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电化学式分析仪原理

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电化学式分析仪原理相关的资讯

  • 浅析电化学型气体传感器的工作原理和检测方法
    p  要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。/ppstrong1.电化学型气体传感器的结构/strong/pp  电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。有液体电解质和固体电解质,而液体电解质有分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。/pp  电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、出去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。/ppstrong2.电传感器工作原理/strong/pp  电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:a.在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;b.将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;c.将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;d.不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。/ppstrong表1 各种电化学式气体传感器的比较/strong/ptable cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"tbodytr class="firstRow"td style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"种类/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"现象/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"传感器材料/span/strong/p/tdtd style="border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"特点/span/strong/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"恒电位电解式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电解电流/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"气体扩散电极,电解质水溶液/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"通过改变气体电极,电解质水溶液,电极电位等可测量CO、Hsub2/subS、HOsub2/sub、SOsub2/sub、HCl等/span/p/td/trtrtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"离子电极式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电极电位变化/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"离子选择电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜/span/p/tdtd style="border: medium none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"选择性好,可测量NHsub3/sub、HCN、Hsub2/subS、SOsub2/sub、COsub2/sub等气体/span/p/td/trtrtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电量式/span/strong/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"电解电流/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"贵金属正负电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜/span/p/tdtd style="border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"选择性好,可测量Clsub2/sub、NHsub3/sub、Hsub2/subS等/span/p/td/trtrtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"strongspan style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"固体电解质式/span/strong/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"测定电解质浓度差产生的电势/span/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"固体电解质/span/p/tdtd style="border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width="142" valign="top"p style="text-align:left"span style=" font-family:' 微软雅黑' ,' sans-serif' color:#365F91"适合低浓度测量,需要基准气体,耗电,可测量COsub2/subsub、/subNOsub2/sub、Hsub2/subS等/span/p/td/tr/tbody/tablep表1汇集了各类电化学气体传感器的种类、检测原理所用材料与特点。/pp2.1 恒电位电解式气体传感器/pp  恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示:/pp    I=(nfADC)/ σ/pp  式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。/pp  在统一传感器中,n、f、A、D及σ是一定的,电解电流与气体浓度成正比。/pp  自20世纪50年代出现CIDK电极以来,控制电位电化学气体传感器在结构、性能和用途等方面都得到了很大的发展。20世纪70年代初,市场上就有了31检测器。有先后出现了CO、Nsubx/subOsubY/sub(氮氧化物)、Hsub2/subS检测仪器等产品。这些气体传感器灵敏度是不同的,一般是Hsub2/subS NO NOsubb/sub Sq CO,响应时间一般为几秒至几十秒,大多数小于1min;他们的寿命相差很大,短的只有半年,有的CO监测仪实际寿命已近10年。影响这类传感器寿命的主要因素为:电极受淹、电解质干枯、电极催化剂晶体长大、催化剂中毒和传感器使用方法等。/pp  以CO气体监测为例来说明这种传感器隔膜工作电极对比电极的结构和工作原理。在容器内的相对两壁,安置作用电极h’和对比电极,其内充满电解质溶液构成一密封结构。瓦在化田由极3g对冲由极AnljI进行恒定电位差而构成恒压电路。此时,作用电极和对比电极之间的电流是I,恒电位电解式气体传感器的基本构造根据此电流值就可知CO气体的浓度。这种方式的传感器可用于检测各种可燃性气体和毒气,如Hsub2/subS、NO、NOsubb/sub、Sq、HCl、Clsub2/sub、PHsub3/sub等,还能检测血液中的氧浓度。/pp2.2离子电极式气体传感器/pp  离子电极式气体传感器的工作原理是:气态物质溶解于电解质溶液并离解,离解生成的离子作用于离子电极产生电动势,将此电动势取出以代表气体浓度。这种方式的传感器是有作用电极、对比电极、内部溶液和隔膜等构成的。/pp  现以检测NHsub3/sub传感器为例说明这种气体传感器的工作原理。作用电极是可测定pH的玻璃电极,参比电极是A8从姐电极,内部溶液是NIkCE溶液。NEACt离解,产生铵离子NHsub4/subsup+/sup,同时水也微弱离解,生成氢离子Hsup+/sup,而NH4sup+/sup与Hsup+/sup保持平衡。将传感器侵入NHsub3/sub中,NHsub3/sub将通过隔膜向内部渗透,NHsub3/sub增加,而Hsup+/sup减少,即pH 增加。通过玻璃电极检测此PH的变化,就能知道NHsub3/sub浓度。除NHsub3/sub外,这种传感器海能检测HCN(氰化氢)、Hsub2/subS、Sq、C0sub2/sub等气体。/pp  离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数,电化学式气体传感器主要的有点是检测气体的灵敏度高、选择性好。/pp2.3电量式气体传感器/pp  电量式气体传感器的原理是:被测气体与电解质溶液反应生成电解电流,将此电流作为传感器输出,来检测气体浓度,其作用电极、对比电极都是Pt电极。/pp  现以检测C12为例来说明这种传感器的工作原理。将溴化物MBr(M是一价金属)水溶液介于两个铂电极之间,其离解成比,同时水也离解成Hsup+/sup,在两铂电极间加上适当电压,电流开始流动,后因Hsup+/sup反应产生了Hsub2/sub ,电极间发生极化,发生反应,其结果,电极部分的Hsub2/sub被极化解除,从而产生电流。该电流与Hsub2/sub浓度成正比,所以检测该电流就能检测Clsub2/sub浓度。除Clsub2/sub外,这种方式的传感器还可以检测NHsub2/sub、Hsub2/subS等气体。/ppstrong3.传感器的检测/strong/pp  电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NOsub2/sub、Osub2/sub、SOsub2/sub等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。/pp  综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。/p
  • 创新产品:电化学式酶抑制法快速农残检测仪
    仪器信息网讯 7月18日,2015北京国际食品及农产品安全检测技术展览会在北京国家会议中心召开。在同期举办的“食品和农产品安全检测技术研讨会”中,来自台湾的恩莱生医科技股份有限公司王文博士给与会听众介绍了一款全新的农药残留快速检测产品。该产品仍然采用酶抑制发的原理,但与传统相比不同的是酶抑制率是通过电化学方式进行表达。恩莱生医科技股份有限公司 王文博士  该产品原理是采用双酵素反应机制,乙酰胆碱通过乙酰胆碱酶水解生成胆碱和乙酸,胆碱在胆碱氧化酶的作用下生成双氧水和甜菜碱,双氧水通过外加电位生成氧气、两个氢离子和两个负电子,通过电极产生电信号。有机磷及氨基甲酸酯类农药对乙酰胆碱酶的抑制,影响后续的反应机制,进而产生有别电信号,通过分析有别电信号与原信号的差异来进行检测结果的判定。反应原理图  传统的酶抑制率是通过目测颜色变化或通过分光光度计测定吸光度值来计算,目测颜色变化很难精确表达检测结果 而采用分光光度计测定吸光度值尽管数据相对精确,但是在仪器小型化、便携化发展趋势下有其局限性。市场上的小型化的光学式酶抑制法快速检测仪器,通常采用LED光源,但测量准确度不高。  而电化学技术相对成熟,仪器设计简单,价格低廉,灵敏度及准确性高。在仪器满足小型化的需求的同时,还能保持高准确度,检测结果可直接读数。其优势明显,可携带,准确性和再现性佳,操作简单,检测时间短,10分钟即可完成检测。安心测农药残留快速检测系统恩莱生医科技股份有限公司展位编辑:孙立桐
  • 罗氏电化学发光免疫分析仪入驻海南妇产科医院
    日前,海南妇产科医院新引进的罗氏cobase411电化学发光免疫分析仪正式投入使用。  该分析仪采用最先进的化学原理和最先进的生物医学工程技术,与酶免疫技术、放射免疫技术相比,它具有超高的检测灵敏度、宽泛的检测线性、稳定的检测试剂、快速的检测时间等优点,并且对患者没有伤害,是目前我市测定各种激素、肿瘤标志物、药物及其他微量生物活性物质等项目最先进的仪器。  作为妇产科专科医院,该院目前已开展畸胎瘤及胎儿畸形诊断、卵巢、子宫内膜的诊断和治疗监测 开展乳腺癌的监测和筛选、观察闭经、性早熟、妊娠、不孕不育、泌乳素瘤等性激素六项疾病指标、效果判断早孕、异常妊娠、葡萄胎、绒癌等诊断,监护先兆流产、人流等十几个项目。同时,该院的健康体检项目更具性价比,更具国内领先水平,进一步树立了该院在省内妇产科的核心地位。
  • 重装革新,经典再续——哈希 HQ便携式电化学分析仪
    哈希全新HQ便携式电化学在原有HQd便携电化学的基础上,增加了单机版LDO分析仪与多参数三通道分析仪。进一步扩展实验室电化学产品组合。同时增加彩屏显示,锂电池充电等功能,为您带来更加易用、环保的使用体验。应用领域饮用水、食品饮料、能源、污水、工业用水、地表水技术参数更多产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,400-860-5168转2072
  • PalmSens发布PalmSens U盘式电化学分析仪新品
    l FRA / EIS: 0.016 Hz ~ 200 kHzl 电位范围:-1.7 V ~ +2 Vl 电流范围: 100 nA ~ 3 mA ,测量电流分辨率: 0.006 % FSR (100 nA量程时为5.5 pA)l 供电和通信方式: USB-C ,仪器尺寸:43*25*11 mml 兼容大部分丝网印刷电极(针脚间距:2.54mm,厚度:0.1~0.8mm,Max宽度:11mm)荷兰PalmSens BV近期推出U盘式电化学分析仪,可使用电脑端软件PSTrace或安卓版本APP软件PSTouch操控,进行测量、采集及处理数据。可用于常规的电化学分析和交流阻抗测量(0.016 Hz to 200 kHz ),尺寸仅为43*25*11 mm,应用领域:食品检测、水质监测、现场检测、医疗诊断、可穿戴等。支持电化学方法:伏安法线性扫描伏安法 LSV循环伏安法 CV差分脉冲伏安法 DPV方波伏安法 SWV常规脉冲伏安法 NPV 注:以上技术方法可应用于溶出伏安法电流-时间电流检测(I~t) CA脉冲电流检测 PAD开路电位法 OCP多级电流法 MA交流阻抗/EIS 频率扫描 固定频率电脑端PSTrace软件安卓版本PSTouch标准配置:创新点:1、U盘式,更小型化2、手机APP可操控PalmSens U盘式电化学分析仪
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  • 重装革新 经典再续——哈希全新HQ便携式电化学分析仪
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现荣幸推出哈希全新HQ便携式电化学分析仪,欢迎咨询~HQd作为上市近20年的哈希便携式电化学分析产品,凭借强大的产品力与良好的用户口碑经久不衰。现在经典再升级,哈希推出全新HQ便携式电化学分析仪。和老款机型相比,新款HQ不仅继承老款机型特色与优势(一机多参数、即插即用、智能数据管理等),更在功能上有了进一步的优化提升。●增加产品组合,单机溶氧/通道多参数设备可选●更清晰的中文操作界面●USB接口,轻松获取数据●内置校准流程,简单易使用三种读数模式●充电锂电池,随时充电,环保节能
  • 罗氏诊断主动召回电化学发光全自动免疫分析仪
    pstrong仪器信息网讯 /strong2017年12月15日,罗氏诊断产品(上海)有限公司对电化学发光全自动免疫分析仪(注册证号:国食药监械(进)字2014第3404503号、国食药监械(进)字2006第3400500号)主动召回。 br//pp  据悉,罗氏诊断在评估调查产品投诉时发现,电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411和Eleysys 2010)在极少数情况下,样本& 控制数据文件中可能发生软件(SW)故障,有可能导致数据不匹配。截止至目前,罗氏诊断全球共收到4例客户投诉,未发生不良事件。/pp  经调查,引起上述召回事件的根本原因是软件故障,并且只有在同时满足以下条件时(极少的情况下)才会发生:/pp  strongcobas e 411:/strong 1、没有按照操作手册指示每天运行“样本数据清除“功能;2、样本& 控制数据文件中的存储记录 2000条时。/pp  strongElecsys 2010: /strong1、没有按照操作手册指示每天运行“样本数据清除“功能;2、样本& 控制数据文件中的存储记录超过600条时。/pp  该软件故障已经确认。对于电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411)将会在新版本的软件中修复这个故障;对于电化学发光全自动免疫分析仪(Elecsys 2010),由于产品已于2014年底退市,将不再发布新版本软件。/pp  针对上述情况,罗氏诊断采取以下纠正措施:/pp  1.向所有使用受影响产品电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411和Elecsys 2010)的客户发告知信,告知其相关信息及需要采取的措施。/pp  2.对使用受影响产品电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411)的客户,在收到制造商发布的更新软件后,将为其安装升级软件。/pp  (无需停用相关检测仪器,受影响产品无需从客户处撤回)/pp  这次召回级别为二级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。/pp  附件:医疗器械召回事件报告表/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/328260be-7c8f-43e9-a23e-2cb25625dfcf.jpg" style="width: 600px height: 845px " title="1.jpg" width="600" vspace="0" hspace="0" height="845" border="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/e8199f78-9ee0-4f4f-bdcd-f2419e3fcb1e.jpg" style="width: 600px height: 845px " title="2.jpg" width="600" vspace="0" hspace="0" height="845" border="0"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/ed750b28-5b65-486d-b198-d421335e14f2.jpg" style="" title="3.jpg"//ppbr//p
  • 重装革新 经典再续 ——全新HQ便携式电化学分析仪
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  • 天津兰力科:电化学分析仪器“耕耘者”
    “100家国产仪器厂商”专题:访天津市兰力科化学电子高技术有限公司  为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动“百家国产仪器厂商访问计划”。日前,仪器信息网工作人员走访参观了天津市兰力科化学电子高技术有限公司(以下简称“天津兰力科”),天津兰力科总经理范清杰先生热情接待了仪器信息网到访人员。  天津市兰力科化学电子高技术有限公司以中国科学院长春应用化学所、中国科技大学为技术依托,是科技部和天津市科委认定的天津市高新技术企业和软件企业,是我国第一家生产电化学分析系统(工作站)的专业厂家。天津市兰力科化学电子高技术有限公司总经理范清杰先生  范清杰总经理介绍到:“天津兰力科于1998年成立,注册资金500万元,员工总数已达到52人,其中研发人员有18人。我们公司曾参与完成5项国家‘863计划’项目、独立完成3项天津市科技支撑计划重点项目和3项科技部中小企业技术创新基金项目,拥有国家3项发明专利和11项实用新型专利。”  目前,天津兰力科主营产品包括电化学仪器、环境监测仪器、光谱仪器、医疗器械、电化学传感器等五大类。 LK7200型全自动高效毛细管电泳仪(荧光检测) LK3000V维生素检测仪 LK4600型水质重金属检测仪 LK4300水质八参数检测仪 LK4500快速BOD在线监测系统 LK5100型电化学发光分析系统   主打产品-LK系列电化学仪器为国内首创 已成功打入国际市场  LK系列电化学分析系统(工作站)为公司核心产品,增加了自定义方法,实验方法可达到51种,满足了不同用户的使用要求 实验分析功能齐全,能满足超微电流检测与科研的需要,在电化学科学研究和基础教学领域均得到了广泛应用,在国内同行业居于领先地位,并与国外品牌形成有力竞争趋势。LK2100A电化学工作站(该仪器交流阻抗频率达到1M,填补国内产品空白,达到国际电化学仪器的先进水平)  关于产品的市场销售情况,范清杰总经理说到:“天津兰力科现在国内设有八个大区经理,产品遍布全国二十九个省市、自治区。2006年,天津兰力科生产的电化学工作站系列产品成功打入国际市场,远销东南亚等国家与地区。”中科院长春应化所汪尔康院士、董绍俊院士到公司技术指导中科院院士、南京大学陈洪渊教授到公司参观指导  范清杰总经理还谈到:“多年来,在汪尔康院士、陈洪渊院士、田中群院士等专家的鼓励与帮助下,天津兰力科的电化学分析系统(工作站)功能更加完善,产品质量也有了很大的提高。其中,LK系列电化学工作站为国内首创,填补了国内空白,2000年被列入国家科技部火炬计划,连续多年评为教育部‘211工程’和世界银行贷款中标产品。另外,该产品是国际权威学术期刊认可的国产电化学仪器,国内外许多从事电化学科研与教学的老师使用LK系列电化学仪器发表的、被SCI、EI、ISTP三大检索系统收录的论文上千篇。”  与高校共建多个电化学实验室 三年内完成产品三大领域市场定位天津兰力科与中科院长春应化所签订技术合作协议  在谈到天津兰力科的产品研发理念时,范清杰总经理表示:“我们公司非常注重‘产学研用’的紧密结合。先后与南京大学、四川大学、南开大学、厦门大学共建四个电化学实验室和仪器开发平台。2008年初,天津兰力科与中科院长春应化所在天津市科委的主持下,签订了全面技术合作协议。2010年,由天津市兰力科化学电子高技术有限公司负责组建的《天津市水质监测仪器与装备技术工程中心》经专家论证,天津市科委已经批准组建。该中心由天津市兰力科公司为依托单位,中科院长春应用化学研究所、天津理工大学为共建单位联合组建。中科院资深院士汪尔康院士为该中心技术委员会主任。中心聚集了国内一批著名专家和高端人才,极大促进了企业的快速发展,从而牢固树立了中国电化学仪器的民族品牌。”公司内景掠影  “另外,为了促进电化学行业的技术交流,使广大分析工作者了解电化学技术的最新进展,我们公司已成功举办了四届‘电化学技术与仪器应用研讨会’。每届会议都会邀请到国内从事电化学基础研究、应用研究和电化学仪器开发的知名专家、学者及有关企业出席,围绕电化学技术和电化学仪器应用发展中的问题,共同进行电化学技术和电化学仪器实际应用研讨及科技成果展示,构筑国内第一个电化学应用技术交流与合作平台。”采访现场  最后,范清杰总经理总结到:“天津兰力科利用共建实验室和大学生实习基地,加大“产学研用”的紧密合作,聚集高端人才,建设一支‘高、精、尖’的研发队伍。通过参加学术会议、行业会议、国内国际相关产品博览会、广告宣传等方式,力争三年内完成产品在高教科研、环保领域、医疗器械三大细分领域的市场定位。通过组建产业联盟,从技术和加工合作入手,建设科技协作平台,发展并延伸其产业链,吸引更多的企业共同发展,共创双赢。”  附录1:天津市兰力科化学电子高技术有限公司   http://www.lanlike.com/   http://lanlike.instrument.com.cn  附录2:天津兰力科公司科技发展历程  1999年,研制成功国内第一台LK98电化学分析系统,成功进入全国高教市场。  2000年,LK98系列电化学分析系统列入国家火炬计划项目 教育部“211工程”和世界银行贷款项目中标产品。  2001年,研制开发成功LK98C电化学综合测试系统 研制开发成功LK2001-FIA流动注射分析系统。  2002年,研制开发成功LK2002电池性能综合测试系统。  2003年,与国家海洋技术中心等单位合作完成国家两项“863计划”项目子课题。  2004年,“海水COD自动监测系统”列入天津市科技发展攻关计划项目。  2005年,“电化学交流阻抗技术”获得重大突破,LK2000、LK3000系列产品问世,技术水平国内领先。  2007年,“光纤诱导荧光毛细管电泳仪”项目列入天津市科技计划重点支撑项目   2007年,“变波长荧光分析仪”列入天津市中小企业技术创新资金项目   2008年,“BOD/COD/DO三位一体在线监测系统”列入中科院与天津院市合作重点项目。  2009年,“电化学发光分析系统”列入科技部中小企业技术创新资金项目。  迄今,公司拥有3项发明专利,11项实用新型专利,3项软件著作权。
  • 西安禾普全线推出安莱立思电化学分析仪器
    近日,西安禾普全线推出安莱立思(alalis)电化学分析仪器。西安禾普与安莱立思的此次合作,将为国内分析测试仪器的整体水准的提高,为质检计量系统、工业生产系统的质量监控水平的提高增添新的高新技术设备,并为帮助中国内地由中国制造向中国创造转型贡献一份力量! 莱立思(alalis)电化学分析仪器主要有以下特点:一、设计理念:共技术平台,共模具和完全模块化设计二、前沿技术:高度集成化,标准化,系列化,ARM化,USB化三、结构设计:外观,模具,电路基板,BIOS基本操作系统,数据储存,元器件,接口通用性强,维修服务,产品扩充功能极佳.软件操作界面和显示屏幕实现人机对话,符合潮流和方便未来的扩充性四、标准和参数:涵盖国际主要标准,技术参数先进,并紧贴法规要求,溶氧参数遵循中国法律法规五、USB输出数据带日期和时间标记,符合GLP法规要求五、巨大的Data Logger数据储存器。
  • 东南科仪全线推出安莱立思电化学分析仪器
    近日,东南科仪全线推出安莱立思(alalis)电化学分析仪器。东南科仪与安莱立思的此次合作,将为国内分析测试仪器的整体水准的提高,为质检计量系统、工业生产系统的质量监控水平的提高增添新的高新技术设备,并为帮助中国内地由中国制造向中国创造转型贡献一份力量!    莱立思(alalis)电化学分析仪器主要有以下特点:  一、设计理念:共技术平台,共模具和完全模块化设计  二、前沿技术:高度集成化,标准化,系列化,ARM化,USB化  三、结构设计:外观,模具,电路基板,BIOS基本操作系统,数据储存,元器件,接口通用性强,维修服务,产品扩充功能极佳.软件操作界面和显示屏幕实现人机对话,符合潮流和方便未来的扩充性  四、标准和参数:涵盖国际主要标准,技术参数先进,并紧贴法规要求,溶氧参数遵循中国法律法规五、USB输出数据带日期和时间标记,符合GLP法规要求  六、巨大的Data Logger数据储存器。 更多信息,欢迎致电全国免费电话400-113-3003垂询!广州:天河北路华庭路4号富力天河商务大厦1506-07(510610)电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358传真:020-83510388 北京:海淀区学清路9号汇智大厦B座1217室(100085)电话:010-62268660 62260833 62238029传真:010-62238297 上海:延安西路1358号迎龙大厦10楼4楼A室(200052)电话:021-52586771/72/73传真:021-52586778 成都:高升桥路2号瑞金广场2-10F(610041)电话:028-68597087/88 13981772689/13281837316传真:028-68597089 西安:陕西省西安市朱雀大街132#阳阳国际B座21106室 (710061)电话:029-62221598 13609200891 传真:029-62221599 深圳:南山区科技园(710061)电话:0755-86623748传真:0777-62221599厦门:思明区嘉禾路341号潇湘大厦1503室(361000)电话:0592-5323470传真:0592-5323470香港:九龙荃湾柴湾角街77-81号致利工业大厦C座16/F16/f., Block C, Glee Industrial Building, 77-81 Chai Kok Street, Tsuen Wan, N.T.H.K电话:852-25650348传真:852-24169253mail:dongnan@sinoinstrument.comhttp://www.sinoinstrument.com www.sinoinstrument.cn
  • 线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用
    线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 主讲: 黄建书 博士, 阿美特克科学仪器部应用经理 讲座简介:传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。 主讲人: 黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。 主要内容: 金属及涂层表面腐蚀过程的演化分析 水分解,氧还原等光电催化活性位分布研究 电池电极材料离子脱嵌动力学表征 为了便于您时间安排,本次应用讲座,将连续举办两场,请您选择合适时间报名参加 第一场: 6月30日14:00-15:30 第二场: 7月07日14:00-15:30
  • 锂离子电池电化学测量方法概述
    p  锂离子电池电极过程一般经历复杂的多步骤电化学反应,并伴随化学反应,电极是非均相多孔粉末电极。为了获得可重现的、能反映材料与电池热力学及动力学特征的信息,需要对锂离子电池电极过程本身有清楚的认识。/pp  电池中电极过程一般包括溶液相中离子的传输,电极中离子的传输,电极中电子的传导,电荷转移,双电层或空间电荷层充放电,溶剂、电解质中阴阳离子,气相反应物或产物的吸附脱附,新相成核长大,与电化学反应耦合的化学反应,体积变化,吸放热等过程。这些过程有些同时进行,有些先后发生。/pp  电极过程的驱动力包括电化学势、化学势、浓度梯度、电场梯度、温度梯度。影响电极过程热力学的因素包括理想电极材料的电化学势,受电极材料形貌、结晶度、结晶取向、表面官能团影响的缺陷能,温度等因素。影响电极过程动力学的因素包括电化学与化学反应活化能,极化电流与电势,电极与电解质相电位匹配性,电极材料离子、电子输运特性,参与电化学反应的活性位密度、真实面积,离子扩散距离,电极与电解质浸润程度与接触面积,界面结构与界面副反应,温度等。/pp  为了理解复杂的电极过程,一般电化学测量要结合稳态和暂态方法,通常包括3个基本步骤,如图1所示。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/a9afc2e6-64ea-4948-82ad-3215bccf8bd5.jpg" title="001.jpg.png" alt="001.jpg.png"//pp  strong1 电化学测量概述/strong/pp  1.1测量的基本内容/pp  电化学测量主要研究电池或电极的电流、电势在稳态和暂态的激励信号下随外界条件变化的规律,测量反映动力学特性的参数。/pp  1.2测量电池的分类及特点电化学测量一般采用两电极电池或三电极电池,较少使用四电极电池。/pp  1.2.1两电极电池如图2所示,蓝色虚线框所示是一个典型的两电极电池的测量示意图,其中W表示研究电极,亦称之为工作电极(workingelectrode),C是辅助电极(auxiliaryelectrode),亦称之为对电极(counterelectrode)。锂电池的研究中多数为两电极电池,两电极电池测量的电压(voltage)是正极电势(potential)与负极电势之差,无法单独获得其中正极或负极的电势及其电极过程动力学信息。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/42e77e09-6d49-4696-a71d-981ad1f27239.jpg" title="002.jpg.png" alt="002.jpg.png"//pp  1.2.2三电极电池与电极电势以及极化电流的测量图2是一个三电极电池示意图,W和C分别是工作电极和对电极(同上),R是参比电极(referenceelectrode)。W和C之间通过极化电流,实现电极的极化。W和R之间通过极小的电流,用于测量工作电极的电势。通过三电极电池,可以专门研究工作电极的电极过程动力学。/pp  由于在锂离子电池中,正极和负极的电化学响应存在较大差异,近年来通过测量两电极电池电压电流曲线,对曲线进行dQ/dV处理,结合熵的原位测量,也能大致判断电池的电流或电压响应主要是与负极还是与正极反应有关。/pp  1.3参比电极的特性及门类参比电极的性能直接影响电极电势的准确测量,通常参比电极应具备以下基本特征:①参比电极应为可逆电极 ②不易被极化,以保证电极电势比较标准和恒定 ③具有较好的恢复特性,不发生严重的滞后现象 ④具有较好的稳定性和重现性 ⑤快速暂态测量时,要求参比电极具有较低的电阻,以减少干扰,提高测量系统的稳定性 ⑥不同的溶液体系,采用相同的参比电极的,其测量结果可能存在差异,误差主要来源于溶液体系间的相互污染和液接界电势的差异。/pp  常用的水溶液体系参比电极有可逆氢电极、甘汞电极、汞-氧化汞电极、汞-硫酸亚汞电极等 常用的非水溶液体系参比电极有银-氯化银电极、Pt电极以及金属锂、钠等电极。此外,也可以用银丝、铂丝做准参比电极,或者采用电化学反应电位稳定的溶解于电解液的二茂铁氧化还原电对。关于准参比电极细节可参考A.J.Bard编著的《ElectrochemicalMethods》。/pp  1.4研究电极的门类及特性电化学测量中常用的研究电极主要有固体电极、超微电极和单晶电极。一般电化学研究所指的的固体电极主要有Pt电极和碳电极。其中碳电极包括热解石墨、高定向热解石墨(HOPG)、多晶石墨、玻璃化碳、碳纤维等。固体电极在使用时需要对其表面进行特殊处理,以期达到较好的重复性。常规的处理步骤为:①浸泡有机溶剂,除去表面吸附有机物 ②机械抛光,初步获取较高的表面光洁度 ③电化学抛光,除去电极表面氧化层及残留吸附物质 ④溶液净化,保证溶液的纯度,消除溶液中的杂质对测量结果的影响。/pp  此外,超微电极和单晶电极以其独特的性质,近些年来也得到了较广泛的应用。前者可以快速获得动力学参数,且对待测材料的量要求很低,可以避免黏结剂、导电添加剂的干扰。后者可以精确获得溶剂吸脱附、表面结构、结晶取向等对电极过程动力学的影响。/pp  在锂离子电池的研究中,固体电极包括含有活性物质的多孔粉末电极、多晶薄膜电极、外延膜薄膜电极、单颗粒微电极以及单晶电极等,多数测量时采用多孔粉末电极。/pp  1.5电极过程电极过程一般情况下包括下列基本过程或步骤:①电化学反应过程:在电极/溶液界面上得到或失去电子生成反应产物的过程,即电荷转移过程 ②传质过程:反应物向电极表面或内部传递或反应产物自电极内部或表面向溶液中或向电极内部的传递过程(扩散和迁移) ③电极界面处靠近电解液一侧的双电层以及靠近电极内一侧的空间电荷层的充放电过程 ④溶液中离子的电迁移或电子导体、电极内电子的导电过程。/pp  此外,伴随电化学反应,还有溶剂、阴阳离子、电化学反应产物的吸附/脱附过程,新相生长过程以及其它化学反应等。/pp  锂离子电池作为一种复杂的电化学体系,其电极过程同样具备上述几个基本步骤。其工作原理如图3所示。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/93c5e038-8fe5-45b8-95cf-7a848c79c7c2.jpg" title="003.jpg.png" alt="003.jpg.png"//pp  针对不同的电极材料及电极体系,上述基本过程可简化为锂离子电池中离子和电子的传输及存储过程。所涉及的电化学过程有电子、离子在材料的体相、两相界面和(solidelectrolyteinterphase,SEI)的形成等过程。典型的电极过程及动力学参数有:①离子在电解质中的迁移电阻(Rsol) ②离子在电极表面的吸附电阻和电容(Rad,Cad) ③电化学双电层电容(Cdl) ④空间电荷层电容(Csc) ⑤离子在电极电解质界面的传输电阻(Rincorporation) ⑥离子在表面膜中的输运电阻和电容(Rfilm,Cfilm) ⑦电荷转移(Rct) ⑧电解质中离子的扩散电阻(Zdiffusion) ⑨电极中离子的扩散(Zdiffusion)——体相扩散(Rb)和晶粒晶界中的扩散(Rgb) ⑩宿主晶格中外来原子/离子的存储电容(Cchem) 相转变反应电容(Cchem) 电子的输运(Re)。/pp  上述基本动力学参数涉及不同的电极基本过程,因而具有不同的时间常数。典型的电池中的电极过程及时间常数如图4所示。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/15e1c68c-99dc-4dd3-baf5-27e2c29a2754.jpg" title="004.jpg.png" alt="004.jpg.png"//pp  1.6电化学极化的类型及其特征1.6.1极化的类型及其特征在施加了外来电场后,电池或电极逐渐偏离平衡电势的状态,称之为极化。在不具有流动相的电池中,存在着3种类型的极化:①电化学极化——与电荷转移过程有关的极化,极化的驱动力是电场梯度 ②浓差极化——与参与电化学反应的反应物和产物的扩散过程有关的极化,极化的驱动力为浓度梯度 ③欧姆极化——与载流子在电池中各相输运有关的极化,驱动力是电场梯度。/pp  若还存在其它基本电极过程,如匀相或多相化学反应过程,则可能存在化学反应极化。/pp  极化电势与平衡电势的差值的大小被称之为过电势。/pp  1.6.2极化的影响因素各类极化的影响因素如下。(1)电化学极化的大小是由电化学反应速率决定的,电化学极化电阻(Rct)的大小与交换电流密度(io)直接相关。受多种因素影响,包括电极电位、电极电位与电解质电化学势差、反应物与产物的活度、参与电化学反应的电极的真实表面积、结晶取向、有序度、表面电导、反应温度、催化剂催化特性、电化学反应的可逆性等。/pp  电化学极化的电流与电势在一定的电流电压范围内一般符合Tafel关系,log(i)与过电势成正比。/pp  (2)浓差极化与传质粒子的扩散系数有关。电池中的扩散过程可以发生在电极材料内部,多孔电极的孔隙中,以及电解质相中,参与扩散的可以是多种带电或中性粒子。涉及扩散的粒子流的流量一般符合菲克扩散定律,与扩散系数及浓度梯度有关。由于电池是非均相体系,扩散系数与浓度梯度是空间位置的函数,在电化学反应的过程中,会随时间变化。传质的快慢与传质距离的平方成正比。/pp  浓差极化过电势hcon与电流i,极限电流il的关系符合对数关系,hcon=RT/nF´ ln[(il-i)/il]。在过电势较小时,hcon=-RTi/nFil。/pp  (3)欧姆极化的大小是由电池内部涉及到电迁移的各类电阻之和,即欧姆电阻决定的。欧姆极化过电势与极化电流密度成正比。/pp  strong2 小结与展望/strong/pp  电化学表征技术在锂离子电池中有着非常广泛的应用,而电化学表征方法也非常之丰富,除了文中介绍的几种方法外,还有诸如 PSCA、CPR、CITT、RPG 等。随着实际应用的需要,新的电化学表征方法,特别是与其它表征技术结合形成的各类原位测量技术,正在迅速发展。/pp  电极过程动力学研究的目的是获得能反映电极材料本征动力学特性的参数值,例如电荷转移电阻、扩散系数、交换电流密度,膜电阻等,并掌握该参数值随不同充放电深度(嵌脱锂量)以及温度的变化,从而能够理解、模拟、预测各类工况下及充电过程中电池极化电阻、电容的变化规律。而实验室在基础研究时往往采用粉末电极,导致在不同材料之间可靠的比较动力学参数基本不可能非常精确,除非材料的尺寸、粒度分布、表面官能团、导电添加剂、粘接剂、分散度、电极厚度、压实密度、体积容量得到了精确的控制和能实现高度的一致性。/pp  相对于手工制作的电极,自动化设备制作的电极往往具有较好的一致性,更适合用来研究电极过程动力学。在基础研究时最好采用薄膜电极、微电极或单晶电极。/pp  对于批量生产的电池,通过比较充放电曲线,分析直流极化电阻、固定频率的交流阻抗,开路电压等,可以获得表观的动力学参数,采用这些参数通过电化学模拟软件,可以将为准确的预测电池各类工况下的荷电态、极化电阻、输出功率,成为电源管理系统软件的核心内容 。/pp  事实上,锂离子电池涉及的电化学为嵌入电极电化学,有别于传统的电极不发生结构演化,电化学反应主要发生在电极表面的溶液电化学。电化学双电层(EDL)与空间电荷层(SCL)共存,在充放电过程中,离子将穿过 EDL 与 SCL,电荷转移往往发生在电极内部而非表面,电极为混合离子导体,电化学反应伴随着相变和内部传质,这与一般教科书上描述的的电化学反应体系、研究方法、数学模型存在显著差异,需要发展新的理论与实验方法。/pp  span style="color: rgb(127, 127, 127) "i文章摘自Energy Storage Science and Technology(储能科学与技术),2015,4(1),(凌仕刚,吴娇杨,张舒,高健,王少飞,李泓,中国科学院物理研究所)/i/span/p
  • 华北理工大学250.00万元采购电化学工作站,手套箱,过程质谱,热重分析仪
    详细信息 华北理工大学煤焦化新技术研发平台建设项目(贴息贷款)竞争性磋商公告 河北省-唐山市-路北区 状态:公告 更新时间: 2022-12-13 华北理工大学煤焦化新技术研发平台建设项目(贴息贷款)竞争性磋商公告 发布时间: 2022-12-13 一、项目基本情况 项目编号: SSTSHW2022032 项目名称: 华北理工大学煤焦化新技术研发平台建设项目(贴息贷款) 采购方式: 竞争性磋商 预算金额: 2500000.00 最高限价: 包1:360000元;包2:2140000元 采购需求: 包1:CASTEP 第一性原理分析系统;包2:多级型煤炭定向中高温干馏多相反应综合分析系统1套,煤热解气体在线质谱分析系统1套,密封颚式破碎机2台,立式粒焦反应性测定仪3台,热重分析仪2台,手套箱1套,电化学工作站2台; #detail# 合同履行期限: 自合同签订后30日内 本项目(是/否)接受联合体投标: 0 二、申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 包1:该项目非专门面向中小企业或小微企业采购;包2该项目专门面向中小企业采购;供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的,按政府采购政策要求,给予相应的价格扣除。 3.本项目的特定资格要求: 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 三、获取招标文件 时间: 2022年12月15日至 2022年12月21日, 00:00-12:00-12:00-23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点: 在河北省公共资源交易服务平台(http://www.hebpr.cn)网上报名,下载磋商文件及相关资料,并及时查看有无澄清和补充通知。 方式: 其它 售价: 0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022年12月27日14点30分(北京时间) 地点: 河北省公共资源交易服务平台 四、响应文件提交 截止时间: 2022年12月27日14点30分 五、开启 时间: 2022年12月27日14点30分 地点: 河北省公共资源交易服务平台 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 六、其他补充事宜 七、其他补充事宜 1、供应商需先在河北省公共资源交易服务平台(http://www.hebpr.cn/)进行注册,如已完成注册的无需再次注册。因供应商自身的原因未能在有效时间内完成注册,将会导致报名不成功,其后果由供应商自负;注册完成后登录河北省公共资源交易服务平台(http://www.hebpr.cn/)下载磋商文件,并及时查看有无澄清和修改。供应商如未在“河北省公共资源交易服务平台”下载磋商文件及相关资料,或未获取到完整资料,导致投标被否决,自行承担责任。 2、本项目采用网上全流程电子化采购。已在河北省公共资源交易服务平台市场主体库通过资格确认(注册登记)并办理其中任意一家 CA 证书(包括河北 CA、北京 CA、山西吉大 CA、联通 CA、CQCCA、CFCA)的供应商可直接登录河北省公共资源交易服务平台下载文件,CA技术支持电话:400-998-0000;CA认证服务热线:河北CA:400-707-3355;北京CA:400-994-3319;山西吉大CA:400-653-0200;联通CA:0311-85691619;CFCA:400-800-9888;CQCCA:400-819-9995。 3、本公告发布媒体:中国政府采购网、中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、华北理工大学官网。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 八、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: 华北理工大学 地址: 唐山市曹妃甸新城渤海大道21号 联系方式: 李老师 0315-8805199 2.采购代理机构信息 名 称: 河北首善工程项目管理有限公司 地 址: 唐山市路北区雅园商务中心719室 联系方式: 张巧玲 0315-2218441 3.项目联系方式 项目联系人: 张巧玲 电 话: 0315-2218441 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:电化学工作站,手套箱,过程质谱,热重分析仪 开标时间:2022-12-27 14:30 预算金额:250.00万元 采购单位:华北理工大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:河北首善工程项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 华北理工大学煤焦化新技术研发平台建设项目(贴息贷款)竞争性磋商公告 河北省-唐山市-路北区 状态:公告 更新时间: 2022-12-13 华北理工大学煤焦化新技术研发平台建设项目(贴息贷款)竞争性磋商公告 发布时间: 2022-12-13 一、项目基本情况 项目编号: SSTSHW2022032 项目名称: 华北理工大学煤焦化新技术研发平台建设项目(贴息贷款) 采购方式: 竞争性磋商 预算金额: 2500000.00 最高限价: 包1:360000元;包2:2140000元 采购需求: 包1:CASTEP 第一性原理分析系统;包2:多级型煤炭定向中高温干馏多相反应综合分析系统1套,煤热解气体在线质谱分析系统1套,密封颚式破碎机2台,立式粒焦反应性测定仪3台,热重分析仪2台,手套箱1套,电化学工作站2台; #detail# 合同履行期限: 自合同签订后30日内 本项目(是/否)接受联合体投标: 0 二、申请人的资格要求 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 包1:该项目非专门面向中小企业或小微企业采购;包2该项目专门面向中小企业采购;供应商为小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的,按政府采购政策要求,给予相应的价格扣除。 3.本项目的特定资格要求: 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,未被列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单。 三、获取招标文件 时间: 2022年12月15日至 2022年12月21日, 00:00-12:00-12:00-23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点: 在河北省公共资源交易服务平台(http://www.hebpr.cn)网上报名,下载磋商文件及相关资料,并及时查看有无澄清和补充通知。 方式: 其它 售价: 0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2022年12月27日14点30分(北京时间) 地点: 河北省公共资源交易服务平台 四、响应文件提交 截止时间: 2022年12月27日14点30分 五、开启 时间: 2022年12月27日14点30分 地点: 河北省公共资源交易服务平台 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、公告期限 自本公告发布之日起3个工作日。 六、其他补充事宜 七、其他补充事宜 1、供应商需先在河北省公共资源交易服务平台(http://www.hebpr.cn/)进行注册,如已完成注册的无需再次注册。因供应商自身的原因未能在有效时间内完成注册,将会导致报名不成功,其后果由供应商自负;注册完成后登录河北省公共资源交易服务平台(http://www.hebpr.cn/)下载磋商文件,并及时查看有无澄清和修改。供应商如未在“河北省公共资源交易服务平台”下载磋商文件及相关资料,或未获取到完整资料,导致投标被否决,自行承担责任。 2、本项目采用网上全流程电子化采购。已在河北省公共资源交易服务平台市场主体库通过资格确认(注册登记)并办理其中任意一家 CA 证书(包括河北 CA、北京 CA、山西吉大 CA、联通 CA、CQCCA、CFCA)的供应商可直接登录河北省公共资源交易服务平台下载文件,CA技术支持电话:400-998-0000;CA认证服务热线:河北CA:400-707-3355;北京CA:400-994-3319;山西吉大CA:400-653-0200;联通CA:0311-85691619;CFCA:400-800-9888;CQCCA:400-819-9995。 3、本公告发布媒体:中国政府采购网、中国河北政府采购网、河北省公共资源交易服务平台、华北理工大学官网。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 八、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: 华北理工大学 地址: 唐山市曹妃甸新城渤海大道21号 联系方式: 李老师 0315-8805199 2.采购代理机构信息 名 称: 河北首善工程项目管理有限公司 地 址: 唐山市路北区雅园商务中心719室 联系方式: 张巧玲 0315-2218441 3.项目联系方式 项目联系人: 张巧玲 电 话: 0315-2218441
  • 毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪研制成功
    由中科院长春应化所完成的中科院科研装备研制项目“毛细管电泳电化学微型综合分析仪”,12月25日在长春通过了以张玉奎院士为首的专家组验收。专家组认为,该仪器性能良好、灵敏度高、稳定性强、国内外目前尚无该种仪器。  毛细管电泳技术和微流控芯片分析方法由于其分别具有分离效率高、生物兼容性好、利于微型化、集成化等特点而被广泛应用于分析科学领域,日益引起国内外的广泛关注。而将二者有机结合,优势互补,搭建一个便捷式经济型多功能生物分析平台??毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪,进一步拓展其分析对象和应用范围,更是国际电分析化学领域竞相研发的重要前沿方向。  中科院长春应化所汪尔康院士和徐国宝研究员等聚焦这一重要的国际前沿发展方向,在中国科学院科研装备专项的支持下,于2007年2月开始了“毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪”的研发。研发中,他们注重发挥在毛细管电泳检测技术和微流控芯片分析方法中的积累和优势,创新性地将电化学发光、电化学等检测技术与毛细管电泳、微流控芯片等分析工具有机结合在一起。在此基础上,由西安瑞迈分析仪器公司配合,进一步微型化、集成化,研发出具有我国自主知识产权的毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪样机,属国际首创。  与此同时,他们还结合该分析仪器的研发,研制出5种具有生物应用前景的电化学发光探针,并应用于生物分子检测分析 建立了一系列固定电化学发光探针的新方法,并发展出相关电化学发光固体检测器。这些创新成果,为研制的样机在科学研究及临床中推广应用奠定了重要的基础。  该仪器是由多通道数据采集分析仪、多功能化学发光监测仪、数控电化学分析恒电位仪、数控毛细管/芯片电泳高压电源等控件所组成的专用系统 系统成功构建了基于WINDOWS操作系统的多窗口、多界面分析化学数据采集与处理平台,实现了多种控制部件的系统连接与控制 在硬件设计中,系统采用了分布式微处理器结构,集成了多个通用或专用处理器管理各控制部件,使系统具有了很高的灵活性和可靠性 由于采用了较为合理的总线连接方式和订制了完善的通讯协议,整个系统具有硬件简单,扩展方便,功能齐全和便于组合等优点。系统中的所有部件既可组合使用,也可单独作为具备相应功能的单项仪器使用。在软件设计中,充分考虑了多参数分析的特点,设计了完善的同步测试功能 针对化学动力过程测试的特点,系统还开展了具有独特功能的以谱图加亮区为主的谱图处理及动态背景扣除等功能 特别设计的样品测试界面,则可使批量样品测试变得简单容易。  该仪器的研发成功,丰富了基础科学的研究手段,为蛋白质、DNA、细胞、免疫等前沿领域的科学研究提供了一个新的多功能分析平台,也为一些重大疾病的早期诊断和医治提供了有力的支撑,是我国电分析化学领域取得的又一重要的创新性成果。
  • 雷磁“电化学分析仪器”标准获评2021年“上海标准”——先进标准引领科学仪器新发展
    按照国内领|先、国际先进的要求,2021年“上海标准”日前发布。2021年10月22日下午,“上海市2021年世界标准日主题活动暨2021年‘上海标准’发布仪式”在上海世贸商城金色大厅举办。11个标准项目获评“上海标准”,上海仪电(集团)旗下上海仪电科学仪器股份有限公司的《实验室 L 系列电化学分析仪器》成功入选。发布会上,上海市人民政府副市长陈通为2021年“上海标准”获评单位颁发了证书。 “上海标准”是上海市围绕“四大品牌”强化“五个中心”建设、城市数字化转型、“3+6”产业发展、人民城市建设等全市重大战略任务的重要举措。“上海标准”评价关注标准先进性、创新性,关注标准实施成效。今年是“上海标准”标识制度实施的第二年,历时6个月,最终从众多候选项目中评选出代表行业先进的标准项目。 上海仪电科学仪器股份有限公司(简称上海仪电科仪股份)是国内最有影响力的科学仪器制造企业之一,科学仪器行业领|军企业,其自主品牌“雷磁”,创建于1940年,是中国第|一台pH计和第|一支玻璃电极的诞生地,是中国分析仪器的重要发源地。历经八十余年发展,从中国第|一台PH计到全自动电化学分析系统,从智能水质系列分析仪器到系统解决方案,“雷磁”始终坚持以技术领|先、质量稳定、标准引领、市场拓展、文化提升、服务优化、管理精细来提高产品核心竞争力,提升品牌美誉度,提升市场影响力,从而提高企业的综合竞争力,积极响应政府高端科学仪器制造的国产替代,助力科学仪器细分领域解决“卡脖子”问题。相继推出国内领|先、国际先进的电化学分析仪器和电化学传感器,在高精度pH计和全量程测量电导率仪、自动光度滴定仪和自动温度滴定仪等方面填补了国内空白,在国内电化学分析仪器行业独占鳌头,赶超国际一|流。雷磁以高性价比的产品、卓越的品质和优质的服务,赢得了用户的信任和青睐。先后于2007年荣获“上海名牌”,2014年荣获“上海市著|名商标”,L系列电化学分析仪器于2019年通过“上海品牌”认证,2021年获评“上海标准”、百年上海市民最喜爱的十个品牌(工业类)、国|家级专精特新“小巨人”企业和国|家级重点支持的专精特新“小巨人”企业。连续多年被评为中国科学仪器行业最|具影响力企业、中国科学仪器行业领军企业。
  • PalmSens发布Sensit BT 迷你电化学分析仪(带双通道或双恒测试功能)新品
    荷兰PalmSens BV推出手持式&无线双通道电化学分析仪,可使用电脑端软件PSTrace或安卓版本APP软件PSTouch操控,进行测量、采集及处理数据。可用于常规的电化学分析和交流阻抗测量(0.016Hz to 200 kHz ),尺寸仅为75 x 55 x 23 mm(内置锂电池和蓝牙功能),应用领域:食品检测、水质监测、现场检测、医疗诊断、可穿戴等。创新点:带双通道或双恒测试功能,增加锂电池供电和蓝牙通讯模式。Sensit BT 迷你电化学分析仪(带双通道或双恒测试功能)
  • 千人盛会!电化学分析主题网络会成功召开(附视频)
    p  strong仪器信息网讯 /strong2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,并吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会,并获得到参会用户的积极反馈。/pp  为方便更多用户学习,经报告专家允许,现将部分会议视频整理发布。(点击报告题目即可进入视频页面观看)/pp style="text-align: center "strong回放视频列表/strong/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="614" style="border-collapse: collapse border: none " align="center"tbodytr class="firstRow"td width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"时间/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"报告题目/span/strong/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"报告人/span/strong/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"9:00-9:30/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究/span/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"龙亿涛(南京大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"9:30-10:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113884.html" target="_blank" title="pH电极的选择与应用" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) font-family: 微软雅黑, sans-serif "pH电极的选择与应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"纪宗媛(赛莱默 应用工程师)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"10:00-10:30/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"基于界面电荷转移表征的研究/span/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"卢小泉(西北师范大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"10:30-11:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113876.html" target="_blank" title="梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"李玉琪(梅特勒span-/span托利多 产品专员)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"11:00-11:30/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"光谱分辨型电致化学发光定量分析/span/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"邹桂征(山东大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"11:30-12:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113875.html" target="_blank" title="高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"张学元(美国spanGAMRY/span电化学 总经理span//span高级仪器专家)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"12:00-13:30/span/strong/p/tdtd width="501" colspan="2" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"午休/span/strong/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"13:30-14:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113880.html" target="_blank" title="电化学微纳加工设备平台的研制及应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "电化学微纳加工设备平台的研制及应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"詹东平(厦门大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"14:00-14:30/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113883.html" target="_blank" title="卡尔费休水分测定仪使用指南" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "卡尔费休水分测定仪使用指南/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"龚雁span(/span瑞士万通 产品经理span)/span/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"14:30-15:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113879.html" target="_blank" title="表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"姜秀娥(中科院长春应化所 研究员)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"15:00-15:30/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113877.html" target="_blank" title="原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 应用经理)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"15:30-16:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113881.html" target="_blank" title="大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"王立世(华南理工大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"16:00-16:30/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target="_blank" title="溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"金建余span(/span上海仪电科仪 副总经理span)/span/span/p/td/trtrtd width="113" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"16:30-17:00/span/strong/p/tdtd width="293" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113878.html" target="_blank" title="电化学技术进展" style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) "电化学技术进展/span/a/p/tdtd width="208" valign="top" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"牛利(广州大学 教授)/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "strong/strong/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ab79f94f-8b88-4a5e-a7bd-276f36d1d975.jpg" title="龙亿涛_副本.jpg" alt="龙亿涛_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong/strongbr//pp style="text-align: center "strong南京大学 龙亿涛教授/strong/pp style="text-align: center "strong《纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究》/strong/pp  纳米孔道电化学分析技术是一种高通量、非标记的单分子测量技术,已用于DNA、多肽和蛋白质单个体的研究。课题组在多年研制的纳米孔道电化学小型仪器装置不仅能够进行单分子、单颗粒的电化学分析研究,并用于本科学生的仪器分析实验课程教学。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/60286085-b4f5-4682-aa16-96ae7e50280d.jpg" title="纪宗媛.jpg" alt="纪宗媛.jpg"//pp style="text-align: center "strong赛莱默分析仪器(北京)有限公司 应用工程师 纪宗媛/strong/pp style="text-align: center "strong《pH电极的选择与应用》/strong/pp  电化学测量方法在一般科学、研究、食品和饮料生产、化学、制药和生物技术等行业变得越来越重要。pH 是电化学测量中应用广泛的测量参数。Xylem Analytics SI在玻璃技术和分析设备开发方面拥有超过75年的经验。结合我们实际应用发现,阐述不同电极结构、电解液成分、玻璃材质等对pH测试的影响,帮助进行各种应用条件下pH 电极的选择,并提供高效应用的方法及注意事项。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/d6f2df5f-a22c-4ee0-aa07-abdc7269b244.jpg" title="卢小泉_副本.jpg" alt="卢小泉_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong西北师范大学 卢小泉教授/strong/pp style="text-align: center "strong《基于界面电荷转移表征的研究》/strong/pp  电荷转移是生命科学的基本问题,它对于材料、能源、环境领域的发展具有重要的意义。然而传统的电化学方法(如循环伏安法、电化学阻抗法、光谱学方法等),只能从宏观角度研究光电化学总体的“平均”过程和性能,不能真实反映电荷转移的局部和微观信息。因此,需要发展微区原位动态地表征技术,从微纳尺度对光电体系的界面电荷转移行为进行整体、原位表征,进而深入理解复杂电荷转移过程与性能的关系。在这里,我们构筑地界面表征方法,如扫描光谱电化学显微镜和强度调节光电流谱,研究了光合作用过程中的光诱导电子转移行为,实现了光电化学体系中光生电荷的直接追踪,为生命、能源、环境的发展提供了思路。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/929f56f4-6393-43d3-ae11-cad72d34f42c.jpg" title="李玉琪.jpg" alt="李玉琪.jpg"//pp style="text-align: center "strong梅特勒-托利多 产品专员 李玉琪/strong/pp style="text-align: center "strong《梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用》/strong/pp  电位分析法是电分析化学方法的重要分支,它是通过测定原电池电动势进行分析测定的一种方法,包括直接电位法和电位滴定法两种方法。梅特勒-托利多电位滴定仪采用One Click一键滴定理念,仅需一键便可自动执行酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定以及络合滴定的自动化分析,为您提供在制药、化工、检测实验室、食品、电子半导体等行业专业、高效、智能化的解决方案。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6784c02b-38b7-479f-b677-295cdb88f0ff.jpg" title="邹桂征_副本.jpg" alt="邹桂征_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong山东大学 邹桂征教授/strong/pp style="text-align: center "strong《光谱分辨型电致化学发光定量分析》/strong/pp  电致化学发光光谱采集技术及其相关器件装置研发的情况概览、光谱分辨型电致化学发光定量分析及其具体应用。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1f49ad5f-8be4-4f10-97f2-c1eda3ab28a8.jpg" title="张学元_副本.jpg" alt="张学元_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong美国GAMRY电化学 总经理/高级仪器专家 张学元/strong/pp style="text-align: center "strong《高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用》/strong/pp  本报告针对国际品牌美国Gamry电化学工作站的低电流、低噪声、低阻抗、高精度与高兼容性电化学工作站的原理与研究现状进行汇报,阐述其在生物传感器、能源、腐蚀、电分析化学等等领域的应用,加深理解电化学工作站的技术参数和工作站原理的理解。同时会针对其高兼容性进行解析,从仪器角度阐述其和投射电镜、红外、质谱、拉曼、晶体微天平、扫描显微镜、旋转圆盘电极系统等等仪器的联用与注意事项。最后希望达到大家共同提高电分析化学的测试技术,更好地原位研究电化学这一现象而解决科学与工程技术问题。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/167e0fcd-87a2-4174-83bf-9c0f3619aadd.jpg" title="詹东平_副本.jpg" alt="詹东平_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong厦门大学 詹东平教授/strong/pp style="text-align: center "strong《电化学微纳加工设备平台的研制及应用》/strong/pp  电化学微纳加工是化学和机械工程大学科交叉领域。由于无工具磨顺、无残余应力、无表层物理和化学损伤等优点,电化学微纳加工在特种加工和微纳制造领域具有不可替代的一席之地。报告将介绍厦门大学所开展的电化学微纳加工原理、设备研制和技术应用方面取得的最新进展。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2cfd1008-58f8-4800-a5da-2be7bfb8186a.jpg" title="龚雁.jpg" alt="龚雁.jpg"//pp style="text-align: center "strong瑞士万通中国有限公司 产品经理 龚雁/strong/pp style="text-align: center "strong《卡尔费休水分测定仪使用指南》/strong/pp  1) 卡尔费休水分测定仪基本原理/pp  2) 卡尔费休水分仪的选择/pp  3) 卡尔费休水分仪的常见应用/pp  4) 如何使用好卡尔费休水分测定仪/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3e891ea1-08ac-47a5-90b9-fdd11ecccbe4.jpg" title="姜秀娥.jpg" alt="姜秀娥.jpg"//pp style="text-align: center "strong中科院长春应化所 姜秀娥研究员/strong/pp style="text-align: center "strong《表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用》/strong/pp  因贵金属薄膜可以充当工作电极,基于贵金属电磁场增强效应发展的表面增强红外光谱电化学联用技术是研究电化学调制下,表界面反应机制的有力手段。基于此,我们研究了电位调控下膜蛋白功能变化 揭示了纳米材料与仿生膜的弱相互作用力及磷脂磷酸基团上局域结构水对界面静电势修饰机制和对蛋白与仿生线膜弱相互作的调控原理。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bd49fe68-ca25-4b0f-aeb5-8c7d5b0d5555.jpg" title="黄建书_副本.jpg" alt="黄建书_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong阿美特克(普林斯顿输力强电化学) 应用经理 黄建书/strong/pp style="text-align: center "strong《原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用》/strong/pp  传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bc334c07-8615-4fb5-94a7-b02fb6d27e15.jpg" title="王立世.jpg" alt="王立世.jpg"//pp style="text-align: center "strong华南理工大学 王立世教授/strong/pp style="text-align: center "strong《大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用》/strong/pp  近年来,在电分析研究领域,研究者主要集中于电极体系的功能化和新应用领域的拓展上,而在新型电分析实验方法上的进展却不大。通过原理创新、仪器开发和应用实践,本课题组在傅里叶变换伏安法方面进行了系列工作,取得了很好的进展,有力地推进了传统伏安法研究手段的进步。在此,将对完成的大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用等进行介绍。其中,将对大振幅傅里叶变换方波伏安法、阶梯正弦伏安法、正弦伏安法、单阶跃伏安法及任意函数伏安法仪器的原理和特点进行对比,并重点介绍大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器所基于的工作原理、应用举例和实验验证结果等。通过比对和介绍可以归纳出,所给出的大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器具有多方面的技术优势,包括解析能力、选择性、同步分辨能力和数据处理能力等,从而使该仪器将具有广泛的应用范围。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" title="金建余.jpg" alt="金建余.jpg"//pp style="text-align: center "strong上海仪电科学仪器股份有限公司 副总经理 金建余/strong/pp style="text-align: center "strong《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》/strong/pp  阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f4a783d4-5469-4df5-8550-388b47563cd2.jpg" title="牛利.jpg" alt="牛利.jpg"//pp style="text-align: center "strong广州大学 牛利教授/strong/pp style="text-align: center "strong《电化学技术进展》/strong/pp  综述了电化学技术方法及仪器系统的发展历程,并就国内电化学仪器相关领域做了简要介绍 针对电化学技术方法的特点,简述了电化学技术方法及仪器的应用领域,同时也介绍了传统电化学技术方法的一些最新功能拓展。最后就科学仪器产业现状及电化学仪器发展趋势给出了一些自己的个人观点。/p
  • BPCL微弱发光\化学发光\电化学发光测量的原理及应用
    品牌:BPCL是Biological& Physical Chemiluminescence的缩写,1995年开始对外使用;超微弱发光测量仪,英文Ultra-WeakLuminescence Analyzer。 BPCL超微弱发光测量仪,是生物与化学光子计数器,又俗称为化学发光分析仪,是我国原中科院系统科研人员自主研发的一种可探测超微弱生物发光和化学发光的分析仪器,是我国最早商品化的微弱光测量产品。BPCL倾注了老一辈科研工作者的心血,其研制为发光研究提供了有力的科研工具,推动了我国甚至国际发光研究的发展,目前被众多高校、研究院所使用,产生了具有重大社会和经济效益。 涉及研究方向包括:发光分析检测技术研究(如:流动注射发光分析、毛细管电泳发光分析、生物传感器发光分析、纳米材料发光分析、自由基临床检验)、自由基生物学研究、药物抗氧化剂研究、细胞学超微弱发光研究、肿瘤医学研究、农业种质研究、花卉果实超微弱发光研究及农作物抗逆性研究。 BPCL微弱发光测量仪现有19个型号产品,覆盖近紫外、可见及近红外光谱领域微弱光检测,同时还有光谱扫描、多样品测试、温控等型号产品,以适应不同领域研发需求。由于BPCL独特和先进的光探测技术,利用此仪器可测定10^-15瓦的光强度,测量10^-13瓦的微弱光影可给出1-2万/秒的计数率,这对于生物体、细胞、DNA等生命物质的超微弱发光研究尤为重要。通过独特的接口计数,该仪器可实时获得发光动力学曲线,最快采集速度可达0.1毫秒,可用于快速发光反应的监测。 任何有生命的物质都可以自发的或在外界因素诱导下辐射出一种极其微弱的光子流,这种现象称为生物的超微弱发光(UltraweakPhoton Emission),亦被称为生物系统超弱光子辐射、自发发光等。超微弱发光只有10^-5~ 10 ^-8hυ / s cm ,量子产额(效率)为10^-14~ 10 ^-9,波长范围为180~800nm,从红外到近紫外波段。1.BPCL电化学发光测试原理 电化学发光分析技术(Electrogeneratedchemiluminescence,ECL)。ECL是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应。包括了两个过程。发光底物二价的三联吡啶钌及反应参与物三丙胺在电极表面失去电子而被氧化。氧化的三丙胺失去一个H成为强还原剂,将氧化型的三价钌还原成激发态的二价钌,随即释放光子恢复为基态的发光底物。最好的发光标记物-三联吡啶钌分子量小,结构简单。可以标记于抗原,抗体,核酸等各种分子量,分子结构的物质。从而具有最齐全的检测菜单。三联吡啶钌为水溶性,且高度稳定的小分子物质。保证电化学发光反应的高效和稳定,而且避免了本底噪声干扰。 简单来理解,ECL是在电极上施加一定的电压使电极反应产物之间或电极反应产物与溶液中某组分进行化学反应而产生的一种光辐射,其作为一种新的痕量分析手段越来越引人注目。1.1电化学反应过程 在工作电极上(阳极)加一定的电压能量作用下,二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+释放电子发生氧化反应而成为三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+,同时,电极表面的TPA也释放电子发生氧化反应而成为阳离子自由基 TPA+,并迅速自发脱去一个质子而形成三丙胺自由基TPA,这样,在反应体系中就存在具有强氧化性的三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+和具有强还原性的三丙胺自由基TPA。1.2化学发光过程 具有强氧化性的三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+和具有强还原性的三丙胺自由基 TPA发生氧化还原反应,结果使三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+还原成激发态的二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+,其能量来源于三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+与三丙胺自由基TPA之间的电势差,激发态[Ru(bpy)3]2+以荧光机制衰变并以释放出一个波长为620nm光子的方式释放能量,而成为基态的[Ru(bpy)3]2+。1.3循环过程 上述化学发光过程后,反应体系中仍存在二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+和三丙胺(TPA),使得电极表面的电化学反应和化学发光过程可以继续进行,这样,整个反应过程可以循环进行。 通过上述的循环过程,测定信号不断的放大,从而使检测灵敏度大大提高,所以ECL测定具有高灵敏的特点。上述的电化学发光过程产生的光信号的强度与二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+的浓度成线性关系。将二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+与免疫反应体系中的一种物质结合,经免疫反应、分离后,检测免疫反应体系中剩余二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+经上述过程后所发出的光,即可得知待检物的浓度。1.4电化学发光剂定义:指通过在电极表面进行电化学反应而发出光的物质。特点:反应在电极表面进行发光标记物/化学发光剂:三联吡啶钌Ru(bpy)32+共反应剂/电子供体为:三丙胺(TPA)电化学发光启动条件:直流电场反应产物:三丙胺自由基(TPA*)+620nm的光子最终检测信号:可见光强度反应特点:迅速、可控、循环发光三联吡啶钌“催化”三丙胺发出可见光2.BPCL化学/电化学发光分析领域的应用案例2.1 医学及药学领域 BPCL在临床上,其可直接或与免疫技术结合,通过化学/电化学发光技术,其可用于甲状腺激素、生殖激素、肾上腺/垂体激素、贫血因子、肿瘤标记物、癌细胞等物质的检测;另外,基于活性氧诱导的化学发光现象,其可实现体内及光治疗过程产生的活性氧的检测。2.1.1 Ru@SiO2表面增强电化学发光检测痕量癌胚抗原 癌胚抗原(CEA)被认为是反映人体中各种癌症和肿瘤存在的疾病生物标志物。体液中CEA的灵敏检测利于癌症的临床诊断和治疗评估。 在此,本文提出了一种基于Ru(bpy)32+的局域表面等离子体共振(LSPR)增强电化学发光(ECL)超灵敏测定人血清中CEA的新方法。在这种表面增强ECL(SEECL)传感方案中,Ru(bpy)32+掺杂的SiO2纳米颗粒(Ru@SiO2)并且AuNPs用作LSPR源以增强ECL信号。两种不同种类的CEA特异性适体在Ru@SiO2和AuNP。在CEA存在的情况下Ru@SiO2-将形成AuNPs纳米结构。我们的研究表明Ru@SiO2可以通过AuNP有效地增强。一层Ru@SiO2-AuNPs与不存在AuNP的纳米结构的ECL相比,纳米结构将产生约3倍的ECL增强。通过多层Ru@SiO2-AuNPs纳米架构。在最佳条件下,人血清CEA的检测限为1.52×10^-6ng/mL。 据我们所知,对于ECL传感器,从未报道过具有如此低LOD的CEA测定。2.1.2 基于连接探针的电化学发光适体生物传感器,检测超痕量凝血酶的信号 基于结构切换电化学发光猝灭机制,本文中开发了一种用于检测超痕量凝血酶的新型连接探针上信号电化学发光适体生物传感器。ECL适体生物传感器包括两个主要部分:ECL底物和ECL强度开关。ECL衬底是通过修饰金电极(GE)表面的Au纳米颗粒和钌(II)三联吡啶(Ru(bpy)32+–AuNPs)的络合物制成的,ECL强度开关包含三个根据“结-探针”策略设计的探针。 第一种探针是捕获探针(Cp),其一端用巯基官能化,并通过S–Au键共价连接到Ru(bpy)32+–AuNPs修饰的GE上。 第二个探针是适体探针(Ap),它含有15个碱基的抗凝血酶DNA适体。 第三种是二茂铁标记探针(Fp),其一端用二茂铁标签进行功能化。 文中证明,在没有凝血酶的情况下,Cp、Ap和Fp将杂交形成三元“Y”结结构,并导致Ru(bpy)32+的ECL猝灭。然而,在凝血酶存在的情况下,Ap倾向于形成G-四链体适体-凝血酶复合物,并导致Ru(bpy)32+的ECL的明显恢复,这为凝血酶的检测提供了传感平台。利用这种可重复使用的传感平台,开发了一种简单、快速、选择性的ECL适体生物传感器信号检测凝血酶,检测限为8.0×10^-15M。 本生物传感器的成功是朝着在临床检测中监测超痕量凝血酶的发展迈出的重要一步。2.1.3 Ru(phen)32+掺杂二氧化硅纳米粒子的电化学发光共振能量转移及其在臭氧“开启”检测中的应用 首次报道了灵敏检测臭氧的电化学发光(ECL)方法和利用臭氧进行电化学发光共振能量转移(ECRET)的方法。 它是基于Ru(phen)32+掺杂的二氧化硅纳米颗粒(RuSiNPs)对靛蓝胭脂红的ECRET。在没有臭氧的情况下,RuSiNP的ECL由于RuSiNP对靛蓝胭脂红的ECRET而猝灭。在臭氧存在的情况下,系统的ECL被“打开”,因为臭氧可以氧化靛蓝胭脂红,并中断从RuSiNP到靛蓝胭脂的ECRET。通过这种方式,它通过所提出的基于RuSiNP的ECRET策略提供了臭氧的简单ECL传感,线性范围为0.05-3.0μM,检测限(LOD)为30nM。检测时间不到5分钟。该方法也成功应用于人体血清样品和大气样品中臭氧的分析。2.1.4 用二极管实现数码相机灵敏视觉检测,使无线电极阵列芯片的电化学发光强度提高数千倍 首次报道了无线电化学发光(ECL)电极微阵列芯片和通过在电磁接收器线圈中嵌入二极管来显著提高ECL。新设计的设备由一个芯片和一个发射机组成。该芯片有一个电磁接收线圈、一个迷你二极管和一个金电极阵列。该微型二极管可以将交流电整流为直流电,从而将ECL强度提高18000倍,从而能够使用普通相机或智能手机作为低成本探测器进行灵敏的视觉检测。使用数码相机检测过氧化氢的极限与使用基于光电倍增管(PMT)的检测器的极限相当。与基于PMT的检测器相结合,该设备可以以更高的灵敏度检测鲁米诺,线性范围从10nM到1mM。由于具有高灵敏度、高通量、低成本、高便携性和简单性等优点,它在护理点检测、药物筛选和高通量分析中很有前途。2.1.5 中晶体和仿生催化剂调控肿瘤标志物的比例电化学发光免疫分析 本文以壳聚糖功能化碘化银(CS-AgI)为仿生催化剂,研制了一种基于八面体锐钛矿介晶(OAM)载体的比率电化学发光免疫传感器,用于α胎儿蛋白(AFP)的超灵敏测定。所提出的系统是通过选择鲁米诺和过硫酸钾(K2S2O8)作为有前途的ECL发射单元来实现的,因为它们具有潜在的分辨特性和最大发射波长分辨特性。采用具有高孔隙率、定向亚基排列和大表面积的OAM吸附鲁米诺形成固态ECL,并作为亲和载体首次固定了大量AFP(Ab)抗体。 此外,发现CSAgI具有仿生催化剂活性,可以催化作为鲁米诺和K2S2O8共同助反应剂的过氧化氢的分解,从而放大了双ECL响应。当生物传感器在CSAgI标记的AFP的混合溶液中孵育时(CS-AgI@AFP)和目标AFP,这是由于对CS-AgI@AFP和目标AFP与AbCS-AgI@AFP固定化Ab捕获的蛋白质随AFP浓度的增加而减少,因此,双ECL反应减少。基于两个激发电位下ECL强度的比值,这种提出的比率ECL策略通过竞争性免疫反应实现了对α胎儿蛋白的超灵敏测定,线性检测范围为1fg/ml至20ng/ml,检测限为1fgg/ml2.1.6 一种新型放大电化学发光生物传感器(基于AuNPs@PDA@CuInZnS量子点纳米复合材料),用于p53基因的超灵敏检测 在这项工作中,首次设计了一种基于Au的新型表面等离子体共振(SPR)增强电化学发光(ECL)生物传感模型NPs@polydopamine(PDA)@CuInZnS量子点纳米复合材料。 通过静电力用PDA层涂覆AuNP。CuInZnS量子点结合在Au表面NPs@PDA纳米复合材料。CuInZnS量子点在传感应用中起到了ECL发光体的作用。PDA壳层不仅控制了AuNPs和QDs之间的分离长度以诱导SPR增强的ECL响应,而且限制了电势电荷转移和ECL猝灭效应。结果,纳米复合材料的ECL强度是具有K2S2O8的量子点的两倍。在扩增的ECL传感系统中检测到肿瘤抑制基因p53。 该传感方法的线性响应范围为0.1nmol/L至15nmol/L,检测限为0.03nmol/L。基于该纳米复合材料的DNA生物传感器具有良好的灵敏度、选择性、重现性和稳定性,并应用于加标人血清样品,取得了满意的结果。2.1.7铕多壁碳纳米管作为新型发光体,在凝血酶电化学发光适体传感器中的应 提出了一种新的电化学发光(ECL)适体传感器,用于凝血酶(TB)的测定,该传感器利用核酸外切酶催化的靶循环和杂交链式反应(HCR)来放大信号。捕获探针通过Au-S键固定在Au-GS修饰的电极上。随后,捕获探针和互补凝血酶结合适体(TBA)之间的杂交旨在获得双链DNA(dsDNA)。TB与其适体之间的相互作用导致dsDNA的解离,因为TB对TBA的亲和力高于互补链。在核酸外切酶存在的情况下,适体被选择性地消化,TB可以被释放用于靶循环。通过捕获探针的HCR和两条发夹状DNA链(NH2-DNA1和NH2-DNA1)形成延伸的dsDNA。然后,可以通过NH2封端的DNA链和Eu-MWCNT上的羧基之间的酰胺化反应引入大量的铕多壁碳纳米管(Eu-MWCNTs),导致ECL信号增加。 多种扩增策略,包括分析物回收和HCR的扩增,以及Eu-MWCNTs的高ECL效率,导致宽的线性范围(1.0×10-12-5.0×10-9mol/L)和低的检测限(0.23pmol/L)。将该方法应用于血清样品分析,结果令人满意。2.2 环境领域 采用BPCL已建立了众多灵敏快速检测环境污染物、环境激素、环境干扰物、自由基的发光分析方法。此外有有研究人员将其与臭氧化学发光结合应用于水体COD分析。其突出优点是仪器方法简单、易操作、线性范围宽、灵敏度高。 2.2.1 Fenton体系降解持久性氯化酚产生本征化学发光的机理:醌类和半醌自由基中间体的构效关系研究及其关键作用 在环境友好的高级氧化过程中,所有19种氯酚类持久性有机污染物都可以产生本征化学发光(CL)。然而,结构-活性关系(SAR,即化学结构和CL生成)的潜在机制仍不清楚。在这项研究中,本文中发现,对于所有19种测试的氯酚同系物,CL通常随着氯原子数量的增加而增加;对于氯酚异构体(如6种三氯苯酚),相对于氯酚的-OH基团,CL以间->邻-/对-CL取代基的顺序降低。 进一步的研究表明,在Fenton试剂降解三氯苯酚的过程中,不仅会产生氯化醌中间体,而且更有趣的是,还会产生氯化半醌自由基;其类型和产率由OH-和/或Cl取代基的定向效应、氢键和空间位阻效应决定。 更重要的是,观察到这些醌类中间体的形成与CL的产生之间存在良好的相关性,这可以充分解释上述SAR发现。 这是关于醌和半醌自由基中间体的结构-活性关系研究和关键作用的第一份报告,这可能对未来通过高级氧化工艺修复其他卤代持久性有机污染物的研究具有广泛的化学和环境意义。2.2.2 介质阻挡放电等离子体辅助制备g-C3N4-Mn3O4复合材料,用于高性能催化发光H2S气体传感 提出了一种新的、简单的基于介质阻挡放电(DBD)等离子体的快速制备g-C3N4-Mn3O4复合材料的策略。所获得的g-C3N4-Mn3O4可作为一种优良的H2S气体传感催化发光(CTL)催化剂,具有优异的选择性、高灵敏度、快速稳定的响应。 基于所提出的传感器能够检测到亚ppm水平的H2S,为在各个领域监测H2S提供了一种极好的替代方案。采用SEM、TEM、XPS、XRD、N2吸附-脱附等测试手段对合成的传感材料进行了表征。该复合材料具有较小的颗粒尺寸和较大的比表面积,这可能归因于氧化非平衡等离子体蚀刻。 此外,该合成以Mn2+浸渍的g-C3N4为唯一前驱体,以空气为工作气体,不含溶剂、额外的氧化剂/还原剂或高温,具有结构简单、操作方便、速度快等优点,并且它可以容易地大规模实施,并扩展到制造用于不同目的的各种金属氧化物改性复合材料。2.2.3表面增强电化学发光,用于汞离子痕量的检测 Ru(bpy) 3^2+的电化学发光(ECL)在分析化学中有着广泛的应用。在此,我们提出了一种通过金纳米棒(AuNR)的局域表面等离子体共振(LSPR)来增强Ru(bpy)3^2+的ECL的新方法。 我们的研究表明,通过控制Ru(bpy)3^2+与AuNRs表面之间的距离,可以大大增强ECL强度。我们将这种表面等离子体激元诱导的ECL增强称为表面增强电化学发光(SEECL)。利用这种SEECL现象来制备用于痕量Hg2+检测的生物传感器。SEECL生物传感器是通过在金电极表面自组装AuNRs和富含T的ssDNA探针来制备的。随着Hg2+的存在,ssDNA探针的构象通过形成T-Hg2+-T结构而变为发夹状结构。Ru(bpy)3^2+可以插入发夹结构DNA探针的凹槽中产生ECL发射,AuNR的LSPR可以增强ECL发射。传感器的ECL强度随着Hg2+浓度的增加而增加,并且在水溶液中达到10fMHg2+的检测极限。研究了AuNR不同LSPR峰位对生物传感器灵敏度的影响。 结果表明,Ru(bpy)3^2+的LSPR吸收光谱和ECL发射光谱之间的良好重叠可以实现最佳的ECL信号增强。2.3 农林业领域 BPCL在农业上有着十分广阔的应用价值。植物的超弱发光来自于体内的核酸代谢、呼吸代谢以及各种氧化还原过程,它变化与植物体内的生理生化变化密切相关.边种广泛存在于体内的自发辐射与机体代谢活动、能量转化之间存在着磐然的联系.因此,利用它作为代谢指标的应用研究就很快引起了广泛的重视。 超弱发光可以作为一种反映生命过程及变化的极其灵敏的指标。另一方面,由于植物的超弱发光与环境密切相关,在不同植物、不同的环境条件下超弱发光均有所不同。 BPCL可以探测植物的超弱发光,研究植物的盐碱、抗旱、抗热、抗寒乃至抗病的指标,从而为抗逆性育种提供一种新的灵敏的物理方法。植物的超弱发光能在一定程度上反映植物生活力的大小,所以可用超弱发光鉴定植物或种子的活力.用超弱发光鉴定种子的活力用样品量少又不破坏种子,对于种子量少的珍贵品种极其有益。此外,BPCL还可以用于农蔬作物新鲜度的评价、污染物残留量分析、辐照食品的检测。2.3.1 基于生物延迟发光,评价玉米萌发期抗旱性。(西安理工大学习岗) 玉米种子萌发抗旱性评价是节水农业研究中的难点和热点问题之一,生物延迟发光分析技术的应用有可能解决这一问题。采用生物延迟发光评价方法研究了玉米种子萌发期的抗旱性能力,延迟发光积分强度的升高有不同的抑制作用,胁迫强度越大。以下为玉米萌发过程中的延迟发光积分强度的变化:2.3.2 盐胁迫下绿豆幼苗的超微弱发光(山东理工大学王相友) 对不同 NaCl 浓度胁迫下绿豆种子早期萌发时的超微弱发光变化进行了初步研究。结果表明,随 NaCI 浓度的增加,绿豆胚根的生长速度(根长)减慢,生长受到明显抑制,其超微弱发光的强度显著下降。萌发期间,SOD 活性随着盐浓度的增加而降低,其活性与生物光子强度有极为密切的关系。 这些结果表明生物超微弱发光探测技术有可能成为植物盐胁迫研究的有效工具,对于进一步理解盐胁迫机理有一定的意义。2.3.3 苹果成熟过程中超弱发光强度与果实跃变的关系(山东理工大学王相友) 用1-甲基环丙烯(1-methyicyclopropene,1-MCP)和乙烯利两种化学药剂,测定了红富士苹果果实超弱发光强度的变化及与乙烯释放、呼吸的关系。 结果显示,各处理果实超弱发光强度的变化与呼吸、乙烯释放速率的变化趋势相似,均有明显的高峰出现,且出峰时间一致。乙烯利处理加速了果实软化,使果实超弱发光强度峰直出现时间提前,并加速了果实跃变后超弱发光强度的衰减:1-MCP 处理延缓了果实的衰老,使果实超弱发光强度峰值推迟,并减弱了峰值过后超弱发光强度的衰减。超弱发光强度能反映富士苹果成熟过程中代谢的变化。2.4 材料领域2.4.1 有机改性水滑石量子点纳米复合材料作为新型化学发光共振能量转移探针 在本工作中,通过在有机改性的LDH外表面上以十二烷基苯磺酸钠双层束的形式高度有序和交替地组装痕量CdTe量子点,制备了定向发光量子点(QD)-层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。 有趣的是,新型QD-LDH纳米复合材料可以显著增强鲁米诺-H2O2体系的化学发光(CL),这归因于H2O2对QD氧化的抑制、辐射衰减率的增加以及对QDs的非辐射弛豫的抑制。 此外,以鲁米诺为能量供体,以固体发光QD-LDH纳米复合材料为能量受体进行信号放大,制备了一种新型的基于流通柱的CL共振能量转移。通过使用鲁米诺-H2O2CL系统测定H2O2来评估该流通柱的适用性。CL强度在0.5至60μM的浓度范围内对H2O2表现出稳定的响应,检测限低至0.3μM。 最后,该方法已成功应用于雪样品中H2O2的检测,结果与标准分光光度法一致。我们的研究结果表明,新型发光量子点-LDH纳米复合材料将用于高通量筛选具有不同尺寸量子点的复杂系统。2.4.2 油膜碳糊电极热电子诱导阴极电化学发光及其在邻苯二酚纳摩尔测定中的应用 首次在油膜覆盖碳糊电极(CPE)上研究了Ru(bpy)32+/S2O82-体系在阴极脉冲极化下的热电子诱导阴极电化学发光。与其他电极相比,CPE具有更低的背景、更好的稳定性和再现性。该方法也适用于邻苯二酚的测定。 在最佳条件下,在2.0*10^-10mol/L~4.0*10^-9 mol/L和4.0*10^-9mol/L~4.0*10^-7 mol/L范围内,观察到猝灭ECL强度(DI)与邻苯二酚浓度对数(logCcatechol)之间的线性相关性,检测限(LOD)为2.0*10^-10mol/L,低于其他报道的方法。 将该方法应用于水库水中邻苯二酚的测定。平均回收率为83.3%–99.0%,相对标准偏差为0.8%–2.2%。2.4.3 等离子体辅助增强Cu/Ni金属纳米粒子的超弱化学发光 采用具有类似Kirkendall效应的简单水溶液法合成了具有稳定荧光和良好水分散性的Cu/Ni纳米颗粒。60±5nm铜镍摩尔比为1:2的Cu/NiNP显著增强了碳酸氢钠(NaHCO3)与过氧化氢(H2O2)在中性介质中氧化反应产生的超微弱化学发光(CL)。时间依赖性CL的增强取决于NP的组成和试剂添加的顺序。 在研究CL发射光谱、电子自旋共振光谱、紫外-可见吸收光谱和荧光光谱的基础上,提出了等离子体辅助金属催化这种金属NP(MNP)增强CL的机理。MNP的表面等离子体可以从化学反应中获得能量,形成活化的MNP(MNP*),与OH自由基偶联产生新的加合物OH-MNP*。OH-MNP*可以加速HCO3-生成发射体中间体(CO2)2*的反应速率,从而提高整个反应的CL。2.5 食品领域 BPCL可以用于食品中的微生物/病原体及其毒素、痕量金属离子、抗生素、氧自由基、含氮、硫、磷物质、抗坏血酸、有机酸以及辐照食品的分析检测。2.5.1 基于光谱阵列的单一催化发光传感器及其在葡萄酒鉴定中的应用 识别复杂混合物,特别是那些成分非常相似的混合物,仍然是化学分析中一个具有挑战性的部分。本文利用MgO纳米材料在封闭反应池(CRC)中构建的单一催化发光(CTL)传感器来识别醋。它可以提供这种类型的高度多组分系统的原型。通过扫描反应期间分布在15个波长的CTL光谱,获得了醋的光谱阵列图案。这些就像他们的指纹。然后通过线性判别分析(LDA)对阵列的CTL信号进行归一化和识别。对九种类型和八个品牌的醋以及另外一系列的人造样品进行了测试;人们发现这项新技术能很好地区分它们。 这种单一传感器在实际应用中表现出了对复杂混合物分析的良好前景,并可能提供一种识别非常相似的复杂分析物的新方法。2.5.2 层状双氢氧化物纳米片胶体诱导化学发光失活对食品中生物胺浓度的影响 通过氢键识别打开/关闭荧光和视觉传感器在文献中已经明确确立。显然没有充分的理由忽视氢键诱导的化学发光失活(CL)。 在本工作中,作为新型CL催化剂和CL共振能量转移受体(CRET),层状双氢氧化物(LDH)纳米片胶体可以显著提高双(2,4,6-三氯苯基)草酸盐(TCPO)-H2O2体系的CL强度。另一方面,生物胺可以选择性地抑制LDH纳米片TCPO–H2O2系统的CL强度,这是由于光致发光LDH纳米片通过O–H…N键取代O–HO键而失活的结果。 此外,组胺被用作食品腐败的常见指标,发现CL强度与组胺浓度在0.1–100uM范围内呈线性关系,组胺(S/N=3)的检测限为3.2nM。所提出的方法已成功应用于追踪变质鱼类和猪肉样品的组胺释放,显示出这些样品中生物胺水平的时间依赖性增加。2.5.3 碳酸盐夹层水滑石增强过氧亚硝酸化学发光,检测抗坏血酸的高选择性 在本研究中,发现Mg-Al碳酸酯层状双氢氧化物(表示为Mg-Al-CO3LDHs)催化过氧硝酸(ONOOH)的化学发光(CL)发射。CL信号的增强是由于过亚硝酸根(ONOO)通过静电吸引在LDHs表面的浓度,这意味着ONOO可以容易有效地与嵌入的碳酸盐相互作用。此外,抗坏血酸可以与ONOO或其分解产物(例如_OH和_NO2)反应,导致Mg-Al-CO3-LDHs催化的ONOOH反应的CL强度降低。 基于这些发现,以Mg-Al-CO3-LDHs催化的ONOOH为新的CL体系,建立了一种灵敏、选择性和快速的CL法测定抗坏血酸。CL强度在5.0至5000nM的范围内与抗坏血酸的浓度成比例。检测限(S/N=3)为0.5nM,9次重复测量0.1mM抗坏血酸的相对标准偏差(RSD)为2.6%。 该方法已成功应用于商业液体果汁中抗坏血酸的测定,回收率为97–107%。这项工作不仅对更好地理解LDHs催化的CL的独特性质具有重要意义,而且在许多领域具有广泛的应用潜力,如发光器件、生物分析和标记探针。2.6 气相催化发光2.6.1 基于纳米ZnS的四氯化碳催化发光气体传感 基于四氯化碳在空气中氧化纳米ZnS表面的催化发光(CTL),提出了一种新的灵敏的气体传感器来测定四氯化碳。详细研究了其发光特性及最佳工艺条件。 在优化的条件下,CTL强度与四氯化碳浓度的线性范围为0.4–114ug/mL,相关系数(R)为0.9986,检测限(S/N=3)为0.2ug/mL。5.9ug/mL四氯化碳的相对标准偏差(R.S.D.)为2.9%(n=5)。 对甲醇、乙醇、苯、丙酮、甲醛、乙醛、二氯甲烷、二甲苯、氨和三氯甲烷等常见异物无反应或反应较弱。在4天的40小时内,传感器的催化活性没有显著变化,通过每小时收集一次CTL强度,R.S.D.小于5%。该方法简便灵敏,具有检测环境和工业中四氯化碳的潜力。2.6.2 珊瑚状Zn掺杂SnO2的一步合成及其对2-丁酮的催化发光传感 将一维纳米级构建块自组装成功能性的二维或三维复杂上部结构具有重要意义。在这项工作中,我们开发了一种简单的水热方法来合成由纳米棒组装的珊瑚状Zn掺杂SnO2分级结构。利用XRD、SEM、TEM、XPS、FTIR和N2吸附-脱附对所得样品的组成和微观结构进行了表征。通过研究在不同反应时间合成的样品,探讨了生长机理。作为催化发光(CTL)气体传感器的传感材料,这种珊瑚状Zn掺杂的SnO2表现出优异的CTL行为(即,与其他15种常见的挥发性有机化合物(VOC)相比,具有高灵敏度、对2-丁酮的优异选择性以及快速响应和回收)。在相同的条件下测试了SnO2样品的三种不同Zn/Sn摩尔比,以证明Zn掺杂浓度对传感性能的影响。在最佳实验条件下,进一步研究了基于1∶10Zn掺杂SnO2传感材料的CTL传感器对2-丁酮的分析特性。气体传感器的线性范围为2.31–92.57ug/mL(R=0.9983),检测限为0.6ug/mL(S/N=3)。2.6.3 缺陷相关催化发光法检测氧化物中的氧空位 氧空位可以控制氧化物的许多不同性质。然而,氧空位的快速简单检测是一个巨大的挑战,因为它们的种类难以捉摸,含量高度稀释。在这项工作中,本文中发现TiO2纳米颗粒表面乙醚氧化反应中的催化发光(CTL)强度与氧空位的含量成正比。氧空位依赖性乙醚CTL是由于氧空位中大量的化学吸附O2可以促进其与化学吸附的乙醚分子的接触反应,从而显著提高CTL强度。因此,乙醚CTL可以用作TiO2纳米颗粒中氧空位的简单探针。通过检测金属离子掺杂的TiO2纳米粒子(Cu、Fe、Co和Cr)和氢处理的TiO2纳米粒子在不同温度下在具有可变氧空位的TiO2表面上的乙醚CTL强度,验证了其可行性。本CTL探针测得的氧空位含量与常规X射线光电子能谱(XPS)技术测得的结果基本一致。与已经开发的方法相比,所开发的CTL探针的优越性能包括快速响应、易于操作、低成本、长期稳定性和简单配置。本文认为氧空位敏感的CTL探针在区分氧化物中的氧空位方面具有很大的潜力。
  • 391万!佛山科学技术学院计划采购电化学分析仪器
    一、项目基本情况项目编号:0809-2241FSG1AB33项目名称:食品科学与工程实验室专项提升建设项目采购方式:公开招标预算金额:3,910,000.00元采购需求:合同包1(采购包1(感官评定)):合同包预算金额:2,030,000.00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电化学分析仪器快速气相电子鼻1(套)详见采购文件700,000.00-1-2电化学分析仪器电子舌1(套)详见采购文件860,000.00-1-3电化学分析仪器电子眼1(套)详见采购文件470,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订生效之日起90个日历天内完成合同包2(采购包2(贮藏教学)):合同包预算金额:470,000.00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)2-1试验箱及气候环境试验设备磁场生化培养箱1(台)详见采购文件180,000.00-2-2试验箱及气候环境试验设备低温恒温培养箱3(台)详见采购文件240,000.00-2-3试验箱及气候环境试验设备色差仪1(台)详见采购文件50,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订生效之日起90个日历天内完成合同包3(采购包3(食品安全与营养方向专项提升)):合同包预算金额:800,000.00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)3-1其他货物气相色谱仪1(台)详见采购文件320,000.00-3-2其他货物冷冻干燥机1(台)详见采购文件40,000.00-3-3其他货物肠道微生物模拟系统1(套)详见采购文件398,000.00-3-4其他货物超低温冰箱1(台)详见采购文件42,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订生效之日起120个日历天内完成合同包4( 采购包4(食品科学方向专项提升)):合同包预算金额:610,000.00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)4-1其他货物全自动凯氏定氮仪1(台)详见采购文件95,000.00-4-2其他货物采购包4(食品科学方向专项提升)1(批)详见采购文件515,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订生效之日起45个日历天内完成二、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) 副本扫描件。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:(包4)提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。(包1,包2,包3)提供投标截止日前6个月内(含投标截止时间当月)任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供以下三种证明材料之一即可) ①提供2021年度的财务状况报告,财务状况报告须由第三方会计师事务所出具,并能清晰显示第三方会计师事务所的印章和注册会计师签字盖章,且能反映审计结论; ②基本开户银行出具的资信证明(要求:提供投标截止之日前6个月内(含投标截止时间当月)任意一个月出具的资信证明。资信证明不能体现基本开户账户的,应另附开户许可证(无开户许可证的,可提供由银行开具的《基本存款账户信息》(公户账户主档)或其他相关证明资料); ③财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。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:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 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:合同包1(采购包1(感官评定))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。合同包2(采购包2(贮藏教学))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。合同包3(采购包3(食品安全与营养方向专项提升))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。合同包4( 采购包4(食品科学方向专项提升))落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。3.本项目的特定资格要求:合同包1(采购包1(感官评定))特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)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,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。合同包2(采购包2(贮藏教学))特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)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,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。合同包3(采购包3(食品安全与营养方向专项提升))特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)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,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。合同包4( 采购包4(食品科学方向专项提升))特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)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,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。三、获取招标文件时间: 2022年11月29日 至 2022年12月06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2022年12月20日 09时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/开标地点:佛山市禅城区汾江中路215号创业大厦1603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:佛山科学技术学院地 址:佛山市禅城区江湾一路18号联系方式:0757-827736392.采购代理机构信息名 称:广东华伦招标有限公司地 址:佛山市禅城区汾江中路215号创业大厦1603室联系方式:0757-832841953.项目联系方式项目联系人:梁小姐电 话:0757-83284195广东华伦招标有限公司2022年11月29日
  • 仪电科仪出席电化学网络会 溶出伏安法重金属分析仪报告引关注
    p strong 仪器信息网讯/strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会。/pp  上海仪电科学仪器股份有限公司盛情参与本次网络会,公司副总经理金建余带来题为strong《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》/strong的精彩报告,吸引众多用户在线上踊跃提问,参与互动。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/303a9271-d34f-4565-8260-339e95cbf9ce.jpg" title="9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" alt="9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg"//pp  阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。/pp  报告回放链接:a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html/span/a/p
  • 新型可穿戴设备 利用电化学原理发电
    据PCWorld网站报道,目前可穿戴设备通常用于追踪锻炼和健身活动,但是,可穿戴设备可以用于为其他可穿戴设备提供电能吗?麻省理工学院的一项新研究将很快使这成为可能。  一直以来,电能都是制约可穿戴设备和其他移动设备发展的一个因素。但麻省理工学院研究人员本周宣布,他们已经发现了利用幅度很小的弯曲运动发电的方法。  PCWorld表示,他们的系统利用两层很薄的锂合金片作为电极,然后在两个电极之间夹一层浸泡有液态电解质的多孔聚合物。即使轻微的弯曲,也会在连接在两个电极间的外部电路中产生电压和电流,从而为其他设备供电。只需在一端施加很小的力,就能引起锂合金金属片弯曲,例如,把装置固定在手臂或腿上。  麻省理工学院研究人员指出,利用轻微运动发电还有其他方法,但它们利用不同原理。大多数方法利用了摩擦起电效应——例如把羊毛和气球相互摩擦,或压电效应。麻省理工学院材料科学和工程教授李举(Ju Li,音译)表示,这些传统方法存在“电阻大、弯曲刚度大、成本高”的缺陷。  麻省理工学院称,通过利用电化学原理,新技术能利用大量自然运动和活动生成电能,其中包括典型的人类活动,例如走路或锻炼。  这类设备不仅仅能低成本地批量生产,而且天生很柔韧,这使得它们与可穿戴设备更搭,在外力作用下不容易受损。  李举表示,测试设备已经证明这一系统非常稳定,在使用1500个周期后仍然能保持其性能。  PCWorld称,这一技术的其他潜在用途包括生物医学设备,或者应用在道路、桥梁、甚至是键盘中的嵌入式压力传感器。  麻省理工学院的这一成果当地时间周三发表在《Nature Communications》上。
  • 2020年电化学分析主题网络会即将召开,日程揭晓!
    p  电化学(electrochemistry)作为化学的分支之一,是研究两类导体形成的接界面上所发生的带电及电子转移变化的科学。近年来,电化学相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷,特别在能源、材料、环境保护、生命科学等多个领域发挥着越来越重要的作用。/pp  基于此,仪器信息网将联合广州大学在2020年11月5日举办“2020年电化学分析主题网络研讨会”,邀请电化学仪器研发及应用的专家,以网络在线报告交流的形式,针对当下电化学相关研究热点进行探讨,为电化学相关从业人员搭建沟通和交流的平台,促进我国电化学相关仪器技术及应用的发展。/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DHX2020/" target="_blank" title="(点击此处,报名参会)"span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong(点击此处,报名参会)/strong/span/a/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong会议日程/strong/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="614" style="border-collapse: collapse border: none " align="center"tbodytr class="firstRow"td width="113" style="background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:white"时间/span/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:white"报告题目/span/strong/p/tdtd width="208" style="background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:white"报告人/span/strong/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"9:00-9:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究/span/p/tdtd width="208" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"龙亿涛(南京大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"9:30-10:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"pH/spanspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"电极的选择与应用/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"纪宗媛(赛莱默 应用工程师)/span/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"10:00-10:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"基于界面电荷转移表征的研究/span/p/tdtd width="208" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"卢小泉(西北师范大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"10:30-11:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"梅特勒span-/span托利多电位滴定仪的原理和应用/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"李玉琪(梅特勒span-/span托利多 产品专员)/span/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"11:00-11:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"光谱分辨型电致化学发光定量分析/span/p/tdtd width="208" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"邹桂征(山东大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"11:30-12:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"张学元(美国spanGAMRY/span电化学 总经理span//span高级仪器专家)/span/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"12:00-13:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="501" colspan="2" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:center"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"午休/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"13:30-14:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"电化学微纳加工设备平台的研制及应用/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"詹东平(厦门大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"14:00-14:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"卡尔费休水分测定仪使用指南/span/p/tdtd width="208" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"龚雁span(/span瑞士万通 产品经理span)/span/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"14:30-15:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"姜秀娥(中科院长春应化所 研究员)/span/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"15:00-15:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用/span/p/tdtd width="208" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 应用经理)/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"15:30-16:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"王立世(华南理工大学 教授)/span/p/td/trtrtd width="113" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"16:00-16:30/span/strongstrong/strong/p/tdtd width="293" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用/span/p/tdtd width="208" style="background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif color:black"金建余span(/span上海仪电科仪 副总经理span)/span/span/p/td/trtrtd width="113" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"strongspan style="font-family:' 微软雅黑' ,sans-serif"16:30-17:00/span/strong/p/tdtd width="293" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"电化学技术进展/span/p/tdtd width="208" style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px "p style="text-align:left"span style="font-family: ' 微软雅黑' ,sans-serif"牛利(广州大学 教授)/span/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center margin-bottom: 10px margin-top: 10px "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong报告嘉宾/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/7ac0ac94-4c48-497a-be5f-0c8c165b1814.gif" title="龙亿涛.gif" alt="龙亿涛.gif"//pp  龙亿涛,长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金入选者,1998年于南京大学获得博士学位,1999-2001年在德国Heidelberg大学做博士后,其后分别在法国国立高等巴黎化学学院、加拿大Saskatchewan和Alberta大学、美国加州大学伯克利分校从事研究工作。2007年回国任华东理工大学教授。2019年1月起任南京大学化学化工学院教授。主要研究方向为纳米孔道单分子分析、单纳米粒子光谱电化学、电化学限域界面超灵敏检测和仪器系统研制等。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/fb64a3ee-07d0-46b7-9364-f15556ea8153.gif" title="卢小泉.gif" alt="卢小泉.gif"//pp  卢小泉,西北师范大学大学教授、百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者、教育部长江学者特聘教授、英国皇家化学学会会士、甘肃省拔尖领军人才入选者。长期致力于卟啉的仿生界面电子转移机理、仿生界面电子诱导的电化学发光,纳米界面可视化传感,荧光探针生物监测平台的构建等传感和污染物检测/监测方法研究,在Angew Chemie和Anal.Chem.等刊物发表论文200余篇,获授权专利40余项。荣获甘肃自然科学奖一等奖、中国化学会青年化学奖、教育部“第四届青年教师奖”和甘肃省科技工作先进个人等奖励。现任甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室和甘肃省电化学技术与纳米器件工程实验室主任,区域环境分析及特色功能材料应用电化学研究教育部创新团队负责人。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/11a5e481-a2cd-4b89-a19b-d65bcdf6a0bd.gif" title="邹桂征.gif" alt="邹桂征.gif"//pp  邹桂征,山东大学教授,致力于研发具有自主知识产权的电致化学发光试剂、分析方法和器件装置20余年,研制出适用于定量分析的电致化学发光光谱仪样机和PMT型双色电致化学发光分析仪多套 在新型电致化学发光体系、光谱型电致化学发光分析技术和装置研发等方面申请专利10余项,其中7项发明专利和3项实用新型专利获授权,相关成果与技术可为研发具有自主知识产权的电致化学发光检测装置、试剂盒及相关生化分析与临床诊断技术提供支持,部分成果已经转化实施。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/0a9a40bb-b920-46a7-8fc3-371429e9e265.gif" title="詹东平.gif" alt="詹东平.gif"//pp  詹东平,湖北枝江人,1994年获得哈尔滨工程大学工学学士学位,2002年获得武汉大学理学博士学位。2004-2009年先后在北京大学、德州大学奥斯汀分校和纽约市立大学皇后学院从事博士后研究,2009年入职厦门大学化学化工学院,2013年晋升教授、博士生导师。2011年获福建省杰出青年科学基金资助,2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。2018年起担任《Science China Chemistry》、《中国科学:化学》和《电化学》学术期刊编委。从事微纳尺度电化学研究,包括:微纳尺度电极过程动力学、电化学微纳制造技术和装备、电化学仪器方法和数理分析方法。主持国家基金委重大科学仪器项目、重大研究计划集成项目课题等多项国家级科研项目,在Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和Chem. Sci.等学术刊物发表研究论文80余篇。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/9c1820ba-fde4-4ba9-9773-9d59719a738f.gif" title="姜秀娥.gif" alt="姜秀娥.gif"//pp  姜秀娥,中国科学院长春应用化学研究所研究员、博士生导师,2013年基金委优秀青年基金获得者。2005年博士毕业于中国科学院长春应化学研究所。2006年~2010年先后在德国Bielefeld大学、德国ULM大学及德国Karlsruhe技术研究所从事洪堡学者及博士后研究。2010年加入中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室,组建独立科研团队。主要从事谱学电分析化学、纳米尺度细胞相互作用机制及效应的研究。至今,以第一或通讯作者等身份在Proc. Natl. Acad. Sci. USA, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. Anal. Chem.等SCI期刊共发表论文80余篇,SCI他引3700余次。曾获中国科学院宝洁奖学金、德国亚历山大洪堡奖学金、吉林省三八红旗手、全国五一巾帼标兵等奖项和荣誉称号。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/a793be10-07c0-4d26-a53d-1ccb48fb3079.gif" title="王立世.gif" alt="王立世.gif"//pp  王立世,男,博士,华南理工大学教授,博士生导师,主要研究专长为电分析化学。主持国家重大科研仪器研制自由申请项目和国家自然科学基金面上项目多项。在Anal. Chem., Biosens. Bioelectron., ACS Appl. Mater. Inter., Electrochimica Acta, Chemistry - A European Journal, Langmuir等重要学术期刊上发表论文50多篇。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/34d223b3-4d3e-4739-84dd-0cb38211a7f3.gif" title="牛利.gif" alt="牛利.gif"//pp  牛利,博士,教授,博士生导师,广州大学分析科学技术研究中心主任。国家杰出青年科学基金获得者 英国皇家化学会会士 (FRSC) 国际先进材料学会会士 (FIAAM) 中国化学会高级会员 中国科学院“百人计划” 国家“万人计划”领军人才 国务院特殊津贴获得者 国家科技部“中青年科技创新领军人才” 山东省泰山学者兼职教授 中国科学院科技创新“交叉与合作团队”负责人 江苏省双创计划人才 吉林省高级专家 吉林省拔尖创新人才 长春市有突出贡献专家 广州市高层次人才杰出专家 广东省分析化学学会副主任。发表科研论文270余篇,他人引用14900余次,H-index 60,申请国家发明专利60余项,撰写中英文专著4部。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/e669c31b-be06-47d8-836c-0732226e2e67.gif" title="纪宗媛.gif" alt="纪宗媛.gif"//pp  纪宗媛,应用工程师,就职于赛莱默分析仪器有限公司。毕业于北京化工大学,环境科学与工程专业硕士。长期从事水质分析仪表的技术支持、产品培训和应用问题解决等工作,在水质监测领域具有丰富经验。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/89f387b7-998d-4855-b776-114ad7f798c8.gif" title="李玉琪.gif" alt="李玉琪.gif"//pp  李玉琪,华东理工大学硕士学历,梅特勒-托利多分析仪器产品专家,进入分析仪器行业5年,具有丰富的理论和实战经验,主要负责电位滴定仪产品线的市场推广工作。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/f5db27fb-f553-48ce-9b32-29e8128775e1.gif" title="龚雁.gif" alt="龚雁.gif"//pp  龚雁,女,现任瑞士万通中国区电位滴定仪和卡尔费休水分仪产品经理,拥有10年以上丰富的电位滴定仪和卡尔费休水分仪产品理论和实践的经验。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/ce69563e-c418-4152-8765-7281cc0fbaf5.gif" title="黄建书.gif" alt="黄建书.gif"//pp  黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/dad5d42a-ae0d-448e-8743-37e4f3a96cb4.gif" title="张学元.gif" alt="张学元.gif"//pp  张学元,目前在美国Gamry公司担任高级仪器专家,湖南大学兼职教授。主要研究电化学阻抗和谐波测试技术等,也对石英晶体微天平(QCM)与电化学石英晶体微天平(EQCM)测量技术与系列应用有深入的研究探讨。他在吉林大学化学系获得学士学位,然后中科院金属研究所及瑞典皇家工学院联合培养下获得博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校、瑞典金属所等机构从事电化学与腐蚀研究。尤其在电化学检测领域、表面分析与材料表征,有着非常丰富的经验。曾经在中国科学院金属研究所、加拿大西安大略大学和湖南大学等担任副研究员和兼职教授等职务。其曾兼任美国腐蚀工程师协会NACE费城分会的主席。在国际会议主持或者邀请报告超过30余次,发表论文100 多篇,负责或者参加专著或者译著5部。目前负责和参加一些美国ASTM标准的制定。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/6e53c2aa-d5c8-4e93-8857-5f5101ddee68.gif" title="2020-10-25_210057.gif" alt="2020-10-25_210057.gif"//pp  金建余,毕业于北京大学化学与分子工程学院,分析化学博士,上海仪电科学仪器股份有限公司副总经理。长期从事化学传感器、电化学传感器、水质分析相关技术、产品的研发和应用研究工作。积极推动电化学分析技术、水质分析技术的产品化和产业化,累计组织仪器六十余型、传感器三十余型的设计、定型和上市。/pp style="text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong报名方式/strong/span/pp  本次网络研讨会免费参会,并设有答疑交流环节,诚挚欢迎各地高校、科研院所、企业等相关从业人员报名参与。/pp  1、点击此处a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DHX2020/" target="_blank" title="链接" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "链接/span/strong/a后报名。/pp  2、扫描下方二维码进行报名:/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f3d2bf86-d423-467d-a14c-a4d465ce913e.jpg" title="电化学会二维码.png" alt="电化学会二维码.png"//p
  • 中国特种设备检测研究院934.96万元采购电化学工作站,热机械分析仪
    详细信息 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2023-10-18 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 2023年10月18日 15:52 公告信息: 采购项目名称 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 品目 货物/设备/仪器仪表/计量仪器/其他计量仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/生化分离分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热分析仪,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/分析仪器辅助装置,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/光学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/电化学分析仪器,货物/设备/仪器仪表/光学仪器/其他光学仪器,货物/设备/仪器仪表/安全仪器,货物/设备/仪器仪表/其他仪器仪表 采购单位 中国特种设备检测研究院 行政区域 北京市 公告时间 2023年10月18日 15:52 获取招标文件时间 2023年10月19日至2023年10月25日每日上午:9:00 至 11:30 下午:13:00 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥500 获取招标文件的地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 开标时间 2023年11月16日 09:30 开标地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 预算金额 ¥934.960000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 桑工、周工 项目联系电话 13121879350 采购单位 中国特种设备检测研究院 采购单位地址 北京市朝阳区和平街西苑2号 采购单位联系方式 汤工 13810175046 代理机构名称 中金招标有限责任公司 代理机构地址 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 代理机构联系方式 桑工、周工13121879350 项目概况 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层获取招标文件,并于2023年11月16日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0773-2341GNQGFWGK2685 项目名称:325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 预算金额:934.960000 万元(人民币) 最高限价(如有):934.960000 万元(人民币) 采购需求: 采购需求: 包号 采购包预算金额 (万元) 数量 (台/套/件) 简要技术需求或服务要求 是否允许进口 1 185.82 3978 高精度磁性材料芯片及配套电子器件 不允许 2 99 检测器测试及配套工具 3 172.14 检测器主体结构材料及加工 4 146 325检测器探头结构材料及加工 5 164 406检测器探头结构材料及加工 6 168 检测器支撑结构加工服务 合同履行期限:合同签署日算起 2个月内,完成供货及安装调试; 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 节能产品强制采购;节能产品、环境标志产品优先采购;扶持不发达地区和少数民族地区;政府采购促进中小企业发展;政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展;政府采购促进残疾人就业;政府采购信用担保;进口产品管理及招标文件中列明的其他政策要求等。 3.本项目的特定资格要求:/ 三、获取招标文件 时间:2023年10月19日 至 2023年10月25日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 方式:网上购买 网上购买招标文件时,请将营业执照副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件,以上复印件文件均需加盖公章彩色扫描,发送至代理机构邮箱:zjzb_zx@126.com。代理机构确认资料无误后,通知投标人缴纳费用。代理机构收到文件费用后,发送电子版招标文件。报名资料原件于开标当日单独递交。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 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.投标人未被列入信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人; 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动; 3.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构,不得再参加本采购项目的招标活动。 4.本项目招标公告在《中国政府采购网》上发布。 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:中国特种设备检测研究院 地址:北京市朝阳区和平街西苑2号 联系方式:汤工 13810175046 2.采购代理机构信息 名 称:中金招标有限责任公司 地 址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 联系方式:桑工、周工13121879350 3.项目联系方式 项目联系人:桑工、周工 电 话: 13121879350 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:电化学工作站,热机械分析仪 开标时间:2023-11-16 09:30 预算金额:934.96万元 采购单位:中国特种设备检测研究院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中金招标有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2023-10-18 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 2023年10月18日 15:52 公告信息: 采购项目名称 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 品目 货物/设备/仪器仪表/计量仪器/其他计量仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/生化分离分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热分析仪,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/分析仪器辅助装置,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/光学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/电化学分析仪器,货物/设备/仪器仪表/光学仪器/其他光学仪器,货物/设备/仪器仪表/安全仪器,货物/设备/仪器仪表/其他仪器仪表 采购单位 中国特种设备检测研究院 行政区域 北京市 公告时间 2023年10月18日 15:52 获取招标文件时间 2023年10月19日至2023年10月25日每日上午:9:00 至 11:30 下午:13:00 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥500 获取招标文件的地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 开标时间 2023年11月16日 09:30 开标地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 预算金额 ¥934.960000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 桑工、周工 项目联系电话 13121879350 采购单位 中国特种设备检测研究院 采购单位地址 北京市朝阳区和平街西苑2号 采购单位联系方式 汤工 13810175046 代理机构名称 中金招标有限责任公司 代理机构地址 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 代理机构联系方式 桑工、周工13121879350 项目概况 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层获取招标文件,并于2023年11月16日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0773-2341GNQGFWGK2685 项目名称:325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 预算金额:934.960000 万元(人民币) 最高限价(如有):934.960000 万元(人民币) 采购需求: 采购需求: 包号 采购包预算金额 (万元) 数量 (台/套/件) 简要技术需求或服务要求 是否允许进口 1 185.82 3978 高精度磁性材料芯片及配套电子器件 不允许 2 99 检测器测试及配套工具 3 172.14 检测器主体结构材料及加工 4 146 325检测器探头结构材料及加工 5 164 406检测器探头结构材料及加工 6 168 检测器支撑结构加工服务 合同履行期限:合同签署日算起 2个月内,完成供货及安装调试; 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 节能产品强制采购;节能产品、环境标志产品优先采购;扶持不发达地区和少数民族地区;政府采购促进中小企业发展;政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展;政府采购促进残疾人就业;政府采购信用担保;进口产品管理及招标文件中列明的其他政策要求等。 3.本项目的特定资格要求:/ 三、获取招标文件 时间:2023年10月19日 至 2023年10月25日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 方式:网上购买 网上购买招标文件时,请将营业执照副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件,以上复印件文件均需加盖公章彩色扫描,发送至代理机构邮箱:zjzb_zx@126.com。代理机构确认资料无误后,通知投标人缴纳费用。代理机构收到文件费用后,发送电子版招标文件。报名资料原件于开标当日单独递交。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 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.投标人未被列入信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人; 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动; 3.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构,不得再参加本采购项目的招标活动。 4.本项目招标公告在《中国政府采购网》上发布。 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:中国特种设备检测研究院 地址:北京市朝阳区和平街西苑2号 联系方式:汤工 13810175046 2.采购代理机构信息 名 称:中金招标有限责任公司 地 址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 联系方式:桑工、周工13121879350 3.项目联系方式 项目联系人:桑工、周工 电 话: 13121879350
  • “100家实验室”专题:访国家电化学和光谱研究分析中心
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,将用一年半的时间对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。 2008年7月30日,仪器信息网工作人员专程前往长春参观访问了本次活动的第七站:国家电化学和光谱研究分析中心。  国家电化学和光谱研究分析中心于1990年由中科院汪尔康院士发起成立,行政上隶属于中国科学院长春应用化学研究所,业务上受科技部条财司指导。中心具有一批富有经验的资深研究人员及年轻博士、硕士组成的研究及测试队伍。其中有院士2人,6人为国外院校博士学位获得者,所有研究员都有在国外中长期工作的经历。研究分析中心成立以来在分析和研究领域多次获奖,其中国家自然科学奖一项,国家科技进步奖一项,国际奖一项、中国科学院自然科学奖五项,科学技术进步奖三项、省级奖四项、行业奖十项。共发表论文超过1500篇,其中60%以上为国际刊物,有很强的测试和研究能力。中科院长春应用化学研究所国家电化学和光谱研究分析中心  从该中心的名称上看,似乎是以电化学和光谱类仪器为主,但实际上该中心的各类仪器配置非常全,拥有光谱(原子吸收、红外、拉曼、紫外、ICP等)、色谱(气相、液相)、质谱(气质联用、液质联用、ICP-MS、Maldi-TOF-TOF等)、核磁、顺磁、能谱、元素分析、热分析、X射线、电镜、试验机等很多种类的大中型精密分析仪器,可进行材料的化学组份的定性定量分析、物质的结构分析和物性测试等全套分析测试工作。  该中心的一些有特色的大型仪器有:  布鲁克公司的600M超导核磁共振谱仪:主要应用于生物大分子溶液结构研究、多肽/皂甙/多糖等天然药物的分子结构和序列研究、中药复方的活性成分及作用机理研究、药物合成与手性合成NMR研究、中草药活性成分筛选及新药开发、有机高分子材料以及高性能高分子材料的凝聚态结构研究。布鲁克公司的600M超导核磁共振谱仪  Thermo-Fisher公司的 ESCALAB 250光电子能谱仪:主要应用于元素定性定量分析、有机官能团定性定量分析、无机物/有机物/聚合物表面组成测定、固体表面的吸附作用、催化剂载体/活性/衰老/中毒测试研究、无机/有机/高分子化合物的元素价态和结构鉴定、含氮/硫/碳/磷等污染的化合物状态分析。Thermo-Fisher公司的 ESCALAB 250光电子能谱仪  FEI公司的XL30场发射环境扫描电子显微镜:主要应用于各种条件下的样品的表面形貌和粒径大小的观察和测量,最高分辨率可达3nm,同时还配有EDAX能谱仪、高低温台、拉伸台等配件,可以对所观察视野范围内的元素进行定性、定量及分布观察和形貌的动态观察。FEI公司的XL30场发射环境扫描电子显微镜及EDAX能谱  INSTRON公司5869型材料试验机:最大载荷为5吨,可进行各类材料的拉伸、弯曲、剪切和压缩等实验,测定各类材料的力学性质。INSTRON公司5869型材料试验机  布鲁克道尔顿公司的autoflex III MALDI- TOF/TOF质谱仪:主要应用于高分辨多肽、蛋白生物标记物发现、鉴定和验证、MALDI分子成像、研究多肽和蛋白质在组织样品中的分布、高成功率的蛋白质鉴定、功能基因组学等研究布鲁克道尔顿公司的autoflex III MALDI- TOF/TOF质谱仪  在参观的过程中,仪器信息网还发现中心新购进了一台布鲁克的D8 Advance X射线衍射仪,正在进行安装,该仪器可用于定性和定量相分析、带介质和无介质条件下的衍射分析、粉末样品的晶体结构解析、微晶尺寸分析、微应变分析、残余应力分析以及择优取向分析。布鲁克D8 Advance X射线衍射仪  国家电化学与光谱研究分析中心通过了实验室认可和CMA计量认证,获得国家认监委和国家技术监督局颁发的实验室认可和计量认证的证书,因此中心除了进行研究外,还开展对外测试服务,多年来为科研、生产、环保、医疗卫生、出口贸易和公安侦破等部门承接大量的分析测试任务,样品涉及无机、有机、生物、冶金、石化、环境等广泛领域, 2001到2007年,中心总测试样品数 36.5万个,对外测试服务样品占了10%,据中心主任徐经纬博士介绍,该中心的仪器开机率是国家各类中心中最高的,在参观过程中,仪器信息网也发现很多实验室里样品都排着长队等待测试。  除以上分析仪器可进行的各种常规测试服务外,依托雄厚的技术力量,该中心可提供的特色测试服务有:  1、有机化合物和药物性质的测定:包括测定有机化合物,特别是药物的分子式、精确分子量、分子结构,包括空间构型。帮助制药企业进行新药申报的结构确证,产品和原材料的质量控制。  2、各类物质的化学成分的测定。即各类物质的化学元素的组成。这些物质包括土壤岩石,金属合金,稀土材料,食品、生物制品、药品和高分子材料等。  3、高分子材料性质的测定。包括高分子材料的化学、力学和热力学性质。例如分子量分布,玻璃化转变温度,泊松比等。  4、未知物分析。对各类未知样品,进行定性定量分析。即样品中所含的成分的名称、结构和含量等。  5、帮助企业的生产建立分析方法,分析实验和生产中的各类现象和原因  国家电化学与光谱研究分析中心主任徐经伟博士为仪器信息网此次拜访提供了很多便利,全程陪同我们参观而且做了详细的介绍,在此表示衷心的感谢。  附:国家电化学和光谱研究分析中心联系方法:  地址:长春市人民大街5265号 邮政编码:130022   主任:徐经伟研究员 电话:0431-85262643
  • 2023厦门大学“电化学研究范式”暑期班:开启电化学的奇幻之旅
    2023年7月22日,厦门大学在翔安校区如期举行了“电化学研究范式”暑期班活动。本次活动吸引了约200多名学者参与培训,探索了电化学领域的前沿知识和技术。通过本次暑期班,同学们深入了解了电催化原理、电化学阻抗技术、电催化测试实验数据及智能计算电化学等内容。尤其值得一提的是,连续三天下午的实验高潮,学生们频频亲身操作、体验最经典的先进实验设备之美国PINE旋转圆盘电极(MSR)。具体来说,PINE旋转圆盘电极是一种常用于电化学研究的装置,通过加速物质在电极表面的扩散过程,提高反应效率和灵敏度。这一设备不仅在实验室中发挥着重要作用,更为电化学研究带来了无限的可能。目前理化(香港)有限公司代理的PINE旋转圆盘电极(MSR)在中国累计约有2000多家高校和研究院所应用,可以说积累了大量的用户基础及应用解决方案。本次暑期班的实验课程以PINE旋转圆盘电极为基础,利用其独特的旋转机制,结合电催化原理和电化学阻抗技术,学者们在老师指导下开展了一系列动态实验。实验过程中,他们掌握了实验设计、数据采集和分析等关键技能,加深了对电化学领域的理论和应用的理解。7.22-7.24日这三天,除了理论与实践的精彩呈现,活动还为学者们开启了与电化学专家交流的大门。他们与老师们进行深入的研究探讨,分享彼此的研究成果和思考,获得了宝贵的学习机会。这次暑期班不仅是一次知识的盛宴,更是学者们在电化学领域的一次奇幻之旅。暑期培训班课程仍在如火如荼的进行中.....理化(香港)有限公司期待您赶紧加入这场奇幻之旅!!
  • 深圳普门新品eCL8000全自动电化学发光免疫分析仪亮相标记免疫分析专业委员会2018学术峰会
    p  2018年6月29日-7月1日,中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会2018学术峰会在江苏宜兴召开。在29日的新产品发布中,深圳普门科技卢国强介绍了普门电化学发光免疫分析技术与临床应用。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/f1f5972a-842c-4974-99a8-706633407511.jpg" title="1.jpg"//pp style="text-indent: 2em "2017年7月,深圳普门拥有完整自主知识产权的全自动电化学发光免疫分析仪eCL8000上市,其成为中国第一款供临床实验室使用的电化学发光免疫分析仪。eCL8000采用基于三联吡啶钌的直接电化学发光法,可同时支持10种试剂上机,最大样品位30个,最大反应位100个,最大测试速度为86测试/小时,是具有完全自主知识产权的中国第一款全自动电化学发光免疫分析仪。/p
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