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百若试验仪

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百若试验仪相关的资讯

  • 上海百若:不走寻常路专注特色试验机产品
    仪器信息网讯 &ldquo 常规的液压万能试验机、电子万能试验机竞争相当激烈,为了求得生存,我们选择发展一些有技术门槛的特色产品,例如:慢应变速率应力腐蚀试验机、应力腐蚀疲劳试验机和板材成形试验机等。&rdquo 上海百若试验仪器有限公司(以下简称&ldquo 百若&rdquo )总经理林新生说。上海百若试验仪器有限公司总经理林新生  应力腐蚀试验机试验速度可达10-8mm/s  林新生介绍到,研究材料或者构件的裂纹应变在工程上有很重要的意义,因此掌握应力腐蚀试验技术对国内材料裂纹扩展研究具有非常重要的价值。经过多年的积累,今年百若在应力腐蚀试验技术上取得了进展。  据了解,YYF-50慢应变速率应力腐蚀试验机要求试样在特定腐蚀介质环境下以极低速度进行慢速拉伸,试验速度低速可达10-8mm/s,而传统的万能试验机无法达到。  &ldquo 该试验机今年刚刚面世,已经得到一些用户的认可。目前该试验机主要应用于核电、石化、航空航天、船舶、钢铁等领域。&rdquo 林新生补充说。YYF-50型慢应变速率应力腐蚀试验机  应力腐蚀疲劳试验机实时测量材料疲劳裂纹扩展长度  &ldquo 目前,国内很多厂商都可以生产疲劳试验机,但还没有公司可以生产应力腐蚀疲劳试验机。&rdquo 林新生说。  据了解,断裂韧性(K1C)是材料非常重要的基本特性参数,现行的断裂韧性的测量方式是通过三点弯曲加载形式,采用引伸计测量试样V型口张开量来间接计算得到,存在准确度差、不能在腐蚀介质下测量等弊端,并且得到K1C往往需要数十个试样进行试验,要花去半年以上甚至一年多的时间,不仅效率低下,而且因为试样材料本身的离散型使得测量结果存在不确定性。  &ldquo 百若生产的FCC-50型腐蚀疲劳试验机上通过适当的配置可实现在腐蚀环境下实现疲劳加载,采用国际上领先的直流电位差法(DCPD)直接测量紧凑拉伸试样(CT)的疲劳裂纹扩展长度,并能够实时显示试验过程中的各种数据,也只有采用DCPD系统,才可以进行腐蚀介质条件下的裂纹扩展速率的测量,传统的变形测量法无法在30MPa,400℃的高温高压的腐蚀环境下测量。专业的TestLive-DCPD试验软件能够实时显示试验过程中的各种数据,绘制a/W-time曲线,记录控制事件,按任意设置的时间段计算裂纹扩展速率,可进行恒K控制,并自动调整加载力中值和R值。FCC试验机通过多阶段恒K加载控制,在一个CT试样上就能够准确测量得到材料的断裂韧性K1C,解决了准确测量K1C的难题&rdquo 。林新生介绍到。 FCC-50型应力腐蚀疲劳试验机  板材成形试验机灵敏侦测板材出现裂纹瞬间  &ldquo 过去,国内只有北京航空航天大学掌握板材成形试验这项技术,但是求取FLC,只能通过手工测量求取。国外也只有德国ZWICK生产此类试验机,而国内试验机厂商完全为空白。近几年,百若投入大量资金,经过潜心研究,目前在此类试验机上获得了突破。&rdquo 林新生介绍说。  &ldquo 百若生产的BTW-300金属板材成型试验机,采用电子加载、试验板材液压夹紧方式,冲头行程分辨率高达2&mu m,可灵敏侦测板材出现裂纹瞬间,继而自动停止冲压。该试验机在加载的同时还配备了BVE三维全场变形、应变测量系统,实现试样在冲压过程中的动态散斑跟踪,可计算板料的三维全场变形和应变,最终求取板材成形极限曲线FLC,同时,百若公司也可以提供金属管材成形极限曲线FLC的测量。&rdquo 林新生说。BTW-300型金属板材成形试验机  值得一提的是,四年来,百若为国内外三百多家客户提供了试验机设备,产品遍布众多行业,主要客户有上海交大、同济大学、西安交大、西北工大、中科大、中科院、宁波大学、厦门大学、浙江大学、西南科技大、浙江华电、中煤科工集团、尚德电力、广东韶钢、宝钢工业检测、马钢股份、上海皮尔博格、湖北福星科技、浙江特检院、江苏特检院、天祥检测等众多知名高校及企业。上海百若试验仪器有限公司装配车间 上海百若试验仪器有限公司厂房  附录:上海百若试验仪器有限公司简介:  上海百若试验仪器有限公司是国内技术领先的材料试验设备和材料试验方案的专业制造商和服务商,是高科技股份制企业,是集电子、机械、软件应用于材料力学试验设备的专业化研发、设计、生产、销售、服务五位一体的综合性企业。  百若仪器以&ldquo 海纳百川&rdquo 之势、&ldquo 虚怀若谷&rdquo 之容,吸纳了试验仪器行业经验丰富、设计能力过硬的专家型技术人才。基于全面的技术实力,百若仪器推出了一系列国内技术领先的新产品,填补了多项国内空白项目产品:  国内第一台微机控制电液伺服静载锚固试验机,全面实现了伺服控制加载   国内第一台伺服泵技术双工位全自动压力试验机,实现了低功耗、低噪音加载   国内第一台称重测长负公差测量仪,方便了带肋钢筋的长度和重量的同时测量,提高检测效率   国内第一台2000kN电气伺服技术应力松弛试验机,突破了国内普遍600kN电气伺服加载的技术瓶颈   国内第一台横梁升降型2000kN电液伺服万能试验机,克服了大吨位液压抱紧技术的难题,使得单空间机型验空间不变,整机高度降低近1m,同时,大幅度减少液压油的消耗量。  国内第一台30000Nm扭矩轴力联合试验机,解决了大规格紧固件有效力矩的检测   国内第一台600kN紧固件横向振动疲劳试验机,提供紧固件防松性能的分析检测   国内第一台多功能螺栓紧固分析系统,可测量分析螺栓螺母端面摩擦力、螺纹摩擦力、各种摩擦系数   国内第一台300kN金属板材成形试验机,采用动态散斑测量技术,可进行板材延展性检测、杯突值测量、极限曲线FLC测定,采用合适的配置,并可进行热成型试验   国内第一台多功能裂纹扩展速率试验机,可在腐蚀介质环境下进行材料的慢速率拉伸、腐蚀疲劳裂纹扩展长度及速率测量。  上海百若试验仪器有限公司网址:http://www.bairoe.com/
  • 百若新一代光缆成套试验检测设备成功研发
    2013年4月,中国电信启动了2013年光纤、室外光缆和引入光缆集中采购项目,需求量分别约为2300万芯公里、2200万芯公里和120万芯公里。在宽带网络建设提速、LTE加速发展等大市场环境下,国内光纤光缆产业迈入发展高峰期。 百若公司基于前两代光缆成套试验设备的成熟技术,依据光纤光缆新的检测标准要求,自主研发了全新一代光缆机械性能成套试验检测设备。 光缆机械性能成套试验设备包括光缆拉伸、蝶形光缆拉伸、光缆压扁、光缆冲击、光缆扭转、光缆反复弯曲、光缆曲挠、光缆卷绕等试验设备,能够满足国标、军标对光缆的检测要求。光缆拉伸、光缆压扁试验机具有高分辨率、高灵敏的信号输出接口,可以直接和CD300、CD400、CD500、PK2800相连接,满足试验过程中对光纤应变色散的测试。每台试验设备都由计算机控制,可以单机全功能操作,也可由通信口连接计算机,实现计算机的远程全功能控制操作。 该套设备不仅造型美观,而且低耗环保,性能优越。良好的品质赢得了光缆测试用户的认可,接到了国内和国外用户的多套订单。
  • 百若仪器:慢应变速率应力腐蚀试验机的研发成绩斐然
    2014年,上海百若持续创新,研发再上新台阶。YYF-50系列慢应变速率应力腐蚀试验机产品的研发,填补了国内在材料应力腐蚀敏感性研究领域的空白,产品处于国内领先,可完全替代同类的进口产品。该产品已在高温高压的超临界水介质环境、高温铅铋液态介质环境、高温盐溶液介质环境、高温高压H2S介质环境、海水环境等腐蚀介质应用领域成功使用,可进行慢应变速率腐蚀拉伸、应力腐蚀、腐蚀疲劳、腐蚀裂纹扩展测量、精确裂纹预置、低周疲劳等试验。在腐蚀介质环境下进行材料的腐蚀裂纹扩展测量存在较大技术困难,传统的COD法已不能实现测量应用,DCPD方法是腐蚀介质环境下测量裂纹扩展普遍推崇的方案,上海百若耗时多年进行研发和测试,完成了腐蚀介质环境下通过DCPD法精确测量材料裂纹扩展及扩展速率计算。该技术已成功在设备上安装使用,获得了用户的高度评价和认可。不断地研发投入和全面的科学测试,上海百若在应力腐蚀试验设备的销售推广取得了骄人的成绩,在诸多领域提供了试验设备:1. 高温高压超临界水,慢应变速率拉伸,腐蚀疲劳,腐蚀裂纹扩展测量。2. 高温铅铋溶液,慢应变速率拉伸,腐蚀疲劳。3. 高温盐溶液,慢应变速率拉伸,腐蚀疲劳。4. 高温高压H2S,慢应变速率拉伸,腐蚀疲劳,腐蚀裂纹扩展测量。5. 常温常压海水,慢应变速率拉伸。6. 微高温海水,慢应变速率拉伸,腐蚀疲劳,腐蚀裂纹扩展测量。7. 硫氰酸溶液,慢应变速率拉伸,氢脆敏感试验。2014年,加氧测量与控制水化学系统完成了设计和组建,并成功运行,系统得到了用户肯定和赞许。用于测试金属在高温高压水环境下腐蚀速率的静态高压釜,在运行期间水化学一直变化,水中的溶解氧逐渐降低,溶解氢浓度逐渐升高,溶解进入的金属离子使水的电导率逐渐升高。这样,静态高压釜一次实验的时间越长,测得的实验结果偏差越大。给高压釜系统添加一套水化学回路对于保证高压釜内的水质稳定非常重要。该系统能够在线监测溶解氧、电导率、pH值,并实现控制调节。上海百若是慢应变速率应力腐蚀试验机的国内唯一专业性研发公司,在诸多技术难点方面取得了成功突破,并在设备安全和长期稳定性方面做了大量的研究和测试,此类设备运行时间从1周到1、2年不等,运行时间长,设备的安全、可靠是首要考虑因素,我们在设备的各个方面设计了安全监测与保护,保障操作者、设备和试验的安全。在设备的研发过程中,我们与高校和研究院合作,得到了上海交通大学、中国科学院、中国原子能科学研究院、上海应用物理研究所、厦门大学等单位的大力支持和帮助,使得设备的研发取得突破性进展。慢应变速率应力腐蚀试验机应用范围广泛,主要研究材料在腐蚀介质环境下的腐蚀敏感特性,这些应用领域有:核电的一回路、二回路材料,热电材料,石化行业,海洋行业,汽轮机,及其它腐蚀性介质应用领域。
  • 百若仪器携螺纹摩擦系数试验机参加2017先进紧固件技术发展论坛
    2017年4月27日-28日,2017第六届先进紧固件技术发展论坛如期而至。本届论坛由环球汽车资讯网/GAF主办,上海百若试验仪器有限公司全力支持,是国际化的高端会议。本次峰会定位在“关注未来发展趋势,聚焦紧固件产业升级”,汇聚来自汽车、航空航天、高铁及零部件行业的决策层、技术及研发高管,中国政府官员、协会领导和海外专家等。 上海百若试验仪器有限公司是一家从事试验机研发、生产、销售为一体的高新技术企业。百若仪器作为本支持单位以及展商参加了本次论坛。在此次展出中,百若展示了全新带复合式传感器的多功能螺栓紧固分析系统产品以及紧固件横向振动疲劳试验机两款试验机。其中,多功能螺栓紧固分析系统用于螺纹紧固件测试以及分析研究,通过对螺栓-螺母连接副或螺钉-螺母连接副测量其紧固特性的紧固扭矩以产生夹紧力,测量其紧固特性,主要包括扭矩系数、总摩擦系数、螺纹摩擦系数、支承面摩擦系数、屈服夹紧力、屈服紧固扭矩、转角、极限夹紧力和极限扭矩等紧固特性值。新产品,外形简易漂亮、精度高、操作简便、功能强大,是替代进口的理想产品。紧固件横向振动疲劳试验机,是用来检测紧固件的防松性能,可以根据工况,设定频率频率,调节振幅,最大限度地模拟紧固件服役情况,检测这种工况下的紧固件的防松性能。事实上,紧固件的防松性能检测与螺母、垫圈、以及润滑剂等安装因素都有很大的关系。采用FPL系列的紧固件横向振动试验机均可以模拟这种安装结构,以检测紧固件的联结结构的放松性能检测。多功能螺栓紧固分析系统和紧固件横向振动疲劳试验机这两款试验机对于紧固件的拧紧工艺与防松检测研究与发展有着重大的意义。 本届展会是企业展示的一个最佳平台,更是难得的学习、交流的机会。百若在这个平台上,继续发扬着敬业、和谐、创新、高效的企业精神,朝着创世界一流的试验机企业的目标,向世界展示百若的风采,为迈向新的明天贡献力量。百若也诚挚欢迎新老客户、各界朋友以及专家教授前来百若合作交流、共谋发展!
  • “第三届国产好仪器”典型企业走访第1站——上海百若试验仪器有限公司
    p  由中国仪器仪表行业协会指导,仪器信息网主办“国产仪器腾飞行动”自2013年启动以来,成功连续举办两届“国产好仪器”。2017年,以“物性测试仪器”为主题,开展a textvalue="“第三届国产好仪器”" title="" target="_blank" href="http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/"strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "“第三届国产好仪器”/span/strong/a。秉承活动宗旨,“第三届国产好仪器”项目组将开展典型材料物性测试企业系列走访活动。/pp  通过企业走访宣传,帮助有潜力的中小企业在仪器信息网的平台发声,以品牌撬动产业发展壮大 通过走访,挖掘品牌故事和经营之道,整合资源广泛传播,并在企业完成国产好仪器申报环节后,在好仪器专题网站设立传播专区及一系列推广。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/d2d5f552-7bfc-4e57-93ef-d04fb7ca33b6.jpg" title="IMG_3205.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong上海百若试验仪器有限公司一角/strong/pp  走访第1站,中国仪器仪表行业协会和仪器信息网组成的走访调研组来到上海百若试验仪器有限公司(以下简称“上海百若”),公司总经理(高级工程师)林新生、副总经理孙富荣接待了走访一行人员。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong——品牌故事/strong/span/pp  2009年,同在某一家试验仪器企业的林新生、孙富荣等几人,出于理念一致等原因,离职并共同创办了上海百若。公司名称中“百若”二字取自“海纳百川,虚怀若谷”,意为兼“海纳百川”之势、“虚怀若谷”之容。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/405149c8-3ec3-487a-bdbe-b9cc1eb66020.jpg" title="IMG_3192.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong企业介绍及交流/strong/pp  创立初期,上海百若仅生产一些常规试验机产品,不可避免面临巨大竞争压力,一度面临生存危机。这种情况下,上海百若利用团队在产品开发方面的优势(创业团队人才有机械方面的、电气方面的,还有软件开发方面的),逐渐开始找一些客户做非标产品。客户提出的要求,只要是在力学检测领域,上海百若基本都可以解决。所以大概做了一年后,有了一定的客户基础,上海百若也便开启了常规产品和非标产品同时发展的道路。/pp 在非标产品的开发过程中,也不乏许多与高校院所的深入合作。其中YYF系列慢应变速率应力腐蚀试验机的开发项目就是典型一例。这一系列产品是由上海百若与上海交通大学合作开发的。起初,上海交通大学一位老师在做一个腐蚀项目时,遇到了资金不足、已有的一台搭建设备无法运转等问题。此时便试着找到上海百若,让其修一下,看看能力如何。结果不仅修好了,设备运行效果也挺好。于是,在此基础上,双方开始深入合作,学校方提出一系列具体需求,上海白若一步一步去解决并测试。解决过程不断遇到新的问题,再一个问题一个问题的逐一解决(如试验过程中断电数据保存问题、加热过程中温度传导对测试数据影响、DCPD裂纹扩展测量问题等)。就这样经过约两年多时间的调整、测试、开发,到2013年该产品所有模块基本完成考核。上海百若成立近十年以来,这样与高校院所合作、精于开发的项目还有很多,于是也在非标产品领域积累了越来越多的客户群体。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/d47faf20-4f9d-4b48-8486-45f66f277bbb.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align: center "strong厂房一角/strong/pp  但由于起初的非标客户基本是来者不拒、没有选择,时间久了,一些负面的影响和问题就显现出来。由于涉及领域越来越广,产品种类越来越多,此时的上海百若已经不能够像最初那样全身心投入每一个非标产品,不仅质量无法像之前那样保障,许多产品也由于精力不足做不过来。认识到这些,上海百若逐渐开始对非标的客户进行选择,同时也将自身的所有产品逐渐聚焦。截至目前,上海百若的试验机产品主要为疲劳、腐蚀、板材成型、紧固件、光缆等,尤其聚焦于腐蚀和疲劳。/pp  strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "——产品故事/span/strong/pp  strong产品1,YYF系列慢应变速率应力腐蚀试验机/strong。主要用于模拟在不同的工况温度、压力和环境介质条件下,根据使用要求对金属、非金属、复合材料及其制成品等试样进行拉伸、压缩、弯曲、蠕变等试验,测试在慢速率条件下材料的应力腐蚀性能。/pp style="text-align:center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5e15662d-dc0b-4a1b-af6d-a5db7bec4f53.jpg" title="" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong林新生讲解慢应变速率应力腐蚀试验机的主控制系统/strong/pp  正如前述,这一系列产品是由上海百若与上海交通大学合作开发的。从2010年开始到2013年产品所有模块基本完成考核,整个产品的开发用了两年多的时间。2013年之后,上海百若与上海交通大学继续进行深入合作,对该系列产品进行功能升级、应用领域拓展。截至目前,该产品已形成核电、深海等领域的几个系列。/pp  strong产品2,PLW系列微机控制电液伺服疲劳试验机。/strong用于金属材料及其构件、橡胶弹性元件、减震器等在正弦波、三角波、方波、梯形波、斜波等波形状态下的拉压疲劳试验、断裂韧性试验、疲劳裂纹扩展试验、低周疲劳试验、三点弯曲疲劳试验、CT试验、CCT试验等。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/f608c5e6-7e74-4b58-a131-5063fe1e8297.jpg" title="IMG_3187.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong运行中的微机控制电液伺服疲劳试验机/strong/pp  参观过程中,在厂房一角,有台疲劳试验机产品正在试验运行。据林新生介绍,这台设备已经与客户完成了交付,现在运行的也是客户自己的试验,即汽车悬架上橡胶弹性元件的60万次疲劳试验。放在这里是因为客户新的实验室还未建好,所以专门给他们拉了一个电表,这段时间就暂时放在这里进行试验了。同时得知,由于该设备比较适用方便,该客户已经购置了6台。/pp  strong产品3,RTM集成式树脂传递模塑成型机/strong。主要用于将热固性树脂和固化剂按一定的配方要求,混合后以一定的速度注入铺好纤维预成型体的模具型腔中,形成两面光滑的复合材料制成品的专用设备。/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/07beee82-15aa-4ad4-8049-db6d98c761bd.jpg" title="0.jpg" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strongRTM集成式树脂传递模塑成型机/strong/pp  该设备是一家航天单位通过招标形式找到上海百若进行定制的,据介绍,按照客户提出的需求,最终做下来的的价格只有进口同类设备报价的五分之一,同时,运行效果也达到同样的指标要求。区别在与,进口产品提供了整套的解决方案,上海白若提供的设备还需根据需求进行一定的参数调试。/pp style="text-align: center " span style="font-size: 20px " ....../spanbr//pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong——企业发展/strong/span/pp  交流中,林新生和孙富荣多次提到,“技术创新是维持我们生存下去最根本的原因”,“专注品质,专注试验,专注应用”,在这份坚持下,上海百若近些年保持了近20%的业绩增长。当然,这也离不开研发方面的大力投入。据悉,上海百若像慢应变速率应力腐蚀试验机这样研发周期达两年多的项目就有很多,有些项目甚至是在没有客户前提下开展的。上海百若的原则是只要协商定下的开发项目,就一定坚持做完。正如林新生所说的:“一方面是资金、一方面是许多产品的开发需要一个周期,急也急不来。我们要做的就是在技术创新和产品方面有一个聚焦。打造一个试验机的精品,是比较漫长的,也是我们需要持续走下去的道路。”/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 300px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/261a6374-001e-419f-b965-0fbcafada3e8.jpg" title="IMG_3202.JPG" height="300" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp style="text-align: center "strong合影留念/strong/pp  i(由左向右:仪器信息网“腾飞行动”项目负责人傅晔、上海百若总经理林新生、中国仪器仪表行业协会副秘书长高力伟、上海百若副总经理孙富荣、中国仪器仪表行业协会科技与规划部副主任程红)/i/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 0, 0) "=================================================================/span/pp  strong附一:“第三届国产好仪器”典型物性测试企业走访进展/strong(手机用户请左右滑动表格)/ptable align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"tbodytr class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="73"p style="text-align:center"strongspan style="font-family:宋体"走访地区/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px 1px 1px medium border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="217"p style="text-align:center"strongspan style="font-family:宋体"企业名称/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px 1px 1px medium border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="44"p style="text-align:center"strongspan style="font-family:宋体"走访时间/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px 1px 1px medium border-style: solid solid solid none border-color: windowtext windowtext windowtext -moz-use-text-color -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="202"p style="text-align:center"strongspan style="font-family:宋体"走访报道/span/strong/p/td/trtrtd rowspan="7" style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="73"p style="text-align:center"span style="font-family:宋体"长三角/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"上海百若试验仪器有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="44"p style="text-align:center"7.12/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="202"p style="text-align:center"a style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/news/20170809/226290.shtml"span style="color: rgb(0, 176, 240) "span style="color: rgb(0, 176, 240) font-family: 宋体 "第/span1span style="color: rgb(0, 176, 240) font-family: 宋体 "站走访报道链接/span/span/a/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"上海奥龙星迪检测设备有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.12/p/tdtd rowspan="22" style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="196"p style="text-align:center line-height:150%" /pp style="text-align:center line-height:150%"span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "strong即将上线,/strong/span/pp style="text-align:center line-height:150%"span style="font-family: 楷体,楷体_GB2312,SimKai "strong敬请关注!/strong/span/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"上海兹韦克机械设备有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.13/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"上海华龙测试仪器股份有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.13/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"上海申克机械有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.13/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"昆山创新科技检测仪器有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.14/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"上海申力试验机有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.14/p/td/trtrtd rowspan="8" style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="73"p style="text-align:center"span style="font-family:宋体"东北/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"长春智能仪器设备有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="44"p style="text-align:center"7.25/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"长春机械科学研究院有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.25/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"长春新试验机有限责任公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="44"p style="text-align:center"7.25/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"长春科新试验仪器有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.26/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"长春新特试验机有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.26/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"丹东奥龙射线仪器有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.27/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"辽宁仪表研究所有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.27/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"丹东百特仪器有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"7.28/p/td/trtrtd rowspan="5" style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="73"p style="text-align:center"span style="font-family:宋体"山东/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"济南时代试金试验机有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="44"p style="text-align:center"8.10/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"济南天辰试验机制造有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"8.11/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"济南兰光机电技术有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"8.11/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"莱州华银试验仪器有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"8.12/p/td/trtrtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pspan style="font-family:宋体"威海市试验机制造有限公司/span/p/tdtd style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="50"p style="text-align:center"8.12/p/td/trtrtd style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="73"pspan style="font-family:宋体"重庆/span/p/tdtd rowspan="3" style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="217"pstrongspan style="font-family:宋体"走访企业报名链接/span/strongspan style="font-family:宋体":/span/ppa style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " textvalue="http://www.instrument.com.cn/news/20170612/221841.shtml" title="" target="_blank" href="http://www.instrument.com.cn/news/20170612/221841.shtml"span style="color: rgb(0, 176, 240) "http://www.instrument.com.cn/news/20170612/221841.shtml/span/a/p/tdtd rowspan="3" style="border-width: medium 1px 1px medium border-style: none solid solid none border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-use-text-color padding: 0px 7px " valign="top" width="44"p style="text-align:center" /pp style="text-align:center"8span style="font-family:宋体"月/span-9span style="font-family:宋体"月/span/p/td/trtrtd style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="73"pspan style="font-family:宋体"珠三角/span/p/td/trtrtd style="border-right: 1px solid windowtext border-width: medium 1px 1px border-style: none solid solid border-color: -moz-use-text-color windowtext windowtext -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " align="center" valign="middle" width="73"pspan style="font-family:宋体"北京/span/p/td/tr/tbody/tablep strong 附二:关于开展“第三届国产好仪器”典型物性测试企业走访活动介绍/strong/pp  仪器信息网自2013年推出“国产仪器腾飞行动”,并连续举办2届“国产好仪器”。2017年,以“物性测试仪器”为主题,举办“第三届国产好仪器”。秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,第三届“国产好仪器”项目组将开展中国国产典型材料物性测试企业系列走访活动。/pp  本次系列走访活动致力于促进产业发展,把握中国材料物性测试仪器企业真实概况,了解国产材料物性测试仪器的基本状况,发掘潜在优秀的材料物性测试仪器生产企业和产品,把国产材料物性测试仪器的良好形象展示给用户,以提高用户对国产仪器的认可度。并结合发展中存在的问题,发挥行业组织、媒体作用,努力为企业进一步发展提供助力。/pp  “第三届国产好仪器”活动由仪器信息网主办,中国仪器仪表行业协会作为指导单位,并邀请中国仪器仪表学会、北京科学仪器装备协助服务中心、全国实验室仪器及设备标准化技术委员会、中国和平利用军工技术协会、北京材料分析测试服务联盟、中国仪器仪表行业协会试验仪器分会等支持参与,具体活动安排已在信息网网站发布。/pp  本次开展走访活动将由“第三届国产好仪器”活动指导单位、主办单位、支持单位共同成立调研组,从全国范围内选取典型物性测试仪器生产企业进行相关实地调研走访,对仪器的生产全过程现场考察,了解材料物性测试仪器在“研发、生产、销售”产业链环节的概况,把“一手、真实”的国产材料物性仪器企业状况通过广泛地报道宣传带给广大用户。/pp  国产科学仪器腾飞行动“第三届国产好仪器” 专题活动及企业申报/用户推荐网址:/pp  a style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " textvalue="http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/" title="" target="_blank" href="http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/"span style="color: rgb(0, 176, 240) "stronghttp://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq//strong/span/a/pp style="text-align: right "  第三届“国产好仪器”项目组/pp style="text-align: right "  2017年7月/p
  • 【定制产品】上海百若——阻尼器疲劳试验台PLW
    p style="text-align: center "/pp style="text-align: center"img style="width: 335px height: 500px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/3c79e2a4-8698-4355-bfa0-58a9e6aa4a50.jpg" title="0.jpg" height="500" hspace="0" border="0" vspace="0" width="335"//pp style="text-align: center "strong阻尼器疲劳试验台PLW/strongbr//pp strong 1.生产厂商/strong/pp  上海百若试验仪器有限公司/pp  strong2.采购单位/strong/pp  成都博瑞精信科技有限公司/pp  strong3.主要功能/strong/pp  阻尼器、助力器耐久性能测试 /pp  加载波形正弦运动规律,编程循环嵌套不低于3层 /pp  对阻尼器、助力器进行力——位移功量图绘制,力——位移——时间曲线图绘制 /pp  产品具有轴向疲劳加载、侧向同时加载的功能 /pp  strong4.产品技术特点/strong/pp  1) 采用高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性控制测量系统。/pp  2) 采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。/pp  3) 可进行定位移、定速度、定应变、定应变速率、定负荷、定负荷速率等多闭环控制模式。/pp  4) 高精准24Bit数据采集系统,高分辨率,可扩展至8路AD采集。/pp  5) 试验过程中实时显示滞回环曲线。/pp  6) 试验过程中显示负荷、位移峰值谷值变化情况。/pp  7) 试验过程中显示动态波形加载曲线。/pp  8) 加载波形具有多层循环嵌套,且不低于3层。/pp  strong5.产品技术参数/strong/pp  最大试验力:动态± 60kkN /pp  负荷示值准确度:± 1% /pp  加载频率:0.01-50Hz /pp  振幅:4.3Hz时± 6.5mm /pp  横向力:2000N/pp strong 6.产品应用介绍/strong/pp  产品主要应用于阻尼器、助力器的动刚度测试,在进行动态加载时设备具有恒定侧向负载的加载能力,以模拟阻尼器实际工况,并按阻尼器轴向受力情况进行模拟,正弦波加载,按照一定的规律进行循环内置3层以上的嵌套循环控制。控制功能上并增加按照阻尼器的运动谱模拟控制功能。产品采用伺服电机油源进行疲劳动力加载,有效地降低能耗及噪音。在设备工作时,根据试验要求,系统会根据设定的频率和振幅,自动耦合电机转速,输出合适的流量,不产生多余的流量,系统不发热。转速低,噪音也低。作动器采用液压静压轴承油膜密封方式进行密封,活塞杆由高压油膜支撑,可以承受一定的侧向力,保证了伺服作动缸的高动态性和高寿命等特性。这种无粘阻现象的特性可以在高动态下确保对试样实施高灵敏的轴向力控制以及试验所需直线运动的高精度位移控制。中文软件界面,符合客户的操作习惯。系统的高响应,低噪音,多循环嵌套控制运动谱,符合客户对这一领域试验的需求。/p
  • 百若仪器参加上海核材料委员会成立大会
    12月6日,上海百若试验仪器有限公司参加上海市核学会核材料专业委员会成立大会及第一届学术与应用研讨会。此次会议以学术会议与应用研讨为主,围绕核能材料的基础科学和产业发展,交流学术思想与应用经验,展示最新成果与进展。百若仪器在此次会议上作了核电厂材料应力腐蚀测量方面的设备和试验方案的介绍,以期为在有腐蚀介质条件下为材料应用提供可靠的测量数据作出贡献。在本次会议上主要介绍了各类介质的应力腐蚀试验机,包括:铅铋熔液的慢拉伸应力腐蚀试验机、熔盐应力腐蚀试验机、超临界水应力腐蚀疲劳试验机、海水应力腐蚀试验机、硫化氢应力腐蚀疲劳试验机。在本次会议上,材料专家也对百若仪器在高温高压的腐蚀介质中直接测量材料的变形技术以及应变控制表示了极大的兴趣,同时对能在高温高压的腐蚀介质中,采用DCPD装置,测量材料的裂纹扩展长度也表示了极大的兴趣,期待百若仪器能够对核材料的应力测试作出更大的贡献。
  • 【定制产品】上海百若——超纯水介质慢应变速率应力腐蚀试验机YYF
    p style="text-align: center "/pp style="text-align: center"img style="width: 345px height: 500px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/fed9f818-9b0d-4cf1-87d7-33b2037e3c09.jpg" title="1.jpg" height="500" hspace="0" border="0" vspace="0" width="345"//pp style="text-align: center "strong超纯水介质慢应变速率应力腐蚀试验机YYF/strongbr//pp strong 1.生产厂商/strong/pp  上海百若试验仪器有限公司/pp strong 2.采购单位/strong/pp  原子能科学研究院/pp strong 3.主要功能/strong/pp  阻尼器、助力器耐久性能测试 /pp  加载波形正弦运动规律,编程循环嵌套不低于3层 /pp  对阻尼器、助力器进行力——位移功量图绘制,力——位移——时间曲线图绘制 /pp  产品具有轴向疲劳加载、侧向同时加载的功能 /pp strong 4.产品技术特点/strong/pp  1) 采用高集成度、强大的控制、数据处理能力、高可靠性控制测量系统。/pp  2) 采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时实现无冲击平滑过渡。/pp  3) 可进行定位移、定速度、定应变、定应变速率、定负荷、定负荷速率等多闭环控制模式。/pp  4) 高精准24Bit数据采集系统,高分辨率,可扩展至8路AD采集。/pp  5) 试验过程中实时显示滞回环曲线。/pp  6) 试验过程中显示负荷、位移峰值谷值变化情况。/pp  7) 试验过程中显示动态波形加载曲线。/pp  8) 采用DCPD(直流电位法)在腐蚀介质系统中测量裂纹长度,进一步提供金属材料在腐蚀介质中的裂纹扩展速率指标。/pp strong 5.产品技术参数/strong/pp  最大试验力:50kN/pp  试验力测量范围:1%~100%/pp  加载头移动速度:10mm/s~1x10-6/s/pp  疲劳加载波形:正弦波,三角波/pp  工作最大压力:20MPa/pp  试验釜内温度:350℃/pp  加载头位移分辨率:0.05μm/pp strong 6.产品应用介绍/strong/pp  采用YYF-50客户进行金属材料在环境诱导下的腐蚀、应力腐蚀、腐蚀疲劳失效的检测及评价。在整个核电材料领域,材料服役性能的评价、表征等贯穿于核电站设计、建设和运行的整个阶段。基于材料服役性能评价,明确材料应力腐蚀、环境疲劳等失效规律,预测材料的服役性能,评价关键部件的服役安全性,制订关键材料的服役、失效的预防与缓解提供了重要的技术测试平台。采用YYF-50慢应变速率应力腐蚀试验机,客户根据服役的条件,在水化学回路系统上调节PH值,溶解氧DO,电导率等参数,并设置应变或应力控制模式,加载波形及加载频率等参数,试验机即可按规定参数进行试验加载,水化学回路循环,高压釜加热等工作,最终检测出材料在腐蚀环境下的裂纹扩展速率等参数。客户在使用这台设备期间,完成了相关材料的应力腐蚀及腐蚀疲劳的评价。/p
  • 百若仪器加盟核能材料产业发展联盟
    近年来,国家十分重视新材料产业的发展,国务院及其他部委印发了《中国制造2025》等一系列文件,将“新材料”作为十个大力推动的重点领域之一。 《中国制造2025》要求组织实施核电装备等一批创新和产业化专项、重大工程;《中国制造2025-能源装备实施方案》将先进核电设备列为十五个主要任务之一;《新材料产业发展指南》已明确提出在核电等领域,依托龙头新材料生产企业和下游用户,建立20家左右新材料生产应用示范平台。上述文件充分说明国家对核能材料产业自主化发展和应用的重视。为了顺应我国核能材料产业发展的需要,国家电投集团在工信部的关心支持下,发起成立了联盟。 8月22日,在国家电投集团中央研究院,核能材料产业发展联盟(以下简称“联盟”)正式宣布成立。 这是核能材料产业发展乃至核能发展的一件大事。工业和信息化部副部长辛国斌、国家能源局核电司副司长秦志军、北京昌平区政府副区长周金星、国家电力投资集团公司总经理孟振平、副总经理魏锁等领导出席成立大会并共同揭牌。 据孟振平介绍,联盟的成立标志着核能产业在材料领域为落实国家战略任务迈出了重要一步。联盟的建立对于我国核能材料完全自主化,汇聚整合企业、科研院所、高校等资源及优势,打造贯穿创新链、产业链的创新系统,全面提升我国核电竞争力具有重要意义。 辛国斌从建立新材料统筹协调工作机制、聚焦产业发展重点、解决应用瓶颈、搭建新型载体和营造良好发展环境等方面,介绍了发展新材料产业的总体思路。着重强调要加快新材料推广应用,要建立完善“新材料首批次”保险补偿机制,实施一批应用示范项目,搭建一批生产应用示范平台,形成新材料推广应用新模式。要高度重视新材料在应用端集成化、系统化,以及材料不断替代更新的特点,坚持需求牵引,创新发展,解决用户不敢用、不愿用、不好用的问题。 辛国斌对联盟工作提出了三点要求:一是加强能力建设,提升服务水平。联盟要发挥行业桥梁作用,为核能材料产业发展提供政策建议,为成员单位提供服务支撑。二是加强体系建设,形成研发、生产、设计、装备、应用、推广环节的高效快速工作机制,提升我国核能材料生产应用示范水平。三是大胆创新,探索材料应用新模式。联盟要制定工作计划和推进步骤,大胆创新、积极探索、积累经验,为其他领域联盟提供参考。 核能材料产业发展联盟首批成员包括材料研发、设计、生产、应用和检测、验证等104家单位,大会审议通过了《核能材料产业发展联盟章程》和《核能材料产业发展联盟第一届会员代表大会选举办法》,选举产生了理事长、副理事长和秘书长。其中,国家电投集团科学技术研究院为理事长单位,宝钢特钢有限公司、上海核工程研究设计院、清华大学、中科院沈阳金属研究所、二重集团(德阳)重型装备股份有限公司、台海玛努尔核电设备股份有限公司等13家为副理事长单位。 由于核材料决定了核反应堆的成熟度,核能材料在强辐照、高温、高压、高温度梯度、腐蚀环境下服役。所以,材料的发展很大程度上决定了核反应堆发展的成熟度。核能材料是反应堆安全性和经济性的重要保障。在很大程度上,核能材料是制约核电产业进一步发展的关键因素之一。 我国核能产业经过几十年的发展,核能材料的国产化与自主化取得了长足进步。尤其是2007年以来,随着国家三代核电自主化战略的实施,目前已经掌握了三代核电主要设备和材料的制造技术,基本实现了设备的国产化。 联盟的宗旨是成为材料研发和用户信息沟通交流的桥梁,为三代、四代堆及聚变堆等核能材料发展政策制定建言献策;弥补核能材料研发、中试及工程化试验、新材料应用中的短板,实现产业发展上中下游及创新环境与最终用户的对接与耦合,实现研发设计单位、制造加工企业与最终用户的需求对接、项目对接;构建科技创新资金池,为核能材料创新和产业化提供资金保障;制定、修订核能材料的试制、测试、验证、服役安全评估等相关标准,依托生产应用示范平台,解决生产应用衔接不够的问题;制定知识产权、成果转化和利益分配等相关管理制度,实现研发、生产、应用等环节的合作共赢。 核能材料产业联盟成员主要由:科研单位,如:清华大学、交通大学、苏州热工院、西南核物理研究院等;材料生产单位,如:宝钢特钢、鞍钢等;材料应用,如:山东核电等;上海百若试验仪器有限公司作为联盟唯一的材料应力腐蚀检测设备研发生产单位。 上海百若试验仪器有限公司目前已经为联盟成员单位供货多种应力腐蚀疲劳试验机,将继续为中国的核能材料发展做出贡献。
  • 百若公司获“高新技术企业”称号
    2014年4月,上海百若试验仪器有限公司顺利通过高新技术企业认定,获得了由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的“高新技术企业证书”。 上海市高新技术企业的认证旨在挖掘拥有创新能力、自主知识产权和核心技术,能代表上海科学技术发挥水平,能推动产业发展,在行业有影响力的优秀企业。对于认证,企业不仅需要具有核心的自主知识产权,还需有大量的科研经费投入和一定的高新技术产品销售收入。 百若公司一直致力于新产品的研发,投入了大量的科研资金,申请并拥有了多项专利证书,自主研发了多款国内技术领先的试验设备,如:慢应变速率应力腐蚀试验机、多功能螺栓紧固分析系统和紧固件横向振动疲劳试验机、板材成形试验机等产品。此次百若公司顺利通关高新技术企业的认定,是对百若公司创新研发工作的肯定。
  • “为您创造更多价值”-英国柏楉(Biochrom)产品促销计划
    英国柏楉(Biochrom)此次促销计划的特别优惠产品包括Biowave系列,Lightwave系列,Biochrom Libra S50系列以及EZ Read 酶标仪软件等共21项产品。所赠送的软件及配件能够使设备更好地适应您的工作所需。为您打造一个更高效的试验设备环境!本次的优惠活动主要包括如下几条:1.购买任意一款Biowave II/Biowave II+/Biowave DNA紫外可见分光光度计即赠送Resolution Life Science 软件2.购买任意一款Lightwave II/II+即可免费获赠Resolution PC 软件3.购买任意一款Biochrom Libra S50 紫外可见分光光度计即可免费获赠一个样品处理配件4.EZ Read PC 酶标仪软件八五折促销 以上所有促销活动截至时间为2013年12月31日。 更多产品信息请访问: http://www.instrument.com.cn/netshow/SH102634/mostly.asp 详情请参以下照附件。 EZ Read PC 酶标仪软件促销信息:http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/files/2013722213819.pdf Biochrom Libra S50促销信息: http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/files/2013722213719.pdf Lightwave促销信息: http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/files/2013722213623.pdf Biowave促销信息: http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/files/2013722213219.pdf
  • 傅若农:一扫而光——吹扫捕集-气相色谱的发展
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势 第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状 第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力 第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力第七讲:傅若农:酒驾判官&mdash 顶空气相色谱的前世今生酒驾判官&mdash 顶空气相色谱的前世今生-2动态顶空进样&mdash &mdash 吹扫捕集  动态顶空常用的方法是吹扫捕集技术,吹扫-捕集实质上是一种连续气体萃取技术,吹扫气(一般使用氮气)通过液体或固体样品,将样品中的可挥发组分(其中包括欲测组分)带出,然后用冷冻或固体吸附剂吸附的方法,将欲测组分捕集下来,再通过热解吸的方法,将欲测组分解吸下来,进行分析。  1974年在美国辛辛那提市环保局工作的Tom Bellar 为了分析10-9浓度挥发性污染物(如苯),开发了&ldquo 吹扫-捕集&rdquo 技术,使分析灵敏度比当时现有方法提高了100倍。1972年成立的Tekmar公司敏感地捕捉到&ldquo 吹扫-捕集&rdquo 技术是一个潜力股,于1976开发了第一个商品化&ldquo 吹扫-捕集&rdquo 设备LSC-1。在以后的发展中Tekmar成为制造分析水、空气和土壤中挥发性有机物的知名厂家。世界上有很多领域使用这一技术,美国EPA601 , 602 , 603 , 624 , 501.1 与524.2 等标准方法均采用吹扫捕集技术。 吹扫-捕集的示意图见图1,实际使用的吹扫-捕集装置如图2所示 图1 吹扫-捕集的示意图  A 是用惰性气体(IG)从样品容器(SV)中把要分析的样品吹扫出来,吸附于吸附剂管(TB)中。  B 是把吸附剂管加热用载气(CG)把样品吹扫到冷阱(CT)中,再去掉冷阱用载气经分流管(SP)到色谱柱(CC)图2 吹扫-捕集(右)连接到气相色谱仪上  吹扫捕集的特点是可使挥发性欲测组分与不挥发性基体和不挥发性干扰组分分离,在捕集的过程中通过吸附剂的选择,可使欲测组分进一步与干扰组分分离,并得到富集。吹扫和捕集是两个独立进行的过程,此技术的主要问题是捕集技术和捕集后的解吸技术。当样品本身是气体时,可直接引入捕集装置捕集,解吸后进行分析。吹扫-捕集装置由吹扫装置、捕集器及解吸系统组成:  (1)玻璃吹扫装置可具有容纳5 mL 或25 mL样品, 当检测的灵敏度能以达到方法的检测限时,使用5 mL 的吹扫装置, 应尽量减少样品上方气体空间,减少死体积的影响, 吹扫瓶底部有一玻璃砂芯, 它使吹扫气成为分散细微的气泡通过水样, 并使吹扫气从距水样底部5 mm 处引入, 初始气泡直径应3 mm , 吹扫装置也可使用针型喷口。  (2)捕集器是一种装有吸附剂短柱的装置, 人们普遍使用的美国EPA 方法。使用Tenax GC 、活性炭和硅胶组成的混合吸附剂,富集样品中痕量挥发性物质。吸附管长度不小于25 cm , 内径不小于0 .27 cm , 为了防止高沸点的有机物使吸附剂永久性吸附,在吸附管入口处分别填充一些固定相如聚二甲基硅氧烷渍在载体的固定相、Tenax GC(聚2,6-苯基对苯醚,担体或等效物)、硅胶等。初次使用前, 捕集器应在180 ℃下, 用惰性气体以不小于20 mL/min 的速度反吹一夜, 排气不得进入色谱柱内。日常使用捕集器前, 应在180 ℃反吹10 min。硅化玻璃棉可以代替捕集器进口的填充物。  (3)解吸器必须在解吸气流到达以前或刚开始时, 可快速地将捕集器加热到180 ℃, 捕集器聚合物部分不要超过200 ℃, 否则会缩短捕集器的使用寿命。解吸系统的作用在于经过解吸器加热解析, 可将被富集的有机物以柱塞式释放, 反吹入气相色谱进样口进行检测。因此, 当吹扫气通过玻璃吹扫装置中样品时, 经鼓泡使挥发性组分由水相转入吹气中, 将含有挥发性组分的吹气经过捕集器, 挥发性有机物则被吸附剂捕集, 由解吸器加热解析将有机物反吹入气相色谱进样口进行检测。如在吹扫时通过捕集器的压力下降3 Psi(1 Pa =0 .0147 Psi)以上或溴仿检测的灵敏度很低均说明捕集器失效。(张莘民,环境污染治理技术与设备,2002,3(11):31-37)  为了了解吹扫捕集实际的应用和多数人所使用的吹扫捕集装置,表1列出了近年国内文献中吹扫捕集技术的应用论文和所使用的吹扫捕集装置。表1 吹扫捕集论文的对象和仪器序号题目仪器文献1常温吹扫捕集-气相色谱法测定海水中氧化亚氮吹扫捕集装置( Encon,美国EST公司)陈勇等,分析化学, 2007,35(6):897~9002吹扫-捕集-气相色谱法测定海水中氯甲烷和溴甲烷自己设计杨桂朋等,分析化学,2010,38(5):719~7223吹扫-捕集-气质联用法分析测定侧柏挥发物TCT-GC/MS(热脱附-气相色谱/质谱联用),(Chrompack公司)武晓颖,等,生态学报,2009,29(10):5708~57124吹扫/捕集-热脱附气质联用法对荷叶挥发油成分的对比分析Gerstel TDS3 半自动热脱附进样器(德国Gerstel公司), 吹扫捕集器(自制)张赟彬等,化学学报,2009,67(20):2368~23745吹扫-捕集气相色谱法测定海水中挥发性卤代烃自己设计杨桂朋等,中国海洋大学学报,2007,37 (2) :299~3046吹扫/捕集与气质联用技术测定水中挥发性有机物TEKMR DOHRMNN 3100 样品浓缩器张灿等,云南环境科学 2006, 25 (2) : 50 ~ 527吹扫捕集2GC-MS-SIM法测定水中挥发性硫化合物Tekmar 2016吹扫捕集自动进样器 , Tekmar 3000吹扫捕集装置吴婷等,分析试验室,2007,26(4):54~578吹扫捕集-GC-MS-测定底泥中的挥发性和半挥发性有机物Tekmar 3000吹扫捕集装置张占恩等,苏州科技学院学报)工程技术版,2006,19(2):42~469吹扫捕集-GC-MS 测定废水中的硝基氯苯Tekmar 3000吹扫捕集装置张丽萍等,环境污染与防治2007,29(4):306~308,31810吹扫捕集- GC/MS法测定生活饮用水中13种苯系物的方法研究美国O I公司4560型P&T装,置配4551A型自动进样器许瑛华等,中国卫生检验杂志, 2006,16(8):914~915,94911吹扫-捕集-气相色谱法测定海水中氯甲烷和溴甲烷自己设计杨桂朋等,分析化学,2010,38(5):719~72212吹扫捕集-GC-MS法测定水中26种挥发性有机物EST 7000 型吹扫-捕集浓缩器、自动进样器张芹等,西南大学学报(自然科学版),2013,35(3):146~15113吹扫捕集- GC /MS法测定饮用水中致嗅物质美国O I公司4660型吹扫捕集样品浓缩仪, 带4551A型液体自动进样器沈斐等,环境监测管理与技术,2010,22(5):31~3414吹扫捕集/GC-MS联用法测定水中挥发性卤代烃的方法优化EST 7000型吹扫-捕集浓缩器、自动进样器张芹等,热带作物学报,2013, 34(9): 1831~183515吹扫捕集-串连双检测器气相色谱同时测定卷烟包装材料中的6种溶剂残留美国O I公司 4660型吹扫捕集样品浓缩仪孙林等,中国烟草学报,2008,14(3):8~1216吹扫捕集- 毛细管气相色谱法测定饮用水中的挥发性有机物美国O I公司4660型吹扫捕集装置,配4552型自动进样器甘凤娟等,中国卫生检验杂志,2008,18(1):92-93 17吹扫捕集/气相色谱- 质谱法测定地下水中30 种挥发性有机物美国O I公司4660型吹扫捕集装置,配4552型自动进样器冯丽等,岩矿测试,2012,31(6):1037~104218吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定地下水中苯系物的不确定度评定美国O I公司4660型吹扫捕集装置李松等,光谱实验室,2010,27(2):423~429 19吹扫捕集- 气相色谱/质谱法测定地下水中的挥发性有机物Tekmar Stratum 型吹扫捕集浓缩仪,配Aquatek 70 液体自动进样器李丽君等,岩矿测试,2010,29(5)547 ~ 55120吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定地下水中挥发性有机物PTA 3000 型吹扫捕集器及液体自动进样器胡璟珂等,理化检验-化学分册,2009,45(3):280~28421吹扫捕集-气相色谱-质谱法测定海岸带表层沉积物中挥发性有机物PTA 3000 型吹扫捕集器及液体自动进样器胡璟珂等,理化检验-化学分册,2012,48(2):165~16822吹扫捕集- 气相色谱- 质谱法测定水中9 种挥发性有机物HP- 7695 吹扫捕集装置罗光华等,实用预防医学, 2006,13 (4):1036~103723吹扫捕集-气相色谱/质谱法测定土壤中挥发性有机化合物美国O I公司4660型吹扫捕集装置,配4552型自动进样器贾静等,岩矿测试,2008,27(6): 413 ~ 41724吹扫捕集-气相色谱/质谱法分析卷烟烟丝的嗅香成分张美国O I公司4660型吹扫捕集装置,张丽等,烟草化学,2013,(4):63~7025吹扫捕集-气相色谱-质谱法同时测定土壤中27 种挥发性有机物Tekmar Stratum 吹扫捕集浓缩仪, Tekmar Aqua 70 液体自动进样器李丽君等,理化检验-化学分册,2011,47():937-94126吹扫捕集-气相色谱-质谱法同时分析饮用水源水中9 种氯苯系化合物意大利DANI 公司SPT 37.50 型吹扫捕集仪 赖永忠, 化学分析计量, 2011,20 (5 ):50~5327吹扫捕集-气相色谱-质谱联用测定城市饮用水中苯系物Tekmar 3100吹扫捕集装置华树岸等,光谱实验室,2005,22(3):641~64428吹扫捕集-气相色谱-质谱联用法测定饮用水中痕量1,2 - 二溴乙烯与五氯丙烷ENCON Evolution 吹扫捕集浓缩仪, Centurion 自动进样器魏立菲,水资源保护, 2014,30(5): 73~75 29吹扫捕集/气相色谱- 质谱联用法测定水中54 种挥发性有机物Tekmar Atomx 型吹扫捕集仪曹林波等,中国卫生检验杂志 2011,21 (12):2857~286230吹扫捕集/气相色谱- 质谱联用法同时测定水中62种挥发性有机物Tekmar Atomx型吹扫捕集仪郑能雄等,中国卫生检验杂志 2010,20 (6):1268~1270,148931吹扫捕集-气相色谱法测定海水中的氟氯烃吹扫捕集仪( Tekmar-Dohramann 3100,美国Tekmar 公司蔡明刚等,分析化学,2013,41(2):268 ~ 27232吹扫捕集-气相色谱法测定生活饮用水中挥发性有机物美国OI 公司4560 型吹扫捕集仪,配置4551A 型自动进样器,许瑛华等,卫生研究,2006,35(5):644~64633吹扫捕集- 气相色谱法测定水中的乙醛和丙烯醛美国Tekmar 公司3100 型 吹扫捕集仪许雄飞等,环境科学与技术,2011,34 (1):121~123 34吹扫捕集气相色谱法测定水中七种氯苯类化合物吹扫捕集浓缩器( Tekmer-Dohrmann 3100, 配样品加热器)张月琴等,岩矿测试,2005,24(3):189~193 35吹扫捕集&mdash 气相色谱法测定水中一氯苯吹扫捕集设备:Tekmar 8900型,美国安普科技中心罗文斌等,中国科技信息2012 ,(01): 43-4436吹扫捕集-气相色谱法测定水中乙醛、丙烯醛、丙烯腈Tekmar velocity XPT吹扫捕集浓缩仪陆文娟等,理化检验-化学分册,2011,47(10):1214~1215,125237吹扫捕集气相色谱- 质谱法测定全国地下水调查样品中挥发性有机污染物美国OI 公司Eclipse 4660吹扫捕集自动进样器黄毅等,岩矿测试,2009,28(1):15-20 38吹扫捕集气相色谱法测定水性涂料中的苯系物Tekmar Stratum 吹扫捕集浓缩仪张瑞平等,涂料工业,2012,42(10):69~7239吹扫捕集气相色谱法测定水中苯系物TMR-9800 型吹扫捕集浓缩仪( 美国Tekmar 公司)国青等,干旱环境监测,2011,25(2):115~118 40吹扫捕集气相色谱法测定水中苯系物Tekmar velocity XPT吹扫捕集浓缩仪卢明伟, 化学分析计量2008,17(2): 25~2741吹扫捕集气相色谱法测定饮用水中多种卤代烃美国0I公司4660型吹扫捕集 装置,配4551A 型自动迸样器,刘盛田,中国卫生检验杂志,2010,20(10): 2450~245242吹扫捕集气相色谱质谱法测定土壤中挥发性有机物TekmarXPT 吹扫捕集装置秦宏兵等,中国环境监测2009,25(4):38~4143吹扫捕集气相色谱质谱法测定饮用水中挥发性有机物美国Tekmar 公司Tekmar 3100吹扫捕集装置罗添等,卫生研究,2006,35(4):504~5044吹扫捕集气质联用法测定水中4种挥发性有机物美国EST 公司ENCON EVOLUTION吹扫捕集仪秦明友等,环境科学与技术,2013,36(1):93~9645吹扫捕集与气相色谱一质谱联用测定水体中的芳烃化合物Tekmar velocity XPT吹扫捕集装置何桂英等,光谱实验室,2005,22(3):502~50546吹扫捕集与气相色谱-质谱联用测定饮用水和地表水中挥发性有机污染物HP 7695 吹扫捕集浓缩器 刘劲松等,中国环境监测,2000.16(4):18~2247吹扫捕集与色谱质谱联用测定水中挥发性有机物美国 Tekmar 3000吹扫捕集浓缩器张立尖等,上海环境科学,1998,17(9):40~4248吹脱-捕集气相色谱法测定底质中易挥发性有机物HP 7695 吹扫捕集浓缩器 应红梅等,环境污染与防治,1999,21(5):43~4649吹脱捕集-毛细管气相色谱法测定环境空气中的苯系物HL- 800 型二次热解吸仪( 上海科创色谱仪器有限公司)王春风等,科技信息。2008,(13):24~2550吹脱捕集-毛细管气相色谱法测定饮用水及水源水中苯系物 美国O I公司4660型吹扫捕集装置陈斌生等,中国卫生检验杂志,2009,19(9):2008~2009  从表1 中的数据可见使用最多的是美国Tekmar公司的几种吹扫捕集装置和美国O I公司的几种吹扫捕集装置。图 3是美国O I公司4660型吹扫捕集装置。   4660型吹扫捕集样品浓缩器的设计符合美国EPA的方法标准,它将水、空气、土壤/固体/软泥中易挥发的有机物吹扫并浓缩到一个富集管中,然后热脱附与GC或GC/MS联机分析。4660型吹扫捕集样品浓缩器的特点:  1. 专利的水管理器(可有效地去除80-90%的水)消除水对色谱柱及色谱检测器的影响 。  2. Trap的快速升温(800-1000℃/min)、冷却技术,大大缩短运行周期。  3. 红外线样品吹扫管加热器,可有效地提取极性化合物。  4. 泡沫过滤器,防止样品的携带,减少交叉污染,提高回收。  5. 惰性取样路径,减少了样品传输过程中的损失。  6. 反吹烘焙技术,可有效地防止交叉污染的发生。  7. 微阱选择,可实现无分流进样的高灵敏度分析。图 4 是Tekmar 公司的Velocity XPT&trade 吹扫捕集浓缩器和进样器图4 Velocity XPT&trade 吹扫捕集浓缩器和进样器Velocity XPT吹扫捕集浓缩仪特点:  1. Velocity XPT吹扫捕集浓缩仪是美国Tekmar公司根据美国EPA标准方法推出的新一代吹扫捕集浓缩仪。  2. 吹扫时间设定为11 min时,Velocity XPT的运行周期在15min以内,与气相色谱同步运行,可显著提高工作效率。  3. 捕集管后配有专利技术FFC&trade 前聚焦系统能有效改善色谱峰型。  4. 专利技术DryFlow湿气捕集器,从样品解析到色谱柱之前去水效率&ge 90%。  5. 采用加温的High Temperature OptiRinseTM自动清洗样品通道和吹扫系统,有效消除残留,防止交叉污染。  6. 自动进样器同样是根据美国EPA标准方法设计,有70个样品位。图 5是Tekmar 公司的3100吹扫捕集进样系统。图 5 Tekmar 3100吹扫捕集进样系统吹扫捕集的3个步骤的设备:吹扫捕集的样品容器 吹扫捕集的样品容器多为U型玻璃管,典型的结构如图6所示。吹扫捕集容器有各种各样形式见图7。图6中右下方是吹扫气入口,先经过13 X分子筛干燥,通过1.6mm外径的不锈钢管和吹扫容器6.4mm 外径的进口管相连。吹扫管宽的部分直径为14mm,长100 mm,窄的部分为10mm。吹扫气出口为6.4mm,最上面是一个消除泡沫的球,其出口也是6.4mm。扫捕集管顶部是进样口,有两通针阀,通过6mm橡胶隔垫注入样品。图 6 典型吹扫捕集容器(美国卫生协会,试验水和废水的标准方法,1998,p.568)图 7 各种吹扫捕集容器试样捕集管和吸附剂  捕集管用不锈钢制成,内径3-4mm,长100mm,如图 8所示(美国SIS公司&mdash &mdash Scientific instrument services Inc)。管子两端装玻璃棉,中间装所需要的吸附剂。常用聚合物型吸附剂见表2,所用碳类型吸附剂见表 3. 图 8 捕集管示意图 表2 捕集管使用的聚合物型吸附剂类型和性质吸附剂组成比表面/(m2/g)温度上限/℃Tenax GC聚(2,6-二苯基-p-二苯醚19-30450Tenax TA聚(2,6-二苯基-p-二苯醚35300Tenax GR聚(2,6-二苯基-p-二苯醚含23%石墨化炭黑 350Chromosorb 101苯乙烯二乙烯基苯共聚物350275Chromosorb 102苯乙烯二乙烯基苯共聚物350250Chromosorb 103交联聚苯乙烯350275Chromosorb 104丙烯腈二乙烯基苯共聚物100-200250Chromosorb 105聚芳烃600-700250Chromosorb 106聚苯乙烯700-800225Chromosorb 107聚丙烯酸酯400-500225Chromosorb 108交联丙烯酸酯100-200225Porapak N聚乙烯吡咯烷酮225-350190Porapak P苯乙烯二乙烯基苯共聚物100-200250Porapak Q乙基乙烯苯-二乙烯基苯共聚物500-600250Porapak R聚乙烯吡咯烷酮450-600250Porapak S聚乙烯吡啶300-450250Porapak T二甲基己二酸乙二醇酯250-350190HaeSep A二乙烯基苯-二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物526165HaeSep D二乙烯基苯聚合物795290HaeSep N二乙烯基苯-二甲基丙烯酸乙二醇酯共聚物405165HaeSep P苯乙烯二乙烯基苯共聚物165230HaeSep Q二乙烯基苯聚合物582275HaeSep R二乙烯基苯-N-乙烯-2-吡咯烷酮共聚物344250HaeSep S二乙烯基苯-4-乙烯吡啶共聚物583250XAD-2苯乙烯二乙烯基苯共聚物300200XAD-4苯乙烯二乙烯基苯共聚物750150XAD-7聚甲基丙烯酸酯树脂450150XAD-8聚甲基甲基丙烯酸酯树脂140150V Camel et al.,J Chromatogr A,1995,710:3-19表3 捕集管使用的碳吸附剂类型和性质吸附剂比表面/(m2/g)温度上限/℃椰子壳活性炭1070220石墨化炭黑carbotrap100400Carbotrap C10400CarbopackCarbopack B100〉400Carbopack C10〉400Carbopack F5 碳分子筛Corbosive G910225Corbosive S-III820400CorboxenCorboxen 563510400Corboxen 564400400Corboxen 569485400Corboxen 10001200400Corboxen 10041100225V Camel et al.,J Chromatogr A,1995,710:3-19图 9 是各种吸附剂适合适用于各类化合物及温度图 9 吸附剂适合适用于各类化合物及温度对不同的分析样品使用相应的吸附管,有各种针对性商品供应,如:用于 Teledyne Tekmar Velocity 吹扫捕集富集器的捕集管说明 部件号捕集管,Vocarb 3000 5188-2795捕集管,Vocarb 4000 5188-2796捕集管,Tenax #1 5188-2790捕集管,Tenax/硅胶/活性炭,12英寸x1/8英寸(#3) 5188-2791捕集管,Tenax/活性炭,12英寸x1/8英寸(#4) 5188-2792捕集管,OV-1/Tenax/硅胶/活性炭,12英寸x1/8英寸(#5) 5188-2794捕集管,OV-1/Tenax/硅胶,12英寸x1/8英寸(#6) 5188-2793捕集管,BTEX 5188-27972010-2011版名称和部件号用于 Teledyne Tekmar Velocity 吹扫捕集富集器的捕集管说明 部件号捕集管,Vocarb 3000 (K 管) 5182-0775捕集管,Vocarb 4000(l 管) 5182-0774捕集管,Tenax(A管) 5182-0783捕集管,Tenax/硅胶/活性炭(C管) 5182-2781捕集管,BTEX 5182-0773DryFlow 水分捕集管 14-8911-003(Teledyne Tekmar公司是1972年成立后几经合并后,于2003年成立的公司名称)3 捕集管中吸附样品的热脱附 吸附到捕集管中样品要在加热和气流的帮助下脱附,用气流冲洗到色谱仪中进行分离分析。一些自动化吹扫捕集仪器都可以把捕集阱快速地加热, 六通阀的阀芯转换位置, 采用反向的载气流将分析物快速脱附到GC的柱子。旋风式除水系统将在浓缩仪的吹扫阶段, 样品基体中传输过来的大量的水分离之后储存在水分离装置中。然后在烘焙阶段, 除水装置排放掉残留的物质和捕集到的水, 可极大地降低了随后的再次浓缩, 分离以及分析物检测过程中的干扰。 热脱附直接进入色谱仪 热脱附经冷冻浓缩进入色谱仪 图 10 热脱附直接或经冷冻浓缩进入色谱仪图 11 是吹扫捕集和脱附流程的示意图,左面是吹扫捕集,右面是热脱附。 图 11 吹扫捕集和脱附流程的示意图 有关这一课题可参考江桂斌院士主编的&ldquo 环境样品前处理技术&rdquo (化工出版社,2004,第5章,202-229页) 王立、汪正范撰写的&ldquo 色谱分析样品处理&rdquo (化工出版社,2006,118-16)下一讲和大家一起探讨固相微萃取(SPME)-顶空气相色谱的问题。
  • 傅若农:气-固色谱的魅力
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。  第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势  第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展  第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状  第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生  一、 气-固色谱早于气-液色谱问世  大多数人知道1952年Martin和Synge由于发明了气相色谱而获得诺贝尔化学奖,但是,真正的第一台气-固色谱仪是Erika Cremer和她的学生在奥地利因斯布鲁克(Innsbruck)大学开发出来的。1944-1945年第二次世界大战正酣期间,Cremer和她的学生设计开发出第一台气-固色谱仪。在此期间有一段迷人的故事。  Erika Cremer(1900-1996)学的是物理化学,具有很好的吸附/解吸方面的研究背景。1940年,她进入奥地利因斯布鲁克大学参与了乙炔的氢化研究工作,她碰到的问题之一是测定混合物中的乙炔和乙烯的含量,她在开始时的试验是用选择性吸附方法进行测定,但是,她发现这两个化合物的吸附热的差别不足以使它们用经典的吸附方法得到分离,与此同时她很熟悉由Hesse写的液相色谱教科书(1943年出版),此书让她知道可以考虑使用吸附色谱的方法,用气体作流动相,利用吸附性差别来分离混合物。  Cremer经过研究和思考,总结了她的新思路并写成一篇短文,投送到Naturwissenschaften 杂志发表,该杂志于1944年11月29日收到她的论文,1945年2月杂志接受了她的论文, Cremer收到出版社的清样后立即校对返回。可是当出版社正准备以特刊付印时,出版社工厂在空袭中被炸毁,所以这篇论文葬身于废墟之中,一直未能发表,直到31年后的1976年才作为历史文件发表。  在第二次世界大战结束以后,奥地利因斯布鲁克大学的实验室大部分被毁了,但是Cremer的一个新来的研究生Fritz Prior,可以在他原来的中学(他原是这个中学的老师)进行试验,作为他的博士论文,Cremer决定进行在空袭中被炸毁论文中设想的气-固色谱仪器和方法,幸运的是她原来自己设计制作的热导池还在,她们组装的气相色谱仪具备了现代气相色谱仪的主要部件,氢气发生气做载气,有载气流量调节器,有一个进样系统,分离用色谱柱和一个热导检测器,这一方案现在还存放在德意志博物馆的波恩分馆中展出。  1947年春Prior的工作结束了,得到了正结果,这一仪器可以定量分离空气、乙炔、乙烯。下图是这篇论文的一张分离图。图 1 Prior 分离乙炔和乙烯的色谱色谱柱:u型管,直径1 cm,填充硅胶20 cm 柱温 25 ℃.A= 空气, B= 乙烯, C= 乙炔图 2 1959年Cremer在东德举行的气相色谱报告会时和当代四位著名色谱学专家的合影(中间是Cremer)(来源:L. S. Ettre,Chromatographia,2002,55:625)  二、 早期的气-固色谱的固定相  气-固色谱的出现早于气-液色谱,这也是因为在上世纪40-50年代有几位出色的物理化学家研究吸附剂的吸附理论,为气-固色谱奠定了理论和实际基础。  在上世纪后半页用于气-固色谱的吸附剂有硅胶、活性碳、氧化铝、分子筛、石墨化炭黑、碳分子筛、多孔聚合物等,这些吸附剂可以作填充柱的固定相,也可以填充或涂渍到玻璃、金属或弹性石英毛细管中。这些吸附剂的用途如表 1 所示。表 1 吸附剂的应用领域  1、硅胶吸附剂  气相色谱发展早期,硅胶可以用作气-固色谱的固定相,也可以用作气-液色谱的载体,由于硅胶制作工艺、原料表面积及孔径的不同,其分离性能有很大的差别,为此厂家进行了标准化的分级,有不同品牌和规格的色谱用硅胶,下表是Rhone- Progil 公司生产的球型多孔硅胶,而Waters公司又把其中的 Porasil 进一步筛分成不同粒度的产品。表 2 商品硅胶的型号和规格  我国当时的天津第二试剂厂也生产了DG-1,DG-2,DG-3和DG-4,其性能类似于Porasil A,Porasil B,Porasil C,Porasil D。例如Supelco公司和Sigma-Aldrich公司供应用于分析硫化合物的硅胶填充色谱柱:Chromosil 310和 Chromosil 330,有许多实际使用的报告。  硅胶吸附剂的填充柱使用者不多,但在分析硫化物的场合仍然有人在用,如上海大学的Hui Wang等使用Chromosil 310和 GDX 502(极性聚合物多孔小球)以吸附-解吸方是分析色谱方式分析氢气中 ppb 级 SO2. (Intern.J. hydrogen energy,2010,35:2994-2996)。  德国的 Martin Steinbacher等也是使用Chromosil 310 柱(152cm x 3.2mm id )分析土壤和大气中的微量的硫化羰和二氧化硫(Atmospheric Environment, 2004,38:6043&ndash 6052)。  英国的 Evelyn E. Newby 利用 Chromosil 330 柱(244cm x 3.2mm id )在60℃分析口腔气体中的硫化氢和甲基硫醇等气体,评价牙膏消除口臭的作用(Archives of oral biology 53,2008, Suppl. 1 :S19&ndash S25)。  美国的Julie K. Furne等利用Chromosil 330 柱(244cm x 3.2mm id )分析排泄物中的硫化氢。(J. Chromatogr.B, 2001,754:253&ndash 258)。  英国的M. Steinke 等使用Chromosil 330 柱(183cm x 3.2mm id )的顶空气相色谱法测定二甲基硫化物评价硫代甜菜碱裂解酶的活性。(J. Sea Research,2000, 43:233&ndash 244)。  2、 氧化铝吸附剂  氧化铝有5种晶形,在气相色谱里多用g型,它有很好的热稳定性和机械强度,其含水量不同吸附性就有很大的差异,所以在使用前要进行适当的活化处理。上世纪80年代已故色谱学者鞠云甫对氧化铝吸附剂做过深入研究,他得到如下的结论:  (1) 可用改变热处理温度的方法来控制g-氧化铝微球的比表面, 氧化铝微球在350 ℃ 发生相转变, 至420℃ 完全转变为g氧化铝。  (2) g-氧化铝微球表面的酸, 主要是路易斯酸可用涂渍固定液改性的方法予以降低。改性后的 g-氧化铝微球表面酸度低于国外氧化铝表面酸度, 这种改性减弱了固定相的极性。  (3)热处理温度对要分离组分的保留值有重大影响,如用0.3% 阿皮松-L 对经过500℃ 灼烧4小时得到的g-氧化铝微球改性而制得的固定相, 在85 ℃ 柱温下能够全分离C1-C 4的烃类15个组分。(鞠云甫等,燃料化学学报,1983,12(1):69-76)  但是后来的研究表明,人们用碱金属卤化物让氧化铝改性,也可以得到很好的效果。英国的 A. Braithwaitel等研究了用碱金属卤化物处理氧化铝的表面,得到以下的结论:  (1) 未改性氧化铝表面有路易斯酸活化点,可以与不饱和烃的p电子产生作用,比饱和烃的保留时间增加,同时不饱和烃的色谱峰会产生拖尾,用碱金属卤化物改性氧化铝表面会消除拖尾,但是也会影响饱和烃和不饱和烃的分离保留因子。  (2) 氧化铝的改性必须要减少路易斯酸活化点,以便形成更为均一的表面性能,假定氧化铝表面的改性过程是碱金属阳离子和阴离子的共同作用,那么改性剂的阴离子就有选择性封闭大部分路易斯酸活化点的作用,这些活化点就不能再和被分析物作用,但不是所有的卤化物阴离子都有这一作用。改性剂的阳离子也会影响氧化铝的吸附作用,主要是卤化物的阳离子随其阳离子体积的减小,使烯烃/烷烃的分离度增加。其原因显然是表面上的极性或者是表面上阳离子的电荷密度增加所致,或者是两种原因的结合所致。  (3) 假定阳离子对氧化铝表面的改性是由于它降低了吸附剂的吸附特性,从而降低了吸附物质和吸附剂的作用力,被改型吸附剂的活性就可以用改性剂的量来控制,但是只要很少量的改性剂就可以使色谱峰的拖尾消除,得到对称的色谱峰。改性剂浓度超过一个临界值盐就会析出来,就起不到封闭活化点的作用,改性剂的浓度在2-4%之间。(Chromatographia,1996,42(1/2):77-82)  3、分子筛吸附剂  1925年人们发现了天然泡沸石(如菱沸石)对水、甲醇、乙醇等蒸气有很强的吸附作用,而对丙酮、醚和苯等蒸气则不予吸附,这种泡沸石就是天然的分子筛。后来人们模仿天然泡沸石的生成条件,并不断改进合成工艺,合成了多种类型的人造分子筛。所以叫做分子筛,是因为泡沸石具有象笼子一样的结晶结构,笼子的孔穴大小一致,而且正好是与分子的尺寸大小相当,分子尺寸比泡沸石孔穴尺寸小的就容易吸附,相反就不吸附。  分子筛具有几何选择性:分子筛的结晶结构有一定的尺寸,不同类型的分子筛具有不同的尺寸,表 中的数据。因而分子筛的选择性和所用分子筛类型及被分离化合物的临界尺寸有关。所谓临界尺寸是指垂直于其长度的最大横截面的直径,一些化合物的临界尺寸见表3。表3 气固色谱用分子筛的几何尺寸  分子筛对极性分子和极化率大的分子作用力强,对极性分子和不饱和烃分子有较大的亲和力,如在4A 分子筛上吸附下列气体的能力依次加大:  O2 N2 CH4 CO C2H6 C2H4 CO2 C2H2  分子筛对有可成氢键的化合物有很强的作用力 如分子筛对水、CO2、NO2有不可逆吸附的作用。  分子筛具有一些其他吸附剂所没有的特点,如:即使在低浓度下对被吸附物质也有较高的吸附容量。在高温下对被吸附物质也有较高的吸附容量。在高流速下对被吸附物质也有较高的吸附能力。  使用分子筛应注意的问题:使用分子筛之前一定要活化,一般是在真空下于300~400℃干燥 3h 。或在550℃干燥2h。分子筛的型号不同,其分离性能也有很大的差异。分子筛对一些活性气体有不可逆吸附的特点,如H2O、CO2、NO2、H2S、SO2、Cl2、HCl等在分子筛上是可逆吸附。  分子筛在气固色谱中的应用:主要用于O2、N2 、CO、CH4等永久气体的分离,由于碳多孔小球的出现,分子筛的作用有一定程度的下降。  但是近年来由于介孔分子筛的出现,把分子筛的孔径提高到30nm,为分子筛的应用扩大了范围。1992年,Kresge等首次利用烷基季铵盐阳离子作为表面活性剂,合成了介孔分子筛如 MCM-41,此类介孔分子筛的比表面积大、孔径均一、孔径可调等特点,突破了微孔材料(如沸石)的孔径限制,在催化分离等方面有广阔的应用前景。但是由于 MCM-41 有孔径较小、孔壁较薄、水热稳定性及化学稳定性较差等缺点,使其应用受到很大的限制。1998年在美国加州大学圣芭芭拉分校作博士后研究的赵东元等(现在是复旦大学教授,院士)用亲水的三嵌段共聚物聚环氧乙烷-聚环氧丙烷-聚环氧乙烷(即P123)制备了有序二维六方相介孔分子筛 SBA-15(SBA 是Santa Barbara Amorphous[圣芭芭拉多孔]的字头),其壁厚可达6.4nm,孔径可达30nm,并且具有较高的水热性能(100℃,50h)。SBA-15不仅弥补了MCM-41水热性能方面的不足,而且三嵌段共聚物具有可生物降解、无毒、价廉等特点,满足了环保和经济发展的需求,成为近年来的研究热点之一,在催化、吸附、分离、纳米组装、生物医药和传感等方面得到了广泛的应用。下图是SBA-15不同孔径的结构图(文献来源:赵东元等. Science ,1998,279:548 宗蒙,黄英,赵阳,材料导报A:综述篇,2012,26(9):54-59)图3 SBA-15投射电镜图(A) 6nm, (B)8.9nm (C) 20nm, (D) 26nm  平均孔径数据来自BET和X-射线衍射结果.  国内一些单位把SBA-15介孔分子筛作为气-固色谱固定相,如中科院煤炭化学研究所的赵燕玲等研究了SBA-15介孔分子筛作为气相色谱固定相对含有甲烷、乙烷、乙烯、丙烷和丙烯的气态烃类混合物和正己烷/l-己烯、正庚烷/l-庚烯、正辛烷/1-辛烯 3 种液态烃类混合物的色谱分离性能 并与硅胶作为色谱固定相分离3 种液态烃类混合物的情况进行了比较。与常规色谱填料硅胶相比,SBA-15介孔分子筛更适合作为烯烃/烷烃分离的色谱固定相。(赵燕玲等,石油化工,2010,39(10):1110-1114)  4、高分子多孔小球(GDX)  高分子多孔小球是1966年 Hollis 用苯乙烯和二乙烯基苯进行共聚而得到的,他对这类聚合物的色谱分离性能进行了详细的研究,把它们叫做Porapak。他所研究 Porapak Q 是一种色谱分离性能十分优秀的气-固色谱固定相。不久出现了各种品牌的高分子多孔小球固定相。我国在60年代末中科院化学所也研究出这类高分子多孔小球固定相,把它们命名为GDX(Gaofenzi Duokong Xiaoqiu),是高分子多孔小球汉语拼音的字头。后来天津化学试剂二厂生产了GDX 101、GDX 102、GDX 103、GDX 104、GDX 105、GDX 201、GDX 301、GDX 501等牌号,上海化学试剂厂生产了叫做&ldquo 401.....404有机载体&rdquo 的高分子多孔小球。  (1) GDX的特点  a、GDX的疏水性很强,水峰可以在乙烷后洗脱出,为有机物中微量水的测定提供了一种优良的色谱固定相。  b、GDX是球形,大小均匀,有利于色谱柱的填充,提高了柱效。  c、改变聚合工艺条件,可改变GDX的极性和孔径,制出各种性能的的高分子多孔小球来。  (2) GDX的制备   GDX是用二乙烯基苯和苯乙烯在水中进行悬浮聚合而得。即把要聚合的单体分散在水中,在引发剂的作用下进行共聚,由于在原料中加入一定量的溶剂作稀释剂,在聚合过程中稀释剂不起反应,但它会在小球中占据一定空间,待聚合后把稀释剂赶出来,在高分子多孔小球中就形成了很多小孔。GDX的结构如图4。图 4 GDX的结构  (3) GDX的性质  GDX是白色或微黄色的圆球,比表面从几十到几百 m2/g,表观密度为0.1~0.5 g/mL,一般可耐高温250~270℃。国内外高分子多孔小球的性能见分析化学手册第5分册-气相色谱分析。  (4) GDX的应用  有机物中微量水的测定:如顺丁橡胶的合成中要求单体丁二烯含水量在3× 10-5 g/mL以下,用100 cm × 0.4cm i.d.GDX-105色谱柱,在120℃柱温下,载气流速 33mL/min,可很好地进行测定。有机溶剂和氯化氢中的微量水分可用GDX-104柱测定。  半水煤气成分的测定:用GDX-104(3.7m)和分子筛(3.0m)的串联柱,通过阀切换在GDX-104柱上分离CH4、CO、CO2。在分子筛柱上分离O2和N2。可避免CO2通过分子筛柱。  自从Hollis 开发出高分子多孔小球之后有很多近一步的研究,但是没有更多的突破,只是在扩大了应用方面有不少研究工作。  5、碳吸附剂  (1)活性碳  早期除去硅胶以外活性碳是气相色谱使用最早的固定相,开始主要使用工业级别的活性碳,但是,使用了一段时间以后,色谱性能不能令人满意,就把它改性,以适应色谱分离的要求。在制备活性碳当中,要得到所需要的性能,碳化和活化过程的参数中最最重要的是原料的选择和预处理。活性碳的基本性质决定于所用原料,使用的原料有自然的木头、泥炭、煤、果核、坚果的外壳以及人工合成物质,主要是聚合物。在没有空气和化学品条件下的碳化过程中,首先是大多数非碳元素(氢、氧和微量硫和氮)由于裂解的破坏而分解挥发了,这样元素碳就留下来,形成结晶化的石墨,其结晶以无规则方式相互排列,而碳则无规律地存在于自由空间里,这一空间是由于滞留在这里的物质被沉积和分解而形成的。进行碳化的目的是使之形成适当的空隙并形成碳的排列结构,碳化过程使碳吸附剂具有较低的吸附容量,使其比表面只有几个 m2/g,一直到没有所担心的过高的吸附性。为了得到高空隙度和一定的比表面积,碳化还要进行活化过程。从天然原料制得的活性碳要比从合成物制得的活性碳具有较高的灰分,从合成物制得的活性碳几乎没有灰分,并且具有很好的机械性能,不易压碎和被磨损。由天然原料制得的活性碳其吸附性能受到它表面化学结构的影响,而其表面性质又决定于与其键合在一起各种杂原子(如氧、氮、氢、硫、氯等)的种类,活性碳是没有特殊选择性,或选择性很小的吸附剂,制备良好的活性碳为多孔结构,主要是各种直径的微孔和介孔,其比表面可达1000 m2/g到2m2/g,或者更高一些,使其具有高的吸附容量。由于活性碳表面具有很大的化学和几何不均一性,特别是工业用活性碳尤为严重,即使是低沸点气体和轻烃,也会产生很厉害的拖尾。在气相色谱发展早期活性碳只用于分析稳定的气体特别是惰性气体和轻烃。上世纪 50年代初捷克的 Janak 和 60年代初波兰的 Zielinski 在使用活性碳作固定相分析气体混合物方面做了很多工作。此后由于气相色谱的发展和活性碳研究的深入,人们就对活性碳的表面进行改性,包括用化学方法除去活性碳中的灰分(除去无机杂质),在无氧气氛中进行高温处理除去活性碳表面结合的氧,用催化活化及高温碳沉积的方法对多孔结构进行改性。用活性碳填充的色谱柱出现拖尾不仅是由于活性碳上的微孔和孔径的不均一所造成毛细管凝聚,更重要的也还由于混合物中的一些成分在各种非碳物质上的强烈吸附所致,这些附加的物质有两类,在活性碳孔中的无机物,他们在表面上没有键合,部分灰分和杂原子(常常是氧和氢、硫、氮、卤素等),这些杂原子与碳骨架进行了化学结合。而且这些附加物会使进行色谱分离的物质产生可逆吸附。在气相色谱的应用中,活性碳的改性是把活性碳在150-200 ℃下处理几个小时,并在0.1 mm Hg真空下除去水分,这样不会影响吸附剂的表面性能。之后就出现了石墨化炭黑和碳分子筛。  (2)石墨化碳黑  为了克服活性碳的缺点,国内外早期进行了许多研究,就把碳黑在真空中或在还原性气氛中进行高温处理,如加热到3000℃,结果在碳表面上形成石墨状的晶形。这样处理之后,表面均匀、活化点也大为减少了。比表面由几百 m2/g 下降到 低于 30 m2/g 。所以大大改善了色谱峰形。提高了分析的再现性。据原苏联基先列夫的研究,认为在石墨化碳黑的表面上没有官能团,没有&pi 键,所以它的吸附性主要靠色散力起作用,因而石墨化碳黑的极性比角鲨烷还小。  为了适应各种样品的分离,可对它进行各种表面处理,如:  ① 涂渍少量固定液消除残存的少量活化点。  ② 分离酸性化合物时可用磷酸处理石墨化碳黑。  ③ 分离碱性化合物时可用有机碱处理石墨化碳黑。  ④ 在100℃下用氢气处理石墨化碳黑可除去表面的氧,适于还原性物质的分离。  (3) 碳分子筛 (碳多孔小球)  1968年 Kaiser 制备出一种碳吸附剂叫&ldquo 碳分子筛&rdquo ,国外的商品名是 Carbosieve B,它是用偏聚氯乙烯小球进行热裂解,得到固体多孔状的碳,其比表面为1000 m2/g,平均孔径为 1.2 nm 。  我国上海高桥化工厂、中科院化学所和天津试剂二厂相继研制成功这类碳分子筛,商品名叫做:碳多孔小球(TDX), 具体的牌号有 TDX-01 TDX-02。它们的堆积密度为 0.6 g/mL,比表面为 800 m2/g,碳多孔小球具有下面一些特点:  ① 非极性很强,表面活化点少,疏水性强,可使水峰在甲烷前或后洗脱出。  柱效高,1 m 色谱柱可有 1200~1500 理论塔板数。  ③ 耐腐蚀、耐辐射。  ④ 寿命长。  碳多孔小球用于一些永久气体的分析:TDX 可用于 H2、N2,、O2、CO、O2 、CH4、C2H2、C2H4、C2H6、以及C3的烃类和SO2等气体的分析。碳多孔小球即使在50℃的柱温下对N2,和O2也有一定的分离能力。TDX可很好地用于氮肥厂的半水煤气分析在半水煤气中含有N2, O2,CO, CO2和CH4,用TDX-1柱可把这些气体分开。TDX 可用于金属热处理气氛的分析在金属热处理中为了控制渗碳或渗氮的量,要分析热处理炉子里的气氛,所含组分类似于半水煤气,可用TDX-1柱进行分析。由于碳多孔小球的非极性很突出,极性化合物在这一固定相上的保留时间很短,同时由于它的表面上活化点很少,一些氢键型化合物可得到对称色谱峰。所以它适于分析这类化合物。碳多孔小球的表面类似于石墨化碳黑,对水的保留作用极差,但对烃类有较强的保留作用,因此可用碳多孔小球分析低碳烃中的水分。  三、 近年出现的气-固色谱固定相  1、碳纳米材料气相色谱固定相  自从1991年日本学者饭岛澄男(Sumio Iijima)发现了碳纳米管(CNTs)之后,改变了人们过去对碳的三种形态(金刚石、石墨和无定形碳)的认识,对碳纳米管不断进行研究,并竞相把这种新奇的材料用在各个领域,在2004年又出现了另外一种有趣的碳物质&mdash &mdash 石墨烯,G),CNTs和G是碳的两种同素异形体,他们具有sp2杂化网络,但是结构不同,CNTs具有管状纳米结构,由石墨烯片卷成管状,形成准一维结构,而G是打开纳米管形成的平面二维薄片。CNTs可分为单壁碳纳米管(SWCNTs)和多壁碳纳米管(MWCNTs),石墨碳家族的各种形态如图5所示。图 5 石墨碳家族的各种形态(Angew. Chem. Int. Ed. 2009, 48:7752-7777)  由于CNTs具有表面积大、活化点多、p-p键作用力强等特殊性能,适合于在气相色谱固定相中应用,而且它的纳米级多孔性能有利于减小传质阻力,可得到对称的色谱峰,目前它的应用主要限于标准的混合物,如烷烃、芳香族化合物、醇类、酯类、酮类。  厦门大学的袁东星早在2002年就是用比较纯净的碳纳米管做成填充柱进行研究,并与活性  炭、石墨化碳黑(Carbopack B)柱进行比较,比较它们分离醇、酮、醚、酯、有机酸类的性能。2005年 Mitra等首次把自组装碳纳米管使用化学蒸汽沉积(CVD)方法涂渍在长的毛细管色谱柱中,得到高的柱效,改变CVD条件会改变CNTs膜的厚度和形态,因而可调整色谱的选择性。2006年 Mitra 等又利用鈷和鉬盐进行催化的化学蒸汽沉积方法吧单壁CNTs涂渍在毛细管色谱柱中,厚度达300nm,柱效可达每米1000理论塔板数,测试其麦氏常数属非极性固定相。同年国内袁黎明研究组把单壁CNTs和离子液体组成混合气相色谱固定相,制备成毛细管色谱柱,CNTs可以改善离子液体的分离性能。此后有两年停滞,从2008年又有一些研究报告出现。到近5年CNTs作气相色谱固定相的研究又多起来,下表4列出2008年至今发表的一些有关CNTs作气相色谱固定相的研究的工作。表4 2008年后有关CNTs作气相色谱固定相的研究的工作  2、金属有机框架化合物作气相色谱固定相  金属有机框架化合物(MOFs)是由无机金属离子和有机配体,通过共价键或离子共价键自组装络合形成的具有周期性网络结构的晶体材料。其中,金属为顶点,有机配体为桥链。MOFs结构中的金属离子几乎包含了所有过渡金属离子。通常分为含氮杂环有机配体、含羧基有机配体、含氮杂环与羧酸混合配体三种类型。MOFs具有独特的孔道,可设计和调控它的尺寸和几何形状,并在孔道内存在开放式不饱和金属配位点,使其可用于吸附或分辨不同的气体或离子,MOFs极适宜于辨识特定的小分子或离子,在多相催化、气体分离和储存等方面有着广泛的应用。由于MOFs具有优异的性质,比如比表面高、热稳定性好、纳米级孔道结构均一、内孔具有功能性、外表面可修饰等,在分析化学领域有广泛的应用前景,MOFs在分析化学中有多种应用,也是极好的气相色谱固定相。  由于MOFs不容易涂渍在毛细管壁上。南开大学严秀平研究组用动态法把纳米级MOF-101涂渍在15m长的大内径(0.53mm)石英毛细管柱上,使最难分离的二甲苯三个位置异构体得到十分漂亮的基线分离,并用于多种混合物的分离上。图 6 二甲苯三个位置异构体的分离图  近几年国内严秀平研究组和云南师范大学的袁黎明研究组对MOFs作色谱固定相做了许多十分出色的工作,限于篇幅有机会再讨论。  另外固体固定相当今主要用于制备PLOT(多孔层开管柱,这一课题下次再讨论。  在结束此文之际,看到已故蒋生祥先生和郭勇博士团队今年发表的一篇有关碳基吸附剂-碳纳米管的综述(J Chromatogr A, 2014,1357:53&ndash 67)(但是此文只涉及碳纳米管作固相萃取和固相微萃取的论述,没有设计碳基吸附剂作气相色谱固定相的综述)。同时看到瞿其署先生团队在2014年发表的有关石墨烯的制备、性能及在分析化学中应用的综述论文(J Chromatogr A,2014,1362:1&ndash 15 ),有兴趣者可直接阅读。  小结  气-固色谱虽然它的应用广泛性远不如气-液色谱,但它还是一个很有用的方法,有它突出的魅力,是气-液色谱不能代替的技术。使用上述几种吸附剂制备的填充柱或PLOT柱,对低沸点混合物的分离具有独到的作用。不过,近年出现的多种纳米材料可作气-固色谱固定相,虽然它们具有独特的优点,但是还有待进行更深入的工作,形成商品柱,才能发挥其作用。目前实际应用的还是常规的气-固色谱固定相。下一讲,我将介绍PLOT柱的诱惑力。(未完待续)  (作者:北京理工大学傅若农教授)
  • 傅若农:扭转乾坤—神奇的反应顶空气相色谱分析
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。 第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力第七讲:傅若农:酒驾判官&mdash 顶空气相色谱的前世今生第八讲:傅若农:一扫而光&mdash &mdash 吹扫捕集-气相色谱的发展第九讲:傅若农:凌空一瞥洞察一切&mdash &mdash 神通广大的固相微萃取(SPME)第十讲:傅若农:悬&ldquo 珠&rdquo 济世&mdash &mdash 单液滴微萃取(SDME)的妙用 我们在前面讨论了四讲和顶空分析有关的色谱分析方法,它们都是针对挥发和半挥发性物质的,也就是说难挥发和不挥发性物质是不可以用这些方法分析的。但是化学是一种很神奇的东西,可以扭转乾坤,本来不可为,但是用化学的力量可以变成可为。反应顶空分析就是可以把难挥发和不会发性物质进行顶空分析。  反应顶空分析是反应气相色谱的一个分支,另外两个大的分支是裂解气相色谱和衍生化气相色谱,反应气相色谱就是不可能进行气相色谱的对象经过化学反应,使被分析物转化为有挥发性的物质,从而可以用气相色谱进行分析它们。  2001年华南理工大学的柴欣生教授在美国亚特兰大佐治亚理工大学造纸科学技术研究院任职期间和朱俊勇教授等最先提出了反应顶空分析的概念 [(J. Chromatogr. A,2001, 909:249&ndash 257)(Snow N. H. TrAC,2002,21(9+10):608)]。之后2003年Guzowski等[J Pharm Biomed Anal, 2003,33:963-974] 也把相转化反应技术应用于顶空气相色谱,用以测定化学试剂中的羟胺。通过在醋酸钠缓冲溶液中与FeCl3反应,羟胺在单步反应中可以转变成氧化亚氮(N2O) ,产物气体N2O用电子捕获检测测进行测定。大家知道氧化亚氮(笑气)是比较稳定的化合物,用气相色谱测定很容易。  在之后的十几年里,柴欣生教授在结合制浆造纸、生物质、高分子合成等学科的研究中开发出许多用顶空气相色谱分析不挥发样品的新方法,开通了可以使用顶空气相色谱分析不挥发和难挥发化合物的道路。反应顶空气相色谱的应用1. 测定造纸厂黑液中的碳酸盐含量  碳酸盐和酸作用生成二氧化碳,用顶空气相色谱测定CO2含量估算样品中的碳酸盐量,用纯碳酸钠标准溶液进行仪器的标定(J. Chromatogr. A,2001, 909:249&ndash 257),测定方法如下:  把一个21.6 ml的样品瓶配以有隔垫的瓶盖,用130 ml/s流速的氮气吹扫此样品瓶2 min,以排除样品瓶空气中的CO2气,然后加入0.5 ml 2mol/L 的硫酸溶液,用注射器加入10&ndash 1000 ml样品溶液,把样品瓶置于自动进样器上,进行顶空分析。许多工业液体如浓缩的黑液,白液,和绿液可以直接进样,无需预处理。而固体样品必须先溶解成溶液之后进行分析。(1) 温度的影响  二氧化碳于20℃下在水中的溶解度为(体积比)1:0.878,而在25℃下在水中的溶解度为(体积比)1:0.759,所以提高温度可以减少它在水中的溶解度,把它从水溶液中释放出来,从而提高测定的灵敏度,在本研究中使用60℃,同时溶液有过量的酸保证可以把CO2气体全部释放出来。不过不能是使用太高浓度的酸以防腐蚀仪器。(2) 检测器线性和恒定的凝固相释放气体速率  这一方法的基础是在给定实验条件下从凝固相中释放出气体的速率时恒定的,大家知道热导池检测CO2在空气中浓度变化的范围,是在热导池的线性范围之内,可以用检测器的线性来考察从凝固相中释放CO2气体的速率是否恒定。用碳酸钠溶液作标准样进行试验,实验证明碳酸钠的浓度可以达100 &mu mol。实验证明从碳酸钠转化为CO2气体的速率是恒定的。(3) 顶空气体稀释变化对分析准确度的影响  用碳酸钠标准溶液加入量的变化测试顶空气体稀释变化对分析准确度的影响,顶空气体稀释度的变化,可以通过两种反应物的起始样品量的变化,来改变反应瓶中反应后的顶空体积(。作者进行了两组实验,用固定体积的硫酸(反应物R)溶液(VR=0.5 ml)与碳酸钠标准溶液反应。第一组实验使用9个碳酸钠标准溶液含有同样数量的碳酸钠1.06&mu g,但是他们的体积不同,从Vs=100&mu L 到350&mu L,同样数量碳酸钠反应后近似的顶空体积等于[VT-(VR+VS)],由于样品体积变化带来的顶空稀释度的影响可以用GC信号的变化来计算,对使用21.6 ml样品瓶来说,当样品体积从100&mu L到1100&mu L ,GC信号的变化不超过5%。使用的商品自动进样器是恒压近样,可以抵消一部分样品体积变化带来的影响。测定出的相对标准偏差只有1.3%,可以忽略不计,见表1.  表 1 样品体积变对准确度的影响(1) 空气中二氧化碳的影响  空气中含有二氧化碳,会对结果又影响,在标准空气中二氧化碳的量约为15&mu mol/L,在21.6mL样品瓶中含有约0.3&mu mol二氧化碳,这一量高于检测灵敏度0.1&mu mol,这样对低浓度样品就会有影响。为了提高测定准确度需要把顶空瓶中的二氧化碳排除,在加入反映了物之前用用一只23号注射针以氮气彻底吹扫顶空瓶,降低二氧化碳的浓度,结果说明氮气以130mL/min的速度吹扫2min就可以使二氧化碳降低到检测不出来的程度。(2) 测定精度  作者测定了碳酸钠标准和造纸厂黑液中二氧化碳的浓度,把100&mu L 0.1mol 的碳酸钠标准溶液分析5次,100&mu L造纸厂黑液也分析5次,其结果见表2,标准偏差分别为0.62%和3.74%。  表 2 测定了碳酸钠标准和造纸厂黑液中二氧化碳的精度 2 用顶空气相色谱测定样品中少量酸和碱的方法  柴欣生等[J Chromatogr A, 2005,1093 : 212&ndash 216]使用顶空气相色谱测定少量含酸和含碱样品,这次是与前面的方法相反,使用标准的碳酸氢钠溶液和酸性盐反应产生二氧化碳,用气相色谱的热导检测器测定二氧化碳的含量。(1) 测定使用的仪器和条件  所有的测定都使用HP-7694自动进样器和HP-6890毛细管气相色谱仪,用热导检测器进行检测。  色谱条件:  色谱柱:大内径涂渍二乙烯基苯聚合物的PLOT柱(GS-Q PLOT柱)  柱温:60℃  载气:He 3.1 mL/min  样品瓶用He加压0.2 min,  样品环注入样品0.2 min  样品环平衡 0.05 min  样品瓶装液体样品平衡2 min  样品瓶装固体样品平衡 10 min(2)样品分析步骤  (a)分析样品中的碱:取一定量的样品(液体或固体)加入一定体积的0.100 mol/L的盐酸标准溶液中,把样品中的碱中和掉,还有多余的盐酸标准溶液,用注射器取一定量的此溶液,注入含有4mL标准碳酸氢钠溶液的顶空样品瓶中,进行顶空GC分析。  (b)分析样品中的酸:用注射器取一定量的被测溶液,直接注入含有4mL标准碳酸氢钠溶液的顶空样品瓶中,进行顶空GC分析。  (3)分析条件的影响  (a)温度:60℃时二氧化碳的无因次分配系数大于1000,几乎全部从溶液中释放出来,所以能够用测定二氧化碳进行定量分析样品中的酸或碱。但是在高温下碳酸氢钠会分解。但是碳酸氢钠分解放出二氧化碳也是一个平衡反应,碳酸氢钠分解出来的蒸汽相和液相之间完全平衡,在一个给定的样品瓶密闭空间中需要约8 min,约有10%的碳酸氢钠分解为二氧化碳,所以这样会影响样品测定的准确度,特别是测定的酸含量较低时更为显著。分解与碳酸氢钠的浓度有直接关系,根据实验研究在一个密闭空间、短时间内分解出来的二氧化碳来的二氧化碳量远小于样品分解出来的二氧化碳的量,如图 1所示,在60℃时短时间内分解量很小。 图 1 碳酸氢钠分解出CO2随时间的变化  (b)空气中二氧化碳的影响  在本实验中采用进行空白试验的方法,通过校准抵消空气中二氧化碳的影响。  (c)液体样品的体积  一般来讲,往顶空样品瓶中加入较多的样品量,可以提高测定灵敏度,但同时需要过量的碳酸氢钠,使用现行的商品自动进样器,改变顶空体积就会就会影响检测结果,所以避免大幅度改变顶空的体积,例如在一个20mL的顶空瓶含有4mL碳酸氢钠溶液,使用的样品量为200&mu L,这样会使用顶空体积改变1.25%,对测量结果没有多大影响。对固体样品可以用制备成的溶液量来调节。(3)这一方法的准确度和精密度  使用现有的商品仪器进行反应顶空气相色谱的精密度和准确度与经典方法进行了对比,如表3和表4所示。表3 测定酸与滴定法的比较样品盐酸/(mol/L)相对偏差/%本方法滴定法1号溶液0.10020.10000.22号溶液0.04980.0500-0.33号溶液0.02470.0250-1.24号溶液0.01010.01001.0表4 测定碳酸钠与电导法的比较样品碳酸钠/%相对偏差/%本方法电导法1号黑液4.94.74.32号黑液23.224.1-3.73号黑液25.124.52.44号黑液42.042.8-1.93 用反应顶空气相色谱测定木纤维中羧基  在纤维材料中含有的羧基(COOHs)代表它的离子交换能力,即在加工过程中吸收金属阳离子的能力,它影响木纤维的膨胀和均匀性,从而有助于纤维的结合,有利于造纸助留剂的吸附,纸的电性能决定于木纤维中羧酸基团结合金属离子的数量。另一方面,被羧酸基团吸着的阳离子对纤维和纸张干燥时的变色机制有影响。这些羧酸基团对木纤维的改性起着重要作用,因为有很强的反应能力,对加成和取代反应至关重要,最后这些羧酸基团可以增加专用级别溶解木浆的粘度并降低纤维的溶解度。  所以对木纤维羧基含量的测定无论是基础研究还是应用研究都是至关重要的。柴欣生等开发了用反应顶空气相色谱分析木纤维中的羧基含量[Ind. Eng. Chem. Res. 2003, 42:L5440-5444],关键问题是优化分析条件,把羧基完全转化为气相色谱可以检测的挥发性物质,以提高测定的准确性。(1) 测定原理  木纤维上的羧基与碳酸氢钠反应,可以释放出二氧化碳,用气相色谱热导检测器进行检测分析,反应如下:(2) 测定使用的仪器和条件  所有的测定都使用HP-7694自动进样器和HP-6890毛细管气相色谱仪,用热导检测器进行检测。  色谱条件:  色谱柱:大内径涂渍二乙烯基苯聚合物的PLOT柱(GS-Q PLOT柱30m x 0.53mm )  柱温:60℃  载气:He 3.1 mL/min,使用不分流模式  样品瓶用He加压0.2 min,  样品环注入样品0.2 min  样品环平衡 0.05 min  样品瓶装液体样品平衡2 min  样品瓶装固体样品平衡 10 min  样品瓶如图2所示:图 2 反应顶空气相色谱测定木纤维中羧基的样品瓶(3)测定步骤  首先在室温下把纤维样品用0.100mol/L盐酸溶液处理1h,以匀速用磁搅拌器进行搅拌,烘干的纤维在酸溶液中的浓度为1.2%,然后把纤维样品在一个离心果汁萃取器中脱水浓缩,确定脱水纤维的浓度,这样就确定了纤维中残留盐酸的量。  取4mL 0.005mol/L标准碳酸氢钠和0.1mol/L NaCl的混合溶液,注入顶空测试瓶中,取一支长 2.54 cm 的针,穿过顶空瓶隔垫(如图2),称量0.15g脱水纤维置于隔垫里面的针上,样品不要和瓶中的溶液接触反应,把顶空瓶的隔垫盖紧,把针拔出,纤维样品就落入反应溶液中。(4)这一方法的准确和精密度  表4列出用反应顶空气相色谱分析木纤维中羧基的比较结果表4 顶空气相色谱分析木纤维中羧基的比较结果样品纤维中羧基含量/(mmol/g)相对偏差/%本方法滴定法1号样品0.07890.07860.352号样品0.06820.0739-7.113号样品0.04130.0415-0.574号样品0.06950.06940.045号样品0.08150.07558.016号样品0.06110.06100.107号样品0.02250.0241-6.878号样品0.05770.0581-0.69(1) 方法的进一步改进  两年后柴欣生教授的研究组又进一步把方法加以改进[Ind. Eng. Chem. Res. 2005, 44, 10013-10015],把样品制备(即样品酸化之后把样品进行水洗),反应试剂的浓度(即降低碳酸氢钠的浓度,减少它的分解),和样品加入方式(即直接加入样品)进行改进。新方法更为简洁、可靠、更为实用,可以用于非纤维状的样品。  (a)修改后的方法:取烘干后的纸浆样品0.2g 置于装有200mL 0.1mol/L盐酸溶液的烧杯中,在室温下用电磁搅拌混合 1 h,之后把纸浆样品用去离子水彻底清洗,除去残留的盐酸,测定洗涤水的pH值以确定是否清洗彻底,把清洗后的纸浆样品放在恒温恒湿的环境下进行空气干燥。根据纸浆含有羧基的量用分析天平称取0.03-0.08 g样品置于顶空样品瓶中,加入4 mL碳酸氢钠溶液后立即把瓶密封,摇动顶空瓶使样品分散到溶液中,之后置于气相色谱仪的自动进样器中,进行顶空气相色谱分析。  (b)如果样品中含有更强的酸,就会和碳酸氢钠溶液立刻反应产生出二氧化碳,所以既要把样品和碳酸氢钠溶液的混合在顶空瓶密封之后进行,因此设计了如图3的方式,即把碳酸氢钠置于一个小试管中,等顶空瓶加上隔垫盖之后,使之倾倒与样品反应。图3 测定纸浆中羧基的顶空样品瓶4 用反应顶空气相色谱测定氧脱木质素过程溶液中的草酸盐  ( JChromatogr A,2006,1122:209-214)  测定造纸过程中氧脱木质素液体中的草酸盐对研究工艺条件有重要作用,大家从基础分析化学知道,测定草酸盐用高锰酸钾标准溶液以滴定法进行测定,反应如下:  这一反应在提高温度是会加速反应,以高锰酸钾的消耗量进行定量,但是这一反应如果样品中含有还原物时不能使用,如有机物,氧脱木质素液体很复杂,其中的草酸盐不能用此法进行定量分析。但是柴欣生教授的研究组把反应顶空气相色谱【他们叫做&rdquo 相变反应&rdquo (Phase conversion reaction,PCR)顶空气相色谱】与他们以前研究的&ldquo 多次顶空萃取&rdquo (multiple headspace extraction)(用于测定造纸厂黑液中甲醇形成的动力学研究(J Chromatogr A,2002,946:177-183)气相色谱相结合来解决这一问题。  氧脱木质素液体中的草酸盐与酸性高锰酸钾反应很快便产生出二氧化碳,但是和其中的有机物经氧化反应产生出二氧化碳要慢得多,因此可以用测定后者产生规律和数据来修正测定氧脱木质素液体中的草酸盐含量的方法。(这一方法相对复杂一些,由于篇幅不做详述,有兴趣的可以阅读柴教授的原文)。  柴欣生教授的研究团队还有许多文章阐述反应顶空气相色谱的应用,这里无法一一介绍。  下面列出部分相关的文献供读者参考:序号题目原始文献1制浆过程废液挥发性有机化合物的生成规律(顶空气相色谱法)J. Pulp Paper Sci., 1999, 256-262.2顶空气相色谱分析复杂基质中的非挥发性物质J. Chromatogr. A, 2001, 909:249-257.3木质纤维羧基含量: 1.顶空气相色谱法测定羧基含量Ind. Eng. Chem. Res., 2003, 42: 5440-5444.4顶空气相色谱测定酸和碱组分J. Chromatogr. A, 2005, 1093:212-216.5顶空气相色谱测定木质素的甲氧基含量J. Agric. Food Chem., 2012, 60: 5307&minus 5310.6顶空气相色谱快速测定纸浆漂白废液的过氧化氢含量J. Chromatogr. A, 2012,1235:182-184.7顶空气相色谱测定丁二酸酐改性纤维素的取代度J. Chromatogr. A,2012,1229:302-304.8一种实用的顶空气相色谱法测定纸浆漂白废液的草酸根含量J. Ind. Eng. Chem., 2014,20:13-16.9一种新颖的顶空气相色谱法分析乙基纤维素的乙氧基含量Anal. Lett., 2012, 45: 1028-1035.10顶空气相色谱技术快速测定个护用品中的甲醛含量Anal. Sci., 2012, 28: 689-692.11顶空气相色谱测定以甲醛为原料的聚合物乳液中的残余甲醛含量J. Ind. Eng. Chem.,2013,19:748-751.12顶空气相色谱法检测纸浆中羰基含量的研究中国造纸, 2014,33(10): 36-39.13静态顶空气相色谱技术化学进展, 2008,20(5): 762-766.5 更多反应顶空气相色谱的应用  国内还有不少学者在许多领域使用反应顶空气相色谱解决诸多分析问题,下面列出一些用例。序号题目方法要点 1顶空进样-气相色谱法测定大气中吡啶的研究用硫酸溶液为吸收液采集大气中的吡啶,吸收液倒入20 mL 顶空瓶中,加入3 g 氯化钠,少量氢氧化钠,调节pH为12,密闭摇匀至所加盐全部溶解,于顶空进样器进样,气相色谱仪分析。王艳丽等,中国环境监测,2013,29(2):62-642顶空气相色谱法测定粮食中的氰化物称取试样5-10 g于100 ml顶空管中加入纯水至80 ml, 混匀, 在超声波清洗器中超声提取20 min, 取出, 分别加入磷酸盐缓冲溶液1.0 ml和1%氯胺T溶液0.25 ml, 立即用橡胶反堵胶塞密封, 混匀, 置于40℃恒温水浴中, 反应及平衡50 min, 抽取顶空气体100 &mu l注入气相色谱仪进行测定。刘宇等,中国卫生检验杂志2009,19(3):552-5533顶空气相色谱法测定膨化大枣中的亚硫酸盐含量将粉碎样品放入500mL 顶空瓶中, 加入浓盐酸, 在40℃恒温水浴中反应10min, 亚硫酸盐在酸性条件下转化为SO2气体, 取顶空气体进行气相色谱分析。通过测定气相中二氧化硫的含量, 间接测定样品中的亚硫酸盐含量王晓云等,山东化工,2007,36(1):36-384使用自动顶空进样器测定梨中代森锰锌残留量的电子捕获气相色谱法在20 mL 顶空瓶中加入0.1 g 抗坏血酸、0.2 gEDTA 络合物,然后称取5.0 g 匀浆后的样品于此顶空瓶中,再加入10 mL 预先配制好的氯化锡盐酸溶液,加盖密封,超声震荡2 min,然后在水温为80℃的水浴锅中加热2 h,每隔30 min 摇匀一次,摇匀时间为1 min,待反应完成,稍冷,然后置于自动顶空装置托盘,顶空平衡温度60℃,平衡时间3 min,分析反应产生的二硫化碳聂春林等,精细化工中间体,2010,40(6):63-665测定尿中三氯乙酸的自动顶空气相色谱法尿中的三氯乙酸加热脱羧生成三氯甲烷进星气相色谱分离,,取5 ml 样品移入顶空瓶中,同时取5 ml 双蒸水作为空白对照,立即加盖密封。顶空瓶放入90 ℃水浴中150 min,然后依次放入顶空装置内,启动自动进样分析李添娣等,职业与健康 2012,28(16 ):1982-1983 小结:化学反应很神奇,利用它创造出瑰丽的世界,制造出无数无奇不有的物件,满足人们的各种需求,为人们提供了绚丽多彩的生活条件。利用化学反应把本来不能进行顶空气相色谱的样品变为可能,大大提高了它的应用范围。这一方法是有限的,但是这一思路是无限的。致谢:感谢柴欣生教授提供部分资料并对本文进行审阅和修改。
  • 傅若农:凌空一瞥洞察一切——神通广大的固相微萃取(SPME)
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状第四讲:傅若农:气相色谱固定液的前世今生第五讲:傅若农:气-固色谱的魅力第六讲:傅若农:PLOT气相色谱柱的诱惑力第七讲:傅若农:酒驾判官&mdash 顶空气相色谱的前世今生第八讲:傅若农:一扫而光&mdash &mdash 吹扫捕集-气相色谱的发展 固相微萃取(Solid Phase Micro Extraction,SPME)顶空气相色谱是一种简洁、便捷、环保、一举三得(萃取、浓缩、进样)的制样和分析并举的方法。SPME不仅可以和气相色谱仪器结合使用还可以和其他分析方法如液相色谱及各种质谱分析相结合。SPME有八大优点:1、操作简单,2、功能多样,3、设备低廉,4、萃取快捷,5、无需溶剂,6、在线、活体取样,7、可自动化,8、可在分析系统直接脱附。所以SPME是一种神通广大的样品制备技术。1. 固相微萃取的由来  加拿大的 Pawliszyn 研究组在1987年研究气相色谱(GC)的快速进样技术,他们使用激光加热样品,使之快速汽化,这种 GC进样技术是把样品涂渍在激光光导纤维头部,把光导纤维头置于GC 汽化室中,用激光使样品中挥发性组分进入色谱系统,在研究中发现样品化气样速度很快,但是样品前处理却要耗费很长的时间。为了把样品处理时间缩短,他们就把处理和GC进样合二为一。即把光导纤维的石英丝涂渍上固定相(高聚物或吸附剂),因为当时 GC 毛细管石英色谱柱的涂渍工艺已经是成熟技术了,把涂渍固定相的石英丝放在样品水溶液中,吸收(吸附)被分析物,一段时间后取出石英丝置于 GC 汽化室中进行 GC 分析[3,4],这就是SPME 的开始。  为了把涂渍固定相的石英丝放入和取出 GC 的进样口不并且不影响 GC 气路系统的密封性,他们把涂渍固定相的石英丝粘接到 Hamilton 7000 型注射器针头上,如图 1 所示。用一支内径略大的不锈钢毛细管代替注射器的金属活塞棒,取一段 1.5 cm 石英丝,剥去一端0.5cm 的保护涂层,把另一端用环氧树脂粘接插入到不锈钢毛细管中,这个粘接着涂有固定相石英丝的不锈钢毛细管可以伸出或缩回到注射器针头中,以便通过隔垫把微萃取丝插到GC进样口中。其结构如图2所示。  图1 原始的SPME装置 图2 原始的SPME 针头和萃取丝装置2.SPME 的理论研究  为了更好地理解 SPMEP 的本质和影响吸收过程的因素,Pawliszyn 研究组在发明了 SPME 以后就立刻进行了理论研究,考察了 SPME 萃取头在从水溶液中直接吸收被分析物的动力学过程,他们研究的一个模型说明,在充分搅拌溶液的条件下,样品吸收的时间只取决于样品在固定相中的扩散速度。另一个模型说明在静止的溶液中,样品吸收的时间取决于样品在溶液中的扩散速度,在使用标准的搅拌器械时,SPME 的萃取过程受溶质扩散过围绕 SPME 萃取丝周围一层静止的溶液液膜的控制。  他们还考察了SPME 萃取头在顶空情况下萃取挥发性样品的过程,这一研究说明:在溶液静态不搅拌情况下,进行顶空SPME 萃取,适合于具有高亨利常数、疏水性较强有机物的分析, 而且这种有机物在萃取固定相和空间气氛之间的分配系数较小,这一方法对测定难挥发性物质中的挥发性有机物有利。同时也详细研究了在充分搅拌被测溶液情况下进行顶空 SPME 萃取的过程,各种参数对萃取的影响。这些模型的研究促进了对 SPME 过程的理解,有利于这一方法的推广。3.国内近年使用顶空固相微萃取气相色谱案例  我们从实际出发,看看国内近两年使用这一方法的进展,表 1 列出2013-2014年国内期刊上发表的HS-SPME-GC-MS分析案例。从这些发表的文章刊出:(1) HS-SPME-GC-MS使用十分广泛 (2) 国内的研究工作相比前几年有很大的提高(都使用了GC-MS作深入一些的研究) (3)研究工作大都使用商品化产品。表 1 国内期刊上发表的HS-SPME-GC-MS分析案例序号分析对象主要设备文献13种山茶属花香气成分的HS-SPME-GC-MS分析安捷伦6890-5975C GC-MS联用仪,50mL顶空采样瓶、手动固相微萃取装置(美国Supelco公司);萃取纤维头2cm.50/30&mu m DVB甘秀海,梁志远,王道平等,食品科学,2013,34(6):204-2072HS-SPME-GC-MS分析刺梨种子挥发性香气成分 安捷伦6890-5975C GC-MS联用仪,15mL顶空采样瓶手动固相微萃取装置(美国Supelco公司);萃取纤维头70&mu m PDMS陈青,高健,中国酿造,2014,33(1):141-142 3HS-SPME-GC-MS分析香荚兰豆中挥发性成分安捷伦6890-5973 GC-MS联用仪,15mL顶空采样瓶, 萃取纤维头德国IKA公司),65&mu m聚二甲基硅氧烷.二乙烯基苯(PDMS&mdash DVB)萃取纤维头及100 17),手动固相微萃取(SPME)进样器装置(美国Supelco公司),65 Ixm聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)萃取头(美国Supelco公司),15 mL样品瓶。m PDMS萃取纤维头(美国Supelco公司)卢金清,李雨玲,张锐等,中国实验方剂学杂志,20414,20(3):79-824HS-SPME-GC-MS结合化学计量法对不同产地艾叶药材挥发性成分的比较分析安捷伦6890-5973 GC-MS联用仪65 &mu mPDMS/DVB萃取头(美国Supelco公司),手动固相微萃取进样器装置(美国Supelco公司),梁欢,卢金清,戴艺等,中国实验方剂学杂志,2014,20(18):85-905HS-SPME和VDE两种方法对普洱茶香气成分分析的比较研究HS-SPME手动进样,500顶空采样瓶,谢吉林,肖海军&rdquo ,鲍治帆等,云南农业大学学报,2014,29(6):873&mdash 8796SD-HS-SPME-GC-MS分析华中碎米荠挥发性成分Agilent 6890/5973 GC-MS联用仪,17),手动固相微萃取进样器装置(美国Supelco公司),65 &mu m聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)萃取头(美国Supelco公司),15 mL样品瓶。卢金清,李婷+,郭彧等,中国实验方剂学杂志,2013,19(1):148-1527SPME-GC-MS法分析金华火腿风味物质的条件优化 Trace Ultra气相色谱.DSQ II质谱联用仪器、Triplus自动进样器美国, Thermo公司;75 gm CAR/PDMS萃取头(美国Supelco公司)李鑫,刘登勇,李亮等,食品科学,2014,35(4):122-1268SPME-GC-MS法分析室内空气中挥发性有机物 Varian 4000 GC/MS气相色谱-质谱仪&rsquo ,分流/不分流进样口和离子阱质谱检测器。固相微萃取装置(美国Supelco公司),包括手柄和100 &mu m PDMS、65}&mu m PDMS/DVB、75肚m Carboxen/PDMS三种吸附纤维,15 mL顶空瓶(德国CNW公司)。降升平,张小红,张玲玲等,太原理工大学学报,2013,44(3):272-2779SPME-GC-MS分析高梁 、大豆丹贝和大豆丹贝中的挥发性成分SPME手动进样柄及75&mu m CAR/PDMS萃取头(美国Supelco公司);1200 GC(美国瓦里安公司)丁一,肖愈,黄瑾等,食品科学,2013,34(20):131 - 13410SPME-GC-MS 分析商品藤茶中环烃类化合物Agilent 6890/5975C GC/ MS 联用仪, 手动固相微萃取装置(美国Supelco 公司),萃取纤维头为:2 cm - 50/30 &mu m DVB/ CAR/ PDMS赖茂林,郁建平,山地农业生物学报,2014,33(4) :092 - 094,11SPME-GC-MS检测不同中西方奶酪的挥发性风味物质及比较Agilent 6890N,59731气相色谱-质谱联用仪:SPME手柄、75&mu m CAR/PDMS萃取头(美国Supelco公司)马艳丽,曹雁平,杨贞耐等,食品科学,2013,34(20):103 - 10712SPME-GC-MS联合分析槟榔花香气成分 岛津QP 2010 Plus型气相色谱-质谱联用仪(GC&mdash MS); 自动SPME进样器;5&mu mPDMS&mdash DVB萃取纤维头。张明,黄玉林,宋菲等,热带作物学报,2014,35(6):1244-124913薄皮甜瓜品种&lsquo 白玉糖&rsquo 香气成分的HS-SPME/GC-MS 分析100&mu m PDMS(聚二甲基氧硅烷)萃取头(美国Supelco),Agilent 7890A/5975C GC-MS 气相色谱质谱联用仪赵光伟,徐志红,孔维虎等,中国瓜菜,2014,27(5):14-1714保留指数在茶叶挥发物鉴定中的应用及保留指数库的建立SPME 65 &mu m 聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)萃取头(美国Supelco 公司);6890 气相色谱-5973 质谱仪(Agilent 公司);自制改良顶空瓶(容积150 mL 玻璃试验瓶)林杰,陈莹,施元旭等,茶叶科学, 2014,34(3):261-27015不同高山杜鹃品种杂交后代花瓣香气成分的HS-SPME.GC.MS分析Trace GCMS&mdash DSQ II气相色谱-质谱联用仪(Thermo,USA),萃取头的材料未报道苏家乐,何丽斯,刘晓青等,江苏农业学报,2014,30(1):227-22916顶空固相微萃取结合气相色谱.质谱法分析兔肉的挥发性风味物质 QP 2010气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司);手动SPME进样器、75&mu m碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(CAR/PDMS)涂层萃取头(美国Supelco公司):萃取瓶美国Perkinelmer公司王琚,贺稚非,李洪军等,食品科学,2013,34(14):212-21717顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法分析东北油豆角挥发性成分6890N-5975气相色谱-质谱联用仪,20 mL钳口项空样品瓶(美国Agilent公司);65&mu m PDMS,DVB萃取头(美国Supelco公司)王艳,宋述尧牢,张越等,食品科学,2014,35(12):169-17318顶空固相微萃取-气相色谱-质谱法分析玉兰花的挥发性成分Agilent 6890 GC-5975MS气质联用仪(美国安捷伦公司);固相微萃取装置,75 &mu mCAR/PDMS萃取头(美国Supelco公司)许柏球,栾崇林,刘莉萍等,香料香精化妆品 ,2014,(3):19顶空- 固相微萃取-气相色谱- 质谱联用法分析 &ldquo 无锡毫茶&rdquo 中的香气成分 Trace MS 气相色谱-四极杆质谱联用仪(美国Finnigan 公司);手动SPME 进样器(美国Supelco 公司);100 &mu m 聚二甲基硅氧烷(PDMS)萃取头、75 &mu m 碳分子筛/ 聚二甲基硅氧烷(CAR/ PDMS)萃取头、65 &mu m 二乙烯基苯/ 聚二甲基硅氧烷( DVB/ PDMS)萃取头、50/30 &mu m 二乙烯基苯/ 碳分子筛/ 聚二甲基硅氧烷(DVB/ CAR/ PDMS)萃取头、15 mL 顶空瓶(上海安谱科学仪器有限公司)曾 茜,曹光群,李 明等,分析测试学报,2014,3(10):1136 -114120顶空固相微萃取.气质联用分析并比较两种延胡索挥发性成分 Trace DSQ型气质联用仪(美国Thermo Finnigan公司),手动固相微萃取装置,聚二甲基硅氧烷涂层萃取头 (100 &mu m聚二甲基硅氧烷)和125 m1带聚四氟乙烯涂层硅橡胶垫的螺口玻璃瓶(美国supelco公司)施华青,陈彬,寿佳妮等,中国医药工业杂志, 2014,45(1):66-68,7521顶空固相微萃取一气质色谱联用技术分析海州香薷与石香薷中挥发性成分Agilent 7890N-5973N GC.MSD气相色谱质谱联用仪(美国Agilent公司),GC-MSD数据分析系统65&mu m PDMS/DVB(聚二甲基硅氧烷/二乙烯苯)SPME萃取头。李佳,刘红燕,张永清,中国实验方剂学杂志,2013,19(16):118-12222发酵牛肉肠挥发性成分固相微萃取条件优化分析,SCION TQ气质联用仪(德国布鲁克公司),固相微萃取头和57330U固相微萃取手柄美国(Supelco公司), 用DVB/CAR/DMS、PDMS/DVB,CAR/PDMS 3种萃取头董琪,王武宰,陈从贵等,食品科学,2014,35(12):174-17823固相微萃取条件对橙汁主要挥发性成分GC-FID测定的影响6890-5973气相色谱(美国Agilent公司); SP3400气相色谱仪(北分瑞利分析仪器公司),固相微萃100&mu m PDMS(美国Supelco公司)牛丽影,郁萌,吴继红等,食品科学,2013,34(22):224-23324酒醅微量挥发性成分的HS-SPME和GC-MS分析 6890N-5973I气相色谱-质谱联用仪(美国安捷伦公司),PC420固相微萃取仪,萃取头(75&mu m CAR/PDMS、65&mu m PDMS/DVB,50/30&mu m DVB,CAR/PDMS 100&mu m PDMS(颜色分别为黑色、蓝色、灰色、红色,美国Supelo公司)赵爽,张毅斌,张弦等,食品科学,2013,34(4):118-12425食用油品中己醛的分析 GC-2010气相色谱仪(本岛津公司), SPME手柄及SPME纤维(Supelco公司), 100 &mu m PDMS, 65 &mu m PDMS/DVB, 85 &mu m PA, 85 &mu m CAR/PDMS 和70 &mu m CW/DVB,最终选取85 &mu mCAR/PDMS陈冬梅, 福建分析测试, 2014,23(3):22-2626同时蒸馏萃取法和固相微萃取法分析棕榈油与菜籽油复合火锅底料中的风味物质QP2010型气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司),固相微萃取手柄、75 &mu m CAR/DMS固相微萃取头(美国Supelco公司)张丽珠,黄湛,唐洁等,食品科学,2014,35(18):156-16027应用SPME-GC-MS分析变温压差膨化干燥香蕉脆片香气成分萃取头65 &mu m DVB/PDMS(美国Supelco公司),QP 2010 Plus气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司)李宝玉,杨君,尹凯丹等,食品科学,2014,35(14):184-18828HS-SPME-GC-MS分析河南产牛至挥发性成分 美国安捷伦公司GC 6890 N GC/5975 MS型气相色谱-质谱联用仪,美国Supelco公司手动固相微萃取(SPME)装置,萃取头为65&mu m PDMS-DVB尹震花,王海燕,彭涛, 中国实验方剂学杂志,2014,20(6):77-8029HS-SPME-GC-MS分析藿香蓟花中的挥发性成分 美国安捷伦公司GC 6890 N GC/5975 MS气相色谱-质谱联用仪,美国supelco公司手动固相微萃取(SPME)装置,萃取头为100&mu m PDMS-DVB张橡楠,张一冰,张勇等,中国实验方剂学杂志,2014,20(9):99-10130SPME与SD提取八角茴香挥发性风味成分的GC-MS比较美国安捷伦公司GC 6890 N GC/5973 MS型气相色谱-质谱联用仪,65&mu mPDMS/DVB萃取纤维头, 顶空瓶15mL(德国IKA公司)黎强,卢金清,郭胜男, 中国调味品,2014,39(7):107-10931SPME-GC/MS/O法分析水性涂料的气味问题 气相色谱-质谱-嗅觉测量联用仪(Agilent 6890-5973 MSD-O),固相微萃取装置(Combi&mdash PAL,CTC-SPME),萃取纤维(Supelco,50/30&mu m DVB/CAR/PDMS StableFlex/SS l cm),20 mL顶空样品瓶董婕,朱莉莉,方芳等,涂料工业,2014,44(5):53-5532SPME-GC-MS法研究竹叶柴胡和北柴胡挥发性成分差异 6890-5973N型气相色谱-质谱联用仪 (美国Agilent公司),手动固相微萃取装置(美国Supelco公司),萃取纤维头(100&mu m PDMS,7&mu m PDMS,85&mu m PA),5 mL SPME.GC专用采样瓶(美国Supelco公司)王砚,王书林, 中国实验方剂学杂志,2014,20(14):104-10833SPME/GC-MS鉴别地沟油新方法(Ⅲ)Agilent 6890 GC/5973i MS气相色谱-质谱联用仪(美国安捷伦公司);自制SPME固相微萃取头NACC-1。吴惠勤,黄晓兰,林晓珊等,分析测试学报,2014,32(11):1277-128234巴氏灭菌对不同品种菠萝蜜汁挥发性香气成分的影响 Thermo Trace 1300-ISQ气相色谱一质谱联用仪,20mL样品瓶、固相微萃取自动进样手柄美国Thermo公司;固相微萃取头(65 &mu m PDMS/DVB) 美国Supelco公司。皋香,施瑞城,谷风林等,食品科学,2014,35(9):63-6835保留指数在茶叶挥发物鉴定中的应用及保留指数库的建立 SPME 手持器(SAAB-57330U)和65 &mu m聚二甲基硅氧烷/二乙烯基苯(PDMS/DVB)萃取头(美国Supelco 公司);6890 气相色谱-5973 质谱仪(Agilent 公司);自制改良顶空瓶(容积150 mL 玻璃试验瓶)林杰,陈莹,施元旭等,茶叶科学, 2014,34(3):261-27036不同地区黄酒挥发性物质差异性分析 75 &mu mCAR/PDMS固相微萃取头(美国Suplco公司),Trace MS气相色谱-质谱联用仪(美国Finnigan公司)王培璇,毛健,李晓钟等,食品科学,2014,35(6):83-8937不同性别伊拉兔肉挥发性风味物质的SPME-GC-MS分析QP 2010气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司);手动固相微萃取进样器、75&mu m CAR/PDMS涂层萃取头(美国Supelco公司)陈康,李洪军,贺稚非等,食品科学,2014,35(6):96-10238顶空固相微萃取-气相色谱.质谱联用法分析仔姜与老姜的挥发性成分 QP 2010型气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司;固相微萃取装置(配有50/30&mu m DVB/CAR/PDMS萃取头) 美国Supelco公司;萃取瓶美国Perkin Elmer公司汪莉莎,陈光静,张甫生等,食品科学,2014,35(10):153-15739顶空固相微萃取与气相色谱.电子捕获技术联用检测软木塞中2,4,6.三氯苯甲醚CP-3800气相色谱仪(美国Varian公司),20 mL项空瓶,;手动固相微萃取手柄,100&mu m聚二甲基硅氧烷涂层萃取头(美国sigma公司)张哲琦,王玉春,陈臣等,食品科学,2014,35(12):148-15040多种提取方法分析蛇莓挥发性组分 QP 2010-Plus 气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司),顶空进样针PDMS 100 &mu m, PDMS-DVB 65 &mu m, CAR-PDMS 75 &mu m,PA 85&mu m (美国Sigma 公司)王晨旭,于兰,杨艳芹等,分析化学,2014,42(11):1710 -171441海南主要地域生咖啡豆挥发性化学成分对比研究QP 2010 Plus气质联用系统(日本岛津公司),20 mL顶空瓶,未报道萃取头品种胡荣锁,初众,谷风林等,光谱学与光谱分析,2013,33(2):548-55342葎草鲜品不同部位的挥发油成分及含量仪器:Aghilent 6890-5973 GC/MS ;手动固相微萃取(美国Supelco公司),萃取纤维头为:100&mu mPDMS彭小冰,邵进明,刘炳新等,贵州农业科学,2014,42(4):178-181 43熟化方式对小米粉制品挥发性成分的影响气相色谱质谱联用仪(美国Varian公司);顶空固相微萃取装置(美国Supelco公司), DVB/CAR/PDMS萃取头李雯,陈怡菁,任建华等,中国粮油学报,2014,29(4):93-9744GC-MS分析比较3个特产香椿品种的挥发性成分 Varian 4000 GC-MS(美国瓦里安公司);顶空固相微萃取装置(包括手持式手柄,50/30&mu m DVB/PDMS、75 &mu m CAR/PDMS、lOO&mu m PDMS、65&mu m PDMS/DVB 4种萃取头,40mL顶空瓶)( 美国Supelco公司)刘常金,张杰,周争艳等,食品科学,2013,34(20):261-26745HS-SPME-GC-MS法分析肉桂子挥发性化学成分 QP2010气相色谱-质谱联用仪(日本岛津公司),;手持固相微萃取设备(美国,Supelco公司)100&mu m PDMS ,75&mu m PDMS/CAR ,65&mu m PDMS/DVB 和50/30&mu m PDMS/DVB/CAR萃取 头熊梅,张正方,唐军等中国调味品,2013,38(1):88-9146HS-SPME-GC-MS分析两种南瓜瓤挥发性成分 Agilent GC 6890 N /5975 MS,Supelco SPME 65&mu m PDMSA-DVB 萃取头张伟,卢引,顾雪竹等, 2013,19(20):97-9947HS-SPME-GC-MS分析螺旋藻挥发性成分 Agilent 6890-5975 气质联用仪(美国安捷伦公司);固相微萃取装置(SPME 手柄、65 &mu mPDMS/DVB萃取头)(美国Supelco公司)张丽君,许柏球,王金林等, 食品研究与开发,2013,34(9):72-7448SPME-GC/MS法分析室内空气中挥发性有机物 Varian 4000 GC/MS气相色谱-质谱仪(美国瓦里安公司),固相微萃取装置(美国Supelco公司), 100 &mu m PDMS、65&mu m PDMS/DVB、75&mu m Carboxen/PDMS三种吸附纤维,15 mL顶空瓶(德国CNW公司)降升平,张小,张玲玲等,太原理工大学学报,2013,44(3):272-27649SPME/GC-MS分析比较热处理乳中的挥发性化合物 固相微萃取装置,配有75&mu m碳分子筛/聚二甲基硅氧烷共聚物萃取头;Agilent 6890气相色谱仪;Agil ent 5973质谱仪陈伟,闰宁环,邬子燕等,中国乳品工业,2013,41(2):21-23,2750蚕豆酱酿造过程中挥发性风味物质分析,固相微萃取装置:萃取头CAR/PDMS 75 &mu m,碳分子筛/聚二甲基硅氧烷(美国Supelco公司, GC-2010气相色谱仪(日本岛津公司)王金晶,周敏,刘春凤等,东北农业大学学报,2013,44(8):14-2251侧柏叶及其炮制品在卷烟滤嘴中的应用 7890A/5975C气质联用仪、7694E顶空进样器、、Headspace-SPME-GC-MS、A gilednt 公司徐建荣,张毅立,余玉梅等,湖北农业科学,2013, 25(20):5010-501352顶空固相微萃取-气质色谱联用技术分析海州香薷与石香薷中挥发性成分Agilent 7890N-5973N GC.MSD气相色谱-质谱联用仪,65&mu m PDMS/DVBSPME萃取头李佳,刘红燕,张永清等,中国实验方剂学杂志,2013,19(16):118-12253湖南茯砖茶香气成分的SPME-GC-TOF-MS分析 LECO气相色谱-飞行时间质谱仪(美国LECO公司);CombiPAL全自动SPME进样系统(瑞士CTC公司),100 &mu m聚二甲基硅氧烷涂层纤维;30/50 &mu m-二乙烯苯-碳分子筛-聚二甲基硅氧烷涂层纤维,75 &mu m碳分子筛聚二甲基硅氧烷涂层纤维(美国Supelco公司)颜鸿飞,王美玲,白秀芝等,食品科学,2014,35(22):176-18054基于SPME.GC.MS联用技术检测的热处理黑莓清汁香气变化分析掌手动SPME进样器、萃取纤维头100&mu m DVB/CAR/PDMS 美国Supelco公司;Agilent 6890/5973型气相色谱质谱联用仪(美国Agilent公司)许颖,王行,马永昆等,食品科学,2013,34(18):212-21755赛里木酸乳原籍菌种发酵乳主体风味成分分析 SPME手动进样柄、75&mu m CAR/PDMS 萃取头(美国Supelco公司),1200L型气相色谱-质谱联用仪(美国瓦里安公司)雷华威,陈晓红,李伟等,食品科学,2013,34(20):127- 1303.固相微萃取装置的发展  Pawliszyn 研究组在自己组装 SPME 装置的基础上,于1992年和仪器厂家一起把 Hamilton 7005 注射器做一些改进安装到 8100 自动进样器里,形成 SPME 的自动进样装置 (Arthur C.L., Killam L.M., Buchholz K. D., J. Pawliszyn, Automation and Optimization of Solid-Phase Microextraction,Anal. Chem.1992, 64(17):1960-1966)。  1993年,有厂家把 SPME 萃取装置进行了商品化的工作,如图3的结构示意图。 图3 SPME 商品装置的结构示意图  1995 Pawliszyn 研究组使用商品萃取丝安装在气体取样罐中,进行空气中苯系物的分析,以FID、ECD 和 MS 进行检测[Arthur C.L., Killam L.M., Buchholz K. D., J. Pawliszyn, Automation and Optimization of Solid-Phase Microextraction,Anal. Chem.1992, 64(17):1960-1966],整体装置如图 4 所示。同年 Pawliszyn 设计了用SPME 在气相色谱中快速进样的装置[Arthur C.L., Killam L.M., Buchholz K. D., J. Pawliszyn, Automation and Optimization of Solid-Phase Microextraction,Anal. Chem.1992, 64(17):1960-1966],图 5 是这一设备的示意结构图。这一设计使用电容放电,让萃取丝快速升温,每秒可升温1000℃。Pawliszyn 还设计了在萃取丝内直接用电容放电加热的萃取装置,是把 商品 SPME 萃取装置进行改造的,如图6所示。图4 空气中苯系物的分析的SPME取样装置  图中 1&mdash &mdash 进样口,2&mdash &mdash 垫圈,3&mdash &mdash 隔垫,4&mdash &mdash 螺帽,  5&mdash &mdash 针的导轨,6&mdash &mdash 0.53mm 熔融石英毛细管  7&mdash &mdash 螺帽,8&mdash &mdash 密封圈,9&mdash &mdash 加热器,10&mdash &mdash 连接头  11&mdash &mdash 继电器,12&mdash &mdash 电容器,13&mdash &mdash 开关图6 SPME-萃取丝內快速加热装置  在 1995年 Pawliszyn 研究组设计了萃取丝内用CO2冷却的装置,这是为了把样品加热到较高温度的同时,把萃取丝的温度降低,既可以增加被分析物的挥发度,又可以增加萃取介质的保留能力,于是大大提高了萃取效率。这一设计的示意图见图7。图7 SPME-萃取丝內冷却的装置  1997 年Pawliszyn为了测定病人呼吸气中的乙醇、丙酮和异戊二烯含量,设计了图9的SPME萃取装置,把它放入病人口中10s钟,然后用GC/MS测定吸收(吸附)在萃取介质上的化合物。 图8 用于人呼吸气的SPME-萃取装置  国内中科院生态环境研究中心于2002年完成了&ldquo 十五&rdquo 科技攻关项目专题《固相微萃取器的研制与开发》,研制出商品化的全套固相微萃取器,如图9所示。  图9 国内研究生产的SPME装置  最近把SPME直接与质谱连接,进行质谱检测,见图10图10 SPME直接与质谱连接进行质谱检测  这一新技术可用于直接分析血样中的药物,只需要5 min 就可以快速、高选择、灵敏地完成分析。(Anal Chem 2015,87:754)5.萃取丝吸着剂的演变  Pawliszyn 研究组最早使用的是涂渍有二甲基硅氧烷(PDMS)和聚丙烯酸酯(PA)涂层的萃取丝,涂渍工艺类似于毛细管气相色谱柱,但是膜厚远高于毛细管气相色谱柱。起初商品SPME萃取丝的固定相有:聚二甲基硅氧烷,聚丙烯酸酯,聚二甲基硅氧烷-二乙烯基苯,聚乙二醇-二乙烯基苯,聚乙二醇-聚二甲基硅氧烷,石墨,活性炭等。  萃取头的基质主要使用石英纤维,但是由于石英纤维易折断,操作时需非常地小心,从而其使用寿命及范围得到了很大的限制。所以,此后研究开发廉价而且具有更大机械稳定性的萃取头收到重视。现行商品SPME主要品种和用途:涂层类型极性适用试样PDMS(聚二甲基硅氧烷)非极性有机氯、有机磷、有机氮农药;药品和麻醉品;食品中香味;挥发物;食品中咖啡因、卤化物。PA(聚丙烯酸酯)极性有机氮农药;脂肪酸;药物;食品中香味、酚。聚乙二醇/二乙烯基苯极性体液中乙醇  除去这常用的固定相之外,十几年来人们研究了多种固定相涂层,在SPME应用中,没有一种单一的涂层可以适应所有的化合物。涂层的性质要和被分析物的性质相匹配,选用的固定相涂层首先要对有机分子有较强的萃取富集能力,使分析物在涂层中有较快的扩散速度,能在较短时间内达到分配平衡,并在热解析时能迅速脱离固定相涂层,而不会造成峰的扩宽。同时,由于分析物是在高温下易于解吸,因此针对不同的分析物对涂层可有多种选择,为了适应各种需要,特别是用于极性化合物的SPME固定相,这就推动了新SPME固定相的开发和研究。  人们首先开发的是混合型SPME萃取丝涂层,如PDMS-DVB(聚二甲基硅氧烷-二乙烯基苯),PDMS-Carboxen(聚二甲基硅氧烷-专利碳吸附剂),CW-DVB(聚乙二醇-二乙烯基苯),CW-TRR(聚乙二醇-高温树脂),上述固定相商家都把它们形成商品SPME产品。为了改进能够萃取极性化合物的涂层,又要满足涂层必须涂渍到石英丝上、可适应高温的要求,因此寻找新的性能优越的SPME固定相是比较困难的。  人们研究的SPME固定相涉及的无机材料有石墨化碳黑,铅笔芯,玻璃碳,陶瓷等,碳类SPME是研究最多的一类涂层材料。自从1997年刘玉等把HPLC固定相使用的键合硅胶固定相C8和C18用做SPME的涂层以后,研究和应用越来越多。西北师范大学的杜新贞和侯经国把介孔材料用于SPME,研究表明 MCM-41 型介孔材料制成的SPME 其灵敏度、选择性和萃取效率都高于键合硅胶型SPME。  1999年Pawliszyn 研究组把导电聚合物用于SPME涂层,他们把聚吡咯(PPY)及其衍生物用电化学方法涂渍在金属丝上,它有利于通过 &pi -&pi 相互作用力萃取芳香族化合物,特别是多环芳烃,由于它有极性基团适合于萃取极性多环芳烃,它还具有阴离子交换的倾向,可以萃取阴离子化合物,此后这一SPME有多方面的研究和使用。  分子印迹技术(molecular imprinting technology , MIT) 是一种高选择性分离技术,由于MIT模仿了生物界的锁匙作用原理,使制备的材料具有极高的选择性,在固相萃取、化学或生物传感器、不对称催化和模拟酶等方面得到了应用。2001年 Koster把 MIP 用作 SPME 萃取丝上的分离介质, Pawliszyn 研究组MIP 用作管内 SPME 固定相和HPLC联用测定体液中的 &beta -阻断剂药物。  限进介质吸附剂(的 restricted accessmatrix sorbents)是针对大分子的体积排阻功能和对小分子分析物的保留功能,通过控制吸附剂合适的孔径和对吸附剂的外表面进行适当的亲水性修饰,使得生物或环境样品溶液中的大分子不能进入吸附剂的内孔中去,且亲水性的外表面使生物大分子在吸附剂外表面不会发生不可逆的变性和吸附,可以用这一类吸附剂排除生物大分子,而对小分子分析物可以进行萃取,这种限进介质吸附剂在固相萃取中得到很多应用。  Pawliszyn 研究组等用高温环氧胶将烷基二醇硅胶内表面反相填料粘附在固相微萃取纤维表面,制得限进介质固相微萃取纤维,并将此纤维应用到尿样中几种安定类药物的萃取和液相色谱测定, 还用管内SPME对苯二氮卓类药物进行限进介质固相萃取和色谱测定。  为了萃取极性化合物,很多研究是设计和研究极性基团的SPME丝,有两种途径制作极性SPME丝,一种是使用溶胶-凝胶技术,即把有机组分结合到无机聚合物结构中(萃取丝),如能选择适当的有机基团,就可以萃极性强的化合物。武汉大学的吴采樱研究组和曾昭睿研究组近年来在这一领域做了大量出色的研究,他们用溶胶-凝胶技术制备了含有冠醚和杯芳烃基团的SPME涂层,这类SPME萃取丝对一些酚类、胺类和有机磷金属化合物的回收率都高于一般商品 PDMS, PA, CW-DVB 或 PDMS-DVB 萃取丝。此外近年有使用聚苯胺(PANI)做SPME涂层的报告,中科院生态研究中心江桂斌研究组采用电化学聚合的方法,在不锈钢丝上制备了一种具有多孔结构的聚苯胺涂层。并运用顶空固相微萃取技术结合GC-FID分析水溶液中六个芳胺类化合物,通过在相同条件下6次重复测定2 mg mL-1加标水样评估方法的重复性。结果显示在多数芳胺化合物的分析过程中,PANI纤维具有与传统CW/DVB纤维相当的精确度。6.SPME 的发展趋向  SPME 是一种应用及其广泛的样品制备技术,和气相色谱连用只是一个方面,和HPLC以及其他仪器连用也很多。所以SPME还有更多的发展空间,2013年Agata Spietelun等撰写的综述中列出以下的SPME发展趋向:改善萃取条件改进萃取技术发展新装置萃取头涂层小型化CCF &ndash SPME*萃取模式自动化管内SPME温度和萃取时间萃取头制备新方法管内萃取丝SPME萃取头涂层膜厚内冷萃取方法管内金属萃取丝样片体积与GC,HPLC等仪器在线连接M-SPME**样品搅拌类型 电化学控制SPME盐析和酸度 衍生化 (文献:Agata Spietelun et al., Chem Rev, 2013, 113, 1667&minus 1685)  注: *CCF &ndash SPME 冷却萃取丝的固相微萃取 **M-SPME 是膜固相微萃取图中 1&mdash 石英丝,2&mdash 聚乙二醇(PEG),3&mdash 聚合物膜(聚二甲基硅氧烷)  小结:SPME 是现今和气相色谱仪连接使用最多的一种结合样品处理与分离分析在一起的方法,应用模式和应用范围还在发展。  下一讲讨论样品处理的另一种模式&mdash &mdash &ldquo 悬空济世&mdash 单滴液体微萃取的妙用&rdquo 。  最后预祝读者羊年快乐!万事如意!
  • 傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势(1)
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。   一、气相色谱伴随和促进科技革命的发展  16世纪以来,世界科技大致发生了五次革命(两次科学革命和三次技术革命),包括近代物理学诞生、蒸汽机和机械革命、电力和运输革命、相对论和量子信息化革命等。  近几年国内外对第六次科技革命的核心内涵正在讨论探索之中,没有达成共识。 徐光宪院士认为第六次科技革命的核心内涵必须解决当前中国和世界的迫切问题,缓解世界经济危机,使各国都走上健康的发展道路。目前大致有14个问题值得我们特别关注:  (1)彻底改造污染环境的化工厂,建立绿色化学和化工以及冶金企业。  (2)现在的化工原料主要来自石油或煤炭(利用煤焦油或电石)。因为它们也作为能源燃料使用,如果维持现在的消耗速度,世界的石油资源将在几十年内耗竭,煤炭资源在一二百年内耗竭。  (3)温室气体二氧化碳的减少排放问题,即少用煤和石油,大力发展节能材料和新能源,如稀土节能灯,利用稀土材料做发电机的风能,利用稀土光电转换材料的太阳能,利用钍的核能等。  (4)不可再生、不能取代的稀土等矿产资源的节约高效开采,保护环境和综合利用。开发从废品中回收稀土的技术,避免浪费和快速耗竭稀土以及其他不可再生的战略矿产资源。  (5)淡水资源节约利用和海水的高效、低成本淡化问题。  (6)高新技术材料的研发和合成问题。  (7)海洋和太空资源(例如海底的可燃冰和月球上大量的He-3核聚变能源)的开发利用问题。  (8)人类的健康和新药物、新医学以及人工器官的研发问题。人工生命的合成,使化学与生物学互相连接的问题。研究合成直接导向病灶的靶点药物,大幅降低药物的副作用。  (9)人工合成固氮酶,使水稻、小麦等非豆科植物,也能利用空气中的氮,不必使用氮肥,或用生物科技新技术培养含有固氮酶的非豆科植物,引发农业科学技术的革命。  (10)研究光合作用的基本原理,找出光合作用的催化机理,提高太阳能的利用效益,有可能引发农业技术的革命。  (11)天气预报、地震预报、台风预报,以及其他自然和人为灾难的预防和急救问题。  (12)军事科学技术问题。中国要呼吁世界和平,必须有先进的军事科学技术,才有维护世界和平的发言权。世界上主要国家的军力必须平衡,才能制止第三次世界大战。  (13)和平科学的理论和实践问题。20世纪发生了两次世界大战和不断的局部战争,21世纪必须避免第三次世界大战,因为如果发生,那将是毁灭一半人类的核大战。所以必须研究和平科学的理论和实践。  (14)研究世界人口的节制和优生优育问题,研究中国和世界各国人民和谐相处,共同富裕、共同幸福的理论和实践。  并且认为大化学(广义分子科学)革命与上述14个世界迫切需要解决问题的前10个问题密切相关。  大化学的支柱之一是分析测试,而在分析测试技术中,色谱和与其相联用的检测技术又是关键性重要领域,所以它们必然是第六次科技革命的进程中重要工具,实际上近年色谱和与其相联用的检测技术在不断发展,以适应各个领域的需要。  二、气相色谱技术初期的发展  气相色谱是色谱领域中发展较早、相当成熟的技术,由于它是快速、简易、相对便宜而又重复性好的分析方法,可以分析各种基质中的成分,如石油石化产品、环境污染物、药物、食品等等,而且由于气相色谱所固有的高分离效率以及可以和各种灵敏的、选择性好的检测器相连接,所以配备各种检测器的气相色谱仪成为各个领域成分鉴定、分析不可或缺的工具。色谱学的发展是伴随着科技革命,而又促进科技革命的发展进程。  第三次科技革命(20世纪四五十年代)发生在二战后,资本主义推行福利制度与国家垄断资本主义,政局稳定。20世纪初科学理论的重大突破和一定的物质、技术基础的形成,出现了对石油、人工合成材料、分子生物学和遗传工程等高新技术的需求,人们在研究这些复杂物质混合物时,就需要把他们分离开来考察其性能,因而必然要发展各种分离技术,而色谱是分离技术中效率最高的一类方法,所以在上世纪四十年代末五十年代初诞生了以气体为流动相,液体或固体为固定相的气相色谱,1955年PerkinElmer公司开发出第一台气相色谱仪。而第一台气相色谱仪的诞生有一个传奇的故事。  在 1953-1954 年间,PerkinElmer公司的代表首次听到气相色谱先驱者A.T. James 和 A.J.P. Martin在英国伦敦British Medical Council实验室,以及 C.S.G.Phillips在牛津大学所进行的GC研究工作。随后访问了他们的实验室,学习了这一新技术的原理,以这一信息为基础,在位于美国康涅狄格州Norwalk的公司总部启动了研究开发这一仪器的计划,最终在 1955 年推出了世界上第一台商品化气相色谱仪 Model 154 Vapor Fractometer (Model 154 气相色谱仪)。  在当时,这一仪器的主要特点是:使用了空气恒温器(&ldquo 柱箱&rdquo ),可以使分离色谱柱在室温和150 ° C之间保持恒温,有一个快速蒸发器,可以用注射器通过橡胶隔垫把液体和气体样品送到载气里,以及使用热敏型热导检测器。同时,PerkinElmer提供了具有广泛分离能力的标准色谱柱,从而可以让仪器成功地分析各种样品。这一仪器立即获得了成功,在美国分析化学杂志(Analytical Chemistry,AC)的社论里对其评价为:&ldquo 是一个自动分析的辉煌典范&rdquo ,它得到的色谱图&ldquo 赏心悦目&rdquo 。在仪器推出之后不久,PerkinElmer 公司出版了一本简单的小册子,解释气相色谱的原理和如何选择操作参数。AC在新的一期社论里赞美这一小册子,把它称做&ldquo 一个简短而信息充实的概要&rdquo ,帮助&ldquo 传播科学技术知识&rdquo 。自然,在推出 Model 154 以后,PerkinElmer的研究和开发工作并没有停息,在1956年初又推出一个改进的型号,即Model 154-B,在这一新型号仪器上使用温度提高到225 ° C,并可选择旋转阀和各种定量进样管,用于气体的进样。这一措施十分引人注目,现在众多公司提供的多端口进样和切换阀设计都可以追溯到这一个阀的设计上。Model 154-B 气相色谱仪  (图注:在这一装置左侧的门后是色谱柱箱,在右侧上面的面板是加热控制部件,热导检测器的控制器在右侧下面的面板上。流量计在中间部位,左侧的下面是注射器的加热进样口,电位差计记录仪常放在另外的地方,Model 154和这一仪器的样子和尺寸相同。)  (以上信息转自PerkinElmer公司资料&ldquo PerkinElmer 公司气相色谱仪的发展过程&rdquo )  三、国内气相色谱初期(上世纪50到60年代)的发展历程  新中国建立后百废待兴,各个工业部门蓬勃发展,其中以石油和煤为主要能源的研究和工业急需发展,因而发展气相色谱就成为必不可少的前提了。下面是色谱老专家俞惟乐老师在1980年为美国分析化学写的有关中国气相色谱发展的历程(Anal. Chem. 1980, 52:324R-360R):  中国从1955年开始进行气相色谱的研究,首先进行气相色谱研究的是中科院大连石油研究所,之后,中科院在北京、上海和长春的一些研究所也参与进来,几年之后气相色谱的研究和应用便普及开来。  1958年,中科院大连石油研究所一分为三,分别成立了中科院大连化学物理研究所,中科院兰州化学物理研究所和中科院太原煤炭化学研究所。拆分后,三个所都进行他们各自所关心的气相色谱研究,如色谱条件的优化、色谱固定相的研究、色谱仪各种配件的研制。  在此阶段,中国高校在进行气相色谱的教学之外,也进行气相色谱的专业研究和基础数据的编纂,出版了十多本有关气相色谱的教科书、手册及字典。此外,在这20年中,我国科学界举办了三次气相色谱学术会议。第一次全国色谱报告会于1961年10月在大连举行,共收到45篇报告。4年后在兰州举行第二次全国色谱报告会,发表的报告数达到100篇。受四人帮动乱干扰,全国色谱学术报告会中断,十年之后的1979年,在大连召开了第3届全国色谱报告会(包括气相色谱、液相色谱和薄层色谱),此次共收到有12篇综述报告和122篇论文。这一时期各个工业部门、研究单位和高校也组织了许多有关气相色谱的讨论会、报告会,而且地方的科学学会也各自举行地方气相色谱会议,部分有关气相色谱的论文在科学通报、化学学报、燃料化学学报上发表。  有关这一时期国内气相色谱仪器的发展,俞惟乐老师在上述综述文章中提到:上世纪60年代初已经有商品化的气相色谱仪了,但商品化仪器仍然不能满足一些研究所、大学和各个工业部门的要求,他们相继开发适合自己需求的专用气相色谱仪,当时有大约十个国家级工厂可提供20多种型号的气相色谱仪,年产量大约有2000台。  在这些产品中有上海分析仪器厂的103型气相色谱仪及北京分析仪器厂的SP 2308型气相色谱仪。SP 2308型气相色谱仪配备了各种现代化检测器、裂解器、色谱图积分仪和打印机。103型气相色谱仪可用填充柱和毛细管柱,103型和SP 2308型气相色谱仪都可用于实验室级别的制备。此外,其他型号的气相色谱仪器,有便携式及在线监测用气相色谱仪,用途也很广泛,包括专用于检测水分、比表面积、孔径分布等。其中二氧化碳激光裂解器气相色谱仪、半导体薄膜气相色谱仪,以及一些专用的原型机都是由一些研究机构制造。  国内记述这段历史的著作有大连化学物理研究所编纂的《气相色谱法》,1973年出版,书后列举了11种商品化气相色谱仪,SP-2302型、SP-2304型、SP-2305型、SP-2306型(北京分析仪器厂生产) 100型、102型(上海分析仪器厂生产) DQS-5101型(威海天平仪器厂生产) SP-01型、SP-02型、SP-05型(自动制备色谱仪)、SP-07型(大连第二仪表厂生产)。(未完待续)  (作者:北京理工大学傅若农教授)
  • 傅若农:气相色谱固定液的前世今生
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。  第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势  第二讲:傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展  第三讲:傅若农:从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状  气相色谱(GC)技术至今已有52年的历史了,其现在已经是相当成熟的技术。今天气相色谱仪已经相当普及,就像分析天平一样,在许多实验室都可以见到。而对于分析人员而言,气相色谱仪的操作也很简单,样品处理完以后装到进样瓶中,之后往自动进样器上一放就自动进行分析了。而这一切的实现其实是50年来无数分析人员及厂家设计制造人员的研究,借助现代科学技术集成起来的成就。但是气相色谱仪和气相色谱方法具有相当的科学内涵,值得从事气相色谱分析人员深入地去学习和领会,才能使你在长期气相色谱分析当中应付自如、游刃有余。这里我们先从气相色谱的核心气相色谱固定液谈起,本章所谈只限于液体固定相,即在工作温度下固定相以液态存在。  首先,我讲一个我自己经历的故事。1974年我们买了一台北京分析仪器厂的SP-2305 E型气相色谱仪,为了测试仪器的性能,我们就用仪器附带的、厂家事先配制好的固定液 DNP(邻苯二甲酸二壬酯)做测试,但是厂家没有在固定液的包装上注明它的最高使用温度(低于130 ℃),我们在设定温度时设定为130 ℃,结果由于固定液流失把热导池污染了,不能正常使用,没有办法只好到北京分析仪器厂又更换了热丝。后来查了文献才知道这种固定液在130 ℃就会流失。因此我意识到做气相色谱必须要了解、熟悉气相色谱固定液的性能,当然了解气相色谱固定液的性能的重要性还远不止于此,因为气相色谱固定液的性能是影响色谱分离的主要因素。  一.早期使用的气相色谱固定液  气相色谱发明人马丁(Martin)1950 年使用硅藻土(Celite)做载体,用硅油(DC 550)做固定液,用气体做流动相, 分离氨、脂肪胺和吡啶同系物。 DC 550(含25%苯基的甲基聚硅氧烷)原为工业用的耐高温硅油。  马丁使用硅油(聚硅氧烷)作气相色谱固定液以后,开辟了聚硅氧烷作气相色谱固定液的先河。但是聚硅氧烷类固定液在当时还没有占主导地位,人们更多地使用各种低分子化合物。如1956年有人提出了&ldquo 标准&rdquo 固定液:正十六烷、角鲨烷、苄基联苯、邻苯二甲酸二壬酯、二甲基甲酰胺、二缩甘油。(J.Chromatogr.Sci. 1973,11(4):216)。  后来也使用了一些高聚物用作气相色谱固定液,如聚乙二醇类,各种聚酯类,以及各类从石油提炼出来的润滑脂阿皮松-L 、阿皮松-M等。当时使用的一些聚硅氧类固定液也都是工业品,如 DC-550 、DC-710 、QF -1、 DC-11 、SE-30(聚二甲基硅氧烷),聚二甲基硅氧烷之后成为非常广泛使用的GC固定液 。  1964年又有人提出 58 个常用固定液,使用频率最高的十个固定液是阿皮松-L、SE-30、邻苯二甲酸二壬酯、角鲨烷、PEG 20M、己二酸乙二醇聚酯、PEG 400、DC 550、磷酸三甲酚酯、PEG 1500。  为了适应各种各样混合物的分离,固定液如雨后春笋地增长,在1972年出版的 &ldquo Gas Chromatographic Data Compilation DS 25 A S-1&rdquo 中收集了700多种气相色谱固定液。  在气相色谱以填充柱为主的时代,由于填充柱的柱效有限,为了能分离各类混合物,人们研究发展了上千种固定液,但是固定液量太多了又带来新的麻烦。为此,许多人致力于固定液的分类和精选最常用的固定液,最有影响的是Rohrschneider和McReynolds的固定液表,下表1是McReynolds固定液表的一部分,它发表于1970年的色谱科学杂志上(J chromatogr Sci 1970,8:685-691)。表1 McReynolds 固定液表  说明:X' , Y' ,Z' ,U' ,S' 分别代表苯、正丁醇、2-戊酮、1-硝基丙烷、吡啶  McReynolds用10种典型化合物,苯、正丁醇、2-戊酮、1-硝基丙烷、吡啶、2-甲基2-戊醇、碘丁烷、2-辛炔、二氧六环和顺八氢化茚,在120℃柱温下测定了226种固定液上的保留指数差(△I),以前五种化合物△I之和的大小来表示固定液的极性。  McReynolds 工作的目的是为了解各种固定液的性能,选择时可以寻找性能类似的品种,减少测试比较固定液的数量。  后来Hawkes推荐的较常用的气液色谱固定液有下列一些:  (1) 聚二甲基硅氧烷 (OV-101, OV-1, SE-30 )   (2) SE-54 ( 含5%苯基和1%乙烯基的聚甲基硅氧烷)   (3) OV-7 ( 含20%苯基的聚甲基硅氧烷)   (4) OV-1701 ( 含7%苯基和7% 氰丙基的聚甲基硅氧烷)   (5) OV-17 [ 含50% 苯基的聚甲基硅氧烷(油) ]   (6) OV-17(gum)[ 含50%苯基, 2%乙烯基的聚甲基硅硅氧烷(橡胶) ]   (7) OV-25 [ 含75%苯基的聚甲基硅氧烷(油)]   (8) OV-210 [( 含50% 三氟丙基的甲基硅氧烷(油))   (9) OV-215 [含50%苯基, 2%乙烯基的聚甲基硅氧烷(橡胶)]   (10) UCON HB 5100 ( 约50/50的聚乙/丙基醚 )   (11) OV-225 ( 含25% 氰丙基﹑25% 苯基的聚甲基硅油或硅橡胶 )   (12) Superox-4 ( 高分子量的聚乙二醇, 使用温度可到300℃ )   (13) Superox-0.1 ( 聚乙二醇,使用温度可到 280℃ )   (14) Superox 20M ( 聚乙二醇, 使用温度可到 300℃)   (15) PEG-20M ( 聚乙二醇, 使用温度可到 300℃)  (16) Silar 5CP ( 含 50% 氰丙基﹑50% 苯基的聚甲基硅油 )   (17) SP-2340 ( 含75% 氰丙基的聚甲基硅油 )   (18) Silar 10 CP ( 含100% 氰丙基的硅油 )   (19) OV-275 ( 含 100% 氰乙基的硅油 )。  他还推荐了最常用的 6 种气相色谱固定液如下表2。表2 最常用的6种气相色谱固定液  自从1979年弹性石英毛细管柱问世之后,毛细管气相色谱得到了迅速的发展。以毛细管柱代替填充柱的趋势日益明显,特别是1983年大内径厚液膜毛细管柱的发展和应用。而优秀的气-固色谱毛细管柱&mdash &mdash PLOT柱的出现把填充柱仅剩余的一点优势也给抵消了。  有人认为毛细管柱具有非凡的高柱效,对固定液的选择性就降低了要求,只要有三支毛细管柱(聚二甲基硅氧烷、聚乙二醇20M、氰基聚二甲基硅氧烷)就可以应付80%的分析任务。但是要解决高沸点复杂混合物、各种沸点相近的异构体,性质极为相近的光学异构体,必须要有新的、热稳定性极好的、重复性好的、有不同选择性的固定液,为此多年来研究人员合成了许名适用于毛细管柱的固定液。  二、硅氧烷是现时气相色谱固定液的主体  尽管使用和研究过的气相色谱固定液有千余种,以适应填充柱低柱效和高选择性的要求。但是对现代毛细管色谱柱而言,这些固定液合用者很少。其中尚可在毛细管色谱柱中使用的除去聚乙二醇外几乎都是聚硅氧烷类,因而在新的固定液合成中也还限于以聚硅氧烷作为骨架,同时引入不同的选择性基团。这是因为聚硅氧烷类固定液具有以下的优点:(1)热稳定性好 (2)成膜性能好 (3)玻璃化温度低,使用温度范围宽 ( 4)如在分子中有一定量的乙烯基则易于交联 (5)扩散性能好,传质阻力小,易获高柱效 (6)可在聚硅氧烷侧链上引入各种有机分子片段,调节选择性。从上世纪70年代至今,以聚硅氧烷类固定液为基础发展了一系列优秀的气相色谱固定液。  (一)热稳定性好的固定液  目前有许多高沸点复杂混合物的分离要使用耐高温的毛细管色谱柱,如石油中碳数高达100的烃类,食品中的甘油三酸酯,环境污染物中六、七环多环芳烃等,均需要热稳定性极好的固定液。过去用的固定液几乎没有能经受370℃高温的。为此近年来出现了一些可在400℃左右使用的毛细管柱固定液。  (1)耐高温聚二甲基硅氧烷  有人利用涂有聚二甲基硅氧烷的毛细管柱,在390℃下分离碳数高达90的烃类。用程序升温到430℃ ,可使100-110个碳原子的烃类流出色谱柱。  前几年VIBI公司使用窄分布的聚二甲基硅氧烷(Unimolecular Low Bleed VB-1),它的特点是纯化预聚体除去低聚物,聚硅氧烷链上有支链,减少交联剂量,使用全部交联原理把端基也纳入,使其交联行成一个网络整体,没有低分子化合物。  (2)使用交联的聚硅氧烷固定液提高其热稳定性  在毛细管柱进行原位交联(固相化)是提高液膜稳定性的重要途径,也是制备抗溶剂冲洗的必要手段。但是一些苯基含量高的聚甲基硅氧烷,如OV-17、OV-25、以及OV-225难以用引发剂使之交联,但如引入一定量的乙烯基后它们可以交联,所以在研究毛细管色谱用固定液时,往固定液分子中引入乙烯基或使用端羟基聚硅氧烷固定液。  (a)引入乙烯基  早在80年代初,M.L.Lee研究组和Blomberg研究组就研究把乙烯基引入含苯基和氰丙基的聚硅氧烷的分子中使之易于交联。因为很早人们就知道含有乙烯基的聚硅氧烷很容易被过氧化物或其它引发剂使之交联的。例如在含50%苯基的聚硅氧烷中引入1%的乙烯基,在含70%苯基的聚硅氧烷中引入4%的乙烯基,就可以在加入过氧化物引发剂的情况下较为容易地进行交联。对含有苯基和氰丙基的聚硅氧烷,Markeides等人采用先制备含有乙烯基的预聚体,然后再在柱中进行原位交联。对这类固定液可采用过氧化物、偶氮化合物,甚至臭氧都可以使之引发交联。  (b)用端羟基聚硅氧烷固定液交联并和毛细管壁进行键合  1983年Verzele提出用端羟基的聚硅氧烷固定液。1985年Blum又进一步研究了非极性和中等极性的聚硅氧烷(以羟基为端基)的固定液,以及毛细管柱的制备工艺问题。1986年Lipsky等人首次把端羟基聚二甲基硅氧烷涂渍在弹性石英毛细管柱上,石英柱的外涂层不用聚酰亚胺,而使用金属铝,端羟基聚二甲基硅氧烷在高温下加热(375-400℃),形成交联并键合的液膜。这一色谱柱在8-12h内逐渐从350℃升温到425℃。利用这种色谱柱分离原油组分,程序升温可达425&mdash 440℃。  (3)利用硅氧烷/硅亚芳基共聚物提高热稳定性  在聚硅氧烷中如把主链中的氧原子用亚苯基取代,它的热稳定性就会提高,这类化合物用作气相色谱固定液可以耐高温,其结构如下图1:图1 硅氧烷/硅亚芳基共聚物结构  其热稳定性当R及R为苯基时提高,见下表中的数据。据Buijten等的研究结果,用这类化合物可涂渍出高效毛细管柱,涂渍效率达102%。这种色谱柱可在370 ℃下分离多环芳烃. 下表是硅氧烷/硅亚芳基共聚物在氮中热重分析数据。目前在GC/MS中使用最多的含5%苯基的硅氧烷/硅亚芳基共聚物,硅氧烷/硅亚芳基共聚物的热性能见表3。如DB-5MS色谱柱就是使用这类固定液。表3 硅氧烷/硅亚芳基共聚物在氮中的热重分析数据  (4) 在聚硅氧烷链中引入硼烷提高热稳定性  在硅氧烷链中引入十硼烷,可以提高固定液的耐热性,现在网上有信息显示,北京绿百草科技提供信和固定相Dexsil 300 GC,该固定相主要用于药物、三酸甘油酯和醚、高沸点脂肪烃、高沸点烃、甾族化合物、杀虫剂和糖类。  Dexsil有三个品种及其结构和极性如下表4:表4 三个品种Dexsil的结构及极性  HT-5 高温固定液就是Dexsil 400 GC 固定液制备的色谱柱,用以进行模拟蒸馏的色谱图2:图2 DB-HT Sim Dis 色谱柱的模拟蒸馏色谱图  色谱柱:DB-HT Sim Dis 5 m x 0.53 mm I.D., 0.15 &mu m  载气:氦,18 mL/min, 在 35下测定  拄温:30-430 ℃,程序升温,10℃/min  检测器温度:FID 450 ℃  三、极性固定液  小分子的极性固定液极性最强的是b,b-氧二丙氰,但是它的耐温性很差,于是人们就研究各种极性高的高聚物,聚乙二醇20M (即分子量为20000的聚乙二醇)是使用最多中等极性的固定液。多年来人们知道往聚硅氧烷分子中引入苯基可以提高极性,所以上世纪七八十年代OV公司就合成了含不同数量苯基的甲基苯基聚硅氧烷固定液,OV-7是较早使用的含20% 苯基的甲基聚硅氧烷固定液,又如 SE-54 (含5% 苯基),OV-17 (含 50% 苯基),OV-25 (含 75% 苯基,含5% 苯基的聚二甲基硅氧烷)是各个公司制备毛细管柱的主要气相色谱固定液,如安捷伦公司的 HP-5、DB-5. Restke公司的Rtx-5 SGE公司的BP-5 Supelco公司的SPB-5 PerkinElmer公司的PE-2等。OV-17在农残分析中多有使用,相当于安捷伦公司的DB-17, Restke 公司的 Rtx-50,SGE公司的 BPX-50, Supelco公司的 SP-2250,使用DB-17ms(用于GC/MS的色谱柱)分析22种杀虫剂的色谱如图 3(安捷伦公司的图谱)。图3 使用DB-17ms分析22种杀虫剂的色谱图  另外往聚硅氧烷分子中引入氰乙基、氰丙基、三氟丙基等可提高其极性。如 OV-275,Silar10C ,OV-1701 ,OV-210 。OV-275,Silar10C是含100% 氰乙基或氰丙基的聚甲基硅氧烷,OV-1701是含7% 氰丙基和7% 苯基的聚甲基硅氧烷 ,OV-210含三氟丙基的聚甲基硅氧烷。但是这类种固定液不易涂渍,也不易交联,所以多年来人们研究易于涂渍、易于交联的含高氰丙基的聚硅氧烷固定液,本世纪多个公司有所突破,制备成功各种各样的极性固定液和毛细管色谱柱。用OV-1701涂渍的毛细管色谱柱DB-1701分离22种杀虫剂的色谱见图4(安捷伦公司的图谱)图4 DB-1701 分离22种杀虫剂的色谱图  各种固定液使用频率有很大的差别,国外有人统计各类固定液在色谱柱中使用的百分比见表5。表5 五类典型气相色谱固定液的使用情况  四、选择性固定液  选择性固定液是近年来研究最多的气相色谱固定液,而且主要是针对手性异构体的分离。因为化合物的手性特征十分普遍,它在医药,农药应用中具有重要意义,所以对分析手性化合物提出迫切要求。而分离对映异构体的核心是寻找合适的手性固定相。气相色谱中手性固定相一般讲有三大类:第1类是手性氨基酸的衍生物 第2类是手性金属配合物 第3类是环糊精衍生物和其他主客体相互作用固定液,如冠醚类、杯芳烃类固定液。  第1类和第2类手性固定相有不少好的固定相,例如1978年有人把手性氨基酸的衍生物接枝到聚硅氧烷上,并有商品色谱柱上市,即把L-缬氨酸-特丁酰胺接枝到聚硅氧烷上,商品名&ldquo Chirasil-Val&rdquo 。这一固定液可以使用到220℃。特别适用于氨基酸手性异构体的分离,以及对手性胺类、氨基醇类、&alpha -羟基基酸酰胺类的分离。但是近年来大量研究的手性固定液的、能成为商品毛细管的只有环糊精(CD衍生物固定液。基于美国密苏里-罗拉大学的环糊精研究者Armstrong的研究结果,1990年美国的ASTEK公司推出一套CD毛细管色谱柱,典型的有下列9种,见表6。表6 ASTEK公司的9种环糊精衍生物毛细管商品柱  五、近年商品柱所使用的新固定液  近几年在气相色谱的进展中只有气相色谱固定相的发展有所突破,即室温离子液体的研究和用它们制备的商品化气相色谱柱 金属有机框架化合物用于气相色谱固定相的研究有很大进展 碳纳米管作气相色谱固定相的研究也所发展,但是后二者应属于气-固色谱固定相,而且还没有商品化色谱柱的出现,所以本章暂不讨论。  室温离子液体是在常温下呈液态的离子型化合物,常由较大的有机阳离子( 如烷基咪唑盐、烷基吡啶盐、烷基季铵盐、烷基季膦盐) 和相对较小的无机或有机阴离子( 如六氟磷酸根、四氟硼酸根、硝酸根)构成。室温离子液体所以能在许多领域获得广泛的应用,是因为它的热稳定性好、粘度高而且随温度变化的波动小、表面张力小、蒸汽压力低、物理性能可变换幅度大、有成千上万的品种可供选择。而这些性能正好符合气相色谱固定相的要求,所以选择它作气相色谱固定相是很自然的事。下表7是Supelco公司的商品离子液体固定相的牌号和极性(J Chromatogr A, 2012,1255:130-144)。表7 几种商品离子液体固定相的极性(Supelco公司)  *相对极性数=(Px x 100)/ PSLB-IL 100= McRynolds 极性乘以100再除以SLB-IL 100的McRynolds 极性  小结:  气相色谱固定液是气相色谱仪的核心和灵魂,也是迄今为止气相色谱不断研究的课题之一。现在聚硅硅氧烷类固定液是气相色谱固定液的主体,其中含5%苯基的聚甲基硅氧烷占有半壁江山,而极性固定相使用较多的是聚乙二醇固定液和含氰丙基、三氟丙基聚甲基硅氧烷的固定液。选择性固定液目前有商品柱的主要是环糊精衍生物固定液,近年发展和研究最多并成为商品柱的新型固定液主要是室温离子液体固定液。下一章,我将为大家讲述气相色谱固体固定相的今夕。(未完待续)  (作者:北京理工大学傅若农教授)
  • 傅若农:从三家公司GC产品更迭看气相技术发展
    编者注:傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事教学与科研工作。1958年,傅若农教授开始带领学生初步进入吸附柱色谱和气相色谱的探索 1966到1976年文化大革命的后期,傅若农教授在干校劳动的间隙,系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书,从此进入其后半生一直从事的事业&mdash &mdash 色谱研究。傅若农教授是我国老一辈色谱研究专家,见证了我国气相色谱研究的发展,为我国培养了众多色谱研究人才。此次仪器信息网特邀傅若农教授亲述气相色谱技术发展历史及趋势,以飨读者。第一讲:傅若农讲述气相色谱技术发展历史及趋势(1)  1.珀金埃尔默(PerkinElmer)公司  20世纪四五十年代,正值二战之后,百废待兴,能源是工业的命脉,生命科学是延长人类寿命的根本,在二者的牵引下,利用当时机械和电气技术的支持,出现了科学仪器的工业。  第一个真正开发出来的&ldquo 仪器&rdquo 是红外分光光度计,但是使用它的只有很少数的实验室,而且操作和使用它需要熟练的专门技术人员。1952年诞生了气相色谱技术,为了能普遍地利用气相色谱进行石油和石化的发展和探索生命的奥秘,PerkinElmer于1955年5月开发出世界上第一台商品气相色谱仪Model 154,而它代表了真正的自动化分析仪器,每个实验室都可以使用和操作它。同时,PerkinElmer提供了具有广泛分离能力的标准色谱柱,从而可以让该仪器成功地分析各种样品。这一仪器立即获得了广泛的应用,使色谱科学得以迅速发展。  1958年在PerkinElmer工作的M.J.E. Golay博士发明了开管柱(毛细管柱),PerkinElmer在1959年匹兹堡会议上推出另一款气相色谱仪Model 154-C,它具有使用毛细管色谱柱的功能,并可以使用新型火焰离子化检测器,在Model 154-C上火焰离子化检测器的放大器放在仪器主机外的另一个盒子里。而后在1990年的匹兹堡会议上首次亮相的Model 154-D型气相色谱仪就把火焰离子化检测器的放大器整合到仪器内,同时Model 154-D还提供了更完善的毛细管色谱柱进样系统。  在气相色谱仪出现不久以后,从事石油工业方面的化学家想要分析宽沸程的样品,要完成这一类型的分析,单一、等温操作的仪器是不行的,在当时色谱柱程序升温还没有开发出来,所以就采用使用多柱串联的方法,每一支色谱柱使用不同的温度,样品分别逐次进入每一色谱柱后面的热导池。PerkinElmer 1957年推出的Model 188型气相色谱仪就是此类仪器,它本质上是三台Model 154气相色谱仪的柱箱和检测器串联在一起。但是这一仪器的在市场上存在的时间不长,之后单柱程序升温的仪器出现,程序升温很好地解决了石化科学家的这一需求。Model 188 型气相色谱仪  到了上世纪70年代中期,电子技术发展到了一个很高的程度,可以开发完全用微处理器控制的气相色谱仪,技术的进步使得气相色谱仪的更新换代也变得异常快。之后的30年,PerkinElmer开发了四种独特的GC系列。第一个新的气相色谱仪系列是1975-77年开发出来的Sigma系列,新产品在1977年的匹兹堡会议上亮相,四个型号的组件和附件都可以互换,从简单、等温的Sigma 4到很精密、复杂、自动化的Sigma 1。1980年,该系列产品进一步改进出现了Sigma B系列,Sigma 1B包括全部数据处理的功能,在此基础上1981年推出了Sigma 115。1982年在Sigma 2B的基础上改进开发了多功能、高效模块化的仪器,即Sigma 2000。直到最近仍有使用Sigma 3B的文章发表(J Chromatogr. A,2010,1217:2918) 国内发表的气相色谱研究论文也有许多使用Sigma系列气相色谱仪。  到了上世纪80年代,PerkinElmer开发出8000系列GC,这一系列新增了实时色谱图的屏幕显示和内置的方法开发,以及数据处理功能。8000系列由PerkinElmer英国分公司开发,该系列第一个型号是Model 8300,于1983年推出,是一款简易、单通道的气相色谱仪。此后,PerkinElmer又把它进行改进增加其它功能,形成三个型号的新仪器,Models 8400及 8500(1986年推出),和Model 8700(1987年推出)。这三款仪器的独特性能在于有滑动的柱箱门、选择安装附加进样器和检测器,以及自动流失补偿。  到1990年,PerkinElmer推出了AutoSystem&trade GC,它整合了色谱和电子控制的最新成就,有一个完全集成的自动进样器,可以处理多达83个样品,以及注射不同容积的样品 在 1995年10月推出一个改进的型号AutoSystem XL&trade GC,把自动程序气流控制(EPC)用在温度程序的分流/不分流进样或柱头进样,以及大体积进样上,而且配套一些通用和选择性检测器。  进入新世纪,在2002年PerkinElmer推出型号为 Clarus 500 GC,整合了易学、触摸式用户界面,提供了一种全新的用户与仪器交流的方式&mdash &mdash 具有直观的图像用户界面、实时的信号显示和八种语言支持的特点,同时Clarus 500 GC 保持了AutoSystem GC的分析功能。近年PerkinElmer又推出Clarus600 GC,其特点为柱温从450℃降到50℃所需时间不超过2分钟,高效柱箱缩短了每次的分析周期,提高了分析效率。设计更加灵活的自动进样器,可编程的进样器在复杂分析中体现其灵活性,电子气路控制提高了分析的自动化,创新的触摸屏使操作变得更简单。  2. 安捷伦 (Agilent)公司  安捷伦的前身是惠普(Hewlett-Packard)公司,惠普于1965年收购了位于美国费城的气相色谱生产商F&M科技公司而进入分析仪器领域。1999年惠普公司宣布测试与测量、化学分析和医疗仪器事业部从惠普分离出来,成立一家全新的公司安捷伦(Agilent Technologies)。在2000年6月,安捷伦成为全资独立公司。  2010年5月17日,安捷伦宣布已完成对瓦里安公司的收购。对瓦里安的收购是安捷伦历史上第二大的收购事件,它进一步推动了安捷伦的壮大和发展。瓦里安也是较早进入中国市场的气相色谱仪制造商,国内最早建厂的北京分析仪器厂在上世纪80年代引进了瓦里安的气相色谱和液相色谱的制造技术,从而使北分厂的制造技术和产品上了一个台阶,量产了3400系列气相色谱仪。  1981年惠普在中国建立代表处,1985年惠普在中国成立合资高科技公司,把气相色谱仪推向以石油和石化行业为先导的市场。近30年来,安捷伦连续创造了一系列的突破和创新,占有了中国进口气相色谱仪(含GC/MS中的气相色谱仪)的七成。  安捷伦在气相色谱仪关键部件的设计上做出了诸多革命性的突破:(1)上世纪80年代末把电子气路控制器(EPC)用于气相色谱仪,EPC提高了气相色谱仪气路控制的自动化水平,它包括电子流量/压力控制模块,以闭环控制的方式通过小流量比例电磁阀、小流量和压力传感器,微型可调限流装置和颗粒过滤装置,达到控制气体流量/压力的目的。经过多年的使用和改进现在已经发展到第5代EPC,最小控制精度达到0.001psi(1psi=6.895kPa)。  (2)第二个创新性部件是把Deans Switch(狄恩斯气流切换)微型化。所谓微板流控技术是利用了1968年Deans 开发的基于压力平衡的无阀气流切换方法,上世纪80年代西门子利用 Deans 无阀气流切换装置设计生产了二维气相色谱仪。1999年Jan Blomberg 利用Deans无阀气流切换装置设计了GC-FID-MS 的无阀分流(J.Chromatogr. A, 1999,83:257~265)。  安捷伦2007年推出的7890A GC的柱箱内就装了Deans Switch的微板气流控制装置,其也使用了Deans无阀气流切换技术,但是他们的技术诀窍是把 Deans 无阀切换的管件装置进行了高科技的处理:使用两块特殊金属板用光化学刻蚀技术得到低死体积的流路,把两块金属板使用扩散焊接技术焊接形成整体微板流路,样品流路的所有内表面均经脱活处理,具有惰性。装在柱箱侧面的微板如下图所示。微板流控 Deans 无阀切换装置  安捷伦将Deans无阀切换装置称之为&ldquo 微板流控&rdquo 技术,英文名字是Capillary flow control,其只有信用卡大小。微板流控装置加上第五代程序控制压力和流量控制装置,可应用于许多分析中,同时大大提高分析效率而又无需改变现有的分析方法。微板流控技术使过去不可能实现的许多分析成为现实:  (1)反吹--消除后运行烘烤时间,极大地减少进样间隔,同时消除样品间的交叉污染。反吹还能延展色谱柱的寿命、减少检测器的维护。(2)分流--可同时运行三个检测器,包括MSD,以获得最大信息量。(3)中心切割--将有兴趣的色谱峰切至第二根色谱柱,这对复杂基质中的痕量检测十分有用。(4)全二维色谱(GCxGC)--将所有色谱峰转至第二根色谱柱而不需要昂贵的制冷剂。(5)速转换(QuickSwap)--在GC/MS运行中更换色谱柱而不需要断真空,每次可节约数小时。  2013年初安捷伦又推出7890B ,新增集成智能功能如休眠/唤醒模式降低了载气和能源消耗,而7890B和5977A MSD可双向直接通讯,放空时间缩短高达40%。集成在安捷伦数据系统中的GC 计算器可优化方法,并且将计算值自动转移到方法编辑器中。高性能电子气路控制和数字电路为保留时间锁定精度和快速柱箱降温设定了新的标准。内置的氢气安全功能和氦气保存模式帮助实验室在分析运行更经济。  7890B配备了大恒温阀箱,可安装驱动阀、微型闪蒸、针型调节阀、色谱柱(包括1/8英寸填充柱),只用7890B一个加热区,就可支持柱温箱和大阀箱独立控温(可以实现柱温箱在程序控温时,对大阀箱进行恒温控制,可用于快速全组分炼厂气。  3.岛津(SHIMADZU)公司  岛津的气相色谱仪较早进入中国市场的,1956年参加中国第一次国际商品展览会,岛津便开始了与中国的贸易往来,也就在这一年岛津生产出第一台气相色谱仪GC 1A。GC 1A 气相色谱仪  1972年岛津在中国举办多次新技术新产品交流会。1975年中国许多单位引进了GC 5A气相色谱仪,它是一台十分全面的仪器,柱温箱和控制部件是分开的,带有各种检测器和附件,可进行填充和毛细管柱的分析,配置热导、氢火焰、电子俘获和火焰光度检测器,还带有玻璃毛细管拉制机。我所在的实验室也是1975年购进这一款仪器,还用它带的玻璃毛细管拉制机在80年代初就开展了毛细管色谱柱研究。  上世纪80年代中期岛津把GC 5A升级为GC 7A 和GC 9A,这两款仪器都还采用整体加热单元,整体加热单元是指进样口、检测器全部或部分集中在一个大的加热块上,有一个加热棒,一个温度控制器,一个恒温块来控制温度,它的优点是结构简单、元器件少、成本低,由于储热值大,在到达温度后易于保持稳定。但是加热块上的各部件的温度只能设为一致,而不能有所区别,限制使用的灵活性 另由于加热块体积大,升温降温速度缓慢,改变条件困难,升温时所有的部件都被加热,不用的部件也在升温降温过程时经受热疲劳损耗。岛津从GC 17A起才改为现代气相色谱仪多采用的独立单元加热模式。  在柱箱温度控制方面,GC 7A采用机械拨盘方式,很不方便,而从GC 9A才开始利用电子控制,采用键盘输入参数,GC 7A没有柱温箱排热口,使升/降温速度很慢, 而在GC 9A上装有h狭长缝型的排热口,加快了升/降温速度。  GC 7A、GC 9A 的气体流量和压力控制还是用机械式表阀控制,如稳压阀、稳流阀、压力表、转子流量计等,这是早期气相色谱仪的标志。岛津直到GC 14A(1990年)仍然使用机械式表阀控制。到了1995年,岛津推出了GC 17A,这款气相色谱仪才使用电子气体流量/压力控制系统,并配置了化学工作站,可以很方便地进行各种参数的设定控制和数据处理,具备了现代气相色谱仪的要求。  1999年是一个大的转折,岛津推出了全新的GC 2010气相色谱仪,这一款仪器体现了当时各种先进的技术:采用新一代EPC(岛津称之为AFC流量控制器)设计,使载气控制有更高精度,实现了保留时间、峰面积、峰高的优良重现性。同时GC 2010在标准配置下即可满足快速分析所需要的高柱头压(970kPa)、高载气流速(1200mL/min)等要求,使主机不需添加任何附件即可使用0.1mm、甚至0.05mm窄口径的快速分析柱 所有检测器都进行了重新设计,达到小型化、高灵敏度要求,均可满足快速分析的要求,其中,FPD(火焰光度检测器)采用全新镜面全光反射系统和聚光透镜,达到超高灵敏度 化学工作站GC solution的检测器数据采集速率高达250Hz(4msec),保证快速分析时数据的准确性和完整性 柱温箱可达到最快的升温速率250℃/min,加快分析物流出,满足了快速分析所需要的升温要求。主机的大液晶显示屏LCD及帮助功能使操作更为简便直观,让进样口、柱温箱、检测器的所有参数,升温程序以及实时得到的色谱图都一目了然地展现在使用者面前 主机有自诊断功能可定期针对电路、气路及各类消耗品进行自检,并生成自检报告以便进行维护 载气控制采用与分离性能具有相关性的载气线速度进行控制的方案,可以在最短时间内得到最优化分离条件 主机可安装3个进样口和4个检测器,从而省去了拆换检测器的麻烦,使用GC solution化学工作站可进行4种检测器同时检测。  2005年3月岛津推出GC 2014气相色谱仪和GCMS 2010S 气相色谱/质谱仪,这是两款低端性价比高的仪器。  2006年是岛津推出GC五十周年,当年岛津推出新一代高性能气相色谱质谱联用仪,GCMS-QP2010 Plus。  在2009年9月岛津又推出气相色谱仪GC-2010 Plus,新一代的GC-2010 Plus采用高灵敏度检测器(FPD、FID等),以便达到高可靠性、高重现性、高精度的痕量级分析的要求。更快的柱温箱冷却速度和先进的流路技术(如反吹系统等)为缩短分析时间和分析效率。  2010年8月岛津发布了新一代高性能气相色谱质谱联用仪GC/MS-QP2010 Ultra,它能在高速扫描的同时保证仪器的高灵敏度,并且还具有一些非常实用的性能,如Twin Line MS系统、Easy sTop、生态模式,适合用于快速分析和全二维气相色谱等。  2013年2月岛津推出高灵敏度气相色谱仪系统Tracera ,Tracera 气相色谱仪系统配备了岛津新开发的BID检测器(介质阻挡放电等离子体检测器),可以满足除He和Ne之外所有有机和无机化合物0.1ppm含量水平的分析需求。Tracera适用于多种类型的高灵敏度分析,其灵敏度高于TCD 百倍以上,高于FID 两倍以上。  从上述三个公司的气相色谱仪产品发展可以看出,上世纪90年中期是气相色谱仪走向现代化的转折点,进入21世纪各个公司的水平趋于接近,有一些小的改进但没有大的突破,国产气相色谱仪这几年也在突飞猛进地发展,逐步接近先进气相色谱仪的水平,下一章节我将为大家讲述国产气相色谱仪的发展状况。(未完待续)  附录: 三家公司气相色谱技术发展历程一览  (作者:北京理工大学傅若农教授)
  • 透景生命北京分公司总经理陈吉波:女性的坚韧,举重若轻,却会在某一天迸发惊喜
    身影也许柔弱,但她们刚柔并济;挑战也许更多,但她们执著坚守;既是“排头兵”又是“后勤兵”,在职业发展的道路上,她们有泪更有笑。值“国际妇女节”来临之际,仪器信息网将目光聚焦在女性科学家/女企业家群体,开设特别专题,倾听她们的心声。本次我们请到上海透景生命北京分公司总经理陈吉波女士,分享她从军旅到商场、从商场到家庭、再从家庭到工作奉献的百转人生,以及对于女性后浪的热忱寄语。“我相信自己生来如同璀璨的夏日之花不凋不败,妖冶如火承受心跳的负荷和呼吸的累赘乐此不疲”如同她的昵称“生如夏花”,这几句诗就是她内心世界的真实写照。以下分享来自陈吉波女士的自述:每个人的一生,总会经历很多事情,积累很多经验,会在一些事情上游刃有余,也会在一些事情面前不知所措… … 该如何审视自己?希望这篇文章,能给广大女性一些思考。陈吉波 上海透景生命北京分公司总经理01 从军旅到商场 生于军人之家,成长于部队大院。18岁那年我当兵入伍驰骋于新疆天山南北,十余年的军营生活和部队医院生涯,使我结交了很多志同道合的朋友。年轻时曾作约定,要一起商海闯荡,快意恩仇!正是在彼时我进入到体外诊断领域,开始如饥似渴的学习,如关于疾病知识的强化,专业设备的应用,以及销售策略的制定等。很快我便有了不错的成绩。靠埋头苦干或者一技之长能成功,不过很难持续获得更大的成功。要想百尺竿头更进一步,必须要开启新的思维模式,我开始学习“三板斧”,开始研究企业和个体差异,洞悉事物本质,洞察人性!遇到过水深火热的境地,也遇到过深不见底的陷阱,掉进去,走出来,换一个地方再掉下去,换一种思路再走出来。那几年,磨难有多少,业绩就有多少。现在回想起来,觉得意兴阑珊!每个人都遇到过很多磨难和挫折,这都是应该的,不跨越困难和障碍,幸运怎么会轮到你?02 从商场到家庭儿子小的时候,他爸爸和我都忙于事业,但我们坚持能力和素质教育,探讨商业内容也从不刻意避开,于是形成了自然的家庭工作和学习氛围。耳濡目染,儿子从小对商业敏感,上小学时做了我们现在流行的“京东到家”,当起了“配送商”,配送汽水给有需要的同学们,每瓶收取配送费1毛钱!配送生意让儿子尝到了甜头,开始谋求转型,又做了我们时下更流行的“线上”生意,卖起了游戏装备,当起了游戏代练,结束了“跑腿”生涯,从线下转到了线上。现在想来,笑容中也带着欣慰!后来儿子成年,考入了浙江大学信息系并选择了生物医学工程专业,现在他在学习之余还在尝试各种时尚生意,所有的学习生活费用都自己赚了出来,再没向我们要过钱了!我仿佛在他身上看到了我们自己的影子… … 03 从工作到奉献2020年7月22日,大连那一场疫情的到来,我和团队第一时间行动起来,上下拧成一股绳,日夜加班全力以赴服务600万处于疫情中心的大连人。7天7夜连续奋战,透景生命在接到抗疫物资短缺的消息后,采购部采取24小时工作制实施调度,生产部工人3班倒,全产能生产,物流部不分昼夜,调度航管,航空运输!我和我的团队奋战在疫情第一线,协助疾控部门分析产品成分,辅助物流平台接货验货配货,配合卫健委提供1:5和1:10方案开展全民筛查,想防控部门之所想,急配送平台之所急,和所有的医护人员以及志愿者一起,非必要不进食,不喝水,用坚韧这两个字支撑着意志,为保卫这座海滨城市的安全尽了自己的一份力!疫情结束后,有人对我说,你是这座城市的英雄,大连人民感谢你!感动之余,亦觉渺小,我只是偶然间尽我所能做了守卫一方百姓的事情,对疫区人民来说却是那么的重要!有那么一刻,我很自豪,觉得一座城市的安危与自己息息相关!与那些与患者0距离接触的医护人员相比,我做的这些微不足道,但我知道,未来,我依然会竭尽全力,抗战疫情,直到降服病毒!04 给后浪的话付出终有回报!付出的时间、掌握的技能、练就的素质、修炼的品格,都会在某一天、在某个特定的时间帮助到我们!我们的坚韧,举重若轻,深藏若虚,却在某一天给我们惊喜的回报,或是保卫家园,或是获得财富,看似偶然,实则必然!路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!与后浪共勉。
  • 我的自述——傅若农
    pspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "strong  编者按/strong/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事色谱分析方面的教学与研究工作,学术成就斐然,桃李满天下。/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  今年4月,正值傅若农教授90华诞来临之际,《色谱》期刊有幸出版“庆贺傅若农教授九十华诞专刊”,由刘虎威教授亲任客座主编,诸多专家供稿,并邀请傅先生亲自执笔,讲述了他自己的故事。/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong1 从1930年讲起/strong/span/pp  我于1930年阴历3月22日(公历4月20日)出生于原绥远省兴和县(现内蒙古兴和县), 1936年为躲避战乱随家人移居原绥远省省会归绥市(现内蒙古呼和浩特市)。1937年8月日本侵华占领归绥市, 在日本统治者的铁蹄下我读到小学6年级。为了躲避日本人一天比一天厉害的血腥统治, 我又随家人于1942年冬投奔在当时北平工作的姑母, 当时北平的日本统治者对中国人的镇压比归绥市(当时日本人叫厚和市)要略有松动。这样, 全家就在北平落户了。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "2 求学的日子/span/strong/pp  1943年春我就读于北京阜成门内大水车小学, 暑假后入志成中学, 翌年又重新考入北平市立三中。1947年又考入当时的河北高中(河北省立北平高中)。当时河北高中集中了一批优秀的中学教师, 我受到了良好的基础教育, 因此在1950年顺利考入北京大学化学系。在沙滩的老北京大学学习了两年, 受到许多有名化学家(如曾昭伦、邢其毅、唐敖庆先生等)的教诲。1952年全国大学院系调整, 老北京大学的化学系和清华大学及燕京大学的化学系整合成立了新的北京大学化学系。在这里我又得到黄子卿、唐有祺、张滂、徐光宪等先辈们的口传身教, 为以后的工作和学习奠定了良好的基础。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "3 毕业之后/span/strong/pp  1953年从北大毕业后, 和同班同学(爱人)杨家玉一起被分配到北京工业学院化工系工作, 起初到分析教研组, 半年后工作需要, 调到当时的火药教研组工作。因为1954年苏联专家来了, 要开设火药方面的实验, 主要让我筹备火药分析方面的实验课。于是在1954年暑假到沈阳的一个有关研究所学习了一个多月, 1954年暑假后在北京工业学院开设了火药分析的教学实验, 从此我就在火炸药分析领域摸爬滚打了40多年。在那个年代领导让干什么就去干什么, 没有二话, 所以让讲课就讲课, 要让下厂带实习就和同学同吃同住同实习。因为我没有学过火药工艺, 实际还不如同学有火药工艺方面的知识呢。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "4 科研与教学/span/strong/pp  在后来几年教学工作的间隙, 我自己进行了一些科学研究。1956年在中国医学科学院药物所得到周同惠先生的辅导和帮助, 并在那里做了半年的极谱分析试验。在极谱分析和色谱分析方面得到周先生的指导, 逐步走入科学研究的领域。/pp  1958年带领学生初步进行了吸附柱气相色谱的探索。吸附色谱从制备硅胶开始, 气相色谱从制作热导池开始, 当时检测器是使用悬镜检流计, 一个点一个点地记录。由于当时的条件所限, 这样的研究没有再进行下去。从1960年开始被卷入当时络合滴定方法研究的热潮, 借助当时国内出现了许多可以使用的络合滴定指示剂, 把络合滴定这种简单快速的分析方法引入推进剂中催化剂的分析中。经过三年的研究, 开发出一系列测定推进剂中各种金属化合物催化剂的分析方法, 代替原有的重量法, 后来全都转化为标准方法被工厂采用。/pp  1966年开始直到1976年文化大革命的后期, 在干校劳动的间隙, 系统地阅读并翻译了两本气相色谱启蒙书, 进入了后半生一直和色谱打交道的时代。在1975年到1976年, 和其他老师一起到工厂办了两期色谱培训班, 我主讲气相色谱课程, 并开始进行气相色谱固定相选择方面的研究。从1977年起, 又在北京分析仪器厂所举办的气相色谱仪培训班上讲授气相色谱原理有三年之久。同时也在学校里开始了正常的教学和气相色谱的科研。1980年开始进行液晶做毛细管气相色谱柱固定相的研究, 1982年开始有硕士研究生进入实验室, 使液晶做毛细管气相色谱固定相的研究有很大的进展, 参加了当年在南京举行的中国化学会年会。/pp  1985年在国内率先进行了高分子液晶做气相色谱柱固定相的研究, 并于1986年得到了国家自然科学基金的资助, 这对我们的研究起到了极大的鼓舞和推动作用。此后的15年里完成了6项自然科学基金的面上和重点基金项目(1.液晶作气相和液相色谱固定液的研究, 2.高分子液晶作气相色谱固定液的研究, 3.高分子冠醚作气相色谱固定液的研究, 4.色谱特殊固定相研究, 5.用超分子化学理论研究色谱固定相, 6.有协同效应色谱分离介质的合成及应用研究)。/pp  在进行气相色谱柱固定相研究的同时, 开展了裂解气相色谱在含能材料中的应用研究, 也进行了多项火炸药分析的研究项目。从20世纪90年代开始又同实验室其他老师一起, 开展了毛细管电泳的研究。在这些研究中如果说取得了一些成就, 主力军是几十名研究生。47年来, 培养出硕士生30名, 博士生16名, 是他们的智慧和努力铸就了这些成绩, 我要真挚地感谢他们多年来和我一起工作, 使我的生活充满生机和快乐。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "5 退休之后/span/strong/pp  我于1998年退休, 2000年送走最后一个博士生, 完成了历史任务, 进入了颐养天年时期。1998年受化工出版社之托, 主编(汪正范教授和刘虎威教授为副主编)了《色谱技术丛书》。这套书全面介绍当代色谱技术, “简明扼要、深入浅出、通俗易懂、新颖实用”。为联系方便, 主要约请在京的专家编写。1999年到2001年三年间丛书共出版13个分册, 并获得当时惠普公司(现安捷伦科技有限公司)的赞助。该丛书出版后受到了广大读者的热烈欢迎, 大部分分册的印数都超过了10000册, 并获得第7届石油和化学工业协会优秀科技图书一等奖。2003年8月成立了第二版编委会, 决定对第一版13个分册进行全面修订, 增加应用技术等方面的内容(共10个分册), 以构成23个分册内容完整的丛书体系。2016年开始又着手丛书第三版的编辑工作, 目前进展基本顺利。/pp  退休以后我还参加了科技部组织的“科学仪器研制与开发”项目的“十五”和“十一五”国家科技攻关重大项目的跟踪专家组, 进行了多次检查和验收工作。在伴随退休而来的生活闲散时间里, 阅读了大量色谱文献, 为仪器信息网站写了一些和色谱有关的讲座, 也为一些期刊撰写了多篇综述文章, 还为社会上做了一些气相色谱的讲座。总之这些学术活动丰富了我的退休生活, 使生活更具活力, 变得充实而丰富多彩。/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(255, 0, 0) "6 致谢/span/strong/pp  最后, 衷心感谢几十年来陪伴我的家人, 感谢给我帮助和支持的色谱界同仁, 感谢色谱编辑部为我的90岁生日组织这期专刊, 感谢所有文章的作者。祝大家工作顺利, 事业有成, 祝中国的色谱事业取得更大的成就。/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  傅若农. 色谱, 2019, 37(4), 341-342. DOI: 10.3724/SP.J.1123.2018.12007/span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/1c082ec6-3ec4-448d-8b60-a83053aadc75.jpg" title="微信图片_20190411093806_副本.jpg" alt="微信图片_20190411093806_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "庆贺傅若农教授九十华诞专刊 /span/ppspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "/span/pp style="text-align: right "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "  如需转载,请联系《色谱》期刊/span/p
  • 冷场发射扫描电镜SU8220应用实例:RuO2 颗粒观察
    RuO2 颗粒可被应用于厚膜电阻器的导电材料,它的性能由颗粒的形状及晶粒取向决定。左图为上探头拍摄的LABSE(低角度BSE)图像,可清晰地观察出直径约50nm的RuO2颗粒。右图为顶探头拍摄的同一区域的HABSE(高角度BSE)图像,图中形貌信息相对LABSE图像有所减少,但可清晰地观察出RuO2晶粒取向决定的通道衬度。 左图为前面HABSE信号的高倍图像,尽管有合适的对比度但清晰度不够。为了获得更高分辨率的图像,通过减速功能可以减小色差,通过能量过滤器可抑制SE信号获得BSE信号。右图在保持对比度的情况下提高了空间分辨率。因此结合减速功能和能量过滤器的独特技术可获得低加速电压高分辨BSE图像。 该产品更多信息请关注:http://www.instrument.com.cn/netshow/C220216.htm 关于日立高新技术公司:   日立高新技术公司是一家全球雇员超过10,000人,有百余处经营网点的跨国公司。企业发展目标是“成为独步全球的高新技术和解决方案提供商”,即兼有掌握最先进技术水准的开发、设计、制造能力和满足企业不同需求的解决方案提供商身份的综合性高新技术公司。日立高新技术公司的生命科学系统本部,通过提供高端的科学仪器,提高了分析技术和工作效率,有力推进了生命科学领域的研究开发。我们衷心地希望通过所有的努力,为实现人类光明的未来贡献力量。  更多信息请关注日立高新技术公司网站:http://www.hitachi-hitec.cn/
  • 气定神闲 谱写人生——傅若农教授90华诞寿宴记
    p style="text-indent: 2em "2019年4月20日,我国著名色谱分析专家傅若农教授迎来90岁生日,华诞庆典在北京理工大学国际交流中心举行。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/3e5b185c-87ea-438a-b9cd-c8e652fe48ca.jpg" title="01.jpg" alt="01.jpg" width="450" height="250" border="0" vspace="0" style="width: 450px height: 250px "//pp style="text-align: center "庆祝傅若农教授90华诞会场/pp  傅若农教授生于1930年,1953年毕业于北京大学化学系,而后一直在北京理工大学(原北京工业学院)从事色谱分析方面的教学与研究工作,直到1998年退休。/pp style="text-indent: 2em "中国化学会色谱专业委员会、北京理化分析测试技术学会等单位,以及张玉奎、张华丽等个人也向傅先生九十华诞表示热烈祝贺。汪正范、黄立财、桂三刚等多位傅若农教授的老朋友、老同事亲临现场祝福。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/4a9a9b31-d084-4332-9a7b-423c764dcf79.jpg" title="02.jpg" alt="02.jpg" width="450" height="250" border="0" vspace="0" style="width: 450px height: 250px "//pp style="text-align: center "傅若农老师致答词/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "从教近40年,桃李满天下/span/strong/pp  傅若农先生从教近40年,学术成就斐然,桃李满天下,为我国色谱事业培养了大批顶尖人才。span style="text-indent: 2em "其中有些已经成为高等院校学科带头人,继续传承傅老师的衣钵;有些成为企业高管,成长为企业的中流砥柱;有些则成为学会协会重要领班人,引领行业的发展。为了给恩师贺寿,几十位弟子亲到现场,更有多位弟子不远万里从美国、加拿大专程坐飞机赶回国,为傅先生送上生日祝福。/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/ec805860-8e1f-4faa-9ae7-4c1680103d8c.jpg" title="03.jpg" alt="03.jpg" width="400" height="350" border="0" vspace="0" style="width: 400px height: 350px "//pp style="text-align: center "学生为傅若农老师祝寿(一)/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/2a802aba-4325-4778-ba37-0128dbb87fcc.jpg" title="04.jpg" alt="04.jpg" width="400" height="260" border="0" vspace="0" style="width: 400px height: 260px "//pp style="text-align: center "学生为傅若农老师祝寿(二)/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/4bc056a6-773e-439c-a65e-4eebc2a53524.jpg" title="05.jpg" alt="05.jpg" width="442" height="280" border="0" vspace="0" style="width: 442px height: 280px "//pp style="text-align: center "学生为傅若农老师祝寿(三)/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/dcc74b9e-a468-4e46-bd55-d555495aefbc.jpg" title="06.jpg" alt="06.jpg" width="375" height="250" border="0" vspace="0" style="width: 375px height: 250px "//pp style="text-align: center "傅若农先生弟子、安捷伦大中华区气相色谱应用支持经理管振喜博士为来宾定制了具有纪念意义的水杯,上面印有傅若农先生的头像/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/30af6da3-b4ee-4345-8353-77bdb0e3beb4.jpg" title="07.jpg" alt="07.jpg" width="200" height="230" border="0" vspace="0" style="width: 200px height: 230px "//pp style="text-align: center "傅若农先生的弟子们共同编写了《师恩如海》图书,共同记录了师生之间的点点滴滴/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "支持民族企业,致力国产色谱水平提升/span/strong/pp  作为中国色谱界的知名专家,傅若农先生坚持帮助国产色谱企业发展,用毕生所学,帮助了一批国产色谱企业健康快速发展。国产知名气相色谱厂商浙江福立分析仪器股份有限公司就曾得到过傅先生的鼎力支持,如今福立已发展成为国产气相色谱企业的杰出代表。浙江福立分析仪器股份有限公司总经理黄立财参加宴会,为傅若农教授祝寿。傅若农先生殷切关怀国产气相色谱仪器发展,盼望国产气相色谱产品早日达到国际先进水平。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/87219cb0-897f-42f8-8bb5-b3a692d6ab45.jpg" title="08.jpg" alt="08.jpg" width="450" height="250" border="0" vspace="0" style="width: 450px height: 250px "//pp style="text-align: center "浙江福立分析仪器股份有限公司总经理 黄立财/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "笔耕不辍,心系广大一线用户/span/strong/pp  1998年受化工出版社邀请, 傅若农教授主编了《色谱技术丛书》,丛书全面介绍了当代色谱技术。该丛书出版后受到了广大读者的热烈欢迎, 大部分分册的印数都超过了10000册, 并获得第7届石油和化学工业协会优秀科技图书一等奖。2016年,86岁高龄的傅若农教授又开始着手丛书第三版的编辑工作。傅若农教授在退休期间,还参加了科技部组织的“科学仪器研制与开发”项目的“十五”和“十一五”国家科技攻关重大项目的跟踪专家组, 进行了多次检查和验收工作。/pp  在退休期间, 傅若农教授为仪器信息网的广大网友写了大量和色谱有关的文章(如:a href="https://bbs.instrument.com.cn/topic/6602016_1" target="_self"strong从国产气相产品看国内气相发展脉络及现状/strong/astrong、/stronga href="https://bbs.instrument.com.cn/topic/6602021_1" target="_self"strongPLOT气相色谱柱的诱惑力/strong/astrong、/stronga href="https://www.instrument.com.cn/news/20140902/140376.shtml" target="_self"strong气相色谱固定液的前世今生/strong/a)和专题讲座(a href="https://www.instrument.com.cn/zt/frnqxsp" target="_self"strong点此进入专题/strong/a),并主审了仪器信息网组织编写的《气相色谱百问精编》。针对气相色谱分析中出现的常见问题,结合农药残留检测、食品、医药、化工、环境保护等方面的实际应用,采用了大量实际应用的案例,做了较为详细的解答;傅若农先生行文简明扼要、深入浅出、通俗易懂、新颖实用,不论对刚刚学习气相色谱的人员,还是专门从事气相色谱分析和检测的一线人员,都有很大的帮助,在广大读者中反响热烈。/pp style="text-indent: 2em "在傅若农教授90华诞之际,仪器信息网色谱论坛网友特意准备了一副对联,献给傅先生。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/acaf02d0-e8b7-4995-9fd5-5c6efe20b9c0.jpg" title="09.jpg" alt="09.jpg" width="600" height="333" border="0" vspace="0" style="width: 600px height: 333px "//pp style="text-align: center "中国分析测试协会汪正范研究员与仪器信息网CEO唐海霞女士展示仪器论坛网友为傅若农教授准备的对联/pp  气定神闲,谱写人生,这也是傅若农教授为人处世的真实写照。听完大家的祝福后,傅老师感谢了大家的祝福和精心的策划、准备,表示:“在鲐背之年,能够再次和许久不见的学生聚在一起,我感到非常开心。”/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/925822fe-559c-4f7f-857b-43f59624e205.jpg" title="010.jpg" alt="010.jpg" width="600" height="333" border="0" vspace="0" style="width: 600px height: 333px "//pp style="text-align: center "傅若农教授90华诞合影/p
  • 以百特仪器为实验手段发表文章的统计分析报告
    1、前言丹东百特仪器有限公司成立于1995年,是中国著名的粒度测试技术研发基地和专业的粒度仪器制造商,是辽宁省软件企业、辽宁省高新技术企业、辽宁省守合同重信誉企业。同时还是中国颗粒学会常务理事单位,中国颗粒测试专业委员会副主任单位,中国非金属矿协会加工利用专委会理事长单位。本报告统计并分析了近十五年(2001–2016年)采用百特仪器进行科学研究并在国内外期刊上发表的420余篇文献(搜索日期为2017年2月25日,2017年已经发表的十多篇文章不在本次统计分析范围内)。通过对发表的文章的数量、质量(以影响因子为指标)、用户单位、测试的材料、应用领域或行业等方面的分析,使用户对百特公司生产的仪器的性能及在科学研究领域的应用情况有较为全面的了解。2、文献统计分析结果2.1 总体情况经过搜索统计,从2001年到2016年共查到以百特仪器为试验手段发表的文章共计423篇,其中中文文献142篇,英文文献281篇,详见表1。由表1中数据可以看出,2001–2008年的八年间,以百特仪器为试验手段发表的文章数量较少,共计40篇,其中英文文章仅有9篇,中文文章也只有31篇。2009-2016年的八年间,以百特仪器为试验手段发表的文章数量有了大幅度的增加,其中英文文章达到272篇,同比增长29.2倍;中文文章111篇,同比增长2.6倍。尤其是英文文章数量增加明显,2016年英文文章数竟量达到69篇,中英文文章总数竟达到86篇。发表的研究成果数量快速增加,表明科研单位对丹东百特公司仪器在国内外的研究界认可度在显著提高,进而表明百特仪器在测量精度、适用范围以及用户体验等方面已经达到国际先进水平。表1. 2001~2016年每年发表的中英文文章的数量统计表.年份文献数量中文英文合计2001101200210120031012004101200531420064042007707200813821200911617201012719201116173320121128392013145165201414445820151650662016176986总计142281423通过图1可以直观地观察到使用百特仪器为实验手段每年发表文章的数量在快速上升。其中英语文章增幅较大,特别是在2010年以后,英文文章数量保持了快速稳定增加。由于英文文章在国际上有更广阔的读者和更严格的评审体系,说明使用百特仪器为实验手段所得到的测试结果越来越得到国际研究人员和机构的认可,国际科研人员也将百特仪器应用到更重要的研究领域,发表文章的质量和影响力也大幅度提高,同时也显著地提升了百特仪器在国际上的知名度和影响力。图1. 2001~2016年每年发表的中英文文章的数量柱状图.2.2百特仪器型号分析表2统计了各种型号仪器对应的中英文文章数量。由表2对应的柱状图(图2)可以看出所用的百特仪器的型号有20余种,其中以BT-9300H,BT-9300S,BT-1000,BT-1600和Bettersize2000等型号仪器为实验手段发表的文章数量较高,需要说明的是有的文章使用了两种甚至三种型号的百特仪器。使用频率最高的仪器型号为BT-9300H,采用该粒度测试仪器发表的文章总数高达129篇。BT-9300H激光粒度仪是一种性能优良的粒度分布仪,据统计这种仪器已经生产并销售了2000多台,是国内乃至世界产销量最多的一种型号的激光粒度仪。它采用进口的半导体激光器,寿命长、单色性好;采用专门设计的由大规模集成电路工艺制造的大尺寸高灵敏度光电探测器阵列;采用蠕动循环泵和微量样品池两种进样方式;采用全程米氏理论和高灵敏度的数据反演处理方式;采用高精度的数据传输与处理电路等一系列先进的技术和制造工艺,使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的高性价比的粒度测试仪器。统计结果充分证明这种粒度仪不但在产业界得到广泛应用,在科学研究领域也得到了广泛的应用。表2. 各种型号仪器对应的中英文文章数量.仪器型号文献数量中文英文合计BT-9300H4287129BT-9300S103747BT-1000152439Bettersize2000101828BT-1600101727BT-930061723BT-200351015BT-20015813BT-15008412BT-9300HT5712BT-9300Z11112BT-20024610BT-9300ST358BT-90415BT-2000044BT-300/301246Bettersize2000B011BT-1001011BT-600101BT-800101BT-101011BT-50101BT-303011未指明型号121729图2. 各种型号仪器对应的中英文文章数量柱状图在中文文献中,各种型号的仪器使用情况见图3。由图3可以看出,使用频率较高的仪器型号依次为BT-9300H BT-1000 BT-1600 = Bettersize2000。BT-9300H之前已有详细介绍,而BT-1000粉体综合特性测试仪是一种主要用于评价粉体流动性的仪器,该仪器测试项目包括休止角、崩溃角、平板角、分散度、松装密度、振实密度等参数,通过上述测试数据得到差角、压缩度、空隙率、均齐度等指标,还能通过卡尔指数得到流动性指数、喷流性指数等参数。其特点是一机多用、操作简便、重复性好、测定条件灵活多样、适合多种标准等。这种仪器在研究和设计粉体包装、贮存、输送以及宏观性能评价等方面有着独特的优势,为科研生产中粉体综合特性测试与评价的普遍开展提供了一个新的定量的分析手段。BT-1600图像颗粒分析系统是一种通过显微图像进行颗粒粒度及形貌分析的多功能颗粒分析系统。该系统包括光学显微镜、数字摄像头、颗粒图像处理与分析软件、电脑、打印机等部分组成,是传统的显微测量方法与现代的图像处理技术结合的产物。它的基本工作流程是通过专用数字摄像机将显微镜的图像拍摄下来并传输到电脑中,通过专门的颗粒图像分析软件对颗粒图像进行处理与分析,得出每一个颗粒的粒度、长径比、圆形度等参数,在通过显示器和打印机输出分析结果。BT-1600图像颗粒分析系统具有直观、形象、准确、测试范围宽以及自动识别、自动统计、自动标定等特点,是科研、生产领域中的一种操作简单、适应领域广泛的粒度粒形分析手段。 Bettersize2000激光粒度仪是世界首创的双镜头光路系统的的智能型的激光粒度仪,因为有前向和后向探测器,散射光探测角度大,因而增加了测量范围和测量精度,由于具有多达90个探测器,使系统的分辨力很高。同时具有自动测试、自动对中、自动进水、自动排水、自动消除气泡、自动清洗等特殊功能。与国内外激光粒度仪采用胶合富氏透镜不同的是,Bettersize2000采用独特设计的高精度透镜组,成像清晰,畸变很小,保证了微弱的、各种角度的散射光信号无一漏网。这些独特技术使该仪器具有测试范围宽(0.02-2000μm)、结果准确可靠、重复性好、分辨力高、操作简便、测试速度快等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器,特别适合企业、高校、研究院所等实验室选用。图3. 中文文献中各型号仪器使用情况分布图.在英文文献当中,各种型号的仪器使用情况见图4。由图4可以看出,使用频率较高的仪器型号依次为BT-9300H BT-9300S BT-1000 Bettersize2000。BT-9300S激光粒度仪由于引入双镜头技术,使这种经济型激光粒度仪具有了高精度和广泛的适应性,是一种性价比很高的激光粒度仪。这种仪器采用分体式金属外壳设计,对外界干扰信号具有较强的屏蔽作用,保证了仪器极其稳定。同时具有自动对中、自动进水、自动水位测量、循环流量可调等功能。使该仪器具有准确可靠、测试速度快、重复性好、操作简便等突出特点,特别适合中小企业、高校、研究院所等实验室选用。图4. 英文文献中各型号仪器使用情况分布图2.3 发表英文文章的期刊水平分析使用百特仪器为实验手段发表的文章涉及中文期刊100余种,英文期刊180余种共计281篇文章。其中包括国际知名杂志如:Chemistry of Materials、Journal of Materials Chemistry、Environmental Science & Technology,Journal of Power Sources,Applied Energy,Journal of Membrane Science,Chemical Engineering Journal,BioSource Technology等。在281篇英文文献当中,对应期刊的影响因子(IF)大于2.0的有152篇,占54.1%,其中发表在影响因子5.0以上的期刊中(部分文章的详细信息列于表3),占5.3%,共计15篇;发表在影响因子在4.0~5.0的文章占8.8%,共计25篇;发表于2.0~3.0和3.0~4.0之间文章占的比例均在20%左右,共计112篇。统计过程还发现,发表在影响因子高的期刊的文章,大都是近几年发表的,说明近年来采用百特仪器发表的文章的水平在逐渐提升。不同影响因子期刊中发表英文文章数量见表3、图5。表3、图5充分说明了用百特仪器为试验手段发表的高水平英文文章逐年增加,说明了国内外科研人员对百特激光粒度仪、百特图像颗粒分析仪和百特粉体综合特性测试仪的认可和信赖。表3. 采用百特仪器进行科学研究发表的IF 5.0的高水平文章信息列举.用户单位通讯作者期刊名称年份, 期, 页码IF(2016)所用仪器型号测试材料名称中科院过程工程研究所Fabing SuChemistry of Materials2012, 241, 1369.4BT-9300ZCu4O3中国科学技术大学Kaibin TangJournal of Materials Chemistry2012, 22, 112978.2BT-1000CuO北京大学Jitao ChenJournal of Materials Chemistry2013, 1, 24118.2BT-301LiFe0.6Mn0.4PO4/C中科院过程工程研究所Fabing SuJournal of Materials Chemistry A2015, 3, 58598.2BT-9300ZC-Si复合材料中国科学技术大学Yitai QianJournal of Power Sources2014, 261, 936.3BT-1000LiNi0.5Mn1.5O4 microspheres湖南大学Wei ZhangCaiTing LiEnvironmental Science & Technology2011, 45, 44155.2BT-9300H炭黑微粒天津工业大学Jianxin LiJournal of Membrane Science2014, 451, 2265.5BT-9300H酵母 图5. 不同影响因子期刊中发表英文文章数量的柱状图2.4 仪器用户情况分析在统计到的使用百特仪器为实验手段所有发表的423篇文章中,第一作者单位涵盖了国内外高校、研究所和公司,共计170余个(由于一些文章涉及多个研究单位合作,无法得知仪器归属于哪一个单位,以第一作者单位进行统计)。其中国内高校110多所,国内研究院所27所,国内公司12家;国外高校及研究所14所。它们的分布情况如图6所示。图6说明百特仪器用户目前还主要集中在国内,涵盖了不少一流的研究院所和高校,详见表4。图6. 发表文章的用户单位分布图表4. 使用丹东百特粒度分析仪发表文章的国内10所一流高校及院所序号用户单位名称所用仪器型号1清华大学BT-9300H2北京大学BT-3013南京大学BT-9300H4复旦大学BT-3005同济大学Bettersize20006中国科学技术大学BT-10007中国科学院过程工程研究所BT-9300H8中国科学院大连化学物理研究所BT-9300H9武汉大学BT-9300H10四川大学BT-2002在发表的文章当中,第一作者单位为国外的科研单位的,这些单位的分布情况见图7。百特公司的仪器出口已经出口到韩国、美国、加拿大、土耳其、越南、马来西亚、日本、印度、俄罗斯等四十多个国家,说明百特公司的仪器已经具备国际一流水平,在国外科研单位已经逐步得到认可。图7. 使用百特仪器发表文章的国外用户单位分布图2.5 应用行业分析在所有发表的文章中,仪器应用的领域和行业非常广泛,涉及80多个领域或行业。图10列出了文章出现频率较高的36个领域或行业,其中使用百特仪器发表文章最多的10个领域或行业有食品、医药、锂离子电池、聚合物合成、环保、生物技术、陶瓷加工、复合材料、粉体加工和无机粉体等领域或行业。 使用百特仪器为测试手段发表文章所涉及的领域或行业的比例分布图见图9。图9列举了百特分析仪器在几十个行业和研究领域得到广泛的应用,充分说明百特仪器具有广泛的适应性。2.6 仪器测试材料分析在用百特仪器为测试手段发表的文章当中,涉及的具体材料达到数百种,其中较多的有食品、复合材料、金属化合物、聚合物、淀粉、药物、氢氧化物、锂电材料、非金属粉体和涂饰材料等。图10. 百特仪器所测试材料发表文章数量柱状图图11. 百特仪器所测试不同材料发表文章比例分布图3、结论与展望据了解,近年来百特仪器在技术性能上有了质的飞跃,激光粒度仪的双镜头光学技术、正反傅里叶光学技术、激光/图像二合一颗粒分析技术、动态图像颗粒快速识别技术、粉体材料折射率测量技术以及自动测试技术等均为世界首创。这些新技术使百特仪器不仅在产业界得到广泛的认可和应用,在学术界的科研活动中的应用也越来越广泛。百特仪器不仅在国内有8000多家用户,在国外也已经有600多家企业、高校和研究所用户。从统计数据看,近三年利用百特仪器为试验手段的文献在数量上和质量上有了显著的增加,正好说明百特仪器在技术性能提升并得到了更广泛的应用,得到产业界和学术界的广泛认可。可以预见,作为粉体材料粒度、粒形和其它物理特性的重要分析手段,百特仪器将在生产、科研等领域将起到将越来越大的作用。本文作者:中国科学院过程工程研究所 高加俭,苏发兵
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    风吹麦浪,雨润百花,寓意着美好和希望。2021年5月11日,由中国农药工业协会主办的第八届农药行业经济运行分析会暨农药行业排行榜发布会在合肥隆重召开,300多位行业专家和企业家共聚一堂,分享发展成果,探讨产业结构完善和企业创新之路。丹东百特受邀参会并荣获“优秀农药设备供应商”荣誉称号,成为本次会议唯一检测仪器类的获奖企业。作为农业发展的支柱产业,2020年我国农药行业克服全球疫情影响下的挑战和困难,整体呈较好态势运行,各项经济效益和成果表现突出。本次会议针对经济形势、产业结构调整、企业转型等话题,对行业经济运行进行全方位剖析和预测,为行业可持续发展提供数据支撑。 2021全国农药行业销售TOP100在会上揭晓,安道麦股份有限公司以257.58亿元的销售额荣登榜首,江苏扬农化工股份有限公司以97.54亿元的销售额位居第二,山东潍坊润丰化工股份有限公司以72.36亿元的销售额排名第三。在这份备受农药行业瞩目的荣誉榜单中,有85家企业是丹东百特的用户,足以彰显百特在农化行业粒径检测领域的优势地位。 多年来,丹东百特针对农化行业粒度粒形检验的需求,主推BT-9300S全自动激光粒度仪、BT-1600图像粒度粒形分析仪等机型。其中,BT-9300S可同时配备水相进样器和溶剂型进样器,满足了不同剂型样品的测试需求,通过对原药和不同制剂的颗粒检测,达到原药质控和制剂研磨过程监控的目的,实现了节能增效。百特仪器的可靠性、稳定性得到广大用户的认可和好评。 2021年是实施“十四五”规划的开局之年,新冠疫情、宏观经济环境和产业发展政策等多重因素将继续影响行业经济运行,机遇与挑战并存。百特感恩农化行业用户的信任与支持,并将会继续为农化企业做好服务,保驾护航!
  • 走进牛津仪器ANDOR:普通相机到科学相机,为“弱光成像”点亮科技之光
    上世纪八十年代,在贝尔法斯特女王大学物理系,ANDOR创始人Donal Denvir在研究工作时发现当时应用的相机不能满足他们的实验需求,因此开发研制了一台全真空密封的相机供自己使用,新研制的相机成功应用于各种成像和光谱研究。此后,女王大学的其他研究团队和众多其他高校研究人员也对此类相机产生了科研需求。此背景下,1989年,ANDOR在贝尔法斯特女王大学创立,总部设立在北爱尔兰的贝尔法斯特, 致力于为学术、工业和政府机构客户提供专业的光学探测解决方案和优质服务。ANDOR总部创立32年以来,这家从实验室成功转化的企业已取得系列亮眼成绩,如2000年推出EMCCD相机,为单光子探测、多维活细胞显微观察等应用提供了强大而经济的解决方案,在生命科学等领域被广泛应用;2009年,联合推出sCOMS相机,被广泛应用于物理科学、生命科学、材料科学、工业等领域;2015年,ANDOR推出高速共聚焦显微成像系统Dragonfly,并在市场上取得巨大的成功。2015年,ANDOR加入牛津仪器,引领牛津仪器战略扩展至纳米生物领域。2020-2021两年期间,ANDOR中国实施多项调整措施,发挥出色供应链管理能力,进一步满足国内科研工作者的需求。如上,ANDOR已经发展成为科学成像、光谱解决方案和显微系统的全球知名品牌。其产品技术应用广泛,涵盖物理科学、生命科学,以及工业等领域。为全面认识ANDOR,BCEIA 2021期间,仪器信息网采访了牛津仪器ANDOR中国区经理朱飞,请其分享了他眼中的ANDOR,及ANDOR在中国市场的本土化发展现状。访谈现场(右:牛津仪器ANDOR中国区经理朱飞)从普通相机到科学相机:解决“弱光”、“快速”问题我们生活中常见的单反相机等普通相机与ANDOR主要产品技术的科学相机原理相同,都是一种利用光学成像原理形成影像并记录影像的设备。但也有许多不同之处,为便于理解,本次的访谈首先从结构功能和解决哪些问题两方面谈了科学相机的“科学”之处。结构功能方面的两点不同首先,科学相机的芯片尺寸更大。这意味着可以获得的光子数目更多,更灵敏的探测到光信号,即承载光子的能力越强。如此,在弱光条件下,科学相机相比普通相机,就可以展示其弱光成像的优势。其次,科学相机整体尺寸也更大,这与其配置更多智能化功能有关。比如,在傍晚使用普通相机拍照时,需要较长时间的曝光量,而科学相机或许只需几个毫秒就可以达到更高的清晰度。这是由于科学相机更高的灵敏度,除了芯片更大,另外基于ANDOR的UltraVac专利技术,将芯片密封于一个真空腔中,与外部环境间的热交换控制在最低水平,得以实现对芯片的深制冷,芯片噪声极大下降,进而大大降低了图像的噪点。科学相机主要解决的三个科学问题首先,科学相机解决的最多的是“弱光”成像问题,这是普通相机无法企及的。其次,科学相机可以解决动态范围大的问题,动态范围即在一个视场下最强信号与最弱信号的比值,比值越大,则包容的信息越多,更容易得到各层次都清晰的图像。比如拍摄火焰,普通相机会过曝,而科学相机则可以通过一定的方法,将火焰的每个层次都拍出来,这对于航天发动机的研究中通过火焰成像反演浓度配比、工艺等都十分重要。第三,科学相机可以解决“快”的问题,单反相机连拍功能可以每秒连拍几张照片,而科学相机则可以达到成千上万幅的帧速。而快速成像在物理科学、生命科学等领域都有着广泛的应用。光信号→电信号→数字信号拓展来讲,所有相机的功能都是一样的,就是把光信号转变成电子信号,然后电子信号再通过数位数模转换,转换成数字信号,所以我们看到的图像都是不同信号强度呈现的结果。科学相机大部分的探测器范围在200nm-1100nm之间,在这个波长范围内的光,科学相机都可以探测到。如果超出此范围,则可以在相机探测器前加一个材料(如晶体)将光的波长转换成可以探测的范围内,进而便可以用科学相机观测。比如,电镜中成像的相机,由于发射的二次电子等电子波长超出了科学相机的探测范围,因此往往会在探测器前加一个闪烁体,将其转变成科学相机可以探测的波长进而将信号转变成电信号,再通过数位数模转换成数字信号,最终得到电镜图像。ANDOR业务布局:纵向基于弱光成像,横向围绕多学科交叉纵向:围绕弱光、快速成像的五大产品线从产品层面而言,ANDOR希望产品技术契合的是“弱光”、“快速”成像领域。围绕“弱光”、“快速”,ANDOR推出一系列产品技术方案,并广泛应用于物理科学、生命科学等领域。“弱光”方面,比如EMCCD相机,在物理科学领域可以用于天文观测,通过观测一些恒星微弱的光变,来帮助科学家探寻系外星系。近年来,EMCCD相机在量子光学领域也被大量应用,主要用于冷原子的拍摄,进而探索原子更多纯粹的性能,这些都解决了“弱光”的问题。“快速”方面,是大多数科学研究领域都需要的技术需求。比如ANDOR于2009年推出的sCOMS相机在生命科学领域,应用于DNA测序、高内涵、高通量药物筛选,这些都需要快速的筛选速度,拍摄每秒上百幅的帧频,以极大提高观测的通量。天文观测时,大气抖动会导致星星闪烁,要消除这一现象,可以采用幸运成像的方式,将曝光时间调至很短,如毫秒级,不断拍摄,然后通过后期软件处理得到更清晰图像。再如,生命科学应用中的钙离子成像,通过电火花信号传导,过程很快,也需要短时间内快速拍摄多幅图像,才能通过图像分析整个动态过程。围绕“弱光”与“快速”,ANDOR产品主要涵盖五大类。一是科学相机,基于弱光成像,相关型号最为丰富,从灵敏度最高的可以探测到单光子级别的EMCCD,到业内广为使用的sCMOS相机,再到应用于需要长时间曝光的极弱光实验的专用CCD等。产品囊括观测范围小至细胞观察,大至整个宇宙星系观测的科学相机。二是光谱,主要包括光谱仪、紫外-近红外-短波红外光谱相机、光谱附件等。如2019年ANDOR推出智能化光谱仪,利用Adaptive Optics技术,给用户提供了区别于传统光谱仪的智能对焦功能,帮用户简化实验、操作更容易。三是显微成像系统,其中就包括2016年获得R&D 100(国际科技研发领域极为推崇的科技研发奖)的Dragonfly转盘共聚焦成像系统,其扫描速度相比传统点扫描快10倍以上,在市场上被广泛认可,并取得巨大成功。同时,ANDOR收购了Spectra Instrument公司,其Borealis™ 均匀化照明技术帮助ANDOR在显微成像均匀度方面脱颖而出,从小尺寸的细胞到大尺寸的组织等成像方面都具有明显优势。四是Imaris图像分析软件,在多维图像处理领域,三维、四维图像处理软件的客户主要是生命科学研究者,这些研究者用Imaris进行跟踪分析从而得到想要的结果,且该软件可以和高速共聚焦成像平台联合使用。具体应用包括细胞之间动态化研究、神经免疫学、癌症治疗研究等。五是光学恒温器,该产品系列今年首次纳入ANDOR,来自牛津仪器纳米科学部门。该产品系列主要服务于物理科学,为科学家提供从3k到500k范围的低温环境从事相关研究,比如,拉曼光谱、荧光光谱、太赫兹、傅里叶红外光谱等手段表征时,样品材料需要在低温条件下才能更加显著的吸收信号,而光学恒温器就为这些实验提供合适的低温环境。横向:多学科交叉发展下的三大应用领域从产品应用领域而言,当下,物理科学与生命科学在许多场景下结合紧密。时下火热的超分辨成像技术多数便是一群物理学家在开发生命科学领域的应用仪器。如STED成像技术、SIM成像技术、单分子开关技术等,无一例外都利用了物理科学的一些方法。而ANDOR也是物理科学背景起家,基于对产品的理解,为生命科学家们开发出一系列生命科学的仪器。未来,各学科之间的交叉将会越来越多,科学仪器领域相关交叉表现也十分明显。比如,以往的光谱仪并没有配置显微镜,主要通过拉曼、荧光光谱等检测一些晶体或块状样品。而随着整个研究向微观尺度的发展,拉曼光谱等逐渐开始与电镜、原子力显微镜等联用,以进一步解决纳米尺度的科学问题。从此角度而言,ANDOR也在以仪器为核心,探寻各类仪器之间的契合点,并不断开发或拓展能够满足未来科学发展融合需求的仪器技术或解决方案。基于此,ANDOR主要业务可分为三大应用方向,即生命科学、物理科学,以及工业三大领域。针对个性需求,设立“客户需求定制部门”ANDOR科学相机等产品经常可以搭配在其他仪器上使用,ANDOR会有许多对产品设计有个性化需求的客户。针对此,除了要求每一位销售/售后工程师都具备丰富的产品知识、客户应用知识,ANDOR还特别设置了“客户需求定制部门”,为工业合作伙伴的特殊需求提供便利。比如,ANDOR已有的科学相机、光谱商品化产品可能不能符合这些客户需求,相关个性需求包括:个性外壳需求、公司VI喷涂、不同功能模块的选配、光谱范围的定制等,客户需求定制部门则可以与客户进行沟通并尽量满足。而定制化能力也是ANDOR长期专注于工业领域解决方案的一个基础。ANDOR在中国:科学相机保有量超5000台,加速本土化发展业绩同比增30%,中国业绩占比20%牛津仪器在过去20年,具有保持每年20%左右增长的不俗表现,而ANDOR的业绩表现也十分亮眼。据朱飞介绍,ANDOR中国在去年业绩受疫情影响不大,今年更是通过内部的快速调整、人员架构的变动、新品发布等措施,目前业绩已实现相比去年同期30%的增长。从全球布局来看,ANDOR全球业务按地区分为北美洲、欧洲、亚太,三者基本三分天下,而中国市场业绩占比约近20%,已成为ANDOR最重要的市场之一。ANDOR在中国,除了20余位销售和应用团队的支持,也在2016年成立中国客户服务中心,解决维修等本土化售后问题。同时,为便于更好的售后服务落地,ANDOR中国的售后应用团队规模还在不断壮大。各兄弟部门之间协同合作,提供更全面解决方案2015年,ANDOR加入牛津仪器,随之ANDOR在人事、财务、市场推广等方面得到牛津仪器的大力支持。牛津仪器各个业务部门之间定期会有产品技术培训、市场信息、客户关系等方面的沟通交流活动,为客户提供更加专业高效的服务。例如ANDOR和纳米科学部门在量子领域、ANDOR 和 AR部门在生命科学领域等都可以有很多灵活的合作方式。 同时各业务部门之间会定期安排内部分享会,分享产品技术,增进相互了解与合作;分享各自业务,便于为各自覆盖的用户提供更全面的解决方案,帮助业务得到更好的拓延等。典型的案例就是,牛津仪器在锂电领域开展的综合解决方案便融合了纳米分析、原子力显微镜、拉曼光谱等系列相关技术。ANDOR科学相机中国保有量超5000台!加速中国本土化发展谈及ANDOR中国客户的印象,朱飞回顾道,自己入行15年有余,见证了中国科学家用户的快速成长,从最初许多的跟随发展,到目前中国科学家在许多领域的领衔发展。尤其是近几年,中国在生命科学、量子科学等领域已经走在世界前列,甚至引领世界向前发展。ANDOR也很荣幸能通过一些仪器技术为这些科学家的研究发展不断助力。伴随在中国市场的长期耕耘,ANDOR十分重视中国本土化发展。对于中国本土化建设,朱飞表示,第一,要培养本土化的人才。首先是销售,ANDOR的销售不仅可以做产品演示,也可以做产品安装,甚至走出去也是某一个行业的专家,为客户分享ANDOR产品知识及广泛应用。而售后应用工作者则除了了解产品知识,也需要充分学习客户的研究与应用,为客户的需求提供更加合理的解决方案。第二,要保障售后的落地与高效。根据近期的统计,ANDOR在中国市场科学相机的保有量大概超过5000台!如此庞大的基数和时间积累,难免有故障需要维修。如上文提到,ANDOR已经实现本地维修,为客户提供便捷的售后服务,使服务周期由几个月降至一周以内,帮助客户节省时间与金钱成本。第三,通过相关培训,提高ANDOR中国团队的软实力。越来越多的本土化思维与理念,对团队进行系统培训,不仅仅是产品知识,还包括管理能力、演讲能力、英文口语能力、销售技巧等全方位的培训,让团队每一位员工找到自己的价值,ANDOR希望为大家提供一个共同学习进步的平台,为大家创造更多机会,实现个体与公司共同成长。
  • 走进牛津仪器ANDOR:普通相机到科学相机,为“弱光成像”点亮科技之光
    1989年,ANDOR在贝尔法斯特女王大学创立,总部设立在北爱尔兰的贝尔法斯特, 致力于为学术、工业和政府机构客户提供专业的光学探测解决方案和优质服务。上世纪八十年代,在贝尔法斯特女王大学物理系,ANDOR创始人Donal Denvir在研究工作时发现当时应用的相机不能满足他们的实验需求,因此开发研制了一台全真空密封的相机供自己使用,新研制的相机成功应用于各种成像和光谱研究。此后,女王大学的其他研究团队和众多其他高校研究人员也对此类相机产生了科研需求。此背景下,1989年,ANDOR在贝尔法斯特女王大学创立,总部设立在北爱尔兰的贝尔法斯特, 致力于为学术、工业和政府机构客户提供专业的光学探测解决方案和优质服务。创立32年以来,这家从实验室成功转化的企业已取得系列亮眼成绩,如2000年推出EMCCD相机,为单光子探测、多维活细胞显微观察等应用提供了强大而经济的解决方案,在生命科学等领域被广泛应用;2009年,联合推出sCOMS相机,被广泛应用于物理科学、生命科学、材料科学、工业等领域;2015年,ANDOR推出高速共聚焦显微成像系统Dragonfly,并在市场上取得巨大的成功。2015年,ANDOR加入牛津仪器,引领牛津仪器战略扩展至纳米生物领域。2020-2021两年期间,ANDOR中国实施多项调整措施,发挥出色供应链管理能力,进一步满足国内科研工作者的需求。如上,ANDOR已经发展成为科学成像、光谱解决方案和显微系统的全球知名品牌。其产品技术应用广泛,涵盖物理科学、生命科学,以及工业等领域。为全面认识ANDOR,BCEIA 2021期间,仪器信息网采访了牛津仪器ANDOR中国区经理朱飞,请其分享了他眼中的ANDOR,及ANDOR在中国市场的本土化发展现状。访谈现场(右:牛津仪器ANDOR中国区经理朱飞)从普通相机到科学相机:解决“弱光”、“快速”问题我们生活中常见的单反相机等普通相机与ANDOR主要产品技术的科学相机原理相同,都是一种利用光学成像原理形成影像并记录影像的设备。但也有许多不同之处,为便于理解,本次的访谈首先从结构功能和解决哪些问题两方面谈了科学相机的“科学”之处。结构功能方面的两点不同首先,科学相机的芯片尺寸更大。这意味着可以获得的光子数目更多,更灵敏的探测到光信号,即承载光子的能力越强。如此,在弱光条件下,科学相机相比普通相机,就可以展示其弱光成像的优势。其次,科学相机整体尺寸也更大,这与其配置更多智能化功能有关。比如,在傍晚使用普通相机拍照时,需要较长时间的曝光量,而科学相机或许只需几个毫秒就可以达到更高的清晰度。这是由于科学相机更高的灵敏度,除了芯片更大,另外基于ANDOR的UltraVac技术,将芯片密封于一个真空腔中,与外部环境间的热交换控制在低水平,得以实现对芯片的深制冷,芯片噪声极大下降,进而大大降低了图像的噪点。科学相机主要解决的三个科学问题首先,科学相机解决的更多的是“弱光”成像问题,这是普通相机无法企及的。其次,科学相机可以解决动态范围大的问题,动态范围即在一个视场下最强信号与最弱信号的比值,比值越大,则包容的信息越多,更容易得到各层次都清晰的图像。比如拍摄火焰,普通相机会过曝,而科学相机则可以通过一定的方法,将火焰的每个层次都拍出来,这对于航天发动机的研究中通过火焰成像反演浓度配比、工艺等都十分重要。第三,科学相机可以解决“快”的问题,单反相机连拍功能可以每秒连拍几张照片,而科学相机则可以达到成千上万幅的帧速。而快速成像在物理科学、生命科学等领域都有着广泛的应用。光信号→电信号→数字信号拓展来讲,所有相机的功能都是一样的,就是把光信号转变成电子信号,然后电子信号再通过数位数模转换,转换成数字信号,所以我们看到的图像都是不同信号强度呈现的结果。科学相机大部分的探测器范围在200nm-1100nm之间,在这个波长范围内的光,科学相机都可以探测到。如果超出此范围,则可以在相机探测器前加一个材料(如晶体)将光的波长转换成可以探测的范围内,进而便可以用科学相机观测。比如,电镜中成像的相机,由于发射的二次电子等电子波长超出了科学相机的探测范围,因此往往会在探测器前加一个闪烁体,将其转变成科学相机可以探测的波长进而将信号转变成电信号,再通过数位数模转换成数字信号,最终得到电镜图像。ANDOR业务布局:纵向基于弱光成像,横向围绕多学科交叉纵向:围绕弱光、快速成像的五大产品线从产品层面而言,ANDOR希望产品技术契合的是“弱光”、“快速”成像领域。围绕“弱光”、“快速”,ANDOR推出一系列产品技术方案,并广泛应用于物理科学、生命科学等领域。“弱光”方面,比如EMCCD相机,在物理科学领域可以用于天文观测,通过观测一些恒星微弱的光变,来帮助科学家探寻系外星系。近年来,EMCCD相机在量子光学领域也被大量应用,主要用于冷原子的拍摄,进而探索原子更多纯粹的性能,这些都解决了“弱光”的问题。“快速”方面,是大多数科学研究领域都需要的技术需求。比如ANDOR于2009年推出的sCOMS相机在生命科学领域,应用于DNA测序、高内涵、高通量药物筛选,这些都需要快速的筛选速度,拍摄每秒上百幅的帧频,以极大提高观测的通量。天文观测时,大气抖动会导致星星闪烁,要消除这一现象,可以采用幸运成像的方式,将曝光时间调至很短,如毫秒级,不断拍摄,然后通过后期软件处理得到更清晰图像。再如,生命科学应用中的钙离子成像,通过电火花信号传导,过程很快,也需要短时间内快速拍摄多幅图像,才能通过图像分析整个动态过程。围绕“弱光”与“快速”,ANDOR产品主要涵盖五大类。一是科学相机,基于弱光成像,相关型号比较丰富,从灵敏度高的可以探测到单光子级别的EMCCD,到业内广为使用的sCMOS相机,再到应用于需要长时间曝光的极弱光实验的专用CCD等。产品囊括观测范围小至细胞观察,大至整个宇宙星系观测的科学相机。二是光谱,主要包括光谱仪、紫外-近红外-短波红外光谱相机、光谱附件等。如2019年ANDOR推出智能化光谱仪,利用Adaptive Optics技术,给用户提供了区别于传统光谱仪的智能对焦功能,帮用户简化实验、操作更容易。三是显微成像系统,其中就包括2016年获得R&D 100(国际科技研发领域极为推崇的科技研发奖)的Dragonfly转盘共聚焦成像系统,其扫描速度相比传统点扫描快10倍以上,在市场上被广泛认可,并取得巨大成功。同时,ANDOR收购了Spectra Instrument公司,其Borealis™ 均匀化照明技术帮助ANDOR在显微成像均匀度方面脱颖而出,从小尺寸的细胞到大尺寸的组织等成像方面都具有明显优势。四是Imaris图像分析软件,在多维图像处理领域,三维、四维图像处理软件的客户主要是生命科学研究者,这些研究者用Imaris进行跟踪分析从而得到想要的结果,且该软件可以和高速共聚焦成像平台联合使用。具体应用包括细胞之间动态化研究、神经免疫学、癌症治疗研究等。五是光学恒温器,该产品系列今年首次纳入ANDOR,来自牛津仪器纳米科学部门。该产品系列主要服务于物理科学,为科学家提供从3k到500k范围的低温环境从事相关研究,比如,拉曼光谱、荧光光谱、太赫兹、傅里叶红外光谱等手段表征时,样品材料需要在低温条件下才能更加显著的吸收信号,而光学恒温器就为这些实验提供合适的低温环境。横向:多学科交叉发展下的三大应用领域从产品应用领域而言,当下,物理科学与生命科学在许多场景下结合紧密。时下火热的超分辨成像技术多数便是一群物理学家在开发生命科学领域的应用仪器。如STED成像技术、SIM成像技术、单分子开关技术等,无一例外都利用了物理科学的一些方法。而ANDOR也是物理科学背景起家,基于对产品的理解,为生命科学家们开发出一系列生命科学的仪器。未来,各学科之间的交叉将会越来越多,科学仪器领域相关交叉表现也十分明显。比如,以往的光谱仪并没有配置显微镜,主要通过拉曼、荧光光谱等检测一些晶体或块状样品。而随着整个研究向微观尺度的发展,拉曼光谱等逐渐开始与电镜、原子力显微镜等联用,以进一步解决纳米尺度的科学问题。从此角度而言,ANDOR也在以仪器为核心,探寻各类仪器之间的契合点,并不断开发或拓展能够满足未来科学发展融合需求的仪器技术或解决方案。基于此,ANDOR主要业务可分为三大应用方向,即生命科学、物理科学,以及工业三大领域。针对个性需求,设立“客户需求定制部门”ANDOR科学相机等产品经常可以搭配在其他仪器上使用,ANDOR会有许多对产品设计有个性化需求的客户。针对此,除了要求每一位销售/售后工程师都具备丰富的产品知识、客户应用知识,ANDOR还特别设置了“客户需求定制部门”,为工业合作伙伴的特殊需求提供便利。比如,ANDOR已有的科学相机、光谱商品化产品可能不能符合这些客户需求,相关个性需求包括:个性外壳需求、公司VI喷涂、不同功能模块的选配、光谱范围的定制等,客户需求定制部门则可以与客户进行沟通并尽量满足。而定制化能力也是ANDOR长期专注于工业领域解决方案的一个基础。ANDOR在中国:科学相机保有量超5000台,加速本土化发展业绩同比增30%,中国业绩占比20%牛津仪器在过去20年,具有保持每年20%左右增长的不俗表现,而ANDOR的业绩表现也十分亮眼。据朱飞介绍,ANDOR中国在去年业绩受疫情影响不大,今年更是通过内部的快速调整、人员架构的变动、新品发布等措施,目前业绩已实现相比去年同期30%的增长。从全球布局来看,ANDOR全球业务按地区分为北美洲、欧洲、亚太,三者基本三分天下,而中国市场业绩占比约近20%,已成为ANDOR重要的市场之一。ANDOR在中国,除了20余位销售和应用团队的支持,也在2016年成立中国客户服务中心,解决维修等本土化售后问题。同时,为便于更好的售后服务落地,ANDOR中国的售后应用团队规模还在不断壮大。各兄弟部门之间协同合作,提供更全面解决方案2015年,ANDOR加入牛津仪器,随之ANDOR在人事、财务、市场推广等方面得到牛津仪器的大力支持。牛津仪器各个业务部门之间定期会有产品技术培训、市场信息、客户关系等方面的沟通交流活动,为客户提供更加专业高效的服务。例如ANDOR和纳米科学部门在量子领域、ANDOR 和 AR部门在生命科学领域等都可以有很多灵活的合作方式。 同时各业务部门之间会定期安排内部分享会,分享产品技术,增进相互了解与合作;分享各自业务,便于为各自覆盖的用户提供更全面的解决方案,帮助业务得到更好的拓延等。典型的案例就是,牛津仪器在锂电领域开展的综合解决方案便融合了纳米分析、原子力显微镜、拉曼光谱等系列相关技术。ANDOR科学相机中国保有量超5000台!加速中国本土化发展谈及ANDOR中国客户的印象,朱飞回顾道,自己入行15年有余,见证了中国科学家用户的快速成长,从最初许多的跟随发展,到目前中国科学家在许多领域的领衔发展。尤其是近几年,中国在生命科学、量子科学等领域已经走在世界前列,甚至引领世界向前发展。ANDOR也很荣幸能通过一些仪器技术为这些科学家的研究发展不断助力。伴随在中国市场的长期耕耘,ANDOR十分重视中国本土化发展。对于中国本土化建设,朱飞表示,第一,要培养本土化的人才。首先是销售,ANDOR的销售不仅可以做产品演示,也可以做产品安装,甚至走出去也是某一个行业的专家,为客户分享ANDOR产品知识及广泛应用。而售后应用工作者则除了了解产品知识,也需要充分学习客户的研究与应用,为客户的需求提供更加合理的解决方案。第二,要保障售后的落地与高效。根据近期的统计,ANDOR在中国市场科学相机的保有量大概超过5000台!如此庞大的基数和时间积累,难免有故障需要维修。如上文提到,ANDOR已经实现本地维修,为客户提供便捷的售后服务,使服务周期由几个月降至一周以内,帮助客户节省时间与金钱成本。第三,通过相关培训,提高ANDOR中国团队的软实力。越来越多的本土化思维与理念,对团队进行系统培训,不仅仅是产品知识,还包括管理能力、演讲能力、英文口语能力、销售技巧等全方位的培训,让团队每一位员工找到自己的价值,ANDOR希望为大家提供一个共同学习进步的平台,为大家创造更多机会,实现个体与公司共同成长。
  • 疫情让实验室‘停摆’,‘空窗期’还是‘准备期’?
    p style="text-indent: 2em text-align: justify "span style="text-indent: 2em "疫情暴发以来,国内相关领域科研工作者冲在一线,迅速开展抗击疫情科研攻关,实验室成为另一个“主战场”,为防控疫情提供了坚实的科技支撑。但与此同时,疫情带来的防疫要求也使一些高校、研究机构的实验室工作进展缓慢或几近“停摆”。这对教师、学生的科研有着怎样的影响?在这段实验“空窗期”,科研又该如何继续?/span/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "strong人员、物资不到位,实验受到不同程度影响/strong/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "疫情就是命令,防控就是责任。针对疫情期间的校园管理,教育部要求严格管控学校校门,未经学校批准学生一律不准返校。不少高校也在2月初就发布了疫情期间安全生产工作的通知,其中就有针对实验室运行管理的防控方案,包括严格审批进入实验室的人员、暂停开放一些实验室及仪器设备、暂停聚集性科研活动等。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "北京某高校副教授表示:他的研究方向是高压放电等离子体研究,这是一个不断需要实验验证的科学领域。疫情袭来,原本是实验主力的研究生不能返校,研究虽然没有中断,进度却受到些影响:“实验人手短缺,我们也可以做一些仿真、计算、文字工作,但现场工作必须得靠人来做。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“受到影响的实验大概占总数一半左右。”中国农业大学某教授表示,因学生不能返校,栽苗、植株管理、实验材料的保存养护等工作暂时可由实验基地管理人员代为完成,“但接下来的水肥试验等具体的实验处理,只能学生亲自做,这样才能拿到合适的数据,比如不同施肥处理后对作物生长的影响、对叶面温度的影响,只能亲自测量。这些关键性工作停滞,前期的工作就可能半途而废了。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "有合肥工业大学汽车与交通工程学院教师说:“实验室要求不能单独做有危险性的实验,至少要两人以上,通常是老师带着学生完成,但这样一是实验室空间比较封闭;二是学生目前也还不能返校。现在会尽量减少去学校的次数,我再‘忍’一段时间,不会专门安排直接操作的实验。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "strong弥补实验损失,各校纷纷出招/strong/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "实验不同程度“停摆”,为了尽量减少对科研整体进度的影响,很多高校的师生尽可能利用现有条件行动起来,争取保存好既有实验成果、实验材料,还通过多种科学手段寻找“替代”方法。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“对于作物栽培来说‘一年之计在于春’,时间不等人,我们把课题组的教师尽量组织起来,帮助学生完成养护、组培、转接等工作,同时也会尽量把上一轮已经进行的实验数据补充完整,保证数据的完整性。对于春季需要新开展的研究工作,前期老师们有精力能够帮助完成的实验也会尽量去开展。”中国农业大学某教授表示。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "对于需要保存和管理实验材料、继续进行的实验,一些医科类高校也想出了办法。例如,徐州医科大学实验动物中心就发布公告称,鼓励师生尽可能整合人员合作轮流开展实验和饲养工作。因疫情在外无法进行饲养工作的师生可在申请说明后,由其他在校生代替工作。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“恭喜你完成实验。”北京师范大学化学学院的学生在网上开启了“化学虚拟仿真实验”。老师根据虚拟仿真实验教学实际介绍上课模式,布置任务;讲解安全实验操作规范,实验室注意事项,课程分组。学生做实验,第一次课的实验内容为化学实验安全操作及应急处理、氯化钠溶液的蒸发结晶、粗盐中难溶性杂质的去除等。经过精心准备,在线开展实验课程不仅没有耽误实验课的教学,还拓展了实验教学内容,实现了虚实结合的在线实验教学新模式。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "一些高校教师表示,计算机模拟实验也是非常时期的“替代”方法。花阳说,最近除了做一些前期文献调研外,他还会处理一些之前实验遗留的数据,在计算机上模拟实验。“这样既可以不受地理条件的限制,还可以将参数拓展到更广的范围,在更大范围内预测某一因素对实验结果的影响。虽然准确度因受限于所建模型的适用范围,和实际结果会有差异,但对于数据变化趋势的定性分析,还是可以提供参考的。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "科研项目进度受影响怎么办?2月中旬,科技部网站公布《关于调整2020年度国家重点研发计划项目管理相关工作安排的通知》,对项目申报时间、项目验收时间、项目实施周期进行调整。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "不少教师认为,这对申报教师而言是很人性化的举措。老师每年会申请国家自然基金的项目,之前截止日期为3月20日,现在已经延迟到4月20日。一方面让教师有更多时间准备,一方面也避免了这段时间办理流程手续过程中的人员接触。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "strong放下焦虑,夯实科研实验的理论基础/strong/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "对研究生来讲,这段“空窗期”该做些什么?不少科研人员表示,师生应充分利用既有条件,夯实理论基础,化“空窗期”为“准备期”,为重回实验室之后的科研提早蓄力。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "有老师表示,具体实验操作“受限”,对于科研的影响不应夸大,“有的学生可能会觉得天天泡在实验室里‘操作仪器’才算做科研。其实,直接实验的部分在整个科研流程里所占用的时间、精力比例是有限的,而前期的文献积累、理论研究和数值研究比例也不小。只有经过充分的文献调研,了解、总结前人优秀的成果,对自己的实验方案才能有更好的把握,对实验的结果在脑海中才会更有预期”。花阳表示,学生在家也要珍惜时间,细心阅读文献、收集处理文献信息,结合实际条件因地制宜地开展科研和学习。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "不少专家也表示,实验“暂停”也是我们反思为什么要做实验、如何做实验的好时机。“实验是‘硬科学’的支撑,定量的数据主要从实验里得出,如果没有定量化研究,科学结论是无法得到支撑的。”中关村学院学术委员会原负责人吕文清分析说,“在居家期间做一些原型、原理性的工作很重要,因为实验需要在原型推理的基础上进行,为什么我们的创新能力弱?很大程度上是对原型重视不够,逻辑推理比较薄弱,我们只是从微观上取得数据,但数据如何加工、使用,如何沉淀?只有从事物发展‘脚本’抽取、提炼出模拟原型,这样才能提出比较高质量的假设。”/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "科技部在2018年发布的《关于加强国家重点实验室建设发展的若干意见》提出,国家重点实验室是国家创新体系的重要部分。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "到目前为止,一些高校教职工恢复正常上班,实验室也将逐步正常开放。例如,兰州大学发布通知称,从3月16日起,各教学科研单位面向教师和已在校学生正常开放实验室,并要求落实安全管理责任,加强科研组织工作,做好服务保障。/pp style="text-indent: 2em text-align: justify "“如果放眼全年来看,对科研总体进展的影响有限。大家应该放下焦虑,努力化‘空窗期’为‘准备期’,不要过于苛求、抱怨外在条件,争取把影响降到最低。”有专家表示。/p
  • 以极限感知确立“中国精度”:之江实验室量子传感极弱力测量装置通过里程碑验收
    以极限感知确立“中国精度”之江实验室以人工智能为骨干支撑,以智能感知、智能计算、智能网络和智能系统为主要方向开展基础研究和核心技术攻关,目标建成世界一流的人工智能基础研究中心。朱世强主任认为,“之江实验室要打造全新的人工智能技术生态体系,不能简单的停留在算法研究的层面,更不能单纯利用国外开源开放的算法做应用开发。未来人工智能领域的核心竞争在于更前沿的基础研究,从科学的角度来看,真正的智能起源于对外部世界信息的精确感知,培育超级感知能力是之江实验室打造人工智能技术生态的重要基础。这也是我们谋划建设量子精密测量大科学装置的初衷。”之江实验室首席科学家房建成院士介绍说,“我们将投入15亿元建设量子精密测量科学装置,基于原子自旋效应、原子干涉效应、光子动量效应等原理,实现超高灵敏惯性、极弱磁、极弱力、绝对重力等多种物理量的超高精度测量,突破传统测量方法的理论极限,确立‘中国精度’。”要实现国际领先水平的超高精度传感与测量,之江实验室的科研团队有底气。量子精密测量科学装置集结了北京航空航天大学、浙江大学等国内最顶尖的专家团队,在极弱磁测量、惯性测量等研究领域多次获得国家级奖励。促进基础研究与应用研究融通发展据介绍,量子精密测量大科学装置将支撑科学家开展诺奖级前沿科学问题的探索,如在验证宇宙空间CPT对称破缺、新的相互作用力、非牛顿引力,研究纳米间距Casimir效应、量子—经典转换问题等前沿物理学方面发挥重要作用。“建设大科学装置不仅仅是实验室自己的科研需要,我们更希望依托重大装置吸引全世界最优秀的科学家到之江实验室探索前沿科学问题,同时做好技术的转化应用,服务于产业发展。”之江实验室主任朱世强表示。量子精密测量大科学装置不仅可以帮助拓展人类的认知边界,还具有很广阔的应用前景,如大幅提升导航、激光制导、水下定位、医学检测和引力波探测等的准确性和精度。科技进步最终用于改善民生,也是建设这一大科学装置的主要任务之一。子项目新型无损被动高分辨率心脑磁研究装置负责人说,“量子传感研究中心正在研究的新型被动式原子磁强计(fT级),能在屏蔽外界磁场环境下直接测量大脑发出的磁场,有望实现脑神经系统的功能测量。SERF极弱脑磁心磁测量可能带来变革性技术,破解目前核磁共振等观测设备对婴幼儿、体内含金属部件患者等特殊人群无法使用的问题。”之江实验室将建成国际一流的心磁和脑磁两类研究装置,结合医学成像技术,攻关心脑极弱磁测量。“体制机制创新就是生产力”“如果从零开始谋划的话,一个大科学装置往往需要十几年的时间,才能从构想到建成落地。之江实验室成立不到两年的时间,已经有两个大科学装置通过论证,这主要源于我们在科研体制机制创新上的优势,后续我们还将启动一个、筹划一个,再培育一个。”朱世强介绍。实验室最先通过论证的就是量子精密测量大科学装置。房建成院士对于该装置的快速启动给出了干脆利落的回答:“体制机制创新就是生产力。”“之江实验室从项目发现、团队组建,再到论证立项和过程管理都进行了一系列的制度创新,大兵团作战的协同攻关推动科研提质增速。半年多的时间,我们完成了项目各种环节的多轮论证,在提升效率的同时保证科研的严谨性。”房建成院士说据介绍,量子精密测量大科学装置的目标是引领国际。在2020年底之前,项目组将结合之江实验室新园区建设工作,开展关键技术研究平台搭建,完成装置的总体设计。到2023年,在条件设施更优化的新建实验室中继续优化提升指标,持续引领国际水平。
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