非线性光散射专题学术讨论会

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非线性光散射专题学术讨论会相关的资讯

  • 美国TA仪器携新品参加“第六届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会”
    &ldquo 第六届全国高聚物分子与结构表征学术讨论会&rdquo 定于2008年9月27~30日在重庆万友康年酒店举行,来自全国各地的专家将共同研讨高聚物表征领域中关注的课题。 热分析和流变仪一贯在高聚物材料表征上有着丰富的应用实例,作为全球热分析和流变技术的领导者,TA仪器此次携带全新流变测试系统&mdash &mdash ARES-G2的相关信息,参加此次盛会。ARES-G2一经发布就在市场上引起了充分的关注,询问者络绎不绝。TA准备了详实的产品和应用资料,并有经验丰富的技术专家在现场,以专业的态度为与会代表提供全方位信息。美国总部流变事业部技术科学家姚明龙博士也特意来华参加此次会议,并在29日下午为大家呈现&ldquo 用ARES-G2进行非线性流变测试 Non-linear Rheology Testing with the ARES-G2&rdquo 的专题报告。 在TA的展位上,您同样可以收获热分析的发展和应用现状的信息,如有兴趣,请至TA仪器展位与我们的技术专家交流。 更多活动资讯,请登录TA官方网站 www.tainstruments.com.cn 获悉。
  • TESCAN联合桔灯勘探参加“2017全国成矿理论与找矿方法”学术讨论会
    地质找矿的突破离不开成矿理论和找矿方法的创新,而成矿理论和找矿方法离不开岩矿鉴定技术的革新。为了进一步促进交流,推动我国矿床研究和找矿工作的发展,2017年12月9-15日,第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会于在江西南昌前湖迎宾馆顺利召开。本次会议由中国矿物岩石地球化学学会矿床地球化学专业委员会、中国地质学会矿床地质专业委员会和矿床地球化学国家重点实验室等27家单位联合发起举行,中国科学院地球化学研究所矿床地球化学国家重点实验室、东华理工大学地球科学学院、江西省地质矿产勘查开发局共同承办。来自全国地学科研院所、高校、地勘单位和矿山企业的1000余名代表参加了会议。2017全国成矿理论与找矿方法学术讨论会现场12月10日上午,会议隆重开幕。本次学术会议设置了包括中国东部中、新生代大规模成矿作用与找矿勘查、岩浆矿床成矿作用与找矿勘查、华南大规模低温成矿作用与找矿勘查、分散、稀有、稀土元素及铀成矿作用与找矿勘查等18个专题,涉及成矿理论、找矿方法、资源综合利用和矿山环境等研究领域。TESCAN公司联合桔灯勘探共同参加了此次学术讨论会,带来了“TESCAN 电镜在地质矿物方面的应用解决方案”专题报告,同期,TESCAN与桔灯勘探举行了丰富多彩的“幸运大转盘”抽奖活动,吸引参会观众纷纷驻足,参与到现场精彩缤纷的活动中,并积极与工作人员交流咨询产品及应用问题。TESCAN展台精彩“幸运大转盘”活动在“现代分析测试技术及应用”专题会场,TESCAN市场部经理顾群先生为专家老师们介绍了 TESCAN 电镜在地质分析领域的解决方案,并和专家老师积极互动,解答老师的相关应用问题。扫描电镜以及相关技术手段已经成为岩矿鉴定工作者必不可少的工具,TESCAN针对地质领域用户专门推出了TIMA-X综合矿物分析系统,利用电镜的BSE成像和能谱仪的元素分析能力并结合强大的自动分析软件,可以对地质样品进行快速的定性和定量分析,提供关于岩石类型、矿物质丰度,结构关系,粒度分布以及解离/锁定参数等信息。此外,这款综合矿物分析系统还可以搭载TESCAN独有的一体化Raman、TOF-SIMS技术, 帮助研究人员快速识别成分相同的不同物相以及各种微量元素检测和三维成像分析。TESCAN市场部经理顾群带来精彩报告报告期间与参会老师积极互动TESCAN的全系列电镜产品,不仅仅是一个单一应用的微观分析工具,而是一个性能强大的综合性微观分析平台,拥有“All In One”的强大拓展分析功能,可以提供给用户一个全面的综合解决方案,能够在扫描电镜平台结合EDS、EBSD等分析技术、FIB技术以及TESCAN独家Raman、TOF-SIMS集成一体化技术,极大地拓展分析应用。关于TESCANTESCAN发源于全球最大的电镜制造基地-捷克Brno,是电子显微镜及聚焦离子束系统领域全球知名的跨国公司,有超过60年的电子显微镜研发和制造历史,是扫描电子显微镜与拉曼光谱仪联用技术、聚焦离子束与飞行时间质谱仪联用技术以及氙等离子聚焦离子束技术的开拓者,也是行业领域的技术领导者。
  • 参加第六届中国功能玻璃学术讨论会暨新型光电子材料国际论坛的通告
    为进一步了解功能玻璃行业发展前沿动态,开拓公司在功能玻璃材料领域的市场。作为国内重要热处理工业炉经销商及功能玻璃行业的重要一员,在第六届中国功能玻璃学术讨论会暨新型光电子材料国际论坛即将召开之际,华粤行与将应邀参加本次论坛,为此公司将精心组织参展团队参与本次论坛。 第六届中国功能玻璃学术讨论会暨新型光电子材料国际论坛,将于2012年11月19日&mdash 11月23日于华南理工大学逸夫科学馆隆重召开。本次国际论坛旨在促进全球功能玻璃之新型光电子材料的进步及应用,通过专题报告、高峰论坛、洽谈会等方式,在展示各类高端产品新型光电子材料科研成果以及应用的同时,侧重上下游产业链结合,构建新型光电子材料原理的深入科学发现,以及其在特殊领域的应用和给企业甚至是整个社会带来不可忽视的影响。该论坛自1997年在湖南张家界举办以来,在社会各界的大力支持下,不断完善组织体系和服务质量,受益企业已达三千余家,互动观众十几万人次,已成长为&ldquo 国际化、专业化、品牌化&rdquo 的盛会! 本次展会对于华粤行而言,将公司的英国Carbolite(卡博莱)马弗炉的产品销售、品牌推广、市场宣传等方面起到积极的促进作用,同时也将为公司提供了一个展示Carbolite(卡博莱)马弗炉先进产品与技术,同时他与将为公司积累更多国内知名功能玻璃行业的客户资源,这无疑将对公司业务的开展及把握国内外工业炉领域发展实时资讯和展示华粤行良好企业风采提供了一个绝佳舞台。 为更好筹备参加本次展会,公司计划由生命科学部材料组团队参加本次展会,现参会的各项准备工作已在紧锣密鼓地筹备当中。 本次论坛将是一次规模空前的盛会,这对华粤行而言,是一次进一步开拓Carbolite(卡博莱)马弗炉产品市场商机的难得机遇,更将对塑造华粤行良好企业形象,提高华粤行企业知名度有着重要的意义。望公司各级员工,能够积极参与和配合本次参展工作,同时预祝展会取得圆满成功。

非线性光散射专题学术讨论会相关的方案

  • 安捷伦 1200 系列蒸发光散射检测器分析托吡酯时,用化学工作站软件制作非线性校准曲线 (PDF)
    蒸发光散射检测器(ELSD)对于紫外线不吸收的半挥发或不挥发化合物的检测和定量非常有用。在本应用报告中,我们用化学工作站软件绘制了非线性 ELSD 校准曲线,并用这条曲线对制剂中的托吡酯(一种紫外线不敏感的化合物)进行了定量测定。
  • 土壤粒径的激光散射法和沉淀法分析及模拟转化
    土壤质地是土壤最基本的物理性质之一,它能表明不同的土壤的粒径分布和粒径组分比例。目前,有多种通过物理方法对土壤粒径进行测试,其中的吸管法是根据不同大小粒子的沉降速度来测粒径,是目前认为的标准方法。随着科技的发展,激光散射等光学测试法也逐渐被用于土壤粒径的测试。但不用的物理方式(此文基于激光散射)测得的结果与传统的沉降法的结果不是1:1的关系,这导致很多研究者不愿意接受激光散射技术。随着多线性回归模型的发展,使得传统沉降法的结果可以与激光散射法之间进行转化。因此我们对河床深度在15-20cn和40-45cm的河床土壤132个样本用激光散射法进行了分析,再将结果与吸管法对比。并应用线性函数、指数函数、幂函数、多项式推导回归关系,并对回归系数(R2)较高的函数进行了进一步的研究。 发现最符合的是多项式回归模拟。从结果来看, 0.01mm的黏土的多项式回归函数模拟得到了一个比较可信的值(R2),例如在15-20cm深度的土壤是0.72-0.95,在40-45深度的土壤是0.90-0.96。由于粘粒是土壤类型的重要指标,在利用激光散射分析时,我们推荐使用土壤科学的模拟推导关系进行分析。激光散射分析耗时短、用量少、适用多粒径组分、各种土壤类型和广的测试范围,所以有必要在此领域做一个深度的研究,以强调土壤科学研究的急需性,并用先进的激光散射方法代替传统的吸管法。
  • 散射光浊度法和透射光比浊法
    散射光浊度法和透射光比浊法是基于光散射现象原理的分析技术。光散射是一种物理现象,其中光束由于与足够小的物质粒子相互作用而改变其传播方向(称为偏转)。根据麦克斯韦电磁理论,散射发生的先决条件是悬浮颗粒的折射率必须不同于悬浮液体的折射率。差异越大,散射越强烈。光散射有两种类型:1)弹性散射,其中散射光和入射光的波长相同;2)非弹性光散射,其中散射光和入射光的波长不同。只有第一种光散射(弹性)与散射光浊度法和透射光比浊法有关。在透射光比浊法中,测量透射光的强度,并在入射光方向(即0° )测量散射导致的入射光强度的衰减,并与入射光强度进行比较(空白测量)。被测特性是悬浮颗粒散射效应的间接测量,称为浊度。悬浮样品对光的任何吸收都会导致光强度的额外衰减(参见 Ultraviolet-Visible Spectroscopy和 Ultraviolet-Visible Spectroscopy—Theory and Practice)。因此,确保被测材料不会吸收测量波长处的光非常重要。实际上,控制吸收和浊度测定的方程式是相同的(尽管衰减常数的值不同)。在散射光浊度法中,测量与入射光传播方向成90° 角的散射光强度。因此,散射光浊度法浊度测量是对悬浮物散射效应的直接测量。

非线性光散射专题学术讨论会相关的论坛

  • 【分享】第十一届全国土壤微生物学术讨论会提出:要重视微生物在我国农业可持续发展中的作用

    着力加强农业微生物应用基础研究,加强产学研的相互结合,大力推进以微生物肥料和微生物农药为代表的农业生物产业的发展,发挥它们在提高化肥利用率、改善农产品品质、改良或修复土壤、降低病虫害的发生、保护农田生态环境、夯实国家粮食安全基础作用,以及在农业可持续发展、农产品质量安全、节本增效和节能减排等方面的综合效应,实现国家对农业微生物产业的现实需求和长远需求。  “橘子洲头,看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。”近日,“第十一届全国土壤微生物学术讨论会”暨“第六次全国土壤生物与生物化学学术研讨会”、“第四届全国微生物肥料生产技术研讨会”在湖南长沙举行,本次会议是2000年以来规模最大、涉及面最广的农业微生物研究领域和产业发展的盛会,来自农业微生物科研领域的专家及产业界代表300余人到会。与会代表中有曾经奋斗在科研一线的老专家,中国农业大学陈文新院士、中科院南京土壤研究所的赵其国院士纷纷到会发言,同时也有众多中青年新生力量。会议共收到论文110余篇,安排了50位专家做专题报告,内容涵盖了农业微生物、土壤生物化学研究和微生物肥料产业的新进展、新成果。

  • 同位素地质新技术新方法与应用学术讨论会一号通知

    各位女士、各位先生:  自2009年在贵阳召开“第九届全国同位素地质大会”以来,我国同位素地质年代学和同位素地球化学研究又取得许多新的重要进展,建立了一批新的同位素分析方法,发展了同位素地质技术理论,获得了一系列重要应用研究成果。为了推动我国同位素地质技术方法与应用研究的发展,促进同行专家交流与展示最新研究成果,中国地质学会同位素地质专业委员会决定于2012年4月20~23日在美丽的海滨城市厦门召开“同位素地质新技术新方法与应用学术讨论会”,届时将召开同位素专业委员会会议,讨论完成专业委员会换届工作。现将有关事宜通知如下:一、会议组织机构学术委员会主 任: 沈其韩 副主任: 李曙光 刘嘉麒 郑永飞 刘丛强 高山委 员: 陈福坤 陈江峰 陈文 陈岳龙 储雪蕾 丁悌平 高山 胡超涌 蒋少涌 李华芹 李怀坤 李惠民 李献华 李延河 刘丛强 刘敦一 刘汉彬 刘卫国 宋彪 孙卫东 万渝生 王华 吴福元 夏毓亮 徐文忻 许荣华 袁洪林 袁万明 周新华 朱炳泉 朱祥坤 组织委员会主 任: 朱祥坤副主任: 郑永飞 刘丛强 高山 李献华 蒋少涌委 员: 陈福坤 陈岳龙 储雪蕾 丁悌平 高山 胡超涌 姜山 蒋少涌 李大明 李惠民 李献华 李延河 凌洪飞 刘丛强 刘汉彬 刘季花 刘卫国 刘文汇 刘玉琳 路远发 沈加林 宋彪 万渝生 王华 徐文炘 业渝光 尹观 袁万明 郑永飞 朱家平 朱祥坤秘书长: 李延河会务组组 长: 韩丹副组长: 何学贤 侯可军成 员: 刘辉 张增杰 范昌福 高建飞 李志红 李津 赵悦 王跃 王世霞 宿宇晨二、会议主题微区原位同位素分析和定年方法召集人:李献华,宋彪,袁洪林,刘勇胜,侯可军多接收等离子质谱与非传统同位素分析方法召集人:朱祥坤,吴福元,刘季花,赵志琦,黄方同位素地质新技术新理论召集人:陈文,李惠民,袁万明,刘耘矿产资源、能源和水资源的形成时代与同位素示踪召集人:蒋少涌,孙卫东,刘汉彬,徐文忻重大地质事件的形成时代与同位素地球化学召集人:储雪蕾,李延河,凌洪飞,沈延安 气候变化与环境同位素地球化学召集人:刘丛强,胡超涌,王华,刘卫国前寒武地质与地球早期演化召集人:万渝生,李怀坤,郭进辉,陈斌壳幔相互作用与造山带演化召集人:陈岳龙,徐义刚,陈福坤,刘玉琳三、会议时间地点2012年4月20~23日,福建厦门;会期3天四、会议发起单位中国地质学会同位素专业委员会、国土资源部同位素地质重点实验室、国土资源部成矿作用与资源评价重点实验室五、会议承办单位国土资源部同位素地质重点实验室六、会议论文摘要1. 会前组织编辑印刷会议论文摘要集,会后组织在《地球学报》出版会议论文专辑。会议论文摘要长度不要超过A4纸1页。请参照模板格式编写和排版,会务组只负责摘要的分类排序,汇集成册,不再进行文字编辑,作者文责自负。2. 由于时间紧迫,请务必在2012年3月15日之前将论文摘要电子版和回执寄回会议联系人(可以通过电子邮件邮寄)。未寄回回执者,到时无法保证房间,无法安排会议发言。联系人:刘 辉、李延河E-mail:lhnet@163.com;lyh@mx.cei.gov.cn电 话:010-68999764;010-68999096地 址:北京市阜外百万庄大街26号地质研究所,邮编:100037七、费用:会务费1400元、学生1000元(凭学生证)、随行人员800元。会议期间代表食宿由会议统一安排,费用自理。八、会后地质考察路线:1. 厦门-永定地理地貌(2天);2. 武夷山地质(3天)费用待定。  欢迎各位专家、同学踊跃参会,并请相互转告。谢谢!                              中国地质学会同位素地质专业委员会                                   2012年2月10日

  • 【原创】第十五届全国光散射学术会议

    第十五届全国光散射学术会议(2009年10月1820日,郑州)第一轮通知受中国物理学会光散射专业委员会委托,第十五届全国光散射学术会议由郑州大学承办,楚雄师范学院协办,会议将于2009年10月18日20日(17日为报到日)在郑州召开。本着秉承光散射前14届会议的优良传统,本次会议将邀请国内外知名学者就有关学术领域的前沿热点问题作大会报告。同时会议将组织各类专题讨论和学术交流。本次会议是我国光散射科学工作者的又一次盛会。会议将全力展示中国在光散射领域所取得的最新进展及成果,增进广大光散射科学工作者和支持光散射事业的人们之间的交流与合作,促进我国光散射和光谱事业的发展。我们诚挚地邀请各界同仁莅临本届盛会!征文范围:分子光谱理论研究;线性和非线性拉曼散射、含布里渊散射、瑞利散射、红外、紫外-可见吸收及荧光光谱、太赫兹时域光谱等在物理、化学、生物、材料科学、地学、考古、医药、环境、催化学及其它领域的基础理论与应用研究的最新科研成果。论文内容未在期刊杂志上发表过或在其它全国或国际会议宣读过。具体涵盖以下各个方面:光散射理论(振动分析、声子谱的第一性原理计算、分子动力学/量子化学计算与结构、光谱线型与强度,电子与声子相互作用等);极端条件下的光谱研究(高压、高温、强磁场等);超快现象、时间分辨、非线性效应(CARS/RIKES);表面增强拉曼散射;紫外拉曼光谱;布里渊散射和瑞利散射的理论与实验研究;拉曼/红外/荧光光谱新技术;小角散射及其应用红外光谱(常规,表面增强,傅立叶变换,时间分辨光谱);荧光光谱(常规,激光诱导,时间分辨),磷光光谱;UV-Vis /UV-Vis-IR漫反射光谱;太赫兹频谱技术及其应用拉曼/红外光谱在新材料研究中的应用(富勒烯、碳纳米管、金刚石、超硬材料、纳米材料、半导体和相关低维结构/二维电子气,非晶材料,分子晶体,超导材料及其它新材料等);拉曼/红外光谱在化工、分析化学中的应用;拉曼/红外光谱在生物科学、医学、药学中的应用;拉曼/红外光谱在催化及表面/界面科学中的应用;拉曼/红外光谱在文物鉴定、矿物、地学中的应用;拉曼/红外光谱在工业过程、环境和其它领域的应用。征文要求:在会议上进行交流者需提交论文摘要和论文全文,为便于和国外学者交流,鼓励以英文方式提供摘要或论文。论文摘要经审稿录用后将被收入会议论文集;论文全文经审稿录用后将在《光散射学报》上正式发表。请通过电子邮件以附件方式将论文摘要和论文全文传送至组委会的电子邮箱:cls2009@zzu.edu.cn,组委会收到来稿后将迅速回复。论文摘要的格式为:A4纸一页,用Office word 软件排版,宋体(或Times New Roman),字符大小为五号,页边距为2.5 cm,行距为1.2倍(参见论文摘要模板)。论文全文的字数约为3000-6000字(含图表在内),包括中英文的论文题目、作者姓名、单位、单位所在地、关键词和摘要及中文正文。也接受全英文稿。具体要求参见《光散射学报》征稿简则。为充分利用会议时间,提高学术交流的效率,本次会议仍采用“口头报告”和“墙报展示”两种方法进行学术交流。无论是口头报告还是墙报展示,均属大会同等学术交流,无水平高低之分。组委会还将继续设立“优秀墙报奖”。 以表彰那些研究水平高、能突出展示研究内容要点、版面编排好、现场讲解清楚的墙报。 为尊重个人意见和便于组委会安排,请投稿人注明自己的稿件为“口头报告”或“墙报”的意向。在会议安排“口头报告”和“墙报”时,将充分考虑作者的意见。本次会议将继续设立青年优秀论文奖,欢迎40岁(含)以下的青年学者和研究生积极申报。申请条件、要求及其申请表可以在会议网址上下载。申报材料包括论文摘要、论文全文和申请表,于2009年6月30日前通过电子邮件以附件的形式传发送至组委会的电子邮箱:cls2009@zzu.edu.cn ,组委会收到来稿后将迅速回复。重要时间:论文截稿日期: 2009年6月30日第二轮会议通知: 2009年8月1日第三轮会议通知: 2009年9月10日会议召开日期: 2009年10月18日20日想了解会议筹备进展情况和会议具体安排,请经常浏览会议主页:http://202.196.64.142/wuli/cls2009/index.html。产品展示:会议热诚邀请国内外仪器厂商前来展出拉曼、红外、荧光光谱仪以及其它各种仪器设备。我们将在本次会议的网站和会议现场提供展出场所,希望各厂商充分利用这次机会展示自己的最新产品。有关展出事宜请与郑州大学梁二军联系,电话:0371-67767838,email:ejliang@zzu.edu.cn 。联系方式:通信地址:河南省郑州市大学北路75号郑州大学(南校区)物理工程学院材料物理教育部重点实验室 梁二军 收邮编:450052 电话:0371-67767838电子邮件:cls2009@zzu.edu.cn 网址:http://202.196.64.142/wuli/cls2009/index.html第十五届全国光散射学术会议回执姓 名 性别 职务(职称)单位名称 电话通讯地址 邮编Email传真论文题目参会方式:(请划√)口头报告 □ 墙报 □若您打算参加会议,请先填写以上回执寄回,或以电子邮件传到组委会的电子信箱: cls2009@zzu.edu.cn 请您将此会议通知转告周围同事,并请代为宣传。谢谢参与。

非线性光散射专题学术讨论会相关的资料

非线性光散射专题学术讨论会相关的仪器

  • Zetasizer Ultra 纳米粒度仪是用于测量颗粒与分子大小、颗粒电荷和颗粒浓度的系统,在结合了 Zetasizer Pro 和 Lab 特性和优点的基础上,增加了多角度动态光散射技术(MADLS),是 马尔文帕纳科Zetasizer Advance 纳米粒度电位分析仪系列中最智能和灵活的仪器。 这一旗舰型纳米粒度分析仪充分利用了 ZS Xplorer 软件的易用性、高分析速度和数据可靠性等优势,运用多角度动态光散射技术 (MADLS) ,提供与角度无关的高分辨率粒度测量,并且能够测量颗粒浓度*,帮助您更深入地了解样品。*限 Zetasizer Ultra 红标版本 (Red Label)特点和优点Zetasizer Ultra 纳米粒度分析仪融合了功能强大的 DLS 与 ELS 系统,它采用了非侵入背散射 (NIBS) 和多角动态光散射 (MADLS) 技术来测量颗粒与分子大小。 NIBS 的多用性和灵敏度可适用广泛的浓度范围,而 MADLS 则能让您在这些关键测量当中更精细地了解样品粒度分布。Zetasizer Ultra Red Label 的 MADLS 扩展功能可直接分析颗粒浓度。 颗粒浓度的测量适合于各类材料,只需很少稀释,并且使用快捷,这一切使其成为一种理想的筛选技术。Zetasizer Ultra 甚至可以运用于以前非常难测量的病毒和类病毒颗粒 (VLP) 等样品。 Zetasizer Ultra 的关键特性和优点包括:用于高分辨率粒度测量且与角度无关的多角动态光散射法 (MADLS) 可以更深入地展现您的样品粒度分布 动态光散射 (DLS) 用于测量从0.3 nm 到 15 μm 的颗粒和分子的粒度及粒度分布 (使用低容量可抛弃粒度样品池和扩展粒度分析可以测试粒度大于10 μm ;取决于样品和样品制备)电泳光散射 (ELS) 用于测量颗粒和分子的Zeta电位,以显示样品稳定性和/或团聚倾向性非侵入背散射 (NIBS) 技术显著扩大了动态范围,即使是处理非常浓缩的样品,也能实现高灵敏度简单的每峰值浓度/滴度测量(仅限红标Red Label版本)可抛弃型毛细管粒度测量样品池提供了无损、低容量(最低 3 μL)分析,并且粒度上限范围可达到 15 μm具有恒流模式的M3-PALS可以在高导电介质中测量Zeta电位和电泳迁移率以样品为中心的ZS Xplorer软件可以实现灵活的指导式使用,并可轻松构建复杂的模型“自适应相关”算法能生成可靠且可重复的数据,同时计算速度超过以往的两倍,可在减少样品制备的情况下更快速地执行更多可重现的粒度测量,实现更具代表性的样品视图通过深度学习实现的数据质量系统可以评估粒度数据质量问题,并针对如何改进结果提供明确的建议使用静态光散射(90°)测量分子量软件符合 21 CFR Part 11 法规滤光片转盘提供荧光滤光片以及垂直和水平偏振片,以实现分析灵活性可选的 MPT-3 自动滴定仪可帮助研究 pH 值变化的影响一系列可抛弃和可重复使用的样品池可优化不同样品体积和浓度的测量,其中包括新的低容量可抛弃粒度测量池套件,由于它可以抑制对流,所以既能进行样品量小到 3 μL 的粒度测量,也扩展了DLS 测量的粒度上限范围主要应用Zetasizer Ultra 纳米粒度仪应用广泛,包括:学术界 Zetasizer纳米粒度分析仪是全球众多学术实验室的重要分析工具,广泛用于需要分析颗粒或分子大小以及 Zeta 电位的应用领域。 Zetasizer应用领域广泛,被科学文献引用的次数达上万次,成为许多科研机构的核心设备。生命科学和生物制药 在生物制药应用中,温度或pH值变化、 搅拌、剪切和时间都会影响生物分子的 稳定性,造成变性和聚集、功能丧失, 还可能会产生不良免疫反应。Zetasizer纳米粒度仪提供快速的纯度和稳定性筛选,并可协助配方开发, 从而优化流程和产品,消除风险。食品和饮料 Zetasizer纳米粒度分析仪用于分析颗粒粒度和Zeta电位,以改善食品、饮料和调味料的外观及味道,并优化分散和乳化稳定性,从而延长产品保存期限,提高产品性能。纳米材料 Zetasizer纳米粒度分析仪所测量的纳米颗粒粒度分布、分散特性、稳定性和团聚倾向是新纳米材料设计的关键。 此类材料的超大表面积可能会带来新的物理和化学性质,比如更高的催化活性和溶解度,或者出乎意料的光学或毒理学性质。油漆、油墨及涂料 油漆、油墨及涂料配方必须稳定,以使它们在一段时间内不会发生变化或团聚。 Zetasizer纳米粒度仪测量的颗粒粒度和Zeta电位在确定产品特性(例如分散性、颜色、强度、光洁度、耐久性和保存限期)方面起着至关重要的作用。药物和给药粒度和Zeta电位检测有助于确保安全有效的治疗。Zetasizer纳米粒度仪用于表征分散体系、乳化液和乳膏的稳定性和质量,从而减少配方时间,加快新产品上市。消费品改良多种消费品时,需要了解和控制胶体参数,引导颗粒间的相互作用,并改善产品的稳定性和性能。其中一个例子是胶束和乳液的粒度和电荷对化妆品和洗涤剂性能的影响。Zetasizer纳米粒度分析仪可表征表面活性剂的胶束大小、电荷和临界胶束浓度, 并测量乳液的液滴大小和稳定性。
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  • 蒸发光散射检测器(ELSD)是一种通用型检测器,可以用于检测无紫外线吸收的样品,如碳水化合物、脂类、表面活性剂以及合成聚合物等*。* 某些挥发性化合物除外。得益于分析智能(Analytical Intelligence,AI)的应用,ELSD-LT Ⅲ的灵敏度更高、动态线性范围更宽,因此有利于其在更广泛的领域进行更有效的分析。特点:(1)独特的设计,实现通用检测w 无紫外吸收物质的高灵敏度检测ELSD 检测器可以检测除挥发性化合物之外的几乎所有化合物。 其可以检测流动相蒸发后,目标组分颗粒的散射光,这意味着可以检测紫外吸收较差或短波长附近易受流动相背景吸收影响的化合物。与示差折光检测器不同,ELSD 与梯度洗脱兼容,这意味着它们可用于同时分析多种成分。样品7种低聚糖标准溶液检测条件ELSD-LT III … … 梯度洗脱PDA… … 梯度洗脱RID… … 等度洗脱色谱柱Amino column (250 mmL. x 5.0 mmI.D., 5 μm)流动相水和乙腈流速1.0 mL/minw 半挥发性物质的高灵敏度检测ELSD-LT III具有独特的雾化器和漂移管设计,能够高质量地雾化流动相并导入漂移管中,因此即使在较低的温度下,也能有效地蒸发样品。所以,它可以同时检测非挥发性和半挥发性物质。此外,ELSD-LT III还具备“聚焦”机制,即在检测“点”通过辅助气体汇聚样品,从而获得更高的灵敏度。 (2)灵敏度更高,线性范围更宽w 得益于激光光源的高灵敏度分析高功率激光源提供了较以往型号ELSD无法比拟的高灵敏度。光控(Photometrically-Controlled)激光器确保了“高灵敏度”在长时间运行期间保持稳定。w 线性范围更宽ELSD-LT III具备一个“独特”的功能,其可有效扩展动态线性范围,在无需切换增益(Gain)水平的情况下,即可在高达5个数量级的信号强度范围内进行检测。这使得分析同时含有极高和极低浓度化合物的样品成为可能,通常情况下这些化合物很难用一个增益水平进行量化,因此,ELSD-LT III有效减少了总体分析时间和所需溶剂总量。(3)紧凑的设计,卓越的可用性w 安装空间显著减少ELSD-LT III具有紧凑的设计,高度约为前代产品的2/3,可轻松安装于LC装置顶部。整个系统宽度减小,节省了宝贵的实验室空间。w 数据稳定性有效提升通过连续记录雾化器气体压力和漂移管温度,提高了数据可靠性。在确认漂移管达到规定温度后,才开始数据采集。实时压力监测,不放过任何一个非正常的气体压力下降“信号”。当气体供应耗尽时,会自动停机以保护仪器避免损害。应用:ELSD-LT III通过选配不同规格的专用雾化器,可分别应对UHPLC、SFC和制备LC的应用需求。w 糖类的UHPLC分析因为大部分糖类仅在190-195nm的极短波长范围内有紫外吸收,所以通常用示差折光检测器进行检测。但因其无法兼容梯度洗脱方法,因此导致多样品的分析非常耗时。ELSD-LT III可支持UHPLC分析,配合UHPLC柱,在梯度洗脱条件下可将5种糖类混合物的分析时间从25分钟缩短至5分钟。w 硫酸软骨素的高灵敏度分析硫酸软骨素是一种粘多糖类物质,通常以硫酸软骨素钠盐(通常称为硫酸软骨素钠或SCS)的形式存在,用于眼部药物和补充剂中。采用反相梯度洗脱,可在较短的分析时间内获得良好的峰形。
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  • 一、前言作为物质存在的第四种状态的等离子体通常由电子、离子和处于基态以及各种激发态的原子、分子等中性粒子组成。等离子体中带电离子间库伦相互作用的长程特性,是带电粒子组分的运动状态对等离子体特性的影响起决定性作用,其中的电子是等离子体与电磁波作用过程中最重要的能量与动量传递粒子,因此,等离子体中最重要的基本物理参数是电子密度及其分布以及描述电子能量分布的函数以及相应的电子温度。而对于中高气压环境下产生的非热低温等离子体来说,等离子体中的主要组分是处于各种激发态的中性粒子,此时除了带电粒子外,中性粒子的分布和所处状态对等离子体电离过程和稳定性控制也起着非常重要的作用,尤其是各种长寿命亚稳态离子的激发。为了可以充分描述等离子体的状态,在实验上不仅要对带电粒子的分布和运动状态进行诊断,如电子温度、电子密度、电离温度等参数,还需要对等离子体中的中性粒子进行必要的实验测量,来获得有关物种的产生、能量分布以及各个激发态布居数分布等信息,如气体温度、转动温度、振动温度、激发温度等参数。基于这种要求,结合相关学科的各种技术形成了一个专门针对等离子体开展诊断研究的技术门类,如对等离子体中电子组分的诊断技术有朗缪尔探针法(Langmuir Probe),干涉度量法(Interferometer),全息法(Holographic Method),汤姆逊散射法(Thomason Scattering, TS),发射光谱法(Optical Emmission Spectroscopy, OES)等,对离子组分的光谱诊断技术有光腔衰减震荡(Cavity Ring-Down Spectroscopy, CRDS)和发射光谱法(OES),而对中性粒子的光谱诊断技术包括了吸收光谱法(Absorption Spectroscopy, AS),发射光谱法(OES),单光子或者双光子激光诱导荧光(Laser Induced Fluorescence, LIF)等。二、汤姆逊散射(Thomson Scattering)基于激光技术发展起来的汤姆逊散射诊断原本用于高温聚变等离子体的测量,借助激光技术和光电探测技术的突飞猛进,汤姆逊散射在近年也大量应用于低温等离子体的密度和电子温度的测量。汤姆逊散射具有空间分辨率高(局域测量),测量值稳定可靠等优点。测量的物理量:电子温度:下限0.1e密度:下限1019m-3.图1. 汤姆逊散射分析系统结构示意图2.1、激光束在等离子体中的束斑大小(束径DLP)激光束经过透镜聚焦,等离子体应该位于透镜的焦点,以达到激光束在等离子体中有最小的束径,最高的功率密度。DLP = f´ q其中f是聚焦透镜的焦距,q是激光束发散角,考虑各种综合因素,实际束径是上述公式的2倍左右。假设使用f=1000mm的聚焦透镜和q=0.5mrad的激光束,DLP大约是1mm。2.2、收集光学系统的光纤的像斑(fP)与等离子体中激光束径DLP的匹配为了有效的收集激光束上的散射光子,光纤的像斑fP应该完全覆盖激光的束径。理想情况是光纤的像斑与DLP尺寸完全相同,并且二者完全重合,这样激光的散射光最大,同时背景非散射光最小。但是考虑到实际的准直的难度,这样的理想条件在有限的资金投入下很难实现。建议fP是DLP的两倍,既能有效的收集散射光子,也能比较容易准直。如果DLP =1mm, fP =2mm是比较合适的。2.3、光纤的芯径、布局和光谱仪以及ICCD的选择汤姆逊散射谱线展宽与温度的关系如下:汤姆逊散射角度 Theta=90度;me是电子质量,c是光速,kB是玻尔兹曼常数,公式右边分母下面:是激光的波长 532nm;分子是谱线展宽,不过是1/e展宽因此汤姆逊散射光谱的半高宽△λ1/e(nm)与等离子体温度Te(ev)的关系可以简化为△λ1/e=1.487×Te1/2Te eV0.10.20.30.4124510△λ1/e nm0.470.530.810.941.492.102.973.324.70表1. 电子温度与汤姆逊散射谱半高宽对应值在光谱仪没有入射狭缝或者入射狭缝宽度超过光纤的芯径的情况下,光纤的芯径实际决定了谱仪的实际分辨率(仪器展宽):△λof = fof ´ LSPfof是光纤的芯径,LSP是谱仪的倒线色散率。针对于此应用,可以考虑选择两款光谱仪,分别是:1、Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni系列 750mm的谱仪,如果使用1200l/mm的光栅,LSP = 1nm/mm。测量电子温度的原则是仪器展宽应该与最低温度的展宽相当,才能有效的测量到最低温度。2、选用207(670mm焦距)光谱仪,在搭配1200l/mm光栅的情况下,LSP=1.24nm/mm,可以满足要求。同时可以考虑搭配1800l/mm光栅,这样的话可以兼容高电子温度和低电子温度的同时测量,以及同时兼顾高分辨和宽光谱。原则上,使用芯径400mm的光纤,△λof=0.4-0.48nm,完全符合0.1eV的测量要求。但是还是建议谱仪安装入射狭缝,靠狭缝来控制分辨率,不仅确保0.1 eV的测量要求,还能实现更低的温度测量。同时在调试阶段,靠狭缝来控制通光量,以免532nm的激光杂散光太强,对ICCD造成破坏。另一方面ICCD的尺寸决定了光纤的排布数量。光纤数量越多,对汤姆逊散射这种微弱光测量是越有利的。在信号很弱的时候,可以把几道合成一道使用,以增加信噪比,提高信号质量。因此在波长覆盖范围(CCD的横向尺寸)满足要求的情况下,ICCD的纵向尺寸应该尽量大一些,以便容纳更多的光纤。选用iStar 334T探测器,这款CCD的尺寸是13.3 ´ 13.3 mm,对焦距目前的光谱仪无论是Omni-750还是207在搭配1200l/mm光栅的情况下,波长覆盖范围是13nm左右,同时纵向13.3mm,容纳的光纤数量也更多,可以做更多的多道光谱。如果已有更大面阵的CCDsCMOS或高速相机,可以考虑使用Zolix 卓立汉光的IIM系列镜头耦合像增强模组与之配合,达到类似ICCD的功能和效果,同时获得更大的相机选取自由度;IIM 内部可以选择25mm 尺寸的增强器,1:1耦合到CCD, 可以获得更大的成像面,双层增强器也可以获得更高的增益;光纤的布局是一字型密集排布,在13mm的长度内,尽量的密布尽可能多的光纤。同时光纤应该严格排列在一条直线上,整排光纤的偏心距小于20mm。2.4、收集透镜的选择等离子体中心到透镜的距离L和光纤的芯径,及像斑决定了收集透镜的焦距。举例如下:如果像斑要求是fP =2mm,光纤芯径400mm, 则物像比是4,如果L=320mm, 则透镜的焦距就是320/4=80mm。同时如果观测的等离子体范围是50mm,那光纤一字排开的范围就是50mm/4=12.5mm。这个宽度和连接谱仪一侧的光纤束的尺寸很接近了,连接收集透镜一侧光纤也应该是密集排布,这样两端容纳的光纤数量就是匹配的。2.5、瑞利散射的滤除与使用瑞利散射信号通常也可以用来测试重粒子的相关信息比如中性原子。但是相比于瑞利散射法来说,作为弹性散射的汤姆逊散射法更多用于自由电子的测试。和离子与原子相比,由于自由电子的速度更快,质量更轻,因此具备更宽的光谱展宽。比较强的杂散光信号与更强的瑞利散射信号则可以通过例如布儒斯特窗、笼式结构或者黑丝挡板的方式滤除掉。图2 滤除瑞利散射的笼式结构示意光路因此在实际的测试过程中,如何合理地使用这些信号为等离子体诊断服务,则是另一个相关的话题。如图3[1]所示,为实际测试过程中得到的瑞利与汤姆逊散射信号如图4[2]所示,为实际测试过程中得到的滤除瑞利散射后的汤姆逊散射信号图3 包含瑞利散射与汤姆逊散射的实测信号图4 滤除瑞利散射后的汤姆逊信号2.6其他附属部件光电倍增管谱仪第二出射口配宽度可调的狭缝三维调整光学支架,用以调节镜头的方位和方向三、整体解决方案汇总推荐根据用户需求,一般推荐的配置如下:光谱仪:Zolix 北京卓立汉光仪器有限公司的Omni-500I 或750i光谱仪搭配1200l/mm和1800l/mm的全息光栅高光通量光谱仪,搭配120*140mm 或110*110mm 的大尺寸,高分辨率的1200l/mm光栅和1800l/mm光栅探测器:ICCD, 18mm 增强器,13*13mm 探测面;Zolix卓立汉光 公司的IIM-A系列 镜头耦合像增强模组,配合更大面阵的CCD或sCMOS相机, 18mm或25mm 的大面积增强器,灵活的CCD 相机选择; DG645数字延迟脉冲发生器:用于系统触发控制标准A光源,用于系统强度校准其他的配件:包括多道光纤,收集光路,可以后续一并考虑,先购买标准部件参考文献[1] Yong WANG, Cong LI, Jielin SHI, et al. Measurement of electron density and electron temperature of a cascaded arc plasma using laser Thomson scattering compared to an optical emission spectroscopic approach[J]. Plasma Sci. Technol. 19 (2017) 115403 (8pp) [2] Ma P, Su M, Cao S, et al. Influence of heating effect in Thomson scattering diagnosis of laser-produced plasmas in air[J]. Plasma Science and Technology, 2020.
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