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核磁共振实验装置

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核磁共振实验装置相关的资讯

  • 中科院团队成功研制电化学-液体核磁共振联用装置
    p  近日,中科院大连物化所能源研究技术平台核磁技术研究组(DNL2004)自主研制一套电化学-液体核磁共振联用装置,已成功实现二氧化碳电还原、乙醇和葡萄糖电氧化的核磁共振原位表征,现向所内外开放检测服务。/pp  核磁共振是一种无损的检测方法,不会对测量体系产生干扰,同时核磁共振具有极高的能量分辨率,可以分辨被检测原子周围微小的化学环境变化,因此十分适合用于原位检测。但其局限在于其质量灵敏度低,测量信号时要求样品的量较多。电化学-核磁共振(EC-NMR)是一类结合电化学和核磁共振方法、可实现亚赫兹谱分辨率或微米范畴空间分辨率(磁共振成像)的原位光谱电化学检测技术。其中,电化学-液体核磁共振通过恒电位仪监测调控电化学反应中电势电流的变化,同时通过液体核磁共振提供电化学反应中间体和产物、反应动力学等信息,实现电化学和核磁共振数据的平行采样。电化学-液体核磁共振原位检测可广泛用于评价电催化剂、辅助了解电催化反应机理和实时监测反应动力学等,在燃料电池、二氧化碳电催化转化和平台化合物制高值化学品等方面有广阔的应用前景。/pp  电化学与核磁联用最大的挑战在于电化学中必不可少的电流会严重降低核磁共振检测回路的品质因素,使得核磁共振的质量检测灵敏度进一步降低。同时,电化学体系中导电的电极材料也会降低核磁共振的灵敏度,体系的均匀性也会受到影响。/pp  在研制过程中,物化所该团队通过屏蔽线缆和低通滤波器等措施,解决了核磁共振和恒电位仪之间的相互干扰;通过三电极和核磁管的特殊设计,提高了检测灵敏度和谱峰分辨率。该装置具备二氧化碳/氮气等气氛下电催化核磁共振原位检测和电催化剂低温反应监测与评价能力。/pp style="text-align: center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202007/uepic/7b286222-a7e5-4076-b33c-da6c4d034fa6.jpg" title="W020200723347476254754.jpg" alt="W020200723347476254754.jpg"//pp style="text-align: center "strong利用自研电化学-液体核磁共振联用装置获得的原位表征谱图/strong/p
  • 核电共振!一次实验事故或将颠覆核磁共振
    p style="text-align: justify "  新南威尔士大学研究团队 3 月 11 日在《自然》发文,报告成功实现了核电共振,仅使用电场改变单个原子核的量子态。这一构想最初由诺奖得主尼古拉斯· 布隆伯根(Nicolaas Bloembergen)在 1961 年提出,但此前从未有人实现。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 317px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4b750993-05f6-4d24-9512-c7009275d9d1.jpg" title="2020-0314-2befe86bj00q76e8a001cd200fn00b1g00fn00b1.jpg" alt="2020-0314-2befe86bj00q76e8a001cd200fn00b1g00fn00b1.jpg" width="450" height="317" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "strong莫莱罗教授、穆尔瑞克博士以及阿萨德博士。图片来源:UNSW/strong/pp style="text-align: justify "  如果核电共振能够得到广泛应用,它或许将动摇磁共振在科研和应用中的“垄断”地位,甚至对量子计算机的研发产生重要作用。/pp style="text-align: justify "  对于研究团队而言,这个成果完全是个意外惊喜。据悉,一次实验室事故差点烧毁了他们的仪器,却也让他们实现了诺奖得主尼古拉斯· 布隆伯根在 58 年前提出的一个设想:用电场操纵单个原子核。/pp style="text-align: justify "  半个多世纪以来,整个核电共振领域几乎一直处于休眠状态,因为第一次尝试证明它太具挑战性了。研究人员最初打算对单个锑原子进行核磁共振,锑是一种具有很大核自旋的元素。研究的第一作者阿萨德博士介绍说,我们的最初目标是探索量子世界和经典世界之间的边界,这是由核自旋的混沌行为设定,这纯粹是一个好奇心驱动的项目,没有考虑到应用,然而开始实验后,研究人员就意识到有些不对劲。/pp style="text-align: justify "  另一位主要作者文森特· 穆里克博士说:这种核的行为非常奇怪,拒绝在某些频率上做出反应,但在其他频率上表现出强烈的反应,这让我们困惑了一段时间,直到有了一个‘尤里卡时刻’,意识到我们做的是电共振,而不是磁共振。事情是这样的:研究人员制造了一个包含锑原子和特殊天线装置,优化后产生了一个高频磁场来控制原子核。实验要求这个磁场相当强,所以给天线施加了很大的功率,然后研究人员却把它炸毁了!/pp style="text-align: justify "  通常情况下,对于磷这样较小的原子核,当炸毁天线时‘游戏结束了’,所以必须扔掉这个装置。但对于锑核,实验继续进行,事实证明:在损坏之后,天线产生了一个强大电场,而不是磁场,故而让研究人员‘重新发现’了‘核电共振’。在展示了用电场控制原子核的能力之后,研究人员使用复杂的计算机模型来了解电场究竟是如何影响原子核自旋的。这一研究证明了核电共振是一种真正的局部微观现象:电场扭曲了原子核周围的键,迫使它转向。/pp style="text-align: justify "  用磁场和电场控制原子自旋,有怎样的差异?莫莱罗教授用桌球台进行比喻,他说:“磁共振就像举起整张桌子摇晃它,来控制某一个球。我们确实移动能那个球,但同时也会移动其他的球。而电共振是一个突破,这相当于给你一支台球杆,你能用它精确地把某个球打到期望的地方。”/pp style="text-align: justify "  如今磁共振技术已经被广泛应用于医学、化学、采矿等领域,而论文作者们指出,如果要在纳米尺度上进行应用,电共振的优势远大于磁共振。磁场的产生通常依靠大型线圈和强大的电流,并且磁场很难被约束在小范围内 相比之下,一个小型电极的尖端就可能产生很强的电场,并且电场更容易被约束或屏蔽。/pp style="text-align: justify "  研究作者们认为,如果将能够用电场控制的原子核用量子点连接起来,并实现规模化,或许有助于开发出基于原子核自旋和电子自旋的硅量子计算机,且不依靠共振磁场运行。/pp style="text-align: justify "  “这一发现意味着我们找到了一种方法,能够利用单原子自旋制造不依靠共振磁场运行的量子计算机,”莫莱罗教授说,“我们还能利用原子核作为精度极高的传感器,用于探测电场和磁场,甚至回答量子科学中的基本问题。”/pp style="text-align: justify "  相关论文:/pp style="text-align: justify "  Asaad, S., Mourik, V., Joecker, B. et al. Coherent electrical control of a single high-spin nucleus in silicon. Nature579, 205–209 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2057-7/ppbr//p
  • 日本开发世界顶级核磁共振成像装置
    据日媒报道,位于日本茨城县筑波市的物质与材料研究机构等日前宣布,利用世界上最强的超电导磁铁开发出了能在分子层面解析蛋白质结构的核磁共振(NMR)成像装置。  日媒称,这项新成果与以往的核磁共振成像装置相比,辨别能力大幅提高,将在新药开发和新材料研究等广泛领域“大展身手”。  据悉,该装置呈圆筒形,高5米,重约15吨。将超电导物质绕成线圈制作的磁铁产生磁场,然后对样品进行解析。磁场的强度达到全球最高水平的24特斯拉。  核磁共振成像装置的磁场越强就越能分析得精细。该机构为制作强磁铁,将超电导物资的材料从以往的金属改为陶瓷,并开发了将容易破碎的陶瓷线材绕成线圈状的特殊技术,磁场强度超过了此前最高的法国装置。  日媒称,全球围绕强磁场核磁共振成像装置的研发竞争日趋激烈。该机构表示,如果应用此次开发的材料和加工方法,可以开发出更高性能的核磁共振成像装置。
  • 全球首个微型核磁共振波谱仪问世
    2010年11月10日,picoSpin公司宣布推出全球首款微型核磁共振波谱仪picoSpin-45 NMR。与以往的核磁共振波谱仪相比,picoSpin-45 NMR体积小了100倍左右,价格便宜近90%。picoSpin-45 NMR是一个强大的化学分析工具,分辨率可达100ppb,其可以应用在食品制造、医药、石油化工、法医、生物燃料、化妆品及化学教育等行业,主要用于分析液体样品。picoSpin-45 NMR  picoSpin-45 NMR装置只有鞋盒大小,其消除了核磁共振波谱仪成本和规模的障碍,极大地扩大了核磁共振波谱仪的应用范围。 45兆赫(MHz)的picoSpin NMR可以在不足40微升的样本中解决质子化学转移问题。新仪器是一个完整的液相质子核磁共振系统,包括永磁体、发射器、接收器、数据采集、可编程脉冲序列发生器、以太网接口和直观的基于Web的控制软件。  picoSpin 公司总裁兼首席执行官Price博士表示,“核磁共振波谱仪是最强大的化学分析工具.我们设计的产品,真正改变了核磁共振波谱仪的前景。凭借低价格和紧凑的外形,picoSpin -45 NMR可以应用在过去认为不可能应用的领域。现在,您可以在您的实验室台上就拥有一台核磁共振波谱仪。您可以在工厂内设置多个单元,通过一个鼠标就可以持续监测和控制过程流体。您的学生可以在化学实验室和研究项目中实际操作核磁共振波谱仪。”
  • 赛默飞收购微型核磁共振波谱仪制造商picoSpin
    2012年12月21日,全球科学服务领域的领导者——赛默飞世尔科技公司宣布,其已经完成了对全球首款微型核磁共振波谱仪(NMR)制造者——picoSpin公司的收购交易。picoSpin-45 NMR  2010年11月,picoSpin公司宣布推出全球首款微型核磁共振波谱仪——picoSpin-45 NMR。与以往的核磁共振波谱仪相比,picoSpin-45 NMR装置只有鞋盒大小,体积缩小了100倍左右,消除了核磁共振波谱仪成本和规模的障碍,极大地扩大了核磁共振波谱仪的应用范围。此外,该产品的建议零售价20,000美元,价格仅是传统核磁共振波谱仪成本的一小部分,便宜了近90%。据悉如此“物美价廉”的picoSpin-45 NMR已获得了2012年的R&D 100大奖。picoSpin-45 NMR是一个强大的化学分析工具,分辨率可达100ppb,可以应用在食品制造、医药、石油化工、法医、生物燃料、化妆品及化学教育等行业,主要用于分析液体样品。  该交易增强了赛默飞世尔光谱解决方案的产品组合,从互补型的傅里叶变换光谱仪(FT-IR)和紫外可见吸收光谱仪(UV-Vis),扩展至全范围的气体、液体、同位素比率和电感耦合等离子体质谱仪。同时,此次收购也使赛默飞世尔提供给本科生和研究生的化学实验室,以及做行业分析的质量保证和质量控制实验室的一系列分析工具得以扩展。  赛默飞世尔科技公司分子光谱学部门副总裁兼总经理John Sos表示:“在我们现有的光谱能力上,picoSpin公司独特的产品加入将使我们能够提供更广泛的一套化学分析,为那些受NMR实用性限制的客户创造价值。”  据了解,picoSpin将被整合到赛默飞世尔科技公司分析技术部门中的化学分析业务。同时,赛默飞世尔科技并不期望这次交易能够对2012年的财务业绩产生重大影响。(编译:刘玉兰)
  • “十一五”国家科技支撑计划课题“核磁共振找水仪的研制与开发”成功验收
    2010年8月26日,国家质检总局科技司、科技部条财司、教育部科技司组织专家在长春对吉林大学、水利部牧区水利科学研究所、北京科创海光仪器公司共同承担的“十一五”国家科技支撑计划项目《科学仪器设备研制与开发》“核磁共振找水仪的研制与开发”课题进行了验收。国家质检总局科技司领导、科技部条财司领导、教育部科技司科技处领导、吉林省科技厅领导出席并全程参加了验收会议,来自中国水利水电科学研究院、中国科学院电工研究所、沈阳军区司令部等部门的验收专家组成员、吉林大学领导、课题组成员和有关媒体记者共40余人参加了会议。  验收工作以王浩院士为组长的验收技术专家组、以吴波尔副主任为组长验收财务专家组、以金能强为组长的测试专家组认真审阅了课题验收有关材料,验收专家组听取了课题总体执行情况报告、技术研究报告、财务验收申请报告、测试专家组的技术测试报告,审阅了课题验收材料,实地进行了考察,经过质询及认真讨论,验收专家组一致认为:自主研制成功的核磁共振找水仪填补了国内空白,经在内蒙、西南抗旱和蒙古国等国家和地区的地下找水实际应用中检验,其技术指标超过了国际唯一商品化仪器NUMISPLUS的性能指标,在相同叠加次数时的信噪比、探测灵敏度、大于150m的探测深度、抗干扰能力及其与瞬变电磁波场联合成像等方面处于国际领先地位。一致同意该课题通过验收。  课题围绕大功率交流脉冲激励技术、地下水弱信号检测与鉴别技术、适用多个含水层的反演技术及解释技术、野外找水对比试验与应用示范、核磁共振(MRS)与瞬变电磁(TEM)联用仪的样机研制与开发、野外仪器的稳定性和可靠性研究及可产业化样机的研制与开发等方面展开研究,取得的主要成果包括:  1、自主研制成功国内第一台JLMRS-I型核磁共振找水仪,采用同一线圈进行发射与接收,实现了470安培的强电流发射系统、快速开关切换高Q值电路和极微弱地下水核磁共振信号的工频谐波干扰抑制电路,提出了极微弱信号的检测方法与标定装置,研制出IGBT桥路及驱动保护电路的检测装置。  2、研发了将核磁共振测试数据与水文地质参数联合解释的数据处理方法,研制出核磁共振找水仪反演算法及软件,根据核磁共振信号的初始振幅、弛豫时间、初始相位以及电流脉冲矩等参数计算出地下含水层的深度、含水量、孔隙度等水文地质信息。  3、首次提出了一种核磁共振与瞬变电磁双波场联合成像探测的方法,突破性地解决了MRS探测地下水最大深度为150m的技术瓶颈和基岩裂隙水准确定井位的难题,在内蒙二连浩特市的引水工程深层地下水探测评价和西南特大旱灾的红层下基岩裂隙找水等应用中发挥了重要作用。中央电视台3月29日焦点访谈栏目“寻找生命之水”、云南电视台(新闻)、光明日报、云南日报、新华网、中国军网、中国台湾网等多家媒体曾给予报道,取得良好的社会效益。  4、在吉林省农安县烧锅镇化东屯、扶余县五家站乡、长春市新立城镇腰高家窝铺、内蒙古四子王旗泉掌水库和供济堂等地与法国生产最先进的核磁共振找水仪器进行了对比探测,测试结果与打井验证结果吻合较好,并在内蒙、吉林、云南、贵州、广西和蒙古国等地进行了大量的地下水探测应用与示范,取得了显著的经济效益和社会效益。  目前,项目组进一步致力于研究核磁共振找水技术在隧道、堤坝渗漏等地质工程中的应用,这对于预测由地下水引发地质灾害具有重大的意义,以期产生巨大的社会经济效益和应用前景。
  • 低场核磁与磁共振成像技术撞上科研灵感,专家这样讲成果
    低场核磁共振(LF-NMR)技术具有检测速度快、对样品无损伤、无需预处理、实时获得数据等特点,同时还能够反映样品中水分子的存在形式及分布状态,目前,该项技术在多种领域取得了广泛应用;磁共振成像(MRI)是根据有磁距的原子核在磁场作用下,能产生能级间的跃迁的原理而采用的一项新检查技术,此项技术在医学领域对于人类有着长远的帮助。在第六届磁共振网络会议(iCMR2022)中的低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术,仪器信息网共邀请了六位来自不同高校及科研机构的专家,为大家深度解析低场核磁(LFNMR)与磁共振成像(MRI)技术。 (点击报名)中国科学院生物物理研究所正高级工程师 胡一南《基于光泵式原子磁力计的非接触检测方法》 (点击报名)胡一南,中科院生物物理所研究员,高级技术专家,主要从事基于高灵敏原子磁力计的非接触检测方法研究,在中科院生物物理所任工程师期间,参加了搭建SQUID脑磁系统,对脑磁图技术及其临床应用有了深入了解。并发现原子磁力计在脑磁图仪上的巨大潜在应用价值。带领团队从事基于原子磁力计的可穿戴脑磁图系统研究,研发面向脑磁图的高精度高稳定性原子磁力计,承担并完成了基于主动磁补偿线圈的稳场等科研项目。如何快速地高精度地对锂电池的电量(SoC)和健康状况(SoH)进行检测是锂离子电池大规模应用以及循环使用的瓶颈问题,胡一南工程师提出基于使用原子磁力计测量电池磁化率的检测方案,通过突破背景磁场以及环境磁场强度对原子磁力计的灵敏度限制实现了毫秒级的电池非接触检测。牛津仪器应用科学家 文祎《如果核磁有了光》 (点击报名)文祎2011年于中国科学院上海药物研究所获得药物化学专业结构生物学方向博士学位,主要工作是以异核多维核磁共振技术研究生物大分子的结构、功能、相互作用以及基于弛豫的蛋白质动力学分析。2017年加入牛津仪器任磁共振应用科学家,主要负责低场台式核磁的应用开发以及售前售后技术支持。本次文祎科学家的报告题目为《如果核磁有了光》,具体将聚焦台式核磁。牛津仪器台式核磁共振波谱仪X-Pulse,具备宽带多核、流动化学、自动进样、变温和数据库等功能特性,在现场即可完成研发、质控和教学中多样的核磁分析任务。本次研讨会文祎科学家将分享台式核磁与光相结合,在实验室中实现光催化过程的原位分子水平监测技术。西湖大学副教授 孙磊《基于金属有机框架中电子自旋的锂离子量子传感》 (点击报名)孙磊,2021年10月加入西湖大学理学院组建分子量子器件和量子信息实验室。孙磊实验室致力于设计分子材料以研究量子现象,并通过器件实现分子级别的量子操控。研究主要围绕以下三个方向展开:(1)制备单分子自旋电子学和量子信息处理器件;(2)开发基于分子电子自旋量子比特的量子传感器,探索其在能源和生物领域中的应用 (3)制备单层二维金属有机框架材料及其异质结,探索量子输运现象。孙磊实验室设计合成了含有稳定自由基的金属有机框架,利用电子顺磁共振技术实现了室温下、溶液相中的锂离子鉴定和定量检测,并验证了多种离子并行传感的可行性。青岛腾龙微波科技有限公司技术支持工程师 杜婧雯《Spinsolve台式核磁用于在线反应监测》 (点击报名)杜婧雯,硕士毕业于中国科学院上海药物研究所药物分析专业,硕士期间主要从事基于核磁共振技术的蛋白质-小分子相互作用研究。目前在青岛腾龙微波科技有限公司担任技术支持工程师,主要致力于向不同行业的核磁用户推广Spinsolve台式核磁共振波谱仪和MestreNova软件产品的多种应用,同时根据用户的不同需求提供个性化解决方案及技术服务。化学反应的实时监测便于化学家们及时了解反应动力学、反应机理和反应进程,本次杜婧雯工程师将结合台式核磁共振波谱仪的技术及应用优势,介绍Spinsolve台式核磁针对于在线反应监测的应用,包括硬件装置和软件系统,以及数据的采集、处理、导出。清华大学博士后 李文郁《低场核磁共振技术在水泥基材料中的理论模型及应用》 (点击报名)李文郁,清华大学土木工程系博士后。研究领域:水泥基材料,水泥水化机理,低场核磁,固体核磁,核磁方法。低场核磁共振技术以水为探针来表征水泥基材料。相比水泥基材料研究中的压汞、氮吸附等传统测孔方法,低场核磁具有快速、原位、无损、预处理要求低等特殊优势。除广泛认可的孔结构表征外,低场核磁还具有物相定量和水分动力学研究的能力。李文郁博士后将各应用中所用到的理论模型归纳为四种,重点指出了各理论模型中的本征限制条件,为目前应用中的问题进行归类并分别提供了有效解决方案。此外,以多项水泥水化研究为例,通过低场核磁及其与X射线衍射、热重、量热仪等技术的结合,展示了低场核磁用于缓凝机理研究的可行性。山东职业学院教授 赵晓丽《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》 (点击报名)赵晓丽,博士毕业于北京大学北京核磁共振中心,主要研究内容为利用核磁共振技术解析蛋白结构,并联合其他技术对膜融合蛋白诱导膜融合的机理进行研究。本次赵晓丽教授将就《植物特有插入序列诱导膜融合机制的核磁共振研究》进行报告。会议报名链接: https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/icmr2022/
  • 我国首台引进的7T核磁共振仪开机
    近日,我国第一台7T(特斯拉)西门子人体全身磁共振成像系统开机仪式暨国际高场磁共振系统高峰研讨会在京举行,来自全球20多个国家和地区的代表出席。  此次引进的我国首台、亚洲第二台7T核磁共振成像系统,是目前世界上最强大的成像设备之一,日前已在中国科学院生物物理研究所安装调试完成,它将用于对脑功能成像的科学研究。  据中科院生物物理所认知实验室副主任卓彦介绍,衡量磁共振系统能力的最关键因素是信噪比,仪器的磁场越大,其对应的信噪比就越高。人们熟悉的医疗用核磁共振仪磁场强度大约只为1.5T,而生物物理所此前使用的是3T系统。由于敏感度低,已不适用于科学研究的进一步展开。  此次引进的7T系统可以探测到过去无法探测到的功能信号,成为研究诸如抑郁症、老年痴呆症、毒品成瘾、网瘾等疾患的重要手段。更具意义的是,7T系统进行频谱成像的分辨力高,加之它是多核成像,对生理和代谢中的核成像起到十分重要的作用,将大大扩展大脑的认知功能和疾病防治研究范围。  卓彦表示:“这台装置的强磁场可以使成像更加锐利,观测脑部的细微结构更加清晰。”  其实,引进7T核磁共振成像系统并不意味着“万事俱备,只欠使用”。科研人员还需要对这台新进口的设备进行创造性衔接、连通和整合,找到这台仪器适用的最佳条件,以使其更加完美地应用于脑成像研究。  另外,7T及更高超高场系统上的发射、接收系统及相关线圈的研究,一直是各国科学家竞争的焦点。目前,我科学家已具备该课题研发、改造和调试的能力。  卓彦告诉记者,生物物理所在视觉刺激呈现和反应信号同步记录系统、高磁场下32导同步脑电记录系统、猴类功能磁共振实验系统以及中央数据处理和储存系统等方面,已取得不小的成绩。
  • 全球首款微型核磁共振仪 中科科尔获得代理权
    2010年11月10日,PicoSpin宣布推出全球首款微型核磁共振光谱仪PicoSpin-45 NMR, 此前该产品设计已获2011爱迪生最佳新产品奖提名,并于2011年2月7日获得自然科学和医学领域2011爱迪生最佳新产品奖,颁奖典礼将于2011年4月5日在纽约举行。 PicoSpin-45 质子核磁共振光谱仪是化学仪器领域一个新的突破。相对于传统核磁共振光谱仪,占用面积更小,价格更实惠,液体样品分析分辨率高达100ppb,可用于食品制造、医药、石油化工、生物燃料、化妆品及化学教育等行业。 PicoSpin-45 NMR系统包括:永磁体、发射器、接收器、数据采集、可编程脉冲序列发生器、以太网接口和直观的基于Web的控制软件。通过前面板装置,液体样品可方便地注入到内部毛细管里,仅需20微升液体就可获得一个光谱。高稳定性温度控制的永磁铁确保免维护运行,无需液体制冷剂,操作无需专业知识和培训。 PicoSpin 公司总裁兼首席执行官Price博士表示:&ldquo 核磁共振波谱仪是最强大的化学分析工具。我们设计的产品,真正改变了核磁共振波谱仪的前景。凭借低价格和紧凑的外形,PicoSpin -45 NMR可以应用在过去认为不可能应用的领域。现在,您可以在您的实验室台上就拥有一台核磁共振波谱仪,您可以在工厂内设置多个单元,通过一个鼠标就可以持续监测和控制过程流体,您的学生可以在化学实验室和研究项目中实际操作核磁共振波谱仪。&rdquo 北京中科科尔仪器有限公司提供流体处理系统,实验室设备,分析仪器,电化学仪器,安全防护,温度设备等优质产品,以及为您供最为专业的技术服务与支持。
  • 2015年核磁共振国际研讨会暨药物开发暑期学校举办
    2015年核磁共振国际研讨会暨药物开发暑期学校在国家蛋白质科学中心&bull 上海成功举办  &ldquo 国家蛋白质科学中心&bull 上海前沿论坛&mdash &mdash 2015年核磁共振国际研讨会暨药物开发暑期学校&rdquo 于2015年5月30日-6月2日在上海生科院生化与细胞所蛋白质中心海科路园区举行。会议旨在加强我国生物大分子核磁共振波谱学领域与国际间的交流与合作、培养应用最新核磁共振方法进行蛋白质科学研究的高技术人才及年轻后备人才,体现我国在结构生物学领域的综合实力。会议现场  核磁共振波谱学是唯一一项包揽过诺贝尔物理、化学、医学奖的技术,自1930年Rabi发现核磁共振现象开始,已有八位著名科学家因从事核磁共振或与核磁共振相关的研究而获得诺贝尔奖。现代高场液体核磁共振主要应用于生物大分子结构与功能研究,特点是可以获得原子分辨率的溶液结构、可以从不同时间跨度的动力学信息中(皮秒 - 秒)捕捉到蛋白质的位点特异性信息。蛋白质是生命活动的真正执行者,对其功能的研究具有重要的生物学意义和利用价值。而蛋白质三维结构的解析为蛋白质功能的确定提供重要线索。  核磁共振波谱在&ldquo 定量地了解细胞内部蛋白质分子动态运动过程、膜蛋白三维空间结构和动态特性、蛋白质折叠、研究弱相互作用的超大蛋白分子复合体&rdquo 等方面具有其独特的优势,与其它结构生物学研究方法如:X射线晶体衍射学、冷冻电镜等形成很好的合作互补。  近年来溶液核磁共振波谱在新的实验方法和应用上有了很大的突破,特别是基于蛋白质靶点的药物筛选,理性药物设计及研发和评价方面的应用受到越来越多的关注。  本次大会会议执行主席为蛋白质中心主任雷鸣研究员,周界文研究员和中心主任助理许琛琦研究员。参会人员包括来自美国、德国、英国和日本的核磁专家十余名,国内高校和科研单位学者,学生代表百余人,生物医药企业包括罗氏研发(中国)有限公司,礼来(中国)研发有限公司,深圳市海普瑞药业股份有限公司代表10余人,以及作为本次会议的主要赞助商布鲁克公司及相关领域重要仪器及设备公司代表10余人。  大会分为两个部分:  大会第一部分&ldquo 蛋白质核磁共振暨药物开发暑期学校&rdquo ,邀请核磁共振研究领域的多位专家讲授核磁共振基础理论、蛋白质溶液核磁共振技术、RDC,PRE和蛋白质溶液结构计算、核磁共振在基于片段的先导药物筛选和优化中的应用,使青年学者和研究生有机会与本领域权威科学家面对面交流,并得到高层次的技术培训和实际实验操作,包括快速核磁数据采集方式(非均匀采样)和波谱数据处理技术、药物分子片段核磁筛选技术、新动力学参数的测量方法和溶液三维动态结构计算软件XPLOR-NIH等。会议将为参会的国际和国内科学家提供高端学术交流平台和合作契机,提升国内蛋白质溶液核磁共振研究的整体水平,培训一批高技术核磁人才。  大会第二部分高端国际研讨会以&ldquo 生物大分子核磁共振波谱未来&rdquo 为主题,特邀美国科学院院士、美国国立卫生研究院 (NIH)Adriaan Bax 研究员, 日本东京都立大学Masatsune Kainosho教授,美国哥伦比亚大学Arthur G Palmer教授, 德国慕尼黑赫尔姆霍茨中心结构生物学研究所Michael Sattler教授,美国哈佛大学医学院Gerhard Wagner教授,美国哈佛大学医学院教授、蛋白质中心周界文研究员和中国科学院院士、中国科学技术大学施蕴渝教授等七名生物大分子溶液核磁共振研究的国际权威专家来共同交流核磁前沿领域的最新进展,包括核磁共振波谱新方法、蛋白质分子动力学与功能关系研究、膜蛋白质溶液结构与功能研究、超大分子复合体与相互作用研究、蛋白质-RNA复合体研究和综合溶液核磁共振、X射线晶体衍射研究生物学问题等,探讨和展望溶液核磁共振在蛋白质相关研究中未来5-10年的研究发展趋势,存在的机遇及可能遇到的挑战。  蛋白质中心已经建成国际先进的液体核磁共振设施,不但拥有五套 600 至 900 兆赫兹的核磁共振谱仪,而且拥有专业人员提供配套技术支撑。蛋白质中心许琛琦,欧阳波和周界文研究团队使用核磁分析系统在淋巴细胞的信号转导和膜蛋白结构与功能研究方面取得突破,成果发表在国际知名期刊如《自然》(Nature)杂志上。  此次会议将为我国生物分子溶液核磁共振技术的展示提供一个窗口,搭建平台,打造具有国际影响力、世界一流水平的生物大分子核磁共振中心,加强国内核磁同行的实效性合作,达到信息、仪器等资源共享,推动核磁共振波谱在我国蛋白质科学基础研究和药物开发领域的拓展与应用。合影  附录一:会议主席团成员简介:  雷鸣:中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所副所长、国家蛋白质科学中心&bull 上海主任、国际蛋白质学会执委、中国生物化学与分子生物学会蛋白质专业委员会副秘书长。近期研究工作包括人类端粒结合蛋白调控端粒结构与端粒酶的分子机制、端粒与DNA修复因子的关系、表观遗产调控过程中重要蛋白质复合物的结构与功能,具有显著的国际影响力。  周界文:中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所、国家蛋白质科学中心&bull 上海研究员,美国哈佛大学医学院教授。应用溶液核磁共振技术测定膜蛋白结构,探索他们的工作机制。近年来研发了一系列的用于膜蛋白研究的核磁共振与生物化学技术,世界上第一个用NMR测定了肌浆网受磷蛋白的溶液高分辨结构。研究组首次用NMR对丙型肝炎病毒感染宿主过程中的一个重要蛋白p7以及它与抑制剂金刚烷胺类药物结合位点的精细三维空间结构进行详细描述,这是目前使用核磁共振技术解析出的最大离子通道结构,此研究成果将有助于推动以p7为靶点的抗丙型肝炎病毒药物研究。  许琛琦:中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物学研究所、国家蛋白质科学中心&bull 上海主任助理,研究员。研究方向为淋巴细胞的信号转导,运用多种分子生物学和结构生物学的手段研究(1)T淋巴细胞活化机制 (2) T淋巴细胞在疾病中的作用,在阐明人体免疫机制方面取得原创性和突破性进展。  附录二:学者代表简介:  Adriaan Bax: 美国国家科学院院士,美国国立卫生研究院(NIH)研究员。Bax 院士是国际蛋白质溶液核磁共振领域内最重要的推动者之一,他在多维核磁共振波谱学、发展核磁共振新方法和计算生物学方面做出了系统性贡献。  Masatsune Kainosho: 日本东京都立大学教授,发展新的蛋白质标记方法:立体阵列同位素标记(SAIL: Stereo-Array Isotope Labelling),应用于分子量为17kDa 的钙调蛋白(Calmodalin)和分子量为41kDa的麦芽糖糊精(Maltodextrin)结合蛋白质的合成。此方法所得到的NMR谱图比利用传统技术得到的NMR谱图更简单,信噪比更高,有可能将常规溶液核磁蛋白结构测定方法所能测定的分子量范围扩大两倍以上。  Arthur G. Palmer: 美国哥伦比亚大学教授, 研究方向包括核磁共振波谱方法的开发、分子动力学的计算和理论分析以及在蛋白质折叠上的应用、分子识别和催化。Palmer教授是生物核磁共振波谱学的必备教科书《Protein NMR Spectroscopy: Principles and Practice》(Academic Press, 1996 and 2007)的作者之一。他由于用多维NMR技术在测定溶液中蛋白质动力学方面的创造性学术成就获得2015年Laukien奖。(Laukien奖是核磁共振领域的最高奖项之一,创立于1999年的Laukien奖是为了纪念Bruker的创始人Gunther Laukien而设立,主要表彰杰出和前沿且有巨大潜在影响的磁共振实验研究。)  Michael Sattler:德国慕尼黑赫尔姆霍茨中心结构生物学研究所教授,主要研究方向包括多维核磁共振波谱学以及大分子量蛋白质蛋白质、蛋白质核酸相互作用。  Gerhard Wagner:美国国家科学院院士,美国哈佛大学医学院教授。近期主要工作包括大分子量蛋白质的结构解析以及蛋白蛋白的相互作用研究,以及发展核磁共振新的核磁采样方法和膜蛋白质体系实验方法。任Journal of Magnetic Resonance杂志编委,Journal of Biomolecular NMR杂志编委,Biochemistry杂志编委,Cell杂志副主编等。  施蕴渝: 中国科学技术大学教授,中国科学院院士,第三世界科学院院士。中国生物化学与分子生物学学会蛋白质科学专业委员会副主任。近期主要工作包括:用多维核磁共振波谱及计算生物学研究与重大疾病或重要生理功能相关的蛋白质结构,动力学与功能关系,以及蛋白质与蛋白质、核酸、配基的相互作用。  附录三:背景介绍  蛋白质是由基因编码、多种氨基酸聚合而成的生物大分子,是所有生命形式与生命活动的主要物质基础和功能执行者。蛋白质研究的突破将促进揭示生命现象的本质 从根本上阐明人类重大疾病的机理,为临床诊治提供新的方法和途径 推动医药、生物能源、生物材料等新型生物技术产业的发展。为此,我国&ldquo 中长期科技发展战略规划&rdquo 将蛋白质研究列为基础研究四大科学研究计划之一,并将建设蛋白质科学研究设施纳入国家重大基础设施计划予以支持。  国家蛋白质科学研究上海设施(简称&ldquo 上海设施&rdquo )围绕蛋白质科学研究的前沿领域和我国生物医药、农业等产业发展需求,建设高通量、高精度、规模化的蛋白质制取与纯化、结构分析、功能研究等大型装置,实现技术与设备的集成化、通量化和信息化,成为我国蛋白质科学研究和技术创新基地,形成具有国际一流水平和综合示范作用的蛋白质科学研究支撑体系,全面提升我国蛋白质科学研究能力。  上海设施总投资7.56亿元,主体位于上海市张江高科技园区海科路333号,总建筑面积3.3万平方米,拥有用于蛋白质结构研究的9大技术系统,即规模化蛋白质制备系统、蛋白质晶体结构分析系统、蛋白质核磁共振分析系统、集成化电镜分析系统、蛋白质动态分析系统、质谱分析系统、复合激光显微镜系统、分子影像系统和数据库与计算分析系统。其中蛋白质晶体结构分析系统与蛋白质动态分析系统依托 &ldquo 上海光源&rdquo 建设蛋白质结构分析的&ldquo 五线六站&rdquo 。上海设施是继上海光源后第二个落户浦东张江的国家重大科技基础设施。上海设施于2010年12月26日正式开工,2014年3月竣工,至今已完成各项专业组验收及工艺鉴定,即将迎来国家验收。  上海设施作为当今全球生命科学领域第一家综合性的大科学装置,集先进科学装置和大型设备之大成,是探索生命奥秘的国之利器 上海设施的建成引起了国内外同行的高度关注 为上海率先建成世界级蛋白质科学中心奠定了良好的基础。  自2014年5月上海设施开放试运行以来,上海设施的运行维护团队为用户承担的国家科技战略先导专项、973、863、和国家自然科学基金的项目任务提供了强有力的科研保障和支撑服务:共执行用户课题210个,约2200人次 用户课题组120家,涉及40多家单位,以中科院和高校科研单位为主 地域覆盖主要有北京、上海、常州、杭州、石家庄、武汉、南京、厦门、长春、广州、澳门、香港等地。同时吸引了一批国际药企和国外优秀科学家开展前沿课题研究。用户使用设施的设备和服务做出了一系列优秀的成果,并在各领域的国际知名期刊上发表论文多篇。  上海设施技术团队坚持以自主创新为主,并与国际先进技术相结合,自主研发了国内首套将软件控制、硬件设备和生物应用进行整合的规模化蛋白质制备系统,实现了蛋白质制备全流程的高度集成和流水线作业,在样品处理通量上超过半自动化和传统的人工系统10-100倍,居于国际领先水平。自主研发了高精度激光双光镊系统:采用激光辐射压对微米级粒子进行捕获,通过高精度的测量技术实现亚纳米级位移和亚皮牛级力的测量,在蛋白质折叠、RNA聚合酶等研究领域提供单分子层次的信息。  上海设施建设同步组织建设国家蛋白质科学中心&bull 上海(简称&ldquo 蛋白质中心&rdquo ),负责设施运行管理。蛋白质中心依托中科院上海生科院,委托生化与细胞所实施管理,开展科学研究和国内外交流,力争在5-10年的时间逐步建设成为一个国际一流的蛋白质科学研究中心。目前中心已经到位学术带头人(PI)17名,其中包括中组部&ldquo 千人计划&rdquo 3人(含千人计划B类1人),国家&ldquo 杰出青年&rdquo 科学基金的资助2人,中组部&ldquo 青年千人计划&rdquo 5人,中科院&ldquo 百人计划&rdquo 或&ldquo 引进杰出技术人才&rdquo 7人。中心学术带头人作为首席科学家共承担国家科技部重大科学研究计划3项,科研团队承担中科院战略性先导(B类)专项&ldquo 生物超大分子复合体结构、功能与调控&rdquo 近三分之一研究任务。近两年来,中心科研团队使用蛋白质设施开展相关研究,并取得一系列重要研究成果,发表在《自然》《癌症细胞》等一系列国际权威学术期刊上。  &ldquo 大科学中心&rdquo 建设是中国科学院实施&ldquo 率先行动&rdquo 计划的研究所分类改革举措之一。2014年11月,依托上海设施与上海光源的&ldquo 中科院上海大科学中心&rdquo 作为首批试点&ldquo 大科学中心&rdquo 正式启动筹建,努力建设成为高效率开放共享、高水平国际合作、高质量创新服务的大科学研究中心,有效集聚国内外科研院所、大学、企业,开展跨学科、跨领域、跨部门协同创新,为中科院研究所分类改革起到了示范引领作用。  未来,&ldquo 上海设施&rdquo 将围绕蛋白质科学研究的前沿领域和国家人口健康与现代农业的战略需求,打造开放、协作、创新的国际一流蛋白质科学研究平台,充分发挥大科学装置的优势,助力国内生物医药产业,为实现上海创新驱动发展战略并带动长三角地区经济发展、建设全球有影响力的科创中心提供强有力的科技支撑。
  • 兴和县人民医院875.85万元采购核磁共振
    详细信息 兴和县人民医院购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标公告 内蒙古自治区-乌兰察布市-兴和县 状态:公告 更新时间: 2024-01-31 招标文件: 附件1 兴和县人民医院购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标公告 发布时间: 2024-01-31 项目概况 购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年02月21日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:WSZCXHS-G-H-240003 项目名称:购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目 采购方式:公开招标 预算金额:8,758,500.00元 采购需求: 合同包1(购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目): 合同包预算金额:8,758,500.00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 医用磁共振设备 1.5T核磁共振 1(台) 详见采购文件 7,300,000.00 - 1-2 医用磁共振设备辅助装置 4M LED彩色显示器 1(台) 详见采购文件 120,000.00 - 1-3 医用磁共振设备辅助装置 磁共振专用空调 1(台) 详见采购文件 246,500.00 - 1-4 医用磁共振设备辅助装置 磁共振专用高压注射器 1(台) 详见采购文件 315,000.00 - 1-5 医用磁共振设备辅助装置 肩关节线圈 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-6 医用磁共振设备辅助装置 膝关节线圈 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-7 医用磁共振设备辅助装置 踝关节线圈 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-8 医用磁共振设备辅助装置 线圈柜 1(台) 详见采购文件 1,000.00 - 1-9 医用磁共振设备辅助装置 无磁转运床 1(台) 详见采购文件 33,000.00 - 1-10 医用磁共振设备辅助装置 中间工作站(包括三维后处理及图文报告工作站) 1(台) 详见采购文件 6,000.00 - 1-11 医用磁共振设备辅助装置 ≥30kwUPS 1(台) 详见采购文件 115,000.00 - 1-12 医用磁共振设备辅助装置 无磁轮椅 1(台) 详见采购文件 38,000.00 - 1-13 医用磁共振设备辅助装置 双侧金属探查仪 1(台) 详见采购文件 16,000.00 - 1-14 医用磁共振设备辅助装置 无磁耳机 2(台) 详见采购文件 28,000.00 - 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本项目结束 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: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)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; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 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(购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目)特定资格要求如下: (1)如经销商投标须提供有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》,如生产商投标须提供有效的《医疗器械生产许可证》。所投产品在《医疗器械分类目录》内的须具有《医疗器械产品注册证》(不属于医疗器械管理不需要提供); 三、获取招标文件 时间: 2024年01月31日 至 2024年02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:内蒙古自治区政府采购网 方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“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 2024年02月21日 09时30分00秒 (北京时间) 地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 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 本项目开标地点:内蒙古自治区乌兰察布市兴和县公共资源交易中心(兴和县一马路原国税局4楼)开标1室 无 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:兴和县人民医院 地址:兴和县城关镇西城外 联系方式:0474-7202535 2.采购代理机构信息 名称:内蒙古祥和项目管理有限公司 地址:乌兰察布市集宁区正和路与致远街交汇处2楼 联系方式:15247409735 3.项目联系方式 项目联系人:陈晓萌 电话:15247409735 内蒙古祥和项目管理有限公司 2024年01月31日 相关附件: 购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标文件(2024013102).pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2024-02-21 09:30 预算金额:875.85万元 采购单位:兴和县人民医院 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:内蒙古祥和项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 兴和县人民医院购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标公告 内蒙古自治区-乌兰察布市-兴和县 状态:公告 更新时间: 2024-01-31 招标文件: 附件1 兴和县人民医院购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标公告 发布时间: 2024-01-31 项目概况 购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件,并于 2024年02月21日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:WSZCXHS-G-H-240003 项目名称:购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目 采购方式:公开招标 预算金额:8,758,500.00元 采购需求: 合同包1(购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目): 合同包预算金额:8,758,500.00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 医用磁共振设备 1.5T核磁共振 1(台) 详见采购文件 7,300,000.00 - 1-2 医用磁共振设备辅助装置 4M LED彩色显示器 1(台) 详见采购文件 120,000.00 - 1-3 医用磁共振设备辅助装置 磁共振专用空调 1(台) 详见采购文件 246,500.00 - 1-4 医用磁共振设备辅助装置 磁共振专用高压注射器 1(台) 详见采购文件 315,000.00 - 1-5 医用磁共振设备辅助装置 肩关节线圈 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-6 医用磁共振设备辅助装置 膝关节线圈 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-7 医用磁共振设备辅助装置 踝关节线圈 1(台) 详见采购文件 180,000.00 - 1-8 医用磁共振设备辅助装置 线圈柜 1(台) 详见采购文件 1,000.00 - 1-9 医用磁共振设备辅助装置 无磁转运床 1(台) 详见采购文件 33,000.00 - 1-10 医用磁共振设备辅助装置 中间工作站(包括三维后处理及图文报告工作站) 1(台) 详见采购文件 6,000.00 - 1-11 医用磁共振设备辅助装置 ≥30kwUPS 1(台) 详见采购文件 115,000.00 - 1-12 医用磁共振设备辅助装置 无磁轮椅 1(台) 详见采购文件 38,000.00 - 1-13 医用磁共振设备辅助装置 双侧金属探查仪 1(台) 详见采购文件 16,000.00 - 1-14 医用磁共振设备辅助装置 无磁耳机 2(台) 详见采购文件 28,000.00 - 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本项目结束 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: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)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; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 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(购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目)特定资格要求如下: (1)如经销商投标须提供有效的《医疗器械经营许可证》和《第二类医疗器械经营备案凭证》,如生产商投标须提供有效的《医疗器械生产许可证》。所投产品在《医疗器械分类目录》内的须具有《医疗器械产品注册证》(不属于医疗器械管理不需要提供); 三、获取招标文件 时间: 2024年01月31日 至 2024年02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:内蒙古自治区政府采购网 方式:在线获取。获取采购文件时,需登录“政府采购云平台”,按照“执行交易→应标→项目应标→未参与项目”步骤,填写联系人相关信息确认参与后,即为成功“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 2024年02月21日 09时30分00秒 (北京时间) 地点: 内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台) 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 本项目开标地点:内蒙古自治区乌兰察布市兴和县公共资源交易中心(兴和县一马路原国税局4楼)开标1室 无 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:兴和县人民医院 地址:兴和县城关镇西城外 联系方式:0474-7202535 2.采购代理机构信息 名称:内蒙古祥和项目管理有限公司 地址:乌兰察布市集宁区正和路与致远街交汇处2楼 联系方式:15247409735 3.项目联系方式 项目联系人:陈晓萌 电话:15247409735 内蒙古祥和项目管理有限公司 2024年01月31日 相关附件: 购置1.5T核磁共振等医疗设备及配套设施项目招标文件(2024013102).pdf
  • 龙子湖新能源实验室900.00万元采购核磁共振
    详细信息 龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目-公开招标公告 河南省-郑州市-金水区 状态:公告 更新时间: 2023-09-04 招标文件: 附件1 中小微企业融资申请 项目概况 龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)获取招标文件,并于2023年09月25日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财招标采购-2023-854 2、项目名称:龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:9,000,000.00元 最高限价:9000000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20231403-1 龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目 9000000 9000000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目相关设备的供货、运输、安装、调试、检测、验收及售后服务,数量、技术需求或服务要求详见《河南省政府采购网》公告附件。5.2交货期:自合同签订之日起12个月内供货。5.3交货地点:采购人指定地点。5.4质量要求:合格,符合国家相关验收规范标准。5.5质保期:一年 6、合同履行期限:按合同约定执行。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 9、是否专门面向中小企业:否 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: / 3、本项目的特定资格要求 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(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,拒绝参与本项目采购活动;【查询渠道:信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录】(资格审查时,由采购人或采购代理机构查询,查询结果截图随采购文件存档,并以此次查询结果为准,其他均不作评审依据)。3.2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,不得参加同一标包投标或未划分标包的同一招标项目投标。 三、获取招标文件 1.时间:2023年09月05日 至 2023年09月11日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) 3.方式:供应商应取得CA密钥并在河南省公共资源交易中心网站完成市场主体信息库登记后,方可凭CA密钥登陆(http://www.hnggzy.net/)市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南)。。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2023年09月25日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源智慧交易系统(http://www.hnggzy.net/TPBidderZTK/member Login) 五、开标时间及地点 1.时间:2023年09月25日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省不见面开标大厅,本项目采用不见面开标,供应商可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:龙子湖新能源实验室 地址:郑州市金水区东三环与金城大道交叉口东300米 联系人:郑老师 联系方式:0371-58675879/0371-58675870 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南省机电设备招标股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼 联系人:杜聪聪 张倩 联系方式:0371-65928024/0371-65921092 3.项目联系方式 项目联系人:杜聪聪 联系方式:0371-65928024 600MHz液体核磁共振波谱仪采购清单.docx × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2023-09-25 09:00 预算金额:900.00万元 采购单位:龙子湖新能源实验室 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:河南省机电设备招标股份有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目-公开招标公告 河南省-郑州市-金水区 状态:公告 更新时间: 2023-09-04 招标文件: 附件1 中小微企业融资申请 项目概况 龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net)获取招标文件,并于2023年09月25日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财招标采购-2023-854 2、项目名称:龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:9,000,000.00元 最高限价:9000000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20231403-1 龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目 9000000 9000000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1采购内容:龙子湖新能源实验室600MHz液体核磁共振波谱仪采购项目相关设备的供货、运输、安装、调试、检测、验收及售后服务,数量、技术需求或服务要求详见《河南省政府采购网》公告附件。5.2交货期:自合同签订之日起12个月内供货。5.3交货地点:采购人指定地点。5.4质量要求:合格,符合国家相关验收规范标准。5.5质保期:一年 6、合同履行期限:按合同约定执行。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 9、是否专门面向中小企业:否 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: / 3、本项目的特定资格要求 3.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(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,拒绝参与本项目采购活动;【查询渠道:信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录】(资格审查时,由采购人或采购代理机构查询,查询结果截图随采购文件存档,并以此次查询结果为准,其他均不作评审依据)。3.2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,不得参加同一标包投标或未划分标包的同一招标项目投标。 三、获取招标文件 1.时间:2023年09月05日 至 2023年09月11日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:河南省公共资源交易中心(http://www.hnggzy.net) 3.方式:供应商应取得CA密钥并在河南省公共资源交易中心网站完成市场主体信息库登记后,方可凭CA密钥登陆(http://www.hnggzy.net/)市场主体系统并按网上提示下载招标文件及资料(详见http://www.hnggzy.net/公共服务-办事指南)。。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2023年09月25日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源智慧交易系统(http://www.hnggzy.net/TPBidderZTK/member Login) 五、开标时间及地点 1.时间:2023年09月25日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省不见面开标大厅,本项目采用不见面开标,供应商可不到开标现场解密。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务-办事指南”专区的《新交易平台使用手册(培训资料)》。 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心门户网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 本项目落实优先采购节能环保、环境标志性产品、优先采购自主创新产品,扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:龙子湖新能源实验室 地址:郑州市金水区东三环与金城大道交叉口东300米 联系人:郑老师 联系方式:0371-58675879/0371-58675870 2.采购代理机构信息(如有) 名称:河南省机电设备招标股份有限公司 地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路23号中科大厦8楼 联系人:杜聪聪 张倩 联系方式:0371-65928024/0371-65921092 3.项目联系方式 项目联系人:杜聪聪 联系方式:0371-65928024 600MHz液体核磁共振波谱仪采购清单.docx
  • 核磁共振、顺磁共振、磁共振成像......你想要的都在这里
    p style="text-align: justify "  磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)现象,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。人们日常生活中常说的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是基于核磁共振现象的一类用于医学检查的成像设备。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong那么,你真正了解核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI) 及电子顺磁共振(EPR/ESR)吗?/strong/span/pp style="text-align: justify "  strong核磁共振波谱(NMR)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )研究的是原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收。1945 年布洛赫(Bloch )和伯塞尔 (Purcell) 证实了原子核自旋的确实存在, 他们为此共同获得了1952 年诺贝尔物理奖。1991年诺贝尔化学奖授予了R.R.Ernst教授,以表彰他对二维核磁共振理论及傅里叶变换核磁共振的贡献。这两次诺贝尔奖的授予,充分说明了核磁共振的重要性。/pp style="text-align: justify "  自1953年出现第一台核磁共振商品仪器以来,核磁共振在仪器、实验方法、理论和应用等方面有着飞跃的进步。目前,NMR不仅是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析,其所应用的学科已经从化学、物理扩展到了生物、医学等多个学科。/pp style="text-align: justify "  strong磁共振成像(MRI)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。/pp style="text-align: justify "  MRI也就是磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所利用的原子核有: sup1/supH、sup11/supB、sup13/supC、sup17/supO、sup19/supF、sup31/supP。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。/pp style="text-align: justify "  strong电子顺磁共振(EPR/ESR)/strong/pp style="text-align: justify "  电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR),或称电子自旋共振 (Electron Spin Resonance 简称ESR),是研究电子自旋能级跃迁的一门学科,是直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质的现代分析方法。/pp style="text-align: justify "  自1945年物理学家Zavoisky首次提出了检测EPR信号的实验方法至今,电子顺磁共振技术的理论、实验技术和仪器结构性能等诸多方面都有了很大的发展,特别是20世纪70年代随着计算机和固体器件等电子技术的发展及其推广应用,使EPR实验技术有了许多重大的突破。随着现代科学技术的发展,EPR已经在物理学、化学、材料学、地矿学和年代学等许多领域获得了越来越广泛的应用。/pp style="text-align: justify "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/675b0ee9-ba73-4bfb-892b-46b308191a24.jpg" title="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" alt="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: justify "  自20世纪40年代以来,磁共振技术的持续发展对生命科学、医药、材料等多学科的发展起到了巨大的推动作用。而相关学科的快速发展,对磁共振技术也提出了更高的要求。在多方需求的碰撞下,核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR/ESR)、磁共振成像(MRI)等不同分支的磁共振技术也逐渐“百花齐放” DNP、超高转速固体核磁、液相色谱核磁联用等各种新的技术和应用层出不穷,为磁共振的发展提供了强劲的动力,其应用范围跨越了物理、化学、材料、生物等多个学科。/pp style="text-align: justify "  为了促进和加强国内外磁共振工作者的学术交流与合作,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》将于2020年6月9-10日联合举办“第四届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2020)”。本次会议开设了磁共振(MR)新技术及其应用、核磁共振(NMR)技术及其应用、顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用、磁共振成像(MRI)技术及其应用四个专题,更大范围涵盖了波谱相关技术及应用,共计安排了11位专家报告,并吸引了布鲁克、日本电子、国仪量子、纽迈分析、青檬艾柯等国内外的知名企业参与。/pp style="text-align: justify "  而且,特别值得一提的是,本次会议邀请到了清华大学宁永成教授分享其八本书的故事。非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?届时,宁永成教授和杨海军高工的专家对话环节或将让您醍醐灌顶。span style="color: rgb(255, 0, 0) "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"立即报名》》》/a/strong/span/pp style="text-align: center "strong报告日程/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"strong磁共振(MR)新技术及其应用(6月9日)/strong/a/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"开幕致辞—非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"杨海军(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"多核人体磁共振成像(MRI)新仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"周欣(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"基于量子技术的单分子磁共振谱学和成像/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"石发展(中国科学技术大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"布鲁克固体核磁新技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"王秀梅(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"“非常见”原子核的固体核磁共振研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"徐骏(南开大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"核磁共振(NMR)技术及其应用(6月9日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"基于磁共振技术的蛋白质动态调控机制研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"姜凌(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"日本电子特有核磁技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"叶跃奇(JEOL(Beijing))/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"核磁共振仿真波谱仪开发与教育应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"汪红志(华东师范大学上海市磁共振重点实验室)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"Bruker液体核磁新进展/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"徐雯欣(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"基于密度泛函理论的高精度有机分子化学位移计算在线系统构建及其在有机分子核磁谱图指认及结构确证中的应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"李骞(中国科学院化学研究所)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p09:00-09:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"若干血红素衍生物的电子自旋顺磁共振研究/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"李剑峰(中国科学院大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p09:30-10:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"电子顺磁共振在研究青蒿素激活机制中的应用/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"刘国全(北京大学药学院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:00-10:30/p/tdtd width="48%"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"光合作用水裂解催化中心的仿生模拟/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"张纯喜(中国科学院化学研究所)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:30-11:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"顺磁共振仪器——从系综到单自旋/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"许克标(国仪量子(合肥)技术有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p11:00-11:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"利用电子顺磁共振(EPR)指导有机合成/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"蒋敏(杭州师范大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"磁共振成像(MRI)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"心脏磁共振成像中的黑血技术/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"丁海艳(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"低场核磁成像在临床前科研中应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"智能集成化磁共振成像系列仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"刘化冰(北京青檬艾柯科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-15:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场讨论环节/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军主持/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:40-16:10/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"我的八本书/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"宁永成(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:10-16:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "专家对话/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军@宁永成/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:40-17:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场答疑/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "全体参会人员/p/td/tr/tbody/tablep span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 特别惊喜:/strong/span为了提高磁共振工作者工作和学习的热情,鼓励大家积极参与会议交流环节,本次会议还特别安排了抽奖环节,将从积极提问的参会者中抽取幸运者,送出主办方精心准备的礼品(小度智能音箱、京东卡)!/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aff21f8a-cd43-40a2-bb8d-8fa2d2012782.jpg" title="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png" alt="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png"//pp style="text-align: center "strong扫码报名,免费参会/strong/p
  • 新型核磁共振找水仪研制成功
    近日,吉林省科技发展计划重大项目——JLMRS-I型核磁共振找水仪通过该省科技厅组织的专家鉴定。该项目由吉林大学仪器科学与电气工程学院地球信息探测仪器教育部重点实验室承担,是我国具有完全知识产权的新型高科技产品。  核磁共振技术是目前世界上唯一的可直接找水的地球物理新方法,与传统方法相比,无需打钻,是一种无损探测。据介绍,该款核磁共振找水仪首次提出一种新方法,解决了核磁共振探测地下水最大深度为150米的技术瓶颈和基岩裂隙水准确定井位的难题,在西南特大旱灾的红层下基岩裂隙找水等应用中发挥了重要作用。(石明山)
  • “大科学装置前沿研究”重点专项2021申报指南:拟支持电子自旋共振谱仪等21个项目
    5月10日,科学技术部发布国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南。“十四五”国家重点研发计划深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划,坚持“四个面向”总要求,积极探索“揭榜挂帅”等科技管理改革举措,全面提升科研投入绩效。有关事项通知详情点击此处链接。“大科学装置前沿研究”重点专项2021 年度项目申报指南本重点专项总体目标是:开展专用大科学装置的科学前沿研究,推动我国粒子物理、核物理、天文学等重要学科的部分研究方向进入世界先进行列;开展平台型大科学装置的先进实验技术和实验方法研究,提升大科学装置支撑科技创新、经济社会发展和国家安全的能力。继续支持我国具有特色和优势的大科学装置开展前沿探索研究,力争在世界上率先实现若干重大前沿突破。2021年度指南围绕粒子物理、核物理、强磁场、天文学、先进光源、交叉应用等6个方向进行部署,拟支持21个项目,拟安排国拨经费概算5.15亿元。同时拟支持8个青年科学家项目,拟安排国拨经费概算4000万元,每个项目500万元。本专项 2021 年度项目申报指南如下。1. 粒子物理1.1 CKM 矩阵参数与底强子非粲衰变CP破坏的精确测量研究内容:利用海量的底夸克实验数据开展CP破坏等重味 物理前沿课题研究,主要包括:精确测量CKM夸克混合矩阵参数,例如β和γ相角等;精确测量B介子非粲衰变的CP破坏,包括理解三体衰变复杂的CP破坏结构等;在底重子衰变中寻找CP破坏,包括衰变到三体或四体末态,并理解其中多体末态的CP破坏结构。考核指标:对γ相角相关的重要衰变道进行测量,并结合其他测量结果,将γ相角的测量精度提高到4度以内;在无圈图污染过程中完成sin2β测量,精度达到10%以内。若干B介子非粲衰变和底重子衰变的CP破坏的测量结果达到世界最好水平或为世界首次测量。1.2 基于中微子的反应堆监测新技术及相关物理研究研究内容:发展新型中微子探测技术,开展反应堆监测技术和物理研究,主要包括:发展极低阈值、极低本底双相氩时间投影室探测技术,寻找反应截面最大但尚未被探测到的反应堆中微子—原子核相干散射过程,以实现中微子探测器的小型化,用于反应堆监测,同时研究其相关物理;发展基于新型低温液体闪烁体的高能量分辨探测器技术,用于精确测量反应堆中微子能谱及核素谱。考核指标:发展小型化反应堆中微子探测技术,研制并运行一个极低阈值、极低本底的双相氩时间投影室探测器,采用低本底氩,有效质量不低于150kg,探测阈值达到1keV核反冲能;利用台山反应堆,成功探测到反应堆中微子—原子核相干散射信号;测量低能标下的弱混合角。研制并运行一个采用高量子效率硅光电倍增管的新型低温液体闪烁体探测器,有效质量不低于1吨, 能量分辨在3MeV时优于1%,比现有大型液闪探测器的最好水平(Borexino,~2.8%)提高2.5倍以上;利用台山反应堆,测量高精度反应堆中微子能谱和核素谱,为江门中微子实验提供有效谱形误差1%以内的数据依据,对U235和Pu239测量的有效谱形误差达到4%和8%。1.3 无中微子双贝塔衰变和太阳中微子实验关键技术研究研究内容:依托中国锦屏地下实验室,开展寻找无中微子双贝塔衰变、太阳中微子探测实验的关键技术和方法研究,并初步建立相关实验装置开展实验探测。考核指标:在无中微子双贝塔衰变实验领域开展先进高纯锗半导体探测器、极低温晶体量能器、基于Topmetal技术的高气压时间投影室等实验技术研究,确定具有中微子双贝塔衰变有效质量小于10meV灵敏度的探测器技术方案;建设百吨级太阳中微子探测平台,实现太阳B8中微子的探测,重建出太阳中微子方向,5MeV 能量区间,太阳角重建的角度分辨为35度(68%的置信区间)。1.4 依托大型国际合作装置阿尔法磁谱仪(AMS)的物理研究研究内容:依托大型国际合作装置AMS实验,开展暗物质和反物质寻找,宇宙线的起源加速和传播规律机制的物理研究工作。通过宇宙线正电子、反质子和反氘核的精确测量,进行暗物质寻找;通过宇宙线反氦核、反碳核和反氧核的测量寻找原初反物质;精确测量宇宙线各原子核的能谱以研究宇宙线的起源加速和传播规律。参与国际合作,研制满足空间环境要求的新型大面积硅探测器,应用于AMS02的探测器升级。考核指标:暗物质寻找的研究,分析AMS实验数据得到1GeV~1.4TeV的宇宙线正电子能谱测量结果700~1000GeV精度达到35%;得到1GV~500GV的宇宙线反质子能谱结果,反质子能谱500GV精度好于20%;得到宇宙线反氘研究结果。反物质寻找的研究,得到宇宙线反氦研究结果。宇宙线起源加速传播机制的研究,得到2GV~3TV的宇宙线Na、Al、S、亚铁(Z=21~25)等分析结果,100GV精度4%~5%,3TV精度20%~40%;研制成 满足空间条件的10cm×100cm硅探测器,位置分辨率好于5微米,优良通道占比超过 95%。2. 核物理2.1 STAR束流能量扫描实验中QCD相结构和临界点的实验研究研究内容:针对量子色动力学(QCD)的核物质相结构和QCD临界点的重大科学问题,依托相对论重离子对撞机(RHIC)的螺旋管径迹探测器(STAR)的第二期束流能量扫描实验,主要开展质心能量20GeV以下的重离子碰撞实验的物理分析。通过测量守恒荷的高阶矩、超子整体极化和矢量介子的自旋排列、多奇异强子的产生、同质异位核素的可能的手征磁效应分析等,建立系统的QCD相结构和临界点的实验探针与方法,研究QCD物质相结构和QCD临界点。考核指标:基于STAR实验第二期能量扫描实验数据,获得质心系7~20GeV不同能量点下的守恒荷的高阶矩的高精度实验数据,系统测量Λ、反Λ超子及矢量介子的整体极化及自旋排列的快 度依赖与能量依赖并揭示其物理起源,精确测量Ω粒子、φ粒子等 多奇异强子的产额分布并揭示其产生机制;通过测量分析同质异 位素碰撞中相关物理量给出QCD手征磁效应、手征磁波效应是否在夸克胶子等离子环境中被观测到的结论;利用以上分析得到的系统实验结果给出QCD相结构及QCD临界点的信息。2.2 低能区原子核结构与反应及关键天体核过程研究研究内容:针对 X 射线暴和超新星等爆发性天体环境中的关键核反应过程,依托北京放射性核束装置BRIF和相关核天体物 理研究装置等,在低能区开展高精度的原子核的基本性质、结构特性与反应机制及关键天体核过程研究,积极发展相关微观模型,在更广泛的同位旋和角动量维度上探索原子核有效相互作用新规律,探索宇宙元素起源和星体能量产生机制。考核指标:完善BRIF高精度核物理实验平台(带电粒子探测器阵列立体角覆盖达4Pi的40%以上,能量分辨好于50keV),测量3~5项奇特原子核的基本性质、反应截面和衰变过程,统计精度好于10%;发展结合人工智能的核理论分析方法,探索原子核有效相 互作用及其演化规律;完善BRIF和相关核天体物理实验平台(伽马探测器阵列立体角覆盖达4Pi的60%以上),发展天体核反应的 高精度实验方法,测量天体演化相关的3~5项核反应截面和放射性原子核半衰期,统计精度好于10%;结合天文观测,验证天体演化模型,理解宇宙元素起源和星体能量产生机制;建立相关微观模型,研究α团簇和核物质状态方程等在天体核过程中的关键作用。3. 强磁场及综合极端条件3.1 强磁场下的代谢性疾病发病机制及防控新方法研究研究内容:瞄准糖尿病和脂肪肝两种代谢性疾病,依托稳态强磁场大科学装置,发展高场生物磁共振波谱与成像新技术,深入研究糖尿病和脂肪肝发生发展和调控机理;探索不同参数稳态磁场对糖脂代谢、铁代谢和氧化还原等代谢性疾病关键过程的调控及机制,研究稳态磁场对肠道微生物代谢的影响,探索稳态磁场在糖尿病和脂肪肝诊疗中的新策略。考核指标:发展针对糖尿病和脂肪肝等代谢性疾病的新型核磁共振波谱与成像检测方法,开发1~2种治疗糖尿病和/或脂肪肝的候选药物;阐明稳态磁场对糖脂代谢、铁代谢和氧化还原的调控机制,明确稳态强磁场生物安全界限,开发磁场在糖尿病和脂肪肝的潜在应用,研发1~2种基于磁场防控糖尿病和脂肪肝的演示样机,血糖和脂肪肝改善达到20%。3.2 强磁场下零/窄带隙新型电子材料制备及其应用研究研究内容:依托稳态强磁场装置,针对下一代电子器件对零带隙/窄带隙新型电子材料的需求,围绕极端条件强磁场下电子材料制备的关键技术与关键科学问题,聚焦磁场对材料生长调控规律的获取,系统开展强磁场下窄带隙化合物半导体、零带隙低维碳基材料、高频碳/磁薄层材料、新型热电材料等新型电子材料制备与应用研究,开拓其量产应用。考核指标:开发出强磁场(≥18T)辅助布里奇曼单晶炉样机1台;在强磁场下研发出几种具有实用化前景的零带隙/窄带隙电子材料,包括大尺寸窄带隙化合物半导体(~1 英寸,带隙~0.62eV,霍尔电阻率2000cm2/Vs,位错密度2)、高性能碳基光热催化量子点与光电材料(吸收/发射波长1200nm,光热转换效率≥40%,纳米酶催化效率≥0.1μM/s,载流子迁移率~10cm2/Vs,光响应性~106A/W)、适应于GHz/THz 波段的轻质宽带高频吸收材料 (GHz波段:吸收20dB、带宽5GHz;THz波段:吸收20dB、 带宽1THz)、低成本高性能多元纳米复合热电薄膜(ZT 值≥2.0, 温差≥10K,成本降低 50%);探索研发材料在器件中的量产应用。3.3 强磁场回旋管高功率太赫兹波源及电子自旋共振谱仪研究内容:依托脉冲强磁场装置,针对材料电子自旋与核自旋的关联、激发和弛豫过程等研究需求,开展THz回旋管理论与技术、高精度磁场位形和波形调控方法、THz高品质波束形成与瞬态测量技术、高功率THz波激励下的电子自旋共振谱仪研究,为探索关键材料结构、性能以及动力学变化提供先进测试平台。考核指标:建立基于强磁场的高功率回旋管太赫兹波源设计理论体系,解决磁场时空分布精确调控等关键技术问题,实现高功率太赫兹脉冲波和连续波输出。(1)脉冲波辐射源:磁场强度40T,频率1THz,功率300W;(2)连续波辐射源:磁场强度15T,频率800GHz,功率30W;(3)电子自旋共振谱仪:时间分辨≤10ns,带宽1GHz,DEER空间分辨2~50nm。4. 天文学4.1 依托LAMOST、FAST的恒星稀有天体和关键物理过程研究研究内容:瞄准恒星内部结构和关键物理过程,依托LAMOST、FAST大科学装置,搜寻和发现恒星关键/稀有天体, 探测恒星内部结构,识别Ia型超新星前身星;发展恒星对流模型,研究特殊元素的形成和输运、角动量转移过程;深入探讨双星演化的走向和结局,以及超新星等重要双星相关天体的形成和演化,结合黑洞观测,多方面提高宇宙测距精度。考核指标:发现几颗双星公共包层演化阶段天体;构建贫金属星和氦星的快速物质损失模型,系统建立双星演化的关键性判据;确定对流超射和星风在物质与角动量转移中的作用; 获得下主序恒星和红巨星表面存在磁场的星震学证据;通过FAST确定几颗超新星前身星;提高超新星等宇宙标尺的测距精度。4.2 第25太阳周重大爆发活动与空间天气研究研究内容:针对太阳爆发活动及空间天气形成的重大科学问题,充分利用我国自主观测设备,探索重大爆发活动中磁场时空演化、爆发机理、能量释放机制、空间天气形成机理及影响的全链路过程。诊断太阳活动中等离子体加热、粒子加速、激波形成与演化,获得对重大太阳活动产生机理及其空间天气效应新的可靠物理理解,并建立高精度的物理和数值预报模型。考核指标:确保我国自主观测新设备,如MUSER、NVST、AIMS、WeHot、FASOT等发挥科学效益;取得第25太阳活动周重大活动事件完整观测,建立数据库,涵盖国内外磁场、光学、 射电等多波段成像及光谱/频谱数据,开发新型大数据分析方法;发展三维(辐射)磁流体力学数值模拟,建立针对重大太阳爆发事件的理论和数值模拟模型;建立灾害性空间天气的高精确度预报模式和方法。5. 先进光源、中子源及前沿探索5.1 超高功率软 X 射线光源新原理及关键技术研究研究内容:针对能源科学、超导材料科学、超快物理化学和光刻等科学和应用领域对高功率EUV/软X射线光源的具体需求,依托软X射线自由电子激光大科学装置,开展超高平均功率和超 高峰值功率EUV/软X射线光源的新原理及核心关键技术研究,包括探索基于同步辐射和自由电子激光等产生高功率软X射线脉冲的新机制,发展高功率X射线光源所需种子激光、光学传输和诊断等关键技术。考核指标:完成基于角色散机制的高平均功率EUV/软X射 线光源(平均功率100W)和基于啁啾激光增强型自放大自发辐射的高峰值功率软X射线光源(峰值功率100GW)的物理机制研究;基于软X射线自由电子激光装置实验验证高功率X射线产 生的新机制,掌握其关键技术和实验方法,为用户提供峰值功率大于1GW、光子能量大于200eV的软X射线激光;掌握超高重复频率(1MHz)紫外波段种子激光和超大带宽红外波段种子激光等关键技术;掌握超高功率软X射线的光学传输、光学元件冷却(平均热负载100W,峰值功率100GW)和光学诊断(时间测量精度好于1fs)等技术。6. 交叉科学与应用6.1 超高真空平面微纳量子器件的分子束外延直接生长和原位表征技术研究研究内容:发展选区外延生长和片上掩模外延生长等技术,实现量子材料微纳结构和平面异质器件的超高真空分子束外延直接生长;开发极低温、强磁场原子力显微镜,实现绝缘基底上的微纳结构和器件的扫描隧道谱电子态表征;改进平台扫描微波显微镜、氧化物分子束外延生长等技术设备;基于这些新发展的技术研究拓扑-超导异质结构中的马约拉纳模相关物理机理等关键科学问题。考核指标:利用分子束外延在超高真空环境直接生长出超导电极间距6.2 粒子流、先进光源新实验技术研究研究内容:依托同步辐射光源、超快强激光、先进中子源、加速器等束流装置平台,针对材料科学技术、信息科学技术、生命健康和环境保护等领域的关键科学技术问题,发展急需的先进实验技术和方法。考核指标:在选定的研究领域和研究目标,通过研究平台与相关领域研究部门的密切合作,研发在同步辐射光源、超快强激光、中子源和加速器上为解决上述瓶颈问题急需的先进实验技术和实验方法,促进大设施在材料科学技术,信息科学技术、生命健康和环境保护等领域的交叉实验研究。有关说明:本方向拟支持不超过8个项目。附件:“大科学装置前沿研究”重点专项2021年度项目申报指南.pdf形式审查条件要求.pdf指南编制专家名单.pdf
  • 1210万!上海交通大学500兆核磁共振波谱仪、400兆核磁共振波谱仪、X射线衍射仪等采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:1069-234Z20234352(项目编号:招设2023A00172)项目名称:上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目预算金额:630.000000 万元(人民币)最高限价(如有):599.000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称数量简要技术规格交货期1500兆核磁共振波谱仪1套超导磁体装置1.具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体。2.磁场强度:≥11.74特斯拉合同生效后10个月内合同履行期限:合同生效后10个月内本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:1639-234122240463项目名称:上海交通大学400兆核磁共振波谱仪预算金额:290.000000 万元(人民币)最高限价(如有):290.000000 万元(人民币)采购需求:序号/ No.货物名称/Name of the goods数量/Quantity简要技术规格或用途/Main Technical Data交货期/ Delivery schedule1400兆核磁共振波谱仪1套液氦维持时间≥365天 签订合同后9个月内交货。/CIP Shanghai Jiao Tong University within 9 months after signing the contract合同履行期限:签订合同后9个月内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。3.项目编号:0705-234006001051/招设2023A00173项目名称:上海交通大学X射线衍射仪预算金额:160.000000 万元(人民币)最高限价(如有):160.000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称简要技术规格数量交货期1X射线衍射仪1) X射线发生器部分:最大输出功率:不小于3kW;2) 二维阵列探测器,子探测器不少于15×190个,单个探测器的像素不大于75µm.有效探测面积不小于14mm×16mm;3) 光路部分系统需兼容满足五轴尤拉环样品台薄膜测试功能要求(薄膜光路另配)和常规粉末样品测试;4) 其他技术要求详见第八章第二部分《技术规格》。1套签订合同后6个月内合同履行期限:签订合同后6个月内交货本项目( 不接受 )联合体投标。4.项目编号:0773-2341SHHW0106/校内编号:招设2023A00176项目名称:上海交通大学红外光谱仪预算金额:130.000000 万元(人民币)最高限价(如有):130.000000 万元(人民币)采购需求:项目概况上海交通大学红外光谱仪,红外光谱仪主要用于进行化合物的鉴定,通过分析化合物的结构,可以确定其分子式、结构、组成和性质等信息,从而进行化合物的鉴别。采购需求:序号设备名称数量简要技术参数交货期交货地点1红外光谱仪 1套2.1 红外主机:镀金光学系统。光学台可以同时安装3个检测器、3个分束器;可以同时安装中红外光源、可见/近红外光源、拉曼光源和外光源4种光源。所有的检测器、分束器和光源都可以自动切换、自动准直;现场升级。其余详见“第八章 货物需求一览表及技术规格”签订合同后6 个月内上海交通大学用户指定地点合同履行期限:签订合同后 6 个月内本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年11月22日 至 2023年11月29日,每天上午9:00至11:30,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:上海市长寿路285号恒达大厦16楼方式:提供开票信息(公司名称、税号、地址电话、开户行及账号)及项目联系人的联系方式(姓名、手机及邮箱),写明申请购买项目的名称发送至邮箱13795281643@163.com,完整填写《购标书登记表》;电汇缴纳标书款;邮件领取招标文件等资料。售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、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:上海交通大学     地址:中国上海市东川路800号        联系方式:王老师/021-54747300      2.采购代理机构信息名 称:上海中世建设咨询有限公司            地 址:上海市曹杨路528弄35号            联系方式:沈思骏 陈沁雯 陈奕远 021-52555817            3.项目联系方式项目联系人:沈思骏 陈沁雯 陈奕远电 话:  021-52555817
  • 中检院500MHz超导核磁共振波谱仪正式投入使用
    中国食品药品检定研究院(以下简称&ldquo 中检院&rdquo )500MHz超导核磁共振波谱仪已安装调试完毕,并由中检院标准物质与标准化研究所分析测试室负责正式投入运行。这是中国药品检验机构配备的第一台超导核磁共振波谱仪,它填补了国内法定药品检验机构在核磁共振检测仪器配备方面的空白。  超导核磁共振波谱仪主要用于有机分子的结构测定、定性定量分析及分子-分子相互作用分析,在化学药物、生物制品、高分子材料等检测中应用广泛。现行版中国药典、欧洲药典、美国药典及日本药局方均收载了核磁共振波谱法以及采用该方法进行标准检测的具体品种。中检院配备的这套核磁波谱仪采用了标准腔体的超导超屏蔽磁体,配有核磁自动进样器、梯度场和变温单元,检测单元配备正相宽带探头、三共振高分辨魔角微量(HRMAS)探头、液相流动探头及LC-SPE-NMR联用装置,可以完成液体及固体样品的1H谱、13C谱、APT谱、杂核谱(如19F、31P谱等)、二维谱、液相色谱核磁联用等一系列核磁共振测试以及各种高温低温核磁实验。目前分析测试室已完成了一些化学药物和标准物质的核磁定量分析,建立了一批核磁定量检测方法和内标物,为满足检验检测需求和开展合作研究奠定了基础。  联系人:张琪 李晓东  联系电话:010-67095749 010-67095931  传真:010-67095748  电子邮件:zhangqi0854@nifdc.org.cn  (标准物质与标准化研究所供稿)
  • EFT小型无液氦核磁共振波谱仪迎来国内首位高新企业用户
    Quantum Design小型无液氦核磁共振波谱仪(EFT系列)以其丰富的使用功能、优异的实验性能,自从进入国内市场以来,便获得了国内科研工作者的青睐。继国内高校用户之后,无液氦核磁共振波谱仪成功吸引浙江高科技企业的目光,迎来国内位企业用户。图1 无液氦核磁共振波谱仪(NMR)核磁共振技术已成为科研方面不可或缺的重要工具。然而大多数高科技企业对此仍存许多疑虑与担忧,例如:仪器性能能否满足企业使用需求?仪器采购成本和维护费用是否太高?液氦的购买与使用是否便捷?实验环境的严苛要求难以达到怎么办?等等。EFT系列小型无液氦核磁共振波谱仪给您答案:1、功能丰富、性能优越 仪器性能可满足企业使用:可测1H/13C/19F/31P等不同核子以及一维和二维谱图,其数据已多次发表在国际的化学类期刊和杂志上,如J Am Chem Soc;J Med Chem;Chem Mater;Org Lett;Organometallics等。图2和图3分别为Quantum Design中国子公司EFT系列小型无液氦核磁共振波谱仪针对番木鳖碱(士的宁)进行的H谱测试谱图及DEPT谱测试谱图,其特征峰的数目和类型清晰可见,为物质结构表征提供数据证明。图2 1H-NMR spectrum of strychnine in CDCl3图3 DEPT spectrum of strychnine in CDCl32、成本低、免维护 采用美国国防工业永磁体,后期使用无需液氦、液氮,大大降低企业成本。3、环境要求低、操作便捷仪器体积适中,带有防震、控温装置,无需单实验室,可放置于普通分析实验室内;操作简单方便,无需专人负责,可以随时使用,大提高了仪器的使用率和企业的工作效率。4、质量可靠、经久耐用 Quantum Design中国子公司EFT系列小型无液氦核磁共振波谱仪工作稳定,品质,可免除企业使用的后顾之忧,避免隐形成本。该设备自1996年开始服务于美国Lake Forest College,至今已持续工作20年以上,设备的运行状态一直非常稳定。 目前,已有超过700套EFT系列小型无液氦核磁共振波谱仪运行在全球各大高校、研究所、高科技企业里,时刻助推着行业的技术及研究工作不断向前进步。相信全球700多个用户的共同选择,同样能够为您的化学研究工作带来持续帮助。相关产品及链接:1、小型无液氦核磁共振波谱仪:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C214599.htm2、高分辨质子传递反应质谱:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C247308.htm3、纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR:http://www.instrument.com.cn/netshow/C194218.htm4、碳纳米管和石墨烯性能表征系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/C71752.htm5、LVEM5超小型透射电子显微镜:http://www.instrument.com.cn/netshow/C157727.htm
  • 寰彤核磁发布寰彤核磁 90M核磁共振波谱仪新品
    HT-PNMR12-9HC 90MHz 核磁共振谱仪(H,C系统)核磁共振在众多领域应用越来越广泛,核磁共振简称NMR,是一种用来研究物质的分子结构及物理特性的光谱学方法,它是众多光谱分析法中的一员。其中“高分辨率核磁共振谱仪”主要用途是有机化学碳氢结构的表征,是化学结构分析的重要工具。NMR(核磁共振)是磁矩不为零的原子核,在外磁场作用下自旋能级发生塞曼分裂,共振吸收某一定频率的射频辐射的物理过程。核磁共振波谱学是光谱学的一个分支,目前市场主要有永磁NMR和超导NMR两大类型。超导NMR成本较高、维护费用高、维护复杂,因此我公司推出永磁90M核磁共振波谱仪。 90M核磁共振谱仪,有效提高化学位移分辨率、从中得到化学结构信息,具有维护费用低(无需液氮、液氦)、可应用于有机化学结构分析合成的检测以及普通的科研工作。主要用于有机化学结构分析和精细化工的现场检测。可以运用于化学合成药物分析等领域。主要实验功能1、观察1H,13C谱的超精细结构和化学位移2、化学结构分析以及分子结构分析3、小分子化学物的结构确定4、药物分析和化学鉴定5、简单结构的聚合物特性测定6、药物工艺开发,新药研发,药品工艺过程确认主要仪器参数1、H共振频率: 90MHz 2、1H\13C谱测量(超精细结构J-J耦合测量和化学位移测量)3.分辨率0.5HZ(0.0055ppm)4、磁极直径:10cm 5、均匀度:1Hz(0.011ppm) 6、灵敏度10000:1(以98%酒精CH3峰为准)7、恒温控制稳定度:0.001K/h 开机后 4 小时 8、信噪比 10000:1,(以98%酒精CH3峰为准) 9、旋转边带 1000:1(旋转频率100周每秒) 10、旋转频率:10-200Hz 11、谱对比系统12、质子宽带去耦13、碳谱测量部分:①、13C共振频率: 22.5MHz ②.分辨率0.2HZ(0.011ppm)③、信噪比 10:1累加1000次,(以85%二甲苯准为准) ④、1H宽带噪声去偶功率3W 14、可以观察NOE效应及去耦效应仪器尺寸重量1、磁 铁尺寸:0.7m × 0.7m × 0.8m 2、电气控制尺寸:0.5m × 0.5m × 1.2m 重量:HT-PNMR12-9 220Kg 创新点:可观察1H,13C谱的超精细结构和化学位移,特别是13C的快速采集寰彤核磁 90M核磁共振波谱仪
  • 布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划 (核磁共振高级培训课程)
    布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划详情请前往以下网址下载http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100343/down_880258.htm布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划布鲁克 2018 核磁共振 NMR 培训计划核磁共振 NMR Avance 1D/2D (Avance 谱仪操作培训)核磁共振 NMR Advanced NMR Methods(高级 NMR 方法培训)核磁共振 NMR Avance Service and Maintenance(Avance 谱仪维护)核磁共振 NMR Avance Solid State NMR Methods(Avance 固体核磁操作培训)
  • 高效率三共振/双共振固体核磁共振MAS探头由合肥研究所研制成功
    p 中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研制出高效率三共振/双共振固体核磁共振魔角旋转(Magic Angle Spinning, MAS)探头,可实现在双共振/三共振模式或不同谐振频率间的切换,主要用于四极核材料、膜蛋白以及锂电池/超级电容的固体NMR研究。/pp style="text-align: justify " 固体核磁共振(NMR)在研究有序或无序材料、不可溶生物分子的原子尺度结构和动力学信息中发挥着重要的作用。固体或半固体样品中,化学位移、偶极耦合以及核四极相互作用的各向异性导致固体NMR谱图分辨率远低于液体NMR。MAS和偶极去耦是固体NMR实验中常用的提高谱图分辨率的基本方法。/pp style="text-align: justify " 不同的实验和应用体系,对MAS探头的要求和功能,如射频场强度和均匀度、脉冲功率-射频场强度的转换效率、MAS转速、射频通道数、通道调谐范围、变温范围以及原位检测等,有不同的要求。因此,探头是NMR波谱仪中需要特别设计和定制的部件。继2015年底研制出固体双共振静态探头后,强磁场中心研究员王俊峰课题组博士毛文平在三共振3.2mmMAS探头研制方面又取得新的突破。/pp style="text-align: justify " 3.2mmMAS转子和定子的设计和加工均在国内完成。经过多次设计-优化后,研究人员联合国内陶瓷加工厂商试制出的转子能够在2380mBar的驱动气压下以21kHz的转速稳定地旋转。为了增大X或Y通道调谐范围,阻抗匹配网络被设计制作成一系列可快速插拔的PCB插件,方便用户在双共振/三共振模式或不同谐振频率间的切换。该探头的主要性能参数为:(1)1H B1场均匀度A810/A90约为96%,三共振模式下B1强度为108kHz@210W;(2)13C B1场均匀度A810/A90约为88%,三共振模式下B1强度为88kHz @ 169W,双共振模式下为111kHz@169W;(3) 三共振模式下15N B1强度为50kHz@269W,双共振模式下为75kHz@269W;(4)双共振时X通道可覆盖39K~31P范围内所有Larmor共振频率。/pp style="text-align: justify " 三共振3.2mm MAS探头主要用于四极核材料、膜蛋白以及锂电池/超级电容的固体NMR研究,将与双共振静态探头一并纳入合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心向用户开放。/ppbr//pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c29cecf9-bdcd-4c3d-a8f2-35c730ff8d19.jpg" title="5.png"//pp style="text-align: center "MAS转速表/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/e0428ad4-aa99-46b1-99ba-88ea4d50b228.jpg" title="6.png"//pp style="text-align: center "金刚烷的线型测试/ppbr//p
  • 上海交通大学630.00万元采购低温恒温器,核磁共振
    详细信息 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目国际公开招标公告(重新招标) 上海市-普陀区 状态:公告 更新时间: 2023-11-22 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目国际公开招标公告(重新招标) 2023年11月22日 17:57 公告信息: 采购项目名称 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目 品目 货物/设备/仪器仪表/教学仪器 采购单位 上海交通大学 行政区域 上海市 公告时间 2023年11月22日 17:57 获取招标文件时间 2023年11月22日至2023年11月29日每日上午:9:00 至 11:00 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 上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼5楼或微信公众号报名 开标时间 2023年12月13日 09:30 开标地点 上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼会议室(详见一楼大屏幕) 预算金额 ¥630.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 沈思骏 陈沁雯 陈奕远 项目联系电话 021-52555817 采购单位 上海交通大学 采购单位地址 中国上海市东川路800号 采购单位联系方式 王老师/021-54747300 代理机构名称 上海中世建设咨询有限公司 代理机构地址 上海市曹杨路528弄35号 代理机构联系方式 沈思骏 陈沁雯 陈奕远 021-52555817 附件: 附件1 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目国际招标公告(2).png 项目概况 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼5楼或微信公众号报名获取招标文件,并于2023年12月13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:1069-234Z20234352(项目编号:招设2023A00172) 项目名称:上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目 预算金额:630.000000 万元(人民币) 最高限价(如有):599.000000 万元(人民币) 采购需求: 序号 货物名称 数量 简要技术规格 交货期 1 500兆核磁共振波谱仪 1套 超导磁体装置 1.具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体。 2.磁场强度: 11.74特斯拉 合同生效后10个月内 合同履行期限:合同生效后10个月内 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: 本项目为机电产品国际招标项目,相关法规与政策均按照《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》执行。 3.本项目的特定资格要求:3.1投标人或制造商(如适用)有效的营业执照;3.2本次招标所涉及到的产品若非自主研发生产,投标人须提供制造商针对本项目的授权书;3.3参加本次招标活动前3年内,投标人在经营活动中没有违法记录,无利用不正当竞争手段骗取中标,无行贿犯罪记录; 三、获取招标文件 时间:2023年11月22日 至 2023年11月29日,每天上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼5楼或微信公众号报名 方式:见其它补充事宜 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12月13日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年12月13日 09点30分(北京时间) 地点:上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼会议室(详见一楼大屏幕) 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 报名须提交的下述资料: 1、单位负责人委托书 2、被授权代表身份证 注:在上述时间段内至代理公司进行现场报名或微信公众号报名、领购招标文件,逾期不再办理。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致,如有不同,以投标文件为准。供应商领取文件后需自行登入 上海交通大学招投标与政府采购办公室(https://pboffice.sjtu.edu.cn) 完成注册并实名认证及关注 中世建咨 微信公众号,主界面右下角点击 投标报名 完成微信报名登记。 投标人在投标前应在____(https://____)或机电产品招标投标电子交易平台(https://www.chinabidding.com)完成注册。评标结果将在____和中国国际招标网公示。 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:上海交通大学 地址:中国上海市东川路800号 联系方式:王老师/021-54747300 2.采购代理机构信息 名 称:上海中世建设咨询有限公司 地 址:上海市曹杨路528弄35号 联系方式:沈思骏 陈沁雯 陈奕远 021-52555817 3.项目联系方式 项目联系人:沈思骏 陈沁雯 陈奕远 电 话: 021-52555817 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:低温恒温器,核磁共振 开标时间:2023-12-13 09:30 预算金额:630.00万元 采购单位:上海交通大学 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:上海中世建设咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目国际公开招标公告(重新招标) 上海市-普陀区 状态:公告 更新时间: 2023-11-22 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目国际公开招标公告(重新招标) 2023年11月22日 17:57 公告信息: 采购项目名称 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目 品目 货物/设备/仪器仪表/教学仪器 采购单位 上海交通大学 行政区域 上海市 公告时间 2023年11月22日 17:57 获取招标文件时间 2023年11月22日至2023年11月29日每日上午:9:00 至 11:00 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 上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼5楼或微信公众号报名 开标时间 2023年12月13日 09:30 开标地点 上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼会议室(详见一楼大屏幕) 预算金额 ¥630.000000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 沈思骏 陈沁雯 陈奕远 项目联系电话 021-52555817 采购单位 上海交通大学 采购单位地址 中国上海市东川路800号 采购单位联系方式 王老师/021-54747300 代理机构名称 上海中世建设咨询有限公司 代理机构地址 上海市曹杨路528弄35号 代理机构联系方式 沈思骏 陈沁雯 陈奕远 021-52555817 附件: 附件1 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目国际招标公告(2).png 项目概况 上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目 招标项目的潜在投标人应在上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼5楼或微信公众号报名获取招标文件,并于2023年12月13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:1069-234Z20234352(项目编号:招设2023A00172) 项目名称:上海交通大学500兆核磁共振波谱仪采购项目 预算金额:630.000000 万元(人民币) 最高限价(如有):599.000000 万元(人民币) 采购需求: 序号 货物名称 数量 简要技术规格 交货期 1 500兆核磁共振波谱仪 1套 超导磁体装置 1.具有低液氦与液氮消耗、高稳定性、高均匀性、抗干扰超超屏蔽超导磁体。 2.磁场强度: 11.74特斯拉 合同生效后10个月内 合同履行期限:合同生效后10个月内 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: 本项目为机电产品国际招标项目,相关法规与政策均按照《机电产品国际招标投标实施办法(试行)》执行。 3.本项目的特定资格要求:3.1投标人或制造商(如适用)有效的营业执照;3.2本次招标所涉及到的产品若非自主研发生产,投标人须提供制造商针对本项目的授权书;3.3参加本次招标活动前3年内,投标人在经营活动中没有违法记录,无利用不正当竞争手段骗取中标,无行贿犯罪记录; 三、获取招标文件 时间:2023年11月22日 至 2023年11月29日,每天上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼5楼或微信公众号报名 方式:见其它补充事宜 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12月13日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年12月13日 09点30分(北京时间) 地点:上海市普陀区曹杨路528弄35号中世办公楼会议室(详见一楼大屏幕) 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 报名须提交的下述资料: 1、单位负责人委托书 2、被授权代表身份证 注:在上述时间段内至代理公司进行现场报名或微信公众号报名、领购招标文件,逾期不再办理。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致,如有不同,以投标文件为准。供应商领取文件后需自行登入 上海交通大学招投标与政府采购办公室(https://pboffice.sjtu.edu.cn) 完成注册并实名认证及关注 中世建咨 微信公众号,主界面右下角点击 投标报名 完成微信报名登记。 投标人在投标前应在____(https://____)或机电产品招标投标电子交易平台(https://www.chinabidding.com)完成注册。评标结果将在____和中国国际招标网公示。 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:上海交通大学 地址:中国上海市东川路800号 联系方式:王老师/021-54747300 2.采购代理机构信息 名 称:上海中世建设咨询有限公司 地 址:上海市曹杨路528弄35号 联系方式:沈思骏 陈沁雯 陈奕远 021-52555817 3.项目联系方式 项目联系人:沈思骏 陈沁雯 陈奕远 电 话: 021-52555817
  • 固体核磁共振:第N感“看”世界
    【科学人说科学】固体核磁共振:第N感&ldquo 看&rdquo 世界  主讲人:孔学谦 浙大化学系研究员 国家青年千人计划入选者  让我们把日历调到2050年,展望一下未来人的生活:如果一个人感到身体不适,他只需掏出一个手机大小的仪器对自己快速扫描一番,人体器官影像、血液生化指标、新陈代谢状况等全面的医学信息便一目了然,然后通过网络传输给医生做出诊断。医生呢,也可以随时利用这个仪器监测药物的作用部位和治疗效果。一个小小的仪器协助人们实现了精准医疗、远程医疗的理想。当然,这只是我的一个科学&ldquo 狂&rdquo 想,但最有可能将此仪器变为现实的就是核磁共振技术(Nuclear Magnetic Res-onance,NMR)。  核磁共振怎么&ldquo 看&rdquo ?  提到核磁共振,你或许马上想到医院里巨大的圆筒形的核磁共振成像仪(MRI)。的确,核磁共振从最初作为一个物理现象被认知,到医用的核磁共振成像仪协助人类进行医疗诊断,已大大造福人类,当然我们还期待它有更广泛的应用。这一领域经过70多年的发展,已经诞生了5次诺贝尔奖,7位诺奖获得者。它究竟有多神奇呢?  &ldquo 核磁共振&rdquo 中的&ldquo 核&rdquo 是指原子核,&ldquo 磁&rdquo 是指磁场。理解核磁共振的原理需要相当的量子力学基础,但不妨碍我们对它有个感性的认识:原子核就像小磁铁一样具有磁性,在外界磁场中,原子核会像陀螺一样旋转。而原子核的旋转可以吸收和释放特定频率的电磁波,它与调频广播FM的频率相当,我们把这个现象称为核磁共振。核磁共振不但能用来分辨物质的空间分布例如可以形成人体器官组织的影像,也可以帮你精确鉴定化学成分&mdash &mdash &mdash 每种化学或生物物质都有其特征的核磁共振谱线,例如分析药物的化学组成配方。  与人类发明的光学、X射线、电子成像等诸多技术相比,核磁共振的优势很明显,第一,核磁共振技术只用到低能量的电磁场,不损伤被测物体,人畜无害 所以核磁共振成像在医学上是肿瘤诊断、脑科学研究的重要手段 第二,具有极高的化学分辨率。核磁共振技术在生物和化学领域被用来鉴定化学分子结构和研究蛋白质结构和功能。核磁共振技术就像给人附上了第N感,让人透过表象&ldquo 看&rdquo 到各种微观和内部的世界。  把材料&ldquo 看&rdquo 个究竟  在各种不同的研究对象中,我最想&ldquo 看&rdquo 到的是固体材料中内部结构和化学反应机理,从而为新型功能材料,新能源材料的研发提供指导。在加州大学伯克利分校从事博士后研究期间,我加入了美国能源部资助的重点研究团队,团队正在为解决发电厂的碳排放问题,开发新型材料用来捕捉收集燃烧排放的二氧化碳。课题组的负责人OmarYaghi教授,是一位材料课题组金属有机框架材料(MOF)领域的创始人,他发明了一种全新的非常有前途的MOF材料,它布满纳米级别的微小孔道,可以像海绵一样选择性、高容量地吸附二氧化碳气体。那么问题来了,这种高性能的吸附机理是怎样的?Yaghi教授很想知道,这种材料内部的化学官能团,是聚集在一起呢,还是分散的排列?  要解决这个关键问题,我们必须&ldquo 钻&rdquo 到材料内部去&ldquo 看&rdquo 个究竟。这就好像要区分口袋里不同颜色的玻璃球&mdash &mdash &mdash 如果我把MOF材料三维结构比作玻璃球,而官能团则是它们的颜色。常见的X光衍射,电子显微镜等手段,可&ldquo 摸&rdquo 出球的大小、位置,但无法区别球的颜色。我设计了一种特别的核磁共振方法,不但可以&ldquo 看&rdquo 到球的颜色,而且可以看到色彩的图案。最终我的方法解开了有序晶体结构中不同化学官能团的排布谜题,深入阐释了材料纳米结构对二氧化碳吸附功能的影响。相关成果陆续在《科学》,《自然》等杂志上发表,这让更多人认可了核磁共振对材料结构认知的突破性贡献。  期待&ldquo 看&rdquo 到更多  2014年9月,我辞去美国硅谷的工作,正式入职浙江大学化学系,组建全新的具有世界水平的固体核磁共振实验室。我们实验室的根本目标是提升核磁共振技术应用的深度和广度。一方面,我希望核磁共振能使材料学科研究水平由单纯的结构表征提升到对整个工作体系的全面认知。这其中的关键有赖于原位表征技术的突破&mdash &mdash &mdash 即在反应进行过程中对物质进行直接研究,从而得到全面、准确、实时的信息。我们实验室正在着手构建这样的原位核磁共振系统,将具备流动态,变温,光照等多种特殊功能。另一方面,我希望核磁共振成为学术界、工业界乃至日常生活中可以大规模应用的技术。我们正在致力于推进核磁共振技术的小型化、便携化,让小型核磁系统能够媲美巨大且昂贵的超导核磁共振仪,在科学研究中发挥更大的作用。  核磁共振是一个持续快速发展的学科,新的技术不断出现。超导磁场的强度正在不断突破极限 新型的脉冲序列不断推出,将核磁共振的功能不断拓展 新型的超极化方法正在研制之中,可将核磁共振灵敏度提升成千上万倍 在医学上,新的核磁造影剂可以标记病变细胞组织,提升成像精度 在物理学上,核磁共振被用作量子计算的载体 传统的能源行业也在应用核磁技术勘探石油天然气&hellip &hellip 毋庸置疑,核磁共振必将在未来的科学研究和人民生活中扮演越来越重要的角色,我希望我的实验室能在核磁共振技术的进化过程中发挥推动作用,并期待有一天开文所描绘的情景变为现实。
  • 我国自主研发的核磁共振仪器研制成功,开始量产
    核磁共振仪器被誉为“尖端医疗设备皇冠上的明珠”,对于心脑血管、神经和肿瘤等多种重大疾病影像诊断有重大意义,但生产技术长期被国外封锁。不久前,我国自主研发的核磁共振仪器研制成功,开始量产。它的成像质量如何?是否达到相关标准?国产核磁共振仪器实现量产医疗检查费用正在逐步降低记者在中国科学院深圳先进技术研究院看到,生产线上生产的是我国自主研发的核磁共振仪器,画面中白色的圆柱体就是正在生产中的仪器,经过一系列复杂精密的程序之后,它将出现在医院的检查室里。北京大学深圳医院医学影像科副主任技师张辉介绍,我国自主研发的核磁共振仪器图像质量不逊色于国际先进的核磁共振仪器生产厂家,但价格比以前大大地降低,医院的医疗检查费也在逐步地降低。最新一代的国产核磁共振仪器已完全达到医院提出的相关要求北京大学深圳医院里,我国自主研发的核磁共振仪器正在工作。仪器工作的情况,实时传输到十五公里外的中国科学院深圳先进技术研究院。 记者了解到,这款仪器可以获得人体的全身影像,不仅分辨率更高,还加速了成像速度。总台记者 朱慧容:在分辨率不是很高的核磁共振机器做出来的影像,看不出来具体的病灶在哪里。在分辨率很高的核磁共振提供的影像上,明显看出这里可能是一个肿瘤的所在位置。中国科学院深圳先进技术研究院医工所副所长李烨介绍:“以前我们的核磁共振就像拍照片一样,你一动,照片就糊了。我们现在有了快速成像技术,就像拍电影一样,组织动也不怕,可以看到它动的过程。”据了解,第一批国产核磁共振仪器上市不久,科研团队将临床上出现的问题总结出来,逐步攻关。目前,最新一代的国产核磁共振仪器,已经完全达到了医院提出的图像质量要求。
  • 我国首台近室温超低场核磁共振谱仪研制成功
    核磁共振是检查身体的&ldquo 利器&rdquo ,但植入心脏起搏器的患者&ldquo 禁止入内&rdquo &mdash &mdash 这是因为核磁共振的高磁场可能导致心脏起搏器的损坏。但我国科学家日前研制成功的超低场核磁共振谱仪,很可能在不久的将来解除这项&ldquo 禁令&rdquo 。  这台仪器是由中科院武汉物理与数学研究所超灵敏磁共振研究组研制成功的,是我国首台近室温(40摄氏度)的超低场核磁共振谱仪。这种仪器不但可用来研究物质分子在地磁场等自然条件下的结构信息与动力学,还能直接探测铁磁性物质如氧化铁磁纳米粒子等样品,有望在生物、医学等领域发挥作用。  核磁共振是一种探测物质分子结构和动力学的技术,探测到的信息则要用磁共振成像来还原,这就需要核磁共振谱仪。传统的核磁共振技术采用射频感应线圈来探测磁共振信号,为了获得更高的信号灵敏度,大多数商用核磁共振谱仪都在向高磁场发展。但是,高磁场有很多局限性。比如不能用于心脏起搏器等体内植入器件 再比如,我们身处的地球磁场是弱磁场,这就让传统的核磁共振谱仪面对处于自然环境中的化学样品和生物组织往往&ldquo 束手无策&rdquo ,难以获得可用的信号。  超低场核磁共振谱仪就是一种可以探测极弱磁场下磁共振信号的仪器。该研究组刘国宾博士利用高灵敏原子磁力计替代传统的射频线圈,从而能通过光学技术探测到极弱磁场下的磁共振信号。这种仪器既能在自然条件下保持灵敏性,也降低了制造成本 同时,它对造影剂的探测精度很高,因此在医学、生物等领域有很广阔的应用前景。
  • 给地球做个核磁共振 助力油井勘探
    科学日报报道,地球磁场,作为人们熟悉的长距离方向指示器,常在从地理学到考古学的一系列应用中受到研究调查。现在,它提供了一种新技术的基础,后者或可以用于定义自然环境里流体混合物的化学组成成分。核磁共振检测化学组成成分所需的异常敏感性 美国能源部(DOE)劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员进行了一项概念验证的核磁共振(NMR)实验,也就是利用高度敏感的磁强计和可以与地球 磁场相比拟的磁场分析碳氢化合物和水的混合物。这项实验是在世界上最重要的核磁共振权威人士之一亚历山大· 派因斯(Alexander Pines)教授的核磁共振实验室内进行的。这项研究是美国加州大学伯克利分校的物理学家德米特里· 布德科尔(Dmitry Budker)教授与国家标准和技术研究所(NIST)的其它研究人员进行的长期合作的一部分。研究结果被发表在期刊《应用化学》并作为封面展示。研究联席作者有派因斯实验室的博士研究生保罗· 甘瑟尔(Paul Ganssle)。 &ldquo 这个基础研究项目旨在解答一个更宽泛的问题:我们是否能够在无需采样或者包封物体的前提下,远距离感知这个物体的内部化学和物理特性?&rdquo 美国 加州大学伯克利分校派因斯研究小组的首席调查员维克拉姆· 巴贾杰(Vikram Bajaj)这样说道。&ldquo 核磁共振的一个尤为美妙的方面在于它能够温柔地窥探完整物体内部,但从远距离窥探则相对比较困难。&rdquo 高场和低场核磁共振 核磁共振检测化学组成成分所需的异常敏感性,以及它在医疗应用方面所能提供的空间分辨率等都要求大型精确的超导磁体。这些磁铁非常昂贵且是不可 移动的。此外,研究样本必须放置在磁铁内部,使得整个样本能够暴露在均匀磁场内。这种完好发展的方法被称为高场核磁共振,而它的敏感性与磁场强度成正比。 然而,对于无法放置在磁铁内部的物体而言,对它进行化学特性描述则要求另一种不同的方法。在非原位核磁共振测量中,一个典型高场实验的几何原理 被翻转使用,探测器探测到样本表面,然后磁场被投射到这个物体上。这种情景的一个重大挑战在于在足够大的样本区域里产生均匀磁场:产生足够的磁场强度以进 行传统的高分辨率核磁共振测量是不可行的。 因此,放弃选择超导磁体,磁场核磁共振测量可以依赖地球的磁场,前提是有一个足够敏感的磁强计。&ldquo 地球磁场的一个优势在于它是均匀的,&rdquo 甘瑟尔解释道。&ldquo 而地球磁场被用于诱导检测的核磁共振成像(MRI,是NMR技术的一个同类)的问题在于你需要一个足够强且均匀的磁场,因此你需要将整个 物体包裹上超导线圈,这在某些应用领域,例如石油测井,是不可能实现的。&rdquo &ldquo 磁共振的敏感性取决于磁场,因为磁场会导致被检测到的旋转略微对齐。应用的场越强,信号越强,它的频率也越高,这些都有助于检测的敏感性。&rdquo 巴贾杰解释道。地球的磁场的确很弱,但光学磁强计可以作为没有任何永久磁铁的背景场里进行超低场核磁共振测量的探测器。这意味着非原位测量会仅因磁场强度 就丢弃化学敏感性,但这种方法也具有其它优势。 弛豫和扩散 在高场核磁共振里,样本的化学特性是从它们的共振光谱里确定的,但如果没有超高场或者极其长久的一致信号(这两种情况都需要永久磁铁),这也是不可能的。相比之下,低场核磁共振的弛豫和扩散测量对于确定散装材料特性来说绰绰有余。 &ldquo 低场(你可以使用永久磁铁或者地球磁场)的方法便是测量自旋弛豫,&rdquo 甘瑟尔解释道。弛豫是指极化的自旋回归均衡的速率,这是基于系统的化学和物理特性。此外,核磁共振实验会基于化合物的不同扩散系数而溶解它,而扩散系统取决于分子的大小和形状。 这种实验和传统实验的一个关键区别在于弛豫和扩散特性是通过光学探测的核磁共振来确定,而后者即使在较低磁场里也能敏感的操作。&ldquo 我们之前取得 的合作成果便是发展了检测核磁共振的磁强计,&rdquo 巴贾杰说道。&ldquo 这个实验代表了磁强计首次被用于对多成分混合物的弛豫和扩散测量。&rdquo 弛豫和/或扩散测量已经被广泛应用于石油工业的地下核磁共振测量,尽管传统的探测会使用永久的磁铁以增强本地磁场。早在20世纪50年代就曾有人试图用地球背景场进行石油测井,但探测性敏感度不足导致不得不引入磁铁,后者现在各种测井工具里普遍存在。 &ldquo 现在概念的新颖之处在于利用了磁强计,我们终于具备一定的科技以满足地球磁场有效探测所需的敏感性,这可能最终有助于实现远距离探测,&rdquo 研究合作作者斯考特· 塞尔泽尔(Scott Seltzer)解释道。 科学家们对这一设计在实验室内进行了测试,首先测量不同碳氢化合物和水的弛豫系数,然后测量均匀混合物的弛豫系数,以及利用磁强计和代表地球磁 场的外加磁场进行二维相关性实验。&ldquo 这一概念的证据或可以大量应用于石油工业,&rdquo 甘瑟尔说道。&ldquo 我们将碳氢化合物与水相混合,利用磁铁将它们先极化,然后外加一个类似地球磁场的磁场。随后我们利用磁强计进行测量,继而基于弛豫光谱我们 可以确定是否具备足够的敏感性以分离油和水的组成部分。&rdquo 这一技术可以帮助石油工业定义岩石里的流体,因为水和油的弛豫速率是不同的。其它应用领域还包括测量输油管里流过的水和油的容量,这主要是通过 测量随着时间的推移输油管里的化学组成成分来实现;以及检测食物的质量以及任何类型的聚合物固化过程,例如水泥固化和干燥。下一步则涉及理解地质构造的深 度,后者可以利用这种技术进行成像。&ldquo 我们的下一项研究将专门回答这个问题,&rdquo 巴贾杰说道。&ldquo 我们希望这种技术能够穿透1米甚至更多以了解地质构造并阐明内部的化学特性。&rdquo 最终探测器可以用于定义整个钻孔环境,而目前的设备只能够对几英尺深处进行成像。将地磁学和通用的感知技术相结合将提供更好的解决办法。这项研 究的其他合作作者还包括申铉栋(Hyun Doug Shin)、迈卡· 莱德贝特(Micah Ledbetter)、斯文亚· 克纳佩(Svenja Knappe)和约翰· 苛金(John Kitching)。这项研究得到了美国能源部科学办公室的支持。
  • 《科学》:利用核磁共振进行脑研究在中国遭遇困境
    核磁共振标记这个区域。 谭力海的小组发现,与对照组相比阅读障碍的儿童大脑特定的区域活性较低,这个区域对中国人的读写来说非常重要。  北京师范大学的神经学家臧玉峰和他的同事们开始招募儿童志愿者,进行多动综合症的研究。他们计划利用功能性磁共振成像(fMRI)探测健康儿童和患病儿童之间大脑活动的差异。为了征集测试者,大学生们在一所小学前发放传单。然而,他们最后只能空手而归:家长担心核磁共振扫描可能会伤害到自己的孩子。对此,臧玉峰表示,“脑功能性磁共振实验实在是太难进行了。”  尽管在中国核磁共振已经作为一种诊断工具被广泛接受,但家长们仍不愿意自己的孩子暴露在强磁场中。这方面的忧虑并不是唯一的障碍。“公众对医生的不信任与日俱增,所以MRI 研究真是越来越难做了,”北京大学第一医院的放射科医生谢晟表示。她认为原因包括病人的维权意识和媒体对治疗方法的争论。招募健康儿童的艰难已经迫使MRI研究真是越来越难做了,不得不通过罹患其它病症的儿童进行研究测试,当然这种方式可能会事与愿违。  “经过三十余年的使用,核磁共振被公认较X射线和正电子发射断层扫描更为安全的检测方法”,美国国家药物滥用研究所(位于美国马里兰州巴尔的摩市)的核磁共振物物理学部主任、物理学家杨一鸿表示。检测的主要危险是针对那些身体里有起搏器或在其他金属物质的人。“到目前为止数百万人已经进行过核磁共振检查,因而现在看来不太可能会有副作用,”马克斯普朗克(Max Planck)人类脑与认知科学研究所(位于德国莱比锡市)认知神经科主任阿诺威尔林格(Arno Villringer)表示。  这种解释对中国的病人收效甚微——甚至是一些科学家。“我不敢让我自己的孩子接受核磁共振测试,”北京大学第三医院的放射科医生韩鸿宾表示。“没有人担保绝对没有任何潜在的危险,尤其是在进行非常规磁共振扫描中会迅速提升磁场强度或使用极高场强时,”他说。  面对诸如此类的问题,一些研究人员尝试走某种捷径。比如,谢晟最近向《癫痫研究》(Epilepsy Research)提交了一篇关于6岁以下癫痫患儿的研究报告。不过,上个月这个期刊拒绝发表她的文章,理由是她的对比对象并非完全健康。谢晟也承认:被她列为对比对象的大多数孩子因为其它病症才做核磁共振检查。“招募真正健康的儿童参加核磁共振测试太困难了,”谢晟表示。  一些同行对此表示同情,并建议有时候适当地准许规范研究实践的例外情况。臧玉峰认为,在谢晟的例子里,那些没有患有癫痫之类神经系统疾病但是可能患有其它病症的孩子,是可以作为对照组的。但是,北京师范大学磁共振物理学家黄瑞旺却不这么想,他认为不录用谢晟的文章是正确的。  在美国招募志愿者进行地要更加顺利。“经过对功能性核磁共振的详细解释,很多家长同意让孩子参加测试,” 俄勒冈卫生科技大学(美国波特兰市)的神经学家达米安费尔(Damien Fair)表示。即使在中国,一些团体也取得了进一步的成功。香港大学脑与认知科学国家重点实验室副主任谭力海表示,他从未在科研项目招募志愿者中遇到麻烦,他的团队通过研究已经能够辨别出决定中国儿童阅读和读写障碍的大脑区域。  谭力海的成功令臧玉峰感到振奋,臧玉峰相信他的小组一定能够克服困难。他们将在这周结束的农历新年之后继续招募活动——臧玉峰表示这一次将竭力向父母们解释他们的研究目的。(原文标题为——中国:对核磁共振对健康的担忧阻碍脑研究)
  • 宁波余姚核磁共振成像装置首次出口塞内加尔
    p  近日,宁波鑫高益医疗设备股份有限公司一套价值34万美元的核磁共振成像装置首次出口非洲塞内加尔,在余姚检验检疫局顺利领取了原产地证书。/pp  宁波鑫高益医疗设备股份有限公司是集医用磁共振成像系统的研究、开发、生产和售后服务为一体的高科技企业。产品出口全球20多个国家和地区,目前已成为大型医疗设备的全球供应商之一。由于企业出货在即,负责此项工作企业人员不了解产地证备案签证流程,余姚局全程指导企业备案,帮助企业在最短的时间内完成了新产品备案,并指导企业申领了原产地证,确保顺利出口。针对该企业出口产品价值高的特点,余姚局对该企业进行了优惠原产地证政策以及自贸协定优惠政策个性化宣传,详细介绍了此产品到各自贸区国家可以享受的关税优惠幅度,使企业进一步开拓自贸区新市场,更好地享受关税减免。/p
  • JEOL成功研制出无需添加液氦的核磁共振
    日本电子株式会社(JEOL)于2013年早些时候在美国加利福尼亚州太平洋丛林市宣布,已经成功的研制出液氦消耗量最少的超导核磁磁体。该新的核磁系统已在美国最具影响力的第54届实验室核磁共振波谱会(ENC)上发布。 JEOL新的NMR系统,可以在几乎不消耗液氦和液氮的情况下,采集高分辨的NMR数据。通常超导磁体依靠液氦冷却,并保持其内部线圈的超导状态以及维持磁场强度。 JEOL新的Zero Boil Off magnet 超导核磁磁体,通过将磁体中蒸发出的氦气重新液化,大量的减少液氦的消耗。
  • “核磁共振”让地沟油现原形
    盲测试验正确率高达93.8%  正月里,亲朋好友每每相聚,总少不了各种美味佳肴。不过,地沟油却像一只无形的黑手,时不时威胁到老百姓的餐桌安全。  近日,由中国科学院大学化学与化学工程学院教授何裕建与中国检验检疫研究院研究员仲维科领导的合作小组,研发出一种新的地沟油检测技术,只要先给油做一个“核磁共振”,便能让地沟油原形毕露。相关研究成果发表在2013年第一期《中国科学:化学》杂志上。  以分子本质判断油好坏  “一提起核磁,人们会想到在医院里做的核磁检查。其实,这种技术在化学界的应用更加广泛。”何裕建告诉记者,食用油分子中的氢原子在强磁场中会发生化学位移,在不同的分子环境中氢原子的位移程度不一样。因此,可以根据氢原子经过核磁后化学位移谱图的差异来判断食用油的成分好坏。  据了解,食用油的化学本质是甘油三酯,即以甘油分子为骨架,通过酯键连接三个分子脂肪酸。甘油三酯中脂肪酸状态的不同是食用油和地沟油的主要差异之一。  “食用油的主要营养价值在于脂肪酸的种类和不饱和度。如果油脂在制作和使用过程中发生化学键断裂,不饱和度降低,并有聚合物产生,则预示着油脂质量的下降。”何裕建表示,这是判断油类好坏的重要依据。  这种通过分析油脂分子的内部结构信息来鉴定地沟油的技术此前并不多见。  研究小组的博士生蔡波太介绍说,有研究者利用气相色谱和液相色谱等技术,通过检测油中是否含有高温、煎炸后产生的高聚物或外来杂质来判断油是否被使用过。“这些方法就是先为地沟油下一个定义,列出它的特征,然后具备这些特征的油就是地沟油。这往往会让很多种类复杂,甚至做工‘精细’的地沟油成为‘漏网之鱼’。”  12项指标查漏补缺  “我们将60多种食用油和地沟油分别进行了核磁测定,然后建立一个图谱库。”何裕建表示,通过对比分析正常食用油和地沟油的相关核磁谱化学位移数据,共发现有12个差异较大的地方可供鉴定。  “我们通过核磁来检测油的化学结构是否完整正确。用这个方法检测,只要油分子结构完整、饱和度符合标准且无杂质峰,就是好油,否则就是坏油。”何裕建告诉记者。  “在做样品检测时,这12个指标有时会出现矛盾,即有的指标显示受检的油是好油,有的则显示其可能是地沟油。”蔡波太说,当出现这种情况时,多变量数据处理方法能帮助作出“更科学、更公正、更可靠”的判断。  为检测该方法的科学性与准确性,研究人员进行了两次盲测试验,正确率分别达91.9%和93.8%。比起同类检测技术,该正确率相对较高。  “有的技术盲测率有时也很高,但这只是针对某些外来特征物进行检测。地沟油成分复杂,有时甚至一个厂家或商贩每批生产的地沟油成分都大不一样。这样做出来的结果不太可靠,应用核磁谱检测油分子本身的品质则不存在此问题。”何裕建表示。  推广之路还需时日  核磁谱检测方法有望为制定全国统一的地沟油检测标准打开一扇窗。不过,该技术在推广时仍面临一些难题。  据了解,运用该技术检测一个样品,一般至少要半个小时左右。同时,检测成本也是一个问题。  蔡波太介绍说,购置一台600兆的核磁共振仪器需要几百万元,同时操作过程专业性很高,普通民众无法自行完成。他认为,仪器设备操作的专业性是限制该技术推广到民间的主要因素。  不过,何裕建表示,如果一次性处理大批量的样品,核磁检测的成本会大大减低。“成本可能也就几块钱,每个样品相对花费的时间也短得多。”  何裕建告诉记者,目前研究小组已经在技术的民用化方面取得新进展,“假以时日,更快速、简便和成本低廉的地沟油现场检测方法将被执法人员和普通民众掌握、使用”。
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