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剥模器

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剥模器相关的资讯

  • 新型有机薄膜传感器或可替代外部光谱仪?
    德国科学家研制出一种新型有机薄膜传感器,它能以全新的方式识别光的波长,分辨率低于1纳米。研究人员称,作为一款集成组件,这种新型薄膜传感器未来可替代外部光谱仪,用于表征光源。这一技术已经申请专利,相关论文刊发于最新一期《先进材料》杂志。  光谱学被认为是研究领域和工业领域最重要的分析方法之一。光谱仪可以确定光源的颜色(波长),并在医学、工程、食品工业等各种应用领域用作传感器。目前的商用光谱仪通常“体型”较大且非常昂贵。  现在,德累斯顿工业大学应用物理研究所(IAP)和德累斯顿应用物理与光子材料综合中心(IAPP)的研究人员与该校物理化学研究所合作,开发出了一种新型薄膜传感器,能以一种全新的方法识别光的波长,而且,由于其尺寸小、成本低,与商用光谱仪相比具有明显优势,未来或可成功替代后者。  新型传感器的工作原理如下:未知波长的光激发薄膜内的发光材料。该薄膜由长时间发光(磷光)和短时间发光(荧光)的器件组成,它们能以不同方式吸收未知波长的光,研究人员根据余辉的强度推断未知输入光的波长。  该研究负责人、IAP博士生安东基奇解释说:“我们利用了发光材料中激发态的基本物理特性,在这样的系统内,不同波长的光激发出一定比例的长寿命三重和短寿命单重自旋态,使用光电探测器识别自旋比例,就可以识别出光的波长。”  利用这一策略,研究人员实现了亚纳米光谱分辨率,并成功跟踪了光源的微小波长变化。除了表征光源,新型传感器还可用于防伪。基奇说:“小型且廉价的传感器可用于快速可靠地确定钞票或文件的真实性,而无需任何昂贵的实验室技术。”  IAP有机传感器和太阳能电池小组负责人约翰内斯本顿博士说:“一个简单的光活性膜与光电探测器结合,形成一个高分辨率设备,令人印象深刻。”
  • 珀金埃尔默公司收购波通仪器公司
    瑞典波通仪器公司宣布:美国珀金埃尔默公司已经收购瑞典波通仪器公司。波通仪器公司在食品、谷物、面粉和饲料质量控制领域是全球领先的分析仪器供应商,2010年以来通过在产品研发和业务扩增的战略性投资,公司翻倍成长。珀金埃尔默公司与波通公司稳固的市场地位和主导产品组合的结合会进一步补充其在食品质量检测领域的实力,更进一步加强巩固了公司在食品农业领域的领导地位。波通公司创建于1962年,致力于研发生产食品相关质量领域领先的分析仪器和相关服务, 在食品、谷物、面粉和饲料领域提供先进的质量控制解决方案。近几年,波通公司取得了飞速的成长,产品在全球100多个国家销售使用,很多产品是相关领域里的开创性产品,是行业内的标准,达到全球领先的地位。PerkinElmer股份有限公司是一家全球性的业界著名技术领先公司,在诊断学、生命科学和环境应用领域具有无可争议的技术领先和主导地位。在全球150多个国家拥有约7,600名员工。瑞典波通仪器公司CEO Sven Holmlund荣幸地说:我很自豪波通公司在市场上取得的成绩,从2010年以来,我们更加努力加速产品的创新,提高服务质量,在已有的和新开发的市场上,销售和技术服务上都取得了令人瞩目的成绩。波通公司珍惜和Valedo的愉快成功的合作,也欢迎铂金埃尔默成为我们的新雇主,我们确信珀金埃尔默能提供强大的资源和能力更进一步地发展提高我们的业务。珀金埃尔默环境健康事业部董事长Jon DiVincenzo坚信:波通公司独特的产品特点和珀金埃尔默公司在分析仪器的创新组合会进一步加强公司整体在数十亿美元的食品检测领域更全面的分析能力。
  • imec集成薄膜固定光电二极管以实现卓越的短波红外成像传感器
    2023年8月14日在比利时鲁汶,imec作为纳米电子学和数字技术领域的全球研发和创新中心宣布成功集成了固定光电二极管结构到薄膜图像传感器中。通过添加固定光电栅和传输栅,薄膜成像器超过一微米波长的吸收质量终于可以被利用,以一种成本效益的方式解锁感知可见光之外光线的潜力。检测可见光范围之外的波长,例如红外光,具有明显的优势。应用包括自动驾驶汽车上的摄像头,以“看穿"烟雾或雾霭,以及用于通过面部识别解锁智能手机的摄像头。虽然可见光可以通过基于硅的成像器检测,但需要其他半导体材料来检测更长的波长,比如短波红外线(SWIR)。使用III-V材料可以克服这一检测局限。然而,制造这些吸收体的成本非常高,限制了它们的使用。相比之下,使用薄膜吸收体(如量子点)的传感器最近出现为一个有前景的替代方案。它们具有良好的吸收特性和与传统CMOS读出电路集成的潜力。尽管如此,这种红外线传感器的噪声性能较差,导致图像质量较差。早在20世纪80年代,固定光电二极管(PPD)结构就在硅CMOS图像传感器中引入。该结构引入了一个额外的晶体管栅极和一个特殊的光检测器结构,通过该结构, charges可以在积分开始前全部排空(允许在没有kTC噪声或前一帧影响的情况下复位)。因此,由于噪声更小、功耗性能更好,PPD主导了基于硅的图像传感器的消费者市场。 在硅成像之外,至今还不可能集成此结构,因为难以混合两种不同的半导体系统。现在,imec在薄膜图像传感器的读出电路中成功集成了PPD结构。 一种SWIR量子点光电检波器与一种氧化铟镓锌(IGZO)薄膜晶体管单片集成成PPD像素。 随后,该阵列被进一步处理在CMOS读出电路上以形成一个完整的薄膜SWIR图像传感器。 imec的“薄膜固定光电二极管"项目负责人Nikolas Papadopoulos 表示:“配备4T像素的原型传感器表现出显着低的读出噪声6.1e-,相比之下,传统的3T传感器超过100e-,证明了其良好的噪声性能。" 因此,红外图像的拍摄噪声、失真或干扰更小,准确性和细节更高。imec像素创新项目经理Pawel Malinowski补充说:“在imec,我们正在红外线和成像器的交汇处处于地位,这要归功于我们在薄膜光电二极管、IGZO、图像传感器和薄膜晶体管方面的综合专业知识。通过实现这一里程碑,我们克服了当前像素架构的局限性,并展示了一种将性能最佳的量子点SWIR像素与经济实用的制造方法相结合的方法。下一步包括优化这项技术在各种类型的薄膜光电二极管中的应用,以及扩大其在硅成像之外的传感器中的应用。我们期待通过与行业伙伴的合作进一步推进这些创新。“研究结果发表在2023年8月《自然电子学》杂志"具有固定光电二极管结构的薄膜图像传感器"。初步结果在2023年国际图像传感器研讨会上呈现。原文: J. Lee et al. Thin-film image sensors with a pinned photodiode structure, Nature Electronics 2023.摘要使用硅互补金属氧化物半导体技术制造的图像传感器广泛应用于各种电子设备,通常依赖固定光电二极管结构。 基于薄膜的光电二极管可以具有比硅器件更高的吸收系数和更宽的波长范围。 但是,它们在图像传感器中的使用受到高kTC噪声、暗电流和图像滞后等因素的限制。 在这里,我们展示了具有固定光电二极管结构的基于薄膜的图像传感器可以具有与硅固定光电二极管像素相当的噪声性能。 我们将一种可见近红外有机光电二极管或短波红外量子点光电二极管与薄膜晶体管和硅读出电路集成在一起。 薄膜固定光电二极管结构表现出低kTC噪声、抑制暗电流、高满量容和高电子电压转换增益,并保留了薄膜材料的优点。 基于有机吸收体的图像传感器在940 nm处的量子效率为54%,读出噪声为6.1e–。
  • 莱伯泰科开启验室设备iTouch控制模式时代
    莱伯泰科公司**正式推出iTouch触摸控制器,开启了分析仪器和实验室设备控制模式新时代。 莱伯泰科iTouch控制器集莱伯泰科多年研发智能控制器的经验,将触摸型智能控制概念应用到实验室的产品控制上,在功能、外观、人性化控制、易操作上有了突破性的改变。触摸控制、方便、快捷、稳定、通用成为iTouch的**特点。 iTouch控制器选用公共控制平台,目前可以控制莱伯泰科的DigiBlock、电热板、溶剂浓缩、GPC、温控产品等产品,甚至可以控制整个实验室的风、气、电、温度等,可以与LIMS连接。 iTouch的产品将开启实验室的自动化,智能化,IT化的新时代。iTouch控制应用咧子:DigiBlock消解仪控制和应用 ◆ 多用户管理模式,用于建立标准方法,可存储上万种方法。 ◆ 20段的程序升温功能,能实现图谱显示,可编辑、设定升温速率和保持时间, ◆ 可设定提示加酸、补酸时间位点◆ 实验过程中的实时图谱跟踪、数据采集、自动保存 ◆ 高低温报警机制◆ 内外温度传感器的转换功能 ◆ 多种语言操作界面,包括:汉语,英语,日语,西班牙语,俄语 ◆ 支持SD存储卡,U盘等,方便用户导出处理实验数据 ◆ 日志管理,便于查看之前的操作信息。 强大的控制系统会使LabTech的仪器、设备更加强大、完美。选择iTouch控制系统,将给您带来全新的使用理念和完美的感觉体验。LabTech将帮助您建立更加便捷、智能、高效的实验室。实现我们的口号:You Lab,Our Tech!
  • 耶拿、赛默飞、莱伯泰科、博日等厂商瓜分疾控千万仪器大单
    近日,翁源县疾病预防控制中心实验室发布翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目中标公告,项目成交金额1115.03万元,赛默飞世尔科技(中国)有限公司、德国耶拿分析仪器股份公司、杭州博日科技股份有限公司等多家供应商中标。  一、采购计划编号:440229-2021-00180  二、项目编号:SY21GZ084  三、项目名称:翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目  四、采购结果  合同包1(翁源县疾病预防控制中心实验室相关检验检测仪器设备采购项目):供应商名称供应商地址中标(成交)金额广东众联汇创医疗供应链管理有限公司广州市番禺区石壁街屏山二村钟顺路624号2栋301房11,150,300.00元  五、主要中标(成交)标的信息货物、设备及材料类详列序号分项名称品牌、规格型号、主要技术参数制造商数量单价(元)合计(元)1电感耦合离子体质谱仪 ICP-MS德国耶拿、PQ-MS德国耶拿分析仪器股份公司11,949,000.001,949,000.002气质联用仪 GC-MS/MS赛默飞、TSQ9000赛默飞世尔科技(中国)有限公司11,998,000.001,998,000.003超高效液相色谱仪 UPLC 赛默飞、U3000赛默飞世尔科技(中国)有限公司1779,000.00779,000.004全自动微生物质谱检测系统梅里埃、VITEK-MS梅里埃诊断产品(上海)有限公司12,996,000.002,996,000.005微生物快速富集系统(富集浓缩仪)InnovaPrep(英诺瓦普)、CP SelectDOOH(CHINA) CO.,LIMITED1389,000.00389,000.006显微镜奥林巴斯、CX43奥林巴斯株式会社564,500.00322,500.007暗视野显微镜奥林巴斯(含相机成像系统)、BX53(LED)奥林巴斯株式会社1249,500.00249,500.008荧光显微镜奥林巴斯(含相机成像系统)、BX53(LED)奥林巴斯株式会社1385,000.00385,000.009全自动固相萃取仪Gilson(吉尔森)、GX-271吉尔逊实验仪器(上海)有限公司1688,000.00688,000.0010光波加热仪莱伯泰科、HR2000A北京莱伯泰科仪器股份有限公司26,000.0012,000.0011实时荧光定量PCR分析仪杭州博日、FQD-96C杭州博日科仪器股份有限公司1397,000.00397,000.0012核酸采样工作站(二工位)博昂生、NSC-Ⅱ山东博科生物产业有限公司1150,000.00150,000.0013定量采样机器人北京勤业致远、QY-01A北京勤业致远科技有限公司1159,500.00159,500.0014电导率仪北京勤业致远、98192北京勤业致远科技有限公司115,000.0015,000.00154度冰箱(2°~8°)赛默飞、FYC-335赛默飞世尔科技(中国)有限公司517,800.0089,000.0016恒温水浴箱山东博科、BJPX-WB26山东博科科学仪器有限公司23,000.006,000.0017电热恒温干燥箱山东博科、B0V101-150-Ⅱ山东博科科学仪器有限公司113,000.0013,000.0018生化培养箱山东博科、BJPX-B250山东博科科学仪器有限公司225,000.0050,000.0019霉菌培养箱山东博科、BJPX-M200山东博科科学仪器有限公司138,000.0038,000.0020立式压力蒸汽灭菌器厦门致微、GR85DP致微(厦门)仪器有限公司185,000.0085,000.0021智能液体分装泵(培养基分装器)广东环凯、FlidisPump广东环凯微生物科技有限公司215,800.0031,600.0022全自动定量浓缩仪睿莱博、MPEva GSV12睿莱博仪器(广州)有限公司1249,500.00249,500.0023瓶口分液器Hirschmann(赫施曼)、EMdispenser北京翰百赫仪器有限公司15,500.005,500.0024瓶口分液器Hirschmann(赫施曼)、ceramus北京翰百赫仪器有限公司18,500.008,500.0025电动洗液器Gilson(吉尔森)、macroman睿莱博仪器(广州)有限公司35,600.0016,800.0026电子温湿度计(实验室用)榛利、GL-616s福州览持艺居电子商务有限公司5090.004,500.0027抽湿机(8L)百奥、PD602AR深圳市宇城电器有限公司153,000.0045,000.0028鞋套机光合、GH-CM湖南前沿科技有限公司44,600.0018,400.00合计数量合计:108报价合计:11,150,300.00元
  • 四联仪器仪表向晓波被授予全国劳模称号
    近日,2010年全国劳动模范和先进工作者表彰大会在北京人民大会堂举行,中国四联仪器仪表集团有限公司董事长向晓波被授予全国劳动模范称号。四联仪器仪表集团有限公司董事长向晓波先生(资料图片)  四联集团是中国最大的工业自动化仪器仪表开发、生产及成套销售服务的专业厂家。主要生产和经营工业自动化控制系统及仪表、控制软件、分析仪器及成套系统、楼宇自动化系统、电气自动化系统、电子及仪表元器件等。  向晓波在担任四联集团总经理、董事长期间,以开阔的视野和务实的作风,领导四联集团每年以20%以上速度增长,创造了经营规模连续八年稳居全国行业龙头的地位,其自主创新能力在全国同行业首屈一指。  据悉,向晓波是来自仪器仪表行业仅有的两位全国劳动模范之一,另一位是杭州和利时自动化有限公司副总经理沈勤。
  • 校企合作“薄膜材料热特性测试技术及仪器”通过鉴定
    p  2018年4月25日,由中国真空学会组织,华中科技大学“长江学者”缪向水教授团队和武汉嘉仪通科技有限公司共同完成的“薄膜材料热特性测试技术及仪器”科技成果鉴定会在武汉举行。/pp  会议由中国真空学会常务副秘书长刘锋主持,鉴定委员会主任由武汉理工大学张联盟院士担任,清华大学潘峰教授、浙江大学韩高荣教授、中国计量科学研究院任玲玲研究员、哈尔滨工业大学朱嘉琦教授、华南理工大学曾德长教授、湖北省质量技术监督局特种设备检验检测研究院吴遵红研究员等作为专家共同参加此次成果鉴定会。/pp  新材料是国家重点部署的五大颠覆性技术领域,颠覆性的新材料迫切需要颠覆性的测试技术,我国2万亿新材料产业的蓬勃发展催生了巨大的材料检测仪器需求。而薄膜化是当前新材料产业的发展趋势,随着薄膜厚度逐渐减小到纳米尺度,传统的热特性测试仪器对纳米尺度薄膜材料的热特性测试束手无策。/pp  华中科技大学和武汉嘉仪通科技有限公司经过七年的努力,以“薄膜材料热特性测试技术及仪器”为主攻方向,突破了传统热分析仪器的对低维材料热特性检测的限制,成功研制出薄膜材料的相变温度、热膨胀系数、热导率及塞贝克系数等一系列热特性测试技术和仪器,并已销售百余台,在三十多家单位实现了示范应用,且出口至美国、英国等海外市场,带来了较好的经济效益。项目共获授权专利25项,仪器荣获“湖北省十大科技事件”、“武汉市最具影响力十大科技事件”等奖励。美国陶瓷学会官方网站首页刊登了采用该项目技术开发的薄膜热分析仪器宣传片,并报道“获得了一个看似不可能的实验数据”。其测试方法被材料领域国际权威杂志及学者多次引用。/pcenterimg alt="点击查看高清原图" src="http://news.cjn.cn/sywh/201805/W020180502367289833941.jpg" height="363" width="550"//centerp  25日一大早,任玲玲研究员和吴遵红研究员便来到现场,对本次鉴定成果的4款仪器的各项指标进行现场测试,并出具测试报告。下午15:00会议正式开始。会议首先由中国真空学会常务副秘书长刘锋宣读了此次鉴定会的批复文件和鉴定委员会专家名单。随后,项目负责人缪向水教授从薄膜材料热特性测试的背景、现状、发明的技术原理、核心专利、与现有仪器的性能对比以及项目产业化后产生的经济社会效益等方面,向各位专家进行了详细汇报,得到专家组成员的一致认可。随后项目组成员童浩老师宣读了查新结论,测试小组组长任玲玲研究员介绍了鉴定项目的测试结果,用户代表介绍了鉴定项目在公司的应用情况。/pcenter style="text-align: center "img alt="点击查看高清原图" src="http://news.cjn.cn/sywh/201805/W020180502367289840563.jpg" height="383" width="550"//centerp  项目汇报结束后,专家委员会成员现场考察项目成果,听取了项目组成员对项目技术原理、研发过程以及应用情况的讲解。张联盟院士和专家们对本项目在低维材料热特性检测方面的创新工作表示高度赞赏,认为非常巧妙,并给出了非常好的建议。此后,项目负责人缪向水教授及项目组成员就各位专家提出的疑问给予了详细解答。/pcenterimg alt="点击查看高清原图" src="http://news.cjn.cn/sywh/201805/W020180502367289841396.jpg" height="363" width="550"//centerp  最后鉴定委员会一致认为“该成果创新突出,整体处于国际先进水平,在纳米级薄膜的相变温度测试以及薄膜面内热导率测试等方面达到国际领先水平。”并一致同意通过鉴定。/p
  • 珀金埃尔默剥离多项核心业务刷屏仪器圈!盘点2022巨头们的大动作
    收购和资产剥离是企业发展与扩张的重要方式。通过盘点科学仪器行业巨头们的收购和剥离等大动作,窥探未来市场的发展方向和挖掘潜在的商机,希望能够帮助仪器圈的从业者们更好地掌握未来市场变化,抓住机遇。为此,小编整理了2022年迄今为止科学仪器行业巨头们的资本运作重要事件,以飨读者。(*收并购交易统计来源于仪器信息网的持续跟踪报道,时间截至2022年8月2日。如有遗漏,欢迎补充。)珀金埃尔默:24.5亿美元剥离3项业务,将专注成为生命科学和诊断公司时间:2022年8月8月1日,珀金埃尔默(PerkinElmer)宣布已达成协议,将其应用市场、食品和企业服务业务剥离给新山资本(New Mountain Capital),一家成长型私募股权公司。交易总现金额为24.5亿美元,其中23亿美元将在交易结束时收到,另外1.5亿美元将根据新山资本在出售或其他与业务相关的资本事件中收到的退出估值支付。珀金埃尔默总裁兼首席执行官Prahlad Singh表示:“今天的公告是我们过去几年一直在执行的重大投资组合转型中的关键一步。交易完成后,我们将成为具有独特规模的高增长、高利润的生命科学和诊断公司。”交易完成后,珀金埃尔默的业务将包括其生命科学和诊断业务。预计这些业务将在2022 年产生约33亿美元的收入,其中约80%是经常性收入,公司的收入预计每年将产生10%以上的有机增长。据悉,该交易预计将于2023年第一季度完成,但需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。因美纳:收购IDbyDNA,“杀”入下游病原诊断赛道时间:2022年6月基因测序巨头因美纳(Illumina)宣布已收购IDbyDNA公司,IDbyDNA是一家检测、鉴定和分析微生物的宏基因组技术公司。继收购Grail布局癌症早筛赛道之后,再次布局下游进入病原诊断赛道。两家企业的渊源可以追溯到两年前,因美纳和IDbyDNA两家公司结成联盟,共同推广IDbyDNA的Explify平台与因美纳的NGS测序平台和文库制备产品,将这些产品搭配使用能为感染性疾病应用提供完整的一体化工作流程解决方案。此外,IDbyDNA和因美纳还共同开发仅供研究使用(RUO)的工作流程。思百吉:5.25亿美元出售核心业务,放弃收购牛津仪器时间:2022年4月2022年4月,思百吉集团(Spectris)宣布将Omega Engineering(“Omega”)以5.25亿美元(4.03亿英镑)的价格出售给Arcline投资管理公司(“Arcline”),估值约为Omega 2021年调整后的息税前利润的20.4倍。Omega将加入德怀尔集团(Dwyer Group of companies),这是Arcline投资的一家公司。此外,思百吉还宣布了3亿英镑的股票回购计划。Omega是一家专业传感器供应商,通过高服务全渠道分销平台帮助客户改进流程。德怀尔是室内环境质量、建筑自动化、工艺和环境市场创新传感器和仪器解决方案设计和制造的全球领导者。受乌克兰局势影响,思百吉在今年3月份宣布放弃对牛津仪器公司(Oxford Instruments)的18亿英镑收购要约。思百吉首席执行官Andrew Heath表示,潜在的并购的战略和财务动机仍然存在。这是伦敦因乌克兰冲突而崩溃的首批重大交易案例之一。布鲁克:收购PepSep、IonSense,巩固质谱市场地位时间:2022年4月为进一步丰富产品品类和优化产品链条,布鲁克在上半年分别完成对PepSep公司和IonSense公司的收购,有关收购的具体财务条款未披露。另外,布鲁克与澳大利亚IonOpticks公司签订了OEM协议,旨在扩大布鲁克nanoLC色谱柱系列。PepSep公司由Peter Nielsen创立,是一家专门生产、销售用于纳流液相的色谱柱、专业喷针和其他用于nano-LCMS的部件生产商,其产品针对蛋白质组学领域。这些产品广泛地用于布鲁克的nanoElute HPLC系统。IonSense公司是大气压DART™ (实时直接电离)技术的创新者,DART作为一种离子源产品,其独特之处在于分析各种颗粒(包括固体、液体和气体)时,无需在质谱分析之前进行任何样品色谱处理,大大提升了工作效率。这次合并将加速DART质谱技术的开发,并为强大的应用开发项目提供合适的资源,最终可以让更多的用户能够接触到该特色技术。默克:收购Exelead,持续加码mRNA赛道时间:2022年2月全球新冠疫情爆发后,mRNA技术迅速成为应对新冠疫情的关键生物技术,同时呈现出极具吸引力的商业机会。过去两年,默克公司(Merck)通过收购、扩张,持续投资推进传统和创新制药的开发——如单克隆抗体(mAb)、抗体偶联物(ADC)、高性能原料药(HP-API)、病毒载体和mRNA的研发等。为进一步布局生物制药全球多模式的CDMO能力,默克公司于2月23日宣布以约7.8亿美元现金完成收购生物制药合同开发和制造组织(CDMO)Exelead。Exelead专注于复杂的注射制剂,包括基于脂质纳米粒(LNP)的药物输送,这是mRNA疫苗的关键组成部分。此后,默克的生命科学业务将提供mRNA全产业链一体化端到端CDMO服务。除Covid-19治疗外,mRNA技术亦在其他相关领域具备广阔前景,默克表示在Exelead的现有基础上继续投资mRNA技术领域,计划于未来十年持续投资逾5亿欧元,深挖其无限潜力。此次收购成为默克公司历史上又一重要的里程碑式事件。在获得Exelead公司领先技术和专业团队的加持,相信默克公司有能力成为全球mRNA疫苗和治疗领域领先的CDMO重要参与者。安捷伦:收购人工智能技术,提升实验室生产率时间:2022年2月2月18日,安捷伦科技公司(Agilent)宣布已收购由Virtual Control公司开发的先进AI技术ACIES。Virtual Control是一家人工智能和机器学习软件开发商,可帮助在实验室测试中开发创新的分析解决方案。ACIES技术将耗时颇多的气质联用数据分析工作实现了自动化,从而提高从采样到报告的实验室工作流程的效率。安捷伦将把这项技术集成到其用于LC/MS和GC/MS仪器的MassHunter软件包中,以提高其服务的世界各地高通量实验室的生产能力、效率和准确性。安捷伦收购该技术将使一系列行业和应用受益,包括食品检测和农业、环境和应用材料等,并具有扩展到其他大市场的广阔潜力。碧迪生物:保持每年20亿美元并购,布局术后检测诊断领域时间:2022年2月随着对癌症的理解和治疗技术的发展和提高,监测缓解后癌症幸存者的重要性对于改善患者的预后变得至关重要。西班牙Cytognos公司专门从事血癌诊断、最小残留疾病检测和血液疾病免疫监测研究的流式细胞术。碧迪生物(Becton Dickinson,BD)为扩大其针对慢性病管理的血癌诊断、免疫评估测试和信息学的产品组合,于今年2月完成对Cytognos的收购,该交易的财务和其他条款未予披露。通过此次收购,碧迪生物不仅获得了Cytognos约80名科学家和专业人士的专业知识,而且获得了EuroFlow联盟许可的高级检测方法,使碧迪生物能够从癌症发现和诊断扩展到患者旅程的监测阶段。自2020财年以来,碧迪生物已完成16次并购。首席执行官汤姆波伦(Tom Polen)曾公开表示,碧迪生物预计未来每年将有能力进行高达20亿美元的并购。赛多利斯:填补色谱产品空白领域,丰富其生物工艺解决方案时间:2022年2月在获得美国联邦贸易委员会的批准后,赛多利斯集团(Sartorius)已通过子公司赛多利斯斯泰帝生物技术公司于2022年2月7日完成了对Novasep(诺华赛)色谱板块的收购。收购的产品组合包括主要适用于生物小分子(例如寡核苷酸、多肽和胰岛素)的色谱系统,以及用于生物制剂连续制造的创新系统。自2018年以来,诺华赛和赛多利斯还致力于联合开发面向膜基色谱技术的优化系统。此次收购,诺华赛产品组合不仅填补了赛多利斯现有色谱产品的空白领域,而且丰富了生物工艺解决方案,能够为用户提供更多的选择。沃特世:收购CDMS技术,用于大分子分析时间:2022年2月沃特世公司(Waters)于今年2月宣布成功收购了电荷检测质谱(CDMS)技术和服务早期开发商Megadalton Solutions, Inc.的技术资产和知识产权。该交易的财务细节没有披露。Megadalton Solutions由印第安纳大学的Martin Jarrold教授和David Clemmer教授于2018年创办。该公司开发的CDMS仪器使分析极其庞大的蛋白质和蛋白质复合物成为可能,由于大分子极其复杂,用传统的质谱法对其进行表征可能极具挑战。因此,采用CDMS技术的大分子质谱法为细胞和基因疗法等新一代生物制品的表征、分析和量化提供了一个重要工具。沃特世公司将继续推进和开发CDMS技术,用于新一代医学的基因疗法等大分子分析。赛默飞战略并购向生物制药服务倾斜时间:2022年1月自2017年收购Patheon开始,赛默飞世尔科技(Thermo Fisher)便强势布局近千亿美元的CDMO市场和CRO市场,并在2019年和2021年先后收购细胞基因治疗CDMO公司BrammerBio和CRO公司PPD。2022年1月初,赛默飞宣布已完成对PeproTech公司的收购,总现金收购价约为18.5亿美元。PeproTech是一家领先的重组蛋白开发商和制造商,可提供多种高质量的细胞因子和重组蛋白,单克隆、多克隆和生物素标记抗体等。此次收购,PeproTech将成为赛默飞生物科学业务的绝佳战略契合点,不仅丰富了赛默飞现有的产品品类,而且通过集成的产品组合为用户提供更便利服务。5月18日,赛默飞召开了2022年投资者年会,会上透露未来赛默飞战略并购意向倾斜生物制药服务。结语:全球新冠疫情爆发后,生命科学仪器成为了整个仪器圈中最耀眼的那颗星,迎来了一波迅猛高速发展的高潮。后疫情时代下,科学仪器的巨头们依旧看好生命科学、生物制药和诊断赛道,纷纷投入重金收购关键技术增强自身硬实力,争取在未来日益竞争激烈市场中抢占更多份额。
  • 院长光临直播间,共商环境学科校企合作新模式!—院长直播间第1期活动圆满完成
    为展示高校学科最新科研成果,提升学科实验和公共服务平台的创新能力,促进学科快速发展,4月26日,仪器信息网“院长光临-高校学科平台建设直播间”第1期节目成功举办。本期活动聚焦“环境科学与工程学科”,邀请多位重磅级嘉宾做客直播间,反响十分热烈,观看总人数达3100人。一、圆桌论坛环节圆桌论坛(从左到右)珀金埃尔默副总裁、亚太区销售与服务总经理 朱兵;南开大学环境学院 副院长 王鑫教授;北京师范大学环境学院 副院长 冯成洪教授;仪器信息网资深编辑 叶建圆桌论坛环节特别邀请了北京师范大学环境学院副院长冯成洪教授,南开大学环境学院副院长王鑫教授,珀金埃尔默副总裁、亚太区销售与服务总经理朱兵三位嘉宾出席,对“环境热点”、“科研和教学平台建设”、“产学研合作”等话题展开探讨。话题1:环境热点近几年,环境相关政策和指导文件频发,二十大和两会也重点部署了环境相关问题。面向美丽中国远景建设目标,绿色低碳发展、控制温室气体排放、改善大气环境、提升水生态环境等成为当前的重要任务。圆桌论坛环节各位嘉宾分别从不同的角度发表了自己的观点:双碳、新污染物、生态环境等研究方向如火如荼;人工智能技术、多学科交叉融合势在必行;不仅如此,当前的环境热点也对新能源提出了新的需求。话题2:科研和教学平台建设科研引领前沿,也必然需要仪器技术的助力。活动中两位院长分别介绍了北师大和南开在科研和教学平台建设中的新需求和亟待解决的问题,他们纷纷表示:在解决科研问题方面,色质谱等高端科研仪器,以及仪器联用、功能优化、智能化、自动化等需求明显;同时,在提高本科生教学水平方面,教学仪器有一定的缺口。对此,朱兵从教学和科研两个角度,介绍了产业方在仪器产品和技术方面可以提供的相关支持。话题3:产学研合作校企合作一直是国家引导和支持的方向,加快推进产学研深度融合也是深入实施创新驱动发展战略的重要环节。本次活动需求方和产业方共聚一堂,就产学研合作进行了深入的探讨。三位嘉宾给出了非常落地的建议和意向,例如合作仪器开发、联合实验室、仪器试用等。大家纷纷表示,希望未来高校和企业可以通过“多层次、多形式、多领域”的合作,实现供给与需求的精准对接,互利共赢,共促学科发展。圆桌论坛完整视频二、报告分享环节圆桌论坛结束后,本次活动还特别安排3位专家分享了相关的学术报告,其中,北京师范大学环境学院环境科学系主任李阳介绍了水环境条件对微塑料环境行为的影响机理,从研究背景和科学问题、研究进展和成果、研究结论和创新三个方面讲述了天然有机质、无机离子、悬浮泥沙和光照等不同条件下对于微塑料聚集及沉降的影响;珀金埃尔默环境科研市场经理魏攀向大家展示了珀金埃尔默环境市场前沿应用方案;南开大学环境学院彭建飞教授以《机动车排放与二次转化:实验室模拟与外场观测》为主题,提出机动车是城市颗粒物与VOCs的重要来源,并对机动车蒸发排放VOC的定量评估、非尾气颗粒物影响因素与环境贡献、机动车排放VOCs氧化生成二次有机颗粒物的潜势与途径等进行了分享,他还提到,长时间驻车会增加蒸发排放,疫情防控导致车辆长时间停泊,2022年紧急封城阶段,最高可达平时的30倍。报告分享环节节目主持人合影留念节目负责人员合照自2023年4月开始,仪器信息网将持续推出“院长光临-高校学科平台建设直播”节目,每期聚焦一个学科,每期邀请2位全国知名院校的院长/副院长,以及1位头部仪器厂商高层进行线上圆桌对话。对于未来相关内容的开展,敬请期待!☞☞☞关注仪器信息网微信视频号,相关视频回放等你来看!扫码即可观看回放
  • 快讯!MOTUS波浪传感器成功整合到大型浮标平台
    背景在恶劣环境中的设施将大大增加对气象海洋学参数信息的需求。处于这些环境中的操作员们希望能减少安装的传感器平台数量以提升效率。欧洲大型传感器平台的一家主要制造商选择与我们合作,结合利用 Aanderaa MOTUS 波浪传感器与 Aanderaa 多普勒流速剖面仪,以监控海浪和洋流。通过联合激光雷达与其他传感器,我们致力于为最终用户提供完整的解决方案以实现高质量的气象海洋学监控。MOTUS 波浪传感器MOTUS 波向传感器的产品经理 Stig B. Øen 为我们介绍了更多有关 MOTUS 传感器的最新动态:针对来自 MOTUS 传感器用户和 MOTUS 浮标用户的反馈,我们始终用心倾听并积极响应,为此我们专门对传感器进行了升级:添加了一些基于竖向时间序列位移的波浪参数,并新增了 NMEA AIS 模式。MOTUS 传感器中的新增参数包括:平均波周期 T1/3;有效波高 H1/10;平均波周期 T1/10波;高 H1/1;平均波周期 T1/1;参考东向和北向水平时间序列,可配置为 2Hz 或 4Hz 采样。有关 MOTUS 波浪传感器的参数,请查阅数据表。MOTUS 适用于不同尺寸的浮标为了测量海浪特征,在理想情况下,传感器平台应完美地跟随水面运动。如果未应用补偿,则 MOTUS 传感器会根据安装位置的竖向平台位移计算波高。波向则基于水平浮标位移的方向。为了在众多不同类型的浮标中脱颖而出,MOTUS 传感器提供以下补偿功能。偏心补偿:在不同形状的大型浮标的旋转原点处安装传感器通常难度较大。通过向传感器提供其安装位置相对于旋转原点的信息并激活传感器偏心补偿功能,可以补偿误差。浮标响应/传递函数:如果浮标无法满足在所有频率下均理想地跟随水面,则可以通过激活和修改浮标传递函数来补偿限制。Anderaa 开发了一款简单工具,以帮助您了解不同尺寸形状浮标的期望阻尼因子。磁性:如果传感器受到电磁干扰,则可以将外部罗盘直接连接到 MOTUS 传感器。MOTUS 适用于海上风力/海上设施结合使用 Aanderaa 提供的海浪和洋流传感器与其他传感器(例如环境传感器和激光雷达),可为您提供完整的预研究平台和全面投产的海上风电场。MOTUS 传感器可在其内部完成对波浪参数的所有处理,通过实时/近实时输出基于频率和时间的参数,提供风浪和涌浪的全波频谱。对于海上风电场的运营来说,监控该区域的海浪将有助于确定是否将船只或技术人员派往现场、缩短停运时间,以及对健康、安全和环境保持高度关注。
  • 宁波材料所在柔性应变-温度双模态传感器研究方面取得进展
    人体活动所产生的包括应变和温度等生理信号是医疗健康、运动监测的重要数据来源,利用柔性可穿戴设备实现应变和温度的感知意义重大。柔性传感器是柔性可穿戴设备的核心部件,其发展趋势是集成化和多功能化。发展柔性应变-温度双模态传感器,实现应变和温度等信号的监测以及区分,同时兼具高的分辨率仍是一个难点。   Co基磁性非晶丝具有优异的软磁性能和巨磁阻抗效应(GMI),可以实现对磁场的高灵敏探测,是发展柔性多功能传感器的理想材料之一。前期,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究员李润伟、刘宜伟基于磁性非晶丝设计与发展了仿生触觉传感器与自供电弹性应变传感器,并在机器人假肢的触觉感知、运动捕捉的智能服装方面实现应用(Science Robotics. 2018, 3, eaat0429;Nano Energy, 2022, 92, 106754)。在此基础上,研究人员以磁性非晶丝为敏感材料,通过设计具有管状异质结构的双模态传感器实现了单一传感器对应变和温度的灵敏监测和实时区分。   该传感器具有独立的应变和温度感知机制。一方面,结合磁弹性体的磁弹效性和Co基非晶丝的巨磁阻抗效应可以实现应变灵敏探测;另一方面,用于阻抗输出的热电偶线圈具有显著的塞贝克效应,可以同时实现温度的检测。基于独立的感应机制,温度和应变信号之间不存在相互耦合,后续通过信号读取电路可实现温度和应变信号的实时区分和输出。   该研究中双模态传感器的应变-磁转换单元中具有磁弹效应的磁弹性体提供随应变而变化的磁场,通过内置的Co基磁性非晶丝,能够灵敏感知微小变化的磁场,从而输出变化的阻抗,实现应变的感知。此外,该工作设计了具有双功能的Cu-CuNi热电偶线圈,不仅可以实现阻抗的输出,而且本身具有的塞贝克效应可以实现对温度的感知。   进一步地,通过调控应变-磁转换单元的不同区域的相对模量,即磁弹性管和非磁性弹性管的相对模量,可以控制磁场变化快慢,从而能够实现应变灵敏度的可调。该传感器可实现0.05%的应变和0.1℃的低探测极限,5.29和54.9μV/℃的较高应变和温度感知灵敏度。   此外,该研究也从模拟和实验上对该双模传感器的应变-温度信号输出的耦合和相互干扰进行了验证。研究人员分别测试了双模传感器在不同应变下的温度输出信号和不同温度下的应变输出信号,发现该传感器具有的管状异质结构能够有效避免应变对温度的干扰,且磁性非晶丝和磁粉的磁性能在低于居里温度下具有良好的温度稳定性,可以确保温度对应变感知几乎没有影响。   该研究将所设计的管状线型双模传感器与织物集成,可以同时用于人体微小应变的探测,比如呼吸和吞咽等检测,也可用于膝盖弯曲等较大应变的探测,同时能实现体温或环境温度的实时监测,在健康监测、智慧医疗以及人机交互领域具有良好的应用前景。   相关成果近期以Dual mode strain-temperature sensor with high stimuli discriminability and resolution for smart wearables为题在线发表在Advanced Functional Materials上。研究工作得到国家自然科学基金重大仪器研制项目、国家自然科学基金项目、国家自然科学基金委中德交流项目、中科院国际合作重点项目、浙江省自然科学基金等项目的支持。图1(a)双模传感器的感应机制,(b)具有管状异质结构的双模传感器传感器制备流程,(c)应变-磁转换单元中磁弹性管的微观形貌,(d-i)具有磁弹效应的磁弹性管不同磁化方向磁化具有不同的磁性能,(j-m)双模传感器外观和柔性展示图2 双模传感器的应变感知性能
  • 康塔仪器“薄膜孔径分析技术网络研讨会”
    膜过滤技术作为目前分离技术中最为便捷可行的手段之一,在全球范围内应用极为广泛。膜材料的表征有非常多的项目:拉伸强度、爆破强度、耐酸碱腐蚀性、孔径分布、孔隙率、通量、使用寿命等等。康塔仪器膜孔径分析测试目前常用的有压汞法、液体排驱技术和气体渗孔法(泡压法)孔径分析技术,适用于不同的压力(即孔径)和流速范围,以实现材料特性和仪器性能(灵敏度、准确度、再现性)的最佳匹配,来测定薄膜孔径、孔隙结构、渗透率及膜的力学性能。 为使更多科研人员能更深入的学习孔径分析仪器在膜材料分析检测领域的应用技术,帮助大家了解薄膜孔径分析仪的最新进展和应用中的注意事项,美国康塔仪器公司将安排科学家举办此次“薄膜孔径分析技术网络研讨会”,邀请全球客户共同研讨和分享。 讲座时间:北京时间2016年1月26日22:30主讲人:康塔仪器资深产品经理Steve Hubbard讲座语言:英文网络研讨会链接: http://www.quantachrome.com/webinars/webinars.html(点击注册) 薄膜孔径分析仪Porometer系列测量原理:采用泡压法,即气体渗透法,测定被侵润样品在气流作用下的压力变化。该方法同样以表面张力引起毛细孔中液体上升理论为依据.当毛细孔浸在某种液体中时,在表面张力的作用下,毛细孔中的液体将会上升到某一高度,当毛细孔中的表面张力与毛细孔中液柱重力达到力平衡,此时可按此计算薄膜孔径及渗透率( Washburn方程)。 薄膜孔径分析仪Porometer系列遵循标准:ASTM D6767-02 用毛管流测定土工织物开孔特征方法 ASTM F316-03 通过起泡点和平均流动孔试验描述膜过滤器的孔大小特征的试验万法 ASTM E1288-99 测量气体透过样品的透过率 ASTM C-522 ASTM D-726 ASTM D-6539 ASTM E 1294-89 (1999) 用自动液体孔率计检验薄膜过滤器的孔径特性的测试万法 BS 7591-4: 1993 材料的孔隙度和孔隙尺寸第4部分-去水评定法 BS 3321-1986 织物的等效孔径测量万法(气泡压力试验) BS EN240003 : 1993 测量气体透过样品的透过率 HY/T 051-1999 中空纤维微孔滤膜测试万法 HY/T 064-2002 管式陶瓷微孔滤膜测试万法 HY/T 20061-2002 中空纤维微滤膜组件 GB/T 14041. 1-2007 液压传动、滤芯、结构完整性的验证和初始冒泡点的确定 GB/T 24219-2009 机织过滤布泡点孔径的测定 美国康塔仪器美国康塔仪器(Quantachrome Instruments)被公认为是对样品权威分析的优秀供应商,它可为实验室提供全套装备及完美的粉末技术,及极佳的性能价格比。康塔公司不仅通过了ISO9001及欧洲CE认证,也取得了美国FDA IQ/OQ认证。作为开发粉体及多孔材料特性仪器的世界领导者,美国康塔仪器产品涵盖比表面、物理吸附、化学吸附、高压吸附、蒸汽吸附、竞争性气体吸附、真密度、堆密度、开/闭孔率、粒度粒形、Zeta电位、孔隙率、压汞仪、大孔分析、微孔分析、滤器分析等诸多领域。 康塔仪器不仅受到科学界的青睐,装备了哈佛、耶鲁、清华等世界各个著名大学,而且已经向全世界的工业实验室发展,以满足那里开发和改进新产品的研究与工艺需求。工厂中也依靠康塔仪器的颗粒特性技术更精确地鉴别多孔材料,控制质量,或高效率查找生产中问题的根源通过颗粒技术使产品上一个台阶,在当今工业界已成为一个不争的事实。康塔克默仪器贸易(上海)有限公司作为美国康塔仪器公司在中国的全资子公司。集市场开发、仪器销售、备件供应、售后服务和应用支持于一体,它拥有国际水准的标准功能、形象和硬件配套设施,包括上海和北京的应用实验室和应用支持专家队伍。康塔克默仪器贸易(上海)有限公司使美国康塔仪器几千家中国用户同步享受国际品质的产品和服务,将掀开美国康塔仪器公司在中国及亚太地区的全新篇章!
  • 薄膜热电冷却器恢复病人幻肢冷感
    一名假肢测试员使用新设备来确定哪一罐可乐最冷。图片来源:约翰斯霍普金斯大学应用物理实验室据最新发表在《自然生物医学工程》杂志上的论文,美国约翰斯霍普金斯大学应用物理实验室研究人员开发了世界上最小、强度最大、速度最快的制冷设备之一——可穿戴式薄膜热电制冷器(TFTEC),并与神经科学家合作,帮助截肢者通过他们的幻肢感知温度。研究人员表示,当一个人失去部分肢体时,残肢内的神经可能会导致其感觉拥有幻肢。恢复温度感觉有实际应用,比如鉴别饮料是冷饮还是热饮,还有可能改善假肢的情感体现。由此,TFTEC应运而生,其速度和强度足以匹配人体快速感知温度变化的能力。现在,截肢者可利用TFTEC告知幻肢的哪个部位能感受到温度。TFTEC只有约1毫米的厚度,重量只有0.05克,类似于一条胶带,可在不到1秒的时间内提供高强度冷却。它的能源效率比当今最常见的热电设备高出两倍,用于制造发光二极管的半导体工具也可轻松制造这种设备。为了测试TFTEC的功效,研究人员绘制了4名截肢者假肢的热感觉图。在寒冷探测任务中,TFTEC在所有参与者的幻肢中都会产生凉爽的感觉,而传统的热电技术只在其中一半的人中做到这一点,且TFTEC的速度快了8倍,强度提高了3倍。此外,TFTEC使用的能源是目前热电设备的一半。这为各种应用提供了新的可能,例如改进假肢、增强现实中的触觉模式以及用于疼痛管理的热疗法。其还具有各种潜在的工业应用,如用于卫星上的能量收集等。
  • 重磅!珀金埃尔默宣布剥离应用市场、食品及企业服务业务
    仪器信息网讯 8月1日,珀金埃尔默宣布已达成协议,将其应用市场、食品和企业服务业务剥离给新山资本(New Mountain Capital),一家成长型私募股权公司。交易总现金额为24.5亿美元,其中 23 亿美元将在交易结束时收到,另外1.5亿美元将根据新山资本在出售或其他与业务相关的资本事件中收到的退出估值支付。珀金埃尔默总裁兼首席执行官 Prahlad Singh 表示:“今天的公告是我们过去几年一直在执行的重大投资组合转型中的关键一步。交易完成后,我们将成为具有独特规模的高增长、高利润的生命科学和诊断公司。”交易完成后,珀金埃尔默的业务将包括其生命科学和诊断业务。预计这些业务将在2022 年产生约 33 亿美元的收入,其中约 80% 是经常性收入,公司的收入预计每年将产生10%以上的有机增长 。随着已经发生的激进去杠杆化,以及预期强劲的现金流,再加上预期剥离的收益,公司将处于更有利的地位,以其创造价值的资本配置的过往记录为基础。据悉,该交易预计将于 2023 年第一季度完成,但需获得监管部门的批准和其他惯例成交条件。交易完成后,珀金埃尔默的名称和品牌预计将由其新所有权下的分析、食品和企业服务业务保留。该公司的生命科学和诊断业务将采用新名称和股票代码,并将于晚些时候公布。计划剥离的分析、食品和企业服务业务预计将在 2022 年产生约 13 亿美元的收入,调整后的 EBITDA 利润率处于中低双位数水平。这些业务包括珀金埃尔默近 17,000 名现有员工中的约 6,000 名。
  • 整体解决方案+全方位客户服务——莱伯泰科助力大规模仪器设备更新
    近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,旨在优化整体经济结构,促进新质生产力的形成和发展。行动方案中指出:“推进重点行业设备更新改造。推广应用智能制造设备和软件,加快工业互联网建设和普及应用,培育数字经济赋智赋能新模式。”“提升教育文旅医疗设备水平。推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备”。莱伯泰科可为重点行业及科研教学相关实验室提供全套解决方案,以及从前期咨询、方案设计到安装调试、操作培训以及后期维护的全方位客户服务,助力仪器设备更新行动更加顺畅、高效的进行。
  • 赛莱默分析仪器中国参展第20届中国环博会
    我司于4月15-17日受邀参展IE expo China 2019第20届中国环博会。中国环博会专注于水、固废、大气、土壤、噪声等环境污染治理全产业链解决方案的展示交流,是全球环保主流品牌与领先企业的首选展示交流平台,也是亚洲旗舰环保盛会。在这一年一度的环保行业盛会上,我司展出最新的产品及最前沿的技术,并与业界专家探讨交流产业走势、开拓合作机会。随着国家在水、气、废、土等多领域的治理手段加码,生态环境治理体系、生态环境损害赔偿机制、环境执法监督机制等日益完善,环保治理的长期需求得以真正释放。赛莱默分析仪器展台,来自政府决策部门、工程公司、设计院、科研院所、大型工业企业决策层纷至沓来,专业观众超以往20%。赛莱默分析仪器作为高质量的环保企业之一,必将全力打好中国污染防治攻坚战,并为绿色“一带一路”建设提供强有力的技术支撑。赛莱默分析仪器中国区总经理潘桂东对记者讲解仪器优良性能。重点推介
  • 为何薄膜拉力机、摩擦系数仪、密封性测试仪是食品包装企业品控必须仪器
    食品包装企业在确保产品质量和安全方面扮演着至关重要的角色。薄膜拉力机、摩擦系数仪和密封性测试仪是品控过程中不可或缺的仪器,它们各自在包装材料的测试和质量控制中发挥着独特的作用:薄膜拉力机:薄膜拉力机用于测量包装材料(如塑料薄膜、复合材料等)的拉伸强度、断裂伸长率、弹性模量等力学性能。这些参数对于评估包装材料的耐用性、抗破损能力和在实际使用中的可靠性至关重要。通过拉力机测试,可以确保包装材料能够承受一定程度的物理冲击和拉伸,从而避免在运输和存储过程中出现破损。摩擦系数仪:摩擦系数仪用于测定包装材料的滑动摩擦系数,这对于评估包装材料在生产线上的运行特性非常重要。低摩擦系数可以减少包装过程中的磨损,提高生产线的效率,同时也可以降低包装材料在储存和运输过程中的粘连问题。适当的摩擦系数有助于确保自动包装机械的顺畅运作,减少停机时间和材料浪费。密封性测试仪:密封性测试仪用于检测包装的完整性和密封强度,这对于食品包装尤为重要,因为密封的可靠性直接关系到食品的保质期和卫生安全。通过密封性测试,可以确保包装无泄漏,防止外界污染物和微生物的侵入,保障食品的质量和安全。密封性测试也有助于检测包装材料的耐压性和耐穿刺性,特别是在包装易碎或易受外界环境影响的食品时。综上所述,薄膜拉力机、摩擦系数仪和密封性测试仪是食品包装企业品控的必备仪器,它们分别从材料的力学性能、生产线的运行效率和产品的安全密封性等方面,为保证食品包装质量提供了强有力的技术支持。通过这些仪器的严格测试和控制,食品包装企业能够提供更加可靠和安全的包装解决方案,满足消费者和法规的要求。更多相关产品信息、解决方案、行业动态可关注山东泉科瑞达仪器官网
  • 专业观众注册已开启 I 珀金埃尔默期待与您进博再相见
    CIIE#2021#////11月5-10日上海国家会展中心第四届中国国际进口博览会将再度如约而至。这场新产品与黑科技交相辉映的盛会,无疑将成为金秋11月最浓墨重彩的一笔。在本届进博会上,珀金埃尔默将首次以双展台的形式,全面展示在生命科学、诊断、应用市场以及食品领域的创新解决方案。更大的展示面积、更丰富的展品内容、更酷炫的互动形式,带您领略硬核科技的魅力,诚邀您的现场莅临。作为全球知名的分析仪器及诊断和生命科学解决方案提供商,珀金埃尔默在公共卫生防疫领域有着广泛的产品组合,可为疾控系统的理化分析、微生物检测、毒理分析以及传染类疾病的预防控制,提供广阔的仪器平台与分析方法。在生物医药专区,我们将全面呈现从创新药物研发、药物评价到疾病筛查、感染诊断的整体解决方案。现场更有医学诊断产品应用场景模拟实验室、生命科学药物筛查数字化实验室场景等待您的体验。作为第四届进博会展盟成员,以及医疗器械专业委员会的成员,珀金埃尔默期待以高精尖的展品和新颖酷炫的展台设计为进博会添彩,以前沿科技为中国公共卫生防疫以及应急管理体系能力的提升助力。CIIE 2021来自企事业单位、社会组织、政府机关的采购商、业内人士、专家学者、公职人员等,可以专业观众的身份报名注册参加。专业观众注册报名流程请参考如下专业观众报名截止日期2021年9月30日1扫描海报中二维码进行报名,PC端用户可登陆官网进行报名:https://www.ciie.org/ciie/f/visitor/pre-book 2填报提交单位信息3填报提交人员信息4交易团/交易分团审核单位信息,并为团内人员标注标签5专业观众支付证件费6人员信息审核7证件制作并发放友情提示:由于注册报名流程较长,审核较严格,特此邀您尽早进行扫码查看《专业观众报名指引视频》期待与您相约进博共同感受前沿科技的魅力!
  • 滨松发布滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09新品
    滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09是一种利用外腔结构实现宽波长扫描的脉冲量子级联激光器。相比较于传统的FT-IR方法,该产品充分利用激光的特性,可实现中红外光谱的远程、非接触式、高通量测量。本产品不可以销往美国。如果该产品在美国地区,跟客户的设备出现任何不适配的问题,滨松不承担任何责任。详细参数产品型号L14890-09脉冲输出功率(最大值)900 mW光脉冲重复频率(典型值)180 kHz准直透镜Included尺寸(W × H × D)82 mm × 88 mm × 112 mm重量1.2 kg中心波数(典型值)1075 cm-1波数扫描宽度(典型值)200 cm-1产品特点● 内置MEMS光栅● 实现宽波长范围高速扫描● 内置准直透镜● DAU结构基础上的宽带QCL外形尺寸(单位:mm)创新点:滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09是一种利用外腔结构实现宽波长扫描的脉冲量子级联激光器。相比较于传统的FT-IR方法,该产品充分利用激光的特性,可实现中红外光谱的远程、非接触式、高通量测量。波长调谐范围在7.84um~11.14um,峰值功率为600mW(typ.),往返频扫(全范围调谐)频率达1.8KHz。QCL模块L14890-09也获得了2018日本文部科学省纳米技术平台事业部授予的“最佳成果奖”。利用了滨松独特的量子结构设计技术,这个QCL小模块内的QCL芯片采用了一种反交叉双重高能态结构(AnticrossDAUTM)。而在QCL芯片的发射截面上,则制成了多层增透膜,它可以保证从截面发出的激光,在到达光栅前零损耗。芯片产生的宽带光再通过MEMS衍射光栅的倾斜来选频,实现了特定波长的完全反射和谐振。模块在工作的时候,电控MEMS衍射光栅可高速摆动以改变其倾角,进而周期性地改变衍射角度、即改变谐振光的波长,最终使模块实现中红外激光的波长扫描。相对于已有的利用电机使镜面机械式运动来改变波长的QCL模块,电控MEMS衍射光栅可以达到更快的波长调谐,且衍射器件的微型化也使得模块更加的紧凑(8.2× 8.8× 11.2 cm),易于装配。滨松波长可调谐量子级联激光器(QCL)模块L14890-09
  • “硬核”与智慧齐聚-走航黑科技默默守护进博会的碧水蓝天
    关注博赛德科技|了解更多VOC检测干货第四届中国国际进口博览会于2021年11月5日BCT10日在国家会展中心(上海)举行。而在另一个看不见的舞台上,为保障进博会顺利进行,博赛德科技新一代走航产品—Hapline M8800多功能气质联用仪,正在全力开展VOC走航,默默守护着进博会的碧水蓝天。受上海市环境监测中心站大气室的邀请,从11月2日开始,北京博赛德多名工作人员驾驶装载多功能气质联用仪 Hapline-M8800的走航车,穿梭于上海及周边区域。制定严密的VOC走航路线实施VOC走航并记录关键信息实施VOC走航路线的同时,记录当地风、风向、降雨量等主要信息,在有浓度高峰值的企业周边巡查,记录上风向及相关信息。VOC走航部分谱图下面我们一起来看看Hapline M8800的硬核究竟赢在哪里?Hapline M8800在Hapline基础上做了大量改进和全新升级,既能便携,应用于应急场景,又能走航,应用于排查、定点在线监测,涵盖了很多监测场景。体积更小,重量更轻体积减小,接口更少,提供更好的真空条件;重量减轻BCT<40kg,便携操作。手持触屏操作面板,更智能活动式操作面板,固定面板操作及远程手持操作随意切换,灵活操作,智能快捷。新增把手,搬运更方便实用把手设计,轻松搬运,载具切换快且省力。软件升级,云平台监控更直观云平台随时查看走航数据,实时、精准掌控现场状况。Hapline M8800 软件工作界面HAPLINE M8800 集自动进样、富集、解析、色谱分离、质谱检测和数据处理于一体;设备具有抗震不怕颠簸,断电真空保持,预置方法自主运行等优点,BCT大化保证仪器不受外界干扰,准确监测预警,实时远程传输等功能。BCT后,祝第四届中国国际进口博览会圆满闭幕!VOC检测与你分享,共同成长
  • ETT-01电子拉力试验机除了可以测试薄膜的拉伸强度还能测试薄膜的哪些性能
    在当今这个科技日新月异的时代,薄膜材料因其优良的物理和化学特性,在包装、医疗、电子等众多领域得到了广泛应用。然而,如何准确评估薄膜的各项性能,确保其在各种应用场景下的可靠性,成为了摆在科研人员和生产企业面前的重要课题。幸运的是,ETT-01电子拉力试验机的出现,为薄膜性能的全面检测提供了强大的支持。ETT-01电子拉力试验机,作为一款专业的力学性能测试设备,不仅可以测试薄膜的拉伸强度,更能深入探索薄膜的剥离强度、断裂伸长率、热封强度、穿刺力等多项关键性能。这些性能参数对于评估薄膜的耐用性、密封性以及在实际应用中的表现至关重要。首先,剥离强度是衡量薄膜材料间粘附力的重要指标。通过ETT-01的精确测试,我们可以了解到薄膜与不同材料之间的粘附性能,为产品设计和生产工艺提供有力依据。其次,断裂伸长率是反映薄膜材料在受到外力作用时变形能力的关键参数。ETT-01能够准确测量薄膜在拉伸过程中的伸长率,帮助我们判断薄膜的柔韧性和抗拉伸能力。此外,热封强度也是薄膜性能中不可忽视的一环。ETT-01电子拉力试验机能够模拟薄膜在实际应用中的热封过程,测量热封后的强度,确保薄膜在包装、密封等应用场景下具有良好的密封性能。值得一提的是,ETT-01电子拉力试验机还具备测试薄膜穿刺力的功能。通过模拟实际使用中可能出现的穿刺情况,我们可以评估薄膜的抗穿刺能力,为产品设计和质量控制提供重要参考。除了以上提到的性能参数外,ETT-01电子拉力试验机还能测试薄膜的压缩、折断力等多项性能,实现对薄膜性能的全面解析。这一功能的实现,得益于ETT-01的高精度测试系统和先进的位移控制技术。通过这些技术手段,ETT-01能够确保测试结果的准确性和重复性,为用户提供可靠的数据支持。在实际应用中,ETT-01电子拉力试验机已经成为了众多薄膜材料生产企业、科研机构以及质检部门的得力助手。它不仅能够帮助用户全面了解薄膜的各项性能参数,还能为产品设计和生产工艺提供改进方向,推动薄膜材料行业的持续发展和创新。总之,ETT-01电子拉力试验机以其全面的测试功能和精准的测试结果,成为了薄膜性能全面解析的利器。它不仅能够满足科研人员和生产企业对薄膜性能评估的需求,还能为产品的质量控制和工艺改进提供有力支持。在未来的发展中,我们有理由相信,ETT-01电子拉力试验机将继续在薄膜材料性能测试领域发挥重要作用,为行业的进步和发展贡献力量。
  • 速普仪器取得光电版薄膜应力仪国产化突破
    近日,深圳市速普仪器有限公司在西安交通大学创新港校区顺利交付光电版薄膜应力测量仪FST2000。该项目系速普仪器今年继安徽某OLED显示屏公司和宁波大学两套已交付后的第三套FST2000,另外还有三套待交付及若干套即将执行采购。成功实现业界主流光电版薄膜应力仪的国产化替代。 薄膜应力作为半导体制程、MEMS微纳加工、光电薄膜镀膜过程中性能测试的必检项,其测试的精度、重复性、效率等因素为业界所重点关注。对应产品目前业界有两种主流技术流派:1)以美国FSM、KLA、TOHO为代表的双激光波长扫描技术(线扫模式),尽管是上世纪90年代技术,但由于其简单高效,适合常规Fab制程中进行快速QC,至今仍广泛应用于相关工厂。2)以美国kSA为代表的MOS激光点阵技术(2000年代技术,曾获业界R&D100大奖),抗环境振动干扰,精于局部区域内应力测量,这在研究局部薄膜应力均匀分布具有特定意义。做一个比喻,丘陵地貌,尽管整体平均地面是平整的,但是局部是起伏的。因此,第一种路线线扫模式主要测量晶圆薄膜整体平均应力,监控工序工艺的重复性有意义。但在监控或精细分析局部薄膜应力,第二种激光点阵技术路线具有特殊优势,比如在MEMS压电薄膜的应力和缺陷监控。作为国内同类产品的唯一供货商,速普仪器创造性的提出同时兼容测试效率和细节精度的方案,即激光点阵Mapping面扫模式(适合分析局部应力分布)和L-D线扫模式(适合快速QC质检)。并采用具有自主知识产权(CN201911338140.9)的新型光路设计(更简单可靠)。FST2000薄膜应力仪采用经典的激光曲率法,利用5×5激光点阵对样品表面进行扫描测量,自动获取样品表面曲率半径数值,并自动代入内置Stoney公式获取薄膜应力数值。FST2000薄膜应力测试范围:5MPa-5GPa;曲率半径/薄膜应力重复精度:<1%(曲率半径<20m),<3%(曲率半径<100m);扫描步长:Min. 0.1mm;扫描数据点:Max. 1万点;可视化2D/3D显示。另外,针对不平整表面样品,本仪器具有对减功能模式,即镀膜前后数据点阵根据坐标点逐点对减获得真实薄膜曲率半径和应力分布,通过数据处理校正样品原始表面不平整的影响。同时,本仪器还具有直观且简单的操作界面。本地化技术团队能够提供便捷的售后服务。 深圳市速普仪器有限公司简介:
  • 珀金埃尔默2.66亿美元收购瑞典波通仪器
    珀金埃尔默(PerkinElmer)宣布已经签订了一份最终协议,收购瑞典波通仪器(Perten)。总部位于瑞典斯德哥尔摩的Perten是全球领先的食品、谷物、面粉和饲料质量控制分析仪器的供应商,预计收购将显著扩大PerkinElmer在快速增长的食品检测领域中的份额。  &ldquo Perten独特的能力与PerkinElmer创新的分析工具相结合,将使我们进一步渗透到数十亿美元的全球食品测试市场中,包括长期高增长的地区,如中国,&rdquo PerkinElmer环境卫生部门董事长Jon DiVincenzo说,&ldquo PerkinElmer现在将牢牢定位于帮助客户解决食品质量控制、进出口检测,并且保持全球供应链的完整性。&rdquo   增加了Perten的分析平台以及领先的食品质量校准数据库,PerkinElmer将在整个产品开发和制造流程中提供广泛的食品安全和质量测试服务。PerkinElmer全面的解决方案将包括化学品、毒素和营养物质的检测能力、材料表征和预警工具,同时还有分析方法和数据管理。  该交易的净购买价格大约是2.66亿美元,预期交易将在2014年12月完成。Perten年收入约6500万美元,预计对PerkinElmer 2014财年非公认会计原则的每股收益结果影响很小。该公司目前预计对2015年财年非公认会计原则的每股收益结果会有大约每股0.04美元的增加,公司将于2015年1月正式发布2015年金融指导。
  • 上海微系统与信息技术研究所在薄膜荧光传感器研究方面取得新进展
    近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究人员在薄膜荧光传感器研究方面取得进展。该研究为制备优异的薄膜荧光传感器提供了有效策略,对荧光传感与气体吸附的协同过程进行了实验验证与理论计算阐释。相关成果以Fluorophor embedded MOFs steering gas ultra-recognition为题,发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials)上。近年来,薄膜荧光传感器在气体传感领域发挥重要作用,因具有较高的灵敏度、响应性和选择性,是目前最有前景的痕量物质检测技术之一。然而,多数荧光敏感材料存在聚集荧光淬灭(ACQ)效应和光漂白现象,使得满足实际应用要求的荧光传感材料并不多见。这限制了荧光敏感材料在气体检测方面的应用,亟待开发用于气体传感的新型高性能敏感材料。针对薄膜有机荧光探针材料面临的固态荧光量子效率差、光稳定性差等问题,研究人员将有机荧光客体搭载到金属有机框架(MOF)中,开发了一种对气体分析物具有高灵敏度、高选择性、高稳定性的新型主客体式薄膜荧光气体传感器,为构建满足不同需求的薄膜荧光传感器提供了灵活的方法。薄膜荧光传感器在气体传感领域发挥着至关重要的作用。然而,由于聚集引起的淬灭(ACQ)效应和光漂白,实际应用中的荧光传感材料受到限制。该工作以ACQ分子Me4BOPHY-1作为被封装有机客体,采用简单的固相合成方法嵌入金属有机框架ZIF-8中,通过调整负载比例调节其荧光发射特性。MOFs(ZIF-8)为客体分子提供了各种纳米空腔,从而减少了荧光分子的自聚集,有效克服Me4BOPHY-1的ACQ效应。负载不同比例的客体后,分子的固态荧光量子效率从0.76%最高提升到19.72%,从而使其能够在 3 秒的快速响应时间内实现气体传感,检测限低至 1.13 ppb。进一步,研究实现了对神经毒剂沙林的模拟物氯磷酸二乙酯的气相识别。MEMS悬臂梁吸附研究表明,主客体嵌入式MOF传感器对待测气体的预富集赋予了探针优异的气体传感能力,响应时间可达3 s,检测限低至1.13 ppb。MOF的笼化效应提高了对于分析物的选择性,Me4BOPHY-1@ZIF-8对干扰性气体HCl的响应明显变弱,而这在以前的文献报道中是不可避免的。此外,有机金属框架结构的“笼化效应”还确保了传感器良好的光稳定性和热稳定性。有机荧光分子的热分解温度从200 ℃升至527 ℃,且在激发光波段的激光持续4800 s的照射下仍能保持初始荧光强度。因此,主客体设计策略提供了一种对神经毒素分析物具有高 3S(灵敏度、选择性和稳定性)的薄膜荧光气体传感器。相关工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金,以及上海市科学技术委员会等的支持。
  • 越联仪器C位出征第十九届上海国际胶带与薄膜展览会
    越联仪器C位出征第十九届上海国际胶带与薄膜展览会我司三大事业部携新品小型冷热冲击试验箱、恒温恒湿试验箱、影像测量仪、剥离力试验机、高精度泡棉压缩电阻测试仪、高温保持力试验机、泡棉落球冲击能量试验机、滚球初粘性测试仪出征展会,在此我们诚挚邀请您前来我们展台参观交流,感谢您的支持和关注!第十九届上海国际胶带与薄膜展览会(APFE2023)—— 全球胶带与薄膜专业展开创者 (始创于2007年)—— 胶粘新材与功能薄膜全球产业发展风向标 “上海国际胶带与薄膜展览会”与“上海国际模切展览会”简称「APFE」,两展结合起来共同搭建起了胶粘新材与功能薄膜行业国际性的商贸及技术交流平台,成为当今全球胶带与薄膜行业不二之选的行业盛会。「APFE」每年一届定期上海举行,每届均受到行业中众多世界500强企业的支持与参与,也充分表明「APFE」平台在业界的知名度和强大品牌影响力! 「APFE」于2007年全球首创举办以来,以胶带和薄膜的材料、技术、设备作为组织标准,系统地呈现出完整的产业链,并成功地吸引了亚洲乃至全球客商的瞩目,为国际间制造商与买家参与、接触中国的市场发展包括贸易往来,发挥出极为重要的桥梁作用。 「APFE」以胶粘新材(胶粘带、保护膜、粘性标签、离型材料),功能膜材(软包装膜,光电/光学膜,玻璃/屏用膜、新能源膜等功能性薄膜),以及模切材料(发泡材料、屏蔽/导热、绝缘/导电、防水/密封、减震/缓冲等卷材/可模切材料)三个板块组成。依托53,000平米强大规模阵容,全面布局2个大展馆(1.1H,2.1H),将聚集国内外900+品牌企业,一站式揽尽各类胶粘新材、功能膜材与模切材料以及相关制造加工技术设备,为逾39,500名来自国内外的应用端行业以及模切加工商、代理/经销商等专业买家提供商贸与技术交流平台。第十九届上海国际胶带与薄膜展览会& 第十九届上海国际模切展览会展览地点:上海国家会展中心 》展览总面积拟定为:53,000平方米展览日期:2023年6月19-21日 》 09:00-17:00主办单位:上海富亚展览有限公司口号理念:胶带世界,薄膜天下
  • 直播干货:全球5G连接器龙头安费诺为什么会选择摩方3D打印
    2020年5月26日下午2点,摩方材料联合安费诺集团在南极熊平台上开展了一场直播,主题为“高精密3D打印技术在5G通讯领域的创新应用”,本场直播由摩方材料周建林先生和安费诺王翔先生主讲。目前直播已经可以回看视频,微信扫描下方二维码即可观看视频回放下面南极熊就带大家以图文的形式来回顾一下本场直播的部分内容,首先我们来了解一下本次直播的两家公司背景以及两位主讲人。摩方材料是高精密3D打印领域全球领导厂商,安费诺(Amphenol)是连接器领域的全球领导厂商。摩方材料周建林的分享主要围以下四个方面:首先,周总展示了当前3D打印技术在5G领域的一些应用案例,主要包括5G天线、5G散热器、滤波器等。而摩方材料与安费诺的合作,主要是聚焦在5G通讯连接器方面,5G连接器主要承载光信号和电信号的转化任务,其不但要实现大量数据的高速传输,而且还在朝着小型化、精密化的方向发展。此外,在壁厚、公差、介电常数、耐高温等方面也有着比较苛刻的要求。根据Bishop&Associates统计的数据,2020年5G通信连接器的市场空间高阿达575亿元。以前,5G连接器的加工方式以开模注塑和机加工为主,而现在摩方材料的高精密3D打印成为新的加工方式。目前,主要用于满足结构验证、功能验证、工程阶段等1000件以下的制造需求,如果进入量产阶段,还是需要用到注塑工艺。直播中,周总将摩方高精密3D打印与常见的光固化3D打印技术以及模具生产、CNC机加工等工艺进行了对比,对比内容主要包括交期、质量、费用三个方面。我们可以看出,摩方的高精密3D打印技术有着自己独特的优势。此时,你可能会很感兴趣,究竟摩方材料的高精密3D打印是一种什么样的技术,周总引出了摩方材料工业级PμSL(面投影微立体光刻)技术的原理。该系统主要包括光源、成型、运动三大部分组成。摩方材料做了很多的技术改进,使其可以达到1μm~10μm的高分辨率,打印幅面可以达到100mm*100mm,此外还能支持50℃加热打印工艺以适应更多的打印材料。目前,摩方材料nanoArch工业级系列3D打印系统主要有5款设备,分别是nanoArch P130、S130、P140、S140Pro、P150。直播中周总主要介绍的是S140 PRO这款设备,同时也是用在5G领域中最多的一款。摩方材料还开发了一系列专用的3D打印材料,可以覆盖工程应用、生物应用和功能材料。周总重点解析了其中的HTL(耐高温树脂)、HKE(高强度韧性树脂)两款材料。目前,除了本次联合直播的安费诺外,还有20多家知名的连接器企业与摩方材料建立了合作。最后,周总列举了摩方材料合作的4个高精密3D打印的应用案例,包括:精密连接器、内窥镜、青光眼导流钉、微流控芯片。3D打印在这些高精密部件的制造中发挥了其优势。随后,安费诺集团的王翔先生介绍了安费诺的业务情况,并分享了公司在研发连接器的过程中是如何从采用快速开模转向摩方高精密3D打印的。安费诺是一家综合性的国际企业,其产品覆盖航空、汽车、移动终端、IT数据、移动网络、连接器等领域,2019年营收高达82亿美元(约585亿人民币)。这样的一家国际巨头,为何会选用摩方材料的3D打印服务,王翔在直播中表示,目前安费诺旗下的4个大通讯生产厂、6个研发与生产点都在与摩方材料进行合作,而且一致满意。探究其主要原因在于,摩方材料解决了他们在研发、制样过程中的难题,不但打印的样品精度等参数完全满足要求,而且制造周期与快速开模相比大幅缩短,大大提高了其研发部门的效率,并降低了试错成本。此外,王翔还列举了多个安费诺与摩方材料的案例,并对双方未来的合作提出了期许和展望。更多精彩直播细节,请观看视频回放。直播中,有3位幸运观众各获得摩方材料3D打印的高精度模型一个:(转载自:南极熊3D打印)
  • 国内首台8英寸PZT压电薄膜设备落户上海智能传感器产业园
    1月19日,国内首台8英寸PZT压电薄膜设备落户上海智能传感器产业园超越摩尔研发中试线,打造基于压电材料的MEMS先进工艺平台。平台将由国家智能传感器创新中心(简称“创新中心”)和上海微技术工业研究院共同建设,持续推进智能传感关键共性技术创新开发能力。PZT薄膜压电MEMS技术是智能传感器领域的重要发展方向,是充满技术多样性和产业机会的蓝海领域。创新中心的量产型PZT压电薄膜沉积设备可以实现8英寸晶圆上单晶体PZT薄膜的高质量生长,成膜温度低(500℃),可以满足CMOS传感控制电路与MEMS兼容集成制造需求,是与Bosch、Silex等国际主流传感器生产厂商保持同步的先进装备。新型压电MEMS光学、声学、惯性、微流控等产品,在自动驾驶、消费电子、光通信、医疗康养、工业控制等AIoT领域具有广泛而重要的应用前景。本次入驻的PZT压电薄膜沉积设备来自ULVAC,以及来自Oxford Instrument的PZT 薄膜刻蚀设备。创新中心持续稳步推进包括设计、仿真、材料、加工、测试等环节的高端MEMS工艺平台能力建设,快速形成一系列相关特色技术模块和工艺能力,将与产业链上下游共同打造基于压电薄膜材料的MEMS新器件开发、新原理探索、新应用验证的技术平台,为国内外相关技术和产品开发提供平台支撑服务,也将为无铅压电材料的薄膜化以及在MEMS方向的应用探索和技术开发提供平台支持。国家智能传感器创新中心致力于先进传感器技术创新,以关键共性技术的研发和中试为目标,联合传感器上下游及产业链龙头企业开展共性技术研发,形成“产学 研 用”协同创新机制,打造世界级智能传感器创新中心。依托中国传感器与物联网产业联盟已有近1000家产业链各领域的代表企业,发挥产学研资源优势,加速我国物联网核心技术的发展,推动智能传感、大数据、人工智能的生态体系建设。
  • 速普仪器发布【SuPro】薄膜应力测试仪FST2000新品
    基于经典基片弯曲法Stoney公式测量原理,采用先进的矩阵激光点阵扫描方式和探测技术,以及智能化的操作,使得FST2000薄膜应力仪特别适合于晶圆类光电薄膜样品的曲率半径和应力测量。独特的双模扫描模式方便适应不同应用场景下需求:Mapping不同区域的薄膜应力分布或快速表征样品整体平均残余应力。 创新点:1.半导体薄膜、光电薄膜专用残余应力测试仪器;2.兼容区域性薄膜应力分布mapping结果和快速表征样品整体平均残余应力;3.通过独特对减模式算法,可数据处理校正原始表面不平影响。【SuPro】薄膜应力测试仪FST2000
  • 针对化合物半导体等市场,速普仪器展出薄膜应力检测方案
    2022年3月1-3日,由科技部、中国科学院指导,中国微米纳米技术学会、中国国际科学技术合作协会、国家第三代半导体技术创新中心(苏州)主办,苏州纳米科技发展有限公司承办的第十三届中国国际纳米技术产业博览会(CHInano 2023)在苏州国际博览中心举行。本届纳博会为期3天,聚焦第三代半导体、微纳制造、纳米新材料、纳米大健康等热门领域,众多厂商齐聚一堂,新技术、新产品、新成果集中亮相。展会期间,深圳市速普仪器有限公司(SuPro Instruments)展出了他们的薄膜应力仪。速普仪器与薄膜应力仪产品SuPro Instruments成立于2012年,位于深圳市南山高新科技园片区,公司致力于材料表面处理和真空薄膜领域提供敏捷+精益级制备、测量和控制仪器,帮助客户提高产品的研发和生产效率、品质和使用体验。据张小波介绍,本次纳博会速普仪器主推是的薄膜应力测量仪,主要是应用于MEMS、化合物半导体、microled等泛半导体市场。据了解,集成电路领域的薄膜应力产品目前仍以KLA的产品为主,市场规模是泛半导体市场的十倍。早期速普仪器为工业领域提纲应力测量解决方案,机缘巧合之下,下游半导体厂商寻找到速普仪器合作开发相关产品。而速普仪器也不负众望,成功通过了半年的验证期,最后成功进入其中,实现了泛半导体领域薄膜应力仪的国产突破。多年积累之下,速普仪器目前已占据相关市场30%的份额,打破了国外企业的市场垄断。目前相关产品已进入国内科研院所和一些重要的半导体企业。谈到未来的战略规划时候,张小波也表示未来速普仪器也将继续研发新产品,搭配其应力测量仪,为用户提供更完善的解决方案。
  • 中国科大利用火星上的波动观测对合声波激发理论模型进行测试
    合声波是广泛存在于地球和其他行星磁层中的一种电磁波动。将合声波的电磁信号转化为声音后听起来像清晨群鸟的合唱声,因而得名合声波。合声波能够通过共振的方式加速空间中的高能电子,在磁暴活动期间引发地球辐射带电子通量的快速上升;同时,合声波能够将空间中的高能电子散射到大气层中,形成弥散和脉动极光现象。   合声波的特征之一是其频谱通常呈现出窄带的快速扫频结构。该扫频结构的激发机制引起了人们的兴趣,科学家对此提出了多种理论模型。然而,关于合声波为何会出现扫频以及如何计算扫频率的问题存在争议。其中,一个主要争论点是背景磁场的不均匀度是否在合声波的扫频中起到关键作用,以及这种不均匀度如何影响合声波的扫频现象。此前,中国科学技术大学队提出的合声波“Trap-Release-Amplify”(TaRA)模型基于现代等离子体物理理论,认为磁层中合声波的扫频是非线性过程与背景磁场不均匀度共同作用的结果,并提供了相应的扫频率计算公式。然而,地球磁层中的磁场不均匀度变化有限,无法在更大的参数空间内对TaRA模型开展测试。   火星与地球之间存在不同的磁场环境:地球拥有全球性的类偶极磁场,而火星则只存在局地的岩石剩磁。在火星的剩磁环境中,MAVEN卫星也曾观测到类似合声波事件。图1展示了在火星和地球上观测到的波动事件以及相应的背景磁力线轨迹。研究通过计算发现,火星与地球的背景磁场不均匀度相差了五个数量级。对比研究地球和火星上的波动事件,可在更加极端的条件下测试此前所提出的TaRA模型。   本研究基于MAVEN卫星对火星粒子分布的观测,结合相应的火壳剩余磁场模型,采用基于第一性原理的粒子模拟方法,重现了火星上观测到的类合声波动现象。研究通过对粒子相空间分布的分析,确认了这种波动的扫频过程与地球上的合声波一致,即均由非线性过程引发。此外,该研究进一步使用TaRA模型提供的两种不同方法来计算合声波的扫频率,并将其与观测和模拟结果进行对比。研究发现,基于非线性过程和背景磁场不均匀度计算出的扫频率与模拟结果之间存在高度一致性。研究表明,尽管火星和地球拥有不同的磁场和等离子体环境,但在火星上观测到的类合声波动与地球磁层中的合声波动遵循相同的基本物理过程。同时,本研究还在磁场不均匀度相差五个数量级的极端条件下验证了TaRA模型所描述的扫频基本物理过程的广泛适用性。这一发现不仅确认了火星上存在合声波动,而且为在极端条件下验证和应用TaRA模型提供了重要支持。   相关研究成果以Whistler mode chorus waves at Mars为题,发表《自然-通讯》(Nature Communications)上。日本京都大学、美国加州大学洛杉矶分校、意大利ENEA非线性等离子体物理中心及浙江大学的科研人员参与研究。研究工作得到中国科学院类地行星先导专项、国家自然科学基金和中央高校基础研究经费的支持。火星和地球上的磁力线位型以及观测到的合声波频率-时间谱图
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