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程控自动部分收集器

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  • 重磅,月旭科技推出制备自动进样器和制备收集器
    重磅推出制备液相手动进样不方便?样品收集需要一直看着?想让制备液相更自动化?现在,来了… … 2021年伊始,月旭科技为Sail1000系列制备液相系统全新推出制备自动进样器和制备收集器,下面就让小编给大家简单介绍一下这两款自动化仪器吧。制备自动进样器品牌:Welch名称:制备自动进样器订货号:1000.3300制备自动进样器特点及优势○ 11位进样位数。○ 多种定量环规格可选 (1ml,2ml,5ml,10ml,20ml)。○ 进样器清洗模式多样,样品间清洗、进样间清洗或不清洗三种模式可选。○ 单次进样体积100ul~20ml,支持大体积分段上样。 仪器参数表制备收集器品牌:Welch名称:制备收集器订货号:1000.2002制备收集器特点及优势○ 6试管托盘,实际收集总容量超过10L。○ 有2种试管托盘及试管规格可选,420位收集试管(30mL)和144位收集试管(90mL)○ 配备了漏液收集装置○ 高准确性和高移速仪器参数表
  • 苏州大学附属第一医院890.00万元采购流式细胞仪,馏分收集器
    基本信息 关键内容: 流式细胞仪,馏分收集器 开标时间: 2021-09-06 13:30 采购金额: 890.00万元 采购单位: 苏州大学附属第一医院 采购联系人: 张永刚 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理联系人: 周依雯 代理联系方式: 立即查看 详细信息 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 江苏省-苏州市-姑苏区 状态:公告 更新时间: 2021-08-16 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 2021年08月16日 16:27 公告信息: 采购项目名称 关节镜及科研设备一批 品目 货物/专用设备/医疗设备 采购单位 苏州大学附属第一医院 行政区域 姑苏区 公告时间 2021年08月16日 16:27 获取招标文件时间 2021年08月16日至2021年08月23日每日上午:08:30 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥.03 获取招标文件的地点 苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司) 开标时间 2021年09月06日 13:30 开标地点 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 预算金额 ¥890.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 周依雯、齐一豪 项目联系电话 0512-69165616 采购单位 苏州大学附属第一医院 采购单位地址 苏州市姑苏区平海路899号 采购单位联系方式 0512-67780793 代理机构名称 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理机构地址 苏州市干将西路120号3号楼四楼 代理机构联系方式 0512-69165616 项目概况 关节镜及科研设备一批招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)获取招标文件,并于2021年9月6日13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:SZWK2021-Z-G-087号 项目名称:关节镜及科研设备一批 预算金额:890万元 最高限价:无 1.采购需求: 标段 序号 名称 数量 预算金额(万元) 一 1 关节镜 1套 400 二 1 在线放射性同位素检测器 1台 130 2 微孔板计数器 1套 130 三 1 流式细胞仪 1台 130 四 1 二元超高效馏分收集器 1台 100 第一标段关节镜:全高清影像系统要求,非一体机设计,具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统、工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械、体位架等。 第二标段在线放射性同位素检测器:主要用于药代研究、放射性药物质控等,是在HPLC系统高效分离、分析的基础上,定量检测药物代谢物各组份中的放射性活度等。 第三标段流式细胞仪激光配置:均采用高功率固态激光器,激光配置:488nm(激光功率≥50mW),638nm(激光功率≥50mW),405(激光功率≥80mW); 第四标段二元超高效馏分收集器:由两部分组成:前端分离系统及自动馏分收集系统,保证联机稳定性。 2.售后服务要求:所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务,保证2小时响应,8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。 3.合同履行期限:合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。 4.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 具有医疗器械经营资格(仅第一标段); 三、获取招标文件 时间:2021年8月16日至2021年8月23日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)。 方式: 提供以下材料现场获取 (1)营业执照副本复印件; (2)法人授权委托书; (3)医疗器械经营资格证明材料复印件(第二、三、四标段可不提供); 上述材料每页均须加盖单位公章。 售价:工本费人民币叁佰元整,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2021年9月6日13点30分(北京时间) 地点:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布:江苏政府采购网、中国政府采购网。 2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:苏州大学附属第一医院 联系人:张永刚 联系电话:0512-67780793 地址:苏州市姑苏区平海路899号 2.采购代理机构信息 名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址:苏州市干将西路120号3号楼四楼 联系人:周依雯、齐一豪 联系方式:0512-69165616、69165625 3.项目联系方式 项目联系人:周依雯、齐一豪 电 话:0512-69165616、69165625 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2021年8月16日 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:流式细胞仪,馏分收集器 开标时间:2021-09-06 13:30 预算金额:890.00万元 采购单位:苏州大学附属第一医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 江苏省-苏州市-姑苏区 状态:公告 更新时间: 2021-08-16 苏州大学附属第一医院关于关节镜及科研设备一批的招标公告 2021年08月16日 16:27 公告信息: 采购项目名称 关节镜及科研设备一批 品目 货物/专用设备/医疗设备 采购单位 苏州大学附属第一医院 行政区域 姑苏区 公告时间 2021年08月16日 16:27 获取招标文件时间 2021年08月16日至2021年08月23日每日上午:08:30 至 11:30 下午:13:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥.03 获取招标文件的地点 苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司) 开标时间 2021年09月06日 13:30 开标地点 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 预算金额 ¥890.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 周依雯、齐一豪 项目联系电话 0512-69165616 采购单位 苏州大学附属第一医院 采购单位地址 苏州市姑苏区平海路899号 采购单位联系方式 0512-67780793 代理机构名称 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 代理机构地址 苏州市干将西路120号3号楼四楼 代理机构联系方式 0512-69165616 项目概况 关节镜及科研设备一批招标项目的潜在投标人应在苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)获取招标文件,并于2021年9月6日13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:SZWK2021-Z-G-087号 项目名称:关节镜及科研设备一批 预算金额:890万元 最高限价:无 1.采购需求: 标段 序号 名称 数量 预算金额(万元) 一 1 关节镜 1套 400 二 1 在线放射性同位素检测器 1台 130 2 微孔板计数器 1套 130 三 1 流式细胞仪 1台 130 四 1 二元超高效馏分收集器 1台 100 第一标段关节镜:全高清影像系统要求,非一体机设计,具有独立的同品牌摄像主机系统、冷光源系统、工作站系统、全高清显示器、刨削动力系统和手术器械、体位架等。 第二标段在线放射性同位素检测器:主要用于药代研究、放射性药物质控等,是在HPLC系统高效分离、分析的基础上,定量检测药物代谢物各组份中的放射性活度等。 第三标段流式细胞仪激光配置:均采用高功率固态激光器,激光配置:488nm(激光功率≥50mW),638nm(激光功率≥50mW),405(激光功率≥80mW); 第四标段二元超高效馏分收集器:由两部分组成:前端分离系统及自动馏分收集系统,保证联机稳定性。 2.售后服务要求:所有产品整体免费保修≥3年。接到维修通知后有专职的技术服务人员上门服务,保证2小时响应,8小时内需完成维修。如无法修复正常运行的须提供备用机以保证正常使用。 3.合同履行期限:合同签订后60天内送货到位并完成安装调试。 4.本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求: 具有医疗器械经营资格(仅第一标段); 三、获取招标文件 时间:2021年8月16日至2021年8月23日,每天上午08:30至11:30,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 地点:苏州市干将西路120号3号楼四楼(苏州市卫康招投标咨询服务有限公司)。 方式: 提供以下材料现场获取 (1)营业执照副本复印件; (2)法人授权委托书; (3)医疗器械经营资格证明材料复印件(第二、三、四标段可不提供); 上述材料每页均须加盖单位公章。 售价:工本费人民币叁佰元整,售后不退。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 时间:2021年9月6日13点30分(北京时间) 地点:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本次采购的有关信息将在以下网站上发布:江苏政府采购网、中国政府采购网。 2.未依照采购公告要求依法获取采购文件的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或获取时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名称:苏州大学附属第一医院 联系人:张永刚 联系电话:0512-67780793 地址:苏州市姑苏区平海路899号 2.采购代理机构信息 名称:苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址:苏州市干将西路120号3号楼四楼 联系人:周依雯、齐一豪 联系方式:0512-69165616、69165625 3.项目联系方式 项目联系人:周依雯、齐一豪 电 话:0512-69165616、69165625 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 2021年8月16日
  • 山西康宝生物制品股份有限公司与汇美科签订1台HMK-10样品收集器采购合同
    山西康宝生物制品股份有限公司与汇美科签订1台HMK-10样品收集器采购合同HMK-200空气喷射筛分法气流筛分仪简介HMK-200气流筛分仪(空气喷射筛)是一款用来测量粉体粒度分布的实验室用气流筛分仪器,由操作面板、筛盘、标准筛、喷嘴、电机及吸尘器组成。通过7寸液晶显示屏进行控制,实时显示仪器的工作状态。本仪器可以通过RS-232接口与电子称相连。内置微处理器可以对结果进行自动计算。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为HMK-200的空气喷射筛分法气流筛分析仪采用国际先进筛分技术设计制造,仪器的主要参数性能与外国进口设备保持一致,而且该仪器价格合理,配套服务完善。汇美科已经成为世界实验室粒度气流筛分析及采购好品牌。工作原理具有专利技术的喷嘴将吸尘器产生的负压转化成动能,驱动粉体上升并与筛盖相碰撞,去除聚合颗粒的粉体继而被负压吸向标准筛。较大颗粒被留在筛网上面,较小颗粒被吸入吸尘器,从而实现对粉体的理想筛分。技术参数测量范围:5-5,000 um筛分量:0.1-2,000 g标准筛直径:200 mm/75 mm喷嘴旋转速度:低、中、高或者0-35 rpm无级变速可调计时范围:固定模式2-10 min任选或者持续模式切换气压范围:0-10 Kpa喷嘴间隙:2 mm仪器尺寸:58x35x35 cm电压:220 V/50 Hz/25 W重量:14.8 Kgs产品特点7寸大屏,液晶显示,触屏点击精确控制筛分操作。负气压筛前标定,筛中实时监测,并可实时调节,保证筛分精度。喷嘴转速在合理区间内可任意设定,并可选中低高速,提高效率。筛分时间在常规时间内任选,并可设定循环筛分模式,方便操作。世界先进开筛(Open Mesh)功能,有效防止近筛颗粒堵塞筛网。筛分结束后自动计算出筛下物料百分比。国际先进的样品收集装置,使筛下颗粒收集率可达99.99%应用领域常规筛析无法分析的干粉体:粉体质量轻粉体易静电颗粒易团聚被广泛应用于筛分以下粉末:医药、面粉、调味料化学物质粉末水泥、石墨、煤灰、涂料、陶土粉树脂、橡胶、塑料等山西康宝生物制品股份有限公司始建于1991年,1992年5月建成投产,1995年5月改制为股份制企业,是原国家卫生部批准的山西省唯一的生物制品定点生产企业、国家重点高新技术企业、国家重合同守信用企业、全国质量信誉AAA级企业,并荣获企业最高奖――全国五一劳动奖状。公司现有血液制品、生物制药、基因工程疫苗、化学药等产品。2017年,康宝集团完成工业总产值23.6亿元,实现利润3.83亿元,上缴税金1.54亿元。康宝多年来坚持以项目建设带动企业发展,创新驱动实现企业腾飞,累计项目总投资6.8亿元。其中血液制品投资2.2亿元,其他项目投资4.6亿元。近6年,新产品研发投入资金累计5.32亿元,培育和打造了国内一流的血液制品、生物制药、新型疫苗、化学药、新资源食品和诊断试剂等生产基地,走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的发展新路,实现了真正意义上的转型发展,可持续健康发展。新研发的项目中,国家863项目4个,国家973项目1个,国家重大新药创制项目5个,国家科技创新项目2个。这些研发项目中获国家发明专利44项,36个项目列入国家及省级科研计划,1个项目获国家科技进步一等奖。
  • 新诺全自动热压机 程控系统全新上市
    新诺全自动热压机 程控系统全新上市近期我司争对几款热压机进行了升级,主要体现在显示面板上,采用了4.3英寸大屏液晶显示。能更精准对制样样品所需的压强进行设置,显示上也更加的清晰直观,更加有效的控制样品的成型效果。双平板/一体式/全自动热压机全自动热压机显示升级:4.3寸液晶屏 可满足于各种粉末、塑料薄膜、橡胶材料以及其它固体材料进行高温、高压制样或试验的实验室用户使用,是各大专院校、研究所工程技术人员进行光谱检测分析定性的理想配套设备。双平板/一体式/手动热压机这是一款精巧的双平板手动热压机,采用一体式结构,上下加热板固定,制样实验稳定可靠。 手动热压机显示升级:4.3寸液晶屏
  • 中国医学科学院药用植物研究所991.50万元采购馏分收集器,紫外分光光度,差示扫描量热,液相色谱仪,...
    详细信息 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2022-05-06 招标文件: 附件1 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 项目概况 改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司获取招标文件,并于2022年05月27日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0722-2022FE0291LJO 项目名称:改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 预算金额:991.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):991.5000000 万元(人民币) 采购需求: 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪1套、原子吸收分光光度计1套、差示扫描量热仪1台、挥发性馏分收集系统1台、20升多功能萃取浓缩仪1台、研究级自动聚焦体式显微镜1台、单分子免疫检测系统1套、便携式DR系统1台、接触式无损定量成像仪1台、三色有线光遗传系统1台、动物彩超多普勒超声诊断仪1套。具体需求,详见招标文件。 合同履行期限:进口货物合同签订后90天内;国产货物合同签订后60天内。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的采购。 3.本项目的特定资格要求:1)在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格并持有有效的营业执照,且无外资、港澳台背景;能够独立承担民事责任的本国货物及服务内容提供商。2)本项目不接受未领取本招标文件的投标人投标;3)本项目不接受联合体投标;4)不得分包和转包。 三、获取招标文件 时间:2022年05月07日 至 2022年05月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司 方式:持授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章购买招标文件。现场报名并获取招标文件 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 开标时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 地点:中国远东国际招标有限公司1层102会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国医学科学院药用植物研究所 地址:北京市海淀区马连洼北路151号 联系方式:王老师 010-57833053 2.采购代理机构信息 名 称:中国远东国际招标有限公司 地 址:中国远东国际招标有限公司2层(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 联系方式:石经理 010-64234103、18810049431 3.项目联系方式 项目联系人:石经理 电 话: 010-64234103 第二包-招标公告.docx × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:馏分收集器,紫外分光光度,差示扫描量热,液相色谱仪,原子吸收光谱,量热仪,浓缩仪 开标时间:2022-05-27 13:30 预算金额:991.50万元 采购单位:中国医学科学院药用植物研究所 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中国远东国际招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2022-05-06 招标文件: 附件1 中国医学科学院药用植物研究所改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置)公开招标公告(第二包) 项目概况 改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司获取招标文件,并于2022年05月27日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0722-2022FE0291LJO 项目名称:改善科研条件专项项目(中药资源保护与可持续利用研究平台设备购置) 预算金额:991.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):991.5000000 万元(人民币) 采购需求: 超高效液相色谱-四极杆飞行时间质谱联用仪1套、原子吸收分光光度计1套、差示扫描量热仪1台、挥发性馏分收集系统1台、20升多功能萃取浓缩仪1台、研究级自动聚焦体式显微镜1台、单分子免疫检测系统1套、便携式DR系统1台、接触式无损定量成像仪1台、三色有线光遗传系统1台、动物彩超多普勒超声诊断仪1套。具体需求,详见招标文件。 合同履行期限:进口货物合同签订后90天内;国产货物合同签订后60天内。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的采购。 3.本项目的特定资格要求:1)在中华人民共和国境内注册,具有独立的法人资格并持有有效的营业执照,且无外资、港澳台背景;能够独立承担民事责任的本国货物及服务内容提供商。2)本项目不接受未领取本招标文件的投标人投标;3)本项目不接受联合体投标;4)不得分包和转包。 三、获取招标文件 时间:2022年05月07日 至 2022年05月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区和平街东土城路甲9号中国远东国际招标有限公司 方式:持授权委托书原件、经办人身份证复印件加盖公章购买招标文件。现场报名并获取招标文件 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 开标时间:2022年05月27日 13点30分(北京时间) 地点:中国远东国际招标有限公司1层102会议室(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 无 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国医学科学院药用植物研究所 地址:北京市海淀区马连洼北路151号 联系方式:王老师 010-57833053 2.采购代理机构信息 名 称:中国远东国际招标有限公司 地 址:中国远东国际招标有限公司2层(北京市朝阳区和平街东土城路甲9号) 联系方式:石经理 010-64234103、18810049431 3.项目联系方式 项目联系人:石经理 电 话: 010-64234103 第二包-招标公告.docx
  • FLIR公司推出应用于自动化/过程控制的红外热像仪
    红外热像仪广泛应用于全球各行业的工艺过程连续监控。红外热像仪还能够轻松地收集到有关产品质量及/或生产效率的信息,而利用热电偶或可见光摄像机等传统工具则难以或无法获得这些信息。  若希望获得红外图像而不要求精确测温,那么FLIR A65/A35系列便是最佳选择。FLIR A65/A35系列红外热像仪的特征和功能使其理所当然地成为采用PC软件解决问题的用户的首选。  FLIR A65/A35系列热像仪:紧凑、功能全、实惠  A65/A35系列的所有型号都非常紧凑。可以很容易地集成在机器视觉环境中。  两种型号  FLIR A65可生成像素为640 x 512的清晰红外图像。若不需要这样高的图像质量,用户可以选购FLIR A35,该型号生成的红外图像为320 x 256像素。  FLIR A35能显示–40°C ~ +550°C的温度。 使用FLIR A65/A35系列,从热成像图上可清晰看到低至50mK的温差。由于FLIR A65/A35系列由以太网供电,故通讯和电力供应共用一条电缆。  连接接口  FLIR A65/A35系列符合GigE Vision™ 标准。GigE Vision是一个新的摄像机接口标准,采用了千兆位以太网通信协议。同时也支持GenIcam™ 。GenICam旨在为各种摄像机提供通用编程接口。无论采用的是哪种接口技术(GigE Vision、Camera Link、1394 DCAM等)或功能,应用编程接口(API)始终相同。  可将一台红外热像仪配置为主设备,将其它红外热像仪配置为从设备,进而应用到需要多台红外热像仪来侦测目标的领域或者应用到立体影像领域。  随附软件  FLIR A65/A35系列热像仪能与FLIR Tools软件完美地结合在一起。可观察和分析红外图像,具有各种功能,如可绘制时间-温度曲线等。用户若需要更多功能,并且还希望能够记录图像,可选购FLIR Tools+。  关于热成像  热成像技术是指使用由专用传感器组成的红外热像仪,这些传感器能够感测物体所发出的热能。热能或红外能量是一种人类肉眼所不能看到的光线,其波长很长,肉眼无法看到。它是我们视为热量的电磁波谱的一部分。红外线使我们能够看到肉眼所不能观察到的内容。红外热像仪能够生成肉眼不可见的红外或“热”辐射图像。基于物体间的温差,热成像技术便能够生成清晰的图像。它是预防性维护、建筑物检验、研发和自动化领域中极为有用的工具。其可以在完全无光、夜晚最暗的环境中、烟雾环境中以及遥远的地方进行检测。它还适用于安防监控、海事、汽车、消防及其它许多应用领域。  关于FLIR  FLIR Systems有限公司是红外热像仪设计制造的世界领先企业,其红外热像仪广泛应用于各个领域。公司拥有50多年的行业经验,生产了数千台红外热像仪,目前广泛应用于预防性维护、建筑物检验、研发、安防监控、海事、汽车、消防及其它夜视领域。FLIR Systems有限公司目前拥有8家制造生产厂,分别位于美国(波特兰、波士顿、圣巴巴拉和波兹曼)、瑞典斯德哥尔摩、爱沙尼亚塔尼以及法国巴黎近郊。其在澳大利亚、比利时、巴西、中国、迪拜、法国、德国、香港、印度、意大利、日本、韩国、荷兰、俄罗斯、西班牙、英国和美国均设有子公司。公司拥有4,000多名专业红外专家,通过提供当地销售和支持服务的国际经销网服务于全球市场。  如需了解更多有关本产品、FLIR Systems有限公司以及红外热像仪应用的信息,请联系:  FLIR中国公司总部:  前视红外热像系统贸易(上海)有限公司  全国咨询热线:400-683-1958  邮箱:info@flir.cn
  • EZ碱度硬度分析仪在饮用水过程控制的应用
    碱度、硬度、pH和朗格利尔饱和指数(LSI)是检测制水生产和管网输送过程中的重要参数。碱度是表现水中中和酸的能力,确保饮用水系统中腐蚀和水垢得到有效的控制。LSI指数表征在水管壁上溶解或沉淀碳酸钙并避免腐蚀的一种趋势。在过程控制中,LSI帮助水厂运行管理者预测腐蚀和结垢的趋势。然而计算LSI主要在实验室利用人工法测量。在美国坦佩两家饮用水厂中运行人员通过人工定期收集样品测量计算LSI。滴定测量总碱度硬度利用一种可视方法会导致不同操作者得到不同的读数。实验人员通常在晚上一天测量一次LSI,厂区生产管理人员意识到抽取样品测量数据可靠性和一致性存在疑问,只能提供一个参考值,对应用在工艺调整的LSI 测量准确性不够,是否能够提供更加准确的数据支持。因为这些原因,水厂希望找一个测量LSI更好的方法。通过与哈希团队的几轮讨论,水厂选择EZ5006碱度和硬度分析仪和EZ4006氯化物分析仪来改善测量效果和监控能力。尽管氯化物的值并不是LSI值的输入变量,但它可以对管网系统潜在的腐蚀性进行评价。对于LSI输入变量,EZ5006可以提供总碱度和钙硬度(p碱度和总硬度也能显示但不会用在LSI上)。这个自动稳健的解决方案仪表组成和特点如下:在所有信号发送至PLC或SCADA系统后实时计算LSI。所有测量组成和数据输出打包进一个单独的哈希解决方案中。在控制室中自动计算LSI读数。较为实时的工艺过程控制及优化LSI需要。客户在与哈希团队的咨询协商和预安装会议后,这个方案确认通过并在两家水厂进一步现场调试。这个哈希多参数,复合组分解决方案很有价值并且对于坦佩及类似水厂提供了以下的优势:自动抓取数据并测试,减少人力资源并提高数据分析的精度。连续显示的LSI趋势确保更加有效的过程控制。给水厂运行工提供水质上趋势预警。对水厂原水的来源和季节性变化做出响应。与人工测量方法对比,用EZ分析仪测试可以带来更好的过程控制,有助于降低成本并确保生产出更好的饮用水。这也使厂管理层更加有效地安排实验室和厂区值班人员,集中他们的主要精力在厂区生产过程控制,提供高品质饮用水。END
  • 中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会成立大会通知
    p style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会/span/strong/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  成立大会暨药品质量源于设计高峰论坛会议通知/span/strong/pp  围绕“健康中国”的国家战略契机,加快构建医药工业体系的国家需求,为进一步推动药物质量分析与过程控制技术的发展,2016年上半年,由北京中医药大学乔延江团队牵头,向中国仪器仪表学会提交成立药物质量分析与过程控制分会的申请,2016年12月,分会成立申请在中国仪器仪表学会第八届七次常务理事会上得到批准。/pp  分会筹备组在中国仪器仪表学会的指导、支持下,经过调研、筹划、准备,定于2017年11月24-26日在北京召开中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会,会议将选举产生第一届理事会成员、常务理事会成员,选举理事长、副理事长,并由理事长任命分会学术顾问、秘书长。同时将举办中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会首届学术报告会,来自仪器仪表与医药领域的领导、学术和产业的领军人才和专家学者,将围绕本届会议的主题strong“质量源于设计”/strong开展多学科讨论和深度交流合作。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "主办单位/span/strong/pp  中国仪器仪表学会/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "承办单位/span/strong/pp  中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会(筹)/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "协办单位/span/strong/pp  北京中医药大学/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议时间:/span/strong2017年11月24-26日/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议地点:/span/strong北京(详情见第二轮通知)/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议规模:/span/strong400-500人/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong会议议题:/strong/span/pp  一.中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会/pp  二.学术交流/pp  1.药品质量提升技术和方法/pp  2.仿制药一致性评价技术和方法/pp  3.中药标准化研究技术和方法/pp  4.药品工艺开发与质量保证方法/pp  5.药品质量源于设计理念和方法/pp  6.药品过程分析技术(近红外,拉曼,成像和在线质谱等)/pp  6.药品生产过程质量控制与优化/pp  7.药品生产过程技术装备及工程平台/pp  8.化学药、生物药、中药制药技术监管与法规政策/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "合作媒体/span/strong/pp  1.仪器信息网等业内相关网站。/pp  2.预合作期刊:《药学学报》(SCI)、《光谱学与光谱分析》(SCI)、《仪器仪表学报》(EI)、《中国中药杂志》、《世界中医药》和《药物分析》将发表入选的论文全文。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "论文征集/span/strong/pp  1.论文收集截稿日期:2017年11月1日 /pp  2.秘书处Email投稿: analysis2017@126.com /pp  3.格式:请严格按照《药学学报》(SCI)、《光谱学与光谱分析》(SCI)、《仪器仪表学报》(EI)、《中国中药杂志》、《世界中医药》和《药物分析》要求,Word提交。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议注册/span/strong/pp  注册费包含以下费用:1.会务费:会议手册、代表证、大会论文集等会议材料 2. 会议期间的午餐和晚餐以及休息时间的食品和饮料。/pp  每位参会者的会议注册费为人民币1200元(2017年9月20日前)或者1600元(现场登记) 在读研究生的注册费为人民币1000元(2017年9月20日前,需出具学生证件)或者1200元(现场登记) 由于参会人数限制,请尽早注册。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "重要日期/span/strong/pp  2017年9月20日大会注册费优惠截止 /pp  2017年11月1日大会论文投稿截止 /pp  2017年11月1日网上报名交费截止。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议日程/span/strong/pp  参见二轮通知。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "联系我们/span/strong/pp  学术联系人:吴志生 电话:15210690337 邮箱:wzs@bucm.edu.cn/pp  组织联系人:刘继红 电话:13611289072 邮箱:r-well@163.com/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "微信群:/span/strong中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会 /pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议网站:/span/stronga href="http://www.cis.org.cn" _src="http://www.cis.org.cn"http://www.cis.org.cn/a /pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "附件1:/span/strong/pp style="line-height: 16px "img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201710/ueattachment/7f951eb4-fd74-417a-baf2-da05b29ab915.docx"报名回执表.docx/a/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "附件2:部分出席嘉宾/span/strong/pp  尤政院士 清华大学/pp  金国藩院士(待定) 清华大学/pp  张伯礼院士 (待定) 中国中医科学院/pp  乔延江教授/原副校长 北京中医药大学/pp  毕开顺教授/校长 沈阳药科大学/pp  杨明教授/副校长 江西中医药大学/pp  唐志书教授/副校长 陕西中医药大学/pp  曾苏教授/所长、杰青 浙江大学/pp  马双成研究员/所长 中国食品药品检定研究院/pp  胡昌勤首席研究员 中国食品药品检定研究院/pp  李乾源主任 国家卫计委/pp  陶飞教授/院长、青年长江 北京航空航天大学/pp  杨美华研究员 中国医学科学院/pp  姜宏梁教授 楚天学者 华中科技大学/pp  郭宝林教授 中国医学科学院/pp  邹忠梅教授 中国协和医科大学/pp  张金兰教授 中国医学科学院/pp  臧恒昌教授 山东大学/pp  许风国教授 中国药科大学/pp  王嗣岑教授 西安交通大学/pp  余露山教授 浙江大学/pp  陆峰教授 第二军医大学/pp  王淑美教授 广东药科大学/pp  康文艺教授 河南大学/pp  董钰明教授 兰州大学/pp  陈海峰教授 厦门大学/pp  胡黔楠教授 中科院天津工生所/pp  李玲玲研究员 厦门食品药品检定研究院/pp  季申研究员 上海食品药品检定研究院/pp  茅向军研究员 贵州食品药品检定研究院/pp  潘英总经理 华润制药集团/pp  时秀英总监 红日药业集团/pp  武勇总监 福胶集团/pp  简晓娜总监 地奥集团/pp  成龙总经理 贵州百灵/pp  包旭宏经理 奇正藏药/pp  刘万卉经理 山东绿叶制药/pp  张子成经理 鲁南制药/pp  戴德雄经理 维康药业/pp  刘菲菲经理 葵花药业/pp  黄志坚经理 润生制药/pp  舒烈波技术总监 鹿明科技集团/pp  唐海霞CEO 仪器信息网/pp  张新民董事长 华夏科创公司/pp  王振中总经理 康缘药业/pp  焦银旺总经理 天士力集团/pp  褚小立教授级高工 中石化石油化工科学研究院/pp  杨兆祥总经理 昆明中药集团/pp  秦文杰院长 振东药业研究院/pp  秦少容院长 太极研究院/pp  解素花院长 同仁堂研究院/pp  田书彦院长 以岭药业研究院/pp  李云霞院长 颈复康药业研究院/pp  周心玉编辑 《药学学报》(SCI)/pp  孔晶编辑 《中国中药杂志》/pp  徐晖编辑 《世界中医药》/pp  未完待续/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "会议组委会成员/span/strong/pp  燕泽程主任 中国仪器仪表学会/pp  吴志生副教授 北京中医药大学/pp  徐冰副教授 北京中医药大学/pp  詹雪艳副教授 北京中医药大学/pp  刘继红 中国仪器仪表学会/北京中仪普众技术咨询有限公司/pp  戴幸星实验师 北京中医药大学/pp  王志鑫博士 北京中医药大学/pp  王石峰博士 北京中医药大学/pp  戴胜云博士 北京中医药大学/ppbr//ppbr//p
  • 乐枫推出纯水系统远程控制APP
    2016年5月底,上海乐枫正式向纯水市场推出了一款新研发设计的纯水系统远程控制APP。使用该智能化产品,用户可远程控制和监测实验室纯水设备的工作状态,高效、准确、灵活,让实验室的工作更省时省力外,还更安全可靠。目前该APP功能可使用在乐枫带有智能取水手柄的纯水系统和PURIST超纯水设备上。 信息技术在实验室中的应用,对传统的实验室建设与管理观念产生了巨大的冲击,并且正在改变着实验室工作人员的工作方式和思维观念,可以说,实验室世界正在逐步进入一个崭新的时代。乐枫的这款APP产品,正是基于实验室智能化这样一个理念,通过在纯水产品中使用现代技术,让使用者告别传统繁琐的工作程序,真正体会实验的乐趣,激发更多地研发灵感。这次APP的推出,是乐枫在实验室智能化领域的一次有意义的探索。 安装了APP功能的纯水系统,可通过蓝牙与移动终端(智能手机或平板电脑等)相连。用户无需接触水机系统上的按键,只要通过移动终端上清晰的操作界面,便可远距离控制纯水设备的各项工作。这个功能旨在为用户提供最大程度的用水自由度。 乐枫此次推出的APP功能具有以下几个特点: 远程控制与监测纯水系统 远程控制纯水设备的产水和取水,并随时了解水质情况和用水量等信息。简化工作流程,提高工作效益 纯水系统运行状态查询 随时了解耗材使用寿命,查询水质参数等信息。如果需要更换耗材或水机出现问题,可通过手机应用反馈给乐枫客服人员,进行远程诊断,并协助安排维修或维护服务,让问题及时得到解决,实验工作更安心,放心,省心,用水无忧 取水分帐户管理 可支持10个独立账户使用水机,每个账户用水量一目了然,对于有多项目合作且需独立核算的实验室,更容易达到现代实验室科学管理实验用水的目的。相较老式IC卡管理,更便捷,更高效,更智能化 纯水系统历史数据追溯 支持阶段性用水报告提取,可查询至少两年的水质历史记录。提供实验室科研数据的完善记录以方便实验室数据追踪,满足实验室现代管理模式的要求,为实验保驾护航。 实验室智能化不仅是一种技术,更是一种理念。乐枫未来的努力方向,就是开发更多适应实验室现代化管理模式的创新产品,制造更多体现个性化和人性化结合的纯化工具。关于上海乐枫生物科技有限公司上海乐枫是一家具有深厚的技术背景,专业提供水纯化和实验室分离纯化产品制造商和供应商。发展之初,上海乐枫就树立了尊重知识产权,自主创新的理念,积极建立自己的品牌,目前上海乐枫已经成为全球密理博纯水系统兼容耗材产品线最齐全的供应商,同时提供实验室纯水系统和实验室样品制备前处理针头式过滤器等。产品品质和服务被市场认可,产品销往全球80多个国家和地区。更多 RephiLe 产品信息,请登陆:www.rephile.cnRephiLe 企业微信名:乐枫纯水
  • 赛多利斯生物过程控制技术(PAT)培训班成功举办
    赛多利斯斯泰迪生物技术(Sartorius Stedim Biotech)开办的面向生物制药工艺领域应用的过程分析技术(PAT)培训课程于6月26、27日成功开课。本次课程邀请到了在多元变量统计分析(MVDA) 和实验设计 (DoE)方面具有多年经验的国外技术专家,深入浅出地讲述了PAT在生物制药工艺中的重要应用及如何有效利用这些技术提高生产工艺过程的稳健性和安全性。除了理论探讨,专家们还基于真实数据,现场演示了相关MODDE及SIMCA软件的使用方法及案例。图左为赛多利斯德国的过程分析技术专家 Andree Ellert现场讲解DoE在生物工艺中的重要作用以及如何发挥其作用。作为生物工程控制管理与收集数据的世界级软件,BioPAT ? MFCS/Win 拥有25年以上超过2000次的安装使用经验,可为生物工艺的特殊需求提供多重解决方案。图右为Umetrics公司的高级技术应用专家Olof Rosén博士基于真实的案例数据,现场指导学员BioPAT? MODDE及SIMCA软件的操作方法及要点,并与学员积极探讨如何利用MVDA探测工艺中潜在的风险。索取产品资料请给我们留言。赛多利斯集团是一家国际领先的实验室仪器、生物制药技术和设备的供应商。实验室产品及服务部为客户提供一流的实验室仪器如实验室天平、移液器和纯水设备、实验室耗材包括实验室过滤器和移液器吸头,以及优质的服务。生物工艺解决方案涵盖过滤、液体处理、发酵、细胞培养和纯化,并致力于生物制药行业过程控制。工业称重专注于对食品,化工和制药行业生产工艺过程中的称重、监控和控制。 赛多利斯集团在欧洲、亚洲以及美洲都拥有自己的生产及研发机构,并已在全球110多个国家设立了办事处及代表处,总共拥有5,000多名员工。 赛多利斯中国 电话:400.920.9889 / 800.820.9889 传真:021.68782332 邮箱:info.cn@sartorius.com 官网:www.sartorius.com.cn
  • 中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会通知(第一轮)
    p  围绕“健康中国”的国家战略契机,加快构建医药工业体系的国家需求,为进一步推动药物质量分析与过程控制技术的发展,2016年上半年,由北京中医药大学乔延江团队牵头,向中国仪器仪表学会提交成立药物质量分析与过程控制分会的申请,2016年12月,分会成立申请在中国仪器仪表学会第八届七次常务理事会上得到批准。/pp  分会筹备组在中国仪器仪表学会的指导、支持下,经过调研、筹划、准备,定于2017年11月10-12日在北京召开span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会/strong/span,会议将选举产生第一届理事会成员、常务理事会成员,选举理事长、副理事长,并由理事长任命分会学术顾问、秘书长。同时将举办span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会首届学术报告会/strong/span,来自仪器仪表与医药领域的领导、学术和产业的领军人才和专家学者,将围绕本届会议的主题“质量源于设计”开展多学科讨论和深度交流合作。/pp  strong主办单位/strong/pp  中国仪器仪表学会/pp  strong承办单位/strong/pp  中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会(筹)/pp  strong协办单位/strong/pp  北京中医药大学/pp  虚位以待/pp  strong会议时间/strong:2017年11月10-12日/pp  strong会议地点/strong:北京(详情见第二轮通知)/pp  strong会议规模/strong:400-500人/pp  strong会议议题/strong:/pp  一.中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会/pp  二.学术交流/pp  1.药品质量提升技术和方法/pp  2.仿制药一致性评价技术和方法/pp  3.中药标准化研究技术和方法/pp  4.药品工艺开发与质量保证方法/pp  5.药品质量源于设计理念和方法/pp  6.药品过程分析技术(近红外,拉曼,成像和在线质谱等)/pp  6.药品生产过程质量控制与优化/pp  7.药品生产过程技术装备及工程平台/pp  8.化学药、生物药、中药制药技术监管与法规政策/pp  strong合作媒体/strong/pp  1.业内相关网站。/pp  2.预合作期刊:《光谱学与光谱分析》(SCI)、《药学学报》(SCI)、《仪器仪表学报》(EI)、《中国中药杂志》、《世界中医药》和《药物分析》将发表入选的论文全文。/pp  strong论文征集/strong/pp  1.论文收集截稿日期:2017年11月1日 /pp  2.秘书处Email投稿: analysis2017@126.com /pp  3.格式:请严格按照《药学学报》(SCI)、《光谱学与光谱分析》(SCI)、《仪器仪表学报》(EI)、《中国中药杂志》、《世界中医药》和《药物分析》要求,Word提交。/pp  strong会议注册/strong/pp  注册费包含以下费用:1.会务费:会议手册、代表证、大会论文集等会议材料 2. 会议期间的午餐和晚餐以及休息时间的食品和饮料。/pp  每位参会者的会议注册费为人民币1200元(2017年9月20日前)或者1600元(现场登记) 在读研究生的注册费为人民币1000元(2017年9月20日前,需出具学生证件)或者1200元(现场登记) 由于参会人数限制,请尽早注册。/pp  strong重要日期/strong/pp  2017年9月20日大会注册费优惠截止 /pp  2017年11月1日大会论文投稿截止 /pp  2017年11月1日网上报名交费截止。/pp  strong会议日程/strong/pp  参见二轮通知。/pp  strong联系我们/strong/pp  学术联系人:吴志生 电话:15210690337 邮箱:wzs@bucm.edu.cn/pp  组织联系人:刘继红 电话:13611289072 邮箱:r-well@163.com/pp  微信群:中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会 /pp  会议网站:http://www.cis.org.cn/pp  中国仪器仪表学会/pp  2017年6月24日/pp style="line-height: 16px "img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201707/ueattachment/fc5ce522-c76d-4ac3-b205-d12841f410ad.docx"报名回执表和出席嘉宾名单.docx/a/p
  • 程控定量封口机用于水样中各种菌落总数的快速检测
    点击了解→程控定量封口机用于水样中各种菌落总数的快速检测,程控定量封口机是一种用来检测水质中大肠杆菌的设备,它可以通过对水样中大肠杆菌的数量进行定量分析,提供快速、准确的检测结果。以下是程控定量封口机在水质大肠杆菌检测中的帮助: 1.准确性:程控定量封口机采用先进的检测技术,能够准确测量水样中大肠杆菌的数量。它可以通过自动化的方式,避免了人为操作的误差,提高了测试结果的准确性。 2.高效性:程控定量封口机可以同时处理多个样品,大大提高了测试的效率。它能够自动进行样品处理和分析,不需要人工干预,节省了时间和劳动力成本。 3.灵敏度:程控定量封口机可以检测到非常低浓度的大肠杆菌。它具有高度灵敏的检测能力,能够快速发现水质中潜在的危害物质,从而保障了水质的安全性。 4.可追溯性:程控定量封口机具备良好的数据追溯功能,可以记录每个样品的检测结果。这对于水质监测机构和相关部门来说非常重要,可以追踪和分析水质状况的变化,及时采取措施进行调整和改进。 总的来说,程控定量封口机在水质大肠杆菌检测中起到了重要的作用。它不仅提高了检测结果的准确性和灵敏度,还提高了检测的效率和数据的可追溯性。这使得水质监测工作更加科学、准确,为保障人们饮用水的安全提供了有力的技术支持。
  • Centec工业在线及过程控制系统进入中国市场
    德国Centec 集团是一家专注从事用于工业在线及过程控制装置设计及生产的高科技公司,生产线位于德国和捷克。在全球化市场中快速发展,装置广泛应用于食品、饮料、制药、化工、能源等行业。 应用于水软化及离子交换、反渗透、电脱离子、超过滤、注射用水蒸馏、膜技术除水中气泡、柱和真空除水中气泡、碳酸化和脱碳酸盐化、氮化、麦汁充氧和酵母计量、高重力掺混、多流混合、加药、高温灭菌、无菌过滤、脱醇、原位清洗(CIP)、原位消毒(SIP)、纯蒸汽产生等等,Centec 公司根据需求提供最佳方案,满足于GMP和FDA要求。 Centec公司同时提供高精度传送器,可应用于实验室和工业在线,高精度测量产品的指标,确保产品符合高标准的要求,同时非常有效节省能源和原材料。传送器包括以下的检测: ☆ OXYTRANS &ndash 液体和气体中氧气 ☆ CARBOTEC &ndash 液体中溶解的二氧化碳 ☆ RHOTEC &ndash 液体的密度 ☆ SONATEC &ndash 液体的音速 ☆ COMBITEC &ndash 结合SONATEC和RHOTEC两者功能 三种组分或多种组分的液体需要测量密度和音速,测量密度或音速时,也可以显示出其他指标的测量值,如糖度、酒精度、酸度和碱度。 Centec公司在自动化处理领域具有丰富的经验,同时可根据实际需求定制工业在线及过程控制装置,相关资料可以在雷迪美特中国有限公司的资料中心下载。请电:400-628-2898 或 Email:analysis@126.com
  • 喜讯!中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会正式成立
    p  strong仪器信息网讯 /strong2017年11月24日,中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会在北京正式成立。当日,分会在北京举办了中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会成立大会,来自全国各地高校、科研机构以及制药企业的一百多位人员参与了成立大会。/pp style="text-align: center "img title="会议现场.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/48cc984b-2c46-4cd0-9b2d-54e8bf4b06c8.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "分会成立大会现场/span/strong/pp  中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会成立大会由中国仪器仪表学会科学仪器学术工作委员会执行副主任燕泽程研究员主持。/pp style="text-align: center "img title="主持人.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/9171be74-89e4-4bc8-8716-2eb5a40f33e5.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国仪器仪表学会科学仪器学术工作委员会执行副主任燕泽程研究员/span/strong/pp  由中国仪器仪表学会副秘书长张莉宣布中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会正式成立。/pp style="text-align: center "img title="张莉.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/dbb3557e-e403-4374-92f5-0f01c4261477.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "中国仪器仪表学会副秘书长张莉/span/strong/pp  由北京中医药大学药学院吴志生博士为大家介绍了分会筹备、申报直至批准成立的背景及过程。/pp style="text-align: center "img title="吴志生.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/14849015-a791-42cc-8b5c-ed820740b582.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "北京中医药大学药学院吴志生博士/span/strong/pp  药品质量安全、有效、稳定可控是科技问题也是民生工程 同时,科学仪器资源服务药品民生工程是必然的趋势 医药制造业提质增效也是国家创新驱动发展战略的重点内容。中国仪器仪表学会自2011年起组织专家开展国内药品检测技术和制药企业实验室检测监测能力建设,并在MICONEX展会的科学仪器服务民生学术大会中举办了四次专题研讨会。同时,乔延江教授、毕开顺教授等分会发起人还举办了一系列相关的基础工作。中国仪器仪表学会于2016年10月批准分会成立,至今已有近一千人参与到分会的活动中来。分会设有理事长1人、副理事长11人,并设有57位常务理事及110多位理事成员。本次药品质量源于设计高峰论坛将以“质量新时代”及“药品质量源于设计”作为会议主题,供来自学术界及产业界的各位成员交流学习。/pp  由原北京中医药大学副校长乔延江教授与中国仪器仪表学会副秘书长张莉共同为中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会揭牌。/pp style="text-align: center "img title="揭牌.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/80b27e74-856f-4256-a829-15e7db23952c.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "揭牌仪式/span/strong/pp  通过选举,由原北京中医药大学副校长乔延江教授担任分会理事长。副理事长则由中国食品药品检定研究院马双成研究员、沈阳药科大学校长毕开顺教授、浙江大学曾苏教授、广东药科大学副校长张陆勇教授、江西中医药大学杨明教授、陕西中医药大学唐志书教授、山东大学臧恒昌教授、北京中医药大学马长华教授、湖南农业大学曾建国教授、中国科学院长春应用化学研究所刘志强研究员以及同仁堂研究院院长解素花高级工程师等11人出任。分会秘书长由北京中医药大学药学院吴志生博士担任,副秘书长则由北京中仪普众技术咨询有限公司刘继红高级工程师担任。分会还选举产生了57位常务理事以及110多位理事。/pp  由张莉副秘书长为乔延江教授颁发中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会理事长证书。/pp style="text-align: center "img title="理事长证书.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/dab908c3-2abd-430f-aa65-84b90aa668eb.jpg"//pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "乔延江教授担任中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会理事长/span/strong/pp  接下来由分会理事长、原北京中医药大学副校长乔延江教授为在场的各位副理事长及秘书长吴志生博士颁发证书。/pp style="text-align: center "img title="颁发瞬间.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/81be3870-b85a-410e-83fc-8fe04579d02e.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "部分证书颁发留念/span/strongp style="text-align: center "strongimg title="证书8.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/8aa14e28-9253-400c-bc44-c3443dc44ab1.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strongstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  吴志生博士担任分会秘书长/span/strong/strong/pp/pp  中国仪器仪表学会副秘书长张莉为分会成立致辞。/pp style="text-align: center "img title="张莉致辞.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/01b2a755-d404-4230-a513-c1c7cb6f5fdb.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "张莉副秘书长致辞/span/strong/pp  张莉副秘书长首先祝贺分会成立。中国仪器仪表学会成立药物分析相关的分会这个构想在十多年前就已萌芽,总会也一直在开展药物分析相关的学术与技术交流。今天,药物质量分析与过程控制分会得以成立,在中国仪器仪表学会这个大家庭里,从事药物质量研究的各位也就有了“自己的小家”。在这个平台上,大家可以利用学会的有利资源,互相交流、开展活动,促进大家在专业上、职业上取得更大的进步,也希望大家能够全力支持分会工作,促进分会健康向上发展。/pp  接下来由分会理事长、原北京中医药大学副校长乔延江教授致辞。/pp style="text-align: center "img title="乔延江致辞.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/b1328497-882d-4574-9cbc-f8d8e7811a40.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "分会理事长乔延江教授致辞/span/strong/pp  经过多年筹备,药物质量分析与过程控制分会在中国仪器仪表学会的大力支持下成立。药物质量分析与中国仪器仪表学会的有机结合,在我国智能制造的大背景下,给各位理事及代表带来了巨大的优势。分会将完全遵守中国仪器仪表学会的策略,作为一个平台,为分会所有会员搭建一个学术交流、增进友谊、促进发展的平台,并将按照政策、立足学术、推动产业发展。乔延江教授希望分会的年轻成员能够真正肩负起分会事业的发展,在学术上超越前辈、在创新方面独具一格。建议分会在今后的工作中成立青年人的组织,让青年人在学会的氛围当中能够有突出的表现。本次大会是分会创立后的第一次大会,“质量新时代”和“药品质量源于设计”两个主题也表明了分会的目标,分会为药品食品的质量负责,也为国家智能制造在中医药领域的发展解决各种技术与产业化问题,这两个目标要通过分会内学术界以及产业界的共同努力来完成。分会将秘书处设立在北京中医药大学,北京中医药大学将全力以赴为各位提供良好的服务,也将与中国仪器仪表学会全力配合,共同发展药物质量分析与过程控制分会。最后乔延江教授预祝分会的首次学术会议圆满成功。/pp  最后致辞的是分会副理事长山东大学臧恒昌教授。/pp style="text-align: center "img title="臧恒昌致辞.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/9ed2ba50-b900-4269-87c1-0cfd55238bb9.jpg"//pp style="text-align: center "  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "分会副理事长臧恒昌教授致辞/span/strong/pp  出身于企业的臧恒昌教授一直致力于“质量源于设计”,也一直在具体的实际工作当中致力于用科学研究解决制药企业当中所遇到的难题。臧恒昌教授比喻说,人有了眼睛才能看到具体的问题,分会的成立就像是制药过程具备了“慧眼”,在国家迈向制药强国的过程当中,分会的所有成员将一定是“中坚力量”!/pp /p/p
  • 2019全国药物质量分析与过程控制学术产业大会成功召开
    p  strong仪器信息网讯 /strong2019年11月30日-12月1日,“2019年全国药物质量分析与过程控制学术产业大会”在陕西咸阳召开。此次大会由中国仪器仪表学会主办,中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会和陕西中医药大学以及中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心承办。药物分析与质量控制相关专家、以及来自制药企业、测试仪器企业的人士共350余位出席了本次大会。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/bbff5847-0c53-4a8a-a6b4-ca51f4735f64.jpg" title="huiyixianchang1.jpg" alt="huiyixianchang1.jpg"//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/2955a24a-3deb-46ee-93c0-5cb995ae7c65.jpg" title="huiyixianchang.jpg" alt="huiyixianchang.jpg"//pp style="text-align: center "会议现场/pp  在11月30日上午的大会开幕式上,中国仪器仪表学会副理事长张彤、陕西省仪器仪表学会理事长韩九强、北京中医药大学原副校长乔延江、陕西中医药大学校长孙振霖等致辞,祝贺大会召开。药物质量分析与过程控制分会秘书长吴志生主持开幕式。span style="text-align: center "  /span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/44a36374-ee8d-42d2-a1ff-0eda0bc86539.jpg" title="zhangtong.jpg" alt="zhangtong.jpg"//pp style="text-align: center "中国仪器仪表学会副理事长 张彤/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/921508e1-1383-4199-8318-fffe90f13ca8.jpg" title="hanjiuqiang.jpg" alt="hanjiuqiang.jpg"//pp style="text-align: center "陕西省仪器仪表学会理事长 韩九强/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/3f028f5b-4d28-4a73-b66f-b076da900821.jpg" title="qiaoyanjiang.jpg" alt="qiaoyanjiang.jpg"//pp style="text-align: center "药物质量分析与过程控制分会理事长 乔延江/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/7c901917-d7cf-4d54-a4a4-dccf08c1bb15.jpg" title="sunzhenlin.jpg" alt="sunzhenlin.jpg"//pp style="text-align: center "陕西中医药大学校长 孙振霖/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/26779f7f-e8eb-4d52-9afd-ed37568b0cbd.jpg" title="wuzhisheng.jpg" alt="wuzhisheng.jpg"//pp style="text-align: center "药物质量分析与过程控制分会秘书长 吴志生/pp  “全国药物质量分析与过程控制学术产业大会” 每两年召开一次,今年是第二届 大会旨在为药物分析与药品制造相关的科研院所、高校和企业的专家讨论、交流提供一个高水平的平台。/pp  本次会议为期两天,围绕着 “学科交叉.智能+.高质量发展”的主题,共设大会主题报告、示范企业报告、优秀青年报告和硕博优秀论文评选报告等共63个。从参会人员分布可以看出,“全国药物质量分析与过程控制学术产业大会”是真正的学术与产业相结合,350余名参会人员共来自120余家单位,其中制药企业46家,而高校科研院所有71家。/pp  本次大会内容更多的关注中药领域,报告嘉宾来自于国内各大中医药大学或大学的药学院,如,西安交通大学医学部、南京中医药大学、沈阳药科大学、江西中医药大学、北京中医药大学、中科院长春应用化学所、天津中医药大学、中国药科大学、陕西中医药大学、北京大学医学部药学院、海军军医大学药学院、延边大学、烟台大学、西北大学生命科学与医学部药学院、中国医学科学院、华南理工大学、浙江大学药学院、河南中医药大学、遵义医学院、湖北中医药大学等。此外,北京同仁堂研究院、北京振东光明药物研究院、扬子江药业集团研发院、江中集团、红日药业等知名制药企业也带来精彩报告。分析测试仪器设备是药物质量分析与控制的有力工具,山东金璋隆祥、瑞士万通、宁波华仪宁创等公司也参加了本次会议,并分享了新产品新技术。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/3244ad33-9fc6-4293-a688-a0f3c828c717.jpg" title="zhanlan.jpg" alt="zhanlan.jpg"//pp style="text-align: center "  同期展览br//pp  部分大会主旨报告如下:/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/a8bbbb20-035e-4b41-a267-f8505070c23a.jpg" title="yumeimei.jpg" alt="yumeimei.jpg"//pp style="text-align: center "  中国仪器仪表学会智能制造推进工作委员会秘书长于美梅/pp style="text-align: center "  报告题目:以智能制造为主攻方向—持续提升企业智能制造水平/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/8cfc15b9-7cc0-48fa-85f8-b65a63082c1c.jpg" title="helangchong.jpg" alt="helangchong.jpg"//pp style="text-align: center "  西安交通大学医学部副主任/教授 贺浪冲/pp style="text-align: center "  报告题目:2D/CMC-中药注射液类过敏物分析仪及应用/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/3c3f6898-8533-4029-a309-dcbc9d4d03db.jpg" title="duan.jpg" alt="duan.jpg"//pp style="text-align: center "  南京中医药大学原副校长/教授段金廒/pp style="text-align: center "  报告题目:中药资源全产业链的提质增效与绿色发展/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/9a9dcb7c-0f62-4591-b8a4-00392dbbef15.jpg" title="bikaishun.jpg" alt="bikaishun.jpg"//pp style="text-align: center "  沈阳药科大学原校长/教授 毕开顺/pp style="text-align: center "  报告题目:模糊数学与统计学在药学中的应用/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/97ea7184-2f7b-46f8-834a-f22f47543a6c.jpg" title="hanjiuqiang1.jpg" alt="hanjiuqiang1.jpg"//pp style="text-align: center "  西安交通大学教授/陕西省仪器仪表学会理事长 韩九强/pp style="text-align: center "  报告题目:人工智能与中药智能制造/pp  据了解,国内很多中药生产线达到了工业2.0水平,实现了自动化生产,但同时达到工业3.0、工业4.0水平的制药装备和自动化生产线很少。因此,整体推动中药产业提质增效发展,借助信息化、人工智能技术,大力推进中药智能制造,实现信息化、智能化和工业化融合的中药智能制造,是未来十年我国中药产业的发展方向。/pp  因此,此次大会上有多个报告都涉及了中药产业高质量发展,如提质增效、绿色发展的尝试,也有对中药制剂智慧制造的系统思考,并且探讨了多种中药质量控制的技术与模式,当然,中药智能制造离不开标准化体系的建设。而近红外光谱、拉曼光谱等分析测试技术也将在中药质量分析、质量过程控制等方面发挥巨大的作用。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/e819cfa9-be0c-4911-85a4-2cb37bd68318.jpg" title="lishihui.jpg" alt="lishihui.jpg"//pp style="text-align: center "药物质量分析与过程控制分会理事会/pp  在会议的前一天晚上,“GSA杯”研究生博士生测量控制优秀论文交流会,以及药物质量分析与过程控制分会召开了理事会。在理事会会议上,药物质量分析与过程控制分会秘书长吴志生介绍了分会的平台功能,以及两年来分会所开展的活动,并对于筹建全国药物质量控制与智能制造联盟进行了讨论。/pp  在过去两年的时间里,药物质量分析与过程控制分会理事会承办了“助力贵州大健康-关注食品、药品安全高峰论坛”、“制药工程与药品智能制造研讨会暨山东药品智能制造联盟筹备会”、“中国仪器仪表学会制药行业分析检测技术与仪器交流会”等会议。而且,分会与仪器信息网联合主办了“中药分析与仪器应用网络研讨会”,北中医、浙大、广东药科大学和福中医等8家中管局中药分析重点学科首次吹响了网络集结号。/pp  理事会上还讨论表决了下一届,即“2021年全国药物质量分析与过程控制学术产业大会”将在山东济南召开,由山东大学药学院承办。/p
  • 《核出口管制清单》已实施 质谱等仪器及部件受管制
    根据《中华人民共和国核出口管制条例》,国家原子能机构、中华人民共和国商务部、中华人民共和国外交部、中华人民共和国海关总署联合修订《核出口管制清单》,清单自2018年10月1日起实施。  说明指出,与本清单所列物项直接有关的“技术”将在我国法律法规允许的范围内受到与物项同样严格程度的审查和管制。为“研制”、“生产”或“使用”本清单所列任何物项而专门设计或开发的“软件”转让将在我国法律法规允许的范围内受到与物项同样严格程度的审查和管制。  清单中涵盖了溶剂萃取设备、气体离心机、UF6质谱仪/离子源、同位素电磁分离器、离子源、离子收集器、高压电源、磁体电源等科学仪器及部件。详情如下:核出口管制清单说明  一、总说明  下述各段适用于《核出口管制清单》:  (一)本清单中所说明的各个物项既包括未使用过的物项,亦包括使用过的物项。  (二)如果对本清单中任何物项的说明不含限制条件或技术规格,这种说明是指该物项的全部品种。  (三)当设施的设计、建造或运行过程所依据的物理过程或化学过程与本清单中确定的相同或相似时,该设施应被视为与受管制设施“同种型号”。  (四)不应由于部件的转让而排除对这类物项的管制。  二、技术控制  (一)“技术”转让根据《中华人民共和国核出口管制条例》的规定进行管制。与本清单所列物项直接有关的“技术”将在我国法律法规允许的范围内受到与物项同样严格程度的审查和管制。  (二)对“技术”转让的管制不适用于“公开”资料或“基础科学研究”资料。  三、关于软件的说明  (一)为“研制”、“生产”或“使用”本清单所列任何物项而专门设计或开发的“软件”转让将在我国法律法规允许的范围内受到与物项同样严格程度的审查和管制。  (二)“软件”转让应与“技术”转让采用同样的管制原则。  四、定义  1.“公共使用的”是指已经公开使用的“技术”或“软件”,而对其进一步传播可以不加限制(包括受版权限制的“技术”或“软件”)。  2.“基础科学研究”是指主要为获得关于现象和可观察到的事实的基本原理的新知识而从事的实验性或理论性工作,此类工作主要不是针对某一具体的实际目的或目标。  3.“技术”是指本清单所列物项的“研发”、“生产”或“使用”所要求的特定资料。这些资料可以采用“技术数据”或“技术援助”的形式。其中,“研发”涉及“生产”前的各个阶段:设计、设计研究、设计分析、设计概念、样机的装配和试验、小规模试生产计划、设计数据、把设计转换成产品的过程、结构设计、总体设计、布置等 “生产”是指建造、生产工程、制造、合成、组装(装配)、检查、试验、质保等各个阶段 “使用”是指运行、安装(包括现场安装)、维护(校核)、修理、大修和翻修等 “技术数据”可以采用蓝图、平面图、图表、模型、公式、工程设计和技术规格、手册与规程等形式,被写入或记录在诸如磁盘、磁带、只读存储器等器件或其他载体 “技术援助”可以采用规程、技能、培训、操作知识和咨询服务等形式,可以包括“技术数据”的转让。  4.“软件”是指载入于有形媒介中的一个或多个“程序”或“微程序”,其中“程序”是指电子计算机可执行的或可转换成可执行某一过程的指令序列 “微程序”是指保存在一个特殊的存储器里的基本指令序列,通过把其参考指令引入指令寄存器开始执行该基本指令序列。  5.“其他元素”是指氢、铀和钚以外的所有元素。  五、单位  本清单使用国际单位制(SI)。在任何情况下,国际单位制规定的物理量应被认为是正式建议的管制值。本清单相关国际单位通常使用的缩写符号(及其表示量值的前缀)如下(按字母顺序):  A-安培  Å -埃  ℃-摄氏度  cm-厘米  cm2-平方厘米  cm3-立方厘米  ° -度  g-克  g0-重力加速度(9.80665米/秒2)  GHz-千兆赫  GPa-吉帕  h-小时  H-亨利  MPa-兆帕  μm-微米  N-牛顿  nm-纳米  Ω-欧姆Hz-赫兹  J-焦耳  K-开[尔文]  kg-千克  kHz-千赫兹  kJ-千焦耳  kPa-千帕  kW-千瓦  m-米  m2-平方米  m3-立方米  mA-毫安  min-分钟  mm-毫米  Pa-帕[斯卡]  s-秒  ″-弧秒  V-伏  VA-伏安第一部分核材料  核材料系指源材料和特种可裂变材料。其中:  1.源材料系指天然铀、贫化铀和钍,呈金属、合金、化合物或浓缩物形态的上述各种材料。但不包括:  (1)政府确信仅用于非核活动的源材料   (2)在一个自然年(1月1日至12月31日)内向某一接受国出口:  ①少于500kg的天然铀   ②少于1000kg的贫化铀   ③少于1000kg的钍。  2.特种可裂变材料系指钚-239、铀-233、含同位素铀-235或铀-233或兼含铀-233和铀-235其同位素总丰度与铀-238的丰度比大于自然界中铀-235与铀-238的丰度比的铀,以及含有上述物质的任何材料,包括核燃料组件。但不包括:  (1)钚-238同位素丰度超过80%的钚   (2)克量或克量以下用作仪器传感元件的特种可裂变材料   (3)在一个自然年(1月1日至12月31日)内向某一接受国出口少于50有效克的特种可裂变材料。第二部分核设备和反应堆用非核材料  1.核反应堆和为其专门设计或制造的设备和部件  按语  各种类型的核反应堆,无论其按所用慢化剂(如石墨、重水、轻水、无慢化剂)、核反应堆内中子谱(如热中子、快中子)、所用冷却剂类型(如水、液态金属、熔盐、气体)为特征,或以功能类型(如动力堆、研究堆、试验堆)为特征进行区分。上述所有类型的核反应堆都属于本条款范围并受本条款所有可适用分项管控。本条款的控制范围不包括聚变反应堆。  1.1整体核反应堆  能够保持受控自持链式裂变反应的可运行核反应堆。  注释  一个“核反应堆”基本上包括反应堆容器内或直接安装在其上的物项、控制堆芯功率水平的设备和通常含有或直接接触或控制反应堆堆芯一次冷却剂的部件。  1.2核反应堆容器  金属容器,或工厂预制的该装置的主要部件,被专门设计或制造来容纳上述1.1定义的核反应堆的堆芯以及下文1.8定义的相关堆内构件。  注释  物项1.2涵盖的核反应堆容器不分压力等级,包括反应堆压力容器和排管容器。物项1.2包括反应堆压力容器顶盖,它是工厂预制的反应堆容器的主要部件。  1.3核反应堆燃料装卸机  专门设计或制造用于在上述1.1定义的核反应堆中插入或取出燃料的操作设备。  注释  上述物项能够进行有载操作或利用技术先进的定位或准直装置进行复杂的停堆装料操作,例如通常不可能直接观察或接近燃料的操作。  1.4核反应堆控制棒和设备  专门设计或制造用于控制上述1.1定义的核反应堆裂变过程的棒、支承结构或悬吊结构、棒驱动机或棒导向管。  1.5核反应堆压力管  专门设计或制造用于容纳上述1.1定义的核反应堆的燃料元件和一次冷却剂的压力管。  注释  压力管是燃料通道的一部分,按设计在高压下运行,压力有时超过5MPa。  1.6核燃料包壳  专门设计或制造在上述1.1定义的核反应堆中作为燃料包壳使用的数量超过10kg的锆金属和合金的管或管组件。  注意:锆压力管的管制适用于1.5,锆排管的管制适用于1.8。  注释  在核反应堆中使用的锆金属管或锆合金管含铪与锆的重量之比通常低于1:500。  1.7一次冷却剂泵或循环泵  专门设计或制造用于循环上述1.1定义的核反应堆的一次冷却剂的泵或循环泵。  注释  专门设计和制造的泵或循环泵包括水冷堆泵、气冷堆循环泵以及液态金属冷却堆用电磁泵和机械泵。这种设备可包括防止一次冷却剂渗漏的精密密封或多种密封的系统、全密封驱动泵,及有惯性质量系统的泵。这一定义包括鉴定为NC-1或相当标准的泵。  1.8核反应堆内部构件  专门设计和制造用于上述1.1定义的核反应堆的“核反应堆内部构件”,包括堆芯支承柱、燃料通道、排管、热屏蔽层、堆芯缓冲层、堆芯栅格板和扩散板。  注释  “核反应堆内部构件”是反应堆容器内的主要结构,具有一种或多种功能,例如支承堆芯、保持燃料对准、引导一次冷却剂流向、为反应堆容器提供辐射屏蔽层、导向堆芯内仪表。  1.9热交换器  (a)专门设计或制造用于上述1.1定义的核反应堆的一次冷却剂或中间冷却剂回路的热交换器(蒸汽发生器)。  (b)专门设计或制造用于上述1.1定义的核反应堆的一次冷却剂回路的其他热交换器。  注释  蒸汽发生器是专门设计或制造用于将反应堆内生成的热量(一回路侧)输送到进水(二回路侧)以产生蒸汽。对有一个中间回路的快堆的情况,除蒸汽发生器外,用于将一回路侧的热量输送到中间冷却回路的热交换器理所当然地属于控制范围以内。在气冷堆中,可利用热交换器向驱动燃气轮机的二次气体回路传热。本条款的控制范围不包括反应堆支持系统如应急冷却系统和衰变热冷却系统的热交换器。  1.10中子探测器  专门设计或制造用于测定上述1.1定义的核反应堆堆芯内中子通量的中子探测器。  注释  本条款的范围包括用于测定大量程范围中子通量的堆芯内和堆芯外探测器,典型地从每平方厘米每秒104个中子或更高。堆芯外意指那些上述1.1定义的核反应堆堆芯外,但是位于生物屏蔽层内的仪器。  1.11外热屏蔽体  专门设计或制造供上述1.1定义的核反应堆中用于减少热损失同时也用于安全壳保护的“外热屏蔽体”。  注释  “外热屏蔽体”是置于反应堆容器上方的主要结构,用于减少反应堆的热损失和降低安全壳内的温度。  2.反应堆用非核材料  2.1氘和重水  任一接受方在任何一个自然年(1月1日至12月31日)内收到的供上述1.1定义的核反应堆用的数量超过200kg氘原子的氘、重水(氧化氘)以及氘与氢原子之比超过1∶5000的任何其他氘化物。  2.2核级石墨  数量超过1kg、纯度高于百万分之五硼当量、密度大于1.50g/cm3的石墨。  注释  为了出口控制的目的,政府将确定出口符合上述技术指标的石墨是否用于核反应堆。  硼当量(BE)可以实验测定或以包括硼在内的杂质BEZ之总量计算得出(由于碳不被考虑是一种杂质,因此不包括  BE碳),其中:  BEZ(ppm)=CF× 元素Z的浓度(ppm为单位)   CF为转化因子:(σZ× AB)除以(σB× AZ)   σB和σZ分别为自然界形成的硼和元素Z的热中子俘获截面(巴为单位),AB和AZ分别为自然界形成的硼和元素Z的原子质量。  3.辐照燃料元件后处理厂以及为其专门设计或制造的设备  按语  辐照核燃料经后处理能从强放射性裂变产物以及其他超铀元素中分离钚和铀。有各种技术工艺流程能够实现这种分离。但是,多年来,“普雷克斯”已成为最普遍采用和接受的工艺流程。“普雷克斯”流程包括:将辐照核燃料溶解在硝酸中,然后利用磷酸三丁酯与一种有机稀释剂的混合剂通过溶剂萃取法分离铀、钚和裂变产物。  各种“普雷克斯”设施具有彼此相似的工艺功能,包括:辐照燃料元件的切割、燃料溶解、溶剂萃取和工艺液流的贮存。还可能有种种设备,用于:使硝酸铀酰热脱硝,把硝酸钚转化成氧化钚或金属钚,以及把裂变产物的废液处理成适合于长期贮存或处置的形式。但是,实现这些功能的设备的类型和结构在各种“普雷克斯”设施之间可能不同,原因有几个,其中包括需要后处理的辐照核燃料的类型和数量、打算对回收材料的处理和设施设计时所考虑的安全和维修原则。  一个“辐照燃料元件后处理厂”包括通常直接接触和直接控制辐照燃料和主要核材料以及裂变产物工艺液流的设备和部件。可以通过采取各种避免临界(例如通过几何形状)、辐射照射(例如通过屏蔽)和毒性危险(例如通过安全壳)的措施来确定这些过程,包括钚转换和钚金属生产的完整系统。  3.1辐照燃料元件切割机  专门设计或制造供上述确定的后处理厂用来切割或剪切辐照燃料组件、燃料棒束或棒的遥控设备。  注释  这种设备能切开燃料包壳,使辐照核材料能够被溶解。专门设计的金属切割机是最常用的,当然也可能采用先进设备,例如激光器。  3.2溶解器  专门设计或制造供上述确定的后处理厂用来溶解辐照核燃料,并能承受热、腐蚀性强的液体以及能远距离装料和维修的临界安全容器(例如小直径、环形或平板式的容器)。  注释  溶解器通常接受切碎了的乏燃料。在这种临界安全的容器内,辐照核材料被溶解在硝酸中,而剩余的壳片从工艺液流中被去掉。  3.3溶剂萃取器和溶剂萃取设备  专门设计或制造用于辐照燃料后处理厂的溶剂萃取器,例如填料塔或脉冲塔、混合澄清器或离心接触器。溶剂萃取器必须能耐硝酸的腐蚀作用。溶剂萃取器通常由低碳不锈钢、钛、锆或其他优质材料,按极高标准(包括特种焊接和检查以及质量保证和质量控制技术)加工制造而成。  注释  溶剂萃取器既接受溶解器中出来的辐照燃料的溶液,又接受分离铀、钚和裂变产物的有机溶液。溶剂萃取设备通常设计得能满足严格的运行参数,例如很长的运行寿命,无需维修或易于更换,操作和控制简便以及可适应工艺条件的各种变化。  3.4化学溶液保存或贮存容器  专门设计或制造为辐照燃料后处理厂用的保存或贮存容器。这种保存或贮存容器必须能耐硝酸的腐蚀作用。保存或贮存容器通常用低碳不锈钢、钛或锆或其他优质材料制造。保存或贮存容器可设计成能远距离操作和维修,而且它们可具有下述控制核临界的特点:  (1)壁或内部结构至少有百分之二的硼当量,或  (2)对于圆柱状容器来说,最大直径175mm,或  (3)对于平板式或环形容器来说,最大宽度75mm。  注释  溶剂萃取阶段产生三种主要的工艺液流。所有这三种液流在如下的进一步处理过程中要使用保存或贮存容器:  (a)用蒸发法使纯硝酸铀酰溶液浓缩,然后使其进到脱硝过程,并在此过程中转变成氧化铀。这种氧化物再在核燃料循环中利用。  (b)通常用蒸发法浓缩强放射性裂变产物溶液,并以浓缩液形式贮存。随后可蒸发这种浓缩液并将其转换成适合于贮存或处置的形式。  (c)在将纯硝酸钚溶液转到下几个工艺步骤前先将其浓缩并贮存。尤其是,钚溶液的保存或贮存容器要设计得能避免由于这种液流浓度和形状的改变导致的临界问题。  3.5流程控制用中子测量系统  专门设计或制造与辐照燃料元件后处理厂的自动化流程控制系统相结合和共同使用的中子测量系统。  注释  这些系统涉及能动和非能动中子测量和鉴别能力,目的是确定特种可裂变材料的数量和成分。整套系统由中子发生器、中子探头、放大器和信号处理电子元件组成。  本条款的范围不包括为核材料衡算和保障或与辐照燃料元件后处理厂自动化流程控制系统的结合和共同使用无关的任何其他应用设计的中子探测和测量仪器。  4.用于制造核反应堆燃料元件的工厂和为其专门设计或制造的设备  按语  核燃料元件是由本清单第一部分所述的一种或多种源材料或特种可裂变材料制造的。对于氧化物燃料这一种最常用的燃料类型,常用芯块压制、烧结、研磨和分级的设备。直到密封于包壳内,混合氧化物燃料是在手套箱内操作的(或等效的箱体)。在所有情况下,燃料被密封于一个合适的包壳内,这种包壳是设计作为包装燃料的主要包壳,以便在反应堆运行时提供适当的性能和安全。此外,在所有情况下,为保证可预计的和安全的燃料性能,必须按照最高标准精确控制流程、程序和设备。  注释  考虑属于燃料元件制造的和“专门设计或制造的设备”这一  含义的设备项目包括:  (a)通常直接接触或加工或控制核材料生产流程的设备   (b)将核材料封入包壳的设备   (c)检验包壳或密封完整性的设备   (d)检验密封燃料的最终处理的设备   (e)用于装配核燃料元件的设备。  这一设备或这些设备系统可能包括:  (1)专门设计或制造用于检验燃料芯块的最终尺寸和表面缺陷的全自动芯块检查台   (2)专门设计或制造用于将端塞焊接于燃料细棒(或棒)的自动焊接机   (3)专门设计或制造用于检验燃料细棒(或棒)成品密封性的自动化测试和检查台   (4)专门设计或制造用于制造核燃料包壳的系统。  第(3)项典型的包括设备用于:(a)细棒(或棒)端塞焊缝X射线检测,(b)充压细棒(或棒)的氦检漏,(c)细棒(或棒)的γ射线扫描以检验内部燃料芯块的正确装载。  5.天然铀、贫化铀或特种可裂变材料同位素分离厂以及为其专门设计或制造的(除分析仪器以外的)设备  按语  在很多情况下,铀同位素分离厂、设备和技术与“其他元素”的同位素分离厂、设备和技术有着密切联系。在特定情况下,本条款所述控制也适用于拟进行“其他元素”的同位素分离的工厂和设备。对“其他元素”的同位素分离厂和设备进行的这些控制是对《核出口管制清单》所涵盖的特种可裂变材料的加工、使用或生产而专门设计或建造的工厂和制造的设备进行控制的补充。本条款关于涉及“其他元素”的使用的这些补充控制适用于气体离心法、气体扩散法、等离子体分离法和空气动力学过程,不适用于电磁同位素分离法。对一些过程而言,其与铀同位素分离的关系取决于将要分离的元素。这些过程是:基于激光的过程(如分子激光同位素分离和原子蒸气激光同位素分离)、化学交换和离子交换。因此,供应方必须对这些过程逐一进行评价,以便相应地适用本条款对涉及“其他元素”的使用的控制。  可以认为属于为铀同位素分离“专门设计或制造的(除分析仪器外的)设备”这一概念范围的设备物项包括:  5.1气体离心机和专门设计或制造用于气体离心机的组件和构件  按语  气体离心机通常由直径在75mm和650mm之间的薄壁圆筒组成。圆筒处在真空环境中并且以大约300m/s或更高的线速度旋转,旋转时其中轴线保持垂直。为了达到高的转速,旋转构件的结构材料必须具有高的强度/密度比,而转筒组件及其单个构件必须按高精度公差来制造以便使不平衡减到最小。  与其他离心机不同,浓缩铀用的气体离心机的特点是:在转筒室中有一个(或几个)盘状挡板和一个固定的管列用来供应和提取UF6气体,其特点是至少有三个单独的通道,其中两个与从转筒轴向转筒室周边伸出的收集器相连。在真空环境中还有一些不转动的关键物项,它们虽然是专门设计的,但不难制造,也不是用独特材料制造的。不过,一个离心机设施需要大量的这种构件,因此其数量是能够反映最终用途的一个重要指标。  5.1.1转动部件  (a)完整的转筒组件:  用本节注释中所述的一种或一种以上高强度/密度比材料制成的若干薄壁圆筒或一些相互连接的薄壁圆筒 如果是相互连接的,则圆筒通过以下5.1.1(c)所述的弹性波纹管或环连接。转筒(如果是最终形式的话)装有以下5.1.1(d)和(e)所述一个(或几个)内挡板和顶盖/底盖。但是完整的组件可能只以部分组装形式交货。  (b)转筒:  专门设计或制造的厚度为12mm或更薄的直径在75mm和650mm之间、用本节注释中所述一种或一种以上高强度/密度比材料制成的薄壁圆筒。  (c)环或波纹管:  专门设计或制造用于局部支承转筒或把数个转筒连接起来的构件。波纹管是壁厚3mm或更薄的直径在75mm和650mm之间、用本节注释中所述一种或一种以上高强度/密度比材料制成的有褶短圆筒。  (d)挡板:  专门设计或制造的直径在75mm和650mm之间、用本节注释中所述各种高强度/密度比材料之一制成的安装在离心机转筒内的盘状构件,其作用是将排气室与主分离室隔开,在某些情况下帮助UF6气体在转筒的主分离室中循环。  (e)顶盖/底盖:  专门设计或制造的直径在75mm和650mm之间、用本节注释中所述各种高强度/密度比材料之一制成的装在转筒端部的盘状构件,这样就把UF6包容在转筒内,在有些情况下还作为整体一部分支承、保持或容纳上轴承件(顶盖)或支持马达的旋转件和下轴承件(底盖)。  注释  离心机转动构件所用材料包括:  (a)极限抗拉强度为1.95× 109N/m2或更高的马氏体钢   (b)极限抗拉强度为0.46× 109N/㎡或更高的铝合金   (c)适合于复合结构用的纤维材料,其比模量应为3.18× 106m或更高,比极限抗拉强度应为7.62× 104m或更高(“比模量”是用N/m2表示的杨氏模量除以用N/m3表示的比重 “比极限抗拉强度”是用N/m2表示的极限抗拉强度除以用N/m3表示的比重)。  5.1.2静态部件  (a)磁悬浮轴承:  1)专门设计或制造的轴承组合件,由悬浮在充满阻尼介质箱中的一个环形磁铁组成。该箱要用耐UF6的材料(见5.2的注释)制造。该磁铁与装在5.1.1(e)所述顶盖上的一个磁极片或另一个磁铁耦合。  此磁铁可以是环形的,外径与内径的比小于或等于1.6:1。它的初始磁导率可以是0.15H/m(120000CGS制单位)或更高,或剩磁98.5%或更高,或产生的能量高于80kJ/m3。除了具有通常的材料性质外,先决条件是磁轴对几何轴的偏离应限制在很小的公差范围内(低于0.1mm)或特别要求磁铁材料有均匀性。  2)专门设计或制造供气体离心机使用的主动磁轴承。  注释  这些轴承通常具有下述特点:  是为使以600Hz或更高速度旋转的转子保持居中而设计的   与可靠的电源和(或)不间断电源单元相连,以便运行1小时以上。  (b)轴承/阻尼器:  专门设计或制造的架在阻尼器上的具有枢轴/盖的轴承。枢轴通常是一种淬硬钢轴,一端精加工成半球,而另一端能连在5.1.1(e)所述底盖上。但是这种轴可附有一个动压轴承。盖是球形的,一面有一个半球形陷穴。这些构件通常是单独为阻尼器提供的。  (c)分子泵:  专门设计或制造的内部有已加工或挤压的螺纹槽和已加工的腔的泵体。典型尺寸如下:内径75mm到650mm,壁厚10mm或更厚,长度等于或大于直径。刻槽的横截面是典型的矩形,槽深2mm或更深。  (d)电动机定子:  专门设计或制造的环形定子,用于在真空中频率范围为600Hz或更高、功率范围为40VA或更高条件下同步运行的高速多相交流磁滞(或磁阻)式电动机。定子由在典型厚度为2.0mm或更薄一些的薄层组成的低损耗叠片铁芯上的多相绕组组成。  (e)离心机壳/收集器:  专门设计或制造用来容纳气体离心机的转筒组件的部件。离心机壳由一个壁厚达30mm的刚性圆筒组成,它带有经过精密机械加工的两个端面以便固定轴承和一个或多个便于安装的法兰盘。这两个经过机械加工的端面相互平行,并以不大于0.05度的误差与圆筒轴垂直。离心机壳也可是一种格状结构以容纳几个转筒。  (f)收集器:  专门设计或制造的管件,它们用来借助皮托管作用(即利用一个例如扳弯径向配置的管的端部而形成的面迎转筒内环形气流的开口)从转筒内部提取UF6气体,并且能与中心气体提取系统相连。  5.2为气体离心浓缩工厂专门设计或制造的辅助系统、设备和部件  按语  气体离心浓缩工厂用的辅助系统、设备和部件是向离心机供应UF6,把单个离心机相互联接组成级联(多级)从而逐渐提高浓缩度并且从离心机中提取UF6“产品”和“尾料”所需的各种工厂系统,以及驱动离心机或控制该工厂所需要的设备。  通常利用经加热的高压釜将UF6从固体中蒸发出来,气态形式的UF6通过级联集管线路被分配到各个离心机。通过级联集管线路使从离心机流出的UF6“产品”和“尾料”气流通到冷阱(在约203K(-70℃)下工作),气流在冷阱先冷凝,然后再送入适当的容器以便运输或贮存。由于一个浓缩工厂由排成级联式的数千个离心机组成,所以级联的集管线路有数公里长,含有几千条焊缝而且管道布局大量重复。上述设备、部件和管道系统都是按非常高的真空和净度标准制造的。  注释  以上所列一些物项不是直接接触UF6工艺气体就是直接控制离心机和直接控制这种气体从离心机到离心机以及从级联到级联的通路。耐UF6腐蚀的材料包括铜、铜合金、不锈钢、铝、氧化铝、铝合金、镍或含镍60%以上的合金以及氟化的烃聚合物。  5.2.1供料系统/产品和尾料提取系统  专门设计或制造的工艺系统或设备,由耐UF6腐蚀的材料制造或用这种材料进行保护,包括:  (a)供料釜(或供料器)、加热炉或系统,用于将UF6送往离心机级联   (b)凝华器(或冷阱)或泵,用于从级联中取出UF6,以便随后加热转送   (c)固化站或液化站,用来通过压缩UF6和将其转化成液态或固态,使UF6离开浓缩工艺线   (d)“产品”和“尾料”器,用来把UF6收集到容器中。  5.2.2机械集管管路系统  专门设计或制造用于在离心机级联中操作UF6的管路系统和集管系统。管路网络通常是“三头”集管系统,每个离心机连接一个集管头。这样,在形式上有大量重复。全都用耐UF6的材料(见本节注释)制成或用这种材料进行保护并且按很高的真空和净度标准制造。  5.2.3特种截流阀和控制阀  (a)专门设计或制造的作用于单台气体离心机中的供料、产品或尾料UF6气流的截流阀。  (b)专门设计或制造用于气体离心浓缩厂主系统或辅助系统的手动或自动波纹管密封阀、截流阀或控制阀,用耐UF6腐蚀的材料制成或用这种材料进行保护,内径10-160mm。  注释  专门设计或制造的阀,典型的包括波纹管密封阀、速动封闭阀、速动阀和其他阀。  5.2.4UF6质谱仪/离子源  专门设计或制造的质谱仪,这些质谱仪能从UF6气流中“在线”取得样品,并且具有以下所有特点:  1.能够测量320或更大原子质量单位的离子,且单位分辨率高于320   2.离子源用镍、含镍60%或以上(按重量计)的镍铜合金或镍铬合金制成或保护   3.电子轰击离子源   4.有一个适合于同位素分析的收集系统。  5.2.5频率变换器  为满足5.1.2(d)中定义的电动机定子的需要而专门设计或制造的频率变换器(又称变频器或变换器)或这类频率变换器的部件、构件和子配件。它们具有下述所有特点:  1.多相输出600Hz或更高   2.高稳定性(频率控制优于0.2%)。  5.3专门设计或制造用于气体扩散浓缩的组件和部件  按语  用气体扩散法分离铀同位素时,主要的技术组件是一个特制的多孔气体扩散膜、用于冷却(经压缩过程加热的)气体的热交换器、密封阀和控制阀以及管道。由于气体扩散技术使用的是六氟化铀(UF6),所有的设备、管道和仪器仪表(与气体接触的)表面都必须用同UF6接触时能保持稳定的材料制成。一个气体扩散设施需要许多这样的组件,因此其数量是能够反映最终用途的一个重要指标。  5.3.1气体扩散膜和扩散膜材料  (a)专门设计或制造的由耐UF6腐蚀的金属、聚合物或陶瓷材料(见5.4款注释)制成的很薄的多孔过滤膜,孔的大小为100-1000Å ,膜厚5mm或以下,对于管状膜来说,直径为25mm或以下。  (b)为制造这种过滤膜而专门制备的化合物或粉末。这类化合物和粉末包括镍或含镍60%(或以上)的合金、氧化铝或纯度99.9%(或以上)的耐UF6的完全氟化的烃聚合物(见5.4款注释),粒度小于10μm,粒度高度均匀。这些都是专门为制造气体扩散膜制备的。  5.3.2扩散室  专门设计或制造的密闭式容器,用于容纳气体扩散膜,由耐UF6的材料(见5.4款注释)制成或用这种材料进行保护。  5.3.3压缩机和鼓风机  专门设计或制造的压缩机或鼓风机,吸气能力为1m3UF6/min或更大,出口压力高达500kPa,其被设计成在UF6环境中长期运行。这种压缩机和鼓风机的压力比10:1或更低,用耐UF6的材料(见5.4款注释)制成或用这种材料进行保护。  5.3.4转动轴封  专门设计或制造的真空密封装置,有密封式进气口和出气口,用于密封把压缩机或鼓风机转子同传动马达连接起来的转动轴,以保证可靠的密封,防止空气渗入充满UF6的压缩机或鼓风机的内腔。这种密封装置通常设计成将缓冲气体泄漏率限制到小于1000cm3/min。  5.3.5冷却UF6的热交换器  专门设计或制造的用耐UF6材料(见5.4款注释)制成或保护的热交换器,在压差为100kPa下渗透压力变化率小于10Pa/h。  5.4专门设计或制造的用于气体扩散浓缩的辅助系统、设备和部件  按语  气体扩散浓缩工厂用的辅助系统、设备和部件是向气体扩散组件供应UF6,把单个组件相互联接组成级联(或多级)以便使浓缩度逐步增高并且从各个扩散级联中提取UF6“产品”和“尾料”所需的工厂系统。由于扩散级联的惯性很大,级联运行的任何中断,特别是停车,会导致严重后果。因此,在所有工艺系统中严格持续地保持真空、自动防止事故、准确地自动调节气流对气体扩散工厂是很重要的。所有这一切,使该工厂需要装备大量专用的测量、调节和控制系统。  通常UF6从置于高压釜内的圆筒中蒸发,以气态形式经级联集管管路被分配到进口。从出口流出的UF6“产品”和“尾料”气流通过级联集管管路被分配到冷阱或压缩装置,UF6气体在那里液化,然后再进到适当的容器以便运输或贮存。由于一个气体扩散浓缩工厂由排成级联式的大量气体扩散组件组成,所以级联的集管管线有数公里长,含有几千条焊缝而且管道布局大量重复。上述设备、部件和管道系统都按非常高的真空和净度标准制造。  注释  耐UF6腐蚀的材料包括铜、铜合金、不锈钢、铝、氧化铝、铝合金、镍或含镍60%以上的合金以及氟化的烃聚合物。  以下所列物项直接接触UF6气体或直接控制级联中的气流:  5.4.1供料系统/产品和尾料提取系统  为浓缩厂专门设计或制造的工艺系统或设备,由耐UF6腐蚀的材料制造或用这种材料进行保护,包括:  (a)供料釜、加热炉或系统,用于将UF6送入气体扩散级联   (b)凝华器、冷阱或泵,用于从扩散级联中取出UF6以便随后在加热时转送   (c)固化站或液化站,将来自级联的UF6气体压缩并冷凝成液态或固态,使其离开气体扩散级联   (d)“产品”器或“尾料”器,用来把UF6收集到容器中。  5.4.2集管管路系统  专门设计或制造用于在气体扩散级联中操作UF6的管路系统  和集管系统。  注释  这种管路网络通常是“双头”集管系统,每个扩散单元连接一个集管头。  5.4.3真空系统  (a)专门设计或制造的大型真空歧管、真空集管和抽气能力为5m3/min(或以上)的真空泵。  (b)专门设计的在含UF6气氛中使用的真空泵,用耐UF6腐蚀的材料制成或保护(见本条款注释)。这些泵可以是旋转式或正压式,可有排代式密封和碳氟化合物密封并且可以有特殊工作流体存在。  5.4.4特种截流阀和控制阀  专门设计和制造的由耐UF6材料制成或保护、手动或自动的波纹管密封阀、截流阀和控制阀,用来安装在气体扩散浓缩工厂的主系统和辅助系统中。  5.4.5UF6质谱仪/离子源  专门设计或制造的质谱仪,这些谱仪能从UF6气流中“在线”取得样品,并且具有以下所有特点:  1.能够测量320或更大原子质量单位的离子,且单位分辨率高于320   2.离子源用镍、含镍60%或以上(按重量计)的镍铜合金或镍铬合金制成或保护   3.电子轰击离子源   4.有一个适合于同位素分析的收集系统。  5.5专门设计或制造用于气动浓缩厂的系统、设备和部件  按语  在气体动力学浓缩过程中,要压缩气态UF6和轻气体(氢或氦)的混合气,然后使其通过分离元件。在这些元件中,通过在一个曲壁几何结构面上产生的高离心力,完成同位素分离。已经成功地开发了这种类型的两个过程:喷嘴分离过程和涡流管过程。就这两种过程而言,一个分离级的主要部件包括容纳专用分离元件(喷嘴或涡流管)的圆筒状容器、气体压缩机和用来排出压缩热的热交换器。一座气动浓缩工厂需要若干个这种分离级,因此其数量是能够反映最终用途的一个重要指标。由于气动过程使用UF6,所有设备、管线和仪器仪表中与这种气体接触的表面,都必须用同UF6接触时能保持稳定的材料制成或加以保护。  注释  本节所列物项不是直接接触UF6流程气体就是直接控制级联中的这种气流。所有接触流程气体的表面,均需用耐UF6材料制成或用耐UF6材料保护。就本节有关气动浓缩物项而言,耐UF6腐蚀的材料包括:铜、铜合金、不锈钢、铝、氧化铝、铝合金、镍或含镍60%或以上(按重量计)的合金以及氟化的烃聚合物。  5.5.1分离喷嘴  专门设计或制造的分离喷嘴及其组件。分离喷嘴由一些狭缝状、曲率半径小于1mm的耐UF6腐蚀的弯曲通道组成,喷嘴中有一分离楔尖能将流过该喷嘴的气体分成两部分。  5.5.2涡流管  专门设计或制造的涡流管及其组件。涡流管呈圆筒形或锥形,用耐UF6腐蚀材料制成或加以保护,并带有1个或多个切向进口。这些涡流管的一端或两端装有喷嘴型附件。  注释  供料气体在涡流管的一端切向进入涡流管,或通过一些旋流叶片,或从沿涡流管周边分布的若干个切向位置进入涡流管。  5.5.3压缩机和鼓风机  专门设计或制造的用耐UF6/载气(氢或氦)混合气腐蚀材料制成或加以保护的压缩机或鼓风机。  5.5.4转动轴封  专门设计或制造的带有密封式进气口和出气口的转动轴封,用于密封把压缩机或鼓风机转子同驱动马达连接起来的转动轴,以保证可靠的密封,防止过程气体外漏或空气或密封气体渗入充满UF6/载气混合气的压缩机或鼓风机内腔。  5.5.5冷却气体用热交换器  专门设计或制造的用耐UF6腐蚀材料制成或加以保护的热交换器。  5.5.6分离元件外壳  专门设计或制造的用耐UF6腐蚀的材料制成或加以保护的用作容纳涡流管或分离喷嘴的分离元件外壳。  5.5.7供料系统/产品和尾料提取系统  专门为浓缩工厂设计或制造的用耐UF6腐蚀材料制成的或加以保护的流程系统或设备,包括:  (a)供料釜、供料加热炉或供料系统,用于将UF6送入浓缩过程   (b)凝华器(或冷阱),用于从浓缩过程中移出UF6,供下一步加热转移   (c)固化器或液化器,用于通过压缩UF6并将其转换为液态形式或固态形式,从浓缩流程中移出UF6   (d)“产品”器或“尾料”器,用于把UF6收集到容器中。  5.5.8集管管路系统  专门为操作气动级联中的UF6设计或制造的用耐UF6腐蚀材料制成或保护的集管管路系统。这种管路系统通常是“双头”集管系统,每级或每个级组连接一个集管头。  5.5.9真空系统和泵  (a)为在含UF6气氛中工作而专门设计或制造的由真空歧管、真空集管和真空泵组成的真空系统   (b)为在含UF6气氛中工作而专门设计或制造的用耐UF6腐蚀的材料制成或保护的真空泵。这些泵也可用氟碳密封和特殊工作流体。  5.5.10特种截流阀和控制阀  专门设计或制造的由耐UF6腐蚀材料制成或保护的直径为40mm或更大的可手动或自动的波纹管密封阀、截流阀和控制阀,用来安装在气动浓缩工厂的主系统和辅助系统中。  5.5.11UF6质谱仪/离子源  专门设计或制造的质谱仪,这些谱仪能从UF6气流中“在线”取得样品,并且具有以下所有特点:  1.能够测量320或更大原子质量单位的离子,且单位分辨率高于320   2.离子源用镍、含镍60%或以上(按重量计)的镍铜合金或镍铬合金制成或保护   3.电子轰击离子源   4.有一个适合于同位素分析的收集器系统。  5.5.12UF6/载气分离系统  专门设计或制造的将UF6与载气(氢或氦)分离开来的过程系统。  注释  这些系统是为将载气中的UF6含量降至1ppm或更低而设计的,并可装有下述的设备:  (a)低温热交换器和低温分离器,能承受153K(-120℃)或更低的温度 或  (b)低温制冷设备,能承受153K(-120℃)或更低的温度 或  (c)用于将UF6与载气分离开来的分离喷嘴或涡流管设备 或  (d)能冻结分离出UF6的冷阱。  5.6专门设计或制造用于化学交换或离子交换浓缩工厂的系统、设备和部件  按语  铀的几种同位素在质量上的微小差异,能引起化学反应平衡小的变化。这可用作同位素分离的基础。已经开发成功两种工艺过程:液-液化学交换过程和固-液离子交换过程。  在液-液化学交换过程中,两种不混溶的液相(水相和有机相)作逆流接触,结果给出数千分离级的级联效果。水相由含氯化铀的盐酸溶液组成 有机相由载氯化铀的萃取剂的有机溶剂组成。分离级联中使用的接触器可以是液-液交换柱(例如带有筛板的脉冲柱),或是液体离心接触器。在分离级联的两端要求实现化学转化(氧化和还原)以保证各端的回流要求。一个重要的设计问题是避免这些过程物流被某些金属离子沾污。所以,一般使用塑料的、衬塑料的(包括用氟碳聚合物)和(或)衬玻璃的柱和管线。  在固-液离子交换过程中,浓缩是由铀在一种特制的作用很快的离子交换树脂或吸附剂上的吸附/解吸完成的。使铀的盐酸溶液和其他化学试剂,从载有吸附剂填充床的圆筒形浓缩柱中通过。就一个连续过程而言,需要有一个回流系统,以便把从吸附剂上解吸下来的铀返回到液流中,这样便可收集“产品”和“尾料”。这是通过使用适宜的还原/氧化化学试剂来完成的。这些试剂可在单独的外部系统中完全再生,并可在同位素分离柱内部分地再生。由于在这种工艺过程中有热的浓盐酸溶液存在,使用的设备应该用专门的耐腐蚀材料制造或保护。  5.6.1液-液交换柱(化学交换)  为使用化学交换过程的铀浓缩工厂专门设计或制造的有机械动力输入的逆流液-液交换柱。为了耐浓盐酸溶液的腐蚀,这些交换柱及其内部构件一般用适宜的塑料(例如氟碳聚合物)或玻璃制作或保护。交换柱的级停留时间一般被设计得很短(30秒或更短)。  5.6.2液-液离心接触器(化学交换)  为使用化学交换过程的铀浓缩工厂而专门设计或制造的液-液离心接触器。此类接触器利用转动来达到有机相与水相的分散,然后借助离心力来分离开这两相。为了耐浓盐酸溶液的腐蚀,这些接触器一般用适当的塑料(例如碳氟聚合物)或玻璃来制造或保护。离心接触器的级停留时间被设计得很短(30秒或更短)。  5.6.3铀还原系统和设备(化学交换)  (a)为使用化学交换过程的铀浓缩工厂专门设计或制造的、用来将铀从一种价态还原为另一种价态的电化学还原槽。与过程溶液接触的这种槽的材料必须能耐浓盐酸溶液腐蚀。  注释  这种槽的阴极室必须设计成能防止铀被再氧化到较高的价态。为了把铀保持在阴极室中,这种槽可有一个由特种阳离子交换材料制成的抗渗的隔膜。阴极一般由石墨之类适宜的固态导体组成。  (b)装在级联的产品端,为将有机相流中的U+4移出、调节酸浓度和向电化学还原槽供料而专门设计或制造的系统。  注释  这些系统由以下设备组成:将有机相流中的U+4反萃取到水溶液中的溶剂萃取设备,完成溶液pH值调节和控制的蒸发设备和(或)其他设备,以及向电化学还原槽供料的泵或其他输送装置。一个重要的设计问题是要避免水相流被某些种类的金属离子沾污。因此,对该系统那些接触这种过程物流的部分,要用适当的材料(例如玻璃、碳氟聚合物、聚苯硫酸酯、聚醚砜和用树脂浸过的石墨)制成或保护的设备来构成。  5.6.4供料准备系统(化学交换)  专门设计或制造的用来为化学交换铀同位素分离工厂生产高纯氯化铀供料溶液的系统。  注释  这些系统由进行纯化所需的溶解设备、溶剂萃取设备和(或)离子交换设备,以及用来将U+6或U+4还原为U+3的电解槽组成。这些系统产生只含几个ppm的铬、铁、钒、钼和其他两价或价态更高的阳离子金属杂质的氯化铀溶液。处理高纯度U+3系统的若干部分的建造材料包括玻璃、碳氟聚合物、聚苯硫酸酯或聚醚砜塑料衬里的石墨和用树脂浸过的石墨。  5.6.5铀氧化系统(化学交换)  专门设计或制造用于将U+3氧化为U+4以便返回化学交换浓缩过程的铀同位素分离级联的系统。  注释  这些系统可装有如下设备:  (a)使氯气和氧气与来自同位素分离设备的水相流相接触的设备以及将所得U+4萃入由级联的产品端返回、已被反萃取过的有机相的设备   (b)使水与盐酸分离开来,以便水和加浓了的盐酸可在适当位置被重新引入工艺过程的设备。  5.6.6快速反应离子交换树脂/吸附剂(离子交换)  为以离子交换过程进行铀浓缩而专门设计或制造的快速反应离子交换树脂或吸附剂包括:多孔大网络树脂,和(或)薄膜结构(在这些结构中,活性化学交换基团仅限于非活性多孔支持结构表面的一个涂层),以及处于包括颗粒或纤维在内的任何适宜形式的其他复合结构。这些离子交换树脂/吸附剂的直径有0.2mm或更小,而且在化学性质上必须能耐浓盐酸溶液腐蚀,在物理性质上必须有足够的强度因而在交换柱中不被降解。这些树脂/吸附剂是专门为实现很快的铀同位素交换动力学过程(低于10秒的交换速率减半期)而设计的,并且能在373-473K(100-200℃)的温度范围内操作。  5.6.7离子交换柱(离子交换)  为以离子交换过程进行铀浓缩而专门设计或制造的用于容纳和支撑离子交换树脂/吸附剂填充床层的直径大于1000mm的圆柱。这些柱一般用耐浓盐酸溶液腐蚀的材料(例如钛或碳氟塑料)制成或保护,并能在373-473K(100-200℃)的温度范围内和高于0.7MPa的压力下操作。  5.6.8离子交换回流系统(离子交换)  (a)专门设计或制造的用于使离子交换铀浓缩级联中所用化学还原剂再生的化学或电化学还原系统。  (b)专门设计或制造的用于使离子交换铀浓缩级联中所用化学氧化剂再生的化学或电化学氧化系统。  注释  离子交换浓缩过程可使用例如Ti+3作为还原阳离子,在这种情况下,所用还原系统将通过还原Ti+4使Ti+3再生。  离子交换浓缩过程可使用例如Fe+3作为氧化剂,在这种情况下,所用氧化系统将通过氧化Fe+2来使Fe+3再生。  5.7专门设计或制造用于以激光为基础的浓缩工厂的系统、设备和部件  按语  目前利用激光的浓缩过程的系统有两类:一类是过程介质为原子铀蒸气的系统,另一类是过程介质为铀化合物蒸气的系统。这些过程的通用名称包括:第一类——原子蒸气激光同位素分离(AVLIS或SILVA) 第二类——分子激光同位素分离(MLIS或MOLLS),包括同位素选择性激光活化化学反应(CRISLA)。  用于激光浓缩厂的系统、设备和部件包括:(a)铀金属蒸气供料装置(用于选择性光电离)或铀的化合物蒸气供料装置(用于选择性光离解或化学活化) (b)第一类中作为“产品”和“尾料”浓缩的铀金属和贫化的铀金属收集装置,和第二类中作为“产品”的浓缩的铀化合物和作为“尾料”的贫化的铀化合物的收集装置 (c)用于选择性地激发铀-235的激光过程系统 和(d)供料准备设备及产品转化设备。鉴于铀原子和铀化合物能谱的复杂性,可能需要与现有激光和激光光学技术中的任何一种联合使用。  注释  本节所列的许多物项将直接接触铀金属蒸气、液态金属铀,或由UF6或UF6和其他气体的混合物组成的过程气体。所有与铀或UF6接触的表面,都全部由耐腐蚀材料制造或保护。就有关基于激光的浓缩的物项而言,耐铀金属或铀合金蒸气或液体腐蚀的材料包括:氧化钇涂敷石墨和钽 耐UF6腐蚀的材料包括:铜、铜合金、不锈钢、铝、氧化铝、铝合金、镍或镍含量60%(按重量计)或以上的合金和氟化的烃聚合物。  5.7.1铀蒸发系统(AVLIS)  专门设计或制造的铀蒸发系统,供用于激光浓缩。  注释  这些系统可能含有电子束枪,设计供到靶上的功率(1kW或更大)足以按激光浓缩功能要求的速率产生铀金属蒸气。  5.7.2液态或蒸气铀金属处理系统(AVLIS)和部件  专门设计或制造的用于激光浓缩的熔融铀、熔融铀合金或铀金属蒸气处理系统,或为这些系统专门设计或制造的部件。  注释  液态金属铀处理系统可包括坩埚及其冷却设备。这种系统的坩埚和其他接触熔融铀、熔融铀合金或铀金属蒸气的部分,要用有适当的耐腐蚀和耐高温性能的材料制成或保护。适当的材料可包括钽、氧化钇涂敷石墨、用其他稀土氧化物(见《核两用品及相关技术出口管制清单》)或其混合物涂敷的石墨。  5.7.3铀金属“产品”和“尾料”收集器组件(AVLIS)  专门设计或制造用于收集液态或固态铀金属的“产品”和“尾料”收集器组件。  注释  这些组件的部件由耐铀金属蒸气或液体的高温和腐蚀性的材料(例如氧化钇涂敷石墨或钽)制成或保护。这类部件可包括用于磁、静电或其他分离方法的管、阀、管接头、“出料槽”、进料管、热交换器和收集板。  5.7.4分离器组件外壳(AVLIS)  专门设计或制造的圆筒状或矩形容器,用于容纳铀金属蒸气源、电子束枪,及“产品”与“尾料”收集器。  注释  这些外壳有多种样式的开口,用于供电线路、供水管、激光束窗、真空泵接头及仪器仪表诊断和监测。这些开口均设有开闭装置,以便整修内部的部件。  5.7.5超声膨胀喷嘴(MLIS)  专门设计或制造的超声膨胀喷嘴,用于冷却UF6与载气的混合气至150K(-123℃)或更低的温度。这种喷嘴耐UF6腐蚀。  5.7.6“产品”或“尾料”收集器(MLIS)  专门设计或制造的用于在激光照射后收集铀产品材料或铀尾料材料的部件或设备。  注释  例如,产品收集器的作用是收集浓缩UF5固态材料。这种收集器可包括过滤式、冲击式或旋流式收集器,或其组合 并且耐UF5/UF6环境的腐蚀。  5.7.7UF6/载气压缩机(MLIS)  为在UF6环境中长期操作而专门设计或制造的UF6/载气混合气压缩机。这些压缩机中与过程气体接触的部件用耐UF6腐蚀的材料制成或保护。  5.7.8转动轴封(MLIS)  专门设计或制造的带密封进气口和出气口的转动轴封,用于密封把压缩机转子与驱动马达连接起来的转动轴,以保证可靠的密封,防止过程气体外漏,或空气或密封气体漏入充满UF6/载气混合气的压缩机内腔。  5.7.9氟化系统(MLIS)  专门设计或制造的用于将UF5(固体)氟化为UF6(气体)的系统。  注释  这些系统是为将所收集的UF5粉末氟化为UF6而设计的。其UF6随后将被收集于产品容器中,或作为进料被转送到为进行进一步浓缩而设置的MLIS单元中。在一种方案中,这种氟化反应可在同位素分离系统内部完成,以便一离开“产品”收集器便反应和回收。在另一种方案中,UF5粉末将被从“产品”收集器中移出/转送到一个适当的反应容器(例如流化床反应器、螺旋反应器或火焰塔式反应器)中进行氟化。在这两种方案中,都使用氟气(或其他适宜的氟化剂)贮存和转送设备,以及UF6收集和转送设备。  5.7.10UF6质谱仪/离子源(MLIS)  专门设计或制造的质谱仪,这些质谱仪能从UF6气流中“在线”取得样品,并且具有以下所有特点:  1.能够测量320或更大原子质量单位的离子,且单位分辨率高于320   2.离子源用镍、含镍60%或以上(按重量计)的镍铜合金或镍铬合金制成或保护   3.电子轰击离子源   4.有一个适合于同位素分析的收集器系统。  5.7.11进料系统/产品和尾料提取系统(MLIS)  为浓缩厂专门设计或制造的工艺系统或设备,用耐UF6腐蚀的材料制成或保护,包括:  (a)供料釜、加热炉或系统,用于将UF6送入浓缩过程   (b)凝华器(或冷阱),用于从浓缩过程中移出UF6,供下一步加热转移   (c)固化或液化器,用于通过压缩UF6并将其转换为液态形式或固态形式,从浓缩过程中移出UF6   (d)“产品”器或“尾料”器,用于把UF6收集到容器中。  5.7.12UF6/载气分离系统(MLIS)  为将UF6从载气中分离出来专门设计或制造的工艺系统。  注释  这类系统可装有如下设备:  (a)低温热交换器或低温分离器,能承受153K(-120℃)或更低的温度 或  (b)低温冷冻器,能承受153K(-120℃)或更低的温度 或  (c)能冻结分离出UF6的冷阱。  载气可为氮、氩或其他气体。  5.7.13激光系统(AVLIS,MLIS和CRISLA)  为铀同位素分离专门设计或制造的激光器或激光系统。  注释  在以激光为基础的浓缩过程中有重要意义的激光器和激光部件包括《核两用品及相关技术出口管制清单》中所列的那些激光器和激光部件。激光系统一般包含用于管理激光束(一个或多个)和向同位素分离室发射激光束的光学和电子部件。AVLIS过程使用的激光系统通常由两个激光器组成:一个铜蒸气激光器或某些固体激光器和一个可调染料激光器。MLIS使用的激光系统通常由一个CO2激光器或受激准分子激光器和一个多程光学池(两端有旋转镜)组成。这两种过程使用的激光器或激光系统都需要有一个谱频稳定器以便能够长时间地工作。  5.8专门设计或制造的用于等离子体分离浓缩厂的系统、设备和部件  按语  在等离子体分离过程中,铀离子等离子体通过一个调到铀-235离子共振频率的电场,使铀-235离子优先吸收能量并增大它们螺旋状轨道的直径。具有大直径径迹的离子被捕集从而产生铀-235被浓集的产品。由电离的铀蒸气组成的等离子体被约束在由超导磁体产生的高强度磁场的真空室内。这个过程的主要技术系统包括铀等离子体发生系统、带有超导磁体(见《核两用品及相关技术出口管制清单》)的分离器组件和用于收集“产品”和“尾料”的金属移出系统。  5.8.1微波动力源和天线  为产生或加速离子专门设计或制造的微波动力源和天线,具有以下特性:频率高于30GHz,且用于产生离子的平均功率输出大于50kW。  5.8.2离子激发线圈  专门设计或制造的射频离子激发线圈,用于高于100kHz的频率并能够输送的平均功率高于40kW。  5.8.3铀等离子体发生系统  为产生铀等离子体专门设计或制造的系统,供等离子体分离浓缩厂使用。  5.8.4铀金属“产品”和“尾料”收集器组件  专门设计或制造的用于固态铀金属的“产品”和“尾料”收集器组件。这类收集器组件由抗热和抗铀金属蒸气腐蚀的材料构成或由这类材料作防护层,例如有钇涂层的石墨或钽。  5.8.5分离器组件外壳  专门设计或制造的圆筒形容器,供等离子体分离浓缩厂用来容纳铀等离子体源、射频驱动线圈及“产品”和“尾料”收集器。  注释  这种外壳有多种形式的开口,用于供电线路、扩散泵接头及仪器仪表诊断和监测。这些开口设有开闭装置,以便整修内部部件 它们由适当的非磁性材料例如不锈钢构成。  5.9专门设计或制造的用于电磁浓缩厂的系统、设备和部件  按语  在电磁过程中,由一种盐原料(典型的是四氯化铀)离子化产生的金属铀离子被加速并通过一个能使不同同位素离子沿不同轨迹运动的磁场。电磁同位素分离器的主要部件包括:同位素离子束分散/分离用的磁场、离子源及其加速系统和收集经分离的离子的系统。这个过程的辅助系统包括磁体供电系统、离子源高压供电系统、真空系统以及产品回收及部件的清洁/再循环用多种化学处理系统。  5.9.1同位素电磁分离器  为分离铀同位素专门设计或制造的同位素电磁分离器及其设备和部件包括:  (a)离子源  专门设计或制造的单个或多个铀离子源由蒸气源、电离器和束流加速器组成,用石墨、不锈钢或铜等适当材料制造,能提供总强度为50mA或更高的离子束流。  (b)离子收集器  收集器板极由专门为收集浓缩和贫化铀离子束而设计或制造的两个或多个槽和容器组成,用石墨或不锈钢一类的适当材料制造。  (c)真空外壳  为铀电磁分离器专门设计或制造的真空外壳,用不锈钢一类适当的非磁性材料制造,设计在0.1Pa或以下的压力下运行。  注释  外壳专门设计成装有离子源、收集器板极和水冷却管路,并有用于扩散泵连接结构和可用来移出和重新安装这些部件的开闭结构。  (d)磁极块  专门设计或制造的磁极块,直径大于2m,用来在同位素电磁分离器内维持恒定磁场并在毗连分离器之间传输磁场。  5.9.2高压电源  为离子源专门设计或制造的高压电源,具有以下所有特点:能连续工作,输出电压为20000V或更高,输出电流为1A或更大,电压稳定性在8小时内高于0.01%。  5.9.3磁体电源  专门设计或制造的高功率直流磁体电源,具有以下所有特点:能在100V或更高的电压下持续产生500A或更大的电流输出,电流或电压稳定性在8小时内高于0.01%。  6.生产和浓集重水、氘和氘化物的工厂和专门为其设计或制造的设备  按语  重水可以通过多种方法生产。然而只有两种方法已证明具有商业意义:水-硫化氢交换法(GS法)和氨-氢交换法。  GS法是基于在一系列塔内(通过顶部冷和底部热的方式操作)水和硫化氢之间氢与氘交换的一种方法。在此过程中,水向塔底流动,而硫化氢气体从塔底向塔顶循环。使用一系列多孔塔板促进硫化氢气体和水之间的混合。在低温下氘向水中迁移,而在高温下氘向硫化氢中迁移。氘被浓缩了的硫化氢气体或水从第一级塔的热段和冷段的接合处排出,并且在下一级塔中重复这一过程。最后一级的产品(氘浓缩至30%的水)送入一个蒸馏单元以制备反应堆级的重水(即99.75%的氧化氘)。  氨-氢交换法可以在催化剂存在下通过同液态氨的接触从合成气中提取氘。合成气被送进交换塔,而后送至氨转换器。在交换塔内气体从塔底向塔顶流动,而液氨从塔顶向塔底流动。氘从合成气的氢中洗涤下来并在液氨中浓集。液氨然后流入塔底部的氨裂化器,而气体流入塔顶部的氨转换器。在以后的各级中进一步浓缩,最后通过蒸馏生产出反应堆级重水。合成气进料可由氨厂提供,而这个氨厂也可以结合氨-氢交换法重水厂一起建造。氨-氢交换法也可以用普通水作为氘的供料源。  利用GS法或氨-氢交换法生产重水的工厂所用的许多关键设备物项是与化学工业和石油工业的若干生产工序所用设备相同的。对于利用GS法的小厂来说尤其如此。然而,这种设备物项很少有“现货”供应。GS法和氨-氢交换法要求在高压下处理大量易燃、有腐蚀性和有毒的流体。因此,在制定使用这些方法的工厂和设备所用的设计和运行标准时,要求认真注意材料的选择和材料的规格,以保证在长期服务中有很高的安全性和可靠性。规模的选择主要取决于经济性和需要。因而,大多数设备物项将按照用户的要求制造。  最后,应该指出,对GS法和氨-氢交换法而言,那些单独地看并非专门设计或制造用于重水生产的设备物项可以组装成专门设计或制造用于生产重水的系统。氨-氢交换法所用的催化剂生产系统和在上述两种方法中将重水最终加浓至反应堆级所用的水蒸馏系统就是此类系统的实例。  专门设计或制造用于利用GS法或氨-氢交换法生产重水的设备物项包括如下:  6.1水-硫化氢交换塔  专门设计或制造用于利用GS法生产重水的交换塔。该塔直径1.5m或更大,能够在大于或等于2MPa压力下运行。  6.2鼓风机和压缩机  专门为利用GS法生产重水而设计或制造的用于循环硫化氢气体(即含H2S70%以上的气体)的单级、低压头(即0.2MPa)离心式鼓风机或压缩机。这些鼓风机或压缩机的气体通过能力大于或等于56m3/s,能在大于或等于1.8MPa的吸入压力下运行,并有对湿H2S介质的密封设计。  6.3氨-氢交换塔  专门设计或制造用于利用氨-氢交换法生产重水的氨-氢交换塔。该塔高度大于或等于35m,直径1.5m至2.5m,能够在大于15MPa压力下运行。这些塔至少都有一个用法兰联接的轴向孔,其直径与交换塔筒体直径相等,通过此孔可装入或拆除塔内构件。  6.4塔内构件和多级泵  专门为利用氨-氢交换法生产重水而设计或制造的塔内构件和多级泵。塔内构件包括专门设计的促进气/液充分接触的多级接触装置。多级泵包括专门设计的用来将一个接触级内的液氨向其他级塔循环的水下泵。  6.5氨裂化器  专门设计或制造的用于利用氨-氢交换法生产重水的氨裂化器。该装置能在大于或等于3MPa的压力下运行。  6.6红外吸收分析器  能在氘浓度等于或高于90%的情况下“在线”分析氢/氘比的红外吸收分析器。  6.7催化燃烧器  专门设计或制造的用于利用氨-氢交换法生产重水时将浓缩氘气转化成重水的催化燃烧器。  6.8整体重水提浓系统,或其蒸馏塔  专门设计或制造用于将重水提浓至反应堆级氘浓度的整体重水提浓系统,或其蒸馏塔。  注释  通常采用水蒸馏技术从轻水中分离重水的这些系统是专门设计或制造用于由浓度较低的重水原料生产反应堆级重水的(即典型地99.75%氧化氘)。  6.9氨合成转换器或合成器  专门设计或制造的用于利用氨-氢交换法生产重水的氨合成转换器或合成器。  注释  这些转换器或合成器从氨/氢高压交换塔获得合成气体(氮和氢),而合成氨则返回到交换塔里。  7.分别如4.和5.所定义的用于燃料元件制造和铀同位素分离的铀和钚转换厂和专门为其设计或制造的设备  出口  只有遵照《中华人民共和国核出口管制条例》所规定的程序才能出口本条款范围之内的成套主要设备。在本条款范围之内的所有工厂、系统和专门设计或制造的设备可用于处理、生产或使用特种可裂变材料。  7.1铀转化厂及专门为其设计或制造的设备  按语  铀转化厂和系统可以对铀进行一种或几种转化使其从一种化学状态转变为另一种化学状态,包括:从铀矿石浓缩物到UO3的转化 从UO3到UO2的转化 从铀的氧化物到UF4或UF6的转化 从UF4到UF6的转化 从UF6到UF4的转化 从UF4到金属铀的转化 以及从铀的氟化物到UO2的转化。铀转化工厂所用许多关键设备物项与化学加工工业的若干生产工序所用设备相同。例如,这些过程中使用的各类设备可以包括:加热炉、回转炉、流化床反应器、火焰塔式反应器、液体离心机、蒸馏塔和液-液萃取塔。不过,这些物项中很少有“现货”供应,大部分将须按用户要求和规格制造。在某些情况下,为了适应所处理的一些化学品(HF、F2、ClF3和各种铀的氟化物)的腐蚀性质,需要作专门的设计和建造考虑。最后应该指出,在所有铀转化过程中,那些单独地看不是为铀转化专门设计或制造的设备物项,可被组装成专门为铀转化而设计或制造的系统。  7.1.1将铀矿石浓缩物转化为UO3而专门设计或制造的系统  注释  从铀矿石浓缩物到UO3的转化可通过以下步骤实现:首先,用硝酸溶解铀矿石浓缩物,用磷酸三丁酯之类溶剂萃取纯化的硝酸铀酰 然后,硝酸铀酰通过浓缩和脱硝转化为UO3,或用气态氨中和产生重铀酸铵,接着通过过滤、干燥和煅烧转化为UO3。  7.1.2为将UO3转化为UF6而专门设计或制造的系统  注释  从UO3到UF6的转化可以直接通过氟化实现。该过程需要一个氟气源或三氟化氯源。  7.1.3为将UO3转化为UO2而专门设计或制造的系统  注释  从UO3到UO2的转化,可以用裂解的氨气或氢气还原UO3来实现。  7.1.4为将UO2转化为UF4而专门设计或制造的系统  注释  从UO2到UF4的转化,可以用氟化氢气体(HF)在300—500℃与UO2反应来实现。  7.1.5为将UF4转化为UF6而专门设计或制造的系统  注释  从UF4到UF6的转化,可以用氟气在塔式反应器中与UF4发生放热反应来实现。使流出气体通过一个冷却到-10℃的冷阱把热的流出气体中的UF6冷凝下来。该过程需要一个氟气源。  7.1.6为将UF4转化为金属铀而专门设计或制造的系统  注释  从UF4到金属铀的转化,可用镁(大批量)或钙(小批量)还原UF4来实现。还原反应一般在高于铀熔点(1130℃)的温度下进行。  7.1.7为将UF6转化为UO2而专门设计或制造的系统  注释  从UF6到UO2的转化,可用三种方法来实现。在第一种方法中,用氢气和水蒸气将UF6还原并水解为UO2。在第二种方法中,通过溶解在水中而将UF6水解,然后加入氨沉淀出重铀酸铵,接着可在820℃用氢气将重铀酸铵还原为UO2。在第三种方法中,将气态UF6、CO2和NH3通入水中,结果沉淀出碳酸铀酰铵。在500-600℃,碳酸铀酰铵与水蒸气和氢气发生反应,生成UO2。  从UF6到UO2的转化,通常是燃料制造厂的第一个工序。  7.1.8为将UF6转化为UF4而专门设计或制造的系统  注释  从UF6到UF4的转化,是用氢还原实现的。  7.1.9为将UO2转化为UCl4而专门设计或制造的设备  注释  从UO2到UCl4转化可通过两个流程之一。在第一个流程中,在大约400℃的温度下,UO2与四氯化碳(CCl4)发生反应。在第二个流程中,在大约700℃的温度下,以及存在炭黑(CAS1333-86-4)、一氧化碳的条件下,UO2与氯发生反应产生UCl4。  7.2钚转化厂和专门为其设计或制造的设备  按语  钚转化厂和系统可以对钚进行一种或几种转化使其从一种化学状态转化为另一种化学状态。包括,从硝酸钚到PuO2的转化 从PuO2到PuF4的转化 以及从PuF4到钚金属的转化。通常钚转化厂与后处理设施相关,但是,也可能与钚燃料元件制造设施相关。许多钚转化厂的关键设备物项与化学加工工业的若干生产工序所用设备相同。例如,这些过程中使用的各类设备可以包括:加热炉、回转炉、流化床反应器、火焰塔式反应器、液体离心机、蒸馏塔和液-液萃取塔。也需要热室、手套箱和遥控机械手。但是,这些物项很少有“现货”供应,大部分须按用户的要求和规格制造。对与钚有关的特殊的放射性、毒性和临界危险特别仔细的设计是关键的。在某些情况下,为了适应所处理的一些化学品(例如HF)的腐蚀性质,需要作专门的设计和建造考虑。最后应该注意,在所有的钚转化流程中,那些单独地看不是为钚转化专门设计或制造的设备物项,可被组装成专门为钚转化而设计或制造的系统。  7.2.1为将硝酸钚转化到氧化钚而专门设计或制造的设备  注释  该流程包括的主要功能为:流程供料贮存和调料、沉淀和固-液分离,煅烧、产品处理、通风、废物管理,以及流程控制。流程系统经过特别的设计,以避免发生临界和辐射效应,以及使得毒性危险最小。在大多数后处理设施中,这一流程包括将硝酸钚转化到氧化钚。其它流程可能包括草酸钚或过氧化钚的沉淀。  7.2.2为生产钚金属而专门设计或制造的设备  注释  该流程通常包括氧化钚的氟化,通常以高腐蚀性的氢氟酸来生产氟化钚,而后用高纯钙金属还原生成金属钚和氟化钙残渣。该流程所包括的主要功能是氟化(例如,包括采用贵重金属制造的或作为内衬的设备)、金属还原(例如,使用陶瓷坩埚)、残渣回收、产品处理、通风、废物管理和流程控制。流程系统经过特别的设计,以避免发生临界和辐射效应,以及使得毒性危险最小。其它流程包括草酸钚或过氧化钚的氟化,然后还原至金属。
  • 应用 | 程控电源能并联吗?
    AMETEK程控电源事业部为全球客户提供功率范围广泛的程控交流和直流电源产品,交流程控电源单机功率500VA-90KVA,直流程控电源单机功率42W-30KW。当单台标准产品不能满足应用中对大电流或高功率的需求时,可通过多台电源并联来获得更高的电流或功率。当前可支持的最大交流功率为5MVA+,最大直流功率为500KW+。电源并联使用时,一台设备作为主机,一台或多台设备作为从机。并联组成的电源系统可视作为一台整机,只需要在主机电源上设置参数即可。AMETEK电源并联的硬件配置很简单,只需要将主机和从机之间使用并联通信线缆连接,并将所有电源设备的输出线缆按要求连接即可。MX系列交流电源并联示意图通常来说,如果用户直接选购的是高功率交流电源系统,出货时整套系统只有一个控制面板,故从机不具有控制面板和单独控制功能。为了提高设备的灵活性,AMETEK提供了-MB选件(多机箱控制选件),这样从机也可配备和主机一样的控制面板和控制功能,从而可在需要时将高功率产品拆分为多台低功率电源设备使用。例如,客户选购一台MX90电源,它是由一台主机MX45电源和一台无控制面板的从机MX45组成,只能作为一台设备使用;如果同时选购了-MB电源,那么整套设备既可以作为一台MX90使用,也可以拆分为两台MX45使用。如果用户直接选购的是高功率交流电源系统,那么工厂出货时已进行多台设备并联通讯及三相平衡调试。如果客户先选购一台设备后期再增加设备以实现高功率,那么需要在客户端进行三相平衡调试。 并联后的电源系统的参数指标与单台设备的参数指标不完全一致。如果参数指标是按照百分比标称的,那么没有影响;如是按照绝对值来给出的,那么并联后,参数指标需要将数值乘以并联台数。联系我们: https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102493/关于阿美特克程控电源部阿美特克程控电源部是电力系统与仪器部门成员, 目前包含的品牌有 California Instruments、Sorensen、ELGAR、AMREL、VTI,宽广的程控电源产品线,为多个领域客户提供完善的解决方案。阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为50亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。
  • 上海启用全部辐射检测设备 24小时监控(图)
    相关专题报道:日本发生9.0级地震 核电泄漏致核辐射3月14日,上海市辐射环境监测站内,技术人员在放射性碘取样器前采集数据。  中国各地辐射环境监测均未现异常  所有运行核电机组都处于正常状态  综合新华社电 日本特大地震引发核电站泄漏事件使核电站的安全性问题,以及核电站如何应对重大突发自然灾害引起了社会关注。  记者3月14日晚从环境保护部(国家核安全局)获悉,自3月12日起,环境保护部已全面启动全国辐射环境监测网络,监测结果在环境保护部网站上公布。目前我国各地辐射环境监测均未发现异常,我国所有运行核电机组均处于正常状态。  中核集团公司首席快堆专家、中国原子能科学研究院快堆工程部总工程师徐銤昨日表示,我国核安全法规标准采用了国际原子能机构的最新研究成果,核电站建设和运行安全可控,但也应从日本此次事件中吸取教训,提高对自然的认识,制定更加周全的应对重大自然灾害的安全预案。  徐銤表示,按照国际原子能机构核事件分级表,这次福岛核电站的事件等级被日本官方评定为4级,低于5级的美国三里岛事件,更远低于7级的切尔诺贝利事件。按照现在掌握的信息看,反应堆处于受控状态,日本政府和东京电力公司采取了准确有效的应对措施,不会对环境造成很大影响,泄漏的放射性物质是有限的,不会大范围波及群众,更不会远距离飘散。但对后续情况仍应密切关注。  据他介绍,核电站发生意外时确保安全有三大要素,一是安全停堆,二是导出余热,三是包容放射性。日本福岛核电站基本做到了上述三点,但由于1号机组和3号机组备用冷却系统失灵,剩余裂变产物产生的衰变热量无法导出,高温燃料和水反应产生氢气,释放出来的氢气在核岛密闭厂房内发生爆炸,带出了部分放射性物质。  徐銤介绍说,日本福岛核电站1号机组为上世纪60年代末建成的首批商用核电站,我国正在运行和建设的核电站多为上世纪80年代和90年代后改进型或革新型核电站,安全性能优于首批投运的商用电站。  他说:“我国核电站‘门槛’比世界平均水平要高,核电站的选址更加保守、安全,均远离地质断裂带,建在稳定的基岩上。抗震标准、防洪标准等都做到了‘高一级’设防,并且受国家核安全局的严格审查。”  大亚湾核电站有关负责人13日表示,经公司地震办公室电站监察系统数据显示:大亚湾核电站,岭澳核电站一期二期地震仪表系统(KIS)阈值正常,均未触发报警。此次地震对大亚湾核电站、岭澳核电站一、二期,不会造成任何破坏性影响。  据介绍,我国目前在运行核电站选址中充分考虑了地震和其他自然灾害因素,多选择沿海地质结构稳定区域,核电站厂址选择余地大。运行核电站在工程设计和建设中,防抗强地震方面采取了有效措施,并充分落实纵深防御原则。  此外,我国核电站在放射性物质和环境之间至少设置了燃料包壳、反应堆压力容器、核岛安全壳等三道坚固的屏障,具备了较高的自然灾害防御能力,因此,我国核电站具备了较强的抗强地震等自然灾害能力。  据悉,中国共有13个运行中的核反应堆,总发电量达10.8吉瓦。中国的目标是在2020年达到40吉瓦(相当于整个西班牙的电力需求),但还不到其总装机容量的5%。也有官员说,中国正在考虑把2020年的总发电量提高到80吉瓦或以上。   上海市环保局3月14日宣布,据12日至14日17时的监测结果显示,本市辐射空气吸收剂量率未见异常,处于正常水平。  日本3月11日发生9级特大地震并引发海啸后,12日至14日,日本福岛县第一核电站1、3号机组分别发生氢气爆炸,导致部分含放射性物质的气体泄漏。上海市辐射环境监督站第一时间启动应急预案,在上海四个监测点进行24小时不间断的辐射环境监测。记者昨日从上海市辐射环境监督站了解到,工作人员已经连夜增加了相应的雨水采集装置,辐射环境监测项目和频率也有所增加。从昨日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率未超过平时正常范围,目前监测结果一切正常,未发现异常。  监测设备全部启用  昨日早上9时,上海市辐射环境监督站实验室内已经异常忙碌,一进实验室就能看到技术人员在都在为超大流量气溶胶采样装置准备新的滤布,将监测数据分析整理后准备上报。十几个身穿白大褂的工作人员进进出出,一直没停下过手中的活。  监测实验室的高级工程师汪名侠介绍,目前对于辐射环境监测的设备都已经全部启用,包括一个用于监测伽玛辐射剂量率的高压电离室、空气中放射性碘取样器、超大流量气溶胶采样装置和总沉降物收集器。“昨天凌晨1时左右,因为下雨,我们又马上增加了一个雨水采集设备。”  汪工介绍,高压电离室可以直接监测出辐射剂量率、量度环境辐射水平的微弱变化。其他的三个设备,都是用来采集样本的。“放射性碘取样器,用来收集空气中的气态碘样本。”取样器装置在全天候保护箱内,包括过滤器固定架及气泵。气泵把空气抽进取样器,流经一个特别过滤筒,以收集空气中的气态碘。  样本的分析再由工作人员在实验室内完成。超大流量气溶胶采样装置用来收集大气中颗粒物样本。取样器包括高流量气泵、过滤纸固定架及由强化铝制成的全天候保护箱。气泵把空气抽进取样器,流经过滤纸,以收集大气中的气溶胶。总沉降物收集器是用来收取被雨水冲刷至地面的湿沉降物,或由空气直接沉降到地面的干沉降物。收集器由一个容量为20升的胶瓶及一个胶漏斗组成。湿沉降物会随同雨水一起收集,干沉降物则须用蒸馏水冲洗漏斗内层表面来收集。  气态碘样本、气溶胶样本、沉降物样本经采集后,再由专业人员在实验室内进行预处理,然后通过仪器测量得出监测数据。  每5分钟采集一次数据  记者在市辐射环境监督站的顶楼平台看到,汪工所介绍的各种监测仪器和采样设备都处于运行状态。一名工作人员正在操作气态碘的仪器并记录数据。“这只是第一步,我们在实验室内需要花上几个小时进行样品的预处理和仪器分析,并最终获得监测数据。”汪工说。  据了解,为了每天9时能准时将监测数据整理上报,技术人员要从6时就开始进行样品预处理和仪器分析。“实验室的分析仪器和采样设备都达到了国际国内先进水准。”根据不同的设备性能,监测站也相应增加了监测和采样的频率。如气溶胶采样仪,从前天开始,工作人员每5分钟便会计算一个均值。  四监测点  一天两次上报数据  除沪太路外,上海还有另外三个监测点,分别在崇明、浦东张江和金山。在沪太路上海市辐射环境监督站实验室内,汪名侠通过进入上海市辐射环境监测网系统,向记者展示了上海其他三个监测点的实时监测数据。记者看到,其他三个监测点实时监测状况均为正常。  从昨日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率处于正常水平,未超过平时正常范围,“我们现在都是24小时不间断监控,目前监测结果一切正常,市民可以不用过分担心。”  目前,上海市环保局已要求相关监测部门继续做好跟踪监测工作。  江苏田湾核电站  周边空气吸收剂量正常  早报记者从江苏省环保厅获悉,目前江苏全省辐射环境处于正常水平,该省田湾核电站继续保持安全运行,日本核泄漏事故尚未对该省环境造成影响。  据了解,自12日起,江苏省辐射站启动应急预案,开展全省范围内辐射环境应急监测工作。该省7个辐射环境自动监测站采取加密监测,并及时上报监测结果。  监测结果显示,截至目前,日本强震对江苏省田湾核电站没有造成影响,核电站周围环境空气吸收剂量率稳定在100nGy/h左右,未见异常,核电站继续保持安全运行。  据悉,日本地震引起的海啸余波对江苏沿海及海域也没有形成明显的影响,南通、盐城、连云港沿海及海域尚未发生险情事故。
  • 雷尼绍推出具有开创意义的接触式扫描系统,为高端数控机床带来全新过程控制方法
    跨国工程技术公司雷尼绍近日宣布,将于2013年秋季正式推出用于数控机床的SPRINT&trade 高速模拟接触式扫描系统。SPRINT系统采用新一代的机内模拟扫描技术,不仅使过程控制实现跨越式提升,还能够准确、快速地从棱柱形或复杂3D工件上采集形状和轮廓数据。借助雷尼绍与关键工业领域的重要企业的良好合作关系,SPRINT机床扫描系统将为高价值数控制造过程带来重大变革。在叶片制造领域,SPRINT系统为叶冠整修和叶根无缝连接提供了前所未有的强大能力。高速测量叶片断面加上数据高度完整性(即使在叶片的前后边缘也不例外),确保能够呈现真实的工件状况,从而有利于进行适应性加工。设定、叶片准直、叶片扫描和数据采集等自动化程序在精度和循环时间方面明显优于触发式系统。在多功能机床加工应用领域,SPRINT机床扫描系统为用户提供了全新的过程控制功能,包括出色的可重复直径测量循环。通过采用标准件比对方法,SPRINT系统成为了一种&ldquo 主动&rdquo 控制器,能够确保在大型工件上进行自动化的测量-切削过程,并确保直径尺寸精确。该方法能够自动控制直径尺寸,并且公差仅为几微米。工件径向跳动、机床中心线和圆度等测量功能还可以显著提高多功能机床的制造能力。SPRINT系统还具有其他功能,可在数秒内完成对数控机床的线性轴和旋转轴的快速性能检测,因此无需操作人员过多干预便可实施日常的机床监控方案。每种SPRINT应用都由针对特定行业的相应软件工具包驱动和支持,例如SPRINT叶片工具套件。这些工具套件包括机内数据分析工具,可自动在内部循环运行,向数控加工过程提供测量反馈。SPRINT系统的核心是创新型OSP60扫描测头。OSP60测头的模拟传感器的分辨率在三个维度上均达到0.1 &mu m,精度极高,可全面深入探测工件外形轮廓。测头采用的模拟传感器技术可提供持续的偏移量输出,该输出与机床位置相结合,可得到工件表面的真实位置数据。该系统每秒能测量1000个真实3D数据点,其出色的分析能力为工件测量、检测、适应性加工和机内过程控制提供了无可比拟的优势,同时还可优化机床利用率和循环时间。此项新扫描技术开创了全新的过程控制方法,这是其他测量方法以前所无法实现的。除了极为快速而精准的3D测量外,SPRINT模拟扫描系统还可提高过程控制的自动化程度,无需操作人员干预。SPRINT系统采用多项专利技术,通过强大的静态和动态空间误差补偿(这些误差通常与高速机床运动相关)功能来实现无与伦比的高速、高精度3D表面数据采集。SPRINT系统是一种具有突破意义的高速、高精度工具,拥有无限广阔的应用前景,支持多种测量和过程控制方法;在降低废品率和返工率的同时,还可缩短测量循环时间,进而提升生产效率。
  • LCMS质谱专用可远程控制的智能氮气发生器
    LCMS质谱专用可远程联网控制的智能氮气发生器Chromalytic HF30A公司总部位于斯图加特地区的比蒂格海姆-比辛根,是德国传统工业区之一。Durr Technik 隶属于DüRR 集团,公司在许多国家都有商业合作伙伴和销售点,客户超过4600个。我们有超过四十年的生产压缩机和真空泵的经验,创新发展的部门,高度现代化的产品,满足DIN EN ISO9001的品质认证,使我们有能力满足客户对产品的各种严苛要求。 我们非常兴奋能够为市场带来新的氮气发生器,这源于我们在实验室气体发生器的几十年的经验及专业。作为Durr Technik集团公司的一员,我们的气体发生器能够依赖于Durr Technik集团在工业久经考验的空气压缩机技术,对我们的客户来说,这意味着可靠及值得信赖的氮气供应,这都归功于我们的产品核心空气压缩机-突出的质量及耐久性。设计之初,我们就能够保证超长的电机寿命,建议且低成本的维保,我们能够提供多年的维保品备件。创新的空压机多模式管理能够完美的处理机械磨损的降低及性能的平衡,最终为客户降低使用成本。 Chromalytic HF30A优势Durr Technik的空气压缩机技术专为LC-MS质谱系统优化的产品极低的使用成本可靠的氮气供应,适应各种应用环境简易的维保智能多机冗余联控物联网机联网智能氮气发生器冷凝水智能蒸发系统,无需排放冷凝水,减少操作 随着对环境的关注越来越多,ECO模式成为我们所有产品的标准配置,当氮气需求降低时,能够有效降低能耗及机器磨损。客户需求的多样性,多机组智能联控能够满足高负荷的需求以及提供冗余解决方案,这都归功于内置的Ethernet和Modbus,通过将HF30A与可选安全VPN网关结合,我们甚至能够通过WLAN,wifi或者4G为我们的客户实现远程控制。气体发生器由一个简易的多余元触摸屏控制,为了用户的便利,我们配置了远距离可视化的气体发生器工作状态指示。 流量 运用技术 出口压力 氮气纯度 电源要求 外壳防护等级 运行温度 相对湿度 氮气露点功率噪音(1米处)外观尺寸 高宽深 重量32Nl/min高效膜制氮0-7 bar /0-102 psi99.5%220V,1Ph IP545℃-40℃ /40℉-100℉5%-90%RH-40℃1.7KW59db 69.5cm80cm60.5cm123kg LCMS应用:TGA/DSC 热分析ICP-MS电感耦合等离子体质谱ICP-OES电感耦合等离子体发射光谱仪液质联用系统(LCMS) 自动采样系统 热重分析仪(TGA) 差示扫描量热仪(DSC)实验室:  Agilent安捷伦,Thermo Fisher赛默飞,AB SCIEX,Waters, Bruker, 岛津等品牌气相色谱仪GC-MS和液质联用仪LC-MS。GC-MS FID, FPD, NPD,ECD, TCD 检测器。FT-IR傅氏转换红外线光谱分析仪,ELSD蒸发光散射检测器,Sample Evaporators样品蒸发器,TOC总有机碳分析仪,Glovebox手套箱,Purge & Calibration 吹扫和校准,NMR核磁共振,DSC:差示扫描量热法,微波等离子体原子发射光谱仪 (MP-AES),CAD电喷雾检测器.
  • 对生命进行远程控制:无线生物工程学成为医学研究的前沿领域
    据英国《新科学家》周刊网站近日报道,随着纳米技术、生物技术以及无线通讯技术等领域的迅猛发展和交叉融合,现在,科学家们已经能够使用无线电信号来对细胞、药品甚至动物等进行控制了。尽管远程无线控制医学这一前沿领域可能面临着安全性等问题,但是,其发展潜力和蕴藏的好处都让人不容小觑。  无线生物工程学方兴未艾  美国纽约州立大学水牛城分校的阿诺德普拉勒制造出的线虫看起来与其他蠕虫毫无二致,体长约为1毫米。接着,当普拉勒打开一个磁场,这些滑溜的、不断蠕动的蠕虫会停止动作,随后,在犹豫了片刻之后,接着开始向后退。然后,普拉勒将磁场关闭,再打开,一遍又一遍地重复这个动作,蠕虫会随着他的拍子跳舞,协调一致地前后移动。  这些都是可以进行远程控制的蠕虫。此前,普拉勒和同事已经将纳米大小的接收器植入线虫头部的神经细胞中。无论何时,只要该接收器探测到高频磁场,神经细胞就会通电,蠕虫也因此会转动。  普拉勒的远程控制蠕虫仅仅只是个开始。目前,生物学家们正在研究对其他宿主进行控制 也在研究将接收器植入离子通道、DNA片段和抗体中。他们的目标是使用比无线电更小的电波来控制活体细胞。  这个方兴未艾的无线电远程医学技术融合了纳米技术、生物技术和无线电物理学技术,该领域目前正在为研究人员提供一个强大的研究工具,而且也在创造一类新科学:科学家们将其称为无线生物工程学或者电磁药理学。不管叫什么名字,该领域目前正吸引着很多科学家为之而倾倒,而且,其应用潜力也非常大。  美国西北大学的物理学家贝纳尔多巴尔别利尼-阿米德去年帮助美国国家科学基金会组织了一场与这个课题有关的研讨会。巴尔别利尼-阿米德指出,一个新的医学领域正慢慢向我们走来。很多疗法,包括基于免疫系统、基因甚至干细胞的疗法都有潜力被远程控制。  与传统药物需要经过几小时才会起作用而且会一直停留在身体里不同,使用无线方法激活的药物几乎能立刻起作用或者随时关闭。美国洛克菲勒大学的萨拉史坦利表示:“使用无线电场能诱导细胞提供具有治疗效果的蛋白质,而采用其他方法做到这一点的成本很高。”  他所在的研究团队也已经找到了使用无线电波来控制胰岛素的生产和释放的方法。我们甚至能够大胆设想:下一代用智能手机应用程序激活并起作用的药物距离我们并不遥远了。巴尔别利尼-阿米德说:“纳米无线系统在医学治疗领域拥有巨大的应用潜力。”  电磁场能“遥控”体内细胞  在很多疗法中,科学家们和医生都会使用强大的磁场来作为治疗手段。例如,名叫经颅磁刺激(TMS)的技术通过诱导大脑内的电流来工作,鉴于其具有一定的疗效,使用该技术治疗抑郁症在美国已经获批。  但是,TMS并非一种十分精确的方法,而且,目前,很多科学家正在研发其他专门使用磁场进行疾病治疗的方式。2005年,加拿大蒙特利尔综合理工大学纳米机器人实验室的西尔万马特尔就想出了一个点子:使用磁感应细菌来制造“迷你型”的药物递送系统。  马特尔的具体想法是,使用一种名为MC-1的菌株作为小拖船。MC-1会沿着地球磁场的磁力线游动——它们使用嵌入身体内名为磁小体的结构中的氧化铁粒子链来感应地球的磁场。马特尔解释道:“每个磁小体就像一根指南针或者一个纳米导航系统。”  2007年,马特尔的团队将细菌同大小为其数倍的塑料小珠连接在一起,并且使用由一台MRI扫描仪产生的、由计算机控制的磁场证明,细菌会遵循精确的路线行进,并且,将它们身上负载的东西铺展在特定的目标上。随后,该研究团队用像细胞一样的胶囊(脂质体)替换下这种塑料小珠子,接着,再让脂质体胶囊负载抗癌药物,该计算机控制的磁场能引导该脂质体胶囊通过血管到达肿瘤所在地。  科学家们已经使用这种方法,引导了很多同纳米尺度的磁体依附在一起的抗癌药物阿霉素通过一只实验老鼠的肝脏的动脉到达肿瘤。科学家们认为,最新方法可以让健康的细胞尽量少暴露在强大的药物下,因此,在治疗时副作用应该可以达到最低。马特尔团队目前正在研究如何使用这一方法治疗直肠癌。  科学家们表示,这一方法真的好处多多,电磁场或许可以通过操控身体内细胞的生物化学特性,从而直接干预身体内的这些内部细胞。这样的无线控制方法提供的精确度很少有药物能够做到。  2002年,美国麻省理工学院的约瑟夫雅各布森领导的科研团队证明了这一点。在研究中,他们认识到,金属纳米粒子能够像天线一样并从以无线电频率振动的磁场那儿吸收能量。这些能量可以被转化为热,而且,雅各布森还认为,这或许对触发细胞内部的生物化学变化非常有用。  随后,他和同事决定用DNA来测试这一想法。他们制造出了DNA片段,其中的碱基对相互依附在一起形成一个像束发夹一样的圆环。接下来,他们让一个个金纳米粒子依附到每个DNA片段上。当他们打开一个高频磁场时,来自于纳米粒子的热量会破坏这些碱基对之间的链接,而且,这个束发夹一样的圆环也会弹开。随后,他们将磁场关闭,分子冷却下来,链接也重新形成。这个循环能够一遍一遍地重复进行,而且,雅各布森也表示,它或许会成为一个有用的工具,可以用它来控制基因的功能。  普拉勒则认为,这种方法还有其他用途:打开和关闭细胞壁上的小孔。这些以蛋白质为基础的小孔调节着离子进出细胞的通道,如果能对这一关键的过程进行很好的控制,会有非常大的用处。  作为美国加州大学伯克利分校的博士后研究员,普拉勒已经研究了一个名为TRPV1的离子通道,疼痛感应神经元中经常会发现这个离子通道。在身体体温为正常的37摄氏度时,这个离子通道是关闭着的,但是,如果温度上升到43摄氏度,TRPV1会打开,而且,钙离子会通过该通道,触发一个会制造出热感的神经脉冲。具体到人体上,辣椒等产生的灼热感也同TRPV1通道脱不了干系。  刚开始,普拉勒考虑使用一个红外激光器来打开该通道,但随后,他无意中看到了雅各布森的研究。他说:“我开始思考另外一个方法,那就是我们能够使用温度来直接刺激TRPV1。”计算结果显示,单个纳米粒子无法聚集到足以打开离子通道那么多的能量。但是,他推断,固定到嵌入有TRPV1的细胞膜上的一小撮纳米粒子提供的热量足以将小孔加热到43摄氏度。  为了测试这一想法,普拉勒和同事修改了位于细胞膜内的TRPV1附近的一个蛋白质,使得该蛋白质同几个由铁锰制成的磁纳米粒子依附在一起。随后,事情果然按照普拉勒他们所想象的那样进行:他们打开一个强大的40兆赫兹的磁场,在短短的10秒钟内,通道的温度上升了6摄氏度,并且,细胞壁上的小孔张开了。  普拉勒的团队使用秀丽隐杆线虫(现代发育生物学、遗传学和基因组学研究重要的模式材料)进行了同样的测试。他们将他们制造出的TRVP1天线系统添加到线虫对热敏感的“鼻子”内,果然不出所料,当鼻子内经过修改的神经细胞探测到磁场时,线虫避开了对它们来说像热源一样的事物。  科学家们几个月前才开始关注这个开关并研究这个开关的应用前景(《科学》杂志第336期第604页)。由美国洛克菲勒大学的杰弗瑞弗里德曼领导的科研团队制造出了经过遗传修改的细胞,在这些细胞中,由TRVP1通道释放出的钙离子触发了胰岛素的产生。接着,科学家们直接将铁纳米粒子添加到TRVP1通道内,并将细胞直接注射进入实验老鼠体内。当他们开启一个以无线电频率震动的磁场时,实验老鼠的血糖浓度下降,这意味着胰岛素已经生成并开始在老鼠体内“发威”。  弗里德曼的团队甚至想出了方法让细胞制造出自己的铁纳米粒子,他们的方法就是赋予细胞合成铁蛋白(铁蛋白是一种将铁原子收集成簇的蛋白质)所必需的遗传机制。科学家们表示,他们也可以对这一方法稍作改变,使用其来远程触发诸如依靠钙离子的肌肉收缩等过程。它甚至可以用来处理大脑内的肿瘤,这里的肿瘤很难对付,因为血脑屏障让血液中的大分子无法进入大脑中。  史坦利表示,他们可以通过修改病人自己的干细胞,制造出一种对无线电信号做出反应的重组抗体,而且,他们也可以将其植入中央神经系统中以递送治疗抗体。普拉勒表示:“很多无线控制方法都有望通过这种方法或者其他方法来实现,这很酷。”  如果这类远程加热方法能起作用,那么,这种方法也不必破坏铁通道中的蛋白质或者伤害附近的分子。普拉勒认为,其中一个原因在于它使加热过程变得更有效。如果他能够在接下来的研究中,找到方法减少提高离子通道的温度所耗费的时间,那么,让附近的分子受到影响的热能也会相应减少。为此,他正在设计更好的纳米大小的热吸收器。  无线拉伸细胞可诱使肿瘤细胞凋亡  科学家们发现,除了可以使用热来对细胞进行远程控制之外,还有其他方法也能对细胞进行远程控制。美国哈佛医学院的唐因格伯进行的研究表明,细胞会通过使用自己身体的扭转来相互交流。他的团队发现,他们可以仅仅通过采用特别的方式来拉伸细胞,从而改变细胞内的基因活动的模式甚至触发细胞自杀——也就是所谓的细胞凋亡。  因格伯的研究团队采用的方法是,将具有磁性的纳米小珠依附到整联蛋白上,整联蛋白是一种出现在细胞的外膜内的蛋白质,其会将纳米小珠锚定到细胞的外基质上。打开一个磁场会对塑料小珠施加一种力,这个力会拖动整联蛋白并将细胞拉变形。  2007年,因格伯就已经证明,他能够将细胞拖成扁平的形状,而且,当磁场关闭时,细胞会死亡。他表示:“这表明,我们可以通过磁场的关闭这种方式来控制细胞的命运。”而且,他和他的团队也已经发现,让一个干细胞变形可以决定它会发育成为哪类身体组织。因格伯解释道:“力学在发育过程中和基因一样重要。”  使用磁场拖拉细胞也能影响我们的免疫系统。在另外一套实验中,因格伯团队让磁性纳米粒子依附到肥大细胞表面的抗体受体上,这种抗体受体会对特定抗原产生过敏免疫反应。在一个磁场中,纳米粒子形成一簇,将这些抗体受体聚拢到一起,其采用的方式与抗原依附于其上一样。在一般情况下,这个聚簇行为会触发一系列的生物化学事件,导致组织胺释放出来——这是一种免疫反应。结果表明,磁场是这一切事件背后的幕后推手。因格伯说:“磁场在这方面表现得非常好。”  因格伯表示,这样通过无线触发方法释放出的组织胺可以更好地控制炎症。组织胺影响血管扩张、肌肉收缩以及肠道内的胃酸分泌。它也能像神经传递素一样影响人的清醒和睡眠状态。而且,这种聚簇效应也能同细胞表面的其他分子结合在一起以制造抗癌药物,例如,制造能触发肿瘤细胞死亡的抗癌药物。  目前,普拉勒打算厘清一个问题,那就是,这种远程加热技术是否能通过激活动物嗅球内特定的神经元(嗅球是大脑内与处理气味有关的组织)来刺激老鼠的触觉。实际上,也就是通过这种方法,让老鼠“闻到”并不存在的物质。去年,他的团队接受了美国国立卫生研究院(NIH)提供的130万美元的资助来研发这项技术。他说:“嗅觉提供了一个大的实验场地,因为嗅球能够从外面送达,因此,递送纳米粒子相对来说也比较容易。”  细胞自身或许就拥有无线机制  要想对细胞进行无线控制,小磁铁可能并非最好的接收器。据《科学美国人》杂志报道,早在2007年,美国加州大学伯克利分校的物理学家亚历克斯策特尔就已经证明,纳米管完全可以作为无线电接收机来使用:可以被当做一个配备了放大器和谐调器的天线来使用。  为了制造出一个能对无线电波做出反应的纳米管,策特尔团队在该碳纳米管的尖端施加了一个电荷。当出现无线电波时,电荷会在管内制造出振动,这种振动能被转化回来成为一个震动的电磁信号。通过改变碳纳米管的长度可以改变其共振频率——策特尔发现,采用这种办法能让纳米管与特定的无线电频率保持一致。策特尔甚至也证明,他的碳纳米管无线电接收机能够通过播送与披头士乐队齐名的沙滩小子乐队的歌曲《Good Vibrations》来重复产生传送信号。在纳米管接收器的音频输出那儿,很容易看到这种谐调。  策特尔宣称,纳米收音机可以被“轻松嵌入一个活细胞中,届时,科学家们可以制造出一个与大脑或肌肉功能接口的装置,用无线电控制在血管中游动的器件也将不再只是梦想”。  然而,甚至纳米无线电接收机可能也并不是必须要有的。科学家们表示,细胞或许拥有自己的无线机制。2009年,法国免疫学家、2008年诺贝尔生理学或医学奖获得者之一吕克蒙塔尼断言,DNA分子可以使用无线电波来传送信息,他之所以做出这一判断是因为,他找到了从富含细菌的水中传来的无线电信号,而且,即使当细胞被杀死时,只要他们的DNA完好无损,信号就会保持。  不过,很少有科学家接受这个观点。但是,去年,美国西北大学的物理学家阿兰维多姆计算出,这样的信号可能源于细菌染色体内的DNA环周围的电子,此前,科学家们就认为,循环的电荷能产生电磁波。维多姆指出,人们很早就知道,有些古老的细菌能够通过导电的纳米线将其同电网相连。维多姆预测道:“那么,或许会有很多现代细菌会使用无线电来做事。”  安全问题首当其冲  然而,尽管一切看上去都很美好,这项技术的应用潜力似乎也非常大,但是,我们仍然不能忽视可能会存在的问题。其中一个关键的挑战是,如何将所有这些功能(包括感应无线信号并将其变成有用的反应)整合为一个安全的集成系统。很多科学家们也认为,手机等发射出的电磁信号对细胞具有危险的影响,其会改变基因表达甚至诱发癌症。因此,迄今为止,无线生物工程学这一理念还存在诸多争议。  安全问题则紧随其后。今年2月,西雅图信息安全测试公司McAfee的主管巴纳比杰克表示,他找到了一种方法,可以用无线信号探测糖尿病患者所携带的胰岛素泵,同时控制这些胰岛素泵。他随后进行的初步研究也证明,依靠无线连接的胰岛素递送系统、起搏器、除纤颤器有可能受到黑客的攻击或者被修改。有鉴于此,美国政府问责局目前正着手进行调查,以弄清楚是否应该为医疗设备工业制定更加严苛的安全规则,研究报告预计今年出炉。  显然,不管是无意的还是有意为之的,任何这样的干扰和破坏都会带来令人担忧的问题。巴尔别利尼-阿米德表示:“我们应该关注纳米世界内计算机和通讯领域的安全问题。未来的医用无线纳米设备必须包含更加严谨的安全机制。”  科学家们也表示,尽管面临着一定的风险,但是,我们应该花大力气来解决目前面临的挑战。这是值得的,因为,无线生物工程学具有非常巨大的应用潜能。
  • 【瑞士步琦】收集氧气敏感及水分敏感的粉末样品解决方案
    收集氧气敏感及水分敏感的粉末样品解决方案喷干应用”喷雾干燥技术常用于制备电池材料、多孔材料及粉末剂量药物和易挥发的香精香料物质。对于这类样品如何保证喷干后的粉末颗粒在收集时免于环境中氧气及水分的交互影响,是作为工艺开发流程中最后一个关键步骤。 研究者通常会考虑充满惰性气体的箱体作为收集这类粉末产品的实验场地,例如手套箱;同时选用惰性气体作为雾化气源,在操作过程中保证氧气及水分处于极低状态;然而,即便是小型实验级喷雾干燥仪器的体积也初具规模(步琦小型喷雾干燥仪 S-300 的高度超过1m),定制大尺寸的手套箱会增加额外费用且仪器配件的操作和拆卸极其不便。针对这种情况,步琦最新推出喷雾干燥突破性的解决方案——环境守护者(Enviro Guard),站在防御存在于外界环境中氧气和水分干扰的顶峰。1从需求、想法到解决方案Enviro Guard 具有特殊设计的玻璃组件,配有旋塞和气体入口,可以采用氩气形成强大的氧气和水分屏障,保持材料的性质。在惰性气体条件下使用实验室型喷雾干燥仪 S-300 制备粉体颗粒后,通过气体入口引入氩气可以保护您的材料,使其免受潜在的损害。粉体制备完成后,将整个旋风分离器及收集瓶迅速移到小尺寸手套箱内,是样品处于受控的环境中。严格的实验室试验证实了该系统的有效性,可将氧气和湿度水平保持在 2% 以下,持续时间可达 5 分钟。这证明了它在实际操作中的可行性,为研究员提供了处理、转移和加工材料的灵活性,而不会受到环境干扰。无论是追求创新还是保存精致的配方,Enviro Guard 都能确保您的材料不受污染。与环保守护者一起体验未来的材料保护,创新与保护相结合!环境守护者 Enviro Guard (11080767) 由以下部分组成:11080595Enviro 玻璃件11068575旋塞046357螺旋盖033577盖帽040023硅胶垫022352软管夹11080766灰色橡胶塞2气体要求由于氩气的密度明显高于空气,因此 Enviro Guard 与氩气具有良好的兼容性。在大约 130°C 时,氩气的密度为 1.21 Kg/m³ ,与 17.5°C 时的空气密度非常相似。这种密度上的相似性使得氩气能够在粉末上形成稳定的保护层,在这个温度下有效地取代周围的空气并保持其位置。值得注意的是,对于这种特定的应用,我们只建议使用氩气,因为它具有创建和维护保护气层的理想特性。小型喷雾干燥仪 B-290/S-300瑞士步琦公司是全球旋转蒸发技术的市场领先者,并且在中压分离纯化制备色谱,平行反应,喷雾干燥仪和冷冻干燥仪,熔点仪,凯氏定氮仪和萃取仪以及实验室/在线近红外等方面是全球市场主要的供货商。我们相信通过提供高质量的产品和优质的服务,我们能给广大的客户在研究开发创新和生产上提供强有力的支持。我们的所有产品均符合“Quality in your hands” (质量在您手中) 理念。我们始终致力于开发坚固耐用、设计巧妙、便于使用的产品与解决方案,以便满足客户的最高需求。凭借小型喷雾干燥仪 B-290 和 S-300,瑞士步琦巩固了其 40 多年来作为全球市场领导者的地位。实验室喷雾干燥仪融合卓越的产品设计与独特的仪器功能,可为用户提供极佳的使用体验。使用实验室喷雾干燥仪可安全处理有机溶剂;S-300 配备的自动模式可节省大量时间,让整个实验过程调节和可重现性更高;远程控制可以带来极致的灵活性,同时方法编程让操作变得对用户更友好。
  • 强势进化!OmniScan X3相控阵探伤仪将通过软件升级实现远程控制
    备受用户青睐的omniscan x3相控阵探伤仪,因其性能强大、结果可靠、使用便利等诸多特性,被广泛认为是便携式相控阵超声检测(paut)的标杆性设备,为各类生产安全、设备检测等领域提供了坚实保障。而对于使用focus px数据采集单元对焊缝进行相控阵和衍射时差(tofd)检测的工作人员来说,weldsight软件不仅有助于优化缺陷探测,而且还可以减少检测所需的时间,从而可降检测的总体成本。 此次,通过weldsight的软件更新搭配omniscan x3上安装weldsight remote connect app,omniscan x3将实现重大使用体验的飞跃。本次升级在已经具备符合iso、api、asme和类似制造规范和工作程序的工具和特性之外,还会带来如下出众特性:远程控制通过软件升级,pc端安装的weldsight软件,并将weldsight remote connect app下载到omniscan x3相控阵探伤仪中,用户借助电脑中的weldsight软件控制仪器,执行检测中的每个步骤。由于omniscan x3探伤仪的数据可被立即传输到weldsight计算机,因此节省了从采集到分析的各个环节的时间。 远程控制功能使探伤仪与软件的结合相得益彰,打造出一种高效率、高性能、高性价比的便携式检测解决方案。这种解决方案不仅为制造商提供了创建定制设备布局的灵活性,优化了超大工件中新造焊缝的检测,还可以进行非常复杂的配置,使用多个组和探头、扫查器及显示器,大幅提高探伤仪的覆盖范围和可视化程度。 更灵活 为了进一步提高扫查计划的灵活性,weldsight软件还提供一个集成的es beamtool选项,将有关制造代码和各种焊缝和工件特性的参数纳入其中,更快完成设置流程 weldsight tcg带来了出色的校准速度和可重复性,包括同时或连续点创建、12位振幅分辨率和400%饱和极限。 支持焊缝检测数据的3d显示对于腐蚀检测,可自动分析缺陷的位置和大小,并生成列表 而针对上述的功能升级,可以使一些对于采集数据集数据监控有便携性要求的行业,拥有更为高效的工作流程。weldsight远程控制为制造商享用高生产效率、即需即用的焊缝检测解决方案铺平了道路:他们既可以利用omniscan x3探伤仪强大的pa、ut和tofd数据采集功能,又可以使用weldsight软件的先进功能和可定制的用户界面。 相关应用 客户可使用omniscan x3进行便携式操作,当需要在系统集成的作业时,可将omniscan x3作为采集核心,如压力容器和风力涡轮机叶片等超大金属部件的检测,必须根据严格的国际标准对新制造的焊缝进行检验。检测“瓶颈”会使生产放缓,延误时间可长达数月。该解决方案有助于制造商遵守管制新制造焊缝的国际标准,同时还可使检测与生产保持同步。 压力容器及管线 高级相控阵(pa)检测技术在代替射线成像技术,根据asme、iso及类似的制造规范,对管道和容器的焊缝进行检测时,具有很多优势。配备有weldsight软件的奥林巴斯远程控制omniscanx3解决方案,可以使用1维相控阵探头、tofd 探头和dla\dma相控阵探头,对包括带有堆焊层的管道和异种金属焊缝在内的各种奥氏体材料进行检测。 风塔的建造对风塔焊缝进行的符合iso、aws和类似的制造规范的高速自动pa和tofd检测可以取代手持探头对风塔焊缝进行的手动ut检测。奥林巴斯的自动pa和tofd解决方案可以对风塔焊缝各种类型的坡口进行可靠的检测,其中包括需要使用独特的探头和特殊的扫查计划对过渡焊缝和垂直焊缝坡口的厚度进行的测量。 左右滑动查看应用液化天然气箱罐的制造 在制造液化天然气(lng)箱罐时,使用奥林巴斯相控阵解决方案对箱罐焊缝进行符合api及类似的制造规范的检测,是一种可以替代射线成像和常规ut检测的更具优势的检测方式。这种基于weldsight软件的解决方案不仅提高了检测效率,还可进行实时分析,而且奥林巴斯的dla相控阵(pa)探头可以对低温储罐上常见的(奥氏体9%镍壳焊接i625合金)异种金属焊缝进行有效的检测。软件下载:weldsight下载:weldsight remote connect:
  • 4台行业专用及1台工业在线及过程控制仪器荣获3i奖-新品2023年度“提名奖”
    仪器信息网讯“仪器及检测3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative,简称“3i奖”),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。其中,3i奖中重要奖项之一,“3i奖-科学仪器行业优秀新品”,旨在将在中国仪器市场上推出的、创新性比较突出的国内外仪器产品全面、公正、客观地展现给广大的国内用户。该评选活动自2006年起已经成功举办了十七届,本次是第十八届。该活动自推出以来,受到越来越多的仪器用户、国内外仪器厂商以及相关媒体的关注和重视。“3i奖-科学仪器行业优秀新品”(以下简称优秀新品)评选活动2023年度提名奖评审已经结束,经网络评审团评审,技术评审委员会主席团审核,现已确定2023年度提名奖名单。2023年1月1日-2024年1月19日期间申报并审批通过的2023年度上市新品共526台,荣获年度“提名奖”的新品共有106台;其中,共计4台行业专用仪器及1台工业在线及过程控制仪器获得提名。行业专用仪器及工业在线及过程控制仪器2023年度”提名奖“获奖名单如下(排名不分先后)行业专用仪器仪器名称型号公司名称新芝scientz药物溶出系统MDS-2014 MDS-2014宁波新芝生物科技股份有限公司 HX-910A 便携式近红外油品快速分析仪(手持式) HX-910A北京华夏谱创仪器有限公司 海能DF06膳食纤维测定仪 DF06海能未来技术集团股份有限公司 CEAST MFi5 / MFi7 系列熔体流动速率测试仪 CEAST MFi 系列熔体流动速率测试仪英斯特朗 工业在线及过程控制仪器仪器名称型号公司名称鉴知RS2000-4多通道在线拉曼分析仪RS2000-4北京鉴知技术有限公司 需要特别指出的是,本次评选仅限于2023年上市、2024年1月19日之前申报的仪器新品。有些厂商虽然在网上进行了申报,但在规定时间内没有能够提供详细、具体的仪器创新点说明,有说服力的证明材料以及详细的仪器样本,因此这次没有进入名单。另外,非独家代理的代理商提供的优秀国外新品也不能入选。由于本次参与申报的厂家较多,产品涉及门类也较多,对组织认定工作提出了很高的要求,因此不排除有些专业性很强的仪器未被纳入评审范围。该名单将在仪器信息网进行为期10天的公示。所有新品的详细资料均可在新品栏目进行查阅,如果您发现榜单中仪器填写的资料与实际情况不符,或非2023年上市的仪器新品,请您于2024年3月29日前向“3i奖-科学仪器行业优秀新品”评审委员会举报和反映情况,一经核实,将取消其入围资格。“3i奖-科学仪器行业优秀新品”评审委员会联系方式:   电话:010-51654077-8027 刘女士传真:010-82051730 电子信箱:xinpin@instrument.com.cn   ———————————————————————————————————————————“仪器及检测3i奖”,简称“3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。截至目前已设有12类奖项,记录了行业发展路上的熠熠星光。3i奖作为行业公益奖项,始终秉承着“公正、公平、公开 ”的原则,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品、表彰科学仪器及检测行业表现卓越的企业、企业家和具有特殊贡献的研发人物等,弘扬正能量,促进行业高速发展。了解更多3i奖详情:https://www.instrument.com.cn/event/prize “3i奖-2023年度科学仪器行业优秀新品”最终获奖结果将于ACCSI2024中国科学仪器发展年会现场揭晓并颁发证书。 时间:4月17-19日 地点:苏州狮山国际会议中心 报名点击链接或扫码:https://www.instrument.com.cn/accsi/2024/index 日常新品申报入口 ↓↓↓https://www.instrument.com.cn/Members/NewProduct/NewProduct
  • 2019年全国药物质量分析与过程控制学术产业大会(第一轮通知)
    p style="text-align: justify line-height: 1.5em "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201910/uepic/cd3b3536-d9c9-4039-ad07-06b37740f9ff.jpg" title="1111.png" alt="1111.png"//pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "strong各有关单位:/strongbr//pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  医药产业是推进健康中国建设的重要资源,积极推动医药产业高质量发展势在必行,通过融合人工智能、大数据、互联网+等先进技术实现药物制造的数字化、智能化, 最终实现医药产业高质量发展,是走向“制药强国”的必经之路。党的十九大报告指出,“加快建设制造强国,加快发展先进制造业,推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”,明确了先进制造是制造业发展的重点。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  为了全面贯彻落实党的十九大精神,促进药物质量分析与药品制造高质量发展,中国仪器仪表学会订于strong2019年11月29日至 2019年12月1日在陕西咸阳/strong举办以“学科交叉?智能+?高质量发展”为主题的“全国药物质量分析与过程控制学术产业大会”,同期召开药物质量分析与过程控制专业委员会理事会。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong一、组织机构/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong主办单位:/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国仪器仪表学会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong承办单位:/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 陕西中医药大学/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong协办单位:/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 山东金璋隆祥智能科技有限公司/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 未完待续… … /pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong大会顾问:/strongspan style="font-size: 12px "(排名不分先后)/spanspan style="font-size: 12px " /span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国中医科学院 黄璐琦 院士/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 天津药物研究院 刘昌孝 院士/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国科学院安徽光学精密机械研究所 刘文清 院士/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 国家生态环境中心 江桂斌 院士/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 哈尔滨工业大学超精密光电仪器工程研究所 谭久彬 院士/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国工程院制造业研究室首席专家 董景辰 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 上海医药工业研究院 汤继亮 研究员/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国仪器仪表学会名誉副理事长 吴幼华 研究员/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国仪器仪表学会副理事长及秘书长 张彤 高工/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国仪器仪表学会智能制造推进工作委员会 于美梅 高工/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国仪器仪表学会 燕泽程 研究员/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong大会主席: /strongspan style="font-size: 12px "(排名不分先后)/spanspan style="font-size: 12px " /span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 北京中医药大学 乔延江 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 陕西中医药大学副校长 唐志书 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong大会副主席:/strong span style="font-size: 12px "(排名不分先后) /span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 沈阳药科大学 毕开顺 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 浙江大学药学院 曾苏 教授 杰青/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国食品药品检定研究院 马双成 所长/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 江西中医药大学副校长 杨明 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 广东药科大学副校长 张陆勇 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 北京同仁堂研究院 解素华 研究员/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 山东大学 臧恒昌教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 湖南农业大学 曾建国 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 中国科学院长春应用化学研究所 刘志强 研究员/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 湖北中医药大学 黄必胜 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong大会秘书长:/strongspan style="font-size: 12px "(排名不分先后) /span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 北京中医药大学 吴志生/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 陕西中医药大学 孙静 教授/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong大会组织委员会: /strong戴幸星 宋逍 刘继红 孙琛 刘妍如 王征 许洪波 张静 张瀚 祝明利/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong支持媒体:/strong仪器信息网、分析测试百科网、Labs科技服务平台/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong合作期刊:/strong《药学学报》 《质谱学报》 《中国中药杂志》/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  《世界中医药》 《世界科学技术——中医药现代化杂志》/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong部分参与企业:/strongspan style="font-size: 12px "(排名不分先后) /spanspan style="font-size: 12px " /span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " 浙江寿仙谷医药股份有限公司/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em " span style="font-size: 12px "/span扬子江药业集团中药研究院/pp 扬子江药业集团北京海燕药业有限公司/pp 北京康仁堂药业有限公司/pp 景峰医药股份有限公司/pp 广州白云山汉方现代药业有限公司/pp 上海科哲生化科技有限公司/pp 天士力医药集团股份有限公司/pp 贵州中烟工业有限责任公司技术中心/pp 济宁华能制药厂有限公司/pp 正大青春宝药业有限公司/pp 绿叶制药集团有限公司/pp 西安和乐生物科技有限公司/pp 鲁南制药集团股份有限公司/pp 颈复康药业集团有限公司/pp 甘肃惠森药业有限公司/pp 大连达硕信息技术有限公司/pp 上海赛诚医药科技有限公司/pp 苏州美德智医疗科技有限公司/pp 无限极(中国)有限公司/pp 美国银河科技公司/pp 北京和利康源医疗科技有限公司/pp 北京吉天仪器有限公司/pp 淄博千汇生物科技有限公司/pp 指点质能信息科技(江苏)有限公司/pp 西藏奇正藏药股份有限公司/pp 上海伍丰科学仪器有限公司/pp 上海如海光电科技有限公司/pp 山西振东制药股份有限公司/pp 山东海能科学仪器有限公司/pp 瑞士万通中国有限公司/pp 宁波华仪宁创智能科技有限公司/pp 聚光科技(杭州)股份有限公司/pp 江阴天江药业有限公司/pp 河南羚锐制药股份有限公司/pp 福斯华(北京)经贸有限公司/pp 福牌阿胶股份有限公司/pp 北京博晖创新生物技术股份有限公司/pp 北京凯元盛世科技发展有限责任公司/pp 百济神州(北京)生物科技有限公司/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong二、会议主题/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  学科交叉?智能+?高质量发展/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong三、会议时间、地点:/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  时间:2019年11月 29日-2019年12月 1日(29日报到)/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  地点:陕西· 咸阳(具体地点另行通知)/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong四、参会人员/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  全国医药高等院校药物分析与制药工程教研室、科研院所、设计单位、药品生产企业、/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  药品监管和医疗机构和仪器仪表企业等等分析检测技术人员、实验室管理人员、科研人员、质量负责人、计量技术人员、仪器维护维修技术人员、过程控制及智能制造技术人员等 。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong五、拟主要内容/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  1、药物质量分析与过程控制分会理事会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  2、“GSA杯”研究生博士生测量控制优秀论文交流会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  3、全国药物质量分析与过程控制学术产业大会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  4、讨论筹建全国医药测量控制与智能制造联盟成立会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  5、药品近红外过程控制研讨会与团体标准评审会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong六、论文征集/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  面向全国征集研究生博士生大会论文,投稿论文要紧扣会议主题内容,能反映和代表当前我国制药行业测量控制和测量控制技术最新成果。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  1、论文交流:按时提交论文摘要,并在研究生博士生评选上作发言报告。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  2、论文要求:摘要不超过500字(含图表),用A4(210X297mm)版面,word编排 /pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  摘要需附交流人简介:包括姓名、工作单位、详细通信地址、手机、E-mail等 优秀论文评选,按照投稿论文的一定比例评选优秀论文,颁发一级学会优秀论文证书和奖金,并与系列期刊合作出版本次大会的专题全文。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  论文摘要投稿邮箱:liujihong_73@163.com, 截止日期2019年11月15日/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong七、会议注册及费用:/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  欢迎制药行业企事业单位、科研院所、高校等相关单位技术人员、管理人员、研发人员等报名参会。会务费1600元/人,学生凭学生证现场会务费1000元/人 参会代表住宿、交通、餐饮等费用自理。会务组可协助预订酒店房间。/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  提前转账请一定注明转账单位、参会人员信息,中国仪器仪表学会财务信息如下:/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  名称:中国仪器仪表学会/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  统一社会信用代码:51100000500002563H/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  开户银行:工行北京北新桥支行/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  开户帐号:0200004309014464348/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  注册地址:北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  电话:010-82800701/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong八、联系方式/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "strong style="text-align: center " 1、学术组联系人:/strong/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "span style="text-align: center " 北京中医药大学 吴志生 联系电话:15210690337(微信同)/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "span style="text-align: center " 陕西中医药大学 杨 峰 联系电话:15809106666(微信同)/span/pp style="text-align: justify line-height: 1.5em "  strong2、会务组联系人:/strong/pp  药物质量分析与过程控制分会 刘继红 联系电话:13611289072 (微信同)/pp  陕西中医药大学 宋 逍 联系电话:15319015083 (微信同)/pp  北京中医药大学 戴幸星 联系电话:15210640137 (微信同)/pp  陕西中医药大学 孙 琛 联系电话:15596468339 (微信同)/pp  北京中医药大学 张 静 联系电话:13523059725 (微信同)/pp  北京中医药大学 张 瀚 联系电话:15930275615 (微信同)/pp  北京中医药大学 祝明利 联系电话:18408288066 (微信同)/pp  strong3、会务组邮箱:/strong 13523059725@163.com/pp style="text-align: right "  中国仪器仪表学会/pp style="text-align: right "  2019年10月14日/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/201910/attachment/8c742a0c-d7f7-4cf4-8a86-8199dee778db.pdf" title="全国药品制造大会.pdf"全国药品制造大会.pdf/a/ppbr//p
  • 上海启用全部辐射检测设备 24小时不间断监控
    3月14日,上海市辐射环境监测站内,技术人员在放射性碘取样器前采集数据  上海市环保局3月14日宣布,据12日至14日17时的监测结果显示,本市辐射空气吸收剂量率未见异常,处于正常水平。  日本3月11日发生9级特大地震并引发海啸后,12日至14日,日本福岛县第一核电站1、3号机组分别发生氢气爆炸,导致部分含放射性物质的气体泄漏。上海市辐射环境监督站第一时间启动应急预案,在上海四个监测点进行24小时不间断的辐射环境监测。记者3月14日从上海市辐射环境监督站了解到,工作人员已经连夜增加了相应的雨水采集装置,辐射环境监测项目和频率也有所增加。从3月14日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率未超过平时正常范围,目前监测结果一切正常,未发现异常。  监测设备全部启用  3月14日早上9时,上海市辐射环境监督站实验室内已经异常忙碌,一进实验室就能看到技术人员在都在为超大流量气溶胶采样装置准备新的滤布,将监测数据分析整理后准备上报。十几个身穿白大褂的工作人员进进出出,一直没停下过手中的活。  监测实验室的高级工程师汪名侠介绍,目前对于辐射环境监测的设备都已经全部启用,包括一个用于监测伽玛辐射剂量率的高压电离室、空气中放射性碘取样器、超大流量气溶胶采样装置和总沉降物收集器。“昨天凌晨1时左右,因为下雨,我们又马上增加了一个雨水采集设备。”  汪工介绍,高压电离室可以直接监测出辐射剂量率、量度环境辐射水平的微弱变化。其他的三个设备,都是用来采集样本的。“放射性碘取样器,用来收集空气中的气态碘样本。”取样器装置在全天候保护箱内,包括过滤器固定架及气泵。气泵把空气抽进取样器,流经一个特别过滤筒,以收集空气中的气态碘。  样本的分析再由工作人员在实验室内完成。超大流量气溶胶采样装置用来收集大气中颗粒物样本。取样器包括高流量气泵、过滤纸固定架及由强化铝制成的全天候保护箱。气泵把空气抽进取样器,流经过滤纸,以收集大气中的气溶胶。总沉降物收集器是用来收取被雨水冲刷至地面的湿沉降物,或由空气直接沉降到地面的干沉降物。收集器由一个容量为20升的胶瓶及一个胶漏斗组成。湿沉降物会随同雨水一起收集,干沉降物则须用蒸馏水冲洗漏斗内层表面来收集。  气态碘样本、气溶胶样本、沉降物样本经采集后,再由专业人员在实验室内进行预处理,然后通过仪器测量得出监测数据。  每5分钟采集一次数据  记者在市辐射环境监督站的顶楼平台看到,汪工所介绍的各种监测仪器和采样设备都处于运行状态。一名工作人员正在操作气态碘的仪器并记录数据。“这只是第一步,我们在实验室内需要花上几个小时进行样品的预处理和仪器分析,并最终获得监测数据。”汪工说。  据了解,为了每天9时能准时将监测数据整理上报,技术人员要从6时就开始进行样品预处理和仪器分析。“实验室的分析仪器和采样设备都达到了国际国内先进水准。”根据不同的设备性能,监测站也相应增加了监测和采样的频率。如气溶胶采样仪,从前天开始,工作人员每5分钟便会计算一个均值。  四监测点 一天两次上报数据  除沪太路外,上海还有另外三个监测点,分别在崇明、浦东张江和金山。在沪太路上海市辐射环境监督站实验室内,汪名侠通过进入上海市辐射环境监测网系统,向记者展示了上海其他三个监测点的实时监测数据。记者看到,其他三个监测点实时监测状况均为正常。  从3月14日9时和15时上报的四个监测数据显示,上海的伽玛辐射剂量率处于正常水平,未超过平时正常范围,“我们现在都是24小时不间断监控,目前监测结果一切正常,市民可以不用过分担心。”  目前,上海市环保局已要求相关监测部门继续做好跟踪监测工作。
  • 中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会成立大会第三轮通知(详细日程)
    中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会成立大会  暨药品质量源于设计高峰论坛会议  (第三轮通知)  各位有关单位代表、各位专家:  在十九大报告精神指引下,药品质量进入了新时代。围绕健康中国战略契机,加快构建医药工业体系的国家需求,进一步推动药物质量分析与过程控制技术的发展。在中国仪器仪表学会的指导、支持下,经过调研、筹划、准备,定于2017年11月24-26日在北京召开中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会。  会议将选举产生第一届理事会成员、常务理事会成员,选举理事长、副理事长,并由理事长任命分会学术顾问、秘书长。同时将举办中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会首届学术报告会,来自中国工程院、国家工信部、国家卫计委、高等院校和优秀企业的领导、专家学者和代表,将围绕本届会议的主题“药品质量源于设计”开展多学科讨论和深度交流合作。  主办单位  中国仪器仪表学会  承办单位  中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会(筹)  北京中医药大学中药分析学重点学科  北京中医药大学中药信息学重点学科  支持单位  瑞士万通(中国)有限公司  赛默飞世尔科技(中国)有限公司  北京格致同德科技有限公司  宁波华仪宁创智能科技有限公司  成都奥普乐仪器有限公司  北京盈盛恒泰科技有限责任公司  布鲁克(北京)科技有限公司  上海科哲生化科技有限公司  会议时间:2017年11月24日-26日  会议地点:北京京瑞温泉国际酒店  会议规模:约300~400人  会议议题:  一.中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会第一次会员代表大会  二.学术交流  1.药品质量提升技术和方法  2.仿制药一致性评价技术和方法  3.中药标准化研究技术和方法  4.药品工艺开发与质量保证方法  5.药品质量源于设计理念和方法  6.药品过程分析技术(近红外,拉曼,成像和在线质谱等)  6.药品生产过程质量控制与优化  7.药品生产过程技术装备及工程平台  8.化学药、生物药、中药制药技术监管与法规政策  合作媒体  1.仪器信息网www.instrument.com.cn  2.预合作期刊:《药学学报》(SCI)、《光谱学与光谱分析》(SCI)、《仪器仪表学报》(EI)、《中国中药杂志》、《世界中医药》和《药物分析》将发表入选的论文全文。  会议注册  会议注册费为人民币1600元/位 在读研究生注册费为人民币1200元。  注册费包含以下费用:1.会务费:会场相关费,专家费,会议手册、代表证、大会论文集等材料费 2.会议期间的午餐和晚餐以及休息时间的食品和饮料。  本次会议委托北京中仪普众技术咨询有限公司代为收款,出具会议费增值税普通发票,发票内容:会务费。缴费方式:转账或现场POSE机刷卡。会前转账请注明开票信息,会务组提前开备发票 现场POSE机刷卡,会务组尽快安排开票,请耐心等待。其财务信息如下:户名:北京中仪普众技术咨询有限公司开户银行:中国工商银行幸福街支行东安街分理处开户账号:0200097309000054427联行号:102100000474联系电话:010-53032416联系人:刘继红  出席专家与院士  吴幼华,教授级高工,中国仪器仪表学会常务副理事长。兼任中国科协第七届委员会委员、中国科协国际合作与港澳交流专门委员会委员。  尤政教授,中国工程院院士,清华大学副校长,国务院学位委员会仪器科学与技术学科评议组召集人,国家863对地观测与导航领域专家组专家。  江桂斌教授,中国科学院院士,中国科学院生态环境研究中心主任,环境化学与生态毒理学国家重点实验室主任。  董景辰教授,中国工程院制造业研究室首席专家,国家智能制造标准化专家咨询组副组长,工信部智能制造专家委委员,科技部863重大项目成员。  毕开顺教授,沈阳药科大学校长,国务院学位委员会药学学科评议组成员,国家药典委员会委员.  乔延江教授,原北京中医药大学副校长,第五届国务院学位委员会中药学学科评议组召集人,国家中药学重点学科学科带头人.  曾苏教授,浙江大学药物代谢和药物分析研究所所长,求是特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者、全国优秀教师及全国优秀教师奖章获得者  杨明教授,江西中医药大学副校长,国家药典委员会委员,国家发改委高技术产业化重大专项评审专家.  马双成研究员,中国食品药品检定研究院中药民族药检定所所长,国家药典委员会委员,国家发改委药品价格审评中心审评专家.  于美梅研究员,中国仪器仪表学会智能制造战略推进办公室执行副主任,国家智能制造综合标准化专家咨询组专家,工信部智能制造标准化专项专家。  张陆勇,教授,广东药科大学副校长,国家食品药品监督管理局新药审评委员,国家发展与改革委员会药品价格审评委员、现代中药专项评审专家  唐志书,教授,陕西中医药大学副校长,中药制药重点学科学术带头人,陕西省首届重点科技创新团队“中药复方物质基础与制剂关键技术研究”团队带头人。  李乾源主任国家卫计委  陶飞教授,副院长、北京航空航天大学  姜勇教授北京大学  杨美华研究员中国医学科学院  苏薇薇教授中山大学  陆峰教授第二军医大学  贾晓斌教授江苏省中医药研究院  姜宏梁教授华中科技大学  郭宝林教授中国医学科学院  邹忠梅教授中国协和医科大学  张金兰教授中国医学科学院  臧恒昌教授山东大学  瞿海斌教授浙江大学  刘斌教授北京中医药大学  许海玉教授中国中医科学院  冯素香教授河南中医药大学  陈晓颖教授广东药科大学  高晓燕教授北京中医药大学  黄建梅教授北京中医药大学  李华教授/院长沈阳药科大学  陈丽霞教授沈阳药科大学  许风国教授中国药科大学  余露山教授浙江大学  高慧媛教授沈阳药科大学  葛广波教授上海中医药大学  王淑美教授广东药科大学  康文艺教授河南大学  陈海峰教授厦门大学  徐霞教授郑州大学  杨辉华教授北京邮电大学  刘红兵教授中国海洋大学  胡黔楠教授中科院天津工生所  王亚丽教授甘肃中医药大学  刘雪松研究员浙江大学  吴永江教授/所长浙江大学  董钰明教授兰州大学  张永煜教授上海中医药大学  李飞研究员中科院昆明植物所  范琦教授重庆医科大学  朱华旭教授南京中医药大学  李效宽教授中南民族大学  郭青研究员江苏食品药品检定研究院  李玲玲研究员厦门食品药品检定研究院  季申研究员上海食品药品检定研究院  茅向军研究员贵州食品药品检定研究院  许乾丽研究员贵州食品药品检定研究院  孙苓苓副院长辽宁省药品检验检测院  潘英总经理华润制药集团  刘万卉教授、副总裁绿叶制药集团  时秀英总监红日药业集团  张志强总监康仁堂药业  张子成经理鲁南制药  黄生权经理无限极集团  张锴秘书长北京岐黄中医药文化发展基金会  闻路红董事长宁波华仪宁创智能科技有限公司  曾仲大董事长大连达硕科技有限公司  唐海霞CEO仪器信息网  包锞炜董事长指点质能信息科技(江苏)有限公司  解素花院长同仁堂研究院  李云霞院长颈复康药业研究院  张立国教授、CEO上海赛诚医药科技有限公司  周心玉编辑《药学学报》(SCI)  孔晶编辑《中国中药杂志》  徐晖编辑《世界中医药》  会议日程(最终日程以现场为准)2017年11月24日星期五全天报到注册时间内容地点08:00-23:00注册北京京瑞温泉国际酒店一楼大厅19:30-21:30分会成立会北京京瑞温泉国际酒店18层会议大厅2017年11月25日星期六全天大会时间内容地点8:30-9:20会议开幕式北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅9:20-10:20大会报告(上午)北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅10:20-10:30茶歇北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅10:30-12:00大会报告(上午)北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅12:00-午餐北京京瑞温泉国际酒店一层咖啡厅-13:30午休北京京瑞温泉国际酒店客房13:30-15:45大会报告(下午A)北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅15:45-15:55茶歇北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅15:55-17:45大会报告(下午B)北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅17:45-18:30休息北京京瑞温泉国际酒店客房18:30-20:30欢迎晚宴北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅20:30-自由活动2017年11月26日星期日全天大会+仪器展览时间内容地点8:30-10:20大会报告(上午A)北京京瑞温泉国际酒店18层会议大厅10:20-10:30茶歇北京京瑞温泉国际酒店18层会议大厅10:30-12:30大会报告(上午B)北京京瑞温泉国际酒店18层会议大厅12:30-午餐北京京瑞温泉国际酒店一层咖啡厅-14:00午休北京京瑞温泉国际酒店客房14:00-17:00仪器展览北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅  联系我们  学术联系人:吴志生电话:15210690337邮箱:wzs@bucm.edu.cn  组织联系人:刘继红电话:13611289072邮箱:r-well@163.com  微信群:中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会   会议网站:http://www.cis.org.cn中国仪器仪表学会药物质量分析与过程控制分会成立大会暨药品质量源于设计高峰论坛会议(大会详细日程,具体以现场发布为准)2017年11月25日星期六全天会议地点:北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅时间:上午8:30-9:20主持人:吴志生秘书长时间内容8:30-9:20会议开幕式开幕式议程1.中国仪器仪表学会吴幼华常务副理事长致辞2.清华大学副校长尤政院士讲话3.中国科学院江桂斌院士讲话4.药物质量分析与过程控制分会理事长讲话5.北京中医药大学领导讲话6.分会顾问聘任仪式大会报告(上午)会议地点:北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅时间:9:20-12:00主持人:唐志书教授、杨明教授时间报告人报告人简介报告题目9:20-9:50尤政院士清华大学副校长,国务院学位委员会仪器科学与技术学科评议组召集人,国家863对地观测与导航领域专家组专家。中国制造与智能制造9:50-10:20江桂斌院士中国科学院生态环境研究中心主任,环境化学与生态毒理学国家重点实验室主任,国家973顾问组成员,国家纳米重大研究计划专家组,国家环境咨询委员会委员,国家食品安全风险评估专家委员会委员。质量分析与过程控制的社会需求10:20-10:30茶歇10:30-10:55董景辰教授中国工程院制造业研究室首席专家,国家智能制造标准化专家咨询组副组长,工信部智能制造专家委委员,科技部863重大项目成员。智能制造发展新趋势10:55-11:10胡婕慧经理赛默飞世尔科技有限公司天然产物业务拓展经理。赛默飞在中药质量控制中的整体方案毕开顺教授(待定)沈阳药科大学校长,国务院学位委员会药学学科评议组成员,国家药典委员会委员。待定11:10-11:35乔延江教授原北京中医药大学副校长,第五届国务院学位委员会中药学学科评议组召集人,国家中药学重点学科学科带头人。中药生产过程可靠性与智能制造11:35-12:00曾苏教授浙江大学药物代谢和药物分析研究所所长,求是特聘教授,国家杰出青年科学基金获得者、全国优秀教师及全国优秀教师奖章获得者。手性药物对映体分析与应用12:00-午餐大会报告(下午A)会议地点:北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅时间:下午13:30-15:55主持人:曾苏教授、乔延江教授时间报告人报告人简介报告题目13:30-13:55于美梅研究员中国仪器仪表学会智能制造战略推进办公室执行副主任,国家智能制造综合标准化专家咨询组专家,工信部智能制造标准化专项专家。智能制造与标准化13:55-14:20杨明教授江西中医药大学副校长,国家药典委员会委员,国家发改委高技术产业化重大专项评审专家。中药制药的精细、绿色、智能制造研究14:20-14:35朱业伟总经理北京格致同德科技有限公司总经理。PAT-W在线近红外光谱仪及其在混合均匀度中的应用14:35-14:55李云霞教授级高工颈复康药业集团研究院院长,国家药典委员会委员,2014年享受国务院特殊津贴专家。以腰痛宁胶囊为例谈中药全过程控制马双成研究员(待定)中国食品药品检定研究院中药民族药检定所所长,国家药典委员会委员,国家发改委药品价格审评中心审评专家。待定14:55-15:15陶飞教授自动化科学与电气工程学院副院长,获国家自然科学基金优秀青年基金、教育部首批青年长江学者、第十四届中国青年科技奖。数字孪生技术及在智能生产中的实践探索15:15-15:30闻路红教授宁波大学教授,宁波华仪宁创智能科技有限公司董事长。敞开式大气压质谱技术在药物质量分析与高通量快速检测中的应用15:30-15:45龚行楚副教授浙江大学博士生导师,获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖1项,中国石油和化学工业协会科技进步一等奖1项。基于质量源于设计理念优化制药工艺15:45-15:55茶歇大会报告(下午B)会议地点:北京京瑞温泉国际酒店3层阳光大厅时间:下午15:55-17:45主持人:马长华教授、张陆勇教授15:55-16:15苏薇薇教授中山大学生命科学学院博士生导师,已获新药临床批件3个第四届“新世纪巾帼发明家”优秀奖。复方中药制剂生产过程质量传递的监控新方法研究及在丹红注射液中的应用16:15-16:35王耘研究员北京中医药大学博士生导师,校学术委员会委员,北京应用统计学学会副会长,世界中医药学会联合会中药系统科学与工程专业委员会副会长兼秘书长。中药信息学一打造中药智能制造的核心引擎16:35-16:55刘雪松教授浙江大学博士生导师,任浙江大学现代中药研究所副所长,浙江大学药学院中药制药工程研究室主任。PAT技术在中药生产过程质量控制中的应用16:55-17:15臧恒昌教授山东大学博士生导师,主持完成了多项重大项目,药品生产企业GMP认证工作。近红外光谱分析技术在药物智能制造中的应用17:15-17:30黄生权博士无限极中国有限公司技术部高级主任。中草药口服液多指标近红外在线检测技术研究及应用17:30-17:45张立国教授华东理工大学教授,苏州美德智(medGps)医疗科技有限公司CEO。互联网共享模式下的复合光谱系统平台——打造中药全产业链过程分析与控制17:45-18:30自由活动18:30-20:30欢迎晚宴“万通之夜”(由瑞士万通(中国)有限公司友情支持)2017年11月26日星期日大会报告(上午A)会议地点:北京京瑞温泉国际酒店18层会议大厅时间:上午8:30-10:30主持人:苏薇薇教授、臧恒昌教授时间报告人报告人简介报告题目8:30-8:50许风国教授中国药科大学研究生院副院长,江苏省高校研究生科技创新计划、江苏特聘教授计划和教育部新世纪优秀人才支持计划;为江苏省“双创计划”创新团队领军人才。基于代谢组学的黄芩汤缓解化疗胃肠道毒性机制及网络药理学桥接的质控标志物发现8:50-9:10李华教授沈阳药科大学中药学院院长,全国中医药高等教育研究会中药教育研究会副理事长,国家科技奖励评审专家、高新领域国家科技计划(863)、评审专家。基于蛋白质结构的天然产物发现、靶点和作用机制研究9:10-9:30董钰明教授兰州大学教授、甘肃省药学会药物分析专业委员会主任委员。《药物分析杂志》、《兰州大学学报》(医学版)编委。复杂样品中氨基酸测定新方法研究9:30-9:50徐霞教授郑州大学中心主任,教育部药物关键制备重点实验室成员,以第一完成人获得河南省教育厅科技进步一等奖三项,二等奖一项。山楂对替格瑞洛的代谢的影响9:50-10:05卞希慧副教授天津工业大学硕士生导师,天津市优秀科技特派员,天津市“131”创新型人才培养工程第三层次人选。基于近红外光谱的三七粉及其伪品的鉴别及掺伪定量研究10:05-10:20戴建业博士北京大学化学与分子工程学院讲师,主要研究方向为中药药效物质基础的深入研究。中药药效物质基础的精准研究10:20-10:30茶歇大会报告(上午B)会议地点:北京京瑞温泉国际酒店18层会议大厅时间:上午10:30-12:30主持人:许风国教授、李华教授10:30-19:50葛广波教授上海中医药大学交叉科学研究院副院长、特聘教授,中国药理学会药物代谢专业委员会青年委员会副主任委员。源于天然的酶抑制剂高效发现:新策略及新方法10:50-11:10许海玉教授中国中医科学院中药研究所整合中药中心研究员、副主任,中央组织部和中国科协“第四届中国青年科技奖”获得者。基于整合药理学的元胡止痛片优质产品质量标准研究11:10-11:30高晓燕教授北京中医药大学博士研究生导师,中国中药协会消化病专业委员会副会长,世中联中药系统科学与工程专业委员会常务理事。基于药物代谢组学的胆汁酸药代动力学研究11:30-11:50胡黔楠教授中国科学院上海生命科学研究院,中科院-德国马普所计算生物学伙伴研究所,生物医学大数据中心,博士生导师。科技部重大专项咨询委员会专家组成员。基于生物合成的绿色药品生物制造工艺开发11:50-12:05张扬博士国际测量和控制领域带头人千人计划王学重教授团队,在过程控制权威期刊上发表了论文10余篇,申请发明专利4项。基于PAT测量的药物结晶过程的优化和控制12:05-12:20熊皓舒博士天士力医药集团股份有限公司先进制造技术经理,中药先进制造技术国家地方联合工程实验室管理办公室主任,天津131创新型人才团队。智能制造新形势下,中药生产过程质量控制技术应用实践12:20-12:30总结与致谢理事长、大会组织委员会、志愿者12:30-午餐2:00-5:00仪器展览
  • 关于召开“第四届全国化学反应工程控制与反应设备优化交流研讨会”的通知
    “第四届全国化学反应工程控制与反应设备优化交流研讨会” 随着中国经济的快速发展,化学工业迎来了机遇也面临着挑战,化学反应工程主要以工业反应过程为主要研究对象,包括反应技术的开发、反应过程的优化控制和反应器设计,涉及化工、石油、轻工、医药、生化、食品、冶金等各个领域,为了进一步加深企业与院校及科研院所间的交流与合作,促进我国化学反应工程技术开发和交流,推动我国化学反应工程的发展,中国化工学会培训中心将于2014年8月17日-19日在上海市举办“第四届全国化学反应工程控制与反应设备优化交流研讨会”,届时将邀请有关部门领导、专家到会演讲,并进行专题交流研讨。请各有关单位积极派员参加,现将有关事项通知如下:一、会议组织结构主办单位:中国化工学会培训中心 支持单位:康宁(上海)管理有限公司二、会议时间地点:时间:2014年8月17日-19日(17日全天报到)地点: 上海市(地点确定直接通知报名者)三、会议主要交流研讨内容:1、研究化学反应规律,建立反应动力学模型2、化学反应和分离单元耦合集成技术及其应用3、新型反应工艺技术的开发及其分析应用4、化工反应过程强化技术及反应绿色化5、影响反应工程的因素如返混、混合、热稳定性和参数灵敏性等6、工业反应过程开发放大、模拟、操作优化与控制7、催化反应过程优化与制备及工程化技术8、反应过程中催化剂的选择对纯度的影响9、化学反应过程温度、压力、流量、液位等控制及典型案例解析10、化工连续生产装置集成调度优化运行技术及工业应用11、新材料反应工程、新技术工艺、新设备在化工反应领域的应用12、新型反应器的开发设计和应用及优化13、反应器的传递规律与传递模型建立及传递过程的影响14、工业反应器的放大、工艺优化与反应工程的新进展15、反应器的安全控制和故障诊断及案例分析四、会议费用:2400元/人(含会务费、资料费、餐费)。住宿统一安排,费用自理。五、会议形式说明:1、邀请国内主管部门领导、权威专家做专题报告,并针对目前工作中遇到的问题和难点作交流指导。 2、邀请国内外先进化学反应技术持有单位采用现场演讲、实物展示、图片展览、多媒体展播、会刊等多种方式对推介技术(产品)进行介绍。 3、组织国内化学反应工艺与反应器研究院所、高等院校、生产企业及相关配套企业等单位技术需求调查、技术交流与合作等活动。六、会刊征集:1、本次研讨会将面向全国征集与主题相关的学术报告、论文、调研成果,将择优选用并安排会议发言。2、本次会议会前将印刷会刊(论文集)作为会议资料,请拟提交论文的人员2014年8月8日前将论文题目和摘要提交给会务组信箱。3、要求论文字数不超过5000字,文件格式为word文档。具体内容包括:论文题目、作者姓名、工作单位、通讯地址、邮政编码、电话、论文摘要、关键词、正文、主要参考文献、英文摘要。七、联系方式:大会组委会秘书处:电 话:010-60338926 传 真:010-60338926联 系 人: 祁慧杰 手 机:13146821314电子邮箱:hgxh_2012@163.com 部分专家介绍及报告 1、韩一帆 教授 华东理工大学化工学院、主要研究方向:多相催化及洁净能源与环境保护技术开发、催化反应动力学与反应机理、催化表征新 方法等方面的研究。2、孙兰义 教授 中国石油大学(华东)、研究方向:高效过程设备(塔板、填料、反应器内构件、换热器)的开发、节能型(耦合)精馏过程 的模拟、优化与控制、过程工业能量系统分析与综合优化。3、顾正桂 教授 南京师范大学、江苏省萃取分离工程技术研究中心主任、主要研究方向:分离集成技术的研究、在萃取与连续反应集成技术领域。4、关凯书 教授 华东理工大学化工机械研究所、主要研究方向:承压设备结构完整性、微试样测试技术、过程设备失效分析与预防、纳米涂层。5、李士雨 教授 天津大学化工学院,主要研究方向:化工过程模拟、优化技术、化工信息技术、过程集成技术6、马 兵 博士 美国康宁公司应用开发与商务经理、毕业于美国杨百翰大学(Brigham Young University)化学与生物化学系。主要研究方向:具有生物活性的天然化合物全合成研究。 7、杨 超 研究员 中国科学院过程工程研究所、主要研究方向:化学反应工程、化工流体力学、多相传递过程、微生物冶金;研究成果已在己内酰胺等工业过程中应用。8、金晓明 总经理 浙江中控软件技术有限公司、浙江大学教授、主要研究方向:模糊控制等先进控制策略,工业过程的数据集成、智能监视与优化,先进控制技术在炼油、化工工业典型装置中的应用。 9、骞伟中 副教授 清华大学化学工程系、主要研究方向:多相流反应器工程技术(多段流化床与分布器)与多种流化床工艺应用。10、陈建峰 教授 北京化工大学化工系主任。主要研究方向:纳米材料、超重力反应工程与技术)、微反应器技术。11、陈光文 研究员 中国科学院大连化学物理研究所主要研究方向:“微化学工程”和“化学反应工程”。12、许光文 研究员 中国科学院过程工程研究所、主要研究方向:能源转换过程中的多相流、热物理、炭化学与环境保护方面的科学技术问题 以上为大会拟邀专家,正在邀请中的报告会在现场更新;②以上并非大会演讲顺序,日程安排以现场为准.。 电 话:010-60338926 传 真:010-60338926联 系 人: 祁慧杰 电子邮箱:hgxh_2012@163.com手 机:13146821314
  • 培安成为史上最强大的药物研发和质量控制仪器设备的供应商
    2020年7月以来,培安PYNN公司与Teledyne集团的ISCO,Hanson,Tekmar达成战略合作伙伴协议,加上美国CEM公司的微波小分子和多肽系列,PYNN公司已成功组合形成目前超级强大齐全的药物研发和药物质量控制国际一流的产品系列,成为药物研发和生产厂家的首选。对于小分子药的筛选,多肽药的筛选,蛋白质功能和构效关系的研究的设备包括小分子合成,多肽平行合成,多肽阵列合成,快速制备色谱,以及用于药物品质工艺控制的药物溶出仪,药物萃取仪,总有机碳TOC分析仪、ISCO柱塞泵等。1989年, PYNN成立于美国麻州波士顿,专注于代理国际一流的科学技术仪器,是一个以销售市场和技术服务为导向的公司。PYNN是帮助国际一流科研设备进入中国市场的良好平台和门户。PYNN因为其微波化学的核心业务已成为中国科研仪器界久经考验的知名标志和品牌。CEM是微波化学技术创始者,是小分子和多肽微波合成化学的发明者,其环形聚焦单模技术颠覆传统,共获13次国际R&D100大奖,创多项世界第一。ISCO是制备色谱的创始者, 1950年发明了紫外检测器和色谱馏分收集器,风靡全球。ISCO坚持科学精神和服务全球,是闪式色谱设备和柱塞泵的市场领导者。美国Hanson公司, "溶出度之父",溶出技术的领导者, 60年代发明了溶出度仪, 专门从事生产和销售高质量的药物测定仪器。1.CEM小分子有机合成Discover 2.0 提供300mL环形单模技术实现多样化常压反应,大体积单模支持反应条件多样性和扩大合成规模,12-48位Auto Sampler压力反应自动进样、气体添加组件、Flow Cell 连续流动扩大反应组件,碱性和腐蚀性合成附件,以及专利的CoolMate超低温合成反应组件。2.CEM微波连续多肽合成Liberty实现多肽合成速度、难度、纯度、产率的全面突破,CEM发明了多肽合成微波辅助耦合+脱保护专利,以及CarboMAX增强型碳化二亚胺缩合方法专利。CEM提供Liberty微波多肽合成仪产品系列,从半自动到全自动连续微波多肽合成Blue系统,以及高通量连续微波多肽合成仪,和Liberty PRO大规模工业级微波多肽合成。3.CEM平行多肽合成+肽阵列合成MultiPep提供从平行多肽到肽阵列合成五大模块工作站及应用,其中包括柱合成模块、微型柱模块、96孔板合成模块、以及用于蛋白质相互作用的SPOT合成微肽阵列模块、CelluSpots可溶三维肽阵列合成和复制技术模块。4.ISCO制备色谱ISCO世界顶级制备色谱系列,从CombiFlash中低压制备色谱NextGEN系列,EZ Prep中压/高压制备色谱一体机,到ACCQ Prep HP150高压制备型HPLC色谱系统,以及TORRENT大型纯化制备色谱。5.微流动氢化反应、光化学、高压氢气发生器THALESNANO流动化学反应系列仪器包括增强连续微流动仪,高温微连续流动氢化反应仪,小型及中型连续微流动仪。另外,培安还可提供H-GENIE高压氢气发生器。6.Hanson药物溶出仪和透皮扩散测试系统Hanson公司提供6杯、8杯、14杯溶出仪,实现取样+测温+加药三合电动智能模块,自动取样器和收集器,溶媒制备系统,智能自动崩解仪,粉末流动性测试仪。DB-6六池手动扩散组件及RDS全自动扩散系统平台。7.Tekmar Fusion总有机碳TOC分析仪 Fusion总有机碳TOC分析仪 UV紫外线/过硫酸盐法,用于药厂生产质量控制系统。8.药物萃取仪和研磨提供XTRX500药物萃取仪,EDGE全自动加压流体萃取仪,冷冻研磨,高通量组织研磨机。9.ISCO柱塞泵无论在药物实验室,大规模生产都需要精确计量,在连续流制药和新药研究过程中发生的许多化学反应中,流速控制是实验成功的关键。ISCO高耐用性和高精度的柱塞泵,已成为享誉全球的顶级产品。D系列高压柱塞泵提供了无与伦比的精度和可靠性,被称为柱塞泵的最高标准。10.CEM通用仪器通用仪器包括微波消解,快速微波马弗炉灰分测试,微波快速水分/固形物分析,便携式全功能气相色谱仪PYNN信守诚信至上和契约精神,在中国客户服务电话坚守32年未曾改变,象征着独一无二的服务承诺。PYNN公司约150名员工分布在全国11个办事处, 65名地方销售, 40名技术人员, 20名产品人员遍布全国主要经济区,覆盖了主要的营销区域。形成了遍布全国各地的售前售后服务系统,保证全国各省份均有当地技术支持。提供更快地响应,最好的售前售后销售和服务,形成快速的线下反应,高效服务当地客户。优良的售后服务,提高客户的应用水平,保证了客户的高质量使用。
  • 【瑞士步琦】为这个冬天提取更多的甜——制糖工业的实时过程控制
    制糖工业的实时过程控制BUCHI NIR-Online 制糖解决方案能够提高生产力,提高质量产品和提高毛利率。我们为您在生产的各个阶段,从原材料的进口,下游工艺步骤,到成品的释放提供快速、准确的分析。01甘蔗粉碎:控制粉碎步骤,以实现高效的提取通过对比有无在线近红外的优缺点,我们发现使用在线近红外实时对粉碎的产品监控的好处。产品指标极快的反馈使我们更快地对粉碎效果进行监控,调整工艺从而产生更大的利润。假设1吨甘蔗生产 100 公斤糖,每年甘蔗产量 14.6 万吨。提高 0.5%的萃取率,每年将增加730吨的产量。不到一年就可以收回设备投入成本,持续增加工厂利润。02蒸煮,结晶和分离:确保最佳性能在线近红外测量糖的相关指标:白利糖度 Brix, Pol,水分,锤度,还原糖,纤维,灰分,颜色,密度,浊度等指标。03原糖的干燥和储存:最终产品的控制BUCHI NIR-Online (在线近红外) SX-AutoCal: AutoCalibration 功能消除了开发大量的内部定标或购买校准数据库的需要。
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