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抹泥刀

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抹泥刀相关的资讯

  • 岛津原子力显微镜——模拟石墨负极的导电性分析
    锂离子电池是一种以嵌锂化合物为正负极材料的二次电池,在充放电过程中,锂离子在两个电极间往返脱嵌和嵌入。目前主流的锂离子电池负极材料是天然石墨与人造石墨。在锂离子电池研发与生产过程中,需要对石墨负极的导电性进行分析。 原子力显微镜可以在获得高分辨形貌图像的同时获得表面电流分布图,因此被广泛应用于分析石墨负极材料微观结构与导电性。对于原子力显微镜而言,传统的电流模式是基于接触模式进行的。当样品表面非常不规则,表面粘度高或者有较强的毛细力时,由于探针针尖此时受到与扫描方向相反的外力较大,探针无法保证垂直于样品表面,因此电流的测量会产生很大的误差。 岛津尝试用独特的ZXY扫描技术对电流分布进行测量,在每一个测试点,探针均处于垂直运动状态,因此它可避免那些影响其测试状态的外力的干扰。 因此,使用ZXY扫描技术对石墨负极进行表面电流分布测试,可以获得更真实更清晰的图像。制备模拟电池电极的石墨样品,该样品是将石墨和树脂用模具定型,然后加热烧结,最终用油浸制。这样制备的样品可以模拟真实的石墨负极。 用ZXY扫描技术同时获取石墨负极表面形貌图像和表面电流分布图像如下。左图为表面形貌图像,可清晰观察到石墨的鳞片状结构,右侧的表面电流分布图像可观察到同一区域的接触电流分布。在表面形貌图像中,可以观察到表面上分布着不规则的高约1.5 μm 的鳞片石墨。在以往的接触模式下,如果样品的表面起伏超过1μm,就很难测量电流,但使用ZXY扫描技术可以进行高分辨的观测。 而且在扫描技术下,除了可以同时获取表面形貌图像,还可以获得多种互不影响的表面属性分布。在对石墨电极进行测试时,可设定同时获得表面形貌图像,表面电流分布图像和表面力学属性分布。 扫描模拟石墨负极表面5 μm的区域,获得以下图像。4幅图像分别为表面形貌图(探针最初检测到力的形貌面)、表面形貌图(探针到达设定斥力的形貌面)、表面电流分布图像、表面吸附力分布图像。 在前2幅图中,虽然都是表面形貌图,但有明显不同。这是因为第1张图为探针接近样品表面刚刚获得力反馈信号时的位置,第2张图为探针达到设定的斥力时的位置。在两幅图相同位置的剖面线叠加分析。 从上图中可见,底部的黑色区域为样品的固体,白色虚线为表面形貌图(探针到达设定斥力的形貌面)的剖面线,也是石墨的真实表面。而蓝色虚线为表面形貌图(探针最初检测到力的形貌面)的剖面线。白色虚线和蓝色虚线中间区域内,探针检测到的力为吸引力,可判断产生的原因是样品表面的油。因此第1张图和第2张图的差别区域就是油吸附的区域。 更有趣的是,在电流分布图的剖面线中,发现电流也会因油层的存在随高度发生变化。如下图所示。电流的变化有些地方和油层的分布非常吻合,有些地方则不相同。 比较同一个点的力-距离曲线和电流-高度曲线,如下图。可见吸引力位置(油层区域)和电流高度变化区域间的相关性。 由以上数据可推断,电流的变化和油层的分布不吻合的区域,是因为表面覆盖有电阻很大的树脂,而电流的变化和油层的分布吻合的区域,则是因为油层的电阻小于树脂,提高了导电性。 综合本次测试的数据,可以发现,ZXY扫描技术不仅有效提高了对电流的检测分辨率,而且可对样品表面的各种属性进行统一分析,更有助于真实判断样品的性能及影响因素。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 模拟性质:聚环氧乙烷中的剪切诱导相变
    多年来,蜘蛛丝一直是仿生研究的主题。众所周知,它具有令人难以置信的拉伸强度和生物相容性。因此,基于各种材料的人工模拟例子数不胜数。研究较少但却同样有趣的是丝纤维的形成机制。蛛丝是在蛛丝导管对储存在蜘蛛体内的液体蛛丝的剪切力作用下形成的固体纤维。这些剪切力促使晶核的形成,材料在晶核上进一步结晶。有趣的是,相应的合成过程需要的活化能要比蛛丝形成的活化能高得多。谢菲尔德大学的G.J. Dunderdale等人现在已经成功地开发了一种节能程序,通过诱发剪切应力来诱导聚环氧乙烷水溶液(PEO)的结晶。 结晶的形成是通过加热溶液来获得均匀样品,然后通过冷却和剪切溶液来进行关键的具体工作。在小角和广角X射线散射(SAXS和WAXS)原位模式下收集到的图谱,以及当溶液被Linkam CSS 450剪切池剪切时,清楚地显示了结晶的开始。这不仅体现在散射强度的稳步增加,而且Herman定向函数P2(见上图2D SAXS图谱和演变的图像)的上升也表明了样品的方向。同时采集的2D WAXS图谱也清楚地显示了peo72螺旋结构形成的反射特性。 这些结果与剪切诱导偏振光成像(SIPLI)非常吻合,在SIPLI中Maltese Cross图谱的形成表明了结晶的开始。通过这种技术的结合,研究人员已经清楚地证明了在剪切过程中模拟聚合物水溶液到固体材料相变的能力。
  • 2019赛默飞世尔尼通手持式光谱仪技术交流会(青岛站)圆满落幕
    朗铎科技与赛默飞世尔科技(以下简称“赛默飞”)携手举办的“2019赛默飞世尔尼通手持式光谱仪技术交流会(青岛站)”圆满落幕,来自山东地区的80多位客户出席了会议。此次会议旨在为广大用户搭建互动交流的平台,促进广大用户之间的相互交流与学习,了解最前沿的手持光谱仪科技与维护保养技巧,帮助各行业工作者更好地使用Thermo Scientific Niton手持式光谱仪。会议现场会议首先由赛默飞世尔科技便携式仪器渠道管理经理田莉女士致辞,并作Thermo Fisher Scientific公司介绍。赛默飞世尔科技便携式仪器渠道管理经理田莉女士致辞随后,朗铎科技副总经理李勇先生致辞,并向参会嘉宾介绍了朗铎科技的发展历程和未来的发展规划、以及朗铎科技2019年在材料检测分析方面的主要产品。朗铎科技副总经理李勇先生致辞为了帮助各行业工作者更好地使用Niton手持式光谱仪,朗铎科技特邀美国赛默飞原厂Niton产品应用专家Don Mears作了题为《石化与精炼行业材料可靠性鉴定应用介绍—美国石油学会推荐办法》、《快速进行材料可靠性鉴定(PMI)的工具和合金识别新应用》、《风险最小化的规范和准则及最新版美国石油学会API RP 578规范介绍》的精彩技术报告。美国赛默飞原厂Niton产品应用专家Don Mears报告题目:石化与精炼行业材料可靠性鉴定应用介绍—美国石油学会推荐办法报告题目:快速进行材料可靠性鉴定(PMI)的工具和合金识别新应用报告题目:风险最小化的规范和准则及最新版美国石油学会API RP 578规范介绍在答疑环节,参会嘉宾纷纷将企业在生产中遇到的使用问题与Don Mears先生进行交流探讨,Don Mears先生就大家遇到的问题一一作答,并给出了详细的解决方案,受到参加嘉宾的高度赞扬。答疑互动赛默飞世尔科技应用经理刘静女士作题为《赛默飞Niton手持式XRF在矿产勘查勘探的应用介绍》技术报告,为客户介绍了Niton手持光谱仪在矿产勘查开采等方面的应用。赛默飞世尔科技应用经理刘静报告题目:《赛默飞Niton手持式XRF在矿产勘查勘探的应用介绍》朗铎科技技术部经理马金波作了题为《Niton手持光谱仪仪器规范操作与日常维修保养方法介绍 》的报告,就Niton手持式光谱仪的操作使用、日常维护、常见问题处理方法等几个方面进行了详细透彻的讲解培训,将他多年来在光谱检测分析方面的经验分享给各位参会嘉宾。朗铎科技技术部经理马金波报告题目:Niton手持光谱仪仪器规范操作与日常维修保养方法介绍 最后,由朗铎科技ARL产品鲁豫区域销售经理左思明先生作《ARL essySpark 1160全谱直读火花光谱仪及相关应用介绍》,主要介绍了ARL品牌起源,该产品的光源、激发室、入射光系统等8项专利细节,保证了其样品处理简单、检测快速、检测元素多、精度高、稳定性好、维护成本低等特点。朗铎科技ARL产品鲁豫区域销售经理左思明报告题目:《ARL essySpark 1160全谱直读火花光谱仪及相关应用介绍》会议期间,朗铎科技还展出了多款Niton手持式光谱仪,供参会嘉宾参观体验。朗铎科技工作人员与参会嘉宾进行技术交流此次会议不仅帮助广大用户解决了日常工作中的疑惑,同时也为大家开拓了科研视野,使参会嘉宾受益匪浅。今后,朗铎科技将继续为广大客户搭建互动交流的平台,为客户解决实际工作中所遇到的问题,帮助客户更好地利用Niton手持式光谱仪为企业创造价值。会议合影留念
  • 新品上市|涂料管道模拟方案---剪切应力模拟器
    剪切应力模拟器polyshear----模拟液体涂料和油漆的剪切效应在涂装车间或喷涂线上,涂料需从不同口径、不同排布的管道、减压器和泵中输送。此过程中会产生剪切力,这些剪切力可能会导致涂料的降解,变质,粘度和色彩的改变。通过使用德国orontec公司生产的polyshear剪切应力模拟器,可以判断某种涂料原料是否会在输送管道和搅拌中产生问题,降低风险。德国orontec公司制造的polyshear剪切应力模拟器可模拟合理测试时间中的剪切应力。包括与工业环境相关联的涂料管道。剪切应力模拟器polyshear仅使用确定的剪切力元件,装置体积小巧且有优秀的重复性。剪切应力模拟器polyshear客户剪切应力模拟器polyshear广泛运用在涂料,汽车油漆,以及工业喷涂线等领域,发挥出重要的作用。部分客户如下:polyshear剪切应力模拟器工作原理---泵跟剪切应力元件是剪切应力两个重要影响因素油漆在喷漆车间的管道中循环时,会在管道内的各种元件流动,在剪切力的作用下发生粘度和颜色改变,从而造成喷涂时的质量问题。使用剪切应力模拟器,可以重现这过程,为进料检验,产品优化提供快速有效的方法。☞ 泵以活塞泵为例,如下图所示,剪切应力总是发生在重要部位上(直径最小的位置),剪切率可以达到15000 1/s。以齿轮泵为例,如下图所示,剪切应力总是发生在重要部分上(齿轮口边缘),剪切率可以达到10000 1/s。☞ 剪切应力元件德国orontec的剪切应力模拟器中有个重要的剪切应力元件,可以模拟涂料在管道中受到的压力情况,如下图左所示,关闭剪切应力元件上的膜时引起的压力变化。压力的变化会改变流速,如下图右所示,剪切应力元件上膜关闭后,流速为0.12kg/s。剪切应力元件也可以很好的模拟涂料在管道中受到的剪切率,如下图所示,剪切应力元件可以达到大于10000 1/s的剪切率。涂料的颜色受到剪切应力的影响,如下图所示,在泵的作用下,涂料颗粒大小的分布发生了变化,因此模拟涂料在管道中受到的剪切应力,可以帮助客户对进料进行检验。剪切应力模拟器polyshear的基础模块由一个小机动柜组成,只需一个6条的压力线即可运行。喷涂材料充满小罐(1l)后,在泵的作用下通过剪切应力元件流动。其循环流动次数与涂装输送管道有良好的相关性,且相关性已被研究证明。在测试过程中或在测试后,都可以检测样品的粘性和颜色(使用液体涂料色浆测色系统lcm),由此可得出剪切应力与材料降解的相关性。与此同时,在基础模块上可额外添加额外的配件,例如有自动停功能的循环次数计数器、温度传感器。此外,还有另一型号可测试5升样品,此型号可装在手推车上并可以移到如喷涂机器人等装置上。剪切应力模拟器polyshear特点✔专为实验室研制,机动性强且占用空间小。✔涂料测试量仅为1l✔高重复性与与重现性✔与工业喷涂线有优秀的关联性(例如automotive oem paint shops)✔较短的循环周期✔模块化安装,基础模块可以通过更高级的在线测量传感器扩展✔可实现与模拟软件相结合✔可与lcm液体测色系统实现无缝联接✔德国fraunhofer ifam, bremen开发并获得专利剪切应力模拟器polyshear基础型号内部结构说明剪切应力模拟器polyshear基础型号技术参数材质不锈钢外壳和连接器用于测试观察和控制的玻璃窗尺寸长: 400 mm,宽: 660 mm,高: 640 mm重量约56kg压力锅体积约1 l最大压力输入6 bar最大材料压力21 bar泵比约3.5:1翁开尔是德国ORONTEC中国总代理,欢迎咨询剪切应力模拟器更多产品信息和技术应用
  • 原来你是这样的稻米!
    粮食丰收的季节快到了民以食为天立秋之际岛津带大家了解一下每天必吃的粮食   大米,来源于稻子。  亚洲很多国家都有以大米为主食的习惯,尤其是处于东亚的我国和日本。随着经济的发展,人们越来越注重食物的营养和口味,对待主食亦是如此。  一般判断食物的好坏,首先看外观,例如下面这两粒未加工稻米,也可称为谷粒,或籾(ní)粒。   肉眼观察其外观,显然左边的谷粒更加饱满,右边的谷粒瘪瘦。  那么,它们的颖壳(谷壳)下面是怎样的?  过去我们可以用切割研磨的方法剖出断面,然后用光学显微镜仔细去观察它的组织状态,但是被研磨掉的部分就无法观察了,而且在切割研磨过程中,断面位置的结构可能不能反应它的原始状态。  现在,我们可以利用工业CT像看VR一样看到谷粒的内部结构。  还是上面的两颗谷粒。 图2 健康籾粒的CT图像 图3 发育不良籾粒的CT图像  一般来说谷粒的结构如图2右下角图。谷粒最外层的壳称为颖壳,向内依次是皮层,作用是保护内部组织,皮层内有胚芽和胚乳。这里复习一下中学知识,胚芽就是发育成芽和根的部分,胚乳主要给胚芽发育提供养分。   颖壳之下的米就是我们常说的糙米,糙米如果脱去皮层和胚芽,剩下的就是精白米。也就是胚乳部分。皮层含纤维素、脂肪,蛋白质和矿物质较多,胚芽富含蛋白质、脂肪、可溶性糖、维生素、谷维素、硒、糠醛、三价铬、纤维素、核酸酶、微量元素等物质,小小胚芽所含的营养物质占整粒稻谷的约70%。如果加工时不去除胚芽,那么成品俗称“胚芽米”(学名“留胚米”)。所以要多吃糙米或胚芽米。 ※糙米、胚芽米、精白米,是不同加工工艺下的产物。   看看图2和图3,显然健康的谷粒(图2),糙米很饱满,与颖壳之间的间隙也小一些,发育不良的谷粒(图3)糙米和颖壳的间隙要大很多。但是两者该有的部分一个都不少,结构上也没有大裂隙。   接下来用放大扫描的功能看看胚芽部分的细节,如图4: 图4 图2中健康谷粒的胚芽图像   在图2中看上去质地均匀的胚芽放大后呈现图4的结构。图中可见,胚芽部分放大后可清晰看到细胞和微米级别的孔隙。  为了看上去更加直观,我们把两颗谷粒的CT图像进行渲染,得到图5的效果图。  原来谷粒的内部的这个样子!  图5上部的两幅图像分别是健康谷粒和发育不良谷粒的三维效果图。下面的两幅分别是将各自的颖壳半透明处理后糙米的样子。  同时在胚芽位置进行剖视,可以看到胚芽的断面图像。 图5 健康谷粒(左边上下)和发育不良谷粒(右边上下)   我们除了将谷粒的内部信息进行无损的可视化处理,还可以对其进行量化比较。这里省略细节处理过程。  经过分析,发育良好的谷粒的体积是发育不良的谷粒体积的1.5倍;而且,两者的胚芽体积,都占其整体的0.5%。虽然组成部分一个都不少,但是显然发育不良的谷粒胚芽还是比健康谷粒的小很多,那么营养方面就大打折扣。体积方面的分析计算只是其中之一,对于物理结构上其他的量化分析,比如孔隙率在这里就不赘述。  这次试验的仪器是岛津微焦点X射线CT设备inspeXioSMX-100CTPlus 岛津微焦点X射线CT设备inspeXioSMX-100CTPlus   这款设备虽然是工业CT,但是因为其分辨率高于医用设备,所以用来观察稻谷这样的小东西正合适。  文明的进步,不光体现在科技的发展,还作用于人类生活的各个方面。其中,食物品质的提高,多样化,风味和口感的进步,无一不显示着文明的进化。工业CT能够用于食物方面的研究也是这一进化的体现。  岛津的宗旨是:为了人类和地球的健康。我们的愿望是:世界因我们而更加健康!
  • 赛默飞世尔科技水泥展同期召开发布会
    2009年4月1日,北京展览馆“第十届中国国际水泥技术及装备展览会”开幕当天,赛默飞世尔科技召开了媒体见面会。赛默飞世尔科技新上任的中国区副总裁兼总经理迈世福先生(Michael Shafer)、科学仪器事业部中国商务运营副总裁孙建一先生、过程仪器事业部中国区商务总监裴祖安先生、科学仪器事业部市场部经理山拓先生、公共事务部中国区总监李云济先生等出席了见面会,仪器信息网及其他水泥行业相关专业媒体应邀参加。媒体见面会现场  2009年赛默飞世尔科技中国区的发展目标、战略规划是什么?  刚就职三个月的赛默飞世尔科技中国区副总裁兼总经理的迈世福先生表示:“在过去的5年内,赛默飞世尔科技在中国区的业务保持每年增长25%以上。2008年是创纪录的一年,2009年增长会变得十分艰难,但是我们仍然预期在中国实现两位数增长,目前我们已经在中国的食品、环境、水泥等市场看到了巨大的市场潜力。”赛默飞世尔科技中国区新任副总裁兼总经理迈世福先生  俗话说:“新官上任三把火”,当被问到将采取哪些具体措施来实现经济危机下的两位数增长时,迈世福先生表示,目前还在全面了解中国区业务情况的阶段,这三个月他亲自走访了不少客户。但他表示有三个重要的经营理念是很明确的:  “首先,以客户的需求为中心,为我们的客户创造价值,坚持使世界更健康、更清洁、更安全的理念,致力于为客户提供整体解决方案。  其次,增加对人才培养的投入,吸引更多的优秀人才加盟,为员工提供学习、培训的机会,最大可能的发挥员工的能力,和赛默飞世尔科技一起长期发展。  第三点,加速本地化进程,除了现有的在中国生产、制造产品之外,还要充分利用中国的科技人才,加大仪器应用方面的合作,公司将全球环境仪器事业部的总部搬到中国来,也充分表明了公司对中国市场的重视 。”  全球金融危机,对赛默飞世尔科技有怎样的影响?赛默飞世尔科技在中国会减少投资吗?  2008年,各行各业都难免受到全球金融危机的影响。迈世福先生说到:“2008年虽然爆发了全球金融危机,但2008年赛默飞世尔科技全球市场仍实现了105亿美元销售收入,其中3亿美元来自中国市场,居于美国、德国之后位于第三位。良好的财政状况记录证明了公司的持续、稳健发展。”赛默飞世尔科技科学仪器事业部中国商务运营副总裁孙建一先生  孙建一先生说到:“全球金融危机,对赛默飞世尔科技在钢铁行业的业务有一定影响,但赛默飞世尔科技拥有大而全的产品线,产品应用领域非常广泛,在钢铁行业有损失,但其他一些行业又增长很快,因此总体来说仍然是增长的,但2009年的经营不确定性肯定是有的。”  而具体到金融危机对赛默飞世尔科技在水泥行业业务发展的影响,裴祖安先生说到:“水泥生产厂在产量减小的同时更加注重产品的质量控制和节能减排,这对于我们来说也是一个机会,如在刚刚结束的上海水泥用户大会上,湖北华新水泥股份有限公司就签约购买了我公司的两台中子活化分析仪。”  中子活化分析仪是赛默飞世尔科技公司首创的,并且占据了全球百分之九十以上的市场份额。在线中子活化分析仪可以对矿山原料成分、进预均化堆场前的原料成分、进生料磨前混合料的配料成分,煤含硫量,发热量,出窑熟料的成分、水泥成品的成分进行检测和全过程控制。  赛默飞世尔科技为水泥制造商提供领先的解决方案  裴祖安先生谈到,中国的水泥生产和消费量占世界总量的40%。而中国“4万亿拉动内需计划”中20-30%为基础建设,中国在未来会有更多的新建筑,也有很多中国的工程公司承包了国外的不少项目,可以说我国的水泥行业在世界水泥市场占有举足轻重的地位。赛默飞世尔科技拥有世界最先进的水泥工业解决方案,可以帮助中国水泥行业提高生产质量和效率。  “在这个领域内,赛默飞世尔科技拥有明显的竞争优势,占据三分之一的市场。在水泥工厂的整个工艺中都有我们的仪器在发挥作用,赛默飞世尔科技的产品之全面,在仪器行业内还没有可与之相比的公司。”孙建一先生补充到。赛默飞世尔科技过程仪器事业部中国区商务总监裴祖安先生  目前,裴祖安先生所带领的过程仪器部,经过5年的市场培育,现今已得到了回报,目前员工66人,去年营业额5千多万美金,年增长达35%。在线分析仪器已经广泛应用于水泥、矿山、煤矿、核电厂、食品安全、石油化工等各行各业 在过程控制、质量控制方面起到作用 其中水泥行业是需求增长最快的领域之一,约占整个部门业务的百分之十左右。  孙建一先生还介绍到,赛默飞世尔科技与全世界的水泥和工程公司紧密合作,开发了ARL 9900 X射线WorkstationTM,是专为水泥工艺和质量控制而设计的ARL 9900全水泥分析仪独特功能的进一步扩展。该仪器首次将全X射线衍射和X射线荧光集成于同一台仪器中,提高了生产率,并减少水泥实验室的采购成本。ARL 9900 X射线WorkstationTM  过程仪器部近期推出了其CrossBelt分析仪产品线的最新产品——CB Omni PGNAA分析仪。这款新产品能在水泥制造过程中对原料进行不间断的成份分析。目前,该仪器正有一套在中国安装。CB Omni PGNAA分析仪  赛默飞世尔科技将持续不断地为客户创造价值  “最快的业务增长在中国,最大的投资增长也在中国,面对这一点,赛默飞世尔科技将持续不断进行技术创新,为客户创造新价值。2008年赛默飞世尔科技在研发中投入2.5亿美元,今年将有更大投入,持续开发创新产品。其次,增加用户支持,增加应用开发,整合Thermo Scientific和Fisher Scientific两大品牌的资源,并与中国实际相结合,更好的为客户服务。具体来说,如在水泥行业,利用我们的长处,以满足客户需求为基础,以不同部门间合作而成的全面解决方案为水泥生产厂提供服务。”孙建一先生说到。赛默飞世尔科技公共事务部中国区总监李云济先生  最后,谈到2009年赛默飞世尔科技的客户培训计划时,赛默飞世尔科技公共事务部中国区总监李云济先生说到:“赛默飞世尔科技不同的部门都各有自己的用户培训会,我们培训会不止是给予客户技术支持、仪器维护的培训,还将提供客户所在领域内检测所需的内容以及我公司所能提供的仪器的性能指标,让客户在综合了解情况后自己去选择适合自己的仪器。”    附录1:水泥工业中全元素分析和物相分析技术上的突破.pdf   赛默飞世尔科技独一无二的分析技术 - XRF和全谱XRD 集成式X射线分析仪用于水泥工业快速准确的分析.pdf    附录2:关于Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技,原热电公司)  赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约3万4千人,在全球范围内服务超过35万家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。  公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域所遇到的从常规测试到复杂研发的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健、科学研究、安全和教育领域的客户提供一系列实验室装备、化学药品及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科学研究的飞速发展不断改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。  更多信息,请浏览网站: www.thermofisher.com 或www.thermo.com.cn  赛默飞世尔科技过程仪表:http://mm.instrument.com.cn
  • inTEST ThermoStream 已全面取代 Temptronic 和Thermonics
    ‍‍inTEST ThermoStream 已全面取代 Temptronic 和ThermonicsTemptronic 创立于 1970 年,在 2000 年被 inTEST 收购,成为在美国设立的超高速温度环境测试机的首家制造商。而 Thermonics 创立于1976年,在 2012 年被 inTEST 收购,使 inTEST 更强化高低温循环测试以及温度冲击测试领域的实力。在 2013 年 inTEST Thermal Solutions 用崭新的研发技术发展出独创的温度环境测试机,将 Temptronic TPO 系列以及 Thermonics PTFS 系列整合进化成 inTEST ThermoStream ATS 超高速温度环境测试系列产品。上海伯东作为 inTEST 中国总代理,全权负责 inTEST 新品销售和售后维修服务。inTEST ATS-500 系列高速温度循环测试机:从小型台式的 -20℃ 到 -80℃ 的大型机型,适用于实验室或工业生产环境中、传统的半导体和小装配温度测试。inTEST 型号温度范围 °C气体流量 scfmTemptronic 型号Thermonics 型号ATS-505-20 至 +225低温4 高温 10TP04100T-2610BVATS-515-45 至 +22510TP04500T-2600BVATS-525-60 至 +225低温4 高温 10N/AT-2650BVATS-535内置空压机-60 至 +2255N/AN/AATS-545-80至 +22512,最大 18TP04310T-2820inTEST ATS-700 系列高速温度循环测试机: 由几种高容量的 THERMOSTREAM 系统组成,此设计是为了快速和精确控制您的组件和模块到达所需要的温度,极限温控功能 -100°C 至 +300°C,不仅可以经由加速到达设定温度的时间来提高产能,还可以让高功率组件和大热容量基材以美国标准 (MIL-STD) 测试条件下,24 小时 7天的连续测试。无论是单独直接测试还是用在外接的腔体,强大灵活的 ATS-700 系列温度测试机都适用。型号高低温气流冲击范围 °C气体流量 scfmTemptronicThermonicsATS-710-80°C to +225°C12,最大 18TP04300T-2500E/BE/EAATS-730-90°C to +225°C 高容量18TP04390T-2500SE/SEAT-2500HFE/HFBATS-750-90°C to +300°C 高温度、高容量18N/AT-2500E/300ATS-770-100°C to +225°C 超低温度8,最大 12N/AT-2500IX* 以上系统拥有共通的操作工作接口与传统高低温测试箱对比, inTEST ThermoStream 高低温测试机主要优势1. 变温速率更快2. 温控精度: ±1℃3. 实时监测待测元件真实温度, 可随时调整冲击气流温度4. 针对 PCB 电路板上众多元器件中的某一单个 IC(模块), 可单独进行高低温冲击, 而不影响周边其它器件5. 对测试机平台 load board上的 IC进行温度循环 / 冲击 传统高低温箱无法针对此类测试6. 对整块集成电路板提供精确且快速的环境温度.上海伯东版权所有, 翻拷必究!若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:上海伯东: 罗先生 ‍‍
  • 欢迎参加岛津全球网络研讨会:Emerging Water Quality Issues: Are You Ready to Monitor PFAS in your Water?
    SummaryTwo Live Events:Tuesday, April 9, 2019 at 1pm BST | 2pm CEST | 5:30pm ISTTuesday, April 9, 2019 at 2pm EDT | 1pm CDT | 11am PDT________________________________________Event Overview:Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a group of persistent and harmful chemicals and evidence of PFAS accumulation in the environment has raised serious concerns globally. Moreover, as PFOA and PFOS have been phased out by industries, replacement compounds such as GenX have been introduced in the market. Hence, scientists have centered their efforts on increasing the coverage of PFAS monitoring (to include compounds such as PFCAs, PFSAs, fluorotelomers, perfluoroalkylsulfonamides) in order to assess the overall degree of exposure and understand the contamination sources to implement protection measures. However, analytical methods for PFAS are technically demanding and only a limited number of validated methods are provided by standardization authorities. This webcast will discuss the global trends, regulatory requirements, and the latest developments pertaining to PFAS analyses (e.g. EPA 537.1). Several case studies on drinking water and environmental matrices will be described to illustrate the difficulties and pitfalls of LC?–MS/MS analyses and their solutions.Key Learning Objectives: Global trends on PFAS analyses in drinking water and environmental matricesOverview of EPA and ASTM methods for PFAS and the most up-to-date and complete solution for these analysesEnvironmental case studies on the application of LC–MS/MS methods for PFAS monitoringWho Should Attend: Chemists / Researchers / Scientists / Laboratory Managers and StaffEnvironmental / Testing / Governmental Laboratories, Research & DevelopmentRegulatory / Environmental and Water Testing IndustriesFor questions please contact Kristen Moore: kristen.moore@ubm.comSpeakersDr. Ruth Marfil-VegaEnvironmental Marketing ManagerShimadzu Scientific InstrumentsDr. Ruth Marfil-Vega recently joined Shimadzu as the Environmental Marketing Manager. Ruth brings over fifteen years of experience leading research to solve water quality issues. She established and led the team focused on Emerging Contaminants at American Water (the largest publicly traded water utility in the US), managing and overseeing projects focused on the assessment and removal of regulated and unregulated contaminants (e.g. PFAS, nitrosamines, DBPs, cyanotoxins, taste and odor compounds, pharmaceuticals) by conventional and advanced treatment technologies in drinking water, wastewater, and water reuse. She was an ORISE postdoctoral fellow at the US EPA Office of Research and Development. She received a PhD in Environmental Science from the University of Cincinnati and a BSc in Chemistry from the University of Valladolid (Spain.) Registration URL: https://event.on24.com/wcc/r/1947924/F814520EB62B29DE3837BEEFF8D580EA/471991?partnerref=SHIMADZUSUBS 关于岛津岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 大多数的固废都是水泥窑爱吃的饼“干” ——岛津EDX在水泥窑协同处置中的分析应用(一)普通干质固废投料
    导 读由于各类入窑固废组成性状差异大,EDX分析的方法也不尽相同,其中,一般固废,污泥、污染土壤、矿渣、尾矿、建筑垃圾等是最常见,数量最多的类别;其的组成与普通水泥生产原料接近,有害成分较少,适合通过水泥协同窑进行无害化和资源化处理,他们作为水油含量不高的“干”固废,是最有利于水泥窑协同处置的固废类别。岛津分析中心使用能量色散型X射线荧光光谱(EDX)建立了以污泥、污染土壤为例的这类固废中重金属及其他无机元素的分析方法。 水泥窑协同处置是水泥工业提出的一种新的废弃物处置手段。它将满足或经过预处理后满足入窑要求的固体废物投入水泥窑,利用水泥回转窑内的高温、气体长时间停留、热容量大、热稳定性好、碱性环境、无废渣排放等特点,在生产水泥熟料的同时,实现对固体废物的无害化处置。水泥窑协同处置工艺作为“资源化、无害化”处置固废的典范,得到越来越多的应用,其中污水处理厂产生的污泥,工业化产生的污染土壤,尤其适合以该方式进行处理。在经过水泥窑协同处置后,固废中的有机污染物转化为无机化合物,重金属等无机污染物则被固化到水泥熟料中。水泥窑协同处置需要对入窑固废中重金属及其它影响水泥性能的元素进行控制。部分固废的组成特性甚至需要适当的前处理后才能入窑,因此对水泥企业而言,还需要全面了解所处置固废的组成。 常用的等离子体发射光谱法(ICP)虽然精确度高,但固废样品前处理繁琐。相比之下,能量色散X射线荧光光谱法(EDX)独具快速、无损、且能给出整体元素成分结果的特点,是快速获知固废中重金属和各种其它无机元素含量的最佳检测方式。岛津使用能量色散型X射线荧光光谱(EDX)建立了污泥和污染土壤中重金属以及其他无机元素的分析方法。 分析仪器样品前处理干基粉末样品经压片机制成片状后分析,未处理的含水或糊状原样装至带有迈拉膜的样杯中直接进行分析。图四:压片样品和样杯中直接分析的样品 结果与讨论校准曲线使用GSS、GSR、GSD等系列标样以及配制样在EDX-7000上建立了各元素的校准曲线,涵盖绝大多数入窑限制元素和主量元素,元素校准曲线示意如图1。并使用该方法对各种样品进行验证。首先验证了经过干燥和研磨处理的各类水泥原料、生熟料、土壤和污泥样品中主要无机元素的分析。以压片进行测试,将EDX测试值与标准值或化学测试值比对,准确度如表1 。测试中,对样品可能含有的烧失部分,以软件自动平衡进行处理。这些验证样品包含标样和试样,样品以及化学分析值均由天津水泥工业设计研究院有限公司提供。图五 各元素校准曲线 表1中样品基本涵盖了水泥原料的各个种类,以及入窑土壤、污泥等固废,对主要无机成分的分析有良好的准确度,展示了该方法对各类样品中的主成分分析有很好的适用性。针对重金属元素的验证结果如表2,以粉末状态直接测试,以实测烧失量归一,得到测试结果。表2中样品和化学测试值由葛洲坝中材洁新(武汉)科技有限公司提供。 表1 污泥土壤等的无机元素分析准确度表2 水泥原料及污染土壤中部分重金属元素的验证结果小 结使用能量色散X射线荧光建立了污泥、污染土壤等固废物中重金属及无机元素的分析方法,并以各种标样和实际样品进行了准确度评估。考虑到固废样品种类和形态的复杂性,该方法可兼顾各种形态样品的分析,对烘干后的粉末、含水原样等实际样品的分析验证表明,可用于污泥等固废中重金属及无机元素的快速筛选分析。 撰稿人:张敏 郑京
  • 选购LED光源太阳光模拟器你应该知道的3件事!
    随着可再生能源的快速发展,太阳能光伏产业正在蓬勃成长。为了测试太阳能电池的发电效率,需要使用太阳光模拟器进行室内模拟。LED光源由于具备节能、寿命长等优点,已成为太阳光模拟器的主流灯源之一。但在应用时,LED灯源也存在一些缺点和限制。本文将讨论LED太阳光模拟器在测试钙钛矿太阳能电池时的优劣分析。什么是LED?LED (Light Emitting Diode) 是一种二极管照明装置,它能把电能转换成光能。是由一个半导体材料制成的,当电流流过时可发出光。所发之光的颜色可以是红、黄、绿、蓝或白色,是根据不同的半导体材料而定。优点包括高效率、长寿命、节能省电、可调光、快速发亮,绿色环保。因此,LED已经广泛应用于各种照明、显示器和通信系统等领域。LED (Light Emitting Diode) 光源本身拥有许多优点,其中相当著名的特点如下:高效率:转换能效高,目前研发上可以转换85% 的电能为光能。寿命长:寿命非常长,在结温保持在25度的条件下,通常可以达到10,000 小时以上。节能省电:比传统灯具更省电,能减少80% 的能源消耗。可调光:LED 光源可以调节亮度,可以根据环境需求适当调整。快速发亮:点亮速度非常快,在开关时不需要等待时间。环保:LED 产品不含有毒物质,不会对环境造成危害。将LED作为太阳光模拟器灯源又有什么优点?根据LED灯源的特性,太阳光模拟器制造商通常会强调使用LED灯作为太阳光模拟器灯源有下列7点优势:色温可调:可以根据不同的需求,调整色温,用以模拟不同的日照情况。可控性高:可以根据不同的模拟需求,进行亮度和色温的调整。省电:耗电比传统的灯具灯源更低。环保:LED灯源不含有毒物质,对环境无害。寿命较长:LED光源的宣称寿命非常长,可以标榜可达10,000 小时以上,但前提是结温(Junction Temperature)恒定在25°C的条件下应用广泛:可用于各种植物照明、人工智能研究、光学研究、生物研究、摄影棚照明等领域可以模拟多种天气状态,如晴天,阴天等。但LED灯真的这么好吗?长效寿命的定义与迷思LED寿命是指在特定温度条件与特定电流条件下,维持发光亮度至少70%时间的时间。其计算方式是以发光二极管的发光亮度衰减到剩原始亮度的70%,所需经历的时间为作为衡量标准,然而测试实验通常用多个灯泡为一组的实验中进行,当同组平均一半以上数量的LED灯光亮度衰减到70%的时候,其平均时间就是该LED灯泡群体的平均寿命,但寿命长度实验通常是在特定安排的理想使用环境条件下所量测评估的,例如必须控制温度、电流、环境等。常见的控制条件有在结温(Junction Temperature) 25°C下,2 mA特定电流条件下,进行发光强度与时间的寿命监控等等。换言之,一旦使用的环境条件不符该LED灯在实验室量测标准条件,将会大幅影响寿命。用LED作为光伏用太阳模拟器灯源不好吗?实际缺点与潜在问题理论上,更高的驱动电流会增加光输出。但伴随而来的是会增加耗损功率且在最终造成光输出和效率的损失。此外,较高的温度也会导致LED 的正向电压降低,从而使恒流源的耗损功率更高。因此同样地,LED 的主波长、光输出和正向电压相互影响,如下方所列。 (参考资料: NEWARK )光输出与电参数和热参数之间的关系电、热、光,三种要素均会影响LED 的输出特性。图2.解释了光输出与电参数和热参数之间的关联。容易热衰竭的LED灯--光输出随温度升高而降低据文献指出,AlInGaP 四元LED 对热相当敏感,我们可以从实验中了解,白光 LED 的光通量要保持80%,其结温就必须保持在 100°C 以下。而在琥珀色的LED,输出光通量也明显随着结温的升高而急剧下降。上图为结温与光通量的关系。容易随着温度变脸的LED灯----主波长(颜色变化)随温度变化TJ 增加波长或颜色会偏移,LED的主波长取决于结温,我们可以在下列附表中看到依颜色划分的1瓦高亮度的典型值,表中可很明显发现,琥珀色是相当敏感的,因为它会移动 0.09nm/°C。所以我们假设室内照明的环境情境,室温范围为10 至 40 摄氏度,那么在 30 摄氏度的温度范围内,琥珀色的主波长偏移为2.7 纳米 (40 - 10 * 0.09)。场面越热,LED越Down----正向电压随温度降低使用LED的研究人员不能不知道,当温度升高时,VF 降低 2mV/°C,虽然 LED 串联连接时,因为它驱动恒流,所以VF 变化应该不是一个严重的问题。但是如果LED是并联,VF就会随着温度升高而下降,导致电流增加。随着电流增加,TJ 就随之继续增加,导致 VF 更进一步下降,不断交互影响,直至达到平衡。反之,随着低温 VF 增加,就导致电流下降,这可能使得在恒压操作LED灯的环境下难以获得所需的固定光度。热到不想动的LED----寿命随温度降低LED 的可靠性是结温的直接函数,较高的结温往往会缩短LED 的使用寿命。而IES LM-80-08 是一项标准,规范了LED 制造商和照明制造商如何测试LED 组件,用以确定其随时间推移变化的发光性能。而LED 的 L70 寿命就是定义了LED 输出流明在25°C条件下,从100% 降低到70% 所经历的时间(如下图)。LM-80-08 报告用于预测各种温度和驱动电流操作环境下的LED 流明维持率。下图解释了L70寿命与结温之间的关系。据观察,LED 寿命随着结温的升高而降低,在85°C下,LED 寿命均小于1200小时。(参考资料: MDPI)The attained total radiant flux maintenance results of the mid-power blue LEDs, sorted by case temperature and forward current.LM-80-08 报告:中功率蓝色 LED在各外壳温度与正向电流下的LED 流明维持率。(参考资料: MDPI)
  • 安捷伦科技推出可模拟沃特世 Alliance 液相色谱系统的新版智能系统模拟技术
    安捷伦科技推出可模拟沃特世 Alliance 液相色谱系统的新版智能系统模拟技术 2012 年 12 月 6 日,北京&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)宣布了推出最新版革命性的智能系统模拟技术。新版的 ISET 可以模拟沃特世 Alliance 液相色谱系统。 拥有 ISET,科学家们能够将沃特世 Alliance 液相色谱系统所使用的传统方法无缝转移至最新的 Agilent 1290 Infinity 液相色谱平台上。利用这种独一无二的性能,Alliance LC 的用户现在可以用 Agilent 1290 Infinity 液相色谱系统更换他们的旧仪器,并能继续使用他们的传统方法获得相同的色谱结果。 1290 Infinity 液相色谱与 ISET 的联合可使用户:只需单击鼠标,即可模拟其他 (U)HPLC 仪器。运行现有 (U)HPLC 方法,无需修改方法或系统。与现有变通方法(例如,增加一个等度保持)相比,方法模拟更为出色,可得到相同的保留时间和峰分离度。 对于需要在使用不同液相色谱仪器的不同部门和地点之间进行液相色谱方法转移的实验室来说,仪器到仪器的方法转移就显得特别重要。在严格监管的环境中,例如制药行业的质量控制,液相色谱方法的转换可能是一个挑战,因为需要避免对原始方法作出任何修改。 &ldquo 我们已经售出了 1000 多份 ISET 许可证,目前正在处理我们客户工作流程中的主要差距,&rdquo 安捷伦 1290 Infinity 液相色谱产品经理 Christian Gotenfels 说道。&ldquo 我们将通过模拟其他供应商(例如岛津和戴安)的液相色谱仪器继续扩展 ISET 的性能。&rdquo 关于安捷伦科技 安捷伦科技 (NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦的净收入达到 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 岛津元素三剑客齐聚金隅冀东,助力水泥品质保障
    导读 固废处置是污染防治攻坚的重要环节,在各类固废处置方式中,水泥窑协同处置一枝独秀,因处置过程中焚烧灰渣也一起进入水泥,无二次污染,该技术得到了广泛推广。截至2019年底,全国累计投产水泥窑协同处置危废项目95个,合计产能规模576万吨/年,已占危废焚烧处理领域的半壁江山。为了防止固废入窑对水泥品质产生影响,依照《GB 30760-2014水泥窑协同处置固体废物技术规范》等标准,水泥企业在主要使用波长色散X射线荧光(WDXRF)监测生熟料无机组分的同时,还需要以电感耦合等离子体发射光谱法(ICP)等方法监控水泥生熟料和产品中重金属含量。在金隅冀东水泥集团,大多数企业一直使用岛津波谱MXF-2400和MXF-N3分析水泥中的各大无机组分,如今为应对固废新标,新增岛津元素家族的另一利器——ICPE-9820。岛津三剑客联手,严控入窑物料,助力水泥企业紧跟国家和环境标准。 水泥品质分析——X射线荧光光谱稳定发挥 近日,广受关注的“山东枣庄问题水泥”一案尘埃落定,违规掺入粉煤灰生产劣质水泥的责任人被判刑。经此一案,国家市场监督管理总局给浙江、山东等六省发出水泥专项整治通知。随着我国基础设施建设项目的不断扩大,对水泥的需求也在不断增加。水泥的品质直接影响着项目的施工质量。在水泥行业,为确保水泥生产过程中产品质量,国家相关部门制订了《GB/T 176 水泥化学分析方法》和《GB 175 通用普通硅酸盐水泥》等标准,以此来规范水泥企业的生产行为,确保水泥产品质量符合相关标准要求。 在水泥企业,对各大无机组分SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、MgO等含量的监控,是保证水泥品质的重要环节。依据《GB/T 176-2017 水泥化学分析方法》标准,X射线荧光是全面分析各无机组分的最佳选择,是水泥企业已使用多年、成熟的分析方法。 金隅冀东水泥集团是全国第三大水泥产业集团,集团内大多数水泥企业使用岛津X射线荧光MXF-2400、MXF-N3和MXF-2100等型号分析生料、熟料、水泥产品以及石灰石等原料成分,其中MXF-2100已服役超过20年。以集团内的唐山分公司一厂为例,2006年开始以岛津MXF-2400对生熟料中无机组分进行监控,十多年来运行稳定,可靠度高,由于生产线扩大后检测量增加,在2016年,岛津XRF家族的新成员N3前往协助。颇具年代感的实验室中,两台MXF坐镇,见证了水泥企业多年为基础建设做出的贡献。 唐山金隅冀东水泥有限公司 岛津MXF-2400和MXF-N3同框出镜 X射线荧光分析水泥样品,仅需将粉末压制为片状后进样,两分钟内即可得到各大无机组分的含量,可供及时调整配料比。岛津MXF系列波谱,连续一个月测试同一水泥样品,期间不做任何校正,数据点几乎组成一条直线,长期稳定性令人叹为观止。水泥分析长期稳定性数据表(按GB/T 176-2017《水泥化学分析方法》中水泥元素分析重复性限作为界限) 水泥窑协同处置固废分析——等离子体发射光谱明察秋毫 由于兼具“减量化、资源化、无害化”的特点,水泥窑协同处置固废危废以其强大的变废为宝能力得到了广泛的应用。水泥窑协同处置固废的开展,固废的入窑,对水泥品质和环境安全提出了挑战。因此,《HJ 662-2013 水泥窑协同处置固体废物环境保护技术规范》和《GB 30760-2014水泥窑协同处置固体废物技术规范》等技术标准,对入窑废物特性要求、运行技术要求、污染物排放限值、生产的水泥产品污染物控制、检测方法、监测和监督管理要求给出了明确的规定。其中,水泥产品的污染物控制集中于重金属,通过限定生料、熟料中的重金属总量,以及水泥熟料中可浸出重金属量来进行,具体限值如表1所列。表中Cd元素限值1ppm,熟料中可浸出限量更低至0.03ppm,等离子体发射光谱法可以轻松应对。 表1 水泥生料和水泥熟料中重金属限值(GB30760-2014)金隅冀东水泥集团的协同处置固废之路,始于2005年在北水环保建成的国内首条水泥窑协同处置废物生产线;2009年建成处理量500 吨/天的污泥水泥窑余热干化示范线;2010年获得了环保部批准发放的首个水泥窑危废经营许可证,年处置10万吨危废。与此同时,2016年其国内首条飞灰工业化处置示范线正式取得危废经营许可证,填补了国内在飞灰协同处置领域的空白,并于2019年获得中国循环经济协会科技奖一等奖。2017年集团成立环保产业中心,全面推进水泥窑协同处置项目建设。截至 2019 年底,集团内已有 25 家单位开展了固废处置业务,各类固废年处置能力近 190 万吨,唐山金隅冀东水泥有限公司即是其中之一。 唐山金隅冀东水泥有限公司ICPE-9820使用中 为了应对协同处置的新要求,该企业2019年底新增岛津ICPE-9820,用于熟料和成品中各项重金属的管控。两个月使用下来,作为入驻的第三位岛津元素家族成员,它也得到了客户的一致认可:继承了运行稳定的”家风“,还超级省气!一周做三次样,每次20来个,一瓶氩气就够用。这是岛津ICP的特点之一,四项技术联合应用,节省70%氩气成本。同时,岛津ICPE-9820采用真空光室,分析波长位于深紫外区的S元素具有更高的灵敏度,对水泥中SO3的监控表现出色。 结论从传统水泥的生产到水泥窑协同处置固废,从污泥、污染土处理,到飞灰资源化、生活垃圾和工业危废处置,随着社会需求的变化,水泥企业积极进行研发和探索,在传统功能之外展现出多样化发展之路,承担着更多的社会责任。岛津公司秉承“以科技为社会做贡献“的宗旨,愿以全方位产品助力水泥企业的品控工作。在工业自动化的大环境下,岛津融合人工智能与仪器分析,还推出了无人值守的全自动MXF系统,敬请期待! 识别下面二维码,下载解决方案
  • 你想放大你的反应规模吗?
    ——合臣科技 进口国产 通用实验室仪器设备——在这篇文章中,我们采访了两家化学实验室1. 来自卡迪夫大学的科学家是如何用Reactor Ready 反应釜放大他们的实验2.来自Charnwood 分子公司的化学家是如何通过AVA实验室控制软件简化整个放大流程的一、在Reactor Ready反应釜中放大可持续聚合物合成点击上方观看采访视频Ben Ward 博士正在卡迪夫大学研究可持续塑料。他的团队需要放大他们的工艺,以合成足够的聚合物用于材料测试。Reactor - Ready实验室夹套反应釜允许他的研究小组将剂量从毫克放大到数百克。在这个视频中,Ben和Taylor解释了Reactor-Ready反应釜如何将他们的研究进展到一个完全不同的水平。“ 它本质上改变了运行规则”——Taylor Young,博士生, 卡迪夫大学二、使用AVA控制软件释放您实验室的潜力点击上方观看采访视频了解Charnwood 分子公司的化学家如何利用AVA实验室控制软件彻底改变他们的化学过程。通过AVA实验室控制软件,Charnwood 分子公司的化学家可以控制他们的Radleys Reactor Ready Pilot反应釜和 Lara CLR系统,即使是复杂的实验,他们也能够毫不费力地进行编程和运行,实现安全、可扩展和可靠的流程。还能够通过全过程数据记录将流程从较小规模无缝放大到较大规模。手动控制温度和乏味地调整通风柜中的剂量的日子已经一去不复返了。AVA实验室控制软件简化了整个过程,实现了温度控制、搅拌、液体定量等自动化。“ 这是一个很棒的软件,使我们能够以我们想要的方式控制我们所有的反应。”——Nick Griffiths-Haynes首席化学家, Charnwood 分子公司
  • Science | 超冷原子量子模拟研究取得重要进展
    中国科学技术大学潘建伟、苑震生等与德国海德堡大学、奥地利因斯布鲁克大学、意大利特伦托大学的研究人员合作,在超冷原子量子模拟研究中取得进展。科研人员使用超冷原子量子模拟器,对格点规范场理论中非平衡态过渡到平衡态的热化动力学进行了模拟,首次在实验上证实了规范对称性约束下量子多体热化导致的初态信息“丢失”,取得了利用量子模拟方法求解复杂物理问题的重要进展。相关研究成果发表在《科学》上。规范场理论是现代物理学的基础,如描述基本粒子相互作用的量子电动力学、标准模型等是满足特定群对称性的规范场理论,在粒子物理学、宇宙学以及凝聚态物理学等领域得到广泛应用。由于其求解复杂度高,规范场理论体系中仍有许多开放问题。其中,规范场理论描述的物理系统是否可以从远离平衡态经过演化达到热平衡备受关注。该问题的解决,有助于理解高能物理中重核碰撞的问题,也将为现代宇宙学中大爆炸早期物质的形成提供了物理解释。但是,使用经典计算机求解复杂的规范场理论是公认难题,量子模拟器为解决该问题提供了新路径。近年来,科学家尝试用离子阱、超冷原子气体、Rydberg原子阵列和超导量子比特等体系对格点规范场理论开展量子模拟研究。然而,由于格点规范理论中相互作用形式复杂,并要求物理系统始终处在局域规范对称性约束条件下,对格点规范场理论热化动力学的实验模拟造成了困难,因而还未在实验上实现。为解决量子模拟器中相干调控的粒子数太少和无法保证规范对称性约束的两个主要问题,中国科大科研人员开发了独特的自旋依赖超晶格、显微镜吸收成像、粒子数分辨探测等量子调控和测量技术,在超冷原子量子模拟器中提出并实现了光晶格中原子的深度制冷,解决了量子模拟器温度过高、缺陷过多的问题,实验制备了近百个原子级别的规模化量子模拟器【Science 369, 550 (2020)】;首次实现了利用大规模量子模拟器对格点规范场理论量子相变过程的实验模拟,验证了过程中的规范不变性【Nature 587, 392 (2020)】。在上述研究基础上,通过实验和理论结合,该团队将系统制备到远离平衡的初态,首次实验研究了规范对称性约束对量子多体系统热化动力学的影响,并观测到具有相同守恒量的不同初态热化到同一个平衡态的过程,验证了热化过程造成的量子多体系统初态信息的“丢失”,建立了规范场理论早期非平衡动力学与最终热平衡态之间的联系,在使用规模化的量子模拟器求解复杂物理问题的道路上取得了重要进展。未来,该团队将进一步使用量子模拟方法研究具有其他群对称性的、更高空间维度的规范场理论模型,以及真空衰变、动态拓扑量子相变等物理难题。《科学》杂志审稿人对此给予高度评价,认为该研究为超冷原子模拟格点规范场理论这一领域的发展做出了重要贡献,代表了量子模拟研究领域的前沿。研究工作得到科技部、国家自然科学基金委、中科院、教育部和安徽省等的支持。论文链接
  • 阿泰可发布阿泰可 四立柱轮胎耦合道路模拟环境舱(带阳光模拟)新品
    ATEC阿泰可四立柱轮胎耦合道路模拟环境舱(带阳光模拟)该套整车试验舱为四通道轮胎耦合道路模拟系统,主要由气候模拟试验室主体、升降温装置、新风换气系统、电气控制系统构成。该系统对用于乘用车结构耐久性、驾驶平顺性测试,以及早期模型评估、车身疲劳、异响BSR、噪声振动NVH、乘坐舒适性等测试。可实施整车高低温静态存放试验、如整车除霜、除雾性能试验、整车冷起动性能试验、整车采暖及制冷性能试验、整车热平衡试验、零部件耐高低温试验等。车辆轮距及轴距调整范围大,且采用自动调节,方便快捷,提高设备运行效率盖板采用隔热材料,隔热效果更好,盖板移动采用自动装置,更加便捷 主要技术指标1 温度指标1. 温度范围:-40℃~+80℃;2. 温度均匀度:≤±2℃(空载);3. 温度偏差:≤±2℃(空载);4. 温度控制精度:≤±0.5℃(无热负荷,稳态)≤±2℃(有热负荷,稳态)5. 升温速度:≥1℃/min(全程平均,带车辆,无热负载,出风口测量);6. 降温速度:≥0.7℃/min(全程平均,带车辆,无热负载,出风口测量);7. 湿度范围:10 %R.H.~95%R.H.8. 阳光模拟:红外线光谱辐射灯9. 辐射强度:600~1200W/㎡(可调节)10. 辐射区域(长×宽)6000×2500mm11. 垂直移动距离:辐射灯下距离舱底表面2.5~4.2m可调依据标准GB/T 2423.1-2008 试验A:低温试验方法GB/T 2423.2-2008 试验B:高温试验方法GB/T 2423.3-2006 试验Ca:恒定湿热试验GB/T 2423.4-2008 试验Db:交变湿热试验方法1,2QC/T 413-2002、ISO 16750-4《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验》QC/T 413-2002中关于3.11产品耐温度/湿度循环变化性能的要求ISO 16750-4《道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验 第4部分:气候负荷》中5.2温度梯度、5.3.1规定变化率的温度循环、5.6湿热循环、5.7稳态湿热对测试的要求GB /T 2423.24-1995太阳辐射试验IEC60068-2-1:2007 低温试验方法AbIEC60068-2-2:2007 高温试验方法BbIEC60068-2-30:2005 交变湿热试验方法DbIEC60068-2-78:2007 恒定湿热试验方法CabGJB 150.3A-2009 高温试验GJB 150.4A-2009 低温试验GJB 150.9A-2009 湿热试验的试验标准要求 创新点:该套整车试验舱为四通道轮胎耦合道路模拟系统,主要由气候模拟试验室主体、升降温装置、新风换气系统、电气控制系统构成。该系统对用于乘用车结构耐久性、驾驶平顺性测试,以及早期模型评估、车身疲劳、异响BSR、噪声振动NVH、乘坐舒适性等测试。可实施整车高低温静态存放试验、如整车除霜、除雾性能试验、整车冷起动性能试验、整车采暖及制冷性能试验、整车热平衡试验、零部件耐高低温试验等。车辆轮距及轴距调整范围大,且采用自动调节,方便快捷,提高设备运行效率盖板采用隔热材料,隔热效果更好,盖板移动采用自动装置,更加便捷
  • 全国首个城市双碳模拟器在济南发布
    6月8日,第一届城市碳达峰碳中和高端战略研讨会暨济南双碳模拟器发布会召开,全国首个城市双碳模拟器——济南双碳模拟器正式发布。据介绍,济南双碳模拟器主要功能包括天空地碳监测多源数据的预处理、碳源汇动态模拟反演、减污降碳协同模拟等功能板块。模拟器的研发以济南市为应用目标,充分考虑了通用性和易移植性,可推广至各级行政区域、河流流域、不同规模的各种类型园区、不同行业或领域,服务各级政府、各行业部门等,使碳排放和碳汇监测、核算、预测预警、调度管理等实现数字化和智能化,实现数字双碳动态管理。目前,济南双碳模拟器的大气二氧化碳模拟和同化反演子模块已经顺利移植到国家超级计算济南中心服务器上并成功运行,开始为济南碳监测试点提供技术支持。城市双碳模拟器将对城市绿色低碳高质量发展提供重要数值模拟技术平台,能为政府碳排放动态调控和产业优化升级管理提供有力科学支撑,为我国众多城市实现碳达峰目标和碳中和愿景保驾护航。济南市科技局党组书记、局长陈西武介绍到,近年来,济南市紧紧围绕“双碳”工作目标,加快推动绿色低碳发展,成功申报国家碳监测评估试点城市,成为全国8个综合试点之一,率先开展了城市大气温室气体监测评估工作,为城市碳监测评估体系建设贡献了“济南案例”。中科院大气所在济南成立齐鲁中科碳中和研究院,为济南市聚集和培养了一批技术创新团队,为济南市碳排放监测和评估提供了技术支撑,特别是此次发布的济南双碳模拟器,必将推动相关绿色科技成果在济南落地转化,为济南市实现“双碳”目标奠定坚实基础。
  • 中国科大量子模拟取得新进展
    中国科学技术大学潘建伟、苑震生等与清华大学翟荟、兰州大学么志远等合作,使用自主开发的超冷原子量子模拟器,研究了格点规范场理论中的非平衡态热化过程与量子临界性之间的关系,揭示了具备规范对称性的多体系统处于量子相变临界区域时易于热化到平衡态的规律。这项研究成果近日以“编辑推荐”的形式发表于《物理评论快报》。规范理论和统计力学是物理学的两大重要基础理论。从经典电动力学的麦克斯韦方程组到描述基本粒子相互作用的量子电动力学、标准模型等,都是满足特定群对称性的规范理论。统计力学,则是基于玻尔兹曼等提出的最大熵原理,将大量微观粒子(原子、分子等)组成的系综的微观状态与其宏观统计规律连接起来的学科,如微观粒子的能量分布是如何影响其压力、体积或者温度等宏观量的。那么,由规范理论描述的、远离平衡态的量子多体系统会热化到热力学平衡态吗?回答这一问题将推动人们对规范理论、统计力学及两者关系的理解。虽然理论物理学家们提出了各种模型来分析这一问题,但是在实验上难于构建一个既由规范理论描述、又可人工操控并观测其热化过程的物理体系。近年来,超冷原子量子模拟器的出现为同时研究规范理论和统计物理提供了理想的实验平台。2020年,中国科大的研究团队开发了71个格点的超冷原子光晶格量子模拟器,首次对U(1)格点规范理论--施温格模型的量子相变过程进行了实验模拟;2022年,他们对格点规范场理论中非平衡态过渡到平衡态的热化动力学进行了模拟,首次在实验上证实了规范对称性约束下量子多体热化导致的初态信息“丢失”。近期,此次工作的合作者翟荟和么志远等通过理论研究指出,在此类格点规范模型中,量子热化和量子相变之间存在关联,并从反铁磁Neel态出发,预言系统只有在量子相变点附近才能达到完全的热化 。进一步观测格点规范理论的量子热化和量子相变之间的关系,对之前的实验能力提出了新的挑战:如何在单格点精度原位地、可区分原子数地操控和探测多体量子态。潘建伟、苑震生团队在他们已有的超冷原子量子模拟器基础上,将量子气体显微镜、自旋依赖超晶格和可编程光学势阱等技术相结合,开发了单格点精度、粒子数可分辨的原子操作和检测技术。基于此,他们得以制备和探测任意原子构型的多原子量子态,并在满足规范对称性约束下,追踪多体量子态的动力学演化过程。在该工作中,他们在实验中制备了特殊原子构型的初态,利用绝热演化的方法研究了满足规范对称性约束的量子相变过程,通过有限尺寸标度理论首次在实验中精确地确定了相变点。同时,他们研究了同一构型初态在远离平衡条件时的退火动力学过程,揭示了具备规范对称性的多体系统处于量子相变临界点附近时易于热化到平衡态的规律。
  • 《柳叶刀》:工作狂,你拼的是性命
    p style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 400px HEIGHT: 267px" title="u=3980404362,3984385609& fm=21& gp=0.jpg" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/83842343-2529-44fc-97d1-4dde433bc4ea.jpg" width="400" height="267"//pp  顶级医学期刊《柳叶刀》最近发表的一项大规模研究表明,工作时间长会显著提升中风和冠心病的患病风险。由此可见,加班加点地工作的确不利于健康,甚至会危及你的生命。/pp  为了研究工作时间对心血管疾病的影响,伦敦大学学院的Mika Kivim ki教授领导研究团队收集了大量的相关数据。他们在25项研究的数据中分析了工作时间与冠心病之间的关系。这些研究涉及欧洲、美国和澳大利亚的六十多万男女,平均时间跨度为8.5年。研究显示,与标准工作时间(每周工作35-40小时)相比,每周工作55小时以上会使冠心病风险提高13%。这一结论已经将年龄、性别、社会经济地位等因素考虑在内。/pp  研究人员还用17项研究的数据分析了工作时间与中风之间的关系。这些研究涉及五十多万男性和女性,平均时间跨度为7.2年。研究表明,与标准工作时间相比,每周工作55小时以上会使中风的风险提高33%。/pp  值得注意的是,研究人员发现工作时间越长中风几率就越高。举例来说,与标准工作时间相比,每周工作41-48小时会使中风风险提高10%,每周工作49-54小时会使中风风险提高27%。/pp  研究人员指出,尽管这其中的具体机制还有待于进一步的研究,不过长时间工作带来的高风险应该和一些不健康的行为(比如运动不足和大量饮酒)以及反复触发压力应答有关。/pp  “将所有相关研究结合起来进行分析,使我们能够更准确的分析工作时间与心血管疾病之间的关联。人们应当注意的是,长时间工作会显著提升中风和冠心病的风险,”Kivim?ki教授说。/pp  《柳叶刀》同时还发表了瑞典Ume大学Dr Urban Janlert的点评文章,Janlert 指出:“工作时间长并不是一件微不足道的小事。在OECD(经济合作与发展组织)成员国中,土耳其每周工作五十小时以上的人最多(43%),荷兰最少( 1%)。在所有OECD成员国中,平均12%的男性雇员和5%的女性雇员每周工作五十小时以上。虽然一些国家对于工作时间是有立法的,但这些法规的实施情况有时并不理想。鉴于工作时间是中风(甚至冠心病)的重要决定因素,我们应当对此给予足够的重视。”/p
  • 慕尼黑,不一样的岛津
    慕尼黑上海分析生化展于2020年11月16-18日在上海新国际博览中心举办。岛津以“Celebrating 50 Years of MS Innovation (1970-2020)”为主题,亮相“慕尼黑上海生化展”。 此次“慕尼黑上海分析生化展”,岛津打破传统展会模式,采用无展机,将现代与科技结合,智能化、网络化的展区,我们紧跟行业热点,布局更清晰,为与会者带来不一样的体验。 无展机形式,四地实时连线 此次展会岛津采用了创新的无展机模式,全程使用电子屏幕介绍岛津最新仪器及解决方案。 在展会现场还增加了现场连线环节,现场连线日本、上海分析中心、北京创新中心,让现场的参会者可以通过连线的方式进行交流。 中日连线北京创新中心连线 上海分析中心连线 技术交流 岛津分析仪器和产业机械产品被广泛用于各个领域,此次以行业为出发点,为了更好地与客户深入探讨行业最热门的应用与解决方案,展台现场设置了“现场技术交流区”。 岛津分析计测事业部市场部胡晓慧经理发表了题为《小块头 大能量―MALDImini-1 数字离子阱质谱及应用介绍》,报告中介绍了MALDImini-1基质辅助激光解吸电离数字离子阱质谱仪的基本情况及在生命科学领域的应用。岛津分析事业部市场部刘麟经理发表了为题《系统解析HSA 非酶糖化位点的临床指导意义》,报告介绍了人血清白蛋白(HSA)非酶糖化位点的质谱定性定量分析过程以及影响糖尿病人药效的重要因素。本报告通过质谱技术对HSA非酶糖化位点进行系统解析,并以实例阐明其对临床用药的指导意义。岛津分析计测事业部市场部覃冰发表了题为《点亮未来―岛津Lightway 光反应评价系统在光化学中的应用》,岛津全新推出的Lightway PQY-01 光反应评价系统,可自动测量吸收光子数,并用于光反应量子产率的计算。无需复杂的前处理过程及暗室操作,可以快速追踪光化学反应中的中间产物及最终产物。 岛津(上海)实验器材有限公司王磊发表了题为《化繁为简,一步到位——SHIMSEN Q 系列多兽残快速前处理分析方案》,为了满足多兽残同时测定的需求,岛津带来了一步法快速前处理小柱——SHIMSEN QVet系列。 岛津(上海)实验器材有限公司涂奇奇发表了题为《岛津消耗品一站式解决方案》,岛津(上海)实验器材有限公司(简称SGLC)可提供分析领域所需的各类耗材,既包含了通用性的液相气相色谱柱、SPE、样品瓶、针头滤器等,也包含了特定项目所需的特定耗材,如脂质体前处理、寡核苷酸前处理,同时也可提供定性定量所需的标准品内标等。 岛津上海分析中心参观 除此之外,本次展会还增加了参观岛津“分析中心”环节,由岛津展台直接前往岛津上海分析中心实地参观。展会现场,岛津分析计测事业部市场部陈志凌经理、邓力经理、梁志莹经理以及侯艳红经理接受采访,各位经理分别从不同的行业热点介绍岛津行业解决方案及最新产品信息。陈志凌经理 邓力经理 梁志莹经理 侯艳红经理
  • 赛默飞世尔科技水泥行业巡回研讨会
    完美您的工艺流程,引领先进的分析技术中国, 上海(2011年3月21日)-服务科学全球领先的赛默飞世尔科技公司宣布,将于2011年度举办应用于水泥行业的先进的解决方案地区研讨会巡演。研讨会第一站将于4月7日在云南大理拉开帷幕。 会议针对用户原料质量控制的主题展开,对目前水泥行业的质量控制难题进行交流,如生料合格率,游离钙控制,生料均化措施等。并邀您体验我们的跨带式在线分析仪及荧光分析仪在水泥行业的解决方案。 赛默飞世尔科技(Thermo Scientific)的在线分析仪及其过程优化软件,是目前世界上对水泥生料质量进行控制的最有效的手段。国际大型水泥项目都把Thermo Scientific在线分析仪作为一种标准配置,广泛运用于水泥生产线中。目前国内水泥行业的一些主要企业项目均已使用该仪器,并且获益明显。2005年某水泥有限公司又在国内首创用在线分析仪取代预均化堆场,此举既简化了水泥生料均化工艺,又使熟料质量得到稳定和提高,从而既降低了基建费用,又为后期生产节约成本打下良好的基础。 在此次用户研讨会上,我们将向您热忱地介绍在线分析仪的最新应用及在线分析仪的最新发展。 我们不断地领导创新和独特的产品解决方案,帮助您达成目标。我们设计、生产和提供高可靠的仪器,可用于您所在的水泥行业,并致力于提供满足您需要的解决方案。欲了解更多赛默飞世尔科技在水泥行业的解决方案,请登录:www.thermo.com.cn/cement。 Thermo Scientific是服务科学世界领先的赛默飞世尔公司旗下品牌。 Thermo Scientific 跨带式在线元素分析仪Thermo Scientific ARL X射线荧光分析仪关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近 110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com,或中文网站:www.thermo.com.cn, www.fishersci.com.cn。
  • 德国新帕泰克将于4月24-26日参展梅州水泥粉磨会
    一、水泥质量与民生经济水泥作为国民经济建设中的不可或缺的基础材料,在经济发展中扮演重要角色,水泥质量的好坏,直接影响到国家的百年大计,也涉及老百姓的民生问题,不容许出现任何闪失。提高水泥生产质量,对提高我国建设工程质量具有重要意义。 尽管国家市场管理总局、住房与城乡建设部等相关主管部门对包括水泥在内的建筑、建材行业质量提升多次提出严格要求,但在市场上仍频繁爆出水泥质量不合格的问题,并且由于水泥质量不合格引发的建筑质量事故层出不穷。二、水泥的粒度分布(级配)与质量水泥颗粒的粒度分布(级配)对水化有着直接的关系。1μm 水泥颗粒:加水后便立即水化,还没等水泥硬化就已经完成水化,水化后的颗粒只是起到细微颗粒的填充作用,对水泥的强度没有贡献,因此宜没有。1~3μm 水泥颗粒:水化速度较快,只对1天强度有贡献,3μm的颗粒过多(含1μm的颗粒)会造成水泥需水量增大、凝结时间缩短,而细粉过多又会影响水泥在混凝土中的使用,造成混凝土外加剂用量增多、混凝土坍落度减小、坍落度经时损失加快、水泥早期(1天)水化热集中释放,易引发混凝土的温度裂缝,因此要限制其含量(一般以10%为宜)。3~32μm 水泥颗粒:水化速度正常,是3天到28天强度的主要提供者(32μm 的颗粒28天基本完全水化),其含量越多越好,一般应65%(65%~75%)。45μm 水泥颗粒:水化速度较慢,完全水化时已经超过28天,有一部分强度无法在28天内发挥出来,因此其含量也要限制,应10%。65μm 水泥颗粒:水化速度更慢,28天只水化了很少一部分,3个月水化不到一半,其后期强度虽然仍有增长,但水泥企业已无法实现其价值,因此65μm 的颗粒宜没有。三、传统粒度分析法 vs 激光粒度分析法◆ 筛分法:主要反映水泥中粗颗粒含量,无法分辨32µm以下颗粒粒度分布,更无法控制1-3µm的量。◆ 比表面积法:主要反映水泥中细颗粒含量,只能得到比表面积值,用于间接地评估粗细变化。◆ 激光粒度法:细粉和粗粉颗粒不同粒级的含量都能反映出来,可以给出详尽的粒度分布结果。四、来自德国的干法激光粒度检测技术世界首台干法分散系统RODOS原型由于首代的激光粒度仪采用湿法分散,最初的水泥粒度检测只能用有机溶剂测试,这不仅效率低,也增加了很多溶剂使用与处理的成本。德国新帕泰克,做为一家以粉体研究为背景的技术型公司,于1984年开创了世界首台专利的干法激光粒度仪HELOS | RODOS,为众多行业的粒度检测打开了新的视野。如今,干法激光粒度仪也在水泥行业得到了大量的应用。实验室干法激光粒度仪HELOS | RODOS水泥5次取样测试重复性五、水泥干法在线粒度检测技术相较实验室水泥粒度分析而言,在线测试更能够及时有效的控制生产工艺。一方面,在线检测能够连续监测水泥产品的粒度分布,另一方面,在节约人力成本的同时,由于其实时性大大较少了在粒度变化过程中调整所需的能耗与物耗。MYTOS系统是整合HELOS和RODOS系统的核心技术,专门为了在实际生产线条件下进行in-line、on-line和at-line的粒度测试而特殊设计的粒度测试系统。MYTOS | VIBRI应用于自动化实验室MYTOS | MIXER应用于水泥生成线MYTOS | MIXER应用于水泥生成线的产品切换过程在连续的生产过程中MYTOS可以实时监测,参与粉磨控制,以保证质量稳定。在进行产品切换时,在线控制技术可完成快速转换。由此,生产企业就无需专门设置一个料仓用来储存在产品切换时所产生的中间不合格产品,节约成本。六、2021.4.24-26 梅州 水泥粉磨会“2021第十三届国内外水泥粉磨新技术交流大会暨展览会”,定于4月24-26日在广东梅州昌盛豪生大酒店举办。会议以“创新赋能、提质增效、绿色低碳”为主题。将就水泥粉磨系统如何通过技术创新、转型升级,高端智能,实现优质高效、绿色低碳、提高企业竞争力等热点问题进行深入交流与探讨。德国新帕泰克有限公司在线项目经理李国翔将应邀出席本届粉磨大会并作报告《在线粒度检测技术关键点及其在水泥粉磨系统中的应用》。同时将在现场设展位,诚邀您莅临43号展位,现场交流。sympatec | 水泥行业sympatec的激光衍射系统涵盖了水泥检测的整个粒度分析范围。在国际水泥市场上,我们已经拥有众多针对产品和工艺过程的安装案例。包括质控实验室(离线应用)、集成自动化实验室(在线应用)和在水泥粉磨和分级过程中实时在线进行粒度分析的应用(在线应用)。正确的粒度分析结果的成功应用,将帮助用户及时调整和优化生产工艺,确保水泥产品的质量。期待与您的合作!
  • 问道双碳目标,看岛津TOC-L助力水泥行业碳中和检测!
    导读党的二十大报告指出,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。2022年底在海南博鳌举行的以“碳中和——国际视野谋篇布局”为主题的“第二届碳中和博鳌大会”,深入探讨了全球应对气候变化的共识和措施、欧盟碳边境调节机制、中国“双碳”目标顶层设计、碳中和愿景下区域和企业如何做好战略转型布局等议题。众所周知,水泥行业是二氧化碳排放大户之一。水泥生产的碳排放来源主要有:原料碳酸钙的分解直接排放、燃料的燃烧直接排放和生产中的间接排放等。因此,需要研制低碳材料、对混凝土再利用和使用替代燃料,才能最大化实现“双碳”目标。岛津一直致力于碳中和检测技术的研发,尤其对水泥或混凝土碳化中TOC检测及胺类水溶液中CO2吸收量的评估提供解决方案,为“双碳”目标贡献力量。碳达峰碳中和小科普碳达峰是指某个地区或行业,年度温室气体排放量达到历史最高值,是温室气体排放量由增转降的历史拐点,标志着经济发展由高耗能、高排放向清洁低能耗模式的转变。碳中和是指某个地区在一定时间内,人类活动直接或间接排放的碳总量,与通过植树造林、工业固碳等吸收的碳总量相互抵消,实现碳“净零排放”。二者之间,先达到碳达峰,再实现碳中和。碳达峰是基础,碳中和则是低碳发展的终极目标。解决方案1水泥或混凝土碳化定量评价由于混凝土中含有大量钙,通常呈强碱性,吸收空气中的二氧化碳等气体后,形成碳酸钙,碳化逐渐加重,可能会导致产品劣化。因此,在研究水泥产品改良和材料开发过程中,需要正确掌握材料中的碳酸钙含量,以定量评价碳化。分析利器岛津TOC-L 固体样品测定系统TOC -L固体样品测定系统方法特点● 可使用TOC固体样品测定系统进行IC测定,由此迅速且轻松地测定碳酸钙含量;● 最大可测定1g样品,因此可减小样品不均匀所产生的影响;● 与通常使用酚酞、目测进行的评价不同,可通过定量,以数值确认碳酸钙含量细微差异。图1、水泥中碳酸盐含量随时间的变化图由上图可见,刚刚开封的样品几乎不含无机碳(IC),样品在大气环境中静置约3个月后吸收了空气中的二氧化碳,IC浓度增加至约1%。使用TOC-L固体样品测定系统,可定量确认水泥等样品中碳酸盐含量随时间的变化,为研究水泥产品改良和材料开发提供依据。2胺类水溶液吸收CO2评价当前,CO2分离回收方法中常用胺类水溶液,要求其不仅要与CO2立即发生反应,而且吸收后的CO2回收方便。分析利器岛津总有机碳分析仪TOC-L 和总氮测定单元TNM-LTOC-L和总氮测定单元TNM-L方法特点● 可使用TOC-L,评价通过胺类溶液分离、回收温室效应气体CO2 的过程;●通过对胺类溶液进行IC 测定,可求出溶解CO2 和碳酸氢离子浓度等无机碳浓度;● 也可通过TOC/TN 测定,进行胺类溶液的浓度管理。吸收CO2 气体前后的胺类溶液IC、TN(总氮)、TOC测定结果如下表所示(各测定值是经稀释倍数校正后的值)。注:AMP胺类溶液: 2-胺基-2-甲基-1-丙醇, 化学式为(CH3)2C(NH2)CH2OH,制备为20 wt%由表1可知,通过吸收CO2气体,AMP溶液的IC浓度大幅增加至1000倍以上。胺类溶液吸收CO2气体,CO2以碳酸氢根离子的形式溶解于溶液中,导致IC浓度增加。而TOC和TN浓度则没有较大变化。由此可知,此次CO2气体吸收试验,没有对胺类溶液浓度产生较大影响,回收具有良好的稳定性。结论岛津也一直在致力于碳中和检测技术的研发,TOC-L 固体样品测定系统可对水泥或混凝土碳化中TOC进行测量,TOC-L/TNM-L组合可对胺类水溶液中CO2 吸收量评估及管理,为研制低碳材料、对混凝土再利用和使用替代燃料提供技术支撑,为水泥行业实现“双碳”目标做贡献。撰稿人:唐国轩本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn
  • 南京工业大学与赛默飞世尔科技合作开发水泥生产及质量分析技术
    2009年7月1日下午在南京工业大学科技创新大楼,国家“973”计划项目首席科学家南京工业大学材料科学与工程学院常务副院长沈晓冬教授与赛默飞世尔科技(中国)有限公司科学仪器事业部商务运营副总裁孙建一签署了水泥分析技术合作协议。南京工业大学是国内水泥专业教学和科研的主要院校之一,并承担国家“973计划项目-水泥低能耗装备与高效应用基础研究”重大基础研究课题。双方同意在水泥行业中的分析技术及应用领域中进行紧密的合作,促进中国的水泥行业技术水平和节能减排能力的提高,让水泥生产大国真正成为水泥生产强国。  参加合作签字仪式的有南京工业大学党委书记王德明教授以及材料学院和校有关部门的领导。  赛默飞世尔科技公司是一家从事分析仪器技术开发和制造的公司。其产品在国内外水泥行业生产和质量控制中有广泛的应用。公司希望通过与南京工业大学的合作将其分析仪器技术紧密地与中国水泥行业的实际相结合,开发出适应于中国实际的应用方法,从而为中国水泥行业的发展尽些微薄之力。 合作签字仪式孙建一先生与沈晓冬教授签署合作协议  关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific,原热电公司)   赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过105亿美元,拥有员工约3万4千人,在全球范围内服务超过35万家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域所遇到的从常规测试到复杂研发的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健、科学研究、安全和教育领域的客户提供一系列实验室装备、化学药品及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科学研究的飞速发展不断改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com(英文)或www.thermo.com.cn(中文)。
  • 问道双碳目标,看岛津TOC-L助力水泥行业碳中和检测!
    导读党的二十大报告指出,推动经济社会发展绿色化、低碳化是实现高质量发展的关键环节。2022年底在海南博鳌举行的以“碳中和——国际视野谋篇布局”为主题的“第二届碳中和博鳌大会”,深入探讨了全球应对气候变化的共识和措施、欧盟碳边境调节机制、中国“双碳”目标顶层设计、碳中和愿景下区域和企业如何做好战略转型布局等议题。众所周知,水泥行业是二氧化碳排放大户之一。水泥生产的碳排放来源主要有:原料碳酸钙的分解直接排放、燃料的燃烧直接排放和生产中的间接排放等。因此,需要研制低碳材料、对混凝土再利用和使用替代燃料,才能最大化实现“双碳”目标。岛津一直致力于碳中和检测技术的研发,尤其对水泥或混凝土碳化中TOC检测及胺类水溶液中CO2吸收量的评估提供解决方案,为“双碳”目标贡献力量。碳达峰碳中和小科普碳达峰是指某个地区或行业,年度温室气体排放量达到历史最高值,是温室气体排放量由增转降的历史拐点,标志着经济发展由高耗能、高排放向清洁低能耗模式的转变。碳中和是指某个地区在一定时间内,人类活动直接或间接排放的碳总量,与通过植树造林、工业固碳等吸收的碳总量相互抵消,实现碳“净零排放”。二者之间,先达到碳达峰,再实现碳中和。碳达峰是基础,碳中和则是低碳发展的终极目标。岛津解决方案1水泥或混凝土碳化定量评价由于混凝土中含有大量钙,通常呈强碱性,吸收空气中的二氧化碳等气体后,形成碳酸钙,碳化逐渐加重,可能会导致产品劣化。因此,在研究水泥产品改良和材料开发过程中,需要正确掌握材料中的碳酸钙含量,以定量评价碳化。分析利器岛津TOC-L 固体样品测定系统TOC -L固体样品测定系统方法特点● 可使用TOC固体样品测定系统进行IC测定,由此迅速且轻松地测定碳酸钙含量;● 最大可测定1g样品,因此可减小样品不均匀所产生的影响;● 与通常使用酚酞、目测进行的评价不同,可通过定量,以数值确认碳酸钙含量细微差异。图1、水泥中碳酸盐含量随时间的变化图由上图可见,刚刚开封的样品几乎不含无机碳(IC),样品在大气环境中静置约3个月后吸收了空气中的二氧化碳,IC浓度增加至约1%。使用TOC-L固体样品测定系统,可定量确认水泥等样品中碳酸盐含量随时间的变化,为研究水泥产品改良和材料开发提供依据。2胺类水溶液吸收CO2评价当前,CO2分离回收方法中常用胺类水溶液,要求其不仅要与CO2立即发生反应,而且吸收后的CO2回收方便。分析利器岛津总有机碳分析仪TOC-L 和总氮测定单元TNM-LTOC-L和总氮测定单元TNM-L方法特点● 可使用TOC-L,评价通过胺类溶液分离、回收温室效应气体CO2 的过程;●通过对胺类溶液进行IC 测定,可求出溶解CO2 和碳酸氢离子浓度等无机碳浓度;● 也可通过TOC/TN 测定,进行胺类溶液的浓度管理。吸收CO2 气体前后的胺类溶液IC、TN(总氮)、TOC测定结果如下表所示(各测定值是经稀释倍数校正后的值)。表1、AMP胺类溶液测试结果样品IC测试(%C)TN测试值%N)TOC测试值(C%)CO2吸收前0.001183.3711.7CO2吸收后1.263.3411.4注:AMP胺类溶液: 2-胺基-2-甲基-1-丙醇, 化学式为(CH3)2C(NH2)CH2OH,制备为20 wt%由表1可知,通过吸收CO2气体,AMP溶液的IC浓度大幅增加至1000倍以上。胺类溶液吸收CO2气体,CO2以碳酸氢根离子的形式溶解于溶液中,导致IC浓度增加。而TOC和TN浓度则没有较大变化。由此可知,此次CO2气体吸收试验,没有对胺类溶液浓度产生较大影响,回收具有良好的稳定性。结论岛津也一直在致力于碳中和检测技术的研发,TOC-L 固体样品测定系统可对水泥或混凝土碳化中TOC进行测量,TOC-L/TNM-L组合可对胺类水溶液中CO2 吸收量评估及管理,为研制低碳材料、对混凝土再利用和使用替代燃料提供技术支撑,为水泥行业实现“双碳”目标做贡献。撰稿人:唐国轩本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。如需深入了解更多细节,欢迎联系津博士 sshqll@shimadzu.com.cn
  • 网络直播:默克为您解读《无菌工艺模拟试验指南》要点
    默克为您解读《无菌工艺模拟试验指南》时间:2017年7月21日 13:30-14:30 本次课堂针对《无菌工艺模拟试验指南》中相关内容,您可以了解到: 无菌制剂生产工艺及模拟范围 培养基的灭菌与除菌风险 最差条件的选择与干预设计 过往缺陷案例展开分析与讨论我们邀请您共同探讨,加深对无菌工艺模拟试验及指南的理解。相关法规无菌工艺模拟试验,培养基模拟灌装的相关要求GMP附录1 无菌药品 第十章第四十七条 无菌生产工艺验证要求培养基模拟灌装试验首次验证应连续进行3次合格试验。之后每班次半年进行1次,每次至少一批。《无菌工艺模拟试验指南》(无菌制剂)和(无菌原料药)国家食品药品监管总局食品药品审核查验中心组织起草了该指南,结合近年来在无菌药品生产企业GMP认证检查和跟踪检查中发现的无菌工艺模拟试验缺陷情况,以指导和规范无菌药品生产企业开展无菌工艺模拟试验。 日期: 2017年7月21日 下午: 13:30 - 14:30 主讲人: 韩璐璐 默克微生物监控市场部参与该《无菌工艺模拟试验指南》的编写工作,专注于微生物检测的应用与研究,先后就职于制药及医疗器械质量控制行业,从事微生物实验室及厂房设计及验证,质量管理,微生物检测等工作。熟悉食品药品微生物检测,生产过程环境监控,GMP管理。扫描以下二维码,报名赢取精美礼品!根据用户参与课堂的活跃度抽取:一等奖 象印保温杯 3名二等奖 充电宝 6名三等奖 魔方插座 10名根据用户参与课堂的时长抽取:时间达人奖 不倒杯 、笔记本 共30名
  • 美海底18米深建实验室 模拟执行太空任务
    两名宇航员、一名海底工程师和一名经验丰富的科学家将会置身于佛罗里达东海岸的宝瓶座海底实验室,模拟执行太空任务。  新浪科技讯 北京时间5月8日消息,据美国太空网报道,美国宇航局计划于近期展开一次海底实验,模拟执行太空任务。届时,两名宇航员、一名海底工程师和一名经验丰富的科学家将会置身于佛罗里达东海岸的海底,模拟执行太空任务,从而检验外太空探测的新理念,掌握更多有关在极端恶劣环境下进行工作的知识。  美国宇航局5月4日宣布,将于本月10日开始进行第14次海底实验,为期14天。这次实验是NASA名为“极限环境任务实施”(NEEMO)项目的一部分。  加拿大宇航局宇航员克里斯-哈德菲尔德是此次海底实验的领导者。克里斯是一名资深宇航员,有过多次太空行走经历。从本月10日起,克里斯将带领其他参加实验的人员,在“宝瓶宫”海底实验室体验太空生活环境,展开模拟执行太空任务的实验。  据悉,美国宇航局(NASA)在佛罗里达州Key Largo附近的海底建立了一个名为宝瓶宫(Aquarius)的海底模拟实验室。这个能容纳6个人的实验室能够训练宇航员在模拟的环境下熟悉太空飞行,并开展一系列科学实验训练。宝瓶宫模拟器长14米,宽3米,装备有全套的设备,位于海面一下18米。借助于这个模拟器,宇航员不必要再等候轮到登上航天飞机或者进入国际空间站的机会去体验太空生存环境。  本月10日开始的此次海底模拟实验,将会利用海床模拟其他行星的表面和低重力环境。为准备此次海底实验,2009年10月潜水员在宝瓶宫模拟器附近放置了着陆器、探测车和模拟机械臂的小型吊车。  模拟执行太空任务  据悉,执行此次海底模拟实验的成员将会在宝瓶宫海底实验室内生活、进行模拟太空行走、操纵小型吊车来移动实验室,这同在外星球上搭建宿营地非常相似。  当潜水员执行操作并检测这些技术时,将会为美国宇航局工程技术人员提供非常有价值的信息和反馈。预计在此次的海底实验中,实验人员将会从着陆器上取下一个模拟月球车、从着陆器上取下少量荷载并模拟将一名失去行动能力的宇航员从海床转送回舱内。  据了解,此次试验的着陆器和探测车模拟器同美国宇航局考虑用于未来行星探测的着陆器和探测车大小相仿。模拟着陆器的宽度比一辆校车的长度还要大,几乎是其三倍高。宽13.7米,高8.5米,有一个3米高的吊车。模拟探测车比一辆SUV稍大,高2.4米,长4.3米。  训练海中溅落  哈德菲尔德2001年4月份航天飞机执行STS-100任务时,执行过两次太空行走任务,操纵国际空间站的Canadarm2机械臂。1995年他还在STS-74任务中,执行过大量操纵航天飞机Canadarm的任务。其他参加此次海底实验的人员包括,美国宇航局宇航员兼太空飞行医生托马斯-马斯伯恩,“月球车”副项目经理安德鲁和科学家史蒂夫-夏贝尔。北卡罗来纳大学的詹姆斯和内特-本德是建设外星球露营地的技术人员,他们将会提供工程技术支持。  在宝瓶宫实验室内时,实验小组将会进行生命科学实验,主要关注在极端环境下人们的行为、表现和心理。此次实验还将对自动开展工作展开研究。也就是说,实验中将会有一段时间成员间的通信和任务控制中心的通联将受到限制,这中状况在未来人类探索火星或月球时也将会遇到。  据悉,宝瓶宫实验室归属于美国国家海洋和大气管理局,由北卡罗来纳大学操作运行。
  • 最新研究:石墨单分子层孔道DNA测序法
    美国国家标准与技术研究院(NIST)近期提出了一种高效、精确的DNA测序方法。通过将DNA分子从超薄的石墨片层结构的孔洞中拉动,通过测量石墨孔洞边缘产生的电位变化,从而实现高速、高精度、高效率的DNA测序。该方法不同于以前的桑格尔测序法以及第二代第三代测序法。相关工作发表在《Nanoscale》上。  NIST的研究表明,该方法可以在一秒钟时间内,识别约660亿个碱基, 而且有90%的准确性,并且没有假阳性(false positive)。现在的这个测序还仅仅停留在概念层次,如果真的能够被实验证明,该方法可能最终会比会常规DNA测序更快和更便宜,是真正面向未来的测序方法。  在20世纪70年代开发的常规测序,涉及分离、复制、打标签和DNA的重组件,来读取的遗传信息。NIST的新方法则基于将DNA拉过纳米孔道的理论。这个概念 开创于20年前,基于带电粒子(离子)通过纳米通道,会引起电位的变化。时至今日,这个想法仍然很流行,但会造成诸如不必要的背景电流信号噪声、或干扰,也面临着选择性不足的挑战。  相比之下,NIST的新测序流程,是要建立临时的化学键,依靠石墨烯的能力,从打破这些化学键,将机械应变信号转变为电流信号。这实际上是一个很小的应变传感器,科学家认为他们虽然没有发明完整的技术,但是提出了一个新的物理原则,即有可能是远远优于其他测序方法。由于它的电性能和小型化的薄膜结构,石墨烯是在纳米孔测序概念中非常合适。在新的NIST法,石墨烯纳米带(4.5X15.5纳米)上有多个纳米孔道(2.5纳米宽),其中可以通过碱基。  使用计算机模拟该系统在室温下在水中进行测序,胞嘧啶附着到纳米孔,可以检测到鸟嘌呤。甲单链DNA分子从纳米孔通过,当鸟嘌呤通过是,与胞嘧形成啶氢键。当DNA的不断移动,石墨烯被猛拉,然后滑回原来的位置,键锻裂,从而出现电流变化。  研究人员利用与理论相结合的模拟数据,来估计可测量信号变化的水平。信号强度是在毫安范围内,比早先的离子电流的纳米孔的方法信号更强。基于90%的准确率的性能,而无需任何误报(没有假阳性),研究人员认为,相同的DNA链的四次独立的测量将产生99.99%的精度,可以达到测序人类基因组所需要的精确度。  理论分析表明,基本的电子过滤方法,可以分离出有用的电信号,而不需要复杂的数据处理,或其他严格限制的操作条件。除了连接碱基,纳米孔,所有的传感器组件已通过其他研究小组用实验证实可行。这项研究的作者得出结论,该测序的新概念充满了希望,这可能是新一代颠覆时代的新概念。
  • 清华大学团队模拟日本核污水排海:240天到达我国沿海
    2023年8月22日,日本首相岸田文雄宣布,将从24日开始向海洋排放福岛第一核电站核污染水。东京电力公司已公布了向海洋排放的详细步骤。按计划,排放前在处理过的水中加入大量海水,如果确认浓度降低到预想的水平,将在17天内排放第一批共7800吨核污染水。2023年度预计排放约3.12万吨,氚总量为5兆贝克勒尔,约为东电年计划排放量上限(22兆贝克勒尔)的两成。今天上午,一则“有研究模拟日本核污水排海扩散过程:240天到达中国沿海,1200天后覆盖北太平洋”的消息,引发网友热议。据了解,该研究来自清华大学的团队。2021年,清华大学就污水排放做了核废水在太平洋扩散机理的实验。清华大学深圳国际研究生院海洋工程研究院张建民院士、胡振中副教授团队从宏观和微观两种不同的角度分别建立了海洋尺度下放射性物质的扩散模型,并实现了福岛核废水排放计划的长期模拟。氚的宏观扩散模拟结果宏观模拟结果表明,核废水在排放后240天就会到达我国沿岸海域,1200天后将到达北美沿岸并覆盖几乎整个北太平洋。随后,污染物一边在赤道洋流的作用下沿着美洲海岸向南太平洋快速扩散,另一边通过澳大利亚北部海域向印度洋转移。值得注意的是,尽管污染物的排放位置是在福岛附近,但随着时间的推移,污染物高浓度区域将沿着35°N线附近向东延伸,从开始的东亚附近海域扩散到北美附近海域。在第2400天时,中国东南沿岸海域主要呈现浓度较低的浅粉色,而北美西侧海域已经基本被浓度较高的红色覆盖。三个沿海城市及它们附近的污染物浓度变化研究人员进一步选取了日本宫崎、中国上海和美国圣迭戈这三个沿海城市进行对比,从污染物浓度变化曲线图中可以发现,在第4000天时圣迭戈附近的污染物浓度大约为0.01个单位,这一数值已经是宫崎的三倍左右、上海的40倍左右。出现这一现象的原因主要是日本附近强烈的洋流作用,福岛处于日本暖流(向北)和千岛寒流(向南)交汇的地方,所以大部分污染物不会沿着陆地边缘向南北方向迁移,而是随着北太平洋暖流向东扩散。这一结果也意味着,在核废水排放的早期,应主要考虑它对亚洲沿岸的影响。但在后期,由于北美沿岸海域的污染物浓度将持续高于大部分东亚沿岸海域,需要重点关注北美沿岸海域的受影响情况。氚的微观扩散模拟结果除宏观扩散外,研究人员还从微观角度进行了氚的扩散模拟。与宏观扩散分析注重污染物的整体分布不同,微观扩散分析更加关注污染物个体的行为,也因此它能够支持污染物的扩散路径分析。例如,对模拟结果中到达沿岸海域的某三个污染物微粒,以400天为取样间隔,得到它们的运动轨迹。基于这些运动轨迹,可以知道美洲沿岸海域的污染物主要通过横跨太平洋到达。部分污染微粒的运动轨迹值得注意的是,根据日本的排放计划,一单位氚污染物的浓度大约对应每立方米0.29贝可,相比于氚在海洋中的背景浓度来说不算大。然而,这项研究对于污染物长期扩散的预测、核废水排放计划的合理应对以及后续放射性物质浓度的监测仍具有重要意义。在该研究的基础上,还需要通过进一步试验来探究生态环境对于放射性物质的敏感性,确定放射性物质浓度增加对于海洋生态环境和人类生活环境的影响程度,从而最终判断排放核废水这一行为对于整个海洋和人类的影响。相关成果以《福岛核事故处理水的排放——宏观与微观模拟》(Discharge of treated Fukushima nuclear accident contaminated water: macroscopic and microscopic simulations)为题发表在《国家科学评论》(National Science Review)期刊上。
  • 从“小破厂”到全球一哥,光刻机巨头ASML的周期逆袭史
    随着2022年疫情起伏,一些城市进入封闭和静态管理节奏,很多创业公司也进入经营的艰难时刻。穿越周期对任何公司来说都并不容易,此刻我们想梳理和研究一些公司,它们或是某个硬科技领域的隐形冠军,或是一些重要赛道的著名公司,来看看艰难时期它们是怎么成长的。  第一篇我们选择了阿斯麦ASML,“光刻机”作为一个赢者通吃的硬科技领域,在它身上显现了太多科技公司发展的要素——如何押注正确的技术路径?是选择渐进式创新还是颠覆式创新?如何在短时间内做出正确的战略决策?如何发挥出高效的执行力?……这些也都是当下硬科技公司所需要面对的难题。ASML从一个被抛弃的研发项目,屡次走在破产边缘,到如今成为全球光刻机霸主,它如何度过那些绝境时刻?如何小心翼翼地穿越周期?尽管很多公司的成功不可复制,但这样的故事依然是引发思考的绝佳养料。  “他们不来了?他们不来了?他们不能这样做!” ASML总裁兼首席技术官马丁范登布林克差点把他的电话机砸烂。1991年因为海湾战争的爆发,出于安全考虑很多跨国公司禁止高管乘坐飞机。  “他们”指的是IBM,因为这样的禁令,IBM的高管无法来与ASML进行最后的合同谈判。但此时ASML的财务状况几乎进了ICU,如果拿不到IBM的订单,1991年的ASML就会破产。ASML压上了全部身家,为了IBM的订单疯狂努力了好几年,这些努力,都会因为这场跟他们毫无关系的战争而化为泡影。  1991年的ASML,还远不是我们今天看到的ASML。今天ASML风光无限,光刻机被称为现代工业皇冠上的明珠,是制造芯片的核心设备,全世界只有少数几家公司拥有这样的技术。中国芯片产业最大的短板就是EUV光刻机,而这家荷兰公司占有45nm以下高端光刻机80%的市场,而在极紫外光(EUV)领域,ASML是全球独家生产者。  但曾经的ASML,无数次走在资金链断裂的边缘,小心翼翼地穿越经济周期。贯穿始终的,是ASML对技术路径的卓越把握和几乎无止境的研发投入。从推出PAS 2500在光刻机领域站稳脚跟,随后经过改进的PAS 5500进入头部行列,到与台积电合作成果研制浸没式光刻机系列,一举奠定霸主地位。  再到2010年推出第一台EUV光刻机原型,以及通过外延并购形成整体光刻产品组合,从ASML的发展历程中可以看出,要想做出一家战略级硬科技公司,是需要冒多么大的风险,有着多么大的决心,花费多么大的资金,才有可能成长起来。  我们通过书籍、券商研报、媒体报道等资料,研究了ASML的发展史,并结合对硬科技的投资逻辑总结了一些观点。以下,Enjoy:  经济危机救了ASML:我们看到ASML是怎么小心翼翼地穿越经济周期,回过头来看惊诧地发现,其实经济危机救了它   硬科技的艰难抉择——押注改进还是颠覆:ASML真正的崛起里程碑,是选对了技术路径,但有时候成功来自于渐进式创新,有时候又来自于颠覆式创新,选对了一飞冲天,选错了万丈深渊,我们来看看ASML的启示   关键转折点——贵人相助与敌人犯错:企业要想成功,离不开盟友助力与敌人犯错,台积电是ASML的贵人,两家力推的浸没式光刻技术,打败了当时流行的干式光刻技术,这也源自敌人尼康、佳能的错误。当运气来了,要怎么抓住它,看看ASML是怎么做的   合作才能走得更远:今天的ASML 90%的零件其实是外购的,它是一家集成商,背后是美国、日本、欧洲、中国台湾、韩国多家公司与研究所的技术支撑,最终才能量产出极度复杂的EUV光刻机,合作与形成利益共同体是长远之道。  1  经济危机救了ASML  “坐视我们这种高风险企业快速倒闭,是典型的荷兰人做法。如果我们办公室的灯连续13个晚上亮着,政府劳工检验员会要求查看我们的工作许可证。但我们要把一个关键的战略产业拱手让给美国和日本吗?那我只能说,你们以后就去快乐地挤牛奶、搅黄油和种郁金香吧。” 德尔普拉多曾愤愤不平地在接受媒体采访时说。  德尔普拉多是ASM的创始人,他在1984年接手了被飞利浦抛弃的光刻机研发团队,成立了合资公司ASML。ASM是制造芯片生产设备的,但无论从技术和规模上,飞利浦都看不上ASM,所以在寻找接手方时,连谈判的机会都没有给它。  德尔普拉多是个猛人,他几乎吃饭、睡觉和呼吸都在ASM,他的魅力、野心和无畏展露无遗。ASM有欣欣向荣的一面,但也有深陷泥沼的一面。欣欣向荣的是,ASM是荷兰经济惨淡景象中的一颗璀璨明珠,正从一家设备分销公司转型为独立设备制造商,收入开始增长 但深陷泥沼的一面是连年的亏损、不大的规模、面临众多技术先进的竞争对手……普拉多一直在用“芯片是战略产业”这一点来吸引荷兰政府资金的投入,但政府耐心也有限。  直到1983年,飞利浦在其他人那里碰了一鼻子灰,在经历了和3家公司谈判失败后,所有人都士气低落。而ASM在纳斯达克的成功上市,令飞利浦看到也许ASM还是有钱的。在飞利浦高层再一次明确必须放弃像光刻机这样的非核心业务后,必须抓住最后一次机会来挽救光刻机团队,阻止裁员的发生。  飞利浦光刻机项目早期的产品SiRe1 图片来源:Lithography giant:ASML's rise  于是,ASM作为最后一根稻草,会谈开始了。这场会议只持续了1个小时15分钟。“对不起,失陪一小会儿。”普拉多与飞利浦光刻机团队负责人克鲁伊夫聊了15分钟后,他走出房间与团队商量。将近一个小时过去了,他才回来,然后说:“让我们一起做吧。”  光刻机业务符合普拉多的雄心壮志,他制造了芯片生产过程中每一道工序所需要的机器,但唯独缺乏最具战略性的光刻机。  但合并一个光刻机团队也是巨大的冒险。在这场谈判的一年前,ASM的收入才3700万美元,然而仅新一代步进光刻机的研发费用,就将远远超过5000万美元。并且与光刻机所需的先进技术相比,ASM以前掌握的技术简直不值一提。  一家小公司与巨头合作,话语权往往落在谁更需要谁。先进技术令飞利浦在新成立的合资公司ASML中享有很大话语权,为了获得飞利浦Natlab技术实验室的后续访问权限,ASM不得不答应在新公司中与飞利浦平分股权。  飞利浦在交易中还想尽可能节约资金,财务部门起草了一份详细的合资企业必须支付的费用清单,包括为制造20台步进光刻机所需订购的零件和材料费用,以至于“这家新公司买杯咖啡就会破产”。  这就是ASML艰难的成立史,它像一艘好不容易凑齐水手、仍在四处漏水的小船,一边修补一边扬帆起航。这个艰难的开始,与后面ASML所要面临的困难相比,也只是九牛一毛。  从ASML成立的1984年开始,后面连续3年遭遇了市场长时期衰退,行业增长陷入停滞。但研究ASML的学者们提出了一种观点,市场崩溃最终证明是对公司的天赐之物。  为什么说经济危机救了ASML?  荷兰高科技学院(HTI)的董事总经理瑞尼雷吉梅克,以及诸多ASML的早期员工都认为,经济危机打击了当时的巨头,但奇迹般地给了ASML喘息的时间,让它有足够的时间来重塑其研发和生产部门,因为当时刚刚起步的ASML,走错了油压技术路线、装配厂也还根本无法生产真正的大订单。那时如果芯片设备市场特别好,而ASML却卖不出光刻机,那么ASML会立刻失败。  另一方面,由于ASML的定位是光刻机集成商,一些零部件还需要依靠上游生产商,比如镜头,就需要德国蔡司生产,但蔡司当时的产能情况也非常糟糕。如果市场在1984年高速增长,蔡司都无法满足当时光刻机老大GCA的需求,更不可能给ASML足够的供应。  当然,这些认知是用后视镜来看,由ASML早期管理层总结出来的。但在1987年秋天,当时没有人能够感受到这种奇迹。  在经济衰退的这三年,刚刚起步的ASML主要在修炼内功,从一个士气低落、被抛弃的团队,逐渐变成一个自力更生的开发团队,物流和大规模生产系统也趋于成熟,销售和营销也已成为一股重要力量。  这种艰难开局还奠定了一个坚实的心理基础——要坚持熬过周期,在后来ASML多次濒临破产边缘时,都跟ASML在第一天就面临的困难一样。  工人正在超净室里组装 图片来源:Lithography giant:ASML's rise  2  硬科技的艰难抉择——押注改进还是颠覆  “等你卖了20台光刻机后,再回来找我谈。”  时任ASML CEO斯密特在加州一场世界一流的芯片设备展上备受打击,他到处宣扬飞利浦的光刻机项目起死回生了,但得到的反馈寥寥无几。当时的光刻机巨头是美国GCA和新崛起的日本尼康,装机量(在客户工厂中运行的机器数量)是所有人关心的关键指标,GCA和尼康已经达到数百台,而ASML还是零。  这个指标之所以重要,是因为光刻机过于复杂,以至于光刻机供应商需要配备大量服务工程师,以应对突发情况。一些微小的因素就会导致光刻机出现问题,实践经验非常重要。  带着绝望的心情,斯密特回到了荷兰,他除了觉得芯片行业充满活力之外,其他都是沮丧的消息。绝境逼人思考,当他回顾在整个差旅中看的一切时,似乎在黑暗中有一丝光线若隐若现。  当时,整个芯片行业即将跨越一个难关,这为设备制造商创造了机会。在加州的展会上,每个人都在谈论摩尔定律,谈论下一代机器——从大规模集成电路(LSI)到超大规模集成电路(VLSI)。  显然在未来几年内,芯片线路将缩小到1/1000毫米以下,光刻机处理的将不再是4英寸的晶圆,而是6英寸的晶圆。  随着这个转变,超大规模集成电路需要新一代光刻机,这种机器要能够将0.7微米的细节成像到晶圆上,并实现更紧密的微电子集成。在所有的坏消息中,唯一的好消息就是,还没有人找到制造这种光刻机的方法。  大门虽关闭,但窗户已打开。斯密特与团队一起探讨,如果ASML成功开发出新一代光刻机,那么半导体行业就会被他拿下。  斯密特之所以有这样的信心,是因为新一代光刻机必须在光学、对准和定位等几乎每个方面都大幅改进。当时的行业巨头佳能、GCA、尼康和Perkin-Elmer公司制造的机器仍然使用导程螺丝杆来移动晶圆台,这意味着他们的图像细节达不到小于1微米的定位精度,而这正是ASML技术的优势所在。  斯密特也是一位有远见的人。他以前研究过航空业的整合行动,在他还在上大学的时候,世界上有50家飞机制造厂,当他拿到博士学位后,就只剩下几家了。他还在上一份工作经历中见证过电信业的技术变革。他知道一家新公司,在成熟市场是没有机会的,除非这家新厂商选择对了技术路径。Lithography giant:ASML's rise  技术路径深刻影响了光刻机公司们的起起伏伏,我们总结了三个重要启示:  早期优势有可能会转化为阻碍  ASML由于承袭了飞利浦的光刻机技术,在一开始采用的是油压驱动,而非电动。  在1973年,当爱德鲍尔在飞利浦制造了第一台步进光刻机时,这个基于油压驱动的晶圆台遥遥领先于时代。当时油压是一项卓越的技术,如果没有受到挑战是很难被放弃的。  油压装置提供了稳定性和精度极高的定位系统,但它有一个问题,就是机油如果泄漏,则会对芯片制造过程造成严重破坏。在80巴的压力下,即使是最微量的泄漏也会将整个房间喷上油雾,污染将使芯片生产停滞数月,油在芯片生产过程中是“毒药”。  并且,机油系统还会产生很多噪声,需要定制外壳来减少噪声。这些问题导致了油压驱动的光刻机没有客户。  但由于技术依赖的惯性,飞利浦没有改进这个问题,直到剥离光刻机项目。而到了ASML,也没有在一开始就重视这个问题,斯密特仍希望将这种油压设备,硬卖给那些想要尝试其高级对准系统的客户。  当然,结果肯定是失败的。虽然ASML有一张技术王牌——能够实现精准套刻的对准技术,但由于这项技术被应用于油压驱动的机器中,就是没有人买。最终斯密特决定放弃油压,改为电动晶圆台,这意味更多的研发经费、更短的研发时间、和一定的失败几率,但也不得不迎难而上。  渐进式创新的影响力可能超出想象  20世纪80年代,ASML在光刻机领域还算不上最头部的公司。当时的老大要属美国GCA。但GCA在80年代中期就迅速衰败了。  当时导致GCA失败的最终因素,主要是蔡司的g线镜头,一种光线漂移问题严重。在开始时一切都很好,但随着光刻机运行的时间变长,图像质量就会下降。因为急于向客户交付光刻机,所以GCA在把镜头安装在机器上之前不会对镜头进行检查,这导致GCA交付了数百台带有故障镜头的光刻机,而蔡司多年来对这个问题一无所知,只有不到10%的镜头被送回进行维修。  更大的问题是GCA的光刻机无法自动纠正此类错误,工程师们也不知道问题出现的确切原因。  此时,一种渐进式创新出现了。GCA的日本竞争对手(尼康)设法改进了光刻机的聚焦系统。尼康依次开发出了具有较大数值孔径的g线目镜,这种组合令尼康的系统,能够更清晰地将微小图案成像到光刻胶的薄层上。  这项渐进式创新,令尼康斩获颇丰。当时有很多厂商正在大规模投入g线技术向i线技术革新。但客户们都很看好尼康的改进,因为他们只需要换掉GCA的光刻机,而不是是重新创建一个全新的基础设施。在制造更好芯片的同时,还节省了大量资金。  在技术转型期要格外小心这些因素,尼康对g线镜头的微小创新只是其中一个。当现有技术的寿命延长,对昂贵新技术的需求就会减弱,这意味着投入时机的重要性。  要探索技术路径的迷雾,赛马制可能是不错的手段  ASML也一样会面临抉择,到底是逐步改善现有技术,还是投入新的?ASML里程碑式的光刻机PAS 5500,就是在这样的抉择中诞生的。  工程师要做的不仅是机器的物理设计,他们还必须在初期选择技术路径,然后再扩展物理设计。如果机器架构从一开始就不可靠,那么以后各个环节都会遇到麻烦,问题还将持续多年。  例如晶圆台精度就是一个不确定因素。当时,ASML在其机器中使用带有直线电动机的H型晶圆台,但随着市场对“对准精度”的要求越来越高,很难说这种技术路径的产品能在市场上存活多久。  此时,摆在面前的问题是,ASML应该选择逐步改善,还是彻底革新?如果选择逐步改善,这种技术路径很可能最终无法满足市场的新需求 另一种选择是使用革命性的长冲程、短冲程发动机寻求突破,但研发会有风险。  ASML PAS 5500的首席架构师范登布林克没有直接做出决定,其实他也很难判断到底孰优孰劣。由于这个决策意义重大,他决定在这两条路上分别试验6-9个月,两个团队分别在自己的技术路径上赛马。  最后,技术竞赛证明旧H型晶圆台,有足够的潜力定位8英寸的晶圆,所以ASML选择了这条保险的路线。长短冲程发动机被暂时雪藏,但也可作为更新换代的备选方案。  PAS 5500对于ASML来说,是一款决定性的产品,ASML把所有希望寄托在它身上,PAS 5500也的确推动ASML走向光刻机世界的舞台中心。所以在这种重大的决策上,多花点研发经费是划算的,技术路径的赛马机制是值得的。  经历了多年的苦心经营,ASML在步进扫描光刻机时代走到了巨头行列,当时的市场形成了三家独大的局面:ASML、尼康、佳能。  但令ASML真正登上霸主宝座,弯道超车打败另外两家的契机,来自于颠覆式创新,来自于台积电的一个发明。  3  关键转折点——贵人相助与敌人犯错  技术赛马制之所以重要,就在于当颠覆式创新的机会来临时,提供支撑勇气的判断。  ASML最大的弯道超车,发生在193nm制程到157nm制程的升级过程。过去步进扫描光刻机采取的技术路线都是干式法,通过用更高级的曝光光源,来支撑技术进步到下一代。为了追求更高的分辨率,光源波长从最初的365nm,到248nm,再到193nm,但再往下走时,这条技术路径出现了困难。  当时业内又面临是押注改进还是颠覆的抉择。大部分企业选择了在原有技术路径上改进,比如两大巨头尼康、佳能,都选择进一步研发157nm波长的光源,但遇到了困难。  这时候,一种全新的技术理念出现在市场上——浸没式。这个思路由台积电的华裔越南科学家林本坚提出,他创造性的用水作为曝光介质,光源波长还是用原来的193nm,但通过水的折射,使进入光阻的波长缩小到134nm。  以前的干式法中,曝光介质用的是空气。它们的区别在于折射率,193 nm光源在空气中的折射率为1,在水中折射率为1.4,这也就意味着相同光源条件下,浸没式光刻机的分辨率可以提高1.4倍。  当时很多人认为浸没式技术难度太大,首先水可能会把镜头上的脏东西洗出来,影响工作效能 还有人担心水中的气泡、光线明暗等因素,会影响折射效果。林本坚也在着手攻克这些问题,比如用去离子水和其他手段,来保持水的洁净度和温度,使其不起气泡。  但理论归理论,能不能从实验室真正到工厂,还需要经验丰富的设备商一起开发。林本坚去美国、日本、德国、荷兰跑了一大圈,向光刻机厂商兜售浸没式光刻的想法。但是,绝大部分大厂都不买账。  不买账的原因除了这项技术走得太“鬼才”,还有不少想法需要验证之外,另一个原因就是改变的沉没成本太高。当时主流的研发思路,都是在157nm的干式光刻技术路径上。诸多公司已经耗费了大量财力、人力、物力,如果用这种“加水”的想法,各个研究团队就得全部重新开始,推翻原有的大部分设计。  所以巨头们对林本坚的态度,不仅仅是不理睬,而是封杀。尼康甚至向台积电施压,要求雪藏林本坚。在现实利益面前,这样的事情还发生过很多,比如柯达其实是最早研发出数码相机的公司,但缺乏自我颠覆的勇气,因为恐惧它威胁到自己的胶片业务,反而是雪藏了数码相机。  终于当林本坚跑到了荷兰时,ASML愿意做第一个吃螃蟹的勇士。虽然ASML也是从干式光刻机起家,但它想通过赛马制来赌一把,既然尼康、佳能都在死磕干式法157nm光源,且进展不顺利,那这支“奇兵”的意义就是巨大的。  最终浸润式成功了。2003年,ASML和台积电合作研发的首台浸没式光刻设备——TWINSCAN XT:1150i出炉,第二年又出了改进版。同年,研发进度拖慢的尼康,终于宣布了157nm的干式光刻机产品样机出炉。  但此时胜负已定,一面是用原来193nm光源但通过水进化到132nm波长的新技术,一面是157nm波长的样机,浸润式技术的优势不言而喻,这一技术成为此后65、45和32nm制程的主流,推动摩尔定律往前跃进了三代。  颠覆式创新的毁灭力也是巨大的。尼康、佳能由于对技术路径的判断失误,不仅意味着几百亿研发资金打了水漂,更是在与ASML的竞争中彻底落败。在2000年之前的16年里,ASML虽然跻身第一梯队,但是第一梯队里最小的玩家,占据的市场份额不足10%。  但自浸没式技术出现后,一路摧枯拉朽,全面碾压昔日巨头尼康、佳能,2008年市场占比超过60%。整个日本的半导体厂商,以及IBM等巨头,也都迅速衰落。  4  合作才能走得更远  为了进一步巩固战果,ASML开始打造上下游利益共同体。  由于浸没式技术的独家性,ASML要求所有合作伙伴必须投资它,否则就不合作。Intel、三星、台积电等等都投资了ASML,大半个半导体行业成为了ASML一家的合作伙伴,形成了庞大的利益共同体,大家都绑在了一条船上。  值得注意的是,在研发浸没式光刻设备的同时,ASML还早期布局了EUV技术,可谓走一步看三步。中国现在买不到的EUV光刻机,就是这种最前沿的产物。  我们在前文提到,尼康开发干式157nm光源遭遇了困难,就是因为不停缩小光源波长越来越困难,浸没式光刻技术虽然通过水的折射率暂时领先,但在未来,也一样会面临需要不停缩小波长的问题。  极紫外光(EUV)就像曾经的浸没式技术一样,拥有另辟蹊径的潜力,因为它的光波长极小,可以创造出比传统光刻小得多的电路。从1990年代末开始,直到2017年推出第一台商用EUV机器,这个项目共耗资90亿美元。  EUV代表产生电路的极紫外光 图片来源:New York Times  资金只是一方面,EUV的量产并不是一家公司的能力,而是多方合作的共同结果。美国政府之所以对ASML拥有影响力,就是因为美国政府和美国科研力量,是开发中极其重要的一环。  早在1997年,英特尔认识到进一步缩小光源波长的困难,渴望通过EUV来另辟蹊径。英特尔说服了美国政府,组建了“EUV LLC”的组织,包含了商业力量和政府科研力量,例如摩托罗拉、AMD、英特尔等,还汇集了美国三大国家实验室,美国成员构成了主体。  在对外国成员的选择上,英特尔和白宫产生了分歧,英特尔想让在光刻机领域有实力的ASML和尼康入局,但白宫认为如此重要的先进技术研发不该有”外人”入局。  此时ASML展示出了惊人的技术前瞻性,一定要挤进EUV LLC,虽然这个组织的目标是为了论证EUV技术的可行性,而不是量产它。ASML强力游说,开出了很难拒绝的条件——由ASML出资在美国建工厂和研发中心,并保证55%的原材料都从美国采购。  几百名全球顶尖的研发人员,经过了6年时间,终于论证了EUV的可行性,于是EUV LLC的使命完成,于2003年解散,各个成员踏上独自研发之路。  此时的ASML刚在浸润式技术上奇兵致胜,然后就立即投入到EUV的研发中。ASML每年将营业收入的15%用于研发,比如2017年的研发费用就高达97亿人民币。越投入技术越强,竞争对手都逐渐跟不上了。  EUV的技术难度非常高,在先进的EUV光刻机中,为了产生波长13.5nm超短波长的光,需要持续用20kw的激光轰击从空中掉落的金属锡液滴,液滴直径只有20微米,而且同一个液滴需要极端时间内连续轰击两次,第一次冲击是将它们压平,第二次冲击是将它们汽化,才能产生足够强度的极紫外光。为了保证光的持续性,每秒要轰击5万次。  EUV光刻机被誉为人类制造的最复杂机器之一,各个环节的高度专业性也汇集了全球的尖端产业,其中要用到来自德国的反射镜,以及在圣地亚哥开发的硬件,这种硬件通过用激光喷射锡滴来产生光,重要化学品和元件则来自日本。ASML还于2012年收购了顶级光源企业Cymer。  EUV光刻机绝对是人类制造的最精密复杂的设备之一  运输该机器需要40个集装箱、20辆卡车和三架波音747飞机 图片来源:New York Times  ASML其实是一个集大成者(集成商),也是全球化的受益者。ASML 90%的零部件来自于外购,再由最理解客户需求和产业发展趋势的ASML集成。ASML的背后是美国、日本、欧洲、中国台湾、韩国的技术支撑,最终才能量产出极度复杂的EUV光刻机。  这就是尖端供应链全球化的典型例子,如果中国想在芯片领域取得大幅进步,那就不得不面对一个由多方构成、缺一不可的全球尖端供应链。  早在ASML成立最初的几个月里,就确定了它合作的基因。ASML只进行研发和组装,并不什么都由自己制造。这种理念在1984年是十分超前的,因为当时欧洲流行的信念是“你最好什么都自己做才能控制一切”,当时很多人都认为ASML疯了:“培养合作伙伴与把钥匙交给别人是同一种意思,这是在自找麻烦,你会完全失去控制权。”  但事实证明合作才能走得更远。  最后,我想回到文章开头那个小故事:当海湾战争让IBM的高管无法前来面谈,完全打乱了ASML的计划,令它处于破产边缘时,ASML是如何破局的?  ASML高价雇佣了一个视频摄制组,花了一天时间,把原计划要向IBM展示的全部内容拍了下来,那天晚上,PAS 2500的项目经理理查德乔治,带着录像磁带和一位视频编辑在工作室里通宵剪辑影片。  第二天早上,当时的ASML CEO马里斯带队,手里拿着宝贵的录像带,飞到了IBM。评审会获得了空前成功,IBM的人看录像时吃惊得差点从椅子上摔了下来,他们从来没有见过这样先进的设备,整个房间里的人都十分激动。  如果你仔细翻阅ASML的发展史,你会看到无数个处于绝境的时刻,以及无数个绝境逢生的时刻,是很难,但总有办法。
  • 岛津即将亮相慕尼黑上海分析生化展
    2016年慕尼黑上海分析生化展将于10月10-12日在上海新国际博览中心盛大召开。岛津公司近年来在人体健康、细胞解析、新能源与新材料等多个领域持续加大投入力度,源源不断地为各个领域提供着极为丰富的分析检测装置与综合解决方案,可谓硕果累累,为用户解决各类应用需求提供了丰富的选择。岛津公司将携众多产品系列与各个领域的分析检测综合解决方案亮相本次大会,集中呈现岛津近期的发展成果。岛津展位 将展示的重点新产品有:三重四极杆型气相色谱质谱联用仪GCMS-TQ8050,超快速三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8045,一体化高效液相色谱系统i-Series,超快速三重四极杆液相色谱质谱联用仪LCMS-8060,原子吸收分光光度计AA-6880,紫外可见分光光度计UV-2600/2700,总有机碳分析仪TOC-L,便携式拉曼光谱仪RM-3000,气相色谱仪GC Smart(GC-2018),液相色谱仪LC-16,能量色散型X射线荧光分析装置EDX-7000/8000,天平等众多产品。不久前刚刚发布的新品电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030也将隆重亮相本次大会。岛津公司早在1986年就推出了ICP-MS仪器,至今已有30年的发展历程,在日本等地拥有大量用户。期间,1986年岛津推出了第一代ICP-MS产品PIMS-3000,1996年推出第二代ICPMS-8500,而ICPMS-2030是岛津公司的第三代ICP-MS产品。ICPMS-2030 具有(1)方法开发助手和诊断助手大幅缩短时间、(2)运行成本最低,(3)支持实验室网络化管理、(4)丰富的附件和联用技术等众多优势。ICPMS-2030在本次大会期间,将举办《岛津质谱新品发布会》,期待与会嘉宾亲临发布会现场,感受岛津质谱新品的魅力。此外,岛津资深技术专家刘麟博士将在与大会同期举办的《2016上海中欧国际食品安全研讨会》上做大会演讲,欢迎与会嘉宾到场聆听。 恭候各位嘉宾莅临慕尼黑上海分析生化展N2馆2302岛津展位! 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
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