蜂蜜也能开启神经形态系统时代模拟人脑的蜂蜜忆阻器问世
高等学校具有学科和人才方面的优势,因而积聚着科学技术的巨大潜力,是发展科学技术的重要基地。它不仅提供了大量的科研成果,还直接影响着科研与开发的质量,对国家的、经济、文化和教育各个方面起着保证和平衡的作用,在科学研究事业中占有极为重要的地位。 近日,中山大学博物馆就“大空间微区X射线荧光光谱仪采购项目(项目编号:中大招(货)[2024]083号)”发布招标公告,预算金额为280万元。该招标项目的潜在投标人应在中山大学智能电子采购系统获取招标文件,并于2024年06月27日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 项目基本情况 项目编号:中大招(货)[2024]083号 项目名称:中山大学博物馆大空间微区X射线荧光光谱仪采购项目 预算金额:280.000000 万元(人民币) 最高限价(如有):280.000000 万元(人民币) 采购需求: 大空间微区X射线荧光光谱仪,1台(具体内容及要求详见公告附件招标文件) 。 合同履行期限:收到发货通知210日内交货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 申请人的资格要求: 1.满足《政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目不属于专门面向中小企业采购项目。本项目所属行业为工业。 3.本项目的特定资格要求:(1)具备投标条件的的法人或其他组织;(2)符合《政府采购法》第二十二条相关规定;(3)投标人未被列入“信用中国”网站“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体” 、“政府采购严重违法失信名单”;不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间;(以代理机构于评标当天在“信用中国”网站及中国政府采购网查询结果为准,同时对信用信息查询记录进行存档。如相关失信记录已失效或查询不到,则必须出具其信用良好的承诺书原件扫描件);(4)本项目不允许联合体投标。不接受中标备选方案。 获取招标文件 时间:2024年06月07日 至 2024年06月14日,每天上午9:00至12:00,下午12:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:中山大学智能电子采购系统 方式:中山大学智能电子采购系统 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2024年06月27日 09点30分(北京时间) 开标时间:2024年06月27日 09点30分(北京时间) 地点:中山大学智能电子采购系统 相关资料下载: 中大招(货)[2024]083号_中山大学博物馆大空间微区X射线荧光光谱仪采购项
12.22定稿重庆大学微波测试仪器采购招标文件.doc
随着制造业自动化技术水平的提升,对机床设备的要求越来越高,正朝着高效率、高精度和智能化等方向延伸,这些发展方向不仅要求机床设备具备更高性能,同时也需满足更为复杂的加工需求。然而传统的传动方式存在诸多局限性,如:维护复杂,伺服电机需定期维护或更换配件;从电动机到工作台之间的中间传动环节多,传动效率低;行程长度受到限制;速度慢、加减速过程长等。这些问题严重制约了机床设备的性能提升和在应用领域的拓展。
为了突破传统传动方式的这些瓶颈问题,直驱技术应运而生。为了让大家更清晰地了解传统驱动与直驱技术的差别以及采用直驱技术的产品优势等,2024年10月24日(本周四)晚19:30,金粉讲堂第206期,特邀请海德汉ETEL电机陈东经理与大家分享ETEL不断创新的直驱技术。
演讲主题
不断创新的直驱技术
10月24日晚19:30~20:10
主讲人:陈 东
海德汉ETEL电机 产品经理
1999年加入海德汉公司,负责海德汉测量产品技术服务。2012年起,主要负责ETEL电机产品及技术支持。
精彩内容
更多精彩内容,我们都将在第206期的金粉讲堂中一一介绍!赶紧预约报名吧!在留言区互动讨论,海德汉还将为大家实时答疑解惑。
好学生福利
干货满满,奖品多多!直播期间将从积极参与互动、提出专业问题的金粉中抽取10位幸运观众,送出由海德汉提供的奖品折叠背包。10月24日19:30,等你来!
金粉讲堂升级彩蛋
金粉讲堂自第200期升级后,将配合每一期金粉讲堂的主题,精选《金属加工》期刊中的实用、优质内容,作为附加资源包,赠送给每一位报名的听众。希望能带给大家更多收获。本期为直驱技术主题,资源包主要有以下内容:
直驱电动机的发展及应用
直驱技术及在五轴工具磨床上的应用
直驱刀架的开发与技术应用
全球网络安全领导者Palo Alto Networks(派拓网络)近期宣布其物联网(IoT)/运营技术(OT)安全服务即将落地中国,以应对日益增长的物联网安全需求。该服务由北京神州数码云计算有限公司(简称神州数码云计算)在本地运营,为企业提供全面、高效的安全保障。
随着企业数字化转型的推进,IoT和OT技术在各行各业的应用愈发广泛。根据派拓网络物联网威胁报告显示,IoT、医疗物联网(IoMT)和OT设备占企业网络设备的30%以上。1互联设备的数量急剧增加导致企业网络安全面临的挑战也与日俱增。这些互联设备由于内置安全性较弱、存在漏洞且不受传统IT/安全解决方案管理,成为网络攻击的主要目标,严重威胁着企业的网络安全。根据IDC报告2显示,随着工业物联网平台的快速发展,特别是IT与OT的融合,网络威胁和攻击面显著扩大。由于许多工业设备依赖专有协议且与更大范围的系统互联,保护这些复杂系统的难度增加,从而为网络攻击者提供了更多的攻击机会。
派拓网络大中华区总裁陈文俊表示:“全球和中国企业面临的IoT/OT安全风险是多方面的,例如恶意软件攻击、设备劫持与DDoS攻击、数据泄露风险、设备安全漏洞、IT与OT融合带来的复杂性,以及供应链攻击等。派拓网络IoT/OT安全解决方案通过提供全面的可视性和控制、基于零信任架构的安全防护、利用机器学习和人工智能进行威胁检测和响应、提供灵活的安全策略和管理,以及加强供应链安全管理等措施,为中国企业应对IoT/OT安全挑战提供了全面而有效的支持。我们相信,由神州数码云计算运营的派拓网络IoT/OT安全服务能够为中国企业带来更加全面、高效的安全保障,支持企业通过数字化转型实现自身业务的创新发展。”
即将在中国落地的派拓网络IoT/OT安全服务能够阻止威胁,并控制网络中的 IoT、IoMT、OT 和蓝牙设备的风险。利用基于机器学习的方法,派拓网络IoT/OT安全服务可以快速准确地实时发现和识别所有物联网设备,包括以前从未见过的设备。同时使用众包数据来识别异常活动、持续评估风险,并提供基于信任的策略建议以改善企业安全状况。其主要功能包括:
• 利用基于机器学习的发现功能实现完整设备可视性:准确识别和分类网络中的所有物联网和操作技术设备,包括以前从未见过的设备;
• 预防已知和未知威胁:使用业界领先的IPS、恶意软件分析、Web和DNS防范技术,阻止所有针对物联网的威胁;
• 通过持续的漏洞评估划分风险的优先级:找到快速评估易受攻击设备、访问安全合规性和启动下一步所需的各种信息;
• 消除IoT设备盲点:共享IoT和 IT 设备可视性,并自动化跨产品工作流程。
派拓网络的 IoT/OT安全服务将由神州数码云计算在中国市场运营,并将遵循中国法规,将数据存储在本地,并获得所需的认证。该服务在与派拓网络新一代防火墙(NGFW)和安全访问服务边缘(SASE)平台配合使用时能够保证全方位的网络安全。
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10月初,飓风海伦妮登陆美国,并袭击了美国东南部多个州,其中就包括全球高纯石英砂主产区北卡罗莱纳州SprucePine小镇。这个小镇占据着全球高端石英砂超九成的市场份额,在半导体生产中起着至关重要的作用。 飓风登陆后该小镇暂停石英采矿业务,市场预期会对芯片和光伏产业链产生影响。在接近半个月的抢修和调整后,小镇上其中一家矿山宣布恢复运营。 石英小镇,垄断全球高端石英 美国小镇斯普鲁斯派恩(SprucePine)位于北卡罗来纳州的西部地区,是世界上仅有的、为数不多的几个可以开采高纯度石英的地方。 9月27日飓风海伦妮登陆美国后,小镇当地居民的生活受到了严重影响,而两大矿山也已暂停运营。 小镇上的矿山主要由两家公司经营,比利时的矽比科北美公司(Sibelco),以及挪威TQC公司(The Quartz Corp)。其中矽比科公司生产的高端石英砂产品几乎垄断了国际市场,全球市场份额超过90%,并对石英砂的价格保持绝对控制权。 由于飓风影响,矽比科从9月27日就已经暂停了采矿业务,挪威TQC也在 9月26日暂停运营。 对半导体产业链有何影响? 石英是半导体产业的重要原材料,包括太阳能电池板、手机以及当下的人工智能热潮都高度依赖高纯度的石英制品。 咨询公司Techcet的数据显示,今年全球半导体行业石英制品的市场规模将达到大约21.2亿美元,并且预计随着晶圆厂的扩张,对石英部件的需求还会继续增长。未来5年,复合年增长率约为7%。 没有高纯度石英,大多数半导体产品都无法生产。尽管俄罗斯和巴西也提供高品质石英,但是斯普鲁斯派恩小镇的供应量最大,且品质最优。过去几十年来,世界各地对美国这一小镇的石英需求激增。 此外,还值得注意的是,石英采矿业是高度保密的,这也可能影响外界对事件严重程度的认知。根据《连线》杂志2018年对当地矿山的报道,全球每年生产的高纯度石英总量估计仅为3万吨。而关于当地的石英产量,只有矽比科公司掌握确切数据,但该公司以保密著称,从不对外公布任何生产信息。 石英小镇陆续复产 由于供应有限,美国“石英小镇”受到的气候灾害打击,一旦长期停供,影响可能会波及全球的半导体产业。 在飓风海伦袭击该地区十多天后,矽比科(Sibelco)终于恢复生产。根据其新闻稿,Sibelco仅遭受轻微损失,所有员工都安全无虞。随着该公司恢复向客户发货并将产量提高到满负荷,制造半导体硅基所需的纯石英供应不会出现问题。 The Quartz Corp没有宣布何时重新开始生产,但在其网站上公布,再加上制成品的安全库存以及在整个供应链不同层次存在的安全库存,我们预计我们的下游产业在中短期内不会出现任何影响供应的情况。
透析技术概览
透析这一现代医学技术,是仿照肾脏工作原理的一种机械过程,模拟肾脏功能,目的在于帮助患者祛除血液中的有害物质。而血液透析导管,作为这一过程中的关键“桥梁”,它的工作就是在导管插入到中心静脉系统后,连接血液透析管路和透析机。通过导管,透析患者含有代谢废物的血液从导管动脉端被吸入,经过循环管路和透析机,透析弥散、对流及吸附等物理机理,减少体内过多的水分和毒素,使患者电解质和酸碱平衡得以调节。最终,净化后的血液在导管静脉端被泵回患者的中心静脉。
▲ 图1 血液透析用导管
血液透析导管管体(图1)的常用材料是聚氨酯(PU),硅胶,聚砜等高分子材料。这类材料虽功能强大,但在导电性上却略显不足。使用传统扫描电镜时,采用常用参数(常规电压,束流)对其表征时的荷电现象十分明显,影响成像质量。同时,由于这类高分子材料主要由C、H、O等元素构成,耐热性有限。电子束的轰击产生的局部高热可能导致其发生形变,如熔融、皱缩、塌陷、延展等。为了获得真实且清晰的形貌表征,我们通常需要通过对样品表面镀膜或调整拍摄参数以优化拍摄条件。
蔡司场发射电镜:洞悉微观世界
蔡司场发射电镜,专为高分辨率成像而设计。蔡司Gemini系列电镜,凭借其电子束推进器技术,即便在低电压下也能展现出良好的分辨率。蔡司Gemini系列电镜的电子枪和探测系统均得到了优化,可实现低电压条件下的高分辨成像,不仅增强了对比度,还显著减少了样品损伤。在扫描电镜中,因为传递到样品上的能量较少,低加速电压的入射电子束的应用有效降低了对样品的穿透力,用于对电子束敏感样品的成像,能够使敏感样品表面的细微结构得以高清呈现,且无伪影干扰。
▲ 图2 Gemini 1 型电子光学镜筒横截面示意图包括电子束推进器、Inlens 探测器和Gemini 物镜
案例深度解析
导管构造与透析效率
探究目标:
导管管体内壁及外壁结构(包括孔隙形状,尺寸和排布等)对透析效果有重要的影响,且结构尺寸细微,观测时需要高倍放大观察,所以需要通过场发射电镜来重点探究:1. 管体内外壁结构并对孔隙的尺寸做出测量;2.导管的截面形态,特别是孔隙在管壁内外侧的分布与变化趋势。
样品制备:
针对样品不导电,不耐电子束辐照且样品整体呈圆弧弧形特性,样品制备时截取小段样品,采用液体碳导电胶稳固固定,并构建导电通路,确保观察区域无干扰。
▲ 图3 导管样品内刨面(左)和外壁(右)光学显微镜图片
拍摄技术:
选择合适的工作距离、电压、束流和探测器配置。由于导管孔隙尺寸较小,为了在保护样品原始形貌的同时捕捉更多的样品细节,场发射扫描电镜一般需要降低加速电压和小束流(小光阑)进行拍摄,以减轻荷电现象。选择合适的降噪方式可以有效的减少荷电对照片的影响。在使用低电压拍图时,若在高倍下仍能看到图像一直在漂移,可以采用“Drift Comp.Frame Avg.”漂移校正功能,在校正图像漂移的同时提高图像分辨率。
图4是样品在进行适当制样处理后并且选用合适的拍照条件后拍摄的导管电镜图片,展现了其微观世界的精细之美。
▲ 图4 导管电镜图片 a.导管截面整体图;b.和c.导管截面放大,可以看到孔隙尺寸从内到外逐渐变大;d.和e.导管内壁电镜图片;f.和g.导管外壁电镜
蔡司场发射扫描电镜以其优异的低电压成像性能,对此类荷电明显且电子束敏感样品的拍摄时采用低电压或超低电压成像,抑制样品放电和降低损伤。通过优化拍摄条件与降噪方式,实现样品高分辨率图像的清晰获取。
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10月14日-16日,2024新加坡工业博览会(ITAP)在新加坡博览中心隆重举行,阿普奇携多款核心产品亮相,全面展示在工控领域的深厚积累与创新能力。
展会现场,阿普奇弹匣式智能AK系列吸引了众多观展客户驻足洽谈。阿普奇通过与全球客户深入探讨,分享经验,让亲临展台的每一位客户都对中国“智”造有更为全面、深刻的认知。
今年以来,阿普奇在国际舞台上频繁亮相,以行动践行科技赋能全球智造。未来,阿普奇将不断创新,持续为全球客户提供更加高效、智能的解决方案,向世界传递中国智能制造的发展理念和信心。
随着物联网科技的日益发展和成熟,各行各业对于资产、物料、人员等室内定位的要求也日益增加。UWB超宽带定位技术作为近年来新兴发展的室内定位技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据并实现定位,拥有高精度、高动态、高容量、低功耗等优点。
SICK拥有功能强大且经过验证的条码阅读器、RFID读写设备以及其他识别解决方案,是自动化领域中识别和对象跟踪的成熟合作伙伴,并拥有丰富的物流自动化应用经验。在此基础上,SICK开发了基于UWB超宽带技术的定位系统(LOC)。该系统由UWB标签、接收天线(基站)、LOCU以及可视化软件平台(Asset Analytics)组成,可对货物、运输车辆、料架、托盘甚至人员等实现实时定位,从而提高了整个物流过程的透明度,实现高效的物流过程管理。
系统特点