当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

标谱分析

仪器信息网标谱分析专题为您提供2024年最新标谱分析价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括标谱分析参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的标谱分析您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合标谱分析相关的耗材配件、试剂标物,还有标谱分析相关的最新资讯、资料,以及标谱分析相关的解决方案。

标谱分析相关的资讯

  • 谱标只做合格的的二手分析仪器
    二手分析仪器首先要有品质保证、售后服务保障,它们必须是能够正常使用的,在功能、性能上能够完全满足客户需要分析仪器,即要让顾客感受到虽然购买的是二手仪器,却与购买新仪器无异,这才是合格的的二手分析仪器。我们谱标科技所有的仪器在出售前都需要经过调试、检测,送至客户后,再次检测,培训,zui后待客户成功验收。谱标科技5月份库存的二手仪器我们工程师已经全部调试检测通过,合格的二手分析仪器有:1,安捷伦品牌二手气相色谱-质谱联用仪 7890/5975C/7683/百位盘/机械泵 二手气质联用仪GCMS 7890B/5975C/7693 二手气质联用仪GCMS 6890/5973/7683 二手气质联用仪GCMS 6890-5973 二手气质联用仪GCMS 6890N-5975C 带FID 二手电感耦合等离子体质谱ICPMS ICPMS-7500CX 二手液相色谱仪 1100 二手液相色谱 1200 二手顶空进样器 7694 44位 二手气相色谱仪 6890 2,岛津品牌二手液相色谱仪 LC-20AD 二手气相色谱仪 GC-2010/FID 二手高效液相色谱仪 LC2030+DAD检测器 3, AB品牌二手液相色谱质谱联用仪LCMSMS API3200+LC20AB 4,PE品牌二手原子吸收(石墨炉火焰一体机) Analyst800二手顶空进样器 PE-40 5,Varian品牌二手原子吸收分光光度计 AA240Z+GTA120 二手原子吸收分光光度计 AA240FS 二手等离子体发射光谱仪 Varian 710-ES 6,CEM品牌二手微波消解仪 mars6 二手微波消解仪 MARSX 7,Thermo品牌二手原子吸收单火焰AAS-3300 (配套ICE3300) 谱标科技致力于进口二手高端分析仪器在国内的销售和服务,产品涵盖气相色谱仪、气质联用仪、高效液相仪、液质联用仪、质谱系统等,经营的品牌主要有:安捷伦Agilent、岛津Shimadzu、PerkinElmer、 AB Sciex等。谱标科技注重建立起自有的技术团队,公司的核心工程师团队拥有资力深厚维修工程师十人以上、 资力深厚应用工程师5人,所有核心成员均服务过全球zui为知名的仪器公司,具有5~20年的工作经验。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,以及以客户利益为本的宗旨,我们为广大用户在色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和解决方案。同时,我们拥有稳定的国外进口仪器采购渠道,能够保证用户得到高品质的精选二手分析仪器。
  • 328项行标公示 光谱分析方法44项
    近日,工信部对328项行业标准和15项国家标准计划项目公开征集意见。征集意见截止日期为2017年3月7日。本次征集意见的328项标准中,制修订269项,修订59项。  根据标准类别,本次征集的标准中节能与综合利用共25项,均为钢铁行业 产品类共303项,包括化工行业64项、钢铁行业49项、有色行业172项、食品行业1项、电子行业17项。  此次公示的328项标准中,指定的仪器分析方法标准55个,仪器仪表标准2个,其中聚光科技参与新制定推荐标准HGCPZT0157-2017(化工用在线气体质谱分析仪)。排除两项仪器仪表标准,53项仪器分析方法中光谱分析方法多达44项,包括电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)、火焰原子吸收光谱法、火花放电原子发射光谱法、X-射线荧光光谱分析方法等,此外,电感耦合等离子体质谱法、气相色谱法、离子色谱法、辉光放电质谱法、电位滴定法也出现在本次公布的标准中。详情如下。申报号项目名称性质制修订代替标准完成年限技术委员会或技术归口单位主要起草单位HGCPZT0157-2017化工用在线气体质谱分析仪推荐制定2019化学工业仪器仪表标准化技术委员会聚光科技(杭州)股份有限公司、中石化扬子石化有限公司、天华化工机械及自动化研究设计院有限公司等HGCPZT0170-2017水处理剂镍、锰、铜、锌含量的测定电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)法推荐制定2019全国化学标准化技术委员会水处理剂分技术委员会中海油天津化工研究设计院有限公司、天津正达科技有限责任公司、深圳准诺检测有限公司等YBJNZT0286-2017钢渣氧化锰含量测定高碘酸钾光度法推荐制定2019全国钢标准化技术委员会山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院、中冶建研总院、武钢研究院等YBJNZT0287-2017钢渣氧化锰含量测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2019全国钢标准化技术委员会山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院、中冶建研总院、武钢研究院等YBJNZT0288-2017钢渣氧化钠和氧化钾含量测定-火焰原子吸收光谱法推荐制定2019全国钢标准化技术委员会山东省冶金科学研究院、冶金工业信息标准研究院、中冶建研总院、武钢研究院等YBCPZT0276-2017高铬合金磨球多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)推荐制定2018全国生铁及铁合金标准化技术委员会马钢(集团)控股有限公司YBCPZT0277-2017高锰合金件多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法(常规法)推荐制定2018全国生铁及铁合金标准化技术委员会马钢(集团)控股有限公司YSCPXT0370-2017铝用炭素材料检测方法第16部分:微量元素的测定X-射线荧光光谱分析方法推荐修订YS/T63.16-20062018全国有色金属标准化技术委员会中国铝业郑州有色金属研究院有限公司YSCPZT0378-2017铝电解质化学分析方法第3部分:微量元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会山东南山铝业股份有限公司YSCPXT0384-2017高纯铝化学分析方法痕量杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法推荐修订YS/T870-20132019全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司、新疆众和股份有限公司YSCPZT0396-2017铜及铜合金显微组织及断口的电镜图谱第1部分:高铜系列电镜图谱推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司、广州有色金属研究院、海亮股份有限公司、中铝洛阳铜业有限公司、云南铜业(集团)有限公司、宁波兴业集团等YSCPZT0397-2017高镍锍化学分析方法第6部分:铅、锌、砷量的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会金川集团股份有限公司YSCPZT0398-2017高镍锍化学分析方法第7部分:银量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会金川集团股份有限公司YSCPZT0399-2017高镍锍化学分析方法第8部分:金、铂、钯量的测定火试金-电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会金川集团股份有限公司YSCPZT0400-2017四氧化三钴化学分析方法氯离子量的测定离子选择性电极法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会金川集团股份有限公司YSCPZT0401-2017氧化亚镍化学分析方法铜、铁、锌、钙、镁、钠、钴、镉、锰、硫量的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会金川集团股份有限公司YSCPZT0402-2017铜砷滤饼化学分析方法铼量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会铜陵有色设计研究院YSCPZT0407-2017高铋铅化学分析方法锑量的测定火焰原子吸收法和硫酸柿滴定法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会北京矿冶研究总院、湖南有色金属研究院、湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司YSCPZT0408-2017高铋铅化学分析方法铜量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会北京矿冶研究总院、湖南有色金属研究院、湖南金旺铋业股份有限公司、郴州市金贵银业股份有限公司YSCPZT0410-2017镍精矿化学分析方法铜、铅、锌、镁、镉和砷量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会北京矿冶研究总院YSCPZT0411-2017粗锌化学分析方法第9部分:锗量的测定苯芴酮分光光度法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会昆明冶金研究院、云南驰宏锌锗股份有限公司、中金岭南韶关冶炼厂YSCPZT0412-2017粗锌化学分析方法第10部分:铟量的测定火焰原子吸收光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司、昆明冶金研究院、广州有色院、湖南有色院、广西冶金质检站、中金岭南韶冶、北矿院YSCPZT0413-2017粗锌化学分析方法第11部分:铅、铁、镉、铜、锡、铝、砷、锑、锗、铟量的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会广东省工业分析检测中心、北京矿冶研究院、中金岭南韶关冶炼厂、北京有色金属研究院YSCPZT0414-2017二氧化碲化学分析方法杂质元素的分析电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会四川鑫矩矿业资源开发股份有限公司YSCPZT0416-2017掺锡氧化铟粉化学分析方法第1部分:铁、铝、铅、镍、铜、镉、铬、铊量的测定电感耦合等离子体光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会广西壮族自治区冶金产品质量检验站YSCPZT0418-2017掺锡氧化铟粉化学分析方法第3部分:物相分析X射线衍射分析法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会广西壮族自治区冶金产品质量检验站YSCPXT0427-2017铼酸铵化学分析方法铍、镁、铝、钾、钙、钛、铬、锰、铁、钴、铜、锌、钼、铅、钨、钠、锡、镍、硅量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐修订YS/T833-20122018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0429-2017钛及钛合金显微组织及断口的电镜图谱第1部分:TB型钛合金系列电镜图谱推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司等YSCPZT0437-2017高纯铪化学分析方法痕量杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司YSCPZT0519-2017氯硅烷组分含量的测定气相色谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会江苏中能硅业科技发展有限公司、新特能源股份有限公司YSCPZT0520-2017多晶硅用氢气中痕量磷杂质的测定气相色谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会宜昌南玻硅材料有限公司、内蒙古神舟硅业有限责任公司、新特能源股份有限公司、江苏中能硅业科技发展有限公司YSCPZT0523-2017多晶硅生产尾气净化用活性炭中杂质含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2019全国有色金属标准化技术委员会内蒙古神舟硅业有限责任公司、新特能源股份有限公司、青海黄河上游水电开发有限责任公司新能源分公司、陕西天宏硅材料有限责任公司YSCPZT0456-2017铑化合物化学分析方法砷量的测定原子荧光法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司YSCPZT0457-2017铑化合物化学分析方法氯离子、硝酸根离子含量测定离子色谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司YSCPZT0459-2017铑炭化学分析方法铑量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司YSCPZT0468-2017铅阳极泥分银渣化学分析方法第2部分:铅量的测定原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂YSCPZT0469-2017铅阳极泥分银渣化学分析方法第3部分:铜量的测定原子吸收光谱法和碘量法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂YSCPZT0470-2017铅阳极泥分银渣化学分析方法第4部分:锑量的测定原子吸收光谱法和硫酸铈滴定法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂YSCPZT0471-2017铅阳极泥分银渣化学分析方法第5部分:铋量的测定原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂YSCPZT0472-2017铅阳极泥分银渣化学分析方法第6部分:铅量、铜量、锑量和铋量的测定电感耦合等离子体光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂YSCPZT0473-2017粗银化学分析方法金量的测定火试金富集电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会广东省工业分析检测中心YSCPXT0483-2017丁辛醇废催化剂化学分析方法铑量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐修订YS/T832-20122018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0489-2017废催化剂回收酸不溶渣化学分析方法铂、钯量的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研资源(易门)有限公司YSCPZT0490-2017汽车尾气催化剂回收铁富集物化学分析方法铂、钯、铑量的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研资源(易门)有限公司YSCPZT0495-2017铂炭化学分析方法第1部分:铂量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司YSCPZT0492-2017银精矿化学分析方法第16部分:氟和氯含量的测定离子色谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会连云港出入境检验检疫局YSCPZT0497-2017高纯金化学分析方法杂质元素含量的测定辉光放电质谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司YSCPZT0498-2017氧化铝基载银废催化剂化学分析方法银量的测定电位滴定法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会国标(北京)检验认证有限公司YSCPZT0499-2017纯铂化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司YSCPZT0500-2017纯钯化学分析方法杂质元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会贵研铂业股份有限公司YSCPZT0501-2017石油化工废铂铼催化剂化学分析方法铼量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0503-2017二氯四氨铂化学分析方法第2部分:杂质元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0505-2017二氯四氨钯化学分析方法第2部分:杂质元素的测定电感耦合等离子体发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0506-2017石油化工废钯催化剂化学分析方法钯量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0507-2017石油化工废铂钯催化剂化学分析方法铂、钯量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司YSCPZT0508-2017石油化工废钯金催化剂化学分析方法钯、金含量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法推荐制定2018全国有色金属标准化技术委员会徐州浩通新材料科技股份有限公司公开征集对《圆块孔式不透性石墨换热器》等328项行业标准和15项国家标准计划项目的意见  根据标准化工作的总体安排,现将申请立项的《圆块孔式不透性石墨换热器》等328项行业标准计划项目、《锂离子电池能源转换效率要求和测量方法》等15项国家标准计划项目予以公示(见附件1、2),截止日期为2017年3月7日。如对拟立项标准项目有不同意见,请在公示期间填写《标准立项反馈意见表》(见附件3)并反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:标准立项公示反馈)。  地址:北京市西长安街13号工业和信息化部科技司标准处邮编:100846  联系电话:010-68205241  公示时间:2017年2月8日-2017年3月7日  附件1:《圆块孔式不透性石墨换热器》等328项行业标准制修订计划(征求意见稿).doc  附件2:《锂离子电池能源转换效率要求和测量方法》等15项国家标准制修订计划(征求意见稿).doc  附件3:标准立项反馈意见表.doc  工业和信息化部科技司  2017年2月8日
  • 欢迎莅临参观谱标科技2020慕尼黑上海分析生化展
    我们的展台经过几个月的忙碌筹备,我们的展台即将盛装出席2020慕尼黑上海分析生化展,时间:2020年11月16~18日,展期3天。 致力于让实验室工作更加规范 高效 便捷 我们的位置谱标科技邀请您莅临2020慕尼黑上海分析生化展,我们的展位是E6.6138,从5号门进入能更快找到我们哟。 谱标科技简介谱标科技成立于2009年,位于松山湖片区,毗邻华为,经11年耕耘,在全国各地设有多家分公司,核心成员均拥有业内知名企业从业经历,行业经验丰富,行业敏感度高,专业素养过硬,谱标始终坚持以客户需求为导向,多样需求,灵活应对,旨在提供优质的实验室仪器、耗材、解决方案及专业的技术服务。愿景:致力于让实验室工作更加规范、高效、便捷。使命:紧密跟踪行业动向和热点,聚焦用户压力和挑战,与业界伙伴开诚合作,提供有竞争力的产品、服务和解决方案,持续为用户和行业发展创造价值,努力成为优质产品制造商、高端人才和客户的第一选择和优佳合作者 。价值观:诚实守信、服务组织、团队合作、奋斗者为本 以客户为中心、开放协作、自我批判、不断创新、勇于担当。 我们的展品01 国产高端气质联用仪GCMS 7700B7700B气相色谱质谱联用仪是一款高性能单四极杆气相色谱质谱联用仪,检出限优于10fg,达到世界同类型产品主流水平,可广泛应用于科学研究、农残检测、环境监测和代谢组学等高要求领域。 02 国产高端便携式气质 MATE 11 低热熔柱上加热色谱柱与四级杆技术完美结合;可直接移植实验室检测方法进行现场检测;谱图可与NIST标准谱图进行比对;支持液体、气体手柄、固相萃取等多种进样方式。 03 进口高端 (second-hand)电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 7700XICPMS 7700x具有适应多种样品类型、应用范围广泛、性能稳定耐用的特点,是大多数常规实验室和分析大批量样品的商业实验室的上佳选择。 04 进口高端 (second-hand)气质联用仪 GCMS 7890B-5975C7890B 气相色谱 (GC) 系统是世界上应用广泛的气相色谱系统。它具有准确的温度控制和精确的进样系统,以及改进的电子气路控制 (EPC) 模块,可获得zui佳保留时间。5975C技术专利设计金石英四极杆增强了性能和可靠性,高可为1050 u。新的痕量离子检测技术降低了复杂基质中的检测限,提高了基线重复性。 05 进口高端 (second-hand)液质联用仪LCMSMS API 3200 3200 QTRAP型液相色谱质谱联用仪在定性和定量应用中能够提供卓越的灵敏度、超宽的动态范围和极高的可靠性。伴随着我们行业优越的 LC/MS/MS性能,3200 QTRAP质谱系统将真正的复合型三重四极杆/线性离子阱的性能带进各个实验室 。 06 进口高端(second-hand)液质联用仪Q-TOF LCMS 6530B强大的安捷伦喷射流离子源能够帮助您检测低含量组分。较宽的谱图内动态范围有利于在存在严重背景干扰的情况下同时测量微量组分。强大的 MassHunter 软件提供了zui新的软件功能,可通过高分离度 MS 和 MS/MS 分析、表征、鉴定和定量分析复杂混合物中的化合物。 我们的诚意为了感谢大家的支持和信任,本期展会期间有丰富的礼品免费赠送:1,扫码谱标二维码,现场领取精美礼品一份;2,检测机构意向者,现场领取精美礼品一份;3,转发本条公众号集赞30个,被抽奖幸运儿免费邮寄精美礼品一份。活动礼品先到先得,送完为止。 我们诚挚邀请您作为我司特邀观众莅临参观,欢迎您的到来!
  • 谱标科技维护保养:分析仪器零部件精修服务
    涡轮分子泵是利用高速旋转的动叶轮将动量传给气体分子,使气体产生定向流动而抽气的真空泵。涡轮分子泵的优点是启动快,能抗各种射线的照射,耐大气冲击,无气体存储和解吸效应,无油蒸气污染或污染很少,能获得清洁的超高真空。涡轮分子泵广泛用于高能加速器、可控热核反应装置、重粒子加速器以及真空镀膜等需要获得高真空度制造工艺中。 涡轮分子泵的工作原理,结构型式及其优缺点。为了利用涡轮分子泵,获得清洁真空,国外多利用干式机械泵作其前级泵,构成无油的真空系统。然而,目前国内涡轮分子泵多以油封机械泵为其前级泵,构成了有油真空系统,如果操作不当,很难避免油蒸汽返流,对真空系统的污染。利用有油系统获得清洁真空,国内外都有一些有效防止返流的措施和成功的操作经验。应用:当今,现代化的半导体行业中,越来越多地应用涡轮分子泵。如溅射、刻蚀、蒸发、注入、分子束外延、离子加工等设备都需要在真空环境下运行。又如电子显微镜,表面分析仪器,残余气体分析仪及氦质谱检漏仪等也经常使用涡轮分子泵来抽真空。此外,在宇宙模拟设备、核聚变装置、太阳能集热管镀膜生产线上也都改用大型涡轮分子泵或低温泵来代替油扩散泵系统,以防止油蒸汽的污染。因此,最近十几年来,涡轮分子泵,在国内、外都得到了显着的改进和发展。在涡轮分子泵的应用日益增加干式的前级泵还没有大量普及和应用的情况下,有时还不得不用油封机械泵来作涡轮分子泵的前级泵。因此,针对这种现状,对涡轮分子泵的合理选用和正确操作是很重要的。分子泵常见的故障问题:1、分子泵为何会发生半边热,半边冷的现象?2、分子泵使用中发现油发黑,请问油为什么发黑?或者多长时间油才会变黑?3、分子泵在运转过程中,出现频率从正常下降至一定频率后又恢复到正常,之后又下降至一定频率,再恢复到正常,反反复复,更换电源后现象仍如此,请问该现象如何解释?4、分子泵轴承为什么会烧毁5、有防护网保护,为什么还会有大块碎玻璃掉入泵内?6、真空度很好的情况下,分子泵油为何会返到前级管道?7、正常使用下,为什么分子泵油池会出现裂纹或者变形?8、分子泵中经常掉出顶丝、镙钉等物体,如M5的顶丝等,请问是否对分子泵的使用有影响?应如何解决?9、胶圈口分子泵要用多少卡钳,使用才安全?10、变频器电源在什么情况下会造成程序丢失或者错乱?11、分子泵噪音大如何界定?是否有合格标准,是多少?12、分子泵是否对冷却有明确要求?如风冷需要外界温度是多少?如水冷则对水有何具体要求?如未达到要求会出现何后果?13、分子泵电源存在接地、屏蔽等问题,应如何做才是最佳方式?14、变频器电源,转速上升过程中就自动关机,即显示“Poff”?15、分子泵叶片破碎的原因?谱标科技始终重视客户服务,以过硬的专业技术为立身根本。谱标科技专注实验室常用色谱、质谱、光谱等分析设备,组建和培养了一批有能力覆盖市场主流品牌厂家产品的专业维护维保队伍,其中不乏来自主流进口品牌的多年资深工程师,对硬件、软件、应用方法等非常熟悉,具备远程研判情况、常规预防性维护、常见故障判断排除、疑难问题梳理解决等能力,是您值得信赖和托付的实验室合作伙伴。维护保养:零部件精修服务谱标零部件精修服务为您提供:1)关键零部件精修,如泵,电路板等关键部件的维修,均含有质保,节省成本;2)关键零部件平价替代,均含有质保。短、中、长期综合维保服务1、不限次数上门服务 2、故障诊断 3、技术支持 4、仪器备件优先享用 5、保修服务可以季度、年度、2-5年度灵活服务 6、三个等级:全包、半包、经济型(免工时费仅预防性维保) 具体价格需由您提供实验室需要保修的仪器设备清单综合估价。请详询谱标区域分公司或办事处。
  • 各种仪器分析的基本原理及谱图表示方法
    紫外吸收光谱UV  分析原理:吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁  谱图的表示方法:相对吸收光能量随吸收光波长的变化  提供的信息:吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息  荧光光谱法FS  分析原理:被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射荧光  谱图的表示方法:发射的荧光能量随光波长的变化  提供的信息:荧光效率和寿命,提供分子中不同电子结构的信息  红外吸收光谱法IR  分析原理:吸收红外光能量,引起具有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁  谱图的表示方法:相对透射光能量随透射光频率变化  提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率  拉曼光谱法Ram  分析原理:吸收光能后,引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射  谱图的表示方法:散射光能量随拉曼位移的变化  提供的信息:峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率  核磁共振波谱法NMR  分析原理:在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁  谱图的表示方法:吸收光能量随化学位移的变化  提供的信息:峰的化学位移、强度、裂分数和偶合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息  电子顺磁共振波谱法ESR  分析原理:在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量,产生电子自旋能级跃迁  谱图的表示方法:吸收光能量或微分能量随磁场强度变化  提供的信息:谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息  质谱分析法MS  分析原理:分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离  谱图的表示方法:以棒图形式表示离子的相对峰度随m/e的变化  提供的信息:分子离子及碎片离子的质量数及其相对峰度,提供分子量,元素组成及结构的信息  气相色谱法GC  分析原理:样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离  谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化  提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据 峰面积与组分含量有关  反气相色谱法IGC  分析原理:探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力  谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线  提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数  裂解气相色谱法PGC  分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片  谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化  提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型  凝胶色谱法GPC  分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出  谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化  提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布  热重法TG  分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化  谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线  提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区  热差分析DTA  分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化  谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线  提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息  TG-DTA图  示差扫描量热分析DSC  分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化  谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线  提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息  静态热―力分析TMA  分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化  谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线  提供的信息:热转变温度和力学状态  动态热―力分析DMA  分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化  谱图的表示方法:模量或tg&delta 随温度变化曲线  提供的信息:热转变温度模量和tg&delta   透射电子显微术TEM  分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象  谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象  提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等  扫描电子显微术SEM  分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象  谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收电流象、元素的线分布和面分布等  提供的信息:断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显微结构、微区元素分析与定量元素分析等  原子吸收AAS  原理:通过原子化器将待测试样原子化,待测原子吸收待测元素空心阴极灯的光,从而使用检测器检测到的能量变低,从而得到吸光度。吸光度与待测元素的浓度成正比。  (Inductivecouplinghighfrequencyplasma)电感耦合高频等离子体ICP  原理:利用氩等离子体产生的高温使用试样完全分解形成激发态的原子和离子,由于激发态的原子和离子不稳定,外层电子会从激发态向低的能级跃迁,因此发射出特征的谱线。通过光栅等分光后,利用检测器检测特定波长的强度,光的强度与待测元素浓度成正比。  X-raydiffraction,x射线衍射即XRD  X射线是原子内层电子在高速运动电子的轰击下跃迁而产生的光辐射,主要有连续X射线和特征X射线两种。晶体可被用作X光的光栅,这些很大数目的原子或离子/分子所产生的相干散射将会发生光的干涉作用,从而影响散射的X射线的强度增强或减弱。由于大量原子散射波的叠加,互相干涉而产生最大强度的光束称为X射线的衍射线。  满足衍射条件,可应用布拉格公式:2dsin&theta =&lambda   应用已知波长的X射线来测量&theta 角,从而计算出晶面间距d,这是用于X射线结构分析 另一个是应用已知d的晶体来测量&theta 角,从而计算出特征X射线的波长,进而可在已有资料查出试样中所含的元素。  高效毛细管电泳(highperformancecapillaryelectrophoresis,HPCE)  CZE的基本原理  HPLC选用的毛细管一般内径约为50&mu m(20~200&mu m),外径为375&mu m,有效长度为50cm(7~100cm)。毛细管两端分别浸入两分开的缓冲液中,同时两缓冲液中分别插入连有高压电源的电极,该电压使得分析样品沿毛细管迁移,当分离样品通过检测器时,可对样品进行分析处理。HPLC进样一般采用电动力学进样(低电压)或流体力学进样(压力或抽吸)两种方式。在毛细管电泳系统中,带电溶质在电场作用下发生定向迁移,其表观迁移速度是溶质迁移速度与溶液电渗流速度的矢量和。所谓电渗是指在高电压作用下,双电层中的水合阴离子引起流体整体地朝负极方向移动的现象 电泳是指在电解质溶液中,带电粒子在电场作用下,以不同的速度向其所带电荷相反方向迁移的现象。溶质的迁移速度由其所带电荷数和分子量大小决定,另外还受缓冲液的组成、性质、pH值等多种因素影响。带正电荷的组份沿毛细管壁形成有机双层向负极移动,带负电荷的组分被分配至毛细管近中区域,在电场作用下向正极移动。与此同时,缓冲液的电渗流向负极移动,其作用超过电泳,最终导致带正电荷、中性电荷、负电荷的组份依次通过检测器。  MECC的基本原理  MECC是在CZE基础上使用表面活性剂来充当胶束相,以胶束增溶作为分配原理,溶质在水相、胶束相中的分配系数不同,在电场作用下,毛细管中溶液的电渗流和胶束的电泳,使胶束和水相有不同的迁移速度,同时待分离物质在水相和胶束相中被多次分配,在电渗流和这种分配过程的双重作用下得以分离。MECC是电泳技术与色谱法的结合,适合同时分离分析中性和带电的样品分子。  扫描隧道显微镜(STM)  扫描隧道显微镜(STM)的基本原理是利用量子理论中的隧道效应。将原子线度的极细探针和被研究物质的表面作为两个电极,当样品与针尖的距离非常接近时(通常小于1nm),在外加电场的作用下,电子会穿过两个电极之间的势垒流向另一电极。这种现象即是隧道效应。  原子力显微镜(AtomicForceMicroscopy,简称AFM)  原子力显微镜的工作原理就是将探针装在一弹性微悬臂的一端,微悬臂的另一端固定,当探针在样品表面扫描时,探针与样品表面原子间的排斥力会使得微悬臂轻微变形,这样,微悬臂的轻微变形就可以作为探针和样品间排斥力的直接量度。一束激光经微悬臂的背面反射到光电检测器,可以精确测量微悬臂的微小变形,这样就实现了通过检测样品与探针之间的原子排斥力来反映样品表面形貌和其他表面结构。  俄歇电子能谱学(Augerelectronspectroscopy),简称AES  俄歇电子能谱基本原理:入射电子束和物质作用,可以激发出原子的内层电子。外层电子向内层跃迁过程中所释放的能量,可能以X光的形式放出,即产生特征X射线,也可能又使核外另一电子激发成为自由电子,这种自由电子就是俄歇电子。对于一个原子来说,激发态原子在释放能量时只能进行一种发射:特征X射线或俄歇电子。原子序数大的元素,特征X射线的发射几率较大,原子序数小的元素,俄歇电子发射几率较大,当原子序数为33时,两种发射几率大致相等。因此,俄歇电子能谱适用于轻元素的分析。
  • 质谱分类里程碑!中国分析测试协会《质谱仪器分类与代码》团标发布!
    由中国分析测试协会和中关村材料试验技术联盟发布的团体标准《质谱仪器分类与代码》于于2024年1月5日发布,标准将于4月5日开始实施。  质谱仪器作为质谱技术作为一种高灵敏、高分辨的分析技术,越来越受到关注和重视,其在食品、环境、制药、医疗以及学术研究等行业的应用也日益广泛。而在中国质谱界,对于日渐丰富的质谱仪器品类,如何更好的分类质谱仪器势在必行,于是本标准也在业内专家大力支持下应运而生。  《质谱仪器分类与代码》标准的分类原是按仪器结构和原理对质谱仪器进行分类,具体按照联用技术、离子化技术、质量分析器三个维度划分。分类方法采用分面分类法,包括按照联用技术划分、按照离子化技术划分、按照质量分析器类型划分。  分类方法  采用分面分类法,按“分面—亚面—类目”建立类表结构体系。根据质谱仪器的结构组成分为三个分面,每一分面根据对应的原理逐次分为若干亚面或若干类目。  分面一:按照联用技术划分  根据质谱仪器联用技术分为直接离子化分析、色谱联用以及常用非色谱联用三个亚面。根据不同的色谱类型分为液相色谱、气相色谱、离子色谱、薄层色谱、超临界流体色谱、毛细管电泳 6 个类目 各类目再根据该色谱原理不同,再逐一划分。常用非色谱联用分为热解吸、流式细胞术、激光烧蚀 3 个类目。  1) 直接离子化分析   2) 色谱联用划分为:  a) 液相色谱包括:  —液相色谱   —高效液相色谱   —超高效液相色谱   —多维液相色谱   b) 气相色谱包括:  —气相色谱   —全二维气相色谱   c) 离子色谱   d) 超临界流体色谱   e) 薄层色谱   f) 毛细管电泳   3) 常见非色谱联用划分为:  a) 热解吸   b) 流式细胞术   c) 激光烧蚀。  4) 其他。  分面二:按照离子化技术划分  根据离子化原理不同,对常用的离子化技术进行分类。分为轰击离子化、电喷雾离子化、化学离子化、致离子化、放电离子化、热离子化、场致离子化七个亚面。各亚面根据该种离子化原理是否有不同细分,再逐一划分若干类目。  1)轰击离子化包括:  a) 电子轰击离子化   10T/CAIA/YQ 008—2024/T/CSTM 01082—2024  b) 快速原子轰击离子化   c) 二次离子化   2) 电喷雾离子化包括:  a) 电喷雾离子化   b) 解吸附电喷雾离子化   c) 纳升电喷雾离子化   d) 脉冲直流电喷雾离子化   e) 电喷雾萃取离子化   f) 电喷雾辅助激光解吸离子化   g) 极性反转电喷雾离子化   3) 化学离子化包括:  a) 化学离子化   b) 大气压化学离子化   c) 质子转移反应   4) 光致离子化包括:  a) 基质辅助激光解吸离子化   b) 单光子离子化   c) 多光子离子化   d) 激光解吸离子化   5) 放电离子化包括:  a) 介质阻挡放电离子化   b) 辉光放电离子化   c) 低温等离子体离子化   d) 电晕放电离子化   e) 解吸电晕束离子化   f) 火花放电离子化   g) 电感耦合等离子体离子化   6) 热离子化   7) 场致离子化包括:  a) 场解吸离子化   b) 场离子化   8) 其他。  分面三:按照质量分析器类型划分  根据质谱仪器的主质量分析器(输出最终分析结果的质量分析器)的不同原理,划分为五个亚面,分别为四极杆质量分析器、飞行时间质量分析器、离子阱质量分析器、磁质量分析器、傅里叶变换质量分析器。各亚面根据该种质量分析器原理不同,再逐一划分若干类目。  1) 四极杆质量分析器   2) 飞行时间质量分析器包括:  a) 直线飞行时间质量分析器   b) 单次反射飞行时间质量分析器   c) 多次反射飞行时间质量分析器   3) 离子阱质量分析器包括:  11T/CAIA/YQ 008—2024/T/CSTM 01082—2024  a) 二维离子阱质量分析器   b) 三维离子阱质量分析器   4) 磁质量分析器包括:  a) 单聚焦质量分析器   b) 双聚焦质量分析器   5) 傅里叶变换质量分析器包括:  a) 静电阱质量分析器   b) 离子回旋共振质量分析器   6) 其他。  本文件起草单位:广东省麦思科学仪器创新研究院、广州禾信仪器股份有限公司、暨南大学、宁波大学、中国计量科学研究院、中国广州分析测试中心、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、宁波华仪宁创智能科技有限公司、常州磐诺仪器有限公司、中国科学院苏州生物医学工程技术研究所、上海质谱仪器工程技术研究中心、北京东西分析仪器有限公司、江苏天瑞仪器股份有限公司、钢研纳克检测技术股份有限公司、苏州安益谱精密仪器有限公司、北京清谱科技有限公司、山东英盛生物技术有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、西北核技术研究院。本文件主要起草人:朱芷欣、刘丹、周振、黄正旭、罗德耀、周志恒、丁传凡、丁力、黄泽建、陈江韩、徐牛生、俞晓峰、姚继军、闻路红、周向东、程文播、王世立、韩娜、刘召贵、沈学静、张小华、高俊海、景叶松、朱颖新、王海鉴、朱敏、潘晨松、洪义、李磊、陈政阁、黎彦、刘虎威、李志明、沈小攀。附件:TCAIAYQ 008—2024TCSTM 01082—2024《质谱仪器分类与代码》.pdf
  • 中仪标化红外光谱分析技术与应用培训班7月21日将于青岛举办
    中仪标化(北京)技术咨询中心,是专业从事光谱、色谱、质谱等仪器分析培训、实验室培训、高级化学检验员培训的专业培训机构。 是中国分析测试协会、中国仪器仪表学会分析仪器学会团体会员单位,国家质检总局质量技术监督行业国家资格取证委托培训单位。中仪标化目前已在全国各地成功举办100多期相关培训班,每年培训来自全国各地仪器分析测试人员及实验室管理人员近千名。  中仪标化将于2014年7月21日青岛再次举办&ldquo 红外光谱分析技术与应用&rdquo 培训班,邀请孙素琴教授、周群博士两位专家系统地讲授红外光谱相关知识与相关应用。   【培训详情】  培训时间:2014年7月 21日-7月26日  培训地点:青岛  培训对象:各企事业单位负责化学分析及ICP质谱仪器的负责人及工程技术人员   授课专家: 孙素琴 教授 清华大学化学系教授。主要研究领域为红外光谱法在复杂混合物体系中的应用,建立了&ldquo 多级红外光谱宏观指纹分析法&rdquo 等用于混合物体系分析的理论。兼任北京市理化测试技术协会常务理事和光谱分会副理事长,中国物理学会光散射专业委员会委员,《光谱学与光谱分析》和《中华中西医杂志》常务编委,《光散射学报》和《现代仪器》编委。目前已发表学术论文200余篇,获发明专利3项,出版专著三部。 周 群 博士 清华大学化学系副教授。研究领域为分子光谱。多年来一直从事红外、拉曼光谱的研究工作。主要研究重点为中药材的快速无损分析和中药材稳定性的研究,以及采用分子光谱法结合二维相关技术对中药和食品进行宏观质量控制的研究。兼任《计算机与应用化学》常务编委、《光谱学与光谱分析》编委等。  培训内容:详见培训通知   【报名详情】  报名官网:http://www.fxyqpx.org/Spetrain/19_1101.html  本网报名:http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=101109  咨询电话:010-52573244 手机:15718847789   报名传真:010-61772365 报名QQ:1518048166  报名邮件:fxyq06@126.com
  • 谱标科技携国内外高端大型分析仪器亮丽上海新国际博览中心现场
    2020年11月16日-18日,两年一度的行业盛会,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在上海新国际博览中心E2-E6馆举办。今年展会汇集1,121家参展企业和合作单位(2018年:950家)及23,652位专业观众共襄盛举。六个展馆、八大专区,在超60,000平米总展示面积(2018年:46,000平米)上呈现了千余款仪器设备新品、创新技术及前沿解决方案。 谱标科技成立于2009年,位于松山湖片区,毗邻华为,经11年耕耘,在全国各地设有多家分公司,核心成员均拥有业内知名企业从业经历,行业经验丰富,行业敏感度高,专业素养过硬,谱标始终坚持以客户需求为导向,多样需求,灵活应对,旨在提供优质的实验室仪器、耗材、解决方案及专业的技术服务。此次谱标科技携国内外高端大型分析仪器亮丽现场,有液质联用LCMSMS API 3200、气质联用GCMS 7700B、便携式气质 MATE 11、气质联用GCMS 7890B-5975C、液质联用仪Q-TOF LCMS 6530B、电感耦合等离子体质谱仪ICP-MS 7700X,产品从左至右排列如下:还有自主研发谱标LIMS,耗材、配件、试剂等。 顶着疫情风险,谱标科技由总经理、销售总监带队,长途跋涉来到E6分析仪器馆,只为将国内外一线品牌分析仪器展现给大家。我们与新老客户共话分析检测技术行业发展的未来,探讨生命科学、环境与食品等领域的专业检测及解决方案。展会第一天:谱标人踏着自信的步伐来到上海新国际博览中心,从1号门进入展馆,来到E6馆,找到了我们的展台位置:6138,谱标科技闪亮的LOGO和标语映入我们的眼帘,展品都有序站立在展台上,为了确保展会的顺利进行,我们带着我们所有的物料,整齐摆放在桌面和前台,并提供了口罩和手套供客人所需。 “ 谱标科技是优质实验室产品制造商和综合解决方案服务商, 在我们心中,有一个期待, 让每一个实验室工作更规范、高效、便捷,每一位用户的点滴需求,谱标都在意......“随着精心准备的谱标视频传来的浑厚男中音,正在陆续吸引着客户的到来~ 展会第二天:11月17日,客流量明显比昨日增多,我们迎接着一批又一批客人,耐心回答客人的询问,并引领客人参观我们的高端仪器,详细介绍仪器参数、维修维保方法~ 展会第三天:为了感谢大家的支持和表达我们公司的诚意,我们已经免费送出了一百多件精美礼品,近三百本宣传册和单页,上面有附上我们公司销售的联系方式,为您解决实验遇到的一切难题,一定要记得联系我们哟~ 我们的仪器收到了大量客户的青睐与好评~时间过得真快啊,三天的展期即将结束~ 再次感谢亲临现场的每一位客人!有你们同在,我们将更加努力做好品质保障服务和售前售后服务!我们依依不舍地给仪器包上保护膜,轻轻装入木箱,隔离好仪器间距缝隙,盖好木箱盖,保护好没一件展品准备安全回发东莞谱标科技。第十届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2020)于2020年11月18日在上海新国际博览中心圆满落下帷幕。上海新国际博览中心,我们来年再相聚!
  • 2016最后一波质谱中标情况分析 Q4中标近8亿
    pspan style="FONT-FAMILY: times new roman"strong仪器信息网讯/strong 仪器信息网在2016年分季度发布了有关质谱中标信息的相关参考文章 (2016 Q1、Q2、Q3的质谱中标情况分析见文末链接)。综合2016年度前三季度中国政府采购网发布的公开数据不完全统计,2016年全年含质谱采购的中标项目总中标额接近17亿元。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  2016年第四季度 (10月1日-12月31日) 刚刚过去,根据中国政府采购网发布的中标信息统计,2016年Q4质谱相关有效招标采购中标项目约为166项 (有的项目含多个标包),目前能统计到的质谱中标套数为218套。据不完全统计,中标所有标项总金额之和约7亿7000万元,包含质谱的单一标包额或单套质谱中标总额约为4亿8000万元。下文中提到的金额统计均为项目中包含质谱的单一标包额或单套质谱中标价格。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  从质谱前端技术分类来看,在2016年第四季度,有91个采购项目包含strong气质联用类质谱/strong采购,比前三季度有大幅增长(2016 Q3气质采购为57项)。这91个项目中涉及气质联用仪的标包或单套气质的总中标金额超过为1亿3千万元,占质谱类项目单包中标金额的27.6%以上。在Q3中标信息中已明确公布中标品牌和型号的标项中,安捷伦中标33个项目采购,中标额为同类品牌中最高,达到3800万元。如果除去无法统计品牌的中标部分,安捷伦占Q4气质联用中标包额的42.3% (2016 Q3为50.6%)。岛津和赛默飞Q4的中标包额占比分别为28.1%和27.8%,均较上季度有所提升。在气质类中标包中,标明质量分析器类型的质谱产品除了四极杆类质谱外,还有Orbitrap类。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  在strong液质联用类质谱/strong方面,80个采购项目包括液质联用仪。液质类标包总中标额达2亿3300万元以上,约占质谱类项目采购总金额的48.8%。在中标信息中已明确公布中标品牌和型号的标项中,沃特世在Q4液质中标额中占据最多份额,约为25%。如不考虑无法统计品牌的液质中标产品(约28%),沃特世和赛默飞在Q4液质单包中标份额中分列1、2位,分别为34.5%和28%。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  从质谱质量分析器类型上看,公开数据中Q4 Orbitrap的液质中标频次较Q3有所下降( Q4为小于20%,Q3为大于30%),三重四极杆类液质在Q4中标份额上升,约占到液质中标额的63.4%。(具体比例见下图)。/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="FONT-FAMILY: times new roman"img title="LC类型分类.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201701/insimg/9faa6ff1-fb59-4914-8380-d10d17b4cb77.jpg"//span/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #0070c0"strongspan style="FONT-FAMILY: times new roman COLOR: #0070c0"2016 Q4液质中标按质量分析器类型分类图/span/strong/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  2016年第四季度,统计信息中包括无机质谱采购的项目为19个。共含22套无机质谱,采购金额约1亿3千万元,占质谱中标额的8.1%左右。其中,中标频次最多的是电感耦合等离子体质谱(ICP-MS),还包括一套同位素质谱和一套二次离子质谱。这其中,有7套ICP-MS来自赛默飞。在统计的数据中,安捷伦、耶拿、珀金埃尔默等品牌的ICP-MS也有中标。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  MALDI-TOF 采购和中标项目在本季度统计到9个中标项目,中标额约3100万元。在能统计到品牌的6套MALDI-TOF系统中,有4套来自布鲁克。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  在Q4可统计中标项目中,便携和可移动气质中标额超过了4000万,为全年最多。另外,本季度统计到5套在线质谱中标,中标额接近2000万。2016 Q4中标质谱还包括化学吸附质谱、常压分子束取样质谱、差分电化学质谱等类型。/span/pp style="TEXT-ALIGN: right"span style="FONT-FAMILY: times new roman"  仪器信息网编辑:郭浩楠/span/ppspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20160414/188731.shtml" target="_self"strong2016年Q1质谱中标情况分析/strong/a/span/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20160705/195420.shtml" target="_self"2016年Q2质谱中标情况分析/a/span/strong/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: times new roman"  a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20161201/207727.shtml" target="_self"2016年Q3质谱中标情况分析/a/span/strong/pp /p
  • 中仪标化原子荧光光谱分析技术及应用培训班7月21日将于青岛举办
    中仪标化(北京)技术咨询中心,是专业从事光谱、色谱、质谱等仪器分析培训、实验室培训、高级化学检验员培训的专业培训机构。 是中国分析测试协会、中国仪器仪表学会分析仪器学会团体会员单位,国家质检总局质量技术监督行业国家资格取证委托培训单位。中仪标化目前已在全国各地成功举办100多期相关培训班,每年培训来自全国各地仪器分析测试人员及实验室管理人员近千名。  中仪标化将于2014年7月21日青岛再次举办&ldquo 原子荧光光谱分析技术及应用&rdquo 培训班,邀请张锦茂教授、梁敬硕士两位专家系统地讲授原子荧光光谱技术及应用.  【培训详情】  培训时间:2014年7月21日-7月26日  培训地点:青岛 培训对象:从事原子荧光分析化验工作人员、科研院所相关人员。  授课专家: 张锦茂 教授级高工 北京端利分析仪器公司&ldquo 原子荧光研究室&rdquo 技术负责、顾问;国土资源部物化探研究所,高级工程师(教授)。中国第一台双道原子荧光光谱仪创始人之一(1981年与郭小伟教授合作),长期从事原子荧光光谱仪的研制及分析方法的研究;主持起草和制定了《原子荧光光谱仪》国家标准(GB/T 21191-2007)。曾先后负责研制了多种型号的原子荧光光谱仪;拥有八项技术专利;多次荣获BCEIA金奖及各种级别奖项。 梁 敬 硕士,北京瑞利分析仪器公司原子吸收事业部副部长,原子荧光研究室主任。2001年至今一直从事色谱-原子荧光联用技术的研发,先后担任&ldquo 十一五&rdquo 国家科技支撑计划项目2006BAK03A14的子课题2&ldquo 色谱-原子荧光联用仪&rdquo 项目负责人及&ldquo 十一五&rdquo 食品安全重大专项2006BAK02A10中,&ldquo 液相色谱-原子荧光联用技术研究&rdquo 子课题项目负责人。拥有两项国家专利。  培训内容:详见培训通知  【报名详情】 报名官网:http://www.fxyqpx.org/Spetrain/19_1102.html 本网报名:http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=101110  咨询电话:010-52573244 手机:15718847789  报名传真:010-61772365  报名邮件:fxyq06@126.com
  • 140万!复旦大学宽谱光电探测低频噪声分析系统采购国际招标
    项目编号:0705-224002028090项目名称:复旦大学宽谱光电探测低频噪声分析系统采购国际招标预算金额:140.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):136.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:宽谱光电探测低频噪声分析系统采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028090招标项目名称:宽谱光电探测低频噪声分析系统采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1宽谱光电探测低频噪声分析系统1套频率范围不窄于:2 Hz to 50 GHz预算金额:人民币140万元 最高限价:人民币136万元 合同履行期限:签订合同后4个月内合同履行期限:签订合同后4个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 550万!复旦大学光谱流式细胞分析仪采购国际招标
    项目编号:0705-224002028031项目名称:复旦大学光谱流式细胞分析仪采购国际招标预算金额:550.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):550.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:光谱流式细胞分析仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028031招标项目名称:光谱流式细胞分析仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1光谱流式细胞分析仪1套配置至少5根固体激光器: 355nm,功率≥20mw;405nm,功率≥100mw;488nm,功率≥50mw; 561nm,功率≥50mw;640nm,功率≥80mw预算金额:人民币550万元 合同履行期限:4个月合同履行期限:4个月本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 550万!复旦大学光谱流式细胞分析仪采购国际招标
    项目编号:0705-224002028031项目名称:复旦大学光谱流式细胞分析仪采购国际招标预算金额:550.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):550.0000000 万元(人民币)采购需求:1、招标条件项目概况:光谱流式细胞分析仪采购资金到位或资金来源落实情况:本次招标所需的资金来源已经落实项目已具备招标条件的说明:已具备招标条件2、招标内容:招标项目编号:0705-224002028031招标项目名称:光谱流式细胞分析仪采购项目实施地点:中国上海市招标产品列表(主要设备):序号产品名称数量简要技术规格备注1光谱流式细胞分析仪1套配置至少5根固体激光器: 355nm,功率≥20mw;405nm,功率≥100mw;488nm,功率≥50mw; 561nm,功率≥50mw;640nm,功率≥80mw预算金额:人民币550万元 合同履行期限:4个月合同履行期限:4个月本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 中仪标化“ICP光谱分析技术应用”高级培训班12月22日将于北京举办
    中仪标化(北京)技术咨询中心,是专业从事光谱、色谱、质谱等仪器分析培训、实验室培训、高级化学检验员培训的专业培训机构。 是中国分析测试协会、中国仪器仪表学会分析仪器学会团体会员单位,国家质检总局质量技术监督行业国家资格取证委托培训单位。中仪标化目前已在全国各地成功举办100多期相关培训班,每年培训来自全国各地仪器分析测试人员及实验室管理人员近千名。  中仪标化将于2014年12月22日北京再次举办&ldquo ICP光谱分析技术应用&rdquo 高级培训班,拟邀请辛仁轩教授、李冰研究员、计子华研究员、郑国经研究员四位专家全面讲授ICP光谱的基本原理、分析技术、行业应用及分类样品分析方法等。  【培训详情】  培训时间:2014年12月22日-12月27日  培训地点:北京  培训对象:各企事业单位从事ICP光谱仪器分析的技术人员及管理人员  授课专家:  辛仁轩 教 授 清华大学  李 冰 研究员 国家地质测试中心  计子华 研究员 地质科学研究院  郑国经 研究员 首钢研究院  培训内容:详见培训通知  【报名详情】  报名官网:http://www.fxyqpx.org/Spetrain/19_1110.html  本网报名:http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=101176  咨询电话:010-52573244 15718847789  报名传真:010-61772365  报名邮件:fxyq06@126.com
  • 高分子表征技术专题——二维相关红外光谱分析技术在高分子表征中的应用
    2021年,《高分子学报》邀请了国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写从基本原理出发的高分子现代表征方法综述并上线了虚拟专辑。仪器信息网在获《高分子学报》副主编胡文兵老师授权后,也将上线同名专题并转载专题文章,帮助广大研究生和年轻学者了解、学习并提升高分子表征技术。在此,向胡文兵老师和组织及参与撰写的各位专家学者表示感谢。更多专题内容详见:高分子表征技术专题 高分子表征技术专题前言孔子曰:“工欲善其事,必先利其器”。 我们要做好高分子的科学研究工作,掌握基本的表征方法必不可少。每一位学者在自己的学术成长历程中,都或多或少地有幸获得过学术界前辈在实验表征方法方面的宝贵指导!随着科学技术的高速发展,传统的高分子实验表征方法及其应用也取得了长足的进步。目前,中国的高分子学术论文数已经位居世界领先地位,但国内关于高分子现代表征方法方面的系统知识介绍较为缺乏。为此,《高分子学报》主编张希教授委托副主编王笃金研究员和胡文兵教授,组织系列从基本原理出发的高分子现代表征方法综述,邀请国内擅长各种现代表征方法的一流高分子学者领衔撰写。每篇综述涵盖基本原理、实验技巧和典型应用三个方面,旨在给广大研究生和年轻学者提供做好高分子表征工作所必须掌握的基础知识训练。我们的邀请获得了本领域专家学者的热情反馈和大力支持,借此机会特表感谢!从2021年第3期开始,以上文章将陆续在《高分子学报》发表,并在网站上发布虚拟专辑,以方便大家浏览阅读. 期待这一系列的现代表征方法综述能成为高分子科学知识大厦的奠基石,支撑年轻高分子学者的茁壮成长!也期待未来有更多的学术界同行一起加入到这一工作中来.高分子表征技术的发展推动了我国高分子学科的持续进步,为提升我国高分子研究的国际地位作出了贡献. 借此虚拟专辑出版之际,让我们表达对高分子物理和表征学界的老一辈科学家的崇高敬意!二维相关红外光谱分析技术在高分子表征中的应用Applications of Two-dimensional Correlation Infrared Spectroscopy in the Characterization of Polymers本文作者:侯磊,武培怡 作者机构:东华大学化学化工与生物工程学院,上海,201620作者简介:武培怡,男,1968年生. 1985年,南京大学化学系获学士学位,1998年,德国ESSEN大学获博士学位. 1998~2000年在日本触媒研究中心从事研究工作,2000~2017年任复旦大学高分子科学系教授,2017年起任东华大学化学化工与生物工程学院教授. 2001年入选上海市科委启明星计划、上海市教委曙光计划,2003年入选上海市科委白玉兰科技人才计划,2004年入选上海市科委启明星跟踪计划,获得国家杰出青年基金资助、上海市引进海外高层次留学人员专项资金资助,2005年度入选教育部首届新世纪人才计划,2007年入选上海市优秀学科带头人计划,2016年入选英国皇家化学会会士,2017年获陶氏化学“Dow Innovation Challenge Award”. 主要研究方向包括二维相关光谱在聚合物体系中的应用、智能仿生材料、聚合物功能膜等.摘要二维相关光谱作为一种先进的光谱分析方法,具有提高谱图分辨率、解析动态过程等优势,近来在高分子表征中引起了越来越多的关注. 高分子体系涉及了丰富的相互作用和复杂的结构,分子光谱是常用的表征手段,而借助二维相关光谱分析技术,能够有效识别精细结构、判别动态变化机制,从而显著丰富和完善分析结果. 本文重点围绕二维相关红外光谱,简述了发展历史和基本原理,随后结合实际过程,介绍了相关实验和分析技巧,最后列举了其在高分子表征中的典型应用,展示了二维相关红外光谱分析的特点,具体涉及温度响应高分子的响应机制、可拉伸离子导体中复杂相互作用、小分子在聚合物基质中的扩散、天然高分子的结构表征等研究. 希望通过本文的介绍,能够帮助读者更好地理解二维相关光谱,进一步拓展其在高分子领域中的应用.AbstractTwo-dimensional correlation spectroscopy (2Dcos) is an advanced analysis method, which holds great advantages in improving spectral resolutions and interpreting dynamic processes, and has attracted great attention in the field of polymers. Molecular spectroscopy is frequently applied in the characterization of polymers, which involves abundant molecular interactions and complex structures. Under the help of 2Dcos analysis, fine structures as well as dynamic mechanisms within the polymer systems can be effectively identified, thus significantly enriching and improving the analysis results. In this paper, we will mainly focus on the two-dimensional correlation infrared spectroscopy (2DIR). Firstly, the history and basic principles of 2Dcos are briefly introduced. Then, some relevant experimental and analytical techniques are presented based on the actual process. Finally, typical applications of 2DIR in the polymer characterization are demonstrated and the features thereinto are also shown. Particularly, the response mechanisms of temperature-responsive polymers, complex molecular interactions in stretchable ionic conductors, diffusion processes of small molecules in polymer matrix and structures of natural polymers are investigated. It is hoped that this paper will help readers better understand 2Dcos and further expand its applications in the field of polymers.关键词分子光谱   二维相关光谱   高分子   分子相互作用 KeywordsMolecular spectroscopy   Two-dimensional correlation spectroscopy   Polymer   Molecular interactions  高分子材料体系涉及丰富的相互作用和多级结构,这是决定材料最终性能的关键. 分子光谱(红外、拉曼光谱)作为表征高分子材料的常用手段,一方面可以检测不同化学结构/组分所对应的官能团,依据特征吸收峰强度和位置,实现对高分子化学结构的鉴别,另一方面,可以基于不同官能团特征吸收峰的强度和位置变化,判别基团所处的物理或化学环境,实现对体系中复杂相互作用的解析. 随着高分子材料的发展,体系趋向多样化、多功能化,而传统的一维分子光谱存在谱峰重叠严重、分辨能力有限等问题,一定程度限制了分子光谱在复杂高分子体系的应用拓展.二维相关光谱(Two-dimensional correlation spectroscopy,2Dcos)作为一种先进的光谱分析手段,尤其适合于从分子水平探讨各类外扰作用下复杂高分子体系涉及的结构和相互作用变化. 相较于传统的一维光谱,二维相关光谱的优势在于:(1)对于包含许多重叠峰的复杂谱图,起到图谱简化的作用;(2)通过将原始谱图在第二维度上延伸,能够明显提高原始一维谱图的分辨率;(3)谱峰的相关性可帮助判断体系中的相互作用以及峰归属;(4)可用于确定外界刺激下不同过程的发生次序. 本文首先将结合二维相关光谱的发展历史,介绍其基本原理. 其次,围绕动态谱图获取和二维相关分析,介绍二维相关光谱的一些实验和分析技巧. 最后,结合具体体系,重点阐述二维相关光谱在高分子表征中的应用.1 基本原理1.1 发展历史二维相关光谱分析方法的基本概念最早起源于核磁共振(NMR)领域. 二维核磁共振(2DNMR)谱通过多脉冲技术激发核自旋,采集原子核自旋弛豫过程的衰减信号,最后经双重傅里叶变换得到[1]. 通过将核磁信号扩展到第二维度,可以显著提高谱图的分辨率,并且有效简化包含许多重叠峰的复杂光谱. 与此同时,通过选择相关的光谱信号,可以鉴别和研究分子内/间的相互作用. 尽管二维光谱技术在核磁领域取得了快速发展,却在很长一段时间内未能深入到其他光谱分支,如红外、拉曼、紫外-可见吸收、荧光光谱等. 阻碍二维光谱技术发展的一个根本原因在于多重射频脉冲的二维核磁技术可以成功地在精密而昂贵的核磁仪器上实施,却不能在普通的红外、拉曼和紫外-可见吸收等光谱仪器上实现. 因为这类光谱的时间标尺(time scale)远小于核磁共振[2]. 一般来说,核磁时间标尺数量级在毫秒到微秒之间,而红外吸收光谱观察分子振动的时间标尺在皮秒数量级,因此产生二维红外光谱必须采用特殊的新途径.二维相关光谱概念上的突破是由特拉华大学(University of Delaware)的化学家Noda[3,4]提出的. 他把核磁实验中的多重射频励磁看作是一种对体系的外扰(外部扰动). 施加于体系的外扰可以多种多样,如热、磁、机械、电场、化学甚至声波等. 每种外扰对体系的影响是独特而有选择性的,并由特定的宏观刺激和分子相互作用的机理所决定. 因此,包含在动态光谱中的信息类型是由外扰的方式和电磁波的种类所决定的. 外扰的波形没有任何限制,从简单的正弦波、脉冲、到随机的噪音或静态的物理量(如时间、温度、压力等)的变化均可应用于外扰. 由此,Noda设计出一种完全不同的二维光谱实验技术,他用外扰来激发被检测体系的分子,由于被激发分子的弛豫过程慢于振动光谱的时间标尺,因而可使用时间或温度等外扰分辨振动光谱(红外、拉曼)技术来跟踪研究被检测体系受外界扰动而产生的动态变化,结合数学中的相关分析技术,将原有的光谱信号扩展到第二维度,从而得到二维相关光谱(如图1所示). 二维相关光谱实际研究的就是动态光谱的变化[5,6]. 此后,随着二维相关光谱技术的发展,逐渐在荧光光谱、X射线衍射谱、凝胶渗透色谱等也得到了应用. 总体而言,二维相关光谱分析在红外光谱中的应用最为成功,这主要是由于红外光谱的信噪比相对较高,具有高灵敏度、高选择性和非破坏性等特点,能够在分子结构和链段运动等方面提供丰富信息. 另一方面,红外光谱的谱峰重叠严重,解析起来存在一定困难,二维相关光谱的引入可以很好地解决这一问题. Fig. 1 Acquisition procedure of generalized 2D correlation spectra. In the 2D synchronous and asynchronous spectra, red colors represent positive intensities while green colors represent negative ones.1.2 计算原理二维相关光谱考虑外扰变量下(如时间、温度、压力、浓度、电场、磁场等)光谱强度y(v, p)的变化情况,其中v为光谱变量,可以为任何光谱量化的参数,如红外波数、拉曼位移、紫外波长、X射线散射角等,p为外扰变量,可以是任意合理的物理或化学变量,如时间、温度、压力、电场强度、浓度、pH、离子强度等. 对于体系在一定外扰区间(1~N)下引起的动态光谱y˜(v, p)定义为[2,5]:y¯(v)为体系的参考光谱,通常选为平均谱. 参考光谱的定义为实际过程中,可以选择某一个参考点p = Pref处的光谱作为参考光谱. 参考点可以是实验的初始状态或结束状态,也可以直接简单地设为0,这种情况下,动态光谱即为我们观察到的光谱强度.二维相关强度X(v1, v2)表示在外扰变量区间内,对光谱变量v1和v2光谱强度变化y˜(v, p)的函数进行比较. 由于相关函数是计算2个互不依赖的光谱变量v1和v2处强度的变化,因此可以将X(v1, v2)转变为复数形式[2]:这里,组成复数的相互垂直的实部和虚部分别称作同步和异步二维相关强度. 同步二维相关强度Ф(v1, v2)表示随着p值的变化,v1和v2处光谱强度的相似性变化,而异步二维相关强度Ѱ(v1, v2)则表示光谱强度的相异性变化.二维相关光谱的快速计算方式在于对动态光谱进行Hilbert-Noda变换,将其从外扰域转换到频率域上,最终得到二维相关光谱[2,5].二维相关同步谱:二维相关异步谱:其中Mjk代表Hilbert-Noda转变矩阵的第j行第k列的元素,表示为:1.3 解谱规则二维相关光谱图包含同步谱和异步谱2类,图1展示了典型的同步和异步谱图.1.3.1 二维相关光谱同步谱图二维相关光谱同步谱图表现了给定2波数v1和v2处光谱强度的同步或者一致变化. 同步谱图沿对角线(对应于光谱坐标v1 = v2)方向对称,其中相关峰可以出现在对角线上,也可以出现在对角线外. 落在对角线上的相关峰称作自动峰,自动峰强度对应于外扰过程中光谱变化的自相关函数. 在同步谱中,自动峰的强度始终为正,代表了对应波数下光谱强度动态波动的整体程度. 所以,在动态谱图中表现出更大程度强度变化的区域对应的自动峰越强,而那些基本保持不变的峰自动峰强度小甚至没有自动峰. 交叉峰处于同步谱图的非对角线区域,表现了不同波数光谱信号的同步变化. 这样一种同步的变化,反过来,预示着2波数间可能存在一定的相关性. 尽管自动峰的强度始终为正,但交叉峰的强度可正可负. 如果2波数的交叉峰为正,说明这2个波数对应的光谱强度在外扰下同时增加或者同时降低;如果两波数的交叉峰为负,说明这2个波数对应的光谱强度一个增加另一个降低.1.3.2 二维相关光谱异步谱图异步谱图呈现了2个给定波数v1和v2处光谱强度的异步或者相继变化,它关于对角线反对称. 异步谱图中只有交叉峰,而无自动峰. 异步交叉峰只有在2个给定波数的光谱强度发生异相(如延迟或加快)变化时才出现. 这一特点尤其可以帮助区分光谱中的来源不同的重叠峰. 于是,外扰过程中,混合物中的不同组分、材料中的不同相或者化学基团经历不同的变化对光谱强度的贡献能够得以辨别. 即使是2个谱带靠的很近,只要它们的瞬间特征或者时间依赖光谱强度变化模式存在本质不同,它们之间便会出现异步交叉峰. 所以异步交叉峰的出现意味着这些谱带有着不同的来源或者是不同分子环境下的官能团. 异步谱图的交叉峰可正可负,而异步谱图中交叉峰的符号可以用来辅助判断谱带在外扰过程中的变化次序.1.3.3 二维相关光谱读谱规则利用同步和异步谱图的交叉峰,可以获得外扰条件下光谱强度发生变化的先后次序关系. 为方便表述,将同步谱图中(v1, v2)处的峰强度记为Φ(v1, v2),将异步谱图中(v1, v2)处的峰强度记为Ψ(v1, v2). 根据Noda规则[5]:(1)当Φ(v1, v2) 0时,如果Ψ(v1, v2) 0,则v1谱带处的强度变化发生先于v2谱带处的强度变化(表示为v1→v2),而如果Ψ(v1, v2) 0,则v2→v1;(2)当Φ(v1, v2) 0时,如果Ψ(v1, v2) 0,则v2→v1,而如果Ψ(v1, v2) 0,则v1→v2. 简单说来,如果(v1, v2)在同步和异步谱图的交叉峰符号一致(都为正或者都为负),则v1→v2;如果(v1, v2)在同步和异步谱图的交叉峰符号不一致(一个为正而另一个为负),则v2→v1.2 实验技巧二维相关光谱作为一种有效的光谱分析手段,是针对一系列动态光谱的数学分析,具体可分为2个过程:动态谱图获取和二维相关分析. 本节将结合实际操作过程,介绍二维相关红外光谱的一些实验和分析技巧.2.1 动态谱图获取2.1.1 样品制备对于固体聚合物样品,溴化钾压片法制备的样品可直接用于透射红外光谱测试;另外,还可使用溶液铸膜(solution casting)法在红外窗片上直接制备得到适合透射红外光谱测试的薄膜. 对于溶液样品,主要应考虑样品的密封问题,避免测试过程中溶剂的挥发. 此外,水溶液或者水凝胶样品,为避免H2O分子的红外吸收对高分子链上C―H和C=O基团吸收峰的影响,可以用D2O作溶剂.2.1.2 测试条件测试模式方面,为得到高信噪比的红外光谱图,一般使用透射模式进行数据采集. 特殊的样品也可选用其他附件,例如对样品表面进行研究时可选用ATR附件. 测试条件方面,为兼顾扫描时间和信噪比,可设置红外谱图分辨率为4 cm-1,扫描次数为32次.2.1.3 测试环境二维相关光谱的特点在于只对光谱的变化敏感,能够显著放大一系列动态光谱的变化情况. 不论样品浓度、厚度如何,如果其处于静态,不发生变化,则对应的二维相关光谱无任何信号. 因此,为了使二维相关光谱的信号只来源于样品本身的结构变化,需要保证测试过程中环境的相对稳定,排除测试环境变化引起的水或二氧化碳吸收峰变化的干扰. 通常,可以借助干燥空气或者氮气吹扫,待测试环境稳定后进行背景采集,随后开展一系列动态光谱的采集.2.2 二维相关光谱分析将采集的一系列动态光谱在特定的软件上进行数学处理,即可得到二维相关光谱同步和异步谱图. 目前,能够快速获得二维相关光谱的软件种类很多[7],大都是免费获取或者是商业化的软件,包括2D Shige、TDCOS、Mat2DCorr、2DCS、Midas 2010、R corr2D、Python Scikit Spectra、Python NumPy等. 关于二维相关光谱的谱图分析,重点在两部分:精细结构的分辨和动态过程的解析. 二维相关光谱异步谱可以区分光谱中来源不同的重叠峰,将异步谱中谱峰对应的波数进行基团归属,即可分辨体系的精细结构. 此外,通过结合同步谱和异步谱交叉峰的符号,可以获得外扰条件下光谱强度发生变化的先后次序关系. 为了方便解析复杂体系谱峰响应的先后次序,根据Noda规则,本课题组提出了一种简便的判断方式[8]. 如表1、2所示,分别读出了图1异步谱中所有谱峰对应的波数及其在同步和异步谱中交叉峰的符号(强度正负),之后将其对应一一相乘,结果如表3所示. 该表中每一个正值都代表它所对应的横轴的波数先于或快于纵轴的波数响应,而每一个负值代表它所对应的横轴的波数后于或慢于纵轴的波数响应. 基于此,可以直观地得出对应动态过程的谱峰响应次序(“→”表示先于或快于):1647→1628→1622→1615 cm-1.Table 1 Signs of cross-peaks in synchronous spectrum (corresponding to Fig. 1).Table 2 Signs of cross-peaks in synchronous spectrum (corresponding to Fig. 1).Table 3 The final results of multiplication on the signs of each cross-peak in synchronous and asynchronous spectra.3 典型应用基于二维相关光谱在判断精细结构和解析动态过程的优势,本节将结合本课题组的研究工作,介绍二维相关光谱在高分子表征中的应用,主要涉及温度响应高分子的响应机制、可拉伸离子导体中复杂相互作用、小分子在聚合物基质中的扩散机理等.3.1 温度响应高分子的响应机制温度响应高分子能够在外界温度发生变化时改变自身的物理或化学性质,形成对环境的感应并产生反馈,在智能传感、药物缓释、可控驱动、过滤分离、智能窗户等领域得到了广泛关注和应用[9~11]. 温度响应高分子的响应过程往往源于分子结构或链构象的变化,分子光谱(红外、拉曼光谱)对分子基团及相应的相互作用十分敏感,非常适合于研究其中的响应机理. 传统的一维分子光谱存在谱峰重叠严重、分辨能力低以及难以捕捉动态过程等不足,借助二维相关光谱分析,可以对温度响应高分子的精细结构和动态响应机制进行深入解析,探讨其中的构效关系.聚(N-异丙基丙烯酰胺)(PNIPAM)在水溶液中呈现LCST (lower critical solution temperature)型转变,即升温过程发生相分离,相转变温度约为32 ℃[12]. PNIPAM分子链同时存在亲水的酰胺基团和疏水的碳链骨架、异丙基侧基,利用变温红外光谱对PNIPAM水溶液升温过程进行跟踪,观察到vas(CH3)和vs(CH2)吸收峰波数的降低以及Amide I区域1625和1649 cm-1处吸收峰的相互转化,表明聚合物链C―H基团的脱水和分子间/内氢键C=O… H―N的形成. 基于二维相关光谱分析,获取了PNIPAM水溶液相分离的微观动力学机理:温度升高首先发生侧基CH3的两步脱水,随后是主链的塌缩和聚集,最后为酰胺氢键的形成,并最终导致了相分离[13].PNIPAM的LCST型转变对溶剂组成也十分敏感. 尽管水和甲醇都是PNIPAM的良溶剂,但在两者以一定比例混合的状态下对PNIPAM则为不良溶剂. 例如:当甲醇和水的体积比为0.35:0.65时,PNIPAM在该混合溶剂中的LCST约为-7.5 ℃,这种现象称为“共不溶”现象. 利用红外光谱和二维相关光谱分析研究PNIPAM在水/甲醇混合溶剂中温度响应行为[14],传统一维红外光谱分析表明,相比于纯水溶液,PNIPAM链在水/甲醇混合溶剂中处于塌缩的状态,并且PNIPAM和甲醇的相互作用明显被削弱了,这主要归因于混合溶剂中水-甲醇团簇的形成导致了PNIPAM链水合位点的减少. 进一步的二维相关红外光谱分析证实了水-甲醇团簇对PNIPAM链水合过程的抑制作用.除此之外,本课题组还探讨了其他LCST型聚合物的转变机理[15~19]、共聚(无规共聚、嵌段共聚)结构对温敏聚合物相变行为的影响[20~22]、温度响应水/微凝胶的体积转变过程[23~25]等,相关工作已进行过系统总结[26,27],这里不再赘述.水凝胶结构与生物组织十分相近,在仿生皮肤等领域获得了广泛关注. 将两性离子单体与丙烯酸(acrylate acid, AA)共聚,通过调节盐浓度,制备得到具有优异可塑性、可拉伸性、自愈合性的超分子聚电解质水凝胶[28]. 同时,聚电解质的离子传输性质赋予了水凝胶对温度、应变、应力的多重感知功能. 基于对干态和湿态凝胶的红外光谱解析,获取了该水凝胶涉及的丰富的分子间/内相互作用,包括聚丙烯酸(PAA)链段羧基之间的氢键相互作用、两性离子链段中磺酸根与季铵盐的静电相互作用、PAA链段羧酸根和两性离子链段季铵盐的静电相互作用等,而这些丰富的分子间/内相互作用是该超分子水凝胶力学性能的决定性因素. 在此基础上,用甲基丙烯酸(methyacrylate acid, MAA)取代丙烯酸,即在PAA链段引入疏水的α-甲基,通过调节MAA和两性离子单体的比例,实现了超分子水凝胶在LCST和UCST (upper critical solution temperature)行为之间的转变[29],如图2所示. 具体地,当两性离子单体与MAA质量比大于1时,聚合物在水溶液中表现出UCST行为;当两性离子单体与MAA质量比等于1时,聚合物在宽的温度范围(10~80 ℃)内均不溶于水;两性离子单体与MAA质量比小于1时,聚合物在水溶液中表现出LCST行为. 同时,LCST和UCST可以通过两性离子和MAA单体的共聚比例方便地进行调节. 二维相关红外光谱从分子水平有效揭示了这一体系独特相行为的产生原因. 结果表明,羰基氢键结构的转化是LCST型水凝胶相行为的驱动力,而磺酸根涉及相互作用(水合作用、静电作用等)的变化是UCST型水凝胶相行为的驱动力.Fig. 2 (a) The chemical structure of the polyzwitterion Turbidity curves and typical photos for the (b) UCST- and (c) LCST-type hydrogels Temperature-dependent FTIR spectra (d, e) and 2D correlation spectra (f, g) of typical UCST- and LCST-type hydrogels (Reprinted with permission from Ref.[29] Copyright (2018) American Chemical Society).在天然的阳离子多糖(季铵化壳聚糖)中原位聚合亲水的阴离子单体(AA),构筑了具有温度、pH、机械力、电学等刺激响应行为的双网络聚电解质水凝胶. 该水凝胶同时集成了生物相容、离子传输、黏附、可拉伸、自愈合等多种功能,可作为仿生离子皮肤用于监测压力、温度、pH、电信号等刺激引起的生理信号变化[30]. 值得注意的是,该离子皮肤具有温度可调的黏附性,即升温黏附强度提升,降温黏附强度下降,例如水凝胶在猪皮上37 ℃下的黏附强度是20 ℃下的5.5倍,且具有良好的循环稳定性,这主要源于聚电解质水凝胶的UCST型转变. 季铵化壳聚糖由疏水主链和亲水的季铵盐基团组成,具有两亲性结构,通过改变聚合过程中AA组分的比例,可以实现对双网络聚电解质水凝胶相变行为的调控. 利用温度分辨红外光谱及二维相关分析对水凝胶的温度响应机理进行研究,结果表明体系的UCST型转变源于焓变驱动的季铵化壳聚糖与PAA链段间离子相互作用的解离和氢键作用的增强. 关于水凝胶的黏附性,涉及了丰富的分子相互作用,如PAA与基体间的氢键、季铵化壳聚糖与基体间的疏水相互作用、离子相互作用等. 二维相关红外光谱分析表明,升温相变过程中离子对解离,释放了大量解离的羧基,促使了PAA链段中羧基二聚体之间强氢键以及与季铵化壳聚糖链段羟基之间氢键的形成,提高了水凝胶的强度. 同时,水凝胶中羧基二聚体的形成有利于氨基的质子化,从而改善了组织黏附性.聚甲基丙烯酸(PMAA)在合适的水环境中也可表现出LCST型相转变[31]. 通过在PMAA水溶液中引入AlCl3等无机盐,调节盐浓度,实现了体系相转变温度的广泛可调,并构筑了具有多级结构、可实现紫外-可见-红外宽谱带光管理的新型水玻璃. 该水玻璃不仅可以可逆地切换可见光区域的透射率,阻挡紫外和红外光,还具有缺口不敏感性、自我修复断裂和划痕的功能. 借助二维相关红外光谱可对该水玻璃的动态响应机制进行解析,经分析,PMAA链段上不同化学基团在升温过程的响应次序为:α-甲基→亚甲基→羧基,表明疏水的α-甲基的脱水合是该体系相转变过程的驱动力,导致了聚合物主链的塌缩以及羧基之间氢键结构的解离. 此外,温度分辨小角X射线散射(SAXS)、微小角中子散射(VSANS)光谱证实了聚合物链塌缩引起的散射强度增加,从而产生可见光透过率的变化.一些聚电解质复合物在水溶液中也表现出热致相转变行为[32]. 通过调节典型聚电解质复合物——聚苯乙烯磺酸盐/聚二烯丙基二甲基铵在溴化钾水溶液中的浓度,同时观察到了LCST和UCST型相转变现象:低浓度下,聚电解质复合物呈现UCST型固液相转变;高浓度下,聚电解质复合物则表现为LCST型液液相分离. 基于温度分辨拉曼光谱和二维相关光谱分析,深入研究了体系中的水合效应和阴-阳离子相互作用. 研究发现,在水溶液中,聚电解质复合物的阴-阳离子相互作用呈现2种状态:直接接触型离子对(contact ion pairs, CIPs)和溶剂分离型离子对(solvent-separated ion pairs, SIPs). 聚合物浓度较低时,疏水的聚电解质链段使得阴-阳离子直接结合,CIPs占主导,而温度的升高导致了CIPs的解离,从而引起体系的UCST型转变;聚合物浓度较高时,CIPs比例低,升温导致了阴-阳离子的结合,从而引起体系的LCST型转变. 二维相关拉曼光谱分析则给出了相转变过程中的基团衍化次序,进一步揭示了聚电解质复合物两种截然不同的相转变机理:UCST型体系升温呈现出阴-阳离子相互作用逐渐减弱的解离过程,即“CIPs→SIPs→自由离子”,而LCST型体系升温呈现出阴-阳离子相互作用逐渐增强的缔合过程,即“自由离子→SIPs→CIPs”(图3). Fig. 3 2D correlation synchronous and asynchronous Raman spectra of polyelectrolyte complexes with (a) UCST- and (b) LCST-type transitions (c) Schematic illustration of the phase transition mechanisms (Reprinted with permission from Ref.[32] Copyright (2020) American Chemical Society).将温度响应聚合物引入分离膜,能够赋予膜材料温度响应功能,实现可控的物质分离[33]. 利用温敏性聚N-乙烯基己内酰胺(PVCL)和非温敏性聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)协同稳定金属有机框架(MOF)纳米片,并进一步抽滤得到层层堆叠的温度响应纳米片复合膜. 其中PVCL提供温敏性,PVP提供支撑作用,PVCL和PVP的协同作用使得在升降温循环过程中,层间纳米孔道体积既可以同步增大和缩小,而层间距维持稳定. 所得MOF纳米片复合膜水通量及对染料截留能力具有温度敏感性. 温度升高,PVCL链塌缩使得层间纳米孔道体积增大,因而水通量增大,且升降温循环过程稳定性良好. 将尺寸相近的3种染料分子(亮绿、中性红、结晶紫)混合液进行过滤测试发现,随温度升高,尺寸较小的亮绿和中性红分子截留率下降明显高于结晶紫. 值得注意的是,对不同温度下滤液的紫外-可见光谱进行二维相关光谱分析,可以得到不同染料随温度升高的流出顺序:亮绿→中性红→结晶紫,证实了复合膜中纳米孔道尺寸随温度升高而逐渐增大. 利用二维相关红外光谱进一步对纳米片复合膜的温度响应机制进行了解析,结果显示,PVCL链段在升温过程的脱水和塌缩作为复合膜温敏行为的驱动力,降低了MOF纳米片的界面润湿性,最终导致纳米孔道的变化,而PVP链段在这一过程中并未发生明显变化,主要起到层间支撑作用(图4).Fig. 4 (a) Temperature-dependent FTIR spectra of the composite membrane (30-60 ℃). The arrows indicate the spectral variation trends at different wavenumbers (b) 2D correlation synchronous (left) and asynchronous (right) spectra of the composite membrane (c) Schematic illustration of the "smart" membrane separation performance (Reprinted with permission from Ref.[33] Copyright (2020) Springer Nature).3.2 可拉伸离子导体中复杂相互作用的揭示生命系统的生理活动与离子传导密切相关,譬如皮肤和神经纤维须通过离子传导电信号实现环境感知和运动反馈. 可拉伸离子导体是模拟弹性生物组织离子传输的重要材料,在仿生皮肤、人工肌肉、可拉伸储能、软机器人等领域取得了广泛应用.在进行可拉伸离子导体的构筑时,往往需要兼顾力学和离子传导等性能,其中涉及了丰富的分子相互作用. 本课题组围绕可拉伸离子导体,在对体系分子内/分子间相互作用机理的研究基础上,提出了一系列调控力学、电学和光学性质的分子设计. 例如:利用纳米级无定形矿物粒子和天然多糖的离子作用,调节物理交联PAA的黏弹性,所构筑的仿生皮肤可以快速自修复,且具有更高的应力响应灵敏度[34];基于AA和两性离子共聚物,选择结构匹配的离子液体,通过带电荷基团之间的离子协同效应构筑了导电纳米通道,氢键作用实现了导电通道和动态交联网络之间的协同效应,所制备的本征可拉伸导体材料透明性好、可拉伸性能突出(10000%)[35];基于聚阴离子和聚阳离子间的弱氢键相互作用构筑了一种聚离子弹性体,所得聚离子弹性体高度透明,具有接近生物组织的力学性能和感知功能,并且可以实现同步的致动和反馈效果[36];利用含氟聚离子液体与离子液体之间的离子-偶极和离子-离子相互作用,设计了一种可水下通信的光学伪装离子凝胶,该离子凝胶透明、力学性能可调、可3D打印,且具有水下自愈合、水下黏附、导离子等功能[37]. 二维相关红外光谱的优势在于从动态过程中识别体系的精细结构和复杂相互作用,因而是研究离子凝胶/弹性体中分子相互作用机制的有效手段.通过合理调控分子间/内相互作用,设计制备了一种基于天然小分子α-硫辛酸(α-thioctic acid, TA)的可涂覆离子凝胶油墨(图5)[38]. 在离子液体1-乙基-3-甲基咪唑硫酸乙酯([EMI][ES])存在的条件下,TA室温即可进行浓度诱导的自发开环聚合,得到稳定、透明、高拉伸且自愈合的离子凝胶弹性体. 该弹性体易溶于乙醇,因而能够方便地涂覆到任意表面,赋予涂覆体稳定的离子导电能力和应变感知功能. 利用红外光谱等手段探讨了离子凝胶中离子液体对聚硫辛酸(polyTA)的稳定机制:相比于纯的polyTA体系,离子凝胶的COOH伸缩振动区域在1734 cm-1出现了明显的肩峰,而离子液体的S=O伸缩振动峰在离子凝胶中呈现了明显的红移,表明polyTA的羧基与硫酸乙酯阴离子形成了COOH… [ES]氢键. 分子动力学模拟结果表明了COOH… [ES]氢键的热力学稳定性,同时该氢键能够有效降低polyTA的势能. 因此,离子液体主要通过阴离子ES与polyTA基间形成强氢键而稳定polyTA. 二维相关红外光谱则揭示了离子凝胶升温过程不同化学基团的响应次序:COOH… [ES]氢键→羧酸二聚体→自由羧基,说明COOH… [ES]氢键对温度变化最敏感,进一步证实了COOH… [ES]氢键对于稳定polyTA离子凝胶的重要作用. Fig. 5 (a) Schematic illustration of the COOH[ES] H-bonding in the ionogel (b) ATR-FTIR spectral comparison among ionogel, [EMI][ES] and neat polyTA (c) Temperature-variable FTIR spectra of the ionogel in the C=O stretching region from 25 °C to 151 °C Perturbation-correlation moving window (d) and 2D correlation synchronous and asynchronous spectra (e) generated from (c). (Reprinted with permission from Ref.[38] Copyright (2021) Wiley).受指纹结构启发,构筑了一种具有共形和可重复编辑褶皱结构的本征可拉伸离子导电芯鞘纤维[39],其中,纤维芯层为离子凝胶弹性体,鞘层为氟橡胶,芯鞘界面借助共价交联网络和离子-偶极相互作用实现协同拓扑互锁和物理黏附. 经过表面褶皱结构的优化,该离子纤维拉伸应变感知灵敏度(gauge factor)可提升至10以上,超过了绝大多数可拉伸离子导体应变传感器. 利用红外光谱对离子凝胶芯层的分子相互作用进行研究,发现其中涉及了离子液体阳离子咪唑环上C―H与聚合物侧基乙氧基间的氢键、聚合物链段C=O间的偶极-偶极相互作用、离子液体阴-阳离子间的弱静电相互作用等,而这些都对离子凝胶的高拉伸行为做出了重要贡献. 基于对芯层和鞘层力学性能的研究,发现表面褶皱形成的主要原因在于,高模量的氟橡胶鞘层弹性回复率显著低于离子凝胶芯层,在应变回复过程中造成了芯层和鞘层的界面失稳. 随着预应变的增加,弹性回复率差异变大,从而导致更加密集的褶皱结构. 此外,形成的表面褶皱可通过加热至60 ℃完全消除,从而赋予纤维可重复编辑褶皱的能力. 二维相关红外光谱揭示了离子凝胶芯层高温下残余应变的消除主要源于聚合物链段C=O间偶极-偶极相互作用的减弱和构象重排,而氟橡胶鞘层由C―F间偶极-偶极相互作用锚定的链构象也可以通过加热消除.通过在强氢键交联的PAA网络中引入熵驱动的弱交联两性离子超分子网络,产生竞争机制,设计制备了一系列透明、抗冻、保湿、黏附、高拉伸、高回弹、自愈合、应变硬化、导质子、可重复加工等综合性能优异的离子皮肤(图6)[40]. 不同于传统水凝胶和离子凝胶,该离子弹性体不含大量溶剂,仅含有少量达到吸湿平衡的水分子,这使得分子间的羧酸二聚体氢键足以交联PAA分子链而形成强交联网络,而弱交联的两性离子超分子网络则提供柔性. 通过红外光谱、核磁共振谱和力学松弛等实验探讨了这一二元网络体系中的分子相互作用. 其中,具有较低pKa值的两性离子的存在使得PAA轻度去质子化,游离的质子是主要载流子. 去质子化的PAA与两性离子的阳离子端也可以发生离子缔合. 利用变温红外光谱并结合二维相关光谱分析,验证了体系中的3种主要分子相互作用,并根据它们对于温度的响应顺序判别了其结合强度,即PAA链段羧酸二聚体氢键 PAA-甜菜碱离子相互作用 甜菜碱-甜菜碱离子相互作用,这一光谱表征结果为该离子皮肤强弱协同竞争网络的分子设计提供了重要依据. Fig. 6 (a) Temperature-variable FTIR spectra of PAA/betaine ionic elastomer upon heating (b) 2D correlation synchronous and asynchronous spectra generated from (a) FTIR (c) and 1H-NMR (d) spectra of PAA, betaine, and PAA/betaine (e) Schematic illustration of PAA/betaine elastomer and the order of interaction strength among the three main interacting pairs (Reprinted with permission from Ref.[40] Copyright (2021) Springer Nature).3.3 小分子在聚合物基质中的扩散聚合物生产和加工的许多工序都涉及小分子物质在聚合物基体的扩散,研究这类扩散行为具有重要的理论和实践意义. ATR-FTIR光谱可对小分子在聚合物基质中的扩散过程进行实时、原位、快速、多组分检测,能够同时获取扩散系数和分子层面相互作用等信息. 扩散装置示意图如图7所示,聚合物基体处于ATR晶体和扩散物质之间,当扩散物质从聚合物基体的上表面扩散至下表面时即可被检测到. 随着时间的增加,与扩散物质相关的特征吸收峰强逐渐增大直至扩散平衡(扩散谱图,图7(b)). 以扩散时间为横坐标、扩散物质特征吸收峰强度/面积为纵坐标作图,即可得到扩散曲线(图7(c)). 结合二维相关光谱分析,可以提供动态扩散过程结构与相互作用的变化信息,有助于解析扩散机制[41~45].Fig. 7 (a) Schematic illustration of the diffusion experiments by ATR-FTIR spectroscopy (b) typical diffusion spectra (c) a typical diffusion curve.基于朗伯比尔定律和菲克扩散模型,Fieldson等[46]建立了基于ATR-FTIR光谱测试计算扩散系数的公式:其中这里,At为扩散时间t时,特征红外吸收峰的强度或面积;A∞为扩散达到平衡时,特征红外吸收峰的强度或面积;L为聚合物薄膜基体的厚度;D为扩散剂的扩散系数;γ为光波在聚合物基体中渗透深度的倒数,可表示为:其中,θ (θ = 45o)为红外光的入射角;n1和n2分别为聚合物和ATR晶体的折光指数;λ为红外光的波长. 基于以上扩散方程对ATR-FTIR光谱测试得到的扩散曲线进行拟合,即可得到相关扩散系数. 此外,根据曲线拟合情况可以判断该扩散过程的扩散模型.利用时间分辨ATR-FTIR光谱并结合二维相关光谱分析技术对水分子在乙基纤维素(EC)基薄膜中的扩散行为进行系统研究[47]. 分析表明,水分子在EC中的扩散行为符合菲克扩散模型,通过对扩散曲线的拟合计算得到了相关的扩散系数. 此外,探讨了EC中增塑剂(柠檬酸三乙酯)含量对水分子扩散行为的影响,结果表明,增塑剂的添加不影响水分子的扩散模型,主要起到加速水分子扩散的作用,这主要源于增塑剂的加入改善了EC链的活动性而提高了EC基体的自由体积(free volume). 利用二维相关光谱对水分子羟基伸缩振动区域扩散谱图进行解析,观察到在整个扩散过程中,主要存在着4种类型的水分子,即本体水(强氢键作用)、团簇水(中等强度氢键作用)、相对自由的水分子(弱氢键作用)以及自由的水分子(极弱氢键作用). 依据Noda规则,判别出不同状态水分子扩散的先后顺序:团簇水→本体水→相对自由的水分子或自由的水分子,表明扩散首先来自体积较小、相对弱氢键结合的团簇水,其次才是大量的本体水,而随着扩散过程的进行,部分水分子与聚合物基体相互作用而脱离团簇水或本体水,产生了(相对)自由的水分子.EC被广泛用作药物包衣材料以实现药物缓释的功能,利用ATR-FTIR光谱对药物分子在EC基薄膜中的扩散行为进行实时监测可以有效模拟这一药物缓释过程(图8),从而为EC基药物包衣材料的配方优化提供理论指导[48]. 扩散谱图直观呈现了体系中各组分的变化情况,包括水分子(1637 cm-1)和药物分子(1569 cm-1)特征吸收峰强度的上升,增塑剂(1737 cm-1)特征吸收峰强度的下降等,表明水分子和药物分子在EC基薄膜中的扩散以及薄膜中增塑剂的部分溶解. 定量分析结果表明,扩散主要包含3个阶段:(A)水分子扩散;(B) EC膜吸水饱和,水扩散停止并溶解EC基体中的致孔剂;(C) 随着致孔剂的溶解,EC薄膜中形成孔道,使得药物分子和水分子共同扩散,同时增塑剂溶解. 二维相关红外光谱分析结果进一步证实了C阶段的各组分变化顺序:水分子扩散→药物分子扩散→增塑剂溶解,并且显示药物分子始终处于水合状态. 此外,通过改变药物分子的水溶性、致孔剂的种类以探讨膜配方对扩散行为的影响,结果表明随着致孔剂水溶性的增加和/或药物分子水溶性的降低,B阶段将缩短甚至消除. Fig. 8 (a) Time-resolved ATR-FTIR spectra collected during the water and drug diffusion (b) 2D correlation synchronous and asynchronous spectra during the diffusion of Stage C (c) Schematic illustration of water and drug diffusion across the EC-based film (Reprinted with permission from Ref.[48] Copyright (2015) Elsevier).氢氧化物/尿素是溶解纤维素的重要组合,其中尿素可稳定纤维素的疏水部分,有利于形成包合物从而促进纤维素的溶解. 在分子层面上,尿素溶液对纤维素的作用机理尚不明确. 采用ATR-FTIR光谱并结合二维相关光谱衍生的外扰相关移动窗口(perturbation-correlation moving window,PCMW)技术研究了不同浓度尿素水溶液(0,20 wt%、40 wt%和50 wt%)在黏胶纤维膜中的扩散行为,在分子水平揭示了尿素溶液的动态扩散行为以及与黏胶纤维的相互作用机制[49]. 从扩散谱图的变化规律以及对应的扩散曲线看,尿素溶液的扩散过程可大致分为2个步骤,水分子首先通过黏胶纤维膜,随后带动尿素分子一起通过. PCMW谱图显示,尿素浓度越高,尿素分子扩散滞后现象越明显. 根据菲克扩散模型,尿素分子在黏胶纤维膜的扩散系数随尿素浓度的增加而减小. 在红外光谱中,特征谱峰出现位移表明相应官能团相互作用的变化. 基于扩散过程Amide Ⅲ(尿素)和CH2-O(6)H伸缩振动(纤维素)的峰位移变化趋势,尿素水溶液在黏胶纤维中的扩散过程可以概括为:首先水分子破坏黏胶纤维膜无定形区的氢键网络,与羟基形成新的纤维素-水氢键,随后尿素分子在水分子的“桥连”作用下形成纤维素-水-尿素氢键,从而间接作用于纤维素. 低浓度下,水分子相对含量较大,可以快速打开扩散通道带动尿素分子通过黏胶纤维膜. 而高浓度下,尿素分子发生聚集且固定了大量水分子,从而在宏观上延缓了尿素溶液的扩散.热转移印花是纺织品印花方法之一,本质上是分散染料向聚酯纤维动态扩散的过程. 借助ATR-FTIR光谱对分散红9 (DR 9)在聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜中的扩散过程进行了原位跟踪,模拟了热转移印花过程,并结合二维相关光谱探讨了分散染料-分散染料、分散染料-PET相互作用机制,在分子水平上阐释了其扩散机理(图9)[50]. DR 9在PET薄膜中的扩散过程符合菲克扩散模型. 温度越高,扩散速度越快,这主要归因于:(1) 温度升高导致了PET基体自由体积的增加和分子链热运动的增强;(2) DR 9在高温下分子运动的增强. 此外,将不同温度下的扩散系数按照Arrhenius公式进行线性拟合,可以计算得到DR 9在PET中扩散活化能为15.33 kJ/mol. 通过对扩散过程中不同阶段的红外谱图进行对比,观察到了体系中存在丰富的分子间/内相互作用,包括PET和DR 9的C=O基团间偶极-偶极相互作用、芳香基团间π-π相互作用以及DR 9分子内氢键等. 二维相关红外光谱分析进一步细化了扩散体系中不同化学基团的分子间/内相互作用及其在扩散过程中的变化情况. 高温下,随着DR 9分子热运动增强,DR 9分子之间的相互作用减弱. 借助DR 9和PET中C=O基团之间的偶极-偶极相互作用,DR 9扩散进入PET基体. 在扩散过程中,DR 9中形成了较强的分子内氢键,从而提高了DR 9的平面性,促进了扩散过程. 随着越来越多的DR 9分子扩散到PET基体中,DR 9和PET的芳香基团之间的π-π相互作用成为主导,DR 9的分子内氢键减弱. Fig. 9 (a) Time-resolved ATR-FTIR spectra and (b) 2D correlation synchronous and asynchronous spectra of DR 9 diffusion in PET at 140 ℃ (c) Schematic diagram of DR 9 diffusion into PET (Reprinted with permission from Ref.[50] Copyright (2020) American Chemical Society).采用时间分辨ATR-FTIR光谱对不同温度下碳酸丙烯酯(PC)-双三氟甲磺酰亚胺锂(LiTFSI)在聚偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物(P(VDF-HFP))中的扩散行为进行了原位监测,同时获得了凝胶聚合物电解质中各扩散组分的扩散系数和分子层面相互作用信息[51]. 基于PC中C=O伸缩振动区域的二阶导数分析,推断出PC在凝胶电解质主要存在四种状态,即与P(VDF-HFP)发生偶极-偶极相互作、PC分子间发生偶极-偶极相互作用、与锂离子发生强离子-偶极相互作用、与锂离子发生弱离子-偶极相互作用. 同时,LiTFSI参与的分子相互作用也得以识别,包括锂离子与PC中C=O之间的离子-偶极相互作用,锂离子与P(VDF-HFP)中C―F之间的离子-偶极相互作用、TFSI-的溶剂化作用等. 扩散过程中,首先是PC分子以溶剂团簇的形式扩散进入P(VDF-HFP),PC分子中的C=O与P(VDF-HFP)中的C―F发生偶极-偶极相互作用,一定程度减弱了P(VDF-HFP)聚合物链间的偶极-偶极相互作用,从而有利于锂盐的扩散. 随后,借助锂离子与C=O的离子-偶极相互作用,锂离子随着PC分子扩散进入P(VDF-HFP),TFSI-在扩散过程中也一直处于溶剂化状态. 这里,PC分子既充当了增塑剂的角色,同时也是离子(包括阴离子和阳离子)扩散的载体. 本工作在分子水平上揭示了PC-LiTFSI在P(VDF-HFP)的传导机制,对高性能凝胶聚合物电解质的结构设计和性能优化具有一定的指导意义.3.4 天然高分子的结构表征海藻酸钠(SA)作为一类天然多糖,生产成本低、无毒且具有良好的生物相容性、可降解性,在食品工业、制药、纺织印染等领域得到了广泛应用. 随着实验室和工业对SA的日趋重视,理解SA内部的氢键结构也变得越发重要. 利用红外光谱对SA升温过程特征基团的变化进行原位监测,结合二维相关光谱等分析手段从分子水平研究了SA体系的相互作用机制,探讨了温度扰动下SA分子间/内、SA与水分子间氢键结构的演变历程[52]. 研究发现,加热过程可分为30~60 ℃和60~170 ℃ 2个阶段:第一阶段为弱氢键结合的水分子脱除,第二阶段为强氢键结合的水分子脱除. 二维相关红外光谱结果表明:30~60 ℃区间内,随脱水过程发生,SA与水分子的氢键逐步断裂,SA中C―OH和COO-基团逐渐参与形成分子间/内氢键(O3H3⋯O5和O2H2⋯O=C―O-),因此水分子的存在一定程度破坏了SA中原有的氢键结构;60~170 ℃区间内,强结合水脱除,SA与水分子的氢键进一步断裂,同时SA分子间/内氢键相互作用逐步减弱,出现了部分相对自由的C―OH和COO-基团(图10). 由于相对自由的COO-比C―OH更早出现,可以推测C―OH形成的分子间/内氢键相互作用比COO-更强.Fig. 10 2D synchronous and asynchronous spectra of the SA film during heating between (a) 30-60 °C and (b) 60-170 °C (c) Schematic illustration of the heat-induced hydrogen bonding transformation in the SA film[52] (Reprinted with permission from Ref.[52] Copyright (2019) Elsevier).多元羧酸与纤维素的羟基反应,能使纤维素大分子间形成立体的交联网络结构,从而赋予棉纤维织物抗皱性能. 1,2,3,4-丁烷四羧酸(BTCA)作为一类典型的用于棉纤维织物抗皱整理的多元羧酸,其与纤维素的酯化过程受到了广泛关注,但其中关于分子水平相互作用机制及动态反应机理仍不清晰. 利用FTIR光谱对加热过程中纤维素与BTCA在催化剂次亚磷酸钠(SHP)作用下的酯化反应过程进行原位跟踪,并借助二维相关光谱分析技术探讨了该反应的分子机理,重点关注了分子层面相互作用机制以及反应全过程中的化学基团转变历程[53]. 分析表明,室温下,体系中的O―H和C=O等极性基团有强氢键相互作用. SHP存在时,碱金属离子(Na+)与羧基反应并将其转化为相应的羧酸盐,从而一定程度削弱了BTCA间的氢键相互作用. 在30~100 ℃的加热过程中,体系中的氢键部分断裂,导致一些O―H和C=O处于相对自由的状态. 这里,SHP的存在和加热过程都会导致体系中氢键相互作用的减弱,从而使相应的化学基团更自由,有利于酸酐生成和酯化反应. 当加热至100 ℃以上后,羧酸盐和自由羧酸开始脱水形成环酐. 一旦形成环酐,就会与纤维素大分子链上的O―H反应生成酯. 通过逐步成酐和酯化反应过程,BTCA实现了对纤维素的交联. 该结果对多元羧酸的抗皱整理工艺优化及寻找更有效的多元羧酸类抗皱整理剂和催化剂具有一定的指导作用.4 总结与展望本文主要介绍了二维相关光谱的基本原理、实验和分析技巧等,并结合具体的体系(如温度响应高分子、可拉伸离子导体、小分子在聚合物中的扩散过程、天然高分子等),简述了二维相关光谱在高分子表征中的应用. 这里,二维相关光谱不仅能够有效鉴别高分子体系涉及的丰富相互作用,还能提供外扰作用下动态过程发生的分子机制. 相关研究结果一方面有助于启发新型功能高分子材料的结构设计,另一方面也可以为实际工艺过程的配方优化和参数调整提供指导.二维相关光谱作为一种先进的光谱分析手段,在高分子材料体系的表征中得到了越来越多的关注. 随着高分子材料涉及的体系越来越复杂、功能越来越强大,这为二维相关光谱的应用提供了更多的机遇,但同时也带来了更多的挑战. 在后续的研究工作中,二维相关光谱分析可以重点关注以下几方面:(1) 光谱手段的多样性. 目前关于二维相关光谱在高分子体系中的应用主要是基于中红外光谱,关注的是分子层面相互作用信息. 一方面,中红外光谱也有一定的局限性,例如低浓度溶液体系信号弱、水的吸收峰干扰严重等. 对于中红外光谱难以表征的体系,可以尝试其他分子光谱手段,如拉曼光谱、近红外光谱等,开展二维相关光谱分析. 另一方面,其他光谱手段,包括荧光光谱、圆二色谱、紫外-可见吸收光谱、X射线衍射谱等,都可以进行二维相关光谱分析,以获取多层面丰富的结构信息. 目前,这些光谱在处理二维相关分析时,大部分因信噪比低而导致噪音被显著放大,使得结构解析变得困难,如何有效解决这一问题是丰富二维相关分析光谱手段的关键.(2) 外扰变量的丰富性. 时间、温度便于控制,是目前获取动态光谱最常用的外扰变量. 然而,影响高分子结构和性能的因素是多种多样的,例如湿度变化能够引起高分子力学性质的改变、紫外光照射可以引起高分子的老化等,尤其是刺激响应高分子,可以对温度、压力、电场、磁场、pH、浓度等丰富的外扰产生响应,引起物理或化学性质的变化. 最近,Li等[54]利用二维相关红外光谱研究了乙醇诱导聚丙烯酰胺/Pluronic 127水凝胶相分离的机理,获取了氢键解离和无定形-结晶转变等信息. 因此,利用二维相关光谱探讨不同刺激下高分子结构的演变机制,将进一步拓宽二维相关光谱的应用范围. 需要注意的是,对于测试过程无法原位施加的外扰变量,应尽量避免其他因素改变而引起的光谱变化,否则将影响二维相关光谱分析结果的真实性和可靠性.(3) 多种分析手段的关联. 一方面,通过二维相关光谱交叉谱的计算和解析,可以将不同分析手段所得结果进行关联,这能够帮助理解高分子不同层面结构的内在联系. 另一方,二维相关光谱分析结果涉及丰富的相互作用和结构变化,经过与其他分析表征手段的结果进行比对和相互验证,可有效加深人们对二维相关光谱分析结果的理解. 参考文献1Ernst R R, Bodenhausen G, Wokaun A. Principles of Nuclear Magnetic Resonance in one and Two Dimensions. Oxford: Clarendon Press, 19872Noda I, Dowrey A, Marcott C, Story G, Ozaki Y. Appl Spectrosc, 2000, 54(7): 236A-248A. doi:10.1366/0003702001950454 3Noda I. J Am Chem Soc, 1989, 111(21): 8116-8118. doi:10.1021/ja00203a008 4Noda I. Appl Spectrosc, 1990, 44(4): 550-561. doi:10.1366/0003702904087398 5Noda I. Appl Spectrosc, 1993, 47(9): 1329-1336. doi:10.1366/0003702934067694 6Noda I. Anal Sci, 2007, 23(2): 139-146. doi:10.2116/analsci.23.139 7Park Y, Jin S, Noda I, Jung Y M. J Mol Struct, 2020, 1217: 128405. doi:10.1016/j.molstruc.2020.128405 8Sun S, Tang H, Wu P, Wan X. Phys Chem Chem Phys, 2009, 11(42): 9861-9870. doi:10.1039/b909914j 9Kim Y J, Matsunaga Y T. J Mater Chem B, 2017, 5(23): 4307-4321. doi:10.1039/c7tb00157f 10Chilkoti A, Dreher M R, Meyer D E, Raucher D. Adv Drug Deliv Rev, 2002, 54(5): 613-630. doi:10.1016/s0169-409x(02)00041-8 11Weber C, Hoogenboom R, Schubert U S. Prog Polym Sci, 2012, 37(5): 686-714. doi:10.1016/j.progpolymsci.2011.10.002 12Tang L, Wang L, Yang X, Feng Y, Li Y, Feng W. Prog Mater Sci, 2021, 115: 100702. doi:10.1016/j.pmatsci.2020.100702 13Sun B, Lin Y, Wu P, Siesler H W. Macromolecules, 2008, 41(4): 1512-1520. doi:10.1021/ma702062h 14Sun S, Wu P. Macromolecules, 2010, 43(22): 9501-9510. doi:10.1021/ma1016693 15Sun S, Wu P. J Phys Chem B, 2011, 115(40): 11609-11618. doi:10.1021/jp2071056 16Wang H, Sun S, Wu P. J Phys Chem B, 2011, 115(28): 8832-8844. doi:10.1021/jp2008682 17Sun B, Lai H, Wu P. J Phys Chem B, 2011, 115(6): 1335-1346. doi:10.1021/jp1066007 18Sun S, Wu P. Macromolecules, 2013, 46(1): 236-246. doi:10.1021/ma3022376 19Zhang B, Tang H, Wu P. Macromolecules, 2014, 47(14): 4728-4737. doi:10.1021/ma500774g 20Hou L, Wu P. Soft Matter, 2014, 10(20): 3578-3586. doi:10.1039/c4sm00282b 21Hou L, Wu P. Soft Matter, 2015, 11(14): 2771-2781. doi:10.1039/c5sm00026b 22Sun W, An Z, Wu P. Macromolecules, 2017, 50(5): 2175-2182. doi:10.1021/acs.macromol.7b00020 23Hou L, Ma K, An Z, Wu P. Macromolecules, 2014, 47(3): 1144-1154. doi:10.1021/ma4021906 24Li T, Tang H, Wu P. Soft Matter, 2015, 11(10): 1911-1918. doi:10.1039/c4sm02812k 25Sun S, Hu J, Tang H, Wu P. J Phys Chem B, 2010, 114(30): 9761-9770. doi:10.1021/jp103818c 26Sun S, Wu P. Chinese J Polym Sci, 2017, 35(6): 700-712. doi:10.1007/s10118-017-1938-1 27Sun Shengtong(孙胜童), Wu Peiyi(武培怡). Materials Science and Technology(材料科学与工艺), 2017, 25(1): 1-9. doi:10.11951/j.issn.1005-0299.20160386 28Lei Z, Wu P. Nat Commun, 2018, 9(1): 1134. doi:10.1038/s41467-018-03456-w 29Lei Z, Wu P. ACS Nano, 2018, 12(12): 12860-12868. doi:10.1021/acsnano.8b08062 30Shi X, Wu P. Small, 2021, 17(26): 2101220. doi:10.1002/smll.202101220 31Lei Z, Wu B, Wu P. Research, 2021, 2021: 4515164. doi:10.34133/2021/4515164 32Ye Z, Sun S, Wu P. ACS Macro Lett, 2020, 9(7): 974-979. doi:10.1021/acsmacrolett.0c00303 33Jia W, Wu B, Sun S, Wu P. Nano Res, 2020, 13(11): 2973-2978. doi:10.1007/s12274-020-2959-6 34Lei Z, Wang Q, Sun S, Zhu W, Wu P. Adv Mater, 2017, 29(22): 1700321. doi:10.1002/adma.201700321 35Lei Z, Wu P. Nat Commun, 2019, 10(1): 3429. doi:10.1038/s41467-019-11364-w 36Lei Z, Wu P. Mater Horiz, 2019, 6(3): 538-545. doi:10.1039/c8mh01157e 37Yu Z, Wu P. Adv Mater, 2021, 33(24): 2008479. doi:10.1002/adma.202008479 38Wang Y, Sun S, Wu P. Adv Funct Mater, 2021, 31(24): 2101494. doi:10.1002/adfm.202101494 39He C, Sun S, Wu P. Mater Horiz, 2021, 8(7): 2088-2096. doi:10.1039/d1mh00736j 40Zhang W, Wu B, Sun S, Wu P. Nat Commun, 2021, 12(1): 4082. doi:10.1038/s41467-021-24382-4 41Shen Yi(沈怡), Peng Yun(彭云), Wu Peiyi(武培怡), Yang Yuliang(杨玉良). Progress in Chemstry(化学进展), 2005, (3): 499-513. doi:10.3321/j.issn:1005-281X.2005.03.016 42Liu M, Wu P, Ding Y, Chen G, Li S. Macromolecules, 2002, 35(14): 5500-5507. doi:10.1021/ma011819f 43Tang B, Wu P, Siesler H W. J Phys Chem B, 2008, 112(10): 2880-2887. doi:10.1021/jp075729+ 44Wang M, Wu P, Sengupta S S, Chadhary B I, Cogen J M, Li B. Ind Eng Chem Res, 2011, 50(10): 6447-6454. doi:10.1021/ie102221a 45Lai H, Wang Z, Wu P, Chaudhary B I, Sengupta S S, Cogen J M, Li B. Ind Eng Chem Res, 2012, 51(27): 9365-9375. doi:10.1021/ie300007m 46Fieldson G T, Barbari T A. Polymer, 1993, 34(6): 1146-1153. doi:10.1016/0032-3861(93)90765-3 47Hou L, Feng K, Wu P, Gao H. Cellulose, 2014, 21(6): 4009-4017. doi:10.1007/s10570-014-0458-1 48Feng K, Hou L, Schoener C A, Wu P, Gao H. Eur J Pharm Biopharm, 2015, 93: 46-51. doi:10.1016/j.ejpb.2015.03.011 49Dong Y, Hou L, Wu P. Cellulose, 2020, 27(5): 2403-2415. doi:10.1007/s10570-020-02997-y 50Yan L, Hou L, Sun S, Wu P. Ind Eng Chem Res, 2020, 59(16): 7398-7404. doi:10.1021/acs.iecr.9b07110 51Li H, Hou L, Wu P. Chinese J Polym Sci, 2021, 39(8): 975-983. doi:10.1007/s10118-021-2571-6 52Hou L, Wu P. Carbohydr Polym, 2019, 205: 420-426. doi:10.1016/j.carbpol.2018.10.091 53Hou L, Wu P. Cellulose, 2019, 26(4): 2759-2769. doi:10.1007/s10570-019-02255-w 54Li Y, Wang D, Wen J, Liu J, Zhang D, Li J, Chu H. Adv Funct Mater, 2021, 31(22): 2011259. doi:10.1002/adfm.202011259 《高分子学报》高分子表征技术专题链接:http://www.gfzxb.org/article/doi/10.11777/j.issn1000-3304原文链接:http://www.gfzxb.org/thesisDetails#10.11777/j.issn1000-3304.2021.21362DOI:10.11777/j.issn1000-3304.2021.21362
  • 国家地质实验测试中心就石墨矿光、质谱分析标准方法进行招标
    p  日前,中国政府采购网发布国家地质实验测试中心石墨矿光、质谱分析标准方法竞争性磋商招标,预算30万元,具体要求如下:/pp  开展石墨矿化学成分光、质谱分析标准方法研究,解决石墨样品中化学成分分析使用电感耦合等离子体发射光谱仪和电感耦合等离子体质谱仪标准化问题,建立适用于不同的复杂基体石墨矿主、次量元素及微量元素系统标准分析方法,利用现代大型仪器分析与经典化学法分析结合,互为验证的石墨矿化学成分系统分析标准化测试体系。在石墨矿化学成分分析研究基础上,开展石墨矿化学成分光、质谱分析标准方法研究,通过协作实验室的验证,形成石墨矿化学成分分析光、质谱分析标准方法。为国土资源勘查和管理工作提供实验分析方法技术支撑。/pp  本次投标属于地质实验测试标准物质与标准方法研制项目2017年度的工作内容,主要任务是完成石墨样品中化学成分分析使用电感耦合等离子体发射光谱仪和电感耦合等离子体质谱仪标准化问题,建立适用于不同的复杂基体石墨矿主、次量元素及微量元素系统标准分析方法。/pp  strong项目名称/strong:石墨矿光、质谱分析标准方法/pp  strong项目编号/strong:0733-176213319001/pp  strong项目联系方式:/strong/pp  项目联系人:裴啸/pp  项目联系电话:010-84865055-202/pp  strong采购单位联系方式:/strong/pp  strong采购单位:/strong国家地质实验测试中心/pp  采购单位地址:北京市西城区百万庄大街26号/pp  采购单位联系方式:吴晓军,010-68999770/pp  strong预算金额/strong:30.0 万元(人民币)/pp  strong获取磋商文件时间/strong:2017年06月13日 09:00 至 2017年06月19日 16:00(双休日及法定节假日除外)/pp  strong获取磋商文件地点/strong:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座602室/pp/p
  • 2020年6月1日谱标科技二手分析仪器租赁新业务正式开始
    想客户所想,忧客户之忧/ 谱标科技二手分析仪器租赁 2020年6月正式开始!零支出、零抵押、零成本、零烦恼、零等待、零风险 一,仪器租赁 随着国外仪器租赁行业的蓬勃发展,国内的租赁服务也随之兴起。谱标科技以客户需求为导向,想客户所想,忧客户之忧,2020年6月1日开始实行仪器租赁服务,如色谱、质谱、光谱类等化学分析检测仪器都可以租赁,以租代购、随租随退、方式灵活多样,主要为了减轻客户对行业发展前景未卜的顾虑和扩张初期资金的压力,得到越来越多的客户的认可! 二,市场需求 在研发与生产需求高峰时,您可以快捷地得到所需要的分析仪器设备,灵活地配置资源,从容应对市场变化,降低您的资金风险与技术风险。同时大幅度降低由于产能波动而导致仪器闲置所带来的浪费。租赁可以按月支付费用提高资金的使用性价比,租赁可以摊到费用成本里在一定程度上可以抵税。 同时保持公司发展的灵活性,不至于被大量的固定资产束缚公司的新业务拓展和转型。 三、市场机会 租赁可以使客户以很少投入获得想要的昂贵的 高端设备 ,显著减小公司现金流压力。帮助初创期的企业更快、更好地拓展业务,迅速进入良性的的发展轨道。帮助快速发展期的企业,利用租赁杠杆,抓住市场机会,更好满足用户的需求,快速扩大公司规模,在竞争中占据优势地位。提供专业的分析仪器定期维修、保养、校准、升级等维护工作,节约了您使用中的管理时间和费用支出。 四,租赁形式 许多人虽然对租赁认识不那么专业,但也常听人们谈起融资租赁、实物租赁、杠杆租赁、回租、人才租赁、经营管理租赁、风险租赁、湿租赁、电子商务租赁等,满头的雾水摸不出门道。其实我国的租赁已经进入创新时代,租赁业务的运作模式已经千变万化,租赁模式的多样化,正是租赁业兴旺发达的象征。 仪器租赁方式灵活多样:以租代购、随租随退~仪器租期灵活:根据客户资质和需求设定租期,可分长、中、短期租赁。 五,规避风险 资金风险:客户无需任何抵押及资金占用,租赁可以规避资金风险。技术风险:对于新品研发和试产,技术风险是很高的,因此,租赁可以规避技术风险。项目风险:对于政府实验室和科研院所实验室,避免仪器采购复杂的行政审批流程,快速方便地获取您想要使用的仪器,增强完成短期项目的能力,租赁可以规避市场风险。折旧风险:不用担心仪器折旧问题,您只负责使用,租赁可以规避折旧风险。免除后顾之忧:整个租赁期间提供全程仪器维修维护服务,规避所有难题,让您使用起来高枕无忧。 六,租赁服务 谱标科技跟国内外多个渠道供应商和国内广泛的客户群体有战略合作关系,依托强大的技术支持团队,为二手仪器的后续维护保养提供全面、周到的服务保障。通过长期的维修经验、二手租赁等服务,对行业内主流进口品牌的分析检测仪器软件、硬件系统及人员操作方面积累了丰富、全面的保养服务经验。防微杜渐,消隐患于无形。仪器平时多维护保养,才能保证仪器累月经年高效、正常的运行!签订年度维保协议,帮助客户真正意义上省时、省力、省钱。 七,租赁意义 节约成本: 减少企业开支,提高资金的利用率,增强资金的流动性;合理节税: 将一次性投入改为逐月分摊,变固定资产投入为企业经营费用,租金可以冲抵税金,合理节税,并可以提高财务报表的灵活性,无需保养: 根据合同约定,租赁方负责维修维护,不需承担维修保养费用,避免仪器重大问题带来的高昂维修费用;及时高效: 应对紧急的生产及客户审核需要,应对紧急的订单,免去进口仪器2-3个月的交货期;方式灵活: 企业可以根据自身经营情况,选择短租、长租、变租为购;省时省事: 免除仪器选购的烦恼,以及可能选错仪器的风险。 八,租赁优势 我们的优势:■ 弹性的租赁方式■ 灵活的自主选择方式■ 覆盖全国的网络服务■ 及时快速的响应速度■ 适合短/中/长期的不同要求■ 专业的维修和校正等技术支持服务■ 专业工程师培训充足的现货满足客户的及时需要■ 不定期的用户交流培训、回访,法规新动向及zui新资讯的传递■ 充足的现货满足客户的及时需要■ 400免费咨询仪器服务和指导操作问题■ 故障报修,48小时内上门维修 谱标科技——您实验室的好伙伴!东莞市谱标实验器材科技有限公司总公司新地址:东莞市寮步镇金兴路419号(鑫龙盛科产业孵化园A3栋7楼)
  • 预算360万,清华大学采购全光谱流式细胞分析仪开启招标
    p style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "日前,清华大学发布公开招标公告,采购一套全光谱流式细胞分析仪,主要用于细胞学和微颗粒分析使用,可测量细胞大小,内部颗粒的形状,可检测细胞表面和细胞内抗原,细胞内DNA含量和荧光蛋白表达等。可对群体细胞在单细胞水平上进行分析,在短时间内检测分析大量细胞,并收集、储存和处理数据,进行多参数定量分析。br//pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "项目名称:清华大学全光谱流式细胞分析仪采购项目/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "项目编号:清设招第2019028号/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "项目联系方式:/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "项目联系人:王慧/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "项目联系电话:62785713/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "预算金额:360万元(人民币)/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "开标时间:2019年05月06日 09:00/pp style="text-indent: 2em text-align: justify margin-top: 15px "开标地点:北京市海淀区清华大学实验室与设备处老环境楼101A会议室/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/b1df1f2e-0ecf-45bf-8053-c27ad0f653c9.jpg" title="捕1.jpg" alt="捕1.jpg" width="595" height="390" style="width: 595px height: 390px "//ppbr//p
  • 北京生科院建立单细胞环形RNA分析技术及表达图谱
    环形RNA是一类在真核细胞中广泛存在的内源性非编码RNA分子,在生物体发育过程中发挥重要作用。之前研究已在不同物种中鉴定出数百万个环形RNA分子,并产生了大量用于揭示生物体组织表达模式的环形RNA数据资源。然而,由于大多数环形RNA表达量较低,传统的转录组测序方法无法表征单个细胞环形RNA表达谱系特征及异质性。近年来,随着单细胞全长转录组测序技术的发展,已可对单个细胞中环形RNA进行捕获测定。尽管效率较低,仍可部分揭示单细胞分辨率下环形RNA的表达模式。因此,单细胞水平的环形RNA表达及功能研究已成为该领域重点关注的问题。 中国科学院北京生命科学研究院研究员赵方庆团队致力于环形RNA方面的研究。6月10日,该团队在《自然-通讯》(Nature Communications)上,发表了题为Exploring the cellular landscape of circular RNAs using full-length single-cell RNA sequencing的研究论文。该研究基于海量单细胞全长转录组测序数据集,实现了单细胞分辨率下环形RNA的高效识别及深度挖掘,基于大规模时空组学数据的整合分析,探索了环形RNA的细胞异质性,揭示了环形RNA作为细胞类型标志物的应用潜力。该研究将目前环形RNA研究从传统组织水平提升至单细胞水平,为探究不同细胞类型中环形RNA的生物学功能提供了重要的数据资源和分析技术。 科研人员收集整理了171个已发表的单细胞全长转录组数据集(图1),包含人和小鼠中58种组织和细胞类型,共计172,137个细胞。同时,研究建立了基于单细胞转录组数据的环形RNA识别和整合分析方法,在人和小鼠中共识别出40,604和131,533个高度可靠的环形RNA分子。基于以上数据所生成的单细胞环形RNA综合表达图谱,为环形RNA的研究提供了有力的数据支持,并为揭示环形RNA在不同细胞类型及发育阶段的动态变化提供了重要资源。 该研究深度剖析了单细胞数据中环形RNA的表达模式,发现它们在不同细胞类型上具有高度特异性。研究对小鼠大脑不同细胞类型中环形RNA的表达的分析表明,抑制性和兴奋性神经元的差异性表达与RNA结合蛋白的表达具有高度相关性。此外,研究观察到胚胎发育不同阶段的特征性环形RNA,阐释了环形RNA从母体来源至合子表达发生的动态转变过程。 进一步地,基于单细胞测序技术可有效的揭示肿瘤发展和转移过程中细胞水平的异质性,研究建立了20名乳腺癌患者的单细胞数据集,分析发现环形RNA在正常和肿瘤细胞的上皮间质转换过程中的表达规律和潜在功能。研究筛选出人和小鼠中细胞类型特异性环形RNA,并验证了其可作为生物标志物在解析肿瘤浸润性免疫细胞中的适用性。最后,研究构建了目前首个单细胞环形RNA数据分析和资源平台——circSC(http://circatlas.biols.ac.cn)(图2),为环形RNA研究奠定了独特而重要的数据和技术基础。 研究工作得到国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金基金重点项目和国家重点研发计划的支持。赵方庆团队致力于建立高效的算法模型和实验技术,探索人体微生物与非编码RNA的结构组成与变化规律,解析它们与人类健康和疾病的关系。近年来,相关成果先后发表在Cell(2020)、Gut(2022/2020/2018)、Nature Biotechnology(2021)、Nature Computational Science(2022)、Nature Communications (2022a/2022b/2021/2020/2017/2016)、Genome Biology(2021/2020/2016)、Molecular Biology and Evolution(2022)、ISME J(2019)等上,这些研究丰富了科学家对人体微生物与非编码RNA多样性、结构组成与功能的认识,并为相关数据挖掘及功能机制研究提供了重要方法学工具。   论文链接 图1.基于单细胞全长转录组的环形RNA识别和整合分析 图2.环形RNA单细胞表达图谱及数据平台——circSC 精彩会议预告:点击图片免费报名参加“第五届基因测序网络大会”
  • GB/T 41072-2021 表面化学分析 电子能谱 紫外光电子能谱分析指南
    紫外光电子能谱(UPS)可以在高能量分辨水平上探测物质中价层电子的能量分布,提供材料外壳层轨道结构、能带结构、逸出功、空态分布与表面态等重要信息,在固体材料以及表界面电子结构研究方面具有独特的应用。报告结合相关国家标准,对仪器设备以及关键技术问题进行系统介绍,并提供规范化的实验操作与数据处理指导。点击查看回放赵志娟,博士,高级工程师,从事电子能谱分析表征及相关分析研究十多年,具有丰富的表面分析研究与测试经验。2011年毕业于中科院化学所,同年入职中科院化学所分析测试中心电子能谱组。现任电子能谱组负责人,主要研究方向为材料表面化学分析&电子能谱分析。承担和参与多项中科院仪器功能开发、国家自然科学基金、国家专项及国际合作等研究项目。授权国家发明专利和实用新型专利4项。发表及合作研究论文十余篇,承担和参与制修订国家标准8项。获得中国分析测试协会科学技术奖二等奖2项,“中国标准创新贡献奖”二等奖。担任全国微束分析标准化技术委员会表面化学分析分技术委员会委员,北京理化分析测试技术学会表面分析分会理事。
  • 三项高效液相色谱分析方法行标获批发布
    p  近日,工信部批准发布《电力机车用屏蔽电泵》等154项行业标准(见附件1),涉及机械、化工、石化、冶金、轻工等8个行业。整理本次发布的标准发现,此次涉及仪器分析方法标准较少,共计4项,其中3项为高效液相色谱法、另外一项为电感耦合等离子体原子发射光谱法。4项获批标准部分信息如下:/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "标准编号/p/tdtd width="18%"p style="text-align:center "标准名称/p/tdtd width="49%"p style="text-align:center "标准主要内容/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "实施日期/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "QB/T 5219-2018/p/tdtd width="18%"p style="text-align:center "牙膏中薁磺酸钠含量的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="49%"p本标准规定了牙膏中薁磺酸钠含量测定方法的测定原理、试剂和材料、仪器与设备、分析步骤、结果计算、检出限、回收率和允许差。 br/ 本标准适用于牙膏中添加薁磺酸钠的含量的测定。 br/ 本标准薁磺酸钠检出浓度为0.15mg/L,定量浓度为0.5mg/L;当取样量为0.5g时,本方法的检出限为30mg/kg,定量限为100mg/kg。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "2018-07-01/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "QB/T 5220-2018/p/tdtd width="18%"p style="text-align:center "口腔护理用品中精氨酸含量的测定方法 高效液相色谱法/p/tdtd width="49%"p本标准规定了高效液相色谱法测定牙膏中精氨酸的方法要点、试剂与标准物质、仪器、分析步骤、结果计算、回收率、标准偏差和允许差。 br/ 本标准适用于牙膏、漱口水、牙粉和精氨酸碳酸氢盐原料中精氨酸含量的测定。 br/ 本标准精氨酸的方法检出浓度为0.5mg/L,定量浓度为2mg/L;若取样品0.2g,检出限为250mg/kg,定量限为1000mg/kg。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "2018-07-01/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "QB/T 5221-2018/p/tdtd width="18%"p style="text-align:center "牙膏中胡椒碱含量的测定方法 高效液相色谱法/p/tdtd width="49%"p本标准规定了检测牙膏中胡椒碱含量方法的方法原理、试验方法、精密度、准确度和检出限。 br/ 本标准适用于添加功效原料成分胡椒碱的牙膏产品测定。 br/ 本标准胡椒碱检出限为74ng/mL。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "2018-07-01/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "SJ/T 11698-2018/p/tdtd width="18%"p style="text-align:center "无铅焊锡化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法/p/tdtd width="49%"p本标准规定了无铅焊锡中铜、铁、银、镉、金、砷、锌、铝、铋、镍、铟、锑、铅、钴、磷、硫、锗、镓、铈19种元素含量的测定方法。 br/ 本标准适用于无铅焊锡中铜、铁、银、镉、金、砷、锌、铝、铋、镍、铟、锑、铅、钴、磷、硫、锗、镓、铈19种元素含量的测定。/p/tdtd width="17%"p style="text-align:center "2018-04-01/p/td/tr/tbody/tablep  除154项行业标准之外,工信部同时批准了7项有色金属行业标准样品。具体见附件2。/pp  附件1:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201803/ueattachment/15d22e94-e0ed-4170-9ea8-50f7d4106f3a.doc"154项行业标准编号、名称、主要内容等一览表.doc/a/pp  附件2:img src="/admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201803/ueattachment/84642644-5e5e-4737-95bf-5d1483affbaf.doc"7项有色金属行业标准样品目录及成分含量表.doc/a/ppbr//p
  • 展示谱标实验室二手分析仪器的调试进度及调试报告
    p style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px "近日谱标科技实验室来了很多二手分析仪器设备,为了能让客户更轻松用上我们优良的分析仪器设备,我们的工程师每天都加班加点忙碌着仪器调试,紧跟客户的进度。/span/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "br//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px "调试成功的分析仪器主要有:安捷伦a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102735/C277822.htm" target="_self" style="color: rgb(247, 150, 70) text-decoration: underline "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px color: rgb(247, 150, 70) "span style="color: rgb(247, 150, 70) font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px background-color: rgb(255, 255, 255) "气质联用/spanGCMS 7890A-5975C/span/a,安捷伦气质联用GCMS 6890A-5973,ETHOS UP span style="font-size: 14px background-color: rgb(255, 255, 255) font-family: 宋体, SimSun "迈尔斯通/spanspan style="font-family: 宋体, SimSun font-weight: 400 font-size: 14px "微波消解等。/span/span/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "br//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "span style="font-family: 宋体, SimSun font-size: 14px "8月实验室二手分析仪器调试进度详细如下: br data-filtered="filtered"/br data-filtered="filtered"/ strong1,2020年8月1日,安捷伦/strongstrongGCMS 7890A-5975C气质联用,自动进样器7683B进样塔、自动进样器全部位置正常,9成新。/strong br data-filtered="filtered"/ /span/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/0784a7bb-aa06-4513-8783-ba4c1e037463.jpg" style="border-width: 0px height: 506px width: 673px " width="673" height="506"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/f68b66be-fb22-42c8-99da-645ca15db117.jpg" style="border-width: 0px height: 336px width: 672px " width="672" height="336"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/56ffdb30-ae47-47db-9321-f626df6569b3.jpg" style="border-width: 0px height: 336px width: 672px " width="672" height="336"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/83b5f408-be68-4302-9548-2d492018a102.jpg" style="border-width: 0px height: 335px width: 670px " width="670" height="335"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "strong2,2020年8月1日,ETHOS UP /strong strongspan style="font-size: 16px font-weight: 400 "微波消解,九九成新。/span/strong/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/1f2d1e70-c757-4fd8-a029-2d7a46ef7f06.jpg" style="border-width: 0px height: 336px width: 672px " width="672" height="336"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/cd022545-76bb-4593-a70e-64638c469b26.jpg" style="border-width: 0px height: 336px width: 672px " width="672" height="336"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "span style="font-size: 12px "span style="font-size: 14px "strong3,2020年8月1日,安捷伦/strong/span /spanstrong气质联用/strong span style="font-size: 14px "strongGCMS 7890A-5975C+全自动热解析,调试成功。/strong/span/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/a4c5f87a-0755-4ec4-a2af-667c6be5b7cd.jpg" style="border-width: 0px height: 503px width: 669px " width="669" height="503"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/4b1b0dcb-965b-435c-a4b7-78d1ab2cc51b.jpg" style="border-width: 0px height: 500px width: 668px " width="668" height="500"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "strong4,2020年8月3日,安捷伦GCMS 7890A-5975C/strong strong气质联用/strong strong刚到货立马拆装调试,调试完毕。/strong/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/cd5090e3-8e43-4925-8ee7-6294e81a67bb.jpg" style="border-width: 0px height: 625px width: 673px " width="673" height="625"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/6544ca95-356e-4c78-8dd0-8e10a95b05a0.jpg" style="border-width: 0px height: 503px width: 669px " width="669" height="503"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/d7404059-3fb3-4d83-b5fb-7b27f5c8ce7f.jpg" style="border-width: 0px height: 500px width: 668px " width="668" height="500"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "strong5,2020年8月4日,安捷伦/strong strong气质联用/strong strongGCMS 7890A-5975C inert XL MSD+7683B+超大前级泵,调谐数据如下图:/strong/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/e42e10df-3cb3-414e-b7d1-c5a938414fb9.jpg" style="border-width: 0px height: 505px width: 671px " width="671" height="505"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/2df1ffba-3807-4c3e-b5fd-7ff865b22b85.jpg" style="border-width: 0px height: 311px width: 670px " width="670" height="311"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/abee3618-3b0e-4b54-aadf-447377ab29fe.jpg" style="border-width: 0px height: 894px width: 671px " width="671" height="894"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/55258123-59b1-4647-b1d3-077331d36ae1.jpg" style="border-width: 0px height: 337px width: 674px " width="674" height="337"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "strong6,2020年8月5日,/strong strong气质联用/strong strong安捷伦GCMS 6890A-5973 可配Agilent G1888顶空进样器。/strong/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/546b6f03-802d-4c0f-ae46-2486a2f24fa4.jpg" style="border-width: 0px height: 503px width: 672px " width="672" height="503"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/1026d7fb-d51c-4fd7-967c-cf8065a3ac89.jpg" style="border-width: 0px height: 506px width: 674px " width="674" height="506"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " img alt="" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202008/uepic/7c27e39a-522f-4a06-a072-bfb2e29213ca.jpg" style="border-width: 0px height: 505px width: 672px " width="672" height="505"//pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " /pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "strong更多质谱仪ICPMS 7500,ICPMS 7700,ICPMS PE 300X,工程师已经陆续安排了调试时间,敬请期待。。。/strong/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "strongbr//strong/pp style="font-family: 微软雅黑, 宋体, Arial font-size: 14px white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) " span microsoft="" yahei=""谱标科技注重/span span style="font-family: " microsoft=""对客户的技术服务,建立了公司的核心工程师团队:/span span microsoft="" yahei=""拥有资深维修工程师十人以上、 资深应用工程师5人,所有核心成员均服务过全球最为知名的仪器公司,具有5~20年的工作经验。凭借经验丰富、技术力量雄厚的工程师团队,以及以客户利益为本的宗旨,我们为广大用户 在色谱、质谱仪器的软硬件使用、维护、维修、认证、应用和数据安全等多方面提供完善的技术支持和解决方案。同时,我们拥有稳定的国外进口仪器采购渠道,能够保证用户得到高品质的精选二手分析仪器。/span /ppbr//p
  • 网络讲座:TSKgel色谱柱在抗体分析与表征中的新应用
    2018年9月11日-14日,仪器信息网将举办“第三届色谱网络会议”,东曹(上海)生物科技将在13日下午做技术报告《TSKgel 色谱柱在抗体分析与表征中的最新应用》。报告内容将介绍各种分离模式的TSKgel 色谱柱在抗体、ADC、抗体片段、抗体聚糖及抗体定量分析方面的具体应用、实验条件优化。报 告 人:张琳,东曹技术中心应用开发部 部长报告时间:2018年9月13日(周四),下午15:00-15:30您可通过如下链接报名参加此次色谱网络会议:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCC2018/
  • 中仪标化原子吸收光谱分析技术应用及维护保养培训班8月18日于兰州举办
    中仪标化(北京)技术咨询中心,是专业从事光谱、色谱、质谱等仪器分析培训、实验室培训、高级化学检验员培训的专业培训机构。 是中国分析测试协会、中国仪器仪表学会分析仪器学会团体会员单位,国家质检总局质量技术监督行业国家资格取证委托培训单位。中仪标化目前已在全国各地成功举办100多期相关培训班,每年培训来自全国各地仪器分析测试人员及实验室管理人员近千名。  中仪标化将于2014年8月18日兰州再次举办&ldquo 原子吸收光谱分析技术应用及维护保养&rdquo 培训班,邀请高介平研究员、郑国经研究员两位专家系统地讲授原子吸收光谱技术应用及维护保养。  【培训详情】  培训时间:2014年8月18日-8月23日  培训地点:兰州  培训对象:各企事业单位原子吸收的管理、操作、使用、维护人员  授课专家: 高介平  研究员,国家矿冶研究院。从事原子光谱分析测试及应用研究工作50余年,国内外多家AAS知名企业担任过顾问,北京理化分析测试技术学会理事、北京光谱学会常务理事,中国分析测试协会光谱仪器评议专家组成员。全国分析测试人员能力培训教材原子吸收光谱分析技术编写专家。  郑国经  研究员,首钢科学研究院。从事原子吸收光谱分析测试及应用研究工作50余年,北京理化分析测试技术学会副理事长、北京光谱学会理事长,中国分析测试协会光谱仪器评议专家组组长。全国分析测试人员能力培训委员会秘书处技术专家。  培训内容:详见培训通知  【报名详情】 报名官网:http://www.fxyqpx.org/Spetrain/19_1104.html本网报名:http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=101125咨询电话:010-52573244 手机:15718847789  报名传真:010-61772365  报名邮件:fxyq06@126.com
  • 食品农残新标实施 | 谱育科技“三重四极杆质谱”双剑合璧,助力食品农残检测分析
    日前,农业农村部会同国家卫生健康委、市场监管总局发布新版《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》。标准规定了564种农药在376种(类)食品中10092项最大残留限量,完成了国务院批准的《加快完善我国农药残留标准体系的工作方案》中农药残留标准达到1万项的目标任务。新版标准涵盖农药品种和限量数量大幅增加,其中一个特点是农药残留限量配套检测方法标准进一步完善,本次三部门还同步发布了GB 23200.121-2021《植物源性食品中331种农药及其代谢物残留量的测定 液相色谱-质谱联用法》等4项农药残留检测方法标准,有效解决了部分农药残留标准“有限量、无方法“的问题。标准解读GB 23200.121标准采用QuEChERS前处理方法、液相色谱-三重四极杆串联质谱一次进样正负源切换同时测定331种农药及44种农药代谢物,解决了现行液质标准适用农产品基质种类少、农药及代谢物品种不全、前处理操作复杂、部分农药方法定量限高于最大残留限量等诸多问题。同时,将GB 23200.121与GB 23200.113标准配合使用,能够显著提高检测效率。共可覆盖GB 2763-2021农药品种的60%、2021版国抽农药品种的89%、例行监测农药品种的96%,适用范围广。标准特点解决方案新农残标准对农药残留限量规定严格、品种剧增,为准确定性定量分析带来巨大挑战。谱育科技针对新国标GB 23200.121 和2018版的GB 23200.113两大农药残留方法标准建立了从前处理到仪器分析方法的匹配全套解决方案,对该两种标准涉及的多种农药及其代谢物进行合理分段,正负离子同时采集,对国标规定不同基质前处理方法进行实验,满足国标灵敏度及准确度要求,助力食品农残的检测分析。检测仪器方案谱育科技EXPEC 5210 LC-MS/MS和EXPEC 5230 GC-MS/MS三重四极杆质谱性能优异,具有出色的灵敏度、较佳的抗污染离子源设计、优异的稳定性以及全中文的Mass Expert质谱工作站,“双剑合璧”轻松应对复杂的植物源性食品基质样品。谱育科技质谱应用服务团队第一时间根据新标准方法验证,解决实验中各种问题,为食品用户提供农残解决方案。部分代表性农药在基质中的图谱举例(浓度为5ng/ml)部分代表性农药的基质标准曲线(浓度范围为10ug/kg-200 ug/kg)样品前处理及试剂耗材方案方案特点
  • 华爱色谱代表出任气标委“第一届气体分析分技术委员会委员”
    根据“标委办综合[2009]207号”文通知,全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会、全国气体标准化技术委员会混合气体分技术委员会获批准正式成立。 全国气体标准化技术委员会气体分析分技术委员会的编号为SAC/TC206/SC1,英文名称Subcommittee 1 on Gas Analysis of National Technical Committee 206 on Gases of Standardization Administration of China。全国气体标准化技术委员会届气体分析分技术委员会由2名顾问和23名委员组成。 方华做为上海华爱色谱分析技术有限公司的代表出任该委员会委员
  • Advion与AB SCIEX发布最新质谱表面分析技术
    美国马萨诸塞州当地时间2011年5月1日,Advion生物系统公司与AB SCIEX共同宣布推出专门为AB SCIEX质谱系统设计的、最新版本的质谱表面分析技术——LESATM Clarity。Advion生物系统公司是世界上第一个基于芯片的质谱纳升电离源(chip-based nanoelectrospray ion source)——TriVersa NanoMate的开发生产商。  LESA Clarity是Advion、AB SCIEX与橡树岭国家实验室(ORNL)合作业务中的一部分,其提供额外的功能,成功地应用于2010年3月推出的液体萃取表面分析技术(LESA)的样本分析系统。LESA Clarity非常适合新药开发、法医取证、生物燃料、食品安全、军事等领域的研究人员。LESA Clarity使AB SCIEX质谱性能提高,且更易于使用,其添加了一个实时、高清晰度的摄像系统,以观察溶剂液滴表面的相互作用,简化方法,并使其能够很好控制。  LESA Clarity也将AB SCIEX的Analyst软件平台与TriVersa NanoMate的软件Chipsoft综合起来,允许研究者在一台电脑上操作这个系统就可实现样品批量排序处理(batch queue),最终将所有数据存储在一个文件中。  “LESA Clarity是 TriVersa NanoMate与 LESA技术完善功能的又一个进步。这表明了Advion对于产生更多信息、实现更高信息输出的追求。”Advion公司首席执行官David B. Patteson说到,“Advion 与AB SCIEX至2003年达成了联合营销协议,这是Advion通过战略联盟在全球积极推进自动化纳米电喷雾离子源战略的一部分。这项合作对双方都有利,能够给我们共同的客户带来最新的技术。”  TriVersa NanoMate与 LESA技术是这样工作的:通过在样本预选的位置放置一次性吸管头,注入一滴溶剂,使其与样品表面接触,从而提取出分析物 富含分析物的液滴被吸头吸回,并被输送至带有400个喷嘴的电喷雾芯片。采用Advion的稳定且喷雾时间长的纳米ESI,使其能够达成更为深入的质谱分析。为实现连串的自动分析,取样点是批量排序的。 DESI、DART与 MALDI 的补充信息也会产生。  LESA技术是在橡树岭国家实验室发展起来的,其给纳升电喷雾质谱(nanoESI/MS)的表面分析与更快、更有效的自动表面样品分析带来了好处。LESA提供直接的质谱分析,而不需要各种形式的样品前处理。质谱表面直接分析技术是一种正在发展且非常强大的技术。LESA Clarity是专为AB SCIEX质谱仪设计的。  “这项技术使研究者从各种样品中提取分析物,并利用高灵敏度和覆盖范围广泛的化合物将分析物以纳流速度(nanoflow rates)注入,这是这种电离模式的特性。”与AB SCIEX合作的首席科学家Tom Covey博士说到,“研究者们使用AB SCIEX质谱系统的LESA Clarity,将能够把最先进、最经济有效的表面分析技术引入他们实验室。”
  • 中仪标化气相色谱分析技术、维护保养及常见故障排除培训班6月23日将于长沙举办
    中仪标化(北京)技术咨询中心,是专业从事光谱、色谱、质谱等仪器分析培训、实验室培训、高级化学检验员培训的专业培训机构。 是中国分析测试协会、中国仪器仪表学会分析仪器学会团体会员单位,国家质检总局质量技术监督行业国家资格取证委托培训单位。中仪标化目前已在全国各地成功举办100多期相关培训班,每年培训来自全国各地仪器分析测试人员及实验室管理人员近千名。  中仪标化将于2014年6月23日长沙再次举办&ldquo 气相色谱分析技术、维护保养及常见故障排除&rdquo 高级培训班,邀请武杰研究员、王立研究员两位专家全面讲授近气相色谱的分析技术、维护保养及常见故障排除等内容。  【培训详情】  培训时间:2014年6月 23日-6月28日  培训地点:长沙  培训对象:各企事业单位气相色谱的管理、操作、使用、维护人员  授课专家:  武杰 研究员 中国石油科学研究院研究员、中国色谱学会副理事长、分析仪器使用维护丛书《气相色谱仪器系统》等多本著作作者,从事色谱研究多年。 王立 研究员 北京劳保研究员,色谱专家,色谱分析技术丛书《色谱分析样品处理》等著作作者,从事色谱及样品处理技术研究多年。  培训内容:详见培训通知  【报名详情】报名官网:http://www.fxyqpx.org/Chrtrain/124_1099.html本网报名:http://www.instrument.com.cn/training/training_info.asp?TRI_No=101101  咨询电话:010-52573244 手机:15718847789  报名传真:010-61772365  报名邮件:fxyq06@126.com
  • 世界品质 行业标杆 谱育科技高端分析仪器获品字标浙江制造认证
    近日,聚光科技旗下子公司杭州谱育科技发展有限公司(以下简称:谱育科技)谱自主创新研发产品“便携式挥发性有机物分析仪”获得品字标“浙江制造”认证,彰显了谱育科技过硬的产品质量、强劲的综合实力。“品字标”浙江制造到底是一张有着多少含金量的证书?  “浙江制造”是以“区域品牌、先进标准、市场认证、国际认同”为核心,以“标准+认证”为手段,集质量、技术、服务、信誉为一体,经市场与社会公认,代表浙江制造业先进性的区域品牌形象标识,是浙江制造业的“标杆”和“领导者”。“先进性”是“品字标”标准的灵魂,以“国内一流、国际先进”作为标准的统一定位和要求,贯穿标准研制全过程、全要素、全面确保标准先进性。谱育科技凭借什么能获得此超高含金量认证?审核认证,品质认可  2019年12月,“浙江制造”行业认证专家一行就“便携式挥发性有机物分析仪”产品对谱育科技进行“浙江制造”认证现场审核,采取资料审核、生产现场巡查抽检、质量体系核查、产品抽检、资料汇总审核等形式,对谱育科技质量、诚信、创新能力等全方面进行评估。   经过现场认证考核,专家一致认为:谱育科技通过导入并实施先进的质量管理体系和业界领先的卓越绩效管理模式,不断进行体系创新、技术创新、模式创新。无论是产品设计研发、原材料供应,还是工艺制造流程、精密设备检测均达到一流先进水平,谱育科技满足浙江制造”精良设计、精良材选、精工制造、精准服务”四精内涵。标准制定,引领发展  标准是用来保证产品质量的引路标,而浙江制造“品字标”标准不仅全面覆盖现行强制性要求,而且部分关键技术指标优于国家和行业标准,是将“浙江制造”产品与普通产品区分出来的重要依据。  能够“做标准”,对于企业来说,是实力、荣誉与责任。早在2018年10月,谱育科技牵头主持制定了《便携式挥发性有机物分析仪》浙江制造标准,旨在运用高标准引领“浙江制造”高品质发展,为国产便携式非甲烷总烃监测仪的设计研发、质量控制、高端制造提供了强劲支撑。    获得各项体系认证、产品创新研发、参与标准制定、通过品字标“浙江制造”认证,每一项都展现了谱育科技高品质、高水平,引领行业发展的品牌形象。谱育科技EXPEC 3200便携式非甲烷总烃/苯系物分析仪  作为一款专用的气相色谱仪,该产品采用国家标准规定的气相色谱-FID检测器法,符合国家标准的要求,具有现场快速准确定量分析能力,是目前市面上集成度最高,使用最便捷的设备。  产品有效解决了当前非甲烷总烃在线监测和便携式现场检测标准缺失的问题,使污染源和环境空气中非甲烷总烃在线监测和现场检测真正做到有法可依。目前,该设备已在全国不同省市级的环境监测单位、计量检测单位等成熟应用。评审参考依据:1、DB33_T 944.1-2014《“浙江制造”评价规范 第1部分:通用要求》、DB33_T 944.2-2017《“浙江制造”评价规范 第2部分:管理要求》2、“浙江制造”标准 T-ZZM1022—2019《便携式挥发性有机物分析仪》、ZJM-009-4826-2019《便携式挥发性有机物分析仪(认证实施细则)》
  • 质检总局发布176项检验检疫行标 含多项色谱/色质分析方法
    p  日前,质检总局发布2017年第四批176项出入境检验检疫行业标准,被代替标准自本批标准实施之日起废止。/pp  发布的176条行业中,涵盖了多类型的仪器分析方法,其中包括多项色谱以及色质联用分析方法,仪器信息网摘录部分如下:/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" border="1"tbodytr class="firstRow"td width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong标准编号 /strong/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"strong标准名称 /strong/p/tdtd width="66"p style="TEXT-ALIGN: center"strong被代替标准号 /strong/p/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"strong实施日期 /strong/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T0217.2-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口植物源性食品中多种拟除虫菊酯残留量的测定 气相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4906-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"橡胶中二硫化烷基酚的检测 液相色谱法-紫外检测法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4921-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"进出口食用动物、饲料中黄曲霉毒素的测定 液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4923-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"进出口食用动物中B-内酰胺类药物残留量的测定 液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4943-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"食品级润滑油(脂)中多环芳烃的测定 气相色谱-质谱联用法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4945-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"食品接触材料检测方法 高分子材料 食品模拟物中N-羟甲基丙烯酰胺的测定 液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4947-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中5种荧光增白剂的测定 高效液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4948-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中氮川三乙酸盐的测定 离子色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4949-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中二噁烷含量的测定 顶空气相色谱-质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4950-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"洗涤用品中三氯生和三氯卡班的测定 - 高效液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4953-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"皮革中对苯二胺的测定 气相色谱质谱联用法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4954-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"玩具中有机磷阻燃剂含量的测定 气相色谱-质谱联用法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4957-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口番茄制品中122种农药残留的测定 气相色谱-串联质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4958-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口蜂蜜中4-甲基咪唑和2-甲基咪唑的测定方法 液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4959-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口蜂蜜中γ-淀粉酶的测定 液相色谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/trtrtd width="123" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"SN/T4961-2017/p/tdtd width="293"p style="TEXT-ALIGN: center"出口蜂蜜中寡糖的测定 高效液相色谱-质谱/质谱法/p/tdtd width="66"/tdtd width="85" nowrap=""p style="TEXT-ALIGN: center"2018/6/1/p/td/tr/tbody/tablep  附件:a title="" href="http://www.gzciq.gov.cn/uploadfiles/201711/10/2017111016295178893054.xlsx" target="_blank"2017年第四批出入境检验检疫行业标准目录.xlsx/a/p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制