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红外液体池法

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红外液体池法相关的资讯

  • 英国Specac 发布最新红外Pearl 万能液体快速测定池
    英国Specac 发布最新红外Pearl 万能液体快速测定池 英国Specac 发布改进型Pearl 万能液体池比传统的液体池配件测定更加快速,便捷,重复性更好楔形窗片选项可有效消除衍射波纹,更换不同材质的窗片或者更换不同光程的液体池,仅需几秒钟非常适合粘稠液体的测定,清晰快速,不漏液,随意添加Pearl 液体测定附件Pearl附件包括SPCAC最新型的Oyster合页打开式液体池附件,可将样品水平放置,顶部Oyster液体池可轻易打开翻过来,以便快速放入样品,并易清洁,针对易挥发等液体,在Osyter顶部设计了一个注射口,因此样品池不用完全打开。客户可以清晰的从窗片观察样品,并轻微的调整窗片以去除样品中的气泡。Osyter 样品池清洗非常的方便和快捷,只需清洁布快速的擦拭即可。Pearl珍珠系列附件与传统的液体池相比,同时也提供多款不同光程的附件,测定的重复性小于1um, Oyster也可以选择楔形窗片Pearl 的快速测定法非常适合测定粘稠以及粘度较高的样品,如油类,油中水,以及脂类,食品溶液,牛奶等酸碱液体。 Benchmark™ 底座系统 轻易安装。
  • 迅杰光远发布IAS- Droplets ONE 近红外液体分析仪新品
    仪器针对液体快速测量设计而成,采样方式采用透反射方式,只需0.2ml液体即可快速输出分析结果。仪器采样装置使用食品级不锈钢材料进行设计,使用恒温样品池对液体温度进行温控,确保分析结果的准确可靠。仪器内置自动校准和标定使仪器输出的光谱可以长久的稳定。仪器配套Tiso分析软件,可设定恒温范围,方便液体不同温度下的采样控制,自动存储的光谱可以与IAS建模平台无缝链接,使NIR-D ONE得到的光谱迅速生成模型,用户可根据使用场景建立变温模型,使模型的预测能力适用更大的温度范围。 创新点:仪器针对液体快速测量设计而成,采样方式采用透反射方式,只需0.2ml液体即可快速输出分析结果。仪器采样装置使用食品级不锈钢材料进行设计,使用恒温样品池对液体温度进行温控,确保分析结果的准确可靠。仪器内置自动校准和标定使仪器输出的光谱可以长久的稳定。仪器配套Tiso分析软件,可设定恒温范围,方便液体不同温度下的采样控制,自动存储的光谱可以与IAS建模平台无缝链接,使NIR-D ONE得到的光谱迅速生成模型,用户可根据使用场景建立变温模型,使模型的预测能力适用更大的温度范围。IAS- Droplets ONE 近红外液体分析仪
  • 一种用于太赫兹光谱连续检测的液体样品池装置发明成功
    近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院太赫兹技术研究中心汤明杰等发明的“用于太赫兹光谱连续检测的液体样品池装置”获得国家发明专利授权(专利号ZL201310697401.2)。  该发明提供一种适用于太赫兹光谱连续检测的低吸收液体样品池装置。目前,国内外市场还没有成熟的、廉价的太赫兹液体样品池出售,唯一见诸报道的bruker公司生产的主要用于红外光谱检测的液体样品池A145价格不菲,且由于是石英窗口吸收性相对偏高,并需要逐个更换样品,无法满足多个样品的连续测量。  该发明以物理注塑法成型的COP塑料为原料,构建液体样品池具有低太赫兹吸收、低折射率、高透光率和可旋转换样、连续测量的优良性质,其吸收系数低于1cm?1,折射率1.5左右,透光率达到90%以上,优于现有的石英、聚乙烯等材料制备的用于太赫兹光谱检测的液体样品池。用于太赫兹光谱连续检测的液体样品池装置立体图
  • analytica China之液体处理工作站:正在打开的市场
    pspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 日前,第八届慕尼黑上海分析生化展暨中国国际分析、生化技术、诊断和实验室技术博览会(analytica China 2016)在上海新国际博览中心正式落下帷幕。展会期间,来自全球25个国家和地区的848家国内外知名企业向24582名专业游客展示了各自的主打产品和解决方案。/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  近年来,随着“精准医疗”、“体外诊断”等概念的崛起,生命科学行业蓬勃发展,生命科学相关仪器设备市场也迎来了前所未有的繁荣。与此同时,各大实验室、检测中心对相关仪器设备的效率要求也越来越高,尤其是前处理设备。许多大型、高通量的实验室,如血液筛查实验室、临床诊断实验室、疾病控制实验室、出入境检验检疫实验室和二代测序中心等纷纷用高效率、自动化和智能化的前处理设备替代了原有的手工设备,迎来了实验室自动化的时代。其中,液体处理工作站就是近些年来颇受各大生命科学实验室青睐的高效、自动化前处理设备。/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  自动化液体处理工作站因其节省成本、提高通量、提供自动样品追溯功能、避免人为误差等优点被广泛应用于基因组学、蛋白组学、细胞组学、药物筛选、医疗诊断、血型分析、血样处理、法医学鉴定等领域,可实现多种自动化的实验方案,如自动化核酸提取和纯化, PCR反应体系制备,自动化基因克隆系统,基因、蛋白质测序样品处理,生物芯片样品制备及点样,全自动酶免系统,凝胶消化处理,MALDI-TOF样品处理,蛋白质纯化,混和物处理等。据了解,我国自动化液体处理工作站每年的市场容量约为两千多台,单价从5万到100万元以上都有,而且,随着二代测序、液体活检等技术的普及与发展,市场容量还将继续扩大。/span/ppspan style="font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "  在本届展会上,其中的一大亮点是各大厂商展示的各类自动化液体处理工作站。当前,自动化液体处理设备的进口生产商主要有帝肯、哈美顿、艾本德、普兰德、耶拿、贝克曼库尔特、伯腾、梅特勒-托利多、赛默飞、安捷伦、珀金埃尔默等,国内生产商有奥美泰克、博奥生物、永创、桑翌、同信天博等。据不完全统计,本届展会上展出液体处理工作站的厂商约15家,其中大多数为进口厂商,20余款液体处理工作站在展位上与到场用户见面。/span/pp  下面请跟随仪器信息网小编的镜头一起来回顾本届展会上令人印象深刻的液体处理工作站吧。/pp style="text-align: center "img width="500" height="331" title="pulande.jpg" style="width: 500px height: 331px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/b6b10c30-c2b8-4a06-8420-22fc556bf19b.jpg" border="0" vspace="0" hspace="0"//pp style="text-align: center "普兰德(Brand) LHS-移液工作站/pp  拥有45年手动移液领域经验的普兰德在本届展会上推出了新产品移液工作站(LHS),完善了普兰德液体处理的生产线。/pp  这款移液系统(LHS)与实验室广泛使用的活塞式移液器一样运用空气活塞原理,适用于中等样品通量。从功能上看,它不但可以完成反应体系的构建,如PCR、Real-TimePCR、ELISA等实验,还可以进行连续稀释、复制微孔板等应用。相对于市面上已有的移液工作站,这款产品体积小巧,可以放在通风橱或安全柜里,但通量很大,含有7个活动的工作位,可以根据实验需要进行设置。此外,快速与灵活的移动轴可以确保在迅速、准确移液的同时减少移动中由于液体滴漏造成的污染风险,使用支架使板子/管子处于同一高度,减少无谓的垂直移动,节省了移液的时间,保证系统快速、安静并且可靠地执行日常移液任务。/pp style="text-align: center "img title="RUINING.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/df363953-1c41-474f-be01-f9113e9f15e5.jpg"//pp style="text-align: center "梅特勒-托利多 BenchSmart 96半自动移液工作站/pp  梅特勒-托利多在展会上新发布了这款BenchSmart 96半自动移液工作站,完善了旗下品牌瑞宁的移液产品线。/pp  BenchSmart 96是一款带有三个可互换移液端的半自动96/384孔移液器,集自动移液的精准可靠与手动移液的灵活便捷于一体,量程在0.5μL与1000μL之间。所有移液端均采用LTS专利密封技术,确保96通道间的一致性。配套的LTS吸头,每个批次都附带检测报告,确保移液过程中无RNA酶、DNA酶、ATP和热源等生物性污染。此外,Bench Smart 96超大的平板式触摸操作屏和配合直观的图形互动界面,使实验室的任何人都可以控制操作。人性化的4位操作平台设计,降低或消除了频繁更换样品板和储液槽的必要,同时降低由频繁操作带来的出错风险。/pp style="text-align: center "img title="eppendorf .jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/fe5e13c4-1727-4577-8fc0-18607d74f809.jpg"//pp style="text-align: center "艾本德(Eppendorf)epMotion5075m全自动核酸纯化工作站/pp  艾本德epMotion5075m工作站灵活性较高,拥有15个工作板位,可通过组合不同的工具与配件实现多种功能,实现实验室各种更高通量应用的需要,如二代测序样品处理、定量PCR/PCR体系构建、磁珠法核酸纯化实验、细胞实验或其他常规移液任务等。Eppendorf 3D-MagSep技术,使其在同一位置上可以完成磁力分离、混匀和温控功能 专用的Eppendorf MagSep 系列磁珠式核酸纯化试剂盒,用于每轮1 – 24 个样本的核酸提取。整个过程全部由软件进行控制,在运行过程中设备在不同规格的分液工具及机械手间自动切换,无需人工干预。/pp  此外,该系统具备专利红外共聚焦探测器,可以自动检测工作板位上吸头数量、耗材类型及试剂体积,自动确认实验工作是否完毕。系统还可选配CleanCap 洁净装置,通过紫外灯灭菌及HEPA过滤装置用于消除污染和洁净空气,适用于危险样品或易污染样品。/pp style="text-align: center "img title="微浪生物.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/7f86e1c2-eadc-4b92-893c-c1e1d65eb2b1.jpg"//pp style="text-align: center "微浪生物ReadyGo全自动移液工作站/pp  广州微浪生物在本次展会上展出了一款与众不同的新产品ReadyGo全自动移液工作站。不同于经典的三轴移液工作站,这台产品通过六维机械臂实现了真正的立体 蜂巢的外形设计既有利于实现与其他仪器的功能整合,也使可用空间大幅增加,实现高通量。该系统软件的用户界面较为友好,实时智能的视觉反馈设计保障了自动化流程的准确顺畅,3D模拟运行为新实验的开发也提供了巨大的便利,允许在不使用任何试剂和耗材的情况下测试新的实验流程。/pp style="text-align: center "img title="gilson.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/9a23986c-36f0-498a-9579-6eac0eb8d892.jpg"//pp style="text-align: center "吉尔森(Gilson)Pipetmax全自动移液工作站/pp  吉尔森Pipetmax全自动移液工作站操作简单、体积小巧,尺寸和价格都可以为一般实验室所接受,核心部件Pipetman移液器保证了实验结果的精确性和准确性。该工作站拥有9个标准微孔板位(SBS) 8通道移液头可根据运行需求自动装配1-8个吸嘴,无需在运行中更换移液头 图形化软件助手可快速建立qPCR及样品归一的方法,无需编程及可完成方法优化。/pp style="text-align: center "img title="TACAN.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/2dad8351-2b61-4359-8e7c-8f66abfa74c2.jpg"//pp style="text-align: center "帝肯(TECAN)FreedomEvo75全自动液体处理工作站/pp  帝肯Freedom EVO 75是一款针对高等院校、生物技术研究和分析机构的小型生命科学实验室而设计的紧凑型全自动化液体处理工作站,可根据需要自由配置,并可应用于DNA提取、PCR反应体系的构建、样本稀释、浓度均一化处理,以及应用开发等用途。该工作站可在平台内部整合3个独立可旋转式机械臂的自动化产品,提供台面内试管、微孔板、试剂全自动条码扫描功能,拥有加样针低位脱排技术,避免气溶胶污染,并可通过取针错误自恢复、双重液面探测、实时移液监测PMP等来全方位地保证移液质量。/pp style="text-align: center "img title="HAMILTON.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201610/insimg/9d0339b5-34bc-46c8-b765-a5fa26b63d9b.jpg"//pp style="text-align: center "哈美顿(HAMILTON)Microlab自动化液体处理工作站/pp  哈美顿Microlab是一款灵活、快速和紧凑型的自动化工作站,可以根据用户的实际需要进行仪器的置,并可以与实验流程中的下游分析和检测设备进行整合,以实现不同的实验方案。该系统多通道的独立动态定位技术,使每个移液通道都可以在Y轴和Z轴方向上独立移动,并利用自身的高精度马达来到达操作台的任意位置 可监控的空气置换技术,在实现吸放液体的同时对错误进行报警和纠正,监控系统还可以通过跟踪验证样品吸放液过程中压强的变化曲线,确保样品液体吸放的准确无误。此外,该系统独创的移液技术,如通道独立非对称定位技术、精确的吸头嵌合技术、电容感应和压力感应的双重液面探测技术多重保证运行过程中的定位精度、移液精确性和灵活性,确保自动化过程安全、移液准确可靠。br//p
  • 案例︱借助FLIR红外热像仪在采矿工业中实现实时液体泄漏检测
    在采矿工业中,有毒化学制品(如氰化物和硫酸)被广泛用于金属提取。无论这些化学制品何时发生意外泄漏,都会立即给环境带来严重的影响。传统的监控系统在及早检测少量泄漏方面显得非常吃力。有鉴于此,加拿大视频分析技术专家IntelliView最近开发出用于监控地上设施的DCAM™ 双摄像头分析解决方案。IntelliView利用FLIR A65热像仪,为金矿开采行业打造了一款根据温度和发射率差异发现表面液体泄漏的先进解决方案。金矿开采金矿开采行业采用一种称之为氰化的工艺,通过把金转化成水溶性物质从低品位矿石中提取金。矿石通常被大堆大堆地收集,然后被浸出液灌溉以溶解贵重金属。溶解液随后渗透矿堆,沥出目标矿物和其它矿物。然后,含有溶解矿物的浸出液被收集起来,并在工艺设备中进行处理以提取目标矿物。 提取之后,水、化学制品和沙子的混合物被抽回尾矿池提纯,然后被抽回浸轧机再次利用。通常,尾矿池位于远离矿山的位置。地上管道在矿山和尾矿池之间运输水溶性混合物。不幸地,由于春秋之交的温度变化,抑或是由于未预料到的事件,如管道损坏、地层移动、人为错误或故意破坏等,管道容易发生泄漏。液体泄漏检测“借助标准的泄漏检测技术,如压力传感器或大量计算,很难在早期就检测到少量泄漏,这主要是泄漏规模较小的缘故。标准方法的精确度一般为1%到5%,”IntelliView产品开发副总裁Shane Rogers表示。“然而,在采矿业中,管道通常以定期步行和/或乘车人工巡检的方式进行监控。毋庸置疑,这种运营方式代价高昂,更不必说这绝不可能是无懈可击的全天候控制过程。多年来,采矿工业极为关心泄漏和水资源管理对环境的影响,并且一直在积极寻求改进监控方法。” 考虑到这些需求,IntelliView开发出一种行之有效的、能在数秒钟之内检测和报警小规模地上液体泄漏、喷射和汇聚成池的方法。IntelliView的泄漏检测解决方案采用新一代称之为DCAM™ (双摄像头分析模块)的产品,一款将可见光相机和FLIR热像仪与内置专利型泄漏分析技术集于一体的紧凑型产品。IntelliView的DCAM™ (双摄像头分析模块)将可见光相机与FLIR热像仪相结合,且内置专利型泄漏分析软件。在视场内,DCAM可检测到数秒内发生的小至6升/分钟的泄漏。在视场内,DCAM可检测到数秒内发生的小至6升/分钟的泄漏。接下来,该软件会基于用户定义的泄漏参数自动分析事件,如果确定报警条件,会生成带图像和视频的报警通知以便即时验证。作为一款设计用于多个应用场景的系统,该泄漏分析软件能与安全监控分析软件相结合,用于监控场所和资产的入侵、闲荡、盗窃及其它相关事件。热成像提供早期预警“我们发现热成像是一种在极早阶段检测液体泄漏的有效方法,”Shane Rogers表示。“我们的DCAM解决方案着眼于管道中水/化学制品混合物与环境温度的温差。通常,两者之间的温差足以使检测有效。如若不然,热像仪也能根据发射率特性检测到泄漏。与运动检测功能协作,我们的视频分析技术能够进行高精度、非常智能的液体泄漏检测。”一辆部署在实地的IntelliView拖车:这款防风雨的自足式拖车配备多个DCAM™ 装置和绿色电源选项(燃料电池和太阳能电池板)。DCAM提供了一种行之有效的、能在数秒钟之内检测和报警小规模地上液体泄漏、喷射和汇聚成池的方法。“从操作的角度来看,热成像技术的运用具有一些明显的优势,”Shane Rogers继续道。“当然,检测温差使得泄漏检测非常准确,此外,相对而言,该技术不受雨、雪、雾的影响,而且夜晚使用时无需附加照明。”管理假报警IntelliView DCAM系统还配备一台可见光相机,用于视觉确认。当基于热信息的报警和泄漏分析软件的评估生成之后,操作员可以对事件的性质作出有理有据的推断,观察该事件是有效的还是无效的报警,然后决定需要采取哪些措施以防止进一步损坏或处理危机。得益于FLIR热像仪,DCAM系统能够提供极为精确的检测结果,而且假警报率极低。“正如在任意视频分析系统中一样,需要在准确检测与最大限度地减少假报警之间进行权衡,”Shane Rogers称。“尽管避免假报警几乎是不可能的,但是必须排除大量不需要的报警,不然检测系统将变得一无是处。我们发现,DCAM将可将光相机与FLIR热像仪相结合的做法非常有效,这样不但能提供精确的检测结果,而且假报警率极低。”FLIR A65紧凑型热像仪IntelliView决定将FLIR A65集成到DCAM系统中。FLIR A65是一款紧凑型红外热像仪,能生成640×512像素的高质量热图像,可显示小至50 mK的细微温差。该系列提供10个视场角选项,可更大程度地控制测量区域,并且能够在高至60°C的温度下操作。FLIR A65能生成640×512像素的高质量热图像,可显示小至50 mK的细微温差。“FLIR A65正是我们的DCAM解决方案需要的设备,”Shane Rogers称。“A65外形紧凑,易于集成,性价比高。其功能齐全,具有较高的分辨率,配备多种规格的镜头,能够识别绝对温度,为我们的分析算法提供关键信息。最后但同样重要的是,该热像仪的环境参数使其表现极为出色,即便在严酷的温度下。” IntelliView已使用FLIR技术多年,尤其是FLIR Tau热像仪机芯。但是直到最近,该公司才选择FLIR A65自动化热像仪。主要原因是该热像仪采用GigE Vision接口。GigE Vision是首个允许使用低成本标准电缆长距离、快速传输图像的标准。借助GigE Vision,来自不同厂商的硬件和软件能够通过千兆以太网连接无缝协作。无与伦比的图像质量“FLIR是热成像领域的领导者,”Shane Rogers如是说。“当然,这也是我们在DCAM解决方案中选择使用FLIR A65的其中一个原因。但是对我们更重要的是,FLIR使我们能够获取市场上独一无二的、拥有如此高质量细节的热图像,据我们所知,大多数热像仪制造商都无法做到这一点。图像上的每一像素都能提供准确的温度信息,而大多数热成像解决方案仅仅提供相对温度值。就这一点而论,FLIR毫无疑问地促进了我们向金矿开采行业提供能显著降低泄露事件风险的有效检测方案。
  • 瑞士万通DS2500近红外光谱液体分析仪被提名科学家选择奖
    瑞士万通DS2500近红外光谱液体分析仪(以下简称DS2500L)获得科学家选择奖之“Best New Spectroscopy Product of 2020”的提名。DS2500L是瑞士万通新款台式近红外光谱分析仪,专为各种液体和粘性样品的常规分析而设计,覆盖了近红外光谱区 和可见光谱区。不同于傅里叶变换系统,DS2500L还可以检测到样品色度的变化,比如由 于老化造成的颜色变化。DS2500系列产品具有IP65认证和稳定的分光系统,这是一种高度耐用的解决方案,甚至是高速振动的环境下,也可以保护仪器核心部件免受外界环境影响。用于分光的高精度数字光栅能够保证快速地采集数据,使结果可以在30秒内获得。 关于科学家选择奖(Scientists’ Choice Awards)“科学家选择奖(Scientists’ Choice Awards)”奖是为了表彰那些对全球科学进步影响非常大的新技术。“2020年科学家选择奖”(General Lab、Separations和Spectroscopy)的获奖者由《科学》杂志主编兼出版商克里帕克(Kerry Parker)在芝加哥向业界领导和科学家宣布。瑞士万通公司(Metrohm AG)因为在SelectScience平台上获得了客户一致的好评被授予“评论家的选择-年度分析科学公司”奖(Reviewers’ Choice – Analytical Science Company of the Year)。
  • 能识别液体的水杯 让你了解鲜为人知的光谱技术
    “智能水杯你知道吗?”  “知道,一个杯子加个APP就说是智能了,其实没卵用。”  这是硬创邦记者和朋友的一段简短的对话。  对于很多普通用户来说,智能水杯给人的印象大概就是这样,一个水杯上装几个感应模块,再连个手机APP,就能帮人们识别水的温度、容量、计算累计喝水量等等,这些功能在实用性和需求上都显得十分的鸡肋。然而,我们今天要说的这款智能水杯显得有些与众不同,它能够实现一些更高端的功能,比如:液体识别。  硬创邦记者约到了这款“液体识别智能水杯”的研发负责人穆允翔,跟他仔细的聊了聊这一个与众不同的智能水杯。  能鉴别液体的杯子想知道你的喝的是可口可乐还是橙汁、或者红茶绿茶蓝茶各种茶么?只需要把饮料倒进这个智能水杯里,在手机APP上点击一下识别键,杯子就可以帮你鉴别你所喝的饮料是什么。看到这,有些读者估计就要骂娘了:“我XX又不是瞎子,喝什么我自己还不知道么?”。别急,这只是这款杯子目前能实现的基础功能,更强大的在后面。  这个水杯最初诞生在穆允翔和他团队参加的一个创客大赛,在大赛上,他们用几个元器件和一个普通的水杯搭建了这个智能水杯的雏形。简而言之,其原理就是利用高精度的光模块来识别液体的光谱,从而鉴定液体的种类。  创客比赛的智能水杯原型  穆允翔说,识别液体的种类只是目前能实现的最基础的功能,因为目前这款杯子还在研发和测试阶段,所以后期还会添加更高级别的检测能力,比如食物的种类、营养成分、甚至奶粉和药物等的产地以及真假。  这种功能对于普通人来说就有些难以理解了,这款智能水杯是如何做到如此精细的识别的呢?  光谱识别和光谱云分析系统此前说过,这款智能水杯的原理是利用光模块来鉴别液体,所以这个“光谱识别模块”就是整个杯子的核心。  杯子在工作时,能看到杯子底部发出光源,这是一种近红外线的光,在模块的另一边,有接收光源的感应器。当光源穿透液体到达接收器上的时候,光已经通过液体的分子进行反射、折射发生变化,这种变化过的光信息就能通过光谱分析模块根据其光学特性确定材料组成成分,然后通过iOS或Android智能手机APP将这些信息传入云端对比数据,几秒后物品的相关信息就会显示在手机APP上。  据穆允翔介绍,目前分子识别模块目前可以识别包括饮料、盐水、糖水、凉茶、味素等大类信息,随着数据的增加未来会增加更多的识别空间。  手机APP端识别功能  说到这,硬创邦记者还是有些不解,这些光谱数据是如何定义的呢?标准是什么?  穆允翔解释说,除了杯子上的光模块之外,液体识别水杯最核心的就在于“光谱云分析系统”了。  他首先给记者解释了关于光谱的相关知识。  当电磁辐射与物质分子作用时,物质内部会发生量子化的能级跃迁,测量由此产生的反射、吸收、散射的波长与强度而进行分析的方法称为分子光谱分析法。它是光谱分析的一个重要分支,主要包括紫外-可见光谱、近红外光谱、红外光谱、拉曼光谱等。  光谱云分析系统是一种基于云计算的、智能型的分子光谱分析系统。它整合了前端光谱采集设备、光谱数据压缩传输、光谱预处理、光谱数学建模等环节。光谱云解决了分子光谱应用中最复杂的建模问题,为用户提供稳健、灵活的光谱分析数学模型。前端分子光谱采集设备通过无线和有线的方式接入光谱云,光谱云对输入的光谱按照预先建立的模型进行分析,用户无需关心如何建立数学模型,经过云端分析后,检测结果回传给用户。  简而言之,所有的分子在发生光反射时、吸收、散射时所产生的波长和强度都是不同的,通过这个就能鉴别分子的种类,从而鉴定液体的结构组成。  而鉴别时的标准还是需要人工设定的。比如说,这有一个苹果,你想要鉴别它的产地是美国还是中国东北,这就需要先采购美国和东北的两种苹果,通过仪器先进行光谱测量,然后将数据信息上传到云端进行标准的记录,然后在去测量其他苹果的光谱,用得出的测量信息与之前上传的标准信息进行对比,这样才能得出结论。  识别模块  穆允翔说,目前他们做的杯子还不能实现更精细的测量,主要在于两个原因。  第一,光谱数据还没有来得及去采样和整理,所以云端能够做对比的数据有限,这些在以后会陆陆续续的进行扩充。  第二,光谱模块的精度低。据他介绍,这种技术一直以来都是小众,只有在一些高精尖的科研领域才能用到。高精度的设备价格非常昂贵,他们做这个杯子的光谱模块对其进行了低成本的简化,所以在精度上也有一定的限制。  醉翁之意不在水杯,在光谱当记者问到,为什么想到会做这个智能水杯的时候,穆允翔坦言,最开始做智能水杯只是应客户需求所研发,他自己本身也觉得智能水杯这种东西没什么用处,既没有广阔的市场也没有具有刚性需求的用户群体。  不过后来他的想法发生了转变,他说,想利用这个“没什么用”的产品让大众能够接触和了解到光谱技术。  原型和成型的测试产品  目前分子光谱分析便捷高效,适合多种物态分析且结构信息丰富,在常规分析中有广泛的应用。不过在民用级领域由于其高昂的价格和让人理解不了的技术门槛,还没有被广泛普及。  如今,在云计算和互联网的推动下,分子光谱分析技术的外延进一步扩展,以后应用在民用级智能硬件的机会也会增加不少,所以他们想趁着这个契机,做最早吃螃蟹的那一批人。  目前,穆允翔的团队已经尝试利用光谱技术做了一些其他的东西,比如一种防止“代打卡”的指纹打卡机,能鉴别打卡的是人的手指还是淘宝买的硅胶套。类似这种光谱技术的应用在未来会更多的扩展成各种智能硬件的产品。  目前他的团队已经开始研究如何低成本的制作更高精度的光谱分析设备和系统,扩充更多的云端图谱模型,未来这个小众技术能否普及到人们的生活中还是个未知数。
  • 四川大学202.00万元采购红外光谱仪,流式细胞仪,吹扫捕集,色谱检测器,液体闪烁谱仪,ATP,浓缩...
    基本信息 关键内容: 红外光谱仪,流式细胞仪,吹扫捕集,色谱检测器,液体闪烁谱仪,ATP,浓缩仪,氮吹仪 开标时间: 2022-05-16 11:00 采购金额: 202.00万元 采购单位: 四川大学 采购联系人: 吴老师 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 四川乾新招投标代理有限公司 代理联系人: 郭巧樾 代理联系方式: 立即查看 详细信息 四川大学红外光谱仪等招标公告 四川省-成都市 状态:公告 更新时间: 2022-04-25 招标文件: 附件1 招标单位:四川大学 正在招标 招标产品:红外光谱仪,细胞成像系统,液体闪烁仪,ATP荧光检测仪,吹扫捕集浓缩仪 招标编号:CDSCQXZB-2022-0108S 四川大学红外光谱仪等招标公告 2022-04-25 16:00:58 【四川大学红外光谱仪等招标公告】,招标编码为【CDSCQXZB-2022-0108S】,招标项目内容包括【红外光谱仪、液体闪烁仪、活细胞工作站、荧光检测器、全自动水固一体吹扫捕集仪】,投标截止到【2022-05-16 11:00】,欢迎合格的供应商前来投标 项目编号:CDSCQXZB-2022-0108S 项目名称:四川大学应用化学专业实验室提升计划采购项目 一、采购需求: 序号 标的名称 数量 1 红外光谱仪 2 2 液体闪烁仪 1 3 活细胞工作站 1 4 荧光检测器 1 5 全自动水固一体吹扫捕集仪器 1 预算金额:202万元,允许进口。 合同履行期限:1.国产产品:政府采购合同签订生效后120天内完成交货、安装调试,并达到验收标准 2.进口产品:政府采购合同签订生效后120天内完成交货、安装调试,并达到验收标准。 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.本项目的特定资格要求:投标人提供的产品为进口产品时,须提供投标产品制造厂商或其授权的总代理针对本项目的授权书(具有授权权限的总代理商对投标产品的授权,需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件,证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。 三、获取招标文件 时间:2022年04月26日 至 2022年05月05日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:四川乾新招投标代理有限公司(http://www.qxztb.cn) 方式:1.在本项目招标文件获取时间期限内,在采购代理机构指定网站(http://www.qxztb.cn)购买,具体购买流程详见该网站的“标书在线购买流程”。 2.报名咨询电话:028-61375575、62600820、62630990转601或602。 售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月16日 11点00分(北京时间) 开标时间:2022年05月16日 11点00分(北京时间) 地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号本项目开标室。 五、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:四川大学 地址:四川省成都市一环路南一段24号 联系方式:吴老师 028-85412290 2.采购代理机构信息 名 称:四川乾新招投标代理有限公司 地 址:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号 联系方式:郭巧樾 028-84638556、84882960转664 3.项目联系方式 项目联系人:郭巧樾 电 话:028-84638556、84882960转664 欲了解更多资讯,查看官方招标公告 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:红外光谱仪,流式细胞仪,吹扫捕集,色谱检测器,液体闪烁谱仪,ATP,浓缩仪,氮吹仪 开标时间:2022-05-16 11:00 预算金额:202.00万元 采购单位:四川大学 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:四川乾新招投标代理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 四川大学红外光谱仪等招标公告 四川省-成都市 状态:公告 更新时间: 2022-04-25 招标文件: 附件1 招标单位:四川大学 正在招标 招标产品:红外光谱仪,细胞成像系统,液体闪烁仪,ATP荧光检测仪,吹扫捕集浓缩仪 招标编号:CDSCQXZB-2022-0108S 四川大学红外光谱仪等招标公告 2022-04-25 16:00:58 【四川大学红外光谱仪等招标公告】,招标编码为【CDSCQXZB-2022-0108S】,招标项目内容包括【红外光谱仪、液体闪烁仪、活细胞工作站、荧光检测器、全自动水固一体吹扫捕集仪】,投标截止到【2022-05-16 11:00】,欢迎合格的供应商前来投标 项目编号:CDSCQXZB-2022-0108S 项目名称:四川大学应用化学专业实验室提升计划采购项目 一、采购需求: 序号 标的名称 数量 1 红外光谱仪 2 2 液体闪烁仪 1 3 活细胞工作站 1 4 荧光检测器 1 5 全自动水固一体吹扫捕集仪器 1 预算金额:202万元,允许进口。 合同履行期限:1.国产产品:政府采购合同签订生效后120天内完成交货、安装调试,并达到验收标准 2.进口产品:政府采购合同签订生效后120天内完成交货、安装调试,并达到验收标准。 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.本项目的特定资格要求:投标人提供的产品为进口产品时,须提供投标产品制造厂商或其授权的总代理针对本项目的授权书(具有授权权限的总代理商对投标产品的授权,需提供该代理商具有有效授权权限的相关证明文件,证明文件需能显示产品制造厂家对投标产品授权链条的完整性)。 三、获取招标文件 时间:2022年04月26日 至 2022年05月05日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:四川乾新招投标代理有限公司(http://www.qxztb.cn) 方式:1.在本项目招标文件获取时间期限内,在采购代理机构指定网站(http://www.qxztb.cn)购买,具体购买流程详见该网站的“标书在线购买流程”。 2.报名咨询电话:028-61375575、62600820、62630990转601或602。 售价:¥200.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年05月16日 11点00分(北京时间) 开标时间:2022年05月16日 11点00分(北京时间) 地点:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号本项目开标室。 五、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:四川大学 地址:四川省成都市一环路南一段24号 联系方式:吴老师 028-85412290 2.采购代理机构信息 名 称:四川乾新招投标代理有限公司 地 址:成都市高新区吉庆三路333号蜀都中心二期一号楼一单元401号 联系方式:郭巧樾 028-84638556、84882960转664 3.项目联系方式 项目联系人:郭巧樾 电 话:028-84638556、84882960转664 欲了解更多资讯,查看官方招标公告
  • 液体密度检测仪适用GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)
    A1110密度测定仪适用于国家标准《GB/T1884-92石油和液体石油产品密度测定法(密度计法)》。密度是指在规定温度下,单位体积所含物质的质量数。石油产品的密度是随其组成中含碳、氧、硫量的增加而增大的,因而含芳烃多的、含胶质和沥青质多的密度很大,而含环烷烃多的居中,含烷烃多的最小。因此,根据石油产品的密度(或比重),在某种程度上可以判断油品的类型和成份。A1110主要用于测定透明、低粘度液体及粘性液体密度,控温精度高,稳定可靠、操作简便。仪器特点1.采用高精度微计算机控制,速度快、精度高。2.采用PID自整定控温技术,控温精度高。3.液晶显示屏。4.内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。技术参数检测范围:0.6-1.2g/cm3控温范围:20~100℃ 配制冷源可使控温范围达到20℃以下控温精度:小于±0.1℃实验杯数:2孔功 率:1000W电源电压:AC220V±20% 50HZ ±10%适用环境温度:0℃~40℃适用环境湿度:≤85℃ RH外形尺寸:440×350×550(mm)
  • 安检配备新仪器:携带液体无需“喝一口”
    日前,县客运西站启用了手持式危险液体检测仪,对所有乘客携带的液体进行检查,乘客们带水过安检无需再“喝一口”了!  “请您将手中的液体给我们检测一下。”7月28日上午,打算从西站乘车前往中余的陈先生手持一瓶矿泉水进站时被安检员拦了下来,要求检测其饮料。安检人员手持一个外观似“手电筒”的仪器,轻轻按一下开关,用红外线对液体罐体进行扫描,仅用了1秒钟时间,仪器屏幕上显示绿灯,中文显示“安全”,乘客陈先生顺利通过安检。  据了解,手持式“危险液体检测仪”指示灯显示为绿色(屏幕显示为“安全”),说明容器内的液体非可燃性。若显示为红色(屏幕显示为“危险”),则说明液体具有危险性。该安检仪可查出汽油、煤油、柴油等近三十种易燃易爆危险液体。  “以前旅客过安检口,工作人员会要求把外包装不明的液体罐拆包,还需旅客开瓶喝一口。现在启用了手持式‘危险液体检测仪’后,能快速识别出是否携带危险液体进站,大幅提高了安检效率。”客运西站工作人员朱剑锋介绍。
  • 2022年全球过程液体分析仪市场将达到23.9亿美元
    根据美国调研机构发布的最新调查报告显示,2022年全球过程液体分析仪市场将达到23.9亿美元,保持5.67%的年复合增长率。过程液体分析仪器主要类型为pH/ORP、电导率仪、近红外仪、浊度仪和其他,主要应用领域包括石油化工、制药、水和污水处理、食品饮料和其他。  过程液体分析仪市场增长的主要驱动因素包括水和污水处理厂需求的增长以及美国页岩气生产需求的增长,其中2015年水和废水工业是过程液体分析仪最大的市场领域。全球过程液体分析仪市场是由工业驱动的。基于工业应用,此市场可以划分为石油天然气、石油化工、制药、水和废水、电力、食品饮料、半导体产业、造纸、金属矿物和其他产业。由于中国和印度政府对饮水安全基础设施的重视,水处理的重要性也在不断增长,从而促进了水和废水领域对过程液体分析仪需求的增长,预计在2016年到2022年,这一增长趋势将保持。  2016-2022年间,pH/ORP分析仪的的增长速率将最快。根据仪器类型,过程液体分析仪市场将分为pH/ORP、电导率仪、近红外仪、浊度仪、溶氧仪、余氯仪、液体密度仪、TOC和其他。在预测期内,pH/ORP将保持最快的增长速率。主要原因是此类仪器应用范围较广,包括水和废水、冶炼、造纸、食品饮料和制药等。而且针对不同工业部分而开发的多种数量的pH/ORP仪产品也进一步促进了此市场的增长。  到2022年,北美过程液体分析仪市场将占全球最大份额。2015年,北美过程液体分析仪市场占全球最大市场份额,接下来是亚太地区和欧洲。预计2016-2022年,北美市场将保持最高的增长速率。这一增长的原因是美国发现大量页岩气,而在石油天然气开采过程中需要用到多种过程液体分析仪。而且,过程工业如食品饮料、石油化工和制药等领域的大量投资也促进了这一市场的增长。  目前,过程液体分析仪的主要供应商包括ABB、E+H、GE分析仪器、哈希、Honeywell International、梅特勒-托利多、Teledyne Technologies、艾默生、赛默飞世尔、横河机电等。
  • 波通公司新型浆状液体检测单元面市
    波通仪器公司推出DA7200近红外分析系统新型检测配件-浆状液体检测单元。此检测单元可6秒钟分析浆状液体的多种参数。清理简单,温水冲洗即可。无故障,检测浆状和其它粘稠液体的准确度高。 可用于所有DA7200分析仪,无需硬件的改进。
  • 新品推荐|手持式液体密度计:轻松测定液体密度的新选择
    操作简便、测量准确手持液体密度计的原理非常简单,利用U型管振荡原理,通过测量样品的共振频率来测定各种液体样品的密度。其操作简便、测量准确等特点,为用户提供了全新的测量体验。耐腐蚀性能升级,方便清洗液体样品接触区域采用石英玻璃和PTFE(聚四氟乙烯)材质,大幅增加了设备的耐腐蚀性能。手持液体密度计设计了快速拆卸泵体的结构,使设备清洗和泵体更换变得更加方便,延长了设备的使用寿命。人性化设计,单手操作仪器采用2.4寸彩色高清显示器,结合人体工程学握持结构,使单手操作变得更加轻松。无论何时何地,您都能方便地进行测量操作,提高了使用的便捷性。数据存储与导出,智能管理手持液体密度计内置大容量存储器,能够轻松存储千条以上历史数据。通过USB接口,您可以将数据导入到U盘或电脑中,实现数据的智能管理。同时,连接蓝牙打印机,即可实现对测量结果的无线打印,方便实验室工作。扫码和NFC功能,信息录入更便捷仪器配备了扫码和NFC功能,可以快速准确录入样品ID信息。通过扫码或NFC,避免了手工录入可能带来的错误,提高了样品信息的准确性和录入效率。手持液体密度计,让测量更轻松、更智能。为不同行业提供了一体化的密度测量解决方案,助力产品质量控制和工艺优化。
  • 赛默飞世尔科技发布新型液体自动处理平台
    Thermo Scientific Versette 提供无与伦比的全能性及可扩展性 米尔福特,麻萨诸塞州,美国 (2010年9月6日) &ndash 赛默飞世尔科技, 服务科学的全球领导者,近日发布全新的自动液体处理器:Thermo Scientific Versette。适用于19种 可相互更换、有射频标记的移液头,Versette&trade 提供杰出的多功能移液性能,可满足需要从单通道至384通道进行自动移液的各种应用的需求。Versette移液工作平台可配置使用一次性吸头和固定式吸头的移液头,移液体积范围从0.1 µ l至1250 µ l。为进一步优化性能,单通道、8通道及12通道移液头使用可实现安全密封的Thermo Scientific ClipTips吸头。这种吸头独特的卡入式设计,在插入及弹出时只需要最小的机械力,从而降低仪器和分液头的损耗,延长使用寿命。96及384通道的移液头使用Thermo Scientific D.A.R.T.s吸头,采用表面密封技术来保证所有通道的精准移液。 Versette 提供两种操作台配置以提高可扩展性。可方便更换的两板位及六板位操作台为仪器的独立使用和自动化整合提供了极大的灵活性。由于具有紧凑的外观尺寸,加之空间节约型双层式设计的六板位操作台,Versette可以安置于任何工作台面及封闭工作空间。并且, 所有操作台均可装配安全挡板,可为实验材料提供封闭式空间、减少污染,而无需额外的空间分隔设施。 无论是简单还是复杂的移液程序,既可通过直观的随机LCD触摸屏使用内置软件,又可通过计算机使用专门的Thermo Scientific ControlMate软件进行编程。Thermo Scientific Versette自动液体处理平台具备先进的仪器操控性、实验精确性和全功能性,是从手持移液向自动移液过渡,或建立整合的自动移液系统的理想选择。 更多关于Thermo Scientific Versette自动液体处理平台的信息,请访问: www.thermoscientific.com/versette. Thermo Scientific 是服务科学的世界领导者赛默飞世尔科技旗下品牌。 -------------------------------------------------------------------------------- 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过 100 亿美元,拥有员工约35,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的从复杂的研究项目到常规检测和工业现场应用的各种挑战。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 或中文网站www.thermo.com.cn;www.fishersci.com.cn
  • 加拿大研究人员开发出测量油藏中液体和岩石相互作用的新方法
    p  加拿大卡尔加里大学的地质学家开发出一种测量极小尺度下水和其它液体以及非常规油藏中岩石相互作用的新技术。他们利用微量注射系统和实时成像技术,第一次在微尺度水平上精确测量液体-岩石间被称为“润湿性”的相互作用。这一研究提高了对润湿性在油藏中如何变化的理解,有助于优化碳氢化合物的采收过程,并能带来提取非常规油气的新方法。相关研究成果《低渗透性油藏的微润湿性实验的实时成像》(Live Imaging of Micro-Wettability Experiments Performed for Low-Permeability Oil Reservoirs)发表在《自然· 科学报告》杂志上。/pp  正确理解润湿性是优化采收石油和天然气包括非常规油气或“稠密”油藏的关键,因为岩石的低渗透性减少了石油和天然气流动的路径。最新成像技术的发展能够将岩石空隙结构和稠密油藏的组成放在亚微米尺度上进行分析。获得的相关信息用于孔喉尺度模型,可预测重要的油藏特性如渗透性(岩石通过孔和缝隙传输液体的能力)。/pp  目前,各公司仍然在相对宏观的尺度上(毫米量级)将水滴、油滴或其它液滴置于岩芯的表面来测量润湿性,但这种宏观测量方法无法准确反映微观尺度上润湿性随岩石组分变化而变化的情况,在结合孔喉模型预测岩石中的多相流时会带来误导的结果。/pp  该研究团队在微观尺度上用三种方法来测量来自萨斯喀彻温省生产稠油的油藏中岩芯样本的润湿性。第一种方法通过冷却和加热过程对蒸馏水的微液滴在岩石样本中凝结和蒸发进行成像。第二种方法让岩石样本吸入水或油,低温冻结后,然后再进行X光成像。第三种也是最具创新性的方法是在岩石样本的精确位置微注射纳升量级的水,控制液体流经微细管——一个比针头还要细的通道。/pp  研究人员利用卡尔加里大学的一个环境场发射扫描电子显微镜(E-FESEM)捕捉使用这三种方法获得的实时视频图像。这种实时成像技术能够让研究人员确定精确的点来测量液体和岩石表面的接触角度。成像还能让研究人员测量岩石吸入液体的速度,这对利用水力压裂法提高非常规油气的采收率是非常重要的,因为它可以评估注入液体对油藏特性变化的影响。/pp  研究团队的下一步工作是设计能够改变油藏岩石微润湿性的包含纳米颗粒或聚合物的液体。这将允许研究人员采用适合岩石类型的液体控制润湿性来提高稠密油气的采收率。/ppbr//p
  • 灭菌重点介绍-液体篇
    灭菌重点介绍-液体篇在日常实验室的工作中,无论从事哪种实验方向都会与灭菌产生交集。灭菌的样本范围大体包括以下几种:液体(培养基)、固体(实验器材器械)、废弃物(固体废弃物为主)。不同类型的样品需要使用不同的灭菌程序,不同程序之间的灭菌方法也不尽相同,所采用的技术和工艺也有极大差异。本次我们主要来讨论液体样品的灭菌重点。液体灭菌经常会存在以下几个问题:1.装载培养基的瓶盖需要保留空隙,不能密闭。2.培养基灭菌后用于培养标的物达不到很好的培养效果。3.灭菌之后培养基的装载容器破碎、炸裂。4.培养基降温之后液面下降浓度改变。以上几个问题都是经常被忽略的技术点:1.瓶盖保留空隙是为了在降温阶段瓶内的蒸汽可以逸出来进行蒸发冷却。2.培养基灭菌后达不到好的灭菌效果,主要是因为培养基是液体,液体的比热容大升降温速度较慢,热量需要蒸汽经过容器传导到培养基中。一般灭菌器的温度探头通常固定在腔体内部顶端,当高温蒸汽接触到温度传感器时立即开始计算灭菌时间,但由于液体样品的升温延迟,培养基没有经历一个完整的灭菌循环就开始降温,对培养基的灭菌效果有影响。也有用户会相应增加灭菌的时长,由于没有对样品真实温度的精确把控,随意增加灭菌时间又会让样本长时间保持在高温下使内部营养物质焦糖化,造成实验假阴性。3.容器破碎、炸裂主要是因为泄压时样品内外部压差变化过快从而导致容器破损。4.液面下降是因为在冷却时蒸发走全部都是培养基的水分。以上问题的根本原因主要体现在以下4点:1.无法探知样品的真实温度。2.无法探知培养基是否经历了一个完整的灭菌循环,并且达到了有效的灭菌效果。3.压力下降过快。4.蒸发导致的液体损失。Systec高压灭菌器配备了PT-100柔性温度探头,通过放置对比瓶的方法实时探知样品的真实温度,在液体达到121℃之后开始计算灭菌时间,在降温过程中升高压力保证液体全程不沸腾无液体损失。Systec深耕灭菌领域多年,为您提供优异、安全的灭菌解决方案。
  • 激光驱动液体流动新机理发现
    p  激光最新发现与创新br//pp  从电子科技大学基础与前沿研究院获悉,该院王志明教授团队与来自河南工程学院、休斯顿大学、哈佛大学等高校的合作者,发现了一种全新的光流体学机理,并成功利用脉冲激光在纯水中驱动持续高速的水流喷射。相关论文已在《科学前沿》在线发表并登上首页头条。/pp  高效地利用脉冲激光直接驱动液体流动,一直是困扰国内外科学界一大难题。王志明团队在发现这种全新光流体学机理的实验中,首先在溶液中加入金纳米颗粒,利用光声效应实现激光对液体的首次驱动 随后将含有金纳米颗粒的液体替换成纯净水,再次利用脉冲激光照射后,发现其在纯水中依然可以持续、高速地驱动水流。/pp  为揭开这一神奇现象,团队发现首次实验中玻璃皿内壁激光聚焦处,会产生一个附有大量金纳米颗粒的微流体腔,而这个如同“火山口”的微腔,正是溶液替换后依然能被激光驱动的关键。“这个‘火山口’连接了光声效应和声波驱动效应。”王志明说,该微腔通过激光照射后,在金纳米颗粒和腔体的共同作用下,可产生定向的高频超声波,通过声波驱动效应,驱动分散液产生高速流动可产生超声波并驱动液体流动。/pp  “这种全新的光流体机理,有机地融合了光声效应和声波驱动流体效应两个基本的物理过程,最终实现激光对液体的驱动。”他说,正是在这种原理下,一旦微腔形成,将金纳米颗粒分散液替换为纯水或其他溶液后,激光依然可驱动其他液体流动。/ppbr//p
  • OPTON讲堂 | SEM中液体封装技术的应用
    扫描电镜(SEM)在现代科学研究以及工业生产的应用十分广泛,其对于样品的要求往往是固体样品。但是随着科学研究的深入发展以及工业产品的丰富,往往需要对液体样品进行观察,但是扫描电镜需要在真空状态下工作,所以在液体会在真空状态下挥发,并且污染电镜腔体,产生设备损坏。针对以上情况,市场上有厂家研发了大气压扫描电镜电镜,即可以在大气压下观察样品,但是由于气体对于电子束的强烈的散射作用,使得电子束发生偏转,大幅降低了电镜的分辨率,从而影响了其应用的范围。第二种解决方案是利用环境扫描模式,实际上就是可以把样品室的真空度变为很高的气压值,使得低于气体的蒸汽压,从而对含水样品进行观测,但是此种模式的缺点是由于样品仓真空度较低,使得样品室容易被污染,进而影响电镜灯丝的寿命以及拍摄效果。因此人们采用液体封装的技术来解决液体样品观察的技术难题,其本质的设计思路就是将液体单独封装在一个密封空间内,使得液体与样品室进行物理的隔绝,以避免液体对样品室的污染。其原理都是利用超薄的氮化硅材质作封装的窗口,因为氮化硅相对于电子束是透明的,可以透过其观察封装在内的液体样品。图 1液体封装技术示示意图[1]其实现形式有两种,第一种是上下两片的形式进行封装,如图2所示,待测液体放置在中间区域,且承载液体区域的上下两片都采用氮化硅材质。此类封装芯片价格相对较低,但是封装操作较为繁琐。第二种方式是采取侧面封装的结构,如图2所示,待观测液体由侧面注入,并进行封装的模式。图2 上下对粘液体封装系统与侧面液体封装系统示意图那么我们来看一看液体封装的实际应用案例吧。首先是在半导体工业上面,我们知道晶圆的制造过程中,需要对其进行精密的抛光处理,其抛光剂的组成形态往往直接对应着抛光效果的优良,因此经常要对抛光液的颗粒进行观察,但是由于抛光过程是在液体形式下进行的,所以单独观察抛光剂在干燥情况下的状态并不是真实的工作状态,同时由于在液体抛光剂干燥的过程中往往会产生颗粒的聚集,影响颗粒真实状态的观测,因此,液体封装技术对其观察可以得到真实的颗粒的分布状态。图3表示了在干燥后与液体条件下对Cu颗粒的电镜观察照片。 图3 Cu颗粒在不同模式下的电镜图像(左干燥后,右液体环境)第二个应用方面是在催化剂方面,因为催化剂的微观形态直接影响其化学活性以及催化效果,那么其生成的溶液环境的原味观察就十分必要了。如图4所示HAuCl4溶液中的电子束诱导生成枝晶结构的STEM观察。图4 SEM中液体封装系统显示电子束诱导HAuCl4溶液中的枝晶生长(STEM模式)[2]在Li金属电池中,工作环境常常是在液体环境中,其锂化反应的机理也需要在液体环境下进行观察,如图5所示了液体封装观察的示意图以及锂化反应中Si纳米线的反应过程,以及在变化过程中纳米线的形态变化以及成分变化。图5 液体封装锂电池锂化反应示意图[3]在电池的另一方面,锂离子电池的观察中,我们同样可以利用液体封装技术来研究LiFePO4材料在Li2SO4电解质中充放电过程中的结构与化学成分变化。可以原位观察随着时间的变化浅色的颗粒为脱锂的FePO4,以及深色的LiFePO4交替生成。图6 LiFePO4材料在Li2SO4电解质中充放电过程中的结构与化学成分变化由此可以看出液体封装技术在化工、新能源方面都有巨大的技术优势,使得原来电镜难以直接观察的液体环境变为可能,并且可以原位的观察电化学反应的形态、成分变化,为更深层次了解其机理提供了有利的方法。参考文献:[1]Ross, F. M. Opportunities and challenges in liquid cell electron microscopy[J]. Science, 350(6267):aaa9886-aaa9886.[2]Hutzler A . European Microscopy Congress 2016: Proceedings || Graphene-supported microwell liquid cell for in situ studies in TEM and SEM[M]. Wiley‐VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2016.[3]Bulletin M. Observation of materials processes in liquids by electron microscopy - Related Articles[J]. Mrs Bulletin.
  • 众望所归,液体活检技术将迎来全新发展时代
    p  第十四届全国大肠癌学术会议期间,北京大学首钢医院院长顾晋表示:“目前,ctDNA(循环肿瘤基因)这种检测技术在临床已经开始应用,常常用在检测肿瘤治疗药物反应、监测肿瘤耐药突变、评估手术效果等方面。”/pp  无独有偶,中国医学科学院肿瘤医院内科主任王洁在第一届海峡肺癌国际高峰论坛暨第六届肺癌精准诊疗研讨会上也表明:“液体活检ctDNA方面的研究, 已进入临床实践,写入了美国国立综合癌症网络和中国肺癌的指南。组织如果拿不到,液体活检可以作为补充,已经有很多研究展示出ctDNA为基础的液体活检在个性化治疗中的作用。”/pp  另外,中山大学肿瘤防治中心主任徐瑞华与美国加州大学圣地亚哥分校教授张康共同带领的中美科学家团队经历了多年研究,占领了液体活检技术新高峰,通过检测少量血液中循环肿瘤ctDNA特定位点的甲基化水平,将肝癌患者的漏诊率降低至一半以内,相关肝癌甲基化的试剂盒已投入产业化的生产,这一应用的文章也在国际学术顶尖杂志《自然—材料》发表。/pp  临床实践的推行,给大家带来了希望的曙光,众望所归的液体活检技术是否能够兴起,迎来全新的时代?/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  需求决定了液体活检市场/strong/span/pp  液体活检,是通过对血液样品等非固体生物组织的采集,比对血液循环过程中遗传物质的生物学特征来对全身进行肿瘤分析的一门新兴技术。究竟是什么样的技术能够获得商业界、科研界的一致注目,使各家企业或自主研发,或从海外引入技术,在被《麻省理工大学科技评论》评选为“2015年十大突破技术”之后,又荣登世界经济论坛评出的“2017年度全球十大新兴技术榜单”?/pp  需求决定市场,之所以受到人们密切的关注,原因还在于较为传统的组织穿刺检验方法,液体活检无创、精确、便捷,很大程度上消除了肿瘤细胞异质性带来的检测不一致性,而且可以降低医疗成本。目前液体活检主要集中在循环肿瘤细胞(CTCs)、ctDNA、循环肿瘤microRNA、外泌体四个方面,其中临床应用广泛集中在对ctDNA的研究上,其定量测算、追根溯源的特质,对于我们正确认识肿瘤疾病的发展和制定相关的医学方案有很大的帮助。/pp  ctDNA主要来源于循环游离DNA(cfDNA),携带肿瘤细胞突变或重组的基因。虽然只有整个DNA的不到1%,但由于其小于2小时的半衰期,更能反映肿瘤循环细胞中的准确信息。英国商会(BCC)预测,到2020年,基于ctDNA的液体活检市场预计将达到220亿美元。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  值得关注的五大分析技术/span/strong/pp  近年来ctDNA的相关分析技术主要有5个方面。/pp  定量聚合酶链式反应(qPCR)被认为是DNA定量的标准方法。意大利生物科学研究室的研究人员通过对比100名健康个体和100名非小细胞肺癌患者的qPCR结果发现,患者体内的ctDNA含量远远高于健康人。但qPCR在放大倍数的同时,也把观察和测量的人为误差放大,无法从结果中准确地把握ctDNA的数值。/pp  数字聚合酶链式反应(dPCR)是目前最成熟,但尚未获得美国食品和药物管理局(FDA)批准的检测ctDNA的一项专利技术。/pp  BEAMing技术是在dPCR方法的基础上,混合进流式磁珠,将不同类别的磁珠分布在对应的DNA细胞中,然后用流式细胞仪检测标记以达到计算ctDNA的目的。尽管BEAMing是评估患者血液肿瘤特性的有效方法,但当肿瘤极性过小时,会有测量误差。/pp  表面增强拉曼光谱(SERS)是一种通过激光照射金属纳米颗粒产生表面增强,导致被检测对象的拉曼信号明显增强,最终计算ctDNA数值大小的方法。信号变化来源于光波的强弱,具有很高的灵敏性。/pp  下一代测序(NGS)即高通量测序(HTS),对于肿瘤的发现和理解有突破性的进展。在NGS的基础上萌生了很多用以检测ctDNA的方法。例如,癌症个体化深度测序分析方法(CAPP-Seq),通过深度测序来研究ctDNA特性的Capp-Seq是第一个基于NGS技术的ctDNA检测技术,虽然检测价格较高,但其高灵敏度和准确性还是引起了广泛关注和临床应用。/pp  除了ctDNA,循环肿瘤细胞(CTC)在肿瘤领域的应用也得到认可,最新NCCN乳腺癌指南(2017.v3),已将循环肿瘤细胞(CTC)纳入TNM分期系统。/pp  2018年1月1日在全球启用的AJCC第八版癌症分期系统,将乳腺癌外周血中的CTC列为预后提示因子。/pp  循环肿瘤细胞(CTC)是痕量存在于外周血中的各类肿瘤细胞的统称。它通过血液循环散播到身体各处,并在合适的环境中增殖,导致肿瘤的复发转移。/pp  CTC对肿瘤远端转移和预后的评估作用,目前已得到国际权威肿瘤诊疗指南的肯定。下面就来盘点一下,CTC逐渐走入临床实践指南的历程。/ppstrong  span style="color: rgb(0, 112, 192) "2010/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  美国AJCC指南(第七版)/span/strong/pp  美国癌症联合委员会AJCC在2010年制定的《肿瘤分期指南》(《Cancer Staging Manuel》)中,首次把CTC列入TNM分期系统,作为一个新的M分期(远端转移)标准,列为cM0(i+)分期,出现在M0和M1之间。/pp  cM0(i+)分期定义为:无任何转移性临床症状或体征,无远处转移的临床或影像学证据,但通过分子检测或显微镜检,在循环血液、骨髓或其他非区域淋巴结组织中发现肿瘤细胞或≤0.2mm的微小转移灶。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  2017/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  NCCN乳腺癌临床实践指南/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  最新版乳腺癌NCCN指南2017.v3版,正式引入cM0(i+)分期。/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  2018/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  美国AJCC指南(第八版)/span/strong/pp  2018年1月1日在全球启用的AJCC第八版癌症分期系统中,除保留cM0(i+)分期外,更进一步明确了CTC检测的临床价值。最新指南将CTC列为继ER/PR、HER2、Ki67和肿瘤组织学分级四项生物学指标之后的又一项乳腺癌预后评估工具,认为乳腺癌外周血中存在CTC提示预后不良。/pp  此外,第8版分期系统详细阐述了M分期的使用规则:pM0不是一个有意义的分期,病理阴性不应作为pM0 所有患者均应划分为cM0或cM1 如果cM1随后经病理确诊,则为pM1。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  小贴士/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  AJCC指南:/span/strong/pp  美国肿瘤联合会(American Joint Committee on Cancer,AJCC)于1977年制定第1版癌症分期系统至今已历时40年。坚持以解剖学原发肿瘤(T),淋巴结(N)及转移灶(M)信息为基础对肿瘤分期进行评价是其一贯的基本原则。2016-10-06,AJCC第8版癌症分期系统更新出版,并确定将于2018-01-01在全球启动执行。其中,乳腺癌分期系统大篇幅增加非解剖学信息是更新的最大亮点。从不断细化宏观解剖学分期,到结合基因检测分析肿瘤生物学信息,AJCC癌症分期系统推动了临床肿瘤学综合预后评价体系从量变到质变的升华。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  NCCN肿瘤临床实践指南:/span/strong/pp  《NCCN肿瘤临床实践指南》由美国国家综合癌症网络(NCCN?)制订。NCCN指南不仅是美国肿瘤领域临床决策的标准,也已成为全球肿瘤临床实践中应用最为广泛的指南,在中国也得到了广大肿瘤医生的认可与青睐,是提供给医疗保健系统决策者的极具价值的重要资讯。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  产业仍处于探索阶段/strong/span/pp  虽然液体活检的开发前景很大,整个产业仍然处于科研探索与验证的阶段,在临床实践中还需要注意一些问题。首先缺乏统一技术方案,不同的检测技术会导致不同的结果。其次,数据的处理在数量级跨度大的情况下须谨慎,人为误差可能会被放大许多成为统计错误。最后,医学伦理层面也值得我们注意和思考,尚不成熟的医学技术应用于临床也势必会遭到抵触。/pp  目前市场中液体活检涉及的癌症种类甚多,细分领域的龙头企业也已经崭露头角,但成熟的市场格局暂未形成。作为新兴技术,国内外获批的液体活检产品寥寥可数,包括杨森诊断公司的CellSearch、Epigenomics公司的EpiproColon技术、罗氏的cobas EGFR突变检测试剂盒v2、格诺思博公司的叶酸受体阳性CTC检测试剂盒和友芝友公司的循环肿瘤细胞快速染色液。/pp  液体活检在不同方向上的成熟度不同,靶向用药指导较为成熟,也是基因检测公司争夺的热点。在资本的大力推动下,众多公司迅速推广检测产品抢占市场,竞争十分激烈,企业获得临床监管许可证之后,竞争优势会更加明显。/pp  广阔的市场想象空间让大家纷至沓来,投资额也屡屡再创新高。证券公司Piper Jaffray测算,预计2026年液体活检市场容量将达到326亿美元,其中癌症领域286亿美元,未来10年的复合增长率将保持在21.7%左右。/pp  精准医疗是永不落幕的医疗投资机会,我们要做的就是给液体活检一个相对宽松的技术研发环境,一步步攻克液体活检的相关技术,让其更好地为广大人民谋福祉。/p
  • FAST 纳升级移液工作站 —— 无需对液体类别进行再编程
    F.A.S.T. (Flow Axial Seal Tip) 是一种可靠且易于使用的移液系统,旨在通过其一种固相置换的且有着 96 通道的移液机头快速转移任何粘度的液体。F.A.S.T. 凭借其在小体积样品移液方面的高准确度、精确度和 可靠性,节省了研究人员的时间并降低了试剂成本。F.A.S.T. 的固相置换吸头无需进行试剂液体类别优化,能够准确、一致地处理各种液体。 这种创新吸头可有效降低液体处理过程中液体粘度产生的影响,从而能够以高精度(CV 5% @ 0.1 µ L)精确吸取和分配任何粘度液体。了解更多:https://hubs.ly/Q01ZV6kQ0
  • 珀金埃尔默发布LPC 500 液体颗粒计数器新品
    简介LPC 500™ 液体颗粒计数器是一个单颗粒光学粒度分析(SPOS)系统,旨在以高分辨率对单个颗粒进行计数和粒度分析。SPOS 技术被设计用于检测通过一个非常薄的“光学传感区”的单个颗粒。用在油样检测时,无论是高粘度还是低粘度样品,通常都只需要消耗3 到4 mL10 倍稀释后的样品,即可得到可重复的结果,同时降低清洗溶剂消耗、减少溶剂浪费。LPC 500 硬件LPC 500 系统由三部分组成:光学传感器、多通道脉冲分析仪(MPA)和软件控制器。在分析过程中,液体通过光学传感器进行检测,产生脉冲电压,并由MPA 转化为粒度分布(PSD)。在LPC 500 软件中实时显示高分辨率的PSD:每个通道(8 到512)的绝对计数与直径,在光学传感器覆盖的总尺寸范围内(0.5 到400 微米)以对数间隔排列。其他衍生分布(微分和累积分布)?基于数量、面积和体积加权?根据测量的颗粒数分布计算。LPC 500 光学传感器LPC 500 光学传感器使用单颗粒光学粒度分析(SPOS)技术。这项技术被用于在单个颗粒通过一个非常薄的“光学传感区”时检测特定尺寸范围内的单个颗粒。传统上使用两种物理方法来实施SPOS 技术?消光和光散射:• 消光(LE)法:这种方法测量携带悬浮在流体中的颗粒的流体通道传输的光强度的降低,这是由单个颗粒在光束中瞬间通过引起的。• 光散射(LS)法:这种方法是对LE 法的补充。这种方法测量由穿过光学传感区的颗粒散射引起的光强度的增加。组合法?消光+ 光散射:这是一个新开发的混合设计(美国专利US5835211A),将LE 法的优势(粒径范围大,对颗粒组成相对不敏感)与LS 法的优势(高敏感度?更低直径下限)结合在一起。这是通过结合LE 和LS 电子信号响应实现的,从而在一个颗粒通过传感器的光学传感区时产生一个单一的“求和”信号脉冲。LPC 500 多通道脉冲分析仪MPA 用来检测光学传感器产生的每个脉冲,测量它的高度(不论是在消光模式下还是在求和模式下),通过传感器校准曲线确定与该值相关的颗粒直径。然后将一个额外的“计数”添加到包含这个特定颗粒尺寸的直径“通道”中。处理电子设备以高速率执行此任务,允许颗粒计数/ 粒度分析速率超过10,000 个/ 秒。可用配置LPC 500 提供了两种配置:将LPC 500 与Avio 500 电感耦合等离子体发射光谱仪油品系统相结合,用于组合磨损金属和颗粒计数的联用配置以及仅用于颗粒计数的LPC 500 独立配置。联用配置LPC 500 液体颗粒计数器与Avio 500 电感耦合等离子体发射光谱仪油品系统相结合能够对同一次进样的稀释后样品进行磨损金属分析以及颗粒计数和粒度分析。对于无需颗粒计数的金属分析,这项技术提供平均45 秒的样品分析时间,使用OilPrep™ 油稀释装置制备样品只需稀释少于1 毫升的样品。LCP 500 系统的所有特点和数据输出都集成到了Syngistix™ ICP 软件中。方法中可以启用或禁用颗粒计数,可以选择各种报告格式和颗粒计数尺寸,增加了测试的灵活性。LPC 500 计数器独立配置LPC 500 也可以作为一个独立的颗粒计数器,它的样品需求量更少、样品制备更简单,单个样品分析时长仅95 秒。与联用配置不同的是,独立LPC 500 由一个单独的软件包控制,允许对颗粒计数参数进行更多的自定义。最后,独立LPC500 计数器的占地面积是用于在用油品分析的所有自动独立颗粒计数器中最小的。总结LPC 500 液体颗粒计数器单个样品的分析时长仅约45 秒,稀释样品制备使用的样品少于1 毫升。此外,凭借紧凑型设计,它还能与Avio 500 电感耦合等离子体发射光谱仪油品系统轻松结合,节约优化宝贵的实验室空间。创新点:LPC 500™ 与ICP-OES联用将突破性的提供一次运行中同时完成计数和元素分析的解决方案,将原本两次检测才能完成的工作一次性完成,颗粒物计数与元素分析均在ICP软件控制下自动完成,整个过程仅需45秒。每次分析使用少于1 毫升的润滑油样品。同时也是行业中最小的自动粒子计数器。这套LPC 500™ 与ICP-OES联用方案已在申请专利,是珀金埃尔默研发的独家润滑油行业解决方案,有效提升工作效率,节省运营成本。LPC 500 液体颗粒计数器
  • 美国ISM发布BSP-1200超声波液体萃取系统新品
    BSP-1200超声波液体萃取系统配备1200W超声波发生器,循环水冷却系统,半波BarbellHorn和流通式反应器腔室(流通池),用于过程优化和实验室规模的生产。它适用于工作量超过500 mL(无上限)的情况,BSP-1200处理器采用了专利杠铃Horn超声技术(BHUT),这使得它能够在操作的任何规模产生极高的超声波的振幅超声波发生器(1200 W)输入电压: @ 50/60赫兹 220 Vac – 240 Vac额定电流: 最大10 A输出特性:3000 V rms(最大),20(+/- 1)kHz,1200 W(最大)附加功能:连续谐振频率锁定,自动功率调整,精细的幅度调整和锁定(20-100%),监视输出功率和频率,可选的外部控制。循环水冷却器(SWCT-1200)输出特性:振幅— 24微米(最大),频率— 20(+/- 1)kHz,功率— 1200 W(最大)半波BarbellHorn(HBH,探头直径32 mm)输出特性:振幅— 93微米(最大),频率— 20(+/- 1)kHz,功率— 1200 W(最大)流通式反应器 (流通池) 特点:1/2英寸三夹钳入口和出口,冷却套,带阀快速断开。可选:全波BarbellHorn(FBH,探头35 mm,振幅-92微米(最大))带夹具支架降噪耳罩 接液部件的材料:反应室 -304不锈钢。食品级喇叭(FBH,HBH) -5级钛(Ti6Al4V)。食品级。垫片 -Buna-N或Teflon。食品级。 O形圈 -Buna-N。食品级。噪音等级:在2' 距离处103-106 dBa。 需要降低噪音的耳罩或隔音罩。容量500 ml-2 L-带FBH(分批模式)1L-无限制 -带HBH +反应器腔室(流通模式)生产率生产率在很大程度上取决于每个过程的性质,其范围从挑战性任务(例如,活性药物化合物的自上而下的纳米结晶)到大约1 L / h,到快速过程(例如,脱气,解聚)的超过50 L /h。处理速度是LSP-600的5倍创新点:1.专利Barbell Horn杠铃角超声技术,比传统超声设备产生更高振幅2.独有流通池法,可以满足工业级生产BSP-1200超声波液体萃取系统
  • 电池电解液液体透射测量工具—台式色差仪
    随着科技的飞速发展,电池已经成为我们日常生活中不可或缺的能量储存好帮手!从我们的便携式电子设备,到那些酷炫的电动交通工具,都要靠电池的支持才能动起来。没错,电池可是真正的能量源头呢!然而,要说到电池的性能和稳定性,可真得多亏了电解液,它是电池的核心组件之一!电解液主要由溶剂、导电盐和添加剂组成。溶剂通常是有机溶剂,例如碳酸酯、碳酸酰、醚类等,导电盐则是决定电池电导率的关键因素。添加剂的加入可以调节电解液的性质,如粘度、化学稳定性等,以提高电池的性能。有了优秀的电解液,电池的表现就会更稳定、更强劲。这样一来,我们的电子设备就能续航更久,电动交通工具也能跑得更远。所以说,不管是充电还是输出电能,电解液功不可没啊!然而,电解液的透射性质有时候可能会遇到一些问题哦!比如,如果电解液的透明性不够好,光线就可能被挡住,影响电池内部的能量传输效率,让电池性能变差。另外,电解液对特定波长的光线吸收过多,可能引起化学反应,导致电池不稳定。而且,电解液中溶质的浓度变化也会影响光线透射的特性。那么,我们要如何解决这个透射相关的问题呢?这就需要依靠Ci7x00系列的Ci7800台式分光色差仪与Ci7860精密色差仪来帮忙!这两款仪器可谓是我们的得力助手!Ci7800台式分光色差仪,可以简单快速地测量电解液的透射率,看看它有没有足够的透明性,保证光线能顺利穿过,让电池能高效传导能量。Ci7800色彩色差仪支持多达5个反射孔径和4个透射孔径,可通过不同位置的端口来测量各种样品的色彩与外观。这项功能使得它在许多领域中都得到了广泛应用。此外,Ci7800还支持多达3个UV滤光镜来控制纺织品、塑料、油漆、涂料和纸张中的荧光增白剂。设备内置数码相机具有预览和主动目标定位功能,可保证测量区域的准确定位,并能捕获图像以备日后检索。同时,它还能检测样品上的污点、划痕或缺陷,并提供随附的测量数据以备审计,为质量控制提供了有效支持。如果我们想要更深入的了解电解液的光学特性,这时候Ci7860精密色差仪就派上用场了!它不仅可以测量透射率,还能给我们提供更多数据,包括吸收特性和反射率等等。这样一来,我们就能全方位地了解电解液的性质,发现其中的问题,进而针对性地优化电解液的配方。Ci7860精密色差仪广泛应用于多个工业领域,包括纸张、纺织物、塑料、颜料、汽车以及屏幕色彩校正等。它为这些行业提供了可靠的色彩测量和管理解决方案,帮助企业提高产品质量,降低生产成本,增强市场竞争力。有了这两款色差仪,我们可以轻松解决电解液透射相关的问题!通过优化电解液的性能,我们就能让电池表现得更稳定、更强劲,让我们的电子设备续航更久,电动交通工具跑得更远,让我们的生活更便利、更美好。同时,这些仪器的应用也推动着科技的不断发展,让能源领域取得了更大的进步。随着技术的不断创新和仪器的不断完善,相信电池的未来会变得更加出色!“爱色丽彩通”是丹纳赫公司旗下的品牌,总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球领先的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。
  • 日本研发新型多功能液体检测仪 最快只需一秒
    由日本大阪大学教授丝崎秀夫主持开发的新型液体快速检测仪,日前结束了在东京成田机场国际线的试用期,开发单位正在和民间企业进行沟通,争取在2015年春季上市销售。  【环球网综合报道】据日本《朝日新闻》10月27日报道,由日本大阪大学教授丝崎秀夫主持开发的新型液体快速检测仪,日前结束了在东京成田机场国际线的试用期,开发单位正在和民间企业进行沟通,争取在2015年春季上市销售。  据报道,该液体检测仪利用了液体的吸光性,通过将检测结果同数据库资料对比分析进行判断。检测时将塑料瓶或罐装液体置于两根检测柱之间,如果内置液体为安全液体则绿灯亮,并且屏幕会显示&ldquo PASS&rdquo 字样,如果内置液体为违规液体则红灯亮,同时屏幕显示物品的相应状态。针对金属瓶等不透明容器,则可以将瓶子贴在感应器的专门位置上进行检测。  这种新型液体检测仪具有体积小、便携带、检测快等特点,检测普通液体一秒之内便出结果,检测特殊液体也只需要五秒钟。而为了配合反恐工作的开展,新型检测仪在有效检测可燃液体的同时,新添检测爆炸物的功能,实现了多功能检测。  另外,该检测仪的检测率等性能满足欧洲民间航空会议的要求,达到了世界标准。在成田机场一个月的试用期间,这种新型多功能液体检测仪表现优异,成功克服了检测装置体积大、检测耗时、检测范围局限等缺点。丝崎秀夫教授称,&ldquo 该检测仪不仅适用于机场安检,还适用于多种活动现场、博物馆等场合。&rdquo
  • 蠕动泵:引领液体输送,创造无限商机
    传统的液体输送方式在很多场景下存在一系列的限制,如泵送粘稠液体困难、易堵塞、泵送压力不足等问题。然而,通过蠕动泵的应用,这些问题迎刃而解,为液体输送领域打开了一扇崭新的大门。蠕动泵以其卓越的性能和无限的商机,正在成为行业翘楚。蠕动泵采用蠕动输送原理,即通过压缩树脂制成的管路,利用挤压与松弛的作用,实现液体的连续输送。相比传统的离心泵等设备,蠕动泵具有独特的优势。首先,在泵送粘稠液体方面,蠕动泵能轻松应对,无论是高粘度的胶状物还是含有颗粒的液体,都能稳定输送。其次,蠕动泵由于采用柔性管路,不易产生堵塞,大大减少了设备维护和清洗的频率,节省了时间和成本。再者,蠕动泵工作时的蠕动波动可有效地保护被输送物料的性质,不会引起剪切或破坏,确保物料的完整性。此外,蠕动泵无需庞大的压力系统,即可实现高压输送,并能逆向输送,灵活性极高。蠕动泵在各个领域都能发挥重要作用。在化工行业,蠕动泵可用于粘胶、涂料、颜料等高粘度物料的输送;在制药领域,蠕动泵可用于输送细胞培养液、生物制剂等灵敏物料;在环保工程中,蠕动泵可用于污水处理、固液分离等等。而且,随着新材料和新工艺的不断推陈出新,蠕动泵的应用领域还将继续扩大。除了性能上的优势,蠕动泵还有着较高的稳定性和可靠性。庞大的工业系统都需要运行稳定、无故障,而蠕动泵正是它们的首选。柔性的管路和简单的工作原理使得蠕动泵易于操作和维护,能够长期稳定运行,为用户带来极大的便利。而一流的品牌商更是能够提供全方位的售前售后服务,保障用户的利益。作为一种颠覆性的技术革新,蠕动泵将传统液体输送方式推向了全新的高度。它的优异性能和广阔应用前景,为液体输送领域带来了无限商机。无论是在工业生产还是商业领域,蠕动泵都发挥着重要的作用,推动着行业的进步和发展。随着技术的不断创新和改进,蠕动泵有望继续领跑液体输送领域,为人们带来更大的价值。
  • 新品推出|液体密度测定仪-适用于各种液体的密度测量
    液体密度测定仪是一种实验仪器,用于测量液体的密度。它对于许多行业,如石油、化工、制药、食品和饮料等,都有重要的作用。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C549000.htm 首先,液体密度测定仪可以用于生产过程中的质量控制。在生产过程中,液体的密度可能会影响产品的质量和性能。通过使用液体密度测定仪,可以快速、准确地检测液体的密度,帮助企业进行质量控制,确保产品的稳定性和一致性。 其次,液体密度测定仪也可以用于科学研究。在科学研究中,液体密度测定仪可用于研究液体的物理性质和化学性质,如液体的分子结构、溶解度、扩散系数等。这些研究结果可以帮助人们更好地了解液体的性质和行为,为开发新的材料和产品提供重要的科学依据。 此外,液体密度测定仪还可以用于教学实验中。在化学、物理和材料科学等学科中,学生需要了解液体的性质和行为,而液体密度测定仪可以提供一种有效的教学手段,帮助学生更好地理解和掌握相关知识。 总之,液体密度测定仪在许多方面都有着广泛的应用。它可以用于生产过程中的质量控制、科学研究以及教学实验中,为人们提供了重要的实验工具和数据支持。
  • 原位液体环境透射电镜技术初相遇
    p  撰文:王文/pp  在透射电子显微镜中,搭建nano-lab,原位观察纳米材料在外场,如力、热、光、电、磁等作用下的行为,对于纳米材料研究者已经并不陌生。目前,原位电镜研究进行地如火如荼,并取得了很多令人瞩目的成果。今天,就为大家简单介绍一下原位透射电镜技术中的一种——液体环境透射电镜(Liquid cell TEM)。/pp  strong一、为什么要研究液体环境透射电镜技术?/strong/pp  绝大多数的液体,包括水和其他有机溶剂,有着较大的饱和蒸气压,无法在透射电镜的高真空环境中存在,因此在研究液体环境中纳米材料的行为时,需要构建液体存放单元,将液体与电镜中高真空环境隔离开来,这就需要利用Liquid cell TEM。Liquid cell TEM实际上就是通过微纳加工,制作液体存放单元(Liquid cell),然后将它固定在普通样品杆或者专用液体样品杆头部,放入电镜进行观察。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/ad89408b-a05e-4162-a393-3ace84a9b2e2.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-align: center " strong 图 1. Liquid Cell 结构示意图/strong/pp  strong二、原位液体透射电镜技术发展史/strong/pp  In-situ Liquid cell TEM的雏形可以追溯到1934年,比利时布鲁塞尔自由大学的Morton,利用两片铝箔包裹样品的方法首次尝试活体生物样品的透射电子显微学研究,但是由于铝片及液体层较厚,其分辨率仅能达到微米量级。/pp  近年来得益于微纳加工技术以及微流控技术的进步,Liquid cell的制备得到突破性进展。2003年F. M. Ross设计制作的原位电化学Liquid cell芯片,是近代Liquid cell制备的里程碑。其结构如图2所示,底层硅片沉积一层多晶金电极,与顶层硅片之间通过SiO2环垫片胶合形成电化学反应器,顶层硅片有两个容器,分别引出两个电极用来施加电偏压。使用时将液体注入,通过毛细作用流入观察窗口,然后将Liquid cell密封,放入电镜中观察。由于成像电子束需要透过100nm氮化硅薄膜窗口,以及接近1μm液体层空间分辨率仅为5nm。这种在两层硅片之间形成液体腔室,采用氮化硅薄膜做观测窗口的芯片,是后续很多改进Liquid cell的发展原型。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/472b1387-271a-44da-a837-6d00c56951ea.jpg" title="2.jpg"//pp  strong图2 (A). Liquid cell示意图,(B)二电极Liquid cell光学照片(Rosset al., Nat. Mater., 2003, 532)。/strong/pp  目前Liquid cell制作方式主要有两种,一类是closed cell,另一类是包含液体流通管道的flow cell(见图3)。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/f501f1c1-4897-4d45-a12b-57c2381ca6f6.jpg" title="3.jpg"//pp  strong图 3. A.closed cell 三维结构示意图,B. 沿A图中横线横断面结构图(Zhenget al., Science, 2009, 1309)C. flow cell结构示意图(de JongeN et al., PNAS, 2009, 106)./strong/pp  2009年郑海梅报道了一种超薄氮化硅窗口Liquid cell如图3A& B,其氮化硅薄膜厚度仅为25nm,上下层芯片之间用超薄铟垫片键合形成Liquid cell室,观测窗口内液体层厚度约为200nm。在此基础上,2014年Liao等人对超薄氮化硅窗口Liquid cell技术进行改进,将氮化硅薄薄膜度进一步减小为13nm,液体层厚度约为100nm,有效地将空间分辨率提高到原子级。/pp  2009年Neils de Jonge等人设计了开放Liquid cell,如图3C,在无需冷冻和干燥的条件下,原位观察完整细胞中的单个分子。其液层厚度约为7μm,空间分辨率可以达到4 nm。/pp  除了采用氮化硅薄膜作为观测窗口,2012年Jong Min Yuk首次提出利用石墨烯薄膜制备Liquid cell,并原位研究了钯纳米晶体的生长过程,如图4。利用石墨烯作为观察窗口材料,可以有效较少甚至忽略电子散射进而实现原子级分辨率。随后,利用石墨烯作为电子束透射窗口,衍生出了多种复杂的石墨烯Liquid cell结构。特别的,2014年JongMin Yuk利用Liquid cell观察了硅纳米颗粒表面各向异性锂化过程,使得利用石墨烯Liquid cell进行电化学研究成为可能。但由于石墨烯薄膜很薄,很难放置常规的电化学电极,石墨烯Liquid cell用来研究电化学过程仍然受到很大的限制。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/d7943de3-4150-46a7-b462-f5f785b7233b.jpg" title="4.jpg"//pp style="text-align: center "  strong图 4 石墨烯 Liquid cell 示意图(Li et al.,Science 2010,330)./strong/pp  Liquid cell TEM不仅可以用来原位观察液体环境中纳米材料的行为,还可以在Liquid cell芯片和液体杆上集成加热、冷冻元件,用于纳米材料功能性测试,极大地拓宽了透射电镜的研究范围。如Haimei Zheng 课题组Kai-Yang Niu等利用可加热Liquid cell,原位研究了柯肯达尔作用下,氧化铋空心纳米颗粒的形成过程。K.Tai利用冷冻平台,研究了结晶期间冰中的相变,以及结晶前表面与金颗粒的动态相互作用。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a142ae6e-5b9c-46c5-805d-1c81aab4e20f.jpg" title="5.jpg"//pp  strong图5. A.Hollownanoparticle growth dynamics via Kirkendall effect (Paul Alivisatoset al., Nano Lett,2013,13). B.The dynamic interactions of Aunanoparticles at the ice crystallization front (Dillon et al.,Microsc. Microanal, 2014, 330)/strong/pp  综上,目前Liquid cell芯片多是基于硅基衬底加工,窗口材料一般采用超薄氮化硅薄膜,Haimei Zheng课题组可以将氮化硅薄膜做到13nm左右,其他课题组以及商业化Liquid cell窗口材料一般做到30nm左右,窗口大小50*50μm。分辨率可以达到原子级,接近电镜固有分辨率。并且可以集成加热和冷冻功能,但对liquid cell稳定性要求较高,并不容易实现。/pp strong 三、原位液体透射电镜技术的应用/strong/pp  利用In-situ Liquid cell TEM可以观察纳米颗粒成核和生长的过程,用实验证明一直存在争议的问题,例如纳米颗粒液相生长过程中主导机制是单体附加,还是颗粒融合。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/deb70f24-dd19-4eba-8290-004651bb1c0e.jpg" title="6.jpg"//pp strong 图 6. Video images showing simple growth by means of monomer addition (left column) or growth by means of coalescence (right column). (Zheng et al., Science, 2009, 1309)/strong/pp  可以研究异质纳米晶体生长过程/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 246px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/d3a4a6f9-e362-45d2-9efc-3eb88e58cc1c.jpg" title="7.jpg" height="246" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  strong图7. Comparison of Pdgrowth on 5 and 15 nm Au seeds. (a, d)Starting dark-field STEM images of a 5 nm(a) and a 15 nm (c) Au nanoparticles in 10 μM aqueous PdCl2 solution (samescale). (b,e) The same two particles after Pd deposition (84 s total beamexposure). (c, f) Schematic illustration of the Pd growth morphology for thetwo sizes of Au seed nanoparticles (E. A. Sutter et al., Nano Lett, 2013, 13) ./strong/pp  可以研究纳米颗粒自组装过程/pp style="text-align: center"img style="width: 450px height: 409px " src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a1977cd7-4f4d-412b-a23d-ae50c19761d1.jpg" title="8.jpg" height="409" hspace="0" border="0" vspace="0" width="450"//pp  strong图8.TEM images of NPassembly formed under electron beam irradiation (a,b) and drop casting (c,d) onSiNx TEM grid. The scale bar is 100 nm (Jungwon Park et al., ACS NANO, 2012, 6) ./strong/pp  可以研究锂离子电池锂化过程。Huang 等人在开放 Liquid cell 中原位研究锂离子电池锂化过程中,氧化锌纳米线的膨胀、伸长和螺旋行为。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/965878a3-55a6-46c9-b846-05e5d30fc04a.jpg" title="9.jpg"//pp  strong图 9. Schematic of the experimental setup(Li et al.,Science 2010,330)./strong/pp  还可以用来观察一些生物样品。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/a94ef351-8826-4e37-be8b-e3ff343c362c.jpg" title="10.jpg"//pp  strong图 10. Image of the edge of a fixed COS7 cell after 5-min incubation with EGF-Au(de Jonge N et al., PNAS, 2009, 106)./strong/pp  当然Liquid cell TEM的研究内容不仅局限于这些,感兴趣的可以阅读Hong gang Liao 2016年发表在Annu. Rev. Phys.Chem.的一篇综述文章Liquid Cell Transmission Electron Microscopy。/pp  看到这里,估计有人会问,在研究过程怎么排除电子束对反应过程的影响呢?电子束的确是让人又爱又恨的存在,既需要利用它来成像,又不希望它与研究材料发生相互作用影响实验结果。不过,别担心,Liquid cell TEM领域大牛Ross已经为你提供了量化电子束影响的理论依据!说到这里,小编不禁要感叹,Ross是一位学术造诣很深又乐于分享的大牛。某次会议有幸向Ross当面请教,她非常nice地鼓励了我蹩脚的英语和并不成熟的想法,并且很耐心地给我讲解,我们刚入门的科研人需要这样优秀的偶像。/pp style="text-align:center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/ef62778c-b47c-42b7-af9f-ca7df8f18d17.jpg" title="00.jpg"//pp strong 四、国内研究现状/strong/pp  08年以来国内的透射电镜发展十分迅速,目前国内应该有超过60台带有球差校正的透射电镜,而且这一数字还在迅速增加。其中做Liquid cell TEM相关研究的课题组也有不少,并取得了不少重量级研究成果,鼓掌~~~~目前国内从事Liquid cell TEM研究的课题组主要有:浙江大学张泽院士、厦门大学廖洪刚教授、北京工业大学隋曼龄教授、上海交通大学邬剑波研究员、华东理工大学陈新教授,等。当然,还有弱弱的小编~(如有遗漏,恕小编才疏学浅)。/pp  那么最后一个问题来了,想做in-situ Liquid cell TEM研究去哪里找芯片呢?目前Liquid cell芯片和液体样品杆已经部分商业化,如Hummingbird 和Protochip等,但其售价比较昂贵,适合土豪课题组。很多课题组仍然在使用自制液体芯片,或与其他国内微纳加工公司合作。/pp  小编只是抛砖引玉,为大家做一下简单介绍一下,如有兴趣,可以先参阅Frances M. Ross, Honggang Liao, Xin Chen三位的综述文章。没错,其中有两位是中国人,而且目前在国内任职,小编是如此骄傲~~~/p
  • 普洛帝发布液体消光颗粒光谱图谱集
    普洛帝,作为一家在流体颗粒监测技术领域深耕多年的创新型企业,近日正式发布了一套液体消光颗粒光谱图谱集。这套图谱集的诞生,不仅标志着普洛帝在光谱分析领域的一次重要突破,更为相关行业带来了前所未有的便利和可能。这套图谱集聚焦于液体消光颗粒的光谱特性,通过精密的实验与数据分析,将颗粒在不同波长下的消光特性以图谱的形式呈现出来。图谱中,每一个数据点都凝聚着普洛帝科研团队的心血与智慧,它们共同构成了一幅幅精细的光谱画卷,展现了液体消光颗粒的独特魅力。这套图谱集不仅具有高度的专业性和精确性,更在实用性上表现出色。它能够帮助科研人员更深入地了解液体消光颗粒的光谱性质,为相关领域的研究提供有力的数据支持。同时,图谱集也为工业生产中的质量控制提供了可靠的依据,有助于提升产品的性能和品质。普洛帝发布这套液体消光颗粒光谱图谱集,不仅展示了其在颗粒光谱技术领域的领先地位,更体现了其对推动行业发展的责任和担当。未来,普洛帝将继续深耕光谱技术领域,不断探索创新,为相关行业的进步贡献更多力量。可以说,普洛帝发布的这套液体消光颗粒光谱图谱集,不仅是一次技术成果的展示,更是一次对光谱技术领域未来发展的美好憧憬。它必将为相关行业的研究和生产带来更加深远的影响。
  • 芬兰百得液体处理业务被收购
    赛多利斯以6800万欧元收购芬兰百得液体处理业务  Biohit Oyj and Sartorius Lab Holding GmbH have concluded an agreement for the sale of Biohit’s liquid handling business to Sartorius. As a result, Biohit will change its financial guidance.  The liquid handling business develops, manufactures, and markets laboratory equipment and accessories for the pharmaceutical, food, and other industries. Biohit's products are also used in research institutions, universities, and hospitals. The product range includes mechanical and electronic pipettes, as well as disposable tips  2011年10月26日,国际领先的过程和实验室技术供应商赛多利斯今天签署一项协议,收购芬兰实验室供应商百得(Biohit)的液体处理业务。百得的液体处理技术是全球市场的领导者之一,包括机械和电子的移液器,以及相关的耗材。公司该部分业务有员工约400人,销售额约3800万欧元。公司的主要客户是研究、质量保证和学术界实验室以及医院。这一交易将使赛多利斯扩大其在实验室仪器领域的产品组合,目前其已有实验室天平、实验室水净化系统、水分测定仪和样品制备耗材等。收购金额现金6800万欧元。  “移液器对我们实验室产品组合而言是理想的补充,”赛多利斯首席执行官兼执行董事会主席Joachim Kreuzburg评论说。“就像我们的天平,移液器是最常用的实验室仪器,对于要求高的客户尤其关注其精度、可靠性、安全性和服务支持。百得是这一领域的领先供应商。通过这次收购,我们将大大加强的战略定位,并朝着我们的目标——作为一个高品质的实验室仪器和耗材供应商——前进。”  根据协议,赛多利斯收购百得液体处理业务的所有资产,包括在芬兰和中国的生产设施,以及其在八个国家的销售子公司。该交易受惯例成交条件及百得股东大会的批准,预计交易将在2011年12月完成。
  • “纳升液体分配芯片器件与样机”和“基于荧光产生的数位化PCR仪”研发
    成果名称&ldquo 纳升液体分配芯片器件与样机&rdquo 和&ldquo 基于荧光产生的数位化PCR仪&rdquo 研发单位名称北京大学联系人马靖联系邮箱mj@labpku.com成果成熟度□研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产成果简介: 在2009年,黄岩谊课题组利用第一批基金的资助,配备了电控平移台、显微物镜、图像记录设备等小型部件,还购置了演示实验所必须的耗材与试剂,研制了一种针对&ldquo 纳升级别液体控制的自动化分配装置&rdquo 。这一装置利用微流控芯片在液流控制上的优势,结合表面化学和计算机控制的自动化机械运动装置,实现了高精度、可编程的微液滴分配,有望成为下一代高通量生命科学实验、药物筛选、基因工程等领域的实用工具。在基金支持的基础上,课题组组装了原理样机2台;基于装置的工作原理撰写科学论文2篇,其中1篇已经在Lab on a Chip期刊发表,并作为当期封底,还有1篇正在审稿中;利用本装置,通过与第二期基金获资助人工学院席建忠特聘研究员合作,在Nature Communications发表论文一篇;申请国家发明专利2项,国际专利1项。除此之外,在本基金支持所开展的前期研究工作的基础上,课题组还于当年获得国家863计划的支持,目前这一课题现在已经顺利结题。2011年,黄岩谊课题组再次获得仪器创制与关键技术研发基金的资助,用于研发新型的大动态范围数字PCR仪。数字PCR反应与传统PCR不同,它通过离散分布的单个分子扩增而产生的可检测信号来测定体系内相关核酸分子的数量。由于测量不再依赖于模拟量的强弱所以扩增的不均匀带来的偏差不再影响测量的精度,取而代之的是对扩增后离散信号的计数,可以达到绝对定量的检测,对于生物体系内低拷贝数的核酸尤其是mRNA的定量具有极其重要的意义。在仪器创制与关键技术研发基金的支持下,课题组购买了开展科研所必须的一些部件,包括液流控制的零件,压力传感器,温控器件以及必要的一些试剂等,并成功组装出样机。目前该项目进展十分顺利,部分科研成果正在整理和发表过程中。基于本项目前期研究所取得的部分关键成果,结合实验室过去五年内积累的经验,黄岩谊课题组已成功申请到科技部863专项基金一项。知识产权及项目获奖情况:在Nature Communications发表论文一篇;申请国家发明专利2项,国际专利1项。
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