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分子光谱仪

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分子光谱仪相关的资讯

  • 分子光谱仪器小型化:从实验室到现场
    仪器信息网讯 在第十八届全国分子光谱学学术会议中,“仪器小型化”、“从实验室到现场”、“快速检测”是各位专家及厂商经常提到的词语。  清华大学孙素琴教授在本次会议中作了以《分子光谱现场快速检测仪器的发展动态——从实验室走到现场》为题的报告。  在报告中,孙素琴教授介绍到,分子光谱在整体化学成分指纹图谱控制,在正常产品和异常产品的分析当中,从常量指标成分定性、定量检测,到异常成分的初步分析中都扮演重要的角色。很多情况下待测样品数量大、分布地点远、成分多、操作人员杂,所以就需要现场快速检测技术。尤其是在大数据时代,利用分子光谱这种快速、无污染的检测手段,结合化学计量学进行筛选,是一个很重要的发展趋势。  现场快速检测技术要求检测速度快、便携性能好、检测范围广、操作方法简单,因而对用于现场快速检测的分子光谱仪器也提出了小型化、操作简单化、软件智能化的要求,其中特别强调便携性,而且要保证采样的灵活性,并且快速准确地实时给出结果。  厦门大学田中群院士在报告中也介绍到,科学仪器的发展都是从实验室型走到小型化, 比如从实际应用的角度上讲,要把拉曼光谱推广到市场上去,在保证高分辨、高灵敏度以及好的稳定性和重复性之外,更重要的是要考虑能不能将拉曼光谱仪器越做越小,变成便携的、手提的,甚至是一根笔的大小。  其实在报告中,很多做拉曼增强的研究者也希望做便携式高灵敏度光谱仪,同时也有不少老师想购买便携式仪器。  几十年前,大家接触到的仪器都特别庞大,而现在用于快速检测的便携式的分子光谱仪器已经有很多了,如便携式红外光谱、便携式近红外光谱仪、便携式拉曼光谱仪、便携式紫外光谱仪等,而且现在便携式的仪器体积越来越小、功能越来越好,价格也在持续走低。  在本次会议中,不少厂家也介绍或者展示了便携式或者手持式的分子光谱类仪器。如安捷伦介绍了4300手持式FTIR的最新应用进展,北京凯元盛世介绍了JUSU微型近红外光谱仪MicroNIRTM的相关情况,必达泰克介绍了i-Ramam Plus便携式拉曼光谱仪的优势和应用,海洋光学也展示了Accuman PR-500便携式拉曼光谱仪。
  • 2011年上半年上市仪器新品:分子光谱类
    相关新闻 2011年上半年上市仪器新品:原子光谱类   分子光谱仪是分析化学和生命科学实验室的常用分析工具,测量的是光与待测样品之间的相互作用情况。光波长在紫外、可见、红外等区域时,样品对光的吸收、发射、反射,特征地反映了样品不同分子振动、转动、及相互作用的一些能级变化,不同分子的这种特征吸收、发射、反射是不同的。  分子光谱可分为分子吸收光谱、分子发射光谱、拉曼光谱,紫外-可见、红外光谱等属于分子吸收光谱,分子荧光、分子磷光等属于分子发射光谱,拉曼光谱属于分子散射。分子光谱技术是非破坏性的,可用于分析液态、气态和固态样品。  2011年的上半年,分子光谱领域新产品新技术不断推出。以仪器信息网新品栏目和相关资讯中发布的分子光谱新产品10多台。其中有4台红外光谱仪、3台近红外光谱仪、2台拉曼光谱仪、3台紫外可见分光光度计、1台荧光分光光度计、5台光纤光谱仪。  从众多新品中可以看出:  (1)方便携带、坚固耐用的小型化仪器是分子光谱仪器发展趋势之一。如PerkinElmer的红外光谱Spectrum Two、HORIBA智能型倒置显微拉曼光谱仪等,特别值得一提的是国产仪器厂商——上海元析推出B-500新型紫外可见分光光度计,采用点滴测试方式,大大的节省试剂用量,是专门针对生物领域试剂金贵而设计的一款专用仪器,最低测试溶液量达5微升。  (2)行业专用仪器越来越多,是分子光谱仪器另一个发展趋势。如天瑞仪器MIR3043P便携式翡翠鉴定仪、必达泰克的Gem Ram TM 系列宝石专用拉曼光谱仪等。  各类产品更多详细内容见如下各分类,排名不分先后。    红外光谱仪:PerkinElmer发布红外新品  PerkinElmer今年隆重推出功能更为强大,扩展更为无限的新款红外光谱产品——Frontier。Frontier拥有杰出的透射谱技术、高超的灵敏度和可配置性,能够确保其在苛刻的应用领域表现优越,能够帮助检测药物的安全,分析复杂的化学材料性能,并能满足研究与学术领域各种严格的要求。Frontier的模块化设计、可再升级功能以及卓越的信噪比,保证其在近红外、中红外和远红外光谱分析中获得最佳光谱性能。PerkinElmer红外新品家族Frontier、Spectrum Two   PerkinElmer近期刚刚推出的 Spectrum Two 便携式红外光谱产品,在突出方便携带,坚固耐用的同时,更创新性的采用了无线控制系统,该系统集成了依照ASTM等要求建立的一系列标准方法,使得用户可以一键式完成检测。Spotlight 红外成像系统  利用PerkinElmer光学技术的灵活性,可以随时将Frontier 升级到Spotlight 红外成像系统,该系统将轻松完成材料微观表面信息与化学成分组成同步采集工作,并能够直观显示出同质与异质区域,从而加速材料表征分析的研究进度。天瑞仪器便携式翡翠鉴定仪面市MIR3043P便携式翡翠鉴定仪  2011年7月,天瑞仪器珠宝首饰检测系列2011年度新品——MIR3043P便携式翡翠鉴定仪正式向市场投放。MIR3043P是一款利用红外线谱分析原理,专用于检测翡翠A、B货的便携型光谱仪器,可实现对手镯、玉佩等翡翠饰品的快速鉴定,检测全程仅需10-60秒,且不会对样品造成任何损害。  MIR3043P首次将可变波长滤波器技术引入了分析测试仪器,辨假准确率可达100%。再加上微机电MEMS技术的应用,从而实现仪器的小型化,整机质量只有5 kg。另外,高发光效率的红外光源、高灵敏度红外热释电传感器、全数字调制解调等术的引入也为检测数据的精准和可靠保驾护航。  近红外光谱仪:FOSS发布两款新的近红外分析仪  2011年7月,福斯集团公司在全球发布两款高性能的多功能近红外分析仪, NIRS DS 2500 和NIRS DA 1650。这两款新一代的近红外分析仪具有以下主要特点:NIRS DS 2500多功能近红外分析仪  NIRS DS 2500光谱扫描范围宽(400-2500nm)。无论测试蛋白、水分还是高要求的指标,如纤维、灰分、氨基酸,NIRS DS 2500均可在1分钟内给出快速、准确的测定结果,确保了原料收购、生产控制和产品质量控制。  NIRS DS 2500预装定标模型,可分析多种类型样品。NIRS DS 2500 可以完全兼容NISYSTEM II分析方案和XDS分析方案,确保很好利用已有的NIR SYSTEM II和XDS数据库,直接整合,而不损失测试性能。NIRS DA 1650多功能近红外分析仪  NIRS DA 1650是一款二极管阵列型近红外分析仪,扫描范围为1100-1650nm,适合于对水分、蛋白、脂肪等指标做准确的分析,它完全兼容福斯其他的近红外分析仪,例如InfraXact 和ProFoss在线分析仪,确保定标数据的快速使用和整合。赛默飞世尔科技推出用于药品加工的全新近红外光谱仪Thermo Scientific Tru Process近红外光谱仪  2011年3月29日,赛默飞世尔科技有限公司今日宣布推出全新Thermo Scientific TruProcess分析仪——适用于实时混合分析、干燥及其他过程分析技术(PAT)应用的近红外光谱仪。Truprocess采用微电子机械系统(MEMS)技术,将传统的近红外光谱仪转化为生产线近红外传感器。Truprocess体积小,重量轻,可以与绝大部分的的药品加工设备相连接。它具有集成的位置传感器和无线通信,可以在一秒钟内完成扫描,有能力监测高达25RPM转速的混合。该分析仪也可与Thermo Scientific Method Development 软件相兼容,适用于定性分析和包括干燥、混合和水分分析在内的定量应用。  拉曼光谱仪:必达泰克推出Gem RamTM 拉曼珠宝识别系统Gem RamTM 拉曼珠宝识别系统  2011年7月,必达泰克推出宝石识别拉曼光谱仪系统—— Gem Ram TM 系列宝石专用拉曼光谱仪,轻巧便携,可以探知位置宝石样品的类型,并进行初步鉴定。配备了BWTEK公司的高性能拉曼光谱仪和GEM ID系列光谱库搜索识别软件,并且内置了GEM EXPERT机构提供的300多种宝石标准物拉曼光谱库和图片,可以方便的识别样品的相关信息。  本拉曼光谱仪系统采用785nm激光作为激发光源,配有光纤拉曼探头和采样附件,可以方便而准确的采样样品的拉曼信号,配备小型笔记本电脑,方便对仪器进行操控。所有的仪器和配件均集成在一个方便携带的检测箱里。集成度很高,方便现场使用。HORIBA新款智能型倒置显微拉曼光谱仪智能型倒置显微拉曼光谱仪XploRA INV  HORIBA Scientific发布了最新的智能型倒置显微拉曼光谱仪XploRA INV。XploRA INV 继承了XploRA 高自动化和结构紧凑占地面积小的优势,同时还具有倒置显微镜独有的分析功能,对于难度大、要求高的生物样品研究具有特别重要的意义,例如细胞研究、癌症探测、细胞内药物活性的表征、微反应器监控等。此外,XploRA INV 系统能够方便的和AFM联用,进行Raman-AFM联合分析以及TERS(针尖增强拉曼光谱)分析,使得超高空间分辨率的结构分析以及样品表面形貌分析得以同时实现。  紫外可见分光光度计:Dynamica (Asia)紫外可见双光束光度计DB20R面世DB20R紫外可见分光光度计  2011年7月,dynamica (Asia)生命动力亚洲有限公司新款DB20R紫外可见分光光度计DB20R面世。DB20R在原有DB20以及DB20S的基础上,增强了软件的控制优势,由电脑控制主机,可针对DNA/RNA以及蛋白方法做补充,功能强大,控制和存储数据更加便捷。DB20R采用实时双光束光路设计,重现性好,性价比高,操作方便,附件多样。RIGOL推出Ultra-6000系列紫外-可见分光光度计Ultra-6000系列紫外-可见分光光度计  2011年6月8日, RIGOL委托中国分析测试协会在RIGOL科技园区组织召开了RIGOL Ultra-6000系列紫-可见分光光度计专家鉴定会。RIGOL Ultra-6000系列紫外-可见分光光度计杂散光超低、重复性好、信噪比高、软件功能齐全、外观设计美观。该仪器整机结构均为自主设计,关键技术具有自主知识产权,整机主要性能指标达到国外同类产品水平。上海元析仪器有限公司推出新型紫外可见分光光度计超微量紫外可见分光光度计(BIO SPECTROPHOTOMETER) B-500  2011年,上海元析仪器有限公司推出新型超微量紫外可见分光光度计(BIO SPECTROPHOTOMETER) B-500。B-500采用点滴测试方式,大大的节省试剂用量。专门针对生物领域试剂金贵而设计的一款专用仪器,最低测试溶液量达5微升。适于DNA、RNA、蛋白样品无稀释的快速检测。  荧光分光光度计:上海棱光技术有限公司推出新品F97系列荧光分光光度计F97系列荧光分光光度计  F97系列荧光分光光度计是上海棱光技术有限公司最新研制成功的高端荧光分光光度计产品,采用双单色器、带激发光监视系统的比例双光路设计,150W滨松高品质氙灯、采用1200线/mm凹面光栅和大孔径非球面反射镜分光系统。软件设计包含多种分析功能。同时丰富的附件大大扩展仪器的应用范围,可支持液态、粉末、薄膜样品的测量,可对产生荧光互淬灭的高浓度样品实现测量,可对少至5μl的微量样品实现精确测量,也可配备自动进样系统等。产品体积小巧、结构紧凑、具有检测灵敏度高、扫描速度快、光谱测量范围宽、检测动态范围大和快速三维扫描等特点。  光纤光谱仪:必达泰克正式发布Sol™ 2.6系列光纤耦合InGaAs阵列光谱仪Sol™ 2.6Sol™ 2.6阵列近红外光谱仪  2011年1月4日,必达泰克正式发布Sol™ 2.6系列光纤耦合InGaAs阵列光谱仪。Sol™ 2.6光谱仪采用高性能线阵256元InGaAs阵列,具有高灵敏度和高动态范围的特点,致冷温度-15°C,标准光谱范围1550-2550nm。该型光谱仪最大的优势是配备自动校零功能、极低的噪声和高动态范围。四种光谱获取水平,在弱近红外应用中能够获得非常好的测量效果。Sol™ 2.6光谱仪同时配备了三级致冷,无需外部控制模块,可以直接5V DC供电,使用和集成更为方便,体积更小。Sol™ 2.6系列光谱仪在同级别的光谱仪中,具有最低的坏像素水平,非常适合应用于过程监控、质量控制和生命科学领域。杭州晶飞科技有限公司推出近红外光纤光谱仪近红外光纤光谱仪FLA6800  2011年5月,杭州晶飞科技有限公司推出近红外光纤光谱仪FLA6800,外观紧凑小巧,即插即用,操作方便,具有先进的电子系统和功能强大的探测器,高速数据采集电路系统。它的特点在于具有16位高精度高速A/D转换器、4K深度FIFO系统和USB2.0高速数据传输接口,可快速把仪器采集的数据上传到PC机中进行数据处理及显示。当通过USB与计算机连接时,将依靠计算机供电,无需外接电源,非常适合野外测试的需要。海洋光学推高透光率低杂散光全息光谱Torus 系列像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪  2011年4月,海洋光学推出像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪——Torus 系列。该光谱仪具有透光率高、杂散光更低、热稳定性好的特点,可用于液体、固体等的吸收、荧光测量。Torus可见波段光谱仪(360nm-825nm),杂散光水平:在400nm 处,约0.015%,较平面光栅等微型光纤光谱仪更低。Torus具有较高的光学分辨率(1.6nm FWHM,25um 狭缝)和优良的热稳定性(在0-50℃范围内,波长漂移更小,峰型保持基本一致)。海洋光学推出低成本高性能的STS微型光谱仪海洋光学STS OEM 微型光谱仪  2010年2月25日,海洋光学研发了一种低成本、高性能的基于 CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器的光谱仪。虽然 STS 的体积很小,只有40mm x 42mm x 24mm,但是它的功能表现丝毫不逊于大型系统。主要特色:低杂散光的全光谱分析、高信噪比(1500:1)和典型1.5纳米 (FWHM) 光学分辨率。STS 光谱仪有350-800纳米和650-1100纳米两种标准配置。北京爱万提斯科技有限公司推出超高灵敏度的光纤光谱仪新品超高灵敏度的光纤光谱仪(AvaSpec-Sensline)AvaSpec-ULS2048x16  2011年1月,北京爱万提斯科技有限公司推出超高灵敏度的光纤光谱仪新品(AvaSpec-Sensline)AvaSpec-ULS2048x16。AvaSpec-Sensline是一款为了满足一些有苛刻要求的用户而设计的具有极高灵敏度的高性能光谱仪。AvaSpec-Sensline光谱仪基于Avantes公司的超低杂散光AvaSpec ULS型光学平台,采用薄型背照式CCD探测器,量子效率高,在拥有超凡的高灵敏度的同时还具有极低的杂散光。AvaSpec-Sensline系列最先推出的产品为AvaSpec-ULS 2048x16-USB2和AvaSpec-ULS 2048x64-USB2两种。AvaSpec-Sensline光谱仪通常可用于要求极高灵敏度的光学测量,比如荧光测量和拉曼光谱测量以及弱光测量领域。  了解更多光谱仪器,请访问仪器信息网光谱专场  了解更多新品,请访问仪器信息网新品栏目
  • 向实用进军 分子光谱仪器新品可圈可点
    相较原子光谱而言,近年来,分子光谱类仪器的活跃度有目共睹。仅每年分子光谱仪器新品的推出数量就一直吸引着大家的眼球,这一点在仪器信息网主办的“科学仪器优秀新品评选”活动中体现得尤为明显。2018-2020年期间,每年申报“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱新品中,分子光谱产品占比都超过了70%。其中,申报仪器信息网2020年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计52台,分子光谱类仪器38台,占比73%,这也在一定程度上反映出当前市场的火热程度。另外,从仪器信息网近15年、10年、以及近5年“科学仪器优秀新品”评选活动获奖产品的品类分析,拉曼光谱、红外光谱等分子光谱类仪器的占比也占据绝对优势。  当前,2021年度“科学仪器优秀新品评选”活动正在申报中,截至2021年6月30日,审核通过的光谱类仪器一共有10台,其中分子光谱类仪器8台,以下就以上新品进行简单的盘点。特别说明,本次盘点的仪器新品仅限于2021年6月30日前申报2021年度“科学仪器优秀新品评选”活动并审批通过的分子光谱类仪器,如有遗漏敬请补充。  综合这些仪器新品来看,分子光谱仪器在注重自身性能提高的同时,越来越多的仪器开始向实用进军,包括仪器的小型化、附件的多样化、现场快速检测、软件操作的方便性、以及仪器的专用化等多方面,以更好的拓展应用市场。  红外光谱:成熟但不“老气”  作为一类比较成熟的仪器分析方法,红外光谱已经得到了广泛的应用,特别是在制药、生物研究以及食品和饮料的终端用户中应用非常广泛。质量控制是中药评价的关键问题,而采用单一的化学成分分析方法无法适用于成分复杂的中药体系。应用现代仪器分析手段,建立于中药整体系统上的光谱量子指纹图谱技术是中药质量一致性评价的新方法,特别FTIR红外光谱测定快速,指纹特征性强,是开展中药原料药物和中成药质量控制的简单易行方法。天津市能谱科技有限公司推出的中药红外量子指纹一致性评价系统(LZ9000FTIR)通过FTIR红外光谱法原理,对中药红外光谱指纹进行分析测试。该产品把连续光谱量子指纹化,它能按照官能团量子指纹特征峰类型对化合物进行官能团分类的定性和定量分析,通过对其准确分析进行评价可揭示数据背后的质量变异而作为中药的质控依据,为建立中药红外量子指纹图谱提供大量特征信息数据。  随着FTIR光谱仪器技术的不断进步,红外附件也在不断发展,从而促使红外光谱技术得到更加广泛的应用。比如,天津市能谱科技有限公司的珠宝漫反射附件 IRA-51是一款设计独特的仓外大样品漫反射附件产品。测量平台位于仓外,大尺寸样品可直接置于样品台上。IRA-51漫反射附件灵活的测样方式,完全摆脱了珠宝尺寸大小的局限;Specac的Arrow系列一次性ATR单次反射附件采用最新的Si芯片技术,是一款可抛弃型ATR样品盘,其采用可回收聚丙烯制成,专门用于污染、腐蚀、胶黏、强酸碱性样品。一次适用一片,即插即用,用完即可抛弃。  分子荧光光谱仪:高性能与更实用齐头并进  基于高灵敏度等特点,分子荧光光谱仪在许多领域发挥独特的作用。特别是随着电子、计算机等技术的飞速发展,分子荧光光谱仪的新技术也聚焦在硬件精密化方面,旨在提高仪器的灵敏度、稳定性和使用的方便性,从而不断拓宽分子荧光光谱仪的应用领域,激发其市场活力。JASCO发布的全新FP-8050系列荧光光谱仪,氙灯光源的使用寿命较上代产品延长了3倍以上(约3000小时),测量长期稳定,减少维护,降低使用成本。此外,光栅系统的改进,大大提高了波长分辨率,全系列分辨率1.0nm。同时,仪器灵敏度可达8500:1,较上代产品的5000:1也有很大的飞跃。  从科研实验室到行业实际应用一直是分子荧光光谱仪一个重要的发展方向。随着仪器技术的提升,特别是一些小型化、专用化仪器的开发,分子荧光光谱仪的应用范围及用户群体也在不断壮大。比如,弗莱贝格仪器(上海)有限公司推出的便携式荧光光谱仪-LEDµSF是一款紫外-可见光-红外作为激发光源的便携式荧光光谱仪,其可移动、微小型化的特点解决了台式荧光光谱仪不能够对不可移动的绘画、不可破坏式取样文物进行研究的难题。  拉曼光谱仪:“小”仪器有“大”用途  与高性能实验室仪器相比,小型仪器,特别是便携式/手持产品往往更多的以实用为目的。而基于此,各大仪器厂家从实用性的角度出发,对仪器的定位也发生了变化。比如,赛默飞的手持拉曼分析仪 1064Defender 具有高度的灵活性,允许用户根据需求对扫描配置文件和数据库进行定制,为可靠和高效决策提供明确的结果。  普识纳米的小型科研型便携式显微拉曼光谱仪 SR532Pro采用一体式设计,集成了显微镜,十寸大屏幕,内置大容量锂电池,实现了小型科研拉曼在现场快检运用。同时,该仪器采用深制冷CCD-60℃,极大提升了灵敏度。此外,普识纳米的手持式拉曼光谱仪微量检测—SERS智能处理器是一款基于拉曼光谱技术而开发的物质识别处理器,该产品是为了解决毒品及前驱体等管控品检测面临的含量低(0.01%)、强荧光等问题而开发的表面增强拉曼光谱(SERS)检测方法。据介绍,SERS智能处理器与拉曼光谱仪联用,即可在原有常规拉曼检测的基础上拓展SERS检测能力,检测限只需ng级的管控品样品即可检出信号,检测限低至ppb级别,而且能对市面上绝大部分常规785nm手持式拉曼光谱仪进行产品升级。
  • 2012年上半年仪器新品盘点:分子光谱
    新产品和新技术体现了相关行业的技术发展趋势,定期推出一定数量的新产品和新技术是一个仪器企业创新能力的具体表现。仪器信息网“半年新品盘点”旨在将最近半年内推出的新产品和新技术集中展示给广大用户,让大家对于感兴趣的领域有总体性了解,更多创新产品和更详细内容见新品栏目。  随着硬件和软件技术的进步,近年来分子光谱仪器一直处于不断发展之中,各种分子光谱仪器及其分析技术,如紫外可见、分子荧光、拉曼光谱、红外光谱、光谱图像技术等不断引用各项高新科技成果,成为解决各种各样分子分析技术难题的有效手段。其应用领域不断扩展,特别是在食品安全、药品检测和生命科学以及各种现场快速分析中发挥着日益重要的作用。  分子光谱仪器技术发展趋势主要是小型化并增加其稳定性,从实验室分析走向现场检测;研究分析方法,拓宽其应用领域,也是当前分子光谱重要的发展方向。  2012年上半年的分子光谱新品主要有:广州德菲科学仪器有限公司的Implen超微量紫外可见分光光度计P-Class/P-330/P-360、北京思百可技术有限公司的晶芯NanoQ微型分光光度计、哈希公司的DR6000紫外可见光分光光度计、英国Biochrom公司(大昌华嘉代理)超微量-双光束紫外/可见分光光度计Libra-S60-Biodrop、赛默飞NanoDrop Lite紫外分光光度计、赛默飞Nicolet iS50红外光谱仪、天津港东科技发展股份有限公司的傅立叶变换红外光谱仪FTIR-850、福斯华(北京)科贸有限公司的NIRS DS 2500多功能近红外分析仪、福斯华(北京)科贸有限公司的NIRS DA 1650多功能近红外分析仪、欧普图斯的RamTracer-200系列便携式激光拉曼光谱仪、天津港东科技发展股份有限公司的F-180荧光分光光度计、耀嘉科技有限公司的新一代商业化研究级太赫兹光谱仪TeraSpectraBrochure。  紫外可见分光光度计  广州德菲科学仪器有限公司的Implen超微量紫外可见分光光度计P-Class/P-330/P-360上市时间:2012年2月  创新点:  2012年2月德国Implen向全球推出又一款性能超群的微量分光光度计,更加方便了广大用户的操作性。微量,所需样品量全球最低少;检测浓度范围全球最高 样品无消耗;无需校准,仪器终身精密;样品压缩技术;两种检测模式。  北京思百可技术有限公司的晶芯NanoQ微型分光光度计上市时间:2012年2月  创新点:  晶芯NanoQ微型分光光度计采用液体自身表面张力特性,利用了反射原理和精巧的设计构思,最小样品量仅仅需要0.7微升,即可以得到准确的定量结果!用更少的样品量来得到稳定的测量结果。拥有优异的性能价格比,酷似蛋壳的仪器外观设计,使得仪器显露出自然和谐,体现了博奥追求卓越的设计理念。  哈希公司的DR6000紫外可见光分光光度计  创新点:  仪器内置了250多种预先编程设置好的方法,包括TOC、重金属和营养盐等参数;直观的菜单导航系统以及7英寸的彩色触摸屏使用户通过几个简单的步骤输入和校准自己的方法;另有可选配应用包,包括对饮用水,啤酒等的分析;速扫描与简单的LIMS(实验室信息管理系统)结合,DR6000可以使实验室的分析效率达到最高值;具有数据存储功能,可存储5000组数据及200个用户自定义程序;可自动识别哈希条形码预制试剂,自动测定不同位置的10个数值,去除异常值并取平均值,且10秒内即可显示最终的平均值结果;配合哈希预制试剂,工作步骤将被大大减少,并与标准方法具有可比性;可对实验过程进行监测,并随时访问校准数据、批次号、测量步骤以及原始数据;可选配旋转适配器,消解器以及用于连续分析的流通池模块;三个USB接口,并且具有以太网端口,可以快速的获取数据并进行实时的数据传输;可直接连接打印机,并打印实验结果;具有三级密码保护功能,权限设置功能以及定时器功能。  英国Biochrom公司(大昌华嘉代理)超微量-双光束紫外/可见分光光度计Libra-S60-Biodrop  创新点:  专门设计用于DNA、RNA或蛋白质样品检测,最大DNA、RNA检测浓度12000ng/ul;样品无需稀释;样品使用量最少仅0.6ul;抗磨损设计,满足大量长时的使用;双光束、1nm带宽,高性能检测不易测定的样本;完全符合欧洲药典要求;使用Resolution软件自定义计算工具进行方法开发;内置应用软件,包括波长扫描、标准曲线、酶动力学和其他预设方法;配合BioDrop超微量比色皿,组成一套完整的超微量专业分析仪器,最小使用体积仅0.6ul;样品的吸光度通过透射直接测量,无光纤能量损失。  赛默飞NanoDrop Lite紫外分光光度计  创新点:  与之前NanoDrop产品不同的是,它的体积缩小至16×11.5 cm,可以放在抽屉中、拿到手上,可以到不同的实验室分享数据;可以配小型打印机打印标签,便于跟踪样品的整个分析流程;内置大量分析方法,实现本机控制,不需外配电脑;可外配电源,移动方便。  红外光谱仪  赛默飞Nicolet iS50红外光谱仪  创新点:  (1)内置高灵敏度金刚石ATR,并且无论主样品仓内放置的是什么附件,内置式金刚石ATR均可在数秒内得到高质量的谱图;(2)主样品仓FT-Raman,内置XYZ自动平台,适合各种样品 内置USB摄像头,所见即所得 单点、线扫、面扫,支持成像分析;多孔板、瓶板、滑板等样品载板可选 高通量自动筛选;(3)积分球和光纤一体化NIR,SMA 标准接口;支持SabIR 光纤;旋转杯积分球和光纤一体设计,适合各种性状样品,无需去除样品包装;内置InGaAs检测器;(4)多重联用技术,iS50可以和红外显微镜、流变仪、气相、热重、TOM高端红外应用、外光源(同步辐射光源等)联用;(5)分束器切换系统ABX同时支持三种分束器自动切换,一键式启动ATR、拉曼和近红外模块,无需手动切换各系统部件 切换稳定时间由原来的几分钟缩短至20秒;6)“一键式”数据分析,第九版的Omnic软件可以进行自动分析,无人为偏差,结果可靠。  天津港东科技发展股份有限公司的傅立叶变换红外光谱仪FTIR-850上市时间:2012年4月  创新点:  (1)分辨率高,最高分辨率可达到0.5cm-1,极大的满足了用户不同情况下的样品测试需要;(2)稳定性好,采用动镜动态准直技术,每秒高达130000次的连续动态调整,保证样品检测的超高稳定性,并可保持更好的光谱峰形。采用平面反射镜,没有立体角镜补偿系统干涉仪的“光谱失真”现象 。抗震能力优,免维护,无需经常调整能量;(3)防潮效果佳,除样品仓以外,采用全密封设计,有效隔绝湿气,使干涉仪系统得到很好的保护,同时检测器也得到了有效的保护。超大容量的干燥剂盒,除湿能力比普通傅里叶红外高出八倍,有效的减少了更换干燥剂的频率,极大的提高了用户样品测试的效率;(4)可扩展性强,超大样品室设计,方便用户扩展其它红外附件,如镜面反射附件、漫反射附件、ATR附件、气体池、液体池、偏振附件等。  近红外分析仪  福斯华(北京)科贸有限公司的NIRS DS 2500多功能近红外分析仪上市时间:2012年1月  创新点:  NIRS DS2500系统采用前分光单色仪技术,仪器的宽光谱范围(400-25000nm)使得其可以测定更多的品质指标。基于仪器高的信噪比,NIRS DS2500可以很好的分析样品中一些对仪器要求很高的参数,如氨基酸和一些低含量的参数,同样可达到很高的准确度。  福斯华(北京)科贸有限公司的NIRS DA 1650多功能近红外分析仪上市时间:2012年1月  创新点:  NIR DA 1650 是一款基于慢反射技术的二级管阵列型近红外分析仪,扫描波长范围为950-1750nm,此扫描谱段适合于对多项成分指标做准确的分析,它完全兼容福斯其他近红外分析仪的定标,确保定标数据的快速使用和整合  拉曼光谱仪  欧普图斯的RamTracer-200系列便携式激光拉曼光谱仪  创新点:  RamTracer-200系列便携式激光拉曼光谱仪,通过优化集成整合现代光学技术、半导体技术、电子技术和分析化学技术,仪器的光谱分辨率达到6cm-1、峰位准确度和精密度分别达到1cm-1,检测速度快,体积小,便于携带。其自主知识产权的纳米技术模块NanoDog,利用纳米增强技术实现了对食品中非法添加物、农兽药残留、掺假食品、危险品、毒品和毒物等的拉曼光谱信号进行有效放大,检测灵敏度可达ppb水平。自主研发的操作系统和自动辨识系统,采用便捷的一键式操作界面,缩短分析时间,方便用户对现场快速检测的使用。  荧光分光光度计  天津港东科技发展股份有限公司的荧光分光光度计F-180上市时间:2012年1月  创新点:  采用大尺寸凹面消像差机刻光栅(52mm*52mm),通光口径大,效率高 采用双块Φ45mm的石英透镜,对荧光的收集效率高 竞争公司采用的是单块Φ20mm 透镜,集光效率较差 保护光敏样品,使被测光照时间最短,以免发生变化 打开样品室时自动切断光源,保护接收器免受到强光刺激,提高使用寿命。  太赫兹光谱仪  耀嘉科技有限公司的新一代商业化研究级太赫兹光谱仪TeraSpectraBrochure上市时间:2012年4月  创新点:  新型宽波段光谱仪填补了太赫兹空白。ARP TeraSpectra 光谱仪基于太赫兹时域光谱(THz-TDS)技术,采用专利EO 树枝状光源,在室温下可产生0-35THz 的稳定太赫兹辐射。用户可使用前端工作界面建立时间窗口捕捉发生在不同进程的分子事件,并在整个太赫兹频段探测分子。  了解更多质谱产品请访问仪器信息网光谱专场  了解更多新品请访问仪器信息网新品栏目  关于申报新品  凡是“网上仪器展厂商”都可以随时免费申报最新上市的仪器,所有经审批通过的新品将在仪器信息网“新品栏目”、“网上仪器展”、“仪器信息网首页”等进行多方位展示 越早申报的新品,将获得更多的展示机会。
  • 2012年下半年仪器新品盘点:分子光谱
    新产品和新技术体现了相关行业的技术发展趋势,定期推出一定数量的新产品和新技术是一个仪器企业创新能力的具体表现。仪器信息网“半年新品盘点”旨在将最近半年内推出的新产品和新技术集中展示给广大用户,让大家对于感兴趣的领域有总体性了解,更多创新产品和更详细内容见新品栏目。  分子光谱仪包括紫外可见、分子荧光、拉曼光谱、红外光谱、光谱图像技术等,是实验室中常用的分析工具。随着硬件和软件技术的进步,分子光谱仪器技术也在不断的进步,目前已经成为解决各种分子分析技术难题的有效手段。其应用领域也在不断扩展,特别是在食品安全、药品检测和生命科学以及各种现场快速分析中发挥着日益重要的作用。  分子光谱仪器技术发展趋势主要是小型化并增加其稳定性,从实验室分析走向现场检测 研究分析方法,拓宽其应用领域,也是当前分子光谱重要的发展方向。除了技术的进步之外,操作的简单、便捷要求也带来了仪器的智能化发展,大的彩色触摸屏及平板电脑的加入也增加了用户的操作体验性。  2012年上半年的分子光谱新品已经有十几款,2012年下半年的新品也层出不穷,紫外可见分光光度计最多。其中,北京普析通用仪器有限责任公司T10双光束紫外可见分光光度计杂散光指标超过了千万分之四,居世界领先水平,打响了国产紫外的品质战。  另外,为了满足生物样品的测试需求,多款超微量紫外产品相继推出,该类产品具有用量少,操作简单,一般四五秒就能出结果等特点。各大仪器厂商也比较看重微量紫外的市场,之前有赛默飞的NanoDrop Lite紫外分光光度计,广州德菲科学仪器有限公司的Implen超微量紫外可见分光光度计P-Class/P-330/P-360,北京思百可技术有限公司的晶芯NanoQ微型分光光度计,英国Biochrom公司(大昌华嘉代理)超微量-双光束紫外/可见分光光度计Libra-S60-Biodrop,上海元析仪器有限公司B-500超微量紫外可见分光光度计等。下半年英国柏点(BioDrop)推出柏精、柏触、柏偶等三款超微量蛋白核酸分析仪,韩国美卡希斯推出超微量分光光度计(Optizen),美谱达推出NanoGenius超微量DNA分析仪,天美也推出了S系列小型紫外可见分光光度计。  拉曼光谱仪可以提供快速、简单、可重复的定性定量分析,在化学、物理学、生物学和医学等各个领域都有广泛的应用,并且和红外光谱互补提供更多的分子结构信息。必达泰克、海洋光学等相继推出了新型的拉曼光谱仪,在这些仪器中高灵敏度、高分辨率、更快的测量速度始终是仪器厂商追求的目标。当前,国家对拉曼光谱仪的研发支持力度较大,天津港东、卓立汉光也相继推出了拉曼光谱仪产品。  仪器信息网对公开发布的各类分子光谱产品进行了整理汇总,详细情况如下:  紫外可见分光光度计普析T10双光束紫外可见分光光度计  该款仪器在220nm杂散光达到千万分之四,满足高吸光度样品的测试需求;双单色器光栅同步驱动正弦机构的设计,全波段的波长准确度±0.2nm、波长的重复性≤0.1nm;仪器样品池光斑大小连续可变,光谱带宽为0.1nm~5.0nm连续可调,可满足不同用户的使用需求;光学系统具备氮气吹扫功能,扩展波长范围至180nm;仪器设有开放式仪器应用平台,UVWIN紫外软件工作站功能强、界面友好,并且使用Wi-Fi可实现远程控制。北京普源精电科技有限公司 Ultra-3000(Ultra3300,3400,3660)系列紫外-可见分光光度计  该系列产品在上海慕尼黑生化展上展出,属于中端产品,比较轻,携带方便。Ultra3000系列紫外-可见分光光度计具有超低杂散光≤0.03%T;光学分辨率高达0.5nm,带宽4档可调;内置多种测量方法(生物);7英寸TFT彩屏WVGA(800×480),防水键盘设计,支持数字、中文、英文输入,并且支持U盘存储和打印,以及UltraUV工作站。韩国美卡希斯智能双光束紫外可见分光光度计(Optizen Alpha)(上海谱元仪器有限公司代理)上市时间:2012年10月  这是一款超智能的光度计,支持多语种界面, 并且可以实现标准普通话语音向导;支持Wi-Fi/蓝牙数据存取,Email现场数据传输 支持Google云打印;方便数据格式转换(PDF,Excel等);可方便外接鼠标和键盘;方便通过USB口U盘存取备份数据,可驱USB打印机(支持PCL模式)。韩国美卡希斯最新超微量分光光度计(Optizen)(上海谱元仪器有限公司代理)上市时间:2012年10月  该仪器为两用型光度计,既可超微量测试,也可实现通用光度计所有功能。仪器标配超微量测试单元实现超微量解决方案,最小测试容量低至0.5uL 八联样品架可实现通用光度计的所有功能 7英寸大屏彩色触摸屏,嵌入式工控计算机,正版windows Ce操作系统带2G标准内存,可扩展至8G,4个USB口和3个 232口。超微量蛋白核酸分析仪-柏精(Ultra low volume spectrometer)上市时间:2012年10月  2012年10月,英国柏点(BioDrop)公司在上海发布了三款超微量蛋白核酸分析仪:柏精、柏触、柏偶。该系列产品光程准确度高,没有移动的部件,内置采样点光程固定在0.5mm±5µ m 操作快速,开机仅点击4次屏幕,4秒内完成DNA样品的检测;单机版机器配有大型、高分辨、电容彩色触摸屏,而且USB端口易于电脑连接和数据输出。  柏精拥有一个独特的内置超微量采样点,而且该采样点使用简单,仅需0.5µ L以上的样品至采样点中间,然后开始测量;柏触特别为革新的柏池度身设计,并提供一个磁性加样平台,加样轻松。而且内置广泛的生命科学测量方法;柏偶有两种测量模式:一个独特的超微量测量专用的采样点和一个10mm比色皿槽用于传统的光谱分析活拓展的柏池125超微量分析。天美S系列紫外可见分光光度计  S系列紫外可见分光光度计是上海天美科学仪器有限公司推出的最新的小型分光光度计产品,配备彩色触摸屏和直观的菜单导航系统,方便客户使用,具有体积小、波长精度高,单色性好,杂散光低等优点,杂散光≤0.5%。MAPADA NanoGenius超微量DNA分析仪  0.2µ L样品量,独特设计的样品架,可以测试少量DNA,蛋白质;测量快速,一个步骤,一次动作 允许测量光谱范围190-1100nm;整个测量过程无光损失,保证结果准确性 便于清洁,无需特殊材料擦拭,只需玻璃擦布或棉棒进行简单清洁;此外,还可拓展完成定量测试、波长扫描,动力学,多波长等功能。  此外,日立在上海慕尼黑期间还展出了双光束分光光度计UH5300,用先进的无线平板终端iPad操作仪器;光源品质保证期长达7年,采用最高水平上午氙灯实现卓越的基本性能 标配自动6池塔轮,根据样品仓开、关状态启动智能化测试功能,缩短测试时间;此外,用户购买UH5300之后,可像购买电脑一样自行安装。  荧光分光光度计(分子荧光)HORIBA高精度荧光寿命测试系统DeltaPro  该款仪器采用模块化设计,具有超宽荧光寿命测试范围(25ps-1s),可以满足荧光、磷光寿命测定要求 配备多种脉冲半导体光源,包括DeltaDiode、NanoLED和SpectraLED,用户可以根据自己的需求选择不同的光源;其中,最新设计DeltaHub计时模块,死时间极短(10ns),无需再校准 另外,大样品仓设计可加载搅拌和控温装置 皮秒检测模块标准配置为250-850nm,可升级至1700nm。  光纤光谱仪海洋光学QE65Pro  新一代科研级光谱仪,具有高灵敏度和低杂散光(0.08%在600nm处 0.4%在435nm处)。QE65Pro的核心是Hamamatsu FFI-CCD探测器,具有高量子效率(90%)和低etalon效应。由于提供了多种光栅和光具座组件,QE65Pro通过配置可用于一些列的应用。该款仪器是QE65000的改良版,具有热稳定性设计吗,光谱仪波长稳定性进一步提升,触发功能可实现光谱仪和其他设备之间的精确计时和同步,并具有可更换狭缝设计,增加了使用便捷性。必达泰克ExemplarPlus(BTC655)  2012年5月份,必达泰克推出了“智能”微型光谱仪Exemplar™ 。10月份,又推出了一款高性能的智能光谱仪Exemplar Plus,该款仪器采用Unfolded Czerny-Turner光路设计,长焦距工作距离,并集成了高灵敏度的TE致冷薄型背照式CCD探测器(BT),提高了量子效率,增大了动态范围,使其在整个190-1100nm的光谱范围内均可提供卓越的数据质量。而且仪器内置快门,允许在光照条件下进行暗噪声扫描,具有优异性能和优良的信噪,光谱分辨率最低可至0.1 nm。  激光拉曼光谱(RAMAN)必达泰克i-Raman Plus(BWS465)上市时间:2012年10月  该款仪器板载数据处理系统,可在系统内部进行数据智能处理;致冷温度更低,灵敏度更高,适用于微弱拉曼信号的检测;采用高性能拉曼专业滤光片,最低检测波数可达65cm-1;配备有先进的化学计量学软件BWIQ,是定性定量分析的最佳方案。  此外,必达泰克于上半年3月份还推出了具有防水功能的手持式拉曼光谱仪NanoRom。此防水功能使得客户在进行仪器消毒和清洗的过程中非常方便,不用担心损坏仪器。海洋光学新一代拉曼系统——ACCUMAN  自称是目前市场上性能最好的便携式现场检测的拉曼小巨人,其核心光谱仪QE65000曾被美国国家航空航天局用于确定月球中水的存在。同时,ACCUMAN也是唯一一款采用制冷背照式面阵CCD的便携式拉曼系统,能够加强原本微弱的拉曼信号,降低噪声,将检测速度提高到15秒以内。检测结果可以和大型拉曼仪器媲美,即使是非常相似的化学物质,包括相似的水合物和同分异构体也能被区分出来。海洋光学Apex785拉曼光谱仪  Apex是一款小型模块化光谱仪,拥有极高的分辨率和出色的灵敏度。该仪器采用独一无二的光学设计和虚拟高通量狭缝技术(HTVS),解决了灵敏度和分辨率之间的冲突问题。Apex较高的分辨率能够更好地分辨拉曼光谱,解析精细光谱结构。其高灵敏度可实现更短的积分时间、更快的测量速度和更低的激光激发功率,以使样本降解程度降至最低。  高光谱成像仪高光谱成像仪(Hyperspectral Imaging Camera)上市时间:2012年9月  该款仪器采用专利的二维色散元件、同步高光谱成像(SHI)技术,一次拍摄采集所有的光谱和图像信息;可在3ms内同时采集样品各点的光谱和图像信息的高光谱成像仪;与传统的高光谱成像仪不同,它无需做扫描和切换滤光片,对动态和静态事件都适用;手持式、无任何运动组件的稳定可靠设计非常适合在野外和工业质量控制环境使用;并且配备有功能强大的VerdeTM专用软件。  2012年上半年仪器新品盘点:分子光谱  了解更多质谱产品请访问仪器信息网光谱专场  了解更多新品请访问仪器信息网新品栏目  关于申报新品  凡是“网上仪器展厂商”都可以随时免费申报最新上市的仪器,所有经审批通过的新品将在仪器信息网“新品栏目”、“网上仪器展”、“仪器信息网首页”等进行多方位展示 越早申报的新品,将获得更多的展示机会。
  • 2018年分子光谱仪器最新技术进展
    p  近年来,分子光谱类仪器向小型化、专用化、多元化的方向发展,这在2018年“科学仪器优秀新品评选”活动中体现得尤为明显。据统计,申报仪器信息网2018年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计57台,其中分子光谱类仪器44台,占比77%。/pp  具体来说,本次审批通过的44台分子光谱类仪器中涉及了13台拉曼光谱仪、11台近红外光谱仪、6台红外光谱仪、6台紫外可见分光光谱仪、4台光纤光谱仪、3台分子荧光光谱仪、1台气相分子吸收光谱仪。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201903/uepic/63b92e0a-e80e-45fb-a55c-e06b1e376791.jpg" title="微信图片_20190327173614.png" alt="微信图片_20190327173614.png" width="426" height="200" border="0" vspace="0" style="width: 426px height: 200px "//pp  以下就部分类别仪器的最新技术进展进行概述:/ppstrong  1、 拉曼光谱仪/strong/pp  从技术发展的角度来看,小型化一直是近年来拉曼光谱仪发展的一个重要方向,2018年“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的13台拉曼光谱仪中12台均为便携/手持式仪器,包括南京简智仪器设备有限公司的差分拉曼光谱仪SERDS Portable-BASE,必达泰克光电科技(上海)有限公司的NanoRam-1064新一代手持式原辅料快速鉴别仪,同方威视技术股份有限公司的RT6000S手持式物质识别仪,瑞士万通中国有限公司的Mira DS手持式拉曼光谱仪等。/pp  由于分析对象的数量、分布地点、环境条件等原因,现场快检的需求不断增加,由此也对仪器的小型化与便携式提出了要求。鉴于此,拉曼光谱仪在小型化方面也在不断突破,比如,同方威视技术股份有限公司的RT6000S手持式物质识别仪与上一代产品相比重量减少了三分之一,体积如5.5寸智能手机大小。/pp  荧光干扰一直是拉曼光谱方法亟待解决的问题,各厂家也在这一方面做了很多技术的改进。南京简智仪器设备有限公司的差分拉曼光谱仪SERDS Portable-BASE采用了透射光反向收集技术,可实现高荧光样品的直接检测 必达泰克光电科技(上海)有限公司的NanoRam-1064新一代手持式原辅料快速鉴别仪(BWS456-1064)采用近红外区域的激发波长,规避荧光干扰。/pp  对于目前比较难解决的易燃易爆物质的检测,各厂家也给出了一些新的技术手段。比如,同方威视技术股份有限公司的RT6000S手持式物质识别仪内置专利设计的安全检测模块,可对黑色、深色物质进行无差别检测,没有点燃风险 瑞士万通的Mira DS手持式拉曼光谱仪,激光功率最高不超过100 mW,在分析易燃易爆样品时可以最大程度地减少对样品的加热。/ppstrong  2、近红外光谱仪/strong/pp  2018年度“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的近红外光谱仪共11台,包括无锡迅杰光远科技有限公司的IAS-5100便携式谷物分析仪、波通瑞华科学仪器(北京)有限公司的IM9520面粉专用近红外分析仪,上海纤检仪器有限公司的RDS910近红外光谱仪等。由这些新产品可以发现,专用化、网络化等是近红外光谱重要的发展方向。/pp  随着近红外光谱技术的发展和应用,专用化已经成为一个重要的发展方向。本次审批通过的仪器中,无锡迅杰光远科技有限公司IAS-5100便携式谷物分析仪是针对谷物及油料等颗粒状作物而设计,采用侧照混样装置,样品盘采用一半装样、一半混样的原理,一次装样测量的结果重复性比同类上照或下照的近红外产品提高了2-3倍 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司申报的IM9520面粉专用近红外分析仪专为面粉和粗粮设计,对小麦细粉及粗粉已作好预先校准,可提供简单、快速的常规台式分析。/pp  另外,鉴于大数据的发展,智能化、网络化、数据共享也是近红外光谱仪发展的重要方向。无锡迅杰光远科技有限公司的IAS-5100便携式谷物分析仪、IAS-8100手持式快检分析仪,上海纤检仪器有限公司的RDS910近红外光谱仪等仪器均支持对设备进行远程维护。/ppstrong  3、 红外光谱仪/strong/pp  2018年度“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的红外光谱仪共计6台,包括安捷伦的8700 LDIR 激光红外成像系统,布鲁克的INVENIO® R傅立叶变换红外光谱仪、MPA II多功能灵活扩展近红外光谱仪,北京北分瑞利分析仪器(集团)公司的WQF-530傅立叶变换红外光谱仪,天津港东科技发展股份有限公司的热重-红外(TG-FTIR)联用系统,天津市能谱科技有限公司的iCAN 9 PLUS傅立叶红外光谱仪。/pp  对红外光谱仪而言,很多人以为技术已经比较成熟,全面创新比较难,但是在光源、检测器等方面的进步仍然会带来红外光谱仪性能的大进展。比如,安捷伦的8700 LDIR 激光红外成像系统利用一种波长在中红外区可调制的量子级联激光器作为光源,其强度与普通红外光源相比提高3~4个数量级 布鲁克的INVENIO傅立叶变换红外光谱仪采用MultiTect检测器技术,可以同时容纳多达5个室温检测器,即从远红外到可见光区域可以全面覆盖,无需再手动更换检测器。加配DigiTect检测器位和Transit快测通道内集成的检测器,INVENIO可以同时配置多达7个内置自动检测器。/pp  随着检测器和数据处理系统的发展,傅里叶变换显微红外光谱技术已经从单纯的显微镜与红外光谱联用,发展到了红外成像系统。本次审批通过的新品中,安捷伦的8700 LDIR 激光红外成像系统使用量子级联激光器 (QCL) 光源和高空间分辨率成像,成像速度比传统红外成像等技术提高了1-2个数量级。/pp  另外,联用技术的应用前景也一直被看好,天津港东科技发展股份有限公司的热重-红外(TG-FTIR)联用系统将热重分析仪的定量分析能力和傅里叶红外光谱仪的定性分析能力结合为一体,通过专用Trigger软件实现同步测试和数据采集。/ppstrong  4、紫外可见分光光度计/strong/pp  2018年度“科学仪器优秀新品评选”活动审批通过的紫外可见分光光度计共有5台,包括安捷伦的Cary 3500 紫外可见分光光度计、深圳市清时捷科技有限公司的TA-98 紫外可见分光光度计、上海元析仪器有限公司的紫外可见光度计X-5、南京科捷分析仪器有限公司的UV722 紫外可见分光光度计、北京卓力行科技有限公司的ZLH-3100(PC)型可见分光光度计。/pp  高通量是紫外可见分光光度计发展的一个重要方向。安捷伦的Cary 3500 紫外可见分光光度计的8联池实现了8个样品同步测量,其温控系统可实现同步运行四个独立温区的试验,大大提高了实验室检测效率,实验流程更加简化。/pp  从仪器的实际操作方面来看,简便、快速是非常重要的需求。深圳市清时捷科技有限公司的TA-98 紫外可见分光光度计通过小孔径、连续、光滑不粘的液路设计及自动清洗和进样设计,实现了进样、比色、计算、质控以及清洗的自动化,并将所需检测溶液体积降低至传统光度计的1/25以下,将单个样品检测时间降至传统光度计的1/6。/pp  在软件方面,上海元析仪器有限公司的紫外可见光度计X-5采用点存和网存技术,实验数据可以实现单机存储和网络云存储,而且软件应用环境突破操作系统限制,适合手机、台式电脑、平板电脑等各种使用平台。/ppstrong  5、分子荧光光谱仪/strong/pp  与其它分析仪器相比,分子荧光光谱仪已经处于稳定发展阶段,但今年也有一些新品推出,如珀金埃尔默的FL 6500 荧光分光光度计,HORIBA的Duetta荧光及吸收光谱仪,以及日立高新的F-4700荧光分光光度计。/pp  在光源方面,珀金埃尔默的FL 6500荧光分光光度计采用高能量脉冲氙灯光源,对样品影响小,光子漂白低,同时保证样品不会光解破坏 日立高新的F-4700荧光分光光度计采用长寿命氙灯,与前代机型使用的耗材氙灯相比,使用寿命延长了2倍。/pp  在仪器的功能拓展方面,珀金埃尔默的FL 6500 荧光分光光度计可根据样品需求,在20kw、40kw、80kw、120kw四挡中选择合适的光源功率,以增大测试动态范围,同时为原位测试设计,设备可开样品仓盖测试,可搭配不同测试附件 HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪配有吸收检测器,吸收和荧光可同步检测,一键校正内滤效应。/pp  其它分子光谱类仪器,如光纤光谱仪,北京爱万提斯科技有限公司推出的AvaSpec-Mini和AvaSpec-ULS4096CL-EVO光谱仪均以CMOS为探测器 上海如海光电科技有限公司的XV700 可见光谱仪采用Hamamatsu C12666MA传感器 海洋光学的Ocean HDX搭载板载处理模块,以太网、SPI和WiFi通讯模式的X-电子平台。/p
  • 2022分子光谱仪器新品盘点:在应用中寻找创新
    对科学仪器产业而言,“创新”至关重要。近年来,我国对科学仪器的创新和研发高度重视,先后设立了“科学仪器基础研究专项”、“国家重大科研仪器设备研制专项”和“国家重大科学仪器设备开发专项”等科研计划等。2021年11月,北京“十四五”规划也指出要支持开展关键仪器设备研发,支持挖掘一批服务于重大科技基础设施的定制化科学仪器和设备,重点突破研发新一代光谱等关键技术。不断高攀的前沿研究是创新,差异化的产品发展也是创新。仪器性能指标、使用体验、应用方法等处处体现“创新”的力量。当前,随着各种光谱技术成熟度的提升,更多产品的研发目标转向了更实用、更专用、更简单,着力于帮助客户解决实际问题,同时提升使用体验。在此基础上,很多厂商推出了专用化仪器,以及用于过程分析的仪器新品,这在2022年,“科学仪器优秀新品”评选活动中体现得尤其明显。据不完全统计,2022年,20余台光谱新品申报“科学仪器优秀新品”评选活动,其中分子光谱产品占比70%,包括红外光谱、拉曼光谱、紫外可见分光光度计等,以下从几个方面对部分仪器进行简单的概述。特别说明,本文盘点的仪器仅限申报2022年度“科学仪器优秀新品”评选活动并审批通过的部分产品。鉴于篇幅限制,不能面面俱到,仅根据文章需要选择部分进行综述,如未提及还请谅解。(1)专用化当前,越来越多的仪器正在走向专用化。基于不同行业或领域开发的专用化仪器不仅可以针对性地解决问题,而且可以提高通用仪器的利用率,同时也是仪器向更宽市场拓展的一个重要途径。珀金埃尔默 LactoScope 300 FT-IR乳成分分析仪佛山市南华仪器股份有限公司 NHG-3200一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析仪自第一代红外光谱的商品化仪器问世以来,红外光谱仪已经经过了七八十年的发展,仪器技术已经相对成熟。相较于前期仪器性能方面的提升,近年来红外光谱仪器新品在兼顾高性能的同时,在专用化方面也展现了越来越实用的价值。比如,2022年5月份,珀金埃尔默推出了两款红外光谱仪新品:LactoScope 300 FT-IR乳成分分析仪和LQA 300 多功能液体分析仪。这两台仪器在仪器设计时充分考虑了分析效率和使用者的体验。两款仪器在45秒内即可给出分析结果,其中前者每小时可以分析60个样品,后者每小时可以检测多达80个样本。在软件操作方面, ResultsPlus操作软件允许数据自动导出到外部系统。此外,基于NetPlus远程网络管理软件,用户可以从任何地方访问结果,可以从一台计算机访问站点上的所有仪器,在同一时间配置它们;2022年5月份,佛山市南华仪器股份有限公司推出了NHG-3200一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析仪。该仪器基于不分光红外吸收法原理,采用该公司与国外同步的先进技术及关键零部件组装而成,并配备了微处理器。北京鉴知技术有限公司 RS1500DI 药品快速鉴别仪北京卓立汉光仪器有限公司 SPM300系列半导体参数测试仪随着拉曼光谱技术的不断完善,其应用领域也在不断的拓展,并在各个领域体现其应用价值,其中专用化的仪器发展一直吸引着大家的眼球。2022年1月份,北京鉴知技术有限公司推出RS1500DI 药品快速鉴别仪,该产品实现了1064nm波长拉曼的小型化和多功能集成化,具备显微成像功能,通过实时观察样品实现更准确的识别,尤其适用于微量样品及成分分布不均匀的复杂样品,可无损检测编织袋、信封、棕色试剂瓶、彩色塑料瓶等多种包装内的原辅料样品,更贴近客户现场快速检测需求;2022年8月份,北京卓立汉光仪器有限公司推出了基于拉曼光谱的SPM300系列半导体参数测试仪,该产品具有非接触、无损检测、特异性高优点,可以对半导体材料进行微区分析,空间分辨率< 800nm (典型值),也可以对样品进行扫描从而对整个面进行均匀性分析。(2) 过程分析随着日益重视的质量源于设计(QbD)和制造工艺效率,过程分析技术逐渐深入生产过程中,市场也在不断增长。过程分析技术通过测量关键过程参数来分析和控制制药过程中的关键质量属性,以提高生产过程的效率,进而获得高质量的产品并改善最终产品的整体性能。赛默飞 Ramina 过程分析仪作为一类非常有潜力的过程分析技术,拉曼已经在实际应用中显现出了非常诱人的前景,越来越多的拉曼仪器厂商已经开始注重过程分析技术的开发。其中,2022年4月份,赛默飞推出了Ramina 过程分析仪,这是一款紧凑型的便携式拉曼光谱仪,结合实时定量软件实现在线监控,其一体化的系统专为注重时效的客户而设计,多种探头结合镀金设计灵活应用于不同在线场景。客户无需进行样品制备,即可实现实时、无损和直接地分析,具备可快速部署,简单易用及扩展性强的特点。天津市能谱科技有限公司 iCAN 8 Online 在线红外光谱仪虽然红外光谱仪已经相对比较成熟,但是其发展却从未停滞。通过原位透射测量反应过程中物质的中红外区域光谱的变化,实时跟踪分析反应体系中有关物质的浓度随时间变化的实况,从而帮助实时了解反应起点/终点、转化率、中间体、反应机理和路径的完整信息。同时可以帮助测量结晶过程的关键操作条件溶液浓度和过饱和度,对于研究结晶过程机理,实时测量结晶过程条件,优化结晶过程,开发结晶工艺具有非常重要的帮助。2022年11月份,天津市能谱科技有限公司推出了iCAN 8 Online 在线红外光谱仪。据介绍,该仪器采用在线进样器、在线可控温流通池、高度稳定的角镜特殊干涉仪在线红外光谱仪设计,以及信号处理核心算法,拥有出色的信噪比以及高稳定性。此外,仪器采用室温检测器,无需担心低温冷却检测器的液氮供应,使用方便。(3) 高性能兼易用性随着应用需求的拓展,光谱技术也在不断的发展,兼顾高性能指标的同时,越来越多的仪器厂商从实际应用需求出发,将创新的重点更多放在仪器的重复性、操作的便捷性、附件的多样化等方面。岛津 IRXross傅立叶变换红外光谱仪2022年7月份,岛津推出了IRXross傅立叶变换红外光谱仪,该仪器兼顾性能和易操作性,可以为多种应用需求提供优化的统一解决方案。其中,55000:1的信噪比(S/N)指标仅次于岛津旗舰机型IRTracer-100;0.25cm-1光谱分辨率水平,可进行气体精细光谱结构的高分辨测量,0.25cm-1光谱分辨率水平,可进行气体精细光谱结构的高分辨测量。此外,仪器采用改进型的密闭干涉仪设计,多层防潮镀层分束器,以及易观察和更换的干燥剂盒,确保仪器内部干燥。对特殊高湿地区的用户,还提供完全防潮的样品仓光学窗片由用户自动更换。上海美谱达仪器有限公司 Master系列紫外/可见分光光度计产品珀金埃尔默LAMBDA365+紫外/可见光谱仪日立UH4150AD+紫外可见近红外分光光度计作为一类比较成熟、应用非常广泛的分析仪器,紫外/可见分光光度计几乎已经遍布了各大实验室。尽管如此,紫外/可见分光光度计仪器厂商一直坚持在应用中寻找创新,在创新中提升性能,特备是在操作的简便性、仪器的重复性等方面下功夫,进一步拓展仪器的使用范围。2022年1月,上海美谱达仪器有限公司推出Master系列紫外/可见分光光度计产品。据介绍,该系列产品采用国内首创的脉冲氙灯光源,具有超长灯源寿命(寿命长达10万小时)。从操作上来说,仪器采用冷光源设计,无需预热开机即可使用;即用即测,避免长时间照射对生物样品产生光降解等特点。其中,M7采用固定1.8nm带宽设计,满足绝大部分用户的使用需求;M8采用1nm带宽,满足药典规范21CFR要求,制药行业首选产品;M9采用5档带宽可调,多种带宽满足研发部门的多样性要求,快速分辨样品的最佳检测方法。2022年5月,珀金埃尔默推出了LAMBDA365+紫外/可见光谱仪,该仪器通过简化的工作流更快获得结果,适用于各种应用。仪器采用符合兼具速度和性能的高标准设计,可提供0.5 nm至20 nm的可变光谱带宽能力,其创新的双光束光学器件可提供低噪音和杂散光的高质量数据,以便从大量应用中得到可重复的准确结果。2022年7月,日立推出UH4150AD+紫外可见近红外分光光度计,在延续UH4150 系列产品的基础上,该仪器提升了其在近红外区域光谱特性测量性能,在近红外区配置高灵敏度的 InGaAs 检测器。此外,该仪器采用了灵敏度更高的光电倍增管,可以依据样品的光学特性灵活选择检测器的切换波长。凭借紫外可见近红外区宽的测光范围,该产品适合评价近红外型光学元件,如自动驾驶等的传感设备LiDAR等光学元件及智能手机摄像头的滤光片、人脸识别滤光片等。不仅如此,还有多款仪器新品值得大家关注:上海北裕分析仪器股份有限公司 HGMA390型气相分子吸收光谱仪2022年7月,上海北裕分析仪器股份有限公司发布HGMA390型气相分子吸收光谱仪。仪器采用氘灯作光源,样品几乎无需预处理,色度和浊度对分析过程无影响;而且测定速度极快,单个样品耗时不超过1分钟。仪器主要满足用户对水质氨氮、 总氮、 硫化物、 硝酸盐氮、 亚硝酸盐氮、 凯氏氮测定的需求。北京鉴知技术有限公司 ST50S/ST90S/ST100S 透射成像光纤光谱仪2022年11月,北京鉴知技术有限公司推出了 ST50S/ST90S/ST100S 透射成像光纤光谱仪,仪器采用一体式光路结构设计,体积更加紧凑,同时保证了更高的抗振性和波长稳定性;采用自研的大光圈、零像差镜头,完全匹配光纤的数值孔径,搭配VPH透射式体全息相位光栅,衍射效率为传统光栅1.5~2倍。北京卓立汉光仪器有限公司 显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM2022年8月份,北京卓立汉光仪器有限公司推出SPM900系列少子寿命成像测试仪。该仪器在显微镜上加载少子寿命测试模块,对于微小型器件的研究及质量控制十分重要。系统主体包括显微镜主体、激光光源、光子计数检测器、单色仪及自动XY样品台等部分,可实现微区单点少子寿命测量和少子寿命成像检测。2022年12月份,北京卓立汉光仪器有限公司推出 显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM。该仪器多波长激光器可选,多波长激光器耦合,可同时获得PL mapping图像和FLIM图像,近红外光谱范围拓展。
  • 分子光谱厂商齐聚第十七届分子光谱会
    仪器信息网讯 2012年10月19-23日,由中国光学学会和中国化学会主办,韶关学院和韶关市化学化工学会联合承办的“第17届全国分子光谱学学术会议”在广东韶关召开。230余名分子光谱领域的专家学者参加了此次会议。  大会期间各分子光谱仪器厂商通过现场仪器展示,以及会议报告的方式向与会人员展示了各自最新的仪器及应用技术。赛默飞世尔科技Nicolet iS50红外光谱仪  赛默飞展示了今年5月最新推出的Nicolet iS50红外光谱仪。该仪器具有“一体化”集成光谱系统,拥有可放进样品仓的傅里叶变换拉曼模块,一体化专属的NIR,以及内置的一体化高灵敏式金刚石ATR,从而可从简单的FTIR光谱仪升级为全自动多光谱系统,获取从远红外至可见光的光谱。同时Nicolet iS50可与红外显微镜、流变仪、气相、热重分析仪等仪器联用。安捷伦科技(中国)有限公司Cary630傅里叶变换红外光谱仪  安捷伦在现场展示了Cary630红外光谱仪。据介绍,近年来安捷伦科技针对红外光谱技术的一个发展方向是移动测量技术和现场分析技术。移动式和现场测量需要仪器在非常规环境中使用,可适合车载和便携,光源、激光、干涉仪使用寿命长并无需维护,光谱数据质量和实验室仪器可比。安捷伦先后推出的4100 ExoScan手持式红外光谱仪及Cary630红外光谱仪,为现场检测提供了有效的解决方案。岛津国际贸易(上海)有限公司  岛津主要介绍了2011年最新推出的紫外可见分光光度计UV-2600/2700,该型号与岛津原机型相比更加紧凑,测定波长范围延伸至近红外( 190-1400nm),使用岛津专利技术Lo-Ray-Ligh等级衍射光栅。珀金埃尔默仪器(上海)有限公司Spectrum Two红外光谱仪  珀金埃尔默展示了2011年最新推出的Spectrum Two红外光谱仪,据介绍该仪器最大的特点是不怕潮,即使使用加湿机在旁边加湿也不影响其性能。如果在极端潮湿的环境中可选择ZnSe窗片,仪器中的干燥剂可使用5年,可携带至任何环境使用。雷尼绍(上海)贸易有限公司  作为拉曼光谱仪器的主要供应商之一,据介绍雷尼绍近年来在拉曼光谱成像技术方面取得了不少成果,如最新三维(3D)拉曼成像技术,可立体地收集并显示透明材料中的拉曼数据,提供测试样品的完整3D视像 研发高效光学效率的接口使inVia显微拉曼可与Bruker、NT-MDT以及Nanonics Imaging公司的扫描探针显微镜直接耦合。北京凯元盛世科技AXSUN法布里-珀罗干涉近红外光谱仪JDSU公司MicroNIRTM1700光谱仪  凯元盛世展示了美国AXSUN公司的法布里-珀罗干涉近红外光谱仪,据介绍AXSUN公司在MEMS技术研究方面拥有丰富的经验,该公司将MEMS技术用于加工近红外光谱仪的核心部件,使得其整体长度仅有14mm,重量约3Kg,适用于任何地方使用。另外还有JDSU公司的MicroNIRTM1700光谱仪,该仪器体积非常小,其主要原因是采用JDSU先进的光学镀膜和制造技术,设计制造了具有楔形镀层的线性渐变滤光片。天美(中国)科学仪器有限公司  天美(中国)科学仪器有限公司的分子光谱产品主要为分子荧光和紫外可见光谱仪。堀场贸易(上海)有限公司  堀场贸易(上海)有限公司的分子光谱仪器产品主要有拉曼光谱仪、分子荧光光谱仪。布鲁克光谱仪器公司LUMOS独立式红外显微镜  据介绍,布鲁克于2012年最新推出的LUMOS独立式红外显微镜,其突出特点是高度智能化,仪器的所有部件都实现了自动化控制并配以电子编码,确保实现全自动化、高智能操作流程。同时采用自动化控制ATR晶体,确保了用户无需任何手动操作便可实现从透射到反射到ATR模式的切换,使得仪器的操作更加简单方便。上海千欣仪器有限公司  作为美国PTI公司的独家代理商,上海千欣的工作人员介绍了PTI推出的TimeMasterTM系列荧光寿命测量系统,据介绍该仪器的突出特点是采用了先进的频闪分时测量技术,从而仪器能够探测7pM荧光素的寿命,最短测量寿命可达100ps。激发光源可采用激光、弧光脉冲及LED灯以满足不同的应用。伯乐生命医学产品(上海)有限公司  伯乐生命医学产品(上海)有限公司主要展示了其光谱数据库和软件产品。  此外,会议期间赛默飞世尔科技吴秋波做了题为《傅里叶变换红外光谱仪最新进展》的主题报告,安捷伦科技宋建华做了题为《Agilent红外新技术及移动式测量》的主题报告,岛津王娟娟做了题为《红外光谱技术的应用进展》的主题报告,珀金埃尔默郁露做了题为《不怕潮的红外及红外最潮应用介绍》的主题报告。  另外,雷尼绍王志芳做了《显微拉曼光谱成像技术及应用》的邀请报告,北京凯元盛世科技朱业伟做了题为《基于法布里珀罗干涉的近红外光谱仪》的邀请报告,天津港东赵晓廷做了题为《天津港东分子光谱产品介绍》的邀请报告,上海千欣隋逸凡做了题为《模块化、通用化的荧光光谱仪——从量子点到食品科学的应用》的邀请报告,伯乐生命医学袁有荣做了题为《光谱解析解决方案——萨特勒光谱数据库与KnouwItAll》的邀请报告,天美科技覃冰做了题为《荧光光谱在材料科学中应用进展》的邀请报告,堀场周磊做了题为《有色溶解有机质分析技术迈向标准化》的邀请报告,布鲁克李纪华做了题为《近紫外-远紫外FT-PL的最新应用》的邀请报告。  会议期间赛默飞世尔科技还组织了新产品宣介会,并赞助了本次会议的欢迎晚宴。赛默飞世尔科技新产品宣介会赛默飞世尔科技欢迎晚宴
  • 2022全球分子光谱市场68.5亿美元 拉曼增长最快
    p  日前,MARKETSANDMARKETS发布关于分子光谱的市场研究报告。报告内容显示,2016年,全球分子光谱学市场46.8亿美元,预计到2022年该市场将达到68.5亿美元,复合年增长率为6.6%。/pp  报告分析称,整个分子光谱学市场的增长可以归因于食品安全问题的日益加剧,医药和生物技术产业的发展,分子光谱学在环境检测中的应用,以及分子光谱技术的更新等。未来几年,预计北美将占据全球分子光谱学市场的最大份额。然而,高成本的设备也可能会抑制市场在预测期间的增长。/pp  在环境保护方面的资金投入以及科研经费的增长,比如美国和加拿大等国家,将为市场参与者提供新的机会。例如,2016年,美国年度绩效计划和预算为82.67亿美元,比前一年增加了1.27亿美元(81.39亿美元),增加的经费用于购买检测高危样品的新仪器。此外,2016年3月,加拿大国家科学技术部部长宣布投资2300万美元,支持加拿大26所大学的95个研究项目。/pp  根据技术原理,该市场可以细分为NMR、紫外可见光谱、红外光谱、近红外光谱、色度测量光谱、拉曼光谱等。由于有机化合物结构检测方面的应用越来越多,预计NMR将在2017年的分子光谱市场中占有最大的份额。而从下图我们也可以看出,预测期间拉曼光谱的复合年增长率最高。/pp style="text-align: center "img width="500" height="427" title="molecular-spectroscopy-market2.jpg" style="width: 500px height: 427px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/3b45d479-89aa-4c64-88e1-0ff24d2104fc.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  根据应用,该市场细分为制药领域的应用、环境检测、食品和饮料检测、生物技术和生物制药应用、学术研究等。2017年,预计制药领域的应用将占分子光谱市场的最大份额,而且预计预测期间的复合年增长率也将最高。/pp  从地域上来看,北美占据全球市场最大份额,其次是欧洲。美国在环境检测方面越来越多的资金投入,以及对食品安全问题日益增长的关注等都是推动市场增长的主要因素。加拿大在研发和基础设施发展方面的资金投入增加也将推动市场在预测期内的增长。/pp  2016年,全球分子光谱学市场由Bruker、Thermo Fisher、PerkinElmer和Agilent主导。2016年,这些公司占据了全球分子光谱学市场的大部分份额。这个市场的其他参与者包括Shimadzu、Danaher 、ABB、Merck、JEOL、FOSS、JASCO和HORIBA等。/ppbr//p
  • 2024年全球分子光谱市场预计达67亿美元
    p  Research and Markets最新的一份研究报告显示,2024年,全球分子光谱市场预计将达67.12亿美元,2017年至2024年的复合年增长率为5.0%。/pp  基于技术原理,报告将全球分子光谱市场细分为核磁共振波谱(NMR)、紫外可见光谱、红外光谱(IR)、近红外光谱(NIR)、色度测量光谱、拉曼光谱等。/pp  根据应用,全球分子光谱市场分为制药、食品、饮料、环境测试、生物技术、学术研究等。/pp  报告中,这个市场主要参与者: ABB, Agilent Technologies, Avantes, Block Engineering, Bruker Corporation, Carl Zeiss Spectroscopy GmbH, Cobalt Light Systems Ltd, Galaxy Scientific, Gasera, Ibsen Photonics, Industrial Test Systems, Inc., Kaiser Optical Systems, Inc., Keit Spectrometers, Magritek, EMD Millipore Corporation, PerkinElmer Inc., Raptor Photonics PLC, Shimadzu Corporation, Spectral Evolution, Thermo Fisher Scientific, Viavi Solutions, WITec GmbH, B& W Tek, StellarNet, Si-WareSystems, Foss, Jasco, Inc. and, Jeol Ltd. 等./pp/p
  • 2019年上半年分子光谱类仪器新品盘点
    p  Research and Markets曾经发布的研究报告显示,2017年全球分子光谱学市场(紫外可见光谱、红外光谱、近红外光谱、色度测量光谱、拉曼光谱、NMR等)达49.8亿美元,预计2022年该市场将达到68.5亿美元,2017到2022年之间复合年增长率为6.6%。由于全球范围内对食品安全问题关注度的增加、制药和生物技术产业的发展、分子光谱技术的进步以及分子光谱在环境监测中的应用发展等,该市场将持续稳定增长。/pp  从仪器发展的角度上来说,近年来,分子光谱类仪器的发展呈现多元化的趋势,新产品层出不穷,这一点在2018年“科学仪器优秀新品评选”活动中体现得尤为明显。据统计,申报仪器信息网2018年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计57台,其中分子光谱类仪器44台,占比77%。最终,安捷伦科技(中国)有限公司8700 LDIR 激光红外成像系统、HORIBA 科学仪器事业部Duetta荧光及吸收光谱仪、同方威视技术股份有限公司RT6000S手持式物质识别仪等仪器获此殊荣。/pp  2019年上半年,国内外的仪器厂商也相继推出了不少分子光谱类仪器新品,仪器信息网编辑特别盘点以飨读者。在此特别需要说明的是,本次盘点的范围仅限收录于本网资讯新品栏目,或者申报本2019度“科学仪器优秀新品评选”活动的有代表性仪器新品的不完全统计。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong红外/近红外光谱仪/strong/span/pp  作为一项比较成熟的光谱技术,红外光谱分析方法已经在很多领域得到了广泛的应用。随着实际应用需求的提高,对仪器的分析效率等也提出了更高的要求。2019年上半年,赛默飞和安东帕等多家厂商推出了新的产品。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190320/482065.shtml" target="_blank"/a/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190320/482065.shtml" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/066477a1-bf3c-4451-9f77-893145099b15.jpg" title="17A27E75-E848-4B54-BF0C-48A9C2DCA464.jpeg" alt="17A27E75-E848-4B54-BF0C-48A9C2DCA464.jpeg"//a/pp style="text-align: center"br//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190320/482065.shtml" target="_blank"strongNicolet Summit FTIR/strong/a/pp  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190320/482065.shtml" target="_blank"Pittcon 2019上,赛默飞展出了全新的、紧凑型的Nicolet Summit FTIR光谱仪。据介绍,该款仪器使用智能背景收集模式,总分析时间减少50%,即使在繁忙的、多用户的QC实验室或教学实验室,也能快速、可靠地给出答案。/a/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190228/480857.shtml" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 225px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/9fc0a807-81b0-407f-b9e1-98f02423baa1.jpg" title="Lyza 5000 Wine.jpg" alt="Lyza 5000 Wine.jpg" width="300" height="225" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190228/480857.shtml" target="_blank"strongLyza 5000 Wine/strong/a/pp  今年年初,安东帕也发布了公司历史上第一台FTIR分析仪Lyza 5000 Wine。据介绍,这款产品专用于葡萄酒行业,可测定超过13个与葡萄酒或未发酵葡萄汁相关的特征参数。15 mL样品量,经过短短42秒的分析后,即可在10.1寸的触摸屏上显示结果。/ppbr//pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C313652.htm" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/6794e412-17a3-4153-96ce-7cf4cc55c557.jpg" title="1d73c8b6-3fe0-449c-908c-ca1236d37aca.jpg!w300x300.jpg" alt="1d73c8b6-3fe0-449c-908c-ca1236d37aca.jpg!w300x300.jpg"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C313652.htm" target="_blank"strongMicroNIR OnSite-W/strong/a/pp  随着近红外光谱技术的发展和应用,仪器的小型化、网络化已经成为一个重要的发展方向。2019年1月,VIAVI微型近红外光谱仪MicroNIR OnSite-W(北京凯元盛世科技发展有限责任公司代理)正式上市。 onsite-w为onsite手持式近红外光谱仪的升级版,集成了电池、按键、蓝牙,将支持无线传输的近红外光谱仪实现了便携式、手持式设计。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong台式拉曼光谱仪/strong/span/pp  作为分子光谱类仪器中大家普遍看好一类仪器,拉曼光谱仪一直是业界关注的焦点之一。而随着应用需求的延伸,对科研型/台式拉曼光谱仪提出了更高的要求,比如低温条件下的测试、仪器的专用化、联用等。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C317428.htm" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/33042244-1886-494f-b672-4669288bc424.jpg" title="7818ad67-a723-467e-aef2-9d0f8b8c80f2.jpg!w300x300.jpg" alt="7818ad67-a723-467e-aef2-9d0f8b8c80f2.jpg!w300x300.jpg"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C317428.htm" target="_blank"strong超精细低温显微拉曼系统CryoRAMAN/strong/a/pp  低温光谱可以研究材料的很多新奇的物理现象,通过变温测量更可以获得材料更全面的信息。对于新材料或新特性的研究,变温显微拉曼系统是强有力的工具。美国Montana Instruments公司和Princeton Instruments公司联合研发的超精细低温显微拉曼系统CryoRAMAN(QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司代理)于今年4月份上市。该仪器可以实现4K-350K温区范围(4K-600K升级可选)的超低温测量,可实现对石墨烯(Graphene)和过渡金属的二硫化物(TMDC)等新型二维材料的低温或变温光谱测量、对传统材料相变或晶格结构随温度变化的高精度测量等。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190326/482389.shtml" target="_blank"/a/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190326/482389.shtml" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 267px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/6cd5df32-9ceb-4169-b1d8-7035529b5d3d.jpg" title="24C4DD1A-B0E2-470C-A639-F4EF055DCE82.jpeg" alt="24C4DD1A-B0E2-470C-A639-F4EF055DCE82.jpeg" width="400" height="267" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190326/482389.shtml" target="_blank"RA816生物分析仪/a/strong/pp  随着应用需求的发展,一些专用化的仪器需求也愈发明显。继RA802药物分析仪之后,今年年初,雷尼绍又发布一款拉曼光谱新品——RA816生物分析仪。这是一款紧凑型的台式拉曼成像系统,主要用于生物和临床研究。该仪器可以从一系列生物样本,包括组织和生物液体中快速收集详细信息,帮助生物学家和临床医生识别和评估不同阶段疾病的生化变化。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190327/482465.shtml" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 200px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/3d522a7f-3758-424e-a9d5-ac9e791c45ba.jpg" title="42e0a1eb-9f6e-4447-b99a-838c0b8e3fc2.jpg" alt="42e0a1eb-9f6e-4447-b99a-838c0b8e3fc2.jpg" width="300" height="200" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190327/482465.shtml" target="_blank"strongSigma300-RISE关联显微镜系统/strong/a/pp  随着科研的深入,有时候单一的仪器手段很难解决问题,联用技术的需求越来越多。蔡司全新Sigma300-RISE关联显微镜系统是与德国WITec公司合作的新产品。据悉,蔡司对共焦Raman显微镜系统进行了改进,实现了快速Raman成像,并成功将其集成到现有的SEM平台上,实现了关联SEM-EDS-Raman成像分析能力。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong便携/手持拉曼光谱仪/strong/span/pp  相对于台式拉曼光谱仪而言,便携/手持拉曼光谱仪的仪器厂商更多,相关的新产品推出也更频繁。其中,2018年“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的13台拉曼光谱仪中12台均为便携/手持式仪器。2019年上半年,相关的新品也在不断的推上市场。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/3999fb34-4e3a-46c5-9a8e-f016a12e9137.jpg" title="HRS-5A快速手持物质识别仪.jpg" alt="HRS-5A快速手持物质识别仪.jpg"//pp style="text-align: center "strongHRS-5A快速手持物质识别仪/strong/pp  年初,海洋光学发布了第二代手持拉曼光谱仪——HRS-5A快速手持物质识别仪,与同类产品相比,该仪器在用户体验方面做了很大改进,仪器操作更方便。此外还运用了云技术,可实现OTA升级,更方便、准确、快速,可随时随地升级算法,升级数据库。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190612/486893.shtml" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/d2e7f0ee-d68d-422b-8040-3757e4bbd9a5.jpg" title="89f23b69-b09e-476c-9d7a-6e62de49d7ac.jpg" alt="89f23b69-b09e-476c-9d7a-6e62de49d7ac.jpg"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190612/486893.shtml" target="_blank"strongMOEMS阵列光斑检测技术/strong/a/pp  简智仪器在2019年1月的新品发布会上,不仅发布了解决拉曼光谱检测中可能造成样品灼烧问题的MOEMS阵列光斑检测技术,还发布了公司第一款产品级的SERS增强芯片。据介绍,该款SERS增强芯片基于表面等离子体共振技术,可用于食品安全、生物医药、毒品爆炸物等众多领域的痕量检测检测。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C315812.htm" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/ae121421-5df4-423b-914e-3892915f6c0d.jpg" title="ATR6600型1064手持式拉曼.jpg" alt="ATR6600型1064手持式拉曼.jpg"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C315812.htm" target="_blank"strongATR6600型1064手持式拉曼/strong/a/pp  奥谱天成今年上半年新发布了ATR6600型1064手持式拉曼,据介绍,这是国内目前唯一一款1064nm的手持式拉曼仪。该产品整机不到1.2kg,基于1064nm激发光本身的超高荧光抑制效果,特别适合于高荧光产品的检测。/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190129/479631.shtml" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 255px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/f91e8e35-b2b9-46f7-8f49-61afcdcbc28c.jpg" title="830手持式拉曼光谱仪.jpg" alt="830手持式拉曼光谱仪.jpg" width="300" height="255" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190129/479631.shtml" target="_blank"strongEVA3000PLUS-830手持式拉曼光谱仪/strong/a/pp  如海光电在2019年1月28日正式发布EVA3000PLUS-830手持式拉曼光谱仪,该仪器采用830激光拉曼光谱分析技术,能更有效的抑制荧光的干扰,对各种化学试剂、易制化学品、爆炸品及其他危险化学品、珠宝玉石、原辅料药以及食品安全等物品进行快速检测和准确识别,整个过程几秒内完成。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong其他/strong/span/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong/strong/span/pp style="text-align: center"a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C321078.htm" target="_blank"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201906/uepic/d80825f4-e2f3-4546-9e5d-86c5e1d00e54.jpg" title="d4f1f886-6790-4cdf-a971-b139b67e0d8c.jpg!w300x300.jpg" alt="d4f1f886-6790-4cdf-a971-b139b67e0d8c.jpg!w300x300.jpg"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C321078.htm" target="_blank"strong电致发光量子效率测量系统 SpectrumTEQ-EL/strong/a/pp  2019年3月,海洋光学发布了电致发光量子效率测量系统 SpectrumTEQ-EL,与整机系统相比,该产品模块化设计可放至手套箱内,实现原位测量,降低测量误差。此外该设备无需频繁校准,软件算法强大,可直接进行绝对辐射校准。/p
  • 预计2022年全球分子光谱市场将达48亿美元
    近期,RESEARCH AND MARKETS发布研究报告称,预计2022年全球分子光谱市场将达48亿美元。  该报告中涉及到的分子光谱市场包括NMR、UV/VIS、IR、NIR、颜色测量光谱、拉曼光谱等。  市场中的主要厂商有:ABB、Agilent Technologies、Avantes,、Block Engineering、Bruker 、Carl Zeiss、Cobalt Light Systems、Galaxy Scientific、Gasera、 Ibsen Photonics、Industrial Test Systems、Kaiser Optical Systems、Keit Spectrometers、Magritek、 EMD Millipore、PerkinElmer、 Raptor Photonics PLC、 Shimadzu 、Spectral Evolution、Thermo Fisher Scientific、Viavi Solutions、WITec GmbH、B&W Tek、StellarNet、Si-WareSystems、 Foss、Jasco、, Jeol 等。
  • 天美爱丁堡仪器分子光谱家族5系列“亮相”第22届全国分子光谱学学术会议
    2023年7月14-17日,天美仪拓实验室设备(上海)有限公司(以下简称为天美公司)参加了第22届全国分子光谱学学术会议暨2023年光谱年会。此次会议,在云南昆明举办。此届分子光谱学术会议暨光谱年会,由中国光学学会、中国光学学会光谱专业委员会、中国化学学会主办,云南师范大学承办;全国分子光谱领域的专家、学者汇聚一堂,分享最新科研成果,探讨前沿分子光谱技术、热门分子材料的表征和应用。此次会议,也吸引了众多光谱领域的科学仪器厂家参加,大家与科研工作者面对面地深入探讨最新分子光谱领域的表征方法和仪器进展成果。天美公司分析团队,携天爱丁堡分子光谱家族EI1971和爱丁堡仪器分子光谱家族5系列产品(报告形式)参加此次会议。在天美展台,各位参会老师、科研工作者和天美工程师交流产品和科研需求,关注爱丁堡仪器在荧光光谱分析、拉曼光谱分析以及荧光成像、显微镜联用等方面最新的技术进展。在此次的报告分享中,天美公司工程师和分子光谱的科研工作者们,深入交流了爱丁堡仪器分子光谱家族5系列产品,重点介绍了爱丁堡仪器分子光谱家族5系列产品在材料分析领域的探索和应用,激发了与会听众的兴趣和关注。在为期四天展示和报告中,天美公司与客户进行了深入的交流,加深了彼此的相互了解。天美公司作为仪器行业的知名供应商,将始终秉承助力科研领域的发展,一如既往的支持光学表征领域的创新研究,为广大用户提供更加优质的服务,让科研和检测成果绽放魅力。天美分析团队主要负责实验室分析检测类仪器在中国地区的市场营销、技术支持和服务工作。产品主要聚焦于1.天美旗下英国爱丁堡品牌光谱系列产品(如荧光分光光度计、拉曼光谱仪、紫外-可见分光光光度计、激光器、气体传感器等);2.天美品牌光谱仪(如紫外-可见分光光度计、荧光分光光度计等);3.天美旗下英国Isotopx质谱分析仪(如Sirix同位素比质谱仪、NGX600惰性气体质谱仪、Phoenix热电离同位素质谱仪等);4.天美旗下瑞士普利赛斯水分灰分仪和法国法莱宝高低温冲击系统。
  • 仪器信息网走访赛默飞分子光谱工厂
    2014年3月2-6日,Pittcon 2014在美国芝加哥召开,仪器信息网编辑参加了此次展会,并在展会后走访了赛默飞世尔科技(以下简称赛默飞)位于威斯康辛州的分子光谱工厂。  时值三月初,威斯康辛州下了大雪,工厂附近银装素裹,分外美丽。当地时间上午10点,仪器信息网一行四人来到了赛默飞分子光谱工厂,赛默飞分子光谱全球产品总监Simon Nunn先生、分析仪器光谱解决方案市场经理Maria Perr女士、分子光谱事务经理Lisa Briquelet女士热情地接待了我们。赛默飞分子光谱工厂外景  坐拥四大品牌,构建丰富光谱产品线  Maria Perr女士介绍了赛默飞整个公司的概况。赛默飞目前在50个国家拥有员工50000余名,年收入达到170亿美元。2013年收购Life Technologies后,赛默飞在全球财富500强的位置由170位升至120位。  公司使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全,产品和服务主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,帮助各行各业的客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。  赛默飞光谱产品线历史悠久。通过不断的收购与整合,赛默飞构筑了种类丰富的光谱产品线,既有原子光谱,也有分子光谱。  仅就分子光谱而言,赛默飞的产品线包括:各种普及型、分析型及研究型 FT-IR 光谱仪;独立型及联机型拉曼光谱仪、显微拉曼光谱仪及各种拉曼附件;通用、专用近红外光谱仪、红外气体分析仪,红外油分析仪及红外半导体分析仪;显微红外光谱仪,及齐全的红外制样附件;多种应用软件,如智能化定量分析软件、红外谱图解析软件、红外应用文献库软件等;世界上最大数量的傅立叶红外、拉曼的标准谱库;微型核磁共振波谱仪等。  分子光谱产品大放异彩  赛默飞红外/拉曼光谱产品线来自于Nicolet(原美国尼高力仪器公司),其紫外可见分光光度计主要来自于UNICAM(原英国UNICAM光学仪器公司),这些品牌都因为其精湛的技术、卓越的产品而享誉全球。通过收购,赛默飞获得了许多独特的技术。据了解,目前赛默飞是唯一坚持采用全息母光栅的厂家,也是唯一一家公司可对外提供标准校准滤光片的厂家,更是唯一一家可提供进行全自动计量校正系统CTU、CVC的厂家。  收购这些品牌之后,赛默飞结合已有技术,推出了许多新产品,这些产品获得了业内的广泛认可,屡获大奖。比如Nicolet&trade iS5 FT-IR Spectrometer 在pittcon 2010上获得科学家选择奖,Nicolet&trade iS50 FT-IR Spectrometer 获得2013年的R&D大奖。  Simon Nunn先生为我们梳理了赛默飞分子光谱几大产品线的最近发展情况:  (1)紫外可见分光光度计  赛默飞推出了Genesys&trade 系列和 Evolution&trade 系列两大类产品,为单一或混合的固态、液态以及混合态样品的定量分析提供了可靠的途径,将检测时间从原先的几天缩短到几毫秒。产品广泛应用于各类基础研究和应用研究实验室,尤其在生命科学、QA/QC和材料科学实验室,更为常见。  作为赛默飞紫外可见分光光度计家族的重要成员,NanoDropTM系列微型紫外可见分光光度计主要用于核酸与蛋白的定量测量,在生物技术企业、制药企业、医院、科研院所也得到了广泛的应用。  (2)NMR  收购picoSpin公司后,赛默飞拥有了微型核磁共振波谱仪(NMR)产品线,对其红外光谱及拉曼光谱产品是很好的补充。赛默飞在之前picoSpin 45的基础上推出了升级产品picoSpin 80。  Simon Nunn先生表示:&ldquo NMR是有机分子表征的首选技术。传统的NMR使用成本高,对实验室空间、日常维护都有很高的要求,实用性相对较差。微型NMR在以上方面有很大的改进,不仅体积大幅缩小结构紧凑,而且操作简单,非常适用于教学以及化学品管理。&rdquo 微型NMR picoSpin 80  (3)傅里叶红外光谱仪、拉曼光谱仪、近红外光谱仪  赛默飞现拥有傅里叶红外光谱仪、拉曼光谱仪、近红外光谱仪等光谱产品线,拥有科研级傅里叶红外光谱仪Nicolet iS50、Nicolet iS5、傅里叶近红外Antaris II、显微红外成像光谱仪Nicolet iN10 MX、DXR显微拉曼光谱仪等明星产品。  这些产品可用于固态、液态、气态物质的单一样品及混合样品的化学性质及形态相关信息的辨认,为化工、食品、制药、法医、材料等多个领域的企业、检测机构及科研机构提供材料表征、新材料开发、企业质量控制等提供全套解决方案。DXRxi显微拉曼成像光谱仪  在Pittcon 2014上,赛默飞发布了新品&mdash &mdash DXRxi显微拉曼成像光谱仪。该产品具有以下特点:  采用新型以图象为中心的赛默飞OMNICxi软件,实现可视化快速采集、直观精准的样品定位以及直观参数优化界面 自动准直与校标功能将为用户节省大量的时间与精力 快速实现样品化学信息的可视化成像,在数秒钟内就能提供详细的光谱信息,无需专业光谱专家解析,易于使用 超强的大面积区域快速扫描功能。  Simon Nunn先生介绍说:&ldquo DXRxi相比与其他同类型的产品,它最大的优势在于软件平台。用户购买的是仪器硬件,但实际上他们使用的是软件,几乎可以说软件就是全部。所以,我们在软件的改进上做了很大的努力。&rdquo   DXRxi的新型设计致力于快速准确显示分子结构、化学组份以及样品形貌等信息,为研究开发、材料缺陷和产品质控等应用带来高可信度,将帮助药物科学、生命科学、半导体制造以及地质学等领域的科学家、工程师以及科研工作者在材料领域的相关应用研究。  赛默飞应用科学家为仪器信息网工作人员介绍DXRxi软件平台  Simon Nunn先生表示,在未来赛默飞在仪器研制方面将仍致力于仪器本身性能的提升,同时在也将会在仪器联用方面进行更多的尝试。目前赛默飞已经实现了红外分别与气相色谱仪、热重分析仪及流变仪的联用,这样的联用能够从一个样品上获得更丰富信息。  三大措施保障产品质量  会谈之后,仪器信息网参观了赛默飞分子光谱工厂。该工厂共有员工400余人,生产FTIR、NIR、NMR、UV-Vis(包括Micro UV-Vis)、RAMAN、EDS、WDS、EBSD等产品,我们参观了其中的NMR及FTIR生产线。工厂一角  据Lisa Briquelet女士介绍,工厂基本上根据订单生产,目前交货期平均是两周。为保证产品的高质量,赛默飞非常重视三个方面:产品设计、生产流程控制及供应商质量。  赛默飞分子光谱仪器出厂前的测试时间不长,以Nicolet iS5红外光谱为例,生产一台该仪器通常只需要6个小时,然后经过严格测试即可出厂发货。之所以能够这样的生产速度之下,仍能保证产品的质量,这得益于赛默飞在产品设计过程中的精益求精。  Simon Nunn先生表示,实际上赛默飞把整个产品质量的控制提前到源头上,即产品设计阶段,这个阶段的时间一般很长。在这个阶段,产品的可靠性、稳定性是工程师们最关注的,工程师们力求把产品在未来使用过程中可能会出现的问题降低到最少。设计出来的产品只有经过严格的测试才会付诸生产。工厂内部产品生产管理表  参观过程中,我们看到了张贴在工厂宣传版上的Nicolet iS50的生产管理表。可以看到:赛默飞将该产品生产重要环节进行了分解,每个环节都指定了负责人,并指定了详细的日程。赛默飞要求产品生产各个环节的负责人严格把控产品生产流程,严格执行该表上的事项,在出现问题的时候会一起讨论并解决。这对于生产效率的提升以及产品质量的把控至关重要。  该工厂的所有零部件都是全球范围内采购的,其中一部分来自包括中国在内的亚洲。工厂在选择零部件的时候会经过非常严格的挑选与测试,这个过程是长久的、持续的。参观合影  更多信息请参见:赛默飞世尔分子光谱  http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100328/
  • 2011年下半年发布仪器新品:分子光谱
    随着硬件和软件技术的进步,近年来分子光谱仪器一直处于不断发展之中,各种分子光谱仪器及其分析技术,如紫外可见、分子荧光、拉曼光谱、红外光谱、光谱图像技术等不断引用各项高新科技成果,成为解决各种各样分子分析技术难题的有效手段。其应用领域不断扩展,特别是在食品安全、药品检测和生命科学以及各种现场快速分析中发挥着日益重要的作用。  分子光谱仪器技术发展趋势主要是小型化并增加其稳定性,从实验室分析走向现场检测 研究分析方法,拓宽其应用领域,也是当前分子光谱重要的发展方向。  2011年的下半年,分子光谱领域新产品新技术不断推出。以仪器信息网新品栏目和相关资讯中发布的分子光谱新产品20多台。8台紫外可见分光光度计、5台红外光谱仪、2台近红外光谱仪、2台拉曼光谱仪、1台荧光分光光度计、2台光纤光谱仪。  紫外可见分光光度计:岛津新UV-VIS分光光度计UV-2600/2700  450mm外形宽度,与岛津其他型号仪器相比节省安装空间28%;与岛津其他型号仪器相比,节能10%;具备丰富的附件,自由扩展,适用各种测定样品 现有附件仍可使用。UV控制软件 UVProbe 包含从测定到制作报告的功能,是多功能一体化的软件。选配ISR-2600Plus积分球,单单色器,UV-2600测定波长范围可延伸至1400nm;UV-2700使用岛津独有技术Lo-Ray-Ligh衍射光栅使UV-2700具有超高精度、非同寻常的超低杂散光水平。安捷伦Cary 60紫外可见分光光度计上市时间:2011年5月  Cary 60继承了其前身Cary 50突破性的脉冲氙灯技术,并对电路系统进行了优化设计,噪声更低,使用光纤附件采样效果更佳 增加了USB控制方式,移动性更强 完善了中文教学视频,方便操作。具有更佳的测试性能,更灵活的操控方式和更简便的使用方法。赛默飞世尔Evolution 200系列分光光度计  Evolution 200系列分光光度计采用了新一代INSIGHT软件通过简化方法创建和结果解析过程,显著改善了用户体验。该软件兼具CUE脚本功能,能够帮助用户定制一台具有简化、可定制用户界面的专用分析仪,从而简化工作流程、执行正确的分析步骤及减少错误。Evolution 200系列分光光度计集成了高质量附件和特定应用技术,能够满足包括光学汇聚(AFBG)技术在内广泛的进样需求,AFBG技术可以依照微量池、固体样品和光纤的特定应用需求对仪器光学系统进行优化。该仪器另一先进的设计要素是其移动式检测器,集成了与实验室其他仪器和支持USB附件的本机控制模块的触发装置。上海菁华科技仪器有限公司759型比例双光束紫外可见分光光度计上市时间:2011年3月  759主机采用具有windows操作系统的平板电脑做为显示屏,使仪器的显示更加直观,操作更为便捷,提高仪器的自动化程度。仪器主机无需连接电脑,即可进行光谱扫描、动力学测试、多波长测试、标准曲线、DNA测试等功能。759系列更换氘灯也更加便捷,只需卸去定位螺丝即可对光源灯进行调换,无需繁复的光路调整,非专业人士即可操作。仪器具有 断电保护。  上海元析仪器有限公司UV-9000S紫外可见分光光度计上市时间:2011年12月  UV-9000S软件具有光度测量、定量测量、光谱扫描、动力学测试、多波长测试、DNA/蛋白质测试功能 首次实现光谱带宽六档自动可调 首次使用原装进口光电倍增管检测器 首次实现微弱信号的精确测试 首次实现斩波器的合理运用 国内独创大光栅的完美使用。上海精密科学仪器有限公司i系列紫外可见分光光度计上市时间:2011年12月  i系列紫外可见分光光度计采用中文人机对话的操作方式,简便易学。7英寸彩色触摸显示屏上的菜单对每一个对应的操作步骤进行选择和认可,即能完成你所需的功能。该仪器灯源更换一改过去国产仪器繁琐方法,整个灯源更换操作,用户只需旋动几只螺丝即可完成灯源的更换,无需进行繁琐的对光调整即保证灯源处于最佳位置。  Dynamica DB-20R PC控制双光束分光光度计上市时间:2011年11月  Dynamica品牌推出DB-20R PC控制双光束分光光度计。此款仪器拥有银红色美观外形,190-1100nm可见光/紫外范围,波宽为1nm,附送PC软件,并带有多款可选配件,自由灵活的使用方案将为您的科研生产带来极大的便利。  Eppendorf BioSpectrometer紫外/可见光分光光度计  Eppendorf BioSpectrometer紫外/可见光分光光度计小巧精致,应用范围十分广泛。其是专为一系列日常检测和复杂应用而设计,适用于基因组学、蛋白质组学、细胞生物学和生物化学实验。其具备200-830nm的连续波长检测范围,创新的软件设计可以为用户提供检测帮助,避免人为检测误差。整个操作步骤均提供帮助指南。BioSpectrometer提供两款型号:即BioSpectrometer basic 基本款和BioSpectrometer kinetic动力学款。Kinetic动力学款具备温控比色皿滑盖,无需外连设备即可进行酶动力学和底物动力学检测。该比色皿滑盖的设置温度可在+20°C 至 +42°C自由选择,步进为0.1°C。  红外光谱仪:安捷伦傅立叶变换红外光谱仪Cary 630  2011年9月6日,安捷伦科技公司推出傅立叶变换红外光谱仪Cary 630.。该仪器的采样附件在几秒之内就能完成安装,并无需对齐。直观的软件让初学者在几秒钟内也能准确地分析样品。Cary 630 不再需要使用液体传输单元,而是通过独特的液体取样技术DialPath 和TumblIR来实现对液体样品的分析。Cary 630尺寸为16 × 22 × 13厘米,是目前市场上体积最小、重量最轻的傅立叶变换红外光谱仪。安捷伦手持式红外分析系统4100 EXCOSCAN上市时间:2011年9月  4100 EXCOSCAN采用了专利的干涉仪设计,可以广泛应用在现场及实验室分析的各个方面。既可以选择将样品带到实验室进行分析,也可以将仪器带到现场进行样品的分析,任何一种方式都可以提供高质量的无损分析。这样可以将分析不在局限在实验室,从而达到样品随处分析。  北京北分瑞利WQF-520A傅立叶变换红外光谱仪上市时间:2011年8月  为了提高仪器的信噪比,WQF-520A在满足仪器分辨率所必须采集的数据量的基础上增加了干涉数据的采集量,并进行了合理的处理,使得仪器的信噪比得以提高。WQF-520A分辨率高于0.5cm-1,其采用了两种光阑减小杂散光,一档用于高分辨率,一档用于其它分辨率。荷兰Delta公司CombiScope FTIR 600/300 Hp/C  CombiScope FTIR 600/300 Hp/Cp系列产品包括两部分分析单元:LactoScope FTIR 用来测量样品的化学组分 SomaScope LFC 用来对样品中所含的体细胞计数。CombiScope FTIR 可以更有效的帮助牧场管理者提高奶牛产奶质量及数量并有效的做出奶牛疾病预警。新产品的检测速度及检测精度都有了很大的提高,最高速度600样品/小时。德图红外热像仪testo 885 / testo 890  2011年11月1日,德图仪器推出其红外创新力作testo885和testo890。testo 885具有新的DV式设计、可旋转折叠的显示屏,可旋转的手柄、高质量的仪器部件,带来更高品质的红外成像测量体验。而testo890是德图红外热像仪的最大突破,代表着德图红外热像仪进入了全新的高端级别,即使用于工业行业或鉴定机构的最严苛应用,也可满足客户的测量需求。Bio-Rad光谱软件KnowItAll9.0新版本  KnowItAll9.0允许客户将图谱信息以比较精确的范围和分辨力存储在用户数据库中。KnowItAll是支持谱图解析的软件平台。它集成多种光谱技术来解析未知物,如红外、核磁共振、质谱、拉曼、近红外和紫外-可见等。除了谱图对比,它还提供混合物分析、多种谱图综合分析的功能,加强了未知物解析的可信度。对于红外、拉曼谱库里没有收集的化合物,它有官能团分析的模板。用户还可以根据自己的需要,自建谱库来弥补商业谱库的不足。  近红外光谱仪:赛默飞世尔手持式石棉筛查分析仪microPHAZIR AS  采用了近红外光谱技术、2.75lbs(1.25kg)重的microPHAZIR™ AS 分析仪可通过样品加工准确筛查潜在的含石棉材料,以最大限度地降低误工机会,减少检验成本,同时还可保证工作人员在材料处理过程中的人身安全。对于非专业用户而言,他们只需经过短暂的操作培训便可熟悉其操作程序。赛默飞世尔通用型便携式近红外光谱仪microPHAZIR GP  microPHAZIR GP在众多领域,皆可提供快速、准确的现场材料分析。该分析仪重约1.3公斤,采用电池供电,设计完备,是一款名副其实的便携式分析仪器,灵活的数据库和方法可实现各种各殊产品的针对性应用。  拉曼光谱仪:富耐立FNLY-10型便携式拉曼光谱仪FNLY-10型便携式拉曼光谱仪部分组件  烟台富耐立仪器科技有限公司与中科院海岸带研究所联合设计、开发和成功推出了FNLY-10型便携式拉曼光谱仪。其采用785nm功率可调谐式高精度激光器作为光源,全封闭式光纤和高精密透镜、滤光片组成外部光路,手持式探头作为光谱探测端,进口光谱仪和CCD多通道探测器作为信号接收和处理系统。光谱分辨率可达4cm-1,光谱检测范围覆盖150-3900cm-1,光谱数据可以与大型实验用拉曼光谱仪媲美。另外,采用自主开发的软件进行仪器操作控制、光谱处理和识别,并建立了拉曼光谱数据库,可以方便地进行光谱的存储、查询和识别。必达泰克NanoRam手持式拉曼鉴定系统上市时间:2011年12月  NanoRam手持式拉曼鉴定系统体积小,重量轻,单手即可完成全部操作 采用半导体致冷,重复性,稳定性更佳 药物检测领域专用 人体工学设计,人性化设计,有效降低仪器使用者的操作疲劳。  光纤光谱仪:海洋光学USB4000微型光纤光谱仪上市时间:2011年12月  USB4000使用了东芝公司的具有3648像素的线阵CCD探测器以获取更高的信噪比,并使用了增强的电子装置来更好地控制光谱仪及其组件.  杭州晶飞科技有限公司 微型光纤光谱仪(闪光触发型)FLA4000 TR上市时间:2011年7月  FLA4000 TR带同步触发功能,可以触发采样同步,达到特定的测试目的。测试积分时间下限可以到达16μs,积分精度为8μs。  分子荧光光谱仪:HORIBA Jobin Yvon水质分析三维荧光光谱仪AquaLog  全球首台的同时测定荧光(三维荧光 3D-EEM)和紫外分光的光谱仪,用于三维荧光定量定性测试。带有激发源校正、激发谱校正、发射谱校正和内过滤校正 Inner filter correction 和暗噪声校正,1、2级锐利散射归零,拉曼峰差减归零计算。AquaLog采用双光栅激发单色仪和快速多通道检测(S/N 高达20000:1),5ms 即可完成二维全谱数据采集,其检测速度提高了100倍。  了解更多光谱仪器,请访问仪器信息网光谱专场  了解更多新品,请访问仪器信息网新品栏目
  • 聚焦分子光谱现场快检技术——BCEIA 2013光谱仪器评议
    仪器信息网讯 2013年10月23-26日,由科技部批准、中国分析测试协会主办的&ldquo 第十五届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2013)&rdquo 在北京展览馆隆重举行。自1985年创办以来,BCEIA融合分析、生命科学等仪器设备展览,国际性学术报告会,厂商技术交流以及分析测试科技发展的高层论坛等各项活动于一体,成为仪器行业两年一次的盛会。  以实时跟进国际分析技术最新动态、促进我国分析仪器自主研发为宗旨,在科技部倡导下,由中国分析测试协会主办,协同仪器技术评议网,本届BCEIA继续举办&ldquo 分析测试仪器与技术评议&mdash 从BCEIA仪器展看分析技术的进展&rdquo 活动。此活动包含分析测试仪器与技术专家质询、分析测试仪器与技术现场测评和科学仪器与生产企业数据库信息录入三个部分。评议结束后还将所评议的仪器汇总为相关专辑。  2013年10月24日,在北京展览馆2号会议室,中国分析测试协会分析测试仪器与技术评议光谱专业组对分子光谱仪器进行了现场评议。BCEIA 2013光谱仪器技术评议活动由清华大学分析中心的孙素琴老师主持,参加评议的专家有清华大学邓勃、中实国金国际实验室能力验证研究中心郑国经、清华大学分析中心周群、北京大学化学与分子工程学院李娜、国家生物医学分析中心宋占军等。BCEIA 2013光谱仪器评议现场  为了应对食品安全,药品检测等领域日渐凸显的现场检测要求,此评议的中心议题围绕便携式现场检测分子光谱技术。来自ThermoFisher、Agilent、Bruker、PerkinElmer、Horiba、Foss、EnWave Optronics、Ocean Optics、聚光科技等光谱仪器厂家的产品负责人向评议专家介绍了各自最新推出的便携式拉曼、红外光谱、近红外光谱仪器,并在当天下午仪器现场评测时段现场演示了相关检测仪器的应用。  Horiba介绍其高灵敏度便携式拉曼光谱仪在现场检测,如考古壁画、地质、刑侦等领域的应用。针对拉曼信号弱的特征,Horiba通过降低暗电流等方式提升灵敏度,并以较低的激光功率实现文物等的无损检测。另附的光纤探头也可完成爆炸物等危险样品的现场、远程检测。Horiba另一款拉曼光谱仪与AFM联用,实现同区域拉曼成像,并能够进行车载现场分析。  EnWave Optronics恩威推介其稳频激光拉曼光谱仪(S Laser Raman Analyzer)作为现场快筛快检的工具。作为美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration,NASA)以及美国食品药品管理局(Food and Drug Administration,FDA)选定的仪器,恩威突出介绍其简洁的光学系统、-85° C强制冷CCD检测器及 X和Y轴的双重校正技术。另外,恩威为提供快速检测的整体解决方案,向用户提供3万张谱库供检索。在评议过程中,恩威还向评议组汇报了该仪器在高荧光背景样品、生物组织和生物活性样品、气体检测中的应用实例。  Thermo fisher赛默飞世尔介绍了其全系列的便携光谱仪器,包括手持式拉曼、手持式中红外、近红外,以及手持式X射线荧光光谱仪。自2005年Thermo第一代手持式拉曼光谱仪问世以来,设计不断更新,现已发展为专用于制药领域原辅料分析的TruScan手持式拉曼光谱仪和毒品分析专用TruNarc手持式拉曼光谱仪,重量不足1kg。该系列仪器通过了美国军标的测试,能够适应各种严苛的现场测试环境 提供近12,000种拉曼谱库,自带的解谱功能增强了仪器的易用性 其中,TruNarc获得2013年R&D 100 大奖以及Edison Awards创新奖。  Agilent安捷伦科技向与会专家介绍其移动测试部的手持红外光谱4100 Handheld 与4200 Flexscan。立体式的干涉仪确保其在移动的状态下仍能保持稳定的测试性能,全套采样附件ATR、掠角反射及漫反射适应现场各种类型的样品分析 4100 Handheld 与4200 Flexscan的应用领域涉及民航飞行器碳纤维材料的剖析以跟踪材料的老化程度、评估航空安全性能、燕窝中掺杂的检测等方面。  Bruker布鲁克光谱部门介绍其Tango系列近红外分析仪。2011年面市的Tango-R近红外漫反射积分球已广泛应用于饲料、食品、化工等固体样品的检测。最新推出的Tango-T透射模式近红外分析仪适用于液体样品,拥有RockSolid干涉仪并配置立体角镜 针对工业现场分析过程,它具有自动升温功能,达到即插即用 在石化(汽油酸值,辛烷值等测试及油品鉴定)、食品(食用油成份、品质鉴定)具有广泛应用。  PerkinElmer珀金埃尔默针对食品行业分析的便携式Dairy Guard可进行成分鉴定、添加物筛查等。Dairy Guard使用&ldquo 半无目标添加筛查&rdquo 的新算法,结合谱库检索 在改进灵敏度和对潜在污染物建立定量方法之间建立平衡,并对非法添加的种类给予建议 触屏Touch软件使添加物的筛查更容易,简化奶粉的检测。便携式的Spectrum 2则使用低于30W全新低功耗电源管理系统,配备无线路由系统,能够在潮湿环境的满足测试要求。  Foss福斯华ProFoss的在线近红外分析仪,着眼于满足企业生产的最高环境等级要求 经过严格的防尘、防水、防爆评测以及食品生产方面3A 认证 可安装在物料输送的管路中,自动断流检测避免了对生产控制的误判 基于在线检测的特点,仪器配置备用光源以及光纤采集信号方式,令其在食品包括饲料生产,流质测量(黄油,奶酪)等领域均已得到应用。  Ocean Optics海洋光学展示了微型手持式拉曼光谱仪ID Raman Mini。作为目前最小的手持式光谱仪,ID Raman Mini仅有330克,大小类似于一个手机 采用ROS取样方式用高度聚焦的激光束对多个拉曼活性靶点采样,对样品在较大面积范围内进行扫描 对化学品和爆炸品可进行快速准确的测试,适用于安检,刑侦、材料等现场分析。  聚光科技承担科技部863计划以及浙江省重大科技专项,自主研发近红外分析系统。聚光科技向专家评议组介绍了近红外光谱仪系列,及其在土壤、肥料、烟草、粮食种子、油料等领域的定量分析应用。BCEIA 2013光谱仪器评议部分人员合影
  • 2019年分子光谱类仪器新品向多元化发展
    p style="text-align: justify "  相较于原子光谱市场,业内人士普遍认为,分子光谱的市场活跃度更胜一筹。Instrument Business Outlook(IBO)曾经的一份研究报告显示,预计2019年全球分子光谱市场将达47亿美元。其中,市场占比排名前三的是UV-Vis、NMR、IR,2018-2019年度增长速度排名前三的是NIR、Raman和IR。/pp style="text-align: justify "  市场的火热与仪器技术的发展密不可分,分子光谱仪器在2019年度呈现了多元化的发展态势,不仅是性能不断改进和提升,而且仪器正在向微型/小型化(便携/手持)、专用化、在线式、自动化、智能化、网络化等方向发展。/pp style="text-align: justify "  据统计,申报仪器信息网2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计48台,其中分子光谱类仪器36台,占比75%。36台分子光谱类仪器包括了16台拉曼光谱仪、4台红外光谱仪、7台近红外光谱仪、4台紫外可见分光光度计、3台分子荧光光谱仪、2台光纤光谱仪。/pp style="text-align: justify "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 282px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/074e53db-1993-4c2e-956e-036b674a9bad.jpg" title="63b92e0a-e80e-45fb-a55c-e06b1e376791.jpg" alt="63b92e0a-e80e-45fb-a55c-e06b1e376791.jpg" width="600" height="282" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify "  以下就部分类别仪器的最新技术进展进行概述:/pp style="text-align: justify "  strong拉曼光谱仪/strong/pp style="text-align: justify "  近几年,拉曼光谱技术和市场的发展势头可喜,实验室仪器和手持/便携产品齐头并进。据统计,申报仪器信息网2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动的拉曼光谱相关仪器共计16台。/pp style="text-align: justify "  科学研究的深入必然对拉曼光谱仪的性能提出更高要求,鉴于此, 面向高端科研,拉曼光谱技术的“内功”也在不断提升,在分辨率、变温拉曼等方面取得了一系列的进展。2019年,HORIBA在推出了NANO Raman系统,该产品扫描样品面积从纳米尺寸至样品台极限,通过TERS成像可以实现纳米级空间分辨率,而且支持多种SPM模式,包括AFM、导电AFM、开尔文、STM模式等 对于长期困扰科研人员的变温拉曼测量问题,美国Montana Instruments公司和Princeton Instruments公司联合研发了超精细低温显微拉曼系统CryoRAMAN,温区范围4K-350K(4K-600K升级可选),可实现石墨烯和过渡金属的二硫化物等新型二维材料的低温或变温光谱测量等。/pp style="text-align: justify "  随着拉曼技术的普及,越来越多的拉曼光谱仪进入科研院校和企业实验室,用户对拉曼光谱仪的智能化和自动化提出了新的要求。在之前产品的基础上,赛默飞推出了DXR3xi显微拉曼成像光谱仪、DXR3显微拉曼光谱仪、DXR3智能拉曼光谱仪三个系列的产品。据介绍,DXR3xi显微拉曼成像光谱仪采用智能化学成像和数据采集方法,较上一代产品更精确,反应更迅速。DXR3智能拉曼光谱仪较上代产品更加自动化,其采用按钮式操作、专用的宏量取样拉曼系统,将功能强大的拉曼技术带入常规的分析实验室中。/pp style="text-align: justify "  作为一种非常有效的过程分析技术,不少仪器厂商也越来越重视在线拉曼仪器的开发和推广。其中,雷尼绍就一改之前“传统”的形象,推出了在线新品——Virsa光纤拉曼系统。这款产品兼具了光纤灵活性和研究级性能,具有多个激发选项,可避免荧光。只需点击按钮即可切换波长,无需重新放置样品。此外,该产品还支持块状大样品分析探头、高空间分辨率探头等多种探头 北京中教金源的CEL-BRS BrightRaman远程在线拉曼测试系统以高重频脉冲激光器和门控单光子相机为核心,其中,纳秒门控选通技术可大幅抑制背景辐射、环境光以及荧光等带来的干扰,阵列单光子相机可以准确探测每个收集到的拉曼光子。/pp style="text-align: justify "  相对于实验室拉曼光谱仪而言,便携/手持拉曼光谱仪虽然经历了市场相对“沉思”的2019,但是同时各大厂家也在这一年选择了深耕其产品和技术,在荧光抑制、灵敏度、算法等方面进行了深入的研究。比如奥谱天成不仅推出了适合高荧光物质的,超荧光抑制的1064nm手持拉曼光谱仪ATR6600手持式拉曼光谱仪,而且推出了采用无光纤式自由空间光传输的ATR6500_785nm手持式拉曼光谱仪,同等条件下,总体效率提高30%-40%,同样信号采集时间减少了约30%-40%,更少的器件实现了仪器的最小化设计和更低的生产成本 如海光电推出了高性能便携式拉曼光谱仪Raman11510和手持式拉曼光谱仪 DHR1000,前者内置高性能红外增强型光纤光谱仪,提高了在波长超过800nm的近红外波段的信号灵敏度,后者集成了785nm和830nm两种激发波长,拓宽了一台手持式拉曼光谱仪可检测的样品数目和应用范围。/pp style="text-align: justify "  鉴于拉曼光谱的技术特点,其在仪器的专用化、网络化、便携式方面独具优势。基于此,各大仪器公司推出了一系列的仪器新品。比如,卓立汉光推出了定位于液体样品专用的便携式拉曼光谱系统FI-Lite,以及定位于在线检测的便携式光纤探头拉曼光谱系统FI-FO,两款仪器均从使用者角度出发设计,采用笔记本式的一体式结构,坚固耐用 同方威视的新RT5000食品安全检测仪专注于提供多目标物、非特异性痕量筛查的食品安全整体解决方案,其添加光纤探头及升级版的定量检测模块,检测方式更灵活,检测结果更准确 海洋光学推出了具有强大云端开发、管理和计算功能的快速手持物质识别仪HRS-5A,可更换电池,实现独立充电 /pp style="text-align: justify "  此外,深圳艾捷克科技推出了采用了新型空间耦合光学设计,并融合化学计量学算法的手持式拉曼光谱分析仪R-2000 瑞典Serstech公司(大昌华嘉代理)推出了的重650g的手持式拉曼光谱仪Serstech 100 Indicator,分辨率8~10cm-1。/pp style="text-align: justify "  strong近红外光谱仪/strong/pp style="text-align: justify "  小型化一直是近年来仪器设计和制造的一个重要的发展趋势,这类仪器具有体积小、重量轻、可集成化、可批量制造以及成本低廉等优点。对近红外仪器而言,仪器的微型化将推动近红外技术飞速发展和应用普及,使得近红外技术进入社区和家庭成为可能,存在着较强的生命力和巨大的潜在应用市场。为此,小型甚至微型近红外一直吸引着大家的眼球,比如,台湾超微光学的近红外光谱仪RS1680采用MEMS矽晶圆波导片专利技术,精度提高20倍,生产良率从50%提升至95%,成本降低至十分之一 作为onsite手持式近红外光谱仪的升级版,VIAVI微型近红外光谱仪MicroNIR OnSite-W(北京凯元盛世代理)集成了电池、按键、蓝牙,将支持无线传输的近红外光谱仪实现了便携式、手持式设计,内置锂电池,续航超过10小时。/pp style="text-align: justify "  作为分子光谱类仪器中大家普遍看好的一类仪器,近红外光谱仪的专用化也备受关注。2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的近红外光谱仪共计6台,其中4台是专用型产品。其中,珀金埃尔默的DA 6200™ 近红外肉类分析仪基于下一代二极管阵列近红外透射光谱技术,可在30秒内提供样品中脂肪、水分、蛋白质水平以及胶原蛋白、盐和灰分的精确检测结果 福斯分析仪器公司的Infratec 近红外谷物分析仪支持数字化连接,多台仪器通过互联网络轻松管理,可以随时掌握生产数据 迅杰光远的IAS-F100-L水果内部品质分选系统采用灵活的模块化设计,可直接在原有分选线基础上安装模块,依据水果甜度、酸度等内部品质信息,针对大、中等不同尺寸水果样品进行实时快速的分析、分选。此外,迅杰光远还推出了针对液体快速测量设计而成近红外液体分析仪IAS- Droplets ONE,该仪器采用透反射方式,只需0.2ml液体即可快速输出分析结果。/pp style="text-align: justify "  另外,珀金埃尔默还推出了FT 9700™ 傅里叶变换近红外光谱仪,该仪器采用Dynascan™ 干涉仪设计,系统无需通过动态校正来补偿动镜在运动中造成的误差,可以实现长期可靠工作 标配高灵敏度、方法可转移的反射采样附件(NIRM),并配合磁性可卸的旋转样品台,可实现固体、液体及粉末样品的快速直接测量,1分钟内获取结果。/pp style="text-align: justify "  strong红外光谱仪/strong/pp style="text-align: justify "  作为一类比较成熟的仪器分析方法,红外光谱在各行各业已经得到了广泛的应用。但是,随着科研的深入,以及实际应用需求的多样化,红外光谱仪在性能指标、操作的灵活性以及专用化等方面的进步仍将推动该市场的发展。/pp style="text-align: justify "  空间分辨率和时间分辨率是红外光谱仪重要的性能体现。2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动中审批通过的红外光谱仪中,美国PSC的非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage(QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司代理)基于独家专利的光热诱导共振(PTIR)技术,突破了传统红外的光学衍射极限,空间分辨率高达500 nm,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息 IRsweep公司推出的IRis-F1时间分辨快速双光梳红外光谱仪(QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司代理)是一种基于量子级联激光器频率梳的红外光谱仪,突破了传统光谱仪需要几秒钟或者更长的测量时间来获取一个完整的光谱的限制,能实现高达1μs时间分辨的红外光谱快速测量。/pp style="text-align: justify "  测试的快速以及操作的便捷一直是仪器使用者的需求,针对此,赛默飞傅里叶变换红外光谱仪Nicolet Summit 配置了智能采集背景功能,仪器在空闲时自动采集背景,可将分析时间缩短 50%,而且其开放式样品仓兼容性可让用户自由选用来自各个制造商的100多个红外光谱采样附件,新的OMNIC Paradigm 软件包含一个多达10,000 张红外光谱的谱库。/pp style="text-align: justify "  此外,在专用化方面,安东帕专为葡萄酒市场定制了 FTIR 仪。据悉,该仪器12 次 ATR 测量池能够提供理想的信号强度,结果几乎不受混浊或含气样品的影响,一次测量便可快速获取包括乙醇、糖和酸类含量在内的超过13个参数数据。/pp style="text-align: justify "  strong紫外可见分光光度计/strong/pp style="text-align: justify "  紫外可见分光光度计在当前已经是非常成熟的分析仪器了,不过随着科研要求的提升,仪器的分辨率、波长范围、以及操作的便利性等依然在不断完善。/pp style="text-align: justify "  2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动审批通过的紫外可见分光光度计共有4台,其中,珀金埃尔默和日立高新分别推出了紫外可见近红外分光光度计。珀金埃尔默的LAMBDA 1050+使用无格栅PMT检测器和Peltier冷却PbS检测器,四扇区分光技术,最大波长可达3300 nm,吸光度可到8A,波长准确度可达0.025nm,紫外-可见区域的分辨率可以达到0.05 nm,近红外区域的分辨率可以达到0.20 nm 日立高新的 UH5700采用Czerny-Turner高光量单色器和新研发的光栅,通过采用连续可变狭缝,可在紫外/可见/近红外的超大波长范围(190~3,300 nm)低噪音测定样品。/pp style="text-align: justify "  作为一类非常成熟的、分布非常广的分析仪器,用户在操作的简便性上的要求亦非常明显。珀金埃尔默的LAMBDA 850+紫外-可见分光光度计为达到最高程度的自动化,用户可在测试分析方法中直接选择样品光束衰减器、起偏器和消偏器、光束遮挡器等基本的检测附件 尤尼柯的紫外可见分光光度计UV2355采用人性化的外观、可扩展性的设计,8英寸高分辨率彩色触摸液晶屏,给用户呈现了便捷、直观的图形化操作界面,简单易用。/pp style="text-align: justify "  strong分子荧光光谱仪/strong/pp style="text-align: justify "  近年来,分子荧光光谱仪一直处于稳定发展阶段,不过2019年各大仪器厂商也发布了一些新的技术,给这类仪器的市场注入了新鲜的活力。比如日立高新技术公司的荧光分布成像系统(F-7100/F-7000的配件)将荧光分光度计与CMOS相机结合在一起,能够同时观察样品光谱和图像的技术。此外,该系统还运用了智能光谱算法,可以获取样品任意区域的光谱信息。/pp style="text-align: justify "  虽然与进口产品相比,国产分子荧光光谱仪在瞬态荧光方面还有一定的差距。不过,近年来,国产瞬态荧光的产品已经取得了很大的进步。其中,2019年北京卓立汉光仪器有限公司推出了OmniFluo990稳态瞬态光谱仪,该产品以960为基础,增加了瞬态测试功能,配合高重频皮秒激光器,可以实现最快200ps以上的寿命测试。/p
  • 分子光谱市场热度依旧 多款仪器新品齐聚蓉城
    p style="text-align: justify "  strong仪器信息网讯/strong 据国外某研究机构数据显示,2019年全球光谱市场76亿美元,其中分子光谱市场39亿美元,预计2023年将达48亿美元,2018-2023年,全球分子光谱市场复合年增长率为4.8%。需要特别指出的是,中国市场表现出了强劲的增长,预计2018-2023年间,中国分子光谱市场将以8.3%的复合年增长率增长,居全球第一。/pp style="text-align: justify "  近年来,相较于原子光谱市场,分子光谱的市场活跃度更胜一筹,仅每年分子光谱仪器新品的推出数量就一直吸引着大家的眼球,这一点在仪器信息网主办的“科学仪器优秀新品评选”活动中体现得尤为明显。据统计,申报仪器信息网2018年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计57台,其中分子光谱类仪器44台,占比77%;申报仪器信息网2019年度“科学仪器优秀新品评选”活动的光谱类仪器(审批通过)共计48台,其中分子光谱类仪器36台,占比75%。/pp style="text-align: justify "  市场的火热与仪器技术的发展与进步密不可分,第21届全国分子光谱学学术会议暨 2020年光谱年会得到了赛默飞、HORIBA、岛津、珀金埃尔默、雷尼绍、安捷伦、布鲁克、天美、Quantum Design、海洋光学、鉴知技术等近20家仪器厂商的鼎力支持,多家仪器公司的代表在本次会议中分享最新的产品和技术。在第一天下午的主旨报告中,赛默飞的王冬梅博士介绍了赛默飞分子光谱技术应用的新突破,分享了赛默飞红外、拉曼等产品的特点;岛津的覃冰博士介绍了岛津Lightway光反应评价系统在光化学中的应用;HORIBA的遇聪总监对LabRAM Soleil新品进行了详细的介绍。除此之外,会议第二天,赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默、布鲁克、堀场、雷尼绍、天美仪拓、海洋光学等各大仪器企业的代表还将在各大分会场中分享最新的产品和技术。/pp style="text-align: justify "  特别值得一提的是,不少厂家也将相关的产品带到了现场,这其中既有最新推出的产品,也有各大公司的明星款、畅销款,仪器信息网简单盘点如下以飨读者:/pp style="text-align: justify "  珀金埃尔默不仅在会议第一天的中午开展了午间学术分享活动,介绍了一系列的新产品,也在现场带来了Spectrum 3™ 傅立叶变换红外光谱仪(2020年4月上市),FT 9700™ 傅里叶变换近红外光谱仪(2019年9月上市)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/ca9a05c1-5801-4319-917b-6e2b8505a3ba.jpg" title="PE4.jpg" alt="PE4.jpg"//pp style="text-align: center "strongSpectrum 3™ 傅立叶变换红外光谱仪/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/8b245665-a35c-4990-82ad-f9dc04617382.jpg" title="PE2.jpg" alt="PE2.jpg"//pp style="text-align: center "strongFT 9700™ 傅里叶变换近红外光谱仪/strong/pp  赛默飞现场带来了Nicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪和DXR3xi 显微拉曼成像光谱仪(2019年12月上市)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f9161365-143a-4572-bc35-280371a05787.jpg" title="赛默飞.jpg" alt="赛默飞.jpg"//pp style="text-align: center "strongNicolet iS20傅立叶变换红外光谱仪/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f674f682-a909-443d-87c6-a9e1c43acce8.jpg" title="laman.jpg" alt="laman.jpg"//pp style="text-align: center "strongDXR3xi 显微拉曼成像光谱仪/strong/pp  HORIBA现场展出了Duetta荧光及吸收光谱仪。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/442328ef-a56c-4bcc-be95-c9a634e83987.jpg" title="HORIBA.jpg" alt="HORIBA.jpg"//pp style="text-align: center "strongDuetta荧光及吸收光谱仪/strong/pp  雷尼绍带来了Virsa拉曼分析仪(2019年10月上市)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/27f973d4-1459-4458-b44c-beb9fe856ff7.jpg" title="雷尼绍.jpg" alt="雷尼绍.jpg"//pp style="text-align: center "strongVirsa拉曼分析仪/strong/pp  布鲁克带来了BRAVO手持式便携拉曼光谱仪和ALPHA 傅立叶红外光谱仪。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/41ed34c4-33a1-4427-bc97-1b9b95ed06c5.jpg" title="布鲁克.jpg" alt="布鲁克.jpg"//pp style="text-align: center "strongBRAVO手持式便携拉曼光谱仪(左)、ALPHA 傅立叶红外光谱仪(右)/strong/pp style="text-align: justify "  鉴知技术展出了RS2000便携式拉曼光谱仪和RS1500手持拉曼光谱仪(1064nm),据悉这也是RS1500的首次亮相,会议第二天中午,鉴知技术也将在现场给大家介绍该产品的技术和应用特点。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/52beeeda-56bd-443d-9e7c-9bc0784d54d0.jpg" title="鉴知.jpg" alt="鉴知.jpg"//pp style="text-align: center "strongRS2000便携式拉曼光谱仪/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/c6d34204-cb49-4718-b476-ed7b2f0a0946.jpg" title="tongfang.jpg" alt="tongfang.jpg"//pp style="text-align: center "strongRS1500手持拉曼光谱仪/strong/pp  海洋光学带来了NanoQuest、flame、QE65Pro等光谱仪产品,其中NanoQuest近红外光谱仪是最新推出的产品。/pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/0316ecb5-1a93-4947-86e9-ba2dec7f3ea1.jpg" title="海洋.jpg"//pp style="text-align: center "strongNanoQuest(左)、flame(右)/strong/pp style="text-align: center"img style="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/19d6bcf3-eda5-4336-ad3d-bc975cbb5418.jpg" title="海洋光学.jpg"//pp style="text-align: center "strongQE65 Pro/strong/pp  必达泰克带来了高灵敏度便携式拉曼光谱仪i-Raman Plus和Exemplar Plus高性能TE致冷智能光谱仪。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/9eb5d93f-542d-466c-801b-e9a1118bd565.jpg" title="bidataike.jpg" alt="bidataike.jpg"//pp style="text-align: center "strongi-Raman Plus(左)、Exemplar Plus(右)/strong/pp  卓立汉光现场带来了1064nm手持拉曼光谱仪Finder Edge。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/e5090b1d-177f-45a6-8e6d-58defac51ce9.jpg" title="zhuolihanguang.jpg" alt="zhuolihanguang.jpg"//pp style="text-align: center "strongFinder Edge(1064nm)/strong/p
  • 赛默飞与天津大学分析测试中心共建分子光谱应用实验室, 推动分子光谱领域发展
    2018年11月28日,天津大学分析测试中心与赛默飞世尔科技(中国)有限公司签订战略合作协议,并举行揭幕仪式,宣布共建分子光谱应用实验室。 双方通过共建应用实验室建立战略合作伙伴关系,依托天津大学分析测试中心平台的资源与赛默飞世尔先进的技术平台和强大的服务团队,实现平台与资源的共享,进一步加强天津大学分析测试中心的科技力量,推进分子光谱领域技术革新。 会议伊始,天津大学分析测试中心主任崔兰与赛默飞材料与结构分析高级商务总监陈厅行签订共建分子光谱应用实验室协议,并为共建实验室揭幕。 在上午的共建分子光谱应用实验室成立仪式过后,下午天津大学的科研师生与赛默飞应用专家就分子光谱领域产品的应用前沿展开深入的探讨和分享。 关于天津大学 天津大学始建于1895年10月2日,是中国第一所现代大学,素以“实事求是”的校训、“严谨治学”的校风和“爱国奉献”的传统享誉海内外。 天津大学分析测试中心是校管大型分析仪器科学研究的平台,提供部分物质结构、成分与物性的分析测试服务,承担分析测试基础理论、实验和操作技能的培训。 关于赛默飞 赛默飞世尔科技作为全球科学服务领域的领导者,一直致力于在材料科学研究领域为客户提供全面的解决方案,我们的解决方案以客户应用为核心,提供跨学科跨产品线的综合服务。目前我们的解决方案已经在不同领域的众多客户的实验室取得了成功应用案例,为用户的研究工作提供从宏观到微观,从分子结构到物理形貌等有价值的表征工作,帮助用户发现更多信息,加速研究工作的进程。 相信,天津大学分析测试中心与赛默飞世尔科技(中国)有限公司共建分子光谱应用实验室将全面加速科研进程,为分子光谱领域提供更多成功应用案例贡献力量。
  • 2017全球分子光谱市场达49.8亿美元 未来亚太增长最快
    p  Research and Markets发布的研究报告显示,2017年全球分子光谱学市场将达49.8亿美元,预计2022年该市场将达到68.5亿美元,2017到2022年之间复合年增长率为6.6%。/pp  报告中分析到,这一市场的增长主要是由于对食品安全问题关注度的增加、制药和生物技术产业的发展、分子光谱技术的进步以及分子光谱在环境监测中的应用发展等。然而,在预测期间,高成本的设备可能会抑制分子光谱学市场的发展。/pp  根据应用,分子光谱学市场可以细分为制药领域应用、环境检测、食品和饮料检测、生物技术和生物制药应用、学术研究等应用。预测期间,预计制药领域的应用复合年增长率最高,这一增长主要是由于分子光谱在药物开发各个阶段的应用越来越重要,此外制药工业方面的研发投入也越来越多。/pp  预计预测期间,亚太地区复合年增长率最高,中国蓬勃发展的生物技术市场以及对环境保护关注的日益增加,日本生物医学和医学研究的不断增长,印度食品安全问题的不断加剧等都将推动预测期间该市场的增长。/pp /p
  • 多款最新上市分子光谱新品“亮相”全国分子光谱会
    p  strong仪器信息网讯/strong 2018年10月20-22日,第二十届全国分子光谱学学术会议暨2018年光谱年会开幕式暨40周年庆典在青岛举办。本次大会由中国光学学会、中国化学会以及中国光学学会光谱专业委员会主办,由中国科学院青岛生物能源与过程研究所承办。本次大会主题是“庆祝中国光谱40年,构建中国光谱新时代”。/pp  本次会议也得到了珀金埃尔默、赛默飞、岛津、安捷伦、布鲁克、雷尼绍、堀场、天美、伯乐生命医学、普林斯顿、奥谱天成、森泉光电、凯元盛世、如海光电、海洋光学、日立高新、富尔邦、卓立汉光、必达泰克、量子科学、北京睿谱、物科光电等20余家仪器厂商的鼎力赞助。/pp  其中,珀金埃尔默、岛津、堀场、安捷伦等仪器厂商,借此次大会展示了其2018年最新上市的光谱新产品。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/1711639d-938a-4cc4-a1f9-fed06109e0bd.jpg" title="微信图片_20181022112410.jpg" alt="微信图片_20181022112410.jpg"//pp style="text-align: center "珀金埃尔默FL6500荧光分光光度计/pp  FL6500采用了高能脉冲氙灯为灯源,功率在20kw~120kw之间可调,增大了动态范围。该技术的应用使得FL 6500 能够分析如蛋白质或酶等微量的样品,不会破坏其物理化学性质。配合微量比色皿,可极大提高低强度荧光样品的准确性。FL 6500 适合细胞生物学、分子生物学、免疫学、酶学和蛋白质分析等生物研究。/pp  作为FL6500的“孪生兄弟”的FL8500具有超快的扫描速度(60000nm/min),极大缩短了样品扫描时间。其适用于材料表征、工业追踪和制造研发、农业和环境分析,以及LED、太阳能电池和有机电致发光材料等的分析。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/73a97059-2e0e-4a18-8ec8-7bf5bb85bc06.jpg" title="岛津.jpg" alt="岛津.jpg"//pp style="text-align: center "岛津傅立叶变换红外光谱仪IRSpirit/pp  IRSpirit是一款同时关注了性能、成本和尺寸的红外光谱仪。其尺寸小、占用空间小,占地小于A3纸,可放至狭小空间或携带至现场检测 针对FTIR普遍的防潮怕潮问题,在红外干涉仪内部配置自动电子除湿装置,对特殊高湿地区的用户,还提供完全防潮的光学窗片可由用户自动更换 配有岛津专利的动态准直技术,实现仪器的自动准直和实时准直,确保仪器的短期稳定性和长期稳定性。/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/852dc33b-9e28-4739-8647-ef81a986d952.jpg" title="微信图片_20181022015716.jpg" alt="微信图片_20181022015716.jpg" width="350" height="467" border="0" vspace="0" style="width: 350px height: 467px "//pp style="text-align: center "HORIBA Duetta荧光及吸收光谱仪/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C287293.htm" target="_blank"https://www.instrument.com.cn/netshow/C287293.htm/a/pp  Duetta 可作为荧光光谱仪使用,也可以作为UV-Vis-NIR 光谱仪测量吸光度,或用于测量真正的分子指纹,这需要同步获取荧光和吸光度,同时进行内滤效应校正。Duetta 标配超快先进的CCD 技术,其采集速度优于任何使用PMT检测器的荧光光谱仪。Duetta 是唯一一款能在50 毫秒内获得250nm-1100nm 校正光谱信息的一体式荧光光谱仪。其CCD 技术也将近红外检测光谱范围扩展到1100 nm,远超过标准PMT 荧光仪的光谱范围。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/f7a145fb-1b59-47b0-8fa4-ac64408a42bb.jpg" title="安捷伦.jpg" alt="安捷伦.jpg" width="350" height="467" border="0" vspace="0" style="width: 350px height: 467px "//pp style="text-align: center "Agilent 8700 激光直接红外化学成像系统/pp  8700 LDIR基于先进的波长可调QCL量子级联激光器,相对于传统红外成像技术,具有多项优势,如:大面积成像,速度相对于传统红外成像技术,达到1~2个数量级的提高 QCL光源光强相对于传统FTIR大大加强,灵敏度高 全自动工作流,操作简单。8700 LDIR将成为药物研发、生物医学、生命科学和功能型高分子材料等领域分析研究的利器。/ppbr//p
  • 分子光谱的研究在学术界不可或缺
    仪器信息网讯 2014年11月1日,第十八届全国分子光谱学学术会议在苏州召开,本次会议盛况空前,与会人数远远超过预期。与会代表中既有我国分子光谱领域的老专家们,虽然头发花白,依然精神矍铄,更多的是一大批年轻的面孔,就像大会名誉主席孟广政教授讲的“我国分子光谱领域事业兴旺,后继有人”。  其实翻一下科技史就会发现,因为分子光谱或相关学科获得诺贝尔奖的次数很多,今年的诺贝尔化学奖超分辨荧光显微镜就是一个很好的例子,获奖者之一W.E.Moerner是美国单分子光谱和荧光光谱领域的著名专家,足以说明分子光谱的重要性。  学术委员会主席李灿院士在致辞中也讲到的,“分子光谱是现代科学研究的一种重要的实验方法,也可以说是上一个世纪量子力学产生后发展的一个非常重要的分支,一直是科学界非常重视的领域,直到现在,仍然是学术界不可或缺的一类技术”。  继第一天的大会报告之后,本次会议第二天的报告分为三个会场:红外光谱、拉曼光谱、荧光及其他光谱,共计安排了90余个学术报告。三个主题分类论述,涵盖了理论、技术以及应用多方面的研究。此外,一些仪器厂商也在各个分会场中介绍了最新的分子光谱产品和应用。分会场一:红外光谱分会场二:拉曼光谱分会场三:荧光及其他光谱日立高新技术公司分析部 梁仁雷《日立分光光度计最新应用介绍》  本次会议同期还举办了墙报展,并将评选出“青年优秀论文”用于鼓励分子光谱领域年轻的工作者和学生。据介绍,本次会议将组织专家委员会对口头报告和墙报展示的论文进行青年优秀论文的评选,而且要求参加评选的口头报告人或墙报第一作者年龄在40周岁以下(包含),墙报的论文第一作者必须在墙报展示期间现场对评委讲解论文内容。墙报展
  • 分子光谱新技术:口腔癌自动检测
    台湾科研团队近日在国际期刊《自然》旗下的《科学导报》上刊登一项新近研究成果:以分子光谱研发自动检测口腔癌组织分析方法,通过光谱分辨正常和病变组织协助诊断病情,此项研究可有效应对台湾逐年增加的口腔癌患者。  有调查表明:口腔癌高居台湾男性肿瘤死亡原因第4名,近10年患者增加2倍,每年确诊5400多人,且出现年轻化趋势。  台湾交通大学应用化学系暨分子与科学研究所讲座教授滨口宏夫和阳明大学生医光电研究所教授邱尔德,指导阳明大学生医光电所博士生陈柏熊,并与研究室团队成员及台中荣民总医院合作组成科研团队。  研究团队表示,分子的“拉曼光谱”可视为每个分子独有的分子指纹,如同每个人都有自己专属的指纹。团队利用拉曼光谱技术,结合多变数分析法,进一步定量、比较角蛋白分子组成成分在正常组织与病变组织的纯度,结果显示癌化口腔组织中的角蛋白分子成分纯度较高。  研究团队指出,未来病理师若使用携带型拉曼仪器检测组织,搭配软体分析,只需按下检测按钮,即可分辨正常组织与病变组织,操作方法简易又准确。未来在人体试验与临床应用上,可用于协助临床医师诊断病情,提升手术精准度。
  • 陈斌谈分子光谱分析的发展趋势
    仪器信息网讯 2013年10月31日&mdash 11月2日,&ldquo 第二十届全国光谱仪器与分析监测学术研讨会&rdquo 在镇江召开。本次研讨会由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,光谱仪器专业委员会、上海仪电分析仪器有限公司、江苏大学承办。来自全国高等院校、科研机构及仪器厂商的60余位专家、代表参加了此次会议。  会上,江苏大学食品与生物工程学院陈斌作题为&ldquo 分子光谱分析技术在食品品质检测中的应用&rdquo 的报告。在报告中,陈斌指出,分子光谱分析的发展趋势主要有以下几个方向:  1、几种光谱联用  2、中红外定量分析方法的研究  定量方法的研究改变了红外只能做定性分析的片面的理念,如:光谱重构、适当添加内标物、半峰面积法等。  3、新的检测方法与附件的开发  ATR在红外中的应用大大方便了检测过程,变温附件可以检测动态光谱,流动池的采用实现在线等。  4、荧光光谱分析重新启动  无机化合物中,能直接产生荧光并应用于测定的为数不多,但与有机化合物生成发荧光的有机配合物后,进行荧光分析的元素达70多种,其中较常采用荧光法测定的元素有:Be、Al、B、Ga、Se、Mg、Zn、Cd及某些稀土元素。在有机化合物分析中,脂肪族有机化合物的分子结构较为简单,本身能发荧光的很少,一般需要与某些试剂反应后才能进行荧光分析;芳香族化合物因具有共轭的不饱和体系,多数能发荧光,可直接用荧光法测定;对于具有致癌活性的多环芳烃&mdash &mdash 荧光分析法是最主要的测定方法。  同步荧光、三维荧光、偏振荧光等技术走向实用化,国产仪器也突破国外的垄断。  5、多光谱、高光谱、超光谱技术  光谱从一维走向二维(图像)会大大增加光谱分析的应用领域,是一个必然的发展方向,现只能说是刚刚起步,可做的事非常多,主要问题是两种信息的提取和融合技术有待开垦。包括:可见(荧光)、近红外、中红外、拉曼等都存在同样的问题。  6、各种光谱增强技术  最常见的表面增强拉曼光谱、共聚焦技术等。  7、显微光谱成像技术  各种分子光谱几乎都已经有了显微成像的能力,但能实用化的方法和软件还有待发展。  8、物理与化学两种方法的联合  如:采用外界物理方法的干扰(二维相关分析技术)。动态光谱的时序分析(如变温、变压等)。  而对于分子光谱信息提取方法,陈斌指出:  1、不要追求&ldquo 先进&rdquo 而采用&ldquo 先进&rdquo 的算法  2、预处理方法比建模算法更重要  3、要根据各自的光谱信息特点选择算法  4、要学会误差分析、分解和控制  5、实事求是,尊重原始数据  6、在方法、精度、速度、成本诸多方面学会平衡,适可而止摘录:刘丰秋
  • 从两句话浅述分子光谱技术的应用进展
    五十年前的今天(1969年7月20日)美国宇宙飞船“阿波罗11”号登上了月球,首次实现了人类登上月球的梦想。宇航员阿姆斯特朗成为了第一个踏上月球的宇航员,并说出了流传于世的名言“这是我个人的一小步,但却是全人类的一大步。”  几年前在一套科学家传记丛书的扉页上看到两句话:“一切进步都是空间的拓展”“一切节约都是时间的延长”。这两句话我记忆深刻,尤其是第一句话,似乎能够在感性上理解和接纳,但又感觉很绝对,较难把握基本点。后一句话相对容易理解,因为马克思说过“一切节省,归根到底都归结为时间的节省”,本人从事的与分子光谱相关的科研和应用工作,也大都是以节约分析时间、提高分析效率、获得经济效益为主要目的。近一段时间,通过一些学术文献和新闻报道的研读和思考,对这两句话有了一些感悟,尤其对空间拓展的认识,有了一定的提高。应仪器信息网的编辑老师约稿,整理出来与同行们共同探讨。既然是认识和体会,尤其是这一领域涉及的基础理论和知识面很宽,与工程实际联系很深,文中肯定有遗漏的内容和内涵,也肯定有不正确的表达,敬请师长和同行批评指正。  1、在微观空间拓展中的应用进展  先从垃圾分类中的废塑料说起。  1972 年,Carpenter 在美国Florida 沿海首次发现了微塑料。随后,微塑料在全球各地的水、沉积物、生物体中不断被检出,尤其是在人类生产活动密集的港口及河流入海口、海岸带等地区。  2004年,英国科学家在Science上发表了关于海洋水体和沉积物中塑料碎片的论文。“微塑料”这个名词就渐渐的进入了人们的视野。直径小于 5mm 的塑料、纤维、或薄膜被定义为微塑料。  2018年1月26日 新华社报道,正在“雪龙”号上执行大洋科考任务的中国第34次南极科考队近日在南极戴维斯海采集的海水微样本中,利用“傅立叶变换显微红外光谱仪”进行分析鉴定,最终确认样本中的两个肉眼可见蓝色片状物为聚丙烯微塑料。  2018年9月5日,央视新闻报导,我国载人潜水器“蛟龙号”去年从大洋深处带回海洋生物,通过“傅立叶变换显微红外光谱仪”研究后发现,在4500米水深下生活的海洋生物体内检出微塑料,这些微塑料很可能是纤维状塑料绳。  2018年10月23日,英国卫报报导,维也纳医学大学的研究团队通过“傅立叶变换红外显微成像技术”首次从人类粪便中检出塑料微粒,研究检验了8名参与者的粪便,参与者来自欧洲、日本和俄罗斯,所有检体内都含有塑料微粒,研究包含10个塑料检验项目,检体中发现多达9种,尺寸从50至500微米,最常见的是聚丙烯和聚对苯二甲酸乙二醇酯,平均每10克粪便中有20颗塑料微粒。  2019年3月19日,媒体报道,国际非营利性新闻机构Orb Media和纽约州立大学弗里多尼亚分校的科学家对11个知名品牌的259瓶瓶装水进行了测试,发现几乎所有的瓶装水中都含有塑料微粒。  上述微塑料的研究尺寸大都在20微米以上,因为受光衍射所限,传统的傅立叶变换显微红外光谱的空间分辨率在10微米左右。实际上,在自然界中,还存在很多微塑料其尺寸可达微米乃至纳米级,1微米到100纳米的塑料颗粒被称为亚微塑料,尺寸小于100纳米的被称为纳米塑料。很多研究表明,大多数微小的塑料颗粒具有微米和纳米级别的尺寸。  目前共聚焦拉曼光谱可以实现亚微米级的化学成分分析,实际空间分辨率一般为1μm左右。2018年D Schymanski等人通过μ-Raman光谱对瓶装水中的微塑料分布进行了分析,得到了如图1所示的结果。尽管拉曼光谱可以实现较低的空间分辨率分析,但由于拉曼信号较弱,加上背景荧光较强,所以应用范围受到限制。图1 D Schymanski等人通过μ-Raman光谱分析瓶装水中微塑料的分布  近十年来,激光器尤其是量子级联激光器 (QCL)的快速发展,显著提升了传统傅立叶变换红外显微成像技术。例如,已有商品化的激光红外成像系统将QCL与快速扫描光学元件相结合,仅需测量几个关键波长,即可实现大面积的高分辨率图像,从而节省时间和成本。在ATR模式下,可选择小至 0.1 微米的像素分辨率。例如,在制药领域,通过该系统可获得有关活性药物成分、赋形剂、多晶型、盐类和缺陷的有用信息,以便能够快速找出并解决药物开发过程中遇到的问题,保证不同生产批次之间具有良好的一致性。图2 AFM-IR纳米级红外光谱获取示意图  纳米级红外光谱(Nano IR)则是一个里程碑式的技术突破,它通过利用原子力显微镜(AFM)与红外光谱联合的方式来表征物质,原子力显微镜的工作方式有点像唱片机针,它在材料表面上移动,并在提升和下降时测量最细微的表面特征。Nano IR可使红外光谱的空间分辨率突破了光学衍射极限,提高至10nm级别,典型的光学空间分辨率约为20 nm,在得到微区形貌、表面物理性能的基础上,进一步解析样品表面纳米尺度的化学信息。Nano IR目前主要有两种实现方式:一是基于光热诱导共振现象开发的原子力显微-红外光谱(AFM-IR)技术(见图2),另一种是基于针尖近场散射的s-SNOM(Scattering-type scanning nearfield optical microscopy,s-SNOM)技术(见图3)。两种技术都能实现微区的光谱信号采集和成像,从而获得化学成分信息。图3 s-SNOM纳米傅里叶变换红外光谱仪的结构示意图  AFM-IR纳米级红外技术主要依赖于样品的吸收系数ks,与针尖和样品的其他光学性质基本无光,因此该技术尤其适合具有较高热膨胀系数的软物质材料,例如高分子聚合物、复合材料、蛋白和细胞、纤维、多层膜结构、药物、锂电池等的纳米尺度的化学成分鉴定,组分分布及相分离结构,表界面化学分析和失效研究等方面。s-SNOM技术,其应用受到样品限制,只有对红外光有较强散射的样品才能得到信号,而且散射信号复杂,必须有模型进行修正,得到的红外光谱的波数也有漂移,使得结果的理解不够直接。但SNOM技术特别适用于硬质材料,特别是具有高反射率、高介电常数或强光学共振的材料。  AFM除了与红外光谱联用以外,还可与其他光谱相结合,例如AFM与拉曼光谱仪联用的针尖增强拉曼散射(Tip-enhanced RamanScattering,TERS)光谱技术,目前最佳的光学空间分辨率可达0.5 nm,AFM与太赫兹光谱技术联用的散射式的近场太赫兹(Scattering-type Scanning Near-field THz Spectroscopy,S-SNTS)光谱技术,目前最佳光学空间分辨率为40nm。TERS、Nano-IR与S-SNTS三种技术的基本原理类似,都是依赖于探测在金属化探针针尖尖端形成的、与针尖曲率半径大小相当的纳米级增强光源与待测分子之间的相互作用,来获得纳米级的光学空间分辨率。  F Huth等人将Nano-IR 应用到对纳米尺度样品污染物的化学鉴定上,图4中显示的Si表面覆盖PMMA薄膜的横截面AFM成像图,其中AFM相位图显示在Si片和PMMA薄膜的界面存在一个100nm尺寸的污染物,使用Nano-FTIR在污染物中心获得的红外光谱清晰的揭示出了污染物的化学成分,与标准FTIR数据库中谱线进行比对,可以确定污染物为PDMS颗粒。图4 Nano-IR用于纳米级污染物的化学组成鉴别  S Gamage等人利用纳米级红外光谱成像技术,揭示如艾滋病病毒(HIV)、埃博拉病毒及流感病毒等有包膜病毒(Enveloped viruses)在入侵宿主细胞前进行的关键性结构变化。他们发现了一种抗病毒化合物,能有效地阻止流感病毒在低pH值暴露期间进入宿主细胞,低pH值环境是病毒引起感染的最佳条件。该方法提供了关于包膜病毒如何攻击宿主的重要细节,以及预防这些病毒攻击的可能方法。  我国科研人员也利用纳米级红外光谱技术开展了相关的研究工作。例如,唐福光等人利用纳米红外AFM-IR对高抗冲聚丙烯共聚物材料个三种不同微区组分进行分析,这些信息有助于理解聚合反应动力学与颗粒生长机理和催化剂的优化设计。史云胜等人通过纳米级红外光谱分析发现石墨平台表面具有非常有序的碳六元环结构,并且吸附的水分子最少。而石墨平台微结构的边缘由于悬键及微加工等原因是吸附水分子最多的位置,石墨基底由于微加工的破坏已经不具有碳六元环结构。这些信息明确了所处环境对石墨平台微结构不同位置的影响,为指导微机电器件的制备与应用提供了信息。韦鹏练等人应用纳米级红外技术研究了竹材纤维细胞壁的化学成分及其分布,观察到了木质素在细胞壁中具有团聚状的不均匀分布。  此外,同步辐射(Synchrotrons)作为另一种新型的红外光源,具有光谱宽(10~10000 cm-1)、亮度高(比传统Globar光源高2~3个数量级) 、小发散角等特性,特别是其高亮度的特性十分适合开展红外显微光谱成像研究,对小样品或小样品区域的表征上具有传统红外光谱无法比拟的优势(见图5)。随着同步辐射红外显微光谱技术的发展,已经将研究的重点从组织层次的红外光谱成像扩展到细胞层次的红外光谱成像,并在近十年的研究中取得了可观的研究成果,对细胞的结构和功能研究中以及其他领域(文化遗产、考古学、地球和空间科学、化学和高分子科学等)不同材料的研究中都会逐步显示出了独特的作用。图5 同步辐射光源的纳米红外光谱(Synchrotron infrared nanospectroscopy,SINS)系统示意图图6 SINS用于研究催化剂颗粒上的N-杂环卡宾分子化学转化示意图  例如,2017年C Y Wu等人在Nature上发文,他们使用基于同步辐射红外纳米光谱(Synchrotron-radiation-based infrared nanospectroscopy,SINS),成功研究了结合在催化剂颗粒上的N-杂环卡宾分子的化学转化,空间分辨率达25nm。研究人员由此可以分辨具有不同活性的颗粒区域,结果表明,与颗粒顶部的平坦区域相比,包含低配位数金属原子的颗粒边缘的催化活性更高,能更有效催化结合在催化剂颗粒上的N-杂环卡宾分子中化学活性基团的氧化和还原(见图6)。  光热诱导亚微米红外成像技术(Mid-infrared photothermal,MIP)采用AFM-IR光热技术的基本概念克服红外波长衍射极限的限制,具有亚微米级空间分辨率,空间分辨率可达500nm,可获得亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。该技术通过脉冲式中红外激光器照射样品表面,产生光热效应,被聚焦到样品上的可见光作为“探针”进行检测。MIP技术可在反射模式下进行样品测试,无需制备薄片,适用于厚样品,提高了样品测试效率,可用于环境、材料、生命等领域。现已有商品化的光热诱导亚微米红外成像仪,填补了传统红外光谱显微镜和纳米红外光谱之间的空白,该产品还可实现红外和拉曼分析的一体化,共同检测有机、无机组分,可大大拓展该技术的应用领域。  亚微米级和纳米级红外光谱在很大程度上可以解决横向空间分辨率的测试问题,但物质尤其是生物组织对于紫外、近红外和中红外波段的光波均是强散射媒质,光波在其中传播的平均自由程仅约为1mm,超出这个极限以后,光散射将干扰光波的传播路径,致使其无法有效聚焦。由于这一限制,光学成像方法通常只能应用于浅层成像,当成像深度超过1mm以后,光学成像的空间分辨率会严重下降,大约仅为成像深度的1/3。因此,传统的光学成像方法难以实现对深层组织非浸入原位成像。声学检测方法可以有效地获取深层组织的高空间分辨率图像,因为在相同的传播距离下,声波的散射强度要比光波小两到三个数量级,故相比于光波,声波可以在生物组织,尤其是软组织中低散射地较长距离传播。因此,可采用光声成像技术解决这一问题。图7 光声信号产生示意图  光声成像是基于光声效应的一种复合成像技术,它有效地综合了声学方法对深层组织成像分辨率高的优点,以及光学成像在获取组织化学分子信息方面的优势。当激光照射物质时,被照射区域及临近区域会吸收电磁波能量并将其转换为热能,进而由于热胀冷缩而产生应力或压力的变换,激发并传播声波,称为光声信号(见图7)。其强度和相位不仅取决于光源,更取决于被照射物质的光吸收系数的空间分布,以及被照物质的光学、热学、弹性等特性。光声成像正是通过检测光声效应产生的光声信号,从而反演成像区域内部物质的光学特性,重构出光照射区域内部的图像。通过选择合适的成像模式和选用不同频率的超声换能器,光声成像可以提供微米甚至纳米量级的空间分辨率,同时获得毫米到几十毫米量级的成像深度。光声成像技术十几年的发展显示了它能对生物组织内一定深度病灶组织的结构和生物化学信息高分辨率、高对比度成像,而其他技术则暂不具有这样的功能。目前,光声成像技术已是生物组织无损检测领域里备受关注的研究方向之一,国际上众多研究学者将重心转移至这一研究方向。  光声成像有两种具体的实现方式:一种是光声断层成像(Photoacoustic tomography,PAT),另一种是光声显微镜(Photoacoustic microscopy,PAM)。光声断层成像系统使用非聚焦激光照射成像样品来产生光声信号,并利用非聚焦或线聚焦换能器接收光声信号,随后通过求解光声传播逆问题来重构光声图像。光声断层成像的图像重构依赖于特定的图像重构算法,其成像的空间分辨率和成像深度取决于超声换能器的工作频率。光声显微镜通常使用扫描的方式获得,而不需要复杂的重建算法。扫描的方式主要有两种,第一种是通过扫描一个聚焦的超声探测器以获取光声图像,这种方式被称为超声分辨率光声显微镜,它通过超声来进行定位,分辨率决定于超声换能器的带宽以及中心频率,分辨率能等达到15微米到100微米,由于利用超声进行定位,因此这种显微镜的成像深度能达到30毫米。第二种扫描方式是采用会聚的激光束进行扫描,通过这样的方式能达到光学分辨率的光声成像,它的分辨率取决于会聚激光束的衍射极限,因此它也被称为光学分辨率光声显微镜,由于这种方法通过光来定位,由于组织的散射的影响,它的穿透深度不如超声分辨率光声显微镜。  我国科研人员在这一领域做出了较大的贡献,例如华南师范大学生物光子学研究院邢达教授团队建立了基于二维扫描振镜的共焦光声显微成像系统,能够高分辨地成像多种癌症细胞、黑色素细胞、红细胞、神经细胞等,并建立起基于中空超声聚焦探测器的光声显微镜,实现了多尺度的光声显微成像。唐志列教授课题组建立了基于光声微腔的显微成像系统,获得了高分辨率的光声显微图像。中国科学院深圳先进研究院宋亮研究员课题组利用压缩感知技术提高了光声显微成像的成像速度,并通过改进光声显微成像系统的扫描装置实现了亚波长分辨率的光声成像。华中科技大学骆清铭教授团队构建了基于反射式显微物镜的光声显微成像系统,改善了成像分辨率及成像深度。图8 基于γFe2O3@Au 核壳型复合纳米结构的诊疗一体化纳米平台示意图  每种光谱成像技术都不能对生物组织做出完整的描述,由多方法组成的多模态成像技术是获得组织更多信息的有效途径。目前,多模态成像技术引导的诊疗一体化体系因其可以提供肿瘤在位置、尺寸、形状方面丰富的信息,从而可以指导有效治疗而引起人们的广泛关注。我国中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所张智军课题组与苏州大学陈华兵教授团队以及厦门大学任斌课题组等合作,构建了具有高粗糙度的γFe2O3@Au纳米花结构,有效增强了肿瘤拉曼成像信号,并同时提高了磁共振和光声成像效应,实现了高精度、高空间分辨率以及高灵敏度的磁共振/光声/SERS三模态协同成像:通过磁共振成像技术可以获得肿瘤的位置和轮廓的信息 通过光声成像可以对肿瘤进行深层次的定位,同时获得解剖学的信息 通过高灵敏度SERS成像可以对肿瘤边界进行精确定位,从而指导肿瘤切除手术。在此基础上,研究人员进一步利用这种金磁复合纳米材料的近红外光热效应,实现了肿瘤的光热治疗(见图8)。图9 空间位移拉曼光谱(SORS)测试示意图  如图9所示,空间位移拉曼光谱(Spatially Offset Raman Spectroscopy,SORS)是另一种可分析数毫米厚样品的技术,也可以对不透明包装内的材料进行化学分析。SORS可以使用相对较低能量的激光,在分层扩散的散射系统中,分离单个次层的拉曼光谱。在激发点样品表面上的空间位移区域收集拉曼光谱。在增加的空间位移处所观察到的拉曼光谱包括深层提供的相对贡献。  蔗糖是一种常用的药物赋形剂,蔗糖装在 1.5mm 壁厚的聚丙烯瓶里。如图10所示,用传统拉曼光谱仅测得聚丙烯的谱图,并未识别到蔗糖,而通过 SORS 直接获得了厚聚丙烯瓶内的蔗糖谱图,而没受到 PP 的干扰。因此,SORS 技术用于原料药进厂验证时,不需打开包装,直接在仓库验证,避免打开包装和重新密封的操作。图 10 传统拉曼和 SORS 直接检测聚丙烯瓶内蔗糖的结果  2、在宏观空间拓展中的应用进展  德国哲学家康德说过:“这个世界上唯有两样东西能让我们的心灵感到深深的震撼:一件是我们内心崇高的道德法则,另一件是我们头顶灿烂的星空。”自有人类文明史以来,人类对于浩瀚星空的探索从未停止。下面通过列举几个红外、近红外等光谱仪在空间探测方面的应用实例,介绍分子光谱技术在宏观空间拓展方面的应用进展。  2017年11月15日2时35分,我国在太原卫星发射中心用长征四号丙运载火箭,成功将“风云三号D”气象卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。星上装载了10台套先进的遥感仪器(见图11),除了微波温度计、微波湿度计、微波成像仪、空间环境监测仪器包和全球导航卫星掩星探测仪等5台继承性仪器之外,红外大气垂直探测仪、近红外高光谱温室气体监测仪、广角极光成像仪、电离层光度计为全新研制、首次上星搭载,核心仪器中分辨率光谱成像仪进行了大幅升级改进,性能显著提升。中分辨率光谱成像仪可以每日无缝隙获取全球250米分辨率真彩色图像,实现云、气溶胶、水汽、陆地表面特性、海洋水色等大气、陆地、海洋参量的高精度定量反演,为我国生态治理与恢复、环境监测与保护提供科学支持,为全球生态环境、灾害监测和气候评估提供中国观测方案。红外大气垂直探测仪采用迈克尔逊干涉分光的方式实现大气红外高光谱探测,光谱覆盖1370个通道,谱分辨率最高达0.625cm-1,可以获取高频次区域晴空和云顶以上的大气三维结构。该仪器选择大气混合比稳定的二氧化碳红外吸收带,探测大气的温度廓线,选择水汽红外吸收带探测大气的湿度廓线。不同的二氧化碳吸收通道探测到的红外辐射主要来自于特定的高度层,对该高度的大气温度变化敏感,利用此原理可以获得大气的温度垂直分布信息。同样,不同的水汽吸收通道对不同高度层的大气湿度变化敏感,从而可以获得大气的湿度垂直分布信息。不同高度的大气对不同探测通道的红外辐射贡献存在差异,根据这些差异可以反演出大气温度、湿度的三维结构。近红外高光谱温室气体监测仪是一台可监测全球温室气体浓度的遥感仪器,它可以获取二氧化碳、甲烷、一氧化碳等主要温室气体的全球浓度分布和时间变化的信息,提高区域尺度上地表温室气体通量的定量估算,分析和监测全球碳源碳汇,为巴黎气候大会温室气体减排提供科学监测数据。图11 “风云三号”气象卫星携带的科学仪器  据《每日邮报》北京时间2018年8月21日报道,在使用高科技卫星扫描后,科学家首次发现月球地表存在冰。科学家表示,他们在月球极地的永久阴影区域探测到了冰。他们使用的近红外光谱成像技术,可以分辨出不同类型的水,其中包括地表、吸收到土壤中或结合在矿物中的水。之前人类已经在月球土壤中发现水,但这被认为是人类首次在月球地表探测到水。地表水冰仅占到月球阴影覆盖区域的约3.5%。过去的方法无法区分水和羟基基团(—OH),本研究利用近红外反射光谱方法,为月球存在H2O提供了无可辩驳的证据,这一方法还可以非常准确地区分不同类型的水。这些数据是由印度首个月球探测器月船一号(Chandrayaan-1)携带的月球矿物成像仪(Moon Mineralogy Mapper)获得的,月船一号发射时间是2008年。  2019年1月3日上午10点26分,我国嫦娥四号月球探测器成功着陆在月球背面的冯卡门坑内。此后,玉兔二号巡视器驶抵月背表面,其上携带的近红外成像光谱仪成功获取了着陆区探测点的高质量光谱数据。在多台科学有效载荷中,近红外成像光谱仪是唯一服务于月球矿物组成探测与研究的科学仪器,该光谱仪采用AOTF分光技术,光谱范围为0.45~2.40μm,光谱分辨率为2~12nm,具备在轨定标及防尘功能,能适应-20~55℃工作以及-50~70℃存储的温度环境,重量小于6kg,是一台高性能、轻小型、高集成的仪器(见图12)。近红外成像光谱仪对月球车前方0.7m的月表进行精细光谱信息获取,可以看到0.1m分辨率的月表矿物特征,为月面巡视区矿物组成分析提供科学探测数据。2019年5月16日,中国科学院天文台宣布,李春来研究团队利用嫦娥四号探测数据,证明了月球背面南极-艾特肯盆地存在以橄榄石和低钙辉石为主的深部物质,由此,月幔化学成分的神秘面纱缓缓揭开帷幕。图13为该团队发表在Nuture上的月幔近红外光谱图及其解析结果。图12 嫦娥四号上的近红外成像光谱仪图13 发表在Nuture上的月幔近红外光谱图及其解析结果  新华社北京2019年3月29日电,中国科学院国家天文台近日发布了郭守敬望远镜(LAMOST)7年来获取的1125万条光谱。这是世界上首个获取光谱数突破千万量级的光谱巡天项目。LAMOST是我国自主研制、世界上口径最大的光谱巡天望远镜。此次发布的高质量光谱数达到937万条,约为国际上其他巡天项目发布光谱数之和的2倍,另有一个636万组恒星光谱参数星表,是目前全世界最大的恒星参数星表。LAMOST结合红外、射电、X射线、伽马射线巡天的大量天体的光谱观测在在各类天体多波段交叉证认上做出重大贡献。在星系探索中,包含着极其丰富信息的光谱起了非常关键的作用。其中星系的光谱可以提供距离、构成、分布和运动等信息,而恒星的光谱则包含构成、光度、温度、化学组成、空间分布和演化历史等资讯(见图14)。从大量天体的光谱观测中还可以发现许多奇异的天体和天体现象。所有这些,将促进人类对宇宙演化规律、物质结构、相互作用等最基本物理规律的新认识。图14 光谱用于深空探测示意图  2018年6月29日,国外媒体报道,哈勃望远镜的“接任者”詹姆斯?韦伯望远镜将推迟至最早2021年3月30日发射。韦伯望远镜由NASA和欧洲航天局以及加拿大航天局联合研发,它将是有史以来建造的最强大的太空望远镜,其携带三台具有超级图像能力的仪器:一台近红外摄像机、一台近红外光谱仪以及一台组合式中红外摄像机与光谱仪。一旦成功发射并投入运行,詹姆斯韦伯太空望远镜将使天文学家和天体物理学家填补一些关键的知识空白,这主要归功于望远镜能够很好地探测到红外光谱。望远镜利用能够捕获0.6~28μm波段光线的探测器,不仅能够探测和分析最远距离的红移星系,还能够直接观测由星系形成的星状星云中的巨大尘埃云,并辅助观测附近的系外行星。据报道,近红外光谱仪(见图15)将用于观测早期宇宙(约大爆炸后4 亿年)的第一颗恒星和第一个星系,可同时观测100个天体,为天文学家研究这些天体的化学成分、动力学特性、年龄和距离提供数据。该光谱仪还具备研究银河系恒星诞生的早期阶段、分析其它恒星轨道上行星的大气特性等功能,可帮助天文学家寻找地外潜在的生命。图15 詹姆斯?韦伯望远镜上的近红外光谱仪组装图  2019年7月8日,在2019软件定义卫星高峰论坛上,中国月球探测工程首席科学家欧阳自远在报告中透露“中国将于2020年探测火星”, 这一消息引发了广泛关注。尽管我国尚未公开具体的探测技术细节,但这让我们想到了2017年10月1~5日在日本名古屋举行的OSA激光大会上,美国科学家发布,“NASA 火星 2020探测器”将携带全新的化学成像仪,除更快的激光诱导击穿光谱(LIBS)系统之外,该成像仪将采用全新的传导冷却激光系统,提供拉曼光谱的非破坏性分析能力,能够检测有机材料的碳基特征(过去生命的证据)。与“好奇号”LIBS单一功能不同,这种新的仪器将能够对LIBS模式和拉曼模式的激光进行切换,在进行非破坏性化学鉴定时,这种方法采用两种不同的激光激发和探测分子振动能量。  黑格尔有句名言:“一个民族有一些关注天空的人,他们才有希望。” 千百年来,璀璨的星空一直吸引着我们的好奇心,绚丽的宇宙总会给我们以无穷无尽的遐想。相信光谱技术的发展将会使人类探索浩瀚星空的脚步越走越远。科学和技术永无止境的发展,一定会将人类超越的旅程在空间上无限延展。  3、在节约时间中的应用进展  下面主要以近红外光谱为例扼要介绍分子光谱分析技术在节约时间,提高分析效率、获取经济效益等方面的应用进展,这仅是众多应用中的冰山一角。  著名理论物理学家、诺贝尔奖获得者Sheldon Lee Glashow曾用巨蛇沃洛波罗斯图(Ouroboros)来展示物理学统一极大与极小的梦想,一条咬着自己尾巴的神话巨蟒,代表了我们生活的物理世界,象征着轮回和重生,即开始也是结束,永无止境(见图16)。图上蛇身从普朗克尺度到大的宇宙视界,整个可见宇宙包含了大约60个数量级,其中近红外光约为2.5×10-4~7.0×10-5厘米,人类的尺度约为102厘米,而近红外光谱分析的对象约为10-2~102厘米,可以看出,其应用对象大多属于人们可以看得见、摸得到的常见常用物质,这也使得其成为人类生活、生产活动相关物品快速、无损分析的首选技术。图16 Sheldon Lee Glashow的巨蛇沃洛波罗斯图  近红外光谱分析技术区别与其他传统分析技术的一个显著特征是,近红外光谱分析大都不需要对样品(如药片、水果、谷物、等)进行破坏性的预处理,而是通过设计专用附件(见图17)来有效获取样品的光谱,而从显著减少分析时间,提高分析效率。近红外光的一个特点是可以通过石英光纤进行百米距离的传输,所以较易实现工业装置的现场在线分析。从测量形式上,可采用接触式、非接触式或浸入式(见图18)。根据不同的测量对象,近红外光谱的测量方式可采用透射、漫反射或漫透射方式。近红外光谱中含有丰富的含氢基团信息,结合化学计量学方法可以得到准确的定量和定性分析结果。图17 针对不同样品的近红外光谱测量附件图18 在线近红外光谱测量的方式  再从垃圾分类中的废塑料回收说起。图19 近红外光谱用于在线塑料分选示意图  混合的废塑料很难回收再利用或者再利用价值不高,废塑料必须分类才能达到有效回收利用的目的。目前,国外已有较为成熟的基于近红外光谱技术的成套废塑料筛选装置。自动化塑料分选系统采用近红外光谱来分析原料的光谱而从中识别塑料的种类及颜色。在分析了原料的光谱之后,计算机系统会据使用者的设定来控制气体喷射装置,把被选择的原料喷射出来(见图19)。在高达每秒2.5米的分类速度和超过99%的精确度之下,自动化的废塑料筛选装置可以克服在人工分选塑料中所存在的问题,例如速度慢、不精确、不一致等。能够分类的塑料包括:PP、PVC、PE、ABS、PMMA、POM、PC、PC/ABS、PS 等,产量可高达每小时2000公斤到4000公斤。迄今,近红外光谱分选逐渐成为塑料分选的主流技术之一。国外很多近红外光谱塑料分选设备已投入使用,在市政垃圾处理、废旧家电、汽车拆解等项目中获得了良好的效果。  除了废塑料筛选外,近红外光谱还被用于废衣物(织物)材料的分类筛选。我国每年纤维加工总量约达5000万吨,年产生超过2000万吨的废旧纺织品,全部回收利用,相当于每年可以节约原油2400万吨,并且减少8000万吨二氧化碳的排放,但目前回收利用率不足10%,高值化利用更处于初级阶段。分拣技术是高值化利用废旧纺织品的基础,国外在线近红外光谱鉴别自动分拣系统已得到普遍使用。我国一些企业也开始逐渐采用近红外自动分拣系统对涤纶、棉、毛、麻、粘胶等废旧纺织品进行分类,然后循环再利用。值得关注的是,上述这些设备我国均有团队在研发。  除了在线筛选设备外,一些手持式的近红外光谱、中红外光谱和拉曼光谱分析仪在废塑料、废织物种类鉴别、海关物项和毒化监管等应用中也正在或即将发挥着重要的作用。  另外值得一提的是,北京化工大学袁洪福团队基于近红外光谱研制出了蚕蛹雌雄智能高速分拣设备(图20)。蚕蛹雌雄分选是蚕种生产企业生产过程的重要环节,目前蚕蛹雌雄分选依然沿用手工逐粒鉴蛹的操作方式,速度慢、成本高,而且用工量大,劳动工作强度大,劳动力紧缺已成为非常突出的矛盾,落后的生产模式成为制约行业规模化发展的瓶颈。袁洪福团队基于近红外光谱研制出的蚕蛹雌雄智能高速分拣设备得到了批量应用,其分拣速度可以达到每秒10个以上,正确率可以达到98%,每天可以分选数千公斤蚕蛹样品,使传统的劳动密集型桑蚕制种行业正在走向智能化。图20 蚕蛹雌雄高速鉴别与分选设备  2009年闵恩泽院士在《石油化工—从案例探寻自主创新之路》一书中提到未来炼油厂的关键主题之一是原油的快速分析,当时BP公司正在开发近红外光谱原油快评技术,旨在将原油全分析的时间由6星期缩短为30秒,其目标是对每一船原油进行快速分析,为炼厂在随后的加工中优化效益提供数据(见图21)。2012年中石化石油化工科学研究院(RIPP)开发出了基于近红外光谱的原油快评技术(见图22),建立了中石化原油近红外光谱数据库,可在3min之内(从取样到数据的预测)准确预测出原油密度、酸值、残炭、硫含量、蜡含量、胶质、沥青质和实沸点蒸馏收率等数据,该技术在镇海炼化等企业得到实际应用,与原油调和技术结合可为企业带来可观的经济效益。图21 2009年闵恩泽院士《石油化工—从案例探寻自主创新之路》一书中描绘的未来炼油技术  在汽油管道自动调和技术中,目前在线近红外光谱分析仪是技术标配。经过十余年的积累,RIPP已经建立了较为完善的汽油近红外光谱数据库。它能够在10min之内预测出近十种组分汽油和成品汽油的多个关键物性(研究法辛烷值、抗爆指数、烯烃、芳烃、苯、MTBE含量、蒸气压等),调合优化控制系统利用各种汽油组分之间的调合效应,实时优化计算出调合组分之间的相对比例,即调合配方,保证调合后的汽油产品满足质量规格要求,并使调合成本和质量过剩降低到最小。在2018年RIPP实施的一个汽油自动调和项目中,这项技术每年可为炼油企业带来了上千万元的经济效益(见图23)。图22 中石化石科院开发的近红外光谱原油快评技术路线示意图  除此之外,RIPP还针对不同的二次炼油装置建立了石脑油、催化裂化轻循环油(LCO)、减压蜡油(VGO)、加氢尾油、润滑油基础油、渣油等油品的近红外光谱或中红外光谱数据库,其主要目的是为炼油装置的先进过程控制和实时优化技术提供更快、更全面的分析数据,从而实现炼油装置的平稳、优化运行。我国正处于从炼油大国向炼油强国转变时期,智能化是炼油企业发展的必然趋势。信息深度“自感知”、智慧优化“自决策”和精准控制“自执行”是智能工厂的三个关键特征,其中信息深度“自感知”是智能炼厂的基础。原料、中间物料和产品的分子组成和物性分析数据是信息感知的重要组成部分,以近红外光谱为核心之一的现代石油分析技术为化学信息感知提供了非常有效的手段。这一工业应用的大幕在我国刚刚开始拉开,将会给炼油和化工行业带来变革。只要技术本身先进,顺应精细化管理和智能化加工的大趋势,相信任何时候都有重新开始一遍的机会。在很长一段时间内,近红外光谱技术在这一领域应用稳定向好的基本面不会发生改变。图23 2018年石油化工科学研究院实施的汽油调和项目应用报道  2019年3月,在上海第 18 届家电及消费电子产品世界博览会(AWE 2019 )上,博世公司展出了商品化的智能洗衣机,通过X-Spect近红外扫描仪可以几秒钟之内识别面料与污渍种类,精准推荐洗涤程序,让衣物得到更专业更精细的洗涤,这是家电行业里首个推出的将近红外光谱技术与家电相结合的商品(见图24)。不同面料的衣服需要不同的洗涤条件,比如棉质衣物最佳水温是40~50℃,若洗涤不当容易出现褪色等问题。而羊绒毛衫的洗涤温度则不宜超过30℃,洗涤不当的话就会很容易变形,并影响其保暖性。同样,衣物沾染上不同的污渍,需要结合衣物面料的成分,选择不同的洗涤剂和洗涤程序。X-Spect近红外扫描仪可以精准识别面料的成分和判断污渍的组成成分,得到数据后上传至云端,通过云端的深度学习算法对数据分析后,为衣物推荐适合的洗涤程序,让衣物的每一次洗涤都是量身定制,让洗衣过程更精细可控。图24 基于近红外光谱快速分析的智能洗衣机  近些年,微型便携式光谱仪器在人们日常生活中的应用研究已初显端倪,多款概念产品纷纷亮相市场,例如足以集成于智能手机和可穿戴设备中的NeoSpectra Micro芯片光谱仪(18 x 18 x 4 mm)、Myoeno红酒智能鉴别扫描仪、脱水监测智能手环等等。各种先进微纳技术势必会给微型近红外光谱仪的发展提供有力的技术支撑,而且随着5G、云计算、物联网等技术的发展,近红外光谱与人类生活的联系将会更加密切。相信不久的将来,智能冰箱、智能微波炉、智能马桶等家电和厨卫设施,都会融合现代光谱技术,让生活变得更便利更智慧更炫彩。  2018年1月,中华粮网发布信息“2017年东北三省大豆质量较好,高蛋白大豆比例大幅上升”,在品质方面,达标高蛋白大豆比例为58.0%,较2016年增加39.6个百分点。之所以高蛋白大豆比例大幅上升,与油脂加工企业收购大豆以蛋白质含量定价有关。而这一功劳很大程度上要归功于近红外光谱技术,在收购大豆时油脂加工企业采用近红外光谱分析仪快速(几分钟内)测定大豆的品质,依据蛋白质含量进行定价。这迫使大豆贸易商也购置近红外光谱分析仪,在收购粮农大豆时现场使用。按质论价已改变了东北三省大豆的种植结构和粮农的思路,过去只管种、不管卖的思路正在逐步转变,一些种植大户也购置近红外光谱分析仪,指导大豆的种植和经营。粮农不再盲目追求大豆品种的产量,更加关注品种的质量。因市场导向,粮农倾向选用蛋白质含量高的大豆品种种植。  国内外近红外光谱仪器厂商看到这一商机,通过多种技术手段不断降低仪器生产成本,让该技术普惠了更多的粮农。2018年10月,中国农业新闻网报道,黑龙江省农业科学院选育的大豆新品种绥农76的蛋白含量高达47.96%,远超黑龙江省内大豆蛋白质含量40%的平均值,也超过了高蛋白质含量大豆44%的标准线。可以看出,近红外光谱快速分析技术正在改变着整个大豆的产业链,包括育种、种植、贸易和加工等各个环节。实际上这个应用链条一直在延长,从粮油加工业,到饲料工业,到养殖业,到屠宰业,到肉类加工业,到商业流通,到人类营养、疾病、医药、治疗,而且越往链条的后端,近红外光谱的快速高效分析优势发挥的作用越明显,获得的经济效益和社会效益越明显。  近红外光谱在线水果分选技术是节省时间、提高品质应用中的一面旗帜。韩东海教授已专门撰文《近红外引领果蔬分选技术实现飞跃》,提出了“近红外在果蔬内部品质检测上的应用使得分选设备发生了革命性的变化”观点,我完全赞同。另外,2019年7月11日中国科学报刊发了题为《刘燕德:为水果智选甘坐十年“冷板凳”》的报道,介绍了国产近红外水果分选设备的研发情况。感兴趣的读者可以参阅上述两篇文章。随后的“近红外光谱新技术/应用进展”系列网络专题中,会就近红外光谱在中药、粮油加工、饲料、石油化工、食品等领域的应用进展和化学计量学等学科发展请相关领域的专家做论述,在此不再展开讨论。  在时间维度上,还有两项中红外光谱技术值得关注:  一是基于激光的红外光谱椭偏技术。光谱椭偏技术测量光与样品相互作用后的偏振变化,红外光谱椭偏技术可以提供样品的化学组成和分子取向的详细信息。近期,A Ebner等人采用可调谐量子级联激光器(QCL)作为中红外光源,将QCL的快速可调性与相位调制偏振相结合,将光谱采集时间从几小时缩短到不到1秒,并能在较宽的光谱范围(900~1204 cm-1)内获得高分辨率(1cm-1)、高信噪比的椭圆偏振光谱。与传统的基于傅里叶变换光谱仪的红外椭偏仪相比,信噪比提高了至少290倍。他们的实验表明,当各向异性聚丙烯薄膜拉伸时,该技术可用于分子重定向的实时监测。说明了亚秒时间分辨率的优点,例如在线过程监测和质量控制。亚秒级时间分辨率与激光的高亮度相结合,有望在众多科学研究和工业中得到应用。激光的亮度意味着它可以用于高吸收性材料的中红外光谱椭偏测量,包括溶解在水中的物质或物质。QCL红外光谱椭偏技术可以帮助改善制造工艺和最终产品的质量,还可能揭示以前不可观察的物理和生物过程,以期实现新的科学发现。  二是基于激光频率梳的红外光谱技术。与发射单一频率的传统激光器不同,频率梳光源可同时发射多个频率,均匀间隔以类似于梳齿的谱线,它可覆盖从太赫兹到紫外可见较宽频率的光。目前,无移动部件的QCL频率梳可以做到几毫米的长度,可发出超过 300 间隔相等的频率线,跨越 130 cm-1的范围,在成本和耐久性方面具有较强的吸引力。QCL频率梳光源为中红外光谱仪的小型化和全固态化开辟道路,例如可以将芯片放置在无人机上以测量空气污染物,贴在墙上的芯片可以搜索建筑物中的痕量爆炸物质,还可用于医疗设备,通过分析呼吸空气中的化学物质来检测疾病。目前,已有商品化的时间分辨快速双光梳红外光谱仪,它使用QCL频率梳做光源,能实现高达1μs时间分辨的红外光谱快速测量,光谱分辨率为0.25~0.5 cm-1,光谱范围为1050~1700 cm-1。超快速红外光谱监测技术有望开启全新实时分析的可能性,例如可以实时观察蛋白质的折叠和构象变化,可以实时监测化学反应,理解并优化反应过程等。  4、结束语  纵观分子光谱学科本身发展及其应用的进展,不难看出,其发展趋势与其他分析手段(诸如色谱、质谱和波谱等)大致类似,与奥林匹克格言“更快、更高、更强”大致相同。“更快”的内涵包括光谱测量速度和分析速度更快、同时获取多种光谱信息更便捷更快、新技术新产品推陈出新更快等等,“更高”的内涵包括分析更高效、光谱仪器的性能指标更高、可以获取样本更高更深层的光谱信息、整体的分析解决方案更高湛等等,“更强”的内涵包括仪器越来越小但功能越来越强、实用性更强、灵活性更强、适应性更强,诸如此类。  光学器件、新材料、5G(6G)通讯、物联网、大数据、云计算等科技的迅速崛起,使分子光谱这一传统分析技术面貌焕然一新。受生物医学、材料、环境、深空探测、智能制造等前沿科学的牵引,分子光谱在空间拓展和节约时间方面的应用表现非凡。尽管这两个发展过程都不是一帆风顺,却都是一路高歌猛进。“旧中知新是发现,无中生有是发明。”分子光谱在空间拓展方面的应用多与发现相关,多属于科学研究的范畴 分子光谱在节约时间方面的应用多与发明相关,多属于技术开发范畴。两者既有区别,又交相辉映、相得益彰,既有阳春白雪、也有下里巴人,既有顶天立地、也有铺天盖地,既有雪中送炭、也有锦上添花,分子光谱技术在人类的文明进步中发挥着重要的作用。分子光谱技术也将会越来越与数字地球、智慧农业、智能工厂、精准医疗、深空探测、碧水蓝天、炫彩生活等时代主题相融合,在与众多学科交叉交融中得到快速发展。  “一切进步都是空间的拓展,拓展空间即是拓展人生”“一切节约都是时间的延长,延长时间即是延长生命”。愿我们伴随着分子光谱技术的不断发展,拓展人生,延长生命。  参考文献  1 D Schymanski, C Goldbeck,H U Humpf,P Fürst. Analysis of microplastics in water by micro-Raman spectroscopy: release of plastic particles from different packaging into mineral water. Water Research,2018,129:154~162  2 C Y Wu,W J Wolf,Y Levartovsky,H A Bechtel,M C Martin,F D Toste,E Gross. High-spatial-resolution mapping of catalytic reactions on single particles. Nature,2017,541(7638):511~515  3 L Xiao,Z D Schultz. Spectroscopic imaging at the nanoscale: technologies and recent applications. Anal. Chem.,2018,90(1):440~458  4 F Huth,A Govyadinov,S Amarie,W Nuansing,R Hillenbrand. Nano-FTIR absorption spectroscopy of molecular fingerprints at 20 nm spatial resolution. Nano Letters,2012,12(8):3973~3978  5 S Gamage,M Howard,H Makita,B Cross,G Hastings,M Luo,Y Abate. Probing structural changes in single enveloped virus particles using nano-infrared spectroscopic imaging. PLOS ONE,2018,13(6):e0199112  6 赵玉晓,劳文文,王子逸,邝平,林伟德,朱红艳,戚泽明. 癫痫大鼠海马神经元生化分子的同步辐射显微红外光谱成像研究. 光谱学与光谱分析,2019,39(2):128~132  7 J Kilgus,G Langer,K Duswald,R Zimmerleiter,I Zorin,T Berer,M Brandstetter. Diffraction limited mid-infrared reflectance microspectroscopy with a supercontinuum laser. Optics Express,2018,26(23):30644  8 H A Bechtel,E A Muller,R L Olmon,M C Martin,M B Raschke. Ultrabroadband infrared nanospectroscopic imaging. Proceedings of the National Academy of Sciences,2014,111(20):7191~7196  9 陈重江,杨思华,邢达. 光声显微成像技术研究进展及其应用. 中国激光,2018,45(3):0307008  10 J Huang,M Guo,H T Ke,C Zong,B Ren,G Liu,H Shen,Y F Ma,X Y Wang,H L Zhang,Z W Deng,H B Chen,Z J Zhang. Rational Design and Synthesis of γFe2O3@Au Magnetic Gold Nanoflowers for Efficient Cancer Theranostics. Advanced Materials,2015,27(34):9  11 W Shi,R J Paproski,P Shao,A Forbrich,J D Lewis,R J Zemp. Multimodality Raman and photoacoustic imaging of surface-enhanced-Raman-scattering-targeted tumor cells. Journal of Biomedical Optics,2016,21(2):020503  12 C L Li,D W Liu,B Liu,X Ren,J J Liu,Z P He,W Zuo,X G Zeng,R Xu,X Tan,X X Zhang,W L Chen,R Shu,W B Wen,Y Su,H B Zhang,Z Y Ouyang.Chang’E-4 initial spectroscopic identification of lunar far-side mantle-derived materials.Nature,2019,569:378~382  13尹凤福,闫磊,韩清新,徐衍辉. 近红外光谱(NIR)分选技术在塑料分选领域的应用. 环境工程,2017,(12):134~138  14 J X Cheng,X S Xie. Vibrational spectroscopic imaging of living systems: An emerging platform for biology and medicine. Science,2015,350(6264):aaa8870  15王昆,林坤德,袁东星. 环境样品中微塑料的分析方法研究进展. 环境化学,2017,36(1):27~36  16 A Ebner,R Zimmerleiter,C Cobet,K Hingerl,M Brandstetter,J Kilgus. Sub-second quantum cascade laser based infrared spectroscopic ellipsometry. Optics Letters,2019,44(14):3426~3429  17 N Picque,T W Hansch. Frequency comb spectroscopy. Nature Photonics,2019,13(3):146~157  (本文是“2019中国仪器仪表学会学术年会”和“2019国际应用光学与光子学学术交流会”讲稿的文字整理)(褚小立)
  • 第二十届全国分子光谱学学术会议 暨 2018年光谱年会(第一轮通知)
    p style="text-align: center "  第二十届全国分子光谱学学术会议/pp style="text-align: center "  暨 2018年光谱年会(第一轮通知)/pp  由中国光学学会和中国化学会主办的“第20届全国分子光谱学学术会议”暨由中国光学会光谱专业委员会主办的“2018年光谱年会”将于2018年10月19-22日在山东省青岛市召开,会议由中国科学院青岛生物能源与过程研究所承办。/pp  自1979年在桂林召开第一届会议以来,全国分子光谱学学术会议已经成功举办了19届,2018年将迎来会议的四十周年,也将是时隔28年再次在青岛市举办。本次会议是我国光谱科学工作者的又一次盛会,将全力展示我国在光谱及相关领域的最新研究进展及取得的成果,增进广大光谱科学工作者及其支持光谱事业人们间的交流与合作,促进我国光谱事业的发展。届时大会组委会将邀请国内外光谱及相关领域的院士、知名专家学者到会作大会报告,同时会议还将组织各类专题讨论和学术交流。大会组委会诚挚的欢迎国内外光谱界的同仁莅临本届盛会,共同见证光谱会议四十年的发展成果,真诚期待大家2018年金秋10月在青岛相聚。/pp  征文范围/pp  分子光谱理论研究,红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱、磷光光谱、紫外-可见吸收光谱、化学发光等光谱技术在物理、化学、生物、材料科学、表面/界面科学、医药、环境、工业过程、催化学、地学、农林及其它领域的基础理论与应用研究的最新科研成果。/pp  原子光谱、激光光谱、光谱成像等各类光谱技术的最新理论和应用研究成果,同时也欢迎光谱相关技术(如质谱、核磁共振等)的最新应用和研究成果。/pp  论文摘要要求/pp  1. 论文内容必须是未在期刊杂志上发表过或其它全国或国际会议宣读过。/pp  2. 提交论文扩展摘要一份,纸张大小用A4 纸版式(用Office word 软件排版,页边距为2 cm,单倍行距)。/pp  3. 扩展摘要按以下顺序排版:文题(三号黑体居中) 作者(四号仿宋居中) 单位(小四号宋体居中,含所在省市、邮政编码、电子邮址(如有) 论文的创新性,研究意义与结果(五号宋体) 关键词和主要参考文献(自版芯左起,五号宋体)。文稿中可穿插主要论据的图、表和照片,图题、图注和表题、表注一律用英文表述。摘要的字数,包括图,表,参考文献,总共不能超过2个页面。/pp  4. 具体投稿要求可参看模板及《光谱学与光谱分析》征稿简则。稿件一经录用,将由《光谱学与光谱分析》以增刊或会议论文集形式发表。/pp  论文摘要模板请参考:a title="" href="http://www.sinospectroscopy.org.cn/uploads/newsfile/20110928105323.doc" target="_self"http://www.sinospectroscopy.org.cn/uploads/newsfile/20110928105323.doc/a/pp  5. 论文摘要截稿日期: 2018年6月30日。/pp  论文摘要提交方式/pp  论文摘要全部通过电子版提交,不接受手写提交稿。欢迎大家通过网站提交论文,请您注册登陆中国光谱网(a title="" href="http://www.sinospectroscopy.org.cn" target="_self"http://www.sinospectroscopy.org.cn/a ),在主页会议会展栏目下本次会议通道,点击会议投稿按提示要求上传您的论文摘要。论文摘要将采用网上评审的方式,你可在网上浏览对您论文的评审结果和修改意见。若通过电子邮件方式提交论文,请发往:limin@qibebt.ac.cn。/pp  论文摘要提交具体步骤:/pp  A. 请您在光谱网上(a title="" href="http://www.sinospectroscopy.org.cn" target="_self"http://www.sinospectroscopy.org.cn/a)用真实姓名注册,已经注册的用户,请修正和完善您的个人信息。/pp  B. 点击光谱网会议会展栏目,选择《第二十届全国分子光谱学学术会议暨2018年光谱年会》。/pp  C. 点击会议基本情况下的会议快捷通道中的“会议投稿”。/pp  D. 输入用户名和密码登陆,在页面下选择稿件提交。/pp  E. 按照提示提交稿件。/pp  报告形式/pp  为充分利用会议学术交流的效率,会议仍采用“口头报告”和“墙报展示”两种方式进行学术交流。无论是口头报告还是墙报展示,均属大会同等学术交流。为尊重个人意见和便于组委会的安排,请大家在会议注册时,提交“口头报告”或“墙报”的题目。为了鼓励博士、硕士研究生积极参与学术交流活动,本次会议将继续设立“优秀青年论文奖”和“优秀墙报奖”,表彰那些研究水平高、能突出研究内容要点、条理清晰的“口头报告”和“墙报”,大会将给获奖作者颁发优秀论文证书和奖金。同时会议还将邀请国内外知名专家学者就光谱有关学术领域的前沿热点问题作大会报告和主题报告。/pp  主要报告形式有:/pp  1. 大会邀请报告:主要邀请国内外知名专家学者报告光谱分析的前沿技术在各个领域的最新研究进展。/pp  2. 主题邀请报告:本次会议将选择光谱技术的热点应用领域,开设多个 专题论坛,邀请在该领域的知名专家作论坛主题报告。/pp  3. 青年论坛报告:为博士、硕士研究生开设交流平台,并评选“优秀青年论文奖”。/pp  4. 口头报告和墙报展示: 作为本次会议的主要交流和展示形式。会议统一安排墙报讲解时间,希望作者按时到位讲解。/pp  重要时间/pp  论文截稿日期:2018年6月30日/pp  第二轮会议通知:2018年8月下旬(开通会议注册系统)/pp  第三轮会议通知:2018年10月上旬/pp  会议召开期:2018 年10月19-22日/pp  请您经常浏览光谱网主页,了解会议筹备情况和会议具体安排。网址: a title="" href="http://www.sinospectroscopy.org.cn" target="_self"http://www.sinospectroscopy.org.cn/a/pp  产品展示/pp  会议热忱邀请国内外仪器厂商前来展示分子光谱(红外、近红外、拉曼、荧光等)、原子光谱等各类光谱仪以及质谱、核磁等其它相关仪器设备。我们将在本次会议的网站和会议现场提供展出场所,希望各厂商充分利用这次机会展示自己的最新产品。/pp  会务组联系方式/pp  大家若有对召开本次会议的建议和想法,可与会务组联系,大会组委会将适时开通网上参会注册系统,请注意组委会的通知。/pp  会务组联系人及联系方式:/pp  李 敏 (会议稿件)/pp  中国科学院青岛生物能源与过程研究所/pp  电话:0532-58568201 17860717737/pp  limin@qibebt.ac.cn/pp  杨绪彤(会议咨询)/pp  中国科学院青岛生物能源与过程研究所/pp  电话: 0532-80662771 13906423996/pp  yangxt@qibebt.ac.cn/pp  王香凤(厂商联络)/pp  北京师范大学分析测试中心/pp  电话: 010-58807981 13520034335/pp  xiangfeng@bnu.edu.cn/pp  支持媒体:/pp  会议官网:光谱网a title="" href="http://www.sinospectroscopy.org.cn" target="_self"http://www.sinospectroscopy.org.cn/a (会议各类信息发布以光谱网信息为准) /pp  支持媒体:/pp  仪器信息网 a title="" href="http://www.instrument.com.cn" target="_self"http://www.instrument.com.cn/a/pp  分析测试百科网 http://www.antpedia.com//pp style="text-align: right "  主办单位:中国光学学会/pp style="text-align: right "  中国光学会光谱专业委员会(代章)/pp style="text-align: right "  中国化学会/pp style="text-align: right "  承办单位:中科院青岛生物能源与过程研究所/pp style="text-align: right "  2017年9月15号/ppbr//p
  • 第21届全国分子光谱学学术会议暨 2020年光谱年会(第一轮通知)
    p  由中国光学学会和中国化学会主办的“第21届全国分子光谱学学术会议”暨由中国光学会光谱专业委员会主办的“2020年光谱年会”将于2020年5月15-18日在成都召开,会议由四川大学分析测试中心承办。/pp  本次大会将秉承前20届分子光谱学学术会议之宗旨,以期形成自由研讨的学术氛围,让光谱相关或相近的思想撞击出火花,期待颠覆性创新创造力泉涌。本次大会也将是我国光谱科学工作者的又一次盛会,将全力展示我国在光谱及相关领域的最新研究进展及取得的成果,增进广大光谱科学工作者及其支持光谱事业人们间的交流与合作,促进我国光谱事业的发展。届时大会组委会将邀请国内外光谱及相关领域的院士、知名专家学者到会作大会报告,同时会议还将组织各类专题讨论和学术交流。/ppstrong  征文范围/strong/pp  分子光谱理论研究,红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱、磷光光谱、紫外-可见吸收光谱、化学发光等光谱技术在物理、化学、生物、材料科学、表面/界面科学、医药、环境、工业过程、催化学、地学、农林及其它领域的基础理论与应用研究的最新科研成果。/pp  原子光谱、激光光谱、光谱成像等各类光谱技术的最新理论和应用研究成果,同时也欢迎光谱相关技术(如质谱、核磁共振等)的最新应用和研究成果。/ppstrong  论文摘要要求/strong/pp  1. 论文内容应包含未在期刊杂志上发表过或其它全国或国际会议宣读过的研究成果。/pp  2. 提交论文扩展摘要一份,纸张大小用A4 纸版式(用Office word 软件排版,页边距为2 cm,单倍行距)。/pp  3. 扩展摘要按以下顺序排版:文题(三号黑体居中) 作者(四号仿宋居中) 单位(小四号宋体居中,含所在省市、邮政编码、电子邮址(如有) 论文的创新性,研究意义与结果(五号宋体) 关键词和主要参考文献(自版芯左起,五号宋体)。文稿中可穿插主要论据的图、表和照片,图题、图注和表题、表注一律用英文表述。摘要的字数,包括图,表,参考文献,总共不能超过2个页面。/pp  4. 具体投稿要求可参看模板及《光谱学与光谱分析》征稿简则。稿件一经录用,将由《光谱学与光谱分析》以增刊或会议论文集形式刊出,稿件全文可以另投其它期刊。论文摘要模板请参考:http://www.sinospectroscopy.org.cn/uploads/newsfile/20110928105323.doc/pp  5. 论文摘要截稿日期: 2019年12月30日。/ppstrong  论文摘要提交方式/strong/pp  欢迎大家通过网站提交论文,请您注册登陆中国光谱网(http://www.sinospectroscopy.org.cn ),在主页会议会展栏目下本次会议通道,点击会议投稿按提示要求上传您的论文摘要。论文摘要将采用网上评审的方式,你可在网上浏览对您论文的评审结果和修改意见。若通过电子邮件方式提交论文,请发往:atcpubs@scu.edu.cn。/pp strong 论文摘要提交具体步骤:/strong/pp  1. 请您在光谱网上(http://www.sinospectroscopy.org.cn)用真实姓名注册,注册系统已经设置认证功能,请用手机号码或邮箱注册。/pp  2. 点击光谱网会议会展栏目,选择《第21届全国分子光谱学学术会议暨2020年光谱年会》。/pp  3. 点击会议基本情况下的会议快捷通道中的“会议投稿”。/pp  4. 输入用户名和密码登陆,在页面下选择稿件提交。/pp  5. 按照提示提交稿件。/ppstrong  报告形式/strong/pp  为充分利用会议学术交流的效率,会议仍采用“口头报告”和“墙报展示”两种方式进行学术交流。无论是口头报告还是墙报展示,均属大会同等学术交流。为尊重个人意见和便于组委会的安排,请大家在会议注册时,提交“口头报告”或“墙报”的题目。为了鼓励博士、硕士研究生积极参与学术交流活动,本次会议将继续设立“优秀青年论文奖”和“优秀墙报奖”,表彰那些研究成果水平高、能突出研究内容要点、条理清晰的“口头报告”和“墙报”,大会将给获奖作者颁发优秀论文证书和奖金。同时会议还将邀请国内外知名专家学者就光谱有关学术领域的前沿热点问题作大会报告和主题报告。/ppstrong  主要报告形式有:/strong/pp  1. 大会邀请报告:主要邀请国内外知名专家学者报告光谱分析的前沿技术在各个领域的最新研究进展。/pp  2. 主题邀请报告:本次会议将选择光谱技术的热点应用领域,开设多个专题论坛,邀请在该领域的知名专家作论坛主题报告。/pp  3. 青年论坛报告:为博士、硕士研究生开设交流平台,并评选“优秀青年论文奖”。/pp  4. 口头报告和墙报展示:作为本次会议的主要交流和展示形式。会议统一安排墙报讲解时间,希望作者按时到位讲解。/ppstrong  重要时间/strong/pp  论文截稿日期:2019年12月30日/pp  第二轮会议通知:2019年10月(开通会议注册系统)/pp  第三轮会议通知:2020年4月/pp  会议召开期:2020 年5月15-18日/pp  会议组织机构、注册费及缴纳方式、宾馆住宿介绍及住房预定等信息近期将在会议主页上发布,请您经常浏览光谱网上会议主页,了解会议筹备情况和会议具体安排。网址:http://www.sinospectroscopy.org.cn/ppstrong  产品展示/strong/pp  会议热忱邀请国内外仪器厂商前来展示分子光谱(红外、近红外、拉曼、荧光等)、原子光谱等各类光谱仪以及质谱、核磁等其它相关仪器设备。我们将在本次会议的网站和会议现场提供展出场所,希望各厂商充分利用这次机会展示自己的最新产品。/ppstrong  会务组联系方式/strong/pp  李成辉 (会议稿件)/pp  四川大学分析测试中心/pp  电话:028-85410280 18980877825/pp  Email:atcpubs@scu.edu.cn/pp  吴兰(会议咨询)/pp  四川大学分析测试中心/pp  电话: 028-85412512 13688385033/pp  Email:wulan@scu.edu.cn/pp  王香凤(厂商联络)/pp  北京师范大学分析测试中心/pp  电话: 010-58807981 13520034335/pp  Email:xiangfeng@bnu.edu.cn/ppstrong  支持媒体:/strong/pp  会议官网:光谱网http://www.sinospectroscopy.org.cn (会议各类信息发布以光谱网信息为准)/ppstrong  主办单位:/strong/pp  中国光学学会/pp  中国化学会/pp  中国光学会光谱专业委员会/ppstrong  承办单位:/strong/pp  四川大学分析测试中心/pp style="text-align: right "  第21届全国分子光谱学学术会议暨2020年光谱年会组委会/pp style="text-align: right "  2019年6月23日/ppbr//p
  • 多维超快光谱有望用于研究分子相互作用
    p  超快光谱的出现,让人们能通过“慢动作”观察到化学反应过程中的原子与分子的转变状态,给化学以及相关科学领域带来一场新的革命。而多维超快光谱被认为是研究生物、化学和功能纳米材料凝聚相动力学的主要工具之一。/pp  英国布里斯托尔大学研究人员汤姆· 奥利弗此次在《英国皇家学会开放科学》上发表综述文章,总结了这项技术的最新进展与关键进步,并阐述了新的多维光谱探针获得的新成果。文章称,当多维超快光谱技术达到成熟时,可以探索的频域范围大大增加,实验技术能够将激发和发射频率涵盖太赫兹和紫外线波段。而最近的一些创新,还包括极端的交叉峰值光谱,将在探测分子相互作用动力学方面发挥作用。/p
  • 多原子分子反应过渡态光谱研究取得进展
    近日,中国科学院精密测量科学与技术创新研究院理论与计算化学研究组副研究员宋宏伟与美国加利福尼亚大学伯克利分校教授Daniel M. Neumark团队、美国新墨西哥大学教授郭华合作,结合慢光电子速度成像光谱实验和量子动力学理论,获得了多原子分子反应过渡态区域目前最为完整的图像,对于剖析多原子分子反应的反应机理具有重要意义。   化学反应过渡态决定化学反应的基本特性。对于多数化学反应,反应过渡态的寿命非常短,实验观测非常困难,因此,直接观测反应过渡态被认为是化学研究的“圣杯”。共振态是反应体系在过渡态区域形成的具有一定寿命的准束缚态,为探索化学反应在过渡态附近的行为提供契机,因而可以通过研究共振态的结构与动力学揭示化学反应的微观机理。  该研究结合慢光电子速度成像光谱实验和量子动力学理论,观测到多原子分子反应 F + NH3 → HF + NH2过渡态区域的多个振动Feshbach共振峰(图1)。共振波函数表明这些Feshbach共振态位于产物端势阱、过渡态和反应物端势阱等区域(图2),成因于单个或多个反应体系振动模式的激发。由于部分Feshbach共振态的能量高于反应物势能,因而可能影响化学反应的速率和量子态分布。本研究获得了多原子分子反应过渡态目前最完整的图像,表明过渡态光谱方法已具备探究多原子分子反应过渡态区域复杂动力学行为的能力。  Feshbach共振态是特殊的量子动力学现象,其标记依赖精确的量子动力学计算。宋宏伟自2016年开始致力于开发计算五原子分子体系光电谱的理论方法,提出了高精度势能面的构建方法(J. Phys. Chem. A 126, 352 (2022))和精确的量子动力学计算方法(Phys. Chem. Chem. Phys. 23, 22298 (2021)),为标记实验光电子谱和理解多原子分子反应微观机理打下良好的理论基础。  相关研究成果发表在《自然-化学》上。研究得到国家自然科学基金创新研究群体项目和面上项目的支持。实验测量与理论计算的F-NH3光脱附谱F-NH3负离子基态与不同Feshbach共振态波函数的分布
  • 分子光谱快检仪器的发展动态——CCATM'2014 过程/环境/气体分会场
    现场快速检测具有样本数量大、成分种类多、操作人员杂、分布地点远的特点,因此要求分析技术分析速度快、检测范围广、操作方法简、便携性能好,对仪器的要求是仪器小型化、操作简便化、软件智能化。而分子光谱技术可以很好的满足上述要求,因此在快速检测中扮演了重要角色。  在CCATM&rsquo 2014过程/环境/气体分会上,清华大学孙素琴教授为我们介绍了分子光谱现场快速检测仪器的发展动态。清华大学孙素琴教授  目前,用于现场快速检测的分子光谱仪器有手持式/便携式红外光谱仪、手持式/便携式近红外光谱仪、手持式/便携式拉曼光谱仪、便携式紫外光谱仪、小型分子荧光光谱仪等。小型仪器的尺寸可与常用的电压电流表相类似,稍大的仪器也可用拉杆箱等携带,非常方便。  而分子光谱仪器具有的扫描方式简单灵活、无需制备样品,直接测量等特点更是很好的满足了操作简便化的要求。与智能化的软件相结合,检测完毕能很快出结果,实现了快速识别即快速响应,扫描结果真正实现了快速定性的目的。  另外,孙教授还提到,分子光谱具有极强的指纹特征性,物质在结构或含量上的变化都会在其分子光谱上表现出来。混合物的分子光谱与其所含成分密切相关,当混合物的组成有所变化时,其分子光谱必然也会随之发生相应的改变。以奶粉为例,利用红外光谱,可同时定性分析出奶粉中蛋白质、脂肪、糖类等组分,可以实现不同产地奶粉中各含量的差异对比,也可以实现奶粉组分含量大小的对比,与化学计量学相结合,还可以实现异常成分的解析。因此分子光谱可以实现正常产品常量指标成分定性检测、定量指标成分定量检测和异常产品异常成分初步分析。  孙教授相信,分子光谱技术是一种绿色、环保、速度快的分析技术,加上与化学计量学的结合,分子光谱技术一定会在现场快速检测中扮演重要的角色。
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