2025-04-25 14:16:26智能化与数据
智能化与数据是当今科技发展的两大核心驱动力。智能化通过人工智能、机器学习等技术,使系统具备自主学习和决策能力。数据则是智能化的基础,通过大数据分析、挖掘,可以揭示隐藏在数据背后的规律和模式,为智能化提供精准的信息支持。二者相辅相成,推动了各行业的数字化转型和智能化升级,提高了生产效率、优化了决策过程,为社会发展注入了新的活力。

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2022-12-08 15:04:43实验室智能化管理系统建立步骤
实验室信息管理系统LIMS将实验室的样品、人员、仪器、试剂耗材、标准方法和环境等资源要素有机结合起来,可以实现业务流程、资源、数据等全面、规范、高效的管理,实时了解实验室分析检测任务完成状况,跟踪记录工作痕迹,确保每个工作步骤按照标准流程进行,提升实验室管理水平和服务质量。当前,很多实验室已经认识到智能化建设的重要性,但在选择实施实验室智能化管理系统时不知如何进行,下面为大家介绍实验室智能化管理系统从无到有的几个阶段及其分别对应的情况。1、初期调研:选两到三家实验室LIMS系统服务商咨询产品,了解实力。2、合作选择:集合调研阶段信息,通过系统演示,综合衡量预算、需求、方案选定LIMS系统合作服务商。3、进入设计和开发阶段:在实际搭建中,还需对目标场景进行前期考察,结合规范中重 点要求与实验室本身实际情况,完善功能设计,以符合实验室管理的个性要求。4、部署及测试:专业团队本着科学合理化、平台适用性、使用合理性、效率效益提升、流程优化改善等重 点进行开发及部署,测试完成后,对使用者进行理论及实操培训。5:验收及维护:试 用通过后,按合同计划完成竣工验收,正式上线运行,并对软件系统进行免费维护。为持续推进并助力各行业客户的信息化建设与发展,使检验检测行业信息化得到更为全面的建设与推广,拥有多项自主知识产权及自主研发核心技术的青软青之,在实验室信息化领域拥有成熟的产品解决方案及丰富的实施经验,擅长将行业规范和目标实验室特性融入到智能化项目建设中,以高标准、个性化达成建设目标,提供科学有效的解决方案,其主导产品King’sLIMS广泛应用于国家各类检测机构及生产企业的实验室,已覆盖全国除港澳台之外的全部31个省级行政区划,拥有客户近千家。
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2023-08-11 17:21:10凌云光与河钢数字签署战略合作协议,助力钢铁行业智能化转型升级
8月4日,凌云光技术股份有限公司(以下简称“凌云光”)与河钢数字技术股份有限公司(以下简称“河钢数字”)在河北签署战略合作协议。石家庄高新区管委会副主任丁飞燕出席活动并现场见证签约;凌云光副总裁杨艺,河钢数字总经理申培代表双方共同签署战略合作协议。河钢数字是河钢集团控股的一级子公司,是河钢集团数字化转型的中坚力量、数字化能力的输出平台、数字产业化的市场主体。河钢数字以WeShyper(威赛博)双跨工业互联网平台为基础,全面聚焦数字钢铁、数字企业、数字政府三大重 点领域,打造“工业互联网+”全产业链数字化技术服务商。河钢数字总经理申培表示,本次战略合作协议的签署,加深了双方在钢铁产业链+涉钢产业集群数字化基础设施建设、数据管理体系完善、智能化生产水平提高等方面多元化合作。未来,河钢数字将结合凌云光 “视觉+AI”机器视觉产业优势,双方持续开展贯穿钢铁行业产业链的数字化、智能化突破与探索,充分发挥机器视觉在钢铁制造业的数字经济示范作用,加速钢铁行业数字化发展进程。
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2023-08-09 16:11:01凌云光与河钢数字签署战略合作协议,助力钢铁行业智能化转型升级
8月4日,凌云光技术股份有限公司(以下简称“凌云光”)与河钢数字技术股份有限公司(以下简称“河钢数字”)在河北签署战略合作协议。石家庄高新区管委会副主任丁飞燕出席活动并现场见证签约;凌云光副总裁杨艺,河钢数字总经理申培代表双方共同签署战略合作协议。河钢数字是河钢集团控股的一级子公司,是河钢集团数字化转型的中坚力量、数字化能力的输出平台、数字产业化的市场主体。河钢数字以WeShyper(威赛博)双跨工业互联网平台为基础,全面聚焦数字钢铁、数字企业、数字政府三大重 点领域,打造“工业互联网+”全产业链数字化技术服务商。河钢数字总经理申培表示,本次战略合作协议的签署,加深了双方在钢铁产业链+涉钢产业集群数字化基础设施建设、数据管理体系完善、智能化生产水平提高等方面多元化合作。未来,河钢数字将结合凌云光 “视觉+AI”机器视觉产业优势,双方持续开展贯穿钢铁行业产业链的数字化、智能化突破与探索,充分发挥机器视觉在钢铁制造业的数字经济示范作用,加速钢铁行业数字化发展进程。
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2024-12-02 11:00:50流变仪数据怎么看
流变仪是研究物质流变性质的重要工具,广泛应用于化学、食品、制药等行业,用以测量物质在不同条件下的流动与变形特性。通过流变仪,我们能够获得关于物质粘度、弹性、塑性等特性的关键数据,这些数据对于产品的质量控制、配方优化以及工艺设计至关重要。本篇文章将详细解析如何正确解读流变仪提供的数据,并帮助您在实际应用中更好地理解其意义和影响。一、流变仪的基本原理和常见测试类型流变仪通常通过施加剪切应力或剪切速率,来测量物质在受力时的反应。常见的流变测试包括恒速剪切、恒应力剪切、振荡测试等。每种测试类型能够揭示不同的物理性质,比如粘度、屈服应力、流动行为等。因此,准确解读流变仪的数据,首先要了解不同测试方法的适用场景以及它们所揭示的物质特性。二、常见流变仪数据的解读屈服应力(Yield Stress) 屈服应力指的是物质开始流动前所需要克服的小应力。它是固态和流态之间的分界线。在某些工业应用中,屈服应力的大小至关重要。例如,泥浆、涂料等物质的屈服应力通常用于判断其易加工性和涂布性能。通过测量屈服应力,流变仪可以帮助工程师优化生产工艺和配方。弹性和粘弹性行为 通过振荡测试,流变仪可以测量物质的弹性模量(G’)和粘弹性模量(G”)。弹性模量反映物质储存的能量,而粘弹性模量则反映耗散的能量。两者的比值(称为损耗因子)可以帮助分析物质的流动行为。对于许多复杂的多相体系,理解弹性与粘性成分的比例至关重要。流动曲线(Flow Curve) 流动曲线是流变分析中为基础的图表之一,通常表示剪切应力与剪切速率之间的关系。通过流动曲线,我们可以看到物质在不同剪切速率下的流动行为,例如是否为牛顿流体或非牛顿流体,以及物质是否具有显著的剪切变稀或增稠特性。流动曲线的形态能帮助工程师评估材料在实际应用中的加工性能。三、流变数据的实际应用在实际工业应用中,流变数据的解读对于工艺优化和产品质量控制至关重要。例如,在食品工业中,流变仪可以帮助分析酱料、果泥等的流动性,从而优化生产流程并确保终产品的稳定性。在制药行业,流变分析有助于优化药品的配方和制剂工艺,确保药品的剂型稳定性和生物利用度。
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2025-04-28 12:15:21薄膜测厚仪怎么看数据
薄膜测厚仪怎么看数据 薄膜测厚仪是一种用于测量薄膜材料厚度的专业仪器,广泛应用于材料、制造和质量控制领域。正确读取薄膜测厚仪的数据,不仅有助于提高产品质量,还能确保生产过程的精确性和稳定性。本文将介绍如何科学有效地读取薄膜测厚仪的数据,帮助您全面掌握设备使用方法,并对数据进行合理分析与应用。 薄膜测厚仪的主要功能是通过不同的测量方式获取材料表面的厚度数据。根据不同的原理,薄膜测厚仪可分为接触式和非接触式两种类型。接触式测厚仪通过传感器直接接触薄膜表面,来测量其厚度。而非接触式测厚仪则采用超声波、电磁感应等技术,不接触表面即可测量厚度。无论是哪种类型的测厚仪,终目的都是为了提供的厚度数据。 在使用薄膜测厚仪时,首先要确保设备的校准工作已经完成。设备的校准至关重要,它能够确保仪器的测量结果且一致。许多薄膜测厚仪在开机后会进行自检,以确保其工作状态良好。校准时要使用已知厚度的标准样品,校准后的数据才具有可靠性。 测量时应选择合适的测量位置。薄膜材料的表面可能存在微小的起伏或不均匀,因此,在测量时应避免过于粗糙或不平整的表面,好选择平滑、均匀的区域进行测量。操作人员的经验也十分重要,熟练的操作可以减少人为误差,提高数据准确性。 当数据采集完成后,读取和分析数据时需要关注几个关键点。薄膜测厚仪的显示屏上通常会显示多个数据点,这些数据代表不同测量位置的厚度值。通过对比这些数据,可以判断薄膜的厚度是否均匀,是否符合生产标准。如果发现某些测量值与标准值相差较大,可能需要重新检查薄膜的质量或测量方法。 在一些高端的薄膜测厚仪上,除了显示实时数据外,还可以进行数据存储与导出。通过与计算机连接,用户可以将测量数据导出进行进一步分析和处理,甚至生成报告。这对于质量管理和数据追溯非常重要,尤其是在需要大量生产和测量的环境中。 总结而言,薄膜测厚仪的准确读取不仅依赖于设备本身的精度,还需要操作人员的细心与经验。通过合理的校准、精确的操作、和科学的数据分析,可以确保测量结果的可靠性,为产品质量和生产效率提供有力保障。
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