光热激发系统

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光热激发系统相关的厂商

  • 河北通微科技发展有限公司注册于2003年,是一家以发展高科技检测、实验室仪器、现代实验室设计的整体规划、现代化实验室家具以及相关配套产品的配备以及实验室改造等为主导,同时涉及多个行业、多个专业的科技与贸易相结合的综合性公司。 公司开业以来一直保持良好的状态。服务深得业内专业人士的好评,并享有良好的信誉及口碑。实验室仪器及实验室家具销售遍及全国各个省、市、自治区,并远销蒙古、乌克兰、越南等国家。 公司以人为本,用公司品牌吸引人,用真诚忠信感动人,用现代理念凝聚人,用机会挑战激发人,用竞争机制选拔人,用激励机制鼓励人,用培训机制重塑人,用福利待遇留住人 ,创行业品牌是通微人孜孜以求的动力。服务理念:点滴巨细,志在完美。凡我公司提供的产品及服务,我公司承诺对其终身维护。展望未来:通微正在向集团化、产业化、规模化、多元化的方向迈进,科学改变世界,科技服务人类。
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  • 北京中科技达科技有限公司 公司成立于2014年12月23日,致力于为气象/环境和可再生能源等科学研究领域和工业应用领域提供优质的实验设备和技术解决方案。公司拥有各类高技术人员15人,拥有博士/硕士学位人员1人。是气象新能源领域的高新技术企业。 近年来,公司在气象新能源领域主要提供以下四种服务:1、方案设计 2、系统集成 3、数据利用 4、校准维护我司在上海拥有100%控股的加工厂,进行系统配件生产和集成,并与多种国际知名品牌气象环境监测设备生产商建立了良好的合作关系(是日本EKO、法国REMTECH以及希腊RAYMETRICS等的国内代理商)。 在设备销售方面,北京中科技达科技有限公司是太阳能监测与评估、气象环境监测、太阳辐射测量仪器、光功率预测、光热/光伏气象站、光伏/光热电站配套测光系统、光伏电站配套环境监测系统等各种气象传感器和系统的供应商。 科研服务方面,北京中科技达科技有限公司与众多科研院所合同(上海台风所、中科院大气所、航天二院、清华大学、北京大学、上海电力设计院、西北电力设计院等等),为以上单位提供地面探测硬件及服务,高空探测硬件及服务,软件平台开发及维护,数据分析报告及服务,硬件设备校准及服务,本公司以科研至上,服务为本得到广大科研院所领导认可。
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  • 400-860-5168转2910
    日立(中国)有限公司产业机械系统部是日立产机系统株式会社在中国的销售部门,负责销售日立产机旗下的各种产品,并管理中国市场及提供机械的售前、售后服务。  日立产机系统株式会社专业从事产业机械类产品的制造、销售、保养、售后服务及系统工程等事业,2002年4月从日立制作所独立出来。提供在工业用电机领域一直占领先地位的马达、空压机、喷码机、电动葫芦、变压器、风力水力机械、大型风机盘管等产品;并利用产品及整体的技术能力给客户提供一整套的系统组合方案。另一方面,我们也积极推进和扩大以节能、环保、高科技为主题的技术,及与此相关的通信、GPS、消臭系统等新事业。现在,日立的各种产业用机械活跃在中国的各个领域、诸多单位。  节能、可变速控制的变频器在大到大楼用的空调、工厂设备用的风扇、泵;小到各种具体的机械,包括:纺织机械、电梯、机床等各种机器上被广泛使用。智能、高性能的日立变频器是各种机械最适合的产品。  在给工厂内提供气源的空气压缩机上,日立用上了节能技术。有变频功能的空压机已经获得了上海市节能产品的认定,在节能方面具有超群的效果。  喷码机为客户提供高品质、高速度的打印效果。使用的领域从电子、机电产品到食品、药品、化装品等各个方面。  中国的市场是巨大的,但是各个企业之间的竞争也很激烈。因此,必须要提供给客户真正满足需要的,高性能的产品和服务。“情、创、技、活、梦”是日立产机株式会社的口号,我们力致于站在客户的立场上为客户谋划,立争成为“最受信赖的合作伙伴”,为不断发展的中国社会贡献我们的力量。
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光热激发系统相关的仪器

  • 牛津仪器AsylumResearch推出blueDrive光热激发器,一款专用于原子力显微镜的配件。blueDrive能让轻敲模式成像极为简化、稳定和精确。blueDrive代替了传统的压电陶瓷激发原理,改用蓝色激光加热悬臂梁,使得悬臂梁在空气和液体中振动响应都很理想,并且使轻敲模式更易操作、性能超群。由于应用广泛和性能好,目前轻敲模式仍是原子力显微镜操作的重要选择。blueDrive对轻敲模式进行了革新,使它更容易操作、更稳定、更量化。从空气和液体中的表面形貌成像到定量粘弹性能的纳米力学,这些优点扩大了轻敲模式测量的范围。无论对于能量储存型还是耗散型的探针-样品相互作用,轻敲模式下的悬臂梁都具有极强的敏感性,能提供丰富的测量信息,传统的力学测试无法获得这样丰富的信息,不像有些制造商放弃了轻敲模式,于是Asylum的研究人员另辟蹊径开发了blueDrive,让轻敲模式成像更容易,性能更稳定。blueDrive还增强了NanomechPro?工具包里多项功能,比如损耗成像、调幅-调频、接触共振粘弹性成像模式,使它们更强大、更精确。早在1990年代已开始使用光热悬臂梁激发来获得光滑和线性的驱动响应,来满足当时最新开发的调频成像要求。在那时候原子力显微镜的制造商已逐渐认识到压电声学激发限制了所有AC模式或轻敲模式的驱动响应。也提出过各种各样解决方案,即所谓的“直接驱动”,例如“iDrive?”。最近也有人提出放弃轻敲模式。牛津仪器AsylumResearch认识到光热激发可以明显改善轻敲模式成像效果,灵活的模块化光学路径使原子力显微镜真正发挥作用,并率先投入商业化生产。blueDrive专门用于牛津仪器AsylumResearch的CypherS和CypherES AFMs,并全方位地兼容在空气和液体中的轻敲模式技术,包括:形貌成像、相位成像、静电力显微镜(EFM)、开尔文探针力显微镜(KPFM或表面电势成像)、磁力显微镜(MFM)和AM-FM调幅-调频和接触共振粘弹性成像模式。blueDrive与CypherSpotOn?结合,可以点击调整激光性能至理想状态,进行驱动响应并消除悬臂梁调谐的不确定性。对于温度敏感的样品来说也是十分安全的,blueDrive可以调整激光功率,为空气或液体中的探针提供更优驱动功率。
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  • 产品介绍:光催化合成氨就是利用半导体材料在光激发下产生具有还原性能的电子而将氮气还原的过程,光催化合成氨是光解水制氢实验的延续,是光催化的更高层次研究,所有已知的光解水相关催化剂皆可使用在光催化合成氨实验中。光催化合成氨和二氧化碳还原都是可能改变工业生产和社会经济的一个重要实验课题,如果能有突破对人类社会进步将有很大的促进。MC镁瑞臣公司积累了多年光催化实验设备研发生产相关经验,利用联合实验室的方式与多所高校研究所的科研实验室建立了合作关系,验证了纳氏试剂法、淀粉蓝检测法、气相色谱分析法、离子色谱分析法和光声光普测试法等国内外流行的检测方法,结合自身优势将传统光催化系统中加入了光电催化和光热催化实验方案,研发生产了光解水固氮系统和光电催化二氧化碳还原系统,实现了系统在常压及微正压环境下全自动在线实验、检测和分析,仅需设置采样时间和采样次数,即可自动完成气体和液体的在线收集和检测。 本方案采用国际先进的标准PID工艺流程设计,装置主要元器件均采用国内外知名品牌:如气体减压阀、背压阀采用美国TESCOM、质量流量控制器采用美国BROOKS、液体进料泵采用美国ELDEX、压力表采用BLD,主要管阀件采用FITOK等;装置主体采用310S耐高温和耐腐蚀不锈钢材质,其它配合部件采用316SS或316L不锈钢材质。装置配置四路进料通道,其中三路气体进料和一路液体进料。气路经过减压阀减压后提供给质量流量计控制和计量。液路通过精密计量泵进行控制和计量。预热器和预热炉采用立式安装,预热器采用盘管与混合罐一体的结构,可以增大其换热面积与混合效果,预热炉采用单段控温的筒式炉加热。反应器和反应炉采用立式安装方式,反应器采用便于拆卸和密封的釜式反应器,反应炉采用独立控温的加热模式。控制仪表采用英国WEST品牌仪表与计算机联合控制。并设置多级关联的保护系统,确保装置系统的设备和操作人员的安全。装置框架设计采用国际化标准的铝合金型材搭建而成。目标为贵方建立高质量高水平的,适应于不同条件下的实验装置。能够实现不同工艺条件下催化剂活性的评价;能够满足同种催化剂不同工艺的工艺条件的研究。产品优势:
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  • 产品详情:SSC-DPTC双光路光热催化系统,适用于光热协同催化、光催化催化剂的评价及筛选,可用于光催化的反应动力学、反应历程等方面的研究。主要应用到高温光热催化反应,光热协同催化,具体可用于半导体材料的合成烧结、催化剂材料的制备、催化剂材料的活性评价、光解水制氢、光解水制氧、二氧化碳还原、气相光催化、甲醛气体的光催化降解、VOCs、NOx、SOx、固氮等领域。SSC-DPTC双光路光热催化系统(5MPa)为一套用于完成催化剂活性评价及筛选的固定床光热反应装置,适用于气体、液体或气液同时进料;气固、液固、气液固反应,能够实现温度、气相流量、液相流量的自动控制,反应温度能够实现程序控制升温(线性升温),通过程序升温设定实验温度的升温时间和保温时间,配合GC等分析仪器对不同压力、温度下的实验产物进行阶段性在线检测分析。系统优势:1) 系统中的减压系统,可与反应气钢瓶直接连接,管路配有比例卸荷阀、高精度压力表及压力传感器,所有温度控制点、压力监测点均配有超温、超压报警,自动联锁保护。2) 进料系统,通入不同的气体时,可在流量系数表选择或输入对应的气体流量系数,实现气体种类的多样性和准确性。3) 夹层控温标气模块,耐压管体内甲苯、乙醇等反应液体,通入反应气或惰性气体进入模块,将ppm级的有效气体带入反应器中,通过水浴循环水机控制模块温度进而控制气体的浓度;从而大大降低实验成本,解决标气贵的难题。4) 恒压系统,配合低压、高压双压力系统使用,根据实验压力选择对应的压力系统,为催化剂提供稳定精准的、稳定的实验环境。5) 系统控制全部采用PLC软件自动化控制,实时监控反应过程,自动化处理数据,并提供全套实验方案。屏幕采用工控触屏PLC,可以根据需求随时更改使用方案。鑫视科shinsco提供气相色谱仪、液相色谱仪、电化学工作站、TPR、TPD、SPV、TPV、拉曼等测试分析仪器。6) 系统集进料系统、恒压系统、稳流系统、预热系统、反应系统、产物收集系统、PLC控制系统于一体。系统推荐配置:名称型号主要参数双光路光热催化系统SSC-DPTC可根据实验定制需求定制压力5MPa,温度800℃,石英管式反应、不锈钢管式反应氙灯光源系统SSC-PCX300-K21/K25300W氙灯,中电压15KV触发,对弱电设备无干扰定制釜式反应器可根据实验定制需求定制用于液体、气体、固体多相反应,含控温、测温、控压力、磁力搅拌,150ml,200℃气相色谱仪惠分仪器HuiFena) HF-901(EPC+EFC+三检+Ni)b) HF-901A型气相色谱仪(三检+Ni)采用双FID+TCD三检测器+镍氢转化炉方案,可以测试所有组分,采用气动自动进样阀10通+6通(控温200℃),实现三检测器的同时在线分析测试实验用备品备件可选配控温水机、气源、备用反应管、滤光片、不锈钢管路售后服务标配现场安装调试,实验分析,运费,人工费、,1年质保。 催化剂光照示意图 1) 催化剂温度,采用铂电阻插入催化剂中,测量反应内部温度,控温由外部加热调节。2) 入射光的光强,由光源输入的功率,调节电流来实现光强的调节,辅助滤光片调节光谱和光强。3) 石英反应管可以通过外围设备,通入定量的反应气体,控制反应温度、压力、流量。4) 釜式反应,采用蓝宝石或石英玻璃导,用于液体、气体、固体多相反应,含控温、测温、控压力、磁力搅拌,150ml,200℃。示意图: 反应管催化剂装填示意图操作界面示意图 主要技术参数:(1)压力:光热催化耐压5MPa(设计压力8Mpa),常规热催化耐压5MPa(设计压力10MPa) (2)温度:800℃;工作区恒温:长度30mm,±1℃;加热炉:2段;(3)反应炉工作区光照:直径30mm,采用双面照射,采用石英反应管,石英导光管;(4)石英反应管,有效工作区30mm,直径10mm,内置测温探头,光照面积10cm2,催化剂装填量1ml,耐压5MPa;(5)入光口位置放置滤光片、汇聚透镜,实现光谱的选择和光强的调节;(6)预热炉参数5MPa,600℃,提高混气效果,提前将反应气体加温,保证催化时的反应温度;(7)气液混合模块 ,常使用温度范围:-10℃~95°C;设计压力:5MPa;材质:不锈钢316L;带水浴夹套;顶部有进气口、出气口、测温口和加液口,底部有排液口;(8)冷凝器:设计压力:6MPa;材质:不锈钢316L 300ml 盘管式冷凝器,留有两个水嘴,用于连接冷凝液。(9)气液分离器:设计压力:6MPa;材质:不锈钢316L;150ml 内设除泡板,气体从顶部排出,液体在底部沉积。(10)控制要求:必需采用三菱或西门子PLC控制系统,数据采集和反馈控制及时可靠:温度控制精度:±1℃;压力控制精度:±0.1Mpa;气体流量控制精度:±1%;液体流量控制精度:±1%。(11)三路气:可以任意选择气体(内含几十种气体选择项),N2流速:50、100、100ml/min(12)一路液:内含备用液路管路及液路加热,液体流量5ml/min ,200℃,计量泵选配;(13)气相色谱仪GC:采用双FID+TCD三检测器+镍氢转化炉方案,可以测试所有组分,采用气动自动进样阀10通+6通(控温200℃),实现三检测器的同时在线分析测试,实现全组分分析,反控全自动工作站。常用实验参考方案:1、光解水产氢产氧实验:反应物:水,N2。生产物:氢气、氧气。催化剂:P25二氧化钛。反应流速:水:0.01-0.1ml/min(或者采用氮气鼓泡水汽,10ml/min),N2:1-10ml/min。反应温度:300℃。反应压力:微正压、1.6MPa。注水方式:①计量泵(选配)注入,数据稳定,需要客户另行采购,建议采购PPS。②扎针注入,数据不稳定。2、二氧化碳还原实验:反应物:CO2、H2O或H2。生成物:CO、CH4、低碳化合物或烷烃。催化剂:P25二氧化钛。反应流速:水:0.01-0.1ml/min(或者采用氮气鼓泡水汽,10ml/min),CO2:1-10ml/min。反应温度:300~600℃。反应压力:1MPa、3MPa。注水方式:①计量泵(选配)注入,数据稳定,需要客户另行采购,建议采购PPS。②扎针注入,数据不稳定。3、VOCS降解实验:反应物:甲苯(或者采用氮气鼓泡甲苯液体,10ml/min)、空气。生成物:CO2、CO、H2O、低碳烷烃。催化剂:P25二氧化钛。反应流速:甲苯:10-20ml/min,空气:10-90ml/min,总流速100ml/min。 反应温度:300℃。反应压力:微正压、2MPa。备注:①甲苯需要甲苯标气,200-500PPM左右,产物CO2,CO,CH4也需要配混合标气(用于产物定量,可以用很久),需要客户准备。②低温鼓泡制备反应气,低温鼓泡系统,稳定性较标气稳定性略差一些,但是可以降低标气的使用费用。4、常规热催化反应: 标配高压热催化反应管,实验温度800℃ 实验压力5MPa. 可实现三气一液的各种热催化反应。 实现催化剂的热催化评价,出口可实现气液分离,及全组分检测分析。实物图:
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光热激发系统相关的资讯

  • SCIEX发布SCIEX声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)新品
    声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)以其超高通量筛选能力重新定义化合物高通量定量研究迅捷 每秒可以分析三个样品声波激发与质谱耦合系统 (Acoustic Ejection Mass Spectrometry , AEMS) 是一款超高通量的样品分析系统,具有超快速,规模化和高稳定性特点同时提供理想的数据质量。 声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统) 采用SCIEX先进的定量质谱技术提供了高灵敏度的解决方案,将重新定义您当前和未来的高通量工作流程。比传统LC-MS/MS分析速度快50倍的超快速分析速度: 每秒可以分析三个样品,比传统LC-MS/MS进行定量分析速度快50倍。规模化: 项目时间表从几周减少到几天完成,同时获得准确且信息丰富的结果,使您更快地做出决策。重现性: 先进的定量标准,对复杂基质样品进行定量研究,仍然具有稳定且精确的重现性。开启非接触进样的新时代声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统) 能够显著缩短分析时间,同时降低对样品制备的要求,无需液相色谱分离声波激发直接进样。2020年6月2日 弗雷明翰市,美国马萨诸塞州 — 作为生命科学分析技术领域的创新者,SCIEX在2020年美国质谱年会上“云”直播(ASMS Reboot 2020)发布了声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)。更多详情,敬请期待关于SCIEXSCIEX 致力于用创新和精准的科学理念,整合可靠解决方案,促进人类科学认知,改善和提高人们的健康、安全。我们在质谱技术领域拥有50年的创新经验。从1981年成功推出第一台商业化的三重四极质谱系统开始,我们一直致力于开发突破性的技术和解决方案,从而影响和推进可以改善人们生活的科学研究和成果。今天,SCIEX作为全球生命科学和技术创新者的丹纳赫集团(Danaher)一员,我们将继续在质谱和毛细管电泳技术领域开发稳健的解决方案。 我们可以帮助客户监测环境危害因子并做出迅速响应;更好的理解疾病和疾病标志物,改善疾病的临床治疗,助力相关药物研发上市;保证食物更健康和更安全。这就是世界各地的科学家们愿意选择SCIEX 产品的原因,我们帮助您获得可靠的结果,以便您做出更好的关键决策,从而改善人们的生活。创新点:声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)以其超高通量筛选能力重新定义化合物高通量定量研究。1)开启非接触进样的新时代:Echo MS系统能够显著缩短分析时间,同时降低对样品制备的要求,无需液相色谱分离声波激发直接进样。2)速度: 每秒可以分析三个样品,比传统LC-MS/MS进行定量分析速度快50倍。3)规模化: 项目时间表从几周减少到几天完成,同时获得准确且信息丰富的结果,使您更快地做出决策。4)重现性: 先进的定量标准,对复杂基质样品进行定量研究,仍然具有稳定且精确的重现性。SCIEX声波激发耦合质谱系统(Echo MS 系统)
  • 亚微米光学光热红外技术O-PTIR——完美互补传统拉曼光谱技术
    拉曼光谱技术 近年来,拉曼光谱和成像技术, 得益于其相对于红外光谱技术优异的空间分辨率等优势,在研究样品的分子振动方向得到了广泛的应用,尤其是生物样品,因为水中的拉曼光谱背景信号更弱。相干拉曼散射显微技术(Coherent Raman scattering microscopy)近些年也得到了大力的发展,其基于相干反斯托克斯拉曼散射(coherent anti-Stokes Raman scattering)或受激拉曼散射(stimulated Raman scattering),大大改善拉曼的成像速度。例如,蛋白质和脂肪在皮肤内的分布情况,可以通过两者在C-H伸缩振动区特征的拉曼谱带进行视频的高速成像来获得。然而拉曼光谱和成像技术也存在着自身的一些不足:(1)较低的拉曼散射截面,尤其是在指纹区,相对于红外技术弱5-10倍;(2)会受到荧光的干扰,由于拉曼信号偏弱,一些样品的荧光信号又宽又强,会一定程度上覆盖拉曼信号; 光学光热红外技术基于光学-光热红外技术(O-PTIR)的亚微米分辨率红外拉曼同步测量系统mIRage,使用宽可调谐的脉冲红外激光源激发样品,在样品中产生调制光热效应。通过光热效应提取并计算红外吸收, 通过检测反射探头光束强度的变化作为红外波数调谐的函数,从而提供红外吸收光谱。这种短波长脉冲探测光束(通常是532 nm)决定了红外测试空间分辨率,而不是传统FTIR/QCL显微镜中依赖的红外波长。由于其特的系统架构,短波长探测光束同样也能作为一个拉曼激光源,当集成拉曼光谱仪,mIRage系统可以提供同一地点,同一时间,同一空间分辨率的亚微米红外+拉曼显微镜的检测结果。mIRage光谱的显著优势:1. 和拉曼光谱一致的亚微米空间分辨率,比传统FTIR/QCL显微镜提高30倍,达到500 nm;2. 非接触式测量,非破坏性,反射(远场)模式测量,无须复杂的样品制备;3. 高质量光谱(测试可兼容粒子形状/尺寸和表面粗糙度),没有色散/散射伪影问题;4. 可直接在商业数据库中匹配搜索5. 可实现红外和拉曼光谱成像同步测量 单细胞光谱与成像——拉曼光谱技术 vs.光学光热红外技术 如上文所述,拉曼散射的横截面在指纹区相对于红外弱五到十倍,即相比于拉曼散射,红外吸收在指纹区域比在高波数C─H和O─H拉伸区有更大的横截面。以PMMA为例,C-H振动模式在3.39 μm的线性吸收系数为1396 cm−1,而在指纹区域,C=O拉伸振动模式在5.78 μm的线性吸收系数可达到7904 cm−1,约高6倍。PMMA的红外光谱和拉曼光谱的直接对比如下所示。指纹区域较大的红外吸收截面可以允许mIRage显微镜对单一病毒进行振动光谱的检测分析,而这对拉曼或相关拉曼光谱来说十分困难。在相同的激光功率和采集时间下,mIRage中红外显微镜比拉曼光谱具有更高的信噪比,进一步可以用于检测细菌对抗生素红霉素等药物的反应。综上所述,两种振动光谱技术并没有相互竞争,而是提供了互补的信息,现在越来越多的趋势倾向于同时获取拉曼光谱和红外光谱来全面研究样品的分子振动信息。参考文献:Bond-selective imaging by optically sensing the mid-infrared photothermal effect,Sci. Adv. 2021 7 : eabg1559.具体案例:1. 同位素标记的大肠杆菌单细菌细胞的mIRage显微红外谱图与成像近期,英国利物浦大学Roy Goodacre教授分享了关于同位素标记的细菌的振动光谱研究成果。该研究借助于单细胞亚微米分辨率红外拉曼同步测量系统mIRage,通过红外光谱和成像分析,来揭示细菌代谢的过程和机理,不仅包含细菌群落,还包含微生物之间的相互作用。由于传统显微红外光谱仪的空间分辨率较低,目前多数研究都集中在细胞群落的评估上,而该研究作为一个重大的突破,次使用亚微米光热红外光谱技术在单细胞水平上评估细菌对标记化合物的吞并行为过程。 参考文献:Imaging Isotopically Labeled Bacteria at the Single-Cell Level Using High-Resolution Optical Infrared Photothermal Spectroscopy,Anal. Chem. 2021, 93, 6,3082-3088. 2. mIRage显微红外谱与Raman光谱协同分析固定或活的单细胞英国曼彻斯特大学的Peter Gardner教授近期发表了他们关于活(和固定)细胞振动光谱分析的新研究结果。他们使用亚微米分辨的mIRage红外光谱及拉曼显微镜,并借助于两个激发源(QCL和OPO激光器),对细胞进行了宽光谱范围的覆盖,从而使所有与生物学相关的分子振动都能被检测到,且保持一致的亚微米的空间分辨率。此外,红外光谱采集与拉曼光谱有效的结合起来,在相同的激发位置,形成振动互补,得到一套完整的振动光谱信息。如下图所示,该红外和拉曼的组合方式可以用来分析液体环境中固定或活细胞的亚细胞结构,其中的蛋白质二次结构及富脂体均可以在亚微米尺度上被有效地识别出来。参考文献:Analysis of Fixed and Live Single Cells Using Optical Photothermal Infrared with Concomitant Raman Spectroscopy,Anal. Chem. 2021, 93, 8, 3938–3950. 3. 亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage用于微塑料鉴定等相关领域 美国特拉华大学Isao Noda教授课题组与Photothermal Spectroscopy Corp公司合作,利用基于光学光热红外技术的新一代非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage对聚乳酸(PLA)和聚羟基烷酸酯(PHA)的复合薄片进行红外拉曼同步成像分析,探究这两种材料结合的方式和内在机理。为探求界面处PHA/PLA组分的空间分布规律,同步和异步二维相关光谱(2D-COS,two-dimensional correlation spectroscopy)被用来分析羰基拉伸区域采集到的红外谱图。结果显示,在主要为PHA的混合界面区域同时观测到来源于PLA的1760 cm-1红峰外,表明部分PLA渗透到PHA层,且与PHA层的其余部分相比,界面附近的PHA结晶度明显降低。另外,作者还通过mIRage对该区域进行了同步红外和拉曼分析,两者选择性和灵敏度不同却可以很好的互补,进一步验证了这一发现的可靠性。结果证实,即使是表面上不混相的PHA和PLA聚合物对,也存在一定程度的分子混合,这种混合可能发生在界面只有几百纳米的空间水平上,很好的解释了这两种生物塑料之间的高度相容性。参考文献:Two-dimensional correlation analysis of highly spatially resolved simultaneous IR and Raman spectral imaging of bioplastics composite using optical photothermal Infrared and Raman spectroscopy,Journal of Molecular Structure, DOI: 10.1016/j.molstruc.2020.128045. 总结亚微米分辨红外拉曼同步测量系统mIRage作为一种新型的红外光谱技术,具有传统FTIR显微镜不可比拟的优点,并克服了许多限制。先,mIRage可以提供空间分辨率约为500 nm的红外谱图,远远超过了典型的红外衍射限空间分辨率,且不依赖于入射红外波长。更重要的是,它能够以反射/非接触(远场)工作模式简单快速的生成高质量的类似于FTIR的谱图,从而避免了制备样本薄切片的必要,且光谱与商用FTIR数据库搜索完全兼容和可译。另外,即使样品中包含易产生荧光干扰的组分(压制拉曼信号或造成其饱和),mIRage的可调制信号收集特性也确保它完全不受任何荧光的影响。IR和Raman在mIRage方法的结合下,可以充分利用这两种互补性技术的优势,实现同步的红外吸收和拉曼散射测量,并相互印证。
  • 中教金源助力----全光谱太阳能光热化学利用研究取得新进展
    北京中教金源科技有限公司是以实验仪器研发和生产的国家ji高新技术企业、中关村高新技术企业,与全国各高校研究所建立了长久紧密的合作关系。公司自成立以来,研究人员采用中教金源的仪器设备,在科研上取得了很大的进展!近期中国科学院工程热物理研究所应用中教金源的光催化系统在全光谱太阳能光热化学利用研究取得新进展,中教金源在此表示最热烈的祝贺! 以下内容摘自中国科学院工程热物理研究所科研进展版块 利用太阳能制取氢气、醇类、氨、烃类等燃料是可再生能源领域的重要研究方向,也是中科院“液态阳光”倡议的主要内容。光热复合催化是近年来新兴的太阳能-燃料转化方式,指热能、光能协同作用下的催化反应,其相对于热化学反应具有温度低的优势,相对于光化学反应具有速率加快的优点,近年来逐渐成为美国、日本、欧盟等国的研究热点。在当前的光热复合催化研究中,主要通过在非聚光的半导体光催化反应中引入电加热,观察反应路径、选择性和产率的变化规律。在分解CO2和水制碳氢燃料方面,相比于室温下的光催化反应,光热复合催化可提高20-40倍反应速率;相比于单纯太阳能热化学,可将反应温度从高于1200℃降低到200-400℃。然而,电加热的光催化反应仍存在以下问题:(1)非聚光太阳能反应器面积较大,电加热温度场与光场难以协同;(2)在太阳能聚光反应器上,输入的光能和热能均具有较高能流密度,常规光催化剂不能对其进行有效利用。  针对上述问题,工程热物理研究所分布式供能与可再生能源实验室设计提出了全光谱太阳能聚光光热复合催化反应器,如图1所示。与以往电加热光催化反应不同,该反应器直接通过氙灯模拟5-30倍聚焦太阳光,照射进反应器内的液固或气固反应床上。反应床内的纳米光热催化剂可将聚光太阳能同时、同地转化为光生载流子和热声子,促进了温度场和光场的协同,不需电加热维持反应温度。该反应器具有提升光热复合反应速率和太阳能-燃料效率的潜力。  在上述研究基础上,进一步合成了具有光热复合作用的等离激元金属负载TiO2纳米催化剂,并在15倍聚光比下开展了甲醇水重整制氢实验研究。负载等离激元金属的TiO2可利用280-780nm紫外-可见太阳光产生光生载流子。同时,红外波段太阳光可在TiO2中激发热声子,在催化剂表面产生80-100℃局域热能,活化反应物分子。实验结果显示,光热复合产氢速率1120mL gcat-1 h-1,相比于只利用紫外光的半导体光催化体系提高了50倍;同等催化剂用量下,与太阳能热化学体系的分解水产氢速率相近,而太阳聚光比有望降低20-30。经过50h重复实验,光热复合催化剂的微观形貌和催化活性保持稳定。  上述工作得到了国家自然科学基金和中国科学院前沿科学重点研究项目的支持,相关研究成果为基于太阳能燃料的可再生能源系统研发提供了一条新的途径。

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  • 太阳能光热系统测试设备实验平台

    太阳能光热系统测试设备实验平台

    太阳能光热系统测试设备实验平台太阳能热水系统的性能究竟如何,是否达到了设计的要求,这是使用过程中最为关心的问题。由于太阳能的不稳定,往往与常规能源配合使用,取得太阳能热水系统的供热效果和能源消耗情况对于评价其性能至关重要。就像空调系统的热工性能、室内污染物的检测一样,要想获得太阳能热水系统的性能,其太阳能集热器产品检测以及太阳能热水系统的性能检测非常必要。太阳能光热系统测试设备经过对比发现,太阳能热水器能效测试方法国家标准和团体标准在热效率的技术指标上有所不同。其中,热水器能效测试方法国家标准的技术指标是全年热能利用率(ηs);热水器能效测试方法团体标准热效率(η)为热水器所供应热水热量与所消耗的一次能源之间的比率。这两个标准在原理上差不太多,都是从使用的角度进行评价,例如将各类热水器用同一个热效率指标对比等。但是在具体内容上存在一定的差别。[img=太阳能光热系统测试设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205270906486640_6302_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统测试设备测试方法国家标准和团体标准已经在技术方面做了充分准备,在评估标准可操作性和积累测试数据的基础上,对国标的测试方法进行修订完善,并适时申报并启动热水设备统一能效标准的制定工作,推动节能型热水设备的应用,降低建筑能耗,促进节能减排。致力于对太阳能光热系统测试设备检测测评,对太阳能热水器,太阳能集热器和地源热泵等设备都有良好的适用性。太阳能设备测试系统具有集中化及自动化程度高,高精度等特点。[img=太阳能光热系统测试设备,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/05/202205270907409715_881_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器

    全自动太阳能光热系统性能测试仪器太阳能光热系统性能测试仪器监测方法1、外墙保温系统外墙保温系统的节能监测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能监测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其监测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场监测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920056230_4359_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]2、建筑外门窗试验建筑外门窗的节能监测主要包括保温性和气密性能的监测。门窗是建筑外围护结构中热工性能最薄弱的构件,通过建筑门窗的能耗在整个建筑物能耗中占有相当可观的比例。调查表明,我国北方一些地区的采暖建筑由于采用普通钢门窗,冬季通过外窗的传热与空气渗透耗热量之和,可达全部建筑能耗的50%以上 夏季通过向阳面门窗进入室内的太阳辐射所得的热量,成为空气负荷的主体。外门窗保温性能以传热系数为评定指标。其监测方法为标定热箱法。试件一侧为热箱,模拟采暖建筑冬季室内气候条件,另一侧为冷箱,模拟冬季室外气候条件,在对试件缝隙进行密封处理,试件两侧各自保持稳定的空气温度、气流速度和热辐射条件下,测量热箱中电暖气的发热量,减去通过热箱外壁和试件框的热损失,除以试件面积与两侧空气温差的乘积,即可得出试件的传热系数。外门窗的气密性监测一般可采用压力法,就是利用风机等增压或减压的原理,使建筑外门窗内外之间人为造成压力差,测定在该压力差条件下的空气渗透量。[img=太阳能光热系统性能测试仪器,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210070920334308_3344_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热系统性能测试仪器监测技术我国建筑节能监测技术是与建筑节能工作的开展同步发展起来的,太阳能光热系统性能测试仪器具体分为直接监测和间接监测2大类。直接监测是采用能源计量法,即对拟进行监测的建筑物单元提供热源,待稳定后,测试室内外温度,计量热源供应总量。据建筑面积、实测室内外空气温差、实测能源消耗推算标准规定的温差条件下的建筑物单位耗热量。间接法是通过测试建筑物围护结构传热系数和气密性,计算建筑物的耗热量。测试围护结构传热系数通常是设法在被测结构的两侧形成较为稳定的温度场,测试该温度场作用下通过被测结构的热流量,从而获得被测结构的传热系数,实际现场测试围护结构传热系数的方法有热流计法和热箱法。直接法必须在冬季供暖稳定期测试,即使对于北方采暖建筑使用也有一定的局限性,对于夏热冬冷地区,就更加不便应用。间接法虽然理论上基本不受供暖季节的限制,但为了在被测结构两侧获得较为稳定的热流密度,通常也以在冬夏两季测试为宜。

  • 现行太阳能光热利用检测系统测试方法

    现行太阳能光热利用检测系统测试方法

    现行太阳能光热利用检测系统测试方法有效利用可再生能源,促进可再生能源建筑应用发展,是建设资源节约型、环境友好型社会,实现城市可持续发展的重要战略措施,对优化能源结构,提高能源利用效率,保护和改善生态环境具有重要作用。而建筑节能指在建筑材料生产、房屋建筑和构筑物施工及使用过程中,满足同等需要或达到相同目的的条件下,尽可能降低能耗。太阳能光热利用检测系统具体指在建筑物的规划、设计、新建(改建、扩建)、改造和使用过程中,执行节能标准,采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品,提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率,加强建筑物用能系统的运行管理,利用可再生能源,在保证室内热环境质量的前提下,减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。因而对于可再生能源的利用是建筑节能设计中重要的一部分。太阳能光热利用检测系统应根据委托合同和有关技术标准要求,及时对受委托的建筑进行建筑能效测评,出具建筑能效测评报告,并对测评结果的公正性、准确性和真实性负责。施工单位应配合建设单位收集相关设计图纸和配套资料,并做好建筑能效测评现场配合工作。监理单位应对建设单位提供给建筑能效测评机构的设计图纸和配套资料予以确认,并根据建筑能效测评机构出具的报告,将建筑能效测评情况和结果写入工程监理评估报告。[img=太阳能光热利用检测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206300907556465_2058_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]太阳能光热利用检测系统应加强对建筑能效测评的监管,并将建筑能效测评结果记入工程质量监督报告。建筑能效测评结果未达到节能设计标准,按下列要求进行处理:(一)建筑能效测评机构应在测评报告中提出进一步改进的初步建议;(二)建设单位应组织设计单位、施工单位、监理单位及建筑能效测评机构,对测评结果不合格的原因进行分析、论证,并研究制定整改方案。设计单位应出具设计整改方案,施工单位应在通过施工图审核机构审核的设计整改方案基础上编制施工整改方案,施工整改方案应经监理单位审批后方可实施;(三)施工整改完成后,应按照设计整改方案和验收标准进行质量验收,并重新进行建筑能效测评,直至结果合格后方可进行建筑节能分部工程验收;[img=太阳能光热利用检测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206300908268921_2824_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

光热激发系统相关的耗材

  • 激发台
    配件编号:S703281产品名称:激发台产品规格:S703281仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔价格:面议库存:是
  • 激发台
    配件名称:TableStandardØ 1激发台商品规格:S700740 仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔
  • 台灯式激发光源
    台灯式激发光源FBL/Basic-B&N-01可提供额外的固定激发光。根据您的特殊需要,您可以单独选购不同的标准激发光源 (FS/TLS-系列)和护目镜的滤光片,以观察ECFP/EYFP, EGFP and DsRed。两个光源可以单独控制,因此可激发两个不同的荧光蛋白。台灯式激发光源FBL/Basic-B&N-01可以使用电池或交直流电源。 台灯式激发光源FBL/Basic-B&N-01由香港友诚生物科技有限公司提供,欲了解更多产品信息请直接致电010-51297139. 激发光源与滤光片参考组合:荧光蛋白荧光色波长(nm)滤光片激发光源CFPCyanGreen-Yellow-Red470-500nm500-650nmFS/TEF-1C2FS/TEF-3GY1FS/ULS-02RBFS/ULS-02RBGFPGreen-YellowGreen500-550nm500-515nmFS/TEF-3GY2FS/TEF-2G2FS/ULS-02B2FS/ULS-02B2YFPYellow-RedYellow520-650nm520-550nmFS/TEF-4Y1FS/TEF-4Y2FS/ULS-02B2FS/ULS-02B2RFPOrange-PinkPink-RedRed562-616nm588-642nm590-660nmFS/TEF-4R2-AFS/TEF-4R2-BFS/TEF-4R2-CFS/ULS-02G2NFS/ULS-02G2WFS/ULS-02G2W
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