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非可视对讲

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非可视对讲相关的资讯

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    提交售后服务卡 赢取精美礼品&rdquo 活动自开始以来,得到了客户的热烈响应。第一轮兑奖即将开始,近日我们将联系幸运客户,将免费服务或精美礼品送到您身边。哈希公司为感恩客户,在活动第二阶段将更多优惠带给您。即日起至2013年9月30日,您依然可以选择一次免费服务抽奖,还可以选择参与即赠礼方案。四合一多功能液晶汽车数显胎压计等您来领取!还等什么,现在就来,提交售后服务卡,服务礼品随您选!登录哈希官网提交售后服务卡,或将产品包装箱中的售后服务卡填好邮寄或传真给我们,您还可以&ldquo 随手拍发邮件&rdquo ,完整填写售后服务卡,拍照,发送至邮箱 macomchina@hachservice.com。更多详情,请登录哈希官方网站:http://www.hach.com.cn/shtml/201324140737.shtml 更多详情请点击
  • 东方德菲新品推荐---微观可视化驱油工作站
    化学驱油技术是一项比较大的系统工程,涉及高分子化学、油田化学、地质、油藏等多个学科,比注水开发研究要复杂的多, 针对微观可视化驱油机理研究问题,北京东方德菲仪器有限公司与中石油勘探开发研究院提高采收率国家重点实验室共同研发生产了系统集成型可视化驱油系统,即VMF100微观可视化驱油工作站。 VMF100微观可视化驱油工作站,通过可视化的微流控技术,记录和分析驱替液在微纳尺度通道芯片中的驱油过程。VMF100是定量描述不同化学驱油体系微观驱油机理的实验工作站,高效识别剩余油,并表征高含水期微观剩余油的渗流特征,VMF100工作站具有高集成化、高操控精度、芯片多样化、 分析可视化等特点,是微观驱油机理研究必不可少的设备之一。微观可视化驱油工作站由原油注入系统、驱替液压力注入系统、压力监测系统、芯片密封系统、微纳孔道芯片,微观视频系统、操作分析软件组成。该工作站可以完美记录和控制饱和油及驱替的动态过程,评价剩余油再启动能力,并分析剩余油的渗流特征。 微观可视化驱油工作站的功能 1、精密控制和记录饱和油的动态过程原油注入系统采用精密注射泵恒流控制模式,将原油注入微孔道芯片内形成饱和油。微观视频系统可以记录整个饱和油的动态过程。如下图2、精密控制和记录驱油的动态过程驱替液注入系统采用压力恒流模式,将驱替液注入饱和油芯片形成动态驱替。微观视频系统可以详细记录整个驱替的动态过程,如下图:3、剩余油分类识别统计剩余油识别分类统计软件可以定量处理石英芯片的驱替实验视频以及 数值模拟水驱油实验视频,分析整个实验过程中各种类型(膜状流、滴状流、柱状流、多孔状和簇状流)剩余油的数量、面积分布随含水饱和度的变化情况等,结果数据可做进一步处理。 VMF100的性能指标:1.原油注入系统驱动方式:微步进处理器驱动设置方式:彩色LED触屏设置注射范围:0.5ul-50ml直接推力:16kg流速范围:1.28pl/min-88.28ml/min稳定精度:0.05%最小推进速度:0.18um/min2.驱替液注入系统驱动方式:压力驱动方式压力流量设置方式:软件程序控制及本机独立控制压力流量显示方式:彩色LED显示屏通道数量:双通道或三通道zuida压力:200Bar流速范围:7.5nl/min-5ml/min流速精度:7.5nl/min3.压力监测系统压力传感器:全氟油压力传感器压力数据显示及输出:实时显示/输出压力数据压力测量范围:0-115PSI压力测量精度:0.0007PSI4.芯片密封系统密封方式:强磁性密封zuida耐压:500PSI密封尺寸:1/16 peek 管密封5.微纳孔道芯片芯片材质:石英玻璃刻蚀方式:湿法刻蚀模型类别:仿真均质模型、非均质裂缝模型、平行通道模型、环道模型模型尺寸:1.5cm×1.5cm ,可根据客户要求定制孔道尺寸:20um×7um ,可根据客户要求定制芯片尺寸:6cm ×6cm6.显微视频系统主机:体式显微镜采集系统:2000万像素彩色CMOS相机放大范围:3.75×-67.5×工作距离:71mm物镜:0.5平场复消色差物镜光源:LED光源实验平台:强磁实验台7.系统集成1)内置部件:流量剂专用支架流量池专用通孔压力监测系统安装板内置多孔电源2)外置部件:仪器箱体配有24寸触控电脑8.软件功能1)基础功能-剩余油分析:视频记录饱和油的动态过程视频记录驱油的动态过程实时记录驱油压力的动态变化分析不同类型剩余油的数量分布分析不同类型剩余油的面积分布2)拓展功能1-孔道参数:孔道配位数分布孔道孔喉比分布孔道等效半径分布孔道最窄半径分布3)拓展功能2-微观接触角:自动识别微观孔道接触角孔道微观接触角概率密度曲线
  • FEI 5500万美元收购3D可视化软件公司VSG
    2012年8月1日,FEI宣布其已经收购法国VSG??集团(Visualization Sciences Group),收购价格为4480万欧元,约5500万美元。 VSG提供高性能的三维可视化软件产品和工具,其客户包括石油和天然气、地质、采矿、生命科学、材料科学和工业检测等。  &ldquo 我们的战略是为我们的客户提供完整的成像和可视化解决方案,而收购VSG是加速和延伸了该战略,&rdquo FEI总裁兼首席执行官Don Kania说。&ldquo VSG的产品和开发能力与我们的目标市场非常契合,尤其是在我们高增长的自然资源和生命科学业务方面。我们的客户对成像系统创建数据的分析需求不断增加。与此同时,FEI打算继续发展VSG的不断增长的软件业务。我们对VSG的解决方案留下深刻印象,包括先进的3D渲染、开放的应用程序框架、面向对象的三维数据库和强大的三维数据管理能力。VSG拥有强大的管理团队和优秀的员工。&rdquo   &ldquo 与FEI相结合,使我们增加了广度和实现继续增长的分销??能力,&rdquo VSG总裁兼首席执行官Jean-Bernard Cazeaux评论到。&ldquo 我们期待着为FEI在高增长的市场的机会贡献力量,在那些市场FEI有坚实的客户基础,如生命科学和自然资源,并期待着在所有FEI的应用市场贡献我们的专业力量。&rdquo
  • 合肥物质院固体所在可视化检测农药残留方面取得新突破
    近期,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队在氨基甲酸酯农药和有机磷农药残留分析检测方面取得新进展,设计制备了两种高效的比率荧光纳米探针,并结合智能手机的颜色识别器,实现对食品和环境水体中农药的可视化定量检测。相关研究成果发表在Chemical Engineering Journal和ACS Sustainable Chemistry & Engineering上。   氨基甲酸酯类化合物主要用作杀虫剂、杀螨剂、除草剂和杀菌剂,已成为农药的一大类别。有机磷农药主要用于防治植物病、虫、草害,其挥发性强,遇碱失效。这两种农药广泛用于农业生产中,在农作物中会存在不同程度的残留。但它们在自然界中降解速度较慢,其残留随呼吸、皮肤吸收或误食进入体后,药物毒素会对人体器官功能受损,严重者会出现呼吸麻痹,甚至死亡,严重危害人体健康。目前,国内外用于农药残留检测的主要分析方法仍然局限于酶抑制法和免疫测定等,这些方法通常存在成本高、操作复杂、耗时长等问题。因此,发展快速、低成本、特异性强、灵敏度高的农药检测新方法具有非常重要的意义。   鉴于此,研究人员基于2, 3-萘二醛(NDA)和亚硫酸盐诱发的类 Strecker 反应原理,构建了一种无酶比率荧光探针,以 CdTe 量子点 (CdTe QD) 作为背景荧光,用于氨基甲酸酯农药(CPs)的全谱视觉识别。CPs加入后,通过亲核缩合反应产生绿色荧光的异吲哚,该荧光探针出现了从红色到绿色的明显颜色变化,实现对氨基甲酸酯的快速可视化响应,检测限(LOD)低至18.6 nM,远低于国家最大残留标准。   此外,通过集成绿色碳点和CdTe量子点(CdTe QD)构建了比率荧光探针,用于甲基对硫磷(MP)的高选择性定量检测。在碱性条件下,MP能迅速水解生成对硝基苯酚(p-NP), 氢键加强的瞬时反应导致碳点和p-NP之间的内滤效应猝灭绿色荧光,从而导致探针产生由绿到红的灵敏荧光色度变化,检测限低至为8.9 nM。   上述工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金项目和安徽省重点研究与开发计划的支持。
  • 成像质谱:非酒精性脂肪肝病模型小鼠中脂类成分的可视化分析
    p style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "摘 要:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "质谱法不仅经常被用于血液和尿液样本中脂质的研究,同时也可用于以实验动物器官为样本的脂质研究。近年来,将匀浆样本的多变量分析结果与待测样本组织切片空间分布研究结果相结合的方式,有望加速有关疾病机理阐释或新药研发方面的研究工作。 因此,本应用实例对2,2’-偶氮(2-氨基丙烷)双盐酸盐(AAPH)给药后,非酒精性脂肪肝(NAFLD)模型小鼠脂质成span style="text-indent: 2em "分的变化进行研究。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "1 研究背景/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "肝细胞癌通常由肝炎病毒引起,但也可能由酒精性肝炎引起。然而,由于代谢综合征病例的增加,与酒精无关的非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的发病率也有增加。因此,目前正在进行各种各样的相关研究。以往的研究表明,非酒精性脂肪肝病(NAFLD)的出现或其发展为非酒精性脂肪性肝炎(NASH)的进程与氧化应激之间存在很强的相关性。然而,这一机制的细节和诱发、影响因素尚不清楚。近年来, 动物实验结果表明2,2’-偶氮(2-氨基丙烷)双盐酸盐(AAPH)给药可以抑制脂肪在肝脏的过度积累1)。为了阐明其作用机制,可使用多种类型的质谱仪对同一样本进行分析,充分利用不同类型质谱提供的数据信息。本文描述了对AAPH 给药后NAFLD 模型小鼠研究的实例。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/5915422f-fd59-4161-8be6-0d165758d8f2.jpg" title="1.png" alt="1.png"//pp style="text-align: center "图1 实验动物准备/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2. 实验材料及方法/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "以NAFLD 模型小鼠为实验动物, AAPH 单剂量(90mg/kg)给药24 小时后取肝脏进行实验。肝脏匀浆样本用于LCMS 分析,制备10μm 厚肝脏冰冻组织切片用于成像质谱分析。将给予磷酸盐缓冲液(PBS)的模型小鼠肝脏作为对照样本(图1)。成像质谱分析的流程图如图2 所示。使用冷冻切片机制备10μm 厚的老鼠肝脏组织切片(I),将切片放置于ITO 导电载玻片表面(II),在组织切片表面涂敷基质辅助电离(III),获取成像质谱分析数据(IV)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/e65e6c2a-746e-4a29-9027-5c007baf8713.jpg" title="2.png" alt="2.png"//pp style="text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em "图2 成像质谱分析流程/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em "3. 使用LCMS 数据进行验证/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em "取模型小鼠肝脏,匀浆后由LCMS进行分析,对脂质成分进行检测。实验条件如表1所示。/pp style="text-indent: 2em line-height: 1.75em text-align: center "表1 LCMS实验条件/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/452b470c-8f24-4e51-a583-8212f9502448.jpg" title="3.png" alt="3.png"//pp style="text-align: center "图3 LCMS-IT-TOF/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "图3 显示实验数据进行统计学分析的结果。对AAPH给药组与对照组进行比较,多种脂质成分存在差异。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "表2 总结了出现特征变化的不同脂质成分。/pp style="text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em "表2 AAPH 给药后发生变化的脂质组分/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/8039b671-0c06-454f-90ef-c37c83bf5af0.jpg" title="4.png" alt="4.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "根据分析结果,通过对比给药组与对照组肝脏匀浆检测数据的统计学分析结果,可以鉴别给药后发生变化的组分。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 294px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/2817dda4-851e-4ea4-bd22-9c96d9047c8d.jpg" title="5.png" alt="5.png" width="600" height="294" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "图3 统计学分析结果/pp style="text-align: center "(A) PCA score plot, (B) PCA loading plot, (C) OPLD-DA score plot, (D) OPLS-DA S-plot/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "4. 使用成像质谱进行脂类成分的可视化分析/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "表3显示了iMScope成像质量显微镜的分析条件。成像质谱分析的实验结果如图5所示。相邻切片的HE染色结果如图4所示。使用正离子模式分析组织切片,成功获得表2中在LCMS分析结果中出现变化脂质成分的质谱图像,如图5中虚线框选的质谱图像。此外,还获得了在采集范围内其他具有类似特征分布的脂质成分的质谱图像。成像质谱技术的主要优点之一是通过一次分析在同样的分析条件下,可以同时提供多个不同质荷比化合物的空间分布信息。这一特点使无标记成像质谱分析成为可能。本应用实例中,部分脂质成分可以根据iMScope的检测数据并参考相关文献得到鉴别2),3)。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/173cb788-d8f8-4c66-96e4-e859095877ee.jpg" title="6.png" alt="6.png"//pp style="text-align: center "图4 连续切片的HE染色结果/pp style="text-align: center "表3 iMScope成像质谱实验条件/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/1067befb-7acb-4e1d-881c-9c868b4db0b5.jpg" title="7.png" alt="7.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 350px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/34ee0d51-4b7a-4519-832b-051e09819ef2.jpg" title="8.png" width="600" height="350" border="0" vspace="0" alt="8.png"//pp style="text-align: center"img style="width: 600px height: 186px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/ee38d58c-510f-4865-9a5d-d1c0a79298d1.jpg" title="9.png" width="600" height="186" border="0" vspace="0" alt="9.png"//pp style="text-align: center "图5 iMScope 质谱成像分析结果/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "5. 小 结/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "本文展示了AAPH 给药后发生变化的脂质成分在模型小鼠肝脏切片上的空间分布结果。在新药研发或临床应用相关的基础医学研究领域中,必须建立可以针对给定研究目标及样本特点进行优化的实验体系。因此,多种类型的质谱仪被广泛使用。此外,如本文所述,利用新型质谱仪进行多层面分析也有望发现新的信息,并提高研究效率。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "6. 参考文献/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "1) Free. Radic. Res, 38: 375–84 (2004)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2) Anal. Chem. 80(23): 9105–14 (2008)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "3) Anal. Chem. 84(4): 2048–54 (2012)/ppbr//p
  • 合肥研究院制备单根可视化的表面增强拉曼光谱纳米反应器
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院智能机械研究所刘锦淮课题组的研究员杨良保等人成功制备了单根可视化的表面增强拉曼光谱(SERS)纳米反应器,并利用其监测及检测了等离子驱动和小尺寸金纳米颗粒催化的两种化学反应。该成果不仅实现了对两种催化体系的检测及监测,对设计更好的SERS活性平台及监测催化体系有重要意义。相关成果发表在英国皇家化学会《化学通讯》杂志上(Chem. Commun. 2015, DOI: 10.1039/C5CC03792A)。  近几年,监测等离子体驱动及金纳米颗粒催化的反应受到广泛关注,因此研究人员设计并拓展了各种各样的监测体系。众所周知,表面增强拉曼光谱(SERS)已经成为一个强大的分析方法。与其他的振动光谱相比,SERS技术不仅可以提高检测的灵敏度,更重要的是它还可以提供分子的指纹信息。这些优势使得SERS成为检测及监测催化反应的最佳分析工具。但是,大多数纳米结构作为SERS活性基底,依然存在着热点的构筑不均、纳米结构容易团聚等问题,这些问题使得SERS检测的重现性差。  针对上述问题,智能所科研人员设计了一种杂化的双金属纳米结构,可以将两种金属的特性结合到一个纳米结构中:以一维的银纳米线为模版,将合成的小尺寸正电荷金纳米颗粒利用静电吸附组装到银纳米线上。将金纳米颗粒有序地修饰在银纳米线上,颗粒和线之间的等离子耦合以及金颗粒的有序组装使得整个体系可以作为一个SERS活性平台,解决了银纳米线的SERS活性由于纵向的等离子体吸收在近红外区域,不能和激光很好地匹配而减弱的问题,成功实现对目标物的灵敏性和重现性检测。  科研人员设计的这种单个一维的SERS反应器,由于颗粒和线的等离子体耦合以及小尺寸的金纳米颗粒的具有催化效应等特点,既可以实现对等离子体驱动的化学反应监测,又可以监测金颗粒催化的反应。更重要的是,由于银纳米的长度在微米量级,可以在拉曼光学显微镜下进行清晰定位,这使得催化体系可以限定在一个固定的区域,减少周围基底的干扰。  该研究工作得到了国家重大科学仪器设备开发专项任务、国家重大科学研究计划纳米专项和国家自然科学基金等项目的支持。单根可视化的SERS纳米反应器监测催化反应示意图
  • 付学文、朱溢眉团队合作:超快透射电镜实现等离激元纳米飞秒尺度可视化
    近日,南开大学物理科学学院超快电子显微镜实验室付学文教授团队与美国布鲁克海文国家实验室Yimei Zhu教授团队等开展合作,基于自主开发的4D超快透射电镜,观测到了银膜上飞秒激光诱导表面等离激元的分布及动力学过程,为等离激元器件的设计和应用提供了指导。该研究于近日以“Nanoscale-Femtosecond Imaging of Evanescent Surface Plasmons on Silver Film by Photon-Induced Near-Field Electron Microscopy”为题,发表在国际重要学术期刊《Nano Letters》。近年来,付学文教授研究团队与合作者在4D超快透射电镜中发展了基于自由电子-光子强相互作用的光子诱导近场电子显微镜(PINEM)技术,并提出了一种新型双色光子超快泵浦-探测方案,将四维超快电镜的时间分辨提升了一个数量级(达到50飞秒),在飞秒与纳米时空尺度揭示了单个Mott绝缘体VO2纳米线的绝缘体-金属相变动力学过程(Nat. Commun. 2020, 11, 5770)。在本工作中,研究团队进一步用PINEM成像技术研究了银膜上表面等离激元的分布及超快动力学过程。表面等离激元是金属表面自由电子的集体共振振荡,可以将光限制在非常小的尺寸,实现在纳米尺度操纵光场。这些独特的优点使得表面等离激元在表面增强拉曼光谱、传感器、光伏器件和量子通信等领域具有广阔的应用前景。由于银纳米结构具有从可见光到近红外光范围内可调谐的表面等离激元共振特性,因此被认为是最重要的表面等离激元材料之一。银纳米结构表面等离激元的共振特性可以通过改变其形态、大小和其他参数来调节。为了更好地设计和使用等离激元器件,理解表面等离激元的产生、传播和衰减过程是至关重要的。然而,所有这些过程都发生在飞秒的时间尺度和纳米的空间尺度上。因此,以合适的时空分辨率直接表征和捕获不同银纳米结构的表面等离激元具有重要的意义。研究团队利用配备了电子能量损失谱仪的4D超快透射电子显微镜,通过PINEM技术研究了银膜上飞秒激光(波长515 nm)诱导的表面等离激元。实验得到的电子与表面等离激元近场相互作用后的能谱呈现出典型的PINEM能谱特征:电子能谱零损失峰(ZLP)两侧出现一系列离散的峰,其间隔为入射光子能量的整数倍,意味着电子在与表面等离激元近场相互作用中吸收或放出了多个光子(图1a)。通过改变泵浦激光的能量密度并对电子能量谱中的PINEM部分积分, 他们发现PINEM强度首先随激光能量密度线性增长,在15mJ/cm2达到饱和(图1a、b)。在15mJ/cm2的入射激光能量密度下,通过改变激光的偏振研究了PINEM强度的偏振依赖性。发现与纳米线、纳米棒等结构的偏振依赖性不同,激光偏振方向的改变不会影响银膜上的PINEM强度(图1c)。图1:a、不同入射激光能量密度下的电子能谱;b、相对PINEM强度与入射激光能量密度的关系;c、PINEM强度与入射激光偏振方向的关系。通过只选择吸收光子能量的电子进行能量过滤成像,他们直接观测到了表面等离激元的空间分布,并通过改变入射激光的偏振方向揭示了激光偏振方向对表面等离激元分布的影响(图2a)。表面等离激元在产生后首先沿着激光的偏振方向传播,然后在垂直于偏振方向的晶界处发生散射,在能量过滤图像中表现为偏振依赖的条纹。通过改变激光脉冲和电子脉冲之间的时间延迟,他们跟踪了光激发表面等离激元随时间的演化,实现了在纳米飞秒尺度对表面等离激元的直接可视化(图2b)。图2:a、t=-1.2 ps(左)和t=0 ps(中、右)时的能量过滤图像,激光偏振方向如绿色箭头所示;b、不同时间延迟下的能量过滤图像,其中激光脉冲的偏振方向与a(中)的偏振方向相同。棒状纳米结构的PINEM效应被广泛用于识别4D超快电镜中泵浦激光脉冲和探测电子脉冲的时空重叠。但是在这些实验中激光脉冲的偏振应该垂直于纳米结构的纵向轴,以最大限度地提高近场激发,这就使得这种方法在实际使用中受到一定限制。相比之下,银膜的PINEM信号不存在偏振依赖性,即入射飞秒激光的偏振可以是任意方向的,这使得银膜成为识别4D超快电镜时间零点的更好平台。此外,能量过滤PINEM图像上观察到的条纹也可能与光诱导周期表面结构(LIPSS)的机理有关,而LIPSS的形成过程是一个复杂的非平衡过程,其物理机制尚不清楚。鉴于PINEM成像的高时空分辨率,未来可进一步用PINEM技术从实验上探索LIPSS的物理机制。该研究工作不仅为各种微纳结构与超材料的表面等离激元分布及动力学研究提供了高时空分辨手段,同时对于银膜表面等离激元的激光能量密度和偏振依赖性,以及超快动力学过程的研究结果对微纳尺度表面等离激元器件的设计和应用具有重要指导意义。南开大学物理科学学院付学文教授为论文第一作者兼通讯作者,Yimei Zhu教授为共同通讯作者,南开大学2020级硕士生孙泽鹏为共同一作,南开大学为论文第一单位。该研究得到了国家自然科学基金委、国家科技部、天津市科技局、中央高校基础研究经费等的大力支持。(戴建芳)视频S1:通过 PINEM 成像 ( AVI )获得的飞秒激光激发下银膜上消逝表面等离激元的时间演化视频 S2:通过 PINEM 成像 ( AVI ) 获得的飞秒激光激发下银膜上消逝表面等离激元的时间演化,其中激光偏振与视频S1 中的偏振正交。文章链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.nanolett.1c04774付学文,南开大学物理科学学院教授,博士生导师,南开大学超快电镜实验室负责人,国家“四青”人才,天津市杰出青年基金获得者,担任国家重点研发计划青年首席科学家,入选2021强国青年科学家提名。2014年博士毕业于北京大学凝聚态物理专业(导师:俞大鹏教授),曾先后在美国加州理工学院和美国布鲁克海文国家实验室从事研究工作。2019年受聘于南开大学物理科学学院,建立了南开大学超快电子显微镜实验室和超快动力学研究团队,长期从事4D超快电子显微镜、超快阴极荧光等超高时空分辨电子成像与探测技术开发及其在低维量子功能材料的结构、载流子及自旋等动力学中的应用研究,在国际上率先发展了液相4D超快电镜技术、双色近场光学超快电镜技术和基于微波脉冲电子发生器的新型4D超快电镜技术。在Science、Science Advances、Nature Communications、Advanced Materials、ACS Nano、Nano Letters、PNAS等具有影响力的国际期刊发表学术论文近50篇,其中第一/通讯作者论文26篇,申请发明专利5项。
  • 微生物代谢的原位拉曼可视化定量分析成功实现
    记者21日从中科院海洋研究所获悉,该所研究员张鑫课题组和孙超岷课题组共同合作,基于共聚焦显微拉曼技术,通过三维定量成像实现了长期、近实时、非破坏性的微生物监测,对微生物生长和代谢情况进行可视化及定量分析,为未来分析微生物原位生物过程提供了新思路。研究成果近日发表于《微生物学谱》上。固体培养基培养的菌落的三维定量成像示意图 课题组供图记者了解到,张鑫课题组在之前的工作中,观测到我国南海冷泉环境中单质硫含量丰富。随后,孙超岷课题组发现了冷泉细菌Erythrobacter flavus 21-3可以高效氧化硫代硫酸钠生成单质硫,张鑫课题组通过拉曼光谱鉴定后发现单质硫结构为环状S8,研究成果发表在生物学领域权威期刊《国际微生物生态学会杂志》。后续两个课题组合作将E. flavus 21-3及其突变株布放到深海冷泉喷口附近进行原位培养,证实该菌株在深海原位环境中也能形成硫单质,相关成果发表在国际生物学期刊《微生物学》,为解释我国南海冷泉喷口广泛分布硫单质的成因提供了重要理论依据。E. flavus 21-3在高氧条件下的三维拉曼成像分析 课题组供图由此可见,微生物是深海硫形成和循环的重要贡献者,其介导的硫代谢的研究对于了解深海硫循环至关重要。然而,由于深海环境极端复杂,采样困难、微生物难于分离培养等因素,以及缺少对硫元素的形成的近实时无损的监测方法,深海微生物的原位探测面临巨大挑战。目前,主要通过经典的生物和化学方法研究硫元素的生成过程,例如X射线吸收近边结构、高效液相色谱、透射电子显微镜、离子色谱法或化学计量法等。但是,这些方法主要通过取样来获知特定时间点的微生物代谢情况,不能在不破坏样品的前提下连续监测其在时间尺度上的代谢过程;并且,其中一些方法样品制备复杂,会破坏细胞的原位真实性;也可能会出现取样不均匀及污染的情况,导致难以实现连续的原位观察。因此,亟需新的方法突破此瓶颈。低氧条件下E. flavus 21-3的三维拉曼成像分析 课题组供图共聚焦显微拉曼三维成像技术拥有低成本、快速、无标签和无破坏性的优势,具有将定性、定量和可视化完美结合的潜力,为我们解决相关问题提供了新的思路。因此,为证明此技术的潜力,研究团队构建了一套固态基底上微生物群落拉曼三维定量原位分析方法,将光学可视化与拉曼定量分析相结合,可在时间和空间两个维度上无损定量表征微生物群落代谢过程。该技术已成功应用到深海冷泉细菌E. flavus 21-3硫代谢过程的原位监测。据介绍,基于拉曼三维成像进行体积计算和比率分析,课题组对不同环境下的菌落生长和代谢进行了量化,发现了生长和代谢方面不为人知的细节,为厘清深海冷泉生物群落中广泛分布的硫单质成因提供了重要技术支持。“据我们所知,这是首次尝试长期监测菌落在固体培养基中生长的原位无损技术。我们能够快速确定代谢产物,推断反应发生的途径,并快速筛选产硫细菌。由于这一成功的应用,不仅证明了该方法在未来对微生物原位过程的可视化及定量分析的潜力,也为研究深海中附着在岩石沉积物等固体表面上的微生物提供了新的思路。”张鑫对《中国科学报》表示。该研究得到了国家自然科学基金、中国科学院A类战略性先导专项、中国科学院海洋大科学研究中心重点部署项目、泰山青年学者计划等项目联合资助。
  • 中微公司:已开发出小于5纳米刻蚀设备,刻蚀设备收入增长58.49%
    3月31日消息,昨日中微公司发布其2020年年报,报告期内,中微公司实现营业收入22.73亿元,较上年增长16.76%。归属于上市公司股东的净利润4.92亿元,同比增长161.02%。扣非净利润2331.94万元,同比减少84.19%。中微公司在年报中表示,2020年归母净利润实现翻倍增长主要源于:(1)中芯国际科创板股票投资公允价值变动收益约2.62亿元;(2)公司2020年计入非经常性损益的政府补助较2019 年增加约2.26亿元。而该年扣非净利润较上年同期减少84.19%,则是由于实施股权激励产生的股份支付费用约1.24亿元(属于经常性损益)。图片来源:中微公司年报截图从营收构成来看,中微公司来自半导体设备产品销售的收入达到17.99亿元,来源于设备相关配件的营收为4.42亿元,而设备支持服务的收入则为0.33亿元。产品销售中源于刻蚀设备的收入为12.89亿元,同比增长约58.49%;源于MOCVD设备的收入为4.96亿元,同比下降约34.47%。图片来源:中微公司年报截图在年报中,中微公司就刻蚀技术的未来发展作出了分析。分析指出随着芯片制程向5纳米及更先进制程发展,当前浸没式光刻机受光波长的限制,需要结合刻蚀和薄膜设备,采用多重模板工艺,利用刻蚀工艺实现更小的尺寸。刻蚀技术及相关设备的重要性因此进一步提升。而在2D存储器件的线宽接近物理极限后,NAND闪存已进入3D时代,在其制造工艺中,增加集成度的主要方法不再是缩小单层上线宽而是增加堆叠层数。3D NAND层数增加要求刻蚀技术实现更高的深宽比。中微公司指出,为应对上述趋势,自身在刻蚀设备技术上的研发进展包括:(1)在逻辑集成电路制造环节,其开发的12英寸高端刻蚀设备已运用在国际知名客户65 纳米到5纳米的芯片生产线上;同时,其根据厂商的需求,已开发出小于5纳米刻蚀设备,用于若干关键步骤的加工,并已获得批量订单。目前正在配合客户需求,开发新一代刻蚀设备和包括更先进大马士革在内的刻蚀工艺,能够涵盖5纳米以下更多刻蚀需求和更多不同关键应用的设备。(2)在3D NAND芯片制造环节,其电容性等离子体刻蚀设备可应用于64层和128层的量产,同时根据存储器厂商的需求正在开发新一代能够涵盖128层及以上刻蚀应用及相对应的极高深宽比的刻蚀设备和工艺。此外,电感性等离子刻蚀设备已经在多个逻辑芯片和存储芯片厂商的生产线上量产,正在进行新技术研发,以满足5纳米以下的逻辑芯片、1X纳米的DRAM芯片和128层以上的3D NAND芯片等产品的ICP刻蚀需求,并进行高产出的ICP刻蚀设备研发。在用于制造LED外延片的MOCVD设备技术上,中微公司表示,其用于Mini LED生产的MOCVD设备的研发工作进展顺利,已有设备在领先客户端开始进行生产验证;此外,制造Micro LED等应用的新型MOCVD设备也正在开发中。中微公司在年报中称,去年全年其研发投入总额为6.40亿元,其中包含股份支付费用0.49亿元。若剔除股份支付费用则全年研发投入为5.91亿元,较2019年增长39.16%,主要由于新工艺的研发,包括存储器刻蚀的CCP和ICP刻蚀设备、Mini-LED大规模生产的高输出量MOCVD设备、Micro-LED应用的新型MOCVD设备等。
  • 中科院建立重金属离子可视化检测新方法
    中科院合肥智能机械研究所王素华研究团队近期在重金属离子污染现场快速敏感检测研究领域中取得重要进展,建立了可视化检测的新方法,并研制出新型的可视化传感器。相关研究成果分别发表在美国化学会的Analytical Chemistry、英国皇家化学会的Journal of Materials Chemistry和Nanotechnology国际期刊上。  痕量重金属离子检测目前主要依赖于原子吸收、原子荧光、电感耦合等离子体、质谱等实验室方法。尽管这些方法检测精度比较高,但仪器耗资昂贵、运行费用高、操作要求多,检测比较费时、费力,而且测量时需萃取、浓缩富集或抑制干扰等复杂前处理过程。  针对这些难题,智能所研究人员通过设计制备出针对汞离子的特异性有机螯合配体,与汞离子通过配体交换反应形成螯合物,进一步在发光量子点表面发生快速的阳离子取代反应,导致量子点的荧光效率发生改变,从而通过荧光强度和颜色的变化实现对汞离子的高灵敏选择性检测(Anal. Chem. 2012, DOI: 10.1021/ac302822c)。随着汞离子浓度的增加,荧光发射峰位逐渐向长波方向移动,同时伴随着量子点的黄光会逐渐演变成红光(如图示)。研究人员进一步设计并组装了针对汞离子的纸质传感器,实现了对纯水、自然湖水中汞离子的快速可视化检测。  研究团队提出的可视化检测方法具有不依赖大型贵重的分析仪器、可进行裸眼观测、响应时间快等优点,能够实现痕量重金属离子的现场快速可视化检测。  研究人员又设计并研制了一种基于发光氧化石墨烯的新型比率荧光纳米复合探针,通过探针不同颜色荧光的比率变化,可将其应用于可视化检测分辨不同价态的铁离子(Fe2+)。在紫外光照下,随着Fe2+浓度的增加,探针的荧光颜色从红色变为蓝色,从而实现对Fe2+的可视化检测(Nanotechnology 2012, 23, 315502)。此外,研究团队还通过对氧化石墨烯的多层规整自组装,研制出了由多层氧化石墨烯组装的电极材料,结合电化学原理,可实现对铜离子的高选择性和敏感检测(Journal of Materials Chemistry 2012, 22, 22631)。  该研究得到国家973项目“应用纳米技术去除饮用水中微污染物的基础研究”、国家自然科学基金委及中科院“百人计划”支持。图示:针对重金属汞离子的现场快速可视化检测
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨米曲可视化
    镜质合璧 还原真实成像质谱显微镜用于米曲中磷脂和葡萄糖的可视化分析 引言米曲是清酒酿造中的关键元素。它在清酒酿造中的主要作用被认为是提供分解淀粉和蛋白质的消化酶。众所周知,米曲成品的成分对清酒的品质(味道和香气)有很大的影响。然而,目前为止对米曲质量的评估经常依赖于首席酿酒师的经验。这意味着此领域相关科学知识的不足,且仍有发展空间。当首席酿酒师评估米曲质量时,米曲的物理结构,即外观和质地似乎是质量指标之一。在过去的研究中利用扫描电子显微镜来研究米曲的内部结构,但直到近几年,评估米曲结构和成分关系的研究仍然进展甚微。由于岛津iMScope成像质谱显微镜可同时观察样品结构和成分分布,在本应用报告中,我们将iMScope应用于发酵领域,并尝试可视化分析米曲结构和成分分布。 如图1所示,质谱成像(MSI)是非常适合观察米曲结构以及决定其有效成分分布的技术。MSI应用于食品的论文,已有芦笋中天冬酰胺和姜黄根中姜黄素分布可视化的应用报告⑴,⑵。本文针对食品科学研究中的“发酵”新应用领域,尝试着将米曲内的结构和成分分布可视化。由于米曲非常易碎,在进行MSI分析时,未经前处理制作米曲切片几乎是不可能的。因此,我们研究了各种切片制备方法,并成功实现从生米到蒸米和米曲过程中的代谢物可视化分析。图1 质谱成像(MSI)工作流程 实验 2-1试剂使用羧甲基纤维素(CMC)(FUJIFILM Wako)为包埋剂,配制浓度为4%的CMC水溶液,并将溶液放入70℃的恒温箱过夜来确保完全溶解。本实验中使用的基质是α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)和N-(1-萘基)聚乙烯二胺二盐酸盐(NEDC)(Merck),溶剂为乙腈、异丙醇和甲醇(FUJIFILM Wako)、超纯水。 2-2切片制备使用清酒酿造用的抛光率为70%的山田锦大米(白鹤酒造株式会社)制成的蒸米和米曲。生米可视化研究中使用市售大米。如前所述,这些样品材料极其脆弱。因此,采用冷冻切片机制备切片并使用粘性冷冻膜(cryo-lab)回收获得的切片。将米粒包埋在上文所述的4%羧甲基纤维素溶液中,在-80℃冷冻。切片厚度为20 μm,获得的薄膜利用导电双面胶带(3M公司)固定在ITO涂层玻璃载玻片上(无MAS涂层,表面电阻:100 Ω/m2)(松浪玻璃工业株式会社)(图2)。图2 米曲切片制备 2-3基质涂敷在检测米粒切片和米曲切片中的磷脂时,使用岛津iMLayer基质升华系统将CHCA沉积在样品表面(图3),接着喷涂CHCA溶液(3)。基质升华的膜厚度为0.5 μm。利用由乙腈、异丙醇、超纯水(3: 1: 6)构成的含0.1 %甲酸的混合溶剂溶解CHCA,调节其浓度为10 mg/mL。已知可以有效电离葡萄糖的基质NEDC,利用iMLayer进行升华,升华时设置温度为220℃、时间为10分钟。NEDC基质升华后,利用5%甲醇溶液进一步进行重结晶。图3 iMLayer基质升华系统 2-4质谱成像MSI检测使用岛津iMScope成像质谱显微镜进行。激光照射次数为100次/点。正离子模式检测磷脂,空间分辨率为25 μm,负离子模式检测葡萄糖,空间分辨率为50 μm。检测范围:正离子模式m/z 400-800,负离子模式m/z 180-230。在所有检测中,激光强度均设置为45,检测器电压为2.1 kV。 2-5构建MS图数据分析和MS图像构建采用岛津MSI分析软件Imaging MS Solution和IMAGEREVEAL MS进行。IMAGEREVEAL MS是通过统计学功能实现非靶向分析的软件。它拥有卓越的校正函数(图像过滤、像素插值),并含有“相似图片提取”功能。本文后半部分所示的葡萄糖可视化数据是利用IMAGEREVEAL MS软件进行分析。 结果 3-1生米、蒸米和米曲中磷脂的分布图4显示了生米、蒸米和米曲切片中胆碱的分布。胆碱是一种在米曲制作过程中分布和数量会发生巨大变化的典型成分。生米的结果在碾米之前测得,且结果表明胆碱累积在大米胚芽中。在碾碎后的蒸米中,来自胆碱的峰急剧下降,但在米曲的内部则观察到极强的峰。这表明胆碱在米曲发酵过程(即米曲制作过程)形成。因此,使用MSI 可以观察到米曲制作过程中胆碱数量和空间分布发生急剧变化的现象。图4 生米、蒸米和米曲中胆碱的分布 在米曲的内部还观察到各种磷脂(包括溶血磷脂)的累积(图5)。尤其是溶血磷脂酰胆碱LPC(16:0),m/z 496.34和LPC(18:2),m/z 520.34显示这一趋势(4)。而磷脂m/z 748.35和786.30的MS图像显示出其在米曲中的不均匀分布。这种异质性被认为由曲霉(米曲霉,Aspergillus oryzae)侵入蒸米中生长出雾状菌丝导致,这个过程就被称为“hazekomi”。下一部分我们将介绍一种将hazekomi过程可视化的方法开发以及将这种方法与MSI结合使用的结果。图5 米曲(山田锦,稻米抛光率:70 %)中溶血磷脂和磷脂的分布 3-2hazekomi可视化及其与MSI的配合使用⑸,⑹haze指的是米曲霉菌丝在蒸米表面扩散时呈现的白点,在首席酿酒师进行米曲目检时被作为一个结果指标。在早期的hazekomi可视化研究中,Yoshii等人发表了一篇基于扫描电子显微镜(SEM)观察的报告,他们通过将米曲霉传播过程直接可视化的方式成功观察到了米曲中米曲霉的生长,该结果有助于改善制曲过程(7)。 利用SEM将hazekomi过程可视化时,观察微观区域的能力是一个重要特征。不过,我们认为将整个米曲hazekomi过程可视化的方法以及可获取成分分布信息的技术也是有用的。为了解决这一问题,我们引入了采用β-葡萄糖醛酸酶(GUS)作为标志基因的GUS报告系统用于hazekomi可视化。具体来说,通过构建米曲霉GUS表达株以及生产使用该菌株的米曲(以下称为GUS米曲)来实现对制曲过程中米曲霉生长的清晰观察。GUS米曲的使用实现了通过颜色反应来可视化米曲霉位置,而当这种技术和MSI配合使用时,可获取关于成分分布的信息。这两种技术的结合同时实现了整个米曲的hazekomi可视化以及成分分布的可视化研究。 在此我们将对这种旨在把GUS报告基因系统应用于米曲的创新研究进行阐述。GUS报告基因系统最初是为了将植物组织中菌丝体的可视化而开发的。在植物组织中,常见做法是将样品浸泡在5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷(X-Gluc)溶液中,这是一种用于着色的显色底物。拥有极硬细胞壁的植物组织即便是长期浸泡在X-Gluc溶液中,也能够毫无问题地维持样品观察所需的形态。 不过,如前所述,米曲非常脆弱,且其性状和植物组织完全不同。这意味着采用现有的着色方案将极为困难。事实上,我们证实了在米曲浸泡在X-Gluc溶液中固定着色所需时间内,样品的形态由于吸水而发生了很大的改变。为了避免这一问题,必须改变添加X-Gluc的方式。因此,我们构思了一种通过将X-Gluc溶液喷洒在GUS米曲切片上的方法来可视化分析hazekomi过程。 图6显示了采用这种方法得到的结果。这里制曲使用的是抛光率为70%的抛光白鹤锦稻米(白鹤酒造株式会社的酒米),并在制曲开始24h、31h以及43h后取样。随着制曲的进行,可以观察到靛蓝色从曲的表面渗透到内部。尤其是在43小时之后、制曲完成时,不仅在曲的表面,在内部也能检测到浓烈的靛蓝色,表明米曲霉已经到达了稻米内部。 曲的一个主要作用是在酿造(发酵)阶段提供各种酶,以便形成酵母菌所需的营养。观察到的主要酶为α-淀粉酶或葡萄糖淀粉酶,这两者会形成作为酵母生长所需的葡萄糖。此外,也有报道表示α-淀粉酶可能是影响曲霉菌丝体侵入性生长的非常重要的酶。图6 GUS米曲中hazekomi过程的可视化分析(比例尺:1 mm(插入图片:200 μm)) 尽管既往研究中报道了制曲后葡萄糖的增加,但hazekomi和葡萄糖分布之间的关系尚未明确。在制曲过程每个阶段的米曲质谱图中,确实观察到了葡萄糖峰强度的升高(图7)。已有报道表明NEDC可以增加癌组织中葡萄糖检测的灵敏度(8)。因此,当使用NEDC作为葡萄糖MSI的基质时,[M+Cl]-= m/z 215.02在负离子模式下被检测到。 为了研究GUS米曲的hazekomi过程和葡萄糖分布之间的关系,使用GUS染色切片相邻的切片进行了MSI,比较获得的葡萄糖离子强度和GUS染色图像的分布,图8显示其结果。 观察葡萄糖分布及与GUS染色图像的叠加可以了解到从制曲初始阶段到后期阶段,葡萄糖从外到内增加。这一结果表明hazekomi和葡萄糖分布之间存在相关性。 另外,有些区域由于X-Gluc为深色且葡萄糖强度很高而成像为蓝色(黑色箭头显示),同时在本实验中也能看到有些部分虽然也观察到了hazekomi,但葡萄糖强度低,例如以黑色圆圈表示的区域。这些结果表明位置不同,hazekomi产生的葡萄糖量存在差异性。今后,可以通过包含各种代谢物(例如氨基酸、糖类、糖醇)分析的探讨来实现从化学角度更好地了解hazekomi现象。 虽然目前的考察着重于葡萄糖并解释了伴随hazekomi过程葡萄糖分布的变化,但可以想象,形成的酶的扩散范围和活性也会受到诸如米粒特征等其他因素的影响。这种新的可视化技术(GUS米曲和MSI的融合)预期可以改进米曲和其他曲衍生产品的制曲流程。图7 利用NEDC基质获得的葡萄糖峰的时间依赖性变化图8 GUS米曲中葡萄糖([M + Cl]–)的可视化(比例尺:1 mm) 结论 在本研究中,分析了磷脂在山田锦大米(清酒酿造米)中的空间分布,并利用白鹤锦米(白鹤酒造株式会社的专有清酒米)可视化分析hazekomi过程和葡萄糖分布之间的关系。同时还利用白鹤锦米制备了一种表达GUS的米曲品系,并用于揭示hazekomi过程和葡萄糖分布之间的关系。这种新的可视化技术利用了GUS米曲和MSI相结合,可有助于更好地了解米曲和其他曲衍生产品的制曲流程并改进制曲方法。由于本实验中采用的岛津iMScope成像质谱显微镜能同时实现微观区域的光学显微镜观察以及显微镜下的质谱分析,将iMScope应用于各种酒曲和其他麦芽的分析,可以获得发酵领域相关新科学知识。 iMScope QT(图9)是iMScope的新一代产品,于2020年6月发布。在延续iMScope TRIO卓越的显微镜观察功能和空间分辨率的同时,新的iMScope QT提供了更高的质量分辨率、检测灵敏度和分析速度,让分析变得更轻松。同时,由于能够分析更宽的质量范围,期待MSI技术可以进一步扩展在不同研究领域应用的可能性。图 9 iMScope QT 参考文献(1) K. Miyoshi, Y. Enomoto, E. Fukusaki, and S. Shimma, Shimadzu Application Note (No. 57).(2) S. Shimma and T. Sagawa, Shimadzu Application Note (No. 63).(3) S. Shimma, Y. Takashima, J. Hashimoto, K. Yonemori, K. Tamura, and A. Hamada, J. Mass Spectrom., 2013, 48, 1285(4) N. Zaima, N. Goto-Inoue, T. Hayasaka, and M. Setou, Rapid Commun.Mass Spectrom., 2010, 24, 2723.(5) A.P.Wisman, Y. Tamada, S. Hirohata, K. Gomi, E. Fukusaki, S. Shimma, J. Biosci.Bioeng., 2020, 129, 296(6) A.P.Wisman, Y. Tamada, S. Hirohata, K. Gomi, E. Fukusaki, and S. Shimma, J. of Brew.Soc.Japan (in press).(7) M. Yoshii and I. Aramaki, J. of Brew.Soc.Japan, 2001, 96, 806.(8) J. Wang et al., Anal.Chem., 2015, 87, 422. 文献题目《成像质谱显微镜用于米曲中磷脂和葡萄糖的可视化分析》 使用仪器岛津iMScope TRIO 作者Shuichi Shimma *1, 2, Yoshihiro Tamada *3, Adinda Putri Wisman *1, Shuji Hirohata *3, Katsuya Gomi *4 Eiichiro Fukusaki *1,2*1 大阪大学工程研究生院生物技术系*2 大阪大学岛津组学创新研究室*3 白鹤酒造株式会社*4 日本东北大学农学研究生院未来生物产业的生物科学与生物技术系
  • FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
    工业内窥镜说到工业内窥镜,相信很多公共事业、制造等行业的小伙伴们都比较熟悉,因为在一些大型机器日常巡检的过程中,常规手段往往 “无从下手”,巡检人员无法靠近,检查设备无法深入,这就导致检查结果不够详尽,很多隐藏问题不能被找到。这时候,就需要工业内窥镜出马啦~随着科学技术的发展,工业内窥镜的出现很好地解决了狭窄空间检测的问题,最近菲力尔公司新推出的FLIR VS290-32,是业界新款集红外成像摄像头和可见光摄像头于一身的工业外可视视频内窥镜,不仅可以满足工业内窥镜检测狭窄区域的需求,还可以通过红外热像镜头发现异常的热点,及时确定故障点! ★多项国际认证,安全巡查FLIR VS290-32 是菲力尔公司新推出的工业级、经电气安全等级认证、功能灵活的双传感器视频内窥镜,可快速发现隐藏的故障,无需操作人员进入不便位置和空间。 ★电气检测安全等级为 CAT IV 600 V 级,摄像探头和底座的防尘和防水等级分别为 IP67 级和 IP54 级,能够满足要求最苛刻使用环境的需要,可大幅提升在发电厂、配电系统、制造设施等难以到达的狭小空间进行检测工作的便利性;★ 使用160×120真热像仪和200万像素可见光相机双传感器,搭载长达两米的可替换式摄像探头,支持现场轻松更换相机探头,可在安全距离内检查地下配电室、大型齿轮箱、电机、阁楼、匍匐空间和其他工业应用内部情况。★快速准确定位,留存检测结果FLIR VS290-32可使用颜色警报(等温线)快速识别问题区域,还可利用内置的SD存储卡或USB-C下载和分享图像和视频。★ 使用3.5英寸超大彩色显示屏清晰查看结果,搭配FLIR Lepton红外传感器,可提供热/冷颜色警报或等温线选项,可以在-10℃至400℃的极宽温度范围内快速识别问题区域;★ 搭载 FLIR Systems 专利多波段动态成像 (MSX) 技术,将可见光场景细节叠加至全红外图像上,大幅提升图像清晰度,可为准确、安全地评估和鉴定潜在问题提供有效依据;★ 使用随附的SD存储卡保存图像和视频,然后通过USB-C数据线上传至PC,留存好检查的步骤和细节,可以为评估和鉴定潜在问题提供有效依据,让工作进度流程有迹可循,获得领导和用户的信任;★快速创建并与团队成员分享报告,使用FLIR Thermal Studio安排维修工作。★附加功能齐全,应用广泛。FLIR VS290-32除了在专业上功能丰富,在设备的其他设计上也尽量满足检查工作的需求。★ 配备小型探头和高亮LED工作灯,可以在黑暗环境中为多波段动态成像工作提供照明;★ 使用双位电池充电器和锂离子充电电池,充满电后可连续工作六个小时;★ FLIR VS290-32可以用在公共事业中的下水管道、地下室、涡轮机、发电机、泵、给水加热器、冷凝器、热交换器、管道、电机阀、变速箱等的检查,还可以用在制造行业中模塑板之间、大型变速箱或电动机中、有安全栅的内部区域热交换器、燃气轮机、小型风洞等的检查,亦或者用在房屋的阴暗空间或密闭空间的排查等,FLIR VS290-32红外内窥镜套件应用范围非常广泛!FLIR VS290-32红外内窥镜套件将工业内窥镜和红外热像仪相结合既满足了工业内窥镜检查狭窄空间的需求红外热像镜头也可以准确定位故障点一机多用,性价比超高目前在京东、天猫官方旗舰店均有售想要抢购的菲粉们赶快进入店铺咨询客服带走它吧~
  • FLIR GF343可视化二氧化碳,助力研究让手术室更安全!
    在医院的手术室中,空气安全非常重要。适当的空气调节可减少病毒的空气传播,降低患者与医护人员感染的风险。爱尔兰都柏林大学(University of Dublin)的研究人员对分析这些感染是如何传播的很感兴趣,他们研究在微创手术中使用二氧化碳(CO₂)对医生和手术人员的感染率可能会有何影响。具体情况如何,一起来瞧瞧吧~为了研究CO₂在手术中的影响,研究人员引入了FLIR GF343,这是一款能够可视化CO₂的光学气体成像(OGI)红外热像仪。在我们深入了解他们选择这款热像仪的原因和使用方法之前,需要注意的是,FLIR GF343并不是为了在医疗领域或外科手术中使用而设计或销售的。虽然如此,研究人员使用FLIR GF343了解手术环境还是绰绰有余的。FLIR GF343FLIR GF343有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,使您能够可视化气体泄漏,以便查明排放物的准确来源并立即开始维修。此外,FLIR GF343能精确测量温度,使您能够注意到温差并提高视觉对比度,以更好地进行气体泄漏检测。FLIR GF343能在安全距离内快速发现二氧化碳的泄漏源。无论二氧化碳是生产工艺的副产物,或者是用于检测发电机是否存在氢气泄漏的示踪气体,还是提高石油采收率项目的一部分,它都可以快速发现。气体泄漏恐致病毒传播,如何证实?以COVID-19为例:据悉,医护人员中30%的新冠病毒感染是由于接触了气溶胶传播(通过打喷嚏、咳嗽和说话等)病毒的病人。目前保护手术医护人员避免病毒感染的措施包括额外的防护层、无菌衣物(PPE)以及手术室的正压通气和持续空气交换等方法。然而,这种空气质量还会受到设备数量、人员数量和排放水平的影响。在这些因素中,人们担心烧灼烟雾、雾化气体、液体、化学品和病原体颗粒可能会在手术室传播感染。但随着在COVID-19严重隔离期间取消非紧急手术,专业人员有机会研究新的安全措施,以降低感染率。从那时起,医生们开始对微创手术(MIS)中医用气体泄漏的数量及其传播感染的作用产生兴趣。MIS,或称锁孔手术,是一种通过小切口进入身体内部的手术。MIS经常涉及使用医用级CO₂来扩大和稳定体腔,以在手术过程中获得更好的可视性和仪器的可操作性。二氧化碳的效果很好,因为这种气体不可燃,价格低廉,并且比空气具有更高的血液溶解度。但问题是,在手术环境中使用气体时,泄漏的气体、烧灼烟雾和通过气体泄漏扩散的气溶胶细胞是不可避免的风险。尽管在手术前对患者进行了筛查,但大流行早期的证据表明,结肠直肠手术的血液和粪便中仍然存在COVID-19。再加上对气体泄漏的担忧,我们还是会非常担心气体泄漏会将具有传染性的颗粒带到手术人员身上。“看见”逃逸的CO₂,怎样最有效?对二氧化碳气体泄漏导致感染的担忧激起了医学博士、都柏林大学马特米塞里科迪亚医院外科教授Ronan Cahill的兴趣。Cahill说:“我们外科医生认为泄漏是虚幻的,作为一名学者,我想要量化并证明真相。我咨询了Kevin Nolan博士,他在都柏林大学的材料与机械工程学院任教。”据悉,传统验证气溶胶传播的方法有纹影成像,但这种方法运用起来比较危险且不切实际。Nolan和Cahill决定找到另一种方法来可视化医用气体。两人都碰巧看过Louie Psihoyo拍摄的一部关于气候变化的纪录片——《极速灭绝》,这部纪录片采用了热成像技术,并配有专门的过滤器,可以让人们看到日常的二氧化碳排放。Cahill联系了导演,想了解更多关于他们使用的技术,并确定它是否有助于他们的研究。超出预期目标,获得行业认可既然Nolan和Cahill有了新的方向,两人迅速着手为他们的研究获得拨款和资金,购买了FLIR GF343光学气体成像热像仪。该热像仪的优点显而易见:FLIR GF343与之前的纹影方法相比,更容易安装且安全有效。Cahill的主要目的是观察套管针和手术瓣膜就位时的泄漏情况。外科医生在结直肠和其他腹部手术中使用套管针和瓣膜插入、引导和收回专用器械时,FLIR GF343能将泄漏情况一目了然。热像仪可显示,通常看不见的二氧化碳从仪器中喷出,并在很大的范围内流动,随着手术过程中阀门的配合自然松动,二氧化碳的流动也会增加。,时长01:14录像显示,CO₂从仪器中泄漏出来,并在假人手臂上留下痕迹Cahill最初的目标是可视化手术期间发生的气体泄漏量,但这些结果甚至超出了他的预期。这项研究证实,手术团队接触到的泄漏物质和颗粒比之前估计的要多得多。不过,更大、更重要的目标是提高人们的认识,让他们意识到需要采取额外的措施来保护患者和医务人员免受病毒在呼吸区传播的影响。这项研究在爱尔兰都柏林大学马特米塞里科迪亚医院以及法国斯特拉斯堡的ircadeits不同的外科团队都进行了专业的验证,成为欧盟地平线2020“保护手术室工作人员免受气溶胶病毒(PORSAV)”联盟奖励的一部分。FLIR GF343让您可以快速、准确地发现CO₂的泄漏除此之外它可靠的非接触式CO₂检测还能使工厂在设备仍联网正常运行的情况下对其进行检测,避免非计划停机非常适合石油、氢冷发电机、碳捕集系统乙醇生产和工业气密性测试等行业
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨板蓝根可视化
    质谱成像技术揭示板蓝根中化学成分的空间分布 板蓝根(Isatidis Radix)为十字花科菘蓝属植物菘蓝(Isatis indigotica Fortune)的干燥根,具有清热、解毒、凉血、利咽等功效。作为清热解毒类的代表药物,板蓝根与广泛用于各类感冒的预防和治疗,在严重急性呼吸综合征(SARS)、甲型H1N1流感等疾病的防治中发挥了积极作用。新型冠状病毒肺炎(COVID-19)爆发以来,各版《诊疗方案》和“三药三方”中也不乏板蓝根的身影。板蓝根的抗病毒抗炎药效显著,但化学成分复杂,质量评价难度较高,因而一直是国内外研究的热点。 目前研究学者已经从板蓝根中分离得到近400个化合物,综合文献报道主要可归纳为生物碱、含硫化合物、苯丙素、核苷、氨基酸、有机酸、酚、黄酮、蒽醌、萜、醇、醛、酮、腈、酯、糖、甾醇、肽、鞘脂等19大类。研究药用植物化学成分的空间分布,有助于了解其形态学结构和功能。尽管板蓝根的化学成分研究已经十分深入,但其分子空间分布鲜见报道。质谱成像(mass spectrometry imaging,MSI)技术是近年新兴的分子成像技术,通过直接测定样品表面的离子信号获得其空间分布信息,具有非靶向、无需标记和多成分同时检测的优势。与光学图像采集技术结合后,既可观察到高分辨率的形态图像,又可对特定的分子进行鉴定和可视化分布分析,在生命科学领域显示出巨大的应用前景。本文首次采用高分辨质谱成像技术对板蓝根化学成分的空间分布进行分析。利用大气压基质辅助激光解吸电离-离子阱-飞行时间质谱(atmospheric pressure matrix assisted laser desorption combined with ion trap-time-of-flight mass spectrometry,AP-MALDI-IT-TOF/MS)扫描不同产地药材横切面,鉴定所含化合物,并观察化合物空间分布模式和富集位置,结合偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)算法,对不同样品进行分类。研究思路见图1。 图1 AP-MALDI-IT-TOF/MS成像技术揭示板蓝根中化学成分的空间分布 1. iMScope TRIO 成像质谱显微镜测试条件质谱成像技术在植物、动物、人体组织中的内源性成分和药物代谢组分的可视化检测方面发展迅猛,但在中药分析领域的应用才刚开始起步,且多用于新鲜采集的原植物或中药材。而真正用于市场流通和临床应用的中药材为干品,制备满足MSI测试需要的切片比较困难,故相关研究鲜见报道。在制备板蓝根干品冰冻切片时,其干燥、坚硬、易碎的结构带来了极大的挑战,故对冷冻切片的厚度、温度,切片固定方式,基质种类和添加方式等进行了详细的优化。板蓝根药材经明胶包裹冷冻后,先用双面碳导电胶贴牢后,再用冰冻切片机切制40 μm的组织切片,分别喷涂2, 5-DHAP溶液和1, 5-DAN溶液作为正、负离子的基质。主要质谱条件如下:激光照射直径:40 μm,像素间隔80 μm,扫描范围:m/z 100-500,m/z 500-1000。 2. 板蓝根中化合物的AP-MALDI-IT-TOF MSI可视化分布根据离子的准确质荷比、同位素丰度比,与对照品和液质一、二级数据比对,并结合文献检索和数据库搜查,初步鉴定了多个化合物类别118个质谱峰(见图2)。成像质谱显微镜将光学显微镜和质谱仪的优势整合,既可观察到形态图像,又可对分子进行鉴定和可视化分布分析,在软件上可简便且高精度地重叠观察光学显微镜图像与质谱分析图像,详细解析感兴趣区域。本文采用AP-MALDI-IT-TOF MSI技术首次揭示了板蓝根中化合物的空间分布, 图3和 图4展示了板蓝根横切面的木栓层、皮层、韧皮部、形成层、木质部及部分化合物在特定空间区域的分布。综合分析,板蓝根中化合物大多富集于营养储存的组织韧皮部,与之相比,水分输送组织木质部中集中分布的成分较少。 图2 板蓝根MALDI-IT-TOF MS成像化合物鉴别结果图3 板蓝根横切面光学图 (a) 和oxindole (b)、3-[2' -(5' -hydroxymethyl) furyl]-1(2H)-isoquinolinone-7-O-β-D-glucoside (c)、coniferin (d)、guanine (e)、histidine (f)、 proline (g)、arginine (h)、cyclo(L-Phe-L-Tyr) (i)等成分正离子质谱成像图 图4 板蓝根横切面光学图 (a) 和 isatindigoside F (b)、clemastanin B (c)、maleic acid (d)、malic acid (e)、citric acid (f)、sucrose (g)、isovitexin (h)、vanillin (i) 等成分负离子质谱成像图 3. PLSR法区分不同产地板蓝根药材将4个产地的各3批板蓝根药材分别划分到4个组。以样品横切面的AP-MALIDI-IT-TOF MSI数据为Y值,组别为X值,在正、负离子模式和m/z 100-500、m/z 500-1000两个扫描范围内,分别建立PLSR回归模型。由图5可见,在4个模型中,样品规格的预测值和实际值均呈现良好的相关关系,说明采用PLSR法可对不同产地的板蓝根进行准确的区分。 图5 MALDI-IT-TOF MS成像结合PLSR回归区分不同产地板蓝根样品 正离子m/z 100-500范围 (A)、负离子m/z 100-500范围 (B)、正离子m/z 500-1000范围(C)、负离子m/z 500-1000范围 (D) 本文相关内容由中国食品药品检定研究院的聂黎行研究员提供,详细研究内容已正式发表于Frontiers in Pharmacology - Ethnopharmacology, 2021, https://doi.org/10.3389/fphar.2021.685575。 文献题目《Microscopic Mass Spectrometry Imaging Reveals the Distributions of Phytochemicals in the Dried Root of Isatis indigotica》 使用仪器岛津iMScope TRIO 作者Li-Xing Nie1,2, Jing Dong3, Lie-Yan Huang2, Xiu-Yu Qian2, Shuai Kang2,4*, Zhong Dai2 and Shuang-Cheng Ma1,2*1 Chinese Academy of Medical Science & Peking Union Medical College, Beijing, China2 National Institutes for Food and Drug Control, National Medical Products Administration, Beijing, China3 Shimadzu China Innovation Center, Beijing, China4 College of Pharmacy, Hebei University of Chinese Medicine, Shijiazhuang, China
  • 孙立涛教授团队在可视化原子尺度制造方向取得重要成果
    近日,东南大学孙立涛教授团队与美国劳伦斯伯克利国家实验室郑海梅教授团队和华东理工大学方海平教授团队合作,结合实验和分子模拟,首次从原子尺度揭示了刻蚀过程中完整的固-液-气三相反应的机制。2022年5月26日,相关研究以“Solid–liquid–gas reaction accelerated by gas molecule tunnelling-like effect”为题发表在Nature Materials上。研究团队也以此文献礼东南大学120周年华诞。该工作的通讯作者是东南大学的孙立涛教授,美国劳伦斯伯克利国家实验室郑海梅教授以及华东理工大学的方海平教授。王文博士(现工作单位为郑州大学)、徐涛副研究员、陈济舸副研究员为共同第一作者。研究团队基于原位电子显微学系统实时观察了纳米气泡可加速(~20倍)湿法刻蚀的全过程,首次从原子尺度揭示了刻蚀过程中完整的固-液-气三相反应机制,为发展高效、高精度制造工艺与方法提供了新的实现手段和制造原理。湿法刻蚀广泛应用于半导体制造等重要领域,但湿法刻蚀方向选择性有限,很难得到尺寸精确可控的微纳结构。微纳尺度的固-液-气反应是集成电路制造中的基本物理化学过程,还涉及晶体管加工中的清洗、抛光等关键工艺。当前7nm、5nm等先进晶体管器件对于内部金属、半导体和介电层等结构的几何尺寸具有亚纳米级的严苛精度要求。受限于表征手段,上述工艺研发仅能依靠离线检测手段表征。该研究结果对建立工艺参数-结构尺寸模型,加速工艺研发具有基础性支撑作用。该项研究中涉及的固-液-气三相反应在自然界和工业界广泛存在,除湿法刻蚀外,还有如大气腐蚀、生物有氧呼吸、光催化、燃料电池等。由于在纳米尺度追踪单个颗粒以及三相界面的演变非常困难,所以一直缺乏对反应动力学的定量分析和对三相界面处气体传输机制的准确理解。孙立涛教授团队利用电子束辐解水产生氧气气泡,构建并实时观察了溴化氢水溶液中氧气气泡刻蚀金纳米棒的固-液-气三相反应(如图1所示)。图1:液体池内建立的固-液-气反应示意图。观察发现,当金纳米棒周围没有纳米气泡时,该纳米棒逐渐被氧化刻蚀演变成表面光滑的椭球形并最终消失;但当金纳米棒周围存在纳米气泡时,靠近纳米气泡的位置的纳米棒会被加速刻蚀,并演变成局部凹陷的结构。值得指出的是,当发生局部凹陷时,纳米棒和纳米气泡并非是直接接触的,二者之间存在超薄液膜(如图2所示)。大量实验结果定量分析可知,仅当纳米气泡与固体之间的距离小于临界尺寸(~1 nm)时,刻蚀速率才显著提升(一个量级以上);否则,刻蚀速率几乎不变。纳米气泡参与刻蚀反应存在临界距离的这一发现,颠覆了一般认为“气泡越靠近固体反应物反应越快”的传统认知。图2:存在氧气纳米气泡时金纳米棒的刻蚀过程。图3:纳米棒顶部有氧气纳米气泡时的刻蚀过程。华东理工大学方海平教授团队和中国科学院上海高等研究院陈济舸副研究员等,利用经典分子动力学和第一性原理分子动力学模拟指出,纳米气泡的存在并未影响溴离子在金纳米棒的表面的吸附位置,而纳米气泡中释放的氧气分子在金纳米棒表面吸附是加速反应的关键。当纳米气泡与金纳米棒表面之间液层的厚度大于~1 nm时,纳米气泡所释放的氧气分子通过浓度梯度主导的扩散穿过液层到达金纳米棒表面,此过程速度较慢。但当纳米气泡与金纳米棒表面之间液层的厚度减小到~1 nm以内时,氧气分子的输运过程具有“类遂穿”效应,氧气分子以极高速度穿过液层吸附到金纳米棒表面,从而极大地加速了刻蚀反应。该研究首次从原子尺度揭示了完整的固-液-气反应路径:(1)当液层厚度大于临界值时,氧气分子在液层中经历浓度梯度主导的扩散;(2)当液层厚度小于临界值时,氧气分子在范德华力作用下迅速吸附在固体表面上;(3)氧气分子在固体表面参与化学反应(如图4所示)。该成果使得湿法刻蚀技术在刻蚀方向、尺寸的可控性大幅提升成为可能,也极有可能发展为未来微纳加工领域的新技术。此外,研究人员提出了几种适用于不同场景提升三相反应的方法,对未来调控涉及固-液-气三相的微纳加工、多相催化等过程具有重要意义。图4:金纳米棒的固-液-气刻蚀机理。为了验证该机制的普适性,孙立涛教授团队还在溴化氢水溶液中研究了氧气气泡对钯纳米立方块的刻蚀,并得到了一致的结论。该工作得到了国家杰出青年基金项目、国家重大科研仪器设备研制专项项目、国家自然科学基金国际合作项目、国家自然科学基金面上项目、上海市自然科学基金等项目的支持。相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41563-022-01261-x
  • 我国科学家发展无酶荧光可视化快速检测有机磷农残新策略
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队基于比率荧光材料构建可视化传感平台,实现快速定量检测环境和食品中的草甘膦。相关研究成果发表在Journal of Hazardous Materials上。  草甘膦凭借其高效、快速等特点成为国际上使用量最大的除草剂,在有机磷农药中占有重要位置。但较高的使用量及不合理的使用方法会造成农产品中草甘膦残留量超标,高残留、毒性强等问题将直接影响到消费者安全。因此,发展快速、高选择性地检测草甘膦残留方法成为了控制和处理有机磷农残污染与危害的关键环节。目前人们通常采用实验室仪器或酶抑制法等检测方法来保证农残检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻以及操作复杂等问题。因此,建立高选择性及高灵敏的草甘膦残留快速定量分析方法对贸易、环境、食品和人体健康都具有重要意义。  鉴于此,研究人员基于比率荧光纳米传感器开发了一种新型且无酶的便携式传感平台用于草甘膦的快速可视化检测。该传感器由设计制备的蓝色碳点(CDs)和金纳米团簇(Au NCs)构成,当草甘膦与碳点反应时,聚集诱导猝灭(ACQ)导致碳点的蓝色荧光快速猝灭,而金纳米团簇的橙色荧光保持不变。由于该传感器不依赖于酶,仅通过荧光色度变化,所以在极短时间(2秒)内即可实现对草甘膦的快速可视化响应及读数检测,检测限(LOD)低至4.19 nM,远低于国家标准。此外,研究人员还结合3D打印技术及智能手机颜色识别器,开发了便携式荧光检测平台,可在实时/现场条件下对草甘膦进行快速可视化定量监测,为农药残留现场快速检测提供了新的策略。  上述研究工作得到了国家自然科学基金项目、安徽省重点研究与开发计划、国家重点研发计划和安徽省博士后科研计划的支持。     论文链接图1 比率荧光传感器快速可视化定量检测草甘膦残留示意图图2 基于智能手机的监测平台可视化定量检测草甘膦
  • 可视化CO₂,FLIR GF343帮助能源公司将检测时间缩短50%!
    氢气作为一种重要的工业气体,因其导热系数大,冷却效率高,因此常常作为发电机的冷却气体。但由于无色、无味、无臭,泄漏时肉眼往往难以察觉,因此需要借用专业仪器检测。今天,小菲就来给大家说说澳大利亚能源公司AGL energy使用FLIR GF343光学气体成像(OGI)热像仪检测发电机气体泄漏情况,并在每次检查中为公司节省数千美元的案例!AGL Loy Yang是维多利亚州的发电站。该发电站包含四台500兆瓦以上的汽轮发电机,这些发电机于1984年至1988年投入使用。通过主要维护计划和工厂改进进行升级,如今的发电能力已超过 2200 兆瓦。氢气泄漏检测发电机的维护对于发电厂的安全高效运行至关重要。汽轮发电机在运行时会产生大量热量,为了保持发电机效率,必须减少这些热量。在这种情况下,AGL Energy使用氢气(H₂)冷却发电机。虽然H₂是一种非常有效的冷却剂,但它与空气混合时也极易燃烧。即使有系统来控制氢气,也可能发生泄漏。汽轮发电机在运行期间基本都会发生泄漏,但一般控制在可接受的范围。然而,当这些泄漏变得太大或太多时,很可能会造成重大的安全和爆炸风险。每隔几年的计划停机通常是更换过时设备和检查发电机泄漏的理想时机。泄漏检测的现代化“多年来,AGL工程师使用各种方法检查发电机。”AGL Energy的状态监测工程师Peter Fanning说,“我们常用的泄漏检测方法之一是在每个接头或部件上涂上肥皂水,然后查看泄漏处出现的气泡”。AGL Energy维护团队意识到必须找到更高效的方法来执行气体泄漏检查。2016年底,Loy Yang团队从另一家AGL工厂借用了一台FLIR光学气体成像(OGI)热像仪。使用FLIR热像仪进行了一次检查,立即就让团队相信FLIR OGI热像仪的价值,因此他们决定购买一台FLIR 热像仪供 AGL Loy Lang 工厂使用。00:29使用FLIR OGI热像仪发现逃逸的气体用二氧化碳追踪泄漏虽然没有OGI热像仪可以直接看到氢气(H₂),但可以使用OGI热像仪在“示踪气体”的帮助下发现发电系统中的泄漏:在系统中注入一种辅助气体,以帮助识别泄漏。在这种应用中,AGL Energy选择了二氧化碳(CO₂),FLIR GF343能在安全距离内快捷发现二氧化碳。在计划停机期间,AGL工程师清除发电机涡轮机中的H₂,并在其位置注入CO₂,然后,团队使用FLIR GF343热像仪识别泄漏的配件和组件。FLIR GF343FLIR GF343是一款光学气体成像热像仪,能在安全距离内快速发现二氧化碳的泄漏源。无论二氧化碳是生产工艺的副产物,或者是用于检测发电机是否存在氢气泄漏的示踪气体,还是提高石油采收率项目的一部分,它都可以快速发现。FLIR GF343有出色的分辨率、热灵敏度和高灵敏度模式,使您能够可视化气体泄漏,以便查明排放物的准确来源并立即开始维修。此外,FLIR GF343能精确测量温度,使您能够注意到温差并提高视觉对比度,以更好地进行气体泄漏检测。AGL维修团队对新的FLIR热像仪非常满意,据Peter Fanning说,这款热像仪的好处之一是节省时间。“在我们拥有这台热像仪之前,如果我们不能立即找到泄漏点,围绕发电机进行的检查巡视需要我们花费12小时甚至数天的时间。现在,我们可以在6小时内完成对发电机的检查,并且检查的非常彻底。”FLIR GF343可以让您在安全距离内快速、轻松地看到二氧化碳泄漏将检测时间缩减50%“考虑到我们公司使用这款热像仪能够节省大量资金,以及快速的投资回报时间,购买FLIR GF343对我们来说是轻而易举的事,”Fanning说。由于减少了泄漏检查时间,AGL还能够限制发电机停机时间并减少发电收入损失。Fanning算了一下:“使用旧的泄漏检测方法,我们的检查工作导致大概两天的发电收入损失。假设FLIR热像仪可以将我们的检测时间减少 50%,那么我们可以节省24小时的发电损失成本,每个实例的成本约为672,000美元。”除此之外,由于减少了套管泄漏,AGL可以显著减少氢气的使用。AGL估计每年大约可以节省30,000美元。维修团队查找泄漏的工时成本减少,估计每年为20,000美元。安全准确定位泄漏点AGL维护团队也赞赏使用FLIR GF343的安全优势。尽管该公司在巡查过程中遵循严格的安全程序,但传统的检测方法(例如肥皂水)要求检查员靠近H₂的泄漏源。但是,使用FLIR光学气体成像热像仪,团队可以根据泄漏的大小在安全距离内检查设备。传统检测方法的另一个缺点是,检测结果包含了很多的猜测。肥皂水方法效率很低:在未知位置寻找泄漏可能需要数小时。此外,这种方法仅适用于微小的泄漏,因为过多的氢气流会将溶液推到一边而不会形成气泡。“可视化非常宝贵,它让我们更有信心地确定泄漏位置,”Fanning说。“泄漏在热像仪图片中如此清晰可见:我经常将其比作乌贼喷墨。”AGL Energy的Peter Fanning:“泄漏的可视化是非常宝贵的,它让我们更有信心确定泄漏位置。”“此外,能够向现场同事展示泄漏情况并立即纠正它,为我们节省了大量时间和金钱。以前,我们必须写下发现泄漏的地方或在设备上做标记,这要麻烦得多。”除发电机外,维护团队还考虑使用FLIR GF343检查更多设备。“我们有几公里长的线路通往发电站,在任何类型的压力测试中,我们都可以使用热像仪来扫描泄漏,我们只需向设备注入示踪气体,就可以开始了。”FLIR GF343让您可以快速、准确地发现CO₂的泄漏,可靠的非接触式CO₂检测使工厂能够在设备仍联网正常运行的情况下对其进行检测,避免非计划停机,非常适合石油、氢冷发电机、碳捕集系统、乙醇生产、工业气密性测试等行业。
  • 2193万元!铜陵生态环境可视化智慧监管系统项目招标
    据生态环保招投标信息平台数据显示,8月17日,安徽省铜陵市公共资源交易中心网站发布铜陵市生态环境可视化智慧监管系统及公共场所视频监控资源整合共享项目招标公告。项目采取不见面开标方式,预算金额2193万元。项目概况铜陵市生态环境可视化智慧监管系统及公共场所视频监控资源整合共享项目的潜在投标人应在铜陵市公共资源交易中心网站免费下载获取采购文件,并于2023年09月06日 10时00分(北京时间)前提交投标文件。一、项目基本情况项目编号:2023CGSH159项目名称:铜陵市生态环境可视化智慧监管系统及公共场所视频监控资源整合共享项目预算金额:2193万元最高限价:2193万元采购需求:本项目为铜陵市生态环境可视化智慧监管系统及公共场所视频监控资源整合共享项目,一标段为生态智慧监管前端及后台应用系统建设,采购内容包括双光谱热成像球机、热成像双光谱网络云台摄像机、180度全景摄像机、高清枪式摄像机、智能广播设备、环保专网整合、生态环境可视化智慧监管系统等,最高投标限价为1047万元;二标段采购内容为视频整合共享应用系统建设,最高投标限价为1146万元。具体采购标的名称、数量、参数以及技术要求等,详见招标文件。合同履行期限:一标段、二标段供货期均为合同签订后180日历天内供货并安装、调试完毕。本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目符合财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条第3款之规定,为非专门面向中小企业采购项目。具体原因如下: 按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争,或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。对此项内容如有疑问,可通过书面形式或登录铜陵市公共资源交易平台线上提交两种方式向采购人进行质疑。3. 本项目的特定资格要求:无三、获取招标文件时间:2023年08月17日 至 2023年09月06日 ,每天上午9:00至12:00,下午13:00至17:00(北京时间,法定节假日除外 )地点:铜陵市公共资源交易中心网站方式:本项目只接受已入安徽省公共资源交易市场主体库的企业参与投标。投标单位应及时办理入库手续在中心网站(网址:http://ggzyjyzx.tl.gov.cn)自行下载采购文件。入库方式详见中心网站下载专区“安徽省公共资源交易市场主体库入库须知”,因未及时办理入库手续导致无法参与投标的,责任自负。售价:0元四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点时间:2023年09月06日 10时00分 (北京时间)地点:铜陵市公共资源交易中心开标九室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、本项目采用网上不见面开标,投标文件解密、询标通知、客观分公示、否决通知等,通过系统在线方式完成。投标人须在投标截止时间之前使用CA锁自行登陆不见面开标大厅,并在解密指令发出后30分钟之内完成解密,投标人未按规定完成解密,视为放弃投标。投标人在项目开、评标期间应保持在线状态,授权委托人应保持电话畅通,随时通过交易系统接受评标委员会发出的询标等信息,并在规定时间内答复。技术支持咨询电话:400-998-0000。不见面开标大厅登录方式:铜陵市公共资源交易中心网站,选择不见面开标大厅登录。具体操作详见中心网站下载专区的《铜陵市不见面开标大厅-操作手册(投标人)》。2、无七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:铜陵市生态环境局地址:铜陵市长江东路601号联系方式:0562-26155082.采购代理机构信息名称:安徽秉弘工程项目咨询有限公司地址:铜陵市北斗星城B1座1303室联系方式:183562778283.项目联系方式项目联系人:周女士电话:18356277828 附件:项目需求.pdf招标文件.pdf
  • 研究员开发便携式传感平台实现有机磷农残的快速可视化检测
    草甘膦凭借其高效、快速等特点成为国际上使用量最大的除草剂,在有机磷农药中占有重要位置。但较高的使用量及不合理的使用方法会造成农产品中草甘膦残留量超标,高残留、毒性强等问题将直接影响到消费者安全。   因此,发展快速、高选择性地检测草甘膦残留方法成为了控制和处理有机磷农残污染与危害的关键环节。目前人们通常采用实验室仪器或酶抑制法等检测方法来保证农残检测的灵敏度和选择性,但这些方法通常存在对环境要求苛刻以及操作复杂等问题。因此,建立高选择性及高灵敏的草甘膦残留快速定量分析方法对贸易、环境、食品和人体健康都具有重要意义。   近日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所研究员蒋长龙团队基于比率荧光材料构建可视化传感平台,实现快速定量检测环境和食品中的草甘膦。相关研究成果发表在Journal of Hazardous Materials上。   该传感器由设计制备的蓝色碳点(CDs)和金纳米团簇(Au NCs)构成,当草甘膦与碳点反应时,聚集诱导猝灭(ACQ)导致碳点的蓝色荧光快速猝灭,而金纳米团簇的橙色荧光保持不变。由于该传感器不依赖于酶,仅通过荧光色度变化,所以在极短时间(2秒)内即可实现对草甘膦的快速可视化响应及读数检测,检测限(LOD)低至4.19 nM,远低于国家标准。   此外,研究人员还结合3D打印技术及智能手机颜色识别器,开发了便携式荧光检测平台,可在实时/现场条件下对草甘膦进行快速可视化定量监测,为农药残留现场快速检测提供了新的策略。   上述研究工作得到了国家自然科学基金项目、安徽省重点研究与开发计划、国家重点研发计划和安徽省博士后科研计划的支持。图1 比率荧光传感器快速可视化定量检测草甘膦残留示意图图2 基于智能手机的监测平台可视化定量检测草甘膦
  • 中国人民解放军某部队410.00万元采购辐射仪
    详细信息 X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 陕西省-西安市-雁塔区 状态:公告 更新时间: 2023-08-08 X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 统一信息编码:HLJDGG20230808093 项目编号: WD20230505004 专业领域:其他 主要内容 中科高盛咨询集团有限公司受中国人民解放军某部队的委托,对X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统项目进行公开招标,现就项目相关内容公告如下: 1项目名称:X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 2项目编号:WD20230505004 3 项目概况: 3.1 项目内容:X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 3.2 采购清单及技术要求: X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统主要由辐射屏蔽系统、辐射监测系统和安全联锁系统等五个部分组成。其中①辐射屏蔽系统包括屏蔽门及废束站等;②监测系统包括用于场所辐射剂量监测的固定式探测器、巡检仪及个人剂量监测等;③安全联锁系统包括PLC联锁系统、门禁管理系统、视频监控对讲系统、数据库服务器等。④屏蔽块吊装系统。⑤门洞以及孔洞屏蔽系统。合同内容应包括以上系统的设计、软硬件研制、现场安装调试及验收报告。 序号 产品名称 计量单位 数量 主要内容及技术指标 1 辐射屏蔽系统 套 1 基于提供的辐射源项,详细设计、制造并安装屏蔽门5樘、废束站两处。屏蔽后监督区剂量率限值达1 μSv/h~4μSv/h,墙外花园、走廊剂量率限值达0.2 μSv/h~0.8μSv/h。 2 辐射监测系统 套 1 10处剂量监测固定式探测器。固定式探测器含γ探测器和中子探测器。加速器厂房设置10个剂量监测点位,每个点位包括1个固定式γ剂量率仪和1个固定式中子剂量率仪。2种巡检仪。巡检仪指1台便携式X-γ剂量率仪和1台便携式中子剂量率仪。20套个人剂量监测设备。个人剂量监测设备,具备x、γ测量能力和数据读出功能。 3 安全联锁系统 套 1 包含PLC联锁控制机柜,门禁管理系统,视频监控对讲系统。以PLC系统为基础实现联锁逻辑控制功能,以门禁管理系统为基础实现出入权限管理控制功能。视频监控对讲系统:装置大厅内不低于400万像素的海康威视可变焦智能球机;各附属房间和厅内至少1处枪机或半球摄像机;至少保存6个月硬盘录像。网络化可视对讲,含一台主机和至少20台分机。 4 屏蔽块吊装系统 套 1 屏蔽块吊装系统位于建筑物西侧附属房间,横跨附属房间,桥式起重机,(桥式起重机基建基础已具备)跨度8米,吊高大于等于3.0米,行程16米,无线遥控控制,带重量显示功能,起重重量大于等于3吨。四周四区小于1.4米。 5 门洞屏蔽系统 套 1 设备进出门洞以及部分孔洞或其它位置的局部屏蔽系统。提供门洞以及部分孔洞屏蔽设计方案。混凝土屏蔽墙封闭(4处)。 注:若公告内容与第三章技术要求内容不一致,以第三章技术要求为准。 3.3最高投标限价:人民币肆佰壹拾万元整(¥4, 100, 000. 00) 3.4交货地点:由招标人指定; 4资格预审: 4.1 投标人基本资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力,在中华人民共和国注册并合法运营,且为非外资独资或外资控股的企(事)业单位/无外资参股背景;法定代表人(含实际控制人)不得为非中华人民共和国国籍或具有境外永久居留权(含港澳台); (2)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理或其他利害关系的不同投标人,不得同时参加同一包(标)的采购活动。生产场地为同一地址的,一律视为有直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的,应主动声明,否则将给予列入不良记录名单; (3)具有健全的财务会计制度; (4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)2019年至今在经营活动中无重大违法记录; (6)不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人; (7)不在军队装备采购监管部门或政府采购主管部门暂停参加政府采购或装备采购活动的处罚期内;未被军队装备采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单; (8)符合国家、军队法律和法规规定的其他条件; (9)本项目不接受分公司或其他组织投标; (10)本项目不接受联合体投标; 4.2投标人应当提供资格证明文件(资格预审材料): 投标人应当编制资格证明文件并在所有材料上加盖公章,按规定的时间节点完成递交,资格证明文件应当包括以下文件材料(编制模板详见招标公告附件): (1)提供营业执照或事业单位法人证书或银行资信证明复印件(银行资信证明仅适用于军队单位); (2)提供法定代表人有效身份证明(提供法人证书或证明材料、身份证复印件); (3)提供委托代理人的有效身份证明(提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件); (4)提供第三方专业机构出具的2021年度审计报告正文复印件,需包括资产负债表,利润表,现金流量表相关内容; (5)提供2022年1月至今任意1个月单位缴纳税收的证明材料复印件; (6)提供2022年1月至今任意1个月单位缴纳社会保险的凭据复印件(专用收据或社会保险缴纳清单); (7)提供在“信用中国”网站信用信息查询记录截图(截图页面须包含截图时间,截图时间不早于公告发布之日),应当含以下信息查询: ①未列入失信被执行人; ②未列入重大税收违法失信主体; (8)提供不得为外资独资或外资控股的企(事)业单位/不得有外资参股背景,及法定代表人(含实际控制人)不得为非中华人民共和国国籍或具有境外永久居留权(含港澳台)的承诺书或证明材料(书面声明); (9)提供2019年至今在经营活动中无重大违法记录的书面声明材料,若成立不足要求年限则提供成立以来无重大违法记录书面声明材料(书面声明); (10)提供不在军队装备采购监管部门或政府采购主管部门暂停参加政府采购或装备采购活动的处罚期内,未被军队装备采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单书面声明材料(书面声明); (11)提供非联合体投标书面声明材料(书面声明); (12)提供保密承诺书(书面声明); 注: ① 事业单位或公办高校若无法提供上述(4)、(5)、(6)项内容要求提供的材料,须提供执行国家有关财务、价格等管理制度,接受财税、审计部门的监督的承诺函(书面声明,格式自拟); ② 除事业单位和公办高校外,确实无法提供第(4)项内容要求提供的材料,可以提供其基本账户开户银行(或其上级银行)近三个月内出具的资信证明复印件,但需提供基本账户开户许可证复印件或其银行出具的基本账户佐证材料; ③ 第(3)项内容要求提供的材料可以根据资格证明文件签字盖章情况视情提供; 4.3 资格证明文件递交时间、地点及方式: (1)资格证明文件递交时间:招标公告发布之日起至2023年8月18日17时00分(北京时间),如有变更,另行通知; (2)文件递交数量:电子版一份(纸质盖章扫描版),纸质一份(装订成册); (3)文件递交地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; (4)递交方式:指定专人递交或其他方式;外地企业如无法现场递交的,可将电子版(纸质盖章扫描版)PDF文件发送至邮箱zkgs_xa@163.com,务必备注单位联系人、联系电话以及项目名称,发送成功后请电话告知代理机构,审核通过后,将纸质一份(装订成册)邮寄至文件递交地点; 4.4 资格预审结果于招标文件发售前2个工作日内书面告知; 5 招标文件发售与投标文件递交: 5.1 招标文件拟向通过资格预审的投标人发售,发售时间、地点、和发售方式: (1)发售时间:2023年8月23日起至2023年8月30日(北京时间,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00,节假日除外) (2)发售地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; (3)发售方式:通过资格预审的投标人,可以购买招标文件。 (4)招标文件售价:人民币500元/份,售后不退; 5.2 投标文件的拟制: 投标人应当参照招标文件第四章拟制投标文件,投标文件包括的资质证明文件具体如下: (1)若法定代表人本人或资格证明文件中授权的委托代理人无法参与评审,需重新授权委托代理人的,请再次提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件(具体详见第四章); (2)若投标人非所售产品的生产厂家,需提供所售产品生产厂家的授权代理资质; 5.3 投标文件递交时间、地点、方式: (1)投标文件递交截止时间:2023年9月13日9时30分(北京时间)。如有变更,另行通知。 (2)投标文件递交地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; (3)投标方式:指定专人递交投标文件或其他方式。 6 开标时间、地点 6.1 开标时间:2023年9月13日9时30分(北京时间)。如有变更,另行通知。 6.2 开标地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; 7 信息发布媒体: 全军武器装备采购信息网(www.weain.mil.cn) 8 联系方法: 8.1招标人:中国人民解放军某部队 联系人:吕工 电 话:029-8476 7513 邮 箱:wus6363@163.com 8.2招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司 联系人:李老师 张老师 石老师 韩老师 胡风英 电 话:029-8958 9882 、177 9153 5326、181 9196 2087 邮 箱:zkgs_xa@163.com 附件 01-2 招标资格证明文件参考模板(公开招标).doc 对不起,您不是网站企事业单位认证用户,不具备浏览相关信息的权限! 请使用证书登录进行对接! × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:辐射仪 开标时间:2023-09-13 09:30 预算金额:410.00万元 采购单位:中国人民解放军某部队 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 陕西省-西安市-雁塔区 状态:公告 更新时间: 2023-08-08 X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 统一信息编码:HLJDGG20230808093 项目编号: WD20230505004 专业领域:其他 主要内容 中科高盛咨询集团有限公司受中国人民解放军某部队的委托,对X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统项目进行公开招标,现就项目相关内容公告如下: 1项目名称:X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 2项目编号:WD20230505004 3 项目概况: 3.1 项目内容:X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统 3.2 采购清单及技术要求: X加速器厂房辐射屏蔽、监测及安全联锁系统主要由辐射屏蔽系统、辐射监测系统和安全联锁系统等五个部分组成。其中①辐射屏蔽系统包括屏蔽门及废束站等;②监测系统包括用于场所辐射剂量监测的固定式探测器、巡检仪及个人剂量监测等;③安全联锁系统包括PLC联锁系统、门禁管理系统、视频监控对讲系统、数据库服务器等。④屏蔽块吊装系统。⑤门洞以及孔洞屏蔽系统。合同内容应包括以上系统的设计、软硬件研制、现场安装调试及验收报告。 序号 产品名称 计量单位 数量 主要内容及技术指标 1 辐射屏蔽系统 套 1 基于提供的辐射源项,详细设计、制造并安装屏蔽门5樘、废束站两处。屏蔽后监督区剂量率限值达1 μSv/h~4μSv/h,墙外花园、走廊剂量率限值达0.2 μSv/h~0.8μSv/h。 2 辐射监测系统 套 1 10处剂量监测固定式探测器。固定式探测器含γ探测器和中子探测器。加速器厂房设置10个剂量监测点位,每个点位包括1个固定式γ剂量率仪和1个固定式中子剂量率仪。2种巡检仪。巡检仪指1台便携式X-γ剂量率仪和1台便携式中子剂量率仪。20套个人剂量监测设备。个人剂量监测设备,具备x、γ测量能力和数据读出功能。 3 安全联锁系统 套 1 包含PLC联锁控制机柜,门禁管理系统,视频监控对讲系统。以PLC系统为基础实现联锁逻辑控制功能,以门禁管理系统为基础实现出入权限管理控制功能。视频监控对讲系统:装置大厅内不低于400万像素的海康威视可变焦智能球机;各附属房间和厅内至少1处枪机或半球摄像机;至少保存6个月硬盘录像。网络化可视对讲,含一台主机和至少20台分机。 4 屏蔽块吊装系统 套 1 屏蔽块吊装系统位于建筑物西侧附属房间,横跨附属房间,桥式起重机,(桥式起重机基建基础已具备)跨度8米,吊高大于等于3.0米,行程16米,无线遥控控制,带重量显示功能,起重重量大于等于3吨。四周四区小于1.4米。 5 门洞屏蔽系统 套 1 设备进出门洞以及部分孔洞或其它位置的局部屏蔽系统。提供门洞以及部分孔洞屏蔽设计方案。混凝土屏蔽墙封闭(4处)。 注:若公告内容与第三章技术要求内容不一致,以第三章技术要求为准。 3.3最高投标限价:人民币肆佰壹拾万元整(¥4, 100, 000. 00) 3.4交货地点:由招标人指定; 4资格预审: 4.1 投标人基本资格要求 (1)具有独立承担民事责任的能力,在中华人民共和国注册并合法运营,且为非外资独资或外资控股的企(事)业单位/无外资参股背景;法定代表人(含实际控制人)不得为非中华人民共和国国籍或具有境外永久居留权(含港澳台); (2)投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理或其他利害关系的不同投标人,不得同时参加同一包(标)的采购活动。生产场地为同一地址的,一律视为有直接控股、管理关系。投标人之间有上述关系的,应主动声明,否则将给予列入不良记录名单; (3)具有健全的财务会计制度; (4)具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)2019年至今在经营活动中无重大违法记录; (6)不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的投标人; (7)不在军队装备采购监管部门或政府采购主管部门暂停参加政府采购或装备采购活动的处罚期内;未被军队装备采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单; (8)符合国家、军队法律和法规规定的其他条件; (9)本项目不接受分公司或其他组织投标; (10)本项目不接受联合体投标; 4.2投标人应当提供资格证明文件(资格预审材料): 投标人应当编制资格证明文件并在所有材料上加盖公章,按规定的时间节点完成递交,资格证明文件应当包括以下文件材料(编制模板详见招标公告附件): (1)提供营业执照或事业单位法人证书或银行资信证明复印件(银行资信证明仅适用于军队单位); (2)提供法定代表人有效身份证明(提供法人证书或证明材料、身份证复印件); (3)提供委托代理人的有效身份证明(提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件); (4)提供第三方专业机构出具的2021年度审计报告正文复印件,需包括资产负债表,利润表,现金流量表相关内容; (5)提供2022年1月至今任意1个月单位缴纳税收的证明材料复印件; (6)提供2022年1月至今任意1个月单位缴纳社会保险的凭据复印件(专用收据或社会保险缴纳清单); (7)提供在“信用中国”网站信用信息查询记录截图(截图页面须包含截图时间,截图时间不早于公告发布之日),应当含以下信息查询: ①未列入失信被执行人; ②未列入重大税收违法失信主体; (8)提供不得为外资独资或外资控股的企(事)业单位/不得有外资参股背景,及法定代表人(含实际控制人)不得为非中华人民共和国国籍或具有境外永久居留权(含港澳台)的承诺书或证明材料(书面声明); (9)提供2019年至今在经营活动中无重大违法记录的书面声明材料,若成立不足要求年限则提供成立以来无重大违法记录书面声明材料(书面声明); (10)提供不在军队装备采购监管部门或政府采购主管部门暂停参加政府采购或装备采购活动的处罚期内,未被军队装备采购监管部门或政府采购主管部门列入禁止参加采购活动黑名单书面声明材料(书面声明); (11)提供非联合体投标书面声明材料(书面声明); (12)提供保密承诺书(书面声明); 注: ① 事业单位或公办高校若无法提供上述(4)、(5)、(6)项内容要求提供的材料,须提供执行国家有关财务、价格等管理制度,接受财税、审计部门的监督的承诺函(书面声明,格式自拟); ② 除事业单位和公办高校外,确实无法提供第(4)项内容要求提供的材料,可以提供其基本账户开户银行(或其上级银行)近三个月内出具的资信证明复印件,但需提供基本账户开户许可证复印件或其银行出具的基本账户佐证材料; ③ 第(3)项内容要求提供的材料可以根据资格证明文件签字盖章情况视情提供; 4.3 资格证明文件递交时间、地点及方式: (1)资格证明文件递交时间:招标公告发布之日起至2023年8月18日17时00分(北京时间),如有变更,另行通知; (2)文件递交数量:电子版一份(纸质盖章扫描版),纸质一份(装订成册); (3)文件递交地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; (4)递交方式:指定专人递交或其他方式;外地企业如无法现场递交的,可将电子版(纸质盖章扫描版)PDF文件发送至邮箱zkgs_xa@163.com,务必备注单位联系人、联系电话以及项目名称,发送成功后请电话告知代理机构,审核通过后,将纸质一份(装订成册)邮寄至文件递交地点; 4.4 资格预审结果于招标文件发售前2个工作日内书面告知; 5 招标文件发售与投标文件递交: 5.1 招标文件拟向通过资格预审的投标人发售,发售时间、地点、和发售方式: (1)发售时间:2023年8月23日起至2023年8月30日(北京时间,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00,节假日除外) (2)发售地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; (3)发售方式:通过资格预审的投标人,可以购买招标文件。 (4)招标文件售价:人民币500元/份,售后不退; 5.2 投标文件的拟制: 投标人应当参照招标文件第四章拟制投标文件,投标文件包括的资质证明文件具体如下: (1)若法定代表人本人或资格证明文件中授权的委托代理人无法参与评审,需重新授权委托代理人的,请再次提供《法定代表人授权委托书》原件、法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件(具体详见第四章); (2)若投标人非所售产品的生产厂家,需提供所售产品生产厂家的授权代理资质; 5.3 投标文件递交时间、地点、方式: (1)投标文件递交截止时间:2023年9月13日9时30分(北京时间)。如有变更,另行通知。 (2)投标文件递交地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; (3)投标方式:指定专人递交投标文件或其他方式。 6 开标时间、地点 6.1 开标时间:2023年9月13日9时30分(北京时间)。如有变更,另行通知。 6.2 开标地点:陕西省西安市雁塔区电子三路西京电气中心A座9楼911室; 7 信息发布媒体: 全军武器装备采购信息网(www.weain.mil.cn) 8 联系方法: 8.1招标人:中国人民解放军某部队 联系人:吕工 电 话:029-8476 7513 邮 箱:wus6363@163.com 8.2招标代理机构:中科高盛咨询集团有限公司 联系人:李老师 张老师 石老师 韩老师 胡风英 电 话:029-8958 9882 、177 9153 5326、181 9196 2087 邮 箱:zkgs_xa@163.com 附件 01-2 招标资格证明文件参考模板(公开招标).doc 对不起,您不是网站企事业单位认证用户,不具备浏览相关信息的权限! 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  • 化学所印刷微生物可视化检测芯片方面取得进展
    细菌、病毒、真菌等与生命健康相关。临床常用的细菌检测方法是平板计数法,需要将菌液培养1-2天,操作繁琐,费时费力,亟待发展快速灵敏的细菌检测新方法,这是纳米生物检测领域的重要目标之一。中国科学院化学研究所绿色印刷院重点实验室宋延林课题组在纳米光子结构的印刷制备、光学性质调控、机理研究和生物检测应用等方面取得了系列进展(Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 24234;Chem. Rev., 2022, 122, 5, 5144–5164;Matter, 2022, 5, 1865-1876;Adv. Mater. Interfaces, 2022, 9, 2102164;Sci. Bull., 2022, 67 , 1191–1193;ACS Nano, 2022, 16, 10, 16563–16573)。科研人员利用绿色印刷技术精确地控制纳米光子结构的组装过程,通过周期性地排列结构单元实现了显著的光子共振增强效应,为超灵敏可视化检测生物标志物提供了新途径。近日,该课题组将一维纳米结构的光学信号放大作用与蒸发过程中毛细力驱动的颗粒预富集相结合,设计出快速超灵敏的微生物检测芯片。研究以聚苯乙烯微球悬浮液为墨水,在基底上印刷制备了大面积的一维纳米光子结构,并利用聚苯乙烯微球表面大量的羧基高效偶联抗体,特异性地识别待检测样本中的致病菌。研究发现,将毛细力诱导的咖啡环效应引入微生物检测,可在基底上对目标病原体进行预富集,提高检测效率。除了捕获细菌,纳米光子结构还具有强的光场局域能力,可显著增强细菌的散射光信号,提高检测灵敏度,能够在单细胞水平上对其物理特征如生理环境、活性、繁殖状态进行可视化分析。进一步,研究实现了连续监测水、血清、尿液以及蔬菜等样本中的细菌情况。这种生物检测芯片制备简单、成本低,能够结合普通的商业显微镜或者手机直接获取检测结果,在医疗诊断、食品安全、环境监测和农业等领域具有广阔的应用前景。相关研究成果发表在Advanced Materials上。研究工作得到国家自然科学基金、科技部、中科院和北京市的支持。基于一维纳米光子结构生物芯片快速、超灵敏检测细菌感染
  • 科学岛团队开发MOF荧光传感平台用于食品安全可视化监测
    近期,中科院合肥研究院固体所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队在没食子酸(GA)的可视化分析检测方面取得新进展。该团队采用铕离子(Eu3+)与3,5-二羧基苯硼酸(BBDC)配位聚合构建多发射铕金属-有机骨架荧光团,通过便携式传感平台用于对没食子酸的可视化检测。其中,通过设计合成的双发射Eu-MOF荧光探针对茶叶和果汁中没食子酸的共价结合和富集,提出了一种有效的食品添加剂监控策略,以保证食品安全和人体健康,相关成果已发表在国际化学工程类TOP期刊 Chemical Engineering Journal 上。   食品添加剂具有改善感官特性和维持或提高食品营养价值的作用,尤其是具有抗氧化作用的食品添加剂正受到社会各年龄段人群的广泛关注。在茶叶和新鲜果汁中的没食子酸具有还原性和多种生物活性,它通过清除活性氧(ROS) 和其他自由基离子对人体具有抗氧化作用,并能显著降低ROS指数。没食子酸不仅天然存在于绿茶、红茶等多种植物中,还因其强大的抗自由基活性和抗氧化作用而广泛应用于食品和保健品中。没食子酸的快速直观检测对分析化学具有重要意义,因为它不仅具有很强的抗诱变、抗癌、抗氧化活性,而且是评价食品抗氧化能力的重要指标。   研究人员基于硼酸配体和铕金属离子的聚合,开发了单波长激发下的多发射Eu-MOF,用于快速可视化检测没食子酸,并且利用智能手机APP(颜色识别器)识别荧光探针溶液颜色的RGB值完成了对没食子酸的可视化检测。引入硼酸基团后,Eu-MOF在单波长激发下有两个发射中心,在检测没食子酸时,Eu-MOF的发射颜色在紫外灯照射下可由红色变为蓝色,即由Eu-MOF中能量转移效率的转变引起。这种多发射Eu-MOF具有显著的发光性能、高灵敏度和对没食子酸的快速视觉响应,并对没食子酸的检测具有良好的分散性和较低的检测限,可用于茶和果汁等实际样品中没食子酸的检测。结合智能手机制备的荧光传感平台,可进行现场、快速、半定量、可视化的检测。所设计的方法为食品质量控制评价体系的开发提供新的思路与途径,并有望扩展多发射Eu-MOF在化学和分析传感领域的应用。   该项研究工作得到了国家自然科学基金、国家重点研究开发项目和安徽省重点研究开发项目的资助。
  • 科学岛团队双模态传感策略用于氨基甲酸酯类农残可视化快速检测
    近期,中科院合肥物质院固体所蒋长龙研究员团队在可视化检测环境中的西维因检测研究方面取得新进展。相关研究成果作为主封面发表在国际著名期刊ACS Sustainable Chemistry & Engineering 上。西维因作为一种有效的广谱氨基甲酸酯杀虫剂,已广泛用于防治农作物害虫。然而,过量使用或错误的使用方式会导致西维因残留,西维因在土壤、水果、粮食等介质中留存时间长,且易通过呼吸道和皮肤接触进入人体内,会对人体造成严重危害。因此,西维因残留的检测研究引起了极大的关注。近年来,农药残留的定性定量检测仍然侧重于仪器检测,如表面增强拉曼光谱、电化学分析、色谱等,但这些技术由于检测耗时长和复杂的样品预处理,不能满足现场快速检测需求,限制了它们的实际应用。因此,开发便携式和可靠的实时分析方法来检测西维因残留,对环境污染物监测和农业食品安全具有重要意义。为此,研究人员利用氨基修饰的金纳米颗粒、硅量子点和碲化镉量子点作为传感中心,设计了一种双模态(比色-比率荧光)传感体系,能够可视化定量检测痕量西维因残留。当西维因进入传感体系后,会通过静电效应触发金纳米颗粒团聚,导致紫外可见吸收光谱变化,伴随着肉眼可观察到的自然光下的溶液颜色变化。同时,金纳米颗粒的团聚引发荧光共振能量转移(FRET)效应,硅量子点的蓝色荧光发射强度逐渐增加,而碲化镉量子点的红色荧光强度显著降低,从而导致体系荧光颜色由红到蓝的显著转换。研究发现,双模态传感体系具有更高的检测灵敏度与准确性,比色模式下检测限为49.6 nM,比率荧光模式下检测限为16.3 nM,实现了对实际样品中痕量西维因残留的高灵敏度、即时可视化检测。此外,结合3D打印技术与颜色识别应用(APP),研究团队还构建了具有高兼容性的便携式智能荧光检测平台,以扩展其实际应用。该工作为氨基甲酸酯类农药残留检测提供新策略,并拓宽了便携式可视化定量检测装置在化学传感中的应用。上述研究工作得到了国家自然科学基金项目、国家重点研发计划以及安徽省重点研究与开发计划项目的支持。图1. 双模态传感体系快速可视化定量检测西维因残留的机理示意图,该工作受邀作期刊封面报道。图2. (A)智能传感平台的检测示意图;(B)智能手机对荧光图像的RGB分析;(C)具有高兼容性的便携式传感平台;(D)紫外光下,荧光传感体系在加入浓度为0至200 μM的西维因后的图像;(E)荧光颜色变化(B值/R值)与西维因浓度的线性关系图。
  • 科学岛团队发展可视化快速检测多菌灵残留新策略
    近期,中科院合肥研究院固体所能源材料与器件制造研究部蒋长龙研究员团队,在基于光致电子转移的比率荧光传感体系,用于快速可视化定量检测环境和食品中多菌灵残留研究方面取得新进展。相关研究成果发表在国际分析领域TOP期刊Analytical Chemistry上。   多菌灵是一种苯并咪唑类农药,具有广谱杀菌特征,在农业生产中应用广泛。但多菌灵在自然界中降解速度较慢,其残留随呼吸、皮肤吸收或误食进入体后,药物毒素会对肾脏造成破坏,甚至导致肾功能受损、精神恍惚等中毒症状,严重危害消费者安全。目前,国内外用于多菌灵残留检测的主要分析方法仍然局限于实验室仪器及免疫分析法等,这些方法通常存在成本高、操作复杂、耗时长等问题。因此,发展快速、低成本、特异性强、灵敏度高的多菌灵检测新方法具有非常重要的意义。   鉴于此,研究团队基于光致电子转移(PET)机理建立了简单、高效、可靠的比率荧光传感体系,并开发了新型便携式传感平台用于多菌灵的快速可视化定量检测。该传感器由超薄石墨氮化碳纳米片(g-C3N4 nanosheet)和罗丹明B(RB)构成,多菌灵通过静电作用与氮化碳纳米片反应,并由光致电子转移引发氮化碳纳米片的蓝色荧光猝灭,而罗丹明B橙色荧光保持不变。传感器通过由蓝到紫的灵敏荧光色度变化,实现对多菌灵的快速可视化响应及读数检测,检测限(LOD)低至5.89 nM,远低于国家最大残留标准。此外,借助3D打印技术及智能手机颜色识别器,研究团队设计的便携式智能传感平台成功应用于实际样品中多菌灵检测,并表现出良好的抗干扰能力,为农药残留现场高灵敏度快速检测提供了新策略。   上述研究工作得到了国家重点研究与发展计划、国家自然科学基金项目、安徽省重点研究与开发计划的支持。图1. 比率荧光传感器快速可视化定量检测多菌灵残留的机理示意图。图2. (A)便携式多菌灵检测传感平台设计与基本操作流程;(B)荧光颜色对不同浓度多菌灵的响应;(C)传感平台操作界面;(D)R/B比值与多菌灵浓度的线性关系。
  • 如何打造全球领先的刻蚀机大厂?
    9月15日,中微半导体设备(上海)有限公司创始人、董事长、总经理尹志尧在公开演讲中探讨如何打造高质量、有竞争力的半导体设备公司时,表示目前半导体公司的设备主要可以分为四大类,光刻机、等离子体刻蚀机、薄膜设备、测试设备。以刻蚀机设备为例,等离子体刻蚀设备市场成长迅速,目前年市场规模超过120亿美元。并且等离子体刻蚀设备已经工厂中投入最大的部分,已经占到工厂设备成本的30%以上。尹志尧提到一定要将更大力度推动和发展半导体微观加工设备产业提到日程上来,半导体设备公司不仅是集成电路制造的供应商和产业链,也是集成电路制造的最核心部分。而大国博弈在经高科技战线上,集中在半导体设备和关键零部件的限制上。当前中微半导体开发的四类设备均达到了国际领先水平,如CCP电容性刻蚀机、ICP电感型刻蚀机、深硅刻蚀机、MOCVCD。其中,中微开发的第三代CCP高能等离子体刻蚀机,已经从过去的20:1发展到如今的60:1极高深宽比细孔。并且中微CCP刻蚀机在台湾领先的晶圆厂和存储厂,已经占据三成市场份额。中微的MOCVD设备在国际氮化镓基MOCVD市场占有率已在2018年第四季度已经达到了70%以上。尹志尧表示,十年来中国有54个公司和研究所曾宣布开发MOCVD设备,但目前只有中微一家成功,并且已经实现稳定的量产。多年来中微的MOCVD设备不断提高蓝绿光LED波长均匀性,目前LED波长片内均匀性已经做到0.71nm。如何将中微半导体做大做强,尹志尧表示中微以“四个十大”为中心,总结17年的经验与教训,继续发展科创企业的管理章法,其中包括:中微产品开发的十大原则;中微战略和商务的十大原则;中微运营管理的十大原则;中微精神文化的十大原则。在开发产品上,尹志尧表示不要老跟着外国人的设计,这样很难做出自己独有的产品,因此中微提出了甚高频去耦合反应离子体刻蚀,让高频、低频都在下电极,当前该技术已经具备一定优势。此外,中微公司还开发了CCP单台机和双台机,ICP单台机和双台机,可以覆盖90%的刻蚀应用,不仅在成本上降低30%,效率上也提升了50%。战略上,中微将通过三维成长(集成电路设备、泛半导体设备、非半导体设备),计划在未来10到15年成为国际一流的微观加工设备公司。公司运营管理上,中微通过运营KPI管理不断提升质量管理水平。截至2021年6月份,中微已经申请了1883个专利,并已获得1115个专利。尹志尧表示,尽管中微在知识产权上已经做得很全面,但也受到多次美国公司对中微发起的专利诉讼,有三次是美国公司对中微提起诉讼,一次是中微对美国公司发起的诉讼。值得注意的是,在专利诉讼中,两次获得了完全胜利,另外两次也在较大优势下达成和解。中微公司在等离子体刻蚀机的技术优势,也让美国在2015年取消了对中国的出口控制,而中微的相关产品出口环境也变得极为宽松。值得注意的是,中微实施了员工期权激励和全员持股的模式,认为这是高科技公司发展的生命线,也是社会主义集体所有制的核心。尹志尧认为,企业价格由投入的股本金带来和劳动创造的价值两部分组成,但公司80%的市值由劳动力创造。不忘初心,就是回到“资本论”,就是要解决剩余价格的合理分配问题。通过期权和股权将员工长期利益和企业绑定,使更多员工参加公司,使员工积极为公司工作,全员持股是中微赖以生存和发展的生命线。尹志尧提到,自己仅占公司1%的股份,但这并不意味着就无法将公司做好。让公司做大做强,要做到强群的总能量最大化和净能量最大化,总能量最大化即使所有阶层和所有部门人们的积极性群都发挥出来,净能量最大化即怎样使各个阶层和各个部门的能量不会在内耗中消失。最后,尹志尧表示,一家公司从初创公司做到成功,公司的文化和作风是主要应随,要建立一直领先的百年老店,初创时期,首先要有过硬的技术产品,到了大公司时期要有足够的运营能力,做到领头公司,则需要看公司的文化作风。
  • 我国研发高分辨“脑地图”可视仪
    人脑中错综复杂的神经元网络,就如同地球上密布的道路网,如今人们借助遥感卫星分辨地球上的路网容易多了,但要绘制“脑地图”,似乎远比发射几颗遥感卫星困难许多。近日,华中科技大学的专家,正着手解决这一问题,他们开始研发高分辨全脑神经元网络的可视化仪器。  该校骆清铭教授领导的团队经过8年的攻关,在国际上率先建立了可对厘米大小样本进行突起水平精细结构三维成像、具有自主知识产权的显微光学切片断层成像系统(MOST),该研究成果曾发表于《科学》(Science)期刊上。MOST技术相对于传统成像技术优势明显,创造出迄今为止最精细的小鼠全脑神经元三维连接图谱,为实现全脑网络可视化创造了必要条件。此研究成果将在脑结构、脑功能、脑疾病,以及药物作用效果等研究中发挥非常重要的作用。  骆清铭介绍说,通过MOST技术将会更全面深入地了解大脑结构和功能,为治愈多种神经性疾病提供重要的手段。该成果曾入选“2011年度中国十大科学进展”。
  • 岛津应用:多层薄膜的可视观察的同步测定
    使用岛津红外显微镜AIM-9000及AIMsolution分析软件,可以在对扫描点进行可视观察的同时,测定该扫描点的光谱。通过可视观察的同步测定可以实时确认各扫描点的图像和光谱。另外,因为AIMsolution分析软件以相同颜色显示各扫描点及其光谱,所以不仅可视觉确认扫描信息,还可以简单地进行大气校正等数据处理和检索操作。 本文向您介绍通过可视观察的同步测定对多层薄膜进行分析的示例。使用AIM-9000、AIMsolution Measurement软件和AIMsolutin分析软件,在每一个操作步骤都可以瞬间获得准确的数据,实现了前所未有的轻松分析。 了解详情,敬请点击《可视观察的同步测定-多层薄膜的透射测定-》
  • 超快光谱:让皮秒/飞秒时间尺度的动力学过程可视化——访南方科技大学陈熹翰副教授
    相关报道显示,超快光谱测试技术在Nature、Science及子刊上频频出现,吸引越来越多科研工作者的青睐。也有专家评价说,超快光谱的出现,给相关科学领域带来了一场新的革命。那么什么是超快光谱?超快光谱有多快?又能解决哪些关键问题……为了进一步了解超快光谱的技术及应用现状,仪器信息网编辑特别走进了南方科技大学机械与能源工程系,邀请在超快光谱研究应用方面颇有建树的陈熹翰副教授给大家分享他心目中的超快光谱技术。南方科技大学 陈熹翰 副教授超快光谱:向时间更快、空间分辨率更高方向发展据悉,早期的超快光谱空间分辨率没有很高,只有大概几微米或者几百微米的空间,现如今,随着各种显微技术的快速发展,超快光谱的空间分辨率可以达到几百纳米。同时,超快光谱时间分辨率非常高,近年来,发展迅速的超快光谱成为了研究皮秒和飞秒时间尺度内的分子结构与超快动力学行为的强有力手段。通俗来比喻,超快光谱类似超快摄像机一样,让人们能通过一帧一帧的“慢动作”观察到处于化学反应过程中原子与分子的转变状态。当前,超快光谱已被越来越广泛的应用在物理、化学、生物、材料、医疗、能源及环境等众多领域。其中,在物理领域,超快光谱可以应用于半导体磁性材料、超导体、绝缘体、复杂材料、量子结构、纳米和表面体系、太阳能电池等研究领域。对于超快光谱技术当前的研究进展,陈熹翰表示,总体来讲,国内外发展比较均衡,目前主要有两个重要的发展方向:一个是时间更快,即在超快的基础上提出新的概念——阿秒(10-18秒),以便了解更多分子、原子里电子的动力学过程;另一个是空间分辨率更高,以便可以看到更小、更加清楚的动态过程。除此之外,国内外的相关人员也在尝试把超快光谱拓展到不同的波长,例如从X光到太赫兹甚至微波,以持续推动超快光谱前沿技术的应用拓展。“虽然当前在科研研究中得到大家的青睐,但超快光谱更多的情况下是一种研究方法,未来在成为一种通用技术的道路上还有许多局限性。” 陈熹翰在采访中分享了制约超快光谱应用的三个因素:一是采集数据的时间较长。采集一次的时间约10~30分钟,如果需要更高的数据信噪比,则需要一个小时甚至两个小时;二是需要专业人员分析数据。在分析光谱时,要赋予其物理意义,将实验与实际结合,这需要一定的知识背景和经验积累;三是激光器成本较高。飞秒激光器费用可高达百万元以上,加上搭建激光器、光路和探测仪器等费用,一套仪器设备的投入可能需要300万元左右。这些问题在一定程度上限制了当前超快光谱更大规模地应用于市场。超快光谱在光电材料领域的应用优势显著都说热爱源于兴趣,陈熹翰就是如此,他喜欢研究事物背后的机理,特别是物理化学的转化过程。据介绍,陈熹翰在读本科时,就发现常用的化学手段没有办法非常清楚的展现反应的进行过程,例如太阳能的转化过程。之后,他接触到了超快光谱,发现超快光谱能够契合他的想法,并对其产生了极大的兴趣,由此踏入了超快光谱研究领域,并于2017年在美国取得化学博士学位(超快光谱方向),2021年加入南方科技大学,目前主要从事太阳能光电转化材料(如太阳能电池)以及机理研究工作。据介绍,当前,陈熹翰研究团队共有6~7人,在超快光谱技术及应用的相关研究中已经取得了一系列的研究进展。在光电转换材料方面,基于超快光谱的研究方法,陈熹翰团队自己搭建并设计了一些光路、功能、模型和方法,比如与反射光谱、太赫兹光谱等联用,用来研究太阳能转化材料的表界面性质,进而分析表界面动力学和转化效率的关系;在光电化学材料方面,陈熹翰团队在超快光谱技术的基础上开发了原位全反射光谱的方法,直接研究光电化学分解水的过程,他介绍说:“通过超快光谱,就像照相一样可以直接看到制约分解过程的两种反应中间体,并且可以通过pH或者其它方法来调控这两种中间体,进而控制水分解反应的速度。”2022年陈熹翰在《先进功能材料》期刊发布了一篇关于钝化钙钛矿界面处缺陷的文章,受到了极大的关注。特别值得一提的是,在这项成果的研究过程中,陈熹翰应用了大连创锐光谱科技有限公司(以下简称创锐光谱)的超快瞬态吸收光谱系统。对于为何会选择该国产仪器设备,陈熹翰表示:“我个人选择仪器的标准,第一点就是它的稳定性要好;第二点是可以定制化,我们可以做自己的改进;第三点就是售后服务一定要及时。”其实,陈熹翰一直在关注国内外相关的仪器产品,也做了很多调研对比,他表示,相比进口品牌,国产超快光谱仪器在国内科研应用中会更有优势。其评价说,以创锐光谱超快瞬态吸收光谱系统为例,相比进口品牌,这套系统的性能参数、稳定性可以完全对标,同时创锐还针对不同需求提供了定制服务,这是进口设备做不到的。系统交付后,双方在设备培训和沟通十分及时高效。系统可靠性也很优秀,投入使用至今未发生过异常。 创锐光谱超快瞬态吸收光谱系统技术亟待推广,多领域发展值得期待随着科学研究的不断深入,超快光谱也迎来了发展机遇。陈熹翰对于超快光谱的应用潜力信心满满,他分析道,从国家发展战略的角度出发,有三个方面的发展值得期待:首先,国家正在大力发展半导体产业,超快光谱对于研究半导体系统缺陷、提升其工艺水平十分重要;其次,在可再生能源领域,特别是太阳能电池、光催化分解水等方面,应用超快光谱可有助于研发出更高效的太阳能电池和催化剂,更快地完成从传统能源到新能源的转型;另外,国家也在积极推动生物制药等领域的发展,超快光谱可以用来研究生物体系中的一些能量转换模式,为之后的生物制药相关过程分析提供指导。机遇意味着拥有无限可能,对于超快光谱未来发展的可能性,陈熹翰也分享了自己的观点。他表示:未来,超快光谱在科研、工业两个方向都会有比较大的发展。科研方向上,超快光谱除了朝着时间更快,空间利用率更高的趋势发展之外,波长范围也将会更广,这样超快光谱将在任意波段都可以进行相关的研究;工业方向上,超快光谱将更多的与软件相结合,通过预设模型既可使采集数据更快,又可直接通过软件进行大数据分析,直接给出大家想要的结果。采访中,陈熹翰特别表示,虽然目前超快光谱的发展还处于起步阶段,但潜力非常大,亟需向大众宣传推广,以推动其在相关前沿基础科学研究及工业中的应用拓展。陈熹翰表示:“除了像我们一样的专业人士之外,希望能让更多的人了解、使用超快光谱技术。当然,实际应用中需要操作者有一定的材料学、物理学技术背景,确实有一些难度,不过随着我们国家的发展,理工科人才越来越多,大家的知识背景越来越强,这项技术就可以进行更多、更广泛的推广。”同时,对于未来的推广方式,陈熹翰也给出了自己的想法,“在我看来,超快光谱想要推广应用,一是需要在高校、科研院所、产线上刷存在感,吸引更多的用户去了解它,应用推广的机会也就越多;二是通过相关网站、各大平台等做更多的科普宣传,向大家普及超快光谱如何使用,有何优势,可以帮助解决何种问题等;三是超快光谱若能够作为国家战略层面上的一项技术或者一项储备来宣传的话,将会达到事半功倍的效果。”
  • 客户见证--LSA100 可视化粉末接触角测量仪助力新能源燃料电池的研发
    新年伊始,万象更新,我们的生活又翻开新的一页。2020年已转眼逝去,2021年迎着朝霞到来。在人们还在沉浸在元旦佳节喜气洋洋的气氛之时,我司工程师已赴四川成都中自环保科技股份有限公司为客户安装调试德国LAUDA Scientific公司生产的LSA100光学接触角测量仪。中自环保科技股份有限公司以催化剂技术为核心,致力于天然气、柴油、汽油等燃料发动机排放后处理催化剂(器)以及氢燃料电池的研发,多次获得省部科技进步奖项。承担国家多项重点项目,科研精度高,任务繁重。一直以来,测量电池碳粉的润湿性是困扰他们的难题,为了解决这个难题,他们与多家国内外厂商经过多次的沟通交流,最终选择了东方德菲仪器公司提供的德国Lauda Scientific LSA100光学接触角测量仪。配有可视化粉末测量功能的LSA100 接触角测量仪是德国Lauda Scientific 公司最新推出的新产品,它不仅可以完成常规的接触角及表界面张力的测量,还可以根据Washburm法完成粉末接触角的测量,实现了washbutm 法粉末测量的可视化,是目前世界上唯一实现washburm法可视化的接触角测量仪。 成都中自环保公司的燃料电池碳黑粉末样品具有颗粒小,比表面积大,难压片,难清洗等特点,采用传统的重量Washburm法测量,往往装样困难,清洗困难,还容易产生底部外润湿液面的问题,从而影响粉末接触角的测量结果。然而LSA100接触角测量仪以便捷的加样方式,易清洗的双开口样品管,独特的液面恒定系统,克服了样品自身的测量困难,并弥补了传统重量法测量的缺陷。使燃料电池炭黑粉末的测量变得更快速、更便捷。 客户对使用LSA100非常满意! 东方德菲致力于为中国客户提供最先进的表面测量仪器、最专业的技术服务,此次,我们能够助力国家新能源燃料电池的研发,我们也倍感自豪和骄傲!
  • 基于质谱成像技术对芦笋的可视化分析
    p style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "摘 要:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "随着近年来人们对功能性食品的关注度越来越高,芦笋被认为是对抗高血压比较有效的一种食物。芦笋中所含的Asparaptine是抗高血压的有效成分,但是目前还没有其在芦笋内的分布信息的相关研究。我们利用基质辅助激光解吸质谱成像(MALDIMSI)技术阐释了Asparaptine 在芦笋内的分布情况。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 230px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/f446df0a-84bd-404c-a084-cecaa126ce76.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="300" height="230" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "1. 背景介绍/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "已有研究表明芦笋粗提取物有降低血压的功效。长期以来芦笋的降压功效一直被认为是来源于其中所含有的某些含氮化合span style="text-indent: 2em "物,但近些年来,一些研究认为,芦笋的降压功效应该来源于其中的某些含硫化合物而非含氮化合物。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "在这种背景下,2015年的一项研究发现了一种由精氨酸和芦笋酸组成的新物质——Asparaptine1)。这项研究提出,Asparaptine的降血压功效来源于其对血管紧张素转化酶(ACE)的抑制作用。Asparaptine的发现使芦笋作为功能性食品更受欢迎,因而对其也需要进行更加详细的研究。作为研究此物质的一种方法,我们尝试阐释芦笋中Asparaptine的定位信息。近些年来,MALDI-MSI作为一种可直接用肉眼观察到各化合物定位信息的方法而备受关注。这种方法可以通过单次分析实现对大量分子信息的成像,并且由于其具有可区分靶向目标和代谢物的能力,目前已经被广泛应用于诸如神经递质可视化2)和药代动力学成像3)的研究中。此外,除了在医药领域,MALDI-MSI技术也已经被应用于食品领域,涉及食品样品的范围非常广泛,从作为日本的主要粮食的大米4),到土豆5)和草莓6)。提供“可视化”信息,比如功能性化合物的分布信息,可以从增加食品附加值的角度来吸引消费者。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "图1展示了MALDI-MSI的标准操作流程。使用冷冻切片机将冷冻样品切成厚度在10 μm至30 μm之间的切片。将冷冻切片放置span style="text-indent: 2em "在导电板上,例如涂有氧化铟锡(ITO)的载玻片。之后将作为辅助电离试剂的基质涂敷于样品表面,然后进行质谱分析。在MALDI-MSI过程中,我们可以确定被测区域和测量点之间的距离,得到每个测量点的质谱和位置信息。通过选择目标分子在每个测量点的质谱中的质荷比,我们可以从每个测量点的强度数值得到目标分子在样品中的分布信息。在本研究中,我们按照上述流程进行实验,以明确Asparaptine的定位信息。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/38b7a373-f224-416d-96f0-1ca09b8eba71.jpg" title="2.png" alt="2.png"//pp style="text-align: center text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="text-indent: 2em "图1 MALDI-MSI的实验流程/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2. 实验部分/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2.1 样品及样品冷冻方法/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "将芦笋按照尖部、中部和下端切成三份,使用切片机(CM1950)将三部分分别制成20μm厚度的切片。芦笋的侧面有三角形的叶片,称为鳞片,其作用是保护枝杆(图2A)。在这项研究中,对这四个部位均进行了成像。目标成分是之前已经描述过的Asparaptine。在MALD-MSI中,样品的冷冻是影响成像结果的一个重要过程。在本研究中,我们将对液氮冷冻法和真空密封袋冷冻法两种方式进行比较(图2B)。前一种冷冻方法是将芦笋包裹在铝箔中,放入液氮中冷冻。后一种方法是将芦笋放入真空袋中,将袋中抽成真空,然后在-80° C的冰箱中慢慢冷冻。为了比较这两种方法,我们使用甲苯胺蓝染色对组织切片进行检查。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2.2 基质喷涂/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "我们通过喷涂的方式将α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)加载于样品表面,基质溶液是10mg/mL的浓度(30%乙腈,10% 2-丙醇,0.1%甲酸)进行配制的。使用喷笔(PS-270)将400 μL基质溶液喷涂于样品切片表面,喷枪的尖端与组织表面之间的距离保持在10 cm。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2.3 MSI分析条件/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "我们使用iMScope TRIO™ (图3)来进行MALDI-MSI分析。配置355nm Nd:YAG激光光源,激光频率1000 Hz,每点激光照射次数100,每个像素点累积次数为1次。激光光斑直径为25μm,强度为47,样品电压和检测器电压分别设为3.5 kV和2.1 kV。采集模式为正离子模式,采集范围m/z 100-350, 并以Asparaptine的质子加和产物m/z 307.09作为前体离子进行二级质谱分析。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 270px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/35c9f0fd-485f-47e8-8c46-d661f6a0528a.jpg" title="3.png" alt="3.png" width="600" height="270" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "3. 结果与讨论/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "3.1 样品冷冻方法比较/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "将通过液氮冷冻和真空密封袋冷冻两种方式进行冷冻的样品切成20 μm 厚的切片,并将切片用甲苯胺蓝染色,然后使用光学显微镜进行检查(图4)。如图4A 中所示,使用真空袋冷冻的样品制备切片有可能不损害样品形态。另一方面,样品经液氮冷冻后,由于在冷冻过程中会产生裂纹,使得样品切片难以保持其形貌。样品冷冻在真空密封袋里,也同样可以保持组织细胞的形态,而用液氮冷冻的组织细胞会被破坏,可观察到很多包含裂缝的部分(图4B)。真空密封袋冷冻的样品之所以能够保持细胞组织形态,其重要原因是高压冷冻法原理发挥了作用7)。通常情况下,当水结成冰时细胞内就会形成冰晶8)。然而,在高压冻结方法中,通过在冻结过程中对样品施加高压(一般在2000 atm 左右),水的熔点会降低,粘度会增加,所以通过这种方法可以抑制导致细胞组织破坏的冰晶的形成。在本实验中,虽然没有施加2000 atm 的压力,但样品可能在外力的作用下,产生了不同于常压下冻结状态的现象。另一方面,在使用液氮冷冻时,样品本身可能会由于水的膨胀而产生了裂纹。同时,由于样品在液体中沸腾,在样品周围形成一层氮气层。一旦这种现象发生,冷冻效率将被极大降低。此外当使用高压冷冻方法时,水以非晶形态冻结的深度是5 到20 μm,而以液态氮冷冻时,这个深度可达5 到200 μm9)。这种现象在诸如芦笋这样的体积较大且含有大量水分的样本中尤为明显。根据上述原理,真空span style="text-indent: 2em "密封袋冷冻是一种又好又简单的方法,它可以在冷冻植物样品时保持样品组织的形态。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "span style="text-indent: 2em "/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/92efb3ee-ebd0-486c-96dc-c20258228867.jpg" title="4.png" alt="4.png"//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/fedec6ff-3915-4260-816d-5f99173c4594.jpg" title="5.png" alt="5.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "3.2 Asparaptine 定位信息的可视化分析/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "在本实验中,首先通过成像质谱来进行Asparaptine定位信息的可视化分析。如图5A所示,代表Asparaptine的m/z 307.09的质谱峰被检测到。然后通过在离子阱中的一级质谱筛选出m/z 307.09的碎片,再通过飞行时间质谱分析二级碎片离子信息,从而确认是否m/z 307.09的碎片来源于靶向物质。图5B所示的质谱图是由二级质谱获得的,我们成功检测到来自一级前体离子m/z 307.09的碎片离子m/z 248.05。由于m/z 248.05是Asparaptine结构可以产生的碎片离子,因此m/z 307.09被认为是Asparaptine的质谱峰。因此,采用m/z 248.05碎片离子对Asparaptine进行成像,结果如图6所示。分析结果表明,Asparaptine的分布方式是从中心向外扩展,从下端向尖端扩展。同时在鳞片和维管束周围分布有大量的Asparaptine。通过借助MALDIMSI技术,我们成功实现了对一种此前尚不明晰其分布的物质的详细定位信息的分析和确认。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/bf3940c1-723a-4252-a89f-9bb061662a51.jpg" title="6.png" alt="6.png"//pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/caab745a-1d80-44fb-888a-503a995397e9.jpg" title="7.png" alt="7.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "4. 结 论/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "在本研究中,我们首次使用iMScope TRIO 对芦笋中的Asparaptine 进行了定位分析。我们还发现冷冻法在植物样品分析中具有重要的意义。通过借助MALDI-MSI 这种有力手段,我们可以通过可视化的定位信息来获得全新的发现,甚至对于那些合成机理和功能尚未明晰的物质也是如此。今后,把MALDI-MSI 应用于植物和食品样品将有助于我们明确样品中成分的定位信息,并有望在功能性食品的高效开发、目标物质合成机理的阐释等方面得到更多应用。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "5. 参考文献/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "1) R. Nakabayashi et al., J. Nat. Prod., 78, 1179 (2015)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "2) Enomoto Y. et al., Anal. Sci., 34(9), 1055 (2018)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "3) Ohtsu S. et al., Anal. Sci., 34(9), 991 (2018)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "4) N. Zaima et al., Rapid Commun. Mass Spectrom., 24, 2723 (2010)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "5) S. Taira et al., Int. J. Biotechnol. Wellness Industry, 1, 61 (2012)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "6) Anna C. Crecelius et al., J. Agric. Food Chem., 65, 3359 (2017)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "7) H. Moor, U. Riehle, Proc. 4th Eur. Reg. Conf. Electron Microsc., 33 (1968)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "8) H. Moor, Cryotechniques in Biological Electron Microscopy, 175 (1987)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em line-height: 1.75em "9) Y. Ito, Plant Morphology, 25, 35 (2013)/ppbr//p
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