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零点矫正器

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零点矫正器相关的资讯

  • 1900万!东北大学300kV球差矫正透射电子显微镜采购项目
    项目编号:DDZK202202项目名称:300kV球差矫正透射电子显微镜(进口)预算金额:1900.0000000 万元(人民币)采购需求:300kV球差矫正透射电子显微镜,可实现原子级透射成像(TEM)和扫描透射成像(STEM), 通过球差矫正器,透射成像分辨率≤70pm,扫描透射成像分辨率≤60pm。球差矫正透射电子显微镜配备具有原子级分辨能力的电制冷能谱仪EDS,可进行原子级尺寸的点、线、面的定性定量分析。数量:1套合同履行期限:合同签订后360日内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 哈希年终盛典 双十二零点开启
    哈希年终盛典 双十二零点开启哈希公司 5 days ago哈希年终盛典,12.12零点开启爆款机型再次特价来袭下单即送精美礼品买越多,礼越壕年终盛典,狂欢再袭!点击【阅读原文】进入活动专区!
  • 进步零点几微米!他们研制出超精密加工全新利器
    超精密机床基础部件与应用技术的突破,能为制造业的生存和发展提供强大技术支撑。然而此前我国的超精密机床及关键基础部件主要依赖进口。轴类零件外圆圆度加工方面,国内外基本是靠超精密的外圆磨床实现。以磨削直径100毫米、长300毫米的轴芯为例,我国的外圆磨床大概能够磨到1至2微米的水平,而国外可达到0.3至0.5微米的水平。为破解机床和关键部件“卡脖子”技术难题,国防科技大学教授戴一帆科研团队历时5年,提出轴类零件外圆圆度确定性修形加工工艺技术,使轴芯加工圆度精度提升到0.1微米,并成功研制出超精密空气静压主轴,近日经中国计量科学研究院测试,该静压主轴相关参数达到国际先进水平,这将使我国超精密加工精度有效提升。像铁锹整地那样研磨超精密零件我国超精密机床及关键基础部件此前主要依赖进口,最大的技术难题在于缺少加工核心零件的“工作母机”。所谓“工作母机”,就是制造机器和机械的机器,又称工具机,包括车床、磨床、刨床、钻床等,是制器之器、工业自强之基。一般的机械加工是将机床精度“复印”到零件的过程,也就是说,没有精度高的机床就加工不出精度高的零件。没有精度高的零件,也就组装不出精度高的部件和机床。没有制造高精度零件的工作母机,就限制了整个超精密机床行业的发展。戴一帆科研团队长期从事现代光学制造技术研发,他们发现光学零件的最终制造精度远超出所使用的加工设备精度,而光学制造的基本原理是逐步将误差高点去除的一种精度进化加工原理,团队尝试将这种“精度进化”原理的加工方法用于机械零件高精度加工,最终通过加工原理的创新提出轴类零件外圆圆度确定性修形工艺技术,突破高精度“工作母机”的限制。芯轴多传感器在位测量。国防科技大学 供图确定性修形工艺是如何工作的?“好比使用铁锹平整一块地,就是将看上去凹凸不平的地方铲去适量的土,如此反复直到获得非常平整的地。”戴一帆说,这个过程依靠的是成套数字化设备,比如采用了高精度圆度仪获取圆柱形貌;发明了专用的控时磨削机床实现材料去除量的数字化精确可控;采用专用计算机程序计算获得磨削工具需要在特定空间位置停留的精确时间。机械取代有经验的工人师傅借助新工艺,戴一帆科研团队突破了基于精度进化原理的控时磨削加工技术,形成了圆柱类零件在位加工检测一体工艺方法,成功研制出超精密空气静压主轴。中国计量科学研究院测试结果显示,该空气静压主轴径向跳动小于15纳米、端面跳动小于15纳米。这个跳幅相当于头发丝直径的六千分之一。如果是地球这么大一根主轴的话,回转运动造成的振幅不会超过1米。测试结果还显示,空气静压主轴径向静刚度大于200N/μm、轴向静刚度大于200N/μm。通俗地说,就是主轴可以在20公斤的重力载荷下纹丝不动,变形量不会超过1微米,即头发丝直径的百分之一。对比代表美国超精密领域最高水平Precitech公司的产品手册,上述技术指标与其相当甚至更高。当前,国内外可将轴类零件外圆圆度加工研磨到零点几微米的水平,如果再要提升只能靠手工研磨修整。“我们的新技术可以摆脱对极其有经验人工师傅的依赖,能很容易地按照现代工业化的模式组织生产,促进超精密基础部件的大批量、高效率生产和应用。”戴一帆表示,超精密机床基础部件与应用技术的突破,将为制造业的生存和发展提供强大技术支撑,完善高端机床产业链配套,大幅增强高性能功能部件竞争力,促进高端精密与超精密机床方面实现国产化。他补充说,这些突破还将有效解决探测制导关键零部件超精密加工面临的超精密装备和核心工艺难题,进一步助力国防领域高端核心零件超精密加工批量化生产,实现科研成果向生产力和战斗力的快速转化。系列成果获得了湖南省十大技术攻关等项目的支持。相关成果先后发表于Materials、Micromachines等期刊上,戴一帆为通讯作者。为支撑超精密加工,促进精密测量技术发展和应用,助力制造业高质量发展,仪器信息网联合哈尔滨工业大学精密仪器工程研究院,将于2023年12月14-15日举办第二届精密测量技术与先进制造网络会议,邀请业内资深专家及仪器企业技术专家分享主题报告,就制造中的精密测量技术等进行深入的交流探讨。点击图片直达会议页面
  • 中国科学家发现新冠病毒mRNA合成、基因组复制矫正等分子机制
    新冠病毒肺炎疫情至今已造成全球1.4亿人感染和300余万人死亡。随着疫情进展,突变病毒株不断出现,对中和抗体和疫苗的防护效果提出了严重挑战,迫切需要针对各型突变株中高度保守的转录复制过程开展深入研究,阐明关键药物靶点的工作机制,发现能够有效应对各种突变株的抗病毒药物。 新冠病毒是目前已知RNA病毒中基因组最大的一种病毒(约30 kb),其基因组编码了一系列非结构蛋白,并按照一定的空间和时间顺序,形成复杂的超分子蛋白质机器“转录复制复合体”(RTC),负责病毒转录复制的核心过程,包含了众多保守的抗病毒药物设计的关键靶点。由于基因组极大,同时聚合酶复制保守性较差,新冠病毒进化出一种独特的“复制矫正”(proofreading)机制,利用转录复制复合体中关键的nsp14蛋白对复制过程进行矫正,一旦发现聚合酶合成了错误配对的碱基,立刻通过nsp14具有的外切核酸酶(ExoN)将错误碱基处理掉,保证复制的准确进行,这也是病毒逃逸核苷类抗病毒药物的关键途径。同时,nsp14是一个独特的双功能蛋白,除负责复制矫正的外切核酸酶外,还拥有一个N7甲基化酶(N7-MTase),负责mRNA加帽过程关键的第三步催化反应。复制矫正和加帽过程如何进行,特别是两个截然不同的生化过程如何在一个nsp14蛋白中协同作用,是20多年来冠状病毒研究领域中最关键的几个“未解之谜”之一。 2021年5月24日,清华大学饶子和院士、娄智勇教授团队与上科大高岩博士合作在Cell发表研究论文Cryo-EM Structure of an Extended SARS-CoV-2 Replication and Transcription Complex Reveals an Intermediate State in Cap Synthesis,解析了新冠病毒超分子蛋白质机器“转录复制复合体”关键状态的三维结构,揭示了病毒mRNA加帽、基因组复制矫正、逃逸核苷类抗病毒药物的分子机制。这是该团队在新冠病毒转录复制复合体研究中,继在Science、Cell等期刊上连续发表4项成果后的又一重要工作。 新冠疫情爆发后,清华大学饶子和院士、娄智勇教授团队针对新冠病毒转录复制机制开展的深入研究,先后阐明了“核心转录复制复合体”(C-RTC)[1]、“延伸转录复制复合体”(E-RTC)[2]和“加帽中间态转录复制复合体”[Cap(-1)’-RTC][3]的工作机制。在此基础上,研究团队成功解析了Cap(-1)’-RTC与nsp10/nsp14形成的超级复合体Cap(0)-RTC的三维结构(图1)。 图1 新冠病毒Cap(0)-RTC的工作机制 在该复合体中,nsp9蛋白发挥了“适配器”(adaptor)的作用,通过与nsp14蛋白相互作用,将nsp10/nsp14复合体招募到Cap(-1)’-RTC中,从而利用nsp14的N7甲基化酶结构域完成mRNA加帽过程的第三步关键反应。尤为重要的是,研究团队发现Cap(0)-RTC在溶液状态下会形成稳定的同源二聚体。在二聚体中,解旋酶nsp13通过其1B结构域的重大构象变化,引导模板核酸链反向移动,引发产物链backtracking机制,从而将产物链3’末端传输至另一Cap(0)-RTC的nsp14外切核酸酶结构域的反应中心,完成错配碱基的矫正过程(图2)。 图2新冠病毒复制矫正的in trans backtracking机制 这一发现所提出的in trans backtracking的复制矫正机制,与真核/原核细胞RNA聚合酶Pol II的复制矫正机制具有一定的类似性,表明作为基因组最复杂的RNA病毒,新冠病毒的转录复制过程已与高等生物具有一定的类似性,阐明了冠状病毒研究领域20多年来悬而未决的关键科学问题。同时,复制矫正机制是新冠病毒逃逸核苷类抗病毒药物(如瑞德西韦)的关键机制,一旦核苷类药物被加入RNA产物链中,即会被病毒的复制矫正过程去除,从而丧失抑制活性,目前仅有NHC及其衍生物可以逃逸该过程。该成果也将对未来进一步优化和发展新型核苷类抗病毒药物提供关键的结构基础。 该成果的获得得益于研究团队在冠状病毒转录复制领域中17年多的长期积累。自新冠疫情发生后,研究团队系统研究了新冠病毒转录复制过程,阐明了关键药物靶点蛋白主蛋白酶Mpro和转录复制复合体多个状态三维结构,为认识病毒的生命过程、发展高效抗病毒药物提供了关键信息,先后在Nature[4]、Science[1]、Cell上[3,5]和Nature Communications[2]上发表系列研究论文,是国际上抗新冠药物靶点研究中最为系统、引用最多的工作之一。 清华大学饶子和院士、娄智勇教授/ChangJiang学者特聘教授和上海科技大学的高岩博士为共同通讯作者,清华大学医学院和生命学院的闫利明博士、杨云翔博士,以及博士生李明宇、张盈、郑礼涛、葛基、黄雨岑、刘震宇为共同第一作者。 专家点评(一) 钟南山(中国工程院院士) 从“非典”到“新冠”,科学依靠坚守 基础研究是科技创新的源头,是人类认识自然、适应和改造自然的知识源泉,需要科学家长期的坚守和耕耘。 自2003年“非典”开始,在不到20年的时间里,全球已经出现了3次由冠状病毒导致的传染病。尤其是此次新冠疫情,在全球已经造成超过1亿多人感染,而且随着疫情发展,突变病毒不断出现,一些已有的中和抗体不能很好的中和突变病毒,部分疫苗针对突变病毒的保护效果也有一定程度下降。深入认识病毒的生命周期,开发能够有效应对各种突变病毒的广谱抗病毒药物,将成为今后一段时间抗疫工作的重点内容之一。 目前针对新冠病毒的抗病毒药物研究,主要针对的是病毒转录复制过程的关键靶点蛋白,如蛋白酶和聚合酶等。针对这两个靶点的抑制剂已有相当数量的进入临床实验,例如瑞德西韦(Remdesivir)等。以瑞德西韦为代表的核苷类抗病毒药物主要作用于病毒的聚合酶,在被掺入产物核酸链后,阻断病毒核酸的合成,进而抑制病毒的转录复制过程。然而,在此类抑制剂进入临床研究后,其抗病毒效果与预期有一定差距。除药物代谢等问题外,冠状病毒通过特有的“复制矫正”(proofreading)机制逃逸核苷类抗病毒药物的抑制,可能是此类抗病毒药物抑制效果不佳的一个重要原因,目前仅有NHC及其衍生物能够躲避病毒复制矫正机制的干扰。对这个机制开展深入研究,将为今后发展广谱、高效的抗冠状病毒药物提供关键的科学信息。 子和教授及其团队在新冠疫情爆发后,针对新冠病毒转录复制机制开展了系统研究,先后阐明了“核心转录复制复合体”(C-RTC)[1]、“延伸转录复制复合体”(E-RTC)[2]和“加帽中间态转录复制复合体”[Cap(-1)’-RTC][3]的工作机制。在这些工作的基础上,他们又在世界上第一次成功组装成含有形式复制矫正功能的nsp14蛋白的超分子机器Cap(0)-RTC。通过结构分析,他们发现在Cap(0)-RTC形成的同源二聚体中,解旋酶通过自身构象改变,引导模板核酸链反向移动,引发产物链“回溯”(backtracking)机制,进而将产物链3’末端传输至另一Cap(0)-RTC的nsp14外切核酸酶结构域的反应中心。复制矫正机制是新冠病毒逃逸核苷类抗病毒药物的关键机制,一旦核苷类药物被加入RNA产物链中,在其被聚合酶感知为“错配碱基”后,立刻会被病毒的复制矫正过程去除,从而丧失抑制活性。他们的研究工作,为我们生动展现了这一过程的可能机制。复制矫正的回溯机制,是从低等到高等生物细胞保证基因复制准确性的重要机制,但在病毒中以往还没有发现此类机制。这一研究成果不但发现病毒中的类似机制,是认识生命进化的重要成果,而且为进一步优化和发展新型核苷类抗病毒药物提供了关键的结构基础。 子和教授自2003年SARS爆发后,就一直在冠状病毒转录复制机制研究领域开展工作,至今已坚持了18年。2003年SARS疫情爆发期间,我当时即已了解子和教授在SARS病毒的一系列成果,智勇教授那时才刚刚开始博士阶段的学习。子和教授的研究组在国际上率先解析了SARS-CoV主蛋白酶的三维结构[6],并研发了一系列高效抑制剂[7],他们当时在转录复制复合体上的研究[8]至今仍被国际同行认为是冠状病毒转录复制复合体机制研究的“开篇之作”。这些积累,为新冠疫情爆发后他们在新冠病毒基础研究中取得的一系列重要成果奠定了坚实的基础,通过阐明新冠病毒主蛋白酶和转录复制复合体多个状态的三维结构,为认识该病毒的生命过程、发展高效抗病毒药物提供了关键信息,先后在Nature[4]、Science[1]、Cell[3,5]和Nature Communications[2]上发表系列研究论文,是国际上抗新冠药物靶点研究中最为系统、引用最多的工作之一。 2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上总结了新时代科学家精神,强调要有勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,淡泊名利、潜心研究的奉献精神,集智攻关、团结协作的协同精神,甘为人梯、奖掖后学的育人精神。18年来,子和教授的团队中有100多人先后参与冠状病毒研究,累计发表50余篇研究论文,引用超过6000余次,均篇引用超过100次,一批早期参与的俊彦陆续成长为国家科研骨干。科学依靠坚守,子和教授团队在冠状病毒的奋斗历程,对科学家精神做了一个很好的诠释。 专家点评(二) 康乐(中国科学院院士) 从结构生物学角度认识新冠病毒的转录复制机制 新冠病毒造成的疫情,是近一个世纪以来人类面对的最大的一次公共卫生事件,深入研究病毒生命周期的分子机制,是认识病毒特征、研发抗病毒手段的关键所在。新冠病毒非常特殊,它的基因组是目前已知RNA病毒中基因组最大的一种,其生命过程所涉及的分子机制也非常复杂。新冠病毒通过两个机制保证蛋白质翻译和相对准确的转录复制过程,一是要在病毒mRNA前端加上一个帽结构(cap),用于维持mRNA的稳定性和蛋白翻译的有效进行;二是通过一个独特的“复制矫正”(proofreading)机制,对病毒基因组的复制实施控制,一旦发现核酸中的错配碱基,随时进行修正。病毒转录复制复合体上的nsp14蛋白参与了这两个关键过程,可通过其C端的N7甲基化酶完成mRNA加帽过程的第三步催化反应,同时还可通过其N端的外切核酸酶完成复制矫正过程。这一现象在“非典”病毒(SARS-CoV)即已发现,但20年来一直无法回答两个截然不同的过程如何由一个蛋白来协同执行,是冠状病毒研究领域中多年来关注的核心基础生物学问题之一。 清华大学饶子和教授、娄智勇教授团队与上海科技大学合作在Cell发表的这一工作,解析了两种不同状态的“Cap(0)转录复制复合体”Cap(0)-RTC的三维结构,发现在转录复制复合体中,病毒编码的nsp9蛋白发挥了“适配器”(adaptor)的作用,将nsp10/nsp14形成的复合体招募到聚合酶上,与聚合酶上的NiRAN结构域共同形成一个“共转录加帽复合体”(Co-transcriptional Capping Complex, CCC),展示了mRNA加帽过程中,mRNA 5’端在多个关键酶分子之间的传输路径,第一次明确揭示了基因组超大的RNA病毒是如何将以聚合酶为中心的“延伸复合体”(Elongation Complex, EC)与“加帽复合体”连接起来。更加重要的是,他们在研究中发现Cap(0)转录复制复合体在溶液状态下会形成稳定的同源二聚体,通过深入研究该二聚体的结构,提出了冠状病毒复制矫正中称之为反式回溯(in trans backtracking)的机制。进一步的研究发现,在二聚体中,一个Cap(0)转录复制复合体的聚合酶催化中心与另一个Cap(0)转录复制复合体的nsp14外切核酸酶结构域催化中心相对,使合成的产物RNA 3’末端能够通过回溯的方式传输到nsp14外切核酸酶结构域进行加工。同时,他们还发现解旋酶nsp13的1B结构域发生了重大构象变化,并通过与模板核酸链的作用,引导模板核酸链反向移动,引发产物链回溯机制。值得指出的是,通过回溯的方式进行复制矫正,在真核/原核细胞中广泛存在,但是在病毒中还是第一次观察到此类机制。虽然该过程与真核/原核细胞Pol II转录过程的复制矫正机制具有一定类似性,但在Pol II的研究中,并未观测到蛋白具有巨大的构象变化,因而Pol II中回溯的驱动力也不是十分明确,而该工作表明解旋酶通过构象变化提供了回溯的驱动力,为深入理解这一基础生物学过程提供了重要的范例。
  • 广州市第一人民医院借助智能数字技术实现下肢复杂畸形微创、三维精准矫正
    下肢畸形临床较常见,患者不仅下肢功能受到严重限制,晚期还会造成关节退变引起骨关节炎。而且影响患者外观和步态异常等造成患者心理压力、影响患者心理健康,因此需要早诊断、早治疗。21岁的钱小姐,正值花样年华却遭受此病痛烦扰,由于双下肢的严重畸形,且已错过最佳诊疗时机,不少医院同行都表示束手无策,不敢妄下决断。但是钱小姐经介绍找到了华南理工大学医学院教授、广州市第一人民医院关节外科丁焕文主任医师,在计算机技术、3D打印、虚拟仿真、XR技术以及白光三维扫描等医工结合高新技术的配合运用之下,解决了钱小姐的人生厄运,为她开启了美好的全新人生篇章。钱小姐治疗过程中广州市第一人民医院进行了临床决策和手术具体实施。国家人体组织功能重建工程技术研究中心辅助完成了手术导板、个性化外固定支架和钙磷基植入体3D打印。华南理工大学医学院解剖教研室虚拟解剖应用研究团队辅助进行了手术虚拟仿真,完善和优化了手术方案。诺曼数字医疗科技有限公司辅助完成了手术三维设计、手术导板三维设计和医学3D模型平面三维渲染显示。广州联睿智能科技有限公司采用XR技术进行了患者畸形状态、手术方案、手术效果预测等3D显示,辅助医患沟通、病例讨论和术前讨论过程。先临三维科技股份有限公司辅助进行了术前、术中、术后下肢外观白光三维扫描,术前白光扫描了解下肢畸形状态,术中白光扫描引导手术导板精准安放,术后白光扫描评估患者下肢畸形矫正情况和引导矫形过程。治疗经过病例简介:21岁女性。因双下肢畸形、跛行步态7年余就诊。体查:患者身高148cm,双下肢严重畸形,左侧明显(图1)。右膝关节屈曲挛缩,右膝活动度120°-25°-0°。2019年10月行左股骨、胫骨截骨矫形+术后缓慢撑开延长术(图2)。2020年11月23日行右股骨、胫骨微创截骨三维精准矫形+外固定术(图3)。术后1年余左股骨、胫骨正侧位片显示左股骨延长区域愈合、胫骨延长区域有明显骨痂生长(图4),左下肢延长12cm,遗留左小腿外旋畸形,(图5),采用3D打印个性化外固定支架非手术矫正(图6)。新兴科技助力诊疗,术前精准定量诊断树蚁智能数字精准外科云服务系统团队在获得患者CT数据之后即刻进行了三维重建(图7),借助3D虚拟模型,更细致了解患肢在三维层面的畸形程度。同时对下肢的解剖参数精确测量,建立了以下三维数字化定量精准诊断:1.右下肢严重畸形:①双股骨前倾角增大1.7144°②右股骨远端关节面后倾32.2495°③右股骨远端内翻股骨角88.3453°④右胫骨远端外翻,胫骨角92.1646°⑤右胫骨扭转角减少-3.6716°⑥右下肢短缩畸形。2.左下肢矫形术后明确患情后丁焕文教授带领广州市第一人民医院临床研究团队制定了以下治疗计划:1.右股骨、胫骨微创截骨三维精准矫形外固定+术后缓慢撑开延长术2.左小腿个性化外固定架更换遗留外“八”字畸形矫正术手术三维设计和虚拟仿真优化手术方案为更好的解决钱小姐右下肢畸形、短缩问题,丁焕文教授带领树蚁智能数字精准外科研究团队开始紧锣密鼓的进行手术三维规划,由于右下肢存在不同程度的短缩、外翻畸形和股骨远端关节面后倾造成膝关节不能伸直等问题,丁焕文教授团队在左下肢矫正基础上再次对右下肢进行个性化手术三维设计,依次从右股骨头对齐、确定右股骨髁上截骨位置,将股骨进行矫形(图8-9),包括恢复了股骨远端的前倾角和后倾角,同时对远端内翻畸形等进行进行全方位精准矫正。完成右股骨矫形之后,进一步对右胫骨进行三维精准截骨矫形设计,包括截骨位置的选择,矫正恢复下肢力线(图10),再利用CAD软件进行外固定架置钉与截骨导板的设计与3D打印制作(图11)。最后华南理工大学医学院虚拟解剖应用研究团队进行了双下肢畸形三维精准矫形手术虚拟仿真,优化和完善了手术方案。VR科技术前引热议所有术前准备妥当之后在手术当日交班现场,丁焕文教授还拿出了一项吸引眼球的新兴科技,那就是虚拟仿真技术,丁焕文教授与树蚁精准外科云辅助系统、广州联睿智能科技有限公司联合攻关建立了医学3D模型XR显示系统,一排VR眼镜摆在交班室的会议桌上,各位医生护士争相观看,在该系统辅助下VR远程显示病变状态、手术方案和手术效果等。在VR眼镜系统里镶嵌了钱小姐完整的手术设计过程,借助VR眼镜进行了一次完美的术前讨论。(图12)白光扫描术中放异彩术中为了将设计的置钉定位导板安装妥帖,丁教授使用先临三维白光三维扫描技术——EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪对患者腿部进行扫描(图13),EinScan Pro 2X Plus采用非接触式白光扫描技术,扫描幅面大,细节精度高,因此可以无创、快速高效的获取患者腿部表面高精数据(图14),形成相应的文件。然后利用3D数据在电脑上进行畸形状态评估、术中辅助手术导板快速匹配和精准安放,评估术后畸形矫形手术效果和引导术后矫形过程。术中AR配准引导手术导板精准定位为了进一步验证术中导板与体表的贴合位置,丁焕文教授术中放置手术导板后将正侧位外观照片网上传送给华南理工大学自动化学院李彬教授实验室,进行手术导板术中AR即时配准(图15),通过这种跨越空间的远程交流,进一步体现了创新科技的优越性,进行了远程医疗创新形式的探索,也成功让手术导板能够更准确的贴合患肢,提高了外固定置钉精准度,防止截骨位置发生偏差。个性化手术导板引导完成微创截骨与三维精准矫形手术在王迎军院士领衔的国家人体组织重建工程技术研究中心赵娜如教授、刁静静博士等辅助下,完成了个性化磷酸钙可再生修复体、手术导板和个性化外固定架的CAD设计和3D打印。借助这一系列新兴科技手段,钱小姐的手术按时顺利完成,导板引导外固定螺针(图16)准确打入股骨与胫骨,截骨位置选择十分准确,通过短于2cm的小切口完成微创截骨,安装外固定架后完成矫形。遗留部分畸形采用个性化外固定架非手术矫正(图17)。术后三维评估针对左下肢术后残留的外”八“字畸形和轻微小腿向内成角畸形(图18),CAD设计和3D打印个性化外固定进行非手术矫正,使患者避免了再次手术(图19)。就这样一台复杂疑难下肢畸形矫正手术得以精准、安全和轻松解决。外固定架矫形成功,下肢延长未来可期在手术完成的第二天钱小姐精神状态良好,还在麻醉中的双下肢也没有丝毫不适。进行术后的X线片与CT扫面以及三维重建评估,都提示下肢矫形效果很好。为了下肢功能更好康复,指导、鼓励其积极进行床边、床旁运动。身高148cm的患者术后摇身一变成为160cm的窈窕淑女。术后三维评估患者双下肢解剖参数完全恢复(图20)。END文章源自于广州市第一人民医院 丁焕文教授团队
  • 1200万!北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0546项目名称:北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目预算金额:1200.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1聚光镜球差矫正透射电子显微镜1台1200是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 1360万!北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0255项目名称:北京大学物理学院聚光镜球差矫正透射电子显微镜采购项目预算金额:1360.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1聚光镜球差矫正透射电子显微镜1台1360是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 2788万!FEI Electron Optics B.V.中标中国科学院地质与地球物理研究所球差矫正透射电子显微镜采购项目
    一、项目编号:OITC-G240270056(招标文件编号:OITC-G240270056)二、项目名称:中国科学院地质与地球物理研究所球差矫正透射电子显微镜采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:建发(北京)有限公司供应商地址:北京市东城区广渠门内大街43号12层43-(12)1201室中标(成交)金额:2788.5948000(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 建发(北京)有限公司 球差矫正透射电子显微镜 FEI Electron Optics B.V. Spectra 300 1套 US$3,880,000.00 五、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国科学院地质与地球物理研究所     地址:北京市朝阳区北土城西路19号        联系方式:李金华, 010-82998323      2.采购代理机构信息名 称:东方国际招标有限责任公司            地 址:北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层            联系方式:窦志超、王琪 010-68290523            3.项目联系方式项目联系人:窦志超、王琪电 话:  010-68290523
  • 3D扫描+3D打印技术,开启骨科微创精准矫正手术“私人定制”时代
    数字科技的发展,正在不断改变医疗治疗手段。作为一种新兴的前沿技术,3D数字化为骨科医生新型治疗方式的实施提供了技术支撑,以其高效、准确的特征,助力开启骨科微创精准矫正手术“私人定制”时代。本期,小编将分享一则来自广州市第一人民医院的案例——在三维扫描和3D打印导板辅助下,实现胫骨后倾畸形微创三维精准矫正。该案例由丁焕文教授带领的医疗团队进行诊断及手术,树蚁医疗团队进行数字化设计,先临三维进行术前、术中、术后的下肢准确三维数据的获取。◆案例背景◆“医生伯伯,我老是被同学说腿怪怪的。”在广州第一人民医院9岁小李妹妹对医生这样说道。据患者家属描述,2016年9月小李妹妹因夹伤所致右下肢膝关节骨折,彼时当地医院对其进行了固定手术。但术后却逐步出现右下肢畸形,且越来越严重以致步态异常。小李妹妹的腿部状况;X线片在丁焕文教授的安排下小李妹妹进行X线片、CT、MR等传统影像检查,患儿X线片和CT扫描二维断面图像均发现患者右膝有严重后倾畸形改变。于是,拿到CT数据的树蚁智能数字精准外科云服务系统团队使用建模软件对患者的全下肢进行了精准分离式三维重建,对小李妹妹重建后的患处进行了解剖方位对齐和多方位的精准三维测量,发现小李妹妹因为骨骺外伤和多年肢体畸形原因,右下肢短缩明显,达41mm。临床诊断:右膝部畸形1. 矢状面畸形:胫骨平台后倾26.4736°2. 额状面畸形:内翻6°3. 右下肢短缩畸形(41mm)◆手术三维设计方案◆41mm不是一个很短的距离,在手术中,不能一次性撑开和简单的运用钢板解决问题。因此,树蚁团队第一时间为小李妹妹进行了手术三维规划,运用基于人体解剖学、树蚁Z字截骨新方案为基础,确定截骨位、截骨线。确定“Z”形截骨线,确定胫骨近端及远端辅助右胫骨截骨导板设计并匹配、3D虚拟场景构建与树蚁系统云端显示明确患情后,丁焕文教授带领广州市第一人民医院临床研究团队制定了以下治疗计划:选用数字化3D打印技术辅助下行右胫骨远端精准截骨矫形、外固定+术后缓慢撑开延长术。三维模拟手术效果(树蚁系统云端数据)◆3D数字化技术应用◆术前,为了手术可以准确无误的进行,丁教授使用先临三维白光三维扫描技术——EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪对患者腿部进行扫描,为截骨设计了专用的手术辅助Z字截骨导板,并使用CAD设计和3D打印技术,精准定制手术导板和个性化外固定架,让手术导板能够更准确的贴合患肢,提高外固定置钉精准度,防止截骨位置发生偏差,达成微创截骨,帮助患者避免再次手术。腿部3D扫描过程腿部彩色3D扫描数据高精度3D数字化技术的应用优势:EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪采用非接触式白光扫描技术,扫描幅面大,细节完善,精度高,单幅精度最高可达0.04mm,因此可以无创、快速高效地获取患者腿部表面的高品质数据,形成相应的3D文件,以进行CAD设计及数据存档。术中,为了将设计的置钉定位导板安装妥帖,丁教授利用扫描所获取的3D数据在电脑上进行畸形状态评估、辅助手术导板快速匹配和精准安放。同时,术后可将3D数据用于评估畸形矫形手术效果和引导术后矫形过程。辅助导板3D扫描术中皮外导板使用情况三维预后良好(树蚁系统云端数据)◆未来可期◆小李妹妹术后三天借助拐杖落地行走术后为了更加确保疗效,丁教授常规安排了小李妹妹进行了X线片、CT扫描等术后评估检测,证实小李妹妹右下肢的力线完全正常,手术效果良好。先临三维提供了下肢外观白光三维扫描,辅助术前导板定制设计、术中导板精准安放、术后评估效果及引导矫正。借助于高精度3D数字化技术,这样一台复杂疑难下肢畸形矫正手术得以精准、安全和轻松解决。丁焕文教授:现为华南理工大学医学院教授、人体解剖教研室主任,临床医学和生物医学工程专业硕士研究生导师,第二附属医院暨广州市第一人民医院骨科主任医师。现学术任职为SICOT数字骨科学会常委、中国生物材料学会生物材料临床试验研究分会副主任委员、中华医学会医学工程分会数字骨科学组委员、中国医师协会骨科医师分会3D打印骨科学组委员等。树蚁医疗:丁教授基于自身21年研究数字化精准骨科,依靠华南理工大学医学院虚拟应用解剖与外科手术虚拟仿真研究中心、国家人体组织功能重建工程技术研究中心,在积累了众多数字化手术使用案例后成立的一个技术转化型医疗服务公司。*图文信息来源于 广州市第一人民医院 丁焕文教授团队 树蚁医疗团队
  • FEI公司将为美国TEAM计划建造世界上最高分辨率的电子显微镜
    能源部TEAM 计划目标于直接观察0.5 埃尺度 [2004 年11 月29 日] FEI 公司(NASDAQ:FEIC)宣布,联合承担TEAM 计划的几家实验室,已选择FEI 公司作为建造世界上最高分辨率(扫描)透射电子显微镜的研发合作伙伴。TEAM 计划是由美国能源部基础能源科学司投资数千万美元资助的显微学项目。该项目将促成一台新型显微镜的诞生。这台能在前所未有的0.5 埃分辨率下直接观察和分析纳米结构的显微镜,必将创造卓越的新科学良机。0.5 埃大约是碳原子尺寸的三分之一,也是原子尺度研究的一个关键尺寸。 在此项独一无二的计划中,电子显微学领域颇有建树的五家主要实验室(阿贡国家实验室,Brookhaven 国家实验室,劳伦斯伯克力国家实验室,橡树岭国家实验室,Frederick Seitz 材料研究室)通力合作,并筛选出FEI 公司为研发伙伴。每家实验室分别在这项雄心勃勃的使命中担当不同的角色,以期实现(甚至在三维空间)直接观察原子尺度的有序度、电子结构、单体纳米结构的动态。提议中的电子显微镜,自成一小型材料科学实验室,可进行实时的分析和特征描述,以促进独特的多学科交叉研究。 像差矫正电子显微技术将是TEAM 显微镜的核心。为达到0.5 埃分辨率而需要的更密集、更明亮的电子束,也会导致更强的样品信息、更高的图像衬度、更灵敏的分析本领以及史无前例的空间分辨率。成功开发新型像差矫正器将展现最基本的原子世界景观。矫正器的设计和开发,将与CEOS 公司(FEI 公司在尖端矫正器技术上的协作单位)合作完成。 “TEAM 协作团体考察了FEI 公司,以及公司的发展规划和在尖端电子光学上的历史记录,得出结论该公司是促成这项热望中的计划成功的最佳伙伴。”TEAM 科学总监暨伯克力国家电镜中心主任Uli Dahmen 指出:“FEI 公司全新的矫正器专用平台,因为能满足像差矫正仪器严格的稳定性要求,是TEAM 显微镜的最可行的出发点。有FEI 公司作为合作伙伴,我们有信心实现TEAM 计划的挑战性目标。” “我们对被有威望和有国际声誉的TEAM 计划选中而感到自豪,” FEI 公司董事长、总裁兼执行总监Vahé Sarkissian 说:“这将给我们机会以提升我们的电子光学才能,保持在高分辨成像和分析领域的世界领先地位,保持纳米技术时代的重要设备厂商地位。FEI 公司承诺:通过与TEAM计划等的合作,与CEOS 公司的联系,我们将竭尽全力完成任务。” “我们十分自豪,TEAM 计划首肯了我们常规推广的、用于超高分辨率的300 千伏(扫描)透射专用矫正电镜。” FEI 公司(扫描)透射电镜事业部副总裁George Scholes 说。“几年来我们致力于开发具有前所未闻的可靠性和不可比拟的重复性的系统。在此过程中,我们认真听取了TEAM伙伴和其它(扫描)透射电镜科学泰斗的建议。”他补充道:“我们深感激动,将要出台的新矫正器专用平台就已被TEAM 选中。我们坚信,我们的努力将重建纳米尺度研究、发现、开发的准则。” 科研人员和工业界用户的最大收益之一,是新平台所提供的极为重要的变通性,以适应于今后的部件升级发展。将来FEI 公司和TEAM 计划所做的(扫描)透射电镜技术革新,能在这一系统上进行翻新改造。 “成功制做了200 千伏透射和扫描透射电镜的球差矫正器之后,我们很高兴被选中为TEAM计划300 千伏球差/色差矫正器的开发伙伴。” 位于德国海德堡的CEOS 公司的创办人之一Max Haider 博士说:“我们自信我们今天在FEI 公司超稳定平台上所做的工作,必将为科学家们提供新的装备,以迎接前沿开发和研究的挑战。” 关于FEI 公司: FEI 公司服务于纳米技术的装备,以聚焦离子束和电子束技术为特色,提供最高分辨率小于1 埃的3D 特征描述、分析及修改功能。公司在北美和欧洲拥有研究开发中心,在全球四十多个国家经营销售和提供维修服务。FEI 公司将纳米尺度呈献给研究人员和生产厂商,协助将本世纪一些最杰出的理念变成现实。更多的信息可在FEI 公司网页上找到:http://www.feicompany.com 关于TEAM 计划: 能源部电子束微特征描述中心提议,引导开发尖端像差矫正电子显微镜,提供必要的基础设施,使该设备能广泛地被科学界用户利用。五家在电子显微学卓有成绩的单位阿贡、Brookhaven、橡树岭、劳伦斯伯克力国家实验室、Frederick Seitz 材料研究室,将联手在国家电镜中心(运作于劳伦斯伯克力国家实验室)建造第一台TEAM电镜。更多信息,请访问: http://ncem.lbl.gov/team3.htm 和http://www.anl.gov/Media_Center/News/2004/MSD041112.html 关于CEOS公司: CEOS公司(Corrected Electron Optical Systems或矫正电子光学系统)是带电粒子透镜像差矫正器的代表。由M. Haider博士和J. Zach博士八年前在德国海德堡成立的公司,专门从事高尖端电子光学部件的研究和开发。更多信息见: http://www.ceos-gmbh.de 此新闻发布具有瞻前性的陈述,对预期产品的论述。影响到这些超前性陈述的可能因素包括(并不局限于项目的改变和取消):FEI 公司、供应商或项目伙伴在实现项目预期计划上的技术能力局限性;执行中产生的延迟因素或与预期结果相异的结论;意料之外的技术需求;主要供应商或项目伙伴破产。欲了解这些或其它有可能造成与预期目标不符的因素,请参阅10-K 和10-Q 表格,以及美国证券交易委员会的文件。FEI 公司将不予进一步陈述。 中文版译注: 1. TEAM为Transmission Electron Aberration-corrected Microscope 的字头缩写,意为透射电子像差矫正显微镜。 2. (扫描)透射电子显微镜的英文原文是scanning/transmission electron microscope 或(S)TEM,意为带有或不带有扫描透射功能的透射电子显微镜。 3. 任何中文版疑义,以英文版为准。
  • 2900万!北京大学材料科学与工程学院双球差矫正透射电子显微镜和场发射透射电镜采购项目
    项目编号:0873-2201HW3L0547项目名称:北京大学材料科学与工程学院双球差矫正透射电子显微镜和场发射透射电镜采购项目预算金额:2900.0000000 万元(人民币)采购需求:1.本次招标共1包:包号名称数量预算金额(人民币万元)是否接受进口产品投标1双球差校正透射电子显微镜1台2900是场发射透射电子显微镜1台是 本次招标、投标、评标均以包为单位,投标人须以包为单位进行投标,如有多包,可投一包或多包,但不得拆包,不完整的投标将被拒绝。本项目为非专门面向中小企业采购。本项目所属行业为工业。2.招标内容及用途:用于教学科研以上货物及服务的供应、运输、安装调试、培训及售后服务具体招标内容和要求,以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。3.需要落实的政府采购政策:本项目落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。合同履行期限:合同签订之日起至质保期满结束。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 宁波海尔欣光电便携式氨分析仪中标河北电科院
    近期,宁波海尔欣光电科技与河北卓能电力科技有限公司合作,凭我司LGM-1600便携式高精度激光氨逃逸分析仪搭配先进伴热采样系统,中标国网河北省电力有限公司电力科学研究院。 图一 海尔欣光电科技LGM-1600便携式氨逃逸分析仪 图二 本次中标LGM-1600搭配的采样系统 宁波海尔欣光电科技有限公司的LGM-1600系列便携式高精度激光氨逃逸分析仪基于第二代半导体量子级联激光器(QCL)技术,准确选择氨分子在中红外波段的高强度吸收谱线,实现对氨分子的高选择、抗干扰、高精度的测量。其单光程设计在高温使用现场中,热致光路影响小,无需现场光路矫正,维修周期长。测试数据显示仪器具有测量线性度好、准确度高、精度高、误差小的优点。 随着各级政府于各行业中的“超低排放”呼声,我们可以看到作为烟气脱硝过程的关键工艺指标,氨逃逸检测分析的需求也日益增多。LGM1600不仅满足各省市对于氨排放的要求,并能以更短的响应时间、更准确的测量精度、更稳定的零点漂移与跨度漂移优等性能于同类型设备脱颖而出,积极助力中国氨排放治理。 图三 LGM1600便携式氨逃逸分析仪工作指标
  • ”陕西科技大学和日本电子低维材料科学共建实验室”揭牌
    陕西科技大学举办电子显微学前沿国际论坛暨GrandARM球差矫正电镜开幕式10.20-10.22日,电子显微学前沿国际论坛和日本电子GrandARM球差矫正电镜开幕式在陕西科技大学举办。在周廉院士和相关领导致辞后,本次论坛的第一项内容便是在与会专家代表见证下,由日本电子董事福山幸一先生(Koichi Fukuyama)和陕西科技大学黄剑锋副校长共同为陕西科技大学和日本电子“SUST-JEOL低维材料科学共建实验室”揭牌。日本电子董事福山幸一在揭牌致辞中表示:“在中日和平友好条约签订40周年之际,作为全球顶尖的科学仪器制造商,日本电子将以创造和开发为基本理念,通过提供世界最高水准的解决方案在民间方面加强同陕西科技大学和中国科学界的科学交流和沟通,为中日两国科学进步和社会发展做出贡献。” 陕西科技大学材料原子●分子科学研究所刚刚安装了一台配置前沿技术的,由日本电子株式会社生产的JEM-ARM300F(GrandARM)双球差矫正透射电镜。该设备可在原子级水平研究和构筑新材料,建立材料微观结构和宏观性能之间的联系,为宏观上材料的性能优化提供研究基础。该设备是目前中西部地区最先进的双球差矫正电镜之一,配置了更高信息分辨率的冷场枪,带有一体化的12极子球差矫正器,作为球差矫正电镜的核心,该矫正器也是目前世界上最先进的商业化球差电镜矫正器,除此外该设备还具备大极靴间距,可以提供强大的原位观察分析能力。以此设备为纽带,双方签订协议设立共建实验室,未来就产品售后服务、技术培训、多场耦合原位分析技术开发等展开共同合作。日本电子的应用工程师Ichiro Ohnishi 博士在大会报告中给大家分享了利用GrandARM超高分辨率和超强的能谱分析能力得到的一些令人震惊的成果。 揭牌仪式后,参会专家先后参观了材料原子●分子科学研究所和GrandARM实验室,并拍照留念。 本次论坛主题为:电子显微学理论与测试技术;能源、信息、生物等功能材料中的组分、超微结构表征;原位电子显微技术。中国工程院院士周廉、吴以成、陈祥宝、毛新平、李卫、周济,中国科学院院士黄维、世界陶瓷科学院院士Yuichi Ikuhara、新加坡国立大学Stephen J. Pennycook、布鲁克海文国家实验室朱溢眉等专家学者近300人参加了本次论坛及开幕式。邀请院士、杰青、千人、长江等专家作大会报告,主要围绕电子显微技术在纳米能源材料和光电薄膜材料的分析与设计、合金的强化机制、金属氧化物的相转变等方面的应用,从各个方面展示了电子显微学在材料学研究中的最新研究成果。 中共西安市委、西安市人民政府把此次国际论坛及开幕式作为2018年全球硬科技创新暨“一带一路”科技合作大会的分论坛,对本次论坛和开幕式的召开提供了大力支持。
  • 追随初心|电镜“手艺人”与电镜技术——访日本电子中国电镜技术首席专家苗澍
    师承我国分析电子显微学研究领域的开拓者与学术带头人之一朱静院士,苗澍在国外学习工作多年后,于2011年初入职中科院大连化学物理研究所从教,继续聚焦材料微观结构及电子显微学研究。2019年全职加入捷欧路(北京)科贸有限公司。从 “电镜科研大学”到“电镜技术大学”,不断追随着自己对电镜技术热爱的那份初心。仪器信息网近期有幸采访了捷欧路(北京)科贸有限公司电镜技术首席专家、副总经理苗澍,围绕职业转变的故事、与电镜技术的结缘、对电镜行业的理解感悟等进行了访谈。捷欧路(北京)科贸有限公司电镜技术首席专家、副总经理苗澍缘起:从“手艺活儿”到“投缘”1994年,苗澍迈进清华大学,选择材料科学与工程学科开启其大学求学之旅。在本科第三年分专业之际,面对专业的选择、未来的规划,当时获取信息相对闭塞的苗澍显得些许彷徨。此时,我国分析电子显微学研究领域的开拓者与学术带头人之一——朱静院士加盟清华大学材料学院,并新开设了一个微结构专业,在当时,微结构专业虽然是一个比较小众的方向,规模也不大,但就是在这里,苗澍与电子显微学的结缘拉开了帷幕。第一次去电镜实验室参观,苗澍就被透射电镜雄伟的外观所震撼,而且发现电镜这种仪器与使用人员具有很强的互动性,如同一个巨大的玩具,天天和它打交道应该很有趣,基于这些很简单的想法,苗澍选择了这个新开设的微结构专业。真正进入电镜实验室后,随着对电镜进一步的了解,逐渐发现电镜与自己兴趣和特长的更多契合点,便更加坚定了自己的选择。首先,电镜强调人的作用,无论是仪器操作、数据收集、还是数据分析,人员的参与度都相当高,这可以发挥自己善于动手实践的特长,并且能很好地培养活跃的思维和敏锐的观察力。其次,电镜实验工作环境安静,通常要在黑暗的实验室里连续工作几个钟头甚至一天,这需要冷静、专注的工作作风,和自己的性格很匹配。选对了专业,学习有一种如鱼得水般的快乐。 问及学习电子显微学有哪些重要的经历,苗澍不假思索提及了其在学生时代两年多的实验室电镜助管时光。两年的经验积累成为其后续从容应对相关科研工作的一个宝贵财富。电镜助管那段时间里,其需要面对一个很大的客户群体,有机会接触到自己课题之外的更多材料体系,并使用到更多的电镜技术,面临并解决各种各样的挑战。虽然当时一周里加起来只有一天多的助管时间,但两年多的积累,已经帮助其见识到了多种多样的材料样品,一方面对各类材料体系有了更深的理解,一方面在电镜操作方面也积累了丰富的经验。这是一段令自己终身受益的经历。缘续:从“科研大学”到“技术大学”在清华大学材料科学与工程系获硕士学位后,苗澍2007年于加州理工学院材料科学系获博士学位,2007-2011年在法国CEMES-CNRS研究所及英国谢菲尔德大学作博士后。2011年1月回国入职中科院大连化学物理研究所,历任副研究员、研究员。这期间,苗澍的职业路线按照科研方向不断前行。2019年,其职业方向发生重大转变,全职加入捷欧路(北京)科贸有限公司(以下简称日本电子),任电镜技术首席专家、副总经理。追随初心,转向“电镜技术大学”关于职业方向的转变,苗澍表示,自己的学科专业是材料学,但实际上从本科设计就开始接触电镜,所以无论是科研经历,还是专业训练,都是围绕电镜来开展的。包括在科研单位做的也是电镜相关工作,如建立电镜实验室,用电镜解析材料结构问题,探索实验技术及分析方法等。在科研单位工作了一些年之后,审视自己,认为自己的主要兴趣点还是在电镜技术的发展上,而不是用电镜解决材料问题。那么如果想在电镜技术研究上有进一步的深造,进入顶级的电镜公司便成为更合适的选择,那里更像是电镜技术的大学。同时,考虑到自己的年龄,如果再不做出改变,这一生可能将失去转变的机会,所以,追随初心,选择了转变。希望在剩下的职业生涯的时间里,能把精力更集中一些,聚焦在电镜技术中。加入日本电子,一切朝着预期发展选择职业转变,并在电镜企业中选择日本电子并非偶然,背后与日本电子也有许多渊源。首先,日本电子的电镜产品已经成为其多年的科研或工作“伴侣”。苗澍回忆道,自己用到的第一台电镜,就是日本电子非常经典的JEM-200CX透射电镜,在这台电镜上受到了很好的启蒙训练。随后,从国内国外求学到再回国工作,在各电镜品牌产品中,与日本电子电镜的接触是最多的,所以对其技术特点及开发思路了解更多。JEM-200CX透射电镜其次,日本电子的企业文化也与自己追随电镜技术的方向十分吻合。1949年,日本电子起步于一个光学实验室(日本电子光学实验室有限公司),七十余年来,传承了对于技术发展的不断追寻与探索,积累了海量的特色技术和工业经验。同时,日本电子对于技术人员十分重视,对技术人员在公司发展中提出的建议也十分看重,这也保证了公司始终追求技术进步的初衷。这里是最好的电镜技术大学,在这样的企业工作必然收获良多。关于加入日本电子后工作内容的变化,苗澍表示,工作内容和形式都发生了变化,但这些变化都在朝着自己当初对新工作的预期不断展开。工作内容方面,以往工作重心更多是以材料研究为主,利用电镜技术解决一些材料学上的问题,而现在则更加关注仪器技术的开发。工作形式方面,以往主要是实验室内容多一些,现在除去一定量的实验室工作外还会与电镜用户打很多交道,通过与用户的接触,深化技术应用,了解潜在需求,激发创新点,并最终体现在产品上。谈电子显微学:电镜与飞速发展的电镜技术提到电子显微学,人们往往会联想到微观世界,那么电子显微学的研究意义是什么?苗澍表示,电子显微学是用电镜研究物质的微观结构、成分和组织方式的一门科学,可以帮助探索材料宏观性能的微观起源,建立起工艺-结构-性能的构效关系,从而指导人们对材料的研发、制备或使役过程性能控制。电镜的特长是看局部,但是要保证结果具有代表性在电子显微学研究中,人和电镜一起创造了一个“观察者”的角色。讲直白一些,电镜就是要看局部、找缺陷、找不同,如果一个材料非常均匀,获得的实验数据可以很漂亮,但实际意义往往不大。对于此类均匀体系,往往采用X射线衍射、光谱、色谱等手段获得一些宏观的平均测量结果更好,而电镜的优势则在于观察微观尺度上的局部变化。抓住偶发现象和找出普遍规律一直是科学发现的两种常用手段。电镜最大的特点是可以细致入微地在微观尺度研究材料问题,但这一特长也同时成为它的一个局限,数据量偏少,有可能过度强化偶发现象。有人曾估算,从电镜发明到目前,全球所有电镜累计观测到的样品总量,可能仅有一个立方厘米左右的体积。这个说法或许不那么精确,但大致的量级偏差不大,而这立方厘米级的样品所代表的宏观材料体量却极其庞大。从这个角度来看,电镜是一种典型的“以小见大”的技术。我们在利用电镜研究材料时,要充分认识到这个,在看到特异性的同时更要注意实验结果在所研究的体系中是否具有代表性,切忌以偏概全。在这个过程中,人的因素起到很大作用。操作者需要判断找到的局部不同是否是偶发情况,是否与当前课题有关联,是否需要抓住继续做下去等,随后还需要进一步反复进行验证,获得可靠的、具有代表性的结果。与此同时也要保持对特异性的敏感,毕竟科学研究是无法完全事先预见的,当真理通过意外的火花显现时也要及时抓住。总之,电子显微学有自身技术特点,但与其它学科没有本质区别,要勇于探索,更要实事求是。向三个维度不断发展的电镜技术目前,电镜技术面临的根本的技术难点,依旧是电镜本身那些基本技术条件的限制。高电压、电子束、强磁场、真空环境等基本技术条件成就了电镜的应用,但同时也限制了电镜的应用场景。例如信号的激发源自电子束与样品的相互作用,但这也可能会对样品造成破坏。即便没有发生常规意义上的破坏,所获得的数据也是在高能电子束影响下产生的,是否反映样品的原始信息需要审慎对待;电磁透镜的磁场对样品的磁学状态肯定有干扰,这是阻碍电子显微镜应用于磁性材料研究的主要原因;电子光学成像需要真空环境,但是材料的使役状态往往是有气氛存在的,这种矛盾给气态原位实验以及表面结构相关的研究造成了很多困难。这些根本性的限制将是电镜技术需要长期面对的挑战,而我们不断取得的那些进展,都成为长期挑战征程中的阶段性胜利。对于电子束辐照损伤的问题,一个主要的解决手段就是发展高效探测技术,包括提高探测器灵敏度,提高信号收集效率,开发更高效的成像技术及数据处理算法等等,这样就可以在保证获得足够好的信号质量的前提下持续降低电子剂量。无磁场成像技术已经有很长的历史了,一直是电镜中研究磁学问题的主要手段。这个领域的进展主要体现在分辨率的提升,利用辅助透镜,特殊极靴,以及像差矫正器,无磁场成像的分辨率从微米、纳米提升到了原子级别。这是里程碑式的进步,从此以后磁结构的局部微观研究进入原子时代,会带来很多令人振奋的科学发现。气态原位实验是近年来非常活跃的领域。现在已经可以将少量的反应气体,甚至液体,引入到电镜内部,并且同时施加电、热等外场作用,在原子分辨率下观察样品的动态行为……当然,终点永远不会出现。仪器技术的进步为材料科学的研究提供了强大的工具,材料科学的进步又会产生很多新的课题,向仪器技术提出更苛刻的需求。这种相互促进的良性循环将一直持续。趋向于零点的三维坐标轴:蓝框是时间轴的应用实例(展示了在毫秒,甚至更短时间内纳米粒子的受热熔合过程);黄框是空间尺度轴的应用实例(在静态图像上可以区分间隔小于50皮米的原子柱);红框是能量轴的应用实例(利用毫电子伏级别的能量分辨率研究材料表面的声子振动)关于电镜技术的发展历程及未来方向,苗澍给出一个坐标轴的概念进行解释。 这可以概括为趋向于零点的三维坐标轴。第一维度是空间分辨率,对应电镜的静态成像能力,向着越来越小接近零点方向发展。目前此维度水平已经相当高,达到皮米级别。第二个维度是能量轴,对应电镜的谱学(成分/电子结构)分析能力,目前可以做到毫电子伏meV级别,在某些情况下其数据已经可以和宏观光谱数据相比较。但是从效率角度,电镜的谱学能力还需要有很大程度的提升,这种提升会给电镜的应用场景带来多方面的拓展。实时的原子级化学成分/键合成像,极低电子剂量化学分析,微量元素探测,高分辨振动谱成像等等都有可能实现。因此,谱学分析能力将是电镜未来一个大力发展的方向。第三个维度则是时间轴,对应电镜的时间分辨率,也是逐渐向着趋于零的方向发展。时间序列数据源于原位实验的需求,在电镜技术发展的早期就已经存在。近几年这一领域出现了飞跃式发展,时间分辨率进入飞秒时代,电镜具备了解析超快过程的能力。这是原位实验的新阶段,可以揭示那些瞬间完成,或者看似毫无变化的反应过程所包含的丰富动态细节。我们应该从数量级的角度看待微观探测技术的进步,每一步向零点的逼近都开拓了新的创新空间。当这些技术相互交叉的时候,将为科学研究带来无法估量的新机遇。透射电镜与快速发展的像差校正技术苗澍以往的科研工作主要围绕透射电镜技术展开,关于当前透射电镜的技术热点也分享了自己的看法。首先便是低剂量成像技术。随着该技术的发展,以往电镜很难观察的沸石、MOF等辐照敏感材料的微观结构解析又呈现复兴需求,成为新的研究热点。有力推动了这一类材料的科学研究。第二个热点便是原位技术。随着近些年原位样品杆技术的快速发展,力、热、光、电、磁、液、气等环境全都得以在电镜中实现,在模拟使役环境下研究材料微观动态行为的原位电镜实验快速成为研究热点。另外,化学分析能力依旧是技术革新的重点领域。相比十多年前刚进入中国市场,作为高端电镜代表的像差校正透射电镜技术已经有了很大的发展。如今的产品不仅分辨率有很大提升,操作性也大大改观,稳定性提高,需要人工干预的频次减少,甚至不少操作步骤已经可以实现自动完成。苗澍表示,高端电镜比常规电镜增加了更多快捷精准的自动调节功能,所以现在使用高端电镜的技术门槛可能得比常规电镜还要低。高级用户可以做非常个性化的设定和调试,而初阶的用户选择自动模式,设备就可以达到一个相当好的状态。这样的设计大幅度降低了仪器操作的难度,让更多人能直接使用仪器,不必在实验技术方面耗费太多精力。基于日本电子像差校正电镜的成果案例:三种技术显示GaN [211]方向的原子结构。轻元素(ABF),重元素(HAADF),成分分布(EDS)都达到皮米精度关于现阶段像差校正电镜的技术进展,苗澍认为:首先,在分辨率方面虽仍有提升,但已呈现趋缓态势。其次,在化学分析能力方面,由于是整个系统的短板,有很大的提升需求,将会是重点开发领域。另外,低电压成像分辨率还需要进一步提升。而从中长期发展来看,强化综合表征能力,尽可能多地增加新维度的数据(表面结构,电/磁结构,化学键合,纵向分辨,瞬态变化,等等)是大趋势,并且所有这些都要在“微区-高分辨”这一体现电子显微镜基本特点的前提下实现。谈感悟:“用好”是电镜产业发展的当务之急从“科研大学”到“技术大学”,对电镜产业有了更多的认识,访谈最后苗澍也分享了自己的一些感悟。首先,更加深刻体会到,仪器技术的进步,在很大程度上不是靠厂商,而是来自用户。许多案例印证了新想法的产生不是完全靠厂商,甚至说大部分都不是靠厂商。技术革新的雏形或者新颖的应用需求往往在客户端发生,客户提出新想法,然后做出初步尝试,并证明其发展前景。随后,厂商了解了这样的情况后,利用其系统整合、生产制造方面的优势,帮助把新的技术商品化,将成果从实验室推向市场,使更多人受益。这种情况在电子显微学研究活跃的国家很典型,有相当比例的用户从事电镜硬件技术以及新实验方法的开发方面的探索,一直在推动整个行业的技术进步。这对我们是一个启示。中国目前仪器设备的采购量在全球名列前茅,国产尖端仪器近来有所进步,但是显示度还不够高,需要加速提升。在用户群的构成上,主要是常规使用,做仪器技术和方法研究的学者还不够多。材料研究当然是最重要的,这也是发展仪器技术的基本目的。但是如果做技术开发的科研群体规模不够,技术发展就缺乏持续的动力,我们很难把自己的仪器行业做强。另外,现阶段电镜在使用和管理方面对技术人员的依赖仍然比较强,但国内很多单位普遍存在人员配置不足的现象,这样很难保证充分发挥这些昂贵设备的性能。创造发明往往是从物尽其用开始,了如指掌才能洞察其不足,继而推陈出新。中国毫无疑问是仪器大国,希望进一步成为仪器强国。
  • 美国MeadowlarkOptics公司推出全球响应速度最快的纯相位液晶空间光调制器
    摘 要:传统的液晶空间光调制器作为一种高单元密度的新型波前矫正器件, 一直受限于液晶的刷新速度,在许多的应用领域无法满足科研人员的需求。美国Meadowlark Optics公司20多年以来一直致力于研发高响应速度的空间光调制器,近期Meadowlark Optics宣布推出液晶刷新速度(0-2π)高达600Hz@532nm 500Hz@635nm的高速型SLM,其控制器的帧频为833Hz。 引 言:这款高速型液晶空间光调制器的分辨率为512x512,像素25um,开孔率:96%,通光口径:12.8x12.8mm 相信这款空间光调制器的出现,可以为天文自适应,生物显微自适应等对空间光调制器的刷新速度有较高要求的客户带来便利。此款产品由上海昊量光电独家代理。 液晶空间光调制器的工作原理Meadowlark Optics公司使用的液晶材料为超高速液晶,利用液晶的双折射效应及扭曲特性,当光进入双频液晶空间光调制器后,对应的O光和e光的折射率不同导致光束中的o光和e光分离。o光和e光在液晶空间光调制器中的传输速度不同,同时利用液晶的扭曲效应,在SLM两端施加不同的电压时液晶分子会发生不同角度的偏转,因此液晶空间光调制器可以对每一个像素点实现不同的相位调制(如下图所示)。 结论 高速型液晶空间光调制器以其液晶响应速度快,校正单元多(512*512)等特点受到越来越多的科研人员的青睐。目前在天文望远镜观测、大气湍流模拟、自适应光学算法模拟、眼底成像、双光子显微镜、超分辨显微成像等领域发挥着越来越重要的作用。此款产品由上海昊量光电独家代理。 关于我们:上海昊量光电设备有限公司专注于光电领域的技术服务与产品经销,致力于引进国外顶级光电器件制造商的技术与产品,为国内客户提供优质的产品与服务。我们力争在原产厂商与客户之间搭建起沟通的桥梁与合作的平台。
  • 了解球差校正透射电镜,从这里开始
    p  作者:Mix + CCL br//pp strong前言:/strong/pp  球差校正透射电镜(Spherical Aberration Corrected Transmission Electron Microscope: ACTEM)随着纳米材料的兴起而进入普通研究者的视野。超高分辨率配合诸多分析组件使ACTEM成为深入研究纳米世界不可或缺的利器。本期我们将给大家介绍何为球差,ACTEM的种类,球差的优势,何时才需要ACTEM、以及如何为ACTEM准备你的样品。最后我们会介绍一下透射电镜的最前沿,球差色差校正透射电镜。/pp  strong什么是球差:/strong/pp  100 kV的电子束的波长为0.037埃,而普通TEM的点分辨率仅为0.8纳米。这主要是由TEM中磁透镜的像差造成的。球差即为球面像差,是透镜像差中的一种。其他的三种主要像差为:像散、彗形像差和色差。透镜系统,无论是光学透镜还是电磁透镜,都无法做到绝对完美。对于凸透镜,透镜边缘的会聚能力比透镜中心更强,从而导致所有的光线(电子)无法会聚到一个焦点从而影响成像能力。在光学镜组中,凸透镜和凹透镜的组合能有效减少球差,然而电磁透镜却只有凸透镜而没有凹透镜,因此球差成为影响TEM分辨率最主要和最难校正的因素。此外,色差是由于能量不均一的电子束经过磁透镜后无法聚焦在同一个焦点而造成的,它是仅次于球差的影响TEM分辨率的因素。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 246px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/565984ed-0352-4b62-8539-a16db18b6f6b.jpg" title="1.jpg" height="246" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong图1:球差和色差示意图/strong/pp自TEM发明后,科学家一直致力于提高其分辨率。1992年德国的三名科学家Harald Rose (UUlm)、Knut Urban(FZJ)以及Maximilian Haider(EMBL)研发使用多极子校正装置(图3)调节和控制电磁透镜的聚焦中心从而实现对球差的校正(图4),最终实现了亚埃级的分辨率。被称为ACTEM三巨头的他们也获得了2011年的沃尔夫奖。多极子校正装置通过多组可调节磁场的磁镜组对电子束的洛伦茨力作用逐步调节TEM的球差,从而实现亚埃级的分辨率。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/2080a2cf-4ab3-41ab-b731-7719f0c32d28.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center " strong 图2 三种多极子校正装置示意图/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/090bb4c0-aeea-4ab4-8601-79bcf74b7c8e.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "strong图3 球差校正光路示意图/strong/pp  strongACTEM的种类:/strong/pp  我们在前期TEM相关内容已经介绍了透镜相关内容,TEM中包含多个磁透镜:聚光镜、物镜、中间镜和投影镜等。球差是由于磁镜的构造不完美造成的,那么这些磁镜组都会产生球差。当我们矫正不同的磁透镜就有了不同种类的ACTEM。回想一下STEM的原理,当我们使用STEM模式时,聚光镜会聚电子束扫描样品成像,此时聚光镜球差是影响分辨率的主要原因。因此,以做STEM为主的TEM,球差校正装置会安装在聚光镜位置,即为AC-STEM。而当我们使用image模式时,影响成像分辨率的主要是物镜的球差,此种校正器安装在物镜位置的即为AC-TEM。当然也有在一台TEM上安装两个校正器的,就是所谓的双球差校正TEM。此外,由于校正器有电压限制,因此不同的型号的ACTEM有其对应的加速电压,如FEI TITAN 80-300就是在80-300 kV电压下运行,也有专门为低电压配置的低压ACTEM。/pp  strong球差校正电镜的优势:/strong/pp  ACTEM或者ACSTEM的最大优势在于球差校正削减了像差,从而提高了分辨率。传统的TEM或者STEM的分辨率在纳米级、亚纳米级,而ACTEM的分辨率能达到埃级,甚至亚埃级别。分辨率的提高意味着能够更“深入”的了解材料。例如:最近单原子催化很火,我们公众号也介绍了大量相关工作。为什么单原子能火,一个很大的原因是电镜分辨率的提高,使得对单原子的观察成为可能。浏览这些单原子催化相关文献,几乎无一例外都用到了ACTEM或者ACSTEM。这些文献所谓的“单原子催化剂”,可能早就有人发现,但是因为受限于当时电镜分辨率不够,所以没能发现关键的催化活性中心。正是因为球差校正的引入,提高了分辨率,才真正揭示了这一系列催化剂的活性中心。/pp  strong何时才需要用球差校正电镜呢?/strong/pp  虽然现在ACTEM和ACSTEM正在“大众化”,但是并非一定要用这么高大上的装备。如果你想观察你的样品的原子级结构并希望知道原子的元素种类(例如纳米晶体催化剂等),ACSTEM将会是比较好的选择。如果你想观察样品的形貌和电子衍射图案或者样品在TEM中的原位反应,那么物镜校正的ACTEM将会是更好的选择。就纳米晶的合成而言,球差校正电镜常用来揭示纳米材料的细微结构信息。比如合成一种纳米核壳材料,其中壳层仅有几个原子层厚度,这个时候普通电镜下很难观察到,而球差电镜则可以拍到这一细微的结构信息(请参见夏幼男教授的SCIENCE,349,412)。/pp  strong如何为ACTEM准备你的样品:/strong/pp  首先如果没有合作的实验室的帮助,ACTEM的测试费用将会是非常昂贵的。因此非常有必要在这里介绍如何准备样品。在测试之前最好尽量了解样品的性质,并将这些信息准确地告知测试者。其中我认为先用普通的高分辨TEM观察样品是必须的,通过高分辨TEM的预观察,你需要知道并记录以下几点:一、样品的浓度是否合适,目标位点数量是否足量 二、确定样品在测试电压下是否稳定并确定测试电压,许多样品在电子束照射下会出现积累电荷(导电性差)、结构变化(电子束的knock-on作用)等等 三、观察测试目标性状,比如你希望测试复合结构中的纳米颗粒的原子结构,那么必须观察这些纳米颗粒是否有其他物质包覆等,洁净的样品是实现高分辨率的基础 四、确定样品预处理的方式,明确样品测试前是否需要加热等预处理。五、拍摄足量的高分辨照片,并标注需要进一步观察的特征位点。在ACTEM测试中,与测试人员的交流非常重要,多说多问。/pp  strong球差色差校正透射电镜:/strong/pp  球差校正器经过多年的发展,在最新的五重球差校正器的帮助下,人类成功地将球差对分辨率的影响校正到小于色差。只有校正色差才能进一步提高分辨率,于是球差色差校正透射电镜就诞生了。我们欣赏一下放置在德国Ernst Ruska-Centre的Titan G3 50-300 PICO双球差物镜色差校正TEM (300 kV分辨小于0.5埃)以及德国乌尔姆大学的TitanG3 20-80 SALVE 低电压物镜球差色差校正TEM (20 kV 分辨率小于1.4埃)。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/04b96c4d-c6fe-40d2-85c0-b86ce091e6e8.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "strong图4 Titan G3 50-300 PICO、TitanG3 20-80 SALVE及其矫正器/strong/p
  • 直播预告!iCEM 2022之电镜实验操作技术及经验分享专场篇
    2022年7月26-29日,仪器信息网(www.instrument.com.cn) 与中国电子显微镜学会(www.china-em.cn)将联合主办“第八届电子显微学网络会议(iCEM 2022)”。iCEM 2022将围绕当下电子显微学研究及应用热点,邀请业界知名电子显微学专家线上分享精彩报告。分设:电子显微学技术及应用进展、原位电子显微学技术及应用、电子显微学技术在先进材料中的应用、电镜实验操作技术及经验分享、电子显微学技术在材料领域应用、电子显微学技术在生命科学领域应用6个主题专场,诚邀业界人士报名参会。主办单位仪器信息网、中国电子显微镜学会参会方式本次会议免费参会,参会报名请点击会议官网:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCEM2022或扫描二维码报名以下为“电镜实验操作技术及经验分享”专场预告(注:最终日程以会议官网发布为准)专场四:电镜实验操作技术及经验分享(7月27日下午)专场主持人:陈明霞 西安交通大学 高级工程师时间报告题目演讲嘉宾14:00--14:30球差矫正透射电镜安装指标、操作和数据处理常用技术张宏(兰州大学 讲师)14:30--15:00冷冻电镜数据收集策略常圣海(浙江大学 助理研究员)15:00--15:30透射电子显微镜原位研究中的样品制备方法熊雨薇(东南大学 助理工程师)15:30--16:00北京大学冷冻电镜平台Cryo-ET技术流程秦昌东(北京大学 博士后)16:00--16:30电镜生物样品低温保存的方法分析陈明霞(西安交通大学 高级工程师)16:30--17:00离子抛光电镜制样技术与应用马晓丽(上海交通大学 材料科学与工程学院 高级工程师(实验系列))17:00--17:10电镜选型如何实现降本增效?王利影(仪器信息网导购平台 运营经理)嘉宾简介及报告摘要西安交通大学 高级工程师 陈明霞【个人简介】陈明霞,中国电子显微镜生物医学专业委员会委员,中国电子显微镜学会教育(实验技术与培训)委员会生物医学委员,中国研究型医院学会超微与分子病理学专业委员会电镜诊断与技术学组委员,陕西省电镜学会副理事长,陕西省电镜学会常务理事,陕西省分析测试协会理事,西安交通大学分析测试共享中心技术委员会委员, 原西安交通大学医学部电镜室主任。1980年至今一直从事电子显微镜技术工作,承担本科生、七年制、八年制及研究生《医学电子显微技术》《细胞超微结构病理与电镜技术》理论及实验课教学任务,参编教材并参与完成多项科研项目,熟练掌握电镜样品制备技术及电镜下细胞超微结构观察,主要工作是电镜下细胞超微结构观察及协助临床诊断疾病。报告题目:电镜生物样品低温保存的方法分析【摘要】 在电镜实验样品过程中,常常遇到由于温度不正常造成细胞损伤的情况,特别是低温对细胞的损伤多见,针对此情况,我们做了温度对组织细胞影响的实验,实验结果是样品在戊二醛固定液内结冰,其细胞微结构的损伤较样品直接结冰的损伤更严重。兰州大学 讲师 张宏【个人简介】张宏,女,硕士生导师,兰州大学电镜中心图像球差矫正透射电镜主管。西北四省电子显微学会秘书长。2011年于兰州大学物理学院材料物理专业获学士学位,2016年于兰州大学物理学院凝聚态物理专业获博士学位,师从彭勇教授。2013年于英国Sheffield大学工程材料和电子与电器工程系做访问学生。2015年-2017年于美国阿贡国家实验室电镜中心ANL-EMC做联合培养博士生,师从Dean J. Miller和文建国。2017年11月起至今在兰州大学工作,管理电镜中心物镜矫正球差电镜。目前主要研究方向包括功能材料原子尺度结构与电子结构、电镜原位科研仪器的研发与应用、纳米焊接技术开发及焊接机理研究。在功能材料构效关系相关领域发表论文30余篇,参与发明专利6篇。主持国家自然科学基金青年基金1项,甘肃省科技计划1项。报告题目:球差矫正透射电镜安装指标、操作和数据处理常用技术【摘要】 基于Spectra 300球差矫正透射电镜,报告将介绍交流Image球差矫正器、Probe球差矫正器、不同探头原子像、原子EDS-Mapping、衍射标定等电镜操作和数据处理常用软件和技术。浙江大学 助理研究员 常圣海【个人简介】常圣海,男,2005-2009就读于吉林大学并获学士学位,2009-2015年就读于中国科学院生物物理研究所并获博士学位。2015年至今在浙江大学医学院工作,任助理研究员,主要负责冷冻电镜的维护和技术支持,多年来一直从事生物大分子的结构生物学研究,以第一作者或共同一作发表sci文章四篇,并协助多个项目组开展冷冻电镜相关的研究。2018年度分别获得浙江省和浙江大学优秀机组等奖励。报告题目:冷冻电镜数据收集策略【摘要】 高质量的冷冻电镜照片是获取高分辨三维重构结果的重要保证。本次报告将分享关于冷冻电镜数据收集过程中一些自己的心得和感悟,主要包括: K2相机和Falcon4相机重构结果的比较;SerialEM和EPU数据收集软件的对比等。东南大学 助理工程师 熊雨薇【个人简介】熊雨薇,东南大学助理工程师,2019年开始负责东南大学-FEI纳皮米中心电镜、原位样品杆的管理、培训以及样品的分析测试工作。参与江苏省重点研发项目课题1项,国自然基金项目1项,参与发表SCI论文10篇,以第一发明人获发明专利1项。报告题目:透射电子显微镜原位研究中的样品制备方法【摘要】 基于“在TEM中建立纳米实验室”的想法,利用原位透射电子显微技术,将电、热、光、液体等引入TEM中,可以实现对材料进行调控和测试,并能够以原子级的分辨率实时记录所有过程。本报告结合日常工作,讨论不同原位杆的实验原理和样品制备方法。北京大学 博士后 秦昌东【个人简介】秦昌东 博士 北京大学高宁组郭强组联合培养博士后。 2021年博士毕业于北京工业大学固体所,博士期间师从隋曼龄教授、闫鹏飞研究员使用先进的电子显微学技术手段研究锂离子电池的微观结构和性能构效关系,积累了丰富的透射电镜和双束扫描电镜经验,具有坚实的显微镜理论基础和丰富的实际操作与样品制备经验。目前,主要是在北京大学冷冻电镜平台基于冷冻透射电子显微镜(Cryo-TEM)和冷冻双束扫描电子显微镜 (Cryo-FIB) 开展结构生物学(包含原位结构生物学)的相关前沿技术方法的研究。在原位结构生物研究方面,配合团队,搭建了原位结构生物学平台,利用学科交叉优势,创新性的将材料科学中双束提取透射电镜样品的方法引入到冷冻双束中,为细胞组织样品的原位结构生物学研究奠定了基础。报告题目:北京大学冷冻电镜平台Cryo-ET技术流程【摘要】 冷冻电子断层成像技术(Cryo-electron tomography,Cryo-ET)是一项高分辨、跨尺度的原位冷冻电镜技术,可以获得细胞和组织样品原位三维高分辨率超微结构、生物大分子的原位结构信息以及蛋白质机器原位相互作用信息。本技术流程基于最新冷冻聚焦离子束(Cryo-FIB),成功利用多种方法制备了生物含水切片样品,对比了常温和冷冻制样的区别,并总结了制样和数据收集过程中的一些技术难点和详细的解决方案,并对未来基于Cryo-FIB的Cryo-ET研究做了展望。上海交通大学 高级工程师 马晓丽【个人简介】马晓丽,工学博士,高级工程师(实验技术)。2010年博士毕业于上海交通大学材料学院后,留校至学院实验管理中心工作,主要负责电镜制样设备和透射电镜的测试分析服务工作,并担任实验室资质认定(CMA)检测人员和内审员。工作以来,主持国家自然科学青年基金项目1项,参与4项国家自然科学基金项目。主持上海交大决策咨询课题实验技术重点课题1项,主持上海交大实验室创新研究课题1项。以第一发明人获实验方法的授权发明专利3项,发表实验技术和实验教学论文20余篇。获得上海交通大学晨星青年学者奖励计划(教辅类)和实验系列卓越奖励计划支持。报告题目:离子抛光电镜制样技术与应用【摘要】 离子抛光是EBSD样品制备的主要方法之一。本报告主要介绍选定DOE试验设计方法,以金属基复合材料为研究对象,设计合理的截面离子抛光工艺实验,分析工艺参数与抛光质量的关系,并建立相关预测模型,优化截面离子抛光电镜制样的操作流程,形成具有实际参考价值和可推广性的截面离子抛光标准化工艺。仪器信息网导购平台 运营经理 王利影【个人简介】2021年加入仪器信息网,现任仪器信息网导购平台运营经理,负责行业应用栏目的运营工作。报告题目:电镜选型如何实现降本增效?
  • 深圳大运会采用百灵达水质检测仪保证水质安全
    近期,深圳福田体育馆室内恒温游泳馆采用了从英国进口的百灵达 POOLTEST 6游泳池水质检测仪来检测水质,保证水质安全。  目前国内水质问题频出,游泳池水质安全更是极受关注。因为泳池水直接接触皮肤,水质的好坏会给人体带来直接的厉害关系,因此游泳池场馆需要精良的设备用以检测水质安全。  作为即将在深圳举行的世界大学生运动会的场馆之一,深圳福田体育馆市内恒温游泳馆的水质安全问题更是重中之重。因此,福田体育馆经过多方咨询和比较,最后决定采用英国百年品牌百灵达的产品。百灵达曾多年服务于奥运水立方等国家级游泳池场馆,其性能是目前行业里同类产品最优秀的。百灵达的产品解决了泳池水质安全的监督监测问题,特别是可以随时监测泳池消毒剂的投加状况以直接判断泳池水质的安全。福田体育馆通过采购百灵达水质检测仪,达到了判断水质消毒效果和水平衡等指标的目的。  作为 Pooltest 系列一个全新补充,Pooltest 6不仅仅具有 Pooltest 3所能执行的所有检测指标,还额外增加了总碱度、溴和钙硬度的检测项目,因此这款仪器能够用于初步判断泳池水水平衡状况,满足使用不同类型消毒剂的泳池或 SPA 池的检测要求。Pooltest 6是一款快速、精确、可靠的多参数仪器。全新升级的 IP67防护等级,使仪器具有完美的防水防尘能力。体积更加轻巧,方便泳池现场检测操作。这款仪器由4个功能按键操作,使用十分方便。仪器能够自动进行空白识别和零点设置,并能够存储10条最新的检测结果。使用新发展的微电量技术意味着每次更换新电池后可以完成近20,000次检测。  在此之前,福田体育馆主要是通过肉眼判断水质,这样误差很大,并且不能直接测量浸脚池内较高浓度的消毒剂含量。现在用了百灵达的数字直读仪器后可以很准确的快速判断水质的各项指标了。福田体育馆设备部李部长说道,“现在我们的装备同国际接轨了”。
  • 英国百灵达协办长三角游泳池经营管理研讨会
    近期,英国百灵达与上海蓝宇等多家泳池管理专业供应商共同主办的“长三角游泳池经营管理研讨会”在苏州工业园区独墅湖高教区举行。来自上海、杭州、南京、苏州、扬州等长三角城市的50多家游泳馆的管理者参加了研讨会。    目前国内水质问题频出,游泳池水质安全更是极受关注。因为泳池水直接接触皮肤,水质的好坏会给人体带来直接的厉害关系,因此游泳池场馆需要精良的设备用以检测水质安全。针对目前泳池经营存在的现状,百灵达公司邀请了英国游泳池管理专家Ian Leahy以及长三角多家知名场馆管理者就游泳池的经营管理展开研讨。独墅湖体育发展中心主任董丽娜在研讨会上作了主题发言,介绍了独墅湖体育中心游泳池的经营管理情况,并带领与会者参观。  百灵达曾多年服务于奥运水立方等国家级游泳池场馆,其性能是目前行业里同类产品最优秀的。百灵达的产品解决了泳池水质安全的监督监测问题,特别是可以随时监测泳池消毒剂的投加状况以直接判断泳池水质的安全。通过采购百灵达水质检测仪,游泳馆可以达到判断水质消毒效果和水平衡等指标的目的。  百灵达近期推出的Pooltest 6水质检测仪不仅仅具有其前作Pooltest 3所能执行的所有检测指标,还额外增加了总碱度、溴和钙硬度的检测项目,因此这款仪器能够用于初步判断泳池水水平衡状况,满足使用不同类型消毒剂的泳池或SPA池的检测要求。Pooltest 6是一款快速、精确、可靠的多参数仪器。全新升级的IP67防护等级,使仪器具有完美的防水防尘能力。体积更加轻巧,方便泳池现场检测操作。这款仪器由4个功能按键操作,使用十分方便。仪器能够自动进行空白识别和零点设置,并能够存储10条最新的检测结果。使用新发展的微电量技术意味着每次更换新电池后可以完成近20,000次检测。
  • 预算再超1亿元!复旦大学12月仪器采购意向最新公布!
    26日最新消息,复旦大学最新公开仪器采购意向,复旦大学本月第二次发布政府超1亿元采购意向,涉及飞行时间质谱仪等科学仪器!共计20项,总金额超过1亿元。我国仪器市场迎来新一波仪器采购大潮。为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将复旦大学2022年12月政府采购意向公开如下:采购单位采购项目名称采购品目采购需求概况预算金额(万元)预计采购日期复旦大学飞行时间二次离子质谱仪 A02100407质谱仪详见项目详情 800.0000002022年12月复旦大学高通量介孔储能材料原位电化学聚光镜单球差透射电镜 A02100301显微镜详见项目详情 1900.0000002022年12月复旦大学多功能多气氛环境介孔催化剂评价用图像矫正器透射电镜 A02100301显微镜详见项目详情 1300.0000002022年12月复旦大学原位X射线衍射仪 A02100405射线式分析仪器详见项目详情 200.0000002022年12月复旦大学复杂结构解析及电热功能原位分析高通量-高分辨表征平台 A02100301显微镜详见项目详情 580.0000002022年12月复旦大学真空转移型高分辨场发射扫描电子显微镜 A02100301显微镜详见项目详情 560.0000002022年12月复旦大学原位催化型XPS互联高空间分辨表征系统 A02100301显微镜详见项目详情 540.0000002022年12月复旦大学超灵敏高通量无标记筛选仪 A02100406波谱仪详见项目详情 400.0000002022年12月复旦大学动态蒸气吸附智能重量分析仪 A02100403热学式分析仪器详见项目详情 200.0000002022年12月复旦大学动态追焦原位拉曼光谱系统 A02100404光学式分析仪器详见项目详情 290.0000002022年12月复旦大学多功能磁性测量系统 A02100414多种原理分析仪详见项目详情 310.0000002022年12月复旦大学原位超低压-低损伤离子减薄制样平台 A02050999其他金属加工设备详见项目详情 180.0000002022年12月复旦大学复杂三维结构解析超薄冷冻制样系统 A02050907金属切割设备详见项目详情 140.0000002022年12月复旦大学高低温SQUID磁学测量系统 A02100206测磁仪器详见项目详情 450.0000002022年12月复旦大学材料加工-原位加热-结构表征双束多功能综合平台 A02100301显微镜详见项目详情 360.0000002022年12月复旦大学400M液体核磁共振谱仪 A02100406波谱仪详见项目详情 480.0000002022年12月复旦大学低温高磁场综合物性测量系统 A021127综合测量仪详见项目详情 490.0000002022年12月复旦大学材料热性能宽域值测试系统 A02100403热学式分析仪器详见项目详情 140.0000002022年12月复旦大学纳米级高分辨三维X射线显微成像系统 A02100405射线式分析仪器详见项目详情 550.0000002022年12月复旦大学高分辨X射线衍射仪 A02100405射线式分析仪器详见项目详情 190.0000002022年12月
  • 燕山大学单一来源采购FEI环境气氛球差校正电镜
    2015年4月10日,中国政府采购网发布消息称:燕山大学将采取单一来源采购方式采购环境气氛球差校正透射电子显微镜。拟邀单一来源产品生产商:FEI Electron Optics B.V. 拟采用单一来源产品代理商:FEI香港有限公司。  据介绍,采取单一来源采购方式的原因和理由是:透射电子显微镜对于材料科学的研究至关重要。只有借助透射电镜,才能对材料进行原子尺度结构的观察,从而研究材料的物理化学特性。常规的透射电镜因为要求样品处于高真空状态,因此只能静态的观察其二维形态与结构。而某些材料本身存在着因外界条件的变化而产生物理化学特性的变化,这些变化的条件与变化本身对于研究这些材料的特殊性能尤为重要。因此,需要这样一款特殊的透射电子显微镜,能够原位的观察样品随着不同条件改变而发生的结构变化。  2005年FEI公司推出了世界上首台带球差矫正系列的透射电子显微镜Titan。Titan的问世给从事物理,化学和材料科学的研究人员提供了崭新的研究手段。Titan可以在亚埃尺度下对材料的内在结构进行观察。目前Titan已被全世界众多顶级大学和研究所所采用。  Titan ETEM是Titan系列中一款特别的产品。一般常规的透射电镜是在高真空中观察样品,而Titan ETEM是可以在不同的气氛环境中,如Ar, CO, CO2, H2, He, H2O, N2, N2O, O2, Xe等气氛中,在不同的温度下来观察样品。加上它所带的球差矫正器可以消除图像的离域,这使得它可以获取清晰的固体-气体界面上的原子像。在原子尺度下直接观察材料的表面在不同的气体作用下的变化。从而来了解气固反应的物理化学机理。例如它可以在高温下在不同的气体环境中对金刚石进行原子尺度的观察,来研究金刚石的相变-金刚石的非晶转变或者金刚石的升华。另外它有内置的质谱仪,用来实时监测样品周围的气体分压。从而准确的知道反应时的气体条件。从已经发表的专业文献上看到用这款仪器拍摄的不同金属材料的氧化还原反应的原子像,气体分子在纳米金属颗粒表面吸附的原子像。目前Titan ETEM是世界上唯一一款同时带球差矫正和带环境气体的透射电镜。它的特点是可以在原子尺度下实时观察气-固反应,从而来研究其机理。  目前拥有原位环境气氛球差校正技术的电子显微镜厂家只有FEI公司,其他厂家尚无同类型产品。FEI香港有限公司是FEI公司在中国的全资子公司。燕山大学特申请该采购项目实行单一来源采购方式。
  • 全国电子光学仪器与应用学术会议通知
    2009年全国电子光学仪器与应用学术交流研讨会将于2009年4月下旬在北京召开。会议由中国电子显微镜学会电子光学与仪器专业委员会主办,届时召开电子光学与仪器专业委员会委员会议。 会议主席:姚骏恩(中国工程院院士) 学术委员会主任:朱静(中国科学院院士) 学术委员会副主任:王琛、韩立、王荣明 组织委员会主任:张永明 组织委员会委员:(按姓氏笔画序) 王荣明、王琛、马瑗、田地、朱明、朱衍勇、刘总顺、李吉学、李艳秋、陈文雄、周剑雄、张永明、施明哲、韩立、韩晓东、姚琲、程志英、戴宏 电子光学是研究带电粒子束的基础学科,它是扫描电子显微镜、透射电子显微镜、质谱仪等现代大型科学仪器的关键组成部分,对于科学研究和国民经济发展起到重要的作用。自上世纪,随着机械加工能力的不断提升和计算机技术的飞速发展,电子光学设计和制造能力得到不断增强;电子光学类仪器已成为物质科学、纳米科技、生命科学和信息科学等领域开展研究工作的重要手段,并在冶金地矿、石油化工、航天航空、机械制造等传统行业和生物工程、新材料、新能源、半导体科技、微纳制造等新兴产业中得到广泛的应用。近年来,球差矫正技术的突破与发展将电子显微镜的分辨率提升到了新的高度,围绕着球差矫正器所开展的电子光学设计正在成为国内外相关仪器研究工作的热点之一。同时,以电子光学、离子光学为核心的微纳尺度加工和检测仪器及其配套设备、功能部件的发展与应用都在不同程度地促进着各相关行业科技水平的快速提升。很多相关仪器的科技发展表明,电子光学设计和制造技术在未来科学仪器中将占有着非常重要的位置。 自20世纪60年代起,中国开始电子光学的自行设计和制造工作,目前,国内具备了扫描电子显微镜的设计、制造和生产能力。但要加速创新发展,我国在电子光学与仪器方面需要不断引进国内外先进技术的理念;同时,国内在仪器配套和功能部件的研究及应用等项目中所取得的科技成果和成功经验需要进行有效的推广;为此,国内的专家、学者希望通过加强业内交流,共同献计献策为我国的科学仪器事业做出贡献。中国电子显微镜学会电子光学与仪器专业委员会将致力于搭建国内专家合作与交流的平台,计划开展系列电子光学设计、制造、仪器及应用方面的学术交流活动,并邀请国内外本领域的专家学者就其研究动态作相关报告,同时也将邀请国内外的知名企业介绍相关技术的最新进展。会议欢迎国内外在电子光学设计、制造、仪器与应用方面开展研究工作的专家、学者踊跃参加研讨,也非常欢迎对这方面工作有兴趣的专家和青年科技工作者积极参与。中国电子显微镜学会拟于2009年4月24日-25日在北京举办首届电子光学仪器技术与应用交流会。会议的研讨内容包括:电子光学和离子光学设计、制造方面的研究成果与技术改进,仪器和配套设备、功能部件技术的最新进展,电子显微镜技术探讨,微束仪器远程共享,电子显微镜等仪器在重要领域和产业的应用等。 本研讨会征文要求提供论文详细摘要稿(原稿)1份和论文全文稿1份(原稿)。论文详细摘要稿在会议专集刊登,论文全文稿将择优录用刊载于《电子显微学报》。文章撰写可参阅《电子显微学报》征稿简则,详细介绍请登陆学报网页:www.dzxwxb.ac.cn。 会议论文截稿日期:2009年4月1日; 文章传递:请将电子邮件发送到学会秘书处:myuan2007@yahoo.com.cn 或 mayuan@kyky.com.cn; 文章要求:未在其他正式刊物上发表过的研究工作结果(递交论文同时请给出联系电话、地址、邮编、Email及手机)。 本次会议是我国电子光学仪器与应用研究领域同行的一次聚会。届时将邀请国内知名学者对该学术领域的热点问题作特邀报告,会议组织专题讨论和学术交流,期间拟举行电子显微镜等相关仪器的参观。 中国电子显微镜学会热诚欢迎全国高等院校、科研院所和企业等从事相关领域研究和应用开发的同行踊跃投稿,莅临本次会议。我们真诚期待着国内同行于2009年4月24-25日相聚在北京。 联系方式: 中国电子显微镜学会办公室 马瑗、胡萍 010-82673560   中国电子显微镜学会  “电子光学仪器与应用研讨会”会议筹备组  2009年3月3日
  • 深圳大运会游泳馆采用百灵达水质检测仪保证水质安全
    近期,深圳福田体育馆室内恒温游泳馆采用了英国百灵达POOLTEST 6游泳池水质检测仪来检测水质,保证水质安全。目前国内水质问题频出,游泳池水质安全更是极受关注。因为泳池水直接接触皮肤,水质的好坏会给人体带来直接的厉害关系,因此游泳池场馆需要精良的设备用以检测水质安全。作为即将在深圳举行的世界大学生运动会的场馆之一,深圳福田体育馆市内恒温游泳馆的水质安全问题更是重中之重。因此,福田体育馆经过多方咨询和比较,最后决定采用英国百年品牌百灵达的产品。百灵达曾多年服务于奥运水立方等国家级游泳池场馆,其性能是目前行业里同类产品最优秀的。百灵达的产品解决了泳池水质安全的监督监测问题,特别是可以随时监测泳池消毒剂的投加状况以直接判断泳池水质的安全。福田体育馆通过采购百灵达水质检测仪,达到了判断水质消毒效果和水平衡等指标的目的。 作为Pooltest系列一个全新补充,Pooltest 6不仅仅具有Pooltest 3所能执行的所有检测指标,还额外增加了总碱度、溴和钙硬度的检测项目,因此这款仪器能够用于初步判断泳池水水平衡状况,满足使用不同类型消毒剂的泳池或SPA池的检测要求。Pooltest 6是一款快速、精确、可靠的多参数仪器。全新升级的IP67防护等级,使仪器具有完美的防水防尘能力。体积更加轻巧,方便泳池现场检测操作。这款仪器由4个功能按键操作,使用十分方便。仪器能够自动进行空白识别和零点设置,并能够存储10条最新的检测结果。使用新发展的微电量技术意味着每次更换新电池后可以完成近20,000次检测。 在此之前,福田体育馆主要是通过肉眼判断水质,这样误差很大,并且不能直接测量浸脚池内较高浓度的消毒剂含量。现在用了百灵达的数字直读仪器后可以很准确的快速判断水质的各项指标了。福田体育馆设备部李部长说道,&ldquo 现在我们的装备同国际接轨了&rdquo 。
  • 好礼 ,浊度校准溶液的天花板“长效零浊度水”免费领!
    十一假期后,大家一定满血回归工作岗位了吧!还有两个月就到年底了,上海三信再接再厉,策划重磅单品,回馈新老顾客:浊度校准溶液的天花板——“三信长效零浊度水(100ml,价值190元)”,免费赠送!市面上所有的浊度计都能配套使用!只要动动手指,点击https://jinshuju.net/f/t8h5oe ,填写收货地址,即可坐等送货上门!三信独门长效零浊度水为什么要用零浊度水?零浊度水用于浊度计的零点(0 NTU)校准和验证,对于保证低量程浊度检测的精确性至关重要!水厂出厂水的浊度一般控制在0.5NTU左右。很多城市出厂水浊度已控制在0.1NTU以下,以保证饮用水的微生物学安全。当水中浊度降至0.5NTU时,有机物去除了79.6%;浊度降为0.1NTU时,绝大多数有机物将被去除。为什么市场上的浊度计很少配备零浊度校准溶液?零浊度校准溶液,一般是不包含在浊度计套装内。不用说国内品牌,就是动辄上万元的国际品牌,都不包含。一般都选择让客户自己用蒸馏水或超纯水代替。问题在于,客户自己的蒸馏水或超纯水,很难保证高精度,同时保质期相当短,只要短时间和空气接触,就会大大影响其浊度值。因此实际上,市场上大部分的浊度计用户都难以完成高质量的零点校准。三信长效零浊度水三信独家研发的零浊度水通过特殊配方的超纯水,能够长时间保持溶液的高精度,通过美国EPA和ASTM双重认证,适用于市面上所有型号浊度计的零点校准和验证。让您彻底告别以上烦恼!点击https://jinshuju.net/f/t8h5oe ,率先免费体验!三信提供的最优解:安全、无毒、长效
  • Equator能够将等待时间降至零,可以测量复杂特征,而且价格极具竞争力
    案例分析 &mdash MAPD &ndash Equator比对仪在Eponsa的应用 位于西班牙巴塞罗那附近的汽车零部件制造商Eponsa购买了多功能、创新型工厂比对仪 &mdash 全新雷尼绍Equator,用来检测冲压件和零部件的质量。Equator将使非生产性的等待时间大为缩短,同时确保较高的质量和生产效率,而这正是汽车分包商获得成功的重要因素。Equator给Eponsa带来的其他优势在于:Equator可使用SP25测头扫描工件特征的形状,并使用测针交换架更换测针(标准配置),因此可以检测多种工件。 Eponsa:&ldquo Equator能够缩短或省去质检室的等待时间。这是因为,在工厂中检测时,可以将Equator放置在生产工件的机器旁边。由于购置成本较低,我们可以购买多台Equator,放在需要检测的位置。我们计划将Equator放置在冲压区和机械装置组装区,它们将在这些区域发挥极其重要的作用。Equator的工作速度和测量能力将确保比对测量快速、全面、全自动地进行。&rdquo Eponsa工程师将雨刮器机构工件装载到Equator上,准备进行比对测量. 工厂自动化比对测量Eponsa相信Equator能够极大减少工作量,因此将会受到工厂的欢迎。Eponsa操作人员每天使用书面程序检测成千上万个工件。首先执行目视检测,确保存在钻孔,材料上没有裂缝,然后使用卡尺和塞规等手持式仪器执行尺寸测量。冲压工序自动进行,确保了一致性并降低了人为误差,操作人员通常能够在产生废品前检测到潜在问题,从而生产出100%的优质工件。但是,使用手持量具非常耗时,涉及大量重复性工作,并完全依赖于操作人员的技能 &mdash 检测过程比制造过程出现错误的几率更大。Equator的重复性将改变这一切。 Equator执行独立、可溯源的工件质量测试。不同之处在于所有的操作人员均能操作(不仅仅限于有资质的人员)&mdash 现在,只需一名合格的检测员在工厂内不断巡视,检查生产是否按照程序进行,工件状况是否良好。目视检测完成后,从每批次工件中取出最后一个工件,送到质检室进行全面检测。经验表明,如果最后一个工件合格,则整批产品合格,但是这仍意味着质检室有很多任务件等待检测。 便于工厂使用Equator系统包括使用简单的MODUS&trade Organiser图形化软件;专为工厂操作人员启动检查而设计,只需几分钟培训即可操作。该软件对于操作Equator至关重要。&ldquo MODUS Organiser简单实用,是在工厂中操作Equator的最佳方式。操作人员能够在几秒钟内选择程序,开始检测工件,并立即在延时器上查看检测所用的时间。检测完成后,可清晰指示工件是否合格 &mdash 在质检部,我们只需处理可疑工件,而不是每个工件。因此,大大减少了质检部的工作量。&rdquo Eponsa生产挡风玻璃雨刮器机构的所有冲压件程序访问受限比对测量程序采用雷尼绍MODUS软件编写,但是访问该程序会受到限制。正如Eponsa所说,&ldquo 只有程序设计者能够创建并更改程序,简直好极了!因为这样我们就可以设定Equator,知道程序正在正确运行,而操作人员不能进行任何更改。我们在程序中添加了工件的图片,图片还可以显示出工件在夹具上放置的方式,更便于操作人员在MODUS Organiser中找到正确的程序。这样做的目的是:让多个工件依其配置尽可能减少夹具的使用。&rdquo 通过标准件比对来实现重复性Equator采用标准件比对模式来测量,让现有专用量具系统的使用者很快就会熟练使用。已知特征尺寸的标准件用作系统的&ldquo 零点&rdquo ,通过与该标准件进行比对完成所有后续测量。Equator比对仪具有高度重复性和基于并联机械定位结构的独特测量机构。该机构重量轻,可快速运动,在特征的比对测量过程中刚性非常强,重复性低于± 2 µ m。这种特点在各种棱柱形和自由曲面特征的测量中均得到了证实。 在Eponsa的生产活动Eponsa 80%的业务是生产汽车零部件,另外20%的业务是一般分包冲压、焊接和组装工作。自己设计和调试所有质检过程和生产过程具有很大的优势,使其可以完全控制这些过程。这包括冲压工具和焊接/组装卡具的设计。 Eponsa已通过汽车行业特定标准ISO-TS16949和环境管理体系ISO14001认证。可向墨西哥、南非、德国、匈牙利、中国和韩国等世界各地的工厂直接供货。 Equator克服了在马达曲柄臂上比对测量锥形孔的难题Equator帮助Eponsa提高效率,降低成本汽车分包商降低成本与提高效率和质量的压力似乎相互矛盾,但Eponsa坚信,Equator是帮助他们实现这一目标的突破性技术。 www.renishaw.com.cn/gauging
  • 安徽大学拟2684万元采购1套双球差校正透射电镜
    仪器信息网讯2018年11月9日,安徽安兆工程技术咨询服务有限公司受安徽大学委托,在中国政府采购平台对“安徽大学2018年300KV双球差矫正透射电子显微镜采购项目”进行国内公开招标,拟以2684万元的预算金额采购1套300KV双球差矫正透射电子显微镜。开标时间为11月29日。  技术要求如下表:序号名称技术要求数量1▲300kV双球差矫正透射电子显微镜(进口)1.工作条件:1.1电力供应:220V(± 10%),50Hz,1Ф 380V(± 10%),50Hz,3Ф1.2工作温度:18° C-25° C1.3工作湿度: 80%(20° C)1.4仪器运行的持久性:仪器可连续使用1.5仪器的工作状态:较强的防震抗磁能力,工作稳定1.6仪器设备的安全性:符合放射线防护安全标准和电器安全标准2.设备用途:具有原子分辨率级别的300kV场发射双球差透射电子显微镜可用于材料科学进行快速、精确的形貌观察和微区的晶体结构和定量表征,选择特定设计的样品台进行原位动态实验。用于各种材料的形貌、晶格、缺陷或界面原子结构的表征;给出材料的化学成分信息、轻重原子分布、电子结构、缺陷及成键信息等;还将对材料进行原位分析、三维重构分析等。本系统主要有电子光学系统、高压系统、真空系统等部分组成。3.技术规格:3.1分辨率:★3.1.1TEM信息分辨率:£ 60pm@300KV;100pm@60KV★3.1.2STEM暗场分辨率:£ 60pm@300KV96pm@60KV3.2加速电压:3.2.1加速电压:60-300kV可自由调节。工厂调试60KV,200KV和300kV3.2.2加速电压稳定度:≤0.8ppm/10min;物镜电流稳定度:£ 0.5ppm/min(峰峰值)3.3电子枪及镜筒:★3.3.1电子枪类型:配备单色器的超高亮度肖特基场发射电子枪3.3.2电子枪亮度:2× 109A/cm2/str@300kV★3.3.3电子枪最小能量分辨率:0.2eV@300kV3.3.4束流/束斑尺寸:≥2nA@0.2nm;≥14nA@1nm;最大束流≥50nA3.3.5束流漂移Spotdrift:≤0.5nm/min3.3.5配备单色器自动调节系统3.3.6配备物镜球差校正用于提高HR-TEM分辨率3.3.7物镜球差校正器包括合轴在内的控制软件集成在设备软件里3.3.8配备聚光镜球差校正用于提高HR-STEM分辨率3.3.9聚光镜球差校正器控制软件集成在设备软件里;旋转中心可以由软件自动修正3.3.10配备STEM高分辨自动优化软件,可自动修正二阶以内的残余相差3.3.11配备全自动光阑系统3.4透镜系统:★3.4.1高分辨极靴设计3.4.2采用恒功率透镜设计,配备三级聚光镜同时配置对称式迷你聚光镜。透镜的温度保持恒定,不随透镜线圈的激励电流和工作模式(TEM/STEM,放大倍数等)的变化而变化,同时透镜的温度不随时间变化而变化3.4.3物镜极靴间距:≥5.4mm,保证三维重构样品杆、双倾样品杆及各种原位样品杆的最大转动角度。3.4.4球差系数Cs:≤± 0.01mm3.4.5色差系数Cc:≤2.0mm3.5洛仑兹透镜:3.5.1配置洛仑兹透镜,安装在物镜极靴下方,保证在无场环境下对磁场结构的观察;与双棱镜结合,可实现超大视野的电场和磁场的观察。3.5.2洛仑兹模式下信息分辨率≤2.0nm3.5.4洛仑兹模式下,磁场范围从-2000到20000高斯★3.5.5配置差分相位对比成像系统,可实现四分割同时成像,任意图像均可进行叠加。3.5.6配置球差校正模式下洛伦茨透镜的合轴调整。3.6会聚束电子衍射(CBED):3.6.1最大会聚角:100mrad3.6.2最大取出角:≥± 13° 3.7放大倍率:3.7.1放大倍数:TEM:50倍–1,500,000倍;STEM:125倍--165,000,000倍。3.7.2放大倍数重复性: 1.5%3.8扫描透射系统(STEM):★3.8.1检测器:配置HAADF、同轴BF/DF、iDPC或同类型共四个检测器。3.8.2可同时采集四幅来自不同角度的电子信号的实时图像。3.8.3HRTEM与HRSTEM一体化设计,可以与EDS、CMOS等设备同时获取数据3.8.4相互切换后所需热稳定时间小于30秒3.8.5配有微分相位衬度STEM技术,可以实现固有磁场和电场的测量。3.9样品台:3.9.1五轴计算机控制样品台,可存储和复位五维(x,y,z,a,b)坐标,在X/Y/Z三个方向配有压电陶瓷控制器。3.9.2样品台最大倾斜角度:± 70° 。3.9.3低背景双倾样品台最大倾斜角度:± 40° (a)/± 30° (b)。3.9.4样品移动范围:X/Y:2mm;Z:0.75mm。3.9.5最小移动步进:X/Y方向 20pm。3.9.6样品台漂移(使用标准样品杆):≤0.5nm/min3.10图像记录装置:3.10.1配置TEM一体化超高速高动态数字相机,快速寻找观察兴趣区;同时配置底装式大视野快速CMOS相机进行高分辨成像。3.10.2CMOS像素数量:4k*4k 全画幅读出速度:25fps 4kx4k的全幅分辨率下始终以25fps的帧速率提供“实时观察”体验;3.10.3工作电压:高达300keV;3.10.4像素尺寸:15umx15um;★3.10.5最高读出速度:300fps@512x512pixels;3.10.6利用高速的数据进行实时样品漂移矫正;3.10.7原位记录:具有原位“回看功能”,可随时缓存在开始记录之前的20s的原位数据;3.10.8原位记录:可以实时记录全画幅4k*4k@25fps的原始数据,并且可采用DigitalMicrograph原位数据处理工具包进行数据处理,包含数据的时间、空间crop,跳帧、帧叠加、帧对齐,视频的导出等等功能;3.10.9PC配置:RAM =256G;SSD硬盘 =1.2Tb,2.5”SAS,10,000rpm;3.10.10动态范围:≥16比特3.11能谱仪EDS的规格指标:★3.11.1对称式电制冷SDD能谱仪探测器,无窗设计,有效探测面积³ 120mm2;3.11.2固体角:≥0.7srad.;3.11.3能量分辨率:≤136eV(Mn-Ka),在输出计数率10kcps内保持不变;3.11.4元素分析范围:从B(5)–U(92);3.11.5Fiori峰背比≥4000:1@Ni-K峰;3.11.6最大输入计数率:≥1,000Kcps,最大输出计数率:≥500Kcps;3.11.7最高耐热温度:1000° C,保证后期的加热升级;3.11.8可进行快速原子级尺寸的点、线、面的定性定量分析,全息面分布分析;3.11.9对于纳米级球状样品,在不转动样品的前提下,能从多角度收集X射线性能;3.11.10与三维重构系统配合可实现3D-EDS功能。3.12电子全息系统BiPrism指标:★3.12.1高分辨TEM模式下,在视野大于25nm,条纹优于0.1nm的情况下,条纹衬度≥20%3.12.2Lorentz模式下条纹2nm条件下衬度≥25%3.13三维重构系统技术指标:3.13.1样品杆最大倾角:± 70° 3.13.2三维重构硬件和软件:三维重构硬件包含专用大倾角样品杆一套,和用于数据后处理的电脑;三维重构软件包括:数据采集软件包(TEM/STEM/EDS)和数据对中重构及可视化处理软件包3.13.3最大图像漂移:X/Y方向≤2um(+/-70° 内倾转)3.13.4最大欠焦量变化:≤4um(+/-70° 内倾转)3.13.5重复性:≤400nm(样品杆重复3次进入)3.13.6能对样品杆进行初始化校准,并将所有坐标参数存储下来,供对中时用。3.13.7可实现TEM模式的三维重构、STEM模式三维重构和EDS模式三维重构。3.14真空系统:3.14.1由干泵、涡轮分子泵和离子泵等构成完全无油抽真空系统。3.14.2真空度:电子枪真空度 1.0x10-7Pa;样品区真空度 1.0x10-5Pa.3.14.3典型换样时间小于60秒且更换样品时无需关高压。3.15电子能量损失谱(Windows64位软件操作系统)的规格指标(ContinuumER1065):3.15.1基本功能:实现能量过滤成像提高图像质量,尤其提高厚试样和断层成像(Tomography)的图像质量,分析材料的化学价态、电子结构、元素组成及其面分布等;3.15.2工作电压:300kV;3.15.3采谱速度:8000谱每秒;3.15.4配备低噪声,高动态范围的2k*2kXCRCMOS探测器;BF/DF探头;3.15.5能量分辨率:0.3eV@0eV;采谱范围:3000eV;3.15.6能量过滤模式,图像采集速率为2k*2k@90fps;3.15.7.双电子能量损失谱分析(DualEELS):能同时高速采集和分析低能损失(LowLoss)和高能损失(CoreLoss)谱,实现精确的化学分析;3.15.8实时扫描透射模式的电子能量损失谱分析;4.产品配置要求:4.1300kV双球差场发射透射电镜主机1套,包括:4.1.1高分辨极靴电子显微镜基本单元4.1.2Probe和Image双球差校正器4.1.3压电陶瓷控制测角台4.1.4普通单倾样品杆和普通双倾样品杆各一根4.1.5低背景双倾样品杆一根4.1.6三维重构样品杆一根4.1.7低剂量电子束曝光功能4.1.8电镜控制计算机4.2一体化STEM系统带HAADF探测器和明场/暗场探测器(全套软硬件)1套4.3OneViewISCMOS数字相机系统1套4.4一体化能谱仪(EDS)系统1套4.5三维重构系统全套软硬件1套4.6Holography电子全息系统(全套软硬件)1套4.7CrystalPack功能软件1套4.8电子能量损失谱仪(ContinuueER1065)系统(全套软硬件)1套4.9冷却循环水机、空气压缩机、不间断电源等必需的附属设备4.10备用场发射灯丝1套4.11UPS电源1套:延时1小时5.在安装之前由学校选定并经仪器生产商认可的透射电镜室房间由中标人负责场地改造(相关费用由中标人承担),以符合仪器对场地的需求。6.技术文件要求:6.1提供中文版或英文版的仪器设备样本简介、产品技术性能说明,以及系统软件操作简介。6.2仪器硬件操作手册和软件使用手册。6.3仪器验收标准。6.4技术服务条款、技术培训条款以及售后服务承诺。6.5仪器设备装箱清单。1套  其他要求如下表:技术方案及技术措施维保范围服务:要求供货厂家在中国设有固定维修站,并配备专业维修工程师,能提供及时有效的售后服务。升级服务:供应方应负责在硬件允许前提下,免费向用户提供仪器软件升级服务,并优惠提供与之相关的硬件升级。进度1、供方应在合同生效后30天内向用户提供详细的安装准备条件及安装计划。仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后1周内,由设备管理部门,合同购置单位,销售单位共同进行开箱验收,检查设备在运输过程中有无损坏、丢失,附件、随机备件、专用工具、技术资料等是否与合同、装箱单相符,并填写设备开箱验收单,存入设备档案,若有缺损及不合格现象应立即向有关单位交涉处理,索取或索赔。2、设备安装与调试:透射电镜室外部整体环境改造,由供应方在设备到达前完成。设备到达用户所在地后,根据买方的通知,供应方在2周内安排仪器的安装调试,直至达到验收指标。任何虚假指标响应一经发现采购人可单方面终止合同,中标投标商必须承担由此给用户带来的一切经济损失和其它相关责任。3、技术培训:供应方设备安装调试完成后,应对用户技术人员进行调试、操作、仪器维护、故障排除等方面的现场培训。仪器正常使用一段时间后再免费培训一次。4、验收:首次工厂验收将由安徽大学客户和工厂技术人员在工厂进行,时间为仪器准备好发货之前,测试结果满足本合同规定的技术要求。第二次验收在用户现地实验室,双方按照商定的仪器的验收指标和本合同要求的验收方法进行测试。测试达标通过后,由用户自由操作一个月,如无任何问题双方完成最后验收。验收前公司需同时送达所有必要的文档资料和使用手册。操作培训方案:-初级培训:安排安大工程师2人三天在厂家培训。仪器安装调试后,专业工程师对用户进行2天的现场培训,保证安大操作人员能独立使用球差电镜等设备。-培训内容包括:系统原理介绍,仪器的结构以及功能介绍,系统硬件、软件的操作运用,设备保养和故障排除。-高级应用培训:仪器使用一段时间后,公司将派遣有经验的应用技术专家进行应用技术培训。-电镜实验室投入正常运行后,为保障设备的良好使用和功能开发,公司需在保修期内将固定每三个月派遣一次应用专家到安大进行电镜应用技术的再培训,以使电镜的使用始终保持在高水平状态,促进和帮助用户获得好的数据、发表高质量文章。-应用专家需不定期根据客户的要求回访电镜实验室,与客户共同研究和开发球差电镜的使用技术。管理-在保修期内厂家需每半年派遣维修工程师到电镜实验室回访,免费对电镜设备进行检修和保养。-厂家保证80%时间电镜设备的正常使用,如出现电镜无法使用情况,质保期顺延。-保修期过后,卖方承诺对仪器提供有偿终身维修服务,并在质保期满前1个月免费对仪器进行全面检测、保养和维护,同时出具仪器性能测试报告和相应的建议。如需更换配件费用需事先和用户达成一致。服务质量响应故障响应措施-卖方对电镜主机系统提供2年以上的保修服务。保修期从仪器验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内,仪器的零配件费用、人工费用、差旅费用(耗材除外)均由卖方承担,因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。-需对买方的服务申请48小时内电话响应,正常情况下工程师在3天内到达服务现场。一般问题在3个工作日内解决,重大问题或其他无法迅速解决的问题在一周内解决或提出解决方案。  以下为招标项目详细信息摘要:  一、项目名称及内容  1、项目编号:AHUDY-AZ-2018-030  2、财政编号:KYCG2018-00175  3、项目名称:安徽大学2018年300KV双球差矫正透射电子显微镜采购项目  4、项目单位:安徽大学  5、资金来源:财政资金  6、项目预算:2684万元  7、最高限价:2684万元  8、标段(包别)划分:本次招标共分1个包,拟采购300kV双球差矫正透射电子显微镜1套,详见采购需求。  二、投标人资格  1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定   2、本项目不接受联合体投标。  3、供应商存在以下不良信用记录情形之一的,不得推荐为中标候选供应商,不得确定为中标供应商:  (1)供应商被人民法院列入失信被执行人的   (2)供应商或其法定代表人有行贿犯罪行为的   (3)供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的   (4)供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的   (5)供应商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。  四、开标时间及地点:  1、开标时间:2018年11月29日上午9:30  2、开标地点:合肥市滨湖新区徽州大道与云谷路交口西北角淮河科研中心12楼第一会议室。  五、投标截止时间:2018年11月29日上午9:30  六、联系方法  (一)项目单位:安徽大学  地址:合肥市经济技术开发区九龙路111号  采购项目联系人:刘老师  电话:0551-63861283  (二)采购代理机构:安徽安兆工程技术咨询服务有限公司  地址:合肥市滨湖新区云谷路2588号淮河科研中心12楼  联系人:徐工  电话:0551-657073440551-65707330
  • Illumina入选!2017美股市场“表现最佳”的生物科技公司TOP4
    pstrong  1、Align Tech/strong/pp  Align Tech总部位于加利福尼亚州圣何塞,是一家全球性医疗器械公司,该公司主要产品包括Invasalign清除矫正器(一种近乎隐形的、可摘戴的、佩戴舒适的牙齿矫治器),iTero口内扫描仪和OrthoCAD牙科专业数字服务等。2012年以来,公司的年收入已经增长了一倍多,预计到2020年将达到20亿美元。2017年前九个月,该公司报告称销售收入高达11亿美元,当时的净收入达到了2.21亿美元。/pp  Align Tech股票目前交易价格为223.71美元。/ppstrong  2、Vertex制药/strong/pp  Vertex总部位于波士顿,从事用来治疗罕见病(如囊肿纤维化)的新型小分子药物的发明、开发及销售。 2017年12月12日,公司宣布与CTISO共同开发和营销CRISPR药业。旗下CTX001是一种针对β-地中海贫血和镰状细胞病的基因疗法。/pp  该公司第三季度营收同比增长了34%,因此管理层将全年销售目标从至少19亿美元上调至至少21亿美元。随着其药物越来越多地被市场接受,收益将可能大大增加,这无疑使投资者兴奋不已。/pp  顶点股票目前交易在149.01美元。/ppstrong  3、Intuitive Surgical/strong/pp  Intuitive位于加利福尼亚州桑尼维尔,是一家主营达芬奇手术系统(机器人辅助手术设备)的开发商和营销商。该公司正渐渐在手术机器人领域占据有利市场地位。2017年第三季度,该公司营业收入比两年前增长了37%,第三季度营业利润率从2015年的32.2%上升至34.6%。/pp  Intuitive Surgical股票目前交易价格为366.80美元。/ppstrong  4、Illumina/strong/pp  总部位于圣地亚哥的Illumina公司是DNA测序技术的主导力量,致力于创造更便宜、更快速、更便捷的基因技术。该公司凭借这些优势业绩也得以增长,市场对Illumina的高利润消耗品的需求也随之增加。2017年前九个月,营业额由2016年的17.8亿元增至19.7亿元,与此同时,净利润由3.39亿元增至6.58亿元。由于基因测序对下一代药物至关重要,而Illumina是市场份额领先者,所以这家公司的股价一直在上涨也就不足为奇了。/pp  11月29日,该公司在法国埃维里的Genopole校区开设了第一个法国解决方案中心。这个客户培训中心每年将向最多1000位科学家提供最新基因组技术的演示和指导。/pp  Illumina高级副总裁兼欧洲 、中东和非洲地区总经理Paula Dowdy说“作为全球基因组领域领导者,Illumina无与伦比的成功和声誉将会Genopole校园的完美契合,它将我们业务所需的关键要素汇聚到一起。”/pp  目前Illumina股价为216.57美元。/pp  参考来源:/pp  4 Top-Performing S& P 500 Biotech Stocks of 2017/pp/p
  • MARS!世界第一台无磁场球差校正透射电镜诞生
    p  strong仪器信息网讯 /strong2019年5月24日,英国Nature Communications在线杂志正式介绍了由东京大学大学院工学系研究科附属综合研究机构柴田直哉与日本电子子株式会社合作开发的,无磁场球差校正扫描透射电镜MARS机型Magnetic-field-free Atomic Resolution STEM)的开发理念与部分实验结果。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 462px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/f191488a-c234-40a9-9a86-d9ee1b30ad90.jpg" title="0.jpg" alt="0.jpg" width="300" height="462" border="0" vspace="0"//pp  1931年,鲁斯卡和诺尔研制成了世界上第一台透射电镜(TEM),自此以后,研究人员一直在追求提高TEM的空间分辨率。由于电子是带电粒子,研究人员一直在遵循布施(Busch)于1926年的发现:使用轴对称的磁场和静电场来控制电子束。88年来,使用高稳定性和易操控性的高磁场镜被认为是TEM的最佳选择。理论上TEM的空间分辨率受制于和入射电子束能量以及磁透镜的能力,通过各级透镜放大,TEM可以形成各种初级图像和衍射盘,最后的图像质量被各级透镜的综合性能差影响。为了获得更好的分辨率,现代TEM的发展与如何设计出低差系数透镜(如球差、色差)紧密结合在了一起。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 400px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/2b3ee416-49ec-47f5-99ce-66857fcfd993.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="300" height="400" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "安装在英国钻石光源的JEOLJEM-ARM300F(GrandARM)/span/pp  1995年,Haider教授设计出了划时代的球差校正器,使得TEM(STEM)的分辨率首次达到了亚埃及尺度。最新的记录2018年,JEOL独立开发的最新差校正器使得商业化300kV球差电镜达到了40.5pm的分辨率。现在,各种单原子图像表征已经变得较为容易,单原子的电场结构也有了相关报道。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 339px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/ad3e5a56-57f9-4919-9811-53cb550ac456.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="450" height="339" border="0" vspace="0"//pp  但是,上述方法需要将样品放入2~3T的超高磁场环境以减少焦距。这种高磁场环境使得磁性材料的物理结构发生非常大的变化。因此洛伦茨模式(或者洛伦茨透镜),一种完全关闭物镜磁场以牺牲分辨率的方法被广泛用来观察磁性材料。现在,东京大学与日本电子株式会社联合研发了一种相反极性的前后反对称透镜设计,配合最新的五阶自动调整新型球差矫正器,使得样品可以处在完全无磁场的环境中,电镜仍然保证原子级的分辨率。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 201px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/7ee1e85e-68d0-40b1-97d5-9873bdc5d661.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="450" height="201" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "全新的物镜设计/span/pp  配有该球差矫正器的机型目前定名为MARS。目前实验数据来看,MARS测角台内800μm× 800μm× 200μm空间磁场分布可被观察到,这一大小完全覆盖球差透射电镜观察的样品自身(一般大小在100nm× 100nm× 50nm)。通过测量,样品上的残余磁场小于0.2mT,比普通球差电镜低10000倍。一般情况下,磁性样品的拍摄存在两个难点:1)自身结构会被电镜的强磁场坏境破坏,2)由于样品自身磁场的影响,使得完全消除物镜残存象散非常困难。但是使用MARS机型,可以直接观察软磁性硅钢样品(Fe-3wt%Si),得到了143pm的分辨率。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 190px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201907/uepic/60d624f6-b48a-47b8-ab69-7bb0456cab3f.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="450" height="190" border="0" vspace="0"//pp  MARS机型还可以搭载如电子全息、差分衬度STEM探测器(SAAF)、叠层衍射成像探测器(4D Canvas)、能量损失谱(EELS)以及大固体角EDS。这种多用途设计,使得该设备将拥有巨大的应用前景。/p
  • 清华两个分析实验室获科技部国家仪器中心命名
    6月16日,清华大学电子能谱实验室及电子显微镜实验室被科技部正式批准为国家大型科学仪器中心。其中,以纳米扫描俄歇系统为核心仪器,依托清华建设的能谱中心正式命名为北京电子能谱中心 以300kV配有物镜球差矫正器的场发射枪分析型透射电子显微镜为核心、依托清华建设的电子显微镜中心正式命名为北京电子显微镜中心。  国家大型科学仪器中心是以大型或超大型科学仪器为核心组建的开放性的研究、服务单位,是该类仪器高水平的应用研究中心、人员培训中心和具有权威性的分析测试服务中心。1998年国家科技部发布了《国家大型科学仪器中心管理暂行办法》,并陆续建设了北京质谱中心、北京核磁共振仪器中心、西安加速器质谱中心等13个国家级仪器中心。这些中心的建设,对国家科研平台建设、资源共享及科技创新都起了很好的推动作用。  按照《国家大型科学仪器中心管理暂行办法》的规定,仪器中心的建立,应依托在有条件的大学、研究所或其他单位,一般不单独新建。因此,只有具备了很好的学术、技术、仪器条件,并且在相关学术领域享有声誉的实验室才有可能向科技部申请并被选择为国家级仪器中心依托单位。清华大学在材料的结构、表面分析方面有很好的条件,电镜、能谱、X射线衍射等仪器平台具有很高水平。自2000年以来,清华大学一直积极争取在校内设立国家级电镜中心、能谱中心、X射线衍射仪等仪器中心。电镜中心和能谱中心的正式命名,标志着这项工作取得了实质性的进展。目前,全国13个仪器中心中有3个设在高校,分别是北京核磁共振仪器中心(北大)、北京电子能谱中心(清华)和北京电子显微镜中心(清华)。  北京电子能谱中心由科技部和清华大学共同出资购置PHI 700纳米扫描俄歇微探针系统和PHI Quantera 扫描成像X射线光电子能谱仪各一台,与校分析中心原有的俄歇能谱仪、电子能谱仪共同组成北京电子能谱中心,是国内仪器水平、分析测试水平最高的电子能谱中心之一,能够为材料表面分析和相关的分析测试技术研究提供强有力的支持。  该中心2003年3月开始筹建,2005年3月仪器安装,5月开始运行。12月通过国家技术监督局国家实验室计量认证复审,实验室能力及产品质量检验符合GB/T 15481-2000的要求,能够向社会提供公正、科学、准确的数据和优质的服务。2006年9月“中心”通过了由ISO/TCL国际标准委员会举办的第五次俄歇电子能谱“栅网法”国际标准比对实验能力验证,这是中国表面分析实验室首次参加的国际最高级别的比对,标志着中心实验室能力验证工作水平已达到了国际先进水平。2006年12月,北京电子能谱中心(筹)领导小组、管理委员会和技术委员会正式成立,薛其坤院士担任中心主任。  北京电子显微镜中心由科技部和北京市科委、清华大学共同出资,购置一台高点分辨、高空间分辨、高能量分辨的透射电子显微镜,与学校电镜室原有的6台电子显微镜和各类制样设备一起共同组成北京电子显微镜中心。新购电镜到位后,北京电子显微镜中心将成为国内最高水平的电子显微镜实验室,使我校材料学科的条件水平得到新的提高,并为我国材料科学领域的科学研究、技术研发和人才培养发挥更大的作用。  该中心于2006年3月开始筹建,并将于今年8月开始运行。2006年12月,北京电子显微镜中心(筹)领导小组、管理委员会和技术委员会正式成立,朱静院士担任中心主任。  这两个国家大型科学仪器中心在清华得到正式命名之后,能够进一步提高“中心”所在实验室的学术声望,更好地开展分析测试服务和学术交流,并在国家的支持下不断发展,同时也将促进清华相关学科的发展。
  • 需求很火热,发展正当时——原位电子显微学表征分会场侧记
    p  strong仪器信息网、中国电子显微镜学会联合报导:/strong2017年10月18日,a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_self" title="" style="text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong2017年全国电子显微学学术年会/strong/span/a在成都星宸皇家金煦酒店隆重召开。学术年会为期三天,吸引了近900人来自大专院校、科研院所、企业等单位的代表出席。学术年会旨在帮助大家了解电子显微学及相关仪器技术的前沿发展,促进基础研究与应用研究最新进展的交流。br//pp style="text-align: center"a href="http://www.instrument.com.cn/zt/microscope" target="_self" title=""img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/24795d72-6926-4069-9704-947fbac2f49d.jpg" title="0.jpg"//a/pp  继大会报告后,八个分会场同时上演。其中的“原位电子显微学表征分会场”更是火爆异常!/pp  原位电子显微分析方法是实时观测和记录位于电镜内部的样品对于不同外部激励信号的动态响应过程的方法,该方法在继承常规电镜高空间分辨率和高能量分辨率优点的同时,在电子显微镜内部引入力、热、电、磁以及化学反应等外部激励,实现了物质在外部激励下的微结构响应行为的动态、原位实时观测。由于近来纳米科技的发展,研究者们需要在原子尺度观察材料的结构与性质,这使得原位电子显微学引起了人们极大的兴趣。原位电子显微学表征技术近年来也得到了飞速发展,其广阔发展潜力从本次分会场的“火热”可见一斑!/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/b4c3d01c-d66f-4435-a063-609118a0998a.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align: center "  strong原位电子显微学表征分会场/strong/pp  两天 “原位电子显微学表征分会场”共40余个报告轮番上场,参会观众也是将对这个“热门”领域的热情一直保持到了会议最后,以下为摘取的部分精彩报告,与君共享。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/8f7e3f25-55cb-47eb-a60f-94d7156f01ab.jpg" title="2.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:黄建宇 教授(燕山大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:Application of in-situ elelctron microscopy in nanoscience and energy research/strong/pp  将透射电镜TEM与多种扫描探针显微镜SPM技术联用,可大大扩展TEM的应用范围,能够应用于原位电性能、机械性能、光学、电化学等的分析研究。黄建宇介绍了其团队利用原位透射电镜技术在纳米科学及能源领域的若干研究进展。如锂离子电池样品放置TEM中进行分析,研究电子转移、充放电电化学变化等原位过程 通过开发锂离子电池电化学性能的原位透射电镜分析新技术,为纳米电化学表征研究提供理论基础等。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/dd97637d-c00a-4fa5-8f7e-0e299fb80fcf.jpg" title="3.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:付琴琴 副教授(西安交通大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:原位纳米力学在管线钢微观组织性能研究中的初探/strong/pp  大位移特征的管道对管线钢有大变形的要求,其关键技术包括双相组织的获取等。报告中,为了获得双相高应变管线钢中贝氏体、铁素体单相组织的压缩盈利应变曲线,付琴琴团队利用原位纳米力学技术进行了一些列管线钢微观组织性能的研究,从对贝氏体-铁素体双相管线钢在高应变情况下的变形行为进行模拟。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a6698f4a-9614-4bb1-b498-cf8f4ae93524.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:王江伟 教授(浙江大学电子显微镜中心)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:金属纳米线的超塑性变形及其机制/strong/pp  报告中,王江伟就FCC纳米线、BCC金属孪晶变形在微纳尺度上的变形和损伤进行了原位TEM研究,获得了一系列原创性的研究结果。系统、定量地剖析了微纳尺度下材料在各种物理、化学条件下的结构演化和损伤机理,构建材料在多尺度、多场耦合条件下的结构-性能关系,对微纳器件的设计、优化与可靠使用提供了理论指导,对材料的宏观性能提升有着至关重要的理论意义。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f206a6e5-76da-48e6-9fbd-0892460c3391.jpg" title="5.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:单智伟 教授(西安交通大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:透射电镜原位定量多场耦合加热系统的开发及其在铝高温氢损伤研究中的应用/strong/pp  针对市场上原有原位电镜加热装置样品热漂移大、温度控制精度差、样品制备困难的问题,单智伟团队成功研发出了一种新型的原位电镜加热装置。该装置不仅具有热漂移率优于市场上所有同类装置的特性,而且可以方便地在高温下对从宏观样品制备的样品进行原位定量加热并实时观察样品微观结构随温度变化的全过程。利用这一独特设备,选取铝单晶作为模型材料,在环境透射电镜中研究了充氢后的微纳尺度铝柱在加热过程中界面结构演化的全过程。研究结果对研发和制备高温抗氢损伤材料具有重要的指导意义。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a4052eeb-b4ed-4ae0-885b-d2b2743ed7a6.jpg" title="6.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:岳永海 副教授(北京航空航天大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:结构对材料力学行为影响机制的原位定量化研究/strong/pp  报告中,岳永海团队原位动态揭示了孪晶界滑移行为,结合分子动力学模拟给出了可能的机制。同时从院子尺度揭示了五次孪晶在铜纳米线弯曲不变形过程中的作用机制,发现了Lomer位错锁这一局部加工硬化行为。最后,用静电纺丝方法制备了一种基于亚纳米非晶纳米线的显微,原位力学测试说明材料的力学性能受材料内部超顺结构影响显著,循环实验说明亚纳米线间距的减小大大提高了范德华力的作用,材料的强度得到进一步提高。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4ef4bcaa-7ad6-4fd1-9e5d-6e65439cdb30.jpg" title="7.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:陈江华 教授(湖南大学材料科学与工程学院)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:用先进电子显微技术解决材料中的经典科学问题/strong/pp  陈江华在报告中首先介绍了湖南大学高分辨电镜中心团队、设备情况,中心的目标是可以实现力学的、电学的和热、气体、液体状态下的原位TEM/STEM观测。目前,透射电镜像差矫正的方法主要是通过给物镜戴一个很复杂的“电子光学眼镜”,即像差矫正器来实现的,但这不是唯一可行的方法,其他方法如波函数重构软件方法等。接着介绍了铝合金材料基础科学问题与知识创新研究实例,用定量原子成像方法测定了3种主要高性能2xxx、6xxx、7xxx系列铝合金中的强化相结构,重新理清了其成核、生长和演变的基本规律和原子尺寸的机理过程。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/494db377-3a60-4e8f-b097-3da4f0cc2aed.jpg" title="8.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:郑赫 副教授(武汉大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:低维材料动态结构分析/strong/pp  近年来,由于具有新奇的物理、化学等性能,低纬结构材料受到广泛关注。基于原位透射电子显微技术,郑赫团队实时观察到氧化铜孪晶纳米线在应力作用下的力学行为。首先,外界压力使纳米线产生高应变,而当应力释放后,部分应变的回复不是瞬时的,而是一段时间内(几分钟到几十分钟)逐渐回复到零,具有典型的滞弹性应变特征。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/9ca58a00-337c-4f2b-8f54-8ba093f55156.jpg" title="9.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:陈清 教授(北京大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:纳米结构的原位分析/strong/pp  陈清报告中介绍到,虽然SEM相比TEM分辨率不占优势,但SEM具有样品室空间大,可操作余地大等特点,因此该团队利用自己搭建的原位SEM平台对InAs进行研究,并发现InAs的杨氏模量不随直径的减少而降低。首次发表了关于压电及压阻对InAs 0001 结构的影响,开发了InAs样品用于SEM和TEM同时表征的新方法。!--0001--!--0001--!--0001--!--0001--/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/59e6f93d-5ebc-4042-9bfb-edce90cf46c8.jpg" title="10.jpg"//pp style="text-align: center " strong 报告人:刘晰 研究员(中科合成油技术有限公司)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:原位观察化学驱动下单原位银催化活性的产生/strong/pp  刘晰团队通过利用气体分子、金属粒子及精心设计的HMO支架之间的相互作用,成功的设计了Ag链和高度密集的Ag原子活性位点。接着,利用原位TEM从原子尺度,成功揭示了Ag 粒子的独特解体过程。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/ea1cc01c-1516-4ed0-855b-536c3e94017f.jpg" title="11.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:高鹏 教授(北京大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:二维材料中的碱金属离子迁移/strong/pp  高鹏团队近来研究表明,在van der waals材料体系中,Li和Na的迁移可能导致非常的相变行为 体系中非对称反应,即两相混合及固体溶液萃取 体系中Li和Na迁移的动力学行为类似,则可基于锂离子电池设计钠离子电池 体系中Li和Na迁移的动力学行为也有差别,主要体现在迁移速率上,Li要快一点。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/349747fd-a83b-4a2d-b850-417fa2a054a8.jpg" title="12.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:魏贤龙 研究员(北京大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:二维材料层间滑动和摩擦特性的原位研究/strong/pp  魏贤龙团队基于原位扫描电子显微镜发展了一种测量异质和单层二维下料层间摩擦系数的方法。实验证实石墨-石墨、石墨-氮化硼、石墨-二硫化钼、单层二硫化钼-单层二硫化钼之间具有超润滑特性。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/9a147e16-7409-443c-973b-ca18c7bc4d18.jpg" title="13.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:罗俊 教授(天津理工大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:全固态锂离子电池中锂离子扩散的原位观察/strong/pp  报告中,罗俊团队研究发现,当LiFePO4固体电解质电池充电时,首先在颗粒中心形成负电场,锂离子由中心向边缘扩散,锂离子在颗粒边缘的向外扩散较困难。LiFePO4的脱锂过程中出现新的固溶相,未遵循经典的两相反应。高电压过充后在颗粒表面出现P元素富集,出现新相。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5e523be5-bd18-4b02-9098-e10d0f2bcb1f.jpg" title="14.jpg"//pp  strong报告人:毛星原 教授(美国匹斯堡大学)/strong/ppstrong  报告题目:In situ mechanics under HRTEM with experimental " moleculardynamics" /strong/pp  毛星原教授对于推动原位透射电镜研究纳米材料变形做出了较大贡献,其领导的团队于2004年在Science发表的关于纳米金属塑性变形机制的论文,是使用实验力学方法首次发现纳米金属的变形机理。报告中,毛星原利用原位透射电镜对晶体样品进行了高密度位错原位观测,研究了小尺度晶体在电镜拉伸下的机制。如FCC晶体Ag、Pt、Au的扩散形变,纳米尺度BCC晶体W的孪晶机制等。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5741ab25-3b20-4e8a-984f-85efcb3035ff.jpg" title="15.jpg"//pp style="text-align: center "  strong报告人:孙立涛 教授(东南大学)/strong/pp style="text-align: center "strong  报告题目:材料表面的动态表征与调控/strong/pp  孙立涛首先介绍了其团队的研究概况,研究对象为10nm以下材料,研究内容为表征、调控、应用,研究方法为原位电子显微学。从原位实验到应用是一个蛮长艰难的过程,需要不断研究和积累。最后孙立涛表示目前仍有太多未知需要去探索,并提出了应用研究过程中的几个瓶颈问题,如石墨烯材料对不同溶液的选择吸附性?本征和缺陷石墨烯与液体分子的作用机理?液态环境中外来原子与石墨烯的相互作用机理?/p
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