企业等级: | 普通会员 |
经营模式: | 其他 |
所在地区: | 天津 天津市 |
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公司地址: | 天津市西青区海澜德产业园A4-2层 |
发布时间:2020-12-28 10:57:00 作者:善测
善测(天津)科技有限公司位于天津市西青学府工业区,于 2015年 7 月份成立,公司注册资本 500 万,是一家集研发生产一体的高科技公司。公司借助天津大学仪器科学与技术学科及精密测试技术及仪器国家重点实验室的资源平台和技术优势,由从事仪器领域科学研究及产品开发的***和工程师共同创立,***从事***传感器和监测系统的研发、生产、销售和服务,为航空***、工业制造、农业环保、能源石化、科研仪器等行业提供***的监测系统及行业解决方案。
确定性侧向位移(Deterministic lateral displacement,DLD)柱形微流控芯片是一种有效的检测分析和分离富集微米级颗粒的技术,包括血液中的寄生chong、菌、血细胞和循环瘤细胞等。然而,这种技术还没有应用到真正的纳米级,如能达到纳米级后就可用于分析生物胶体,比如外泌体。外泌体,“液体活检”中的一个重要靶标,是细胞分泌的一种纳米级膜泡,其包含很多组织细胞来源的核酸和蛋白质的信息。利用大小、表面标志物对外泌体进行分选是外泌体生物学研究的一个相当大的挑战。
从20世纪50年代至70年代,栅式测量系统从感应同步器发展到光栅、磁栅、容栅和球栅,这5种测量系统都是将一个栅距周期内的测量和周期外的增量式测量结合起来,测量单位不是像激光一样的光波波长,而是通用的米制(或英制)标尺。它们有各自的优点,相互补充,在竞争中都得到了发展。但光栅测量系统的综合技术性能优于其它4种,而且其制造费用又比感应同步器、磁栅、球栅低,因此光栅发展***快,技术性能很很高场占有率较高,产业很大。在栅式测量系统中,光栅的占有率已超过80%,光栅长度测量系统的分辨率已覆盖微米级、亚微米级和纳米级;测量速度从60m/min至480m/min。测量长度从1m、3m至30m和100m。
善测(天津)科技有限公司位于天津市西青学府工业区,于 2015年 7 月份成立,公司注册资本 500 万,是一家集研发生产一体的高科技公司。公司借助天津大学仪器科学与技术学科及精密测试技术及仪器国家重点实验室的资源平台和技术优势,由从事仪器领域科学研究及产品开发的***和工程师共同创立,***从事***传感器和监测系统的研发、生产、销售和服务,为航空***、工业制造、农业环保、能源石化、科研仪器等行业提供***的监测系统及行业解决方案。
纳米分辨率激光干涉测量系统在超精测量和超精加工机床上得到实际应用。英国Renishaw公司生产的***M10激光干涉测量系统,配备了灵敏度和精度更高的温度、气压、湿度传感器和*** EC10环境补偿装置,提高了测量精度,其稳频精度可达0.05×10-6,线性测量精度0.7×10-6,分辨率可达1nm;德国SIOS的小型激光干涉仪系列产品,有微型平面干涉仪、激光干涉测头等,可以和用户多种测量系统结合,特别适用于完成各种小尺寸范围的纳米测量任务。
善测(天津)科技有限公司位于天津市西青学府工业区,于 2015年 7 月份成立,公司注册资本 500 万,是一家集研发生产一体的高科技公司。公司借助天津大学仪器科学与技术学科及精密测试技术及仪器国家重点实验室的资源平台和技术优势,由从事仪器领域科学研究及产品开发的***和工程师共同创立,***从事***传感器和监测系统的研发、生产、销售和服务,为航空***、工业制造、农业环保、能源石化、科研仪器等行业提供***的监测系统及行业解决方案。 公司在2015年成为科技型中小企业,并设立了院士工作站,目前主要开发和经营以下3类产品和服务:旋转机械状态监测和健康管理、光电视觉及环保检测、高精度几何量检测。相关技术打破国外垄断,技术水平达到国外同类产品的***水平。
我国生命科学领域一个综合性的国家ji重大科技基础设施——蛋白质科学研究(上海)设施日前通过工艺测试,进入开放试运行阶段,预计于今年年底正式面向多用户、多领域开放。25日,记者走进基本建成的国家蛋白质研究中心,见识了国际1流的研究设施和紧锣密鼓开展科研的研究团队:
高通量自动化***构建系统,中心自主设计了***大型自动化装置,将软件控制、硬件设备和生物应用结合在一起,实现了整个大规模蛋白表达过程的自动化(包括***、蛋白表达和纯化),达到***生物自动化1流水平,从传统手工一人次一天10个基因***提升到一天1000个基因***,极大地提高了生物实验效率。
自主研发高精度激光双光镊系统,光镊采用激光辐射压对微米级粒子进行捕获,并通过高精度的测量技术实现压纳米级位移和压皮牛级力的测量。这些技术有望在蛋白质折叠、RNA聚合酶合等研究领域提供单分子层次的信息。在仪器研发方面,为拓展仪器性能,还将结合单分子荧光技术和高精度激光光镊,有望提升蛋白质科学领域的仪器自主研发能力。
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