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内孔相关的耗材

  • 赶酸器GS赶酸仪配套内杯微波罐用多孔赶酸架
    赶酸器GS赶酸器:又称赶酸电热板、赶酸板、样品处理器、赶酸仪、消解器。适用于食品、疾控、农科院、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对微波消解、高压消解的后期赶酸,是原子吸收、原子荧光、ICP- AES、AA、ICP- MS等分析仪器的理想配套产品。技术参数型号GS型孔数、孔径要求可根据客户样品量加工成12 、16、20、24、36、42、54、63、72等位数及特殊孔径×深度的电热板加热方式环绕式电加热 PID数显温控范围室温-200℃控温精度±1℃加热板块表面防腐进口Teflon涂层加热板材质铝合金额定电压220V连续工作时间>48h配套产品配套美国CEM、配套迈尔斯通、配套利曼、配套上海新仪、配套北分瑞利、配套安东帕、配套上海屹尧等厂家的内罐,配套消解罐内杯、烧杯、试管、坩埚、消解罐内杯、PFA溶样罐等
  • 36孔赶酸电热板防腐可配套消解罐内杯做赶酸实验
    赶酸电热板 GS赶酸电热板:又称赶酸器、赶酸板、样品处理器、赶酸仪、消解器。适用于食品、疾控、农科院、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及高等院校、科研部门对样品消解处理后期的赶酸实验,可与原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器配套使用。技术参数型号GS型孔数、孔径要求可根据客户样品量加工成12 、16、20、24、36、42、54、63、72等位数及特殊孔径×深度的电热板加热方式环绕式电加热 PID数显温控范围室温-260℃控温精度±1℃加热板块表面防腐进口Teflon涂层加热板材质优质铝合金额定电压220V连续工作时间>48h配套产品美国CEM、迈尔斯通、利曼、上海新仪、北分瑞利、安东帕、上海屹尧等厂家的内罐,消解罐内杯、烧杯、试管、坩埚、消解罐内杯、PFA溶样罐等注意事项若强酸滴至板面,需及时擦去,以免高温情况下腐蚀仪器产品特点:1、进口优质PFA 涂层, 一抹即净、永不生锈,特氟隆防腐铸铝加热板升温速度快2、工作温度:室温至260℃,可连续工作48h,5-30分钟可升到200℃(因孔深而异)3、一次性处理样品量大,用时短,与只是靠平面供热辐射立面的一般孔式消解仪相比,能够提高50%的工作效率4、环绕式加热,孔间温差小,加热均匀,使用方便,使用时间长。5、板面与控制盒可以做成分体式,裸露部分都采用PFA管子包裹,这样在实验过程中的酸雾就不会腐蚀控制盒里的元器件,从而增加了使用时长,多个样品同时处理无交叉污染6、消解均匀:器皿底部及360°包裹式加热,使得样品加热无盲点,稳定性好,均匀性好7、可增加时间设定功能,分段式温控,即程序升温8、仪器周围可增置外壳,美观且保温用途:专为实验室设计的,是样品加热消解、蒸酸、煮沸、赶酸的好帮手,也是原子吸收,原子荧光等分析仪器的理想配套产品。可以检测食品、药品、乳制品等等中铅、镉、铬、汞、砷、锌、硒、锰等重金属元素,以及微量元素;测定土壤中重金属和微量元素的消解等。
  • 迈尔斯通41位主控罐内盖DD00104FC2R
    Milestone是世界著名的微波化学仪器研制公司,自1988年推出第一台商用微波消解以来,已拥有30多项微波化学专利和15000多家用户,在中国已经拥有800多家用户,遍及科研院校、环境、卫生、农业、冶金、地矿、地球科学等各个领域.温度传感器 50214高压内罐 34040TFM盖子 D00040全套主控罐盖子 50211主控罐弹簧片 50184主控罐盖子 55136主控罐垫片 50183陶瓷管 55135弹簧片 34010副罐垫片 34306副罐泄压指示环 34056保护外罐 34048副罐转子架HP 10001副罐架子上螺丝 35117下垫片 35119主控罐罐子支架HP 10002主控罐转子架上螺丝 87802 part number:33806 内罐part number:35140 内盖part number:34119 外罐part number:34010 弹簧片part number:050184 主控罐弹簧片part number:050183 主控罐垫片:ACM0047 用于自动旋盖器上41位适配器迈尔斯通(MILESTONE) 货号:ACM0047迈斯通(MILESTONE) 货号:050184 主控罐弹簧片迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050184迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055135 陶瓷管包括密封圈迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055135 陶瓷管...HB00055FC2 41位內罐HB00055FC2 41位內罐迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055136 温控主控罐盖子迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055136 温控主...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050216 带压控和温控的主控罐盖子迈斯通(MILESTONE) 货号:050216 带压控...MILESTONE 消解配件Milestone是世界著名的微波化学仪器研制公司,自1988年推出第一台商用微波消解以来,已拥有30多项微波化学专利和15000多家用户,在中国已经拥有800多家用户,遍及科研院校、环境、卫生、农业、冶金、地矿、地球科学等各个领域.意大利Milestone微波消解仪耗材:微波消解内罐、微波消解外罐、盖子、垫片、弹簧片、支架、传感器等转子支架架子外罐内罐指示环TFM盖子垫片弹簧片主控罐架子接头全套主控罐盖子,无压力传感器导管接口(包括主控罐盖子(055136),陶瓷管,陶瓷管螺丝,垫片,弹簧片)等Milestone 微波消解全系列产品配件耗材名称 货号温度传感器 50214高压内罐 34040TFM盖子 D00040全套主控罐盖子 50211主控罐弹簧片 50184主控罐盖子 55136主控罐垫片 50183陶瓷管 55135弹簧片 34010副罐垫片 34306副罐泄压指示环 34056保护外罐 34048副罐转子架HP 10001副罐架子上螺丝 35117下垫片 35119主控罐罐子支架HP 10002主控罐转子架上螺丝 87802迈尔斯通(MILESTONE)货号:DD00107 FC2 41位带螺纹的盖子迈尔斯通(MILESTONE)货号:DD00107 FC2 41...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050183 温控主控罐垫片迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050183 温控主...迈尔斯通12位转子货号:SK-12迈尔斯通12位转子货号:SK-12迈尔斯通(MILESTONE)货号:DD00104FC2R 41位主控罐内盖迈尔斯通(MILESTONE)货号:DD00104FC2R 41...迈尔斯通12位转子货号:SK-12T迈尔斯通12位转子货号:SK-12T迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055135 陶瓷管包括密封圈迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055135 陶瓷管...迈尔斯通(MILESTONE)货号:35200 12位转子底盘迈尔斯通(MILESTONE)货号:35200 12位转子底盘迈尔斯通10位垫片 货号:34306迈尔斯通10位垫片 货号:34306迈尔斯通12位转子货号:SK-12TP迈尔斯通12位转子货号:SK-12TP迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050214 ATC-400温度传感器迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050214 ATC-40...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050216 带压控和温控的主控罐盖子¥10476.00迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050216 带压控...迈尔斯通10位消解罐支架 货号:HP10001迈尔斯通10位消解罐支架 货号:HP10001迈尔斯通(MILESTONE)货号:934809 压控堵头固定工具迈尔斯通(MILESTONE)货号:934809 压控堵头...迈尔斯通(MILESTONE)货号:35130 微波消解10位转子固定盘迈尔斯通(MILESTONE)货号:35130 微波消解10...迈尔斯通10位转子 货号:SK-10TP迈尔斯通10位转子 货号:SK-10TP12位转子支架货号:MP1200112位转子支架货号:MP12001迈尔斯通/Milestone ATC-400CE 温度传感器 货号:050214迈尔斯通/Milestone ATC-400CE 温度传感器...迈尔斯通(MILESTONE)货号:34000 力矩扳手迈尔斯通(MILESTONE)货号:34000 力矩扳手迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055136 温控主控罐盖子迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055136 温控主...迈尔斯通(MILESTONE)货号:45191T 12位主控罐一套迈尔斯通(MILESTONE)货号:45191T 12位主控...迈尔斯通(MILESTONE)货号:35220E 12位消解罐操作台迈尔斯通(MILESTONE)货号:35220E 12位消解...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:ACM01000 自动旋盖器迈尔斯通(MILESTONE) 货号:ACM01000 自动...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:MUP00210-ACM TFM消解罐一套迈尔斯通(MILESTONE) 货号:MUP00210-ACM T...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050214/M6 ATC-400温度传感器迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050214/M6 ATC-4...热电偶密封螺丝 55139迈尔斯通(MILESTONE)货号:86305/86303P 自...迈尔斯通(MILESTONE)货号:35125 微波消解10位转子底盘迈尔斯通(MILESTONE)货号:35125 微波消解10...迈尔斯通(MILESTONE)货号:35160E 10位消解罐操作台迈尔斯通(MILESTONE)货号:35160E 10位消解...迈尔斯通41位转子货号:MUP41-PFA迈尔斯通41位转子货号:MUP41-PFA迈尔斯通/Milestone 微波消解 外罐迈尔斯通/Milestone 微波消解 外罐迈尔斯通(MILESTONE)货号:055139 微波消解陶瓷管固定螺丝迈尔斯通(MILESTONE)货号:055139 微波消解...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:MUP04100 41位转子底盘迈尔斯通(MILESTONE) 货号:MUP04100 41位...迈尔斯通(MILESTONE) 货号: MUR0005 泄压阀迈尔斯通(MILESTONE) 货号: MUR0005 泄压阀迈尔斯通10位內罐 货号:34040迈尔斯通10位內罐 货号:34040迈尔斯通41位內罐货号:HB00055FC2迈尔斯通41位內罐货号:HB00055FC2迈尔斯通(MILESTONE)货号:33806 12位100mLTFM消解內罐迈尔斯通(MILESTONE)货号:33806 12位100mLT...迈尔斯通41位PFA內罐 货号HB00057迈尔斯通41位PFA內罐 货号HB00057迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050184 主控罐...迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050211 温控主控罐盖子一全套迈尔斯通(MILESTONE) 货号:050211 温控主...迈尔斯通 货号:35216迈尔斯通 货号:35216迈尔斯通/Milestone 微波消解TFM 內罐迈尔斯通/Milestone 微波消解TFM 內罐货号:41 x MUP00200 , 41 x MUP00200-ACM货号:41 x MUP00200 , 41 x MUP00200-ACM迈尔斯通(MILESTONE)货号:34119 12位消解罐外罐迈尔斯通(MILESTONE)货号:34119 12位消解罐外罐HB00055FC2 41位內罐HB00055FC2 41位內罐迈尔斯通41位內罐 货号:HB00055 FC2迈尔斯通41位內罐 货号:HB00055 FC2迈尔斯通12位垫片货号:34306尔斯通12位垫片货号:34306迈尔斯通(MILESTONE) 货号:35197 消解罐固定垫迈尔斯通(MILESTONE) 货号:35197 消解罐固定垫迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055138 带压控和温控的主控罐盖子迈尔斯通(MILESTONE) 货号:055138 带压控...迈尔斯通41位外罐货号:DM00073迈尔斯通41位外罐货号:DM00073

内孔相关的仪器

  • 瑞士丹青Ultima高精度超级内孔测量仪解决高精度内孔接触式测量难题,具有精度高,速度快,可以现场使用的特点。批量检测精度和效率均优于坐标测量机。
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  • 英国真尚有_内径测量仪|内孔检测|内径测量系统|ZID100ZID内径测量仪是属于客户定制型的产品,可根据客户实际项目需求定制相应产品。该系统是专门为非接触式测量管道内径而设计的,能精准、快速、无损伤检测管道内部几何数据。ZID内径测量仪可用于非接触式测量长管、圆柱管、锥形管、涡轮钻等的内径和内轮廓。ZSY提供基于2种工作原理的系统:通过集成多个激光位移传感器测量内径或通过旋转激光传感器进行内表面激光扫描。内径测量仪可实现检测管道的内径、圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷三维轮廓等的参数。ZID内径测量仪可提供设备:由静止或者可旋转的探头、可在管道内进行移动测量的平移机构(自驱动和牵引两种可选)、测量软件和校准环组成。其他可选项包括保持测量模块对齐管道轴线的固定支架、管道直线度测量模块、视频检视模块、Wi-Fi模块。主要特点:(1)、可根据具体需求定制系统,更符合项目或产线要求;(2)、最高可达微米级精度;(3)、最小可测内径9mm(9mm为目前成熟产品,支持更小内径测量仪定制);(4)、空间分辨率可至3200点/周转;(5)、可选探头或成套系统、多个可选组件;(6)、可检测管道内多种参数如直径、圆度、锥度和内轮廓等。应用领域: 可用于非接触测量内表面各种数据测量(内径、圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度、表面缺陷三维轮廓等的参数),比如圆管、圆柱和圆锥管、渐进式泵的定子、涡轮钻具等多种管材、工件。部分定制系统一览:
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  • 可程控双门恒温恒湿箱 内箱304不锈钢 1500升规格产品用途皓天恒温恒湿箱试验设备是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电子电工、材料及其他产品在进行高温、低温、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。 可程控双门恒温恒湿箱 内箱304不锈钢 1500升规格性能指标 温度范围 RT+10℃~100℃ 湿度范围 80~98% RH 波动/均匀度 ≤±0.5℃ /±2℃ 温度偏差 +2%、-3%RH 升温时间 室温~100℃约20min 控制温度 ±1℃ ±2% 可程控双门恒温恒湿箱 内箱304不锈钢 1500升规格箱体结构特点( Constanttemperature and humidity test chamber )箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿可靠。(TT-5166)大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验运行不发生意外。可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。箱体左侧配直径50mm的测试孔。 可程控双门恒温恒湿箱 内箱304不锈钢 1500升规格加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗制冷系统:法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮外箱材质:碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理内箱材质: SUS304不锈钢板保温材质:聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维绵门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(50、100mm)1个保护装置:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆电源电压:AC220V±10%50±0.5Hz使用环境温度: 5℃~+30℃≤85%R.H注:1、“TH”为恒温恒湿试验箱型号。 2、以上数据均在环境温度(RT)25℃工作室无负载条件下测得 内外箱304不锈钢可程控恒温恒湿箱选购指南恒温恒湿试验箱的选购需要主要那些方面?什么型号,什么配置的试验设备才是适合自己的呢?在此,关于恒温恒湿试验箱的选购进行一番经验之谈,希望可以有助于各位厂家、科研单位、大专院校在产品的选购时,有个参照指标。  首先,选择一款合适的试验设备,要根据所试验样品的大小,对试验箱内胆进行选择。将试用产品(元器件、组件、部件或整机)置入气候环境箱进行试验时,为了保证被试产品能满足试验规范所规定的环境条件,气候箱工作空间尺寸与被试产品外廓尺寸之间应遵循三点:1、被试产品的体积不得超过试验箱有效工作空间的(20-35),对于在试验中发热的产品推荐选用不大于30mm;2、被试产品的迎风断面积与该断面上试验箱工作腔总面积之比不大于(35-50);3、被试产品外廓表面距试验箱壁的距离至少应保持100-150mm。  在产品性能方面,我们也需要慎重选择!重点需要考虑一下几个方面!  1、温度范围:设备的温度范围是多少。目前有四种标准温度范围可供客户选择,A:0℃~100℃;B:-20℃~150℃;C:-40℃~150℃;D:-60℃~150℃。如客户需求非标温度,也可制作生产,低温可到-90℃。  2、循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。我们将这样含有循环功能的设备称之为恒温恒湿试验箱(SM)。具体两者的不同之处,可点击进入“高低温试验箱和高低温交变试验箱是一个概念吗?”的技术文献。  3、湿度范围:设备是否带有湿度功能。带有湿度范围的我们称之为高低温湿热试验箱(TH)或恒温恒湿试验箱(SM)。湿度范围一般控制在20%~98% R.H(温度在25℃~80℃时)。  4、系统控制硬件方面的选择。在硬件的选购方面,主要是根据客户的实际操作、试验用途方面以及结合产品成本上去选择。如:在制冷方面,一般生产采用进口法国“泰康”全封闭制冷压缩机组,美国“丹佛斯”热力膨胀阀、“艾高”干燥过滤器,意大利“卡斯妥”电磁阀等等。在控制面板方面,有国产普通按键式和韩国进口的大型全触摸屏控制方式。在具体做方案时,皓天设备会将产品的配置清单发于客户一份,在根据客户的要求做适当的变更。
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  • 热处理炉气监控系统如何让炉内气氛可控?

    热处理炉气监控系统如何让炉内气氛可控?

    热处理工艺中零件脱碳会缩短其使用寿命,采用可控气氛可以改善零件的变形,开裂,还可以准确控制表面渗入元素的浓度,提高渗件质量。而热处理炉气监控系统可以让炉内气氛活动清晰起来,让理论和实际保持一致。 碳势是气体渗碳、脱碳等工艺过程中需要精确控制的主要参数。炉气的碳势未得到有效控制时,往往造成钢铁组件的渗层表面含碳量或渗层碳浓度达不到工艺要求。在一定的渗碳温度下,炉气碳势主要取决于炉气的成分及在其高温下相互结合反应的结果。 热处理炉气监控系统可以实时测量炉内真实气氛、氧电势、温度,让碳势控制不再依靠理论上的化学平衡,而是直接反应炉内生成的气氛情况。[align=center][img=,690,492]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/01/201901031325052180_6133_2567402_3.png!w690x492.jpg[/img][/align] 如图所示,热处理炉气监控系统不仅可以实时连续的在线测量炉内气氛,还设置了报警功能,随时提示工艺员炉内情况,工艺员还可现在一键校准标定数值,操作非常的简单方便。 目前热处理炉气监控系统是渗碳工艺中值得推荐的碳势控制产品,作为工艺操作工程师们的第三双眼睛,实时守护您的“调皮”炉内气氛。

  • 求助,请在()内填空,参照17025

    求助,请在()内填空,参照17025:1、实验室应配置()和人员健康保护所需的安全保护设施;2、校准物质的使用要()并能溯源到国家(国际)基准的标准物质;3、样品的接收,应检查样品标记,()与合同规定相符。

  • 【分享】PNAS:新技术实现纳米孔内快速测序DNA

    据《每日科学》近日报道,由美国华盛顿大学物理学家领导的研究小组设计了一种新技术,可在纳米孔内对DNA进行快速测序,而且价格比较便宜。新方法可为癌症、糖尿病或某些成瘾患者量身绘制个性化基因测序蓝图,提供更加高效的个体医疗。相关论文发表于美国《国家科学院院刊》(PNAS)。 论文主要作者、华盛顿大学物理教授简斯·冈德拉克表示,他们结合了生物和纳米技术,研制出这种DNA阅读器,阅读器内纳米微孔使用了一种取自耻垢分支杆菌的细胞外膜孔道蛋白A。这种纳米微孔只有1个纳米大小,仅够用来测量一个DNA的单分子链。 研究人员把微孔放在一层浸泡在氯化钾溶液中的膜上,并施加一个小的电压,让电流通过微孔。不同的核苷酸通过纳米微孔时,回路中的电流就会随之改变,这些电流称为特征信号。胞核嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤和胸腺嘧啶这些DNA的基本组成要素,会生成不同的特征信号。 研究小组解决了两个主要问题,一是生成仅容一条DNA单链通过的纳米微孔,且每次只能通过一个DNA分子。伯明翰亚拉巴马州立大学的迈克尔·涅德维斯改良了细菌,生成了合适的微孔。第二个问题是让核苷酸以每秒100万个的速率通过纳米微孔,冈德拉克说,这实在太快了,阅读器还无法在这种速度下对每个DNA分子信号分类整理。为了解决这一点,研究人员在每个要测量的核苷酸之间附带了一段双链DNA,双链DNA在微孔中流动不那么顺畅,磕磕绊绊地通过微孔,便可将下一个通过微孔的单链延迟几毫秒。这种延迟尽管只有千分之几秒,电信号却有了充足时间来识别目标核苷酸,从而从示波器轨迹上准确读出这些DNA序列。 这项研究由美国国家卫生研究院和美国人类基因研究院资助,旨在降低成本,使人类基因组完整测序成本降到1000美元或更少。该研究始于2004年,当时完整测序一个人的基因要花费1000万美元,而新的测序技术使人们向1000美元测序的目标迈进了一大步。

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内孔相关的资讯

  • Nature|清华大学魏飞团队实现分子筛孔道内单分子原子级显微成像突破
    有机小分子在以分子筛为代表的多孔材料中的单分子成像与构象研究,是深入理解其相变、吸附、催化和相互作用过程的基础与关键。其中,有机小分子(吡啶,苯,噻吩等)在室温或更高温度下的原子级成像,一直是电子显微学领域的圣杯。近日,魏飞团队借助于包含酸性位点的孔道允许吡啶分子较大机率形成平躺稳定构象的原理,制备了利于观察的高硅铝比准二维片层ZSM-5(2-3个单胞厚度),利用电子显微镜技术,首次实现了在室温下ZSM-5分子筛孔道内限域的有机小分子(吡啶、噻吩)的原子级成像,实现了分子筛孔道内单分子原子级显微成像突破。2021年至今,魏飞团队利用对二甲苯和苯分子与ZSM-5孔道的匹配特性,首先在室温下,巧妙地借助了两个对位甲基与多孔骨架间的受限空间势阱的构型束缚效应,率先成功研究了客体分子与主体骨架间的范德华力相互作用;在此基础上,通过高温原位实时观测苯分子与骨架结构的相互作用,揭示了苯分子与分子筛在亚纳米尺度上的拓扑柔性行为(相关工作发表于Nature 592, 541, 2021;Science 376, 6592,2022),为此次突破打下了坚实的基础。图1 孔道内吡啶分子吸脱附过程的原位成像研究表明,在分子筛孔道中,主客体氢键相互作用和范德华力能够稳定吡啶分子在分子筛孔口处平躺时的原子构象,当吡啶六元环被充分地暴露在孔口成像投影方向上时,能够从静态图像甚至原位实验中直观地识别分子的原子排列、键长及与酸性位的相互作用。这一成像策略的核心是积分差分相位衬度扫描透射电子显微技术(iDPC-STEM)可以实现超低电子剂量下有机小分子的皮米级高分辨成像,以及高硅铝比准二维片层ZSM-5(2-3个单胞厚度)孔道内相互作用势阱能够限域单个吡啶分子,利用酸碱相互作用使吡啶单分子平躺在孔口处,实现了吡啶六元环的原子级分辨率成像。首先,采用原位成像实验研究了孔道内吡啶分子动态吸脱附过程,随着脱附过程的进行,能够在部分孔道中观察到与酸性位点相互作用的吡啶六元环结构(如图1所示),这证明了酸性位结合孔口范德华力作用使小分子环球结构原子级分辨的成像策略可行性。更进一步,如图2所示,实现了对单个吡啶分子的原子级成像,吡啶六元环上的原子清晰可辨。通过图像和计算的对比,证实了吡啶分子的成像结果,同时通过最小二乘法确定了吡啶环中N原子的位置。此外,根据吡啶环的位置和取向,能够识别出孔道内酸性位点的位置。图2 孔道内限域单个吡啶分子的原子级解析上述工作不仅提供了一种有效、通用的相互作用势阱在室温下对单个有机小分子的原子级结构成像策略,同时推动了电子显微学在有机小分子原子级成像上的进一步应用。可以预期,使用其他类型的相互作用来稳定目标分子,可以从原子和化学键的新视角,研究各种分子结构在反应条件下单分子演变和相互作用行为,例如催化反应中小分子结构演化的分子电影和生物大分子构型的转变等重要命题。更重要的是,这些分子行为可以在室温甚至更高温度下成像,这更接近它们实际应用条件下的真实状态,将有助于理解各种化学和物理过程中分子的真实行为。上述研究成果以“电子显微镜对分子筛限域单分子的原子级成像”(Atomic imaging of zeolite-confined single molecules by electron microscopy)为题,于7月13日发表在国际学术期刊《自然》(Nature)上。论文共同第一作者为清华大学化工系2020届博士毕业生申博渊(现已入职苏州大学)、2018级博士生王挥遒、2019级博士生熊昊。论文通讯作者为清华大学化学工程系魏飞教授和陈晓助理研究员。参与该项工作的研究人员还包括清华大学化工系骞伟中教授、赛默飞世尔科技的Eric G. T. Bosch和Ivan Lazić。论文链接:https://www.nature.com/articles/ s41586-022-04876-x
  • 沈阳工业大学成功研制大孔径输气管道内检测设备
    8月1日,西气东输二线正式向深圳供气,此前不久,西气东输三线数个路段也相继宣布开始建设。按照“西气东输”工程规划,到2015年西三线全线贯穿,一个贯通中亚、纵横我国东西南北的天然气基础管网将形成。而为这个近4万公里“气化中国”能源大动脉作管道损伤安全检查的仪器,却起始于国家自然科学基金资助的数个基础研究小项目。  “猪”小本领大  2011年11月,由沈阳工业大学信息科学与工程学院教授杨理践课题组自主研制的,大孔径输气管道内检测设备在我国输气管道干线——西气东输二线了敦至烟墩段管道现场测试获得成功。  这也是该团队继自主研制输油管道内检测设备后,又一填补我国高压力输气管道内检测设备研制空白之作。  管道是传输油气资源的主要方式,目前我国已投入运行的长距离油气输送管道近3万公里,很多输油气管线已使用十多年,存在不同程度的腐蚀、磨损和意外损伤。  2004年11月,延安市宝塔区南泥湾境内的靖—咸输油管道老化爆裂,造成原油泄漏1000多吨,直接经济损失400多万元,周边数十亩农田被污染。  2004年7月23日,广州市开发区下元新村一输油管道老化爆裂,泄漏后又两次起火爆炸,外流原油8吨 仅隔一日,中国石油管道公司大连输油分公司位于石房店市土城乡的输油管道老化爆裂,事故造成上千吨原油泄漏,附近区域的地下水安全受到威胁。  2003年7月,沈阳发生石油管道泄漏事故,仅抢修费用就达200万元,泄漏还造成大量能源浪费和严重环境污染。有专家估计,由此引起的生态破坏15年内不可能恢复。  类似的例子不胜枚举,过去一个时期,国家每年因油气管道泄漏而造成的经济损失达亿元。输气管道泄漏的危害远甚于输油管道,这些隐患如不能及时排除,一旦发生事故将造成巨大经济损失并带来生产安全、环境污染和能源损失问题。  管道安全运行的首要条件是管道损伤检测,确定管道的腐蚀、缺陷程度,为管道运行、维护、安全评价提供依据。但管道检测也是一个公认的难题,国际上通行的方法是采用管道在线检测设备(因为它在管道里行走时哼哼作响,出来时全身是油,俗称“智能管道猪”)来解决。国际上这方面的研究已有40多年的历史,但检测技术被美、英、德等几家跨国公司掌握,他们对所有与检测相关的东西,包括仪器、相关技术内容都严格保密。  管道亦赛场  “目前国内还没有类似仪器,就是和国际几家大公司的仪器相比,我们的检测精度和速度也毫不逊色。”近日,杨理践对《中国科学报》记者说,“该仪器的原理是检测漏磁,只要管道有损伤,仪器就能检测出来。”  长输油气管道内检测技术是无损检测、数据处理、超低频通讯、机械、流体力学、金属材料、非金属材料、油气储运等多学科交叉融合的技术,所涉及的各个关键技术环节均被国外公司视为独门绝技所垄断,不进行专利申报和学术交流。  国际管线检测设备被美德几家公司垄断,1套设备少则数百万美元,多则上千万美元。  2001年,在国家自然科学基金项目“高精度管道漏磁在线检测系统研究”的基础上,杨理践团队研制出拥有自主知识产权的检测仪器,该仪器的造价和检测费用均是国际同类产品的1/8,大大平抑了国外公司对我国管道检测的报价。  2000年,四川输气公司仅对管线进行些实验性的检测,就耗资数十万美元。2001年,新疆油田油气储运公司准备将一段63公里长的输油管道改为输气管道,这条管道已服役10年,且输气运行压力大于输油,各项安全指标要求也高于输油,但如果重铺新管道,耗资高达6000万元。在是否新建管道问题上,该公司技术专家们分歧较大。此后,新疆三叶管道有限公司运用杨理践团队研制的管道漏磁在线检测系统对该线路进行检测,发现存在10处重度腐蚀,50处中度腐蚀。在此基础上,后期管道修复仅用了300万元,既节约了大量资金,又保障了生产安全。  “(跨国公司)即使对我国出口设备,也不出让管道检测数据的分析权,这意味着我们购买设备后,还要付每公里1万美元的费用请供货方来人检测分析。”杨理践说,“前几年有一项工程,国外公司已经采取和国内一样的标价来竞争,他们想方设法要挤垮我们,因为他们不希望我们存在。”  杨理践团队在理论分析、仿真计算、反复模拟和工程试验基础上研制的输油管道在线检测仪器打破了国际垄断。从2002年开始,该仪器先后在大庆油田、吉林油田、四川气田、新疆油田进行检测工程工作,取得了良好效益。2010年对建成30多年的鲁宁线管道全线检测中,检出1万多处管道腐蚀缺陷和损伤,间接创造20余亿元人民币的经济效益。  在2011年11月杨理践团队进行的大孔径输气管道内检测设备现场测试中,国际著名管道内检测公司美国GE-PII公司和德国ROSEN公司的代表也参与了测试,这表明在输气管道内检测设备研制技术角力中,我国又一次跑到国际前列。  安全背后的科学基金  “跨国公司对此进行严格的技术垄断,我们只能从零开始,从基础理论做起,因此在这项研究上,国家自然科学基金起到了至关重要的作用。”杨理践说。  在国家自然科学基金的支持下,杨理践的团队完全从基本原理出发,开始从仪器原理到技术、工程问题的研究。在2000年国家自然科学基金信息学部主任基金、2002年国家自然科学基金面上项目、2003年国家自然科学基金仪器专项基金的资助下,杨理践团队进行了漏磁机理研究、传感器设计、检测速度影响研究,完成了多个型号高精度管道漏磁在线检测装置研制。他们进行了高清晰度漏磁检测传感器的设计研究,海量存储器数据处理技术的研究 建立了管道漏磁检测装置的有限元模型,确定了各种因素对漏磁检测信号的影响 建立了检测器速度变化效应的信号补偿的新方法 建立了缺陷信号处理分析的方法,能对不同的缺陷信号进行识别,有力推进了我国长管道输油气管道检测技术的发展和应用。  为解决长距离、高速管道探伤中的磨损问题,该团队又进行了高速运行耐磨技术,高导磁耐磨材料,弱磁激励检测理论的研究。为解决仪器在管道检测中被卡住和数据贮存的问题,该团队进行了低限制通过能力的研究,探头小型化、数字化,缺陷描述模型,小波特征提取、神经网络识别等基础研究。  在成果鉴定会上,专家一致认为,该研究为我国管道检测技术参与国际竞争提供基础理论与技术支撑,研制的管道探测仪器主要指标方面达到了国际先进水平,使我国拥有了独立知识产权的“智能管道猪”,并成为国际上少数能进行这方面研究、制造和服务的国家之一。
  • Nature|利用iDPC-STEM实现分子筛孔道内单分子范德华指针的电子显微成像
    沸石分子筛是一类具有有序微孔结构的骨架材料。内部的孔道系统对于尺寸匹配的小分子有着很强的限域效应,主要是来自主客体之间的范德华相互作用。这种范德华相互作用是分子筛内一系列分子吸附、传递、反应和相变行为的核心。因此,深刻理解主客体相互作用对于分子筛中的气体分离、异相催化和储能等应用有着重要意义。单分子的直接成像能够从分子水平研究各种各样的分子间相互作用。对于分子筛三维骨架材料,每个孔道中形成的范德华力场有差异,为了探测每个孔道中主客体相互作用的差异,需要利用球差校正的电子显微镜来实现足够的空间分辨率。清华大学魏飞教授团队利用对二甲苯(PX)分子作为ZSM-5分子筛孔道内的指针分子来探测每一个孔道内的范德华相互作用。PX分子中的两个甲基使得苯环在孔道中立起来,苯环平面形成可以自由旋转且有明确取向的指针。类比罗盘的指针,PX单分子指针的取向能够反映出孔道内部的范德华相互作用。利用积分差分相位衬度扫描透射电子显微技术(iDPC-STEM)实现了对准二维ZSM-5片层(4-6纳米厚度)和孔道内部单个PX分子的直接成像。这一技术的核心是iDPC-STEM可以实现低电子剂量下小有机分子高精度成像,结合化学蚀刻技术制备表面原子级平整且取向清晰的准二维ZSM-5片层并填充单个PX分子,使ZSM-5分子筛骨架可以被原子级解析,而PX分子内苯环的取向也可以被清晰地显示。图1 识别不同孔道内PX分子的不同取向实验发现,在不同孔道中PX分子的取向不同,并且与孔道的几何形状直接相关,如图1所示。通过图像和计算的对比,证实了不同的PX分子取向是由孔道几何形状变化造成的,因此分子取向的成像能够反映孔道内范德华相互作用的变化。同时,还在连续的图像拍摄中观察到了分子取向随时间的变化,变化规律与孔道几何形状随时间的变化相一致,如图2所示。该方法不仅能够给出主客体范德华相互作用在二维ZSM-5平面的空间分布,也可以给出这种相互作用在单个孔道内的实时变化。图2 实时探测PX方向随孔道几何形状的变化该研究不仅提供了一种直观、灵敏的手段在分子水平上研究多孔材料中的主客体范德华相互作用,还推动了电子显微学在单分子成像上的进一步应用。单个小分子成像一直是纳米技术和分子科学的一个里程碑,特别是对于多孔材料中的有机小分子,可以将成像分辨率推进到埃级精度是对电镜技术的巨大挑战。这一技术可以对其它的有机小分子,例如芳香族分子的同系物在尺寸匹配的孔道中被限域和成像。进一步,可以通过直接成像来研究一系列有机-无机体系中的主客体相互作用,例如在分子筛应用中同样重要的酸碱和配位相互作用。可以期待,成像技术的进步将促进对客体分子物理和化学性质的进一步研究,并为多种单分子行为带来全新的理解。论文链接:https://dx.doi.org/10.1038/s41586-021-03429-y
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