灵敏、实时、精准响应的高性能荧光探针提供理论思路和依据。相关成果以“A General Twisted Intramolecular Charge Transfer Triggering Strategy by Protonation for Zero-Background Fluorescent Turn-On Sensing”为题发表在《物理化学通讯》(The Journal of Physical Chemistry Letters)杂志上,博士研究生李继广为第一作者,窦新存研究员和雷达博士为通讯作者,中科院新疆理化所为唯一完成单位。同时,基于该工作的创新性,被杂志选为Supplementary Cover封面论文。该研究工作得到了自治区重点实验室开放课题、国家自然科学基金面上项目、中科院从0到1原始创新项目、新疆维吾尔自治区杰出青年基金等项目的资助。质子化-激发态分子内质子转移(ESIPT)-扭转分子内电荷转移(TICT)策略实现皮克级亚硝酸盐荧光点亮检测示意图
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制