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卷对卷静电纺丝系统

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卷对卷静电纺丝系统相关的资讯

  • 飞纳电镜与您相约第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议
    第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议将于2018年11月30日-12月2日在江西师范大学(中国?南昌)召开。会议时间:2018年11月30日 - 12月2日会议地点:江西师范大学会议日程安排2018 年 11 月 30 日:会议报到注册2018 年 12 月 1 日:上午开幕式及大会报告;下午大会报告 (含分会场报告)2018 年 12 月 2 日:上午大会报告 (含分会场报告);下午颁奖,闭幕式,会后交流会议主题静电纺丝新理论、新技术、新装置;静电纺有机高分子材料纳米纤维;静电纺有机/无机复合材料纳米纤维;静电纺无机材料纳米纤维;静电纺技术在军民两用技术方面的应用,如:生物医学、纳米纺织、功能服装、催化、气/液过滤、能源存储与过滤、柔性器件、3D打印、记忆材料、声波吸收与电磁波屏蔽的应用;产学研论坛(国际贸易、新技术、新产品发布、企业推介、技术合作/转让等)。静电纺丝静电纺丝技术是目前为止获取纳米纤维最简单有效的方法之一。它具有比表面积大、孔隙率高等特点,因而可广泛应用于高效过滤材料、生物材料、高精密仪器、防护材料、 纳米复合材料等领域 。影响静电纺丝纤维的因素有很多。纺丝液自身的性质例如聚合物种类、浓度、导电性、添加剂等都会影响纺丝结果。而纺丝参数设置例如,包括外加电压、喷丝头与接收板之间 的距离、纺丝速度、甚至外界环境温度、湿度等等因素都会对最终结果造成影响。为了摸清这些影响因素的作用规律,获取纺丝样品的形貌照片则显得极为重要。飞纳电镜助力静电纺丝研究飞纳电镜高效的特性特别适合检测静电纺丝此类需要“摸条件”的实验。飞纳电镜抽真空时间只需要 15 秒钟,从装样到得到照片不超过 30 秒。并且,飞纳电镜操作简单,学生经过简单培训就可以自己上手操作。飞纳电镜尺寸迷你,可以放置在任意实验桌甚至办公桌上,且采用高亮度 CeB6 灯丝或肖特基场发射电子源,使得飞纳电镜具有 “小身材,大能量” 的特点。飞纳电镜下的静电纺丝飞纳电镜-纤维统计分析测量系统飞纳电镜的纤维统计分析测量系统(FiberMetric)可以自动测量从纳米到亚微米量级的纤维,数秒之内采集数百纤维的直径信息,同时会对纤维相交产生的孔做出统计。每个数据点均经过 50 次测量取平均值。根据统计信息自动生成纤维直径分布柱状图,并导出数据文件。相对于手动测量,纤维系统软件测量精度高,速度快,效率高,操作简单,它让统计和分析大量不同直径的纤维样品成为可能。纤维系统测量界面 纤维测量图 扫描电镜原图纤维统计图飞纳电镜团队将出席本次会议,期待与参会人员进行扫描电镜在静电纺丝和纳米纤维检测方面的技术沟通。
  • 静电纺丝-微流控芯片提高艾滋病毒检测效率
    近日,国家纳米科学中心蒋兴宇课题组在纳米技术与重大疾病早期诊断方面取得新进展,相关结果发表在最新出版的《先进材料》杂志上。  早期准确快速的诊断是发现并控制重大传染性疾病(艾滋病、禽流感、乙型肝炎等)的必要条件。预防人类免疫缺陷病毒(HIV)目前仍然没有有效的疫苗,抗病毒治疗也不能有效的将病毒从体内清除,并且现有的HIV确认试剂盒诊断所需的时间较长,价格昂贵。因此,开发有效的、高灵敏度快速准确地诊断HIV感染者的检测方法,可以有效防止病毒的继续传播。  现在对于HIV的检测其技术原理主要是基于蛋白质(抗原或抗体)之间的相互作用。微流控芯片技术具有制备简单、试剂用量少、操作方便等优点,因此在生化分析中的应用越来越受到重视。  蒋兴宇和其博士生仰大勇与中国疾病控制中心性病艾滋病中心的马丽英、邵一鸣合作,采用静电纺丝技术制备纳米纤维薄膜,应用于微流控芯片,检测HIV。与商业薄膜相比,静电纺丝纳米纤维薄膜具有更大的比表面积,对于被检测物的吸附提高了一个数量级,从而使得检测的灵敏度有很大提高,在一个小时内就能完成检测工作,使用的试剂为常规用量的几十分之一。  这是一项将纳米技术应用于疾病诊断领域的成功例子,该工作开辟了静电纺丝应用的一个新领域,同时这种结合微流控技术和静电纺丝的新芯片系统具有廉价、操作方便、便携、灵敏度高的特点,将推动重大流行疾病早期诊断的研究和产品开发。  上述工作得到了科技部、国家自然科学基金和中科院的支持。
  • 飞纳电镜展会邀请|第八届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议
    第八届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议将于 2021 年 5 月 28 - 30 日在天津社会山国际会议中心召开。飞纳电镜诚挚邀请各位专家学者参加此次会议,共同推动静电纺丝科技事业创新发展。会议时间:2021 年 5 月28 日 - 30 日会议地点:天津社会山国际会议中心 飞纳电镜展位号 20 号 飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos 台式扫描电镜表征静电纺丝 应用 静电纺丝与碳化静电纺丝 静电纺丝 碳化静电纺丝 应用 用过的滤网的 EDS 分析 应用 轻松观察纤维截面 纤维测量 + AIM 由于传统扫描电镜只能给出图片,导致研究人员只能测量少量的数据,或者通过直观的“感觉”来判断纤维的特征。为了解决这一问题,飞纳电镜推出了全自动纤维测量系统,将 SEM 的“图片”转化为“数据”,自动导出纤维直径的柱状分布图,并导出数据文件。 VSParticle - 纤维纳米负载仪 在纤维表面负载纳米粒子是获得功能性纤维材料的重要途径,而对于静电纺丝一类的材料,原位合成负载纳米粒子方式会有很大的工艺局限性。而 VSParticle 推出的纤维纳米负载仪采用先进的火花烧蚀技术产生纳米气溶胶,利用类似“口罩”过滤的原理将纳米粒子沉积在纤维表面与内部孔隙中,同时避免其它方法造成的纤维热或机械损伤。该方法可以实现多种材料的在线式负载,实现静电纺丝的功能化,已在包括环境水处理,催化,导电织物,抗菌等领域得到验证,是一种全新的纳米纤维改性技术。 静电纺丝负载 Au 纳米粒子 VSParticle 的纤维负载仪只需要你做三件事便可以获得均匀负载的样品:1. 放入目标纳米粒子对应的靶材2. 放入纤维基底3. 按下开关 三步一键,纳米粒子轻松负载 对纤维基底的要求:标准 47mm 直径,可透气可以沉积的样品种类:超过 60 中元素的金属单质、氧化物、合金以及碳材料,部分半导体材料也是可行的方法的独特优势:1. 温和沉积,不会破坏纤维基底表面2. 普世性强,尤其是合金类材料的混合3. 不需要真空环境,在常温常压下运行4. 无化学前驱体5. 气溶胶沉积技术,保障了负载的均匀性
  • 实时SEM折叠观察 百万次折叠测试!同济大学吴庆生/吴彤《Matter》:仿生导电超级可折叠材料
    随着柔性电子产品的蓬勃发展对便携性、耐用性提出了更高的要去,因此折叠特性越来越受到关注。然而,这些产品的可折叠性取决于它们的旋转轴而不是电子材料,这极大地限制了它们的折叠方向和任意尺寸变化。为了满足未来柔性电子产品的各种折叠需求,能够实现任意重复真实折叠的导电材料是必要的,但很难获得。要实现上述折叠特性,首先要明确折叠(真折叠和伪折叠)的相关概念。真折是指压下折痕,使弯曲的两部分完全贴合。而伪折叠通常在折痕处打开。真折叠的最大应力可能比伪折叠大几个数量级。近年来,尽管研究人员已经付出了巨大努力来研究各种导电材料(如石墨烯、碳纳米管和MXene等)的组装和灵活性,但目前所有组装的导电材料仍然无法承受多次真实折叠而且折叠次数也通常以结构损坏为代价。鉴于此,同济大学吴庆生教授、吴彤研究员和上海师范大学万颖教授首次使用改进的静电纺丝/碳化技术成功设计并制备了一种超级可折叠导电碳材料(SFCM)。它可显着承受1,000,000次重复真折叠而无结构损坏和导电性波动。通过实时SEM折叠观察和机械模拟揭示了这种性能突破的根源。其具有适当孔隙、非交联连接、可滑动纳米纤维、可分离层和可压缩网络的结构可以协同作用在真折叠下的折痕处产生ε状折叠结构,通过凸起的层、分散的弧线完全分散应力,以及ε中的可滑动凹槽。因此,当整个材料真正折叠时,每根纳米纤维都避免直接面对180°折叠。这项工作体现了结构创新、性能突破和机制揭示,具有重大的科学意义和应用前景。相关工作以“A biomimetic conductive super-foldable material”为题发表在国际顶级期刊《Matter》上。SFCMs的制备和表征作者采用仿生定向场控静电纺丝技术制备生茧状聚合物结构,同时协同控制静电纺丝的参数。原位梯度-温度反应-保持技术与卷取过程一样,通过控制多级聚合物热解同时完成造孔、解结和层膨化,从而成功制备了SFCMs(图1)。SFCM的SEM图像显示其结构是由碳纳米纤维编织的多层网络。纳米纤维是直的、光滑的、多孔的,直径为200 nm,长度为毫米级,纵横比超过10,000。纳米纤维是逐层堆叠的但彼此之间没有粘连(图2)。非交联的编织层网络可以形成一个完整的应力传递和分散系统。这些微观结构特征与超柔韧的切茧高度相似。此外,SFCMs具有良好的导电性,在-1~ 0 V范围内具有稳定的电化学窗口,这对于超级可折叠的储能设备很有希望。图1 SFCMs的仿生合成图2 SFCM的结构表征超级折叠属性和机制作者设计并安装了一个设备对各种材料进行了大量折叠测试(图3)。平行实验表明,在整个折叠周期从1到1,000,000次,SFCMs的纳米纤维都完好无损,电导率没有明显波动,内侧只出现两个微槽,这是由于纳米纤维滑动造成的。外侧几乎没有结构变化。此外,进行不同形式的折叠,所有 SFCM 都可以保持结构完整性,甚至在展开后自动迅速反弹,这为超级可折叠性提供进一步支持。当 SFCM 完全折叠时会形成光滑的ε状结构。局部结构的放大观察表明所有纳米纤维都是无损伤的,这可能与它们在折叠过程中的上述结构调整密切相关。当SFCMs的厚度达到100 mm时,它们仍然可以通过形成ε折叠结构来保持超折叠性能。图3 SFCM 的超折叠特性以及与典型对照样品的比较除了弯曲(折叠),柔性指标还包括滚动、扭曲、拉伸和压缩,它们可能对超折叠性起到辅助作用(图4)。扭转和滚动测试表明SFCM没有纳米纤维损坏。在拉伸性能方面,SFCMs的应力-应变曲线表现出显着特征。在压缩测试中,SFCM 厚度的99.3%恢复可以在将压力逐渐增加到10 MPa后保持,结果反映了它们的高强度和弹性,这也有助于柔韧性。这些力学性能为并为超级可折叠性提供强有力的支持。图4 SFCM 折叠以外的灵活性特征SFCM的超折叠机制源于折痕处的ε折叠结构,其中包含三个典型区域:(1) 由层间分离和纳米纤维滑动引起的凸起层可以减少沿层的应力。(2) 由折痕正中层的凸起和凸起两侧的层的压缩所带来的两条分散弧,避免形成应力集中的0内角。(3) 由纳米纤维滑动引起的两个折叠微槽,垂直对应于两个分散弧的内部,可以分散厚度方向的应力。这三种协同的微观结构变化有效地分散了各个层次和方向的应力,实现了超折叠性(图5)。此外,对一些微观结构不满足超折叠性的要求的材料(如rGO膜、碳布以及织物等)折叠特性的研究间接支持了该原理。图5 折叠与相关材料对比小结:作者通过改进的静电纺丝/碳化技术制备了具有层状纳米纤维网络结构的超级可折叠导电碳材料。在折叠机上多次真实折叠过程中观察它们的结构变化和电导率波动来研究它们的超级折叠特性,并通过实时SEM折叠观察和机械模拟揭示了超级折叠机制。更重要的是,还根据这些结果总结了超折叠材料的构建原理,对制备其他超折叠材料具有重要的指导意义。全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2590238521003921
  • 苏州纳米所在电纺纤维复合凝胶研究方面获进展
    近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽团队在《纳微快报》(Nano-Micro Letters)上发表最新研究成果。该研究开发了一种新策略,通过将电纺纤维网络嵌入水凝胶中,从而实现同时具有超薄结构和优异力学性能的复合水凝胶薄膜( 5 μm)的构建。纤维复合水凝胶提供了广泛的可调模量(从~ 5 kPa 到几十MPa),这与大多数生物组织和器官的模量相匹配。超薄的结构和超柔软特性使电纺纤维复合水凝胶能够无缝附着在各种粗糙表面上,是构建贴附型生物电子器件的理想材料。 纤维复合水凝胶薄膜基于静电纺丝、旋涂和冻融联合技术构建(图1)。通过调控静电纺丝时间、旋涂时间和冻融次数,实现对纤维复合水凝胶薄膜理化性质的调控(厚度5微米到毫米;模量几千帕到几十兆帕)。例如,增加纺丝时间可显著提高纤维复合水凝胶薄膜的力学性能;提高旋涂速率,有利于降低纤维复合水凝胶薄膜的厚度;增加冻融次数,可提高水凝胶自身的模量。纤维复合水凝胶具有优异的力学强度,一片厚度仅为7微米水凝胶薄膜可轻松托起20g重量的物体。此外,包埋的纤维网络可有效抑制应力集中导致的裂纹扩增,赋予纤维复合水凝胶薄膜优异的抗撕裂性能(图2)。图1 纤维复合水凝胶设计和制备      图2 纤维复合水凝胶薄膜力学性能     常规的水凝胶材料具有容易失水的缺点,长期暴露于空气中时,由于体系水分的蒸发从而使水凝胶体系失效。该研究通过在纤维复合水凝胶体系中掺入甘油作为保水剂,使复合水凝胶体系具有优异的抗失水性能。暴露于空气中七天后,仍具备优异的柔性。此外,为了改善纤维复合水凝胶的导电性,甘油/NaCl体系使纤维复合水凝胶在空气中维持长期的高导电性能(图3)。      图3 纤维复合水凝胶薄膜抗失水性能 得益于纤维复合水凝胶薄膜超软和超薄的特性,其可实现对各种不同粗糙表面的无缝贴附,其广泛可调的力学性能几乎可实现对所有生物软组织(如脑、肝脏、心脏、肺和皮肤)模量的完美匹配,可伴随组织产生形变而不损伤组织,是构建柔性生物电子器件的理想材料(图4)。 图4 纤维复合水凝胶薄膜的柔性和贴附性能      基于甘油/NaCl体系的纤维复合水凝胶构建的贴附型生物电极具有比商业凝胶电极更加优异的信噪比和长期使用性能。商用凝胶电极长期(48h)暴露于空气中会由于失水从而丧失性能,甘油/NaCl体系的纤维复合水凝胶电极在7天后仍旧保持良好信噪比,可实现对人体肌电信号的采集。甘油/NaCl体系的纤维复合水凝胶电极用于检测人体肌电信号,可实现对不同运动姿势和不同运动强度肌肉电信号的监测(图5)。     图5 纤维复合水凝胶电极用于人体肌电信号监测 研究人员通过将电纺纤维网络包埋于水凝胶,开发了一种制备超软、超薄、力学增强复合水凝胶的新策略。该工作为超薄柔性生物电子提供了新颖的设计和构建思路。
  • 电纺纳米纤维在创面治疗中的应用
    1.Mater. Lett.:负载磺胺嘧啶银的聚羟基丁酸-明胶纳米纤维基质的制备及其在烧伤创面治疗中的应用 ➣ 设计一种替代的伤口敷料是非常必要的,以克服诸如接触时间短、住院时间延长和防止继发感染等难题。➣ 研究者报告了负载磺胺嘧啶银(SSD)(0.2%w/v)的聚羟基丁酸(PHB)-明胶(70:30)纳米纤维基质的静电纺丝,以作为载体防止二度烧伤创面感染。➣ 纳米纤维基质具有良好的抗渗出物吸收和透氧性能。SSD的受控传输会降低敷料更换的频率。利用NIH3T3成纤维细胞评估了其生物相容性和细胞粘附。➣ 从第18天开始,体内烧伤创面支持增强的再上皮化和MMP-9的产生,显示出快速的伤口愈合趋势。➣ 作为一种替代的伤口敷料,纳米纤维支架通过降低敷料的更换频率和减少抗生素的不良反应来治疗烧伤创面。DOI:10.1016/j.matlet.2020.128541 2. ACS Biomater. Sci. Eng.:具有不同双重药物释放的多功能壳聚糖/聚己内酯纳米纤维支架,可用于伤口愈合 ➣ 第三军医大学张波设计并制备了具有多种功能的盐酸利多卡因(LID)和莫匹罗星负载壳聚糖/聚己内酯(CSLD-PCLM)支架,可用作伤口敷料。➣ 通过双喷头静电纺丝技术,支架获得了纳米纤维结构,这增强了支架与血细胞之间的界面相互作用,并显示出良好的凝血能力。➣ 负载LID和莫匹罗星的支架表现出LID的快速释放和莫匹罗星的持续释放。含有莫匹罗星的CSLD-PCLM支架具有出色的抗菌活性。此外,在全层皮肤缺损模型中,该支架显著促进了伤口愈合过程,并伴随完全重新上皮化以及胶原蛋白沉积。➣ CSLD-PCLM纳米纤维支架可以很好地满足伤口愈合过程的各种要求,是未来临床应用中很有前景的创面敷料。DOI:10.1021/acsbiomaterials.0c00674 3. Adv. Sci.:微流控3D打印技术制备立体超顺滑织物用于创面引流 ➣ 南京大学医学院赵远锦教授团队设计了一种受猪笼草超滑结构启发的,基于微流控3D打印技术的立体超顺滑织物。该织物实现了液体在三维空间、复杂维度内无损快速的运输,为提高创面引流效率提供了新的思路。➣ 研究人员利用微流控技术连续制备了SLIPS聚氨酯微纤维,通过电镜表征可以看出微纤维的表面具有较为均匀的孔洞且内部孔洞相互连通。➣ 由于液体石蜡的润滑性能,渗出物和血液可以快速无残留地通过超滑表面,织物因此可以不被杂质污染,从而降低感染的风险。此外,超顺滑织物隔离了海绵与创面,减少了海绵对组织的二次损伤,有效提升了创面修复的效果。DOI: 10.1002/advs.202000789 4. J. Photochem. Photobiol. A Chem.:具有有效光动力抗菌活性的金属-有机骨架/聚(ε-己内酯)杂化电纺纳米纤维膜 ➣ 中科院应化所栾世方通过可生物降解的PCL基质和光敏金属有机骨架(MOF)纳米晶体的共静电纺丝制备抗菌电纺垫的可行方法。➣ 将玫瑰孟加拉红(RB)一步封装到沸石咪唑酸酯骨架8(ZIF-8)中以获得光动力抗菌性RB@ZIF-8纳米粒子,然后与PCL基质共混,通过共静电纺丝制备复合聚合物纳米纤维。➣ 通过调节PCL中RB@ZIF-8的含量,在纳米纤维表面存在足够的MOF颗粒。得益于纳米纤维膜在可见光照射下产生活性氧(ROS),从而在体外对革兰氏阳性金黄色葡萄球菌和革兰氏阴性大肠杆菌(E.coli)进行剂量和时间依赖性灭活。➣ 细菌感染的伤口愈合实验表明,纳米纤维膜具有更好的修复细菌伤口感染和加速创面愈合的能力。DOI: 10.1016/j.jphotochem.2020.112626 5. Biomater. Sci.:含硫酸软骨素的镁矿化抗菌纳米纤维敷料的伤口愈合特性—共混和核-壳纳米纤维的比较 ➣ 研究了硫酸软骨素对含矿化镁的聚多巴胺交联电纺明胶纳米纤维的形态、机械性能、润湿性和生物相容性的影响。为了延长敷料的耐用性,研究者制备了以聚己内酯(PCL)和明胶为共混物或核-壳纳米纤维的复合敷料。➣ 在猪皮肤烧伤模型中,与未经治疗的烧伤相比,混合和核-壳纳米纤维敷料均显示出更好的再上皮化、伤口闭合和临床结果。➣ 活检组织的组织学研究表明,与未处理的烧伤相比,用核-壳纳米结构处理的烧伤具有平滑的再生和胶原组织。这项研究比较了复合纳米纤维的理化和生物学特性,该纤维能够加速烧伤创面愈合并具有抗菌特性,突出了它们作为伤口敷料和皮肤替代品的潜力。DOI:10.1039/D0BM00530D 6. Carbohydr. Polym.:含蜂蜜和荆芥的壳聚糖/聚乙烯醇生物纳米纤维创面愈合性能的体内评价 ➣ 构建生物支架以改善皮肤组织再生仍然是医疗保健方面的一项挑战。为了解决这一问题,研究者报告了负载蜂蜜和荆芥属植物的电纺聚乙烯醇和壳聚糖(PVA/Chit)纳米纤维垫的制备和表征,以加快伤口愈合。➣ 通过SEM和TEM检查了纳米纤维垫的形态。利用FT-IR和TGA/DTA对纳米纤维进行了物理化学和热稳定性表征,揭示了纳米纤维中蜂蜜和所需植物的存在。➣ 研究了PVA/Chit@Nep/Hon作为一种潜在的治疗药物在伤口愈合治疗中的作用。对大鼠进行了为期21天的体内伤口愈合研究,发现蜂蜜和植物掺入纳米纤维垫后,三周内伤口愈合更快,因此这种纳米纤维垫在急慢性伤口愈合应用中显示出巨大潜力。DOI:10.1016/j.carbpol.2020.116315
  • 飞纳台式扫描电镜再次震撼客户!
    今天,最新款的飞纳台式扫描电镜 ProX+SED 和浙江大学化学工程与生物工程学院的师生们正式见面。这款小巧玲珑的电镜凭借着其高颜值和全面身手在课题组全体师生的见证下顺利通过验收! 飞纳台式扫描电镜 ProX+SED 型号,同时具有 BSD 和 SED 两种成像探头,可以同时观测样品的成分信息以及形貌信息! 两种探头可以自由切换,高度集成,操作更加简单安全。培训现场,客户对飞纳台式扫描电镜的防震性能、成像快速、操作简洁等特点予以了很高的认可,迫不及待地想要上手操作。 客户的样品多为静电纺丝出来的纤维,客户需要观察纤维的均匀性以及细节。同时,客户的课题组学生较多,每个人的研究方向都有区别,因此每个学生都希望通过学习飞纳电镜的用法,这样自己就可以上机操作,去实时观测自己的样品。毕竟,只有自己最了解自己的样品,才可以准确地捕捉所需要的SEM照片。飞纳电镜就让这一切成为可能! 通过一天的培训,学生可以完全的掌握操作要领,上手迅速,大家迫不及待地要上机操作啦!静电纺丝形貌(学生拍摄) 静电纺丝细节(学生拍摄)认真学习顺利通过考核
  • 卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器
    卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器【新闻导读】众所周知,在一个干燥的环境上,纸张会不断失水,出现收缩变形、尺寸变化以及静电增多、吸附粉尘等问题,而且,对于分切 复卷等后续加工都是极为不利的;为了保证卫生纸、湿纸巾厂生产质量的稳定性,减少浪费,提高劳动生产率、增加企业经济效率、增加企业经济效率,卫生纸、湿纸巾生产厂家就须从原材料、生产工艺、设备环境等多方面有效措施控制卫生纸的含水率,使其维护在标准范围内(国家规定含水率为(11±3)%)。  今天给大家谈谈卫生纸复卷喷雾加湿,复卷是卫生纸加工过程中一道非常重要的工序,看似简单,但在纸张质量控制中却很重要。现如今,有的卫生纸、湿纸巾生产工厂或企业大都在卫生纸、湿纸巾机生产线上采用喷嘴直接向卫生纸、湿纸巾进行雾化加湿来解决这一问题,但由于喷出的水雾颗粒较大、且均匀性不好,容易在卫生纸、湿纸巾形成水渍,另外雾化量大小也不易掌握。与此同时,有的卫生纸、湿纸巾生产小作坊还会用蒸汽加湿或在地面上洒水来补充加湿,严重影响了卫生纸、湿纸巾成品质量,车间温度高,对人体的健康也有影响。  卫生纸、湿纸巾纸面喷雾加湿必须满足以下条件:  喷雾粒径不能太小,喷雾粒径不能太细,尚未到达纸面就已经完全蒸发,不能达到防尘除尘要求,且无法消除静电。  喷雾粒径不能太大,太大容易打湿纸面,导致复卷后在仓储期间,纸巾产生霉变,导致细菌超标,不满足卫生指标。  而且,喷雾覆盖面积广,喷雾宽度能尽量覆盖宽的幅面,使加湿均匀。针对于此,正岛电器向大家介绍一种新型卫生纸、湿纸巾机生产线辅助喷雾增湿装置--正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器,可加设于生产线上任意一个位置,安装十分方便 ,雾化效果好,雾化颗粒细,喷雾加湿均匀、运行平稳,性价比高。而且,在雾化加湿过程中不会滴水,不会影响卫生纸、湿纸巾的产量和质量,还能提高工作效率,  正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器产品采用超声波高频振荡的原理,从而达到均匀加湿的目的;对于其他加湿方式的喷雾加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器的详细信息!  正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器控制方式,技术参数:  产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口  ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm  ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm  ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  综上所述:在卫生纸、湿纸巾等纸制品的生产加工过程中,有效增加卫生纸、湿纸巾的含水率有效的方法就是采用喷雾加湿系统,正岛ZS-20卫生纸复卷机加湿器及ZS系列纸面喷雾加香增湿器可以安装在卫生纸流水线的模切压线机前面,在生产线上对传送着的卫生纸上、下表面指定部位进行加湿。 可以根据纸板幅宽的变化调整喷雾的位置,也可以根据需要来调整喷雾量的大小及气雾颗粒的大小。也可以将控制系统与生产线联动,自动控制,可同时开关机。以上关于卫生纸复卷机加湿器,湿纸巾纸面喷雾加香增湿器的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 光焱科技 携手 台积电慈善基金会 捐赠屋顶光伏发电系统
    「将爱送出去!」光焱科技 携手 台积电慈善基金会 捐赠屋顶光伏发电系统光焱科技股份有限公司与台积电慈善基金会合作,向一社福机构-启智学园捐赠一套屋顶光伏组件发电系统,每月售电收益全数做为此学园运营费用补贴。日前,台积电慈善基金会向光焱科技颁发了感谢状证书,肯定了光焱科技在热心公益事业、履行社会责任等方面做出的贡献。未来,公司努力发展的同时,也将持续投身社会公益活动,承担更多企业社会角色责任和义务,不断彰显企业「将爱送出去」的价值取向。台积电慈善基金会介绍为了更进一步整合公司资源与同仁自发性的志工服务,发挥更具体的社会影响力,台积公司于2018年6月14日正式成立台积电慈善基金会,由张淑芬女士担任董事长,根据台积电企业社会责任政策与联合国永续发展目标的使命,定义出慈善基金会的四大主轴: 照护独老、推广孝道、关怀弱势、保育环境,为创建美好社会而努力。光焱科技股份有限公司介绍光焱科技股份有限公司专注于太阳光模拟器与量子效率测量技术,从事光学分析仪器的研发、规模化生产并提供全方位解决方案及服务,在太阳能电池、钙钛矿电池、新型材料研究等领域的研发上取得多项重大突破及优越成果。中科院、国家纳米科学中心、北京大学、劳伦斯伯克利国家实验室、德国埃尔朗根-纽伦堡大学、印度理工学院等国际一流的科研单位皆为光焱科技长期合作客户。
  • 纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了
    纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了【新闻导读】现如今,环境因素对纺织品的生产工艺和品质的重要性逐渐被越来越多的纺织厂所重视;湿度过低所导致的静电作用增强,断头率高以及飞花毛羽增多等无疑是很多纺织厂都存在的一些问题,势必会给企业带来不小的经济损失;而且长期处于低湿干燥的环境下,对工作人员身体健康也是非常不利的! 在纺织厂的生产中,湿度的变化直接影响纺织加工工艺和纺织品质量;因环境湿度过低而产生的静电干扰,断头率上升以及飞花毛雨增多等一系列问题一直都是纺织厂所面临的难题;因此,任何一个纺织厂要改善纺织生产环境,提高纺织品品质就必须要考虑并采取有效的加湿措施,来确保达到最适宜的湿度环境!那么,纺织厂该如何进行空气加湿呢? 在以前,有的纺织厂采用过往地面、机台下面洒水或用湿拖把拖地的土办法,虽然生产会好做些,但湿度不够稳定和均匀,无法真正满足纺织工艺的湿度要求(40-60%RH之间);还有的则采用空调加湿,虽可满足工艺要求,但电耗,成本都是十分惊人的。为此,正岛电器在这里向大家介绍一款最为适合纺织厂加湿的正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备,希望对大家有所帮助! 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备产品对纺织厂的生产有着很大的促进作用: 1、减少纬缩,布面平整,减少瑕疵点; 2、纱线纤维不脆弱、不易被打断、减少短绒,减少飞花; 3、消除纺织车间静电、棉网不易破裂,皮圈、皮辊易剥离; 4、棉条不发毛,棉网破边少,不易绕皮辊,粗纱不松散,断头少; 5、纱线强力增加,卷绕紧,纱线不发毛,易成形,筒经断头减少,张力均匀。正岛ZS系列超声波工业用加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!备注目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置低价格在销售请客户区别以下:品 牌电 源风 机外 壳正 岛变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障)特制防水风机全不锈钢外壳及内胆仿冒变压器(高耗能、高故障高、维修频率高)普通风机(易烧毁)普通钣金(易锈)正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第一,诚信至上为企业宗旨。 欢迎您来电咨询纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备控制方式,技术参数: 控制方式加湿量 1.8kg/h加湿量 3kg/h加湿量 6kg/h加湿量 9kg/h加湿量 12kg/h加湿量 18kg/h开关控制ZS-06ZS-10ZS-20ZS-30ZS-40ZS-F60时序控制ZS-06SZS-10SZS-20SZS-30SZS-40SZS-F60S湿度控制ZS-06ZZS-10ZZS-20ZZS-30ZZS-40ZZS-F60Z出雾方式单管单管单管双管双管三管消耗功率180W300W600W900W1200W1500W净重15kg18kg22kg30kg38kg55kg 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备产品六大核心配置优势: 优势一:【全不锈钢箱体】 优势二:【集成式雾化器】 优势三:【IP68级防水电源】 优势四:【轴承式防水风机】 优势五:【耐碱酸陶瓷雾化片】 优势六:【高精度湿度传感器】 本站新闻记者核心提示:室内环境空气湿度过低或者说太干燥了,对于纺织厂车间的正常生产,以及纺织品的品质等各个方面都是非常不利的!在低湿干燥的环境中进行纺织作业,极易受到静电的干扰,还有车间内飘舞的飞花也会越来越多;而且过于干燥的空气使纱线里的水分快速被蒸发,使纱线变得易绕辊、起毛、粘连、断头;导致纺纱难度增加、废品增多、产品质量相应降低; 从上面的详细内容中可以看出,为了避免纺织厂出现以上种种问题的产生,使用正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备来增加空气湿度,并使之保持一个最为适宜的,稳定的湿度环境是必不可少。 因此,正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备已经成为纺织厂车间空气加湿,预防和消除静电,以及纱线增湿回潮的得力"助手";有效的确保了纺织厂的生产安全,产品品质的稳定,同时为工作人员的身体健康保驾护航。以上关于纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了的最新相关新闻报道是正岛电器为大家提供的!
  • 宁波材料所李润伟团队在超稳定可拉伸电极方面取得重要进展
    在智能可穿戴电子领域,稳定耐用的柔性可拉伸导体仍然是一个巨大的挑战。尤其是在人体表皮生理信号的收集过程中,稳定的可拉伸电极可以实现长时间精准的信号收集。目前无论是表面结构设计型、导电材料复合型还是本真可拉伸型电极,均难以实现在动态变形下稳定的电性能。所以,制备具有高稳定电性能的电极仍然是一个极大的挑战。近日,中国科学院宁波材料技术与工程研究所柔性磁电功能材料与器件团队在李润伟研究员的带领下,受到人工渔网启发,模仿“水膜-鱼网”结构设计了具有柔性自适应导电界面的超稳定可拉伸电极,提出利用静电纺丝法构建液态金属聚氨酯(TPU)二维“仿水膜-鱼网”结构薄膜,实现了极低初始方阻(52mΩ sq-1),解决了弹性电极中导电率和拉伸率不可兼容、循环变形下电性能不稳定的问题,应变下通过网孔束缚液态金属对外扩展和液态金属在网孔内自适应流动,实现低电阻高稳定可拉伸电极,该电极的动态自适应导电网络使其具备极强的动态循环稳定性,经过33万次100%拉伸应变循环,电阻仅变化5%,同时电极面对冷热、酸碱、浸水等服役环境变化,依旧表现出稳定的电性能。该电极可应用于全天候人体表皮生理信号监测、智能人机交互界面及人体热疗等方面,有望助力基于万物互联的可穿戴健康监护系统及电子皮肤人机交互界面的持续发展。该工作以题为“Ultra-robust stretchable electrode for e-skin: In situ assembly using a nanofiber scaffold and liquid metal to mimic water-to-net interaction”的论文发表在InfoMat上(DOI:10.1002/inf2.12302),并被选为封面文章(如图1)。图1 液态金属基超稳定可拉伸电极及应用InfoMat封面该团队通过TPU静电纺丝与液态金属微纳颗粒静电喷涂的原位复合,以及随后进行的机械激活,制备出了仿“水膜-渔网”的可拉伸电极。该电极的超稳定电性能,主要得益于其仿“水膜-渔网”结构,也可称之为液态金属动态自适应网络,由于液态金属薄膜与聚氨酯纺丝网的交互作用,在小应变下(<100%的应变),SEM原位观察到液态金属可以实现自适应流动,卸去局部应力,保持导电薄膜连续;在大应变下(300%-500%的应变),尽管液态金属薄膜会破裂,但聚氨酯纺丝网会阻碍其断裂,并使其包裹在纤维丝上,保持整体导电网络的稳定性(图2a)。作者还透彻分析了液态金属微米纳米球如何通过尺寸效应和微观捆绑结构实现与纳米纤维丝网络的复合。图2 超稳定电极机理及应用同时,通过局部激活和激光切割,可以将聚氨酯液态金属复合材料制备成多层多功能人机交互系统。上层电容传感阵列连接在集成电路和蓝牙模块上,能够实现无线信号传输,在拉伸和弯曲状态下均可以对计算机输入无线指令,可应用在智能可穿戴游戏控制等方面。下层蛇形加热器展现出良好的电热稳定性,可以实现45℃-90℃稳定加热,并展现出优异的加热循环性能,可用于人体加热治疗。局部激活的电路对机械破坏展现出很好的抵抗性,该电极可以实现即时导电通路重建,使电极在破坏、拉伸状态下依然能够正常工作(图2b)。该电极展在100%应变拉伸循环试验中,在第一次拉伸电阻发生了轻微升高,后续的33万次循环中,其电阻仅上升了5%,该特性要远远优于其他已报道的可拉伸电极(图2c)。该电极可以实现人体表皮全天候心电信号检测。首先,通过体外细胞实验证明该电极具有良好的生物相容性和极低毒性,可以用在人体表皮进行心电监测,其展现出与商用凝胶电极类似的阻抗性能。其次,该工作根据人的活动场景,为电极设计了静态、运动、水冲三个工作场景,超稳定电极展现出优异的心电信号收集能力,信噪比达到0.43,尤其是在水冲环境中,该电极依然能够收集到稳定、清晰的心电信号,可用于全天候心电诊断(图3)。图3 超稳定电极的生物相容性探究及其在全天候心电监测方面的应用综上所述,该工作设计并实现了超耐用可拉伸电极,基于液态金属和聚氨酯纺丝网络构成的自适应导电网络,实现了在机械变形、长时间氧化、循环浸没、加热、酸碱浸泡等各种环境刺激下的稳定电性能,尤其实现了33万次拉伸循环下极小的电阻变化。该电极可以应用在全天候心电监测、智能人机交互系统等方面,在长时间体表电子皮肤、体内生物相容性器件等方面展现出很大的潜力。该工作由曹晋玮、梁飞、李华阳等在李润伟研究员与宁波诺丁汉大学朱光教授的共同指导下完成,并得到国家自然科学基金(51525103、51701231、51931011),宁波市3315人才计划,宁波科技创新2025项目(2018B10057),浙江省自然基金(LR19F010001),浙江省杰出青年科学基金(2016YFA0202703)中国科学院王宽诚教育基金(GJTD-2020-11)的支持。
  • 静电知多少? ——奥豪斯静电消除器应用
    亲爱的朋友们,你遇到过这些情况吗?脱毛衣的时候,听到噼啪的响声;朋友握手的时候,感到指尖刺痛;早上梳头发,头发会“飘”起来。日常生活中静电给我们带来了各种各样的麻烦,天平称重时,静电也给使用者带来了不小的烦恼。特别是现在寒冷的冬季,这些烦恼更加突出,那么今天小编就为大家一一解决这些困扰,为您排忧解难!烦恼一:静电放电ESDo每次称重显示不同的称重结果,重复性差;o重量显示值稳定慢。小贴士:天平称重时,静电的常见载体是玻璃或塑料的称重容器,以及实验人员本身。静电放电会造成几毫克,甚至几百毫克重量的称量误差。烦恼二:静电引力ESAo粉末样品上带有静电时,在静电引力作用下,粉末粘附在称重容器上,容易产生样品的交叉污染;o有毒害的样品附着在容器上,会对操作人员自身安全造成威胁。看了那么多现实中的烦恼与困惑,你是不是还在叹气没有方法解决呢?今天我们就为大家隆重推出一款奥豪斯静电消除器可适合各种天平使用,将会是您最佳的静电消除解决方案:奥豪斯解决方案:o适当增加环境湿度,45%~60%的相对湿度较为适宜。o使用ION-100A静电消除器,瞬间去除称量样品、容器、操作人员所带的静电,安全又方便。 空气离子化技术——两极放电针,不断释放正负离子,平衡样品上的静电,可避免粉末样品被吹散。 持久耐用 物超所值——工作时限可达15000个小时。 结构紧凑 设计巧妙——节省空间;高度和角度可自行调节。以上是奥豪斯为您推荐的静电消除解决方案,特别是在北方寒冷的冬季非常干燥的环境中极其适合这款消除器配置天平使用。另外,这款消除器适合各种型号的天平产品,越是高精度的天平使用效果越好,例如十万分之一位的天平,搭配使用更加完美!
  • iCAM 2017新材料网络会议Day2:纳米材料最新研究进展与应用
    p  strong仪器信息网讯/strong 2017年11月1日,由仪器信息网主办的首届“新材料技术专题网络研讨会(iCAM 2017)暨仪器信息网材料周”正式开幕。会议为期三天(11月1日-3日),目前报名人数已突破1000人次。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/09ac264a-07cc-4927-8703-8c33a2271197.jpg" title="01.png"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/ef851138-16e5-441c-ab52-ec92b1efce79.jpg" title="02.png"//pp  iCAM 2017的首日,a style="text-decoration: underline color: rgb(0, 176, 240) " title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/news/20171101/232520.shtml"span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong新能与材料研究进展与应用会场/strong/span/a已成功进行完毕。11月2日,会议的Day2,纳米材料研究进展与应用会场如期拉开帷幕,8位纳米材料技术研发、应用专家及厂商技术专家分享了纳米材料在新技术与应用方面的精彩报告。以下为报告内容简要及报告专家解答的部分在线网友提问问题,以飨读者。/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(112, 48, 160) "strong纳米材料研究进展与应用会场/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/fea9f79d-ab1b-4dda-9d62-1eb27badf287.jpg" title="03.png"//pp  近来,纳米载药体系、纳米药物的研究受到研究人员的日益关注。纳米材料的体内代谢研究是其安全性评价的重要内容和医学应用的前提。基于核技术的研究方法在纳米材料的体内分布、代谢研究中能够发挥重要作用。张智勇首先简介了基于核技术的纳米材料分析检测方法,包含分子级检测的SRCD、XAFS、CS、AFM等,细胞级检测的CLSM、TEM、STXM、μ-XRF等,宏观级的ICP-MS/NAA、MRI、HE等。接着分别以氧化物纳米材料、金属纳米材料、碳纳米材料的检测为例,详细介绍了核及相关技术在纳米材料体内代谢研究中的应用。表明,多种检测手段结合,相互补充验证,有助于获得纳米材料体内分布与代谢的全面信息。/pp  strong以下为在线网友提问的部分问题:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/80cdfbb4-ba99-4d70-abf9-cb98c5e0934c.jpg" title="04.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/cb6a9d25-1744-4dfb-a1c6-4eeb0a9ffcd8.jpg" title="05.png"//pp  据介绍,TESCAN拉曼光谱一体化电镜RISE集拉曼成像、SEM、EDS、EBSD等于一体,应用领域包括碳材料、有机物试样、无机综合分析、二维材料、农生医药、半导体等。张芳通过具体案例分别介绍了RISE在这些领域的分析能力,如利用不同碳材料的典型拉曼特征光谱,分别对类金刚石、纳米碳管、石墨、石墨烯、石墨烯复合材料等进行碳结构表征 对岩浆岩等无机物进行相鉴定、结晶度、应力表征 对二维材料表征等。表明,RISE在传统电镜高分辨图像能力的基础上,大大增强了分析能力。/pp  strong以下为部分网友提问问题:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/86d8fa6b-1000-4abd-930d-25244c161294.jpg" title="06.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/73f56efd-80cc-4fee-890d-267e51573f5a.jpg" title="07.png"//pp  数据显示,2015年我国橡胶工业总产值达10600亿人民币,占我国GDP的1.67%。橡胶制品不仅伴随着人类日常生活的方方面面,在武器装备、载人航天等科技中也是关键材料之一。卢咏来在报告中系统回顾了北京化工大学先进弹性体材料研究中心近20年来在橡胶材料纳米增强理论、橡胶纳米材料制备新技术以及在高性能轮胎中的应用研究进展,包括:采用分子动力学方法模拟研究橡胶纳米复合材料低成本大规模制备技术、碳纳米管和石墨烯增强橡胶纳米复合材料。研究成果支撑了我国最高水平的绿色节油轮胎的研发和生产,并获得了2015年度国家技术发明二等奖,有力的促进了我国橡胶工业从大国向强国的迈进。/pp  strong部分网友在线提问问题如下:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/636a8aaa-0673-45b8-8f0c-5f6020af5e14.jpg" title="08.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/ac744990-5f61-4e77-9a16-607bb939a6af.jpg" title="09.png"//pp  静电纺丝具有成本低、耗能少、原料范围广等优点,其应用也十分广泛,如2D静电纺丝纤维常用在过滤、电池隔膜、传感器、隔热涂层、药物传输、伤口处理的方向,3D静电纺丝纤维常用在细胞培养和组织支撑等生物医学方面、电池电极等方向。蔡云屾在报告中介绍了静电纺丝的加工工艺、控制方法及静电纺丝微纳米纤维结构。表明,虽然静电纺丝具有复杂的物理过程,但其生产的微纳米纤维直径可控。静电纺丝能应用在很多领域,主要是因为各种功能性材料能加工成微纳米纤维、极高的表面积比、高多孔性、小孔径等。/pp  strong以下为部分网友在线提问问题:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/d7d82991-b2ed-44e0-b084-af1dac689eb3.jpg" title="010.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/6c155c2c-6718-4e17-8496-9a836ed5e423.jpg" title="011.png"//pp  纳米药物研究一直是一个热门研究领域,但受纳米药物的安全性和有效性的制约,临床转化很少。但随着相关研发的大量投入,纳米药物已经开始走入市场。早期诊断、实时监测和可视化治疗是提高患者生存质量和治愈率的关键。因此,诊疗一体化近年来作为一种新的理念迅速发展起来,陈春英在报告中重点综述了构建双功能多模态的纳米载体,实现诊疗一体化以及成像介导的肿瘤治疗,例如同时实现光学成像、CT增强成像与光热治疗,或者磁共振成像与化疗及磁热治疗等联合方式。/pp  strong以下为部分在线网友提问问题:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/8a22e896-bd9d-4db3-b406-ed4ec508657d.jpg" title="012.jpg"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/53ae63ba-7455-4015-a014-5c31b87888c8.jpg" title="013.png"//pp  材料的性能对其微观结构非常敏感,而透射电镜作为一种先进的微结构分析工具,可以帮助科研工作者更加深刻的认识材料宏观性能与微观结构之间的联系。2000年前后的球差校正技术将空间分辨率提升到了亚埃水平,并进入球差电镜时代。球差校正透射电镜可以实现原子尺度的结构观察和化学成分与价态分析,对深入理解材料制备-微结构-性能三者之间关系具有极为重要的作用,是现代材料科学研究的有力武器。黄荣在报告中以锂离子电池正极材料中锂离子的直接观察、新型热电材料中一种纳米尺度网格状有序-无序混合结构对其晶格热导率的影响为例,介绍了HAADF、ABF、EELS和原子分辨EDS技术在研究这类纳米能源材料微结构方面的具体应用。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/558b2591-88aa-417a-bd3c-a18a0c125d22.jpg" title="014.png"//pp  纳米材料由于其自身在熔点、磁性、光学、导热、导电等方面所表现的特性,应用领域十分广泛。包括污水处理、催化剂、抗菌剂、添加剂、照明等。纳米材料的表征也显得尤为重要,其表征项目包括化学组成、粒径和粒径分布、形状、表面积、电荷、聚集状态等。贠照军在报告中主要介绍了安捷伦sp-ICP-MS在纳米材料检测中的应用实例和解决方案,表明,安捷伦ICP-MS纳米颗粒分析解决方案具有快速(1min分析得到粒径、粒径范围、成分、质量浓度、质量浓度等信息) 灵敏(可分析小于10nm至微米级颗粒) 灵活(可与HPLC、CE、FFF等系统联用进行纳米颗粒表征)等优点。/pp  strong以下为部分网友在线提问问题:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/43fb8330-5504-4577-a5a8-f3c49d757e6c.jpg" title="015.png"//pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/a4510745-9dab-42ef-be0a-9dda9f91e57a.jpg" title="016.png"//pp  润湿性是液体在固体表面的铺展能力。特殊润湿性指液体在其表面极易铺展或极不易铺展的性质,称为“超亲”或“超疏”特性。特殊润湿性在节能环保、防雾防冰等领域有着重要的应用前景。王波在报告中讲到表面化学状态和表面微观结构是润湿性的两个决定因素。通过表面化学修饰与表面微纳米尺度结构的组合,可以实现表面特殊润湿调控。最后分享了浸润科学在21世纪的最新进展,包括微纳结构的作用、电致浸润变换、力致浸润变换、光致浸润变换、低温自清洁、非对称各向异性微结构等。/pp  strong以下为在线网友部分提问问题:/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/9373099e-98ca-4746-98b6-d26fbf0e6ad2.jpg" title="017.jpg"//pp style="text-align: center "----------------------------------------------------------------/pp  iCAM 2017网络会议strongDay1/strong:a style="color: rgb(112, 48, 160) text-decoration: underline " title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/news/20171101/232520.shtml"span style="color: rgb(112, 48, 160) "strong新能源材料研究进展与应用会场/strong/span/a/pp  明天(11月3日)将继续进行strong新材料在多领域的研究进展与应用分会场/strong报告,请继续关注仪器信息网后续报道。/pp  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong报名参加/strong/spaniCAM 2017或了解更多专家在线解答请strong点击/strongiCAM 2017直播网站:/pp  a style="text-decoration: underline " title="" target="_self" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCAM2017/"stronghttp://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCAM2017//strong/a/p
  • 【会议精彩回顾】锘海生命科学于第三届国际纳米药物会议闪耀亮相!
    第三届国际纳米药物大会将于 2018年 10月 15日至 17日在上海富悦饭店举办。会议的主题为“纳米药物创新与变革”。来自国内外的学术、临床和产业界的领军科学家和专家学者,将围绕会议的主题开展多学科讨论和深度交流。 锘海生命科学作为行业领先整体服务商和大会赞助商,为参会人员提供了纳米药物制备和分析,以及小动物活体成像的完整解决方案。锘海带来的行业领先科技和产品吸引众多科研和企业行业人士,展位人气爆棚!参展产品 加拿大 Precision Nanosystems 纳米药物载体制造系统通过微流控芯片技术制造纳米颗粒包裹体,可包裹药物,mRNA、siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等,从低通量至高通量均可覆盖,适合于临床及临床前研究,并可在纳米颗粒表面添加marker制造靶向药物。 美国 Spectradyne 全自动纳米微米颗粒分析仪测量纳米粒时应用电学性质识别混悬介质中的粒子,而无需依赖其光学参数。该仪器可测量单个粒子并快速整合粒子尺寸、定量浓度以及Zeta电荷的统计数据。这一特殊性能将nCS1与市面上其他纳米分析仪区分开来。 西班牙Bionicia 静电纺丝及静电喷雾设备通过电流体动力学制备纳米/微纤维和颗粒流程(EHDA)俗称静电纺丝(纤维)或电喷雾(颗粒)。并且提供与之相关的产品和服务(CRO\CMO) 法国 VILBER NEWTON 7.0 小动物荧光/生物发光成像系统采用7通道 LED双光源激发,双磁控溅射镀膜的滤光片技术,可进行高效的光谱分离,检测光谱范围可以从400nm至900nm,可同时实现GFP, YFP, Dyelight 680, Cy5.5, Cy7等多种染料标记的小动物荧光/生物发光成像。 美国 Photosound 小动物3D光声/荧光成像系统(PAFT)可同时实现近红外一区&近红外二区3D光声成像 具有100 um等向分辨率、高通量 (256个电子通道)、灵敏度高(60 nM ICG )、桌面式设计,方便使用、成像速度快 (完成一次3D扫描只需30秒)的特点。 比利时 Molecubes 临床前成像PET/SPECT/CTPET/SPECT/CT能够实现小鼠(4只)和大鼠高灵敏度全身3D成像。PET具备出色的分辨率和灵敏度;SPET系统拥有高分辨探测器和专利准直器;CT系统能够以超低放射剂量获取很高的图像对比度。 希腊 Betsolutions小动物平面型PET/SPECT成像系统“β-eye”(PET) 是一款适用于生物分子、纳米粒子分子成像的符合探测摄像机。γ-eye”(SPECT)是一款适用于放射性药物、放射性生物分子和纳米粒子的体内分子闪烁成像的γ摄像系统,特别适用于小鼠全身长时间动态或静态成像的台式系统。 法国RX Solutions 离体CT成像系统DeskTomTM产品是占用空间最小的显微CT成像设备,有效视野大(25cm),具备超高的立体分辨率和高精度的重复工作性能,为客户提供高端的小动物离体CT成像服务。 关于锘海锘海生物科学仪器(上海)股份有限公司(Nuohai Life Science)致力于提供先进的实验/研究与生产仪器、相关试剂耗材, 并提供专业的应用和技术服务支持。不断促进生命科学领域新技术发展,及时引进国外最新的技术和产品。同时,锘海生命科学为科研及企业客户提供全方位的CRO/CMO 服务,满足产业中的研发和生产需求。锘海生命科学在不断引进世界先进产品的同时,更注重培养专业的销售、技术和售后服务团队,本着客户至上的原则,为每一位生命科学工作者提供整体解决方案。 并提供持续而良好的售后服务,因此获得了广大客户的信任与认可。锘海生命科学成立于2004年,总部设在上海,并陆续在北京,广州,成都等地设立了8个办事处。保证了更快速有效的为全国客户提供咨询和技术服务。
  • 2018第十二届药物制剂大会落下帷幕---锘海生命科学助力药物制剂研发
    为获取全球最前沿的药物制剂研发技术信息,把握药物制剂研究领域发展的国内外新动态,促进药物制剂行业交流与合作,提高我国药剂学研究水平,推动我国药剂学科的快速发展,中国药学会于2018年11月30日至12月2日在广东省广州市举办了第十二届中国药物制剂大会。锘海生命科学作为行业内供应商和服务商,为科研和企业药物研发人员提供纳米药物制造、生产、分析及药物体内外评价整体解决方案。 锘海带来的行业科技和产品吸引众多科研和企业行业人士,展位人气爆棚! 展出产品◆ 药物制造和表征分析 ◆加拿大 Precision Nanosystems 纳米药物载体制造系统世界TOP25大药企的选择!通过微流控芯片技术制造纳米颗粒包裹体,可包裹药物,mRNA、siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等,从低通量至高通量均可覆盖,适合于临床及临床前研究,并可在纳米颗粒表面添加marker制造靶向药物。西班牙Bionicia静电纺丝及静电喷雾设备通过电流体动力学制备纳米/微纤维和颗粒流程(EHDA)俗称静电纺丝(纤维)或电喷雾(颗粒)。并且提供与之相关的产品和服务(CRO\CMO)。美国 Spectradyne 高分辨纳米微米颗粒分析仪Astra Zeneca的选择!测量纳米颗粒时应用电学性质识别混悬介质中的粒子,而无需依赖其光学参数。该仪器可测量单个粒子并快速整合粒子尺寸、定量浓度以及Zeta电荷的统计数据。这一特殊性能将nCS1与市面上其他纳米分析仪区分开来。◆ 药物体外筛选 ◆瑞士regenHU3D 生物打印机Novartis的选择!高性价比的3D生物打印平台,3D Discovery系列为高端医用活性细胞组织材料打印制造系统,可以按需制造出符合个体需求的单个器官或组织,真正实现医学的个性化需求。美国etaluma全自动活细胞成像系统FDA、Amgen、Merck的选择!Lumascope?720 三色激发光源全自动荧光显微镜具有更自动化的产品性能与更高端的三色荧光成像系统,精确的X-Y载物台控制系统,可进行自动对焦,还可置于培养箱中。高内涵筛选选择! ◆ 药物体内筛选 ◆法国 VILBERNEWTON 7.0 小动物荧光/生物发光成像系统Novartis、Pfizer、Roche、Boehringer Ingelheim的选择!采用7通道 LED双光源激发,双磁控溅射镀膜的滤光片技术,可进行高效的光谱分离,检测光谱范围可以从400nm至900nm,可同时实现GFP,YFP, Dyelight 680, Cy5.5, Cy7等多种染料标记的小动物荧光/生物发光成像。美国 Photosound小动物3D光声/荧光成像系统(PAFT)可同时实现近红外一区&近红外二区3D光声成像 具有100 um等向分辨率、高通量 (256个电子通道)、灵敏度高(60nM ICG )、桌面式设计,方便使用、成像速度快 (完成一次3D扫描只需30秒)的特点。比利时 Molecubes临床前成像PET/SPECT/CTPET/SPECT/CT能够实现小鼠(4只)和大鼠高灵敏度全身3D成像。PET具备出色的分辨率和灵敏度;SPET系统拥有高分辨探测器和专利准直器;CT系统能够以超低放射剂量获取很高的图像对比度。长按识别二维码关注我们关于锘海锘海生物科学仪器(上海)股份有限公司(Nuohai Life Science)成立于2004年,总部设在上海,并陆续在北京,广州,成都等地设立了8个办事处。锘海致力于提供先进的实验/研究与生产仪器、相关试剂耗材, 并提供专业的应用和技术服务支持。不断促进生命科学领域新技术发展,及时引进国外新的技术和产品。同时,锘海生命科学为科研及企业客户提供全方位的CRO/CMO 服务,满足产业中的研发和生产需求。
  • 飞纳电镜 Phenom Pro 在深圳大学高等研究院的应用
    2017 年 10 月 31 日,飞纳电镜顺利通过深圳大学高等研究院的验收。深圳大学高等研究研究方向包含自组装超分子的结构和形态的表征;功能高分子,有机小分子单晶的结构和形态表征;先进材料表面和界面科学;高分子能源材料、仿生材料、环境友好材料的制备和表征等。 深圳大学高等研究院的客户主要从事跨学科研究。研究方向较多,许多研究都需要使用扫描电镜观察样品形貌,且样品种类繁多,包括高分子纳米线,纤维膜和无机材料等。 飞纳台式扫描电镜可以对许多种样品进行观察,低电压模式不仅可以清晰地观察高分子材料,而且不会对高分子材料表面造成损伤。对于导电性很差的材料,借助飞纳台式电镜特有的降低荷电效应技术,即使不喷金也可以直接观察样品表面,大大简化样品制样过程。高分子静电纺丝薄膜客户认真学习使用电镜客户合成的纺锤形无机材料颗粒培训期间有大量学生和老师积极参加飞纳台式扫描电镜 Phenom Pro 的学习。由于飞纳电镜设计的人性化和智能化,样品制备好后,通过简单的操作就能得到良好的效果,使用户更加快速地学习和使用机器。
  • “LIMS系统”问卷调研第二批话费奖励已发放!
    p  为更好地了解LIMS系统市场情况,仪器信息网特组织“LIMS系统”有奖调研活动,旨在给用户在使用和选购的过程中做出参考。/pp  截至目前,经仪器信息网对问卷真实性筛选后并电话访问调研奖励的用户名单出炉!据统计,第二批获得10元话费奖励的用户共计29人,现将获奖者名单公布如下:/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/e9c88ee7-71ac-4670-bd3c-0d90f2b4edfe.jpg" title="企业微信截图_15452995644955.png" alt="企业微信截图_15452995644955.png"//ppbr//p
  • “LIMS系统”问卷调研第一批话费已发放!
    p  为更好地了解LIMS系统市场情况,仪器信息网特组织“LIMS系统”有奖调研活动,旨在给用户在使用和选购的过程中做出参考。/pp  截至目前,经仪器信息网对问卷的完整性和真实性经过初步筛选后,第一批获得20元话费奖励的用户名单出炉!据统计,第一批获得20元话费奖励的用户共计100人,现将获奖者名单公布如下:/pp style="text-align: center "img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/uepic/15b0788a-83a7-4fba-8fb4-df4b78326024.jpg" title="企业微信截图_15446939189249.png" alt="企业微信截图_15446939189249.png"//ppbr//p
  • 四方光电向广西农村能源技术推广站捐赠沼气碳计量设备
    12月15日下午,“沼气安全维护与人居环境提升试点项目沼气碳计量设备捐赠仪式”在阳朔县福利镇枫林村举行。广西自治区农业厅农村能源站站长张健军、桂林市农业农村局总农艺师刘永忠、阳朔县县委副书记秦太平等共同出席了本次捐赠仪式。捐赠仪式现场四方光电董事长熊友辉代表公司向广西农村能源技术推广站捐赠720台物联网超声波沼气流量计,用于广西沼气安全维护与人居环境提升试点项目建设。熊友辉表示,四方光电作为科创板上市企业,一直坚持社会与环境可持续发展理念,利用科技优势,服务工业和农业等多个领域的碳中和事业。本次捐赠活动只是一个开始,下一步企业将加大科技创新力度, 联合更多社会资源,与我国农村能源部门密切合作,共同探索农村固碳减排新模式。“沼气安全维护与人居环境整治提升试点项目”是2022年广西自治区农村能源建设项目之一,其实施意义在于服务农业降碳减排,为当地的乡村振兴及生态文明建设做出贡献。枫林村作为项目试点共有农户541户2100人,建成沼气池377座。所产沼肥不仅能作为黑皮果蔗种植的绿色肥料,还能有效改善人居环境,在节约种植成本的同时实现绿色农业的可持续发展。参与仪式的领导一行参观物联网超声波沼气流量计使用现场本次捐赠的超声波沼气流量计使用了四方光电的发明专利技术,能够实现对沼气流量与成分的同时测量,精确计量沼气的使用量并折算成碳减排指标,为后续开展广西农村沼气碳汇减排量评估工作,融入碳交易市场提供有力支撑。
  • 瑞士帝肯和东胜创新向四川省公安厅捐赠DNA身份鉴别系统
    瑞士帝肯和东胜创新向四川省公安厅捐赠DNA身份鉴别系统,用于汶川大地震遇难者遗体身份识别,目前已投入使用摘要:通过利用DNA技术,识别汶川大地震遇难者遗体的身份,是灾后重建工作中的一项人文关怀工程。作为生命科学研究高端设备的制造商,瑞士帝肯集团公司和其中国合作伙伴&mdash 东胜创新生物科技有限公司,在大地震发生后,联合向四川省公安厅捐赠了价值两百多万元的DNA身份鉴别系统(其中包括Freedom EVO 150-8型全自动核酸抽提工作站一套,价值约200万元;配套试剂,价值约15万元;以及现金10万元),用于汶川大地震遇难者遗体身份识别工作。目前于四川成都举行了捐赠仪式。仪器已经投入运行,大地震遇难者遗体DNA身份识别工作正在紧张有序中进行。正文: 汶川特大地震造成了巨大的人民生命损失,死亡69197人,失踪18340人。通过利用DNA技术,识别汶川大地震遇难者遗体的身份,是灾后重建工作中一项重要的人文关怀工程。作为生命科学研究高端设备的制造商,瑞士帝肯集团公司和其中国合作伙伴&mdash 东胜创新生物科技有限公司,在大地震后,联合向四川省公安厅捐赠了价值两百多万元的DNA身份鉴别系统(其中包括价值约200万元的Freedom EVO 150-8型全自动工作站一套;价值约15万元的配套试剂;以及现金10万元),用于汶川大地震遇难者遗体DNA身份识别工作。8月28日,捐赠仪式在四川省公安厅举行。四川省公安厅领导向两家公司的无私奉献表示感谢,称赞其行为是对抗震救灾善后工作的雪中送炭。目前仪器已投入运行,大地震遇难者遗体DNA身份识别工作正在紧张有序中进行。瑞士帝肯集团中国区首席代表汪滔说:&ldquo 在这次人道主义救援中,我们一直希望利用自己的专业优势为中国人民做些什么。对一个失去挚爱亲人的家庭而言,对遇难者身份的确认应该能够给予他们很大程度上的心灵慰藉,我们对于自己的设备能够在中国地震灾区重建工作中贡献微薄力量而颇感欣慰。&rdquo 东胜创新总裁申跃华表示:&ldquo 东胜创新自成立以来,就将&ldquo 回报社会&rdquo 作为公司发展的责任。在这次大灾难中,能够利用自己的专业能力做些力所能及的事情帮助到灾区人民,感到非常欣慰。&rdquo Freedom EVO 全自动液体处理工作站具备可靠、精确和高通量的特点,尤其适用于法医领域用于身份鉴别。Freedom EVO操作简单易行,其实验流程和方案已经通过实验验证,随时可投入使用。TECAN的设备全部为开放式设计,支持所有的主流试剂并可根据实验室通量的要求而升级。根据法医学应用特点,特殊配置的Freedom EVO, 正如此次捐赠给中国四川灾区的全自动核酸抽提工作站, 已在世界上许多法医实验室配备,其中包括南非警察局、加拿大皇家骑警法庭科学实验室和一些地方和国家法医系统。此外,该设备还在911事件中为确认遇难者身份发挥了巨大作用。 关于瑞士帝肯(TECAN):瑞士帝肯(TECAN)集团公司是全球领先的自动化设备制造商。公司专业致力于研发、生产和销售生命科学仪器和提供自动化实验解决方案,成立于1980年, 总部设在瑞士Mä nnedorf,分别在瑞士、北美及奥地利共设有四个生产和研发基地。产品分为四大系列:药物研发、基因组学、蛋白质组学和临床诊断 。公司于1987年上市,目前销售服务网络遍布世界52个国家,用户遍布于全球各大科研机构、医疗机构(血站、医院)、公安系统和制药企业等生命科学领域。 了解更多信息请联系:瑞士帝肯集团公司北京代表处电话: +86 10 5869 5936邮件:info@tecan.com网站:www.tecan.com 关于东胜创新:东胜创新生物科技公司是一家专注于生命科学领域的渠道和服务商,成立于2002年,总部位于北京。东胜创新的使命是&ldquo 服务并推动生命科学产业发展&rdquo 。东胜创新的用户遍布科研、临床研究、疾控质检、公安血站等领域。东胜创新一直怀着&ldquo 扎根中国、回报社会&rdquo 的经营理念,在生命科学领域有着良好的声誉。 了解更多信息请联系:东胜创新公司张蔚鸰 品牌市场部经理电话:(010)51663168-6507手机:13922297225邮件:weiling_zhang@eastwin.com.cn网站:www.eastwin.com.cn http://eastwin.instrument.com.cn/
  • 前景可瞻 拉曼光谱在生物医药领域的应用“极具诱惑”——第二十二届全国光散射学术会议报告集锦
    仪器信息网讯 2023年9月23日,由中国物理学会光散射专业委员会主办、河南大学承办、陕西师范大学协办的第二十二届全国光散射学术会议在河南开封开幕。此次会议邀请了国内外光散射,以及相关光谱原理和技术领域的诸多知名专家学者,共同探讨光散射领域的最新研究成果和发展趋势,吸引了近500人注册参会。继大会报告之后,组委会设置了物理材料仪器、SERS/TERS、分析医药等三个会场分别进行邀请报告和口头报告,相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷。值得一提的是,本次会议中多位专家分享了拉曼光谱技术在生物医药领域的最新研究进展,包括血糖检测等生化分析,药物浓度的检测及药物分子间相互作用的研究,疾病检测及诊断,细胞拉曼光谱分析与成像等,诸多研究方向致力于解决实际问题,给与会代表很多启发和期待。分析医药其他会场部分报告摘录如下:(1)生化分析上海交通大学医学院附属瑞金医院 王卫庆主任《基于拉曼光谱的无创血糖检测的临床验证》鉴于糖尿病的世界流行性及迅猛增长趋势,无创血糖检测是发展的必然趋势,但目前还没有成熟的无创血糖检测产品问世,在人类临床使用中仍然面临着巨大的实际性挑战。王卫庆主任在报告中分享到,他们基于偏移空间拉曼技术,研发了多通道微空间偏移拉曼散射(mμSORS)无创血糖检测原理。该技术基于静脉血血糖值,建立基于mμSORS光谱进行无创血糖分析的理论、算法和技术方法。临床试验结果证实,在糖尿病患者的血糖波动范围内,mμSORS可以达到或接近静脉血浆葡萄糖值,同时也显示了该技术应用于临床环境中无创血糖监测的潜力。上海师范大学 杨海峰教授《SERS芯片及其生化分析应用》SERS在生化分析中的应用一直是大家关注的热点话题。据杨海峰教授介绍,其课题组基于纳米合成构建了多种 SERS 探针,并在血清中肿瘤标志物唾液酸、肾炎标志物肌酐、癌症标志物多巴胺、尿液中尿路早期细菌感染分子标志物、唾液中葡萄糖和幽门螺杆菌分子标志物等分析中得到很好的应用。不仅如此,杨海峰教授也还展望了下一个氧气时代拉曼光谱极具潜力的应用前景。(2)药物研究/检测海军军医大学 陆峰教授《拉曼光谱方法研究药物分子间相互作用》药物分子之间特定的相互作用既是全面了解细胞过程和潜在疾病治疗的基础,也是生物传感器检测目标分子的基础。陆峰教授重点介绍了表面增强拉曼光谱法(SERS)及其与生物膜干涉法(BLI)、分子动力学模拟(MD)方法的协同创新,并初步应用于药物-核酸适配体、核酸适配体-重水、生物毒素药物-核酸适配体、siRNA-药物相互作用等研究对象。这几种方法在研究分子间相互作用方面各有所长,有望成为阐明其分子机制的得力工具。哈尔滨医科大学 李洋教授《血清中的药物浓度检测:基于 SERS 的无标记检测技术》表面增强拉曼光谱作为一种快速灵敏的技术手段已经被用于紫杉醇、环磷酰胺以及阿霉素等药物的检测,但复杂的样品制作过程和只能针对单一药物进行检测的增强基底,极大地限制了 SERS 在血药浓度检测领域的应用。李洋教授课题组的工作提出了一种基于溴离子和钙离子修饰的银纳米颗粒的检测平台,实现了对阿糖胞苷、盐酸阿霉素、柔红霉素、羧苄青霉素、异烟肼和盐酸小檗碱六种药物在血清中的定量识别,达到了皮摩尔级别的检测限。该工作为未来低成本、快速检测血药浓度与联合测定药物浓度提供了新的方向,对个体合理用药和联合用药等具有一定指导意义。(3)疾病诊断华中农业大学 韩鹤友教授《面向狂犬病毒的纳米诊疗技术研究进展》狂犬病是人类历史上有记载的、最古老的传染病,是由狂犬病毒导致的人畜共患急性传染病。狂犬病病毒具有强大的侵害性,发病后病人十分痛苦,致死率几乎100%。 韩鹤友教授在报告中分享了面向狂犬病毒的纳米诊疗技术研究进展,包括: 狂犬病毒的纳米检测技术,狂犬病毒的纳米治疗技术,狂犬病毒的纳米微针疫苗等。南京医科大学 曹玥副教授《纳米等离子体LSPR效应的生物应用》在生命分析领域,应急检测一直是至关重要的问题,如人体内毒物的快速检测和疾病的快速诊断。但许多传统分析方法都具有耗时长、对操作人员技术要求高等局限性。曹玥副教授课题组采用纳米等离子体共振散射光谱技术开发了一系列对生命分析领域应急检测的新方法,包括柔性静电纺丝SERS传感器对致病蛋白、呼吸道疾病等的检测,为生命分析领域的精准鉴定提供了新思路和新手段。同时,也说明了纳米等离子体共振散射光谱技术在生命分析领域的应用前景广阔,值得研究人员的关注和探索。(4)细胞/组织分析与成像武汉大学 胡继明教授《细胞拉曼光谱分析与成像》细胞是生命活动的基本单元,对细胞进行全面认识、深入了解及持续探索一直是生物医学研究领域的重要话题。具备高空间分辨、实时、非侵入等优势的激光拉曼光谱用于细胞分析与成像得到了优异的发展,已实现从单一组分到复杂体系中多组分检测;从单一细胞器无标记成像到多细胞器(分子)多色成像等。胡继明教授结合其课题组和其他课题组的工作介绍了采用自发拉曼光谱、共振拉曼光谱、表面增强拉曼光谱、非线性拉曼光谱等在细胞分析中所开展的工作。上海交通大学 叶坚教授《活体表面增强深穿透拉曼光谱》活体深层病变的无创定位是临床应用长期追求的目标之一,其关键在于对组织中单个病灶的检测和深度估计。目前,光学方法已广泛应用于生物医学领域中的传感、成像、诊断和术中导航。然而,由于生物组织对光子的高吸收和高散射特性,光学检测或成像的组织穿透深度通常非常有限,极大限制了其对体内深部病灶的生物医学检测。叶坚教授分享了其课题组在活体表面增强深穿透拉曼光谱方面开展的一系列工作。他们合成了具有单颗粒检测灵敏度的近红外表面增强拉曼纳米探针,并自行开发了一套深穿透拉曼光谱系统。通过使用深穿透拉曼光谱系统,成功证明了通过高达14厘米厚的离体肌肉组织可检测到拉曼纳米探针的信号,以及在MPE条件下对未剃毛小鼠体内的拉曼探针标记的“病灶”进行活体成像,展示了深穿透拉曼光谱技术未来在临床中癌症诊断和无创成像的巨大潜力。华中师范大学 高婷娟教授《偶氮增强拉曼散射与超灵敏细胞拉曼光谱成像》拉曼散射光谱提供了化学键的振动能级跃迁信息,被广泛用于生物传感和细胞成像。其化学信息丰富、信号稳定,非常适合活细胞的多色动态成像。但是,它的灵敏度较低,很难实现低功率激发的活细胞高分辨快速动态成像。高婷娟教授分享了其课题组基于偶氮增强的活细胞高分辨快速动态拉曼成像(DAERI)开展的一系列工作。据介绍,DAERI 突破了细胞经典拉曼探针位于静默区的限制,采用低功率激光和线扫描方式,实现了对活细胞多个细胞器的高分辨快速动态全谱自发拉曼成像。中国科学院微生物研究所 傅钰研究员《拉曼光谱结合人工智能技术无损鉴定表征微生物》典型的单细胞拉曼组 200-1800cm-1指纹区域非常复杂,有许多重叠的谱带组成,将拉曼光谱转化为有意义的微生数物据是一项重大的挑战。而人工智能强大的模式识别、数据挖掘和监督下自主学习能力使得其十分契合处理分析拉曼组海量复杂数据的需求。基于此,傅钰研究员课题组开展了一系列的工作,他们建立了14种代表性微生物的拉曼组数据库,设计了卷积神经网络机器学习算法,开展模型验证和样品预测。同时,通过逐一遮蔽光谱的理念建立了新型的微生物拉曼光谱特征峰提取算法(ORSFE),实现对人工智能如何分析微生物拉曼光谱的可视化呈现,打破了人工智能鉴定过程的黑箱。进一步的研究发现,拉曼组不仅仅可以快速鉴定微生物的种类,还可以对微生物的耐药性等生理特性直接进行表征。不仅如此,傅钰研究员还提出了利用拉曼组来关联映射细胞的转录组和代谢组的概念,以期利用拉曼光谱的无损性来实时追踪活细胞体内的基因转录和代谢产物变化,并通过实验初步验证了该概念的可行性。
  • 飞纳电镜2018年第一场用户培训会,圆满结束!
    为加强飞纳电镜的操作交流,使用户轻松获取高分辨率的电镜照片,2018年4月19日至20日,复纳科学仪器(上海)有限公司在上海中兴和泰酒店举行了为期两天的用户培训会。本次2018年的第一场用户培训会,共聚集了22家用户单位参与,汇聚了半导体,锂电池和制药等热门领域的研究人员。培训会取得了良好效果,圆满成功。 用户培训会的内容主要围绕 五个方面 进行培训:如何规范地使用电镜电镜高级操作技巧讲解,一对一上机操作客户操作经验交流,应用案例分享和分组讨论有效预防和解决常见问题了解飞纳电镜系列产品及其选配件用户认真听讲在电镜高级操作技巧讲解中,工程师以“飞纳电镜成像”为主题,从 六个常见问题 入手,为用户提供解决方案,其中包括:如何优化分辨率象散调节加速电压、束流选择灯丝居中调节亮度对比度调节景深通过对这几个方面的详细讲解,客户对飞纳电镜的操作方式有了进一步了解。5kV, 穿透浅,表面聚合物充电10kV, 电子束进入半导体层(物体为两层,表面绝缘体,内部半导体)在应用案例分析部分,飞纳电镜的工程师分析了生物样品,锂电池,静电纺丝,粉末冶金 和 刑侦 等行业领域的案例。并且,还邀请在座的用户分享他们在各自领域中的应用操作,相互学习,多方面积累飞纳电镜操作经验,提高了用户在培训会中的参与度。 此外,培训会还组织了趣味问答环节,通过展示电镜图片检测用户的电镜水平,在增加用户培训会乐趣的同时,还检验了用户对应用领域的熟悉度。用户踊跃参与问答环节趣味问答电镜图通过现场体验,用户对飞纳电镜的优越性能、便捷操作给予了肯定,现场为每一位参加培训人员进行考核,并颁发了操作合格证书。公司亦会举办更多的培训会议,旨在进一步提高用户的操作水平,解决用户在日常操作中遇到的问题,帮助用户更好的使用电镜。用户近距离观察飞纳电镜操作用户获得培训合格证书
  • 有奖调研|比表面及吸附分析类仪器用户问卷上线!
    p style="text-indent: 28px text-align: justify "span style="font-family:宋体"比表面及吸附分析类仪器的应用范围十分广泛,从气体吸附的原理来分,可以分为物理吸附仪和化学吸附仪两种。化学吸附的原理是化学键力(静电力与共价键力),物理吸附的原理是分子间作用力,而利用物理吸附原理,又可衍生出比表面及孔径分析仪、高压吸附仪、真密度仪、压汞仪、多组分气体吸附分析仪等多种相关仪器类型。/span/pp style="text-indent: 28px text-align: justify "span style="font-family:宋体"比表面及吸附分析类仪器在动力电池、制药、陶瓷、石化、催化剂、制药等领域有着广泛的应用。/spanspan style="font-family: 宋体 color:#444444"为了更好地了解比表面及吸附分析类仪器在各行业、各领域的市场情况,挖掘用户的使用需求及痛点,仪器信息网对广大比表面及吸附分析类仪器用户推出有奖调研问卷。调研成果将在后期以专题、盘点、调研报告等形式发布,请密切关注仪器信息网资讯动态。/span/pp style="text-indent:28px"strongspan style="font-family:宋体 color:#444444"问卷链接:/span/strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "a href="http://lyminstrument.mikecrm.com/iUf3Ggj"stronghttp://lyminstrument.mikecrm.com/iUf3Ggj/strong/astrong/strong/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "spanimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/9b876fa1-21e5-4a20-aed4-fae653e82d27.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="600" height="115" border="0" vspace="0" style="width: 600px height: 115px "//span/pp style="text-align:center text-indent:28px"strongspan style="font-family:宋体 color:#444444"扫描下方二维码参与有奖调研答题/span/strong/pp style="text-align:center"spanimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/e9da22fa-7480-4e3e-9e40-b9ac902d7208.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg"//span/pp style="text-indent: 28px text-align: justify "span style="font-family:宋体"本问卷调研对象仅限比表面及吸附分析类仪器用户,问卷设有/spanspan25/spanspan style="font-family:宋体"道题目,多为选择题,span style="color:#444444"用户认真答题并通过仪器信息网审核的用户将获得/span/spanstrongspan style="font-family:' Calibri' ,' sans-serif' color:#444444"10/span/strongstrongspan style="font-family:宋体 color:#444444"元话费/span/strongspan style="font-family:宋体 color:#444444"的奖励,我们还将在认真填写主观题的用户中挑选/spanspan style="color:#444444"10/spanspan style="font-family:宋体 color:#444444"位给予/spanstrongspan style="color:#444444"20/span/strongstrongspan style="font-family:宋体 color:#444444"元的奖励/span/strongspan style="font-family:宋体 color:#444444"。另外本问卷还设有陷阱题,后期还将设有严格的审查流程,鱼目混珠或不认真填写的问卷将不计入统计并无法得到话费奖励。问卷奖励将于/spanspan style="color:#444444"30/spanspan style="font-family:宋体 color:#444444"个工作日内发放,并将定期公布获奖名单,任何疑问,可随时致电仪器信息网编辑【电话:/spanspan style="color:#444444"(010)51654077/spanspan style="font-family: 宋体 color:#444444"—/spanspan style="color:#444444"8046/spanspan style="font-family:宋体 color:#444444"】/span/pp style="text-indent: 28px text-align: justify "span style="color:#444444"PS/spanspan style="font-family:宋体 color:#444444":欢迎扫下方码加入比表面及吸附分析用户技术交流群,实时了解中奖名单详情,并与同道中人互动交流,了解相关技术及产业。/span/pp style="text-align: center text-indent: 28px "spanimg src="https://img1.17img.cn/17img/images/201904/uepic/3915cf0e-d0a4-4622-ab03-e9a134c18c27.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg"//span/p
  • 1060万!河南省科学院环境安全实验室便携式气-质联用仪等采购项目
    1、项目编号:豫财招标采购-2022-13022、项目名称:河南省科学院环境安全实验室建设项目3、采购方式:公开招标4、预算金额:10,600,000.00元最高限价:10600000元序号包号包名称包预算(元)包最高限价(元)1豫政采(2)20221983-1包1:进口设备:大气采样及预浓缩系统-气相色谱质谱联用仪、便携式气-质联用仪、便携式VOCs分析仪、纤维静电纺丝机572000057200002豫政采(2)20221983-2包2:国产设备:蛋白、核酸质谱检测系统、大气污染扩散模拟系统、织物透气性测定仪、过滤吸收器无损检测系统488000048800005、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项目地点:郑州(采购方指定地点)5.2招标范围:河南省科学院环境安全实验室建设项目:主要包括蛋白/核酸质谱检测系统、大气采样及预浓缩系统-气相色谱质谱联用仪、便携式气-质联用仪、大气污染扩散模拟系统、便携式挥发性有机气体分析仪、过滤吸收器无损检测系统等仪器设备及配套设施的采购、安装、调试、验收及质保服务等工作。5.3标包划分:本招标项目共划分两个标包,供应商可对一个或多个标包进行投标。5.4计划供货安装周期:合同签订90天内完成供货、安装。5.5质量要求:符合国家现行验收规范和标准,满足采购人的相关要求6、合同履行期限:详见招标文件要求。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
  • 沈阳科晶参加全国高聚物分子与结构表征学术研讨会
    沈阳科晶参加全国高聚物分子与结构表征学术研讨会 全国高聚物分子与结构表征学术研讨会是由中国化学会高分子学科委员会主办的国内高分子届的盛会。会议每两年举办一次,本届会议由华中科技大学、武汉大学共同承办,于2018年10月17-19号在湖北武汉举行。 沈阳科晶有幸应邀参加此次会议并作为此次会议的赞助商,沈阳科晶一直致力于为各类材料研究事业提供优质服务,不仅有材料处理的切割、研磨、抛光设备,还有金属材料的熔炼、镀膜设备,高分子材料的薄膜生长设备等,产品种类繁多,产品质量优良。此次参会我们携带的设备有SYJ-150低速金刚石切割机、STX-202A小型金刚石线切割机、GPC-50A精确磨抛控制仪、UNIPOL-802精密研磨抛光机、PTL-MM02程控提拉涂膜机、VTC-200PV真空旋转涂膜机、VTC-600-2HD双靶磁控溅射仪、MSK-NFES-3C台式静电纺丝机、SYJ-D2000金刚石带锯切割机、PCE-6小型等离子清洗机。 此次参会,沈阳科晶派出专业技术团队为大家进行讲解,会议一开始沈阳科晶的设备展位就异常火爆,科晶的设备得到了各位专家、老师和学生的热切关注,我公司技术人员对老师和同学们所关注的设备进行了详细介绍,并对大家提出的问题一一进行了解答。大家纷纷惊叹于我公司技术人员的专业!同时对我们的设备提出了自己的意见,我们也认真聆听各位老师的意见和建议,努力对我们的设备做出更多的改进,从而满足不同材料人员的要求。 世界在进步,科学在进步,沈阳科晶也一直在努力跟上科计前进的脚步,做为科晶人,我们也在不断扩充自己的专业知识,才能跟上科学技术发展的速度。不断的开拓进取是我们一直的奋斗方向,努力让沈阳科晶品牌享誉整个材料界是我们一直的奋斗目标!
  • 全国化学传感器学术会议颁发青年优秀论文奖等奖项
    仪器信息网讯 2014年11月8-9日,第十二届全国化学传感器学术会议在成都召开。本届会议由中国仪器仪表学会分析仪器分会化学传感器专业委员会主办,四川大学、西南大学承办,湖南大学化学生物传感与计量学国家重点实验室、江苏江分电分析仪器有限公司协办。本次学术大会共收到390多篇论文,安排其中60个作者作口头报告,其中逾260篇论文以墙报形式进行交流。为促进全国化学传感器的学术交流和思想碰撞,特表彰有突出表现的优秀者,颁发第十二届全国化学传感器学术会议“青年优秀论文奖”、“优秀报展奖”,化学传感器专业委员会秘书长吴霞琴教授宣读获奖名单。化学传感器专业委员会秘书长 吴霞琴 宣读获奖名单  青年优秀论文奖获得者共6名,并特邀俞汝勤院士、陈洪渊院士颁奖,获奖名单如下:  1、屠闻文(南京师范大学)  题目:基于半导体纳米复合物的光电化学传感  2、卓颖(西南大学)  题目:新型电致化学发光生物传感器的研究  3、 陈卓(湖南大学)  题目:基于新型石墨纳米囊材料的生化分析  4、吴鹏(四川大学)  题目:基于 Mn 掺杂 ZnS 量子点的光学传感  5、袁亚利(西南大学)  题目:模拟酶电催化信号放大生物传感器研究  6、周建华(中山大学)  题目:Modified gold nano-mushroom arrays with high sensitivity for rapid detection of alpha-fetoprotein  俞汝勤院士、陈洪渊院士与获奖者合影  第十二届全国化学传感器学术会议优秀报展奖共颁发一等奖2名,二等奖5名,三等奖10名 南京大学鹿才余(基于超极三明治G-四联体DNAzyme信号放大的新型电化学细胞传感器)、西南大学张璞(基于“off-on”转换的双重放大microRNA电致化学发光生物传感器研究)获得一等奖(其余获奖名单见后)。俞汝勤院士、陈洪渊院士、关亚风教授、郭勇教授、吴海龙教授、庞代文教授、吴霞琴教授为获奖者颁发相关奖项。  俞汝勤院士、陈洪渊院士与一等奖获得者合影  关亚风教授、郭勇教授与二等奖获得者合影  吴海龙教授、庞代文教授、吴霞琴教授与三等奖获得者合影  附录:第十二届全国化学传感器学术会议“优秀报展奖”获奖名单  一等奖:(2 名)  1、基于超极三明治G-四联体DNAzyme信号放大的新型电化学细胞传感器 (P98)  作者:鹿才余(南京大学)  2、基于“off-on”转换的双重放大microRNA电致化学发光生物传感器研究 (P75)  作者:张璞(西南大学)  二等奖 (5 名)  1、磁优化的表面增强拉曼光谱定量检测尿液中肺癌标志物 (P18)  作者:杨天溪(上海师范大学)  2、新型嵌段寡聚核苷酸-纳米金复合探针上DNA分子识别过程的热力学与动力学研究 (P202)  作者:朱丹(中国科学院上海应用物理研究所)  3、基于功能化柱芳烃主客体识别作用构建电化学生物传感器 (P43)  作者:杨帅(华东师范大学)  4、基于喷墨沉积比色试纸条传感检测有机磷农药 (P117)  作者:吴燕(湖南大学)  5、静电纺丝传感界面的基础研究 (P16)  作者:张蕾(四川大学)  三等奖 (10 名)  1、HPLC-DAD结合二阶校正方法同时快速检测中药长春花和血浆样中的五种长春碱含量(P109)  作者:刘志(湖南大学)  2、基于小分子荧光探针的新型荧光偏振传感器构建及其应用 (P85)  作者:贾倜(上海师范大学)  3、基于“银效应”增强的荧光金银纳米簇用于血液中痕量汞离子和铜离子的超灵敏荧光分析(P250)  作者:张宁(曲阜师范大学)  4、微液滴散射型多孔硅光学气体传感阵列的研究(P142)  作者:张海娟(浙江医学科学院卫生学研究所)  5、构建信号减小型凝血酶电致化学发光适体传感器的研究(P76)  作者:赵敏(西南大学)  6、量子点阵列传感器用于室内甲醛可视化检测 (P247)  作者:夏卉(四川大学)  7、基于镶嵌量子点的溶胶-凝胶分子印迹传感器研究 (P47)  作者:张连明(桂林理工大学)  8、基于构型折叠的光电化学Hg2+离子传感器 (P99)  作者:马征远(南京大学)  9、基于生物条形码放大技术的大肠杆菌DNA检测(P48)  作者:张瑶(宁夏大学)  10、以DNA为模板的银纳米簇荧光法用于Hg2+的定量检测 (P144)  作者:伍娉(长沙理工大学)
  • 日立场发射扫描电镜摄影大赛初选作品公示
    自从9月末发布“日立场发射扫描电镜图片大赛”通知以来,来自各高校、院所使用日立电镜的老师踊跃参与,积极投稿。挑战电镜拍摄极限的样品,发挥电镜优势的样品,金属氧化物,无机非金属,高分子,生物材料等等形貌各异的样品令我们目不暇接。天美公司电镜应用专家及日立电镜部门历经长时间的层层挑选,激烈讨论,艰难取舍,最终选择20余幅优秀图片作为入围作品,现在此进行公示,以期与广大电镜使用爱好者共同交流、共同学习。并将在11月22日举办的“日立场发射扫描电镜最新技术研讨会”上由与会嘉宾全体投票,决选最终大奖。样品1名称:镍铁氧体简要说明:该样品为未磁化的磁性样品,八面体结晶形态。颗粒较小因此倍率做到80万。采用较大的工作距离以避免磁性材料被物镜漏磁磁化 。推荐理由: 磁性样品,难以拍摄,大工作距离高倍率很难得。 样品2名称:ZnO推荐理由:栉比如林。 样品3名称:硫化铋 推荐理由:图片景深好,形如花。 样品4名称:细胞组织附着在钛片纳米管上。推荐理由:体现了细胞组织在氧化钛纳米管上的附着形态。 样品5名称:生物胶束推荐理由:制样困难,拍摄倍率高。 样品6名称:分子筛推荐理由:减速模式下的高分辨。 样品7名称:集成电路静电击穿点,硅片上的氧化硅推荐理由:使用高加速电压穿过表面不导电钝化层,图片无荷电,且信噪比好,S-4300拍摄。样品8名称:TiO2表面推荐理由:初学SEM者拍摄,水平提高迅速。样品9名称:ZnO推荐理由:艺术感强,图片漂亮。 样品10名称:石墨稀推荐理由:难拍样品,大工作距离下的高分辨。 样品11名称:硫化钼推荐理由:景深好,视角选择恰当,体现球中球的结构。 样品12名称:聚苯乙烯球推荐理由:极易受电子束损伤的样品,利用极低加速电压拍摄。 样品13名称:多孔二氧化硅推荐理由:介孔材料表面细节清晰,减速模式下的高分辨。 样品14名称:分子筛/静电纺丝推荐理由:较难做的样品,减速模式下的高分辨。样品15名称:自组装的纳米金八面体推荐理由:图片细节清楚,艺术感强。样品16名称:氧化钛多孔膜表面推荐理由:不导电样品,未喷涂,高倍率。样品17名称: SnO2 /ZnO推荐理由:构思巧妙,艺术性强。样品18名称:分子筛/内核为Fe3O4的SiO2纳米球负载了Ce2O3纳米颗粒样品说明:内核为Fe3O4的SiO2纳米球(直径100nm左右)负载了Ce2O3纳米颗粒。 SiO2与Ce2O3导电性差,尽量分散粉体减少团聚、使用4号光镧减少入射电流,同时LA5混合少量BSE信号等方法,可有效减少荷电现象推荐理由:体现减速模式下高分辨优势;样品表面细节清楚,掺入BSE, 突显成分差异。 样品19名称:花粉推荐理由:大工作距离下的大景深,上下探头混合立体效果好。样品20名称:金属删刻蚀推荐理由:低加速电压高角度BSE,体现微细结构的成分衬度。 再次感谢各位老师的支持与参与,感谢各位老师分享他们的做样技巧及拍摄成果!声明:1、所有以上所有图片未经天美(中国)科学仪器有限公司批准不得转载。2、本活动的最终解释权归天美(中国)科学仪器有限公司所有。
  • 高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂研究获进展
    近日,中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队在高灵敏快速比色-荧光双模检测典型氧化剂的研究获得进展,相关研究成果发表在Analytical Chemistry上。   高锰酸钾(KMnO4)、次氯酸钠(NaClO)等典型氧化剂是代表性非制式爆炸物原料,而过量排放会造成环境污染。因此,开展氧化剂的高灵敏、高选择性、现场快速检测和分析对维护国家公共安全与环境保护具有重要意义。   有机光学探针因具有结构可调、官能团多样、发光效率高、反应快、识别位点特异等优点,被广泛应用于典型氧化剂检测。目前,相关研究集中在调控探针结构增强单个目标物检测性能方面,如何通过探针设计实现对不同氧化剂的同时区分检测颇具挑战。   中国科学院新疆理化技术研究所爆炸物传感检测团队基于KMnO4和NaClO皆可氧化双键,以及氧化能力和反应机制不同的特征,提出了基于D-π-A(电子给体-π共轭桥-电子受体)结构的“一箭双雕”探针分子设计策略,实现了对KMnO4和NaClO的比色-荧光双模区分识别。   研究基于多氰基呋喃(TCF)中甲基易与醛基进行羟醛缩合反应生成双键的特点,以自身含有碳碳双键的TCF为拉电子基,以对二甲氨基苯甲醛为推电子基,设计制备了TCF基D-π-A型比色-荧光探针分子(DMA-CN)。由于KMnO4可以同时打断TCF和π共轭桥中的碳碳双键,而NaClO仅可以打断π共轭桥中的碳碳双键,进而生成具有不同光学性质的产物,从而产生不同的比色和荧光信号。   研究发现,DMA-CN对KMnO4的荧光-比色检测限分别达60 nM和 91 nM,而对NaClO的荧光-比色检测限达13 nM和214 nM,响应时间均1 s,并对10余种干扰物具有良好的选择性。与已报道的荧光探针检测方案相比较,该成果在检测限、响应速度与选择性方面均具有优势。   此外,研究还通过将设计的荧光探针与静电纺丝技术相结合,制备了纳米纤维素纸基传感器,并用于实际环境中痕量KMnO4和NaClO的准确、快速、可视化识别。该研究为环境监测、工业产品风险管控和爆炸物检测等领域荧光传感原理探针分子的高效设计及应用奠定了实验和理论基础。   研究工作得到国家自然科学基金、中科院青年创新促进会、中科院基础前沿科学研究计划从0到1原始创新项目、中科院“西部之光”人才培养计划和新疆维吾尔自治区等的支持。新疆大学科研人员参与研究。
  • 乐凯放弃胶卷转型光学材料 胶卷时代落幕
    9月5日,乐凯胶卷的杭州代理商清点库存的乐凯彩色胶卷。  继今年年初美国柯达宣告破产保护申请、日本富士胶卷转型化妆品后,曾经的国产胶片巨头乐凯也停止了彩色胶卷的生产,曾经辉煌无比的胶卷时代就此整体落幕。  9月4日晚间,乐凯发布公告称,由于数码影像对银盐影像产品的替代作用,导致近几年彩色胶卷的市场需求量急剧下降,公司该产品已无法实现经济批量生产。经董事会研究决定,停止彩色胶卷的生产,并授权公司总经理负责清理与彩色胶卷相关的专用资产的工作,同时努力做好库存彩色胶卷的销售工作。  在乐凯工作了15年的朱海河见证了胶卷时代的跌宕起伏。朱回忆说,2000年,国际影像感光技术会议在加拿大召开,作为银盐技术三剑客的柯达、富士、乐凯悉数到场。会议争论的一个焦点是,新崛起的数码成像技术还需要多长时间才能赶上传统的银盐感光成像技术?争论的结果大家认为,数码成像对消费者来说更便捷可靠,但质量与银盐成像相差太大,因此不可能取代银盐成像。未来成像很可能是数码和银盐并存的格局。  或许正是这种行业性的整体误判加速了胶卷时代的终结。“产品的生命周期往往是抛物线式的过程,但是整个胶卷行业都没有预料到,从顶端下滑的时候,趋势几乎是自由落体式的垂直跳水。新的数码技术成熟得太快了,它的成像技术、价格体系都迅速成熟,很快的攻城掠地,席卷了整个市场,这些是胶卷行业所有人都始料未及的。”朱海河说。  乐凯胶卷兴衰  乐凯集团的前身是始建于1958 年7月1日的中国化工部第一胶片厂,1998年作为大股东组建了乐凯胶片股份有限公司,同年在上海证券交易所上市。  上个世纪90年代后期,柯达在中国胶卷市场的市场占有率达到50%以上,而乐凯胶卷和相纸的国内市场占有率已分别达到25%和20%,是国内唯一可以与美国柯达和日本富士并驾齐驱的胶卷生产企业。  2000年,乐凯集团占有国内100%的航空航天胶片市场、70%的电影胶片市场、50%的黑白胶片份额以及30%左右的彩色胶片份额。而乐凯也在当年达到了业绩的顶峰,净利润2.15亿元,主要都来自彩色胶卷。  日本富士胶卷公司曾对媒体评价说:“ 彩色胶卷的整个世界总需求量在2000年达到最高点,之后每年平均以30%左右的比例在下滑。”  乐凯的好日子也逐渐走到了尽头。行业统计显示,2001年乐凯胶片的年净利润仅为1.4亿元。同期下滑53.57%;2003年进一步跌破1亿元,仅为8002万元;2004年乐凯净利润跌至7803万元;2005年乐凯再度猛跌到2233万元,成为其成立来的历史最低点。5年时间内,乐凯盈利能力下降了将近90%。  数码技术的出现在短暂的几年内,以令人意想不到的速度迅速攻陷了胶卷产业的领地。曾任乐凯集团党委书记、总经理的张建恒说:“还记得1994年自己在柯达公司见到世界上第一台数码相机时的反应,那真是一个大家伙,足有一个单人大沙发那么大个儿,但拍摄出来的质量,根本不能与传统胶卷拍摄的照片相比。这么一个新鲜事物让普通大众使用,恐怕还要有很长一段时间。”  而有这种想法的不止张建恒一人。当时在柯达内部,对从传统影像向数码影像的转变需要多久也曾出现争议,甚至直接导致柯达将这项专利进行了冻结。  朱海河回忆说:“2011年,胶卷业务在乐凯总营收的占比不足1%,但在历史最高时期,胶卷业务的贡献高达22.6%。”  在行业性的集体艰难挣扎后,美国柯达于今年年初时向美国联邦法院提出申请破产保护,以进行财务重组。这家世界胶卷巨头从1997年时的310亿美元资产缩水成目前的21亿美元,股价长期不足1美元。  对于乐凯而言,央企的背景令其命运尚不至于如此残酷。2012年6月25日,乐凯集团公司在内召开改制工作启动大会时表示,根据母公司中国航天科技集团公司部署,乐凯将在今年年内完成整体改制。只是在整体改制后,“胶片”二字将从公司的名称上永久消失。  朱海河说:“其实胶卷没有完全的告别乐凯,好歹我们还保留了黑白胶卷的生产,提供给那些发烧友和摄影教学的客户。”  后时代转型  其实,乐凯也曾在早前尝试过去胶片化的转型。据朱海河回忆说,2000年的时候,公司曾经在数码相机、立体成像、数码喷墨耗材等领域都做过一些探索。但是,由于缺乏核心技术和激烈的市场竞争环境,在后来的日子里这些探索大多折戟沉沙。  在数码相机市场井喷后,意识到落伍的乐凯开始下大决心转型。2004年,乐凯把发展数码影像技术列为企业的发展计划之一。而这一年,数码影像技术的天下已定,核心技术基本上都掌握在日本、美国企业手上,乐凯在数码影像领域几乎处于一片空白,由此不得不另谋出路。  “2003年后,乐凯开始加大转型力度,2005年开始,现在的主业光学薄膜业务开始逐渐走上正轨,取代了胶片业务。”朱海河表示。  2005年,乐凯进行了业务结构调整,投建第一条TAC光学薄膜生产线,而后的2006年,又在合肥开建光学级聚酯薄膜基地,借此进入平板显示上游材料领域。2008年,乐凯对不盈利的业务进行了取舍,砍掉了曾经尝试的数码相机等业务板块。  乐凯集团副总经理王英茹说:“一个企业做战略调整是非常艰难的。我一直把乐凯进行的这种调整比作浴火重生。在乐凯过去几十年的发展历程中一直也在进行产品结构的调整,如从电影胶片转到民用胶片,从黑白胶片转到彩色胶片。现在数字化的发展是一场革命,我们在这个过程中也非常震惊和迷茫。”  相比柯达的转型艰难,包袱更小的乐凯终究还是扛了过来。2011年,光学薄膜销售收入已占乐凯集团收入的22%,利润占到42%。  “微粒、成膜、涂层”是乐凯曾用于胶片生产的三大核心技术,而乐凯发现,研发光学薄膜基于的也是这三项技术。  正略钧策管理咨询合伙人、副总裁吕谋笃向本报记者评价说:“西方科技革命带来洪流势无可挡,但是在艰难求存中,乐凯找到了转型的核心方向,这是乐凯比诺基亚和柯达幸运的地方,后者还找不到新的发力产品和方向。”
  • 仪器采购:新建材料实训室采购17类仪器设备
    安徽合肥某单位受某学校委托,采购17台材料科学实训室相关仪器设备,联系方式见下文,具体要求如下(参数不同也可以):序号产品名称技术参数数量1旋转蒸发器技术参数主机:0-150转/分,电子无级调速,微电机驱动,上下自动升降冷却器:立式,附加料管,大冷凝管,大蒸发管,蒸发率大于同类仪器温度:自动控制室温-99度数字显示加热锅:不锈钢特氟隆复合锅透明罩输入功率:1000W电压:-220V/50HZRE-52A的技术参数:主机:0-150转/分,电子无级调速,手轮丝杆升降,稳定可靠冷却器:立式,夹层有加冰容器,附阀门式加料管,供连续加料温度:自动控制室温-99度数字显示加热锅:不锈钢特氟隆复合锅透明罩输入功率:1000W;电压:-220V/50HZ特点:加热锅设有全透明防护罩,保温,节能,防爆,防溅,防污染主要金属采用耐腐蚀优质不锈钢制造;出厂标配收集瓶500ml 旋转瓶250ml外型尺寸(cm):70×55×70电机功率:40W调速:电子调速转速 (r.p.m):10~180浴锅:室温~100℃旋转瓶:500ml、1000ml,29#标准口收集瓶:圆底1000ml,35#球磨口冷凝器:立式冷凝器12熔体流动速率测定仪技术参数温度范围:50~450℃;温度误差:±0.1℃,波动:±0.5℃;4h漂移:≤0.5℃;温度分布:≤1℃;分辨力:0.1℃;加料后料筒温度恢复时间:≤4min;计时钟范围:0~6000s;分辨力:0.1s,切割装置自动定时切割(2~1000s任意可调),自动完成切割点动切割,手动按钮电动切割手动切割,手动旋转手柄切割口模内径:Φ2.095±0.005㎜料筒内径:Φ9.550±0.025㎜负荷:准确度:≤±0.5%标准配置负荷:875g、960g、1200g、1640g;组合负荷:325g,1200g,2160g,3800g,5000g国家标准样品(PE)试验:重复精度≤2%准确度≤5%测定范围:0.1~100g/10min;主机电源:交流单相220±10% 50Hz 1.5kW;主机外形尺寸:约550㎜×430㎜×730㎜;主机一台标准口模一个(Φ2.095±0.005㎜);测控温系统一套;控制器一套;标准砝码一套(5㎏);附件一套。13老化试验箱(带转盘)技术参数:工作温度范围 (℃):50~200;温度波动度(℃):≤±1;额定功率(kW):2±1%;电压(V/Hz):220V/50Hz;试品转盘转速(r/min):8~11;外壳材质:A3薄钢板;内胆材质:不锈钢;观察窗:玻璃;工作室尺寸(D×W×H)mm:约450×450×500;外形尺寸(D×W×H)mm:约855×690×945;毛重(kg):约185。14高阻仪计技术参数:直读式的超高电阻和微电流两用仪器,仪器的最高量限1017Ω电阻值和10-14A微电流。适用于绝缘材料、电工产品、电子设备以及元件的绝缘电阻测量和高阻值兆欧电阻的测量,也可用于微电流测量。规格:测量范围(Ω) 1×106~1×1017;测量电压(V) 10/250/100/500/100015高速分散均质机技术参数:使用电源:AC 200 V50 Hz输入功率:280 W;输出功率:200 W;工作方法:断续转速范围:300~23000 r/min;工作头配置:Φ12 mm,Φ18 mm;处理量:2~800 mL,外形尺寸:约230×300×530 mm16冲片机技术参数:冲裁厚度:2mm;冲头行程:20mm;压头直径:45mm;外型尺寸:约260×160×500(mm)重量:约50kg17喷雾干燥仪1、机架采用不锈钢制作,二流体喷雾的雾化结构; 干燥室采用不锈钢和玻璃混合结构(非视镜),使用安全并利于实验结果观察;(供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)2、彩色LCD触摸屏操作控制,全中文操作界面。3、额定物料处理量:1500-1800mL/H;(供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)4、最小样品量: 50mL(视物料固形物含量差异);5、实时调控PID恒温控制技术,加热控温精度:±1℃;6、喷嘴口径: 0.5mm 、0.7mm、 1mm 、1.5mm 、2mm 可选,并可根据客户要求定制 7、整机功率:4KW;8、在低温110℃条件下完成瞬间喷雾干燥 (供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)9、进风温度 110~150 ℃(供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)10、喷雾头位于干燥室中部,既可以并流干燥,也可逆流干燥,可按照物料特点延长或缩短干燥时间,更适合热敏性物料;(供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)11、具备流化床功能;(供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)12、配备耐氯离子喷雾头,另外需加配蠕动泵,干燥室(供货前须提供原厂盖章印刷彩页供采购人核实)18自动转塔显微硬度计技术参数物镜/压头切换自动转塔切换 试验力N9.807,4.903, 2.942, 1.961, 0.9807, 0.4903, 0.2452, 0.0981 N1000, 500, 300, 200, 100, 50, 25, 10 gf 加荷方式程控自动试验力加载,保持和卸载保荷时间5 – 60 sec selectable 步长 5 sec. 硬度测量范围5 HV – 3000 HV 测量显微镜物镜 Objective: 40x 10X(观察用 For observation)目镜 Eyepiece: 15x总倍率600x 最小检测单位0.025μm X-Y测试台尺寸 :100X100mm 最大移动 Travel range:25X25 mm 最小读数:1/100mm光路切换测量/CCD摄影切换试件最大高度85mm执行标准:中华人民共和国国家标准GB/T 4340.2-1999金属维氏硬度计试验。19静电纺丝机技术参数1、高压电源(正和负皆有)正高压电源1台,0-50KV 1mA(纺丝用) 负高压电源1台,0-5KV 1mA(调控产物致密性,制备超厚膜织物)。2、单孔喷头/9孔位喷头板(单喷头-多喷头阵列,共8种组合) 单孔喷头单组分喷头,喷头板1套,同时能固定1-9只喷头。Ф0.6、Ф0.8、Ф0.9、Ф1.2共20只。单排列3、5、7、9只喷头,2维阵列排布多喷头排列:2x2阵列, 2x3阵列, 2x4阵列和3x3阵列。3、同轴核壳喷头,制备核-壳结构复合纳米纤维或微纳米管材料。(Shell-core Structure Nano-tube) 同轴喷头(双组分纳米管喷头)4只。核0.8-壳1.6组合结构和核0.6-壳1.2组合结构各2只。*4、溶剂环流喷头(作用:溶剂保护,使纳米丝均匀和防止喷头堵塞) 2只环流喷头。按溶剂/溶液1:10同步向环流喷头供液,喷头尖端受溶剂保护,丝径均匀且不堵塞喷头。*5、PLC控制 10寸显示屏、四轴静电纺丝专用软件1套。6、喷头扫描速度/行程(作用:喷头扫描配合匀速旋转使纳米膜二维均匀)喷头扫描速度/行程(数控):扫描速度:1-100 mm/s, 扫描距离(行程):0-600mm7、微量注射泵液体推进速度0.0001-1 mm/s(输液速度0.1-600 ml/h)*8、微量注射泵(液压推进) 2套泵,推1-4只注射器,数控。9、收集装置9种A、纵向喷丝(垂直喷丝-水平收集),B、横向喷丝(水平喷丝-垂直收集)纵向和横向喷丝同时具备,按需切换选用。配有喷头升降装置可调节喷头-收集器间距离(120-300mm)。具体收集装置从静态平板收集到高速旋转收集,从薄膜收集到人工血管收集,从自然无规分布到高度取向结构收集装置共8种。10、旋转收集装置转速(750W变频调速电机,50KV耐压绝缘传动)60-2000RPM(5挡-变频调速,霍尔开关测速)。所有旋转收集筒(鼓)都经过高精度动平衡处理和测试。所有旋转收集装置都可通负高压电。*11、纺丝环境控制:温度/湿度Rt-100±1℃,10-90RH%(±5)红外灯加热,配有通风排气装置。加湿(湿源):超声波加湿器。除湿(干源):热空气/氮气。仪表自动控制箱内温度和湿度。12、搅拌釜和与有机溶剂接触的设备均采用316L、304不锈钢材料制造。13、温度控制:1台搅拌釜(常温—150℃),1台计量泵(常温—100℃),1个凝固浴水槽(常温-60℃)。14、转速变频控制:1台搅拌釜(0—100转/min),1台计量泵(进料泵0—70转/min,1ml/转;1个卷绕桶(0—30转/min)。控制柜体均采用SUS304不锈钢。15、凝固浴水槽,1个(长400×宽270×高800)2.0KW,水槽2(长2000×宽270×高800)4.0KW。水槽均采用SUS304不锈钢焊接,双层保温,磁力泵水循环与溢流排放配合。精密PID温控仪控制,不锈钢电加热器,恒温控制,常温—60℃可调。16、过滤器,1台;蒸馏水器 1台;计量泵,1台;17、喷丝头,7个;0.1,0.3,0.6, 0.8, 1.0, 2.0, 3.0;(另备件各一个)18、绕丝机,1台 PVC双绕丝轮:Ø400,单轮宽260。转速范围:0—30转/min,0.4KW,往复摆丝(0—10mm可调);19、 纤维处理槽,1个和1个挂丝架;(1500×400×350)下有排放口,有底座支架;挂丝架一个(1500×500×2000),下有滚轮,可移动;20、有温度要求的设备,其温度控制精度为±1-2℃;转动设备符合相关的机械精度要求;品牌电脑,I5-3470/4G/1T/DVDRW/2G独显/串口/PCI/高清口,22寸显示器,激光打印机。1套110旋涂仪技术参数该设备采用先进技术配件;(2)定子和转子分开供电.定子用稳定电源供励磁电流,转子用开关电源调速,它比可用控硅调速优越得多,转速在1000~5000转/分范围内非常稳定;(3)匀胶机有两个转速.在启动之后,先以低速运转,使胶摊开,然后自动变到高速运转.两种转速及相应的时间分别可调; (4)在光电测速盘的边上有三个缺口,(反射带和吸收带)分布于盘的周围,盘边的下面安装有光电开关,光源照到光电经反射到接收器,产生光电脉冲,测速盘旋转一周,产生三个脉冲,闸门由秒脉冲电路产生,周期为两秒.当马达旋转时,如果计时器在2秒内计的得数是n,则每分钟应该转了n/(2x3)=n/6转,每分钟旋转(n/6)x60=10n转,故计数器就是每分钟转速,只不过差一个数量级;(5)"吸片"采用电磁阀控制气路,这样适合流水线的工艺,一个气泵可同时带几个匀胶机工作,提高了效率;(6)匀胶机的定时功能由时基电路556来完成,把556按单稳形式连接,改变RC常数,就可以改变两个匀胶时间;(7)智能型调节匀胶时间,时间分别控制在1~18秒和3秒~1分钟;(8)在安装结构上,采取了减振措施,保证了在运转时噪音很低,保证涂覆表面均匀,保证通过调节转速调节涂覆厚度;(9)匀胶机配真空泵配备:双级无油环保真空泵 SML-140C型;技术参数:1.特点是双转速匀胶机,两档转速及匀胶时间分别连续节,在启动后先低速运转,经几秒钟后转换到高速运转;Ⅰ档 调速范围:500 -1000转/分 Ⅰ档 匀胶时间:2-18秒;Ⅱ档 调速范围:1000-5000转/分 Ⅱ档 匀胶时间:3-60秒;2.进口转子,稳定性能更好,转速调节以数字显示为准;3.LED数字显示,转速稳定度:±1% ,胶的均匀性:±3%;4.三相电源:380V;5.电机功率:180W;6.适用:Φ100-Φ200mm(4”~~8”)硅片及其它材料等匀胶;7.真空泵抽气速率 ≥1200升/分;8.设备尺寸:约500×500×460 mm 111提拉镀膜机技术参数:氮气气氛保护下的液相法(特别是sol-gel法)制备薄膜材料,垂直提拉机构置于密闭箱体内,箱体侧壁设有氮气进口及压力控制系统。镀膜时,将溶液放入箱体内,基片加持在垂直提拉机构上,将氮气充满箱体,设置镀膜参数后即可在氮气气氛的保护下对溶液进行提拉镀膜。提拉速度、提拉高度、浸渍时间、镀膜次数(多次多层镀膜)、镀膜间隔时间均连续可调、精密控制。对镀膜基质无特殊要求,片状、块状、圆柱状等均可镀膜。运行稳定、工作时液面无振动。适用于硅片、晶片、玻璃、陶瓷、金属等所有固体材料表面涂覆工艺。提拉装置、程序控制系统均采用优质产品;多参数全自动程序控制。共有六个参数设置:下降速度、浸渍时间、提拉速度、镀膜尺寸、镀膜次数、镀膜间隔时间,各参数均连续可调,精密控制。镀膜程序设定后,从下降到浸渍,再到提拉镀膜的整个镀膜过程全自动运行。高、低速均运行平稳,镀膜时液面无振动,使膜层更均匀、无条纹。采用4.3英寸液晶触摸屏使控制更方便。运行时,各项参数实时显示,更直观了解镀膜进程。上下两端均安装有限位传感器,提拉或下降运行时,到限位处自动停止,避免提拉或下降的超限运行。采用独特设计的平口型夹具,两面均匀夹持样片,不会夹坏样片。高精度氮气传感器。提拉速度范围:1~5000 μm/s,最小分辨率1μm/s;速度精度:-0.02%~+0.02%最大行程:230 mm适用基片尺寸:MIN 10×10 mm,MAX 100×100 mm,厚度MAX 10mm;浸渍时间:1~1200 s,最小分辨率1s;镀膜次数:1~100次,最少1次;每次镀膜间隔时间:1~3600 s,最小分辨率1s;湿度控制范围:1%~60%,最小可调1%;湿度精度:±3%温度显示范围:-9℃~99℃112精密蠕动泵转速范围:0.1~100rpm 正反转可逆;转速分辨率:0.1 rpm ;调节方式:薄膜按键连续调节,支持外部信号控制和通信控制;显示方式:3位LED数码转速显示;外控接口:启停控制,方向控制,速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V、0-10kHz可选);通信接口:RS485;掉电记忆:重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作;全速功能:一键控制全速工作,用于填充、排空等。113低温恒温反应器技术参数液容积:5L空载调节范围(℃):-40-98温度波动度(℃):0.1;制冷量:2036-602;循环泵流量:(1/min) 20L/min ;实用开口径:Φ230(mm)。114充放电仪CT2001A技术参数:说明;5V1mA、5V2mA、5V5mA、5V10mA、5V20mA等,配送扣式电池夹具等1、每个模块提供 8个独立可编程通道(根据实际量程而定);每台计算机允许挂接8-16个机柜;通道之间完全独立。(独立编程控制)。2、提供网络/本地一体化软件,兼容原来的单机版软件的所有数据。支持通过局域网/Internet远程控制,有完善的权限机制。3、编程特性支持:恒流充电、恒流放电、恒压充电、静置等。使用全屏幕表格式的测试编程(或工步编辑)界面,简洁易用;同时,能实现非常复杂的测试工作。支持蓝电老版本的测试编程界面。a)最多可设置80个“工作步骤”。b)结束条件支持对时间、电压、电流、容量,-△V等10多种设置;支持结束条件“≥”或“≤” 比较关系的任意设定;支持多个结束条件通过 “逻辑与”和“逻辑或”混合运算组成复杂的条件组。c)支持(用户)自定义的变量。4、可控性能支持强制跳转及参数重置功能,允许用户在通道程控工作状态下对电池的工作参数进行在线修正。续接启动允许用户对已经停止的通道恢复运行(数据保持接续)。5、“变更通道”功能和“动态曲线”功能支持“变更通道”功能,即允许用户将一个通道上未完成的测试改换至另一个通道上继续进行(数据文件自动接续);支持“动态曲线”功能,即允许用户动态显示通道的实时曲线。6、安全保护措施系统具有从硬件、下位机软件到上位机软件三级保护措施。硬件有限流电路以及可恢复的电子报险(PTC);软件允许用户定义每个通道的过电压、欠电压、充电过电流、放电过电流、过充容量、过放容量等参数值。7、测试数据备份管理系统既支持用户随时备份指定的测试数据,也支持用户在启动通道时设置数据备份预约----一旦通道工作完成自动备份数据(备份目录由用户自由设定)。支持通道统一编号管理。8、基于WIN98/WINNT/WIN2000/WINXP中文(或英文)软件界面。9、数据及图形处理功能系统上位机软件使用图形--数据一体化窗口, 可直接处理数据容量几乎无限制(可达数亿个采样点)。a)支持用户设置个性化数据显示。即允许用户设定仅显示自己关心的数据条目,而隐藏其它数据条目,数据显示简洁明了。b)支持用户设置个性化曲线图显示。即允许用户设定自己喜欢的曲线图样式和坐标轴显示外观。特别地,允许用户任意配置自己的常用曲线(多达12组),非常方便实用。c)曲线图支持双Y坐标轴;能同时绘制多条曲线;允许用户对任意数据源行绘图;用户可随意用鼠标拖拽曲线图进行移动或局部放大,并支持网络浏览器式的“前进”/“后退”。d)支持对多个任意指定循环的测试曲线重叠对比(可以是不同电池的测试数据)分析其衰减。e)当数据量非常庞大时曲线显示重叠在一起不易查看,软件能自动将数据分段浏览,十分便捷。f)软件开放性好,支持多种方式的数据导出至EXCEL或Origin等常用工具软件中。10、具备电池配组功能。11、 可同时驱动10个的串行口。a) 记录完整的测试过程b)系统不仅全面完整地记录测试数据,而且对测试过程也进行了完备的记录。例如掉电、停机、用户误操作、用户强制操作(如在线修改参数)等等。c)支持在线修正电流电压精度d)系统支持在线修正电流电压精度,通过在线精度重调,随时快捷的修正精度。e)在线修正精度不仅做到“免开箱”,而且允许用户“边测试、边校准”----即用户可以直接对一个机箱的(任意)部分通道进行校准,而完全不会影响同一个机箱上其它正在进行测试的通道,当然更不会影响其它机箱的测试工作。f) 4电极测量g)电池夹具为4电极:2个输出电极用于提供测试电流,另2个测量电极用于测量电池电压。支持参比电极测试。h)具有掉电保护功能i)在电池测试过程中,任何时候出现供电系统停电或掉电,本测试系统均能保证不丢失数据,重新上电后,测试系统具备自恢复功能,能从上次掉电的地方无缝接续,继续测试过程。12、量程范围(连续可调)13、测量及控制精度电流 :0.1%RD+0.1%FS电压 :0.1%RD+0.1%FS时间 :计算机系统时间±1秒(无累计误差)115水泥压力试验机最大试验力300KN;加荷速率0.3KN/S~10KN/S;加荷速度误差±5%;承压板尺寸 φ120mm ;活塞最大量程 60mm ;活塞直径 φ130mm ;油液最高压力 25MPa ;油泵额定流量 1.52L/min ;电机功率 0.75KW 主机外形尺寸㎜ 约850×500×1300mm116电子天平技术参数:1、最大称量值:41g/120g;2、可读性: 0.01mg/0.1mg(称量范围在0-41g时,精确至0.01mg;称量范围在41-120g时,精确至0.1mg);3、重复性:0.02mg4、线性误差:0.2mg5、典型稳定时间:3.5s/1.5s6、采用高精度高分辨率后置式传感器,满足用户高精度的称量需求7、具有中文界面的触摸屏,方便天平称量菜单和参数设置8、悬挂式网格秤盘,获得快速、准确的称量结果9、状态指示灯(StatusLight),通过颜色直观的显示天平的状态10、金属篮易巧称量件,安全放置去皮容器,并有效屏蔽静电荷影响11、水平向导(LevelGuide)在天平未处于水平时提供警告,并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形水平泡12、左右手更换开关门,可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门,使天平的操作更简单13、动态温度补偿,实时修正环境温度对称量结果的影响14、优化天平适应性的称量参数设置,满足不同称量环境要求15、全自动故障诊断提示功能16、完全可拆卸、清洗的防风罩设计,实现快速清洁17、可移动、分离的显示操作终端、方便天平使用。18. 通过英特网下载e-Loader II软件,实现天平软件的即时更新19.提供专业的SmartPrep称量漏斗一盒,其适用于大部分尺寸的容量瓶20. 提供生产厂商授权书117维卡热变型测定仪技术参数温度范围:室温~300℃; 温度分辨率:±0.1℃;匀速升温速率:A速度:5±0.5℃/6min B速度:12±1.0℃/6min;使用介质:硅油或变压器油(用户自备);变形测量范围:60-120mm变形分辨率:0.001mm;试样架个数:最多可达6个;负荷: 维卡负荷:GA=10N±0.2N GB=50N±1N热变形弯曲正应力:方法A,使用纤维应力1.80Mpa;方法B,使用纤维应力0.45Mpa;方法C,使用纤维应力8.00Mpa。最大加热功率:≤4500W;电源:交流三相五线380V±10% 50Hz;冷却方式:自然冷和水冷;具有上限温度保护功能设定执行标准:符合ISO75、 ISO306、ASTM D648、ASMT D1525、GB1633、 GB1634、GB8802 等标准。联想电脑1台:处理器:Intel Core i5 3220(3.3GHz/L3 3M), 4GB内存,500GB硬盘容量, DVD光驱,23寸宽屏液晶显示器。打印机1台。1具体要求:最好是经销代理商,可整包提供以上仪器设备。请能提供以上仪器设备的厂商,于2022年4月15日前联系。联系方式:17356407040 江先生
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