凝聚核粒子计

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凝聚核粒子计相关的厂商

  • 济南国举电子科技有限公司是一家专业生产气源设备的高新技术企业。我们拥有一个极具开拓、创新能力的团队。本公司凝聚了多方面的高科技专家,首席技术负责人是原化工研究院分支的清川科技技术骨干(中国最早开发SPE电解技术的专家),已有20多年的相关研发经验,本公司已于2011年将济南清川科技有限公司收购,现是国内规模最大的气体发生器厂家之一。本公司着重利用固体聚合物电解质(Solid Polymer Electrolyte—SPE)阳离子(质子)交换膜,进行纯水电解制氢设备的研发,生产,销售,该项技术填补国内空白,为了方便碱液客户的需求和选择,我们也一如既往的继续生产、销售碱液电解氢气发生器系列! 我公司已高新技术为主导,技术紧跟国际市场潮流,以“满足客户需求,超越客户满意”为公司的经营理念。我们以公道的价格,优良的品质,良好的信誉和优质的服务为宗旨!赢得广大客户的信任和支持,并建立良好的合作伙伴关系,我们愿与社会各界有识之士精诚合作,共同努力,为振兴我国的分析仪器行业,进一步提高中国的分析技术水平做出更大的贡献。 公司位于济南市历下区解放东路32号,交通便利,通讯快捷。公司全体员工热情欢迎各界朋友来电洽谈,我们愿与您并肩携手共创美好未来!
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  • 杭州加宁生物科技集团有限公司是一家专注健康空气管理领域的创新型科技企业,其总部位于旖旎迷人的活力商都——杭州。 加宁集团专注空气杀毒和健康空气维护,在国内始创无耗材、0污染、医疗级别的康净人居环境系统解决方案,在业界获得高度认可。加宁整合世界专利分子盾技术,在美国西雅图设有独立研发中心、拥有完善的研发团队和科研实验设备,同时与美国马萨诸塞大学(University of Massachusetts)和复旦大学保持深度战略技术合作关系,产品已获得美国药监局(FDA)和美国环保署(EPA)的产品配方认证,拥有五十多项自主知识产权的中国专利、美国专利和国际专利。 在二十余年的行业沉淀中,加宁在抗菌、杀毒、除臭、空气净化等领域累积了丰富的科学研究、产品开发和产业化经验。加宁充分凝聚技术和团队优势,积极开创并整合多元化业务,以每一次呼吸更健康作为使命,致力于成为全球受人尊敬的空气杀毒服务公司。
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  • 苏州同人环境科技有限公司是一家致力于研发尘埃粒子计数器,浮游菌采样器,风量仪(风量罩),在线环境监测系统(仓库温湿度在线监测系统、粒子在线监测系统、环境实时监测系统)等颗粒计数检测、洁净技术设计咨询及配套洁净设备生产的厂家。公司本着“精心设计,科学管理,顾客满意”的质量方针,“以质量求发展,以信誉创品牌”的经营原则,贯彻“以人为本、相互理解”的管理思想,公司拥有众多业务、开发、生产人员,努力研发设计,制造一系列符合标准的品保检测设备和仪器。自公司成立以来,产品持续优化推进,以满足市场不同领域,不同客户的需求,在公司人员强大的向心力和凝聚力下,同人环境正以更矫健的步伐更昂扬的精神迈向市场。 公司在可持续发展上,已经和国内大学、研究所,行业协会建立了长期广泛深入地合 作,并定期进行学术交流,目前公司正积极地与国外研究机构保持交流。公司将秉承多年的洁净技术及经验,在洁净技术研究人员的带领下,继续发扬艰苦奋斗,为客户着想的精神,不断进取,为洁净技术突破做出贡献。
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凝聚核粒子计相关的仪器

  • 5416凝聚核粒子计数器 400-860-5168转3373
    凝聚核粒子计数器 CPCs,5410至5421系列 随着全新的凝聚核粒子计数器产品线5410---5421的完善,GRIMM确立了凝聚核粒子计数器的全新标准。新型的检测单元可以实现单颗粒计数浓度达到150,000个/cm3,而且改进的检测单元检测效率更高,检测速度更快。全新的新型CPC既可以满足室内空气检测需要也可以满足环境大气检测的要求。 所有型号的CPC都有去除凝结水除水泵和防溅溢设计的饱和室,除水泵保证样品中凝结的水滴不会回流进入丁醇储液槽。创新型的防溅溢设计的饱和室甚至可以保证CPC在运输前不需要再进行排醇或除醇工作。这大大节省了实验准备时间和丁醇的消耗。配置清单型号541054125416/5416-set54205421名称标准型专业性内置采样泵 高级型全兼容19英寸机柜型19英寸机柜型(仅计数)最高检测浓度单颗粒计数模式 (个/cm3)光度计模式(个/cm3) 100,0000107 100,0000107 150,000107 150,000107 150,000107采样流量 l/min0.60.60.30.30.3兼容SMPS是是是内置采样泵是是是是外置传感器接口是是是外观尺寸H*W*D (cm)23*25*2923*25*2940*25*2922*48*4122*48*41
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  • 通用型水基凝聚核粒子计数器GP-WCPC 3787型3787型水基CPC基于水基颗粒凝聚长大技术,可检测小至5nm的颗粒物。其流量可达到0.6L/min, 因此3787WCPC即可进行低浓度的测量,亦可测量高浓度的颗粒物(250,000 个cm3)。3787型WCPC的气路结构、大流量采样、精密电子的元件,使其响应时间小于1/3秒。它不仅能够单独使用,也可以和TSI SMPS谱仪联用。应用由于具有优良的检测参数,3787通用型水基凝聚核粒子计数器GP-WCPC可以适合多种颗粒物数浓度的研究。而且因为其利用水作为工作液体,因此还适合下列应用:l 室内研究应用l 室外环境监测l 吸入或暴露烟雾箱实验l 健康效应研究快速、兼容SMPS的水基CPC,粒径检测下限低至5纳米特性和优点l 最低检测限可至5 nml 时间响应小于300毫秒l 高样气流量可提高计数统计l 使用水作为工作液体,方便易用,环境友好l 1/10 秒显示数据报告l 与SMPS兼容l 6寸彩色触摸l 可选择U盘存储数据l 内置以太网l 先进的仪器诊断程序第二代WCPC技术3787型GP-WCPC由传统的WCPC生产线制造生产,但它的设计达到了新一代CPC的水平,测量精度高,结实耐用,适合于外场观测。该仪器是一款研究级的高质量仪器,同时其现代直观的用户界面和简单的数据存储使其适合多种工业应用。随着新技术的发展,3787型GP-WCPC在气路中采用限流孔、采用新的液路系统、优化了机芯、、主动式除水装置、及改进的光路系统和检测器设计,使其尤其适合于单颗粒检测。仪器内置的诊断程序包括:激光参比检测、传感器检测喷嘴压力、和传感器检测进样压力、这些功能允许远程实时查看仪器状态等。3788的其它独特工艺包括:可方便拆卸的机芯和现场可拆卸的光学模块。 3787型依据TSI的ISO 9001标准制造,它使用NIST可溯源的技术进行标定。GP-WCPC结实耐用,与TSI其他仪器一样质量优异。 操作GP-WCPC采用了专利的层流水基凝聚长大技术。相较于湍流技术的CPC,采用层流技术的CPC颗粒物损失更小,温度控制更精确。在CPC中,颗粒物本身太小,不足以产生足够强的散射光信号,因此不能被通常的激光检测到,只有凝聚长大至一定的粒径才能被普通的光学仪器检测到。3787的空气样品通过内置泵连续抽吸进入进样口,饱和:气溶胶样品与水蒸气一起进过饱和后进入恒温的冷凝室。长大:饱和水蒸气和颗粒物继续进入长大区域,通过加热的机芯壁产生提升的蒸汽压,导致水蒸气的热力学过饱和状态,小而冷的颗粒物作为凝聚核长大至微米级的液滴。检测:长大后的液滴通过激光检测器,并产生脉冲,散射光的脉冲被检测和计数。GP-WCPC可以对单个颗粒物连续计数,可提供精确计数直到250,000 个/ cm3。软件和SMPS兼容GP-WCPC可以和SMPS兼容,可以测量0.005-1μm 的颗粒物粒径谱分布。3787型 使用AIM软件,可进行全面的统计分析、具有先进的仪器诊断、实时数据显示、先进的文件管理、简单数据输出和断电后自动恢复等功能。脉冲高度分析3787型GP-WCPC采用脉冲高度分析来诊断仪器状态和过饱和度,来保证测量精确。CPC中的颗粒物凝聚后,应该长大至相似的粒径,因此其产生相似高度的模拟脉冲。3787型可在屏幕上的状态栏中显示放大的脉冲高度。如果脉冲高度降至阈值以下会触发警报。GP-WCPC响应时间GP-WCPC对逐渐变化浓度的颗粒物响应时间如下图所示。在高流量模式,其只需要大约700毫秒(包括在管路中的延迟)就可检测到95%的颗粒物。在正常的恒定流量的运行中,传统的反应时间(10%-90%)小于300毫秒,3787型的时间常数大约为130毫秒。 单颗粒物计数3787型使用优化的光学设计、更好的控制颗粒物长大条件,使用先进的电子程序,从而扩大了WCPC对单颗粒物的计数浓度范围。单颗粒物计数数据更加连贯,因此相比其他的增加检测浓度的技术,单颗粒计数原则上可以提供更基础的测量结果。效率和浓度线性3787的最小可以检测粒径的效率曲线,通过3480型气溶胶发生器和3080型静电分级器来确定。如图所示,使用稀释桥后,3787型WCPC同传统的醇基CPC和静电计的检测盐性颗粒浓度的比较结果非常令人满意。规格3787型通用型水基凝聚核粒子计数器GP-WCPC 颗粒物粒径范围最小检测粒径(D50) 5 nm,经过DMA校正 最大检测粒径 3mm 颗粒物浓度范围单颗粒物计数 0-250000 cm-3 ,连续的实时重叠校正 颗粒物浓度精确性 10% 在250,000个/cm3 流量 高流量 1.5±0.15 L/min低进样流量 0.6±0.06 L/min气溶胶流量 0.6±0.06 L/min 响应时间(95%浓度变化)高流量(1.5L/min) ~ 3/4s低流量(0.6L/min) ~ 1s上升时间(10-90%) 300毫秒时间常数 ~ 130 毫秒 计数本底 0.01 cm-3, 小时平均露点 30℃(75%相对湿度时 35℃)气溶胶介质 空气环境操作条件 大气温度范围 10-35℃露点 30℃(75%相对湿度时 35℃)大气湿度范围 0-90%,无凝结进样口压力操作(绝压) 75-110KPa (0.75-1.1atm)进样口压力(表压)0-5KPa工作溶液水(蒸馏水或超纯水,不推荐自来水)水瓶 外置1L(可维持3天)可选4L(12天)耗水量 300 ml/天真空 内置真空泵
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  • 产品详情The AeroTrak 9001型凝聚核粒子计数器 (CPC)是市场中唯一一款水基、层流、高流量仪器,能够为客户提供可靠的关键环境监测。仪器采用专利技术,具有0.1 CFM (2.83 L/min)流量条件下10 nm灵敏度。仪器具有超低误计率,非常适合ISO Class 1和Class 2环境中的低颗粒物浓度测量。特性与优势10 nm 灵敏度0.1 CFM (2.83 l/min) 采样流量低误计率 ( 0.07 count/ft 3 ) 实现了低颗粒物浓度条件下的精确测量快速响应使用超纯水或去离子水作为工作液,无需使用酒精或其它化学物质。数据存储:250 个区域,999 个位置和10,000 个样品可使用USB,USB 存储设备和以太网进行数据传输通过TrakPro™ Lite Secure软件进行外部报告业内最高音量警报简单的点击图标触摸屏操作方式能够存储和检索特定菜单和区域配置可配合选配的 AeroTrak 7950型高压空气扩散器 测量高压气体 (CDA, N 2 , AR)316L不锈钢机箱应用追踪纳米级污染源颗粒 (10 nm 100 nm)工艺改善监测洁净区域寻找过滤泄露点实施室内空气质量调查
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凝聚核粒子计相关的资讯

  • TSI新型凝聚核粒子计数器(CPC)重新定义纳米粒子计数
    40多年来,TSI生产的 凝聚核粒子计数器(CPC) 为研究人员在纳米粒子计数领域提供了重要的支持。TSI第4代新型CPC整体改进了软件功能和性能,将继续成为气溶胶研究领域的基准。 TSI 新一代CPC 在可靠性和适用性上正建立起无与伦比的标准。现在,CPC数据可存储于CPC中,存储数据可随时本地访问,甚至远程访问。此外,新型CPC的所有型号和平台均使用相同的架构进行构建,操作直观,使用简单。 无论您需要校准和验证其它仪器,还是需要比较不同仪器间的性能,TSI生产的CPC都将是您参考计数器的最值得依赖的选择。长期环境监测用户可尽情享受新软件所带来的便利,新软件改善了筛选和输出大型数据集的方式。 新一代CPC能够减少停机时间和降低维修成本,不仅为您提高可靠的粒子数据,还能够优化您的研究。和研究行业的领导者携手合作,使用TSI新一代CPC,彻底变革您的粒子数据。 关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • TSI发布9001型洁净室凝聚核粒子计数器
    精密仪器领先制造商TSI公司很荣幸发布新款 AeroTrak 9001型洁净室凝聚核粒子计数器(CPC),电子制造商可通过此仪器准确监测洁净室制造工艺中的纳米级(100nm)颗粒物,实现提高产量的目的。 自1979年以来,由TSI制造的世界级凝聚核粒子计数器被全世界的国家和标准实验室使用。 AeroTrak 9001 洁净室 CPC采用了同样的技术,并专门ISO Class 1 和 Class 2环境中的纳米颗粒测量进行了优化,是市场上唯一一款水基、层流、高流量仪器,为客户提供可靠的关键环境监测。仪器具有创新、独特的三探头设计,能够提供极低的错误计数率,且能够通过自检保证仪器的正常运行。AeroTrak 9001型洁净室CPC 使用AeroTrak 79520型高压空气扩散器(HPD)配件,在高压压缩气体系统中测量颗粒物污染。 TSI受控环境总监Richard Remiarz说"AeroTrak 9001 CPC 是市场上第一款水基洁净室CPC,可7天24小时全时工作,6个月免维护,能够连续监测洁净室关键生产流程。" 关于TSI公司TSI公司研究、确定和解决各种测量问题,为全球市场服务。作为精密仪器设计和生产的行业领导者,TSI与世界各地的科研机构和客户合作,确立与气溶胶科学、气流、健康和安全、室内空气质量、流体力学及生物危害检测有关的测量标准。TSI总部位于美国,在欧洲和亚洲设有代表处,在其服务的全球各个市场建立了机构。每天,我们专业的员工都在把科研成果转化成现实。
  • Cell | 张潇洁等利用细胞原位冷冻电镜揭示病毒凝聚相中应激诱导激活的分子机制
    生物大分子除了具有传统结构生物学可以解析的有序部分,还经常伴随着高度无序性的区域,而后者被发现可以参与到凝聚相的形成(biomolecular condensation),是几乎所有无膜细胞器形成的基础。解析这些无膜细胞器的组装模式,对于理解其在重要生物学过程及疾病发生中的功能是极为重要的。然而由于大分子凝聚相组成的多样性、无序性和动态性,解析其分子组装基础尤其是在细胞原位水平的相互作用机制极其困难。近年来逐渐发展成熟的冷冻电子断层扫描成像技术(cryo-electron tomography, ET)结合冷冻聚焦离子束减薄技术(cryo-focused ion beam milling)、冷冻光电镜关联技术(cryo-correlative electron and light microscopy, CLEM),与经典的定量质谱学结合,使得相分离无膜细胞器在细胞原位水平的高分辨率可视化成为可能。2023年4月27日,欧洲分子生物学实验室(EMBL)Julia Mahamid课题组的张潇洁博士和Mikhail M. Savitski课题组Sindhuja Sridharan博士等在Cell杂志发表了题为Molecular mechanisms of stress-induced reactivation in mumps virus condensates 的研究论文。该研究利用cryo-ET、质谱定量分析及细胞生物学方法,首次揭示了在宿主细胞处于应激状态时,持续性感染的腮腺炎病毒是如何通过其在宿主细胞内的复制工厂这一凝聚相来实现激活的分子机制。该研究是由一个意外的发现引起的。在细胞响应外界压力(如氧化、热休克、渗透应激条件等)时可以在数分钟内快速形成一种典型的无膜细胞器即应激颗粒。研究人员在利用cryo-CLEM 及cryo-ET对细胞原位水平的应激颗粒进行电镜成像时,意外的多次观察到实验所使用的HeLa细胞内有成团存在的直径约20纳米的螺旋形纤维结构。经过近两年时间的生化分离尝试、结构解析(subtomogram averaging)及质谱分析,研究人员惊奇的发现细胞不知何时意外感染了腮腺炎病毒,而这些螺旋形纤维结构其实是病毒的核衣壳(表征病毒复制工厂的位置)。病毒持续地存在于HeLa细胞中,却对细胞的增殖速度没有可见的影响。而当细胞处于应激状态时,这些病毒的复制却被诱导上调。图1 | 细胞应激状态下持续性感染的腮腺炎病毒复制增强。(A)意外发现的持续性腮腺炎病毒(MuV)感染模型(G3BP1为应激标记蛋白)。(B)氧化应激条件下复制水平上升。(C)免疫荧光染色观察到病毒复制工厂在应激条件体积增大、数目减少。(D)将复制工厂(VF)凝聚相形成的主要组分即磷酸化蛋白的基因转染细胞后观察到的复制工厂的类似液态属性。为了理解细胞应激导致腮腺炎病毒激活的机制,研究人员首先利用免疫染色及光学显微镜观察这些持续性感染的细胞在受到应激处理时会发生怎样的变化。结果显示随着细胞处理时间的延长,应激颗粒逐渐形成,而病毒复制工厂这一微米尺度的细胞内结构的体积也逐渐变大,同时数目减少。进一步研究发现病毒复制工厂类似应激颗粒,也是具有类似液态属性的凝聚相,由其主要组分高度无序的磷酸化蛋白(phosphoprotein)介导形成。这些复制工厂在细胞受到应激处理时呈现动态性,小的凝聚体可以融合形成更大的凝聚体。图2 | 细胞应激引发病毒复制工厂中蛋白作用网络的变化。(A)应激条件下病毒的磷酸化蛋白(标记为P)的磷酸化水平增高。(B)同时,病毒聚合酶蛋白(标记为L)的溶解度下降。(C)AlphaFold2建模及同源比对表明磷酸化位点可能影响病毒聚合酶复合体的稳定性。随后,研究人员利用质谱定量系统分析了在细胞应激状态下,病毒及宿主细胞蛋白质组的变化,包括蛋白表达水平、磷酸化水平和溶解水平等。虽然病毒蛋白在细胞内水平未明显变化(胞外水平检测到上升),有趣的是在磷酸化蛋白的多个位点的磷酸化水平有明显的上调,同时与其相互作用的病毒RNA聚合酶的溶解水平明显降低(可能更多的进入其复制工厂凝聚相)。AlphaFold2建模及同源比对表明这些磷酸化位点刚好位于病毒磷酸化蛋白与其RNA聚合酶的结合位点处。后续的蛋白质密度梯度离心、免疫亲和纯化、突变体分析等实验表明,该磷酸化水平的升高的确与病毒聚合酶复合物在细胞应激状态下的稳定性升高相关。另外,与对应条件下病毒活性的上调相一致,宿主免疫响应水平明显下调。图3 | 腮腺炎病毒复制工厂及其核衣壳蛋白在应激条件下的形态及构象变化。(A)复制工厂在较短时间应激处理时的形态(cryo-ET图像分割;湛蓝色为核衣壳纤维)。(B)随应激时间延长,复制工厂和核衣壳纤维形态的变化,及相互作用蛋白富集。(C)对短时间应激时分离的核衣壳纤维进行亚断层平均(subtomogram averaging)产生的松散(绿色;分辨率4.5 Å)和紧凑(橙色;分辨率6.3 Å)两种构象。分离试验中对核衣壳纤维进行肝素处理使其伸直用于数据分析。(D)对较长应激时细胞原位的伸直的核衣壳纤维进行亚断层平均仅鉴定到松散的构象(分辨率6.5 Å)。最后,研究人员利用cryo-ET对应激处理不同时间点的病毒复制工厂分别进行了细胞原位成像及结构解析(subtomogram averaging)。结果显示随着应激时间的延长,细胞内病毒复制工厂变的更加拥挤,与病毒核衣壳相互作用的分子更加富集,并有趣的伴随着核衣壳螺旋形纤维由弯曲到伸直的形态变化(伸直形态被报道与慢性肌炎相关)。较高分辨率的结构分析表明,其弯曲的形态对应着紧凑和松散两种组装构象,而伸直的形态则几乎都是松散的构象。后者使得核衣壳上缠绕的病毒基因组RNA及核衣壳蛋白的羧基端无序结构(IDR)更容易暴露出来,完成其与病毒复制相关的功能,从而进一步支持应激状态下病毒复制的上调。图4 | 该研究提出的相分离的腮腺炎病毒复制工厂在应激条件下激活的工作模型。综上,该研究整合了前沿的细胞原位cryo-ET、cryo-CLEM、AlphaFold2建模、质谱定量、光学成像等,跨空间尺度地分析了持续性感染的腮腺炎病毒的复制工厂这一凝聚相的应激变化。这为未来进一步探索应激条件下引起这些分子事件的信号通路、以及腮腺炎病毒持续性感染与慢性疾病发生的关联等提供了基础。重要的是,该研究表明细胞原位cryo-ET与这些技术的整合,有望带来很多结构细胞生物学的新发现。该研究由欧洲分子生物学实验室(EMBL)Julia Mahamid课题组和Mikhail M. Savitski课题组完成,Christoph W. Mueller课题组提供了帮助,德国马普所分子细胞生物学与遗传学分所 (MPI-CBG)Christina Eugster Oegema 提供了RNA定量数据,Anthony A. Hyman及实验室提供了重要建议和帮助。

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  • 【分享】物质有了第六种形态——费米子凝聚态

    物质有了第六种形态——费米子凝聚态   第六种物质形态诞生  人类生存的世界,是一个物质的世界。过去,人们只知道物质有三态,即气态、液态和固态。20世纪中期,科学家确认物质有第四态,即等离子体态(plasma)。1995年,美国标准技术研究院和美国科罗拉多大学的科学家组成的联合研究小组,首次创造出物质的第五态,即“玻色 —爱因斯坦凝聚态”。为此,2001年度诺贝尔物理学奖授予了负责这项研究的三位科学家。 2004年1月29日,又是这个联合研究小组宣布,他们创造出物质的第六种形态———费米子凝聚态(fermionic condensate)。消息传出,国际物理学界为之振奋。专家们认为,这一成果为人类认识物质世界打开了又一扇大门,具有重大的理论和实践意义,将成为年度重大科技成果之一。  研究小组负责人德博拉金今年30岁,2003年获得美国麦克阿瑟基金会颁发的“大天才”奖。她表示,这项成果有助于下一代超导体的诞生。而下一代超导体技术可在电能输送、超导磁悬浮列车、超导计算机、地球物理勘探、生物磁学、高能物理研究等众多领域和学科中大显身手。  几种物质形态的区别 通常所见的物质是由分子、原子构成的。处于气态的物质,其分子与分子之间距离很远。而构成液态物质的分子彼此靠得很近,其密度要比气态的大得多。固态物质的构成元素是以原子状态存在的,原子一个挨着一个,相互牵拉,这就是固体比液体硬的原因。  被激发的电离气体达到一定的电离度之后便处于导电状态。电离气体中每一带电粒子的运动都会影响到其周围带电粒子,同时也受到其他带电粒子的约束。由于电离气体内正负电荷数相等,这种气体状态被称为等离子体态。  所谓玻色—爱因斯坦凝聚,是科学巨匠爱因斯坦在70年前预言的一种新物态。这里的“凝聚”与日常生活中的凝聚不同,它表示原来不同状态的原子突然“凝聚”到同一状态。玻色—爱因斯坦凝聚态物质由成千上万个具有单一量子态的超冷粒子的集合,其行为像一个超级大原子,由玻色子构成。这一物质形态具有的奇特性质,在芯片技术、精密测量和纳米技术等领域都有美好的应用前景。  费米子凝聚态是怎样创造出来的 由于没有任何两个费米子能拥有相同的量子态,费米子的凝聚一直被认为不可能实现。去年,物理学家找到了一个克服以上障碍的方法,他们将费米子成对转变成玻色子。费米子对起到了玻色子的作用,所以可让气体突然冷凝至玻色—爱因斯坦凝聚态。这一研究为创造费米子凝聚态铺平了道路。  目前,从事费米子凝聚态研究的科学家们秉承着“大胆假设、小心求证”的科学精神,慎重地向这块未知的科学领域推进。

  • 怎样使实验室更有凝聚力?

    我是一名新进质检部管理人员,长期接触后发现手下人员没有凝聚力,简单说就是各顾各,自己的事情能完成,集体的事没有一点集体概念,总是事不关己高高挂起,我不知道该怎样提升凝聚力,大家有经验献献策,谢谢

  • 凝聚胺法交叉配血标准操作规程

    1. 原理 凝聚胺(polymatching)法首先利用低离子介质降低溶液的离子强度,减少红细胞周围的阳离子云,促进血清(浆)中的抗体与红细胞相应抗原结合,再加入带亚电荷的高价阳离子多聚物-凝聚胺溶液,中和红细胞表面的负电荷,缩短细胞间距,形成可逆的非特异性聚集,并使IgG型抗体直接凝集红细胞。加入中和液后,仅由凝聚胺引起的非特异性聚集,会因电荷中和而分散,而由抗体介导的特异性凝集则不会分散。2. 标本采集:2.1 标本种类:抽取静脉血3-4ml待凝固后分离血清,将细胞配成5%盐水悬液将供血者血样以同样方法分离血清(浆)和红细胞悬液。2.2 标本要求:抗凝和干燥管均可,如用抗凝血主张用EDTAK2(mg/dz)抗凝标本应无溶血,切标签齐全。3. 标本储存:急诊标本30分钟内完成操作,标本应至4℃冰箱保存7天。4. 标本运输:室温运输。5. 标本拒收标准:细菌污染。溶血标本,标签不齐全不能作测定。6. 试剂:6.1 试剂名称:凝聚胺试剂(polymatching)6.2 试剂生产厂家:(台资)珠海贝索生物技术有限公司。6.3 试剂组成:试剂1. 低离子介质(LowLonic Medium,LIM).试剂打开使用后,可置室温贮存,未开封者2-10度贮存,有效期为2年。试剂2. 凝聚胺溶液(PolybreneSolution).贮存及有效期同上。试剂3. 重悬液(ResuspendingSolution).贮存及有效期同上。试剂4. 8.5%生理盐水。7. 仪器:7.1 血型血清索离心机:XTL-4.7 上海离心机械研究所7.2 离心机:上海手术器械厂7.3 电热恒温水箱:北京长源实验设备厂7.4 显微镜:OLYMPUS(日本)8. 操作步骤及结果判断:8.1 供受者红细胞用生理盐水配成3-5%的细胞悬液。加样量均为:血清2滴,红细胞悬液1滴。主管:受血者血清+供者红细胞悬液;次管:受者红细胞悬液+供者血清;(阴阳对照管另设)。8.2 各管分别加低离子介质0.6ml混匀置室温1分钟。加凝聚胺溶液2滴,混匀,置室温15秒。8.3 1000g(3000rpm),离心18秒,弃上清液,管底保留约2滴液体。轻摇试管,观察是否形成凝块。如未形成凝块,则重做前面试验。8.4 加入2滴重悬液,轻轻混合,肉眼或显微镜下观察结果。8.5 凝块在1分钟内分散,试验结果为阴性,供受者血液配合;反之,如依照为不同强度的凝块,试验结果判为阳性,供受者血液不配合。实验结果必须在3分钟内判读。9. 操作性能: 快速简便,特异性强,灵敏度较高,重复性好。10. 超出范围结果处理:10.1 细胞自凝: 在冬天气温较低时,某些病人血清中含有冷凝集素而导致交叉配血假阳性;遇此现象可用37℃-40℃生理盐水洗涤红细胞并置37℃水溶中轻轻摇动,观察结果。10.2 若病人血清(血浆)含有肝素,如洗肾患者能影响配血,须多加4-6滴polybrene溶液以中和肝素。10.3 红细胞悬液为5%为宜,过浓或过淡可使抗原抗体比例不适当,反应不明显易误判。10.4 各种原因引起的红细胞溶解,误判为不凝集,部分溶血时,可溶性血型物质中和了相应的抗体。11. 方法局限性:11.1 试管,滴管吸头和玻片必须清洁干燥,防止溶血。11.2 操作方法应按规定,先加血清,然后再加红细胞悬液,以便容易核实是否漏加血清。11.3 离心时间不宜过长或过短,速度不宜过快或过慢,以防假阳性或假阴性结果。11.4 观察时应注意红细胞呈特异性凝集,继发性凝固及线状排列的区别。

凝聚核粒子计相关的耗材

  • 安捷伦 G6600-80044更换油凝聚过滤器,双等离子体 NCD
    Sulfur Chemiluminescence Detector Supplies for GC部件号 :G6600-80044更换油凝聚过滤器,双等离子体 NCD氮化学发光检测器(NCD)备件说明部件号NCDDP燃烧头石英管工具包G6600-60038包括密封垫圈、接头和石英管预防性维护工具包,DPRV5油泵G6600-67007包括4个臭氧化学捕集阱、4个油凝聚过滤器元件和4个(1夸脱)盛装合成油的瓶子预防性维护工具包,干活塞泵G6600-67008包括4个臭氧破坏化学捕集阱和2个泵的维修工具包备用油凝聚过滤器G6600-80042油雾过滤器,用于RV5泵G6600-80043用于油雾过滤器的备用油凝聚过滤器G6600-80044备用气味过滤元件G6600-80045O形环,内径1.3614英寸G6600-80050O形环,内径1.301英寸G6600-80051双等离子体石英管G6600-80063Mobil1合成油G6600-85001油,EdwardsUltragrade,用于RV3和RV5泵G6600-85002备用色谱柱螺帽和密封垫工具包G6600-80018色谱柱螺帽,1/32英寸G6600-80072密封垫圈,色谱柱,1/32英寸x0.5mm熔融石英,Valco0100-2138密封垫圈,色谱柱,1/32英寸x9mm,聚酰亚胺/石墨0100-2430
  • 安捷伦 G6600-80042更换油凝聚过滤器
    氮化学发光检测器(NPD)部件号 :G6600-80042更换油凝聚过滤器氮化学发光检测器(NCD)备件说明部件号NCDDP燃烧头石英管工具包G6600-60038包括密封垫圈、接头和石英管预防性维护工具包,DPRV5油泵G6600-67007包括4个臭氧化学捕集阱、4个油凝聚过滤器元件和4个(1夸脱)盛装合成油的瓶子预防性维护工具包,干活塞泵G6600-67008包括4个臭氧破坏化学捕集阱和2个泵的维修工具包备用油凝聚过滤器G6600-80042油雾过滤器,用于RV5泵G6600-80043用于油雾过滤器的备用油凝聚过滤器G6600-80044备用气味过滤元件G6600-80045O形环,内径1.3614英寸G6600-80050O形环,内径1.301英寸G6600-80051双等离子体石英管G6600-80063Mobil1合成油G6600-85001油,EdwardsUltragrade,用于RV3和RV5泵G6600-85002备用色谱柱螺帽和密封垫工具包G6600-80018色谱柱螺帽,1/32英寸G6600-80072密封垫圈,色谱柱,1/32英寸x0.5mm熔融石英,Valco0100-2138密封垫圈,色谱柱,1/32英寸x9mm,聚酰亚胺/石墨0100-2430
  • 安捷伦 硫发光检测器油凝聚过滤器G6600-80044
    硫化学发光检测器(SCD)备件安捷伦硫化学发光检测器(SCD)说明部件号预防性维护工具包,DP RV5油泵G6600-67007包括4个臭氧化学捕集阱、4个油凝聚过滤器元件和4个(1夸脱)盛装合成油的瓶子预防性维护工具包,干活塞泵G6600-67008包括4个臭氧破坏化学捕集阱和2个泵的维修工具包SCD DP燃烧头陶瓷管工具包G6600-60037包括密封垫圈、3个上层陶瓷管和1个下层陶瓷管Mobil 1合成油G6600-85001油雾过滤器,用于RV5泵G6600-80043油,Edwards Ultragrade,用于RV3和RV5泵G6600-85002O形环,内径1.301英寸G6600-80051臭氧破坏化学捕集阱G6600-85000用于油雾过滤器的备用油凝聚过滤器G6600-80044硫化学发光测试样品G2933-85001硫捕集阱G2933-85003对于H2和空气载气,每个钢瓶需要一个(共3个)备用色谱柱螺帽和密封垫工具包G6600-80018色谱柱螺帽,1/32英寸G6600-80072密封垫圈,色谱柱,1/32英寸x 0.5 mm熔融石英,Valco0100-2138密封垫圈,色谱柱,1/32英寸x 9 mm,聚酰亚胺/石墨0100-2430
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