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核级锆材

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核级锆材相关的资讯

  • 首个国家核级锆材研发检测中心奠基
    2009年8月8日上午,备受国人关注的我国首个“国家核级锆材研发与检测中心暨国核锆业核级锆材生产线”项目开工奠基仪式在陕西省宝鸡市高新技术开发区举行。   国核宝钛锆业股份公司负责人介绍了国家核级锆材研发与检测中心、国核锆业核级锆材生产线项目的情况,代表国核锆业公司全体员工庄严承诺,一定不负国家的重托,不辱自己的使命,艰苦创业,拼搏进取,以大决战的斗志和一往无前的气概全力以赴地投入到工程建设工作中去,坚决保证各条生产线建设任务保质保量按时完成,如期实现2012年6月前一期项目建成投产的目标。   国家核电技术有限公司党组书记、董事长王炳华在讲话时指出,“国核锆业核级锆材生产线建设项目”的开工建设,以及“国家核级锆材研发及检测中心”的成立,是国家加快推进我国第三代核电自主化发展的重要举措,是贯彻、落实国务院关于“实现我国核级锆材自主化研发,形成核级锆材技术体系和质量保证体系,并形成批量化生产和供应能力”要求的关键步骤,它将填补我国核级锆材自主化制造技术的国内空白,解决我国核级锆材全部依赖进口的瓶颈,为保证我国核电产业的长期健康可持续发展,为提高我国核电产业的国家竞争力,为保障我国德国家能源安全做出重大贡献。   “国家核级锆材研发与检测中心、国核锆业核级锆材生产线”项目的开工建设,是我国核能发展进程中具有里程碑意义的重要事件,是我国核电产业战略性布局中不可或缺的一个重要环节。它的按期建成投产,将为填补我国核级锆材生产的空白,全面提升核电产业的技术装备水平,形成具有自主知识产权的核用锆合金品牌,促进国家能源结构调整战略和核电中长期发展规划的顺利实施提供强有力的支撑和保障。   2007年12月8日,由国家核电技术公司和宝钛集团有限公司为适应我国核电自主化、规模化发展需要,实施强强联合,共同出资组建的、以加快发展中国核电锆材为目标的“国核宝钛锆业股份公司”在陕西省宝鸡市挂牌成立。该公司注册资本金3亿元人民币,其中:国家核电技术公司占总股本的51%,宝钛集团占总股本的49%。   2009年5月,国家核电技术公司向国家发改委申报的“国家核级锆材研发及检测中心建设项目”获得批准,该项目被列入国家2009年核电、风电装备自主化和能源装备专项,获得中央预算内投资补助。据专家介绍,该项目的成功实施将会极大地提高我国相关产业的技术水平,保障我国核电规模化、产业化、自主化发展对核级锆材的需求,解决长期制约我国核电发展的一个重要瓶颈问题,为国家调整能源结构战略和我国核电中长期发展规划的实施提供强有力的支撑。
  • 我国首次实现自主先进核级锆材规模生产
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 从中核集团获悉,我国首个自主研发的满足三代核电要求的锆合金材料——CF3核燃料组件N36锆合金材料批量化首批产品成功下线通过验收,并启运发货用于CF3核燃料元件制造。这标志着我国打破了国外长期垄断的“卡脖子”环节,在大规模应用的道路上又迈出坚实一步。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 燃料组件是核反应堆的核心,其安全性和可靠性很大程度上取决于锆合金包壳。锆合金材料是核反应堆堆芯的关键结构材料,作为构成燃料组件的“骨骼”和“皮肤”,锆合金被称为核反应堆的“第一道安全屏障”,对于核电站安全稳定运行起着重要作用,是评价燃料组件研发水平的重要指标之一。长期以来,国内核电站燃料组件用锆合金材料基本依赖进口,锆合金材料已成为制约我国核燃料产业发展的主要瓶颈,是核燃料产业的主要短板。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 为此,2010年,中核集团启动“压水堆元件设计技术”重点科技专项,明确CF3以新型包壳材料N36锆合金为突破口。此后,中国核动力研究设计院历时8年,历经6大阶段的技术攻关,成功掌握了具有自主知识产权的完整N36锆合金工程化制备技术。据悉,中核集团目前已初步建立了涵盖科研、中试、批量生产、应用的锆合金产业体系。 /p
  • “核材料及其相关分析技术、装置与仪器”专刊征稿通知
    核材料的自主研发及自主供给是国家安全的重要基石,是关乎关系我国发展全局的重大战略任务,是服务全面提升核工业核心竞争力的关键指标。核材料的开发及利用是涉及多学科、多产业的综合性领域,其涵盖地质勘探、矿产冶金、同位素分离、核燃料制造、乏燃料后处理、放射性废物处理等众多全链条行业。为了服务我国核工业领域中的分析技术、装置与分析仪器的快速发展,《冶金分析》拟于2024年第3期出版“核材料及其相关分析技术、装置与仪器”为主题的专刊(栏);该专刊(栏)主要接收以解决核工业领域中的实际应用问题为出发点的相关研究工作,突出核材料的制备及其相关分析技术、方法与装置,以期为我国核工业领域中分析仪器的自主研发提供后续支撑。《冶金分析》1981年创刊,由中国钢研科技集团有限公司和中国金属学会主办。主要刊载冶金及材料领域中分析技术或方法的最新研究成果,并介绍国内外冶金分析动态等,适合于冶金、矿山、石油、化工、机械、地质、环保、商检等领域或部门的技术人员及高等院校师生参考。《冶金分析》作为冶金及材料领域中权威的分析技术专业期刊,其学术影响力及引证指标在国内同类期刊中一直位居前列。《冶金分析》一直为北京大学《中文核心期刊要目总览》来源期刊,2009年起被ELSEVIER旗下的SCOPUS数据库收录。一、征稿范围 涵盖各类分析技术,围绕其在核材料领域中的应用,尤其注重新装置、新仪器的搭建,并依托新装置、新仪器,面向核工业领域,尤其是国家重大工程及非常规物质/极端条件下材料分析所开展的相关材料制备、分析方法学及仪器应用等的研究内容。二、专刊召集人林庆宇,副研究员,四川省海外高层次留学人才。主要从事激光光谱分析仪器研发、极端环境下物质成分分析等工作。现任中国仪器仪表学会分析仪器分会光谱仪器学术委员会委员、中国光学工程学会中国激光诱导击穿光谱专业委员会常务委员、中国光学学会生物医学光子学专业委员会委员,同时任《冶金分析》期刊青年编委、《Technology in Cancer Research & Treatment》期刊副主编、《Frontiers in Chemistry》期刊专题主编。所参与研发仪器获四川省科学技术进步一等奖、中国仪器仪表学会科学技术一等奖及朱良漪分析仪器创新奖。已发表SCI论文73篇,出版中文学术著作1部,参编英文学术著作1部,授权发明专利12项。杨蕊竹,副研究员,中国工程物理研究院材料研究所。参与并全面负责科技部、军科委及装备发展部多项战略材料类科技项目,长期从事先进光谱学研究,包括激光诱导击穿光谱、激光诱导荧光光谱的设备研发、方法研究及在核材料检测领域的应用。长期关注锕系材料及相关材料表面容性问题,专注于锕系材料、氢同位素元素成分、分子组成的原位光谱测量,所开展之工作与工程实践密切相关,深耕核燃料循环领域的原位检测技术。高智星,研究员,中国原子能科学研究院核物理所。长期从事激光在核科学技术领域中的应用研究,参与并负责科技部、装备发展部多项科技发展项目。研究涉及惯性约束聚变驱动器的光学元件损伤探测及机理研究、核材料的光学表征与探测、激光光谱技术在核安保、核设施安全及环境科学中的应用等激光与核科学技术交叉领域,面向应用需求长期开展激光及应用技术的研发,相关工作发表论文20余篇,授权专利10余项。邓志光,工程师,中国核动力研究设计院设计研究所。主要从事反应堆过程仪表系统设计、仪表研发、信号分析等工作。主持十三五、十四五多项先进测量、传感器状态监测、信息融合等研究工作。相关工作发表论文18篇,受理和授权发明专利21项。曹智,工程师,中核四0四有限公司,天府英才优秀人才。参与国防科工局、后处理专项等科技项目。长期从事燃料元件分析、氢同位素滞留等相关分析工作,并积极着眼于核素相关应用及后处理工艺研究,包括冷光源、电池、后处理工艺中气体核素的纯化、回收等相关工艺及应用。结合单位实际工艺应用中的问题,解决了我国在后处理核燃料循环体系中检测技术以及工艺验证等科研难题。三、征稿要求 (1) 请各文章的通讯联系人将论文于2023年12月1日前通过《冶金分析》投稿网站(http://yjfx.chinamet.cn)注册投稿(请留言注明“核材料及其相关分析技术、装置与仪器专刊投稿”)。(2) “核材料及其相关分析技术、装置与仪器” 专刊论文均需通过三审、三校,择优录用。因为版面原因未入“专刊”的论文会顺序在《冶金分析》正刊其他期刊出。四、编辑部联系方式联系人:王晓辉,张淑芳,胡月电话:010-62182398E-mail:yjfx@analysis.org.cn
  • 中关村材料试验技术联盟发布《小分子有机化合物 内标法定量分析 核磁共振氢谱法》征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《小分子有机化合物 内标法定量分析 核磁共振氢谱法》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/article/details/f028d4f5-4e31-4d31-8aa8-72867dfb57ee查看征求意见通知并下载相关资料附件。
  • 国际原子能机构开放核材料安保实验室 称缺乏资助
    据中国国防科技信息网报道,国际原子能机构(IAEA)9月23日对外开放一个新的核材料安保实验室(NML),该实验室用于帮助联合国机构提高核不扩散安保。   NML位于奥地利赛贝斯多夫,将用于检测IAEA核查员从IAEA成员国燃料循环过程中收集到的核物质。   IAEA秘书长Yukiya Amano称,NML将使得IAEA在分析铀、钚、乏燃料和高反应活性液体废料样本及安全保密地获取这些样本方面具备最先进的能力。   据IAEA新闻稿称,NML于两年前开始建造,未来一年半,NML将逐渐开始承接已服务40多年的安保分析实验室的职责。   目前该实验室大部分建设已完成,安全运行辅助系统仍需建设且缺乏资助。Amano称,根据上周IAEA成员国年会采纳的2014年预算,NML建设还缺1200万美元。
  • 2565万!河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目
    一、项目基本情况1、项目编号:豫财招标采购-2023-5672、项目名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目3、采购方式:公开招标4、预算金额:25,650,000.00元最高限价:25650000元序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元)1 豫政采(2)20230881-1 A包 13100000 131000002 豫政采(2)20230881-2 B包 4100000 41000003 豫政采(2)20230881-3 C包 1100000 11000004 豫政采(2)20230881-4 D包 2400000 24000005 豫政采(2)20230881-5 E包 1050000 10500006 豫政采(2)20230881-6 F包 3900000 39000005、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标的名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目5.2数量:1批(具体数量详见招标公告附件)5.3技术需求:详见招标公告附件。5.4质保期:国产设备:设备验收合格后3年(以最终验收结果单据签订时间为准)。进口设备:设备验收合格后1年(以最终验收结果单据签订时间为准)。5.5交货期:国产设备:签订合同150天内达到供货条件,接到采购人供货通知45天内安装调试完毕。(在达到供货条件至运输安装调试期间所产生的如仓库保管等一切费用由中标人承担)进口设备:签订合同240天内达到供货条件,接到采购人供货通知30天内安装调试完毕。(在达到供货条件至运输安装调试期间所产生的如仓库保管等一切费用由中标人承担)5.6质量标准:合格,满足采购人要求。5.7交货地点:郑州市内采购人指定地点。6、合同履行期限:同交货期7、本项目是否接受联合体投标:否8、是否接受进口产品:是9、是否专门面向中小企业:否二、获取招标文件1.时间:2023年07月14日 至 2023年07月20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:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)3.方式:供应商凭CA登陆(http://www.hnggzy.net)市场主体登录系统,在规定时间内按网站提示下载招标文件及相关资料(详见http://www.hnggzy.net公共服务-办事指南)。CA数字证书办理详见河南省公共资源交易中心门户网站(http://www.hnggzy.net/)“办事指南”专区。4.售价:0元三、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:河南省科学院碳基复合材料研究院地址:河南省郑州市金水区明理路266-38号联系人:王沛联系方式:0371-663227662.采购代理机构信息(如有)名称:河南省机电设备国际招标有限公司地址:河南省郑州市商都路27号财信大厦14-15层联系人:郭峰联系方式:0371-861360693.项目联系方式项目联系人:郭峰联系方式:0371-86136069
  • 2565万!河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目
    一、项目基本情况1、项目编号:豫财招标采购-2023-5672、项目名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目3、采购方式:公开招标4、预算金额:25,650,000.00元最高限价:25650000元序号包号包名称包预算(元)包最高限价(元)1豫政采(2)20230881-3C包110000011000002豫政采(2)20230881-5E包105000010500005、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标的名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目5.2数量:1批(具体数量详见招标公告附件)5.3技术需求:详见招标公告附件。5.4质保期:国产设备:设备验收合格后3年(以最终验收结果单据签订时间为准)。进口设备:设备验收合格后1年(以最终验收结果单据签订时间为准)。5.5交货期:国产设备:签订合同150天内达到供货条件,接到采购人供货通知45天内安装调试完毕。(在达到供货条件至运输安装调试期间所产生的如仓库保管等一切费用由中标人承担)进口设备:签订合同240天内达到供货条件,接到采购人供货通知30天内安装调试完毕。(在达到供货条件至运输安装调试期间所产生的如仓库保管等一切费用由中标人承担)5.6质量标准:合格,满足采购人要求。5.7交货地点:郑州市内采购人指定地点。6、合同履行期限:同交货期7、本项目是否接受联合体投标:否8、是否接受进口产品:是9、是否专门面向中小企业:否二、获取招标文件1.时间:2023年08月10日 至 2023年08月16日,每天上午00:00至11:59,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。)2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)3.方式:供应商凭CA登陆(http://www.hnggzy.net)市场主体登录系统,在规定时间内按网站提示下载招标文件及相关资料(详见http://www.hnggzy.net公共服务-办事指南)。CA数字证书办理详见河南省公共资源交易中心门户网站(http://www.hnggzy.net/)“办事指南”专区。4.售价:0元三、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:河南省科学院碳基复合材料研究院地址:河南省郑州市金水区明理路266-38号联系人:王沛联系方式:0371-663227662.采购代理机构信息(如有)名称:河南省机电设备国际招标有限公司地址:河南省郑州市商都路27号财信大厦14-15层联系人:郭峰联系方式:0371-861360693.项目联系方式项目联系人:郭峰联系方式:0371-86136069
  • 拓展核仪器仪表业务,中广核技收购贝谷科技
    中广核技(000881)6月30日晚间公告,公司拟以发行股份方式购买中广核核技术所持30%贝谷科技股权、拟以支付现金方式购买成都久源所持21%贝谷科技股权、拟以发行股份及支付现金方式购买吉安云科通所持49%贝谷科技股权。贝谷科技100%股权交易价格为6.42亿元。通过本次交易,中广核技在原有业务基础上,新增仪器仪表及解决方案、信息系统集成业务,核技术应用业务扩展至核仪器仪表、安全检查等领域。今日,中广核技股票复牌之后迎来小幅上涨。截至发稿时,中广核技报于9.2元上涨0.18元,涨幅为2%。中广核技本次交易的交易对方包括公司控股股东中广核核技术及其控制的成都久源,因此本次交易构成关联交易。另外,吉安云科通为贝谷科技的员工持股平台。据中广核技公告,贝谷科技主营业务分成仪器仪表及解决方案、信息系统集成两大板块,其中仪器仪表及解决方案业务包括核仪器仪表业务和智慧监管业务,智慧监管业务主要集中于海关口岸领域。贝谷科技控股股东为中广核核技术,实际控制人为中国广核(003816)集团。业绩承诺方中广核核技术、成都久源及吉安云科通承诺:贝谷科技2022年度、2023年度和2024年度承诺实现合并财务报告中扣非归母净利润数分别为4306.85万元、5306.24万元及6478.32万元,累计净利润数为1.61亿元。通过本次收购,中广核技与贝谷科技在产品与市场、技术与研发、资本等方面有望产生协同效应。例如,贝谷科技的核仪器仪表业务属于核安全范畴,是中广核技核技术应用产业链的重要补充,智慧监管业务中的安检相关产品是核技术应用的重要领域之一。本次交易后,贝谷科技可借助中广核技既有市场渠道和客户资源,丰富细分产品布局,拓展下游客户应用领域。中广核技表示,本次交易有利于中广核技丰富产品结构,进一步拓展下游应用领域。
  • 牛津仪器X-Pulse获奖访谈:不断追逐高场核磁的台式核磁技术
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 2020年5月20日,2019年度科学仪器“优秀新品奖”首次云端揭晓。共有22台新品仪器获此殊荣。科技部高技术研究发展中心研究员刘进长为盛典致开幕辞。国家生物医学分析中心医学工程室主任赵晓光公布了化学分析仪器类获奖榜单,其中,牛津仪器宽带多核台式核磁共振谱仪X-Pulse在列。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 193px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b908625e-89e6-4928-8c64-3e9c07f6e6cb.jpg" title=" " alt=" " width=" 600" height=" 193" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 奖项揭晓后,仪器信息网第一时间采访了牛津仪器NMR中国区大区经理储岳森、牛津仪器NMR应用专家文祎,请两位分享了本次获奖X-Pulse的研发背景,牛津仪器为何选择切入台式核磁市场,以及相比高场核磁共振产品技术,台式核磁共振产品技术的市场优势、技术发展趋势与市场前景。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b1b2a463-c3b8-4902-899c-dc85cb6f7e2f.jpg" title=" " alt=" " width=" 450" height=" 300" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C368934.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 宽带多核台式核磁共振谱仪X-Pulse /span /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “科学仪器优秀新品”评审委员会创新点评 /span :与以往产品相比有显著改进,进步表现在:用户可根据需要轻松调整核(从29Si-31P),适用于摄氏20度-60度之间的变温流动化学研究,以了解反应历程和反应动力学。总之,它既能为科研机构探索发现官能团、分子链和分子中原子核的化学环境等独特的结构信息提供支持,也可以满足高校老师现场教学的需求。 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " 牛津仪器核磁共振业务近50年传承 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 早在20世纪七十年代,牛津仪器就已经是台式磁共振(NMR)开发的先驱,并在全球安装了上千台第一代连续波(CW)技术的磁共振仪器,许多这些早期的仪器至今仍然在用于巧克力的脂肪测量、油籽中含油检测以及航空燃料中的含氢检测等。 /p p style=" text-indent: 2em " 随着脉冲核磁共振技术替代连续波磁共振技术上的进步,牛津仪器相应推出QP20、QP20+和MQA系列仪器始终走在行业发展的前列;随后结合实验室仪器不同用户需求,推出更高共振频率23MHz永磁体的MQC和多种不同规格的样品探头,新一代MQC+样品仓尺寸高达直径26mm;2013年,在英国推出台式磁共振波谱仪PulsarTM,将高端智能化核磁共振波谱技术带进常规实验室中。 /p p style=" text-indent: 2em " 秉承近50年在台式磁共振行业的经验,本次获奖的X-Pulse则是在PulsarTM的基础上实现全面升级,真正在一台仪器上实现多核检测功能,同时具有流动在线、变温、常规数据库及毒品数据库等多种选择满足不同的用户需求。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 160px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/40383fee-c5d5-47cf-bed8-84346359388d.jpg" title=" 牛津仪器核磁产品系列.png" alt=" 牛津仪器核磁产品系列.png" width=" 600" height=" 160" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em " 截至目前,牛津仪器核磁共振业务产品组合包括:X-Pulse台式宽带核磁共振系统,食品、农业、聚合物和化工领域广泛使用的QC测量用MQC+系列台式分析仪,以及用于石油勘探领域样品检测的GeoSpec岩芯分析仪。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " strong 牛津仪器为何切入台式核磁共振? /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 牛津仪器之所以选择切入台式核磁市场,主要有两方面原因: /p p style=" text-indent: 2em " 一方面,从用户采购、安装和使用成本来讲,高场核磁成本更高,也需要专门的安装场地及低温的维护等。而台式核磁也有许多应用领域,这些领域不需要很高的分辨率,更适合于成本更低的永磁型这种不需要低温超导技术的台式核磁。这些领域主要为工业质量控制等,而本次获奖产品X-Pulse则可以同时兼顾一些科研及教学领域。 /p p style=" text-indent: 2em " 另一方面,台式核磁虽然不能替代高场超导核磁,但却是高场超导核磁一个很好的补充。比如,做一些流动在线检测,在高场超导核磁上是非常困难的,而台式核磁因为体积小巧,可以放在桌面上,实时在线监测化学反应。另外,高场核磁由于设备昂贵,高校院所等平台测试需要预约排队,而对于分辨率要求没那么高的实验及课题组,则可以方便的采购台式核磁,放在自己的反应器旁边,现场就可以完成对绝大多数化合物分子的快速检测。台式核磁可以作为高场超导核磁的一个补充,两者并不冲突。 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " X-Pulse研发背景:弥补高场核磁昂贵背景下广泛需求 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 台式核磁并不是一个很新的技术,该技术始于60余年前,实际上第一台商业核磁共振波谱仪就是采用永磁体,不过该技术后来被逐渐淘汰。主要是因为超导磁体技术的出现,可以提供更高的磁场强度,获得更高的分辨率。 /p p style=" text-indent: 2em " 此后,核磁共振这项技术便一直朝着更高的磁场、更高的共振频率发展。就如同牛津仪器另一个低温超导业务部门,他们追求与技术竞争方向都是一直希望有一个更高的磁场强度,从而获得更高的共振频率。 /p p style=" text-indent: 2em " 从上个世纪50年代,有了第一台的商业化的磁共振产品以后,相关技术就一直是朝着超导这个方向发展,这也就导致在有机四大谱分析仪器中,核磁共振仪的普及率是最低的。因为磁场强度越高,设备的成本随之增高,然后越少用户能够用得起。 /p p style=" text-indent: 2em " 在此背景下,2008年,牛津仪器在高校院所用户中进行了系列调研,发现一直以来,核磁共振技术并没有被普及到本科生层面,甚至研究生也很少能够接触到核磁共振或直接的操作机会,可能整个学校只能配置一到两台高档的核磁共振仪。这种情况下,广大用户就急需一类成本没那么高、学生和广大的科研工作者都可以有机会接触的核磁共振波谱技术和产品。于是,牛津仪器便想到开发这种没有低温超导的、永磁型的台式核磁共振仪。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " strong X-Pulse产品创新点解读 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " X-Pulse在前一代产品PulsarTM的基础上,增加了许多创新功能,也解锁了一些高场核磁共振的功能,如梯度、形状脉冲等,从而可以做一些比较复杂的实验,比如压制水峰和溶剂峰,选择性激发,以及多线编辑的反相实验等。归结而言,X-Pulse的创新点主要包括四方面:多核、变温流动化学、高分辨率、高稳定性。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 宽带多核 /strong ——X-Pulse是一款带有宽带功能的台式核磁共振仪,即一台仪器就可以做不同原子核的各种核磁共振实验。这一特性大大拓展了台式核磁的应用领域。比如在浸润剂领域,,一些用户研究偶联剂时,需要同时观测H、C、Si谱,以往仪器上,只能做到H和C ,用户需要在一些高场核磁平台上做Si的测试。而X-Pulse则可以检测从Si到P的所有原子核,这对于偶联剂性能的评估、配方成分开发等都十分便利。 /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=BDA5850AE3630AE09C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script p style=" text-indent: 2em " 再如,在锂电池行业,液态电解质通常包含锂盐以及有机溶剂。X-Pulse可以同时检测Li、P、F、B等,可用于电解质的配方分析和质量控制。利用X-Pulse,用户可以测定Li离子的扩散系数,识别并定量降解产物,分析电解质的浓度和纯度等,在一台仪器上即可实现对所有成分的表征。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 变温流动化学 /strong ——独特的流动池和变温探头,可在20° C到60° C之间连续监测动态化学反应,帮助用户详细了解反应过程和动力学。尤其是在有机合成方面,可以帮助用户优化温度、浓度等条件参数,以达到更短时间获得更高的反应转化率。 /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=9890E8C5BEF3D0269C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=350& playerid=621F7722C6B7BD4E& playertype=1" type=" text/javascript" /script p style=" text-indent: 2em " 以往的仪器需要多次取样,多次检测,而X-Pulse只需要一个流动池,让这个反应在进行过程中不断的进入到我们这个仪器里面,实时检测,提高效率。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 高分辨率 /strong ——前一代产品分辨率是半峰宽0.5Hz,底部线形是20Hz。这款新品的分辨率有了显著提升,半峰宽小于0.35Hz,底部线形小于10 Hz。那么它意义在哪里?比如说一些化合物的分子量大一些、复杂一些,那么它的谱峰重叠的可能性就会比较大,这对表征结构会带来困难。当分辨率提升以后,谱峰更窄,裂分更清楚,将更有利于识别这些谱图。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 高稳定性 /strong ——X-Pulse采用了经典的磁体设计,具有高热容量的磁体,无论是检测静态还是流动的样品,对温度变化都不敏感,从而消除了样品温度假峰。 /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp 想要获得高质量的核磁谱图,对磁场稳定性要求是比较高的。如果磁场保持均一稳定的状态,谱峰信号会很尖锐,裂分峰型也会很漂亮。如果仪器稳定性不好,磁场漂移厉害,那么可能本来能看到的分裂峰,最后变成一个包,这样也会给用户带来一些误导信息。 /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" background-color: rgb(112, 48, 160) color: rgb(255, 255, 255) " 台式核磁技术的一个发展趋势:追赶高场核磁的分辨率和灵敏度 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em " 与高场核磁一样,台式核磁技术的发展方向也是发展更高的磁场强度,以达到更高的分辨率和灵敏度。 /p p style=" text-indent: 2em " 目前台式核磁共振而言,X-Pulse磁场强度是1.4Tesla,对应的氢共振频率是60M,即便与一般所讲高场核磁最低的200M相比,无论是分辨率还是灵敏度,都还有一定的差距,从这个角度讲,台式核磁的一个永远的发展方向就是追赶高场核磁的分辨率和灵敏度。 /p p style=" text-indent: 2em " 磁场强度方面,台式核磁共振不能像高场核磁共振那样,通过低温超导磁体来不断提高磁场强度。而台式核磁对应永磁体提高磁场强度是有极限的,因为随着磁场强度提高会导致永磁体越来越重,而且到了一定程度也存在极限。 /p p style=" text-indent: 2em " 分辨率方面,比如PulsarTM刚发布时分辨率是1.5Hz,随后提高到1.3Hz,后来又提高到1.0 Hz、0.7 Hz,然后是0.5 Hz,目前这款获奖新品X-Pulse的分辨率是0.35 Hz。虽然磁场强度一样,牛津仪器一直在通过其他技术手段来实现台式核磁的分辨率的不断提高。 /p p style=" text-indent: 2em " 灵敏度方面,牛津仪器主要是在通过探头上下功夫,通过改进的探头技术和一些电子设计,能够把灵敏度不断提高。牛津仪器最早期产品,灵敏度只有大概20:1,后来提高到40:1,然后是100:1,目前可以做到120:1,单氢探头超过180:1。 /p p style=" text-indent: 2em " 总之,在磁场方面牛津仪器将尽可能提高台式核磁共振的磁场强度,当然最终的目的还是提高分辨率和灵敏度,牛津仪器也将在今后不断实施开发和改进的计划。 /p
  • 百若仪器参加上海核材料委员会成立大会
    12月6日,上海百若试验仪器有限公司参加上海市核学会核材料专业委员会成立大会及第一届学术与应用研讨会。此次会议以学术会议与应用研讨为主,围绕核能材料的基础科学和产业发展,交流学术思想与应用经验,展示最新成果与进展。百若仪器在此次会议上作了核电厂材料应力腐蚀测量方面的设备和试验方案的介绍,以期为在有腐蚀介质条件下为材料应用提供可靠的测量数据作出贡献。在本次会议上主要介绍了各类介质的应力腐蚀试验机,包括:铅铋熔液的慢拉伸应力腐蚀试验机、熔盐应力腐蚀试验机、超临界水应力腐蚀疲劳试验机、海水应力腐蚀试验机、硫化氢应力腐蚀疲劳试验机。在本次会议上,材料专家也对百若仪器在高温高压的腐蚀介质中直接测量材料的变形技术以及应变控制表示了极大的兴趣,同时对能在高温高压的腐蚀介质中,采用DCPD装置,测量材料的裂纹扩展长度也表示了极大的兴趣,期待百若仪器能够对核材料的应力测试作出更大的贡献。
  • Nature materials | 二维材料中首次实现核自旋量子位控制
    科技日报北京8月15日电 据15日发表在《自然材料》上的论文,美国普渡大学的研究人员通过使用光子和电子自旋量子位来控制二维(2D)材料中的核自旋,实现了在2D材料中写入和读取带有核自旋的量子信息。他们用电子自旋量子位作为原子尺度的传感器,首次在超薄六方氮化硼中实现了对核自旋量子位的实验控制。该研究工作拓展了量子科学和技术的前沿,使原子尺度的核磁共振光谱等应用成为可能。研究人员表示,这是第一个展示2D材料中核自旋的光学初始化和相干控制的工作。自旋量子位可以被用作传感器,例如探测蛋白质结构,或者以纳米级分辨率探测目标的温度。捕获在3D金刚石晶体缺陷中的电子能产生10—100纳米范围的成像和传感分辨率,而嵌入在单层或2D材料中的量子位可更接近目标样本,提供更高的分辨率和更强的信号。为实现这一目标,2019年,六方氮化硼中的第一个电子自旋量子位诞生。此次,研究团队在超薄六方氮化硼中建立了光子和核自旋之间的界面。核自旋可以通过周围的电子自旋量子位进行光学初始化——设置为已知的自旋。一旦被初始化,就可以用无线电频率来改变核自旋量子位,本质上是“写入”信息,或者测量核自旋量子位的变化,即“读取”信息。他们的方法一次利用3个氮原子核,其相干时间是室温下的电子量子位的30多倍。2D材料可以直接层叠在另一种材料上,从而形成一个内置的传感器。研究人员表示,2D核自旋晶格适用于大规模的量子模拟。它可在较高的温度下工作。为控制核自旋量子位,研究人员首先从晶格中移除一个硼原子,并用一个电子取代它。电子位于3个氮原子的中心。每个氮核都处于随机自旋态,可以是-1、0或+1。研究人员用激光将电子泵浦到自旋态为0,这对氮核的自旋影响可忽略不计。最后,受激电子与周围的3个氮核之间的超精细相互作用迫使原子核的自旋发生变化。当循环重复多次时,原子核的自旋达到+1状态,无论重复相互作用如何,它都保持不变。当所有3个原子核都设置为+1状态时,它们就可用作3个量子位。研究人员使用光和电子自旋量子位来控制二维材料中的核自旋。图片来源:Second Bay工作室/美国科学促进会网站
  • “低场核磁共振仪器近几年异军突起”
    仪器信息网讯 为进一步促进我国低场核磁共振技术研究工作的开展和学术交流,并推进低场核磁共振技术在各领域中的应用,2013年10月12日,由上海理工大学主办、纽迈电子科技有限公司协办的&ldquo 第五届全国低场核磁共振技术及应用研讨会&rdquo 在上海理工大学召开,150余名来自不同专业领域的专家和学者出席了会议,仪器信息网应邀参加了此次会议。本次大会主席上海理工大学医疗器械与食品学院院长刘宝林教授主持了会议,上海理工大学副校长刘平发表了演讲,王欣博士代表庄松林院士宣读了贺词。 会议现场 上海理工大学教授医疗器械研究所所长聂生东教授   代表本次会议主办方,上海理工大学的聂生东教授围绕磁共振技术中的二维谱做了主题报告,聂生东教授谈到:&ldquo 二维谱的出现是核磁共振(NMR)检测技术的一次飞跃,从二维谱中可以快速、精确地对不同组分进行区分,因而在测录井和常规实验中被广泛采用。&rdquo 聂生东教授从实验采集数据中反演出二维谱的过程,比一维反演需要解决更多、更复杂的问题. 聂生东教授带领的团队通过研究罚函数正则化和子空间正则化两大类方法,分析了不同二维反演算法的优点和不足. 根据对近年来国内外相关文献的深入分析可知,虽说目前已有的二维反演算法都存在一定的局限性,但其仍然具有很大的发展空间。 中国石油大学地球物理与信息工程学院院长肖立志   作为我国核磁共振测井的开创者之一,肖立志围绕核磁仪器的发展历程做了报告,肖立志教授表示:&ldquo 目前,全球核磁共振仪器及耗材市场规模上百亿美金,其中占份额比较高的产品有液体高分辨核磁波谱仪、固体核磁波谱仪、医用核磁成像仪,而多孔介质核磁分析仪、井下油气核磁探测仪、地表资源核磁探测仪等低场核磁共振仪器近几年则异军突起。&rdquo   &ldquo 因高场核磁共振仪器因体积大、价格昂贵,低场化、小磁铁、便携式、低成本、个性化和掌上化成为了核磁共振技术的发展趋势。低场核磁共振仪器的第一应用是医学诊断,第二是化学研究,第三则是方兴未艾的&lsquo 多孔介质&rsquo 领域。如果说高场核磁共振仪器是医学诊断、化学研究的实验室里的&lsquo 阳春白雪&rsquo ,那么低场核磁共振仪器将成为每个实验室里的&lsquo 下里巴人&rsquo 。&rdquo   最后,肖立志指出:&ldquo 技术知识的普及、价格和速度的限制、解决方案的精细化要求、行业样品的多样性和丰富性是当前核磁共振仪器面临的挑战。&rdquo 上海交通大学纳米生物医学研究中心主任古宏晨   上海交通大学的古宏晨教授做了关于磁共振在生命科学领域应用的主题报告,古宏晨教授介绍说:&ldquo 磁共振成像成果(MRI)是八十年代发展起来的一项先进医学成像诊断成果,其性能比已有的其他成像诊断成果如X射线CT优越,主要用于软组织的检测与早期诊断,可以提高疾病早期诊断准确度。&rdquo   &ldquo 我目前的研究方向主要是磁共振成像造影剂。它是用来缩短成像时间,提高成像对比度和清晰度的一种磁性纳米材料。由于磁性纳米材料具有粒径小和强的可操纵性而被成功地应用于疾病的诊断与治疗以及生物物质的分离等方面,尤其是其作为造影剂在磁共振成像方面具有非常好的应用前景。&rdquo 海外华人磁共振协会主席、哈佛大学教授宋一桥   宋一桥主要介绍了核磁共振的基本原理以及核磁共振技术在多孔介质中测量流体信息的物理机制。之后,宋一桥针对生物医学、石油工业以及食品工业等不同研究领域中常见的多孔介质,如红细胞、骨骼组织、储层岩石及奶酪等特定对象,如何利用核磁共振技术有效地测量出人们所关心的物理信息,利用大量的实验谱图进行了详细的阐述,并说到:&ldquo 核磁共振技术在测量奶酪等多孔介质的流体信息有着自身的独到之处。&rdquo 分会场掠影   本次会议除了主会场主题报告外,还设置了食品农业、生命科学、地球物理与多孔介质、橡胶/材料/高分子4个分会场,来自不同专业领域的与会专家围绕着当前低场核磁共振技术发展中的一些关键问题,如短弛豫时间、微弱信号测量、分子扩散运动研究、提供成像分辨率等进行了广泛和深入的交流,并针对当前国内低场核磁共振技术应用及国产低场核磁共振仪器的发展提出建议。 上海纽迈电子科技有限公司总经理杨培强   作为此次会议的协作方负责人,杨培强表示:&ldquo 纽迈科技自第一届全国低场核磁共振技术及应用研讨会起坚持与主办方展开紧密合作,到现在已经连续合作了5届。现在这个会议的规模越来越大,从最初的50人发展到了现在的150余人,吸引了越来越多从事低场核磁共振技术开发与应用研究的国内外专家学者。随着核磁共振用户数量的扩大,我们应该吸引更多的低场核磁厂家一起推动技术的推广与应用,厂家、高校、研究院所、学会、政府等通过合作共同参与到推广应用中,使核磁共振技术能够广泛地为用户和社会创造应用和研究价值才更有意义,为此中国仪器仪表学会分析仪器分会同意成立核磁共振分析仪器专业委员会,今后将由专委会担当起主办方的职责。&rdquo   &ldquo 目前低场核磁共振技术的发展趋势主要有三点,一是能够测量更微弱的信号;二是对核磁信号有更快捷的有效响应速度;三是能够获得更多的有用信息。低场核磁共振仪器则主要表现在由实验室科研用发展为现场便携式、工业在线式等。作为一家专注于低场核磁共振技术及仪器开发的公司,我们希望在低场核磁共振仪器&lsquo 快弛豫、弱信号&rsquo 方面,开拓出更多的应用领域,为国内外用户创造更多的应用价值。&rdquo 合影留念
  • 约稿|微孔材料孔径分析难点及解决方案
    近年来,多孔材料的开发和应用进展迅速,如多孔聚合物、多孔陶瓷、泡沫塑料、多孔金属材料等。这些材料具有一些共同的特点:密度小、孔隙率高、比表面积大,在化工、电化学、建筑、军工及航天等领域发挥着独特且重要的作用。与此同时,一些新兴领域也越来越多地应用多孔材料来解决相关问题,例如某新推出的电动汽车电池采用了多孔海绵状的纳米多孔硅,可抑制硅碳负极膨胀,从而大幅提高锂电池的容量,提升电动汽车的续航能力。多孔硅用于锂电池负极多孔材料孔结构的研究需要准确、简洁的表征技术。根据检测目的,一般可分为X射线小角度衍射法、气体吸附法、电子显微镜观察法、压汞法、气泡法、离心力法、透过法、核磁共振法等。目前,表征材料比表面积和孔径最普遍的方法是气体吸附法,即气体分子(吸附质)在被测材料(吸附剂)表面因为范德华力产生的吸附,通过测量样品的吸附等温线,采用等效代换的方法计算出材料比表面积和孔径的特征。当前国内比表面积的测量仪器主要分为2种,动态色谱法和静态法容量法均可,但孔径的测量方法则是国际通用的静态容量法,此方法测量孔径的范围从0.35nm到100nm以上,其中IUPAC对孔径做了分类,见下图, 纳米孔纳米孔:包括微孔、介孔和大孔;大孔:孔宽大于50nm的孔;Fe3O4、硅藻土等材料含此类孔;介孔:宽度介于2nm到50nm之间的孔;大多数超细粉体是在这一范围内;微孔:孔宽小于2nm的孔;活性炭,分子筛,沸石,MOF等材料中大都含有微孔,后面对微孔又做了细分和补充;极微孔:孔宽大于0.7nm的较宽微孔;超微孔:孔宽小于0.7nm的较窄微孔。1、 微孔测试难点对于微孔材料的孔径和孔体积进行分析是很困难的,如下图所示,在微孔内相对的两个孔壁距离很近,孔壁产生的作用势重叠,对吸附质分子的作用力比中孔和大孔大,在液氮温度77K下的N2吸附是微孔和介孔分析最常用的吸附质,此时气体分子的扩散速度和吸附平衡都很慢,填充0.35nm~1nm的孔要在相对压力10-9<P/P0<10-5间才会发生,为了达到微孔填充所需的较低相对压力需要涡轮分子泵级别真空,即整个真空系统需达到很高真空。2、 静态法高性能仪器针对微孔,超微孔以及极微孔的测试难点,国仪精测推出了静态法高性能UltraSorb仪器。静态法高性能UltraSorb仪器如上图所示,为保证整个测试过程的高真空度,UltraSorb仪器从分子泵、真空管路到样品管全体系采用金属面密封,通过VCR金属垫片连接。该仪器没有采用常规仪器所使用的石英样品管,而是采用了一种新型样品管——不锈钢焊接石英管。此样品管特点是:上部不锈钢部分与高性能UltraSorb仪器之间通过金属垫片进行硬连接,进一步提高整个仪器的密封性能,不锈钢焊接石英玻璃管的下部石英玻璃部分发挥石英玻璃样品管低导热性能,在实验测试中能够降低冷却液(液氮)挥发,从而提高液氮使用时间。为获取测试微孔所需较低相对压力,高性能UltraSorb仪器在提高真空系统真空度方面包括以下关键几点:1) 采用两级机械泵叠加涡轮分子泵协同工作实现更高真空。真空泵抽取真空将仪器系统降低到一定真空度后开启涡轮分子泵,通过高速旋转的旋叶将扩散至分子泵中的气体分子排出,从而减少真空体系中的气体分子,进一步实现更高的真空度。2)改进高真空涡轮分子泵连接方式。由于波纹管和O型密封圈在低真空下存在自身放气问题,将涡轮分子泵的连接方式进行了改进,传统仪器采用ISO-K连接方式,分子泵和波纹管通过O型圈密封;高性能仪器连接方式改为CF刀口法兰,即通过铜垫片将涡轮分子泵和高真空微焊管路系统进行连接,这种连接方式可以将分子泵极限真空度提高2个数量级。3)涡轮分子泵进气口采用轴向直连设置方式。较大的口径更便于气体分子的扩散,为了发挥涡轮分子泵的优势,设置分子泵轴向进气CF法兰连接方式,将工作口径优化到最大,且将涡轮分子泵和高真空微焊管路系统腔体采用CF刀口法兰直接连接的方式,可进一步提高整个系统真空度。4)优化气体管路,充分发挥分子泵优势。所有管路均为高真空微焊管路系统,全系统内管壁电抛光处理,管路之间采用金属面密封的VCR接口配件连接,克服O型圈密封在低真空下自身放气问题,确保高真空下漏气率达到1*10-11Pa.m3/S要求。5)配套的VCR接口气动阀门,消除电磁阀局部发热引入的测量误差。除此之外,高性能仪器还应用了高精度数字化压力测量以及数据采集系统,多量程压力传感器分段测量,工业标准RS485或RS232通讯模式,以及油浴控温腔,同位预处理方式等措施确保微孔测试数据的准确性。3、 总结静态法高性能UltraSorb仪器测试微孔标样测试结果见下图所示,相对压力P/P0最低可达到10-7,位于微孔分析相对压力区间,测试微孔的中值孔径为0.84nm,符合微孔标样的标准值,证明仪器在温度77K下氮气测试微孔完全可以满足要求。(国仪精测 供稿)
  • 975万!同济大学材料科学与工程学院500MHz固体核磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:1297-2343020082B5/02(Z20230290)项目名称:同济大学材料科学与工程学院500MHz固体核磁共振波谱仪采购项目预算金额:975.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):975.0000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格备注1500MHz固体核磁共振波谱仪1套详见招标文件第八章预算:人民币975万元整,投标报价超预算作废标处理合同履行期限:合同签订之日起320个工作日内完成并验收合格交付使用。本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年02月19日 至 2023年02月24日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市普陀区中山北路2130号1706室方式:获取招标文件方式:现场领购或邮箱 报名资料:法人授权委托书原件(或法人授权委托书原件的扫描件)、营业执照副本原件(或加盖公章的复印件)及汇款凭据。 报名电话:025-83609978(南京)/021-52181959(上海) 报名邮箱:jshc9999@163.com 以下为本公司对公支付宝报名付款码:(转账时请务必备注公司名称+082B5/02) 招标文件领购地点:上海市普陀区中山北路2130号1706室 招标文件售价:¥500/$80售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:同济大学地址:上海市杨浦区四平路1239号联系方式:郑老师 137640117762.采购代理机构信息名称:江苏省华采招标有限公司地址:上海市普陀区中山北路2130号1705室1706室联系方式:刘翠红、马倩、胡晓秀025-83603368(南京),021-52181959(上海)3.项目联系方式项目联系人:马倩/胡晓秀电话:025-83603368(南京),021-52181959(上海)
  • 300万!同济大学材料科学与工程学院400M核磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:1297-2343020082B5/01(Z20230293)项目名称:同济大学材料科学与工程学院400M核磁共振波谱仪采购项目预算金额:300.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):300.0000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格备注1400M核磁共振波谱仪1套详见招标文件第八章预算:人民币300万元整,投标报价超预算作废标处理合同履行期限:合同签订之日起240个工作日内完成并验收合格交付使用。本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年02月19日 至 2023年02月24日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市普陀区中山北路2130号1706室方式:获取招标文件方式:现场领购或邮箱 报名资料:法人授权委托书原件(或法人授权委托书原件的扫描件)、营业执照副本原件(或加盖公章的复印件)及汇款凭据。 报名电话:025-83609978(南京)/021-52181959(上海) 报名邮箱:jshc9999@163.com 以下为本公司对公支付宝报名付款码:(转账时请务必备注公司名称+082B5/01)售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:同济大学地址:上海市杨浦区四平路1239号联系方式:郑老师 137640117762.采购代理机构信息名称:江苏省华采招标有限公司地址:上海市普陀区中山北路2130号1705室1706室联系方式:刘翠红、马倩、胡晓秀025-83603368(南京),021-52181959(上海)3.项目联系方式项目联系人:马倩/胡晓秀电话:025-83603368(南京),021-52181959(上海)
  • 720万!同济大学材料科学与工程学院600M核磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:1297-2343020082B5/03(Z20230292)项目名称:同济大学材料科学与工程学院600M核磁共振波谱仪采购项目预算金额:720.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):720.0000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格备注1600M核磁共振波谱仪1套详见招标文件第八章预算:人民币720万元整,投标报价超预算作废标处理合同履行期限:合同签订之日起240个工作日内完成并验收合格交付使用。本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年02月19日 至 2023年02月24日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市普陀区中山北路2130号1706室方式:获取招标文件方式:现场领购或邮箱 报名资料:法人授权委托书原件(或法人授权委托书原件的扫描件)、营业执照副本原件(或加盖公章的复印件)及汇款凭据。 报名电话:025-83609978(南京)/021-52181959(上海) 报名邮箱:jshc9999@163.com 以下为本公司对公支付宝报名付款码:(转账时请务必备注公司名称+82B5/03)售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:同济大学地址:上海市杨浦区四平路1239号联系方式:郑老师 137640117762.采购代理机构信息名称:江苏省华采招标有限公司地址:上海市普陀区中山北路2130号1705室1706室联系方式:刘翠红、马倩、胡晓秀025-83603368(南京),021-52181959(上海)3.项目联系方式项目联系人:马倩/胡晓秀电话:025-83603368(南京),021-52181959(上海)
  • 1308万!河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目中标公告
    一、项目基本情况1、采购项目编号:豫财招标采购-2023-5672、采购项目名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目3、采购方式:公开招标4、招标公告发布日期:2023年07月13日5、评审日期:2023年08月07日二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:5.1标的名称:河南省科学院碳基复合材料研究院热防护碳基复合材料性能考核测试平台建设项目5.2数量:1批(具体数量详见招标公告附件)5.3技术需求:详见招标公告附件。5.4质保期:国产设备:设备验收合格后3年(以最终验收结果单据签订时间为准)。进口设备:设备验收合格后1年(以最终验收结果单据签订时间为准)。5.5交货期:国产设备:签订合同150天内达到供货条件,接到采购人供货通知45天内安装调试完毕。(在达到供货条件至运输安装调试期间所产生的如仓库保管等一切费用由中标人承担)进口设备:签订合同240天内达到供货条件,接到采购人供货通知30天内安装调试完毕。(在达到供货条件至运输安装调试期间所产生的如仓库保管等一切费用由中标人承担)5.6质量标准:合格,满足采购人要求。5.7交货地点:郑州市内采购人指定地点。5.8合同履行期限:同交货期三、中标情况包号采购内容供应商名称地 址中标金额单位豫政采(2)20230881-1A包(详见招标文件)河南恒孚来商贸有限公司郑州市金水区东明路187号B座6层60513,086,000.00元序号名称品牌(如有)规格型号数量单价1详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见附件元豫政采(2)20230881-2B包(详见招标文件)珠海冀华物产有限公司珠海市吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦22层办公05-01号4,087,000.00元序号名称品牌(如有)规格型号数量单价1详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见附件元豫政采(2)20230881-4D包(详见招标文件)北京元业恒兴国际贸易有限公司北京市昌平区回龙观镇龙域北街8号院1号楼18层18052,398,000.00元序号名称品牌(如有)规格型号数量单价1详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见附件元豫政采(2)20230881-6F包(详见招标文件)陕西航天技术应用研究院有限公司西安市航天基地东长安街504号A1楼220室3,880,000.00元序号名称品牌(如有)规格型号数量单价1详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见中标公告附件详见附件元四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1. 采购人信息名称:河南省科学院碳基复合材料研究院地址:河南省郑州市金水区明理路266-38号联系人:王沛联系方式:185388257012.采购代理机构信息(如有)名称:河南省机电设备国际招标有限公司地址:河南省郑州市商都路27号财信大厦14-15层联系人:郭峰联系方式:0371-861360693.项目联系方式项目联系人:郭峰联系方式:0371-86136069
  • 环境保护部核与辐射安全中心第四次朝核应急剪影
    p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201601/insimg/5d3cb592-adcf-45ba-bc4c-e550bb2f017e.jpg" title=" W020160121316178134576.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图为环境保护部核与辐射安全中心一线监测人员正在检查采样仪器 /p p   1月6日上午9时30分,朝鲜发生疑似核爆事件,10时许,环境保护部发布2016年1号应急指令,宣布进入二级应急响应状态。 /p p   接到指令后,环境保护部核与辐射安全中心迅速响应,紧急部署。环境保护部核与辐射安全中心主任张志刚、书记梁士彪、副主任柴建设做出重要指示,要求应急监测、指挥队伍尽快准备。 /p p   14时,应急队伍出发前又与环境保护部指挥室进行了短暂的视频会议。会议上,环境保护部副部长李干杰进行了战前动员和部署,所有应急响应人员备受鼓舞、斗志昂扬。 /p p   15时许,由一辆应急指挥车、一辆移动实验室车、两辆越野车组成的应急响应队伍完成集结,准时出发。应急队伍主要由核应急与辐射环境监测部同志组成,由核应急与 a title=" " target=" _self" href=" http://www.instrument.com.cn/application//SampleFilter-S02008-T061-1-1-1.html" strong 辐射环境监测 /strong /a 部主任岳会国带队。同时,核与辐射安全中心副总工周启甫、核燃料与放射性废物部主任刘新华作为专家组成员,信息所戴文博作为舆情组成员也加入队伍当中,应急队伍共计19人。 /p p   1200公里,17小时车程。 /p p   1月7日上午9时,风尘仆仆抵达目的地的同志们迅速展开工作,另行抵达的中心总工柴国旱与周启甫、刘新华组成前沿指挥部的专家组“铁三角”,迅速投入到形势研判的工作中 岳会国、杨斌作为监测组的负责人迅速投入制定监测方案的工作中。 /p p   监测队员李宏宇、董淑强、韩善彪、李文峰、邱学军不顾疲惫困倦,为了指挥部能够尽快拿到准确的监测数据,立即开展工作:卸车、开箱、预热、校准调试,一次次演练和实战中积累经验此时充分发挥了作用,严寒和破晓前的黑暗并没有减缓监测队员的行动,现场监测全面开展。 /p p   岳峰作为前沿指挥部唯一的“机要秘书”,每天负责数次例会、形势分析会的会议记录,起草了前沿指挥部所有的工作简报、应急指令、发送到每位一线应急人员手中的慰问短信。几天下来,竟没有机会与两岁的儿子说几句话。 /p p   郜建伟负责的是应急指挥车的运维,二道白河零下20多度对通讯设备和他都是考验,为了确保前沿指挥部与部总指挥之间的联系,他不畏严寒只穿了单薄的衣衫——空间太小,他穿不了太厚的棉衣,零件太小,他戴不了手套。 /p p   坐镇北京总指挥部的应急响应人员,作为环境保护部整个辐射应急体系的中枢和前沿的坚实后盾,夜以继日地开展工作。 /p p   协调组人员迅速确认应急设备运行状态,及时完成环境保护部应急办与各部委、各地区监督站和应急监测中心,以及吉林、辽宁、黑龙江、山东四省的环保部门及其辐射环境监测机构的联络 根据应急办主任的指令,编制了多份《辐射应急工作指令单》 1月6日当晚22时,第一期《应对朝鲜第四次核试验信息简报》编制完成,为《环境保护部值班信息》提供了重要素材。 /p p   辐射事故分析与评价组紧盯辐射事故相关的数据和信息,时刻关注不停变化的气象数据,利用后果评价软件进行放射性后果评估,预测事故发展的趋势,为国办、中办、环境保护部应急办和相关省应急机构提供事态进展研判信息,以供决策应对参考。 /p p   监测组负责辐射环境监测中心报送监测数据的汇总和校核,对每份文件涉及的37个辐射环境自动监测站、3个移动监测空气吸收剂量率、24个气溶胶采样点、15个气碘采样点数据逐一审核把关,确保数据的准确性,为分析研判提供数据支撑。 /p p   舆情信息组采用专业系统和人工搜索相结合,全面拓宽信息收集渠道,密切加强对倾向性、预警性信息的收集、汇总和分析研判 同时,及时调查跟踪了日本、韩国、美国、俄罗斯、英国、联合国、全面禁核试条约组织(CTBTO)等国外媒体、政府及国际组织对这一事件的报道,筛选出具有参考价值的信息并进行翻译,开展国际信息专报的编制和报送。 /p p   后勤保障组也为整个应急组织的运转提供了食宿、交通运输的保障,得到了应急人员的一致好评。 /p p   近年来,核与辐射安全中心立足“技术审评中心”、“技术研发中心”、“信息交流中心”和“人才培养基地”的定位,“精细化”管理持续深入,能力建设全面提升。在这次朝鲜核应急响应过程中,他们准确高效地完成了使命。 /p
  • 考核通过将获补助,科技部&财政部将开展2021大型共享仪器的开放考核工作
    5月11日,科技部和财政部联合发布《科技部办公厅 财政部办公厅关于开展2021年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作的通知》(以下简称《通知》)。《通知》指出,根据评价考核结果,对评价考核结果较好的单位,通过后补助予以支持;对于评价考核结果较差的单位,视具体情况予以公开通报、核减相关经费等相应的处理。同时,评价考核结果还将作为科技创新基地、科研机构等评估的重要依据。本次评价考核范围为中央级高等学校和科研院所等单位,以法人单位为考核对象,对其拥有的重大科研基础设施和原值50万元以上的大型科研仪器2020年度的开放共享情况进行评价考核。2019年评价考核结果为较差的11家单位已完成整改(1年),参加本年度考核。2020年评价考核结果为较差的9家单位尚处于整改期,不纳入考核范围。以下为《通知原文》,科技部办公厅 财政部办公厅关于开展2021年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作的通知国科办基〔2021〕63号各有关部门科技主管单位:  为深入贯彻落实《国务院关于国家重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放的意见》(国发〔2014〕70号,以下简称《意见》),促进科研设施与仪器开放共享,切实提高科技资源配置和使用效率,更好地为科技创新和社会服务,科技部、财政部决定开展2021年中央级高等学校和科研院所等单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享评价考核工作。现将有关事项通知如下。  一、评价考核目的  评价考核是《意见》确定的重点任务,是推动科研设施与仪器开放共享的重要举措,是建立奖惩机制的重要依据。根据评价考核结果,对评价考核结果较好的单位,通过后补助予以支持;对于评价考核结果较差的单位,视具体情况予以公开通报、核减相关经费等相应的处理。同时,评价考核结果还将作为科技创新基地、科研机构等评估的重要依据。  二、评价考核范围  本次评价考核范围为中央级高等学校和科研院所等单位,以法人单位为考核对象,对其拥有的重大科研基础设施和原值50万元以上的大型科研仪器2020年度的开放共享情况进行评价考核。2019年评价考核结果为较差的11家单位已完成整改(1年),参加本年度考核。2020年评价考核结果为较差的9家单位尚处于整改期,不纳入考核范围。  三、评价考核内容  1. 运行使用情况,包括法人单位应开放仪器的运行使用总体情况,支撑服务重大科研任务情况等。  2. 共享服务成效,包括围绕重大科技创新和中小微企业需求,对法人单位以外的单位提供共享服务的情况,支撑服务外单位科技创新的重要成果等。  3. 组织管理情况,包括科研仪器购置统筹管理情况,纳入科研设施与仪器国家网络管理平台的仪器情况,仪器开放共享信息的完整性和准确性,在线服务平台建设及与国家网络管理平台对接情况,实验队伍建设情况等。  四、有关要求  1. 各部门要高度重视,精心组织,加强对本部门参评单位的指导和督促,对所属单位报送的数据和自评报告审核把关,汇总相关材料,确保本次评价考核工作顺利开展。  2. 参评单位要对本单位重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享情况进行总结评估,按照自评报告提纲(见附件)的要求,通过国家网络管理平台(nrii.org.cn)填报相关信息,形成自评报告,并打印纸质版(一式2份)加盖公章后交主管部门汇总。  3. 请参评单位于6月15日前将部门审核过的自评报告电子版通过国家网络管理平台提交,各部门将汇总的纸质材料寄至国家科技基础条件平台中心(地址:北京市海淀区北蜂窝中路3号,邮政编码:100038)。  4. 参评单位要认真准备相关材料,确保数据真实可靠。评价考核将采取随机抽查的方式核实相关数据,对发现数据造假的单位,要根据相关规定记入科研严重失信行为记录。  5. 本次评价考核的具体工作由国家科技基础条件平台中心承担。  平台中心业务咨询联系人:岳琦、王晋  联系电话:010-58881464、58881465  基础司业务咨询联系人:金国胜  联系电话:010-58881511  科研设施与仪器国家网络管理平台联系人:孙力强、刘瑞  咨询电话:010-82319708、82338083  附件:科研设施与仪器开放共享自评报告(提纲)              科技部办公厅  财政部办公厅            2021年5月10日  (此件主动公开)   附件科研设施与仪器开放共享自评报告(提纲)  一、运行使用情况  重大科研基础设施和大型科研仪器基本信息,年度运行使用情况,支撑国家重大科技创新主要成效等。  二、共享服务成效  重大科研基础设施和大型科研仪器对法人单位以外的单位提供共享服务情况和收入情况(需提供服务收入记录清单),服务支撑外单位科技创新及产生的重要成果等。  三、组织管理情况  科研设施与仪器新建和新购统筹管理情况,应开放仪器数量(需提供大型科研仪器资产清单),纳入国家网络管理平台开放仪器数量,在线服务平台与国家网络管理平台对接情况,仪器开放共享信息的完整性和准确性,实验队伍建设情况等。
  • 中国核科技距离国际领先还有几步
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 1958年,在前苏联的援助下,中国原子能科学研究院建成了中国第一座实验性重水反应堆和第一台回旋加速器(简称“一堆一器”)。“一堆一器”的建成,标志中国进入了原子能时代。 /p p style=" text-align: justify " 60年后的今天,中国的核科技事业实现了从“引进来”到“走出去”的重大跨越。未来,如何实现中国核工业由大到强的根本性转变,为国家安全和经济社会发展再立新功,成为8月30日~31日召开的“一堆一器”建成60周年国际科技合作论坛上专家们关注的焦点。 /p p style=" text-align: justify " strong 把“堆-器”发展作为核心 /strong /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “中国核科技从小到大、从大向强,得益于‘一堆一器’积累的坚实基础。”中科院院士王乃彦说。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 从“一堆一器”出发,我国建成了49-2堆、微堆、中国实验快堆、中国先进研究堆、高功率工程实验堆,建成了兰州重离子加速器、30MeV医用质子回旋加速器、100MeV质子回旋加速器、中国散裂中子源等重大科技工程和设施。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 王乃彦表示,核科技的发展离不开反应堆、加速器等重大设施,当前世界核科技水平的表现形式集中体现在反应堆、加速器的先进程度。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 60年来,“一堆一器”还培养了数以万计的优秀核科技工作者,王乃彦等老一辈核科学家都在“一堆一器”上从事过科学研究。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “‘一堆一器’培养的技术和人才代表了我国早、中期核科技事业的最高水平。”与会专家认为,应始终不渝地把“堆-器”发展作为核科技发展的核心。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 以中国原子能科学研究院为例,该院院长万钢提出,要建设世界领先水平的核科技研发基地,必须在先进核能、核基础、核技术应用三大核心领域达到世界先进水平——发展以快堆为核心的先进核能和闭式核燃料循环能力体系,推动以“堆-器”重大科技基础设施为核心的基础研究,加强“堆-器”综合利用。 /p p style=" text-align: justify " strong 产学研结合补短板 /strong /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 在新时代我国建设科技强国的进程中,核科技拥有举足轻重的地位和作用。补齐短板便成为当务之急。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “我们的自主创新程度还不够,在发现新原理、设计新型号方面跟国际先进还是有差距。”中国原子能科学研究院副院长柳卫平接受《中国科学报》采访时说,“如果把材料、计算机模拟、核电标准这三方面短板都突破了,那么我们就有希望从国际前列冲到国际领先。” /p p style=" text-align: justify " 他表示,这需要核科技同仁携起手来,把各自的技术优势、人才优势集中起来。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 据了解,国家自然科学基金委员会与中核集团联合设立了“核技术创新联合基金”,为加强我国核领域的基础前沿技术研究、推动核技术可持续发展和不断提升自主创新能力助一臂之力。 /p p style=" text-align: justify " 核科技无论是在能源、健康,还是安全等领域都有不可替代的技术优势。不过,中科院院士张焕乔坦言,我国的核技术应用还需加大力度,尤其是在医学和农业领域。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 我国已成为全球第二大高端医疗设备市场,但长期以来,放射治疗和诊断等技术高度密集的设备几乎被跨国企业垄断,国内产品市场占比不足10%。 /p p style=" text-align: justify " 为此,张焕乔呼吁,放射治疗诊断设备国产化水平急需提高。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “技术的应用要有适当的投资带动来加快发展,不能完全靠‘自我生长’。”他说,“把成果从实验室向产业输出,还需要领军人才组织,把产学研结合起来。” /p p style=" text-align: justify " strong 国际合作互利共赢 /strong /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 正如俄罗斯机械制造局总设计师V.V.Petrunin所说:“一堆一器”是中俄友谊的象征,是国际科技合作的典范。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 60年来,中国核科技沿着“一堆一器”树立的良好典范,与世界核科技已经紧密地走在了一起。仅以中国原子能科学研究院为代表,就与国际原子能机构(IAEA)等国际组织以及俄罗斯、法国、美国等32个国家或地区,195个单位或机构建立了良好的合作关系,形成了长期稳定的科技交流合作机制,并取得了显著成效。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 中核集团首席信息官庄火林表示,核工业发展需要国内外核科技工作者大力合作、大力协同,核科技的事业是属于全人类的共同事业,核科技的发展需要全人类共同的智慧结晶。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 中国实验快堆是全球少数在运的快中子实验堆。中国原子能科学研究院总工程师张东辉表示,本着开放、共同发展的指导思想,中国实验快堆将为中国和世界快中子堆和其他先进核能技术的发展提供实验平台。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 参会的外国专家纷纷表示,渴望与中国同行共同努力,应对共同的核科技挑战,通过国际合作实现互利共赢。 /p p br/ /p
  • 价值1500万的核磁共振仪,关乎十几亿人健康仪器,为何被国外垄断
    核磁共振是医学常用的一种检查方法,对于心血管疾病、肿瘤等疾病的探查具有重要的作用。然而就是这样关乎十几亿人健康仪器——核磁共振仪,中国却始终没有突破技术壁垒,依赖于进口。为何价值1500万的核磁共振仪,中国却始终造不出?这款仪器究竟先进在哪里,为何被国外垄断?核磁共振仪是什么?主要用于什么检查?核磁共振仪,顾名思义就是就是利用仪器的磁场,影响人体磁场,进而达成特定目的的仪器。通常来说,在核磁共振的过程之中,仪器本身会释放出强大的磁场,在这样强大磁力的影响下,我们人体内的氢原子会经历排序而后解散的这一过程。而在排序到解散这一过程中,会释放相应的电磁波信号,而仪器在接收到相应的信号后,会对我们身体的内部进行画像,根据画像判定我们人体到底出现了何种问题。事实上,我们人体就存在着磁场。作为目前人类已知最小的物质——原子,内部包含了原子核,中子、电子等一系列的物质,根据原子结构,每个原子核的周围都环绕着一圈电子,电子带有磁力,因此会形成一定的磁场。换言之,人体也是一个小型的磁场。此外,根据前文我们提到的核磁共振的规则,其主要是利用氢原子,要知道我们人体中超过九成以上都是由水构成的,水中包含大量的氢原子,通过这些氢原子的分布,我们就可以得到一幅清晰的人体绘像。由于这样核磁共振特殊特性,因此它在颅内检查中,可以有效的发现颅内是否出现出血、肿瘤以及血管堵塞等问题。同时,它在人体骨骼、器官以及组织系统等多个部位,检查病变有着关键的作用。因此,它在神经、肿瘤以及心血管等医治中,有着广泛的应用。核磁共振仪为何昂贵?其具体难点在哪里?这样的原理似乎非常简单,但是我国至今长期难以突破国外的技术壁垒,只能依靠进口。这样看来,这个看似简单的原理,核磁共振仪确实有些技术难度。究竟它难在哪里?核磁共振仪有多个零部件,其中最为核心技术便是释放的磁力的部件,这也是最为困难的部分。一个好的核磁共振图可以有效的反馈人体画像,因此它要求区域目标中的保持高度的磁场,以及各个区域的均匀度基本持平。我们可以发现,高磁场和高均匀度是保证核磁共振仪性能的基础,这些功能的关键在于超导材料上。这样方面的垄断,导致在国际市场上,价格水涨船高。而且主磁体不仅需要保证稳定的磁力输出,实现整个磁场的稳定性,这对于匀场线圈和射频线圈有着极高的要求。同时为了保证磁场的稳定性,以及成本的考量,核磁共振仪自开启后就不会关闭,这样的情况下,为了保证主磁体和匀场线圈运行的稳定,不会因为温度过高造成短路的情况,会配备相应的低温设施。因此,这些零零散散的部件,其本身的造价就不菲,同时为了保证其正常的运作,需要配备相应的辅助设备,综合而言,造价不菲。此外,目前医院标配的核磁共振的仪器分为3.0T和1.5T两种类别,磁场越强,分辨率越高,所提供的图片也越清晰。当然,磁场越强就需要更强大的磁体以维持这样的磁场。行业内也有一句戏言,磁体占据核磁共振总成本的一半,所言非虚。很多人对于T这个没有任何的概念,事实上T是磁场单位的缩写,即特斯拉。1特斯拉为1万高斯,而1高斯大概有多强呢?大家都知道,地球本身就是一个巨大的磁体,在不同的地域可能会因为纬度的变化,或者地理环境的变化产生细微的差异,但是它们普遍都低于1个高斯,1.5T体量级的核磁共振仪的力量可想而知。很多人好奇的是,这么强大的磁场对于人体是否有危害。事实上,能够作为科学人体疾病监测仪器,其本身肯定是安全的,或者处于低危害的状态。此外,核磁共振所利用的磁场,不具有辐射性,因此不用担心造成任何的辐射损伤。造价不菲的核磁共振仪为何只能依赖进口?中国的医疗事业近些年取得了长足的进步和发展,不少科研技术已经处于世界顶尖水平。但是医疗技术的提升,并不意味了医疗仪器处于世界前列,特别是类似于核磁共振仪的这样高端医疗仪器,依然非常依赖进口。造成这样情况,和我国的医疗卫生事业发展有关。相较于国外医疗而言,我国现代医疗发展较晚,加上他国的技术封锁,造成我国在医疗仪器研制上,没有掌控核心技术,在生产应用上处处受到掣肘。那么中国没有拥有自己的核磁共振仪嘛?当然不可能,在现行两种核磁共振仪上,中国仅拥有1.5T核磁共振仪,3.0T仍然处于研发阶段。根据前文我们可以知道,1.5T和3.0T所要求的技术体量不是一个等级,对于磁体以及其他设备都提出了更高要求。很遗憾的是,我国在3.0T核磁共振仪方面,仍然处于探索阶段,而且所耗费的费用也极高,预计这样的一套设备至少需要花费1500万。除却技术上的不足,我国核磁共振仪的推广上存在一定的困局。由于我国的医疗设备方面,始终与发达国家存在一定的差距。尽管近些年有出现迎头赶上的趋势,但是在广大老百姓的眼中,已经形成了进口的,一定会比国产的更好的理念。而且在中国核磁共振仪还没有问世之前,为了满足治疗诊断的需要,广大的医院选择了进口。在外国企业的强势冲击下,国产核磁共振仪已经问世,但是在国际和国内推广存在一定的困难。根据2018年的统计,全国医院中共登记了1800台核磁共振仪,其中仅有50台为国产,比例低于3%。一方面是高额的费用,另一方面是关乎着生命健康。在国产核磁共振仪无法满足本国医疗卫生的需求下,我们只能依赖进口。如果我国始终没有办法突破这一技术难点,不仅对我国医疗卫生事业发展不利,同时也不利于实现我国医疗的亲民化。根据我国公开数据,我国民众每年在核磁共振仪上所花费的金钱,仅次于半导体和石油,而这些高额的利润,最终都流入了西方医疗公司的口袋。我国核磁共振仪的发展和突破长期被如此卡脖子,当然不可能轻易说“不”。但是核磁共振仪的制造并不是一件轻松的事情,但是目前我国核磁共振仪的研制取得了最新进展。实现了我国3.0T核磁共振仪方面的0突破。而且,此前进口的核磁共振仪需要1500万,但是经过我国企业技术的升级后,不及300万。这样的价格,可以说妥妥的白菜价了。当然,在听闻了我国打造出了不及300万的核磁共振仪后,不少西方国家对此表示难以置信!低廉的价格,同等的性能,让国产的核磁共振仪瞬间俘获一众医疗机构和消费者的心。根据2022年的数据显示,1.5T级别的核磁共振仪占有率已经近1/4。而3.0T级别的国内市场的占有率也达到了23%左右。这个数据,与世界一流的核磁共振仪生产公司GE,仅有1.4%的差距。从0开始,到如今占有市场的一席之位,背后是一众企业的坚持与奋斗,例如联影公司便是其中的佼佼者和代表。不到十年时间,实现了从0到1的突破,还可以同行业巨头叫板,不可谓不迅猛。仪器价格的降低,造福的是广大需要用到核磁共振检查病患们。曾经,核磁共振在有医保的情况下,单次检查费用仍然达到千元以上。但是它的不可替代性,让不少的消费者只能选择接受。而价格的下降,意味着消费者的负担的减少。和西方不同,我国的医院大部分都属于国家运营,随着医改,部分医院可能会出现负责运营。而此前采购核磁共振仪,需要耗费医院不少的资金。而如今有着更加便宜的价格核磁共振仪,同样可以满足检查的需求,自然乐于购买。此外,考虑到我国医保的普及性,大部分人群看病都会选择使用医保,价格下来了,医保所需要承担的压力也相对减少。这对于双方都是有利的,为我国健康医疗卫生事业的发展贡献重要的力量。核磁共振仪实现初步的国产化,只是拉开我国医疗高端仪器国产化的序幕。相信随着时间的推移,我国医疗仪器制造方面,不仅在核磁共振仪的领域不断突破,在更多此前被西方国家卡脖子的高端仪器制造技术上,都可以打破西方的垄断。这样的突破和发展,不仅能够满足自身的发展所需,降低治疗成本,让更多的中国老百姓不会因为高昂的医疗费用,而讳医忌疾,耽误了最佳治疗时间。更能够凭借自身的独特技术,独步世界,成为世界医疗仪器研制中的佼佼者,为世界医疗卫生事业贡献自己的力量。
  • 两套无液氦小核磁EFT顺利安装,将继续助力相关科学研究
    国内套高场强NMR(EFT-90)波谱仪顺利落户于中山大学 2017年7月,广州中山大学药学院文石军老师课题组顺利安装调试了一台小型核磁共振波谱仪,这是中国套高场强无液氦NMR---EFT-90。随后,QDC工程师对用户进行了相关知识和设备操作的全面培训。 QDC工程师在中山大学进行EFT-90的安装培训 文石军老师表示,虽然中山大学已有超导核磁,但排队人数太多,常会耽误不少时间;而且超导核磁的使用成本昂贵,对课题组压力较大。无液氦核磁可以帮助他们尽快完成样品的初筛,及时确定样品结构;而且不消耗液氮、液氦,很大程度上减小了课题组的压力。 西南地区套NMR(EFT-60)波谱仪在贵阳学院顺利安装 今年6月份,西南地区套小型NMR在贵阳学院顺利完成安装与调试,并由Quantum Design中国子公司的工程师完成了接下来一系列的操作培训。课题组杜海棠老师称超导核磁的价格太高,而且贵州地区的交通不便,甚至连液氮购买都很困难。有了这台无液氦核磁波谱仪,不用再将样品送往其他高校,帮他们省了不少麻烦。QDC工程师在贵阳学院进行EFT-60的安装培训 EFT系列无液氦核磁波谱仪由美国Anasazi公司生产,有EFT-60和EFT-90两个型号,其中EFT-90是全球高场强的无液氦核磁共振波谱仪。波谱仪的磁体材料采用美国国防工业永磁体AlNiCo,无需液氮、液氦制冷,每年可帮助科研人员节省10万(RMB)以上;H谱单次测量仅需10s;EFT系列NMR具有宽频调谐技术,可以测1H/13C/19F/31P等不同核子以及一维和二维谱图,如H谱、C谱、H-H COSY谱和HETCOR等。我们希望这两台NMR能够为老师在科研过程中提供更多的便利,也祝愿老师们在相关领域的研究中取得更多科研成就!相关产品链接美国Anasazi小型无液氦核磁共振波谱仪http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C214599.htm
  • 国家级检验检测机构考核结果公布
    据通告,存在检验检测人员技术能力有待提升、检测设备使用和维护不当、检测过程和操作规范性不足、对作业指导书的理解不透彻等问题。具体内容如下:市场监管总局关于2021年国家级检验检测机构能力验证结果的通告2022年第5号为规范检验检测市场,提升检验检测机构技术能力,充分发挥能力验证对检验检测机构技术能力监督和质量提升作用,市场监管总局组织开展了2021年国家级检验检测机构能力验证工作。现将有关情况通告如下:一、基本情况2021年,市场监管总局组织实施国家级检验检测机构能力验证项目18项,考核检验检测参数29个,涉及食品安全、电气安全、建材质量、消费品安全、生态环境监测、材料测试等领域。按照《市场监管总局办公厅关于开展2021年国家级检验检测机构能力验证工作的通知》(市监检测发〔2021〕24号)部署要求,累计考核国家级资质认定检验检测机构2733家次。通过项目承担单位和技术专家对能力验证结果的技术审查、统计分析和综合评价,结果合格2566家次,结果不合格167家次。(考核结果详见附件1和附件2)二、考核方式和结果(一)婴幼儿配方乳粉中叶酸的测定能力验证。考核样品为按照湿法工艺定制的婴幼儿配方乳粉,采用双浓度样品考核,考核参数为叶酸,共有107家检验检测机构参加该项目。其中,101家结果合格,6家结果不合格。(二)鱼粉中总汞及甲基汞检测能力验证。考核样品为纯天然鱼肉干粉,采用三个浓度样品考核,考核参数为总汞和甲基汞,共有264家检验检测机构参加该项目。其中,总汞参数考核机构264家,251家结果合格,13家结果不合格;甲基汞参数考核机构173家,167家结果合格,6家结果不合格。(三)粮食中呕吐毒素含量检测能力验证。考核样品为含有一定量脱氧雪腐镰刀菌烯醇的玉米粉,采用四个浓度样品考核,考核参数为脱氧雪腐镰刀菌烯醇,共有223家检验检测机构参加该项目。其中,222家结果合格,1家结果不合格。(四)蜂蜜中氯霉素和硝基咪唑类的测定能力验证。考核样品为阴性洋槐成品蜂蜜基质添加氯霉素和甲硝唑标准溶液,采用三个浓度样品考核,考核参数为氯霉素和甲硝唑,共有206家检验检测机构参加该项目。其中,氯霉素参数考核机构204家,183家结果合格,21家结果不合格;甲硝唑参数考核机构167家,156家结果合格,11家结果不合格。(五)果蔬中农残的测定能力验证。考核样品为青瓜、苹果混合果蔬汁基质加入配制好的联苯菊酯和毒死蜱农药标准溶液,采用三个浓度样品考核,考核参数为联苯菊酯和毒死蜱,共有321家检验检测机构参加该项目。其中,联苯菊酯参数考核机构299家,283家结果合格,16家结果不合格;毒死蜱参数考核机构316家,303家结果合格,13家结果不合格。(六)食品接触用塑料材料及制品中高锰酸钾消耗量的测定能力验证。考核样品为定制塑料瓶,采用两个规格样品考核,考核参数为高锰酸钾消耗量,共有172家检验检测机构参加该项目。其中,166家结果合格,6家结果不合格。(七)水中挥发性有机物检测能力验证。考核样品为经过稀释的国家有证标准样品,采用四个浓度样品考核,考核参数为三氯甲烷和四氯化碳,共有415家检验检测机构参加该项目。其中,三氯甲烷参数考核机构413家,390家结果合格, 23家结果不合格;四氯化碳参数考核机构410家,391家结果合格,19家结果不合格。(八)纺织品邻苯二甲酸酯含量的测定能力验证。考核样品为婴幼儿纯棉织物作为基体添加不同目标物,采用三个浓度样品考核,考核参数为邻苯二甲酸酯含量,共有106家检验检测机构参加该项目。其中,90家结果合格,16家结果不合格。(九)复合肥料主成分含量测定能力验证。考核样品为复合肥料,采用两个规格样品考核,考核参数为总氮、有效磷、氧化钾和氯离子,共有142家检验检测机构参加该项目。其中,总氮参数考核机构132家,131家结果合格,1家结果不合格;有效磷参数考核机构134家,132家结果合格,2家结果不合格;氧化钾参数考核机构134家,134家结果合格;氯离子参数考核机构114家,114家结果合格。(十)涂料中苯、甲苯、乙苯和二甲苯含量的测定能力验证。考核样品为溶剂型木器涂料,采用三个不同含量样品考核,考核参数为苯、甲苯、乙苯和二甲苯,共有98家检验检测机构参加该项目。其中,苯参数考核机构98家,95家结果合格,3家结果不合格;甲苯参数考核机构98家,94家结果合格,4家结果不合格;乙苯参数考核机构97家,95家结果合格,2家结果不合格;二甲苯参数考核机构98家,91家结果合格,7家结果不合格。(十一)建筑外门窗气密性能检测能力验证。考核样品为性质稳定的不锈钢孔板,采用两种规格样品考核,考核参数为空气渗透量,共有37家检验检测机构参加该项目。其中,35家结果合格,2家结果不合格。(十二)柴油硫含量和闭口闪点的测定能力验证。考核样品为市售柴油,采用两组样品考核,考核参数为硫含量和闭口闪点,共有87家检验检测机构参加该项目。其中,硫含量参数考核机构64家,63家结果合格,1家结果不合格;闭口闪点参数考核机构87家,85家结果合格,2家结果不合格。(十三)金属材料应力疲劳性能的测定能力验证。考核样品为合金钢制备的拉应力疲劳试样,采用两种不同牌号样品考核,考核参数为疲劳寿命,共有60家检验检测机构参加该项目。其中,58家结果合格,2家结果不合格。(十四)50W水平火焰试验能力验证。考核样品为条形塑料试样,考核参数为燃烧速率,共有93家检验检测机构参加该项目。其中,88家结果合格,5家结果不合格。(十五)电信端口传导骚扰能力验证。考核样品为定制样机,由主机、充电线、六类网线3部分组成,可产生频率、幅值稳定的梳状信号,适用于六类以太网接口。考核参数为骚扰电压,共有106家检验检测机构参加该项目。其中,104家结果合格,2家结果不合格。(十六)电线电缆产品—护套抗张强度测量能力验证。考核样品为两种不同护套材质的低压电力电缆,考核参数为护套抗张强度,共有84家检验检测机构参加该项目。其中,83家结果合格,1家结果不合格。(十七)电气强度试验能力验证。考核样品为定制的电气强度试验测试盒,考核参数为击穿电压,共有170家检验检测机构参加该项目。其中,161家结果合格,9家结果不合格。(十八)电动汽车用锂离子单体蓄电池放电容量试验能力验证。考核样品为定制的锂离子单体蓄电池,考核参数为室温放电容量,共有42家检验检测机构参加该项目。其中,40家结果合格,2家结果不合格。三、存在问题(一)检验检测人员技术能力有待提升。部分检测人员对样品定容、稀释操作不当,导致样品测定值不在标准曲线范围内;部分检测人员对仪器设备的试验条件没有掌握好,导致分析过程中的目标物峰型不理想;个别检测人员设备操作不正确,导致试样发生形变;个别检测人员在计算过程中引用数据有误,导致结果不合格。(二)检测设备使用和维护不当。部分检测机构没有做好检测仪器条件的优化,导致仪器灵敏度不够、不能满足准确定量的要求;部分检测机构仅对部分试验参数或量程范围进行有效计量校准;少数检测机构设备安装密封不严,导致最终检测数据不准确;个别检测机构的设备维护不到位,导致色谱图基线不稳或严重漂移。(三)检测过程和操作规范性不足。部分检测机构未能有效地实施质量监控,如加标回收未做空白试验、质控样品与考核样品基质不匹配等;部分检测机构未按照标准方法要求制作校准曲线,导致检测结果的系统性偏离;个别检测机构在样品稀释过程实验用水纯度不够或容器中有杂质残留,导致色谱图上出现杂峰。(四)对作业指导书的理解不透彻。部分检测机构未能正确理解作业指导书,报送结果的有效数字与作业指导书的要求不一致;个别检测机构未按照作业指导书的要求对样品进行处理,导致检测数据不准确。四、整改要求(一)能力验证结果不合格的检验检测机构,应当认真查找问题、分析原因,做好整改和技术验证,并于2022年4月30日前向市场监管总局认可检测司报送整改和验证材料。(二)未按要求参加能力验证的检验检测机构(见附件3),应当及时分析原因并改正,于2022年4月30日前向市场监管总局认可检测司报送整改材料。市场监管总局2022年2月16日
  • 电子剥离试验机在高粘性材料测试中的特殊配置与操作要求
    在材料科学与工程领域,高粘性材料的性能测试一直是研究与应用的重要环节。特别是在胶粘剂、胶带、不干胶等产品的开发中,剥离强度作为衡量其质量的关键指标,受到了广泛关注。电子剥离试验机作为这一领域的关键测试设备,针对高粘性材料的测试,不仅需要具备高精度和高稳定性,还需一系列特殊配置和严格的操作要求。本文将从设备配置、操作流程、安全保护及数据分析等方面,深入探讨电子剥离试验机在高粘性材料测试中的特殊性与要求。一、电子剥离试验机特殊配置1.1 精密夹持系统高粘性材料在剥离过程中易发生滑移或断裂,因此电子剥离试验机需配备高精度的夹持系统。该系统通常采用特殊设计的夹具,能够牢固夹持试样,确保剥离过程中试样与夹具之间的相对位置不变,从而准确测量剥离力。此外,夹具表面还需进行特殊处理,如增加防滑纹理或采用高摩擦材料,以提高夹持力,减少试样滑移现象的发生。1.2 高精度传感器为了准确测量高粘性材料在剥离过程中的微小力值变化,电子剥离试验机需配备高精度传感器。这些传感器应具备高灵敏度和高分辨率,能够实时采集剥离过程中的力值和位移数据,确保测试结果的准确性和可靠性。同时,传感器还需经过严格校准,以消除系统误差,提高测试精度。1.3 多样化试验模式针对高粘性材料的不同测试需求,电子剥离试验机应提供多样化的试验模式。例如,支持180°剥离、T剥离等多种剥离角度的测试模式,以及不同剥离速率的设置,以满足不同标准和应用场景的要求。此外,试验机还应具备自动清零、过载保护等功能,确保测试过程的安全性和稳定性。二、电子剥离试验机操作流程规范2.1 样品准备在进行高粘性材料的剥离测试前,需严格按照相关标准准备试样。试样的尺寸、形状和表面状态均需符合测试要求。对于高粘性材料,还需特别注意试样的粘贴方式和粘贴强度,以确保测试结果的准确性。同时,需对试样进行必要的预处理,如去除表面污垢或杂质,以减少对测试结果的影响。2.2 仪器校准与设置在启动测试前,必须确保电子剥离试验机已经过全面校准,特别是传感器和测量系统的准确性验证。操作员需根据测试标准,设置合适的剥离角度、剥离速率及数据采样频率等参数。此外,还需检查夹具的紧固状态,确保试样在测试过程中不会发生意外脱落或滑移。2.3 测试执行测试开始时,操作员需平稳启动试验机,避免产生突然的冲击力影响测试结果。在剥离过程中,应密切监控试验机的运行状态和剥离力值的变化,确保数据记录的完整性和准确性。若发现异常现象,如试样断裂位置不符合预期或力值波动异常,应及时停止测试并检查原因。2.4 数据处理与分析测试完成后,需要对采集到的数据进行处理和分析。首先,需剔除异常值或无效数据,确保数据集的准确性和可靠性。随后,利用专业的数据处理软件,对剥离力-位移曲线进行分析,提取关键参数如最大剥离力、剥离能等,并与标准值或预期值进行比较,评估高粘性材料的性能。三、电子剥离试验机安全保护与维护3.1 安全防护电子剥离试验机在工作过程中,需采取必要的安全防护措施,如安装防护罩、设置紧急停止按钮等,以防止操作员受伤或设备损坏。此外,操作员应穿戴适当的个人防护装备,如防护眼镜和手套。3.2 定期维护为确保电子剥离试验机的长期稳定运行和测试精度,需定期进行设备维护。包括清洁设备表面和夹具、检查传感器和传动部件的磨损情况、更换老化的部件等。同时,还需对设备进行定期的校准和验证,以保证测试结果的准确性和可靠性。综上所述,电子剥离试验机在高粘性材料测试中的应用,不仅需要精密的设备配置和严格的操作流程,还需注重安全保护和维护保养。只有这样,才能确保测试结果的准确性和可靠性,为材料科学与工程领域的研究与应用提供有力支持。
  • 国家医保局:4月全面启动第二批集采 推进高值医用耗材集采
    p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 近日,国家医疗保障局发布《关于积极稳妥推进第二批国家组织药品集中采购结果落地的函》,要求各地4月份全面启动实施第二批集中采购结果。个别中选企业因疫情影响无法正常供应的,应不晚于6月份启动。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 高度重视第二批集采结果落地实施 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 文件中指出,第二批集采是推进国家组织药品集采常态化运行的重要一步,当前抗击疫情的特殊时期,抓紧落实中选结果有利于稳定需求和市场预期,中选企业期盼第二批集采及时推进,带动医药行业复工复产。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun color: rgb(192, 0, 0) " 着眼全面按时启动,精心组织实施 /span /strong /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 文件要求各地要着眼于4月份全面启动实施第二批集采结果,抓紧部署各项工作。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 一是摸清基本情况。及时掌握中选企业生产供应情况、医疗机构恢复诊疗情况,以及实施第二批集采结果相关准备工作进展情况,加强统筹谋划。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 二是细化落实各项工作。 strong 按既定步骤出台相关政策,落实带量采购要求、明确配套政策、调整支付标准 /strong ;有序开展中选产品挂网、库存报告、培训宣传、合同签约、信息系统升级等准备工作。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 三是明确具体启动时间。各省份要按既定部署尽快明确启动实施第二批集采结果的时间,及时通知企业和医疗机构。 strong 个别受疫情影响严重的省份确有困难的,报联采办同意后,可适当推迟启动或分地区启动实施 /strong 。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 四是妥善做好生产供应困难中选企业的工作。积极协助当地中选企业复工复产,尽快保障中选药品供应。 strong 如确有个别中选企业因疫情影响无法正常供应的,相关省份医保部门应视情况与其协商确定延期供药时间,不晚于6月份启动 /strong 。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 五是加强宣传工作,合理引导社会舆论和群众预期。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 确保中选药品降价不降质,保证中选药品优先使用 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 对于稳妥推进第二批集采中选结果落地实施,文件提出了四个要求。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 一一是做好基金预付和医院回款。不折不扣地落实医保基金预付, strong 监督医疗机构及时回款,帮助企业加快回笼资金,推动企业复工复产。 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 二是把牢质量关。加强与药监部门协作配合,克服疫情造成的困难, strong 实现中选药品质量检测全覆盖,确保中选药品降价不降质。 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 三是保证供应和配送。做好中选药品供应、配送和采购调度工作,提高企业复工复产效能,避免库存短缺、配送不到位等问题。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 四是 strong 保证中选药品优先使用。与卫生健康部门及医疗机构协调联动,确保群众用上质优价宜的中选药品 /strong 。同时,要做好中选产品的平稳替换,精准施策,不搞“一刀切”。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 做好“4+7”试点与全国扩围的衔接,积极推进省级药品和高值医用耗材集中带量采购 /span /strong /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 一是做好“4+7”试点与全国扩围的街接。 strong “4+7”试点期满后,试点城市及其所在省份应坚持带量采购 /strong , strong 坚持依法合规、公开透明,做好两个采购周期之间的平稳过渡,确保试点圆满完成。 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 各省医保部门要与联采办和相关部门紧密合作,按照确保质量、确保供应、确保使用、确保回款的要求平稳推进全国扩围工作。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " 二是积极推进省级药品和高值医用耗材集中带量采购。 strong 9月底前,综合医改试点省份要率先探索对未纳入国家组织集中采购的药品和高值医用耗材开展带量采购 /strong ,其他省份也要积极跟进。 /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " 第二轮带量采购拟中标结果具体情况点击以下链接查看 /span /strong span style=" font-family: 宋体, SimSun " : /span /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200120/520915.shtml" target=" _self" style=" font-family: 微软雅黑 font-size: 24px text-indent: 2em " span style=" font-family: 宋体, SimSun font-size: 16px " strong 第二轮带量采购中标结果公示 最高降幅达93% /strong /span /a /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " span style=" font-family: 宋体, SimSun " /span br/ /p p style=" text-indent: 2em line-height: 1.5em " br/ /p p br/ /p
  • 北京市市场监督管理局对《北京市检验检测机构授权签字人考核管理办法(征求意见稿)》公开征集意见
    为进一步加强检验检测机构授权签字人管理,落实检验检测机构主体责任。根据相关规定,我局起草了《北京市检验检测机构授权签字人考核管理办法(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见,欢迎社会各界提出宝贵意见及建议。  公开征集意见时间为:2024年7月18日至7月27日。  意见反馈渠道如下:  1.电子邮箱:rzjgc@scjgj.beijing.gov.cn  2.通讯地址:北京市通州区留庄路6号院1号楼北京市市场监督管理局认证监督管理处,邮编:101117(请在信封上注明“意见征集”字样)  3.传真、电话:010-55526603  4.登录北京市人民政府网(https://www.beijing.gov.cn),在“政民互动”版块下的“政策性文件意见征集”专栏中提出意见。北京市市场监督管理局2024年7月18日附件1:《北京市检验检测机构授权签字人考核管理办法(征求意见稿)》附件2:关于《北京市检验检测机构授权签字人考核管理办法(征求意见稿)》的起草说明
  • 超材料制成高定向太赫兹激光器
    美国哈佛大学和英国利兹大学的一个联合研究小组最近演示了一种新型太赫兹半导体激光器,其发射的太赫兹光波准直性能与传统太赫兹光源相比显著改善。该激光器的研发成功,为太赫兹科技的应用打开了更广阔的领域。哈佛已经为此提交了一系列专利申请。这一进展发布在8月8日的《自然材料》杂志上。   新型太赫兹激光器突破了传统材料的限制,研究人员刻了一组亚波长光栅,直接加倍了超材料晶面的光流量,设备以3太赫兹(百亿赫兹)的频率发射光线(波长为100微米,在可见光谱中属于远红外线),大大降低了这些半导体激光器的散射角度,同时保持了光能的高输出功率。   这种超材料被直接嵌入光学设备的高吸收性砷化镓晶面上,在演示中能看到,人造光显示出深浅不同的微米光栅,各具不同的功能。浅蓝色的狭缝能将输出的激光功率加倍,导向并限定在晶体表面。   太赫兹射线(T—rays)能穿透纸张、衣物、塑料和其他一些材料,在探测隐匿武器和生物制剂方面非常理想,在做肿瘤成像检测时对人体无伤害和副作用,还能探测材料内部诸如断裂之类的缺陷,也可用于星际稀薄化学物质的高灵敏探测。   研究人员卡帕索表示,新的人造光学设备,从晶面上发出的激光器非常紧密,瞄准度非常高,高度凝聚使光能有效聚集,这是昂贵且笨重的传统透镜达不到的。   另一位研究人员林菲尔德说,新的太赫兹激光器还能用于海关探测非法药品,并能检验生产和存储的药物是否合格。这种超材料还能用作一种演示的工具,同时还具有一些神奇的潜在功能,如用来研发隐身斗篷、负折射和高解析图像。   研究的另一项重要意义就是这种超材料的光导作用。该设备产生的极强太赫兹光线,以直线光束导向激光晶面,这种超强的限定导向作用,还可应用于传感器和太赫兹光路。
  • 美利用超材料制成高定向太赫兹激光器
    美国哈佛大学和英国利兹大学的一个联合研究小组最近演示了一种新型太赫兹半导体激光器,其发射的太赫兹光波准直性能与传统太赫兹光源相比显著改善。该激光器的研发成功,为太赫兹科技的应用打开了更广阔的领域。哈佛已经为此提交了一系列专利申请。这一进展发布在8月8日的《自然材料》杂志上。   新型太赫兹激光器突破了传统材料的限制,研究人员刻了一组亚波长光栅,直接加倍了超材料晶面的光流量,设备以3太赫兹(百亿赫兹)的频率发射光线(波长为100微米,在可见光谱中属于远红外线),大大降低了这些半导体激光器的散射角度,同时保持了光能的高输出功率。   这种超材料被直接嵌入光学设备的高吸收性砷化镓晶面上,在演示中能看到,人造光显示出深浅不同的微米光栅,各具不同的功能。浅蓝色的狭缝能将输出的激光功率加倍,导向并限定在晶体表面。   太赫兹射线(T—rays)能穿透纸张、衣物、塑料和其他一些材料,在探测隐匿武器和生物制剂方面非常理想,在做肿瘤成像检测时对人体无伤害和副作用,还能探测材料内部诸如断裂之类的缺陷,也可用于星际稀薄化学物质的高灵敏探测。   研究人员卡帕索表示,新的人造光学设备,从晶面上发出的激光器非常紧密,瞄准度非常高,高度凝聚使光能有效聚集,这是昂贵且笨重的传统透镜达不到的。   另一位研究人员林菲尔德说,新的太赫兹激光器还能用于海关探测非法药品,并能检验生产和存储的药物是否合格。这种超材料还能用作一种演示的工具,同时还具有一些神奇的潜在功能,如用来研发隐身斗篷、负折射和高解析图像。   研究的另一项重要意义就是这种超材料的光导作用。该设备产生的极强太赫兹光线,以直线光束导向激光晶面,这种超强的限定导向作用,还可应用于传感器和太赫兹光路。
  • 核安保领域又一要绩:我国首座微堆实现首次满功率运行
    p   记者今天从国防科工局获悉,我国首座微型中子源反应堆(简称微堆)圆满完成低浓化改造,实现首次满功率运行。这是继核安保示范中心建成运行后,我国在核安保领域取得的又一重要成绩,也是中美核安保合作的重大成果。 /p p   国防科工局局长、国家原子能机构主任许达哲表示,微堆低浓化改造,是降低高浓铀流失风险、提升核安保水平的有力举措,也是中美核安保领域合作的重要内容。国家原子能机构将本着自愿、务实的原则,与其他国家分享低浓化改造技术经验,协商开展类似改造项目,全面提升全球核安保水平。 /p p   2011年底,中国国家原子能机构批准中国原子能科学研究院与美国能源部阿贡实验室合作,对原子能院微堆进行低浓化改造,卸出微堆高浓铀堆芯,装入低浓铀燃料堆芯。微堆低浓化改造涉及堆芯物理设计、结构设计、燃料组件设计制造、装卸料、乏燃料管理、反应堆实验调试等诸多环节。改造过程中,工程技术人员攻克了一批关键技术,确保了微堆的核安全。 /p p   据介绍,该堆的主要用途包括中子活化分析、核仪器探头的考验、教学及培训、少量同位素生产等。改造后的微堆固有安全性更高,一次装料可运行30年。 /p
  • 中广核技全面进入无损检测装置领域
    p style=" text-indent: 2em " 中广核核技术发展股份有限公司发布公告称,公司以全资子公司中广核达胜加速器技术有限公司为投资主体,作价1.1亿元,通过收购股权和增资方式获得丹东华日理学电气股份有限公司(下称“丹东华日”)51%股权。根据公告,丹东华日原股东方承诺,丹东华日2018年、2019年、2020年度经审计扣非净利润分别不低于1900万元、2280万元、2736万元。 /p p style=" text-indent: 2em " 中广核技于2017年5月份已成功研制出4/6MeV能量可切换无损检测用电子直线加速器,本次交易将从横向拓宽公司产品系列,成为国内少数几家能提供低能至高能全系列的X射线无损探伤检测设备的供应商和服务商。此次收购与原有业务布局产生良好的区域互补效应,中广核技将继续整合产业链上下游、客户资源、销售网络等资源,进一步完善产业链布局,形成业务规模效益,提高市场占有率。 /p p style=" text-indent: 2em " 中广核技加速器与辐照应用事业部总经理、中广核达胜总经理肖峰表示,X射线无损检测装置是辐射行业的重要技术装备,其产品具有技术含量较高、投资回报较好的特点,是公司业务重点布局方向。丹东华日理学电气主要产品为依托X光机的中低能无损检测设备,广泛用于钢铁、电力、汽车、机械、医疗等领域,在东北地区拥有较强的影响力与区位辐射效应。 /p p style=" text-indent: 2em " 公开资料显示,围绕电子加速器、辐照加工服务、改性高分子材料等核技术应用细分领域,中广核技2017年累计并购五大重点项目,包括常州金沃、河北中联银杉、厦门瑞胜发、江阴爱科森以及苏州博繁新材料。 /p p style=" text-indent: 2em " 中广核技是国内首家核技术应用上市公司,也是中国广核集团首家A股上市平台。当前中广核技在多个细分领域持续保持国内领先地位,其在电子加速器市场占有率全国第一、加速器辐照加工服务市场占有率全国第一、改性高分子材料市场占有率全国前三。 /p
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