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颈椎矫正器

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  • 1900万!东北大学300kV球差矫正透射电子显微镜采购项目
    项目编号:DDZK202202项目名称:300kV球差矫正透射电子显微镜(进口)预算金额:1900.0000000 万元(人民币)采购需求:300kV球差矫正透射电子显微镜,可实现原子级透射成像(TEM)和扫描透射成像(STEM), 通过球差矫正器,透射成像分辨率≤70pm,扫描透射成像分辨率≤60pm。球差矫正透射电子显微镜配备具有原子级分辨能力的电制冷能谱仪EDS,可进行原子级尺寸的点、线、面的定性定量分析。数量:1套合同履行期限:合同签订后360日内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 1200万!北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0546项目名称:北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目预算金额:1200.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1聚光镜球差矫正透射电子显微镜1台1200是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 1360万!北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0255项目名称:北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目预算金额:1360.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1聚光镜球差矫正透射电子显微镜1台1360是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 中国科学家发现新冠病毒mRNA合成、基因组复制矫正等分子机制
    新冠病毒肺炎疫情至今已造成全球1.4亿人感染和300余万人死亡。随着疫情进展,突变病毒株不断出现,对中和抗体和疫苗的防护效果提出了严重挑战,迫切需要针对各型突变株中高度保守的转录复制过程开展深入研究,阐明关键药物靶点的工作机制,发现能够有效应对各种突变株的抗病毒药物。 新冠病毒是目前已知RNA病毒中基因组最大的一种病毒(约30 kb),其基因组编码了一系列非结构蛋白,并按照一定的空间和时间顺序,形成复杂的超分子蛋白质机器“转录复制复合体”(RTC),负责病毒转录复制的核心过程,包含了众多保守的抗病毒药物设计的关键靶点。由于基因组极大,同时聚合酶复制保守性较差,新冠病毒进化出一种独特的“复制矫正”(proofreading)机制,利用转录复制复合体中关键的nsp14蛋白对复制过程进行矫正,一旦发现聚合酶合成了错误配对的碱基,立刻通过nsp14具有的外切核酸酶(ExoN)将错误碱基处理掉,保证复制的准确进行,这也是病毒逃逸核苷类抗病毒药物的关键途径。同时,nsp14是一个独特的双功能蛋白,除负责复制矫正的外切核酸酶外,还拥有一个N7甲基化酶(N7-MTase),负责mRNA加帽过程关键的第三步催化反应。复制矫正和加帽过程如何进行,特别是两个截然不同的生化过程如何在一个nsp14蛋白中协同作用,是20多年来冠状病毒研究领域中最关键的几个“未解之谜”之一。 2021年5月24日,清华大学饶子和院士、娄智勇教授团队与上科大高岩博士合作在Cell发表研究论文Cryo-EM Structure of an Extended SARS-CoV-2 Replication and Transcription Complex Reveals an Intermediate State in Cap Synthesis,解析了新冠病毒超分子蛋白质机器“转录复制复合体”关键状态的三维结构,揭示了病毒mRNA加帽、基因组复制矫正、逃逸核苷类抗病毒药物的分子机制。这是该团队在新冠病毒转录复制复合体研究中,继在Science、Cell等期刊上连续发表4项成果后的又一重要工作。 新冠疫情爆发后,清华大学饶子和院士、娄智勇教授团队针对新冠病毒转录复制机制开展的深入研究,先后阐明了“核心转录复制复合体”(C-RTC)[1]、“延伸转录复制复合体”(E-RTC)[2]和“加帽中间态转录复制复合体”[Cap(-1)’-RTC][3]的工作机制。在此基础上,研究团队成功解析了Cap(-1)’-RTC与nsp10/nsp14形成的超级复合体Cap(0)-RTC的三维结构(图1)。 图1 新冠病毒Cap(0)-RTC的工作机制 在该复合体中,nsp9蛋白发挥了“适配器”(adaptor)的作用,通过与nsp14蛋白相互作用,将nsp10/nsp14复合体招募到Cap(-1)’-RTC中,从而利用nsp14的N7甲基化酶结构域完成mRNA加帽过程的第三步关键反应。尤为重要的是,研究团队发现Cap(0)-RTC在溶液状态下会形成稳定的同源二聚体。在二聚体中,解旋酶nsp13通过其1B结构域的重大构象变化,引导模板核酸链反向移动,引发产物链backtracking机制,从而将产物链3’末端传输至另一Cap(0)-RTC的nsp14外切核酸酶结构域的反应中心,完成错配碱基的矫正过程(图2)。 图2新冠病毒复制矫正的in trans backtracking机制 这一发现所提出的in trans backtracking的复制矫正机制,与真核/原核细胞RNA聚合酶Pol II的复制矫正机制具有一定的类似性,表明作为基因组最复杂的RNA病毒,新冠病毒的转录复制过程已与高等生物具有一定的类似性,阐明了冠状病毒研究领域20多年来悬而未决的关键科学问题。同时,复制矫正机制是新冠病毒逃逸核苷类抗病毒药物(如瑞德西韦)的关键机制,一旦核苷类药物被加入RNA产物链中,即会被病毒的复制矫正过程去除,从而丧失抑制活性,目前仅有NHC及其衍生物可以逃逸该过程。该成果也将对未来进一步优化和发展新型核苷类抗病毒药物提供关键的结构基础。 该成果的获得得益于研究团队在冠状病毒转录复制领域中17年多的长期积累。自新冠疫情发生后,研究团队系统研究了新冠病毒转录复制过程,阐明了关键药物靶点蛋白主蛋白酶Mpro和转录复制复合体多个状态三维结构,为认识病毒的生命过程、发展高效抗病毒药物提供了关键信息,先后在Nature[4]、Science[1]、Cell上[3,5]和Nature Communications[2]上发表系列研究论文,是国际上抗新冠药物靶点研究中最为系统、引用最多的工作之一。 清华大学饶子和院士、娄智勇教授/ChangJiang学者特聘教授和上海科技大学的高岩博士为共同通讯作者,清华大学医学院和生命学院的闫利明博士、杨云翔博士,以及博士生李明宇、张盈、郑礼涛、葛基、黄雨岑、刘震宇为共同第一作者。 专家点评(一) 钟南山(中国工程院院士) 从“非典”到“新冠”,科学依靠坚守 基础研究是科技创新的源头,是人类认识自然、适应和改造自然的知识源泉,需要科学家长期的坚守和耕耘。 自2003年“非典”开始,在不到20年的时间里,全球已经出现了3次由冠状病毒导致的传染病。尤其是此次新冠疫情,在全球已经造成超过1亿多人感染,而且随着疫情发展,突变病毒不断出现,一些已有的中和抗体不能很好的中和突变病毒,部分疫苗针对突变病毒的保护效果也有一定程度下降。深入认识病毒的生命周期,开发能够有效应对各种突变病毒的广谱抗病毒药物,将成为今后一段时间抗疫工作的重点内容之一。 目前针对新冠病毒的抗病毒药物研究,主要针对的是病毒转录复制过程的关键靶点蛋白,如蛋白酶和聚合酶等。针对这两个靶点的抑制剂已有相当数量的进入临床实验,例如瑞德西韦(Remdesivir)等。以瑞德西韦为代表的核苷类抗病毒药物主要作用于病毒的聚合酶,在被掺入产物核酸链后,阻断病毒核酸的合成,进而抑制病毒的转录复制过程。然而,在此类抑制剂进入临床研究后,其抗病毒效果与预期有一定差距。除药物代谢等问题外,冠状病毒通过特有的“复制矫正”(proofreading)机制逃逸核苷类抗病毒药物的抑制,可能是此类抗病毒药物抑制效果不佳的一个重要原因,目前仅有NHC及其衍生物能够躲避病毒复制矫正机制的干扰。对这个机制开展深入研究,将为今后发展广谱、高效的抗冠状病毒药物提供关键的科学信息。 子和教授及其团队在新冠疫情爆发后,针对新冠病毒转录复制机制开展了系统研究,先后阐明了“核心转录复制复合体”(C-RTC)[1]、“延伸转录复制复合体”(E-RTC)[2]和“加帽中间态转录复制复合体”[Cap(-1)’-RTC][3]的工作机制。在这些工作的基础上,他们又在世界上第一次成功组装成含有形式复制矫正功能的nsp14蛋白的超分子机器Cap(0)-RTC。通过结构分析,他们发现在Cap(0)-RTC形成的同源二聚体中,解旋酶通过自身构象改变,引导模板核酸链反向移动,引发产物链“回溯”(backtracking)机制,进而将产物链3’末端传输至另一Cap(0)-RTC的nsp14外切核酸酶结构域的反应中心。复制矫正机制是新冠病毒逃逸核苷类抗病毒药物的关键机制,一旦核苷类药物被加入RNA产物链中,在其被聚合酶感知为“错配碱基”后,立刻会被病毒的复制矫正过程去除,从而丧失抑制活性。他们的研究工作,为我们生动展现了这一过程的可能机制。复制矫正的回溯机制,是从低等到高等生物细胞保证基因复制准确性的重要机制,但在病毒中以往还没有发现此类机制。这一研究成果不但发现病毒中的类似机制,是认识生命进化的重要成果,而且为进一步优化和发展新型核苷类抗病毒药物提供了关键的结构基础。 子和教授自2003年SARS爆发后,就一直在冠状病毒转录复制机制研究领域开展工作,至今已坚持了18年。2003年SARS疫情爆发期间,我当时即已了解子和教授在SARS病毒的一系列成果,智勇教授那时才刚刚开始博士阶段的学习。子和教授的研究组在国际上率先解析了SARS-CoV主蛋白酶的三维结构[6],并研发了一系列高效抑制剂[7],他们当时在转录复制复合体上的研究[8]至今仍被国际同行认为是冠状病毒转录复制复合体机制研究的“开篇之作”。这些积累,为新冠疫情爆发后他们在新冠病毒基础研究中取得的一系列重要成果奠定了坚实的基础,通过阐明新冠病毒主蛋白酶和转录复制复合体多个状态的三维结构,为认识该病毒的生命过程、发展高效抗病毒药物提供了关键信息,先后在Nature[4]、Science[1]、Cell[3,5]和Nature Communications[2]上发表系列研究论文,是国际上抗新冠药物靶点研究中最为系统、引用最多的工作之一。 2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上总结了新时代科学家精神,强调要有勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,淡泊名利、潜心研究的奉献精神,集智攻关、团结协作的协同精神,甘为人梯、奖掖后学的育人精神。18年来,子和教授的团队中有100多人先后参与冠状病毒研究,累计发表50余篇研究论文,引用超过6000余次,均篇引用超过100次,一批早期参与的俊彦陆续成长为国家科研骨干。科学依靠坚守,子和教授团队在冠状病毒的奋斗历程,对科学家精神做了一个很好的诠释。 专家点评(二) 康乐(中国科学院院士) 从结构生物学角度认识新冠病毒的转录复制机制 新冠病毒造成的疫情,是近一个世纪以来人类面对的最大的一次公共卫生事件,深入研究病毒生命周期的分子机制,是认识病毒特征、研发抗病毒手段的关键所在。新冠病毒非常特殊,它的基因组是目前已知RNA病毒中基因组最大的一种,其生命过程所涉及的分子机制也非常复杂。新冠病毒通过两个机制保证蛋白质翻译和相对准确的转录复制过程,一是要在病毒mRNA前端加上一个帽结构(cap),用于维持mRNA的稳定性和蛋白翻译的有效进行;二是通过一个独特的“复制矫正”(proofreading)机制,对病毒基因组的复制实施控制,一旦发现核酸中的错配碱基,随时进行修正。病毒转录复制复合体上的nsp14蛋白参与了这两个关键过程,可通过其C端的N7甲基化酶完成mRNA加帽过程的第三步催化反应,同时还可通过其N端的外切核酸酶完成复制矫正过程。这一现象在“非典”病毒(SARS-CoV)即已发现,但20年来一直无法回答两个截然不同的过程如何由一个蛋白来协同执行,是冠状病毒研究领域中多年来关注的核心基础生物学问题之一。 清华大学饶子和教授、娄智勇教授团队与上海科技大学合作在Cell发表的这一工作,解析了两种不同状态的“Cap(0)转录复制复合体”Cap(0)-RTC的三维结构,发现在转录复制复合体中,病毒编码的nsp9蛋白发挥了“适配器”(adaptor)的作用,将nsp10/nsp14形成的复合体招募到聚合酶上,与聚合酶上的NiRAN结构域共同形成一个“共转录加帽复合体”(Co-transcriptional Capping Complex, CCC),展示了mRNA加帽过程中,mRNA 5’端在多个关键酶分子之间的传输路径,第一次明确揭示了基因组超大的RNA病毒是如何将以聚合酶为中心的“延伸复合体”(Elongation Complex, EC)与“加帽复合体”连接起来。更加重要的是,他们在研究中发现Cap(0)转录复制复合体在溶液状态下会形成稳定的同源二聚体,通过深入研究该二聚体的结构,提出了冠状病毒复制矫正中称之为反式回溯(in trans backtracking)的机制。进一步的研究发现,在二聚体中,一个Cap(0)转录复制复合体的聚合酶催化中心与另一个Cap(0)转录复制复合体的nsp14外切核酸酶结构域催化中心相对,使合成的产物RNA 3’末端能够通过回溯的方式传输到nsp14外切核酸酶结构域进行加工。同时,他们还发现解旋酶nsp13的1B结构域发生了重大构象变化,并通过与模板核酸链的作用,引导模板核酸链反向移动,引发产物链回溯机制。值得指出的是,通过回溯的方式进行复制矫正,在真核/原核细胞中广泛存在,但是在病毒中还是第一次观察到此类机制。虽然该过程与真核/原核细胞Pol II转录过程的复制矫正机制具有一定类似性,但在Pol II的研究中,并未观测到蛋白具有巨大的构象变化,因而Pol II中回溯的驱动力也不是十分明确,而该工作表明解旋酶通过构象变化提供了回溯的驱动力,为深入理解这一基础生物学过程提供了重要的范例。
  • 广州市第一人民医院借助智能数字技术实现下肢复杂畸形微创、三维精准矫正
    下肢畸形临床较常见,患者不仅下肢功能受到严重限制,晚期还会造成关节退变引起骨关节炎。而且影响患者外观和步态异常等造成患者心理压力、影响患者心理健康,因此需要早诊断、早治疗。21岁的钱小姐,正值花样年华却遭受此病痛烦扰,由于双下肢的严重畸形,且已错过最佳诊疗时机,不少医院同行都表示束手无策,不敢妄下决断。但是钱小姐经介绍找到了华南理工大学医学院教授、广州市第一人民医院关节外科丁焕文主任医师,在计算机技术、3D打印、虚拟仿真、XR技术以及白光三维扫描等医工结合高新技术的配合运用之下,解决了钱小姐的人生厄运,为她开启了美好的全新人生篇章。钱小姐治疗过程中广州市第一人民医院进行了临床决策和手术具体实施。国家人体组织功能重建工程技术研究中心辅助完成了手术导板、个性化外固定支架和钙磷基植入体3D打印。华南理工大学医学院解剖教研室虚拟解剖应用研究团队辅助进行了手术虚拟仿真,完善和优化了手术方案。诺曼数字医疗科技有限公司辅助完成了手术三维设计、手术导板三维设计和医学3D模型平面三维渲染显示。广州联睿智能科技有限公司采用XR技术进行了患者畸形状态、手术方案、手术效果预测等3D显示,辅助医患沟通、病例讨论和术前讨论过程。先临三维科技股份有限公司辅助进行了术前、术中、术后下肢外观白光三维扫描,术前白光扫描了解下肢畸形状态,术中白光扫描引导手术导板精准安放,术后白光扫描评估患者下肢畸形矫正情况和引导矫形过程。治疗经过病例简介:21岁女性。因双下肢畸形、跛行步态7年余就诊。体查:患者身高148cm,双下肢严重畸形,左侧明显(图1)。右膝关节屈曲挛缩,右膝活动度120°-25°-0°。2019年10月行左股骨、胫骨截骨矫形+术后缓慢撑开延长术(图2)。2020年11月23日行右股骨、胫骨微创截骨三维精准矫形+外固定术(图3)。术后1年余左股骨、胫骨正侧位片显示左股骨延长区域愈合、胫骨延长区域有明显骨痂生长(图4),左下肢延长12cm,遗留左小腿外旋畸形,(图5),采用3D打印个性化外固定支架非手术矫正(图6)。新兴科技助力诊疗,术前精准定量诊断树蚁智能数字精准外科云服务系统团队在获得患者CT数据之后即刻进行了三维重建(图7),借助3D虚拟模型,更细致了解患肢在三维层面的畸形程度。同时对下肢的解剖参数精确测量,建立了以下三维数字化定量精准诊断:1.右下肢严重畸形:①双股骨前倾角增大1.7144°②右股骨远端关节面后倾32.2495°③右股骨远端内翻股骨角88.3453°④右胫骨远端外翻,胫骨角92.1646°⑤右胫骨扭转角减少-3.6716°⑥右下肢短缩畸形。2.左下肢矫形术后明确患情后丁焕文教授带领广州市第一人民医院临床研究团队制定了以下治疗计划:1.右股骨、胫骨微创截骨三维精准矫形外固定+术后缓慢撑开延长术2.左小腿个性化外固定架更换遗留外“八”字畸形矫正术手术三维设计和虚拟仿真优化手术方案为更好的解决钱小姐右下肢畸形、短缩问题,丁焕文教授带领树蚁智能数字精准外科研究团队开始紧锣密鼓的进行手术三维规划,由于右下肢存在不同程度的短缩、外翻畸形和股骨远端关节面后倾造成膝关节不能伸直等问题,丁焕文教授团队在左下肢矫正基础上再次对右下肢进行个性化手术三维设计,依次从右股骨头对齐、确定右股骨髁上截骨位置,将股骨进行矫形(图8-9),包括恢复了股骨远端的前倾角和后倾角,同时对远端内翻畸形等进行进行全方位精准矫正。完成右股骨矫形之后,进一步对右胫骨进行三维精准截骨矫形设计,包括截骨位置的选择,矫正恢复下肢力线(图10),再利用CAD软件进行外固定架置钉与截骨导板的设计与3D打印制作(图11)。最后华南理工大学医学院虚拟解剖应用研究团队进行了双下肢畸形三维精准矫形手术虚拟仿真,优化和完善了手术方案。VR科技术前引热议所有术前准备妥当之后在手术当日交班现场,丁焕文教授还拿出了一项吸引眼球的新兴科技,那就是虚拟仿真技术,丁焕文教授与树蚁精准外科云辅助系统、广州联睿智能科技有限公司联合攻关建立了医学3D模型XR显示系统,一排VR眼镜摆在交班室的会议桌上,各位医生护士争相观看,在该系统辅助下VR远程显示病变状态、手术方案和手术效果等。在VR眼镜系统里镶嵌了钱小姐完整的手术设计过程,借助VR眼镜进行了一次完美的术前讨论。(图12)白光扫描术中放异彩术中为了将设计的置钉定位导板安装妥帖,丁教授使用先临三维白光三维扫描技术——EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪对患者腿部进行扫描(图13),EinScan Pro 2X Plus采用非接触式白光扫描技术,扫描幅面大,细节精度高,因此可以无创、快速高效的获取患者腿部表面高精数据(图14),形成相应的文件。然后利用3D数据在电脑上进行畸形状态评估、术中辅助手术导板快速匹配和精准安放,评估术后畸形矫形手术效果和引导术后矫形过程。术中AR配准引导手术导板精准定位为了进一步验证术中导板与体表的贴合位置,丁焕文教授术中放置手术导板后将正侧位外观照片网上传送给华南理工大学自动化学院李彬教授实验室,进行手术导板术中AR即时配准(图15),通过这种跨越空间的远程交流,进一步体现了创新科技的优越性,进行了远程医疗创新形式的探索,也成功让手术导板能够更准确的贴合患肢,提高了外固定置钉精准度,防止截骨位置发生偏差。个性化手术导板引导完成微创截骨与三维精准矫形手术在王迎军院士领衔的国家人体组织重建工程技术研究中心赵娜如教授、刁静静博士等辅助下,完成了个性化磷酸钙可再生修复体、手术导板和个性化外固定架的CAD设计和3D打印。借助这一系列新兴科技手段,钱小姐的手术按时顺利完成,导板引导外固定螺针(图16)准确打入股骨与胫骨,截骨位置选择十分准确,通过短于2cm的小切口完成微创截骨,安装外固定架后完成矫形。遗留部分畸形采用个性化外固定架非手术矫正(图17)。术后三维评估针对左下肢术后残留的外”八“字畸形和轻微小腿向内成角畸形(图18),CAD设计和3D打印个性化外固定进行非手术矫正,使患者避免了再次手术(图19)。就这样一台复杂疑难下肢畸形矫正手术得以精准、安全和轻松解决。外固定架矫形成功,下肢延长未来可期在手术完成的第二天钱小姐精神状态良好,还在麻醉中的双下肢也没有丝毫不适。进行术后的X线片与CT扫面以及三维重建评估,都提示下肢矫形效果很好。为了下肢功能更好康复,指导、鼓励其积极进行床边、床旁运动。身高148cm的患者术后摇身一变成为160cm的窈窕淑女。术后三维评估患者双下肢解剖参数完全恢复(图20)。END文章源自于广州市第一人民医院 丁焕文教授团队
  • 2788万!FEI Electron Optics B.V.中标中国科学院地质与地球物理研究所球差矫正透射电子显微镜采购项目
    一、项目编号:OITC-G240270056(招标文件编号:OITC-G240270056)二、项目名称:中国科学院地质与地球物理研究所球差矫正透射电子显微镜采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:建发(北京)有限公司供应商地址:北京市东城区广渠门内大街43号12层43-(12)1201室中标(成交)金额:2788.5948000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 建发(北京)有限公司 球差矫正透射电子显微镜 FEI Electron Optics B.V. Spectra 300 1套 US$3,880,000.00 五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国科学院地质与地球物理研究所     地址:北京市朝阳区北土城西路19号        联系方式:李金华, 010-82998323      2.采购代理机构信息名 称:东方国际招标有限责任公司            地 址:北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层            联系方式:窦志超、王琪 010-68290523            3.项目联系方式项目联系人:窦志超、王琪电 话:  010-68290523
  • 2900万!北京大学材料科学与工程学院双球差矫正透射电子显微镜和场发射透射电镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0547项目名称:北京大学材料科学与工程学院双球差矫正透射电子显微镜和场发射透射电镜采购项目预算金额:2900.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1双球差校正透射电子显微镜1台2900是场发射透射电子显微镜1台是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 3D扫描+3D打印技术,开启骨科微创精准矫正手术“私人定制”时代
    数字科技的发展,正在不断改变医疗治疗手段。作为一种新兴的前沿技术,3D数字化为骨科医生新型治疗方式的实施提供了技术支撑,以其高效、准确的特征,助力开启骨科微创精准矫正手术“私人定制”时代。本期,小编将分享一则来自广州市第一人民医院的案例——在三维扫描和3D打印导板辅助下,实现胫骨后倾畸形微创三维精准矫正。该案例由丁焕文教授带领的医疗团队进行诊断及手术,树蚁医疗团队进行数字化设计,先临三维进行术前、术中、术后的下肢准确三维数据的获取。◆案例背景◆“医生伯伯,我老是被同学说腿怪怪的。”在广州第一人民医院9岁小李妹妹对医生这样说道。据患者家属描述,2016年9月小李妹妹因夹伤所致右下肢膝关节骨折,彼时当地医院对其进行了固定手术。但术后却逐步出现右下肢畸形,且越来越严重以致步态异常。小李妹妹的腿部状况;X线片在丁焕文教授的安排下小李妹妹进行X线片、CT、MR等传统影像检查,患儿X线片和CT扫描二维断面图像均发现患者右膝有严重后倾畸形改变。于是,拿到CT数据的树蚁智能数字精准外科云服务系统团队使用建模软件对患者的全下肢进行了精准分离式三维重建,对小李妹妹重建后的患处进行了解剖方位对齐和多方位的精准三维测量,发现小李妹妹因为骨骺外伤和多年肢体畸形原因,右下肢短缩明显,达41mm。临床诊断:右膝部畸形1. 矢状面畸形:胫骨平台后倾26.4736°2. 额状面畸形:内翻6°3. 右下肢短缩畸形(41mm)◆手术三维设计方案◆41mm不是一个很短的距离,在手术中,不能一次性撑开和简单的运用钢板解决问题。因此,树蚁团队第一时间为小李妹妹进行了手术三维规划,运用基于人体解剖学、树蚁Z字截骨新方案为基础,确定截骨位、截骨线。确定“Z”形截骨线,确定胫骨近端及远端辅助右胫骨截骨导板设计并匹配、3D虚拟场景构建与树蚁系统云端显示明确患情后,丁焕文教授带领广州市第一人民医院临床研究团队制定了以下治疗计划:选用数字化3D打印技术辅助下行右胫骨远端精准截骨矫形、外固定+术后缓慢撑开延长术。三维模拟手术效果(树蚁系统云端数据)◆3D数字化技术应用◆术前,为了手术可以准确无误的进行,丁教授使用先临三维白光三维扫描技术——EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪对患者腿部进行扫描,为截骨设计了专用的手术辅助Z字截骨导板,并使用CAD设计和3D打印技术,精准定制手术导板和个性化外固定架,让手术导板能够更准确的贴合患肢,提高外固定置钉精准度,防止截骨位置发生偏差,达成微创截骨,帮助患者避免再次手术。腿部3D扫描过程腿部彩色3D扫描数据高精度3D数字化技术的应用优势:EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪采用非接触式白光扫描技术,扫描幅面大,细节完善,精度高,单幅精度最高可达0.04mm,因此可以无创、快速高效地获取患者腿部表面的高品质数据,形成相应的3D文件,以进行CAD设计及数据存档。术中,为了将设计的置钉定位导板安装妥帖,丁教授利用扫描所获取的3D数据在电脑上进行畸形状态评估、辅助手术导板快速匹配和精准安放。同时,术后可将3D数据用于评估畸形矫形手术效果和引导术后矫形过程。辅助导板3D扫描术中皮外导板使用情况三维预后良好(树蚁系统云端数据)◆未来可期◆小李妹妹术后三天借助拐杖落地行走术后为了更加确保疗效,丁教授常规安排了小李妹妹进行了X线片、CT扫描等术后评估检测,证实小李妹妹右下肢的力线完全正常,手术效果良好。先临三维提供了下肢外观白光三维扫描,辅助术前导板定制设计、术中导板精准安放、术后评估效果及引导矫正。借助于高精度3D数字化技术,这样一台复杂疑难下肢畸形矫正手术得以精准、安全和轻松解决。丁焕文教授:现为华南理工大学医学院教授、人体解剖教研室主任,临床医学和生物医学工程专业硕士研究生导师,第二附属医院暨广州市第一人民医院骨科主任医师。现学术任职为SICOT数字骨科学会常委、中国生物材料学会生物材料临床试验研究分会副主任委员、中华医学会医学工程分会数字骨科学组委员、中国医师协会骨科医师分会3D打印骨科学组委员等。树蚁医疗:丁教授基于自身21年研究数字化精准骨科,依靠华南理工大学医学院虚拟应用解剖与外科手术虚拟仿真研究中心、国家人体组织功能重建工程技术研究中心,在积累了众多数字化手术使用案例后成立的一个技术转化型医疗服务公司。*图文信息来源于 广州市第一人民医院 丁焕文教授团队 树蚁医疗团队
  • FEI公司将为美国TEAM计划建造世界上最高分辨率的电子显微镜
    能源部TEAM 计划目标于直接观察0.5 埃尺度 [2004 年11 月29 日] FEI 公司(NASDAQ:FEIC)宣布,联合承担TEAM 计划的几家实验室,已选择FEI 公司作为建造世界上最高分辨率(扫描)透射电子显微镜的研发合作伙伴。TEAM 计划是由美国能源部基础能源科学司投资数千万美元资助的显微学项目。该项目将促成一台新型显微镜的诞生。这台能在前所未有的0.5 埃分辨率下直接观察和分析纳米结构的显微镜,必将创造卓越的新科学良机。0.5 埃大约是碳原子尺寸的三分之一,也是原子尺度研究的一个关键尺寸。 在此项独一无二的计划中,电子显微学领域颇有建树的五家主要实验室(阿贡国家实验室,Brookhaven 国家实验室,劳伦斯伯克力国家实验室,橡树岭国家实验室,Frederick Seitz 材料研究室)通力合作,并筛选出FEI 公司为研发伙伴。每家实验室分别在这项雄心勃勃的使命中担当不同的角色,以期实现(甚至在三维空间)直接观察原子尺度的有序度、电子结构、单体纳米结构的动态。提议中的电子显微镜,自成一小型材料科学实验室,可进行实时的分析和特征描述,以促进独特的多学科交叉研究。 像差矫正电子显微技术将是TEAM 显微镜的核心。为达到0.5 埃分辨率而需要的更密集、更明亮的电子束,也会导致更强的样品信息、更高的图像衬度、更灵敏的分析本领以及史无前例的空间分辨率。成功开发新型像差矫正器将展现最基本的原子世界景观。矫正器的设计和开发,将与CEOS 公司(FEI 公司在尖端矫正器技术上的协作单位)合作完成。 “TEAM 协作团体考察了FEI 公司,以及公司的发展规划和在尖端电子光学上的历史记录,得出结论该公司是促成这项热望中的计划成功的最佳伙伴。”TEAM 科学总监暨伯克力国家电镜中心主任Uli Dahmen 指出:“FEI 公司全新的矫正器专用平台,因为能满足像差矫正仪器严格的稳定性要求,是TEAM 显微镜的最可行的出发点。有FEI 公司作为合作伙伴,我们有信心实现TEAM 计划的挑战性目标。” “我们对被有威望和有国际声誉的TEAM 计划选中而感到自豪,” FEI 公司董事长、总裁兼执行总监Vahé Sarkissian 说:“这将给我们机会以提升我们的电子光学才能,保持在高分辨成像和分析领域的世界领先地位,保持纳米技术时代的重要设备厂商地位。FEI 公司承诺:通过与TEAM计划等的合作,与CEOS 公司的联系,我们将竭尽全力完成任务。” “我们十分自豪,TEAM 计划首肯了我们常规推广的、用于超高分辨率的300 千伏(扫描)透射专用矫正电镜。” FEI 公司(扫描)透射电镜事业部副总裁George Scholes 说。“几年来我们致力于开发具有前所未闻的可靠性和不可比拟的重复性的系统。在此过程中,我们认真听取了TEAM伙伴和其它(扫描)透射电镜科学泰斗的建议。”他补充道:“我们深感激动,将要出台的新矫正器专用平台就已被TEAM 选中。我们坚信,我们的努力将重建纳米尺度研究、发现、开发的准则。” 科研人员和工业界用户的最大收益之一,是新平台所提供的极为重要的变通性,以适应于今后的部件升级发展。将来FEI 公司和TEAM 计划所做的(扫描)透射电镜技术革新,能在这一系统上进行翻新改造。 “成功制做了200 千伏透射和扫描透射电镜的球差矫正器之后,我们很高兴被选中为TEAM计划300 千伏球差/色差矫正器的开发伙伴。” 位于德国海德堡的CEOS 公司的创办人之一Max Haider 博士说:“我们自信我们今天在FEI 公司超稳定平台上所做的工作,必将为科学家们提供新的装备,以迎接前沿开发和研究的挑战。” 关于FEI 公司: FEI 公司服务于纳米技术的装备,以聚焦离子束和电子束技术为特色,提供最高分辨率小于1 埃的3D 特征描述、分析及修改功能。公司在北美和欧洲拥有研究开发中心,在全球四十多个国家经营销售和提供维修服务。FEI 公司将纳米尺度呈献给研究人员和生产厂商,协助将本世纪一些最杰出的理念变成现实。更多的信息可在FEI 公司网页上找到:http://www.feicompany.com 关于TEAM 计划: 能源部电子束微特征描述中心提议,引导开发尖端像差矫正电子显微镜,提供必要的基础设施,使该设备能广泛地被科学界用户利用。五家在电子显微学卓有成绩的单位阿贡、Brookhaven、橡树岭、劳伦斯伯克力国家实验室、Frederick Seitz 材料研究室,将联手在国家电镜中心(运作于劳伦斯伯克力国家实验室)建造第一台TEAM电镜。更多信息,请访问: http://ncem.lbl.gov/team3.htm 和http://www.anl.gov/Media_Center/News/2004/MSD041112.html 关于CEOS公司: CEOS公司(Corrected Electron Optical Systems或矫正电子光学系统)是带电粒子透镜像差矫正器的代表。由M. Haider博士和J. Zach博士八年前在德国海德堡成立的公司,专门从事高尖端电子光学部件的研究和开发。更多信息见: http://www.ceos-gmbh.de 此新闻发布具有瞻前性的陈述,对预期产品的论述。影响到这些超前性陈述的可能因素包括(并不局限于项目的改变和取消):FEI 公司、供应商或项目伙伴在实现项目预期计划上的技术能力局限性;执行中产生的延迟因素或与预期结果相异的结论;意料之外的技术需求;主要供应商或项目伙伴破产。欲了解这些或其它有可能造成与预期目标不符的因素,请参阅10-K 和10-Q 表格,以及美国证券交易委员会的文件。FEI 公司将不予进一步陈述。 中文版译注: 1. TEAM为Transmission Electron Aberration-corrected Microscope 的字头缩写,意为透射电子像差矫正显微镜。 2. (扫描)透射电子显微镜的英文原文是scanning/transmission electron microscope 或(S)TEM,意为带有或不带有扫描透射功能的透射电子显微镜。 3. 任何中文版疑义,以英文版为准。
  • 预算再超1亿元!复旦大学12月仪器采购意向最新公布!
    26日最新消息,复旦大学最新公开仪器采购意向,复旦大学本月第二次发布政府超1亿元采购意向,涉及飞行时间质谱仪等科学仪器!共计20项,总金额超过1亿元。我国仪器市场迎来新一波仪器采购大潮。为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将复旦大学2022年12月政府采购意向公开如下:采购单位采购项目名称采购品目采购需求概况预算金额(万元)预计采购日期复旦大学飞行时间二次离子质谱仪 A02100407质谱仪详见项目详情 800.0000002022年12月复旦大学高通量介孔储能材料原位电化学聚光镜单球差透射电镜 A02100301显微镜详见项目详情 1900.0000002022年12月复旦大学多功能多气氛环境介孔催化剂评价用图像矫正器透射电镜 A02100301显微镜详见项目详情 1300.0000002022年12月复旦大学原位X射线衍射仪 A02100405射线式分析仪器详见项目详情 200.0000002022年12月复旦大学复杂结构解析及电热功能原位分析高通量-高分辨表征平台 A02100301显微镜详见项目详情 580.0000002022年12月复旦大学真空转移型高分辨场发射扫描电子显微镜 A02100301显微镜详见项目详情 560.0000002022年12月复旦大学原位催化型XPS互联高空间分辨表征系统 A02100301显微镜详见项目详情 540.0000002022年12月复旦大学超灵敏高通量无标记筛选仪 A02100406波谱仪详见项目详情 400.0000002022年12月复旦大学动态蒸气吸附智能重量分析仪 A02100403热学式分析仪器详见项目详情 200.0000002022年12月复旦大学动态追焦原位拉曼光谱系统 A02100404光学式分析仪器详见项目详情 290.0000002022年12月复旦大学多功能磁性测量系统 A02100414多种原理分析仪详见项目详情 310.0000002022年12月复旦大学原位超低压-低损伤离子减薄制样平台 A02050999其他金属加工设备详见项目详情 180.0000002022年12月复旦大学复杂三维结构解析超薄冷冻制样系统 A02050907金属切割设备详见项目详情 140.0000002022年12月复旦大学高低温SQUID磁学测量系统 A02100206测磁仪器详见项目详情 450.0000002022年12月复旦大学材料加工-原位加热-结构表征双束多功能综合平台 A02100301显微镜详见项目详情 360.0000002022年12月复旦大学400M液体核磁共振谱仪 A02100406波谱仪详见项目详情 480.0000002022年12月复旦大学低温高磁场综合物性测量系统 A021127综合测量仪详见项目详情 490.0000002022年12月复旦大学材料热性能宽域值测试系统 A02100403热学式分析仪器详见项目详情 140.0000002022年12月复旦大学纳米级高分辨三维X射线显微成像系统 A02100405射线式分析仪器详见项目详情 550.0000002022年12月复旦大学高分辨X射线衍射仪 A02100405射线式分析仪器详见项目详情 190.0000002022年12月
  • ”陕西科技大学和日本电子低维材料科学共建实验室”揭牌
    陕西科技大学举办电子显微学前沿国际论坛暨GrandARM球差矫正电镜开幕式10.20-10.22日,电子显微学前沿国际论坛和日本电子GrandARM球差矫正电镜开幕式在陕西科技大学举办。在周廉院士和相关领导致辞后,本次论坛的第一项内容便是在与会专家代表见证下,由日本电子董事福山幸一先生(Koichi Fukuyama)和陕西科技大学黄剑锋副校长共同为陕西科技大学和日本电子“SUST-JEOL低维材料科学共建实验室”揭牌。日本电子董事福山幸一在揭牌致辞中表示:“在中日和平友好条约签订40周年之际,作为全球顶尖的科学仪器制造商,日本电子将以创造和开发为基本理念,通过提供世界最高水准的解决方案在民间方面加强同陕西科技大学和中国科学界的科学交流和沟通,为中日两国科学进步和社会发展做出贡献。” 陕西科技大学材料原子●分子科学研究所刚刚安装了一台配置前沿技术的,由日本电子株式会社生产的JEM-ARM300F(GrandARM)双球差矫正透射电镜。该设备可在原子级水平研究和构筑新材料,建立材料微观结构和宏观性能之间的联系,为宏观上材料的性能优化提供研究基础。该设备是目前中西部地区最先进的双球差矫正电镜之一,配置了更高信息分辨率的冷场枪,带有一体化的12极子球差矫正器,作为球差矫正电镜的核心,该矫正器也是目前世界上最先进的商业化球差电镜矫正器,除此外该设备还具备大极靴间距,可以提供强大的原位观察分析能力。以此设备为纽带,双方签订协议设立共建实验室,未来就产品售后服务、技术培训、多场耦合原位分析技术开发等展开共同合作。日本电子的应用工程师Ichiro Ohnishi 博士在大会报告中给大家分享了利用GrandARM超高分辨率和超强的能谱分析能力得到的一些令人震惊的成果。 揭牌仪式后,参会专家先后参观了材料原子●分子科学研究所和GrandARM实验室,并拍照留念。 本次论坛主题为:电子显微学理论与测试技术;能源、信息、生物等功能材料中的组分、超微结构表征;原位电子显微技术。中国工程院院士周廉、吴以成、陈祥宝、毛新平、李卫、周济,中国科学院院士黄维、世界陶瓷科学院院士Yuichi Ikuhara、新加坡国立大学Stephen J. Pennycook、布鲁克海文国家实验室朱溢眉等专家学者近300人参加了本次论坛及开幕式。邀请院士、杰青、千人、长江等专家作大会报告,主要围绕电子显微技术在纳米能源材料和光电薄膜材料的分析与设计、合金的强化机制、金属氧化物的相转变等方面的应用,从各个方面展示了电子显微学在材料学研究中的最新研究成果。 中共西安市委、西安市人民政府把此次国际论坛及开幕式作为2018年全球硬科技创新暨“一带一路”科技合作大会的分论坛,对本次论坛和开幕式的召开提供了大力支持。
  • 中科融合获数千万A+轮融资 打通MEMS制造工艺
    中科融合获得华映资本领投,万讯自控、老股东硅港资本、海南颐和跟投的数千万A+轮融资。本次融资由芯湃资本担任独家财务顾问,融资资金将主要用于芯片研发及3D感知模组产品量产。  中科融合成立于2018年,孵化于中科院苏州纳米所,以MEMS结构光3D感知模组切入3D成像市场,提供3D视觉传感器解决方案,可用于机器人、医疗等领域。公司自主研发了3D视觉智能传感模组,具备MEMS精密光学、精度3D与人工智能算法、高性能低功耗3D SoC算力芯片等产品。  当下机器视觉产业链里的公司,大多从3D相机、机器视觉算法等维度切入,中科融合则从芯片和算法角度,提供3D视觉的眼睛和处理数据信息的大脑,形成更清晰的图像。  3D结构光技术利用光学方法进行三维成像,其过程大致为先将特定图案的主动光源投射到被测物体上,再利用相机或传感器捕捉被测物体上形成的三维光图形,最后通过计算、处理并输出3D点云,从而生成可供机器进行各种计算的数据。  目前高精度专业领域的3D技术存在昂贵和复杂的痛点,大部分视觉芯片采用的是国外公司产品,如美国德州仪器的DLP、英伟达的GPU,价格昂贵,成本较高。中科融合同时具备成像和数据处理部分需要的MEMS和 VDPU智能处理SoC芯片两颗芯片,并具备整体解决方案。  在芯片进度上,中科融合的VDPU智能处理SoC芯片已经迭代到第二代,采用40nm工艺生产,且从前一代仅支持自己的成像算法,到目前具有向下兼容的能力,未来也可以支持其他类型的三维成像算法,覆盖更多应用场景。其SoC芯片第一代已点亮,并于2022年8月拿到量产版本,预计年底正式发布。  据中科融合介绍,相对目前进口的产品,公司的MEMS微镜芯片可以价格下降4倍、功耗下降10倍、芯片体积下降20倍 而其核心器件VDPU智能处理SoC芯片则可以做到价格下降10倍、功耗降低30倍、体积下降10倍,公司基于这两款芯片已打磨形成了一套高精度、低功耗、高集成度的智能传感器芯片模组。  中科融合芯片  在技术难度上,MEMS精密芯片每秒钟会产生数万次的振动,整个生命周期就需要数千亿次,且每一次光学扫描都要非常精准,对可靠性、准确性要求很高 算法层面,需要处理数千万点云高密度成像。中科融合的产品具有极高的技术门槛。  中科融合基于其光学和算法层面的积累,可以做到几十微米的高精度成像,具有高精度、高分辨率、鲁棒性好的特点。  硬件上,其SoC芯片算法底层代码、硬件算子都是自主研发,集成了多个计算加速引擎,可以对数据的实时闭环处理,更好地保证光学成像的精准性。作为一颗算力芯片,它支持多种通用外设,包括摄像头、千兆以太网、USB2.0/3.0等,可以被当作嵌入式系统开发使用。从商业角度上,这能为客户在低成本的前提下提供更便捷的服务。  在应用场景上,中科融合CEO王旭光告诉36氪,公司产品主要用于对高精度图像有需求的场景,如工业场景、医疗场景等。以医疗领域为例,牙齿矫正、颈椎腰椎间盘突出、女生医美等项目,都需要基于人的身体特征进行治疗,中科融合可以帮助机器更好获得人体3D信息,为医生提供辅助诊疗意见。  在商业模式上,据王旭光介绍,中科融合向工业、医疗、汽车等领域的头部客户提供的是智能3D视觉解决方案 未来,也会为3D视觉相机厂商提供核心芯片模组、为机器视觉厂商提供3D视觉相机Turnkey解决方案。在产品价格上,公司的智能3D视觉核心模组及3D视觉相机Turnkey解决方案的价格具有压倒性优势。  在团队背景上,创始团队成员上,创始人王旭光从美国UT Austin大学获得博士学位,曾在美国AMD/Spansion和Seagate工作,研究底层材料和工艺,2010年回国作为技术负责人负责SSD控制器研发,具备芯片工艺,器件,电路设计,算法和系统的完整研发和产品开发经历。联合创始人及CTO刘欣博士从新加坡南洋理工大学获得博士学位,归国前在新加坡科技局(A*STAR)微电子研究院(IME)担任智能芯片部主任。整体团队上,公司有着MEMS精密光学、3D算法和SoC设计团队,是一支成建制、跨领域、国际化的团队,且团队负责人都有着多年工作经验,为来自美国和新加坡的海归芯片技术专家、外企高管以及创业者。目前公司共有近百名员工,其中有70多名硕士,10余名博士。  投资人说  华映资本管理合伙人章高男表示:“3D视觉技术在产业端拥有广泛的应用场景,是巨大的增量市场,同时也是华映智能制造投资大生态的重要组成部分。华映在3D视觉领域已经有相对完整的布局,从高精度纳米级检测到远距3D识别以及3D AI检测等,基本实现了全场景的覆盖。 在10米以内近距微米级别高精度高速检测领域,中科融合了打通了完全自主的MEMS动态结构光底层核心制造工艺和驱动控制技术,同时在前端集成了超低功耗专用AI处理器,大大降低了使用成本。中科融合的MEMES动态机构光技术具有极高的技术壁垒和稀缺性,其核心3D智能相机模组和模组产品,可以广泛应用在诸如生物识别、机器视觉、医疗影像、智能家居、自动驾驶、游戏影视、AR/VR设计等众多需要3D建模和空间识别的应用场景。华映长期看好中科融合的未来发展,期待和公司共同努力,加速国产技术的智能化进程。”  万讯自控认为中科融合的开发的SoC芯片算力和功能,也满足工业信号链领域产品的应用,在国产化替代的刚需中,替换外国产工业控制芯片,满足智能物联网多种场景中,自动化仪表产品专用芯片需求,从而提升产品性能,降低成本,同时保障供应链的自主可控。
  • 美国MeadowlarkOptics公司推出全球响应速度最快的纯相位液晶空间光调制器
    摘 要:传统的液晶空间光调制器作为一种高单元密度的新型波前矫正器件, 一直受限于液晶的刷新速度,在许多的应用领域无法满足科研人员的需求。美国Meadowlark Optics公司20多年以来一直致力于研发高响应速度的空间光调制器,近期Meadowlark Optics宣布推出液晶刷新速度(0-2π)高达600Hz@532nm 500Hz@635nm的高速型SLM,其控制器的帧频为833Hz。 引 言:这款高速型液晶空间光调制器的分辨率为512x512,像素25um,开孔率:96%,通光口径:12.8x12.8mm 相信这款空间光调制器的出现,可以为天文自适应,生物显微自适应等对空间光调制器的刷新速度有较高要求的客户带来便利。此款产品由上海昊量光电独家代理。 液晶空间光调制器的工作原理Meadowlark Optics公司使用的液晶材料为超高速液晶,利用液晶的双折射效应及扭曲特性,当光进入双频液晶空间光调制器后,对应的O光和e光的折射率不同导致光束中的o光和e光分离。o光和e光在液晶空间光调制器中的传输速度不同,同时利用液晶的扭曲效应,在SLM两端施加不同的电压时液晶分子会发生不同角度的偏转,因此液晶空间光调制器可以对每一个像素点实现不同的相位调制(如下图所示)。 结论 高速型液晶空间光调制器以其液晶响应速度快,校正单元多(512*512)等特点受到越来越多的科研人员的青睐。目前在天文望远镜观测、大气湍流模拟、自适应光学算法模拟、眼底成像、双光子显微镜、超分辨显微成像等领域发挥着越来越重要的作用。此款产品由上海昊量光电独家代理。 关于我们:上海昊量光电设备有限公司专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外顶级光电器件制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。我们力争在原产厂商与客户之间搭建起沟通的桥梁与合作的平台。
  • 了解球差校正透射电镜,从这里开始
    p  作者:Mix + CCL br//pp strong前言:/strong/pp  球差校正透射电镜(Spherical Aberration Corrected Transmission Electron Microscope: ACTEM)随着纳米材料的兴起而进入普通研究者的视野。超高分辨率配合诸多分析组件使ACTEM成为深入研究纳米世界不可或缺的利器。本期我们将给大家介绍何为球差,ACTEM的种类,球差的优势,何时才需要ACTEM、以及如何为ACTEM准备你的样品。最后我们会介绍一下透射电镜的最前沿,球差色差校正透射电镜。/pp  strong什么是球差:/strong/pp  100 kV的电子束的波长为0.037埃,而普通TEM的点分辨率仅为0.8纳米。这主要是由TEM中磁透镜的像差造成的。球差即为球面像差,是透镜像差中的一种。其他的三种主要像差为:像散、彗形像差和色差。透镜系统,无论是光学透镜还是电磁透镜,都无法做到绝对完美。对于凸透镜,透镜边缘的会聚能力比透镜中心更强,从而导致所有的光线(电子)无法会聚到一个焦点从而影响成像能力。在光学镜组中,凸透镜和凹透镜的组合能有效减少球差,然而电磁透镜却只有凸透镜而没有凹透镜,因此球差成为影响TEM分辨率最主要和最难校正的因素。此外,色差是由于能量不均一的电子束经过磁透镜后无法聚焦在同一个焦点而造成的,它是仅次于球差的影响TEM分辨率的因素。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 246px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/565984ed-0352-4b62-8539-a16db18b6f6b.jpg" title="1.jpg" height="246" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong图1:球差和色差示意图/strong/pp自TEM发明后,科学家一直致力于提高其分辨率。1992年德国的三名科学家Harald Rose (UUlm)、Knut Urban(FZJ)以及Maximilian Haider(EMBL)研发使用多极子校正装置(图3)调节和控制电磁透镜的聚焦中心从而实现对球差的校正(图4),最终实现了亚埃级的分辨率。被称为ACTEM三巨头的他们也获得了2011年的沃尔夫奖。多极子校正装置通过多组可调节磁场的磁镜组对电子束的洛伦茨力作用逐步调节TEM的球差,从而实现亚埃级的分辨率。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/2080a2cf-4ab3-41ab-b731-7719f0c32d28.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center " strong 图2 三种多极子校正装置示意图/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/090bb4c0-aeea-4ab4-8601-79bcf74b7c8e.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "strong图3 球差校正光路示意图/strong/pp  strongACTEM的种类:/strong/pp  我们在前期TEM相关内容已经介绍了透镜相关内容,TEM中包含多个磁透镜:聚光镜、物镜、中间镜和投影镜等。球差是由于磁镜的构造不完美造成的,那么这些磁镜组都会产生球差。当我们矫正不同的磁透镜就有了不同种类的ACTEM。回想一下STEM的原理,当我们使用STEM模式时,聚光镜会聚电子束扫描样品成像,此时聚光镜球差是影响分辨率的主要原因。因此,以做STEM为主的TEM,球差校正装置会安装在聚光镜位置,即为AC-STEM。而当我们使用image模式时,影响成像分辨率的主要是物镜的球差,此种校正器安装在物镜位置的即为AC-TEM。当然也有在一台TEM上安装两个校正器的,就是所谓的双球差校正TEM。此外,由于校正器有电压限制,因此不同的型号的ACTEM有其对应的加速电压,如FEI TITAN 80-300就是在80-300 kV电压下运行,也有专门为低电压配置的低压ACTEM。/pp  strong球差校正电镜的优势:/strong/pp  ACTEM或者ACSTEM的最大优势在于球差校正削减了像差,从而提高了分辨率。传统的TEM或者STEM的分辨率在纳米级、亚纳米级,而ACTEM的分辨率能达到埃级,甚至亚埃级别。分辨率的提高意味着能够更“深入”的了解材料。例如:最近单原子催化很火,我们公众号也介绍了大量相关工作。为什么单原子能火,一个很大的原因是电镜分辨率的提高,使得对单原子的观察成为可能。浏览这些单原子催化相关文献,几乎无一例外都用到了ACTEM或者ACSTEM。这些文献所谓的“单原子催化剂”,可能早就有人发现,但是因为受限于当时电镜分辨率不够,所以没能发现关键的催化活性中心。正是因为球差校正的引入,提高了分辨率,才真正揭示了这一系列催化剂的活性中心。/pp  strong何时才需要用球差校正电镜呢?/strong/pp  虽然现在ACTEM和ACSTEM正在“大众化”,但是并非一定要用这么高大上的装备。如果你想观察你的样品的原子级结构并希望知道原子的元素种类(例如纳米晶体催化剂等),ACSTEM将会是比较好的选择。如果你想观察样品的形貌和电子衍射图案或者样品在TEM中的原位反应,那么物镜校正的ACTEM将会是更好的选择。就纳米晶的合成而言,球差校正电镜常用来揭示纳米材料的细微结构信息。比如合成一种纳米核壳材料,其中壳层仅有几个原子层厚度,这个时候普通电镜下很难观察到,而球差电镜则可以拍到这一细微的结构信息(请参见夏幼男教授的SCIENCE,349,412)。/pp  strong如何为ACTEM准备你的样品:/strong/pp  首先如果没有合作的实验室的帮助,ACTEM的测试费用将会是非常昂贵的。因此非常有必要在这里介绍如何准备样品。在测试之前最好尽量了解样品的性质,并将这些信息准确地告知测试者。其中我认为先用普通的高分辨TEM观察样品是必须的,通过高分辨TEM的预观察,你需要知道并记录以下几点:一、样品的浓度是否合适,目标位点数量是否足量 二、确定样品在测试电压下是否稳定并确定测试电压,许多样品在电子束照射下会出现积累电荷(导电性差)、结构变化(电子束的knock-on作用)等等 三、观察测试目标性状,比如你希望测试复合结构中的纳米颗粒的原子结构,那么必须观察这些纳米颗粒是否有其他物质包覆等,洁净的样品是实现高分辨率的基础 四、确定样品预处理的方式,明确样品测试前是否需要加热等预处理。五、拍摄足量的高分辨照片,并标注需要进一步观察的特征位点。在ACTEM测试中,与测试人员的交流非常重要,多说多问。/pp  strong球差色差校正透射电镜:/strong/pp  球差校正器经过多年的发展,在最新的五重球差校正器的帮助下,人类成功地将球差对分辨率的影响校正到小于色差。只有校正色差才能进一步提高分辨率,于是球差色差校正透射电镜就诞生了。我们欣赏一下放置在德国Ernst Ruska-Centre的Titan G3 50-300 PICO双球差物镜色差校正TEM (300 kV分辨小于0.5埃)以及德国乌尔姆大学的TitanG3 20-80 SALVE 低电压物镜球差色差校正TEM (20 kV 分辨率小于1.4埃)。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/04b96c4d-c6fe-40d2-85c0-b86ce091e6e8.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "strong图4 Titan G3 50-300 PICO、TitanG3 20-80 SALVE及其矫正器/strong/p
  • 燕山大学单一来源采购FEI环境气氛球差校正电镜
    2015年4月10日,中国政府采购网发布消息称:燕山大学将采取单一来源采购方式采购环境气氛球差校正透射电子显微镜。拟邀单一来源产品生产商:FEI Electron Optics B.V. 拟采用单一来源产品代理商:FEI香港有限公司。  据介绍,采取单一来源采购方式的原因和理由是:透射电子显微镜对于材料科学的研究至关重要。只有借助透射电镜,才能对材料进行原子尺度结构的观察,从而研究材料的物理化学特性。常规的透射电镜因为要求样品处于高真空状态,因此只能静态的观察其二维形态与结构。而某些材料本身存在着因外界条件的变化而产生物理化学特性的变化,这些变化的条件与变化本身对于研究这些材料的特殊性能尤为重要。因此,需要这样一款特殊的透射电子显微镜,能够原位的观察样品随着不同条件改变而发生的结构变化。  2005年FEI公司推出了世界上首台带球差矫正系列的透射电子显微镜Titan。Titan的问世给从事物理,化学和材料科学的研究人员提供了崭新的研究手段。Titan可以在亚埃尺度下对材料的内在结构进行观察。目前Titan已被全世界众多顶级大学和研究所所采用。  Titan ETEM是Titan系列中一款特别的产品。一般常规的透射电镜是在高真空中观察样品,而Titan ETEM是可以在不同的气氛环境中,如Ar, CO, CO2, H2, He, H2O, N2, N2O, O2, Xe等气氛中,在不同的温度下来观察样品。加上它所带的球差矫正器可以消除图像的离域,这使得它可以获取清晰的固体-气体界面上的原子像。在原子尺度下直接观察材料的表面在不同的气体作用下的变化。从而来了解气固反应的物理化学机理。例如它可以在高温下在不同的气体环境中对金刚石进行原子尺度的观察,来研究金刚石的相变-金刚石的非晶转变或者金刚石的升华。另外它有内置的质谱仪,用来实时监测样品周围的气体分压。从而准确的知道反应时的气体条件。从已经发表的专业文献上看到用这款仪器拍摄的不同金属材料的氧化还原反应的原子像,气体分子在纳米金属颗粒表面吸附的原子像。目前Titan ETEM是世界上唯一一款同时带球差矫正和带环境气体的透射电镜。它的特点是可以在原子尺度下实时观察气-固反应,从而来研究其机理。  目前拥有原位环境气氛球差校正技术的电子显微镜厂家只有FEI公司,其他厂家尚无同类型产品。FEI香港有限公司是FEI公司在中国的全资子公司。燕山大学特申请该采购项目实行单一来源采购方式。
  • MARS!世界第一台无磁场球差校正透射电镜诞生
    p  strong仪器信息网讯 /strong2019年5月24日,英国Nature Communications在线杂志正式介绍了由东京大学大学院工学系研究科附属综合研究机构柴田直哉与日本电子子株式会社合作开发的,无磁场球差校正扫描透射电镜MARS机型Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM)的开发理念与部分实验结果。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 462px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f191488a-c234-40a9-9a86-d9ee1b30ad90.jpg" title="0.jpg" alt="0.jpg" width="300" height="462" border="0" vspace="0"//pp  1931年,鲁斯卡和诺尔研制成了世界上第一台透射电镜(TEM),自此以后,研究人员一直在追求提高TEM的空间分辨率。由于电子是带电粒子,研究人员一直在遵循布施(Busch)于1926年的发现:使用轴对称的磁场和静电场来控制电子束。88年来,使用高稳定性和易操控性的高磁场镜被认为是TEM的最佳选择。理论上TEM的空间分辨率受制于和入射电子束能量以及磁透镜的能力,通过各级透镜放大,TEM可以形成各种初级图像和衍射盘,最后的图像质量被各级透镜的综合性能差影响。为了获得更好的分辨率,现代TEM的发展与如何设计出低差系数透镜(如球差、色差)紧密结合在了一起。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 400px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/2b3ee416-49ec-47f5-99ce-66857fcfd993.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="300" height="400" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "安装在英国钻石光源的JEOLJEM-ARM300F(GrandARM)/span/pp  1995年,Haider教授设计出了划时代的球差校正器,使得TEM(STEM)的分辨率首次达到了亚埃及尺度。最新的记录2018年,JEOL独立开发的最新差校正器使得商业化300kV球差电镜达到了40.5pm的分辨率。现在,各种单原子图像表征已经变得较为容易,单原子的电场结构也有了相关报道。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 339px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ad3e5a56-57f9-4919-9811-53cb550ac456.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="450" height="339" border="0" vspace="0"//pp  但是,上述方法需要将样品放入2~3T的超高磁场环境以减少焦距。这种高磁场环境使得磁性材料的物理结构发生非常大的变化。因此洛伦茨模式(或者洛伦茨透镜),一种完全关闭物镜磁场以牺牲分辨率的方法被广泛用来观察磁性材料。现在,东京大学与日本电子株式会社联合研发了一种相反极性的前后反对称透镜设计,配合最新的五阶自动调整新型球差矫正器,使得样品可以处在完全无磁场的环境中,电镜仍然保证原子级的分辨率。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 201px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/7ee1e85e-68d0-40b1-97d5-9873bdc5d661.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="450" height="201" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "全新的物镜设计/span/pp  配有该球差矫正器的机型目前定名为MARS。目前实验数据来看,MARS测角台内800μm× 800μm× 200μm空间磁场分布可被观察到,这一大小完全覆盖球差透射电镜观察的样品自身(一般大小在100nm× 100nm× 50nm)。通过测量,样品上的残余磁场小于0.2mT,比普通球差电镜低10000倍。一般情况下,磁性样品的拍摄存在两个难点:1)自身结构会被电镜的强磁场坏境破坏,2)由于样品自身磁场的影响,使得完全消除物镜残存象散非常困难。但是使用MARS机型,可以直接观察软磁性硅钢样品(Fe-3wt%Si),得到了143pm的分辨率。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 190px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/60d624f6-b48a-47b8-ab69-7bb0456cab3f.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="450" height="190" border="0" vspace="0"//pp  MARS机型还可以搭载如电子全息、差分衬度STEM探测器(SAAF)、叠层衍射成像探测器(4D Canvas)、能量损失谱(EELS)以及大固体角EDS。这种多用途设计,使得该设备将拥有巨大的应用前景。/p
  • 直播预告!iCEM 2022之电镜实验操作技术及经验分享专场篇
    2022年7月26-29日,仪器信息网(www.instrument.com.cn) 与中国电子显微镜学会(www.china-em.cn)将联合主办“第八届电子显微学网络会议(iCEM 2022)”。iCEM 2022将围绕当下电子显微学研究及应用热点,邀请业界知名电子显微学专家线上分享精彩报告。分设:电子显微学技术及应用进展、原位电子显微学技术及应用、电子显微学技术在先进材料中的应用、电镜实验操作技术及经验分享、电子显微学技术在材料领域应用、电子显微学技术在生命科学领域应用6个主题专场,诚邀业界人士报名参会。主办单位仪器信息网、中国电子显微镜学会参会方式本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2022或扫描二维码报名以下为“电镜实验操作技术及经验分享”专场预告(注:最终日程以会议官网发布为准)专场四:电镜实验操作技术及经验分享(7月27日下午)专场主持人:陈明霞 西安交通大学 高级工程师时间报告题目演讲嘉宾14:00--14:30球差矫正透射电镜安装指标、操作和数据处理常用技术张宏(兰州大学 讲师)14:30--15:00冷冻电镜数据收集策略常圣海(浙江大学 助理研究员)15:00--15:30透射电子显微镜原位研究中的样品制备方法熊雨薇(东南大学 助理工程师)15:30--16:00北京大学冷冻电镜平台Cryo-ET技术流程秦昌东(北京大学 博士后)16:00--16:30电镜生物样品低温保存的方法分析陈明霞(西安交通大学 高级工程师)16:30--17:00离子抛光电镜制样技术与应用马晓丽(上海交通大学 材料科学与工程学院 高级工程师(实验系列))17:00--17:10电镜选型如何实现降本增效?王利影(仪器信息网导购平台 运营经理)嘉宾简介及报告摘要西安交通大学 高级工程师 陈明霞【个人简介】陈明霞,中国电子显微镜生物医学专业委员会委员,中国电子显微镜学会教育(实验技术与培训)委员会生物医学委员,中国研究型医院学会超微与分子病理学专业委员会电镜诊断与技术学组委员,陕西省电镜学会副理事长,陕西省电镜学会常务理事,陕西省分析测试协会理事,西安交通大学分析测试共享中心技术委员会委员, 原西安交通大学医学部电镜室主任。1980年至今一直从事电子显微镜技术工作,承担本科生、七年制、八年制及研究生《医学电子显微技术》《细胞超微结构病理与电镜技术》理论及实验课教学任务,参编教材并参与完成多项科研项目,熟练掌握电镜样品制备技术及电镜下细胞超微结构观察,主要工作是电镜下细胞超微结构观察及协助临床诊断疾病。报告题目:电镜生物样品低温保存的方法分析【摘要】 在电镜实验样品过程中,常常遇到由于温度不正常造成细胞损伤的情况,特别是低温对细胞的损伤多见,针对此情况,我们做了温度对组织细胞影响的实验,实验结果是样品在戊二醛固定液内结冰,其细胞微结构的损伤较样品直接结冰的损伤更严重。兰州大学 讲师 张宏【个人简介】张宏,女,硕士生导师,兰州大学电镜中心图像球差矫正透射电镜主管。西北四省电子显微学会秘书长。2011年于兰州大学物理学院材料物理专业获学士学位,2016年于兰州大学物理学院凝聚态物理专业获博士学位,师从彭勇教授。2013年于英国Sheffield大学工程材料和电子与电器工程系做访问学生。2015年-2017年于美国阿贡国家实验室电镜中心ANL-EMC做联合培养博士生,师从Dean J. Miller和文建国。2017年11月起至今在兰州大学工作,管理电镜中心物镜矫正球差电镜。目前主要研究方向包括功能材料原子尺度结构与电子结构、电镜原位科研仪器的研发与应用、纳米焊接技术开发及焊接机理研究。在功能材料构效关系相关领域发表论文30余篇,参与发明专利6篇。主持国家自然科学基金青年基金1项,甘肃省科技计划1项。报告题目:球差矫正透射电镜安装指标、操作和数据处理常用技术【摘要】 基于Spectra 300球差矫正透射电镜,报告将介绍交流Image球差矫正器、Probe球差矫正器、不同探头原子像、原子EDS-Mapping、衍射标定等电镜操作和数据处理常用软件和技术。浙江大学 助理研究员 常圣海【个人简介】常圣海,男,2005-2009就读于吉林大学并获学士学位,2009-2015年就读于中国科学院生物物理研究所并获博士学位。2015年至今在浙江大学医学院工作,任助理研究员,主要负责冷冻电镜的维护和技术支持,多年来一直从事生物大分子的结构生物学研究,以第一作者或共同一作发表sci文章四篇,并协助多个项目组开展冷冻电镜相关的研究。2018年度分别获得浙江省和浙江大学优秀机组等奖励。报告题目:冷冻电镜数据收集策略【摘要】 高质量的冷冻电镜照片是获取高分辨三维重构结果的重要保证。本次报告将分享关于冷冻电镜数据收集过程中一些自己的心得和感悟,主要包括: K2相机和Falcon4相机重构结果的比较;SerialEM和EPU数据收集软件的对比等。东南大学 助理工程师 熊雨薇【个人简介】熊雨薇,东南大学助理工程师,2019年开始负责东南大学-FEI纳皮米中心电镜、原位样品杆的管理、培训以及样品的分析测试工作。参与江苏省重点研发项目课题1项,国自然基金项目1项,参与发表SCI论文10篇,以第一发明人获发明专利1项。报告题目:透射电子显微镜原位研究中的样品制备方法【摘要】 基于“在TEM中建立纳米实验室”的想法,利用原位透射电子显微技术,将电、热、光、液体等引入TEM中,可以实现对材料进行调控和测试,并能够以原子级的分辨率实时记录所有过程。本报告结合日常工作,讨论不同原位杆的实验原理和样品制备方法。北京大学 博士后 秦昌东【个人简介】秦昌东 博士 北京大学高宁组郭强组联合培养博士后。 2021年博士毕业于北京工业大学固体所,博士期间师从隋曼龄教授、闫鹏飞研究员使用先进的电子显微学技术手段研究锂离子电池的微观结构和性能构效关系,积累了丰富的透射电镜和双束扫描电镜经验,具有坚实的显微镜理论基础和丰富的实际操作与样品制备经验。目前,主要是在北京大学冷冻电镜平台基于冷冻透射电子显微镜(Cryo-TEM)和冷冻双束扫描电子显微镜 (Cryo-FIB) 开展结构生物学(包含原位结构生物学)的相关前沿技术方法的研究。在原位结构生物研究方面,配合团队,搭建了原位结构生物学平台,利用学科交叉优势,创新性的将材料科学中双束提取透射电镜样品的方法引入到冷冻双束中,为细胞组织样品的原位结构生物学研究奠定了基础。报告题目:北京大学冷冻电镜平台Cryo-ET技术流程【摘要】 冷冻电子断层成像技术(Cryo-electron tomography,Cryo-ET)是一项高分辨、跨尺度的原位冷冻电镜技术,可以获得细胞和组织样品原位三维高分辨率超微结构、生物大分子的原位结构信息以及蛋白质机器原位相互作用信息。本技术流程基于最新冷冻聚焦离子束(Cryo-FIB),成功利用多种方法制备了生物含水切片样品,对比了常温和冷冻制样的区别,并总结了制样和数据收集过程中的一些技术难点和详细的解决方案,并对未来基于Cryo-FIB的Cryo-ET研究做了展望。上海交通大学 高级工程师 马晓丽【个人简介】马晓丽,工学博士,高级工程师(实验技术)。2010年博士毕业于上海交通大学材料学院后,留校至学院实验管理中心工作,主要负责电镜制样设备和透射电镜的测试分析服务工作,并担任实验室资质认定(CMA)检测人员和内审员。工作以来,主持国家自然科学青年基金项目1项,参与4项国家自然科学基金项目。主持上海交大决策咨询课题实验技术重点课题1项,主持上海交大实验室创新研究课题1项。以第一发明人获实验方法的授权发明专利3项,发表实验技术和实验教学论文20余篇。获得上海交通大学晨星青年学者奖励计划(教辅类)和实验系列卓越奖励计划支持。报告题目:离子抛光电镜制样技术与应用【摘要】 离子抛光是EBSD样品制备的主要方法之一。本报告主要介绍选定DOE试验设计方法,以金属基复合材料为研究对象,设计合理的截面离子抛光工艺实验,分析工艺参数与抛光质量的关系,并建立相关预测模型,优化截面离子抛光电镜制样的操作流程,形成具有实际参考价值和可推广性的截面离子抛光标准化工艺。仪器信息网导购平台 运营经理 王利影【个人简介】2021年加入仪器信息网,现任仪器信息网导购平台运营经理,负责行业应用栏目的运营工作。报告题目:电镜选型如何实现降本增效?
  • 全国电子光学仪器与应用学术会议通知
    2009年全国电子光学仪器与应用学术交流研讨会将于2009年4月下旬在北京召开。会议由中国电子显微镜学会电子光学与仪器专业委员会主办,届时召开电子光学与仪器专业委员会委员会议。 会议主席:姚骏恩(中国工程院院士) 学术委员会主任:朱静(中国科学院院士) 学术委员会副主任:王琛、韩立、王荣明 组织委员会主任:张永明 组织委员会委员:(按姓氏笔画序) 王荣明、王琛、马瑗、田地、朱明、朱衍勇、刘总顺、李吉学、李艳秋、陈文雄、周剑雄、张永明、施明哲、韩立、韩晓东、姚琲、程志英、戴宏 电子光学是研究带电粒子束的基础学科,它是扫描电子显微镜、透射电子显微镜、质谱仪等现代大型科学仪器的关键组成部分,对于科学研究和国民经济发展起到重要的作用。自上世纪,随着机械加工能力的不断提升和计算机技术的飞速发展,电子光学设计和制造能力得到不断增强;电子光学类仪器已成为物质科学、纳米科技、生命科学和信息科学等领域开展研究工作的重要手段,并在冶金地矿、石油化工、航天航空、机械制造等传统行业和生物工程、新材料、新能源、半导体科技、微纳制造等新兴产业中得到广泛的应用。近年来,球差矫正技术的突破与发展将电子显微镜的分辨率提升到了新的高度,围绕着球差矫正器所开展的电子光学设计正在成为国内外相关仪器研究工作的热点之一。同时,以电子光学、离子光学为核心的微纳尺度加工和检测仪器及其配套设备、功能部件的发展与应用都在不同程度地促进着各相关行业科技水平的快速提升。很多相关仪器的科技发展表明,电子光学设计和制造技术在未来科学仪器中将占有着非常重要的位置。 自20世纪60年代起,中国开始电子光学的自行设计和制造工作,目前,国内具备了扫描电子显微镜的设计、制造和生产能力。但要加速创新发展,我国在电子光学与仪器方面需要不断引进国内外先进技术的理念;同时,国内在仪器配套和功能部件的研究及应用等项目中所取得的科技成果和成功经验需要进行有效的推广;为此,国内的专家、学者希望通过加强业内交流,共同献计献策为我国的科学仪器事业做出贡献。中国电子显微镜学会电子光学与仪器专业委员会将致力于搭建国内专家合作与交流的平台,计划开展系列电子光学设计、制造、仪器及应用方面的学术交流活动,并邀请国内外本领域的专家学者就其研究动态作相关报告,同时也将邀请国内外的知名企业介绍相关技术的最新进展。会议欢迎国内外在电子光学设计、制造、仪器与应用方面开展研究工作的专家、学者踊跃参加研讨,也非常欢迎对这方面工作有兴趣的专家和青年科技工作者积极参与。中国电子显微镜学会拟于2009年4月24日-25日在北京举办首届电子光学仪器技术与应用交流会。会议的研讨内容包括:电子光学和离子光学设计、制造方面的研究成果与技术改进,仪器和配套设备、功能部件技术的最新进展,电子显微镜技术探讨,微束仪器远程共享,电子显微镜等仪器在重要领域和产业的应用等。 本研讨会征文要求提供论文详细摘要稿(原稿)1份和论文全文稿1份(原稿)。论文详细摘要稿在会议专集刊登,论文全文稿将择优录用刊载于《电子显微学报》。文章撰写可参阅《电子显微学报》征稿简则,详细介绍请登陆学报网页:www.dzxwxb.ac.cn。 会议论文截稿日期:2009年4月1日; 文章传递:请将电子邮件发送到学会秘书处:myuan2007@yahoo.com.cn 或 mayuan@kyky.com.cn; 文章要求:未在其他正式刊物上发表过的研究工作结果(递交论文同时请给出联系电话、地址、邮编、Email及手机)。 本次会议是我国电子光学仪器与应用研究领域同行的一次聚会。届时将邀请国内知名学者对该学术领域的热点问题作特邀报告,会议组织专题讨论和学术交流,期间拟举行电子显微镜等相关仪器的参观。 中国电子显微镜学会热诚欢迎全国高等院校、科研院所和企业等从事相关领域研究和应用开发的同行踊跃投稿,莅临本次会议。我们真诚期待着国内同行于2009年4月24-25日相聚在北京。 联系方式: 中国电子显微镜学会办公室 马瑗、胡萍 010-82673560   中国电子显微镜学会  “电子光学仪器与应用研讨会”会议筹备组  2009年3月3日
  • 安徽大学拟2684万元采购1套双球差校正透射电镜
    仪器信息网讯2018年11月9日,安徽安兆工程技术咨询服务有限公司受安徽大学委托,在中国政府采购平台对“安徽大学2018年300KV双球差矫正透射电子显微镜采购项目”进行国内公开招标,拟以2684万元的预算金额采购1套300KV双球差矫正透射电子显微镜。开标时间为11月29日。  技术要求如下表:序号名称技术要求数量1▲300kV双球差矫正透射电子显微镜(进口)1.工作条件:1.1电力供应:220V(± 10%),50Hz,1Ф 380V(± 10%),50Hz,3Ф1.2工作温度:18° C-25° C1.3工作湿度: 80%(20° C)1.4仪器运行的持久性:仪器可连续使用1.5仪器的工作状态:较强的防震抗磁能力,工作稳定1.6仪器设备的安全性:符合放射线防护安全标准和电器安全标准2.设备用途:具有原子分辨率级别的300kV场发射双球差透射电子显微镜可用于材料科学进行快速、精确的形貌观察和微区的晶体结构和定量表征,选择特定设计的样品台进行原位动态实验。用于各种材料的形貌、晶格、缺陷或界面原子结构的表征;给出材料的化学成分信息、轻重原子分布、电子结构、缺陷及成键信息等;还将对材料进行原位分析、三维重构分析等。本系统主要有电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。3.技术规格:3.1分辨率:★3.1.1TEM信息分辨率:£ 60pm@300KV;100pm@60KV★3.1.2STEM暗场分辨率:£ 60pm@300KV96pm@60KV3.2加速电压:3.2.1加速电压:60-300kV可自由调节。工厂调试60KV,200KV和300kV3.2.2加速电压稳定度:≤0.8ppm/10min;物镜电流稳定度:£ 0.5ppm/min(峰峰值)3.3电子枪及镜筒:★3.3.1电子枪类型:配备单色器的超高亮度肖特基场发射电子枪3.3.2电子枪亮度:2× 109A/cm2/str@300kV★3.3.3电子枪最小能量分辨率:0.2eV@300kV3.3.4束流/束斑尺寸:≥2nA@0.2nm;≥14nA@1nm;最大束流≥50nA3.3.5束流漂移Spotdrift:≤0.5nm/min3.3.5配备单色器自动调节系统3.3.6配备物镜球差校正用于提高HR-TEM分辨率3.3.7物镜球差校正器包括合轴在内的控制软件集成在设备软件里3.3.8配备聚光镜球差校正用于提高HR-STEM分辨率3.3.9聚光镜球差校正器控制软件集成在设备软件里;旋转中心可以由软件自动修正3.3.10配备STEM高分辨自动优化软件,可自动修正二阶以内的残余相差3.3.11配备全自动光阑系统3.4透镜系统:★3.4.1高分辨极靴设计3.4.2采用恒功率透镜设计,配备三级聚光镜同时配置对称式迷你聚光镜。透镜的温度保持恒定,不随透镜线圈的激励电流和工作模式(TEM/STEM,放大倍数等)的变化而变化,同时透镜的温度不随时间变化而变化3.4.3物镜极靴间距:≥5.4mm,保证三维重构样品杆、双倾样品杆及各种原位样品杆的最大转动角度。3.4.4球差系数Cs:≤± 0.01mm3.4.5色差系数Cc:≤2.0mm3.5洛仑兹透镜:3.5.1配置洛仑兹透镜,安装在物镜极靴下方,保证在无场环境下对磁场结构的观察;与双棱镜结合,可实现超大视野的电场和磁场的观察。3.5.2洛仑兹模式下信息分辨率≤2.0nm3.5.4洛仑兹模式下,磁场范围从-2000到20000高斯★3.5.5配置差分相位对比成像系统,可实现四分割同时成像,任意图像均可进行叠加。3.5.6配置球差校正模式下洛伦茨透镜的合轴调整。3.6会聚束电子衍射(CBED):3.6.1最大会聚角:100mrad3.6.2最大取出角:≥± 13° 3.7放大倍率:3.7.1放大倍数:TEM:50倍–1,500,000倍;STEM:125倍--165,000,000倍。3.7.2放大倍数重复性: 1.5%3.8扫描透射系统(STEM):★3.8.1检测器:配置HAADF、同轴BF/DF、iDPC或同类型共四个检测器。3.8.2可同时采集四幅来自不同角度的电子信号的实时图像。3.8.3HRTEM与HRSTEM一体化设计,可以与EDS、CMOS等设备同时获取数据3.8.4相互切换后所需热稳定时间小于30秒3.8.5配有微分相位衬度STEM技术,可以实现固有磁场和电场的测量。3.9样品台:3.9.1五轴计算机控制样品台,可存储和复位五维(x,y,z,a,b)坐标,在X/Y/Z三个方向配有压电陶瓷控制器。3.9.2样品台最大倾斜角度:± 70° 。3.9.3低背景双倾样品台最大倾斜角度:± 40° (a)/± 30° (b)。3.9.4样品移动范围:X/Y:2mm;Z:0.75mm。3.9.5最小移动步进:X/Y方向 20pm。3.9.6样品台漂移(使用标准样品杆):≤0.5nm/min3.10图像记录装置:3.10.1配置TEM一体化超高速高动态数字相机,快速寻找观察兴趣区;同时配置底装式大视野快速CMOS相机进行高分辨成像。3.10.2CMOS像素数量:4k*4k 全画幅读出速度:25fps 4kx4k的全幅分辨率下始终以25fps的帧速率提供“实时观察”体验;3.10.3工作电压:高达300keV;3.10.4像素尺寸:15umx15um;★3.10.5最高读出速度:300fps@512x512pixels;3.10.6利用高速的数据进行实时样品漂移矫正;3.10.7原位记录:具有原位“回看功能”,可随时缓存在开始记录之前的20s的原位数据;3.10.8原位记录:可以实时记录全画幅4k*4k@25fps的原始数据,并且可采用DigitalMicrograph原位数据处理工具包进行数据处理,包含数据的时间、空间crop,跳帧、帧叠加、帧对齐,视频的导出等等功能;3.10.9PC配置:RAM =256G;SSD硬盘 =1.2Tb,2.5”SAS,10,000rpm;3.10.10动态范围:≥16比特3.11能谱仪EDS的规格指标:★3.11.1对称式电制冷SDD能谱仪探测器,无窗设计,有效探测面积³ 120mm2;3.11.2固体角:≥0.7srad.;3.11.3能量分辨率:≤136eV(Mn-Ka),在输出计数率10kcps内保持不变;3.11.4元素分析范围:从B(5)–U(92);3.11.5Fiori峰背比≥4000:1@Ni-K峰;3.11.6最大输入计数率:≥1,000Kcps,最大输出计数率:≥500Kcps;3.11.7最高耐热温度:1000° C,保证后期的加热升级;3.11.8可进行快速原子级尺寸的点、线、面的定性定量分析,全息面分布分析;3.11.9对于纳米级球状样品,在不转动样品的前提下,能从多角度收集X射线性能;3.11.10与三维重构系统配合可实现3D-EDS功能。3.12电子全息系统BiPrism指标:★3.12.1高分辨TEM模式下,在视野大于25nm,条纹优于0.1nm的情况下,条纹衬度≥20%3.12.2Lorentz模式下条纹2nm条件下衬度≥25%3.13三维重构系统技术指标:3.13.1样品杆最大倾角:± 70° 3.13.2三维重构硬件和软件:三维重构硬件包含专用大倾角样品杆一套,和用于数据后处理的电脑;三维重构软件包括:数据采集软件包(TEM/STEM/EDS)和数据对中重构及可视化处理软件包3.13.3最大图像漂移:X/Y方向≤2um(+/-70° 内倾转)3.13.4最大欠焦量变化:≤4um(+/-70° 内倾转)3.13.5重复性:≤400nm(样品杆重复3次进入)3.13.6能对样品杆进行初始化校准,并将所有坐标参数存储下来,供对中时用。3.13.7可实现TEM模式的三维重构、STEM模式三维重构和EDS模式三维重构。3.14真空系统:3.14.1由干泵、涡轮分子泵和离子泵等构成完全无油抽真空系统。3.14.2真空度:电子枪真空度 1.0x10-7Pa;样品区真空度 1.0x10-5Pa.3.14.3典型换样时间小于60秒且更换样品时无需关高压。3.15电子能量损失谱(Windows64位软件操作系统)的规格指标(ContinuumER1065):3.15.1基本功能:实现能量过滤成像提高图像质量,尤其提高厚试样和断层成像(Tomography)的图像质量,分析材料的化学价态、电子结构、元素组成及其面分布等;3.15.2工作电压:300kV;3.15.3采谱速度:8000谱每秒;3.15.4配备低噪声,高动态范围的2k*2kXCRCMOS探测器;BF/DF探头;3.15.5能量分辨率:0.3eV@0eV;采谱范围:3000eV;3.15.6能量过滤模式,图像采集速率为2k*2k@90fps;3.15.7.双电子能量损失谱分析(DualEELS):能同时高速采集和分析低能损失(LowLoss)和高能损失(CoreLoss)谱,实现精确的化学分析;3.15.8实时扫描透射模式的电子能量损失谱分析;4.产品配置要求:4.1300kV双球差场发射透射电镜主机1套,包括:4.1.1高分辨极靴电子显微镜基本单元4.1.2Probe和Image双球差校正器4.1.3压电陶瓷控制测角台4.1.4普通单倾样品杆和普通双倾样品杆各一根4.1.5低背景双倾样品杆一根4.1.6三维重构样品杆一根4.1.7低剂量电子束曝光功能4.1.8电镜控制计算机4.2一体化STEM系统带HAADF探测器和明场/暗场探测器(全套软硬件)1套4.3OneViewISCMOS数字相机系统1套4.4一体化能谱仪(EDS)系统1套4.5三维重构系统全套软硬件1套4.6Holography电子全息系统(全套软硬件)1套4.7CrystalPack功能软件1套4.8电子能量损失谱仪(ContinuueER1065)系统(全套软硬件)1套4.9冷却循环水机、空气压缩机、不间断电源等必需的附属设备4.10备用场发射灯丝1套4.11UPS电源1套:延时1小时5.在安装之前由学校选定并经仪器生产商认可的透射电镜室房间由中标人负责场地改造(相关费用由中标人承担),以符合仪器对场地的需求。6.技术文件要求:6.1提供中文版或英文版的仪器设备样本简介、产品技术性能说明,以及系统软件操作简介。6.2仪器硬件操作手册和软件使用手册。6.3仪器验收标准。6.4技术服务条款、技术培训条款以及售后服务承诺。6.5仪器设备装箱清单。1套  其他要求如下表:技术方案及技术措施维保范围服务:要求供货厂家在中国设有固定维修站,并配备专业维修工程师,能提供及时有效的售后服务。升级服务:供应方应负责在硬件允许前提下,免费向用户提供仪器软件升级服务,并优惠提供与之相关的硬件升级。进度1、供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后1周内,由设备管理部门,合同购置单位,销售单位共同进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失,附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理,索取或索赔。2、设备安装与调试:透射电镜室外部整体环境改造,由供应方在设备到达前完成。设备到达用户所在地后,根据买方的通知,供应方在2周内安排仪器的安装调试,直至达到验收指标。任何虚假指标响应一经发现采购人可单方面终止合同,中标投标商必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。3、技术培训:供应方设备安装调试完成后,应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训。仪器正常使用一段时间后再免费培训一次。4、验收:首次工厂验收将由安徽大学客户和工厂技术人员在工厂进行,时间为仪器准备好发货之前,测试结果满足本合同规定的技术要求。第二次验收在用户现地实验室,双方按照商定的仪器的验收指标和本合同要求的验收方法进行测试。测试达标通过后,由用户自由操作一个月,如无任何问题双方完成最后验收。验收前公司需同时送达所有必要的文档资料和使用手册。操作培训方案:-初级培训:安排安大工程师2人三天在厂家培训。仪器安装调试后,专业工程师对用户进行2天的现场培训,保证安大操作人员能独立使用球差电镜等设备。-培训内容包括:系统原理介绍,仪器的结构以及功能介绍,系统硬件、软件的操作运用,设备保养和故障排除。-高级应用培训:仪器使用一段时间后,公司将派遣有经验的应用技术专家进行应用技术培训。-电镜实验室投入正常运行后,为保障设备的良好使用和功能开发,公司需在保修期内将固定每三个月派遣一次应用专家到安大进行电镜应用技术的再培训,以使电镜的使用始终保持在高水平状态,促进和帮助用户获得好的数据、发表高质量文章。-应用专家需不定期根据客户的要求回访电镜实验室,与客户共同研究和开发球差电镜的使用技术。管理-在保修期内厂家需每半年派遣维修工程师到电镜实验室回访,免费对电镜设备进行检修和保养。-厂家保证80%时间电镜设备的正常使用,如出现电镜无法使用情况,质保期顺延。-保修期过后,卖方承诺对仪器提供有偿终身维修服务,并在质保期满前1个月免费对仪器进行全面检测、保养和维护,同时出具仪器性能测试报告和相应的建议。如需更换配件费用需事先和用户达成一致。服务质量响应故障响应措施-卖方对电镜主机系统提供2年以上的保修服务。保修期从仪器验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内,仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外)均由卖方承担,因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。-需对买方的服务申请48小时内电话响应,正常情况下工程师在3天内到达服务现场。一般问题在3个工作日内解决,重大问题或其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出解决方案。  以下为招标项目详细信息摘要:  一、项目名称及内容  1、项目编号:AHUDY-AZ-2018-030  2、财政编号:KYCG2018-00175  3、项目名称:安徽大学2018年300KV双球差矫正透射电子显微镜采购项目  4、项目单位:安徽大学  5、资金来源:财政资金  6、项目预算:2684万元  7、最高限价:2684万元  8、标段(包别)划分:本次招标共分1个包,拟采购300kV双球差矫正透射电子显微镜1套,详见采购需求。  二、投标人资格  1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定   2、本项目不接受联合体投标。  3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选供应商,不得确定为中标供应商:  (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的   (2)供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为的   (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的   (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的   (5)供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。  四、开标时间及地点:  1、开标时间:2018年11月29日上午9:30  2、开标地点:合肥市滨湖新区徽州大道与云谷路交口西北角淮河科研中心12楼第一会议室。  五、投标截止时间:2018年11月29日上午9:30  六、联系方法  (一)项目单位:安徽大学  地址:合肥市经济技术开发区九龙路111号  采购项目联系人:刘老师  电话:0551-63861283  (二)采购代理机构:安徽安兆工程技术咨询服务有限公司  地址:合肥市滨湖新区云谷路2588号淮河科研中心12楼  联系人:徐工  电话:0551-657073440551-65707330
  • 冷冻电镜原位成像技术算法取得重要突破
    中国科学技术大学、中国科学院深圳先进技术研究院双聘教授毕国强团队,与美国加州大学洛杉矶分校周正洪教授合作,开发了一套基于深度学习的cryoET数据处理算法和软件IsoNet,有效解决了cryoET成像中的缺失锥效应和低信噪比问题,相关研究成果以Isotropic reconstruction for electron tomography with deep learning为题于2022年10月29日发表在Nature communications.研究人员搭建了一套迭代优化的自监督深度学习人工网络算法,并以旋转处理后的cryoET断层三维重构数据自身为训练集,实现了对cryoET断层三维重构数据的缺失锥矫正。同时,在IsoNet算法的流程中,加入降噪过程,使得同一个人工神经网络可以同时对断层三维重构数据进行缺失信息补全和降噪处理。图1.基于深度学习进行cryoET成像数据缺失锥矫正与降噪的基本原理与流程利用IsoNet算法对模拟缺失锥的铁蛋白(apoferritin)与核糖体(ribosome)的三维结构分别进行处理,处理后的结果能够与低分辨的原子模型相媲美。同时对真实的HIV病毒粒子(immatureHIVcapsid)、副鞭毛杆(the paraflagellar rod)以及培养神经细胞中突触(neuronalsynapse)的断层三维重构数据进行处理,均得到了非常好的效果。尤其值得关注的是,在利用IsoNet算法对神经突触这种典型包含大量蛋白、膜性细胞器与细胞骨架等复杂结构的细胞水平厚样品的断层三维重构图像进行处理后,突触中囊泡、线粒体、微管、微丝、细胞膜以及蛋白复合物的三维结构信息均得到了很好的恢复。图2.利用IsoNet算法对神经突触cryoET三维重构数据进行处理前、后的效果,以及对IsoNet算法处理后神经突触中超微结构基于真实电子密度的三维可视化渲染IsoNet算法在预印本bioRxiv公布后,引起了领域内的广泛关注与深入讨论,其中一个重点是IsoNet算法是如何实现缺失锥矫正的?一种主要推测是,人工神经网络在训练过程中,能够学习到蛋白质等生物结构在三维空间中不同角度的结构特征,并将这些信息补充到缺失锥方向,类似于单颗粒冷冻电镜三维平均。因此通过不断优化人工神经网络架构、扩大训练样本集等手段,IsoNet算法将能够实现对细胞中每个蛋白分子的高分辨三维结构信息进行恢复,从而为真正实现可视化细胞原位每个蛋白分子的高分辨三维结构与组织分布奠定了基础。正如领域内专家Dimitry Tegunov等人在推特上评价认为,IsoNet算法的思路将是cryoET技术的未来发展方向。本论文的第一作者为中国科学技术大学博士生刘云涛(现美国加州大学洛杉矶分校博士后)和2018级本科生张恒(现北京大学研究生),通讯作者为毕国强教授和周正洪教授。中科院深圳先进技术研究院副研究员陶长路博士、美国加州大学洛杉矶分校博士生王辉也参与了本文的工作。该工作得到了科技部、国家自然科学基金委、中科院先导专项的资助。
  • 清华两个分析实验室获科技部国家仪器中心命名
    6月16日,清华大学电子能谱实验室及电子显微镜实验室被科技部正式批准为国家大型科学仪器中心。其中,以纳米扫描俄歇系统为核心仪器,依托清华建设的能谱中心正式命名为北京电子能谱中心 以300kV配有物镜球差矫正器的场发射枪分析型透射电子显微镜为核心、依托清华建设的电子显微镜中心正式命名为北京电子显微镜中心。  国家大型科学仪器中心是以大型或超大型科学仪器为核心组建的开放性的研究、服务单位,是该类仪器高水平的应用研究中心、人员培训中心和具有权威性的分析测试服务中心。1998年国家科技部发布了《国家大型科学仪器中心管理暂行办法》,并陆续建设了北京质谱中心、北京核磁共振仪器中心、西安加速器质谱中心等13个国家级仪器中心。这些中心的建设,对国家科研平台建设、资源共享及科技创新都起了很好的推动作用。  按照《国家大型科学仪器中心管理暂行办法》的规定,仪器中心的建立,应依托在有条件的大学、研究所或其他单位,一般不单独新建。因此,只有具备了很好的学术、技术、仪器条件,并且在相关学术领域享有声誉的实验室才有可能向科技部申请并被选择为国家级仪器中心依托单位。清华大学在材料的结构、表面分析方面有很好的条件,电镜、能谱、X射线衍射等仪器平台具有很高水平。自2000年以来,清华大学一直积极争取在校内设立国家级电镜中心、能谱中心、X射线衍射仪等仪器中心。电镜中心和能谱中心的正式命名,标志着这项工作取得了实质性的进展。目前,全国13个仪器中心中有3个设在高校,分别是北京核磁共振仪器中心(北大)、北京电子能谱中心(清华)和北京电子显微镜中心(清华)。  北京电子能谱中心由科技部和清华大学共同出资购置PHI 700纳米扫描俄歇微探针系统和PHI Quantera 扫描成像X射线光电子能谱仪各一台,与校分析中心原有的俄歇能谱仪、电子能谱仪共同组成北京电子能谱中心,是国内仪器水平、分析测试水平最高的电子能谱中心之一,能够为材料表面分析和相关的分析测试技术研究提供强有力的支持。  该中心2003年3月开始筹建,2005年3月仪器安装,5月开始运行。12月通过国家技术监督局国家实验室计量认证复审,实验室能力及产品质量检验符合GB/T 15481-2000的要求,能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务。2006年9月“中心”通过了由ISO/TCL国际标准委员会举办的第五次俄歇电子能谱“栅网法”国际标准比对实验能力验证,这是中国表面分析实验室首次参加的国际最高级别的比对,标志着中心实验室能力验证工作水平已达到了国际先进水平。2006年12月,北京电子能谱中心(筹)领导小组、管理委员会和技术委员会正式成立,薛其坤院士担任中心主任。  北京电子显微镜中心由科技部和北京市科委、清华大学共同出资,购置一台高点分辨、高空间分辨、高能量分辨的透射电子显微镜,与学校电镜室原有的6台电子显微镜和各类制样设备一起共同组成北京电子显微镜中心。新购电镜到位后,北京电子显微镜中心将成为国内最高水平的电子显微镜实验室,使我校材料学科的条件水平得到新的提高,并为我国材料科学领域的科学研究、技术研发和人才培养发挥更大的作用。  该中心于2006年3月开始筹建,并将于今年8月开始运行。2006年12月,北京电子显微镜中心(筹)领导小组、管理委员会和技术委员会正式成立,朱静院士担任中心主任。  这两个国家大型科学仪器中心在清华得到正式命名之后,能够进一步提高“中心”所在实验室的学术声望,更好地开展分析测试服务和学术交流,并在国家的支持下不断发展,同时也将促进清华相关学科的发展。
  • 医用陶瓷材料力学测试,且看我英斯特朗
    陶瓷材料是人类生活和现代化建设中不可缺少的一种材料,它兼有金属材料和高分子材料的共同优点。应用领域非常广泛,涵盖科研、医疗、工业、建筑等,具有优异性能的高级陶瓷材料更是生物医疗领域的明星材料,在这类陶瓷材料的力学测试中经常能看到英斯特朗试验机的身影。陶瓷材料在现代医疗领域有着广泛的应用,其中包括补牙、牙冠、贴面、种植体和牙箍。标准ISO6872"牙科-陶瓷材料”对牙科所用陶瓷材料的力学性能做出了规定,同时提供了测试其弯曲强度的基本方法。测试时,采用英斯特朗万能材料试验机或ElectroPuls电子动静态测试系统,借助Bluehill软件运行试验及分析试验结果。采用微型压缩夹具,安装不同直径的砧子,装载小尺寸样品。测试既可在空气中进行,亦可浸在液体槽中来模拟人体内环境。英斯特朗弯曲夹具符合ISO6872标准试验的测试要求,夹具的特殊设计能确保跨度距离和对中的高精度,解决了这类试验中关键的对齐及平行问题。当今社会中,无数人正在遭受颈部椎间盘突出和腰间盘突出的痛苦,这是一种常见的人体老化现象。当连接脊椎的椎间盘失去灵活性和冲击吸收能力时,神经和脊髓就会受到压迫,引起手臂和颈部的慢性疼痛。过去40年,医学上往往采用颈椎融合术解除此病患,然而这种手术通常会导致颈骨不能运动,造成颈部其余椎间盘的负荷加重。针对上述情况,全新的临床试验是将人造的颈椎间盘组件,即由钛和陶瓷复合材料制成球窝结构,植入脊椎后可以代替受损的颈椎间盘,使患者的人造椎间盘的运动幅度可以和正常的颈椎间盘保持同样的水平。除了上述临床试验以外,医疗器械制造商也在研究人造颈椎间盘在遭受冲击时如何持保持持续有效,以及由钛杯边缘产生的陶瓷球开裂或剥落和固定于底座的陶瓷附件松动或损坏的情况。采用英斯特朗9350HV型落锤试验机,安装45kN (10000 磅) 载荷容量的冲击头可为试验提供足够大的载荷容量。该系统还配有气动回弹制动器,有效防止试样受到任何二次冲击。由于样品的大小、形状和样式不同,英斯特朗可针对客户的特殊需求定制平面锤头和承载夹具。根据英斯特朗9350HV型落锤试验机的控制特性,选择冲击能量和落锤点,客户能够系统地增加每个试样的载荷量级。这样就能收集人造椎间盘受到不同冲击时的应变数据,然后形成产品的冲击性能记录。除上述应用场景外,英斯特朗试验机也可应用在其他高性能陶瓷材料或结构的测试中。SiC陶瓷具有高强度、高硬度、可靠的化学稳定性、良好抗热冲击性能,在国防、核能和空间技术、汽车工业及海洋工程等领域获得了广泛应用。Instron试验机可对SiC陶瓷材料的抗弯强度性能进行检测,测出其三点抗弯强度。另外,英斯特朗试验机也可以应用在双重固化树脂陶瓷粘接耐久性测试上。将样品通过502胶水固定在自制器具上,然后将器具安装在Instron万能材料试验机上,使用缝合线(直径为0.3~0.349mm)沿着树脂柱粘接区的界面,通过抗拉实验模式对树脂柱与陶瓷的粘接界面进行剪切加载,加载速度为1.0mm/min,直至粘接界面断裂,即可测试双重固化树脂陶瓷粘接耐久性。
  • 中山大学教授自创3D手术显微镜获专利
    近期,中山大学附属第六医院睡眠呼吸障碍诊疗中心张湘民教授用业余时间自行研制的&ldquo 通用外科3D手术显微镜演示装置专利&rdquo 。引起上海某公司的注意,成功转让并将落户投产。  张湘民教授把自家当实验室研制医用3D显微及导航装置  进口设备&mdash &mdash 要么大要么贵  据家庭医生在线了解,显微外科是现代外科技术的重要组成部分。显微外科(包括耳科、眼科、神经外科和整形外科等)的关键设备是手术显微镜,术者必须经过专业训练,要求长时间固定头位,近距离对准并凝视目镜进行显微操作,这不仅使操作者容易疲劳还常造成颈椎腰椎劳损。现有的显微手术录像显示装置多为2D平面图像,缺乏立体感,不利于手术示教。而部分进口手术显微镜可加装立体摄像装置,手术者仍须按普通显微镜操作,然而3D摄像整套装置结构复杂庞大,价格昂贵,不利于推广应用,只供演示教学使用。  张湘民表示,能否提供一种通用外科手术立体显微摄像演示装置,而且兼具本装置小巧轻便,兼有手术照明、3D实时高清摄像、录像、录音、显示及影像传输等功能,成了他当年的考虑方向。  自制设备&mdash &mdash 又轻巧又简便  因此,他利用业余时间,自筹资金、在自家实验室(小贮藏室改造而成)反复研制,组装了一套新型手术立体显微摄像演示装置(3D手术显微镜),经过近两年的测试和应用,主要技术指标达到或超过进口同类产品,并且价廉轻巧,操作简便。  张湘民所发明的这套通用外科手术立体显微摄像演示装置,是由3D高清数码摄像机、3D高清液晶显示器及调节支架所构成,其中最关键的部分是将3D高清数码摄像机原镜头前改装并加上带有显微摄像镜头及聚焦广元的显微适配器。  3D手术显微镜可方便调节显微摄像镜头距离和角度,还可调节聚焦光源光斑大小。根据3D显示屏的不同类型,手术者可能需要佩带不同的3D眼镜或头戴式立体显示眼镜,也可采用能直接用裸眼观看的3D显示屏。术者或助手可直接调控或通过遥控器调控3D高清数码摄像机,即调控变焦、对焦和摄录像等。  由于采用高清3D摄像显示模式,其图像分辨率和清晰度可达到或超过光学显微镜的效果,手术者可直接观看3D高清显示屏进行显微手术操作。手术者头位和体位可自由活动,避免常规手术显微镜操作所造成的不适和不良反应。同时手术助手和观摩学习者都可通过3D高清显示屏观看到清晰的3D手术图像。3D手术图像通过实时传输和摄录,便于教学和学术演示,适合外科系统多学科显微手术和常规开放手术使用。张湘民正是利用他的这套装置,勇当&ldquo 小白鼠&rdquo ,自己给自己完成了舌背牵拉手术  中华医学会耳鼻咽喉科分会副主任委员、耳科专业组组长、海军总医院孙建军主任在了解这项发明创造后也十分感兴趣,认为这项专利技术将有良好推广应用价值。
  • 检测认证机构如何应对质量事件
    近年来,我国质量事件的发生不仅刺痛了公众的神经,更拷问着我国质量安全的诚信。作为从厂门到国门的中间环节,检测认证机构也承受着前所未有的压力。  但是,每一次事件发生后,我们都能看到一些检测认证机构在应对和处理过程中脱颖而出,他们的快速反应和市场策略,无疑成为反思质量事件发生的最佳教材。所以,如果站在市场竞争的角度分析,对这些危机事件的应急处理也给这些机构带来了前所未有的机遇。  抢占先机  2008年,“三聚氰胺事件”使SGS通标公司第一时间进入国家认可的可检测三聚氰胺的检测机构名单。当其他检测机构正忙于开发三聚氰胺测试方法的时候,该公司表示在一年前已经为客户开展了三聚氰胺的含量检测。他们抢占先机的秘诀在于,早在2007年美国 “宠物饲料”事件时,他们就已经开始了三聚氰胺检测研究,仅在中国区,SGS就有多达50名研究人员,当时就已经开发出涉及各类含蛋白质食品及饲料的三聚氰胺检测项目。此战一毕,SGS声名大噪。  同样,今年日本核辐射发生后,一些国家的政府部门已要求针对来自日本或其周边国家的货物执行更严格的入境安全检查或实验室检测,以检测货物放射性水平。货物一旦被检测出含有核辐射物质,将面临被退回风险,这不仅将延误商品进入市场时间,还会造成浪费运输成本及丢失商业机会的后果。为此,SGS在第一时间推出了针对日本的核泄漏危机的“核辐射残留物检测服务”,在最终的货物随机抽查中或者在货物取样检验时都可以进行核辐射检测。及时的服务和配套的检测使得SGS又一次成为关注的焦点。  另一个生动的例子来自于方圆认证集团。方圆标志认证集团于2010年11月推出了国内第一个人类工效学产品认证技术标志,启动了办公桌椅和学生课桌椅两类产品的人类工效学认证。一些发达国家很早就开始关注人类工效学研究和应用,把人类工效学的研究成果应用到产品设计中,并对符合人类工效学要求的产品开展认证工作,例如瑞典TCO认证,德国莱茵认证等,这些认证活动对公众选择健康舒适的产品起到了积极的引导作用。  从2008年开始,方圆标志集团携手中国标准化研究院积极关注国内外人类工效学的发展动态,并对办公桌椅设计制造对使用者健康影响情况进行研究调查。通过调研分析发现,随着“办公族”在办公室中工作时间的延长,办公桌椅对身体健康影响日益突显。《2009年中国城市健康状况大调查》中显示,“办公族”亚健康比例高达76%,其中由于坐姿问题引发的腰椎间盘突出、颈椎劳损等健康问题占了相当大比例,成为“办公族”的常见病。针对中小学生方面的调查还发现由于生产厂家对学生课桌椅的设计、制造还存在不足,很多产品没有考虑学生生长过程中对课桌椅舒适性和健康需求,导致近视等问题比较突出,这将对他们今后的学习、生活和工作造成很大的影响。  为了让企业设计、生产的办公桌椅、学生课桌椅符合人类工效学要求,适合中国人体特性,减少使用过程中给人体带来的健康伤害,方圆标志认证集团在国家认监委批准下,在中国标准化研究院的技术支持下、协同北京家具行业协会等共同制定了“办公桌椅的人类工效学技术要求”、“课桌椅的人类工效学技术要求”等技术标准,率先在国内开启了产品人类工效学认证活动。  反观这些机构近年来取得的成功,可以说,未雨绸缪是其特点之一,这是典型的服务能力纵深拓展的结果。在服务能力的开发上,他们鼓励产品研发人员保持对市场的高度敏感,并沿着供应链的纵深开发有市场需求的服务能力。例如在宠物饲料里面发现三聚氰胺成分,SGS就要求科研人员研究其他食品中如何检测三聚氰胺,以及如何防范。正是这样的思路,让他们在中国建立起行业内最广泛的服务能力范围。  顺应趋势  光伏产业无疑是近些年检测认证机构眼中的新宠。从美国UL将全球最大的光伏检测实验室建立在中国之日起,光伏产业的发展就进入了白热化阶段。然而,面对光伏产业链的极端不均衡、原材料价格上涨、国外市场萎缩等重重危机,各大认证机构却并没有止步于此,反而加快了前进的脚步。UL更是宣布对江苏这一实验室进行扩建,规模超前。  2011年,尽管业内诸多权威机构普遍认为世界光伏市场很可能不再延续2010年的高速增长。但事实上,全球光伏企业产能扩张依旧迅猛,尤其是中国企业。在加剧的市场竞争下,一些出口企业也在寻找另外的机会及契机增加其市场竞争力。正是这样的市场前景让各大检测认证机构各出奇招,面对挑战。  近期,TüV南德意志集团推出了光伏电站认证,光伏产品出口前验货、测试服务,旨在顺应市场趋势,帮助企业通过一站式的测试,认证服务更快的通过全球市场的考验。2010年对于全球的光伏市场而言是蓬勃发展的一年,比起 2009年世界光伏市场新增安装量7.3吉瓦相比,2010年新增安装量估计应该在17吉瓦左右,比2009年增长翻番。TüV南德意志集团也顺应趋势,为制造商和进口商提供更快速的检验、测试和认证服务,使他们能够在全球市场灵活地应对各种问题。  纵观检测认证机构在这场“阳光战役”中的表现,可谓“兵贵神速、各有奇招”。在光伏产业利好局面初显端倪之际,他们就开始从政策、标准、硬件、市场等领域积极探索,果断应对,一旦市场需求开始并上涨,他们的检测认证无疑是光伏产品走向市场的最有力的证明,此时,光伏的阳光理所当然地照进了美好的现实。《
  • 迈向量子电子显微镜!香港城大研发小型“脉冲空心锥扫描与透射一体化电子显微镜”
    电子显微镜一直是尖端科学研究中不可或缺的重要工具,它提供了无与伦比的高解像度和放大能力,帮助人类探索无限的微观世界。然而,现有的电子显微镜科技面临著高成本、大体积,以及因为电子与研究样本会产生作用并导致辐照损伤而需要极度低温环境等不同限制。为突破上述技术樽颈,香港城市大学(香港城大)科研团队正在致力于研发电子束和样本产生“零作用”的未来“量子电子显微镜”。团队现阶段把量子电子显微镜的部分零组件设计成一款可以在室温下操作的紧凑型扫描与透射一体化电子显微镜,开创了电子显微镜的新纪元。他们计划在三年内把这革命性的高倍电子显微镜创新技术商品化,把它制造成产品推出市场及量产。这项目名为“脉冲空心锥扫描与透射一体化电子显微镜的商业化计划”,由香港城大材料科学及工程学系讲座教授陈福荣教授领导,最近获得香港特别行政区政府创新科技署的“产学研1+计划”(RAISe+计划)拨款资助。该计划旨在释放本地大学在研究成果转化和商品化方面的潜力。香港城大陈福荣教授(左二)与他的研究团队成员,包括薛又峻教授(左一)、陈岩博士(右二)和陈宇驰先生(右一),早前出席“产学研1+计划”签署仪式。(图片来源:香港城市大学)透射电子显微镜(transmission electron microscopes,TEM)和扫描电子显微镜(scanning electron microscopes,SEM)是许多现代科研工作中必不可少的工具。从生物样本到纳米结构,TEM及SEM电子显微镜都能提供超高放大率及解像度的图像,帮助科研人员研究各种材料既复杂又精密的细节。然而,无论是透射还是扫描电子显微镜使用的高能量电子束,均会对脆弱的生物样本造成严重的辐射损伤。故此,在结构生物学领域,科研人员便采用冷冻透射电子显微镜(cryo-TEM)技术,即是先把蛋白质置于玻璃态冰层中,然后才进行观测,以减少高能量电子束造成的辐射损伤。但缺点是冰层的引入,会对显微成像带来图像杂讯,导致解像度下降。为应对这些挑战,陈福荣教授及其香港城大科研团队基于他们在香港城大福田研究院(现更名为“香港城市大学物质科学研究院(福田)”)研发出的尖端技术,创制了“脉冲电子空心锥照明混合TEM/SEM电子显微镜”。这创新的显微镜系统在多方面克服及解决了现有电子显微镜的技术限制。首先,新系统的脉冲电子源减少了对软材料样本的辐射损伤,这对于保护生物样本尤其重要;其次,透过空心锥照明技术产生的样本放大图像,其“对比度”是传统透射电子显微镜模式所产生的明场图像的四倍,遂能够更详细及清晰地对样本进行成像。此外,香港城大团队亦将利用它之前已开发出的色差和球面像差校正器(CS/SS)技术,进一步提高显微影像的空间解像度。而这套混合TEM及SEM的电子显微镜系统是座台型,比传统的TEM/SEM电子显微镜体积细小得多,而且更具成本效益。它可以在15-30 keV的低电压范围内操作,亦能够在普通室温下进行3D蛋白分子重建和纳米材料研究,较冷冻电子显微镜更佳。团队亦展示了新的电子显微镜系统在多种不同的应用场景中,均能提供极高解像度的成像,包括可以优于10nm的超高表面解像度,对印刷电路板上的金属接触点、纳米颗粒和其他生物样本进行成像。团队相信,新设计的电子显微镜最终可以做到在透射模式下观测蛋白质和分子的3D立体结构,以及在扫描模式下观测纳米材料并应用于半导体和晶片检测。“与现有的桌上型扫描电子显微镜(SEM)系统相比,我们最新研发的脉冲电子空心锥系统提供了优异的SEM电子显微成像质数,能够与市场上最好的桌上型系统媲美。”陈福荣教授续说:“此外,现时市场上并没有电子显微镜产品的质量,达致我们新系统的同等高质量。我们的脉冲空心锥照明系统具有独一无二的卓越性能,能够使用透射电子显微境(TEM)模式进行3D立体蛋白质重建,这是现时桌上型SEM所无法做到的。”香港城大陈福荣教授(左)和薛又峻教授(右)于2023年4月分享了他们在“高时间分辨电子显微镜”研究的最新成果及突破,这崭新的电子显微镜系统结合了扫描和透射电子显微镜模式,体积小巧,又兼具高效能。(图片来源:香港城市大学)“在RAISe+计划提供资金以及我们业界伙伴的支持下,我们计划在三年内为这款创新、小巧而又功能强大的混合模式电子显微镜建成生产线,以便把高质电子显微镜商业化及量产。”陈教授补充说。陈教授长期从事材料科学和电子显微镜的尖端研究,是相关研究领域的翘楚。2023年4月,他和香港城大的科研团队率先创建了一款结合了扫描和透射电子显微镜模式的“高时间分辨率电子显微镜”,成为全球首个达成这一重大突破及成就的大学研究团队。
  • ECHO显微镜三兄弟在中国
    Lady森and乡亲们,大家好:我们来自ECHO显微镜家族,家中有三个兄弟,我们都属于“R”字辈的,大家都叫我们Revolution、Revolve和Rebel,一看名字,就知道我们肯定与众不同。来中国有些年了,我们的身影遍布各个科研院所,以独一无二的美学设计和强大的功能性受到大家的欢迎,这不,今天举行显微镜比拼大赛,我们都报名参加了,都非常有信心赢得比赛。第一场:眀场显微镜赛场先放个VCR让大家见见我Rebel的本事。★独特的人体工程学设计:让操作人员避免了长时间的固定工作姿势造成的身体疲劳和颈椎损伤,使用我们拍照眼不花,脖子不疼,想怎么拍就怎么拍。★简单易用的软件:易学易用,无需高频培训,使用视网膜触控屏进行操作,带来出乎意料的成像体验,看着就是倍爽。★自动细胞计数:轻松几步,细胞数就出来了,所有的细胞都在我的掌控范围之内,想看哪个,我还能画个圈圈给你展示出来,666。第二场:荧光电动显微镜专场按惯例先上VCR。我呢,是Revolve Generation 2正倒置一体电动荧光显微镜,化繁为简,功能升级,本领更大;当当当——隆重推出DIGITAL HAZE REDUCTION(DHR)实时数字化图像处理功能,增加宽场荧光显微镜图像锐度,抑制噪声,减少模糊,提高荧光检测分辨率;精确Z-Stacking功能帮您全景深观察样品,较厚样品荧光检测效果出众。★独有的实时DHR数字降噪技术,通过数字化图像处理,在镜下实时显示高分辨图像,清晰展现样本细微结构,颠覆传统成像效果。★Z轴高精度自动层扫,配合实时DHR数字降噪技术,在保持高分辨率的同时,对较厚样本进行全景深扫描合成,实现全景深观察。我拥有最流行的触屏操控方式,配备智能荧光成像系统,将Z-Stacking全景深成像和DHR数字降噪功能有机联合,提升分辨率,告别照片模糊,为您打造全新的成像体验。第三场:全电动显微镜专场这里的比拼异常激烈,到我Revolution上场了。★我是高度集成的一体机:部件高度集成内置,节省空间,避免繁琐调试及维护;触屏式操控观察工作站,界面直观简洁,易于学习,方便使用。★无与伦比的高清体验配备国际顶级的光学部件,结合超高清显示屏及增强型DHR图像处理技术,快速获取超高分辨率、高清晰度图像。★智能化全自动多功能系统:TimeLapse延时摄影、独有的Hyperscan快速成像、Multi-well Point孔板导航成像、MOSAIC大视野成像、Focus Map自定义多点聚焦、Z-Stacking多层扫描大景深成像、DHR智能实时数字化降噪。我在神经领域、癌症研究、类器官观察、脑研究、3D活细胞成像等领域应用非常广泛,在科研人员的研究进展方面提供了巨大的帮助作用。|申请试用|我们的仪器可以申请试用哦!扫描下方二维码关注“深蓝云生物科技”公众号,点击“云活动”→“试用中心”即可。
  • 北京市门头沟区中医医院199.30万元采购高压灭菌器,过氧化氢灭菌,超声波清洗器,荧光显微镜,干燥箱
    详细信息 [门头沟]中医院运营经费其他医疗设备采购项目公开招标公告 北京市-门头沟区 状态:公告 更新时间: 2023-04-26 招标文件: 附件1 附件2 项目概况 中医院运营经费其他医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2023-05-17 13:30(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:11010923210200003759-XM001 项目名称:中医院运营经费其他医疗设备采购项目 预算金额:199.304 万元(人民币) 采购需求: 包号 采购包预算金额(万元) 品目号 标的名称 数量 简要技术需求或服务要求 01 5 1-1 多功能心电分析系统 1 具有抗除颤保护功能 4 1-2 高压灭菌锅 1 容积:≥80L 2 1-3 荧光免疫分析仪 1 配套试剂:荧光免疫定量检测试剂项目 2 1-4 荧光免疫分析仪(妇科专用) 1 急诊位:含急诊位 1.4 1-5 铅防护三件套 4 尺码可调 0.3 1-6 铅毯(长方巾) 1 铅当量:0.5mmpb 0.48 1-7 阅片灯 4 观察屏无频闪,可长时间观片 2 1-8 电动手术床 1 手动刹车 0.76 1-9 单头手术灯 2 灯头通过球形关节能作前后90°及左右90°正斜调节 4.6 1-10 妇科电动多功能检查床 1 具备直插锁定式辅助板设计 1.2 1-11 妇科检查落地无影灯 1 单头灯,无缝隙及外露镙钉,易擦洗,耐酸碱腐蚀 2 1-12 显微镜 1 可观察普通染色的切片观察,用于科研及教学工作 0.912 1-13 特定电磁波治疗仪 24 运行方式:连续工作 1.152 1-14 脉冲电疗仪 24 具有定时功能,定时范围(0~60)min±10% 0.4 1-15 医用压缩式雾化器 2 最大雾化率:>0.1ML/MM 0.32 1-16 PT凳 2 功能:治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 4.3 1-17 吸附式电刺激低频治疗仪 1 脉冲频率范围:1Hz~999Hz 10 1-18 中频治疗仪 1 载波频率: 2500,5000Hz,10000HZ 2.7 1-19 低频交变磁场治疗机 1 具有负载检测功能 12 1-20 红光治疗仪 3 工作方式:连续加载 1.35 1-21 腿浴治疗器 3 工作状态采用灯光指示 7.2 1-22 电脑颈椎牵引仪 4 具备牵引力过大自动保护功能 0.75 1-23 恒温鼓风干燥箱 1 调温方式:定值、步调可选 13.5 1-24 电蜡疗仪 1 设定温度范围:1~99℃可调。 9.8 1-25 低频电磁脉冲治疗仪(促骨折愈合治疗仪) 1 输出通道:一路磁疗,一路高压静电和两路低频电疗组合输出 1.78 1-26 红外光疗仪 2 连续工作时间:≥4小时 5 1-27 荧光显微镜 1 观察筒:铰链式三目,瞳距调节范围48mm-75mm 11 1-28 二氧化碳激光治疗机 1 光斑模式:单模 6.3 1-29 多频道激光治疗仪 1 压力控制系统:每个通道独立调整,七段吸附压力可调 02 30 2-1 牙科综合治疗台 2 具备医生脚控,可以脚控牙科器械,可以控制冷却水开闭 0.6 2-2 根管测量仪 1 具有彩色液晶显示器 5.5 2-3 热牙胶根管充填 1 无线手持,电动注胶 2.5 2-4 高频电刀 1 凝血模式波形:方波 2.8 2-5 牙周治疗仪 1 具有智能识别系统、智能记忆功能 6.3 2-6 高速手机 30 接口形式:标准四孔 4.4 2-7 低速手机,直机 20 接口形式:标准E型接口 6.8 2-8 影像版扫描仪(牙片宝) 1 影像板寿命不低于:2500次 6.8 2-9 牙科X光机 1 安装方式:壁挂式 0.4 2-10 牙周刮治器 2 适用于牙周病治疗 3 2-11 口腔科基础器械(拔牙钳,微创拔牙刀,牙挺,等若干) 2 适用于普通拔牙及微创拔牙治疗 5 2-12 正负压泵 1 满足口腔科3台牙科椅负压吸引使用 1 2-13 治疗车 4 配备≥4个静音防滑轮 10 2-14 口腔科消毒室设备(高温高压蒸汽灭菌器、双排打印医用封口机、超声波清洗机、牙科注油机) 1 具备过压保护安全阀、自动电子锁 合同履行期限:按采购人要求 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 2.1 中小企业政策 ◆本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):无。 3.本项目的特定资格要求: 3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ◆否; 3.2本项目是否属于政府购买服务: ◆否 □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体; 3.3其他特定资格要求:投标产品属于医疗器械的,供应商如为代理商,应具有合法的医疗器械经营资格;供应商如为制造商,使用自身生产的产品投标时,应具有合法的医疗器械生产资格。 三、获取招标文件 时间:2023-04-26 至 2023-05-06 ,每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市政府采购电子交易平台 方式: 供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。 售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-05-17 13:30(北京时间) 地点:北京国际贸易有限公司(北京市朝阳区建国门外大街甲3号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。 2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应,评标和合同授予也以包为单位。 3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 CA认证证书服务热线:010-58511086 技术支持服务热线:010-86483801 3.1办理CA认证证书 供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”,按照程序要求办理。 3.2注册 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。 3.3驱动、客户端下载 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。 3.4 获取电子招标文件 供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:北京市门头沟区中医医院 地址:北京市门头沟区桥东街10号 联系方式:刘老师,010-69841974 2.采购代理机构信息 名 称:北京国际贸易有限公司 地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号 联系方式:张娇、张珊、梁潇,010-85343456 3.项目联系方式 项目联系人:张娇、张珊、梁潇 电 话: 010-85343456 采购需求.zip 招标公告-中医院运营经费其他医疗设备采购项目.docx × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:高压灭菌器,过氧化氢灭菌,超声波清洗器,荧光显微镜,干燥箱 开标时间:2023-05-17 13:30 预算金额:199.30万元 采购单位:北京市门头沟区中医医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:北京国际贸易有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 [门头沟]中医院运营经费其他医疗设备采购项目公开招标公告 北京市-门头沟区 状态:公告 更新时间: 2023-04-26 招标文件: 附件1 附件2 项目概况 中医院运营经费其他医疗设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2023-05-17 13:30(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:11010923210200003759-XM001 项目名称:中医院运营经费其他医疗设备采购项目 预算金额:199.304 万元(人民币) 采购需求: 包号 采购包预算金额(万元) 品目号 标的名称 数量 简要技术需求或服务要求 01 5 1-1 多功能心电分析系统 1 具有抗除颤保护功能 4 1-2 高压灭菌锅 1 容积:≥80L 2 1-3 荧光免疫分析仪 1 配套试剂:荧光免疫定量检测试剂项目 2 1-4 荧光免疫分析仪(妇科专用) 1 急诊位:含急诊位 1.4 1-5 铅防护三件套 4 尺码可调 0.3 1-6 铅毯(长方巾) 1 铅当量:0.5mmpb 0.48 1-7 阅片灯 4 观察屏无频闪,可长时间观片 2 1-8 电动手术床 1 手动刹车 0.76 1-9 单头手术灯 2 灯头通过球形关节能作前后90°及左右90°正斜调节 4.6 1-10 妇科电动多功能检查床 1 具备直插锁定式辅助板设计 1.2 1-11 妇科检查落地无影灯 1 单头灯,无缝隙及外露镙钉,易擦洗,耐酸碱腐蚀 2 1-12 显微镜 1 可观察普通染色的切片观察,用于科研及教学工作 0.912 1-13 特定电磁波治疗仪 24 运行方式:连续工作 1.152 1-14 脉冲电疗仪 24 具有定时功能,定时范围(0~60)min±10% 0.4 1-15 医用压缩式雾化器 2 最大雾化率:>0.1ML/MM 0.32 1-16 PT凳 2 功能:治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具 4.3 1-17 吸附式电刺激低频治疗仪 1 脉冲频率范围:1Hz~999Hz 10 1-18 中频治疗仪 1 载波频率: 2500,5000Hz,10000HZ 2.7 1-19 低频交变磁场治疗机 1 具有负载检测功能 12 1-20 红光治疗仪 3 工作方式:连续加载 1.35 1-21 腿浴治疗器 3 工作状态采用灯光指示 7.2 1-22 电脑颈椎牵引仪 4 具备牵引力过大自动保护功能 0.75 1-23 恒温鼓风干燥箱 1 调温方式:定值、步调可选 13.5 1-24 电蜡疗仪 1 设定温度范围:1~99℃可调。 9.8 1-25 低频电磁脉冲治疗仪(促骨折愈合治疗仪) 1 输出通道:一路磁疗,一路高压静电和两路低频电疗组合输出 1.78 1-26 红外光疗仪 2 连续工作时间:≥4小时 5 1-27 荧光显微镜 1 观察筒:铰链式三目,瞳距调节范围48mm-75mm 11 1-28 二氧化碳激光治疗机 1 光斑模式:单模 6.3 1-29 多频道激光治疗仪 1 压力控制系统:每个通道独立调整,七段吸附压力可调 02 30 2-1 牙科综合治疗台 2 具备医生脚控,可以脚控牙科器械,可以控制冷却水开闭 0.6 2-2 根管测量仪 1 具有彩色液晶显示器 5.5 2-3 热牙胶根管充填 1 无线手持,电动注胶 2.5 2-4 高频电刀 1 凝血模式波形:方波 2.8 2-5 牙周治疗仪 1 具有智能识别系统、智能记忆功能 6.3 2-6 高速手机 30 接口形式:标准四孔 4.4 2-7 低速手机,直机 20 接口形式:标准E型接口 6.8 2-8 影像版扫描仪(牙片宝) 1 影像板寿命不低于:2500次 6.8 2-9 牙科X光机 1 安装方式:壁挂式 0.4 2-10 牙周刮治器 2 适用于牙周病治疗 3 2-11 口腔科基础器械(拔牙钳,微创拔牙刀,牙挺,等若干) 2 适用于普通拔牙及微创拔牙治疗 5 2-12 正负压泵 1 满足口腔科3台牙科椅负压吸引使用 1 2-13 治疗车 4 配备≥4个静音防滑轮 10 2-14 口腔科消毒室设备(高温高压蒸汽灭菌器、双排打印医用封口机、超声波清洗机、牙科注油机) 1 具备过压保护安全阀、自动电子锁 合同履行期限:按采购人要求 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 2.1 中小企业政策 ◆本项目不专门面向中小企业预留采购份额。 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有):无。 3.本项目的特定资格要求: 3.1本项目是否接受分支机构参与投标:□是 ◆否; 3.2本项目是否属于政府购买服务: ◆否 □是,公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织,不得作为承接主体; 3.3其他特定资格要求:投标产品属于医疗器械的,供应商如为代理商,应具有合法的医疗器械经营资格;供应商如为制造商,使用自身生产的产品投标时,应具有合法的医疗器械生产资格。 三、获取招标文件 时间:2023-04-26 至 2023-05-06 ,每天上午08:30至12:00,下午12:00至16:30(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市政府采购电子交易平台 方式: 供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台(http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home)获取电子版招标文件。 售价:¥0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-05-17 13:30(北京时间) 地点:北京国际贸易有限公司(北京市朝阳区建国门外大街甲3号) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.本项目需要落实的政府采购政策:促进中小企业发展政策、监狱企业扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、鼓励节能、环保政策等。政府采购政策具体落实情况详见招标文件。 2.本次招标供应商必须以包为单位进行投标响应,评标和合同授予也以包为单位。 3.本项目采用电子化与线下流程结合招标方式,请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册,办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定,并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。 CA认证证书服务热线:010-58511086 技术支持服务热线:010-86483801 3.1办理CA认证证书 供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体CA办理操作流程指引”,按照程序要求办理。 3.2注册 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。 3.3驱动、客户端下载 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。 供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。 3.4 获取电子招标文件 供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的投标无效。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:北京市门头沟区中医医院 地址:北京市门头沟区桥东街10号 联系方式:刘老师,010-69841974 2.采购代理机构信息 名 称:北京国际贸易有限公司 地 址:北京市朝阳区建国门外大街甲3号 联系方式:张娇、张珊、梁潇,010-85343456 3.项目联系方式 项目联系人:张娇、张珊、梁潇 电 话: 010-85343456 采购需求.zip 招标公告-中医院运营经费其他医疗设备采购项目.docx
  • 干货满满|搅拌器常见问题大攻略,看完收获满满
    磁力搅拌器和顶置搅拌器作为实验室最常见的前处理仪器,应用非常广泛。俗话说,兵器要拿趁手的——搅拌器选型一般从三个方面考虑:搅拌目的、物料粘度、搅拌容器容积大小。好不容易过了挑选一关,拿到手在使用过程中依旧或多或少会遇到不少应用问题。本期特地为大家带来搅拌器的选择及应用常见问题,满满的干货,务必仔细阅读啦! 磁力搅拌器加热型磁力搅拌器主要用于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。其基本原理是利用磁场的同性相斥、异性相吸的原理,使用磁场推动放置在容器中带磁性的搅拌子进行圆周运转,从而达到搅拌液体的目的。那么问题来了——Q1 英诺德的磁力搅拌器能连续运行24小时吗?德祥科技:可以,仪器设备没有规定*的运行时间。Q2 我们是做有机合成实验的,长时间的反应无人值守,反应结束后需要自动停止加热,但仍然保持搅拌,可以实现吗?德祥科技:可以实现,计时器终点功能;客户可以自主决定:当反应结束后(计时器达到00:00:00时),加热和搅拌功能分别是继续运行还是停止运行。Q3 磁力搅拌器设置运行后不搅拌,怎么办呢?德祥科技:不搅拌一般是因为电压不稳造成的或者反应液的粘稠度过大,建议在使用过程中注意反应液的粘稠度变化,磁力搅拌器搅不动的情况下也可以选择顶置搅拌器使用。Q4 磁力搅拌子怎么消毒呢?德祥科技:磁力搅拌子有非常多种材质可选,涂有聚四氟乙烯(特氟龙)的磁性搅拌子,可以通过多种方式灭菌:例如,可以用高压灭菌法或酒精或杀菌剂处理。Q5 英诺德磁力搅拌器运行所需的环境条件是什么?德祥科技:相对湿度不应超过80%。环境温度应在+5℃到+40℃之间。良好的环境温度有助于磁力搅拌器的长寿哦~顶置式搅拌器顶置式搅拌器主要应用于混匀、均质化、悬浮、注入气体和高粘度物质的循环。通过锥形尾部的加速,转移以及延迟产生强烈的流动,这些流动通过不断旋转的介质产生新的混匀运动,达到均化、混合搅拌的目的。那么来看看以下问题,你都知道答案嘛?问:固体粉末的混合可以使用顶置搅拌器吗?德祥科技:在食品行业,经常需要混合固体粉末,选择扭矩强大的Tor M 80 A顶置搅拌器套装,搭配盘旋式搅拌桨,足够大的扭矩可以均匀搅动,在低速150rpm下可以很好的保证粉末样本处于循环流动状态,使固体粉末在混合时保持流动状态以保证取样均一。问:顶置搅拌器搅拌桨的安装有什么注意事项吗?德祥科技:输出轴和钻夹头尤其是搅拌桨的不平衡可导致仪器和整个装置共振从而导致玻璃器具和搅拌容器的破碎。这有可能对操作者造成伤害,也可能损坏搅拌桨。这种情况下,需要更换搅拌桨以矫正所出现的不平衡。问:英诺德的顶搅防护等级高吗?德祥科技:Tor M 80 A顶置搅拌器外壳材质采用铸铝涂层,提供良好的密封性,防护等级高达IP 54。SUMMER SLIGHT HEATINNOTEG Science One在为制药、生物学、环境分析、食品、油漆涂料等行业用户高效的完成严苛的搅拌任务的同时,还提供了便捷的操作模式、高质量产品和高等级安全防护。英诺德MR5磁力搅拌器 技术参数:● 将抗化学腐蚀性能和热传导效率完美结合:方形的加热面盘,搪瓷涂层的铝合金材质;● 快速升温;优异的加热功率:850W;● 转速范围:50-1500rpm,盘面温度范围:室温-310℃;● 可实时显示粘度变化趋势,便于观察实验进程;● 实现精确控温:多种外置温度传感器可选,控温精度最精密可达±0.2℃;● 可设置间歇运行模式,灵活控制搅拌间歇时间,高效完成结晶等特殊搅拌应用;● 一体化的定时 / 计时功能,实现无人值守,安全运行!Tor M 80 A顶置搅拌器● 转速范围:50-500rpm,使用旋钮即可轻松调节设定参数,操作过程运行平稳;● 仪器小巧轻便,非常易于安装和移动;● *粘度:60000 mPas;搅拌轴*转矩:80 Ncm。
  • Illumina入选!2017美股市场“表现最佳”的生物科技公司TOP4
    pstrong  1、Align Tech/strong/pp  Align Tech总部位于加利福尼亚州圣何塞,是一家全球性医疗器械公司,该公司主要产品包括Invasalign清除矫正器(一种近乎隐形的、可摘戴的、佩戴舒适的牙齿矫治器),iTero口内扫描仪和OrthoCAD牙科专业数字服务等。2012年以来,公司的年收入已经增长了一倍多,预计到2020年将达到20亿美元。2017年前九个月,该公司报告称销售收入高达11亿美元,当时的净收入达到了2.21亿美元。/pp  Align Tech股票目前交易价格为223.71美元。/ppstrong  2、Vertex制药/strong/pp  Vertex总部位于波士顿,从事用来治疗罕见病(如囊肿纤维化)的新型小分子药物的发明、开发及销售。 2017年12月12日,公司宣布与CTISO共同开发和营销CRISPR药业。旗下CTX001是一种针对β-地中海贫血和镰状细胞病的基因疗法。/pp  该公司第三季度营收同比增长了34%,因此管理层将全年销售目标从至少19亿美元上调至至少21亿美元。随着其药物越来越多地被市场接受,收益将可能大大增加,这无疑使投资者兴奋不已。/pp  顶点股票目前交易在149.01美元。/ppstrong  3、Intuitive Surgical/strong/pp  Intuitive位于加利福尼亚州桑尼维尔,是一家主营达芬奇手术系统(机器人辅助手术设备)的开发商和营销商。该公司正渐渐在手术机器人领域占据有利市场地位。2017年第三季度,该公司营业收入比两年前增长了37%,第三季度营业利润率从2015年的32.2%上升至34.6%。/pp  Intuitive Surgical股票目前交易价格为366.80美元。/ppstrong  4、Illumina/strong/pp  总部位于圣地亚哥的Illumina公司是DNA测序技术的主导力量,致力于创造更便宜、更快速、更便捷的基因技术。该公司凭借这些优势业绩也得以增长,市场对Illumina的高利润消耗品的需求也随之增加。2017年前九个月,营业额由2016年的17.8亿元增至19.7亿元,与此同时,净利润由3.39亿元增至6.58亿元。由于基因测序对下一代药物至关重要,而Illumina是市场份额领先者,所以这家公司的股价一直在上涨也就不足为奇了。/pp  11月29日,该公司在法国埃维里的Genopole校区开设了第一个法国解决方案中心。这个客户培训中心每年将向最多1000位科学家提供最新基因组技术的演示和指导。/pp  Illumina高级副总裁兼欧洲 、中东和非洲地区总经理Paula Dowdy说“作为全球基因组领域领导者,Illumina无与伦比的成功和声誉将会Genopole校园的完美契合,它将我们业务所需的关键要素汇聚到一起。”/pp  目前Illumina股价为216.57美元。/pp  参考来源:/pp  4 Top-Performing S& P 500 Biotech Stocks of 2017/pp/p
  • 询价有礼丨2020岛津分析仪器询价活动
    2月14日在2020这个有爱又特殊的情人节,虽然无法出门,处处隔离,但爱,永远不会被隔离。跨越疫情,让爱发光。自2月10日起,全国各地已经开始陆续复工。为了配合国家防疫要求,降低疫情风险安全复工,岛津科技资讯通特别开通了询价有礼活动,为广大用户提供更加便捷的服务。活动方式通过本微信提交岛津分析仪器相关产品的需求信息,并经核实需求信息真实有效,即可获得好礼!(每月5名)获奖名单将于每月初通过岛津科技资讯通公布,公布后寄出礼品,敬请留意!(同一家公司相同的询价需求不能重复获奖,礼品将颁发给最早提交询价的人员)活动时间即日起至2020年12月31日如何参与扫描以下二维码,填写并提交岛津分析仪器相关产品的需求信息。奖项设置折叠水壶 小米蓝牙音箱 颈椎按摩仪 加湿器注:以上礼品随机派送,礼品会根据库存情况适当调整
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