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北京普析通用仪器有限责任公司

A500系列原子吸收分光光度计

应用领域

环保,食品,能源,地矿,石油化工,纺织/印染,制药/生物制药,化妆品,钢铁

创新点

1、 采用偏振塞曼设计,可以在全波长范围内进行塞曼背景较正,消除复杂背景的干扰,保证测试结果的准确性。两个检测器同时检测样品光束和参比光束,完全实时的背景校正技术获得可信的分析结果。 2、 采用全反射消色差光学系统,样品光束在原子化器中心的位置不随元素和波长改变。独特的灯架设计,采用竖直放置,确保原子化器的有效光束形状、位置、焦距点都不随元素灯和波长的变换而改变,做到石墨炉位置免调,火焰燃烧器位置水平方向免调。

荧飒光学仪器(上海)有限公司

荧飒光学 FTmicro10 傅里叶变换红外显微镜

应用领域

公安/司法,制药/生物制药,材料,环保,食品,生物研究

创新点

FTmicro10是荧飒光学100%全自研的傅里叶变换红外显微镜,也是目前国内唯一一台可进行国产替代的傅里叶变换红外显微镜。 创新点如下: 1. 同轴光路集成创新:在国内首次实现可见光观察与红外光谱测量同轴设计,“所见即所得”,彻底消除光路偏移导致的测量误差。可见光系统搭载2个LED光源与1200万像素摄像机,红外系统覆盖中近红外谱区,双系统协同让微观区域观察与光谱采集无缝衔接,空间分辨率优于5微米,满足微区精准分析需求。 2. 多模式智能切换技术:集成显微透射、反射、ATR、变温及发射等多种测量模式,通过面板按钮即可快速切换,无需复杂操作,大幅降低实验强度。搭配内置刀口光阑,可灵活调节大小与方向,精准锁定小于10微米的目标区域,适配不同形态、尺寸的微观样品检测场景。 3. 核心组件自主研发突破:完全自主设计红外物镜、聚焦镜及高精度ATR镜头,ATR晶体直径小于100微米,兼顾检测灵敏度与微区适配性。采用多检测器通道设计,标配液氮冷却MCT检测器,可灵活选配DTGS、电制冷MCT检测器,实现谱区与检测需求的个性化拓展。 4. 模块化适配设计创新:样品台重复性精度达1微米,兼容红外冷热台、电化学等附件,可搭建多元化实验系统。设备结构紧凑,既适配实验室常规研究,又可通过升级全自动样品台满足高通量检测需求,覆盖多领域应用场景。

北京纳析光电科技有限公司

纳析科技NanoSlice

应用领域

生物研究

创新点

1、首创性技术: 首次将光片成像架构与结构光超分辨方法完美融合,通过硬件设计攻克了传统光片显微镜分辨率不足、而传统落射式照明超分辨技术对厚样本不友好的成像难题,成功实现了100nm横向高分辨率、低光毒与高速三维成像的完美统一,是全球首台超分辨光片显微成像系统产品,为三维活体超分辨成像树立了新标杆。 2、智能算法驱动: NanoSlice集成了虚拟结构光照明各向同性超分辨算法与深度学习时空交织采样自监督降噪算法。在不牺牲成像时长与速度的前提下实现图像分辨率与信噪比的提升,提供长达数千时间点、小时量级的各向同性活体超分辨成像体验。相对于传统光片显微镜,有效成像时程提升30倍以上,极大拓展了科学发现的边界。 3、快速长时程三维体成像利器: NanoSlice在实现各向同性超分辨的同时,以其独有的成像架构,将光毒性降至极低。使对单细胞、胚胎、斑马鱼、类器官等多尺度活体样本进行长时程、高分辨三维动态观测成为现实。

宁波伯锐锶电子束科技有限公司

高速(场发射)扫描透射电子显微镜 RAVIIS-300+

应用领域

生物研究,医疗/健康

创新点

高速(场发射)扫描透射电子显微镜RAVIIS-300+,是一款快速智能、全自动化、且拥有完全自主知识产权的50kV扫描透射电子显微镜(STEM)。创新设计的光学系统、数字成像系统、探测系统、数据处理等系统模块,全部按照快速成像要求设计,配合高速自主开发分析软件,可以在更大视野(FOV)实现全景式高分辨率成像,一次扫描覆善完整检体,针对目标微颗粒可快速切换高解析图像满足病毒形态观察、疫苗细胞库安全性检测及疫苗研发制造、临床病理组织切片研究、生物科研脑神经连接组学等领域的应用需求,此外,RAVIIS-300+操作简单,样品制备环节实现标准化,配备全自动进样系统、全新的样品加载方案、便捷的样品信息查询功能,实现了样品管理自动化。RAVIIS-300+可针对不同客户量身定制软件功能,新增Recipe连续拍摄功能,实现聚焦和拍摄的全自动化。并借助现代人工智能、AI算法等帮助试验人员进行分析,配合从前端样品制备,到电镜自动全切片成像拍摄(imaging),拼接(stitching)后生成为高分辨地图集,再到后端数据处理,AI智能分析可用于颗粒自动检测(inspection)和分类(classification)、颗粒计数(counting),为用户提供完整的解决方案。RAVIIS-300+结合高速图像大数据采集能力和AI大数据分析能力,从而极大地提高纳米成像检测效率。

安徽中科热仪科技有限公司

MIC-90多通道等温微量热仪

应用领域

医疗/健康,生物研究,石油化工,能源,制药/生物制药,食品

创新点

MIC-90多通道等温微量热仪,是以水泥水化热、微生物生长、含能材料稳定性评价等应用为目标设计并制造的一种高通量精密量热解决方案。仪器系统由空气恒温器系统与量热系统共同组成。恒温器通过帕尔贴对空气进行加热或制冷操作,通过空气循环达到设定的温度,从而为量热系统提供稳定的恒温环境。量热模块可根据需要选择3通道或8通道模块,并可以在这两种模块间进行切换。量热模块中每个通道均由样品通道及参比通道组成,样品及参比通道下均布置有高灵敏度平面传感器,通过seebeck效应能够精准将通道内的热效应转换为电压信号进行测量,同时通过实时参比差示的方式能够有效的降低基线噪音,消除数据中由环境引起的微小波动及漂移。 特点及优势: 在仪器硬件方面,MIC-90等温微量热系统具有灵敏度高,数据准确度高,样品兼容性广,实验操作便捷,样品通量高等特点。 MIC-90等温微量热仪采用模块化设计,可依据具体应用需求,在3通道-大样品容量及8通道-高通量间进行选择,也可配置两种系统并由客户自行切换。样品瓶有多种材质选择,可以实现间歇反应,原位混合搅拌等多种类型操作。 • 空气循环浴精确控温,基线快速稳定; • 帕尔贴量热,具有等温和扫温功能; • 温度范围突破常规5至90摄氏度的区间,可达到零下20至120摄氏度。 • 可选3通道或8通道两种量热模块,并可以由用户在这两种模块间进行切换; • 样品池容积25/100mL,材质为玻璃或金属、聚合物; • 可以进行原位混合以研究添加剂等影响因素; • 混合池配有电控自动搅拌装置,转速可调; • 可以定制各种形态、材质的样品池,以满足不同压力、原位混合类型的应用; • 结构合理,稳定耐用。 同时,MIC-90等温微量热仪的研发、生产及服务均源于境内技术团队,在技术方案制定,特殊配件开发,售后服务响应速度,耗材及服务成本方面均具备明显优势。 典型应用: 水泥水化热:水泥和水的混合物可以进行预混并置于玻璃样品池中,置于恒温状态下的量热仪,即可进行数据采集。 量热曲线可以反映水泥水化过程的热力学及动力学信息,基于多通道设计,更可以在不同配方间进行横向对比,一次实验即可平行测试多组样品。
北分瑞利气相色谱仪SP-5220

2025年绿色仪器奖

SP-5220型气相色谱仪在绿色低碳与安全环保方面进行了系统化设计。其注样器集成载气节省功能:在完成大分流(高分流比)操作后,可自动切换并维持更小分流设置,在不影响分析需求的前提下显著降低载气消耗。柱箱风扇则配套专用低转速降温程序,在保证降温效率的同时有效抑制降温阶段的噪声与扰动。与此同时,在专用化小型冷原子荧光检测器(AFD)上增设金丝捕集管,用于出口端汞蒸汽的高效捕集,进一步提升人员防护水平并降低对环境的潜在影响。
德国耶拿超高分辨率电感耦合等离子体发射光谱仪PlasmaQuant 9200

2025年绿色仪器奖

得益于其独特的仪器设计和稳定的等离子炬焰,PlasmaQuant9200系列不仅为任何样品类型提供了优异的光学分辨率和出色的检测限性能,而且设计精巧,显著节省了实验室空间。 与之前的型号相比,PlasmaQuant 9200整机的尺寸减小了40%以上,宽度仅为60厘米,体积远小于同类产品。由于实验室中的各种分析挑战需要大量不同的仪器,因此PlasmaQuant 9200的最小空间要求能够最大限度地利用宝贵的实验室空间。 PlasmaQuant9200新型高频发生器的开创性性能是ICP - OES中不可或缺的功能,以前瞻性的效率保证了在广泛的样品基质中可靠稳定的等离子体性能。新开发的高效发生器还具有低气耗、低能耗和降低冷却系统要求的优点,为降低运营成本做出了重大贡献。 项目 9200系列 9100系列 市场常见品牌 节省比例% 面积(m2) 0.5 0.85 0.75-1 40 氩气消耗(L/min) 8.5 12 12-16 30 能耗(VA) 2500 4000 2800-4000 40 制冷要求 -10℃ -10℃ -45~-40℃ 300
珀金埃尔默 QSight 500 LC/MS/MS三重四极杆液质联用仪

2025年绿色仪器奖

QSight 500 LC/MS/MS系统具备极强的抗污染能力,支持仅经过Blend&Inject简化的样品制备步骤,处理样品后进样,无需进行大量繁琐的提取或净化工作,从而提高样品通量,同时灵敏度远低于监管限值。可助力实验室优化工作流程,显著节省时间。 QSight 500 LC/MS/MS系统具有无与伦比的稳定性,极少的停机时间,更低的样品制备人工成本以及极高的样品通量,从而可使您的实验室保持高效率运行。
福立LC液相色谱仪  LC5190低压超高效液相色谱仪

2024年绿色仪器奖

1 节能指标: 1.1 LC5190低压超高效液相色谱系统,采用了全新的系统设计,结合创新的分离材料,在常规高效液相色谱压力下,实现高分离、高灵敏度、高通量分析,在等流量条件下,以氢化可的松的分析为例,样品保留时间从常规液相7.82min缩短至2.18min,且分离度和柱效略有提升。单个样品检测能耗节省72%。 1.2 检测器冷开机超快速达到基线稳定,开机平衡时间小于20min;柱温箱冷开机,15min内达到平衡。整机冷开机平衡时间小于20min,与常规系统30min平衡时间相比,能耗节省33%。 1.3 梯度恢复初始比例平衡时间仅需4min,与常规系统15min平衡时间相比,能耗节省73%。 1.4 溶剂实时监控功能,可根据实验情况对溶剂体积进行监控,当某一路溶剂低于设置下限时报警并停泵,避免异常情况下其他通道溶剂消耗,以及导致色谱柱和系统的消耗损坏。 2 节省试剂指标: 2.1 LC5190低压超高效液相色谱系统,采用了全新的系统设计,结合创新的分离材料,在常规高效液相色谱压力下,实现高分离、高灵敏度、高通量分析,在等线速度的条件下,以氢化可的松的分析为例,流速从1.0mL/min降低至0.43mL/min,同时柱效和灵敏度提升2倍。单个样品检测所需试剂节省57%。 2.2支持四元低压、双二元等系统配置,在全比例范围内(包括1:99~10:90)表现出极佳的混合比例准确性,可实现实时的流动相准确在线配比,避免手动配置流动相后剩余试剂废弃,提高工作效率,节约溶剂消耗。 2.3自动进样器在0.1~100μL进样体积范围内有优异的线性,只需配置1种或少量几种浓度的样品,使用不同进样体积模式进行标曲定量,减少因配置不同浓度点所需的样品溶剂消耗。以配置5个标曲点计算,所需试剂至少节省80%。 2.4梯度平衡时间仅需4min,与常规系统15min平衡时间相比,所需试剂节省73%。 2.5系统连续5天重新开关机,保留时间和峰面积RSD<0.4%,体现出优异的日间重复性,无需每天重新进行标准曲线校准,提高工作效率,节约溶剂消耗。 3 减少危险化学品使用指标:同节省试剂指标,液相常用试剂甲醇、乙腈等均为危化品。 4 减少污染物排放指标:同节省试剂指标,所消耗的试剂均成为含有危险化学品的混合废液。 5 节省空间指标:LC5190低压超高效液相色谱系统采用积木式设计,采用卧式柱温箱设计,与传统右侧立式柱温箱设计相比,节省实验台占用面积。 6 辐射指标:LC5190低压超高效液相色谱系统内部不含产生辐射的部件,在运行过程不会发射对人体产生危害的辐射。 7 绿色低碳: 7.1 耗材使用信息记录功能,记录消耗品使用时间,提示清洗或更换耗材,减少因故障导致的停机,提高效率。 7.2柱温箱内置气体型漏液传感器,μL级引发报警量,针对高挥发、低闪点的有机溶剂,灵敏度高,与传统热敏电阻型漏液传感器mL级引发报警量相比,安全性大幅提升。 7.3 E-record智能色谱柱信息跟踪系统,可记录色谱柱的类型、使用记录、实验条件等,便于对色谱柱寿命进行统计和管理,优化和选择寿命更高的色谱柱。当色谱柱废弃时,可根据不同色谱柱使用的溶剂和样品情况进行分类处理。 7.4 GLP软件支持电子签名功能,输出电子报告,无纸化操作。
Waters ACQUITY QDa II质谱检测器

2024年绿色仪器奖

ACQUITY QDa II质谱检测器不仅能让科学家们在更接近目标点的位置部署质谱检测,还能提高可重复性,同时其能耗和热量输出相较于同类产品可降低多达70%。凭借效率和能耗方面的改进,ACQUITY QDa II质谱检测器赢得了独立非营利组织My Green Lab颁发的ACT标签。
VELP 有机元素分析仪  CN802碳氮元素分析仪

2024年绿色仪器奖

CN 802碳氮元素分析仪以其无需参比气体、优化载气用量以及智能省气模式等独特设计,在气体节省方面表现卓越。对于注重实验成本控制和可持续发展的实验室而言,选择CN 802碳氮元素分析仪,不仅能够有效降低气体消耗成本,还能提高实验室的运行效率,助力实验室实现高效、环保的运营目标,是实验室碳氮元素分析的理想选择。
钢研纳克 Plasma 3000 双向观测全谱电感耦合等离子体发射光谱仪

2024年绿色仪器奖

1. 能源效率创新突破 •专利固态光源技术(ZL201710427683.2) ▸ 搭载智能电源管理系统,实现500-1600W超宽动态功率调节,待机功耗较行业标准降低65%以上。 ▸ 氩气消耗量优化至8L/min,结合99.995%普通纯度氩气兼容性,年运营成本可节约超12万元(以日均8小时计)[注1]。 2. 智能分析效能跃升 •全自动快速进样系统 ▸ 单样品检测时间缩短至50秒/样(常规系统需90s),同步实现: → 电力消耗降低30%(每小时≤1.5kWh) → 氩气用量减少22% → 雾化器等耗材寿命延长至2000小时(提升1.5倍) 3. 绿色制造体系构建 •生态材料应用 ▸ 全机采用无铅无汞环保材料,电路系统符合IEC 61249-2-21无卤素标准。 ▸ 模块化设计使生产废料率下降28%,维护组件拆装更便捷高校,降低维护成本。 •安全合规保障 ▸ 通过GB 9254电磁兼容测试,工作噪声≤50dB,确保实验室人员健康与设备协同安全。 注1:成本测算基于氩气价格15元/L、电价0.85元/kWh、年运行250天工况模型。
齐碳科技(Qitan Tech)纳米孔基因测序仪 QPursue-6khex

2024年绿色仪器奖

节能:6khex标称功耗200W,实际运行功耗不超过150W,传统二代测序仪内部含有运动部件和较大功率的温控部件,功耗一般都在400W以上,因此6khex能耗显著低于二代测序仪; 节水:6khex内部不含泵阀、管路等流体器部件,无需进行液体灌注,同时内部不含大功率的制冷器件,无需冷却,因此没有水耗,二代测序仪需要进行流体管路的清洁,需要一定量的清洗水,因此在水耗方面优于传统二代测序仪; 节省试剂:6khex单次测试6张芯片,常用测试需消耗测序反应缓冲液(SRB)540ul,导通缓冲液(PRB)4164ul,导通连接物(PRA)36ul,共需消耗试剂4.74ml,低于传统二代测序仪的试剂消耗量; 节省气体:6khex内部不含气体灌注、气体驱动元件,无气耗; 减少污染物排放:6khex不含气体、液体排放部件,无污染物的排放; 节省空间:6khex尺寸为长355mm,宽408mm,高126mm,重量约13kg,占用空间显著小于二代测序仪;
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振动试验机在物流运输安全防护的重要作用

振动试验机在物流运输安全防护的重要作用

道路/桥梁 运输

关联设备:4种

振动试验机已从单纯的质量检测设备,升级为物流供应链中的 "安全预警系统"。在电商物流爆发式增长、跨境运输复杂度提升的背景下,企业通过振动测试提前暴露产品在运输环节的潜在风险,既能降低经济损失,更能保障品牌信誉。建议物流企业与制造厂商建立 "振动测试共享实验室",通过数据互通实现包装方案协同优化,共同构建高效、安全、低成本的现代物流体系。

水泥中颗粒度检测方案(激光粒度仪)

水泥中颗粒度检测方案(激光粒度仪)

水泥/混凝土 颗粒度

关联设备:0种

粒度是影响水泥性能的一个重要因素。传统的水泥粒度检验方法是用筛余法或比表面积法。如0.08mm的方孔筛筛余不超过10%,或比表面积值大于 300m2/kg等。但在实际工作中往往出现这样现象:既使在筛余相同或比表面积相近时,水泥的性能也会表现出较大差异。所以用筛余法或比表面积法在控制 水泥粒度方面有很大的局限性。 粒度分布是指组成粉体的所有颗粒中,不同粒径的颗粒所占的百分含量。粒度分布的测定是对每一个所关心的粒级进行定量分析的一种方法。它能够准确全面反映该 水泥的颗粒组成和粗细程度,有效克服筛余或比面积法的局限性,是一种先进的水泥粒度检测方法。

电子烟油中质量控制检测方案(密度计)

电子烟油中质量控制检测方案(密度计)

烟用材料 质量控制

关联设备:2种

随着电子烟的普及,电子烟油的消耗量也在增长。电子烟油生产过程中需要进行质量控制。电子烟油是电子烟内部使用的芳香液体。电子烟的蒸气是通过加热电子烟油生成气雾剂,来代替传统香烟中的烟气而产生的。

再生塑料中组分分析检测方案(激光拉曼光谱)

再生塑料中组分分析检测方案(激光拉曼光谱)

聚酰胺(PA尼龙) 含量分析

关联设备:1种

本文利用岛津便携式拉曼光谱仪RM-3000对再生塑料组分进行快速筛查检验,整个测试可在1min内完成,仪器操作简单便捷。综合样品和标准谱图的匹配度和拉曼峰对比分析,可快速对测试结果做出判定,结果可靠,可满足进口再生塑料颗粒固体废物属性快速检验鉴别的需求。

食用油中苯并(a)芘测定解决方案

食用油中苯并(a)芘测定解决方案

食用植物油 污染物

关联设备:1种

将实施的《GB 2762-2022 食品安全国家标准 食品中污染物限量》标准中规定,食用油中苯并(a)芘限量为10 µg/kg。 本实验参考《GB 5009.27-2016食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定》,采用青岛盛瀚的高效液相色谱L-3000系列,对食用油中苯并(a)芘的液相色谱测定法进行方法验证。

炭黑材料中比表面积检测方案(比表面)

炭黑材料中比表面积检测方案(比表面)

锂电池 比表面积

关联设备:0种

三元材料现在正作为取代钴酸锂正极的研究热点,安全性高的优点一直为大众所看好。在动力电池方面,需要考虑到续航时长,做到较高的功率和能量密度。想要达到这些要求,就必须要提高三元材料的比表面积,而三元材料的比表面一般与其前驱体的比表面成正比。所以,本文将就如何提高三元材料及前驱体的比表面测试精度展开讨论。

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