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组织质谱仪

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组织质谱仪相关的资讯

  • 沃特世推出新型质谱仪 将台式质谱仪应用提升到崭新水平
    公司还利用新型UPLC级iKey填料将ionKey/MS系统扩展到SYNAPT和Xevo飞行时间质谱仪巴尔的摩--(美国商业资讯)--2014年6月16日--沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)今天在美国质谱协会(ASMS)第62届年会上隆重推出了两款新型Xevo质谱仪以及经扩展的ionKey/MS系统。Waters Xevo G2-XS质谱仪是一款新型高性能台式四极杆飞行时间(QTofTM)质谱仪,Xevo TQ-S micro则是一款紧凑的新型台式串联四极杆质谱仪,它们将台式质谱仪的定量和定性应用提升到崭新的水平。在美国质谱协会第62届年会上推出的沃特世新型Xevo G2-XS质谱仪——一款高性能台式四极杆飞行时间(QTof)质谱仪。沃特世还宣布了利用新型UPLC级 iKey填料的ionKey/MS系统扩展应用在SYNAPT G2-S、SYNAPT G2-Si、Xevo G2-S QTof,以及最新推出的Xevo G2-XS QTof 质谱仪上。此外,沃特世还展示了蛋白质组学数据分析软件的最新进展,即用于蛋白质组学的Progenesis QI 2.0版,通过与沃特世飞行时间质谱仪联用,可在SYNAPT G2-Si上使用Omics LLC的PetroOrd石油组学软件对石油的化学成分进行表征,并拥有Prosolia的DESI(解吸电喷雾电离)技术专属权,可与沃特世飞行时间质谱仪相结合进行临床研究应用。Xevo G2-XS QTof质谱仪凭借着特有的新型XS碰撞室,Xevo G2-XS质谱仪在众多台式QTof质谱仪中独树一帜,拥有无可比拟的分析灵敏度和选择性。预计Xevo G2-XS QTof将会与MassLynx软件一起从第二季度末开始向客户实验室发货,并在第四季度整合到UNIFI科学信息系统中。“Xevo G2-XS中蕴含的技术让实验室分析受益良多。最重要的是,实验室现在拥有了一个可靠的选择,可以利用台式QTof仪器对已知和未知分析物进行定性和定量实验。”沃特世质谱运营部门副总裁Brian Smith说道。Xevo G2-XS QTof质谱仪将新型XS碰撞室与Tof-MRM、StepWaveTM和QuanTofTM业已证明的独特技术相结合,实现了最佳水平的可靠灵敏度和选择性,能够检测出更多前所未有的低含量化合物。相比全扫描模式,Tof-MRM模式在靶向定量实验中的信噪比得到了十倍改善,实现了可以完全重新定义台式高分辨质谱仪预期性能的检测限和定量水平。Xevo TQ-S micro质谱仪Waters Xevo TQ-S micro设计用于在提升的采集速率下从不同浓度的多种分析物中采集灵敏、稳定且可靠的数据。沃特世预计在第三季度开始Xevo TQ-S micro系统的供货。“从性价比上来说,Xevo TQ-S micro很难被超越。总而言之,Xevo TQ-S micro是市场上最小的超高性能串联四极杆质谱仪,并且是食品、环境、农药、药物生物分析和多肽筛查领域科研人员的绝佳新选择。”沃特世MS产品管理部门总监Gary Harland说道。凭借全新的Xtended Dynamic Range技术,Xevo TQ-S micro质谱仪实现了可达到六个数量级的线性动态范围。这对于各种分析物浓度差异较大的样品的化合物定量分析十分重要。此外,可操作的动态范围越宽,不同灵敏度的仪器之间的方法转换就越容易。Xevo TQ-S micro的新型Xcelerated Ion Transfer (XIT)电子学技术让仪器能够以高达500 MRM/秒的速度进行采集,而且不会显著降低峰强度,这是其它串联四极杆仪器目前无法做到的。这样的性能提升意味着进行农残筛查、药物和多肽分析的实验室所能监控的分析物范围将比以往任何时候都更加宽泛。Xevo TQ-S micro已经超出了对紧凑式质谱仪性能的预期,与入门级串联四极杆仪器相比,实现了绝对灵敏度和信噪比的显著提升。通过稳定性测试证实它可在更长的时间段内保持多次重复进样之间的绝佳重现性,这对于以快速周转和准确度而闻名的实验室尤为重要。ionKey/MS系统的扩展首次于2014年3月推出并可与ACQUITY UPLC M-Class系统和Xevo TQ-S质谱仪联用的ionKey/MS系统现在可用于SYNAPT G2-S、SYNAPT G2-Si、Xevo G2-S QTof以及最新推出的Xevo G2-XS QTof质谱仪。ionKey/MS的扩展还包括新型iKey填料,尤其是5厘米和10厘米路径长度的HSS T3(高强度硅胶颗粒)和BEH C4(亚乙基桥杂化)1.7微米UPLC级颗粒。首次推出时,iKey采用了C18 BEH 300埃 CSH(表面带电杂化颗粒)和C18 BEH 130 埃填料。Waters ionKey/MS系统将UPLC分离物理集成到质谱仪中,从而显著提高了灵敏度,让科研人员能够实现无与伦比的化合物分离和检测。根据ionKey/MS系统早期使用者的报告,通过该系统可从质谱中获得卓越的灵敏度、可靠性和易用性,用于从生物分析和药代动力学研究到食品安全和环境分析的广泛应用。除了提高的灵敏度,科研人员还高度赞扬了ionKey/MS的即插即用性。科研人员不必再苦于应付易损的接头和色谱柱,也不必再担心柱外扩散和随之而来的无法避免的差异性和谱带展宽。用于蛋白质组学的Progenesis QI用于蛋白质组学的Progenesis QI 2.0 版是蛋白质组学数据分析软件的最新进展,它可对实验室样品中不同的蛋白质进行前所未有的快速可靠的定量和鉴定。用于蛋白质组学的Progenesis QI 2.0版的发布扩展了沃特世用于组学数据分析的世界领先的信息学组件。用于蛋白质组学的Progenesis QI 2.0版的新功能包括有助于对所得MS数据进行生物学理解的Pathway Analysis;评估LC-MS数据质量以利于排除次优测量结果的QC Metrics;以及无需编写重复步骤以加快分析速度的Process Automation。这一全新软件实现了蛋白质的用户可选HiN量化,以及2D-LC实验的全面HiN功能。用于蛋白质组学的Progenesis QI 2.0版通过让用户快速定量和鉴定蛋白质样品间的差异,将基于组学的数据分析提升到一个新的水平。它可以根据科研人员的工作方式设置直观易学的步骤,并提供灵活的工作流程以及高度可视化的用户界面,从而提高用户对所得数据的信心。PetroOrg石油组学软件Omics LLC的PetroOrg石油组学软件现在可用于SYNAPT G2-Si,为石油化学成分的表征提供了高效的性能、出色的结果和全面的数据。能源公司正在寻求一种更好的分析方法,用于探明原油的经济价值和生产高价值产品所需的精炼水平。但原油的复杂性为分析化学家提出了一个重大挑战。一直以来,对信息量丰富的质谱数据进行处理、可视化和解析都是一个昂贵且耗时的过程。沃特世和Omics LLC使轻松访问和解析由Waters SYNAPT HDMS获得的石油化合物精确质量数和离子淌度信息变得可能。通过将沃特世独特的离子淌度-高分辨率质谱平台与PetroOrg石油组学软件相结合,分析化学家能够轻松快捷地根据化学成分对石油样品进行分类。有关沃特世和Omics LLC的石油组学样品分析解决方案的详细信息,请访问:www.waters.com/petroleomics 用于临床MS应用的DESI技术独家协议沃特世与Prosolia,Inc.(印第安那州印第安纳波利斯)签署了一项协议,可以享有在沃特世飞行时间质谱仪(包括SYNAPT G2 Si和Xevo G2-XS QTof质谱仪)上使用DESI(解吸电喷雾电离)技术进行临床研究应用的专有权利。在用于临床研究时,DESI是一种非破坏性方法,它可以让使用质谱的科研人员利用高特异性和更快的速度,测定人体组织样品中药物、脂类和代谢物的分子分布。此外,被称为体外“组织成像”的技术让科研人员能够将健康组织与病变组织区分开来。“通过将Prosolia的DESI与沃特世的飞行时间质谱仪相结合,我们发现了通过有意义的方式推动临床研究的潜力。”沃特世全球市场和信息学副总裁Rohit Khanna博士说道。“我们的愿景是通过与生物医学团体的合作改善人类的健康状况,作出突破性的科学发现,并将其转变为医疗保健解决方案,而与Prosolia签订的这项协议对于实现这一愿景而言是非常重要的一步。”生命科学研究的瓶颈在于样品制备所需的时间和相关专业知识。组织样品制备是一个冗长乏味的过程,通常会涉及多个步骤,从而延长了获得结果的时间,降低了生产效率,并增加了出错可能性。DESI通过对组织样品进行直接的自动化分析,降低了对广泛样品制备的需求,并实现了高通量的样品分析,因此有效地消除了这一瓶颈。与常规方法相比,利用这些功能可以减少实验室运营成本,使工作流程更为精简,并能更快地获得结果。“沃特世是Prosolia建立伙伴关系的必然选择,我们将一同推进DESI技术在临床研究领域的应用,”Prosolia主席、总裁和CEO,Justin Wiseman博士表示。“沃特世的质谱技术和致力于使人类在未来更加健康的愿景深深地打动了我们,我们期望能与沃特世长期保持成功的合作关系。”关于沃特世公司(www.waters.com)50多年来,沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)通过提供实用、可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2013年沃特世拥有19亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。Vivian Qian 沃特世科技(上海)有限公司市场服务部 Vivian_Qian@waters.com 孙玲玲(Linda Sun) 泰信策略(PMC) 18027283917 Linda.sun@pmc.com.cn
  • 国产热表面电离质谱仪通过仪器性能鉴定
    2023年9月18日,西安交通大学组织专家在西安对西安交通大学、西北核技术研究院等联合研制的国产热表面电离质谱仪进行了仪器性能鉴定。鉴定委员会由来自中国核学会、中国计量科学院研究院、中核四〇四有限公司、中国工程物理研究院、中国原子能研究院、中核建中核燃料元件有限公司、中国核动力研究设计院、西北大学、暨南大学、西安交通大学、中国科学院青海盐湖研究所、中国科学院地球环境研究所等单位的14名国内专家组成,其中中国质谱学会原理事长、中国核学会李金英研究员为专家组组长,中国计量科学研究院首席科学家王军研究员为副组长。西安交通大学电气工程学院党委书记梁得亮教授、仪器科学与技术学院党委书记韦学勇教授、仪器科学与技术学院院长赵立波教授、科研院处长陈黎教授及项目组成员等30余人参加会议。科研院陈黎处长主持鉴定会。西安交通大学电气工程学院梁得亮教授首先代表学院感谢各位专家长期以来对国产质谱仪器的关心,质谱仪作为分析仪器皇冠上的“明珠”,国产化问题一直备受关注,希望各位专家多提宝贵建议,对国产仪器客观评价,帮助项目组进一步做好仪器迭代升级。中国质谱学会原理事长、中国核学会李金英研究员在线上主持仪器研制汇报与指标测试汇报环节。项目组技术骨干袁祥龙工程师对国产热表面电离质谱仪的研制目标、关键技术、工程化、未来展望等方面进行了汇报。项目组在国家重大科学仪器设备开发专项、国家重点研发计划等多项重点项目支持下,开展了离子光学理论研究、关键部件研制、测控软件开发、仪器工艺及可靠性迭代等多项工作,取得系列创新成果。中国计量科学研究院王松副研究员在国产热表面电离质谱仪上开展了为期三天的现场测试,会议上介绍了仪器指标测试大纲与测试报告,并分享了个人在国产仪器方面的使用感受。在听取了项目组和第三方测试单位的汇报后,鉴定委员会进行了热烈的讨论,认为国产磁质谱仪器十年磨一剑,取得了令人瞩目的成果、令人振奋,向项目组表示祝贺。专家们结合实际应用场景,就特定核素同时测量、探测器技术方案、微弱信号检测等与项目组进行了深入技术探讨;最后,还对仪器长期稳定性考核、自动化样品处理、知识产权布局等方面提出了具体建议。研究团队学术带头人李志明教授最后总结了团队磁质谱仪器研发历程、目前面临的挑战和未来研发计划,表示研究团队将以本次鉴定会为契机,“咬定青山不放松”,持续做好性能指标先进、“皮实耐用”的国产化质谱仪器。18日下午,鉴定委员会及其他与会专家到现场实地考察了国产热表面电离质谱仪,观看了仪器功能演示、软件操作和关键零部件研制情况,并现场开展样品测试。项目组现场还对在研的高分辨辉光放电质谱仪、高分辨气体质谱仪等仪器的关键部件进行了介绍。鉴定委员会一致认为:该仪器主要技术指标与国外先进商业仪器相当,其中峰形系数、系统稳定性和丰度灵敏度(带阻滞过滤器)指标优于国外仪器;突破了多工位热离子源、磁-电双聚焦离子光学设计、高稳定磁场控制、多接收离子探测等关键技术,在仪器设计与关键部件研制方面有多项创新,实现了同位素丰度高精密测量;自主开发了点样仪、样品带成型及焊接装置、样品带去气装置等全套辅助设备,可满足日常分析要求。热表面电离质谱是被公认为同位素分析最精确的分析方法之一,是一种准确的、可用于校准其他分析方法的参考技术,被广泛应用于核工业、同位素地球化学、计量标准、油气勘探、海洋学等领域。国产热表面电离质谱仪成功通过鉴定将推动我国高端磁质谱仪器向国产化替代迈进,打破关键领域仪器设备“受制于人”的被动局面,具有里程碑意义。
  • 2014年我国质谱仪器业市场值得期待
    据报道,在该项研究中,研究人员在为期9天的时间里,分别对11名志愿者进行了4次呼气测试,他们利用质谱仪对志愿者呼气中的化合物成分进行了分析。结果显示,每个人所呼出的气体中都含有水蒸气和二氧化碳,但其他成分却不尽相同,同时在4次呼吸检测中,每个人呼气的成分构成几乎都是独一无二并且基本保持不变的。  质谱仪器在医学领域的应用  早前,媒体披露了质谱仪在医学上应用的另外一个案例,英国科学研究人员报告称,他们开发出一种&ldquo 智能&rdquo 手术刀,可在几秒钟内告诉医生他们切除的是正常组织还是癌变组织。他们在电刀的基础上成功研制出&ldquo 智能&rdquo 手术刀(iKnife),它与一台冰箱大小的质谱仪相连,可对手术产生的烟雾采样进行实时的质谱分析。在对81名病人的测试中,这种&ldquo 智能&rdquo 手术刀诊断的准确率为100%。而与传统的术后诊断需要半小时相比,这种&ldquo 智能&rdquo 手术刀的诊断时间只需短短3秒。  质谱分析技术是当代最高端的分析技术之一,在食品、环境、人类健康、药物、国家安全等领域,具有尤其重要的作用。但日渐繁荣的国内质谱仪市场,却长期主要依赖进口。   据悉,当前国内的质谱仪器市场几乎完全被国外产品垄断,中高端质谱完全依赖进口。国家每年需要花费十几亿元人民币来进口质谱仪器,其昂贵的价格使众多潜 在的质谱仪器用户望而却步,这不仅影响了质谱仪器在国内各行业的广泛应用,也使得质谱仪器这一潜在的分析仪器市场未能得到很好的开发。  上市公司集中开发质谱联用仪  分析人士指出,质谱仪在医学上的应用越来越广泛,国产质谱相关上市公司:天瑞仪器、聚光科技等值得关注。  天瑞仪器产品包括:GC-MS6800气相色谱-质谱联用仪、LC-MS1000液相色谱质谱联用仪、ICP-MS2000电感耦合等离子体质谱仪三款质谱仪等。  公司主要从事化学分析仪器及其应用软件的研发、生产销售,同时能提供应用解决方案和相关技术服务。主要产品包括能量色散X射线荧光光谱仪、波长色散X射线荧光光谱仪、镀层测厚X射线荧光光谱仪等36个型号的产品。公司核心产品能量色散X射线荧光光谱技术是一种环保、快速、无损、精确的化学分析技术,已经被广泛用于环境保护、消费品安全、工业测试与分析、政府监管、科学研究等众多领域。同时公司自主研发的手持式能量色散X射线手持的荧光光谱仪,具有便捷、准确的优越性能,目前已打破了国外对我国该产品的技术壁垒。  聚光科技产品包括:便携式气相色谱-质谱(GC-MS)联用分析仪等。  聚光科技是国内较早开展离子阱质谱技术研究并实现质谱仪产业化的企业之一。公司主要从事环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表的研发、生产和销售,公司产品在线监测气体、液体和固体成分和含量,产品广泛应用于环境保护、冶金、石油化工、电力能源、水泥建材,公共安全等多个领域。环境监测可直接进行气体监测和水质监测,工业过程分析仪器可在线监测生产过程中的气体、液体和固体成分和含量的,安全监测主要产品光纤传感监测系统用于公共设施和工业设备的火灾预警、结构健康监测等领域,智能气体报警仪可检测气体种类达72种,广泛应用于冶金、石油、天然气、化工行业各类可燃气体、有毒气体检测。  禾信质谱仪开拓国外市场   2004年,海外学成归来的周振在广州创办禾信公司,由他主持完成的&ldquo 飞行时间质谱仪器研发及产业化&rdquo 项目,目前已全面掌握具有完全自主知识产权的飞行 时间质谱核心技术和全套装配工艺;多项质谱技术及产品填补国内甚至国际质谱领域与高端环保仪器行业空白,并突破国外技术封锁。2012年,首台国产高端质 谱仪出口美国。  从我国的大气环境污染(PM2.5)源解析、金属材料检测,到广州亚运会空气质量保障;从东方红Ⅱ号海洋大气科考等重大工程,到粤北地区重大血铅事故的污染源解析,在对许多重大事件、现象的处理过程中都活跃着禾信质谱的身影。   尤其值得一提的是,禾信具有完全自主知识产权的在线单颗粒气溶胶质谱仪,技术水平国际领先,是全球该技术产品的唯一供应商。它采用基于国际先进的单颗粒 气溶胶飞行时间质谱技术,能够实现气颗粒物的在线源解析功能,不仅对快速变化大气污染过程进行监测,还能在短时间内对污染来源进行判定,具备无需样品前处 理简单、使用费用低等优点,成为解决PM2.5污染来源解析问题全国推广的关键工具。目前,该产品已开始在广州、北京、上海等地开始实地应用监测。  不仅如此,禾信质谱项目,还先后自主培养了高端的质谱研发及应用型专业技术人员50余名,建成了我国第一个飞行时间质谱&ldquo 正向开发&rdquo 平台及产业化基地。   周振算了这么一笔账:&ldquo 目前,我国每年进口质谱仪器已超过5000台套。这一项目的市场推广,打破了国外长期以来的产品垄断,逼迫相关产品进口价格的降 低,直接抑制了国外仪器公司巨大的超额利润的获取。假设以每台质谱仪器单价降低5万元,每年将为我国节约2.5亿元。&rdquo
  • 王世立:有必要建立具有通用性的质谱仪器规范
    p  span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "去年下半年,国标委发布了《质谱仪通用规范》国家标准。今年2月1日,该标准将正式开始实施。作为我国质谱行业首个通用规范,该国家标准的出台能否改善行业秩序,起到引领质谱产业健康发展的作用?在该标准即将正式实施之际,仪器信息网特别邀请该标准起草人之一、上海舜宇恒平科学仪器有限公司研发部部长王世立博士为大家解读该标准。/span/pp style="text-align: center "img width="210" height="300" title="wsl.jpg" style="width: 210px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/55846276-0cf3-4d21-b963-7186576392b3.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strong上海舜宇恒平科学仪器有限公司研发部部长 王世立/strong/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strongInstrument:您认为我国质谱市场存在哪些问题和不规范现象?该如何解决?/strong/span/pp  strong王世立:/strong我国质谱市场一直以来存在的主要问题是对质谱仪产品没有规范的分类和命名。由于质谱仪器种类多,而且分类方式也多,比如按照使用场合分为实验室质谱、在线质谱等,按应用领域分为无机质谱、有机质谱、生物质谱等,按质量分析器类型分为四极杆质谱、离子阱质谱、飞行时间质谱等,甚至按照质量分析器数量分为单级质谱、串级质谱等。由于没有统一的规定,各厂家按自己的习惯进行称呼,故各种分类混杂,这很容易让用户在选购时产生迷惑。另一个问题就是各个质谱生产厂家都按照自己的标准来定义产品性能指标的名称,一方面导致不同厂家的仪器很难进行合理的性能比较,另一方面也很容易造成厂家针对特有性能指标的刻意宣传,对质谱产业发展造成不利影响。解决这些问题的方法就是两个字:规范。因此,有必要建立一个具有通用性的质谱仪器规范,对产品分类和性能指标名称、检测作出规定。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "strongInstrument:制定《质谱仪通用规范》的背景和意义是什么?/strong/span/pp  strong王世立:/strong我国的质谱市场长期以来主要依赖于进口,仪器价格昂贵,操作和维护成本也很高,在使用上受到经费不足、技术人员欠缺等限制,主要用于一些科研工作中,普及程度不高。同时,质谱检测方法作为国家标准的也较少,因此对仪器规范的要求不高。这就造成了质谱市场上各个厂家有各自的一套标准,缺乏国家统一规范的现象。/pp  近年来,随着分析技术水平的提升,国产质谱的崛起,质谱仪器普及程度在不断提高,采用质谱检测方法的国家标准数量也在逐年增加,因此无论从用户采购、应用角度,还是厂家宣传销售角度,都需要对同类质谱仪器有统一的命名和要求,从而使用户更明确自己的实际需求,使厂商间的竞争更合理有序,使质谱仪器的市场良性发展,故制定质谱仪的规范标准成为迫切需求。但由于质谱仪器技术多样性,直接完成各种质谱仪器的规范化标准化工作难度大,故我们遵循从粗到细,从通用到专用的路径,首先制定《质谱仪通用规范》,既可以为各类质谱仪建立一个可比较的通用平台,利于质谱仪器产业的合理发展,也为后续质谱系列标准的制定打下基础。/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "Instrument:我国质谱相关国家标准的制定过程存在哪些困难和不合理之处?/span/strong/pp  strong王世立:/strong我国现有的质谱相关标准数量不多,主要为校准规范和行业应用方法规范,如已经颁布的GBT 6041-1985 《化工产品用质谱分析方法通则》、JBT 9363-1999 《四极质谱计 技术条件》、JJF 1159-2006 《四极杆电感耦合等离子体质谱仪校准规范》、JJF 1164-2006 《台式气相色谱-质谱联用仪校准规范》、JJF 1317-2011 《液相色谱-质谱联用仪校准规范》等等。这主要是由于早期质谱仪生产厂家全部是国外厂商,国内主要是应用,因此仅能对仪器的使用作一些规范,制定我国质谱仪器的国家标准缺乏基础。/pp  近年来国产仪器厂商不断开始推出质谱仪器,如上海舜宇恒平科学仪器有限公司、北京普析通用仪器有限公司、广州禾信分析仪器有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司等仪器公司陆续推出多款国产质谱产品,并积累了一定客户,因此制定我国自己的质谱仪器标准已经具备了产业基础。但是国产质谱仪器的种类还无法完全覆盖现有的全部质谱技术,市场占有率也不高,故不但在制定相关标准时会有技术上的困难,而且在标准推广时也必然会遇到阻力。同时,也由于我国质谱仪器产业刚刚起步,存在大量空白区,因此在发展上还处于自由发展阶段,这一现状也体现在了标准发展中。近年来,和质谱仪器相关的标准项目已有多项,但这些标准项目缺乏统一的规划,并相互间也缺乏联系,如继续自由发展下去,很可能会发生标准间的不一致,因此对质谱仪器标准也应该有统一的规划和规范,我们制定的《质谱仪通用规范》或许也可作为规划的框架。随着我国自有仪器产业发展,相信这些问题一定会有所改善。/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "Instrument:您在该标准制定过程中承担了哪些工作?/span/strong/pp  strong王世立:/strong在接到国家标准化管理委员会的《质谱仪通用规范》制定任务后,上海舜宇恒平科学仪器有限公司牵头成立了课题组,组织人员具体担负执笔工作。本人作为舜宇恒平公司的项目负责人,承担了项目管理和部分具体内容的编写工作,规划相关实验和数据收集,在工作组各次会议上负责向各位与会专家报告和意见整理,并组织完成最后定稿文字工作。/pp  strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) "Instrument:您认为该标准将会对质谱仪行业产生什么样的作用?/span/strong/pp  strong王世立:/strong该通用规范旨为质谱仪建立一个统一的分类和性能定义,为仪器使用者在采购质谱仪器和定期仪器状态监测时提供统一稳定的对比标准,为购置符合目标需求的仪器提供重要的技术依据。同时,各类质谱仪也有了一个可比较的平台,使各仪器厂家在技术提升和改进中具有明确的参照,对我国质谱产业的良性发展有积极的促进作用。同时,也期望可作为国家质谱仪器标准制定规划的框架参考,为后续质谱系列标准的制定打下基础。/p
  • 超3200万! 4月质谱仪器中标盘点
    近日,仪器信息网对2023年4月中国政府采购网上关于质谱中标项目的数据进行了整理。  据不完全统计,20223年4月中国政府采购网上质谱中标项目共8项,采购总数量为9台/套,共涉及5个不同类型的质谱仪,采购金额总计超过3200万元。其中,采购金额最高的为组织成像质谱式系统。1-4月质谱仪器中标数量金额对比情况 从1-4月质谱整体中标数据来看,4月的中标金额和中标数量较3月来说有所下降。主要原因是3月份同济大学采购了16台质谱相关仪器,总金额达到4204.62万元。各类型质谱中标金额对比 从各类型质谱中标金额来看,中标金额最高的为组织成像质谱流式系统 ,共计1188万元,占总金额的37%。其他类型质谱的中标金额依次为,液质联用共计753万元,占比23%;超高分辨质谱共计592.5万元,占比18%;气质联用共计581.5万元,占比18%;电感耦合等离子质谱共计119.9万元,占比4%。各品牌中标金额占比 从中标品牌来看,4月份采购商最偏爱的品牌为Waters,共采购3套,占采购总数量的1/3,中标总金额约为753万元。中标金额最高的三个品牌依次为,Standard BioTools 、安捷伦和Waters。从中标仪器产地来看,除英盛外,其余均为进口产品。  各品牌中标数量中标金额数据汇总 品牌型号数量总价安捷伦8890-7010C12235000美国LECOPegasus BT4DFLUX13580000Standard BioToolsHyperion111880000赛默飞Orbitrap Exploris 48015925000安捷伦785011199000英盛YSEXACT 9050 MD1未知WatersXevo TQ-XS26380000WatersACQUITY UPLC H-Class11150145 注:本文数据为不完全统计,数据均来源于中国政府采购网上发布的公开中标数据,仅供参考。
  • 1.02亿元预算!质谱仪2022年4-6月采购意向盘点
    质谱仪被广泛应用于有机化学、生物学、地球化学、核工业、材料科学、环境科学、医学卫生、食品化学、石油化工、地质学、矿物学、地球化学、空间技术等领域。据不完全统计,至少19个高校院所发布的2022年仪器采购意向中提及质谱仪的采购,质谱仪总采购预算高达1.02亿元。19个高校院所2022年4-6月质谱仪采购不完全统计采购单位采购台(套)数中国科学院大气物理研究所5中国科学院生态环境研究中心4中国科学院上海硅酸盐研究所2中国科学院山西煤炭化学研究所2中国科学院精密测量科学与技术创新研究院2复旦大学2中国科学院新疆理化技术研究所1中国科学院武汉植物园1中国科学院上海有机化学研究所1中国科学院华南植物园1中国科学院广州能源研究所1中国科学院福建物质结构研究所1中国科学院大连化学物理研究所1中国科学院城市环境研究所1中国科学院成都生物研究所1中国科学技术大学1山东大学1华南理工大学1大连理工大学1采购意愿提到的质谱仪采购类型除常规质谱仪外,还包括超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪、超快高通量质谱仪、催化反应中间体实时原位探测飞行时间质谱、大磁场同位素质谱分析系统、三重四极杆质谱仪、大气常压离子高分辨率飞行时间质谱仪、电感耦合等离子体串联质谱仪、电感耦合等离子体质谱仪、电喷雾离子源精确定性质谱仪、高精度气溶胶飞行时间质谱、黑碳气溶胶质谱仪、辉光放电质谱仪、离子色谱-质谱联用仪(IC-MS)、膜进样质谱仪(MIMS)、气体同位素质谱仪、气相色谱-高分辨质谱联用仪、氢氘交换高分辨质谱联用仪、三重四级杆-线性离子阱复合质谱仪、三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪、生物组织质谱成像及高通量检测系统、双聚焦扇形场阵列检测器电感耦合等离子质谱仪、瞬态捕捉飞行时间质谱、四极杆串联飞行时间质谱(Q-TOF)、四极杆-轨道阱组合高分辨质谱仪、原位热解-真空紫外单光子/电子轰击双电离源飞行时间质谱系统、长飞行时间质谱仪质谱仪、质子传递反应-飞行时间质谱、质子转移反应-质谱仪。可以看出,质谱仪采购需求凸显精细化特征。2022年4-6月质谱仪采购意向盘点序号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1复旦大学质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情3002022年6月2复旦大学电喷雾离子源精确定性质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情1132022年4月3中国科学技术大学气体同位素质谱仪A033499其他专用仪器仪表详见项目详情2002022年9月4华南理工大学四极杆串联飞行时间质谱(Q-TOF)A02100407质谱仪详见项目详情3202022年4月5山东大学辉光放电质谱仪物理学的研究和试验开发服务详见项目详情7002022年5月6大连理工大学大连理工大学分析测试中心三重四极杆质谱仪等设备采购A02100407质谱仪,A02100408色谱仪详见项目详情3782022年4月7中国科学院大连化学物理研究所四极杆-轨道阱组合高分辨质谱仪A02100407详见项目详情6002022年5月8中国科学院上海硅酸盐研究所离子色谱-质谱联用仪(IC-MS)A02100408色谱仪详见项目详情1852022年6月9中国科学院上海硅酸盐研究所质子传递反应-飞行时间质谱A02100407质谱仪详见项目详情4502022年5月10中国科学院生态环境研究中心生物组织质谱成像及高通量检测系统A02100407详见项目详情4502022年12月11中国科学院生态环境研究中心三重四极杆电感耦合等离子体质谱仪A02100407详见项目详情1852022年12月12中国科学院生态环境研究中心双聚焦扇形场阵列检测器电感耦合等离子质谱仪A02100407详见项目详情4002022年12月13中国科学院生态环境研究中心超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪A02100407详见项目详情1852022年12月14中国科学院上海有机化学研究所超快高通量质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情3752022年6月15中国科学院福建物质结构研究所催化反应中间体实时原位探测飞行时间质谱A02100407质谱仪详见项目详情1452022年5月16中国科学院山西煤炭化学研究所瞬态捕捉飞行时间质谱A02100407质谱仪详见项目详情3502022年6月17中国科学院山西煤炭化学研究所原位热解-真空紫外单光子/电子轰击双电离源飞行时间质谱系统A02100407质谱仪详见项目详情2602022年6月18中国科学院精密测量科学与技术创新研究院氢氘交换高分辨质谱联用仪A02100407质谱仪详见项目详情6502022年5月19中国科学院大气物理研究所大气常压离子高分辨率飞行时间质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情2302022年6月20中国科学院大气物理研究所黑碳气溶胶质谱仪A02100408质谱仪详见项目详情4672022年6月21中国科学院大气物理研究所长飞行时间质谱仪A02100408质谱仪详见项目详情4502022年6月22中国科学院大气物理研究所高精度气溶胶飞行时间质谱A02100408质谱仪详见项目详情4672022年6月23中国科学院大气物理研究所质子转移反应-质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情3202022年6月24中国科学院武汉植物园大磁场同位素质谱分析系统A02100407质谱仪详见项目详情3502022年5月25中国科学院华南植物园膜进样质谱仪(MIMS)A02100407质谱仪详见项目详情1052022年6月26中国科学院成都生物研究所电感耦合等离子体质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情1502022年7月27中国科学院广州能源研究所气相色谱-高分辨质谱联用仪A02100407质谱仪详见项目详情3002022年6月28中国科学院新疆理化技术研究所三重四级杆-线性离子阱复合质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情2802022年6月29中国科学院城市环境研究所电感耦合等离子体串联质谱仪A02100407质谱仪详见项目详情1702022年4月30中国科学院精密测量科学与技术创新研究院氢氘交换高分辨质谱联用仪A02100407质谱仪详见项目详情6502022年5月
  • 杂化质谱仪重大专项执行会议在禾信召开
    仪器信息网讯 2013年6月7日,由禾信公司牵头承担的&ldquo 新型高分辨率杂化质谱仪的研制与应用开发&rdquo 国家重大科学仪器设备开发专项(以下简称&ldquo 杂化质谱仪重大专项&rdquo )项目执行第三次全体会议在广州顺利召开。会议现场  出席此次项目执行会议的业内资深专家有:中国科学院高能物理研究所柴之芳院士,中国科学院大连化学物理研究所张玉奎院士,科技部科研条件与财务司孙增奇处长,中国仪器仪表学会分析仪器分会闫成德荣誉理事长、刘长宽秘书长、刘文玉常务副秘书长,中国药科大学盛龙生教授,中国农业大学李重九教授,中国农业科学研究院蒋士强研究员,浙江大学金钦汉教授,北京石油化工科学研究院苏焕华研究员,中国科学院化学研究所王光辉研究员、聂宗秀研究员,军事医学科学院国家生物医学分析中心杨松成研究员、赵晓光研究员、魏开华研究员,航天医学工程研究所刘学博研究员,湖南大学梁逸曾教授等,仪器信息网应邀参加此次会议 会议由禾信公司市场总监王海主持。项目负责人、禾信公司首席科学家、研究员 周振  杂化质谱仪重大专项项目负责人、禾信公司首席科学家周振首先对项目总体进展进行了汇报:新型高分辨杂化质谱仪具有高分辨、高灵敏、高通量的特点,在恶性肿瘤、水生态环境、食品安全等领域具有广阔的应用前景 配备新型离子源的新型杂化质谱仪可以实现直接分析,无需样品前处理。此次专项的任务是研制&ldquo 飞行时间质谱分析器+二维离子阱&rdquo 新型高分辨杂化质谱仪器以及应用开发,目前各单位合作日益紧密,各项工作进展顺利,并且取得了可喜的阶段性成果 但是在一些领域,例如离子阱的指标、相关领域的应用研究仍然有不小的困难需要克服。  目前,已经完成了四种离子源共11套样机的研制 质量分析器已经研制完成2种,其中LIT 1台,API-TOFMS 7台 在联用整机方面共进行了四类联用整机的开发,6台样机正 在试制 已经开发相关软件4套。下一步的工作计划主要有:完成分辨率大于10000的API-TOFMS研制,进行EI-LIT-TOF串级质谱性能测试 进一步提升离子源及质量分析器的工程化水平 将调试完成的联用整机发往应用单位开展研究。  汇报中,周振研究员还针对禾信公司的企业定位、国内质谱研发企业面临急需解决的问题、专项立项的前期调研和执行监督、质谱产业链的培育等方面发表了自己的看法。中国医学科学院药物研究所研究员 再帕尔· 阿不力孜  承担&ldquo 杂化质谱仪重大专项&rdquo 中&ldquo 直接质谱成像技术及其装置的研制&rdquo 和&ldquo 质谱成像新技术在恶性肿瘤分子特征识别中的应用研究&rdquo 任务负责人、中国医学科学院药物研究所研究员再帕尔· 阿不力孜汇报了相关项目进展情况。  目前,已经搭建了三套AFAI-MSI离子源装置,并与禾信公司质谱仪进行了联用试验 实现了与禾信API-TOF型等不同型号质谱分析器的成像实验。收集整理了肺癌、甲状腺癌、乳腺癌等病理标本,制定了实验研究方案 在质谱分子成像装置和商品化质谱分析器上开展了恶性肿瘤小分子标志物的相关研究 完成全扫描模式下AFAI-MSI系统的关键参数优化(距离、电压、溶剂、流速、切片厚度等) 建立了基于AFAI-MSI技术的肺癌组织切片中内源性物质非靶向成像分析方法和流程。  禾信公司研发总监黄正旭博士、南昌大学魏益平博士、中科院地化所研究员于志强等分别代表各相关任务负责人汇报了仪器开发、应用开发项目方面具体进展情况。中国科学院高能物理研究所院士 柴之芳中国科学院大连化学物理研究所院士 张玉奎科技部科研条件与财务司处长 孙增奇中国仪器仪表学会分析仪器分会荣誉理事长 闫成德  柴之芳、张玉奎、王光辉、闫成德、孙增奇等分别就杂化质谱仪重大专项项目进展情况给予肯定评价、并对下一步重点开展的工作提出建设性指导意见。各位专家就&ldquo 杂化质谱仪重大专项&rdquo 实施过程中一些关键技术、&ldquo 国产质谱&rdquo 发展路线等问题进行了深入交流 同时,各位专家对国内唯一一家专门生产高端质谱仪器的生产厂商&mdash &mdash &ldquo 禾信质谱&rdquo 的发展提出了许多建设性建议。  汇报结束后,各位专家参观了禾信质谱研发中心和生产车间。专家参观禾信研发中心和生产车间专家与禾信员工合影
  • 沃特世新一代质谱仪,扩展Xevo质谱平台
    Xevo TQ-S和Xevo G2 QTof将台式质谱的定性和定量分析性能提升到崭新水平  犹他州盐湖城 – 2010年5月24日 – 沃特世公司(WAT:NYSE)今天隆重推出Xevo质谱平台的两款新的质谱仪 -Xevo TQ-S和Xevo G2 QTof,这两款质谱仪为台式质谱分析带来了性能上的飞跃性提升。 此产品于美国质谱协会(ASMS)第58届年会上隆重推出和介绍。 Xevo TQ-S和Xevo G2 QTof是2008年首次引进的台式质谱仪Xevo家族的最新成员,也是该家族最强大的质谱仪。结合WatersACQUITY超高效液相色谱(UPLC)系统,无论对于化合物鉴定、定量分析和筛查,还是通过一次分析从最小的样品量中提取最多的信息,这两款质谱仪为科学工作者提供了最高灵敏度水平和最强大分离能力相结合的分析技术。  沃特世质谱运营部副总裁Brian Smith称,“今天的产品发布,意味着沃特世在高性能质谱分析领域已经奠定了稳固的领导地位。科学家们发现,我们新型Xevo质谱仪上发现的新特性和创新技术为他们直接呈现研究结果而不是其它无用数据。按他们的话说,那正是质谱仪的价值所在。”  在今天记者招待会上,沃特世国际市场部全球副总裁Dr. Rohit Khanna发表讲话称,“客户告诉我们他们想更轻松、更快速地获取高品质、高影响力的分析结果。质谱仪Xevo家族增加的这些新性能意味着我们可以提供适合特殊用途的UPLC/MS/MS系统,帮助他们轻松达成科学和业务目标,并为他们解决疑难问题。”  预计Xevo G2 QTof和Xevo TQ-S系统将分别于就2010年6月和9月开始发货。  沃特世XEVO TQ-S质谱仪  沃特世Xevo TQ-S串联质谱仪意味着对于目标化合物定量的UPLC/多反应监测(MRM)的分析能力上升到一个新的台阶。该质谱系统可以对复杂样品中fg级或更低浓度水平的目标化合物进行准确定量。Xevo TQ-S专为UPLC/MS/MS应用而设计,这些应用以速度、灵敏度和精确度为重,如生物学和医学研究、生物分析、食品安全、环境监测和法医检验。  创新的StepWave™ 离轴离子迁移技术是Xevo TQ-S的特色,通过这项技术,大幅度提高了离子从离子源迁移至四极杆质量分析器的效率,同时有效地清除了不需要的中性污染物。它赋予了Xevo TQ-S卓越的灵敏度。与上一代质谱仪相比,Xevo TQ-S色谱峰面积普遍提高超过30倍,信噪比通常要提高5~10倍。  独创的高速迁移光学和碰撞室设计,使TQ-S系统可在狭窄的1~2秒峰宽的UPLC色谱峰上同时获取全扫描MS和MRM数据,并且在整个质谱峰上仍然获取超过12个数据点(这对处理复杂基质时的方法开发尤为重要),从而监测在常规分析时样品中出现的新组分或解决实验难题。  使用Xevo TQ-S质谱仪,科学家们现在可以信心十足地对超过以往可达到的更低浓度的化合物进行定量分析,该仪器的高灵敏度特性还允许科学家们考虑稀释样品以降低基质效应对化合物分析的干扰。它们还可用更小的样品量进行分析,当分析从动物或人体中提取的宝贵的生物样品时,这一点带来的好处就非同凡响。  沃特世Xevo G2 QTof质谱仪 Xevo G2 QTof是新一代精确质量台式MS/MS质谱仪,也是首个具备沃特世QuanTof™ 技术 特色的Xevo飞行时间质谱仪,QuanTof™ 技术之前只有沃特世SYNAPT™ G2 MS和G2 HDMS 质谱仪拥有。该项技术为研究所、学术实验室和工业实验室提供了研究级的定量和定性分析性能。QuanTof技术可将上一代Xevo QTof 系统的动态线性范围扩大至4个数量级以上,以及更高的质量分辨率(20,000 FWHM),从而使实验室具有更高的效率和生产率。 Xevo G2 QTof结合沃特世ACQUITY UPLC系统并利用了UPLC/MSE 专利技术的力量,UPLC/MSE 是一种简单的专利数据采集方法,可在一次分析中对复杂样品成分进行全面数据记录。这为科学家们提供了可随时访问的全面的样品数字化记录,从此他们不再需要重新分析样品,而以前在某些时候是必须要做的,如:采用标记的“data directed(数据定向)”蛋白质定量方法时。 Xevo G2 QTof 专为需要获得准确的定量和定性数据信息且样品量与日俱增的实验室而设计(如进行完整蛋白分析、肽谱测定、寡聚核苷酸分析、代谢物鉴定、代谢组学测定、蛋白组学实验和食品安全筛查时)。  “Xevo G2 QTof在许多方面都具有超越的性能”,苏格兰爱丁堡SASA的George Keenan博士(作为一名科学家,他开发了小于10分钟的UPLC/MS/MS方法,可对水果和蔬菜中多达160种杀虫剂进行监测,他的实验室是经European Union Community Reference Labs Survey(欧盟参考实验室调查)技能认定的欧洲等级最高的实验室之一)说,“它的分辨率和精确度均大大优于上一代四级杆飞行时间质谱仪,它拥有我们实验室对食物进行欧盟法规符合性监查分析时所要求的高灵敏度。”  工程精简和通性共享   根据科学家们(他们多数是非质谱学或分析化学学科领域的专家)反馈的意见,沃特世于2008年创造了Xevo仪器平台,使质谱分析测量结果比以往更容易获取。   自此,Xevo客户报告称,他们正经历着从操作者到操作者、从实验室到实验室的样品结果一致性的持续改进。他们把这项改进归功于沃特世应用于Xevo 家族质谱系统的Engineered Simplicity™ (工程精简)技术的设计理念。Engineered Simplicity意指,沃特世质谱仪用尽可能最简单的方法提供相关研究信息,可使科学家们更快、更精确地将数据转换成业务关键信息。 在现今的制药行业中,依赖于合同研究组织的制造商比以往任何时候都要多,这种情况下,从仪器到仪器、从实验室到实验室的结果可重现的重要性就更加突显。  沃特世Xevo家族质谱仪具有好几个共同特性,每个特性都解决了使用质谱仪时曾经常遇到的麻烦和头痛的问题。  我们拥有沃特世通用离子源结构系统。沃特世离子源的选择 – 包括电喷雾电离源(EI)、大气压化学电离源(APCI)、大气压光电离源 (APPI)、大气压气相色谱接口(APGC)、大气压固相分析探头 – 它们具有共同的设计特征,即:几分钟之内,无需使用工具且不破坏仪器的真空环境,即可进行离子源互换或取下离子源进行清洁。这个对于其它质谱仪而言通常要花几个小时的艰巨任务从此不再令人望而却步。独特的APGC源还可使科学工作者在一台Xevo TQ-S质谱仪上同时进行精确质量的LC/MS/MS和GC/MS/MS检测,而无需在不同的质谱仪上分别进行LC/MS/MS和GC/MS/MS分析工作。  质谱仪的操作和维护曾经需要具有相当的专业内行知识和大量的学习。现在不需要了。凭借着IntelliStart™ 技术,沃特世将曾经在任何样品检测之前都要求的许多人工操作步骤都给予了自动化。其中包括自动化校正和系统性能监测。  利用沃特世ACQUITY UPLC系统,Xevo质谱仪的使用得以优化。UPLC技术意指:色谱峰更尖更窄、峰高增加、分离速度更快以及信噪比性能更好,从而拥有更高的总体质谱灵敏度。UPLC、Xevo质谱仪、MassLynx™ 软件和UPLC的化学品的结合产生了唯一被认定为可解决各种实验室难题的特殊应用的 LC/MS/MS系统。  位于美国加洲圣地亚哥的MicroConstants公司是符合GLP要求的合同研究组织,它致力于为全世界的生物制药和生物技术公司提供质量最优的生物分析、药物代谢、药代动力学、药物配方和免疫测定的支持服务。MicoConstants公司DMPK部门的总监David Johnson称,“ACQUITY UPLC系统能够为我们提供在液相色谱(LC)上我看到过的重现性最好的色谱。当将它与Xevo TQ结合使用时,我们即可迅速且轻易地将各种小分子的检测限降低至pg/ml。使用二者结合后的设备,我们快速完成了许多灵敏的方法开发项目。”  更多详情请浏览:www.waters.com/xevo  关于沃特世公司(www.waters.com)  50年来,沃特世(NYSE:WAT)公司通过提供实用且可持续的创新,实现了全球医疗保健、环境管控、食品安全、水质监测等领域的显著进步,为基于实验室的许多机构创造了商业价值。  沃特世的技术突破和实验室解决方案开创了分离科学、实验室信息管理、质谱技术和热分析的相互组合,为客户提供了一个持久成功的平台。  沃特世公司2009年的收入达15亿美元,员工人数达5,200人,公司正在帮助全球客户推进科研进程,并为其提供绝佳的操作体验。  # # #  Waters、UPLC、UltraPerformance LC、ACQUITY UPLC、ACQUITY、IntelliStart、MassLynx、StepWave、QuanTOF、Engineered Simplicity 和Xevo 是沃特世公司的注册商标。
  • 移动质谱仪市场被国外品牌占据 进口替代需求大
    移动质谱仪市场被国外品牌占据 进口替代需求大 质谱仪是一种用于安全科学技术领域的电子测量仪器,随着质谱仪市场的不断发展,国际主流厂商不断推出新型质谱仪产品,其中,移动/便携式质谱仪发展迅速,成为质谱仪器的一个重要发展趋势。新思界产业研究中心出具的《2021年全球及中国移动质谱仪产业深度研究报告》显示,全球移动质谱仪市场规模或将从1.3亿美元,增长到2026年的4.3亿美元,复合年增长率为27.0%。产品架构与技术的不断进步是移动质谱仪发展的动力,而下游应用市场对于移动质谱仪需求的增加是推动市场规模增长的主要因素。从应用领域来看,环境测试领域将成为预测期内最大、增长最快的应用市场 根据应用划分,移动质谱仪产品已经应用至国土安全、环境检测、毒品检测、取证、快速响应和灾难管理军事等场景,其中,环境测试是移动质谱仪最重要的应用市场。随着环境污染的加剧,全球对原位环境监测的需求不断增长,将推动移动质谱仪在环境测试应用市场中的发展。此外,全球各国政府组织制定了严格的环境保护法律法规,督促制造企业对环境样品进行测试、检查和认证的频次增加。而且环境监管机构也已出台相应指导方针,规范环境样品的检验、采样和测试服务,以检测污染物和污染物的存在。北美地区是2020年全球移动质谱仪行业最大的区域市场 北美地区拥有多样化和完善的研发基础设施,终端用户行业迅速采用便携式和技术先进的技术。2020年,北美在移动质谱仪市场中占据最大的市场份额。美国能源部于2020年发布了《未来二十年重大科学装备计划》,该计划的设计为重大科学仪器设备、设施和装备提供了战略框架和发展思路,并为后续政策与资助决策提供指导方针,同时也推动了美国移动质谱仪市场规模的快速发展。此外,在北美地区,监管机构正在密切监测环境的安全和质量,以建立跨地区的环境安全。受中国市场需求增加推动,亚洲地区市场将成为增长速度最快的区域市场 中国在移动质谱仪领域的产业化创新及应用水平均落后于西方发达国家,中国移动质谱仪市场基本被国际行业巨头所垄断,而随着未来中国对移动质谱仪产品需求的不断增加,未来国产替代需求非常大,中国也将成为全球范围内移动质谱仪增长速度最快的区域市场。 全球质谱仪市场的主要竞争者包括沃特世、丹纳赫、布鲁克、安捷伦、赛默飞、生物梅里埃、岛津等,占据全球大概90%的市场份额。
  • 930万元!中科院单一采购富鲁达流式质谱仪
    8月11日,中国科学院肿瘤与基础医学研究所单一采购富鲁达流式质谱仪,预算930万元。  采购人: 中国科学院肿瘤与基础医学研究所(筹)  项目名称: 流式质谱仪  拟采购的货物或服务的说明:  标的名称: 流式质谱仪  数量: 1  预算金额(元): 9300000  单位: 台  拟采购的货物或服务的预算总金额(元): 9300000  采用单一来源采购方式的原因及说明: 该流式质谱仪购置要求整合组织成像和质谱流式两种技术,支持最多135个检测通道,75-809道尔顿高通量,可同时进行金属标准的抗体以及生物大分子标记物检测,据目前市场了解,可满足该寄出医学研究所需的数据类型和数据量以及单细胞水平精度的仅有Fluidigm公司一家生产,建议采用单一来源采购方式。  拟定供应商信息  名称: 杭州易科诺生物科技有限公司  地址: 杭州市经济开发区财通中心1006室质谱流式单一来源论证.pdf
  • 质谱仪等三项仪器标准即将报批
    仪器信息网讯 2016年6月14-16日,全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会(SAC/TC124/SC6)三届一次会议暨国家标准审查会在北京召开(详见:全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会三届一次年会暨国家标准审查会议在京召开)。在本次会议上,SAC/TC124/SC6秘书处组织有关专家对其归口管理的已完成的三项国家标准送审稿进行了大会审查,并将后续修改后的报批稿按照推荐性国家标准上报。审查会现场  此次审查的三项国家推荐标准分别为“在线分析仪器系统通用规范”、“电解法固体水分测量仪”、和“质谱仪通用规范”。  目前,我国的在线分析仪器主要应用行业包括石油化工、环境保护、天然气等,经过多次讨论,与会专家从不同的行业需求出发,对《在线分析仪器系统通用规范》(送审稿)中条款提出了建议。将“在线分析仪器”定义为用于源流体现场,对物质的成分或物性参数进行自动连续(或间隔)测量的分析仪器。对于取样探头,按过滤方式可分为直通式(敞开式)取样探头和过滤式取样探头 按防爆方式可分为防爆式取样探头和非防爆式取样探头 按温度适应范围可分为高温取样探头和常温取样探头。泄漏测试时应将样品处理系统的全部出口关死。采用仪表空气或氮气由样品入口向系统充压至额定工作压力1.5倍,封闭系统入口端,观察15min内压力降并计算。样品流路不止一个时,应分别检查每个流路。  《质谱仪通用规范》(送审稿) 的主要审查意见包括:按照国家法定计量单位修改质谱准确性单位为u,并以注形式标注为可也用amu。实验室质谱仪工作温度由27度调整为25度。  《电解法固体水分仪》(送审稿)的主要审查意见包括:标准中重复性按照试验验证确定应不大于1.5% 测量误差试验方法按样品含水量1mg以上及1mg以下分档表述。  全体代表一致通过了上述三项国家标准送审稿审查,建议主要起草人按上述标准修改建议意见进行补充和修改,使标准中文字更严谨,内容更精练。后续将送审稿修改后形成报批稿按照推荐性国家标准上报。
  • “天瑞仪器质谱仪系列新品”评议会顺利结束
    2012年3月3日,中国仪器仪表学会分析仪器分会组织的&ldquo 天瑞仪器质谱仪系列新品评议会议&rdquo 在天瑞产业园二楼会议室举行。 由多名国内知名院士、专家组成的评议委员会,在认真听取项目报告,审查相关技术材料,现场考查与质询后,对天瑞仪器的三款质谱仪新品(GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪)给出公正、客观的评价。 专家委员会认为: GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的测试质量范围、分辨率、测试重复性等各项指标均已满足JJF1164-2006国家标准的要求,可以应用于食品安全、环境检测、工业分析等领域; ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的测试质量范围、分辨率、测试重复性等各项指标均已满足JJF1159-2006国家标准要求,可以应用于地质矿产、冶金矿产、核工业、环境、食品安全、工业等检测领域; LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪的测试质量范围、分辨率、测试重复性等各项指标均已满足应用要求(暂无相关国标),可应用于食品安全、环境检测、工业分析等领域; 三款质谱仪产品的多项软硬件技术填补了国内空白; 三款质谱仪产品均已具备积极开展市场推广的条件; 此次提交评议的三个质谱项目已具备了很好的前期工作基础,建立了专业水平的研发队伍,成为我国该领域具有良好发展前景的优势单位之一。本次专家委员会组成有:中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士南京大学化学化工学院陈洪渊院士中石化北京石油化工科学研究院苏焕华研究员中科院化学研究所北京质谱中心王光辉研究员中国检验检疫科学研究院综合检测中心仲维科研究员核工业北京地质院分析测试研究中心郭冬发研究员东华理工大学生物与材料学院陈焕文教授 会议由中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长刘长宽主持,江桂斌院士、陈洪渊院士分别担任评议委员会主任委员、副主任委员。 此次会议共分为四个环节:厂商致辞及研发汇报情况;实地考察产品运行情况;专家质询提问及评审讨论;专家组宣读评审意见。 天瑞仪器董事长刘召贵博士在开场辞中表示,早在5年前,天瑞仪器便坚定得启动了质谱项目研发,五年的研发过程遇到了很多困难和挫折。但天瑞人从未放弃,日以继日、齐心协力得攻克了一个又一个技术难点。今天,数年的努力终于赢来了初步的成果。&ldquo 也许我们的产品还是个孩子,但它会在市场的磨练中,不断成长优化,实现国产仪器厂商在高端质谱仪领域的突破。&rdquo 三款质谱仪新品(GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪)项目负责人周立博士、潘翔博士、丁志国,分别从研发过程、产品技术优势及创新点、实验数据、用户报告、研发展望等角度,做了详细的项目报告。 在天瑞质谱项目团队的陪同下,专家委员会参观了质谱研发实验室,仔细考察仪器内部构造、并亲身检测质谱仪样机的测试过程及结果。 最后,专家委员会结合项目报告、技术资料、现场考察的相关内容,现场质询提问。经认真讨论研究,最终形成了评议意见。天瑞仪器董事长刘召贵博士致辞&ldquo LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪&rdquo 项目经理潘翔博士作项目报告专家委员会考察天瑞质谱仪研发实验室与会专家与研发团队合影留念天瑞仪器江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本11840万。旗下拥有北京邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 质谱仪器研制专辑分享四——基于LabVIEW的三重四极杆质谱仪开发平台的设计与应用
    p style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="text-indent: 2em "近日,《质谱学报》出版了由复旦大学杨芃原教授组织,全国多家质谱研制相关课题组参与撰写的“质谱仪器研制专辑”,专辑主要包含四极杆的离子光学和串联振荡技术;四极杆的导向装置、四极杆质量分辨自动调节技术、三重四极杆仪器开发平台以及三重四极杆质谱分析软件等硬软件技术;双线形离子阱间离子传输技术和静电轨道离子阱离子切向引入技术;小型飞行时间质谱和离子束诊断飞行时间质谱;复合离子源技术和激光后电离技术;以及集成了质谱技术的超宽波段光解离光谱系统和调控纳微尺度分子组装装置的研制等内容。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "仪器信息网授权将对以上系列文章进行转载,以下为第2期题为“基于LabVIEW的三重四极杆质谱仪开发平台的设计与应用”的文章,作者张span style="text-indent: 2em "涛,通信作者汪曣。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="text-indent: 2em "/span/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "strong汪曣/strong,天津大学精密仪器与光电子工程学院教授,博士研究生导师。/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "科研与学术工作经历:1982年2月至1984年9月在南京工学院(现东南大学)任教,1984年9月至今在天津大学任教;89年3月至90年3月、97年3月至98年3月两次赴德国Giessen大学物理研究所作访问学者,从事合作研究;1996年评定为副教授职称;2001年为硕士研究生导师;2005年聘为教授,2008年为博士研究生导师。/pp style="line-height: 1.75em text-indent: 2em "主要研究方向:质谱仪器及联用技术;新型环境检测光谱仪器技术;发动机气体排放检测技术与系统集成;POCT快检仪器。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 427px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4b2d0985-5e9a-4b83-906f-4bcaef399d9c.jpg" title="图2.jpg" alt="图2.jpg" width="600" height="427" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 2em text-align: justify line-height: 1.75em "相对于单四极杆,三重四极杆质谱仪具有多种工作模式和更复杂的工作时序。为了适应研发需要,本设计采用虚拟仪器技术,开发了一套用于三重四极杆质谱仪的测控平台。平台硬件由工控机、PXIe板卡和辅助电路组成,软件基于LabVIEW开发环境,以状态机为基本架构。该平台能够对仪器各执行单元进行控制和监测;对离子光学系统、高压及四极杆电源的时间响应特性进行测量,获取建立时间等关键参数;测试各工作模式下不同条件的时序特征,从而对抗串扰等仪器性能进行评价。该平台具有界面友好、易维护、功能可扩展等优点,可以作为三重四极杆质谱仪研制过程中一种有效、方便的工具。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify line-height: 1.75em "以下为论文内容:/pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 486px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/1a7cddb7-96af-4813-ba76-b80a003f40bf.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.37.31.png" width="600" height="486" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.37.31.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 1097px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/a9225697-dec1-4277-960d-00f9007d88ec.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.38.03.png" width="600" height="1097" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.38.03.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 1059px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/3f0b93e5-c3cc-4170-b5bf-6f460e5e2fc5.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.38.15.png" width="600" height="1059" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.38.15.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 935px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/af9c39d4-86b1-448e-a167-330f81c304c3.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.38.29.png" width="600" height="935" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.38.29.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 941px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/6c099656-ca4e-4998-8495-276e4a874982.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.38.40.png" width="600" height="941" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.38.40.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 930px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/a5cef406-d519-4091-ade1-b40e28136ec3.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.39.00.png" width="600" height="930" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.39.00.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 893px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/fec2e8b7-df1e-4c38-ac8c-ce1e944eec03.jpg" title="截屏2020-03-26下午4.39.10.png" width="600" height="893" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-26下午4.39.10.png"//pp style="text-indent: 2em text-align: right line-height: 1.75em "来源:质谱学报/p
  • 质谱新技术丨原位探针离子化质谱仪DPiMS 第三期
    《质谱新技术丨原位探针离子化质谱仪DPiMS 第一期》为大家介绍了DPiMS的技术背景和工作流程;《质谱新技术丨原位探针离子化质谱仪DPiMS 第二期》介绍了DPiMS在食品安全、法医学、临床毒理学和生物学研究中的应用实例。 本期将隆重介绍DPiMS家族新成员——DPiMS QT,进一步拓展这一极具潜力的新型离子源的应用边界。 DPiMS QT 特点 1 前处理简单、操作简便、快速完成测定● 只需简单的前处理即可开始分析。● 与Q-TOF质谱仪联用,实现高分辨质谱分析。● 仅需微量样品即可完成分析,大大降低对于MS离子源的污染。 2 只需简单的前处理即可测定液体或固体样品● 使用传统方法分析血液、尿液和其他生物样品所需的时间减少约 50%。● 可以分析食物、组织切片和其他固体样品。● 样品前处理时间显着减少。3 快速定性分析● DPiMS QT定性筛查分析时,无需等待色谱分离的时间,效率更高。4 无残留的分析系统● 每次进样时,仅几十pL的样品粘附在探针上,无需担心质谱仪内部受到污染。也可以通过更换探针来防止样品残留,在测定浓缩样品和未知浓度的样品时无需担心交叉污染。5 在 DPiMS QT 和 Q-TOF LC/MS 之间轻松切换● 移除 DPiMS QT 装置约仅需15秒,即可重新配置为LC-QTOF系统。通过 DPiMS QT 实施初步筛查和定性分析,可以减少 LC-QTOF 分析所需的资源(溶剂和色谱柱),从而减少需要定量分析的样品数量,提高实验室工作效率。应用实例 对添加曲唑酮(500 ng/mL)的全血样品进行定性分析, MS和MS/MS分析在一个序列中同时进行。LabSolutions Insight Explore 支持组成推测、库搜索和结构解析。 1 MS分析检查色谱峰——通过在化合物表中输入分子式或对应的质量数来提取目标离子的质量色谱图。组成推测——从获得的质谱图中,选择任意 m/z 的质谱,并使用组成推测功能按匹配度分数顺序列出预测的分子式。 2 MS/MS分析碎片归属——使用 LabSolutions Insight Explore 中的结构分析归属功能,根据产物离子质谱图对碎片进行归属。通过谱库检索评分——通过使用 LC-QTOF 创建的质谱库,对使用 DPiMS QT 分析得到的质谱图进行评分。
  • 瑞士发明食品快检新方法 核心是质谱仪
    据国际《应用化学》杂志介绍,瑞士联邦技术大学最近开发出一种快速检测食品质量的新方法,这种对食品表面和成分组织快速分析的方法不仅适合于食品质量的控制,也可用于检测兴奋剂、爆炸物,以及物质转化的研究。  开发这项检测方法的是瑞士联邦技术大学科学家雷纳托· 泽诺比和华人科学家陈焕文,检测设备的核心是一台质谱仪,它具有高度敏感的&ldquo 分子秤&rdquo 功能,可以精确显示试样的物质分子重量变化。  通常利用质谱仪检测时,首先要用一束氮气喷射在试样表面,使试样表面呈半湿状,这样在质谱仪中可以产生电子雾源,电子雾的微小水珠吸收试样表面的分子,然后质谱仪可以检测出试样的化学成分及其变化。新检测方法的独到之处是免去了试样的准备过程,可以简单地对各种状态的试样进行检测,例如冰冻的食品,这样新方法不仅可以检测食品,也可以检测危险的爆炸物品和生化武器。
  • 超15亿!32所高校质谱仪采购意向盘点
    近期政策利好消息推动国内高校、科研院所纷纷启动仪器设备更新改造工作,我国科学仪器行业迎来一波仪器采购大潮。仪器信息网观察发现,高校拟采购的分析仪器中质谱仪器广受关注,基于此本网特别统计自10月7日以来中山大学、浙江大学以及兰州大学等全国32所高校发布的质谱仪采购意向。  据统计,仅仅是质谱仪的采购总意向金额便累计超过15亿元(不包含大型采购包中难以分类的质谱仪),其中,中山大学以3.1亿元的总预算位居首位,其次是浙江大学1.8亿元。  图1 10月以来高校发布质谱仪采购意向金额分布  由上图可以看出,10月以来发布质谱仪采购意向的预算超过1000万元的高校共计20所,金额超过亿元的有中山大学、浙江大学、兰州大学、南京大学、山东大学。其中中山大学以3.1亿元的总预算位居首位,进一步解析其数据发现,其采购的质谱类型包括气相色谱串联质谱(GC-MS)、液相色谱串联质谱(LC-MS)、电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)、同位素质谱(IRMS)、质子转移飞行时间质谱(PTR-TOF)等类型。  图2 中山大学采购意向中质谱仪数量分布  整体来看,32所高校所计划采购的质谱品类多样,较多集中在液相色谱串联质谱、液相色谱串联高分辨质谱、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱、电感耦合等离子体质谱、同位素质谱、二次离子质谱等。  下文为仪器信息网统计自10月以来32所高校公开发布的质谱采购意向汇总:序号项目名称预算金额(万元)采购单位发布时间预计采购时间查看1电感耦合等离子体质谱仪200厦门大学2022/10/7Nov-22意向原文2超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪/气相色谱三重串联四极杆质谱仪577.2西南大学2022/10/7Nov-22意向原文32022/10/7Nov-22意向原文4中国药科大学质谱流式细胞仪项目800中国药科大学2022/10/8Nov-22意向原文5中国药科大学液相色谱串联四级杆静电场轨道阱质谱仪项目750中国药科大学2022/10/8Nov-22意向原文6中国药科大学基质辅助激光解析电离串联飞行时间质谱仪(MALDI-TOF/TOF)项目650中国药科大学2022/10/8Nov-22意向原文7自旋科技研究院购置药物高效分离设备项目400华南理工大学2022/10/8Nov-22意向原文8稳定同位素比例质谱仪500南京农业大学2022/10/8Nov-22意向原文9电耦合等离子体质谱仪280南京农业大学2022/10/8Nov-22意向原文10多重碎裂高分辨液质联用仪495南京农业大学2022/10/8Nov-22意向原文11基质辅助激光解析高分辨质谱仪450南京农业大学2022/10/8Nov-22意向原文12三重四级杆气质联用仪150南京农业大学2022/10/8Nov-22意向原文13高分辨飞行时间气质联用仪280南京农业大学2022/10/8Nov-22意向原文14兰州大学生命科学学院纳流液相色谱-超高分辨质谱联用仪设备采购项目800兰州大学2022/10/9Oct-22意向原文15全自动多功能蛋白质组学分析系统350哈尔滨工程大学2022/10/9Dec-22意向原文16三重四极杆质谱仪280哈尔滨工程大学2022/10/9Nov-22意向原文17气相色谱-质谱仪200哈尔滨工程大学2022/10/9Nov-22意向原文18草地农业科技学院三重串联四极杆气质联用仪设备采购项目180兰州大学2022/10/9Nov-22意向原文19三重四级杆GC-MS/MS分析系统180华南理工大学2022/10/9Nov-22意向原文20基质辅助激光解析飞行时间质谱仪400华南理工大学2022/10/9Nov-22意向原文21高分辨质谱系统530华南理工大学2022/10/9Nov-22意向原文22药学院四极杆静电场轨道阱超高分辨质谱仪采购项目410兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文23兰州大学药学院气相色谱-质谱联用仪采购项目40兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文24高分辨气质联用仪725重庆大学2022/10/10Nov-22意向原文25草地农业科技学院三重四极杆串接液质联用仪采购263兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文26药学院超高效液相色谱-飞行时间质谱联用仪设备采购项目350兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文27医学实验中心高分辨液质联用系统采购项目350兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文28基础医学院三重串联四极杆气质联用仪设备采购项目180兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文29基础医学院超高效-高分辨液质联用系统设备采购项目350兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文30重大新药创制平台建设项目-基础医学院液相色谱-IQX质谱联用仪采购项目900兰州大学2022/10/10Oct-22意向原文31化学化工学院/物化静电场轨道阱超高分辨质谱仪500兰州大学2022/10/10Dec-22意向原文32化学化工学院/分析测试中心离子色谱三重四极杆设备采购项目350兰州大学2022/10/10Oct-22意向原文33化学化工学院/分析测试中心成像质谱显微镜设备采购项目850兰州大学2022/10/10Oct-22意向原文34化学化工学院/分析测试中心三重四级杆-液相色谱质谱联用仪设备采购项目320兰州大学2022/10/10Oct-22意向原文35化学化工学院/分析测试中心气质质设备采购项目220兰州大学2022/10/10Oct-22意向原文36化学化工学院 气质联用仪采购项目80兰州大学2022/10/10Dec-22意向原文37化学化工学院 化工产业转化平台 样品处理及二维液相高分辨质谱仪设备采购项目420兰州大学2022/10/10Dec-22意向原文38化学化工学院三重四级杆液质联用仪采购项目420兰州大学2022/10/10Dec-22意向原文39化学化工学院质谱成像及高通量检测系统500兰州大学2022/10/10Nov-22意向原文40化学化工学院/无机所超高效液相-四级杆飞行时间质谱联用仪设备采购项目450兰州大学2022/10/10Oct-22意向原文41公共卫生学院+全自动快速微生物质谱检测及数据管理系统320兰州大学2022/10/11Oct-22意向原文42公共卫生学院+高分辨率电感耦合等离子体发射光谱仪设备采购项目100兰州大学2022/10/11Dec-22意向原文43公共卫生学院+电感耦合等离子体质谱仪设备采购项目245兰州大学2022/10/11Dec-22意向原文44中国地质大学(北京)超高灵敏度高分辨离子探针采购项目5500中国地质大学(北京)2022/10/11Dec-22意向原文45超高效液相色谱-四级杆飞行时间质谱390华南理工大学2022/10/12Nov-22意向原文46基质辅助激光解吸电离串联飞行时间质谱390华南理工大学2022/10/12Nov-22意向原文47超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪380华南理工大学2022/10/12Nov-22意向原文48高精度质谱分析系统890华南理工大学2022/10/12Nov-22意向原文49电感耦合等子体发射光谱质谱仪240华南理工大学2022/10/12Nov-22意向原文50热重-红外-气相色谱质谱联用系统250华南理工大学2022/10/12Nov-22意向原文51食药环检测技术实验室基础科研平台建设886中国人民公安大学2022/10/12Nov-22意向原文52超临界流体色谱、同位素质谱仪等设备采购800中国海洋大学2022/10/12Dec-22意向原文53超高效液相色谱/高分辨离子淌度质谱联用仪550中国海洋大学2022/10/12Dec-22意向原文54大气科学学院气相色谱-质谱仪设备采购项目55兰州大学2022/10/12Nov-22意向原文55公共卫生学院+气质联用仪55兰州大学2022/10/12Dec-22意向原文56超高分辨有机质谱仪950清华大学2022/10/12Nov-22意向原文57测试中心高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪采购项目250中山大学2022/10/12Nov-22意向原文58测试中心电感耦合等离子体飞行时间质谱采购项目350中山大学2022/10/12Nov-22意向原文59测试中心单细胞电感耦合等离子体质谱分析系统采购项目200中山大学2022/10/12Nov-22意向原文60测试中心串联四极杆液质联用仪采购项目350中山大学2022/10/12Nov-22意向原文61测试中心气相色谱质谱联用仪采购项目99.8中山大学2022/10/12Nov-22意向原文62测试中心高分辨液质联用仪采购项目850中山大学2022/10/12Nov-22意向原文63测试中心串联四极杆液质联用仪采购项目480中山大学2022/10/12Nov-22意向原文64测试中心稳定同位素比质谱仪采购项目420中山大学2022/10/12Nov-22意向原文65测试中心气相色谱质谱联用仪采购项目99.8中山大学2022/10/12Nov-22意向原文66测试中心高分辨液质联用仪采购项目600中山大学2022/10/12Nov-22意向原文67测试中心串联四极杆液质联用仪采购项目350中山大学2022/10/12Nov-22意向原文68测试中心气相色谱三重四极杆质谱联用仪采购项目176中山大学2022/10/12Nov-22意向原文69组织成像质谱流式1400华南理工大学2022/10/13Nov-22意向原文70热重-红外-气相色谱质谱联用系统250华南理工大学2022/10/13Nov-22意向原文71空间成像质谱仪500浙江大学2022/10/13Nov-22意向原文72测试中心串联四极杆液质联用仪采购项目350中山大学2022/10/13Nov-22意向原文73生命科学学院代谢组高灵敏高覆盖精密测量系统采购项目570中山大学2022/10/13Nov-22意向原文74测试中心单细胞蛋白质分析系统采购项目1296中山大学2022/10/13Nov-22意向原文75测试中心基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪采购项目490中山大学2022/10/13Nov-22意向原文76测试中心飞行时间二次离子质谱仪采购项目1400中山大学2022/10/13Nov-22意向原文77测试中心单细胞电感耦合等离子体质谱分析系统195中山大学2022/10/13Nov-22意向原文78测试中心组学及质谱成像系统采购项目877中山大学2022/10/13Nov-22意向原文79测试中心淌度高分辨液质联用仪采购项目800中山大学2022/10/13Nov-22意向原文80中国药科大学质谱仪(无机方向)项目100中国药科大学2022/10/13Nov-22意向原文81中国药科大学微生物鉴定质谱项目285中国药科大学2022/10/13Nov-22意向原文82中国药科大学多重碎裂高分辨质谱仪项目480中国药科大学2022/10/13Nov-22意向原文83中国药科大学高分辨串联质谱TripleTOF项目360中国药科大学2022/10/13Nov-22意向原文84中国药科大学捕集型离子淌度-超高分辨率飞行时间质谱仪项目700中国药科大学2022/10/13Nov-22意向原文85三源双捕集离子淌度高分辨率质谱系统1250浙江大学2022/10/13Nov-22意向原文86泛第三极环境中心+同位素质谱设备采购项目170兰州大学2022/10/13Nov-22意向原文87泛第三极环境中心+纳米二次离子探针质谱仪设备采购项目3250兰州大学2022/10/13Nov-22意向原文88泛第三极环境中心+液相色谱/三重四极杆串联质谱联用仪设备采购项目500兰州大学2022/10/13Nov-22意向原文89资源环境学院+二维液相三重四极杆质谱联用仪+设备+干旱环境与生态安全测试平台项目300兰州大学2022/10/13Oct-22意向原文90同位素质谱在线分析系统710北京理工大学2022/10/13Nov-22意向原文91便携式气相色谱-质谱联用仪采购198中山大学2022/10/13Nov-22意向原文92静电场轨道阱超高高分辨质谱联用仪采购520中山大学2022/10/13Nov-22意向原文93中山医学院液相色谱高分辨质谱联用仪采购635中山大学2022/10/13Nov-22意向原文94超高效液相色谱三重四级杆串联质谱仪420华南理工大学2022/10/14Nov-22意向原文95基质辅助激光解析电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)390华南理工大学2022/10/14Nov-22意向原文96同位素气相色谱-质谱联用仪采购90中山大学2022/10/14Jun-23意向原文97电感耦合等离子体飞行时间质谱仪采购320中山大学2022/10/14Jun-23意向原文98超高效液相色谱-高分辨液质联用仪采购500中山大学2022/10/14Jun-23意向原文99生命科学学院同位素质谱仪采购项目400中山大学2022/10/14Nov-22意向原文100高分辨气相色谱质谱联用仪GCQTOF246浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文101蛋白质组/代谢质谱定性、定量分析系统700浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文102液相色谱串联四级杆质谱仪UPLCQQQ198浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文103代谢组质谱分析系统500浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文104蛋白质翻译后修饰组学质谱分析系统1100浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文105蛋白质组/代谢质谱离子淌度分析系统900浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文106单细胞蛋白质组质谱分析系统1010浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文107MRM靶向代谢质谱分析系统300浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文108三重四极杆液相色谱质谱联用仪250浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文109ScimaX MRMS磁共振质谱系统1400浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文110多维超高效液相色谱高分辨质谱联用仪380浙江大学2022/10/14Nov-22意向原文111液相色谱-多重碎裂高分辨质谱仪520中山大学2022/10/14Nov-22意向原文112化学学院超高分辨液质联用仪采购项目600中山大学2022/10/14Nov-22意向原文113化学学院超高分辨自动聚焦3D质谱成像系统采购项目850中山大学2022/10/14Nov-22意向原文114三重四极杆气质联用仪150中山大学2022/10/14Dec-22意向原文115药学院(深圳)超高分辨液质联用仪420中山大学2022/10/14Dec-22意向原文116超高效液相-四级杆串联飞行时间高分辨质谱仪350中山大学2022/10/14Nov-22意向原文117气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)50兰州大学2022/10/14Dec-22意向原文118四极杆静电场轨道阱超高分辨质谱仪641中山大学2022/10/14Nov-22意向原文119液相色谱-三重四级杆高分辨率质谱系统690中山大学2022/10/14Nov-22意向原文120化学学院电喷雾高分辨质谱仪采购项目600中山大学2022/10/14Nov-22意向原文121高分辨三重四极杆液质联用仪740中山大学2022/10/14Nov-22意向原文122药学院(深圳)基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪380中山大学2022/10/14Dec-22意向原文123稳定同位素比质谱仪350中山大学2022/10/14Dec-22意向原文124药学院(深圳)生物大分子质谱650中山大学2022/10/14Dec-22意向原文125液相色谱串联三重四极杆复合线性离子阱质谱仪400中山大学2022/10/14Dec-22意向原文126化学学院-电喷雾高分辨飞行时间质谱仪485中山大学2022/10/14Nov-22意向原文127高分辨液质联用系统340中山大学2022/10/14Nov-22意向原文128高分辨显微成像质谱660中山大学2022/10/14Nov-22意向原文129液相色谱单四极杆质谱仪115中山大学2022/10/14Dec-22意向原文130超高分辨率液质联用仪500吉林大学2022/10/15Nov-22意向原文131高分辨四极杆飞行时间质谱仪680中山大学2022/10/15Nov-22意向原文132中南大学湘雅医学院质谱平台科研设备采购项目4305中南大学2022/10/15Nov-22意向原文133地质科学与矿产资源学院/同位素质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目550兰州大学2022/10/17Dec-22意向原文134地质科学与矿产资源学院/色谱-质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目350兰州大学2022/10/17Dec-22意向原文135地质科学与矿产资源学院/同位素质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目500兰州大学2022/10/17Dec-22意向原文136地质科学与矿产资源学院/同位素质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目250兰州大学2022/10/17Dec-22意向原文137地质科学与矿产资源学院/色谱-质谱仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目100兰州大学2022/10/17Dec-22意向原文138地质科学与矿产资源学院/水同位素仪/西部战略性矿产资源安全保障综合测试平台设备采购项目150兰州大学2022/10/17Dec-26意向原文139北京大学医学部超高分辨液质联用仪采购项目1200北京大学2022/10/17Nov-22意向原文140多功能超高分辨质谱仪1200江南大学2022/10/17Nov-22意向原文141分布式并行存储、单细胞微液滴分选系统、人工气候模拟系统、多功能酶标仪、三重串联四极杆质谱仪、气相色谱仪、多功能酶标仪、生物3D打印机等设备采购800中国海洋大学2022/10/17Dec-22意向原文142北京大学医学部超高灵敏度生物标志物确证质谱仪采购项目420北京大学2022/10/17Nov-22意向原文143北京大学医学部串联四极杆电感耦合等离子体质谱仪采购项目220北京大学2022/10/17Nov-22意向原文144北京大学医学部超高分辨超高灵敏度代谢组学质谱仪采购项目750北京大学2022/10/17Nov-22意向原文145高分辨液质联用系统1050山东大学2022/10/17Nov-22意向原文146超临界流体色谱质谱联用系统330山东大学2022/10/17Nov-22意向原文147气质联用仪190山东大学2022/10/17Nov-22意向原文148超高效液相色谱质谱联用仪330山东大学2022/10/17Nov-22意向原文149高分辨气质联用仪560山东大学2022/10/17Nov-22意向原文150傅里叶变换离子回旋共振质谱仪2565山东大学2022/10/17Nov-22意向原文151基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪420山东大学2022/10/17Nov-22意向原文152电喷雾化学电离飞行时间质谱仪550山东大学2022/10/17Nov-22意向原文153串联飞行时间质谱成像系统950山东大学2022/10/17Nov-22意向原文154液质联用仪200山东大学2022/10/17Nov-22意向原文155超临界流体色谱质谱联用系统360山东大学2022/10/17Nov-22意向原文156分析测试中心化学吸附-质谱联用仪采购项目135北京理工大学2022/10/17Dec-22意向原文157同位素质谱在线分析系统710北京理工大学2022/10/17Nov-22意向原文158双离子阱反应器质谱仪157.4北京理工大学2022/10/17Nov-22意向原文159分析测试中心蛋白及活性分子作用研究高清分析系统采购项目460北京理工大学2022/10/17Dec-22意向原文160基质辅助激光解析电离串联飞行时间质谱仪380江南大学2022/10/17Jun-23意向原文161捕获离子淌度高分辨质谱系统750中山大学2022/10/17Nov-22意向原文162质子转移反应飞行时间质谱(PTR-TOF-MS)420中山大学2022/10/17Nov-22意向原文163超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪570中山大学2022/10/17Nov-22意向原文164组织成像质谱流式1400华南理工大学2022/10/18Nov-22意向原文165二维气相色谱-质谱连用仪180浙江大学2022/10/18Nov-22意向原文166靶向质谱分析系统400浙江大学2022/10/18Nov-22意向原文167高分辨四级质谱计100浙江大学2022/10/18Nov-22意向原文168三重四级杆液相色谱质谱联用仪199.5浙江大学2022/10/18Nov-22意向原文169蛋白质组质谱分析系统1200浙江大学2022/10/18Nov-22意向原文170超高压多维液相色谱高分辨质谱联用系统380浙江大学2022/10/18Nov-22意向原文171气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)50兰州大学2022/10/18Dec-22意向原文172功能有机分子化学国家重点实验室+液相色谱超高分辨质谱联用仪设备采购项目450兰州大学2022/10/18Nov-22意向原文173超高效纳升液相色谱串联超高分辨质谱仪700清华大学2022/10/18Nov-22意向原文174飞行时间质谱仪580清华大学2022/10/18Nov-22意向原文175超高分辨率非变性质谱仪920清华大学2022/10/18Nov-22意向原文176三重四极杆线性离子阱质谱联用仪450清华大学2022/10/18Nov-22意向原文177高分辨液质联用仪1260清华大学2022/10/18Nov-22意向原文178三合一超高分辨有机质谱仪1200清华大学2022/10/18Nov-22意向原文179液相色谱串联超高分辨质谱仪700清华大学2022/10/18Nov-22意向原文180三合一超高分辨质谱仪820清华大学2022/10/18Nov-22意向原文181超高分辨3D快速质谱成像系统950清华大学2022/10/18Nov-22意向原文182高清成像-离子淌度高分辨质谱联用仪900清华大学2022/10/18Nov-22意向原文183中南大学地球科学与信息物理学院高精度高分辨率同位素激光原位分析系统采购项目1100中南大学2022/10/18Nov-22意向原文184中南大学地球科学与信息物理学院高精度稳定同位素质谱仪系统采购项目700中南大学2022/10/18Nov-22意向原文185化学化工学院/无机化学+离子淌度质谱设备采购项目650兰州大学2022/10/19Dec-22意向原文186气相色谱/四级杆飞行时间质谱联用仪340东北师范大学2022/10/19Nov-22意向原文187超高效液相色谱串联飞行时间质谱仪315东北师范大学2022/10/19Nov-22意向原文188电感耦合等离子发射光谱-质谱/质谱联用仪220东北师范大学2022/10/19Nov-22意向原文189稳定同位素质谱仪350东北师范大学2022/10/19Nov-22意向原文190环工系研究生学科建设平台ICP-MS155华北电力大学(保定)2022/10/19Nov-22意向原文191高分辨离子迁移谱质谱联用仪800湖南大学2022/10/19Nov-22意向原文192电感耦合等离子体质谱仪200湖南大学2022/10/19Nov-22意向原文193电感耦合等离子体质谱法100中山大学2022/10/19Nov-22意向原文194色谱质谱联用仪55中山大学2022/10/19Nov-22意向原文195高分辨离子淌度质谱仪1200山东大学2022/10/19Dec-22意向原文196EVOQ 三重四极杆液质联用仪180华南理工大学2022/10/20Nov-22意向原文197MALDI 与飞行时间质谱(MALDI-TOF)280华南理工大学2022/10/20Nov-22意向原文198高分辨质谱仪650复旦大学2022/10/20Nov-22意向原文199高分辨飞行时间气质联用仪350南京大学2022/10/21Dec-22意向原文200三重四极杆气质联用仪180南京大学2022/10/21Dec-22意向原文201热裂解气质联用仪120南京大学2022/10/21Dec-22意向原文202全二维气相色谱质谱系统180南京大学2022/10/21Dec-22意向原文203热重-红外-气质联用逸出气体测试平台200南京大学2022/10/21Dec-22意向原文204三重四极杆液质联用仪360南京大学2022/10/21Dec-22意向原文205高分辨飞行时间液质联用仪290南京大学2022/10/21Dec-22意向原文206超高分辨液质联用仪(小分子应用)900南京大学2022/10/21Dec-22意向原文207超高分辨三合一液质联用仪(配纳升液相,大分子蛋白组学)1000南京大学2022/10/21Dec-22意向原文208蛋白组学自动化处理平台(配套蛋白组学质谱)250南京大学2022/10/21Dec-22意向原文209捕集离子淌度四级杆飞行时间质谱650南京大学2022/10/21Dec-22意向原文210磁共振质谱仪2300南京大学2022/10/21Dec-22意向原文211基质辅助激光解析电离飞行时间质谱450南京大学2022/10/21Dec-22意向原文212质谱成像系统600南京大学2022/10/21Dec-22意向原文213三重四极杆电感耦合等离子质谱仪280南京大学2022/10/21Dec-22意向原文214液相色谱串联电感耦合等离子质谱仪130南京大学2022/10/21Dec-22意向原文215飞行时间二次离子质谱仪1500南京大学2022/10/21Dec-22意向原文216动态二次离子质谱仪1100南京大学2022/10/21Dec-22意向原文217单四极杆气质联用仪100南京大学2022/10/21Dec-22意向原文218高分辨气质联用仪500南京大学2022/10/21Dec-22意向原文219核科学与技术学院+串级4级杆质谱设备采购项目150兰州大学2022/10/22Apr-23意向原文220碳十四小型加速器质谱仪2010东北师范大学2022/10/22Dec-22意向原文221先进能源学院 在线质谱仪150中山大学2022/10/23Nov-22意向原文222痕量天然产物分离分析系统153浙江大学2022/10/24Nov-22意向原文223催化产氢耦合二氧化碳转化在线评价分析系统150浙江大学2022/10/24Nov-22意向原文224电感耦合等离子体串联质谱仪260浙江大学2022/10/25Dec-22意向原文225组织成像质谱流式系统950浙江大学2022/10/25Dec-22意向原文226超高分辨质谱系统1100浙江大学2022/10/25Dec-22意向原文227液相四极杆飞行时间质谱联用仪550浙江大学2022/10/25Dec-22意向原文228气相色谱四极杆飞行时间质谱联用仪296浙江大学2022/10/25Dec-22意向原文229三重四极杆液质联用仪450浙江大学2022/10/25Dec-22意向原文230热重-气相-质谱联用系统220复旦大学2022/10/25Nov-22意向原文231超灵敏蛋白组高分辨质谱仪700华中科技大学2022/10/25Nov-22意向原文232小分子高分辨质谱仪495浙江大学2022/10/25Nov-22意向原文233气相色谱三重四级杆配SMCI离子源采购153中山大学2022/10/26Nov-22意向原文234高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱联用仪采购198中山大学2022/10/26Nov-22意向原文235气相色谱-三重四级杆串联质谱仪采购120大连理工大学2022/10/26Nov-22意向原文236双击法热裂解气相色谱质谱联用仪115复旦大学2022/10/26Dec-22意向原文237高分辨质子转移反应飞行时间质谱仪440复旦大学2022/10/26Dec-22意向原文238飞行时间二次离子质谱仪800复旦大学2022/10/26Dec-22意向原文239分析测试中心高效毛细管电泳串联四极杆线性离子阱质谱采购项目535北京理工大学2022/10/26Dec-22意向原文240电感耦合等离子体质谱仪160浙江大学2022/10/27Dec-22意向原文241基质辅助激光解析电离飞行时间串联质谱350浙江大学2022/10/27Dec-22意向原文242飞行时间二次离子质谱仪1200山东大学2022/10/27Dec-22意向原文243气相色谱-高分辨质谱联用仪370山东大学2022/10/27Dec-22意向原文244电感耦合等离子体质谱联用系统160山东大学2022/10/27Dec-22意向原文245超高效液相色谱-高分辨质谱联用仪460山东大学2022/10/27Dec-22意向原文246高效液相色谱-串联四极杆-质谱系统475山东大学2022/10/27Dec-22意向原文247地科院电感耦合等离子体质谱仪140中山大学2022/10/28Nov-22意向原文248中国地质大学(北京)激光剥蚀激光电离飞行时间质谱仪采购项目360中国地质大学(北京)2022/10/28Dec-22意向原文249质谱流式系统585浙江大学2022/10/28Dec-22意向原文250靶向代谢组学液质联用仪400浙江大学2022/10/28Mar-23意向原文251超高分辨率液相色谱质谱联用仪850浙江大学2022/10/28Dec-22意向原文252同位素质谱仪升级200浙江大学2022/10/28Mar-23意向原文253在线电化学联用电感耦合等离子体质谱仪检测平台180北京大学2022/10/28Dec-22意向原文254地科院液相色谱仪-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICP-MS210中山大学2022/10/28Mar-23意向原文255地科院碰撞池多接收电感耦合等离子体质谱仪1200中山大学2022/10/28Mar-23意向原文256地科院激光剥蚀系统-三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪485中山大学2022/10/28Nov-22意向原文257地科院液相色谱仪-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICP-MS210中山大学2022/10/28Mar-23意向原文258地科院碰撞池多接收电感耦合等离子体质谱仪1200中山大学2022/10/28Mar-23意向原文259地科院激光剥蚀系统-三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪485中山大学2022/10/28Nov-22意向原文260地科院液相色谱仪-电感耦合等离子体质谱仪(HPLC-ICP-MS210中山大学2022/10/28Mar-23意向原文261地科院碰撞池多接收电感耦合等离子体质谱仪1200中山大学2022/10/28Mar-23意向原文262地科院激光剥蚀系统-三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪485中山大学2022/10/28Nov-22意向原文263高分辨液相色谱质谱仪325东北师范大学2022/10/28Dec-22意向原文264高分辨气相色谱质谱仪340东北师范大学2022/10/28Dec-22意向原文265学科公共平台设备更新改造专项-光华口腔医学院高分辨液质联用仪采购556中山大学2022/10/30Nov-22意向原文266二次离子质谱仪1010吉林大学2022/10/31Nov-22意向原文数据整理:仪器信息网
  • “做中国自己的质谱”是我们不变的理想!——第五届质谱仪器研发论坛在京召开
    仪器信息网讯 2022年8月27日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会质谱仪器专家组主办的“第五届质谱仪器研发论坛”在北京市怀柔区召开。此次论坛采取了线上线下同步举行的方式,现场有50余位专家学者以及仪器厂商人员出席。仪器信息网作为会议支持单位参加并报道此次论坛。会议现场“质谱仪器研发论坛”从2018年开始举办,每年一届,其目的是为了进一步加强我国质谱新技术研发、应用、产业化及投资等方面的交流,促进我国质谱行业健康快速发展。“第五届质谱仪器研发论坛”的主题为“核心部件、高端仪器、应用及产业化”,多位质谱研发和应用领域的资深专家分享质谱仪技术新进展、新成果、产业发展新动态以及质谱技术和产业发展新趋势。中国仪器仪表学会分析仪器分会常务副理事长刘长宽致辞刘长宽致辞中表示,质谱仪器专家组自2016年成立以来,积极促进质谱研发、应用、产业、政府相关方面的交流,此次论坛还举行了广东省麦思科学仪器创新研究院特聘专家颁发聘请证书仪式,为我国质谱产业发展做出了贡献。广州禾信仪器股份有限公司董事长周振致辞周振作为会议协办单位发言。他介绍了广东省麦思科学仪器创新研究院的情况,表示,研究院将作为打通质谱等高端科学仪器产业链、促进成果落地的、位于南方的一个基地,多位质谱仪器专家组的专家也成为了研究院的特聘专家,希望研究院成为大家在南方的一个“家”。中国仪器仪表学会分析仪器分会质谱仪器专家组主任委员方向致辞方向致辞中说到,质谱仪器专家组是国内唯一一个由仪器研发、应用、产业专家组成,聚焦产业发展交流的组织,今后将继续发挥这个特色,为我国质谱产业发展做出贡献。方向也提到,“做”质谱是他自己、也是在座的或没能来到现场的一批人的情怀和理想,“做中国自己的质谱”是我们不变的理想!科技部基础司李华致辞李华致辞中提到,在国家的长期支持下,在各单位的共同努力下,国产仪器设备产品开发和应用取得了长足进步。我国科学仪器产业具有了一定技术和产业基础,目前已初步建立了门类齐全、功能完备的中端和常规科学仪器的自主保障和服务体系,规模以上企业超过1800家,国产产品约占到国内40%市场份额,国产仪器在经济发展、民生保障、国防建设等方面发挥的重要作用。在质谱类仪器方面,近年来科技部持续加大研发支持力度,针对高分辨和串联质谱等国产空白领域,不断加大投资,推动向高端化发展。三重四级杆质谱等国产产品填补了国内空白。但是在高端科学仪器领域当中,目前欧美日等发达国家依然具有先发优势的垄断地位,某些品类仪器技术水平的差距还是比较明显。面对这些问题,科技部将统筹各类资源,持续支持国产高端科研仪器研发与应用,努力实现技术突破,引导营造良好的应用环境,推动国产仪器设备的应用示范,促进产品不断迭代升级,加强科研仪器和实验技术人才库的建设,推动高水平科学技术自主创新,更好的支撑国家科技创新和经济社会发展。中国仪器仪表学会分析仪器分会质谱仪器专家组秘书长周志恒主持开幕式中国质谱的创新研究之路:“十五”之前(1951-2004),50--60年代自主研发快速发展,60年代后期--80年代陷于停滞,80-90年代引进生产失败;“十五”科技攻关(2004-2006),小型质谱技术研发取得突破,国产小型质谱实现销售,开始支撑国防装备发展;“十一五”科技支撑(2007--2011),高端质谱技术研发奠定基础;“十二五”仪器专项(2012-2016),质谱科学装置取得重要进展,仅器企业广泛参与研发,形成多种产品样机;“十三五”仪器专项(2017至今),寻求技水创新与市场结合;“十四五”,低端基本成熟和实现市场化,高端开始起步!开幕式之后,会议进入到了报告环节,由中国仪器仪表行业学会分析仪器分会副理事长曹以刚主持。宁波大学丁传凡(复旦大学吴晓楠代讲)首先开始了题为《质谱大有可为》的报告,介绍了质谱分类、中国质谱研发团队、生产企业、国内外差异等情况。中国计量科学研究院方向的报告题目为《从感知到认知——人工智能量化思维之思考》,从计量的历史发展演变,为大家展示了一种新的思维模式。中国仪器仪表行业学会分析仪器分会副理事长曹以刚主持报告环节宁波大学丁传凡(复旦大学吴晓楠代讲)报告题目:质谱大有可为中国计量科学研究院方向报告题目:从感知到认知——人工智能量化思维之思考除了临床质谱热点(详见本网报道:立足临床,国产质谱多点布局待花开)之外,此次论坛的报告多集中在仪器研发成果方面,如,清华大学张新荣的介绍了其团队研制的单细胞质谱分析仪器,宁波大学丁力介绍了超高分辨静电离子阱质谱仪的研制进展,复旦大学吴晓楠介绍了将质谱与直接结构表征手段红外光解离光谱、X射线光电子能谱相结合的分析系统、中国计量科学研究院谢洁介绍了重大专项——四极杆-线性离子阱液相色谱质谱联用仪的研究进展、东华理工大学徐加泉介绍了基金委重大专项-——混杂样品各组分顺次软电离原理与装置研究的进展。清华大学张新荣报告题目:单细胞质谱分析仪器研制宁波大学丁力报告题目:超高分辨静电离子阱质谱仪复旦大学吴晓楠报告题目:应用质谱结合光解离光谱、能谱研究气相离子的结构和反应中国计量科学研究院谢洁报告题目:液相色谱四极杆-线性离子阱串联质谱系统研发及应用东华理工大学徐加泉报告题目:混杂样品各组分顺次软电离原理与装置研究精彩的专家报告之外,本次论坛也有多位来自仪器企业的技术人员介绍其最新的产品技术和最新的应用方案。其中有整机仪器企业,如,北京清谱科技有限公司的小型质谱、广州禾信仪器股份有限公司的全二维气谱;同时,也有来自上游核心零部件供应商的报告,四极杆质量分析器、分子泵等的研发制造关键技术以及最新解决方案。北京清谱科技有限公司卜杰洵报告题目:质谱小型化技术及应用中国工程物理研究院机械制造工艺研究所李建报告题目:质谱仪核心部件研发关键技术广州禾信仪器股份有限公司杨丽华报告题目:全二维气相色谱-飞行时间质谱联用技术及其应用Leybold 杨沫涛报告题目:质谱与Leybold展商掠影与会嘉宾合影
  • 质谱仪器研制专辑分享三——四极杆质谱质量分辨自动调节技术研究
    p style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "近日,《质谱学报》出版了由复旦大学杨芃原教授组织,全国多家质谱研制相关课题组参与撰写的“质谱仪器研制专辑”,专辑主要包含四极杆的离子光学和串联振荡技术;四极杆的导向装置、四极杆质量分辨自动调节技术、三重四极杆仪器开发平台以及三重四极杆质谱分析软件等硬软件技术;双线形离子阱间离子传输技术和静电轨道离子阱离子切向引入技术;小型飞行时间质谱和离子束诊断飞行时间质谱;复合离子源技术和激光后电离技术;以及集成了质谱技术的超宽波段光解离光谱系统和调控纳微尺度分子组装装置的研制等内容。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "仪器信息网授权对本专辑内容进行转载,以下为第2期题为“四极杆质谱质量分辨自动调节技术研究”的文章,作者刘磊,通信作者邱春玲、黄泽建。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "1.通信作者邱春玲,现任吉林大学精密仪器与机械系教授。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "科研与学术工作经历:1984.1-1987.7 长春半导体厂 工程师;1990.7-1992.7 长春地质学院 助教;1992.7-1997.2 长春地质学院 讲师;1997.2-1998.6 长春科技大学 讲师;1998.6-2000.6 长春科技大学 副教授;2000.6-2004.12 吉林大学 副教授;2004.12-至今 吉林大学仪器科学与电气工程学院 教授;/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "主要研究方向:从事分布式测控技术研究和分布式测控技术。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2.通信作者黄泽建,现任中国计量科学研究院前沿计量科学中心质谱仪器工程技术研究中心副研究员。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "科研与学术工作经历:2004年至今,专注质谱仪器研发已有十多年,包括整机(四极杆、离子阱)及关键部件研发,主攻质谱仪器小型化和便携式。主持和参与国家级科研项目十多项,获国家科技进步二等奖1项,质检总局科技兴检一等奖1项,仪器仪表学会科学技术一等奖1项。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "主要研究方向:从事质谱仪器研发。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 397px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/66daff59-7671-4173-af4d-8d1eedd42438.jpg" title="图4.jpg" alt="图4.jpg" width="600" height="397" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "质谱仪器的质量分辨是指仪器区分两个质量相近离子的能力,是仪器的一项重要指标。为了保持四极杆质谱仪质量分辨的稳定性和可靠性,降低仪器维护成本,实现仪器的自动化及智能化,本实验室研究了一套适用于四极杆质谱仪质量分辨的自动调节算法。该算法实现了对质谱谱峰半峰宽(full width at half maximum, FWHM)的检测,并通过与设定的FWHM目标值进行对比的方式对仪器进行调整,最终使FWHM达到目标值,达到自动调节质量分辨的目的。本研究在由中国计量科学研究院研发的四极杆质谱仪上开展相关工作,根据该仪器的电路设计,建立算法流程,将算法理论应用于具体仪器。使用四极杆质谱仪常用的标准物质全氟三丁胺(PFTBA)测试算法调节四极杆质谱仪的质量分辨,实验结果均达到预期。该算法对四极杆质谱仪具有普适性,降低了对操作人员调节仪器能力的要求,提高了仪器的稳定性。算法经多次测试,均可达到减小实验数据偏差,提高谱图质量分辨的目的。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "以下为论文内容:/pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 513px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/ea897852-e10b-4340-a795-9738eadd2f03.jpg" title="截屏2020-03-27下午2.20.38.png" width="600" height="513" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-27下午2.20.38.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 926px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/8ee4ffdd-c04b-4176-bd77-5ef69b2aae05.jpg" title="截屏2020-03-27下午2.20.47.png" width="600" height="926" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-27下午2.20.47.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 1045px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/8b5fe897-8489-4879-aadb-b1ea90abc131.jpg" title="截屏2020-03-27下午2.21.02.png" width="600" height="1045" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-27下午2.21.02.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 1029px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/99d0cd6c-301a-4ffb-81ab-e00548e0de7d.jpg" title="截屏2020-03-27下午2.21.19.png" width="600" height="1029" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-27下午2.21.19.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 1046px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/1afd7b83-41f1-461c-9944-e2439a948cda.jpg" title="截屏2020-03-27下午2.21.37.png" width="600" height="1046" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-27下午2.21.37.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 1019px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/b33a0204-b36e-4c8f-a1b7-226dafd3db45.jpg" title="截屏2020-03-27下午2.21.52.png" width="600" height="1019" border="0" vspace="0" alt="截屏2020-03-27下午2.21.52.png"//ppbr//p
  • 海水重金属元素监测小型质谱仪课题通过检查
    日前,由山东省科学院海洋仪表仪器研究所组织和承担、中国海洋大学参加的国家科技支撑计划项目&ldquo 海水重金属元素监测小型质谱仪产业化及示范应用研究&rdquo 顺利通过课题执行情况检查。科技部项目管理办公室陈舜琮研究员组织东华理工大学陈焕文教授、中国科学院科学仪器研究中心于科歧研究员等组成专家组对项目进行了审查。  专家组听取了课题执行情况汇报,现场查看了装置及运行情况。分别从项目实施、项目进展、项目组织管理及经费执行等几个方面进行了审计和检查。专家组成员经过质询和讨论,对项目组的工作给予了肯定,认为课题已完成阶段预期目标及考核指标。  会议结束后,专家组成员参观了山东省海洋环境监测技术重点实验室,对山东省科学院海洋仪表仪器研究所在海洋环境监测技术、海洋生态监测方面开展的工作给予了充分的肯定。  &ldquo 海水重金属元素监测小型质谱仪产业化及示范应用研究&rdquo 项目 可实现铅、汞、镉、铁、锌、锰、铜、铬、砷等重金属元素现场、实时的分析监测,项目研制成功将极大提高海洋环境重金属元素分析的速度,提高分析仪器的现场适用性,是分析技术的进步,也能能更好地促进相关学科的研究和发展。
  • 80万!清源创新实验室采购质谱仪
    项目概况 受清源创新实验室委托,福建平诚工程造价咨询有限公司对[350500]PC[GK]2021007、质谱仪仪器采购组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。 质谱仪仪器采购的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2022-01-11 09:30(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况 项目编号:[350500]PC[GK]2021007 项目名称:质谱仪仪器采购 采购方式:公开招标 预算金额:800000元 包1: 合同包预算金额:800000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A02100407-质谱仪质谱仪1(台)是详见招标文件第五章“二、技术和服务要求”。800000 合同履行期限: 详见招标文件 本合同包: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.本项目的特定资格要求: 包1 (1)明细:投标截止日(不含当日)前3年内,投标人(含3年内变更名称的单位,若有,须列明变更前单位名称)未因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动或虽有以上情形但期限已满。 描述:(1)若有,须提供书面声明(格式自拟),未提供或未如实声明,视为提供虚假材料。(2)不存在此情形可不提供。 (2)明细:投标截止日(不含当日)前三年内投标人存在单位名称变更情形的(若有;若不存在此情形的,可不按本项要求执行)。 描述:(1)将招标文件 第七章 投标文件格式 二-7参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明 中“参加采购活动前三年内,我方在经营活动中没有重大违法记录,也无行贿犯罪记录,否则产生不利后果由我方承担责任。”的内容修正为:“参加采购活动前三年内,我方及(须列明变更前单位名称)在经营活动中没有重大违法记录,也无行贿犯罪记录,否则产生不利后果由我方承担责任。”(2)若投标人参与投标的相关资料存在单位名称变更前后两个名称情形的,投标文件中还须提供单位名称变更证明。 (如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) 三、采购项目需要落实的政府采购政策 (一)进口产品,适用于(合同包1)。(二)节能产品,适用于(合同包1),节能产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布《节能产品政府采购品目清单》中的产品。(三)环境标志产品,适用于(合同包1),环境标志产品是指财政部、发展改革委、生态环境部等部门发布《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品。(四)小型、微型企业,适用于(合同包1)。(五)监狱企业,适用于(合同包1)。(六)残疾人福利性单位,适用于(合同包1)。(七)信用记录,适用于(合同包1),按照下列规定执行:(1)投标人应在(投标文件递交截止时间)前分别通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询并打印相应的信用记录(以下简称:“投标人提供的查询结果”),投标人提供的查询结果应为其通过上述网站获取的信用信息查询结果原始页面的打印件(或截图)。(2)查询结果的审查:①由资格审查小组通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“资格审查小组的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与资格审查小组的查询结果不一致的,以资格审查小组的查询结果为准。③因上述网站原因导致资格审查小组无法查询投标人信用记录的(资格审查小组应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。(八)其他政策:无。四、获取招标文件 时间:2021-12-21 16:10至2022-01-05 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022-01-11 09:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省泉州市晋江市梅岭街道梅岭路421号益昌大厦15层六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜 无 八、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:清源创新实验室 地 址:泉州市泉港区前黄镇学院路1号 联系方式:0595-36160016 2.采购代理机构信息(如有) 名 称:福建平诚工程造价咨询有限公司 地  址:漳州市芗城区延安北路78号6层 联系方式:0595-85762806 3.项目联系方式 项目联系人:陈女士、高女士 电   话:0595-85762806 网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建平诚工程造价咨询有限公司 福建平诚工程造价咨询有限公司 2021-12-21
  • 国产质谱仪替代进口产品面临两个瓶颈
    事件描述:近期,我们拜访了天瑞仪器公司,与该公司高管就公司的经营和发展进行了交流。  点评:  2014年上半年业绩下滑。2014年上半年公司营业总收入为13732.68万元,同比下降10.59% 归属于上市公司股东的净利润为2136.17万元,同比下降18.10%。业绩下滑的主要原因是公司对部分针对水泥、钢铁等行业的产品价格进行一定下调,影响公司收入和利润水平。我们预计随着上半年产品价格下调到位,下半年毛利率将于上半年持平。由于公司是细分行业的龙头,下游需求相对比较分散因此单一行业需求下滑对公司业绩影响有限,因此我们认为公司未来收入仍将保持相对稳定。  质谱仪产品为未来公司的一大看点。分析仪器从测量技术上主要分为色谱、光谱和质谱。国内在色谱和光谱产品方面发展较快,而技术含量最高的质谱仍由海外厂商垄断。国内各类质谱仪需求空间较大。国内已经有包括天瑞仪器在内的多家厂商具备质谱产品的生产能力,且均处在市场开拓阶段。国产质谱仪替代进口产品目前仍有两个瓶颈,一是产品的稳定性、可靠性,二是下游客户对国内品牌的认可度。我们认为这两个瓶颈会拉长进口产品的替代周期。但公司无论从技术和品牌角度,均是行业的龙头企业,将是未来质谱仪进口替代进程中的主要受益者。  未来新产品看点多多。在食品安全领域,国家粮食局标准质量中心组织北京、河南、湖北、湖南、广东、江西、四川、安徽等国家粮食质量监测中心在湖北国家粮食质量监测中心对公司开发的粮食中镉含量快速测定产品适用于国家标准的可行性进行了测试验证。之后,中心邀请有关专家对验证结果进行了评审,认为上述方法可满足稻米中镉含量快速检测的需要,建议推广使用。在大气污染物检测方面,公司的三套环境空气颗粒物PM2.5浓度在线分析仪和三套环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统送中国环境监测总站进行环境适应性验证的工作正在顺利推进中。我们预计以上新产品存在大规模推广的可能性。  外延式增长可期。公司于2014年5月9日公告,由于交易双方未能就细化交易方案达成一致意见,公司终止收购宇星科技。我们认为公司所处行业特征决定外延式扩张是更有效的发展方式,通过收购获得技术、专利、人才和客户群以进入新细分领域。目前公司拥有10亿的货币资金,具备外延式增长的客观条件。  盈利预测:公司是细分行业龙头,原有业务比较稳定,新产品虽然看点较多,但爆发点均存在一定不确定性,外延式发展是短期内主要的看点。我们预计,公司2014-2016年EPS将分别达到0.33元、0.35元和0.36元。我们上调评级至&ldquo 审慎推荐&rdquo 。
  • 质谱仪器研制专辑分享六——小型质谱双线形离子阱间离子传输
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "近日,《质谱学报》出版了由复旦大学杨芃原教授组织,全国多家质谱研制相关课题组参与撰写的“质谱仪器研制专辑”,专辑主要包含四极杆的离子光学和串联振荡技术 四极杆的导向装置、四极杆质量分辨自动调节技术、三重四极杆仪器开发平台以及三重四极杆质谱分析软件等硬软件技术 双线形离子阱间离子传输技术和静电轨道离子阱离子切向引入技术 小型飞行时间质谱和离子束诊断飞行时间质谱 复合离子源技术和激光后电离技术 以及集成了质谱技术的超宽波段光解离光谱系统和调控纳微尺度分子组装装置的研制等内容。/pp style="text-align: justify "  仪器信息网授权对本专辑内容进行转载,以下为系列分享第六期,题为“小型质谱双线形离子阱间离子传输”的文章,作者王南,通讯作者为清华大学欧阳证教授。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 370px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/8dee5e9e-0284-44b1-8e37-cdc649799d77.jpg" title="欧阳.PNG" alt="欧阳.PNG" width="500" height="370" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify "  欧阳证教授,博士生导师,在清华大学获得工学学士及硕士,普渡大学获得分析化学博士,曾任普渡大学生物工程系教授,现为清华大学精密仪器系教授及系主任,美国医学与生物工程学院(American Institute for Medical and Biological Engineering,AIMBE)会士,中国计量测试学会副理事长,International Journal of Mass Spectrometry主编,Encyclopedia of Analytical Chemistry副主编,Journal of The American Society for Mass Spectrometry编委。/pp style="text-align: justify "  主要研究质谱仪分析器基本原理,采样离子化方法,数据分析 研制气态离子化学科学研究仪器,离子阱质谱仪小型化,发展生物医学分析方法。/pp style="text-align: justify "  多级质谱串联在各个领域都有广泛应用。双线形离子阱的小型质谱可以实现类似传统三重四极杆质谱仪的串联质谱分析功能,而在此过程中,双阱间的离子传输为重要的仪器功能。在已发表的双线形离子阱工作中,对阱间离子传输,尤其是质量选择性传输鲜有系统的研究。本工作研究了离子阱q值、阱内气压、辅助性交流电(AC)的强度、辅助性AC的作用时长等因素对传输的目标离子强度的影响,优化了离子传输条件,如q1=q2=0.3.阱内气压为0.37Pa, AC强度为350mV,离子传输时长大于10ms等。该结果对小型质谱双线形离子阱的自主研发和提升阱间离子传输效率具有指导作用。/pp  以下为全文:/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/b8464511-b357-4fa6-b9fa-3a6c367b85ff.jpg" title="3-1.png" alt="3-1.png"//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/79e7e5ae-22b4-4810-b70a-1cf23035c419.jpg" title="3-2.jpg" alt="3-2.jpg"//pp style="text-align: center "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/d3a7010a-927f-453f-b79a-d1382c72a33b.jpg" title="3-3-.jpg"/br//pp style="text-align: center "img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/92996959-86c2-4f1c-9951-776392e8f967.jpg" title="3-4.PNG"/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/20bbd34b-78cb-45da-bb70-470ad182856b.jpg" title="3-5.PNG"//pp style="text-align: right "span style="font-size: 18px "strong来源:《质谱学报》/strong/span/p
  • 天瑞仪器在京隆重发布三款质谱仪新品
    天瑞仪器质谱仪系列新品媒体发布会隆重召开  仪器信息网讯 3月19日,“天瑞仪器2012质谱仪系列新品媒体发布会”在北京新世纪日航饭店隆重召开。公开面向媒体发布其自主研发的的三款质谱仪产品:GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪。  天瑞仪器质谱仪家族三款新品首次公开亮相,便引起了各大行业媒体聚焦。发布会现场  立项背景:大胆开拓 “垦荒”国内质谱市场  质谱分析技术是当代最高端的分析技术之一,在食品、环境、人类健康、药物、国家安全等领域,具有尤其重要的作用。但日渐繁荣的国内质谱仪市场,却长期主要依赖进口。  据悉,当前国内的质谱仪器市场几乎完全被国外产品垄断,中高端质谱完全依赖进口。国家每年需要花费十几亿元人民币来进口质谱仪器。进口质谱仪器的平均价格一般在20万美金,其昂贵的价格使众多潜在的质谱仪器用户望而却步,这不仅影响了质谱仪器在国内各行业的广泛应用,也使得质谱仪器这一潜在的分析仪器市场未能得到很好的开发。  天瑞仪器凭借强大的自主研发实力及坚定不移的信念,历经五年努力,终于齐心协力、攻克难关,面向市场正式推出GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪三款质谱仪新品。  “也许我们的产品还是个孩子,但它会在市场的磨练中,不断成长优化,实现国产仪器厂商在质谱仪领域的突破。”天瑞仪器公司刘召贵博士在日前的“质谱系列新品评议会”中表示。  首次亮相:现身北京 引起行业媒体聚焦  19日下午在首都北京隆重召开的“天瑞仪器2012质谱仪系列新品媒体发布会”异常火爆。来自行业各大网站、杂志、报纸等30多家媒体的新闻记者、编辑参加了本次发布会。天瑞仪器董事长刘召贵博士、市场总监唐健、质谱项目负责人周立博士也来到发布会现场,与参会媒体沟通、交流。天瑞仪器市场总监唐健先生、董事长刘召贵博士、质谱项目负责人周立博士    发布会由天瑞公司市场总监唐健先生主持,会议共有四个议程:领导致辞、产品介绍、媒体采访、线下专访。  天瑞仪器董事长刘召贵博士为发布会致辞。他宣布,天瑞仪器自主研发的三款质谱仪新品(GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪),目前已完成技术攻关、整机优化、性能参数考核、稳定性测试及专家评审等工作。“今日,在到场诸位嘉宾、诸位媒体人士的见证下,天瑞质谱家族三款新品首次整齐亮相,迎战市场的洗礼!”  天瑞仪器质谱项目负责人周立博士从研发过程、产品技术优势及创新点、实验数据、用户报告、研发展望等角度,详细介绍了三款质谱仪产品,并回答媒体提问。  专家评议:国内质谱领域优势发展厂商  此次发布的三款质谱仪新品,在日前中国仪器仪表学会分析仪器分会组织的“天瑞仪器质谱仪系列新品评议会议”上,亦得到了国内质谱领域知名院士专家的认可和支持。  “天瑞仪器质谱仪系列新品评议会议”召开于3月3日,天瑞大厦。会议由中国仪器仪表学会分析仪器分会秘书长刘长宽主持。  参加评议的专家有:中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、南京大学化学化工学院陈洪渊院士、中石化北京石油化工科学研究院苏焕华研究员、中科院化学研究所北京质谱中心王光辉研究员、中国检验检疫科学研究院综合检测中心仲维科研究员、核工业北京地质院分析测试研究中心郭冬发研究员、东华理工大学生物与材料学院陈焕文教授。  在认真听取项目报告,审查相关技术材料,现场考查与质询后,专家委员会对天瑞仪器的三款质谱仪新品(GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪)给出公正、客观的评价。专家委员会认为:  GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪的测试质量范围、分辨率、测试重复性等各项指标均已满足JJF1164-2006国家标准的要求,可以应用于食品安全、环境检测、工业分析等领域   ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪的测试质量范围、分辨率、测试重复性等各项指标均已满足JJF1159-2006国家标准要求,可以应用于地质矿产、冶金矿产、核工业、环境、食品安全、工业等检测领域   LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪的测试质量范围、分辨率、测试重复性等各项指标均已满足JJF1317-2011国家标准要求,可应用于食品安全、环境检测、工业分析等领域   三款质谱仪产品的多项软硬件技术填补了国内空白   三款质谱仪产品均已具备积极开展市场推广的条件   此次提交评议的三个质谱项目已具备了很好的前期工作基础,建立了专业水平的研发队伍,成为我国该领域具有良好发展前景的优势单位之一。  产品亮点:多项技术填补国内空白  本次发布的三款质谱仪新品(GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、LC-MS 1000液相色谱质谱联用仪、ICP-MS 2000电感耦合等离子体质谱仪)是天瑞仪器历时五年多精心打造,具备高性价比、完全自主知识产权,多项软硬件技术更是填补了国内空白。  GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪  GC-MS 6800可广泛应用于工业检测、食品安全、环境保护等众多领域,适用REACH法规、RoHS指令等法律法规。技术亮点如下:  1、自主研发的GC系统,带电子流量控制(EFC)和电子压力控制(EPC)   2、自主研发高效EI灯丝,电子发射效率高,最大可达300μA   3、带预四极的单四极杆质量分析器,有效改善四极杆边缘场   4、先进的RF电源数字补偿技术,全质量范围内的质谱峰达到较高灵敏度及分辨率   5、高能转换打拿极的电子倍增器,全质量范围内提供良好的线性   6、实时监测真空状况、并实现与仪器关键部件互锁   7、NIST国内唯一授权分销商,保障您能够及时获取最新谱库   8、相互独立的测试软件和数据分析软件,保障自动化控制、采集图谱、批量数据分析及有效的谱库对接   9、全扫描(SCAN)和选择离子扫描(SIM)模式,总离子流图和质谱图谱实时显示、快速获取   10、手动调谐和自动调谐双重模式,根据需求灵活切换、操作更便捷   LC MS 1000液相色谱质谱联用仪  LC MS1000可以应用于食品安全、环境检测、工业分析等领域。技术亮点如下:  1、采用ESI电喷雾离子源,确保仪器性能更稳定   2、离子源设计采用独特气路方式,有效降低污染   3、独特的锥真空接口设计,有效控制离子流速,确保最佳真空度及信号效果   4、六级杆离子传输技术,配备非连续性电子倍增管,达到最佳真空控制及离子传递效果   5、四极杆离子筛选器,配备自主研发的 RF电压,确保仪器灵敏度更高、性能更稳定   6、集成度高:LC高压泵、自动进样器、恒温箱、紫外检测器、质谱等的控制和数据处理集成于一套软件   7、相互独立的测试软件和数据分析软件,自动化控制、采集图谱、批量数据分析等功能一步到位   ICP MS2000电感耦合等离子体质谱仪  ICP-MS2000是国内首台电感耦合等离子体质谱仪,主要应用于环境、食品、半导体、医药及生理分析、核工业等领域。技术亮点如下:  1、27.12MHz固态发生器,确保离子化更稳定,线性范围大于8个数量级   2、仪器采用独特的六极杆自动聚焦系统,更好降低质量歧视   3、2.0MHz四极杆射频电源,确保良好的分辨率与数据的稳定性   4、离子离轴透镜系统,有效去除中性粒子和光子,信噪比更高   5、先进的等离子体屏蔽技术,极大提高灵敏度,改善低质量数元素检出限   6、开式进样系统结构,配备外部安装的雾化器,自动定位、无需调整、一步到位   7、独特活动接口门结构,可在真空状态下更换、清洗、截取锥、采样锥,维护更方便   8、完善的电磁屏蔽技术,降低电磁干扰,无忧操作、实验更安全   9、智能化软件系统,自动控制、自动调谐,跳峰、分段扫描等多种功能集于一体。媒体提问  市场推广:整合营销 强势撬开市场大门  在正式发布三款质谱仪新品前,天瑞仪器已未雨绸缪,策划并陆续启动相应的市场推广。  3月16日-17日,质谱仪发布会前夕,天瑞论坛隆重举办的互动活动引起了业内聚焦。活动主题为:“质谱仪系列新品登场倒计时特别活动——参与论坛竞猜、赢iPhone 4S!”,活动采用论坛竞猜形式,针对此次发布的三款质谱新品(GC-MS 6800气相色谱-质谱联用仪、ICP MS 2000电感耦合等离子体质谱仪、LC MS 1000液相色谱质谱联用仪),围绕产品技术特点、性能指标等设置一些问题,并根据网友竞猜的准确度,评选奖品及幸运奖。(活动网址:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120313/3920382/)  短短两天的活动,便吸引了3千多名网友的关注和参加。“看到国产质谱仪器的进步,心里真是感到非常的高兴。我想说‘这是天瑞的一小步,却是国产高端分析仪器的一大步’!希望越做越好,为民族品牌树立一座丰碑!”昵称buckbee的网友发帖说。  天瑞仪器市场总监唐健先生表示,“质谱仪系列新品登场倒计时特别活动——论坛竞猜”活动只是天瑞市场推广的第一步。“我们已经制定了周密的市场推广计划,本次发布会后,还将陆续强势推出线上专题、视频讲座、论坛互动、线下研讨会等推广举措。相信,凭借强大的自主研发实力及整合营销策略的全面推广,天瑞仪器将会很快撬开国内质谱市场的大门!”。  天瑞仪器  江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,注册资本11840万。旗下拥有北京邦鑫伟业公司和深圳天瑞仪器公司两家全资子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱、医疗仪器等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。  了解天瑞仪器:www.skyray-instrument.com
  • 质谱怎么选?各类质谱仪质谱能力分析
    四极杆质谱仪QMSQMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。优点: 结构简单、成本低、维护简单; SIM功能的定量能力强,是多数检测标准中采用的仪器设备。缺点: 无串极能力,定性能力不足; 分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰; 速度慢,质量上限低(小于1200u)。飞行时间质谱仪TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。优点: 分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子; 速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC); 质量上限高(6000~10000u)。缺点: 无串极功能,限制了进一步的定性能力; 售价高于QMS; 较精密,需要认真维护。三重四极杆质谱仪QQQQQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。优点: 有串极功能,定性能力强; 定量能力非常好,MRM信噪比高于QMS的SIM是常用的QMS结果确认仪器; 除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行); 对特征基团的结构研究有很大帮助。缺点: 分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰; 售价较高; 需要认真维护。四极离子阱,QTrap 技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能。优点: 同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析。缺点: 分辨力还是低了点。离子阱质谱仪ITMS离子阱质谱仪是最简单的串联质谱,常用于结构鉴定。优点: 成本比QQQ低廉,体积小巧; 具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好; 有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数。缺点: 定量能力不如QMS和QQQ,所以大多数GCMS不采用离子阱质谱; 不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足。线性离子阱,Linear Ion Trap传统3D离子阱的增强版本。优势: 相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上多级串级质谱。缺点: 相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能四极杆飞行时间串联质谱QTOFQTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。优点: 能够提供高分辨谱图; 定性能力好于QQQ; 速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析。缺点: 成本高。离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF 需要仔细维护; 以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力。优点: 同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性。缺点: 由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳; 定量能力弱。线性离子阱-飞行时间质谱,LIT-TOF 以线性离子阱为质量选择器和反应器,结合了线性离子阱的高灵敏度多级串级能力和飞行时间质谱的高分辨能力。如直接耦合线性离子阱-飞行时间串联质谱。优点: 高灵敏度、高分辨、多级串级; 定量能力强。缺点: 功能复杂,维护复杂。磁质谱Sector MS磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。优点: 技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器; 分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少; 灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的。缺点: 体积、重量大; 售价很高,速度慢; 维护复杂,很费电。傅立叶变换质谱仪FT-ICR-MSFourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer 傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备; 在蛋白组学和代谢组学起到了超强作用。优点: 能够做多级串级,定性能力极好; 分辨力极高,灵敏度很好; 可以有不同的电离源联用实现对不同极性的化合物进行检测。缺点: 体积重量大,售价极高,速度较慢; 维护费用非常昂贵。静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap优点: 高分辨,60k~120kFWHM,质量精度高; 相对FT-ICR而言,价格稍低(~450kUSD)。缺点: 不能单独做串级; 分辨力、灵敏度、质量稳定性等离FT-ICR还有距离。
  • 西南大学523.00万元采购同位素质谱仪
    详细信息 西南大学稳定同位素质谱仪系统公开招标公告 重庆市-北碚区 状态:公告 更新时间: 2023-08-22 招标文件: 附件1 西南大学稳定同位素质谱仪系统公开招标公告 2023年08月22日 16:02 公告信息: 采购项目名称 稳定同位素质谱仪系统 品目 货物/通用设备/仪器仪表/分析仪器/质谱仪 采购单位 西南大学 行政区域 北碚区 公告时间 2023年08月22日 16:02 获取招标文件时间 2023年08月22日至2023年09月11日每日上午:8:00 至 12:00 下午:12:00 至 18:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥400 获取招标文件的地点 《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F) 开标时间 2023年09月12日 09:30 开标地点 重庆市北碚区天生路2号西南大学文俊楼(南区行政楼)二楼采购与招投标管理中心开标1室(西南大学二号门内400米处)。 预算金额 ¥523.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 邓夏 项目联系电话 023-61896023 采购单位 西南大学 采购单位地址 重庆市北碚区天生路2号西南大学2号门内进入直行约400米,南区文俊楼(南区行政楼)二楼右侧 采购单位联系方式 龚老师 袁老师/68250189 68252007 代理机构名称 重庆联盛建设项目管理有限公司 代理机构地址 重庆市北部新区翠云云柏路2号 代理机构联系方式 邓夏 023-61896023 附件: 附件1 定稿-稳定同位素质谱仪系统-招标文件.docx 项目概况 稳定同位素质谱仪系统 招标项目的潜在投标人应在《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F)获取招标文件,并于2023年09月12日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:AZF202300068 项目名称:稳定同位素质谱仪系统 预算金额:523.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):523.0000000 万元(人民币) 采购需求: 项目名称 最高限价 (万元) 数量(套) 中标人数量(名) 稳定同位素质谱仪系统 523 1 1 注:1.投标人报价不得超过本项目 最高限价 ; 2.以上采购项目内容的具体要求,见 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求 ; 3.本项目允许采购进口产品(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品),进口产品若非制造商参与投标,则须提供制造商授权函。 4. 本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为:工业 合同履行期限:关境外货物为L/C开出后120日内到货。 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: / 3.本项目的特定资格要求:进口产品须提供生产制造商的经销授权函或具有授权权限的代理商对投标产品的授权,且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件,证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性(进口产品制造商参与投标的,不需要提供该授权函)。 三、获取招标文件 时间:2023年08月22日 至 2023年09月11日,每天上午8:00至12:00,下午12:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F) 方式:凡有意参加本项目投标的投标人,请于 2023 年 8 月 22 日起在《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F)网上下载本项目招标文件、图纸(如果有)、补遗等开标前公布的所有项目资料,无论投标人领取或下载与否,采购人和采购组织机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜,若未及时登录前述网站下载获取相关资料,所产生的一切后果由投标人自行负责。 售价:¥400.0 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 提交投标文件截止时间:2023年09月12日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年09月12日 09点30分(北京时间) 地点:重庆市北碚区天生路2号西南大学文俊楼(南区行政楼)二楼采购与招投标管理中心开标1室(西南大学二号门内400米处)。 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 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:西南大学 地址:重庆市北碚区天生路2号西南大学2号门内进入直行约400米,南区文俊楼(南区行政楼)二楼右侧 联系方式:龚老师 袁老师/68250189 68252007 2.采购代理机构信息 名 称:重庆联盛建设项目管理有限公司 地 址:重庆市北部新区翠云云柏路2号 联系方式:邓夏 023-61896023 3.项目联系方式 项目联系人:邓夏 电 话: 023-61896023 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:同位素质谱仪 开标时间:2023-09-12 09:30 预算金额:523.00万元 采购单位:西南大学 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:重庆联盛建设项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 西南大学稳定同位素质谱仪系统公开招标公告 重庆市-北碚区 状态:公告 更新时间: 2023-08-22 招标文件: 附件1 西南大学稳定同位素质谱仪系统公开招标公告 2023年08月22日 16:02 公告信息: 采购项目名称 稳定同位素质谱仪系统 品目 货物/通用设备/仪器仪表/分析仪器/质谱仪 采购单位 西南大学 行政区域 北碚区 公告时间 2023年08月22日 16:02 获取招标文件时间 2023年08月22日至2023年09月11日每日上午:8:00 至 12:00 下午:12:00 至 18:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥400 获取招标文件的地点 《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F) 开标时间 2023年09月12日 09:30 开标地点 重庆市北碚区天生路2号西南大学文俊楼(南区行政楼)二楼采购与招投标管理中心开标1室(西南大学二号门内400米处)。 预算金额 ¥523.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 邓夏 项目联系电话 023-61896023 采购单位 西南大学 采购单位地址 重庆市北碚区天生路2号西南大学2号门内进入直行约400米,南区文俊楼(南区行政楼)二楼右侧 采购单位联系方式 龚老师 袁老师/68250189 68252007 代理机构名称 重庆联盛建设项目管理有限公司 代理机构地址 重庆市北部新区翠云云柏路2号 代理机构联系方式 邓夏 023-61896023 附件: 附件1 定稿-稳定同位素质谱仪系统-招标文件.docx 项目概况 稳定同位素质谱仪系统 招标项目的潜在投标人应在《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F)获取招标文件,并于2023年09月12日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:AZF202300068 项目名称:稳定同位素质谱仪系统 预算金额:523.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):523.0000000 万元(人民币) 采购需求: 项目名称 最高限价 (万元) 数量(套) 中标人数量(名) 稳定同位素质谱仪系统 523 1 1 注:1.投标人报价不得超过本项目 最高限价 ; 2.以上采购项目内容的具体要求,见 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求 ; 3.本项目允许采购进口产品(进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品),进口产品若非制造商参与投标,则须提供制造商授权函。 4. 本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为:工业 合同履行期限:关境外货物为L/C开出后120日内到货。 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: / 3.本项目的特定资格要求:进口产品须提供生产制造商的经销授权函或具有授权权限的代理商对投标产品的授权,且需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件,证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性(进口产品制造商参与投标的,不需要提供该授权函)。 三、获取招标文件 时间:2023年08月22日 至 2023年09月11日,每天上午8:00至12:00,下午12:00至18:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F) 方式:凡有意参加本项目投标的投标人,请于 2023 年 8 月 22 日起在《中国政府采购网》(http://www.ccgp.gov.cn/)或西南大学采购与招投标管理中心网页(https://ecaigou.swu.edu.cn:30910/bid/index?redirect=%2F)网上下载本项目招标文件、图纸(如果有)、补遗等开标前公布的所有项目资料,无论投标人领取或下载与否,采购人和采购组织机构都视为投标人全部收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜,若未及时登录前述网站下载获取相关资料,所产生的一切后果由投标人自行负责。 售价:¥400.0 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 提交投标文件截止时间:2023年09月12日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年09月12日 09点30分(北京时间) 地点:重庆市北碚区天生路2号西南大学文俊楼(南区行政楼)二楼采购与招投标管理中心开标1室(西南大学二号门内400米处)。 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 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:西南大学 地址:重庆市北碚区天生路2号西南大学2号门内进入直行约400米,南区文俊楼(南区行政楼)二楼右侧 联系方式:龚老师 袁老师/68250189 68252007 2.采购代理机构信息 名 称:重庆联盛建设项目管理有限公司 地 址:重庆市北部新区翠云云柏路2号 联系方式:邓夏 023-61896023 3.项目联系方式 项目联系人:邓夏 电 话: 023-61896023
  • 98万!电感耦合等离子体质谱仪采购
    项目概况电感耦合等离子体质谱仪采购 招标项目的潜在投标人应在深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦31F获取招标文件,并于2022年02月25日 14点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:LD2022EP-SZA006项目名称:电感耦合等离子体质谱仪采购预算金额:98.0000000 万元(人民币)采购需求:电感耦合等离子体质谱仪采购。合同履行期限:见招标文件本项目( 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:见招标文件3.本项目的特定资格要求:2.1具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织(提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件);2.2投标人为制造商须提供合法生产、销售所投产品的相关证明,投标人为代理商投标的须提供制造商合法销售代理证明并同时提供制造商合法生产、销售所投产品的相关证明。2.3 必须为采购单位邀请的供应商;2.4 投标截止时间前,投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(招标机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询相关主体信用记录);2.5 投标人参与本项目招投标活动时其经营活动中不存在重大违法记录;2.6本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件时间:2022年02月15日 至 2022年02月22日,每天上午9:00至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦31F方式:现场购买或国内银行汇款邮购。现场购买:供应商代表携营业执照(核验原件,留复印件,复印件加盖公章)及法人代表授权委托书,至招标机构填写《投标报名登记表》办理报名手续。如需邮购,请于办理汇款手续后,传真前款有关资料、汇款单及《投标报名登记表》至招标机构。售价:¥500.0 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、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年02月25日 14点30分(北京时间)开标时间:2022年02月25日 14点30分(北京时间)地点:深圳市福田区深南大道6008号深圳特区报业大厦31F深圳龙达招标有限公司开标厅五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。
  • 四家单位组织主办的质谱沙龙在京举办
    为促进质谱业界的技术交流及经验分享,2009年3月28日,由第二炮兵总医院、北京师范大学、清华大学、AB公司组织主办的质谱沙龙在第二炮兵总医院制剂楼举办,并得到AB公司赞助。30余位来自医院、商检系统、科研院所的专业人士及媒体人士受邀参加此次活动。质谱沙龙现场  AB公司李丹博士主持本期沙龙,活动内容包括专题报告、问题讨论等。AB公司李丹博士主持沙龙  来自公安部物证鉴定中心、中国农业科学研究院农业环境与可持续发展研究所分析测试中心的质谱专家汪聪慧研究员作了“痕量检测与有机质谱技术”的报告:阐述了如何保证质谱分析的快速、灵敏、可靠,介绍了痕量分析所面临的挑战、QuEChERS概念、解决交叉污染的途径等,强调了样品前处理的在提高分析灵敏度、工作效率上的重要性。质谱专家汪聪慧研究员作报告:“痕量检测与有机质谱技术”现场讨论  随后,AB公司API5000质谱仪主要设计人之一、Qtrap产品经理Mauro Aiello博士全方位介绍了AB公司最新推出的质谱仪Qtrap 5500:离子源等关键部件的性能改进、仪器技术特点、技术优势等,其MRM3(三级多反应检测定量技术)技术引起到场人士的极大关注。AB公司Qtrap产品经理Mauro Aiello博士介绍最新推出的Qtrap 5500质谱仪  解放军307医院临床药理室郝光涛先生介绍了其利用HPLC/MS/MS法所进行的盐酸奥洛他定片人体药代动力学研究,并与现场其他专业人士进行了细致的探讨。解放军307医院临床药理室郝光涛先生介绍自己的研究  天津博纳艾杰尔科技有限公司胡雪艳女士以“MAS:生物样品中强水溶性化合物的新型前处理方法”为题,介绍了该公司新型MAS((Multi-function Impurity Adsorption SPE)样品前处理方法,它针对生物样品中大量的强水溶性化合物难以被提取和分析这类挑战而开发。天津博纳艾杰尔科技有限公司胡雪艳女士介绍新型MAS产品  据李丹博士介绍:该质谱沙龙每月举办一次,举办地点仅限北京地区,举办时间大多在每月最后一个周六;欢迎所有质谱用户报名参加。
  • 1100万!流式质谱和成像质谱仪(CYTOF)采购项目单一来源采购审核前公示
    一、项目信息采购人:福建省肿瘤医院项目名称:流式质谱和成像质谱仪(CYTOF)采购项目拟采购的货物或者服务的说明:本次拟采购的流式质谱和成像质谱仪(CYTOF)在肿瘤研究中具有不可替代性,是肿瘤研究创新中心建设中不可或缺的设备,我院已通过院内充分论证,只有进口品牌富鲁达流式质谱和成像质谱仪(CYTOF)能满足医院科研发展需要。我院本次设备采购资金为自筹。拟采购的货物或服务的预算金额:1100.0000000 万元(人民币)采用单一来源采购方式的原因及说明:成像质谱流式系统(CyTOF)是一款拥有独特技术优势的创新性产品,其设计和制造商美国Fluidigm公司拥有该设备的多项全球专利技术(专利号:US10139332、US9589779B2、US20160131635A1、US8354242B2等),设备主要应用于生命科学和医学研究领域的高端科学仪器,也是单细胞研究领域的重要设备,其在质谱流式技术(CyTOF)的基础上进行拓展和创新,整合了质谱流式与组织质谱成像两个系统,从根本上解决了传统荧光标记技术由于光谱叠加导致的串色问题,可以实现单细胞数十种抗体标记物检测,可以对组织样本的细胞亚群和功能进行全面和精细的原位分析。福建省科学器材进出口有限公司为富鲁达流式质谱和成像质谱仪(CYTOF)产品福建省总代理,符合《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第(1)点规定,因此,申请向福建省科学器材进出口有限公司单一来源方式采购。二、拟定供应商信息名称:福建省科学器材进出口有限公司地址:杨桥东路5号宏建大厦7层三、公示期限2022年08月10日 至 2022年08月17日四、其他补充事宜:1、论证专家信息(工作单位、姓名、职称) 及专家论证意见:详见附件姓 名工作单位职称陈润生福建省疾病预防控制中心副高傅俊生福建农林大学副高林辉福州市疾病预防控制中心副高2、任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的,可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构,并同时抄送项目同级财政部门。五、联系方式1.采购人联系人:福建省肿瘤医院     地址:福州市福马路420号        联系方式:林慧 0591-62752536      2.财政部门联系人:张玮联系地址:福州市鼓楼区中山路5号联系电话:0591-870975273.采购代理机构信息名 称:福建康泰招标有限公司            地 址:福州市鼓楼区湖东路169号中闽天骜大厦第十三层02A单元            联系方式:陈东英、林少明 0591-87803505
  • 质谱仪“电子鼻”可快速嗅出超级细菌
    科技日报讯 抗生素的广泛应用,是现代医学进步的重要标志之一。但抗生素的滥用也催生了一系列&ldquo 超级细菌&rdquo ,它们因异常强大的耐药性而著称,常常令医务工作者们束手无策。然而最近传来了好消息,一种通过电子鼻嗅辨难于检测的超级细菌&mdash &mdash 艰难梭菌的技术已经出现。  据物理学家组织网近日报道,英国莱斯特大学的研究小组研制出一款能够通过嗅探方式快速检测艰难梭菌的&ldquo 电子鼻&rdquo :通过质谱仪来识别艰难梭菌独特的&ldquo 气味&rdquo ,从而快速诊断出患者是否感染艰难梭菌。更重要的是,该团队声称,未来医务工作者们可以通过气味轻易地辨别不同种类的菌株。该项研究成果发表在《代谢组学》杂志网站上。  艰难梭菌又称难辨棱状芽孢杆菌,因难于分离观测而得名,通常寄生在人的肠道内,具有强传染性和抗药性,发病后通常会导致腹泻、发热以及胃痉挛。在不当服用某些抗生素后容易大量繁殖,难以治疗,因此也有超级细菌之称。  莱斯特大学化学部的保尔· 芒克斯教授表示,快速检测并鉴别艰难梭菌是医疗工作者们最迫切需要的技术之一,这项技术将有助于尽快发现感染者,使医护者们能够尽快采取针对性措施,抑制病情的进一步发展。  鉴于艰难梭菌的特殊性,错过最佳治疗时机后,不当治疗和盲目使用抗生素,将会导致患者的高病发率和死亡率,同时造成医疗资源的大量浪费。  麻烦的是,不同菌株的艰难梭菌会在感染者身上产生不同的症状,并且可能需要针对性的不同疗法。而这项鉴别方法不仅能够检测出艰难梭菌的感染者,还能协助医务工作者采取针对性的有效治疗。  不同菌株的艰难梭菌都有着独一无二的&ldquo 气味&rdquo 。研究者称,基于大量的细菌样本的研究发现,不同品系的细菌在质谱仪下会显现出各不相同的&ldquo 化学指纹&rdquo 。现在,他们已经能够通过&ldquo 电子鼻&rdquo 鉴别挥发性有机物(VOCs),从而快速&ldquo 闻&rdquo 出艰难梭菌,这项成果将会大大增强检测的速度和精确度,并可以协助进行不同菌株生长过程的研究。  芒克斯教授说,粪便样本检测是识别该类感染者的重要途径,在临床诊断中借助这项技术,可以利用粪便样本快速筛选出艰难梭菌的感染者。  来自莱斯特大学化学部的安迪· 艾利斯教授说:&ldquo 这项成果为我们带来了新希望。在掌握鉴别不同菌株艰难梭菌鉴别方法的基础上,未来可能会发展出基于少量样本进行快速甚至是瞬间检测的方法,从而推动艰难梭菌感染治疗技术的发展。&rdquo
  • 融智生物“宽谱定量飞行时间质谱仪”顺利通过技术鉴定
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年4月28日,融智生物科技(青岛)有限公司(以下简称“融智生物”)全谱可定量飞行时间质谱平台鉴定会在融智生物北京研发中心召开。清华大学金国藩院士、南京大学陈洪渊院士、北京石油化工科学研究院苏焕华高级工程师、清华大学张新荣教授、北京市理化分析测试中心张经华主任、山东出入境检验检疫局检验检疫技术中心崔鹤研究员组成鉴定委员会出席了本次鉴定会。中国仪器仪表学会分析仪器分会刘长宽副理事长作为组织方代表主持了鉴定会。/pp style="text-align: center "img title="1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/86a1cb07-5fe5-4c00-aac6-5b93105bd847.jpg"//pp style="text-align: center "strong技术鉴定会现场/strong/pp  融智生物董事长周晓光、总经理李运涛分别就“宽谱定量飞行时间质谱仪”的技术特点、市场前景作报告。中国农业大学博士后刘宁、SAG中检联检测刘通就“宽谱定量飞行时间质谱仪”作用户使用报告。/pp style="text-align: center "img width="600" height="400" title="11.jpg" style="width: 600px height: 400px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/204225e0-825c-40ae-a251-7c69db2c2313.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strong报告人:周晓光(左上)、李运涛(右上)、刘宁(左下)、刘通(右下) /strong/pp style="text-indent: 2em "strong鉴定产品简介:/strong/pp  目前国际上主流MALDI-TOF MS技术仍然处于定性分析阶段,重现性只有70%左右,定量分析仍有难度。其技术难点根源在于仪器设计原理及技术上都存在不足,样靶扫描、离子探测、信号采集速度无法对样品全覆盖,靶板上的高压电场分布使得靶板中心点的样本和边缘的样本在电离及飞行时间分离的过程中存在差异,这些不均匀性所引起的误差极大地降低了仪器的定量精度。同时,气体激光器的稳定性以及消耗性也降低了仪器性能,提高了维护成本。本项目与国际质谱学界知名专家,2010年美国质谱学会杰出贡献奖获得者Marvin Vestal共同合作,采用其最新发明的全新离子源与探测器电耦合技术,结合更高频率、更高精度的半导体激光解析电离系统及全新设计的混合探测器,实现MALDI-TOF MS革命性的技术创新,开发下一代激光辅助解析飞行时间质谱仪。通过全新的设计理念和技术创新,在世界上首次实现在全质量范围内保持较高分辨率和灵敏度,并且可满足定量应用的飞行时间质谱仪。/pp style="text-align: center "img width="400" height="404" title="20.jpg" style="width: 400px height: 404px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/3449e663-5921-4f55-bd2a-ad679953ca2a.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strongQuanTOF宽谱定量飞行时间质谱仪/strong/pp  strong主要技术特点:/strong/pp  1)首次实现了靶板与离子探测器同时接地技术,解决了靶板电场不均的问题,从而克服了传统MALDI靶板均一性差的缺点,提升了MALDI-TOF MS靶板不同靶点的重复性。/pp  2)率先采用了新的离子速度与空间同步聚焦技术,从而使得MALDI在宽质量范围达到均一性能。/pp  3)率先采用了最新的半导体激光器,激发频率达5,000-10,000Hz,延长了使用寿命,缩短了扫描时间,增加了采集速率,辅以高速数据采集系统以及高速二维移动平台,从而大幅提升了MALDI的重现性及通量。/pp  4)率先采用了光电混合离子探测器和高速数据采集系统(TDA),大幅提高了信噪比、MALDI的数据采集能力和生物大分子更高质量范围的检测灵敏度。/pp style="text-align: center "img title="5.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/a13dcfa3-dd22-40f2-a677-fcff9c77d2bd.jpg"//pp style="text-align: center "strong专家组现场考察 /strong/pp style="text-align: center "img title="7.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/7600e332-2719-4a0b-ad40-57332235c745.jpg"//pp style="text-align: center "strong现场交流(一) /strong/pp style="text-align: center "img title="19_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/484a8536-89de-469c-a1a8-200ba9679e86.jpg"//pp style="text-align: center "strong现场交流(二)/strong/pp  最终,span style="color: rgb(31, 73, 125) "strong鉴定委员会一致认为该质谱仪整体性能达到了国际先进水平,同意通过鉴定。/strong/span/pp  strong具体鉴定意见:/strong/pp  2018 年 4月28日,中国仪器仪表学会分析仪器分会组织有关专家对融智生物科技(青岛)有限公司开发的“宽谱定量飞行时间质谱仪”进行了技术鉴定。鉴定委员会听取了研制单位所作的工作报告、技术报告和用户报告,审查了相关材料并现场考察了仪器运行情况,经质询和讨论,形成鉴定意见如下:/pp  1、研制单位提供的鉴定材料齐全,数据翔实,符合鉴定要求。/pp  2、该仪器具有多项核心技术和自主知识产权,其中:/pp  1)首次实现了靶板与离子探测器同时接地技术,解决了靶板电场不均的问题,从而克服了传统MALDI靶板均一性差的缺点,提升了MALDI-TOF MS靶板不同靶点的重复性。/pp  2)率先采用了新的离子速度与空间同步聚焦技术,从而使得MALDI在宽质量范围达到均一性能。/pp  3)率先采用了最新的半导体激光器,激发频率达5,000-10,000Hz,延长了使用寿命,缩短了扫描时间,增加了采集速率,辅以高速数据采集系统以及高速二维移动平台,从而大幅提升了MALDI的重现性及通量。/pp  4)率先采用了光电混合离子探测器和高速数据采集系统(TDA),大幅提高了信噪比、MALDI的数据采集能力和生物大分子更高质量范围的检测灵敏度。/pp  鉴定委员会一致认为该质谱仪整体性能达到了国际先进水平,同意通过鉴定。/pp  strong关于融智生物/strong/pp  成立于2013年,是专业致力于以基因组、蛋白组等生物分子为对象的分析仪器设备、检测耗材及解决方案的研发、生产、销售、服务的创新型国家高新技术企业。作为生物检测设备领域一体化解决方案提供商和专业制造商,融智生物致力于为精准医疗、生物医药、疾病防疫、检验检疫、食品安全、公安法医、教育科研等领域行业客户提供稳定可靠的快速生物分子检测系列产品及整体解决方案。公司管理团队由“国家千人计划特聘专家”、“泰山学者”及多名各专业高级工程师人才领军,其中50%以上的员工具有硕士、博士学历。公司总部位于青岛市高新技术产业开发区,设有符合GMP标准的生产厂房,并在北京设立研发中心,杭州设立全资子公司。目前,公司主要集中于MALDI-TOF蛋白组鉴定分析产品、微生物质谱分析系统、微流控芯片核酸快速分析仪等的研发、生产、市场开拓。/p
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