美拉地酯

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美拉地酯相关的耗材

  • 振实密度仪振实装置 汇美科LABULK 0335
    振实密度仪振实装置简介LABULK 0335振实密度仪是用来测量粉体振实密度(堆密度)的仪器。该仪器由触屏操作面板、振动组件、电机、打印机、电子天平及量筒组成。根据国际及国内的标准研发的LABULK 0335振实密度仪按照设定好的转速及振实高度进行工作,使振动组件上面安放的盛装干粉样品量筒上下振动,从而测量出该粉体的振实密度。该仪器可以随意设定测量参数,并可以用户名登录、自动测量,数据库存储及查询、自动打印,除振实密度外,还可以自动测出粉体的流动性等指数。广泛用于金属、医药、食品、塑料、矿物等领域。仪器生产厂家与供应商为丹东汇美科仪器有限公司。型号为LABULK0335的振实密度仪采用国际先进的振实密度测试技术设计制造,仪器的主要参数性能超过外国进口设备,而且该仪器价格合理,生产商汇美科已经成为实验室振实密度分析及仪器采购的SHOU选品牌。汇美科LABULK 0335智能振实密度仪完全符合GB/T 5162金属粉末振实密度的测定(ISO 3953) GB/T 21354粉末产品振实密度测定通用方法(ISO 3953) GB/T 23652塑料氯乙烯均聚和共聚树脂振实表观密度的测定(ISO 1068)的要求。技术参数测量特性:振实密度及流动性等装样量:5-250 mL(用户可以随意设定)计时范围:0-99999秒(用户可以随意设定)计数范围:0-99999次(用户可以随意设定)振动高度:3或14 mm振动频率:250或300转/分(用户可以随意设定)仪器尺寸:33x31x18cm(量筒高度未计)电压:220V/50Hz重量:16公斤产品特点新一代智能触屏,通过7英寸LCD显示屏精确控制操作。主机与配件通讯自检功能,让操作者一目了然。测量模式二选一,振实时间或振动次数随意设置测量过程中实时显示操作状态。通过RS-232与电子称相连,实时显示电子称数值。轻轻一触,详细的打印报告呈现眼前应用领域汽车与航空航天生物及药品研发能源及环境食品矿物与金属塑料及聚合物化学品等所有粉末或以颗粒状态存在的物质
  • DigLab-533数字控制配液系统
    DigLab-533数字控制配液系统.配液系统工作原理:Step1 控制配液仪按程序将A溶剂和B溶剂分别吸入各自的气密性注射器内;Step2 控制配液仪按程序将A溶剂和B溶剂一起注入到样品瓶中。DigLab数字控制稀释/配液系统由中文自动控制系统软件、MICROLAB® 稀释配液仪及各种附属配件构成。系统控制精准、操作方便、使用可靠。能够满足分析实验室GC、HPLC、AA、ICP等标准溶液、样品溶液及生产线工作液的配制要求,广泛应用于环境分析、药物分析、临床医学、分析应用、生物工艺、生产过程、法医鉴定和PCR等领域,彻底替代传统手工稀释及配液操作。
  • DigLab-532数字控制稀释系统
    DigLab-532数字控制稀释系统.DigLab数字控制稀释/配液系统由中文自动控制系统软件、MICROLAB® 稀释配液仪及各种附属配件构成。系统控制精准、操作方便、使用可靠。能够满足分析实验室GC、HPLC、AA、ICP等标准溶液、样品溶液及生产线工作液的配制要求,广泛应用于环境分析、药物分析、临床医学、分析应用、生物工艺、生产过程、法医鉴定和PCR等领域,彻底替代传统手工稀释及配液操作。Step1 控制稀释仪按程序从溶剂瓶吸取大体积的溶剂;Step2 控制稀释仪的吸嘴按程序从样品瓶吸取小体积样品;Step3 控制稀释仪按程序将溶剂和样品混合完成一次稀释货号产品描述DL-532中文控制软件笔记本电脑*数据连接线PC控制稀释仪主机稀释手柄取样管线注射器*分液管线稀释阀

美拉地酯相关的仪器

  • MidiLab9000-Marker组学样本制备分析系统采用生物样本膜过滤烘干系统、全自动膜片打孔、生物样本酶解处理系统,与液相色谱-质谱联用方法相结合,实现蛋白提取、制备,并对生物样本中蛋白进行定性定量分析。智慧管理信息化软件系统对接LIMS信息化系统,打通数据孤岛,做到数据溯源高通量模块化设计。样本制备系统具有多种功能模块可选,包括但不限于样本分装、样本富集、定量加液、振荡混匀、加热合成、避光反应、酶解、蛋白沉淀、过滤、除盐、洗脱净化等Astation智能进样单元可实现样本控温、孔板进样,智能算法叠机进样分析效率更高AI机器人系统采用AGV机器人和6轴机械手一体机,激光雷达导航和机器视觉精准定位兼容国主流品牌的LC-MS分析系统
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  • 产品简介:抑制溶剂暴露,提高溶媒回收率隔膜真空泵的排气侧进行溶媒捕集。回收瓶收集溶媒,通过回收瓶外的放液阀可以排到废液容器中,防止溶媒暴露可以放心使用。特别是旋转蒸发仪一侧的回收瓶如果也更换为带放液阀的回收瓶,则旋转蒸发仪和DPE-1400型两边就都可以安全的把溶媒回收到废液瓶中。(PAT.P)产品参数:溶媒回收方式: 冷却器 配管材质: 玻璃、PP、特氟隆等 回收容器: 废液瓶(400ml× 2个)、回收瓶(带放液阀)500ml 接口口径: 外径10mm(配管、冷却水、排气用) 配套真空泵: 另配:隔膜真空泵 外部尺寸: 350(376)W× 280D× 610Hmm产品特点:1、如果旋转蒸发仪使用带放液阀的回收瓶(1L)并且与冷阱组合使用可以大大提高旋转蒸发仪系统的溶媒回收率,捕集溶 媒并且安全的排放到废液容器内。(PAT.P)2、隔膜真空泵吸气侧和排气侧都配有沃夫瓶。防止泵头积液,避免出现问题。3、隔膜真空泵的吸气· 排气接嘴左右都有位置合适的冷却器便于连接。在最短距离内连接配管,降低在配管内凝缩的可能性。4、与简易型旋转蒸发仪(N-1100AN / N /NJ型)连接使用的时候,另配一个冷却器(吸气侧)利用1台DPE-1400就可以进行一次浓缩、二次浓缩。并且减少使用空间。
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  • 产品简介Center系列以城市自来水为水源,方便快速的制造二级RO反渗透水、DI/EDI去离子水和UP超纯水,采用标准的双级反渗透系统及EDI技术及模块*,连续生产10MΩ.cm(25℃)以上且TOC30ppb*的Ⅱ级纯水、18.2MΩ.cm(25℃)的超纯水。先进的EDI技术及模块,以优化的运行成本为您提供始终如一的10MΩ.cm(25℃)以上,TOC30ppb的Ⅱ级纯水,以及18.2MΩ.cm(25℃)的超纯水。系统每小时产水量:45-90升,完全符合GB6682-2008、ASTM、CAP、CLSI、EP和USP制定的水质标准。性能特点全新7.0寸彩色触摸屏动画式菜单,系统信息一览无遗,实现指尖触控的操作新体验The lab优化的标准双级反渗透系统采用双泵双膜及过渡水箱,使系统能耗更低、废水更少,产水质量更稳定先进的EDI技术及模块以优化的运行成本为您提供始终如一的10MΩ.cm级别高纯水3路水质及2路流量监控源水、RO反渗透水、EDI去离子水/UP超纯水3路水质实时监控,无需取水即可查看水质2路高精度定量(10-999999ml)、定质(0~18.25MΩ.cm)取水功能USB接口及存储卡自动记录一年的运行数据,可设定时间范围通过USB接口进行完整的数据导出,整机符合 GLP高强度全工程塑料机箱人体工学设计,外形美观,杜绝腐蚀和生锈,确保机体清洁,符合GLP规范独特的3开门设计3扇开门式的独立模块结构设计,系统维护及耗材更换更加便捷可拆卸式积水盘防止水滴溅出,可及时蓄水,方便清理,保持系统清洁全新优化的耗材组件3级透明预处理组件,增加KDF复合滤芯,延长更换周期,更好保护RO膜容量高达20升的纯化柱,提供了高的无机离子去除率,延长了耗材寿命,降低运行成本内置双水箱内置20升PE水箱和20升压力水桶1只,节省更多实验空间,省却了外置水桶的不便超纯水循环系统可自由启动、关闭,保持系统的低细菌污染水平超纯水全管路消毒程序,可手动执行“循环消毒”、“取水口消毒”、“水箱补水”、“手动排污”、 “停止消毒”全自动RO膜防垢冲洗(可设定冲洗间隔时间和持续时间)及手动强制冲洗程序,延长RO膜使用寿命PP、KDF、AC、RO、UP、UF、TF、UV的耗材寿命可设定,可显示已使用时间,到期自动提醒更换缺水、水满报警,源水、RO反渗透水、DI去离子水/UP超纯水超标报警兼容压力水桶和液位水箱2种纯水储存方式,可直接显示水箱储水量,满足不同的应用需求系统时间设定(年/月/日/时/分)、定时待机(0~60min)、定时关机(0~24hour)功能记录及随时查看耗材更换时间,全面掌握设备维护信息工厂、客户二级密码,系统设置均由密码保护,防止未经授权的更改完善的信息查询及数据管理功能,全面掌控系统运行状态、水质、耗材使用、及时报警、历史报警等信息全管路采用快速插拔接口,所有管道,接头均通过NSF认证陶氏DOW公司RO反渗透膜片,确保运行稳定和高脱盐率陶氏DOW公司高纯度核级树脂,确保产水达18.2MΩ.cm和很少的TOC析出超长寿命254&185nm双波长UV紫外灯,有效杀菌,降低TOCMWCO 5000D UF超滤组件,有效去除内毒素/热源0.2μm PES聚醚砜复合滤膜终端过滤器,确保水质技术参数名称基础型除热源型低有机物型综合型型号Center-EDI 45/60/90Center-EDI 45/60/90FCenter-EDI 45/60/90VCenter-EDI 45/60/90FV纯水产量*45/60/90 L/hour超纯水产量高达2.0L/min(水箱有水时)超纯水指标电阻率(25℃)18.2MΩ.cm总有机碳TOC*10ppb10ppb3ppb3ppb细菌0.01cfu/ml颗粒物(0.2μm)1/ml热源/内毒素N/A0.001Eu/mlN/A0.001Eu/ml核糖核酸酶(RNases)N/A1pg/mlN/A1pg/ml脱氧核糖核酸酶(DNases)N/A5pg/mlN/A5pg/mlEDI去离子纯水指标电阻率*10MΩ.cm总有机碳(TOC) *30 ppb硅截留率99.9%反渗透纯水指标一级反渗透水电导率电导率≈源水电导率×5%二级反渗透水电导率1-5μs/cm原水要求城市饮用自来水,水温5-45℃,水压1.0-4.0Kgf/cm2尺寸和重量长×宽×高:610×585×1580mm,重量:约70Kg电气要求220V,50Hz功率480W系统配置主机(含1套纯化柱+内置20升PE水箱x2)*数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响
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美拉地酯相关的方案

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  • 乌拉地尔杂质的作用

    乌拉地尔杂质的作用

    乌拉地尔(Uradil)是RNA分子中的一种核苷酸,通常聚合在RNA链上对编码蛋白质起重要作用。然而,乌拉地尔杂质通常被认为是DNA序列中的错误或错误的插入。乌拉地尔杂质的存在可能会导致DNA复制和转录的错误,从而导致基因表达的改变或突变,进而可能导致细胞功能异常,诱发一些健康问题,比如癌症等。由于这个原因,CATO标准品生物体内有专门的机制,例如尿苷DNA糖苷酶,可以检测并修复DNA中的乌拉地尔杂质,以维持DNA的稳定性和遗传信息的准确性。[img=,612,525]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402041442469549_3655_6381668_3.png!w612x525.jpg[/img]

  • CATO独家 | 阿戈美拉汀杂质标准品

    CATO独家 | 阿戈美拉汀杂质标准品

    [font=宋体] 阿戈美拉汀杂质是在阿戈美拉汀的生产或保存过程中产生的非目标化合物。这些杂质可能会影响阿戈美拉汀的纯度和药效。阿戈美拉汀[/font][font=宋体]在临床上[/font][font=宋体][font=宋体]是一种治疗抑郁症的药物,属于褪黑素受体激动剂和[/font][font=Calibri]5-[/font][font=宋体]羟色胺受体拮抗剂。[/font][/font][font=宋体][font=宋体] 阿戈美拉汀杂质有多种类型,每一种都具有不同的化学特性,如[/font][font=Calibri]CAS[/font][font=宋体]号、分子式、分子量等。例如,阿戈美拉汀杂质[/font][font=Calibri]7-Desmethyl-3-hydroxyagomelatine[/font][font=宋体]([/font][font=Calibri]3-Hydroxy-7-desmethyl agomelatine[/font][font=宋体])是[/font][font=Calibri]Agomelatine[/font][font=宋体]的代谢产物,其[/font][font=Calibri]CAS[/font][font=宋体]号为[/font][font=Calibri]166526-99-4[/font][font=宋体],纯度为[/font][font=Calibri]98%[/font][font=宋体],具有特定的化学结构和性质。另一种阿戈美拉汀杂质是[/font][font=Calibri]AgoMelatine DiMer Urea[/font][font=宋体],其[/font][font=Calibri]CAS[/font][font=宋体]号为[/font][font=Calibri]185421-27-6[/font][font=宋体]。[/font][font=Calibri]CATO[/font][font=宋体]标准品提供的阿戈美拉汀全套的杂质[/font][/font][font=宋体],[/font][font=宋体]这些杂质对于药物的纯度和稳定性研究至关重要,也是药物研发过程中不可或缺的一部分[/font][font=宋体]。[img=,606,514]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402182106267012_9724_6381607_3.png!w606x514.jpg[/img][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe] 广州[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]佳途科技[/back][/color][/font][font=宋体][color=#05073b][back=#fdfdfe]股份有限公司[/back][/color][/font][font='Segoe UI'][color=#05073b][back=#fdfdfe]深知药物研发与质量控制的重要性[/back][/color][/font][font=宋体][font=宋体],[/font][font=Calibri]CATO[/font][font=宋体]标准品厂家,提供阿戈美拉汀全套[/font][/font][font=宋体]的[/font][font=宋体]杂质,为客户提供更加精准、可靠的分析标准品,助力药物研发事业的快速发展[/font][font=宋体],[/font][font=宋体]以满足客户在药物研发和质量控制方面的需求。[/font]

  • 56.1 奥美拉唑镁肠溶片含量测定方法的改进

    56.1 奥美拉唑镁肠溶片含量测定方法的改进

    作者:孙蕊;刘世超; (河南省洛阳市中心医院药剂科;河南省洛阳市妇女儿童医疗保健中心药剂科;)摘要:目的:建立高效液相法测定奥美拉唑镁肠溶片含量的方法。方法:采用Diamonsil-C18(4.6 mm×150 mm,5μm)色谱柱;流动相:甲醇-水-磷酸-三乙胺(65∶35∶0.12∶0.3);检测波长:302 nm;流速:1.0 ml/min。结果:奥美拉唑镁在13.3182~31.0758μg范围内与峰面积呈良好的线性关系(r=0.999 0),平均回收率为101.14%,RSD=1.64%。结论:本法简便、准确、重现性好,可用于奥美拉唑镁肠溶片的质量控制。谱图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208201413_384697_1606903_3.jpg

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  • 美研制出增强拉曼散射传感器 灵敏度提高10亿倍
    据美国物理学家组织网3月22日(北京时间)报道,美国科学家研制出一种超灵敏传感器,可使用其增强的拉曼散射来探测包括癌症信号、炸药等物质,其灵敏度比普通拉曼散射传感器增强了10亿倍。  拉曼散射是指光通过介质时由于入射光与分子运动相互作用而引起光的频率变化,1928年由印度物理学家钱德拉塞卡拉拉曼发现。在拉曼散射中,一束单色光照射到一个物体后,其反射光会包含另外两种频率的光,这两种光的频率仅与该物体的分子组成相关,这就潜在地提供了一种有效识别物质的方法。但由于这种额外的光太微弱,科学家几十年来很难将拉曼散射付诸于实践。  上世纪70年代,科学家研制出表面增强拉曼散射(SERS)技术,可以通过将所鉴别物质放在粗糙的金属表面或金、银小粒子之上来增强拉曼信号。但科学家随后发现,这种增强的拉曼信号仅出现在传感器表面的几个随机点上,很难预测其具体位置,仍然非常微弱。  而普林斯顿大学电子工程系教授斯蒂芬周领导的团队摒弃了以往设计和制造拉曼传感器的方法,研发出一种全新的SERS结构:一块芯片上布满一行行由金属和半导体组成的小柱子。  新传感器获胜的“秘密武器”就是这些小柱子的排列方式:每个柱子上部和底部各有一个由金属制成的中空部分 柱壁上布满直径约为20纳米的金属粒子(等离子体纳米点),金属粒子之间有2纳米左右的空隙。金属粒子和空隙能显著增强拉曼信号 中空部分能捕捉光信号,让光多次而不是仅一次地通过等离子体纳米点,从而也能增强拉曼信号。迄今为止,该芯片的灵敏度比不经过拉曼增强而研制出的传感器高10亿倍,而且其灵敏度非常稳定,能可靠地应用于感应设备中。  除灵敏度大增之外,借助纳米压印技术和纳米粒子自组装技术,新芯片能实现高质量、规模化制造,研究人员已经在4英尺的晶片上制造出这些传感器。  美国海军研究实验室的科学家也在进行相关实验,希望军队也能使用该技术探测化学物质、生物试剂和炸药。
  • Chinaplas2024国际橡塑展:美最时携手ECON期待您的光临!
    Chinaplas 2024将于4月23日至26日 在上海虹桥国家会展中心 举行,届时水下造粒系统生产商ECON将与美最时一同参加, 展位号2.1C32 (2.1馆)。展会期间,ECON将展出一台实验室规模挤出造粒样机EUP10,并在现场进行运行演示。 EUP10 LabEUP 10 Lab 是ECON现有最小的水下造粒系统。作为实验室机器,其特点是设计紧凑,空间要求小于 2 m2。EUP 10 Lab具有与ECON的大型生产设备相同的技术特点和优势,包括ECON的专利隔热技术。该技术拥有以下特点:1. 模孔不易堵-稳定的高质量颗粒2. 隔热模板安装在加热模具载体上-通过载体加热实现恒定温度3. 耗能少,提高收益:- 传递到工艺水的热量少- 所需冷却能量少- 更小的挤出压力- 所需加热能量少- 降低运行成本,提高收益EUP 10而新的EUP10 是EUP 10 Lab 系统的进一步开发。它的设计旨在满足 24/7 生产的要求。由于 ECON 隔热技术的操作和使用简单,该机器非常适合高达 30 kg/h 的小吞吐量。&bull 24/7 生产&bull 操作简单&bull 自动锁定系统&bull 伺服驱动精确切刀ECON 作为水下造粒系统的专家已长达20多年,不断创新的技术发展使 ECON 成为造粒系统的领导者之一。此次展会将为参观者提供了解ECON技术和产品的不容错过的机会,同时也为行业内专业人士提供了交流合作的平台。我们诚挚地邀请您莅临ECON与美最时的展位,共同探讨行业发展趋势,交流技术创新,共同开拓橡塑行业的美好未来。期待与您相约在第三十六届中国国际塑料橡胶工业展览会,共同见证ECON水下造粒系统的魅力与价值!
  • 越来越深入的拉曼光谱研究——第21届全国分子光谱学学术会议之拉曼光谱新技术及应用分会场
    p style="text-align: justify "  strong仪器信息网讯/strong 2020年10月31日,第21届全国分子光谱学学术会议暨 2020年光谱年会在成都召开,虽然因为疫情一度延期,但是丝毫没有影响大家的参会积极性,500余位来自全国各地的老师和同学们齐聚一堂,共同探讨光谱技术的前沿研究和长远发展。/pp style="text-align: justify "  第一天的大会报告和主旨报告之后,组委会安排了不同主题的分会场报告,包括原子光谱新技术及应用、拉曼光谱新技术及应用、红外光谱新技术及应用、荧光光谱新技术及应、光谱新技术及应用等5个分会场。特别值得一提的是,拉曼光谱的蓬勃发展依旧是大家目光的聚焦点,这一点在本次会议上表现的也尤为突出。从会议出席的人数来说,拉曼光谱新技术及应用分会场从始至终都几乎座无虚席,甚至有不少代表站着听会,与上一届分子光谱会相比,拉曼研究的热潮有增无减。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/88eb0ea7-0c4e-4c49-b2ed-512a013ed647.jpg" title="会场.JPG" alt="会场.JPG" width="450" height="300" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong拉曼光谱新技术及应用分会场现场/strong/pp style="text-align: justify "  本次拉曼光谱新技术及应用分会场共安排了31个报告,从内容层面来看,拉曼光谱的相关研究越来越深入,融入了科研工作者更多的思考和探究:既有二维材料等的拉曼光谱表征,也有相关机理探究;既有热度一直在线的SERS基底制备及应用,也有相关探针分子的设计;既有复杂体系的SERS快检新技术,也有拉曼光谱的原位监测、表界面研究等。/pp style="text-align: justify "  作为科研级拉曼光谱仪的使用大户,物理材料领域的研究一直代表着拉曼光谱研究和应用的前沿。本次会议中,北京大学童廉明教授介绍了其课题组开展的关于二维材料的圆偏振拉曼散射研究工作,包括MoSsub2/sub的螺旋度分辨拉曼散射效应,ReSsub2/sub的手性拉曼散射效应等;中国科学院半导体研究所谭平恒研究员分享了其课题组关于转角双层MoSsub2/sub、MoSsub2/sub/Gr vdWHs、WSsub2/sub/hBN vdWHs的拉曼光谱研究。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/34edaea4-4eea-409f-959b-5def66872d1c.jpg" title="d9e38650-c7a7-4d9a-9803-05b5f2683884.jpg" alt="d9e38650-c7a7-4d9a-9803-05b5f2683884.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="text-align: center "报告人:北京大学 童廉明教授/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:二维材料的圆偏振拉曼散射效应/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/220c07a5-d136-47ff-84dc-b22f6780b38e.jpg" title="谭平恒-1.jpg" alt="谭平恒-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:中国科学院半导体研究所 谭平恒研究员/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:Raman spectra from two-dimensional van der Waals Heterostructures/strong/pp style="text-align: justify "  延续了历届会议SERS研究“火爆”的场面,拉曼光谱新技术及应用分会场安排的报告中超过一半涉及了SERS的相关研究,包括SERS基底的制备、SERS探针的构建、SERS分析方法的开发及其在生物分析、材料等多领域的应用。特别值得注意的是,本次会议中大家分享报告的同时,还特别提出并讨论了SERS目前存在的挑战,并针对相关问题给出了相应的研究思路,比如SERS基底的工业化发展,拉曼光谱分析的前处理问题,便携拉曼仪器的发展等方面。/pp style="text-align: justify "  吉林大学徐抒平教授介绍了其课题组开发的基于微液滴技术的SERS分析方法,以及基于光谱成像技术的单细胞分选技术;武汉大学沈爱国教授介绍了复杂体系中多分析物的SERS快检新技术,还特别介绍了多光谱呈现的包装防伪新技术;西安交通大学方吉祥教授详细解析了当前单分子SERS实用中的瓶颈问题,并分享了其课题组研究的基于避雷针效应多刺结构SERS新机制等研究成果;上海师范大学杨海峰教授分享了其课题组构建的一系列特异性拉曼探针以及多种物质的检测案例,其特别指出,未来SERS的发展要和小型仪器结合起来;西南交通大学范美坤教授介绍了其课题组在SERS的快速定性筛选和定量分析方面开展的一系列工作。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/0274a393-78be-4479-818d-63192c894fee.jpg" title="徐抒平-1.jpg" alt="徐抒平-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:吉林大学 徐抒平教授/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:基于微液滴技术的SERS分析方法/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1409b863-0038-4e77-8ede-9b87f1f763bf.jpg" title="沈爱国-1.jpg" alt="沈爱国-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:武汉大学 沈爱国教授/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:复杂体系中多分析物的SERS快检新技术—从生化分析到智能包装/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ac80ab66-5cf9-4d47-812b-01c9b5fe88e8.jpg" title="方吉祥-1.jpg" alt="方吉祥-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:西安交通大学 方吉祥教授/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:浓缩富集与分子定位型SERS关键技术及分子传感/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/5b15b297-0c91-47e8-a293-c5bf5f549dbd.jpg" title="杨海峰-2.jpg" alt="杨海峰-2.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:上海师范大学 杨海峰教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:特异性拉曼探针构建及其应用/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9b37d91c-b421-41e1-8c63-0eb8104fc451.jpg" title="范美坤-1.jpg" alt="范美坤-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:西南交通大学 范美坤教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:On-site SERS analysis: from fast qualitative screening to convenient quantitative detection/strong/pp style="text-align: justify "  吉林大学宋薇教授介绍了其课题组开展的SERS纳米材料催化体系机制研究以及SERS催化体系在环境医学中的应用,探索了材料独特的催化与SERS响应性;苏州大学姚建林教授介绍了纳米阵列材料的光谱增强、催化剂传感性能等,详细介绍了SERS“热点”调控及制备,表面SPR催化脱氢反应及机理、指纹识别等应用案例。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6f09edc3-14ad-40d7-a6a5-b612cf4737f1.jpg" title="宋薇-1.jpg" alt="宋薇-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:吉林大学 宋薇教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:表面增强拉曼光谱在纳米材料催化体系中的应用/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/693a9e51-70a2-49a5-8ba2-c08d18caa304.jpg" title="姚建林-1.jpg" alt="姚建林-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:苏州大学 姚建林教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:纳米阵列材料的光谱增强、催化剂传感性能/strong/pp style="text-align: justify "  来自厦门大学的任斌教授一直从事拉曼技术的研究,他在SERS和TERS技术方面有着很深的见解。本次会议中,王翔副教授代为报告,详细介绍针尖制备方法、TERS可靠性验证、TERS在表界面研究中的应用。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/42d94b3a-7314-496a-86d9-d28141ef1ba6.jpg" title="王翔-1.jpg" alt="王翔-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:厦门大学王翔副教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:纳米分辨针尖增强拉曼光谱技术及其在表界面研究中的应用/strong/pp style="text-align: justify "  随着科研及工业需求的发展,原位分析越来越吸引大家的关注,本次会议中,多位老师的报告涉及了拉曼光谱的原位研究。厦门大学李剑锋教授介绍了综述了电极/溶液界面水的各种研究方法,详细介绍了界面水的原位拉曼光谱研究;中科院青岛生物能源与过程研究所黄长水研究员分享了拉曼光谱原位监测新型碳纳米材料器件过程,包括拉曼用于偶极分子与石墨烯相互作用表征,以及拉曼光谱用于偶极分子石墨烯半导体器件原位监测等;中山大学陈建教授介绍了电催化还原反应中的表面吸附调控及其原位拉曼研究,包括COsub2/sub电催化还原中间体监测及调控,电解水析氢反应中间体检测及调控等;上海大学尤静林教授介绍了二元Bisub2/subOsub3/sub-Bsub2/subOsub3/sub晶体及其熔体结构的原位拉曼光谱研究,其间特别介绍了高温拉曼光谱原位分析技术。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/37601b84-2bb6-4d0d-ac83-f3ac1b757c90.jpg" title="李剑锋-1.jpg" alt="李剑锋-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:厦门大学 李剑锋教授/strong/pp style="text-align: center "strong报告题目:界面水的原位拉曼光谱研究/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 250px height: 350px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/fc449755-bbdd-4f8f-a425-75b12432fd10.jpg" title="90136f69-40c1-40ca-8358-286e7cdfb646.jpg" alt="90136f69-40c1-40ca-8358-286e7cdfb646.jpg" width="250" height="350" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong报告人:中科院青岛生物能源与过程研究所 黄长水研究员/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:拉曼光谱原位监测新型碳纳米材料器件过程/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/63e52585-4dc0-4c93-bbcb-afa12ff2c055.jpg" title="陈建-1.jpg" alt="陈建-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:中山大学 陈建教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:电催化还原反应中的表面吸附调控及其原位拉曼研究/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/feb982da-a044-4bea-8d99-f2cca6b7d617.jpg" title="尤静林 (2)-1.jpg" alt="尤静林 (2)-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:上海大学 尤静林教授/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:二元Bisub2/subOsub3/sub-Bsub2/subOsub3/sub晶体及其熔体结构的原位拉曼光谱研究/strong/pp style="text-align: justify "  除了各位专家的报告之外,雷尼绍、天美仪拓、布鲁克等仪器公司的代表也分享了最新的仪器技术,鉴知技术还在中午的时间进行了产品宣介。不仅如此,在第一天的主旨报告中,赛默飞、HORIBA也分享了拉曼相关产品的最新进展。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f82644cd-3502-4b37-9879-79bc6c12af3c.jpg" title="徐媛-1.jpg" alt="徐媛-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:雷尼绍(上海)贸易有限公司 徐媛博士/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:雷尼绍拉曼光谱成像技术的发展/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/90ba1a7d-9765-45a8-ab17-e7dcb2f7aefa.jpg" title="徐涛涛-1.jpg" alt="徐涛涛-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:天美仪拓实验室设备(上海)有限公司 徐涛涛博士/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:爱丁堡仪器全新科研级显微共聚焦拉曼光谱/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/86b61237-35e6-4546-a51e-836b3b34e4e6.jpg" title="陈贵平-1.jpg" alt="陈贵平-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:布鲁克(北京)科技有限公司 陈贵平经理/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:布鲁克全自动显微共聚焦拉曼光谱仪SENTERRA II介绍/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1b478823-82b1-4280-95d9-7d9ae51808e4.jpg" title="李兆芬-1.jpg" alt="李兆芬-1.jpg"//pp style="text-align: center "strong报告人:雷尼绍(上海)贸易有限公司 李兆芬博士/strongbr//pp style="text-align: center "strong报告题目:Renishaw Raman 光谱产品最近进展/strong/ppstrong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3a0ecdd4-1db8-4e6d-8336-d4dfe3b80211.jpg" title="IMG_6088 (1).jpg" alt="IMG_6088 (1).jpg"//pp style="text-align: center "strong北京鉴知技术有限公司总经理 王红球/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/81d228c3-820d-4ec4-bf22-a776e345c6f7.jpg" title="IMG_6093 (1).jpg" alt="IMG_6093 (1).jpg"//pp style="text-align: center "strong北京鉴知技术有限公司 算法工程师 王健年/strong/ppstrong  /strongspan style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "备注:除了文中的报告嘉宾外,还有十余位报告老师也在本分会场中分享了精彩的报告,但是由于篇幅有限,不能展现全部老师的报告内容,还请见谅!/span/ppstrong/strong/p
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