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技术纪录化学检测

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技术纪录化学检测相关的资讯

  • 东莞男子醉驾吹爆检测仪器 创深圳“另类”纪录
    深圳交警铁骑巡逻时发现一起看似普通的追尾事故,处理中却发现,事故双方竟然都是涉酒驾车,其中一方男性司机在做呼气式酒精测试后,结果显示为“550mg/100ml”,达到仪器所能检测的最高值,创了全市最高纪录。  “下午4点20分,胡某驾驶一辆东莞牌照的小车在留仙大道深圳北站路段追尾一辆深圳牌照的小车。”市交警局侦查大队三中队民警王睿介绍,“当时龙华新区交警大队铁骑正在附近巡逻,目睹了这一事故后准备进行现场处理,可事故双方司机都主动表示不用交警处理,要求私下解决,这一举动立刻引起了铁骑的怀疑。”  据介绍,民警闻到了东莞车驾驶员身上有浓厚的酒气。随后,民警对双方进行呼气式酒精测试,胡某吹出了 “550mg/100ml”,达到仪器所能测出的最高值,这也成为我市酒精呼气结果最高纪录,深圳交警在官方微博称其为“虎王”。与此同时,被追尾的驾驶员呼气结果为44mg/100ml,为酒后驾驶。  记者了解到,呼气式酒精测试是一种初步排查手段,数值会受其他条件影响,如今年6月份,江西宜春一名女司机在呼气测试前往口中喷了口气清新剂,结果显示同样为“550mg/100ml”,因为口气清新剂中含有乙醇。所以,交警部门在认定是否醉驾时,要看当事人的血检结果。经检测,胡某的血液酒精含量为245.52mg/100ml,为醉酒驾驶,涉嫌危险驾驶罪。  “因为是教师节,我们几个同学一起给初中老师过节,喝了三、四两白酒,不知道为什么吹出那么高。平时喝酒都叫代驾的,昨天忘记了,当时的情形也记不太清楚了。”胡某在侦查大队接受记者采访时表示,“发生事故后我们双方都发现对方喝酒了,准备私了解决,就是各走各的,各自解决,结果交警来了。”  经认定,胡某承担事故的主要责任,根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合发布的《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》,胡某有两项情节要被从重处罚:血液酒精含量达到200mg/100ml以上的 造成交通事故且负事故全部或者主要责任。 目前,胡某已被依法刑事拘留,事故另一方被处罚款2000元,扣12分,吊销驾驶证6个月。
  • 中石油这项技术创造两项世界纪录
    6月11日,中国石油管道局自主研发的多功能模块化海床挖沟机,完成了孟加拉国首条海洋管道工程100多公里的管道铺设,创造了“海陆定向钻穿越”和“航道后深挖沟”两项世界纪录。“一带一路”重点项目——孟加拉国首条海洋管道工程项目,全长146公里,要完成6条海陆定向钻穿越。通常海底管道埋深一般在1.5米至3米,达到海床下5米,在业内已属于高难度工程。此次海底管道因穿越航道,最深埋深要达到11米,施工难度在世界海工史上也前所未有。中国石油管道局工程有限公司孟加拉项目经理孙碧君:我们对挖沟机设备进行自主创新改造,实现最大后挖沟深度达11.9米;攻克了海上单点系泊装置水下毫米级对接技术;首次采用了独创的“海上扩孔及拖管工艺”,一次性穿越成功率100%。项目运用我国自主研发的“神龙3号”多功能模块化海床挖沟机、采用3D声呐和浅地层剖面仪,对挖沟数据进行监测,确保了海底管沟成型和埋深达到要求。为确保工程安装万无一失,项目还采用超过行业水平的高精度法兰测量仪和高精度水下定位系统等技术设备,实现水下30米单点系泊系统关键装置与海底管道的毫米级对接,填补了“双通道单点系泊系统”安装作业的技术空白。工程投产后,将解决孟加拉国10万吨级以上油轮无法靠港卸油的难题。中国石油管道局工程有限公司总经理薛枫:我们在该项目创造了“海陆定向钻穿越”和“航道后深挖沟”两项世界纪录。标志着中国企业在大规模海管铺设、海陆定向钻穿越、单点系泊系统安装等成套业务领域的核心关键技术和安装能力达到世界先进水平。
  • 蛋白质结构分析新技术创测定速度纪录
    《自然-方法学》:蛋白质结构分析新技术创测定速度纪录   过去需几年时间完成的工作现在仅用几天即可完成   据美国物理学家组织网7月20日报道,隶属于美国能源部的劳伦斯伯克利国家实验室的科学家开发出一种利用小角度X射线散射技术测定蛋白质结构的新方法,大大提高了蛋白质结构研究分析的效率,使过去需要几年时间完成的工作仅需要几天即可完成,这将极大地促进结构基因组学的研究进程。   结构基因组学是一门研究生物中所有蛋白质结构的科学。通过对蛋白质结构的分析,可大致了解蛋白质的功能。结构基因组学重视快速、大量的蛋白质结构测定,而快速结构测定技术正是该学科研究面临的一个瓶颈问题。目前通常使用的两种测定技术,X射线晶体衍射和核磁共振质谱技术,虽然精确,但速度很慢,测定一个基因的蛋白质结构,动辄就需要几年的时间。随着新发现的蛋白质及蛋白质复合物越来越多,目前的分析速度远远不能满足研究的需要。   为解决这个瓶颈问题,劳伦斯伯克利国家实验室的科学家们借助了该实验室的先进光源(ALS)。他们运用一种称为小角度X射线散射(SAXS)的技术,对处于自然状态下(如在溶液之中)的蛋白质进行成像,其分辨率大约为10埃米(1埃米等于1/10纳米),足够用来测定蛋白质的三维结构。ASL产生的强光可以使实验所需材料减至最少,这使得该技术可以用于几乎所有生物分子的研究。   为了最大限度提高测定速度,研究小组安装了一个自动装置,可自动使用移液器吸取蛋白质样品到指定位置,以便利用X射线散射进行分析研究。他们还使用美国能源部国家能源研究科学计算机中心(NERSC)的超级计算资源进行数据分析。利用这一系统,研究小组取得了惊人的研究效率,在1个月内分析测定了火球菌的40组蛋白质结构。如果使用X射线晶体衍射技术,这可能需要花几年时间。同时,他们所获取的信息十分全面,涵盖了溶液中大部分蛋白质样本的结构信息。相比于在结构基因组学启动计划中使用核磁共振和晶体衍射技术仅能获取15%的信息量来说,这是十分巨大的进步。   高通量蛋白质结构分析有助于加快生物燃料的研究步伐,帮助解读极端微生物在恶劣环境中的繁荣之谜,更好地理解蛋白质的功能。研究小组之所以首先选择火球菌进行实验分析,就是因为它可用来生产清洁能源——氢。同时,在许多工业流程中都会出现高酸高热的环境状态,而这正是火球菌喜欢的生存环境。   但这种技术也有不足之处,追求速度会造成一种失衡,使成像质量相应打了折扣。与X射线晶体衍射成像的超高分辨率相比,小角度X射线散射成像的分辨率比较低,大约是10埃米。但这并不妨碍该技术的应用前景,因为并不是所有的研究都需要超高精度成像。对于结构基因组学研究来说,有时只要知道一种蛋白质与另一种蛋白质具有相似的结构,就可以了解其功能。而且,小角度X射线散射技术能够提供溶液中蛋白质形状、结构及构造变化等方面的精确信息,足以弥补其在成像精度方面的不足。   该研究成果刊登在7月20日《自然—方法学》杂志网络版上,美国斯克利普斯研究所和乔治亚州大学的科学家亦参与了该项研究。
  • 刷新世界纪录!此前已被美国保持23年之久
    12日,记者从中国科学院合肥物质科学研究院获悉,由该院强磁场科学中心研制的国家稳态强磁场实验装置再攀“科学高峰”——其混合磁体(磁体口径32毫米)产生了45.22万高斯(即45.22特斯拉)的稳态磁场,刷新了同类型磁体的世界纪录,成为目前全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场。据悉,原世界纪录是1999年由美国国家强磁场实验室创造,其混合磁体产生45万高斯,至今已保持纪录23年之久。态强磁场实验装置混合磁体稳态强磁场是物质科学研究需要的一种极端实验条件,是推动重大科学发现的“利器”。在强磁场实验环境下,物质特性会受到调控,有利于科学家们发现物质新现象、探索物质新规律。此次合肥科学岛稳态强磁场实验装置混合磁体产生的45.22万高斯(即45.22特斯拉,1特斯拉=10000高斯)磁场究竟有多高?举一个例子。地球磁场约等于0.5高斯,45.22万高斯相当于地球磁场的90多万倍。实验结果刷新世界纪录稳态强磁场技术领域国际竞争十分激烈,世界科技强国一直重视强磁场实验条件建设,目前国际上有五大稳态强磁场实验室,分别分布于美国、法国、荷兰、日本以及中国合肥。实验现场截至目前,装置已经运行超过50万个机时,为国内外170多家单位提供了实验条件。在物理学、化学、材料科学、生命科学、药物学、工程技术等领域开展了超过3000项课题的前沿研究,取得了一系列重大科技成果,如首次发现外尔轨道导致的三维量子霍尔效应、揭示日光照射改善学习记忆的分子及神经环路机制,等等。与此同时,依托装置衍生的多项成果,如扫描显微成像技术、国家Ⅰ类创新靶向药物研制等,成功就地转化为现实生产力,积极为经济社会发展服务。稳态强磁场实验装置混合磁体刷新世界纪录,也为强磁场科学中心规划建设的另一个大科学装置——“强光磁集成实验设施”奠定了重要基础。
  • “穹顶”之外——全球各大纪录片揭露的环境真相
    柴静的一片天空之袭震惊安于现世的同胞们。当街边的大妈都开始向不明所以的你展示&ldquo 只是不想这么活&rdquo 的坚定时,我们是不是也该在忙碌之余更加深刻的了解你所栖居的世界?下面关于各国揭露我们生活环境现状纪录片,供您珍藏。  我们目睹残忍,也缅怀美好。。。  1、一个公民的背负  难以忽视的真相 An Inconvenient Truth (2006)  戈尔&mdash &mdash 美国历史上唯一一位由法官宣布竞选失败的总统候选人&mdash &mdash 成为了一名环保主义战士。在他的演讲中,运用大量的数字、图表、新闻影像,形象而深刻的说明了全球变暖的原因和后果。"全世界的冰川可能在一个人的短暂生命中融化殆尽,年轻时,你去滑雪、堆雪人 年老时,对孩子们说,这世上曾经有雪。  2、漠视与警钟  愚昧年代 The Age of Stupid (2009)  这部描绘全球变暖带给地球致命灾难甚至毁灭的科幻色彩纪录片,根据主流科学的预测所建构。电影制作资金全部由募捐得来,它向我们敲响了意义深刻的警钟,人类本有机会拯救自己,然而却没有做到。面对即将灭亡的地球,人类难道一点都不曾在乎过?  3、权利的噩梦  抢救切尔诺贝利 The Battle of Chernobyl (2006)  切尔诺贝利,这个名字对于很多人来说都是一场噩梦&mdash &mdash 而这噩梦似乎还没有结束,其破坏力总是令人栗栗危惧。人们要警惕核能,更要警惕不受约束的权力。  4、一只肉鸡几条腿儿?  食品公司 Food, Inc. (2008)  在看似清洁的食品加工流水线上,沙门氏菌和希氏大肠杆菌毫无阻碍渗透到食物当中 暗无天日的工厂中,转基因的肉鸡腿脚无力支撑,踉跄的张开了数张翅翼。。。想起柴静穹顶之下的一句话:空中飘的都是钱味儿。由于政策等方面原因,人们无法也无力拒绝大公司强加于身的迫害。在金钱和欲望面前,我们自取灭亡&hellip &hellip   5、伙伴的遭遇  黑鲸 Blackfish (2013)  《海豚湾》在血海里掀起的腥风,再将这部《黑鲸》与《地球公民》搭配成套餐一起&ldquo 吞咽&rdquo 。一只名为提里库姆的雄性虎鲸拖入水池,短短几分钟内这位拥有灿烂笑容与和善感染力的女性便被朝夕相处的虎鲸伙伴杀死。此案震惊全国,却绝非偶然,一连串令人齿冷的证据揭示了施暴者和遇难者彼此的悲剧真相。  6、不曾错过的美好  美丽中国 Wild China (2008)  从灯火通明的大都市,到人烟稀少的深山老林 从广阔无垠的大草原,到人迹罕至的沙漠戈壁 从长年积雪的高海拨山区到一望无际的平原 从浩瀚大地到碧海蓝天&hellip &hellip 本片是CCTV和BBC第一次联合摄制的作品,一共六集,分别为《富饶华南》、《彩云之南》、《青藏高原》、《长城以外》、《龙之疆域》和《喧闹海岸》。  7、家,我们共同拥有   家园 Home (2009)  导演扬恩&bull 亚瑟经过15年的筹备,历访50多个国家拍成此片。本片素材长达488小时,拍摄周期为21个月,共动用88,000名员工,从澳洲海底的大堡礁到非洲肯亚高原的乞力马扎罗山 从亚玛逊热带雨林到戈壁沙漠 从美国德萨斯州连绵不断的棉花田到中国上海、深圳的工业城镇。影片以上帝的俯瞰视角向世人展现地球的绝美以及日趋危急的现状。明天并不遥远,但我们该选择怎样的未来?&ldquo 穹顶&rdquo 之外&mdash &mdash 全球各大纪录片揭露的环境真相精选评论关注该公众号可参与评论写评论加载中以上评论由公众帐号筛选后显示&ldquo 穹顶&rdquo 之外&mdash &mdash 全球各大纪录片揭露的环境真相提交我的评论已评论 仪器信息网微信号instrument123功能介绍仪器信息网(www.instrument.com.cn)开通于1999年5月,是中国第一家科学仪器专业门户网站。
  • 流式荧光技术检测与化学发光技术检测那些事儿
    大家好,我是流式荧光崔工,一个旨在链接与流式荧光相关的朋友,一起赚钱、一起学习、一起工作、一起生活的靓仔。——流式荧光崔工前段时间,有很多新关注崔工公众号的朋友问崔工一个问题,什么是流式荧光检测技术?它的原理是什么?传统的化学发光检测技术又有什么?问崔工这个问题的朋友应该是刚进入到这个行业,还不是很了解这个行业。今天就跟大家聊聊,供大家参考。— 1 —什么是流式荧光检测技术?从百度百科了解到,流式荧光,又称悬浮阵列、液相芯片等,是近20多年逐渐发展起来的多指标联合诊断技术。该技术以荧光编码微球为核心,集流式原理、激光分析、高速数字信号处理等多种技术于一体,多指标并行分析,最多可一管同时准确定量检测2-500种不同的生物分子。具有高通量、高灵敏度、并行检测等特点。可用于免疫分析、核酸研究、酶学分析、受体、配体识别分析等多方面、多领域的研究。流式荧光检测技术的原理是什么?将荧光标记后的单细胞(或颗粒)悬液进入吸样管,进而随鞘液进入流动室。进入流动室之前的管道变细,迫使鞘液从四周、样本在中心进入流动室,在外加压力的作用下由下向上(或由上向下)直线流动。鞘液充满流动室将样品裹挟,当二者通过流动室喷嘴流出时,压力迫使鞘液包裹的液滴包含单一细胞或颗粒垂直通过检测区。在检测区与液滴垂直的位置设置激光,在与激光垂直的位置设置探测器(透镜等),液流、激光、探测器互相垂直并聚焦于一点实现流体动力聚焦。荧光标记的细胞或颗粒在激光激发下发出散射光和荧光的发射波,散射光和发射光被检测器获取,再经一系列滤光片、光栅处理去除干扰并将光信号经光电转换和放大后输入计算机,并由软件分析处理。而细胞分选则是对荧光标记的目的分子分别加载正或负电荷,当其在随液滴滴落的过程中受到外加高压电场的作用发生偏转而落入接收容器,从而获得目的细胞群。流式荧光检测技术有什么技术特点?1、高通量:将许多种不同荧光编码的微球放在同一反应体系内,一次可同时检测2-500种生理病理指标,这与传统方法的逐个检测相比是质的飞跃。2、高敏感性:流式荧光技术最高的检测下限可达0.01 pg/ml,常规的酶联免疫吸附试验(ELISA)仅为μg级,比后者检测的灵敏度提高10—100倍。3、线性范围宽:检测的线性范围比常规的ELISA方法高10倍以上,可达3-5个数量级。检测浓度范围为pg-μg级。4、反应快速:因流式荧光技术的杂交或免疫反应在悬浮的液相中进行,反应所需的时间短(从2 h缩短到20—40 min),杂交后常不用清洗,即可直接读数,所以检测效率高于固相杂交。5、重复性好:杂交发生在准均相液体环境中,其结果稳定,重复性非常好。检测时,抽取其中的100颗微球读数,最终的数据取其均值或中位值,这样可将误差减到最小。6、利于探针和被检测物的充分反应:由于液相环境更有利于保持蛋白质的天然构象,所以也更有利于探针和被检测物的反应。7、操作简便:流式荧光技术平台的整个反应过程只涉及加样和孵育,最后上机读数,操作步骤少,简单易用。— 2 —什么是化学发光检测技术?这里既然是跟流式荧光检测相比较的,那这里的化学发光检测技术指的是化学发光免疫分析技术。化学发光免疫分析:是将发光分析和免疫反应相结合而建立起来的一种新的检测微量抗原或抗体的新型标记免疫分析技术。化学发光检测技术的类型及原理化学发光检测技术的类型分为直接化学发光免疫分析,化学发光酶免疫分析和电化学发光免疫分析。直接化学发光免疫分析用吖啶酯直接标记抗体(抗原),与待测标本中相应的抗 原(抗体)发生免疫反应后,形成固相包被抗体-待测抗原吖啶酯标记抗体复合物,这时只需加入氧化剂(H2O2)和 NaOH使成碱性环境,吖啶酯在不需要催化剂的情况下分解、 发光 。由集光器和光电倍增管接收、记录单位时间内所产生 的光子能,这部分光的积分与待测抗原的量成正比,可从标准曲线上计算出待测抗原的含量。化学发光酶免疫分析酶免疫分析(chemiluminescence enzyme immunoassay,CLEIA)是用参与催化某一化学发光反应的酶 如辣根过氧化物酶(HRP)或碱性磷酸酶(ALP)来标记抗原或抗体,在与待测标本中相应的抗原(抗体)发生免疫反应后,形成 固相包被抗体-待测抗原-酶标记抗体复合物;经洗涤后,加入底物(发光剂),酶催化和分解底物发光,由光量子阅读系统接收,光电倍增管将光信号转变为电信号并加以放大,再把它们传送至计算机数据处理系统,计算出测定物的浓度。电化学发光免疫分析电化学发光免疫分析 (electrochemiluminescence immunoassay, ECLIA)是以电化学发光剂三联吡啶钌标记抗体(抗原),以三丙胺(TPA)为电子供体,在电场中因电子转移而发生特异性化学发光反应,它包括电化学和化学发光两个过程。化学发光免疫分析技术的优势是什么?1、灵敏度高:灵敏度高是化学发光免疫分析关键的优越性。化学发光免疫分析能够检出放射性免疫分析和酶联免疫分析等方法无法检出的物质,对疾病的早期诊断具有十分重要的意义。2、宽的线性动力学范围:发光强度在4-6个量级之间,与测定物质浓度间呈线性关系。这与显色酶联免疫分析吸光度(OD 值)2.0 的范围相比,优势明显。虽然同位素放射免疫也有较宽的线性动力学范围,但是放射性限制其应用。3、光信号持续时间长:化学发光免疫分析的光信号持续时间可达数小时甚至一天,简化了实验操作及测量。4、分析方法简便快速:绝大多数分析测定仅需加入一种试剂(或符合制剂)的一步模式。5、结果稳定、误差小:样本本身发光,不需要额外光源,避免了外来因素的干扰(光源稳定性、光散射、光波选择器),分析结果稳定可靠。6、安全性好及使用期长:到目前为止还未发现化学发光免疫分析试剂的危害性;另外这些试剂稳定,保存期可达一年之久。以上是对什么是流式荧光技术检测与化学发光技术检测基本原理做了一个说明,供大家参考。【行业征稿】若您有生命科学、医药、临床等行业相关研究、技术、应用、管理经验等愿意以约稿形式共享,欢迎自荐或引荐投稿联系人:刘编辑word图文投稿邮箱:liuld @instrument.com.cn微信:JaysonXY(备注来意:投稿)(本文编辑:刘立东 点击查看KOL主页)
  • 科学家刷新纳米线激光器波长调谐纪录
    在国家自然科学基金纳米科技重大研究计划的重点项目等支持下,湖南大学教授邹炳锁领导的纳米光子学小组与美国亚利桑那州立大学教授宁存政领导的纳米光子学小组合作,成功演示了调谐范围从500到700纳米范围调谐的半导体激光芯片,创下了一个新的纳米线激光器调谐范围的世界纪录。相关文章发表在最近一期的《美国化学会杂志》上。   宽调谐的半导体激光器拥有许多从光谱技术、光通讯,到芯片原位的生物或分子检测的用途。但实现这样的激光器一直很困难,主要是外延生长的半导体微结构的晶格失配有限,不能大幅度成分调节,因而对半导体带边影响有限,而发光受制于半导体的带边,因此无法实现大范围调谐。邹炳锁领导的纳米光子学小组成员潘安练采用一维纳米结构生长技术,可以将晶格失配大部分驰豫掉或全部消除,这样,可能得到大范围成分调节的半导体纳米线或带。   纳米线沿一个方向布满整个基片,成分均匀变化,可以看到一个连续颜色可变的激光发射带。除了激射外,这样的合金半导体还可能在光伏太阳能电池、分子和生物检测等方面得到很大应用。   邹炳锁领导的团队近年一直致力于一维半导体纳米结构光子学研究,并在国内率先开展纳米线光波导和纳米激光器等方面的研究,处于国内领先和国际先进水平,在多功能半导体纳米结构光子学的研究上取得了多项重要的研究成果。如潘安练、邹炳锁等教授首次合成发光颜色可以在可见光波段可调的半导体合金纳米带和纳米线,率先实现光在纳米线内长程(百微米量级)光波导,实现了硫化镉纳米线常温下的受激发射现象等。小组成员陈克求教授、王玲玲教授等对一维波导理论的研究也取得了重要成果。该小组已有多篇论文在国际著名学术期刊上发表。
  • 科学仪器行业首部人文纪录节目《仪器追梦人》即将首播
    科学仪器,被称为科学家的“眼睛”,高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”,在基础研究,技术创新,产业升级,健康与民生保障中发挥着非常重要的作用。 而科学仪器的使用者,是一个极其庞大,而又不为大众所熟知的群体。据不完全统计,2022年,我国高校/院所的科研人员数量超过600万,检验检测机构从业人员超过150万,这还不包括无数生产企业中从事研发和质量人员。 仪器信息网作为一家成立超过20年的行业网站,汇聚了超过1200万的仪器使用者: 院士专家:取得国际国内领先的科研成果,引领行业的发展; 技术骨干:行业的中坚力量,研究员,教师,高工,业精于勤,经验丰富; 青年菁英:行业的未来,思维活跃,富有个性,敢想敢做,卓有成效; 无论职位高低,无论年龄长幼,无论贡献大小,他们都在科学仪器的陪伴下,在科研,检测的道路上闪闪发光,有熠熠星光,也有凡人微光,每个人都值得被歌颂,被记录。 为展现我国科研、检测人员坚毅、执著、纯粹的品质,仪器信息网特推出科学仪器行业首部人文纪录节目《仪器追梦人》。 讲述用户与科学行业的相关故事,深度挖掘人物个性为主线,生动形象地刻画出这些为我国科研,检测事业做出贡献的人群。剧透:《仪器追梦人》第一集-廿二载复旦人的坚守8月7日,仪器追梦人第一集将隆重开播! 让我们跟随辜敏老师的脚步,走进无数学子的梦想校园——复旦大学。倾听辜敏老师与复旦大学22年的不解情缘。2001年考入复旦大学,辜敏顺利完成了本硕学业,毕业后面临着出国、留校等种种选择,也曾有过迷茫和不安,最终毅然决定遵循着心中的理想和信念,选择了继续留在复旦大学化学系从事教学工作,复旦大学就这样承载了他二十二载的青春年华。 从一个普通学生,转变成一名大学教师,十多年坚守岗位、栉风沐雨,帮助一批又一批热爱科学的学生走出校园。 8月7日晚6点,锁定仪器信息网视频号,一起见证22年复旦人的坚守! 陪伴辜敏老师教学生涯的这22台仪器,还有另一位老朋友,片子中,日立科学仪器北京有限公司分析产品线服务部部长王磊也回忆了过去与复旦大学结缘往事。散落在复旦的记忆碎片见证了他们对初心的坚守。22年复旦生涯,校园承载回忆。14年教学坚守,仪器见证往昔。践行初心的你,总有人一路同行。2023年8月7日18:00,让我们一同见证廿二载复旦人的坚守!观看完整视频:https://www.instrument.com.cn/videocentre/video/videoinfo?id=29504
  • 中美竞赛?美国核磁共振磁场强度36T 创纪录
    p   美国佛罗里达州立大学官网10日发布公告称,位于该校的国家高磁场实验室在本周进行的系列测试中,成功让其串联式混合磁体的磁场强度达到最大峰值36特斯拉,创造了核磁共振(NMR)领域的全新世界纪录,比现有最强NMR磁场高出了40%。这一里程碑式突破将为一系列发现开启一扇大门,高强磁场不再仅限于物理学研究,还将首次运用到化学和生物学领域,成为研究各种材料和蛋白质等分子结构的有力工具。 /p p   NMR图谱可帮助科学家推算出所测样本的复杂结构,但现有NMR磁体只局限于测量氢、碳和氮这几种元素,而串联式混合磁体创造的最强磁场具有无可比拟的稳定性和同向性,不仅能大幅提高灵敏度,更是将可检测元素名单扩充到金属领域,电池和其他材料中经常使用的锌、铜、铝和镍等都能检测。 /p p   对大多数生物学家来说,串联式混合磁体能检测氧最值得期待。“氧元素与大多数生物化学过程都有关联,而在此之前,没有一种磁体能帮助NMR技术研究它。”研究主管提姆· 克罗斯说,“串联式混合磁体将带来革命性变化,它不仅能检测出大多数元素,还能改变磁场强度,在样本不同元素检测之间简单切换,从而收集到更多更有用的数据。” /p p   美国科学基金会和佛罗里达州在10年前斥资1870万美元创建了串联式混合磁体,这个重达33吨的庞然大物最初设计的目标峰值就是36特斯拉,经过10年努力现在终于如愿。负责该实验室20多个磁体项目的主任马克· 彼尔德激动地表示:“这次成功代表该技术领域的巨大突破,证明我们团队当初做出了明智决定。” /p p class=" F24 Fw L40 G2" span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 中国: /strong /span a title=" " style=" TEXT-DECORATION: underline COLOR: rgb(0,112,192)" href=" http://www.instrument.com.cn/news/20161115/206277.shtml" target=" _self" span style=" COLOR: rgb(0,112,192)" strong 中科院高强度稳态磁场混合磁体(40T)研制成功 /strong /span /a /p
  • 破钱学森纪录:张锋成MIT史上最年轻华人终身教授
    据美国《侨报》报道,日前,美国麻省理工学院(MIT)理学院(School of Science)宣布晋升五位副教授为终身教授,其中包括年仅34岁的著名华人科学家张锋。在美国麻省理工学院历史上,钱学森在35岁时晋升为终身教授,并曾在很长一段时间里是麻省理工学院最年轻华人终身教授纪录的保持者。  张锋如今打破钱学森的纪录,成为MIT历史上最年轻的华人终身教授。据了解,张锋于1982年10月22日出生在河北省石家庄市,1994年随家人移民到美国,读高中时开始对生命科学研究产生极大的兴趣。他于2004年获得哈佛大学化学与物理学学士学位、2009年获得斯坦福大学化学及生物工程博士学位。  张锋主要研究领域为神经系统功能与疾病。他在自然微生物CRISPR系统用于真核细胞(包括人类细胞)的基因编辑工具开发方面做出了最前沿的探索。通过CRISPR及其他方法,张锋深入研究了基因和遗传机制与各种疾病的关联,尤其是在神经系统紊乱方面。  张锋于2011年加入MIT,同时在麦戈文脑科学研究所(McGovern Institute)大脑与认知科学部门,以及博德研究所(Broad Institute)从事科研工作。2013年,他的实验室开发出创新性CRISPR/Cas系统,大幅度提高了编辑基因的可靠性和效率,引起国际关注,因其突破性的研究成果,他获得了众多荣誉。  2014年,张锋被《自然》杂志评选为2013年年度十大科学人物之一,2015年获得“年度波士顿人”提名,2016年三月获得加拿大盖尔德纳国际奖。
  • 量子记忆存储与检索时间创新纪录
    物理学家将量子信息存储到非常冰冷的原子缠结中,并大幅提高了从中检索的时间。虽然提高的时间只有短短几毫秒,但在光学网络中,该时间足够将数据从一个量子中继器传输到另一个,这使科学家朝量子网络的制造迈出了意义重大的一步。该研究成果发表在最新出版的《自然• 物理》杂志上。   这个新的纪录———铷原子存储到偶极光学陷阱的时间为7毫秒,而以前的存储时间纪录是32微秒。美国佐治亚理工学院的亚历克斯• 库兹米奇说:“这是真正有意义的一步,因为从概念上讲,它为长距离的量子网络服务提供了更长的存储时间。对于具有许多存储元件的多重体系来讲,几毫秒将允许光的运动穿过一千公里。”扩充存储时间的关键包括使用一维的光晶格将原子“圈起来”,并选择一个不受磁效应影响的原子相位。   量子互联网的目的是分配“缠结”的量子位———两个距离很远、有相互关系的数据位,代表“0”或者“1”。所谓“缠结”是指具有交互作用的粒子之间的神奇连接,即使粒子位于宇宙空间的两边,这种连接都能以极快的速度连接,量子位像光子一样在光纤网络中旅行。   因为在组成网络的光纤中会失去一部分,所以必须等距离地安装中继器来提高信号,通常是100公里一个。这些中继器需要量子记忆来接收光子信号并简单存储,接着产生一个光子信号,携带信息到下一个节点,最后到达目的地。   为了达成量子记忆,研究人员使用一个铷87原子系综,并将其冷冻到绝对零度以使原子的活动最小。为了存储信息,该原子系综被暴露于携带信号的激光之下,允许每一个原子作为“集体激发”的一部分参与存储。   简单来说,每一个原子“看见”了前来的信号———一个快速摆动的电磁场,就会刻下相位信息,该相位信息之后就能被“读”到。尽管非常冰冷,系综原子可在任意方向自由移动。因为每一个原子存储量子信息的一部分,且数据的有用性依赖每个原子参照其他原子的位置,原子大量的运动可能会破坏信息。   物理学家斯图尔特• 杰肯斯说,达成长时间量子记忆的挑战是尽可能长时间地维持相位。为了扩展系综原子的记忆时间,研究人员采用了两种方法。   第一种方法是使用一个由激光柱组成的光晶格将原子圈起来,通过选择激光频率,原子就被吸引到晶格内特定的区域,但它们又不会被紧紧地捆绑在一个地方,因为系综原子受磁性等环境条件影响。第二个策略是使用已被推到对磁场不那么敏感的“时钟转移状态”的原子。   库兹米奇称,尽管这个实验明显地改进了量子记忆,实际的量子网络可能至少还需要10年的时间。
  • 测序仪销售创纪录 Illumina发布2021年二季度财报
    当地时间2021年8月5日,因美纳公司(纳斯达克股票代码:ILMN)宣布了2021财年第二季度的财务业绩。据财报显示,因美纳第二季度收入11.26亿美元,同比增长78%。2021年上半年收入总计22.19亿美元,去年同期为14.92美元,同比增长49%。据财报显示,因美纳第二季度业绩取得了创纪录的增长:收入11.26亿美元,较去年同期增长78%。按一般公认会计原则(GAAP)测算,第二季度净收入1.85亿美元(摊薄每股收益为1.26美元),去年同期为4,700万美元(摊薄每股收益为0.32美元)。第二季度非GAAP净收入为2.76亿美元(摊薄每股收益1.87美元),去年同期为9,200万美元(摊薄每股收益为0.62美元)。非GAAP净收入不包括收购相关开支,主要是支付给GRAIL的后续付款。运营现金流为2.53亿美元,去年同期为2.4亿美元。第二季度的自由现金流(运营现金流减去资本支出)为2.09亿美元,去年同期为2.02亿美元。据介绍,因美纳测序耗材销售额为 7.04 亿美元,同比增长 82%。肿瘤学检测业务显示连续三个季度取得同比增长。测序仪销售额约 1.89 亿美元创下新纪录,比2021年第一季度增长7%,其中约 2000万美元来自COVID-19监测项目。据分析,因美纳测序耗材销售额的增长,也得益于大规模人群基因组学研究项目的展开,以及通过基因测序追踪新冠病毒变体的COVID-19监测计划。图片来源:因美纳发布2021财年第二季度业绩报告。因美纳首席执行官Francis deSouza表示:“我们的临床市场,包括肿瘤学、生殖健康和遗传疾病检测,随着报销覆盖范围的扩大、患者意识的增强以及更多测序应用进入临床,正在逐步扩大。大规模的人口测序计划有助于我们研究业务的强劲增长。此外,基因组监测已成为全球抗击新冠疫情的重要工具,目前已有70多个国家使用因美纳平台进行新冠肺炎监测。”“因美纳第二季度创纪录的收入超过了此前所有业务地区的预期,” deSouza说道。“这展现了我们在临床应用和科研,包括肿瘤、遗传病检测等领域的强劲实力。此外,NGS技术在识别和监测新冠病毒变异,以制定应对疫情的策略方面发挥了重要作用,为此我们倍感骄傲。由于核心业务的持续强劲发展,我们将再次上调2021财年的业绩指导。”财报显示,2021年因美纳第二季度的毛利率为71.2%,去年同期为67.7%。第二季度的研发费用为2.02亿美元,去年同期为1.55亿美元。第二季度的销售、一般和行政(SG&A)开支为4.13亿美元,去年同期为1.77亿美元。基于此次发布的财报,2021财年,因美纳目前预计收入同比增长32%至34%,GAAP摊薄每股收益为4.69美元至4.89美元,非GAAP摊薄每股收益为6.3美元至6.5美元。自2021年第一季度业绩报告发布以来,因美纳还与比尔及梅琳达盖茨基金会合作发起了一项全球病原体基因组学计划,旨在帮助需要的地区获取测序技术和专业知识,构建关键的公共卫生管理能力,推动公共卫生体系在应对生物威胁方式上的革命性发展。因美纳捐赠价值约6,000万美元的高通量基因测序仪、试剂和培训支持,帮助启动全球疫情监测网络,捐赠硬件和培训支持。同时,因美纳应用于NextSeq™ 2000平台的COVIDSeq™ 检测获得了美国食品药品监督管理局 (FDA) 的紧急使用授权,拓展了中高通量实验室的新冠病毒诊断检测和监测能力;与Next Generation Genomic Co., Ltd.携手在泰国推出CE-IVD VeriSeq NIPT Solution v2,提升准父母获得准确可靠的产前检测的机会;NextSeq™ 1000/2000 基因测序平台荣获2021年红点设计大奖,充分证明了其卓越的设计品质;在上海主办首届NGS峰会,超过300余名基因测序领域科学家、投资者和医院管理者等汇聚一堂,共同探讨肿瘤领域和医疗行业的未来;任命Susan Tousi为首席商务官,Alex Aravanis博士为首席技术官、研究和产品开发主管。
  • 0.039纳米!显微镜分辨率破纪录,两位中国学者《Nature》刊文|独家专访
    p & nbsp & nbsp 在 2500 年前,希腊哲学家曾对物质的组成问题争论不休。到了约 200 年前,化学家才在理论上发现了亚原子尺度上的结构。 /p p & nbsp & nbsp 而为了看到这些细微的结构,科学家也在不断努力。从 16 世纪的光学显微镜发明以来,400 年后的 20 世纪初,电子显微镜的发明突破了光学显微镜固有的衍射极限(大约 200 纳米),能够轻易的分辨出单个原子。但对于亚原子尺度的世界,这个分辨率还远远不够。 /p p & nbsp & nbsp 近日,康奈尔大学应用与工程物理系(AEP)教授 David Muller 教授与物理教授 Sol Gruner、Veit Elser 合作,开发出的电子显微镜像素阵列探测器(EMPAD)获得了电子显微镜成像分辨率的最新世界纪录——0.000000000039 m。这项成果发表在7 月 18 日的《 Nature》上,文章的共同第一作者为 Muller 团队的中国物理学博士生姜毅和博士后研究者陈震。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c0a29b66-2dff-4bb5-86e9-b9ce331775d0.jpg" title=" 530c-hfxsxzf9093333.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图 David Muller 、陈震、姜毅 /p p & nbsp & nbsp 为实现这次破纪录的高分辨率,研究人员做出了多方面的努力。文章作者陈震博士就对 DT 君表示:“要实现很高的分辨率对 EMPAD 探测器有很多要求,既需要很大的动态范围,单电子灵敏度和低的噪声,也需要足够快的信号采集速度。” /p p & nbsp & nbsp strong 创纪录超高分辨率:0.000000000039m /strong /p p & nbsp & nbsp 众所周知,电子显微镜之所以能够获得远高于光学显微镜的分辨率,是因为电子波长远小于可见光的波长,但是电子显微镜的透镜却没有这种相称的精度。Muller 称,电子显微镜的分辨率很大程度上取决于透镜的数值孔径。在传统相机中,数值孔径是“f 值”(光圈值)的倒数,所以“f 值”越小,分辨率会越高。 /p p & nbsp & nbsp 一台好相机的“f 值”大约稍小于 2,而电子显微镜的“f 值”大约在 100 左右。Muller 教授称,利用像差矫正器能将这个值降低到 40 左右,然而这远远不够。电子显微镜的透镜存在一个固有的缺陷称为像差,多年以来科学家一直在研究各种各样的像差校正器,以期能够消除这种像差,这就像给显微镜配一副眼镜。然而,像差校正器的作用也很有限。为了校正多重像差,必须使用一系列的校正单元,就像在眼镜上套眼镜再套眼镜一样,这让整个仪器变的臃肿、笨拙。 /p p & nbsp & nbsp 一般来说,提升电子显微镜图像分辨率的方法是增大数值孔径并提高电子束能量,就像光学显微镜中增加物体的照明一样。电子显微镜分辨率的前世界纪录——亚埃级分辨率——是在利用像差校正透镜以及 300 keV(30 万电子伏)超高电子束能量下获得的。通常情况下,原子键的长度大约在一到两个埃左右,所以亚埃级分辨率能够使科学家轻松的分辨单个原子的图像。 /p p & nbsp & nbsp 而利用该 EMPAD 探测器,Muller 团队以单原子层厚度的单层二硫化钼为观测样本,在不使用像差校正器的情况下,获得了电子显微镜成像分辨率的最新世界纪录——0.39 埃。Muller 团队目前所能达到的破世界纪录分辨率,仅需 80 keV 电子束能量。在这一较低的、破坏性较小的低电子束能量下,单靠像差校正透镜获得的分辨率只能达到 0.98埃。 /p p & nbsp & nbsp strong EMPAD 工作原理 /strong /p p & nbsp & nbsp 普通的扫描透射电子显微镜(STEM)工作原理是,通过对样品发射一束狭窄的电子束射击向样品,并通过来回扫描以产生图像。样品下面的探测器通过读取不同强度的电子分布并将信号发送到计算机屏幕上以绘制图像。 /p p & nbsp & nbsp 而 EMPAD 的检测器由 128× 128 的电敏阵列像素组成,每个 150 微米的正方形与一个读出信号的集成电路相连,这有点类似光敏阵列数码相机传感器中的像素,但 EMPAD 不是用来形成图像的,而是检测电子出现角度的,每个电子都可以撞击到不同的像素。 /p p & nbsp & nbsp 结合电子显微镜的聚焦光束,以及叠层衍射成像技术(ptychography)对相位的恢复,探测器允许研究人员在电子通过样品时建立电子位置和动量的“四维”图,以显示内部的原子结构和力。 /p p & nbsp & nbsp “我们可以提取出局部应变、倾斜、旋转、极性甚至磁场和电场。”Muller 说。 /p p & nbsp & nbsp 为了不破坏二硫化钼(MoS2)样品的结构,Muller 团队所用的电子束能量只有 80 keV。尽管电子束能量较低,使用 EMPAD 获得的成像分辨率却很好,电子显微镜能够以惊人的清晰度探测到二维材料中一个缺失的硫原子,这是一种类型的晶格缺陷。Gruner 教授说:“这确实让我大吃一惊。” /p p & nbsp & nbsp 由于 EMPAD 电子显微镜的成像能力超越了最小的原子键长度,所以对方法的测试需要一个新的样品。Muller 团队的 Yimo Han 博士和 Pratiti Deb 想出将两片单层 MoS2 叠加,并且将其中一片相对于另一片旋转一个角度。这样,具有相对角度的两层 MoS2 薄片上的原子投影之间就产生了从全键长到相互重叠的原子间距的分布。“这就像是世界上最小的尺子!”Gruner 教授说。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/630e865d-170a-4020-80d4-6bb55991cc16.jpg" title=" 5804-hfxsxzf9093558.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图 不同技术对单层 MoS2 成像效果(本文使用的叠层衍射成像技术为图d。图源:Nature) /p p & nbsp & nbsp 这种电子显微镜所使用的 EMPAD 探测相机具有超高的动态范围,能够探测超大范围的电子强度——从单个电子到包含数十万甚至百万电子的强电子束。“EMPAD 在不到一毫秒的时间内记录了一个图像帧,并且每个图像帧可以检测到每像素一到一百万个一次电子,”Muller 解释说。“这是是传统电子图像传感器动态范围的 1000 倍、速度的 100 倍。” /p p & nbsp & nbsp strong 亚原子结构的新视界 /strong /p p & nbsp & nbsp 在谈到未来更精细分辨率的显微镜时,陈震博士对 DT 君表示,“更好的探测器和更有效的图像重构算法是进一步提高分辨率的关键。实验系统的稳定性也会对分辨率的提高产生很大的影响。提高电子显微镜成像系统的稳定性和提高采集数据的速度也就是开发出更快的相机都能有效地提高系统的稳定性。这些目前都在发展,在未来五到十年还有可能出现新的突破。” /p p & nbsp & nbsp EMPAD 已由康奈尔大学授权给 Thermo Scientific (原FEI) 电镜公司商业化,目前已经收到几十个订单。“EMPAD 可以安装在大部分现有电镜上,有望代替现在常用的点探测器,也可以作为新的电镜新的标准模块。”陈震博士说。通过这项新的技术,我们终于可以清晰的辨认亚原子结构,这无疑对材料学领域来讲是一大好消息。对于纳米晶体材料、非晶金属等材料,之前我们还只能通过理论推测其精细结构,而现在,终于可以进行精确测量。 /p p & nbsp & nbsp 陈震博士还表示,这种新的电镜方法“可应用在低剂量成像,大视场的亚原子高分辨率成像。也可能实现三维全息原子分辨率结构重构,而这样就能得到材料所有的结构信息。这些方向都是现有的其它 STEM 技术很难做到的,也是电子显微学家们追求的终极目标。在现有技术水平上,该方法已经能够用于解决很多材料、物理和化学领域关心的结构问题,例如二维材料、能源材料和多孔材料等。”此外,“该方法目前已有 3D 成像的实现方法,很有希望在不久的将来实现三维成像。由于可以做低剂量成像,也可能对蛋白质等生物大分子的结构成像。”陈震博士说。 /p p & nbsp & nbsp “现在我们可以更好地了解完整细胞内的过程,”应用和工程物理学助理教授 Lena Kourkoutis 说。低剂量的辐射可实现多次曝光、拍摄细胞过程的延时摄影或从不同角度观看相同的样本以获得更清晰的 3D 图像。Kourkoutis 计划利用这些技术与康奈尔癌症代谢物理中心合作,研究癌症是如何在细胞间发展的。 /p
  • 积极推行检验检测领域执法全过程记录
    一、积极谋划,充分试点 近年来,随着上海检验检测行业的快速发展和从业机构数量的不断增加,检验检测机构资质认定许可及告知承诺后续监管等执法任务数量逐年递增。贯彻落实“三项制度”要求,亟需在执法任务领域广、专业性强、时间要求紧的情况下,有效组织好第三方技术评审机构、评审专家以及市场监管人员,明确工作内容、规范工作流程。自2020年下半年起,上海市市场监管局聚焦资质认定执法关键环节,通过座谈调研、实地走访等形式,广泛调研征求意见,初步形成本市检验检测机构资质认定及告知承诺后续监管全过程记录工作方案,并在部分区域和专业领域开展试点。根据试点情况,上海市市场监管局及时总结经验,组织各方研究讨论试点过程中发现的难点问题,于今年5月正式印发试行方案。进一步规范了检验检测领域行政执法程序,为促进严格、规范、公正执法奠定了基础。二、建章立制,优化流程 《上海市检验检测机构资质认定及告知承诺后续监管全过程记录工作方案(试行)》的发布实施,进一步提升了检验检测领域执法效能。一是明确记录范围,将首次、复查、扩项、场所变更等所有资质认定审批事项及告知承诺后续监管纳入记录范围,确保形成记录闭环。二是健全记录环节,通过文字、音像记录等形式,从许可受理到后续监管,对执法各环节进行全流程记录,特别是针对资质认定现场评审及告知承诺后续监管现场检查的关键环节,开展全过程音像记录,做到全程留痕。三是细化记录要点,制定了文字及音像记录的流程和内容,细化记录方式、记录人员及设备、储存时限、归档方式等,提高各环节执行效率。四是完善管理分工,明确了市区两级、第三方技术评审机构工作内容及分工,确保各环节各司其职、各负其责,形成工作合力。 三、统筹协调,全面推行 工作方案印发后,上海市场监管局持续加强统筹组织,扎实推进全过程记录工作。一是结合资质认定现场评审规范化工作,组织市局行政服务中心、第三方技术评审机构等开展全过程记录专题政策宣贯及培训。二是持续加强行政执法信息化建设,优化完善资质认定许可及告知承诺后续监管系统,通过增设音像记录上传模块,制定《现场评审及检查音像记录表》,规范记录上传格式。三是加强督促检查,对不符合要求的记录材料做退回整改处理,并定期组织开展资质认定技术评审及后续监管检查质量监督抽查工作,建立抽查情况及后续监管检查情况通报制度。 下一步,上海市市场监管局将及时总结全过程记录试行经验,进一步优化完善工作举措,持续加强信息化建设,推进全过程记录工作有效落实,促进检验检测领域行政执法规范、合法、公正、严明,切实营造良好的市场准入和公平竞争环境。
  • 破纪录!晶科大面积N型单晶硅单结电池转换效率超24%
    近日,全球极具创新力的光伏企业晶科能源(“晶科能源”或者“公司”)大面积N型单晶硅单结电池效率达到24.9%,创造了新的世界纪录。该测试结果已获得德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)下属的检测实验室独立认证。图源 晶科能源晶科能源在研发方面投入了巨大的资源,公司硅片、电池和光伏组件等领域的专家专注技术创新突破,致力于为全球客户提供高效和具有竞争力的行业产品,引领行业技术发展。据了解,此次破纪录的太阳能电池采用了高品质、低缺陷直拉N型单晶硅片,通过高激活掺杂、高品质钝化及钝化接触高隧穿传导等多项创新技术及先进材料应用,电池效率得到了进一步突破。作为全球领先的光伏企业,晶科能源研发团队创造一个又一个世界记录,推动中国光伏企业走在全球光伏发展的技术前沿。晶科能源组件CTO金浩表示:“在未来,晶科能源将继续承担行业变革推动者的角色,以不断迭代的技术研发水平来推动光伏产品力的快速提升和光伏行业高质量发展,让实验室的光伏技术快速实现产线量产,更好地承担起碳中和重任。”
  • 中国火箭又刷新纪录 脉冲星试验卫星发射成功
    11月10日早上7时42分,我国在酒泉卫星发射中心用长征十一号运载火箭,成功发射了脉冲星试验卫星。该星属于太阳同步轨道卫星,卫星入轨并完成在轨测试后,将开展在轨技术试验。  “一箭五星”刷新纪录  此次发射的脉冲星试验卫星属于太阳同步轨道卫星,主要用于验证脉冲星探测器性能指标和空间环境适应性,积累脉冲星试验卫星在轨试验数据,为脉冲星探测体制验证奠定技术基础。经过约10分钟的飞行,火箭准确将卫星送入预定轨道。  同时,此次发射所使用的长征十一号固体运载火箭在完成脉冲星试验卫星发射任务外,还搭载四颗微小卫星,“一箭五星”刷新了我国固体运载火箭一箭多星的发射纪录。其中,两颗有民营企业研制的卫星首次搭乘长征火箭进入太空,标志着长征十一号已经具备支撑民营航天器发射的能力。  这次发射的脉冲星试验卫星,将是世界范围内首颗单独用于脉冲星探测的科学试验卫星,更为奇特的是,它的总重量只有200多公斤,是卫星家族中非常独特的“小个子”。别看它体积不大,但是却搭载有两种不同类型的探测器,可以用多种方式,寻找宇宙中的灯塔——脉冲星。  脉冲星为何被称为宇宙中的灯塔?  说到脉冲星,这对于大多数人可是一个新鲜词。脉冲星到底是一种什么样的天体?它为何被称为是宇宙中的灯塔,脉冲星试验卫星,又将怎样利用它?  脉冲星试验卫星的工作原理,是通过捕捉脉冲星发出的x射线,来找到这种奇特的天体。脉冲星发出的x射线会在空气中快速衰减,很难在地面上进行收集,因此只能在太空中直接探测。在以前,想要完成类似的空间科学实验,只能选择将科学仪器设备搭载在“天宫二号”空间实验室这样的大型航天器上,而如今中国微小卫星定制技术的快速突破,使得脉冲星探测的“单独行动”成为可能。  在宇宙天体中,有着许许多多像太阳一样的恒星,这些恒星也和人一样,有生老病死,而在生命终结后,它们会有三种结局,其中密度较小的那些恒星,会变成白矮星 密度最大的恒星,则会变成大家所熟知的黑洞,而处于这两者之间的,则被称为中子星。所谓脉冲星,就是中子星当中,在进行高速自转,发出脉冲信号的成员。  脉冲星有很多很特别的特性。虽然它不是由密度最大的恒星演变而来,但是同样重量惊人,1立方厘米大小的脉冲星物质,质量可以达到惊人的1亿吨。目前人类已经发现的脉冲星大约有2500多个。  我们的祖先曾经利用北斗星座来辨识方向,这就是因为它们在夜空中的状态非常稳定,而脉冲星也拥有同样的特点。在宇宙空间里,它们在数千甚至数万年间,只会产生微小的变化,而且特征明显,易于辨识,所以也就有了宇宙灯塔这样的名字。  脉冲星导航飞向宇宙的关键法宝  有了脉冲星作为宇宙中的灯塔,如何利用它就成了科学家最为关心的课题。由于脉冲星稳定、易于观察的特点,宇航学家建立了以脉冲星为基础的导航技术,这也为人类航天器发展提出了新的方向。而此次我国发射的全球首颗脉冲星试验卫星,就将对这项世界性难题发起冲击。  现如今,我们在宇宙中飞行的卫星、空间站等航天器,都是依赖地面测控,完成引导的,这是因为它们在飞行的过程中,其实是处于“不认路”的状态,无法自行判断位置。而脉冲星导航的优点,在于航天器可以利用这些显眼的宇宙灯塔,确定自己的位置,进而实现自主的导航寻路。  按照计划,接下来我国将在5到10年探测26颗脉冲星,建立脉冲星数据库,首先为这种自然形成的宇宙灯塔,绘制最基础的地图,以便进行后续导航技术的试验。
  • 行业资讯|1251.5公斤!刷新超级稻单季产量世界纪录!
    “1251.5公斤!刷新超级稻单季产量世界纪录!”近日,湖南省农学会组织中国水稻研究所、广东省农科院、四川省农科院、湖南省农业农村厅、凉山州农业农村局等单位专家,对湖南杂交水稻研究中心选育的杂交水稻品种“粒两优8022”,在四川凉山州德昌县百亩高产攻关片进行了现场测产验收,平均亩产1251.5公斤,刷新我国杂交水稻单季亩产最高纪录。超级稻单季亩产1200公斤高产攻关(德昌)测产验收现场据了解,该示范田面积为110亩,种植品种为“粒两优8022”,今年3月20日开始水稻旱育秧播种,4月24日至5月5日移栽。示范片育秧采用早育稀播、宽窄行定距移栽、测土配方施肥、科学管水、病虫综合防治等技术措施。在测产验收现场,专家组按照农业农村部超级稻测产方法,随机抽取了3块水稻田进行机械收割,机器脱粒后经测水、除杂、称重,最终测定3块田平均亩产1251.5公斤,其中1号田亩产1316.5公斤,2号田亩产1249.4公斤,3号田亩产1188.6公斤,3块田平均亩产1251.5公斤。至此,杂交水稻单季亩产实现世界新纪录。项目验收专家组组长、国家水稻产业体系首席科学家、中国农业科学院中国水稻研究所原所长程式华掂着稻穗,仔细查看并说:“这片示范田水稻生长健壮、长势均匀、穗大粒多、结实率高、后期落色好、无明显病虫害。如此高的测产量,是安宁河谷地带水稻品种和栽培农艺完美融合的结果,给了我们一个大惊喜。”来源:人民网、科技日报杂交水稻育种三部曲袁隆平先生提出杂交水稻从三系法到两系法,并最终实现一系法的战略设想。其中一系法指的是通过杂交水稻产生克隆种子的方法,实现杂种优势的固定,以及杂种优势可以留种,这样可以大幅度降低杂交水稻的种子的成本。进而实现杂种优势的最大化利用。通过国内外科学家长期坚持不懈的努力,目前已经证明了杂交水稻可以进行留种,但是留种效率仍然比较低,国内外科的研团队正在加大科研攻关,争取尽快实现一系法杂交水稻生产应用。《中国农业产业发展报告2022》显示,2010年以来,中国稻谷的自给率99.3%,为我国经济社会稳定发展和抵御突发事件冲击提供了坚实的保障。四十年来,中国杂交水稻技术传播到了美国、印度、马来西亚、菲律宾、马达加斯加等近百个国家,海外种植面积达七百万公顷。正在造福整个人类。水稻育种中优良基因挖掘抗除草剂ALS,ACCase,EPSPS,SF381等。抗病Xa13/Os8N3/OsSWEET11,抗稻瘟病:OsERF922、Pi2、Pi9,抗东格鲁病:elF4G等,抗白叶枯病:Xa23,抗东格鲁病:elF4G等。抗虫CYP71A1 ,Bph6,Bph14、Bph30等。其他抗性方面耐冷:bZIP73、COLD1等,耐热:TT1、TT2、TT3, 耐旱:DROT1、LG3, 耐盐碱:SKC1 、qSE3、STH1等。减产基因Dep1, Ep3, IPA1, GS3,GW5,GW5L,RGG2,OsFWL4,OsPAO5,OsPIN5b等。微RNA调节因子MIR156、MIR396、MIR529、MIR530等。环境响应调节因子PYL1、PYL4、PYL6、PYL9、OsMYB30、OsPQT3等。外观品质籽粒大小:GS3、GW6、GL3.1, 穗粒数:DEP1、FZP, 株型:TAC1、Nal1,粒重:TGW6,G59,水稻垩白:Chalk5、WCR1等。食味和蒸煮品质Waxy、OsBP-5、FLO2、OsEBP-89、OsbZIP58、OsMADS7、OsAAP6、OsAAP10、OsBADH2等。营养品质rc,OsPLDα1,OsNramp5,OsHAK1等。产量和生育期或抗逆性相关的多效基因Ghd7、IPA1等。相关文献推荐[1]郑燕. 稻瘟病抗性基因Pi-2(t)紧密连锁的SSR标记的筛选及其应用[D].福建农林大学,2004.[2]Wang Y, Tang S, Guo N, et al. Pyramiding Rice Blast Resistance Gene Pi2 and Fragrance Gene badh2. Agronomy[J],2023,13(2):589. [3]Sha, G., Sun, P., Kong, X., et al. Genome editing of a rice CDP-DAG synthase confers multipathogen resistance[J]. Nature[J],2023,618:1017–1023.[4]邓钊,江南,符辰建等.隆两优与晶两优系列杂交稻的稻瘟病抗性基因分析[J].作物学报,2022,48(05):1071-1080.[5]殷得所,夏明元,李进波等.抗稻瘟病基因Pi9的STS连锁标记开发及在分子标记辅助育种中的应用[J].中国水稻科学,2011,25(01):25-30.[6]Guo, J., Xu, C., Wu, D. et al. Bph6 encodes an exocyst-localized protein and confers broad resistance to planthoppers in rice. Nat Genet[J],2018,50:297–306.[7]Guo, J., Wang, H., Guan, W. et al. A tripartite rheostat controls self-regulated host plant resistance to insects.Nature[J],2023,618:799–807.[8]Chen S, Yang Y, Shi W, et al. Badh2, encoding betaine aldehyde dehydrogenase, inhibits the biosynthesis of 2-acetyl-1-pyrroline, a major component in rice fragrance. Plant Cell[J],2008,20(7):1850-1861.[9]Hui S, Li H, Mawia AM, et al. Production of aromatic three-line hybrid rice using novel alleles of BADH2. Plant Biotechnol [J],2022,20(1):59-74.[10]Zhou H, Xia D, Zhao D, et al. The origin of Wxla provides new insights into the improvement of grain quality in rice. J Integr Plant Biol[J],2021,63(5):878-888.[11]Li Y, Fan C, Xing Y, et al. Chalk5 encodes a vacuolar H(+)-translocating pyrophosphatase influencing grain chalkiness in rice. Nat Genet[J],2014,46(4):398-404.[12]Shomura, A., Izawa, T., Ebana, K. et al. Deletion in a gene associated with grain size increased yields during rice domestication. Nat Genet[J],2008,40:1023–1028.[13]Weng, J., Gu, S., Wan, X. et al. Isolation and initial characterization of GW5, a major QTL associated with rice grain width and weight. Cell Res[J],2008,18:1199–1209.[14]Peng J, Richards DE, Hartley NM, et al. 'Green revolution' genes encode mutant gibberellin response modulators. Nature[J],1999,400(6741):256-261.[15]Wu, B., Meng, J., Liu, H. et al. Suppressing a phosphohydrolase of cytokini
  • 最强光催化剂“出手”“水变氢”效率刷新世界纪录
    在太阳光或一缕LED紫外光照拂下,玻璃烧杯中加入一点点白色粉末,无须加热也无须其他能源,烧杯里的水便可源源不绝产生氢气,且经过数百小时的实验,这种白色粉末的量并未衰减。在云南大学材料与能源学院实验室,你能见到这样的“奇观”。  在碳达峰、碳中和背景下,洁净的氢成为未来的重要能源,高效、低成本制氢,特别是光解水制氢是科学家研究的方向。1月10日,国际著名期刊《自然通讯》发表了云南大学柳清菊教授团队与英国伦敦大学学院唐军旺教授团队、华东师范大学黄荣教授团队合作的一项重要研究成果——以单原子铜锚定二氧化钛,成功制备新型光催化剂,其分解水制氢量子效率高达56%,被审稿人称为“世界纪录”。这意味着“水变氢”有了一条可实用化的新路径。  提高催化效率 才能助推光解水制氢走向实用化  氢能是一种清洁无污染的可再生能源,燃烧值很高,可达每千克140兆焦耳,其具有来源丰富、燃烧产物无二次污染等优点,有望代替石油和天然气,因而受到世界范围的广泛关注。若能得以大规模实际应用,将为“双碳”目标的顺利实现作出贡献。  “目前,制备氢的主要方法有化石燃料制氢和电解水制氢,但两种方法都需消耗传统能源。”柳清菊向科技日报记者介绍,化石燃料制氢,二氧化碳排放量大,每生产1千克氢气,将产生10千克左右的二氧化碳;而电解水制氢也存在能耗和成本问题。“在环境和能源问题日益严重的今天,开发清洁、可持续、低成本的制氢技术,推进氢能的发展显得尤为迫切和重要。”柳清菊说,采用光催化技术,利用太阳能驱动水分解制氢是一种极具发展前途的新方法。  自1972年科学家发现二氧化钛半导体具有光催化性能以来,光解水制氢一直受到学术界及产业界的关注与重视。在能量大于或等于半导体禁带宽度的光照射下,光催化材料价带中的电子吸收入射光子的能量跃迁到导带,形成“电子—空穴”对,空穴和电子迁移到材料表面,与表面吸附的水分子发生氧化还原反应,也就是电子与水发生还原反应产生氢气,空穴氧化水产生氧气。  然而,由于电子带负电,空穴带正电,使得光催化材料中光照所产生的“电子—空穴”很容易复合,导致产氢量子效率低下,严重阻碍了光解水制氢的发展。因此,如何阻止“电子—空穴”的复合,提高光催化制氢效率,成为目前国际上光催化研究领域的重大挑战之一,也是制约光催化制氢技术实用化的瓶颈难题。  这其中,光催化材料是核心。而光催化材料的活性、稳定性和成本是决定光催化技术能否实际应用的关键。  铜离子“补位” 新型光催化材料设计制备突破瓶颈  金属单原子催化剂是近年来迅速发展起来的新型催化剂。相比传统金属催化剂,金属单原子催化剂中的原子以单个的形式负载在载体上,在催化反应中可充分参与反应,实现反应活性中心的最大化,利用效率可接近100%,在理论上可以同时提高催化活性并降低成本。然而由于单原子具有极高的表面能,在合成和催化反应过程中容易团聚、稳定性差、寿命短且制备成本高,阻碍了其实际应用。  “这次起光催化作用的二氧化钛,是一种钛和氧规则排列的晶体,我们通过独特的合成工艺,在其中生成大量的钛空位。”柳清菊向记者解释,有了这些钛空位,就可以请铜离子来帮忙“补位”。  “通过对钛基有机框架材料MIL-125中钛空位的设计和可控合成,我们研制出具有大比表面积和丰富钛空位的二氧化钛纳米材料,以此为载体锚定过渡金属铜单原子,使铜与二氧化钛形成了牢固的‘铜—氧—钛’键。”柳清菊介绍,在光催化制氢反应过程中,一价阳离子铜和二价阳离子铜的可逆变化,大大促进了光生“电子—空穴”的分离和传输,大幅提高了光生电子的利用率,使产氢量子效率获得突破,达到56%。这项突破获得了欧洲科学院院士、伦敦大学学院光催化和材料化学终身教授唐军旺团队的验证。  成本、工艺更“亲民” 光解水制氢产业已初露曙光  新研制的二氧化钛基光催化材料,具有性能稳定、无毒、无二次污染等优点,且生物相容性好、制备方法简单、成本低,与传统方法相比优势明显。通常含贵金属的催化剂,催化活性高,但相应的成本也极高。“新材料中,我们用的是‘贱金属’铜,它储量大、价格低、易获得,这是成本降低的第一个方面。” 柳清菊介绍,此外,原有的催化材料中单个金属原子活性很大,很容易形成团簇,使得催化活性降低。研发团队将铜原子牢固地锚定在钛空位上,不容易团聚,创新性地解决了这个问题,稳定时间很长,在常温常湿条件下,样品放置380天之久,仍然具有与新制备样品相当的产氢性能,进一步降低了产氢成本;另外,新型光催化材料制备工艺简单,无需昂贵的设备,使光催化制氢更加“亲民”。  近年来,柳清菊团队在实验室进行了大量的基础研究,包括材料设计、合成工艺、机理研究、性能优化等,已获得稳定的高性能光解水制氢光催化材料的实验室制备工艺,正准备开展放大工艺研发,为后续产业化奠定基础。虽然传统的光催化材料成本高、量子效率低,国内光催化产氢市场尚未成熟,但随着产业链衔接及相关政策的完善,光催化制氢产业化已是曙光初露。  对柳清菊团队而言,56%的产氢量子效率也不是终点。“我们还在继续努力,使效率进一步提高,如果能够提高到70%以上,对生产应用的意义将是不言而喻的。”柳清菊说,找准了方向,效率再提升将不是梦。随着光解水效率进一步提高和成本进一步降低,氢能时代将加速到来,人类也将还地球以绿水青山。
  • 26.81%!中国创造硅太阳能电池效率新世界纪录
    11月19日,隆基绿能(601012)在第十六届中国新能源国际博览会暨高峰论坛上表示,公司自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%,并经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)的最新认证。据了解,新纪录是继2017年日本公司创造单结晶硅电池效率纪录26.7%以来,时隔五年诞生的最新世界纪录,也是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。推动光伏产业降本增效“世界太阳能之父”、新南威尔士大学教授马丁.格林11月19日通过视频宣布,隆基绿能26.81%的电池效率是目前全球硅基太阳能电池效率的最高纪录(不分技术路线)。隆基绿能创始人、总裁李振国表示:“提升转换效率、降低度电成本是光伏产业发展的永恒主题。太阳能电池效率是光伏科技创新的灯塔,每一次0.01的突破都充满挑战。尤其是晶硅电池在目前的光伏市场中占比近95%,所以晶硅太阳能电池的极限效率决定了、也展示了光伏技术的发展潜力和光伏产业的发展方向,在整个光伏领域具有重要的意义。”中国科学技术协会党组书记张玉卓表示,此次打破世界纪录在我国光伏产业发展史上具有里程碑意义,这不仅充分彰显了我国光伏企业硅太阳能电池制造的科技实力,也有力提振了我国在更多科技领域走向世界前列的信心和决心。记者了解到,光伏制造业和光伏设备行业的高弹性与高估值很大程度上来源于其降本增效过程中众多颠覆性技术创新带来的价值重塑。HJT(异质结)是未来具有想象力的技术路线,而发电成本则依赖于太阳能电池的光电转换效率。隆基绿能此次公布的硅异质结电池转换效率达到26.81%,将为实现“双碳”目标提供重要科技支撑。近期连续三次刷新世界纪录据了解,此次突破世界纪录的隆基绿能高效晶硅异质结电池研发团队从2021年6月至今,不断打破并刷新原先的硅异质结电池世界纪录,从25.26%提升到26.81%,实现了一年四个月的时间里绝对值增加1.55%。尤其是在一个多月时间内,隆基绿能就分别以26.74%、26.78%、26.81%“连中三元”,刷新硅太阳能电池效率新纪录,再次印证了隆基绿能持续聚焦科技研发,推动产业进步的决心。业内人士表示,这种成熟的技术和全硅片大面积的世界纪录在整个光伏技术开发历史上也是非常罕见的。隆基绿能此次突破硅太阳能电池效率世界纪录也受到了来自国际能源署、全球能源转型委员会、世界可持续发展工商理事会、全球各国行业协会及行业组织等的关注。李振国曾多次表示,惟有依靠科技创新,抓住全球能源变革的机会,以创新驱动增长,才能按计划实现低碳、乃至零碳的跨越式发展,增强全球的气候韧性。光伏科技创新是应对气候变化的有力武器,并会在实现联合国“2030”可持续发展目标过程中发挥关键作用。
  • 奥巴马首部纪录片《美国工厂》,FLIR TG165成亮点啦~
    奥巴马首部纪录片《美国工厂》,FLIR TG165成亮点啦~最近一部纪录片同时在太平洋两岸的中国、美国引发热议,实属罕见。这部纪录片叫《美国工厂》,由美国前总统奥巴马夫妇投资,奥巴马担任制片人后的首部纪录片,讲述了中国企业福耀玻璃在美国创建工厂、为当地带来就业的故事。在纪录片中我们可以看到玻璃厂的工作环境是很艰苦的一位美国主管用FLIR TG165检测得知很多工人要在高温环境下工作为了改善工人们的工作环境他使用菲力尔红外热像仪各处检测以期找到完善的解决方案FLIR TG165到底有多大魅力能够征服福耀玻璃的美国高管呢?今天小菲就来给大家说道说道~准确定位更便捷FLIRTG165红外成像测温仪缩小了单点红外测温仪与功能强大的热像仪之间的差距。这款热像仪配备FLIR专有的Lepton® 微型红外传感器,使您探测到热量,从而准确定位测量点。只要对准测试点,电子设备的内部运行温度即可便可显示在仪器上,响应时间仅为150ms。它还有50°宽视场角,能够轻松获取整面墙的单幅图像,非常便于进行建筑诊断。FLIR TG165的快速测温,节省了大量的人力、时间,将工作效率大大提高。非接触测温更安全FLIR TG165采用的是非接触式测温的方式,其距离系数比高达24:1,这样就可以保证在更安全的距离范围内获取精确的读数,从而不必担心过高的温度会伤害自己的身体。像很多公司的巡检工作都面临着高温环境,比如某公司的蒸汽系统存储着高温蒸汽,测温可以轻松突破180℃。因为存在风险,所以巡检人员必须在工作中进行严密巡查,每2个小时就得检查一次。有了FLIR TG165,就可以在更远的地方测温,既保证了人身安全,也提高了工作质量,双赢哦~细节完善,强迫症患者也满意首先,除了标配的电源适配器外,FLIR TG165还附带一个欧标、美标国标转换插头。这种可换插头设计适用各国的电源插座,即便是出差族也可以继续使用菲力尔进行操作。而且,FLIR TG165机身自带超大容量电池,一周内不充电使用也能剩下可观的电量,可以应付更强的工作任务和频率。此外,FLIR TG165的8G内存可以存储基本相当于公司一年使用量的照片,更加方便外出检测人员存储。手持部分的防滑处理也获得了用户的好评,能够保障手持的舒适、不掉落。当然它还很坚固耐用,在处理最艰巨任务时也能耐受2m的坠落。非接触式、一键测温更有诸多细节完善的FLIR TG165凭借实力征服了很多电子行业的工程师TG家族已经有了TG165和TG167两员“猛将”近期,TG系列还将出现更多精品等待小菲揭开它们的神秘面纱吧~
  • 《自然》:X射线以创纪录精度洞察微芯片“内心”
    科技日报北京8月8日电(记者刘霞)瑞士保罗谢勒研究所、洛桑联邦理工学院、苏黎世联邦理工大学和美国南加州大学科学家合作,首次使用X射线,以4纳米超高精度观测了先进计算机微芯片的“内心”,创造了新的世界纪录。研究团队制作的高分辨率三维图像,有望推动信息技术和生命科学等领域取得显著进展。相关论文发表于新一期《自然》杂志。目前,一块微芯片上能够集成上百亿甚至更多晶体管,其制造过程复杂而精细,对由此产生的结构进行表征和映射面临极大困难。虽然扫描电子显微镜的分辨率可达几纳米,非常适合对微型晶体管进行成像,但它们通常只能生成物体表面的二维图像。若需获取三维图像,则必须逐层检查芯片,而这会破坏芯片结构。X射线能更深入地穿透材料,利用X射线断层扫描技术可在不破坏芯片的情况下,生成三维图像。然而,现有的X射线技术难以对微芯片这类微型结构进行精确成像。为克服这一难题,研究团队使用叠层相干衍射成像技术作为解决方案。这项技术使X射线光束不是聚焦于样品的某个纳米点,而是让样品在纳米尺度移动,使照射在其上的X射线光束的移动路径形成一个精密网格,网格上的每个点都会记录样品的衍射图案。由于单个网格点间距离小于光束直径,成像区域存在重叠,因此可提供足够多的信息,算法据此能以高分辨率重建样本图像。2017年,研究团队成功以15纳米的分辨率对计算机芯片进行了空间成像,创下当时的纪录。此后,他们一直致力于提升这一技术的精度。在最新研究中,通过采用更短的曝光时间和更先进的算法,他们以4纳米的分辨率打破了此前的纪录。研究团队指出,这项技术不限于洞察微芯片的“内心”,还能为生命科学等领域的样品内部精确成像,从而推动相关领域的进一步发展。
  • 第122254次实验!创造新世界纪录!
    第122254次实验!4月12日21时,中国有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒,对探索未来的聚变堆前沿物理问题,提升核聚变能源经济性、可行性,加快实现聚变发电具有重要意义。这是实验成功后的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)控制大厅(4月12日摄)。新华社记者 黄博涵 摄“Shot:122254。”EAST控制大厅屏幕上的数字显示,这是历经超过十二万次实验取得的成功。“这次突破的主要意义在于‘高约束模式’。”中科院合肥物质科学研究院副院长、等离子体物理研究所所长宋云涛说,高约束模式下粒子的温度、密度都大幅度提升,“这为提升未来聚变电站的发电效率,降低成本奠定了坚实物理基础。”据悉,EAST装置上有核心技术200多项、专利2000余项,汇聚“超高温”“超低温”“超高真空”“超强磁场”“超大电流”等尖端技术于一炉,共有上百万个零部件协同工作。这次成功突破,离不开等离子体控制、加热、壁处理、先进诊断等技术提升和内真空室改善。目前,下一代“人造太阳”中国聚变工程实验堆已完成工程设计,未来瞄准建设世界首个聚变示范堆。
  • 192万!广州番禺职业技术学院计划采购全自动化学吸附仪等实验分析检测设备
    一、项目基本情况项目编号:440101-2022-29176项目名称:广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)(非进口)项目采购方式:公开招标预算金额:1,920,000.00元采购需求:合同包1(广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)(非进口)项目):合同包预算金额:1,920,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1教学专用仪器全自动化学吸附仪1(台)详见采购文件245,000.00-1-2教学专用仪器前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)非进口设备(其他设备)1(批)详见采购文件1,675,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订之日起至保质期满之日止。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供签署及盖章合格的投标函。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供签署及盖章合格的投标函。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供签署及盖章合格的投标函。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供签署及盖章合格的投标函。【重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3 号文,较大数额罚款认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定 。)】2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。3.本项目的特定资格要求:合同包1(广州番禺职业技术学院前沿材料研究院实验分析检测设备(第一批)(非进口)项目)特定资格要求如下:(1)①未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商(以开标当日资格审查人员在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)的查询结果为准;处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”,视为没有上述三类不良信用记录)。②若投标人具有分公司的,其所属分公司有上述不良信用记录的,视同该投标人存在不良信用记录。③若投标人为分公司的,其所属总公司(总所)存在上述不良信用记录的,视同该分公司存在不良信用记录。(2)1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加,则评审时均作无效投标处理。 2)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。三、获取招标文件时间: 2022年12月31日 至 2023年01月09日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2023年02月02日 09时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼广东志正招标有限公司会议室开标地点:广州市天河区龙怡路117号银汇大厦5楼广东志正招标有限公司会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。/七、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:广州番禺职业技术学院地址:广东省广州市番禺区市良路1342号联系方式:020-348327452.采购代理机构信息名称:广东志正招标有限公司地址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房联系方式:020-875542383.项目联系方式项目联系人:梁小姐、魏先生电话:020-87554238广东志正招标有限公司2022年12月30日
  • 南开刷新有机太阳能电池光电转化效率最高纪录
    p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 南开大学化学学院陈永胜教授领衔的团队在有机太阳能电池领域研究中获突破性进展。他们设计和制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件,实现了17.3%的光电转化效率,刷新了目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的世界最高纪录。这一最新成果让有机太阳能电池距离产业化更近一步。美国东部时间8月9日下午,介绍该研究的论文在线发表于国际顶级学术期刊《Science》上。 /p p /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/62f3136a-548f-4a98-8fae-d391287a7e56.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: justify " 有机太阳能电池的柔性特征和本工作主要结果 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一,其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池,被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源技术。然而,实现高效率的太阳能电能转化是有机太阳能电池研究的核心难题。而这一难题能否解决也直接决定着有机太阳能电池能否走出实验室、走进人类的实际生产生活。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/243c9699-f8c4-4bb5-89cc-a57b9b15c3bc.jpg" title=" 2.jpg" / /p p /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 近年来,虽然有机太阳能电池研究获得了迅猛发展,实现了14%~15%的光电转化效率,但仍远远落后于其它主要以无机材料(如硅)为主的太阳能电池转化效率。“主要原因在于,有机高分子材料本身较低的载流子迁移率限制了活性层厚度,因此太阳光不能够获得充分和有效的利用。”陈永胜说。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 据介绍,叠层太阳能电池不仅可以克服上述难题,还可以充分发挥有机和高分子材料结构和性质优良的可调性特征,通过叠层电池中前后电池里活性材料互补的光吸收,更有效地利用太阳光,从而实现更高的能量转换效率。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/54c72967-855b-4761-8dbd-15b23150ffa7.jpg" title=" 3.jpg" / /p p /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 陈永胜教授团队与中科院国家纳米科学中心丁黎明教授、华南理工大学叶轩立教授研究团队合作,首先利用半经验模型,从理论上预测了有机太阳能电池实际可以达到的最高效率和理想活性层材料的参数要求。在此基础上,他们以在可见光区域和近红外区域具有良好互补吸收的PBDB-T:F-M和PTB7-Th:O6T-4F:PC71BM分别作为前电池和后电池的活性层材料,采用成本低廉、与工业化生产兼容的溶液加工方法,制备得到了高效的有机太阳能垫层器件,获得了17.3%的验证效率。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 该团队研究人员介绍,依据该工作提出的模型和设计原理,结合有机高分子材料结构的多样性和可调性,通过对材料和器件的进一步优化,非常有望获得和无机材料类似的能量转化效率,从而为有机太阳能电池的产业化提供有力技术支撑。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/3a090dba-e3eb-4db6-9406-053ba9748a44.jpg" title=" 4.jpg" / /p p /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp “依据我们提出的半经验模型预测,有机太阳能电池(垫层)的最高转化效率理论上可以达到20%以上。本次工作中,我们同时也对电池的寿命进行了初步试验,发现166天实验后电池效率仅降低4%。未来,我们将继续设计新的材料,在进一步提高能量转化效率的同时,针对电池寿命问题进行系统的实验,争取让有机太阳能电池早日从实验室走向实际应用。”陈永胜说。 /p p style=" text-align: justify " & nbsp & nbsp 据了解,该研究得到了科技部、国家自然科学基金委、天津市科委和南开大学的项目支持。 /p p br/ /p
  • Illumina强劲业绩创纪录 单季度首次破10亿美金 同比增长27%
    美国加利福尼亚州圣迭戈——2021年4月27日,因美纳公司(纳斯达克股票代码:ILMN)公布2021财年第一季度的财务业绩。第一季度业绩取得了创纪录的业绩增长:• 收入10.93亿美元,较去年同期增长27%• 按一般公认会计原则(GAAP)测算,一季度净收入1.47亿美元(摊薄每股收益为1.00美元),去年同期为1.73亿美元(摊薄每股收益为1.17美元)• 一季度非GAAP净收入为2.78亿美元(摊薄每股收益1.89美元),去年同期为2.43亿美元(摊薄每股收益为1.64美元)。非GAAP净收入不包括收购相关开支,主要是支付给GRAIL的后续付款• 运营现金流为2.82亿美元,去年同期为2.81亿美元• 一季度的自由现金流(运营现金流减去资本支出)为2.4亿美元,去年同期为2.41亿美元“因美纳迎来了公司史上首个十亿美元的收入季度,在2021年实现了开门红,这一强劲的业绩表现超出我们的预期,”因美纳首席执行官Francis deSouza说道,“2021年第一季度的订单量达到历史最高水平,展现了我们在所有地区核心业务的实力所在,也反映出临床和科研客户都呈增长趋势。我们在临床市场准入和基因组应用报销方面进展显著,为全世界患者提供了更多基因组检测途径。我们的客户、合作伙伴和员工正携手为基因组流行病学架桥筑路,助力抗击新冠疫情,并持续追踪未来病原体爆发,为全人类健康福祉做出重大贡献,对此我们倍感自豪。”2021年第一季度的毛利率为69.9%,去年同期为72.1%。除去购得的无形资产的摊销以及新冠疫情相关的费用,2021年第一季度的非GAAP毛利率为70.5%,去年同期为73.0%。2021年第一季度的研发费用为1.97亿美元,去年同期为1.56亿美元。非GAAP研发开支占收入百分比为18.0%,去年同期为18.3%。2021年第一季度的销售、一般和行政 (SG&A) 开支为3.74亿美元,去年同期为2.74亿美元。不计收购相关开支以及新冠疫情相关开支和收入,非GAAP销售、一般及行政开支占收入百分比为20.4%,去年同期为21.1%。在2021年第一季度,折旧和摊销开支为4,800万美元,自由现金流的资本支出为4,200万美元。截至本季度末,公司持有46亿美元的现金、现金等价物和短期投资,截至2021年1月3日为35亿美元。自上次业绩报告发布以来的更新信息:• 宣布与Kartos Therapeutics基于TSO 500达成合作伙伴关系,携手推进针对血癌的全景基因组变异分析• 与Harvard Pilgrim Health Care合作发表正面经济研究结果,强调为所有孕妇提供无创产前检测 (NIPT) 的成本效益• 因美纳被《时代》杂志评选为全球最具影响力的100家公司之一• 发布第二份年度企业社会责任报告,着重介绍我们对社会、员工和环境的承诺• 发行本金总计10亿美元的高级无抵押投资级债券,并完成7.5亿美元的5年期无抵押循环信贷安排• 宣布Jay Flatley将退出董事会,任命John W. Thompson为新的董事会主席,自2021年5月26日起生效• NextSeq 550Dx和相关试剂盒取得俄罗斯医疗机械注册证财务预期和指导下文讨论的非GAAP财务指导反映了某些预估调整,以协助分析和评估我们的核心运营绩效。对于2021财年,公司预计收入同比增长25%至28%,现在预计GAAP摊薄每股收益为4.72美元至4.97美元,非GAAP摊薄每股收益为5.80美元至6.05美元。除2021年第一季度所产生的收购相关费用和桥式融通费用之外,本指南不包括待定的GRAIL收购计划的潜在影响,我们预计该收购将在2021年下半年完成。电话会议信息电话会议将于2021年4月27日星期二太平洋时间下午2:00(美国东部时间下午5:00)开始。如有兴趣,请访问Illumina网站www.illumina.com.cn “公司”选项卡下的“投资者信息”板块收听直播电话会议。或者,北美以外的个人可以使用会议ID 4359912拨打1 (866) 211-4597或1 (647) 689-6853收听。活动结束后,因美纳网站将提供电话会议重播,并保留30天。关于使用非GAAP财务指标的声明公司报告的非GAAP业绩,包括摊薄每股净收益、净收益、毛利率、运营开支、营业毛利、其他收益,以及作为GAAP财务指标补充(并非代替或优于财务指标)的自由现金流量。公司的GAAP财务指标包括大量费用,例如购得的无形资产的摊销、公司可转换债务工具相关的非现金利息支出(可现金结算),以及GAAP和非GAAP之间的对帐中所列的其他开支。管理层已在非GAAP指标中排除这些项目的影响,以帮助投资者分析和评估过去和未来的运营业绩。此外,非GAAP净收入和摊薄每股收益是公司董事会用于衡量管理层绩效并确定管理层薪酬重要要素的一些财务指标中的关键组成部分。公司鼓励投资者仔细考虑其GAAP业绩、其非GAAP补充信息以及此类业绩之间的对帐,确保更全面地了解其业务。前瞻性声明本新闻稿包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述。可能导致实际结果与任何前瞻性陈述产生重大差异的重要因素包括:(i)新冠疫情对我们业务与运营结果的影响;(ii)我们所服务市场的增长率变化;(iii)我们产品和服务相关的客户订单数量、时间和组合情况;(iv)我们依照我们收入预期来调整运营开支的能力;(v)GRAIL, Inc.收购计划的相关结果;(vi)我们生产优质仪器和耗材的能力;(vii)与我们竞争的产品和服务是否成功;(viii)开发、制造和推出新产品和服务本身所面临的挑战,包括扩大或修改制造业务,以及依赖第三方供应商提供关键部件;(ix)最近推出或预先公布的产品和服务对现有产品和服务的影响;(x)我们进一步开发并商业化仪器和耗材的能力,以及针对我们技术平台部署新产品、服务和应用以及拓展市场的能力;(xi)我们从政府机构获得产品监管许可的能力;(xii)我们与其他公司和组织成功合作开发新产品、拓展市场和发展业务的能力;(xiii)我们成功识别和整合收购技术、产品或业务的能力;(xiv)普遍接受的会计原则的应用(这些原则非常复杂,涉及许多主观假设、估计和判断),以及我们在提交给美国证券交易委员会的文件中所详细说明的其他因素,包括我们最近填写的10-K和10-Q表格,或者在公开电话会议(其日期和时间已于之前发布)上披露的信息。我们没有义务也不打算更新这些前瞻性声明,亦不会评估或确认分析师的相关预期,提供当季度的中期报告或更新文件。关于Illumina因美纳公司致力于推动和激发基因组学的发展而不断改善人类健康。专注创新使我们成为全球基因测序和芯片技术的领导者,并为全球范围的科研、临床和应用市场客户提供专业服务。我们的产品广泛应用于生命科学、肿瘤学、生殖保健、农业及其他新兴领域。欲了解更多信息,请访问Illumina官网。
  • 速度创纪录,基于芯片的量子密钥分发系统制成
    瑞士与意大利科学家开发了一种基于集成光子学的量子密钥分发(QKD)系统,能以前所未有的速度传输安全密钥。在新QKD系统中,除激光器和探测器外,所有组件都集成到芯片上,这具有紧凑、低成本和易于大规模生产等诸多优点。该原理验证实验代表了向实际应用这种高度安全的通信方法迈出了重要一步。该成果发表在最新一期《光学研究》期刊上。QKD技术的一个关键目标是能将其简单地集成到现实世界的通信网络中。实现这一目标的一个重要且必要的步骤是使用集成光子学,它允许使用与制造硅计算机芯片相同的半导体技术来制造光学系统。新研发的QKD系统使用发射器发送编码光子,并使用接收器检测它们。瑞士日内瓦大学团队开发了一种将光子集成电路与外部二极管激光器结合在一起的硅光子发射器。QKD接收器由二氧化硅制成,由光子集成电路和两个外部单光子探测器组成。意大利米兰的CNR光子学和纳米技术研究所团队则使用飞秒激光微机械加工来制造接收器。对于发射器,使用带有光子和电子集成电路的外部激光器可以高达2.5吉赫兹的创纪录速度准确地产生和编码光子;对于接收器,低损耗和偏振无关的光子集成电路和一组外部检测器允许对传输的光子进行被动和简单的检测。用标准单模光纤连接这两个组件可高速生成密钥。研究人员使用150公里长的单模光纤和单光子雪崩光电二极管在不同的模拟光纤距离上进行了密钥交换。他们还使用单光子超导纳米线探测器进行了实验,使量子误码率低至0.8%。
  • 欧洲大型强子对撞机刷新质子流对撞能级纪录
    据美联社报道,世界最大的粒子加速器——欧洲大型强子对撞机(LHC)3月19日刷新了由它保持的一项世界纪录,对撞机内的两束质子流被分别加速至3.5万亿电子伏特的能级,是原纪录的三倍。   欧洲核子研究中心称,两束质子流分别以3.5万亿电子伏特的能级在大型强子对撞机所在的环形隧道中运行。大型强子对撞机于2003年开始兴建,投入达100亿美元,位于法国和瑞士边境地下100米深、长17英里(约合27公里)的环形隧道中。   预计,在未来几天科研人员将使两束质子流对撞,展开一系列试验来研究原子内部微小粒子的奥秘,以揭开物质的形成之谜。   去年11月30日,大型强子对撞机(LHC)内的两束质子流被加速至1.18万亿电子伏特的能级,比之前该记录的保持者——美国费米国家实验室加速器——创造的能量多出20%,成为世界上“最强大的机器”。美国费米国家实验室加速器2001年曾创下0.98万亿电子伏特的纪录。   大型强子对撞机以创纪录的能级运行,将有助于揭开粒子物理的一些未解之谜,比如暗物质和暗能量是否存在。科学家还希望在微观上查明宇宙大爆炸之后瞬间内所发生的一切。科学界普遍认为,宇宙诞生于大约140亿年前的大爆炸。   自从去年大型强子对撞机重启以来,欧洲核子研究中心报告称已经取得了一系列成就。大型强子对撞机最初开始启动后,遭遇了一系列故障,科研人员不得不花费14个月时间对其进行维修和改进。去年冬天,欧洲核子研究中心用2个半月时间对大型强子对撞机停机进行改进,以做好准备迎接更高能级的对撞试验。   欧洲核子研究中心加速器负责人史蒂夫迈尔斯说:“将质子流加速到3.5万亿电子伏特能级表明大型强子对撞机的整体设计是可靠的,也表明我们自其2008年9月关闭以来所做的改进是有效的。”   不过,大型强子对撞机自上月底重新启动后显现两处“缺陷”,科研人员决定让这一世界最大的粒子加速器2011年底停机,为期将近1年,以实施“修复”。   欧洲大型强子对撞机是世界最大的粒子加速器,用于研究宇宙起源和各种基本粒子特性。大型强子对撞机在接近绝对零度的温度下(温度低于外太空)运行,以便让大约2000个超导磁体最有效地引导质子。欧洲核子研究中心(CERN)是世界上最大的粒子物理研究中心,现有20个成员国,同时获得了日本、印度、俄罗斯和美国等众多国家的支持。
  • 设立梦想奖学金、拍摄情怀纪录片,仪器厂商可以很有“温度”
    p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot font-size: 14px " 仪器厂商周报 | 12位名学生获得仪器厂商设立的奖学金;仪器两巨头面对面“交锋”;央视纪录片叙写30周年老企业发展…其实,仪器厂商们除了做生意,还能做很多。 /span /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/0dad2998-bd5b-49fc-9360-485772d2b247.jpg" title=" timg (4).jpg" / /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em font-size: 14px " 以下为内容摘要:大咖行动& amp 新品大秀 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " span style=" color: rgb(192, 0, 0) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 【大咖行动】 /span /strong /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180628/466631.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) " 2018年大连化物所“岛津奖学金“隆重颁布 /span /strong /a br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 6月26日,中国科学院大连化学物理研究所2018年研究生毕业典礼如期举行。岛津公司与大连化学物理研究所合作多年,专门设立了“岛津奖学金”,一同见证莘莘学子的学业成就。 /span br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 获得2018年大连化学物理研究所“岛津奖学金”的共有12位学子,由岛津企业管理(中国)有限公司分析测试仪器市场部胡家祥部长和中国科学院大连化学物理研究所杨宏所长助理共同颁发。 /span br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/7acaad2a-18a5-4d03-ac99-66c40e12de2c.jpg" title=" 岛津奖学金.jpg" / /p p style=" text-align: center" a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180628/466631.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/be753374-80d3-4c1e-b043-fe2796c0d637.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180626/466470.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 赛默飞世尔科技中国区总裁到访朗铎科技北京总部 /span /strong /span /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 6月22日,赛默飞世尔科技中国区总裁tony acciarito先生、中国区服务高级总监郑杰明、中国区服务销售及市场总监李熹微一行三人对朗铎科技北京总部进行了访问。会议期间,双方就赛默飞世尔科技pai和arl easyspark两条产品线的在华业务进行了深入探讨。 /span br/ /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 此次访问,对推动双方的深入合作有着非凡的意义,是朗铎科技与赛默飞世尔科技合作路上的又一重要里程碑,将双方的战略合作伙伴关系推向了一个新的高度。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/d08fad87-4aaa-4b36-99e5-032a90a4fb6a.jpg" title=" 1.jpg" / span style=" text-indent: 0em " /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " /span /p p style=" text-align: center" a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180626/466470.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/1ab53416-27cf-4dc7-860a-36c81df16b11.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180627/466617.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 《海纳百川 光辉岁月》海光成立30周年央视纪录片首播& nbsp /span /strong /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 在海光公司30周年纪念活动中,cctv发现之旅《品质》栏目的一部纪录片《海纳百川 光辉岁月》引起强烈反响,该片也是为纪念海光成立30周年摄制的。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 纪录片《海纳百川 光辉岁月》时长15分钟,以非常质朴的语言将海光30年的故事娓娓讲述,客观地呈现了海光公司的成立背景、发展历程、品牌故事以及对民生的深远影响。该纪录片将于7月16日18:30在cctv发现之旅频道首播。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/aaef61a7-cd3c-485f-b634-b2b3ec63ec86.jpg" title=" 微信截图_20180629142541.png" / span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 0em " /span /p p style=" text-align: center" a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180627/466617.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/555220da-143c-4c04-b6f8-e5735f422293.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " /span /strong /span a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180626/466486.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) " 屹尧科技:经略西北,收官天长 /span /strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /span /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 6月15日,屹尧科技样品前处理会议来到西安,讲座的主题围绕屹尧科技主打的产品——样品前处理,微波消解仪、固相萃取仪、凝胶净化仪和氮吹仪。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 6月24日,屹尧科技应邀参展“中国制造2025装配实验室成果应用学术报告会”。全球营销总监王沁在报告会上谈论了关于屹尧科技的全球化战略和进展。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 0em " & nbsp /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/e2b84bcf-f11f-4a84-a0b6-7cd5eafa3a63.jpg" title=" 屹尧.jpg" / /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180626/466486.shtml" target=" _blank" title=" " style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/f18dd9db-ba06-4223-bea3-0130ed2e8f09.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center " strong span style=" color: rgb(192, 0, 0) " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " & nbsp /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 【新品大秀】 /span /span /strong /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180627/466564.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) " 岛津公司分子光谱新品品鉴Workshop成功举办 /span /strong /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 6月26日,岛津公司分子光谱新品品鉴Workshop在岛津公司北京分公司举办,相关负责人就新品进行了详细讲解和实际操作演练。& nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " IRSpirit为岛津于2018年全新推出的小型化红外光谱仪新品。具有尺寸小,可放至狭小空间或携带至现场测量;自动电子除湿和防潮;动态准直技术和实时监控;关键部件自动控温,测量重复性更好;标准样品室,可兼容通用红外附件等特点。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " UV-1900紫外可见分光光度计基于双光束设计,采用了岛津公司最新的LO-RAY-LIGH衍射光栅,极大提高杂散光抑制率。UV-1900还具有高分辨率,高测光重复性及超快扫描速度的功能。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " /span /p p style=" text-align: center" a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180627/466564.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/4713e59f-d3bb-405b-9303-410e98da9649.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180628/466650.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " 海光重磅发布两款新产品& nbsp /span /strong /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 6月24日,海光仪器举行新产品发布会。此次发布会,共有两款新产品亮相:HGAF-900系列高端原子荧光光度计和HGCF系列全自动连续流动分析仪。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " HGAF-900系列原子荧光光度计采用了高度集成三维流路系统、水冷式自排废气液分离系统、双区独立温控原子化器、光源漂移校准技术和psd自动对光技术等多项关键技术,解决原子荧光仪器日常操作中的难点。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " HGAF系列全自动连续流动分析仪,采用气泡间隔技术,样品可完全反应,避免样品间的扩散与混合;稳态化学反应,测试灵敏度高;反应管路内径大,不易堵塞,尤其适用于污水检测。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " /span /p p style=" text-align: center" a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180628/466650.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c5d7881f-8666-4099-97bb-a59b4cb1400d.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180627/466600.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " strong span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em color: rgb(31, 73, 125) " PEAK携一体式制氮集成系统及氢气发生器亮相CPHI /span /strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /span /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 世界制药机械、包装设备与材料中国展(CPhI & amp P-MEC China)于上周在上海新国际博览中心落幕。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 作为全球现场制氮行业的领导者,毕克气体此次携带i-Flow一体式制氮集成系统和专为实验室气相色谱而设计的氢气发生器亮相了此次展会。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 毕克气体的i-Flow一体式制氮集成系统方便安全、稳定可靠,可提供流速从1.3 m3/hr至255 m3/hr的氮气,纯度高达99.9995%。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " Precision氢气发生器能提供纯度高达99.9999%的高纯氢气,为气相色谱提供燃烧气或载气。 /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 0em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " /span /p p style=" text-align: center" a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180627/466600.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/984c0a53-a23f-4a55-831e-47bc83cc5da7.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 0em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180625/466423.shtml" target=" _blank" title=" " style=" color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(31, 73, 125) " span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 天瑞仪器携粮食快检仪亮相第16届中国· 海峡项目成果交易会 /span span style=" color: rgb(31, 73, 125) font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /span /strong /a /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 6月18至21日,第16届中国· 海峡项目成果交易会顺利举行,天瑞仪器携EDX 3200S PLUS粮食重金属快速检测仪亮相。 /span span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" line-height: 1.75em text-indent: 2em " span style=" font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " 该仪器可用于稻米、小麦、谷物、烟草等作物中的重金属元素镉(Cd)、铅(Pb)、汞(Hg)、砷(As)、硒(Se)的快速无损检测,其检出限低于0.04ppm,可在2-3分钟对样品进行快速筛查,10-15分钟准确定量。 /span /p p style=" text-align: center " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180625/466423.shtml" target=" _blank" title=" " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/c5c0b09a-9e88-4c01-b6c9-89c173e64a35.jpg" title=" 1526630666_839231.png" / /a /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot " -往期周报- /span /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180622/466335.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 6月22日第十期——别偷懒了!仪器厂商们都在跟踪用户... /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180615/466023.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 6月15日第九期——世界杯VS工作,仪器厂商旋转不停歇 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180608/465619.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 6月8日第八期——新品扎堆儿发布,同台对擂热火朝天! /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180601/465229.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 6月1日第七期——说变就变六月天,时刻准备新动作! /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180525/464745.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 5月25日第六期——工厂探秘、投身公益,就是想玩点儿不一样的! /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180518/464241.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 5月18日第五期——新成果· 新认证· 新领域,市场战略比拼进行时 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180511/463667.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 5月11日第四期——五月第二周,厂商业绩、产品齐爆发! /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180504/463075.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 5月4日第三期——企业营收增涨捷讯频传,并购、合作忙不停 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180504/463075.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 4月27日第二期——劳动最光荣,这周的厂商都是劳模 /span /a /p p style=" text-indent: 2em " a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20180420/462139.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) text-decoration: underline " span style=" font-size: 14px font-family: 微软雅黑, & quot Microsoft YaHei& quot color: rgb(31, 73, 125) " 4月20日第一期——厂商必知要闻,轻松掌握仪器大咖圈最新动态 /span /a /p
  • 可用于稳定一创纪录高容量锂离子电池性能的潜在材料
    p    strong 美国西北大学的研究人员发现了可稳定创纪录高储电量电池性能的新方法。 /strong /p p style=" text-align: center " img title=" 1-1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/e211e33e-7d72-40e5-911f-ee1ef1fbcc48.jpg" / /p p style=" text-align: center " 电池正极结构示意图,红色为锂,绿色为氧,紫色为锰,深蓝色为铬,浅蓝色为钒。(来源:美国西北大学) /p p   在锂锰氧化物正极基础之上,这一创新可以使 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 智能手机 /span 和 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 电动汽车 /span 的电量增加至 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 两倍 /span 以上。 /p p   “ span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i 这一电池电极已达到某一有记载最高的过渡金属氧化物基电极的容量。它的容量已超过你现用手机或电脑的两倍。 /i /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i 美国西北大学McCormick工程学院,材料科学与工程专业Jerome B. Cohen教授Christopher Wolverton /i /span ” /i /span /p p    span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i “这种电极的高容量表明其在用于电动车辆锂离子电池的目标上有了巨大提升。” /i /span Christopher补充道。 /p p   这一研究已于5月18日在科学发展杂志上在线报道。 /p p   锂离子电池以在正负极间往复迁移锂离子的方式而工作。正极使用含有锂离子、过渡金属和氧的化合物制取。过渡金属,通常为钴,当锂离子在正负极间来回迁移时有效地储存和释放电能。正极容量因而受到参与反应的过渡金属中的电子数量的限制。 /p p   一个法国研究团队于2016年首次鉴别出大容量锂锰氧化物的性能。 span style=" color: rgb(32, 88, 103) " strong 通过使用成本更低的锰替代传统用的钴,研究人员开发出一个成本更低廉且具有之前两倍容量的电极。 /strong /span 但它也并非完美无瑕。 strong span style=" color: rgb(32, 88, 103) " 由于电池性能在头两个循环过程中会大大削减,科学家们认为它无法应用于市场。与此同时,他们并未完全理解电池性能衰退及其拥有大容量的化学根源。 /span /strong /p p   在绘出一个综合的,原子间相接的正极图像之后,Wolverton的团队发现了材料具备高性能背后的原因: span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 它驱使氧参与到反应过程中来。通过使用氧及过渡金属来储存与释放电能,电池具有了更大的容量来储存及利用更多的锂。 /strong /span /p p   随后,西北大学的团队将他们的研发重点转向如何稳定电池性能并阻止它的迅速衰减。 /p p    span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i “通过充电过程理论的辅助,我们运用高速计算彻底检索元素周期表,以寻找合金化该含有其它元素化合物的方法,从而去增强电池的性能。 /i /span /p p style=" text-align: right " span style=" color: rgb(31, 73, 125) " i 文章共同第一作者,Wolverton 实验室的前博士生Zhenpeng Yao” /i /span /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 计算鉴别出两种可能有效的元素:钒和铬。研究团队预估将锂锰氧化物与其中的一种混合将会产生可维持正极无与伦比高性能的稳定化合物。随后,Wolverton和他的搭档将在研究室中对这些理论上的化合物进行实验检测。 /span /strong /p p   该研究作为电化学能源科学中心,这一由美国能源部科学局资助的能源前沿研究中心的一部分,受到了其基础能源科学项目(项目编码:DE-AC02-06CH11357)的支持。哈佛大学的博士后研究人员Yao,与麻省理工学院的博士后研究人员Soo Kim,均为Wolverton实验室的前成员,并作为文章的共同第一作者。 /p
  • 大型强子对撞机“开撞” 刷新最高能级纪录
    大型强子对撞机30日启动总能量达7万亿电子伏特的质子流对撞,成功刷新质子流对撞最高能级纪录,首次达到设计目的。   成功对撞   对撞试验于当地时间30日6时(北京时间30日12时)开始。按照计划,两束能量均为3.5万亿电子伏特的质子流将在超导磁铁吸引下“迎头相撞”。   法新社报道,由于质子流中部分质子流失,首次试验失败。   欧洲核子研究中心负责人罗尔夫霍耶尔说:“我们不应忘记这是一台新机器……我们要为暂时性的小问题做好准备,我相信我们会克服这些小问题。”   核子研究中心束流部门负责人保罗科利尔说,“当你有这样一台复杂机器时就会出现这种问题……我们会重新注入(质子)。”   数小时后,两束质子流在第三次尝试时成功对撞。核子研究中心控制室内响起掌声。   大型强子对撞机2008年9月10日正式启动,一度因氦泄漏停机,历时14个月、花费4000万美元后得以修复。   去年年底,对撞机重启后实现总能量高达2.36万亿电子伏特的质子流对撞,创下质子流对撞能级纪录。   对撞不易   两束质子流19日开始在大型强子对撞机内流通,为30日对撞做准备。尽管每束质子流带有上万亿个质子,但质子极为微小,在两束质子流交汇过程中发生对撞的质子数量很少。   欧洲核子研究中心加速器及技术负责人史蒂夫迈尔斯说,令质子发生对撞堪称一项挑战,“这就像从大西洋两岸(向对岸)扔出一些针,令这些针在半路上迎头相撞”。   路透社认为,虽然两束质子流成功迎面交汇,质子第一次发生对撞也可能需数小时,甚至数日。   大型强子对撞机自问世以来受到学术界热切关注,但也遭受不少疑虑。一些人甚至担心,对撞试验会生成黑洞以致地球毁灭。   欧洲核子研究中心科学家否认对撞试验会对人类构成威胁。他们说,对撞产生的任何“洞”都将在顷刻间消失,不会产生任何危害。   能量之源   大型强子对撞机建于瑞士和法国交界地区地下100米深处、总长大约27公里的环形隧道内,大约7000名科研人员参与对撞机建设。   对撞机旨在借助总能量达7万亿电子伏特的质子流对撞模拟宇宙大爆炸后最初状态,以便对宇宙起源和各种基本粒子特性展开深入研究,包括“寻找”希格斯波色子以及研究暗物质与暗能量。   按照粒子物理学标准模型预言,希格斯波色子是物理学家从理论上推断出的一种基本粒子,是物质的能量之源。研究人员希望借助对撞试验发现希格斯波色子的“真面目”,证实这种粒子的存在。   欧洲核子研究中心科学家德斯皮奥那哈齐弗蒂亚杜说,希格斯波色子将为探寻生命起源提供线索。   按照核子研究中心负责人霍耶尔的说法,对撞试验成功后,电脑将整理出大量试验数据,可能需花费数月才能得出科学结论。   霍耶尔说,研究人员希望在今年年底前对暗物质“有所发现”。
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