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电化学研究分析系统

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电化学研究分析系统相关的资讯

  • 前沿电化学研究的热点--微区扫描电化学新技术讲座
    美国AMETEK集团旗下两大著名电化学仪器品牌:PAR(普林斯顿应用研究)及Solartron(输力强分析),一直以来作为电化学工作站设备领域内的技术领导者,为广大从事电化学研究的科研工作者提供高品质的技术解决方案。此次,阿美特克科学仪器部将于2014年5月22日(SINO?CORR 2014 NACE 中国国际腐蚀控制与涂料涂装展览期间)举办微区扫描电化学新技术讲座,现场提供全套微区扫描电化学设备供实际操作及样品测试,热忱欢迎各位的光临! 近年来,微区扫描电化学技术发展迅猛,在腐蚀和电沉积科学中的表面反映过程基础研究,酶稳定性研究,生物大分子的电化学反应特性,化学传感器,点蚀孔蚀,涂层完整性和均匀性,涂层下或逾金属界面间的局部腐蚀,缓蚀剂性能等相关领域得到广泛应用,倍受科技工作者的关注。 本次新技术讲座特邀请了阿美特克公司科学仪器部产品经理Dr.John Harper和中国海洋大学王佳教授主讲。 Dr. John Harper (AMETEK GROUP 科学仪器部)Dr. John Harper师从英国莱斯特大学Andrew Abbott教授,并获得博士学位。他的研究关注于超临界二氧化碳中的电化学性质。在英国短暂博士后工作后,他进入工业界,参与了新型双极板的氢燃料电池的研发工作。他在燃料电池领域的成就使得他被英国剑桥的一个利用燃料电池催化剂的微传感器研发公司聘用。2003,John加入输力强分析担任应用专家并在公司发挥了巨大的作用,目前,John担任科学仪器部系统产品经理,主要负责的产品有Versascan / SECM, Modulab XM DSSC染料敏化太阳能电池测试系统等。 主讲内容:从腐蚀,基础电化学,能源领域探讨微区扫描电化学包括SECM, SVET, SKP, LEIS, OSP, SDS的基本原理及应用 王佳教授 (中国海洋大学)中国海洋大学化学化工学院王佳教授,博士生导师,曾担任中国科学院海洋研究所责任研究员,现任中国腐蚀与防护学会腐蚀电化学及测试方法专业委员会副主任,中国防腐蚀标准化技术委员会委员,中国造船工程学会高级会员,山东省腐蚀与防护学会副理事长,“中国腐蚀与防护学报”和“腐蚀科学与防护技术”编委。王佳教授在腐蚀电化学研究领域,专注于多种环境条件下的腐蚀机理,腐蚀控制与监测,腐蚀电化学电子仪器及传感器,腐蚀防护评价等,并在这些领域获得大量成绩,已发表研究论文225篇(SCI 50篇);已发表专利46项。 主讲内容:腐蚀研究中的微区电化学方法腐蚀研究中的电化学阻抗谱等效电路模型解析方法 新技术讲座定于2014年5月22日(星期四), 在阿美特克商贸(上海)有限公司北京分公司培训室举办。具体安排如下:9:00-11:00 / Dr. John Harper 从腐蚀,基础电化学,能源领域探讨微区扫描 电化学 包括SECM, SVET, SKP, LEIS, OSP, SDS的基本原理及应用11:15-12:30 / 王佳教授 微区扫描电化学测试技术及应用实例 交流阻抗谱数据分析及解析12:30-13:30 午餐13:30-16:30 分组进行仪器上机动手实践及自由讨论 联系方式:美国阿美特克科学仪器部(普林斯顿及输力强)联系人:乌鑫 女士电话: 010-85262111-15 北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方大厦(B10)二层西侧邮编:100015 Email: michelle.wu@ametek.com.cn 回执姓名 单位及通讯地址电话 email参加人数 是否需要住宿
  • “100家实验室”专题:访国家电化学和光谱研究分析中心
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,将用一年半的时间对不同行业有代表性的“100个实验室”进行走访参观。 2008年7月30日,仪器信息网工作人员专程前往长春参观访问了本次活动的第七站:国家电化学和光谱研究分析中心。   国家电化学和光谱研究分析中心于1990年由中科院汪尔康院士发起成立,行政上隶属于中国科学院长春应用化学研究所,业务上受科技部条财司指导。中心具有一批富有经验的资深研究人员及年轻博士、硕士组成的研究及测试队伍。其中有院士2人,6人为国外院校博士学位获得者,所有研究员都有在国外中长期工作的经历。研究分析中心成立以来在分析和研究领域多次获奖,其中国家自然科学奖一项,国家科技进步奖一项,国际奖一项、中国科学院自然科学奖五项,科学技术进步奖三项、省级奖四项、行业奖十项。共发表论文超过1500篇,其中60%以上为国际刊物,有很强的测试和研究能力。 中科院长春应用化学研究所 国家电化学和光谱研究分析中心   从该中心的名称上看,似乎是以电化学和光谱类仪器为主,但实际上该中心的各类仪器配置非常全,拥有光谱(原子吸收、红外、拉曼、紫外、ICP等)、色谱(气相、液相)、质谱(气质联用、液质联用、ICP-MS、Maldi-TOF-TOF等)、核磁、顺磁、能谱、元素分析、热分析、X射线、电镜、试验机等很多种类的大中型精密分析仪器,可进行材料的化学组份的定性定量分析、物质的结构分析和物性测试等全套分析测试工作。   该中心的一些有特色的大型仪器有:   布鲁克公司的600M超导核磁共振谱仪:主要应用于生物大分子溶液结构研究、多肽/皂甙/多糖等天然药物的分子结构和序列研究、中药复方的活性成分及作用机理研究、药物合成与手性合成NMR研究、中草药活性成分筛选及新药开发、有机高分子材料以及高性能高分子材料的凝聚态结构研究。 布鲁克公司的600M超导核磁共振谱仪   Thermo-Fisher公司的 ESCALAB 250光电子能谱仪:主要应用于元素定性定量分析、有机官能团定性定量分析、无机物/有机物/聚合物表面组成测定、固体表面的吸附作用、催化剂载体/活性/衰老/中毒测试研究、无机/有机/高分子化合物的元素价态和结构鉴定、含氮/硫/碳/磷等污染的化合物状态分析。 Thermo-Fisher公司的 ESCALAB 250光电子能谱仪   FEI公司的XL30场发射环境扫描电子显微镜:主要应用于各种条件下的样品的表面形貌和粒径大小的观察和测量,最高分辨率可达3nm,同时还配有EDAX能谱仪、高低温台、拉伸台等配件,可以对所观察视野范围内的元素进行定性、定量及分布观察和形貌的动态观察。 FEI公司的XL30场发射环境扫描电子显微镜及EDAX能谱   INSTRON公司5869型材料试验机:最大载荷为5吨,可进行各类材料的拉伸、弯曲、剪切和压缩等实验,测定各类材料的力学性质。 INSTRON公司5869型材料试验机   布鲁克道尔顿公司的autoflex III MALDI- TOF/TOF质谱仪:主要应用于高分辨多肽、蛋白生物标记物发现、鉴定和验证、MALDI分子成像、研究多肽和蛋白质在组织样品中的分布、高成功率的蛋白质鉴定、功能基因组学等研究 布鲁克道尔顿公司的autoflex III MALDI- TOF/TOF质谱仪   在参观的过程中,仪器信息网还发现中心新购进了一台布鲁克的D8 Advance X射线衍射仪,正在进行安装,该仪器可用于定性和定量相分析、带介质和无介质条件下的衍射分析、粉末样品的晶体结构解析、微晶尺寸分析、微应变分析、残余应力分析以及择优取向分析。 布鲁克D8 Advance X射线衍射仪   国家电化学与光谱研究分析中心通过了实验室认可和CMA计量认证,获得国家认监委和国家技术监督局颁发的实验室认可和计量认证的证书,因此中心除了进行研究外,还开展对外测试服务,多年来为科研、生产、环保、医疗卫生、出口贸易和公安侦破等部门承接大量的分析测试任务,样品涉及无机、有机、生物、冶金、石化、环境等广泛领域, 2001到2007年,中心总测试样品数 36.5万个,对外测试服务样品占了10%,据中心主任徐经纬博士介绍,该中心的仪器开机率是国家各类中心中最高的,在参观过程中,仪器信息网也发现很多实验室里样品都排着长队等待测试。   除以上分析仪器可进行的各种常规测试服务外,依托雄厚的技术力量,该中心可提供的特色测试服务有:   1、有机化合物和药物性质的测定:包括测定有机化合物,特别是药物的分子式、精确分子量、分子结构,包括空间构型。帮助制药企业进行新药申报的结构确证,产品和原材料的质量控制。   2、各类物质的化学成分的测定。即各类物质的化学元素的组成。这些物质包括土壤岩石,金属合金,稀土材料,食品、生物制品、药品和高分子材料等。   3、高分子材料性质的测定。包括高分子材料的化学、力学和热力学性质。例如分子量分布,玻璃化转变温度,泊松比等。   4、未知物分析。对各类未知样品,进行定性定量分析。即样品中所含的成分的名称、结构和含量等。   5、帮助企业的生产建立分析方法,分析实验和生产中的各类现象和原因   国家电化学与光谱研究分析中心主任徐经伟博士为仪器信息网此次拜访提供了很多便利,全程陪同我们参观而且做了详细的介绍,在此表示衷心的感谢。   附:国家电化学和光谱研究分析中心联系方法:   地址:长春市人民大街5265号 邮政编码:130022   主任:徐经伟研究员 电话:0431-85262643
  • EIS双恒电位仪——电化学分析监测的好帮手!
    WaveDriver® 系列双恒电位仪是一个多功能的双电极电化学工作站,有多种配置。在强大的AfterMath® 软件控制下,WaveDriver 200 EIS双恒电位仪能够进行电化学交流阻抗谱(EIS)以及各种单、双电极直流电分析技术。WaveDriver 200是一款真正的集成式双恒电位仪,能够控制在同一个电化学电池中工作的一个或两个工作电极以及一个反电极和参比电极,使该仪器成为旋转圆盘电极(RRDE)伏安法的理想选择。产品特点真正集成的双恒电位仪从软件到电池电缆,WaveDriver 200双恒电位仪设计简单易于操作:不需要复杂的管路连接,也不需要额外的电池电缆或适配器。WaveDriver 200可通过标准的USB数据线连接到笔记本电脑或PC端,并由我们强大的AfterMath软件控制。软件用户界面的设计考虑到了两个工作电极,因此输入双电极技术的实验参数非常简单快捷。应用程序WaveDriver 200在世界各地的学术和工业研究实验室中得到了广泛的应用。该仪器提供范围广泛的可用电流范围(±100 nA至±1 A)和电位范围(±2.5V至±15 V),以及先进的过滤和iR补偿。当使用旋转盘电极(RDE)、旋转环盘电极(RRDE)或旋转圆柱体电极(RCE)进行伏安测量时,背板连接允许控制旋转速率。额外的输入/输出和定时连接允许WaveDriver在光谱电化学等应用中控制第三方仪器。电化学交流阻抗谱EIS我们优秀的工程师和化学家团队将EIS整合到我们的WaveDriver系列恒电位仪中,EIS频率范围(10 µ Hz至1 MHz)。我们已经将强大且易于使用的EIS等效电路整合直接纳入我们的AfterMath软件平台。多种曲线拟合算法和选项使您能够将最棘手的EIS数据拟合到内置的等效电路模型中,或者您也可以设计和绘制自己的等效电路模型。集成曲线拟合和分析我们的软件团队已将EIS曲线拟合无缝集成到AfterMath中。AfterMath EIS曲线拟合工具提供了多种分析方法,包括电路拟合(Circuit Fit)、传输线路(Transmission Line)和Kramers-Kronig关系。与其他软件不同的是,我们的拟合软件还提供了几种拟合方法,包括修正的Levenberg-Marquardt(LM)、Simplex和Powell算法,此外还包括动态选点、统一和参数拟合在内的拟合选项。独特的传输线路拟合AfterMath 提供了一种独特的方法来模拟多孔电极。虽然传输线路模型并不新鲜,但AfterMath为您提供了一些独特的传输线路拟合工具。我们提供了一个非常灵活的基本模型,而不是无法控制模型元素的静态电路,您可以从中自定义模型以适合您的系统。您可以试试将您的三列或五列EIS数据直接导入AfterMath,看看和我们的传输线路拟合有什么不同。可同时查看绘图和拟合在拟合EIS数据时,为什么要在Nyquist图和Bode图之间来回切换?为什么不能同时查看绘图和拟合?我们从许多客户那里听到这种反馈,并设计了AfterMath,以便在拟合过程中同时为您提供两种图。独特的滑块控件使您可以快速改变一个电路元件的值,同时观察该元件对Bode图和Nyquist图的影响。如您对 双恒电位仪 感兴趣,可通过 仪器信息网400-860-5168转3827 和我们取得联系!
  • 上海微系统所在基于CRISPR的电化学传感器研究方面取得进展
    CRISPR近年来被广泛专注,Cas 13a在crRNA的引导下识别靶RNA后,对单链RNA表现出“附带切割”能力。较之荧光检测方法,电化学生物传感技术具有成本低,高效,灵敏,易于微型化和集成化的优势。基于CRISPR的电化学检测方法在生物分子检测方面显示出极大的应用前景。   近日,中国科学院微系统与信息技术研究所第八研究室宓现强课题组构建了一种基于CRISPR的电化学传感器(CRISPR-E)。该研究将DNA四面体框架结构修饰在印刷电极上,进一步与RNA探针杂交,最后连接HRP分子构建TCP探针。通过将电化学技术、DNA四面体框架结构与CRISPR技术相结合,实现了对miRNA的无扩增、高灵敏度检测。由于整个反应过程可以在电极上实现,因此有望推动miRNA的及时快速(POC)检测。   相关论文“Tetrahedral DNA framework based CRISPR electrochemical biosensor for amplification-free miRNA detection”发表于国际生物传感著名期刊Biosensors and Bioelectronics。该论文的第一通讯单位为中科院上海微系统所,通讯作者为上海微系统所宓现强研究员。   该工作得到得到上海市优秀学术带头人计划项目(20XD1404600),中国科学院项目(KFJ-STS-QYZD-2021-08-002 )上海市科委项目(20511107600, 19511107100, 19511107102)等支持。基于CRISPR的电化学传感器原理图
  • “雷磁”DZS-708TP全自动电化学分析系统荣获CISILE 2024自主创新金奖
    5月29日,第二十一届中国国际科学仪器及实验室装备展览会(CISILE2024)在中国国际展览中心盛大开幕。“雷磁”携全系列电化学仪器、自动滴定仪、卡式水分仪、浊度计和水质分析仪系列产品亮相本次盛会,吸引国内外客户驻足洽谈。展会期间,主办方正式揭晓了“CISILE 2024自主创新金奖”。上海仪电科学仪器股份有限公司自主研发的DZS-708TP全自动电化学分析系统荣获“CISILE 2024年度自主创新金奖”。29号上午,中国仪器仪表行业协会评审专家团来到上海仪电科仪展位对入围产品进行最终评审。现场工作人员为专家团详细介绍了申报产品的技术指标、性能和应用领域。产品简介DZS-708TP全自动电化学分析系统由DZS-708TP型多参数分析仪和SCH-02B型自动样品进样器构成,可实现电极的自动标定和自动清洗,以及水溶液中pH值、ORP、电导率值、溶解氧含量、常见离子浓度、温度等参数的全自动批量检测。【高集成化】DZS-708TP型多参数分析仪是一款集高精度的pH计、电导率仪、溶解氧仪、离子计为一体的多功能电化学仪器,可精准检测13个电化学参数。【网络化、信息全过程追溯】DZS-708TP多参数分析仪创新提供pH、电导率、溶解氧的标样核查和强制核查功能,进行全面数据质量管理;内置WI-FI和WLAN接口,可通过无线和有线方式搭载雷磁云,实现网络直连和数据云端管理,通过Web管理端、Web应用端、APP应用端,实现数据共享、统计、分析、备份存储等功能,极大满足当下物联网智能实验室的趋势需求。同时仪器内置GMP模式,极大满足生物医药、化妆品等行业的生产质量管理规范要求。【自动化、批量化】DZS-708TP多参数分析仪具有丰富的外设功能,搭载SCH-02B型自动样品进样器,在DZS-708TP主机上设置好批量检测参数,放入待检测样品、标定液、清洗液,即可完成自动标定、自动清洗和自动测量,可实现pH值、电导率值、溶解氧含量、离子浓度的批量检测,性价比高。
  • 天津兰力科:电化学分析仪器“耕耘者”
    “100家国产仪器厂商”专题:访天津市兰力科化学电子高技术有限公司   为推动中国国产仪器的发展,了解中国国产仪器厂商的实际情况,促进自主创新,向广大用户介绍一批有特点的优秀国产仪器生产厂商,仪器信息网自2009年1月1日开始,启动“百家国产仪器厂商访问计划”。日前,仪器信息网工作人员走访参观了天津市兰力科化学电子高技术有限公司(以下简称“天津兰力科”),天津兰力科总经理范清杰先生热情接待了仪器信息网到访人员。   天津市兰力科化学电子高技术有限公司以中国科学院长春应用化学所、中国科技大学为技术依托,是科技部和天津市科委认定的天津市高新技术企业和软件企业,是我国第一家生产电化学分析系统(工作站)的专业厂家。 天津市兰力科化学电子高技术有限公司总经理范清杰先生   范清杰总经理介绍到:“天津兰力科于1998年成立,注册资金500万元,员工总数已达到52人,其中研发人员有18人。我们公司曾参与完成5项国家‘863计划’项目、独立完成3项天津市科技支撑计划重点项目和3项科技部中小企业技术创新基金项目,拥有国家3项发明专利和11项实用新型专利。”   目前,天津兰力科主营产品包括电化学仪器、环境监测仪器、光谱仪器、医疗器械、电化学传感器等五大类。 LK7200型全自动高效毛细管电泳仪(荧光检测) LK3000V维生素检测仪 LK4600型水质重金属检测仪 LK4300水质八参数检测仪 LK4500快速BOD在线监测系统 LK5100型电化学发光分析系统   主打产品-LK系列电化学仪器为国内首创 已成功打入国际市场   LK系列电化学分析系统(工作站)为公司核心产品,增加了自定义方法,实验方法可达到51种,满足了不同用户的使用要求 实验分析功能齐全,能满足超微电流检测与科研的需要,在电化学科学研究和基础教学领域均得到了广泛应用,在国内同行业居于领先地位,并与国外品牌形成有力竞争趋势。 LK2100A电化学工作站 (该仪器交流阻抗频率达到1M,填补国内产品空白,达到国际电化学仪器的先进水平)   关于产品的市场销售情况,范清杰总经理说到:“天津兰力科现在国内设有八个大区经理,产品遍布全国二十九个省市、自治区。2006年,天津兰力科生产的电化学工作站系列产品成功打入国际市场,远销东南亚等国家与地区。” 中科院长春应化所汪尔康院士、董绍俊院士到公司技术指导 中科院院士、南京大学陈洪渊教授到公司参观指导   范清杰总经理还谈到:“多年来,在汪尔康院士、陈洪渊院士、田中群院士等专家的鼓励与帮助下,天津兰力科的电化学分析系统(工作站)功能更加完善,产品质量也有了很大的提高。其中,LK系列电化学工作站为国内首创,填补了国内空白,2000年被列入国家科技部火炬计划,连续多年评为教育部‘211工程’和世界银行贷款中标产品。另外,该产品是国际权威学术期刊认可的国产电化学仪器,国内外许多从事电化学科研与教学的老师使用LK系列电化学仪器发表的、被SCI、EI、ISTP三大检索系统收录的论文上千篇。”   与高校共建多个电化学实验室 三年内完成产品三大领域市场定位 天津兰力科与中科院长春应化所签订技术合作协议   在谈到天津兰力科的产品研发理念时,范清杰总经理表示:“我们公司非常注重‘产学研用’的紧密结合。先后与南京大学、四川大学、南开大学、厦门大学共建四个电化学实验室和仪器开发平台。2008年初,天津兰力科与中科院长春应化所在天津市科委的主持下,签订了全面技术合作协议。2010年,由天津市兰力科化学电子高技术有限公司负责组建的《天津市水质监测仪器与装备技术工程中心》经专家论证,天津市科委已经批准组建。该中心由天津市兰力科公司为依托单位,中科院长春应用化学研究所、天津理工大学为共建单位联合组建。中科院资深院士汪尔康院士为该中心技术委员会主任。中心聚集了国内一批著名专家和高端人才,极大促进了企业的快速发展,从而牢固树立了中国电化学仪器的民族品牌。” 公司内景掠影   “另外,为了促进电化学行业的技术交流,使广大分析工作者了解电化学技术的最新进展,我们公司已成功举办了四届‘电化学技术与仪器应用研讨会’。每届会议都会邀请到国内从事电化学基础研究、应用研究和电化学仪器开发的知名专家、学者及有关企业出席,围绕电化学技术和电化学仪器应用发展中的问题,共同进行电化学技术和电化学仪器实际应用研讨及科技成果展示,构筑国内第一个电化学应用技术交流与合作平台。” 采访现场   最后,范清杰总经理总结到:“天津兰力科利用共建实验室和大学生实习基地,加大“产学研用”的紧密合作,聚集高端人才,建设一支‘高、精、尖’的研发队伍。通过参加学术会议、行业会议、国内国际相关产品博览会、广告宣传等方式,力争三年内完成产品在高教科研、环保领域、医疗器械三大细分领域的市场定位。通过组建产业联盟,从技术和加工合作入手,建设科技协作平台,发展并延伸其产业链,吸引更多的企业共同发展,共创双赢。”   附录1:天津市兰力科化学电子高技术有限公司    http://www.lanlike.com/    http://lanlike.instrument.com.cn   附录2:天津兰力科公司科技发展历程   1999年,研制成功国内第一台LK98电化学分析系统,成功进入全国高教市场。   2000年,LK98系列电化学分析系统列入国家火炬计划项目 教育部“211工程”和世界银行贷款项目中标产品。   2001年,研制开发成功LK98C电化学综合测试系统 研制开发成功LK2001-FIA流动注射分析系统。   2002年,研制开发成功LK2002电池性能综合测试系统。   2003年,与国家海洋技术中心等单位合作完成国家两项“863计划”项目子课题。   2004年,“海水COD自动监测系统”列入天津市科技发展攻关计划项目。   2005年,“电化学交流阻抗技术”获得重大突破,LK2000、LK3000系列产品问世,技术水平国内领先。   2007年,“光纤诱导荧光毛细管电泳仪”项目列入天津市科技计划重点支撑项目   2007年,“变波长荧光分析仪”列入天津市中小企业技术创新资金项目   2008年,“BOD/COD/DO三位一体在线监测系统”列入中科院与天津院市合作重点项目。   2009年,“电化学发光分析系统”列入科技部中小企业技术创新资金项目。   迄今,公司拥有3项发明专利,11项实用新型专利,3项软件著作权。
  • 第一届原位电化学显微分析论坛在厦门成功召开
    --蔡司携手超新芯发布创新原位液体电化学显微解决方案2023年4月6日,由中国化学会电化学专业委员会会刊《电化学》、蔡司显微镜与超新芯科技公司联合举办的第一届原位电化学显微分析论坛于厦门成功召开。本次论坛以“探微寻真‘液’视界”为主题,聚焦电化学与新兴的高时空分辨原位显微技术的结合。中科院院士、《电化学》期刊主编、厦门大学化学化工学院孙世刚教授,福建省化学会理事长、《电化学》期刊常务副主编、厦门大学化学化工学院林昌健教授,蔡司大中华区副总裁、显微镜事业部负责人张育薪博士,蔡司显微镜事业部材料科研解决方案总监黄铭刚先生,超新芯(CHIPNOVA)创始人、厦门大学化学化工学院廖洪钢教授与现场来自全国各地的电化学研究领域杰出青年学者共同探讨电化学显微分析研究创新成果与前沿技术。会上,蔡司显微镜携手超新芯(CHIPNOVA)发布了创新型原位液体电化学显微解决方案。此次双方合作,将定制化的原位液体电化学系统,与场发射扫描电镜集成,研发出兼具高品质成像和先进分析功能的原位液体电化学扫描电镜解决方案。该方案克服了液相密封安全性、液相对电子束的成像干扰、电学测量精准性、液相流控稳定性等方面的局限,实现了样品在液氛中电化学反应过程的实时动态高分辨表征,填补了电子显微领域原位电化学工况表征应用的空白。孙世刚院士表示,电化学是达成“双碳”目标的重要支撑学科,发展新能源最快的两大方向是储能和新能源汽车,这对电化学来说是一个很大的黄金时期。廖洪钢教授团队发展的方法,通过自己设计的芯片反应池和伺服系统,引入热场、流体场、电场等,不仅可以帮助我们认识电化学反应过程中的微观结构变化,还可以看到反应过程、传递过程,对发展电化学体系及力学、材料等都有非常重要的推进作用。希望大家以本次合作为契机,进一步推动国内基础研究,与产业和仪器公司密切合作,共同发展中国原创的新技术和方法,为全球的新能源产业发展贡献中国方案。林昌健教授表示,电化学作为百年发展的学科,随着新能源、双碳目标、芯片制造等高新科技的紧迫需求和国家战略意义,电化学迎来新一轮的黄金发展。对电化学过程的原位显微分析将进一步促进电化学的发展。张育薪博士表示,此次蔡司与超新芯的强强联合是蔡司中国本土化创新战略的落地,也是蔡司与国内新兴前沿技术的又一次深度合作,相信此次合作一定能促进海内外先进技术的融合,服务好国内用户的同时推向全球,惠及更多的国内外科研人员。 廖洪钢教授表示,经过10余年来不断的迭代提升,超新芯的原位显微设备已经覆盖液体、气体、力学、加热、冷冻五大系列,是一家原位显微领域全链条研究的创新科研公司。超新芯此次与蔡司合作,将充分利用双方在研发、技术、市场等各自优势领域的资源,将该技术推向全球,力争为更多电化学研究领域的用户提供专业服务,在高端科研仪器领域贡献中国力量。会上,与会人员围绕科研和产业发展需求进行了深入的交流和探讨。谷林、廖洪钢、曾志远、王得丽、王翀、王宇、袁一斐、王贤浩等专家分别介绍了钠电、锂电相关微观结构与电化学性能的关系,铂基、钯基等金属化合物在催化领域的新应用,电镀铜技术在芯片等行业的最新进展与挑战等,与会学者并对电化学技术在相关领域的应用前景进行了热烈的讨论。 本次论坛为电化学领域的资深专家、青年学者与仪器开发企业搭建了良好的交流平台,对深化相关领域产学研深入交流与合作,推动电化学学科更好更快地发展具有重要意义。【关于《电化学》期刊】1995年由厦门大学田昭武院士创办,现任主编为厦门大学孙世刚院士。《电化学》期刊是中国化学会电化学专业委员会会刊,由中国科协主管,中国化学会与厦门大学共同主办,是中国第一个、也是唯一的融基础理论研究与技术应用为一体的电化学专业学术期刊。【关于蔡司和蔡司显微镜】蔡司是全球光学和光电领域的先锋,致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。蔡司显微镜作为一家全套解决方案提供者,产品涵盖光学显微镜、电子显微镜、X射线显微镜以及成像和分析软件等完整产品线。蔡司通过这些解决方案,为生命科学、医学诊断、材料研究和工业等领域提供全方位、高品质的技术与服务。 在一百多年的时间里,蔡司共协助36位科学家站上诺贝尔奖的领奖台,领域涉及化学、物理学、生理学和医学等多个方面,促进了现代科学的进步。【关于超新芯(CHIPNOVA)】超新芯(CHIPNOVA)是早期原位芯片技术开发研究者、拥有MEMS芯片制造和原位电镜方面的资深团队,10余年来技术不断迭代升级,在电镜中实现了液、气体微环境引入及光、电、力、热等外场控制与高时空分辨显微研究。相关系统在材料、能源、环境、化学、生物等领域广泛应用,推动了相关领域的科技进步。
  • 2023厦门大学“电化学研究范式”暑期班:开启电化学的奇幻之旅
    2023年7月22日,厦门大学在翔安校区如期举行了“电化学研究范式”暑期班活动。本次活动吸引了约200多名学者参与培训,探索了电化学领域的前沿知识和技术。通过本次暑期班,同学们深入了解了电催化原理、电化学阻抗技术、电催化测试实验数据及智能计算电化学等内容。尤其值得一提的是,连续三天下午的实验高潮,学生们频频亲身操作、体验最经典的先进实验设备之美国PINE旋转圆盘电极(MSR)。具体来说,PINE旋转圆盘电极是一种常用于电化学研究的装置,通过加速物质在电极表面的扩散过程,提高反应效率和灵敏度。这一设备不仅在实验室中发挥着重要作用,更为电化学研究带来了无限的可能。目前理化(香港)有限公司代理的PINE旋转圆盘电极(MSR)在中国累计约有2000多家高校和研究院所应用,可以说积累了大量的用户基础及应用解决方案。本次暑期班的实验课程以PINE旋转圆盘电极为基础,利用其独特的旋转机制,结合电催化原理和电化学阻抗技术,学者们在老师指导下开展了一系列动态实验。实验过程中,他们掌握了实验设计、数据采集和分析等关键技能,加深了对电化学领域的理论和应用的理解。7.22-7.24日这三天,除了理论与实践的精彩呈现,活动还为学者们开启了与电化学专家交流的大门。他们与老师们进行深入的研究探讨,分享彼此的研究成果和思考,获得了宝贵的学习机会。这次暑期班不仅是一次知识的盛宴,更是学者们在电化学领域的一次奇幻之旅。暑期培训班课程仍在如火如荼的进行中.....理化(香港)有限公司期待您赶紧加入这场奇幻之旅!!
  • BCEIA 2017电分析化学报告会 开启电化学分析的无限种可能
    p strong   仪器信息网讯 /strong & nbsp 2017年10月9日,第十七届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2017)学术报告会在北京国家会议中心正式召开。本届学术报告会为期3天,继续坚持“分析科学创造未来”方向,围绕“生命生活 生态—面向绿色未来”主题,举办包括大会报告、分会报告、热点论坛、同期会议等在内的400多场形式多样的学术报告。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a8dd2008-00be-490e-94aa-467566c05b52.jpg" title=" IMG__1.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong BCEIA 2017 电分析化学学术报告会现场 /strong br/ /p p   电分析化学学术报告会于10月9日北京国家会议中心306B会议厅正式开启,来自全国各地老中青三代学者以及美国、日本、英国、韩国共19位专家进行了学术分享,报告内容涉及环境监测、生物分析、食品检测、传感器与电极、功能材料、癌症诊断等研究方向,吸引了近100位专业观众聆听报告。 /p p   以下为各位教授的报告内容! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/5aa67cfd-cad4-4967-b732-10b93a42bcd6.jpg" title=" IMG__2.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:A Water Quality Monitoring System with Biological Oxygen Demand Detection (BOD) /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Erkang Wang Chinese Academy of Science, Changchun Institute of applied Chemistry /strong /p p strong    /strong 汪尔康院士分享了从生物需氧量测定方法(BOD)建立的研究历程并报告了该方法在国内多个省份实践应用的情况,比如太湖水质的监测站已经运行三年以上,并且每次都能准确地反馈包括生物需氧量在内的各项信号。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4994a834-138b-40fd-878c-1982532bbe26.jpg" title=" IMG__3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Metal Nanoparticles Embedded Carbon Film Electrodes for Detecting Biochemical and Environmental samples /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Osamu Niwa,Saitama Institute of Technology /strong /p p   来自日本埼玉工业大学的Osamu Niwa教授分享了针对于生化和环境样品监测的金属纳米粒子嵌入碳膜电极的研究。金属纳米粒子嵌入碳膜电极具有良好的电催化活性和稳定性,元素金(Au)纳米粒子嵌入的碳膜电极得到在水中三价砷最低检出限,这一结果得到ICP-MS的验证。镍铜合金嵌入电极提高了糖的电催化活性,与镍电极作为检测器的高效液相色谱相比,5个肠道通透性指标的检出限提高了两个数量级。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/53d27e48-3b6c-497c-8b5d-d7a0538f3546.jpg" title=" IMG__4.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Bioanalysis Based on Novel Intelligent Nanoprobes or Interface /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Xueji Zhang,University of Science & amp Technology Beijing, China /strong /p p   张学记教授分享了基于新型智能纳米探针或界面的生物分析,涵盖基于智能接口的生物传感器,基于纳米探针的核酸生物传感器,基于荧光纳米材料的生物传感器,朝向传感发展的微流控芯片和智能电机,即时检测五大研究方向。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/d30ce465-75aa-4b1b-8fab-e1787cc374f9.jpg" title=" IMG__5.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Nanoelectrochemistry-From Single Particles to Dynamic Systems /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Bin Ren,Xiamen University, China /strong /p p   任斌教授分享了从单粒子到动态系统的纳米电化学报告,报告内容非常精彩,语速张弛有度,声调抑扬顿挫,但是时间限制,整个PPT没有讲完。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f71bcaf0-2e67-43b7-9f8c-a12d6823448d.jpg" title=" IMG__6.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Electroanalysis for Sensitive Biosensing and& nbsp Electrochemical Reaction Study /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Baohong Liu,Fudan University, China /strong /p p   刘宝红教授分享了生物传感和电化学反应的电分析的研究。 strong br/ /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/7d06a191-332b-4ac0-a363-537305670603.jpg" title=" IMG__7.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Electrochemically Controlled Fluorescence Switching in Stimuli-Responses Systems /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Shaojun Dong,Chinese Academy of Science, Changchun Institute of applied Chemistry /strong /p p   董绍君院士从电化学控制的荧光转换和自供电的电化学控制的荧光转换两方面阐述了在刺激的反应体系中电化学控制的荧光转换。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/b78b6706-f01f-47ed-aa4b-70e3cf95b72c.jpg" title=" IMG__8.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Graphene & amp 2d Materials in Electrochemistry: Fundamentals to Analytical& nbsp /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Robert A. W. Dryfe,University of Manchester, U.K /strong /p p   来自英国曼彻斯特大学的Robert A. W. Dryfe教授介绍了各种石墨烯制备方法的优劣,并报道了石墨烯作为代表的二维材料在点分析领域的基础研究。重点介绍了学界对石墨烯电子转移研究的两大对立观点:即石墨烯电子转移活性位点来源于平面还是边界,他在以CVD法制备的石墨烯研究的基础上,发现石墨烯平面是电子转移活性位点,但平面容易被有机物污染从而影响活性。另外,强大的电润湿效应在表面光滑被发现,高质量光学透明电极可用于分析研究。 /p p   Robert A. W. Dryfe教授紧接着回答了三位学者的提问,听众反馈活跃度很高。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/056f7d75-5bfc-409b-932a-ee38d543486d.jpg" title=" IMG__1.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Assembly of Nanostructures on Electrode Surface for The Assay of Disease Marker Proteins /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Genxi Li,Nanjing University, China /strong /p p   李根喜教授带介绍了在电极表面的纳米结构组装对于疾病的标记蛋白测定,主要包括肽的组装、脱氧核酶复杂组装、选择性仿生表面的组装、自清洁电极表面的组装,还分享了几个检测的案例,并对未来的发展做出展望。 strong br/ /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/24062243-dbe4-4fc9-aaa0-20185249ca93.jpg" title=" IMG_0_2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Electroanalysis Based on Boronate Deprotection /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Guobao Xu,Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences /strong /p p class=" t c-gap-bottom-small" style=" margin: 0px 0px 5px padding: 0px list-style: none font-weight: 400 font-size: medium line-height: 1.54 color: rgb(51, 51, 51) font-family: arial white-space: normal background-color: rgb(255, 255, 255) "   徐国宝博导带来了基于硼酸脱除的电分析的研究过程。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/a898ba60-9e4e-4e01-b59a-6dc110d5b4c7.jpg" title=" IMG_0_3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Engineered Fluorescent Proteins and Their Molecular Mimics as New Toolkits for Biosensing and Bioimaging /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Zhou Nie,Hunan University, China /strong /p p   聂舟教授分享了转基因荧光蛋白及其分子模仿作为生物传感和成像的新工具的研究,在实时监测、细胞检测、生物成像探针方面有重要的指导意义。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/c9c5a064-bd36-4f62-8ccd-b066978bf269.jpg" title=" IMG_07_1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Signal Switch and Signal Amplification for Electrochemical Biosensing /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Huangxian Ju,Nanjing University, China /strong /p p   鞠晃先教授分享了电化学生物传感信号转换和信号放大的研究,分别从核酸、蛋白质、金属离子三个方面的高灵敏度电化学检测娓娓道来,并且展望了未来的工作,准备迎接来自生命科学研究、临床诊断治疗和生物标记物的发现的挑战。 strong br/ /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/b9617eff-812c-49d3-a3ce-70b3c6b27e1e.jpg" title=" IMG_07_2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Lonic Liquids for Electroanalysis and Electrocatalysis /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Xiangqun Zeng,Oakland University, U.S.A. /strong /p p   来自美国奥克兰大学的曾向群教授带来了离子液体电分析和电催化的研究进展,她指出离子液体(电解质)和电极(纳米电极)不同的化学维度促进了针对能源和传感器应用的电催化的新界面化学的发展。 strong br/ /strong /p p   值得一提的是:非常年轻的曾老师已经培养了10多位教授,她的身上自带一种美式的阳光气质,也曾被美国某科技出版社誉为“改变世界的女人”。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4d8d3da3-150d-4a08-8b09-5e60a84031da.jpg" title=" IMG_07_3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Cells-assisted in Situ Signal Amplification for Fluorescent Imaging in Living Cells /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Ronghua Yang,Changsha University of Science and Technology, China /strong /p p   杨荣华教授分享了针对活细胞荧光成像的细胞辅助的原位信号放大的研究,从背景、动机、设计和应用角度做了一一讲解,总结了这种信号放大方法的三个优点,肯定了它在未来生物分析中的重大作用。 strong br/ /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/828f1fb4-6614-4897-b21b-a951f699eddb.jpg" title=" IMG_07_4.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Electrochemical Analysis and Molecular Filtration Based on Silica Isoporous Membranes /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Bin Su,Zhejiang University, China /strong /p p   苏彬教授分享了基于硅均孔型膜的电化学分析和分子过滤的研究,硅均孔型膜由2 - 3纳米均匀的孔径、高孔密度17%,和20-200nm超薄厚度的平行通道构成。自下而上的制备比较简单,可在普通实验室完成,它优良的选择性和渗透性使得硅均孔型膜在电极支撑下完成复杂介质的小分子检测和流动相的分子分离成为可能。在纳米通道的分子分离/运输通道具有很强的表面效应。如双电层的互动和动电现象,可以应用在微流控和传感装置中。苏彬教授还对未来的技术发展做了展望。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/7e305f05-4e59-43da-99e6-75a8bed9ce84.jpg" title=" IMG_079_1.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Electrochemical Sensing at Single Molecule Interface /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Yitao Long,East China University of Science and Technology, China /strong /p p   龙亿涛教授分享了在单分子界面的电化学传感的研究,私下里,小编会觉得龙老师的演讲非常有个人魅力。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/7a8bb239-97fa-432e-aaf8-c8443321b1a8.jpg" title=" IMG_080_2.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Use of Dendrimers for Amplified Electrochemiluminescence /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Joohoon Kim,Kyung Hee University, Korea /strong /p p   来自韩国庆熙大学的Joohoon Kim教授分享了针对放大的电致化学发光的树枝状聚合物使用的研究。金教授是第一次来中国,第一次来北京,他用了一个词来形容自己的感受“Amazing”! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/f337c526-ea37-4afb-b452-ad24f2612524.jpg" title=" IMG_08_3.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Real-time Tracing of Cancer Cells through Fluorescence and Electrochemical Nanoprobes /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Xuemei Wang,Southeast University, China /strong /p p   王雪梅教授分享了通过荧光和电化学纳米探针实时追踪肿瘤细胞的研究。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/4577e85c-965e-4fa2-9240-b37233584dca.jpg" title=" IMG_08_4.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Design and Preparation of Novel Integrated Electrodes /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Li Wang,Jiangxi Normal University, China /strong /p p   汪莉教授分享了新型集成电极的设计和制备的研究。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/289673dd-add6-4ecf-bfc9-95bc9fe39260.jpg" title=" IMG_08_5.jpg" style=" width: 600px height: 400px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 400" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 题目:Electrochemical Conversion of Magnetic Nanoparticles for Magnetic-Separation/Concentration-Electrochemical Biosensing of Chloramphenicol /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告人:Yingchun Fu,Zhejiang University, China /strong /p p   傅迎春教授分享了针对氯霉素磁分离/浓缩的电化学生物传感的磁性纳米粒子的电化学转化的研究,新的生物传感策略实现了整合的目标分离/浓缩和信号读出/放大,这一概念将为磁性材料的应用和食品安全的有效检测开辟新的方向。 /p
  • 任斌教授获美国化学会分析化学分会2022年度电化学奖
    近日,美国化学会分析化学分会公布了2022年度电化学奖, 厦门大学固体表面物理化学国家重点实验室副主任任斌教授因在高时空分辨电化学光谱仪器方法方面的贡献成为该年度获奖人,这也是该奖项首次授给亚洲国家学者。任斌教授任斌教授,厦门大学化学化工学院副院长,固体表面物理化学国家重点实验室副主任,国家杰出青年科学基金获得者,国家高层次人才计划获得者,国务院政府特殊津贴获得者。主持包括国家自然科学基金创新研究群体,科学仪器项目,重点项目,重大项目课题,国际合作交流项目以及国家重点研发计划课题等。长期致力于电化学针尖增强拉曼光谱和表面增强拉曼光谱方法发展和仪器研制,提升电化学原位光谱方法的空间分辨率、时间分辨率和检测灵敏度。迄今已发表 SCI论文300余篇,包括Nat. Nanotechnol.、Nat. Rev. Phys.、Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.等期刊上的学术论文,总被他引24000余次,h-index为76(SCI)。现任美国化学会Anal. Chem. 副主编,J. Phys. Chem.、J. Chem. Phys.、《物理化学学报》、《中国化学》、《电化学》、《光散射学报》等学术刊物(顾问)编委;曾任中国物理学会光散射专业委员会主任,现任中国化学会电化学委员会物理电化学分会主席、国际电化学会物理电化学分会副主席,2021年入选国际电化学会会士。作为负责人主办多届“厦门大学电化学暑期学校”。曾获中国化学会青年化学奖、首届中国电化学青年奖、国家自然科学奖二等奖(第二完成人)等奖项。关于美国化学会分析化学分会电化学奖美国化学会分析化学分会电化学奖从1988年设立,以表彰对电化学领域做出以下突出贡献的学者:提出并实现独特和重要仪器方法,解释重要电化学现象和过程,出版有重要影响的研究论文或书籍。该奖项每年评出一位获奖人,迄今共有34位优秀的电化学家获得该奖项,国际著名的电化学家Allen Bard、Fred Anson等也曾是该奖项的获奖者。据悉,本届颁奖仪式将于2022年8月在美国芝加哥举行的ACS秋季会议上举行,获奖者将获邀在分析化学分会上做获奖报告。
  • 首届分析科学与仪器大会“电化学分析与仪器分会”邀请函
    会议前言为了推动我国分析科学与仪器领域自主创新和高质量发展,加强产学研用联合协作,促进分析科学基础研究和仪器研发,提升人才培养和企业发展的水平,中国分析测试协会决定于2024年11月8-11月11日在成都召开“首届分析科学与仪器大会( NCASI 2024)”。此次大会由四川大学承办,四川省分析测试学会协办。会议主题是分析科学,创造未来。会议详情1、 大会组织会议主席:江桂斌(中国科学院院士/中国分析测试协会理事长/中国科学院生态环境研究中心研究员)汪劲松(四川大学校长、党委副书记/第十四届全国政协委员)学术委员会主任:张玉奎(中国科学院院士/中国科学院大连化学物理研究所 研究员)张学敏(中国科学院院士/军事医学科学院药物毒物研究所 所长)刘买利(中国科学院院士/中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 研究员)2、 重磅分会——分会场5:电化学分析与仪器召集人:汪尔康、董绍俊、徐国宝、逯乐慧(中国科学院长春应用化学研究所)秘书:张巍 、关怡然邮箱:mirandazhang@ciac.ac.cn分会简介:伴随着分析化学和电化学的快速发展,电化学分析在实现双碳目标和抢占科技制高点中的作用日益凸显,已成为当今分析化学领域的研究热点。本分会将涉及电化学分析理论、方法、技术、仪器装置及其应用,包括使用电化学方法进行分析及使用各种方法进行各种电化学过程分析的理论、方法、技术、仪器装置及其应用。研究对象涉及生命健康、能源存储与转换、环境、食品安全、公共安全、电催化、金属腐蚀与防护、电合成、高端电化学制造、电镀、电解、电致变色、电致化学发光和光电化学等。3、 投稿须知参会论文投稿截止时间为2024年10月10日,投稿模板见附件1。投稿请访问:https://19200.scimeeting.cn/cn/web/index/19200_1561965_会议投稿论文模板请参见:附件1:NCASI2024论文摘要模板.docx4、 时间地点会议时间:2024.11.8-11.11(8日报到)会议地点:成都天府国际会议中心成都,一座有着深厚历史文化底蕴的城市,以其独特的魅力吸引着四方宾客。诗人李白曾赞叹:“九天开出一成都,万户千门入画图。”这座城市既有着3000年的悠久历史,又焕发着现代化的活力。11月的成都,气候宜人,正是探访这座古老与现代交织城市的最佳时节。在这片被誉为“天府之国”的土地上,我们不仅能感受到悠久的巴蜀文化,还能体验到迅速发展的高新技术产业和现代服务业。无论是历史悠久的都江堰、青城山,还是充满活力的大熊猫繁育研究基地,成都的每一处景点都诉说着这座城市的独特故事。5、 会议注册与缴费参会人员10月10日前10月11日-11月7日会议现场注册普通代表1800元2000元2200元学生代表1000元(1)通过会议网站注册并缴费:会议网站:http://ncasi.caia.org.cn/(2)其他缴费方式:a.银行汇款(请备注会议名称+姓名)户名:中国分析测试协会账号:0200049203024907457开户行:工行北京阜外大街支行b.现场缴费更多信息指路会议网站:http://ncasi.caia.org.cn/中国分析测试协会网站:https://www.caia.org.cn/v9/main/view/index.aspx
  • “微区升级你有我送” | 特别优惠升级普林斯顿微区扫描电化学测试系统活动
    “微区升级你有我送” | 特别优惠升级普林斯顿微区扫描电化学测试系统活动 阿美特克科学仪器部助力科研新秀,特对普林斯顿电化学仪器现有用户推出“微区升级你有我送” 特别优惠升级微区扫描电化学测试系统的活动。用常规电化学工作站的价格,升级到微区测试,实现全方位最前沿的电化学测试。此次“微区升级你有我送”疫情年特殊促销活动有效期至2020年12月31日。您想跻身于世界电化学研究的前沿吗?您的研究还在为没有先进的测试设备而没有新意停滞不前吗?快来升级普林斯顿VersaScan微区扫描电化学测试系统吧,睹微知著。微区扫描电化学-更高空间分辨率普林斯顿VersaScan微区扫描电化学工作站是一个建立在电化学扫描探针设计的基础上,进行超高测量分辨率及空间分辨率的非接触式微区形貌及电化学微区测试系统,是提供给电化学及材料测试以极高空间分辨率的一个测试平台。普林斯顿VersaSCAN扫描电化学系统每个普林斯顿VersaSCAN都具有高分辨率,长工作距离的闭环定位系统并安装于抗震光学平台上。不同的辅助选件都安装于定位系统上,辅助选件如电位计、压电振动单元或者激光传感器,为不同扫描探针试验,定位系统提供不同的功能。相对于传统电化学,普林斯顿VersaScan微区扫描电化学将获得以下重要信息: 表面电流成像 局部活性惰性 反应速率表征 电子转移计算 反应机制研究多相界面探索(来源Chem. Rev. 2016, 116, 13234?13278) 国内外大量的研究成果表明,微区扫描电化学技术以其极高的空间分辨率,在腐蚀、能源、生物、材料、多相催化、界面反应、表面修饰和动力学研究等众多电化学研究领域中表现出巨大优势。 更多了解“微区升级你有我送” 特别优惠升级普林斯顿微区扫描电化学测试系统活动,欢迎联系我们或者访问https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102493/C371134.htm。 关于阿美特克科学仪器部美国阿美特克集团公司(www.ametek.com)是全球电子仪器和电子机械设备的领先供应商,年销售额超过50亿美金,员工规模超过15000人,分布在全球的120个工厂和100多家销售和服务中心。Advanced Measurement Technology Inc.是美国阿美特克集团的子公司,旗下拥有Princeton Applied Research (普林斯顿应用研究),Solartron Analytical (输力强分析),Signal Recovery 和ORTEC四个品牌。其中Applied Research,Solartron Analytical和Signal Recovery三个品牌组成阿美特克科学仪器部。 普林斯顿应用研究,PAR是阿美特克集团旗下一个具有悠久历史的电化学仪器品牌。创建于1961年,由世界著名的美国常春藤高校普林斯顿大学和等离子实验室的一群科学家共同建立,近60年来,在业内具有极高的品牌知名度。自1979年进入中国以来,用户以超过数千人,专注于能源,腐蚀,传感器,电分析等研究领域,提供卓越的宏观和微观电化学测试系统和技术。 输力强(Solartron)具有60多年专业的设计和生产精密电子仪器的历史,是电化学交流阻抗谱仪器的专业生产厂商,已成为极高准确性和可靠性的电化学和材料测试分析仪器市场的领先者。目前主要应用于新能源行业,传感器,腐蚀,电分析等研究领域。为动力电池和电池组性能评价提供完整的解决方案。 更多详情欢迎访问 普林斯顿输力强官网 或官方微信号:普林斯顿及输力强
  • 东华分析DH7000:力争成为电化学工作站的代名词
    江苏东华分析仪器有限公司成立于2013年,是江苏东华测试技术股份有限公司全资子公司,公司创始人是东华测试董事长刘士钢先生。东华分析董事会和战略委员会经充分的行业和市场调研,发现国内市场电化学工作站领域发展空间巨大,便确定以电化学工作站作为东华分析新业务的拓展方向,目前公司主要从事电化学工作站的研发、生产和电化学应用研究,实现电化学工作站的国产替代俨然成为了公司蓝图中的一大战略目标。东华测试董事长、东华分析创始人 刘士钢东华分析研发团队依托母公司在测试技术及应用领域的将近三十多年的技术积累,不断地挑战和试验,历经5年时间,开发出了第一代DH7000电化学工作站。后续经过用户试用以及需求调研,不断地对产品优化升级,逐步演化出DH7000系列电化学工作站。截止目前,东华分析已经彻底掌握核心技术,真正实现“自主可控”。DH7000电化学工作站相比国内外产品,DH7000系列电化学工作站的多通道高精度同步交流阻抗测试技术具有很强的竞争优势,处于领先地位。该技术的成功,主要还是得力于母公司的小信号放大和抗干扰技术,近三十年来的技术沉淀和丰富的产品开发经验、现场应用经验,很好地保证了此项技术的先进性,这也是其他品牌产品所不具备的。目前,DH7000系列电化学工作站可以说是真正意义上实现了自主可控的国产电化学工作站,主要用于常规电化学分析测试、腐蚀、电化学传感器、教学、储能研究等方面,需求量大,整体市场前景广阔。目前的合作伙伴有中科院硅酸盐所、中科院生物所、中科院煤化所、中科院化物所、中船重工725所、718所等军工类研究所,清华大学、上海交大、西安交大等众多理工类高校,大连融科、江苏林洋、上海氢晨等企业。未来,DH7000系列将会在电化学分析测试、腐蚀与防护研究、新能源研究、材料研究、生物研究与教学应用领域多点开花,迸发增长。除了立足于现有电化学工作站的主要应用领域,稳固现有用户外,东华分析还将积极跟随国家和产业政策,开拓像燃料电池、水制氢等绿色能源领域的产品和技术需求,觅求新的市场蓝海。公司也将在优化、升级产品的同时,继续加强技术创新和新产品研发,确保技术优势,提升行业竞争力。刘士钢坚信,东华分析将在三年内成为电化学工作站行业品牌中最具实力的竞争者,成为行业的标准制定者,让“东华分析”、“DH7000”成为电化学工作站的代名词。关于国产仪器发展刘士钢提到,国产科学仪器的需求量还是很大的,尤其是高端科学仪器方面,目前对进口品牌保持很强的依赖性。国产厂商目前正处于与进口品牌抗争的关键阶段,虽然国家提出了一系列政策支持,但仍有两处问题:1.相比进口品牌,目前国产仪器的综合性能确实仍有差距,需要不断地优化,持续改进用户体验,围绕用户实际需求,研制高品质电化学工作站;2.即使国产仪器优势较大,但是推广宣传不够深入,用户使用面不够广,品牌影响力仍有较大的提升空间。但是,即便有再多的艰难困苦,东华分析也会不断努力,在母公司东华测试强大的实力支持下,一定可以研制出与国际品牌抗衡的优秀产品,实现“强替代”。 附:“创新100”介绍  秉承“国产科学仪器腾飞行动”宗旨,仪器信息网于2018年启动“国产科学仪器腾飞行动”之“创新100”项目,通过筛选一批具备自主创新能力的中小仪器厂商,借助报道、走访、调研等方式,在企业发展的关键时期“帮一把”。  项目自启动以来,已收到超过180家企业的踊跃申请,通过输出公益性的宣传报道,组织企业研学、参观交流、主题讨论等各类资源对接活动,得到广大科学仪器企业与用户单位的高度关注与一致好评,现已成为中国科学仪器市场颇具影响力的特色活动,对于提升国产仪器品牌影响力,为行业筛选优质仪器企业贡献重要力量。为延续“国产科学仪器腾飞行动”精神,筛选和服务更多国产科学仪器潜力企业,“创新100”将于2022年继续进行,为国产仪器企业输送更多公益资源。  诚邀具备实力、符合条件的创新企业扫码申报“创新100”。  报名通道及活动专题:https://www.instrument.com.cn/zt/chuangxin100-2021
  • 千人盛会!电化学分析主题网络会成功召开(附视频)
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,并吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会,并获得到参会用户的积极反馈。 /p p   为方便更多用户学习,经报告专家允许,现将部分会议视频整理发布。(点击报告题目即可进入视频页面观看) /p p style=" text-align: center " strong 回放视频列表 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 614" style=" border-collapse: collapse border: none " align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 时间 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 报告题目 /span /strong /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 报告人 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:00-9:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 龙亿涛(南京大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:30-10:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113884.html" target=" _blank" title=" pH电极的选择与应用" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) font-family: 微软雅黑, sans-serif " pH电极的选择与应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纪宗媛(赛莱默 应用工程师) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:00-10:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 基于界面电荷转移表征的研究 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 卢小泉(西北师范大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:30-11:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113876.html" target=" _blank" title=" 梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 李玉琪(梅特勒 span - /span 托利多 产品专员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:00-11:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 光谱分辨型电致化学发光定量分析 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 邹桂征(山东大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:30-12:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113875.html" target=" _blank" title=" 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 张学元(美国 span GAMRY /span 电化学 总经理 span / /span 高级仪器专家) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 12:00-13:30 /span /strong /p /td td width=" 501" colspan=" 2" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 午休 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 13:30-14:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113880.html" target=" _blank" title=" 电化学微纳加工设备平台的研制及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 电化学微纳加工设备平台的研制及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 詹东平(厦门大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:00-14:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113883.html" target=" _blank" title=" 卡尔费休水分测定仪使用指南" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 卡尔费休水分测定仪使用指南 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 龚雁 span ( /span 瑞士万通 产品经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:30-15:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113879.html" target=" _blank" title=" 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 姜秀娥(中科院长春应化所 研究员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:00-15:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113877.html" target=" _blank" title=" 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 应用经理) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:30-16:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113881.html" target=" _blank" title=" 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 王立世(华南理工大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:00-16:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target=" _blank" title=" 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 金建余 span ( /span 上海仪电科仪 副总经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:30-17:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113878.html" target=" _blank" title=" 电化学技术进展" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 电化学技术进展 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 牛利(广州大学 教授) /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ab79f94f-8b88-4a5e-a7bd-276f36d1d975.jpg" title=" 龙亿涛_副本.jpg" alt=" 龙亿涛_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 南京大学 龙亿涛教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究》 /strong /p p   纳米孔道电化学分析技术是一种高通量、非标记的单分子测量技术,已用于DNA、多肽和蛋白质单个体的研究。课题组在多年研制的纳米孔道电化学小型仪器装置不仅能够进行单分子、单颗粒的电化学分析研究,并用于本科学生的仪器分析实验课程教学。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/60286085-b4f5-4682-aa16-96ae7e50280d.jpg" title=" 纪宗媛.jpg" alt=" 纪宗媛.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 应用工程师 纪宗媛 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《pH电极的选择与应用》 /strong /p p   电化学测量方法在一般科学、研究、食品和饮料生产、化学、制药和生物技术等行业变得越来越重要。pH 是电化学测量中应用广泛的测量参数。Xylem Analytics SI在玻璃技术和分析设备开发方面拥有超过75年的经验。结合我们实际应用发现,阐述不同电极结构、电解液成分、玻璃材质等对pH测试的影响,帮助进行各种应用条件下pH 电极的选择,并提供高效应用的方法及注意事项。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/d6f2df5f-a22c-4ee0-aa07-abdc7269b244.jpg" title=" 卢小泉_副本.jpg" alt=" 卢小泉_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 西北师范大学 卢小泉教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《基于界面电荷转移表征的研究》 /strong /p p   电荷转移是生命科学的基本问题,它对于材料、能源、环境领域的发展具有重要的意义。然而传统的电化学方法(如循环伏安法、电化学阻抗法、光谱学方法等),只能从宏观角度研究光电化学总体的“平均”过程和性能,不能真实反映电荷转移的局部和微观信息。因此,需要发展微区原位动态地表征技术,从微纳尺度对光电体系的界面电荷转移行为进行整体、原位表征,进而深入理解复杂电荷转移过程与性能的关系。在这里,我们构筑地界面表征方法,如扫描光谱电化学显微镜和强度调节光电流谱,研究了光合作用过程中的光诱导电子转移行为,实现了光电化学体系中光生电荷的直接追踪,为生命、能源、环境的发展提供了思路。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/929f56f4-6393-43d3-ae11-cad72d34f42c.jpg" title=" 李玉琪.jpg" alt=" 李玉琪.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 梅特勒-托利多 产品专员 李玉琪 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用》 /strong /p p   电位分析法是电分析化学方法的重要分支,它是通过测定原电池电动势进行分析测定的一种方法,包括直接电位法和电位滴定法两种方法。梅特勒-托利多电位滴定仪采用One Click一键滴定理念,仅需一键便可自动执行酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定以及络合滴定的自动化分析,为您提供在制药、化工、检测实验室、食品、电子半导体等行业专业、高效、智能化的解决方案。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6784c02b-38b7-479f-b677-295cdb88f0ff.jpg" title=" 邹桂征_副本.jpg" alt=" 邹桂征_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 山东大学 邹桂征教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《光谱分辨型电致化学发光定量分析》 /strong /p p   电致化学发光光谱采集技术及其相关器件装置研发的情况概览、光谱分辨型电致化学发光定量分析及其具体应用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1f49ad5f-8be4-4f10-97f2-c1eda3ab28a8.jpg" title=" 张学元_副本.jpg" alt=" 张学元_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 美国GAMRY电化学 总经理/高级仪器专家 张学元 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用》 /strong /p p   本报告针对国际品牌美国Gamry电化学工作站的低电流、低噪声、低阻抗、高精度与高兼容性电化学工作站的原理与研究现状进行汇报,阐述其在生物传感器、能源、腐蚀、电分析化学等等领域的应用,加深理解电化学工作站的技术参数和工作站原理的理解。同时会针对其高兼容性进行解析,从仪器角度阐述其和投射电镜、红外、质谱、拉曼、晶体微天平、扫描显微镜、旋转圆盘电极系统等等仪器的联用与注意事项。最后希望达到大家共同提高电分析化学的测试技术,更好地原位研究电化学这一现象而解决科学与工程技术问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/167e0fcd-87a2-4174-83bf-9c0f3619aadd.jpg" title=" 詹东平_副本.jpg" alt=" 詹东平_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 厦门大学 詹东平教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《电化学微纳加工设备平台的研制及应用》 /strong /p p   电化学微纳加工是化学和机械工程大学科交叉领域。由于无工具磨顺、无残余应力、无表层物理和化学损伤等优点,电化学微纳加工在特种加工和微纳制造领域具有不可替代的一席之地。报告将介绍厦门大学所开展的电化学微纳加工原理、设备研制和技术应用方面取得的最新进展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2cfd1008-58f8-4800-a5da-2be7bfb8186a.jpg" title=" 龚雁.jpg" alt=" 龚雁.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 瑞士万通中国有限公司 产品经理 龚雁 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《卡尔费休水分测定仪使用指南》 /strong /p p   1) 卡尔费休水分测定仪基本原理 /p p   2) 卡尔费休水分仪的选择 /p p   3) 卡尔费休水分仪的常见应用 /p p   4) 如何使用好卡尔费休水分测定仪 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3e891ea1-08ac-47a5-90b9-fdd11ecccbe4.jpg" title=" 姜秀娥.jpg" alt=" 姜秀娥.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中科院长春应化所 姜秀娥研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用》 /strong /p p   因贵金属薄膜可以充当工作电极,基于贵金属电磁场增强效应发展的表面增强红外光谱电化学联用技术是研究电化学调制下,表界面反应机制的有力手段。基于此,我们研究了电位调控下膜蛋白功能变化 揭示了纳米材料与仿生膜的弱相互作用力及磷脂磷酸基团上局域结构水对界面静电势修饰机制和对蛋白与仿生线膜弱相互作的调控原理。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bd49fe68-ca25-4b0f-aeb5-8c7d5b0d5555.jpg" title=" 黄建书_副本.jpg" alt=" 黄建书_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 阿美特克(普林斯顿输力强电化学) 应用经理 黄建书 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用》 /strong /p p   传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bc334c07-8615-4fb5-94a7-b02fb6d27e15.jpg" title=" 王立世.jpg" alt=" 王立世.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 华南理工大学 王立世教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用》 /strong /p p   近年来,在电分析研究领域,研究者主要集中于电极体系的功能化和新应用领域的拓展上,而在新型电分析实验方法上的进展却不大。通过原理创新、仪器开发和应用实践,本课题组在傅里叶变换伏安法方面进行了系列工作,取得了很好的进展,有力地推进了传统伏安法研究手段的进步。在此,将对完成的大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用等进行介绍。其中,将对大振幅傅里叶变换方波伏安法、阶梯正弦伏安法、正弦伏安法、单阶跃伏安法及任意函数伏安法仪器的原理和特点进行对比,并重点介绍大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器所基于的工作原理、应用举例和实验验证结果等。通过比对和介绍可以归纳出,所给出的大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器具有多方面的技术优势,包括解析能力、选择性、同步分辨能力和数据处理能力等,从而使该仪器将具有广泛的应用范围。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" title=" 金建余.jpg" alt=" 金建余.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海仪电科学仪器股份有限公司 副总经理 金建余 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》 /strong /p p   阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f4a783d4-5469-4df5-8550-388b47563cd2.jpg" title=" 牛利.jpg" alt=" 牛利.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 广州大学 牛利教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《电化学技术进展》 /strong /p p   综述了电化学技术方法及仪器系统的发展历程,并就国内电化学仪器相关领域做了简要介绍 针对电化学技术方法的特点,简述了电化学技术方法及仪器的应用领域,同时也介绍了传统电化学技术方法的一些最新功能拓展。最后就科学仪器产业现状及电化学仪器发展趋势给出了一些自己的个人观点。 /p
  • 锂电池界面电化学过程原位研究获进展
    p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei "   由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及电荷转移、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂,涉及无水无氧环境、有机/离子液体电解质体系、多相界面、多电子反应过程等,因此,针对性发展复杂体系下电化学界面高分辨原位成像方法,从而实现电化学反应过程的实时追踪和原位分析,也是电分析化学的挑战和难点之一。 br/ /span /p p br/ span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei "   中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。在前期工作中,他们利用氩气环境下的原位原子力显微镜(AFM),在以[BMP] sup + /sup [FSI] sup - /sup 为代表的离子液体中,捕获纳米尺度上锂离子电池中高定向热解石墨(HOPG)表面固态电解质界面膜(SEI)的初始成核、逐步生长及成膜的系列演化过程,并揭示了不同离子液体中SEI膜的界面性质及与电池性能相关性。相关成果发表在& nbsp ACS Applied Materials & amp Interfaces& nbsp 上。 br/ br/   进一步,研究人员开展了具有高理论能量密度(2600 Wh/kg)锂硫电池中界面电化学反应的系列研究。利用电化学 AFM 及谱学分析表征,实现了在锂硫充放电过程中还原产物硫化锂和过硫化锂在界面形貌演变及生长/溶解过程的原位监测(图1),并提出过硫化锂在循环过程中不可逆反应产生的界面聚集是导致电极钝化及电池性能衰减的原因之一。恒电流控制下的原位成像研究表明,电流密度大小影响界面形貌及沉积物种类,直观揭示了结构-性能关联性。相关成果发表在& nbsp Angewandte Chemie International Edition& nbsp 上。 br/ br/   近日,科研人员利用电化学 AFM 进一步探究了在高温条件下锂硫电池在LiFSI基电解液中的界面行为与反应机制(图2)。研究发现,在高温60℃时,阴极/电解质界面在放电过程中会原位形成一层由LiF纳米颗粒构成的功能性界面膜,并通过物理尺寸效应及化学吸附作用捕获电解液中的长链多硫化锂。此过程有利于抑制多硫化物穿梭效应及副反应的发生,并增强界面电化学反应的可逆性。该研究通过原位表征与分析为高温电化学行为在纳米尺度提供了直接的界面机理解释,也为锂硫电池的电解液设计及性能提升提供了思路和指导。相关成果发表在& nbsp Angewandte Chemie International Edition& nbsp 上。 br/ br/   研究工作得到了科技部、国家自然科学基金委和中科院的支持。 /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/0a9eee39-49a2-4c61-9964-34c61b6891a0.jpg" title=" 1.jpg" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei " strong 图1.原位AFM电化学池示意图(左)及放电中锂硫界面反应过程的原位AFM图像(右) /strong /span /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/f9c7499b-e1eb-4d46-8f9d-0cdc07b1cc1b.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 500px height: 252px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 252" border=" 0" / /p p span style=" font-family: 微软雅黑, Microsoft YaHei " strong 图2.高温60℃下锂硫电池中阴极/电解质界面过程示意图 /strong /span /p
  • 2020年电化学分析主题网络会即将召开,日程揭晓!
    p   电化学(electrochemistry)作为化学的分支之一,是研究两类导体形成的接界面上所发生的带电及电子转移变化的科学。近年来,电化学相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷,特别在能源、材料、环境保护、生命科学等多个领域发挥着越来越重要的作用。 /p p   基于此,仪器信息网将联合广州大学在2020年11月5日举办“2020年电化学分析主题网络研讨会”,邀请电化学仪器研发及应用的专家,以网络在线报告交流的形式,针对当下电化学相关研究热点进行探讨,为电化学相关从业人员搭建沟通和交流的平台,促进我国电化学相关仪器技术及应用的发展。 /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DHX2020/" target=" _blank" title=" (点击此处,报名参会)" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong (点击此处,报名参会) /strong /span /a /p p style=" text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 会议日程 /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 614" style=" border-collapse: collapse border: none " align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 113" style=" background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:white" 时间 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:white" 报告题目 /span /strong /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:white" 报告人 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 9:00-9:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 龙亿涛(南京大学 & nbsp 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:30-10:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" pH /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 电极的选择与应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纪宗媛(赛莱默 应用工程师) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 10:00-10:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 基于界面电荷转移表征的研究 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 卢小泉(西北师范大学 & nbsp 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:30-11:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 梅特勒 span - /span 托利多电位滴定仪的原理和应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 李玉琪(梅特勒 span - /span 托利多 产品专员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 11:00-11:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 光谱分辨型电致化学发光定量分析 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 邹桂征(山东大学 & nbsp 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:30-12:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 张学元(美国 span GAMRY /span 电化学 总经理 span / /span 高级仪器专家) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 12:00-13:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 501" colspan=" 2" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 午休 /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 13:30-14:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 电化学微纳加工设备平台的研制及应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 詹东平(厦门大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 14:00-14:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 卡尔费休水分测定仪使用指南 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 龚雁 span ( /span 瑞士万通 产品经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:30-15:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 姜秀娥(中科院长春应化所 研究员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 15:00-15:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 & nbsp 应用经理) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:30-16:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 王立世(华南理工大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 16:00-16:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 金建余 span ( /span 上海仪电科仪 副总经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:30-17:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 电化学技术进展 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 牛利(广州大学 教授) /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center margin-bottom: 10px margin-top: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 报告嘉宾 /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/7ac0ac94-4c48-497a-be5f-0c8c165b1814.gif" title=" 龙亿涛.gif" alt=" 龙亿涛.gif" / /p p   龙亿涛,长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金入选者,1998年于南京大学获得博士学位,1999-2001年在德国Heidelberg大学做博士后,其后分别在法国国立高等巴黎化学学院、加拿大Saskatchewan和Alberta大学、美国加州大学伯克利分校从事研究工作。2007年回国任华东理工大学教授。2019年1月起任南京大学化学化工学院教授。主要研究方向为纳米孔道单分子分析、单纳米粒子光谱电化学、电化学限域界面超灵敏检测和仪器系统研制等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/fb64a3ee-07d0-46b7-9364-f15556ea8153.gif" title=" 卢小泉.gif" alt=" 卢小泉.gif" / /p p   卢小泉,西北师范大学大学教授、百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者、教育部长江学者特聘教授、英国皇家化学学会会士、甘肃省拔尖领军人才入选者。长期致力于卟啉的仿生界面电子转移机理、仿生界面电子诱导的电化学发光,纳米界面可视化传感,荧光探针生物监测平台的构建等传感和污染物检测/监测方法研究,在Angew Chemie和Anal.Chem.等刊物发表论文200余篇,获授权专利40余项。荣获甘肃自然科学奖一等奖、中国化学会青年化学奖、教育部“第四届青年教师奖”和甘肃省科技工作先进个人等奖励。现任甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室和甘肃省电化学技术与纳米器件工程实验室主任,区域环境分析及特色功能材料应用电化学研究教育部创新团队负责人。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/11a5e481-a2cd-4b89-a19b-d65bcdf6a0bd.gif" title=" 邹桂征.gif" alt=" 邹桂征.gif" / /p p   邹桂征,山东大学教授,致力于研发具有自主知识产权的电致化学发光试剂、分析方法和器件装置20余年,研制出适用于定量分析的电致化学发光光谱仪样机和PMT型双色电致化学发光分析仪多套 在新型电致化学发光体系、光谱型电致化学发光分析技术和装置研发等方面申请专利10余项,其中7项发明专利和3项实用新型专利获授权,相关成果与技术可为研发具有自主知识产权的电致化学发光检测装置、试剂盒及相关生化分析与临床诊断技术提供支持,部分成果已经转化实施。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/0a9a40bb-b920-46a7-8fc3-371429e9e265.gif" title=" 詹东平.gif" alt=" 詹东平.gif" / /p p   詹东平,湖北枝江人,1994年获得哈尔滨工程大学工学学士学位,2002年获得武汉大学理学博士学位。2004-2009年先后在北京大学、德州大学奥斯汀分校和纽约市立大学皇后学院从事博士后研究,2009年入职厦门大学化学化工学院,2013年晋升教授、博士生导师。2011年获福建省杰出青年科学基金资助,2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。2018年起担任《Science China Chemistry》、《中国科学:化学》和《电化学》学术期刊编委。从事微纳尺度电化学研究,包括:微纳尺度电极过程动力学、电化学微纳制造技术和装备、电化学仪器方法和数理分析方法。主持国家基金委重大科学仪器项目、重大研究计划集成项目课题等多项国家级科研项目,在Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和Chem. Sci.等学术刊物发表研究论文80余篇。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/9c1820ba-fde4-4ba9-9773-9d59719a738f.gif" title=" 姜秀娥.gif" alt=" 姜秀娥.gif" / /p p   姜秀娥,中国科学院长春应用化学研究所研究员、博士生导师,2013年基金委优秀青年基金获得者。2005年博士毕业于中国科学院长春应化学研究所。2006年~2010年先后在德国Bielefeld大学、德国ULM大学及德国Karlsruhe技术研究所从事洪堡学者及博士后研究。2010年加入中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室,组建独立科研团队。主要从事谱学电分析化学、纳米尺度细胞相互作用机制及效应的研究。至今,以第一或通讯作者等身份在Proc. Natl. Acad. Sci. USA, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. Anal. Chem.等SCI期刊共发表论文80余篇,SCI他引3700余次。曾获中国科学院宝洁奖学金、德国亚历山大洪堡奖学金、吉林省三八红旗手、全国五一巾帼标兵等奖项和荣誉称号。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/a793be10-07c0-4d26-a53d-1ccb48fb3079.gif" title=" 王立世.gif" alt=" 王立世.gif" / /p p   王立世,男,博士,华南理工大学教授,博士生导师,主要研究专长为电分析化学。主持国家重大科研仪器研制自由申请项目和国家自然科学基金面上项目多项。在Anal. Chem., Biosens. Bioelectron., ACS Appl. Mater. Inter., Electrochimica Acta, Chemistry - A European Journal, Langmuir等重要学术期刊上发表论文50多篇。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/34d223b3-4d3e-4739-84dd-0cb38211a7f3.gif" title=" 牛利.gif" alt=" 牛利.gif" / /p p   牛利,博士,教授,博士生导师,广州大学分析科学技术研究中心主任。国家杰出青年科学基金获得者 英国皇家化学会会士 (FRSC) 国际先进材料学会会士 (FIAAM) 中国化学会高级会员 中国科学院“百人计划” 国家“万人计划”领军人才 国务院特殊津贴获得者 国家科技部“中青年科技创新领军人才” 山东省泰山学者兼职教授 中国科学院科技创新“交叉与合作团队”负责人 江苏省双创计划人才 吉林省高级专家 吉林省拔尖创新人才 长春市有突出贡献专家 广州市高层次人才杰出专家 广东省分析化学学会副主任。发表科研论文270余篇,他人引用14900余次,H-index 60,申请国家发明专利60余项,撰写中英文专著4部。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/e669c31b-be06-47d8-836c-0732226e2e67.gif" title=" 纪宗媛.gif" alt=" 纪宗媛.gif" / /p p   纪宗媛,应用工程师,就职于赛莱默分析仪器有限公司。毕业于北京化工大学,环境科学与工程专业硕士。长期从事水质分析仪表的技术支持、产品培训和应用问题解决等工作,在水质监测领域具有丰富经验。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/89f387b7-998d-4855-b776-114ad7f798c8.gif" title=" 李玉琪.gif" alt=" 李玉琪.gif" / /p p   李玉琪,华东理工大学硕士学历,梅特勒-托利多分析仪器产品专家,进入分析仪器行业5年,具有丰富的理论和实战经验,主要负责电位滴定仪产品线的市场推广工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/f5db27fb-f553-48ce-9b32-29e8128775e1.gif" title=" 龚雁.gif" alt=" 龚雁.gif" / /p p   龚雁,女,现任瑞士万通中国区电位滴定仪和卡尔费休水分仪产品经理,拥有10年以上丰富的电位滴定仪和卡尔费休水分仪产品理论和实践的经验。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/ce69563e-c418-4152-8765-7281cc0fbaf5.gif" title=" 黄建书.gif" alt=" 黄建书.gif" / /p p   黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/dad5d42a-ae0d-448e-8743-37e4f3a96cb4.gif" title=" 张学元.gif" alt=" 张学元.gif" / /p p   张学元,目前在美国Gamry公司担任高级仪器专家,湖南大学兼职教授。主要研究电化学阻抗和谐波测试技术等,也对石英晶体微天平(QCM)与电化学石英晶体微天平(EQCM)测量技术与系列应用有深入的研究探讨。他在吉林大学化学系获得学士学位,然后中科院金属研究所及瑞典皇家工学院联合培养下获得博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校、瑞典金属所等机构从事电化学与腐蚀研究。尤其在电化学检测领域、表面分析与材料表征,有着非常丰富的经验。曾经在中国科学院金属研究所、加拿大西安大略大学和湖南大学等担任副研究员和兼职教授等职务。其曾兼任美国腐蚀工程师协会NACE费城分会的主席。在国际会议主持或者邀请报告超过30余次,发表论文100 多篇,负责或者参加专著或者译著5部。目前负责和参加一些美国ASTM标准的制定。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/6e53c2aa-d5c8-4e93-8857-5f5101ddee68.gif" title=" 2020-10-25_210057.gif" alt=" 2020-10-25_210057.gif" / /p p   金建余,毕业于北京大学化学与分子工程学院,分析化学博士,上海仪电科学仪器股份有限公司副总经理。长期从事化学传感器、电化学传感器、水质分析相关技术、产品的研发和应用研究工作。积极推动电化学分析技术、水质分析技术的产品化和产业化,累计组织仪器六十余型、传感器三十余型的设计、定型和上市。 /p p style=" text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 报名方式 /strong /span /p p   本次网络研讨会免费参会,并设有答疑交流环节,诚挚欢迎各地高校、科研院所、企业等相关从业人员报名参与。 /p p   1、点击此处 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DHX2020/" target=" _blank" title=" 链接" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 链接 /span /strong /a 后报名。 /p p   2、扫描下方二维码进行报名: /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f3d2bf86-d423-467d-a14c-a4d465ce913e.jpg" title=" 电化学会二维码.png" alt=" 电化学会二维码.png" / /p
  • 毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪研制成功
    由中科院长春应化所完成的中科院科研装备研制项目“毛细管电泳电化学微型综合分析仪”,12月25日在长春通过了以张玉奎院士为首的专家组验收。专家组认为,该仪器性能良好、灵敏度高、稳定性强、国内外目前尚无该种仪器。   毛细管电泳技术和微流控芯片分析方法由于其分别具有分离效率高、生物兼容性好、利于微型化、集成化等特点而被广泛应用于分析科学领域,日益引起国内外的广泛关注。而将二者有机结合,优势互补,搭建一个便捷式经济型多功能生物分析平台??毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪,进一步拓展其分析对象和应用范围,更是国际电分析化学领域竞相研发的重要前沿方向。   中科院长春应化所汪尔康院士和徐国宝研究员等聚焦这一重要的国际前沿发展方向,在中国科学院科研装备专项的支持下,于2007年2月开始了“毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪”的研发。研发中,他们注重发挥在毛细管电泳检测技术和微流控芯片分析方法中的积累和优势,创新性地将电化学发光、电化学等检测技术与毛细管电泳、微流控芯片等分析工具有机结合在一起。在此基础上,由西安瑞迈分析仪器公司配合,进一步微型化、集成化,研发出具有我国自主知识产权的毛细管电泳电化学发光微型综合分析仪样机,属国际首创。   与此同时,他们还结合该分析仪器的研发,研制出5种具有生物应用前景的电化学发光探针,并应用于生物分子检测分析 建立了一系列固定电化学发光探针的新方法,并发展出相关电化学发光固体检测器。这些创新成果,为研制的样机在科学研究及临床中推广应用奠定了重要的基础。   该仪器是由多通道数据采集分析仪、多功能化学发光监测仪、数控电化学分析恒电位仪、数控毛细管/芯片电泳高压电源等控件所组成的专用系统 系统成功构建了基于WINDOWS操作系统的多窗口、多界面分析化学数据采集与处理平台,实现了多种控制部件的系统连接与控制 在硬件设计中,系统采用了分布式微处理器结构,集成了多个通用或专用处理器管理各控制部件,使系统具有了很高的灵活性和可靠性 由于采用了较为合理的总线连接方式和订制了完善的通讯协议,整个系统具有硬件简单,扩展方便,功能齐全和便于组合等优点。系统中的所有部件既可组合使用,也可单独作为具备相应功能的单项仪器使用。在软件设计中,充分考虑了多参数分析的特点,设计了完善的同步测试功能 针对化学动力过程测试的特点,系统还开展了具有独特功能的以谱图加亮区为主的谱图处理及动态背景扣除等功能 特别设计的样品测试界面,则可使批量样品测试变得简单容易。   该仪器的研发成功,丰富了基础科学的研究手段,为蛋白质、DNA、细胞、免疫等前沿领域的科学研究提供了一个新的多功能分析平台,也为一些重大疾病的早期诊断和医治提供了有力的支撑,是我国电分析化学领域取得的又一重要的创新性成果。
  • 西安禾普全线推出安莱立思电化学分析仪器
    近日,西安禾普全线推出安莱立思(alalis)电化学分析仪器。西安禾普与安莱立思的此次合作,将为国内分析测试仪器的整体水准的提高,为质检计量系统、工业生产系统的质量监控水平的提高增添新的高新技术设备,并为帮助中国内地由中国制造向中国创造转型贡献一份力量! 莱立思(alalis)电化学分析仪器主要有以下特点:一、设计理念:共技术平台,共模具和完全模块化设计二、前沿技术:高度集成化,标准化,系列化,ARM化,USB化三、结构设计:外观,模具,电路基板,BIOS基本操作系统,数据储存,元器件,接口通用性强,维修服务,产品扩充功能极佳.软件操作界面和显示屏幕实现人机对话,符合潮流和方便未来的扩充性四、标准和参数:涵盖国际主要标准,技术参数先进,并紧贴法规要求,溶氧参数遵循中国法律法规五、USB输出数据带日期和时间标记,符合GLP法规要求五、巨大的Data Logger数据储存器。
  • 东南科仪全线推出安莱立思电化学分析仪器
    近日,东南科仪全线推出安莱立思(alalis)电化学分析仪器。东南科仪与安莱立思的此次合作,将为国内分析测试仪器的整体水准的提高,为质检计量系统、工业生产系统的质量监控水平的提高增添新的高新技术设备,并为帮助中国内地由中国制造向中国创造转型贡献一份力量!     莱立思(alalis)电化学分析仪器主要有以下特点:   一、设计理念:共技术平台,共模具和完全模块化设计   二、前沿技术:高度集成化,标准化,系列化,ARM化,USB化   三、结构设计:外观,模具,电路基板,BIOS基本操作系统,数据储存,元器件,接口通用性强,维修服务,产品扩充功能极佳.软件操作界面和显示屏幕实现人机对话,符合潮流和方便未来的扩充性   四、标准和参数:涵盖国际主要标准,技术参数先进,并紧贴法规要求,溶氧参数遵循中国法律法规五、USB输出数据带日期和时间标记,符合GLP法规要求   六、巨大的Data Logger数据储存器。 更多信息,欢迎致电全国免费电话400-113-3003垂询! 广州:天河北路华庭路4号富力天河商务大厦1506-07(510610)电话:020-83510088(十线) 83510550 83510358传真:020-83510388 北京:海淀区学清路9号汇智大厦B座1217室(100085)电话:010-62268660 62260833 62238029传真:010-62238297 上海:延安西路1358号迎龙大厦10楼4楼A室(200052)电话:021-52586771/72/73传真:021-52586778 成都:高升桥路2号瑞金广场2-10F(610041)电话:028-68597087/88 13981772689/13281837316传真:028-68597089 西安:陕西省西安市朱雀大街132#阳阳国际B座21106室 (710061)电话:029-62221598 13609200891 传真:029-62221599 深圳:南山区科技园(710061)电话:0755-86623748传真:0777-62221599 厦门:思明区嘉禾路341号潇湘大厦1503室(361000)电话:0592-5323470传真:0592-5323470 香港:九龙荃湾柴湾角街77-81号致利工业大厦C座16/F16/f., Block C, Glee Industrial Building, 77-81 Chai Kok Street, Tsuen Wan, N.T.H.K电话:852-25650348传真:852-24169253mail:dongnan@sinoinstrument.comhttp://www.sinoinstrument.com www.sinoinstrument.cn
  • 中国特种设备检测研究院934.96万元采购电化学工作站,热机械分析仪
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2023-10-18 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 2023年10月18日 15:52 公告信息: 采购项目名称 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 品目 货物/设备/仪器仪表/计量仪器/其他计量仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/生化分离分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热分析仪,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/分析仪器辅助装置,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/光学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/电化学分析仪器,货物/设备/仪器仪表/光学仪器/其他光学仪器,货物/设备/仪器仪表/安全仪器,货物/设备/仪器仪表/其他仪器仪表 采购单位 中国特种设备检测研究院 行政区域 北京市 公告时间 2023年10月18日 15:52 获取招标文件时间 2023年10月19日至2023年10月25日每日上午:9:00 至 11:30 下午:13:00 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥500获取招标文件的地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 开标时间 2023年11月16日 09:30 开标地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 预算金额 ¥934.960000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 桑工、周工 项目联系电话 13121879350 采购单位 中国特种设备检测研究院 采购单位地址 北京市朝阳区和平街西苑2号 采购单位联系方式 汤工 13810175046 代理机构名称 中金招标有限责任公司 代理机构地址 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 代理机构联系方式 桑工、周工13121879350 项目概况 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层获取招标文件,并于2023年11月16日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0773-2341GNQGFWGK2685 项目名称:325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 预算金额:934.960000 万元(人民币) 最高限价(如有):934.960000 万元(人民币) 采购需求: 采购需求: 包号 采购包预算金额 (万元) 数量 (台/套/件) 简要技术需求或服务要求 是否允许进口 1 185.82 3978 高精度磁性材料芯片及配套电子器件 不允许 2 99 检测器测试及配套工具 3 172.14 检测器主体结构材料及加工 4 146 325检测器探头结构材料及加工 5 164 406检测器探头结构材料及加工 6 168 检测器支撑结构加工服务 合同履行期限:合同签署日算起 2个月内,完成供货及安装调试; 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 节能产品强制采购;节能产品、环境标志产品优先采购;扶持不发达地区和少数民族地区;政府采购促进中小企业发展;政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展;政府采购促进残疾人就业;政府采购信用担保;进口产品管理及招标文件中列明的其他政策要求等。 3.本项目的特定资格要求:/ 三、获取招标文件 时间:2023年10月19日 至 2023年10月25日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 方式:网上购买 网上购买招标文件时,请将营业执照副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件,以上复印件文件均需加盖公章彩色扫描,发送至代理机构邮箱:zjzb_zx@126.com。代理机构确认资料无误后,通知投标人缴纳费用。代理机构收到文件费用后,发送电子版招标文件。报名资料原件于开标当日单独递交。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.投标人未被列入信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人; 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动; 3.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构,不得再参加本采购项目的招标活动。 4.本项目招标公告在《中国政府采购网》上发布。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国特种设备检测研究院 地址:北京市朝阳区和平街西苑2号 联系方式:汤工 13810175046 2.采购代理机构信息 名 称:中金招标有限责任公司 地 址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 联系方式:桑工、周工13121879350 3.项目联系方式 项目联系人:桑工、周工 电 话: 13121879350 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show()}) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:电化学工作站,热机械分析仪 开标时间:2023-11-16 09:30 预算金额:934.96万元 采购单位:中国特种设备检测研究院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中金招标有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2023-10-18 中国特种设备检测研究院325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器公开招标公告 2023年10月18日 15:52 公告信息: 采购项目名称 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 品目 货物/设备/仪器仪表/计量仪器/其他计量仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/生化分离分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热分析仪,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/分析仪器辅助装置,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/光学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/热学式分析仪器,货物/设备/仪器仪表/分析仪器/电化学分析仪器,货物/设备/仪器仪表/光学仪器/其他光学仪器,货物/设备/仪器仪表/安全仪器,货物/设备/仪器仪表/其他仪器仪表 采购单位 中国特种设备检测研究院 行政区域 北京市公告时间 2023年10月18日 15:52 获取招标文件时间 2023年10月19日至2023年10月25日每日上午:9:00 至 11:30 下午:13:00 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥500 获取招标文件的地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层 开标时间 2023年11月16日 09:30 开标地点 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 预算金额 ¥934.960000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 桑工、周工 项目联系电话 13121879350 采购单位 中国特种设备检测研究院 采购单位地址 北京市朝阳区和平街西苑2号 采购单位联系方式 汤工 13810175046 代理机构名称 中金招标有限责任公司 代理机构地址 北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 代理机构联系方式 桑工、周工13121879350 项目概况 325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层获取招标文件,并于2023年11月16日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况 项目编号:0773-2341GNQGFWGK2685 项目名称:325mm涡流内检测器和406mm涡流内检测器 预算金额:934.960000 万元(人民币) 最高限价(如有):934.960000 万元(人民币) 采购需求: 采购需求: 包号 采购包预算金额 (万元) 数量 (台/套/件) 简要技术需求或服务要求 是否允许进口 1 185.82 3978 高精度磁性材料芯片及配套电子器件 不允许 2 99 检测器测试及配套工具 3 172.14 检测器主体结构材料及加工 4 146 325检测器探头结构材料及加工 5 164 406检测器探头结构材料及加工 6 168 检测器支撑结构加工服务 合同履行期限:合同签署日算起 2个月内,完成供货及安装调试; 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 节能产品强制采购;节能产品、环境标志产品优先采购;扶持不发达地区和少数民族地区;政府采购促进中小企业发展;政府采购支持监狱企业、戒毒企业发展;政府采购促进残疾人就业;政府采购信用担保;进口产品管理及招标文件中列明的其他政策要求等。 3.本项目的特定资格要求:/ 三、获取招标文件 时间:2023年10月19日 至 2023年10月25日,每天上午9:00至11:30,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层方式:网上购买 网上购买招标文件时,请将营业执照副本复印件、法人授权委托书、被授权人身份证原件及复印件,以上复印件文件均需加盖公章彩色扫描,发送至代理机构邮箱:zjzb_zx@126.com。代理机构确认资料无误后,通知投标人缴纳费用。代理机构收到文件费用后,发送电子版招标文件。报名资料原件于开标当日单独递交。 售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 开标时间:2023年11月16日 09点30分(北京时间) 地点:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦南楼15层会议室 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 1.投标人未被列入信用中国网站(http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人; 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得参加同一合同项下的政府采购活动; 3.为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构,不得再参加本采购项目的招标活动。 4.本项目招标公告在《中国政府采购网》上发布。 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国特种设备检测研究院 地址:北京市朝阳区和平街西苑2号 联系方式:汤工 13810175046 2.采购代理机构信息 名 称:中金招标有限责任公司 地 址:北京市海淀区西三环北路21号久凌大厦15层 联系方式:桑工、周工13121879350 3.项目联系方式 项目联系人:桑工、周工 电 话: 13121879350
  • 1075万!中国科学院长春应用化学研究所国家电化学与光谱研究分析中心和江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院仪器设备采购项目
    一、项目一(一)项目基本情况:项目编号:NCYC-202409040项目名称:江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院2024年食品中微生物及样品前处理等仪器设备采购项目(包1:高通量农残检测设备采购项目)采购方式:公开招标预算金额:1720000.00 元最高限价:1720000.00采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求赣购2024B001243993江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院2024年食品中微生物及样品前处理等仪器设备采购项目(包1)1批1720000.00元详见公告附件合同履行期限:中标供应商在签订合同后,自接到采购人要求交货通知之日起60个日历日内完成所有货物的交货、安装、调试。本项目不接受联合体投标。2.项目编号:NCYC-202409041项目名称:江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院2024年食品中微生物及样品前处理等仪器设备采购项目(包2:一批快检产品开展及验证设备采购项目)采购方式:公开招标预算金额:1161000.00 元最高限价:1161000.00采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求赣购2024B001243992江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院2024年食品中微生物及样品前处理等仪器设备采购项目(包2)1批1161000.00元详见公告附件合同履行期限:中标供应商在签订合同后,自接到采购人要求交货通知之日起60个日历日内完成所有货物的交货、安装、调试;如遇特殊情况、不可抗力因素,无法按期交货的,中标供应商须书面告知采购人,经采购人同意后方可适当延长供货时间。(延长供货时间最长不超过1个月)本项目不接受联合体投标。3.项目编号:NCYC-202409042项目名称:江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院2024年食品中微生物及样品前处理等仪器设备采购项目(包3:一批样品前处理设备采购项目)采购方式:公开招标预算金额:1979800.00 元最高限价:1979800.00采购需求:采购条目编号采购条目名称数量单位采购预算(人民币)技术需求或服务要求赣购2024B001243991江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院2024年食品中微生物及样品前处理等仪器设备采购项目(包3)1批1979800.00元详见公告附件合同履行期限:中标供应商在签订合同后,自接到采购人要求交货通知之日起60个日历日内完成所有货物的交货、安装、调试;如遇特殊情况、不可抗力因素,无法按期交货的,中标供应商须书面告知采购人,经采购人同意后方可适当延长供货时间。(延长供货时间最长不超过1个月)本项目不接受联合体投标。(二)获取招标文件:时间:2024年09月21日 至 2024年09月28日,每天上午0:00至12:00,下午13:00至23:30(北京时间,法定节假日除外 )地点:江西省公共资源交易平台(网址:https://www.jxsggzy.cn)方式:网上确认和下载招标文件。(详见其他补充事宜)售价:0.00元(三)对本次招标提出询问,请按以下方式联系:1.采购人信息名称:江西省检验检测认证总院食品检验检测研究院地址:江西省南昌市南昌县金沙二路1899号联系方式:150709488342.采购代理机构信息名称:南昌誉驰招标咨询有限公司地址:南昌市红谷滩新区丰和北大道59号丰和时代大厦24层2405室联系方式:0791-866667193.项目联系方式项目联系人:熊芳 汪丹 邹婷婷 谭家裕电话:15083516164二、项目二(一)项目基本情况1.项目编号:OITC-G240531507项目名称:中国科学院长春应用化学研究所国家电化学与光谱研究分析中心之三重四极杆质谱仪采购项目预算金额:240.000000 万元(人民币)最高限价(如有):240.000000 万元(人民币)采购需求:包号设备名称数量简要用途交货期预算交货地点是否允许采购进口产品1三重四极杆质谱仪1套本设备主要配合高分辨质谱,进行代谢物鉴定和代谢组学研究。收到信用证后4个月内到货或签订合同后4个月内到货240万元中国科学院长春应用化学研究所是 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分、分包、转包,评标、授标以包为单位。合同履行期限:收到信用证后4个月内到货或签订合同后4个月内到货本项目(不接受 )联合体投标。2.项目编号:OITC-G240531506项目名称:中国科学院长春应用化学研究所国家电化学与光谱研究分析中心之超高分辨场发射扫描电子显微镜采购项目预算金额:350.000000 万元(人民币)最高限价(如有):350.000000 万元(人民币)采购需求:包号设备名称数量简要用途交货期预算交货地点是否允许采购进口产品1超高分辨场发射扫描电子显微镜1套该仪器主要功能是在超低电压下直接观察各种材料超精细纳米形貌及结构,同时获得形貌微区内元素的定性、半定量及元素面分布线分布等信息,特别是在高分子材料、生物材料及新能源材料方面的表征具有不可或缺的独特优势。通过分析获得的信息,能够建立材料形貌、结构和微区内元素分布和含量与材料性质之间的关系,为材料设计制备和性能研究提供理论和实验支撑。出口许可批复后6个月内到货或合同签订后6个月内到货350万元中国科学院长春应用化学研究所是 投标人须以包为单位对包中全部内容进行投标,不得拆分、分包、转包,评标、授标以包为单位。合同履行期限:出口许可批复后6个月内到货或合同签订后6个月内到货本项目( 不接受 )联合体投标。(二)获取招标文件时间:2024年09月19日 至 2024年09月26日,每天上午8:00至12:00,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:www.oitccas.com;北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层方式:登录东方招标平台www.oitccas.com注册并购买售价:¥600.0 元,本公告包含的招标文件售价总和(三)对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中国科学院长春应用化学研究所     地址:吉林省长春市人民大街5625号         联系方式:赫老师;0431-85262186      2.采购代理机构信息名 称:东方国际招标有限责任公司            地 址:北京市海淀区丹棱街1号互联网金融中心20层            联系方式:余睿、王军、郭宇涵、李雯; 010-68290563, 010-68290508            3.项目联系方式项目联系人:赫老师电 话:  0431-85262186
  • 上海应物所电化学生物传感器研究取得系列进展
    生物传感器为基因分析、传染病检测和食品安全等领域提供了一种廉价、便携检测生物分子的新工具。中国科学院上海应用物理研究所物理生物学研究室樊春海课题组长期致力于电化学生物传感器的研究,取得了系列研究进展。近日,应化学综述杂志Accounts of Chemical Research邀请,裴昊、左小磊等撰写了相关综述论文,并发表于Acc. Chem. Res.,2014, 47, 550&ndash 559。   生物分子探针在传感界面上的组装过程很大程度上决定了生物传感检测的性能。如何调控生物分子在界面上的密度和取向,减少生物分子与界面的非特异 性吸附并避免界面分子间的侧向作用力则已成为该领域的挑战性问题之一。针对这一问题,樊春海课题组对DNA分子在宏观和纳米界面上的组装过程进行了系统研 究。由于DNA是一种软物质,常规使用的一维单链探针容易产生链间纠缠而聚集。2003年发展出了具有一定刚性的二维结构DNA探针,在一定程度上解决了 这一问题(Fan et al. PNAS 2003, 100, 9134) ,并在DNA和核酸适配体检测方面展现出明显的优越性。近年来,通过引入DNA纳米技术发展出刚性的三维结构DNA探针,实现了DNA探针之间距离的精确 调控。这为构筑有序的生物分子界面提供了新的途径,提高了界面生物识别能力,进而显著提升了生物传感器的检测能力。在这一新型生物传感平台上深入研究了界 面识别和电子传递等物理化学机制,并实现了核酸、抗原和小分子的超高灵敏检测,相关结果相继在JACS, Angew. Chem.,Adv. Mater., Sci. Rep.等杂志发表。
  • PalmSens发布U盘式电化学分析仪新品
    l FRA / EIS: 0.016 Hz ~ 200 kHz l 电位范围:-1.7 V ~ +2 Vl 电流范围: 100 nA ~ 3 mA ,测量电流分辨率: 0.006 % FSR (100 nA量程时为5.5 pA)l 供电和通信方式: USB-C ,仪器尺寸:43*25*11 mml 兼容大部分丝网印刷电极(针脚间距:2.54mm,厚度:0.1~0.8mm,Max宽度:11mm)荷兰PalmSens BV近期推出U盘式电化学分析仪,可使用电脑端软件PSTrace或安卓版本APP软件PSTouch操控,进行测量、采集及处理数据。可用于常规的电化学分析和交流阻抗测量(0.016 Hz to 200 kHz ),尺寸仅为43*25*11 mm,应用领域:食品检测、水质监测、现场检测、医疗诊断、可穿戴等。 支持电化学方法:伏安法线性扫描伏安法 LSV 循环伏安法 CV 差分脉冲伏安法 DPV 方波伏安法 SWV 常规脉冲伏安法 NPV 注:以上技术方法可应用于溶出伏安法电流-时间电流检测(I~t) CA脉冲电流检测 PAD开路电位法 OCP多级电流法 MA交流阻抗/EIS 频率扫描 固定频率电脑端PSTrace软件安卓版本PSTouch标准配置:创新点:体积小,带交流阻抗,适用范围广 U盘式电化学分析仪
  • PalmSens发布PalmSens U盘式电化学分析仪新品
    l FRA / EIS: 0.016 Hz ~ 200 kHzl 电位范围:-1.7 V ~ +2 Vl 电流范围: 100 nA ~ 3 mA ,测量电流分辨率: 0.006 % FSR (100 nA量程时为5.5 pA)l 供电和通信方式: USB-C ,仪器尺寸:43*25*11 mml 兼容大部分丝网印刷电极(针脚间距:2.54mm,厚度:0.1~0.8mm,Max宽度:11mm)荷兰PalmSens BV近期推出U盘式电化学分析仪,可使用电脑端软件PSTrace或安卓版本APP软件PSTouch操控,进行测量、采集及处理数据。可用于常规的电化学分析和交流阻抗测量(0.016 Hz to 200 kHz ),尺寸仅为43*25*11 mm,应用领域:食品检测、水质监测、现场检测、医疗诊断、可穿戴等。支持电化学方法:伏安法线性扫描伏安法 LSV循环伏安法 CV差分脉冲伏安法 DPV方波伏安法 SWV常规脉冲伏安法 NPV 注:以上技术方法可应用于溶出伏安法电流-时间电流检测(I~t) CA脉冲电流检测 PAD开路电位法 OCP多级电流法 MA交流阻抗/EIS 频率扫描 固定频率电脑端PSTrace软件安卓版本PSTouch标准配置:创新点:1、U盘式,更小型化 2、手机APP可操控 PalmSens U盘式电化学分析仪
  • 荷兰Palmsens便携式电化学分析仪寻合作伙伴
    荷兰Palmsens便携式电化学分析仪用途广泛,电流分辨率可以达到1 pA,通过连接印刷电极,广泛用于生物传感器领域,如酶活和动力学研究。而通过连接磁力搅拌,通过控制富集和溶出时间,可以分析痕量的重金属,如铅、镉、铜等。便携式的手提箱设计,PDA或笔记本提供软件控制,非常适合在野外快速检测使用。 Palmsens进入市场巨大的中国,现寻求高校、研究机构、企业单位等开展广泛合作,共同为广大消费者提供优质高效的服务!
  • 重装革新,经典再续——哈希 HQ便携式电化学分析仪
    哈希全新HQ便携式电化学在原有HQd便携电化学的基础上,增加了单机版LDO分析仪与多参数三通道分析仪。进一步扩展实验室电化学产品组合。同时增加彩屏显示,锂电池充电等功能,为您带来更加易用、环保的使用体验。应用领域饮用水、食品饮料、能源、污水、工业用水、地表水技术参数更多产品信息请咨询广州市贝朗化工有限公司,400-860-5168转2072
  • 【赛纳斯】EC Raman电化学拉曼光谱检测系统助力科研新高峰
    【前言】近日,Angew在线发表了厦门大学李剑锋教授团队在设计用于氧还原反应的先进材料及改进催化剂的设计最 新综述文章。该论文综述了双金属纳米催化剂有序度对氧还原反应的影响。论文第 一作者为:Heng-Quan Chen,Huajie Ze,Mu-Fei Yue,论文共同通讯作者为:李剑锋教授,董金超副教授。【背景介绍】氧的电化学还原已成为电催化中最关键的反应之一。由于其缓慢的动力学和大的过电位,氧还原反应性能决定了燃料电池和金属空气电池的效率。因此,必须开发高效的催化剂来加速氧还原的反应动力学。经过多年的努力,研究人员已经开发出多种具有高活性的催化剂,如过渡金属碳化物/氧化物/硫属化物、M-Nx(金属-氮)复合材料、双金属合金和无金属碳基化合物。然而,考虑到活性和耐久性,BNs仍然被认为是最有前景的ORR电催化剂。因此,研究人员一直致力于优化BNs的性能。为了实现这一目标,研究人员已经开发了各种方法,包括但不限于尺寸/组分控制、应变工程、杂原子掺杂、结构/形状控制等。最近的研究表明,通过从无序到有序的热力学相变来精确控制 BN 中的原子排列(有序度)也非常重要。与其相应的无序类似物相比,大多数结构有序的BNs 可以表现出更高的 ORR 活性。然而,这种增加的活性的来源,目前仍简单地归因于有序结构中配体的明确组成,或者可预测的调控以及应变效应。由于缺乏对分子反应机理和结构-活性关系的深入了解,这阻碍了使用该有序度概念进一步开发更高效的 ORR 电催化剂。【图文解析】图1. (a) 具有不同有序度的AuCu BNs的XRD衍射图。已通过(111) 峰强度归一化;插图是不同AuCu BNs (110) 峰强度的比较。(b) 90%-AuCu 纳米颗粒的HAADF-STEM 图像。比例尺为 2nm。插图是所提出的有序AuCu模型,其中黄色原子为Au,红色原子为Cu。(c) 由XPS光谱计算的不同有序度AuCu BNs的表面Cu-Au比。(d) 在 Ar 饱和 0.1 M KOH 溶液中,不同有序度的 AuCu BNs的 CV 曲线。扫描速率为 10 mV/s。(e) 在O2 饱和 0.1 M KOH 溶液中,Cu/C、Au/C、商业 Pt/C 和 90%-AuCu的ORR 极化曲线。扫描速率为 10 mV/s,转速为 1600rpm。(f) 在 0.85 V 时,不同有序度AuCu BNs 的 E1/2和质量活性。图 2. (a) 使用 SHINES-卫星策略对 AuCu BN 上的 ORR 过程进行原位电化学拉曼研究的示意图。(b) SHIN 的 TEM 图像。比例尺,20 nm。(c) SHIN 复合材料上AuCu 的 TEM 图像。比例尺,20 nm。(d) O2 饱和的 0.1 M NaClO4+ 0.1 mM NaOH 溶液 (pH=10) 中,SHINs上 0%-AuCu BNs 的 ORR原位电化学拉曼光谱;测试范围为 1.1 到 0 V vs. RHE,间隔为 100 mV。(e) 不同电位下,SHINs上 0%-AuCu BNs 的 ORR原位 18O2 同位素拉曼光谱。*OH (f) 和 Oad (g) 在 0%-AuCu 上的计算结构示意图。红色、黄色、蓝色和白色球体分别是 Cu、Au、O 和 H 原子。图3. (a) O2 饱和的 0.1 M NaClO4 + 0.1mM NaOH 溶液 (pH=10) 中,SHINs 上30%-AuCu、60%-AuCu 和90%-AuCuBNs 的ORR 过程原位电化学拉曼光谱;测试范围为1.0 到 0 V,间隔为 100 mV。(b) 有序Au-Cu 位点上 *OH 的计算结构示意图。红色、黄色、蓝色和白色球体分别是Cu、Au、O 和 H 原子。(c) 不同有序度的AuCuBNs的 *OH 的拉曼位移和质量活性。红色星代表无序位点上的*OH,粉红色星代表有序位点上的*OH。图4.在U= 1.23 V (a) 和U = 0 V (b) 时,Au (111)、Cu (111) 和AuCu(111) 上ORR各步骤的自由能图。【总结与展望】基于上述结果,作者实现了对 AuCu BNs 有序度的精确控制,同时保持了相似的尺寸和形状。这使得系统研究BNs原子有序度对电催化的影响成为可能。在所有AuCu BNs中,高度有序的BNs表现出最好的ORR催化性能。借助SHINERS-催化剂卫星策略,作者进一步揭示了其内在反应机制。同位素实验和理论计算直接检测证实了,在 Au-Cu 位点上的关键 *OH物种中间体。光谱证据表明,对于*OH的吸附,在有序和无序结构中存在两种不同的Au-Cu位点,并且它们的比例会随着有序度的变化而变化。与无序位点相比,有序位点对氧的亲和力较低,可能对 ORR 过程更有利,因为它可以促进 *OH 的解吸。这一基础研究表明了精确控制 BNs 中的原子构型对于电催化的重要性。这一想法也可以应用于其他 BNs(甚至包括已广泛用于电催化的 Pt 合金),并且能够进一步获得具有突出性能优势的功能性 BNs。本篇论文利用厦门赛纳斯科技有限公司生产的EC-RAMAN仪器。赛纳斯SHINS推出的全新科研型电化学拉曼系统“EC Raman光谱仪系统”。由恒电位仪、便携式拉曼光谱仪、显微成像系统组成。它具备超高的谱图分辨率,与大型台式拉曼系统相当。并且它的尺寸更小,方便携带。可在任何地方提供科研级的性能。强大的功能和独特的设计,为你的研究提供更多的可能性。智能的自研软件助您轻松应对各种测试,是您实验数据的强有力保障。全新EC-RAMAN电化学拉曼系统
  • 重装革新 经典再续——哈希全新HQ便携式电化学分析仪
    茂默科学以客户为本、合作共赢的理念,致力于帮助客户提供整体实验方案。力求解决行业内客户对科学仪器选型难、维护难的处境。通过不断优化公司运作和提升服务质量,目前已赢得业内人士和广大客户广泛认可,拥有广泛而稳固的合作伙伴和客户群体。现荣幸推出哈希全新HQ便携式电化学分析仪,欢迎咨询~HQd作为上市近20年的哈希便携式电化学分析产品,凭借强大的产品力与良好的用户口碑经久不衰。现在经典再升级,哈希推出全新HQ便携式电化学分析仪。和老款机型相比,新款HQ不仅继承老款机型特色与优势(一机多参数、即插即用、智能数据管理等),更在功能上有了进一步的优化提升。●增加产品组合,单机溶氧/通道多参数设备可选●更清晰的中文操作界面●USB接口,轻松获取数据●内置校准流程,简单易使用三种读数模式●充电锂电池,随时充电,环保节能
  • 罗氏诊断主动召回电化学发光全自动免疫分析仪
    p strong 仪器信息网讯 /strong 2017年12月15日,罗氏诊断产品(上海)有限公司对电化学发光全自动免疫分析仪(注册证号:国食药监械(进)字2014第3404503号、国食药监械(进)字2006第3400500号)主动召回。 br/ /p p   据悉,罗氏诊断在评估调查产品投诉时发现,电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411和Eleysys 2010)在极少数情况下,样本& amp 控制数据文件中可能发生软件(SW)故障,有可能导致数据不匹配。截止至目前,罗氏诊断全球共收到4例客户投诉,未发生不良事件。 /p p   经调查,引起上述召回事件的根本原因是软件故障,并且只有在同时满足以下条件时(极少的情况下)才会发生: /p p    strong cobas e 411: /strong 1、没有按照操作手册指示每天运行“样本数据清除“功能;2、样本& amp 控制数据文件中的存储记录& gt 2000条时。 /p p    strong Elecsys 2010: /strong 1、没有按照操作手册指示每天运行“样本数据清除“功能;2、样本& amp 控制数据文件中的存储记录超过600条时。 /p p   该软件故障已经确认。对于电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411)将会在新版本的软件中修复这个故障;对于电化学发光全自动免疫分析仪(Elecsys 2010),由于产品已于2014年底退市,将不再发布新版本软件。 /p p   针对上述情况,罗氏诊断采取以下纠正措施: /p p   1.向所有使用受影响产品电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411和Elecsys 2010)的客户发告知信,告知其相关信息及需要采取的措施。 /p p   2.对使用受影响产品电化学发光全自动免疫分析仪(cobas e 411)的客户,在收到制造商发布的更新软件后,将为其安装升级软件。 /p p   (无需停用相关检测仪器,受影响产品无需从客户处撤回) /p p   这次召回级别为二级。涉及产品的型号、规格及批次等详细信息见《医疗器械召回事件报告表》。 /p p   附件:医疗器械召回事件报告表 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/328260be-7c8f-43e9-a23e-2cb25625dfcf.jpg" style=" width: 600px height: 845px " title=" 1.jpg" width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 845" border=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/e8199f78-9ee0-4f4f-bdcd-f2419e3fcb1e.jpg" style=" width: 600px height: 845px " title=" 2.jpg" width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 845" border=" 0" / /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/ed750b28-5b65-486d-b198-d421335e14f2.jpg" style=" " title=" 3.jpg" / /p p br/ /p
  • 【综述】电化学催化剂的透射电子显微学研究综述
    p    span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 前言 /strong /span /p p   能源问题一直是困扰人类生存发展的终极问题之一,随着时代的进步,不断革新的科学技术为解决这一问题带来了曙光。其中电催化是目前有效的手段之一,涉及诸多新能源和环境保护的研究方向,包括燃料电池、水裂解、制氢、二氧化碳资源化利用等。其中,研究电化学催化剂的微观结构,并监测电催化剂在电催化反应过程中的结构演变规律,对于设计新材料、开发新能源具有重要的意义。 /p p   电子显微镜作为研究学者的“电子眼”,不但可以直接观察固体催化剂的形貌,而且可以在原子尺度提供催化剂的精细结构、化学信息和电子信息,对新型高效催化剂的发现、反应过程中催化剂结构演变及结构和性能之间关系的研究起到了重要作用。因此,电子显微学方法作为一种重要的表征技术在催化化学的发展中扮演着至关重要的角色。在过去20年中,电子显微学在电催化领域内也得到了广泛的应用。最近中国科学院金属研究所张炳森研究员课题组对电化学催化剂的透射电子显微学研究进行了总结,并指出了存在的挑战和未来发展方向。 /p p   strong   span style=" color: rgb(112, 48, 160) " 1. 透射电子显微学方法对电化学催化剂的基本表征 /span /strong /p p   与材料研究中其它表征技术(如:X射线衍射、X射线光电子能谱、Raman光谱等)相比,透射电子显微镜具有很高的空间分辨率,可以在纳米尺度甚至是原子尺度下对催化材料结构进行研究,极大地促进了催化化学的发展。透射电镜目前已经发展为综合型分析电镜,从催化剂的微观结构,到化学组成,以及电子结构等信息都可以利用透射电镜分析获得。 /p p   strong  1.1电化学催化剂微观结构表征 /strong /p p   电化学催化剂的微观结构,如:颗粒形貌、尺寸、暴露晶面、表界面结构等,对催化剂的性能有非常重要的影响,利用高分辨电子显微术(HRTEM)可以获得这些信息。值得注意的是,在负载型金属催化剂中,很多情况中会有很小的纳米颗粒和原子团簇存在,利用高分辨透射电子显微术(相位衬度成像)观察时可能会忽略这些信息,而利用高角环形暗场-扫描透射电子显微术(HAADF-STEM,Z衬度像)可以很容易地观察到这些颗粒的存在。目前,亚埃尺度分辨的球差校正透射电子显微镜的发展,实现了更好地在原子尺度下观察催化剂表界面结构,同时也促进了单原子电催化剂的发展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/f0f6b75a-dca5-4054-932d-4946fad9e0f5.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 图1. 纳米颗粒的HRTEM图片:(a)多面体 /strong /p p strong PtNix单晶纳米颗粒,(b,c)多晶PtNix纳米颗粒,(d)核壳结构Pt/NiO纳米线,(e)PtNi合金纳米线,(f)锯齿状的Pt纳米线。(a,c)图中右下角插图分别是对应PtNix纳米颗粒的形状模型图和原子模型图,(a-c,f)图中右上角插图为对应纳米颗粒的傅立叶变换图。 /strong /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/da1074c4-9a68-49ef-ad5c-007b7e4e4f96.jpg" title=" 2.jpg" / /p p    strong 图2.(a)Pt/[TaOPO4/VC]-NHT的TEM图片,(b)相同区域的HAADF-STEM图片 (c,d)球差校正透射电子显微镜获得的高分辨HAADF-STEM图片:(c)核壳结构PtPb/Pt纳米片和(d)MoS2负载单原子Pt(左下角插图是相应的构型模拟图)。 /strong /p p   strong  1.2电化学催化剂的化学成分及电子结构表征 /strong /p p   双金属及多元金属催化剂是电催化中常用的催化剂,其化学组成及元素的分布对于催化剂的性能也有着至关重要的影响。X射线能谱(EDS)分析不仅可以对电催化剂的化学成分进行半定量分析,同时利用面扫和线扫,也可以得到相应元素在催化剂颗粒中的分布情况。除EDS表征手段,电子能量损失谱(EELS)对催化剂中的元素组分进行定性、定量和元素分布分析等也具有独特的优势,尤其在分析B、O、N等轻元素时,与EDS分析相比,会得到更精确的信息。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/45b9bfc5-c80a-4c25-b99d-f4a411601a16.jpg" title=" 3.jpg" / /p p    br/ /p p   strong  图3.(a)PtNix纳米颗粒的HAADF-STEM图和EDS面扫图,(b)核壳结构Pt/NiO、PtNi合金、锯齿状Pt纳米线的EDS线扫曲线(插图中绿线代表对应的线扫轨迹),(c)100 ?C水热条件下得到的B/P共掺杂有序介孔碳的TEM图片和B、C、O、P元素的能量过滤TEM图片。 /strong /p p   影响电化学催化剂催化性能的另一个重要因素是催化剂中原子的电子结构。EELS除了可以进行成分分析,其另一个重要且常用的功能是分析催化剂中原子的电子结构,从而可以得到相应元素的价态、配位情况等,进而获取相关信息,例如:负载型金属催化剂中金属-载体间电子相互作用,纳米碳材料中掺杂原子的种类及电子结构等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/bcafabc9-8776-44d7-b3c5-0e6e40886088.jpg" title=" 4.jpg" / /p p    strong 图4.(a,b)Pt-CeOx样品中Ce-M45边和O-K边的电子能量损失谱,(c,d)N-掺杂石墨烯样品中N-K边和C-K边的电子能量损失谱,(e,f)三种B-掺杂类洋葱碳样品中B-K边和C-K边的电子能量损失谱。 /strong /p p   span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong  2. “相同位置-电子显微学”方法(IL-TEM)用于电化学测试条件下电催化剂的结构演变研究 /strong /span /p p strong   2.1 IL-TEM方法简介以及其在商业Pt/C电催化剂稳定性研究中的应用 /strong /p p   该方法通过将电催化剂分散在坐标微栅上,在透射电镜下准确记录反应前某一具体位置催化剂的微结构信息 随后将携带样品的微栅放到工作电极上,保证接触良好的前提下,将该工作电极置于反应环境中 待反应结束,将坐标微栅从反应体系中取出,并在透射电镜中根据具体的坐标定位追踪反应前记录的位置。通过反应前后、或反应中各个阶段相同位置催化剂结构对比和统计分析,揭示催化剂在反应条件下的结构演变规律,并结合性能测试结果精确阐述构效关系。IL-TEM方法最初应用于电化学反应体系,例如:德国马普Mayrhofer组和西班牙Feliu组等利用此方法研究了铂基催化剂在电化学处理过程中的微结构演变,如负载铂纳米颗粒的脱落、溶解、迁移、团聚长大以及碳载体的腐蚀等特征行为。通过对负载活性组分(纳米颗粒)以及载体(活性炭)结构演变的同时观察,并关联其性能,揭示了不同反应条件下催化剂的失活机制问题。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/571bfe7a-296b-4eef-a73c-e9eb15528350.jpg" title=" 5.jpg" / /p p    strong 图5.(a, b)IL-TEM方法在电化学三电极测试体系中的应用示意图,(c-f)利用坐标微栅在透射电镜下通过依次放大追踪相同位置催化剂的微结构信息。 /strong /p p strong   2.2 IL-TEM方法在电化学新材料体系中的应用 /strong /p p   各类新型纳米碳材料,如纳米碳球、碳纳米管、石墨烯等,具有优异的导电性、耐酸碱性以及较高的比表面积和丰富的孔结构等特点在能源转化领域得到了广泛关注。其本身通过杂原子改性作为氧还原和二氧化碳还原反应电催化剂被大量研究。除此以外,利用表面改性纳米碳作为电催化剂载体调控活性组分与碳载体间相互作用也是近几年新兴的研究热点之一,通过使用IL-TEM方法跟踪负载纳米粒子在改性碳载体表面的迁移、团聚和溶解等行为直观揭示不同表面修饰对电催化剂的稳定作用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/f57af8d7-c227-4571-8e0c-ed72ae77f569.jpg" title=" 6.jpg" / /p p    strong 图6. IL-TEM方法用于氮掺杂碳纳米球负载Pt催化剂在氧还原反应(左上)、氧官能团化和氮掺杂改性碳纳米管负载Pt催化剂在甲醇电氧化反应(左下)、及化学接枝法改性石墨烯负载Pt催化剂在氧还原反应(右)中的稳定性研究。 /strong /p p strong   2.3 IL-TEM方法拓展应用于传统液相催化反应 /strong /p p   目前,IL-TEM方法已成功应用于电化学体系,直观揭示了不同反应条件中催化剂结构演变,以及碳材料载体表面性质对于负载金属电催化剂的稳定性影响及失活机制。而在环境电镜或原位透射样品杆中难以实现的传统液相催化反应体系中,IL-TEM方法也具有独特的优势。金属研究所张炳森、苏党生课题组在2016年底报道了此方法在液相催化反应(芳硝基化合物选择性加氢)中的应用,也是此方法第一次应用在传统液相催化反应体系中,通过研究反应条件下相同位置催化剂的结构演变过程,直观证明了氮物种的引入对负载的铂纳米颗粒的稳定性起重要作用,实现了铂-碳相互作用调节提升碳基负载型催化剂催化性能。该方法为精确研究液相催化反应中催化剂的构效关系,尤其是复杂液相催化反应体系,如固液、气液固等三相共存反应体系,探索复杂液相环境中催化反应活性中心的诱导产生、演变等行为规律提供了很好的手段,并更好地为新型高效催化剂的开发提供指导。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/64e15822-6ae3-433a-be3c-a0a0ff5988f2.jpg" title=" 7.jpg" / /p p   strong  图7. IL-TEM方法在液相反应体系中的应用示意图(左上) 氧官能团化以及氮掺杂改性碳纳米管负载高分散铂纳米粒子催化剂相同位置在反应前后的透射电镜对比图(左下) 氮掺杂碳纳米管负载高分散铂纳米粒子催化剂相同位置在不同反应时间的HAADF-STEM图(右图)。 /strong /p p strong    /strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 3. 原位电化学样品杆的应用前景 /strong /span /p p   常规透射电镜表征,样品所处的环境是真空和室温,与实际电催化剂所处的液体环境差距较大,并且是对反应前后进行随机取样表征,不够直观准确且存在严重的滞后效应,因此需要开展原位表征。电化学原位透射样品台的出现为实时观察服役环境下电催化剂的微结构以及结构演变提供了有效研究手段,并通过与电化学工作站联用可以得到实时性能数据,为揭示电催化反应黑匣子提供重要参考依据。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/9dc78db6-8ef1-4d37-b32f-52ad3873eddb.jpg" title=" 8.jpg" / /p p    strong 图8.(a, b)电化学原位透射样品杆示意图,(c, d)电化学测试实时数据。 /strong /p p strong   /strong span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong  4. 总结与展望 /strong /span /p p   先进电子显微方法(分析型电子显微方法和高分辨电子显微方法)的发展提供了从微观尺度认识和理解电化学纳米催化剂结构特征的有效手段。该文通过大量研究工作全面系统地综述了透射电子显微术在揭示电催化剂纳米尺度形貌、原子尺度精细结构、化学组成以及电子结构等信息方面的重要作用,对新型高效电催化剂的设计研发、反应过程中的催化剂结构演变及结构性能间关系等的研究具有指导意义。“相同位置-电子显微学”方法的引入对于研究真实反应条件下催化剂的结构动态行为特征,揭示其稳定性和失活机理等方面提供了更直观准确的研究手段。同时,前沿性研究中电化学原位透射样品台的介绍,展望了将常规透射电镜对电催化剂的表征转变为在线可视化的电化学微型实验室的研究趋势 通过在电子显微镜中建立微纳米反应室,获取真实反应条件下催化剂活性位结构特征,使其成为电化学催化剂的创新工具。 /p p style=" text-align: center " --------------------------------------------------------------------- br/ /p p   Liyun Zhang,Wen Shi,Bingsen Zhang, A review of electrocatalyst characterization by transmission electron microscopy, Journal of Energy Chemistry,DOI:10.1016/j.jechem.2017.10.016 /p
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