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46 2014年07月03日  星期四  

我国自行研制的快速粮食成份光电分析仪通过专家鉴定

摘自www.bhi.com.c

我国自行研制生产的快速粮食成份光电分析仪在长春光机所通过专家鉴定。专家们认为:该近红外粮食成份快速分析仪性能稳定,分析精度高,各项性能指标均达到了国际同类产品水平并且具有我国自主知识产权,完全可以替代同类型进口仪器,对我国粮食收购、仓储、加工和销售具有重要意义。长期以来,我国粮食生产、加工及检测部门一直沿用湿化学方法进行粮食检测,该方法具有检测时间长和污染严重等弱点,已无法满足我国农业发展的需求。目前国内也进口了一批近红外分析仪,但由于价格昂贵,只在少数一些科研院所、大型的粮食加工企业等才有使用,而且由于进口仪器配套软件平台的功能尚不完全适应国内的要求,所以生产适合中国国情的近红外分析仪以满足粮食工业的发展需求的呼声越来越高。为满足上述需求,长春光机所陈星旦院士牵头在国内率先开展了适于大型粮食储备库、加工企业、科研机构、质检部门等使用的漫反射式滤光片型近红外粮食成份分析仪器的研制工作,并得到了国家有关部门的重点支持----被科技部和国家粮食局列为“十五”攻关课题。2003年7月“漫反射式滤光片型近红外粮食成份快速分析技术和仪器开***题在北京顺利通过了由国家粮食局组织的专家验收。在此期

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47 2014年07月03日  星期四  

中科院研制成功新型心音心电监测仪器

仪器仪表与传感器

心血管**是威胁人类生命健康的三大杀手之一。但目前对心血管病的临床监测和病理分析普遍存在着动态心电和心音图检查相分离,二者不能同步采集数据、数据传输速度慢、体积大,不易便携等问题,为心脏**的准确诊断和寻找心血管病的机理带来一定的困难。中科院长春应化所2001年承担了国家科技部国际科技合作重点项目“柔性传感薄膜及心齐心电动态监测仪”。经过两年多的攻关,他们突破了同步拉伸与电晕极化、晶型有序取向、晶型转换等一系列技术关键,将普通树脂聚偏氟乙烯及其掺杂材料功能化,成功制备出可采集人体微弱心音信号的柔性压电传感薄膜,并将其应用在仪器核心部件传感器上,为整个仪器的研发打开了胜利之门;设计出新的工艺流程,实现了薄膜的连续化制备。在此基础上,科研人员通过对模拟电路、智能单元、接口等诸多难题的解决,实现了动态心电和心音的同步监测:采用USB接口,大大提高了数据传输速度,从而成功的制备出心音心电动态监测仪。据悉,该仪器目前已在相关医院试用,试用结果表明,该仪器可根据需要同步进行心音和心电的监测,具有信号不失真、测试数据准确可靠、速度快、操作简单、方便携带等特点,为医生准确诊断心肌**提供了翔实可靠的科

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48 2014年07月03日  星期四  

神奇的微型光谱分析仪

http://www.toky

日前在重庆大学微系统研究中心采访时,尽管对“微型”有一定的心理准备,但是,当看到微型光谱分析仪时,还是大吃一惊:它与传统的、庞大的“分析仪器”,实在相去太远。它是这样的一个小玩意儿,一个大小仅如人们手上玩的魔方。这个黑黑的小盒子,再连接上笔记本电脑,就成为便携式微型光谱分析仪。这项拥有自主知识产权的*新重大科研成果,完全颠覆了传统分析仪器给人们的印象,以“小”见长。记者心存疑虑:这么个小东西,也能进行复杂的分析工作?事实上,并不仅是记者表示怀疑。当这种微型分析仪送到海关去时,分析人员完全持不信任态度。于是,几台进口的大型分析仪器与微型分析仪器开始同台竞技:进口仪器检测结果30分钟才能出来;微型分析仪仅仅1分钟,就给出了准确、直观、详细的检测结果!分析人员彻底信服了。当微型分析仪提供给重庆市出入境检验检疫局等单位使用时,也征服了专业技术人员挑剔的眼光,获得一致认可。负责该研究项目的温教授告诉记者,为了把它变小,科研人员首先从元件入手,设计并研制出了图像传感器等微型元件,攻克了系统结构和集成设计等问题,成功将它“瘦身”。温教授告诉记者,分析仪器的微型化、集成化、智能化和多功能化是现代分析仪

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49 2014年07月03日  星期四  

哈表所研制出具有均匀刻度的L型安装式电表

http://www.inst

L型安装式电表是一种量大面广的产品。我国现行的这种产品存在着小电流死区以及小量限区段刻度偏小的问题。用户对此一直不满意。产生这个问题的基本原因,是该产品中整流二级管的伏安特性决定了只有在二极管上施加足够的电压后,电流才显著加大,呈现导通状态;而在导通状态前的小电压段,就会出现电流很小,甚至近乎截止的状态。过去,有人试图用加补偿措施办法来解决这个问题,但是由于补偿措施加大生产成本,不适应安装式电表这种低成本产品的基本要求,而未能应用于生产。近期,哈尔滨电工仪表研究所的老专家针对这个问题,采用新的方法,成功解决了这个技术缺陷,实现了具有均匀刻度的L型安装式电流表,并获得了国家**。新的方法突破了原有产品设计中采样电阻不能太大,否则会使电流互感器工作于接近磁饱和状态的理念。新方法将采样电阻值从680Ω大幅度提高到2kΩ以上,获得更高采样电压。更为重要的是,由于采取了适当调整测量分路元件参数的措施,在提高采样电压的同时,不仅避免了大电流量限段磁饱和问题,还使得互感器工作于比原产品更加远离磁饱状态的工作范围,从而总体性能更优。新方法还突破了原产品让绝大部分电流通过采样电阻,以保证有足够电压线性度

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50 2014年07月03日  星期四  

长春应化所研制成功“可控温热障涂层自动热循环仪”

http://www.sens

一种通过控制火焰温度或样品背部冷却气流量来控制样品表面和背部温度,火焰温度和样品表面温度*高可分别控制在1700oC和1400oC,并具有停电和停水自动保护功能,其实验参数可由计算机自动采集的“可控温热障涂层自动热循环仪”,近日由中科院长春应化所研制成功。检测热障涂层材料寿命的常见方法有空冷法、水冷法和样机实验法,但前两种方法都无法体现出热障涂层的隔热性质,也无法模拟在燃气轮机工作状态下热障涂层所处的温度环境。后一种方法复杂费时、耗资大,不利于热障涂层材料基础性质的研究。长春应化所曹学强课题组成员根据国家需求,从2003年底开始了“可控温热障涂层自动热循环仪”的研发,经过一年多的艰苦拼搏,先后攻破了燃气轮机叶片高温环境模拟、实验数据自动采集等一系列技术关键,自行设计、研制成功了“可控温热障涂层自动热循环仪”。该仪器由四部分组成:气体流量控制系统、自动循环控制系统、喷火系统和计算机数据采集系统。可以模拟燃气轮机在启动、运行和停机过程中叶片的温度环境,快速测试叶片表面热障涂层的热循环寿命和耐高温腐蚀性能等。有关航空技术方面的专家认为,该仪器的研制成功,率先解决了模拟燃气轮机叶片温度环境的重

德国发明可以直接测量清洁度测试仪

新华社

据德国《世界报》报道,德国研究人员研究出了一种“地面检查仪”,以用于直接测量地面污染程度和打扫的效果。夫琅禾费生产技术和自动化研究所研究人员亚历山大·拉普表示,在这一仪器研究成功前,人们依靠撒彩色颜料或荧光微粒的方式间接地测量地面和工作场所的清洁程度。他们在打扫后检查哪些地方还能看到微粒。在撒荧光微粒时用操纵台仪表照明灯照射表面而使微粒发光。另一种方法是光泽检查,人们把光投到表面上,然后测量光的反射强度。“地面检查仪”也是用光测量清洁度,研究人员用侧光照射表面,然后借助摄像机判定尘粒。在用“地面检查仪”测量清洁程度时,光的移动与被检测的表面平行,这样表面的凹凸不平可以渐渐消失。而尘粒作为发亮点显现出来。研究人员用摄像机自动地把发亮点拍摄下来。拉普说:“每一个发亮点都是微粒。我们根据像素的数目来确定微粒的大小。”这种仪器能识别小到直径20微米的微粒,因此它的识别能力要比人的眼睛强5倍。测量一个20平米面积的房间大约需要1个小时。研究人员背着与箱子差不多大的检查仪在房间里走动。他们每隔30至40厘米检测12平方厘米地面。*后有约2.5%的面积受到检测,然后他们从中得出整个房间的清洁度。目前

新型心血管病医疗仪器研发成功

《科技日报》

科技日报长春10月17日讯:(通讯员于柏林记者石明山)由中国科学院长春应化所研发的一种体积小、重量轻、灵敏度高、传输数据快,可同时对心音、心电进行综合动态监测的新型医疗仪器,近日通过了科技部的验收和吉林省科技厅组织的鉴定。专家认为,该仪器开辟了心电等医疗仪器的新方向。心血管**是威胁人类健康的三大杀手之一,但目前对心血管病的临床监测和病理分析普遍存在着动态心电和心音图检查相分离,二者不能同步采集数据、数据传输速度慢、体积大,不易便携等问题。为此,加快对心血管病临床监测和病理分析新型动态仪器的研发,成为国内外竞相研发的热点之一。中国科学院长春应化所于2001年承担了科技部国际科技合作重点项目“柔性传感薄膜及心率心电动态监测仪”。经过几年刻苦攻关,他们突破了同步拉伸与电晕极化、晶型有序取向、晶型转换等一系列技术难点,将普通树脂聚偏氟乙烯及其掺杂材料功能化,成功制备出可采集人体微弱心音信号的柔性压电传感薄膜,并将其应用在仪器核心部件传感器上,为整个仪器的研发打开了胜利之门;设计出新的工艺流程,实现了薄膜的连续化制备。在此基础上,通过对模拟电路、智能单元、接口等诸多难题的解决,实现了动态心电和

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51 2014年07月03日  星期四  

美国研制出呼吸型二氧化碳测量仪

http://www.isnm

美国科学家*近研制出一种呼吸型二氧化碳测量仪。这种仪器应用了*先进的毫微技术,它所具有的易携带、易操作的特性可以帮助医务人员在**时间通过检测患者的呼吸来判断病情。科学家们指出,患者呼吸中的二氧化碳含量水平的变化能够清楚表明该患者是否有呼吸困难,是否需要*及时的处理。在医院,医务人员会利用一整套复杂的仪器来检测患者发出的这种至关重要的信号,但是急救人员需要一种更小、更易携带的仪器来在**时间对患者病情做出判断。为了解决这一问题,来自于美国加利福尼亚州艾默利威尔市的Nanomix科技公司的亚力山大·斯德尔和他的同事们把研究目标投向了碳元素毫微管。这种微小而又中空的碳毫微管具有导电的特性,一直以来都被用作晶体管的电路组成部分。该研究小组将这种碳毫微管与其它定制的聚合体融合为一体,用来检测二氧化碳。当这种聚合体与二氧化碳发生反应时,它们所带的电荷就会改变。而随之引起碳毫微管内的可测量的电压变化,利用一个电子传感器就可以检测到这种电压变化,并通过其它特定仪器反映给医务人员。这项研究的结果公布在*新一期的《**材料》杂志上,根据所得结果,当二氧化碳的含量上升10%的时候,碳毫微管的电导率就会产生