氧化钌

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  • 日立应用|是什么防止了材料的氧化变色?
    前言抗氧剂1010化学名为四[β-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯,是一种主抗氧剂,具有防止由光和热引起变色的作用。抗氧剂168化学名为三[2.4-二叔丁基苯基]亚磷酸酯,能显著提高制品的光稳定性。抗氧剂168是一种辅助型抗氧剂,可以与主抗氧剂1010并用发挥协同效应,提高抗氧化效果,广泛应用于通用塑料、工程塑料、合成橡胶、纤维、热熔胶、树脂、油品、墨水、涂料等行业中。本实验根据中国化工行业标准HG/T 3713-2019和HG/T 3712-2010分别对抗氧剂1010和抗氧剂168样品进行测定,分析这两种样品的含量,并与标准规定的技术要求进行确认。1分析条件仪器配置:日立Primaide高效液相色谱仪,包括PM1110泵、PM1210自动进样器、PM1310 柱温箱、PM1410紫外检测器。日立Primaide高效液相色谱仪1抗氧剂1010色谱条件色谱柱:Hitachi LaChrom(5μm),4.6 x 250 mm流动相:A为甲醇,B为水,采用梯度洗脱;B起始比例为90%,在8min内变为100%,并保持14min。流 速:1.5 mL/min柱 温:40 ℃检测波长:275nm进样量:10μL2抗氧剂168色谱条件色谱柱:Hitachi LaChrom Ultra(5μm),4.6 x 150 mm流动相:甲醇流 速:1.2 mL/min柱 温:40 ℃检测波长:275nm进样量:10μL2测试结果寒假时间即将到来,为了让孩子们度过一个安全、愉快有健康的寒假生活,幼儿园寒假放假通知温馨提示,请各位家长做好孩子的安全防护工作。1抗氧剂1010样品测定称取抗氧剂1010样品0.08~0.1g,置于50mL容量瓶中,加入25mL乙酸乙酯使样品溶解完全,再加入甲醇至刻度,摇匀,超声脱气,过膜上机。抗氧剂1010样品测定抗氧剂1010样品结果表根据HG/T 3713-2019标准,计算抗氧剂1010的主含量和有效组分含量,其中抗氧剂1010主含量为96.868%,可以满足技术指标≥94%;有效组分的质量分数≥99.089%,可以满足技术指标≥98%。2 抗氧剂168样品测定称取抗氧剂168样品80~100mg,置于50mL容量瓶中,加入25mL乙酸乙酯使样品溶解完全,再加入甲醇至刻度,摇匀,超声脱气,过膜上机。标准样品测定抗氧剂168样品测定抗氧剂168样品结果表通过测定标准样品的峰面积,得到抗氧剂168标样和2,4-二叔丁基苯酚的校正因子分别是2.42*10-5和9.27*10-6。根据HG/T 3712-2010标准,代入校正因子进行计算,得到样品中抗氧剂168主含量为99.32%,可满足标准的技术要求≥99%;2,4-叔丁基苯酚含量为0.12%,可满足标准的技术要求≤0.2%。3实验结论使用日立Primaide HPLC建立了抗氧剂1010和抗氧剂168的分析方法,可以很好地对其进行定性和定量分析;其中抗氧剂1010样品的主含量≥94.0%、有效组分含量≥98.0%,抗氧剂168样品的主含量≥99.0%、2,4-叔丁基苯酚含量≤0.2%,均能完全满足中国化工行业标准的技术要求。公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 深圳先进院开发出可普适于神经界面、水氧化及抗生物污染的电极材料
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院生物医学与健康工程研究所微纳中心研究员吴天准团队研发出一种普适于神经界面、水氧化及抗生物污染的功能化电极材料。相关研究成果以Platinum Nanocrystal Assisted by Low-Content Iridium for High-Performance Flexible Electrode: Applications on Neural Interface, Water Oxidation and Anti-Microbial Contamination为题在线发表于Advanced Materials Interfaces上,并被选为封面文章。  近年来,侵入式和植入式器件已广泛应用于人造耳蜗、人造视网膜、深脑刺激器等神经假体,以便治疗和诊断神经疾病。其中神经电极作为连接内部组织与外部设备之间的桥梁,正朝着微型化和集成化的方向发展,这将为临床提供更高的电刺激/记录效率。然而,电极尺寸的大幅度缩小会造成极大的界面阻抗,严重降低了其电荷存储和注入能力等性能,从而限制了其临床应用。基于上述考虑,研究人员在前期工作中已研发出铂、铱纳米修饰材料(Electrochim. Acta, 2017, 237, 152-159 Adv. Mater. Interfaces, 2019, 6, 1900356 ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12, 14495-14506 IEEE Sens. J. 2021, 21. 22868-22877),有效改善了神经电极的电学性能和刺激效率。  在前期基础上,研究人员进一步开发出了具有极大表面积的3D铂纳米枝晶,同时利用极慢速扫描沉积的方法将低含量的氧化铱纳米颗粒(<3 wt% Ir)较好地附着于铂纳米枝晶结构上。研究结果表明,在微电极表面(电极直径:200 mm)修饰铂纳米枝晶材料后,电化学阻抗相比未修饰电极降低了94%以上,阴极电荷存储能力增大了30倍。继续修饰低含量的氧化铱纳米颗粒,可使上述性能迅速翻倍,这是由于该复合材料表面通过可逆法拉第过程注入电荷时,有相应的氧化还原反应发生,此时电极/组织界面可以容纳更多的电荷。该复合材料修饰的电极在经过1亿多次的连续电脉冲刺激后,氧化铱薄层仍然牢固附着在铂枝晶结构上,电性能无显著下降,稳定性优异。  此外,铂和铱具有优异的催化性能,常作为析氢反应(HER)和析氧反应(OER)的电催化剂。该团队在前期已通过电沉积手段制备了一种铂纳米材料,在HER中表现出巨大潜力(Chin. Chem. Lett. 2020, 31, 2478)。然而,水的电解效率往往受限于OER的高过电位。基于此,团队将修饰有上述低含量氧化铱的铂纳米枝晶电极用于OER,发现在0.5M H2SO4中仅需150 mV的低过电位,即可达到10 mA×cm-2的电流密度;氧化铱的加入使铂纳米枝晶的Tafel斜率降低了75%(~41 mV×dec-1)。在该电流密度下经过12h的恒电流测试后,电极表面的微观结构和催化性能未发生明显变化,表现出优异的催化稳定性。此外,考虑到微生物粘附引起的生物污染会限制植入器件的服务周期,团队进一步探索了该电极的抗微生物污染能力。研究发现,经培养48h后,大肠杆菌在具有铂铱纳米复合枝晶结构的电极表面覆盖率远远低于平面铂电极,证实了其潜在的抗菌能力。  上述研究成果有效解决了现有的技术短板,可操作性强,能批量生产,可普适于神经界面、水氧化、抗生物污染等方面,有望广泛应用于神经假体、高效刺激/记录电极、生物传感等柔性生物电子,以及能量存储等实际应用领域。该研究得到了国家自然科学基金、广东省自然科学基金、深圳市科创委等项目的资助。  论文链接
  • 宁波材料所氧化物薄膜晶体管人工光电突触研究取得进展
    人工视觉智能技术在安全、医疗和服务等领域颇有应用潜力。然而,随着网络化和信息化的发展,基于冯诺依曼构架的现有视觉系统因功耗问题难以实时处理海量激增的视觉数据。仿生人类视觉的光电突触器件可集图像信息采集、存储和处理于一体,有效解决现有视觉系统存在的时效性、功耗等问题。非晶氧化物半导体薄膜晶体管(TFT)作为传统电子器件在显示、电子电路等领域已实现产业化应用。因此,基于氧化物TFT的创新器件在产业工艺兼容性、与后端电路的在板集成等方面优势明显,在仿生人类视觉神经突触器件的研发方面,亟待解决如可见光响应弱、频率高效选择性、不同波段信号串扰等一些关键科学和技术问题。   中国科学院宁波材料技术与工程研究所功能薄膜与智构器件团队阐明了非晶氧化物半导体器件中与氧空位息息相关的突触权重调控的微观机理,为提高可见光响应奠定了理论基础,设计了背沟道修饰pn异质结的光电突触TFT,有效耦合了三端器件的栅压调控和两端器件的内建电场调控功能,兼具高光电响应、易集成、低功耗等优势。   近期,该团队携手福州大学教授张海忠团队,设计了基于InP量子点/InSnZnO的光电TFT的仿生视觉传感器,将氧化物半导体优异的电传输特性和InP量子点良好的宽光谱响应特性有机结合,使器件具有优异的栅极可控性和可见光响应特性,通过简单控制栅极偏置实现初始状态的调控,仿生模拟了人眼暗视和明视环境下适应功能的切换。该工作构建的TFT阵列在感知红绿蓝三原色字母时均表现出逼真的环境自适应特征。此外,基于该光电传感阵列的三层衍射神经网络用于手写数字识别模拟,准确率可达93%。该研究为开发环境适应性人工视觉系统开辟了新途径,并对神经形态光电子器件的研发具有启发性意义。   相关研究成果发表在《先进功能材料》(Advanced Functional Materials,DOI: 10.1002/adfm.202305959)上。研究工作得到国家自然科学基金和宁波市重大科技攻关项目等的支持。人眼明暗适应过程与氧化物光电薄膜晶体管光电流变化过程的类比演

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  • 样品氧化炉Model 307307样品氧化炉是用于液体闪烁计数的含有3H和/或14C的单标签和双重放射性标记样品的自动制备和氧化系统。Model 307样品氧化炉可确保生物,环境和工业样品的可靠燃烧。该系统包括以下标准功能和优点:l 单个“按钮”操作启动自动循环:定位小瓶和点火篮,非催化燃烧,闪烁液和二氧化碳捕集剂的分配以及系统清洗。l 从双重标记的样品材料物理分离3H和14C放射性核素,便于样品分析。l 最大限度地减少光学和化学淬火。减少大多数样品制备中的化学发光,提高液体闪烁计数结果的统计准确性。消除自我吸收。l 液体,湿或干样品的完全燃烧消除了对化学溶解的需要。l 对于大多数3H和14C标记的样品材料,放射性核素记忆率小于0.08%。l 容纳20ml玻璃样品瓶或低成本聚乙烯样品瓶。l 对于每个放射性核素,每小时处理多达60个样品的能力。l 长寿命、可拆卸铂金点火篮。l 每个试剂的5升无压试剂储罐容量可以在充填之前达500次样品燃烧。l 非催化燃烧消除了催化剂的使用,降低替换成本。
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  • RapidOxy快速氧化安定性测试仪测量原理:RapidOxy通过升高温度和通入一定压力的氧气来加速氧化过程在一个密闭的测试仓中,充氧加热保持温度不变,监测压力降优势:无需脂肪提取适用于液体,固体和半固体样品操作简单,清洗方便低样品量,约5mL高安全性,德国BAM认证配置OxyLogger软件,方便操作和监测全程测试典型应用:提高温度条件下氧化安定性测试保质期预测受控的加速老化试验抗氧化剂的筛选包装和存储条件相关工业:食品化妆品石油售前售后服务:安东帕(中国)提供用户所需的售前售后各种服务RapidOxy 通过提高温度和增大氧气压力人为地加速氧化过程。它能快速测定氧化安定性,而无需提前制备样品。将样品放入测试池并密封后,向测试室通入氧气,然后加热样品。耗氧量通过压力降低来标示。测量持续进行,直至达到转折点 – 即定义的压降。该结果称为诱导期 (IP),即从测试开始到转折点之间的时长,它表示所测样品的氧化安定性。该仪器是保质期调查、进货质量控制和产品开发的明智之选,即插即用,操作便捷,方便日常实验室测量以及研发用途的使用。最重要的是该仪器获得联邦材料研究与测试研究所(德国)的安全认证实现最高的用户安全性。 应用范围:润唇膏、护手霜、润肤露等化妆品植物油和动物脂肪之类的食品蛋黄酱、饼干等其他食品样品润滑油及润滑脂、及抗氧化剂 无与伦比的重复性和易操作性:安全隔离罩:实现最高的用户安全性和完美的温度稳定性测量池:不锈钢测量池通过帕尔贴温控元件,控温精确稳定;耐化学性极佳,清洁快捷方便内置样品盘:无需进行样品制备—可盛装液体、固体和半固体样品;样品用量小
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  • 本源量子氧化钌温度传感器:一款应用在极低温领域的温度测量传感器,其测温范围为10mk-40k,并且在10mK左右的温度下,具备±1.5mK的测量精度,接线使用的插头和低温线缆均可定制,可以方便的安装在稀释制冷机等极低温环境中。外形结构尺寸详细参数测温范围10mK-40K推荐激励5mK-50mK≤6.3μV50mK-100mK≤20μV100mK-1.2K≤63μV100mK-1.2K≤200μV1.2K-100K≤632μV测量精度10 mK±1.5 mK20 mK±2 mK50 mK±4 mK1.4 K±16 mK4.2 K±17 mK10 K±50 mK常规参数重量60g尺寸60mm×12mm×14mm储存环境非工作环境下需干燥保存测试数据1.电阻温度曲线2.灵敏度曲线
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  • RO-600氧化钌温度传感器
    RO-600氧化钌超低温温度传感器是一种thick-film电阻传感器,工作温度范围0.05K-20K。它温度响应速度快,尺寸小易于安装,是He3制冷机和稀释制冷机很好的温度传感器选择。特点:●优越的磁场下的性能●可互换●温度重复性好●快速的热响应时间●不易损坏●温度范围:0.05K-20K●用户可以定制其他温度范围传感器精度:RO-600氧化钌超低温温度传感器分为非校准型、标准型和校准型三类,供客户选择。非校准型:± 0.01K @ 0.050 K± 0.10K @ 1.50 K± 0.20K @ 4.2 K± 1.00K @ 20 K标准型(GROUP A):± 0.01K @ 0.050 K± 0.060K @ 1.50 K± 0.100K @ 4.2 K± 0.600K @ 20 K校准型:0.050 K to 0.15 K = ± 0.005 K0.150 K to 1.50 K = ± 0.010 K1.500 K to 4.20 K = ± 0.025 K4.200 K to 20.0 K = ± 0.050 K校准范围:A = 0.050 K to 3.20 KB1 = 0.30 K to 4.20 KA = 0.050 K to 4.20 KB2 = 0.30 K to 20 KA2 = 0.050 K to 20.0 KD = 1.50 K to 20 KB = 0.30 K to 3.20 KH = 4.2 K to 20 K优越的磁场下性能:RO-600氧化钌超低温温度传感器在强磁场中性能十分优 秀。在高达16Tesla的强磁场中,和实际温度的误差小于±1.6%,而且方便校准。安装方向和磁场无关。没有经过校准的RO-600传感器在高达16Tesla 的强磁场中累积误差不会超过百分之几。封装形式:典型用户:中科院物理所中科院合肥物质科学研究院北京航空航天大学中国科学技术大学中科院合肥物质科学研究院中国科学院大连化学物理研究所清华大学山东大学华南理工大学北京大学北京大学浙江大学西安交通大学香港大学人民大学东南大学香港浸会大学兰州近物所山东大学复旦大学中国科学技术大学 中国科学技术大学浙江大学西安交通大学复旦大学中科院物理所复旦大学物理系上海大学北京大学复旦大学物理系北京邮电大学中国科学院上海应用物理研究所中科院物理所中国科学技术大学中科院合肥物质科学研究院北京大学中科院物理所北京理工大学云南大学北京工业大学福建物质结构研究所中科院物理所山西大学物理电子工程学院厦门大学北京师范大学上海交通大学北京大学清华大学中山大学南京大学南京大学清华大学中科院理化所复旦大学香港中文大学南京大学复旦大学北京大学中科院物理所扬州大学中科院理化所北京工业大学广东工业大学
  • 岛津SGLC Titansphere TiO 二氧化钛填料 球形填料
    Titansphere TiO 二氧化钛填料Titansphere TiO填料,是将二氧化钛(TiO2)做为骨架结构的全新型HPLC用球状二氧化钛凝胶填充剂. 是唯一一款产业化了的二氧化钛凝胶色谱填料.以下为二氧化钛色谱填料。Titansphere TiO填料是一种在碱条件下也同样能够使用的,与硅胶有着不同吸附特性的填充剂。其主要特点如下:表面、形状平整的球状二氧化钛凝胶表面积比较大选择性保留磷酸化合物优异的结构异构体分离能力优异的耐酸、耐碱性磷酸化肽的精制和浓缩细胞中的磷酸化蛋白质,其存在量为微量且离子化效率低,因此质谱(MS)检测比较困难。但是,如果使用以二氧化钛(二氧化钛:TiO2)形成的均一多孔质球状粒子TitansphereTiO,则可从蛋白质酶切物中选择性地浓缩精制磷酸化肽,使MS检测变得容易。操作方法全部为离心操作,几乎没有人为误差。处理时间约40分钟,可在短时间内完成精制? 浓缩。磷酸化肽选择的精制浓缩珠Titansphere TiO 填料是能够选择性地精制 浓缩磷酸化肽的高性能填料。使用拟南芥细胞提取物,与市售IMAC 进行了比较,磷酸化肽的总峰面积约2.6 倍、肽鉴定数约1.8 倍,可检测到大部分磷酸化肽。订货信息:品 名数 量产品编号Titansphere TiO 5μm500mg/P5020-75000Titansphere TiO 10μm500mg/P5020-75010EmporeTM Disk C8 直径 47mm、膜厚 0.5mm20/P5010-30002EmporeTM Disk C8 直径 90mm、膜厚 0.5mm10/P5010-30003
  • RO-105氧化钌温度传感器
    RO-105氧化钌温度传感器是一种thick-film电阻传感器。它在强磁场环境下性能卓越,在高达2Tesla的强磁场环境下无磁阻,在2Tesla磁场下有很小可以忽略的负磁阻。传感器的安装方向与磁场无关。特别适合在强磁场环境下使用。温度范围:2.0 K to 273 K(校准型可到50mK)标称灵敏度 dR/dT:17,390 Ohms/ K@ 2.0K11,060 Ohms/ K@ 4.2K1,400 Ohms/ K@ 20K162 Ohms/ K@ 77K91 Ohms/ K@ 100K18 Ohms/ K@ 273K标称电阻:239k Ohms @ 2.0K205k Ohms @ 4.2K139k Ohms @ 20K112k Ohms @ 77K109k Ohms @ 100K101k Ohms @ 室温传感器精度:RO-105氧化钌温度传感器分为非校准型、标准型和校准型三类,供客户选择:非校准型:±0.3K @ 4.2K标准型:A级AA级± 0.10K @ 4.2 K± 0.10K @ 4.2 K± 0.75K @ 77 K± 0.50K @ 77 K± 20.0K @ 273 K± 15.0K @ 273 K校准型:0.050 K to 0.15 K = ± 0.005 K0.150 K to 1.50 K = ± 0.010 K1.500 K to 4.20 K = ± 0.025 K4.200 K to 20.0 K = ± 0.050 K2 K to 4.2 K = ± 0.050 K4.2 K to 20 K = ± 0.050 K to 0.1K20 K to 80 K = ± 0.1 K to 0.2K80 K to 100 K = ± 0.1 K to 0.41K100 K to 273 K = ± 0.4 K to 1K校准范围:D1:2.0 K to 20 KG1:2.0 K to 100 KGG1:2.0 K to 273 KH:4.2 K to 20 KL:4.2 K to 100 KLL1:4.2 K to 273 K封装形式:典型用户:中科院物理所中科院合肥物质科学研究院北京航空航天大学中国科学技术大学中科院合肥物质科学研究院中国科学院大连化学物理研究所清华大学山东大学华南理工大学北京大学北京大学浙江大学西安交通大学香港大学人民大学东南大学香港浸会大学兰州近物所山东大学复旦大学中国科学技术大学 中国科学技术大学浙江大学西安交通大学复旦大学中科院物理所复旦大学物理系上海大学北京大学复旦大学物理系北京邮电大学中国科学院上海应用物理研究所中科院物理所中国科学技术大学中科院合肥物质科学研究院北京大学中科院物理所北京理工大学云南大学北京工业大学福建物质结构研究所中科院物理所山西大学物理电子工程学院厦门大学北京师范大学上海交通大学北京大学清华大学中山大学南京大学南京大学清华大学中科院理化所复旦大学香港中文大学南京大学复旦大学北京大学中科院物理所扬州大学中科院理化所北京工业大学广东工业大学

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