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地方政策持续加码 大型科学仪器共享发展势头向好

  筑巢引凤栖,花开蝶自来。大型科学仪器是技术创新的硬件支撑。加强科学仪器设备的共享共用,是科技进步、社会发展的必然趋势。仪器共享模式的推进,不仅节约了企业单位、科研机构创新成本,同时也减少了市场上仪器资源闲置浪费,有助于社会资源要素的充分配置。    在仪器共享模式发展的极力号召下,也有一部分精尖仪器闲置搁置。12月27日,科技部网站公开发布《中央级高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结果的通知》。通知指出,哈工大的单晶衍射仪等3台(套),中国医学科学院药用植物研究所的单分子实时遗传分析系统等8台(套)近5年内购置的科研仪器,闲置浪费比较严重,督促3个单位对这些仪器实施无偿划拨。   无论是主动参与仪器共享事业发展大浪潮,还是受政府部门严格监管加入于此,科学仪器开放共享的促进作用都不容忽视。加快科技成果转化,带动“双创”蓬勃发展,科学仪器开放共享十分必要。一方面是国家宏观战略的需求,为建设世界科技强国提供条件支撑。另一方面,通过资源共享,有效助力中小企业科创发展。近期,全国多地发布新的具体实施细则,促进科学仪器共享事业发展进程。   大型科研仪器向社会开放若干关键问题实施细则出台   为全面推动本市重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放服务,北京市科学技术委员会制定了《北京市关于解决重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放若干关键问题的实施细则(试行)》,其中,明确实行名单式管理。管理单位需在首都科技条件平台信息系统上传单位信息、可开放共用的科研设施与仪器信息、开放管理制度。明确服务收入用途。服务收入可用于参与开放的实验人员及辅助管理人员的绩效奖励、人员培训、实验室建设和运行、仪器及测试方法研发等方面的费用支出。   江苏《开放共享补贴细则》推进仪器共享发展   近日,江苏省科技厅联合财政厅出台《江苏省大型科学仪器开放共享补贴实施细则》(以下简称《补贴细则》),加快推进全省大型科学仪器设备开放共享。《补贴细则》明确大型科学仪器主要包括政府预算资金购置的单台套价值在50万元及以上的科学仪器设备。《补贴细则》实行对管理单位的绩效奖补和对中小企业用户补贴的双向补贴,并适当加大对大型科学仪器开放共享的补贴力度。   淮安出台大型科研仪器设施使用办法试行本   近日,为深入推进我市大型科研仪器设施资源的共享共用,淮安市科学技术局、淮安市财政局联合印发《淮安市大型科研仪器设施共享服务管理和经费使用办法(试行)》。补贴范围主要包括企业在开展新技术、新产品、新工艺的研究开发等科技创新活动时发生的检验检测费用以及为企业提供检验检测服务的机构原则上为大仪共享服务平台上的单位。   安徽1295家企业获1.6亿购置研发仪器设备补助   近日,安徽省科技厅公布了2018年企业购置研发仪器设备拟补助企业名单。共1295家企业获得补助,补贴金额总计16004.9万。此前,安徽省实施《支持科技创新若干政策》,在科技研发方面,支持企业购买研发设备,对上年销售收入达500万元及以上企业、科技企业孵在孵企业、新型研发机构等,于上年购置或自制用于研发的关键仪器设备(原值10万元及以上),省、市(县)分别按其年度实际支出额不超过15%予以补助,单台仪器设备补助分别最高可达200万元,单个企业补助分别最高可达500万元。   概而言之,大型科研仪器往往精密高端,价格昂贵,很多是为了满足一时之需,从而被长期闲置。从应用层面来看,科学研究项目众多,经费不足,需求巨大。如何打破僵局,有效地解决科技与经济两张皮的现象,促进双重发展,科研仪器共享开放是比较智慧的选择,对科技发挥的促进作用正日益彰显。

普旭(Busch)集团和 Pfeiffer Vacuum Technology 为战略合作铺平

  普旭(Busch)集团管理层已与PfeifferVacuumTechnology(PfeifferVacuum)的董事会就订立战略合作协议(关系协议)达成一致并开始就具体细节进行谈判,主要针对采购、销售、研发和IT等方面的合作。对于上述计划的合作,普旭(Busch)SE的全资子公司PangeaGmbH宣布已将其所持PfeifferVacuum的股份增加至50%以上。 Source:BuschDiensteGmbH   ♦两家公司开始就合作协议展开谈判,重点关注采购、销售和服务、研发以及IT等方面   ♦协议应确保共同的市场发展,以实现双赢   ♦将为客户提供更广泛的产品系列   ♦普旭(Busch)集团确认长期承诺,并将所持PfeifferVacuum的股份增至50%以上   根据计划中的合作协议,普旭(Busch)集团和PfeifferVacuum未来将会更紧密地合作,并利用协同效应实现互利共赢。这可以为共同合作项目等举措铺平道路,从而提高双方的创新能力,增强各自在整个真空技术市场中的竞争地位。   普旭(Busch)集团和PfeifferVacuum拥有优势互补的产品系列,未来可以共同为客户提供更广泛的产品。普旭(Busch)集团是生产用于包装行业的工业真空泵的一流专家。而PfeifferVacuum则专注于研发、涂层或半导体行业的分析设备所需的高真空。   "我们很高兴现在开始有计划的合作,我们将与PfeifferVacuum的管理层一起制定详细的合作计划,"普旭(Busch)集团的一位执行合伙人SamiBusch表示。"该协议将确保我们能够在特定领域发挥协同效应,进而巩固PfeifferVacuum和普旭(Busch)集团的市场地位。我们的客户也将因此受益,因为会有更多能够适应各种应用场合的产品供其选择。通过这一步,我们的持股比例将增加到50%以上,我们也再次证实了对PfeifferVacuum的长期承诺。"   "通过与普旭(Busch)集团在研发项目以及采购、IT和销售流程等方面开展战略合作,我们可以在未来几年实现加速增长的目标并提高竞争地位,"PfeifferVacuum的首席执行官EricTaberlet博士说道。"此次合作还将为我们目前的增长战略(三年期投资计划,投资额1.5亿欧元)提供大力支持。"   未来数周,两家公司将商定计划的合作协议框架并评估特定领域的增长潜力和协作潜力。

2018年分析仪器十大热点领域发展浅析

经济要发展,大国重器不可或缺。仪器仪表是我国制造发展中的咽喉行业,为我国尖端行业的发展提供了有效的保障。分析仪器作为仪器仪表行业重要的组成部分,在分析检测事业中扮演着举足轻重的角色,成为安全检测的一把利器。    业内数据显示,未来几年,环保建设、食品安全、医学研究、科学探索等热点领域将会催生更加庞大的市场需求。全球新一轮科技浪潮下,中国将是分析仪器增长最快的国家。客观来看,这对于国产分析仪器厂商而言,既是机遇也是挑战。在刚刚过去的一年里,分析仪器各大细分领域发展如何,不妨来看看:   原子荧光光谱   原子荧光光谱仪是我国具有自主知识产权的分析仪器。基于分析灵敏度高、基体干扰小、检出限低、线性范围宽、性能稳定、结果可靠等性能优点,系列仪器在食品安全、环境监测中广泛应用。一直以来,我国在原子荧光光谱领域的技术研发上都处于国际领先地位。但在科技成果落地和产业化、规模化、高端化发展层面上,我国科研还有很长的路要探索。北京吉天、海光仪器、北分瑞利、金索坤等作为原子荧光光谱仪器行业中的佼佼者,在原子荧光光谱仪和原子荧光光度计研发生产方面取得了不少突破。   拉曼光谱   伴随着大量支持政策的出台以及相关法规的自主,拉曼光谱技术逐步走出了实验室,走进了市场,各个高校、科研院所也开始将自己的拉曼光谱技术推向市场,也更多的曝光在了聚光灯之下。拉曼光谱仪应用分布在制药、安防、食品、生命科学、催化等领域,再加之越来越多的用户看到的拉曼技术的优势,也助推了拉曼技术在市场中的推广。据中国政府采购网有关拉曼光谱仪的中标信息统计分析,近五年来,2012到2016五年间,拉曼光谱仪的中标数量翻了近两番。   太赫兹   太赫兹技术是极为重要的前沿技术,是一种处于特殊频率范围的波段。目前,广泛应用在移动宽带通讯、反隐身雷达、反恐、无损工业检测、食品安全检测、医疗和生物成像等众多领域。行业竞争者的纷纷加入和技术自身的快速发展表明其已经成长为分子光谱市场的一个主要部分。太赫兹波有非常重要的学术和应用价值。未来该技术在材料分子、光谱学、材料学、生物学、医学成像、环境科学等领域有着广阔的应用前景。ResearchandMarkets最新的研究报告显示,2020年该市场将达2.8877亿美元,年复合增长率为32.68%。   气相色谱   随着气相色谱技术的日益精进,气相色谱仪作为一种高效、快速、高灵敏度的分析仪器正逐渐普及,在石油、化工、生物化学、医药、食品、环保等领域发挥着愈来愈重要的作用。有外媒发布研究报告指出,到2022年,全球气相色谱市场预计达到36.7亿美元,2016年-2022年期间,年复合增长率将达到6.2%。   薄层色谱   薄层色谱法是一种对混合样品进行分离、鉴定和定量的层析分离技术。相比于其他色谱技术,薄层色谱技术尽管主要应用于中药分析领域,但技术发展一直都未停歇。每种技术都在不断开发新的应用领域,薄层色谱技术在食品、毒物和环境的检测也逐渐展现出其独特之处。业内专家表示,整体而论,薄层色谱技术80%的应用集中在中药分析领域,其余的食品、环境、毒物分析和生命科学等领域综合占比20%左右。   液质联用   随着技术的发展,分析领域对仪器的要求不断提高。液相色谱-质谱联用仪结合了液相色谱仪有效分离热不稳性及高沸点化合物的分离能力与质谱仪很强的组分鉴定能力,是分析微量有机混合物的一把“利器”。目前,我国尚不具备成熟的液质联用仪生产能力,进口仍是主要的选择。《液相色谱-串联四极质谱仪性能的测定方法的实施,该国家标准的出台,树立了统一的仪器性能评价标准,有助于规范市场竞争秩序,帮助用户选择性价比较高的仪器设备,也有助于产品研发时做技术评价。   临床质谱   近年来,随着质谱技术日逐精湛,在医学领域的应用潜力不断被开发,将质谱技术运用于精准医疗领域已然成为近年来的热点话题。与此同时,国内临床质谱相关政策也在逐渐完善、出台,多家质谱仪及相关试剂盒于2018年陆续获批,临床质谱市场正迎来快速发展机遇。来自SDi的最新报告指出,未来五年临床质谱市场将以7.6%的速度增长。国内质谱的临床检测还处于早期增长阶段,应用范围乃至技术提升都有很大的上升空间。有专家估计,质谱的临床检测将具有一百亿以上的市场规模。   半导体激光   半导体激光器是成熟较早、进展较快的一类激光器。依赖方向性好、亮度高、单色性好和高能量密度等性能优势,半导体激光设备广泛应用于工业生产、通讯、信息处理、医疗卫生、军事、文化教育以及科研等领域。我国激光技术经过五十多年的快速发展,激光产品在质量、性能等方面已初步具备与国外大公司竞争的实力,发展前景十分前瞻产业研究院预计,到2023年,我国半导体激光产业市场规模将接近300亿元。   元素分析仪   元素分析仪作为一种实验室常规仪器,可同时对有机的固体、高挥发性和敏感性物质中C、H、N、S、元素的含量进行定量分析测定,在研究有机材料及有机化合物的元素组成等方面具有重要作用。广泛应用于化学和药物学产品,生物、环保、医学等有关领域,是科学研究的有效手段。   样品前处理   有统计结果显示,样品前处理所花费的时间往往会占整个实验过程的60%,大大影响了实验效率。目前已经有一部分实验室开始采用自动化仪器来提高前处理效率,满足样品大批量自动处理的同时,还能加快处理速度、提高处理质量。近几年,国内分析仪器行业已经逐渐认识到了样品前处理的重要性和发展前景,并开发了很多基于新原理或传统技术改进基础上的样品前处理新技术、新仪器。综合来看,我国样品前处理技术和仪器设备还有着很大的发展空间。   这个时代是跨界的时代,是资本的时代,分析科学仪器行业从来不缺少机遇。如何能紧随时代潮流,顺势腾飞,是仪器企业共同的发展追求。分析仪器商唯有努力挖掘市场需求,发现更多有价值的技术创新点,在所处领域对技术研发和科技成果转化方面投入更多的精力,未来发展才会更加具备竞争力。文章链接:中国化工仪器网http://www.chem17.com/news/detail/122835.html

珀金埃尔默推出QSight400系列三重四极杆质谱仪

  美国拉斯维加斯大麻商业展览会——致力于创建更健康世界的全球领先企业珀金埃尔默日前宣布推出QSight®400系列三重四极杆质谱仪。这是一款高灵敏度分析仪器,专门用于快速测定和定量复杂食品、大麻和环境测试中的杀虫剂、真菌毒素和新型污染物。   用于分析大麻和大麻制品时,QSight®400系列质谱仪的高灵敏度可以帮助所有实验室达到美国各州和联邦政府的法规规定。珀金埃尔默公司开发了一种LC/MS/MS方法,能够满足农药和真菌毒素残留监管的各项要求,甚至远低于各州(包括加利福尼亚州在内)的限定要求。在大麻花朵、提取物和食品上进行的初步试验显示,QSight® 400系列质谱仪符合加拿大最新的联邦法规规定,其限制要求甚至比加利福尼亚州素来严格的规定还低了大约10倍。   QSight®400系列不仅能够满足当前和未来的法规和市场要求,结合珀金埃尔默深厚的行业专业知识、检测技术、软件和实验室服务,它将能帮助所有实验室获得成功。   “QSight®400系列结合了珀金埃尔默在方法开发方面的科学专长,能够帮助各个大麻检测实验室仅用一个仪器就可进行相关残留物的筛查和定量。在珀金埃尔默产品专家、应用科学家和专业服务的支持下,我们的交钥匙的解决方案可以满足所有相关行业的最新和后续的监管标准要求,”珀金埃尔默探索与分析解决方案事业部有机产品线副总裁兼总经理GregSears说道。   在针对美国加利福尼亚州的大麻和大麻制品农药残留检测中,传统的分析方法采用一种双系统技术手段(GC-MS/MS和LC/MS/MS),而QSight®400系列则采用包含电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)的LC/MS/MS方法,可以用于检测低浓度的农药和真菌毒素。由于采用双源(ESI/APCI)技术,QSight®400系列无需任何其他分析方法(包括GC/MS/MS),并且具备比当前其他工业方法强大五倍的检测能力。   “鉴于食品和环境中与农药、真菌毒素和新型污染物相关的健康风险,耗时更短的有效分析对于确定残留物存在十分关键。然而,许多实验室的技术水平达不到严格且持续变化中的法规规定,”Sears说道。   QSight®400系列的主要特点包括:   l StayClean™和HSID™(加热诱导去溶剂)等专利技术的采用减少了质谱仪预期的清洗量和维护量,帮助提高15%的检测效率。   l 双离子源技术提供两个独立的离子入口,可以分别设置为ESI源和APCI源,能够在一台仪器上检测更多的污染物,包括氯丹和五氯硝苯。   珀金埃尔默还提供完备的实验室服务,帮助提高效率与正常运行时间。   l 完整的标准操作程序概述了快速实施GC-MS、LC-MS和ICP-MS所需的样品制备程序、获取方法和消耗品。   l 专业的服务团队提供分析方法、资产采购和处置、商业情报、资格认证和质量验证、实验室搬迁以及仪器维护和维修等服务。

农业废弃物走向高值利用 智能化无菌检测仪有望产业化

  科技作为第一生产力,任何成果的出现都有可能为行业带来巨变。近来,笔者获悉,有科学家尝试对农业废弃物进行高值化利用,或能生成可再生资源;还有科研团队历时两年对多个高难度技术进行攻关,研制出高性能智能化无菌检测仪,为食品、药品等生产环境的无菌检测提供便利。下面,就跟随笔者来详细了解这些前沿科技。   农业废弃物有新用途生成可再生能源实现高值化   农业废弃物包括农业生产、农产品加工、畜禽养殖等过程中排放的废弃物。实际上,当前农业废弃物的处理逐渐规范化。像农业生产时候产生的秸秆这类物品往年多一烧了事,随着环保政策收严,有企业尝试使用涡流撕裂机、清洗机、离心机、高温蒸煮锅等设备对秸秆进行处理,推动食用器具的产出;禽畜养殖时候的污水以往直接排放于周边环境,如今也有养殖污水处理设备进行净化……   而在上月底,上海交通大学有研究团队在杂志上提出新的木质素高值化利用的绿色工艺。这一成果将有效地偶联石油化学品的替代生产与环境可持续性发展。焚烧秸秆时候产生污染的重要原因在于农业废弃物中含有木质素。该团队通过开发一种非辅酶依赖的新型酚酸脱羧酶和芳香酚双加氧酶生物催化剂,使木质素较为快速转化为香草醛和乙烯基苯酚,增强含有木质素的农业废弃物的经济效益。   高性能智能化无菌检测仪出现加快推进食品安全   在食品生产时候,如果生产线上食品长时间裸露,那么空气中的微生物、细菌、水汽等容易对食品造成污染,使食品出产质量不达标。因而当前多地尝试使用无菌车间、生产密封型食品机械设备对食品进行生产。据了解,医药级无菌车间内为确保环境中的无菌条件,需要在消毒杀菌之外,配备无菌检测设备进行检测,无菌检测设备就在这一过程中将派上大用场。   像“高性能智能化无菌检测仪的开发和应用”项目就被国家列入重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项。经两年的努力,高效稳定VHP发生和消解、无菌检查全自动集菌、汽化过氧化氢浓度监测等技术被相继攻克,高性能智能化无菌检测仪被研制出现,并通过了科技部高技术中心组织的中期检查。据悉,该无菌检测仪基于自身高效稳定VHP发生和消解技术的无菌隔离器、VHP浓度实时检测仪和校准仪、全自动膜过滤智能集菌操作单元、智能微生物培养箱等,实现了自动无菌观测。为当前国际主流人工操作和观测的无菌检测仪带来新鲜活力,有利提升我国无菌检查的能力、效率和水平。未来该项目将尝试对产品进行工程化产业化,推动无菌检测仪的加速出现。   将科研成果产业化,尽早应用于实际生产过程能够创造出巨大的经济效应。希望在不久的将来,农业废弃物的高值化利用、智能化无菌检测设备能够被运用进食品生产的流程中,为推动食品产业的环保、安全作出重要贡献。

全国高校国家重点实验室分布,化学、工程、生命位居前三

  国家重点实验室是我国非常重要而且高级别的科研实体,是我国在组织高水平基础研究和应用基础研究、聚集和培养优秀科学家、开展高层次学术交流的一个重要基地,通俗点来说,凡是国内高校拥有两个及以上重点实验室的高校基本上都能位于全国重点大学之列。   如果在一些重点高校中,假如某个学院拥有国家重点实验室,那个此学院的相关专业基本都是该校的王牌专业,同时在学习,科研,考研,保研等方面都会有很大的帮助。其实国家重点实验室的数量在很大程度上也能反映出一个学校的科研实力。   我国的重点实验室计划起始于1984年,一共分为三个阶段,在1984年到1997年属于起步阶段,一共建成155个国家重点实验室。在1998年到2007年年属于发展阶段,在国家重大需求领域和新兴前沿领域新建了88个实验室,同时淘汰了17个运行较差的实验室,建立了“优胜劣汰”的竞争机制。从2008年至今属于提高阶段,截止到2016年,我国已经建成了六百多个国家重点实验室,主要分布在工程,生命,化学,信息,材料地质等10个专业,下面是具体分布图:   依托单位是国家重点实验室的稳固后方,同时也证明该高校的科研能力,一般国家重点实验室主要依托于国内的重点高校或者中科院的研究机构,经过统计我们发现,在所有的高校或者研究结构中,拥有国家重点实验室最多的是北京大学,一共有14个,紧随其后的是清华大学和浙江大学,分别拥有11个和10个国家重点实验室,这也是我国仅有的三所重点实验室超过10个的高校。