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热分析技术能快速准确地测定物质的晶型转变、熔融、升华、吸附、脱水、分解等变化,对无机、有机及高分子材料的物理及化学性能方面,是重要的测试手段。随着材料科学等领域的迅猛发展和热分析技术的进步,热分析仪器可广泛用于化学、物理学、高分子化学与物理、地质学、生物学等基础科学领域的研究和化工、冶金、地质、电工、陶瓷、轻纺、食品、医药、农林、消防等行业的生产企业、科研单位及大专院校。
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热分析技术能快速准确地测定物质的晶型转变、熔融、升华、吸附、脱水、分解等变化,对无机、有机及高分子材料的物理及化学性能方面,是重要的测试手段。随着材料科学等领域的迅猛发展和热分析技术的进步,热分析仪器可广泛用于化学、物理学、高分子化学与物理、地质学、生物学等基础科学领域的研究和化工、冶金、地质、电工、陶瓷、轻纺、食品、医药、农林、消防等行业的生产企业、科研单位及大专院校。
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热分析技术能快速准确地测定物质的晶型转变、熔融、升华、吸附、脱水、分解等变化,对无机、有机及高分子材料的物理及化学性能方面,是重要的测试手段。随着材料科学等领域的迅猛发展和热分析技术的进步,热分析仪器可广泛用于化学、物理学、高分子化学与物理、地质学、生物学等基础科学领域的研究和化工、冶金、地质、电工、陶瓷、轻纺、食品、医药、农林、消防等行业的生产企业、科研单位及大专院校。
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热分析技术能快速准确地测定物质的晶型转变、熔融、升华、吸附、脱水、分解等变化,对无机、有机及高分子材料的物理及化学性能方面,是重要的测试手段。随着材料科学等领域的迅猛发展和热分析技术的进步,热分析仪器可广泛用于化学、物理学、高分子化学与物理、地质学、生物学等基础科学领域的研究和化工、冶金、地质、电工、陶瓷、轻纺、食品、医药、农林、消防等行业的生产企业、科研单位及大专院校。
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和许多测试方法不同,晶体衍射实验所得到的结果只有晶胞参数和衍射强度数据,并非直接得到晶体结构,即定出晶胞中原子的精确位置。这是因为,X射线晶体衍射无法得到衍射点的相角信息,而仅仅得到的是强度的数值。因而得到衍射点的相角αhkl是单晶结构解析的关键。晶体结构解析过程,小分子晶体结构通常采用帕特森法,直接法和双空间法来解决相角问题。大分子晶体则通常采用分子置换或通过SAD,MAD等实验手段获得衍射点的相角。质量再高的数据,如果无法找到正确的相角,也没有意义。
APEX3/PROTEUM3软件采用了BRUKER独有的XPREP来分析数据的质量,孪晶,确定空间群,转换数据格式和产生INS文件。强大的数据分析功能能够帮助您解决结构解析中遇到的很多问题。APEX3结构解析提供了所有常用的结构解析方法,包括直接法,帕特森法,双空间法以及目前功能最强大的Intrinsic Phasing。全新的AutoStructure2能够对很多结构进行全自动化的结构解析和精修。APEX3结构精修提供了常用了SHELXTL以及全新的Shelxle结构精修界面,即便是新手也能迅速掌握结构精修的技巧。此外全新的PROTEUM3还提供了强大的蛋白结构解析Phasing界面,利用SAD,SIR,SIRAS,MAD等方法解析蛋白结构。
本次讲座将为您讲解晶体结构解析和精修一些关键参数和指标的概念,以及Shelxle的使用的方法,期待与您相会。
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自从“十二五”规划将海洋经济提到了国家战略高度, 国家经济发展开始由内陆向海洋延伸, 而国家“十三五”规划更是提出了“创新、协调、绿色、开放、共享”的蓝色海洋经济理念,使得海洋与近岸监测工作日益受到国家重视。
本次网络研讨会将为大家讲述海洋水质、海流常见测量参数的方法原理、提高测量精度和长期在线观测周期的对策,以及不同的海洋与近岸监测系统在近岸长期观测、水产养殖以及航运安全等领域的应用。
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飞行时间二次离子质谱仪(TOF-SIMS)一直被广泛应用在科研和工业领域中,例如在半导体的杂质分析、高技术的微观尺度材料分析以及聚合物和有机材料的剖析中。 TOF-SIMS在表面分析中虽然有着极高的表面灵敏度和亚微米級的空间分辨率等优势,但当每次检测一些添加剂和聚合物组成的混合物时都会面临如何正确解析数据和判定成分的实际困难。为了解决这个问题,ULVAC-PHI公司开发了配备有非破坏性串联质谱(MS/MS)的TOF-SIMS仪器,并将其应用到各种有机材料和生物应用当中。MS / MS的出现不仅使质谱分析变得更容易,而且在对分析结果的判定方面有了实质性的飞跃,不再是对分析结果的猜测,而是获得明确清晰的答案。在本次报告中,我们将详细介绍该仪器和新技术的基础原理及应用,让大家更全面、细致的了解该仪器如何在现今的科研工作中帮忙解決各种实际的问题。
Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS) is widely used in industrial fields such as impurity analysis of semiconductors, analysis of high technology micro scale materials, and mass spectrometry of polymer and organic materials. Despite dramatic improvements in surface sensitivity and the resulting measureable spatial resolution, the unique identification of each detected mass peak within the mixture of additives and polymer compositions on the surface of real polymer samples has remained problematic. In order to solve this problem, we have developed the TOF-SIMS instrument equipped with tandem MS (MS/MS), and applied it to the various kinds of organic materials. From simplified MS/MS spectrum, the spectrum interpretation is much easier than before. In this tutorial, we will introduce our unique instrument, and demonstrate its capabilities.
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压电力显微镜的应用
时间:2016/11/17 15:20
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主讲:陈孝敏
陈孝敏,博士,布鲁克纳米表面分...
相比于传统的宏观测试手段,压电力显微镜能够表征压电、铁电材料在微观尺度上的物理机制,包括极化反转、畴壁运动、疲劳机制等。并且压电力显微镜能够在高/低温环境中工作,极大地满足了电介质材料的基础研究需要,得到了广泛的应用。因此,压电力显微镜已经成为了压电、铁电、热释电材料领域中最重要的研究工具之一。本报告主要内容包括布鲁克公司原子力显微镜技术的研究进展和相关应用。抛砖引玉,希望能够对大家的科研工作有所助益。
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原子力显微镜由于其对样品的是否导电或是否处于液体环境没有要求被广泛应用于科学研究的各个领域。原子力显微镜可以获得样品役区域的表面形貌和力学性质(如粘性和硬度等)。随着应用领域的不断扩展和对仪器性能越来越高的要求,尤其是生物研究者希望能实时监测细胞和蛋白分子的反应过程,对原子力的扫描速度提出了越来越高的要求。传统的原子力的扫描速度已经无法满足需要了。同时因为原子力只能得到形貌和力学性质而无法获得样品的化学信息和样品内部结构,研究者希望能将原子力与光学仪器联用起来,这样,就能同时获得同区域的原子力信息和光学信息。
本次的webinar,将会为大家带来JPK公司的最新快速原子力显微镜与超分辨光学系统联用的最新进展。
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电化学应用与日常生活和前沿研发的很多领域都有着紧密联系,比如在新能源开发,生物电分析,材料合成,表面保护等。 宏观的电化学反应是电极表面的混杂异构的平均结果, 包含了来自不同反应位点,晶面多向属性以及不同的表面缺陷的平均响应。 这些微观尺度的多样性源取决于材料在纳米尺度下结构,力学,电学以及电化学特性的不均一性。现代电极材料的结构工程正是希望能够在纳米尺度对这些特性进行可控剪裁和加工。
在这种情况下,原位和微区电分析技术研究纳米尺度的表面反应是不可或缺的。 为了适应今天这些高度跨学科的研究需要, 能够在原位电化学过程中同时获取相关微观多维信息的技术是科学工作者和工程师们一直的追求。
本次报告介绍了布鲁克(Bruker)最新开发,批量制备,高质,稳定且使用便捷的扫描电化学(SECM)纳米电极探针。这些纳米电极探针的特征尺度大约为50 nm。这些探针被用于结合了峰值力轻敲成像模式的原子力显微镜(AFM)平台,也就是布鲁克最近推出的峰值力轻敲扫描电化学显微镜技术。这项技术能够实时的提供空间分辨率高于100 nm的电化学形貌图,以及其他同时获取的高分辨的AFM信息,比如表面形貌图,电学图以及力学图。 另外,这些探针也可以跟布鲁克高带宽的电学模块结合,使得液下纳米电分析成像成为可能。在这次报告,我们也将通过具体例子介绍这项技术在多个领域的应用。