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超滤化学兼容性实验

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超滤化学兼容性实验相关的资讯

  • 欧盟拟统一各成员国电气电子设备电磁兼容性法律
    2012年2月,欧盟通报了“关于统一各成员国有关电磁兼容性的法律的指令提案”。  该委员会提案涉及使管理电气电子设备电磁兼容性基本要求的现行法规(指令2004/108/EC)与新立法框架的规定,特别是与决议No 768/2008/EC保持一致。该提案是与新的立法框架保持一致的一揽子9个欧盟指令的一部分。所提出的修订涉及强化经济运营者的义务,特别是产品的可追溯性,加强通报机构的要求,以及精简保障条款的程序。  详情参见:  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0765:FIN:EN:PDF
  • RephiLe推出新一代密理博水箱兼容性液位传感器
    2013年11月,RephiLe正式推出新一代密理博水箱兼容性液位传感器。新一代的产品采用高集成传感电路板设计,具有更强的传感灵敏度;外壳采用聚碳酸酯(PC)塑料,使用过程中可抑制细菌、抗污染,同时还具备优异的电绝缘性和耐腐蚀性等特点。采用新设计和原材料、电器元配件的RephiLe新一代兼容性液位传感器,使用寿命更长,安全性更高,同时将大大降低产品的故障率,为用户提供更为满意的使用效果。 经过多年的研发和制造,RephiLe生产的密理博纯水系统兼容耗材已经应用到各个领域,产品遍布国外60多个国家。不久的将来,RephiLe会推出更多高性价比的密理博兼容耗材,来满足市场的不同需求。RephiLe货号产品名称对应Millipore货号RAPF0538030L水箱液位传感器FTPF05380RAPF0538160L水箱液位传感器FTPF05381RAPF06805100L水箱液位传感器FTPF06805RAPF20022200L水箱液位传感器FTPF07743RAPF20023350L水箱液位传感器FTPF07744 关于 RephiLe: RephiLe 是一家提供水纯化和实验室分离纯化产品的专业制造商和供应商,在实验室纯水及过滤领域具有深厚的技术背景。 RephiLe 根据自己的研发成果,以创新为驱动,以服务为导向,逐步建立了自己的产品品牌,拥有自主知识产权并获得多项专利。国际化运作的管理理念,完善、可靠的质量监测和保障体系,使 RephiLe 的产品可靠,一进入市场就受到广大用户的认可和青睐,在国内同类产品中处于高端领先的技术和质量水平。 RephiLe 已与国内外多家技术领先的机构有多层次的合作,产品销往欧美 60 多个国家。 更多 RephiLe 产品信息,请登陆 :RephiLe 官网 官方微博:RephiLe 微博 官方博客:RephiLe 博客 RephiLe 企业微信名:纯水热线400 690 0090
  • 中航电磁兼容性检测中心通过三合一评审
    近日,中航工业电源电磁兼容性检测实验室暨中航工业西北电磁兼容性监督检测中心顺利通过了中国合格评定国家认可委员会、中国国家认证认可监督管理委员会、国防科技工业实验室认可委员会联合组织的国家实验室&ldquo 三合一&rdquo 认可认证现场复评审和扩项评审,标志着该实验室的管理体系建设迈上了一个新台阶、整体检测能力提升到了一个新高度。  作为目前国内唯一一家具有航空电源行业特色的综合性电磁兼容性检测基地,该实验室除具有先进且配套齐全的电磁兼容性测试场地、测试仪器设备外,还配备有航空电源发电机试验配套的拖动系统及相应的试验用风冷、油冷设施,具备对航空电源系统、电子电工产品等依据相关标准开展相应电磁兼容性检测任务的资质和能力。实验室有着完善的质量管理体系,确保了检测工作的规范性,满足委托单位对检测质量的要求。  4月中旬,受中国合格评定国家认可委员会、中国国家认证认可监督管理委员会、国防科技工业实验室认可委员会的委托,由主任评审员孙建凤担任评审组组长,见习评审员李申颖为组员组成评审组,对实验室进行了现场复评审和扩项评审。评审组对实验室的整体运行情况给予好评,认为实验室的质量监督记录完善,现场检查活动描述详细,检测人员的检测能力和技术水平较高,对实验室的整体工作提出表扬,一致同意实验室顺利通过评审。  近年来,随着新技术、新工艺在电子电气产品中的广泛应用,出现了许多新的电磁干扰问题,使人们对电磁兼容的关注度越来越高。该实验室不断提高检测能力和解决实际问题的能力,将检测技术融入科研生产中,切实解决产品研制急需,开展问题解决和预测分析及试验验证,全面提升实验室的技术能力,更好地满足产品研发需求。
  • 安捷伦扩展原子力显微镜功能和兼容性旨在纳米级生命科学研究
    安捷伦公司(NYSE:A)2月4日宣布,其6000ILM原子力显微镜现在已经可以兼容尼康TiE系列和奥林巴斯IX系列倒置显微镜,大大扩展了目前AFM在生命科学研究中的实用性。   除了广泛的兼容性,安捷伦还为6000ILM AFM平台添加了几个重要的功能,尤其重要的是恒温箱灌注细胞样品板功能。样品板有利于液体和气体的动力学研究,此外配备的顶视光学组件还可以帮助研究人员在扫描过程中对不透明样品进行观察。  单通道电学特性和力的光谱学性能,加之安捷伦PicoView软件插件和版本的灵活性,进一步扩展了6000ILM AFM在研究细胞膜、细胞表面结构、单链DNA或RNA链、个体蛋白质、单分子、生物高聚物等方面的功能。  “6000ILM系统与尼康和奥林巴斯倒置显微镜的兼容性意味着高精度原子力显微镜的优势现在可以更方便的被更多生命科学研究人员所利用,”安捷伦在亚利桑那州钱德勒的纳米仪器设备业务经理Jeff Jones说,“无缝的ILM-AFM一体化让研究人员无需特殊样品制备就可以超越光学衍射的极限,达到纳米级别的分辨率。”  为了便于流体动力学研究,可选择6000ILM灌注细胞样品板的连续灌注功能,并有变流和保持液位选项。当需要更多的控制条件时,6000ILM恒温箱灌注细胞样品板以拥有一个气密室,用于液体和气体进出的流通口,可从室温加热到40℃保持细胞活力长达8小时等而感到自豪。另外,6000ILM AFM还可以提供特别设计的样品板如带盖玻片的,带载物片的或带盖的培养皿,以及带温度控制的可从室温加热到80℃的样品板。
  • 流过生命之网:切向流超滤技术解锁GLP-1药物制备新境界
    2023年年底,Science期刊将GLP-1类药物评为年度十大科学突破(Science’s 2023 Breakthrough of the Year)之首,同时,Nature也将GLP-1研究先驱 Svetlana Mojsov 评为年度十大人物之一。在商业层面,GLP-1类药物也无愧年度明星,2023年,诺和诺德旗下王牌产品司美格鲁肽大卖211.57亿美元,排名全球第二,距离全球药王席位仅一步之遥。在治疗2型糖尿病中,GLP-1类药物因其卓越的降糖效果,成为了糖尿病治疗的新宠。然而,GLP-1的快速降解特性在一定程度上限制了其作为药物的广泛使用。为了克服这一挑战,在GLP-1药物的下游工艺中,切向流过滤技术(TFF)扮演了至关重要的角色,它通过精密的过滤过程,有效延长了GLP-1类药物的稳定性和半衰期,从而为患者提供了更为安全和有效的治疗方案。一、关于GLP-1GLP-1全名胰高血糖素样肽-1,是一种由肠道细胞分泌的激素,它在餐后迅速释放,刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,从而降低血糖。GLP-1的作用不仅限于此,它还能减缓胃排空速度,增加饱腹感,减少食物摄入,从而帮助控制体重。然而天然的GLP-1进入体内后并不稳定,很容易被快速分解,因此人们一直在研发改进,想要生产一种长效的GLP-1药物。二、关于GLP-1药物GLP-1药物是由多个氨基酸通过肽链链接成的多肽类药物,其生产制备是一个复杂的过程。分为生物发酵合成和化学合成两类。生物发酵合成通过大肠杆菌或酵母发酵表达包涵体,然后经过一系列收菌、破菌、变复性、澄清等步骤。化学合成法则通过固相或液相合成技术,将氨基酸逐个添加到生长中的肽链上。无论哪种方法,最终都需要通过层析、超滤等工艺步骤来纯化和调整药物的浓度。*科普小贴士:GLP-1受体激动剂是一类能够模拟GLP-1作用的药物,它们与GLP-1受体结合,发挥降糖作用。与天然GLP-1相比,这些激动剂具有更长的半衰期,能够更持久地控制血糖水平。三、切向流过滤在GLP-1药物制备中的应用1、膜材质的选择在GLP-1的化学合成工艺以及后续的化学修饰中,通常会需要使用有机溶剂溶解反应物和产物,加速反应进程并促进产物的分离与纯化。常见的有机溶剂包括甲醇、乙醇、丙酮和二甲基亚砜等。在这些溶剂中,纤维素材质展现出比聚醚砜更佳的兼容性,同时,纤维素对蛋白质的吸附性较低,这使得再生纤维素(RC)成为GLP-1超滤/透析(UF/DF)工艺中的首选过滤材质。2、膜孔径的选择GLP-1目标多肽的分子量为3.4KD,在超滤过程中,选择截留分子量的标准通常是目标分子量的1/3至1/5。基于这一原则,我们推荐选用1-2KD截留分子量的膜来进行浓缩和缓冲液的置换,以确保多肽的完整性和活性。3、下游工艺运用从工艺流程可看出,UF/DF参与了GLP-1下游工艺的很多流程,不仅起着浓缩、缓冲液置换等功能,还有效减轻了后续层析工艺的压力,提高了整体生产效率和产品质量。GLP-1药物和切向流过滤技术的结合,不仅提高了糖尿病治疗的效率,也为患者带来了更安全、更便捷的治疗选择。随着科技的不断进步,我们有理由相信,这一领域将不断涌现新的突破,为糖尿病患者带来更多的希望和光明。
  • 岛津推出LabSolutions Insight软件LC-MS/MS兼容性升级包
    岛津 LabSolutions Insight软件LC-MS/MS兼容性升级包已在中国上市 。 LabSolutions Insight 软件版本由1.0升级至1.5。新的版本将不仅兼容GC-MS和GC-MS/MS数据,同时增加对LC-MS/MS数据的支持。LabSolutions Insight 软件可在GC-MS,GC-MS/MS和LC-MS/MS系统中进行常规数据处理,具有简化数据处理和快速生成报告的功能,用于食品中农药残留监测、环境和饮用水中化合物监测、电子产品中的有机物监测和 RoHS指标监测领域。 新版本软件可提高多组数据分析通量并实现下列功能:*1 样品审查功能可展示所有样品中每个化合物的定量结果和色谱图。*2 概览视图功能可展示每份样品中所有化合物的定量结果(如浓度值和峰面积值)。*3 旗帜标记功能可展示超出标准阈值的样品浓度值并加以标注。*4 可在加入附加授权后,以低授权采购成本实现网络环境中的多用户数据分析的需要。升级版不仅支持LC-MS/MS的数据,同时提升软件的可操作性。即使是初学者也可直观操作实施数据分析,在GC-MS(/MS)和LC-MS/MS系统下也可使用相同的数据库,使用同一软件实现不同类仪器的数据分析。可凭借本软件优势提高多样品、多组分数据分析领域中的GC-MS(/MS)和LC-MS/MS销售,如农残检测、环境监测。LabSolutions Insight可支持GCMS-QP2010系列、GCMS-TQ系列、LCMS-8030/8040/8050/8060系列质谱产品。可向有相关设备的客户推荐使用本软件。 LabSolutions Insight 界面 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 上新!赛多利斯推出RC(再生纤维素)膜超滤管
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "2020年8月31日,上海 —— 国际领先的制药和实验室设备供应商赛多利斯中国公司宣布,推出新一代RC(再生纤维素)膜超滤管Vivaspin® Turbo 15 RC。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 529px height: 300px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/87b21663-7234-43d7-8ea0-c0a5b773a535.jpg" title="Vivaspin® Turbo 15 RC.JPG" alt="Vivaspin® Turbo 15 RC.JPG" width="529" height="300"//pp style="text-align: center "RC(再生纤维素)膜超滤管Vivaspin® Turbo 15 RC/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-align: justify text-indent: 2em "作为蛋白质相关研究的基础耗材,Vivaspin® Turbo 15 RC 超滤管秉承赛多利斯超滤管一贯的高流速、实用、简洁的设计风格,专注于满足实验室蛋白质、病毒等小分子样品的浓缩和缓冲液置换。Vivaspin® Turbo 15 RC 系列超滤管将作为PES(聚醚砜)膜和hydrosart膜超滤管的重要补充使赛多利斯成为目前市场上超滤管膜材质最全的供应商,满足生物和医学实验室各种样品的不同需求。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "蛋白质的性质多种多样、带电性质不同、缓冲液不同,造成其适用的过滤膜材质也不同。选择合适的膜材质,才能得到最佳的过滤速度和回收率。赛多利斯全面的膜材质和截留分子量选择方案,将帮助用户找到最适合自己珍贵样品的超滤管型号。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Vivaspin® Turbo 15 RC 超滤管继续采用专利设计的尖角死体积技术,让样品收集更加方便。Turbo优化的膜高度、内部坡度和双片膜设计,保证快速浓缩最后几毫升样品,可以大幅缩短离心时间。此外Turbo的pp外壳和表面处理,保证在极端温度下也不会开裂,并且兼容性优异。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "从事生命科学和医学研究的科学家们,对样品污染问题越来越关注,并且研究的样品也日趋多样化。这就要求超滤管不仅可以节省研究者的时间,还要具有稳定的质量和优异的回收率。正是基于这样的需求,Turbo 系列超滤管将RC膜和PES膜双剑合璧,提供全面且表现优异的超滤解决方案。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongVivaspin® Turbo 15 RC超滤管的主要特性和优势包括:/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 0) background-color: rgb(165, 165, 165) "strong高流速和绝佳回收率/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Vivaspin® Turbo RC优化的管和膜高度设计,实现了快速的离心过滤速度。同时,秉承Vivaspin® Turbo系列膜和外管的平滑融合工艺,在保证过滤速度的同时也能兼顾回收率。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 0) background-color: rgb(165, 165, 165) "strong舒适方便的设计/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Vivaspin® Turbo RC秉承了Vivaspin® Turbo系列专利的尖角死体积回收器,让样品的回收更加方便可控。同时,外管上增加的刻度标识,可以更加精确的控制浓缩倍数和样品体积,让样品浓缩和缓冲液置换更加容易控制和记录。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(255, 255, 0) background-color: rgb(165, 165, 165) "strong稳定的质量和安全性/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "Vivaspin® Turbo RC革命性的应用了耐腐蚀材料,不易受温度影响,没有胶黏剂,可以有效减少因为保存温度变化而导致的裂管,也大大降低了样品污染的可能性。对于有严格分析测试要求的珍贵生物样品,安全性大为提高。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) background-color: rgb(255, 255, 0) "strong关于赛多利斯/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "赛多利斯集团是国际领先的生命科学研究及生物制药行业的合作伙伴,包含两大业务部门:实验室产品与服务事业部和生物工艺事业部。实验室产品与服务事业部通过创新型实验室仪器及耗材,专注于为实验室研究、制药和生物制药的质量保证以及学术研究机构提供产品和服务。生物工艺事业部拥有广泛的产品组合,主要致力于一次性使用解决方案,帮助客户安全有效地生产生物技术药物和疫苗。截止2019年末,集团在全球设有约60个生产和销售基地,拥有9,000多名员工,所服务的客户遍及世界各地。/ppbr//p
  • 沃特世5月22日"全新生物兼容性HPLC平台Arc Bio及蛋白分离色谱耗材介绍"网络讲座即将启动
    日期: 2018年5月22日时间: 14:00 – 16:00地点: 网络讲座语言: 简体中文 如今,生物分离已经日渐成为大多数实验相关人员每日需要面对的工作,更好地操作和掌握生物分离成为了实验中不可缺少的一环。无论您是正在面临日常生物分离挑战还是想要了解蛋白药物色谱分离耗材方案,本次讲座都能一次满足您的需求,为您的工作提供更多支持! 全新生物兼容性HPLC平台-Arc Bio,轻松应对日常生物分离挑战 您是否正在或者想要进行生物分离工作?是否为使用高盐流动相而担忧仪器的寿命?是否想要拥有一套高性能耐盐的惰性系统来运行常规液相分析工作?是否想要提高样品分析的速度且提高通量? 对许多实验室来说,开发、验证和转换用于产品放行分析和多属性监测的分析方法是一项基本工作,而借助沃特世全新的生物兼容性HPLC平台- ACQUITY Arc Bio系统可以简化这方面的工作。该系统由不含铁的材料制成的生物惰性流路,无论是在反相(RP)、离子交换(IEX)、体积排阻(SEC)还是疏水作用(HIC)色谱模式下都能保持大分子的完整性和移动状态,从而获得更优异的样品回收率并最大限度减少样品残留。体验真正的“一键启动式”HPLC和UHPLC生物分离;高性能完美重现现有方法;改进当前使用的老旧方法;在涉及安全性、稳定性和功效的生物治疗性药物质量属性评估中有效加快分析检测速度。 蛋白药物色谱分离耗材方案 蛋白药物的异质性非常复杂,其对分离的要求更加严格。沃特世不断提供前沿的分离技术,并与行业需求相匹配。本次讲座,我们将介绍最新的反相和聚合物分离技术,满足对分离的高需求,帮助您得到最可靠的数据,并提高研发效率,为申报提速。 讲座概要: 1. 全新生物兼容性HPLC平台-Arc Bio技术介绍2. 拓展常规生物分离技术,Arc Bio "Fit for Purpose"应用介绍3. 如何应对ADC药物反相分析所需?——BioResolve研发背后的故事4. SEC1+1活动,助力药企生物药项目更快更稳主讲者:王丹丹(沃特世液相产品专家)、胡学桥(沃特世生物制药耗材资深专员)此网络讲座免费报名参加。您只需要使用一台链接网络的电脑即可参加,收到您的注册信息后我们会筛选并在讲座前一天通过电子邮件给您发送讲座登录链接。如有任何问题请拨打电话:021-61562642或发送邮件至minxing_guo@waters.com,谢谢。
  • 物理所吴凡团队:硫化物固态电解质与有机液态电极固-液界面兼容性新突破
    【工作介绍】锂金属由于其最高的能量密度而被认为是最理想的锂电池负极材料,但传统的锂金属-液体电解液电池系统存在着低库仑效率、SEI重复破裂生成和锂枝晶生长等问题。由锂金属、芳香烃和醚类溶剂组成的室温液态锂金属可从根本上抑制锂枝晶形核生长,从而解决以上问题,并且比高温熔融的碱金属或碱金属合金更容易控制、更稳定、更安全。然而,室温液态锂金属与硫化物固态电解质界面不兼容,会发生剧烈的化学反应。基于此,中科院物理所吴凡团队在解决硫化物固态电解质与有机液体电极之间长期存在的固-液界面相容性难题上取得了突破。开发出了包括PEO和β-Li3PS4/S在内的多种兼容性强的界面保护层,实现了大于1000h的长时间稳定循环。这种稳定硫化物固态电解质和有机液态锂负极之间的固-液界面的技术方法,成功地解决了界面副反应的关键问题,使这种电池构造在长周期运行中安全稳定。这为进一步提高锂电池的循环寿命和安全性开辟了新的路径。该成果以“Stable Interface Between Sulfide Solid Electrolyte and-Room-Temperature Liquid Lithium Anode”为题发表在ACS Nano上,通讯作者为中国科学院物理研究所吴凡研究员,共同第一作者为彭健博士,伍登旭硕士和姜智文硕士。【背景介绍】在锂离子电池中,固-液界面的化学和电化学不稳定性对电池特性有重要影响,如充放电效率、能量效率、能量密度、功率密度、循环性、使用寿命、安全性和自放电。不稳定的固体电解质界面(SEI)和暴露的表面会消耗锂源,降低循环性能/放电效率,增加内阻,产生气体,并降低安全性。解决固-液界面的化学/电化学不稳定问题是电池有效运行的关键。因此,对界面问题的研究是锂离子电池基础研究的核心。为了稳定电极-电解质界面,研究人员通常对电极/电解质材料或电极/电解质表面进行改性,或在电解质中添加添加剂以形成更稳定的SEI层,以获得良好效果。硫化物固体电解质(SE)表现出与液体电解质相当/超过液体电解质的高离子传导性和理想的机械硬度。然而,硫化物SE和有机液体电极(LE)之间的固-液界面问题一直是一个难以克服的挑战,研究结果非常有限。如果这个界面问题能够得到很好的解决,硫化物SE的应用范围可以从全固态电池(ASSB)系统进一步扩大到半固态电池(SSSB)系统。例如,在锂硫(Li-S)电池系统中,硫化物SE被用来形成固-液混合电解质,可以有效防止锂-硫电池中的穿梭效应,进一步提高循环性能。此外,在这项工作和以前的相关工作中,硫化物SE被应用于液体金属锂(Li-BP-DME)电池。在这种新的电池配置中,带有PEO保护层的硫化物SE和Li-BP-DME溶液可以保持稳定和兼容的界面,从而提高循环稳定性。然而,深入的降解机制仍然是缺失的,没有得到理解。为了清楚准确地了解硫化物SE(Li7P3S11(LPS))-有机LEs(液态金属Li-BP-DME)电池的固-液界面的形成和演变机制,本工作利用各种先进的表征技术对界面进行了研究,如X射线粉末衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能量色散谱(EDS)、X射线光电子能谱(XPS)、飞行时间二次离子质谱(TOF-SIMS)等。此外,基于对界面的深入研究,有效地设计和控制了有机LE/硫化物SE界面。因此,在有机LE和硫化物SE之间的固-液界面相容性这一长期难题上取得了突破性进展。获得了多种化学/电化学稳定、高锂电导率、电子绝缘的与有机LEs(液态金属锂-BP-DME)和硫化物SEs(LPS)兼容的界面保护层,包括PEO-LiTFSI和β-Li3PS4/S界面层。对液态金属锂(Li-BP-DME)与保护层反应形成的SEI层进行了深入表征。此外,在使用两种界面保护层的硫化物SE(LPS)/界面保护层/有机LE(Li-BP-DME)对称电池中获得了长周期性能。在使用PEO-LiTFSI聚合物界面保护层的对称电池中,在循环1000小时后,阻抗和极化电压值仍然很小。同样,带有β-Li3PS4/S界面保护层的对称电池也可以稳定地循环1100h,而且阻抗很小。这些结果证明了两个界面保护层的有效性,它们可以长期稳定硫化物SE(LPS)和有机LE(Li-BP-DME)之间的固-液界面。这种稳定固-液界面的技术方法成功地解决了硫化物SE(LPS)-有机LE(Li-BP-DME)电池体系中界面副反应的关键问题。因此,"液态金属锂(Li-BP-DME)"可以提供优异的性能,如高安全性、优异的树枝状物抑制能力、低氧化还原电位0.2V-0.3V vs Li/Li+,以及室温下12mS cm-1的高电导率,并且电池系统可以长期安全循环。该技术方法为解决硫化物SE和有机LE的固-液界面相容性问题提供了宝贵的方法,对进一步提高锂电池的循环寿命和安全性具有重要的现实意义。 【核心内容】为了研究裸露的硫化物SE(Li7P3S11)和液体金属锂BP-DME之间的SEI,我们组装了Li1.5BP3DME10/LPS/Li1.5BP3DME10对称电池(图1a-1c)。有机LE与硫化物SE接触,形成固-液界面,如图1c所示。图1a显示了对称电池的电压曲线,显示了逐渐增加的过电位(从0.123V到2.45V)和不稳定的循环,在30℃下电流密度为0.127mA cm-2,持续200小时。对称电池的阻抗持续增加表明在界面上发生了副反应,硫化物SE(LPS)和有机LE(Li-BP-DME)之间的化学/电化学稳定性很差。这也可以从循环前后的LPS的XRD数据中得到证实(图1d)。循环后,LPS片材表面的特征峰几乎完全消失,表明LPS表面几乎完全反应或分解了。循环后裸露的硫化物SE的横截面和平视形态由SEM进行了表征。由于硫化物SE的面积比有机LE的面积大,LPS有两个区域。一个是暴露于Li-BP-DME的反应区,另一个是未暴露于Li-BP-DME的非反应区,如图1e所示。图1f-g显示了循环后的LPS片的SEM图像,它显示了LPS片的反应区和非反应区的细节。结果显示,许多界面侧面反应的产物堆积在反应区,而未反应区是光滑、平坦和密集的。图1g的EDS映射图见图1h。比较反应区和未反应区的C、O、P和S元素含量,未反应区的P和S元素含量明显高于反应区,而反应区的C和O元素含量则高于未反应区。这些结果表明,界面副反应导致了硫化物SE的分解,大量的有机物质在反应区积累。图1i-1j分别显示了非反应区、轻度反应区、轻度严重反应区和严重反应区的细节。与图1i中的非反应区相比,在从非反应区向反应区过渡的过程中,界面侧的反应程度逐渐加强。轻度反应区的反应物的形态特征是光滑的球形小颗粒堆积,而轻度反应区的反应物是小绒球状颗粒,有不连续的薄层和裂缝。那些在严重反应区的颗粒的特点是更多的颗粒堆积在一起,形成一个更厚的界面层,它是崎岖不平的,有许多孔隙。图1m-1p是LPS片界面的SEM和EDS图谱。图1n中严重反应区的横截面形态显示,反应后的LPS片变得松散,具有多层结构。这表明在LPS界面和内部发生了化学反应,产生了更多的反应产物。反应产物很大,导致固体电解质层之间出现断裂和撕裂。由于反应产物的离子传导能力比原来的LPS SE弱,而且整个电解质片的离子传导通道不均匀,对称电池的极化不断增加。图1o清楚地显示了一个蓬松的、较厚的SEI层,厚度约为1.5μm。图1o的EDS映射图显示在图1p。可以看出,SEI层中C和O元素的含量高于LPS片,而LPS片中P和S元素的含量则高于SEI层。这些结果表明,SEI层的成分中含有大量的有机物和部分无机物,导致其具有蓬松而非致密的特点,离子传导率低。 图2显示了Li7P3S11的XPS分析以及它们与液体金属锂的反应。P 2p光谱可分为131.4 eV和133.1 eV的两个峰,分别对应于P2S74-和PS43-物种。随着反应的加剧,P2S74-的峰面积比从散装Li7P3S11的61%下降到严重反应区的48%。这一现象的原因是在Li7P3S11的DME溶解产物中,P2S7相比PS4相更易溶解。P2S7相的逐渐溶解导致Li7P3S11电解液表面不断形成孔和裂缝,这与SEM的结果很一致。在块状Li7P3S11中,S 2p信号可由三种不同的硫物种描述,在161.3、162.0和163.4 eV处发现峰值,它们分别对应于P-S-Li、P=S和P-S-P硫物种。峰区产生的P-S-Li、P=S和P-S-P硫磺物种的比例约为7:3:1,与Li7P3S11结构模型的理论值非常吻合。在Li7P3S11的轻度和重度反应区,属于P2S7相的P-S-P的峰面积比下降,这也证实了P2S7相的溶解。此外,在严重反应区,159.9 eV的新峰被赋予Li2S,这源于Li7P3S11 SE与液体金属锂的反应。至于C 1s光谱,Li7P3S11中284.8和286.7 eV的信号分别对应于-(CH2)-键和-O-CH2-键,这归因于样品杂质(脂肪族、不定形碳)。以284.8 eV为中心的碳峰被用作参考峰。在轻度反应区,在288.6 eV处出现了另一个C 1s信号,它源于DME分解的-O=C-O-。在严重反应区,也检测到了来自碳酸盐物种(如Li2CO3和ROCO2Li)的-OCO2-(在289.6 eV)。Li7P3S11中的O 1s光谱由两个主要贡献描述。位于531.2和532.9 eV的峰值分别属于Li-O-(Li2O)和C-O-C。Li2O是另一种常见的相位杂质。在轻度反应区,发现来自酯类(-COOR)的C=O键(在532.4 eV)。在严重反应区,C=O(-COOR和-OCO2-)的峰面积比明显增加,这与上述C 1s光谱的分析一致。在Li 1s光谱中,55.4 eV的峰可以归属于Li-O(Li2O,LiOH,Li2CO3)或Li-S(Li-S-P,Li2S),这些材料的BEs非常接近,因此这里用一个宽峰来近似地拟合Li 1s光谱。为了进一步研究SEI,通过TOF-SIMS技术对循环后的LPS裸片进行了测量。补充图1显示了LPS表面的SEI带负电和正电的片段的质谱,其中包含了关于SEI带电片段的信息。质谱包含了大量的正负离子碎片,包括无机离子碎片离子碎片。无机物包括LiC(C-)、LiH(Li2H+)、Li2O(Li3O+)、多硫化锂LiSx(S-、S2-、S3-、Li2S+、Li3S+)、Li3P(P-)、Li3PO4(P-、PO2-、Li2PO2+)、Li2SO3或LiSxOy(SO-、S2O-、SO2、 Li2SO+,Li3SO+),LiOH(LiO2H2-),LiSH(SH-,Li2SH+),Li2CO3(Li3CO3+),一些硫化物的分解产物(PS-,PS2-,PS3-,PSO-,PS2O-),以及由一些杂质元素产生的LiF,LiCl。有机化合物包括烷氧基碳酸盐ROCO2Li(O-)、烷氧基亚硫酸盐ROSO2Li(SO-、S2O-、SO2-、Li2SO+、Li3SO+)、乙炔化合物(CH-、C2H-)、烷基化合物(CH3+)、非芳香族化合物硫醇RSH(SH-)、甲酸锂HCOOLi(CHO2-)、乙酰基锂HCCOLi(C2HO-)和其他有机化合物。C6H5+苯环离子的存在表明联苯的分解。虽然不同反应区(轻度反应区和重度反应区)的SEI形态特征不同(图1j-1l所示),但不同区域的离子碎片基本相同,而只有个别离子种类不同。例如,Li2S+(m/z=46)、Li2SO+(m/z=62)、Li3SO+(m/z=69)和Li2PO2+(m/z=77)无机离子碎片没有出现在严重反应区,而CH3OLi2+(m/z=45)、CH3O2+(m/z=47)和 C6H5+(m/z=77)有机离子碎片没有出现在温和反应区。这表明严重反应区的SEI层比轻微反应区的SEI层含有更多的有机产物,这样,严重反应区的SEI层的形态是由大量的有机物堆积形成的笨重而松散的结构。为了研究这些反应产物物种的空间分布,测量了负离子和正离子模式的映射图像,如图3a,图3b所示。从图3a中可以看出,C-、O-、CH-、C2H-、S-和SH-有机二次离子表现出相对较高的强度,而其他无机二次离子表现出相对较低的强度。这意味着SEI层的表面,即靠近有机LE的一侧,主要由有机物组成,而无机物的比例较少。图3b显示Li+二次离子的强度相对较高,说明在SEI形成过程中,锂源被部分消耗,SEI表层的有机产物含有大量的锂元素。根据LPS片在负离子和正离子模式下循环后的深度曲线(图3c-3f),无机离子片段(Sx-(S-,S2-,S3-),SxOy-(SO-,SO2-,S2O-),PSxOy-(PS-,PS2-,PS3-,PSO-),P-,PO2-,SH-、 LiO2H2-, LiS-, Li+, Li2+, Li2H+, Li2SH+, Li2OH+, Li3O+, Li3CO3+, LiSxOy+ (Li2S+, Li3S+, Li2SO+, Li3SO+), Li2PO2+) 随着分析深度的增加而增加、 而有机离子碎片(C-, O-, CH-, C2H-, CH2O-, CHO2-, CH3+, CH3O2-, C6H5+, CH3OLi2+)的强度随着深度的增加而降低,表明SEI是双层结构,外层和内层分别由有机和无机相组成。这与主流的SEI层模型和镶嵌模型中的双层模型是一致的(即SEI层由两层物质组成,靠近液态电解质的松散有机物和靠近金属锂的致密无机物)。从深度剖面曲线也可以确认SEI的厚度,大于166nm(10nm min-1 SiO2标准,1000s),比传统液态电解质金属锂电池的厚度(10~20nm)。从二次离子的三维分布(图3g),可以观察到二次离子随深度变化的趋势。二次离子的三维分布与图3c-3f中二次离子随深度变化的趋势一致。值得指出的是,硫化物SE (Li7P3S11)的分解产物(PS-, PS2-, PS3-, PSO-, PS2O-)的含量随深度增加,说明大量的硫化物SE (Li7P3S11)被分解,分解产物在硫化物SE附近的表面聚集。总之,裸露的硫化物SE和有机液体金属锂-BP-DME之间的界面层是一个松散的界面层,其中有机和无机产物是随机堆积的。松散的界面层没有形成一个薄而密的连续无机界面层来阻挡有机Li-BP-DME,而是让液态金属锂不断地通过这个界面层与硫化物SE发生反应,从而消耗了电池中的锂源,降低了电池的循环性能,导致电池的内阻增加,最终失效。 根据上述特征分析,由硫化物SE和有机LE Li-BP-DME反应形成的SEI不能稳定地兼容。因此,有必要设计出化学/电化学稳定、高锂导电性和电子绝缘性并与有机LE Li-BP-DME和硫化物SE兼容的人工SEI层。此文选择了四种可能适用于硫化物SE和液体有机阳极的界面层材料,包括LIPON、富含LiF的界面层、PEO-LiTFSI聚合物和β-Li3PS4/S(图4a-4d)。LIPON界面层的厚度为200纳米,通过磁控溅射在硫化物SE片上,如图4e所示。图4f显示了在固定电流为0.127 mA cm-2时,由Li7P3S11、Li-BP-DME和LIPON界面层组装的对称电池的电压曲线。对称电池显示出低的初始过电位(0.08V),但在循环200小时后电压迅速上升到0.68V。低的初始过电位表明在循环前有一个小的界面阻抗和良好的界面接触,但迅速增加的电压表明LIPON和Li-BP-DME之间有严重的反应。因此,LIPON界面层并没有起到稳定界面的作用。由LIPON和Li-BP-DME之间的反应产生的SEI不具有化学/电化学稳定性和高离子传导性,这样的LIPON界面层就不适合做界面保护。富含LiF的界面层是在Li7P3S11片材的表面原位形成的,实验过程见图4b。从界面层的照片(图4g)可以看出,界面层的厚度均匀性较差,界面层中出现了材料聚集的现象,部分区域出现了可观察到的白色材料聚集。带有富含LiF的界面层的Li7P3S11和Li-BP-DME溶液在0.127 mA cm-2的固定电流下被组装成一个对称电池。电压曲线如图4h所示,这与带有LIPON界面层的对称电池相似。稳定性差的循环200h后,极化电压从0.135V逐渐增加到1.3V,表明界面阻抗逐渐增加。这种界面层不能发挥兼容作用,因此不适合硫化物SE和液体电解质电池系统。PEO-LiTFSI聚合物具有良好的化学/电化学稳定性,可以作为硫化物SE和金属锂之间的界面层,起到良好的界面保护作用。因此,尝试将PEO-LiTFSI聚合物引入硫化物SE和液态金属负极体系中,具体制备过程见图4c。图4i所示为制备好的带有PEO界面层的Li7P3S11薄片,它被组装成一个对称电池。电压曲线如图4j所示。该对称电池在电流密度为0.127 mA cm-2的情况下稳定循环200h,极化电压0.115V几乎没有变化,表明PEO-LiTFSI聚合物和Li-BP-DME之间反应形成的SEI与硫化物SE Li7P3S11兼容。这种SEI具有良好的化学/电化学稳定性,在室温下具有高的Li+导电性,以及理想的电子绝缘性能。另一个有效的界面层是β-Li3PS4/S。该界面层的制备过程如图4d所示,它也是在原地生成的。图4k显示了制备好的带有β-Li3PS4/S的Li7P3S11片,它被用来组装对称电池。对称电池的电压曲线如图4l所示,显示了对称电池在电流密度为0.127 mA cm-2的情况下200h的稳定循环,以及几乎不变的0.075V的极化电压。因此,β-Li3PS4/S界面层适用于硫化物SE和液体电解质电池系统。总之,通过实验筛选,从四种可能的兼容界面层材料中选出了两种具有实际效果的界面层材料(即PEO-LiTFSI聚合物和β-Li3PS4/S)。为了获得具有最佳化学/电化学稳定性和Li+电导率的PEO-LiTFSI和β-Li3PS4/S界面保护层,对两种界面层的制备参数进行了详细研究。PEO界面层有两个关键参数,一个是界面层的厚度,另一个是界面层中锂盐LiTFSI的浓度。首先探讨了PEO界面层的最佳厚度,如图5a所示。探讨了两种LiTFSI浓度(EO/Li+=24和EO/Li+=8)的PEO界面层的不同厚度。通过在Li7P3S11片材上浸泡不同数量的PEO溶液来控制界面层的厚度,PEO溶液的浸泡量为20μL、30μL、40μL和50μL。具有不同厚度参数的界面层的Li7P3S11片被组装成对称的电池。结果表明,在两种锂盐浓度下,不同量的PEO溶液(或不同厚度)的PEO界面层,对称电池在稳定循环200h后,在0.127mA cm-2的电流密度和0.15V左右的小极化电压下表现出良好的循环性能。接下来,我们探讨了不同浓度的锂盐LiTFSI的界面层在相同厚度下的有效性(图5b)。在固定的PEO溶液体积(40μL)下,研究了不同锂盐浓度EO/Li+=120、62.5、30、24、12和8的界面层并组装成对称电池。结果表明,在电流密度为0.127 mA cm-2、极化电压为0.15V左右的小电流下,具有不同锂盐LiTFSI浓度的界面层的对称电池也显示出良好的循环稳定性(200小时)。对PEO界面层的两个最佳参数的探索实验表明,PEO-LiTFSI系统的界面层在实验探索的广泛参数范围内具有良好的有效性。依次探讨了β-Li3PS4/S界面层的最佳厚度参数(图5c)。β-Li3PS4/S界面层的厚度是通过控制硫化物SE Li7P3S11片在β-Li3PS4/S前驱体溶液中的提拉次数来调节的。提拉次数分别为2、4、6、8、10、20和40。可以看出,随着拉动时间增加到10,对称电池的稳定性明显提高,但提拉次数为20和40时,对称电池就失效了。提拉次数少于10次的对称电池失败是因为β-Li3PS4/S界面层的厚度很薄,与Li-BP-DME发生了反应。提拉次数为20次和40次的对称电池的失败原因是β-Li3PS4/S界面层太厚,在原位加热过程中出现裂纹现象(图6i-m)。因此,Li-BP-DME溶液渗透并与硫化物SE Li7P3S11反应,导致对称电池失效。因此,当提拉次数为10时,β-Li3PS4/S界面层的厚度参数是最佳的。极化电压0.08V几乎没有变化,界面阻抗也没有增加,说明这个参数的β-Li3PS4/S界面层是最有效的。循环后的PEO和β-Li3PS4/S界面层的特征由SEM描述,如图6所示。图6a-6h显示了循环后PEO界面层的SEM图像,其中图6a-6d显示了平视形态,图6e-6h显示了横断面形态。图6a显示了循环后带有PEO界面层的Li7P3S11板材。片材的中间部分与Li-BP-DME接触以产生SEI,而片材的边缘部分是涂在Li7P3S11片材上的原始PEO薄膜,没有与Li-BP-DME接触。PEO界面层与Li-BP-DME反应的部分的形态与Li7P3S11片材的未反应区域明显不同。图6c显示了未反应区域的PEO层的放大SEM图像,它是光滑、平坦和致密的。图6b和6d显示了SEI区域的放大SEM图像,它也是致密的,而不是裸Li7P3S11片材的充满裂纹的片材(图1k和1l)。SEI表面是凹凸不平的鱼鳞层,说明靠近Li-BP-DME的SEI表面是以有机物为主体。图6e-6h显示了PEO界面层的横截面形态。循环前的SEM图像为图6e和6g,显示了3.56μm的PEO界面层的致密和平整。图6f和6h显示了循环后PEO界面的SEM图像,其厚度为3.29μm,与循环前相比,其厚度略有减少。然而,它仍然是致密和相对平坦的,没有裂缝。在PEO界面层下的Li7P3S11薄片也得到了很好的保护和致密,没有出现裸Li7P3S11的分层(图1n)。从这两个角度来看,PEO界面层可以有效地阻止液态金属锂-BP-DME对硫化物SE Li7P3S11的侵蚀。β-Li3PS4/S界面层也通过SEM进行了表征,如图6i-6p所示。图6i和图6k是循环前的β-Li3PS4/S界面层的平视形态图。结果显示,界面层的边缘是平坦而致密的,但在界面层的较厚部分存在一些裂缝。图6j和图6l显示了循环后的界面层的平视形态。界面层表面存在裂缝,球形的有机物在裂缝处聚集/生长,而没有裂缝的地方则是平坦而密集的。图6m-6p显示了界面层的横截面形态,其中循环前的界面层光滑、致密、平整,厚度为2.05μm(图6m和图6o)。循环后的界面层厚度约为0.67μm(如果包括上面的凹凸不平的有机层,则1μm),但裂缝出现并增长,使β-Li3PS4/S界面层爆裂(图6n和图6p)。因此,β-Li3PS4/S界面层失败的原因不是它与Li-BP-DME的反应,而是由于其不均匀的厚度所引起的裂缝。Li-BP-DME溶液通过这些裂缝与硫化SE Li7P3S11反应,导致Li7P3S11和β-Li3PS4/S之间的界面反应产物的增长,使界面层破裂。在形成更多的裂缝后,当β-Li3PS4/S界面层被破坏时,对称电池就会失效。为了了解PEO-LiTFSI界面层与硫化物SE Li7P3S11/有机LE Li-BP-DME兼容,以便在室温下实现良好的Li+传导,通过TOF-SIMS技术测量了循环后的PEO@Li7P3S11片。结果显示,大量的无机和有机界面反应产物积累。无机产物包括LiF(F-,Li2F+,Li3F2+),Li2CO3(Li3CO3+),Li2NO3(NO2-,NO3-),Li3P(P-),Li2S(S-),LiH(Li2H+),LiCx(C-,C2-,C4-,C6-,Li3C3+),Li2O(O-),Li3PO4(PO2-,Li3P2O2、Li3P2O3-, Li2PO2+, Li4POH4+),Li2SO3(Li3SO+),LiSH(Li2SH+),LiOH(Li2OH+),微量硫化物SE Li7P3S11的一些分解产物(PS2-,PSO-),以及由微量杂质元素产生的LiCl(Cl-)。有机产品包括乙炔化合物(CH-,C2H-),烷基化合物(CH3+,C2H3+,C2H5+,C3H7+,C4H7+),烯基化合物(C3H5+),甲酸锂HCOOLi(CHO2-)、乙酰化锂HCCOLi(C2HO-),LiTFSI的有机分解产物(OFH3-、CH2OF-、C2O2F-、CNO-)和残留的乙腈(ACN)小分子(CN-)。从负离子(图7a和补充图6)和正离子(图7b)模式的映射图像可以看出,除了C-和Li+的分布相对均匀外,无机和有机二级离子片段的分布并不均匀。这些二次离子碎片的聚集分布与循环后PEO界面层的SEM图像(图6d和图6h)的粗糙表面一致。根据负离子和正离子模式的深度曲线(图7c-7f),S-、SH-和Li+二次离子碎片的信号强度随着深度的增加而增强,这表明SEI层中越来越多的Li2S(S-)、LiSH(SH-)无机物。一些无机离子碎片(如F-、PSO-、PS2-、PO2-、P-、Li3P2O2-、Li2+、Li2OH+、Li2F+、Li3F2+和Li3O+)的信号强度随着深度的增加先减后增,说明这些无机物在SEI表面或深层的分布较多,而在SEI表层的分布较少。其中,无机物LiF(F-、Li2F+、Li3F2+)、LiOH(Li2OH+)、Li3PO4(Li3P2O2-)、Li2O(Li3O+)都是有利于Li+传导的成分。其他无机二次离子碎片如NO2-、NO3-、Li3CO3+、Li2H+、Li3C3+和Li4POH4+的信号强度随着深度的增加而降低,说明Li2NO3(NO2-、NO3-)、Li2CO3(Li3CO3+)、LiH(Li2H+)、LiC(Li3C3+)等无机物更多地分布在SEI层的表面,在SEI层内部分布很少。CN-、CH2OF-、CH-和C2H-的信号强度很强,但随着深度的增加而降低,表明这些有机物主要分布在靠近SEI的表面。CN-的存在表明小的乙腈分子仍然存在,而CH2OF-是LiTFSI的分解产物。其他有机离子碎片C7H5-, C2HO-, CHO2-, OFH3-, C2O2F-, CNO-, CH3+, C2H3+, C2H5+, C3H5+, C3H7+, C4H7+, C3H6O+, CH2OLi+的信号强度随深度增加而明显下降,说明这些有机物只分布在SEI的表面。这些离子碎片的信号强度随深度变化的信息在三维分布图中得到了更直观的体现(图7g)。基于TOF-SIMS的表征结果表明,当温度高于玻璃状态时,PEO-LiTFSI界面层中Li+的传导模式不再是PEO分子链运动引起的Li+的跳跃性传导、而是在PEO界面层中产生了大量的无机锂导体(LiF、Li2CO3、Li2NO3、Li3P、Li2S、LiH、LiCx、Li2O、Li3PO4、Li2SO3、LiSH、LiOH)。一般认为,单一的化合物不能实现理想的SEI膜的理想功能,因为当不同的化合物成分共存于SEI中时,它们可以相互合作,形成异质结构,从而改善阳极面的离子导电性和电子绝缘性能。此外,氰基和甲氟烷的作用进一步改变了Li+在PEO层中的传输模式,因为氟具有很强的电子汲取能力,可以削弱含氟有机物(OFH3-、CH2OF-(甲基氟醚))与Li+的相互作用。此外,含氟有机物可以与含氟阴离子(TFSI-)相互作用,抑制阴离子的运输,从而减少浓度极化。作为增塑剂的小乙腈分子和液体锂金属Li-BP-DME的残留物也可以促进Li+在电解质中的迁移。在无机锂盐、甲醚和增塑剂的共同作用下,界面层可以有效地运输Li+。Li-BP-DME溶液作为一种活性电子间接转移引发剂,可以引发环氧乙烷的阴离子活性聚合,生成PEO。因此,高分子量的PEO与Li-BP-DME具有良好的化学稳定性。因此,该界面层具有化学/电化学稳定性、高Li+导电性和电子绝缘性。由于TOF-SIMS的检测限制,测试深度只能达到500nm,这与SEM显示的2.6μm的界面层厚度不同(图6f和图6h)。因此,TOF-SIMS只测试SEI的表面层和SEI内层的一部分。根据这部分信息,无机产物的信号强度随着深度的增加而增加,而有机化合物的信号强度则随着深度的增加而减少。可以推测,在靠近硫化物SE的一侧积累了更多的无机产物,而在靠近Li-BP-DME的一侧存在更多的有机产物。β-Li3PS4/S能够作为硫化物SE和有机LE电池系统的界面层的机制是由于β-Li3PS4/S与醚基液体电解质反应的唯一产物是DME溶解的Li3PS4,它不溶于各种有机极性溶剂,从而阻止了β-Li3PS4/S的进一步溶解,从而阻止了硫化物SE Li7P3S11被有机LE Li-BP-DME侵蚀的现象。为了了解β-Li3PS4/S界面层如何有效地工作,通过TOF-SIMS技术测量了循环后的β-Li3PS4/S@ Li7P3S11片层。β-Li3PS4/S表面的SEI带负电和正电的片段的质谱显示在补充图8。可以看出,在界面上产生了一些无机和有机产物。无机物有Li2CO3(Li3CO3+), Li2NO3(NO2-), Li3P(P-), Li2S(S-), LiH(Li2H+), LiCx(C-), Li2O(O-), Li3PO4(PO2-, Li4POH4+)、 LiSH(SH-),LiOH(OH-),硫化物SE Li7P3S11(PS2-,PSO-)的分解产物,以及由杂质元素氟产生的LiF。有机化合物包括乙炔化合物(CH-,C2H-),烷基化合物(CH3+,C2H5+,C3H7+,C4H7+),烯基化合物(C2H3+,C3H5+),甲酸锂HCOOLi(CHO2-),乙酰锂HCCOLi(C2HO-)和其他有机化合物。从负离子(图8a)和正离子(图8b)模式的映射图像可以看出,各种界面产物均匀分布。有机物质CH-、C2H-、C-、O-和无机物质Li2OH+的信号强度很强,说明SEI表面基本上是由有机物质和少量无机LiOH组成。根据负离子和正离子模式的深度曲线(图8c-8f),Li2H+、Li3CO3+、Li4POH4+和Li2F+(杂质碎片离子)的信号强度随深度增加而降低,说明SEI层表面存在Li2H(Li2H+)、Li2CO3(Li3CO3+)、Li3PO4(Li4POH4+)和LiF(Li2F+)。其他无机离子片段,如S-、S2-、SH-、P-、PS-、PS2-、PSO-、Li2+、Li2S+、Li3S+、Li3O+和Li2OH+的信号强度随着深度的增加而增加,表明Li2O(Li3O+)、Li3P(P-)、LiSx(Li2S+, Li3S+)、 LiOH(Li2OH+)、LiSH(SH-)和与Li7P3S11有关的离子性物种PSx-(P-、PS-、PS2-、PSO-是PSx-的氧化产物)在SEI层的分布相对较多,在SEI表层的分布较少。与无机物的信号强度相比,大多数有机物(CHO2-, C2HO-, CH3+, C2H3+, C2H5+, C3H3+, C3H5+, C3H7+, C4H7+)的信号强度较弱,并随着深度的增加而降低,说明它们只分布在SEI表面。相反,CH-和C2H-信号强度较强,并随深度的增加而减少,表明SEI中的有机物质。这些二级离子片段的信号强度随深度变化的信息在三维分布图中得到了更直观的体现(图8g)。从上述数据中,可以得到一个相对清晰的SEI结构。β- Li3PS4/S界面层被分为两层。靠近Li-BP-DME的一层是溶解的β-Li3PS4/S,因为在这层中同时存在着与Li3PS4有关的离子物种PSx-和与DME有关的有机离子物种CH-, C2H-, CHO2-, C2HO-。此外,一些无机锂导体Li2CO3、Li3PO4、LiF、Li2O、Li3P、LiSx、LiOH(Li2OH+)和LiSH也存在于该层中,它们相互配合,提高了Li+的导电性和负极端的电子绝缘性。另一层是靠近硫化物SE Li7P3S11的致密的β-Li3PS4/S层。受TOF-SIMS测量范围的限制,SEI的深度为500nm,小于SEM显示的SEI层厚度的1μm(图6n和图6p)。然而,根据有机和无机物质随深度增加而变化的趋势,可以推断出SEI具有上述的双层结构。经过一系列的表征分析,得到了裸Li7P3S11以及PEO-LiTFSI和-Li3PS4/S界面保护层的SEI信息,如图9a-9c所示。裸硫化物SE Li7P3S11的SEI结构(图9a)由两层组成。靠近有机LE Li-BP-DME的一侧是一个松散多孔的有机层,它是由Li-BP-DME的联苯和二甲醚分解形成的。这种可被液态金属锂渗透的SEI层包括一个相对密集的无机内层和一个富含有机物的外层。在Li7P3S11的一侧是一个无机松散层,其中分布着少量的有机物。因此,Li-BP-DME溶液可以穿透这层非致密的SEI,继续与硫化物SE反应,导致这个电池系统的失败。还得到了一个清晰的PEO-LiTFSI界面保护层的SEI结构(图9b)。这个SEI层由PEO框架组成,它与Li-BP-DME的化学性质稳定,其中存在大量的无机Li+导电成分(LiF, Li2CO3, Li2NO3, Li3P, Li2S, LiH, LiCx, Li2O, Li3PO4, Li2SO3, LiSH, LiOH)。这些无机成分相互合作,以提高Li+的导电性和阳极一侧的电子绝缘性。再加上少量的乙腈小分子和甲氟烷(CH2OF-)的作用,SEI层在室温下可以有效地传导Li+。图9c显示了β-Li3PS4/S界面保护层的SEI结构,它由两层组成,靠近Li-BP-DME的一层是溶解的β-Li3PS4/S。另一层是靠近硫化物SE Li7P3S11的密集的β-Li3PS4/S层。同时,一些无机锂导体Li2CO3、Li3PO4、LiF、Li2O、Li3P、LiSx、LiOH(Li2OH+)和LiSH相互配合,提高了Li+的导电性和阳极一侧的电子绝缘性。在明确了PEO-LiTFSI和β- Li3PS4/S界面层的机制后,组装了具有两个界面层的对称电池,以测试硫化物SE Li7P3S11对Li1.5BP3DME10阳极的界面稳定性。图10显示了Li-BP-DME//β-Li3PS4/S//Li7P3S11//β-Li3PS4/S//Li-BP-DME电池和Li-BP-DME//PEO//Li7P3S11//PEO//Li-BP-DME电池在固定电流为0.127 mA cm-2和面积容量为0.254 mAh cm-2的电压曲线。两种电池都表现出低的初始过电位(PEO和β-Li3PS4/S约为0.11V)。带有PEO界面层的电池可以稳定地循环约1000小时(电压上升到0.8V),而带有β-Li3PS4/S界面层的电池可以稳定地循环约1100小时(电压上升到0.2V)。与Li-BP-DME/裸露的LPS/Li-BP-DME对称电池相比,这些带有PEO和β-Li3PS4/S保护层的电池显示出更好的循环稳定性(~1000小时和~1100小时)。【结论】总之,通过一系列系统的表征,明确了硫化物SE Li7P3S11与有机LE Li-BP-DME之间的界面反应机制。在此基础上,设计并探索了硫化物SE (Li7P3S11)与有机LE (Li-BP-DME)之间稳定的界面层材料,从而突破了硫化物SE与有机LE之间长期存在的固-液界面相容性难题。事实证明,PEO-LiTFSI聚合物界面层和β-Li3PS4/S界面层在近1100h和1000h的长期稳定循环中是有效的。此外,对这两种界面层进行了详细的描述,以深入了解其保护机制。该工作为解决硫化物固体电解质与有机液体电极之间的固-液界面相容性问题提供了宝贵的方法,对进一步提高锂电池的循环寿命和安全性具有重要的现实意义。 【作者及团队介绍】 第一作者:彭健,男,博士毕业于中科院物理所。研究方向为新型电极材料、新型硫化物固态电解质材料及电池研究。伍登旭,男,本科毕业于北京理工大学化学与化工学院,现为中科院物理所E01组研究生。主要研究方向为硫化物固态电解质及其界面问题。姜智文,男,本科毕业于南京工业大学,现为英国南安普顿大学研究生。主要研究方向为硫化物固态电解质及其界面问题。 合作作者:陈立泉:中科院物理所博士生导师。中国工程院院士。北京星恒电源股份有限公司技术总监。曾任亚洲固体离子学会副主席,中国材料研究学会副理事长,2004年至今任中国硅酸盐学会副理事长。主要从事锂电池及相关材料研究,在中国首先研制成功锂离子电池,解决了锂离子电池规模化生产的科学、技术与工程问题,实现了锂离子电池的产业化。近年来,开展了全固态锂电池、锂硫电池、锂空气电池、室温钠离子电池等研究,为开发下一代动力电池和储能电池奠定了基础。曾获国家自然科学奖一等奖、中科院科技进步奖特等奖和二等奖,2007年获国际电池材料协会终身成就奖。2001年当选为中国工程院院士。合作作者:李泓:中国科学院物理研究所研究员,博士生导师。主要研究方向为高能量密度鲤离子电池、固态鲤电池、电池失效分析、固态离子学。提出和发展了高容量纳米硅碳负极材料,基于原位固态化技术的混合固液电解质高能量密度鲤离子电池及全固态电池等。发表了470余篇学术论文,引用47000次,授权70余项发明专利,H因子115。国家重大人才工程B类专家,荣获国家杰出青年科学基金资助。目前是科技部和工信部+四五储能和智能电网重点专项实施方案与指南编写组的总体组组长,国家新能源汽车创新中心学术委员会委员。国际固态离子学会、国际鲤电池会议、国际储能联盟科学执委会成员。围绕固态电池,推动孵化成立了多家企业。 通讯作者:吴凡:中科院物理所博士生导师、共青团常州市委副书记。入选国家级人才计划、中科院人才计划、江苏省杰出青年基金。获全国青年岗位能手(共青团中央)、全国未来储能技术挑战赛一等奖、全国先进储能技术创新挑战赛二等奖(国家工信部)、江苏青年五四奖章等荣誉。
  • 服务GC 安捷伦全新电磁兼容实验室在上海工厂揭幕
    p  2018年3月30日,中国,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)日前宣布,全新电磁兼容实验室在安捷伦科技(上海)有限公司揭幕。该实验室的落成标志着最新国际标准下的电磁兼容测试可以在安捷伦气相色谱产品研发和生产重要基地--安捷伦科技上海工厂独立完成,这将大大缩短测试时间,助力产品高质高效的研发。/pp  该高规格实验室有助于进行国际标准下的严苛质量测试,尤其在电磁辐射干扰和抗扰度方面的测试。一直以来安捷伦致力于更快响应市场需求,该实验室的落成将大大促进产品设计开发周期中电磁兼容性能的快速提升。安捷伦上海工厂的质量系统也将随着新质量标准的引入而不断升级。/pp  安捷伦全球副总裁兼生命科学与应用市场集团质量部总经理Jay Bass在开幕致辞中提到,电磁兼容实验室的揭幕是我们秉承长期投资中国战略,不断提升上海基地实力的又一个成果。该实验室的高效测试能力不仅能帮助我们更快更好地推出新产品,更能帮助我们更迅速的响应客户需求,提升产品质量。/pp  安捷伦全球副总裁兼实验室解决方案大中华区总经理陈亮表示,该实验室的揭幕标志着安捷伦上海产品测试不再依赖第三方实验室,这将显著缩短新品开发进程。这是安捷伦的骄傲,更是安捷伦中国的骄傲。/pp  安捷伦科技在上海建厂迄今已逾22周年,22年来,安捷伦科技上海已成为帮助中国客户成长不可或缺的合作伙伴。此次电磁兼容实验室揭幕,是继2015年6月通过CSA CPC(加拿大标准委员会分类认证程序) 认证之后,安捷伦科技上海质量实验室产品综合测试能力又一重大突破。安捷伦严谨的新产品开发流程,孜孜以求提升质量的企业文化以及现代、先进高效的实验室是确保安捷伦走在研发前列的关键所在。/pp  strong关于安捷伦科技公司/strong/pp  安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是生命科学、诊断和应用化学市场领域的全球领导者,拥有 50 多年的敏锐洞察和创新,我们的仪器、软件、服务、解决方案和专家能够为客户最具挑战性的难题提供更可靠的答案。在2017 财年,安捷伦的营业收入为 44.7 亿美元,全球员工数约为 14,200 人。/p
  • 记电子工业安全与电磁兼容检测中心
    电子工业安全与电磁兼容检测中心(SEC)成立于1984年,隶属于中国电子技术标准化研究所(CESI),是集科研、标准制修订、试验检测于一体的不以营利为目的中立第三方检测机构。     亦庄新办公楼  试验室资质  ——获得中国实验室国家认可委员会(CNAL)认可  ——IECEE认可的CB实验室  ——中国质量认证中心(CQC)签约实验室  ——美国联邦通信委员会(FCC)注册的实验室(注册号96792)  ——美国保险商实验室(UL)认可的第三方数据交换(TPTDP)实验室  ——美国ATCB合作实验室   ——德国莱茵TUV认证机构指定为中国代理实验室  ——挪威Nemko认可实验室(编号ELA178)  ——与IEC/TC101“静电学”对口的国内技术归口单位  ——与IEC/TC108“音视频、信息技术设备和通信领域内电子设备安全”、IEC/TC66“测量、控制和实验室设备安全”对口的国内技术归口单位  ——与IEC/CISPR A分会“无线电干扰测量方法和统计方法”和I分会“信息技术、多媒体和接收机设备的电磁兼容性”对口的国内技术归口单位  认证项目  ——CCC认证 ——CB认证  ——CE认证 ——FCC认证  ——其它 ——自愿认证  试验检测能力  ——信息技术设备(GB4943、GB9254、GB17625.1)和音频、视频及类似电子设备(GB8898、GB13837/GB17625.1),电信终端设备、金融和贸易结算类设备的CCC检测  ——承担相关电子产品的EN、IEC、UL、FCC等标准的摸底试验  安全:  ——承担电子元器件的CCC认证、CQC、CESI自愿认证检测任务  ——信息技术设备(IEC60950/EN60950)、音频、视频及类似电子设备(IEC60065/EN60065)的CB测试  ——整机保护装置熔断器(IEC60127-1,IEC60127-2,IEC60127-3)、热熔断体(IEC60691)、电容器(IEC60252、IEV60384)的CB测试  ——测量、控制和实验室设备(GB4793,等同IEC61010-1)的安全性能检测  ——节能产品评审检测(GB/T15320)  ——充电锂电池性能检测(GB/T18287)  ——安全相关标准的委托检测  电磁兼容:  ——信息技术设备、音视频设备等的委托检测(GB9254、GB13837、GB/T17626系列、GB17625.1、GB1765.2、GB4343、GB4824、FCC part15\18等)  ——军用产品的电磁兼容测试(GJB 151A/152A-97、GJB 151/152-86)  ——屏蔽材料的屏蔽效能测试(SJ20524)  ——方舱、屏蔽室的屏蔽效能测试(GB/T12190)  ——汽车电子(ISO7637、ISO10605、CISPR25、GB/T17619、GB18655、GB/T19951、GB/T21437)     10米半电波暗室     5米全电波暗室  环境:  ——环境试验能力(高、低温、潮湿、振动、冲击、跌落、低气压、阳光辐射、淋雨、沙尘、压力),IP防护等级试验(GB/T2423,GJB150,GB4208)  ——运输包装试验能力:压力试验、跌落试验、堆码试验、淋雨试验、振动试验、碰撞试验(GB/T4857,GB6543,GB/T6544)  ——材料试验能力:瓦楞纸箱、纸板试验:压力试验、戳穿试验、粘合强度、边压试验、含水率、纸板厚度(GB6543、GB6544)  ——可靠性MTBF试验(GB5080.7)  ——材料应力试验(拉伸、压缩、弯曲)  ——缓冲衬垫特性试验:抗压强度、尺寸稳定性、含水率、弯曲强度、密度(QB/T1649,GB/T6342,GB/T6343,GB8811,GB8812,GB8813)  性能:  ——电子元器件/原材料性能试验  其他业务  1.标准培训  安全—GB4943、GB8898、GB4793及相关元器件的标准  电磁兼容—GB9254、GB13837、GB/T17626系列、GB17625.1、GB17625.2、GB4343、GJB151A/152A、ISO7637、ISO10605、CISPR25、GB/T17619、GB18655、GB/T19951、GB/T21437、SJ20524、FCC part15\18等  2.协助制定企业标准  3.对产品的安全设计、电磁兼容设计提供技术指导  4.协助企业申请获得3C认证、自愿认证等的证书  5.协助企业申请CB、FCC、CE、UL、CSA、VDE、TUV等认证  特色  权威——对电子产品的安全与电磁兼容标准的理解和熟悉是我们的主要优势,本检测中心是电子产品安全和电磁兼容的国家标准和行业标准的主要起草和归口单位,对相关标准条款有最终解释权。  专业——检测中心具有经验丰富的工程师40多人,能迅速了解产品在试验中存在的问题,以最快的速度出具试验报告,为客户提供优质服务。  全面——检测中心试验场地约为4000平方米,拥有国际和国内先进检测设备500余台(套)。试验条件达到国际先进水平。
  • 超滤膜水通量测试的经典装备完美升级
    如果您用过Amicon?超滤杯,您一定在进行大体积样品( 50-400m L) 的大分子溶质分离时把Amicon?超滤杯作为首选工具。或者您是膜通量分析方面的行家,您也会习惯于将待测的膜片放入这个装置中进行测定。 饮用水、污水处理、海水淡化过程中,膜污染导致通量下降或膜压差上升会造成成本上升,因此对影响膜通量的因素(样品成分、预处理、压力、时间、温度、膜材质或处理等)进行分析以及新型膜材质开发(滤膜表面添加石墨、纳米材料等成分)对于提高膜通量有一定意义。而在此过程中,常用的研究模型是超滤杯或简易超滤装置。另外,在药物、饮料、果汁等的浓缩过程中,采用不同材质的膜会产生不同的通量以及浓缩效果,考察不同材质膜的效果以及开发新材质膜时的一个重要指标是膜通量。 通常,膜通量测试是采用简易超滤装置(一次性水杯+滤膜),由于此设备容易发生渗漏,手工制作带来不可避免的误差,因此更多实验者选择品质更可靠的超滤杯。使用超滤杯,一定压力下,每隔一定时间检测通过膜的流体量: 采用超滤杯进行膜通量测试的方法已经很成熟,默克密理博的Amicon超滤杯自1965年量产以来,已经成为膜通量测试的金标准。 Merck Millipore提供两种类型的超滤杯(stirred cell和solvent-resistant stirred cell),分别对应不同的最大压力,体积、膜面积,客户可根据实验条件选择参数合适的超滤杯进行膜通量实验。 第二代Amicon 搅拌式超滤杯新特点: 1.全新设计的盖子,易于开合和组装 2.管路连接更方便 3.压力操作时更安全、稳定,无泄漏 4.结构紧凑节省占用台面空间 5.更多配套膜片选择 6.搅拌棒设计更合理,保护宝贵的超滤膜 7.详细的操作视频和说明书,很快学会使用Amicon 超滤杯适用如下使用环境: 1.环境科学与工程学院、废水处理/水净化实验室 2.材料研究实验室、膜开发实验室 3.药企、食品饮料行业的研发部门。??点此查看详细介绍
  • “100家实验室”专题:访机械工业(北京)可靠性试验及电磁兼容检测中心
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。2011年1月14日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第六十四站:机械工业(北京)可靠性试验及电磁兼容检测中心,检测中心市场部负责人张建忠先生热情接待了仪器信息网到访人员。  机械工业(北京)可靠性试验及电磁兼容检测中心(以下简称“检测中心”)成立于2006年,隶属于机械工业仪器仪表综合技术经济研究所,是由国家投资建设的专业从事各类产品环境适应性试验、电磁兼容(EMC)试验、IP防护等级测试认证、安规认证、MODBUS和PROFIBUS-PA协议设备检测认证、电子/电气/可编程电子安全系统和安全仪表系统的功能安全评估等试验的综合性国家级实验室。可为信息技术设备、测量控制和实验室用电气设备、军用电子元器件、电工电子产品等提供相应的技术服务,并出具权威的检测报告。  检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可、具有中国国家认证认可监督管理委员会办法的资质认定计量认证证书(CMA),是中国机械工业联合会批准并授权的机械工业测量控制设备及网络质量检测中心,中国质量认证中心(CQC)委托检测实验室及TÜ V莱茵技术(上海)有限公司认可实验室。  张建忠先生介绍说:“最初实验室的成立是认识到通信设备检测的市场需求。而随着人们对生产安全的重视,设备的可靠性检测市场需求越来越大。检测中心会继续以市场为导向,发展特色业务,引入新的检测项目。目前,检测中心设有多个实验室,拥有各类先进的检测仪器设备四百多台套,检测人员都拥有硕士或博士学位。而工业通信网络试验是检测中心的特色业务。”  全面的可靠性检测项目  张建忠先生介绍说:“在检测中心承担的业务中,可靠性试验是主要业务,检测中心拥有相关的仪器及检测人才,能够为仪器仪表行业、电力行业、通信行业的广大客户提供环相应的服务。”  (1)环境适应性类试验  据介绍,检测中心能够进行的环境适应类试验包括:高低温试验、湿热试验、温度变化、交变湿热、温度冲击/冷热骤变试验、宽温变试验、盐雾腐蚀/锈蚀试验、振动冲击跌落试验等。可以按照相关标准的试验方法对各类电子设备、仪器仪表、军用电子产品进行气候环境试验、特殊环境试验及机械环境试验。高加速冲击试验台快速温变环境试验箱  (据介绍,普通同类仪器降温速度在3-4℃/min, 该设备降温速度在10℃/min,2012年检测中心将为该仪器配置液氮系统,降温速度会达到30℃/min。)德国原装高低温湿热环境试验箱  (2)电磁兼容类试验  “电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。近两年来,随着国际、国内贸易的进一步繁荣,广大企业的产品线越来越丰富,为了减轻企业研发、测试负担,检测中心于2010年正式推出电磁兼容(EMC)检测服务。目前,检测中心拥有GTEM小室、屏蔽室和全套电磁兼容测试设备。”传导发射、传导骚扰抗扰度的标准电磁屏蔽室GTEM小室(主要用于设备对所在环境中存在的电磁干扰的抗扰度测定)  (3)IP防护等级试验  “IP防护等级系统是由国际电工协会(IEC)所起草,将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。检测中心可以进行IP54、IP55、IP65、IP66、IP67、IP68防护等级认证及测试服务。”淋雨试验室系列装置  (淋雨实验室配有可编程控制的不锈钢材料的垂直淋雨、摆管淋雨、防喷、防溅、水浸等防水试验设备,可根据国际或国家标准、行业标准、客户要求等条件进行测试、试验。)1立方米沙尘试验箱  (4)电气安全试验  “电气安全试验室是检测中心的重要实验室之一,目前可以进行GB4943/IEC60950《信息技术设备的安全》、GB4793/IEC61010《测量、控制设备及实验室用电设备的安全》的全项目测试。可以对信息技术设备产品,测量、控制和实验室用设备产品进行安全试验(包括CE认证)和CQC标志认证检测,可以对办公设备产品进行节能认证检测。”电气安全实验室  (5)灼热燃烧试验  “检测中心拥有齐全的灼热然烧试验设备,包括维卡软化点温度测定仪、漏电起痕试验仪、灼热丝试验仪、大电流起弧引燃试验仪、灼热燃油试验仪、热丝引燃试验仪等。”漏电起痕实验仪热丝引燃实验仪  亚洲独有的PROFIBUS和MODBUS试验室  张建忠先生表示:“工业通信网络试验是检测中心的特色业务,目前检测中心拥有亚洲独有的PROFIBUS和MODBUS试验室。这两个试验室是工业自动化领域,国内首家通过中国合格评定认可委员会认可的工业控制网络和现场总线测试实验室。建立这样的实验室成本并不是很高,但是其技术含量比较高,对于人员和设备的要求也很高。”  PROFIBUS和MODBUS试验室是工业自动化领域国内首家通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的工业控制网络和现场总线测试试验室,在国家授权的测试范围中首次在国内将控制网络PROFIBUS 和MODBUS纳入国家实验室认可体系,从而为这两项工业通信技术在国内的应用和相关产品开发提供了有力的保证。MODBUS试验室  (MODBUS 试验室于2006 年4月获得了MODBUS IDA国际组织授权,可按GB/T 19582.1、GB/T 19582.2、GB/T 19582.3标准,用 MODBUS测试系统对工业自动化产品进行通信一致性和互操作性认证测试。)PROFIBUS试验室  (PROFIBUS试验室于2007年10 月获得了PNO国际组织授权,可按 GB/T 20540.1、GB/T 20540.2、 GB/T 20540.3、GB/T 20540.4、 GB/T 20540.5、GB/T 20540.6标准及PROFIBUS PA行规 V3.01,用 PROFIBUS测试系统对工业自动化产品进行通信一致性和互操作性认证测试。)PNO国际组织授权证书  附录:机械工业(北京)可靠性试验及电磁兼容检测中心  http://www.bjkkx.com/
  • 苏州大学王殳凹团队成果:新型超滤分离法“降伏”核废料镅
    近日,苏州大学放射医学与辐射防护国家重点实验室王殳凹教授团队联合中外科研团队,研发了一种新型超滤分离方法,有望用于乏燃料后处理、放射性污染控制、放射性同位素分离纯化、放射化学诊断分析等重要任务。相关研究成果4月20日发表在《自然》期刊上。  核电是人类应对能源短缺以及碳排放问题的重要途径。但是,如何安全高效处理处置核燃料循环所产生的强放射性核废料,仍是尚未解决的世界性难题。相关研究表明,次锕系元素镅是核能发电过程的副产物,也是核废料长期放射毒性的主要来源。核废料经过铀钚分离后,其具有多个长半衰期放射性同位素(如镅-241和镅-243)。  为了将镅进行高效分离并通过中子嬗变使其变为低毒性、短寿命的核素,科学家将目光集中在与镅的化学性质十分相似的三价镧系元素上,因为镧系元素作为中子毒物会显著影响镅的嬗变效率。理想的方法是将三价镅氧化到六价,利用六价镅与三价镧系在配位构型上的差异实现分离,可有望从根本上解决镧锕分离难题。  但六价镅在传统萃取分离过程中仅能存在数秒时间,从而给分离带来困难。因此,国际上还没有能让六价镅保持稳定的可行性方法。  为了解决这一核废料处置中的重大技术瓶颈问题,王殳凹团队从六价镅的配位化学性质出发,设计了一例可精准匹配六价镅配位构型的无机缺位多酸簇合物。该多酸簇合物通过与六价镅离子间的强络合作用形成水溶性纳米级复合物,从而率先实现了水溶液中六价镅的超长时间稳定。  据此,研究人员发展出一种基于镧锕物种尺寸差异的新型超滤分离方法,获得了高达780的二元镧锕单步分离因子和91%的单步镅回收率。  这是迄今为止国际上报道的六价镅和三价镧系之间的最好分离效果。王殳凹教授表示,此方法具有高效、安全、环境友好、快速且低能耗等系列优势,具有良好的应用前景。
  • 用活“兼容”技术,扫除人工智能从科研到落地的“天然障碍”
    div id="printContent" class="pages_content"form id="form1" name="form1" method="post" target="_blank" action="http://www.stdaily.com/search/JhPageSearch"input type="hidden" id="pageNum" name="pageNum" value="0"/input type="hidden" id="kw" name="kw" value=""/input type="hidden" id="webcode" name="webcode" value="index,cxzg,47,cis2016,cxsx,ruidongyuan,wyts,cxyq,cxzg90,cxzg80,kjxx,cgzspt,ktp,zhibo,zhuanti01,kwtwpai"/input type="hidden" id="channelcode" name="channelcode" value="null"/div class="tag"a href="/qykj/qianyan/2020-10/29/content_1034212.shtml" target="_blank"/a/div/formdiv class="content"div class="videoBox"p id="video" style="text-align:center "script src type="text/javascript"/script/p/divp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "br//pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/60f71bee-e0fb-44ad-a3a2-43df57399134.jpg" title="350495c7d04d4025ae5f27289af825aa.png" alt="350495c7d04d4025ae5f27289af825aa.png"//pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt text-align: center "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "图为:新近纪/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "Konduitspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "源脑服务器一体机/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "(受访单位提供)/span/span/strongspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "目前,全球针对模型训练的人工智能深度学习框架的生态已经基本成熟,然而在生产部署的应用端因开发平台不同带来的兼容性差、效率低等共性问题已经成为阻碍人工智能产业应用的一道坎。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "近日,张江实验室脑与智能科技研究院(脑智院)思凯迈软脑联合实验室(/spanSkymind NeurobioniX Laboratoryspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt ")推出的第二代“人工智能在行业大规模应用中的智能统一部署平台/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "(Konduit)/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "”以及思凯迈公司的人工智能深度学习开源框架/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "Deeplearning4j/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "与麒麟软件有限公司的银河麒麟桌面操作系统完成了兼容性互认证测试。测试表明,双方认证高度兼容,这也是国内第一家人工智能基础研究与底层技术,主动呼应国产操作系统。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "思凯迈软脑联合实验室管理委员会主任、中国科学院上海分院副院长、张江实验室脑智院院长张旭院士在接受《科技日报》记者采访时表示,思凯迈通过麒麟软件兼容测试是国产操作系统的重要进展,它表明用国产操作系统,同样可以进行高水平的人工智能研发与应用,国内银河麒麟操作软件生态伙伴和开发者,可以运用思凯迈开源框架及平台,为各类企业和社会组织打造安全稳定、自主可控的人工智能产品。/span/spanstrong style="font-size: 12pt text-indent: 2em "span style="font-size: 12pt "o:p?/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "搭建科研与生产桥梁/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "o:p/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "用/span“兼容”技术填补span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "AI/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "产业发展的“天然鸿沟”/span/span/strongstrong style="font-size: 12pt text-indent: 2em "span style="font-size: 12pt "o:p?/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "随着人工智能、大数据等前沿技术的快速发展,小到普通百姓个人的工作和生活、一家企业的运营,大到国家治理,对智能设备的依赖都日益加深。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "然而,无论是电子产品还是工业设备,长期以来其智能化的关键处理器和操作系统/span95%span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "以上都不是国产,这对于国家自主可控、信息安全提出了严峻挑战。/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "o:p/o:p/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "“当前,中国自主的操作系统还需要很长时间的努力,人工智能虽然有了,但真正有架构的地方还比较少。”张旭院士表示,从算法到芯片,从软件到硬件,不同组合的人工智能系统在大规模应用场景中,存在平台兼容性差、运行效率低等瓶颈问题。这使得人工智能在研发到大规模产业应用之间存在一道天然鸿沟。/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "基于此,为了使人工智能规模化集群应用成为可能,张江实验室脑智院思凯迈软脑联合实验室推出了全球首个人工智能规模化产业应用统一部署平台,该平台以/span“打造人工智能行业标准”为理念,从底层解决人工智能在大规模的产业化应用过程中所面临的多平台兼容性、运行效率、数据品质、模型标准、代码的维护与效率等诸多问题。/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "“span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "AI/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "技术与理论并进迎来了新的时代,务实落地和基础突破将成为上海/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "AI/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "发展的关键。”张旭院士表示。目前,联合实验室针对人工智能产业发展需求,正在开展人工智能系统框架、脑机结合、强化学习等关键核心技术的研究与开发,同时,联合实验室的人工智能应用部署平台/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "3.0/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "版本也即将问世,将更好地服务人工智能产业应用。/span/spanstrong style="font-size: 12pt text-indent: 2em "span style="font-size: 12pt "o:p?/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "重构产业生态催生新模式/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "o:p/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "国产化兼容是人工智能产业发展的大势所趋/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "o:p/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-size: 12pt text-indent: 2em "新经济的发展需要大数据、云计算、人工智能等新技术与经济的融合,重构产业生态,催生新模式。/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "今年八月,中国电子发布了银河麒麟操作系统/spanV10span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt ",被认为是中国电子/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "40/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "年来在操作系统自主创新征程中的阶段性、代表性成果。相信,随着国内人工智能产业的不断完善,国产操作系统作为国家安全战略的重要基石,将越来越受到国家层面的重视,而大家过去认为的国产操作系统,不好用、兼容性差,也正在成为历史。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "比如,我们常去银行办理业务、乘坐公交地铁刷卡、高速路/spanETCspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "通行及客票预定系统,背后都已经关涉到了国产系统的支持。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "“人工智能产业应用包括科学研究(模型训练)与生产部署(产业应用)两大环节。”思凯迈中国span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "CEO/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "、软脑联合实验室项目负责人潘颜凯解释,由于开发的目标不同,往往导致了科研环境和生产环境之间“水土不服”的现象,这不利于人工智能产业的发展,更不利于政府对产业的扶持政策的制定以及模型安全管理。这是因为研究与应用有不同的代码形态和路径,两者在不同语言之间转换、合作及同步,需要二次开发;各框架间的底层运算库的不同又导致优化困难,另外还需处理多个模型及批量推理工作,存在多系统、多框架的兼容性问题。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "“国产化兼容是人工智能产业发展大势所趋,因为硬件、软件的进一步开发肯定需要比较好的平台,更多的人、更多单元参与这件事。”潘颜凯介绍,统一部署平台不仅解决了环境兼容问题,并且也解决了开发、多节点应用以及规模应用等问题。/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "换句话说,这个平台解决了人工智能从科研到生产部署的技术障碍,兼容了目前全球主流的深度学习框架、主流芯片商和大数据系统平台,支持通过云端或本地化部署,为开发人员提供基础服务模块,从数据预处理到最终的模型服务应用,让开发人员能够编写属于自己的机器学习模型工作管道机制,并通过简单的应用程序接口来实现对外开放。/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "o:p/o:p/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "o:p?/o:p/spanstrong style="font-size: 12pt text-indent: 2em "span style="font-size: 12pt "span style="font-size: 12pt "搭建全球化科研网络,/span/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "自信开发/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "从底层的结构上/span/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "做到/span“自主可控”/span/strongstrong style="font-size: 12pt text-indent: 2em "span style="font-size: 12pt "o:p?/o:p/span/strong/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "“/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "张江实验室/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "脑智院/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "的研究有全球化的色彩,同时也是一个非常灵活的架构/span/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "。思凯迈拥有一个全球化的科研网络,其中/spanD/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "L/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "4Jspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "已经具备包含/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "20/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "种主要神经网络开发工具,核心人物都是产业中的领军人物。”张旭院士表示,有效利用全球科创资源是上海打造具有全球影响力的科创中心的战略部署,这样的国际化新型研发机构模式也值得大家借鉴。同时,软脑联合实验室将通过全球化科研网络,为脑智领域科技创新人才提供发展空间,才能让国际化的人才在这里找到发展的土壤。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "当然,在打造具有自主知识产权的软硬件产品时,我们仍要坚持对外开放,走国际化合作道路,融入全球技术进步的潮流,加快核心技术、关键技术的研发,加速产业化应用,推动计算机与人工智能产业快速发展。/span/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "“国际化其实是一个形态,目的就是协同,在我们加入国际知名的技术组织的同时,也希望国内、国际的高端人才能够加入我们,这是双向的。”潘颜凯介绍,目前思凯迈软脑联合实验室整个团队成员有来自亚洲、美洲、欧洲、澳洲的多个地区的国家,包括中国、日本、美国、加拿大、德国、乌克兰、英国、澳大利亚、马来西亚等。/spanspan style="font-size: 12pt text-indent: 2em "?/span/pp style="margin-bottom: 0.5em text-indent: 2em line-height: 1.5 font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "span style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "此外,思凯迈还是人工智能关键技术的提供商,它将应用人工智能基础设施和底层技术,在电力、安防、医疗、金融、交通等领域,帮助政府和企业构建行业应用大脑,进一步推动/spanAIspan style="font-family: 宋体 font-size: 12pt "产业的加速发展。/span/span/p/div/div
  • 欧洲出台手机充电器电磁兼容新标准
    近日,欧洲电信标准协会(ETSI)公布了普通手机充电器电磁兼容(EMC)标准新草案EN 301 489-34,提出了射频传导和辐射抗扰度的测试水平,目的是确保单机普通外置电源(EPS)能更好地符合无线电频率抗干扰度测试的测试要求,以便减少手机和配件不兼容的风险,同时确保普通外置电源的安全和稳定性能。该草案将成为协调标准,并计划于2013年11月开始采用。  草案与电磁兼容指令相关,并且是涵盖无线电及通讯终端(R&TTE)指令范围内所有无线电和电信终端设备的一系列标准的一部分。  文件中详细说明了可传送数据的手机的普通外置电源的具体电磁兼容性要求。标准还对测量方法和EMC发射做出了详细的说明,包括普通外置电源整体机壳、DC电源输出端口、AC电源输入端口、谐波电流以及电压波动和闪变等。  电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。检验检疫部门专家称,“电和磁无时无刻不影响着人们的生活及生产,电磁能的广泛应用,推动了工业的迅速发展和进步。为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其他电子设备的正常工作,一些发达国家和组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准。”  在此,检验检疫部门提醒企业,应仔细研读新颁布的手机充电器电磁兼容标准,尽快采取应对措施,在企业条件允许情况下进行技术和原材料的升级。另外,为了确保产品满足买家要求,切莫忽视产品出口前的EMC检测,可寻求可靠的检测机构,或向检验检疫机构咨询。
  • 欧洲出台手机充电器电磁兼容新标准
    近日,欧洲电信标准协会(ETSI)公布了普通手机充电器电磁兼容(EMC)标准新草案EN 301 489-34,提出了射频传导和辐射抗扰度的测试水平,目的是确保单机普通外置电源(EPS)能更好地符合无线电频率抗干扰度测试的测试要求,以便减少手机和配件不兼容的风险,同时确保普通外置电源的安全和稳定性能。该草案将成为协调标准,并计划于2013年11月开始采用。  草案与电磁兼容指令相关,并且是涵盖无线电及通讯终端(R&TTE)指令范围内所有无线电和电信终端设备的一系列标准的一部分。  文件中详细说明了可传送数据的手机的普通外置电源的具体电磁兼容性要求。标准还对测量方法和EMC发射做出了详细的说明,包括普通外置电源整体机壳、DC电源输出端口、AC电源输入端口、谐波电流以及电压波动和闪变等。  电磁兼容是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。检验检疫部门专家称,“电和磁无时无刻不影响着人们的生活及生产,电磁能的广泛应用,推动了工业的迅速发展和进步。为了防止一些电子产品产生的电磁干扰影响或破坏其他电子设备的正常工作,一些发达国家和组织都相继提出或制定了一些对电子产品产生电磁干扰有关规章或标准。”
  • Millipore超滤原理、操作及工艺优化交流讨论会
    北京昊诺斯-鼎昊源&ldquo 真心英雄&rdquo 第二季系列活动之东北行 &mdash &mdash Millipore超滤原理、操作及工艺优化交流讨论会 2011年11月17、18日,北京昊诺斯科技有限公司及同一集团下负责仪器生产的北京鼎昊源科技有限公司,携手Merk-Millipore,在中国农业科学院哈尔滨兽医研究所和东北农业大学举办了两场&ldquo Millipore超滤原理、操作及工艺优化交流讨论会&rdquo ,这是继去年昊诺斯-鼎昊源&ldquo 真心英雄&rdquo 第一季东北行活动在吉林长春举办后,又一次走进了东北,选择了北国冰城黑龙江省哈尔滨市。 本次活动邀请了Merk-Millipore生物制药工艺部行业市场主管陈建锋及其台湾同事郑慧中、销售主管林红波,从超滤的原理、膜的特性及选择、超滤操作、工艺优化、除菌及除病毒过滤、搅拌技术、一次性产品等方面做了介绍。Merk-Millipore生物制药工艺部的销售经理戴欣和黑龙江地区的销售李鹏也受邀出席了本次讨论会。在讨论会进行过程中,前来参加的老师、学生及企业工作人员和Merk-Millipore的专家们进行了友好的互动,就工艺优化、除菌过滤、与传统超滤技术的对比等方面展开了讨论,与会人员表示收获颇多。 中国农业科学院兽医研究所讨论会现场 东北农业大学讨论会现场
  • 拉伸性高达1300%!兼容3D打印的新材料问世
    p style="text-indent: 2em "目前,新加坡科技与设计大学(SUTD)数字化制造与设计(DMAND)中心和耶路撒冷希伯来大学(HUJI)的科学家们合作开发出了一组极具弹性的UV固化水凝胶,其拉伸性可高达1300 %,是UV固化3D打印方法的理想选择。目前这些水凝胶已被用来制造具有高几何复杂性和高打印分辨率的水凝胶结构。这项研究的具体内容刊登了在2018年4月刊的材料化学杂志B版中,同时它也在封面上作了介绍。 /pp style="text-indent: 2em "水凝胶因具有亲水的聚合链网络,可保留大量的水分,因此在各个领域得到了广泛的应用。而最新报道显示极具弹性的水凝胶已经将其应用扩展到透明触摸板、软机器人技术和其他需要大变形的领域。 /pp style="text-indent: 2em "对于高弹性的UV固化3D打印水凝胶来说,其可拉伸强度达1300%并且与基于高分辨率数字光处理的3D打印技术相兼容,从而能够制造具有复杂几何形状的水凝胶结构,并广泛应用于生物医学和柔性电子产品等领域。 /pp style="text-indent: 2em "然而,传统的制造技术主要依赖于模具成型和铸造成型,然而其有限的几何复杂性和相对较低的制造分辨率极大地限制了该应用的发展潜力。结合最新的3D打印技术,人们还尝试使用3D打印技术构建几何形状更为复杂的水凝胶结构,包括多孔支架,血管网络,半月板替代物等。尽管如此,目前这种3D打印水凝胶的几何复杂性,打印分辨率以及弹性均有所不足,这些不足极大地限制了这种技术在许多领域中的应用。 span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-indent: 2em "“我们已经开发出世界上最具拉伸性能的3D打印水凝胶样品。”来自SUTD科学与数学集团的助理教授Qi(Kevin)Ge说,他是该项目的共同领导人之一。 /pp style="text-indent: 2em "印刷的水凝胶样品可以拉伸高达1300%。同时,这些水凝胶与基于数字光处理的3D打印技术的相容性使我们能够制造分辨率高达7μm和复杂几何形状的水凝胶3D结构。 /pp style="text-indent: 2em "“这些可印刷的可拉伸水凝胶显示出优异的生物相容性,这使我们能够直接3D打印出生物结构和组织,这些水凝胶具有良好的光学清晰度,使3D打印隐形眼镜成为可能。更重要的是,这些可打印的水凝胶可以形成强大的界面结合商业3D打印弹性体,这使我们能够直接3D打印水凝胶-弹性体混合结构,如弹性印刷在弹性体基质上的柔性电子板和导电水凝胶电路。”Ge教授说。 /pp style="text-indent: 2em "总的来说,我们相信高可拉伸性能和可UV固化的水凝胶以及基于UV固化的3D打印技术将显著增强制造生物结构和组织,隐形眼镜,柔性电子设备和许多其他应用的能力。/p
  • 山东首个汽车电子零部件电磁兼容实验室建成
    新华网山东频道7月12日电 山东省首个汽车电子零部件电磁兼容实验室日前在山东省科学院建成并投入试运行。实验室将面向社会开放,为汽车整车企业及汽车电子零部件企业提供测试服务。  记者从山东省科学院了解到,实验室开展的测试基本涵盖了汽车电子零部件电磁兼容测试的所有项目。这个实验室将面向社会开放,为汽车整车企业及汽车电子零部件企业提供测试服务,同时利用省汽车电子技术重点实验室多年来形成的汽车电子产品设计和测试能力为企业提供汽车电子产品电磁兼容整改服务。  据介绍,随着汽车电子设备数量和种类的不断增加,工作频率的不断提高,汽车内的电磁环境日益复杂,容易发生汽车内部电子设备相互干扰的情况,有可能给汽车的安全行驶造成严重影响。因此,所有装车的汽车电子产品必须经过严格的电磁兼容测试。(完)
  • 北京昊诺斯科技有限公司在昌平生命科学园举办密理博超滤知识讲座
    2011年4月20日,在默克密理博的支持下,北京昊诺斯科技有限公司在昌平生命科学园万泰药业会议室举行了密理博超滤操作及工业优化交流讨论会。此次研讨会由默克密理博行业市场主管-工艺解决方案部陈建锋主讲,为各位研究人员讲解超滤的各种基础知识与下游分离纯化工艺,并为各位与会者提供精美礼品,大家纷纷表示此次讲座受益匪浅,希望以后能多举办此种类型讲座。照片 北京昊诺斯科技有限公司系致力于为生命科学、生物检测、生物工程、药物研发等领域提供先进的实验室仪器设备及多层次服务的高科技公司。我们代理的国外产品绝大部分是专业领域内的世界一流品牌,主要有:美国赛默飞世尔公司索福,贺利氏品牌离心机、培养箱、生物安全柜、超低温冰箱等各类产品;默克密理博公司纯水、超滤、层析系统、流式细胞仪、完整性测试仪、生物反应器、多功能液相芯片平台;德国QIAGEN荧光定量PCR仪;日本Malcom超微量紫外分光光度系统、全自动核酸提取仪;泰世达系列实验室冻干机等。同时,同时,我们还销售同一集团下属的制造子公司北京鼎昊源科技有限公司生产的多种自产仪器,包括凝胶成像系统,各种小型台式离心机,恒温金属浴,各类振荡器,磁力搅拌器,组织研磨仪,及原位杂交工作站等等.
  • 国网河北电力新投用检定装置 可兼容检定多品类低压电流互感器
    近日,国网河北省电力有限公司营销服务中心投用宽量程低压电流互感器人工检定装置,完成了90只互感器设备的检定工作,标志着国网河北电力营销服务中心具备宽量程低压电流互感器检定能力。   分布式光伏发电客户在夏、冬两季容易受自身负荷波动影响,出现一次电流超过常规低压互感器量程的情况。宽量程低压电流互感器能够保证一次电流在额定电流的0.1%~200%时的准确计量,提高分布式光伏发电客户上网电量计量的精准性。   2022年以来,国网河北电力营销服务中心从优化标准设备配置、提高电流源输出能力方面开展宽量程低压电流互感器检定技术研究。该中心创新融合标准直流互感器、半波发生装置和大容量电流源的测量功能,解决高线性和小微差检定技术难点,形成多品类低压电流互感器检定装置兼容性设计方案,实现传统低压电流互感器、抗直流偏磁低压电流互感器与宽量程低压电流互感器兼容检定,满足宽量程低压电流互感器检定需求。   国网河北电力营销服务中心还贯通了宽量程低压电流互感器人工检定装置与省级计量生产调度平台系统数据接口贯通,实现任务数据、结论数据系统间自动交互。目前,该中心完成了8种变比的宽量程低压电流互感器的检定测试,检定装置运行平稳,各项指标满足规程要求。   低压电流互感器是一种可以把高交流电流转化为容易控制的低电流的设备,具有性能优良,精度稳定的特点。低压双绕组电流互感器,用于多回路低压智能配电中电流测量,可远传,或遥测装置配套使用,是低压智能配电低成本方案理想的智能化配电元件。   低压双绕组电流互感器作为低压配电系统监控电流的采集元件,具有两个绕组,其一(1S1、1S2)用于电流表指示,额定二次电流为AC5A或AC1A,其二(2S1、2S2)用于远传遥测,可与远端监控现场信号、工业设备的测控装置ARTU-M32遥测单元配套使用,额定二次电流为AC0-20mA;亦可用于电动机保护回路中使用,但由于电流保护回路过载电流为5-8倍,所以确保低压双绕组电流互感器的线性至8倍,且电流在8倍时,能保证双绕组电流互感器的误差在0.2-0.5%。
  • 山东省建成首个汽车电子零部件电磁兼容实验室
    日前,山东省首个汽车电子零部件电磁兼容实验室在山东省科学院自动化研究所基本建成并投入试运行。  据悉,该实验室为山东省汽车电子技术重点实验室重要组成部分,按国际一流国内先进标准进行建设,拥有标准的3米法半电波暗室、各种用途的屏蔽实验室5间和静电放电测试室以及1个ISO7637实验室。  山东省科学院自动化研究所介绍,实验室配有包括德国R&S公司提供的EMI和EMS测试系统、瑞士EM TEST公司提供的BCI测试系统、ISO 7637测试设备以及静电放电设备等国际先进的检测仪器,可提供辐射发射、传导发射、辐射抗扰度、传导抗扰度、大电流注入、抛负载和瞬变脉冲、静电放电测试等,基本涵盖了汽车电子零部件EMC测试的所有项目,能够满足符合国际相关标准的测试要求,同时也能满足各大汽车厂商等企业标准的要求。  该实验室建成并投入试运行,将为山东省汽车电子技术研发提供完善的检测及测试服务 同时该实验室也将面向社会开放,为山东省汽车整车厂及汽车电子零部件生产商提供检测机测试服务,将对山东汽车行业振兴发展发挥积极的作用。
  • 密理博推出购超滤管赠贴纸换咖啡券活动
    即日起凡购买Amicon Ultra-0.5超滤管一支,即可获赠Amicon贴纸一枚 集满10枚贴纸,可兑换星巴克咖啡券一张,在全国各大星巴克门店,换取香浓的星巴克咖啡一杯(中杯),尽享午后无限惬意!  离心时间更短!  ― Amicon Ultra-0.5只需一半的Microcon离心时间就能取得相当的浓缩效果  ― Amicon Ultra-0.5有双倍于其它品牌离心超滤管的膜面积,当然效率更高  回收率更高!大于90%  浓缩倍数更高!25倍 ~ 30倍   For protein Applications  直接沿用之前使用Microcon时的MolecularWeight CutOff (MWCO)   For DNA Applications - Large DNA: Plasmids, BACs, genomic DNA  直接沿用之前使用Microcon时的MolecularWeight CutOff (MWCO)  For DNA Applications – Small DNA: PCR (primer removal)  原来使用Microcon-100 或 - 50KDa,现在改用Amicon Ultra 0.5-30Kda
  • 汉邦成立全资子公司 进军实验室色谱领域——访江苏汉凰科技有限公司总经理金新亮
    液相色谱技术自发明以来,由于其高效、高灵敏度等特点,得到了飞速发展。近年来,伴随着生物技术和精细化工的发展,作为液相色谱分支的制备液相色谱或纯化色谱也日益受到重视,成为了生物技术产品和研究中不可或缺的手段,显示出广阔的应用前景。近几年来,由于国家对分析仪器的重视,国产仪器企业在制备色谱仪器和应用方面取得了令人振奋的进步和丰硕成果。江苏汉凰科技有限公司成立于2023年3月,是国内知名工业制备色谱供应商汉邦科技的全资子公司。汉凰科技成立的目的是什么?未来公司的定位是怎样的?汉凰科技的产品布局以及主要面向哪些应用领域和行业?……带着这些问题,仪器信息网编辑特别采访了江苏汉凰科技有限公司总经理金新亮。4大产品线,布局生物医药领域“汉邦科技是国内最大的工业制备色谱供应商之一,可以说在工业制备色谱领域已经做得非常不错。但是在实验室领域,公司之前资源投入相对较弱,所以今年成立子公司,其主要目的就是希望整合资源,把实验室色谱仪器做得更好。”金新亮表示。目前,汉凰科技主要有4大产品线。在仪器设备方面主要包括:小分子高压制备色谱,较早起步,2011年即开始在市场上销售。2017-2018年期间,随着生物医药的迅速发展,这条产品线也随之发展较快;2018年之后,在单抗疫苗产品发展迅速的情况下,公司推出了Bio-lab低压层析产品系列以及实验室超滤系统。这条产品线现在已经成为汉凰科技的主打产品;超临界流体色谱以及双柱连续流色谱系统,是公司近几年以及未来布局的两个主要产品。这两个产品线既有实验室设备,也有工业系统,都由汉凰科技负责。色谱填料以及色谱柱是色谱分离的核心,金新亮谈到,在色谱柱领域,公司已经积累了一大批用户群体;在色谱填料领域,也有了一些实际的应用案例。在这块汉邦科技已经布局了10年,也是汉凰科技未来10年的重点发展方向。模块化+智能化,满足不同用户需求金新亮介绍到,在本次BCEIA展会上,汉凰科技重点展出了用于生物大分子的Bio-lab低压层析设备,小分子方面展出了新推出的快速 flash系统。另外,这一次有很多用户咨询我们的核酸合成仪Bio-Oligo产品系列。Bio-lab低压层析系统该系统采用模块化设计,方便系统维护,结合强大的智能化软件,可以实现灵活多变的配置升级,满足不同用户定制模式;所有与样品接触的管路与部件均具有良好的生物兼容性,全程保护蛋白活性。Bio-oligo核酸合成仪该设备采用模块化设计和智能化软件,结合不同规格的合成柱可以合成一定量的DNA/RNA,该系统用于临床研究、核酸药物开发以及分子诊断探针的合成。产品技术之外,关于售后服务和解决方案方面,金新亮介绍到,整个汉邦集团有600多名员工,其中研发人员占到近1/5;而在研发团队中,一个大约40多人组成的团队主要在做应用技术的开发。金新亮指出,分析仪器类设备具有很高的技术门槛,对使用人员的要求较高,需要有专门的技术支撑。另外,分析仪器类设备的售后服务,需要及时性、专业性保障;在这些方面,汉邦科技打下了坚实的基础,也是汉凰科技推广上的一个优势。以下为视频采访实录:
  • RephiLe推荐使用Milli-Q Integral全套兼容耗材
    RephiLe推荐广大用户使用性价比更高的Milli-Q Integral超纯水系统全套兼容耗材。 由RephiLe生产并销售的Milli-Q Integral超纯水系统全套兼容耗材,主要有预纯化柱、紫外灯、RO膜、EDI模块等产品。RephiLe通过自主研发设计,采用的LeFil?和OrganeFil?配方填料及严格工艺,实现了耗材与Milli-Q Integral超纯水机完全兼容。经过严格测试,使用兼容耗材后系统产水水质稳定,满足客户对水质的需求! Milli-Q Integral全套兼容耗材产品目录关于 RephiLe:RephiLe 是一家提供水纯化和实验室分离纯化产品的专业制造商和供应商,在实验室纯水及过滤领域具有深厚的技术背景。 RephiLe 根据自己的研发成果,以创新为驱动,以服务为导向,逐步建立了自己的产品品牌,拥有自主知识产权并获得多项专利。国际化运作的管理理念,完善、可靠的质量监测和保障体系,使 RephiLe 的产品可靠,一进入市场就受到广大用户的认可和青睐,在国内同类产品中处于高端领先的技术和质量水平。 RephiLe 已与国内外多家技术领先的机构有多层次的合作,产品销往欧美 60 多个国家。更多 RephiLe 产品信息,请登陆:RephiLe 官网官方微博:RephiLe 微博官方博客:RephiLe 博客 RephiLe 企业微信名:纯水热线400 690 0090
  • 德祥携手英国Vapourtec公司与南京工业大学首建亚太区流动化学联合实验室
    2013年12月12日,德祥科技携手英国Vapourtec公司与南京工业大学完成协议签订,设立Micro-fluidicsTM微流场技术联合实验室,也就是我们常说的绿色合成技术——流动合成。根据协议内容,英国Vapourtec公司将与南京工业大学生物制药工程学院建立首期3年的合作,在此期间,Vapourtec公司将协助南京工业大学建立一整套有效的微流场技术运行平台评价体系。而该合作平台可以为用户提供Vapourtec公司的Micro-fluidics系列产品体验服务,包括R系列流动合成仪和E系列流动合成仪。为用户感兴趣的反应体系进行快速的可行性论证,以及进行连续流合成工艺开发服务。在整个协议的酝酿和签署过程中,Vapourtec公司总经理Duncan先生与生物制药工程学院副院长郭凯教授达成高度一致,本着在国内建立和推广这项前沿技术的宗旨,Vapourtec公司会持续地向联合实验室提供新技术和新产品服务,郭凯教授的研发团队会着重在技术应用上不断深入开发。 Vapourtec公司是一家专注于流动化学产品开发的*,基于独特的传热-传质技术和种类丰富的反应器类型,Vapourtec流动合成仪是一种微通道高通量且易于放大的绿色合成仪器,能实现液液、液固、气液、高温、低温、强酸和敏感性有机金属试剂等多种反应类型,系统可承受高达50Bar的压力。实现高效节能、安全、低碳和环保的连续化合成生产,能够为单个反应或大范围的反应组合提供更具成本效率的解决方案。 目前已经Vapourtec流动合成仪证明有效的反应包括:硝化、氧化、还原、偶合、重排、酰胺化、溴化、加氢等。广泛适用于医药,农药,染料,香料,有机光电材料,有机磁性材料,纳米材料,表面活性剂等精细化工中间体和其它特种助剂。 R系列模块系统在2007年投入市场以来,Vapourtec始终处于实验室流动化学合成技术开发领域的前沿。Vapourtec公司R系列产品于2011年6月进入中国市场,选择德祥作为R系列产品的全国独家代理。 此后Vapourtec公司新研发的E系列系统延续了公司的创新趋势,将R系列强制对流反应器加热模块与坚固耐用的V3泵设计相结合,简化了流动化学合成仪,可满足用户更大范围的需求,并且极易上手操作。于2013年11月也将E系列产品放在德祥做全国独家代理。 由英国Vapourtec公司设计和生产流动化学合成系统持续领先于市场,提供了新的连续化学合成能力,并且始终保持着技术兼容性,从而使得即使最早期的用户仍可利用最新技术发展提供的优势。 更多产品请登陆德祥官网:www.tegent.com.cn德祥热线:4008 822 822联系我们(终端用户)联系我们(经销商)邮箱:info@tegent.com.cn
  • 我国高端磁兼容脑PET成像仪器实现零突破
    近日,中国科学院深圳先进技术研究院(简称“深圳先进院”)成功研发国内首台高清晰磁共振兼容人脑PET功能成像仪器(命名为“SIAT bPET”),实现了我国在高端磁兼容脑PET成像仪器研发方面零的突破。“通常,PET成像仪器由于探测器的深度不确定效应,空间分辨率会随着偏离成像视野中心而变差,严重影响成像精度。”深圳先进院医工所劳特伯生物医学成像研究中心研究员杨永峰表示,他们团队研发了高三维分辨率双端读出探测器,使得该大口径成像系统达到14%的中心效率(350-750 keV能量窗),和整个成像视野好于1.4 mm的空间分辨率,两项性能指标都处于国际领先水平。 杨永峰介绍道,与国外商业磁兼容脑PET成像仪器相比,SIAT bPET的效率提高了近2倍(从7.2%到14%),平均体分辨率提高了30倍以上(从约64mm3到2mm3)。同时,SIAT bPET采用了创新的电子学和磁兼容设计,使得磁共振成像对PET成像的影响几乎可以忽略不计,PET成像对磁共振成像图像信噪比的影响小于5%,满足同时开展PET/MRI成像的尖端科研需求。 据了解,PET和MRI都是脑科学研究和脑疾病诊断的重要工具,PET的高灵敏度、高定量精度功能代谢成像和MRI的高空间分辨率、高软组织对比度解剖结构成像高度互补,PET和MRI还可以相互辅助,进一步提升各自的脑神经成像能力。PET分子成像通过测量大脑的血流、葡萄糖和氧的代谢、蛋白质的生成、药物的分布和神经递质的动力学等,探索不同脑区的功能,确定病变脑区的功能演变,对于脑疾病干预治疗策略和新药物探索具有重要意义。 “不过,目前市场上并没有高性能脑PET成像仪器。”杨永峰说,与美国脑计划项目正在资助研发的多个高性能脑PET成像仪器相比,SIAT bPET的空间分辨率和效率也处于先进水平。“高空间分辨率使得研究大脑的细微焦点脑功能区和小的核团成为可能,还可以通过降低部分容积效应来提高脑PET成像研究的定量精度;高效率除了通过提高脑PET图像的信噪来提高研究的定量精度,也为高精度研究神经递质活动和其他动态脑生化与功能活动奠定基础。” 2022年,团队成员邝忠华在国际核医学和分子影像年会与IEEE医学成像会议上口头报告了该研究成果,随即引起了广泛的国际关注。同时,该仪器也为开展基于PET功能成像的脑科学研究、老年性痴呆等疾病的早期定量诊断研究和新药开发提供了一台重要的新工具。 据悉,相关研究由基金委国家重大科研仪器研制、深圳市孔雀团队和中国科学院仪器研制团队等项目资助。深圳先进院研制的SIAT bPET探测器系统和脑成像仪器照片SIAT bPET获得的Derenzo模体图、人脑FDG代谢图和兔子NaF骨扫描图SIAT bPET和联影uMR790 3T磁共振成像系统上同时获得的人脑PET/MRI图像
  • RephiLe 密理博水机兼容耗材金秋促销,送好礼!
    2014年9月,RephiLe 推出了密理博(Millipore)水机兼容耗材的促销活动,凡是购买指定产品,均获得RephiLe 精心准备的礼品一份,活动细则如下: 活动时间:2014年9月15日~2014年12月31日 促销产品: 1. 购RephiLe产密理博Progard预纯化柱兼容耗材1件,可获精美8G U盘1件。(适用于密理博:Elix、Rios、Milli-Q Intergral等纯水仪) 2. 购RephiLe 产密理博Qgard+Quantum+0.22μm终端过滤器兼容耗材1套,可获精美手表1只。(适用于密理博:Milli-Q Academic、Biocel、Gradiant、Synthesis、Element纯水仪) 3. 购RephiLe产密理博A10 TOC检测仪紫外灯兼容耗材1件,可获拍立得相机1部及交卷1盒。(适用于密理博:Milli-Q Intergral、Advantage A10等带有TOC检测系统的纯水仪) 活动内容:购买RephiLe指定兼容耗材产品,通过传真、邮件、微信等发送回执单,支付货款后即可获得精美礼品。 订购热线:400 690 0090/021-24284200 订购邮箱:info@rephile.com 详情请点击:密理博水机促销单页 关于 RephiLe: RephiLe 是一家提供水纯化和实验室分离纯化产品的专业制造商和供应商,在实验室纯水及过滤领域具有深厚的技术背景。 RephiLe 根据自己的研发成果,以创新为驱动,以服务为导向,逐步建立了自己的产品品牌,拥有自主知识产权并获得多项专利。国际化运作的管理理念,完善、可靠的质量监测和保障体系,使 RephiLe 的产品可靠,一进入市场就受到广大用户的认可和青睐,在国内同类产品中处于高端领先的技术和质量水平。 RephiLe 已与国内外多家技术领先的机构有多层次的合作,产品销往欧美 70 多个国家。 更多 RephiLe 产品信息,请登陆 :RephiLe 官网 官方微博:RephiLe 微博 官方博客:RephiLe 博客 RephiLe 企业微信名:纯水热线400 690 0090
  • Parrot推微型多光谱传感器 可兼容任意民用无人机
    2月18日消息,Parrot宣布推出高科技微型多光谱传感器Sequoia。据了解,Sequoia是一款能够“测定不可见光”的多光谱微型传感器:它通过拍摄红外线校准图像以采集影响农作物生长的关键数据。Parrot无人机搭配Sequoia,能够让所有农业相关从事人员获取“大数据”。  据介绍,Sequoia 能从四个不同光谱波段记录农作物图像的多光谱传感器,内置64GB存储器,可记录光照条件并自动校准四个多光谱传感器的独立亮度传感器,同时内置全球定位系统(GPS)和惯性测量元件(IMU)。  同时,Sequoia可搭配任意款民用无人机使用,其尺寸与GoPro传感器相当。  而搭配Sequoia 的无人机单次航行即可覆盖数百公顷,因而能够拍摄极为精细的农作物影像,识别农场哪些区域需要特别关注,通过探测养分缺乏状况改善施肥模式,可以预防和检测生物胁迫(由生物引起)从而优化使用农药,以及分析氢气压力威胁的变化以控制对农作物的灌溉,更重要的是通过分理并利用农事指标预测农作物产量。  Parrot创始人兼CEOHenri Seydoux表示:“我们开发Sequoia的初衷是为了向农业领域提供一款精准的多光谱解决方案。它不仅需要融合先进技术,且要能够兼容市面上的固定翼无人机和多旋翼无人机。”  目前,Parrot将外在增长策略放在商用无人机市场内领先公司的所有权权益,尤以精准农业为甚。2012年Parrot收购专业无人机公司senseFly、2013年收购航空绘图公司Pix4D,2015年对数据处理和农艺公司MicaSense与Airinovin作出的重大投资。而Parrot计划进一步融合先进软件解决方案及针对不同农作物品种的传感器技术,以成为精准农业市场上的主要参与者。
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