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同位素发生器

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同位素发生器相关的资讯

  • 赛默飞成功举办第七届稳定同位素比质谱仪用户交流会
    2014年6月18日,上海——近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)在成都峨眉山世纪阳光大酒店成功举办第七届稳定同位素比质谱仪用户交流会。翠色山峦下,花溪迎曲巷,风景如画的峨眉山迎来了本次会议的参会人员共计100余人,环境、地质、海洋、生态、食品安全等多个行业的稳定同位素比质谱仪资深用户,出席了本次会议。 赛默飞无机质谱销售经理为大会做了开幕致辞,60多年以来,赛默飞始终是稳定同位素分析仪器的领先的供应商,其中,稳定同位素比质谱仪作为无机质谱产品线上最重要的组成部分,提供了久经考验的全球经销、支持和服务网络,在同位素分析领域已获得无数客户的满意和信赖,目前越来越广泛地应用于各行各业。赛默飞无机质谱销售经理 赛默飞无机质谱产品专员为大家介绍了近期发布的稳定同位素分析仪器三款新产品,分别为Delta Ray、MAT253 Ultra和新一代GC – IRMS。1. 小巧便携的Delta Ray稳定同位素比红外光谱仪,采用了DFG中红外激光差频发生器,引用了基于ConFlo IV – IRMS技术的URI万用参考气接口,第一次将气体稳定同位素比的测定从实验室移到了野外,实现了大气CO2同位素比的原位连续观测,获得了CO2的δ13C和δ18O及其浓度的高测定精度和准确度,Delta Ray在碳储量和碳封存、温室气体监测、植物生态学和火山监测等研究方向具有广阔的应用空间。2. MAT253 Ultra 高分辨率稳定同位素比质谱仪,采用了双聚焦磁分析器等新设计,大大提高了质量分辨率,足以区分实际质量非常接近的同位素体,同时,增加了二次电子倍增器,大大降低了检测器的噪音信号,有效地检出了丰度极低的同位素体,针对当前的热门研究——利用耦合同位素 (Clumped isotope)确定矿物形成温度,MAT253 Ultra在测定耦合同位素方面越来越不受到仪器技术的限制。3. 新一代GC – IRMS,采用了最新的前端处理装置,即TriPlus RSH自动进样器、TRACE 1310 GC专用气相色谱仪和GC IsoLink II燃烧和转化单元,色谱分离更彻底,模块化程度更高,连接更简便,而且还能与Thermo ScientificTM的GC-MS系列产品中的任何一款台式质谱仪(例如ISQ单四极杆质谱仪)相结合,组成GC – MS – IRMS联用系统,只需一次注射,即可同时获得复杂混合体系中的每一个目标化合物的结构特性和同位素比信息。Delta Ray、MAT253 Ultra和新一代GC – IRMS三款新产品可作为现有的稳定同位素仪器技术的扩展和补充,为目前开展的更高端、更前沿、更专业的稳定同位素示踪技术与热点应用提供了新的契机。 赛默飞无机质谱产品专员 赛默飞亦有幸邀请到了中科院南京土壤研究所、同济大学、中科院地质与地球物理研究所、中国食品发酵工业研究院、国家地质实验测试中心、广东石油化工学院、核工业北京地质研究院、中科院微生物研究所、河北农科院遗传所、中科院地质古生物研究所等16位特邀专家出席了本次会议,并为本次会议奉献了精彩的报告。 稳定同位素比质谱仪用户交流会的精彩瞬间 赛默飞2014稳定同位素比质谱仪用户交流会合影留念 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、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。借助于Thermo Scientific、 Life Technologies、 Fisher Scientific 和 Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com。 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京、广州和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录www.thermofisher.cn。
  • 同位素地质研究专用仪器成功研发
    我国大型高端质谱仪器一直以引进为主,受国外技术封锁,一些用于高精度同位素分析和核科学研究的质谱仪器引进十分困难,且价格高昂。  为了推动我国高端质谱仪器的自主研发,针对目前宇宙样品及地球化学珍贵样品稳定同位素、稀土元素微区原位分析的难题,国家重大科学仪器设备开发专项设立“同位素地质学专用 TOF-SIMS(飞行时间二次离子质谱)科学仪器”项目,由中国地质科学院地质研究所国家科技基础条件平台北京离子探针中心牵头实施。  据了解,根据记者掌握的情况,项目研制的两台分别用于稳定同位素分析和稀土元素分析的TOF-SIMS-SI和TOF-SIMS-REE仪器,将为岩石成因学、矿床成因学、地球环境、气候变化、月球及行星演化等热点研究领域提供最先进的技术支撑。  专家称,用于高精度同位素丰度分析的TOF-SIMS 是一项全新的技术,它的成功研制,将是质谱学技术划时代的里程碑,同时将进一步推动地球化学和宇宙化学向更微的空间发展。像 SHRIMP 的诞生一样,这项新技术的诞生将带来一系列重要的科学成果,特别是将直接为我国探月工程在获得月球样品后的分析研究工作奠定坚实的技术基础。  据介绍,经过近4年的技术攻关,北京离子探针中心联合中国科学院大连化学物理研究所和吉林大学等单位完成了两台TOF-SIMS仪器的整体设计,对一次离子源等关键部件进行了设计加工和单独调试,并完成了TOF-SIMS专用系统控制软件和数据处理软件的开发和优化。  自2014年8月起,项目组开始对两台TOF-SIMS整机进行总装配和总调试工作。2015年6月,TOF-SIMS整机的质量分辨率可达12000(m=106)。截至2015 年初,项目共取得新装置 12套、核心部件20个;新申请专利 33项,获专利授权8项(其中发明专利2项);登记软件著作权3项;发表论文24篇,取得了重要的阶段性成果。  一是首次将飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)技术应用于精密同位素分析和元素丰度测定。近年来,随着离子接收系统在技术上取得突破性进展,北京离子探针中心和相关合作单位在国内率先尝试将 TOF技术应用于高精度同位素分析仪器的研发。  二是开发了一套适用于珍贵地质样品(如月岩、宇宙颗粒等)高灵敏度、高分辨率同位素分析的小束斑氧离子一次源和离子光学系统。  三是开发了提高地学样品分析灵敏度的二次中性粒子激光后电离技术。实验结果表明,在优化条件下,飞秒后电离技术可使信号提高60 倍。  四是研发了高分辨TOF质量分析器。有效解决了双聚焦SIMS质谱的低离子通过率、体积庞大、成本高昂的不足。  五是开发了一套满足超高真空环境下高精度同位素分析要求的创新型三维样品台及样品传送系统。  项目组专家表示,该科研项目尽管取得了一定的成效,但该仪器目前尚处于研发阶段,待目标仪器的技术指标达到任务书的设计要求后,项目组将启动以下两项应用示范研究工作:一是应用TOF-SIMS-SI仪器分析金属硫化物(黄铁矿、闪锌矿等)的硫同位素,探讨典型铜矿床铜的富集和矿床形成机理 二是应用TOF-SIMS-REE仪器对月岩和月球陨石样品中锆石的稀土含量和配分模式进行分析,以探讨月岩中锆石的成因 测定月岩样品和月球陨石中锆石的Ti元素含量,估算其结晶时的温度,从而推算撞击事件的温度。  据中国矿业报记者了解到,2015年8月,项目组已将TOF-SIMS-REE仪器应用于纯金属样品铜和银的同位素丰度分析,分析精度可达 1%。
  • 同位素 | 利用稳定同位素研究亚高山生境植物水源差异
    水分是植物生长不可或缺的因素,水分有效性的波动直接影响植物的生长、数量和空间分布。在全球气候变化下,区域降水格局已经发生了改变。植物不同水源的贡献率反映了生态系统对气候变化的响应程度。因此,追踪和分析植物水源可以为研究全球气候变化提供参考。祁连山位于青藏高原东北缘,是中国西北地区重要的生态屏障。因此,研究亚高山生境植物水源对于理解祁连山生态和水文过程具有重要意义。已有很多学者利用氢氧稳定同位素(δ2H和δ18O)进行了诸如此类的研究,但关于亚高山生境不同坡向植物水源的研究鲜少报道。基于此,在本研究中,来自西北师范大学和中科院西北生态环境资源研究所的研究团队监测了青藏高原东北缘祁连山东段冷龙岭北坡的上池沟(37°38′10″N,101°51′9″E,3080 m a.s.l.,图1)的降水、土壤水、木质部水、降水和泉水的稳定同位素组成以及相关环境变量(气象和土壤水变量),利用LI-2100全自动真空冷凝抽提系统(北京理加联合科技有限公司)提取土壤和木质部中的水分,并利用ABB LGR T-LWIA-45-EP液态水同位素分析仪测定所有水样的δ2H值和δ18O值。基于这些数据,分析了不同水体稳定同位素的变化,并利用多源线性混合模型(IsoSource)计算不同水源对植物的相对贡献率。本研究目标是:(1)观察相同和不同生境下亚高山灌木的水源以及(2)研究亚高山灌木对水源变化的适应性。图1 研究区和采样点位置。【结果】图2 不同水体δ2H和δ18O之间的关系。图3 半阳坡和半阴坡不同亚高山灌木的水源。表1 亚高山灌木主要水源及其贡献率。图4 5-12月半阳坡不同亚高山灌木的植物水源。图5 5-12月半阴坡不同亚高山灌木的植物水源。【结论】青藏高原东北缘的亚高山生境中灌木的水分吸收特征相似。特别是灌木木质部水分主要来源于0-30cm土壤水。在降水量少或需水量大的月份,同一生境的亚高山灌木争夺浅层土壤水。在此期间,为了满足生长所需的水分,一些亚高山灌木增加了对深层土壤水的利用,导致同一生境中亚高山灌木水源存在明显差异。同样,在旱季或生长季,半阳坡或半阴坡的亚高山灌木对深层土壤水的利用增加,导致不同生境中同一亚高山灌木物种水源存在显著差异。与其他亚高山灌木相比,杯腺柳(Salix cupularis),山生柳(Salix oritrepha),金露梅(Potentilla fruticosa),硬叶柳(Salix sclerophylla),烈香杜鹃(Rhododendron anthopogonoides)和 陇蜀杜鹃(Rhododendron przewalskii)根据降水和土壤水条件改变了其水分利用模式,表明其具有较强的环境适应性。在全球变化背景下,为了恢复亚高山生态环境,应选择能够在旱季或生长季调整其水分利用策略的灌木树种。请点击下方链接,阅读原文https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650310499&idx=1&sn=50381317af5c0f25d0739b6cbcdcfa3f&chksm=bee1ab9c8996228a367dd8cc6f778f80a7deff7b49c807bac194f912428231318b4544693e27#rd
  • 这些科学家照亮同位素质谱发展之路
    p  质谱技术成为分析科学的重要组成部分是从同位素的发现开始,并伴随同位素分析、研究和应用而发展。从1912年汤姆逊研制第一台简易同位素质谱仪到现在,共有13个诺贝尔奖授予了在质谱技术的诞生、发展以及应用方面有杰出贡献的科学家。可见,质谱技术在推动人类社会进步中发挥了重要的作用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong一.质谱技术相关的诺贝尔奖获奖人及其成就:/strong/span/pp style="text-align: justify "  1. strong约瑟夫· 约翰· 汤姆逊,/strongstrong1906年诺贝尔物理奖/strong。揭示了电荷在气体中的运动。/pp style="text-align: justify "  2.strong威廉· 卡尔· 维尔纳· 奥托· 弗里茨· 弗兰茨· 维恩,/strongstrong1911年诺贝尔物理奖/strong。1893年,维恩提出波长随温度改变的定律,后来被称为维恩位移定律。1894年发表了一篇关于辐射的温度和熵的论文,将温度和熵的概念扩展到了真空中的辐射,在这篇论文中,他定义了一种能够完全吸收所有辐射的理想物体,并称之为黑体。1896年发表了维恩公式,即维恩辐射定律,给出了这种确定黑体辐射的关系式,提供了描述和测量高温的新方法。虽然后来被证明维恩公式仅适用于短波,但维恩的研究使得普朗克能够用量子物理学方法解决热平衡中的辐射问题。/pp style="text-align: justify "  3. strong弗朗西斯· 威廉· 阿斯顿/strong,strong1922年诺贝尔化学奖/strong,汤姆逊和阿斯顿使用威廉· 维恩发明的方法,通过磁场使阳极射线的粒子发生偏转,并通过电场使具有不同电荷和质量的离子分隔开,发现了同位素。/pp style="text-align: justify "  4. strong哈罗德· 尤里,/strongstrong1934年诺贝尔化学奖/strong 1931年年底,尤里教授及其团队发现了重氢。根据尤里的建议,重氢被命名为DEUTERUM(中文译为氘),符号D,在希腊语中是“第二”的意思。后来英、美的科学家们又发现了质量为3的tritium,中文译为氚,符号T,是具有放射性的另一重要氢同位素。/pp style="text-align: justify "  5.strong乔治· 佩杰特· 汤姆生/strongstrong,/strongstrong1937年诺贝尔物理学奖 /strong证实电子是一种波而被授予诺贝尔物理学奖。/pp style="text-align: justify "  6. strongHans Georg Dehmelt/strong,strong1989年诺贝尔物理奖/strong,发明离子阱技术。/pp style="text-align: justify "  7.strong沃尔夫冈· 鲍尔,1989年诺贝尔物理奖/strong,发明离子阱技术,并于1947年成功建成一台6mev的电子螺旋加速器。/pp style="text-align: justify "  8.strong小罗伯特· 卡尔,1996年诺贝尔化学奖/strong,发现C60。1985年9月与美国人斯莫利(R.E.Smalley)、英国人克鲁托(H.W.Kroto)一起,在氦气中气化石墨,产生碳原子束。从气化中他们获得了一些与含40-100个以上偶数碳原子相应的未知形式碳的谱线。从而他们发现了碳元素的第三种存在形式—C60(又称“富勒烯”“巴基球”),他们命名为“富勒烯”。这种独特结构的发现创立了一个崭新的化学分支。为此,他与克罗托、斯莫利三人共获1996年诺贝尔化学奖。/pp style="text-align: justify "  9. strong哈罗德· 克罗托,1996年诺贝尔化学奖/strong,发现C60)。/pp style="text-align: justify "  10. strong里查德· 斯莫里,1996年诺贝尔化学奖/strong,发现C60)。/pp style="text-align: justify "  11.strong中国化学家李远哲,1996年诺贝尔化学奖/strong,将交叉分子束实验方法应用于一般的化学反应,特别是研究较大分子的化学反应,并利用激光激发已被加速但尚未碰撞的分子或原子,以此控制化学反应的类型。/pp style="text-align: justify "  12.strong约翰· 本内特· 费恩,2002年诺贝尔化学奖。/strong发明了对生物大分子进行确认和结构分析的方法。/pp style="text-align: justify "strong  13. strong田中耕一 ,2002年诺贝尔化学奖/strong,发明基质辅助激光解吸离子化。/strong/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong二. 有关同位素的基本概念/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "1、同位素(Isotope): 具有相同质子数,不同中子数的同一元素的不同核素。/span/pp style="text-align: justify "  2、稳定同位素(Stable isotope)/pp style="text-align: justify "  同位素可分为两大类:放射性同位素(radioactive isotope)和稳定同位素(stable isotope)。凡能自发地放出粒子并衰变为另一种同位素者为放射性同位素,无可测放射性的同位素是稳定同位素其中一部分是放射性同位素衰变的最终稳定产物。/pp style="text-align: justify "  3、同位素丰度(Isotope abundance)/pp style="text-align: justify "  ①绝对丰度:指某一同位素在所有各种稳定同位素总量中的相对份额。/pp style="text-align: justify "  ②相对丰度:指同一元素各同位素的相对含量。例如12C=98.892%,13C=1.108%。大多数元素由两种或两种以上同位素组成, 少数元素为单同位素元素 例如19F=100%/pp style="text-align: justify "  4、R值和δ值/pp style="text-align: justify "  ①一般定义同位素比值R为某一元素的重同位素原子丰度与轻同位素原子丰度之比.例如D/H、13C/12C、34S/32S等,由于轻元素在自然界中轻同位素的相对丰度很高,而重同位素的相对丰度都很低,R值就很低且冗长繁琐不便于比较,故在实际工作中通常采用样品的δ值来表示样品的同位素成分。/pp style="text-align: justify "  ②样品(sq)的同位素比值Rsq与一标准物质(st)的同位素比值(Rst)比较。比较结果称为样品的δ值其定义为:/pp style="text-align: justify "  δ(‰)=(Rsq/Rst-1)× 1000/pp style="text-align: justify "  即样品的同位素比值相对于标准物质同位素比值的千分差/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong三. 常见同位素质谱仪分类:/strong/span/pp style="text-align: justify "span style="color: rgb(0, 112, 192) "/span img title="同位素质谱仪分类.png" alt="同位素质谱仪分类.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/7e26b4f3-9621-458b-b490-ee4ea2da4065.jpg"//pp style="text-indent: 2em "此处列出部分在仪器信息网参展同位素仪:/pp style="text-align: center "img title="赛默飞Delta V.jpg" alt="赛默飞Delta V.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/3044fd02-6b97-427e-b37e-765456c1a477.jpg"//pp style="text-align: center "赛默飞 DELTA V Advantage气体同位素质谱仪/pp  可与元素分析仪、GasBench、气相色谱或液相色谱等装置联用,用于测定C、N、S、H、O等多元素的稳定同位素比值,可用于食品安全、农业、环境、地质、海洋等领域,进行食品真实性鉴定、原产地判别以及环境污染物溯源等研究。/pp详情请点击:a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C112805.htm" target="_blank"https://www.instrument.com.cn/netshow/C112805.htm/a/pp style="text-align: center " img title="Elementar isoprime.jpg" alt="Elementar isoprime.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/32f67b6c-2e35-4b2a-8f7d-810262f5faad.jpg"//pp style="text-align: center "Elementar isoprime 100r稳定同位素质谱 /pp  100V超宽动态范围信号放大器,有利于高C:N, C:S 比样品的测定 离子源底置分子涡轮泵、源内磁铁以及氧化钍保护灯丝,确保离子源长期在零交叉污染、高灵敏度、长寿命下连续工作,提高质谱耐用性 可扩展多杯接收器,最多可扩展至10杯,用于二元同位素特征表征(clumped Isotope) 快速质谱峰跳跃,可以胜任CHNS四元素同时测定 标配皮拉尼真空规和潘宁真空规,实时反馈系统真空状态,进行自动诊断以及安全锁定保护 IonVantage质谱工作站软件,兼容可控全部外设,项目组管理模式,方法设定简便易行,支持脚本控制,增加第三方外设。/pp详情请点击:a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C181402.htm" target="_blank"https://www.instrument.com.cn/netshow/C181402.htm/a/pp style="text-align: justify "span style="color: rgb(0, 112, 192) "/span 其他未列入本文的仪器信息可点击此处了解:a href="https://www.instrument.com.cn/zc/49.html" target="_blank"https://www.instrument.com.cn/zc/49.html/a/pp style="text-align: justify "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong /strong/span/pp style="text-align: justify " /p
  • 毕克科技为 BCEIA 定制的新产品目录:氮气发生器、氢气发生器、零气发生器等!
    作为世界领先的氮气发生器、氢气发生器、零气发生器制造商,毕克科技 最近发布了新产品目录,供北京分析测试学术报告会暨展览会 (BCEIA) 使用。营销团队一直忙于确保目录内容与网站、内部信息和宣传单同步更新。目录面目一新,迄今好评连连。目录的布局经过重新设计,产品图片和文献材料均已更新。可从 Peak Scientific网站下载数字格式的目录。它展示了 Peak Scientific毕克科技可供应的所有发生器。目录详细介绍了发生器的规格、用途和其他一般信息。每一种发生器都在用途旁配了图片。您可以了解 Genius NM32LA 和 ABN2ZAPeak 等畅销的氮气发生器、 Peak 迄今最为先进的产品、以及为所有气相色谱分析应用所设计的 Precision 系列氢气发生器、氮气发生器和零气发生器。 目录是分开的,以便客户在通常用于液相色谱分析的压缩机系统或非压缩机系统之间进行选择,然后继续浏览我们的气相色谱分析系统,最后讨论我们更为专业的 TOC、Calibration 和 Purge Gas 系列产品。使用新的目录可对任何需要的气体需求、发生器尺寸、构造和应用进行对比参照。无论是独立科学家、实验室、医学机构,还是大型化工厂,Peak Scientific 旨在尽可能地为其提供充分信息,帮助其作出购买决定。 毕克气体仪器贸易(上海)有限公司上海市浦东新区张江高科祖冲之路2277弄世和中心1号楼605-606室电话:+86 21 5079 1190传真:+86 21 5079 1191热线电话:+86 400 888 1612网址: http://sc.peakscientific.com
  • 研究人员建立高精度测定汞同位素组成方法
    近期,中科院地化所研究人员针对贵州万山汞矿区汞的同位素地球化学循环,进行了详细而系统的研究。他们找到了示踪土壤汞来源的有效工具,并发现汞在水稻体内迁移转化过程可发生较大汞同位素变化,同时汞矿冶炼过程能导致汞同位素分馏。相关成果先后发表于《科学通报》、《环境科学与技术》等期刊。  据了解,该所环境地球化学国家重点实验室冯新斌课题组,率先在国内建立了高精度测定汞同位素组成的方法。目前,该技术已成功应用于典型生态系统的汞污染源示踪研究。  最近,研究人员又通过测定贵州省不同汞污染区表层土壤的汞同位素组成,发现不同汞污染区土壤汞存在不同的汞同位素组成特征。研究证实,汞同位素的&ldquo 质量分馏(MDF)&mdash 非质量分馏(MIF)&rdquo 二维体系,可能成为未来示踪土壤汞来源的有效工具。尤其是汞同位素的MIF特征,对于示踪和定量表层土壤大气汞的贡献率具有重要作用。  另一项研究则发现,汞在水稻体内迁移转化过程可以发生较大汞同位素分馏,从而为进一步解释汞在植物体内的迁移转化奠定了基础。通过分别测定土壤汞和大气汞的同位素组成,研究人员得出了水稻植株不同部位汞的二元同位素混合模型,并根据水稻不同部位汞同位素非质量分馏的强弱,估算了其大气汞的相对比例。  研究人员还通过测定万山汞矿的汞矿石和汞冶炼废渣样品,发现汞矿冶炼过程能导致汞同位素质量分馏,这对示踪汞矿区不同汞污染源的环境效应具有重要意义。他们还对汞矿区土壤中生物可利用态的汞进行提取,并测定了其汞同位素组成,为汞污染土壤修复技术提供了重要依据。
  • Isoprime亮相全国同位素新技术开发与应用交流研讨会
    大昌华嘉携公司代理的Isoprime稳定同位素质谱仪参加了于2011年10月31日-11月1日举办的&ldquo 全国稳定性同位素新技术开发与应用交流研讨会&rdquo 。本次会议的议题是稳定同位素示踪技术的开发、研究及其在相关领域的广泛应用,重点介绍了在地学和临床医学的应用研究。生产Isoprime稳定同位素质谱仪的厂家Elementar公司赞助本次会议,并在会场设立展台,DKSH及Elementar公司的产品专家在现场为参会老师详细的介绍了产品。 本次会议进行学术报告近20个,内容涉及稳定同位素的生产、研制,及在现代农业、生命科学、食品安全、资源环境、军事与国防安全等研究领域的应用。本次大会吸引了来自全国各地100多名专家学者和在读博士研究生,为我国稳定同位素行业的从业人员提供了技术交流的平台,及时了解国际国内新的研究成果和技术。各类应用报告的交流也体现了同位素证据的重要意义。关于Isoprime稳定同位素质谱:点击查看产品 http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100150/C59947.htm· 秉承VG同位素质谱的传统优势,并持续不断的改进造就了新一代的同位素质谱IsoPrime100.· 独特的台式设计,IsoPrime具有无与伦比的性能。最优的空间利用率,最低的环境噪音,最严格的行业标准· 耐超高真空及高通量抛光不锈钢设计,高通亮长寿命检测器阵列,只是Isoprime特点的一部分。此外,H2连续流独测定的独一无二的宽线性范围和高精确度,将使您认识到&mdash &mdash 为何Isoprime提供的是最优性价比的同位素质谱。· 零记忆效应的离子源,极其稳定的信号放大器和杰出的离子化效应,使Isoprime具有卓越的精确度和极高的灵敏度。· 离子源内置永磁铁,使通过入射狭缝规范电子轨迹成螺旋状,更易与样品气或参比气发生碰撞,以取得最高的离子化效率。目的是在真空泵置于离子源下方,尽可能的维持离子源清洁,减少维护的同时不降低离子化效率,800M/I· IsoPrime的高稳定放大器可达100V的最宽动态范围。 · 同位素质谱最好的外设。当前最先进的Elementar元素分析仪,Agilent气相色谱与IsoPrime的珠联璧合,使得分析结果最精确,最可靠。
  • 聚焦仪器研发——2017年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年8月20日,为期两天的“2017年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会议”落下了帷幕。中国质谱学会副理事长、清华大学教授张新荣在致闭幕词时总结到本次会议的特点之一即是很多科研人员都介绍了创新型质谱及相关仪器、设备的研制工作,其中不乏高水平的成果。而且,此次会议还首次设立了“仪器研发”分会及“仪器研发专题论坛”。下面摘取部分有关仪器研发内容的报告与大家共享。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5bc2da9b-afd7-425a-951a-92cb3caa9620.jpg" title="李志明.jpg"//pp style="text-align: center "strong西北核技术研究所研究员 李志明/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:核测试中的质谱技术研究进展/strong/pp  质谱技术广泛应用于核取证、军控核查、核环境与核安全等领域,李志明团队在应用过程针对工作中遇到的问题自己也在研发相关的关键技术及仪器设备。如新型高效离子源、离子探测技术,以及激光共振电离质谱仪关键技术研究和设备研制。李志明也特别指出,最先进的质谱仪器通常在实验室中首先产生,然后才逐渐走向商品化。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/0c397540-8f4b-472f-82ed-e9b2a330678a.jpg" title="杭纬.jpg"//pp style="text-align: center "strong厦门大学教授 杭纬br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:飞克级元素检测—激光解吸/激光后电离质谱技术/strong/pp  杭纬团队自建了激光解吸/激光后电离反射式飞行时间质谱仪,使用532 nm脉冲激光实现固体表面物质的解吸,使用第二束激光(266 nm)使气化物质电离服从多光子非共振电离机理,即待测物原子在吸收一个光子能量后达到驰豫时间较长的稳定激发态,再通过吸收第二个光子使其发生电离。实验结果展示了激光解吸/激光后电离质谱技术在固体样品的快速分析巨大潜力。杭纬介绍到,其下一步研究的方向可能是通过更强的激光、更短的脉冲、更短的波长等技术的应用,提高该实验装置的性能。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/7da66240-63b4-46e2-bdce-077f9fd222f0.jpg" title="侯贤灯.jpg"//pp style="text-align: center "strong四川大学教授 侯贤灯br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:ICP-MS/OES:蒸汽进样、同时测定与应用/strong/pp  为了进一步提高ICP-MS/OES的进样效率、消除基体干扰,侯贤灯团队在进样系统方面做了很多工作,如光化学蒸汽发生、低温介质阻挡放电、钨丝电热蒸发等进样方式。另外,为了充分发挥ICP-MS没有光谱干扰、ICP-OES没有同位素干扰的优势,侯贤灯团队搭建了一套ICP-MS/OES同时测定装置,即一次进样同时获取元素的质谱信号和发射光谱信号,该技术在某些领域有着独特的应用优势。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/6e834301-2ee4-4278-be24-b629024b763f.jpg" title="丁传凡.jpg"//pp style="text-align: center "strong复旦大学 丁传凡br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:高阶场对离子阱质谱性能的影响及其离子阱有效场半径的测量/strong/pp  四极离子阱质量分析器的工作原理是利用四极电场将不同质荷比的离子区分开来。传统理论认为,要实现高质量分辨能力的质谱分析,离子阱电极的几何加工和组装精度都必须非常高,如为几个微米以内。这是因为微小几何误差会导致四极电场中高阶场的产生,而高阶场被认为是获得高分辨质量分析的克星。丁传凡教授从理论和实验二个方面系统研究了高阶电场成分,如八极场、十二极场等对四极离子阱质量分析器性能的影响。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/e9b36fe5-f100-4a2f-8d45-05b3b0ced390.jpg" title="邢志.jpg"//pp style="text-align: center "strong清华大学 邢志br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:ICPMS-富有生命力的元素分析技术/strong/pp  邢志教授报告中说到,现有的商品化仪器往往不能完全满足科研需求,需要科研工作者自己改装、自己搭建装置,从而进行创新性科学研究。邢志教授尝试了利用ICP-MS(/MS)研究金属相关的反应、探索金属催化有机反应的机理、发现针对某一化学反应新的金属催化剂等几个方面的工作,其对仪器装置进行了一些改进,如将ICP-MS(/MS)的碰撞反应池作为反应器。另外,邢志教授还将低温等离子体探针用作激光剥蚀以及离子源,做了相关研究,并已经搭建了装置。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/05836c6d-98fe-43a5-884a-b1c9dda95afb.jpg" title="徐伟.jpg"//pp style="text-align: center "strong北京理工大学 徐伟br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:微型质谱仪研发及应用/strong/pp  报告中,徐伟教授介绍了其课题组近5年来的微型质谱仪的研发工作,开发了3代微型质谱仪。徐伟教授团队开发的微型质谱仪都是基于连续大气压接口技术,可以兼容ESI、AP-MALDI、敞开式离子源,实现了样品的快速分析;通过真空等离子体离子源、小型化离子漏斗、离子透镜、正弦波频率扫描离子阱驱动等关键技术一步一步的提升了仪器的性能,尤其是仪器的灵敏度、体积、质量范围都有了提升,目前仪器性能更加接近台式质谱的性能,有望实现应用。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/c5ef801d-bb3d-4e0c-9991-ecef12137a06.jpg" title="袁祥龙.jpg"//pp style="text-align: center "strong西北核技术研究所 袁祥龙br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:激光共振电离飞行时间质谱离子导向装置设计/strong/pp  激光共振电离技术具有超高的元素和同位素选择性,十分适合进行痕量元素和同位素的分析。国际上研发的激光共振电离质谱系统大都采用的是飞行时间质量分析器。近期,袁祥龙博士实验室建立了激光共振电离飞行时间质谱系统。为了实现激光共振电离离子源与飞行时间质量分析器的匹配,采用多种静电透镜组合的方式设计了离子导向装置。为了提高飞行时间质谱的分辨率,研究了二阶反射式飞行时间质谱时间聚焦方法。通过SIMION模拟,分析了飞行时间质量分析器对入射离子束的参数要求。基于离子光学基本原理设计了离子导向装置。在实验和模拟中都获得了较高的分辨率并消除了谱峰拖尾,为进行同位素比值的测量奠定了基础。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5df18286-5eed-4729-880e-7bbd8519387e.jpg" title="姜山.jpg"//pp style="text-align: center "strong中国原子能科学研究院 姜山br//strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:加速器质谱技术最新进展/strong/pp  加速器质谱(AMS)是基于加速器技术和离子探测器技术的一种高能同位素质谱。AMS因具有排除分子本底和同量异位素本底的能力,极大地提高了测量的丰度灵敏度。姜山教授退休后即成立了一家公司进行AMS小型化技术、快速/在线测量技术、新型AMS技术、离子原与探测器技术等的研制。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/61003abc-e087-4100-9380-0bc4b4e3a38e.jpg" title="合影.jpg"//pp style="text-align: center "strong参会者合影/strongbr//ppbr//p
  • 地化所开发出基于DGT技术测定水体汞同位素的分析方法
    汞(Hg)是全球性污染物,可通过大气环流在全球范围内进行传输,并沉积到陆地和水生生态系统中。在水生生态系统中,部分汞可转化为甲基汞(MeHg),并在食物链进行富集放大106-107倍,对人类健康和生态环境系统产生潜在危害。在天然水体中,游离的Hg2+及其不稳定的络合物是具有生物可利用性且易受甲基化影响的汞物种。因此,探讨游离态Hg2+的来源、转化和分布颇为重要。然而,由于水体汞浓度较低(通常在ng L-1水平),测定天然水体汞同位素的方法面临挑战。目前,现有的预富集方法通常是基于野外采集大量的水样(几升至几十升) ,再通过SnCl2将Hg(II)还原生成Hg(0),最后使其预富集至几mL的反王水溶液中。这一过程通常费力且耗时。在采集、保存和运输样品的过程中,玻璃容器中的水易降解和污染。此外,瞬时抓取采样不允许对汞的转化过程进行长期监测。因此,亟需高效、低成本、原位富集天然水体汞样品并进行汞同位素分析的方法。  DGT技术提供了有效的原位方法用以收集、富集和保存水中不稳定的汞组分。该技术降低了采样后运输和储存造成的样品污染的风险,具有良好的应用前景。目前,虽然DGT技术已被应用于测定不稳定态Hg(II)的浓度,但基于DGT技术测定水体汞同位素组成的研究未见报道。  中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室研究员冯新斌带领的研究团队,开发了基于DGT技术测定水体汞同位素的分析方法。实验室分析表明,DGT吸附Hg(II)的过程可导致约-0.2‰质量分馏(MDF),而不产生非质量分馏(MIF)。系列的温度梯度控制实验证实,温度差异对DGT吸附汞造成的分馏效应影响较小,保证了该方法的野外应用前景。由于Hg-MDF在环境过程中广泛发生,因而使用DGT方法监测水体汞的δ202Hg值时仍应谨慎。该方法强调使用DGT方法在天然水样中测量MIF的采样能力。野外验证结果表明,DGT与传统抓取采样方法的MIF(Δ199Hg)特征一致。同时,伴随着水稻叶片的生长,上覆水中的DGT捕捉到的MIF逐渐趋近于灌溉水和孔隙水。这说明DGT技术可以准确捕捉周期性的汞同位素信号值,特别是跟踪Hg-MIF(Δ199Hg)在不同时期的变化过程,为剖析污染场地汞的生物地球化学循环奠定了基础。  相关研究成果以Determination of the Isotopic Composition of Aqueous Mercury in a Paddy Ecosystem Using Diffusive Gradients in Thin Films为题,发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上。研究工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划和贵州省等的支持。(a-c)在15、25和35°C条件下, DGT吸附Hg(II)时生成物(DGT)和反应物(剩余液)的MDF(δ202Hg)值以及同位素质量平衡值;(d)不同温度反应物和生成物MIF (Δ199Hg)值。利用传统采样和DGT法在垢溪土法炼汞区采集的灌溉水,上覆水和孔隙水同位素值(δ202Hg和Δ199Hg)以及土壤样品的同位素组成。
  • CVD专用气体发生器——Peak氢气发生器
    化学气相沉积法CVD(Chemical Vapor Deposition)是近年发展起来的制备无机材料的新技术。此方法是利用气态或蒸汽状态的物质在固体表面上进行化学反应,从而形成所需要的固态薄膜或涂层的过程。其中,用氢气还原卤化物来制备各种金属或多晶硅薄膜是最为常用的化学反应,此还原反应的方法应用范围广泛,可制备单晶、多晶以及非晶薄膜,另外也容易掺杂。 作为反应中必不可少的还原气体,氢气在CVD反应中扮演着极其重要的作用。通常实验室如今还在使用传统的氢气钢瓶作为氢气气源,但是氢气钢瓶不仅搬运、使用不便,而且氢气是易燃易爆气体,存在极大的安全隐患。因此,氢气发生器便成为了代替氢气钢瓶的优质选择。如今,Peak氢气发生器已广泛应用于CVD实验,是化学气相沉积应用的可靠的氢气气源。 应用优势: 1.高纯度 作为反应中必不可少的还原气体,高纯度氢气在CVD反应中扮演着极其重要的作用。 氢气中微量氧或水蒸气等杂质会对沉积过程产生很大影响,当有氧存在时,沉积物的晶粒剧烈生长,并伴有分层现象出现。 Peak氢气发生器采用三重过滤技术,所产氢气纯度>99.9999%,氧气含量 1ppm,水含量 1ppm,过滤技术及氢气纯度都为市场领先。 Peak高纯氢气发生器 2.安全性 Peak氢气发生器因其即产即用、按需供给的特点,成为极为安全、可靠的氢气气源。 Peak氢气发生器采用PEM质子交换膜电解纯水的原理产生高纯氢气,无需添加碱液,即插即用,使用方便,而且具有开机自检、压力报警等特性,全面保障发生器的安全性。 更多资讯,可关注“毕克气体”官方微信。
  • 新型光谱发生器:可发射近红外波段任何期望波长的光
    光谱发生器L12194-00-70130可发射近红外波段的光,而且使用者可根据用途自行选择波长,其调节的最小单位间隔可为1nm。该产品内置高稳定性的光源和特有的光学系统,实现了小型化(144x236.5x513.5mm)、高稳定性、高输出功率和高效率。滨松新型光谱发生器L12194-00-70130L12194-00-70130作为一个新产品,与以往同为近红外波段的光谱发生器的产品相比,照射波长可以根据实际应用,拥有390~700nm,430 nm ~790nm,700nm~1300nm三种照射波段的选择。滨松将提供产品的样本软件,直接在PC上就可实现波长的控制。产品连接示例该产品可以广泛应用于生物发光刺激、光谱设备性能以及材料光学性能的研究和评估,另外,亦可作为显微镜和内窥镜的光源使用。产品应用点击按钮,查看详细产品信息:欢迎关注滨松中国官方微信号
  • 氮气发生器的迭代?探索高纯氮气发生器的性能优势
    一、高纯氮气发生器的性能优势及原理:高纯氮气发生器以物理吸附法和电化学分离法相结合的原理直接从空气中分离高纯氮气,根据电催化法进行空气分离的原理制成,其中电解池是利用燃料电池的逆过程设计而成。具有使用安全、性能可靠、寿命长等优点。只要从外部接入空气就可以连续标准小时输出氮气。由于它不是用电解水化学分离的方法,所以不污染工作环境,对仪器无腐蚀,从而延长了色谱仪的使用寿命。高纯氮气发生器有以下优点 1、集成无油压缩机,保证气体供应,无需依赖外来压缩气源。2、紧凑设计可安装于实验台下,避免占有宝贵的实验室空间,降低实验室成本。3、上等不锈钢储气罐、气路(更新换代),(杜绝排出黄色铁锈污染实验室)。4、油水分离器、自动、手动排水双向选择、工作压力可调,气压表显示。5、自动卸压装置,无压力起动,电机更耐用。6、操作简单,一键式操作就能自动产生氮气。7、可取代高压氮气瓶,使实验室仪器化,保证安全。8、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。9、数码显示产氮量,便于观测仪器工作状态和故障判断。10、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。12、操作简便,只需接入压缩空气,启动电源开关,即可产生高纯氨气;仪器可连续使用,也可间断使用.12、电解分离池电解面积大,池温低,且寿命更长。13、本仪器设有不返液装置,可有效确保仪器无返液现象。14、开机时设有自动排空装置,使用时具有稳定的跟踪输出,断电后有自动关闭气路功能。高纯氮气发生器 产品特征:1.韩国进口膜分离,纯度高,使用寿命长,无耗材更换。2. 内置专业除水分离器,确保吸附剂的使用寿命长。3.采用多级超精密高通量压缩空气净化系统,且带过滤单元失效预警提示3. 氮气纯度显示,可清晰观察机器产氮气的纯度,精度高。4. 内置压缩机,无需外配,24小时不间断工作,且采用悬空隔音系统,噪音小。5. 双重压力值可调系统,操作简单方便6. 采用一体式设计,整机集成空压机、净化除水系统、氮气,干燥空分离制备系统,8.程序控制智能化的自诊断功能和服务提示功能,便于维护9.高度集成的模块化结构设计,节省实验室空间10.系统内置贮气罐稳压单元,带国际标准的安全阀设计11.带脚轮可移动式设计,方便移动。型号AYAN-10LAYAN-20L出气量10L/MIN20L/MIN氮吹位数12位24位纯度值99%压力值0-0.6mpa(可调)总功率1600W2600W工作电压220V 50HZAnyan品牌氮气发生器可订制各种流量,纯度分别为99%,99.9%,99.99%,99.999%,99.9999%的氮气发生器,欢迎选购!总结:高纯氮气发生器的性能优势及原理就分享到这了,看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。AYAN-20L安研24位氮吹仪用氮气发生器信息由杭州安研仪器制造有限公司为您提供,如您想了解更多关于氮气发生器报价、型号、参数等信息,欢迎咨询。
  • 稳定同位素比质谱“编译”冰芯中的无字天书
    继探险时代之后,美国、俄罗斯、法国、英国等国家先后在两极建立了众多科学考察站,这些探险和考察活动极大丰富了人类发展的文明史。中国是极地科学考察事业中的后来者,截至目前,我国在南北极共建立了6座科考站,分别是长城站、中山站、昆仑站、泰山站、罗斯海新站、黄河站。图文无关神秘的南极和北极,天寒地冻,冰雪皑皑,深深地影响着人类居住的蓝色星球。自古以来,地球两极就吸引着无数人的目光。这里的冰芯是研究古气候和古环境变化最可靠的“天然档案馆”之一:冰芯中有古代空气的微小气泡,这些气体经提取后直接用质谱仪分析其浓度;而温度的测定则是通过冰芯融化后释放的水分子的同位素组成推断出来。我们知道,一个水分子(h2o)是由两个氢原子和一个氧原子组成的分子,但事情并没有那么简单,因为氢有1h、2h和3h三种同位素(3h有放射性,这里不予讨论),氧也有16o、17o和18o三种同位素。(17o自然丰度很低,约为0.039%)水中的重同位素和轻同位素的比值(即2h/1h和18o/16o)随气候变化而变化,根据这一原理,科学家通过测量冰芯样品中氧和氢的同位素比值,可以了解过去发生的气候变化。为什么会这样呢?我们以16o和18o举例简单说明。蒸发和冷凝是影响海洋中16o和18o比例的两个重要过程,含有16o的水分子比含有18o的水分子更容易蒸发,同理,含有18o的水蒸气分子更容易凝结。当空气上升或向两极移动而冷却时,部分水蒸气开始凝结并形成降水,含有18o的水蒸气分子比含有16o的水蒸气分子更容易凝结,未凝结的水蒸气分子随着空气继续向极地移动,在此过程中,水蒸气18o越来越少(衰减),16o则越来越多(富集)。1h和2h也有同样的规律。近几年,科学家测量了在南北极多个位置降雪的样本中δ18o(δ2h)与年平均温度之间的近似线性关系,并沿着冰芯的深度绘制δ18o或δ2h的深度图,揭示不同年代的气候变化。图1:数据来源jouzel et al., stable water isotope behavior during the last glacial maximum: a general circulation model analysis. 1994图2:不同冰层反应不同年代的气候 德国元素elementar的同位素质谱联用双路进样 (di-irms)技术是碳酸盐和水样分析中更精确、更灵敏的技术,具有更高的精度(≤0.05‰, 1σ, n=10),而且提供了三种不同样品预处理装置:iso aqua prep装置分析地面水、冰芯、生物水;iso carb prep装置分析碳酸盐矿物和化石碳酸盐; iso multi prep 装置则可以同时满足以上分析需求。 产品特性 高灵敏度;测量精度高;占地空间小;高度自动化;带有自主专利的微型冷指设计,液氮消耗量少
  • 导热性能提升150%的硅同位素纳米线
    有电的地方就会产生热量,而这正是缩小电子设备的一个主要障碍。一个改变游戏规则的发现,可以通过传导更多的热量来加速计算机处理器的发展进程。TEM图像显示涂有二氧化硅(SiO2)的 28Si 纳米线。来源:Matthew R. Jones 和 Muhua Sun/莱斯大学科学家们已经验证了一种硅同位素(28Si)纳米线新材料,其热导率比先进芯片技术中使用的传统硅材料高出150%。这种超薄硅纳米线器件可以使更小、更快的微电子技术成为可能,其热传导效率超过了现有技术。由有效散热的微芯片驱动的电子器件反过来会消耗更少的能源——这一改进可以减轻燃烧富含碳的化石燃料产生的能源消耗,这种能源消耗导致了全球变暖。“通过克服硅导热能力的天然局限性,我们的发现解决了微芯片工程中的一个障碍,”报道此新研究成果的科学家 Junqiao Wu 说(课题组主页,https://wu.mse.berkeley.edu)。Wu 是加州大学伯克利分校材料科学系的一名教师科学家和材料科学与工程教授。01热量在硅中缓缓流动我们使用的电子产品相对便宜,因为硅 - 计算机芯片的首选材料 - 既便宜又丰富。可是,尽管硅是电的良导体,当它被缩小到非常小的尺寸时,它就不是热的良导体——而当涉及到快速计算时,这对微小的微芯片来说却是一个巨大问题。艺术家对微芯片的渲染。来源:dmitriy-orlovskiy/Shutterstock每个微芯片中都有数百亿个硅晶体管,它们引导电子进出存储单元,将数据比特编码为1和0,即计算机的二进制语言。电流在这些辛勤工作的晶体管之间流动,而这些电流不可避免地会产生热量。热量会自然地从热的物体流向冷的物体。但是热流在硅中变得很棘手。在自然形式中,硅由三种不同的同位素组成 - 化学元素的形式,其原子核中含有相同数量的质子,但中子数量不同(因此质量不同)。大约 92% 的硅由同位素 28Si 组成,它有14个质子和14个中子;大约 5% 是 29Si,有14个质子和15个中子;只有 3% 是 30Si,相对重量级为14个质子和16个中子,合作者 Joel Ager 解释道,他拥有 Berkelry Lab(伯克利实验室)材料科学部门的高级科学家头衔,也是 UC Berkeley(加州大学伯克利分校)材料科学与工程的兼职教授。左起:Wu Junqiao 和 Joel Ager。来源:Thor Swift/伯克利实验室 Joel Ager 的照片由加州大学伯克利分校提供作为声子,携带热量的原子振动波,在蜿蜒穿过硅的晶体结构时,当它们撞击 29Si 或 30Si 时方向会发生改变,它们不同的原子质量“混淆”声子,减慢它们的速度。“声子最终看到了这个表象,并找到了通往冷端以冷却硅材料的方法,”但这种间接的路径允许废热积聚,这反过来又会减慢您的计算机速度,Ager 说。02迈向更快、更密集的微电子学的一大步几十年来,研究人员推测,由纯 28Si 制成的芯片将克服硅的导热极限,从而提高更小、更密集的微电子器件的处理速度。但是,将硅提纯成单一同位素需要付出高昂的代价和能量水平,很少有设施可以满足 - 更没有哪家工厂能专门制造市场上可用的同位素材料,Ager 说。幸运的是,2000年代初的一个国际项目使 Ager 和杰出的半导体材料专家 Eugene Haller 能够从前苏联时代的同位素制造厂采购四氟化硅气体 - 同位素纯化硅的原料。(Haller 于1984年创立了伯克利实验室的美国能源部资助的电子材料项目,并曾是伯克利实验室材料科学部门的高级科学家和加州大学伯克利分校材料科学和矿物工程教授。)这直接导致了一系列开创性的实验研究,包括 2006 年发表在《自然》杂志上的一项成果,其中 Ager 和 Haller 将 28Si 塑造成单晶,他们用它来证明量子存储器将信息存储为量子比特或量子位,单位存储的数据同时作为 1 和 0 的电子自旋。99.92% 28Si 晶体的光学图像,伯克利实验室科学家 Junqiao Wu 和他的团队使用这种材料制备纳米线。来源:Junqiao Wu/伯克利实验室随后,用 Ager 和 Haller 提纯的硅同位素材料制成的半导体薄膜和单晶显示出比天然硅高 10%的热导率——这是一个进步,但从计算机工业的角度来看,可能不足以证明花一千多倍的钱用同位素纯硅制造一台计算机是合理的,Ager 说。但 Ager 知道,硅同位素材料在量子计算之外具有的科学重要性。因此,他把剩下的东西存放在伯克利实验室一个安全的地方,以备其他科学家可能的不时之需,因为他推断,很少有人有资源制造甚至购买到同位素纯硅。03用 28Si 实现更酷的技术之路大约三年前,Wu 和他的研究生 Ci Penghong 试图找到提高硅芯片传热速率的新方法。制造更高效晶体管的其中一项策略,涉及使用一种称为环栅场效应晶体管(Gate-All-Around Field Effect Transistor,GAAFET)的技术。在这些器件中,硅纳米线堆叠以导电,并同时产生热量,Wu 解释到。“如果产生的热量不能迅速排出,该器件将停止工作,这就像在没有疏散地图的高楼中发出火灾警报一样,”他说。FinFET(鳍式场效应晶体管)和环栅场效应晶体管(GAAFET)结构示意图。来源:Applied Materials但硅纳米线的热传递甚至更糟,因为它们粗糙的表面 - 化学处理的疤痕 - 更容易分散或“混淆”声子,他解释说。由硅纳米线桥接的两个悬浮垫组成的微器件的光学图像。来源:Junqiao Wu/伯克利实验室“然后有一天我们想知道,如果我们用同位素纯 28Si 制造纳米线会发生什么?”Wu 说。硅同位素不是人们可以在公开市场上能够轻松购买到的东西,有消息称,Ager 仍然在伯克利实验室储存了一些少量的硅同位素晶体,且仍然足以分享。“希望有人对如何使用它有一个很好的想法,” Ager 说,“如 Junqiao 的新研究就是一个很好的例证。”04纳米测试后的惊人大揭秘“我们真的很幸运,Joel 碰巧已经准备好了同位素富集的硅材料,正好可用于这项研究,”Wu 说。利用 Ager 提供的硅同位素材料,Wu 研究团队测试了 1 mm 尺寸的 28Si 晶体与天然硅的导热性 - 他们的实验再次证实了 Ager 和他的合作者几年前的发现 - 块状 28Si 的导热性仅比天然硅好 10%。尽管块状晶体硅具有相对较高的热导率(室温下 κ∼144 W/mK),但当其尺寸减小到亚微米范围时,由于声子显著的边界散射,κ 会受到强烈抑制。60 K 条件下,115 nm 尺寸的硅纳米线,κ~16 W/mK, DOI: 10.1063/1.1616981;300 K 条件下,31-50 nm 尺寸的硅纳米线,κ~8 W/mK,DOI: 10.1103/PhysRevLett.101.105501。现在进行纳米级别测试。Ci 使用一种化学蚀刻技术制造了直径仅为 90 nm(十亿分之一米)的天然硅和 28Si 纳米线 - 大约比一根人类头发细1000倍。为了测量热导率,Ci 将单根纳米线悬浮于两个装有铂电极和温度计的微加热器垫之间,然后向电极施加电流以在一个垫上产生热量,然后通过纳米线流向另一个垫。“我们预计,使用同位素纯材料进行纳米线的热传导研究结果只会有 20% 的增量效益,” Wu 说。但 Ci 的测量结果让他们都感到惊讶。28Si 纳米线的热导率提高不是 10% 甚至 20%,而是比具有相同直径和表面粗糙度的天然硅纳米线好 150%。这大大的超出了他们的预期,Wu 说。纳米线粗糙的表面通常会减慢声子的速度,那这是怎么回事呢?莱斯大学(Rice University)的 Matthew R. Jones 和 Muhua Sun 捕获的材料高分辨率 TEM(透射电子显微镜)图像发现了第一条线索:28Si 纳米线表面上的玻璃状二氧化硅层(SiO2)。而纳米线导热性研究的知名专家 Zlatan Aksamija 领导的马萨诸塞大学阿默斯特分校(University of Massachusetts Amherst)研究团队计算模拟实验表明,同位素“缺陷”(29Si 和 30Si 的不存在)阻止了声子逃逸到表面,其中 SiO2 层会大大减慢声子的速度。这反过来又使声子沿着热流方向保持在轨道上 - 因此在 28Si 纳米线的“核心”内不那么“混淆”。(Aksamija 目前是犹他大学(theUniversity of Utah)材料科学与工程副教授。)“这真的出乎意料。发现了两个独立的声子阻断机制 - 表面和同位素,以前被认为彼此独立的 - 现在协同作用,这使我们在热传导研究中获得了非常令人惊讶的结果,却也非常令人满意,“Wu 说。“Junqiao 和团队发现了一种新的物理现象,”Ager 说,“对于好奇心驱动的科学研究来说,这是一个真正的胜利。这真的是太令人兴奋了。”研究小组接下来计划将他们的发现推进到下一个阶段:研究如何“控制,而不仅仅是测量这些材料的热传导性能”,Wu Junqiao 说。莱斯大学、马萨诸塞大学阿默斯特分校、深圳大学和清华大学的研究人员参与了研究工作。这项工作得到了美国能源部科学办公室的支持。原文信息Giant Isotope Effect of Thermal Conductivity in Silicon Nanowires,Penghong Ci, Muhua Sun, Meenakshi Upadhyaya, Houfu Song, Lei Jin, Bo Sun, Matthew R. Jones, Joel W. Ager, Zlatan Aksamija, and Junqiao Wu,Phys. Rev. Lett. 128, 085901 (2022)https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.085901
  • 阿尔塔科技稳定同位素标记技术产业化基地建设成果系列报道之七:稳定同位素标记孔雀石绿与结晶紫
    为提高渔业产品质量,兽药被广泛应用于渔业养殖中寄生虫和微生物疾病的防治,不当使用会导致水产品中抗生素残留,最终影响人类食品安全和健康。图片来源:千图网孔雀石绿和结晶紫是有毒的三苯甲烷类化合物,易在水产品体内长期残留,农业部已将其列为水产禁药。然而,因其对鱼体的水霉病、寄生虫病等有特效,使得许多水产养殖户仍有违规使用,其在水产品中残留超标时有发生。因此,孔雀石绿和结晶紫为水产品检测的重点项目。孔雀石绿和结晶紫对人体健康有什么危害?图片来源:千图网孔雀石绿和结晶紫的人体暴露途径主要是食用含有孔雀石绿和结晶紫的鱼、虾等水产品。它们具有高毒性,可能会引起致癌、致畸、致突变,其代谢产物隐性孔雀石绿和隐性结晶紫的毒性强于母体化合物,对人体的健康危害非常大。孔雀石绿和结晶紫的限制法规图片来源:千图网2011年卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂名单(第1-5批汇总)》,以及2014年国家卫计委发布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单》(国卫办食品函〔2014〕843号) 都指出不得违法添加及使用孔雀石绿和结晶紫。阿尔塔助力守护“舌尖上的安全”GB/T 19857-2005 《水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 液相色谱-串联质谱和高效液相色谱的测定方法》适用于鲜活水产品及其制品中孔雀石绿、结晶紫及其代谢物残留量的检验。为保证检测的有效实施,阿尔塔科技成功研发出系列稳定同位素标记孔雀石绿和结晶紫及其代谢物标准物质,并且考虑到其具有高毒性的特点,推出系列经准确定值的标准溶液和混合标准溶液,为检测用户减少配制标液的风险,保护检测人员身体健康。部分孔雀石绿与结晶紫产品:了解更多产品或需要定制服务,请联系我们阿尔塔科技稳定同位素标记物产业化基地阿尔塔科技致力于建设世界一流的国产稳定同位素标记物产业化基地,为食品安全检测提供长期可靠的保障。阿尔塔科技开展科研攻关,已开发十余种稳定同位素标记物制备共性关键技术,实现了上百种的稳定性同位素标记农药、兽药、食品添加剂的量产和可持续供应,稳定同位素标记物产业化基地建设成果斐然,国产化和替代进口成绩显著。2022年,阿尔塔科技获批筹建“天津市标准物质与稳定同位素标记技术研究重点实验室”。阿尔塔科技将依托重点实验室继续深耕食品安全、环境安全、医药研发、临床检测等领域稳定同位素标记标准物质的结构设计合成和分离纯化、分析方法开发和质量控制,开展稳定同位素标记标准物质全产业链应用技术研究。阿尔塔科技将陆续推出稳定同位素标记物产业化基地建设成果系列报道,展示阿尔塔科研团队的研发成果,包括但不限于十三五项目开发的稳定同位素标记RM。产品的化学结构、化学纯度和同位素丰度、均匀性和稳定性均经过严格的检测和评估,质量媲美进口产品,价格较进口产品大幅降低。我们期待与更多的科研机构、检测实验室进行合作,持续开发市场需求的高品质产品,让更多的国家标准制修订和实验室检测活动用上国产稳定同位素标记标准物质。
  • 三价钛(III)还原法硝酸盐18O与水中18O之间零同位素交换
    在研究氮的来源、循环和去向的时候,最重要的是有一个可靠的样品制备方法。三价钛(III)还原法提供了一种低成本、快速和简单的方法,与成熟的细菌和镉还原+叠氮化方法相比,该方法优于其他方法。重要的是,在将溶解的硝酸盐转化为N2O气体的过程中,硝酸盐(或中间化合物)和水之间没有氧原子的交换,这使得该方法测定的氧同位素值反映了硝酸盐的氧同位素组成。将硝酸盐样品溶解在δ18OWater值明显不同的水中(-10.9‰和-40.7‰),一式三份,用三价钛(III)还原法处理样品验证硝酸盐和水是否存在氧交换。样品在N2O模式下使用EnvirovisION系统进行硝酸盐同位素分析,在40℃的水平衡模式下使用iso FLOW顶空分析仪进行δ18OWater分析。表1 两组硝酸盐样品的分析结果结果表明,在样品制备过程中没有发生氧交换,证明了三价钛(III)还原法对自然丰度样品的适用性(表1)。对于溶解的硝酸盐的同位素分析,NO3 -一旦转化为N2O,从样品气体中分离CO2和N2O气体也很重要,因为它们具有相同的质量,无法用IRMS进行区分。EnvirovisION利用低温预浓缩、化学捕集和气相色谱技术完全分离气体,进行CO2、CH4和N2O的高精度同位素分析。德国元素硝酸盐样品氮氧同位素分析的最新解决方案EnvirovisION。EnvirovisION是环境样品分析的理想解决方案,通过isoprime visION与iso FLOW GHG结合的轻松操作,采用三价钛还原法分析硝酸盐样品,大大降低了样品预处理的技术门槛,同时保持了最高水平的精确度和准确性,避免了繁琐的样品多步处理、厌氧细菌培养的维护和剧毒化学品的使用。
  • 样品测试 | 氢氧稳定同位素样品采集及预处理方法
    氢(δD)、氧(δ18O)稳定同位素是广泛存在于自然水体中的环境同位素。在测量氢氧稳定同位素之前,样品采集和预处理是主要的任务, 样品运输应当保证样品性质稳定,避免污染和同位素分馏。如您不清楚样品采集和预处理的具体方法、不确定样品储存的适宜条件和运输注意事项,请看本文介绍。水样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:取样后(取样量根据老师研究需要自行决定)立即在瓶口处用封口膜密封并且低温保存(如样品暂时不测情况下,可以冰冻储存(如需冰冻储藏则建议用塑料瓶盛装样品,玻璃瓶会被冻裂),以防止蒸发。2、送样前分装封口膜密封,阿拉伯数字编号:用1ml的一次性注射器来取水样品(取一次即可),经过一次性0.45μm滤器(滤器分水系和有机系,根据样品不同来选择)过滤至2ml样品瓶里,盖好瓶盖并用封口膜密封,样品用阿拉伯数字编号,(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)。3、低温储存OR运输冰箱冷藏储存,顺丰冷链寄送:密封好的样品可放置在冰箱冷藏储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,以防止样品蒸发分馏,来保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息土壤/植物样品1、野外采集样品封口膜密封,低温保存:采集的土壤/植物样品需要装在12ml的样品瓶(规格:19mm*65mm或18mm*66mm)里,样品量可根据样品具体情况适当增减,原则为保证能抽提的水量不少于1ml,如果样品含水量特别低,需要准备两瓶或者多瓶样品,样品装好后,瓶口处用脱脂棉塞紧,然后拧紧瓶盖,样品瓶盖外需用封口膜密封以保证密封性良好来防止分馏。样品用数字编号(不是数字编号的话需要您提供电子版样品清单)2、低温储存OR运输冷链寄送,冷冻储存:密封好的样品可放置在冰箱冷冻储存;样品邮寄建议顺丰冷链寄送,并嘱咐快递小哥多放几个冰袋,防止样品蒸发分馏,以保证数据准确。发送样品和快递信息给小编(以便及时接收您的样品):单位名称:样品数量:测试指标:是否回收:快递单号:接收样品后我们及时和您核对样品相关信息提示一、对于植物样品和土壤样品来说,建议直接用12ml样品瓶采样和储存样品,能有效减少分馏情况发生,不建议用密封袋采集和储存样品,因为:1、如样品在密封袋中储存,抽提前就需要将样品从密封袋中腾装进样品瓶,这个过程会增加样品与空气接触时间,增加蒸发分馏的可能;2、植物样品冰冻储存过程中会冻出水分,水分会附着在密封袋上,腾装样品的这个过程不可能把粘在袋子上的水汽完全收集到进样瓶中,这种情况下将直接影响数据准确性。二、关于植物样品采样部位:根据不同的研究目的,植物样品的采集部位会有差异,为了研究植物水分来源,乔木和灌木应采集植物非绿色的枝条,而草本则应尽可能采集根茎结合处的非绿色部分。因为这些植物器官没有气孔,不会因蒸腾作用而导致目标同位素的分馏。附:相关耗材和测试过程照片:1.即将进行抽提的植物样品2.抽提工作正在进行3.抽提结束冷凝水收集4.收集完毕并密封好的待测样品5.氢氧同位素测试中以上内容仅供参考,如您有任何建议,欢迎与我们联系,非常荣幸能和您讨论学习。
  • 科学家新发现超重元素的六种同位素
    美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室10月26日宣布,该实验室的科研小组发现了部分超重元素的6种同位素。据悉,科学家此次在获得了还未命名的第114号元素的新同位素后,通过观察阿尔法粒子连续性辐射,又发现了第112号元素(copernicium)、第110号元素(darmstadtium)、第108号元素(hassium)、第106号元素(seaborgium)和第104号元素(rutherfordium)的5种同位素。此项研究成果将发表在10月29日出版的《物理评论快报》上。  从新的同位素中获取的信息将有助于科学家更好地认识原子核壳体结构理论,该理论是“稳定岛理论”预测的基础。20世纪60年代,理论物理学家预言,位于质子数为114和中子数为184的双“幻数”球形核附近,存在一个“超重稳定岛”,岛内的元素具有超常寿命。  发现超重元素同位素科研小组的负责人为劳伦斯伯克利国家实验室核科学部重元素原子核与辐射化学组组长海诺尼奇,他同时还是加州大学伯克利分校化学教授。研究文章第一作者为伯克利分校化学系研究生保罗埃里森,他负责对具体实验提出建议并进行管理。尼奇表示,借助实验室的88英寸(约2.2米)回旋加速器,他们对钙48进行加速并撞击充气分离器中的钚242,从而获得了新的超重元素的同位素。这与他们去年证实第114号元素存在时的实验布置类同。  科研小组共有20名成员,他们来自美国劳伦斯伯克利国家实验室、加州大学伯克利分校、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、俄勒冈州立大学、德国GSI亥姆霍兹重离子研究中心以及挪威能源技术研究所。他们中的许多人曾参与了2009年9月第114号元素的确认研究。第114号元素于10年前由俄罗斯杜布纳联合原子核研究所的科学家分离出来,但直到去年才被确认。  《科技日报》总编辑圈点  看中一件商品后,无论你与卖家如何讨价还价,最终都会在一个相对确定的区间成交,通常不会过于离谱(买房子是例外)。稳定岛理论在生活中的普适性毋庸质疑,但却困扰了核物理领域近半个世纪,至今不得证实。科学家们之所以不离不弃,是因为合成和鉴别双幻核并研究其衰变性质,对于检验超重元素的核结构理论具有特别重要的意义。新近发现这六种同位素让人们再次听到了遥远而真切的呼唤,但愿那依稀可辨的“岛子”不是海市蜃楼。
  • 俄罗斯研究人员取得同位素原子核储放能现象研究的进展
    p  稳定状态的同位素原子核在获得能量之后,或由于捕捉中子变重之后,其状态由稳定变成亚稳定。亚稳定同位素原子核需通过释放多余的能量还原至稳定状态。俄罗斯托木斯克工业大学的科研人员对同位素原子核的这种储放能现象进行了深入的研究,相关成果刊登在“列别捷夫物理研究所学报”上。br//pp  科研人员研究发现,中子捕捉核反应中所形成的同位素原子核在一段相当长的时间(核规模)内发挥着蓄能器的作用,当能量积累到一定程度后原子核对多余能量进行“清零”,而其状态则由亚稳定过渡到稳定状态。这个现象的深入研究有助于对同位素原子核亚稳定状态多余能量积累及释放过程进行有效的控制。/pp  核反应堆中石墨结构件存在着所谓的“维格纳能”现象,即在中子辐射下反应堆中的石墨可积累能量,而若干类型核反应堆中石墨结构件可积聚相当的“暗能”,当能量释放时可大大提升石墨件的温度。这种残余能量的过多积累有可能导致核反应堆异常情况的发生,如果在核反应堆设计以及结构材料选择、运行控制操作等过程中考虑这种能量的存在并采取相应措施,则可提高核电的安全性。/pp  科研人员开展此项研究的目的,一方面是为消除这种现象对核反应堆运行存在的安全隐患 另一方面则是利用同位素原子核状态转换可储放能这种现象寻找全新的储能方法。/ppbr//p
  • Peak发生器怎么选?收好这份机型选择指南
    Peak在气体发生器研发和制造领域拥有二十余年经验,致力于为全球实验室用户带来一站式气体解决方案,我们的产品包含Genius、Infinity、Precision、i-Flow等系列,满足不同领域的用气需求,可为LC-MS、GC/GC-MS、样品前处理、ICP-MS等多种应用提供解决方案。Peak气体发生器应该怎么选?不同的型号之间有什么区别?哪款更适合我?本期内容小编就向大家简单介绍Peak气体发生器家族的部分畅销机型,供大家了解、参考。当然,在选择发生器时,需要综合考量多方面的因素,如您有任何问题,都可以咨询Peak,我们很乐意为您提供专业、合适的建议。‍‍‍‍Genius 系列‍‍‍‍Peak的Genius系列氮气发生器,自带内置空压机,无需外部压缩空气供给, 便能满足供气需求。几乎所有LC-MS都能找到相匹配的Genius氮气发生器。Peak最新推出的Genius系列人气产品Genius AE 32采用膜分离技术制氮,结构紧凑,节省空间,维护简便,且比采用PSA制氮的发生器具有更低的噪音水平,是LC-MS氮气的经济、高效的解决方案。Genius AE 32外观 内置LED显示屏,外部配置压力表盘,实时监测压力尺寸 610 x 600 x 750 mm(高*宽*深)流量 最高可达32 L/min纯度 高达99.5%压力 最高可达116 psi应用 LC-MS,样品前处理,氮吹仪等产品特点 配备空压机ECO节能模式,延长使用寿命Precision 系列Peak的Precision系列气体发生器可为GC/GC-MS提供高纯度的氮气、氢气及零级空气作为载气、燃烧气等。Precision氮气发生器使用PSA技术分离氮气,Standard系列纯度高达99.9995% ,Trace系列纯度高达99.99999%。Precision 系列氢气发生器均采用质子交换膜分离技术从去离子水中生成氢气,且具有多种配置,可供不同需求的实验室选择。Precision Hydrogen standard外观 外置触摸彩色LED显示屏尺寸 406 x 380 x 540 mm(高*宽*深)流量 100cc、200cc、300cc、450cc、1200cc 纯度 高达99.9995%压力 最高可达100 psi应用 GC、ICP-MS 等需要高纯氢气的应用产品特点 装载内部泄漏检测模块;维护简单,仅需更换去离子柱和硅胶Precision Hydrogen trace外观 外置触摸彩色LED显示屏尺寸 406 x 380 x 540 mm(高*宽*深)流量 250cc、500cc、1200cc纯度 高达99.99999%压力 最高可达100 psi应用 GC&GC-MS,ICP-MS,CVD等需要高纯氢气的应用产品特点 装载内部泄漏检测模块;维护简单,仅需更换去离子柱Precision Hydrogen SL外观 配有机身运行状态指示灯尺寸 250 x 160 x 355 mm(高*宽*深)流量 100cc、200cc纯度 高达99.9995%压力 最高可达100 psi应用 GC,ICP-MS等需要高纯氢气的应用产品特点 一键开关,维护简单用户可自行操作集中供气解决方案除了以上产品,如您的实验室有集中供气的需求,Peak也提供大流量氮气解决方案。Infinity XE 60系列氮气发生器,适用于诸多应用,包括LC-MS、ELSD、样品前处理、NMR等,流量高达428L/min,纯度可达99.5%,输出气体也可选择干燥空气,可以输出高达210L/min的干燥空气。Infinity XE 60采用可拓展设计,能够随着实验室扩项提高流量而不增加占地面积,为您的实验室带来增值。Peak还拥有一站式制氮/制氧系统解决方案, i-Flow系列产品模块化、可拓展,具有多种预置规格,能够不断调整以满足用气需求的变化,个性化定制流量和纯度,适用于制药、食品饮料、气调包装等应用。如您有任何关于发生器选型、使用及维护保养的问题,欢迎向Peak获取更详细的方案和技术支持。您身边的气体发生器专家Peak,守护您用气无忧。
  • PEAK 气体发生器在不同行业中的应用
    p  span style="color: rgb(255, 0, 0) font-size: 20px "strong食品/饮料/烟草/strong/span/pp  在食品饮料烟草行业,人们通过各种检测仪器来检测食品饮料中的营养成分,添加及非法添加,重金属,农兽药残留,真菌毒素等。在检测中PEAK气体发生器提供节省成本的高效供气方案,气体即产即用,安全方便。/pp  strong典型用户:/strong三得利,日清,香港食品安全,农夫山泉,双汇,旺旺集团,五粮液集团,茅台集团,上海烟草。/pp style="text-align: center "img title="PEAK Precision 模块组合配Agilent 7890B_副本_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/a47cb384-a2be-4cdf-a725-348b1768363e.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strongPEAK气体发生器与安捷伦产品联用/strong/span/pp  span style="font-size: 20px "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "环保/水工业/span/strong/span/pp  环境和水是人类生存的基本,在环境及水工业中的检测尤为重要,在各项物理指标,营养盐,有机污染物,无机阴离子,颗粒物等分析检测中,PEAK氢气发生器产出稳定高纯氢气作载气可以将样品分析的速度和色谱柱分离的效果达到完美地结合起来,获得最佳的表现。/pp  strong典型用户:/strong上海EPA,江苏省EPA,广东省EPA,南京EPA。/pp style="text-align: center "img title="苏州EPA_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/a41c2c51-8a04-454d-89c8-d76c8a220539.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong苏州EPA使用PEAK气体发生器/strong/span/pp  span style="font-size: 20px "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "生物/制药/化妆品/span/strong/span/pp  PEAK为您量身定制的氮氢空供气系统完全可满足化学药品,中药,生物制品,药用辅料中的含量分析,理化常数,特殊物质和基因检测,限度检查等检测中的用气需求。/pp  典型用户:华大基因,CDC,扬子江药业,南京中医药大学,上海FDA,广东省FDA,辽宁FDA,黑龙江FDA,内蒙古FDA,苏州CDC,南京CDC,北京CDC。/pp style="text-align: center "img title="配Agilent LCMS 6410_副本.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/3be5a209-1b9f-4222-bfbd-b9248122eacf.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-size: 14px "strong安捷伦使用PEAK气体发生器/strong/span/pp  span style="font-size: 20px "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "农/林/牧/渔/span/strong/span/pp  PEAK氮气发生器,氢气发生器及零级空气发生器为各项分析仪器提供稳定高效的气源,用于饲料,农药,水稻,农药及水产品中药残检测,饲料中的淀粉,黄曲霉素等检测。/pp  strong典型用户:/strong北京畜牧,江苏畜牧产品,河南省畜牧,江苏农产品检验中心,中科院各分院。/pp  span style="font-size: 20px "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "石油/化工/span/strong/span/pp  在石油化工行业的各种分析实验室里,为了对一个特定的样品里的单个组分进行分析和鉴定以及 对碳氢化合物的混合物进行表征,通常会用到碳氢化合物的单一组分分析(DHA)这种分离技术。PEAK Precision系列发生器为GC提供完美的气体解决方案,按照ASTM标准方法来进行汽油样品的分析既可以极大地减少分析的时间,同 时,对特定关键组分的分离效果和分辨率依旧十分理想。/pp  strong典型用户:/strong中海油,福斯润滑油,亨斯迈,允发化工,中肽生化。/p
  • 同位素 | 三种不同气候下露水的稳定同位素变化
    全球变暖增加了当地大气对水分的需求,导致许多地区降水减少,两者都会导致干旱。水汽可以在辐射冷却到露点温度以下的表面凝结成露水。露水因其对地表水平衡的重要贡献而被认为是一个重要水源,尤其是在半干旱和干旱地区。干旱地区,年露水量占降雨量的9%-23%。在热带岛屿旱季,露水可以作为一种替代水源。露水对干旱地区或干旱期植物的生存、生长和发育十分重要,例如带来夜间水分以及通过植物气孔或特殊的物理特征(如气生植物)直接被叶片吸收利用。因此,露水可以增加叶片的净光合产物积累,提高植物水分利用效率。露水还参与了大气中的化学过程,例如亚硝酸盐氧化物的昼夜(和夜间)循环。从1961-2010,中国露水频率降低了5.2天/10年,这主要是因为近地表增温和相对湿度(RH)下降。此外,中国干旱区露水频率下降率(50%)高于半湿润和湿润地区(40%和28%)。因此,随着全球气候变化,不同地区露水具有不同的趋势,需了解不同气候区域的露水特征以更好地预测未来露水动态变化。图片来源于网络,如有侵权请联系删除δ2H和δ18O是天然和传统的水文示踪剂,在追踪与不同类型水(例如降雨、降雪、露水、雾、地表水、植物水和冰芯)相关的不同水文气象过程中发挥着重要作用。两种质量分馏过程,平衡分馏和动力学分馏,是水相变过程中同位素差异的根本原因。它们分别由饱和水汽压和不同同位素的扩散速率决定。17O-excess(17O-excess = ln(δ17O + 1)-0.528×ln (δ18O + 1)),作为一种新的示踪剂,可用来提供有关水分输送、降雨和蒸发的额外限制,以探测水文和气象过程。与传统的依赖于温度和RH的同位素相比,17O-excess主要对10-45℃的RH敏感。δ′18O(δ′18O = 1000×ln(δ18O + 1))和 δ′17O(δ′17O = 1000×ln (δ17O + 1))之间的关系可用来更好的解释自来水和降水形成机制,区分干旱类型和纳米布沙漠不同类型的凝结。此外,利用17O-excess与δ′18O(或 d-excess)之间的关系(如实验室模型试验、降水和天然水体(河流、渠道、水井、泉水、地下水、湖泊和池塘))来推断经历平衡分馏或动力学分馏的不同水分蒸发过程是一种有效的方法。然而,到目前为止,还没有公布δ2H,δ18O,δ17O,d-excess和17O-excess日露水同位素记录。图片来源于网络,如有侵权请联系删除基于此,在本文中,作者于2014年7月-2018年4月从3个不同的气候区域(纳米布沙漠中部的戈巴布(沙漠气候)、法国尼斯(地中海气候)、美国中部印第安纳波利斯(湿润大陆性气候))收集了黎明前日露水。利用基于离轴积分腔输出光谱技术的三参数水汽同位素分析仪(T-WVIA-45-EP)同时分析了露水的δ2H,δ18O,δ17O,然后计算了d-excess和17O-excess。该报告介绍了3个气候区域的日露水同位素数据集。在研究全球露水动力学和露水形成机制时,研究者可以利用该数据集作为参考。【结果】表1 戈巴布(2014年7月-2017年6月)、尼斯(2017年12月-2018年4月)和印第安纳波利斯(2017年1月至2017年10月)的每日露水记录汇总。图1 戈巴布(紫色)、尼斯(蓝色)和印第安纳波利斯(红色)露水的稳定同位素变化。图2 基于戈巴布、尼斯和印第安纳波利斯每日露水的δ18O和δ2H之间的关系及δ′18O和 δ′17O之间的关系(b)。请点击下方链接,阅读原文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650310465&idx=2&sn=e1d3675059e7a6e4221f5633291cd304&chksm=bee1abbe899622a8ec8b2b200b841a8a8def0dc591af3b2ae6543b52a6c03d08f7ce4fd95b10&token=234254584&lang=zh_CN#rd
  • 气相色谱-中红外同位素光谱联用技术分析水中苯系物单体碳同位素
    单体稳定碳同位素分析(C-CSIA)技术是示踪温室气体与环境有机污染物来源和过程的有力工具。目前,气相色谱-同位素比值质谱仪(GC-IRMS)是C-SIA的主流技术。近年来,光谱同位素分析技术进步飞速,且具有高效、便携、可现场布控、分析成本低等特点,在现场实时测量温室气体和二氧化碳地质封存场地逸散气体的同位素指纹方面优势明显。但是,该项技术目前主要应用于甲烷、乙烷、丙烷等小分子气体的碳同位素分析。适用于不同环境介质样品中各类化合物的碳同位素光谱分析技术仍缺乏方法优化和系统验证,主要技术难点是衔接混合样品的高效色谱分离和光谱同位素的同步分析。近期,中国科学院广州地球化学研究所有机地球化学国家重点实验室博士研究生张霁云及导师金彪、张干研究员、王强工程师与苏州冠德能源科技有限公司史哲工程师及齐鲁工业大学朱地教授联合攻关,采用气相色谱-中红外同位素光谱联用技术,在水中苯系物的单体碳同位素组成分析方面取得了突破。这项工作聚焦水中挥发性有机污染物的C-CSIA分析测试需求,联用气相色谱和中红外光谱,通过调节、优化气路设计以及光谱参数,采用固相微萃取(SPME)和预热顶空两种进样方式,实现了微克每升浓度级别水溶液样品中的苯、甲苯、乙苯、三甲基苯等物质的色谱分离与单体δ13C高精度分析。通过与GC-IRMS技术的分析结果对比表明此方法对于各目标单体的分析误差均在0.5‰以内。另外,我们应用这个方法观测到了页岩气水平钻井过程钻井液中三甲基苯的稳定碳同位素分馏。该方法稳定性强、精度高、并以氮气为载气降低了污染物C-CSIA的分析成本,更利于污染场地现场布控和现场测试(图1)。图1. 气相色谱-中红外同位素光谱联用方法建立、优化与页岩气开发场地应用图2. 测量系统构成与原理(左)及JAAS期刊封面(右)该项成果近期以主封面(Front Cover)文章发表在Journal of Analytical Atomic Spectrometry (JAAS) 杂志(图2),该研究获得国家重点研发计划“页岩气开采场地特征污染物筛查和污染防控”(2019YFC1805500)和中国科学院仪器研发攻关预研项目(282021000003)资助。
  • 毕克科技携氢气发生器氮气发生器新品亮相BCEIA展览会
    毕克科技(Peak Scientific China)自进入中国市场以来实现了大幅增长。在毕克科技全球业务中排名第二,现在,我们在中国各地开设了销售支持站点,在上海北京设立了办事处及工程师基地,并计划在广州、香港和武汉设立办事处以便能快速给各地客户提供现场服务。2013年10月21日,北京,BCEIA,毕克科技携新品precision 系列气体发生器,Genius 1051氮气发生器亮相展会,并接受了众多媒体采访。毕克科技中国区负责人Chris.Harvey详细介绍了Precision系列气体发生器以及专为岛津最新8050液质联用仪配备的Genius1051氮气发生器。同时Chris非常感谢BCEIA这个平台,向中国乃至全球的观众展示我们优质卓越的产品和技术。同时也让我们也能在展会过程中充分了解市场和客户的需求。1,Precision系列-气象色谱专用气体发生器:多任务同时执行,更省空间!实验室环境的特殊性,要求仪器精准、可靠、实用,毕克深知实验室以及使用者的需求,研发了Precision系列气体发生器,包括Precison系列氮气发生器,Preceison系列氢气发生器和Precision系列零级空气发生器。Precision系列气体发生器以其精巧的外观,更卓越稳定的性能,在展会上吸引了不少眼球。2,Genius 1051氮气发生器氮气发生器Genius 1051是专门为了给岛津公司的最新Shimadzu 8050液质联用仪供应氮气和干燥空气而设计研发出来的。Genius 1051内标配有两个空压机,消除了对实验室内压缩空气供应的依赖。特点:&bull 认可-经岛津公司测试和验证&bull 安静-空压机腔隔绝噪音,减少干扰&bull 智能-有&ldquo 超负荷工作&rdquo 和&ldquo 服务到期&rdquo 指示灯提示用户&bull 移动方便-气体发生器脚轮设计,挪动和摆放方便&bull 安装简单-气体发生器即插即用设计更多信息请访问: http://sc.peakscientific.com
  • 氮气发生器:膜分离or碳分子筛?
    p style="text-indent: 2em "氮气发生器作为实验室常用设备之一,作为氮气供气源,用途广泛。其中,对质谱和气相色谱的正常运行起到重要作用。那么,该如何选择合适的氮气发生器呢?膜分离技术和变压吸附技术是现今氮气发生器的两种主要制氮技术。两种制氮技术各有特点和优势。/pp strong 膜分离技术/strong/pp  压缩空气通过中空纤维膜,由于不同气体分子直径不同,当空气通过膜的时候,分子直径较小的氧气、二氧化碳和水蒸汽会通过中空纤维膜管道上的小孔,进而排到大气中去。在膜的出口,大分子直径的氮气分子和惰性气体氩气都被收集起来,输送到应用设备。这种氮气分离提取技术简单有效,无需任何移动部件。/pp style="text-align: center "img width="600" height="290" title="1.png" style="width: 600px height: 290px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/d803fdd2-2206-4450-80dc-2bca9d46ac90.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strong膜分离原理图/strong/pp  strong变压吸附技术/strong/pp  变压吸附制氮的填充材料是碳分子筛,是一种多孔疏松的棒状碳颗粒,当压缩空气通过碳分子筛时,同样也是根据气体分子直径的不同,碳分子筛会吸附水汽和氧气,但是,氮气不会被吸附,从而被分离。变压吸附的过程包括吸附解压-重生阶段。/pp style="text-align: center "img title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/a1c702fc-574d-4de4-82ab-af64d361c199.jpg"//pp style="text-align: center "strong变压吸附原理图/strong/pp  变压吸附技术和膜分离技术来生产氮气,各有优势。但是,对于某些特定的应用设备,使用其中的一种分离技术比另一种更有优势。具体使用哪种技术更好更合适要取决于应用和流速要求,不能一概而论。而需要强调的是,氮气膜和碳分子筛都不是消耗品,都无需定期更换。/pp  两种技术对比来说:/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "1. 尺寸和重量/span/pp  氮气膜尺寸小,重量轻,结构紧凑,更轻盈小巧,甚至发生器能放在标准实验台下,这些对于空间很有限的实验室而言无疑是完美的选择。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "2. 噪音/span/pp  膜分离技术不产生任何噪音,这也就意味着膜分离氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间,从而减少了管道延长所产生的额外费用,也避免了管道漏气的风险。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "3. 纯度/span/pp  氮气在不同分析仪器中所起的作用不同,所以对纯度的需求也不同,LC-MS所用的氮气主要作为雾化气及保护气,纯度95%就完全能满足需求。理想化状态下,变压吸附所能达到的最大纯度要优于膜分离技术。但变压吸附所产生的氮气纯度与进气量、压力、气源质量都有很大的关系,如果气源不洁净或者气量压力不够,那纯度会大大降低,不能单纯认为变压吸附纯度一定高。/pp span style="color: rgb(79, 129, 189) " 4.露点,含水量/span/pp  决定氮气露点含水量的因素,除了分离技术外,进气质量和过滤系统也至关重要。对于碳分子筛的变压吸附,如果前端处理不当,不仅除水能力下降,而且会污染碳分子筛,久而久之碳分子筛就失去了吸附的能力。对于膜分离,如果有较好的前端处理和除水设计,同样可以有效除水,降低露点。/pp span style="color: rgb(79, 129, 189) " 5. 空压机的负荷/span/pp  膜分离和变压吸附对空气气量的需求不同。对于膜分离,纯度越高,需要的空气越多,空压机负荷越大。对于变压吸附,会有反吹现象,所以用气量要远高于理论值,不能简单的按照空氮比得出实际空气量,相应空压机负荷也大于理想情况。/pp  span style="color: rgb(79, 129, 189) "6. 维护保养/span/pp  膜分离技术移动部件少,所以维护简单。一旦发生器出了问题,小而轻的氮气膜占用空间小,让发生器的维护以及零配件的更换都非常方便,同时,也降低了维护和维修成本,节约了时间。另外氮气膜的工作无需很多电子部件的管理和控制,所以可以将更多的电子部件用于监控核心技术参数,保证了发生器的稳定性。变压吸附相对移动部件、电子控件都多,所以维修维护较为繁琐。/pp style="text-align: center "img width="400" height="267" title="4.jpg" style="width: 400px height: 267px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/caca49db-0fd5-4140-96f8-ad58b3c8b582.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  综上而言,在选择氮气发生器时,不能单一根据是膜分离技术还是变压吸附技术决定好与坏,要根据实际情况和具体应用合理选择。/pp style="text-align: center "img width="600" height="455" title="3.jpg" style="width: 600px height: 455px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/bef4e3c1-40f2-4e99-8b3f-51de21c7da64.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp  span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "strong毕克/strong经过多年的技术积累以及和知名质谱公司的全球合作,根据不同的应用采用最为合理的氮气分离技术,每个环节精益求精,既有膜分离技术的明星产品Genius NM32LA,永不宕机的Genius NM3G等氮气发生器,也有变压吸附技术的Precision Nitrogen氮气发生器和i-Flow大流量制氮系统等产品,根据客户的应用需求提供最合适的解决方案。/span/p
  • 氮气氢气发生器领导者毕克科技宣布推出最新款气体发生器Genius3051
    毕克科技PEAK Scientific,今天正式宣布推出与全球知名仪器生产厂商安捷伦4100 MP-AES原子光谱仪配套使用的新款氮气发生器Genius 3051。作为实验室气体发生器(氮气发生器,氢气发生器和空气发生器)领域的领跑者,毕克科技为著名的液质联用(LCMS)仪和气相色谱仪(GC)生产商提供高品质的气体发生器。 Genius3051完全能满足4100 MP-AES原子光谱仪的用气需求。它内置空压机,不需要外置的空压机就能提供高纯度和干燥的氮气。它安装简便,移动方便,更省空间,最重要的是,非常经济实惠,比其他所有的气体供应方案的运行成本都低。Genius3051在安捷伦实验室超过6个月的测试并且测试结果非常优良。完全能够满足4100 MP-AES原子光谱仪的用气需求,而且相当安静顺畅。毕克科技专业研发的另一款特别的气体发生器非常稳健可靠,并非常安静。毕克科技专业研发的另一款特殊的气体发生器性价比高,稳定可靠,十分安静且使用方便。仅仅是&ldquo Plug and Play&rdquo :使用时您只需接通电源,插上气体管路,然后即可工作。 若您想了解更多,请联系毕克科技中国:毕克气体仪器贸易(上海)有限公司上海市浦东新区张江高科祖冲之路2277弄世和中心1号楼605-606室热线电话: +86 400 888 1612电话: +86 21 5079 1190传真:+86 21 5079 1191网址: http://sc.peakscientific.com
  • 中石化自主开发微痕量气体组分同位素分析新技术
    近日,石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所实验研究人员应用自主开发的微痕量气体组分同位素分析新技术,对鄂尔多斯盆地的富烃类气藏、云南腾冲的温泉气、济阳坳陷地区二氧化碳气藏中的气体进行氢同位素分析,收到让地球化学研究人员满意的分析效果。历经40多年发展的无锡石油地质研究所实验研究中心在稳定同位素分析领域方面有着深厚的技术积累,逐步形成具有特色的同位素分析技术系列,得到国内外同行认可。面对油气勘探研究需要和目前同位素分析技术难题,在上级的支持下,这个所不断更新实验技术装备,引进3台不同型号的稳定同位素质谱仪,包括与其相配套的水平衡装置、预浓缩装置、气相色谱仪等先进设备。   同时,这个所着力加强技术创新和新技术的开发应用,坚持将传统技术方法与创新分析技术相结合,在原有稳定同位素分析技术的基础上,通过将稳定同位素质谱仪与其相配套的设备互相联接,成功开发了新同位素分析技术。  燃烧/高温裂解元素分析仪与稳定同位素质谱仪(Delta V)联机使用碳—氮、氢—氧同位素连续测定技术,可进行批量样品分析,具有样品量小、检测速度快、准确度高的特点,能满足沉积有机质碳、氢、氧、氮4种元素同位素组成的分析要求。使用燃烧装置能够实现一次进样同时检出样品中碳、氮同位素组成的目标,而使用裂解装置可同时在线测定其氢、氧同位素组成,还可用于水中氢氧同位素分析。  预浓缩装置与稳定同位素质谱仪(MAT253)联用测定微痕量气体组分的同位素分析技术,能满足低浓度甲烷气样品的碳氢同位素分析,同时利用天然气中各个组分在低温下被特定填料吸附的物理性能差异,对天然气中微痕量氢气的富集与分离,有效消除天然气中微痕量氢气同位素分析的技术瓶颈,为幔源流体中氢的地球化学研究提供有力技术支撑。  据悉,稳定同位素分析新技术的开发与应用,为石油天然气地质研究提供了丰富的地球化学信息,在油气成因类型判识、油气源对比、运移示踪和成藏机理研究等方面发挥着独特作用,深受课题科研攻关人员和油气田生产单位的欢迎。
  • 派克的实验室气体发生器解决方案
    Parker创新和稳定性的历史派克Parker凭借优秀的过滤、净化和气体生成技术。如今,通过对研发的大量投资,派克实验室气体发生器的产品质量和稳定性已被众多用户所认可。此外,派克实验室的所有气体发生器都符合NFPA 50A和OSHA 1910.103法规,是符合全球实验室标准(CSA、UL和IEC 61010)的气体发生器。 派克Parker在20世纪80年代为实验室设计了一体式的大流量气体发生器,以其稳定性、高纯度和寿命长而闻名。 派克实验室气体发生器拥有的先进技术,只用在我们的气体发生器上。例如我们的中空纤维制氮膜,以及新颖的分子筛暴风雪填充技术。 派克实验室气体发生器生产的气体纯度水平在业界是较高的,我们的超高纯氢气发生器高达99.99999+%。 所有派克气体发生器符合NFPA 50A和OSHA 1910.103法规,也是符合全球实验室标准(CSA、UL和IEC 61010)的气体发生器。 派克实验室气体发生器有着较高的性价比,与钢瓶相比可逐年降低费用,甚至在短期内即可收回成本。 派克的发生器遍布全球,由工程师团队和派克汉尼汾公司的全球资源提供支持,工程师团队拥有100多名专业的服务技术人员。 为了能达到卓越的性能和长期的稳定性,派克的质量和制造系统保持在ISO 9001质量标准,并在认证公司DNV工业公司注册。 派克在世界各地拥有超过40000台的安装记录,是众多用户公认的选择,为包括安捷伦Agilent、赛默飞世尔ThermoFisher、Waters、岛津Shimadzu、AB Sciex、Perkin Elmer和许多其他领先公司提供服务。为什么选择派克的实验室气体发生器? Parker氮气发生器针对各品牌LC/MS仪器的应用:
  • 毕克科技谈气体发生器
    日前,编者在第三届原位电离质谱会议上遇见了前来参展的毕克科技中国区团队部分成员。毕克科技是世界著名的实验室气体发生器技术研究和制造商,此次参展的目的是让更多的质谱用户了解气体发生器和了解毕克。  对于质谱而言,氮气等气源的正常供气是其正常工作的重要保障。突然的断气或气流不稳对仪器的损害很大。现在很多实验室都选用氮气发生器作为质谱气源,因为它省去了换钢瓶的麻烦,操作简单,可持续供气,且气流稳定。据有些实验室工作者反映,在气体发生器使用一段时间以后会出现间歇性供气不足、气源不稳定的现象。对这种情况,中国区客户服务经理李峻凌(Sunday Li)解释道:&ldquo 氮气发生器的可持续性是建立在年度维护的基础上,如果能定期检查,按仪器状态提前更换必须的耗材包,氮气发生器就会持续平稳工作&rdquo 。  对于实验室长期使用的不间断设备,气体发生器的售后服务和技术支持非常重要。据毕克科技中国区负责人Chris Harvey介绍,近两年毕克加大了在中国市场售后服务方面的投入,旨在为中国用户提供&ldquo 世界级的服务&rdquo 。Sunday带领的客服团队是毕克气体(中国)中最大的团队,Sunday表示:他们密切关注卖到中国市场上所有气体发生器的使用情况,确保每台气体发生器安全可靠的运行,在毕克科技服务体系的支持下,做到这一点很容易。&ldquo 我们在偏远地区拥有很多客户,我们已非常有效地确保也能顾及到这些客户的仪器状态。我们的工程师全部都接受过英国总部的培训,在他们的支持下,我们将实现在真正意义上全范围覆盖中国市场。我们有信心在第一时间到达客户现场,解决任何问题。&rdquo 在谈起售后服务时,Sunday非常自信的说。  Sunday给我们讲述了一个有关售后服务的实际案例:长沙市的湖南省兽药饲料监察所有一台毕克的NM20ZA型气体发生器,自2009年起担任给AB质谱供气的任务。在正常工作两年后,气体发生器出现了故障,供气压力不足。这时发生器的保养和维护时间已经超出,客户联系到毕克公司,公司派马上派工程师上门对仪器进行全方面的检查和维护,确保了仪器的正常运行。&ldquo 这件事对我们和用户都是一个提醒。从此以后,我公司的售后服务专员会在气体发生器的服务和维护时间快到期的时候,特别提醒用户,并和用户商议和计划气体发生器的上门服务时间,以保证气体发生器的维护和保养时间于用户的样品测量时间不冲突。&rdquo Sunday说到。  在谈到目前有些实验室采用氢气代替氦气做载气时,Chris说:氦气是一种有限资源,价格比较昂贵。用氢气替代氦气作为GC和GC/MS的载气不仅更加经济,而且具有提高分辨率和改善峰型等优点。Chris也从专业角度进行了介绍:&ldquo 由于氢气的粘度比氦气低,为保持相同的线速度,需要的气流较少,从而实现更快的色谱分离。而氢气的较低粘度可以带来较低的柱头压,使用更小直径或较长的柱将解决溶剂不断膨胀的问题。使用氢气作为载气时分辨率提高约150%。而用氢气代替氦气的弊端是实验室的安全性,采用氢气发生器能在一定程度上降低危险系数。&rdquo   随后,编者在2015AIMS展位上参观了包括氮气发生器 NM32L、氮气发生器Precision Nitrogen、零级空气发生器Precision Zero Air、氢气发生器Precision Hydrogen Trace在内的毕克整体气体解决方案。  毕克整体气体解决方案展示 编辑:郭浩楠
  • 液氮发生器,让液氮也可以就“气”取材
    从2017年开年至今,液氮的价格可谓是相当“耀眼”, 而在刚刚过去的7月,液氮价格更是涨势惊人,不仅在云贵高原和西部地区,连华北、华南这些原本相对供给较充足的地区,价格也是大幅上涨。液氮市场阴晴不定的价格波动有多个原因,包括钢材价格上涨,工业气体上游货源紧张,导致气体价格局部上涨;区域性高温导致部分工厂产量下降;监管部门加大管控导致部分企业停产待检,产量降低等。而使用液氮罐本身有一定的安全隐患,再加上运输不便,着实让众多使用液氮的小伙伴们头疼不已。 说了这么多,那究竟有没有一劳永逸的解决方案呢?就是今天我们的主角液氮发生器啦!PEAK高性能氮气发生器生成的高纯氮气通过低温制冷系统,便可现场产生液氮!如此一来,液氮罐的安全隐患、运输不便及液氮价格上涨等劣势便被一键delete了!惊不惊喜,意不意外!液氮发生器的出现相信对众多小伙伴来说简直就是神器一枚! Peak提供的液氮发生器能满足大部分相关应用和仪器的需求,并将产生的液氮储存在牢固的不锈钢杜瓦罐内,产量高达10 – 240 L/天,而杜瓦罐的储存量为35 – 500 L。Peak提供的液氮发生器还具有以下特点:1.全自动、安静、高效,氮气发生器即插即用,并设有待机模式2.液氮低温隔热提取,低损耗转换3.杜瓦罐装满时自动启动待机模式4.自动液位传感器5.可全天候24小时运行,可靠、自动、安全 液氮发生器既保留了大流量的液氮供应,又免去了液氮罐的安全隐患及更换不便,正所谓“取其精华,去其糟粕”,为您带来极致的就“气”取材制液氮全新体验!更多精彩,请关注“毕克气体”官方微信公众号
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