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速度表

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速度表相关的资讯

  • “丹东速度”挺起仪器仪表产业龙头
    300亩核心区的动迁及基础设施配套工程已完成 辽宁仪器仪表学院、14.5万平方米标准厂房、3.5万平方米研发检测中心和1.5万平方米的物流配送中心项目已开工建设 预订标准厂房计划入驻的企业从20多户迅速增至52户,总投资高达34亿元……从“出生”至今不到两个月,辽宁(丹东)仪器仪表产业基地以一种超乎寻常的“加速度”成长。鸭绿江畔,一个千亿元规模的现代仪器仪表产业基地正在强势崛起。  仪器仪表产业是丹东的传统产业,目前全市有生产企业160多家,其中规模以上企业达到36户,再加上电子元器件等相关配套产业,主业收入达到45亿元。4月初,省委、省政府提出,丹东要将仪器仪表产业作为支柱产业,作为丹东今后发展的主攻方向。丹东市委、市政府及相关部门在调研后认为,丹东有一批在国内有影响力的企业家队伍,有产业基础,有研发队伍,有1万余名技术水平较高的技术工人,还占有举足轻重的市场份额,完全具备打造千亿元规模仪器仪表产业基地的实力。  为此,丹东市确定了建设辽宁(丹东)仪器仪表产业基地的目标:通过5到10年的努力,打造成为最具活力的机制体制创新示范区、最具竞争力的高新技术产业研发区、世界前沿水平的千亿规模的现代仪器仪表产业的集聚区。  根据规划,基地选址在丹东新城区,总规划面积7.56平方公里,分为研发区、生产区、人才培训区和综合服务区4个功能区。与此同时,丹东相继出台了10多项极具吸引力的优惠政策,并组织以仪器仪表产业为主打推介的专题招商团赴香港、深圳、无锡、北京、东莞、杭州等地招商,产生了轰动效应,多家企业表示出浓厚的兴趣。  5月初,省教育厅与丹东市政府举行对接合作签字仪式,双方共同搭建省内高校与丹东仪器仪表产业集群对接合作平台,在人才培养、科技开发以及其他服务领域建立长效机制。5月31日,增地扩建200亩的辽宁机电学院也在仪器仪表产业基地落户,为产业基地提供了强有力的科研支持。至此,丹东形成了由专业院校、研发中心、生产企业组成的一个完整的仪器仪表产业生产体系。  正是看到产业基地巨大的产业集群效应,丹东东方测控技术有限公司投资2亿元,在此开发建设冶金矿山在线检测分析仪表项目。而今年年初搬迁到新城区的丹东科大仪器厂借助丹东仪器仪表产业造“大船”的机遇,企业的发展势头更猛了,不仅迎来了数家新客户,更尝到了就近合作的甜头———近邻丹东奥龙射线仪器有限公司把10万元的订单“照顾”了新邻居。
  • 上海喆图与河源市某环境监测站客户携手共进:挑战与创新,成就成功合作典范
    上海喆图与河源市某环境监测站客户携手共进:挑战与创新,成就成功合作典范今天,我很荣幸能够和大家分享上海喆图科技有限公司与河源市某环境监测站客户成功合作的案例。这个故事始于7月10日,当时我们收到客户发来的询价,他们需要采购一台陶瓷纤维马弗炉。我司的销售工程师迅速行动,根据客户的具体需求,我们为他们精心整理了详细的产品资料介绍以及报价单。客户收到资料后,迅速给予回复,并对产品表示了浓厚的兴趣。然而,在合作过程中,我们遇到了一个挑战。客户对马弗炉的炉膛尺寸有特殊要求,而我们的标准产品并不完全符合他们的需求。这导致我们面临着如何满足客户个性化需求的问题。为了解决这个问题,我们立即组织了一个跨部门团队,包括技术研发、生产和销售部门。我们共同研究了客户的需求,并与我们的供应商进行了沟通,探讨了定制化生产的可能性。最终,我们提出了一种创新的解决方案,即在保持产品核心性能的同时,对炉膛尺寸进行调整,以满足客户的具体需求。在接下来的沟通中,双方就产品细节进行了进一步的讨论,并最终达成了合作协议。我们的销售工程师与客户保持了密切的联系,确保了整个采购流程的顺利进行。最终,在约定的时间内,我们成功交付了客户所需的产品。客户对我们公司的产品质量和交付速度表示了高度的认可,并对我们的服务态度给予了积极的评价。
  • 江苏省惠山职业教育中心校莅临金义博考察
    2011年3月20日,江苏省惠山职业教育中心校陆处长偕同数人莅临无锡市金义博仪器科技有限公司www.instrument.com.cn/netshow/SH100833/#作实地考察。通过深入了解公司概况旨在与金义博公司共同创建理化人员实训基地,培养出理论知识丰富、操作能力强的理化人员。 我公司董事长叶反修先生热情接待了陆处长,并向陆处长对我司的概况作了详细介绍,随后一同下车间对我司生产的光谱仪www.instrument.com.cn/netshow/SH100833/C88672.htm进行详细说明,并由技术人员现场做了操作演示。陆处长一行人对我司生产的光谱仪的分析速度表示很满意,分析速度快、准确!这次双方的交流非常愉快! 江苏省惠山职业教育中心校位于无锡(藕塘)职教园区,地处惠山、舜柯山北麓和美丽的太湖之滨。校园环境优美,设施一流,是一所宜教、宜学、宜居和宜游的现代化精美校园。建校29年来,学校秉承&ldquo 厚德精技&rdquo 的校训,与时俱进、开拓创新,已成为一所在校生7000多人,融中职和高职于一体的首批国家级重点职业精品学校,并荣获省首批国家级重点职业学校、省首批四星级暨高水平示范性职业学校和省职教先进集体等多项集体荣誉。 无锡市金义博仪器科技有限公司是一个处在快速发展阶段的仪器厂家,我司热切期望通过自身的不断努力提高仪器的制造水平,而与更多的高校参与合作,共同创建理化人员培训基地,为仪器行业不断添加精英人才! 我公司董事长叶反修与职教中心到访人员作深入交流 我公司董事长 叶反修先生对该台光谱仪的分析数据作说明 金义博公司生产的TY-9600型光电直读光谱仪
  • 冈比亚国民议会议长登顿一行到访聚光科技
    应全国人大常委会委员长张德江的邀请,冈比亚国民议会议长玛丽亚姆?杰克?登顿于2017年9月18日至23日率团访华。在访问期间冈比亚国民议会议长登顿一行在全国人大外事委员会委员景文春等领导的陪同下于2017年9月21日参观考察了聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)。   聚光科技董事长叶华俊代表公司全体员工对登顿女士的来访表示热烈欢迎,并带领考察团参观了公司展厅和生产线,详细介绍了公司的发展历程、业务领域及设备生产和应用情况。叶华俊董事长对登顿女士一行的来访表示热烈欢迎 展厅讲解 参观生产线  在座谈交流会上,公司向考察团一行介绍了“一带一路”战略框架下中国环境保护及生态文明建设的机遇和挑战及公司的全球战略。登顿女士对公司在环境保护业务领域的技术实力和装备制造能力表示赞赏,并介绍冈比亚也非常重视环境保护,但是在治理环境污染方面还面临许多挑战,她希望通过交流,促进冈比亚有关方面与聚光科技开展合作,帮助推动冈比亚环保事业向前发展,进一步拓展两国务实合作。景文春委员对聚光科技的业务实力和发展速度表示充分的肯定,他表示两国立法机关和政府有关部门应充分发挥各自优势,积极推动两国在环境保护、市政工程等领域的交流,夯实中非经贸合作与投资基础。座谈交流会  通过此次考察,增进了冈比亚对中国环保技术和生态环境的了解,聚光科技也期望在“一带一路”的过程能够提供相应的配套支撑。 合影留念
  • 无需任何抗体 碳纳米管传感器可快速检测新冠病毒
    美国麻省理工学院工程师使用专门的碳纳米管设计了一种新型传感器,可在没有任何抗体的情况下检测新冠病毒,并在几分钟内给出结果。新传感器基于可快速准确诊断的技术,不仅适用于新冠疫情,还适用于未来的流行病。麻省理工学院化学工程教授、研究资深作者迈克尔斯特拉诺说,“快速测试意味着可以在未来的大疫情中更早地开放旅行。可以对下飞机的人进行筛查,并确定他们是否应该隔离,也可对进入工作场所的人员进行筛查。”在该项目开始后大约10天,研究人员就为新冠病毒的核衣壳和刺突蛋白确定了准确的传感器。在此期间,他们还能够将传感器集成到带有光纤尖端的原型设备中,该设备可实时检测生物流体样本的荧光变化。这消除了将样本送到实验室的需要,而这是新冠PCR诊断测试所必需的。研究人员将传感器整合到一个带有光纤尖端的原型中,该光纤尖端可以检测测试样品中荧光的变化。图片来源:美国麻省理工学院该设备在大约5分钟内产生结果,并且可检测低至每毫升样品2.4皮克病毒蛋白的浓度。在这篇论文提交后最新进行的实验中,研究人员实现了比现在商业上可用的快速测试更低的检测限值。该设备还可检测溶解在唾液中的新冠病毒核衣壳蛋白(但不能检测到刺突蛋白)。检测唾液中的病毒蛋白通常很困难,因为唾液中含有黏性碳水化合物和消化酶分子,会干扰蛋白质检测,这就是为什么大多数新冠诊断需要鼻拭子的原因。研究人员表示,即使没有任何抗体和受体设计,该传感器也显示出最高范围的检测限值、响应时间和唾液兼容性。这种分子识别方案的一个独特之处在于,可进行快速设计和测试,而不受传统抗体或酶受体的开发时间和供应链要求的阻碍。斯特拉诺说,研究人员开发工作原型的速度表明,这种方法可证明对在未来疫情大流行期间更快地开发诊断方法是有用的。
  • 41家企业正式入驻 总投资6.2亿 “仪器仪表”加速度
    被誉为创造了“丹东速度”的辽宁(丹东)仪器仪表产业基地,8月29日再传捷报:首批41家企业正式签约入驻产业基地,这也意味着仪器仪表机器马上就要运转起来。  当天签约的41个项目,总投资额达到6.2亿元,投资1000万以上的项目20个,其中,中外合资项目11个,引进外资1000万美元,丹东域外项目26个,域内项目4个。既有加拿大杰克、太原重工、辽宁东方测控等投资5000万元以上的大项目,也有香港旭盛、上海纽斯达、江苏泛沃等投资千万元的高新技术企业。这些企业主要产品涉及工业自动化仪表与控制系统、电子与电工测量、各类专用仪器仪表等六大类上百个品种,有20家企业获得30项专利,有10家企业获得高新技术产品认定。  据仪器仪表产业基地管委会办公室相关负责人介绍,首批入驻产业基地的企业特点比较突出,项目投资规模大、科技含量高、带动作用强,发展前景被普遍看好,并且同行业合作项目多,这将对丹东发展仪器仪表主导产业,优化产业结构起到重要的促进作用。  仪器仪表产业基地从5月31日开工至今三个月时间,正在以一超乎寻常的“加速度”成长。目前,14栋标准厂房已经有13栋完成外框架混凝土施工,其中,有5栋标准厂房已完成墙体砌筑,正在进行外墙抹灰,全部标准厂房将于9月交付使用。3.8万平方米的研发检测中心和1.6万平方米的物流配送中心正在进行主体施工,9万平方米的辽宁仪器仪表学院扩建工程也已进入主体施工阶段。同时,产业基地外围道路正在加快建设,中心路、振兴路已经通车,世纪南路、富民大街正在进行路面结构层施工。
  • 中国科研贡献增长速度全球第一 化学领域表现强劲
    中国(科研贡献)的增长速度很快,已经快过了美国。&rdquo 在最新出版的《自然》增刊&ldquo 2015自然指数· 全球篇&rdquo 美国国家科学基金会(NSF)科学资源分析师德里克· 希尔说道。  &ldquo 2015自然指数· 全球篇&rdquo 显示,中国对全球高质量科研产出的贡献从2013年到2014年增长了16%,增长速度全球第一。中国科学院仍是自然指数中位列全球第一的科研机构,并继续在化学、物理学、地球与环境科学这三大学科领域独占鳌头。  此次发布的&ldquo 2015自然指数· 全球篇&rdquo 涵盖了2014年1月1日至12月31日发表在68种世界一流科研期刊上的57501篇论文。根据加权分数式计量(WFT),中国位列第二,仅次于美国,排在中国之后的是德国、英国和日本。中国的WFT从2013年到2014年增长了16%,而其他位列前五的国家均为负增长。这一两位数的增长是一种持续增长,高于此前2012年到2013年14.9%的WFT增幅。除中国科学院位列全球第一的科研机构之外,北京大学、清华大学、南京大学、中国科学技术大学和浙江大学位列自然指数全球五十强。  根据&ldquo 2015自然指数· 全球篇&rdquo 报告显示,中国科研在化学和物理领域表现强劲,2014年在《自然》和《科学》两本顶级刊物贡献了147篇论文,领先于日本。而这些论文更多地涉及了典型的化学和物理科学领域之外。报告认为这显示了中国科研人员基础实力,并且已经开始&ldquo 扩频探索&rdquo 。  &ldquo 中国高质量科研产出的持续增长令人印象深刻。从这些数字可以清楚地看到,世界上有越来越多最好的研究是在中国发起、主导和完成的,这一比例在快速增加。&rdquo 《自然》执行主编暨自然出版集团大中华地区总监尼克· 坎贝尔博士说。  自然指数于2014年11月首次发布,用以追踪作者或机构在68种全球一流期刊的论文发表情况。这些期刊由在职科学家组成的独立小组评选而出,是最获他们青睐的发表最佳科研成果的期刊。
  • 发布东晶全自动石灰活性度检测仪A6-LA105新品
    A6-LA105全自动石灰活性度测定仪1、简价石灰的活性度是指它在熔渣中与其它物质的反应能力。用石灰在熔渣中的熔化速度来表示。通常用石灰与水的反应速度表示。具体也可以说在标准大气压下10分钟内,50克石灰溶于40摄氏度恒温水中所消耗4N HCl水溶液的毫升数就定义为石灰的活性度。目前石灰活性度平均值一般可以超过300 ml/4N-HCl,可以显著缩短炼钢转炉初期渣化时间,降低吨钢石灰消耗,并对前期脱P极为有利。炼钢实践表明,这种石灰可以提高脱磷脱硫效率80%,同时缩短冶炼时间,在3-5min之内可以完全与钢水中酸性物质反应完毕,而一般石灰的方应时间至少要6-10min。此外提高炉龄40%以上,炉料的消耗也降低5-8kg/t钢,以1000万t计算,每年节约1500万左右,生产效益显著(以上数据仅供参考)。石灰活性度一般采用酸碱滴定法测定,应客户的需求,在符合行业标准YB/T 105-2014(替代YB/T105-2005老标准)的前提下对石灰石活性度测定仪的研制和开发该设备目前,国内石灰石活性度还是人工滴定,其存在问题如下:1)检测过程繁琐不便洁。2)检测数据值及精度难以得到保证,同时,容易产生人为偏差。3)不能进行历史数据查询。自动活性度滴定仪则是采用计算机与PLC结合的方式,操作简便,工作稳定,测量结果偏差极小。同时具备人性化的操作界面和数据文件存储、查询等功能。设备还汲取国内外同类产品测定仪的最新技术,基于我们公司顾问专家常年从事化检事业的多年经验研发出的新一代产品,本设备最大的特点:1.体积减小、重量轻;2.电气整体设计简洁而合理,器件布局层次分明,线路简约而清晰,给维护和调试工作带来了许多便利;3.机械运动动作优化,大大降低了故障频率,提高了设备长期正常运行的可靠性;4.自动化程度提高,开放了大量用户使用窗口,在满足用户自动测试的同时也降低了维护人员繁琐的维护工作,大大降低了维护费用。2、技术参数技术参数 人机界面 人机界面是完成用户直接参与控制和了解设备内部详细资源的窗口,通过该人机界面,用户可以对本设备进行丰富的参数配置,功能执行,自动校正等人性化功能,详细请参阅后章节。 基本工作原理 该设备基于上位计算机和PLC的程序设计,计算机作为人机对话的窗口丰富地反映了设备的基本工作状况,可以按照用户的需要对该设备进行基本设置等功能。PLC作为该设备控制的核心器件,主要负责控制设备的升降、搅拌、滴定等。本设备包含自动/手动两种工作方式,用户选择自动方式可以自动按照预编程好的工作模式进行:用户选择手动方式可以手动点动调试各个部件的工作情况。 自动试验程序:烧杯放入拨杯定位架里,按下启动键,烧杯左转30度到热炉上,然后供水2000ML加热。加热到40度水温后,拨杯器右转60度,到搅拌工位,搅拌泵和PH电极下降到设定位,人工加石灰,搅拌,蠕动泵供给盐酸并计量,测PH值。电脑全程记录变化。试验运行10min时完成并搅拌泵自动上升,拨杯器左转30试到原点,取出烧杯。 1、PH值检测器,0-14.00PH,分辨率0.01PH,工业型; 2、计量精度:0.5mL 3、搅拌器速度:300 r/min; 搅拌浆杆:Φ6×-250mm 搅拌叶片:0.5×10×60mm 材质:四氟 4、工作电压AC220V±10% 50HZ±5%; 工作环境5℃≤环境温度≤40℃,湿度≤85%,无强磁场,无剧烈振动。 5、工作台面:500*700mm 6、升降机行程:0-300mm,功率:90w 7、蠕动泵:步进电机0-2000r/s 8、烧杯移位:400w伺服电机 9、烧杯加热:1000w陶瓷电子炉 10、温度控制:红外线测控仪 量程0.5-200度。 11、水位限量:XKC-Y25超声壁外测定3、设备结构及工作原理3.1结构及组成部分3.1.1搅拌电机:搅拌电机出轴速度为300转/分,符合国标要求的270-300转/分。搅拌电机出轴连接着一根搅拌棒,可以深入到下面溶液内进行搅拌,可以充分搅拌溶解在烧杯内的石灰石等物质。3.1.2注酸口:注酸口是使用耐酸碱材料加工而成的,对酸液或碱液具有耐腐蚀能力,滴定的酸液的软管可以插入该注酸口,酸液通过该口流入下面的烧杯内。3.1.3 PH计:PH计是测量下面烧杯内溶液内的电极传感器,通过和仪表连接在一起,可以实时测试溶液内的PH值,该PH计设置有保护罩,在长期不使用的时候,请使用保护罩将其罩住,以保持PH计的湿润。pH/ORP计的使用,很大程度上取决于对电极的维护。首先应经常清洗电极,确保其不受污染,并每隔一段时间对电极进行重新标定,以纠正电极在使用过一段时间后所产生的斜率误差,标定操作请参见后面相关章节。其次,无论在反应过程还是放料后,都应确保电极浸泡在被测溶液中,否则会缩短其寿命;同时还必须保持电缆连接头清洁,不能受潮或进水。活化:如果电极储存在干燥的环境下,则使用前必须用蒸馏水浸泡24小时,使其活化,否则标定和测量都将产生较大误差。清洗:发现电极受到污染影响测量精度时,可用细软的毛刷轻刷电极头部,再用清水清洗。 创新点:自动化程度高,滴定准确,无人为影响的误差东晶全自动石灰活性度检测仪A6-LA105
  • Micromeritics AutoChem III新品发布,提升催化剂表征速度和灵敏度
    近日,全球领先的材料表征技术公司Micromeritics宣布新品AutoChem III的上市。AutoChem III的动态化学吸附和程序升温分析在开发新催化剂材料至关重要的性能指标中发挥着极其重要的作用,助力碳捕获和利用、氢清洁能源以及其他净零等技术的发展。新升级的AutoChem III能够显著提高实验效率和灵敏度。新的专利(US Pat #10,487,954 B)与专有技术相结合能够为用户每天节省几个小时的实验时间。新型Autocool高度集成空气冷却系统不需要额外的低温液体或外部冷却介质,即可将实验时间缩短30分钟或更长时间。独特的AutoTrap 在TPR实验过程展示出卓越的除水性能,无需准备费时的异丙醇和液氮的混合泥浆。获得研发专利的(US PAT #11,105,825 B2)KwikConnect样品管安装一体式设计保证了密封性,规避了由传统螺纹接头带来的泄漏风险。Micromeritics科学副总裁Jeffrey Kenvin博士说:“AutoChem长期以来一直以灵敏度和准确性著称,是世界上被引用最多的化学吸附系统。我们的工程师知道,努力超越Autochem性能是极具挑战性的。经过突破性的创新设计我们做到了。”新的Autochem III升级了温度控制系统。新的气路设计,最大限度地消除系统死体积,减小了TCD信号拖尾。新升级的TCD拥有更高的灵敏度。化学家和工程师将会从-100°C到1200°C宽广的温度范围,更清晰的峰值分辨率以及提高超过了100%的灵敏度这些特点中大大受益。这将提高催化剂表征(如位点覆盖率和活化能)的准确性和可信度。创新的设计同时也增强了实验室的安全性。TPR实验中无需准备费时的泥浆,免去了在杜瓦瓶中手动搅拌液氮和异丙醇的繁琐过程。AutoCool可快速冷却系统,方便操作。KwikConnect系统安装样品简单快捷。Micromeritics对安全的承诺广泛地得到了第三方测试的支持,符合实验室设备标准和全球产品质量以及合规指南。总的来说,Autochem III上的速度、灵敏度和安全性创新技术能够加快科学家在碳捕获和利用、氢清洁能源以及化学合成等领域开发和优化催化剂的进程。了解更多信息,欢迎访问Micromeritics官方网站。
  • 振动试验的重要用语:振幅、速度、加速度、频率、加振力
    ※频率(f)单位时间内(通常为1秒)振动的往返次数。单位:Hz5Hz即表示振动在1秒内往返5次。※振幅(D)振动位移的最大距离。单位:mm。单振幅(日语:片振幅):Do-p双振幅(日语:两振幅):Dp-p ※速度(V) 单位时间内振幅的变化率。单位:m/s。※加速度(A)单位时间内速度的变化率。单位:m/s2旧单位:G、gal1G = 9.80665m/s2 = 980gal1gal = 0.01m/s2 = 1cm/s2 (此单位在地震模拟试验中,经常出现。)1Gn = 10 m/s2(用于粗略计算中。)四者之间的关系式X = D0-psin(ωt+φ) φ:初始相位、 ω=2πf 角速度V0-p = dX/dt = ωD0-pcos(ωt+φ) = ωD0-psin(ωt+φ+π/2)A0-p = d²X/dt = dV/dt = -ω²D0-psin(ωt+φ) = ω²D0-psin(ωt+φ+π)相位关系速度超前位移90度,加速度超前速度90度(即超前位移180度)。这句话在理解冲击试验的加速度、速度、位移图中帮助很大,以后再述。※加速度(A)、速度(V)、振幅(D)、频率(f)的最大值关系式A0-p[m/s2] = 0.0394 D0-pf2 = 6.28 f VV0-p[m/s] = 0.00628 f D0-p= 0.159 A/fD0-p[mm] = 25.5 A/f2 = 159.2 V/f或者A0-p[m/s2] = (2πf)² × D0-p[m]V0-p [m/s] = ( 2πf ) × D0-p[m]四个量中,已知两个量,便知其他两个量。一般在振动控制仪中输入两个量,就会自动计算出其他两个量,所以,记不住这些公式关系也不大。但是,如果你在和客户商谈的时候,按照客户的要求,直接计算出来,按照这些参数,当场帮客户选定出能对应的振动试验机,相信客户一定对你另眼相看吧。这两套公式其实是同样的,下一套公式中的π=3.1416代入并将位移单位换成mm即可得到上一套公式。本人比较喜欢下一套公式,那么多数字记起来还是有点困难。另外,计算时,一定要注意单位。在振动控制仪的输入中,一定要注意振幅(位移)是全振幅还是单振幅。Dp-p = 2 D0-p。一般振动控制仪默认速度和加速度是单峰值,振幅(位移)是双振幅。如果搞错的话,那很有可能导致试验白做,试验体损坏等,造成经济损失,特别是长时间三综合试验(汽车零件的振动试验,一个方向300小时的三综合试验很多很多。)通过这些公式也可以推导出振动试验机的无负载或有负载最大能力特性曲线图,以后再述。※加振力(F)试验时,振动台需要加振的力,也称推力。单位:N、kN、kgf、tonf加振力的计算:单位N的场合:F[N] = m [kg] × A [m/s2]单位kgf的场合:F[kgf] = m [kg] × A [G]1kN = 1000N1kgf = 9.8N1tonf = 1000kgf ≑ 10kN公式中的m一般都是质量之和,即动圈质量、夹具质量(含垂直扩展台或水平滑台)、试验体质量之和。单位tonf就是我们行业常说的几吨推力中的吨,有人喜欢简写成t或ton,本人不是很喜欢这种不严谨的简写,t和ton是质量的单位,切不可混为一谈。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
  • 守护“中国速度”
    21世纪是一个“高速”发展的世纪,我们见证了太多的“中国速度”。中国高铁就是本世纪“中国速度”的典型代表之一,无论是高铁的建设速度,还是高铁的行程速度。截至2020年年底,中国高速铁路运营里程达3.79万公里(全国铁路运营总里程为14.6万公里),稳居世界第一。 每一份骄人成绩的背后,一定有负重前行的坚守。中国高铁的快速发展,与高效的生产制造是密不可分,高效生产也离不开先进的技术及设备设施。J是某大型铁路设备的制造商,他们每天生产着数以万计的不同种类的高速铁路设备零件。在其紧固件仓库里有着1800多个不同的SKUs(Stock Keeping Unit最小存货单位),为了可靠、高效的管理库存,他们使用了高精度计数秤Ranger 7000,大大提高了其计数、出库的效率,减少了人为错误。 奥豪斯Ranger 7000系列高精度计数秤具备超高的精度,其显示分度可达300,000(如: 3kg秤,显示分度0.01g),其最大内部计数分度可达7,000,000,从而确保可获得精确的计数结果。 Ranger 7000可以预存2,000个物料在库(Library)中,每个物料包含多个属性信息,如物料名称、物料编号、平均单重和预置皮重等信息,与J工厂的物料库轻松实现对接。 J工厂的操作者还可使用条码枪扫描零件外箱上的条形码,实时调取所需的SKU。Ranger 7000可在1秒内实现快速稳定,方便J工厂的操作者快速获取计数结果,同时,计数结果可通过标配的RS232端口打印至标签打印机。 通过使用奥豪斯Ranger 7000高精度计数秤,J工厂建立了小型出库系统,让零件计数变得简单直接,大大提高了运营效率。奥豪斯Ranger 7000,让繁琐的工业现场计数操作变得简单易行,将工业称重提升到全新的高度。每一个细节的改进,都是在为中国高铁的快速发展“添砖加瓦”。 天下难事必作于易,天下大事必作于细。“计数”前进一小步,“中国速度”前进一大步!
  • 沃特世推出全新Synapt G2质谱系统
    沃特世推出全新Synapt G2系统, 性能、通用性以及速度表现领跑高端质谱系统 高分辨率质谱(HDMS)系统改变游戏规则的技术 重新定义精确质量MS以及MS/MS的性能水平,开发科学发现的新前沿  2009年7月30日,江苏泰州,沃特世公司(NYSE:WAT)今天在第六届中国蛋白组学大学上向中国用户介绍新一代高性能质谱系统-沃特世SYNAPT™ G2系统。SYNAPT G2系统配备QuanTof™ 以及强化高分辨 MS™ 技术,将定性和定量四级飞行时间质谱带入更高的性能水准,推动科学家们的研究发现。SYNAPT G2系统为研究学者在生物制药、代谢物鉴定、代谢组学、蛋白质组学、生物标本研究以及食品和环境应用中提供直观的操作性、应用灵活度,打造了全新的性能水准。沃特世在美国费城召开的第57届美国质谱协会年会上推出了SYNAPT G2系统。  SYNAPT G2系统具备极佳的定性和定量性能表现,可同时适于质谱分析以及高速数据采集SYNAPT G2 HDMS分析。这对科学家来说,代表着超过40,000 半峰全宽(FWHM)的分辨率、一流的灵敏度、每秒20光谱的数据采集率、精确质谱(1 ppm RMS)信息以及量值多达5个指令的动态范围。联用沃特世ACQUITY 超高效液相色谱技术(UPLC),沃特世SYNAPT G2质谱系统可实现最大化的性能表现,UPLC的速度大大超过其他所有的LC/MS 以及 LC/MS/MS系统。  沃特世预期在2009年的第四季度推出首个SYNAPT G2系统设备。  借助SYNAPT G2系统,仅通过单次分析运行,科学家们便可从高度复杂样本内以前所未有的速度获取综合全面、准确和精确的数据,并据此进行新的研究发现,作出合理的结论。  英国华威大学生物学质谱及蛋白质组学系教授Jim Scrivens说,“改善系统的性能是推进质谱型研究的重要推动力,而结合了高分辨率oa-TOF 技术、宽定量动态范围以及强化(高效)离子淌度分离的SYNAPT G2系统确实在改变着游戏规则”。  “SYNAPT G2系统的推出是意义深远的,因为它代表着质谱技术的跳跃性发展……同时对于试图解决分子基本问题的全球研究组织来说,这也意味着是一个重大且新的机会,”沃特世公司质谱业务运作部副总裁Brian Smith说。“我们坚信,沃特世SYNAPT G2将取代普通的QTof和静电离子阱系统,成为高端质谱系统的事实选择,”他继续说道。  性能设计改变游戏规则  SYNAPT G2系统配备全新的QuanTof技术,结合创新的高场推进器和双级反射技术以及最佳折叠式TOF几何特性的创新离子检测系统。所有的技术整合展现了全新的高分辨率水准、精确质量以及定量性能,而这些性能只有在兼容UPLC分离的数据采集速度下才可获得。当科学家们要求进行色谱分离,同时需要快速、可选择性以及特异性时,将无需降低质谱分辨率。  QuanTof高场推进器和双级反射技术减少了与预推送动能量扩展度相关的离子周转时间,同时它的双级反射技术加强了高能量离子的集中度。因此,QuanTof技术提供了最佳水平的TOF综合性能。  SYNAPT G2系统创新的离子检测系统,结合超速电子扩程器以及混合ADC检测器电子组件,提供卓越的定量和定性性能表现,适于质谱分析以及高速数据采集SYNAPT G2 HDMS分析。  结合第二代Triwave™ 技术,,Synapt G2系统相比最初的SYNAPT系统,离子淌度解析功能高了4倍。这意味着科学家们能基于样本的大小、电荷、质量以及形状,更好地分离相似的样本组分,同时能鉴定以往不能被呈现的样本组分。此外,QuanTof技术提供了便捷的精确质量测量方法以及适于IMS/MS实验的强化动态范围,最终产生最高检测度以及对新型研究分析的信心。  配备新的DriftScope™ 淌度环境软件(v2.1),Synapt G2系统可全面地检测组分,通过数据显示新的或微妙的特征表现,同时提供更多有效数据进行流程处理的,诸如混合物碰撞横截面检测(形状)。借助这一功能,科学家们能研究更多的科学发现,同时显著减少关键商业和研究信息的传递时间。  “工程精简”分析结果的产生过程  SYNAPT G2系统引入了“工程精简”的设计理念,“工程精简”是沃特世Xevo质谱系列的的特点,也是沃特世首次将产品设计带入多功能高端研究等级质谱平台。这些系统特点,包括能在持续监测仪器性能表现的同时校调和准备仪器运行的 IntelliStart™ 技术,自动地进行系统配置,最小化人为错误发生概率,以及让质谱仪器对于仪器操作新手来说更加“容易上手”,而这些研究学者需要始终如一地得到高质量的实验结果。  多功能性和灵活性  终于,沃特世在SYNAPT G2系统上配备UPLC技术选择方案以及综合全面的离子源,最大化提供了实验方案的次数以及研究应用。这些组成了nanoACQUITY UPLC 和 TRIZAIC™ UPLC和离子源,包括:电喷洒游离(ESI)、nanoflow ESI、大气压力化学游离(APCI)、联合ESI/APCi (ESCi)、大气压力固态分析探针游离法(ASAP)。相同的离子源方案同样也兼容于沃特世Xevo™ TQ 系统以及Xevo QTof 质谱仪。  SYNAPT G2系统APGC离子源的互换式设计能允许科学家们在同一仪器上进行GC/MS 以及 LC/MS实验操作。实验室不再单独配备质谱仪器进行LC/MS/MS或GC/MS/MS操作。  沃特世SYNAPT G2系统还配备了高性能的可替交式MALDI离子源,用于范围更广的实验应用。比如:结合MALDI以及离子淌度分离技术,借助沃特世高精度成像MALDI(HDI MALDI)实验解决方案,科学家们能更加容易地定位组织样本内的代谢物以及活性药物混合物。  沃特世为MassLynx™ MS 软件提供了一系列多用途和专用的应用管理器,允许Synapt G2系统进行多种作业操作,包括筛选、反滤波、鉴定、目标定量、定性和定量压型和特性描述-以及将所采集的数据转换为有用的结果。  今日的平台,明日的跳板  Synapt G2产品系列为实验室为现在和将来的研究需求提供系统配置。除了Synapt G2系统的完全HDMS性能之外,科学家们可在HDMS产品包括Synapt G2 MS和MALDI Synapt G2 MS中进行选择,可进行现场升级,以最大化地发掘第二代HDMS的潜在功能。  飞行时间质谱仪器的创新惯例  1996年沃特世推出第一代商用Q-Tof系统,使得四级飞行时间技术一举成名。随着2006年SYNAPT HDMS系统的推出,沃特世在四级飞行时间质谱仪器内首次引入了新的离子淌度技术。07年匹兹堡会议上,该系统被评为最佳新产品,授予编辑金奖。现在,该系统已在世界上一些最负盛名的大学和研究机构投入使用,包括剑桥大学、伦敦皇家学院、牛津大学、华威大学、利兹大学、加州大学戴维斯分校、加州大学旧金山分校、杜克大学、美国东北大学、洛克菲勒大学、密歇根州Van Andel研究所以及范德毕特大学。  Synapt G2系统论证了沃特世对于扩展质谱研究功能的一贯承诺。  了解更多的信息  如需了解更多关于沃特世SYNAPT G2质谱系统的相关信息,请登录www.waters.com/synaptG2。  关于沃特世公司 (www.waters.com)   沃特世公司(NYSE:WAT)为基于实验室机构创造商业优势条件已有50年的历史,通过实际可持续的创新使其在很多领域都能取得重大的研究进步,比如医疗卫生服务、环境管理、食品安全和全球水质等。  实验室信息管理、质谱分析和热分析等领先分离科学的联合,沃特世在技术上的突破和实验室解决方案为全球的客户提供了经久不衰的平台。  沃特世2008年年收入为15.8亿美元,拥有5000名员工。它不断进行科学探索,为全球客户提供卓越的操作方法。
  • “高端装置扭矩速度测量”重大仪器项目启动
    2月28日,国家重大科学仪器设备开发专项&mdash &mdash &ldquo 高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用&rdquo 项目启动会,在中国计量科学研究院(以下简称&ldquo 中国计量院&rdquo )召开。会议由国家质检总局科技司主持,科技部条财司副司长吴学梯、国家质检总局科技司副司长王越薇、中国计量院副院长宋淑英等领导及项目监理组、总体组、技术专家委员会、用户委员会和管理办公室等近百人参加了本次启动会。  图1:科技部条财司副司长吴学梯在启动会上讲话  启动会上,科技部条财司副司长吴学梯介绍了国家重大科学仪器设备开发专项的设立背景和目标定位,要求&ldquo 高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用&rdquo 项目组瞄准产品开发目标,积极推进产业化 更加关注产品的知识产权 按照项目管理办法,落实好法人负责制的各项要求 严格进行项目经费管理,并希望相关项目参与单位加强协作,潜心开发,实现科学仪器设备自主创新。同时他对该项目利用信息化系统的创新管理方式表示肯定,并希望其能够得到进一步推广运用。  图2:项目总体组组长、中国计量院副院长宋淑英讲话  项目总体组组长、中国计量院副院长宋淑英对与会领导、专家对中国计量院科技事业发展的关心支持和帮助表示感谢。她指出,&ldquo 高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研发与应用&rdquo 项目是近年来中国计量院在重大仪器方面获得的第3个国家支持项目。作为项目牵头单位,中国计量院将继续做好支持和服务工作,与各项目参与单位团结协作,确保项目顺利实施,为我国摆脱高端测量仪器完全依赖进口的局面作出应有贡献。  图3:项目负责人、中国计量院力学与声学研究所所长张跃汇报项目总体情况  项目负责人、中国计量院力学与声学研究所所长张跃研究员就项目背景、总体目标、任务分解、预期成果及进度和经费安排等相关情况进行了汇报。项目办公室汇报了项目实施管理办法 各任务负责人分别汇报了任务的研究内容、考核指标、实施方案、进度及经费安排等。  与会专家在认真听取汇报的基础上,展开热烈讨论,对项目进行点评,并提出实施意见建议。  高端动力装备在装备制造业中占有举足轻重的地位,是各种重大成套技术装备的核心组成部分,例如,风力发电机组、大型舰船推进系统、高速列车动力系统及转向架、航空发动机、高档数控机床等。高端动力装备对国民经济的发展起着突出的作用,同时也代表了我国先进制造业,特别是装备制造业的能力和水平。  而目前,我国大量的扭矩和速度参数测量系统,包括功率、最大扭矩、最高车速、加速度等,尤其是高端测量仪器依赖进口,并无法在国内溯源,严重制约了我国自主动力扭矩和速度测量仪器的可靠计量、研发与应用,从而制约了我国高技术含量、高国际竞争力的核心工业产品的自主研制和生产,开展具有自主知识产权的高端动力装置扭矩和速度测量仪器设备的研制需求迫切。  该项目总体目标为:开展高端动力装置机械功率关键参数扭矩和速度精密测量技术的研究,攻克扭矩标准装置中高精密空气轴承支撑部件的核心技术及双天线雷达测速收发模块的关键技术。研究建立具有自主知识产权的高端动力装置的扭矩测量仪器(20kNm扭矩标准机)、高端动力装置速度测量仪器(双天线雷达测速仪器)和加速度计动态特性校准装置,填补国内空白,达到高端动力装置扭矩测量和速度测量的国际先进水平。  据介绍,项目研制成果将有望为我国高端动力装备扭矩与速度等功率测量建立可靠的计量溯源体系,并将在仪器开发、产业化示范、节能减排等方面起到重要的推动作用。  图4:启动会现场  该项目的组织实施单位为国家质检总局,由中国计量科学研究院牵头,并负责其中4个任务,任务承担单位还包括清华大学、中国船舶重工集团第七〇四研究所、浙江省计量科学研究院、北京化工大学、辽宁省计量科学研究院、湖南省计量科学研究院、苏州苏试试验仪器股份有限公司与长沙普德利生科技有限公司等8家单位。项目起止时间为2012年10月至于2016年9月。主要包括12个任务:20kNm高准确度扭矩标准装置的研发、高准确度大质量参数测量装置的研制、高精度宽量程多普勒雷达测速技术的研究及其测量装置的研制、加速度计动态特性计量技术的研究与校准装置的建立、空气轴承支撑技术的研发、无扰动质量参数自动测量技术的研发、加速度计动态模型及参数辨识的研究、测速测距雷达测速仪在交通领域的应用研究、空气轴承支撑技术在高准确度扭矩标准机及船舶装配质量控制中的应用、安全气囊加速度计校准装置在汽车行业的应用以及双天线雷达测速仪在高铁行业的应用研究等。
  • 我国科研人员找到可同时提高速度精度的量子操控方案
    新华社武汉8月17日电(记者谭元斌)我国3家单位的科研人员合作,找到了一种可同时提高量子操控速度和精度的方案,为量子计算机的研制提供了新的思路。相关研究成果近日发表于国际权威期刊《物理评论快报》。中国科学院精密测量科学与技术创新研究院冯芒研究员课题组与郑州大学、广州中国科学院工业技术研究院合作,利用超冷离子实验平台,设计和完成了两个单比特的非循环非绝热的普适性几何量子逻辑门实验。结果显示,非循环非绝热几何量子操作不仅可以节约操作时间,而且保真度明显高于常规非绝热几何量子操作和常规动力学量子操作,这种快捷且容错的特点在连续多次操作中展现得更为显著。尤为重要的是,非循环非绝热几何量子操作能够直接推广到两个量子比特的逻辑门操作中。这意味着其将来有可能运用于普适的量子计算。据冯芒介绍,在大多数量子操控中,速度与精度相互牵制,速度提高了就会导致精度下降,反之亦然。因此,同时提高量子逻辑门操作的精度和速度一直是量子计算机研制的主攻方向之一。
  • 东华测试拟登创业板 自曝成长速度或放缓
    拟登陆创业板的江苏东华测试技术股份有限公司(下称“东华测试”),在其招股说明书(申报稿)中提示公司成长性面临压力的风险。这一点,在其他拟上市企业中非常罕见,在创业板拟上市企业中更是稀少。  证监会近日披露了东华测试的创业板首发招股书(申报稿)。据披露,东华测试成立于1993年,主营业务为力学性能测试仪器及配套软件的研发、生产和销售,拟发行1109万股,拟募资1.36亿元投向“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”等3个项目。  在申报稿中,东华测试表示,虽然公司是国内结构力学性能测试仪器行业的龙头企业,近年来一直保持较快的成长速度,但是公司所处的仪器仪表行业在“十二五”期间的发展速度将比“十一五”期间出现下滑,因此公司成长速度可能面临因行业成长速度放缓而放缓的风险。东华测试表示,“十一五”期间的仪器仪表规模以上企业工业总产值的复合增长率为24.2%,而“十二五”期间该值业绩为15%。  东华测试2009年度、2010年度、2011年度公司营业收入分别为4347万元、7215万元和9523万元,相应年度的净利润分别为978万元、2205万元和3180万元。值得注意的是,虽然营业规模较小,但是东华测试的应收账款规模却很“可观”。  据招股书显示,报告期内,随着东华测试规模的持续扩大,东华测试各期末应收账款余额逐年增加,其2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日应收账款账面价值分别为1380.65万元、2558.97万元和4153.54万元,占总资产的比例分别为22.52%、23.28%和27.73%。  除此之外,东华测试的营业收入呈现出明显的季度性。报告期内,每年第四季度营业收入占其全年收入的比例均在40%以上。  东华测试的募投项目包括:“智能化结构力学性能测试分析系统产品扩建项目”、“机械设备与装置运行状态监测系统项目”和“测试技术中心项目”三个项目,项目投资金额分别为7320万元、3873万元和2419万元。公司认为募投项目能扩大公司现有的生产能力和软件研发能力,以此满足测试仪器市场发展的需要。但是公司并未解释扩产能和“十二五”期间行业增速放缓的矛盾。
  • 全球海平面正以每年3.1毫米“惊人速度”上升
    根据22日欧盟哥白尼海洋环境监测中心发布的一份关于全球海洋的最新报告显示,过去两年记录的北极冰层范围已达到历史最低水平,自1979年至2020年以来,平均每10年下降近13%,海冰减少的面积相当于6个德国的面积。  这份发表在同行评审的《运行海洋学杂志》上的年度“哥白尼海洋环境监测中心第5期海洋状况报告”借鉴了来自30多个欧洲机构的120多名科学家的分析,提供了一份关于全球海洋和欧洲地区海洋的当前状况、自然变化和持续变化的全面、先进的科学报告。今年的关键审查显示出气候变化带来的前所未有的影响。  报告显示,海洋正在发生前所未有的变化,这对人类福祉和海洋环境都有巨大影响。世界各地的表层和亚表层海水温度都在上升,海洋变暖和陆冰融化导致海平面继续以惊人的速度上升:地中海每年上升2.5毫米,全球每年上升3.1毫米。  据估计,北冰洋变暖占全球海洋变暖总量的近4%。巴伦支海(北极的一小部分)的平均海冰厚度减少了近90%,这导致从极地盆地进口的海冰减少。  报告认为,在北海,寒潮和海洋热浪的极端变化与比目鱼、欧洲龙虾、海鲈鱼、红鲻鱼和可食用螃蟹的捕获量的变化有关。农业和工业等陆上活动造成的污染正在导致海洋富营养化,影响脆弱的生态系统。  报告还显示,在过去十年中,地中海的海洋变暖和盐度增加加剧。在地中海,威尼斯连续发生了4次创纪录的洪水事件(2019年11月),地中海南部的海浪高度高于平均水平(2019年)。  从1993年到2019年,全球平均海温以每年0.015摄氏度的速度上升,从1955年到2019年,黑海的氧气水平(氧气库存)以每年0.16摩尔/平方米的速度下降。  报告负责人卡琳娜冯舒赫曼博士总结了海洋的国际形势,指出除了进行定期监测外,还需要不断改进最先进的海洋知识及开发和提供新产品。
  • 可达热力学极限充电速度的“量子电池”
    英国《新科学家》周刊9月10日发表题为《量子电池:可能提供即时电力的奇怪科技》的文章,作者是乔恩卡特赖特。全文摘编如下:我们中的一些人对智能手机、平板电脑和其他数字技术是那么依赖,以至于当它们没电以后,我们的生活几乎停摆。哪怕只有30分钟,我们也很可能会为因充电而损失的时间感到悲伤。如果说这看起来像是一种可笑的反应,那么对于为电动汽车提供动力的电池来说,这个问题就确实需要认真对待了。给这些电池充电通常需要几个小时,这成为交通业——全球最大的温室气体排放行业之一——脱碳的主要障碍。现在,量子物理学可以来拯救我们了。利用亚原子粒子的奇怪行为,量子电池的充电速度要比任何普通设备快得多。量子电池的优点是体积越大,表现就越好。尽管这一概念尚处于起步阶段,但最近的实验演示和一些理论上的进步表明,不间断的便携式电源并非遥不可及。理论局限锂离子充电电池目前的霸主地位归功于其相对较高的容量和相对较长的寿命。事实证明,它的充电速度也比竞争对手快,但也不能太快。给锂离子电池充电太快,则锂离子将不可逆转地粘在正极上,这样一来,电池就变得没用了,甚至可能爆炸。因此,使用锂离子技术的电动汽车充电所需时间可能要比给汽油或柴油车加油的时间长得多。英国《新科学家》周刊9月10日一期封面波兰格但斯克大学的罗伯特阿利基和比利时鲁汶大学的马克凡内斯在不到10年前首次正式提出量子电池的概念时,这些实际问题并不是最重要的。作为理论物理学家,他们感兴趣的是,量子电池的基本概念是否能让人理解困扰物理学家几代人的一个更大问题:为什么少量孤立的粒子的行为与可见物体的行为如此不同?量子世界本质上是不稳定的。看不见时——或者恰当地说,任何方法都无法观测到时——一个粒子就不再具有明确的特性,而是处于叠加状态。它还可以与其他孤立粒子协同作用,一个粒子的状态会立即影响其他粒子的状态,甚至是在远距离之外,这种现象叫量子纠缠。对电池科学家来说,涉及热量、能量等有形的大规模特性的经典理论就可以了。从历史上看,这一理论一直是热力学。热力学在描述发动机、热泵、锅炉、电池和其他常见电源的工作原理方面是无与伦比的。热力学成功的关键是它对单个粒子高度不敏感。大多数实用的系统由大量粒子组成,因此在热力学方案中,处理平均值就足够了。然而,近年来,理论家开始批评这一假设。如果将热力学定律应用于具有量子奇异特性的单个粒子,那么热力学定律是否仍然有效?这个问题的答案是否有助于解释量子世界与经典物理世界之间的过渡?要想找到答案,最好的办法莫过于一种暂时储存能量的设备。对阿利基和凡内斯来说,电池是回答这些问题的潜在试验场,于是两人着手设计一种基于量子规则的电池。优势独特从表面上看,量子电池与普通电池没有太大区别。它由一些更喜欢在低能量状态下存在的“东西”组成,但在需要为某些东西提供动力时也可以被强行置于高能量状态。在量子电池中,这种“东西”就是量子比特。量子比特指的是任何可以同时存在于不同状态叠加中的东西,比如电子、离子、分子或光脉冲。从理论上讲,量子比特由什么构成的并不重要。2013年,阿利基和凡内斯计算得出,随着量子电池中越来越多的量子比特被纠缠在一起,从量子电池中提取的能量将接近热力学极限。换句话说,他们发现,纠缠让电池的容量可以达到经典理论的最大值。事实上,量子物理学甚至可能无法提供阿利基和凡内斯认为可能的热力学极限。2013年晚些时候,西班牙巴塞罗那光子科学研究所的卡伦霍夫汉尼斯扬和其他人证明,只要多次提取,可以从没有纠缠的量子电池中提取同样数量的能量。不过,阿利基和凡内斯的研究的确引发了一种猜疑,即无论热力学极限是什么,量子电池都可能比普通电池有优势。2015年,包括澳大利亚维多利亚州莫纳什大学的卡万莫迪在内的理论家意识到,虽然量子纠缠可能无法提高电池的总提取能量,但它可以提高某种或许更有用的东西:电池的充电速度。为什么会这样,我们要深入探究量子行为的奥秘。普通电池充电时,它实际上必须从低能量状态走向高能量状态。想象就像一个骑自行车的人,沿着一条直线从A到B。能量的缺口越大,行程越长,充电时间就越长。在仅有一个量子比特的量子电池中,情况也是如此。但是,将第二个量子比特与第一个量子比特纠缠在一起,捷径就出现了。两个量子比特协同工作,就能够以更快的速度、更平缓地到达高能量状态。事情不止于此。每增加一个量子比特,原有行程的迂回线路就会被去掉,更快的线路就有可能出现。事实上,莫迪及其同事说,量子电池的充电时间与纠缠量子比特的数量成反比。也就是电池越大,充电就越快。前景可期今年1月,澳大利亚阿德莱德大学的詹姆斯郭和其他人证明了量子电池在实践中的优势。根据意大利技术研究院物理学家绘制的一份蓝图,他们制造了简化版的量子电池,由一种有机染料的分子而不是量子比特组成,虽然不能完全纠缠,但分子都一样,且具有低能量和高能量状态。实验者将这些分子置于两个小镜子之间的一个洞中,并向其发射激光。其结果是,光吸收速度——实际上是整个电池的一次充电——远远超过了每个分子吸收光时可能达到的速度。这个实验有大约100亿个分子,对于量子系统来说数量太多了,但充电能力仅相当于一枚电池的十亿分之一。由于量子充电的优势取决于该系统能否与周围环境隔离,因此包括阿利基和莫迪在内的理论家们怀疑该系统能否有可能扩展至实际用途。莫迪说:“对我们来说,这一理论只是探索时间和能源等基本概念的一个有趣的游乐场。我认为不会有技术上的应用。”其他人则比较乐观,强调隔离问题影响的是所有量子技术,而不仅仅只针对电池。4月,韩国基础科学研究所的科学家开展了进一步的理论研究,研究了量子电池可能的最大充电速度。他们指出,詹姆斯郭及其同事在实验中储存的能量密度与普通铅酸蓄电池的能量密度大致相当。他们说,从理论上讲,未来的量子电池充电速度极快,以至于充电操作几乎无法察觉。对电动汽车来说,我们可以想象一个免下车充电站,一个你甚至不需要停车的充电站。然而,这样的未来可能还很遥远。
  • 维德维康“速度与激情”知识竞赛活动
    维德维康“速度与激情”知识竞赛活动近日京城风云莫测,时雨时晴,忽而雷霆大作,大雨倾盆,忽而烈日灼面,海天云蒸。激情夏日,唯学习和好姑娘不可辜负,近日,维德维康人力策划组织了一场“速度与激情”知识竞赛活动,旨在提升员工的专业技术水平和增强员工的学习意识。现场帅哥美女云集,比赛竞争激烈,男士风流倜傥、当仁不让,女士同样巾帼不让须眉。我们到现场来一睹为快!主持人介绍评委各组自我介绍看到这里你是否因为错过此次精彩比赛而遗憾呢?你是否觉得自己的才能没有得到充分展示呢?没有关系!为了帮助每一位员工提升自我,更好地学习交流专业知识,第二期知识竞赛将于九月底举行,这一次我们全员征集题库,期待大家积极参与!下一个“最强大脑”将会是谁?下一个冠军队将会由谁组成?聚光灯已就位!麦克风交给你,期待你的精彩表现! 来源:维德维康市场部
  • 突破经典测量,实现量子重力加速度精准计量
    经典测量是基于经典物理、化学原理,通过运用常规分析测量方法来实现对工业产品、仪器仪表、生活用品的准确测量,其测量对象是物体。量子测量是以量子力学为理论基础,通过运用相干叠加、量子纠缠等技术手段来实现对角速度、重力场、频率等的高精度测量,其测量对象是微观粒子。量子测量主要方式有三种:基于微观粒子能级的测量、基于量子相干性的测量、基于量子纠缠的测量。   近日,浙江省计量科学研究院力学计量研究所技术专家赴绍兴某公司开展基于量子力学的绝对重力加速度现场测试,并获得当地微伽级别的重力加速度数据,大大提升了该企业生产的力标准机准确度水平。   对于生产称重传感器及力标准机的厂家而言,当地重力加速度的测试数值准确与否,将直接决定产品出厂标定工作的精准度。以C3等级称重传感器举例,倘若以省内最高等级静重式力标准机对其进行千克力标定,则要求作为比例系数的重力加速度的扩展不确定度至少小于0.016%。目前我国仅有主要省会城市的重力加速度数值可供公开查询,而百公里距离即可令重力加速度在千分位上产生变化,高准确度的重力加速度数据是企业设计生产高精度传感器的必要条件。   浙江省计量院于2021年开始与浙江工业大学联合,致力于开展基于量子相干性原理的绝对重力加速度的测试和研究,测量准确度水平可达5.0×10-8m/s2,并在宁波、绍兴等多家称重传感器及力标准机生产厂家开展量子绝对重力加速度的测试和研究。浙江省计量院将继续与浙江工业大学深入开展基于量子力学的计量技术研究,并将量子测量技术服务于行业高端仪器仪表性能提升,为浙江省建设以量子计量为核心、符合国际化发展潮流的现代化先进测量体系添砖加瓦。
  • 虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
    在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示此问题的虹科加速度测量解决方案,然后向您介绍适用于转子叶片加速度测量的产品。Part.01 风力涡轮机转子叶片加速度测量的问题在发电方面,风力涡轮机想要在激烈的竞争中脱颖而出,最大的挑战是尽可能减少风力发电带来的能源损失。克服这个问题的主要作用是转子叶片的设计。因此,目标是确保形成尽可能少地产生涡流的设计(因为这些会产生制动效果)。转子叶片在涡旋形成过程中开始振动,而这种涡流的形成可以通过转子叶片上的加速度测量来检测。使用测量数据,可以减少进一步的损耗。Part.02 虹科Micronor加速度系统解决方案光纤测量系统是可靠且不受破坏性因素影响对转子叶片进行加速度测量的理想选择。使用这样的测量系统,测量头粘在转子叶片上,而光纤电缆沿着它延伸到轮毂。 然后,带有激光源的控制器和相关评估电子设备位于集线器上。 通过对转子叶片进行这些加速度测量,可以确定可用于优化叶片形状的数据。 此外,您可以根据不同的风况调整转子叶片的位置。测量的核心是具有反射表面的MEMS。 入射光束通过棱镜引导到反射表面上,使反射光束以尽可能大的强度耦合到返回光纤中。 如果发生外部加速度,镜子会改变其轴。 这会偏转反射光束。 因此,在评估电子设备中测量的光强度会降低。 光强度的降低与外部加速度成正比。Part.03 所用产品在MICRONOR,我们提供的系统可以可靠地对转子叶片进行加速度测量。随着我们的单轴或多轴光纤加速度计系统,您可以测量风力涡轮机等高压环境中的振动和运动。您可以在产品类别中找到各种控制器和传感器。我们的虹科MR660控制器有单轴、双轴或三轴的不同版本。它们在电子或机电传感器失效的地方工作。为此,我们提供合适的传感器:圆形 1 轴传感器 HK-MR661 和单轴方形传感器 HK-MR662,以及两轴 HK-MR663 和三轴 HK-MR664。
  • 新型薄膜半导体?电子迁移速度约为传统半导体的7倍
    来自美国麻省理工学院、加拿大渥太华大学等机构的科学家,利用一种名为三元碲铋矿(ternary tetradymite)的晶体材料研制出一种新型超薄晶体薄膜半导体。据介绍,这种“薄膜”厚度仅 100 纳米,其中电子的迁移速度约为传统半导体的 7 倍从而创下新纪录。这一成果有助科学家研发出新型高效电子设备。相关论文已经发表于《今日材料物理学》杂志。据介绍,这种“薄膜”主要是通过“分子束外延技术”精细控制分子束并“逐个原子”构建而来的材料。这种工艺可以制造出几乎没有缺陷的材料,从而实现更高的电子迁移率(即电子在电场作用下穿过材料的难易程度)。简单来说,当科学家向“薄膜”施加电流时,他们记录到了电子以 10000 cm² /V-s 的速度发生移动。相比之下,电子在“硅半导体”中的移动速度约为 1400 cm² /V-s,而在传统铜线中则要更慢。这种超高的电子迁移率意味着更好的导电性。这反过来又为更高效、更强大的电子设备铺平了道路,这些设备产生的热量更少,浪费的能量更少。研究人员将这种“薄膜”的特性比喻成“不会堵车的高速公路”,他们表示这种材料“对于更高效、更省电的电子设备至关重要,可以用更少的电力完成更多的工作”。科学家们表示,潜在的应用包括将“废热”转换成电能的可穿戴式热电设备,以及利用电子自旋而不是电荷来处理信息的“自旋电子”设备。科学家们通过将“薄膜”置于极寒磁场环境中来测量材料中的电子迁移率,然后通过对薄膜通电测量“量子振荡”。当然,这种材料即使只有微小的缺陷也会影响电子迁移率,因此科学家们希望通过改进薄膜的制备工艺来取得更好的结果。麻省理工学院物理学家 Jagadeesh Moodera 表示:“这表明,只要能够适当控制这些复杂系统,我们就可以实现巨大进步。我们正朝着正确的方向前进,我们将进一步研究、不断改进这种材料,希望使其变得更薄,并用于未来的自旋电子学和可穿戴式热电设备。”
  • 迄今速度最快能耗最低二维晶体管问世
    北京大学电子学院彭练矛教授-邱晨光研究员课题组日前制备出10纳米超短沟道弹道二维硒化铟晶体管,首次使得二维晶体管实际性能超过Intel商用10纳米节点的硅基鳍型晶体管,并将二维晶体管的工作电压降到0.5V,这也是世界上迄今速度最快能耗最低的二维半导体晶体管。该研究成果以《二维硒化铟弹道晶体管》为题日前在线发表于《自然》。芯片为大数据和人工智能的发展提供源源不断的动力,芯片速度的提升得益于晶体管的微缩,然而当前传统硅基场效应晶体管的性能逐渐接近其本征物理极限。受限于接触、栅介质和材料等方面的瓶颈,迄今为止,所有二维晶体管所实现的性能均不能媲美业界先进硅基晶体管,其实验结果远落后于理论预测。对此,团队在研发过程中实现了三方面技术革新:一是采用高载流子热速度(更小有效质量)的三层硒化铟作沟道,实现了室温弹道率高达83%,为目前场效应晶体管的最高值,远高于硅基晶体管的弹道率(小于60%);二是解决了二维材料表面生长超薄氧化层的难题,制备出2.6纳米超薄双栅氧化铪,将器件跨导提升到6毫西微米,超过所有二维器件一个数量级;三是开创了掺杂诱导二维相变技术,克服了二维器件领域金半接触的国际难题,将总电阻刷新至124欧姆微米。研究团队表示,这项工作突破了长期以来阻碍二维电子学发展的关键科学瓶颈,将n型二维半导体晶体管的性能首次推近理论极限,率先在实验上证明出二维器件性能和功耗上优于先进硅基技术,为推动二维半导体技术的发展注入了强有力的信心和活力。
  • 思百吉中国业务保持20%-25%的增长速度
    英国思百吉(Spectris)集团记者招待会在京举行  仪器信息网讯 2010年7月5日,精密仪器仪表和控制设备供应商思百吉(Spectris)集团在北京东方君悦大酒店宴会厅举行了记者招待会暨客户答谢会。仪器信息网作为特约媒体应邀参加。记者招待会  出席本次记者招待会的英国思百吉集团的高层领导人有集团首席执行官John O'Higgins先生、首席财务官Clive Watson先生、亚太区常务董事Don Ramble先生、美国NDC红外技术公司总裁Dr. Bromley C. Beadle等。  思百吉在中国取得成功的要素:与用户直接交流  John O'Higgins先生首先介绍了思百吉的发展情况和在中国取得的良好业绩。思百吉下属13个独立子公司并分别拥有各自独立品牌,产品和技术涵盖了材料分析、测试和测量、在线分析仪、工业控制设备等四大现代工业中极为重要的技术领域,这些卓越的产品和技术广泛服务于全球工业应用以及最终用户的不同行业领域。英国思百吉集团首席执行官John O'Higgins先生  思百吉在中国市场的销售业绩逐年增长,成功地抓住了中国地区的市场机会,John O'Higgins先生认为,思百吉取得成功最重要的因素是:  (1)中国经济快速发展:中国经济环境越来越好,发展越来越快,为全球经济增长提供了重要动力,国内对分析仪器的需求量一年比一年大,为思百吉快速发展提供了肥沃的土壤。这也是思百吉公司上升速度快的客观因素之一。  (2)直销模式:思百吉在中国11个城市建有12个分公司或办事处,采取直接面对用户、与用户直接交流的模式。经销商、代理商等只是作为思百吉运营方式的补充。  (3)人员素质高:人员素质是企业成败的关键,思百吉对员工素质的要求很高,在招聘、内部培训等方面非常重视。  (4)进入中国市场早:思百吉中国市场一直拥有强大的信心,较早进入中国,拥有在中国发展40年的历史。英国思百吉集团首席财务官Clive Watson先生  2010年思百吉在中国市场的目标:1.8亿-2.0亿美元  2009年思百吉全球销售额达到15亿美元,其亚太区销售额增长达到13%,中国市场的销售额达到1.5亿美元,占其全球销售额的10%,并且在中国市场的销售额正以20%-25%的速度增长,此数据是思百吉迄今为止最好的成绩。  目前,思百吉在中国拥有员工已经达到900多名,在上海、苏州建有生产工厂。英国思百吉集团亚太区常务董事Don Ramble先生  中国作为最具发展潜力的地区,已成为思百吉最为重视的市场区域之一。中国市场是思百吉全球战略的重要组成部分,未来思百吉对中国市场将进行持续投资,其中,医药、新能源(太阳能、电池等)、原材料等行业是思百吉未来投资的重点领域,并全面完善在中国地区的服务和支持体系,使思百吉成为客户的最值得信赖的伙伴。  凭借多年的专业技术及专利技术方面的产品和应用,思百吉的业务在专业市场中均处于主导地位。例如,NDC公司的红外测试设备在烟草,造纸、包装行业,PANalytical公司的X射线仪器在水泥行业,Malvern公司的粒度测试仪在纳米材料领域,迈思肯公司的机器视觉解决方案在多个行业均享有极高的声誉。美国NDC红外技术公司总裁Dr. Bromley C. Beadle  英国思百吉集团简介  思百吉公司(Spectris)是一家制造精密仪器仪表及控制设备的公司。本公司2009年的销售额达到了7.87亿英镑,在全球拥有5500名雇员。思百吉已在伦敦股票交易所上市(股票代码--SXS),而且是techMARK(伦敦股票交易所的科技公司指数)的发起人。思百吉下属13个独立子公司并分别拥有各自独立品牌,产品涵盖于以下四个技术领域:材料分析、测试及测量、在线分析仪和工业控制设备,并在这些领域的技术都处于领先地位。英国思百吉集团创建于1915年,早期从事航天航空技术的开发和设备制造,上世纪90年代开始涉足仪器仪表和控制设备的研制,在生物化学、食品医药、环境监测、能源材料等科研和生产领域都有广泛的应用。
  • 48小时!国产电镜技术进入“小时级开发”时代,开启中国速度
    8小时拆立交桥,10天建医院,这是“基建狂魔”让外国惊呼的中国速度。如今,这样的中国速度也在科研领域上演。日前,国产电镜厂商纳克微束,仅用时48小时,即完成了从能谱仪(EDS)到货到自主研发产品上的软硬件集成开发调试全过程!往往这样的研发任务,欧美厂商需要3-4个月才能完成所有集成调试工作。纳克微束的工程师们经过前期充分准备和周密部署,对自己开发的产品充满信心。在没有太多多余操作情况下:“小时级”发现问题——“小时级”解决方案——“小时级”验证解决,用干净利落的行动证明,我国科学仪器技术领域正在飞速的进步,率先进入“小时级开发”新时代。(能谱仪面扫成像图)分析型扫描电镜作为大型综合分析表征技术平台,其中最常用的分析附件便是能谱仪(EDS)。它是在真空室下通过电子束轰击样品表面,激发物质发射出特征x射线,根据特征x射线的波长,定性与半定量分析元素周期表中B-U的元素,进而完成样品表面微区定性或半定量分析。能谱仪被广泛应用于表面化学分析、分子结构、新材料、催化剂等科研领域。通常,从欧美厂商进口的能谱仪在国外电镜厂商原厂的集成开发环节至少耗时3~4个月,而对于国内电镜生产企业,进口电镜附件安装适配的研发周期就更加漫长。作为国产扫描电镜技术引领的企业,纳克微束日前将集成国外某厂商的新型能谱仪的设计调试时间率先缩短至以小时计算,应用技术开发能力远超国内外同行业水平。(48小时内完成能谱仪集成设计开发,能量分辨率达124eV) 长期以来,国产科学仪器的研发、生产、制造依赖国外先进经验,核心技术“受制于人”。纳克微束专注于以(场发射)扫描电子显微镜为代表产品的综合性显微成像解决方案的技术开发与探索,打造可以对标主流进口厂商的全品类电镜制造商。作为上市央企钢研纳克(股票代码300797)的控股子公司,也是钢研纳克在高端科学仪器领域的重点布局企业,实现了从分析仪器到科学仪器的板块跨越,使其成为国内仪器公司中技术领域覆盖最为全面的原创型高精尖技术企业。同时,作为国内唯一一家拥有电子显微镜产品的上市公司,钢研纳克携手纳克微束正努力打破高端科学仪器长期被国外企业垄断的现状,利用上市公司平台优势和央企技术策源地的原创能力,以技术路径与创新路径双轮驱动,助力我国科学与技术硬实力提升,打赢关键技术“卡脖子”攻坚战。该团队研发人员占比超过60%,通过十余年成熟的技术积淀及团队创新能力,在设计理念、关键环节、核心技术等方面超前布局,着力将国产电镜从传统、低端成像工具,发展为世界级综合显微分析“大平台”,实现国产替代乃至国产超越。今年11月1日,纳克微束发布了国内首款可搭载聚焦离子束(FIB)模块的大型场发射电镜平台——FE-1050系列国产扫描电镜“新旗舰”机型,实现了高端国产仪器生产、制造的突围。如今,纳克微束实现能谱仪集成设计“小时级开发”,代表了中国高端仪器厂商的创新实力和科研速度。相信经过国内厂商的不懈努力,终将推动中国高端仪器行业实现从“跟随”到“领跑”的跨越。
  • 石墨烯打造迄今最小芯片,将大幅提高处理速度
    2月18日消息,萨塞克斯大学的科研团队近日开发出了史上最小的微芯片。在研发过程中,科学家们通过在材料上制作扭结来改变石墨烯的结构。据了解,采用这种工艺制成的微芯片尺寸比传统微芯片小100多倍。参与研究的艾伦道尔顿教授表示:“我们改造石墨烯结构的方式有些像折纸。通过这次研发,我们的计算机芯片尺寸大幅缩小,处理速度将大幅提高,未来电脑和手机的处理速度有望提升数千倍。”值得一提的是,与常见的芯片制造技术相比,科研团队此次采用的技术更为环保和可持续。据研究员马诺特里帕蒂介绍:“因为我们不需要向其中添加额外材料,同时加工过程在室温而非高温下进行,因此制作这种微芯片所需的能源更少。”
  • 振动试验基础:加速度传感器介绍
    如果说振动控制仪是振动试验系统的大脑,那么加速度传感器就是人体的感官部分。本文主要介绍电荷型加速度传感器的原理和使用方法。※振动领域常用传感器加速度:压电型(电荷输出型或电压输出型IEPE)、动电型等。速度:激光测定器等。位移:LVDT(Linear Variable Differential Transformer)、Laser等。频率响应特性:加速度传感器 速度传感器 位移传感器(原因:相位关系),所以振动试验机系统多采用加速度传感器。※电荷输出型加速度传感器构造:原理:Q(电荷量) = C(电容) × V(电压)压力(F=mA)作用,压敏材料上产生电荷,对应电荷,输出电压变化。常见电荷型加速度传感器:※加速度传感器质量要求必须保证测定物质量的1/10以下。※加速度传感器频率使用范围避开传感器的共振点,使用直线形区域。在低频区域(1-5Hz)尤其要注意,由于频率响应特性的缘故,测得的加速度会有一定的偏差,对反馈控制有较大影响。也许这就是振动台厂家的设备产品目录中设备频率使用范围都是从5Hz开始标注的缘故吧。另外还要注意环境对传感器灵敏度的影响,比如,温度、湿度、电磁干扰等,别篇叙述。※加速度传感器的固定要求①用手测 ②磁铁(2点吸附) ③磁铁(平面吸附) ④垫片胶水粘贴 ⑤胶水粘贴 ⑥螺丝固定上图中,可以看出采用螺丝固定是最好的,但是由于实际情况,一般振动试验,能提供螺丝固定的螺孔基本上没有,所以通常采用胶水(502胶水等)粘贴或垫片(绝缘地线)胶水粘贴传感器。※加速度传感器的使用方法※加速度传感器的重要参数灵敏度、最大测定加速度、电容等。例:加速度传感器型号:2353B、灵敏度:0.209pC/(m/s²)传感器电容: 890pF,加速度500m/s²振动时,输出的电压是多少?(传感器低噪声电缆的电容已忽略。)Q=0.209×500=104.5[pC]V=Q/C=104.5/890=0.11742[V]= 11.742[mV]※前置功放(电荷放大器)将加速度传感器的电荷输出电压(mV级别)转换,通过增幅放大到±V级的电压信号,输出给振动控制仪。电压输出型(IEPE or ICP)加速度传感器也经常应用,稳定可靠,直接电压输出。内部含有微电子电路,受温度和湿度的影响比较大,一般使用上限在+125℃左右,建议在常温下采用。在三综合试验中,尤其需要特别注意试验条件的温度。备注:图片和部分文字等来源于网络,如有侵权,请联系作者本人。
  • 12月9日听朱永法、刘忍肖老师在线讲”纳米材料的形貌及粒度表征“!速度报名!
    pstrong“纳米材料的形貌及粒度表征应用技术”网络主题研讨会/strong/ppstrongbr//strong/ppstrong会议时间:2015年12月09日 14:00 - 17:00/strong/ppstrongbr//strong/ppstrong会议简介:/strong/ppstrongbr//strong/pp纳米科学和技术是在纳米尺度上(0.1nm~100nm之间)研究物质(包括原子、分子)的特性和相互作用,并且利用这些特性的多学科的高科技。其最终目的是直接以物质在纳米尺度上表现出来的特性,制造具有特定功能的产品,实现生产方式的飞跃。纳米科技是未来高科技的基础,而科学仪器是科学研究中必不可少的实验手段。因此,纳米材料的分析和表征对纳米材料和纳米科技发展具有重要的作用。/ppbr//ppspan style="color: rgb(112, 48, 160) "strong部分报告(陆续更新中):/strong/span/ppbr//ppstrong报告一:纳米材料的形貌和粒度分析方法及应用/strong/ppstrongbr//strong/pp报告人:朱永法教授(清华大学/北京电子能谱中心)/ppbr//pp报告概要:/ppbr//pp主要讲述了纳米材料最常用的三种形貌分析方法的原理和应用特点以及粒度分析的方法和在纳米材料研究方面的应用实例。目前最常用的形貌分析方法是扫描电子显微镜、透射电子显微镜和原子力显微镜。扫描电镜视场广,样品制备简单,不会产生信息失真,可以观察形貌以及实现颗粒大小的分布统计。透射电镜可以观察纳米材料的形貌和颗粒大小,但视野范围小,样品制备过程容易产生大颗粒的丢失现象,但可以区分聚集态和一次粒子的信息。原子力显微镜可以观察薄膜的颗粒大小,也可以观察分散态的纳米材料的形貌及大小。此外,还可以测量颗粒的厚度以及薄膜的粗糙度分布。激光粒度仪是测量颗粒大小常用的方法,但无法观察纳米材料的形貌,是一种统计颗粒直径分布,容易失真。此外,很多纳米材料分散在溶液中,可能是水合方式存在,获得的是水合颗粒大小的分布,并不是真实的材料颗粒大小,但可以获得粒度分布的信息。此外,通过XRD和拉曼光谱还可以获得纳米材料晶粒大小的数据。/ppbr//ppstrong报告二:纳米材料的粒度表征/strong/ppstrongbr//strong/pp报告人:方瑛(HORIBA)/ppbr//pp报告概要:/ppbr//pp 颗粒的尺寸会影响纳米材料的各种性能,而溶液的电位则会影响纳米乳液的稳定性。纳米颗粒分析仪可以表征纳米颗粒的粒径和电位,报告会介绍粒径和Zeta电位的测试原理,重点会介绍颗粒分析在纳米材料中的应用。/ppbr//ppstrong报名条件:只要您是仪器信息网注册用户均可参加!/strong/ppbr//ppstrong环境配置:只要您有电脑、外加一个耳麦就能参加。/strong/ppbr//ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong扫码报名!一分钟搞定!/strong/span/ppstrongbr//strong/ppstrongimg src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/f216179f-fbda-408c-a234-8938cb9d2465.jpg" title="纳米材料形貌及粒度表征"//strong/ppbr//ppstrongpc端报名,请点击链接:/strong/ppstrongbr//strong/ppstronga href="http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1749" target="_blank" title="”纳米材料的形貌及粒度表征“网络主题研讨会"http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1749/a/strong/ppbr//p
  • 如何释放测序速度?——深度解读华大智造中小通量基因测序仪
    近日,华大智造发布了最新款的中小通量基因测序仪DNBSEQ-G99。此次推出的DNBSEQ-G99又一次进行了全方位的突破性尝试,是全球同等通量测序仪中速度最快的机型之一,特别适用于靶向基因测序和小型基因组测序,数据产出速度快、质量高。与此同时,DNBSEQ-G99平台的性能优势也引发了业内的广泛关注,为了让大家能够更深入地了解G99,华大智造特别整理了G99最值得关注的9个热点话题,让我们一探究竟!Q1G99测序速度究竟有多快?在中小通量机型中,G99是唯一一款具备双载片测序平台的机型,这使得G99可以在一天之内满跑4张测序载片、两轮PE150,实测通量甚至最高可以达到99Gb,所以命名G99。通常来讲,G99可在12小时内完成PE150测序流程,从上机测序到下机数据只需半天时间。与此同时,G99支持多时点数据输出,最快可在测序开始后的2.5小时内获得第一批下机数据(SE35),是全球目前中小通量测序仪中速度最快的机型之一。Q2G99为何如此快?DNBSEQ-G99通过对载片、生化、流体、光学、温控等多个核心系统进行全面优化,实现了对测序效率、质量和交付能力的极致提升。围绕“DNBSEQ 测序技术”、“规则阵列芯片技术”、“测序仪光机电系统技术” 这三大源头性核心技术,华大智造G99平台的技术创新点的具体体现是:首先,在DNBSEQ测序技术方面,G99通过试剂优化首次达到了10s极速荧光反应,同时生化孵育进程由分钟级跨入秒级,全面降低单循环的测序时间;其次,在规则阵列芯片技术方面,G99的测序载片首次采用了三角形矩阵式信号位点,信号密度提升68%,在更小面积的载片上实现了更高密度的数据产出;最后,在光机电系统技术方面,G99通过对温控系统的升降温算法进行不断改进,最终实现升降温速率大于7℃/s,甚至比PCR仪还要快2倍;与此同时,G99配备了华大智造自研的超高分辨率物镜,突破了光学衍射极限,使得信号捕捉效率提升,缩短了单位面积的载片拍照时间,从而使得测序速度更快。Q3G99为何如此简单?DNBSEQ-G99配备了超简易的卡式测序载片和一体化的测序试剂盒,上机实验操作简单,无需手工配制试剂,一步按压即可完成测序试剂的配制。此外,通过生信计算的一体化集成,G99可实现对原始下机数据的自动分析和结果输出,同时支持测序数据的本地化产出,安全有保障。与此同时,DNBSEQ-G99提供行之有效的数据安全保护。Q4G99为何如此灵活?DNBSEQ-G99配备双载片测序平台,且双载片运行流程相互独立,能够让用户在一台测序仪上实现灵活的数据产出,支持单载片上机、双载片同时上机、双载片滚动上机,以及混合读长的双载片混动上机测序等多种测序模式,能够让测序实验人员可以根据样本数量和到样情况,通过调整上机运行的载片个数和测序策略,灵活掌控自己的工作节奏。Q5G99测序的数据质量如何?G99不仅拥有出色的测序速度,在数据质量方面的高准确性和高可靠性同样出色。根据华大智造的早期内测数据显示:在12台G99上对92个标准品进行了测试,下机数据质量Q30≥90%,数据产量>80Mb/载片。通过对肿瘤Panel检测、未知病原体测序、小型基因组测序和甲基化测序等早期客户试用结果的评价来看:96%以上的下机数据质量Q30≥85%,数据产量>80Mb/载片。Q6G99的应用场景及相关推荐?G99单张载片通量为80M,最多可同时运行两张载片。测序读长从SE35到PE150,G99的快速可以助力生育健康、传感染、肿瘤检测等临床科研的多种应用场景。Q7G99机型提供哪些型号?G99可以提供DNBSEQ-G99RS和DNBSEQ-G99ARS两种不同版本的型号,其中:① DNBSEQ-G99RS:无生信模块,下机能够稳定输出FASTQ报告,适用于有生信流程和分析集群的用户,这部分用户可以选择不含生信模块的标准配置版。② DNBSEQ-G99ARS:内置生信模块,能够自动启动高级分析,兼容基础的生信分析流程,如华大智造PFI,MetargetCOVID,MGAP,Flu track等。Q8G99适配的读长具体有哪些?目前,G99适配读长有SE50、SE100、PE100、PE150,涵盖SE100/PE50兼容试剂盒,APP-C PE150/ SE100试剂盒。此外,DNBSEQ-G99还有更长读长试剂的研发规划,将会在2023年发布PE300和SE400读长。Q9G99平台的兼容性与适配性如何?首先,在兼容性方面,DNBSEQ-G99对碱基不平衡文库具有优异的兼容性,与MGISEQ-2000的表现高度一致。其次,在适配性方面,G99平台开发了一体化的APP-C SE100和APP-C PE150试剂盒,可以进行转化测序,且引物序列已经内置在试剂盒中,无需手动加入。同时,测序人员若用常规试剂盒测双barcode,不需要和其他平台一样额外购买双barcode测序盒子。
  • 赛默飞发布显微拉曼新品 速度提升为亮点
    仪器信息网讯 2014年3月13日,赛默飞在北京翠宫饭店举办了分子光谱新品&mdash &mdash DXRxi显微拉曼成像光谱仪发布会。这是赛默飞继2月26日上海站之后的,该新品系列发布的第二站。赛默飞分子光谱中国市场总监吴秋波先生、拉曼技术市场经理张衍亮博士分别介绍了赛默飞以及分子光谱全线产品、新产品新技术的情况。北京大学翁诗甫教授等业内著名专家与吴秋波先生一起为DXRxi显微拉曼成像光谱仪揭幕。80余位行业内专家、学者参加了新品发布会。  新品DXRxi的最大特点或革新&mdash &mdash 快速DXRxi显微拉曼成像光谱仪揭幕  &ldquo DXRxi与传统拉曼成像仪器相比,可以说一个是迷宫中的老鼠,另一个则是天空中的雄鹰。&rdquo 赛默飞拉曼技术市场经理张衍亮博士如此说。  传统拉曼成像技术的速度无法令人满意,主要是因为曝光时间、快门开启时间、CCD读出速度、平台移动时间等造成的光谱采集速度局限,以及平台逐点移动、停止、再移动的扫描方式的局限。而DXRxi通过四个方面的革新突破了这些局限,一是磁悬浮马达驱动与光栅尺反馈控制的自动平台 二是ECCD探测器的光谱采集速度达600/秒,解决了速度快信号弱的难题 三是采用基于位置的触发控制同步采样技术,平台的移动与光谱采集实现无时间差同步 四是OMNICxi软件能够快速处理大量数据。并且,平台连续匀速移动、快门持续打开并曝光。  DXRxi不只是速度的提升,其自动平台、ECCD在快速的同时还具有高精度、高灵敏度的特点,使得整个系统的速度、准确度、灵敏度三方面有效结合、达到了最佳优化结果。另外,DXRxi的激光、瑞利滤光片与光栅都采用智能模块化设计,同时具备自动准直、校标和仪器状态自动检查功能,并配备了定制的研究级奥林巴斯BX51显微镜。  DXRxi最适合的应用领域是材料分析、地质等行业的科研、企业研发实验室,以及司法鉴定等政府实验室。  &ldquo 新产品的扫描速度、分辨率等高于现有的红外成像产品。&rdquo 翁诗甫教授说,&ldquo 新产品在速度方面的提升是拉曼成像技术领域很大的革新,DXRxi是一款不错的产品。&rdquo   拉曼成像技术是未来发展趋势之一  随着技术的发展,数据可视化与成像的需求日益增长,而拉曼成像技术与扫描电镜/透射电镜、原子力显微镜等形成良好的互补,所以,拉曼成像仪器的市场前景非常看好。  吴秋波先生说,&ldquo 针对这一市场需求,在聆听众多客户的反馈意见、对比当前市场上同类产品的优劣势之后,赛默飞的研发团队经过5年时间的努力工作,现在,新型超快速拉曼成像技术&mdash &mdash DXRxi显微拉曼成像光谱仪正式问世。&rdquo 据介绍,在赛默飞计划研发DXRxi时,主要进行了两方面的调研,一是显微拉曼现有市场,另一个是潜在应用的市场。当时看到已经购买了该类仪器的用户并不是太多,但是显微拉曼的新的应用领域非常多,市场前景广阔,这也是赛默飞决定投入开发该款新品的主要原因。赛默飞对DXRxi的定位是新材料开发等新兴应用领域。  由于拉曼信号弱,并且存在荧光效应、热效应等局限,以及过去拉曼仪器价格高,大学里拉曼仪器数量少、相关课程少、学生接触机会少等造成的市场需求低,使得拉曼、拉曼成像技术多年来一直发展较慢。  &ldquo 从拉曼仪器的历史发展中可以看到,现在价格相对来说已经比较低,其应用领域也得到了不断扩大,可以说,拉曼仪器得到了较好的普及。目前,拉曼的应用领域已经超过了红外,正在开拓自己的应用方向。从2000年左右的碳管,到现在的石墨烯研究,拉曼光谱技术的发展与新兴材料的研究密不可分,特别是与纳米材料的研究同步。&rdquo 张衍亮博士说。  翁诗甫教授说,&ldquo 如今由于元器件技术的进步,灵敏度、扫描速度大幅提高,以及显微镜等相关仪器技术的发展,拉曼以及拉曼成像技术得到了快速发展,将是未来发展趋势之一。拉曼、显微拉曼技术将向着研发、应用两个方向发展,一是&ldquo 阳春白雪&rdquo ,高端研究方向发展 二是向食品安全、药品检测等领域渗透。&rdquo 北京大学化学系翁诗甫教授赛默飞分子光谱中国市场总监吴秋波先生  附录:赛默飞简介  据介绍,2013年,赛默飞在全球的50个国家拥有5万名员工,年销售额达170亿美元,并且以136亿美元收购生命科学公司Life Technology。赛默飞一直重视在中国的发展,持续加大投入,近年来也取得了快速增长。2013年中国地区业务销售额近12亿美元(2012年赛默飞中国以7亿美元的销售额跃居公司全球第二大市场),其中包含了Life Technology大中国区的业绩。员工人数也增加到3800名。至今赛默飞在中国已经拥有了8个制造工厂、9个应用中心、以及2013年新成立的中国创新中心。撰稿:刘丰秋
  • 我国研发第二代“数字PET”成像速度全球第一
    由华中科大数字PET团队开发的新一代全数字PET/CT。受访者供图《中国科学报》记者从华中科技大学获悉,近日由华中科技大学数字PET团队开发的新一代全数字PET/CT通过中国医疗器械注册认证,正式获准进入市场。相关指标显示,该设备在20秒内完成单个床位的扫描成像,全身扫描仅需80秒,单床位成像速度为当前全球第一。单床位成像速度全球第一据了解,此前,初代临床全数字PET/CT已在湖北省鄂州市中心医院稳定运行两年半,为数千名患者提前“揪”出癌症病灶。新一代数字PET在不断实践和反馈中完成技术迭代。而湖北省第一台美国进口PET/CT于2003年落户于华中科技大学同济医学院附属协和医院PET中心。截至2021年,湖北省已安装PET设备超过30台,其中,进口设备率约90%。“以最常用的18F-FDG PET成像为例,通常单床位扫描时间为1-1.5分钟,每个病人6-7个床位,大概10分钟完成全身扫描。最快情况下能实现每床位1分钟,也就是全身6-7分钟完成。”协和医院核医学科主任兰晓莉教授介绍。数字PET团队产业化负责人张博介绍,“全数字PET/CT 930实现了单床位20 秒成像,全身扫描仅需80秒,单床位扫描速度为全球第一。这意味着病人的扫描时间至少缩短为过去的1/6,显著提升检查效率,降低应用成本,能大大缓解PET这类高端医学影像检查排队难、费用贵的问题。“数字PET团队核心成员肖鹏教授称,新一代临床全数字PET/CT930不仅在晶体、光电器件、MVT数字化采样单元上实现了2.0版本的迭代升级,还能通过对原始信号、中间数据和临床影像的“全数据”积累实现自我反馈和优化。实践应用是当务之急尽管全数字PET获得国内外科学界及产业界认可,但推广之路仍存在困难。张博透露,近年来在与临床用户接触中,发现他们主要持两种态度:一种是满足国产设备的发展,但不敢轻易尝试、仍持怀疑观望态度:另一种是依然高度迷信进口,甚至成为进口厂商的“铁粉”。张博表示,“数字PET团队作为技术研发团队,已清醒地意识到实践应用是当务之急。”在数字PET团队看来,在人类对抗疾病这项宏大而艰巨的事业中,科研人员能做的仍然很有限。在解决了众多的技术挑战之后,技术应用、设备应用、市场接受度的挑战才刚刚开始。
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