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荧光上转换光谱仪

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荧光上转换光谱仪相关的资讯

  • 科学家通过红外光上转换实现高效的太阳光合成
    基于太阳光开展能源转化和工业生产,是解决全球能源危机、助力我国实现“双碳”目标的重要路径之一。太阳光中蕴含着大量的红外光子,这些光子不为人眼所见,且能量较低,通常难以有效转化和利用。胶体量子点是一类溶液法生产的理想捕光材料,它们的吸光范围很容易被拓展至红外波段。同时,吸光后的激发态量子点能够参与丰富的光化学转化过程,生产太阳燃料或者精细化学品,是国际上的重要科学前沿。近日,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称“大连化物所”)研究员吴凯丰团队在量子点光化学研究中取得重要进展。团队率先实现了低毒性量子点敏化的近红外至可见上转换,并将该体系与有机光催化融合,实现了高效快速的太阳光合成,有望对光合成技术产生深远影响。相关成果发表在《自然-光子学》上,共同第一作者是大连化物所博士梁文飞、聂成铭和副研究员杜骏。利用低毒性量子点开展近红外光子上转换和有机催化合成红外光到可见光的上转换在能源、医学、国防等诸多领域具有重要意义。比如对太阳能电池而言,上转换能使器件可以有效利用阳光中大量的低能量红外光子,颠覆性地提升太阳能转换效率。在各类上转换技术中,基于有机分子三线态湮灭的光敏化技术可对非相干、非脉冲光源实现上转换,具有较强的实用前景。然而,此前报道的近红外光敏剂普遍效率较低或含有贵金属和有毒金属,相对廉价环保的高效近红外光敏剂仍有待开发。前期工作中,团队深入系统地研究了量子点敏化有机分子三线态的动力学机制,并探索了这些新机制在光子上转换、有机光合成等领域的初步应用。此次研究中,团队聚焦于CuInSe2基近红外量子点,该类量子点相对绿色环保,可用于替代剧毒性的铅基近红外量子点。团队制备了ZnS包覆的Zn掺杂CuInSe2核壳量子点,有效解决了该类量子点缺陷多和稳定性差的难题。随后,在量子点表面修饰羧基化的并四苯分子作为三线态受体,并采用红荧烯分子作为湮灭剂,构建了溶液相上转换体系。该体系成功实现了近红外至黄光的上转换,量子效率高达16.7%。进一步地,团队将该上转换体系与有机光催化融合,将上转换产生的红荧烯单线态直接用于“原位”有机氧化、还原、光聚合等反应,巧妙避免了上转换光子传播至溶液表面所经历的量子点重吸收损失。此外,得益于近红外光子的有效利用和量子点的宽谱吸收特性,该上转换-有机催化融合体系可在太阳光下高效快速运行。在室内窗台上(光照强度约32 mW cm-2),几秒内即可实现丙烯酸酯的光诱导聚合。“一个世纪以来,在阳光下进行有机合成是许多科学家的想法,但前期的探索主要局限于利用太阳光中的可见光子。”吴凯丰说,“这项研究将太阳能合成的范围扩大到了阳光中丰富的可见光和近红外光子,将有力地推动光合成技术的发展。”该工作不仅实现了低毒性量子点敏化的近红外至可见高效上转换,还发展了一种高效快速太阳光合成的新路径。这一交叉创新型研究成果对光化学和光合成技术的发展具有重要意义。
  • 催化转换器的回收:用于铂族金属分析的4个快速手持式荧光光谱仪技巧
    催化转换器是一种有助于汽车产生更清洁排放物的装置。催化转换器通过使用催化剂(一种加速化学反应的基质)将排气系统中的有害气体转化为污染较少的气体。这种设备还可以通过另一种方式 — 回收利用,起到保护环境的作用。催化转换器的回收除了能减少废物外,在经济性上也有所帮助,因为催化转换器中含有稀有金属。催化转换器内的催化剂成分通常是铂(Pt)、钯(Pd)和铑(Rh)的组合,这些都是稀有且昂贵的铂族金属(PGM)。通过对催化转换器废料进行适当的分类和处理,可将这些金属回收并重新用于制造新的催化转换器或其他设备。使用手持式荧光光谱仪识别催化转换器废料中的铂族金属回收工厂需要一种快速、准确的方法,在回收过程的多个步骤中识别这些令人们趋之若鹜的金属。手持式荧光光谱仪是一种有用的工具,可以在现场对催化转换器废料进行元素分析,以进行快速分拣和定价。虽然像Vanta系列这样的手持式XRF光谱仪可以快速提供答案,但遵循最佳做法以确保分析仪充分发挥其固有性能也比较重要。在回收厂,一名技术人员正在使用手持式XRF分析仪检测催化转换器废料要优化您的Vanta手持式XRF光谱仪,以便在催化转换器回收的过程中更快地检测并测量铂、钯和铑等元素,请采用以下快速技巧:检查您的仪器窗口首先,检查您的手持式XRF光谱仪上是否安装了正确的窗口。例如,我们根据Vanta型号和X射线管类型提供了不同的仪器窗口。另一个需要考虑的重要因素是窗口的状况。窗口是否完好无损? 您要检查窗口是否有任何刺破或撕裂的迹象。如果看到有孔洞,就该更换窗口了。要使分析仪正常工作,保持窗口清洁至关重要。在检测之前,请确保用酒精或湿巾清洁窗口。正确制备用于检测的样品为了使XRF分析获得具有代表性的准确结果,我们建议您通过研磨、筛滤、匀质处理方法,对催化剂废料进行适当的制备。将分析仪与便携式Vanta工作站结合在一起使用,在完全联锁的系统中测量铂族元素。按等级对废料进行分类在匀质处理催化剂废料之前,回收商应使用Vanta分析仪对废料进行分类和分离,将相同类型的材料放在一起。催化剂废料分为三个或四个等级,例如:氧传感器三路转换器双向转换器柴油微粒过滤器(DPF)核查检测时间在检测汽车催化转换器废料中的铂族元素时,确保使用正确的检测时间至关重要。以下是一些建议使用的检测时间:快速扫查,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长15秒。这是进行基本分类和确定是否存在铂族元素及钽(Ta)和硒(Se)添加物的不错选择。标准检测,以探测铂、钯、铑:光束1 — 最长30秒,光束2 — 最长15秒。这种检测方式非常适合于完全制备送至精炼厂的样品。全面扫查,以探测到所有元素:光束1 — 最长45秒,光束2 — 最长15秒。可用于优化精炼厂内的回收过程。建议Vanta手持式XRF光谱仪在测量铂、钯和铑元素时使用的检测时间随着全球对铂族金属需求的快速增长(分析师预测全球铂族金属市场将以4.38%的复合年增长率增长),催化转换器回收商需要高效工作,才能满足这种需求。
  • 中国科学家通过红外光上转换实现高效的太阳光合成
    中国科学院大连化学物理研究所发布消息称,该所吴凯丰研究员团队近日在量子点光化学研究中取得重要进展。团队率先实现了低毒性量子点敏化的近红外至可见上转换,并将该体系与有机光催化融合,实现了高效快速的太阳光合成。相关成果发表在《自然-光子学》上。基于太阳光开展能源转化和工业生产,是解决全球能源危机的重要路径之一。太阳光中蕴含着大量的红外光子,红外光到可见光的上转换在能源、医学、国防等诸多领域具有重要意义。比如对太阳能电池而言,上转换能使器件可以有效利用阳光中大量的低能量红外光子,颠覆性地提升太阳能转换效率。然而,近红外光敏剂普遍效率较低或含有贵金属和有毒金属,相对廉价环保的高效近红外光敏剂仍有待开发。据介绍,前期工作中,团队深入系统地研究了量子点敏化有机分子三线态的动力学机制,并探索了这些新机制在光子上转换、有机光合成等领域的初步应用。此次研究中,团队聚焦于铜铟硒(CuInSe2)基近红外量子点,该类量子点相对绿色环保,可用于替代剧毒性的铅基近红外量子点。此外,得益于近红外光子的有效利用和量子点的宽谱吸收特性,该上转换有机催化融合体系可在太阳光下高效快速运行。在室内窗台上几秒内即可实现丙烯酸酯的光诱导聚合。“一个世纪以来,在阳光下进行有机合成是许多科学家的想法,但前期的探索主要局限于利用太阳光中的可见光子。”吴凯丰说,这项研究将太阳能合成的范围扩大到了阳光中丰富的可见光和近红外光子,将有力地推动光合成技术的发展。吴凯丰表示,该工作不仅实现了低毒性量子点敏化的近红外至可见高效上转换,还发展了一种高效快速太阳光合成的新路径。这一交叉创新型研究成果对光化学和光合成技术的发展具有重要意义。
  • 华东师大科研团队实现高帧频中红外单光子上转换光谱仪
    华东师大曾和平教授与黄坤研究员课题组在中红外高速光谱探测方面取得重要进展,发展了宽波段、超灵敏、高帧频的中红外上转换光谱测量技术,其具有逼近量子极限的单光子探测灵敏度和近百万帧每秒的光谱刷新率,可为燃烧场分析、高通量分选和化学反应跟踪等应用所需的高速灵敏红外光谱测量提供支撑。相关成果以《High-Speed Mid-Infrared Single-Photon Upconversion Spectrometer》为题于2023年5月9日在 Laser & Photonics Reviews 在线发表。中红外波段包含众多分子振转能级跃迁的特征谱线,是分子的“指纹”光谱区。高灵敏、高速率的中红外光谱技术在天文观测、药物合成和环境监测等诸多应用中具有重要应用。然而,传统中红外光谱仪的性能往往受到探测器灵敏度及宽带光源亮度的限制。长期以来,实现高信噪比的中红外高速光谱测量,一直都是红外光谱领域的研究热点。近年来,频率上转换技术为红外灵敏探测提供了一种有效方案。该技术通过非线性过程将中红外波段转换到可见光或近红外波段,进而利用高性能硅基探测器实现信号的灵敏捕获。当前,实现宽带光谱范围内的高转换效率与低背景噪声仍颇具挑战。迄今,单光子水平的超灵敏中红外光谱测量仍局限在较窄的光谱范围内,单次测量谱带一般仅为数十纳米。此外,基于热辐射或参量荧光作为照明源的上转换光谱仪,其较低的光谱亮度使得光谱探测速率受限。因此,实现宽波段、超灵敏、高帧频的中红外上转换光谱探测仍具挑战,亟需发展高亮度中红外光源、高效率频率转换和低噪声光子探测等关键技术。图2:宽波段中红外单光子上转换光谱仪示意图为此,研究团队构建了具有单光子探测灵敏度和亚兆赫兹刷新率的宽带中红外上转换光谱仪(图2)。在中红外光源制备方面,利用氮化硅(Si3N4)光子波导制备出覆盖1.5-4.2 μm的宽光谱中红外超连续谱光源,相对传统热辐射光源具有更好方向性、更优光束质量以及更高光谱亮度,且通过波导结构色散调控与泵浦光场时频控制,可以实现光谱覆盖范围以及光谱平坦度等参数的定制与优化(图3)。此外,相对于基于固态光学参量振荡器的中红外制备方式,基于光学波导集成的超连续谱源可以直接兼容光纤激光,为发展高集成、高稳定的中红外宽带相干光源获取提供了有效途径,有助于提升后续光谱测量的信噪比与刷新率。图3:基于氮化硅光子波导的中红外超连续谱产生,光谱覆盖范围1.5-4.2 μm在中红外光谱探测方面,研究人员发展了同步脉冲泵浦的非线性频率上转换探测技术,通过制备与红外信号光子时域高精度同步的泵浦脉冲,在啁啾性极化铌酸锂非线性晶体中实现了1700 nm超宽带的中红外高效转换,然后借助高性能可见光/近红外分光与探测器件,实现了高分辨、高灵敏的中红外光谱测量(图4)。为了进一步压制参量荧光噪声与环境背景噪声,研究人员结合高效空间滤波与光谱滤波技术,获得了高达210 dB的噪声抑制比,利用硅基EMCCD最终获得了0.2光子/纳米/脉冲的超灵敏度中红外光谱,光谱分辨率为5 cm−1。进一步地,得益于高亮度的宽带中红外源、高效率的频率转换以及高抑制比的噪声滤波性能,研究者利用高性能硅基CMOS相机实现了高达212,500帧的光谱采集速率,比此前相关报道在相同信噪比下提高了至少一个数量级。图4:宽波段中红外上转换光谱,探测灵敏度达0.2光子/纳米/脉冲值得一提的是,所发展的中红外光谱仪利用硅基探测阵列,能够在室温条件下工作,有助于其在实际应用中的稳定运行。在未来工作中,可将直波导换成双芯氮化硅波导,从而产生更加平坦的中红外超连续谱;通过优化频率转换泵浦脉冲的光谱宽度,利用啁啾脉冲非线性上转换技术,可以进一步提升系统的光谱分辨率;同时,将面阵列COMS相机换成线阵列,有望将光谱采集速率提高到MHz以上。该光谱仪具备的宽带光谱覆盖、单光子灵敏度和 兆赫兹刷新率等性能可为燃烧场分析、高通量分选和反应跟踪等领域的红外瞬态光谱测量提供有力支撑。本项成果得到了上海大学郭海润教授团队的支持,论文第一作者为博士研究生郑婷婷,通讯作者为黄坤研究员与郭海润教授。近年来,曾和平教授与黄坤研究员课题组在红外光子非线性测控方面开展了系列创新研究,先后发展了中红外单光子上转换成像技术、中红外非线性广角成像技术、中红外单光子单像素成像等。相关工作得到了科技部、基金委、上海市科委、重庆市科技局与华东师大的资助。
  • 将产品应用与用户需求结合,上海棱光展出F98荧光分光光度计和S450近红外光谱分析仪
    仪器信息网讯 2021年9月27日-29日,第十九届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2021)在北京中国国际展览中心(天竺新馆)召开。作为一家有近半个世纪研制光谱及其他分析仪器历史的高科技开发型公司,本次展会上海棱光携多款特色产品精彩亮相。仪器信息网特别采访了上海棱光技术有限公司总经理李兵,请他就参展仪器特点、公司当前发展情况及未来发展规划等方面作了详细介绍。本届展会,上海棱光向业界推介展示了F98荧光分光光度计、S450近红外光谱分析仪等产品。据介绍,上海棱光技术有限公司成立于1993年,长期从事分光光度计的研发和生产,产品主要包括紫外可见分光光度计、荧光分光光度计和近红外分光光度计三大类。采访中,李兵表示,F98荧光分光光度计已研制开发了数年时间,在市场上好评如潮,其主要性能指标已与进口产品站在同一个水平上。上海棱光一直致力于将产品应用范围与用户需求结合,使得国产仪器能够更好地助力大专院校和科研单位的科研。随着近红外技术在市场上的应用不断扩大,S450近红外光谱分析仪也逐渐在用户中有一定的应用,近红外的应用近两年已得到非常大的发展。李兵介绍,S450近红外光谱分析仪主要用在一些生产现场,包括质量控制现场。近红外的快速无损特点为质量控制和生产带来很大的便利。采访最后,李兵也谈了自己关于国产仪器的看法,并表示国产仪器只靠政策保护是行不通的,还是要靠产品的竞争力来说服和争取用户。更多内容请观看采访视频:关于上海棱光上海棱光技术有限公司是由上海分析仪器总厂研究所一部分改制而成的高科技开发型公司,是以研发、生产光学仪器、分析仪器、医疗生化仪器及计算机应用系统为主体产品,并提供咨询和服务的高新技术企业,有近半个世纪研制光谱及其他分析仪器的历史,技术人员的比例高达70%。上海棱光的产品分为三大系系列:实验室分析仪器系列、生命科学仪器系列和农产品品质分析仪器系列。包括近红外农产品品质快速测定仪(国家"九五"攻关项目)、生物芯片阅读仪、DA620/620S荧光基因探针检测仪、S22PC分光光度计、S24分光光度计、S53/54紫外可见分光光度计、F96CRT荧光分光光度计等。均为广受市场青睐的产品。
  • 分子荧光光谱的应用拓展与仪器性能提升密切相关
    p style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  随着科研需求的发展,分子荧光光谱相关的新技术和新应用也在不断的深入拓展中,尤其是在附件的多样化、联机,以及其他功能性拓展方面表现得越来越明显。为了多方位展现分子荧光光谱领域的最新成果,仪器信息网特别策划制作《不可或缺分子荧光光谱技术及应用进展》网络专题,旨在展现分子荧光光谱仪的最新技术及应用情况。/span/pp style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  作为分子荧光光谱领域的代表企业,日立高新技术公司一直在分子荧光领域耕耘,自1957年首次推出第一台荧光分光光度计FPL -2型号以来,至今已有60多年的研发经验。近期,仪器信息网特别邀请了日立高新技术公司光谱产品经理玉岛孝弘,请其为大家分享一下其对分子荧光仪器产品的认识和评价。/span/pp style="text-align: justify "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/span/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 200px height: 264px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/7382fe04-ee41-4600-a31c-63929b83da77.jpg" title="日立.jpg" alt="日立.jpg" width="200" height="264" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong日立高新技术公司光谱产品经理 玉岛孝弘/strong/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:与其他分析仪器相比,分子荧光光谱新产品的推出不是很活跃,市场也略显“沉寂”,请问您如何评价该类仪器的市场活力?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong从目前来看,荧光分光光度计的市场需求量的确比液相等分析仪器少,但有研究报告显示,生活中约20%的物质都可以发出荧光信号。随着科学研究的不断进步和更新,荧光分光光度计的市场潜力是巨大的。基于荧光分光光度计的高灵敏度、超快扫描速度、无损分析等特点,荧光分光光度计可以在许多领域发挥独特的作用。通过技术创新可以不断拓宽荧光分光光度计的应用领域,激发其市场活力。/pp style="text-align: justify "  从技术拓展方面看,荧光分光光度计的市场需求主要集中在功能化附件的开发,与显微镜等其他仪器联用等。具体来说,目前主要通过荧光分光光度计配合相关附件对固体样品进行无损分析,以及利用荧光指纹和多变量分析来评价解析样品。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:从技术的角度出发,您认为目前分子荧光光谱有哪些新的技术值得期待?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong随着电子、计算机等技术的飞速发展,荧光分光光度计的新技术也将集中在软件开发和硬件精密化方面,旨在提高仪器的使用性、灵敏度和选择性。如2019年日立高新在BCEIA上发布了荧光分布成像系统EEM View,通过将成像技术与软件中的智能算法技术结合,可以同时测定固体样品不同区域的荧光分布情况。若将该系统进一步拓展应用,还可以一次测定量子产率的分布,日立希望这些新技术将来会被更广泛应用。另外,我们认为不断优化仪器性能也仍将十分重要,如基于市场目前对荧光指纹技术的需求,提高荧光分光光度计的灵敏度及软件的数据解析能力非常重要。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:从应用的角度出发,当前分子荧光光谱仪器的应用和研究热点分布在哪些领域?在科研过程中能给大家带来哪些“惊喜”?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong目前荧光分光光度计的应用主要集中在生物、食品、材料等领域,如基于荧光探针的生物免疫系统研究、白酒荧光指纹数据库的建立、荧光上转换材料的开发、测定量子产率、荧光指纹等。荧光分光光度计主要针对自身具有荧光特性的样品,日立高新在这些领域都有丰富的附件、软件以支持客户的实验需求。/pp style="text-align: justify "  此外,日立也有通过荧光指纹数据的平行因子分析(PARAFAC)等多变量分析法进行水质等样品分析的应用实例。未来的研究会更关注如何利用荧光分光光度计的超快速、无损检测,开发更多满足客户需求的应用,如在食品、饮料等生产工厂的产品合格判定,以及对农产品、工业制品的真伪检测等。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:分子荧光光谱仪相关的应用标准情况怎样?在应用拓展方面,有哪些制约因素?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong由于荧光分光光度计的高灵敏度等特性,在食品和环境等领域应用广泛。现行国家标准GB 23200.87-2016《乳及乳制品中噻菌灵残留量的测定 荧光分光光度法》、GB/T 11895-1989《水质苯并(a)芘的测定 乙酰化滤纸层析荧光分光光度法》及行业标准NY/T 2549-2014《饲料中的黄曲霉毒素B1的测定 免疫亲和荧光光度法》等都是用荧光分光光度计进行测定。/pp style="text-align: justify "  实验应用的拓展与仪器性能的提升密切相关。例如,一般荧光分光光度计通过获取样品测试位置的平均荧光光谱信息,得到对应的一条荧光光谱。但如果测试要求更高,要获取样品不同区域的荧光信息,即一次测量同时获得多条荧光光谱,则对仪器的分辨率等性能要求更高。日立在2019年发布的荧光分布成像系统EEM View就可以满足此应用需求。由此可见,要想拓展新应用,首先应该提升仪器的性能。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:贵公司当前主推的产品?今年刚推出的或者即将推出的新品?最具优势的领域?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong日立荧光分光光度的产品线非常丰富,有F -7100、F -7000、F -4700、F -2710、F -2700五个型号,为客户提供多种选择。新型号F -2710荧光分光光度计于2019年底发布。/pp style="text-align: justify "  除了主机,日立也推出了丰富的附件和软件,为客户提供完整的解决方案。之前提到的荧光分布成像系统EEM View于2019年10月在中国发布。最新的数据解析软件3D SpectAlyze也于同期上市,旨在将主成分分析(PCA)、平行因子分析(PARAFAC)等最前沿的多变量分析方法简便化,用户可在日立高新官网申请免费的试用版。/pp style="text-align: justify "  总体来说,日立荧光分光光度计以其高性能的主机、丰富的附件和软件,在食品、材料、环境等领域广泛使用,主要客户群为大学和国家研究机构。/pp style="text-align: justify "strong  仪器信息网:针对当前的市场格局,贵公司在分子荧光光谱产品方面有什么样的定位和布局?/strong/pp style="text-align: justify "strong  玉岛孝弘:/strong日立高新自1957年推出第一台荧光分光光度计FPL -2型号以来,至今已有60多年的研发和应用经验,很荣幸能成为荧光分光光度计产品的全球顶尖厂商之一。未来,日立仍将致力于技术创新,通过结合其他新技术,拓展荧光分光光度计的应用范围,希望成为客户的科研和检测工作的得力助手,推动食品、材料、环境等行业的发展,为社会贡献力量!/p
  • 2010科学仪器优秀新品入围名单:光谱类
    第五届“科学仪器优秀新产品”评选活动于2010年3月份开始筹备,截止到2011年2月28日,共有234家国内外仪器厂申报了497台2010年度上市的仪器新品。经仪器信息网编辑初审、2011中国科学仪器发展年会新品组委会初评,在所有申报的仪器中约有四分之一进入了入围名单。  本届新品评审专业委员会邀请了超过60位业内资深专家按照严格的评审程序,对入围的新品进行网上评议,并且首次邀请20位资深用户参与评审。最终获奖的仪器将在“2011年中国科学仪器发展年会”上颁发证书,并在多家专业媒体上公布结果。  现公布“光谱类”仪器入围名单,2010年度共申报了58台光谱类仪器,其中16台入围,排名不分先后。仪器名称型号创新点上市时间公司名称QE65000科研级光谱议QE65000创新点2010年10月海洋光学亚洲分公司ICP-AES电感耦合等离子体原子发射光谱仪Plasma1000创新点2010年1月北京纳克分析仪器有限公司Q2 ION全谱直读光谱仪Q2 ION创新点2010年6月利曼中国SP-3880原子吸收分光光度计SP-3880AA创新点2010年1月上海光谱仪器有限公司WFX-910便携式原子吸收光谱仪WFX-910创新点2010年11月北京北分瑞利分析仪器(集团)公司AFS-7100全自动四灯位氢化物发生原子荧光光度计AFS-7100创新点2010年11月北京海光仪器公司AFS-9330型 顺序注射原子荧光光度计AFS-9330创新点2010年6月北京吉天仪器有限公司Nicolet iS5 傅立叶变换红外光谱仪Nicolet iS5创新点2010年9月赛默飞世尔科技AXSUN便携式近红外分析仪Analyzer XL 410创新点2010年10月北京凯元盛世科技发展有限责任公司NIRMasterNIRMaster创新点2010年9月瑞士步琪有限公司BUCHI Labortechnik AG便携式傅里叶变换拉曼分析仪RamanID创新点2010年9月美国 Realtime Analyzers公司(照生有限公司代理)智能型倒置显微拉曼光谱仪XploRA INV创新点2010年10月法国HORIBA Jobin Yvon公司可视化显微拉曼检测平台BAC151A创新点2010年9月必达泰克光电科技(上海)有限公司AstraGene快速核酸/蛋白分析仪AstraGene创新点2010年1月比比科技(亚洲)有限公司大面积薄膜太阳能电池量子效率测量系统SolarCellScan 10-Film创新点2010年10月北京卓立汉光仪器有限公司荧光上转换光谱仪FOG100创新点2010年7月先锋科技股份有限公司  本次新品申报得到广大仪器厂商的积极响应,申报仪器数量较去年大幅增加。需要特别指出的是,有些厂商虽然在网上进行了申报,但在规定时间内没有能够提供详细、具体的仪器创新点,有说服力的证明材料以及详细的仪器样本,因此这次没有列入入围名单。另外,由于本次参与申报的厂家较多,产品涉及门类也较多,对组织认定工作提出了很高的要求,因此不排除有些专业性很强的仪器没有被纳入进来。  所有入围新品的详细资料都可以在新品栏目进行查阅,如果您发现入围仪器填写的资料与实际情况并不相符,或并非2010年上市的仪器新品,请您于2011年4月5日前向“年会新品评审组”举报和反映情况,一经核实,新品评审组将取消其入围资格。  传真:010-82051730  Email:xinpin@instrument.com.cn  点击查看所有仪器新品
  • 安光所孙敦陆研究员团队在2.7~3微米中红外晶体制备及激光性能研究方面取得新进展
    近期,中国科学院合肥物质院安光所孙敦陆研究员课题组在2.7~3微米波段中红外晶体制备及激光性能研究方面取得一系列新进展,相关研究成果分别以《Ho,Pr:YAP晶体的热学、光谱及~3微米连续激光性能》、《Er:YGGAG晶体的结构、光谱与激光性能》和《LD侧面泵浦YSGG/Er:YSGG/YSGG晶体实现28.02瓦的2.8微米连续激光》为题发表在光学领域国际知名期刊Optics Express上,第一作者分别为乔阳博士研究生、陈玙威博士研究生和张会丽副研究员。2.7~3微米中红外激光处于水分子的强吸收带,在生物医疗、光学遥感及非线性光学等领域有着广泛的应用前景。稀土离子Ho3+(钬离子)通过5I6至5I7的辐射跃迁,可产生3微米附近波段中红外激光。然而,Ho3+的激光下能级5I7的荧光寿命较长,容易产生自终止效应,不利于实现激光上、下能级之间的粒子数反转。针对这一问题,我们提出提高激活离子Ho3+的掺杂浓度,同时共掺适量能级耦合离子Pr3+(镨离子),以降低Ho3+激光下能级寿命,抑制自终止效应。采用熔体提拉法,成功生长出了4 at.% Ho3+、0.1 at.% Pr3+共掺YAP晶体,系统开展了晶体结构、晶体质量、热学、光谱及其激光性能的研究。由于退激活离子Pr3+的掺入,其激光下能级寿命由5.391毫秒降至1.121毫秒,同时激光上能级寿命变化较小,表明共掺Pr3+能够有效抑制自终止效应,有利于降低激光阈值、提高激光性能。采用1150纳米拉曼光纤激光器端面泵浦,在Ho,Pr:YAP晶体上实现了最大平均功率502毫瓦的~3微米连续激光输出,相应的斜效率为6.3%。与Ho:YAP晶体相比,其激光阈值降低,最大输出功率及效率均得到了提高。目前,LD泵浦Er:YSGG晶体的中红外脉冲激光已高达数十瓦,而连续激光输出功率仅有瓦级,采用连续LD侧面泵浦有望进一步提高连续激光输出功率。由于在激光运转过程中,激光增益介质内部会产生温度梯度,导致产生各种热效应,限制了激光输出功率和效率的提高。我们通过在Er:YSGG晶体棒的两端键合高热导率的未掺杂YSGG晶体作为端帽,以改善热效应。采用978纳米LD侧面泵浦YSGG/Er:YSGG/YSGG键合晶体,实现了最大平均功率28.02瓦的~2.8微米连续激光输出,这是目前报道的在氧化物晶体中获得最高功率的~2.8微米连续激光输出,相应的斜效率和光-光转换效率分别为17.55%和12.29%。其最大功率和斜效率均高于相同泵浦条件下的未键合Er:YSGG晶体,表明键合可有效改善热效应,提高激光性能。实验测试并理论计算了LD侧面泵浦未键合Er:YSGG晶体和YSGG/Er:YSGG/YSGG键合晶体在不同泵浦功率下的热焦距,结果表明,YSGG/Er:YSGG/YSGG键合晶体更适于在高泵浦功率下工作。以上研究工作得到了国家自然科学基金、替代专项、安徽省自然科学基金和合肥物质院院长基金的支持。
  • 岛津应用:将ATR光谱转换为透射光谱的高级ATR校正
    ATR法不仅用于验证分析,还广泛用于异物分析。对ATR法扫描获取的光谱和用透射法扫描获取的光谱进行比较可以发现,因为原理不同,纵轴及横轴的数值有一定差别。所以,将ATR法的光谱与透射法的光谱或数据库进行比较时,通过对ATR光谱进行适当的校正,可取得更高精度的结果。本文向您介绍通过高级ATR校正,对ATR光谱和透射光谱进行近似处理的示例。经高级ATR校正可使ATR光谱与透射光谱相似。并且,如果通过透射法数据库检索ATR谱图,可获取高精度的检索结果。 岛津高级ATR校正功能,可对上述纵轴和横轴变化进行校正。该校正可同时进行以下3种校正:1. 受波长影响的红外光穿透深度带来的峰强度变化。2. 由折射率的异常分散引起的低波数峰偏移。3. 由偏光特性引起的来自朗伯-比尔定律的偏差。 在BCEIA2013上展出的岛津IRTracer-100 了解详情,请点击“将ATR 光谱转换为透射光谱的高级ATR 校正的介绍” 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/ 。
  • 量子关联上转换新方案,实现超灵敏中红外光谱探测
    中红外(2.5-25 μm)波段能够覆盖复杂分子的振动和转动能级跃迁,揭示多种分子的基础吸收带和复杂化合物独特的光谱特征。因此,高效分析工具——超灵敏中红外光谱探测,成为智能生化传感、新兴材料研究、环境气体监测、高精度医学层析成像等领域的重要测量手段。近年来,随着非线性频率上转换技术的进步,基于频率上转换的中红外光谱探测技术表现出显著的科研潜力。该技术利用强泵浦光场作用于非线性光学材料,将中红外光子耦合转换至近红外或可见光波段进行探测,从而规避了现有中红外探测器噪声大的不足,成为了一种有效的中红外直接光谱探测的替代方案,有望在中红外光谱探测灵敏度、探测效率、响应速度、成本效益等方面取得重要突破。现有对中红外光谱探测系统的研究成果表明,进一步扩大中红外频率上转换技术的超灵敏、宽频段的优势,可使其更广泛适用医学、生物、国防等领域的应用。然而,基于多种非线性光学材料的宽带中红外频率上转换系统往往需要强泵浦场来提升宽带转换效率,且系统在短波泵浦模式下工作,强泵浦场导致的非线性参量噪声将覆盖中红外波段,使得实现超灵敏的宽带中红外光谱探测极具挑战。为解决上述问题,华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室武愕、陈昱、蔡羽洁等研究团队基于非简并光子对的时间-光谱量子关联技术,提出了一种低功耗、强鲁棒性的高灵敏中红外单光子光谱探测方案,实验验证了单光子水平光子通量下的中红外样品光谱测量。相关研究成果发表于Photonics Research 2022年第11期。该文章报道了一种极低光子通量条件下的中红外上转换光谱测量方案。该方案利用结合同步频率上转换技术的非简并关联光子、对时间-光谱量子关联特性实现了单光子水平的中红外上转换光谱探测,降低了强泵浦非线性噪声和环境噪声对中红外光谱测量的影响,大幅度提高单光子水平下的中红外光谱测量灵敏度和鲁棒性。图(a)展示了基于时间-光谱量子关联的宽带中红外单光子上转换光谱探测系统光路图。利用啁啾极化铌酸锂晶体中的非线性过程,自发参量下转换产生非简并宽频带的关联光子对,光子对产生率6.76×106 counts s-1 mW-1。其中,中红外信号光子覆盖3.14-3.80 μm中红外波段,提供了大于660 nm的光谱探测波长窗口。图(a)单光子频率上转换量子光谱系统图;(b)38 μm厚聚苯乙烯薄膜透射光谱实验基于同步脉冲泵浦技术实现了中红外信号光子的非线性频率上转换,验证了中红外上转换光子(0.78-0.81 μm)与共轭的近红外预报光子之间的非经典相关性得以保留,展示了基于时间-光谱量子关联的中红外单光子上转换光谱测量的可行性。利用该系统对38 μm厚的聚苯乙烯样品进行透射光谱的测量,如图(b)所示。入射样品的中红外光子通量低至每脉冲0.09光子。实验表明,中红外单光子上转换光谱与傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)的测量结果吻合,系统的光谱分辨率约为11.4 nm(10.5 cm−1)。相比于传统FTIR光谱探测方案,基于时间-光谱量子关联技术的宽带中红外单光子上转换光谱系统,既能够利用光子对的时间关联、频率关联量子特性降低频率上转换过程中多种噪声的影响,将中红外光谱测量灵敏度推进至单光子水平;又能使单光子探测器和单色仪等元件工作在其最优的工作波段,无需受待测样品特征波长的限制,拓展了系统的应用场景。系统高灵敏、低噪声、强鲁棒性、结构简单的优势,为光敏生化样品的中红外光谱测量提供了新的技术方案。后续将进一步开展更宽中红外带宽、更高灵敏度、更高信噪比的上转换光谱成像研究。
  • 畅谈原子荧光及科创海光融资上市——访北京科创海光仪器有限公司周志恒总经理
    2009年11月,农夫山泉、统一等饮料被检出总砷含量超标,“砒霜门”事件受到广泛关注;2010年1月,“砒霜门”事件调查结果公布,其初检结果有误的主要原因:一是用于总砷检测的原子荧光分光光度计使用年限近九年,灵敏度下降;二是样品前处理中未严格按标准方法称样及定容。  “砒霜门”事件将我国具有自主知识产权的分析仪器——原子荧光,再一次聚焦于人们的视线内。作为世界上第一台商用氢化物发生原子荧光光度计的诞生地,也是目前世界上最大的原子荧光制造、销售商之一的科创海光公司是如何看待“砒霜门”事件的?带着这个问题,近期仪器信息网的工作人员采访了科创海光公司周志恒总经理,并就科创海光公司的未来发展战略、原子荧光仪器发展前景等问题进行了交流。    北京科创海光仪器有限公司周志恒总经理  再谈原子荧光  众所周知,原子荧光是我国少数具有自主知识产权的分析仪器之一,我国开展原子荧光的研究及应用已有30多年的历史,相关国家标准、行业标准和行业规范多达几十项,在国内食品安全、环境监测等领域得到广泛应用。  由“砒霜门”谈到原子荧光仪器应加大基础性研究的力度  “‘砒霜门’事件中所用的仪器‘已使用九年,灵敏度下降’,表面上来看这种可能性是存在的。而事实上,如果仪器灵敏下降,操作员是可识别的。如,测量样品前通过仪器的常规检测及管控样测定,足以发现仪器灵敏度下降了。”  “产生的原因是什么?如何解决?针对此问题吉林大学开展了细致的分析研究工作。目前该研究结果已经基本‘成型’,正在向有关部门提交,不久该成果就可以公布了。应该说此项研究对原子荧光的未来发展有很大的促进作用。”  “另外,原子荧光技术发展到现在,应该从基础的技术手段来着手进行认真系统的分析,如,原子荧光属于发射法,是一种动态测量的过程,存在基线稳定、喷样稳定等如何判别问题,所以发射仪器需要一套证明仪器稳定性的手段。目前国内仪器在这一点上做的都不是很到位,科创海光公司正在与科研院校合作研发,使仪器的稳定性、耐久性、智能化程度得到进一步的提升,以提高原子荧光仪器解决此类问题的能力。” 原子荧光分析仪器未来发展方向    荣获BCEIA2009金奖的AFS-9700全自动注射泵原子荧光光度计  对于原子荧光分析仪器今后的发展或研究方向,周志恒总经理认为主要有以下几点:  (1)便携或车载原子荧光仪发展前景看好  周志恒总经理说到,“无机光谱或原子光谱中只有原子荧光有可能做到便携,科创海光初步研发的是现场汞分析仪,目前正在解决光电倍增管、供电、反应体积等问题,其在环保领域将有很大市场。”  “车载分析仪器可以实现‘移动实验室’功能,但其对环境温度、风沙,震动条件、供电等要求比实验室仪器更高。车载式也是原子荧光的一个发展方向。”  (2)原子荧光与色谱联用用于元素形态分析是目前应用热点  近期,科创海光公司推出了LC-AFS9800液相色谱原子荧光联用仪,其最大亮点体现在软件设计上,原子荧光虽然只是液相色谱的检测器,但该联用系统的工作软件是在原子荧光下的,海光在移植液相色谱软件的基础上设计了最适合液相色谱原子荧光联用仪的软件。“我们的这个软件是非常出色的,支持任何厂家的泵、进样器。我们正在研发气相色谱、离子色谱等与原子荧光联用技术与仪器,预计今年就会有新产品推出。”  “目前,联用技术虽可以满足应用,但是短期市场不会大。”问其原因,周志恒总经理归纳为两点:  一是LC-AFS联用技术存在一个致命的弱点,即液相色谱进样量只有100μl,而原子荧光进样量是1ml,所以LC-AFS联用的检出限比AFS的低10倍。目前此问题很难解决,除非制作一个巨大的柱子,但造价高并且长期使用也有问题。  二是任何仪器的应用都依靠标准的实施,目前对于形态分析并没有明确的国家标准要求,LC-AFS联用仪多数是卖给科研单位研究使用,除非相关国家标准出台,此项技术才可能被大规模使用。  (3)积极关注非联用原子荧光形态分析技术研发  “在LC- AFS联用技术发展的同时,非LC-AFS联用原子荧光形态分析技术也在进行大量的应用研究。”随着时间的推移、技术的发展,人们生活水平越来越高,对食品安全、环境安全等的要求越来越高,相应的对仪器检出限的要求也会更高。  “现在北京大学医学部、四川大学等正开发的非联用原子荧光形态分析的技术,造价低并且灵敏度没有下降,检出限高 但其采用化学方法处理形态,对操作人员的水平有很高要求,距其商品化产品的推出还有一段距离。”  “如果继续片面‘虚化’仪器指标,国内仪器公司可能会陷入困境”  目前,AFS的市场空间受到AAS、ICP、ICP-MS的挤压,同时国际上一些公司,如英国的PSA、加拿大的Aurora等已经重视起AFS技术,并已显露向我国挑战的态势。科创海光公司是如何看待原子荧光的市场前景呢?  “5年前,国内的原子荧光仪器公司就已认识到‘狼’来了,但我认为,目前PSA、Aurora的原子荧光技术并没有超过我们的优势;然而随着时间的推移,将来却一定会比我们有优势。”  “这并不是外国人比我们聪明,而是我国现行的大环境造成的,如,厂商在非公平环境下生产一种设备,导致所有厂商片面‘虚化’仪器,这几年国内原子荧光的发展过程中,‘虚化’现象非常严重。因为国家对仪器的可靠性没有强制性要求,没有人在可靠性上做工作,所有人以及国家似乎都认为我们应该生产自动化更高、外观更漂亮、性能更高级的仪器。而我认为这恰恰不应该是目前需要的,反而应该要求如何把可靠性做好。如果按照目前这种模式发展下去,国内公司将会陷入不可持续发展困境。”  “当然这只是悲观的一方面,相对的积极信号也不少。如,国家正在开展应用项目测试工作,即对国产仪器的应用前景进行评估,如果确实能满足国家的应用要求就不需要再进口该类仪器。这说明国家逐渐认识到目前分析仪器存在的问题,并已经做了相应的改进,把握到‘追求应用’是分析仪器今后最重要的发展方向之一。如果国家相关的政策能够起到作用、国内的原子荧光仪器公司把自己的产品做好,完全没有必要担心原子荧光未来发展问题。”  科创海光融资上市  “连坐制”、“退出制”确保高品质、高效益,实现人均产值70万  周志恒总经理介绍,“科创海光公司2009年产值的总量并不算高,但人均产值却将近70万,估计在国内所有的分析仪器厂家中排入前5名。”科创海光公司是一家国有仪器企业,员工不超过100人,其在生产控制、人员管理等方面采取了何种手段,以达到如此高的人均效益?  周志恒总经理说,“科创海光公司在劳动生产率方面控制得好,可以说公司里没有一个‘闲人’。2001年时人均每月只能生产2台仪器,现在人均每月最多能生产40台仪器;并且公司将技术含量低的工作外包,科创海光公司目前一线调配工人只有10多人,生产效率大幅提高。”  “做好一台仪器很容易,做好100台仪器不容易,做好1000台仪器就更不容易。”科创海光公司在质量控制上实行责任“连坐制”,即,每台仪器从组装开始就有了一个伴随这个仪器一辈子的生产序列号,也可称为“跟踪标签”,将类似于螺丝、线路板的组装,仪器调试、发货、安装等等的生产过程记录,一旦发生问题,马上可以追查。是谁出的故障,就处罚谁,其主管领导、主管领导的领导直到周志恒总经理都会被“连坐”罚款。    北京科创海光仪器有限公司生产车间  周志恒总经理笑到,“‘连坐制’实行的头三个月,我屡屡被牵连受罚。”但随着“连坐制”的实行,质量事件已很少发生,而工人的积极性被调动起来了,纷纷提出相关工艺的改进意见,促进了产品质量的提高。  科创海光公司在销售方面,今年实行了更加严格的“退出制”,即,设定了一系列指标约束销售人员,做得好奖金就多,相反就要退出销售队伍。“在科创海光,每个人都知道效益与奖金是直接挂钩的,各种激励机制促进了效益的提高。”  科创海光与北京理化分析测试中心“大合作”,成立应用示范中心  仪器公司与科研院所合作成立应用示范中心已不是新鲜事了,然而,此次科创海光公司将在北京理化分析测试中心成立的应用示范中心,对此,周志恒总经理多次说到这是一个“大合作”,并且由衷感谢北京理化分析测试中心对国产仪器厂商的大力支持,科创海光公司几乎将所有的技术支持、应用研究等内容委托给北京理化分析测试中心,重点开展仪器评估、应用领域拓展、网上服务等工作,这些还是让笔者感到了些许新意。  (1)凸显仪器评估的“公信力”  若由厂家自己评估自己的仪器,可能全部都是优点 科创海光公司想到由第三方按照用户的应用要求做测试、出评估报告 而这个报告中出现的问题,将成为科创海光公司今后仪器改进的方向。所以,北京理化分析测试中心最重要的工作之一,就是负责科创海光公司新仪器的详细测试和应用。  (2)应用拓展 “一一重现、再研究”  科创海光公司将与北京理化分析测试中心一起收集国内外原子荧光成熟的应用方法,借助北京理化分析测试中心的技术力量、科创海光的仪器,一一重现、再研究,为拓展原子荧光应用领域做些基础研究工作。  (3)开展多形式的“网上服务”  科创海光公司于2010年将推出“厂商论坛”、“网上培训”、“网上答疑”等一系列网络活动,由科创海光公司负责提供相关资源,北京理化分析测试中心负责汇总、整理、解答等。  此外,即将成立的应用示范中心还将负责用户培训、品牌推广等工作。  “重组、获取风投、融资上市”的构想  公司在形成一定规模之后,需要大量资金来发展壮大,获取风投、上市融资都是不错的选择。对于中国的仪器企业来说也不例外,尤其随着2009年10月创业板的开幕,国内仪器公司上市不再是梦想,科创海光公司是否也在筹划、准备上市?  周志恒总经理介绍,“为了科创海光在创业版上市,目前公司的重组、获取风投等筹备工作已进行了近半年的时间。”  地矿部地质仪器厂下属的三家公司科创海光、海光仪器、奥地仪器将合并、打包上市,科创海光经营原子荧光、原子吸收仪器,海光经营等离子体发射光谱仪,奥地经营地质类仪器,三家合并资本达1亿元人民币。  公司若在中国境内上市,需要引入第三方资本。因此,科创海光公司正在运作两种方案,其一,引入风投,已有三家投资公司希望投资科创海光公司 其二,与国内优秀仪器企业合作、打包上市,目前已与一个实力相当、相互比较了解的仪器公司在谈合作事宜。  “目前,科创海光上市的方案与资料等都已提交给上级单位审批,计划2010年下半年科创海光将在创业版上市。” 后记  原子荧光“必须”走向国际市场,原子荧光标准“必须”推向国际。但如何走入国际市场,如何推标准?周志恒总经理认为,“应该由国家协调国内仪器厂商,国家和相关厂商共同投入、开拓国际市场。国外仪器应用模式与国内有差异,了解这个差异、根据要求提供标准,同时若想标准获批,最好寻找比较好的驻在国的仪器厂商合作,研究应用、建立标准。”  原子荧光是我国少数技术水平超过进口的分析仪器,如何做强做大?科创海光公司的获取风投、上市融资、联合同行等运营模式或许是一种有利途径,吸收了资金、联合了技术优势,进而增强企业竞争力和技术实力,实现了规模经济和协同效应,能更好的占领并控制市场。  采访编辑:刘丰秋  附录1:北京科创海光仪器有限公司周志恒总经理简介  周志恒同志,1961年9月生于吉林省双阳县。  1985年毕业于吉林大学(原长春地质学院),获工学硕士学位  2001年考入吉林大学攻读博士学位  1985.11——1992 北京地质仪器厂地质仪器研究所技术人员  1992 ——1994 北京地质仪器厂地质仪器研究所副所长  1994 ——2001 北京地质仪器厂地质仪器研究所所长  2001 ——2006 北京海光仪器公司任总经理  2006 ——至今 北京科创海光仪器有限公司任总经理  1996年荣获地矿部直属机关优秀青年称号  2003年获中地装备集团“新时期创业者”称号  2007-2008年度中地装“优秀领导干部”称号  附录2:北京科创海光仪器有限公司网站  www.kchaiguang.com/  http://haiguang.instrument.com.cn
  • 上转换发光生物传感器获国家发明专利
    近日,中科院上海光机所精密光电测控研究与发展中心收到国家知识产权局颁发的“上转换发光生物传感器”发明专利证书,这表明该仪器已具有自主知识产权。  上转换发光生物传感器通过检测以纳米或亚微米红外上转换发光颗粒为标记物的免疫层析试纸条上检测带与控制带上的发光信号而实现样品中被检物的定量检测,是一种基于上转换发光技术的光学生物传感器(简称“UPT生物传感器”),具有敏感性高、特异性强、稳定度高、适合于现场快速检测等优点。自2003年起,上海光机所紧跟国际先进光学生物传感技术发展动向,与军事医学科学院微生物流行病研究所、上海科炎光电技术有限公司等单位合作,发挥各自的专业特长与技术优势,开展了基于上转换发光技术的光学生物传感系统的研究与应用工作,其中上海光机所负责UPT生物传感器的研制。经过6年多的潜心研究,上海光机所解决了诸如试纸条表面上转换颗粒分布的精确定量测量、微弱光电信号的提取与处理、功能带自动搜寻定位算法等多项关键技术,研制成功了四代UPT生物传感器,已有100多台仪器成功应用于新疆、青海、云南、内蒙古、甘肃等鼠疫疫源地鼠疫菌的现场检测,国境口岸反生物恐怖现场快速检测,2008年奥运会安保等多中场合。  自本世纪初以来,上海光机所精密光电测控研究与发展中心大力拓展光学技术在生物医学领域的应用研究,经过近10年的不懈努力,使光学生物传感器发展成为该中心一个重要的研究方向。除UPT生物传感器外,该中心还研制成功了光纤倏逝波生物传感器、时间分辨荧光分析仪、定量金标免疫分析仪等生物医学快速检测仪器,至今共获得4项国家发明专利。同时,本中心与合作单位提出的“多重检测UPT生物传感技术”已作为子课题列入2008年启动的国家科技重大专项“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”。目前,该中心科研人员与相关企业合作,正在积极推进UPT生物传感器在临床诊断方面的应用,预计明年初UPT生物传感器将在乙肝、人C反应蛋白、甲胎蛋白等疾病标志物的快速诊断中得到实际应用。
  • 微型光谱仪之荧光检测
    pstrong  1、技术简介/strong/pp  当常温物质经入射光照射,吸收光能后进入激发态,并且立即激发并发出出射光,那么这种出射光就被称之为荧光。荧光测量是利用灵敏的探测器和高效率的滤光片,将检测样本发出的微弱信号光和高强度的激发光区分出来,并通过探测器对区分出来样本的微弱信号进行检测。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/11b65588-0ce5-42b6-987e-0bce221488ca.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图1 激发荧光原理图/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/41d8cfdc-78b6-4d8e-a895-6de1a119f3da.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图2 发射荧光能级图/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="3.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/d4ff43db-3d01-4622-a467-ebd934c94704.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图3 激发波长和发射波长重叠现象/strong/ppstrong  2、应用说明/strong/pp  荧光激发光谱可以通过有效的荧光激发波长来进行表现,并能够得到荧光转化效率。利用稳定可靠的激发源和发光二极管作为激发光,虽然大多数情况下,激发波长和物质的发射波长会发生重叠,但当一个短波长的激发光在一点激发物质,我们就能在物质发散的其他位置观察到比激发光更长波长的光,以此区分出长波为荧光发射波长,短波段为激发波。/pp  荧光光谱学分析对于调查性研究和分析性科学的应用是一个主要的工具。/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #548dd4"  自然环境:宝石鉴定分析,矿石分析,叶绿素分析,原油残留等 /span/strong/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #548dd4"  法医鉴定:指纹和血液检测,分析纤维组织和其他物质 /span/strong/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #548dd4"  荧光体温度测量;/span/strong/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #548dd4"  基础研究:激光诱导荧光研究分子的电子结构和相互作用,燃烧,等离子,以及流体的浓度 /span/strong/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #548dd4"  生物:分子检测,细胞进程,细胞分类 /span/strong/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai COLOR: #548dd4"  医学诊断:分析癌症细胞,葡萄糖测定,DNA测序,细胞计数,凝胶电泳。/span/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center" /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="5.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/6371a89f-fb2d-40f3-8969-4d1a2eee695b.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图4 深海水母的荧光/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"  img title="4.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/74d71648-cbe9-45f0-8129-28ee48afe4ef.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图5 荧光色素标记的癌变细胞/strong/ppstrong  3、典型产品和配置/strong/pp  荧光检测配置:/pp  3.1 光谱仪:鉴于荧光较为微弱的特性,通常需要高灵敏度光谱仪进行检测,这类光谱往往采用背照减薄型CCD,部分还带有CCD制冷,以保证信噪比。/pp  3.2 反射镜: 将更多发散的荧光耦合到光纤内。/pp  3.3 聚光透镜:光纤出射的发散光,通过聚光透镜可以形成平行光,使得入射光效率提高。/pp  3.4激发光源:激发光源的选择具有多样性,比如LED光源、激光等等。使用LED的中心波长最好接近激发光源波长 所选择激光的强度要能被光谱仪检测到,才能保证发射荧光被检测到。如果使用带宽光源(即连续光谱光源),需要添加单色滤光片滤出单色光。/pp  3.5 滤光片:带通滤光片是窄化激发光源的最简单选择,该滤光片由长通和短通两块滤光片组成,通过调节短通滤光片的位置,可以实现单色激发光。如果荧光物质的激发波长未知,客户可使用可调线性滤光片,可以设置带宽20nm到100nm不等的单色波作为激发波长,还可以单独使用长通和短通滤光片,设置起始波长和截止波长。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="6.1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/d11c1f9d-f05d-422d-8a02-f104790cc3a1.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="6.2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/6b09a049-a558-4d4e-9b9b-42402ab2e91e.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图6 带通滤光片光谱图/strong/pp  3.6 采样附件(光纤、荧光反射探头、比色皿卡槽等):模块化的荧光测量系统的优点在于使用单个激发光源和检测器的情况下,获得数据具有建议性、高效性、即时性。通过改变光纤的连接位置,可以实现0° , 90° 和180° 的不同收光角度进行不同形式的光学测量。使用荧光反射探头,可以直接接触样品表面测量高浓度的液体样品、固体或者粉末,获取样品的荧光散射光。/pp  比色皿卡槽,更换其中的透镜可以提高样品荧光的聚集。使用比色皿,可以简便高效率地实现nmol浓度物质的荧光测量。使用配有4通道的比色皿卡槽,由于使用空间耦合的方式,具有高耦合效率。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="7.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/588ade66-fe63-4529-bf99-a30bb84073ca.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图7 比色皿卡槽/strong/pp  3.7光谱仪控制软件:专用软件可以让使用者更好地使用光谱仪进行各种应用。当使用光谱仪控制软件进行荧光测量时,经常使用到两种测量模式:QuickView mode(快速扫描)和Relative Irradiance mode(相对辐射)。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="8.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/d29ee139-461e-46ea-8b7f-9683b1c0c73b.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图8 荧光检测典型配置图/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"典型产品:高性能微型光谱,激发光源,样品支架/ppstrong  4、应用文章/strong/pp  4.1 纳米晶体的多个发射峰,成像和定量分析/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="9.1.jpg" style="HEIGHT: 237px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/a99e78dc-f64e-4c77-87f2-4ebcd29e2761.jpg" width="450" height="237"//pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="9.2.jpg" style="HEIGHT: 208px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/9d9d1668-15cd-48d8-b8a5-ee6835e5042b.jpg" width="450" height="208"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图9 上转换材料荧光光谱/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="10.jpg" style="HEIGHT: 226px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/44789453-8aff-44da-ad90-72ce287c3713.jpg" width="450" height="226"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图10 不同的光源测量核壳量子点发射光谱/strong/pp  4.2 不同受力情况下压电陶瓷光谱检测/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="11.jpg" style="HEIGHT: 333px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/c2e7a5d3-7f7f-4ef1-a613-892c6da48d9d.jpg" width="450" height="333"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图11 不同受力情况下压电陶瓷光谱/strong/pp  4.3 测量内嵌蛋白荧光的标准光谱工具 /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="12.jpg" style="HEIGHT: 326px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/a858bf4f-40aa-48f8-af89-bd46a3704407.jpg" width="450" height="326"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong12 牛血清白蛋白荧光光谱(0.1 mg/mL)/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="13.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/e2ad070d-3baf-4e2c-9062-5480abbc5bb5.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图13 溶解酶吸光度光谱(0.1 mg/mL)/strong/ppstrong /strong 4.4 硫酸奎宁的荧光检测/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="14.1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/7abd0f2f-b5c5-4ec6-bea4-da1a380c3e99.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center" /pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="14.2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/6117e637-b2a4-40ec-ac92-2b80ba87a745.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"图14 硫酸奎宁荧光光谱/ppstrong /strong 4.5 切削油的荧光检测/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="15.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/7c89b306-207d-46b4-973d-3779feb2c989.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图15 不同样品切削油荧光光谱/strong/pp  4.6 使用色氨酸荧光进行溶菌酶的构象分析/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="16.jpg" style="HEIGHT: 256px WIDTH: 450px" border="0" hspace="0" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201612/insimg/568ad720-d392-4b53-be35-33970c1f5cce.jpg" width="450" height="256"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong图16 磷酸盐缓冲剂天然和变性溶菌酶荧光光谱/strong/pp style="TEXT-ALIGN: right" (内容来源:海洋光学)/p
  • “2018光谱大会”召开 促光谱分析技术快速发展
    p  strong仪器信息网讯 /strong2018年9月13日,“2018光谱大会”在北京蟹岛会议中心召开。此次会议由北京理化分析测试技术学会主办,清华大学、北京大学、中国科学院化学研究所、国家重有色金属质量监督检验中心协办,北京理化分析测试技术学会光谱分会承办。/pp  光谱技术作为现代分析检测技术中的一个重要组成部分,在分析领域中占据着举足轻重的地位,而其发展也反映了分析技术的不断改革与创新。回顾过去、展望未来,清华大学教授、北京理化分析测试技术学会副理事长光谱分会理事长孙素琴倡议,并实施召开了“2018光谱大会”。该会议将以“接地气”的光谱分析技术发展为主题,老中青的光谱人齐聚一堂,来自全国高等院校、科研机构和各企业单位近300名光谱相关人员参会。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/2927c034-f5d1-404c-95b3-da10e89ec7d9.jpg" title="IMG_0037.jpg" alt="IMG_0037.jpg"//pp style="text-align: center "“2018光谱大会” 会议现场br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/531747fc-8708-487f-a415-963f3b8675cd.jpg" title="IMG_9976.jpg" alt="IMG_9976.jpg"//pp style="text-align: center "“2018光谱大会”学术委员会主席/中国钢研科技集团王海舟院士致辞/pp  王海舟院士在致辞中讲到,光谱分析技术的发展与国家经济发展是紧密结合在一起的。在过去几十年中,中国光谱分析技术取得了长足、快速的发展,尤其是中国拥有原子荧光光谱、原位光谱等具有自主知识产权的光谱技术。展望未来,光谱分析技术也将继续创新发展。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/70b2c4ed-b73c-420e-ab36-bf43c899a66f.jpg" title="IMG_9967.jpg" alt="IMG_9967.jpg"//pp style="text-align: center "北京理化分析测试技术学会副理事长/光谱分会理事长/清华大学教授孙素琴主持开幕式/pp  在简洁的开幕式后,本次光谱大会即进入到了大会报告环节。大会邀请中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、中国工程物理研究院流体物理研究所杨延强教授、四川大学段忆翔教授、华东师范大学徐建华教授、国家地质实验测试中心王苏明教授级高工等做精彩报告。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3e80be66-4ee1-4449-ad27-87c711660dfd.jpg" title="IMG_9988.jpg" alt="IMG_9988.jpg"//pp style="text-align: center "中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士/pp style="text-align: center "报告题目:我国分析仪器的创新、机遇和存在的问题/pp  江桂斌院士谈到,高水平分析仪器是现代文明的重要标志,社会发展对分析仪器提出了在线、原位、在场、实时、成像、快速、高通量、低成本等需求。而可靠性等则是分析仪器的本质与核心问题。/pp  国家对分析仪器创新研制的支持力度非常大,我国分析仪器国产化已经取得了重大进展。但在面临环境等国家重大需求、民生、基础研究等领域,国产仪器仍需进一步努力以抓住这些巨大机遇。/pp  我国分析仪器的发展目前存在着企业运行体制、管理体制不完善,缺乏长期发展规划 产品质量不过关、售后服务不到位 研发创新能力不够、动力不足,产品更新换代速度慢 视野与前瞻性不够 同质化竞争等问题。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/59a36af4-991f-4de7-ad90-8deed760a558.jpg" title="IMG_0027.jpg" alt="IMG_0027.jpg"//pp style="text-align: center "中国工程物理研究院流体物理研究所杨延强教授/pp style="text-align: center "报告题目:分子晶体选键激发与振动能量转移过程的超快光谱研究/pp  含能材料在军事和民用方面具有广泛的应用,包括炮弹、导弹、火箭、航天等。杨延强教授报告中介绍了,其团队在利用多种超快光谱技术表征含能材料方面所取得的最新进展。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9ac1bf5-7fde-4355-853c-74a15ef978bc.jpg" title="IMG_0043.jpg" alt="IMG_0043.jpg"//pp style="text-align: center "四川大学段忆翔教授/pp style="text-align: center "报告题目:分析检测光谱仪器研发与应用/pp  LIBS仪器市场前景应用广泛,可以广泛应用在粮食快检、矿石分析、环境分析、地质勘探、质量控制、航空航天等领域。/pp  段忆翔教授在报告中展示了其课题组在一系列台式/便携/手持式LIBS仪器、LIBRAS仪器(LIBS-Raman)、质子转移反应质谱仪、离子迁移谱等谱仪器开发方面取得的新进展。并介绍了在LIBS的关键零部件、软件控制系统、数据处理、专属软件等方面所取得成果。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/1bb115bf-0891-4db0-a275-70eea55a27d0.jpg" title="IMG_0086.jpg" alt="IMG_0086.jpg"//pp style="text-align: center "布鲁克(北京)科技有限公司红外光谱应用专家 雷浩东/pp style="text-align: center "报告题目:布鲁克分子光谱技术在基质隔离和表面超薄分子层领域的分析技术最新进展/pp  雷浩东在报告中首先介绍了基质隔离、超薄分子层的发展历程与应用情况,如基质隔离可应用于研究催化反应观察分子如何分解、含能材料观察反应中间体等。针对这些较特殊领域,布鲁克以其红外光谱仪器为基础研制了基质隔离光谱表征系统等仪器设备。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/713be77b-3ac7-4741-bd9b-d44472e17a24.jpg" title="IMG_0112.jpg" alt="IMG_0112.jpg"//pp style="text-align: center "华东师范大学徐建华教授 /pp style="text-align: center "报告题目:精密光谱技术与应用/pp  报告中,徐建华介绍了其团队研制的稳态荧光光谱仪与TCSPC、分秒时间分辨荧光上转换测量系统等精密光谱仪器设备。其团队还利用这些技术进行了具体应用,如LicT和SNase变体的分秒时间分辨荧光测量等。/pp  徐建华在报告的最后展望了精密光谱技术的发展趋势,如高时间分辨光谱+多光谱技术联用等。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3a55d395-03b6-412b-bb77-c5f2d3c181ef.jpg" title="IMG_0138.jpg" alt="IMG_0138.jpg"//pp style="text-align: center "国家地质实验测试中心王苏明教授级高工/pp style="text-align: center "报告题目:我国资源环境分析质量监控进展/pp  如今,分析化学迈入了化学测量学新时代,而资源环境样品分析是地球科学与化学测量学等多种学科的交叉领域。在资源环境样品分析中,光谱分析技术得到了广泛得应用,具有不可替代的作用,如在中国地球化学填图计划中的配套分析方案中三分之二涉及光谱技术。/pp  王苏明高工在报告中介绍了其单位所开展的建立我国地下水分析测试技术质量控制体系、首次建立地下水样品分析远程实时质量监控系统等工作进展,确保了地下水分析数据的准确性、以及不同时空地下水样品分析数据的可比性。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/433f3922-f79c-4aa6-ac35-2c1cd13f22bc.jpg" title="IMG_0157.jpg" alt="IMG_0157.jpg"//pp style="text-align: center "山东沃柏斯实验室工程有限公司 陈强/pp style="text-align: center "报告题目:多元化实验室的装配式建设及可持续应用技术/pp style="text-align: left "  陈强介绍了一种全新的实验室系统,构建科学合理的实验室功能,形成新的实验室模块系统及优化整合原有实验室工艺布局。实验室的装备满足实验工艺和实验设备的要求,具有适应性和灵活性的特点。br//pp style="text-align:center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f634bf94-972b-4550-8ae6-643723c0fadc.jpg" title="IMG_0021.jpg" alt="IMG_0021.jpg"//pp style="text-align: center "北京矿冶研究总院测试研究所冯先进研究员主持大会报告环节br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/42fe8f48-6fc4-4084-aef5-649df0858bd3.jpg" title="IMG_0133.jpg" alt="IMG_0133.jpg"//pp style="text-align: center "北京大学刘锋教授主持大会报告环节br//pp  大会报告环节之外,本次大会还设置了分子光谱、原子光谱、青年论坛等分会场,以及墙报展区。/pp  “2018光谱大会”也得到了众多国内外分析仪器厂商,以及陇西保和堂药业、山东沃柏斯实验室工程有限公司等的大力支持。仪器信息网为本次大会的合作媒体。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/402f459d-9f03-445e-8a3d-f9266523441d.jpg" title="IMG_0081.jpg" alt="IMG_0081.jpg"//pp style="text-align: center "仪器信息网/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/601b445a-38ef-410c-b9be-d95bb79b26a7.jpg" title="IMG_0108.jpg" alt="IMG_0108.jpg"//pp style="text-align: center "岛津企业管理(中国)有限公司br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/b8528911-baad-4806-99e4-9d7a742c027b.jpg" title="IMG_0071.jpg" alt="IMG_0071.jpg"//pp style="text-align: center "布鲁克(北京)科技有限公司br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/cc62075b-1428-4f1f-8a25-e05ba6738a4a.jpg" title="IMG_0073.jpg" alt="IMG_0073.jpg"//pp style="text-align: center "珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/7734df24-1b52-437d-911e-47b290398a7e.jpg" title="IMG_0074.jpg" alt="IMG_0074.jpg"//pp style="text-align: center "安捷伦科技(中国)有限公司br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6c8979b6-d39f-427e-accb-904ffeb51406.jpg" title="IMG_0075.jpg" alt="IMG_0075.jpg"//pp style="text-align: center "北京海光仪器有限公司br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/16cbdb41-d068-40fb-8de7-0dfabb4324b3.jpg" title="IMG_0078.jpg" alt="IMG_0078.jpg"//pp style="text-align: center "日立高新技术公司br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/c9f474ca-cfd7-443b-ba0d-a04d04ff0293.jpg" title="IMG_0080.jpg" alt="IMG_0080.jpg"//pp style="text-align: center "北京东西分析仪器有限公司br//ppbr//p
  • 神奇!科学家开发新型分子装置,可将红外光变成可见光
    光是一种电磁波:它由在空间中传播的振荡电场和磁场组成。每个波都以其频率为特征,频率是指每秒振荡的次数,以赫兹(Hz)为单位。人类肉眼可以检测到400到750万亿赫兹(或太赫兹,THz)之间的频率,这些频率定义了可见光谱。手机摄像头中的光传感器,可以检测低至300THz的频率,而用于通过光纤连接互联网的检测器,对大约200THz的频率敏感。在较低的频率下,光所传输的能量,不足以触发我们肉眼以及许多其他传感器中的光感受器。但是,在100太赫兹以下的频率,即中红外和远红外光谱中,有丰富的信息。例如,一个表面温度为20°C的身体会发出高达10太赫兹的红外光,这可以通过热成像捕捉。此外,化学和生物物质在中红外有明显的吸收带,这意味着我们可以通过红外光谱学进行远程、非破坏性地识别它们,红外光谱具有无数的应用。近日,国际科学家小组开发出一种新方法,通过将频率改变为可见光频率来检测红外光。该设备可以将常见的高灵敏度可见光探测器“视野”扩展到远红外线。变频并不是一件容易的事。由于能量守恒定律,光的频率是基本特征,不能通过将光反射到表面或穿过材料而轻易改变。研究人员通过使用介质,向红外光添加能量来解决这个问题:微小的振动分子。红外光被引导到分子,在那里它被转换成振动能量。同时,更高频率的激光束撞击相同的分子,以提供额外的能量,并将振动转化为可见光。为了促进转换过程,分子被夹在金属纳米结构之间,金属纳米结构通过将红外光和激光能量集中在分子上而充当光学天线。研究人员表示,这个新设备具有许多吸引人的功能。首先,其转换过程是连贯的,这意味着原始红外光中存在的所有信息,都能忠实地映射到新创建的可见光上。还可以使用标准探测器(如手机摄像头中的探测器)进行高分辨率红外光谱分析。其次,每个设备的长度和宽度约为几微米,这意味着它可以合并到大型像素阵列中。最后,该方法具有很强的通用性,可以通过简单选择具有不同振动模式的分子来适应不同的频率。但是,到目前为止,该设备的光转换效率仍然很低。研究人员称现在正在集中精力进一步改进它。题为Continuous-wave frequency upconversion with a molecular optomechanical nanocavity的相关研究论文发表在《科学》上。
  • HORIBA:近10年推出了哪些分子荧光光谱技术?——点亮光谱仪器“高光”时刻系列活动
    2012-2021年,光谱仪器及技术突飞猛进,相关的新产品、新技术层出不穷:拉曼、近红外、激光诱导击穿光谱、太赫兹、高光谱、超快光谱、光谱成像......不仅给科研注入了新的活力,更是给企业带来了客观的经济效益。“光谱十年”之际,仪器信息网特别策划《点亮光谱仪器 “高光”时刻》系列活动,以期盘点光谱仪器及相关技术的突出成果,展现光谱仪器及相关厂商的“高光”时刻。本期,我们特别邀请到了HORIBA 科学仪器事业部荧光产品经理周磊博士讲述HORIBA分子荧光光谱仪的“高光”时刻。仪器信息网:过去十年间,哪些光谱技术的进步让您印象深刻?周磊博士:从1972年推出第一台商业化模块化荧光光谱仪至今,HORIBA Scientific已经拥有50多年设计和生产各类荧光光谱仪的历史。HORIBA从荧光光谱仪这项技术刚开始起步时就一直在推陈出新,每一个新产品都伴随着全新技术的应用,并且一直站在模块化、多寿命技术(相调制、TCSPC、Strobe、MCS、SSTD等)、多功能扩展、多附件耦合的技术前沿,不断创新发展产生了一系列突破性的技术革新,最让人印象深刻的技术包括:表1近10年令人印象深刻的分子荧光技术时间新技术2011• 推出Aqualog光谱仪• 同步吸收-三维荧光技术:消除内滤效应,获得真实指纹图谱2012• 单壁碳纳米管三维荧光分析软件NanoSizer:管径、手性指数分析• 多波长对动态扫描技术:同时多组激发/发射波长切换,获得多波长下的荧光强度动力学,适合比率荧光研究2013• 新一代近红外检测技术:全新单点液氮制冷型IGA检测器,工作温度-196℃,具有低噪音,高灵敏度,宽波长范围~2200nm可选的特点2014• 推出Delta系列荧光寿命光谱仪• 创新的荧光寿命动力力学技术:1ms获得荧光寿命,连续动态采集寿命变化• 快速荧光寿命检测技术:新一代高频脉冲光源(100MHz)、死时间10ns的计时单元和皮秒寿命检测器• 新一代25ps寿命检测器:一体式设计、信号装置集成化,避免时间展宽• 新一代皮秒高频脉冲激光器:100MHz可调脉冲皮秒寿命光源,即插即用,全软件控制频率匹配寿命测试2015• 近红外阵列检测技术---碳纳米管红外三维荧光分析(~2200nm)2016• 快速显微光谱成像技术:配合CCD检测器,快速高分辨区域成像• 显微寿命技术:提出光纤耦合、自由光路耦合的标准化方案,轻松耦合多种显微镜,实现显微寿命测试2017• 双通道寿命同时采集技术:配合计时单元的短死时间10ns,同时采集双波长下寿命曲线2018• 推出Duetta荧光及吸收光谱仪• A-TEEM吸收-透射三维荧光技术:同时获得吸收光谱和荧光光谱,消除内滤效应,得到准确的峰位和强度,扩展荧光测试浓度范围• 新一代5ps检测器,满足5ps~1s全寿命范围测试2019• 新一代寿命软件Eztime:寿命拟合全自动化、触摸软件设计• 新一代光谱仪技术:集成长焦长350mm、双进口/双出口、非对称光路设计、全谱慧差校正和三光栅塔轮技术2020• 四通道寿命同时采集技术:配合计时单元的死时间5ns,同时采集四波长下寿命曲线• 荧光寿命视频级成像技术:大视场成像相机,可以实现视频级的荧光寿命成像2021• 推出新一代模块化荧光光谱仪Fluorolog-QM• 单脉冲实时采集(SSTD)技术:全波长范围185~5500nm寿命采集• 新一代激发光源技术:低功率高收集效率无臭氧氙灯,波长范围扩展至180nm起• 新一代积分球技术:全球认证内衬材料spectraLon,99%漫反射、宽波长范围250~2500nm,低抖动;专用装样孔、固液分离式测量,避免球体污染• 新一代高灵敏红外稳瞬态检测器:采用液氮制冷,低噪音高效率、宽波长范围响应(800~5500nm可选)、同时满足稳态和寿命测试仪器信息网:截至目前,贵公司有哪几款光谱仪器曾经获得“科学仪器优秀新品”奖 ?该仪器研发的背后有什么样特别的故事? 周磊博士:HORIBA的分子荧光产品一直在推陈出新。这些产品技术不仅得到了仪器信息网各位专家和用户的好评,也多次获得仪器信息网“优秀新品奖”,为整个分子荧光市场注入了新活力。2011年 Aqualog获得2011科学仪器优秀新产品Aqualog凭借其高灵敏度、超快速等国际领先技术, 成为全场唯一获奖的分子荧光光谱仪,也是六年来唯一获得此奖项的分子荧光光谱仪。2014年 DeltaFlex获得2014科学仪器行业优秀新产品 2014年,DeltaFlex凭借全球同类产品中最快的寿命衰减采集时间(低至1ms)和超宽的寿命测试范围(25ps~1s)等性能,成为全场唯一获奖的分子荧光寿命光谱仪,也是九年来唯一获得此奖项的分子荧光寿命光谱仪。2018年 Duetta获得2018科学仪器行业优秀新产品 Duetta凭借全球产品中唯一能够一次采集覆盖宽光谱范围(250~1100nm)和专利A-TEEM技术,成为全场唯一获奖的分子荧光光谱仪。2018年 Duetta同期获得2018Pittcon Today Gold Award仪器信息网:获奖产品的销售情况如何?解决了哪些关键问题?有哪些典型用户或典型的应用案例?行业影响力及用户的反馈情况如何?周磊博士:Aqualog(同步吸收-三维荧光光谱仪)基于A-TEEM专利技术,在荧光内滤效应消除、超快三维荧光采集、复杂样品多组分分析等关键问题上具有全新突破,已在环境有机污染物、食品分析、医药等市场方面有突出的表现。例如,陕西科技大学陈庆彩团队围绕“大气颗粒物中新型健康风险物质的污染特征、来源和形成机制”课题研究方面取得重要进展,并在ES&T、ACP、EI等一系列大气环境领域顶级期刊上发表7篇高水平论文。大气颗粒物中的发色团物质组分复杂,基于HORIBA Aqualog 同步吸收-三维荧光光谱仪,使用A-TEEM方法可以有效鉴定和识别多种简单发色团类型,并能够提供构建化学反应中结构-活性之间的关系,对于揭示具体种类发色团产生光化学反应提供了重要方法途径。Aqualog扫描速度快,比常规扫描速度快百倍;软件可自动溯源硫酸奎宁校正曲线及校正内滤效应影响,以及锐利和拉曼散射线,快速输出至多变量分析(例如PARRAFAC),是实时在线分析大气气溶胶的利器。陕西科技大学陈庆彩教授所用的大气气溶胶在线分析系统照片(图上部设备为Aqualog)荧光寿命光谱仪Delta系列,具有全球同类产品中最快的寿命衰减采集时间(低至1ms)和超宽的寿命测试范围(25ps~1s)等性能。该系统一经推出,就受到了业界高度关注,助力科研人员发表了数篇重量级文章,其中仪器仪表类的国际一流期刊“Measurement science and technology”文章就曾提到:“全球首次将百兆赫兹级半导体激光和超短10ns死时间TCSPC计时单元完美匹配,避免了样品的再激发和信号丢失问题,可快至1ms收集荧光衰减曲线。”刊登在“Spectrochimica acta part A: molecular and biomolecular spectroscopy”的文章显示:“基于最新技术的DeltaFlex系统,在无需更换检测器和电子器件条件下实现了皮秒至秒的宽寿命测试,首次利用内源氨基酸监测了不同温度对蛋白变性转换的动态影响。”北京大学分析测试中心作为国内较早的DeltaFlex寿命光谱仪的用户之一,一直以来服务于科研用户。平台在购买荧光寿命测试系统的时候,关妍博士比较了多个厂家,最终选择HORIBA 的DeltaFlex也是考虑了多方面的因素,包括仪器操作简单、相应的配置性能好、具有多种扩展性等。关妍博士在接受仪器信息网采访时曾表示:“其中光源、检测器、计时单元是三个关键因素:一套设备覆盖了皮秒到秒的测试范围;配备了紫外可见区和近红外区两个波段的检测器;此外,计时单元的响应速度等也决定了测试的准确性等,测试速率是满足预期的。”(https://www.instrument.com.cn/news/20170614/222022.shtml )。关妍博士最新的两篇文章( “Ultralong Polymeric Room Temperature Phosphorescence Materials Fabricated by Multiple Hydrogen Bondings Resistant to Temperature and Humidity”和“Organic Persistent Luminescent Materials: Ultralong Room-Temperature Phosphorescence and Multicolor-Tunable Afterglow” )基于HORIBA磷光寿命技术和延迟光谱功能对材料的双重(荧光和磷光)发射进行了深入研究,并且在不同的延迟时间获得了从蓝色到黄色到紫红色的多色可调余辉,有望应用于高水平的防伪。HORIBA磷光寿命技术使用无拖尾的SpectraLED光源,真实实现1μs寿命测试,可以消除闪烁氙灯拖尾的影响。延迟光谱功能采用真实门控技术,全波长185~5500nm光谱范围覆盖,避免虚拟(或电子)门控造成的检测器饱和和灵敏度不高的问题。北京大学分析测试中心关妍博士所用的DeltaFlex照片北京大学分析测试中心关妍博士所用的Nanolog和DeltaFlex的照片另外,HORIBA在2018年推出的荧光光谱仪Duetta也收到了良好反馈,解决了市场上小型荧光在近红外一区波长检测的短板,并且吸收和荧光功能二合一,因此在生物、医药等领域广受欢迎。西南大学国家特聘专家郭鸣明教授研究组是Duetta最早的用户之一,课题组自2018年底购置Duetta荧光仪以来,已完成超过千余个测样量,目前是课题组使用最频繁最方便快捷的仪器之一。超快的三维荧光光谱图测试功能为课题组节省了大量的工作时间,荧光紫外吸收同步测试方法更是方便了制样与节约检测时间,动力学跟踪方法已经是科研工作者进行科学研究探索中不可或缺的方法,多种样品支架满足课题组多个方向的人员使用,固体、液体、薄膜均能快捷检测。前段时间郭鸣明教授还利用该仪器成功测出室温磷光光谱。更多研究成果可以参考课题组已经发表的代表作:Influence of carbon nano-dots in water on sonoluminescence. Nanoscale, 2021,13, 14130-14138和 Optically induced insulator-to-semiconductor transition in fluorescent carbon quantum dots measured by terahertz time-domain spectroscopy, Carbon, 2021, 174, 741-749。西南大学国家特聘专家郭鸣明教授研究组所用的Duetta照片仪器信息网:贵公司光谱仪器的生产工艺是如何把控的?在产品的质控及生产车间管理方面有什么独特的地方?周磊博士:HORIBA Scientific拥有200年的光学光谱产品研发、设计、生产经验,公司掌握着两大核心设计能力,即核心部件如光栅、探测器(包含独有的皮秒寿命检测器)、单色仪的研发制造能力和整体光学光谱系统的设计生产能力。从上世纪70年代开始一直专注于TCSPC系统的开发,拥有寿命系统所有核心部件的研发和生产经验,不断在稳瞬态系统上保持高性能以及简单实用的特点。凭借核心部件研发制造能力,HORIBA可以开发出更高性能指标的光学光谱仪器。同时,仪器制造的创新需求又在推动核心部件技术的不断发展。这种独有的核心能力,成就了HORIBA仪器的百年品质。2018年HORIBA美国新工厂揭幕,投资21亿日元,建筑面积12,292m2,专注提升荧光和搭建光谱技术的研发及生产。HORIBA相信,为客户提供的产品质量和服务水平是确保我们超越客户期望和公司持续成功的关键,我们通过 ISO-9001:2015 标准认证的质量管理体系帮助我们实现目标并不断提高效率。HORIBA Instruments Incorporated 新研发及生产工厂HORIBA对待每一个产品都非常用心,所有核心部件出厂之前都要进行长时间大量的内部检测,采用多控制流程,例如文件管理控制,CE、REACH、RoHS法规要求、客户满意度调查系统、设备校准和认证。整机仪器,如荧光光谱仪,不同用户的配置是不一样的,有些甚至是定制的,所以我们所有的设备都是单独逐一测试。我们有一套严格的QC指标,这些QC测试人员与生产仪器者独立分工,做到确认检验和过程中质量问题的预防和控制。荧光光谱仪强调强度校正(激发/发射端、积分球,检测器、光谱仪及偏振等),从而保证宽光谱范围检测准确性。在校正方法和工具开发上,HORIBA一直以来与NIST保持长期标准方法开发合作。HORIBA荧光光谱仪整体系统采用NIST标准校正样品、工具和方法,保证整机性能可溯源。仪器信息网:未来贵公司光谱产品线的发展规划,重点发展哪些类别的光谱产品?周磊博士:HORIBA是唯一研发设计生产全系列科研荧光光谱仪的厂家,型号涵盖了稳瞬态光谱仪,覆盖了紫外-可见、近红外、中红外光谱范围。针对不同应用领域,HORIBA会根据客户的实际应用需求特点,来推荐相应的特色配置,并不会刻意主推某款产品。譬如:Aqualog主要针对于复杂水环境,大气颗粒物中的发光基团等的整体研究,无论是软件功能或者硬件设计,都从环境工作者的角度出发,解决环境科研分析的需求,比如通过专业软件,进行化学计量学分析,判断污染物的组分;Duetta针对于生物荧光探针等具有近红外一区快速检测需求的应用(量子点,有机荧光探针、金纳米团簇等),由于其配备的CCD具有一次性采谱与宽检测范围(250~1100nm)的特点,在连续监测波长范围上十分具有优势,按压式的样品仓方便客户在实验室环境中操作时的便捷性,不开盖加样的设计满足了客户在测试过程中去添加样品,以此来查看两种或多种物质在反应过程中全谱的变化信息;荧光寿命光谱仪具有高能量窄脉宽寿命光源,皮秒稳瞬态检测器及自动拟合寿命软件,在太阳能钙钛矿,光催化研究中得到了广大科研用户的认可;模块化荧光光谱仪产品Fluorolog-QM,通用性强,采用开放式模块化光路设计,根据用户的需求定制系统,并且在近红外光谱和寿命采集上具有其独有优势,可以同时检测近红外光谱与寿命。全新软件可以实现稳瞬态功能同时控制,内含特质化功能,同时包含多种数据处理方式。融合多种寿命测试技术,多元化满足客户寿命测试需求。模块化荧光光谱仪等主要针对于多功能,高灵敏度,定制化的科研领域,在近红外研究领域,如稀土元素掺杂的材料中更有其独有的优势,同一检测器就可实现近红外光谱与寿命的测量,性价比更高;针对纳米材料研究专门开发的Nanolog模块化荧光光谱仪,配合专利技术碳管分析软件,特别适合于碳基半导体研究中的碳管管径、手性指数分析,扩展波长的近红外阵列检测器,轻松实现2100nm范围的三维光谱检测;DeltaFlex和DeltaPro专注于荧光寿命的表征,在表征钙钛矿材料中载流子等方面(分子互作,比率荧光)有着很大的应用优势;视频级的荧光寿命成像技术(FLIMera荧光寿命成像相机)在研究神经传导、分子微环境(如pH值、离子浓度的不同)等领域有着非常广泛的潜在应用。仪器信息网:从行业发展角度来说,您认为目前光谱仪器整体技术水平怎么样?未来最具前景的光谱仪器或者技术是什么?最具前景的应用将体现在哪些方面?周磊博士:HORIBA是以客户的需求为导向,不断开发满足客户不同应用需求的产品,针对热点应用领域,推出专业化解决方案。例如目前非常热门的OLED显示材料、钙钛矿太阳能电池、AIE、碳基半导体等。HORIBA着重于科研应用市场,并且深入工业分析、研发市场。如果说HORIBA以往产品技术更加专注和擅长于高端科学研究领域,将来更多领域的应用都需要更专业的仪器,我们会向专业化方向发展。新品Duetta的更快捷测试技术、更小巧的外观设计以及磷光光谱(延迟光谱)中经典的真实门控技术,太阳能应用的专属寿命系统也使HORIBA荧光从科学研究领域向分析测试、工业应用市场的拓展成为可能,分析测试、工业领域等未来潜力市场也将得到HORIBA的重点关注。
  • 中科院智能所将上转换发光材料引入SERS检测
    近期,智能所刘锦淮课题组杨良保研究员等人将上转换发光材料引入表面增强拉曼光谱(SERS)研究中,实现了长波长、低能量激光下高灵敏的SERS检测,对SERS技术应用于实际检测具有十分重要的意义。相关成果已发表在英国皇家化学会《材料化学A》和《分析家》杂志上(J. Mater. Chem. A, 2015, DOI: 10.1039/C5TA03143E, Analyst, 2015, DOI: 10.1039/C5AN00441A)。  近年来,SERS技术由于可以进行无损、高灵敏的指纹识别检测而一直备受关注,已经广泛应用各大基础研究领域。但如何发展一种SERS基底使其更好的应用于实际检测和监测研究仍然是一个很大的挑战。  针对以上问题,刘洪林博士等研究人员通过简单的方法合成了上转换材料与贵金属的复合材料NaYF4:Yb,Er@Ag和NaYF4:Yb,Er@SiO2@Ag。利用上转换材料NaYF4:Yb,Er将近红外光转换为常用的可见光,实现了近红外激光下超灵敏的SERS检测和表面等离子体催化反应,并通过一系列的对比实验阐明了近红外激光下复合SERS基底高灵敏检测的机理。研究人员通过改变上转换材料的发光中心制得了另一种复合SERS基底(NaYF4:Yb,Tm@TiO2@Ag),成功实现了二氧化钛在非紫外光下的光催化降解行为。同时利用SERS技术监测不同波长单色激光下各光催化剂的光降解反应过程,为NaYF4:Yb,Tm@TiO2@Ag在非紫外光下光催化降解反应提供了直接证据,也为SERS应用提供了新的方向。  该研究工作得到了国家重大科学仪器设备开发专项任务、国家重大科学研究计划纳米专项和国家自然科学基金等项目的支持。  文章链接:   1.http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/an/c5an00441a  2. http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/ta/c5ta03143e 上转换材料中能量转移以及由表面等离子体共振引起的电磁场增强示意图
  • 飞秒荧光光谱技术在生命科学中的应用
    近年来,随着超快激光技术的发展以及相关光电子设备的升级和更新,尤其是飞秒激光的出现,频率上转换技术的时间分辨率达到了飞秒量级,为生物、化学和医学等领域的研究带来了新的发展契机。荧光光谱学被广泛应用于研究生物大分子的结构及功能,特别是蛋白质与水环境、蛋白质与蛋白质之间相互作用的动力学等等。  华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室陶占东等研究人员在汉斯《生物物理学》学术期刊上发表的文章中强调,在生命科学领域,包括生物物理和生物化学,将频率上转换技术应用于时间分辨荧光光谱探测已经成为研究生物大分子的结构、功能及动力学的重要技术手段。  作为一项高时间分辨率的测量技术,非线性光学频率上转换技术日益成熟。事实上,频率上转换荧光光谱技术的原理并不复杂,但所涉及领域甚广,包括激光技术、非线性光学技术、泵浦探测技术、光谱测量与分析技术以及蛋白质样品制备、定点突变技术等等。此外,频率上转换荧光光谱实验系统是庞大而复杂的,只有认真细致地调整和优化系统的各个环节,才能获取良好的探测效果,这往往需要研究者耗费大量的时间和精力。  飞秒频率上转换技术的出现,将时间分辨荧光的探测精度提高到了飞秒量级,引起了生命科学领域研究人员的普遍关注。荧光基团(如色氨酸)在极性溶剂或极性环境中的溶剂弛豫、激发态的能量转移以及其他与荧光发光相关的动力学往往反映了荧光基团所处环境的情况。这些过程大多数都在很短的时间内完成(飞秒至皮秒),对荧光的影响一般只出现在荧光起始端很窄的时域内,超出了一般的时间分辨荧光技术(如TCSPC)的分辨极限。因此,飞秒分辨频率上转换技术常常用于研究超快荧光动力学。  文中表示,色氨酸荧光具有较长的寿命、较强的发射峰值、可观的量子产率和明显的旋转各向异性,同时色氨酸的吸收波段很宽,其荧光发射光谱有明显的斯托克斯位移,因此色氨酸及其衍生物常被用在荧光探究性实验中。水是天然的溶剂,几乎所有的生物大分子,如蛋白质、DNA等,离开水都会失去活性。很多研究小组利用飞秒分辨频率上转换荧光光谱系统分别研究了色氨酸在水溶液中的动力学。飞秒分辨蛋白质荧光方面取得了成果。  其次,利用飞秒频率上转换荧光系统探测蛋白质(带有荧光探针)的时间分辨荧光,可以获取蛋白质不同位点上的环境特征。通过对不同位点或不同状态下的蛋白荧光进行综合比较,可以研究蛋白质的结构和功能。许多国内外实验小组已在飞秒分辨蛋白质荧光方面取得了成果。而且,DNA动力学也可以利用频率上转换荧光光谱技术来探测,尤其是在频率上转换的飞秒时间分辨下,精确地获取DNA的超快动力学特征将有助于更进一步地研究DNA的结构及功能。  总之,随着人类对物质世界认知的不断深入以及各种技术手段的不断发展成熟,目前已经达到飞秒时间分辨的频率上转换荧光光谱技术为生物、化学、医学等领域的研究提供了有力的技术支持和广阔的发展前景。  原文链接:http://www.hanspub.org/Journal/PaperInformation.aspx?paperID=13200  注:本文由龚珊编译,本文版权属于汉斯出版社,转载请注明出处。
  • 从光到电的转换!新型光电探测器能模仿光合作用
    美国密歇根大学研究人员在《光学》期刊发表论文称,他们使用被称为极化子的独特准粒子开发了一种新型高效光电探测器,其灵感来自植物用来将阳光转化为能量的光合复合物。该设备将光能的远程传输与电流的远程转换相结合,有可能大大提高太阳能电池的发电效率。在许多植物中发现的光合复合物由一个大的光吸收区域组成,该区域将分子激发态能量传递到反应中心,在那里能量转化为电荷。极化子将分子激发态与光子结合在一起,赋予它类光和类物质的特性,从而实现远距离能量传输和转换。这种新型光电探测器是首次展示基于极化子的实用光电设备之一。  为了创建基于极化子的光电探测器,研究人员必须设计允许极化子在有机半导体薄膜中长距离传播的结构。此外,他们必须将一个简单的有机检测器集成到传播区域中,以产生有效的极化子到电荷的转换。  研究人员使用特殊的傅里叶平面显微镜来观察极化子传播,以分析他们的新设备。结果表明,新的光电探测器在将光转换为电流方面比硅光电二极管更有效。它还可从大约0.01平方毫米的区域收集光,并在0.1毫米的“超长”距离内实现光到电流的转换——这个距离比光合复合物的能量传递距离大3个数量级。  到目前为止,观察的大多数极化子为封闭腔中的静止准粒子,顶部和底部都有高反射镜。这项新研究揭示了极化子如何在单个镜子的开放结构中传播,新设备还允许首次测量入射光子转换为极化子的效率。
  • HORIBA发布收购PTI后的首款荧光光谱仪新品
    2014年2月,HORIBA宣布收购PTI(Photon Technology International, Inc.)及其附属子公司的全球资产。收购PTI两年多以后,日前HORIBA发布了PTI QuantaMaster系列产品的新成员——PTI QuantaMaster 8000系列光谱仪。  PTI QuantaMaster 8000系列模块化研究级荧光光谱仪具有世界上最高的灵敏度,水的拉曼信噪比(SNR)为30000:1,目前只有HORIBA 的Fluorolog-3能与之相媲美。PTI QuantaMaster 8000  作为一款模块化、研究级荧光光谱仪,PTI QuantaMaster 8000可以用于稳态和荧光寿命的测量。它配备了四个激发光源和六个检测通道,采用三光栅系统拓展波长范围,使用一个单色仪或双单色仪进行杂散光的抑制。同时,通过TCSPC增加灵活性和适应性,提供最快的速度,并提供260nm到2000nm之间可调的UV/Vis/NIR超连续激光。此外,该产品还可以实现覆盖到5500nm的光谱和磷光寿命检测。  PTI QuantaMaster 8000是一款完全自动的仪器,FelixGX软件控制所有的硬件功能, 为光谱和动态测量提供了一套完整的数据采集协议。使用SSTD转换器或VCI可以进行激发和发射光谱扫描、时间扫描、光谱和时间偏振扫描、同步激发/发射扫描、TCSPC寿命和磷光衰减以及时间分辨激发和发射光谱的扫描等。  “PTI QuantaMaster 8000系列产品是下一代稳态和寿命荧光光谱仪的代表,同时也是HORIBA收购PTI后发布的第一款荧光光谱仪新品,”HORIBA荧光部门全球产品经理Cary Davies说,“现在,研究人员拥有了一款从UV到NIR (280 to 5500 nm)的高度灵活性,同时具有超高灵敏度以及许多其它很多独特优势的荧光光谱仪。”HORIBA荧光产品发展历史
  • “曼”谈光谱——荧光效应与抑制
    “曼”谈光谱——荧光效应与抑制大家好,我是曼曼,好久不见,甚是想念。之前在介绍拉曼光谱的波长选择时,我们曾提到过“荧光效应”日常生活中荧光类物品随处可见,荧光笔、荧光粉、荧光灯等等,这些日常用品在为我们带来便捷的同时也给予了我们美的视觉享受。荧光效应是光与物质之间的一种作用方式,当紫外-可见光照射到物质时,物质可以重新释放出吸收的光,并且其波长大于入射光的波长。有色样品和大生物分子的荧光特性非常强,荧光分析法可以直接利用这些物质自身发射的荧光进行测定分析;还可以通过荧光试剂把不发射荧光的物质转化成能发射荧光的物质,再进行测定。但对于拉曼光谱而言,荧光却是一个致命的干扰,由于拉曼信号很弱,荧光信号又宽又强,会覆盖拉曼信号。所以选择适当的方式抑制荧光效应尤为重要。安东帕Cora家族抑制荧光的方式 【1064nm激发光波长】荧光物质在长波长激光照射下不容易发出荧光,图中蓝色曲线为785nm下物质的拉曼光谱图,拉曼信号几乎全部被荧光覆盖,红色曲线是1064nm下该物质的拉曼光谱图,没有荧光的干扰。【基线校正】拉曼光谱基线校正的示意图引自“白静. 拉曼光谱预处理关键技术研究[D].合肥工业大学,2019. ”荧光背景并不像拉曼峰那样的尖锐,一般较为平缓,可以通过多项式拟合或是其它方式拟合出荧光背景曲线,然后在光谱图中将其扣除,达到去除荧光干扰的目的。但是,该方法只能处理一些拉曼信号本身比较强的光谱,由于拟合误差的影响,系统会将一些强度弱小的拉曼峰误判为荧光背景加以扣除。如何保证质量? 要保证洗手液达到消毒杀菌的要求,产品的浓度配比必须正确,快速、精确地获得产品成分的浓度数据,这是保证质量的关键。安东帕Abbemat 折光仪,只需一滴样品,按下按钮,10秒内即可得到准确数据。Abbemat折光仪可以显示浓度的质量和体积。其测量符合所有sop的要求及FDA的规定,无需专门知识或专业操作人员,简单操作。测量步骤 1、从Abbemat菜单中根据您的样品选择方法2、滴样品(0.1mL或更多)在折光仪上3、按下开始按钮4、见测量结果(如乙醇浓度)如此简单,安东帕折光仪可以在几秒钟内得到洗手液成分浓度数据,保证产品质量。
  • 总计超2.8亿!中国科学技术大学公示第二批7-12月仪器采购意向
    据中国政府采购网信息,7月17日,中国科学技术大学公示了系列2024年7月-12月的仪器采购意向,总预算金额9568万元,包括质谱、光谱、离子色谱等多种仪器设备。在7月15日,中国科学技术大学便公布过预算金额19092.2万元的 仪器采购意向 。两次采购意向预算金额总计约为2.87亿!序号采购项目名称预算金额预计采购时间采购需求概况1高功率高能量全自动飞秒激光器1442024年9月拟购置的激光器为超快瞬态吸收光谱仪所需的超快光源系统。此次采购的标的数量为一套,确保了实验室内超快光谱仪的稳定运行。这套超快光源系统需有卓越的性能和稳定性,为超快瞬态吸收光谱仪提供了持续、稳定的超快光源,从而确保了实验数据的准确性和可靠性。2宽场飞秒瞬态吸收一体化显微微区系统2672024年10月宽场飞秒瞬态吸收一体化显微微区系统,可以同时获得亚微米空间分辨率和飞秒时间分辨率的大面积单波长瞬态吸收动力学图像。可以对单个位置进行刺激,探查周围的微观区域瞬态吸收光谱,提供了丰富的光谱信息,帮助理解载流子扩散的过程。此次采购的标的数量为一套。该系统的主要技术特点:高信噪比,高成像速度,高空间分辨率;重频,能量,波段实现软件可调,对于跨学科研究者使用提供了极大的方便。3飞秒荧光上转换光谱仪2792024年10月飞秒荧光上转换光谱仪是对材料超短时间尺度上进行瞬态荧光光谱测量的重要技术手段,可以提供材料在纳秒时间窗口内的动力学数据。同时,能够与实验室已有的超快瞬态吸收光谱仪互为补充,制定定性与定量相结合的实验方案。该系统可以测试的的实验体系很丰富,包括金属纳米团簇 二维材料,有机无机复合钙钛矿,低维维半导体,有机金属框架结构等。此次采购的标的数量为一套。该系统的主要技术特点:高信噪比,多点检测模块,单光子灵敏度;重频,能量,波段实现软件可调,对于跨学科研究者使用提供了极大的方便;供应商可以提供完整的安装集成服务,配合目前的超快瞬态吸收光谱仪一并使用,共享一套超快飞秒激光器。4高通量电化学扫描探针装备平台7972024年9月用于实现高通量、半自动化的合成与评估电催化材料的性能,实现日均100个以上的样品电催化活性筛选。5X射线衍射仪1602024年10月用于分析材料的晶体结构、晶格参数、晶体取向和相位组成等信息,为材料的结构表征、性能分析和新材料开发提供关键的数据支持和科学依据,要求有多工位和微区衍射功能,日均图谱采集能力达到2006显微共聚焦拉曼光谱仪2202024年10月用于材料结构表征,结合了显微镜和拉曼光谱技术的特点,能够实现亚微米级的空间分辨率,与电化学扫描显微平台联用以实现电化学工况条件下的拉曼谱图收集7训练服务器4952024年10月本次所采购的设备须满足了高性能处理器、强大的存储能力、高可靠性硬件设计、扩展性、开放生态、应用场景多样性以及服务与支持等方面的需求,能够适应当前的高性能计算和AI推理任务,还能够为未来的技术发展和市场需求提供支持。 1、高性能处理器:采用高性能处理器,该处理器基于ARM架构,能够提供了高性能和能效比的优势。昇腾Atlas AI加速卡:结合昇腾Atlas AI加速卡,能够提供强大的AI推理能力和图像处理性能,满足多样化的需求。 核心算力:在2U的紧凑空间内,可提供128个处理核心的算力,能够处理复杂的并行任务,如大规模数据分析和高并发AI训练。 2、强大的存储能力 硬盘支持:须支持SAS/SATA/NVMe硬盘,这些硬盘类型覆盖了从传统机械硬盘到高速NVMe SSD的不同性能和成本需求。 RAID配置:对于SAS/SATA硬盘,须支持RAID 0/1/10/5/50/6/60配置,这样的灵活性不仅提高了数据存储的安全性,还优化了读写速度和冗余保护。 缓存容量:最大可支持256GB的推理缓存,这对于需要快速数据吞吐的AI训练任务尤为关键,能够显著提升数据处理效率。8纳米级三维激光直写设备2002024年10月1)精确的材料制造:纳米级3D打印可以提供极高的打印分辨率(100 nm左右),对于创建具有复杂微观结构的材料非常有利。这种精度尤其对于那些需要精确控制纳米结构来实现特定物理或化学性能的材料至关重要。 2)快速原型制作和迭代:在材料科学研究中,能够快速制作和测试材料原型是极为重要的。纳米级3D打印技术能够在几小时内完成设计、打印和测试的迭代周期,极大加速研究进展。 3)材料数据库的扩展:通过高通量的实验数据收集,你们可以构建更为全面和精确的材料数据库,这将进一步推动AI在材料设计中的应用,提高预测和优化的准确性。9智能化自动化高通量固/液相合成系统2402024年10月用于无机材料合成原料的高通量加样及功能模块集成;具有五项实用操作程序;移液模式,反向移液模式,混合模式,胶电泳模式,连续分液模式。所有单元操作都需要连接到监控系统/SCADA和中央数据库(例如SQL),以提取过程参数和传感器读数(如适用)。所有的机组操作也需要在独立模式下可用,也就是说,如果与中央控制系统断开连接,它们需要保持运行。能够远程控制机组的操作。10植物幼苗高通量动态表型组学分析系统4802024年10月于通用材料的农业功能验证模块;1具有批量自动分析功能;具有多线程任务功能;提供可视化图形界面,显示图像分析结果和统计曲线;可以将原始数据和计算结果导出成EXCEL表格文件;可以将统计图表导出成JPG图像文件。 2配置要求:高通量成像系统1套;植物培养环境控制系统1套;软件系统1套;11自动化有机反应高通量筛选平台2852024年10月1.用于有机材料的自动化高通量筛选:技术指标:1.双工位无水无氧循环真空手套箱、自动化改造:手套箱内实现物料自动化取送样 2.固液配样反应平台:支持不超过5种固体加料;固体加料精度达到mg级;支持不超过12种母液加料;反应模块为加热震荡 ;采用规格为4ml带盖反应瓶;配料反应通道数为16 3.液体综合处理平台:支持不超过4种母液加料;采用规格为4ml带盖反应瓶;支持自动开关盖功能 ;支持加热震荡功能;支持萃取分离功能(萃取后用移液枪抽取上层反应液);反应液转移至标准液相瓶 ;反应通道数为16 4.综合流转平台:中央轨道式流转平台 ;协作机械臂执行工位间物料取送 ;工位旁设置对应缓存堆栈 ;支持工位数为6 5.二维液相色谱自动化改造:接入PLC主控系统&软件控制系统12量子计算机机时4682024年9月主要用于16比特的量子化学模拟,这是项目三课题1在2024年的主要目标之一,是项目往下推进的重要工作基础。同时,致力于构建量子计算在量子化学领域的基础研究体系。将租赁40比特超导量子计算系统,建立量子计算基础研究环境,开发量子编译器、量子编程语言、量子计算模拟平台以及量子计算实验管理系统,为量子计算在化学和材料领域的研究奠定基础,并进行真实的量子模拟量子化学的研究,并开发与之适配的量子计算化学工具包。初期的研究将主要服务于量子计算平台的搭建,包括底层的量子计算机的使用、量子计算优化及平台性能分析工具、适配下一阶段量子硬件的量子编译器,通用量子计算的开发框架的设计、以及量子计算化学软件平台的开发。13服务器2672024年8月1.致力于构建能够高质量模拟量子算法的高性能异构超算集群,包括与之适配的量子算法开发工具包。该平台将服务于量子计算工具链的初期设计,主要包括通用量子算法的框架开发、量子硬件平台性能分析工具以及适配下一阶段量子硬件的量子编程语言编译器。本项目计划使用该平台服务于化学计算任务,并结合化学体系的性质、计算精度和效率的需求以及量子硬件的特性,针对性地优化量子变分算法、量子机器学习算法等。该超算平台主要用于辅助量子计算机的运行和任务处理14高性能GPU服务器整机8752024年10月1. 支撑知识与逻辑增强大模型的模型训练和评估 2. 共采购5台机器。每台机器配备8张计算显卡,每张计算显卡BF16计算峰值大于等于600TFLOPS、显存大于等于80G,支持CUDA;每台机器配备NVLink高速互联(最高600GB/s 任意两张计算显卡互联带宽)。每台机器CPU不少于32核心64线程,内存不低于1024GB。每台机器网卡不低于10Gbps。每台机器最大支持不少于8块NVMe SSD。15高性能GPU集群服务器租赁5042024年10月每台配备8张计算卡,每张卡FP16计算峰值大于等于600TFLOPS,显存大于等于80G,配备NVLink高速互联。CPU不少于128线程或128vCPU,内存不低于1024GB。任意2台服务器间以太网互联带宽不低于1Gbps;任意2台服务器的任意计算卡间互联带宽不低于200Gbps;每台服务器互联网下行带宽不低于100Mbps。支持挂载共享云硬盘,最大吞吐量可达350MB/s,随机IOPS可达50000。16蛋白多肽纯化仪1602024年8月通过层析柱和层析填料配合使用,并支持多种层析技术,满足提供高纯度蛋白和多肽所需的自动化要求,专为多用户环境中的广泛研究应用和纯化任务而设计。17高分辨四极杆飞行时间质谱仪8502024年9月提供生物大分子定性定量的工具。该仪器扫描速度快,分辨率高。并且能与所采买高效毛细管电泳分离系统连用,高通量地分析未知物生物大分子。该设备具有高分辨率和高质量精度(结合了四极杆质谱仪的高选择性和飞行时间质谱仪的高分辨率,采用电子活化解离(EAD)技术)、分析速度快、质量范围宽(从小型分子到大生物分子)、高灵敏度(皮克摩尔级别)、数据处理能力强(配有先进的软件)等特点。18智能分析平台高通量管理系统4502024年9月备一套样品流转设备,用以高效、快速、精准、洁净地转运样品,支持非线性运动编辑并支持多种运动路线规划。系统具备自动化完成分析平台的多种功能包括但不限于样品的处理、仪器上样、产物收集与转运、分析方法的在线建立、数据的在线读取与分析、仪器的远程控制等,并接入机器化学家实验室系统,执行中央系统下发的指令并上传实验结果。系统包含一套实验室智能样品管理仓库,并根据系统指令存放或取出相应样品。19宽谱可调谐飞秒脉冲激光器系统2312024年9月具有最小脉宽高重频高功率大能量的特点,最小脉宽为290fs,重频可达200kHz, 功率20W,能量0.4mj;且具有最好的功率稳定性,均方根偏差 0.5%。波长范围从紫外线到中红外波段,配备光参量放大器/三倍频模块/DUV等配件,拓展波长达到190-2600nm,具有高功率输出以及更优的稳定性,保证实验的准确性和未来实验的可扩展性。20圆偏振荧光光谱仪2302024年9月配有全新的超稳定的光电倍增管检测器,可实现超高的数据质量和稳定性,无需制冷剂、磁体电源、水冷却或任何特殊的实验室基础设施,可安装在工作台或通风橱中,占地面积小,易维护,拥有成本极低。设备的工作激发波长范围:不小于200-800nm,发射波长范围:不小于260-850nm,光谱带宽:激发和发射均不小于0.01-90nm,扫描速度:最大至10000nm/min,波长分辨率:激发和发射均为0.025nm。21多通道精准液体进样系统1522024年9月备数据记录和过程监控功能,可以实时记录实验数据,监测反应过程,满足多种材料合成的液体加样需求,实现不同液体的精确比例和流速控制。系统加样精度达到0.1 mL,能同时实现20种不同液体试剂的加样22热导/比热/热扩散测试仪1802024年9月配备自动进样器,最多可同时测量18个样品,具有高度自动化功能。此外,可以根据样品测试需求,选择不同的炉体采用闪射法同时进行热损失和有限脉冲修正的综合解决方案,适用于所有型号。23泽贝克/电阻/导热联测仪2002024年9月可以实现泽贝克系数/电阻率/热导同步测试;采用模块化设计的精密的热扩散系数,热导率和比热的测量仪器。可同时测量6个样品。可通过更换炉体使测量温度范围从-100—1500 ℃。24微分电化学质谱仪1002024年10月用于实时监测电化学反应过程中产生的气体和挥发物,可以实现与电化学扫描探针系统的联用,开放软件端口以实现仪器自动化25离子色谱仪1402024年9月用于检测定量分析溶液中的阴/阳离子,尤其是电化学反应产物的定量分析,可以实现多工位自动连续上样测试,开放软件端口以实现自动化改造26桌面X射线吸收谱仪4002024年10月用于获取大部分样品在离线同步辐射光源模式下获取材料中心吸收原子(金属)的局域精细结构信息,能量覆盖范围在4.5-18 keV,日均谱图收集能力50条以上27超快光谱成像表征系统2022024年10月超快光谱成像系统用于表征新型二维层状材料激发态光谱、动力学和电学等基本物性。28全固态软包电池系统1502024年9月实现全固态软包电池的连续化制备。29服务器4422024年9月每台服务器搭载8张计算显卡,计算峰值大于等于600TFLOPS,显存大于等于80G,配备NVLink高速互联。1.9亿元!中国科学技术大学公示7月-12月仪器采购意向
  • 硅基近红外光电转换取得突破
    p  近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所陈沁课题组联合东南大学的王琦龙教授紧密合作,在低成本高效硅基热电子红外光电探测器方面取得了系列进展。他们首先提出了Au纳米颗粒修饰Si金字塔结构的方案,实验证明他们制备的这些器件的性能与那些精心设计、成本高昂的Si基近红外光电探测器性能相当,有望应用在大规模热光伏电池和低成本红外检测中。相关研究成果发表在近期的Nanotechnology期刊上。/pp  据悉,科研团队所采用的工艺十分简单:通过使用标准的各向异性化学湿蚀刻法来实现Si基金字塔的构建 然后在其表面溅射一层Au薄膜 接着通过快速热退火法形成修饰的金纳米颗粒 随后在金字塔那面通过磁控溅射沉积ITO薄膜,在另一面通过热蒸发沉积铝膜作为背电极 最后,样品通过铟锡焊接到芯片载体上,就完成了探测器的制作。/pp  他们发现金字塔表面增强了入射光子与Au纳米颗粒之间的耦合效应,因为这种金字塔表面减少了背反射光并使得光子在Au纳米颗粒内部多次反射,增加了入射光走的距离,而且Au纳米粒子的引入还使得器件的局部电磁场产生了增强,从而使光子可以被显著吸收,提高了光电转换量子效率。/pp  科研团队进一步采用了Au纳米颗粒—介质—金反射镜的结构,利用无序金属纳米颗粒的宽带高光学吸收和Au/TiO2/Si组成的全向肖特基结,在光学与电学两个方面同时入手提高光电转换的内外量子效率。这种密集的随机热点分布大大提升了光吸收与热电子发射的效率,光电响应度是目前最高结果之一,硅光电响应截止波长扩展到近2um,展示了有效的近红外硅基光电应用。/pp/p
  • 天美-爱丁堡稳态/瞬态荧光光谱仪等产品
    天美(中国)科学仪器有限公司作为国内知名科学仪器供应商,始终把对用户的技术服务作为立足之本,为了更好的为爱丁堡仪器和日立电镜用户提供服务,促进爱丁堡仪器和日立电镜的应用交流。2017年4月5日-7日,天美(中国)科学仪器有限公司在河南郑州凌云温泉酒店举办了河南省第三届天美-爱丁堡稳态/瞬态荧光光谱仪、河南省第二届日立电镜等产品最新技术和应用研讨会。郑州大学、河南大学、河南农业大学、河南师范大学、河南中医药大学、河南省农业科学院、安阳师范学院、郑州航空航天学院、洛阳师范学院、华北水利水电学院、洛玻集团、科隆电器、烟草研究院等高校和科研院所的近70位相关研究领域的专家学者参加了本次研讨会。  天美(中国)科学仪器有限公司西安分公司总经理蒲蓉女士主持了本次会议。并对天美公司的发展历程、产品线和售后服务体系等方面做了详细介绍。爱丁堡公司工程师Johnny Bray,针对稳态/瞬态荧光光谱最新应用方向和应用领域作会议报告。天美市场部产品经理覃冰女士针对显微镜耦合、上转换分析、单线态氧分析、紫外区/近红外区量子产率测试、温度相关变温荧光以及荧光吸收光谱仪的应用等内容做了详细的报告。另外天美公司的电镜部产品经理周海鑫博士介绍了日立扫描电镜最新进展和应用、120kv透射电镜在生物和材料方面的应用等方面做了报告、日立公司的席晓宁做了原子力显微镜最新进展及电镜联用等方面的报告。  通过本次技术交流,加深了公司与用户之间的感情,增强了彼此间的了解。拓展了仪器的性能,解决了实际应用中的一些问题。一些用户表达了交流会对自己的研究工作的帮助以及感谢天美公司组织了本次交流会,期待在以后工作中多沟通多合作,多推荐好的产品。天美公司西安分公司总经理蒲蓉女士做欢迎致辞爱丁堡公司工程师Johnny Bray做产品最新应用介绍认真听讲的专家学者天美公司市场部产品经理覃冰女士做荧光报告电镜市场部产品经理周海鑫博士做电镜应用方面的报告关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国 Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。
  • 中国科大利用磁光力混合系统实现可调谐微波-光波转换
    中国科学技术大学郭光灿院士团队在磁光力混合系统研究方面取得新进展。该团队的董春华教授研究组将光力微腔与磁振子微腔直接接触,证明该混合系统支持磁子-声子-光子的相干耦合,进而实现了可调谐的微波-光波转换。该研究成果于2022年12月9日发表在国际学术期刊《Physics Review Letters》。   不同的量子系统适合不同的量子操作,包括原子和固态系统,如稀土掺杂晶体、超导电路、钇铁石榴石(YIG)或金刚石中的自旋。通过将声子作为中间媒介,可以实现对不同量子系统的耦合调控,最终构建能发挥不同量子系统优势的混合量子网络。目前,光辐射压力、静电力、磁致伸缩效应、压电效应已被广发用于机械振子与光学光子、微波光子或磁子的耦合。这些相互作用机制促进了光机械领域和磁机械领域的快速发展。在前期工作中,研究组利用YIG微腔中的磁振子具有良好的可调谐特性,结合磁光效应实现了可调谐的单边带微波-光波转换(Photonics Research 10, 820 (2022))。但是由于目前磁光晶体微腔的模式体积大、品质因子难以进一步突破,从而限制了磁光相互作用强度,导致微波-光波转换效率较低。相比之下,腔光力系统虽已实现高效的微波-光波转换,但由于缺乏可调谐性,在实际应用中会受到限制。 图注:a-b.磁光力混合系统示意图,支持磁子-声子-光子相干耦合;c.微波-光波转换。   该工作中,研究组开发了一种由光力微腔和磁振子微腔组成的混合系统。系统中可以通过磁致伸缩效应对声子进行电学操控,也可以通过光辐射压力对声子进行光学操控,而且不同微腔内的声子可以通过微腔的直接接触实现相干耦合。基于高品质光学模式对机械状态的灵敏测量,课题组实现了调谐范围高达3GHz的微波-光学转换,转换效率远高于以往的磁光单一系统。此外,研究组观测了机械运动的干涉效应,其中光学驱动的机械运动可以被微波驱动的相干机械运动抵消。总体而言,该磁光力系统提供了一种有效进行操控光、声、电、磁的混合实验平台,有望在构建混合量子网络中发挥重要作用。   沈镇、徐冠庭、张劢为该论文的共同第一作者,董春华为该论文的通讯作者。上述研究得到了科技部重点研发计划、中国科学院、国家自然科学基金委、量子信息与量子科技前沿协同创新中心等单位的支持。
  • 激光共聚焦荧光显微镜 活体荧光物质检查
    激光共聚焦荧光显微镜 活体荧光物质检查激光共聚焦显微镜,简称CLSM(Confocal Laser Scanning Microscopy),是一种利用激光共振效应进行成像的显微镜。它通过使用激光束扫描样品的不同层面,将所得到的图像合成成一幅清晰的三维图像。与传统显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率和更强的穿透能力,可以观察到更加细微的结构和更深层次的物质。在活体荧光物质的检查中,激光共聚焦显微镜发挥了重要的作用。通过标记活体细胞或组织的特定结构或分子,激光共聚焦显微镜可以实时观察到这些结构或分子的活动和分布情况。在生物医学领域,它可以用于观察细胞的生长、分裂和死亡过程,研究细胞信号传导和分子交互作用等。在药物研发中,它可以用于观察药物在活体细胞或组织中的分布情况,评估药物的疗效和毒性。此外,在神经科学领域,激光共聚焦显微镜可以用于观察神经元的活动和连接,揭示大脑的工作机制。NCF950激光共聚焦显微镜较宽场荧光显微镜的优点:&bull 能够通过荧光标本连续生产薄(0.5至1.5微米)的光学切片,厚度范围可达50微米或更大。(主要优点)&bull 控制景深的能力。&bull 能够从样品中分离和收集焦平面,从而消除荧光样品通常看到的焦外“雾霾”,非共焦荧光显微镜下无法检测到。(最重要的特点)&bull 从厚试样收集连续光学切片的能力。&bull 通过三维物体收集一系列图像,用于二维或三维重建。&bull 收集双重和三重标签,精确的共定位。&bull 用于对在不透明的图案化基底上生长的荧光标记细胞之间的相互作用进行成像。&bull 有能力补偿自发荧光。耐可视共聚焦成像效果图 尼康共聚焦成成像效果图NCF950激光共聚焦显微镜应用,共聚焦显微镜在以下研究领域中应用较为广泛:1、细胞生物学:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡;2、生物化学:酶、核酸、FISH、受体分析3、药理学:药物对细胞的作用及其动力学;4、生理学:膜受体、离子通道、离子含量、分布、动态;5、遗传学和组胚学:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断;6、神经生物学:神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递;7、微生物学和寄生虫学:细菌、寄生虫形态结构;8、病理学及病理学临床应用:活检标本的快速诊断、肿瘤诊断、自身免疫性疾病的诊断;9、生物学、免疫学、环境医学和营养学。NCF950激光共聚焦显微镜配置NCF950激光共聚焦配置表激光器激光405 nm、488 nm、561 nm、640 nm探测器波长:400-750nm,探测器:3个独立的荧光检测通道;1个DIC透射光检测通道扫描头最大像素大小:4096 x 4096 扫描速度:2 fps(512 x 512像素,双向),18 fps(512 x 32像素,双向),图像旋转: 360°扫描模式X-T, Y-T, X-Y, X-Y-Z, X-Y-Z-T针孔无级变速六边形电动针孔;调节范围:0-1.5毫米共焦视场φ18mm内接正方形图像位深12bits配套显微镜NIB950全电动倒置显微镜光学系统NIS60无限远光学系统(F200)目镜(视野)10×(25),EP17.5mm,视度可调-5~+5,接口Φ30观察镜筒铰链式三目观察镜筒,45度倾斜,瞳距47-78mm,目镜接口Φ30,固定视度;1)目/摄切换:(100/0,50/50,0/100);2)目视/关闭目视/可调焦勃氏镜NIS60物镜10×复消色差物镜,NA=0.45 WD=4.0 盖玻片=0.1720×复消色差物镜,NA=0.75 WD=1.1 盖玻片=0.1760×半复消色差物镜,NA=1.40 WD=0.14 盖玻片=0.17 油镜100×复消色差物镜,NA=1.45 WD=0.13 盖玻片=0.17 油镜物镜转换器电动六孔转换器(扩展插槽),M25×0.75聚光镜6孔位电动控制:NA0.55,WD26;相衬(10/20,40,60选配)DIC(10X,20X/40X)选配.空孔照明系统透射柯拉照明,10W LED照明;落射照明:宽场光纤照明6孔位电动荧光转盘(B,G,U标配);电动荧光光闸;中间倍率切换手动1X,1.5X、共焦切换机身端口分光比:左侧:目视=100:0;右侧:目视=100:0;平台电动控制:行程范围130 mm x100 mm (台面325 mm x 144 mm )最大速度:25mm/s;分辨率:0.1μm - 重复精度:3μm。机械可调样品夹板调焦系统同轴粗微动升降机构,行程:焦点上7下2;粗调2mm/圈,微调0.002mm/圈;可手动和电动控制,电动控制时,最小步进0.01um;DIC插板10X,20X,40X插板;可放置于转换器插槽;选配控制摇杆,控制盒,USB连接线软件软件:NOMIS Advanced C图像显示/图像处理/分析2D/3D/4D图像分析,经时变化分析,三维图像获得及正交显示,图像拼接,多通道彩色共聚焦图像
  • 睿光科技发布NirVivo系列 近红外二区活体荧光成像系统新品
    非凡的成像性能评价小动物活体荧光成像系统的关键要素——所选用相机的性能水平。NirVivo系列采用深度制冷科学相机产品,CCD制冷温度(-90℃)和InGaAs制冷温度(-80℃),基于这样的硬件配置,系统具备了高灵敏度的生物发光及荧光成像性能,同时能够满足微区成像和血管动态成像。全面而先进的荧光成像解决方案高透光率滤光片为了实现高品质的荧光成像系统,NirVivo配置了丰富且优质的荧光滤光片,光谱覆盖包括从VIS至NIR I区,NIR IIa区至NIR IIb区的全部区域,并且所有滤光片均采用硬涂层技术,在保证高透光率(95%以上)的同时具备长寿命耐损伤品质。系统内部构造及组成成像暗箱● 高避光性成像箱体● 高度整合的荧光成像组件● 用于维持动物正常体温的加热载物台● 用于控制载物台升级、滤光片轮切换的电动马达● 内置的气体麻醉接口● 电磁门锁● 可滑动脚轮CCD相机● 高量子效率背照式、科学一级CCD探测器● 像素尺寸13.5um,分辨率2048x2048● 高动态范围16 bit数字转换器● 帕尔贴型制冷,制冷温度-90℃,保证极低的暗电流● 曝光时间可达60分钟InGaAs相机 ● 高量子效率InGaAs探测器 ● 像素尺寸15um,分辨率640x512 ● 高动态范围16 bit数字转换器 ● 帕尔贴型制冷,制冷温度-80℃,保证极低的暗电流● 曝光时间可达5分钟半导体激光器 ● 808nm, 980nm和1064nm可选 ● 激光输出功率15W(可定制其它功率) ● 支持高重频调制工作参考型号系统型号NirVivo-LiteNirVivo-ProNirVivo-MIX成像光谱范围900-1700nm900-1700nm400-1700nm芯片类型InGaAs, TE1制冷InGaAs, TE4制冷CCD和InGaAs,TE4制冷芯片工作温度15℃-80℃-90℃ CCD芯片-80℃ InGaAs芯片芯片尺寸9.6mm x 7.7mm9.6mm x 7.7mm27.7mm x 27.7mm像素数量640 x 512640 x 5122048 x 2048640 x 512量子效率70% @1000-1600nm70% @1000-1600nm85%@500-700nm70% @1000-1600nm像素尺寸15um x 15um15um x 15um13.5um x 13.5um CCD15um x 15um InGaAs镜头1x, 2.5x, 5x, (8-50)x1x, 2.5x, 5x, (8-50)x1x, 2.5x, 5x, (8-50)x读出噪声(RMS)30e- 30e-2.3e- CCD芯片30e- InGaAs芯片暗电流60Ke-/p/s@15℃100e-/p/s@-80℃0.0001e-/p/s@-90℃100e-/p/s@-80℃激发滤光片数量449发射滤光片数量449加热恒温载物台有有有气体麻醉接口有有有计算机及软件有有有成像暗箱内部尺寸45 x 50 x 65cm载物台温度 20 - 40℃电源要求100-240 VAC, 50-60 Hz工作温度 0 - 50℃创新点:采用-80℃深度制冷的红外探测器,独特的光路设计,可以选择三种不同的激光波长进行测量,双相机设计,兼容了从可见光,近红外一区到近红外二区的全谱段小动物荧光成像应用的需求,属于业内领先的设计及系统。NirVivo系列 近红外二区活体荧光成像系统
  • 我国大功率光伏逆变器转换率达98.8%
    我国云南楚雄拥有优越的自然生态资源,经济发展急需清洁能源支持。近日,京仪绿能公司和裕昆新能源在北京签约,京仪绿能中标裕昆新能源的云南楚雄4MW光伏电站的EPC总包服务,助力楚雄彝族自治州绿色发展。项目将应用京仪绿能自主知识产权JYNB-250KHE高效250kW光伏逆变器。  据介绍,太阳能电池产生的直流电必须通过逆变器转化成交流电才能用于民用和生产,转化过程中不可避免要损失一部分能源。大功率光伏逆变器占系统成本10%—15%,逆变器的能源转化效率决定了光伏发电系统投资回报率。目前国外龙头企业SMA占据该领域44%的市场份额,国内多数光伏企业依赖进口,进一步增加了本已高昂的发电成本。  今天举行的签约仪式上,京仪绿能自主知识产权JYNB-500KHE大功率高效500kW逆变器首次亮相,公司副总经理黄晓红表示,今年6月,该逆变器通过国家“金太阳”认证,包括环境测试、EMC测试、性能测试等。经检测最高转换效率为98.8%,居我国光伏太阳能行业首位。逆变器采用模块化设计理念,具有功率密度比高,结构紧凑、方便更换维护的竞争优势;其效率高、效率曲线陡峭,在国内已经发布的产品中优势明显;在进行暗室辐射和辐射抗干扰度测试等EMC测试中均一次性顺利通过,并且参数远低于行业标准。
  • 爱丁堡荧光光谱仪FLS & FS5系列培训班成功在北京举办
    天美(中国)科学仪器有限公司于2016年6月28-29日在北京总部成功举办爱丁堡荧光光谱仪FLS & FS5系列应用技术培训班。  来自全国各地高校及研究所的老师及同学共22人参与了培训。 培训人员全体合影  本次培训从基础的荧光理论知识到光谱仪的应用,从仪器的操作到设备的维护及注意事项,从稳态荧光到瞬态荧光的测试都进行了详细的介绍。天美公司参与培训的有副总裁张海蓉女士,产品工程师覃冰和吕碧琪。  在实际上机操作环节中,用户们还把带过来的未知样品亲自进行测试,通过加载爱丁堡荧光光谱仪标配的自动滤光片轮进行激发/发射三维光谱的扫描,得到了完全不受激发光倍频峰干扰的样品激发及发射峰的信息。爱丁堡荧光光谱仪还擅长于与第三方光源的耦合,所以上转化发光的测试也是我们的强项,不论是上转换稳态发光,瞬态寿命还是量子产率,都可以给出一个满意的解决方案。  用户们表示在本次培训中有很大收获,并感谢天美公司提供这样一个平台让更多使用爱丁堡仪器的用户进行交流。天美公司也感谢国内有这么多爱丁堡仪器的用户们对于我们仪器的厚爱,我们也将会尽最大的努力来支持及回馈大家。  为了让用户更好地使用产品,天美(中国)全年针对不同产品都开设培训课程,更多相关课程欢迎您关注天美公司官网和官方微信(天美中国)。 关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学 设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销 为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月 21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极 拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国 Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国 Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。  更多详情欢迎访问天美(中国)官方网站:http://www.techcomp.cn
  • 沃特世推出全新ACQUITY Arc Bio系统,将先进的方法转换功能融入常规生物分离
    美国马萨诸塞州米尔福德市,2018年2月1日 - 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)近日隆重推出Waters ACQUITY Arc Bio系统。这套设计精良的通用四元液相色谱系统由不含铁的生物惰性材料制成,可以有效转换和改进采用任何LC平台开发的生物分离方法。 Waters ACQUITY Arc Bio是一套设计精良的四元液相色谱系统,由不含铁的生物惰性材料制成,可以有效转换和改进采用任何LC平台开发的生物分离方法自2015年上市以来,ACQUITY Arc系统已发展成为全球药物开发和QC实验室的主力分析工具。如今,随着ACQUITY Arc Bio系统的推出,生物制药实验室也能充分利用ACQUITY Arc平台的强大功能,开发稳定可靠的分析方法,使其能在不同实验室和LC仪器平台之间轻松转换,并且不影响方法完整性。 沃特世公司制药市场开发高级总监Diane Diehl博士表示:“对于许多GLP/GMP实验室来说,开发、验证和转换用于产品放行分析和多属性监测的分析方法是一项基本工作,我们希望通过Arc Bio系统帮助实验室研究人员简化这方面的工作。从发现研究、产品开发到生产线,沃特世始终致力于满足分析科学家和实验室管理人员在各个阶段的不同需求。ACQUITY Arc Bio系统和BioResolve RP mAb色谱柱的发布是沃特世践行这一承诺的又一力证。” ACQUITY Arc Bio系统的生物分子残留极低且回收率极高,是运行反相、离子交换、体积排阻和疏水作用LC方法的理想之选。该系统的流路由不含铁的非不锈钢生物惰性材料制成,设计精良,能够将不良的蛋白质相互作用降至最低,同时最大限度提高系统在高盐浓度和极端pH条件下的稳定性。这款仪器与众不同的性能得益于其独有的Arc Multi-flow path技术,该技术通过修改系统的延迟体积模拟方法开发时所用仪器的延迟体积,以“即插即用”的方式实现HPLC与UHPLC方法的兼容,从而最大限度缩短实验室重新开发来自内部或外部合作伙伴的方法时所需要的时间。 ACQUITY Arc Bio系统不仅能重现当前的HPLC方法,还能与更先进、高效的2.5 - 2.7 μm颗粒色谱柱相结合,进一步改善色谱方法的灵敏度、分离度以及分析速度,其中就包括全新的Waters BioResolve RP mAb实心核颗粒多苯色谱柱。这款色谱柱能够分析和重现完整单克隆抗体(mAb)、mAb亚基以及抗体偶联药物(ADCs)。此外,ACQUITY Arc Bio系统还可运行使用3 - 5 μm HPLC色谱柱开发的“传统”方法。 ACQUITY Arc Bio系统可兼容多款沃特世多款检测器,包括光电二极管阵列检测器、UV/Vis检测器、荧光检测器、示差折光检测器、蒸发光散射检测器以及ACQUITY QDa质谱检测器。此外,ACQUITY Arc Bio系统还采用了新型Auto Blend Plus技术,该技术能以任意组合或比例自动混合多达四种溶剂。操作人员可通过设置pH和离子强度为离子交换或体积排阻分离方法优化梯度,也可以通过设置有机溶剂浓度和pH为反相分离方法优化梯度,从而显著减少手动配制缓冲流动相可能产生的人为错误和工作量。ACQUITY Arc Bio系统由Waters Empower 3和MassLynx软件控制。 关于沃特世公司 沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)是全球领先的专业测量仪器公司,作为色谱、质谱和热分析创新技术的先驱,沃特世服务生命科学、材料科学和食品科学等领域已有逾60年历史。公司在全球31个国家和地区直接运营,下设15个生产基地,拥有约7,000名员工,旗下产品销往100多个国家和地区。
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