中国计量科学研究院简介
中国计量科学研究院(以下简称“中国计量院”)成立于1955年,隶属国家市场监督管理总局,是国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,属社会公益型科研单位。建院以来,中国计量院瞄准国际计量科学前沿,在国家经济建设、社会发展和科技进步中发挥了重要的支撑作用,主要开展以下工作:
(一)开展计量科学基础研究,以及计量技术前沿、测量理论、测量技术、量值传递和溯源方法研究。
(二)开展计量管理体系和相关法规的研究、计量发展规划和战略研究,承担国家测量体系、量值传递和溯源体系的研究和建设工作。
(三)研究、建立、保存、维护国家计量基准和国家计量标准,研制并保存国家有证标准物质,复现国际单位制。研究、建立、维护国家时间频率体系及中国标准时间。
(四)开展相关计量基准、标准和标准物质的国际量值比对和区域比对,负责保持量值国际等效。开展国内量值比对,承担计量技术机构考核、计量标准考核和能力验证的技术工作,开展测量方法和测量结果的可靠性评价工作。
(五)开展量值传递和溯源工作,承担国家级重点实验室及相关检验检测技术机构的量值溯源工作。
(六)开展高新技术和新发展领域量值传递和溯源体系及应用技术研究工作,开展工程计量测量仪器设备的研究与开发。
(七)承担计量器具型式评价试验和产品质量监督抽查技术支撑等相关工作。
(八)承担相关国家计量技术规范的制修订工作,承担计量领域相关国际建议、国际标准、国家标准的研究和制修订工作,开展测量数据和方法的分析与验证。
(九)开展对法定计量技术机构的技术指导,开展计量知识传播和科学普及工作,承担高级计量专业人才培养工作。
(十)开展计量科技成果转化、计量创新企业培育等工作。
(十一)开展有关国际合作与交流。
(十二)完成总局交办的其他任务。
中国计量科学研究院在京拥有和平里和昌平两个院区,以及通州和香山两个基地。另在深圳、郑州、三亚、青岛和石家庄等地,分别设有实验基地。
其中,和平里院区占地7.4万平方米,建筑面积6.1万平方米,主要用于保存国家计量基准标准,开展量值传递服务。昌平院区于2009年8月正式启用,占地56.1万平方米,建筑面积约8万平方米,侧重于仪器计量基础前沿研究,是科技创新、国际合作和人才培养基地。院区拥有一批具备隔震、恒温、恒湿、洁净、屏蔽等实验条件的高精密测量实验室。
作为国家最高计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,中国计量院担负着确保国家量值统一和国际一致、保持国家最高测量能力、支撑国家发展质量提升、应对新技术革命挑战等重要使命。自1955年成立以来,中国计量院在推动我国科技创新、经济社会发展和满足国家战略需求方面做出了重要贡献。卫星导航、航空航天、西气东输、高速铁路、食品安全、节能低碳、集成电路、量子计量等重大工程和重要领域都离不开中国计量院的支撑。正如王岐山同志于2011年视察中国计量院时所说,中国计量院是“共和国的宝贝”。
中国计量科学研究院在职职工1200余人,其中专业技术人员近900人。中国计量院下设9个专业研究所,7个研究中心,10个科研管理机构,2个科研辅助保障部门。保存并维护国家计量基准143项,计量标准465项,有证标准物质2430种,形成较为完善的国家计量基标准体系和标准物质体系。在时间频率、电学、热工、长度、力学、光学、电离辐射、化学、生物等计量领域,多项测量能力达国际领先或先进水平。截至2025年5月底,获得国际互认的校准测量能力(CMC)1949项,位居国际第一梯队行列。
1980年以来,中国计量院共有85项科技成果获国家科学技术奖,省部级奖近400项。“十一五”以来,中国计量院共获国家科学技术奖17项,其中一等奖4项、二等奖13项。
中国计量院积极开展国际交流与合作。代表我国参加国际米制公约组织(BIPM)、亚太计量规划组织(APMP)等国际和区域计量组织活动,担任国际计量委员会(CIPM)18位委员之一,曾3次承担APMP主席及秘书处职责,是CIPM发起的《国家计量基(标)准和国家计量院签发的校准与测量证书互认协议》(CIPM MRA)的首批签署机构之一。与英、法、荷、意、日、韩、澳等20多个国家及地区的计量机构和国际组织签署科技合作协议,开展多专业、深层次、有实效的科技合作与人员交流。积极为发展中国家提供计量技术援助与服务,重点开展“澜湄计量合作”及面向中亚的计量合作,服务高质量共建“一带一路”。
中国计量科学研究院院领导
李文涛 院长、党委书记
谢冬伟 党委副书记兼纪委书记
杨 平 副院长、党委常委
屈继峰 副院长、党委常委
房 芳 副院长、党委常委
吴金杰 副院长、党委常委
深圳中国计量科学研究院技术创新研究院(简称"中国计量院深圳创新院")
深圳中国计量科学研究院技术创新研究院(简称“中国计量院深圳创新院”)是在党中央赋予深圳建设中国特色社会主义先行示范区和粤港澳大湾区核心引擎新使命的历史机遇期,抢抓计量化变革的重要历史机遇,加强科技发展战略谋划和系统布局,国家市场监督管理总局和深圳市人民政府建立战略合作,共同孕育,高起点规划、高标准建设的一个新型研发机构。中国计量院深圳创新院先后被列入光明科学城重点支持机构、深圳市“十四五”发展规划科技创新重大工程(前沿交叉平台)和重大科学基础设施,过渡院区位于光明区高科创新中心,永久院区位于光明科学城大科学装置集群区。
中国计量院深圳创新院围绕创新驱动发展和质量强国战略,全面落实党中央、国务院关于构建国家现代先进测量体系的部署和要求,重点建设计量科技创新基础设施,开展计量基标准技术、量子计量与传感、精密仪器集成技术研究,打造计量基础技术和共性技术扩散中心,旨在形成一系列测试测量新技术、技术标准新体系、仪器仪表新形态以及技术服务新业态,最终构建全过程计量科技产业新生态,成为时代精密测量技术、装备和标准的全球创新中心,助力深圳成为我国重要的高技术战略高地、科技和产业技术变革发展的重要引擎。
计量基标准技术研究所
面向深圳产业需求,研究建立新一代高准确度量子计量标准装置,解决发展先进测量技术所需的源头方法和理论问题。将深圳计量创新院建设成为国际计量新体系的重要极点,辐射粤港澳大湾区、东南亚及"一带一路"国家和地区,迅速提升深圳计量体系能力。
计量传感研究所
打造国际顶级的计量与传感基础研究平台,聚集量子计量领域国际顶尖科学家团队,重点开展基于原子、分子、离子、光子芯片、电学效应的量子精密测量和传感基础技术攻关。
精密仪器集成工程中心
布局光量子器件工艺、计量级高精密机械加工、材料器件测试表征等公共技术平台,支撑基础创新、器件制备、测试表征、系统集成全链条的研发,建设可分发量子计量标准装置、精密测量仪器、生物精准医疗装备工程技术中心。
技术扩散与产业发展中心
通过产业协同创新和应用示范研究,建若干产业联合研究中心和技术转移转化服务平台,重点推动先进测量技术在新一代信息技术、新材料、生物医药与健康等产业领域的快速扩散及转移转化,完成先进测量技术在市场接受度的测试,孵化形成仪器仪表与先进测量技术高新技术企业,推动形成相关产业集群,带动深圳及大湾区现代化产业高质量发展。
微波量子精密测量研究团队
团队带头人:宋振飞 副研究员,副院长
研究方向:开展基于里德堡原子的微波量子精密测量新方法和新技术研究、旨在建立微波领域的量子计量基标准,开发微波场强、功率、雷达、原子天线与雷达等相关科学仪器,开展相关技术的应用示范研究。
团队成员:宋振飞、屈继峰、冯志刚
团队介绍
团队在国内较早开展基于里德堡原子的微波量子精密测量交叉前沿研究,先后承担国家重点研发计划课题2项、国家自然科学基金(重大研究计划、面上项目)2项、JW科技委等国防项目若干,近5年科技经费投入超2000万元。累计发表三高类学术论文8篇,获授权国家发明专利6项,培养研究生6名,正在牵头制定国家标准《量子精密测量中里德堡原子的制备》1项。
激光原子分子光谱技术及应用研究团队
团队带头人:杨雷,特聘副研究员
研究方向:开展激光分子原子吸收光谱技术研究及其在呼气无创诊疗中的应用研究。
团队成员:杨雷、周楷尧、伍冠宇、胡玉荣
邮箱:yangl@sz.nim.ac.cn
团队介绍
团队介绍:基于原子、分子指纹式吸收光谱特征,研究激光吸收光谱核心技术。面向实际医学前沿应用,开发呼气无创诊断疾病的医疗器械,合作开展临床研究,增进人类对呼气中微量组分的认知和临床应用。
论文情况
[1] Rauf, Sana; Qazi, Hafiz Imran Ahmad; Luo, Jingting; Fu, Chen; Tao, Ran; Sohail, Muhammad; Yang, Lei; Li, Honglang. Real-Time, Highly Sensitive Detection of Alpha-Fetoprotein in Biological Fluids Using a QCM Sensor Based on a Cu₂O@MoS₂–Au nanocomposite and Gold Staining.IEEE Sensors Journal, 2022,22(4):3122-2128. (中科院二区,影响因子:6.00)
[2] Rauf, S.; Qazi, H.I.A.; Luo, J.; Fu, C.; Tao, R.; Rauf, S.; Yang, L; Li, H.; Fu, Y. Ultrasensitive Leaky Surface Acoustic Wave Immunosensor for Real-Time Detection of Alpha-Fetoprotein in Biological Fluids. Chemosensors, 2021, 9, 311. (中科院二区,影响因子:3.90)
[3] Hongwei Chu, Lei Yang* and Yongjian Ma, Wavelength modulation spectrometer using interband cascade laser for exhaled breath carbon monoxide measurement, AOPC 2021: Infrared Device and Infrared Technology, SPIE,2021, 12061: 331 -334(EI)
[4] L. Yang, H. Lin, M. D. Plimmer, et al. Possible two-photon absorption in the near-infrared region observed by cavity ring-down spectroscopy. Optics Express, 2020, 28(26):39128-39136. (中科院二区, 影响因子:3.669)
[5] L. Yang, H. Lin, X.-J. Feng, Y.-J. Ma, J.-T. Luo, J.-F. Luo, and J.-T. Zhang*, “Measurements of spectral line positions in the 2v3 R6 manifold of methane”, Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2020, 245: 106888. (SCI 000534641000025, 中科院二区,影响因子:2.955)
[6] L. Yang, H. Lin, M. D. Plimmer, et al. Saturated cavity ring-down spectroscopy using a dynamical relaxation model. Optics Express, 2019, 27(3):1769-1776. (SCI 000457585600001, 中科院二区, 影响因子:3.669)
[7] L. Yang, H. Lin, X. J. Feng, et al. Temperature-scanning saturation cavity ring-down spectrometry for Doppler-free spectroscopy. Optics Express, 2018, 26(8):10203-10210. (SCI 000430337700071, 中科院二区, 影响因子:3.669)
[8] H. Lin+, L. Yang+, X. J. Feng, et al. Discovery of new lines in the R9 multiplet of the 2v3 band of 12CH4. Physical Review Letters, 2019, 122(1):013002. (同等贡献, 第一作者为指导老师, SCI 000455368500006, 中科院一区, 影响因子:9.227)
[9] L. Yang, H. Lin, X. J. Feng, et al. Lineshape test on overlapped transitions (R9F1, R9F2) of the 2v3 band of 12CH4 by frequency-stabilized cavity ring-down spectroscopy. Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer, 2018, 210:82-90. (SCI 000430756800008, 中科院二区, 影响因子:2.955)
[10] L. Yang, H. Lin, X. J. Feng, et al. Transition frequency measurements of the 2v3 R6 manifold of methane. Light, Energy and the Environment 2018,Optical Society of America, 2018, EW3A.3.(会议论文,EI 20190206352744, 新加坡,口头报告)
[11] 杨雷, 林鸿, 冯晓娟, 等. 光腔衰荡光谱仪测量甲烷2v3带R1支光谱线型参数, 光谱学与光谱分析, 2018, 38(10):299-300. (SCI和EI源刊)
[12] 赵欣月, 林鸿, 杨雷,等,1.6 微米附近氮气展宽的一氧化碳分子线形的研究,计量学报, 2017, 38(1):13-18. (中文核心)
[13] 林鸿, 杨雷, 张金涛, 等,基于吸收光谱的温室气体参数合作计量研究,中国科技成果,2018, 16:9-9. (维普收录)
专利情况
[1] 《一种婴儿呼出气体的采集装置、检测装置及方法》,发明专利,申请号:202010974673.2,发明人排名第一;
[2] 《具有烘干功能的清洗装置》,实用新型,申请号:2020232041383,发明人排名第一(已授权);
[3] 《一种半导体控温装置》,实用新型,申请号:2021210238558,发明人排名第二(已授权);
[4] 《消除光谱检测背景信号干扰的系统、方法及装置》,发明专利,申请号:CN202110865336.4,发明人排名第二;
[5] 《适用于光谱法测量呼气痕量成份的方法和系统》,发明专利,申请号:CN202010041059.0,发明人排名第三;
[6] 《肺泡气气体浓度检测装置及方法》,发明专利,申请号:CN202111138169,发明人排名第三;
[7] 《肺泡气气体浓度检测装置》,实用新型,申请号:2021223482945,发明人排名第三(已授权);
[8] 《分离气道的肺泡气浓度检测装置及方法》,发明专利,申请号:202111138173.6,发明人排名第二;
[9] 《分离气道的肺泡气浓度检测装置》,实用新型,申请号:2021223511986,发明人排名第二(已授权);
[10] 《分离气道的呼气末气体采集装置及方法》,发明专利,申请号:202111136033.5,发明人排名第一;
[11] 《分离气道的呼气末气体采集装置》,实用新型,申请号:2021223511806,发明人排名第一;
[12] 《一氧化碳气体传感器》,外观专利,申请号:2021306854482,发明人排名第一(已授权);
[13] 《呼出气体检测仪》,外观专利,申请号:2021306854425,发明人排名第一(已授权);
[14] 《呼气末采集袋》,外观专利,申请号:202230094456.4,发明人排名第三;
[15] 《呼气末采集袋》,外观专利,申请号:2022300944526,发明人排名第三(已授权);
[16] 《呼气末采集袋》,外观专利,申请号:202230093998.X,发明人排名第三;
[17] 《呼气末采集袋》,外观专利,申请号:2022300939975,发明人排名第三;
[18] 《呼气末采集气袋》,外观专利,申请号:2022303677565,发明人排名第一;
[19] 《一种呼气末采集装置》,实用新型,申请号:2022214880971,发明人排名第一;
[20] 《呼气末采集装置》,实用新型,申请号:202220394472.X,发明人排名第一;
[21] 《一种气密性检测装置及方法》,发明专利,申请号:2022109780944,发明人排名第一;
[22] 《一种基于光声光谱的13C同位素丰度检测系统》,发明专利,申请号:2022110347802,发明人排名第一。
影像与视效应用评价技术研究团队
团队带头人:徐英莹,副研究员,硕士生导师
研究方向:开展智能影像、视效工程的主客观评价技术研究。
成员:徐英莹,陈赤,牛锋,王道宁(影像评价实验室专家),陈江(视效工程联合实验室专家),刘晓春(视效工程联合实验室专家),王鹏飞
团队介绍
团队介绍:立围绕影像与显示相关产品及应用场景,建立主客观评价技术的智能化评价体系,开发定制评价测量设备及算法,基于场景应用做大数据评估和数据发布,建立国家级音视效主客观质量评价标准化实验室。
石墨烯材料产业计量技术研究及应用研究团队
团队带头人:任玲玲,研究员,国家一级注册计量师
研究方向:石墨烯等新材料产业计量技术研究及应用
团队成员:任玲玲
团队介绍
以提升我国新材料产业竞争力为目标,研究以石墨烯为代表新材料制备装备、检测设备的计量技术及评价技术;研究石墨烯等新材料的有效测试标准方法及产品评价技术,为新材料国际、国内贸易提供有效的国家质量基础设施。
微纳几何量计量基标准技术研究团队
团队带头人:施玉书,副研究员,微纳几何计量专家
研究方向:微纳几何量计量基标准技术及应用研究
团队成员:施玉书,张树,史舟淼,余茜茜
团队介绍
微纳几何量计量基标准技术研究团队长期专注于微纳测量领域的精密计量技术研究,围绕纳米尺度下的量值溯源技术与校准方法,
开展具有核心自主知识产权的技术攻关,成功研制了多台套国家计量标准装置与国家标准物质。面向集成电路、先进制造等前沿领域,专注于研发深度嵌入产业的国产微纳测量仪器,并提供国际等效一致、长期稳定的微纳量值。
过渡院区
电子邮箱:siti@sz.nim.ac.cn
单位地址:广东省深圳市光明区玉塘街道科联路高科创新中心4层/16层
质量承诺
1、认真履行国家赋予的技术职责;
2、质量管理体系运行满足法律法规、认可准则和持续改进;
3、每个员工熟悉质量要求和质量管理活动;
4、测量的正确性和准确性以及保持认可的能力;
5、应承担的义务以及恪守的法律责任;
6、约定的服务时间及合理的服务价格。
公正性声明
1、遵守国家法律、法规和认可机构的要求,向社会提供实验室活动范围内的服务,履行法律义务,承担法律责任;
2、树立良好的执业行为,保持和发展认可的能力和一致运行的质量管理体系;
3、坚持公开、公平、自愿的无歧视服务原则;
4、维护客户的权利,遵守保密程序,保护客户的所有权和专利权不受侵犯;
5、坚持实验室活动的独立性原则,独立判断,质量活动不受任何一方的影响;
6、不接受有违公正性的投资赞助和代理,不介入客户之间的市场竞争和利益冲突。
版权声明:
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