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赫兹发生器

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赫兹发生器相关的资讯

  • 上海微系统所与加拿大合作研究太赫兹技术
    2004年5月11日记者从在上海召开的“太赫兹物理及超快过程”国际研讨会上获悉,中国较早开展太赫兹技术研究的中科院上海微系统与信息技术研究所,正在与加拿大国家研究所合作开展能够产生太赫兹电磁波的源发生器的研究与制作。   太赫兹频段,是指频率从十分之几到十几个太赫兹,介于毫米波与红外光之间相当宽范围的电磁辐射区域。长期以来,由于缺乏有效的太赫兹产生与检测方法,人们对该波段电磁辐射性质的了解非常有限,以致于该波段被称为电磁波谱中的太赫兹空隙。目前国际上对太赫兹的研究仅仅只有20多年的历史,中国则不到10年。   据介绍,在医学治疗过程中照射的X光的光子能量高,对人体造成的伤害非常大。而应用目前国际上电磁波研究领域的新宠——太赫兹技术(1太赫兹=1012赫兹)制成的用于医疗诊断的成像设备,则能将这种照射对人体的伤害降低100万倍。   中科院微系统所曹俊诚研究员介绍说,加拿大在太赫兹研究的实验水平方面比较发达,而中科院上海微系统所则在揭示太赫兹现象的理论研究方面比较成功,双方的合作将有利于将理论与实践相结合,促进太赫兹领域技术的研发进程。   据介绍,太赫兹电磁波由于频带宽,是微波的1000倍,因此在通信方面有很大的应用前景。
  • 中国电科41所太赫兹测试技术科技攻关获重大突破
    近期,中国电科41所500GHz频段的信号发生器、矢量网络分析仪通过年度验收,标志着我国微波毫米波测量仪器使用频率得到进一步拓展,总体技术指标达到国际先进水平。   近年来,中国电科41所紧盯太赫兹测试技术的发展方向和市场需求,通过努力攻关,成功突破多项关键技术,自主研制出毫米波倍频源模块、频谱仪扩频模块、网络仪S参数测试模块、功率探头等,将微波信号发生器、频谱分析仪、矢量网络分析仪、功率计的使用频率扩展到太赫兹频段,整体技术指标达到国际同类产品先进水平,并在核心元器件方面实现了自主可控。   THz技术被誉为未来改变世界的十大技术之一,在卫星通信、天文观测、机场安检、无损检测等方面研究具有独特的优点,成为目前国内外竞相研究的技术热点。中国电科41所在太赫兹测试技术领域取得的研制成果,打破了国外对我国高端仪器的技术封锁和产品禁运,建立了我国太赫兹频段信号发生、频谱分析、S参数分析、功率检测的测试条件,从而保障我国毫米波及太赫兹领域技术研究的顺利进行,具有重要社会和经济效益。
  • 重庆研究院生物大分子太赫兹近场成像光谱仪研究获进展
    p   近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院太赫兹技术研究中心在生物大分子太赫兹近场成像光谱仪研究中获得进展,相关结果以《基于扫描探针显微镜的近场超空间分辨指纹光谱技术研究现状》为题在《红外与毫米波》期刊上进行发表。 /p p   在中国科学院科研装备项目的支持下,该团队开展了生物大分子太赫兹成像光谱仪的研制工作,欲利用金属化纳米探针在纳米级针尖附近形成的局域增强太赫兹波来照射生物大分子,从而能突破光学衍射极限实现对纳米级大小的生物大分子进行成像。 /p p   目前,该研究利用可见的氦氖激光对不可视太赫兹波主体光路(图1)的准直、聚焦状态进行精准的辅助调节,已完成了对近场太赫兹波信号相干放大的迈克尔逊干涉仪的调试,实现了利用外部信号发生器来驱动金属化原子力探针在垂直方向做周期的机械运动,获得了金属化原子力探针与铝基底的太赫兹光谱(图2)。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" FLOAT: none" title=" 111.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/88d7a724-d2b9-455e-9c3f-828584592b50.jpg" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   图1 基于连续波太赫兹源的太赫兹近场成像系统原理图 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 549px FLOAT: none HEIGHT: 416px" title=" 222.jpg" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201509/insimg/942e5038-8282-4a4d-865f-c824014c3659.jpg" width=" 549" height=" 416" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center"   图2 金属探针与铝基底的太赫兹光谱 /p p /p
  • 中科大实现皮秒精度任意序列发生器
    p style=" line-height: 1.5em "   & nbsp 中科院院士、中国科学技术大学教授杜江峰带领中科院微观磁共振重点实验室,提出并实现了一种可突破时钟速度极限的时序发生方法,并实现了时间分辨率达5皮秒(1皮秒为1万亿分之一秒)的任意序列发生器,从而将高精度时间序列发生功能的时间精度首次提升至皮秒量级。近日,该成果作为编辑精选文章和头条文章发表于《科学仪器评论》。 /p p style=" line-height: 1.5em "   高精度的序列发生器广泛应用于高端仪器、测试测量、前沿科学研究等重要领域,其可用于产生高时间分辨率的控制脉冲序列,对各分系统进行高精度同步控制。目前,高精度序列发生器在量子计算、量子精密测量、自动化控制与测量、脉冲成像技术、医学诊疗等诸多方向得到广泛应用。 /p p style=" line-height: 1.5em "   在过去的数十年中,序列发生技术绝大部分采用高速时钟法。这种方法中序列的时间精度依赖于时钟速度,提高序列时间精度即需提高时钟速度。然而,技术上实现10吉赫以上速度的时钟难度很大,因此利用现有技术得到皮秒量级的时序发生功能是极其困难的。 /p p style=" line-height: 1.5em "   在最新研究中,杜江峰团队创新性地提出一种称之为“时间折叠”的高时间精度序列发生方法。与“时间内插”法相结合,最新研究不仅突破了传统的高速时钟法实现序列发生的时间精度的上限,得到皮秒量级的序列发生功能,还同时在皮秒尺度改善序列发生的时间线性,保障高质量、高稳定度的序列发生功能。 /p p style=" line-height: 1.5em "   测试表明,新的序列发生技术可实现时间分辨率为5皮秒、动态范围为5纳秒至10秒的序列发生功能。新提出的“时间折叠”技术还提供了进一步提升时间性能的潜力。 /p p br/ /p
  • 三宝兴业成为Rainbow Photonics太赫兹产品中国区代理
    三宝兴业(微视凌志)成为瑞士Rainbow Photonics品牌太赫兹系列产品中国区代理   2012年2月27日,北京三宝兴业(微视凌志)视觉技术有限公司与瑞士Rainbow Photonics公司签署了代理合作协议,正式成为其太赫兹系列产品的中国区代理。   太赫兹作为一个电子学向光子学过渡频段,其频段覆盖大分子的转动和振动频率,是有待全面研究的一个频率窗口,成为近年全球的科研热点。   频率:0.1THz –10 THz( 0.03 mm – 3 mm)   瑞士Rainbow Photonics成立于1997年,是世界一流的太赫兹成像与光谱产品生产商,其销售产品为瑞士联邦工学院非线性光学实验室的科研成果。三宝兴业(微视凌志),作为国内资深图像处理企业,自2003年成立以来,主营业务是以代理销售国际知名厂商的图像处理产品为主,成立近10年来,不断扩展其代理产品线,此次代理瑞士Rainbow Photonics品牌,将为广大中国科研用户在太赫兹研究领域带来福音,并提供更加本土化的技术支持。   若您对Rainbow Photonics太赫兹产品感兴趣,可致电北京三宝兴业(微视凌志)010-51262828-6603或wuxl@mvlz.com咨询。   公司简介:      瑞士Rainbow Photonics产品线涵盖实验室级太赫兹时域光谱系统(TeraKit-Transmission- TeraKit-Reflection)、最新太赫兹成像与光谱系统(TeraImage)、太赫兹一体化系统(TeraSys 4000)、基于高效有机电光晶体(OH1,DAST,DSTMS)的太赫兹产生器与探测器、高质量KNbO3 晶体、全固态近红外飞秒激光器等。广泛应用于实验室中进行的生物医学成像、安全检查、无损探伤、爆炸物探测等研究领域,客户遍布美、英、法、德、日等国家。 TeraSys 4000 TeraIMAGE      北京三宝兴业(微视凌志)科学部自2007年成立以来,一直致力于国际顶尖科研级产品的推广工作,宗旨是为中国广大的科研工作者提供优质服务,专业的硕博技术人员随时为您解答疑问产品及应用中的问题,可保障您的工作进展更顺畅。目前,代理品牌及产品主要有Princeton Instruments(科研级制冷CCD,光栅光谱仪)、e2v(科研级芯片)、Light conversion(飞秒激光器)、Advanced Research Systems(低温制冷设备)、B&W TEK(便携式光谱仪)、Ludl Electronic Products (显微纳米位移台)、Femto(电流、电压放大器、锁相放大器)、Quantum(时序脉冲发生器)、Scientech(激光功率计、能量计)、Delta(滤光片)、Frankfurt Lasers(固体激光器、激光二极管),Rainbow Photonics (太赫兹产品)等。
  • 高效/便宜/轻便的紫外光源发生器问世
    高密紫外光源在信息存储、显微仪器和化学分析方面具有广泛应用前景   据美国物理学家组织网11月29日报道,现有的紫外光源功率较低,笨重且昂贵,美国密歇根大学研究人员开发出一种更加智能化的方法来制造高密紫外光源,而且耗能更少,在信息存储、显微仪器和化学分析方面具有广泛应用前景。该研究发表在最新出版的《光学快递》上。   研究人员改进了一种光学共振器,能将廉价的电信红外光变成高能紫外激光束。该共振器是一种毫米级的铌酸锂回音廊式共振器,内部制作成精密的结构并经过抛光使其表面变得极为光滑,当输入光束通过内部的共振线路后,就会获得能量。   研究人员解释说,新型共振器是一种4倍频的激光发生器,能连续发射紫外光。在实验中,他们驱动电信红外光束与共振器结合,通过一个钻石棱镜能产生紫外、可见、近红外和红外四种光谱,并可通过多模光纤收集。   “如果把激光从绿变蓝,它的效率就会下降,要是变成紫外激光就更困难。这一法则最先由爱因斯坦提出来,用以解释为何绿色激光指示器中包含的不全是绿色激光,它其实是把一种红色激光的波长一分为二变成了绿色激光。”领导该研究的密歇根大学电力工程与计算机科学系副教授莫纳加洛希说,“我们优化了光学共振器的结构,能在更宽光波范围获得更多能量,用小功率的红外光制出了低成本而且波长可调的紫外光源。”   加洛希还指出,紫外光源在化学探测、高清医学成像、高精集成线路印刷以及扩展计算机内存方面有广泛应用。但目标波长越短,生成激光就越困难,效率也会更低。倍频转化就像把一个喇叭的音量调高,得到一种新频率的声音。新技术驱动光束通过非线性介质,能生成光分支并使其加倍,获得的紫外光频率和能量是原来输入光束的4倍,波长是原来的1/4。
  • 氮气发生器的迭代?探索高纯氮气发生器的性能优势
    一、高纯氮气发生器的性能优势及原理:高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气,根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。只要从外部接入空气就可以连续标准小时输出氮气。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。高纯氮气发生器有以下优点 1、集成无油压缩机,保证气体供应,无需依赖外来压缩气源。2、紧凑设计可安装于实验台下,避免占有宝贵的实验室空间,降低实验室成本。3、上等不锈钢储气罐、气路(更新换代),(杜绝排出黄色铁锈污染实验室)。4、油水分离器、自动、手动排水双向选择、工作压力可调,气压表显示。5、自动卸压装置,无压力起动,电机更耐用。6、操作简单,一键式操作就能自动产生氮气。7、可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。8、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。9、数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。10、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。12、操作简便,只需接入压缩空气,启动电源开关,即可产生高纯氨气;仪器可连续使用,也可间断使用.12、电解分离池电解面积大,池温低,且寿命更长。13、本仪器设有不返液装置,可有效确保仪器无返液现象。14、开机时设有自动排空装置,使用时具有稳定的跟踪输出,断电后有自动关闭气路功能。高纯氮气发生器 产品特征:1.韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换。2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长。3.采用多级超精密高通量压缩空气净化系统,且带过滤单元失效预警提示3. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高。4. 内置压缩机,无需外配,24小时不间断工作,且采用悬空隔音系统,噪音小。5. 双重压力值可调系统,操作简单方便6. 采用一体式设计,整机集成空压机、净化除水系统、氮气,干燥空分离制备系统,8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间10.系统内置贮气罐稳压单元,带国际标准的安全阀设计11.带脚轮可移动式设计,方便移动。型号AYAN-10LAYAN-20L出气量10L/MIN20L/MIN氮吹位数12位24位纯度值99%压力值0-0.6mpa(可调)总功率1600W2600W工作电压220V 50HZAnyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!总结:高纯氮气发生器的性能优势及原理就分享到这了,看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器信息由杭州安研仪器制造有限公司为您提供,如您想了解更多关于氮气发生器报价、型号、参数等信息,欢迎咨询。
  • 毕克科技为 BCEIA 定制的新产品目录:氮气发生器、氢气发生器、零气发生器等!
    作为世界领先的氮气发生器、氢气发生器、零气发生器制造商,毕克科技 最近发布了新产品目录,供北京分析测试学术报告会暨展览会 (BCEIA) 使用。营销团队一直忙于确保目录内容与网站、内部信息和宣传单同步更新。目录面目一新,迄今好评连连。目录的布局经过重新设计,产品图片和文献材料均已更新。可从 Peak Scientific网站下载数字格式的目录。它展示了 Peak Scientific毕克科技可供应的所有发生器。目录详细介绍了发生器的规格、用途和其他一般信息。每一种发生器都在用途旁配了图片。您可以了解 Genius NM32LA 和 ABN2ZAPeak 等畅销的氮气发生器、 Peak 迄今最为先进的产品、以及为所有气相色谱分析应用所设计的 Precision 系列氢气发生器、氮气发生器和零气发生器。 目录是分开的,以便客户在通常用于液相色谱分析的压缩机系统或非压缩机系统之间进行选择,然后继续浏览我们的气相色谱分析系统,最后讨论我们更为专业的 TOC、Calibration 和 Purge Gas 系列产品。使用新的目录可对任何需要的气体需求、发生器尺寸、构造和应用进行对比参照。无论是独立科学家、实验室、医学机构,还是大型化工厂,Peak Scientific 旨在尽可能地为其提供充分信息,帮助其作出购买决定。 毕克气体仪器贸易(上海)有限公司上海市浦东新区张江高科祖冲之路2277弄世和中心1号楼605-606室电话:+86 21 5079 1190传真:+86 21 5079 1191热线电话:+86 400 888 1612网址: http://sc.peakscientific.com
  • 科学岛团队研发出一种光控太赫兹相位调制器
    近日,中科院合肥研究院强磁场中心磁光团队成功研发了一种主动的太赫兹相位调制器。相关研究成果发表在ACS Applied Electronic Materials 国际期刊上。   虽然具有优越的波谱特性和广泛的应用前景,太赫兹技术的工程应用还严重受制于太赫兹材料与太赫兹元器件的开发。为了满足不同的应用要求,太赫兹调制器件成为这一领域的研究重点。   强磁场中心磁光团队聚焦太赫兹核心元器件这一前沿研究方向,继2018年发明一种基于二维材料石墨烯的太赫兹应力调制器【Adv. Optical Mater. 6, 1700877(2018)】、2020年发明一种基于强关联氧化物的太赫兹宽带光控调制器【ACS Appl. Mater. Inter.12, 48811(2020)】、2022年发明一种基于关联电子材料的主动、智能化太赫兹电光调制器【ACS Appl. Mater. Inter. 14, 26923-26930, (2022)】之后,与固体所苏付海团队合作,经过大量材料筛选与技术探索,发现氧化物晶体NdGaO3可以使太赫兹发生明显相位移动。研究结果表明,NdGaO3晶体在100-400K下可以实现~94°的相位移动,相位移动大小几乎线性依赖于太赫兹频率,并且具有晶体各向异性。采用光控的方式,研究团队实现了太赫兹相位的主动调制,即在20 J/cm2的光照激发下,NdGaO3晶体可以实现稳定的相位调控~78°,通过改变光照激发强度,可以实现多态的太赫兹相位移动。该结果表明NdGaO3晶体是太赫兹移相器的合适候选材料,其灵敏度和稳定性有望在新型太赫兹光学器件中得到良好的应用。   该工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金,省级重大科技专项计划中国科学院前沿科学重点研究项目的支持。(a)基于NdGaO3的光控相位调制器示意图(b)相位移动随太赫兹频率和光照开关的变化。
  • 欧美太赫兹技术研发进展
    近年来,随着国际恐怖主义的扩散和世界性灾害的发生,防恐、减灾、构建安全的现代社会已成为世界共同的紧要课题。欧、美等发达国家对利用太赫兹辐射波技术给予了很大的关注。   在欧洲,政府和企业围绕太赫兹技术的广泛应用,加强产学研合作的研发日益活跃。2000年以后,在欧洲第五、第六研究开发框架计划(Informationt Society Technologies,IST)的有关项目里,围绕太赫兹波段医疗、通信技术应用的研究非常活跃。英国在2000-2003年开展了WANTED(Wireless Area Networking of Terahertz Emitters and Detectors)项目研究,开发了l-10太赫兹的广域半导体振动器和检波器,研讨Tbps级WAN的可能性 同一时期,英国还开展了TERAVISION(Terahertz Frequency Imaging Systems for Optically Labeled Signals)项目,开发应用高功率、小型近红外短脉冲激光的小型医用太赫兹脉冲成像装置,并通过风险企业TeraView取得了产业化进展。法国在2001-2004年实施NANO-TERA项目(Ballistic Nanodevices For Terahertz Data Processing),研究太赫兹波段信号处理装置。瑞典在2002-2004年开展了SUPER-ADC(A/D converter in superconductor-semiconductor hybrid technology)项目研究,旨在实现高温超导体和半导体混合的超高速AD转换器。   近年来,以美国防高级研究计划署DARPA等为中心,积极推进以国防为主要目的尖端技术开发和超高速电子领域的相关项目研究。如开展TIFT(Terahertz Imaging Focal-plane-array Technology)项目研究,开发安全应用方面的小型高感度太赫兹感测系统。2003-2006年进行TFAST(Technology for Frequency Agile Digitally Synthesized Transmitter)项目研究,开发高速通信、定相整列天线发射机(phased-array antena)的数字化应用超高速IC。从2005年开始实施SWIFT(Submillimeter Wave Imaging FPA Technology)项目,开发安全防卫用的成像应用亚毫米波FPA组合装置。美国已有超过10家企业在太赫兹波相关产品的开发方面取得进展。如Picometrix公司开发的宇宙飞船外壁薄板内部缺陷检查用太赫兹成像系统已在美国国家宇航局NASA投入使用。Physical Sciences Inc.、波音等公司也积极进行太赫兹波在安全领域应用的研究开发。(2005年9月20日)
  • 2006年第31届红外、毫米波与第14届太赫兹联合国际会议在沪隆重召开
    2006年9月18日上午,由中科院上海技术物理研究所、东南大学、上海市对外文协等单位主办的IRMMW-THz 2006红外、毫米波与太赫兹电子学国际会议隆重拉开帷幕,今起,包括诺贝尔奖得主、著名科学家K.Vonkliting在内的500多位国内外红外、太赫兹及其毫米波领域的知名专家将聚会上海,围绕“红外、太赫兹和微波成像”、“红外、太赫兹和微波天文学、大气和环境科学应用”等热点问题开展交流、探讨。他们之中有IEEE高级会员、美国、俄罗斯、中国等多个国家的科学院或工程院院士、联合国发展计划总署 (UNDP) 高级科学顾问、大功率毫米波发生器与许多重要器件、仪器设备的发明人等,几乎代表了世界红外、微波、太赫兹领域的精英。   红外、毫米波与太赫兹国际会议是红外、毫米波与太赫兹领域内最具权威性的国际系列性年度会议。1974年第一届红外与毫米波国际会议在美国召开,1993年第一届太赫兹国际会议在德国召开,此后在各自的领域内都产生了巨大的影响。自2004年起,相关领域的科学家决定将这两个国际会议合并召开。合并后的会议涉及领域更广泛,科技内涵更深刻,成为国际上规模大,影响大的系列学术会议。其涉及内容与人类在通讯、信息、能源、航天、航空、遥感、遥控、安全、预警和监测等高新技术活动密切相关,因此一直受到科学家、产业界以及各国政府的高度重视。   本次会议得到了中国自然科学基金会、中国科学院、上海市对外文化交流会以及中国物理学会、电子学会、光学学会的大力支持和赞助。还得到了美国电气和电子工程师协会 (IEEE) 的支持。   相关新闻:上海技物所成功申办第31届红外、毫米波和太赫兹国际会议   上海技物所成功争得第31届红外、毫米波和太赫兹国际会议的主办权   经国务院及中国科学院的批准,在上海技物所领导及中科院院士沈学础的努力下,上海技物所成功争得了“第31届红外、毫米波与太赫兹国际会议”(2006年)的主办权。   红外、毫米波与太赫兹国际会议是红外与光电技术研究领域最高级别的国际系列性会议,一直受到各国科学家的高度重视,在该领域具有深远的影响。大会的成功申办,是中国红外毫米波与太赫兹发展的难得机遇。   红外、毫米波与太赫兹都是电磁波谱的一部分。其辐射包括相干辐射的产生、传播和接收构成了内容十分丰富,用途特别广泛的研究领域。与航空、航天、遥感、遥控、预警、监测等一系列有关国防、国家安全、国民经济以及人民生活的重大技术应用密切关联,是国际学术界、产业界和各国政府十分重视和关注的科技领域。我国在红外与毫米波的科技应用上目前距离国际先进水平还有相当的差距。
  • 亿元B轮融资|苏州博思欲打破CT高压发生器垄断
    近日,苏州博思得电气有限公司(以下简称“博思得”)宣布完成B轮融资,融资金额达数亿元,本轮融资由元生创投领投,苏州高新投资、江苏医疗器械科技产业园跟投,北极光、乾汇资本、苏高新创投等老股东超额跟投。此轮融资将进一步加速博思得新技术、新产品的研发,产能扩充和业务拓展,巩固博思得在高端X光高压发生器领域的市场地位。苏州博思得电气有限公司成立于2015年,实现了X光高压发生器领域的多项技术突破,解决了“卡脖子”技术难题。公司已经已经发展成为国内X光高压发生器领域头部企业,产品覆盖DR、CT、C型臂、乳腺、口腔等多个领域,也是国内成功打破国外CT高压发生器和乳腺X光机高压发生器垄断的企业之一。值得一提的是,近几年国内CT市场发展迅速,市场保有量近年来保持高速增长,已从3千台/年发展到了6-7千台/年,预计2025年中国医用CT机保有量为6.35万台。随着国产CT品牌崛起,CT行业国产化率不断提高,已进入国产替代的关键期。据MDCLOUD(医械数据云)统计,2022年11月12日,CT机产品注册总数为179件,其中国产产品有143件,国产产品占比79.89%。其中,64排及以下CT扫描仪国产率超过60%,除东软医疗、联影、安科、明峰之外,赛诺威盛、开影等国产厂商也开始崭露头角;而在高端/超高端CT领域,东软医疗、联影、安科、明峰均有相应产品面市,也是目前仅有的四家拥有超高端CT上市产品的国产品牌厂商,未来无疑将与GE、西门子、飞利浦其它的进口品牌展开一番较量。与二十多年前的茫然摸索不同,如今,国产替代的政策支持更加有力,国内CT厂商也在补齐短板,从简单模仿向技术创新转变:从中国第一台全身CT的“零突破”,到16层、64层…512层、640层加速发展,再到光子计数、人工智能、机器学习等先进技术的自主可控,相信都将能让国产品牌的推进更加从容自信。
  • 盛志高研究团队成功研发出一种主动智能化的太赫兹电光调制器
    近日,中科院合肥研究院强磁场中心盛志高研究团队依托稳态强磁场实验装置成功研发了一种主动智能化的太赫兹电光调制器。相关研究成果发表在国际期刊 ACS Applied Materials & Interfaces 上。虽然太赫兹技术具有优越的波谱特性和广泛的应用前景,但其工程应用还严重受制于太赫兹材料与太赫兹元器件的开发。其中,围绕智能化场景应用,采用外场对太赫兹波进行主动、智能化的控制是这一领域的重要研究方向。瞄准太赫兹核心元器件这一前沿研究方向,强磁场中心磁光团队继2018年发明一种基于二维材料石墨烯的太赫兹应力调制器[Adv. Optical Mater. 6, 1700877(2018)]、2020年发明一种基于强关联氧化物的太赫兹宽带光控调制器[ACS Appl. Mater. Inter. 12, 48811(2020)]、2021年发明一种基于声子的新型单频磁控太赫兹源[Advanced Science 9, 2103229(2021)]之后,选择关联电子氧化物二氧化钒薄膜作为功能层,采用多层结构设计和电控方法,实现了太赫兹透射、反射和吸收多功能主动调制(图a)。研究结果表明,除了透射率和吸收率,反射率和反射相位也可被电场主动调控,其中反射率调制深度可以达到99.9%、反射相位可达~180o调制(图b)。更为有趣的是,为了实现智能化的太赫兹电控,研究人员设计了一种具有新型“太赫兹-电-太赫兹”的反馈回路的器件(图c)。不管起始条件和外界环境如何变化,该智能器件可以在30秒左右自动达到太赫兹的设定(预期)调制值。(a)基于VO2的电光调制器示意图(b)透射率、反射率、吸收率和反射相位随外加电流变化(c)智能化控制原理图这一基于关联电子材料的主动、智能化太赫兹电光调制器的研发为太赫兹智能化控制的实现提供了新的思路。该工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、强磁场安徽省实验室方向基金的支持。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c04736
  • CVD专用气体发生器——Peak氢气发生器
    化学气相沉积法CVD(Chemical Vapor Deposition)是近年发展起来的制备无机材料的新技术。此方法是利用气态或蒸汽状态的物质在固体表面上进行化学反应,从而形成所需要的固态薄膜或涂层的过程。其中,用氢气还原卤化物来制备各种金属或多晶硅薄膜是最为常用的化学反应,此还原反应的方法应用范围广泛,可制备单晶、多晶以及非晶薄膜,另外也容易掺杂。 作为反应中必不可少的还原气体,氢气在CVD反应中扮演着极其重要的作用。通常实验室如今还在使用传统的氢气钢瓶作为氢气气源,但是氢气钢瓶不仅搬运、使用不便,而且氢气是易燃易爆气体,存在极大的安全隐患。因此,氢气发生器便成为了代替氢气钢瓶的优质选择。如今,Peak氢气发生器已广泛应用于CVD实验,是化学气相沉积应用的可靠的氢气气源。 应用优势: 1.高纯度 作为反应中必不可少的还原气体,高纯度氢气在CVD反应中扮演着极其重要的作用。 氢气中微量氧或水蒸气等杂质会对沉积过程产生很大影响,当有氧存在时,沉积物的晶粒剧烈生长,并伴有分层现象出现。 Peak氢气发生器采用三重过滤技术,所产氢气纯度>99.9999%,氧气含量 1ppm,水含量 1ppm,过滤技术及氢气纯度都为市场领先。 Peak高纯氢气发生器 2.安全性 Peak氢气发生器因其即产即用、按需供给的特点,成为极为安全、可靠的氢气气源。 Peak氢气发生器采用PEM质子交换膜电解纯水的原理产生高纯氢气,无需添加碱液,即插即用,使用方便,而且具有开机自检、压力报警等特性,全面保障发生器的安全性。 更多资讯,可关注“毕克气体”官方微信。
  • 毕克科技携氢气发生器氮气发生器新品亮相BCEIA展览会
    毕克科技(Peak Scientific China)自进入中国市场以来实现了大幅增长。在毕克科技全球业务中排名第二,现在,我们在中国各地开设了销售支持站点,在上海北京设立了办事处及工程师基地,并计划在广州、香港和武汉设立办事处以便能快速给各地客户提供现场服务。 2013年10月21日,北京,BCEIA,毕克科技携新品precision 系列气体发生器,Genius 1051氮气发生器亮相展会,并接受了众多媒体采访。 毕克科技中国区负责人Chris.Harvey详细介绍了Precision系列气体发生器以及专为岛津最新8050液质联用仪配备的Genius1051氮气发生器。同时Chris非常感谢BCEIA这个平台,向中国乃至全球的观众展示我们优质卓越的产品和技术。同时也让我们也能在展会过程中充分了解市场和客户的需求。 1,Precision系列-气象色谱专用气体发生器:多任务同时执行,更省空间! 实验室环境的特殊性,要求仪器精准、可靠、实用,毕克深知实验室以及使用者的需求,研发了Precision系列气体发生器,包括Precison系列氮气发生器,Preceison系列氢气发生器和Precision系列零级空气发生器。Precision系列气体发生器以其精巧的外观,更卓越稳定的性能,在展会上吸引了不少眼球。 2,Genius 1051氮气发生器 氮气发生器Genius 1051是专门为了给岛津公司的最新Shimadzu 8050液质联用仪供应氮气和干燥空气而设计研发出来的。Genius 1051内标配有两个空压机,消除了对实验室内压缩空气供应的依赖。 特点: &bull 认可-经岛津公司测试和验证 &bull 安静-空压机腔隔绝噪音,减少干扰 &bull 智能-有&ldquo 超负荷工作&rdquo 和&ldquo 服务到期&rdquo 指示灯提示用户 &bull 移动方便-气体发生器脚轮设计,挪动和摆放方便 &bull 安装简单-气体发生器即插即用设计 更多信息请访问: http://sc.peakscientific.com
  • “通用实验”(Labcare)携旗下品牌PerMuta气体发生器参加第65届美国质谱年会 (ASMS 2017)
    2017年6月4-8日,第65届美国质谱年会 (ASMS 2017) 在美国印第安纳州会议中心召开。会议吸引了来自全球的182家质谱及相关技术厂商参展。6月4日晚ASMS 2017正式拉开序幕,赛默飞世尔、安捷伦、岛津等大型质谱厂商纷纷发布了他们最新的产品与创新技术,通用实验科技国际有限公司也在此次会议中展示了旗下品牌PerMuta气体发生器。 美国印第安纳州会议中心外景第65届美国质谱年会 (ASMS 2017)现场照片“通用实验”(Labcare)出席ASMS 2017 并在现场设立展位(展位号:205)。此次会议“通用实验”展示了旗下品牌PerMuta气体发生器中的氮气发生器。“通用实验”作为一家质谱辅助设备供应商,我们的氮气发生器支持所有先进质谱设备,性能稳定、易于操作。在特殊应用时,我们可以根据客户需求提供定制服务。同时,我们有专业的维修技术团队支持,当遇到气源应用、检修排查等问题,我们可以提供专业指导,周到服务。现场吸引了不少质谱客户和行业专家驻足咨询,这将为我们能更近距离贴近客户提供了机会。 工作人员现场合作 【高级副总裁Lesley Thomson女士(第一排右),高级副总裁蔡建兵先生(第二排右),助理总裁魏中靖先生(第二排左),商务总监Jane McClements女士(第一排左)】访客在“通用实验”(Labcare)展台参观交流关于“通用实验”(Labcare): “通用实验”(Labcare)是一家中英合资的国际化高科技公司。公司致力于通用实验设备、精密分析仪器和工程技术服务的高科技公司。公司依托团队在生命科学和化学分析仪器行业的专业背景以及在材料系统筛选和加工生产及质量管理领域丰富的经验,以提升实验室分析过程智能化、保障实验室用户操作安全为目标,已经成为了领先中国实验室市场的“智慧及安全”解决方案综合供应商。
  • 毕克科技谈气体发生器
    日前,编者在第三届原位电离质谱会议上遇见了前来参展的毕克科技中国区团队部分成员。毕克科技是世界著名的实验室气体发生器技术研究和制造商,此次参展的目的是让更多的质谱用户了解气体发生器和了解毕克。   对于质谱而言,氮气等气源的正常供气是其正常工作的重要保障。突然的断气或气流不稳对仪器的损害很大。现在很多实验室都选用氮气发生器作为质谱气源,因为它省去了换钢瓶的麻烦,操作简单,可持续供气,且气流稳定。据有些实验室工作者反映,在气体发生器使用一段时间以后会出现间歇性供气不足、气源不稳定的现象。对这种情况,中国区客户服务经理李峻凌(Sunday Li)解释道:&ldquo 氮气发生器的可持续性是建立在年度维护的基础上,如果能定期检查,按仪器状态提前更换必须的耗材包,氮气发生器就会持续平稳工作&rdquo 。   对于实验室长期使用的不间断设备,气体发生器的售后服务和技术支持非常重要。据毕克科技中国区负责人Chris Harvey介绍,近两年毕克加大了在中国市场售后服务方面的投入,旨在为中国用户提供&ldquo 世界级的服务&rdquo 。Sunday带领的客服团队是毕克气体(中国)中最大的团队,Sunday表示:他们密切关注卖到中国市场上所有气体发生器的使用情况,确保每台气体发生器安全可靠的运行,在毕克科技服务体系的支持下,做到这一点很容易。&ldquo 我们在偏远地区拥有很多客户,我们已非常有效地确保也能顾及到这些客户的仪器状态。我们的工程师全部都接受过英国总部的培训,在他们的支持下,我们将实现在真正意义上全范围覆盖中国市场。我们有信心在第一时间到达客户现场,解决任何问题。&rdquo 在谈起售后服务时,Sunday非常自信的说。   Sunday给我们讲述了一个有关售后服务的实际案例:长沙市的湖南省兽药饲料监察所有一台毕克的NM20ZA型气体发生器,自2009年起担任给AB质谱供气的任务。在正常工作两年后,气体发生器出现了故障,供气压力不足。这时发生器的保养和维护时间已经超出,客户联系到毕克公司,公司派马上派工程师上门对仪器进行全方面的检查和维护,确保了仪器的正常运行。&ldquo 这件事对我们和用户都是一个提醒。从此以后,我公司的售后服务专员会在气体发生器的服务和维护时间快到期的时候,特别提醒用户,并和用户商议和计划气体发生器的上门服务时间,以保证气体发生器的维护和保养时间于用户的样品测量时间不冲突。&rdquo Sunday说到。   在谈到目前有些实验室采用氢气代替氦气做载气时,Chris说:氦气是一种有限资源,价格比较昂贵。用氢气替代氦气作为GC和GC/MS的载气不仅更加经济,而且具有提高分辨率和改善峰型等优点。Chris也从专业角度进行了介绍:&ldquo 由于氢气的粘度比氦气低,为保持相同的线速度,需要的气流较少,从而实现更快的色谱分离。而氢气的较低粘度可以带来较低的柱头压,使用更小直径或较长的柱将解决溶剂不断膨胀的问题。使用氢气作为载气时分辨率提高约150%。而用氢气代替氦气的弊端是实验室的安全性,采用氢气发生器能在一定程度上降低危险系数。&rdquo   随后,编者在2015AIMS展位上参观了包括氮气发生器 NM32L、氮气发生器Precision Nitrogen、零级空气发生器Precision Zero Air、氢气发生器Precision Hydrogen Trace在内的毕克整体气体解决方案。   毕克整体气体解决方案展示 编辑:郭浩楠
  • 中科院研发太赫兹扫描隧道显微镜
    ▲图 | 太赫兹扫描隧道显微镜系统(来源:资料图)太赫兹,是介于远红外和微波之间的电磁波,具有光子能量低、穿透性好等特点,在高速无线通信、光谱学、无损伤成像检测和学科交叉等领域具备广泛应用前景,被誉为“改变未来世界的十大技术”之一。简单来看,太赫兹扫描隧道显微镜系统就是一个超快摄影机,只不过它要观察和拍摄的对象是分子和原子世界,并且拍摄的帧率在亚皮秒量级。对于非线性太赫兹科学来说,控制太赫兹脉冲的“载波包络相位”,即激光脉冲的载波与包络之间的关系至关重要,特别是用于超快太赫兹扫描隧道显微镜时。太赫兹载波包络相位移相器的设计和实现,在利用太赫兹脉冲控制分子定向、高次谐波生成、阈上电离、太赫兹波前整形等领域,均具备潜在应用价值。(来源:Advanced Optical Materials)1. 为调控太赫兹的载波包络相位提供新方案据介绍,王天武在中科院空天信息研究院(广州园区)-广东大湾区空天信息研究院担任主任和研究员等职务,研究方向为太赫兹技术。目前,其主要负责大湾区研究院的太赫兹科研队伍建设。该研究要解决的问题在于,常规探测手段只能得到静态的原子形貌图像,无法观察物质受到激发,例如经过激光辐照后的动态弛豫过程图像,即无法观察到激子的形成、俄歇复合、载流子谷间散射等过程,而这些机理的研究,对于凝聚态物理学包括产业化应用都非常重要。原因在于,这些动力学过程发生的时间尺度,往往都在皮秒量级,即万亿分之一秒的时间,任何普通调控手段均无法达到这一时间量级。利用飞秒脉冲激光技术,能显著提高扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscope,STM)这一扫描探针显微术工具的时间分辨率。但是,目前仍受到多种因素的限制,比如样品和针尖制备困难、针尖的电容耦合效应、脉冲光引起的热膨胀效应等。太赫兹的脉冲宽度位于亚皮秒尺度,其电场分量可被看作一个在很宽范围内、连续可调的交流电流源。因此,将太赫兹电场脉冲与 STM 结合,利用其瞬态电场,即可作用于扫描针尖和样品之间的空隙,从而产生隧穿电流进行扫描成像,能同时实现原子级空间分辨率和亚皮秒时间分辨率。如前所述,太赫兹扫描隧道显微镜系统好比一个超快摄影机。但是,太赫兹电场脉冲和 STM 的实际结合过程,却并非那么简单,中间要攻克诸多难题。其中一个最基础的重要难题,在于太赫兹源的相位调控技术。太赫兹扫描隧道显微镜系统是利用太赫兹激发针尖尖端和样品之间的空隙,来产生隧穿电流并进行采样。不同相位太赫兹源的电场方向不一样,这样一来所激发的隧穿电流的方向亦不相同。根据不同样品施加不同相位的太赫兹源,可以更好地匹配样品,进而发挥系统性能优势,借此得到高质量光谱。因此,通过简单高效的途径,就能控制太赫兹脉冲的载波包络相位,借此实现对于隧道结中近场太赫兹时间波形的主动控制,同时这也是发展超快原子级分辨技术的必备阶段。通常,超短脉冲的载波包络相位,必须通过反馈技术来稳定。除少数例子外,比如用双色场激光等离子体产生的太赫兹辐射源,大多数商业化设备产生的太赫兹脉冲的载波包络相位都是锁定的,例如人们常用的光整流技术生成的太赫兹脉冲。多个太赫兹偏振元件组成的复杂装置,可用于控制太赫兹脉冲的载波包络相位。然而,鉴于菲涅耳反射带来的损耗,致使其插入损耗很大,故无法被广泛应用。另外,在太赫兹波段,大部分天然材料的色散响应较弱、双折射系数较小,很难被设计成相应的载波包络相位控制器件,因此无法用于具有宽频率成分的太赫兹脉冲。与天然材料相比,超材料是一种由亚波长结构衍生而来的、具有特殊光学特性的人工材料,其对电磁波的色散响应和双折射系数,均可进行人为定制。虽然超材料技术发展迅猛。但是,由于近单周期太赫兹脉冲的宽带特性,利用超材料对太赫兹脉冲的载波包络相位进行控制,仍是一件难事。为解决这一难题,王天武用超材料制备出一款芯片——即柔性太赫兹载波包络移相器,专门用于控制太赫兹脉冲的载波包络相位。该芯片由不同结构的超材料阵列组成,可在亚波长厚度和不改变太赫兹电场极化的情况下,实现对太赫兹载波包络相位的消色差可控相移,其对太赫兹脉冲的载波包络相位的相移调制深度高达 2π。相比传统的太赫兹载波包络相位移相器,该移相器具有超薄、柔性、低插损、易于安装和操作等优点,有望成为太赫兹扫描隧道显微镜系统的核心部件。近日,相关论文以《基于超材料的柔性太赫兹载波环移相器》(Flexible THz Carrier-Envelope Phase Shifter Based on Metamaterials)为题发表在 Advanced Optical Materials 上,李彤和全保刚分别担任第一和第二作者,王天武和空天信息创新研究院方广有研究员担任共同通讯作者。▲图 | 相关论文(来源:Advanced Optical Materials)审稿人认为:“此研究非常有趣、简明扼要,研究团队完成了一套完备的工作体系。该芯片的设计和实现,为调控太赫兹的载波包络相位提供了新的解决方案。”2. 建立国际领先的太赫兹科学实验平台据介绍,王天武所在的研究院,围绕制约人类利用太赫兹频谱资源的主要科学问题和技术瓶颈,致力于形成一批引领国际的原创性理论方法和太赫兹核心器件技术,以建立国际领先的太赫兹科学实验平台。他说:“太赫兹扫描隧道显微镜是我们院的一大特色,该设备摒弃了此前施加电压的方式,以太赫兹为激发源,去激发探针尖端和样品之间的间隙,从而产生隧穿电流并进行成像。相关技术在国内属于首创,在国际上也处于领先水平。”在诸多要克服的困难中,太赫兹载波包络相位的调制便是其中之一。入射太赫兹的相位大小对激发的隧穿电流的幅值、相位等信息影响甚大,是提高设备时间和空间分辨率必须要解决的重要问题之一。由于设备腔体比较长,并且腔体内部为高真空环境,与外界空气是隔绝的。传统的太赫兹相位改变方式比较难以实现,因此需要研发新型的相位调制器件。而该课题立项的初衷,正是希望找到一种结构简单、但是对太赫兹载波包络相位调制效率高的方法和装置,以便更好地服务于太赫兹扫描隧道显微镜系统。在文献调研的初始阶段,该团队商定使用超材料来制作太赫兹相位调制器。具体来说,其利用特定的金属分裂环谐振器的几何相位、以及共振相位,来控制太赫兹脉冲的载波包络相位值。之所以选择金属分裂环谐振器作为基本相控单元,是因为在一定条件下,它对太赫兹具有宽谱响应。当任意方向的线偏振波与谐振器耦合时,入射电场分量可映射到平行于谐振器对称轴和垂直于谐振器对称轴,借此可以激发谐振器的对称本征模和反对称本征模。此时,通过改变金属分裂环谐振器的几何相位和共振相位,散射场的某一偏振分量的电场相位会相应延迟,大小可以轻松覆盖 0-2π。但是,由于存在电偶极子的双向辐射,导致金属分裂环谐振器存在明显的反射和偏振损耗。为此,课题组引入了一对正交的定向光栅,利用多光束干涉的方式解决了谐振器插入损耗大的问题。随之而来的另一难题是,由于正交光栅的存在,导致入射波和透射波之间的电场偏振始终是垂直的,在太赫兹扫描隧道显微镜系统的工作中,这是不被允许的。好在样品均是由互易材料制成的,于是这一问题很快迎刃而解。随后,该团队采用常规紫外光刻、电子束沉积以及聚酰亚胺薄膜上的剥离技术,制备出相关样品,并利用太赫兹时域光谱系统,对所制备的样品性能进行表征。当入射的太赫兹脉冲,依次被样品中不同的微结构阵列调制时,研究人员通过太赫兹时域光谱测量,清晰观察到了太赫兹脉冲的时间波形的变化,且与仿真结果十分吻合。此外,课题组还在广角入射和大样品形变时,验证了该样品的鲁棒性。总而言之,该成果为宽带太赫兹载波包络相位的控制,提供了一种新型解决方案,并在不改变太赫兹电场极化的情况下,利用“超材料”在亚波长厚度的尺度上,实现了针对宽带太赫兹载波包络相位的消色差可控相移。关于这一部分成果的相关论文,也已发表在《先进光学材料》期刊。(来源:Advanced Optical Materials)据介绍,此次芯片能把太赫兹的相位最高移动至 2π 大小,并且具有大的光入射角度和良好的柔韧性等优点,在太赫兹扫描隧道显微镜系统,以及其他相关领域有较高的应用价值。但是,该芯片目前仍存在一个缺点,即无法做到太赫兹载波包络相位的连续调制。这是由于,采用的金属分裂环谐振器是单次加工制成的,所能调制的几何相位和共振相位已经确定,无法再被人为改变。因此,使用过程中只能通过加工特定结构的芯片,来实现所需相位的调制。未来,该团队打算将当下比较热门的二维材料、相变材料、液晶材料等材料集成到芯片中,这些材料的优势在于光学性能可被人为改变。同时,其还将综合电、光、热等手段,实现金属分裂环谐振器几何和共振相位的主动控制,从而实现对太赫兹脉冲的连续载波包络相位调制。此外,课题组也会继续优化微加工工艺和原料制备流程,进一步提升芯片的综合性能指标,比如器件的低插入损耗、高工作带宽等,同时也将降低制造成本,以便后续的产业化推广。
  • Peak发生器怎么选?收好这份机型选择指南
    Peak在气体发生器研发和制造领域拥有二十余年经验,致力于为全球实验室用户带来一站式气体解决方案,我们的产品包含Genius、Infinity、Precision、i-Flow等系列,满足不同领域的用气需求,可为LC-MS、GC/GC-MS、样品前处理、ICP-MS等多种应用提供解决方案。Peak气体发生器应该怎么选?不同的型号之间有什么区别?哪款更适合我?本期内容小编就向大家简单介绍Peak气体发生器家族的部分畅销机型,供大家了解、参考。当然,在选择发生器时,需要综合考量多方面的因素,如您有任何问题,都可以咨询Peak,我们很乐意为您提供专业、合适的建议。‍‍‍‍Genius 系列‍‍‍‍Peak的Genius系列氮气发生器,自带内置空压机,无需外部压缩空气供给, 便能满足供气需求。几乎所有LC-MS都能找到相匹配的Genius氮气发生器。Peak最新推出的Genius系列人气产品Genius AE 32采用膜分离技术制氮,结构紧凑,节省空间,维护简便,且比采用PSA制氮的发生器具有更低的噪音水平,是LC-MS氮气的经济、高效的解决方案。Genius AE 32外观 内置LED显示屏,外部配置压力表盘,实时监测压力尺寸 610 x 600 x 750 mm(高*宽*深)流量 最高可达32 L/min纯度 高达99.5%压力 最高可达116 psi应用 LC-MS,样品前处理,氮吹仪等产品特点 配备空压机ECO节能模式,延长使用寿命Precision 系列Peak的Precision系列气体发生器可为GC/GC-MS提供高纯度的氮气、氢气及零级空气作为载气、燃烧气等。Precision氮气发生器使用PSA技术分离氮气,Standard系列纯度高达99.9995% ,Trace系列纯度高达99.99999%。Precision 系列氢气发生器均采用质子交换膜分离技术从去离子水中生成氢气,且具有多种配置,可供不同需求的实验室选择。Precision Hydrogen standard外观 外置触摸彩色LED显示屏尺寸 406 x 380 x 540 mm(高*宽*深)流量 100cc、200cc、300cc、450cc、1200cc 纯度 高达99.9995%压力 最高可达100 psi应用 GC、ICP-MS 等需要高纯氢气的应用产品特点 装载内部泄漏检测模块;维护简单,仅需更换去离子柱和硅胶Precision Hydrogen trace外观 外置触摸彩色LED显示屏尺寸 406 x 380 x 540 mm(高*宽*深)流量 250cc、500cc、1200cc纯度 高达99.99999%压力 最高可达100 psi应用 GC&GC-MS,ICP-MS,CVD等需要高纯氢气的应用产品特点 装载内部泄漏检测模块;维护简单,仅需更换去离子柱Precision Hydrogen SL外观 配有机身运行状态指示灯尺寸 250 x 160 x 355 mm(高*宽*深)流量 100cc、200cc纯度 高达99.9995%压力 最高可达100 psi应用 GC,ICP-MS等需要高纯氢气的应用产品特点 一键开关,维护简单用户可自行操作集中供气解决方案除了以上产品,如您的实验室有集中供气的需求,Peak也提供大流量氮气解决方案。Infinity XE 60系列氮气发生器,适用于诸多应用,包括LC-MS、ELSD、样品前处理、NMR等,流量高达428L/min,纯度可达99.5%,输出气体也可选择干燥空气,可以输出高达210L/min的干燥空气。Infinity XE 60采用可拓展设计,能够随着实验室扩项提高流量而不增加占地面积,为您的实验室带来增值。Peak还拥有一站式制氮/制氧系统解决方案, i-Flow系列产品模块化、可拓展,具有多种预置规格,能够不断调整以满足用气需求的变化,个性化定制流量和纯度,适用于制药、食品饮料、气调包装等应用。如您有任何关于发生器选型、使用及维护保养的问题,欢迎向Peak获取更详细的方案和技术支持。您身边的气体发生器专家Peak,守护您用气无忧。
  • 氮气氢气发生器领导者毕克科技宣布推出最新款气体发生器Genius3051
    毕克科技PEAK Scientific,今天正式宣布推出与全球知名仪器生产厂商安捷伦4100 MP-AES原子光谱仪配套使用的新款氮气发生器Genius 3051。作为实验室气体发生器(氮气发生器,氢气发生器和空气发生器)领域的领跑者,毕克科技为著名的液质联用(LCMS)仪和气相色谱仪(GC)生产商提供高品质的气体发生器。 Genius3051完全能满足4100 MP-AES原子光谱仪的用气需求。它内置空压机,不需要外置的空压机就能提供高纯度和干燥的氮气。它安装简便,移动方便,更省空间,最重要的是,非常经济实惠,比其他所有的气体供应方案的运行成本都低。Genius3051在安捷伦实验室超过6个月的测试并且测试结果非常优良。完全能够满足4100 MP-AES原子光谱仪的用气需求,而且相当安静顺畅。毕克科技专业研发的另一款特别的气体发生器非常稳健可靠,并非常安静。毕克科技专业研发的另一款特殊的气体发生器性价比高,稳定可靠,十分安静且使用方便。仅仅是&ldquo Plug and Play&rdquo :使用时您只需接通电源,插上气体管路,然后即可工作。 若您想了解更多,请联系毕克科技中国:毕克气体仪器贸易(上海)有限公司上海市浦东新区张江高科祖冲之路2277弄世和中心1号楼605-606室热线电话: +86 400 888 1612电话: +86 21 5079 1190传真:+86 21 5079 1191网址: http://sc.peakscientific.com
  • 我国大力发展太赫兹技术!太赫兹技术(大同)研究院揭牌成立
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 太赫兹波又称远红外波,曾被评为“改变未来世界的十大技术”之一,它是电磁波段中最后一段未被人类充分认识和应用波段。由于频率高、脉冲短、穿透性强,且能量很小,对物质与人体的破坏较小,所以与X射线相比,太赫兹成像技术和波谱技术更具优势,在空间探测、医学成像、安全检查、宽带通信等方面具有广阔的前景。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 7月7日,太赫兹技术(大同)研究院、大同东华科技有限公司在山西省大同市正式揭牌成立,为大同转型发展蓄势赋能。山西省委常委、大同市委书记张吉福,大同市市长武宏文,山西省投资促进局党组书记、局长杨春权及两大平台相关负责人进行揭牌。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 537px height: 356px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/03fdaf1d-fe27-44c3-be23-ef3886ecd362.jpg" title=" 88ca67ee0af44026a65ab96cdb949524.jpg" alt=" 88ca67ee0af44026a65ab96cdb949524.jpg" width=" 537" height=" 356" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据了解,太赫兹技术(大同)研究院是大同聚力建设12大科技创新平台的重要平台之一,主要由毫米波与太赫兹技术北京市重点实验室和毫米波太赫兹产业发展联盟组建;大同东华科技有限公司的总部东华软件股份公司成立于2001年1月,以应用软件开发、计算机信息系统集成、信息技术服务等为主要业务,拥有千余项自主知识产权的软件产品。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 武宏文表示,大同将致力把太赫兹技术(大同)研究院打造成一流的国家级研究院。同时,大同将与大同东华科技有限公司在高端制造、信息技术应用、大数据等领域进行深度合作,加强技术研发、加快成果转化、加速产业孵化,着力打造大同成功转型的“四梁八柱”。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 据悉,大同近年来启动建设了大同市国际能源革命科技创新园,引进了12大科技创新平台,集聚了28名两院院士、77名高科技领军人才,转化落地了太赫兹技术测温安检门、煤矿废弃巷道压缩空气储能等一大批高科技转型项目,推动大同发展步入创新驱动快车道。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 揭牌仪式上,杨春权表示,全省投资促进系统将以项目招商、落地为核心,坚持“项目为王”理念,精准招商,为大同项目落地投产见效提供全方位“保姆式”服务。 /p
  • 氮气发生器:膜分离or碳分子筛?
    p style=" text-indent: 2em " 氮气发生器作为实验室常用设备之一,作为氮气供气源,用途广泛。其中,对质谱和气相色谱的正常运行起到重要作用。那么,该如何选择合适的氮气发生器呢?膜分离技术和变压吸附技术是现今氮气发生器的两种主要制氮技术。两种制氮技术各有特点和优势。 /p p   strong  膜分离技术 /strong /p p   压缩空气通过中空纤维膜,由于不同气体分子直径不同,当空气通过膜的时候,分子直径较小的氧气、二氧化碳和水蒸汽会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大分子直径的氮气分子和惰性气体氩气都被收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 290" title=" 1.png" style=" width: 600px height: 290px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/d803fdd2-2206-4450-80dc-2bca9d46ac90.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 膜分离原理图 /strong /p p    strong 变压吸附技术 /strong /p p   变压吸附制氮的填充材料是碳分子筛,是一种多孔疏松的棒状碳颗粒,当压缩空气通过碳分子筛时,同样也是根据气体分子直径的不同,碳分子筛会吸附水汽和氧气,但是,氮气不会被吸附,从而被分离。变压吸附的过程包括吸附解压-重生阶段。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/a1c702fc-574d-4de4-82ab-af64d361c199.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 变压吸附原理图 /strong /p p   变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有优势。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。具体使用哪种技术更好更合适要取决于应用和流速要求,不能一概而论。而需要强调的是,氮气膜和碳分子筛都不是消耗品,都无需定期更换。 /p p   两种技术对比来说: /p p    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 1. 尺寸和重量 /span /p p   氮气膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,更轻盈小巧,甚至发生器能放在标准实验台下,这些对于空间很有限的实验室而言无疑是完美的选择。 /p p    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 2. 噪音 /span /p p   膜分离技术不产生任何噪音,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间,从而减少了管道延长所产生的额外费用,也避免了管道漏气的风险。 /p p    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 3. 纯度 /span /p p   氮气在不同分析仪器中所起的作用不同,所以对纯度的需求也不同,LC-MS所用的氮气主要作为雾化气及保护气,纯度95%就完全能满足需求。理想化状态下,变压吸附所能达到的最大纯度要优于膜分离技术。但变压吸附所产生的氮气纯度与进气量、压力、气源质量都有很大的关系,如果气源不洁净或者气量压力不够,那纯度会大大降低,不能单纯认为变压吸附纯度一定高。 /p p   span style=" color: rgb(79, 129, 189) "  4.露点,含水量 /span /p p   决定氮气露点含水量的因素,除了分离技术外,进气质量和过滤系统也至关重要。对于碳分子筛的变压吸附,如果前端处理不当,不仅除水能力下降,而且会污染碳分子筛,久而久之碳分子筛就失去了吸附的能力。对于膜分离,如果有较好的前端处理和除水设计,同样可以有效除水,降低露点。 /p p   span style=" color: rgb(79, 129, 189) "  5. 空压机的负荷 /span /p p   膜分离和变压吸附对空气气量的需求不同。对于膜分离,纯度越高,需要的空气越多,空压机负荷越大。对于变压吸附,会有反吹现象,所以用气量要远高于理论值,不能简单的按照空氮比得出实际空气量,相应空压机负荷也大于理想情况。 /p p    span style=" color: rgb(79, 129, 189) " 6. 维护保养 /span /p p   膜分离技术移动部件少,所以维护简单。一旦发生器出了问题,小而轻的氮气膜占用空间小,让发生器的维护以及零配件的更换都非常方便,同时,也降低了维护和维修成本,节约了时间。另外氮气膜的工作无需很多电子部件的管理和控制,所以可以将更多的电子部件用于监控核心技术参数,保证了发生器的稳定性。变压吸附相对移动部件、电子控件都多,所以维修维护较为繁琐。 /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 267" title=" 4.jpg" style=" width: 400px height: 267px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/caca49db-0fd5-4140-96f8-ad58b3c8b582.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p   综上而言,在选择氮气发生器时,不能单一根据是膜分离技术还是变压吸附技术决定好与坏,要根据实际情况和具体应用合理选择。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 455" title=" 3.jpg" style=" width: 600px height: 455px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/bef4e3c1-40f2-4e99-8b3f-51de21c7da64.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " strong 毕克 /strong 经过多年的技术积累以及和知名质谱公司的全球合作,根据不同的应用采用最为合理的氮气分离技术,每个环节精益求精,既有膜分离技术的明星产品Genius NM32LA,永不宕机的Genius NM3G等氮气发生器,也有变压吸附技术的Precision Nitrogen氮气发生器和i-Flow大流量制氮系统等产品,根据客户的应用需求提供最合适的解决方案。 /span /p
  • 集成太赫兹收发器在美问世
    据美国物理学家组织网2010年6月30日(北京时间)报道,美国科研人员开发出了首个集成太赫兹(THz)固态收发器,新设备比目前使用的太赫兹波设备更小,功能更强大。相关研究成果发表在最新一期的《自然光子学》杂志上。   太赫兹技术是近年来十分热门的一个研究领域,2004年被评为影响世界未来的十大科技之一。美国能源部桑迪亚国家实验室的研究人员将同一块芯片上的探测器和激光器结合在一起,制造出了该接收设备。在实验中,研究人员将一个小的肖特基二极管嵌入一个量子级联激光器(QCL)的脊峰波导空腔中,让能量能够从量子级联激光器内部的磁场直接到达二极管的阴极,而不需要光耦合通路。这样,研究人员就不需要再为制造这些收发器等设备所需要的光学“零件”如何定位而“抓耳挠腮”了。   新的固态系统利用了太赫兹波发出的频率。太赫兹波是指频率在0.1THz—10THz范围的电磁波,介于微波与红外之间,它能够穿透非金属材料,从而为安检、医学成像提供新的手段,在物体成像、医疗诊断、环境检测、通讯等方面具有广阔的应用前景。   量子级联激光器是产生太赫兹辐射的重要器件之一,科学家于2002年演示了半导体太赫兹量子级联激光器。太赫兹量子级联激光器的一个优势在于其能够同其他组件一起被整合在同一个芯片上。然而,此前要想装配出灵敏的相干收发器系统,研究人员需要将零散的、并且常常是巨大的组件组合到一起。而现在,研究人员只是将太赫兹量子级联激光器和二极管混频器整合在一个芯片上,就可以组成一个简单实用的微电子太赫兹收发器。   研究人员也证明,新的太赫兹集成设备能够执行以前组件零散的太赫兹系统的所有基本功能,例如传输相干载波、接受外部信号、锁频等。
  • 开封市生态环境局285.25万元采购CO、CO2,零气发生器,氢气发生器
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目 招标公告 河南省-开封市 状态:公告 更新时间: 2024-02-07 项目概况 开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目招标项目的潜在投标人应在《开封市公共资源交易信息网》获取招标文件,并于2024年02月28日09时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:汴财招标采购-2024-14 2、项目名称:开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:2,852,500.00元 最高限价:2852500元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 是否专门面向中小企业 采购预留金额(元)1 汴财招标采购-2024-14-1 开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目 2852500 2852500 是 2852500 ,其中小微企业采购金额: 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:采购NO-NO2-NOX分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、NMHC分析仪(环境空气)、苯系物分析仪、车流量分析仪、BC分析仪、气态(动态校准仪、零气发生器)、VOCs(动态校准仪、氢气发生器、零气发生器)、气象系统(气象五参数)、数据采集与传输系统、配套采样系统、稳压电源及UPS电源、温湿度控制设备、配套办公家具、配套辅助设备安装并调试,以及完成站房建设及完善站房配套设施、供电设施,含三年运维服务(具体详见招标文件“第五章 项目采购需求和商务技术要求”)。5.2供货期:合同签订后30日历天内完成供货安装调试。5.3质量标准:符合国家或行业相关现行标准。5.4质保期:3年。5.5采购项目需要落实的政府采购政策:节能产品、环境标志产品优先采购,支持中小(监狱企业、 残疾人福利性单位)企业,扶持不发达地区和少数民族地区。 6、合同履行期限:同供货期 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 9、是否专门面向中小企业:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 无 3、本项目的特定资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照); (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度经审计的财务报告;成立不足一年的按实际提供或提供银行出具的资信证明); (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(提供企业2023年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金); (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)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]12 5号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定,截至投标文件递交截止时间,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目的投标;采购人、采购代理机构查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道:(“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.cour t.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”】;(7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加同一项目的投标【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关信息网页截图(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 三、获取招标文件 1.时间:2024年02月08日 至 2024年02月27日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:《开封市公共资源交易信息网》 3.方式:通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥,凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2024年02月28日09时30分(北京时间) 2.地点:在投标截止时间前,通过原下载招标文件的电子交易系统按提示上传、提交投标文件。 五、开标时间及地点 1.时间:2024年02月28日09时30分(北京时间) 2.地点:《开封市公共资源交易信息网》(http://www.kfsggzyjyw.cn) 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站(http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/)会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等(系统解密时长默认为40 分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标) 。 2、供应商按开标程序自行解密投标文件。3、监督部门:开封市财政局政府采购监督管理办公室 联系方式:0371-23876034 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息名称:开封市生态环境局 地址:开封市八大街市直机关综合办公楼8层 联系人:吴女士 联系方式:15837852264 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南宏业建设管理股份有限公司 地址:河南省自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街50号凯利国际A座28层 联系人:朱先生 联系方式:18637858883 3.项目联系方式 项目联系人:朱先生 联系方式:18637858883 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:CO、CO2,零气发生器,氢气发生器 开标时间:2024-02-28 09:30 预算金额:285.25万元 采购单位:开封市生态环境局 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:河南宏业建设管理股份有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目 招标公告 河南省-开封市 状态:公告 更新时间: 2024-02-07 项目概况 开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目招标项目的潜在投标人应在《开封市公共资源交易信息网》获取招标文件,并于2024年02月28日09时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:汴财招标采购-2024-14 2、项目名称:开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:2,852,500.00元 最高限价:2852500元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 是否专门面向中小企业 采购预留金额(元) 1 汴财招标采购-2024-14-1 开封市生态环境局交通大气环境自动监测站建设项目 2852500 2852500 是 2852500 ,其中小微企业采购金额: 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:采购NO-NO2-NOX分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、NMHC分析仪(环境空气)、苯系物分析仪、车流量分析仪、BC分析仪、气态(动态校准仪、零气发生器)、VOCs(动态校准仪、氢气发生器、零气发生器)、气象系统(气象五参数)、数据采集与传输系统、配套采样系统、稳压电源及UPS电源、温湿度控制设备、配套办公家具、配套辅助设备安装并调试,以及完成站房建设及完善站房配套设施、供电设施,含三年运维服务(具体详见招标文件“第五章 项目采购需求和商务技术要求”)。5.2供货期:合同签订后30日历天内完成供货安装调试。5.3质量标准:符合国家或行业相关现行标准。5.4质保期:3年。5.5采购项目需要落实的政府采购政策:节能产品、环境标志产品优先采购,支持中小(监狱企业、 残疾人福利性单位)企业,扶持不发达地区和少数民族地区。 6、合同履行期限:同供货期 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:否 9、是否专门面向中小企业:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 无 3、本项目的特定资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力(提供有效的营业执照); (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2022年度经审计的财务报告;成立不足一年的按实际提供或提供银行出具的资信证明); (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(提供企业2023年1月份以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的服务商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障金); (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)根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]12 5号) 、《河南省财政厅关于转发财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(豫财购〔2016〕15号)的规定,截至投标文件递交截止时间,对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商,拒绝参与本项目的投标;采购人、采购代理机构查询并做好相关记录和证据留存。【查询渠道:(“中国执行信息公开网”网站(http://zxgk.cour t.gov.cn/shixin/)查询“失信被执行人”、“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”】;(7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加投标;法定代表人为同一个人的两个以上法人,母公司、全资子公司及存在控股关系的公司不得同时参加同一项目的投标【提供在“全国企业信用信息公示系统”中查询的相关信息网页截图(需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息)】。 三、获取招标文件 1.时间:2024年02月08日 至 2024年02月27日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:《开封市公共资源交易信息网》 3.方式:通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥,凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程)。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2024年02月28日09时30分(北京时间) 2.地点:在投标截止时间前,通过原下载招标文件的电子交易系统按提示上传、提交投标文件。 五、开标时间及地点 1.时间:2024年02月28日09时30分(北京时间) 2.地点:《开封市公共资源交易信息网》(http://www.kfsggzyjyw.cn) 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 1、本项目采用“远程不见面”开标方式,供应商应当在开标时间前,登录开封市公共资源交易中心网站(http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/)会员系统不见面开标大厅,在线准时参加开标活动并进行投标文件解密、答疑澄清等(系统解密时长默认为40 分钟错过解密时长者视为自动放弃本次投标) 。 2、供应商按开标程序自行解密投标文件。3、监督部门:开封市财政局政府采购监督管理办公室 联系方式:0371-23876034 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:开封市生态环境局 地址:开封市八大街市直机关综合办公楼8层 联系人:吴女士 联系方式:15837852264 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南宏业建设管理股份有限公司 地址:河南省自贸试验区郑州片区(郑东)寿丰街50号凯利国际A座28层 联系人:朱先生 联系方式:18637858883 3.项目联系方式 项目联系人:朱先生 联系方式:18637858883
  • 仪器情报,科学家首次发现了高达3 THz频谱的太赫兹声子超材料!
    【科学背景】在过去几十年中,声子工程在微波频率范围内取得了显著进展,推动了微波声学滤波器、声光调制器和量子信息处理中量子比特的转换。然而,随着科学技术的发展和需求的增加,太赫兹频率下的声子工程成为了一个备受关注的领域。太赫兹频率的声子工程不仅有望带来更高速度和更大带宽的声学技术,还能够在更高温度下实现单声子量子态,同时对于非金属固体中的热传导也具有重要意义。太赫兹频率(约为6 THz)下的声子工程存在着诸多挑战,主要包括在亚纳米尺度下实现精确的材料控制和在这一频段有效声子耦合的困难。由于太赫兹频率下的声子波长约为3 nm,要生成和操控这些相干声子需要超高精度的材料工程技术。此外,宽带检测太赫兹声子不仅需要超快的时间响应,还需对纳米厚度材料中的振动具有高度敏感性。为了解决这些挑战,美国加利福尼亚大学伯克利分校王枫教授团队依托范德瓦尔斯异质结构,精确集成了原子薄层,利用几层石墨烯作为超宽带声子换能器,成功实现了高达3 THz频谱内容的太赫兹声子的高效产生。同时,利用单层WSe2作为敏感传感器,通过激子-声子耦合和强光-物质相互作用,实现了对太赫兹声子的高保真度检测。通过在单个异质结构中结合这些能力,并检测对入射机械波的响应,作者开展了太赫兹声子光谱学,类似于传统光谱学中对电磁波响应的检测。特别地,本研究还展示了单层WSe2嵌入六方氮化硼中能够有效阻挡太赫兹声子传输的能力,通过量化分析确定了异质界面处的力常数,从而深入理解了这些结构在太赫兹频率下声子传播的特性。这些成果为超宽带声学滤波器和调制器的实现提供了新的技术路径,同时也为热工程中结构化材料的设计提供了新的思路和方法。【科学亮点】(1)实验首次通过精确集成原子薄层在范德瓦尔斯异质结构中,研究团队使用几层石墨烯作为超宽带声子换能器,并利用单层WSe2作为高灵敏度的声子传感器。(2)实验通过以下几个关键点取得了突破性的结果:&bull 首次展示了几层石墨烯能够高效转换飞秒近红外脉冲为高达3 THz的宽带声子脉冲。&bull 单层WSe2显示出优异的激子-声子耦合和强光-物质相互作用,实现了对太赫兹声子的高保真度检测。&bull 利用合适设计的范德瓦尔斯异质结构堆叠,成功实现了对太赫兹声子的灵活操控和高品质因子声子腔的构建。&bull 单层WSe2嵌入六方氮化硼中有效阻挡了太赫兹声子的传输,同时量化了异质界面处的力常数和声子在材料中的传播速度。【科学图文】图1: 具有范德瓦尔斯异质结构的太赫兹声子谱。图2:在六方氮化硼hexagonal boron nitridehBN中,声子传播速度的测定。图3:太赫兹声子腔和法布里-珀罗模式。图4: 太赫兹反射和透射光谱,以及一维质量-弹簧模型模拟。【科学结论】本文利用范德瓦尔斯异质结构实现太赫兹频率下声子的高效生成、检测和操控。通过精确控制原子薄层的集成,作者展示了几层石墨烯作为宽带声子换能器和单层WSe2作为高灵敏度传感器的效果。这不仅为超快声学控制和量子声子操作提供了新的技术途径,还为新型热材料设计带来了可能性。本文揭示了太赫兹声子的特殊物理性质,如超短波长、大能量带宽和高Q值,这些性质为声子布里渊区的控制提供了全新视角。此外,利用太赫兹声子进行声学测距和声光效应不仅可能实现对亚纳米级界面的高分辨率探测,还能在极紫外和X射线波段上实现声学控制。这些发现不仅在基础科学上有重要意义,还为开发高性能声学器件、声子超材料以及人造热绝缘体提供了理论和实验基础。原文详情:Yoon, Y., Lu, Z., Uzundal, C. et al. Terahertz phonon engineering with van der Waals heterostructures. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07604-9
  • PEAK发布最新小巧型氢气发生器
    作为全球实验室气体发生器行业的领导者,毕克气体近期推出了最新的氢气解决方案——Precision SL,可适用于GC-FID,是一款小巧、易于使用的实验室级氢气发生器。Precision SL于2019年9月4日在日本东京JASIS 2019上重磅推出。Precision SL专为GC-FID设计,结构小巧,占地面积不及现有Precision型号的20%。 Precision SL提供100cc和200cc两种流量选择以及黑白两种颜色,可生产纯度为99.9995%的氢气。Precision SL型号的开发旨在提高使用的便捷性,一键开关,并且用户只需定期更换干燥剂即可进行简单的维护,无需任何工具即可在60秒内完成。Precision SL氢气发生器凭借极低的气体存储和自动安全关机设置,Precision SL为GC-FID提供安全的氢气气源,消除钢瓶的安全隐患。Peak的产品经理Ed Connor这样评价:“我们很高兴推出Precision SL氢气发生器,它体积非常小巧,是GC-FID用氢气发生器市场的一次重大飞跃,占地面积显着减少,为仪器提供了更多的实验室空间。”“为客户简化工作流程是我们的首要任务,我们很自豪地说,Precision SL可有效提高效率。”此外,Precision SL提供2年全面质保,详情可咨询400 888 1612。更多最新资讯,可关注“毕克气体”官方微信。
  • 国外太赫兹无损检测技术已趋成熟
    太赫兹技术属于一种新型无损检测技术,能够对某些组件及表面进行无损测试分析。但是这种检测装置,尤其是传感器探头,不仅价格昂贵,而且相当笨重。  现在,来自于德国弗劳恩霍夫协会的研究人员已经成功研制出一种非常紧凑、简单的传感器探头,其成本也因此变得更低,装置操作也变得更加容易。他们设计的第一种传感器探头原型已经被用于在塑料管的生产线上检测管壁的厚度。此外,这种装置还非常适用于分析纤维复合材料上的涂层等。  这种新型传感器探头将会于2016年4月25至29日在德国汉诺威工业博览会上进行展出。  十多年以前,当人们谈论最多的还都是人体扫描仪的时候,太赫兹技术就被视为“下一个大事件”。科学家们希望利用太赫兹辐射技术研发出一种能够用于材料测试与分析方面的测量体系 虽然人们对于太赫兹技术一直都抱有很大的期望,但太赫兹技术并没有取得人们所期待的进展。与传统的无损检测技术相比,例如X射线检测、超声检测等,太赫兹技术成本太高,装置笨重、不灵活。  搭配新型传感器探头的测量体系  现在,德国柏林的弗劳恩霍夫海因里希赫兹研究所在太赫兹技术方面取得了一项巨大的进步。由该研究所里Thorsten G?bel领导的太赫兹技术研究小组已经成功的研制出了首例标准太赫兹设备,而且成本更低,操作更为简便。  弗劳恩霍夫海因里希赫兹研究所激发太赫兹辐射的原理是基于一种光电方法 通过使用一种特殊的半导体,激光脉冲被转换成太赫兹电脉冲。而以前太赫兹技术一直没有取得实质性成功的原因主要就在于这种特殊半导体需要具备一些特殊的性质。  “我们研制出了一种半导体材料,能够被波长为1.5微米左右的激光刺激,” G?bel说道:“在光通信领域中,这是一种标准波长,这也是为什么市场上有那么多廉价但高质量的光学组件和激光器”。  但是,要研制出一种能够用于材料测试方面,且成本较低、操作便利的太赫兹体系仍然存在一个大障碍——迄今为止,用于扫描待测试组件的传感器探头太大而且非常笨重,并不便于使用。原因是太赫兹发射器和接收器是两个独立的组件,必须要精确的安装在套管里。这种排列的主要缺点在于测试样品只能在一个角度上进行测量。因此,测试对象必须准确的位于接收器和发射器的焦点上,这样经样品由发射器发出的太赫兹信号才会显示在接收器上。如果传感器探头和样品之间的距离发生了变化,例如发生轻微震动等,测量都会变得更加困难。  如今,研究人员制造了一个能够同时发射和接收信号的集成芯片,这使得操作距离可以更加灵活。人们将发射器和接收器“打包”成一个收发器,并置于一个直径只有25毫米,长度只有35毫米的简易传感器探头内部。  研究人员将太赫兹辐射中的发射单元与接收单元“打包”置于一个直径只有25毫米,长度只有35毫米的简易传感器探头内部  塑料管的壁厚检测  这种太赫兹传感器体系目前已经被一些制造厂商用于塑料管材的生产监测,这些传感器能够直接在生产线上检测塑料管壁的厚度 这项检测在生产过程中也是非常重要的,管壁太薄,塑料管就会变得非常不稳定 管壁太厚,无疑会浪费许多宝贵的原材料。  直到现在,塑料管生产线上一般都是采用超声检测体系。但超声检测不能准确的在空气中进行测量,通常需要用到水等耦合剂来起到超声传感器探头和塑料管材之间的耦合介质作用。正是由于这个原因,接近250℃的塑料管材必须通过水箱,才能完成检测。此外,超声检测技术并不能有效检测由不同材料层构成的所谓的智能管材。  纤维增强复合材料上的涂层检测  这种新型太赫兹传感器探头的另一个应用是验证纤维增强复合材料上的油漆以及涂料等。  人们能够利用涡流检测技术对一些金属基材料进行检测,例如在汽车行业中对金属薄片进行检测 但是涡流检测技术并不适用于导电性不好的纤维复合材料。“因此,随着复合材料在汽车、航空、航天以及能源等领域内的应用越来越广泛,人们迫切的需要一种可靠的检测方法”,G?bel说道,而这种新型太赫兹传感器探头可以解决这个问题。  虽然这种新型的太赫兹传感器体系来自于廉价的标准光学元件,可它目前的价格仍然高于一些超声检测装置,但是,G?bel预测,在不久的将来,随着逐步批量生产,其价格肯定会大幅降低。考虑到这种检测方法的优势及其目前的研究进展,G?bel相信太赫兹技术在未来几年将会取得更多的成功,很快成为一种成熟的无损检测手段。译自:sciencedaily
  • PEAK 气体发生器在不同行业中的应用
    p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px " strong 食品/饮料/烟草 /strong /span /p p   在食品饮料烟草行业,人们通过各种检测仪器来检测食品饮料中的营养成分,添加及非法添加,重金属,农兽药残留,真菌毒素等。在检测中PEAK气体发生器提供节省成本的高效供气方案,气体即产即用,安全方便。 /p p    strong 典型用户: /strong 三得利,日清,香港食品安全,农夫山泉,双汇,旺旺集团,五粮液集团,茅台集团,上海烟草。 /p p style=" text-align: center " img title=" PEAK Precision 模块组合配Agilent 7890B_副本_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/a47cb384-a2be-4cdf-a725-348b1768363e.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong PEAK气体发生器与安捷伦产品联用 /strong /span /p p    span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 环保/水工业 /span /strong /span /p p   环境和水是人类生存的基本,在环境及水工业中的检测尤为重要,在各项物理指标,营养盐,有机污染物,无机阴离子,颗粒物等分析检测中,PEAK氢气发生器产出稳定高纯氢气作载气可以将样品分析的速度和色谱柱分离的效果达到完美地结合起来,获得最佳的表现。 /p p    strong 典型用户: /strong 上海EPA,江苏省EPA,广东省EPA,南京EPA。 /p p style=" text-align: center " img title=" 苏州EPA_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/a41c2c51-8a04-454d-89c8-d76c8a220539.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 苏州EPA使用PEAK气体发生器 /strong /span /p p    span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 生物/制药/化妆品 /span /strong /span /p p   PEAK为您量身定制的氮氢空供气系统完全可满足化学药品,中药,生物制品,药用辅料中的含量分析,理化常数,特殊物质和基因检测,限度检查等检测中的用气需求。 /p p   典型用户:华大基因,CDC,扬子江药业,南京中医药大学,上海FDA,广东省FDA,辽宁FDA,黑龙江FDA,内蒙古FDA,苏州CDC,南京CDC,北京CDC。 /p p style=" text-align: center " img title=" 配Agilent LCMS 6410_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/3be5a209-1b9f-4222-bfbd-b9248122eacf.jpg" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 安捷伦使用PEAK气体发生器 /strong /span /p p    span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 农/林/牧/渔 /span /strong /span /p p   PEAK氮气发生器,氢气发生器及零级空气发生器为各项分析仪器提供稳定高效的气源,用于饲料,农药,水稻,农药及水产品中药残检测,饲料中的淀粉,黄曲霉素等检测。 /p p    strong 典型用户: /strong 北京畜牧,江苏畜牧产品,河南省畜牧,江苏农产品检验中心,中科院各分院。 /p p    span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 石油/化工 /span /strong /span /p p   在石油化工行业的各种分析实验室里,为了对一个特定的样品里的单个组分进行分析和鉴定以及 对碳氢化合物的混合物进行表征,通常会用到碳氢化合物的单一组分分析(DHA)这种分离技术。PEAK Precision系列发生器为GC提供完美的气体解决方案,按照ASTM标准方法来进行汽油样品的分析既可以极大地减少分析的时间,同 时,对特定关键组分的分离效果和分辨率依旧十分理想。 /p p    strong 典型用户: /strong 中海油,福斯润滑油,亨斯迈,允发化工,中肽生化。 /p
  • 太赫兹波识别邮件炸弹
    2011年12月12电 不断发生的邮件和包裹炸弹事件令人神经紧绷,因此对邮递物加强检查迫在眉睫。德国弗劳恩霍夫物理测量技术研究所12日推出一款太赫兹信件扫描仪,人们可以借助这台机器在不侵犯通信隐私的前提下,及时发现信中所含危险物品。   与通常使用的X射线检查仪不同,太赫兹信件扫描仪借助太赫兹波“窥探”信件“内容”。太赫兹波为一种波长介于微波与红外线之间的电磁波,可轻易穿透衣物、塑料和皮肤。与X射线相比,太赫兹波光子能量较低,一般不会对生物组织造成损害。   研究人员介绍说,如果在邮件递送环节推广使用这种太赫兹信件扫描仪,就可提早发现邮件或包裹炸弹,避免惨剧发生。这种太赫兹信件扫描仪几乎可以“服役”于任何地方,邮局、监狱、私人住宅……与耗资较高、辐射较大、无法识别具体爆炸物的X射线扫描仪相比,太赫兹扫描仪具有独特优势。
  • 膜分离或变压吸附?氮气发生器的原理对比
    克里斯.哈维,总经理-毕克气体仪器贸易(上海)有限公司众所周知,毕克科技拥有当前市场上最广泛的氮气发生器种类,同时,我们不断地研发出新的产品满足日新月异的氮气的需求,来给新的应用设备供气。我们不仅仅有市面上种类最多的氮气发生器来满足液质联用仪的用气需求,同时,我们给气相色谱仪,总有机碳分析仪,傅里叶红外光谱仪,样品蒸发仪,通风橱,手套式操作箱,电感耦合等离子体光谱仪,核磁共振仪,蒸发光散射检测仪等实验室设备供气的气体发生器种类也很全面和广泛-实际上,你实验室里几乎是所有需要用气的设备,都可以让我们的气体发生器来供气。为什么我们的气体发生器能够覆盖您的实验室里大部分应用设备?因为,我们二十年如一日,专注于实验室里气体发生器的研发和生产,专心于给您提供稳定可靠的实验室气源。另外一个广为人知的事实就是:我们所采用的气体分离技术成熟可靠。在我们的氮气发生器上,我们用膜分离技术和变压吸附技术来生产氮气,如果我们的顾客对某一种技术青睐有加,我们可以根据客户的喜好来推荐合适的型号。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。膜分离技术让压缩空气通过中空纤维膜,当空气通过膜的时候,空气中的氧气,二氧化碳,一氧化碳和水蒸汽 会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大尺寸的氮气分子和惰性气体氩气都收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。分离提取出来的氮气最高纯度能达到99.5%,不含任何杂质。变压吸附技术是通过固体介质来分离气体混合物中的单一组分,用变压吸附技术来分离空气中的氮气,所需的固体介质是碳分子筛,碳分子筛对空气中的氧气选择性吸附,从而在加压的情况下分离了空气中的氮气和氧气。 碳分子筛其实就是多孔疏松的棒状碳颗粒,当对填充满了碳分子筛颗粒的氮气纯化密封柱中充入压缩空气(主要成分是氮气,氧气和惰性气体氩气和少量水汽)时,碳分子筛会吸附水汽,氧气,但是,氮气不会被吸附。这主要是因为氮气和氧气的分子尺寸不一样,碳分子筛颗粒上的小孔能让分子尺寸小的氧气进入,却不能让氮气进入,因为氮气的分子尺寸大于氧气;从而,氮气和氧气被分离开了。变压吸附这一过程包含两个步骤和阶段:1.吸附阶段,压缩空气中氧气,水汽,二氧化碳被碳分子筛柱子吸附,氮气被收集起和储藏起来。2.重生阶段,将碳分子筛柱的压力释放到大气中去,吸附了氧气,二氧化碳,水汽的碳分子筛颗粒释放掉吸附的氧气,二氧化碳和水汽,从而为下一次吸附做好准备。变压吸附这一个过程需要维持一个稳定的温度,这个温度通常情况下和实验室的环境温度接近(20-25℃)。变压吸附技术生产出来的氮气,纯度最高能达到99.999%,纯度越高,生产过程中需要消耗的空气就越多。变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有利弊。具体使用哪种方法来生产氮气要取决于应用和流速要求。在市面上,某些人说氮气膜和碳分子筛是消耗品,需要定期更换,这是不对的。如果用户的除油和除水过滤器效果不佳,碳分子筛和氮气膜的分离效果会随着使用年限的增加而慢慢失效。液质联用仪应用对于液质联用仪而言,氮气纯度高于95%就可以大多数的质谱仪的用气要求了,即使一些非常高端和灵敏的质谱仪也没有问题。关键是气体里面不能含有任何粉尘,水汽和碳氢化合物及油滴,所以,高性能的过滤系统尤为重要,过滤系统的除尘规格要小于0.01微米,同时,油滴和水汽也必须除掉。由于过滤系统一旦饱和,它们的过滤吸附效果也会大打折扣,所以,每年对过滤器进行维护也十分有必要。对于液质联用仪而言,分别利用膜分离技术和变压吸附技术来生产氮气的产品我们都有,但是,对于一些小型和中型的实验室而言,选用膜分离的氮气发生器有一些非常明显的优势维护和服务膜分离技术涉及到很少的移动部件,通常情况下,一台氮气发生器里面的氮气膜重3公斤(而变压吸附模块的重量能达到100公斤),这就让维护变得十分简单。目前,毕克中国的服务团队能保证在48小时内97%的首次修复率。一旦发生器出了问题,小而轻的氮气膜占用空间小,让发生器的维护以及零配件的更换都非常方便,同时,也降低了维护和维修成本,节约了时间。氮气膜的工作无需很多电子部件的管理和控制,那么,我们可以将更多的电子部件用于监控核心技术参数,同时,让我们的工程师在维修时可以更快找到症结。尺寸和重量由于氮气膜尺寸小,重量轻,这也就意味着我们能设计出更轻盈小巧,结构更紧凑的气体发生器,同时,让发生器能放在标准实验台下,发生器机底脚轮设计,方便移动。这些气体发生器对于那些空间很有限的实验室而言,无疑是完美的选择。噪音水平膜分离技术不产生任何噪音,变压吸附技术在碳分子筛柱泄压放气的时候,会有很大的放气的声音产生,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作。无需将发生器放在另外一个房间,从而增加了管道延长所产生的额外费用。变压吸附技术对于大型实验室而言,优势十分明显,在我们的iFlow产品里,我们应用变压吸附技术,它能:生产出更高流速的氮气在一些拥有20-30台质谱仪的大型实验室里,我们已经安装了一些利用变压吸附技术来生产氮气的发生器。一台氮气发生器就足够给整个实验室来供气了。将成本降至最低由于一台氮气发生器的氮气流速就足够给实验室里所有的应用设备来供气,这种集中供气方案无疑比单台小流量气体发生器给单台应用设备来供气的性价比要高很多。气相色谱仪应用利用变压吸附技术所生产出来的氮气,非常适合给气相色谱仪来供应载气。给气相色谱仪做载气,不仅要求氮气的纯度特别高,还要求氮气中的碳氢化合物含量特别低。利用碳分子筛变压吸附技术来生产氮气是唯一的选择,在空气进入到碳分子筛之前,空气经过过滤,然后再经过催化裂解炉将所有的微量碳氢化合物催化氧化除掉。所生产出来的氮气纯度特别高,能给所有的气相色谱仪做载气,包括电子捕捉检测器所需要用到的载气。这不是变压吸附技术应用的典型案例,我们所采用的碳分子筛变压吸附技术,能将移动部件的数量降到最低,同时,变压吸附柱在工作时没有噪音,在发生器出现故障时,维修也很方便。毕克在全世界各地售出的气体发生器超过5万台,有4000台在实验室。我们所有的气体发生器都经过知名质谱仪和气相色谱仪生产商的检验和认证,同时,OEM供应商可以销售我们的气体发生器。基于我们对气体发生器的专注和丰富的经验,我们开发出来了很多优秀的产品,诸如NM32LA,NM3G, AB3G,Precision 系列氢气发生器,零级空气和氮气发生器,以及IFlow系列产品。若您想了解与您的应用相匹配的气体发生器和实验室集中供气,欢迎联系我们。
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