HORIBA科学仪器事业部
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2024年4月22日,HORIBA“服务万里行”团队来到中国科学院三亚深海研究所,为深海科研的领航者——周义明教授及其科研团队提供巡检与回访服务。此次服务也是 HORIBA 助力深海探测技术发展,为拓宽海底资源认知提供坚实保障的实践之行。从平原到山川,从内陆腹地到蔚蓝海岸,HORIBA“服务万里行”
2024年4月24日,HORIBA“服务万里行”团队踏入中国科学院长春应用化学研究所,圆满完成了对燃料电池领域的领军团队邢巍教授课题组的巡检回访工作。此次活动,HORIBA 依托自身在能源领域的技术优势,助力邢巍教授课题组团队高效驾驭科学仪器,深化研究探索,给其带来了卓越的服务体验。同时,这也是 H
2024 年 4 月 25 日,HORIBA“服务万里行”项目组来到青海大学分析测试中心(以下简称:中心)开展巡检服务并圆满完成任务。此次巡检,是 HORIBA 践行推动西部科研创新发展的重要一步。中心负责人对此次服务给予高度评价,表示 HORIBA 的专业支持增强了他们利用科学仪器深化科研探索的信
2024 年 7 月 29 日,四川省文物考古研究院、三星堆博物馆与 HORIBA 集团在广汉市举行了盛大的"文物保护光谱分析联合实验室"揭牌仪式。这一合作不仅标志着三方在文物保护领域的深度合作,更预示着考古领域将通过创新科技手段在文化遗产保护中发挥重要作用,引领文物保护方法与技
2024年4月15日,HORIBA “服务万里行” 圆满完成了在北京大学分析测试中心(以下简称:中心)的巡检工作。本次活动不仅解决了中心因教学科研需求增长、业务拓展以及人才队伍建设而面临的各类仪器使用问题,还为双方就研发及技术方案的深入交流提供了机会。这是HORIBA践行对高校用户的责任承诺,也是积
在科技的浪潮中,HORIBA 始终致力于为用户提供前沿技术与贴心服务。现在,我们正式推出售后服务直播,通过在线分享和互动问答形式,帮助您深入了解仪器的日常维护与保养知识,为您的研究、研发及质控工作增添助力!6月18日,HORIBA 售后服务直播正式上线!届时两位资深工程师将通过“小吕聊碳硫”与“邹工
在科技飞速发展的今天,科学仪器的卓越性能及稳定运行对科研与生产至关重要,而以过硬的技术和优质服务为用户提供充分的支持与保障,帮助研究人员用好仪器,解除后顾之忧,搞好科研与开发,也是 HORIBA 始终不变的承诺与信守。2024 年 4 月,HORIBA“服务万里行”活动携手仪器信息网“客户关怀季”正
为应对新一轮科技革命及产业变革,支持高等学院培养交叉学科新型人才,鼓励学生积极投身学术科研工作,HORIBA 集团与北京大学材料与工程学院(以下简称:北大材料学院)携手合作,设立“HORIBA 科学奖”奖学金。2024 年 5 月 10 日,在北大材料学院召开的座谈会上,首届“HORIBA 科学奖”
2024年4月25日,正值HORIBA 前沿应用开发中心成立一周年之际。来自清华大学、南开大学、上海师范大学、北京工业大学及浙江大学杭州国际科创中心等7个课题组的专家学者们与HORIBA技术团队,在HORIBA全新投资的厚立方大楼齐聚一堂,共同庆祝这一历史时刻,同时在周年庆上启动“协同创新攻关计划”
为应对量子时代的发展需求,国家颁布了《计量发展规划(年)》,规划明确了全新的宏伟目标:构建以量子计量为核心的先进测量体系,推动国家计量事业创新发展。深圳中国计量科学研究院技术创新研究院(以下简称“中国计量院深圳创新院”)响应国家号召,与 HORIBA 前沿应用开发中心共同建立“产学研协同创新中心”(
美国国家航空航天局(NASA)的冥王号(OSIRIS-REx)小行星探测器经过长达 7 年的探索,成功地从小行星“贝努”表面采集样本并安全返回地球。目前,这些宝贵的样本已分发至全球约 200 名科学家手中,用于深入研究。HORIBA 有幸加入了北海道大学尤本久吉(Hisayoshi Yurimoto
2024年3月29日,随着厦门大学(以下简称厦大)任斌教授结题发言的结束,厦大化学化工学院与萨本栋微米纳米科学技术研究院的7名研究生与博士生成功取得结业证书,标志着他们在HORIBA前沿应用开发中心(Analytical Solution Plaza,简称ASP)的学习与实践活动圆满结束。全体人员合
产品名称:高性能全自动拉曼光谱仪产地:法国型号:XploRA PLUS典型用户:厦门大学、复旦大学、中国科学院上海光机所01 仪器用途及应用范围:集成研究级正置显微镜,具备通常的拉曼光谱测量功能,而且可实现超快速拉曼光谱成像、荧光成像、PL成像等。法庭科学可疑文件/ 纸币检验爆炸物/ 弹药检验油漆
2024年3 月28 日,“HORIBA 开放日生命科学主题研讨会” 在 HORIBA 集团全新投资的厚立方(C-CUBE)大楼成功举办。此次会议汇聚了众多行业先驱,共同探讨疾病诊断与药物开发等领域的前沿技术,深入分析光谱技术在显微成像、单细胞分析、病理诊断、药物研发及工艺优化等领域的前沿进展、应用
2024年3月23日,HORIBA 开放日——半导体材料表征主题研讨会在HORIBA 集团全新投资的厚立方大楼(C-CUBE) 成功举办。本次研讨会由 HORIBA 携手上海集成电路材料研究院、集成电路材料创新联合体共同举办,吸引了诸多技术专家与前端企业共聚一堂,共同探讨光刻胶、宽禁带材料和光掩膜等
2023年12月13日,HORIBA Fluorolog-QM™ 模块化稳瞬态荧光光谱仪在兰州大学化工学院分析测试中心(以下简称兰大分析测试中心)正式交付。这是兰大分析测试中心首次引入 HORIBA 荧光光谱仪,这一成功交付不仅标志着兰大分析测试中心的荧光光谱测量手段更加完备,也预示着 HORIBA
产品名称:新一代稳瞬态荧光光谱仪产地:美国型号:FluoroMax典型用户:四川大学、复旦大学、北京化工大学01 仪器用途及应用范围:FluoroMax®系列代表了HORIBA业界领先的荧光仪性能,配置灵活、易于操作等优点。同时,FluoroMax系列荧光光谱仪还采用了全反射光路和单光子计数技
随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的正式公布,各高校及企业正积极响应,推动科研仪器、生产设备、用能设备等更新升级与技术改造。在这一过程中,高端、智能、绿色、安全更是设备更新的核心追求。 为了帮助各相关机构高效完成设备升级,HORIBA 准备了一系列先进的光学光谱分析检测解决方案。这些
2024年1月12日,在北京大学化学与分子工程学院,“HORIBA奖学金”颁奖仪式圆满举行。这也意味着HORIBA 2023学年度的奖学金合作项目接近尾声。据统计2023学年度,HORIBA共计举办了14场奖学金活动,与8所高校及科研机构达成了合作,分别是北京大学、厦门大学、华中科技大学、北京科技大
2021年,熊启华教授课题组的 HORIBA 拉曼光谱仪的关键部件意外损坏,无法使用。这台拉曼光谱仪的超低波数测量功能,能在极端实验条件下获得测试结果,对团队的基础物理研究至关重要。得知这一情况, HORIBA 厂家驻地专家第一时间积极响应。经过巧妙的修复,光谱仪顺利开机运行,为熊教授及其团队服务至
在战略合作揭牌仪式上,任斌教授回忆起与HORIBA的初识,感叹当年第一次接触HORIBA的时候,他还是个学生,如今已肩负起教书育人的责任。而正因如此,任教授对学生实习基地成立的充满期待,他表示:学生实习基地的成立,不仅将为学生们提供实践创新的平台,也将成为校企双方互利共赢的新契机!厦门大学任斌教授(
2024 年 1 月 8 日,首届武汉光电国家研究中心(以下简称:中心)能源光子学研究部 “HORIBA 科学奖”颁奖仪式在光电信息大楼成功举行。武汉光电国家研究中心能源光子学研究部执行主任王磊教授、党支部书记胡彬教授、工程科学学院行政副院长徐书华、HORIBA 集团科学仪器事业部中国区总经理濮玉梅
在理论导向和研究路径方面,当前科技考古仍处于不断探索的阶段。然而,随着科技手段的广泛应用,它已经取得了显著的发展。中科院上海光学精密机械研究所科技考古中心李青会研究员及其团队早已展开探索并取得了诸多成果。他们运用现代光学与光谱学分析技术对文物的材料属性、制作工艺、产地来源等进行科学研究,并与文物的考
2023年11月,在上海举行的第四届国际石墨烯颁奖典礼上,中国科学院院士、北京石墨烯研究院院长刘忠范获颁“中国石墨烯产业领航人”奖。刘忠范院士深耕石墨烯领域研究15载,以强烈的担当精神、工匠精神、创新精神,肩负起中国石墨烯产业发展的历史重任。长期以来,刘忠范院士带领团队积极与业界相关企业探索一系列合
2023年2月,HORIBA 全自动氧氮氢分析仪在首钢股份公司迁安钢铁公司(后称:迁钢)成功交付,这是 HORIBA 与迁钢的再次合作。自此,这家国内首屈一指的钢铁企业自动化质量管控系统又添新兵,作为分析检测仪器头部企业的 HORIBA 也借此充分展现了在工业制造领域的非凡实力。迁钢工作人员与 HO
器件的制造是通过一系列精确控制的加工工艺完成的,为了保证每步工序都能正确地进行,在每一个工艺步骤中都有许多测量和监控技术,其中光学测量由于其非接触、无破坏、无污染的特点被广泛使用。其中,光学测量的一项重要内容是薄膜特性———例如厚度和光学性质。目前,常用的光学测量技术根据其原理可分为: 光吸收法、干
亲爱的用户朋友们: 为响应国家号召,降低聚集性风险,支持防控新冠肺炎疫情,我们决定,原定于上半年举办的HORIBA线下用户培训班全部取消。下半年的培训班,时间和地点暂时不变。因取消给您带来的不变,敬请谅解。同时,我们积极筹划,作出如下调整:质保期内未能参加HORIBA线下培训班的用户,2人
自 2011 年发现 Ti3C2 以来,二维过渡金属碳化物、碳氮化物和氮化物(统称MXenes)家族迅速扩展。由于其优异的性能,如大功率的能量储存、金属导电性、灵活性和透明度,在新能源汽车、电磁干扰屏蔽、可穿戴设备等领域有巨大的发展潜力。本文中 “MXenes之父” 德雷塞尔大学Yury Gogot
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