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电光偏转器

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电光偏转器相关的资讯

  • 国产电子偏转器成功助力爱因斯坦探针卫星开展巡天监测
    1月9日,爱因斯坦探针(EP)卫星成功发射。由中国科学院电工研究所研制的15套全国产化空间永磁电子偏转器成功搭载EP卫星的宽视场X射线望远镜(WXT)和后随X射线望远镜(FXT),为EP卫星开展时域天文和高能天体物理天文探测提供支撑。爱因斯坦探针(EP)卫星示意图。中国科学院国家空间科学中心供图EP卫星于2017年底正式立项,旨在开展深度的大视场软X射线巡天监测。EP卫星在巡天观测过程中,宇宙射线中的低能电子辐射噪声高于探测卫星望远镜的本底噪声,严重影响X射线观测精度,对巡天监测科学任务的完成提出了巨大挑战。为解决这一问题,中国科学院院士、中国科学院电工研究所研究员王秋良团队历时六年全力攻关,成功突破多项关键核心技术,创新性地提出多种构型电子偏转器方案,成功将宽视场X射线望远镜和后随X射线望远镜的电子射线偏转效率提升至97%和99%。发射升空之前,电子偏转器已在地面进行了一系列严苛的振动冲击、温度循环、电子束偏转定标以及电磁兼容性等空间环境模拟测试,达到EP卫星空间应用标准,预期工作寿命将在10年及以上。此次空间永磁电子偏转器成功搭载EP卫星助力X射线全天监测,表明电工研究所在轻量化强磁场空间电子偏转器设计、制造等关键核心技术领域取得实质性突破进展,对我国后续开展空间探测强电磁装备的研制工作具有重要指导意义。
  • 昊量光电2024年慕尼黑上海光博会邀请函
    慕尼黑上海光博会将于2024年3月20-22日在上海新国际博览中心(上海市浦东新区龙阳路2345号)举办,届时我们将携前沿光电产品及技术解决方案在W4馆4420亮相,展品涵盖生物显微、半导体检测、激光医疗、光纤传感、精密光谱、机器视觉、偏振测量、光束匀化、光束偏转等热门应用领域,本次慕尼黑上海光博会除了前沿技术产品亮相,还有超赞的干货演讲等活动,诚邀各位新老客户拨冗莅临展位洽谈交流!W4馆4420 主题演讲日程预览 展位活动详情 展品应用速递 PPLN晶体,显微镜LED光源,LED点光源,MEMS扫描镜,AOTF,AOM,调温式热封机VTS,混频器,隔震平台,空间光调制器,LCOS,半导体激光器,荧光标准片,DMD空间光调制器,压电纳米平移台,标准分辨率靶,SCMOS,光子晶体光纤,920飞秒激光器,显微高光谱成像,微型光谱仪,3D光场显微成像模块、微球显微镜,光纤耦合LED光源,3D光场显微相机,生物阻抗分析仪,纳米孔读取器,多通道电流放大器,膜片钳,蛋白质测序仪,单光子相机,无掩模光刻机。在线椭偏仪,在线膜厚测量仪,在线拉曼光谱成像,在线荧光寿命成像,在线荧光光谱成像,自动化光电流成像,超分辨光学微球显微镜、锁相放大器、激光干涉仪,高频激振器,TDTR,266nm窄线宽激光器,波前传感器,激光光束分析仪,激光位置和指向稳定系统,多通道声光调制器AOMC,声光偏转器AODF,非球面匀化镜。2940nm铒激光器,2020nm铥激光器,激光光束分析仪,非球面匀化镜,调温式热封机VTS,混频器,激光传能光纤,激光功率计,生物电阻抗断层成像仪,医用激光光纤(紫外-中红外),医用光纤温度传感器,医用光纤压力传感器 温度解调系统,时域红外光谱仪,扫频激光器,法珀腔医疗压力传感器。PPLN晶体,显微镜LED光源,LED点光源,MEMS扫描镜,AOTF,AOM,调温式热封机VTS,混频器,隔震平台,空间光调制器,LCOS,半导体激光器,荧光标准片,DMD空间光调制器,压电纳米平移台,标准分辨率靶,SCMOS,光子晶体光纤,920飞秒激光器,显微高光谱成像,微型光谱仪,3D光场显微成像模块、微球显微镜,光纤耦合LED光源,3D光场显微相机,生物阻抗分析仪,纳米孔读取器,多通道电流放大器,膜片钳,蛋白质测序仪,单光子相机,无掩模光刻机。共聚焦拉曼光谱仪,共聚焦荧光寿命成像系统,共聚焦荧光成像,超导探测器、单光子计数器、激光稳频器、超稳腔、窄线宽稳频激光器、锁相放大器、任意波形发生器、偏频锁定模块、超快飞秒激光器、单光子相机、光刻机,单腔双光梳激光器,光纤光谱仪,拉曼光谱仪,近红外光谱仪,多光谱相机、高光谱相机,光纤探头,激光光束分析仪,PPLN晶体,声光偏转器AOD,声光调制器AOM,非球面匀化镜,激光位置和指向稳定系统,非线性晶体,F-theta场镜,扩束镜,隔震平台。二维光谱成像测量系统,多光谱相机、高光谱相机、热成像相机,变焦镜头,在线颜色测量,二维光谱颜色测量,线激光3D相机,结构光3D相机,光场相机,高光谱相机,3D傅里叶显微成像仪,光纤传感器。偏振态测量仪(三款),偏振相,锁相放大器,小尺寸宽带偏振态测量仪,高精度偏振(斯托克斯量)测量系统,光弹调制器,托卡马克专用光弹调制器,偏振分析专用锁相放大器,成像型穆勒矩阵测量系统,高精度波片相位延迟测量系统,光弹性系数测量仪,桌面主动隔振台。声光偏转器,电光偏转器,电光偏转系统,KTN电光偏转器,液晶偏振光栅,大角度闭环微型振镜,MEMS扫描镜,压电纳米平移台,液晶空间光调制器,主动隔振台,光纤偏振态测量仪,中空回射器。 昊量展位指引 关于我们
  • 打造“湾区光谷”,中山市印发《推动光电光学产业发展行动方案》
    日前,中山市科技局公布了《关于印发中山市推动光电光学产业发展行动方案(2024-2026年)的通知》,《中山市推动光电光学产业发展行动方案(2024-2026年)》(以下简称《方案》)正式实施。该《方案》旨在全面落实中山市委、市政府坚持制造业当家,加快打造新时代中山现代产业集群“十大舰队”的工作部署,推动中山市光电光学产业高质量发展,打造“湾区光谷”。《方案》分为总体要求、重点发展领域、重点任务、保障措施等内容,提出要抢抓粤港澳大湾区国际科技创新中心和广东省珠江口东西两岸融合互动发展改革创新实验区建设的重大机遇,集聚资源、鼓励创新、培育龙头、补齐短板,坚持引进和孵化并重,着力引进一批重大项目,培育一批优质企业,建设一批产业载体,提升一批重大创新平台,突破一批产业关键核心技术,不断完善产业生态,推动中山市光电光学产业高质量发展。《方案》指出,全市光电光学产业发展目标为——到2026年,中山市光电光学产业规模与创新能力迈上新台阶,“湾区光谷”建设成效初显。其中,到2026年,力争光电光学产业规模超200亿元;培养或引进产值超50亿的行业龙头企业1家、产值超10亿的骨干企业5家以上、高新技术企业及科技型中小企业超250家,形成带动效应。产业重点骨干企业年研发投入占营业收入的比重达到6%以上。产业布局持续优化,围绕“湾区光谷”整体布局,突出战略新兴产业和高端制造定位,支持火炬开发区、坦洲镇、板芙镇等建设光电光学产业集聚区;以省级光成像和电子信息产业基地为主要载体,推动光电企业进一步聚集;建成一批光电光学中试验证、应用示范和创业孵化平台,中高端产品占比逐步提升,形成上中下游协同发展的良好生态。《方案》提出,重点发展领域聚焦光学感知、新型显示、激光装备三大领域。重点任务分为实施高质量产业空间拓展工程、实施产业链增量扩容工程、实施科技企业梯度培育工程、实施研发创新能力提升工程、实施质量品牌培育工程、实施知识产权提升工程、实施招才引才育才工程、实施财政金融支持工程等“八大工程”。《方案》提到——坚持高能级定位、高水平规划、高标准建设“湾区光谷”,推动火炬开发区、坦洲镇、板芙镇等高质量建设光电光学主题产业园区;落实“一园区一专班”制度,因地制宜、因园施策,进一步完善产业布局和发展规划,完善基础设施,提升亩均产值、提升能耗效率,打造若干个产业特色鲜明、产业集中度较高、具备产业核心竞争力的省级特色产业园。加强与深圳超高清视频显示、激光与增材制造、精密仪器设备等产业集群对接,建设深圳链主企业产业链专业协作基地,打造对接深圳“20+8”产业的引领示范园区。结合村镇低效工业园改造,建设一批光电光学专业孵化器、加速器、产业园,推动光电光学产业集群集聚发展。加强市场主体作用,在产业空间、工业投资、科技创新、技术改造、金融服务、土地和人才保障等领域依规予以重点支持,打造一批高新技术、科技型中小、专精特新、“小巨人”、制造业“单项冠军”等优质光电光学企业。
  • 仅细菌大小 迄今世界最小电光调制器问世
    p  据最新一期《纳米快报》报道,美国研究人员设计并制造出了目前世界上最小的电光调制器,这或许意味着未来数据中心和超级计算机所使用的能源将得到大幅削减。/pp  电光调制器在光纤网络中起着关键作用。就像晶体管作为电信号的开关一样,电光调制器可用作光信号的开关。光通信使用光,所以调制器用于打开和关闭在光纤中发送二进制信号流的光。/pp  俄勒冈州立大学电子与计算机学院副教授王小龙在接受科技日报记者采访时称,此项技术的创新点是在光子晶体的微腔里集成了透明氧化物—硅基MOS(金属氧化物半导体)结构。微腔调制器可以把光场压缩到很小的范围,通过载流子富集形成很强的电光调制效应,从而在很小的区间内实现很大的电光调制。/pp  王小龙表示,新研制的电光调制器可极大降低光互联器件的功耗。目前全球数据中心和超级计算机所使用的能源占据了全球电力使用量的4%—5%,数据中心的大部分功耗主要由互联产生,通过光取代电来降低系统功耗是今后的研究方向。但光互联研究的一个瓶颈在于电光转换,电光转换同样需要消耗大量能源。/pp  此项设计结合了材料和器件的创新,增强电子和光子之间的相互作用,从而使研究人员能够创建出一个更小的电光调制器。新调制器相比主流硅基微环电光调制器在尺寸上缩小了10倍,仅为一个细菌大小(8微米× 0.6微米),有源区更是缩小到了0.06立方微米(仅仅是波长立方尺寸的2%),在理论上可将电光转换的能耗降低2—3个数量级。/pp/p
  • 辉光放电光谱仪:方便快速的镀层分析手段
    研究镀层特性,有哪些常用的分析技术?  如今,大多数材料不是多层结构,如薄膜光伏电池、LED、硬盘、锂电池电极、镀层玻璃等就是表面经过特殊处理或是为改善材料性能或耐腐蚀能力采用了先进镀层。为了很好地研究和评价这些功能性镀层特性,有多种表面分析工具应运而生,如我们熟知的X射线光电子能谱XPS、二次离子质谱SIMS、扫描电镜SEM、透射电镜TEM、椭圆偏振光谱、俄歇能谱AES等。  为什么辉光放电光谱技术受青睐?  辉光放电光谱仪作为一种新型的表面分析技术,虽然近年来才崭露头角,但已受到了越来越多的关注。与上述表面分析技术相比,辉光放电光谱仪在深度剖析材料的表面和深度时具有不可替代的独特优势,它的分析速度快、操作简单、无需超高真空部件,并且维护成本低。  辉光放电光谱仪最初起源于钢铁行业,主要被用于镀锌钢板及钢铁表面钝化膜等的测定,但随着辉光放电光谱技术的逐步完善,仪器的性能也得以提升,可分析的材料越来越广泛。  其性能的提升表现在两方面:一方面随着深度分辨率的不断提升,辉光放电光谱技术已可以逐渐满足薄膜的测试需求。现在,辉光放电光谱仪的深度分辨率可达亚纳米级别,可测试的镀层厚度从几纳米到150微米,某些特殊材料可以达到200微米。  另一方面是辉光源的性能改善,以前辉光放电光谱仪主要用于钢铁行业的测试,测试的镀层样品几乎都是导体,DC直流的辉光源即可满足该类测试,但随着功能性镀层的不断发展,越来越多的非导体、半导体镀层出现,这使得射频辉光源的独特优势不断凸显。射频辉光源既可以测试导体也可以测试非导体样品,无需更换任何部件和测试方法,使用方便。如果需要测试热敏材料或是为抑制元素热扩散则需选用脉冲射频辉光源。脉冲模式下,功率不是持续性的作用到样品上,可以很好地抑制不期望的元素扩散或是造成热敏样品的损坏,确保测试结果的真实准确。  辉光放电光谱的工作原理  辉光放电腔室内充满低压氩气,当施加在放电两极的电压达到一定值,超过激发氩气所需的能量即可形成辉光放电,放电气体离解为正电荷离子和自由电子。在电场的作用下,正电荷离子加速轰击到(阴极)样品表面,产生阴极溅射。在放电区域内,溅射的元素原子与电子相互碰撞被激化而发光。辉光放电源的结构示意图,样品作为辉光放电源的阴极  整个过程是动态的,氩气离子持续轰击样品表面并溅射出样品粒子,样品粒子持续进入等离子体进行激化发光,不断有新的层在被溅射,从而获得镀层元素含量随时间的变化曲线。  辉光放电等离子体有双重作用,一是剥蚀样品表面颗粒 二是激发剥蚀下来的样品颗粒。在空间和时间上分离剥蚀和激发对于辉光放电操作非常重要。剥蚀发生在样品表面,激发发生在等离子体中,这样的设计可以很好地抑制基体效应。  氩气是辉光放电最常用的气体,价格也相对便宜。氩气可以激发除氟元素外所有的元素,如需测试氟元素或是氩元素时需采用氖气作为激发气体。有时也会使用混合气体,如Ar+He非常适合于分析玻璃,Ar+H2可提高硅元素的检出,Ar+O2会应用到某些特殊的领域。  光谱仪的主要功能是通过收集和分光检测来自等离子体的光以实现连续不断监控样品成分的变化。光谱仪的探测器必须能够快速响应,实时高动态的观测所有元素随深度的变化。辉光放电光谱仪中多色仪是仪器的重要组成部分,是实现高动态同步深度剖析的保障。而光栅是光谱仪的核心,光栅的好坏决定了光谱仪的性能,如光谱分辨率、灵敏度、光谱仪工作范围、杂散光抑制等。辉光放电是一种较弱的信号,光通量的大小对仪器的整体性能有至关重要的影响。  如何进行定量分析?  和其他光谱仪一样,通过辉光放电光谱仪做定量分析也需要建立标准曲线。不同的是,辉光放电光谱仪的标准曲线不仅是建立信号强度和元素浓度之间的关系,还会建立时间和镀层深度间的关系。  下图是涂镀在铁合金上的TiN/Ti2N复合镀层材料的元素深度剖析,直接测试所得的信号强度(V)vs时间(s)的数据经过标准曲线计算后可获得浓度vs深度的信息,可清晰的读取各深度元素的浓度。  想建立标准曲线就会涉及到标准样品,传统钢铁领域已经有非常成熟的方法及大量的标准样品可供选择。然而一些先进材料和新物质,很难找到标准样品做常规定量分析。HORIBA研发的辉光放电光谱仪针对这类样品开发了一种定量分析方法,称为Layer Mode,该方法可以使用一个与分析样品相类似的参比样品建立简单的标准曲线,实现对待测样品的半定量分析。  辉光放电光谱的主要应用  除了传统应用领域钢铁行业,辉光放电光谱仪现在主要应用于半导体、太阳能光伏、锂电池、硬盘等的镀层分析。下面就这些新型应用阐述一下辉光放电光谱仪的独特优势。  1. 半导体-LED芯片  如上图所示,LED芯片通常是生长在蓝宝石基底上的多镀层结构,其量子阱活性镀层非常薄(仅有几纳米),而且还包埋在GaN层下。这种结构也增加了分析的难度。典型的表面技术如SIMS和XPS可以非常好表征这个活性镀层,但是在分析过程中要想剥蚀掉上表面的GaN层到达活性镀层需要耗费几个小时,分析速度慢,时效性差。  辉光放电光谱仪的整个分析过程仅需几十秒即可获得LED芯片镀层中各元素随深度的分布曲线,可快速反馈工艺生产过程中遇到的问题。  2、太阳能光伏电池  太阳能电池中各成分的梯度以及界面对于光电转换效率来说至关重要,辉光放电光谱仪可以快速表征这些成分随深度的分布,并通过这些信息优化产品结构,提高效率。分析速度快、操作简单、非常适用于实验室或工厂大量分析样品。  3、锂电池  锂离子电池的正极材料是氧化钴锂,负极是碳。  锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。  同理,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回到正极。回到正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。  辉光放电光谱仪可以通过测试正负电极上各种元素随深度的分布来判定其质量及使用寿命等。  辉光放电光谱仪除独立表征样品外,还可以和其他分析手段相结合多方位全面的进行表征。如辉光放电光谱仪可以与XPS、SEM、TEM、拉曼和椭偏等技术共同分析。  总体来说,辉光放电光谱仪是一种非常方便快速的镀层分析手段。它的出现极大地解决了工艺生产中质量监控、条件优化等问题,此外还开拓了新的表征方向。  关于HORIBA 脉冲射频辉光放电光谱仪  HORIBA研发的脉冲射频辉光放电光谱仪是一款用于镀层材料研究、过程加工和控制的理想分析工具。脉冲射频辉光放电光谱仪可对薄/厚膜、导体或非导体提供超快速元素深度剖析,并且对所有的元素都有高的灵敏度。  脉冲射频辉光放电光谱仪结合了脉冲射频供电的辉光放电源和高灵敏度的发射光谱仪。前者具有很高的深度分辨率,可对样品分析区域进行一层层剥蚀 后者可实时监测所有感兴趣元素。  (本文由HORIBA 科学仪器事业部提供)
  • 5G电光调制解调器核心部件:王家海教授团队在有机电光材料取得系统性进展
    近年来,人们在居住、工作、休闲和交通等各种不同场景的多样化业务需求推动着新一轮的光子革命。其中,以5G无线通讯为主,对于信息高速传输的需求已经渗透到大数据、机器学习、远程医疗及自动驾驶等领域,使信息突破时空限制进行智能互联。而光子作为载体的信息处理传输材料可以很好的解决传输速率慢的问题,因此制备出高速、低耗能和易于工业化生产的电光材料,从而实现高速率的数据中心光互连,成为学术界和工业界亟待解决的关键问题。在传统的商业化电光材料的研究中,主要是以无机材料铌酸锂作为代表。然而传统铌酸锂材料所制成的电光调制器的信号质量、带宽、半波电压、插入损耗等关键性能参数的提升逐渐遭遇瓶颈,电光系数低,晶体生长、加工困难、体积庞大且与CMOS工艺不兼容等。与无机材料和电子为载体的微电子材料相比,光子为载体的二阶非线性有机电光材料具有电光系数高、光学损伤阈值高、响应速度快、制备过程更易于生产,具有良好的热稳定性、成本低以及选择范围广等优点,并能易与半导体微电子器件实现集成,故而有很大的应用前景。然而有机非线性光学材料运用到商业化的电光调制器等领域也面临着技术瓶颈(难以满足Telecordia GR-468-CORE standards 标准),如何获得兼具大的电光系数(r33值)、光热稳定性、极化取向稳定性的有机电光发色团仍然是行业的难点。1. 高性能交联型有机电光材料的研究针对有机电光材料的研究难点,王家海教授团队首次提出了二元交联材料的基解决方案:将可以交联的蒽和丙烯酸酯基团修饰到发色团QLD1-QLD4的电子给体和电子桥上,发色团在电场的作用下发色极化取向,温度进一步升高,交联反应发生,以网状聚合物的形式固定住已经取向的发色团分子,光热稳定性大幅提升。此外,由于没有小分子/聚合物交联剂的存在,发色团含量高达100wt%,电光系数大幅提升。交联后,QLD1/QLD2和QLD2/QLD4薄膜的电光活性非常高,r33的最大值分别为327 pm/V和373 pm/V, 这是目前文献报告的最高值。经Diels-Alder反应后,其电光薄膜的玻璃化转变温度从~90°C增加至185°C,这高于任何其他纯发色团膜。在85℃退火后,99.63%的r33初始值可保持500 h以上,这些材料具有超高的电光活性和长期长期极化取向稳定性,为有机电光材料的器件化和商业化提供了可能。图 1 电光材料QLD1-QLD4的分子结构该成果发表在化学顶级刊物 Chemical Science, 2022, 13, 13393-13402文章链接 https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/sc/d2sc05231h图 2 发色团数密度与极化效率的关系图;b)长期稳定性测试结果。2. 基于新型双给体的有机非线性光学材料的研究 研发了一种基于(N-乙基-N-羟乙基)苯胺衍生物的可修饰性双给体,并首次将其应用于非线性光学材料。在发色团的给体 和桥上分别引入三个隔离基团,用于减少分子之间的静电相互作 用,从而提高极化效率。基于此,我们开发了一系列非线性光学 发色团 BLD1-4,它们具有相同的双(N-乙基-N-羟乙基)苯胺基 给体、TCF 或 CF3–TCF 受体,和异佛尔酮衍生桥。密度泛函理 论计算表明,这四个发色团由于给体具有强大的给电子能力,比 传统的非线性光学发色团的一阶超极化率更大。纯发色团 BLD1– BLD4 的极化膜由于发色团的大空间位阻和大的一阶超极化率从而展现出非常高的极化效率。含有发色团 BLD3 的纯发色团膜在1310nm 处获得了超高的 r33 值(351pm/V)和极化效率(3.50±0.10 nm2 V-2)。大的电光系数使这些新的给体为有机非线性光学材料提 供了很有价值的参考。图 3 发色团 BLD1-4 的结构图 4 发色团 BLD1-4 的极化效率曲线该成果发表在材料刊物 Materials Chemistry Frontiers, 2022, 6,1079-1090.文章链接 https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/qm/d1qm01577j3. 树枝状有机电光材料的研究图 5 发色团 C1-C3 的结构 开发出具有大电光系数和高稳定性的电光材料,一直是这个领域最具挑战性的话题。一系列基于相同的双(N,N-二乙基)苯胺给体、三亚乙基二氢呋喃受体和异佛尔酮衍生桥的发色团 C1-C3 被合成开发出来。与含有单发色团的树枝状材料 C1 进行比较,我们合成了双枝发色团分子 C2 和三枝发色团分子 C3。这是第一次将双(N,N-二乙基) 苯胺基给体用于 CLD 型发色团和多发色团系统。与 C1 发色团相比, C2 和 C3 多发色团具有更高的电光性系数和玻璃化转变温度。纯发色团 C2 的薄膜上在 1310 nm 处取得了大的 r33 系数 (180 pm/V)和极化效率(1.94±0.08 nm2 V-2),已经实现在。此外,树枝状分子 C2 的玻璃化转变温度高达 122℃。该材料具有良好的稳定性和大的电光系数,具有良好的应用前景。图 6 发色团 C1-C3 的 DSC 曲线该成果发表在材料刊物 Materials Chemistry Frontiers, 2021, 5, 8341-8351文章链接 https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/qm/d1qm01337h4. 自组装型有机电光材料的研究我们已经开发了一系列自组装的树枝状电光材料。通过在发色团的给体和桥部分引入芳香树枝状化合物(HD)、三氟苄基树枝状化合物、五氟苯基树枝状化合物和蒽环,合成了四种交联型树枝状化合物H1、H2、H3 和 HLD1。此外,还合成了含有三枝化三氟苄基的多发色团 H4。基于 HD-PFD/HD-AH/TFD-TFD 的π-π相互作用使得这些分子可以进行超分子自组装的,以最大限度地减少发色团的偶极-偶极相互作用,并在高负载密度下最大限度地提高发色团的极化效率。 对于分别含有发色团 1:1 H1:H3、1:2 H3:HLD1 和 H4 的纯电光膜,已经实现了高 r33 值(328、317 和 279 pm/V)。此外,发色团的长期取向稳定性也得到了改善。在室温下 1000 小时后,自组装型电光薄膜的初始电光系数仍然保持在 95%以上。图 7 发色团 H1-H4 以及 HLD1 的结构该成果发表在材料刊物 Dyes and Pigments, 2022, 202, 110283.文章链接 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720822002054图 8 发色团 H1-H4 以及 HLD1 的极化效率与分子数密度的关系图团队负责人简介王家海,广州大学化学化工学院教授、研究生和博士后导师,2008年5月美国University of Florida化学系毕业,师从Charles R. Martin;2008年5月至2009年1月,美国约翰霍普金斯大学化学生物工程系博士后,从事微纳米器件加工课题,致力于智能器件的设计及其应用性能的探讨;2009年1月至2014年8月,分别在中科院苏州纳米所和长春应用化学研究所任副研究员,从事体外诊断纳米孔检测相关的技术开发。2014年10月加入山东大学,任研究员,从事氢能源催化剂材料的开发。2017年至今加入广州大学,百人计划教授。入选中国科学院首批促进会会员,广州市高层次青年后备青年人才,全球顶尖十万科学家之一。目前团队研究方向包括能源催化材料、锂电池、生物化学传感器、纳米孔单分子计数器和5G通讯。代表性成果发表在Advanced Materials、Biosensor and Bioelectronics、J. Am. Chem. Soc.、Nano Letters 等国际著名期刊上。
  • 申贝发布光电光度法甲醛检测仪新品
    MP170甲醛检测仪是一款按照国家标准《GB/T 18204.2 公共卫生场所检验方法 第2部分:化学污染物》中7.4 光电光度法的标准要求设计的一款快速检测设备。甲醛快速检测仪采用试剂药片可以直接检测空气中甲醛的浓度,检测时间短、无需长时间暴露在现场环境中;设备自动识别不同量程范围试剂药片,操作方便,无需专业实验室人员即可对甲醛进行准确快速检测;Micro-USB充电方式,一次充电可以满足超过24小时的连续检测;MP170采用自动背光LCD显示屏,支持多国语言并清晰可见;MP170甲醛快速检测仪可选择蓝牙模块,将数据导出并实时编辑。工业级的外壳设计,保证了产品稳定性和一致性。MP170光电光度法甲醛检测仪应用在室内空气质量、职业卫生健康、建材、公共卫生、环境保护、应急检测、建筑工程竣工验收等领域。主要特点及性能优势试剂光电光度法检测,不受其它化合物的交叉干扰设备开机自检,操作简单方便,无需专业人员显示单位可以选择ppm或mg/m3内置采样泵,对未知环境可以采样检测选择可充电锂电池或碱性电池供电方式可以存储259,200组检测数据MP170规格及仪器指标检测气体 甲醛(HCHO) 检测原理 试剂光电光度法 检测范围 0-0.40ppm 0-1.00ppm 采样方式 泵吸式自动进样 测量时间 1800s( 30分钟)或900S(15分钟)电池运行时间可充电锂电池,支持连续运行超过24小时*,充电时间小于5小时4节五号碱性电池,支持连续运行超过12小时**(20℃典型工作时间) 充电接口 Micro USB 工作温度湿度 -10℃~40℃;0~95%RH(无冷凝) 尺寸 145mm x 75mm x 40mm 重量 260g泵流量 250cc/min 数据存储存储259,200组检测数据 数据下载及通讯USB连接线下载到电脑上直接对数据进行处理蓝牙无线通过申贝Senbe Suite到Android客户端 显示语言中/英+符号 操作模式检测和编程 按键 四个按键 警示方式95dB@30cm、LED闪烁以及色带 显示屏128X128点阵液晶,带自动背光 质保整机质保1年标准配置MP170主机20pcs 试剂药片碱性电池盒合格证快速操作指南(中/英文)选配:锂电池套装(充电适配器、USB线以及锂电池)蓝牙通讯模块创新点:1.国内首家采用光电光度法原理制造的手持式甲醛快速检测仪2.仪器具有独特的无线通讯技术,使检测人员远离污染源,仍然可以检测,并可以查看结果数据光电光度法甲醛检测仪
  • 中电光伏斥资1.3亿美元建研发检测中心
    2010年12月29日,中电电气集团南京光伏基地,举行了中电光伏研发大楼开工奠基仪式,江宁区委常委、开发区管委会副主任戴华杰,江宁区委常委、组织部部长蒋戈木等江宁区有关领导出席,与中电电气集团董事长陆廷秀、副总裁朱鹏程等中电集团领导一同见证了这一历史时刻。奠基典礼由中电电气(南京)光伏有限公司首席执行官蔡志方主持。  全球领先的光伏电池、组件生产商中电光伏致力于面向全球客户持续供应绿色、清洁的太阳能源,一直专注于高效太阳电池、组件的研发与技术革新,从而才能保证产品始终处于行业领先水平。公司自2004年成立之后飞速发展,注册资本由原来的1080万美元增加到13040万美元,生产规模及产品技术位居世界前列,目前已建成400MW太阳能电池、800MW-1GW组件生产能力,营销和服务网络辐射韩国、德国、希腊、西班牙、意大利、埃及、美国等国家和地区,并成功在美国纳斯达克证券交易所挂牌交易(股票代码CSUN)。  2010年对于中电光伏来说,又是一个蓬勃发展之年,无论生产规模、经济效益都达到历史最好水平,自主开发的SE、HP、Matrx太阳电池新产品相继投产,成为公司新的经济增长点 今年下半年公司还收购了集团南京、上海两个组件子公司,形成下游产业链资源整合,降低了成本,拓展国内外市场,并计划 2012年产能规模达到世界前十行列。  光伏市场前景普遍看好,产业竞争也在加剧,为了进一步保持技术领先,中电光伏着力于加大新技术、新产品开发力度,力求抓住新能源新一轮发展机遇,将光伏产业做大做强。为此,公司又挥出大手笔,决定在2010年末投资1.3亿美元开工新建一栋25000平方米、五层高的研发大楼,投资建设一座世界一流的高科技的研发检测中心,并计划新增400MW硅太阳电池生产线项目,为2011年及以后的发展注入新动力。据介绍,研发大楼将于明年6月落成并投入使用,建成后,将会进一步增强公司研发创新能力,电池产能会在现有基础之上翻倍增长,同时新增产值20亿元以上。  奠基典礼上,中电电气集团董事长陆廷秀首先致欢迎辞,他深情回顾了中电电气从2004年布局进入光伏产业以来的发展历程,六年来,从一片荒草地起步,将一个全新的产业从小做到大,从弱到强,成功打造了从硅料、拉棒,到电池、组件和光伏应用系统的完整产业链 六年来,从光伏产业选址牛首山,到集团总部扎根江宁,企业每一步发展,都得到了南京市委市政府,以及江宁和开发区的大力支持和鼎力帮助。  陆廷秀很高兴地向来宾介绍:“中电一切的坚持和努力都有了回报,经过几年的发展,光伏产业在2010年实现了盈利能力和运营水平的大幅提升,硅料项目成功投产,光伏盈利创公司成立六年来的历史最好水平,两个组件厂对终端市场的渗透不断加强,在海外市场树立起良好的品牌形象……2010年,仅光伏产业就可实现销售近百亿,成为中电电气实现百亿跨越的重要支撑。”  对于未来的发展,陆廷秀表示,尽管南京光伏目前总体规模还不够,但是集团以及光伏公司董事会和经营班子,从来没有怀疑过光伏公司的发展潜力和发展前景。 “中电光伏有保持行业领先的电池转换技术,有赢得市场风风雨雨考验的营销队伍,有完整的光伏产业链和对这个行业市场越来越清晰明确的判断把控,还有南京市委市政府、江宁区委区政府,以及开发区各位领导的大力支持,我们一定能够在这个行业里,抒写出属于中电电气光伏产业的成就与辉煌。”对此,陆总信心满怀。  未来五年,集团光伏产业总体发展规划已经有了明确目标,陆廷秀表示“要保持光伏电池转换率世界领先,坚定地立足技术、成本和终端市场,打造核心优势,产业综合实力进入行业前三。而中电光伏研发大楼的开工,标志着公司正在乘势而上,加强企业的研发和科技创新能力,进一步放大在光伏电池转换率上的核心优势,增强市场竞争力。最后,他要求,公司上下要高度重视,特别是项目领导班子、基建班子要继承发挥以往项目建设的优良传统和宝贵经验,抓进度,保质量,确保该项目2011年6月份正式竣工投用,建设成为集团光伏产业发展的又一个标志性项目。”  2004年的10月,中电光伏在杂草丛生中诞生,于一片废墟中崛起。正式落户江宁后,一路走来,得到了江宁经济技术开发区管委会的支持和鼓励,更得到江宁区委、区政府及相关部门各级领导的认可和帮助。奠基典礼上,南京市委常委、江宁区委书记周谦代表江宁区委特地发来贺信,祝贺中电光伏的又一次成长,也表示区委、区政府将一如既往地支持企业做大做强,希望中电光伏抢抓新能源产业发展新机遇,乘势而上,创新作为,实现新的更大发展。  江宁区委常委、开发区管委会副主任戴华杰和区委常委、组织部部长蒋戈木到场并致辞,对研发大楼的开工奠基表示祝贺,充分肯定了中电光伏在这几年里取得的成就,尤其是在加强自主创新和技术升级方面所作出的努力。此次研发大楼的奠基将为公司的不断强大注入动力,也必将为江宁开发区新能源产业的发展带来新的活力,他们寄语中电光伏,充分把握国家智能电网升级的机遇,走创新之路、规模之路,实现大跨越、大发展,力争早日跨入全球光伏产业前十强的行列。  中电光伏首席执行官蔡志方在最后致答谢词时表示,研发大楼的开工奠基是中电光伏发展历程中具有里程碑意义的重大事件,标志着公司的科研基础建设又向前迈出了坚实的一步。他承诺,将以高标准建成一个“拥有一流的科研条件,培养一流的创新人才,创造一流的科技成果”的“世界一流”光伏科技研发大楼。建成后的研发大楼将进一步提升公司高效产品的创新和开发能力,具有一流科研条件的研发大楼也必将吸引和聚集光伏科技人才,也会进一步深化和推动国内、国际间的学术交流与合作以及产学研一体化的进程。  中电光伏从2004年金秋十月破土动工,到如今已拥有十一条电池生产线,两家组件工厂,近四千名员工。新的历程承载新的梦想,在岁末年初,研发大楼的兴建以及新的生产线项目的上马,将推动中电光伏实现又一个跨越发展,中电光伏也将向着更加高远的目标,去续写更加旖旎的新篇章。
  • 焕新增益,驭转随心——奥林巴斯发布SteerROVER 便携式电动扫查器
    在工业检测应用中,先进的扫查器不仅可以提高检测效率,还可降低检测成本。近日,奥林巴斯发布了用于焊缝检测和腐蚀成像的SteerROVER电动扫查器。 新增转向功能,便携可控。SteerROVER 便携式电动扫查器在MapROVER 扫描器的基础上加了转向功能,以便用户可以远程操控扫查器并将其移动到检测部位。这一功能使操作人员对无法直接接触的压力容器、储罐外壁或管道的检测更加简单,不再需要搭建昂贵耗时的脚手架。若待检查区域超出操作员直接接触范围,SteerROVER扫查器可配置电动光栅臂进行腐蚀成像,或配置探头夹持支架进行焊缝检测(包含纵缝和环缝)。而且,检测员可以使用直观的方式控制扫查器触摸屏遥控器,无需将笔记本电脑带到检查现场,这为检测员的工作大大增加了便捷性。可定制配置,想你所需SteerROVER扫查器小车包含两个独立电机和四个强磁轮,用户可以订购两种不同长度的电动光栅臂进行腐蚀检查,或者使用可加载四个探头进行焊缝检查的探头夹持支架(可扩展到六个探头,需采购可选的探头扩展支架及夹持)而且,基于不同的应用,横向臂的长度和线长可以定制。焊缝检测亦可受益于此扫查器。首先,扫查器稳定的运动能力能够保证探头组相对焊缝中心保持对称。可以在扫查器上安装摄像头来监控探头的移动路径。可以选配激光导向装置及其安装支架,用于视觉参考。另外,扫查器小车的两个电机和探头支架可以相对轴线偏转,使扫查器可以检测外径不小于12in的纵向焊缝。 【新品】SteerROVER扫查器新品SteerROVER扫查器具有如下特征:可操纵扫查器带两个独立电机和四个强磁轮的小车组成。带两个操纵杆的触摸屏遥控器 配置使扫查器移动需要持续的用户输入(慢跑)或一次输入启动扫描仪,第二次停止扫描。提供两种完整的自动光栅扫描配置。可以订购两种电动光栅臂进行腐蚀检查,或者使用四个探头进行焊缝检查的探头支架(增加到六个探头和可选的探头支架)。紧急停止按钮位于扫查器和电源控制器上。可分割电缆管道脐带提供电缆保护和灵活配置。奥林巴斯作为世界领先的无损检测解决方案提供者,始终致力于将先进的无损检测技术应用到工业领域产品的研发和改进中,一直用更卓越的产品和技术服务着中国工业领域。奥林巴斯未来也将继续调动企业资源研发先进技术和产品,为中国工业领域的发展和进步贡献企业力量。
  • 辉光放电光谱技术受青睐 市场前景可瞻——访HORIBA辉光放电光谱仪应用支持工程师武艳红及汕头大学王江勇教授
    pspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  1968年,W.R.Grimm(格里姆)推出了辉光放电光源,很快发展为辉光放电光谱(GD-OES)和表面分析技术,用于材料及镀层金属的逐层分析 1978年,出现了第一台商品化仪器 20世纪90年代,GD-OES在表面分析领域上得到迅速发展....../span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  与其它表面分析技术相比,辉光放电光谱仪在深度剖析材料的表面和深度时具有不可替代的独特优势,它的分析速度快、操作简单、无需超高真空部件,并且维护成本低。鉴于此,辉光放电光谱仪受到了越来越多专业人士的关注,其应用领域也不仅仅限于最初的钢铁行业,可分析的材料越来越广泛。/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  那么,辉光放电光谱仪目前的技术水平和市场情况怎么样?用户的实际反馈情况如何?为了深入了解辉光放电光谱仪的技术及市场概况,日前仪器信息网编辑特别采访了HORIBA辉光放电光谱仪应用支持工程师武艳红及汕头大学王江勇教授。/span/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong辉光放电光谱仪中国市场需求量逐年提升/strong/span/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strongbr//strong/span/pp style="text-align: center "img title="1.jpg" style="width: 177px height: 246px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/750dd2b6-0440-4ffc-8f38-83060d85a331.jpg" width="177" vspace="0" hspace="0" height="246" border="0"//pp style="text-align: center "strongHORIBA辉光放电光谱仪应用支持工程师武艳红/strong/ppstrong  仪器信息网:从行业发展角度分析,辉光放电光谱仪目前的技术水平如何?有哪些新的技术亟待推出或者有哪些技术瓶颈亟待突破?/strong/pp  strong武艳红:/strong目前,辉光放电光谱仪已经是一类成熟的表面分析设备,被广泛应用到各个领域的定性和定量分析中。辉光放电光谱技术是有损分析技术,在分析后会在表面留有一个溅射坑,但溅射坑使得分析更加深入,检出限更好,当然样品不可回收也是它的主要缺点。不过,如果对内部结构感兴趣的话也可以利用这个溅射坑为其他表面分析设备服务,比如样品剥蚀完后还可以用扫描电镜观测袒露出来的内部表面结构,或是与XPS联合使用获得镀层结构、元素、分子等方面的信息。此外,辉光放电光谱仪目前在定量方面仍受限于国际标准样品的种类及数量,无法为新型镀层材料做定量曲线,尤其是新型材料还处于定性分析阶段,或实验室自行制备参比样品进行定量。/pp  strong仪器信息网:您认为辉光放电光谱仪未来的市场需求情况怎么样?/strong/pp  strong王江勇:/strong目前辉光放电光谱仪主要应用于工业界,比如,钢铁及半导体等行业,相信今后随着相关理论工作进一步地跟进与完善,辉光放电光谱仪不仅会拓宽其在工业领域的应用范围,而且也将逐渐被学术界所接受,更多地应用于表面、薄膜、涂层科学研究,所以,可以肯定辉光放电光谱仪未来市场的需求会越来越大。/pp style="text-align: center "img title="2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/9b4addd0-8eee-4b0b-afed-fbb63472c775.jpg"//pp style="text-align: center "strong汕头大学 王江勇教授/strong/pp  strong仪器信息网:为什么会选择购置辉光放电光谱仪?主要是基于哪方面的科研需求?/strong/pp  strong王江勇:/strong实验室选择购置辉光放电光谱仪主要有以下原因:深度分辨率较高,溅射速度快 较其它深度剖析设备价格低 完善现有的深度剖析定量分析理论模型 薄膜相变及功能多层膜成分的表征需求等。/pp  strong仪器信息网:贵实验室采购的辉光放电光谱仪的配置情况如何?目前的使用情况如何?取得了哪些研究成果?/strong/pp  strong王江勇:/strong我们实验室于2016年购置的HORIBA GD-Profiler 2辉光放电光谱仪, 配有47个谱线通道,并配有一个可进行扫描的单色通道,可以说是目前配置最为完备的辉光放电光谱仪,原则上可以测量所有元素的辉光激发光谱。另外,该谱仪还配备了去年开发出来的新附件-微分干涉测厚仪(DIP),可进行溅射坑深度的实时测量。/pp  该仪器目前使用良好,几乎每天都有使用。在成果方面,从理论上定量分析了溅射坑形貌对深度分辨率的影响 实验上,对各种基底材料(包括有机材料)最佳的深度剖析条件进行了探索,以确保高分辨率深度剖析的测量。总体来说,目前已对纳米级的金属-金属、氧化物、功能多层膜等进行了高分辨率的深度剖析测量。/pp  strong仪器信息网:为什么会选择HORIBA的辉光放电光谱仪?/strong/pp  strong王江勇:/strong选择HORIBA的辉光放电光谱仪是基于多方面的考虑:产品技术比较成熟,性价比高,售后团队强大等。/pp  从仪器技术的角度,HORIBA的辉光放电光谱仪的射频光源可以适用于导体、半导体及非导体材料,应用面广,符合实验室多类型材料分析的需求 全自动脉冲分析模式对于玻璃衬底样品、热敏感样品或脆性样品的分析至关重要,可以有效抑制元素在分析过程中的元素层间扩散或样品受热下非期望性变化 深度分辨率高,样品剥蚀坑底部更加平整,有效支撑理论计算和模型建立 此外,HORIBA的辉光放电光谱仪还有多项专利技术为仪器性能改善、实际分析带来益处。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong多项专利技术 HORIBA辉光放电光谱仪优势明显/strong/span/pp style="text-align: center "img title="3.jpg" style="width: 300px height: 357px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/142d7c83-5317-4315-aeb8-ffdf91597c79.jpg" width="300" vspace="0" hspace="0" height="357" border="0"//pp  strong仪器信息网:HORIBA在辉光放电光谱仪方面的研发历史?目前主推的仪器类型?/strong/ppstrong  武艳红:/strong1984年HORIBA拥有了辉光放电光谱仪产线,从此踏上了辉光放电光谱仪不断改进、创新研发之路。。在过去的三十年间,HORIBA应用了17项专利技术以提高其性能,如高动态检测器、全自动脉冲式射频源、polyscan技术、超快速溅射、微分干涉测厚系统(DIP)等。现在辉光放电光谱仪可以分析含量ppm级以上元素随镀层深度的变化,深度分辨率小于1nm,可测深度200um。目前主推的仪器型号为GD-Profiler 2,最新技术有DIP深度测试附件等。/pp  strong仪器信息网:HORIBA的辉光放电光谱仪器相比同类产品有哪些优势?/strong/ppstrong  武艳红:/strong相对于其它表面分析技术如SIMS、XPS、俄歇、能谱仪等,辉光放电光谱仪分析速度快、操作简单且无需超高真空(UHV),良好的深度分辨率还可为扫描电镜剥蚀制备样品。/pp  在同类竞争产品中,HORIBA的辉光放电光谱仪在光谱分辨率相同的情况下,能减小设备的焦长,可提高仪器的稳定性和光通量 采用两个真空泵维持辉光灯的气氛的稳定性,使其深度分辨率低于1nm HDD高动态检测器的线性动态范围可达10^9,当样品浓度从无到100%变化时不会饱和溢出,且无需手动设置电压 HORIBA作为全球光栅领导者,可根据设备特性改良光栅使其光谱分辨率和光谱响应达到当前最佳水平。/pp  strong仪器信息网:HORIBA辉光放电光谱仪在中国的用户情况?/strong/ppstrong  武艳红:/strongHORIBA辉光放电光谱仪目前主要应用于渗氮渗碳、镀锌钢板、LED芯片、太阳能光伏、金属镀层、半导体器件、彩涂板、微弧氧化陶瓷、表面处理等领域。中国对辉光放电光谱仪的接触历史比较短,客户主要集中于钢铁行业、高校研究所和半导体公司。代表客户如鞍钢、武钢、汕头大学、复旦大学、清华大学、原子能研究所、LED公司等。/pp  strong仪器信息网:针对辉光放电光谱仪,HORIBA在市场方面的推广重点在哪里?/strong/ppstrong  武艳红:/strong从近年来用户的关注可以看出,目前主要的问题还是如何快速的让更多科研院所、半导体公司了解该技术。HORIBA每年都会投入大量的市场费用,用于技术交流会、会议赞助、网络讲堂、线下光谱学堂等,以便越来越多的人能够熟知辉光放电技术,并通过这个技术将自己的研究推向更高。/pp  strongspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "后记:/span/strongspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "今年8月份,由汕头大学等单位协办的“a title="" href="http://www.instrument.com.cn/news/20170821/227131.shtml" target="_blank"2017年全国表面分析科学与技术应用学术会议/a”于8月10日-13日在在汕头大学召开。本届学术会议旨在推动我国表面分析科学及其应用技术的发展,促进国内外表面分析研究领域的专家学者交流,探讨表面分析技术与其它学科的共同发展,进一步拓展表面分析技术的应用领域。参加本届会议的代表约130多人,创历届之最,云集了国内外学术界的专业人士,除了来自国内的代表外,还有来自美国、德国、法国、日本、匈牙利、西班牙、新加坡及南非等的国外代表。/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  大会开幕式由汕头大学王江涌教授主持,会议组织安排的六个大会报告既是各位专家对自己研究成果的精彩总结、也是对国内外近年来表面分析科学及其应用技术的高度概括,对广大年轻人的表面分析科学及其应用技术学习、成长和进一步凝练方向具有重要的指导意义,大会报告更是令大家开拓了新的视野。/span/p
  • 盛志高研究团队成功研发出一种主动智能化的太赫兹电光调制器
    近日,中科院合肥研究院强磁场中心盛志高研究团队依托稳态强磁场实验装置成功研发了一种主动智能化的太赫兹电光调制器。相关研究成果发表在国际期刊 ACS Applied Materials & Interfaces 上。虽然太赫兹技术具有优越的波谱特性和广泛的应用前景,但其工程应用还严重受制于太赫兹材料与太赫兹元器件的开发。其中,围绕智能化场景应用,采用外场对太赫兹波进行主动、智能化的控制是这一领域的重要研究方向。瞄准太赫兹核心元器件这一前沿研究方向,强磁场中心磁光团队继2018年发明一种基于二维材料石墨烯的太赫兹应力调制器[Adv. Optical Mater. 6, 1700877(2018)]、2020年发明一种基于强关联氧化物的太赫兹宽带光控调制器[ACS Appl. Mater. Inter. 12, 48811(2020)]、2021年发明一种基于声子的新型单频磁控太赫兹源[Advanced Science 9, 2103229(2021)]之后,选择关联电子氧化物二氧化钒薄膜作为功能层,采用多层结构设计和电控方法,实现了太赫兹透射、反射和吸收多功能主动调制(图a)。研究结果表明,除了透射率和吸收率,反射率和反射相位也可被电场主动调控,其中反射率调制深度可以达到99.9%、反射相位可达~180o调制(图b)。更为有趣的是,为了实现智能化的太赫兹电控,研究人员设计了一种具有新型“太赫兹-电-太赫兹”的反馈回路的器件(图c)。不管起始条件和外界环境如何变化,该智能器件可以在30秒左右自动达到太赫兹的设定(预期)调制值。(a)基于VO2的电光调制器示意图(b)透射率、反射率、吸收率和反射相位随外加电流变化(c)智能化控制原理图这一基于关联电子材料的主动、智能化太赫兹电光调制器的研发为太赫兹智能化控制的实现提供了新的思路。该工作获得了国家重点研发计划、国家自然科学基金、强磁场安徽省实验室方向基金的支持。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c04736
  • 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量
    光学频率梳(Optical frequency comb,简称“光梳”)由大范围、等间隔的梳齿分量构成,每根梳齿均对应绝对频率,如同在光频上的一把梳子(或标尺)。得益于飞秒激光器和非线性光学的发展,1999年美国标准局和德国马普所的研究团队分别在实验上实现了光梳,解决了绝对光频率计量问题,J. L. Hall和T. W. Hänsch因此贡献而分享了2005年诺贝尔物理学奖。光梳的诞生同样给光谱测量领域带来了革命性突破,分辨率提高到皮米量级,光梳光谱学的新技术和新应用也在不断涌现。双光梳光谱学可以充分利用光梳在频率准确度、频率分辨率、光谱范围和脉冲宽度等方面的优势,在诸多基于光梳的测量技术中脱颖而出。在频域上,双光梳光谱学表现为两个有微小重复频率差异光梳的多外差探测,可以将探测光梳记录的待测谱线,如分子吸收谱,从光频转移到射频。双光梳光谱学可以利用光谱交织技术进一步将分辨率提高至几十飞米量级。然而现有方案测量时间大幅增加,使用温度或驱动电流调节时无法提供绝对频率参考,且分辨率仍有进一步提高至光梳梳齿线宽的较大空间。电光调制光频梳(简称“电光梳”)由对连续种子光的电光调制产生,用于构建双光梳系统时其具有天然的互相干性,无需复杂的锁定电路或相位校正算法,可以大幅降低系统复杂度。此外,由于电光梳具有不受谐振腔腔长限制的重复频率以及可自由调节的中心波长,由其构建的更具应用前景的双电光梳系统受到研究人员的广泛关注。上海交通大学何祖源、樊昕昱教授团队提出了一种新型双电光梳光谱测量方案,将光谱测量分辨率进一步提高到亚飞米量级,相较于现有方案提高了两个数量级。该方案利用外调制的稳频光作为扫频电光梳的种子光,可以在实现低频率误差快速光谱交织的同时,提供绝对光频率参考。图1 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量技术原理示意图研究团队在分析各性能指标的理论限制和相互制约关系的基础上,将光谱测量技术关注的综合性能指标(光谱分辨率、测量带宽以及测量时间)提高至奈奎斯特极限,并且可以通过多次平均提高测量信噪比。该方案用于测量分子吸收谱线和高Q值光纤法布里珀罗腔谐振谱线的实验结果,充分展示了该方案灵活实现超高光谱分辨率、高信噪比和高刷新率的能力。图2 氰化氢(HCN)气体吸收谱线的光谱测量结果图3 光纤法布里珀罗谐振腔反射谱的光谱测量结果该研究成果将推动超精细光梳光谱学的进一步发展,并在温室气体监测、精密光器件测试、生物化学传感,以及诸如电磁诱导透明等物理现象观测中具有非常重要的应用价值。
  • 辉光放电光谱、火花源原子发射光谱的新应用
    仪器信息网讯 2014年10月20-21日,由中国工程院、中国合格评定国家认可委员会、中国标准化协会、中国金属学会、国际钢铁工业分析委员会、中国钢研科技集团有限公司主办的&ldquo CCATM&rsquo 2014国际冶金及材料分析测试学术报告会&rdquo 之&ldquo 辉光光谱/表面分析/火花源原子发射光谱&rdquo 分会在北京国际会议中心举行。会议现场  辉光放电光谱(GD-OES)由于具有固体样品直接分析、可分析非导体样品、分析速度快、气体消耗量低、分析成本低等优点,近年来,在元素分析中的应用逐渐增多。目前应用的商业化辉光放电光谱仪厂商主要有美国的Leco公司、德国的Spectro公司、法国的Horiba Jobin Yvon公司。报告人:首钢技术研究院徐永林报告题目:辉光放电光谱法在镀锡板检测上的应用  徐永林利用辉光放电光谱仪对镀锡板样品进行逐层剥离,根据样品由表至里的辉光放电积分图谱,分别设定公式积分计算镀锡板镀层厚度及重量、钝化层厚度及重量、基板成分、镀层中有害元素等。通过与传统方法的分析结果比对,说明采用辉光放电光谱法分析这些检测项目具有较佳的准确度及精密度,提高了检测效率,同时达到了镀锡板多个检测项目的同时测定。报告人:首钢技术研究院梁潇报告题目:直流辉光放电光谱法同时测定铸铁中12种元素  梁潇研究了利用辉光放电光谱法同时测定铸铁中的多种元素含量。通过分析激发电压、激发电流、光电倍增管、预燃时间和积分时间等因素对各元素光谱强度和稳定性的影响,以铁为内标建立了同时测定铸铁中碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬、钼、铜、钒、硼等元素含量的分析方法。对不同铸铁样品进行准确度和精密度试验,均得到了很好的结果。  火花源原子发射光谱分析法是一项成熟的分析技术,具有操作简便、分析速度快和准确度高的优点。在生产实践中分析金属试样表现出的快速、准确和高精度是其他分析方法无法取代的,因而广泛的应用于钢铁和有色冶金行业炉前快速分析,也是分析各种常见固体金属材料的一种普及的标准分析方法。  在会议中,多位报告人介绍了火花源原子发射光谱的最新应用研究。江苏沙钢集团的陈熙介绍了火花源原子发射光谱快速测定钢中低含量硅 钢研纳克检测技术有限公司宋宏峰介绍了火花源原子发射光谱法分析高锰铬钢 上海宝钢工业技术服务有限公司张叶介绍了火花源发射光谱分析焊丝钢线材试样 宝山钢铁股份有限公司研究院赵涛介绍了火花源原子发射光谱法测定铁基非晶合金中的硅和硼。
  • 首个集成在铌酸锂芯片上的激光器面世
    美国哈佛大学科学家在最新一期《光学》杂志上撰文称,他们研制出了首个集成在铌酸锂芯片上的激光器,为高功率通信系统、全集成光谱仪、光学遥感,以及量子网络的高效变频等应用铺平了道路。研究人员解释称,长距离通信网络、数据中心光互连和微波光子系统都依赖激光来产生光载波以用于数据传输。但大多数情况下,激光器是独立设备,位于调制器外部,这会使整个系统更昂贵,且稳定性和可扩展性也较差。在最新研究中,哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员与行业合作伙伴携手,在铌酸锂芯片上开发了第一台全集成高功率激光器。他们将小型但功能强大的分布式反馈激光器集成在芯片上。这些激光器位于蚀刻在铌酸锂芯片内的小井或沟槽中,且与铌酸锂内的50千兆赫兹电光调制器相结合,构建了一个高功率发射器。最新研究资深作者马科隆卡尔说:“集成铌酸锂是开发高性能芯片级光学系统的重要平台,但将激光器安装到铌酸锂芯片上已被证明是一个极大的挑战。在这项研究中,我们借助纳米制造技巧和技术,克服了这些挑战,实现了在薄膜铌酸锂平台上集成高功率激光器的目标。”最新研究第一作者、SEAS研究生阿米拉桑沙姆斯安萨里说:“集成高性能即插即用激光器将显著降低未来通信系统的成本、复杂性和功耗。我们最新研制出来的这款集成激光器可以集成到更大的光学系统中,用于传感、激光雷达和数据通信等一系列应用。”研究团队强调说,将薄膜铌酸锂器件与高功率激光器相结合,是朝着大规模、低成本、高性能发射阵列和光网络方向迈出的关键一步。他们计划继续提高激光器的功率和可扩展性,以使其能应用于更多领域。
  • 分子玻璃用于5G电光调制解调器核心材料:王家海教授团队在国际知名期刊Advanced Science发表最新成果
    近日,化学化工学院王家海教授团队在交联性非线性光学分子发射团取得新的进展。刘锋钢副教授设计了全新的交联性分子玻璃,具备卓越的性能,研究成果发表在国际知名期刊Advanced Science,刘锋钢副教授和王家海教授为共同通讯作者。01研究背景当前,随着云计算、5G通信、高清网络视频、太赫兹场、人工智能/机器学习和物联网等技术的快速发展,对信息的需求正在快速增长,没有任何放缓。随着现有服务的快速发展和新型服务的出现,世界互联网数据流量出现了爆炸式增长。在诸如数据中心网络之类的中短距离通信网络中存在对超大容量光纤通信的需求。对于中短距离光通信系统,如何在光电子器件带宽有限的系统中实现超高速(单波长400Gb s−1以上)信号传输已成为业界的热点问题。为了解决这一问题,研究低成本的单通道、高频谱效率的光通信系统具有重要意义。决定光通信技术应用的关键因素之一是制备高效稳定的二元交联/自组装有机非线性光学分子玻璃,即高性能有机电光材料(二阶非线性光学材料)的制备。早期对二阶非线性光学材料的研究主要是铌酸锂(LiNbO3)等无机晶体材料。这种类型的材料本身有一系列难以克服的缺点,如电光系数低、晶体生长和加工困难、介电常数高、对输入光波信号干扰强。经过多年的发展,有机电光材料的优势越来越明显。有机非线性光学材料具有电光系数高、响应速度快、可加工性和集成性好等优点,广泛应用于电光调制器、光通信、光信息存储、太赫兹等领域02研究内容开发了蒽-马来酰亚胺Diels–Alder(DA)反应以及蒽-五氟苯和苯-五氟苯基的π–π相互作用,以制备高效的二元可交联/自组装树枝状发色团FZL1-FZL4。电场极化取向后,DA反应或π–π相互作用形成共价或非共价交联网络,极大地提高了材料的长期取向稳定性。交联膜FZL1/FZL2的电光系数高达266 pm V−1,玻璃化转变温度高达178°C,自组装膜FZL1/FZL4和FZL3/FZL4由于发色团密度高(3.09–4.02×1020分子cm−3)而达到272–308 pm V−1。长期取向稳定性测试表明,在85°C下加热超过500小时后,极化交联电光膜1:1 FZL1/FZSL2保持了99.73%的初始r33值。极化自组装电光膜1:1 FZL1/FZL4和1:1 FZL3/FZL4在室温下放置500小时后,仍能分别保持原电光系数的97.11%和98.23%以上。该材料优异的电光系数和稳定性表明了有机电光材料的实际应用前景。03研究相关硕士研究生张恋本文的第一作者,刘锋钢副教授和王家海教授为共同通讯作者,广州大学为第一单位。王家海,广州大学化学化工学院教授。团队研究方向包括能源催化材料、锂电池、生物化学传感器、纳米孔单分子计数器和5G通讯。代表性成果发表在Advanced Materials、Biosensor and Bioelectronics、J. Am. Chem. Soc.、Nano Letters 、Nano-Micro Letter 、Nano Energy等国际知名期刊。论文链接https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202304229
  • 总预算4.7亿!大连化物所2022年仪器采购意向汇总
    为优化政府采购营商环境,提升采购绩效,《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)等有关规定要求各预算单位按采购项目公开采购意向,内容应包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、预计采购时间等。中国科学院大连化学物理研究所作为一个基础研究与应用研究并重、应用研究和技术转化相结合的综合性研究所,在催化化学、工程化学、化学激光和分子反应动力学以及近代分析化学和生物技术等领域,造就了若干享誉国内外的科学家及一大批高素质研究和技术人才,是各类科研成果的产出大户,也是各类科学仪器的使用大户,近年来不断公开仪器类政府采购意向。为方便仪器信息网用户及时了解仪器采购信息,本文特对中国科学院大连化学物理研究所2022年1至12月政府采购意向进行了整理汇总。共收集到109个采购项目,预算金额相加达4.7亿元,采购品目涉及扫描探针显微镜、高分辨时间飞行质谱仪、扫描俄歇显微成像系统、红外光谱仪、固液两用核磁共振谱仪、顺磁共振波谱仪、原位拉曼光谱、X射线荧光光谱仪等多种仪器类型。大连化物所2022年1至12月政府采购意向汇总表序号项目名称采购品目预算金额(万元)采购日期项目详情1计算机软件C0201011001月详情链接2大连光源注入器2cell模组超导腔制造A0307081402月详情链接3在线监测系统A0211244502月详情链接4锂硫电池A0206151003171.62月详情链接5锂硫电池组A0206151001188.52月详情链接6锂硫电池A0206151003194.482月详情链接7扫描探针显微镜A021003011503月详情链接8高分辨时间飞行质谱仪A021004071503月详情链接9扫描俄歇显微成像系统A021003017003月详情链接10环境扫描低能电子显微镜A021003014003月详情链接11电子束截面测量系统A0307083603月详情链接12超高压连接器A020524021903月详情链接1345MW速调管A0307081103月详情链接14高压脉冲功率源A0307081203月详情链接15S波段偏转腔A0307081403月详情链接16常温阀门A0608094503月详情链接17止回阀A0608091803月详情链接18安全阀A0608091203月详情链接19航天催化与新材料实验楼维修改造项目施工C10070111003月详情链接20红外光谱仪A021003081604月详情链接21快速显微近场(SNOM)成像系统A021003043804月详情链接22飞秒钛宝石激光放大器A021003092004月详情链接23低电平控制器A0307095004月详情链接24常温管线A020513183004月详情链接25单通道低温管线及安装A020513182004月详情链接26真空泵组A020519071504月详情链接27大连先进电子束测试平台项目设计C10033184月详情链接28大连先进电子束测试平台项目监理C10062304月详情链接29洁净能源创新研究院鲍鱼肚总部项目总体规划C13011054月详情链接30无液氦变温光谱超导磁体系统A0210994404月详情链接31无液氦变温光谱超导磁体系统A0210993604月详情链接32扩压换热器A020524021504月详情链接33光电航插及配线C03991804月详情链接34CPU计算系统A020101036634月详情链接35数据存储设备A020105021404月详情链接36Material StudioA02010803021604月详情链接37Aspen plusA02010803021844月详情链接38复杂化学反应快速仿真A02010803021264月详情链接39球阀、止回阀、闸阀A0608092604月详情链接40烃类清洁高效转化新技术系统A0303085004月详情链接41甲醇制大宗化学品新技术系统A0303098004月详情链接42大连先进电子束测试平台项目施工C10070164524月详情链接43催化剂前体A1701141205月详情链接44合成反应撬块成套装置A030501193.855月详情链接45涉密网改造(含密码机)无2005月详情链接46挤压式涂布机A100315031805月详情链接47膜组件检测计量-控制系统A021001111505月详情链接48中空纤维膜纺丝装置A0303121205月详情链接49电子束流位置监测及电荷量监测系统电子学设备A0307086605月详情链接50大连束流测试平台机械支架A0205992885月详情链接51聚焦散焦电磁铁A0307084805月详情链接52大连先进光源预研快保护系统A020103991105月详情链接53大连先进光源注入器平台控制与数据管理系统软件开发C0103131205月详情链接54活性炭处理费用C2202992405月详情链接55硝酸钴A1701146505月详情链接56四极杆-轨道阱组合高分辨质谱仪A021004076005月详情链接57热导率仪A021004031305月详情链接58知识产权费C0801042005月详情链接59服务器A020101031005月详情链接60视频会议系统及会议室音频系统A020808031005月详情链接611.2MW直流电源A020615081306月详情链接62顺磁共振波谱仪A021004063006月详情链接63氦气专用膜分离器A020522034506月详情链接64压缩机A020521031506月详情链接65能量分析磁铁A0307081046月详情链接66高重频Kicker磁铁及电源A0307082206月详情链接67波导A0307093006月详情链接68水负载A0307091406月详情链接69环形器A0307091406月详情链接70定向耦合器A0307091606月详情链接71调谐驱动器A0307091006月详情链接72超高真空全金属阀门A0608093706月详情链接73四极磁铁电源A020615021286月详情链接74校正磁铁电源A020615021926月详情链接75DALS预研安全联锁系统A020617121506月详情链接76氦气A020523012206月详情链接772×2Cell模组低温恒温器A020524991206月详情链接78FPGA数字信号处理系统A02010612012206月详情链接79射频电缆A0206211406月详情链接80高碳醇催化剂生产费用C2202991606月详情链接81电子束-离子束双束显微镜A021003057506月详情链接82液体核磁共振谱仪A021004091926月详情链接83原位拉曼光谱A021003091606月详情链接84红外光谱A021003081206月详情链接85大连先进电子束测试平台工艺附属设施B06080135006月详情链接86低温系统集成安装B06998006月详情链接87超导腔组装超净间B006028006月详情链接88大连先进光源模组测试大厅多功能控制室建设安装B006021206月详情链接89极紫外FEL聚焦系统A021003031507月详情链接90射频辉光放电光谱仪A021004061508月详情链接91300MHz固液两用核磁共振谱仪A021004063208月详情链接92扫描电子显微镜A021003011008月详情链接93中国科学院大连化学物理研究所能源学院园区通勤班车服务采购项目C04036008月详情链接94中国科学院大连化学物理研究所物业服务采购项目C120422008月详情链接95大连先进电子束测试平台配电配水工程B0608017508月详情链接96驱动激光超净间B0106022108月详情链接9780MW速调管A0307081909月详情链接982023至2024年度(2年)能源楼集中供气运营服务费C020703104.89月详情链接99知识产权服务C08010410009月详情链接100大连先进电子束测试平台桥式起重机工程B0608011459月详情链接101服务器A020101031309月详情链接102资源与能源绿色转化技术创新平台-化石能源清洁化利用关键技术研发平台项目施工总承包C10070175010月详情链接103铑A10050211140011月详情链接104加工费C22029968811月详情链接105高铼酸胺A10050211105011月详情链接106X射线荧光光谱仪A0210040517511月详情链接107膦配体A170113231011月详情链接108危险废弃物处置C16050216012月详情链接109管道、钢结构及设备施工安装B059966012月详情链接
  • 160万!南京理工大学电光404+扫描电子显微镜采购
    项目编号:ZZ0007-G22HZ0016项目名称:电光404+扫描电子显微镜采购预算金额:160.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):160.0000000 万元(人民币)采购需求:扫描电子显微镜1套合同履行期限:合同签订后6个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 虹科案例 | 风力涡轮转子叶片的加速度测量解决方案
    在对风力涡轮机的转子叶片进行加速度测量的任务中,往往存在一个主要困难:必须记录发生的振动并将其传输到系统进行评估。然而,由于现有的高电压和电流,电换能器无法提供可靠的数据。我们将向您展示此问题的虹科加速度测量解决方案,然后向您介绍适用于转子叶片加速度测量的产品。Part.01 风力涡轮机转子叶片加速度测量的问题在发电方面,风力涡轮机想要在激烈的竞争中脱颖而出,最大的挑战是尽可能减少风力发电带来的能源损失。克服这个问题的主要作用是转子叶片的设计。因此,目标是确保形成尽可能少地产生涡流的设计(因为这些会产生制动效果)。转子叶片在涡旋形成过程中开始振动,而这种涡流的形成可以通过转子叶片上的加速度测量来检测。使用测量数据,可以减少进一步的损耗。Part.02 虹科Micronor加速度系统解决方案光纤测量系统是可靠且不受破坏性因素影响对转子叶片进行加速度测量的理想选择。使用这样的测量系统,测量头粘在转子叶片上,而光纤电缆沿着它延伸到轮毂。 然后,带有激光源的控制器和相关评估电子设备位于集线器上。 通过对转子叶片进行这些加速度测量,可以确定可用于优化叶片形状的数据。 此外,您可以根据不同的风况调整转子叶片的位置。测量的核心是具有反射表面的MEMS。 入射光束通过棱镜引导到反射表面上,使反射光束以尽可能大的强度耦合到返回光纤中。 如果发生外部加速度,镜子会改变其轴。 这会偏转反射光束。 因此,在评估电子设备中测量的光强度会降低。 光强度的降低与外部加速度成正比。Part.03 所用产品在MICRONOR,我们提供的系统可以可靠地对转子叶片进行加速度测量。随着我们的单轴或多轴光纤加速度计系统,您可以测量风力涡轮机等高压环境中的振动和运动。您可以在产品类别中找到各种控制器和传感器。我们的虹科MR660控制器有单轴、双轴或三轴的不同版本。它们在电子或机电传感器失效的地方工作。为此,我们提供合适的传感器:圆形 1 轴传感器 HK-MR661 和单轴方形传感器 HK-MR662,以及两轴 HK-MR663 和三轴 HK-MR664。
  • 用户培训班预告——HORIBA射频辉光放电光谱仪(GD-OES)的应用(上海)
    尊敬的用户: 您好!感谢您一直以来对HORIBA的支持和关注。 射频辉光放光谱仪(GD-OES)是一款适用于材料表面分析和镀层界面元素分析的工具,它正被广泛应用于半导体、陶瓷/玻璃、镀膜钢铁、薄膜和粉末等样品的测试。 为了帮助HORIBA各系列GD-OES的用户提高仪器操作水平以及理论水平,以充分发挥仪器的性能,我公司将举办为期三天的GD-OES应用技术培训班。欢迎有培训需要的用户积报名。 主 办:HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)培训时间:2013年11月20 日-22日培训地点:HORIBA Scientific上海应用中心 (上海市天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元,近2号线淞虹路地铁站)培训对象:HORIBA射频辉光放电光谱仪用户主 讲:Celia Olivero(法国应用实验室经理)、余卫华、武艳红(应用工程师)培训安排: 培训费用:1、1600元/人(保修期内可提供2人/次免费培训),请于11月12日前将费用转至HORIBA公司账户并予以确认。2、培训期间,我们将为您免费提供午餐,住宿、差旅等费用需贵单位自理。报名联系:联 系 人:Ms. Shen (沈小姐) 电 话:021-62896060-161 邮 箱:yilei.shen@horiba.com报名截止:2013年11月12日账户信息:公司名称:堀场(中国)贸易有限公司开户行:三菱东京日联银行(中国)有限公司上海分行账号:404029-00000308854(人民币) 关注我们:邮箱:info-sci.cn@horiba.com新浪官方微博:HORIBA Scientific微信二维码:
  • 基于折叠数字型超构透镜的片上光谱仪
    近日,哈尔滨工业大学(深圳)徐科教授、宋清海教授课题组,提出一种基于像素编码的片上数字型超构透镜,因其灵活的设计自由度而具备强大的光场调控能力。该工作以折叠级联的方式构建了高度紧凑的色散元件,结合重构算法实现了片上集成的高分辨率光谱仪。文章提出的数字型超构透镜可显著提升面内光束聚焦、准直和偏转能力。所设计的级联折叠型超构透镜组能够很好地解决传统色散光谱仪尺寸和分辨率互为矛盾的问题。结合重构算法,该器件以100 μm ×100 μm的紧凑尺寸在近红外波段超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率,并且可以完成任意光谱的重构和解析。该光谱仪完全通过标准硅光工艺制造,在系统级集成和CMOS兼容性方面具有优势。所提出的超构透镜结构还可移植到氮化硅或其他光子集成平台,以轻松扩展到可见光或中红外波长等波段,为成像、光学计算等其他应用提供有力的光场调控方案。该研究成果以“Folded digital meta-lenses for on-chip spectrometer”为题于2023年4月11日在线发表在《Nano Letters》上。随着物联网、消费电子等应用领域的不断发展,对光谱仪的小型化提出了更高的要求。近40年里,光谱仪的微型化技术经历了从基于分立器件技术到集成光学技术的发展,逐渐趋于低成本和片上集成化。近年来,受到自由空间超构表面波前调控的启发,基于超构波导的一些平面内衍射光网络正在成为片上光波操纵的有力工具。目前已报道的片上超构系统都是基于各单元长度不等的传输阵列,结构规则简单但设计自由度受限,导致系统集成度和功能的局限性。如何突破设计自由度的限制,是提升片上超构表面光场调控能力以及拓展应用的关键。借助超构表面强大的光学操控能力,有望突破传统片上光谱仪分辨率和器件尺寸相互制约的矛盾。为了解决设计自由度受限的问题,文章提出了一种基于像素编码的数字型超构表面。基本思想为求解超构表面目标相位分布。为降低算力消耗,我们将目标区域划分为多个单元,通过逆向设计对每个单元图案分别进行编码,在平面任意区域实现任意相位响应。与数字型超构波导在局部区域内的原位控制不同,本文提出的数字型超构表面可以整体操纵面内波衍射及其在整个平板区域内的传播。这种特性使该结构能够设计连续大相位梯度的高色散数字型超构透镜,允许光束在紧凑的尺寸内实现聚焦、准直和大角度弯曲等类似几何光学透镜的功能。具体设计原理如图1所示。图1. 基于数字型超构表面的超构透镜逆向设计原理。(a)超构透镜在1550 nm处的光弯曲 (θ=45°)和聚焦(f = 19.5 μm)的射线光学演示。(b)透镜的理想相位轮廓曲线(φ),可视为45°弯曲相位曲线 (φ1)和聚焦相位曲线(φ2)的叠加。I:计算的绝对相位,II:对应的菲涅耳相位。(c)每个单元的优化器件图案和对应的理想相位曲线(φ)。(d) 计算出的理想相位掩模(黑色实线)与所设计超构透镜的模拟相位响应(红色虚线)之间的比较。(e)所设计单个超构透镜的模拟光场分布。(f)模拟超构透镜的焦点AI不同波长下沿x'轴的偏移。插图为不同波长下焦点的横截面光场分布图。要实现更高的波长分辨率,需要累积色差和增加光程。为了验证设计效果,本文设计并制备了一种基于五层折叠超构透镜的光谱仪,器件尺寸仅为100 μm×100 μm。该器件的模拟光场和实测结果如图2所示。图2(a)中的五层超构透镜功能不同,透镜I用于准直扩束输入光同时转折光路,透镜II-IV则承担着累积色散和波长分束的作用。受到读出波导间距的限制,此时该器件直接读出的分辨率约为1 nm (图2(d))。为了进一步提高光谱仪性能以及器件的制备容差,在色散分光的基础上引入了光谱重构算法。图2. 基于五层折叠超构透镜的光谱仪。(a)五层折叠超构透镜光谱仪在1550 nm处的模拟光场分布。(b)器件尺寸为100 μm×100 μm的光谱仪显微镜图像。插图:超构透镜和输出波导阵列的局部电镜图像。(c)器件实测的输出强度与输入波长的映射图。(d)两个相邻输出通道11和12的透射光谱,通道间距约为1 nm。(e)谱相关函数C(δλ)的半高半宽δλ为0.108 nm,与光谱仪的估计分辨率相对应。为了体现光谱仪的性能,构造了几种不同类型的预编程光谱来测试光谱仪的性能。重构光谱见图3。结果表明,结合重构算法后,该光谱仪的光谱分辨率提升至0.14 nm(图3(a)),整体工作带宽覆盖1530 nm-1565 nm,且性能在边带依旧保持稳定(图3(c))。此外,对于同时具有宽高斯背景和窄带单峰特征的复杂频谱(图3(d)),本文提出的片上光谱仪依旧能与商用光谱仪保持良好的一致性。图3. 使用基于五个折叠超构透镜的片上光谱仪进行光谱重建(实线表示重建光谱,虚线表示商用光谱仪测试结果)。(a)两条相隔约0.14 nm的窄光谱线的重建光谱。(b)距离约20.61 nm的双峰重建光谱。(c)在工作带宽上分别重建7处不同波长的窄带光谱。(d)宽带光源入射的重建光谱。此文提出的基于数字型超构透镜的片上光谱仪在超过35 nm的波长范围内实现了0.14 nm的分辨率。整体尺寸仅为100 μm ×100 μm,最小特征尺寸为120 nm,可通过标准硅光工艺大规模制造。该设计方案具有可移植性,使用氮化硅或其他集成平台,基于超构透镜的光谱仪可以扩展到可见光或中红外波长。目前器件的数据读出依赖于片外功率计,可以通过集成片上光电探测器阵列来改善。此外,片上数字型超构透镜作为一种功能强大的片上光场调控器件,在成像、光计算等领域也有应用潜力。
  • 中科院光电所在旋转双棱镜光束控制技术研究中取得进展
    p  旋转双棱镜(Risley棱镜)可实现光束的大角度、精确偏转控制,具有结构紧凑、响应快、环境适应性好的特点,其难点在于同时达到高精度和大的动态范围。国际上很多研究机构对其进行研究。NASA在下一代卫星激光测距系统(Next Generation Satellite Laser Ranging,NGSLR)中,利用旋转双棱镜作为超前瞄准装置,实现了高精度的超前瞄准角,在几十角秒的偏转范围内实现1.5″的指向精度 鲍尔航天技术公司在无人机等小型航空器上的红外侦查与瞄准设备中采用旋转双棱镜,实现了偏转角度70° 、精度优于200″、偏转角度动态范围34dB。/pp  中国科学院光电技术研究所光束控制重点实验室任戈、陈科研究团队采用强泛化能力物理模型辨识技术和矢量光学迭代优化技术,从理论上解决了旋转双棱镜光束偏转的强耦合、非线性和多解问题,并解决了工程应用中加工、安装和测量误差的影响,在旋转双棱镜的偏转精度和动态范围等方面得到突破,实现了大角度、高精度的光束偏转技术指标:3° 偏转角范围内光束偏转精度优于1″,动态范围大于43dB,优于目前公开文献中的最高水平。/pp  相关研究成果发表在Applied Optics上,并已申请/授权国家发明专利多项,该技术在空间激光通信、目标跟踪等方面具有广泛的应用前景。研究工作获得了中科院重点实验室基金、西部之光等的支持。/pp style="text-align: center "img width="300" height="167" title="001.png" style="width: 300px height: 167px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/60cf6bda-c2a2-41ac-98ad-cbe811ef1cd6.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "strong示意图/strong/pp /p
  • 赛默飞3台仪器“一枝独秀” 这家单位200万单一采购
    pspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "  近日,广东省环境科学研究院实验室预算199.8万元采购电感耦合等离子体质谱仪、全自动快速溶剂萃取仪、气相色谱质谱联用仪各一台,赛默飞世尔科技(中国)有限公司成该项目单一来源供应商。ICP-MS、GC-MS、溶液萃取等都是市场上竞争激烈的几类仪器,赛默飞为何能“一枝独秀”,来看采购方的单一来源公示:/span/pp  strong一、采购人:广东省环境科学研究院/strong/pp  二、strong采购项目编号:/strong440000-201707-115017-0036,440000-201707-115017-0034,440000-201707-115017-0035/pp  strong三、采购项目名称:/strong广东省农用地详查制样基地和流转中心采购电感耦合等离子体质谱仪,土壤污染防治修复装备研发能力建设采购全自动快速溶剂萃取仪一台,土壤污染防治修复装备研发能力建设采购气相色谱质谱连用仪一台/pp  strong四、采购项目预算金额(元):/strong1,998,000/pp  strong五、拟采购的货物或者服务的说明/strong/pp  本项目包含3个部分内容,分别为包组一:电感耦合等离子体质谱仪 包组二:快速溶剂萃取仪 包组三:气相色谱质谱联用仪。/pp  项目预算:包组一:人民币103.6万元 包组二:人民币39.6万元 包组三:人民币56.6万元。/pp  (注:用户需求书中带“★”条款,供应商须完全响应或满足,否则登记将可能被拒绝)/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong包组一:电感耦合等离子体质谱仪/strong/span/pp  本期项目为采购人采购含有两种不同类型的接口技术,利用先进的嵌片设计,提供高灵敏度模式和耐高盐模式 具备先进全新设计四级杆(Qcell)碰撞反应池以及平杆(Flatapole) 技术,在改善离子传输效率基础上,具有质量甄别功能,确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果 终生免维护的90度转角离子传输光学系统设计,结合二次离轴提取透镜提供了优异的灵敏度性能指标,需达到业内最佳信噪比 以满足大批量样品各种复杂的做样需求。/pp  拟采购内容清单:/pp  1、赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪主机系统(包含以下内容) 1套/pp  1.1 27MHz固态RF-发生器 1套/pp  1.2 1.1mm镍采样锥 1个/pp  1.3 0.5mm截取锥 1个/pp  1.4 3.5mm高基体截取锥嵌片 1个/pp  1.5 采样锥石墨垫圈 20片/pp  1.6 同心雾化器 1套/pp  1.7 低脉动12滚轮4通道蠕动泵 1套/pp  1.8 2.5mm内径高纯石英中心管 1套/pp  1.9 石英炬管 1套/pp  1.10 无需维护90° 离子偏转透镜 1套/pp  1.11 碰撞反应池 1套/pp  1.12 四极杆质量分析器 1套/pp  1.13 仪器控制软件 1套/pp  1.14在线内标加入三通 1套/pp  1.15内标泵管 12根/pp  1.16转接头 1套/pp  1.17PFA雾化室 1套/pp  1.18 2.0mm内径蓝宝石中心管 1套/pp  1.19 铂金采样锥(1.1mm) 1套/pp  1.20 铂金截取锥 (0.5mm) 1套/pp  1.21 原装电脑(含显示器) 1套/pp  1.22 A4激光打印机 1套/pp  2消耗品包 1批/pp  2.1 1.1mm镍采样锥 1个/pp  2.2 0.5mm截取锥 1个/pp  2.3 3.5mm高基体截取锥嵌片 1个/pp  2.3 采样锥石墨垫圈 20片/pp  2.4 进样泵管 12根/pp  2.5 废液泵管 12根/pp  2.6 特氟隆材质毛细管(排废液用) 5米/pp  2.7 特氟隆材质毛细管(引入样品/内标用) 3米/pp  2.8 石英炬管 1个/pp  2.9 石英中心管 (2.5mm 内径) 1个/pp  strong1.项目概述/strong/pp  广东省环境科学研究院采购需含有两种不同类型的接口技术,利用先进的嵌片设计,提供高灵敏度模式和耐高盐模式 具备先进全新设计四级杆(Qcell)碰撞反应池以及平杆(Flatapole) 技术,在改善离子传输效率基础上,具有质量甄别功能,确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果 终生免维护的90度转角离子传输光学系统设计,结合二次离轴提取透镜提供了优异的灵敏度性能指标,需达到业内最佳信噪比的电感耦合等离子体质谱仪,以满足大批量样品各种复杂的做样需求。/pp  strong2.项目总体要求/strong/pp  本期计划采购赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪1套,适用于广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务,满足环境中土壤、水、大气等多种介质样品中痕量无机污染物的分析等。/pp  strong3.系统技术及配置要求/strong/pp  3.1 赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪硬件部分/pp  ★3.1.1为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果,实现对复杂基体样品的准确分析,产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。/pp  3.1.2雾化器:具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。/pp  3.1.3雾化室:为了减少基体溶剂的引入量,抑制多原子离子干扰物的产率,同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室,制冷能力应小于-8℃,且制冷温度越低越好。/pp  3.1.4蠕动泵:最高可调转动速度50rpm(每分钟50转)的四通道蠕动泵系统,以加快样品的引入和冲洗速度,使仪器具有更高的分析效率,同时保证更强的进样拓展能力 泵体应采用惰性材质制造,防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。/pp  3.1.5炬管:采用无需手动连接等离子气,辅助气气路的卡式推入炬管设计,以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象 可配置多种口径中心管的分体式石英炬管,用以降低炬管的后期使用成本。/pp  3.1.6中心管:可拆卸式中心管设计,方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。/pp  ★3.1.7等离子体可视系统:具有PlasmaTV功能,可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态,便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。/pp  3.1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制(包括等离子部分气路和碰撞反应池部分气路)。/pp  ★3.1.9离子源:为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率,仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器 功率在400-1600W范围内连续可调,调节精度0.5W 发生器具变频技术以实现快速匹配功能,具备直接分析白酒等有机物样品的能力。/pp  3.1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能,采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术,保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品——屏蔽炬。/pp  ★3.1.11接口:接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面,避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计,采样锥口径应控制在0.9-1.2mm,截取锥口径应控制在0.5-0.7mm 同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计,可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析。/pp  3.1.12 正交离子偏转聚焦系统:该系统应具备两个功能:/pp  3.1.12.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积,仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90° 偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离,以降低仪器背景噪音 中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡,避免后期对该系统的维护 /pp  ★3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布,保证样品离子在进行90° 偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦,抑制空间电荷效应带来的展宽,提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。/pp  3.1.13四极杆碰撞反应池:/pp  3.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素,该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段,更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物 /pp  3.1.13.2池内可使用标准模式(STD模式)、碰撞模式(KED模式)和反应模式(CCT模式)进行干扰的消除和样品分析,每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果 /pp  3.1.13.3碰撞模式可使用He气,H2He混合气, NH3He混合气 反应模式可使用O2气,H2气,NH3气及混合气 /pp  3.1.13.4池体应具备碰撞聚焦功能,保证碰撞模式下的高灵敏度分析,并可获得238U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。/pp  3.1.14 DA透镜:为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子,保证仪器具有极低的背景噪音,样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转,将池内可能产生的二次中性干扰消除。/pp  3.1.15四极杆质量分辨器:纯Mo材料的长杆结构设计,提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度 采用2.0MHz低频驱动四极杆,以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性。/pp  3.1.16四极杆具有可调分辨率功能,可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定,要求在一次样品测试中,四极杆在不同分辨率下自动切换。/pp  ★3.1.17质谱范围:2-290amu,且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。/pp  3.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换,必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析(定性和定量分析),电子倍增器可对 0.1cps或 109cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。!--0.1cps或--!--0.1cps或--!--0.1cps或--/pp  3.1.19等离子体炬位调整:由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制,步长调节精度0.05mm,参数存储于计算机软件中。/pp  3.1.20仪器应能够使用500W的冷等离子体进行样品分析,进行冷焰分析时无需使用屏蔽炬亦可保证冷等离子体的稳定工作及信号的灵敏度。要求在一次样品分析中能自动切换冷焰模式和标准模式,保证样品中所有分析元素(在二种不同模式中)一次进样完成分析。标准模式下无需使用碰撞反应池或冷焰技术,即可保证56Fe的方法检出限符合国际水质分析标准小于3ppb的要求。/pp  3.1.21对于高Cl和高Ca样品(5% HCl,200ppm Ca)中As元素的分析,可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平,无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式。/pp  3.1.22可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰,无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平。/pp  3.1.23具有使用反应模式分析P和S元素的能力,在同一个方法中可通过氧气的反应性,把P和S元素反应到PO47,SO48位置,并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平。/pp  3.1.24可利用纯H2气去除环境中C,N,O,H对Si元素的干扰,并获得0.3ppb的检出限。/pp  3.1.25仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性,可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析。/pp  3.1.26可实现15分钟内对砷甜菜碱,二甲基砷,亚砷酸根(As3+),砷胆碱,一甲基砷,阿散酸,砷酸根(As5+),卡巴胂,硝苯砷酸,洛克沙砷共10种As形态进行完全分离。/pp  3.1.27可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测,对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力。/pp  3.2赛默飞iCAP RQ电感耦合等离子体质谱仪软件部分/pp  3.2.1 操作系统:知名品牌商用电脑, Microsoft ® Windows xp或 Win7 ,多任务,多用户系统软件。/pp  3.2.2 全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等)/pp  3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集,色谱积分计算,报告输出等功能。/pp  3.2.4 实时数据显示和实时报告显示。/pp  3.2.5 要求拥有智能化软件包括:智能进样时间和智能冲洗时间,QAQC 软件,可以满足EPA方法的QC要求,智能谱图解释软件./pp  3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上,样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong包组二:快速溶剂萃取仪/strong/span/pp  本期项目为采购人采购采用串联方式萃取技术,可对同一个样品进行多步提取的技术,也可满足不同样品的串联提取,并兼容不同大小规格的萃取池,含有萃取池和反冲溶剂收集系统,自动清洗能够很好的做到避免交叉污染,可以做到无人看管自动操作、节省时间,最大可实现24通道连续萃取的全自动快速溶剂萃取仪,以满足大批量样品做样需求。/pp  拟采购内容清单:/pp  1、 赛默飞ASE350快速溶剂萃取仪主机系统 1套/pp  2、 34ml萃取池 24个/pp  3、 34ml安装套件 1套/pp  4、 PEEK密封圈 50个/pp  5、 O型环 150个/pp  6、 隔片 50个/pp  7、 收集瓶 72个/pp  8、 溶剂瓶 1套/pp  9、 溶剂瓶盖及链接管 1套/pp  10、电源线1套/pp  11、纤维素过滤膜(适用于34ml或以上体积萃取池) 500个/pp  strong1.项目概述/strong/pp  广东省环境科学研究院采购采用串联方式萃取技术,可对同一个样品进行多步提取的技术,也可满足不同样品的串联提取,并兼容不同大小规格的萃取池,含有萃取池和反冲溶剂收集系统,自动清洗能够很好的做到避免交叉污染,可以做到无人看管自动操作、节省时间,最大可实现24通道连续萃取的全自动快速溶剂萃取仪,以满足大批量样品做样需求。/pp  strong2.项目总体要求/strong/pp  本期计划采购快速溶剂萃取仪1套,应用于常规实验室中,从固体半固体中萃取有机物的仪器,它可以为GC, GC/MS, LC, UV/VIS等仪器提供完善的样品前处理过程,该仪器符合U.S.EPA3545A、GB5085.6-2007、GB/T19649-2005的标准方法并被推荐。/pp  strong3.系统技术及配置要求/strong/pp  3.1 ★萃取方式:串联不间断萃取,避免平行萃取带来的交叉污染问题,符合U.S.EPA3545A、GB5085.6-2007、GB/T19649-2005的标准方法并被推荐。/pp  3.2 泵压力:不小于3000psi/pp  3.3 加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力/pp  3.4 ★溶剂泵流速不小于70ml/min/pp  3.5 液体传感器:萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面/pp  3.6 ★萃取池体积:1,5,10,22,34,66,100 mL 等多种可供选择/pp  3.7 萃取池类型:惰性刚制池体和手动旋紧池帽,使用0.1M 的酸或碱性溶液,扩大应用范围/pp  3.8 萃取池工作压力: 不小于1500psi/pp  3.9 温度控制范围:40-200℃/pp  3.10★萃取位: 24位或以上,可以在无人看管条件下连续萃取24个或以上样品/pp  3.11萃取池垂直定位,液体流向从顶部至底部,萃取残渣与萃取液自动分离,自动过滤,可在萃取池内部装填料进行在线净化/pp  3.12收集瓶转盘瓶位:24位或以上供选择,并具有清洗或废液收集瓶位/pp  3.13收集瓶体积:60mL或者250mL供选择,瓶盖中有抗溶剂腐蚀的隔片/pp  3.14萃取溶剂:可以兼容诸如应用于Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂,特别包括酸碱性试剂。/pp  3.15溶剂消耗: 40mL/pp  3.16样品和溶剂比:小于1:1.5/pp  3.17单循环萃取时间:小于或等于20分钟/pp  3.18气体要求:氮气/pp  3.19控制:内制的控制单元/pp  3.20溶剂控制器:全自动切换三种不同的溶剂,三种不同溶剂的可按总体积的5%至95%进行不同比例的混合/pp  3.21需满足多种溶剂源组合方式可进行多项萃取/pp  3.22★同品牌快速溶剂萃取仪在广东地区具有50个以上用户,并提供用户单位名单,证明该产品具有可靠的产品性能。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong包组三:气相色谱质谱联用仪/strong/span/pp  本期项目为采购人采购含有真空锁定装置的气相色谱质谱联用仪设备,实现不泄真空状态下5分钟内实现更换EI离子源,以满足大批量样品的做样需求。/pp  拟采购内容清单:/pp  1. 赛默飞Trace1310气相色谱仪主机(含气质接口) 1套/pp  2. 启动工具包1套/pp  3. 分流不分流进样口模块2套/pp  4. 接口工具包(热脱附接口)/pp  5. 氢火焰离子化检测器(FID)模块1套/pp  6. FID用测试标样1套/pp  7. 测试柱1套/pp  8. 赛默飞ISQ LT质谱仪 主机(包含以下主要部件) 1套/pp  8.1 300L/s以上高性能分子涡轮泵1套/pp  8.2 EI源1套/pp  8.3 原装电脑1套/pp  8.4 三合一气体过滤器1套/pp  8.5 真空锁定装置1套/pp  8.6 AutoSIM和t-SIM功能1套/pp  9. 105位自动进样器1套/pp  10. 耗材1批/pp  10.1 10μL液体进样针1套/pp  10.2 2ml透明小瓶100个/pp  10.3进样口隔垫50个/pp  10.4去活化分流衬管5根/pp  10.5去活化不分流衬管5根/pp  10.6SSL 衬管密封圈10个/pp  10.7柱螺帽 5个/pp  10.8传输线端螺帽 5个/pp  10.9低流失石墨垫10个/pp  10.10 传输线端石墨垫10个/pp  10.11 弱极性质谱柱1根/pp  11. NIST 14 谱库1套/pp  12. 变色龙软件1套/pp  13. 激光打印机1套/pp  strong1.项目概述/strong/pp  广东省环境科学研究院采购含有真空锁定装置的气相色谱质谱联用仪设备,实现不泄真空状态下5分钟内实现更换EI离子源,以满足大批量样品的做样需求。/pp strong 2.项目总体要求/strong/pp  本期计划采购赛默飞Trace1310 ISQ LT气质联用仪1套,用于气体、液体和固体样品中微量或痕量挥发性和半挥发性有机物的定性和定量分析。/pp  strong3.系统技术及配置要求/strong/pp  赛默飞Trace1310气相色谱仪部分/pp  1. 系统性能指标/pp  1.1 保留时间重现性: 0.0008min/pp  1.2 峰面积重现性: 0.7% RSD/pp  2. 柱温箱/pp  2.2 操作温度范围:室温以上3℃到450℃/pp  2.4 温度控制精度:0.1℃/pp  ★2.5程序升温:不低于26阶/27平台/pp  2.6 最高升温速率:125℃/min/pp  2.7柱温箱冷却时间:从450℃降温至50℃,小于4min (室温22° C)/pp  2.8 温度稳定性:0.01℃/1℃/pp  3. 电子压力控制器/pp  3.1 压力范围:0~140psi/pp  3.2 全程压力控制精度: 0.001psi/pp  ★3.3最大分流比:不低于12500:1/pp  4. 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计,用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度:400℃/pp  5. 自动进样器/pp  5.1带有105位或以上(2mL)自动进样器/pp  5.2 进样精度:RSD 0.5%/pp  5.3进样体积:0.1-5μl/pp  赛默飞ISQ LT质谱部分/pp  1 离子源/pp  1.1 一体化的离子源部件设计,包括推斥极、离子盒和透镜组,离子源整体拆卸无需停泵卸真空。/pp  1.2 无镀层的惰性材料,离子源独立加热控制,温度可到350℃ 减少维护,增加运行时间。/pp  1.3 提供独立于源加热板的单独透镜加热板,对透镜与离子光学通道进行额外的温度控制,防止复杂基质对离子光学部件的污染。/pp  ★1.4EI与PCI和NCI的切换以及EI或CI源的在真空腔体中取出都无需停泵卸真空。/pp  1.5 电子束校准磁场,有利于提高离子化效率。/pp  1.6 精确调节的灯丝发射电流最大可到325 μA/pp  1.7 可调的气质接口温度最高380℃ ,可有效的将化合物,包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。/pp  1.8 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计,有效调节发射电流,灯丝具有透镜保护,不受样品电离时的污染,提高灯丝使用寿命。双灯丝既可用于EI模式又可用于CI模式。/pp  ★2“S”型弯曲的离子光学通道:“S”型弯曲的离子光学通道具有RF lens保护鞘防止其受到污染,而拆卸RFlens保护鞘无需停泵卸真空。/pp  3 四极杆质量分析器/pp  3.1 全金属钼主四极杆,惰性,均一无镀层设计,可打磨可清洗。/pp  ★3.2质量范围:不低于1.2 –1100 u/pp  3.3 分辨率:全质量范围内单位质量分辨/pp  3.4 扫描速度:不低于20000 u/s/pp  3.5 采集速率/pp  3.5.1 SIM模式,采集速率≥200 scans/sec/pp  3.5.2 全扫描模式(扫描范围≥125u),采集速率≥60scans/sec/pp  3.6 灵敏度(使用He气做载气): EI 全扫描,1 pg/μL八氟萘 进样1μL,扫描范围50-300u,S/N ≥ 1200:1 (mass 272,RMS)/pp  4 检测器系统:新一代离散型电子倍增器和静电计,最大线性输出电流68 μA,提供宽达8个数量级的线性动态范围。/pp  5 真空系统: 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵/pp  5.1 分子涡轮泵抽速不低于280L/s(He)/pp  5.2前级机械泵抽速不低于3.0 m3/h/pp  6 仪器控制/pp  6.1 具有棒状图和轮廓图数据采集能力/pp  6.2 提供全扫描、选择离子扫描和全扫描/选择离子扫描交替扫描( 100组)。/pp  6.3 可对每段扫描的扫描速度、扫描范围、离子极性、棒状图或轮廓图的采集、发射电流、检测器增益、化学源气体流速,指定调谐文件进行控制。/pp  6.4 具有AutoSIM和t-SIM功能(即根据全扫描自动生成SIM定量离子和保留时间的方法,并根据每个分析物的保留时间自动分配以该化合物保留时间为中心的SIM片段采集方法)/pp  7 数据处理系统: 手动/自动调谐,数据采集,数据检索,分析结果报告,定量分析及谱库检索功能。/pp  8 谱库:最新版NIST14谱库。/pp  strong六、采用单一来源采购方式的原因及相关说明:/strong/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong包组一:电感耦合等离子体质谱仪/strong/span/pp  本项目所采购的电感耦合等离子体质谱仪设备在一定的资金范围内需要实现:/pp  1仪器性能要求:/pp  a.标准模式下灵敏度:中质量数(Y或In): 220Mcps/ppm 高质量数(Tl或U): 300Mcps/ppm。/pp  b. 标准模式下(No Gas)随机背景: 1 cps (4.5amu),He 模式随机背景: 0.5 cps (4.5amu)。/pp  c. 仪器检出限:轻质量元素: 0.5ppt 中质量数元素: 0.1ppt 高质量数元素: 0.1ppt。/pp  d. 标准模式下,仪器信噪比 220M(1ppm中质量元素溶液,灵敏度/随机背景)。/pp  e.稳定性:短期稳定性 10min (RSD): 2% 长期稳定性 2 hr(RSD): 3% 。/pp  2仪器硬件要求/pp  a.雾化器:具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器。/pp  b.雾化室:配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室,制冷能力应小于-8℃。/pp  c.蠕动泵:最高可调转动速度50rpm的四通道蠕动泵,泵采用惰性材质制造,放置酸液滴落对滚轮的腐蚀。/pp  d.等离子体可视系统:具有Plasma TV功能,可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态。/pp  e.离子源:应确保等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率,仪器应采用27.12MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器 功率在400-1600W范围内连续可调,调节精度0.5W 发生器具变频技术以实现快速匹配功能。/pp  f.拥有两种不同类型的接口技术,具有嵌片设计,以确保高灵敏度的同时兼顾对盐分的耐受性。/pp  g.偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布,保证样品离子在进行90° 偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦,抑制空间电荷效应带来的展宽,提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。/pp  h.四极杆质量分辨器:纯Mo材料的长杆结构设计。/pp  i.四极杆具有可调分辨率功能,可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定,要求在一次样品测试中,四极杆在不同分辨率下自动切换。/pp  j.质谱范围:2-290amu,且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力。/pp  k.具有质量甄别功能的四级杆碰撞反应池及平杆技术,可选择性地去除干扰离子进入主四级杆质量分析器,确保在足够高的灵敏度下获得最佳的干扰去除效果,在碰撞模式简便操作的通用性优势的基础上提供了反应模式的最优干扰去除效果。/pp  根据本项目需求情况,本项目的工作内容中具有属于赛默飞世尔科技(中国)有限公司的不可替代的专利、专有技术。因此,属于《根据中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以使用单一来源方式采购的情形,并符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的规定。根据相关政策法规的规定,进行单一来源采购公示。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong包组二:快速溶剂萃取仪/strong/span/pp  因本项目所采购的快速溶剂萃取仪设备在一定的资金范围内需要实现:/pp  1 萃取方式:串联萃取,可对同一个样品进行多步提取的技术,也可满足不同样品的串联提取,使用方便灵活,一个萃取过程结束后自动进入冷却过程,同时进行下一个样品的萃取。/pp  2工作压力不小于3000psi,不同大小规格的萃取池可以在一台仪器上同时使用,对常规分析方法中小体积分析、痕量和超痕量的分析物的大体积分析都可使用,并且具有锆合金萃取池可选,具备极强的耐酸碱性 /pp  3采用需含有萃取池和反冲溶剂收集系统,自动清洗能够很好的做到避免交叉污染 可以做到无人看管自动操作、节省时间,24通道连续萃取,无需人为更换,可满足大批量样品处理 /pp  4 萃取溶剂:可以兼容诸如应用于Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂,特别包括酸碱性试剂。/pp  根据本项目需求情况,本项目的工作内容中具有属于赛默飞世尔科技(中国)有限公司的不可替代的专利、专有技术。因此,属于《根据中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以使用单一来源方式采购的情形,并符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的规定。根据相关政策法规的规定,进行单一来源采购公示。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong包组三:气相色谱质谱联用仪/strong/span/pp  因本项目所采购的气相色谱质谱联用仪设备在一定的资金范围内需要实现:/pp  1 仪器性能要求/pp  a.保留时间重现性: 0.0008min /pp  b. 峰面积重现性: 0.7% RSD。/pp  2仪器硬件要求/pp  1.柱温箱/pp  a.操作温度范围:室温以上3℃到450℃,温度控制精度:0.1℃ /pp  b.程序室温下升温不低于26阶/27平台,最高升温速率不低于:125℃/min /pp  c.柱温箱冷却时间:从450℃降温至50℃,小于4min (室温22° C) /pp  d.温度稳定性:0.01℃/1℃ /pp  2.电子压力控制器/pp  a.压力范围:0~140psi /pp  b.全程压力控制精度:0.001psi /pp  c.最大分流比:不低于11000:1/pp  3.分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计,用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度:400℃/pp  4.自动进样器:带有105位以上自动进样器 进样精度:RSD 0.5% 进样体积:0.1-5μl/pp  5.质谱部分/pp  a.不放真空的情况下可以更换离子源,包括离子源的清洗维护和EI/CI源切换。/pp  b.配置“S”型弯曲的离子光学通道,可有效消除中性离子的噪音,同事需实现离子聚焦,提高信噪比和灵敏度,配备带预杆保护鞘的“S”形离子通道可以加热防止污染,实现预四极杆和主四极杆免清洗维护/pp  c.双灯丝设计,确保在一根灯丝出现故障时,随时切换到另外一根灯丝,保证样品分析的完整性, EI源以及CI源都可以采用双灯丝。/pp  d.四级杆:全金属钼四级杆 /pp  e.分辨率:全质量范围内单位质量分辨扫描速度:不低于20000 u/s /pp  f.采集速率:SIM模式,采集速率≥200 scans/sec /pp  g.全扫描模式(扫描范围≥125u),采集速率≥60 scans/sec/pp  h.灵敏度(使用He气做载气): EI 全扫描,1pg/μL八氟萘 进样1μL,扫描范围50-300u,S/N ≥ 1200:1 (mass 272,RMS) 。/pp  根据本项目需求情况,本项目的工作内容中具有属于赛默飞世尔科技(中国)有限公司的不可替代的专利、专有技术。因此,属于《根据中华人民共和国政府采购法》第三十一条可以使用单一来源方式采购的情形,并符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条的规定。根据相关政策法规的规定,进行单一来源采购公示。/pp  strong七、拟定的唯一供应商名称、地址:/strong/pp  拟指定的供应商:赛默飞世尔科技(中国)有限公司/pp  地址:中国(上海)自由贸易试验区德堡路379号8幢/pp  strong八、专家论证意见/strong/pp  strong九、本公示期限/strong(不得少于5个工作日)自2017 年10 月19 日至2017 年10 月26 日止。/pp  strong十、联系事项/strong/pp  (一)采购项目联系人(代理机构):肖劲翔联系电话:020-62791619/pp  采购项目联系人(采购人):广东省环境科学研究院 联系电话:020-83548669/pp  (二)采购代理机构 :广东省政府采购中心 地址:广州市越华路118号之一/pp  联系人:梁小姐联系电话:020-62791666/pp  传真:020-83371002邮编:510030/pp  (三)采购人:广东省环境科学研究院地址:广东省广州市越秀区东风中路335号环保大厦1311/pp  联系人:韩先生联系电话:020-83548669/pp  传真:020-83548669邮编:510045/pp  (四)财政部门:广东省财政厅政府采购监管处 地址:广州市仓边路26号8楼/pp  联系人:广东省财政厅政府采购监管处 联系电话:020-83188580,83188586,83188500,83188511/pp  发布人:广东省政府采购中心/pp  发布时间:2017年10月19日/p
  • 盘点那些年我们用过的检测器(二) ——细说示差检测器
    液相色谱检测器种类较多,如何选择合适的检测器?以及为什么这样选择?之前的推文中我们陆续盘点了UV、DAD、ELSD等检测器,今天再跟大家聊一聊示差检测器。盘点那些年我们用过的液相检测器(一)一、RI 示差折光检测器原理简介关注我们RID是一种偏转式或者斯涅尔式折射率检测器。斯涅尔定律指出,平行光束沿着一个大于零的入射角通过一个将两种具有不同折射率的介质分开的电介质界面时,其折射率将与两种介质的折射率差幅成函数关系。二、示差检测器结构关注我们示差折光检测器结构示意图1、钨灯 2、聚光透镜 3、狭缝 4、准直镜 5、狭缝 6、检测池 7、反光镜 8、零位玻璃 9、光敏接收元件低功率、长寿命的钨灯发射出的光线经过准直透镜和狭缝后,通过参比池(参照池)和样品池(样本池),经平面镜反射回来后,再次通过光学单元,最后通过透镜聚焦到一对光传感二极管上(光传感器)。在测试期间,参比池和样品池中充满流动相。参比池随后与流路隔开,流动相仅流过样品池。如果两个池中介质的折射率没有差异,光线在通过它们时将不会发生折射。1 光束2 样本池3 参照池4 光轴(NsNr)5 光轴(Ns=Nr)6(4)和(5)在光传感器处的间距7 光传感器Ns:样本池中流动相的折射率Nr:参照池中流动相的折射率光线照射到一对光电二极管上,其中每个光电二极管都将给出一个电信号。随后这些信号会被放大,从而测得两个信号之间的差异。如果是零折射,这些信号之间的差异应该为零伏。借助一个电控机械联动装置,用户可以通过光路中的折射透镜来优化光电二极管的零偏转输出。还可以通过额外电路轻松地将信号输出校正为电子零点。1 光传感器A2 光传感器B3 光束当流动相的折射率发生变化时,通过样品池和参比池之间界面的光将被折射,从而使一个光电二极管上的光强增大,另一个电二极管上的光强减小。这种差异产生具有振幅和极性的信号,此信号被放大后,可以驱动图表记录仪。三、应用举例关注我们示差折光检测器是一种通用型检测器,只要被测组分与洗脱液的折光指数有差别就可使用。生命科学中常遇到各类糖类化合物,没有紫外吸收,一般常用示差折光检测器,她的通用性比UVD广,但灵敏度要低,对温度变化敏感,并与梯度洗脱不相容,因而限制了它的使用。应用一:麦芽糖、果糖、葡萄糖、异麦芽糖、麦芽三糖色谱条件色谱柱:月旭Xtimate NH2(4.6×300,5μm)。流动相:乙腈:水=75:25;检测器:RID;柱温:30℃;流速:1.0mL/min;进样量:50μL。色谱图应用二:磷酸果糖二钠、蔗糖、葡萄糖、果糖色谱条件色谱柱:月旭Xtimate sugar-Ca(7.8×300mm,8μm)。流动相:纯水;检测器:RID;温度:柱温75℃,检测器40℃;流速:0.2mL/min;进样量:10μL。色谱图四、示差检测器维护关注我们要想获得良好的实验结果,使用RID的三大法宝:第一、脱气;第二、平衡好流动相;第三、保持恒温恒压。在实际工作中我们会遇到很多典型的问题,接下来我们一起来分析一下这些问题如何破。五、使用注意事项关注我们1、正确放置溶剂瓶和废液瓶。要把溶剂瓶放在比示差监测器和溶剂泵还要高的位置,检测器出口留足够长的废液管通到下方的废液瓶,这样可以使样品池有一定背压,有利于检测信号的稳定。2、循环使用流动相。建议循环使用流动相。在没有进行分析时,打开循环阀,让流动相进行循环,这样泵就可以连续运行不必停止,一直到进行下一个分析。这样操作不仅可以节省流动相,而且检测器可以连续稳定的运行,随时进行样品分析。3、示差折光检测器不能用做梯度洗脱。由于介质的改变和压力的波动都会影响基线的稳定性,所以使用示差折光检测器时不能进行梯度洗脱。4、保证检测器的温度恒定。光学系统和流动相的温度对基线的稳定性影响很大。示差折光检测器可在比室温高5℃到55℃的范围内控温。建议将温度设为比室温高5℃,并确保柱温箱的温度与检测器保持一致。温度不宜过高,因为介质的折光指数随温度升高而降低,温度过高会使灵敏度降低。5、不可让流通池承受过大的压力。示差折光检测器流通池的反压约为1000psi,如果还要在系统里连接其他检测器。即示差折光检测器在流路系统里必须放在最后,以防压力增大时损坏流通池。6、某些溶剂随长时间存放而改变会造成基线的漂移。例如乙腈/水的混合物中乙腈的含量会降低,四氢呋喃会变成过氧化物,在吸湿性有机溶剂中的水量会增加,而保存在参比流通池中的溶剂如四氢呋喃会产生气体。因此,流动相最好做到临用现配或在有效期内使用。对于含有有机溶剂的流动相一般有效期3天,对于不含有机溶剂的流动相如纯盐或者纯水则根据室温情况,可临用现配或是配置好4℃冷藏,取用前先放置至室温。7、避免流动相和特定的色谱柱反应。某些流动相和特定的色谱柱反应,会产生长时间的噪声,例如乙腈/水流动相和氨丙基键合固定相在一起会出现这一现象。要判断长时间的噪声是否是由流动相/色谱柱的反应而产生,应该使用限流毛细管代替色谱柱,考查示差折光检测器的性能。
  • 不认识质谱四太子?你可能学了“假”化学!
    二十一世纪,对于质谱大师们而言,是一个值得庆贺的时代。但是对于一百多年以前的研究人员和学者而言,这项分析技术的诞生足以让他们感到振奋不已。  在质谱技术刚刚出现的十几年里,有四位科学家做出了重大贡献,他们四人一时之间霸占着质谱领域发展的头版位置,这四位“质谱太子”被这种新技术不断激励,年复一年的刷新着数据的准确率和分辨率。  正是威廉维恩(Wilhelm Wien)发现了正电荷粒子射线在强大磁场作用下会发生偏转,从此质谱技术向人类敞开了大门。维恩测量了正电粒子束在磁场作用下的偏移,并得出阳极射线由带正电的粒子组成,并且它们不比电子重的结论。大约20年后维恩所使用的方法在形成了质谱学,实现了对多种原子及其同位素质量的精确测量,以及对原子核反应所释放能量的计算。  约瑟夫约翰汤姆森(J.J. Thomson)捕获到了感光板上偏移射线的抛物线图。《英国皇家学会学报A》在1913年经同意后再版发布了约瑟夫约翰汤姆森的研究,名为:Bakerian Lecture: rays of positive electricity。  在威廉维恩发现磁场对正电粒子的偏移作用后,约瑟夫约翰汤姆森(J.J. Thomson)发现沿x轴移动并以适当角度撞击平面的正电粒子在y轴平行电磁力的作用下会发生偏移。而质荷比的不同决定了射线偏移情况的不同,并导致其撞击到平面上位置的不同。  射线撞击到平面上的轨迹为一条抛物线,为了捕获到这些信息,汤姆森试图让射线降落到感光板(一块涂有硫化锌的小玻璃片)上。他对粒子同时施加一个电场和磁场,并调节电场和磁场直至造成的粒子的偏转互相抵消,让粒子仍作直线运动。  这样,从电场和磁场的强度比值就能算出粒子运动速度。而一旦确定速度后,单靠磁偏转或电偏转就可以测出粒子的电荷与质量的比值。汤姆森用这种方法来测定“微粒”电荷与质量之比值。  汤姆森还得到另外一个关键发现:在最纯净的氖气体中存在两种带电粒子的抛物线,一个对应的原子重量为20,另一个是22。依据当时的技术他还无法做出解释,但不久后他的发现被认为是有史以来第一次暗示稳定元素存在同位素的可能。  约瑟夫约翰汤姆森自己也承认即使他的诸多科学发现具有重大意义,但是他所使用的技术是非常有限的。实际上,一些射线撞击到射线管内壁上会产生“金属灰尘”,因此射线管需要经常清理,而且感光板上的抛物线的强度有时候不足以得到准确的测量结果。  弗朗西斯阿斯顿(Francis Aston)为了提高抛物线信号的强度,毅然决然的自愿接受实验挑战。他设计了一种仪器,可以将射线汇聚到一起,这种射线可以撞击焦平面的一个具体点位。阿斯顿设计的仪器有两条平行缝隙,在两块电磁充电板的作用下,这两条缝隙可以汇集射线,以此来模拟光学透镜的聚焦效果。  这就是质谱仪的雏形。这台仪器不仅拥有更好的测量强度和准确度,而且和汤姆森的仪器相比,阿斯顿的仪器分辨率也更大。阿斯顿使用自己的摄谱仪解决了之前关于氖气悬而未决的问题,成为历史上第一个证明稳定元素存在同位素的科学家。  弗朗西斯阿斯顿在剑桥大学的实验中。1922年诺贝尔化学奖给予他发现同位素的贡献。  在质谱仪诞生的第一段里程碑中,另外一个值得我们注意的就是在美国芝加哥大学亚瑟登普斯特(Arthur Dempster)为质谱技术的发展做出的重要贡献。  登普斯特的摄谱仪其实指的是一台磁扇形分析器(magnetic sector analyzer),这是一种使用超强磁场将离子束偏转角度控制在180° 范围内的磁分析仪器。这台仪器可以将一定质荷比的光束集中穿过一道狭窄的缝隙。  这种仪器免去了使用感光板所带来的不便,可以使用静电计对离子束进行实时的检测。登普斯特也开创了使用电子轰击法产生正离子的先河。  登普斯特的这两项发明在业内引起来极大的反响,从他开始,质谱仪才有了名正言顺的身份,他发明的仪器也成为后来商用仪器的原型。  在测定元素同位素丰度和质量方面,邓普斯特和阿斯顿也做出了重要的工作。他们发现铀原子分裂时会释放巨大的能量,在第二次世界大战即将爆发之际,他们打算使用裂解高纯度铀的方法制造威力强大的武器——原子弹。  在十九世纪四十年代,阿尔弗莱德O. C.尼尔(Alfred Otto Carl Nier)首次使用质谱仪制备出了纯净的铀235和铀238,并确定铀235与慢中子的裂变有关。其实这项分离铀235的实验就是所谓的“曼哈顿计划”。
  • 一文了解示波器行业市场现状及竞争格局
    示波器概述示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。示波器是电子信息工业的基础设备,是应用最广泛的通用电子测试测量仪器,被誉为电子工程师的眼睛,其主要通过采集电路中的电信号并存储和显示,并对信号进行测量、分析和处理,主要用于研发领域。示波器可分为模拟示波器和数字示波器,数字示波器可以分为数字存储示波器(DSO),数字荧光示波器(DPO)和采样示波器等。主要参数1、带宽:输入一个正弦波,保持幅度不变,增加信号频率,当示波器上显示的信号是实际信号幅度的70.7%(即3dB衰减)的时候,该对应的频率就等于示波器带宽。100MHz的带宽在测量100MHz的正弦波时,幅度会下降到原来的0.7,但是100mhz带宽的示波器不能测100mhz的方波,因为方波由基波和奇次谐波组成,5次以下的谐波对方波波形影响很大,所有要较好的看清楚方波,示波器带宽至少要比待测波形频率大5倍。2、采样率:每秒采样多少个样点。根据香农定理,为了避免波形混叠,采样率应该大于波形频率的2倍。一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。3、存储深度:表示示波器可以保存的采样点的个数。4、最高波形捕获率:波形捕获率表示示波器单位时间内捕获多少次波形,其单位在英文中写作“wfm/s”(wfm是waveform的简写),中文现在一般就写作“次/秒”、“帧/秒”。 波形捕获率的倒数就是捕获周期。5、死区时间:数字示波器对波形样本后处理所需要的时间7、通道数:通道的数量8、底噪:在不连接任何信号的情况下,通过示波器测量得到的噪声一般被称作仪器的底噪声。底噪声的大小对测量微弱信号很重要,如果底噪声较大,达到了和被测信号类似的大小,信号将淹没在噪声中,无法得到有价值的信息。9、触发类型:由于信号无时无刻都在变化,如果一股脑的都把他们显示在示波器上,就会很乱,根本无法让我们看清楚,从而也就无法观察信号来解决问题。考虑到信号大多数时候都是以某种规律周期性出现的,因此我们只要找到他重复的规律,把每一次重复叠加显示在示波器上,信号就可以稳定观察了。这种把信号稳定显示就是触发,也叫同步扫描。仪器配件探头(电压探头、电流探头等)信号通过探头衰减成合适比例送入示波器前端。示波器能测多大电压一般取决于探头,探头通过衰减可以把上万伏的电压信号变成几十伏。模拟示波器早期的示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器的工作原理)。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。模拟示波器采用的是模拟电路(示波管,其基础是电子枪)电子枪向屏幕发射电子,发射的电子经聚焦形成电子束,并打到屏幕上,屏幕的内表面涂有荧光物质,这样电子束打中的点就会发出光来。模拟示波器的组成1、显示电路:显示电路包括示波管及其控制电路两个部分。示波管是一种特殊的电子管,是示波器一个重要组成部分。示波管由电子枪、偏转系统和荧光屏3个部分组成。阴极射线示波管2、Y轴放大电路:由于示波管的偏转灵敏度甚低,所以一般的被测信号电压都要先经过垂直放大电路的放大,再加到示波管的垂直偏转板上,以得到垂直方向的适当大小的图形。3、X轴放大电路:由于示波管水平方向的偏转灵敏度也很低,所以接入示波管水平偏转板的电压(锯齿波电压或其它电压)也要先经过水平放大电路的放大以后,再加到示波管的水平偏转板上,以得到水平方向适当大小的图形。4、扫描同步电路:扫描电路产生一个锯齿波电压。该锯齿波电压的频率能在一定的范围内连续可调。锯齿波电压的作用是使示波管阴极发出的电子束在荧光屏上形成周期性的、与时间成正比的水平位移,即形成时间基线。这样,才能把加在垂直方向的被测信号按时间的变化波形展现在荧光屏上。5、电源供给电路:供给垂直与水平放大电路、扫描与同步电路以及示波管与控制电路所需的负高压、灯丝电压等。模拟示波器的特点模拟示波器天生具备概率显示的特点,由于荧光屏的余辉暂留,不同概率出现的波形事件会以不同亮度出现在屏幕上,但由于波形的再现过程无法停止,某些偶然出现的单次事件因不具备一定的持续性而无法显示。概率显示是一个很有用的功能,比如某个波形上一个不是每次都出现的毛刺,如果用DSO,则这个毛刺的显示会不停的抖动,如果你暂停显示,则可能没有毛刺,也可能有毛刺,你无法判断毛刺出现的概率,如果用ART,则这个毛刺的出现概率会以不同亮度显示,因为这个特性,目前在开关电源开发领域,模拟示波器以其低廉的价格被广泛使用。数字示波器数字示波器是由模拟前端、ADC、触发电路、数据处理和波形显示几部分组成。数字示波器一般支持多级菜单,能提供给用户多种选择,多种分析功能。还有一些示波器可以提供存储,实现对波形的保存和处理。目前高端数字示波器主要依靠美国技术,对于300MHz带宽之内的示波器,目前国内品牌的示波器在性能上已经可以和国外品牌抗衡,且具有明显的性价比优势。数字示波器的组成现代数字示波器主要由以下5个部分构成:一、信号调理部分。信号调理部分主要由衰减器和放大器组成。信号通过探头或者测试电缆进入示波器内部后,首先经过的是衰减器和放大器,先进行衰减再进行放大。衰减器可以调节,当衰减比调节的较大时,可以测试大幅度的信号,当衰减比调节的较小时,通过放大器的放大作用可以测试小幅度的信号。使用示波器时经常会调整垂直刻度旋钮,其实就是在调整示波器前端的放大器和衰减器。对于数字示波器来说,其前端的衰减器、放大器等电路都是模拟电路,而这些模拟电路决定了数字示波器最关键的指标——带宽。示波器带宽的单位为Hz。通常所说的示波器的硬件带宽就是指数字示波器前端放大器等模拟电路组成的系统的带宽,它决定该示波器能够测量到的最高的信号频率范围。二、采集部分。采集部分由模数转换器(ADC)组成。通过前端的衰减器和放大器把信号调整到合适的幅度后,信号就进行数字化。数字化的过程是通过ADC(模数转换器)完成的,数字示波器以很高的采样率对被测信号进行采样,把输入的连续变化的电压信号转换成一个个离散的数字化样点。经过模数转换后,所有的波形的处理和测量、分析等工作都是在数字域完成的。数字示波器对被测信号进行模数转换的最高速率称为采样率,这是数字示波器除带宽外的第二个关键指标,其单位为Sa/s(Sample/s,即每秒钟可以采样多少个样点),它决定了该示波器是否可以对输入的高频信号进行足够充分的采样。三、存储部分。存储部分由存储器组成。数字示波器在ADC后面都有高速缓存,用来临时存储采样的数据,这些缓存有时也称为数字示波器的内存。缓存的大小通常称为内存深度,是数字示波器第三个关键指标,其单位是Sample,即样点数,它决定了示波器一次连续采集所能采到的最大样点数。数字示波器的内存是非常高速的缓存,或者是通过高速解复用芯片控制的高速存储器,单位存储空间的实现成本很高,因此扩展存储深度的价格非常贵,完全不同于通常意义上所说的计算机的内存。四、触发部分。触发部分主要有触发电路组成。触发是示波器非常重要的特征,因为示波器具有强大的触发功能,所以能够用于异常信号的捕获和电路故障的调试。五、波形的重建与显示部分。数字示波器先把一段数据采集到其高速缓存中,然后停止采集,采集的数据传递到数据处理器,要先进行Sin(x)/x的正弦内插,或线性内插进行波形的重建,重建后的波形可以进行各种各样的参数测量、信号运算和分析等。高速数字示波器进行数据处理的处理器可以采用多种方式实现,一些便携式示波器采用嵌入式微处理器,而很多Windows平台的示波器则会使用X86平台的通用CPU。数据经过处理器处理后,最终要显示在示波器的屏幕上才能被人眼观察到,现代的示波器显示屏幕主要是液晶显示屏。不同种类的数字示波器数字存储示波器(DSO)数字存储示波器和模拟示波器电路类似,分为水平控制部分和垂直控制部分,比模拟示波器多了显示处理部分。垂直控制部分包括信号前置预处理电路(放大或者衰减)、垂直方向预放大电路、ADC、存储单元、数据处理部分;水平控制部分包括衰减和放大电路、触发比较电路、延迟电路以及采样控制电路;显示处理部分主要将采样数据经过处理后输出到显示器上。数字荧光示波器(DPO)DPO在示波器技术上有了新的突破,能够实时显示、存储和分析复杂信号,利用三维信息(振幅、时间、及多层次辉度,用不同的辉度显示幅度分量出现的频率)充分展现信号的特征,尤其采用的数字荧光技术,通过多层次辉度或彩色能够显示长时间内信号的变化情况。DSO采用串行处理结构捕获、显示和分析信号,DPO则采用并行处理结构执行这些功能。DPO结构要求使用独特的ASIC硬件采集波形图像,提供高波形捕获速率,实现更高的信号查看水平。这种性能提高了看到数字系统中发生的瞬态事件的概率,如欠幅脉冲、毛刺和跳变错误,实现了进一步的分析功能。混合域示波器(MDO)2011年8月31日,示波器的发明者泰克公司推出了全球第一款革新性的新类型仪器——该新类型示波器集示波器和频谱仪于一体,泰克公司给这种新类型示波器命名为混合域示波器(Mixed Domain Oscilloscope),它可以帮助工程师捕获时间相关的模拟、数字和射频信号,从而获得完整的系统级观测,帮助工程师快速解决复杂的设计问题。混合信号示波器(MSO)混合信号示波器,简称MSO(Mixed-Signal Oscilloscopes)。混合信号示波器这个称呼沿袭了原HP(今Agilent)在1996年推出54645D时的说法,当时混合信号mcu正在兴起,HP正是看好这个机会才推出了混合示波器,当时HP的宣传是,首先它是一台示波器,其次还能添加逻辑分析功能。可是在之后的10年时间内只有Agilent一家在推MSO,别的示波器厂家似乎无动于衷,就是Agilent自己也只是从Mega-Zoom1进化到Mega-Zoom2。直到2006年Tektronix推出MSO4000,经过铺天盖地的宣传,MSO才逐渐得到了重视,所有厂家的热情似乎也被点燃。大家争相推出新的型号,完整的低速串行协议的触发和解码功能也被引进,逻辑分析的功能得到了大大的加强。目前除了传统的示波器4强,一些新兴的厂商也推出了MSO,比如国内的Rigol、Owon,德国的Hameg,更有厂商推出了基于PC的MSO。采样示波器采样示波器的全名为等效时间采样示波器,主要针对周期信号测量设计。与实时示波器不同,采样示波器在每次触发信号到来时只对数据采样一次,下次触发时,在触发信号后添加一个很小的延迟对信号再进行采样,直到采样到一个完整的周期波形。所以采样示波器在采样时,必须有一个触发事件。采样示波器的优点是宽带高、成本低(不需要ADC芯片)、精度高以及可以直接进行光信号的测量。行业与上下游的关系资料来源:公开资料整理、Frost & Sullivan 《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》电子测量仪器行业上游供应商主要有电子元器件厂商、电子材料厂商、机电产品厂商、机械加工厂商和电子组装厂商等。电子元器件方面涉及主动电子元器件与被动电子元器件两大类。主动电子元器件,即能够执行数据运算、处理的组件,在测量仪器中主要起到电信号的激发放大、振荡、电流控制等功能,其在示波器、波形发生器等电子测量仪器中广泛使用,主要包括 IC 芯片、二极管、三极管等,其特点是等效电路均含有受控电源,其中 IC 芯片对电子测量仪器的基本功能进行模块化整合,是实现测量及相关处理功能的重要核心单元。目前电子测量仪器芯片的供应商以国外厂商为主。被动电子元器件,即不含有受控电源的电路组件,主要包括 RCL(电阻、电容、电感)及被动射频元器件两大类,其中 RCL 可以在测试测量仪器中起到分压分流、滤波、稳流等功能,是电路的基本组成元件,被动射频元件包含滤波器、变压器、震荡器等,在射频类仪器、电源及电子负载中被广泛应用。电子测量仪器行业下游即应用市场。电子测量仪器客户群极其广泛,所有与电子设备有关的企业,几乎都需要使用电子测量仪器。典型的下游应用领域主要包括教育与科研、工业生产、通信行业、航空航天、交通与能源、消费电子等。市场概况示波器是应用最广泛的测量仪器产品,而其中数字示波器在市场规模、应用范围上均占主导地位。数字示波器自上个世纪七十年代诞生以来,其应用越来越广泛,已成为测试工程师必备的工具之一。随着近几年来电子技术取得突破性的发展,全世界数字示波器市场进一步扩大,而作为在世界经济发展中扮演重要角色的中国,飞速发展的电子产业也催生了更庞大的数字示波器需求市场。数字示波器作为主要的通用电子测量设备,在工业生产与制造中被广泛应用。根据Frost & Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》,全球示波器市场规模 2019 年达到 78.30 亿元,预计 2025 年将达到 113.01 亿元,年均复合增长率6.31%;中国示波器市场规模从2015年的19.97亿元增长至2019年的26.56亿元,年均复合增长率7.39%,预计将在2025年达到42.15亿元,年均复合增长率8.00%。随着电子工业的持续高速发展,信息技术产品的智能化、网络化以及集成化程度逐步提高以及半导体、5G、人工智能、新能源、航天航空等行业驱动,数字示波器具有良好的发展前景。全球示波器市场统计及预测(2015-2025E)(亿元)中国示波器市场统计及预测(2015-2025E)(亿元)数据来源:Frost&Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》行业竞争情况示波器行业市场较为集中,根据 Frost&Sullivan《全球和中国电子测量仪器行业独立市场研究报告》,2019年,排名前五的企业占据了全球市场的50.40%,占据了中国市场的43.1%。从全球市场销量来看,行业内优势企业是德科技、泰 克、力科、罗德与施瓦茨等企业垄断了大部分市场份额。由于半导体工艺、单功能模块技术、系统架构技术等限制,国际巨头凭借着多年的积累有着良好的优势,占据着市场前四的份额。随着电子产业测试需求的进步,特别是5G、云服务、视频流、物联网、新能源、消费电子等新兴领域市场的工业客户都需要面临接口速率提升所带来的更高测试要求,因此对中高端示波器产品的需求将与日俱增。由于2GHz带宽以上示波器核心芯片无法通过公开市场进行采购,国内示波器厂商主要集中在中低端示波器产品领域。随着中国加大对上游 ADC 芯片、FPGA等领域的投资,上游芯片供应商发展逐步崛起,国内示波器厂商正逐渐从经济型示波器向中高端型市场发展。国内已经有示波器厂商通过自研示波器核心芯片,特别是在模拟前端芯片和ADC芯片上,具有了自主研发芯片的能力,突破了带宽和采样率的技术壁垒,突破了示波器4GHz 带宽、20GSa/s 采样率的技术限制,初步具备在高端型4GHz以上带宽市场与国外龙头厂商竞争的能力。部分示波器企业介绍公司名称简介是德科技是德科技公司的业务起源于美国惠普公司,是惠普公司电子测量集团1999年经重组成为安捷伦科技、2014年再次分拆在纽交所上市(股票代码:KEYS)而成立的一家高科技跨国公司。公司总部位于美国加州圣罗莎市。业务涉及电子测量仪器、系统和相关软件,软件设计工具和服务等。泰克泰克成立于1946年,是世界第一台触发式示波器的发明者。泰克于2016年7月加入福迪威集团(英文名Fortive Corporation,美国纽交所上市代码FTV)成为该集团测试测量业务板块的重要组成部分。罗德&施瓦茨1933年罗德与施瓦茨公司(R&S)正式成立,总部位于德国。1985年起在北京正式开展技术服务并设立了第一家代表处,是在中国最早设立代表机构的100家外资企业之一。R&S公司向中国市场提供了众多高科技、高精度、高质量的无线通信,测试与测量和广播电视产品及解决方案。力科LeCroy成立于1964年,是一家专业生产示波器厂家。旗下生产有数字示波器、SDA系列数字示波器、混合信号示波器、模块化仪器、任意波形发生器。1976年公司将总部搬到了纽约州Chestnut Ridge地区并保持至今。2012年,力科与世界著名的高科技公司Teledyne合并,力科公司名称由LeCroy改名为Teledyne LeCroy。福禄克福禄克电子仪器仪表公司于1948年成立,Fortive 集团的全资子公司。福禄克总部设在美国华盛顿州的埃弗里特市。普源精电普源精电(RIGOL)创立于1998年,主要产品包括数字示波器、波形发生器、射频类仪器、电源及电子负载、万用表及数据采集器等。2019年公司推出了 “凤凰座 ”数字示波器核心芯片组,并成功实现了产品产业化。2022年3月1日,证监会同意普源精电首次公开发行股票的注册申请。鼎阳科技2002年,鼎阳科技创业者们成立研发工作室开始研发自主示波器。2007年与力科成为战略合作伙伴。2021年成功登录科创板,成为通用电子测试测量仪器行业首家A股上市公司。电科思仪电科思仪原为中电科仪器仪表有限公司,成立于2015年5月8日,本部位于山东青岛,2020年3月31日完成混改工商变更,成为混合所有制形式下的(国有控股)有限责任公司,2020年12月31日完成股改工商变更,更名为“中电科思仪科技股份有限公司”,成为股份有限公司,主要从事微波/毫米波、光电、通信、基础通用类测量仪器以及自动测试系统、微波毫米波部件等产品的研制、开发和批量生产,并为军、民用电子元器件、组件、整机和系统的研制、生产提供检测与应用,致远电子广州致远电子有限公司创立于2001年,作为智能物联生态系统产品与解决方案供应商,专注服务工业领域企业类用户,提供从感知控制、互联互通、边缘计算到ZWS IoT-PaaS云平台的产品与系统化方案。固纬电子固纬电子成立于1975年,是电子测试测量仪器领域的专业制造商,由最初的电源迅速发展到高精度电子测试测量仪器领域。如今,固纬电子涉及了从示波器、频谱分析仪、信号发生器、电源、基本测试测量仪器到电池测试系统等400多种产品。
  • 泰菲特仪器仪表、吉星仪表厂上“国抽”黑名单
    国家质检总局节前公布一般压力表产品质量国家监督抽查结果,天津两企上质量黑榜。  本次共抽查了北京、天津、山西、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等16个省、直辖市33家企业生产的33种一般压力表产品。依据《一般压力表》GB/T 1226-2001的要求,对一般压力表产品的外观、示值误差、回程误差、轻敲位移、指针偏转平稳性、超(静)压、抗运输环境性能等7个项目进行检验。  抽查发现,天津市泰菲特仪器仪表技术有限公司、天津市吉星仪表厂各有一个批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及超(静)压、抗运输环境性能等。企业名称规格 型号生产日期(批号)产品等级抽查结果主要不合格项目承检机构天津市泰菲特仪器仪表技术有限公司Y-1002010-091.6级不合格超(静)压、抗运输环境性能辽宁省计量科学研究院天津市吉星仪表厂Y-1002010-091.6级不合格基本误差、超(静)压、抗运输环境性能辽宁省计量科学研究院
  • 上海微系统所等开发出可批量制造的新型光学“硅”与芯片技术
    5月8日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员欧欣团队在钽酸锂异质集成晶圆及高性能光子芯片制备领域取得突破性进展。相关研究成果以《可批量制造的钽酸锂集成光子芯片》(Lithium tantalate photonic integrated circuits for volume manufacturing)为题,发表在《自然》(Nature)上。随着全球集成电路产业发展进入“后摩尔时代”,集成电路芯片性能提升的难度和成本越来越高,人们迫切寻找新的技术方案。以硅光技术和薄膜铌酸锂光子技术为代表的集成光电技术可以应对这一问题。其中,铌酸锂有“光学硅”之称,近年来备受关注。与铌酸锂类似,欧欣团队与合作者证明单晶钽酸锂薄膜同样具有优异的电光转换特性,在双折射、透明窗口范围、抗光折变、频率梳产生等方面比铌酸锂更具优势。此外,硅基钽酸锂异质晶圆的制备工艺与绝缘体上的硅更接近,因此钽酸锂薄膜可实现低成本和规模化制造,具有应用价值。欧欣团队采用基于“万能离子刀”的异质集成技术,通过氢离子注入结合晶圆键合的方法,制备了高质量硅基钽酸锂单晶薄膜异质晶圆。进一步,合作团队开发了超低损耗钽酸锂光子器件微纳加工方法,使对应器件的光学损耗降低至5.6 dB m-1,这低于其他团队报道的晶圆级铌酸锂波导的最低损耗值。该研究结合晶圆级流片工艺,探讨了钽酸锂材料内低双折射对于模式交叉的有效抑制,并验证了可以应用于整个通信波段的钽酸锂光子微腔谐振器。钽酸锂光子芯片展现出与铌酸锂薄膜相当的电光调制效率;同时,基于钽酸锂光子芯片,该研究首次在X切型电光平台中产生了孤子光学频率梳,结合电光可调谐性质,有望在激光雷达和精密测量等方面实现应用。当前,该研究已攻关8英寸晶圆制备技术,为更大规模的国产光电集成芯片和移动终端射频滤波器芯片的发展奠定了材料基础。欧欣介绍:“相较于薄膜铌酸锂,薄膜钽酸锂更易制备,且制备效率更高。同时,钽酸锂薄膜具有更宽的透明窗口、强电光调制、弱双折射、更强的抗光折变特性,这种先天的材料优势扩展了钽酸锂平台的光学设计自由度。”上述成果的第一完成单位为上海微系统所。该工作由上海微系统所和瑞士洛桑联邦理工学院合作完成。(论文链接 )钽酸锂异质集成晶圆制备及高性能光子芯片示意图(a)硅基钽酸锂异质晶圆(b)薄膜钽酸锂光学波导制备工艺及波导的扫描透镜显微镜(a)钽酸锂弯曲波导、(b)铌酸锂弯曲波导的色散曲线设计(实线)与实际色散曲线(散点),可观察到铌酸锂波导色散曲线中明显的模式交叉效应(a)薄膜钽酸锂电光调制器;(b)首次实现X切型钽酸锂上的克尔孤子光频梳8英寸硅基薄膜钽酸锂晶圆制备
  • 合二为一 简而不凡 | 谱育科技气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪 新品上市
    谱育科技成立5周年 诚意之作始终以客户为中心重磅打造一系列新品,敬请期待!谱育出品,必属精品 谱育科技 EXPEC 5250气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪合二为一,一机双用首次实现气相色谱/液相色谱-串联质谱双进样模式联用系统免拆卸,程序自动切换90°偏转GC进样通道设计性能优越、操作极简、性价比高● ● ●01 降本增效,经济UP!一个工作站,就可实现GC-MS/MS分析与LC-MS/MS分析!双核双模,占地小,费用低,性价比高02 专利护航,性能UP!90°离子偏转技术,极度降噪、避免污染、有效过滤!双通道离子光学设计,兼容双模式离子传输,可保证质量分析器长期稳定性03 智能高效,实用UP!自动调谐、定制化输出报告双模自动切换,无需更换硬件!操作简便,兼容稳定04 一机多用,拓展UP!中药农残,食品安全,法医毒理环境、临床、生物制药等领域神器!可有效满足国家/行业检测要求堪称检测领域福音● ● ● 中药领域解决方案新版0212药材和饮片检定通则中增加了中药材中33种禁用农药(共55种化合物)残留的检测,其中有30种化合物可采用LC-MS/MS平台为分析手段,31种化合物可采用GC-MS/MS分析。除了明确禁用农药,新修订的《2341农药残留测定法》中LC-MS/MS法检测的农药由原来的155种增加到了526种(含内标),GC-MS/MS法由原来的74种增加到91种(含内标)。这无疑给常规分离检测增加了成本与难度,耗费了大量的时间与精力。section style="margin: 0px padding: 0px max-width: 100% box-sizing: border-box word-wrap: break-word !important display: inline-block width: 555.641px height: 20px vertical-align: top overflow: hidden background-position: 50% 50% background-repeat: no-repeat background-size: 100% 100% background-attachment: scroll background-image: url(" wx_fmt="png") " line-height:=""EXPEC 5250气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪在这方面发挥了极强的优势,方法开发时间短,有效弥补了常规双机检测的短板,具有极佳的灵活性和性价比,一机就可有效检测新药典中规定的33种禁用农药(55种化合物)。基于EXPEC 5250开发的方法,灵敏度满足新药典规定的“不得检出”的定量限需求,建立的气质联用和液质联用分析方案可以为中药材及饮片中禁用农药残留检测提供参考,成为业界农药残留分析的不二之选。● ● ● 一套系统,多项应用环境监测 :土壤中挥发性有机物分析(VOCs)、环境介质中全氟化合物检测等;食品安全:食品中农残兽残、食品添加剂、污染物、非法添加剂检测等;临床检测:新生儿遗传代谢疾病筛查、血清中维生素D含量检测等。● ● ●
  • 2012第十届山东国际科学仪器及实验室装备展览会举办
    仪器信息网讯 由山东省科学技术厅主办,山东省理化分析测试协会、山东省分析测试中心、青岛市分析测试学会、山东质量检验协会、山东计量测试学会、山东化学化工学会、山东新丞华展览有限公司共同承办的“2012第十届山东国际科学仪器及实验室装备展览会”于2012年9月20日在青岛国际会展中心举办。  该展会场地总面积约16000平方米。展会为期3天来,吸引了多家仪器设备生产制造商、代理商参展。主要展商及展出的产品详细情况如下:青岛盛瀚色谱技术有限公司  青岛盛瀚CIC-300离子色谱仪,是在CIC-200离子色谱仪所具有的所有功能基础上,采用先进的屏蔽技术及精确的控温设计,标配双流路系统,可实现阴阳离子同时检测,并可选配多种检测器和自动进样系统,对特殊样品及大批量样品有很大的优势。适用于高校科研、环境监测、农业等系统的水质检测与分析。【详细】青岛普仁仪器有限公司  青岛普仁双通道PIC-10型离子色谱仪:实现双电导检测器、双进样阀、双高压平流泵、双系统工作站、恒温系统等部件一体化,可以完成阴阳离子同时分析。【详细】  沈阳华光LAB600型多功能原子吸收光谱仪:是一款集火焰原子吸收、石墨炉原子吸收、氢化物原子吸收(原子荧光功能)、紫外、可见分光光度计、火焰光度计于一身的多功能原子吸收光谱仪;该仪器拥有自主知识产权,其中有6项技术已申请了国家专利,特别是氢化物发生器内置于原子吸收仪器技术填补了我国及世界原子吸收领域上的一项空白,为原子吸收分光光度计方便、快捷检测食品、药品、环保等领域中有毒有害元素提供了一个非常实用的仪器。  崂应3023型紫外差分综合烟气分析仪:采用DOAS(差分吸收光谱)烟气测量技术,能够精确测量SO2、NOx等气体的浓度,并具备热工参数测量计算功能,特别适合低温、高温、低浓度,广泛适用于环境监测、热工测量、科研院所等部门。【详细】  崂应7003型油气回收多参数检测仪:依据国家标准GB 20952-2007 《 加油站大气污染物排放标准 》开发,适用于油气回收系统的密闭性、液阻和气液比等参数的检测。适用于现有加油站的汽油油气排放管理,以及新、改、扩建加油站项目的环境影响评价、设计、竣工验收及其建成后的油气排放管理。【详细】赛默飞世尔科技(中国)有限公司  赛默飞世尔iCAP Q ICP-MS:专利iCAP™ Q接口由一对镍锥组成。水冷使整个镍锥达到最佳温度,提高样品抗沉积能力,延长两次日常清洁间隔时间。RAPID透镜技术90度偏转离子光路,从接口中提取的离子被加速通过初级离子透镜进入RAPID透镜,使分析的离子进入QCell之前有效偏转90度。与其它复杂的90°离子光路相比,在固定电压下工作,简单、开放,实现稳定的离子传输。【详细】安捷伦科技有限公司  安捷伦Cary630傅里叶变换红外光谱仪:采用独特的干涉仪设计,尺寸仅仅为8cmx8cmx13cm, 是目前最小、最牢固的商用干涉仪。使用该干涉仪模块,显著减小了傅里叶变换红外光谱仪尺寸和重量,但却没有损失红外的光学性能。【详细】  安捷伦4100 MP-AES:采用空气运行,通过微波导波技术,将微波能量通过特殊的技术耦合到等离子体激发腔中,从而形成稳定的微波等离子体光源。激发频率2450MHZ,工作功率1000W。扫描式光学结构,宽响应、低噪音CCD固态检测器,同步背景扣除。【详细】  华利世科技蛋白质组学-质谱方法包:该方法包采用2D色谱柱技术,结合有机缓冲洗脱液,以及北京华利世科技研发生产的质谱级胰蛋白酶,为每一个蛋白质样品鉴定和研究提供简单的、可重复的解决方案,是蛋白质组学研究的新思路,可获得倍数量级的蛋白鉴定数据。博纳艾杰尔科技珀金埃尔默仪器(上海)有限公司瑞士万通中国有限公司北京海光仪器公司北京吉天仪器有限公司北京普析通用仪器有限责任公司睿科仪器(厦门)有限公司  睿科Fotector-06C 全自动固相萃取仪:将固相萃取的各个过程有效地集成于一个平台,可实现萃取柱的活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、浓缩、定容整个固相萃取过程的全自动操作,使样品前处理的效率大大提高。该仪器是专门针对小体积样品中有机物残留,如农药残留,兽药残留,食品添加剂,药物等分析而设计的前处理设备。【详细】北京桑翌实验仪器研究所上海科创色谱仪器有限公司上海新仪微波化学科技有限公司天美(中国)科学仪器有限公司北京普瑞赛司仪器有限公司青岛爱普科生物工程有限公司
  • 谱育科技发布EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪新品
    产品概述谱育科技在三重四极杆质谱技术平台基础上,研制了创新的包含EI/ESI双离子源的 EXPEC 5250 型气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪,同时满足GC-MS/MS和LC-MS/MS两种工作模式,一套系统即可实现气相和液相两种进样系统分别分析。采用了一系列创新的质谱技术,攻克了ESI/EI双离子源、真空接口、高效离子传输、90度离子偏转、高速碰撞反应池、射频电路驱动等关键技术,打造了性能优越的三重四极杆串联质谱新产品。针对气相和液相系统的结合,设计了免拆卸、程序自动切换的双路接口进样通道,首次实现了气相色谱/液相色谱-串联质谱仪双进样模式联用系统。性能优势1、双模双核,一套系统就可以实现GC-MS/MS分析和LC-MS/MS分析● 独特的 E-Spray 离子源,保证LC-MS/MS分析高效稳定● 全程无冷点的气质接口和 EI 离子源,保证GC-MS/MS样品的高效传输及高效电离● 双通道离子光学设计,兼容双通道离子传输,更具优异的灵敏度● 90度偏转的GC进样通道,有效过滤未电离的中性粒子,避免后端四极杆质量分析器的污染,保证仪器在GC-MS/MS模式下具有极低的背景噪声,可保证质量分析器的长期稳定性● 双正交的LC进样通道,结合 Step Scan 离子传输技术,具有超高的离子传输效率● 创新的轴向加速碰撞池技术,大大提升碰撞效率● 双路射频电源闭环自适应调整技术和抗温湿度交变技术,提高四极杆射频电源的稳定性2、全中文的 Mass Expert 质谱工作站● 全新的 Mass Expert 全中文质谱控制软件和分析软件操作简单,一键自动调谐和质量校准功能降低了仪器控制的复杂度,降低了仪器使用门槛。质谱分析软件和报告模板可根据不同应用领域、不同用户进行个性化的定制,满足各个应用领域的使用需求。应用实例1、中药材中禁用农药残留检测 方法灵敏度满足新药店规定的“不得检出”的定量限需求,建立的气质联用分析方案可以为中药材及饮片中禁用农药残留检测提供参考。GC-MS/MS 分析33种农残色谱图2、猪肉中磺胺类药物检测定量限优于国家标准GB/T 20759-2006 检出限2个数量级,满足肉类16种磺胺类药物检测应用需求。3、毛发中15种违禁药物检测毛发基质中15种违禁药物的检测灵敏度完全符合司法鉴定技术规范,建立的LC-MS/MS分析方案可以为生物检材提供参考。4、新生儿遗传代谢疾病筛查利用EXPEC 5250 定量分析新生儿干血点中的60余种氨基酸和酰基肉碱,每次仅需2min即可筛查30余种遗传代谢疾病信息。应用领域● 环境监测:环境污染物监测分析● 食品安全:食品添加剂、食品残留、污染物、非法添加剂检测等● 生物医药:中药材、合成原料药、中成药、合成药物检测等● 法医毒理:违禁药物检测创新点:1、首款液相色谱/气相色谱一体的三重四极杆质谱仪,业内首创的双色谱进样模式,标配液相色谱质谱的ESI/APCI离子源和气相色谱质谱的EI离子源,不需要硬件调整即可实现双色谱进样分析。2、具有专利的双通道离子光学系统,兼容双通道离子传输,目前市面上没有同类仪器。3、90° 离轴系统作为EI通道的离子光学系统,大大降低了样品对后端四极杆质量分析器的污染的污染,市面上首台90° 离轴的GC-MSMS离子光学系统。4、三组四极杆作为LC通道的高效离子传输系统,采用独特的Step Scan离子传输技术,具有超高的离子传输,保证了仪器的分析性能。EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪
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