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    國內廠商聚集一堂探討企業發展和產品創新技術

    2014年11月25日,2014創新方法研究會科學工具專業委員會、國產科學儀器設備應用示范產業技術創新戰略聯盟年會在溫嶺市召開,會議邀請了全國各地科學儀器行業的專家代表和企業家齊聚一堂。來自浙江福立、上海天美、天津博納艾杰爾、上海光譜、上海舜宇恒平、北京華夏科創、濟南海能、青島盛瀚、上海紐邁的廠商代表也紛紛齊上陣,共同研究探討產品創新技術、品牌發展方向和企業發展的經營模式。上海光譜儀器有限公司總經理陳建鋼先生 來自上海光譜儀器有限公司的總經理陳建鋼先生上臺做《淺談國家重大科學儀器專項——<光譜儀器關鍵元器件及部件工程化>實施體會》的精彩報告。陳建鋼總經理指出,可靠性是生產和制造出來的,可靠性是工程化的核心目標,可靠性是生產制造的管理目標。 上海光譜致力于光譜儀器制造技術的創新、研發、制造,提供可靠的實用的產品,求穩求實、......閱讀全文

    分析檢測技術集成發展 助推儀器市場與時俱進

      分析檢測技術是通過多種技術性的手段對產品進行分析,得出產品定性或定量元素成分組成結果的技術,俗稱未知物分析。分析技術可幫助相關領域解析未知的疑問,從而快速的找到產品改進和提高的方向,是分析儀器不可或缺的技術手段。   在分析儀器行業,分析檢測技術的應用為環境、食品、醫藥、化工等領域提供了

    助推儀器市場與時俱進,分析檢測技術集成發展

      分析檢測技術是通過多種技術性的手段對產品進行分析,得出產品定性或定量元素成分組成結果的技術,俗稱未知物分析。分析技術可幫助相關領域解析未知的疑問,從而快速的找到產品改進和提高的方向,是分析儀器不可或缺的技術手段。   北京恒瑞鑫達科技有限公司是集專業設計、開發、生產與銷售于一體的高新技術股份制

    創新與機遇 感知光譜技術分析儀器的發展

      分析測試百科網訊 由理化分析測試技術學會主辦,清華大學、北京大學、中國科學院化學研究所、國家重有色金屬質量監督檢驗中心協辦,北京理化分析測試技術學會光譜分會承辦的2018年全國光譜大會于2018年9月12日至14日在北京召開。本次大會凝聚國內光譜界同仁的力量,著重面向各類技術問題的應對、光譜技術

    生化診斷技術和產品發展分析系列——生化診斷儀器

    (一)生化診斷儀器概述生化分析儀(Biochemical analyzer)又被稱為生化儀,是采用光電比色原理和生物化學的分析方法來測量體液中某種特定化學成分的儀器。由于其測量速度快、準確性高、消耗試劑量小,已在各級醫院、防疫站、計劃生育服務站得到廣泛使用。全自動生化分析儀是臨床檢驗中最常使用的重要

    概述儀器分析的發展歷程

      經過19世紀的發展,到20世紀20~30年代,分析化學已基本成熟,它不再是各種分析方法的簡單堆砌,已經從經驗上升到了理論認識階段,建立了分析化學的基本理論,如分析化學中的滴定曲線、滴定誤差、指示劑的作用原理、沉淀的生成和溶解等基本理論。  20世紀40年代以后,一方面由于生產和科學技術發展的需要

    測量技術與儀器發展趨勢

    測量技術與儀器涉及所有物理量的測量,對于材料、工程科學、能源科學關系密切。目前的發展趨勢有以下幾點:   (1)以自然基準溯源和傳遞,同時在不同量程實現國際比對。如果自己沒有能力比對就要依靠其它國家。   (2)高精度。目前半導體工藝的典型線寬為0.25μm,并正向0.18μm過渡,2009年的預測

    詳述儀器分析的發展趨勢

      現代科學技術的發展、生產的需要和人民生活水平的提高對分析化學提出了新的要求,為了適應科學發展,儀器分析隨之也將出現以下發展趨勢:  1、方法創新  進一步提高儀器分析方法的靈敏度、選擇性和準確的。各種選擇性檢測技術和多組分同時分析技術等是當前儀器分析研究的重要課題。  2、分析儀器智能化  微機

    國產分析儀器發展現狀分析

      中國儀器儀表協會秘書長閆增序的辦公桌上放著兩份報告。一份是協會工作人員提交的調研報告,其中寫道:“我國食品生產企業共約44.8萬家,很多企業檢測能力落后,企業對分析儀器的巨大需求成為一個潛在的大市場。”另一份統計報告的內容是:“2010年整個儀器儀表行業的進出口逆差繼續擴大,達到147億美元,再

    儀器科學技術院長論壇召開 聚焦儀器學科發展

      “我國科技和經濟的快速發展,需要一個強大的儀器學科作支撐。”近日,在北京航空航天大學召開的第五屆全國儀器科學與技術學科院長論壇上,哈爾濱工業大學超精密光電儀器工程研究所所長譚久彬如是說。   儀器學科自身應當如何發展,成為此次論壇中各高校院所長共同關注的問題。   譚久彬認為,儀器

    實驗室分析儀器--ICP-AES分析技術的發展與特點

    ICP-AES(inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry)分析技術發展開始于20世紀60年代,至今已發展成為原子發射光譜分析應用最為廣泛的光譜分析技術。關于ICP光源的出現,文獻上認為1884年W. Hittorf發現高頻感應在真

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