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差热热重同步分析

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差热热重同步分析相关的资讯

  • 应用案例|锂金属固态电池绝热热失控特性测试
    本期预览 本文利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对锂金属负极固态电池进行绝热热失控实验,评估该电芯的热稳定性和热失控危害。前言随着电动汽车的大规模发展,现有锂离子电池体系已不能满足日益增长的续航里程需求,亟须发展更高能量密度的电池体系。在众多的电池材料体系中,层状过渡金属氧化物-石墨负极体系的理论能量密度极限约为300Wh/kg。将纯石墨负极替代为硅基合金,则能量密度理论上限可提升至约400Wh/kg。而金属锂负极具有最低的电位和最高的理论比容量,被认为是电池负极材料的终极选择,锂金属电池能量密度的理论上限可达500Wh/kg以上。然而锂金属负极在传统液态电池体系中难以实现,金属锂和电解液界面副反应多,且负极容易产生锂枝晶,不满足电池循环寿命和安全性要求。将液态电池的电解液与隔膜替换成固态电解质所组成的全固态电池,被认为是解决锂金属负极应用的有效途径。固态电解质稳定性高、不挥发、不泄漏,并对金属锂具有良好的兼容性,因此锂金属全固态电池有望在实现高能量密度的同时解决锂电池本质安全问题,并且还具有成组效率高和模组结构简单等优势,因此中国在国家层面已明确提出了对固态电池的研发和产业化进程要求。图1 液态和全固态锂离子电池结构差异虽然目前固态电池仍然处于商业化早期阶段,但国内许多厂商的产品已接近量产状态。本文利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对某厂商提供的锂金属固态电池样品进行绝热热失控实验,以评估固态电池的安全性。实验部分1. 样品准备电池样品: 锂金属全固态锂电池(20Ah),满电。2. 实验条件实验仪器:BAC-420A大型电池绝热量热仪、电池充放电设备;实验模式:HWS-R模式、温差基线模式;记录频率:1~100Hz;自放热检测阈值:0.02℃/min;热电偶固定位置:电池大面中心点(样品热电偶)、正负极耳。实验结果1. 绝热热失控曲线图2 锂电池热失控温升曲线及温升速率-温度曲线锂金属固态电池的绝热热失控曲线如图2所示,可以发现该电芯的热稳定性与常规的液态高镍三元电芯类似,但热失控剧烈程度明显更高。锂金属固态电池的热失控过程表现出如下的特征:1. 自放热起始温度Tonset低:Tonset温度为74.42℃,与常规三元电芯相当甚至略低。通常认为固态电解质与正负极界面的热力学稳定性要优于液态电池内的SEI膜,因此固态电池的Tonset温度理应较高。上述现象有待明确电池体系后进行进一步探究。2. 热失控起始温度接近锂金属熔点:热失控起始温度TTR约为180℃,该温度下锂金属负极熔化,电解质与熔融锂金属发生界面反应,产生的氧气会诱发锂金属发生剧烈氧化反应,导致热失控发生[1]。根据图2b,到达TTR之前电芯升温速率出现明显下降,与负极熔化过程相对应。3. 热失控剧烈程度显著高于液态电池:该电芯的热失控最高温度Tmax无法有效测定。这是由于热失控瞬间,用于温度采样的N型热电偶迅速发生熔断。考虑到采用的N型热电偶的熔点为1330℃,因此该电芯的Tmax明显超过三元9系液态电池的数值(1100-1200℃)。针对该电芯的检测需求,后续需更换熔点更高的铂基热电偶。同时,估算该电芯热失控瞬间的温升速率达到50000℃/min以上,超过目前已知的所有液态锂电池。图3 样品锂电池热失控过程监控视频另外,从热失控瞬间的监控画面可以看到,该固态电池的热失控爆燃持续时间短,爆炸冲击威力大。随着能量密度的提高,电芯热失控能量释放速率也显著增大。实验结论本次实验利用BAC-420A大型电池绝热量热仪对某型号的锂金属负极固态电池进行了绝热热失控特性评估,相关实验数据表明该电芯的热稳定性与液态高镍三元电芯相当甚至略低,同时热失控剧烈程度明显高于已知液态电池,因此针对该电芯应制定更为严苛的热管理策略。引用文献[1] Vishnugopi B S , Hasan M T , Zhou H , et al. Interphases and Electrode Crosstalk Dictate the Thermal Stability of Solid-State Batteries[J]. 2022..
  • 同步热分析仪:基本原理、工作流程及实际应用
    同步热分析仪是一种重要的材料科学研究工具,它可以同时提供热重(TG)和差热(DSC)信息,对于材料科学研究与开发具有重要意义。本文将介绍同步热分析仪的基本原理、工作流程及其在实际应用中的意义和作用。上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪同步热分析仪的基本原理是基于热重和差热分析技术的结合。热重分析是一种测量样品质量变化与温度关系的分析技术,可以研究样品的热稳定性、分解行为等。差热分析是一种测量样品与参比物之间的温度差与时间关系的分析技术,可以研究样品的相变、反应热等。同步热分析仪将这两种分析技术结合在一起,可以在同一次测量中获得样品的热重和差热信息,从而更全面地了解样品的热性质。同步热分析仪的工作流程包括实验前的准备、实验过程中的操作和数据处理等步骤。实验前需要选择合适的坩埚、样品和实验条件,将样品放入坩埚中,然后将坩埚放置在仪器中进行测量。在实验过程中,仪器会记录样品的重量变化和温度变化,并将这些数据传输到计算机中进行处理和分析。数据处理包括绘制热重曲线和差热曲线、计算样品的热性质等。同步热分析仪在实际应用中具有广泛的意义和作用。它可以帮助科学家们更好地了解材料的热性质和化学性质,从而为材料的开发和应用提供重要的参考。例如,在研究高分子材料的合成和加工过程中,同步热分析仪可以用来研究材料的熔融、结晶、氧化等行为,从而指导材料的制备和加工过程。此外,同步热分析仪还可以在药物研发、陶瓷材料等领域得到广泛应用。
  • 热分析仪一周招中标信息汇总—科研院所都青睐哪些仪器?
    本网编辑对近一周内(5月28日-6月3日),热分析仪领域中的政府机构采购招中标信息进行了汇总。可以看出,上周热分析仪采购行为十分活跃,有9家单位对热分析仪表达了采购意向。6家单位在上周完成中标,中标总额约1100万元。具体讯息列于下表:表1上周热分析仪政府部门机构招标采购信息招标单位公告时间包号品号仪器名称数量联系方式联系人项目编号广西科技大学2018.5.28133显微目视熔点仪10722-2685538刘骝GXZC2018-G1-16361-ZXHT甘肃省药品检验研究院2018.5.28314热缩试验仪10931-7822921王主任0876-180620347熔点仪1631玻璃膨胀系数仪1中国热带农业科学院热带生物技术研究所2018.5.2811热重-气质联用仪10898-66895320弓小姐GZCQC1802HG05012甘肃中医药大学2018.5.3111微机熔点仪218189693591訾俊龙ZFCG-XH-2018-01933差热分析仪4河南农业大学2018.5.3121DSC/TGA/DTA同步热分析仪10371-63558857张老师豫财招标采购-2018-600农业农村部规划设计研究院2018.6.116DSC差示量热扫描仪(同步热分析仪)1010-59197294王老师CTEC2018B116吉林大学2018.6.111高温高压同步热分析仪10431-85167306王晓平JDCG2018-159中国热带农业科学院橡胶研究所2018.5.3033热重分析仪10898-23306988朱先生GZCQC1802HG0504738差示扫描量热仪1广西壮族自治区特种设备检验研究院2018.5.2825自动量热仪10771-5327022袁婷GXZC2018-G1-16371-RNZB表2上周热分析仪政府部门机构中标信息采购单位公告时间中标标的中标金额中标供应商项目编号山东农业大学2018.5.31热重分析仪27.55万元山东恒平生物科技有限公司SDSM2018-1092中国科学院金属研究所2018.5.29热机械疲劳试验系统466.18万元香港赛阁有限公司18CNIC-SH1692-011中国科学院金属研究所2018.5.29闪射法导热仪56.49万元耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司18CNIC-SH1692-014北京科技大学2018.5.28差热热重分析仪49.40元北京晨时科仪商贸有限公司0873-1801HW5L0092中南大学2018.5.31超灵敏等温滴定微量热仪199.99万元湖南肯基仪器有限公司HNZJC2018-HW-184广州质量监督检测研究院2018.5.30热膨胀系数仪3.50万元广州领拓贸易有限公司CEITCL-GD-ZGHW-180505中国科学院过程工程研究所2018.5.31激光热扩散-导热分析仪121.60元北京瑞科中仪科技有限公司OITC-G180330426热电性能测试仪137.80元北京五洲东方科技发展有限公司膨胀系数测定仪38.30元北京冠普佳科技有限公司
  • 南京大展的同步热分析仪在中南大学完成调试
    同步热分析仪是一款热分析仪器,应用领域广泛,主要包括:陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑料高分子、涂料、医药等等,不仅很多制造型企业采购,还有国内的高校。相比于国外品牌,国产的同步热分析仪,优势在于性价比高,售后服务完善,同时从技术参数对比,也相差不大,因此,受到很多高校的欢迎。  中南大学采购的是南京大展的同步热分析仪,这款同步热分析仪可用于玻璃化转变温度、氧化稳定性、热焓、比热、结晶度和材料的氧化诱导期等热重与差热相关数据,用于不同材料的研究和实验。   同步热分析仪是将DSC和TG结合,一次测试可获得两种曲线,因此,大大节省了实验的时间。同时采用一体化的机型设计,仪器两路气体自动切换;进口的芯片,测量速度快;全新的炉体设计,保温性高。
  • 日立热分析黑科技惊艳亮相 具备同步可视图像
    p  strong仪器信息网讯 /strong近期,日立拍摄了一期特效感十足的大片,然而并不是邀请某个行业的明星,而是通过三分钟短视频展现了日立热分析产品的工艺和创新。具体视频如下:/ppscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=6E03BEA9F6907E659C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/script  /pp  日立主打的是其热分析选配部件Real View,能够真正实现样品实时观察。一般地,科研人员只能通过热分析仪器曲线分析样品的热分析过程,而日立在热分析仪器上加装的Real View可以通过CCD照相机观察测量中样品的状态变化;可以观察伴随着样品的物性变化所产生的形状变化和色彩变化,还能生成图像数据进行记录,并可以通过缩略图和幻灯片2种方式进行显示,保存下来的图像数据可以以幻灯片的形式进行连续播放。在可视化这方面,日立走在了行业的前列,该功能以新的视角提供了具备可信度的证据,能够更好地帮助科研人员理解材料物性变化的机理。/pp  据悉,Real View基于日立已有热分析仪产品分别设计了不同的型号系列,包括RV-1D、RV-1DX、RV-3TG、RV-2TG、RV-1DMA等,可分别配置于日立热分析仪DSC7020、DSC7000X、STA7200RV、STA7200RV、DSC7020、DSC7000X等。 /ppstrongspan  /span差示扫描量热仪 DSC7000系列/strong/pp  差示扫描量热仪(DSC)的最新系列。通过DSC灵敏度、基线稳定性、温度跟踪性等的大幅提高和选配项的追加,实现自动化测量、光化学量热测量以及样品的实时观察等功能、具有丰富的扩展性能。/pp  该系列适用于高分子材料、无机材料、医药品、食品等领域微量样品的熔融、玻璃化转变、结晶化、固化、比热容、纯度等测量。/pp  strong热重-差热同步热分析仪 STA7000系列/strong/pp  热重-差热同步热分析仪(TG/DTA)产品群的最高性能机型。/pp  高灵敏度的水平差动式天平设计及先进的数字化控制技术,使得TG基线的稳定性得到提高。能够准确地检测出µ g级变化的TG/DTA。/pp  strong热机械分析仪 TMA7000系列/strong/pp  与传统的TMA相比,灵敏度提高了2倍。由于采用无形状制约的全膨胀方式,因此无论是薄膜或碎片样品均可测定。另外,只须更换探针就可以完成压缩、针入、拉伸等不同的测量模式。多样选择的冷却系统,将便利性和高精度测定结合在一起。/ppspan  /spanstrong动态热机械分析仪 DMA7100/strong/pp  动态热机械分析仪,是通过使固体样品发生弯曲、拉伸、剪切等形变,根据其变化量及反应滞后时间来测定样品的弹性率及tanδ。此款设备能够以高灵敏度测量一般热分析方法无法测量的高分子材料的局部松弛等。/pp style="text-align: left "  a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190731/490158.shtml" target="_self"2019年5月9日,日立高新技术公司旗下全资子公司、分析仪器制造商和营销商——日立高新技术科学公司(HHT Science)开发了新的“NEXTA STA系列”同步热分析仪。“NEXTA STA系列”同步热分析仪同样兼容Real View功能。/abr//pp style="white-space: normal "  /pp style="white-space: normal "br//p
  • 岛津应用:使用同步荧光法进行分离分析
    多组分样品的分离分析可以借助荧光光度计的同步荧光光谱法来实现。在激发光谱测定中,先固定荧光波长,然后扫描激发分光器的波长;在荧光光谱测定中,则先固定激发波长,然后扫描荧光分光器的波长。而在同步荧光光谱测定中,错开激发和荧光分光器的开始扫描波长,将两波长差(Δ λ)保持为固定值,按照相同扫描速度同时对两侧分光器进行扫描并测定。检测器接收到的是由激发分光器波长激发而发射的与激发波长偏移Δ λ 处荧光发射波长的强度,通过选择合适的Δ λ 可以进行目标成分的分离。 本文向您介绍同步荧光法的原理,以及使用岛津荧光分光光度计RF-6000 对多环芳香族化合物的混合样品进行分析的示例。使用RF-6000的同步荧光光谱测定功能可以进行混合物的分离。因为同步荧光法通过选择适当的波长差分离混合物,所以可以在各种领域发挥作用。岛津荧光分光光度计RF-6000 RF-6000具有同级别最高的灵敏度≥1000:1(RMS),可以测量至1x10-13 mol/L的荧光物质 低噪音和宽波长范围的光电倍增管检测器,标配测量范围200~900nm 高性能氙灯可提供至少2000小时工作时间,可大大降低运行成本超快速60000nm/min扫描速度,可以实现快速采集3D光谱图标配激发和发射谱图自动校正技术可以测量荧光量子产率和绝对荧光量子效率。 了解详情,敬请点击《使用同步荧光法进行分离分析》关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 哈尔滨工业大学采购南京大展的同步热分析仪
    同步热分析仪是一款将热重分析仪与差热分析仪或差示扫描量热仪结为一体的热分析仪器,可以利用同一样品同步得出热重和差热两种信息,具备广泛的应用。尤其在高分子材料领域,本次哈尔滨工业大学的高分子材料与工程系采购了南京大展的同步热分析仪,想要借助同步热分析仪测量高分析材料的热稳定性、热分解反应、熔融与结晶的过程和氧化稳定性等等,从而为新型材料的开发、性能及其使用寿命等方面研究提供数据支持。   经过前期的沟通与对比,哈尔滨工业大学选择了南京大展的同步热分析仪,不仅看重了仪器的品质,同时对于我司的售后服务也感觉到满意。在仪器的调试现场,技术工程师对仪器的使用、参数设置,图谱分析等环节进行一一的培训,让使用人员对仪器更加的熟悉。   这款同步热分析仪测试范围广泛,DSC信号可以得到样品的熔融与结晶过程、结晶度、玻璃化转变、相转变、反应温度与反应热、比热、氧化稳定性、固化、纯度等信息;TGA信号则可以得到样品的热稳定性、热氧稳定性、分解过程、氧化还原过程、吸附与解吸、气化与升华、添加剂与填充剂影响、反应动力学等信息。   随着高校对于科研实验的重视,实验仪器的需求持续的增大,也使得热分析行业的竞争力度增强,为了满足客户的测试需求,除了不断提升仪器品质,同时完善售后服务,保障用户仪器的正常使用。
  • 中标盘点!2019年同步热分析仪中标之最
    p  strong仪器信息网讯/strong 同步热分析仪将热重分析仪(TG)与差示扫描量热仪(DSC)结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。同步热分析仪广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。/pp  仪器信息网对2019年全年公开招标采购的同步热分析仪中标情况进行统计,数据整理自千里马和中国政府采购网的同步热分析仪的中标数据。经统计,去除与仪器中标无关及重复中标公告信息,最后整理得同步热分析仪仪器中标公告154条(同一批采购记为一条,变更、磋商等不重复计入,流标、废标不计入。)以下统计仅为中标统计,受限于时间、资源等,难免有疏漏之处,仅供读者参考。(以下币种单位均为人民币元RMB)/pp  据统计,2019年同步热分析仪中标数量为169 台(套)以上(含热联用仪),中标金额评估在5000万元以上(含热联用仪) 如果以其中全部明确公示出单台同步热分析仪(不含热联用仪)中标数量和单价(或总价并可计算单价)的95则公告来计算单台(套)同步热分析仪的平均中标金额,总中标金额约4600万元,总数量105台,因此计算得单台同步热分析仪的平均中标金额约43.80万元。/pp  整理154条同步热分析仪(含热联用仪)中标公告,发现北京发布中标公告次数最多,其次为江苏、江西等,说明这些地区的同步热分析仪的成交可能相对活跃。/pp style="text-align: center "img width="500" height="300" title="各地区发布的中标公告次数统计.png" style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 300px " alt="各地区发布的中标公告次数统计.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/07a374ac-aa23-41f8-a3a7-00ab7f094226.jpg" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "各地区发布的中标公告次数统计 单位:次/pp  整理154条同步热分析仪(含热联用仪)中标公告,发现高校的中标次数占比最高,占74% 其次为科研院所,占14%。/pp style="text-align: center "img width="500" height="306" title="中标采购单位类型分析.png" style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 306px " alt="中标采购单位类型分析.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/b18fcdde-3486-45fe-a89c-a58e43e6d142.jpg" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "中标采购单位类型分析/pp  在全部明确公示出同步热分析仪中标单价(或公布出总价及数量并可计算出单价)的公告中,单台中标价格最高:208万元(不含热联用仪)/pp  在全部明确公示出同步热分析仪中标单价(或公布出中标总价及数量并可计算出单价)的公告中,同步热分析仪单台中标最低:3.46万(不含热联用仪)/pp  整理91条含中标单价(或可计算单价)的中标公告,发现公告中40万-50万的区间比例最高,30万-60万的区间占据了一半的比例。/pp style="text-align: center "img width="500" height="300" title="中标单价分析.png" style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 300px " alt="中标单价分析.png" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/7adb14a0-1c71-4cb8-82c4-5ead90c44c41.jpg" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "中标单价分析/pp  本次收集整理的169条中标信息中,共涉及15个品牌(按拼音首字母排序):安捷伦、北京博渊精准、北京恒久、岛津、翰军、理学、林赛斯、梅特勒-托利多、耐驰、南京大展、珀金埃尔默、日立、塞塔拉姆、赛默飞、沃特世-TA。/pp  耐驰其明星产品为STA 449 F5 Jupiter,并在同步热分析与红外光谱、质谱联用系统方面收获颇丰 沃特世-TA的明星产品为Discovery SDT650 塞塔拉姆的新产品setline STA有所收获,其旗下品牌博渊精准亦有DTU-2A上榜 北京恒久在20万以下产品市场中表现抢眼,HQT系列超越HCT系列得到用户更多的选择 林赛斯的高压同步热分析仪中标价超为200万;梅特勒-托利多的TGA/DSC3+成为其明星产品,在招标市场中,已经基本看不见TGA/DSC 1 珀金埃尔默的STA 8000相比STA 6000更受用户欢迎,STA 8000与红外光谱联用亦有收获。/ptable align="center" style="border-collapse:collapse border:none" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"tbodytr class="firstRow" style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all "p style="text-align:center"span style="font-family:宋体"仪器类型/span/pp style="text-align:center"span style="font-family:宋体"(点击了解仪器详情)/span/p/tdtd width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-family:宋体"仪器品牌/span/pp style="text-align:center"span style="font-family:宋体"(点击了解品牌详情)/span/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all "p style="text-align:center"span style="font-family:宋体"仪器型号/span/pp style="text-align:center"span style="font-family:宋体"(点击进入仪器专场)/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " rowspan="15"p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"span style="font-family:宋体"同步热分析仪/span/a/p/tdtd width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100320/" target="_self"span style="font-family:宋体"安捷伦/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanC8/spanspan style="font-family:宋体"同步热分析气质联用系统/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/list/CM1054742" target="_self"span style="font-family:宋体"北京博渊精准/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanDTU-2A/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101731/" target="_self"span style="font-family:宋体"北京恒久/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanHQT-4/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100277" target="_self"span style="font-family:宋体"岛津/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanDTG-60/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/list/CZ1102958" target="_self"span style="font-family:宋体"翰军/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanYSH-600/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100465/" target="_self"span style="font-family:宋体"理学/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"span style="font-family:宋体"热重差热综合分析仪/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100688" target="_self"span style="font-family:宋体"林赛斯/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanSTA HP/2/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100270/" target="_self"span style="font-family:宋体"梅特勒/spanspan-/spanspan style="font-family:宋体"托利多/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanTGA/DSC3+/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100162/" target="_self"span style="font-family:宋体"耐驰/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanSTA 449 F5 Jupiter/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/list/htm/CM1032814.htm" target="_self"span style="font-family:宋体"南京大展/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanSTA-200/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100168/" target="_self"span style="font-family:宋体"珀金埃尔默/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanSTA8000/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104100/" target="_self"span style="font-family:宋体"日立/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanSTA7200/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101322/" target="_self"span style="font-family:宋体"塞塔拉姆/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spansetline STA/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100650/" target="_self"span style="font-family:宋体"赛默飞/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"span style="font-family:宋体"热重/spanspan-/spanspan style="font-family:宋体"红外模块/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="149" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100670/" target="_self"span style="font-family:宋体"沃特世/spanspan-TA/span/a/p/tdtd width="249" height="18" align="center" nowrap="" valign="middle" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"a href="https://www.instrument.com.cn/zc/469.html" target="_self"spanDiscovery SDT650/span/a/p/td/tr/tbody/tablep  2019年同步热分析仪新品速递(点击了解详情):/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190731/490158.shtml" target="_self"img title="NEXTA STA.jpg" style="max-width:100% max-height:100% " alt="NEXTA STA.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/8f2bc7e3-919c-489c-afca-3242ba0083a7.jpg"//a/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190731/490158.shtml" target="_self"NEXTA STA/a/pp style="text-align: center "img title="塞塔拉姆Setline STA同步热分析仪.jpg" style="max-width:100% max-height:100% " alt="塞塔拉姆Setline STA同步热分析仪.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/fcd3d72c-2846-49b1-9038-8b81126e18e4.jpg"//pp style="text-align: center "塞塔拉姆Setline STA同步热分析仪/pp  总体而言,2019年的同步热分析仪市场主要还是进口品牌占据了最大的市场份额,以高校、科研院所为主的单位是同步热分析仪的主力采购者,仪器厂商品牌众多,市场竞争相对激烈,预期明年同步热分析仪市场可能还会有进一步的增长。/ppbr//p
  • 浅谈热分析技术与同步热分析仪的应用
    pspan style="color: rgb(0, 176, 240) font-size: 20px "strong浅谈热分析技术/strong/span/pp  热分析(Thermal Analysis),顾名思义,可以解释为以热进行分析的一种方法。/pp  在目前热分析可以达到的温度范围内,从-150℃至1500℃(或2400℃),任何两种物质的所有物理、化学性质是不会完全相同的。因此,热分析的各种曲线具有物质“指纹图”的性质。/pp  通俗来说,热分析是通过测定物质加热或冷却过程中物理性质(目前主要是重量和能量)的变化来研究物质性质及其变化,或者对物质进行分析鉴别的一种技术。/pp  1977年在日本京都召开的国际热分析协会(ICTA)第七次会议上,给热分析下了如下定义:即热分析是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度的关系的技术。/pp style="text-align: center "数学表达式为:P=f(T)/pp  其中:P代表物质的一种物理量 T为物质温度。/pp  所谓程序控制温度一般是指线性升温或线性降温,当然也包括恒温、循环或非线性升温、降温。也就是把温度看作是时间的函数:T=Φ(t),其中t是时间,则P=f(T或t)。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) font-size: 20px "strong热分析的起源和发展/strong/span/pp  1899年英国罗伯特-奥斯汀(Roberts-Austen)第一次使用了差示热电偶和参比物,大大提高了测定的灵敏度。正式发明了差热分析(DTA)技术。1915年日本东北大学本多光太郎,在分析天平的基础上研发了“热天平”即热重法(TG),后来法国人也研发了热天平技术。/pp  1964年美国瓦特逊(Watson)和奥尼尔(O’Neill)在DTA技术的基础上发明了差示扫描量热法(DSC),美国PE公司最先生产了差示扫描量热仪,为热分析热量的定量作出了贡献。/pp  1965年英国麦肯才(Mackinzie)和瑞德弗(Redfern)等人发起,在苏格兰亚伯丁召开了第一次国际热分析大会,并成立了国际热分析协会。/ppspan style="font-size: 20px "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "热分析研究内容、方法及应用/span/strong/span/ppstrong热分析方法/strong/pp style="text-align: left "  通过对物质加热、冷却等反应实验,热分析可得到如下研究内容:br/img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/90b4db0f-6c3a-4927-94b6-92d8ef1f996e.jpg" title="热分析研究内容.png" alt="热分析研究内容.png"//pp  应用最广泛的方法是span style="color: rgb(255, 0, 0) "热重法(TGA)/span和span style="color: rgb(255, 0, 0) "差热分析法(DTA)/span,其次是span style="color: rgb(255, 0, 0) "差示扫描量热法(DSC)/span,这三者构成了热分析的三大支柱,占到热分析总应用的span style="color: rgb(255, 0, 0) "75%/span以上。/pp  热分析只能给出试样的重量变化及吸热或放热情况,解释曲线常常是困难的,特别是对多组分试样作的热分析曲线尤其困难。目前,解释曲线最现实的办法就是把热分析与其它仪器串联或间歇联用,常用气相色谱仪、质谱仪、红外光谱仪、X射线衍射仪等对逸出气体和固体残留物进行连续的或间断的,在线的或离线的分析,从而推断出反应机理。/ppstrong热分析仪的应用/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="568"tbodytr class="firstRow"td width="568" colspan="5" valign="top" style="border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height: 125% text-indent: 0em "span style="font-family:宋体"TGA/spanspan style="font-family:宋体"(热重分析仪)span DTA/span(差热分析仪)span DSC/span(示差扫描量热仪)/span/pp style="line-height: 125% text-indent: 0em "span style="font-family:宋体" TMA/DMA/spanspan style="font-family:宋体"(热机械分析仪)span EGA/span(复合分析联用)/span/p/td/trtrtd width="114" valign="top" style="border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-left: 1px solid windowtext border-top: none padding: 0px 7px "p style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"橡胶、高分子/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"塑料、油墨/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"纤维、涂料/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"染料、粘着剂/span/p/tdtd width="114" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"食品/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"生物体、液晶/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"油脂、肥皂/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"洗涤剂/span/p/tdtd width="119" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"医药、香料/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"化妆品/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"有机span//span无机药品/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"病理检测/span/p/tdtd width="108" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"电子材料/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"木材、造纸/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"建筑材料/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"工业废弃物/span/p/tdtd width="114" valign="top" style="border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px "p style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"冶金、矿物/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"玻璃、电池/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"陶瓷、黏土/span/pp style="line-height:125%"span style="font-family:宋体"纺织、石油/span/p/td/tr/tbody/tablep  热分析具有试样需求量少、方法灵敏、快速,在较短的时间内可获得需要复杂技术或长期研究才能得到的各种信息。/pp  热分析仪已成为我国现阶段部分行业重要的质控分析方法:/pp  ①金行业里铁合金、保护渣检验等生产前期原料控制过程中,热分析已列为控制最终产品质量的重要分析方法之一 /pp  ②在我国申报新药中,热分析已列为控制药品质量的重要分析方法之一 /pp  ③在煤炭/焦碳行业,热分析已成为测定产品品级的重要分析手段 /pp  ④陶瓷行业的主要原料检测仪器。/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) font-size: 20px "strong恒久高温综合热分析仪器简介/strong/span/pp  HCT-4综合热分析仪是北京恒久实验设备有限公司根据国际热分析协会制定的热重分析法与差热分析法为理论标准,结合国际技术发展情况实现全部自主研发、生产,拥有自主知识产权的国内先进的热重法与差热法综合热分析仪器。该仪器具有温度高,恒温时间长,重复性高等特点。br//pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8fb6f84f-33a3-4142-8486-70c3f1e68ab6.jpg" title="HCT-4综合热分析仪.jpg" alt="HCT-4综合热分析仪.jpg" width="400" height="316" border="0" vspace="0" style="width: 400px height: 316px "/br/strongspan恒久HCT-4综合热分析仪/span/strong/pp  strong差热测量系统:/strong采用哑铃型平板式差热电偶,它检测到的微伏级差热信号送入差热放大器进行放大。差热放大器为直流放大器,它将微伏级的差热信号放大到0-5伏,送入计算机进行测量采样。/pp  strong热重测量系统:采/strong用上皿、不等臂、吊带式天平、光电传感器,带有微分、积分校正的测量放大器,电磁式平衡线圈以及电调零线圈等。当天平因试样质量变化而出现微小倾斜时,光电传感器就产生一个相应极性的信号,送到测重放大器,测重放大器输出0-5伏信号,经过A/D转换,送入计算机进行绘图处理。/pp  strong温度测量系统:/strong测温热电偶输出的热电势,先经过热电偶冷端补偿器,补偿器的热敏电阻装在天平主机内。经过冷端补偿的测温电偶热电势由温度放大器进行放大,送入计算机,计算机将自动计算出此热电势的毫伏值。/pp  HJ热分析工具软件使用微量样品一次采集即可同步得到温度、热重和差热分析曲线,使采集曲线对应性更好,有助于分析辨别物质热效应机理。对TG曲线进行一次微分计算可得到热重微分曲线(DTG曲线),能更清楚地区分相继发生的热重变化反应,精确提供起始反应温度、最大反应速率温度和反应终止温度,方便地为反应动力学计算提供反应速率数据,精确地进行定量分析。/pp  HCT系列热分析仪器应用范围涉及无机物、有机物、高分子化合物、冶金、地质、电器及电子用品、陶瓷、生物及医学、石油化工、轻工、纺织、农林等领域应用于物质的鉴定、热力学研究、动力学研究,结构理化性能关系的研究。广泛应用于科研所、设计院、高等院校等专业实验室、及应用在化工/安全/矿业等生产检测部门。/pp style="text-align: right "strong(供稿:北京恒久)/strong/p
  • 2020年同步热分析仪中标盘点:速看25省高校 谁是采购主力军?
    同步热分析仪一般是将热重分析TG与差热分析DTA或差示扫描量热DSC结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到多个热分析曲线。  2020年由于受到新冠疫情严重影响,同步热分析仪中标量在2-3月一度滑落谷底。随着国内疫情防控取得进展,随后几个月的中标量可谓是触底反弹,逐渐恢复到正常水平,并在接下来数月维持稳定,而到了12月则又是迎来一波年底冲刺,中标量再次攀上高峰。  2020年,25个省公布了其同步热分析仪招标采购的中标情况,山西、江苏、山东、浙江、北京等多省领衔。下图从左到右恰恰反映了各省份的采购热度。这其中,主要贡献的为以上省份的高校单位,  从下图可以看出,中标单位类型还是以高校为主,这可能部分归咎于高校经费来源未受到新冠疫情的严重影响,而其它类型单位在购置时持谨慎态度。  中标品牌中,可以看出进口与国产目前还是界限分明,进口产品中标价格基本在20万元以上 国产产品则主要着眼于20万以下的中低端产品市场。公示信息中,相当一部分产品并未公示其品牌型号,进口产品中:耐驰、梅特勒-托利多、美国TA、塞塔拉姆、珀金埃尔默、林赛斯均有斩获 国产产品中:北京恒久、北京北光宏远、厦门亿恩达、费尔伯恩精密仪器(上海)有限公司均有收获。
  • 2019年同步热分析仪招标采购中标情况年中盘点
    p  strong仪器信息网讯/strong 同步热分析仪将热重分析仪(TG)与差示扫描量热仪(DSC)结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。相比单独的 TG 或 DSC 测试,具有如下显著优点:/pp  ★消除称重量、样品均匀性、升温速率一致性、气氛压力与流量差异等因素影响,TG与 DTA/DSC 曲线对应性更佳。/pp  ★根据某一热效应是否对应质量变化,有助于判别该热效应所对应的物化过程(如区分熔融峰、结晶峰、相变峰与分解峰、氧化峰等)。/pp  ★在反应温度处知道样品的当前实际质量,有利于反应热焓的准确计算。/pp  同步热分析仪广泛应用于陶瓷、玻璃、金属/合金、矿物、催化剂、含能材料、塑胶高分子、涂料、医药、食品等各种领域。/pp  仪器信息网对2019年上半年公开招标采购的同步热分析仪中标情况进行统计整理,并解析同步热分析仪采购市场动向。/pp  截至2019年6月30日,根据统计数据,2019年上半年差示扫描量热仪中标34套,总中标金额超900万元,涉及的采购单位33家。采购单位的主力是高校院所,占比接近100%,而公司企业采购仅有1家。/pp  从span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong地域/strong/span上看,广东、北京采购量达5套,数量最多。多个省份均具有同步热分析仪的采购需求,但各省采购量平均在2套左右。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 240px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/e5256bbb-0c86-4cec-9547-3e4e9051aab3.jpg" title="5.png" alt="5.png" width="400" height="240" border="0" vspace="0"//pp  从月度中标数量上看,2019年上半年每月月度中标量在5套/月左右,整体采购需求相对稳定,预期下半年月度中标量依旧会保持在在5套/月左右。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 240px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/84ec214f-a70e-4207-9be9-0b89ddec4ba0.jpg" title="6.png" alt="6.png" width="400" height="240" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong style="text-align: center "部分厂商仪器主要中标型号/strongspan style="text-align: center " /span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" style="border-collapse:collapse border:none" align="center"tbodytr style=" height:18px" class="firstRow"td width="153" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"仪器品牌/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"主要中标型号/span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="153" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"梅特勒/spanspan-/spanspan style="font-family:宋体"托利多/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C241898.htm" target="_self"spanTGA/DSC3+/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="153" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"日立/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C309430.htm" target="_self"spanSTA7200/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="153" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"珀金埃尔默/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C32191.htm" target="_self"spanSTA6000/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="153" nowrap="" rowspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"耐驰/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C53007.htm" target="_self"spanSTA449F3 Jupiter/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="179" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C265736.htm" target="_self"spanSTA449F5/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="153" nowrap="" rowspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"北京恒久/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspanHCT-1 /span/p/td/trtr style=" height:18px"td width="179" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C83408.htm" target="_self"spanHCT-4/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="144" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"塞塔拉姆/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px word-break: break-all " height="18"pa href="https://www.instrument.com.cn/netshow/C293340.htm" target="_self"spanSTA/span/a/p/td/trtr style=" height:18px"td width="153" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspan style="font-family:宋体"沃特世/span/p/tdtd width="90" nowrap="" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height="18"pspanSDT6500/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: left "  从span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong中标仪器均价上/strong/span看,进口产品均价基本都在40万以上,国内产品价格都在30万左右。由于同步热分析仪产品价格较高且差异相对较小,采购者更倾向于选择更符合需求的产品。/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 400px height: 240px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/5eb20a13-f4f9-424a-a624-102652844b56.jpg" title="8.png" alt="8.png" width="400" height="240" border="0" vspace="0"//pp  除了上述几家,采购同步热分析仪还有哪些优质厂商值得考虑?/pp  日立、TA、林赛斯、盈诺、久滨仪器、理学、大展、菁仪、和晟、新科等。/ppspan  延伸阅读:/span/ppspanspan  /span/spana href="https://www.instrument.com.cn/news/20190705/488377.shtml" target="_self"strong2019年差示扫描量热仪招标采购中标情况年中盘点/strong/a/ppstrongspan  /span/stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20190704/488315.shtml" target="_self"strong2019年热重分析仪招标采购中标情况年中盘点/strong/a/ppbr//ppbr//p
  • 安徽工业大学110.00万元采购热机械分析仪,同步热分析仪
    详细信息 安徽工业大学低碳研究院设备采购包别2(第二次)招标公告 安徽省-马鞍山市-雨山区 状态:公告 更新时间: 2023-01-20 项目概况 安徽工业大学低碳研究院设备采购包别2(第二次)的潜在投标人应在马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件,并于2023年02月08日10时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:MASCG-0-F-H-2023-0026 项目名称:安徽工业大学低碳研究院设备采购包别2(第二次) 预算金额:110万元 最高限价:110万元 采购需求:采购1台特种同步热分析仪,具体内容详见招标文件 合同履行期限:自合同签订之日起90日内供货并安装调试完毕 本项目是否接受联合体投标:否 二、申请人的资格要求 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 2.1本项目是否专门面向中小企业:否 2.1.1本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定,为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下:本项目为高校学科设备采购,本设备生产需要专业技术。按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 2.1.2如对此项内容有疑问,可通过书面形式(纸质提交或登录马鞍山市公共资源交易系统在线提交)进行质疑。具体要求详见采购文件中“质疑与投诉”内容。” 3、本项目的特定资格要求:无 4、投标人不得存在以下不良信用记录情形之一: (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的; (2)投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的; (3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (4)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的; (5)投标人或其法定代表人或配备项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 5、已从马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件。 6、投标人须符合下列情形之一(不良行为记录以《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》(马公管〔2016〕35号)为准): (1)开标日前两年内未被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满5分的。 (2)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达5分到9分(含9分)且公布日距开标日超过3个月。 (3)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分到19分(含19分)且公布日距开标日超过6个月。 (4)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分到29分(含29分)且公布日距开标日超过12个月。 (5)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分30分以上(含30分)且公布日距开标日超过24个月。 三、获取招标文件 时间:2023年01月18日至2023年02月03日17时30分(北京时间)。 地点:马鞍山市公共资源交易系统 方式:进入马鞍山市公共资源交易系统获取 售价:免费 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023年02月08日10时30分(北京时间)。 开标地点:马鞍山市雨山区印山东路2009号(印山东路与湖东中路交叉口)汇通大厦附楼五楼第5开标室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1、本项目需落实的(节能环保、中小微型企业扶持)等相关政府采购政策详见招标文件。 2、获取招标文件和其他相关资料时间期限:同招标文件获取时间。 3、本项目不收取投标保证金。 4、获取招标文件注意事项:(1)投标人进入马鞍山市公共资源交易中心网(网址:http://zbcg.mas.gov.cn)办理网上用户登记,然后登录马鞍山市公共资源新版交易系统(http://zbcg.mas.gov.cn/TPBidderNew/)获取招标文件和其他相关资料。网上用户登记详见《马鞍山市公共资源电子化交易网上用户登记流程须知》。(2)如本项目有两个或两个以上包别,投标人参加其中任何一个包别的投标,必须从马鞍山市公共资源交易系统获取该包别的招标文件和其他相关资料。(3)网上资料获取、投标技术支持联系电话:400-998-0000,0555-5200194。 5、电子投标文件制作:详见《马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册》,网址:http://zbcg.mas.gov.cn/masggzy/0be0099b-bc8b-4033-88d5-8ed94c8522d1/85681480-2d0f-4b0d-b9f4-bb8e42e536c5/马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册.docx 6、根据《关于积极应对疫情做好公共资源交易工作保障经济平稳运行的通知》(马公管办〔2020〕10号)文件要求,本项目采取投标人远程解密的方式解密电子投标文件,投标人不得派代表前往开标现场。若本项目有现场陈述、现场演示等要求,详见招标文件。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1、采购人信息 名称:安徽工业大学 地址:安徽省马鞍山市湖东路59号 联系方式:张满堂0555-2311291 2、采购代理机构信息 名称:马鞍山市兴马项目咨询有限公司 地址:马鞍山市雨山区印山东路2009号(印山东路与湖东中路交叉口)汇通大厦主楼七楼 联系方式:0555-5200278、5200272 3、项目联系方式 项目联系人:戴玉玲、高杨 电话:0555-5200278、5200272 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:热机械分析仪,同步热分析仪 开标时间:2023-02-08 10:30 预算金额:110.00万元 采购单位:安徽工业大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:马鞍山市兴马项目咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 安徽工业大学低碳研究院设备采购包别2(第二次)招标公告 安徽省-马鞍山市-雨山区 状态:公告 更新时间: 2023-01-20 项目概况 安徽工业大学低碳研究院设备采购包别2(第二次)的潜在投标人应在马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件,并于2023年02月08日10时30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:MASCG-0-F-H-2023-0026 项目名称:安徽工业大学低碳研究院设备采购包别2(第二次) 预算金额:110万元 最高限价:110万元 采购需求:采购1台特种同步热分析仪,具体内容详见招标文件 合同履行期限:自合同签订之日起90日内供货并安装调试完毕 本项目是否接受联合体投标:否 二、申请人的资格要求 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策需满足的资格要求: 2.1本项目是否专门面向中小企业:否 2.1.1本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条规定,为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下:本项目为高校学科设备采购,本设备生产需要专业技术。按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。 2.1.2如对此项内容有疑问,可通过书面形式(纸质提交或登录马鞍山市公共资源交易系统在线提交)进行质疑。具体要求详见采购文件中“质疑与投诉”内容。” 3、本项目的特定资格要求:无 4、投标人不得存在以下不良信用记录情形之一: (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的; (2)投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的; (3)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的; (4)投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的; (5)投标人或其法定代表人或配备项目经理(项目负责人)被人民检察院列入行贿犯罪档案的。 5、已从马鞍山市公共资源交易系统获取招标文件。 6、投标人须符合下列情形之一(不良行为记录以《马鞍山市公共资源交易主体不良行为信息处理暂行办法》(马公管〔2016〕35号)为准): (1)开标日前两年内未被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录或记不良行为记录累计未满5分的。 (2)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达5分到9分(含9分)且公布日距开标日超过3个月。 (3)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达10分到19分(含19分)且公布日距开标日超过6个月。 (4)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分达20分到29分(含29分)且公布日距开标日超过12个月。 (5)最近一次被马鞍山市、县公共资源交易监督管理部门记不良行为记录累计记分30分以上(含30分)且公布日距开标日超过24个月。 三、获取招标文件 时间:2023年01月18日至2023年02月03日17时30分(北京时间)。 地点:马鞍山市公共资源交易系统 方式:进入马鞍山市公共资源交易系统获取 售价:免费 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023年02月08日10时30分(北京时间)。 开标地点:马鞍山市雨山区印山东路2009号(印山东路与湖东中路交叉口)汇通大厦附楼五楼第5开标室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1、本项目需落实的(节能环保、中小微型企业扶持)等相关政府采购政策详见招标文件。 2、获取招标文件和其他相关资料时间期限:同招标文件获取时间。 3、本项目不收取投标保证金。 4、获取招标文件注意事项:(1)投标人进入马鞍山市公共资源交易中心网(网址:http://zbcg.mas.gov.cn)办理网上用户登记,然后登录马鞍山市公共资源新版交易系统(http://zbcg.mas.gov.cn/TPBidderNew/)获取招标文件和其他相关资料。网上用户登记详见《马鞍山市公共资源电子化交易网上用户登记流程须知》。(2)如本项目有两个或两个以上包别,投标人参加其中任何一个包别的投标,必须从马鞍山市公共资源交易系统获取该包别的招标文件和其他相关资料。(3)网上资料获取、投标技术支持联系电话:400-998-0000,0555-5200194。 5、电子投标文件制作:详见《马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册》,网址:http://zbcg.mas.gov.cn/masggzy/0be0099b-bc8b-4033-88d5-8ed94c8522d1/85681480-2d0f-4b0d-b9f4-bb8e42e536c5/马鞍山市公共资源新版交易系统投标人端操作手册.docx 6、根据《关于积极应对疫情做好公共资源交易工作保障经济平稳运行的通知》(马公管办〔2020〕10号)文件要求,本项目采取投标人远程解密的方式解密电子投标文件,投标人不得派代表前往开标现场。若本项目有现场陈述、现场演示等要求,详见招标文件。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系 1、采购人信息 名称:安徽工业大学 地址:安徽省马鞍山市湖东路59号 联系方式:张满堂0555-2311291 2、采购代理机构信息 名称:马鞍山市兴马项目咨询有限公司 地址:马鞍山市雨山区印山东路2009号(印山东路与湖东中路交叉口)汇通大厦主楼七楼 联系方式:0555-5200278、5200272 3、项目联系方式 项目联系人:戴玉玲、高杨 电话:0555-5200278、5200272
  • 开发自身免疫性疾病治疗用抗体药物的同步定量分析技术
    使用“nSMOL Antibody BA Kit”实现对血液中治疗药物的监测预处理试剂盒“nSMOLTM Antibody BA Kit”岛津制作所和京都大学的研究小组领先全球开发出自身免疫性疾病1)治疗用抗体药物的同步定量分析技术。检测环节使用了岛津制作所的超快速液相质谱联用仪“LCMS-8050/8060”和预处理试剂盒“nSMOLTM Antibody BA Kit”2)。6月12日,联合研究成果发表在免疫学领域学术刊物《Journal of Immunological Methods》的网络版上。3)该研究从2017年4月开始历时2年,开发了从人血清中同步定量分析多种治疗用抗体的技术。具体来说,是指在相同分析条件下,对治疗自身免疫性疾病所用的7种抗体药物品(英夫利昔单抗、阿达木单抗、尤特克单抗、依库珠单抗、戈利木单抗、依那西普、阿巴西普)进行同时测定的技术。定量分析技术的有效性依据美国食品药品监督管理局(FDA)的指导标准4)进行了验证。从2017年12月开始的大约1年内,使用京都大学医学部附属医院收集的备检样品,对备检样品中所含的多种抗体药物的浓度进行检测,确认了同步定量分析值与过去取得的定量分析值之间仅有5%误差,属于高度一致的结果。本研究是在取得京都大学大学院医学研究科?医学部及医学部附属医院 医学伦理委员会的批准后实施的(批准编号:R0357、R0012、R1632)。在自身免疫性疾病的治疗中,关键是抗体药物的正确使用,为此,须使“血药浓度监测”(Therapeutic Drug Monitoring,以下简称“TDM”)生效。近年来,有报告表明部分疾病所使用的药物的血药浓度与药效具有相关性。例如,在关节风湿病方面,美国风湿病学会(ACR)和欧洲风湿病学会(EULAR)致力于通过血药浓度监测制定药效标准值。由于自身免疫性疾病伴有多种病情,因而会在多个诊疗科使用分别针对各种病情的抗体药物。针对各种药物单独进行TDM,存在着成本高、患者负担重等课题。本研究成果通过实现了自身免疫性疾病的抗体药物同步TDM,解决了上述课题,并开创了对多种疾病进行一元化且交叉式检查、制定相应治疗方针的可能性。此外,在医药品开发一线,本研究成果还可应用于生物仿制药的治疗效果验证等。岛津制作所通过正确使用医药品,减轻患者及医疗工作者的负担,并为控制医疗费增加而做出贡献。免疫细胞对自身的正常细胞及组织也反应过度并对细胞发起攻击而导致的疾病。关节风湿病等结缔组织病等为典型代表。超快速液相质谱分析系统用预处理试剂盒。与“LCMS-8050/8060”配合使用,可简便、迅速、高精度且低成本地实现抗体药物的药物动态分析。nSMOL法对抗体分子的N末端Fab领域进行选择性地解离和回收,通过质谱分析对单克隆抗体药物进行定量分析的本公司独有技术(nano-surface and molecular-orientation limited proteolysis)Multiplexed monitoring of therapeutic antibodies for inflammatory diseases using Fab-selective proteolysis nSMOL coupled with LC-MS. Iwamoto N, Takanashi M, Yokoyama K, Yonezawa A, Denda M, Hashimoto M, Tanaka M, Ito H, Matsuura M, Yamamoto S, Honzawa Y, Matsubara K, and Shimada T*. J Immunol Methods. 2019. pii: S0022-1759(19)30141-3. doi: 10.1016/j.jim.2019.06.014.https://www.fda.gov/files/drugs/published/Bioanalytical-Method-Validation-Guidance-for-Industry.pdf“nSMOL Antibody BA Kit”未进行基于医药品医疗器械法的医疗器械审批/认证等。不可用于治疗诊断目的及其相关手续。图片:超快速液相质谱联用仪“LCMS-8050”
  • 日立高新开发“NEXTA STA系列”同步热分析仪 四大亮点抢先看
    p  strong仪器信息网讯/strong 2019年5月9日,日立高新技术公司旗下全资子公司、分析仪器制造商和营销商——日立高新技术科学公司(HHT Science)开发了新的“NEXTA STA系列”同步热分析仪并将在日本和海外市场推出。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/3f360265-8f3d-4c84-8698-0726b1a26d39.jpg" title="NEXTA STA.png" alt="NEXTA STA.png"//pp style="text-align: center "strongNEXTA STA/strong/pp  热分析仪器广泛应用于科学研究和质量控制等领域,涵盖了有机材料(如塑料、复合材料)和无机材料(如陶瓷、合金)。热分析技术包含了测量质量变化的热重分析法和测量温度变化的差示扫描量热法。近年来,由于材料的功能化和复杂化现象日益广泛,对热分析仪器的性能要求也越来越高。/pp  传统的热分析仪可以同时进行TG-DTA测量。然而,DSC可以比DTA更精确地量化样品热流的变化。因此,用户对TG-DSC同步测量的需求增加了。由于热流测量精度的改进提高,HHT科学研发了能同时进行TG-DSC测量的NEXTA STA系列。/pp  strong高测量灵敏度 适用于微量样品分析测试和成分分析/strong/pp  NEXTA STA系列继续采用“水平数字双光束系统”,仪器具备高灵敏度 引入新的机制消除了炉温变化造成天平的微小质量误差,从而呈现一流的基线表现。/pp  NEXTA STA支持流行的Real View® 样品观察热分析。/ppbr//pp  strong四大亮点/strong/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong一流的TG基线性能/strong/span/pp  通过引入天平温度控制机制,最大程度减小了加热炉温度变化对测量结果的影响,使得在室温到1000° C范围内因加热引起的最大重量波动仅10µ g,呈现出一流的基线表现。/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "最新的TG-DSC测量技术/span/strong/pp  与传统TG-DTA方法相比,TG-DSC技术在量化热流(温度)变化方面具有优势。该仪器支持多种质量变化和热流变化的同步定量分析。/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "改善气体置换性能/span/strong/pp  通过对气路的重新设计,提高了气体置换性能。/ppstrong  /strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong质量流量控制/strong/span/pp  质量流量控制是日本制造商首次提供的标准功能,可以改善气体控制的可靠性和可操作性。/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/9fe8bb13-4357-43e7-9107-69e6a01e7924.jpg" title="Digital horizontal differental System.png" alt="Digital horizontal differental System.png"//pp style="text-align: center "strongDigital horizontal differental System/strong/p
  • 亚微米分辨红外+拉曼同步测量技术——打破传统芯片/半导体器件失效分析局面
    前言芯片是科技领域核心技术,是电子产品的“心脏”,是“工业粮食”。在新一轮科技革命与产业变革背景下,大力推动高科技产业的创新发展对于抢占全球高科技领域制高点、增强产业发展优势和提高国际竞争力的战略作用更加凸显。 而如何解决芯片/半导体器件有机异物污染问题,成为众多科研工作者的研究难题。虽然元素和无机分析存在高空间分辨率技术,如SEM-EDX,但在微米和亚微米尺度上识别有机污染物一直是巨大挑战。在过去的几十年里,传统的傅里叶变换红外光谱FTIR/ QCL显微技术虽然得到了广泛的应用,但在关键问题上存在一些局限性,例如相对较差的空间分辨率(5-20 μm)和对 10 μm的样品测试灵敏度较低、坚硬的金属界面可能会在接触样品表面时损坏ATR探针,以及污染可能在凹凸的区域,甚至在狭窄的缝隙内,使得ATR接触式测量难以实现。所以,如何在亚微米分辨率别和非接触条件下,实现芯片/半导体器件的有机缺陷和污染物的识别和表征是非常重要以及创新的一种手段。此外,许多样品的厚度小于100 nm,这在传统的FTIR测量中也是不可能实现的。 仪器介绍图1. 设备及原理图 基于光学-光热技术(O-PTIR)的亚微米分辨率红外拉曼同步测量系统mIRage可实现远场红外+拉曼显微镜的同步测量,该技术具有非接触、免样品制备、亚微米分析等优点,已广泛应用于硬盘和显示器等器件的成分分析。mIRage扩展集成的同步拉曼显微镜,主要用于目标物的应变/应力、掺杂浓度、DLC等测试。获取的高质量反射模式光谱可以通过亚微米红外拉曼同步测量系统mIRage在商业数据库中进行光谱比对检索,终确定亚微米到微米的污染物成分。mIRage光谱的显著优势:1. 亚微米红外空间分辨率,比传统FTIR/QCL显微镜提高30倍,达到500 nm;2. 非接触式测量,非破坏性,反射(远场)模式测量,无须制备样品;3. 高质量光谱(测试可兼容粒子形状/尺寸和表面粗糙度),没有色散/散射伪影问题;4. 可直接在商业数据库中匹配搜索 的污染识别和控制对于把控制造过程以及高科技产品开发至关重要,随着愈发严格的标准和产品尺寸的缩小,识别较小的污染物变得越来越重要和困难。mIRage的先进光学光热红外(O-PTIR)技术的出现彻底改变了微电子器件微小缺陷的红外化学分析方法。mIRage的工作原理是用宽可调谐的脉冲红外激光源激发样品,在样品中产生调制光热效应。通过光热效应提取并计算红外吸收, 通过检测反射探头光束强度的变化作为红外波数调谐的函数,从而提供红外吸收光谱。这种短波长脉冲探测光束(通常是532 nm)决定了红外测试空间分辨率,而不是传统FTIR/QCL显微镜中依赖的红外波长。由于其特的系统架构,短波长探测光束同样也能作为一个拉曼激光源,集成拉曼光谱仪后,mIRage系统可提供同一地点,同一时间,同一空间分辨率的亚微米红外+拉曼显微镜的检测结果。 精彩案例分享 在本文中,我们将介绍通过亚微米红外+拉曼同步测量技术对只有几微米尺寸的缺陷进行电子器件失效分析的研究,案例中的硬盘组件和显示组件由希捷技术提供。 图2为微电子器件免制样,原位测量数据。该案例展示了互补的、验证性的mIRage红外光谱和拉曼光谱的信息。尽管mIRage红外光谱是在反射模式下采集的,但它完全可以与FTIR/ATR数据库中的光谱相媲美。通过与KnowItAll(Wiley)红外光谱和拉曼光谱数据库进行比对,确定这种特殊的污染物可能是一种聚醚(缩醛)材料。污染可能源于研发过程中的异物,包括聚合物、润滑剂等。在此次测试中,mIRage获取的谱图与标准谱峰位重合度超过95%。图2. 左:可见图像显示6 µm缺损位置,右上:与标准数据库比对未知物质的红外光谱;右下:与数据库比对未知物质的拉曼光谱 在许多情况下,传统红外仪器可能会收到一些物质的影响无法直接接触到污染物。图3显示了金属薄膜下20 μm的黑色污染,从金属薄膜的白色圆形分层中可以看到,这是由于有缺陷的薄膜晶体管显示器突出造成的。传统的ATR显微镜的使用将受到薄膜存在的限制,阻碍直接接触污染粒子。此类样品可以通过mIRage进行光谱焦平面定位实现光谱检查,无需额外的样品制备或对粒子进行物理提取。特别是在1706 cm−1波段有强宽红外吸收带的存在,表明污染粒子可能是硫化的苯乙烯-丁二烯橡胶(SBR),已氧化形成羧酸。图3. 左上角:样品和测量的示意图;左下:光学图像缺陷;右:缺陷区域不同位置的mIRage红外光谱。颜色对应于光学图像上的标记。 结论综上所述,我们引进的革命性红外拉曼同步测量系统mIRage在显微红外方面取得了重大进展,如亚微米分辨率测量(~500 nm)、非接触模式测量(非ATR)、非破坏性和免样品制备、点线/面多模式分析、无任何色散/散射伪影以及提供数据库检索等。希捷科技选择mIRage系统是为了研究制造工艺和产品早期开发的污染改善问题。本文介绍的基本原理和实例表明mIRage在识别硬盘和相关精细电子行业的缺陷和污染方面有诸多优势。在红外显微光谱的重要发展领域中,mIRage技术具有颠覆性的潜力。而拉曼光谱仪的联用进一步拓展了它的能力,实现亚微米红外+拉曼显微镜同步测量(同一时间、同一点、同一空间分辨率),以提供互相印证的补充和确认信息。亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage的应用领域正在不断扩大,涵盖了聚合物、药学、司法鉴定、半导体器件缺陷分析、生命科学、环境地质、古生物等众多传统领域。
  • 岛津应用:多层薄膜的可视观察的同步测定
    使用岛津红外显微镜AIM-9000及AIMsolution分析软件,可以在对扫描点进行可视观察的同时,测定该扫描点的光谱。通过可视观察的同步测定可以实时确认各扫描点的图像和光谱。另外,因为AIMsolution分析软件以相同颜色显示各扫描点及其光谱,所以不仅可视觉确认扫描信息,还可以简单地进行大气校正等数据处理和检索操作。 本文向您介绍通过可视观察的同步测定对多层薄膜进行分析的示例。使用AIM-9000、AIMsolution Measurement软件和AIMsolutin分析软件,在每一个操作步骤都可以瞬间获得准确的数据,实现了前所未有的轻松分析。 了解详情,敬请点击《可视观察的同步测定-多层薄膜的透射测定-》
  • 长春理工大学采购南京大展的同步热分析仪
    为了鼓励国产仪器品牌自主化创新,多项政策开始支持企业或科研单位采购国产仪器。同步热分析仪作为一家常用的热分析仪器,它可以同步提供TG与DSC的信号,通过一次测量即可获取质量变化与热效应两种信息。  同步热分析仪能测什么?主要是测量和研究材料的以下特性,比如:熔融、结晶、相变、反应温度与反应热、热稳定性、分解、氧化还原、吸附解吸、游离水与结晶水含量等。  长春理工大学为什么会选择DZ-STA200同步热分析仪?其主要因为其优势特点。  1、炉体加热采用贵金属合金丝双排绕制,减少干扰,更耐高温。  2、托盘传感器,采用陶瓷杆作为连接杆,具有耐高温,抗氧化,耐腐蚀等优点。  3、供电,循环散热部分和主机分开,减少热量和振动对微热天平的影响。  4、采用上开盖式结构,操作方便。  5、主机采用隔热装置隔绝加热炉体对机箱及微热天平的热影响。  在仪器的调试现场,技术人员与老师和学生进行了沟通,对其样品进行了测试,并且分析图谱,而且根据实际的操作,对于仪器的使用等进行介绍和说明。
  • 岛津公司全球同步隆重推出最新实验室用总有机碳分析仪TOC-L系列
    长期引领TOC分析技术发展的岛津公司现隆重推出燃烧氧化式实验室用总有机碳分析仪新产品TOC-L 系列。 TOC分析仪(总有机碳分析仪)是以有机物所含碳量评价水中所含有机物总量的分析装置。应用于广泛的领域:自来水、排水、用于半导体制造的超纯水等的水质管理;医药品制造过程中使用的制药用水的管理、清洗效果的评价(清洗有效性);江河水・ 土壤等的环境调查等。 岛津公司领先世界开发出680℃燃烧催化氧化方式的TOC分析仪,可以应对海水等过去被认为难以测定的高盐类样品的分析,之后,继续提高产品的精度・ 灵敏度・ 功能,充实产品系列・ 选配件,现今,占据世界市场的最高份额。此次推出的新产品在继承已有高功能的同时,采用了彩色液晶等,外观设计焕然一新。本系列继承了岛津已有产品TOC-V系列的基本性能,同时,进一步完善了配置部件和软件,扩大了用途并提高了操作简便性。 TOC-L 系列具有以下特长。(1) 采用广获好评的680℃燃烧触媒氧化方式燃烧氧化方式不但具备高有机物检测能力,并实现了高灵敏度测定,4&mu g/L~30,000mg/L的超宽量程可对应从纯水到高污浊水的测定。* 燃烧氧化方式:燃烧样品,从样品中有机物所含的碳生成二氧化碳,通过使用非色散红外检测器检测生成的二氧化碳从而测定TOC的方法。氧化能力高,还可高效检测不溶解性有机物,可以应对从低浓度到高浓度的样品。(2) 操作简便性・ 屏幕分辨率大幅提高(单机型)采用高分辨率的彩色液晶屏幕,分辨率与质感同步提升。 以往的产品使用内置的热敏打印机输出测定数据,但新产品可以使用普通打印机。并且,可以使用U盘存储数据,方便用计算机进行数据管理。(3) 省电・ 省空间设计采用新的待机节电功能,在1天8小时、每周5天运行的情况下,可以比过去的产品系列节电36%。并且,主机宽度从过去的约440mm减小到340mm,减少了约20%。通过将以前安装在主机侧面的TN单元安装在主机上部,使装置全体的设置宽度缩小了约260mm。(4) 充实的选配件备用多种选配件,以简单维护便可连续测定海水等高盐分样品的选配件、可测定少量样品的选配件等,对应广泛用途。关于岛津 岛津国际贸易(上海)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津国际贸易(上海)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 一次性单细胞蛋白质组和代谢组同步分析策略
    细胞异质性作为细胞系统中一种普遍存在的现象,受到生物研究领域的日益关注。在传统的群体分析中,单个细胞的独特差异往往被整体的平均值所掩盖,而这些被忽略的细节恰恰构成了细胞分化过程中的关键线索。随着微阵列芯片、核酸测序、质谱等技术的进步,对单一细胞进行基因组、转录组、代谢组和蛋白组分析已不再遥不可及。特别是核酸扩增技术的进步极大地推动了基因组、转录组在单细胞层面的测序技术的应用。尽管取得了这些进步,但在单细胞层面对蛋白质和代谢物的分析仍然面临重大挑战,这主要是由于它们的量有限且缺少有效的扩增手段。本文提出了一种新的策略,通过一次性单细胞蛋白质组和代谢组分析(scPMA),可以在单次LC-MS/MS分析中同时获取单个细胞的蛋白质和代谢物信息。通过这种策略,研究人员能够整合单个细胞的多组学数据,以深入理解细胞内部相互作用的网络和调控细胞状态的复杂机制。scPMA策略共包括以下三个部分(图1):单细胞捕获及分离、纳升级样品预处理、一次性LC注入和质谱检测。前两个环节都是基于课题组前期自制的机械装置操作完成的,最后一部分才是scPMA策略的亮点。在常规分析流程中,由于蛋白质组和代谢组在物理化学特性上的根本差异,它们通常需要匹配不同的质谱检测技术。因此,在传统的样本预处理阶段,蛋白质和代谢物会被分离,随后各自经历特定的处理流程,并最终分别进行LC-MS/MS检测。然而,这些额外的分离和处理步骤不仅增加了分析的复杂性,而且往往不可避免地会导致样本的损失,特别是在处理单细胞水平的微量样本时,这种损失尤为显著,可能对研究结果的准确性和可靠性造成影响。基于此,作者希望能够开发一种易于使用的方法来实现同一单细胞个体的蛋白质组和代谢组同步分析。图1 一次性单细胞蛋白质组和代谢组同步分析示意图实际上,代谢物和蛋白酶切后的肽段在C18反相色谱柱上的保留时间是存在差异的。如图2所示,在作者设置的45 min梯度下,大部分A549细胞酶切的肽段在9至17 min的范围内就已流出(图2a),而此时流动相中乙腈的最高含量仅为40%。而A549细胞产生的代谢物则主要分布在17 min之后,只有极少部分是在17 min以前流出(<10)(图2b)。导致这些现象的根本原因是肽段与代谢物之间疏水性的差异,因此,该策略更适合蛋白组与有一定疏水性的代谢物分析。得益于C18的有效分离,可以在色谱梯度的不同时间段针对不同的样本成分(肽段/代谢物)设置不同的质谱检测参数(图2c)。有效的色谱分离加与之匹配的双区域质谱检测便可实现一次性单细胞蛋白质组和代谢组双重分析。与之前的单组学的结果相比,scPMA策略在定量深度上并无明显差异(图2d-f)。图2 单蛋白质组和代谢组分析与scPMA的性能比较 通过scPMA策略,研究者们能够对单个肿瘤细胞(包括A549、HeLa和HepG2细胞)进行双重组学分析,平均定量了816、578和293个蛋白质以及72、91和148个代谢物。并利用UMAP聚类和随机森林机器学习模型,基于单细胞的蛋白质组、代谢组和双重组学信息,实现了对细胞类型的初步分类(图3、4)。根据结果可得知,细胞在代谢组中的异质性要大于蛋白组。图3 scPMA策略分析单个肿瘤细胞(包括A549、HeLa和HepG2细胞)图4 基于单细胞的蛋白质组、代谢组和双重组学信息对细胞进行分类随后,作者还利用scPMA方法在单细胞水平上研究了多柔比星对肿瘤细胞的诱导作用(图5)。对比药物处理组的各个单细胞样本发现给药后不同的单细胞在蛋白质表达上存在着异质性,这也是在群体分析中无法观察到的现象。与未给药的细胞相比,给药组共鉴定出255个差异蛋白(图5b、c),一些肺癌细胞中过表达的蛋白显著降低。大部分的差异蛋白涉及的通路与DNA、染色质、核小体的合成有关(图5g)。同样,给药组和未给药组中鉴定出的代谢物也被用于UMAP聚类(图5d)和差异分析。差异分析结果(图5e、f)显示,93种代谢物有差异表达。其中,多柔比星仅在给药组检测到。值得注意的是,在给药组的各个细胞中,多柔比星丰度有明显的离散分布,甚至有10倍的丰度差异。这一结果表明不同的细胞个体具有不同的药物吸收水平,从而表现出明显的细胞异质性,这可能为进一步深入探索提供启发。基于差异蛋白质组和代谢组信息,利用MetaboAnalyst 5.0进行联合通路分析,分别富集出62条和234条相关通路。其中有37条显著相关的通路涉及的差异蛋白和代谢物与核糖体、DNA复制等药物作用机制有关(图5i)。图7.氘代差异分析流程示意图这些结果展示了scPMA策略在单细胞分析中的潜力,尤其是在药物干预研究中的应用前景。同时,这项工作也证明了一次性获取单细胞蛋白质组和代谢组信息的可行性,为未来在细胞分化、衰老和肿瘤免疫等领域的研究提供了新的工具。本文2024年发表在Analytical Chemistry上,One-Shot Single-Cell Proteome and Metabolome Analysis Strategy for the Same Single Cell。该文章的通讯作者是来自浙江大学化学系微分析系统研究所的方群教授。
  • 省时省力!微塑料全自动快速分析,非接触式亚微米红外拉曼同步光谱显微系统再度升级!
    随着大量塑料的使用和随意处置,微塑料几乎污染了整个地球,科学家也愈发关注对微塑料的研究。环境中微塑料的尺寸往往小于5μm,传统红外因受限于微米级别空间分辨率,以及不同尺寸颗粒变化的实际红外吸收峰相较于理想吸收峰散射严重等问题,很难对样品进行有效的定性和定量分析。美国PSC公司推出的非接触式亚微米红外拉曼同步光谱显微系统-mIRage,得益于其500 nm空间分辨率、不因颗粒尺寸变化而发生散射且无需接触测量等优势,有效解决了绝大多数环境微塑料样品光谱显微测试的问题。其显著的技术优势为:✔ 亚微米红外空间分辨率,比传统的FTIR/QCL红外显微提高~20倍;✔ 有效排除小尺寸样品散射伪影,极大提高样品测试范围,获得高质量红外拉曼分析图谱;✔ 非接触式,反射(远场)模式测量,对样品无污染,没有任何常见光谱失真。可快速匹配光谱商用数据库,获得样品种类结果;✔ 可升级亚微米同步红外+拉曼同步联用系统,在相同时间、条件、位置下获得相同空间分辨率的红外和拉曼光谱。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统—mIRage近日,PSC公司将mIRage系统全新升级,即将发布FeaturefindIR功能。FeaturefindIR创新性的实现了微塑料和其他颗粒快速、自动化的光谱测量和化学鉴定,显著提高了实验效率,并为应用中大量样品的测量提供了基础,包括但不限于微塑料,缺陷污染和细胞分析,以及许多其他样品类型。mIRage升级系列将原有优势进一步拓宽:☛ 测试从亚微米到毫米范围内微塑料样品;☛ 红外拉曼同步,测量大量的微塑料和颗粒;☛ 测试系统自动搜索和检测粒子;☛ 自动测量和定位化学ID。升级功能新品发布会为使研究者更好的了解这一升级功能,美国PSC公司将举办升级功能新品发布会,发布会将由产品管理和营销总监Mustafa Kansiz博士主持介绍。此次发布会将主要介绍“FeaturefindIR”软件自动化工具如何在mIRage上对更具有生物学意义的微塑料颗粒(从小于500 nm到大尺寸(mm))进行自动化、快速和准确的分析,规避传统FTIR/QCL和拉曼显微系统所见的明显缺陷,从而有效完成微塑料样品测试。同时,Mustafa Kansiz博士也将实时演示亚微米mIRage的featurefindIR功能,无论颗粒形状和大小如何,都将得到一致、无伪影的图谱,并使用交叉偏振可见光增强颗粒检测。敬请期待mIRage系统featurefindIR的详情发布!FeaturefindIR优势解析:【高效粒子数据收集】微塑料、颗粒和有机污染物有时很难在大量的一般污染物中发现。为了获得最大的灵活性,featurefindIR可以使用图像输入,以实现更准确和敏感的检测和定位。【自动测量和识别】一旦确定了颗粒的位置和大小,mIRage系统就会自动移动到所需测量位置,并执行快速、自动化的红外光谱测量。测量完成后,粒子信息汇总表将列出获得关键光谱的每个粒子的位置和特定尺寸。此表可以转移到featurefindIR μChemical ID报告中,也可以导出为CSV文件。【FeaturefindIR μChemical ID报告】FeaturefindIR μChemical ID报告将自动分析PTIR Studio文件中用户选择的所有光谱,并将它们与集成数据库中的参考光谱集相关联。对每个测量的频谱报告命中质量指数(HQI),如果HQI高于用户设置的阈值,还会报告最佳匹配化学ID。在测量光谱和参考光谱之间显示覆盖层,颜色编码可用于评估光谱数量的视觉支持,特定塑料类型被分配特定颜色作为视觉辅助。此外,可以通过选择每个结果来进行定量检查,以显示与OPTIR参考匹配接近的详细光谱叠加。FeaturefindIR为研究人员提供了一种快速测量大量相关微塑料的自动化方案。不但提供了维度方面的信息,同时可以通过专用的μChemical ID数据库确定它们的化学ID。所有数据都可以通过CSV导出,以便根据需要进行进一步分析。FeaturefindIR通过提供识别微塑料类型的不同方法(如单波长成像和荧光图像)来提高测量效率,提供了从亚微米到毫米大小的微塑料研究完整解决方案。
  • 我司中标兰州大学“同步热分析项目”
    2009年11月17日,我司销售工程师以真诚的销售服务成功中标兰州大学“同步热分析项目”。欢迎广大客户咨询本公司产品。
  • 梅特勒托利多:创新型闪速DSC 引领热分析技术发展
    梅特勒托利多:创新型闪速DSC 引领热分析技术发展&mdash &mdash 专访梅特勒托利多中国区热分析部门经理、热分析资深应用专家陆立明   在业内,说起梅特勒托利多,大家自然而然会联想到天平,因为在天平领域,梅特勒已经是无人不知、无人不晓,但在热分析领域,梅特勒托利多也一直是世界上热分析仪器的主要制造商和供应商之一,作为全球热分析技术领域的领导者,多年来,在欧洲的热分析市场上,占有率始终是第一。2010年12月7日,梅特勒托利多公司在上海衡山宾馆举办&ldquo 2010年热分析技术交流暨新产品发布会&rdquo ,在会后,中国化工仪器网记者有幸采访到了梅特勒托利多中国区热分析部门经理、热分析资深应用专家陆立明,让我们跟随他的视角去了解梅特勒托利多热分析技术、了解新产品闪速DSC、了解热分析技术的发展趋势。 采访现场:梅特勒托利多陆经理(左边)和中国化工仪器网记者陆经理很随和,在采访时,脸上一直洋溢着暖人的笑容。他的亲切,彻底打乱了先前我对技术型经理的定义。他以热分析为基点,结合新产品闪速DSC,面对记者侃侃而谈。从他的话语中,我仿佛看到了他十三年如一日的在梅特勒托利多热分析部门探索、耕耘、前行,并为热分析的发展倾注了自己所有的力量;同时也让梅特勒托利多在中国的热分析领域从无到有、从开始摸索尝试到革命性的创新、从客户不了解到客户信任&hellip &hellip     Chem17:您好,非常感谢您能够抽出宝贵时间接受我们中国化工仪器网的采访,作为全球热分析技术领域的领导者,梅特勒托利多一定有着非同一般的发展历程,请您简单为我们介绍下梅特勒托利多在热分析领域的发展历程?    陆立明:1945年,欧莱德· 梅特勒博士发明了令世界瞩目的首台单秤盘替代法天平,同年,梅特勒公司在瑞士建立的。上世纪60年代初,Hans-GeorgWiedemann博士加入梅特勒,开始热分析仪器的研究开发。    Hans-GeorgWiedemann博士最初的想法是,天平+加热测试炉=&ldquo 热天平&rdquo 。经过反复研究,世界上第一台热重/差热(TGA/DTA)同步分析仪于1964年诞生,温度最高可至2000° C。研发团队采用电磁力补偿法改进纯粹的机械半微量天平,使天平信号能以图形方式记录在笔尖记录器上,同时开发了炉体、温度传感器和控制器,能进行温度编程。还引入了真空技术首次实现了真空热分析。尽管仪器的价格不菲,当时世界上大多数著名的从事材料研究的实验室很快配置了该仪器,并在无机化合物和陶瓷材料等领域得到广泛应用。    随后几年,梅特勒公司开始研制差示扫描量热仪(DSC),并于1971年上市首款热流型DSC,温度范围从&ndash 170至500° C,适合于有机化合物和迅速发展的聚合物材料的研究。同时,成功实现了将模拟测量数据数字化从而采用计算机来处理数据。    1981年推出TA3000系统,包括DSC、TGA和TMA仪器。该系统引入了新的方法概念:自动测量和自动处理热分析数据。特别对于质量控制的日常测试可实现高效自动化。热机械分析仪同时可进行周期性变化负载的编程,首次引入了创新性的动态负载TMA(DLTMA)技术。    得益于功能强大且价格便宜的个人电脑的普及使用,于上世纪90年代中期推出完全现代意义的STARe热分析系统,现包括DSC及高压DSC、超快速DSC(FlashDSC)、热重分析仪TGA及TGA/DSC同步热分析仪、热机械分析仪TMA、动态热机械分析仪DMA全部热分析品种。    近半个世纪以来,梅特勒托利多一直是世界上热分析仪器的主要制造商和供应商之一。很多年来,在欧洲的热分析市场上,市场占有率始终是第一。    Chem17:我们知道梅特勒托利多产品覆盖面很广,在中国市场上的占有率也很高,陆经理您作为梅特勒托利多中国区热分析部门经理,请您为我们介绍下公司在中国的市场现状?    陆经理:梅特勒托利多仪器(上海)有限公司成立于1990年,但热分析仪器在中国的销售起步于上世纪末,而且也走过了一段比较艰辛的历程,因为梅特勒托利多是后来者,让客户从了解到认识,再到信任,我们走过了好几年的时间,近些年来,我们发展快速,技术也日趋成熟。在市场占有率方面,也在不断的与其他知名企业缩小差距,相信不久就会不差上下,然后超越。    Chem17:在全球热分析技术领域,我们都知道,像梅特勒托利多、美国TA、珀金埃尔默、德国耐驰等都是行业知名企业,而美国TA也在11月推出了DISCOVERYDSC新品,请问,梅特勒托利多这次推出的新型超快速扫描量热仪&mdash 闪速DSC(FLASHDSC),与同类产品相比,有哪些突出的优势?    陆立明:从扫描速率来分,各种量热仪达到的速率区间可见于下图:      珀金埃尔默的HyperDSC的最高扫描速率大约为750° C/min,美国TA的DISCOVERYDSC属于常规DSC。而梅特勒托利多推出的FlashDSC的扫描速率最高可达到两百多万° C/min,完全不在同一数量级上,但是低速部分是与常规DSC重迭的。    闪速DSC有几个重要的特点。首先是DSC传感器,用的是基于MEMS(微机电系统)技术的芯片传感器,由氮化硅和二氧化硅制成,很小,试样面直径只有0.5mm。用16对均匀分布的热电偶测量温度,保证高灵敏度和基线平稳性,灵敏度要比常规DSC高得多。特别是分辨率极高,信号时间常数只是常规DSC的千分之一。与常规DSC使用坩埚不同,极少量(几十纳克)的试样直接放在传感器的试样面上。所以试样制备必须在显微镜下进行。其次是测量原理,为动态对称功率补偿。第三是扫描速率,这是最重要的指标,升温速率从30到2,400,000° C/min,降温速率从6到240,000° C/min。最后是软件,功能必须强大,因为一次测试实验得到的数据庞大,必须能够批量处理。    Chem17:通过上面陆经理对这款新仪器的介绍,我们听到了一个新名词-闪速DSC,请问这是否是热分析技术的创新?您能简单为我们谈谈热分析技术近年来主要的技术创新有哪些?    陆立明:确实,无论是制造技术,还是功能,闪速DSC与市场上其它DSC仪器有极大的不同,是一款创新型的差示扫描量热仪。    多年来,梅特勒托利多不断推出突破性的技术,引领着世界热分析技术的发展。2002年推出的高频/大应力DMA迄今为止明显领先于同类仪器。独有的热电偶堆DSC传感器,因为在灵敏度上的突破性提高获得了2006年美国R&D100奖,得奖评语说:&ldquo 灵敏度为现有市场上别的最好的DSC的五倍&rdquo 。2005年推出随机温度调制DSC技术TOPEM,克服了正弦调制DSC的缺陷,能独立测定材料的显热热流(可逆热流)、潜热热流(不可能热流)和总热流,并可测量可逆热流的频率依赖性。在调制DSC领域,TOPEM是最先进和完善的技术。    今年9月全球同步上市了闪速DSC,在这一领域,梅特勒托利多又领先了。    Chem17:我们都知道这款闪速DSC(FLASHDSC)是一款非常优秀的产品,请问陆经理,这款仪器的主要应用领域有哪些?是否有在新的领域内有所应用?近年来热分析仪器在哪些新领域内得到了成功的应用?    陆立明:闪速DSC的主要应用领域是聚合物材料的研究,更具体说,可能是下面几个方面。一个是材料中结构形成过程的详细分析,特别是升降温过程中结构的形成过程,不同的升降温会产生不同的结构。其次是直接测量快速结晶,包括动态结晶过程和等温结晶过程。例如聚丙烯(PP)的等温结晶,用HyperDSC可能测量到110° C时的等温结晶过程,再低就不行了,因为在降温过程中PP已经结晶。但FlashDSC能进行直至-95° C的等温结晶测试。再次是测定快速反应的反应动力学。有的反应过程极快,常规DSC才开始升温反应就已完成。而闪速DSC就可能可以测试。最后是模拟生产条件下的测试,例如添加剂的作用机理。举例说,注塑成型工艺中,成型材料以每秒几百度的速度冷却,所添加进去的成核剂是否起作用,或者起到怎样的作用,用FlashDSC可进行模拟实验。当然还有其它各种应用,例如只有极少的样品,无法用常规DSC测量,就可用闪速DSC来测。    因为是新技术新仪器,它的应用,无论是广度还是深度,都需要在用户的实际使用中得到发展。    事实上,每种新仪器的推出,都为使用者提供了新的测试和研究手段。新的想法需要由实验手段去验证,新的手段也可激发新的思想。例如随机调制DSC技术TOPEM,可测定熔融的可逆与不可逆过程,这在以前,对热分析来说是一件困难的事情。又如梅特勒托利多的DMA,可以全程测量一个材料从液态改变到坚硬固态全过程的动态力学性能变化,例如环氧树脂黏合剂的固化全过程,这在别的DMA上无法做到。    现代热分析技术经过半个多世纪的发展已相当成熟,近年来值得关注的发展主要在两个方面,一是功能的扩展与提高,二是软件的发展。前者例如:DSC光量热技术(俗称UV-DSC)、DSC-显微镜系统、DSC-化学发光测试系统、TGA-FTIR/MS联用、TGA-水分吸附测试系统等。后者如随机温度调制DSC技术、非模型化学反应动力学等。例如热分析非模型动力学,由于能处理各种复杂的化学反应过程,所以在固化反应方面得到了很多实际应用。    Chem17:我们知道梅特勒托利多在中国经常举办一些技术交流会和新品发布会,请问公司举办这类会议的初衷是什么,它能给公司带来哪些帮助,您觉得这次会议的最大收获是什么?    陆立明:俗话说:&ldquo 酒香不怕巷子深。&rdquo 但这不符合现代社会的情况,再好的技术和仪器,再好的东西,一定要让尽可能多的人了解,人们才会购买和使用,从中得益。举办技术交流会和新品发布会只是形式之一,主要是起广而告之的作用。例如这次会议,有这么多的专家和客户参加,还有新闻界的朋友前来,通过交流,大家知道了我们的新仪器、新技术,如果觉得有用,会对今后的研究工作有帮助,就可能考虑购买。而且,相信大家会传布消息,会有更多人了解我们的新产品和新技术。    其实,我们还做了并在继续进行很多深入的工作。例如,我们正在翻译出版梅特勒托利多的《热分析应用手册丛书》,由东华大学出版社出版,著名热分析专家、中科院长春应用化学研究所刘振海研究员做技术顾问。《热塑性聚合物》、《热固性树脂》、《弹性体》、《逸出气体分析》分册已经出版,《热分析应用基础》分册即将出版,还有其它后续分册。我们希望,我们不仅是在销售仪器,还在推广先进的应用技术和先进的研究成果,希望对促进我们国家的热分析以及与之有关的研究开发和产品生产有所帮助。    Chem17:梅特勒托利多在响亮的品牌旗帜和客户的口碑下,我相信一定有着一份相符的产品质量和服务质量支持着,请您为我们介绍下梅特勒公司是如何控制产品质量和实行售后服务的?    陆立明:梅特勒托利多是一个强势品牌,走中高端路线,特别重视产品质量。所有的热分析仪器都在瑞士苏黎世的总部生产,而且质量是有口皆碑的,连德国人都夸瑞士产品质量过硬。    我是学高分子材料的,13年前加入梅特勒托利多时担任的是热分析技术应用工程师。对于热分析仪器使用,我深知技术支持和售后服务的重要性。在我的部门有专门的团队,有专门的主管,负责全国的热分析技术支持和售后服务。其中有许多资深人员,已在公司服务很多年,经验丰富,技术过硬。    在瑞士总部热分析SBU,也有一个专门的团队负责技术应用和维修,其中多人已在公司工作几十年。《热分析应用手册》都是由他们著作的。若我们遇到疑难问题,可直接通过电子邮件或电话向他们咨询,寻求帮助支持。我们都能得到快速响应,从而保证我们服务好客户。    Chem17:陆经理您作为热分析领域资深应用专家,请您谈谈热分析仪器在未来的技术发展趋势和市场发展趋势?    陆立明:我个人认为有以下几个方面的发展趋势,1)随着梅特勒托利多闪速DSC仪器的上市,开拓了超快速DSC的测量技术,预计其它热分析仪器公司也会跟紧开发超快速DSC。    2)热分析仪器的功能扩展方面还有很多可以开拓和发展的地方,例如联用的扩展和提高。    3)软件功能的发展:例如温度调制技术的进一步完善和提高;热分析动力学的发展和提高。    4)在仪器本身的性能方面尚有进一步提高的余地,例如DSC灵敏度和分辨率还有提高的可能,从而可扩大其应用,可用更少试样,测定更弱的效应。    后记    对陆经理的采访进行了将近50分钟,可是自始至终,看到的都是其乐融融的笑容,听到的都是朴实的话语,他是一名管理者,可是从他身上却寻觅不到一丝不苟言笑和领导&ldquo 威严&rdquo 的影子;他是一名技术人员,他津津乐道,成竹于胸,驰骋于热分析技术领域,跟他交流,脑海中突然闪现出上学时恩师的影子。    采访陆经理已经过去好几天,可是头脑一直都浮现采访当天的情景,不得不说,他是智者,而从他身上所折射出的对工作的执着精神和极其乐观的心态值得我们慢慢的去品去悟。   陆经理简介:   1985年在华东理工大学获聚合物材料工学硕士,后在上海市合成树脂研究所从事聚合物研究开发工作12年(其中3年在德国柏林技术大学进修高分子物理),担任研究室主任。1997年加入梅特勒托利多 (中国) 公司以来一直从事热分析的技术应用和管理工作,现任热分析仪器部经理。 信息来源:中国化工仪器网 作者:李冠文章链接:中国化工仪器网 http://www.chem17.com/news_people/Detail/308.html
  • 德国耐驰公司最新推出同步热分析仪STA449F3
    STA 449 F3 Jupiter 是耐驰公司全新推出的一台同步 TG-DSC 热分析仪。作为高性价比的 NETZSCH F3 系列产品的新成员之一,拥有无限的配置灵活性与无与伦比的优异性能。 &bull 覆盖 -150 至 2000℃ 的宽广的温度范围。 &bull 可以快速而深入地对材料的热稳定性,分解行为,组分分析,相转变,熔融过程等进行表征。 &bull 易于使用的顶部装样式系统,在保证高解析度(0.1 &mu g)情况下的宽广的TG称量范围(35g),适用于分析各种类别的材料,包括大块的非均匀物质。 &bull 可自由更换的 DSC 传感器,拥有最高的灵敏度与最佳的重复性,用于反应/转变温度与热焓,以及比热的测量。 &bull 大量可选的增强配件,适应客户广泛而多样化的需求。 &bull 可同时配备多种不同温度范围与性能指标的炉体,可由用户自行切换。(对于双炉体结构,可以选择安装旋转式双提升设备) &bull 可插拔的样品支架(TG,TG-DSC,TG-DTA 等) &bull 最多可同时装载 20 个样品的自动进样器(ASC) &bull 自动抽真空与充填装置(Autovac) &bull 提供大量的附件可供选择,如样品坩埚即有各种材质和形状尺寸可选。 &bull 提供附加接口与 MS、FTIR 进行连接,可以进行甚至更复杂的分析。 所有这些特性使得全新的 STA 449 F3 Jupiter 成为了在研究开发与质量控制领域的理想工具。 详情请登录:http://www.ngb-netzsch.com.cn/products/sta/sta449f3.html
  • 德国耐驰公司最新推出同步热分析仪STA449F1
    STA 449 F1 Jupiter 是耐驰公司全新推出的世界上最先进的同步 TG-DSC 分析仪器,拥有无限的配置灵活性与无与伦比的优异性能。 &bull 覆盖 -150 至 2000℃ 的宽广的温度范围。 &bull 可以快速而深入地对材料的热稳定性,分解行为,组分分析,相转变,熔融过程等进行表征。 &bull 易于使用的顶部装样式系统,称重系统解析度极高(25ng 解析度,称重范围 5g),拥有最高的长时间稳定性。 &bull 可自由更换的 DSC 传感器,拥有最高的灵敏度与最佳的重复性,用于反应/转变温度与热焓,以及比热的测量。 &bull 大量可选的增强配件,适应客户广泛而多样化的需求。 &bull 可同时配备多种不同温度范围与性能指标的炉体,可由用户自行切换。(对于双炉体结构,可以选择安装旋转式双提升设备) &bull 可插拔的样品支架(TG,TG-DSC,TG-DTA 等) &bull 最多可同时装载 20 个样品的自动进样器(ASC) &bull 自动抽真空与充填装置(Autovac) &bull 提供大量的附件可供选择,如样品坩埚即有各种材质和形状尺寸可选。 &bull STA 独特的温度调制 DSC(TM-DSC) &bull 提供附加接口与 MS、FTIR 进行连接,可以进行甚至更复杂的分析。 所有这些特性使得全新的 STA 449 F1 Jupiter 成为了在研究开发与质量控制领域的理想工具。 详情请登录:http://www.ngb-netzsch.com.cn/products/sta/sta449f1.html
  • 前沿科技 | 全新亚微米红外&拉曼同步测量关键技术助力多层薄膜内部组成分析
    包装薄膜材料常使用传统红外光谱进行表征,但传统FTIR通常只能测单一红外光谱,不具备样品红外光谱成像功能或成像空间分辨率受红外波长限制,高也仅为5-10 μm。在实际应用中,层状材料越来越薄,这对常规FTIR技术的空间分辨率提出了大的挑战。 全新光学光热红外光谱技术光学光热红外光谱技术(O-PTIR)可在非接触反射模式下对多层薄膜进行亚微米的红外表征,同时探针激光器会产生拉曼散射,从而以相同的亚微米分辨率在样品的同一点同时捕获红外和拉曼图像。基于光学光热红外光谱技术的非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统的工作原理是:光学光热红外光谱技术通过将中红外脉冲可调激光器与可见探测光束结合在一起,克服了红外衍射限。将红外激光调谐到激发样品中分子振动的波长时,就会发生吸收并产生光热效应。如图1所示,可见光探针激光聚焦到0.5 μm的光斑尺寸,通过散射光测量光热响应。红外激光可以在一秒钟或更短的时间内扫过整个指纹区域,以获得红外光谱。图 1. 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统 红外和拉曼光谱的光束路径示意图。 红外&拉曼同步测量传统的透射红外光谱通常不能用于测量厚样品,因为光在完成透射样品之前会被完全吸收或散射,导致几乎没有光子能量到达检测器。由于光学光热红外光谱技术是一种非接触式技术,因此非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统可以对较厚的样品进行红外测量,大地简化了样品制备过程,提升了易用性。在图2中,作者使用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统针对嵌入环氧树脂中的薄膜样品横截面进行了分析。图2线阵列中各点之间的数据间隔为500 nm。 由于非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统与传统FTIR光谱具有好的相关性,因此可以使用现有的光谱数据库搜索每个光谱。对红外光谱的分析对照可以清楚地识别出不同的聚合物层,聚乙烯和聚丙烯,以及嵌入的环氧树脂。图 2.上:薄膜横截面的40倍光学照片;中:红外光谱从标记区域收集;下:同时从标记区域收集拉曼光谱。 化学组分分布的可视化成像当生产层状薄膜时,产品内部的化学分布是产品完整性的重要组成部分。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统特地实现了高分辨率单波长成像,以突出显示样品中特定成分的化学分布。非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统可以在每层的特吸收带处采集图像,以此实现显示层的边界和界面的观察。图3展示了多层膜截面的光学图像。从线阵列数据可以看出,中间位置存在一个宽度大约为2 μm的区域,该区域与周围区域的光谱差异很大。红色光谱显示1462 cm?1处C-H伸缩振动显著增加。图3. 上:薄膜截面的40倍光学照片;下:标记表示间距为250 nm的11 μm线阵列。红外单波长成像使我们能够清晰地可视化层状材料的厚度和材质分布,如图4所示。从图像中可以看出,非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统红外显微镜可以在非接触状态下进行反射模式运行,以佳的空间分辨率提供单波长图像。图4. 红外单波长成像层状材料的成分分布。 总结通过同时收集红外和拉曼光谱,科学家发现非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统可被广泛用于分析各种多层膜。收集的光谱与传统的FTIR光谱显示出 99%相关性,并且可以在现有数据库中进行搜索。此外,使用非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统进行单波长成像可实现亚微米分辨率样品中组分的可视化。通过该技术,我们可以更好地了解薄膜材料的整体构成。总体而言,非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统次提供了可靠且可视化的亚微米红外光谱,目前它已在高分子、生命科学、临床医学、化工药品、微电子器件、农业与食品、环境、物证分析等领域得到广泛应用并取得了良好的效果,显示出了广阔的应用前景。
  • “麦奇克Sync”首款同步激光粒度粒形分析仪发布
    p  strong仪器信息网讯/strong 3月21日,北京富力万丽酒,大昌华嘉(DKSH)成功举办颗粒表征技术应用暨新品发布会。本次会议安排了内容丰富的激光粒度仪在材料表征研究中的应用报告,同时发布一款美国麦奇克同步激光粒度粒形分析仪。全国颗粒表征与分检及筛网标准化技术委员会秘书长侯长革出席会议并致开幕辞,100多名各行业专家与会。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/41037f70-02dd-4862-8e1b-1e5d61aed179.jpg" title="侯长革.jpg" style="width: 400px height: 286px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="286" border="0"//pp style="text-align: center "  侯长革会议致辞/pp  大昌华嘉(DKSH)科学仪器部总经理林波、美国麦奇克有限公司市场与销售副总裁Paul Cannon携手为Microtrac Sync干湿两用激光粒度粒形分析仪在中国的首发揭幕。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/139542d7-e5b9-49d9-88b2-b13cb537651e.jpg" title="揭幕.jpg"//pp style="text-align: center "  林波(左一)和Paul Cannon(左二)为Microtrac Sync揭幕/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/06b0fb05-0247-4bdd-8659-3294b9dfbb18.jpg" title="会场2.jpg"//pp style="text-align: center "  会议现场/pp style="text-align: center "  strongSync:粒度和粒形同步测量/strong/pp  在粒度分析全球市场中,中国占比已经超过10%,其中激光粒度仪占据很大市场份额。对材料研发人员来说,材料特性不仅受粒度的影响,粒形也影响材料的特性 材料供应商也希望在产品指标上提供粒度之外的更多丰富信息。因此,越来越多的电池、水泥、医药等行业用户希望同时了解粒度之外的丰富的粒形信息。激光粒度仪技术已经非常成熟,激光衍射技术已经为工业提供了最常用和可靠的粒径分析方法 但想要了解颗粒的更多信息,比如粒形,用户需要运用不同的技术来测量。通常采用两种仪器或测试技术,用户可以分别测量得到其粒度、粒形信息,但会消耗额外的费用和时间等资源,且这仅仅是代表测试不同样品的粒度、粒形信息。/pp  麦奇克是全球粒度分析市场的重磅玩家,始终站在激光粒度分析技术发展的前沿。2003年推出经典的S3500系列激光粒度分析仪 与挪威图像处理公司AnaTec合作,2013年推出S3500SI激光粒度粒形分析仪,在S3500的基础上添加粒形测试功能,为用户提供了通过一台仪器、两个样品池串联的方式实现测试颗粒粒度、粒形信息的能力 随即,麦奇克收购了AnaTec,在硬件和软件两个层面全面融合,实现了激光衍射法和动态图像法的同步测量,完美继承了S3500的优点,于2018年推出“Sync干湿两用激光粒度粒形分析仪”。“Sync”就是指实现粒度和粒形同步测量——一台仪器,同一样品,一个样品池,一次运行,同时得到粒度和粒形结果。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/83351043-84cd-4c10-8f87-5640518e75b6.jpg" title="Paul.jpg" style="width: 400px height: 286px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="286" border="0"//pp style="text-align: center "  麦奇克市场与销售副总裁Paul Cannon/pp style="text-align: center "  strong更多的材料信息为材料企业或研究者们提供更高的商业价值/strong/pp  从发布会现场了解到,为实现在一个样品池上同步进行激光衍射和动态图像测量的目标,麦奇克用了6年的时间,克服了巨大的挑战,开发出在非常有限的空间里同时摆放相机、激光器的专利技术,克服了由空间限制导致光学干扰方面的困难。Sync实现了在一个样品池上,同时测得样品的粒度、粒形信息,给出球形度、长宽比、凹凸度等30多项形态参数,包括独有的长厚比等3D形态参数。/pp  对材料研发人员来说,材料特性不仅受粒度的影响,粒形也影响材料的特性,球形、锥形??不同的形状会影响产品的性能,例如,在粒径分布相同的情况下,不同的粒形会影响颗粒的流动性。激光衍射法已经是很多工厂来料和成品输出粒度的质量控制标准,在设定QC指标的时候,通常都是粒度分布的指标。Sync给用户提供一个机会,同时观察样品的粒度、粒形信息,帮助研发人员、QC更好地生产出符合性能要求的产品,如果原来是用2-3个数据指标来表达产品的性能,那么现在可以增加更多的数据指标。从现场采访的听众中了解到,作为材料生产企业,现在产品仅标注粒度指标,如果能添加丰富的粒形指标,将会让材料用户更好地接受其产品的可靠性,提高企业的商业价值!/pp  此外,由于Sync集成了激光衍射和动态图像测量,同时获得该样品的两个测试结果,用户可以把两者的测量结果进行相互验证,很好地保障测量结果的准确性。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/86dccb36-e776-4c98-947e-3d2eac0c56e3.jpg" title="Mike.jpg" style="width: 400px height: 286px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="286" border="0"//pp style="text-align: center "  麦奇克研发经理Mike Cunningham详细介绍Sync技术特点/pp style="text-align: center "strong  为中国用户提供充分验证的应用测试能力/strong/pp  麦奇克是世界上著名的激光应用技术研究和制造厂商,在中国地区,大昌华嘉(DKSH)为麦奇克的独家代理。2006年大昌华嘉接手麦奇克在中国的业务,相当于从零开始 2013年,Paul Cannon加入麦奇克成为全球市场与销售副总裁。2017年,麦奇克达到一个新的高峰,全球市场表现非常好 Paul Cannon说到:“亚洲市场对麦奇克来说非常关键,尤其是我们在中国取得巨大成功,DKSH作为麦奇克长期合作伙伴,有着非常优越的表现。”林波表示,面对中国粒度仪巨大的市场空间,希望在2-3年内,麦奇克在中国市场的销售台数赶上并超越麦奇克激光粒度仪在日本市场的表现。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/331f9fa7-6f65-443b-97c1-fce6488aa8a8.jpg" title="林波2.jpg" style="width: 400px height: 286px " width="400" vspace="0" hspace="0" height="286" border="0"//pp style="text-align: center "  大昌华嘉(DKSH)科学仪器部总经理林波/pp  Paul Cannon谈到,DKSH作为我们非常重要的合作伙伴,在Sync的研发过程中贡献了很多有价值的意见、建议。林波表示,大昌华嘉在2018年会加强北区应用试验室的建设,扩大售前及售后团队 进一步拓展制药,新能源,新材料等新的应用领域。“当前最重要的一件事,就是在正式发货之前进行各种样品的测试,与S3500、竞争对手产品的测试结果进行比对,帮助麦奇克在正式发货之前做出所有的改进,确保用户拿到这台仪器已经经过充分的应用测试验证。”林波说到。/pp  会仪还特别邀请中国标准化研究院实验中心技术负责人李坤威作《激光粒度仪数据质量保证》报告、北京农林科学院副研究员张超作《激光粒度仪在果蔬加工中的主要应用》报告,中国食品发酵工业研究院高级工程师侯占群作《激光粒度分析仪在食品饮料中的应用》报告、中国医学科学院药物研究所副研究员杨德智作《粒度与晶型研究在药物研发中的意义》报告。/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/efbaa271-081c-4698-a128-aec16b556c49.jpg" title="报告人.jpg"//pp style="text-align: center "  精彩学术交流/pp style="text-align: center "  img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3e78d101-8ac6-418d-9b25-5beaee5e2dc7.jpg" title="抽奖.jpg"//pp style="text-align: center "  幸运观众领取抽奖奖品/p
  • ICP-OES 5110同步垂直双向观测(SVDV)分析测定锂原材料、重金属、牛奶等
    安捷伦电感耦合等离子体发射光谱仪Agilent 5110 同步垂直双向观测 (SVDV) ICP-OES 具有独特的智能光谱组合 (DSC) 技术,可以实现同步的水平和垂直测量。配合使用垂直炬管与速度更快且无需气体吹扫的 VistaChip II CCD 检测器,5100 ICP-OES(也称作 ICP-AES)能够以一半的氩气用量来运行zui具挑战的样品,速度可提升 55%,并且不影响任何分析性能。应用领域:地质、环保、化工、医药、食品、冶金、农业等七十多种元素及部分非金属元素定性定量分析应用案例:1,锂离子电池因具有容量大、体积小、工作电压高、比能量高等突出优点而成为电源材料研究开发的重点。近年来,随着电子电器设备的广泛应用,锂离子电池已广泛应用于移动电话、便携式笔记本、照相机、摄像机等电源,并在电动汽车、储能电池等领域具有重要作用。锂离子电池产业链从上游原材料、中游电池各个组成部件再到下游的应用领域都需要采用合适的检测手段进行元素的组成分析和杂质控制,这些元素的含量直接决定了产品的品质和价格。Agilent 5110ICP-OES为锂电池应用提供快速、高效、准确的完整的解决方案。使用 Agilent 5110 电感耦合等离子体发射光谱仪 (ICP-OES) 分析锂原材料 碳酸锂中多种杂质元素的方法,并对该方法进行了系统验证.结果显示,该方法的加标回 收率均在 94%-104% 之间,且 2.5 h 稳定性实验结果的相对标准偏差 (RSD) 小于 2%,证明该方法具有良好的准确度和稳定性,适用于对多品牌,多批次碳酸锂中的杂质元素进行分析.2,使用同步垂直双向观测(SVDV)并配备集成式高级阀系统(AVS 6)六通切换阀的Agilent 5110 ICP-OES测定了利用二乙烯三胺五乙酸(DTPA)螯合剂溶液提取的土壤样品中的微量营养元素Cu,Fe,Mn,Zn,Co,Ni及重金属Cd和Pb.结果表明,将垂直等离子体的稳定性与水平观测等离子体的灵敏度优势相结合的5110 ICP-OES,既可在较宽的浓度范围内获得了良好的线性,同时可以获得所有元素优异的方法检测限.由该方法通过验证后获得的加标回收率处于目标值的±10%以内,证明了所开发方法的准确度.配置的高级切换阀系统大大缩短样品分析时间并使氩气消耗量减少近50%.3,牛奶中的元素组成很大程度上反映了养殖环境的情况。牛奶在为人类提供营养的同时,也可能将有毒金属带入人体。分析牛奶类产品中高浓度营养元素和痕量有毒元素对确保产品质量安全以及分析环境污染而言都非常重要。传统的水平观测ICP-OES仪器可达到有毒元素所要求的低定量限,但无法准确测定高浓度常量元素。以往研究表明,向标样和样品中添加铯(Cs)内标和Cs离子抑制剂有助于测定高浓度Na和K等元素。能够达到宽范围测定的另一个途径是使用双向观测(DV)ICO-OES仪器,用水平观测测定痕量元素,用垂直观测测定营养元素。 2021年9月5日,贵州某大型第三方购买我们的安捷伦电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP-OES 5110,性能优异,客户非常满意,验收成功!(校正谱图见下图) 辛苦工程师在周日加班加点给客户安装培训~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。
  • 2011年12月在湖南大学中标同步热分析仪器
    2011年12月在湖南大学中标同步热分析仪器,仪器型号为TG/DTA/DSC7300.该仪器主要应用于该校的复合材料研究工作,如碳纤维材料等材料的特殊测试。
  • 湖南大学435.00万元采购热机械分析仪,有机元素分析,酶标仪,同步热分析仪
    基本信息 关键内容: 热机械分析仪,有机元素分析,酶标仪,同步热分析仪 开标时间: 2021-12-08 09:30 采购金额: 435.00万元 采购单位: 湖南大学 采购联系人: 周老师 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 湖南省招标有限责任公司 代理联系人: 李广 代理联系方式: 立即查看 详细信息 湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目公开招标公告 湖南省-长沙市-岳麓区 状态:公告 更新时间: 2021-12-05 湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目公开招标公告 项目概况 湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在湖南省招标有限责任公司(长沙市湘府东路二段199号招标大厦1304室)获取招标文件,并于2021年12月08日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0623-2191N1110209 项目名称:湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目 预算金额:435.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):435.0000000 万元(人民币) 采购需求: 包号 货物名称 数量 预算(万元) 1 无线网升级改造 1批 300 2 同步热分析仪 1套 50 3 多功能酶标仪 1台 40 4 元素分析仪 1套 45 注:本次采购活动将按包划分来确定中标供应商。投标人可分别对以上包号进行投标,但不得拆分包号内所包含的所有内容,否则投标将被拒绝。 合同履行期限:详见招标文件采购需求 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: (1)强制采购:政府采购实行强制采购的节能产品。 (2)优先采购:政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。 (3)价格评审优惠:政府采购促进中小企业发展(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业)。 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2021年11月16日 至 2021年11月23日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:湖南省招标有限责任公司(长沙市湘府东路二段199号招标大厦1304室) 方式:持单位介绍信或授权委托书的原件或该原件的扫描件、企业营业执照副本复印件、被授权人身份证原件或该原件的复印件到湖南省招标有限责任公司1304室(长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦1304室)购买招标文件。 售价:¥400.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2021年12月08日 09点30分(北京时间) 开标时间:2021年12月08日 09点30分(北京时间) 地点:湖南大学招标与采购中心一楼101室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:湖南大学 地址:湖南省长沙市岳麓区天马一街 联系方式:周老师、彭老师 0731-88821512 2.采购代理机构信息 名 称:湖南省招标有限责任公司 地 址:湖南省长沙市湘府东路二段199号招标大厦 联系方式:李广 0731-84513530 3.项目联系方式 项目联系人:李广 电 话: 0731-84513530 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:热机械分析仪,有机元素分析,酶标仪,同步热分析仪 开标时间:2021-12-08 09:30 预算金额:435.00万元 采购单位:湖南大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:湖南省招标有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目公开招标公告 湖南省-长沙市-岳麓区 状态:公告 更新时间: 2021-12-05 湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目公开招标公告 项目概况 湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目 招标项目的潜在投标人应在湖南省招标有限责任公司(长沙市湘府东路二段199号招标大厦1304室)获取招标文件,并于2021年12月08日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0623-2191N1110209 项目名称:湖南大学HNZB-2021007货物及服务采购项目 预算金额:435.0000000 万元(人民币) 最高限价(如有):435.0000000 万元(人民币) 采购需求: 包号 货物名称 数量 预算(万元) 1 无线网升级改造 1批 300 2 同步热分析仪 1套 50 3 多功能酶标仪 1台 40 4 元素分析仪 1套 45 注:本次采购活动将按包划分来确定中标供应商。投标人可分别对以上包号进行投标,但不得拆分包号内所包含的所有内容,否则投标将被拒绝。 合同履行期限:详见招标文件采购需求 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: (1)强制采购:政府采购实行强制采购的节能产品。 (2)优先采购:政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品。 (3)价格评审优惠:政府采购促进中小企业发展(包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业)。 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2021年11月16日 至 2021年11月23日,每天上午8:30至12:00,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:湖南省招标有限责任公司(长沙市湘府东路二段199号招标大厦1304室) 方式:持单位介绍信或授权委托书的原件或该原件的扫描件、企业营业执照副本复印件、被授权人身份证原件或该原件的复印件到湖南省招标有限责任公司1304室(长沙市雨花区湘府东路199号招标大厦1304室)购买招标文件。 售价:¥400.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2021年12月08日 09点30分(北京时间) 开标时间:2021年12月08日 09点30分(北京时间) 地点:湖南大学招标与采购中心一楼101室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:湖南大学 地址:湖南省长沙市岳麓区天马一街 联系方式:周老师、彭老师 0731-88821512 2.采购代理机构信息 名 称:湖南省招标有限责任公司 地 址:湖南省长沙市湘府东路二段199号招标大厦 联系方式:李广 0731-84513530 3.项目联系方式 项目联系人:李广 电 话: 0731-84513530
  • 多快好省测中药!均相液液萃取配合UFMS同步分析多种中药活性成分
    研究背景对于具有多成分、多靶点特点的中药来说,多组分共存时主要成分的体内过程研究对揭示中药体内复杂药效物质基础有重要意义。但由于中药成分的多样性和各成分间理化性质的差异性,中药生物样品中多成分的同步、灵敏、快速定量检测仍是一个艰巨的挑战。近年来,均相液液萃取方法已经成为蛋白分离纯化的重要手段之一。 该研究发现通过添加一定浓度盐或糖的水溶液,可使均相混合体系(如由血浆和有机相乙腈组成) 分层,同时利用相似相溶原理对目标分析物进行萃取。作者发现通过向有机溶剂-血浆均相体系加入质谱友好的挥发性盐(如甲酸铵、乙酸铵)的盐析辅助均相液液萃取方法兼具操作步骤简单、基质干扰低、提取回收率稳定的特点,可同步对多种不同极性的待测物进行提取分离,在保证选择性和灵敏度的同时提高了分析方法的通用性。 01方法与结果目标待测化合物中(结构见图1),3种生物碱类成分和3种萜类成分在质谱正离子模式下有较好响应,而3种黄酮类成分在负离子模式的灵敏度更佳。利用岛津LCMS-8050高速正负极切换的性能特点,在保证高灵敏度的同时,单次分析中同时进行正负离子的多通道MRM监测(图2)。图1 柳胺酚内标和目标待测化合物的化学结构 图2 大鼠血浆QC样品中LIQ、DHE、ILIQ、LIQN、IS、RVN、LIM、OBA、EVO和RUT的代表性MRM色谱图 在样品前处理方法优化过程中,作者对比了6种前处理步骤对血浆样品中目标待测化合物基质效应和提取回收率的影响,6种方法分别为:(1) 甲醇蛋白沉淀(方法A),(2) 乙腈蛋白沉淀(方法B),(3)甲基叔丁基醚-二氯甲烷液液萃取(方法C),(4)乙酸乙酯-正丁醇液液萃取(方法D),(5)乙酸铵盐析辅助均相液液萃取(方法E),(6)葡萄糖糖析辅助均相液液萃取 (方法F)。结果显示,对于9种目标待测化合物,使用乙腈蛋白沉淀的方法基质干扰明显;使用弱极性萃取溶液的液液萃取方法对极性较大的甘草苷和异甘草苷提取回收率低,进而影响分析方法的定量下限;而使用挥发性盐溶液和有机溶剂的盐析辅助均相液液萃取方法,既可以降低基质干扰又能保证各待测成分的提取回收率,对比另外两种原理的前处理方法,扩大了分析物的适用范围(图3)。 图3 空白血浆加标QC样品的萃取方法基质效应和回收率结果 作者还对盐析辅助均相液液萃取方法的挥发性盐种类和浓度进行了探究。总体上,同浓度的甲酸铵和乙酸铵溶液对盐析辅助均相液液萃取方法基质效应和提取回收率的影响相似(图4),但对待测成分精密度和准确度的影响略有差异。此外,对于乙腈-血浆的均相体系,当体系中乙酸铵浓度增加到0.5 M后才会出现分层趋势(图5)。高浓度盐溶液的加入有利于均相体系盐析分层,但较高的盐浓度会降低负离子模式下的黄酮类成分的检测灵敏度。 图4 空白血浆加标QC样品的SALLE方法基质效应和回收率结果 图5 乙酸铵浓度对SALLE性能的影响 最后,对优化的方法进行了方法学验证,并成功应用于中药吴茱萸-甘草配伍的大鼠体内药代动力学研究中。 02 总结与讨论本研究开发优化了一种操作步骤简单、检测灵敏度高、化合物适用范围广的血浆样品LC-MS/MS高通量分析方法,利用岛津LC-30AD高速梯度精密送液和LCMS-8050高速正负极切换的技术特点,同步对极性差异较大的3种生物碱类、3种萜类和3种黄酮类成分进行了定量测定。LCMS-8050 03文献简介 文献题目《Simultaneous LC-MS/MS bioanalysis of alkaloids, terpenoids, and flavonoids in rat plasma through salting-out-assisted liquid-liquid extraction after oral administration of extract from Tetradiumruticarpum and Glycyrrhiza uralensis: a sample preparation strategy to broaden analyte coverage of herbal medicines》 使用仪器LCMS-8050,LC-30AD 作者Manlin Li1, Hanxue Wang1, Xiaohan Huan1, Ning Cao1, Huida Guan1, Hongmei Zhang2, Xuemei Cheng1, Changhong Wang1*1. Institute of Chinese Materia Medica, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, The MOE Key Laboratory for Standardization of Chinese Medicines, Shanghai Key Laboratory of Compound Chinese Medicines, 1200 Cailun Road, Shanghai 201203, China2. School of Pharmacy, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China* Corresponding author. Institute of Chinese Materia Medica, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China. Tel: 086-021-51322511, Fax: 086-021-51322519, E-mail: wchcxm@shutcm.edu.cn wchcxm@hotmail.com (Changhong Wang). 原标题:通过盐析辅助均相液液萃取方法和LC-MS/MS技术同步对大鼠血浆中的生物碱类、萜类和黄酮类成分进行定量分析上海中医药大学 中药研究所文章发表于Analytical and Bioanalytical Chemistry文章链接:https://doi.org/10.1007/s00216-021-03568-1 致谢本研究得到《上海市中医药事业发展三年行动计划》[ZY(2018-2020)-CCCX-5002]的资助。 声明1、本文不提供文献原文。2、所引用文献仅供读者研究和学习参考,不得用于其他营利性活动。3、本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
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