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增强振分析仪

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  • 名优发布MRU 增强型烟气分析仪 VARIO plus-new新品
    增强型烟气分析仪VARIOplus-new适用于工业燃烧、大型锅炉、汽轮机、内燃机和加热炉等燃烧器能效和污染排放的长期连续测试。复合了红外和可电化学测量原理,测量参数选择灵活多样特别适合用于各种污染源的低浓度排放测量可选择各种重要的接口,比如ethernet(互联网)、WLAN(无线局域网)、蓝牙、USB、RS485和8通道4-20mA模拟输出可通过互联网、无线网查看和传输测量结果、实现远程故障诊断。VARIOplus-new烟气分析仪复合了红外和电化学气体测量原理,在测量参数选择上具有极大地选择灵活性。仪器采用Linux操作系统,大彩色显示屏操作模式像智能手机一样,显示界面直观、灵活,可触摸、滑屏操作;同时仪器可选择不同的数据通讯接口。可通过安装有MRU4uAPP的智能终端远程控制仪器和传输测量结果,主机类似一台计算机,可通过互联网远程查看和传输测量结果,可浏览网站,可上载用户开发的APP等。特点和功能:采用Linux操作系统,7 " (800X840像素)彩色显示屏,直观的触摸和滑屏操作技术氧气测量采用长寿命电化学传感器或顺磁氧传感器高效集成帕尔贴制冷器,蠕动泵自动排放冷凝水自动检测仪器的硬件和软件功能长期连续测量时,可按用户设定的时间间隔,自动进行零点校准自动测量程序,可按设定的时间间隔自动存储测量结果图表化的数据,借助USB或互联网,可将CSV或PDF格式的文件发送到PC机8路4-20mA模拟输出;4路4-20mA模拟信号输入;通用AUX扩展口,可连接“k”型热电偶和带0-10V、4-20mA和RS485输出的外部仪器标准燃烧和排放参数计算齐全的燃料列表,包含用户自定义燃料烟气温度和环境温度测量,差压测量专用样气排放口,可连接软管将废气远排48Wh锂离子电池待机创新点:增强型烟气分析仪VARIOplus-new适用于工业燃烧、大型锅炉、汽轮机、内燃机和加热炉等燃烧器能效和污染排放的长期连续测试。复合了红外和可电化学测量原理,测量参数选择灵活多样特别适合用于各种污染源的低浓度排放测量可选择各种重要的接口,比如ethernet(互联网)、WLAN(无线局域网)、蓝牙、USB、RS485和8通道4-20mA模拟输出可通过互联网、无线网查看和传输测量结果、实现远程故障诊断MRU 增强型烟气分析仪 VARIO plus-new
  • 基于声波聚焦技术,赛默飞推出全新图像增强流式分析仪Attune CytPix
    近期,赛默飞宣布推出Invitrogen Attune CytPix流式细胞仪,这是一款图像增强型的流式细胞仪,将声波聚焦流式细胞术与高速相机相结合。有了Attune CytPix流式细胞仪,用户能够从细胞中收集高性能的荧光流式数据,同时捕获高分辨率的明场图像,从而将图像与流式数据进行匹配,以便更好地了解细胞形态和质量。借助专利的声波聚焦技术,Cytpix能够很好地稳定细胞在液流中的位置,从而实现在高流速上样(最高达1ml/min)的同时进行高清成像(6000张/s)。其独特应用在于:利用图像的方法排除杂质和异常细胞的干扰,精细圈门;研究细胞互作;结合形态学和荧光产生新的分析方法,比如微生物学研究;对细胞培养物进行进一步的图像QC鉴定,特别适合细胞治疗领域;精细测量样本中单个细胞的面积,获得新的空间数据等。赛默飞蛋白质和细胞分析副总裁兼总经理Valerie Bressler-Hill说:“先前收集细胞图像和高性能流式数据需要进行两个独立的实验,需要花费额外时间将细胞表型与图像相关联。而Attune CytPix结合了上述工作流程,提供了图像增强型的流式细胞分析技术。它以简单易用的形式提供额外的样本和数据质量控制,代表了客户对台式流式细胞仪的期望又向前迈进了一步。”据了解,Invitrogen Attune CytPix流式细胞仪是一款用户友好的、模块化的台式仪器,让从事质量控制或细胞治疗应用的研究人员能够在不牺牲速度或简便性的情况下收集有关细胞和样本质量的额外信息。
  • 美国为何只给65岁以上老人打增强针?
    欧美很多发达国家都开始制订甚至实施普通人群的新冠疫苗增强针接种计划。但对于今年年初才开始上市的新冠疫苗而言,短短几个月后就要再打一针 “增强”,这里面的科学性与必要性到底如何,仍然是个争议很大的话题。 9月17日的美国食品药品管理局(FDA)关于辉瑞/BioNTech疫苗增强针的外部专家会,可能是第一次公开透明地辩论增强针的意义与相关政策的科学性。 在超过八小时的分析讨论中,美国疾病控制与预防中心(CDC),FDA与辉瑞/BioNTech都各自列举资料,甚至连最早施打增强针的以色列,也派出卫生部门官员与研究人员提供了本国最新数据。最后,该专家会议以绝对多数否决了辉瑞/BioNTech的全民增强针提议,转而推荐向65岁以上老年与其他高危人群提供增强针。 这一方案现在也获得了FDA的正式批准与CDC推荐。该会议与9月22-23日CDC推荐增强针的会议,提供了大量关于增强针的现有数据与决策依据探讨,不仅能让很多关注增强针的公众了解增强针的现状,也值得所有制定增强针政策甚至是普遍防疫政策的管理部门借鉴。 原理:是增强针还是第三针? 在各种报道中,关于增强针经常提到的一个好处是可大幅增加抗体,这也是像辉瑞/BioNTech等药企用于申请增强针上市的关键数据。接种增强针后检测到抗体大幅增加,反映的是增强针激发的免疫反应。但免疫反应远不止抗体这一部分,增强针的科学原理也不仅限于抗体增加这一环。 9月17日,美国FDA专家会议以及CDC关于增强针的多次讨论会议,都提到了从原理考虑,如果让新冠mRNA疫苗接种者接种第三针,到底是属于把初次接种程序由两针变成三针,还是在初次接种外的增强针? 都是第三针,算不算在初次接种程序内有区别吗? 实际上,不同疫苗的接种针数本身就有不同。比如带状疱疹疫苗是两针,而乙肝疫苗是三针。这种针数的不同就是基于免疫反应的完善性。 对于疫苗来说,第一针会刺激初始的免疫反应,这种免疫反应包括B细胞被激活,产生针对疫苗引入的抗原的特异性抗体,同时形成一些记忆B细胞。这些记忆细胞并不产生抗体,但却保留着对抗原的记忆,当再度遇到同一个抗原时可以迅速复制分化成大量可以制造抗体的B细胞。 一般而言,第一针疫苗刺激的免疫反应强度并不大,表现为产生的抗体不多,记忆细胞的形成也有限。当第一针疫苗接种后过一段时间——至少等到第一针诱发的免疫反应下降之后,通过接种第二针疫苗,人体的免疫系统可以产生更强的免疫反应,即所谓的增强,在这一过程中,会有大量的抗体产生,并且会出现结合能力更强或识别更多样化的抗体,同时记忆细胞等也会进一步完善,部分B细胞还可以分化为浆细胞。浆细胞非常长寿,会迁移至骨髓并长期产生抗体,让人体获得长久的免疫保护。 由于这种接种疫苗时免疫反应的规律,大部分疫苗都需要两针,同时两针之间还必须有一定间隔。但不是所有的疫苗在两针后就能获得最完善的免疫保护,这也是为什么乙肝疫苗等不少疫苗还要打第三针才算完成接种。 回到新冠疫苗,作为一种新研发的疫苗,例如辉瑞/BioNTech的mRNA疫苗,现在已知的是接种两针后可以获得非常好的免疫保护。但两针诱发的免疫反应是不是人体免疫系统的极限呢? 这是未知的。 如果前两针诱发的免疫反应已经是此类疫苗能激发的人体免疫反应极限了,那么第三针就只是激发了免疫记忆,再度产生大量抗体,但包括记忆细胞、抗体的多样化程度等等都不会再有改进。人体不会不断大量生产用不上的抗体,所以第三针激发的高抗体也会随时间流逝而降低。也就是说,这种增强针起到的效果只是短暂提升体内的抗体滴度。 如果前两针mRNA疫苗的接种结果并非人体的免疫反应极限,那么引入第三针或许如同乙肝疫苗的第三针,能进一步完善免疫保护。这可能有多种表现,比如刺激形成更多的记忆细胞,这样下次遇到病毒会有更快速更强烈的免疫反应,起更好的保护;又比如产生更“成熟”的抗体,它们与病毒的结合能力更强或识别更多元化,增强对突变的防护力;亦或者是形成更多长效浆细胞,使得抗体下降的曲线放缓,让人体在更长的时间段内受到保护。 如果第三针mRNA疫苗确实可以起到进一步完善免疫反应的作用,甚至推断新冠疫苗的初次接种流程本来就该是三针,那么疫苗就应该设计成三针型疫苗而非两针型。 比较遗憾的是,现在没有足够的数据指向增强针到底只是暂时增加抗体滴度还是可以完善整个免疫反应。辉瑞/BioNTech在FDA专家会上只是提供了第三针接种后一个月的抗体滴度。虽然这个滴度是第二针后高峰的三倍,但无法据此区分第三针是完善了接种人的整体免疫反应还是短期拉升抗体。 最近一些关于mRNA疫苗的研究显示,在第二针后包括抗体多样性、记忆细胞、细胞免疫等方面似乎都到了一个极限[1,2]。如果这些研究具有普遍性,那么增强针的意义将会局限于短期增加抗体。不过这些研究尚属早期,不同人群的结果也可能有差异,如老年人可能存在免疫反应较弱的情况,即便普通人群前两针能达到免疫反应的极限,对于老年人或有基础疾病的人却未必。 但无论如何,增强针仍需要更多完善的研究,不仅局限于一个时间截点的抗体滴度,来明确增强针的作用。 时机:现在是否需要增强针? 增强针的科学原理也会影响到另一个重要问题:什么时候需要增强针,或者现在需不需要增强针? 如果增强针只会短暂增加抗体,那么使用的时机将取决于何时需要增加抗体。 现在很多增强针计划以6个月为界限,该划分最主要的依据是在一些疫苗的抗体滴度跟踪时发现接种6个月后,体内抗体比高峰时已经下降很多,比如Moderna最近在《科学》上就发表了6个月的中和抗体跟踪数据 [3],发现半年后接种者的血清仍能中和包括Delta在内的多个突变株,但中和抗体的滴度比刚接种完时已经大幅下降,即实验里中和同样多的病毒需要使用更多血清。Moderna接种6个月后体内仍有中和抗体但滴度比高峰时显著下降 | 图源[3] 陆续有研究显示,更高的中和抗体滴度对应更好的新冠疫苗有效性。单纯从增加体内抗体的角度,说半年后因体内抗体下降而通过打增强针提高抗体滴度似乎没什么问题。但这种做法缺乏最根本的一个基础,那就是现在科学家尚未明确一个疫苗保护作用必需的抗体下限。也就是说虽然半年后抗体滴度确实大幅下降了(这也在预期中,因为在未遇到病毒的情况下,人体不必大量生产一个用不上的抗体),但并不能说此时疫苗的保护作用已经大幅下滑。 还是来自Moderna的分析,根据它的三期临床试验,发现即便接种完疫苗后检测不到中和抗体的人群,在之后三个月的疫苗有效性仍有50%,而中和抗体滴度100与中和抗体滴度1000的人群,有效性分别为90%与96% [4]。所以不仅是看到中和抗体滴度下滑尚不能明确疫苗是否失效需要增强,即便是增强针大幅提高抗体,能对应多少疫苗保护作用的增加也是需要审视的,毕竟10倍的中和抗体差异对于Moderna的前两针疫苗只带来了6%的有效性差异,像辉瑞/BioNTech的增强针提高抗体滴度到第二针后高峰3倍,在疫苗有效性上的改变仍是未知的,很可能不会如抗体滴度变化那么大。 此外,若以增加抗体为标杆,打过增强针后抗体在高峰后也会下降,一个自然的问题是以后是否会要经常打增强针来维持抗体在高水平。在FDA的专家会上,也有美国方面的专家问以色列的卫生官员,如果增加有效性只是靠暂时的抗体提升,是否打算过段时间再打增强针。之前以色列有官员称需要准备第四针 [5],但在专家会上以色列的卫生官员表示并无此打算。 如果第三针是完善免疫反应,那么问题应该是间隔多久打第三针可以完善免疫反应。这个时间是多久,是不是6个月?现在并不明确,理论上来说间隔越久,这种完善免疫保护的增强效果越好。但如果证明隔得短一些也能做到,那么完全可以以更短的间隔完成三针接种,尽快完善接种效果。 也有科学家提出了另一种思路,即是否可以通过改动前两针疫苗的间隔来完善疫苗的免疫保护。FDA的专家会上有人提出,现在新冠疫苗的接种程序都很激进,如辉瑞/BioNTech是两针间隔三周,是否是因为这样短的间隔导致免疫反应的完善性不足,导致疫苗有效性维持时间不够?如果延长两针的间隔,是否可以让免疫保护更长效,避免今后需要增强针。 不过延长两针间隔会让接种者在更长时间内处于半接种状态,没有足够的保护,在风险收益上未必更佳,对于已经接种了疫苗的人来说更无实际意义,因为已经接种疫苗的人也改不了之前两针的间隔了。 总之,在科学原理上,现在第三针或增强针主要的证据在于可以大幅增加抗体。但除了抗体外,整体免疫反应是否有完善、间隔多久打第三针更好、能转化为多少实际有效性以及可以维持多久,这些都是未知的。 在这种情况下,另一个探讨增强针必要性的思路,则是基于疫苗有效性,特别是对重症防护的有效性在现实中的变化。绝对的防止感染本身是个非常高的要求,特别是如今疫苗要应对的是传播力非常强的Delta突变株,欧美很多国家的感染率又非常高,相当于疫苗接种者长期处在一个病毒量很高的环境中,疫苗接种率因各种原因在不少国家也并不理想,这些因素叠加在一起,指望疫苗来彻底阻断感染或传播并不现实。因此,维持疫苗对重症的保护力才是更合理也是更关键的目标。 而已有的各种研究显示,如今mRNA疫苗防护感染或轻症的作用有一定下降,但对重症的保护仍然维持在较高的水平。其中对轻症的保护力下降可能既有接种时间的影响,也有Delta的作用。不过即便是这方面,下滑幅度可能也是有限的。辉瑞在FDA的要求下比较了三期临床试验中接种中位时间9.8个月与4.7个月的人群感染率的区别。接种时间短的人确实感染风险更低,但换算到有效性,差异其实比较有限——如果接种4.7月的人有效性是86%,那么接种9.8个月的人对应有效性为80% [6]。 重症方面的防护很多研究都显示没有明显下降,比如辉瑞与Kaiser合作的一项研究发现在接种4个月后,疫苗防护感染有效性下降到60%左右,但重症防护在任何年龄段都没有变化 [6]。9月22日,Moderna在《新英格兰医学杂志》上发表了三期临床试验的最终分析,发现在平均跟踪时间5.3个月的试验中,防重症有效性为98% [7]。这些研究都在指向mRNA疫苗对重症的防护维系时间可能是非常长久的,显然无法佐证增强针存在急切的必要性。 支持增强针最有力的证据是来自以色列。在FDA专家会前发表在《新英格兰医学杂志》上的以色列研究,显示接种增强针12天后,60岁以上人群的感染风险下降了10倍,重症风险也有类似下降 [8]。但要注意的是,这项研究在接种增强针12天后跟踪的时间不到两周。这就带来了有效性维持时间能有多久的问题。同时,以色列的卫生官员表示在该国60%的重症病人是接种完两针疫苗的人,对他们来说,需要为接种完疫苗的人提高防护重症的有效性。但在美国,重症与住院仍然绝大多数为未接种疫苗的人[9],这让以色列的情况有多少普遍性与可推广性成了问题。 另一方面,美国CDC统计到现在的所有突破性感染导致住院或死亡的病例中,分别有70%与87%的人是65岁以上的老年人 [9]。可以说老年人或有基础疾病的人如果发生突破性感染,导致严重后果的风险更大。另外,CDC收集的一些研究显示养老院等老年人聚集的地方,疫苗有效性本身就较低,也有下降趋势。从风险收益角度看,在老年人中施行增强针有更强的支持。 反观一般人群,增强针的不仅必要性缺乏支持,也很难做出收益大于风险的判断。对于mRNA疫苗,已知在年轻男性中存在心肌炎的风险,虽然发生率很低,但第二针的风险高于第一针。接种第三针的风险如何是未知的。从收益考虑,对于年轻人群,接种完两针对重症的防护非常好,未看到有下降趋势,第三针在这之上能带来多少进一步的收益,是值得怀疑的。 也是综合这些风险收益评估,FDA的专家会拒绝了辉瑞在16岁以上人群全面施打增强针的申请,转而把人群限制在65岁以上与其它高风险人群。而9月22-23日,CDC负责推荐疫苗使用的专家会议,在基本遵循FDA批准范围的基础上,进一步限制为65岁以上或居住在长期看护中心的人,以及18-64岁有导致重症风险增加的基础疾病患者,否决了FDA批准范围内的工作中高感染风险人员。但在CDC的正式推荐中,CDC主任Walensky博士再次将工作中高风险人群纳入。 这种差异涉及到风险评估上出发点的不同,纳入因职业或环境有高风险的人群,一个比较常见的理由是如医务人员,即便是轻症也无法继续工作,会影响到整个医疗系统的运作。但在CDC的外部专家看来,增强针的风险收益标准应该以接种人为中心出发。对于一个年轻的一线工作人员,打增强针对他个人的最重要收益——防止重症,是很低的,而风险,如罕见的心肌炎却是存在的,不能说他感染了没法上班对社会有影响,就推荐他在个人层面去做一个风险可能大于收益的事情,更何况增强针在年轻人群中防感染一类的收益现在纯属揣测。 这里推荐与不推荐都有一定依据,但更多都是基于推测,反应了增强针在具体收益上因数据有限导致的诸多不确定性。 效果展望:增强针能改变疫情吗? 虽然欧美多国已经或将要为高年龄与高危人群施打增强针,在这些人群里的风险收益评估上或许也是大概率收益大于风险,但增强针对整体疫情控制的帮助却未必乐观。 在FDA的增强针专家会上,CDC的流行病学家承认在美国主要的传播发生未接种疫苗的人群,因此增强针对整体疫情的遏制可能会有限。这个观点也被大多数与会专家们认同。 甚至在直接收益可能最大的老年人中,单独的增强针效果也未必最佳。在9月22日到23日讨论增强针使用推荐的CDC会议上,CDC的科学家提供了养老院中增强针效果的模拟。如果输入风险高(所在地区传染率高)并且设施内工作人员疫苗接种率低,即便增强针效果很好,养老院中的感染病例仍然不少。美国CDC关于养老院中增强针的效果模拟 | 图源[10] 增强针要起到好作用,必须伴随着控制背景感染率与提高工作人员接种率。其中作用最大的是增加工作人接种率。这也是整个欧美疫情的一个缩影。提高疫苗接种率,让更多没接种过疫苗的人打上第一针,所带来的效果会远大于增强针的作用。 根据CDC的估计,在半年的时间段内防止一例新冠住院,在65岁以上的人群中,只需要50人次的初次接种,但增强针需要481人次接种,差距将近10倍 [10]。若把年龄下调到18-29岁,这一差距进一步扩大到22倍,在这一年龄段,连基本的收益大于风险,对于增强针也已不太确定。而CDC的一项民调还显示未接种新冠疫苗的人群中有三分之一表达了增强针的消息会让他们更不愿意接种 [10]。孤立的一项增强针政策或许看着坏处有限,但放到所有防疫政策之中会如何,是有不确定性的。在半年内防止一例新冠住院需要的初次接种或增强针接种人次 | 图源[10] 如果跳出欧美发达国家的小圈子,那么不难发现增强针无疑是为全球疫苗分配不均问题投下了更大的阴影。在已接种的新冠疫苗中,81%是在中高收入国家,低收入国家只分到了0.4%,而致力于为低收入国家提供疫苗的COVAX最近将今年能提供的新冠疫苗数量下调了四分之一 [11]。 如果疫情在接种率极低的低收入国家不断蔓延,很难保证今后不出现一个比Delta更危险的突变株。欧美国家在提出增强针计划时都强调不影响全球疫苗供应,但现今全球疫苗需求远大于供给,很难想象发达国家的大规模增强针计划不会对全球接种造成负面影响。 增强针需要怎么做? 虽然增强针在科学原理、实际有效性上还有很多疑问,但面对短期之内难以控制的全球疫情,增强针仍是一个需要认真考虑的选择。甚至在某些人群中,即便增强针存在不确定性,现在仍会有切实需要。面对这样的现实,增强针的研究与决策都需要往更科学、更理性的方向发展。 首先,对于现在或近期要执行的增强针,必须要把实际需求与潜在的收益风险统一考虑。已有的增强针证据能明确的是接种后可以在短期内大幅增加抗体,对应的实际效果是什么,如果有效果,持续时间多久,都是未知的。这使得增强针能带来的收益存在很大的不确定性。在这种情况下,如果一个人由于年龄、基础疾病或职业,处于高危或高风险状态,那么可能是值得推荐增强针的。但如果推广到普通人群,那么无论是从接种个人的收益风险,还是从整体防疫考虑,增强针都可能是得不偿失。 其次,增强针的研究亟需完善。已公布的增强针中,辉瑞/BioNTech的数据是最多的。可即便如此,这个疫苗增强针的临床试验数据只有300多人,无法评估已知的mRNA疫苗罕见不良反应如心肌炎。在有效性方面,免疫数据只有接种后一个月的抗体滴度。以色列的真实世界数据也只有非常短的跟踪时间。 更详细的增强针免疫反应数据,特别是记忆细胞、细胞免疫等方面的变化,以及抗体增加的维持时间,这些能有助于我们明确,到底是该推荐增强针,还是更改接种程序为三针。 不同疫苗也可能有不同。国药疫苗的一篇预印版论文显示,半年后打第三针后抗体有不错的提升,而且三个月内都维持得不错,记忆细胞与细胞免疫方面也有增加 [12]。这或许意味着,灭活疫苗前两针接种带来的免疫保护可以通过后续接种来继续完善。不过这项试验的人数只有50人,对于明确增强针的安全性来说是显然不足的,需要后续研究来补充。而且从完善免疫保护的角度来说,要考虑到增强针的受众是本身已经通过初次接种获得一定免疫保护的群体,灭活疫苗的免疫原性较低,随着一些有效性更高的疫苗如重组蛋白疫苗上市,应该考虑通过混打的研究来确定一个更高效的增强针。 不仅是欧美开始施行增强针,国内高风险人员也开始推荐在接种灭活疫苗的半年后追加增强针。面对一个我们认识不到两年的病毒以及迅速变化的疫情,很多时候我们的决策不得不建立在相对不完整的信息之上,增强针也是如此。这促进我们去尽快完善相关的研究,补充相关数据的完整度,同时也要提醒自己,在有欠缺的信息上做决策需要有一定的谨慎性。
  • 安捷伦推出用于微塑料分析的增强型激光红外成像系统
    安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日宣布,公司推出增强型 8700 LDIR 激光红外成像系统。该系统针对环境样品中的微塑料分析实施了进一步优化。这一新改进的系统方案包还包含了 Clarity 1.5 软件,这一重大升级可加快分析速度,增强光谱采集、转换和谱库匹配,并提供自动化工作流程,可直接分析滤膜上的微塑料。重新设计的创新样品支架能够更轻松地将滤膜上的样品递送至仪器,并且操作更加一致。   环境中广泛存在的微塑料成为全球日益关注的问题,这也促使政府更加重视微塑料污染,与此同时,环境机构也加强了对河流和海洋的监测。想要充分评估环境中的微塑料污染情况,研究人员就需要确定样品中塑料颗粒的粒径、形状和化学特性,但由于更小的颗粒往往具有更强的生物学相关性,因此该分析必须扩展到微米级的颗粒。   微塑料分析面临的主要挑战是分析周期长且操作复杂,阻碍了对现实系统的研究。此外,方法的差异性也限制了研究之间的可比性,因此难以评估微塑料污染趋势。FTIR 和显微拉曼成像技术等振动光谱提供了一种有用的替代方案,但由于分析时间长且方法过于复杂,这些方法都存在局限性。   VAgilent 8700 LDIR 使红外光谱分析兼具快速分析和易用性,并迅速成为微塑料颗粒分析的基准技术。该平台能够直接对滤膜上的颗粒进行分析,标志着速度和通量的又一次飞跃。测试量显著增加将使研究人员能够更好地了解环境中微塑料的污染程度,并有助于制定合理的标准和法规。   安捷伦副总裁兼分子光谱事业部总经理 Geoff Winkett表示:“当我与微塑料研究人员交谈时,一个反复提及的问题是如何使检测更快速、更简便。如果实际处理的样品数量有限,这可能会掩盖问题的真实本质。目前,其他可用的技术分析周期太长,并且无法捕获饮用水和环境水中大量的微塑料。一些快速且简便易用的分析方法,如 8700 LDIR,提供了一种重要且急需的替代方案,使研究人员能够在一定的区域或时间内采集更多样品,从而应对这些局限。”   作为食品与环境分析解决方案的优质供应商,安捷伦致力于为学术研究领域和商业检测公司提供能够改善用户结果的出色技术。增强型 8700 LDIR 的推出有望加强安捷伦在这一不断发展的市场中的前沿地位。   关于安捷伦科技公司   安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是生命科学、诊断和应用化学市场领域的全球领军者,致力于提供敏锐洞察与创新,帮助提高生活质量。安捷伦提供涵盖仪器、软件、服务及专业技能的全方位解决方案,能够为客户挑战性的难题提供更可靠的答案。在 2021 财年,安捷伦的营业收入为 63.2 亿美元,全球员工数为 17000 人。
  • 华南理工大学分析测试中心等单位提出原创的拉曼光谱增强方法
    近日,由华南理工大学分析测试中心、材料科学与工程学院、物理与光电学院等单位合作的文章Ionic-wind-enhanced Raman spectroscopy without enhancement substrates被分析化学领域顶级刊物Analytical Chemistry录用发表。在审稿过程中,审稿人尤其肯定了本文的原创性和应用潜力。论文发表页面拉曼散射(Raman scattering)是光的一种非弹性散射现象,入射光子与样品分子不同振动模式之间交换不同能量从而形成拉曼光谱(Raman spectroscopy)。拉曼光谱对于分子间的非极性振动非常敏感,可有效表征分子结构,也可测量应力、温度等物理参数。但由于拉曼光的强度比荧光低好几个数量级,因此拉曼光谱受荧光的干扰非常严重。人们通常可通过改变激发波长来尽量避免荧光,但这往往意味着功率的大幅增加,故目前很多强荧光、对温度敏感的样品尚无有效的拉曼光谱检测方法。尤其是文物考古、火星探测等前沿领域,更是希望拉曼光谱检测方法不仅要尽量克服荧光干扰,还需同时满足原位、无接触、无污染、无损、简便等苛刻要求,对于现有的拉曼光谱检测方法来说,仍属空白领域。本研究成果报道的离子风增强拉曼光谱(Ionic-wind-enhanced Raman spectroscopy, IWERS)是一个原创的方法,可以在显著提高拉曼谱峰信噪比的同时,实现完全无损、无污染、无接触的拉曼光谱检测,满足前沿领域的苛刻要求,从而为拉曼光谱的工具箱提供了新的工具。研究人员对多种样品进行了检测,包括带有强烈荧光的文物、琥珀和火星岩石模拟物样品,均有效提取了拉曼峰,达到了预期目的。IWERS方法完全无损、无污染,有广泛应用的潜力,有望在文物考古、行星科学、生物医学、软物质等领域发挥重要作用。IWERS方法可以有效提取弱的拉曼峰,因此存在谱峰识别的规则问题。本文同时提出了拉曼谱峰识别的判据,主要依据给定峰位的二阶导数和信噪比来判断,并进行了数学证明。研究人员通过计算发现,拉曼谱峰的两种常用线型——高斯线型和洛伦兹线型各自的二阶导数之比均为常数,这为判据提供了充分的数学基础。事实上,该判据并非附属于IWERS方法,而是可以独立应用。作者团队已经单独应用该判据分析了考古部门提供的拉曼光谱图,为考古报告提供了有力的证据支撑。本成果第一作者兼通讯作者为分析测试中心梁庆优高级工程师,共同通讯作者为材料科学与工程学院龚湘君教授与邓春林教授、分析测试中心杨贤锋教授级高级工程师,合作单位包括西湖大学、中山大学、中国国家博物馆等。研究同时得到了国家自然科学基金、广州市基金、中央高校基本科研业务费(交叉科学方向)的支持。华南理工大学分析测试中心致力于为全校提供优质高效的分析测试服务,通过对前沿领域的深入研究,增强中心在分析化学学科的影响力,推动学科发展,助力学校的高水平成果产出。
  • 食品安全频暴雷!增强拉曼光谱技术全力推进食药环侦工作!
    随着国家食药环侦的工作推进,各地食品安全问题频频暴雷!只有严格的抽检及稽查力度,才能肃清食品安全的“行业潜规则”。“毒奶粉 ”、“地沟油”和“毒豇豆”等典型事件,敲响了食品安全的“警钟”。食品安全问题不仅关系到经济的发展,更关系到社会的稳定。同时当前食品安全检测技术与设备落后等问题,迫使相关监管部门亟需找到一种快速、灵敏和可靠的检测手段保障食品安全。目前检测方法主要有高效液相色谱法、气相色谱法、气相色谱-质谱联用仪等方法,这些检测法虽具灵敏度高、准确性好等特点,但耗时耗力、成本昂贵,对样品的净化要求苛刻,难以实现现场快速定性筛选。表面增强拉曼光谱(surface enhanced Raman spectroscopy, SERS)是一种新型化学分析和检测手段,快速检测的特点,迅速成为监管部门的稽查“利器”。ATR3000FD是奥谱天成基于拉曼SERS增强技术研发的便携式拉曼食品安全检测系统,更小的体积和更轻的重量,使得ATR3000FD的使用和携带非常方便。无论在实验室、快检室、检测车等多种场所,都能轻松高效完成检测任务,目前全国多地市场监督管理、食药环侦等部门均已配备奥谱天成ATR3000FD。拉曼光谱(Raman spectroscopy )是一种能够表征分子振动能级的光谱,具有极高的分子特异性,但其散射强度较弱,且易受到荧光干扰。SERS技术快速、灵敏、无损,具备分子指纹专一性和单分子灵敏性等特点,能在分子水平上提供物质结构的丰富信息,已逐渐成为化学、生物、环境、食品等领域一种强有力的检测手段。当目标分子被吸附到某些粗糙的金属表面上时,它们的拉曼散射强度会比常规拉曼增强104 ~1014倍。ATR3000FD操作简便,中文全自动识别软件,显示操作步骤及辅助视频,一键解锁,显示结果,数据上传,并配有拉曼谱图。基于强大的增强数据库及云计算处理技术,上机检测仅需数秒钟。应用实测演示测试仪器:ATR3000FD便携式食品安全检测仪测试对象:辣椒面、小米、鱼肉测试目的:不同样品是否含有非法添加或兽药残留(辣椒面中检测苏丹红一号、小米中检测碱性嫩黄、鱼肉中检测孔雀石绿)测试样品:测试方法流程及结果: 打开仪器的开关和平板开关,确保平板上的各连接线连接完好不松动,打开桌面上的食品检测软件如下图所示,可以选择云登录,未联网情况下可以选择离线登录,其中云登录的检测项目更多。登录后,检测方法选择拉曼,物质类别根据样品属类选择,包括兽药残留、农药残留、减肥类保健食品等多种,如下图所示。以检测辣椒粉为例,选择非食用化学物质类别,点击选择检测辣椒粉中的苏丹红一号项目,进入下图所示的检测界面,显示出基础信息和操作步骤,同时可以查看操作帮助和视频指导。待前处理完毕,将检测瓶放入检测池,点击云检测,几秒后出结果:检出或未检出,同时可以查看谱图、热敏打印等。小米和鱼肉的检测界面如下:检测后,通过U盘可以从历史记录中导出数据和PDF格式的检测报告,如下图。检测报告结论 通过ATR3000FD便携式拉曼食品安全检测仪对几种食品的检测,能够看出增强拉曼技术运用到食品检测有很大优势,经过谱图库的对比,可以快速鉴定食品有没有非法添加。 奥谱天成ATR3000FD便携式拉曼食品安全检测仪,已在全国各地的食药环侦行动中大展身手,相关案例可以咨询工作人员获取!奥谱天成致力于开发国际领 先的光谱分析仪器,立志成为国际一 流的光谱仪器提供商,基于特有的光机电一体化、光谱分析、云计算等技术,形成以拉曼光谱为拳头产品,光纤光谱、高光谱成像仪、地物光谱、荧光光谱、LIBS等多个领域,均跻身于世界前列,已出口到全球50多个国家。◆ 科技部“重大科学仪器专项计划”承担者;◆ 国家海洋局重大产业化专项项目承担者;◆ 主持制定《近红外地物光谱仪》国家标准;◆ 国家《拉曼光谱仪标准》起草单位;◆ 福建省《便携式拉曼光谱仪标准》评审专家单位;◆ 厦门市“双百人才计划”A类重点引进项目(最 高等级);◆ 国家高新技术企业;◆ 2021福建省科技小巨人。
  • 基于损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学装置
    光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采用反射(探针状)配置,其中只有短纤芯部分涂有氧化铟锡(ITO)并浸入分析物中。对ITO纳米涂层的性能进行了优化,以满足在期望的反射光谱范围内获得损失模式共振(LMR)的条件。基于LMR和分光光度计的测量在单独的光路中进行。这产生了一种具有电化学激活的两个垂直定向光谱通道的新形式。相关研究成果以“Enhanced spectroelectrochemistry with lossy-mode resonance optical fiber sensor”为题发表在Scientific Reports期刊上。 在这项工作中,ITO-LMR传感器是基于聚合物包层的石英(PCS,芯径 = 380 μm)多模光纤。由于传感器设计为反射(探针状)配置以有效地引导在光纤端面之一处反射的光,因此使用直流磁控溅射技术在其中一个光纤端面上沉积一层铝膜。必须注意的是,只有当LMR传感器用作工作电极时,传感器/电极的光学询问(通道2中的光学测量)才是可能的,而当使用铂网或ITO涂覆的载玻片时则不可能。增强型SEC装置(LMR传感器作为工作电极)的示意图 增强型SEC装置提供了三种类型的询问读数:电化学测量、与分析物体积相对应的光谱分析(类似于标准SEC)、反映传感器/电极表面状态的LMR光谱分析。在每个询问路径中,分别用铁氰化钾和亚甲基蓝两种氧化还原反应探针进行循环伏安法(CV)实验。随后,在传感器的计时电流(CA)测量期间进行同步测量,并检查读数之间的相互关系。(A)铁氰化钾和亚甲基蓝溶液中LMR传感器的CV扫描;(B)LMR光谱的演变,其中施加电压以诱导氧化还原探针的氧化和还原;(C)计时电流响应,显示LMR传感器在亚甲基蓝溶液中的可重复响应。LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(铁氰化钾作为氧化还原探针)LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(亚甲基蓝作为氧化还原探针) 总而言之,研究人员开发了一种基于ITO的损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学测量系统。由于ITO膜的优化厚度和光学性质,在光学域中观察到了LMR,而ITO的电学性质允许将传感器也用作电化学装置中的工作电极。通过检测两种氧化还原探针,即铁氰化钾和亚甲基蓝,证明了该方法。由于LMR强烈地依赖于外部介质的属性和传感器表面发生的变化,因此外加电压的变化会引起共振波长的移动以及特定波长的透射。此外,外加电压引起的变化具有高度可逆性。与标准工作电极相比,“针状”形式的传感器结构紧凑,因此在测量系统内传感器的放置方面提供了很大的灵活性,并能够减小分析样品的体积。此外,这种传感器的制造具有可扩展性,高度可重复性和低成本。利用ITO-LMR增强型光谱电化学装置,增加了关于工作电极表面状态、氧化还原反应本身的信息,并交叉验证了获得的结果,从而提高了分析的灵敏度。这种三通道系统将来可以应用于其他分析,也可以应用于需要使用便携式系统的传感应用。论文信息:https://www.nature.com/articles/s41598-023-42853-0延伸阅读:
  • 改性石墨烯增强有机硅涂层及其性能研究
    HS-DSC-101差示扫描量热仪是一种测量参比端与样品端的热流差与温度参数关系的热分析仪器,主要应用于测量物质加热或冷却过程中的各种特征参数:玻璃化转变温度Tg、氧化诱导期OIT、熔融温度、结晶温度、比热容及热焓等。改性石墨烯增强有机硅涂层及其性能研究【齐鲁工业大学 姚凯 】改性石墨烯增强有机硅涂层及其性能研究上海和晟 HS-DSC-101 差示扫描量热仪
  • 合肥物质院杨良保团队开发出表面增强拉曼光谱分析新方法
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院健康与医学技术研究所研究员杨良保课题组,开发了AgNP/MoS2纳米“口袋”自动捕获目标物分子的表面增强拉曼光谱方法,可实现部分化学反应过程的高灵敏长时间动态检测。相关成果发表在《分析化学》(Analytical Chemistry)上,并被选为当期正封面(图1)。表面增强拉曼光谱(SERS)是一种分子光谱,具有快速、高灵敏和指纹识别的特性。杨良保团队致力于SERS方面的研究。在既往研究的基础上,该团队在大面积单层纳米粒子膜上覆盖了二维材料MoS2(图2),制备成AgNP/MoS2纳米“口袋”,将其覆盖在待测目标物分子之上,采用多物理场模型的有限元模拟方法,分析了AgNP/MoS2纳米“口袋”结构在溶液和空气中的电场增强分布和溶液蒸发的动态过程。研究表明,该纳米“口袋”具有高密度的热点,并具有主动捕获分子的能力,与单层AgNP膜相比,覆盖MoS2后减缓了溶液的蒸发,延长了SERS检测的窗口期,同时进一步增强了电场。该结构可实现长达8分钟的高灵敏度、高稳定性的SERS动态检测。此外,该结构可用于检测抗肿瘤药物和监测血清中次黄嘌呤的结构变化。相关方法有望更多地应用于生物系统中物质转化或其他化学反应动力学的现场检测。   研究工作得到中国科学院科研仪器装备开发项目、国家自然科学基金和安徽省自然科学研究项目等的支持。
  • HORIBA用户动态 | 表面增强共振拉曼光谱探究细胞色素c在活性界面上的电子转移
    撰文:李俊博研究背景一般情况下利用拉曼光谱技术可以非常方便的鉴定物质成分,获得结构信息。但是,一些化学物质直接通过拉曼光谱无法检测出信号,需要通过拉曼增强技术,提高拉曼信号信噪比,从而检测出待检物质。表面增强共振拉曼(SERS)活性基底的快速发展促进了人们对SERS机理的探究,这使SERS的应用范围拓宽至更广的领域。大量的研究表明SERS的增强机理主要有两种:表面等离子体共振及电荷转移机理。对于过渡金属基底来说,其增强能力取决于自身的性质及材料的表面形态,电磁场与化学增强的共同作用使之产生增强的拉曼信号。然而,目前只有几种有机小分子在过渡金属上能够被选择性的增强,这限制了过渡金属的实际应用。基于以上背景,吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室的赵冰教授等人制备了四种SERS活性基底(两种过渡金属和两种贵金属),并通过细胞色素c (Cyt c)在基底上SERS光谱的变化,讨论了Cyt c与这些活性基底间的电子转移路径与机理。本研究中, SERS光谱的采集采用了HORIBA LabRam系列拉曼光谱仪,所有的拉曼数据则通过LabSpec软件进行分析。下面让我们走进该项研究:﹀﹀﹀1为什么选择Cyt c 细胞色素c是一种水溶性的血红素蛋白质并常作为呼吸链中的电子载体。大部分Cyt c的SERS光谱的获得是通过电化学结合拉曼光谱的方法,从而研究氧化还原蛋白质在基础及应用科学领域的结构与反应动力学。基于Cyt c的电子转移的能力,Cyt c常用作新型的探针来探究SERS活性基底与吸附生物分子之间的电子转移。图1. 细胞色素c与SERS活性材料之间的电子转移示意图。2具体的研究过程作者通过紫外光谱表征发现过渡金属镍和钴纳米粒子可将氧化态的Cyt c还原,并且通过SERS光谱发现二者与还原剂连二硫酸钠的作用相同,二者作为良好的还原剂与Cyt c之间发生了电子转移,且通过谱峰的对比证实了在过渡金属的作用下,蛋白质仍保持着良好的二级结构。另一方面,对惰性金属Au和Ag纳米粒子也进行了相同的实验,通过紫外图的表征说明二者对氧化态和还原态的Cyt c均未产生价态上的影响,而SERS光谱则表明Ag纳米粒子能使还原态Cyt c氧化,并且谱峰相对强度的变化意味着Cyt c结构的改变。基于以上现象,作者对Cyt c与金属纳米粒子之间的电子转移机理进行了探究并给出合理解释。氧化态Cyt c与Ni NWs之间的转移方向是从Ni的费米能级至Cyt c的导带,此处由于Cyt c的电导性表现出半导体的行为,因此根据肖特基势垒和欧姆接触可知,金属镍的功函与Cyt c的电子亲和能值十分接近,促移则基于SERS的电子转移机理,实验所用的激发光能量恰能够激发Cyt c HOMO能级上的电子转移至Ag的费米能级。3研究的创新点本研究将氧化还原蛋白质的电子转移与SERS中的电荷转移机理相结合,为电荷转移理论提出了新的见解。并且,Cyt c与过渡金属之间直接的电子转移行为的发现将会拓宽过渡金属在氧化还原蛋白质光谱研究领域的应用。 此项研究工作得到了国家自然科学基金项目的资金支持。相关成果近期发表在杂志《Chemistry - A European Journal》上: Junbo Li, Weina Cheng, Xiaolei Wang, Haijing Zhang, Jin Jing, Wei Ji, Xiao Xia Han, Bing Zhao, “Electron Transfer of Cytochrome c on Surface-Enhanced Raman Scattering-Active Substrates: Material Dependence and Biocompatibility”. Chem. Eur. J. 2017, DOI: 10.1002/chem.201702307HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
  • HORIBA 发布镀银TERS探针 不止增强那么简单
    日前, HORIBA Scientific发布了新的镀银AFM-TERS 探针,为NanoRaman系统提供更高的分辨率。  之前,TERS探针一直是NanoRaman成为常规分析表征技术的主要限制因素。今天,HORIBA发布了镀的AFM-TERS探针,与镀金AFM-TERS探针相比,拉曼信号可以增大10倍。  可靠的样本实验显示,HORIBA的TERS探针可以保证在633/638 nm处得到拉曼信号的增强。90%的探针近场和远场拉曼强度信号对比可以超过40倍,增强因子(EF)高达106。而且,TERS探针允许所有TERS模式的操作:顶部,侧面和底部。AFM悬臂探针由多层涂层制成,其中最后还有保护层, 在递送的过程中,TERS探针置于被保护的包裹中,以最大化其寿命。  除了信号的放大,TERS真正的关键还有纳米尺度的分辨率。HORIBA 的NanoRaman系统结合新的镀银AFM-TERS探针,不仅可以提供最高的增强,而且分辨率可以达到15nm甚至更低,进而助力纳米科学的研究。MoS2氧化石墨烯碳纳米管
  • 应用案例 | 参数调谐随机共振作为增强波长调制光谱学的工具,使用密集重叠斑点模式多程吸收池
    近日,来自安徽大学、安庆师范大学、复旦大学、皖西学院的联合研究团队发表了《参数调谐随机共振作为增强波长调制光谱学的工具,使用密集重叠斑点模式多程吸收池》论文。Recently, the joint research team from Anhui Key Laboratory of Mine Intelligent Equipment and Technology, School of Electronic Engineering and Intelligent Manufacturing, Department of Atmospheric and Oceanic Sciences, School of Electrical and Photoelectronic Engineering, West Anhui University published an academic papers Parameter-tuning stochastic resonance as a tool to enhance wavelength modulation spectroscopy using a dense overlapped spot pattern multi-pass cell.背景 激光吸收光谱技术已在许多应用中得到证明,如空气质量监测、工业过程控制和医学诊断。测量的精度对这些应用非常重要。尽管激光吸收光谱在敏感检测方面具有许多优点,但仍需要很长的光学路径长度和特殊的测量技术来检测极微量的物质,以实现高检测灵敏度。为了实现这些目的,通常采用具有长光学路径的多程吸收池来增强吸收信号。然而,在吸收信号中经常出现意想不到的干扰光束、热噪声、射频噪声、电噪声和白噪声,严重影响了检测的精度。当使用密集重叠斑点模式的多程吸收池时,这些问题在激光吸收光谱中很常见。因此,从强噪声背景中有效提取弱光电吸收信号具有重要意义。已提出了几种方法来消除噪声的负面影响。传统的弱周期信号处理方法主要包括时间平均法、滤波法和相关分析法。① 时间平均法可以获得信噪比(SNR)较高的信号,因此可以降低噪声的标准差并提高信号质量。然而,这种方法无法完全消除强噪声背景。② 基于硬件和软件的信号滤波广泛用于降噪,其特点是带宽较窄。在实际应用中,期望的信号和噪声通常具有连续的功率谱和宽带宽,但制造与信号带宽相匹配以去除噪声的滤波器相对较困难。如果滤波器的带宽非常小,噪声将大幅衰减。然而,这可能会破坏期望的信号。③ 相关检测方法是通过周期信号的自相关来去除噪声的。其本质是建立一个非常窄的带宽滤波器,以滤除与信号频率不同的噪声。与上述其他弱周期信号检测方法相比,参数调谐随机共振(SR)方法的优势显而易见。即使噪声和信号具有相同的频率,只要它们达到最佳的共振匹配,SR方法就可以将部分噪声能量转化为信号能量,以抑制噪声并增强信号。在这项工作中,我们将SR方法应用于波长调制光谱学(WMS),并使用密集重叠斑点模式的多程吸收池。首先,将进行数值计算以找到合适的参数并评估最佳SR系统的性能,然后通过实验验证SR方法可以有效增强WMS信号。IntroductionThe laser absorption spectroscopy technology has been demonstrated in many applications, such as air quality monitoring, industrial process control, and medical diagnostic. The precision of the measurement is important to those applications. Although laser absorption spectroscopy has many advantages in sensitive detection, it still needs a long optical path length and special measurement technology for detecting a very trace substance, with a high detection sensitivity . For those purposes, a multi-pass cell with a long optical path is usually applied to enhance the absorption signal. However, the unexpected interference fringe, thermal noise, shot noise, electrical noise and white noise, often occur in absorption signals and seriously spoil the detection precision. Those problems are common for laser absorption spectroscopy when using dense overlapped spot pattern multi-pass cell. Therefore, it is of great significance to effectively extract weak photoelectric absorption signals from a strong noise background.Several methods are proposed to eliminate the negative influence of the noise. The traditional weak periodic signal processing methods mainly include time average method, filtering method,and correlation analysis method. ①The signal with a high signal-to-noise ratio (SNR) can be obtained by time average method, so the standard deviation of noise can be reduced and the signal quality can be improved. Nevertheless, the strong noise background cannot be fully eliminated by this method.②The signal filters based on hardware and software are widely used for noise reduction, the characteristic of which is narrow bandwidth. In practical application, the desired signal and noise usually have a continuous power spectrum and wide bandwidth, but it is relatively difficult to manufacture a filter that matches the bandwidth of the signal to remove the noise. If the bandwidth of the filter is very small, the noise will be greatly attenuated. However, this may destroy the desired signal.③The correlation detection method is used to remove the noise by the autocorrelation of the periodic signal. Its essence is to establish a very narrow bandwidth filter to filter out the noise, the frequency of which is different from that of the signal. Compared with other weak periodic signal detection methods mentioned above, the advantage of the parameter-tuning stochastic resonance (SR) method is apparent. Even if the noise and signal have the same frequency, as long as they reach the optimal resonance matching, the SR method can convert part of the noise energy into the signal energy to suppress the noise and enhance the signal.In this work, the SR method is applied to the wavelength modulation spectroscopy (WMS) by using the dense overlapped spot pattern multi-pass cell. first, the numerical calculation will be implemented to find the suitable parameters and evaluate the performance of the optimal SR system, and then it is verified that the SR method can effectively enhance the WMS signal by the experiments.实验装置的示意图如图1所示。海尔欣光电科技有限公司为此研究提供了锁相放大器(Healthy Photon,HPLIA),用于解调来自光电探测器的吸收信号,解调频率为第二谐波信号2f的频率(其中f = 6千赫兹是正弦波的调制频率)。锁相放大器的时间常数设置为1毫秒。解调后的信号随后由一个数据采集卡数字化,并显示在计算机上。A schematic diagram of the experimental setup is shown in Fig. 1. HealthyPhoton Technology Co., Ltd. provides a lock-in amplifier (HPLIA), which is used for demodulation of absorption signal from the photodetector at the frequency of second harmonic signal 2f (where f =6 KHz is the modulation frequency of the sine wave). The time constant of the lock-in amplifier is set to 1 ms. The demodulated signal is subsequently digitalized by a DAQ card and displayed on a computer. Fig. 1. Schematic diagram of experimental device of measurement.Healthy Photon,lock-in amplifier HPLIAFig. 2. 2f SR signal and 2f time average signal.结论参数调谐随机共振(SR)方法可以将部分噪声能量转化为信号能量,以抑制噪声并放大信号,与传统的弱周期信号检测方法(例如,时间平均法、滤波法和相关分析法)相比。本研究进行了数值计算,以找到将SR方法应用于波长调制光谱学(WMS)的最佳共振参数。在随机共振状态下,2f信号的峰值(CH4浓度恒定在约20 ppm)有效放大到约0.0863 V,比4000次时间平均信号的峰值(约0.0231 V)高3.8倍。尽管标准差也从约0.0015 V(1σ)增加到约0.003 V(1σ),但信噪比相应提高了1.83倍(从约25.9提高到约15.8)。获得了SR 2f信号峰值与原始2f信号峰值的线性光谱响应。这表明在强噪声背景下,SR方法对增强光电信号是有效的。Conclusion The parameter-tuning stochastic resonance (SR) method can convert part of the noise energy into the signal energy to suppress the noise and amplify the signal, comparing with traditional weak periodic signal detection methods (e.g., time average method, filtering method, and correlation analysis method). In this work, the numerical calculation is conducted to find the optimal resonance parameters for applying the SR method to the wavelength modulation spectroscopy (WMS). Under the stochastic resonance state, the peak value of 2f signal (a constant concentration of CH4&sim 20 ppm) is effectively amplified to &sim 0.0863 V, which is 3.8 times as much as the peak value of 4000-time average signal (&sim 0.0231 V). Although the standard deviation also increases from &sim 0.0015 V(1σ) to &sim 0.003 V(1σ), the SNR can be improved by 1.83 times (from &sim 25.9 to &sim 15.8) correspondingly. A linear spectral response of SR 2f signal peak value to raw 2f signal peak value is obtained. It suggests that the SR method is effective for enhancing photoelectric signal under strong noise background.参考:Reference: Parameter-tuning stochastic resonance as a tool to enhance wavelength modulation spectroscopy using a dense overlapped spot pattern multi-pass cell, Optics Express 32010https://doi.org/10.1364/OE.465629
  • 拉曼增强依然“炙手可热”
    仪器信息网讯 无论是国际拉曼大会、第十八届全国分子光谱学学术会议,还是第三届国际拉曼前沿技术高端论坛,拉曼增强(SERS&TERS)都是“炙手可热”的话题。  从第三届国际拉曼前沿技术高端论坛(HORIBA科学仪器事业部与厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室共同主办)中获悉,从1974年,有关拉曼增强的第一篇文章开始,SERS基底和方法的研究经历了四十多年的发展历程,目前已经成为拉曼光谱最热门的研究领域。去年8月份,以“SERS”或者“surface enhanced Raman”为关键词搜索,每年的文章达2000多篇,特别是2000年以后,增长速度明显加快。  但就本次会议来说,第一天的会议主题就聚焦SERS&TERS的技术进展。其中,田中群院士在报告中介绍到,现在拉曼在基础研究方面取得了很大的进展,比如单分子成像、亚纳米空间分辨率、飞秒时间分辨等,但是在实际应用中还有不少短板,如复杂体系中的超痕量物质分析、分子之间弱的相互作用等。当然,SERS的引入和方法的开发解决了部分问题,但是目前,如何将SERS用于实际研究并推向市场也面临着一些问题,如基底和材料形貌的普遍性等。  此外,厦门大学任斌教授、关西学院大学(Kwansei Gakuin University) Yukihiro Ozaki教授、韩国化学研究所(Korea Research Institute of Chemical Technology ,KRICT) Yung Doug Suh博士、华东理工大学龙亿涛教授、吉林大学徐抒平教授、北京大学黄岩谊教授、中国科学技术大学董振超教授也分别介绍了各自课题组在拉曼增强研究领域中的最新进展及面临的挑战等。  相关内容见资讯:第三届国际拉曼前沿技术高端论坛在厦门召开。  此外,在海报展区我们也可以发现,30个展板中有一半以上都涉及到了拉曼增强的研究。而且最后评出的三个“优秀海报奖”的论文内容也全部是有关SERS体系的研究。颁奖现场  获奖名单  第一名  姓名:梁丽佳  单位:吉林大学超分子结构与材料国家重点实验室  题目:In situ SERS spectroscopy explored molecular changes of intranuclear.  第二名  姓名:龙婧  单位:上海交通大学密西根学院  题目:Reproducible 1010 electromagnetic SERS enhancement in gold nanosphere-plane junctions under radially polarized laser focusing excitation.  第三名  姓名:单洁洁  单位:厦门大学化学化工学院化学系  题目:Mushroom array with sub-10nm gaps:A Novel SERS Substrate.  关于第三届国际拉曼前沿技术高端论坛(RamanFest)  每年一届的RamanFest由HORIBA科学仪器事业部主办,旨在为拉曼领域的广大学者与研究者提供一个共同探讨新技术及应用的交流平台。前两届分别在法国里尔科技大学、美国哈佛大学举办,2015年,第三届RamanFest来到了厦门大学,主题为SERS/TERS新技术及拉曼光谱在生命科学、材料科学中的热点应用等。
  • 北交所为创新仪器企业增强信心,浅谈国产仪器发展问题
    浅谈国产仪器发展问题——仪器论坛用户:viki大家好!我是浙江一家药企研发分析实验室管理者,仪器管理是日常我工作的一小部分。仪器这块主要负责年度仪器预算制定、仪器品牌调研与选型、维修渠道联系、日常仪器维护保养规划与安排、仪器培训选题制定等。目前我所在的实验室主要仪器设备为色谱和质谱,这两大块儿我们目前使用的是进口品牌。其他小设备有国产的,例如超声仪、氟离子测定仪、烘箱、马弗炉、冷藏柜、卤素水分测定仪是国产。实践出真知,真实使用经历分析仪器设备是各行业检测领域必不可少的测试手段和分析测试技术支撑条件。 当前我国检测市场应用的分析仪器绝大多数是国外分析仪器, 即便是功能、 参数与国产仪器几乎相同的进口分析仪器设备, 在价格较国产高出近50%的情况下,仍为广大用户所青睐, 成为应用的首选。 特别是高端分析仪器设备( 如色谱-质谱联用仪、 光谱-质谱联用仪、核磁共振仪等)几乎全部被国外厂商垄断。本文以本人工作实验室入手的第一个测量性质的仪器为例,谈谈我对国产仪器调研过程及使用心得。2021年4月份我们入手一台国产快速卤素水分测定仪。当时调研参数如下表:目前此设备硬件上最大区别是加热方式的不同,调研到市面上的仪器主要有金属管加热、红外圈加热、卤素灯加热。准确度和精度主要差距就在内置天平的质量了。通过比较卤素灯加热是三种加热方式中最稳定的方式、于是品牌锁定了梅特勒和国产奥豪斯上。对比所有的参数,同等参数奥豪斯的价格要比梅特勒便宜50%以上。考虑到本公司针对的业务要求选择了性价比相对高一点的奥豪斯MB90。目前此仪器我们使用了5个月,仪器运行平稳,数据可靠,仪器没有出现任何故障。相比于进口仪器,它的最大优势就是价格便宜、货期很短、配套的耗材也便宜。目前药企合规化发展要求越来越严格,国产仪器在这方面也意识到这方面的问题,正在做数据合规化这方面的努力,用户权限管理基本上能实现,但数据完整性系统依然还是远远不够的。细数国产核心检测仪器发展问题目前核心检测国产仪器为什么无法很好地发展,主要原因如下:其一是缺乏建立品牌的紧迫感和长期规划。作为高新技术行业,分析仪器企业构建知名品牌的道路是漫长而曲折的,需要靠长期的研发投入和品牌规划。但由于投入回报期较长,而一般企业却急功近利,只注重短期的销售业绩与利润,希望通过宣传和广告,或寄托代理国外产品迅速提本升企业的知名度。其二是缺乏强有力的技术、质量支持,产品竞争力弱。目前,我国分析仪器企业技术基础薄、新产品研发力量弱,核心产品主要靠引进获得,高端 分析仪器的灵敏度、稳定性与国外知名品牌存在很 大差距。这是造成国产分析仪器品牌在国内、国际 竞争力低下的重要原因。其三是品牌核心价值不清晰,缺乏个性品牌。气质趋于雷同。对品牌而言,核心价值是品牌的终极追求,如同灵魂一般,企业所有的产品和活动都要围绕这个核心价值展开。国内分析仪器企业品牌的核心价值多突出仪器对社会进步及国家建设的作用,缺乏品牌个性及差异,难以打动用户。 其四是对已有品牌维护不当。某些企业在苦心经营取得品牌优势后,往往忽视对品牌的维护和管理 ,没有及时给予产品和服务新的功能,或急于实施多元化经营战略进行品牌延伸,分散了企业品牌的实力及在消费者心中的形象。发现上述如此之多问题,不经让我们反思,从源头来说,国产仪器验证与综合评价工作的不断深入为一个助力国产仪器良性发展至关重要!验证与综合评价要走向市场化的道路随着对国产仪器验证与综合评价工作的不断深入 ,我们深刻的认识到 ,检测仪器设备验证与综合评价不仅是建立管理规程和技术规范,更重要的是深入研究如何创建国产仪器设备验证与综合评价的品牌(创品牌),如何更进一步的增强综合评价的服务能力 (强服务),如何更广泛的对综合评价服务进行推广(广推介),如何树立综合评价成果的权威性和影响力 (树权威 )。最终达到建立一个权威的、可独立运营的第三方性质的检测机构 。验证与综合评价要走向市场化的道路 ,就要完成以下工作 :(1)创品牌 建立一个以政府为导向的,能够出具具有法律 效力的验证报告的,第三方性质、可独立运作的国 产检测仪器设 备验证与综合评价品牌。该品牌将立足于验评结果的公正性、客观性以及权威性,并能够独立承担验评结果的法律责任。(2)强服务国产仪器设备验证与综合评价是一项高科技服务业 ,其存在的根基是专业和公允的技术服务。 因此,验评走向市场化重要的一个环节就是增强验评服务的专业能力 ,加强验评工作的服务意识 ,努力提高国产仪器产生的参与度 。(3)广推介利用会议、网络、电视、广播和平面媒体等传播 手段,加大对国产仪器设备验证与综合评价成果的 推广。加大验评成果在政府采购、仪器评奖、国家重大专项成果验证等权威评价中的采信度 。(4)树权威一定要将国产仪器验评工作与法律法规层面 挂钩,将验评体系通过行业标准的形式实现其权威性 。有行业标准做依据 ,就可以进一步推动整个国产仪器验证与综合评价工作的发展。国内现有的仪器生产厂商可分为两类:自主创新型和仿制型。对于自主创新型仪器生产商,应该是国家大力支持的重点对象,近几年由于国家的支持与鼓励国现在有很多自主创新型仪器已经赶上或超过了国外研发水平 (如北京吉天仪器公司的原子荧光仪,上海手术器械厂的离心机,昆山超声仪器有限公司的超声机, 哈尔滨东联电子的水浴振荡器,上海树立仪器公司 的红外线干燥箱等)。现在北京交易所的成立给了创新型仪器企业很大的信心,相信此举一定会有大量的此类型企业涌入这个行列中,因为资本化一定能驱动大量的淘金者。北京证券交易所在创新的基础上发展壮大创新型中小企业,让更多的企业有机会参与这项事项中。我相信在不久的将来国产仪器一定能成为全世界的主流!加油国产仪器!参考文献【1】高越 《中国科技资源导刊》 2012年第5期103-106,共4页【2】刘来福 《分析仪器》2015年第1期67-70【3】饶晓露 《分析仪器》2012年第6期I0007-I0009,共3页
  • 日立分析仪器为台式光谱仪系列新增强大解决方案,以应对涂镀层行业的常见挑战
    日立分析仪器是日立高新技术公司(tse:8036)旗下一家从事分析和测量仪器的制造与销售业务的全资子公司。今日,日立分析仪器为台式光谱仪系列新增强大解决方案,以应对涂镀层行业的常见挑战。ft系列涂镀层测厚仪旨在对生产质量控制发挥关键作用,其在金属饰面处理和电子市场中的具有广泛应用。ft110a 和 ft150 系列为复杂形状的大型零件测量以及小型特征超薄涂层测量提供了新型解决方案。这两种仪器均属于台式 edxrf(能量色散x射线荧光)光谱仪,具有功能强大的软件和硬件,旨在提高样品分析量,任何操作员都可获得高质量的结果。ft110aft150轻松处理复杂样品ft110a 包含多个特征,用于测量通常难以处理的零件。可配置全封闭或开槽门的大型腔室,可装入汽车零部件和装饰五金件,与处理小型紧固件一样容易。自动对焦程序可以在离样品表面 80mm 的位置进行测量,非常适合测量凹陷区域或快速测量不同高度的多个零件。自动接近功能提供一键式定位功能,可将x射线组件设置在理想距离,以获得有复验性的结果。宽视角摄像头将呈现整个样品的图像,以便轻松定位所需的测量位置。只需点击图像中的特征,它将自动对准进行分析。测量纳米级的涂层ft150 配置高端组件,可以提供精细结构上的超薄涂层的元素分析。毛细聚焦管聚焦x射线束直径小于20μm,实现在样品上聚焦更大强度,并测量小于传统准直器可测量的特征。高灵敏度、高分辨率vortex硅漂移探测器(sdd)充分利用光学元件测量微电子设备和半导体上的纳米级涂层。高精度载物台和具备数字变焦功能的高清摄像头可快速定位样品特征,以提高样品分析量。日立分析仪器产品经理 matt kreiner 表示:“受到40年xrf镀层测厚仪研发经验启发,ft110a 和 ft150 使用的智能功能解决了涂镀层分析中最难的一些挑战。ft110a 的样品处理能力和 ft150 的微焦分析能力补全了我们全套涂镀层测厚仪系列,我们很高兴为客户提供这些新型解决方案。”关于日立高新技术公司日立高新技术公司总部位于日本东京,从事科学和医疗系统、电子设备系统、工业系统和先进工业产品等广泛领域的活动。公司2017财年的综合销售额约为6877亿日元(约合63亿美元)。关于日立分析仪器公司日立分析仪器是2017年7月成立并隶属于日立高新技术集团的全球性公司,总部位于英国牛津。其研发和生产运营部门位于芬兰、德国和中国,在全球许多国家可提供销售和支持服务。我们的产品系列包括:ft系列、x-strata 和 maxxi 微焦斑 xrf 分析设备可测量单层和多层合金涂层厚度,可应用于质检和过程控制和科研实验室。lab-x5000 和 x-supreme8000 台式 xrf 分析仪可为石油、木材处理、水泥、矿物、采矿和塑料等多种行业提供质量保证和过程控制。我们的 pmi-master、foundry-master 和 test-master 系列直读光谱仪被世界各行各业用来进行快速和精确的金属分析。这些仪器采用光学发射光谱技术可测定所有重要元素,其检测限低,精度高,包括钢中的碳和几乎所有金属中所有技术相关的主要元素和微量元素。x-met8000 手持分析设备,采用高精度 xrf 技术,可为很多行业提供简单、快速和无损的合金分析,包括废旧金属分拣和金属品级筛选。vulcan 手持分析设备,采用 libs 激光技术,可一秒检测金属合金,为检测量大的金属行业客户提供了最佳检测解决方案。
  • 【瑞士步琦】基于喷雾干燥技术的表面增强拉曼光谱研究进展
    基于喷雾干燥技术的表面增强拉曼光谱研究进展水污染是一个全球性问题,威胁着人类健康并损害生态系统的健康。水污染物含有多种对人体健康和生态系统产生不利影响的重金属和有机化合物,需要及时发现和分析以维持环境,同时可以尽量减少对人类健康的危害和对生态系统健康的损害。水样中重金属的检测常用检测方法如下原子吸收光谱法(AAS)阳极溶出伏安法(ASV)电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)电化学检测除了以上常用检测方法外,还可以利用喷雾干燥方法结合拉曼光谱技术-表面增强拉曼光谱(SERS)来测定水中污染物。SERS 技术是一种简便、快速进行有机化合物痕量分析的技术。与传统的拉曼光谱相比,它可以获得信号得到显著增强的拉曼光谱。SERS 中的拉曼增强发生在两个或多个聚集的金属纳米颗粒的连接处,即所谓的热点;贵金属纳米颗粒的聚集程度是 SERS 中拉曼信号增强效果的关键决定因素。喷雾干燥法是将储存溶液中的微小液滴雾化,研究者可以通过改变液滴的大小和液滴内纳米颗粒的浓度来控制纳米微粒的聚集程度。纳米微粒的形成是由于液滴内部溶剂蒸发的结果(图1)。同时,喷雾干燥法也可以在不添加表活物质的情况下制备纳米微粒。该方法获得的纳米微粒可以在使用中将探针分子困在热点中,获得比使用传统 SERS 衬底的方法更有效的信号增强效果。在使用传统 SERS 方法时,通常需要通过将待分析溶液滴到衬底上的方式使探针分子分散到热点附近。也可以将 SERS 制备成溶胶,在测试过程中需要添加表面活性剂,这导致在目标物质信号被放大的同时,表面活性剂的拉曼信号也被放大,会干扰测试。而采用喷雾干燥法制备的纳米微粒可避免这些情况的发生。▲图1,用于制备纳米银微粒的喷雾干燥系统示意图本研究采用喷雾干燥方法制备纳米微粒用于探针分子的痕量分析。首先,研究者采用定制化的喷雾干燥系统制备纳米微粒。之后研究制备的银纳米微粒的大小如何影响探针分子(罗丹明B)的 SERS 信号。最后,我们雾化了银纳米粒子和探针分子罗丹明 B 的预混合溶液,以促进探针分子在热点的捕获,从而进一步增强探针分子拉曼信号。1材料在本研究中选择银纳米颗粒(AgNPs)。购买主粒径为 30 nm的AgNP颗粒(Ag Nanocolloid H-1, Mitsubishi Materials Corporation),用超纯水(18.2 MΩ cm)稀释,得到 0.01wt% 和 0.1wt% AgNP 溶胶。罗丹明 B (RhB)作为探针分子。所有材料均未经进一步提纯使用。2采用喷雾干燥法制备 AgNP 微粒用含有 AgNP 的雾化液滴制备用于 SERS 测试的 AgNP 微粒。实验装置示意图如图1所示。液滴雾化使用了一个定制的系统,该系统带有加压双流体喷嘴。当加压气体被引入时,液体样品通过喷嘴内出现的负压被吸入系统。在喷嘴内形成一层液体膜,然后在剪切应力的作用下分解成液滴。在雾化之前,将超纯水与 AgNPs 溶胶混合,以进一步稀释溶胶中任何浓度的潜在污染物。使用氮气作为干燥气和雾化气,将雾化后的液滴从喷嘴输送到加热区。再以 4.5 L/min 的流量将 N2 气体引入加热区,将雾化后的液滴加热至 150℃,促进溶剂蒸发,使 AgNP 气溶胶干燥。雾化系统总流量为 6.9 L/min,液滴停留时间为 0.93s。最后,使用定制的冲击器将干燥气溶胶形式的 AgNPs 沉积在直径为 14mm 的铜制圆形基板上。撞击喷嘴直径为 1mm,因此 AgNPs 以 17L/min 的流速加速撞击。在 SERS 实验前,将沉积的 AgNP 在常温常压下保存 24h。本次共制备四种不同粒径的 AgNPs 微粒,并对其在 SERS 分析中的敏感性进行了检验。雾化 0.01wt.% 的溶胶得到的 AgNP 微粒粒径最小,雾化 0.1wt.% 的溶胶得到的 AgNP 微粒粒径最大。溶胶中 AgNP 的浓度直接影响单个液滴中 AgNPs 的数量。此外,采用差分迁移率分析仪对制备的四种 AgNPs 微粒进行颗粒度分析,四种微粒的平均粒径分别为 48、86、151 和 218nm。3SERS 分析将制备的四种不同大小的 AgNPs 微粒用于微量罗丹明 B 溶液的 SERS 信号获取。 将 100μL 一定浓度的罗丹明 B 标准水溶液滴在铜基底上制备的 AgNP 微粒上。采用 532nm 激光器,在激光功率为 0.157mW,曝光时间为 1s 的条件下获得 SERS 谱图。每个样品在不同位置获得十几张 SERS 光谱。利用数据处理软件对所得光谱进行背景减除,并获得罗丹明 B 位于 1649 cm&minus 1 处的峰强度。4尺寸和形态表征图2 显示了用浓度分别为 0.01wt% 和 0.1wt% 的 AgNg 溶胶喷雾制备的微粒的尺寸分布。可以看到二者的平均尺寸分别约为 38nm 和 66nm,前者微粒的大小与纯 AgNP 颗粒(~ 30nm)的大小大致一致,这证明前者微粒中主要为纯 AgNP 颗粒。后者微粒增大可归因于 AgNPs 浓度的增加,即溶胶浓度的增加。这表明由 0.1wt% 溶胶喷雾干燥得到的微粒中有聚集。由此可知,用该喷雾干燥系统得到的微粒大小可通过气溶胶浓度的大小控制。▲ 图2,由 0.01wt%、0.1wt% 和 0wt% 的纳米银溶胶喷雾干燥获得的纳米银微粒的粒径大小▲ 图3,沉积后纳米银微粒的SEM图像和尺寸分布。(a, e) 48 nm, (b, f) 86 nm, (c, g) 151 nm, (d, h) 218 nm图3 的 SEM 图像分别显示了在未添加探针分子(即RhB)情况下沉积在铜板上的四种纳米银微粒的相应尺寸分布。由 0.01wt% 的纳米银溶胶喷雾干燥获得的微粒形成了亚单层膜(图3a),颗粒的平均测量尺寸为 48nm(图3e),与制备溶胶前的纯颗粒尺寸(30nm)和气溶胶颗粒尺寸(38nm)基本一致,这表明滴在铜板上的纳米银微粒并未明显聚集。如 图3f 和 图3g 所示 3b 和 3c 的纳米银微粒的尺寸为 86 和 151nm。由 0.1wt% 溶胶制备得到的纳米银微粒形成了更大的球形聚集体(图3d),尺寸为 218nm (图3h),是气相测量中发现的 AgNP 气溶胶(图2)的两倍多。气相测量和 SEM 观察之间的这种尺寸差异可能归因于颗粒反弹效应。只有大的 AgNPs 微粒才能更好地沉积,因为微粒与基底之间的接触面积较大,所以具有较高的附着力。最终使用两种浓度的溶胶和 DMA,我们制备了四种不同尺寸的微粒:48、86、151 和 218 nm。5拉曼增强效果与微粒尺寸大小有关图4 显示了不同浓度的罗丹明 B(分别为 10&minus 6、10&minus 8 和 10&minus 10 M),用四种纳米银微粒(尺寸分别为 48、86、151 和 218nm 时)获得的 SERS 光谱。在罗丹明浓度为 10&minus 6 M 时,采用四种纳米银微粒获得的谱图在 500-1700 cm&minus 1 处都均能清晰地观察到罗丹明 B 的所有特征峰(图4a)。表1 列出了罗丹明 B 的拉曼特征峰归属。其中,1649 cm&minus 1 处的 C-C 伸缩振动信号最为强烈,因此被用作计算 AEF,用于评价拉曼信号的增强情况。在未采用 SERS 增强时,没有观察到罗丹明 B 的特征峰(图4a),这证实了纳米银微粒对罗丹明 B 的拉曼信号起到了增强作用。▲ 图4,(a) 10&minus 6 M, (b) 10&minus 8 M, (c) 10&minus 10 M 浓度下罗丹明 B 溶液的 SERS 光谱。箭头表示罗丹明 B 的拉曼特征峰(表1)表1,罗丹明 B 的主要特征峰及特征峰归属拉曼位移(cm-1)特征峰归属1199C-C 键的伸缩振动1281C-H 键的弯曲振动1360芳香基 C-C 键的弯曲振动1528C-H 键的伸缩振动1649C-C 键的伸缩振动6AgNPs 溶胶和探针分子混合后喷雾干燥图4 和 图5 表明,尺寸为 86nm 的 AgNP 微粒是信号增强效果是最好的。研究者又过在喷雾干燥前将罗丹明 B 溶液与 AgNP 溶胶进行预混合(即采用预混合雾化途径),制备微粒。进一步探索了微粒的拉曼增强效果。图6显示了浓度为 10&minus 6、10&minus 8 和 10&minus 10 M 的罗丹明 B 溶液在 86nm AgNP 微粒中的 SERS 光谱。▲图5,粒径为 48、86、151和 218nm 的 AgNP 微粒在 浓度为 10-6 和 10-8 M 罗丹明 B 的 AEF 值。部分测试未获得罗丹明 B 特征峰,因此未计算 AEF 值▲图6 采用 AgNP 溶胶与罗丹明 B 预混后获得的微粒对浓度分别为(a) 10&minus 6 M, (b) 10&minus 8 M, (c) 10&minus 10 M 的罗丹明 B 溶液进行信号放大获得的 SERS 光谱▲图7 喷雾干燥制得 86nm 纳米银颗粒后加入罗丹明 B 溶液和罗丹明 B 溶液与 86nm 纳米银微粒预混后喷雾干燥后的 AEF 值▲图8 (a)喷雾干燥后滴入罗丹明B溶液 (b)罗丹明B 溶液与微粒预混后喷雾干燥7结论本研究采用喷雾干燥方法制备高灵敏度的纳米银微粒。使用定制的系统制备了粒径为 48、86、151 和 218nm 的 AgNP 微粒。滴入10&minus 6 M 罗丹明 B 溶液后,48、86、151 和 218nm AgNP 微粒的 AEF 值分别为 2.4 × 103、4.2 × 103、3.3 × 103 和 4.0 × 103,而滴入 10&minus 8 M 罗丹明 B 溶液后,86 和 151nm 微粒的 AEFs 为 3.4 × 104 和 2.2 × 104。我们发现 86nm 的 AgNP 微粒是本研究中最敏感的纳米结构。与 218nm AgNP 微粒相比,86nm AgNP 微粒的拉曼增强效果更好,这是由于高浓度溶胶制备的 AgNPs 微粒中电子云变形,降低了它的拉曼增强效果。在喷雾干燥前将罗丹明 B 溶液与 AgNP 溶胶预混后获得的拉曼增强效果较喷雾干燥后加入罗丹明 B 溶液更强。在测试浓度为 10&minus 6 M 和 10&minus 8 M 的罗丹明 B 溶液时,预混后喷雾干燥得到 86nm 微粒的 AEF 值分别为 5.1 × 104 和 3.7 × 106。该方式获得的 AEF 值分别是喷雾干燥后加入方式的 12 倍和 110 倍。该方法应该是更适合用于环境污染物痕量分析的方法。8文献引用Chigusa M. etc. Development of spray‐drying‐based surface‐enhanced Raman spectroscopy. Scientific Reports (2022)12:4511雷尼绍公司总部位于英国,自上世纪九十年代 开始提供显微拉曼光谱仪,是最早的商用显微拉曼供应商之一,一直在拉曼光谱领域是公认的领导者。雷尼绍为一系列应用生产高性能拉曼系统,具有完备的光谱产品系列:inVia 系列显微共焦拉曼光谱仪、 RA802 药物分析仪、 RA816 生物组织分析仪、Virsa 高性能光纤拉曼系统、Raman-AFM 联用系统接口、 Raman-SEM 联用系统等。 凭借优越的产品性能及完善的售后服务, 雷尼绍光谱产品系列极大地提高了客户的研发能力和科研水平,被广泛应用于高校科研和制药、材料、新能源、光伏等多个领域研发中。瑞士步琦公司是全球旋转蒸发技术的市场领先者,并且在中压分离纯化制备色谱,平行反应,喷雾干燥仪和冷冻干燥仪,熔点仪,凯氏定氮仪和萃取仪以及实验室/在线近红外等方面是全球市场主要的供货商。我们相信通过提供高质量的产品和优质的服务,我们能给广大的客户在研究开发创新和生产上提供强有力的支持。我们的所有产品均符合“Quality in your hands” (质量在您手中) 理念。我们始终致力于开发坚固耐用、设计巧妙、便于使用的产品与解决方案,以便满足客户的最高需求。凭借小型喷雾干燥仪 B-290 和 S-300,瑞士步琦巩固了其 40 多年来作为全球市场领导者的地位。实验室喷雾干燥仪融合卓越的产品设计与独特的仪器功能,可为用户提供极佳的使用体验。使用实验室喷雾干燥仪可安全处理有机溶剂;S-300 配备的自动模式可节省大量时间,让整个实验过程调节和可重现性更高;远程控制可以带来极致的灵活性,同时方法编程让操作变得对用户更友好。
  • 结合高光谱和增强暗场的拉曼光谱仪要来了!
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "span style="text-align: justify text-indent: 2em "近日,拉曼光谱领域的领先企业HORIBA(堀场)与思拓唯沃(CytoViva Inc. )宣布联合开发产品,通过将HORIBA的拉曼显微成像模块与CytoViva的高光谱成像(HSI)显微模块和增强暗场 (EDF) 照明模块相结合,让拉曼分析变得更快、更强大。/span/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "span style="text-align: justify text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/9b3f0fc2-024e-4361-8631-49650eb7cf06.jpg" title="7008_horibacytoviva3245325.jpg.jpg" alt="7008_horibacytoviva3245325.jpg.jpg"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "据介绍,高光谱成像显微镜可以实现样品的高灵敏度快速成像,用户可通过光谱检测生成的彩色图像更轻松的定位纳米粒子或特定位置。这种创新的结合对纳米材料研制、药物运输、纳米毒理学研究和SERS纳米粒子的表征等应用具有重大的意义。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "CytoViva的专利增强暗场照明模块相比于普通的暗场显微镜信噪比提升了近10倍,可以检测更小的尺寸,可以实现10nm纳米粒子的可视化。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "将拉曼、高光谱成像和增强暗场联用,可以使用户快速将样品或目标区域可视化,同时通过相同区域的拉曼检测,获取纳米粒子或其他样品元素的化学信息。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong关于HORIBA科学仪器事业部/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1997年,HORIBA集团收购了光谱制造商Jobin Yvon,2009年,HORIBA Jobin Yvon与HORIBA旗下分析仪器产线正式合并成立HORIBA Scientific(HORIBA科学仪器事业部),并启用新标识,自此HORIBA Scientific为用户提供从真空紫外到近红外范围测量的解决方案。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong关于思拓唯沃(CytoViva Inc. )/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "CytoViva是由美国Auburn大学与Aetos技术有限公司合作成立,具有高校和军事公司背景,配合强力的技术支撑,2005年面市, 2006和2007连续两年获得著名的R&D 100奖的获奖荣誉,2007年同年获得Nano50TM奖,在2009年获得了两项美国专利,并迅速得到各个国家重点实验室的认可。/p
  • 苏州医工所高灵敏增强拉曼传感技术研究取得进展
    高灵敏微量气体传感在环境污染研究、人体挥发性有机物(VOCs)检测中具有重要的现实意义。迄今为止,已有多种分析技术用于气体检测,但多存在成本高、操作复杂、分析过程耗时等缺点。表面增强拉曼散射(SERS)作为有力的痕量分子检测工具,可利用基底的表面等离子体共振和电荷转移效应大幅增强目标分子的拉曼散射信号,具有高灵敏、简单、快捷、无损和特异指纹识别的特点,在气体传感领域具有优势。   近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所研究员张志强与博士研究生孙姣姣,开发出一种具有超高灵敏性的三维玫瑰花枝状SERS基底(BigAuNP/Au/ZnO/P)。本研究中,科研人员以化学生长与微纳加工相结合的方式,在聚偏二氟乙烯(PVDF)膜上制备了纳米氧化锌(ZnO)-金(Au)三维异质结构,其增强原理在于相邻纳米棒表面的金纳米颗粒(AuNPs)、同一纳米棒表面的相邻AuNPs、金层与AuNPs的结合点三处“热点”区域共同提高了电磁增强效应,Au和ZnO之间的电荷转移产生高密度电荷,形成内部电场,激发了ZnO纳米棒的化学增强效应。   该SERS基底对对巯基苯甲酸(p-MBA)分子的检测限为10-13 M,其增强因子高达2.27×107,并具有良好的均一性和可重复性(RSD 4%)。此外,PVDF膜具有多孔特性,可采用过滤式检测程序提高目标分析物与SERS“热点”的碰撞效率,有利于气体分子的高效富集。   科研人员以腐胺和尸胺两种挥发性有机气体为例,验证了该三维柔性SERS基底在气体传感中的检测性能。通过在SERS基底上修饰p-MBA传感单分子层,利用酰胺反应选择性地捕获腐胺和尸胺,实现了低浓度气体分子的高灵敏定量检测(腐胺检测限:1.26×10-9 M,尸胺检测限:2.5×10-9 M),比同类研究报道的检出限高出2-3个数量级,证明了该SERS传感器在实际气体传感中的应用潜力。   鉴于该三维柔性SERS基底的多孔特性和优异的增强性能,将其与微流体装置和便携式拉曼光谱仪集成,搭建SERS快速检测系统,有望实现气溶胶中细菌、病毒和污染物的高效捕获与富集,发挥该三维基底在气溶胶的高灵敏检测领域的技术优势。   相关研究成果以Ultrasensitive SERS analysis of liquid and gaseous putrescine and cadaverine by a 3D-rosettelike nanostructure-decorated flexible porous substrate为题,发表在Analytical Chemistry上。研究工作得到国家自然科学基金、江苏省重点研发产业前瞻项目、中科院科研仪器装备研制项目等的支持。
  • 中国科大揭示针尖增强拉曼光谱中的化学增强效应新机制
    近日,中国科学技术大学董振超研究小组在探究针尖增强单分子拉曼光谱的化学增强与猝灭机制方面取得新进展。相关成果以“Chemical Enhancement and Quenching in Single-Molecule Tip-Enhanced Raman Spectroscopy”为题作为热点文章发表在Angew. Chem. Int. Ed.上。   表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Ramanspectroscopy, SERS)具有显著的信号增强特性,能够在单分子尺度提供目标材料丰富的化学指纹信息,因此被广泛应用于物理、化学、材料、生物等领域的物种识别与结构研究。SERS增强机制通常分为两种:局域等离激元场激发产生的物理增强以及分子–金属之间电荷转移诱导的化学增强。物理增强在SERS信号增强中起主导作用,对其电磁场物理增强图像的理解已经比较透彻。化学增强不仅能在物理增强的基础上进一步增强分子拉曼信号,而且往往会对谱型产生影响。然而,尽管经过近半个世纪的大量SERS研究,化学效应对拉曼信号的具体影响机制仍然不够清晰。这主要是因为化学机制比较复杂,跟单个分子与金属表面之间的局域相互作用密切相关,而且其贡献相对较小,并常常与物理增强效应共存,难以分割和评估。存在这些困难在一定程度上是因为SERS技术难以对这种局域相互作用进行精准表征和控制。因此,迫切需要开展局域环境清晰明确的单分子拉曼实验,以便精确调控单个分子的局域化学环境,深入研究化学效应对拉曼信号的影响。   2013年,董振超研究小组首次在超高真空和液氮温度下展示了亚纳米分辨的单分子拉曼成像技术[Nature 498, 82 (2013)],通过针尖局域电磁场调控将具有化学识别能力的光学成像空间分辨率提高到了一个纳米以下(~0.5nm)。这一结果在一定程度上颠覆了当时人们对于光学成像分辨率和光场限域性的固有认知,极大推动了针尖增强技术和相关纳米光子学领域的发展。在此基础上,2019年,该研究小组通过发展液氦条件下工作的低温超高真空针尖增强拉曼光谱(tip-enhanced Ramanspectroscopy, TERS)系统,进一步对针尖尖端高度局域的等离激元场进行精细调控,将空间分辨率提高到了1.5 Å的单个化学键识别水平,并基于这项技术提出了一种重构分子化学结构的新方法¾埃级分辨的扫描拉曼显微术[National Science Review 6, 1169−1175 (2019)]。   最近,为了深入探究化学效应对拉曼信号的影响机制,该研究小组利用所发展的高分辨TERS技术,通过精心设计和构建四种不同的清晰明确的单分子局域接触环境(图1),探究了单个ZnPc酞菁分子在不同接触环境下的拉曼响应,并结合理论计算揭示了基态电荷转移引起的TERS增强以及界面动态电荷转移诱导的拉曼猝灭的新机制(图2)。图1.单分子TERS实验示意图和四种不同的分子局域接触环境。图2.基态电荷转移引起的TERS增强与界面动态电荷转移诱导猝灭效应。他们发现,当针尖与氯化钠表面单个平面型ZnPc分子进行“弱”的点接触时,TERS信号会被显著增强,与此同时,针尖增强光致荧光(tip-enhanced photoluminescence, TEPL)信号迅速猝灭。TERS和TEPL信号演化表明针尖与分子之间的接触产生了化学相互作用。他们对此提出一种新的物理化学联合作用机制,即针尖与分子的点接触会产生基态电荷转移过程,在与表面垂直的方向上诱导出可观的拉曼极化率,而且该垂直极化偶极还会进一步与纳腔等离激元的垂直电场耦合产生增强的拉曼信号。这种新的增强机制不仅超越了传统的纯化学效应机制,而且也不同于之前普遍认为的在化学增强过程中占主导地位的共振电荷转移机制。另一方面,当分子与金属衬底进行“强”的面接触后,TERS信号严重猝灭,特别是对于分子的面内振动信号。结合DFT理论计算表明,这是由于分子与金属衬底之间的轨道杂化引起的动态界面电荷转移以及表面电磁场屏蔽效应所导致的拉曼极化率的减弱,并且前者起主导作用。但是,通过进一步与针尖产生“弱”的点接触,猝灭的拉曼信号能够被有效“拯救”,这同样是因为上面所提及的基态电荷转移诱导的物理化学机制的联合作用所致。需要强调的是,如果分子与金属衬底的相互作用很弱(例如物理吸附的情况),或者分子垂直吸附在金属表面,这时由于动态界面电荷转移诱导的拉曼极化率的减弱效应会变得很小,预计将不会出现拉曼猝灭现象。   该研究小组还进一步开展了偏压和波长依赖的TERS光谱演化研究,证明了基于基态电荷转移的物理化学联合作用机制的正确性。值得注意的是,对于非共振情况下的针尖−分子点接触构型,体系的拉曼信号在纳腔等离激元场增强的基础上,还将获得超过300倍的极大电荷转移化学增强。   该工作不仅为理解化学效应诱导的TERS/SERS增强与猝灭现象提供了新的视角,澄清和深化了人们对化学增强机制的认识,而且展示了一种通过针尖−分子原子级点接触增强拉曼信号的方法,将对本征拉曼信号微弱的分子(例如生物分子)的化学探测和识别具有重要意义。   文章的第一作者是中国科学技术大学博士后杨犇和特任副研究员陈功。该研究工作得到了基金委、科技部、中科院、教育部、安徽省等单位的支持。
  • 赛默飞推出电镜、探针等新品 增强亚洲半导体领域业务
    p  上海2018年3月14日电, SEMICON China 2018 -- 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)宣布推出新产品,增强半导体制造的质量控制和产量。这些新产品将于2018年3月14日至16日在SEMICON China (N5馆5619号展位)展出。/pp  赛默飞半导体副总裁兼总经理Rob Krueger表示:“赛默飞深耕用于控制生产工艺和诊断半导体和显示器制造过程和产品故障根本原因的先进分析技术。strong本周,我们将推出新产品,帮助推动亚洲,特别是中国的半导体制造业快速创新和持续拓展/strong。”/pp strong Verios G4极高分辨率扫描电子显微镜/strong/pp  Thermo Scientific Verios G4极高分辨率(XHR)扫描电子显微镜(SEM)提供确定根本原因缺陷、产量损失以及过程和产品故障所需的能力和灵活性。/pp  Krueger表示:“Verios G4是源于我们大获成功的Helios DualBeam系列 (聚焦离子束/扫描电子显微镜)仪器的扫描电子显微镜解决方案。它提供各种环境下行业领先的性能,尤其是用于先进工艺的光束敏感材料所需的低电压环境。”/pp  strongHyperion II快速高效的纳米探针/strong/pp  纳米探测器直接对单个晶体管进行电测量。新的Thermo Scientific Hyperion II是基于原子力显微镜的唯一商用纳米探针,无需真空要求和基于扫描电子显微镜纳米探测器的电子束/样品相互作用。Hyperion II的自动操作和成像模式专为提高速度和易用性而设计。此外,其精确定位电气故障的能力可以提高DualBeam或者TEM后续分析的速度和效率。/pp  strongiCAP TQs电感耦合等离子体质谱仪推动快速可靠的化学监测/strong/pp  Thermo Scientific iCAP TQs电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)是信誉卓著的iCAP TQ ICP-MS的专用半导体版本。它提供了超高纯度化学品中快速、可靠和可重复的低水平污染物测量,以支持先进半导体生产过程的自动化在线监测和统计过程控制。iCAP TQs ICP-MS 在一个高性能解决方案中提供了新的超低检测水平和简单性。有了这个新系统,如今将化学分析从实验室移到工厂成为可能,并支持对化学浴进行在线控制,从而优化响应时间。/pp  strong赛默飞世尔科技简介/strong/pp  赛默飞世尔科技是科学服务领域的世界领导者,根据赛默飞发布的2017年财报显示,公司2017年全年营收达到了209. 2亿美元。在全球拥有超过70,000名员工。其使命是携手客户,让世界更健康、更清洁、更安全。公司帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域遇到的复杂挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于其主要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,赛默飞提供结合创新技术、便捷采购和全方位支持的无与伦比的解决方案。/p
  • 增强免疫,“乳”何做到?珀金埃尔默助力优质乳工程
    营养膳食指导2020年初,新型冠状病毒肺炎(COVID-19)成为突发事件,科学合理的营养膳食增强抵抗力也是重中之重。其中国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》明确提出了各类人群的营养膳食指导。作为一般人群,“膳食指导”建议多吃蔬果、奶类、大豆,做到餐餐有蔬菜,天天吃水果。吃各种各样的奶及其制品,相当于每天液态奶300克。因此乳品也变为了众多食品中关注的焦点。乳品营养丰富,含有蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等人体必需营养元素。其中乳蛋白中含有人体所必须的氨基酸;乳脂肪多为短链和中链脂肪酸,极易被人体吸收;钾、磷、钙等矿物质配比合理,易于人体吸收。更重要的是乳品中富含活性蛋白:牛奶中约含3.0%的蛋白质,其中β-乳球蛋白、α-乳白蛋白、牛血清蛋白、免疫球蛋白、乳铁蛋白、乳过氧化物酶等均具有一定的生物活性功能。如乳铁蛋白具有一定钝化病毒侵染能力的作用,主要机理是乳铁蛋白可作用于病毒侵染的早期,防止病毒对宿主细胞的识别和入侵。优质乳工程“国家优质乳工程”是国家农业部授权中国农业科学院北京畜牧兽医研究所奶业创新团队针对中国奶业实现可持续发展的专项研究项目。国家优质乳工程项目通过重点普及以巴氏工艺加工的巴氏鲜奶,还原牛奶特有的天然活性营养消费价值。国家优质乳工程明确了天然活性营养是优质奶的核心标准,巴氏鲜奶是战略发展方向。因为,由活性免疫球蛋白、乳铁蛋白、α-乳白蛋白、生物活性肽、生长因子等数百种物质组成的天然活性营养,能增强人体抵抗力,促进孩子身高、智力、器官的发育,是一杯牛奶能强壮一个民族的核心所在。优质乳工程检测指标优质乳工程要求对乳中的几大指标如乳铁蛋白、免疫球蛋白、乳过氧化物酶以及糠氨酸等进行检测。乳品中活性蛋白对热敏感,高温可以使乳品中活性蛋白含量降低,为实现牛奶天然活性营养的保存,通过检测乳品中活性蛋白含量控制巴氏杀菌温度,最大程度降低活性蛋白损失。糠氨酸是牛奶热加工过程中出现的副产物,加热强度越高,糠氨酸生成数量就越高,牛奶中的活性成分损失就越多,很可能就不是优质牛奶。中国《食品安全国家标准——食品营养强化剂使用标准》将乳铁蛋白列入GB14880-2012,认定为食品营养强化剂,乳铁蛋白也是母乳中含有的特有成分,有提高婴儿免疫力的作用。中国营养保健食品协会推荐乳铁蛋白为防治新冠状病毒感染的营养补充剂。珀金埃尔默助力优质乳工程珀金埃尔默提供从快速检测到确证分析的优质乳指标组合检测方案。液相色谱仪器方法检测珀金埃尔默推出的乳制品中乳铁蛋白的检测方案,方案包括了前处理的肝素亲和柱和液相色谱系统,依据T/TDSTIA 006—2019《奶及奶制品中乳铁蛋白的测定 液相色谱法》团体标准。样品前处理过柱过程无需吹干,全程过柱仅需1h。液相色谱系统大于4400小时的平均故障间隔时间。检测结果回收率在90~105%之间。液相检测方法除了对乳铁蛋白进行检测外,还可对免疫球蛋白等指标进行分析,但需要使用前处理小柱,企业每年在这些检测上投入巨大,检测时间相对于几分钟一个样本的快速检测还是有所差距。红外光谱快速检测珀金埃尔默 LactoScope™ FT-A乳成分分析仪基于傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)的Dynascan干涉仪平台,是一款可在实验室中使用的功能强大的红外光谱解决方案,提供优良的可重复性和灵敏度。仪器具备自动清洗功能,灵活分析,高效,节省分析时间及分析成本(仅仅是电能消耗),不产生化学废物。FT-A乳成分快速分析仪除了能够正常测定乳品厂系列产品的脂肪、蛋白、总固等基本指标,还适用于检测优质乳产品的相关活性指标(乳铁蛋白、免疫球蛋白、乳过氧化物酶以及糠氨酸),检测结果准确可靠,完全能够有效监控产品品质并指导生产。#表1 优质乳免疫球蛋白FT-A与液相数据验证结果表一中乳制品中免疫球蛋白FT-A检测值与液相法测定值的差值基本上可以控制在液相法测定对照值的合理误差范围以内,证明FT-A乳成分快速分析仪可以有效的对优质乳中的免疫球蛋白指标进行准确快速的测定。由此可见,在优质乳检测方面,LactoScope FTA乳成分分析仪配合液相色谱使用,在乳品厂可以大大提高检测效率,降低检测成本。更多乳制品检测资料,请扫码下载
  • “电化学表面增强拉曼光谱研究”等多项分析仪器及相关检测技术荣获国家科学技术奖
    pspan style="text-align: justify "  /spanstrong仪器信息网讯/strong 1月10日,2019年度国家科学技术奖在京揭晓,共评选出296个项目和12名科技专家。其中,国家自然科学奖授奖项目46项,国家技术发明奖授奖项目65项,国家科学技术进步奖授奖项目185项。中国船舶集团所属719所名誉所长黄旭华院士、中国科学院大气物理研究所曾庆存院士,摘得国家最高科学技术奖。10名外籍专家荣获中华人民共和国国际科学技术合作奖。/ppspan style="text-align: justify "  /span据不完全统计,2019年度获奖名单中,分析仪器与相关检测技术上榜的共10项,其中包括厦门大学主导的“电化学表面增强拉曼光谱学研究”、中国农科院质标所主导的“农产品中典型化学污染物精准识别与检测关键技术”、以及浙江大学主导的“超分辨光学微纳显微成像技术”等,具体获奖情况如下:/ppspan style="text-align: justify "  /spanstrongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "2019年度国家自然科学奖/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "span style="color: rgb(255, 0, 0) text-align: justify "  /span二等奖:/span/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="111" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong编号/strong/p/tdtd width="135" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong项目名称/strong/p/tdtd width="100" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong主要完成人/strong/p/tdtd width="132" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong提名单位(专家)/strong/p/td/trtrtd width="111" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style=" margin-bottom:0 text-align:center line-height:24px vertical-align:middle"span style="font-size:14px font-family:' FZZDXJW--GB1-0' ,serif color:black letter-spacing:1px"Z-103-2-01/span/p/tdtd width="135" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "电化学表面增强拉曼光谱学研究/span/p/tdtd width="100" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "田中群(厦门大学)/span/pp style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "任斌(厦门大学)/span/pp style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "李剑锋(厦门大学)/span/pp style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "吴德印(厦门大学)/span/pp style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "刘国坤(厦门大学)/span/p/tdtd width="132" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "万立骏/span/pp style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "姚建年/span/pp style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 14px color: black letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "徐红星/span/p/td/tr/tbody/tablepspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strongspan style="text-align: justify "  /span2019年度国家技术发明奖/strong/span/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strongspan style="text-align: justify "  /span二等奖:/strong/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong编号/strong/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong项目名称/strong/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong主要完成人/strong/p/tdtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pstrong提名单位(专家)/strong/p/td/trtrtd width="138" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style=" margin-bottom:0 text-align:center line-height:24px vertical-align:middle"span style="font-size:14px font-family:' 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overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "国家市场监督管理总局/span/p/td/trtrtd width="111" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style=" margin-bottom:0 text-align:center line-height:24px vertical-align:middle"span style="font-size:13px font-family:' FZZDXJW--GB1-0' ,serif color:#333333 letter-spacing:1px"J-231-2-05/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "工业园区有毒有害气体光学监测技术及应用/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "刘建国,刘诚,张玉钧,李相贤,谢品华,徐亮,何莹,敖小强,吴华峰,付强/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "中国科学院合肥物质科学研究院,中国科学技术大学,合肥学院,中国环境监测总站,北京雪迪龙科技股份有限公司,合肥金星机电科技发展有限公司,安徽蓝盾光电子股份有限公司/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important 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style="font-size:13px color:#333333 letter-spacing:1px"真空紫外光谱探测技术及应用/span/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 line-height:24px vertical-align: middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "王淑荣,宋克非,林冠宇,黄煜,薛庆生,马庆军,汪龙祺,杨小虎,李占峰,李博/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "中国科学院长春光学精密机械与物理研究所/span/p/tdtd width="111" valign="top" style="max-width: 100% border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px overflow-wrap: break-word !important box-sizing: border-box !important word-break: break-all "p style=" margin-bottom:0 text-align:justify text-justify: inter-ideograph line-height:24px vertical-align:middle max-width:100% box-sizing: border-box !important word-wrap: break-word !important min-height: 1em"span style="max-width: 100% font-size: 13px color: rgb(51, 51, 51) letter-spacing: 1px box-sizing: border-box !important overflow-wrap: break-word !important "吉林省/span/p/td/tr/tbody/table
  • 集成化微阵列系统用于多类型贵金属@Cu-MOF制备及其拉曼增强性能筛选
    微流体合成作为一种绿色的合成方法,进一步实现了最小消耗、最少污染以及按需精准合成的目标。高通量液滴阵列合成平台不仅可以实现多种材料的批量绿色合成,还可以通过多个并行的微液滴反应器完成多合成参数的分析和优化。然而,微流体合成系统也面临一些挑战。特别是在这种微系统中如何实现多种反应物的快速和可控混合。不均匀混合会影响材料的成核、生长,进而影响材料的形貌及其一系列性质。将超声波与微流体合成系统相结合,可以实现多种反应物的快速高效的混合。由于更快的传质过程,集成化的合成系统有助于实现材料形貌的精确调控,同时具有消耗少、污染小、易于调节、效率高等优势。最近,超声辅助微流体系统的材料合成的研究大多停留在单组分材料形貌或者尺寸分布等方面。然而通过成本和污染更低的集成化平台进行自动化复合材料合成和高通量性能筛选的报道较少,特别是将贵金属纳米粒子与金属有机框架材料相结合。高效准确地负载可以显著降低应用成本,同时可以有效避免纯纳米粒子的自团聚和氧化,从而显著提高稳定性,进一步扩大应用范围。深圳大学张学记、许太林团队报道了一种将超声与高通量液滴阵列相结合的微流体合成平台实现了绿色、低成本、高通量的多种类型复合材料制备及其拉曼增强性能筛选。集成超声模块可以很好地解决液滴合成系统中的快速微混合的问题,而且可以加速材料的形成并提高Cu-MOF对多种贵金属纳米粒子的封装效果。上述制备的多种复合材料的拉曼增强性能可以一次性地通过微柱基阵列进行高通量、低消耗和低污染的筛选和评估。该平台未来有潜力可以通过与机器人平台和人工智能技术相结合扩展到多个应用领域。图1 集成化微阵列系统复合材料合成与拉曼增强性能筛选示意图图2 探究超声对材料形成速度及形貌的影响。A图是没有超声存在的情况下,记录了Cu-MOF的生长情况;B图是存在超声的情况下,记录了Cu-MOF的生长速度;C图是存在超声的情况下,AgNPs@Cu-MOF的生长情况分析。D-F分别对应三种材料在不同时间点下沉淀物颜色分析。G-I分别对应最后沉淀物的SEM结果及其产物照片。图3 材料表征及超声对封装效果的探究。A-C分别是AuNPs,AgNPs和PtNPs纳米颗粒的TEM表征。D-F是AuNPs@Cu-MOF的TEM,元素分布及其紫外表征。G-I是AgNPs@Cu-MOF的TEM,元素分布及其紫外表征。J-L是PtNPs@Cu-MOF的TEM,元素分布及其紫外表征。M-O对比了有无超声的情况下,相同面积内Cu-MOF对不同纳米颗粒封装数量的统计对比结果。图4 超声存在下,材料生长演化过程示意图及其时间序列TEM图像。B1-B3是Cu-MOF;C1-C3是AuNPs@Cu-MOF;D1-D3是AgNPs@Cu-MOF;E1-E3是PtNPs@Cu-MOF。图5 材料吸收性能考察以及多类型材料的拉曼增强性能的评估和筛选
  • 新品上市|增强版FLIR Kxx系列消防用热像仪,让救援现场更清晰!
    在火场抢险中,红外热像仪(TIC)是不可或缺的工具。这些至关重要的工具可帮助您看穿烟雾并监控火势蔓延情况,从而快速制定救灾计划、定位热点、挽救生命。FLIR K系列热像仪已协助消防员参与救援工作十余年,为火场救援贡献了不少力量!近期,FLIR宣布推出增强版Kxx系列消防用红外热像仪,其图像清晰度和对比度经过提升,可强化应急救援人员的态势感知能力,帮助他们更加安全高效地完成任务,具体有哪些亮眼优势呢?01 升级图像质量,高效作业增强版FLIR Kxx系列消防搜救(SAR)红外热像仪(TIC)改进了图像处理功能,显著提升了整个成像范围内的图像质量和清晰度,在低对比度(温度跨度较大)场景中效果尤为显著。Kxx系列红外热像仪的红外分辨率最高可达320×240,再搭配FSX灵活场景增强技术,就能够生成非常清晰、纹理分明的热图像,细枝末节也一目了然。增强的视觉效果能强化操作人员的整体态势感知能力,因此有助于消防员在浓烟弥漫的建筑物中辨明方向,抢险救灾。热成像对比:左边为旧版Kxx,右边为增强版Kxx增强版FLIR Kxx系列热像仪可作为消防和搜救领域标配的可靠工具,它能帮助从业人员在低能见度条件下争分夺秒地勘测危险环境。有了它,公共安全人员能够更准确地识别不稳固的地板区域、门、空隙和隐藏的隔间,从而快速定位人员和热点,帮助一线人员更快开展检测、处置事故。02 坚固抗造,符合行业标准增强版FLIR Kxx系列热像仪可承受极其严酷的火灾环境,可在高达260℃的环境温度下连续工作五分钟,无论是从2米高处跌落、水柱喷射还是炙热的温度都无法奈何它。其4英寸图像显示屏由防护等级为IP67的外壳包裹,无论处在潮湿、肮脏还是能见度低的环境中,都能捕捉火场中的点滴细节。Kxx系列热像仪主要包含K33、K45、K53、K55和K65五种型号,其大按钮的设计方便消防员佩戴手套使用,操作简单直观。配套的可伸缩挂绳(16 N、58 oz),让消防员需要解放双手时,可直接将设备挂在身上,方便救援!
  • 新品发布!日立增强版分析软件助力提高热分析工作流程效率
    近日,日立针对热分析仪产品推出了新的软件更新方案,其通过自动输入测量条件、自动分析和导出数据,大大提高了工作效率。随着热分析仪在材料质量研究、开发和监测中的应用日益增多,该软件更新方案可较大程度上帮助用户减少错误,给用户提供值得信赖的分析结果。扫描条码,自动输入测定条件 ⇨ 对应的软件画面1、自动输入测量条件由于温度范围和加热速率等测量条件因样品而异,可能会引入人为错误,例如,输入的测量条件不准确和误读分析结果。日立软件更新方案引入了一项功能,即通过使用条形码阅读器读取与样品相关的识别信息,可以自动输入先前需要手动输入的测量条件。这项功能还可以与自动进样器结合使用,以便自动测试大量样品,从而有助于消除输入测量条件时的人为错误,并提高数据质量。2、数据管理支持当需要分析大量样品时,与输入大量数据和管理大量结果相关的时间和人力成本会带来更多挑战。新的数据管理功能允许将测试项目、批号和序列号等信息与热分析结果数据一起导出。这些信息可以导出为CSV、Excel和文本格式,便于更加轻松地管理分析结果,并简化向LIMS等数据处理系统传输数据的流程。这些功能都有助于在质量控制和研发过程中提高结果的可靠性。通过与日立的自动化分析软件*1结合使用,这项功能不仅可以自动进行测量后分析,而且能够以易于管理的格式将管理数据和分析结果导出为数据集。通过防止测量条件配置过程中的人为错误,能更加轻松地管理分析结果数据,从而提高数据可靠性和工作效率。通过条形码读取识别码时可自动输入样品名、方法等基本信息,顾客的管理信息,以及自动分析设定信息,以防止输入时的人为错误。日立热分析产品经理Olivier Savard表示,日立一直致力于改善用户在使用日立仪器时的体验,本次发布的是热分析仪产品系列的最新功能更新方案,有助于日立支持客户不断增长的数据管理需求,从而消除人为错误并提高数据的可靠性。*1 自动化分析软件:一种选购软件包,通过在测量后自动运行标准和分析程序来执行分析、绘图和保存分析结果。
  • 上海交大团队基于表面增强拉曼的纳米探针技术为分子检测和生物成像提供新材料
    近日,上海交通大学生物医学工程学院“青年千人计划”获得者叶坚特别研究员和古宏晨教授共同指导博士生林俐等人组成的研究团队在新型表面增强拉曼纳米探针的制备与机理研究方面连续取得突破性进展,研究成果先后发表在材料学领域权威期刊《Nano Letters》(SCI IF = 13.592)和化学领域权威期刊《Chemical Communications》(SCI IF = 6.834)上。荧光探针是一类在紫外-可见-近红外区有特征荧光的分子,它们就像黑夜中的灯塔为科研工作者照亮了从微观到宏观各个层次上丰富多彩的生命现象,例如细胞凋亡。目前荧光探针已被广泛应用于分子检测和生物成像。然而传统的荧光探针存在稳定性差、容易发生荧光漂白、谱峰宽容易重叠、容易受到背景荧光的干扰等缺陷。与之相比,基于表面增强拉曼光谱的纳米探针具有信号强且稳定、谱峰窄、不易漂白、特异性好等优点。因此,越来越多的研究者将目光投向这一领域。拉曼光谱是一种散射光谱,与分子键的振动和转动有关,因此它可以作为分子鉴别的手段。传统的拉曼散射光信号较弱,但如果将分子吸附在纳米材料上,其拉曼光谱信号可以获得高达一百万倍以上的增强,这一现象称为表面增强拉曼效应。制备一个合适的纳米材料是获得高性能表面增强拉曼纳米探针的关键,也是材料领域研究人员的关注点之一。 该团队通过实验和理论上对核壳纳米探针的等离激元耦合效应的研究,发现传统的理论模型已经无法预测具有亚纳米缝隙核壳探针的近场和远场光学属性,需要引入量子效应和电荷转移效应来修正。此外,亚纳米缝隙核壳探针的表面增强拉曼光谱结果也表明在这种窄缝隙中有较强的电荷转移作用。该研究表明亚纳米尺度下材料的光学属性可能与传统理论所预期的完全不同,因此将可能进一步引导产生适用于该尺度的新理论,推动新型的量子等离激元纳米结构和表面增强拉曼纳米探针的发展。这项工作与美国莱斯大学的Peter Nordlander教授、西班牙国家材料物理中心的Javier Aizpurua教授和法国巴黎南大学的Andrei G. Borisov教授进行了合作。相关研究成果以林俐为共同第一作者,叶坚为共同通讯作者近期发表于《Nano Letters》(2015, 15, 6419-6428)。 另外,该团队还进一步制备出具有亚纳米缝隙多层核壳结构的表面增强拉曼纳米探针,通过调节外壳的数量,实现纳米探针拉曼光谱强度的调控 通过替换缝隙中的拉曼分子,实现纳米探针拉曼光谱峰位的调控。这项技术使得表面增强拉曼纳米探针的性能得到大幅度的提高,有望在高灵敏度的多指标分子检测和快速的多组分生物成像领域得到广泛应用。相关研究成果以林俐为第一作者,古宏晨和叶坚为共同通讯作者近期发表于《Chemical Communications》(DOI: 10.1039/C5CC06599B)。 该项研究工作得到了国家青年千人资助计划、国家自然科学基金和上海市自然科学基金的支持。
  • 新品上市|增强版FLIR Kxx系列消防用热像仪,让救援现场更清晰!
    在火场抢险中,红外热像仪(TIC)是不可或缺的工具。这些至关重要的工具可帮助您看穿烟雾并监控火势蔓延情况,从而快速制定救灾计划、定位热点、挽救生命。FLIR K系列热像仪已协助消防员参与救援工作十余年,为火场救援贡献了不少力量!近期,FLIR宣布推出增强版Kxx系列消防用红外热像仪其图像清晰度和对比度经过提升可强化应急救援人员的态势感知能力帮助他们更加安全高效地完成任务具体有哪些亮眼优势呢?跟随小菲的脚步来看看吧~01升级图像质量,高效作业增强版FLIR Kxx系列消防搜救(SAR)红外热像仪(TIC)改进了图像处理功能,显著提升了整个成像范围内的图像质量和清晰度,在低对比度(温度跨度较大)场景中效果尤为显著。Kxx系列红外热像仪的红外分辨率最高可达320×240,再搭配FSX灵活场景增强技术,就能够生成非常清晰、纹理分明的热图像,细枝末节也一目了然。增强的视觉效果能强化操作人员的整体态势感知能力,因此有助于消防员在浓烟弥漫的建筑物中辨明方向,抢险救灾。热成像对比:左边为旧版Kxx,右边为增强版Kxx增强版FLIR Kxx系列热像仪可作为消防和搜救领域标配的可靠工具,它能帮助从业人员在低能见度条件下争分夺秒地勘测危险环境。有了它,公共安全人员能够更准确地识别不稳固的地板区域、门、空隙和隐藏的隔间,从而快速定位人员和热点,帮助一线人员更快开展检测、处置事故。02坚固抗造,符合行业标准增强版FLIR Kxx系列热像仪可承受极其严酷的火灾环境,可在高达260℃的环境温度下连续工作五分钟,无论是从2米高处跌落、水柱喷射还是炙热的温度都无法奈何它。其4英寸图像显示屏由防护等级为IP67的外壳包裹,无论处在潮湿、肮脏还是能见度低的环境中,都能捕捉火场中的点滴细节。Kxx系列热像仪主要包含K33、K45、K53、K55和K65五种型号,其大按钮的设计方便消防员佩戴手套使用,操作简单直观。配套的可伸缩挂绳(16 N、58 oz),让消防员需要解放双手时,可直接将设备挂在身上,方便救援!增强版FLIR Kxx系列热像仪延续了价格实惠,同时兼具可靠性、清晰度和高效性能的优势正是应急救援人员的理想工具
  • 基于表面增强拉曼光谱的高灵敏度探针可检测癌症转移相关生物标记物
    记者4日从中科院合肥物质科学研究院了解到,该院智能所黄青研究员课题组研发出基于表面增强拉曼光谱(SERS)的超灵敏生物传感器,该生物传感器可以用于检测癌症转移相关的程序性死亡配体(PD-L1)生物标志物。研究成果日前发表在国际期刊《生物传感器和生物电子学:X》上。  PD-1全名为程序性死亡受体1,是人体的一种重要的免疫抑制分子。PD-1受体在活化的T细胞表面表达。以PD-1为靶点的免疫调节对抗肿瘤、抗感染、抗自身免疫性疾病及器官移植存活等均有重要的意义。PD-1与其配体PD-L1相互作用可确保仅在适当的时间激活免疫系统,以便将慢性自体免疫炎症的可能性降至最低。然而肿瘤细胞为了免疫逃逸会在细胞表面表达高表达PD-L1,这样就能够使肿瘤细胞逃避T细胞的作用,使肿瘤细胞得以继续生存。  为了检测PD-L1,研究人员首先制备了具有SERS活性的磁性纳米复合材料,同时又制备了SERS纳米标签。然后,科研人员用特定的适配体修饰这些纳米粒子,从而可以特异性地捕获循环外泌体PD-L1,形成三明治夹层式的SERS探针,通过分析拉曼报告信号,可以定量分析PD-L1生物标志物。该方法非常灵敏,可检测低至4.31ag/mL的PD-L1。进一步研究表明,在小鼠模型中,科研人员可以通过分析肿瘤中PD-L1随时间变化的表达水平,进而分析小鼠肿瘤发展情况。  目前循环外泌体PD-L1检测仍缺乏公认有效的手段。这项工作为检测PD-L1生物标志物提供了新的超灵敏的方法,对于以PD-L1生物标志物诊断具有重要意义和潜在临床应用价值,并可为接受PD-L1/PD-1免疫疗法的患者提供服务。
  • 纽迈分析与低场核磁技术的“共振”——访苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长 杨培强
    pspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  在科学仪器行业,有这样一家公司,一直在低场核磁共振领域默默耕耘着、沉淀着、创新着,他们不仅向市场输出了大量新产品和新技术,而且为低场核磁市场的培育和发展做出了突出贡献。从最初的上海纽迈电子科技有限公司,到现如今的苏州纽迈分析仪器股份有限公司(简称:纽迈分析),15年的时间,纽迈分析与低场核磁共振技术共同成长,真正做到了“共振”。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  且说近几年有目共睹的几个重大历程:2013年,承担了国家重大科学仪器专项“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用” 2016年2月,纽迈分析获批在新三板挂牌并公开转让 同年,纽迈分析还当选了2015科学仪器行业最具成长潜力企业 2017年,董事长杨培强入选科技部创新人才推进计划(科技创新创业人才)....../span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  那么,经过15年的发展,纽迈分析取得了哪些成果?目前的发展状况怎样?未来又有什么样的规划?为此,仪器信息网编辑特别采访了苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长杨培强。/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_7733-1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/eef368eb-5bf5-44bb-818e-501ff14c6df5.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长 杨培强/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong重大仪器专项成果显著 工业核磁前景诱人/strong/span/pp  纽迈分析于2013年承担了国家重大科学仪器专项“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用”,目前该项目已经接近尾声,预计今年10月份正式验收。现今该项目进展情况如何?对纽迈分析的发展又有哪些影响?/pp  杨培强介绍道:“5年下来,整个项目紧紧围绕弱信号检测和快弛豫信号检测两个关键指标展开,在项目的推进过程中一边不断进行技术开发,一边努力推进成果转化,取得了非常好的成果,不仅在技术层面对纽迈分析有很大的帮助和支撑,同时也向市场输出了多款工业核磁新产品。”据悉,除了已经商业化的产品之外,前前后后还诞生了60多个“孤品”,这些都是纽迈分析承担项目的“结晶”。/pp  固体脂肪分析仪、核磁共振纤维上油率分析仪、核磁共振纳米孔隙分析仪、核磁共振交联密度仪......当杨培强向笔者一一介绍这些产品的技术突破及应用案例时,如数家珍,言语间几多自豪。据悉,仅去年纽迈分析就向市场推出了30套核磁共振纤维上油率分析仪(这款产品恰好荣获了“2017科学仪器优秀新品”称号),预计今年会翻番。杨培强说:“从间接检测到直接检测,纽迈分析为产品的推出前后花了10年的时间。因为简单、快速、不需要称量,该仪器的开发不仅扩大了低场核磁的应用市场,也解决了我们一直企求的工业仪器设备对分析仪器一致性的要求”。/pp  工业核磁的推出,将纽迈分析的市场拓展到了工业、企业界,对此发展势头,杨培强十分看好。他介绍说,工业核磁市场比科研市场要大很多,纽迈分析要想发展,就必须向工业界挺进。其实,在创业之初,纽迈分析就已经确定要往工业核磁方向发展的目标,只不过历经十多年才渐渐落地开花。“以后纽迈分析的重心将兼顾科研仪器和工业仪器,未来几年重点拓展工业核磁领域,这是我们的战略布局。”/pp  杨培强特别强调:“就像核磁技术在医学领域做影像诊断的应用一样,低场核磁共振技术在食品、农业、生命科学、生物医药、新材料、能源地矿等方面会有巨大的发展前景和空间。”同时,杨培强也提到,虽然未来应用非常广泛,但目前在我国很多地方还没用起来,相关标准方法的提升也是一个亟待解决的问题,这是市场推广的一个关键点,也是纽迈分析当前必须要做的事情。“只要我们愿意投入全身心的精力工作,保持创业时的精神面貌,低场核磁共振技术在各行各业的应用一定会得到蓬勃发展,也一定会有光辉灿烂的巨大市场被挖掘出来。”/pp  除了输出工业核磁的产品之外,重大科学仪器专项也对纽迈分析的其他方面产生了积极的影响。杨培强介绍说:“一方面,该项目的实施对科研仪器的发展产生了不小的帮助和促进,比如,弱信号和快响应信号的研究对科研体系的机理研究非常有帮助 另一方面,项目实施的五年过程也帮助纽迈分析建设并完善了自己的人才队伍、研发体系、品控体系、成果转化体系等。”/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong多方布局 只为同一个目标/strong/span/pp  近年来,纽迈分析分别成立了泰纽测试、泰纽科教、纽钛测控等子公司,涉及了第三方检测、创新教育平台、核心零部件研发制造等领域。对此,杨培强介绍道,多方布局,均为同一个目标:纽迈分析更好的发展!/pp  其中,泰纽测试定位为科学研究、应用研发、新的测试方法的形成到逐步转化为第三方标准方法的平台。“测试服务公司成立的更大意义是将纽迈分析或者客户开发的很多应用变成行业认可的标准方法。同时,我们也可以通过给业界提供一些测试服务来推动纽迈分析的仪器获得广泛认可和使用,这也是协同创新推动纽迈分析发展的一个举措。” 据悉,纽迈分析用于岩心7个参数的标准化测量方法已经通过CNAS认证。/pp  对于泰纽科教,杨培强介绍说:“希望可以串成从K12+幼儿园+大学的探究创新智慧意识培养的平台。”鉴于企业招聘过程中发现的人才创新能力较弱的问题,泰纽科教着力于创新探究意识的培养。泰纽科教的愿景是希望借助低场核磁共振工具,做启迪探究创新智慧的第一品牌。据悉,泰纽科教目前正在思考探索一些较为理想的商业模式。/pp  而纽钛测控是纽迈分析的参股公司,将来主要聚焦零部件的开发。“分析检测的结果要有一些机器人、机械手进行控制、分拣,为此需要开发一些自动控制系统,但这不是纽迈分析的主业,于是和几家有共同理念的伙伴一起投资建立纽钛测控,将来在零部件的开发方面会对纽迈分析形成强有力的互补效应。”/pp  除了子公司和参股公司的建立之外,纽迈分析在博士后工作站方面的建设也赢得了社会的认可。在企业开设博士后工作站等工作并不多见,而且2017年,纽迈分析的博士后工作站升级为国家级。“博士后工作站的建设,体现了纽迈分析对人才队伍建设的重视,我们渴求人才,希望有更多的人才通过博士后工作站的工作最后留下来,这是我们培养后继人才队伍的‘抓手’。”杨培强介绍道,“因为我们是做科学仪器的,合作伙伴大多都是高校、科研院所,所以在招收博士后方面有相对的优势,而且很多博士后正是因为曾经用过我们的仪器才来到纽迈分析博士后工作站平台的。同时,博士后工作站的工作不仅对纽迈分析的新技术、新应用开发以及推广有极大推动作用,对博士后本人来说也是他们新事业的良好开端,这是我们博士后工作站的特色。”据悉,纽迈分析博士后工作站的两名博士后双双获得了江苏省的双创博士后人才称号。/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong一生只做一件事 一做就做五十年/strong/span/pp  在采访过程中,杨培强反复强调自信和坚持:“15年来,纽迈分析生存并且发展起来的最根本原因就是找到了一个细分应用领域,而且是有潜在发展空间的应用领域,然后投入人力、物力、财力,并持之以恒,不管遇到什么困难和挫折,都不改变这个方向。我们通过自身的努力,不断地与客户交流,为客户提供服务,为客户创造价值,全心全意为客户服务,让我们合作的客户更加满意。在这个过程中,纽迈分析的品牌逐步被客户认同,其代表的就是低场核磁共振的创新技术和创新产品,代表的就是创新创业的精神,代表的就是进取、奉献、诚信的风貌,也代表的是我们纽迈分析倡导的专、精、敏、恒的企业文化。”/pp  对于公司目前的发展状况,杨培强谦虚地说,纽迈分析现在还是滚动投入阶段,刚刚达到营收平衡,未来还有很大的发展空间。采访过程中,杨培强多次提到,过去很多时候和客户及伙伴合作,出发点更多的是把事情做成,在一定程度上对效率重视不够,这既是纽迈分析能够发展壮大到现在的主因,也是发展不快的诱因。为了让公司更好地发展,现如今杨培强冠名总经理,行董事长职责,已经将经营管理授权给了专业人士来做。他强调:“在前期的积累基础上,纽迈分析到了加快经营速度的时候了。”/pp  对于纽迈分析的未来,杨培强信心十足。他憧憬道:“到2025年,希望纽迈分析可以实现10亿级的规模,所以要求企业每年能以近50%的增长速度成长。如果按照规划发展的话,我们争取2019年可以启动IPO的工作,希望2020年能够实现真正的上市目标。不过,上市不是目的,是实现十年规划的手段和阶段性的步骤。”/pp  “鉴于此,纽迈分析不仅聚焦在科学仪器领域,而且一定要开拓到工业核磁和生命科学应用领域。我们的口号是 ‘生态纽迈、数字纽迈、互联纽迈’,我们要往测试服务、科技教育、自动化领域开拓,这是我们实现目标的‘抓手’。”/pp  再者,国际市场的布局也是纽迈分析未来发展的一个重要方面。“国际市场规模是国内的几倍,我们要把国内做得比较成功的案例拷贝到国际市场,尽早做好国际化的布局和国际市场的开拓。”据悉,目前纽迈分析已经成立了北美子公司,并在欧洲、中东等地区借助代理商进行相关布局。/pp  虽然在发展过程中,难免几多遗憾,但杨培强始终信心满满,用他自己的话说:“一生只做一件事,一做就做五十年!我们在努力做一件对社会有价值的事情,所以这个事业肯定会有未来,这是我们纽迈分析将来立于不败之地的根本原因。”/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  后记:/span/strong/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  采访之前,笔者曾多次与杨培强有过联系,也曾多次碰面,技术出身的他给大家更多的是学者印象。而在此次采访中,杨培强向大家更多展示了创业者的执着和自信。虽然目前已经将纽迈分析的经营管理授权给他人,但是对泰纽测试、泰纽科教、纽钛测控这些公司的一些开创性工作,他依然事必躬亲。他说自己骨子里就喜欢开拓未知的事物,喜欢挑战从零到一的事情,对模式化的工作反而不是很喜欢。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  不管是纽迈分析的经营管理,还是子公司等的创立,杨培强在创业、创新的道路上始终执着前行,就像他自己说的,一生只做一件事,一做就做五十年。在这样理念的带领和感染下,相信纽迈分析做大做强的目标值得期待!/span/p
  • 中智科仪逐光IsCMOS像增强相机用于纳秒脉冲DBD在空气消毒领域的应用机理研究
    清华大学电机工程与应用电子技术系付洋洋老师团队利用逐光IsCMOS像增强相机进行大气压介质阻挡放电等离子体在空气消毒方面的应用研究,相关成果近期以“Air disinfection by nanosecond pulsed DBD plasma”为题发表在“Journal of Hazardous Materials”期刊上。   1、研究背景   在公共场所的空气消毒应用中,大气压介质阻挡放电(dielectric barrier discharge,DBD)等离子体是一种新兴且有前景的技术。放电电源是其中的关键因素,但其对等离子体空气消毒性能的影响尚不清楚。   作者采用纳秒脉冲电源驱动一种新型光栅式DBD阵列,实现快速单次通过空气消毒。揭示了脉冲参数和环境因素对放电特性和单次细菌灭活效率的影响。为纳秒脉冲DBD的放电特性和空气消毒研究提供了基础认知。   文中给出了两个可能的评估参数:   1. 特定输入能量(Specific Input Energy,SIE),定义为单位体积的气体接受到的放电能量。   2. Z值,定义为使微生物存活率下降一个数量级所需的特定输入能量SIE。Z值越小,意味着消灭同样数量的微生物所需的能量越小。   2、实验装置和材料   实验装置部分是用于测试DBD等离子体对细菌气溶胶单次通过灭活效率的通风管道系统,以下为该系统各部分的说明。   1. 通风管道:在气溶胶入口前增加了一个可调节的管道加热器(0-1200 W),用以瞬间加热入口空气,探究在仅加热或“加热+等离子体”条件下气流温度对等离子体放电特性和细菌气溶胶存活特性的影响。   2. 温度和湿度监测:在加热器出口后安装了温度计,同时在等离子体反应器前后放置了两个温湿度计,用以监测气流的温度和相对湿度。   3. 气流速度:使用风速计测量反应器前的空气面速度(vin),在实验中固定为1米/秒,总流量为40立方米/小时。   4. DBD反应器:建立了一个垂直型光栅式DBD反应器,其电极被石英管包围,交替连接到高压和地线产生等离子体阵列。反应器内部空气通过尺寸为85×85平方毫米,有16个空气间隙。   5. 电源激发:DBD由单极纳秒脉冲源或交流电源激发,测量了电压和电流波形。   6. 放电功率和臭氧浓度:计算了脉冲DBD的平均放电功率,并使用臭氧分析仪测量了臭氧浓度。   7. 光学诊断:使用光谱仪(MX2500+, 海洋光学)记录等离子体的光发射光谱,并使用逐光IsCMOS像增强相机(TRC411-H20-U,中智科仪)和变焦镜头对等离子体进行了成像,以探测放电区域形成的激发的物质种类,确定放电均匀性。   图1 光栅式DBD反应器测试系统示意图   实验装置的设计允许研究者控制和监测影响DBD等离子体放电和细菌灭活效率的关键参数,如气流速度、温度、湿度和电源类型。   3、实验结果和讨论   为了比较由脉冲源驱动的DBD与交流(AC)源的电气参数和光发射信号,保持了气流速率、湿度和放电功率尽可能相同。脉冲电压的基本参数包括脉冲上升时间(tr)、宽度(tw)、下降时间(tf)、频率(f)和电压幅度(Vp),而交流电压包括电压频率(f)和幅度(Vp)。   将电压频率固定在5 kHz,vin为1 m/s,RH在15-17%。脉冲参数如下:tr = tf = 50 ns,tw = 100 ns,Vp约为14 kV。为了保持与脉冲源相当的放电功率34-35 W,将交流源的电压幅度调整为10.75 kV。   图2   图2 共对7个气隙进行了成像,并给出了第3个气隙的线发射密度。(a)脉冲源和(b)交流源的放电图像比较,交流源和脉冲源的线平均强度分别为135.6和175.5 a.u.(相对单位) 。注意:气隙旁边的光是由透明石英管的光折射和反射产生的。对于两种光源,曝光时间固定为200 μs(一个周期)。以上等离子体图像由中智科仪IsCMOS相机拍摄。   为了可视化放电的空间分布,应用了短曝光成像。曝光时间固定在200 μs,对应一个周期,成像区域为45 × 30.5 平方毫米,包括总共七个空气间隙。如图2(a)所示,对于交流DBD,放电丝非常明显,几乎均匀分布在空气间隙中,间隔约1 mm。与此同时,脉冲DBD的放电更加均匀,但整体发射强度似乎更弱(图2(b))。   以第三个间隙为例,图3显示了间隙中心线和线平均强度的发射强度。尽管单个放电丝的最大强度更高,但对于交流源,放电丝更稀疏。结果,平均发射强度比脉冲源低22.7%,这与光谱仪测量结果一致。   4、结论   研究发现,通过提高电压幅度、缩短脉冲上升时间以及增加气流湿度和温度,可以增强光栅式DBD的单脉冲放电能量。相反,提高频率则会降低放电能量。这些发现与先前关于脉冲放电的报告一致。比较了脉冲源和交流源消灭微生物的性能。脉冲源在低频率(1 kHz)下产生的Z值低于交流源,但在某些情况下略高。这表明脉冲源在特定条件下可能更优。建议将特定输入能量(SIE)作为基于等离子体的空气消毒的剂量参数,而Z值主要取决于湿度。该研究提供了纳秒脉冲DBD等离子体空气消毒特性的基础认识,为供暖、通风和空调系统中的高效节能空气消毒提供了理论和工程基础。      免责说明:中智科仪(北京)科技有限公司公众号发布的所有内容,包括文字和图片,主要基于授权内容或网络公开资料整理,仅供参考。所有内容的版权归原作者所有。若有内容侵犯了您的权利,请联系我们,我们将及时处理。   5、解决方案   由中智科仪自主研发生产的逐光IsCMOS像增强相机采用高量子效率低噪声的2代Hi-QE以及第3代GaAs像增强器,光学门宽短至500皮秒 全分辨率帧速高达98幅/秒 内置皮秒精度的多通道同步时序控制器,由SmartCapture软件进行可视化时序设置,完全适合时间分辨快速等离子现象。   1. 500皮秒光学快门   以皮秒精度捕捉瞬态现象,并大幅降低背景噪声。   2.超高采样频率   逐光IsCMOS相机目前全分辨率下可达98帧,提供高速数据采集速率,同时可提供实验效率。此外设置使用其中16行的区域下,可以达到1300帧以上。   3.精准的时序控制   逐光IsCMOS像增强相机具有三路独立输入输出的时序同步控制器,最短延迟时间为10皮秒,内外触发设置可实现与激光器以及其他装置精准同步。   4. 创新“零噪声”技术   得益于单光子信号的准确识别,相机的暗噪声及读出噪声被完全去除。
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