光機電
由中國計量科學研究院承擔的國家重大科學儀器設備開發專項“高端動力裝置扭矩和速度測量儀器設備的研發與應用”項目重點課題——“高準確度大質量參數測量裝置的研制”通過專家驗收。
該課題成功研制出了最大量程2000kg的高準確度大質量參數測量裝置,其重復性和靈敏度等參數遠超國際上現有的商業測量裝置的技術指標,使我國大質量測量校準測量能力進入世界領先行列。
據介紹,該課題研制的高準確度大質量參數測量裝置自動化程度高、可復制性強,滿載重復性為0.15g,靈敏度為1.27g,測量擴展不確定度為3.6g(k=2),達到世界先進水平,被驗收專家譽為“我國大質量標準測量裝置中設計精巧、工藝創新的精品”。
此外,該課題首次自主設計開發了“國家重大科學儀器設備開發專項管理信息系統”,實現了項目及任務在經費執行、技術資料、研發進度、研究成果等方面的實時管理,并為各項任務提供了信息化異地交流平臺,實現了項目的高效、規范化管理。 (黃濤)

日本東京工業大學的研究人員利用碳納米管研發出了世界上首款可移動、可彎曲、可穿戴的太赫茲掃描儀,能夠對包括人體在內的三維卷曲物體進行成像檢測。
太赫茲成像系統在非入侵性高分辨率成像領域應用廣泛,但傳統的太赫茲成像技術采用不可彎曲的材料制成,僅適用于檢測平面樣本,難以對大多數三維卷曲結構進行掃描。日本東京工業大學的研究人員利用碳納米管薄膜設計、研制的可彎曲太赫茲成像儀能夠在室溫下探測到頻率在0.14Hz~39THz范圍內的所有射線,還可包裹起來方便攜帶。利用該新型太赫茲成像儀,研究人員成功檢測出了隱藏在多張紙下的紙屑和鍺盤堆中的金屬線圈,探測到了塑料盒內潛藏的一塊口香糖,還識別出了塑料瓶內的金屬雜質和注射器上的細微裂口。
該新型太赫茲掃描儀可用在工業企業中對非平面產品,如塑料瓶和藥品等進行快速和多角度檢測。另外,研究人員還開發出了可穿戴掃描儀并成功檢測到了人手發出的太赫茲射線。未來,研究人員計劃將該新型太赫茲成像儀和信號識別電路與無線通信裝置一起集成到單個芯片上,以開發高速太赫茲監控系統,并啟動實時醫用監控設備的研發工作。 (科報)

由中國電力科學研究院承擔的“電網自動化系統檢測與評估關鍵技術研究與應用”項目在世界上首次實現了對電網自動化系統的檢測和評估,大幅提升了電網自動化系統的穩定性、規范化和可靠性,整體達到了國際先進水平,為保障電網自動化系統的安全、可靠運行發揮了重要作用。
該項目構建了以典型測試案例為基礎的電網調度自動化系統檢測和評估總體架構;提出了擾動局部數據與電網全斷面數據相關聯的閉環擾動模擬方法,實現了多時間尺度、多電壓等級、不同事故規模的可定制化電網擾動環境模擬;提出了基于標記技術的標準互操作測試框架的構建方法,構建了專門的標準互操作測試平臺,以及主站運行狀態指標在線監測與評估體系;提出了變電站一體化監控系統檢測方法并構建了檢測平臺;構建了整體化的智能組件檢測環境,實現了智能組件運行的仿真測試。該項目研究成果現已在電網調度自動化系統、變電站一體化監控系統、智能組件的常規和入網檢測等方面獲得了全面應用,并在江蘇、甘肅、河南、寧夏等多個省級調控中心進行了調度系統在線檢測實際應用,首次實現了系統運行狀態集中評估,提升了系統運行的可靠性。 (電網)
由西安交通大學聯合哈爾濱工業大學、北京空間機電研究所、廈門大學和蘇州大學等國內超精密加工領域的優勢單位共同完成的“大尺寸超精密非球面加工機床及應用工藝”項目通過科技成果鑒定。該項科技成果是西安交通大學自2011年高端制造裝備協同創新中心成立以來取得的重大突破性成果,對于提升我國相關領域核心競爭力和創新能力具有重要意義。
針對我國對高精度大口徑非球面光學元件的重大需求,該項目首次采用階梯梁結構,成功研制出了1500mm非球面超精密車磨復合加工機床,實現了典型加工件(400mm以上)的面型精度優于5m(PV)、粗糙度小于10nm(RMS)的加工性能指標,同時,研制出了1500mm大尺寸工件等應力支撐夾具和高精度工作轉臺(軸跳和徑跳均為0.3m),開發出了測量范圍達1000mm的大尺寸非球面測量裝置,重復測量精度達到1m。
(慧聰)

中國航天科工集團公司第十研究院所屬貴州航天烏江機電設備有限責任公司完成的“冰架熱水鉆機關鍵技術與系統開發”項目通過了評審驗收。
熱水鉆頭作為鉆機系統的關鍵部件,主要由載荷艙、換向艙、測控艙、配重段、延長桿、噴嘴,以及各類傳感器等零部件組成。“冰架熱水鉆機關鍵技術與系統開發”項目于2013年5月啟動,主要任務是開發一套性能穩定、可靠的熱水鉆探技術系統,滿足南極地區冰架—海洋相互作用觀測的需求,為深入研究冰架底部凍融過程、冰架底部附著冰的特性、冰蓋和冰架物質平衡機制、冰架結構、冰架下海洋特性等提供支撐。航天烏江公司依托該項目,完成了南極冰架熱水鉆頭產品零部件生產、總裝及各項試驗測試等工作,各項試驗測試結果滿足任務指標和使用要求。 (科工局)
中國科學院合肥物質科學研究院強磁場科學中心的研究人員自主研制的混合磁體裝置實現了任務目標——40萬高斯穩態磁場,達到世界一流水平,正式成為世界第二高磁場強度的穩態強磁場裝置。
該混合磁體實驗裝置由外超導磁體和套在其中的水冷磁體組合而成。2016年10月,水冷磁體單獨調試成功,能夠產生30萬高斯的穩態磁場;11月初,低溫孔徑達920mm的大型高場超導磁體調試成功,能夠產生10萬高斯的穩態磁場。11月13日,兩個磁體成功合體,共同產生了40萬高斯的穩態磁場。
該混合磁體裝置攻克了材料選擇、結構選擇、磁體生產工藝,以及低溫冷卻技術等多項技術難題,成為我國強磁場技術發展的重要里程碑。據悉,該混合磁體裝置將主要用于新型功能材料的量子行為研究。 (機經)

美國馬薩諸塞大學阿默斯特分校與亞利桑那州立大學的天文學家正在開發一款超靈敏毫米波極化相機——托爾特克(TolTEC)。該相機將在電磁光譜中的3個不同頻帶上使用7000個檢測器。在其研制完成后,將與世界上最大的單盤可操縱毫米波望遠鏡——直徑約50m的大型毫米波望遠鏡(LMT)“聯手”工作,將以最強手段處理宇宙“環境背景”,包括彗星核中物質、星際塵埃的內部結構、星云、星塵及星系演化等。
據介紹,LMT望遠鏡與世界最靈敏相機“聯手”后,其獲得的超高分辨率能夠使人們發掘到從未觀測到的細節與過程;同時,其繪制太空圖像的速度將是以前LMT單獨作業的100倍;此前耗時5年時間才能完成的天文觀測工作,今后僅需1周即可完成。 (科報)