当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

右一仪

仪器信息网右一仪专题为您提供2024年最新右一仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括右一仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的右一仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合右一仪相关的耗材配件、试剂标物,还有右一仪相关的最新资讯、资料,以及右一仪相关的解决方案。

右一仪相关的资讯

  • 左撇子和右撇子,谁更聪明?
    1975年8月13日,美国堪萨斯州托佩卡市的 一群左撇子建立了一个名叫“左撇子国际”的组织,他们设想把全世界的左撇子联合起来,共同争取左撇子的权益。1976年,该组织举行庆祝活动,并将这一天确定为国际左撇子日,希望有朝一日全世界的左撇子一起庆祝自己的节日。全世界约有6%—13%的人是左撇子,在中国,左撇子人群至少约8000万,并且这一数字仍在呈上升趋势。 作为“右撇子”的小编,冒昧代表90%的右撇子提问:左撇子,你真的比我更聪明?“哇塞!你居然是用左手的,那你肯定很聪明!”类似这样的对话,每个左撇子朋友一定觉得很熟悉。 居里夫人不仅是一位原子科学家,还是左撇子。她发现了放射理论,两次获得诺贝尔奖。居里夫人的丈夫也是一个左撇子,他曾因为帮助居里夫人的研究,与她分享过一次诺贝尔奖。历史学家相信,他们的女儿伊伦也是左撇子。伊伦与她的左撇子丈夫,也获得过一次诺贝尔奖。左撇子科学家不少见,爱因斯坦、牛顿、计算机科学之父阿兰图灵等都是。 所以,人们无形中似乎将左撇子跟“聪明”划上了等号。那么事实究竟如何呢? 颠覆 认知研究发现左撇子和右撇子依赖同一个脑区处理数字信息 书写惯用手是否会影响符号性数字的神经处理机制?我们原以为我们可能会发现,在处理数字信息时,右撇子使用的是左脑,而左撇子使用的是右脑。 但事实并非如此我们并没有发现左撇子和右撇子之间的差异。研究人员发现,无论是左撇子还是右撇子,大脑处理数字的位置都是一样的。 由于世界上只有10%的人是左撇子,以往的研究通常从右撇子参与者来了解大脑如何处理数字信息。在这项研究中,研究人员关注左撇子来观察他们是否学会了使用大脑的不同区域来处理数字。 我们并没有发现左撇子和右撇子之间的差异。这些数据表明,书写习惯无法解释为什么符号型数字都是在大脑左半球处理的。 岛津近红外脑成像产品已在中国上市8年,使用人体透过性高的近红外光照射头部,通过检测生物体内部散射及吸收的同时产生的部分反射光,实时观察大脑皮层活跃状态的装置。由于该装置可在安全并且自然的状态下检测大脑活跃状态,不仅在医疗领域,在心理学及教育学,认知科学,工业等研究中也被广泛地应用。为中国脑科学研究作出贡献。
  • 赛默飞发布测定化妆品中氢溴酸右美沙芬的解决方案
    2014年9月18 日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)近日发布了高效液相色谱法测定化妆品中氢溴酸右美沙芬的解决方案。氢溴酸右美沙芬,是一种常见的中枢性镇咳药的主要成分,是化妆品的添加剂之一,对人体有一定的危害。因此,建立一种检测化妆品中氢溴酸右美沙芬的方法,对于加强卫生监督,保障人们的身体健康具有重要的现实意义。 赛默飞采用Thermo ScientificTM DionexTM UltiMateTM 3000RS 四元系统,在以3% 乙酸水溶液和乙腈为流动相的等度条件下,在3 min 内即可完成化妆品中的氢溴酸右美沙芬的测定,是一种快速、灵敏、简便、准确测定化妆品中氢溴酸右美沙芬的方法,具有重要的现实意义。 下载应用文章请点击:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100650/down_477578.htm 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已有30多年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3800名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站www.thermofisher.cn
  • 开元仪器营收为3亿 1亿以上订单才需公告
    近日,开元仪器在官网发布消息称,中标华电集团土右电厂项目,但公司未公告此中标信息。有投资者询问公司"为何大项目不做公告",公司回应称,该项目还未到公告范畴。  开元仪器的主要业务是从事煤质检测仪器设备的研发、生产和销售。煤质检测仪器设备主要用来计量煤炭质量特性,应用在煤炭的勘探、开采、燃烧等多个方面。火电站也是使用公司产品较多的地方,近期,公司在官网发布消息称,中标华电集团土右电厂燃料智能管控系统项目。消息还称,该项目是全国电力行业第一个集燃料采、制、化、计量、管理网络等设备于一体的综合型EP项目。  不过,官网上的中标消息,开元仪器并没有进行公告。有投资者向公司询问,"华电集团是五大电力集团之一,新的中标合同是否为重大合同,不需要公告吗"?  对此,记者致电公司证券部,相关人士表示,"公司近两年的营收规模在3亿元左右,符合披露要求差不多要在1亿元以上的订单,华电土右电厂的合同是千万级的,确实还没到需要披露范畴。像没到披露要求的合同消息,公司会在官网公布相关消息"。  另外,也有研究机构关注公司的华电土右电厂项目,并预测该项目的预计回报金额在1400-1500万元。
  • 加拿大Vulcan全自动消解仪厂家回访一正科技
    我司长期代理加拿大Questron公司的Vulcan全自动消解仪产品,近日Questron公司副总经理Suhas,总经理(Manny)及夫人(Sushama)来我司进行市场推广回访及产品培训。总经理Manny(右二)及夫人Sushama(右一)与我司工程师合影 我司详细分析了客户需求,市场竞争情况,并对产品的优缺点进行了中肯的分析,Suhas和Manny认真听取我们的汇报,对于我司提出的问题进行现场解答,对明年的市场推广设置明确的目标,制定详细的推广计划。 副总经理Suhas与我司员工合影我司总经理李正强(左)与Suhas(右)合影在我司技术部工程师的陪同下Suhas还去客户现场针对设备进行了详细培训,包括设备安装,调试,应用,维护,耐心回答工程师提出的各种问题。关于Vulcan全自动消解仪应用范围:食品、水质、土壤、植物等样品消解,可配合连续流动分析仪,全自动间断化学分析仪,ICP,AAS,AFS,极谱仪,凯式定氮仪等设备使用。产品性能:Vulcan全自动样消化系统在电热消解块的基础上集成了全塑通风橱、酸液添加以及液位传感定容模块组件,并配备了符合流体力学的排酸系统和PC软件,可一站式完成消解样品时的酸液添加、消解、赶酸、冷却、定容、混匀和转移等操作。
  • 食品专用检测仪器盘点——仪器信息网编辑探馆BCEIA
    食品质量关系到人民群众的切身利益和健康,是消费者和全社会共同关注的问题。为确保食品安全与质量,需不断的创新与完善食品检验方法,采用高效的食品检验仪器,从而才能够为人们身体健康提供充足的保障。在本次BCEIA展览会上,便有多家仪器公司携先进的食品分析测试新技术、新产品、新解决方案精彩亮相。下面,就跟随仪器信息网小编的镜头,寻找BCEIA2023上食品检测仪器的新“亮点”。本次逛展,小编发现食品专用检测仪器不仅进一步提高了检测速度和准确度,更是向着智能化、自动化方向发展,满足了当前批量分析检测的现实要求。展会现场1、 二氧化硫检测仪二氧化硫是国内外允许使用的一种食品添加剂,但是长期食用含有二氧化硫超标的食品会导致人咽喉不适或肿痛、恶心、呕吐等。近年来,在计算机技术、化学计量学技术、光机电一体化技术的支持下,全自动化的理化分析技术成功运用于食品中二氧化硫的检测中。上海赫冠仪器有限公司展位(左)、HGK-86全自动二氧化硫检测仪(右)HGK-86全自动二氧化硫检测仪适用于食品、药品中的二氧化硫残留量检测,符合2020版药典及国家标准GB5009.34-2022食品安全国家标准的要求。该仪器能够自动加盐酸、自动加双氧水、自动蒸馏、自动滴定、自动计算、打印、自动数据显示和储存(整个过程无需人为干预)。德合创睿科学仪器(青岛)股份有限公司展位(左)、二氧化硫测定仪(右)德合创睿二氧化硫测定仪是严格遵循标准要求设计的智能化一体设备,整合加热、蒸馏回流、冷却、氮吹控制、磁力搅拌、接收工作为一体,完全满足GB5009.34-2022中第一法 酸碱滴定法、第二法 分光光度计法、第三法 离子色谱法的前处理需求。此前该设备多用于中药中二氧化硫的检测,近期也推出了食品中二氧化硫含量分析解决方案。2、 脂肪酸值滴定仪北京同信天博科技发展有限公司展位(左)、全自动脂肪酸值滴定仪(右)全自动脂肪酸值滴定仪是一款专用于检测稻谷、玉米、小麦粉中脂肪酸值含量的仪器,按照国标要求将前处理工作和滴定分析工作实现了自动化、一体化的结合,一键式操作,实现了真正意义上的“全自动脂肪值滴定仪”。 在此基础上,同信天博也推出了便携式脂肪酸快检箱。3、 测镉仪长期食用遭到镉污染的食品,可能导致“痛痛病”,即身体积聚过量的镉损坏肾小管功能,造成体内蛋白质从尿中流失,久而久之形成软骨症和自发性骨折。常用的食品测镉方法多为AAS和ICP-MS,需要复杂的前处理。长沙开元弘盛科技有限公司展位(左)、测镉仪(右)开元弘盛带来的测镉仪适用于粮食、食品等固体样品。待测样品无需化学前处理,整个测试过程中不使用任何化学试剂,单个样品测定时间只需3-4min,有电的地方便可展开镉的检测工作。4、 食品快速检测仪快速检测是指包括样品制备在内,能够在短时间内出具检测结果的行为。目前我国食品快检行业正处于高速发展的阶段,近期,各地区陆续发布并实施了食品快检地方标准,进一步提升了食品快检行业发展质量。长春吉大小天鹅仪器有限公司展台食品农产品综合检测系统(左一)、生活饮用水快速分析系统(左二)、红外测油仪(右)此次展会,食品快检仪器参展商数量较少。其代表企业吉大小天鹅带来了多款农药残留、兽药残留、微生物、生活饮用水等快检系统。其中食品农产品综合检测系统用于农副产品、水产品和畜产品等样品进行现场快速检测,检测指标包括农药残留,兽药残留、易滥用食品添加剂、非法添加物、重金属,微生物和真菌毒素等。
  • 仪测未来|信而泰应邀参加首届信息通信测试仪器仪表产业技术峰会
    近日,以“仪”测未来为主题的2023信息通信测试仪器仪表产业技术峰会在北京国际信息通信展期间隆重召开。峰会由中国仪器仪表学会信息通信测试仪器仪表专业委员会主办,来自运营商、科研院所、设备商、测评机构、仪器仪表企业等数十家产学研用全产业链伙伴共同参会。信而泰作为国内领先的通信测试仪表和解决方案供应商,应邀出席了此次盛会。本次峰会是国内首届信息通信测试仪器仪表领域峰会,共同探讨未来高端信息通信测试仪器仪表及测试技术发展之路,共筑产业生态良性循环。会上进行了信息通信测试仪器仪表联合验证评价中心揭牌仪式,并发布了《信息通信测试仪器仪表产业技术白皮书》。白皮书总结研判了网络技术的未来发展趋势,对当前信息通信测试仪器仪表的现状、需求、技术挑战以及产业发展机遇进行了全面分析。右三为信而泰总经理李占有信而泰公司总经理李占有登台参加白皮书发布仪式,并作为国产仪器仪表的代表参加了峰会“圆桌会”讨论。李总跟中移动、信通院、中兴等单位的领导一起针对5G垂直行业、人工智能等新场景、新技术、新业务的测试需求和仪器仪表技术挑战展开了深入的探讨,为下一步的合作研究提供了建设性的意见。右一为信而泰总经理李占有针对5GtoB业务场景的测试需求和挑战,李总表示5GtoB需要配套的系统性融合测试解决方案和具备场景化业务仿真能力,如可以智能化的进行端到端网络质量监测、真实海量终端用户仿真和业务场景流量仿真、网络故障定位及预警、网络安全监控及可视化等,可以真正验证和评估出5GtoB给行业客户带来的价值。 右一为信而泰总经理李占有谈到AIGC话题时,李总表示从测试的角度出发,需要能构建出针对AIGC类似的仿真库,其中包括基础的元素库(如语音、图像、视频和文件等);另外AIGC需要依托超强的算力,以及更大带宽、低时延、高可靠性的网络架构,因此需要匹配的测试能力要具备高速、高密度、高性能、高安全、高可靠及超大模型业务叠加的特点;同时AIGC对测试的AI智能化要求也很高,以上都需要测试仪表厂商不断强化技术、打磨产品,为行业用户提供高可靠性测试方案。会议期间设置了“信息通信测试仪器先进产品展示区”,信而泰工作人员为参观嘉宾详细介绍公司最新的网络测试产品和解决方案。信而泰凭借雄厚的技术积累和强大的本土研发能力,推出了一系列覆盖 2-7 层以太网络测试需求的测试平台和解决方案,率先取得了国产网络测试仪的多项技术突破。未来,信而泰将继续坚持创新驱动,充分发挥科技优势,加大产品研发投入,加速产品技术创新和迭代升级,为我国通信产业的蓬勃发展贡献力量!
  • 小菲课堂 | 如何挑选心仪的红外热像仪?
    近几年红外热像仪的应用在全球发展迅速,红外热像技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。作为种类繁多的高科技产品,到底该如何选择适合自己的红外热像仪,小菲今天就给大家支个招!测温范围(量程)测温范围是热像仪校准并能够测量的整个温度范围(量程)。有些热像仪设置多个量程,以便更精确地测量更大范围的温度。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围(量程)。因此,用户的被测温度范围(量程)一定要考虑准确、周全。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化。选择温度范围(量程)较高的热像仪对于某些工业应用尤其重要,例如测量锅炉、窑炉或熔炉等高温设备。因此,选择热像仪之前一定要先熟知行业所需的测温范围(量程)。左图为测量窑炉温度,温度超过测温范围时,热像仪正在猜测温度视场角 (FOV)视场角由热像仪镜头决定,是热像仪在任何既定时刻看到的场景范围。对于特写工作,你需要一个广角视场(45°或更高)的镜头。对于长距离工作,您需要一个长焦镜头(12°或6°)。有些相机可能有多个镜头用于不同的应用。例如FLIR T840配备6°超长焦镜头,适合在更远的距离下工作。左:长焦镜头 右:广角镜头红外分辨率热像仪的分辨率是热像仪在工作中有多少像素。更高的分辨率意味着每个图像包含更多的信息:更多的像素,意味着更多的细节,因此获得精确测量的可能性更大。选择红外热像仪时,取决于你的应用:当你能接近目标时,可以选择低成本,低分辨率的相机。从更远的地方测量较小的目标时,则需要更高的分辨率。左:低分辨率热像仪适合近距离测量目标 右:在一定距离测量时需要使用高分辨率相机热灵敏度(NETD)热灵敏度或噪声等效温差(NETD)描述了使用热像仪可以看到的最小温差。数字越小,红外系统的热敏性越好。选择热像仪时需要警惕:低成本制造商的热像仪可能隐藏了低灵敏度,将NETD设置为50°C而不是行业标准的30°C。如果你需要测量的目标温差很大,就无需热灵敏度太低的热像仪。然而,对于更精确的应用,比如检测水分问题,您将需要更高的热灵敏度。探测细微的细节,比如墙上的饰钉,需要很高的热灵敏度焦距热像仪的焦距可以是固定的,也可以是调节的,这意味着用户可以手动调整相机上的焦距,还可以自动调整焦距。一般来说,入门级热像仪是固定的焦距,高性能热像仪将有手动或自动调整焦距。手动对焦和自动对焦的优势在于用户的需要调整焦距,适应更多的场景。精确的温度测量需要正确聚焦图像光谱范围光谱范围是热像仪中的传感器检测到的波长范围,以微米(μm)为单位进行测量。大多数气体检测热像仪(如丙烷、甲烷和丁烷检测器)都是中波热像仪,这意味着它们的光谱范围在2微米到5微米之间。大部分热像仪都是长波热像仪,光谱范围在8微米到14微米之间。长波热像仪适用于各项红外应用,例如电气检查、消防救援等。左:丙烷、甲烷和丁烷等气体检测 右:其他各项红外应用在确定哪种热像仪最适合您的需要时,请记住以上挑选要点。重要的是,选择热像仪时,不能只考虑一种参数,要根据您的需求综合选择。
  • 赵建才副省长会见岛津一行 欢迎来豫发展
    河南日报(记者赵振杰) 讯,5月24日,河南省副省长赵建才在郑州会见了日本株式会社岛津制作所执行董事、岛津企业管理(中国)有限公司董事长兼总经理古沢宏二一行。古沢宏二一行前来参加日本岛津企业管理(中国)有限公司河南分公司25日的开业典礼。 赵建才在向客人介绍了河南省的省情概况后说,岛津公司历史悠久,在分析测试仪器、医疗仪器、航空产业机械等领域的业务和影响力全球知名,公司的产品结构非常适合河南的产业结构调整方向,对岛津公司在河南设立分公司表示衷心的祝贺。日本是我省重要的贸易伙伴,日本在豫投资企业已超过400家。河南和日本的不少商协会一直保持着良好关系,欢迎日本企业尤其是制造业企业到中原谋求更大发展。 古沢宏二对赵建才的会见表示感谢。他表示,岛津公司将一如既往对河南的用户提供优质服务,在与河南的合作中实现双赢。 会见后宾主合影留念(右六 河南省赵建才 副省长、右五 对外开放服务办公室宋国卿主任、右四 科学技术厅童孟进 副厅长、右三 环境保护厅王争亚副厅长、右二 食品药品监督管理局王毅副局长、右一 河南省卫生厅张智民 副巡视员左六 岛津公司古沢宏二总经理、左五 河南分公司丰冈裕一所长、左四 分析仪器事业部吴彤彬事业部长、左三 分析仪器事业部王明超副事业部长、左二 分析仪器事业部张建军大区经理、左一 分析仪器事业部马景辉经理)关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将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。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 仪器信息网工作人员兰州之行
    甘肃,兰州,中国西部的重要城市之一,在飞机上俯瞰兰州,连绵的山脉及沙土遍及的土地,谁曾想就在这片土地上生长着品种丰富的天然产物,在这片土地下蕴藏了丰富的石油资源。兰州占着地利,由此产生出许多与之相关的产业。笔者借着去兰州开会之机,有幸拜访了兰州物理化学研究所甘肃省天然药物重点实验室、兰州合成橡胶厂实验室及两家生产色谱柱的企业。  第一站我们来到位于兰州高新技术产业开发区的中科安泰公司。公司总经理常舜平先生热情接待了我们。公司成立于2002年,目前公司有员工30余人,主要生产毛细管气相色谱柱、气相色谱填充柱、高效液相色谱柱及制备色谱、液相色谱填料,是甘肃省高新技术企业。公司长期以来与北分、川仪等许多国产色谱仪器厂家保持良好的合作,为其提供仪器配套的色谱柱。 常总经理介绍,现在色谱耗材行业竞争激烈,厂家众多,想要在激烈的竞争中占有一席之地,必须不断地创新,公司这些年也一直秉承这个理念,也取得了一些成绩,其中“高效气相毛细管色谱柱”及“多糖类液相色谱手性柱”两个项目分别获得2005年、2008年“国家火炬计划项目证书”,“高性能ODS色谱柱”和“农药1号分析色谱柱”均获得2006年“国家重点新产品证书”。常总在交谈中特别提及他们去年研发成功,已形成商品的液相手性柱,他十分自豪地告诉我们,他们是国内能生产手性柱少数几个厂家之一,并且产品已经销往北美,虽然目前在国内销售并不理想,但是他相信随着人们对手性药物认识的深入及2010年药典的颁布(可能会对手性药物检测有所要求),一定能迎来液相手性柱销售的春天。参观的最后,常总给我们展示了前不久来公司参观访问的陈洪渊院士的题词,题词中写道“开拓创新,敢为人先”,我们也希望中科安泰能如陈院士的希望一样,继续努力,使企业发展的更好。  图上 中科安泰总经理常舜平先生 图下左 朱良漪先生给中科安泰的题词 图下右 中科安泰测试室  此行的第二站是兰化所甘肃天然药物重点实验室。实验室成立于2002年,根据中科院“知识创新工程”试点系列的要求,将原分离分析和结构鉴定学科研究方向调整和凝练为西北天然药物的研究与发展,该实验室就是在此基础上成立的。具体详见:“100家实验室”专题:访兰化所甘肃天然药物重点实验室。  第三站是一家老牌的色谱柱生产企业兰化物所色谱技术研究中心,中心是兰化所下属企业,现有员工16人。据中心龚成科老师介绍,兰化所的前身是中科院石油研究所,立足于西部石油分离分析的需求,对于气相色谱柱研究颇多,中心正是兰化所色谱技术研究成果产业化的产物,也是我国色谱柱研制开发生产历史最长的单位之一。其生产的普通毛细管气相色谱柱、农残分析专用柱及白酒分析专用柱都是很受用户喜爱的产品。在参观过程中,我们发现其库房内始终保持着3000根色谱柱的量,对此,龚老师解释到,国产色谱柱在与进口色谱柱的竞争中,不仅要在性能上比拼,更要有其他的优势,例如快捷的供货速度。参观的最后,龚老师表示,作为国内老牌的色谱柱生产厂家,他们在保持原有产品性能的基础上,也寻求不断地创新,促进我国色谱技术的发展。图左 兰化所色谱研究中心色谱柱存储 图右 兰化所色谱研究中心工作掠影  兰州之行的最后一站是位于兰州西固区的兰州合成橡胶厂的实验室,该实验室主要负责橡胶、树脂等产品的生产监测和原料检测,实验室实行三班倒制,共有30余人。该实验是合成橡胶厂一个项目的实验室,仪器分布在三个楼层,最多的应该是气相色谱仪,此外还有水分测定仪、电位滴定仪、树脂软化点测定仪、折光仪、粘度计、测色仪、纯水器等。图上左 兰州合成橡胶厂外观 图上右 气相色谱实验室图下左 实验室王工介绍情况 图下右 安捷伦气相5890图上左 苯结晶点测定仪 图上右 大连北方馏程测定器图下左 大庆日上自动馏程测定仪 图下右 江苏江环微库仑滴定仪 实验室国产仪器也比较多,有大连北方馏程测定器、日上库仑法微量水分测定仪、江苏江环库仑滴定、莱伯泰科紫外、上分紫外、雷磁pH计、电导率仪、HUSHI的通风柜及家具。参观中,我们发现有些仪器年代比较久远了,但是依然还在使用,对此领我参观的王工程师解释,他们每年更新仪器的费用也有限,许多仪器在他们那只要可以用就不会更新。图上左  Brookfeld的粘度计 图上右 瑞士万通库仑水分测定仪图下左 Hunterlab的分光测色仪 图下右 梅特勒热值分析系统 由于时间比较紧,匆匆告别了王工,我们就踏上了归程,至此我们的兰州之行也就画上了句号。
  • “卓立造,中国芯”卓立汉光重磅发布十余款仪器新品
    仪器信息网讯 2024年1月26日, “卓立造,中国芯”——2024年度新品发布会暨卓立汉光25周年系列活动(第一辑)在北辰五洲皇冠国际酒店召开。100余位专家、用户及卓立汉光的相关领导、技术专家等出席活动。特别值得一提的是,该活动在仪器信息网3i讲堂、视频号等多渠道全球同步直播。据不完全统计,超万人次线上参与,引发热烈讨论与交流。新品发布会现场北京卓立汉光仪器有限公司总经理 张志涛致辞苏州惟光探真科技有限公司创始人 刘争晖致辞卓立汉光成立于1999年,以精密位移控制以及光谱仪模块和光谱仪系统为核心,并且为广大的科研和工业客户提供相应的产品和服务。卓立汉光总经理张志涛在致辞中讲到:“今年是卓立汉光成立的25周年,非常感谢在过去的发展历程当中,所有客户对卓立汉光的支持与帮助,以及所有员工对卓立汉光的贡献。未来我们将会继续加大在技术研发和市场应用端的投入,实现卓立汉光下一个腾飞的25年。”苏州惟光探真科技有限公司创始人刘争晖在致辞中谈到了国产仪器目前面临的问题,并就国产科学仪器如何发展壮大与大家进行了探讨。其介绍说,“国产仪器要发展壮大就要欢迎竞争和内卷,关注核心技术,关注软件和应用体验等。”此外,致辞中,刘争晖还就科学仪器转移转化的方式谈了自己的看法。重磅新品揭幕据张志涛介绍,本次发布会推出了十余款新品,主要分成两大类,核心配件及应用系统。其中,核心配件重点突破关键技术,为客户及卓立汉光自身系统开发提供基础保障。比如 Hipers 光谱仪,实现了全球领先的光谱成像效果,将在科研及生命科学应用发挥重大作用;应用系统以解决客户需求为目的,提供最终解决方案。比如高光谱系列智能一体机,实现数据的收集、分析、输出的一体化设计,方便客户使用。接下来的会议日程依次为大家揭晓了本次发布会的新产品和相关解决方案,包括HiperS-320i全焦面影像校正光栅单色仪/光栅光谱仪、Image-λ-RT系列可见-近红外高光谱相机、FI-RIR便携式红外拉曼一体机、2μm 掺铥光纤激光器、高能量连续可调衰减器、TL-900 热释光测试系统、T-lab系列通用型条纹相机、可见光分幅相机、CS系列30mm笼式组件、无线温振传感器等,并在现场进行了真机展示。一直以来,卓立汉光深耕科学仪器行业,而此次新品的集中发布就特别彰显了科学仪器的“中国力量”!据介绍,本次发布会推出的HiperS-320i全焦面影像校正光栅单色仪/光栅光谱仪、Image-λ-RT系列可见-近红外高光谱相机等已经实现国产替代,甚至超越国外品牌。Image-λ-RT系列可见-近红外高光谱相机(左)、HiperS-320i全焦面影像校正光栅单色仪/光栅光谱仪(右)第一排:Omni-λ300s”影像谱王”光栅光谱仪/光谱仪(左)、FI-RIR便携式红外拉曼一体机(右);第二排:超快时间分辨光谱测试系统(左)、超快高速成像-分幅相机(右)第一排:GaiaSmart系列高光谱成像仪(左)、高光谱激光雷达热红外一体机-GaiaSky-Lidar(中)、无人机载日光诱导叶绿素荧光系统GaiaSky-Fluo(右);第二排: 像素级控光影像整机(左)、高能量连续可变偏振分光器(中)、CS系列30mm笼式组件(右)第一排:无线分体式温振传感器VA350_ICP(左)、无线温振传感器VA325(中)、NB-loT无线温振传感器VA525(右);第二排:无线网关BS910、BS913(左)、VT108无线温湿度监控器和VT112温湿度监控终端(中)、全自动微区光电系统(右)第一排:北京必创科技股份有限公司产品经理 邱航(左)、无锡必创测控科技有限公司副总经理及研发负责人 姚先华(右);第二排:北京清智元视科技有限公司首席执行官 胡成洋(左)、北京卓立汉光仪器有限公司光谱应用专家 覃冰(右)北京必创科技股份有限公司产品经理邱航分享了设备状态监测产品及解决方案;无锡必创测控科技有限公司副总经理及研发负责人姚先华介绍了实验室冷链安全监测产品及方案;北京清智元视科技有限公司首席执行官胡成洋对新品“像素级控光影像整机”—MetaCam进行详细讲解;北京卓立汉光仪器有限公司光谱应用专家覃冰对TL-900热释光测试系统和基于振镜的FLIM系统进行详细介绍。北京卓立汉光仪器有限公司光谱应用专家 吴京航(左)、湖北众韦光电科技有限公司 蔡梦豪(中)、江苏双利合谱科技有限公司总经理 张永强(右)北京卓立汉光仪器有限公司光谱应用专家吴京航介绍了超快时间分辨光谱与高速成像产品;湖北众韦光电科技有限公司蔡梦豪分享了全自动微区光电系统;江苏双利合谱科技有限公司总经理张永强详细讲解了多种类高光谱智能一体机系统。北京卓立汉光仪器有限公司项目经理 佟飞(左)、无锡中镭光电科技有限公司研发总监 王旭(中)、北京卓立汉光仪器有限公司激光产品服务部总经理 张瑞宝(右)北京卓立汉光仪器有限公司项目经理佟飞介绍了全焦面影像校正光谱仪;无锡中镭光电科技有限公司研发总监王旭介绍了2μm波段光纤激光器新品;北京卓立汉光仪器有限公司激光产品服务部总经理张瑞宝分享了高能量连续可调衰减器。北京卓立汉光仪器有限公司工业分析仪器事业部总经理 李敏(左)、北京卓立汉光仪器有限公司光机机械工程师 曹佳宝(中)、北京卓立汉光仪器有限公司光色测量事业部总经理 韩莉(右)北京卓立汉光仪器有限公司工业分析仪器事业部总经理李敏讲解了便携式红外-拉曼检测系统;北京卓立汉光仪器有限公司光机机械工程师曹佳宝讲解了CS系列30mm笼式结构组件;北京卓立汉光仪器有限公司光色测量事业部总经理韩莉带来了发光材料及器件光色电综合测试方案。相关新产品的详细特点和性能优势请查看仪器信息网的视频回放。北京大学副研究员 洪浩(左)、中国科学院化学研究所研究员 张贞(中)、中国海洋大学副教授 夏呈辉(右)除了优秀产品重磅推出与技术干货倾情分享外,本次活动还诚邀业内重要专家现场分享,共话光电新品与未来。其中,北京大学副研究员洪浩以《二维材料界面非线性光学调控》为题进行报告分享;中国科学院化学研究所研究员张贞以《复杂界面分子结构非线性光谱研究》为题展开讨论;中国海洋大学副教授夏呈辉进行《多功能半导体铜基疏化物纳米晶体的精准制备及光电性质研究》的主题报告。北京卓立汉光仪器有限公司销售经理 刘沫主持活动合影留念25年的积累、25年的沉淀,25年的风雨兼程,卓立汉光在国产替代的道路上砥砺前行。25周年,也必将是一个新起点,就像张志涛在致辞中介绍的:2024年不光是卓立汉光成立25周年的重要时刻,也将定义为卓立汉光进军国际市场、打造国际知名品牌的元年。据悉,本次发布会是卓立汉光25周年庆典的一个开端,后面将展开卓立25周年的质量万里行回馈客户活动、逐梦光电﹣卓立汉光25周年特别用户研讨会、贯穿全年度的线上名师讲堂活动、线下区域性的用户交流活动等一系列的市场宣传和客户回馈活动,敬请期待!虎啸龙吟展宏图,2024甲辰龙年是卓立汉光的25周年,也是卓立汉光和仪器信息网携手同行的16年,更是品牌合作伙伴加深合作的新一年,期待双方强强联手,合作共赢!活动直播过程中,仪器信息网的3i讲堂和视频号分别为参会代表准备了有奖问答、红包雨等系列惊喜,现场氛围热烈非凡,更多精彩内容请查看:
  • 北京精微高博新型动态比表面仪鉴定会
    中国分析测试协会于2016年4月10日在北京组织鉴定专家对“一种新型动态吸附法比表面仪”研发成果进行了技术鉴定。专家们听取了北京精微高博科学技术有限公司有关人员所做的研制报告、测试报告、科技成果查新报告、用户报告,观看了性能测试及功能演示,进行了质询。在此基础上,经专家们认真讨论,一直认为:1、提供的鉴定材料齐备,符合技术鉴定要求。2、新型动态比表面仪创新点为:直接采用动态吸附法测定比表面积,避免了脱附不完全带来的误差;通过隔离阀把多样品管分割独立,实现了多样品的无干扰测试,保证了多样品测试的高度一致性;每个样品的信号不被冲淡,吸附峰尖锐,对每个样品的吸附平衡进行独立判断。测试的灵敏度、准确性和效率大幅提高。3、该技术已获得发明专利授权,专利号:ZL 2014 1 0320453.2。4、该仪器已达到国际同类产品的先进水平,具有良好的市场前景。鉴定专家组一致同意通过该仪器的技术鉴定。北京理工大学材料科学系王琳教授(左一)钢研纳克检测技术有限公司教授级高工陈吉文(左二)北京化工大学化学工程系曹达鹏教授(左三)中国分析测试协会研究员汪正范教授(左四)清华大学材料科学系吴晓东教授(右一)北京精微高博科学技术有限公司总经理古燕玲女士(右二)中国分析测试协会秘书长张渝英教授(右三)北京精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘教授(右四)此次鉴定的新技术JW-DX对每个样品吸附引起的氮浓度该表不被其他样品冲淡,吸附峰尖锐,尤其对小比表面样品,测试的灵敏度大幅提高。对每一个样品的吸附饱和状态实行一对一的独立判断,测试的准确性和重复性大大提高,而且测试结果与静态容量法有很好的对应性;测试过程只是吸附过程,不需要吸附再脱附的繁杂过程,而且样品的更换采用隔离、快速装拆,测试时间大为节省,每个样品只需五分钟;这种新技术正在电池行业小比表面材料的测试中推广应用,取得了突出地效果。
  • 物联网——仪器仪表制造业新的驱动力
    “2010中国(杭州)物联网与仪器仪表及自动化产业商机高层沙龙”召开 物联网(The Internet of Things)的定义是:通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。物联网就是“物物相连的互联网”。这有两层意思:第一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;第二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通讯。   2010年两会,温家宝总理在政府工作报告中首次提及物联网,众多代表委员也聚焦物联网,并建议把它作为国家战略来抓,可见其对于我国在今后夺取全球产业链制高点的重大意义。物联网的概念是在1999年提出的,经过几年的时间,物联网的发展已经炙手可热,产业前景广阔,市场前景十分诱人。   仪器信息网讯 2010年5月20日,由浙江省仪器仪表与自动化联合会、长三角科学仪器产业技术创新战略联盟共同主办的2010中国(杭州)物联网与仪器仪表及自动化产业商机高层沙龙在杭州金溪山庄举行。沙龙现场  来自仪器仪表领域的专家和企业家共30多人参加了此次沙龙。与会者畅所欲言,共同探讨物联网技术发展的机遇与挑战,以及物联网技术对仪器仪表行业发展的影响。仪器信息网作为特邀媒体参加了此次沙龙。浙江大学副校长褚健主持沙龙  国家信息化专家咨询委员会委员朱森弟首先介绍:“有人预测,2015年物联网的整体市场规模将达到7500亿元。到2020年,‘物物互联’业务将是‘人人互联’业务的30倍,产业值将达到1万亿元。”  浙江省经济和信息化委员会第一副主任、省中小企业局局长高鹰忠表示,目前浙江省具有良好的电子产业基础,并且是较早开发物联网的省份,传感网、RFID技术的产业化发展较快,涌现出一大批民营企业,在发展物联网技术方面浙江省具有很大的技术优势。未来应以物联网和云计算等新兴技术作为支撑,以信息资源的深度开发利用作为主要特征,以智慧城市的建设作为重要基础,大力推进信息化和工业化的融合。 国家信息化专家咨询委员会委员朱森弟(左)、浙江省经济和信息化委员会第一副主任高鹰忠(右)  尽快制定标准,占领制高点  随着全球经济一体化进程的加快,标准化工作所涉及的领域越来越广泛,发挥的作用也越来越大,国际标准的采用已经十分普遍,标准化已成为企业竞争的重要手段。 华立集团董事局主席兼中国仪器仪表行业协会理事长汪力成(左)、浙大中控科技集团建筑节能事业部总经理邹骁(右) 中国科学院沈阳自动化研究所副所长于海斌(左)、杭州家和智能控制公司董事长方正平(右)  对于实现标准化的管理,华立集团董事局主席兼中国仪器仪表行业协会理事长汪力成、浙大中控科技集团建筑节能事业部总经理邹骁、中国科学院沈阳自动化研究所副所长于海斌研究员均表示:中国发展物联网应先占领制高点、尽快制定标准、实现标准化管理、争取主动、推动统一、少走弯路,否则会浪费大量的社会成本。朱森弟委员对此持同样观点,他说:“我们应该早着手标准体系的建立,一是技术体系标准,包括感知层,网络层,应用层,每一层都有大量标准需要明确。二是基础平台的标准,应用于子节的轮廓标准等基础标准体系。早做准备,不应在若干年后发现走了许多弯路。”  杭州家和智能控制公司董事长方正平对于标准制定持不同意见,他认为标准的制定是十分重要但也是十分困难的,不能等待标准,产业之间应该融合标准。  进行资源整合,实现合作共赢  目前,基于物联网技术的企业有很多,各个企业该如何发展才能在激烈的竞争中脱颖而出,如何做才能更有利于物联网产业健康的发展? 利尔达科技有限公司董事长陈贤兴(左)、杭州自动化研究院院长徐赤(右)  利尔达科技有限公司董事长陈贤兴强调企业之间只有通过合作,在资金、人才、决策上进行资源整合,才能形成新的竞争力。方正平董事长认为在未来的竞争中,各个企业之间应该实现合作共赢。杭州自动化研究院院长徐赤希望在未来发展中能够由单个企业发展成为产业联盟,以期获得更好的发展。  知识产权战略,保护核心技术  知识产权式一种重要的无形资产,知识产权保护是一个世界性的难题,现在在很多新的领域,比如网络领域等,面临很多技术管理方面的挑战。 香港科技大学技术成果转移中心主任徐建(左)、中科院上海微系统与信息技术研究所李令(右)  对于此,香港科技大学技术成果转移中心主任徐建女士表示,物联网作为一个新兴的技术,无论是核心技术的突破,还是商业及应用模式的突破都应受到保护。物联网的知识产权方面的工作是十分庞杂的,需要大量资源,中小企业力量有限,很难完成这样的工作,政府在工作规划中应该考虑这个问题。  中科院上海微系统与信息技术研究所李令博士称物联网作为一个高新技术产业,我们需要有自主的知识产权,这对于国家安全是十分重要的。  物联网发展对仪器仪表行业的影响  要谈物联网发展对仪器仪表行业的影响,首先需要认识物联网和仪器仪表行业的关系。中国仪器仪表学会农业应用技术分会常务副理事长、中国农业科学院教授蒋士强认为,物联网是感知网,是多层次、多元化的很有发展前途的工程技术,仪器仪表就是物联网的源头,因为它能采集数据,处理数据,并对数据进行初步加工等。于海斌研究员指出:仪器仪表是物联网不可或缺的一部分,不能把物联网仅看成是网络技术,物联网的产业链是很长的,从传感器、到互联网、到信息处理、到应用,有很多创新的工作要做。  物联网发展对仪表仪器行业的影响,与会的多位专家发表了自己的见解。 中国仪器仪表学会农业应用技术分会常务副理事长蒋士强(左)、长三角科学仪器产业技术创新战略联盟秘书长刘长宽、浙江大学分析仪器研究中心执行主任金钦汉(右) 聚光科技总工程师王健(左)、上海舜宇恒平仪器有限公司总经理李钧(右)  浙江大学分析仪器研究中心执行主任金钦汉教授指出,目前成分量的检测是十分重要的,如食品安全、健康管理等都需要成分量检测,通过化学传感器及成分量感知技术实现成分量的实时快速采集将会是一个重要的突破点。  聚光科技总工程师王健博士介绍说:“聚光科技最初是做分析仪器,进入环保领域之后开始做信息化,环保的用户数相对较少,那新的增长点在哪里,希望物联网技术会带来新的发展机遇。”  上海舜宇恒平仪器有限公司总经理李钧谈到:“将科学仪器与物联网衔接,应用的市场非常大,比如环境保护,食品安全等都需要定性定量的深度感知。另外,科学仪器与物联网的接口技术和标准,与传统的接口和标准有什么区别,物联网对传统科学仪器会带来怎样的影响和机会,能否带来革命性的商机,这值得我们考虑。”  长三角科学仪器产业技术创新战略联盟秘书长刘长宽表示,作为目前中国唯一的科学仪器产业技术创新联盟,我们会积极配合物联网的建设,继续跟踪物联网技术对科学仪器发展的影响,将来会开展更多的专题来讨论。中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长、长三角科学仪器产业技术创新战略联盟理事长闫成德  中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长、长三角科学仪器产业技术创新战略联盟理事长闫成德发言:“我们仪器仪表制造正走出低端和价格战,向高技术含量、高效率、高效益发展。若想在市场上争取到主控权和提高占有率,中国仪器仪表制造还有很长的道路要走。对于物联网这个新兴技术,我们要进行系统的融合,提高综合集成能力,这个任务是很重的。在信息和知识社会,关于生产方式的变革到底从哪儿出发,我认为在感知和智能技术出现之后,很可能就是在物联网,这将会是仪器制造业的驱动力和方向,我们应该抓住物联网对仪器制造业的影响和深远意义,促进仪器仪表行业的发展。”  相关新闻:2010中国(杭州)仪器仪表与自动化发展暨物联网高峰论坛开幕  附录:2010中国(杭州)物联网与仪器仪表及自动化产业商机高层沙龙嘉宾名单  浙江省仪器仪表与自动化联合会、浙江大学副校长 褚健  长三角科学仪器产业技术创新战略联盟理事长 闫成德  浙江大学材料系教授、中国科学院院士 、中国分析测试协会理事长 张泽  国家信息化专家咨询委员会委员 朱森弟  浙江省经济和信息化委员会第一副主任、省中小企业局局长 高鹰忠  杭州市经济委员会副主任 郝志毅  杭州市信息办公室主任 缪承潮  浙江省经济和信息化委员会电子信息行业管理办公室 邬韶杭  杭州市高新区(滨江)副区长 吴兰  中科院上海微系统与信息技术研究所高级工程师 李令  中科院沈阳自动化所副所长 于海斌  IBM中国研究院副院长、首席技术官 沈晓卫  香港科技大学技术成果转移中心主任、教授 徐建  香港科技大学教授、国家973项目首席科学家 李宗津  浙江大学分析仪器研究中心执行主任、教授 金钦汉  中国仪器仪表学会农业应用技术分会常务副理事长、中国农业科学院教授 蒋士强  中国电子科技集团52所所长 陈宗年  上海工业自动化仪表研究院院长 孙叔平  杭州自动化技术研究院院长 徐赤  华立集团董事局主席、中国仪器仪表行业协会理事长 汪力成  四联集团总工程师 张军  浙大中控科技集团建筑节能事业部总经理 邹骁  聚光科技有限公司董事长 王健  宁波舜宇光电信息有限公司总经理 王文杰  正泰中自控制工程公司总经理 黄永忠  中国移动杭州分公司总经理 林长春  华数数字电视传媒集团副总裁 赵志峰  杭州家和智能控制公司董事长 方正平  杭州哲达科技股份有限公司董事长 沈新荣  北京华夏科创仪器技术有限公司总经理 张新民  浙江威星智能仪表股份有限公司 黄文谦  杭州和利时自动化有限公司 沈勤  浙江银洋科技有限公司总经理 陈宋锋  上海舜宇恒平仪器有限公司总经理 李钧  浙江省仪器仪表学会副理事长 赵群  杭州自动化技术研究院副院长 卜琰  长三角科学仪器产业技术创新战略联盟秘书长 刘长宽  利尔达科技有限公司董事长陈贤兴
  • 细谈二次电子和背散射电子(一)
    二次电子(SE)和背散射电子(BSE)是扫描电镜(SEM)中最基本、最常用的两种信号,对于很多扫描电镜使用者而言,二次电子可以用来表征形貌,背散射电子可以进行原子序数表征已经是基本的常识。然而,二次电子、背散射电子与衬度的关系并非如此简单。今天,我们就来深入的了解一下SE、BSE的细分类型,各自的特点,以及它们和衬度之间的关系。二次电子 二次电子是入射电子与试样中弱束缚价电子产生非弹性散射而发射的电子,一般能量小于50eV,产生深度在试样表面10nm以内。二次电子的产额在很大程度上取决于试样的表面形貌,因此这也是为什么在很多情况下大家把SE图像等同于形貌像。然而,这种说法并不严谨。二次电子(SE)和其它衬度的关系 二次电子的产额其实和成分也有很大的关系,尤其是在低原子序数(Z20)时,二次电子也能够清晰的反映出成分之间的差异。图1中显示的就是SE产额随原子序数Z的关系。 图1 SE产额随原子序数Z的关系 这类实际例子非常多,如图2中的碳银混合材料,SE像不但可以区分出碳和银的成分差异,而且相对BSE图像来说具有更多的形貌细节。图2 碳银混合材料的SE、BSE图像以及碳、银电子产额 所以,如果对于低原子序数试样,或者原子序数差异非常大时,若要反映成分衬度,并不一定非要用BSE像,SE像有时也可获得上佳的效果。 除了成分衬度外,SE还具有较好的电位衬度,在正电位区域SE因为收到吸引而使得产额降低,图像偏暗,反之负电位区域SE像就会偏亮。而BSE因为本身能量高,所以产额受电位影响小,因此BSE像的电位衬度要比SE小的多。图3 另外,如果遇上试样的导电性不好,出现荷电效应或者是局部荷电,这也可以看成是一种电位衬度。这也是当出现荷电现象的情况下,相对SE图像受到的影响大,BSE图像受影响则比较小。这也是为什么在发生荷电现象的情况下,有时可以用BSE像代替SE像来进行观察。 至于通道衬度,一般来说因为需要将样品进行抛光,表面非常平整,这类样品基本上没有太多的形貌衬度。SE虽然也能看出不同的取向,但是相比BSE来说则要弱很多,所以一般我们都是用BSE图像来进行通道衬度的观察。图4 SE和衬度的关系,总结来说就是SE的产额以形貌为主,成分为辅,容易受到电位的影响,取向带来的差异远不及BSE。在考虑具体使用哪种信号观察样品的时候,可以参考表1,SE和BSE特点刚好互补,并没有孰优孰劣之分,需要根据实际关注点来选择正确的信号进行成像。 表1SEBSE能量低高空间分辨率高低表面灵敏度高低形貌衬度为主兼有成分衬度稍有为主阴影衬度弱强电位衬度强弱抗荷电弱强 二次电子的分类 刚才简单介绍了SE和衬度的一些基本关系,接下来我们细谈一下SE的分类。因为不同类型的二次电子在衬度、作用深度上的表现完全不同,使得不同SE探测器采集的SE像会有非常大的差异。因此,为了能在电镜拍摄中获得最佳的效果,我们有必要对SE的类别进行详细的了解。 如果按照国家标准来进行分类的话,SE主要分为四类,分别是:SE1:由入射电子在试样中激发的二次电子;SE2:由试样中背散射电子激发的二次电子;SE3:由试样的背散射电子在远离电子束入射点产生的二次电子;SE4:由入射束的电子在电子光学镜筒内激发的二次电子。 国标这样定义完全正确,然而这样的分类对于在实际电镜操作中并没有太多指导意义。为什么呢?因为不管是什么类别的SE都是属于低能电子,探测器在采集的时候往往也不能对其加以区分。那么,我们现在可以换个思路来理解一下这几种二次电子。由于SE4对成像不起作用,我们在此不进行讨论。A. SE1: 由原始电子束激发,因此其作用深度最浅,对表面最为敏感,我们知道SE本身也有成分衬度,所以SE1也非常能体现出极表层的成分差异。 其次,正因为SE1信号来自于样品的极表面,作用体积小,所以其出射角度应该相对比较高。因此,SE1的分辨率应该是所有类型中最好的。 再者,正是因为SE1的出射高度都是高角,所以其产额不易受到试样表面凹凸不平的影响,因而其分辨率虽好,但是立体感则相对比较弱。B. SE2和SE3: 由BSE激发产生的SE。因为BSE本身作用区域较大,所以在回到试样表面再次产生的SE的作用范围要比SE1大的多,正因如此, SE2和SE3的分辨率也弱于SE1。 其次,SE2和SE3是被位于试样深处的BSE激发,它们的产额在很大程度上取决于试样深处的BSE,而且它们作用区域较深,也更能体现出试样深处的成分信息。 再者,SE2和SE3由不同方向的BSE产生,因此其出射角度相对也较为广泛,从高角到低角均有分布。C. 另外,我们需要再考虑到荷电因素,荷电本身的负电位会将产生的SE尽量推向高出射角方向出射,所以受到荷电影响的电子也一般分布于较高的出射角。 SE1分布在高角、SE2和SE3分布在各个角度,荷电SE分布在高角。这样一来,我们把SE1、SE2、SE3原来按产生的类型分类转化为更加实用的按照出射角度进行分类。即:高角电子以“SE1+荷电SE”为主,低角电子以“SE2+SE3”为主。不同出射角度的SE有着截然不同的特点,我们分别来看一下。A. 轴向SE: 轴向SE是以接近90° 出射的二次电子,其中以SE1所占比例最高。由于作用体积最小,分辨率相应也是最高,且具有最高的表面敏感度,因此可以分辨极表面的成分差异,但是同时对一些并不希望看见的表面沉积污染或者氧化等,也会一览无遗。同时,因为轴向SE中所含的荷电SE也相应最多,所以,一方面对电位衬度最为敏感,另一方面受到荷电的影响也最为严重。B. 高角SE 高角SE是以较高角度出射的二次电子,也是以SE1为主,不过相对轴向SE中所含SE1而言数量稍低。高角SE的分辨率、表面灵敏度、电位衬度相对轴向SE而言也有所降低,不过由于荷电SE占比减少,所以和轴向SE相比,高角SE受到的荷电现象影响较小。高角SE和轴向SE都是向上出射,所以图像的立体感都比较差。C. 低角SE 低角SE是以较低角度出射的二次电子,其中SE2、SE3占有较高比例。所以低角SE反映的是试样较为深层的信息,表面灵敏度低,作用体积大,分辨率也不及高角SE和轴向SE。不过低角SE的图像立体感很好,抗荷电能力也比前两者强。 不同类型二次电子的特点 这样,我们就将原来只能从定义的角度进行区分的SE1、SE2、SE3,转变成出射角度不同的轴向SE、高角SE和低角SE。而按照角度进行分类之后,在实际探测信号时是完全可以对其进行区分的,我们会在之后的篇幅中对其进行详细的介绍。这样,我们现在可以总结一下几种类型SE的特点,如表2。表2轴向高角低角出射角度接近90°大角度小角度凹坑处的观察有信号有信号信号弱分辨率最好很好一般表面灵敏度最好很好较弱立体感差差很好成分衬度极表面成分表面成分较为深处电位衬度强强弱抗荷电能力弱较弱强 很多人都用过场发射扫描电镜,对样品室内SE探测器得到的低角SE2信号,与镜筒内SE探测器得到的高位SE1信号的图像对比会深有感触,很明显两者的立体感相差很大,见图5。图5 低角SE图像(左)和高角SE图像(右) 但是对镜筒内的SE信号再次拆解为高角SE和轴向SE可能会觉得很陌生,虽然前面我们已经对二者进行了介绍,但是毕竟不够直观。我们不妨看看图6,两张图都是使用镜筒内探测器获得,分辨率和立体感都很类似,总体效果非常接近,但是轴向SE(左图)受到小窗口聚焦碳沉积的影响,而同时获得的高角SE(右图)的碳沉积影响则轻微很多。 图6 轴向SE图像(左)和高角SE图像(右) 图7的样品为硅片上的二维材料,左图为高角SE图像,右图为轴向SE图像,轴向SE的灵敏度明显高于高角SE。图7 硅片上的二维材料,高角SE图像(左)和轴向SE图像(右)图8的样品为绝缘基底上的二维材料,左图为高角SE图像,右图为轴向SE图像,可以看到轴向SE受到荷电的影响也要高于高角SE。图8 绝缘基底上的二维材料,高角SE图像(左)和轴向SE图像(右) 总结一下,我们将二次电子拆解成轴向、高角和低角三个不同的类型,它们没有优劣之分,均有自己的特点,有优点也有缺点。我们只有在实际操作时发挥出每种信号的优势,才能获得最适合的图像。 好了,关于SE的分类相对比较简单,相信您已经完全理解,我们将在下一篇中详细说一下BSE。 为了更好的理解这篇的内容,让我们通过几张SE图像来实际感受一下不同类型SE之间的差异吧! 您能分得清以下图片分别是哪一类型的SE信号,并且在什么衬度特点上产生的差异吗?我们将会在下一期文章中公布答案哦!0102030405
  • 未来低温光学实验我们更“近”一步 ——OptiCool发布近工作距离等多种选件
    超全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool发布以来就受到全球用户的广泛关注,目前国内销售已超过10台。7T强磁场、8个光学窗口、自由光路、超低振动等优异的性能让OptiCool突破了传统光学磁体对光学实验的多种限制。成熟易用的控制系统使用户从复杂的设备操作中解放出来更加专注于实验本身。Quantum Design从未满足于此,根据用户在具体实验需求中的反馈开发出了丰富的选件以满足各种具体需求。在探索真理的道路上不断前进。近工作距离选件——毫厘之间,追寻光谱本色!为进一步提高数值孔径,提高显微光谱的收集效率,Quantum Design开发出了近工作距离(LWD)窗口。标准的OptiCool系统窗室温环境到低温样品之间的小工作距离约为15 mm,使用LWD窗口选件后可以缩小到约3 mm。在对限低温要求不高的情况下,可以通过移除内窗的方式获得小于1 mm的工作距离。由于OptiCool系统配备了高均匀度磁体,在整个窗口处的磁场均匀度高于0.3%。LWD窗口选件配备室温物镜安装套环,标准的SM3螺纹兼容多种物镜,这样室温物镜也可以实现大数值孔径的低温测量。该选件安装简单,用户自己即可完成更换,使得低温强磁场显微光谱测量更加方便。本月国内近工作距离选件在清华现场升完成。左,近工作距离窗口示意图;右,清华大学近工作距离选件安装完毕真空物镜集成方案——百尺竿头,更进一步!为了满足对数值孔径和限低温的限追求,Quantum Design在近工作距离选件的基础上进一步开发了物镜集成方案。该选件兼容0.75 NA,Zeiss 100x LD EC Epiplan-Neofluar, infinity-corrected物镜。系统保证物镜工作在真空环境且接近于室温,使物镜可以发挥好的光学性能,物镜的工作距离2 mm,此时样品仍可实现1.7K限低温,这可能是集成镜头系统的佳典范。左,近工作距离窗口与外部室温镜头;右,室温真空镜头集成方案高频电学、光纤接口选件—— 想要光、电?全都配齐!系统在原有直流通道的基础上开发了高达20 GHz的高频电学通道。这对于高频电学测量或者对样品施加高频电信号调控都带来了巨大的帮助。系统的直流电学通道和高频电学通道都采用了良好的热沉处理,避免了电学通道漏热对样品温度的影响。此外系统为满足特定实验需要接入光纤的需求开发了光纤接口选件。该方案将系统的一个侧窗窗口用光纤面板替代,实现了光纤接入,这将满足更加多样化的高灵敏度光学实验。左,RF同轴线外部接口;中,同轴线样品台接口;右,样品台接线左,光纤接口选件;右,光纤接头位移器集成方案——让样品灵动自如!系统标配低阻通道,该通道专为集成位移器而设计。系统可以非常方便的安装集成attocube低温纳米位移器系列,在显微光谱方面可以实现样品对焦、特定区域测量、大范围扫描测量。系统配有位移器专用的导热连接让样品始终保持佳的低温性能。左,位移器集成示意图;右,大空间位移器集成示意图(下凹式样品台获取更多空间) 丰富多样的选件大的提升了OptiCool系统的适用性,体现了系统超全开放的理念。同时丰富的选件让低温强磁场光学实验像室温光学实验一样方便。拥有超全开放强磁场低温光学研究平台-OptiCool,让您的科研任何时刻都是高光时刻!
  • “夸父一号”卫星载荷“硬X射线成像仪”首图发布
    2022年11月21日下午,“夸父一号”(ASO-S)载荷“硬X射线成像仪”(HXI)首图发布会在中国科学院紫金山天文台举行,会议同时向全国太阳物理同行网络直播。“夸父一号”卫星的全称为“先进天基太阳天文台”(ASO-S),于2022年10月9日在酒泉卫星中心成功发射。作为中国首颗综合性太阳探测卫星,“夸父一号”卫星的科学目标瞄准“一磁两暴”,即同时观测太阳磁场及太阳上两类最剧烈的爆发现象―耀斑和日冕物质抛射,研究它们的形成、演化、相互作用和彼此关联,同时为空间天气预报提供支持。作为卫星三大载荷之一的“硬X射线成像仪”,由中国科学院紫金山天文台牵头负责研制,承担着“一磁两暴”中观测太阳耀斑非热辐射的任务。ASO-S卫星工程首席科学家甘为群主持了发布会。在发布会上,HXI载荷主任设计师张哲首先介绍了ASO-S卫星和HXI载荷的设计、研制、发射及在轨早期梗概,然后详细展示了卫星入轨一个多月以来HXI载荷开展的各项在轨测试和定标工作,结果表明HXI载荷状态正常,各项功能性能均满足设计指标要求,已顺利投入科学观测活动,后续将继续配合科学需求,做好仪器功能性能的进一步优化。图 1. HXI观测到的一个太阳耀斑,是一个较小的C级耀斑,发生在2022年10月22日。此图为HXI分析软件测试版中的耀斑光变。图 2. 左图展示了2022年11月11日01时发生的一个耀斑图像,背景是SDO卫星拍摄的AIA 1700 Å图像,叠加的等值线为HXI两个能段的成像(25-30和30-35 keV,注意这里的图像尚未进行光栅定标,位置为平移对齐,但图像和太阳自转轴的倾角以及平台抖动带来的影响均已修正),可以看出经典的双足点源结构,且其中一个在高能具有精细的双源结构;右图显示了该耀斑在全日面图像上的位置。图 3. HXI观测到的2022年11月11日03时耀斑的光变(左)及成像(右)。左图分别展示了全开探测器、背景探测器的光变和10-300 keV的动态能谱图,右图为峰值期间AIA 1700 Å图像和叠加的HXI 25-30 keV的硬X射线源。两者的一致性充分说明HXI优异的成像性能和成像算法的正确性。随后,HXI载荷数据科学家苏杨就HXI在轨观测数据及结果进行了详细解读。首先介绍了HXI的科学目标、性能参数、数据特点,科学团队在发射前、后的一系列数据、软件、算法、模拟方面的准备工作,然后重点介绍了HXI开机以来数据的处理分析和成像结果。通过对比11月11日爆发的“双十一”系列耀斑的HXI数据和SDO/AIA图像,表明HXI各项功能指标达到预期目标,准直器性能、对齐精度、指向镜数据、探测器性能、成像算法、修正算法、能量定标算法均达到理想的效果。更重要的是,在准直器前后1.2米距离上最难对齐的36微米节距光栅子准直器(最高分辨率达到3.2角秒)在成像中也表现突出,这是很难得的一点。这说明在尚未进行光栅定标的情况下成像的优越性能已经超过HXI团队的预期,未来在进行详细的光栅子准直器定标后预计会达到更好的成像质量。卫星工程首席科学家甘为群总结,卫星发射才42天,HXI开机不足34天,其硬件团队就完成了绝大部分的在轨测试工作,证明了HXI在轨性能几乎完美地达到了预期的各项技术指标,为科学团队出成果创造了绝佳条件。HXI科学团队这段时间夜以继日,加班加点,由于准备充分,在HXI开机的第20天逮到第一个M级耀斑的当晚就获得了首幅太阳硬X射线图像。经过多方比对并经后续观测反复确认,这是我国首次获得太阳硬X射线图像,也是当下国际上地球视角唯一的太阳硬X射线像,其图像质量达到了国际先进水平。硬X射线成像原理与普通光学成像不同,除了精密的“光学系统”,还需要后端的成像算法等一系列的处理。今天的结果展示,虽然只有几张图,但却代表着0到1质的提升。尤其是HXI硬件团队与科学团队的紧密合作,堪称ASO-S卫星工程的楷模。甘为群希望,在接下来的ASO-S卫星另两个载荷FMG和LST首图发布中能有新的惊喜。ASO-S科学应用系统指挥(代理)、中科院紫金山天文台副台长范一中最后代表台领导对HXI团队取得的成就表示热烈祝贺,也衷心感谢在长达数年的HXI载荷研制过程中,团队成员的辛勤付出和忘我的工作精神,希望在接下来的在轨测试优化和科学观测中继续发扬团结协作传统,精心策划,争取早出成果、出好成果、出大成果。
  • 环境化学大会上的仪器厂商
    仪器信息网讯 2011年9月22日-24日,由中国化学会环境化学专业委员会、中国环境科学学会环境化学分会、中国毒理学会分析毒理专业委员会主办,上海师范大学、复旦大学和上海交通大学共同承办“第六届全国环境化学大会”在上海召开,来自海内外环境化学领域专家学者及学生约1500余人参加了此次会议,可谓是环境化学领域的一大盛会。会议同期举行了“环境科学仪器与分析仪器展览会”,展览会吸引了安捷伦、布鲁克、瑞士万通、赛默飞世尔、沃特世、禾信、普立泰科等公司参展,展示了相关产品。安捷伦公司展台安捷伦带来了移动实验室解决方案布鲁克公司展台布鲁克所展示的EM27环境监测FT-IR遥测光谱仪及SCION TQ三重四极杆气质联用仪瑞士万通公司展台瑞士万通展示的自动电位滴定仪(左图)、离子色谱(左图)、伏安极谱系统(右图)等产品赛默飞世尔公司展台沃特世公司展台广州禾信公司展台广州禾信展示的气溶胶质谱仪普立泰科公司展台普立泰科展示的ES公司HG-220型烟道采样器(左图)及美国Torion公司便携式气质联用仪(右图)RIGOL公司上海合作伙伴上海鸣浩仪器公司展台RIGOL 3000系列液相色谱仪上海慧杰公司展台
  • 北京吉天仪器在美国匹兹堡会议上参展
    2008年3月在美国新奥尔良举办的世界最大的分析仪器展会&mdash &mdash PITTCON2008会议上,展出了吉天公司的原子荧光光度计,受到专家,教授及参观者们的广泛好评。 上图为吉天公司在匹兹堡堡会议上的展台,左一为张奕璇总经理,右一为滑铁卢大学的瓦西里教授,右二为劳伦森大学的格雷姆教授 上图为我们的老用户&mdash &mdash 劳伦森大学的格雷姆教授向参观者介绍我公司的原子荧光仪器。
  • “好仪器”免费试用用户体验报告之MG100高能臼式研磨仪
    p  由“国产科学仪器腾飞行动”项目组联合a title="" style="text-decoration: underline " href="http://www.yph.cn" target="_blank"仪品span style="color: rgb(0, 112, 192) "汇电商平台/span/a举办的大规模“好仪器”免费试用活动自2016年11月启动以来受到了众多国产厂商和仪器用户的关注,至活动截止共收到400余份用户的免费试用申请,最终成功进行“好仪器”免费试用的用户共40位。/pp  在本次活动中,参与免费试用的仪器均为“第二届国产好仪器”入选产品,由12家国产科学仪器厂商倾情提供,总价值高达276万元。/pp  值此活动结束之际,项目组特地整理了“好仪器”免费试用用户所提交的试用报告,将最真实的仪器用户反馈一一展现出来,为广大用户选购真正“好用、耐用”的国产好仪器提供参考。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong试用仪器:a href="http://www.instrument.com.cn/netshow/C175408.htm" target="_blank" title=""北京格瑞德曼MG100高能臼式研磨仪/a/strong/span/pp style="text-align: center "a href="http://www.instrument.com.cn/netshow/C175408.htm" target="_blank" title=""span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongimg title="aabfd36b-a565-4000-ade9-7edb775cc5f7.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/noimg/254a12d4-0d8c-4207-b9be-d47079d3f3ea.jpg"//strong/span/a/pp  strong用户单位1:山东省冶金科技研究院/strong/ppstrong  仪器用途:植物材料研磨(玉米)/strong/ppstrong 试用反馈:/strong厂家很热情,及时与我联系并把仪器通过物流运到了我们单位,并安排本地销售人员上门进行了安装和使用培训,当场便进行了试用。/pp style="text-align: center "strongimg title="2_meitu_2.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/55028c2f-5f3a-4771-bf13-08f224031e6f.jpg"//strong/pp style="text-align: center "strong研磨前(左)、研磨后(右)/strong/pp  总体来说,仪器外观漂亮大方,操作比较简便,只需要对转速和时间进行调节,然后启动即可,试验过程中的噪音也不算大,仪器有点小贵。由于我们样品种类比较多,为了避免交叉污染每次都需要进行清理清洗,更适合样品种类少的用户。/pp  strong用户单位2:辽宁省中医药研究院/strong/ppstrong  仪器用途:中药材粉碎、小鼠肺组织粉碎/strong/ppstrong  试用反馈:/strong总体来说,药材粉碎程度比较好,仪器操作简便,适合粉碎少量药材,希望可以加大药材粉碎量。/pp strong 绵茵陈/strong:左1.5g+右1.5g 加珠1个(粒径=25mm) 粉碎时间:1分钟 r=1800)/pp style="text-align: center "img title="1.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/1dfbc594-da27-4c54-9832-056552191358.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎前/pp style="text-align: center "img title="2.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/0576a191-18ac-4e54-b3e0-2d88d4bbc549.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎后/pp strong枳实:/strong左3g+右3g 加珠1个(粒径=25mm) 粉碎时间:1分钟 r=1min/pp style="text-align: center "img title="3.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/cdfc4a2f-846d-4e93-af57-69fade9709a2.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎前/pp style="text-align: center "img title="4.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/d1418402-b700-4d83-89b6-4772b9737999.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎后/pp strong白芍:/strong左3.5g+右3.5g 加珠1个(粒径=25mm) 粉碎时间:1分钟 r=1800/pp style="text-align: center "img title="9.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/3b6c8081-6f29-466f-ba62-20ccd2f20d07.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎前/pp style="text-align: center "img title="10.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/dfd66381-9c40-48fa-9320-27f787a39455.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎后/pp strong熟地(冷冻后):/strong左=右=5g 加珠1个(粒径25mm) r=1800 t=1min/pp style="text-align: center "img title="熟地1.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/9e810941-a0b0-4b88-8103-f33db48ce3ff.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎前/pp style="text-align: center "img title="熟地2.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/0f6699c4-fb85-4afb-a907-b5ceeeba68d5.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎后/pp strong桃仁:/strong左=右=2.06g 粒径25mm t=1min r=1800/pp style="text-align: center "img title="桃仁1.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/1bf7bb65-fc3a-412d-88bc-7d5d494c9250.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎前/pp style="text-align: center "img title="桃仁2.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/09961768-5f34-4e76-bcd3-f5c92c5c4cbe.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎后/pp  试用期间,实验室先后对绵茵陈、枳实、橘红、白芍、泽泻、黄芩、火绒草、桃仁、黄柏、野菊花、蛤蚧等多味中药进行了粉碎实验。实验发现,以直径为25 mm的钢珠进行粉碎时,操作简便,粉碎时间短,粉碎效果好。但在粉碎熟地一类脆度不大且粘性较强的药材与蛤蚧类脆度小的药材时,粉碎前需要将其冷冻,且需冷冻后立即粉碎。另外,在粉碎桃仁时,可能由于油脂类成分渗出,粉碎罐不易打开。在粉碎上述药物过程中,发现用粒径为25 mm的钢球粉碎噪音较大。但改用小钢珠进行实验时,虽然噪音较小,但在相同粉碎时间内,粉碎效果不如前者。/pp strong小鼠肺组织:/strong左=右=0.1g 粒径5mm r=1800 t=1min/pp style="text-align: center "img title="肺组织1.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/70eba346-cec4-48cd-85f4-e40a419b189f.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎前/pp style="text-align: center "img title="肺组织2.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/02983160-882f-42d6-be9c-f7a5277ff8a3.jpg"//pp style="text-align: center "粉碎后/pp  另外,实验室对小鼠肺组织进行粉碎。将肺组织与1mL水置于2 mL EP管,并以粒径为5mm钢球进行粉碎,粉碎时间为1 min,粉碎效果较好。/pp style="text-align: center "a title="" href="http://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/gchyq/Experpoint?id=782" target="_blank"img title="600_300_20160411_goodcn.gif" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201703/insimg/9da28dbb-4456-431a-a5a0-3a6970b89ef2.jpg"//a/p
  • 岛津摘得2021年度5项仪器及检测3i奖
    9月21日,由仪器信息网和我要测网联合举办的“2021年度仪器及检测3i奖颁奖盛典”于北京隆重举行。来自科研院校的院士、专家、行业协会/学会领导、著名检测机构和企业代表、国内外知名仪器公司高层领导出席颁奖典礼。岛津摘得2021年度5项仪器及检测3i奖。“2021年度科学仪器优秀新品”评选活动共有711台仪器参与,在技术评审委员会主席团的监督下,经仪器信息网“专业编辑团”初审、“网络评审团”评审、“技术评审委员会”终审,产生获奖产品。岛津LC-2050 新一代i-Series液相色谱仪荣获此奖项。2021年度科学仪器行业优秀新品奖获奖代表合影,岛津代表(右7)岛津企业管理(中国)有限公司分析计测事业部市场部色谱产品经理尹宏瑞发表获奖感言尹宏瑞在获奖感言中说到,作为一个百年企业,开拓创新是岛津始终秉持的信念,LC-2050液相色谱仪则是这一信念的代表性产品。其开创性的实现了人机分离、远程操作,在当前疫情防控大背景下,在实验室人员低密度、无聚集这一新常态工作背景下,找到了切实的应用场景。此外,匠人精神也是刻画在岛津DNA之中的一个重要品质,岛津承诺将一如既往的秉承这一品质,以更加积极的态度、创新的精神提供更高精尖、更优品质的分析器设备,服务广大用户、服务社会。“2021年度科学仪器行业领军企业”奖项评选注重发掘行业排头兵,通过市场情况、创新能力、社会责任三个维度进行综合评价,挖掘仪器行业的佼佼者。岛津企业管理(中国)有限公司荣获此奖项。2021年度科学仪器行业领军企业奖获奖代表合影,岛津代表(右三)“2021年度科学仪器行业售后服务优秀企业”评选采取问卷调研和材料评审相结合的形式,其中以问卷调研结果为主,材料评审为额外加分项,调研范围覆盖政府机关、大型/知名检测机构、高校/科研院所、生产型企业共341家,主办方收集有效问卷3000份。岛津企业管理(中国)有限公司荣获此奖项。2021年度科学仪器行业售后服务优秀企业奖获奖代表合影,岛津代表(右三)岛津企业管理(中国)有限公司客户热线中心经理刘星发表获奖感言刘星在获奖感言中说到,岛津售后在中国服务网络已全覆盖,利用传统与现代的服务模式,通过服务网点、网络信息及多媒体支持等多元化相结合的方式为客户提供便捷、快速的服务体系。为客户在产品使用周期的各个阶段提供完善、满意的服务,使客户所依赖的分析仪器保持卓越性能,长期稳定地运行。岛津将秉承着“务实求新、笃行致远”的理念来拥抱每一位中国客户。专业、专注、创新、精进是我们的能力更是一种责任,也是岛津售后永恒的使命。“2021年度科学仪器行业数字营销奖”除了表彰通过数字技术积极开拓市场的厂商。岛津企业管理(中国)有限公司获得此奖项。2021年度科学仪器行业数字营销奖获奖代表合影,岛津代表(右一)岛津企业管理(中国)有限公司北京大区所长西村慎太郞代表岛津领奖“2021年度科学仪器行业杰出雇主”经过3轮的重重筛选和激烈角逐最终产生。岛津(上海)实验器材有限公司获得此奖项。2021年度科学仪器行业数字营销奖获奖代表合影,岛津代表(右三)颁奖典礼前主办方举办了专家-企业家闭门座谈会、探讨仪器及检测行业发展热点与痛点等,岛津企业管理(中国)有限公司北京大区所长西村慎太郞出席座谈会。专家-企业家闭门座谈会本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 仪器信息网走访牛津仪器(上海)有限公司
    仪器信息网讯 2016年10月10日-12日,第八届慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2016)在上海浦东新国际博览中心盛大开幕,借此契机,13日上午,仪器信息网工作人员拜访了牛津仪器(上海)有限公司,牛津仪器中国区总经理张鹏和牛津仪器中国区市场经理袁志强接待了一行人员。  牛津仪器公司于1959年创建于英国牛津,生产分析仪器、半导体设备、超导磁体、超低温设备等高技术产品。经过五十多年的高速发展,牛津仪器现已成为世界著名的科学仪器领域的跨国集团公司,拥有分布于英国、美国、芬兰、德国和中国的十几个工厂、数十个分公司和办事处,业务遍及全球一百多个国家和地区。仪器信息网和牛津仪器交流探讨  张鹏总经理首先向仪器信息网到访人员从发展历史、产品、市场等方面详细介绍了牛津仪器的整体情况,接着双方就如何更好开展下一步合作进行了深入探讨和交流。  接着在张鹏总经理的指引下,大家依次参观了牛津仪器办公区、工业分析部实验室、纳米分析部实验室、NanoScience实验室。张鹏总经理向大家介绍牛津仪器的辉煌历史工业分析部实验室纳米分析实验室NanoScience实验室拜访参观合影留念(右二:牛津仪器中国区总经理张鹏;右一:牛津仪器中国区市场经理袁志强;左三:仪器信息网CEO唐海霞;左二:仪器信息网编辑刘丰秋;左一:仪器信息网客户经理齐仕彬)
  • PSC发布mIRage超高空间分辨红外成像光谱仪新品
    超高空间分辨红外成像光谱仪 — —mIRage O-PTIR系统 产品简介:美国PSC (Photothermal Spectroscopy Corp, 前身Anasys公司)最新发布的一款应用广泛的亚微米级空间分辨率的红外光谱和成像采集系统mIRage。基于独家专利的光热诱导共振(PTIR)技术,mIRage产品突破了传统红外的光学衍射极限,其空间分辨率高达500 nm,可以帮助科研人员更全面地了解亚微米尺度下样品表面微小区域的化学信息。 mIRageTM O-PTIR 光谱O-PTIR (Optical Photothermal Infrared) 光谱是一种快速简单的非接触式光学技术,克服了传统IR衍射的极限。与传统FTIR不同,不依赖于残留的IR 辐射分析,而通过检测由于本征红外吸收引发的样品表面快速的光热膨胀或收缩,来反映微小样品区域的化学信息。 mIRage工作原理:• 可调的脉冲式中红外激光汇聚于样品表面,并同时发射与红外激光共线性的532 nm的可见探测激光;• 当IR吸收引发样品材料表面的光热效应,并被可见的探测激光所检测到;• 反射后的可见探测激光返回探测器,IR信号被提取出来;• 通过额外地检测样品表面返回的拉曼信号,可以实现同时的拉曼测量。 O-PTIR克服了传统红外光谱的诸多不足:• 空间分辨率受限于红外光光波长,只有10-20 μm• 透射模式需要复杂的样品准备过程,且只限于薄片样品• 无传统ATR模式下的散射像差和接触污染 O-PTIR的优势之处在于: • 亚微米空间分辨的IR光谱和成像(~500 nm),且不依赖于IR波长• 与透射模式相媲美的反射模式下的图谱效果• 非接触测量模式——使用简单快捷,无交叉污染风险• 很少或无需样品制备过程 (无需薄片), 可测试厚样品• 可透射模式下观察液体样品• 可以与拉曼联用,实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试,无荧光风险mIRage 技术参数 波谱范围模式探针激光样品台最小步长样品台X-Y移动范围IR (1850-800 cm-1)反射 532 nm 100 nm 110*75 mmIR (3600-2700 cm-1)透射Raman (3900-200 cm-1)反射 重要应用实例分析: 1、多层薄膜 高光谱成像: 1 sec/spectra. 1 scan/spectra样品区域尺寸:20 μm x 85 μm size. 1 μm spacing.图谱中可以明显看出在不同区域上的羰基,氨基以及CH2 拉伸振动的分布。 2、高分子膜缺陷左:尺寸为240 μm的两层薄层上缺陷的光学图像;右:在无缺陷处(红色)和缺陷处(蓝色)的样品的IR谱图,998 cm-1处为of isotactic polypropylene 的特征红外吸收峰。 3、生命科学 左:70*70 μm范围的血红细胞的光学照片;中:红色条框区域在1583cm-1处的Raman照片;右:红血细胞选择区域的同步的IR和Raman图谱 上左:水中上皮细胞的光学照片;上右:目标分子能够在红外光谱上很容易的区分和空间分离,可以明显看到0.5-1.0 μm的脂肪包体;下:原理示意图:红外光谱测量使用透射模式,步长为0.5 μm。 4、医药领域 左:PLGA高分子和Dexamethasone药物分子的混合物表面的光学照片中:在1760 cm-1 出的高光谱图像,显示了 PLGA在混合物中的分布,图像尺寸40 μm * 40 μm右:在1666 cm-1 出的高光谱图像,显示了 Dexamethasone在混合物中的分布,图像尺寸40 μm *40 μm 5、法医鉴定 左:800 nm纤维的光学照片右:纳米纤维不同区域的O-PTIR图谱 6、其他领域• 故障分析和缺陷• 微电子污染• 食品加工• 地质学• 考古和文物鉴定 部分用户及发表文章 [1] Ji-Xin Cheng et al., Sci. Adv.2016, 2, e1600521.[2] Ji-Xin Cheng et al., Anal. Chem. 2017, 89, 4863-4867.[3] Label-Free Super-Resolution Microscopy. Springer, Biological and Medical Physics, Biomedical Engineering.创新点:基于独家专利的光热诱导共振(PTIR)技术,mIRage突破了传统红外的光学衍射极限,空间分辨率高达500 nm;可以与拉曼联用,实现同时同地相同分辨率的IR和Raman测试,但无任何荧光风险;非接触式测量,避免了交叉污染。mIRage超高空间分辨红外成像光谱仪
  • 柏恒科技GE系列PCR仪全面升级
    柏恒科技自2009年成立以来,一直专注于分子生物实验室设备,我们的主营产品有全自动核酸提取仪及各类荧光定量PCR仪、梯度PCR仪等。除不断的推出新产品外,柏恒科技对已有的产品也会进行升级更新,目前GE系列PCR仪有一系列的更新升级,来了解下是升级之后的PCR仪有哪些特点吧!柏恒科技在2011年推出第一款GE系列PCR仪,经过多年的研发生产,逐渐推出了双槽及三槽PCR仪,涵盖了包括GET3XG (智能三槽梯度PCR仪)、GE4852T(智能双槽梯度PCR仪)等多个型号的PCR仪系列。这些GE 系列PCR仪一经推出即大受欢迎,凭借差异化的特征及优秀的产品性能,在国内外积累了大量忠实用户。 三槽梯度PCR仪GET3XG左图为更新后,右图为更新前三槽梯度PCR仪产品特点:6个温度循环器,温度准确度高;最快升降温速率5℃/s,节约实验时间;一键快速孵育功能,满足多种实验需要;可独立运行三个梯度模块,提高实验效率。 双槽梯度PCR仪系列左图为更新后,右图为更新前双槽梯度PCR仪产品特点:国内抢先发布 双槽梯度PCR仪双槽模块可同时运行2个不同的PCR程序;GLP实验报告,为实验结果分析提供准确的数据支持;内置多个标准程序文件模板,能快速编辑所需文件; 单槽经济型梯度PCR仪左图为更新后,右图为更新前经济型梯度PCR仪产品特点:96孔大通量,满足多样本实验检测需求;无级可调式热盖,能适应不同高度试管;一键快速孵育功能,满足多种实验需要; 自动断电保护,保证扩增全过程安全运行。关于柏恒科技 杭州柏恒科技有限公司成立于2009年,是一家集研发,生产,销售及服务于一体的国家高新技术企业。公司十余年以来一直专注于分子生物实验室设备,主营产品有实时荧光定量PCR仪,等温荧光PCR仪,定性梯度PCR仪,全自动PCR仪,全自动核酸提取仪以及相关配套产品。 公司秉承一贯的质量方针:质量创品牌,品牌促发展,创新赢未来!严格控制质量,积极拓展品牌,开放思维创新,来打造更完美的产品,更专业的团队,更先进的技术,以始于产品而不止于产品的意识,来服务用户,建设品牌形象,推动行业发展。
  • 广州市第一人民医院借助智能数字技术实现下肢复杂畸形微创、三维精准矫正
    下肢畸形临床较常见,患者不仅下肢功能受到严重限制,晚期还会造成关节退变引起骨关节炎。而且影响患者外观和步态异常等造成患者心理压力、影响患者心理健康,因此需要早诊断、早治疗。21岁的钱小姐,正值花样年华却遭受此病痛烦扰,由于双下肢的严重畸形,且已错过最佳诊疗时机,不少医院同行都表示束手无策,不敢妄下决断。但是钱小姐经介绍找到了华南理工大学医学院教授、广州市第一人民医院关节外科丁焕文主任医师,在计算机技术、3D打印、虚拟仿真、XR技术以及白光三维扫描等医工结合高新技术的配合运用之下,解决了钱小姐的人生厄运,为她开启了美好的全新人生篇章。钱小姐治疗过程中广州市第一人民医院进行了临床决策和手术具体实施。国家人体组织功能重建工程技术研究中心辅助完成了手术导板、个性化外固定支架和钙磷基植入体3D打印。华南理工大学医学院解剖教研室虚拟解剖应用研究团队辅助进行了手术虚拟仿真,完善和优化了手术方案。诺曼数字医疗科技有限公司辅助完成了手术三维设计、手术导板三维设计和医学3D模型平面三维渲染显示。广州联睿智能科技有限公司采用XR技术进行了患者畸形状态、手术方案、手术效果预测等3D显示,辅助医患沟通、病例讨论和术前讨论过程。先临三维科技股份有限公司辅助进行了术前、术中、术后下肢外观白光三维扫描,术前白光扫描了解下肢畸形状态,术中白光扫描引导手术导板精准安放,术后白光扫描评估患者下肢畸形矫正情况和引导矫形过程。治疗经过病例简介:21岁女性。因双下肢畸形、跛行步态7年余就诊。体查:患者身高148cm,双下肢严重畸形,左侧明显(图1)。右膝关节屈曲挛缩,右膝活动度120°-25°-0°。2019年10月行左股骨、胫骨截骨矫形+术后缓慢撑开延长术(图2)。2020年11月23日行右股骨、胫骨微创截骨三维精准矫形+外固定术(图3)。术后1年余左股骨、胫骨正侧位片显示左股骨延长区域愈合、胫骨延长区域有明显骨痂生长(图4),左下肢延长12cm,遗留左小腿外旋畸形,(图5),采用3D打印个性化外固定支架非手术矫正(图6)。新兴科技助力诊疗,术前精准定量诊断树蚁智能数字精准外科云服务系统团队在获得患者CT数据之后即刻进行了三维重建(图7),借助3D虚拟模型,更细致了解患肢在三维层面的畸形程度。同时对下肢的解剖参数精确测量,建立了以下三维数字化定量精准诊断:1.右下肢严重畸形:①双股骨前倾角增大1.7144°②右股骨远端关节面后倾32.2495°③右股骨远端内翻股骨角88.3453°④右胫骨远端外翻,胫骨角92.1646°⑤右胫骨扭转角减少-3.6716°⑥右下肢短缩畸形。2.左下肢矫形术后明确患情后丁焕文教授带领广州市第一人民医院临床研究团队制定了以下治疗计划:1.右股骨、胫骨微创截骨三维精准矫形外固定+术后缓慢撑开延长术2.左小腿个性化外固定架更换遗留外“八”字畸形矫正术手术三维设计和虚拟仿真优化手术方案为更好的解决钱小姐右下肢畸形、短缩问题,丁焕文教授带领树蚁智能数字精准外科研究团队开始紧锣密鼓的进行手术三维规划,由于右下肢存在不同程度的短缩、外翻畸形和股骨远端关节面后倾造成膝关节不能伸直等问题,丁焕文教授团队在左下肢矫正基础上再次对右下肢进行个性化手术三维设计,依次从右股骨头对齐、确定右股骨髁上截骨位置,将股骨进行矫形(图8-9),包括恢复了股骨远端的前倾角和后倾角,同时对远端内翻畸形等进行进行全方位精准矫正。完成右股骨矫形之后,进一步对右胫骨进行三维精准截骨矫形设计,包括截骨位置的选择,矫正恢复下肢力线(图10),再利用CAD软件进行外固定架置钉与截骨导板的设计与3D打印制作(图11)。最后华南理工大学医学院虚拟解剖应用研究团队进行了双下肢畸形三维精准矫形手术虚拟仿真,优化和完善了手术方案。VR科技术前引热议所有术前准备妥当之后在手术当日交班现场,丁焕文教授还拿出了一项吸引眼球的新兴科技,那就是虚拟仿真技术,丁焕文教授与树蚁精准外科云辅助系统、广州联睿智能科技有限公司联合攻关建立了医学3D模型XR显示系统,一排VR眼镜摆在交班室的会议桌上,各位医生护士争相观看,在该系统辅助下VR远程显示病变状态、手术方案和手术效果等。在VR眼镜系统里镶嵌了钱小姐完整的手术设计过程,借助VR眼镜进行了一次完美的术前讨论。(图12)白光扫描术中放异彩术中为了将设计的置钉定位导板安装妥帖,丁教授使用先临三维白光三维扫描技术——EinScan Pro 2X Plus多功能手持三维扫描仪对患者腿部进行扫描(图13),EinScan Pro 2X Plus采用非接触式白光扫描技术,扫描幅面大,细节精度高,因此可以无创、快速高效的获取患者腿部表面高精数据(图14),形成相应的文件。然后利用3D数据在电脑上进行畸形状态评估、术中辅助手术导板快速匹配和精准安放,评估术后畸形矫形手术效果和引导术后矫形过程。术中AR配准引导手术导板精准定位为了进一步验证术中导板与体表的贴合位置,丁焕文教授术中放置手术导板后将正侧位外观照片网上传送给华南理工大学自动化学院李彬教授实验室,进行手术导板术中AR即时配准(图15),通过这种跨越空间的远程交流,进一步体现了创新科技的优越性,进行了远程医疗创新形式的探索,也成功让手术导板能够更准确的贴合患肢,提高了外固定置钉精准度,防止截骨位置发生偏差。个性化手术导板引导完成微创截骨与三维精准矫形手术在王迎军院士领衔的国家人体组织重建工程技术研究中心赵娜如教授、刁静静博士等辅助下,完成了个性化磷酸钙可再生修复体、手术导板和个性化外固定架的CAD设计和3D打印。借助这一系列新兴科技手段,钱小姐的手术按时顺利完成,导板引导外固定螺针(图16)准确打入股骨与胫骨,截骨位置选择十分准确,通过短于2cm的小切口完成微创截骨,安装外固定架后完成矫形。遗留部分畸形采用个性化外固定架非手术矫正(图17)。术后三维评估针对左下肢术后残留的外”八“字畸形和轻微小腿向内成角畸形(图18),CAD设计和3D打印个性化外固定进行非手术矫正,使患者避免了再次手术(图19)。就这样一台复杂疑难下肢畸形矫正手术得以精准、安全和轻松解决。外固定架矫形成功,下肢延长未来可期在手术完成的第二天钱小姐精神状态良好,还在麻醉中的双下肢也没有丝毫不适。进行术后的X线片与CT扫面以及三维重建评估,都提示下肢矫形效果很好。为了下肢功能更好康复,指导、鼓励其积极进行床边、床旁运动。身高148cm的患者术后摇身一变成为160cm的窈窕淑女。术后三维评估患者双下肢解剖参数完全恢复(图20)。END文章源自于广州市第一人民医院 丁焕文教授团队
  • 新技术!增材减材一体化新系统,不同工艺无缝切换,加工精度优于100 nm!
    增材减材复合神器随着材料加工、微纳机电、微流控、新型医疗设备、微电子器件等领域的发展,对不同材料的精细激光加工的需求越来越多。借助激光加工技术不仅可以对材料进行减材制造,还可以对特定材料进行增材制造。近日,Quantum Design中国公司引进了Femtika公司设计并生产的飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory,以满足科研或工业界对精细激光加工的需求。Laser Nanofactory是一款集增材与减材制造于一体的综合微纳加工系统。Laser Nanofactory与传统的微纳3D打印设备相比不仅可用于光子学聚合物微纳结构的加工,还可以用于石英,陶瓷,玻璃和金属等材料从毫米到微米尺度的精确加工。得益于Femtika国际领先的飞秒激光技术,Laser Nanofactory加工速度可高达50 mm/s,加工精度优于100 nm,加工过程中无拼接痕迹。Laser Nanofactory可以提供不同功率的激光,满足您从工业生产到科研探索的多方面需求。Femtika飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory 精选案例2.1多光子聚合(Multi-Photon Polymerization)微纳加工光学微结构左图为菲涅尔微透镜,右图为微棱镜 生物医药左图为微针阵列,右图为生物用微支架 MEMS/传感器左图为可活动的微锁链,右图为微型弹簧 2.2激光选择性刻蚀 微流控加工左图为在熔融石英玻璃上制备的微流道,右图为在玻璃中刻蚀的特斯拉阀 MEMS左图为微型间歇齿轮,右图为特殊3D喷嘴 2.3激光刻蚀 金属加工左图为在金属上制备直径为30 μm的微洞,右图为长度500 μm的二维码 表面改性左图为在金属表面上制备的疏水微结构,右图为在金属表面上制备的亲水微结构利用飞秒激光在钛金属表面产生不同厚度的氧化层 2.4 综合加工应用利用激光刻蚀制备出较大的微流道,再通过多光子聚合技术在流道的特定位置形成微滤网 已有用户发表文章[1] A. Butkut&edot , G. Merkininkait&edot , T. Jurk&scaron as, J. Stan&ccaron ikas, T. Baravykas, R. Vargalis, T. Ti&ccaron kūnas, J. Bachmann, S. &Scaron akirzanovas, V. Sirutkaitis, and L. Jonu&scaron auskas, “Femtosecond Laser Assisted 3D Etching Using Inorganic-Organic Etchant”, Materials 2022,15, 2817, (2022).[2] G. Kontenis, D. Gailevi&ccaron ius, N. Jimenez, and K. Staliunas, “Optical Drills by Dynamic High‑ Order Bessel Beam Mixing”, Phys. Rev. Applied 17, 034059, (2022).[3] D. &Ccaron ere&scaron ka, A. &Zcaron emaitis, G. Kontenis, G. Nemickas, and L. Jonu&scaron auskas, “On‑ Demand Wettability via Combining fs Laser Surface Structuring and Thermal Post-Treatment”, Materials 2022,15, 2141, (2022).[4] A. Butkut&edot , and L. Jonu&scaron auskas, “3D Manufacturing of Glass Microstructures Using Femtosecond Laser”,Micromachines 2021,12, 499, (2021).[5] D. Andrijec, D. Andriukaitis, R. Vargalis, T. Baravykas, T. Drevinskas, O. Korny&scaron ova, A. Butkut&edot , V. Ka&scaron konien&edot , M. Stankevi&ccaron ius, H. Gricius, A. Jagelavi&ccaron ius, A. Maru&scaron ka, and L. Jonu&scaron auskas, “Hybrid additive subtractive femtosecond 3D manufacturing of nanofilter based microfluidic separator”, Applied Physics A (2021).[6] D. Gonzalez-Hernandez, S. Varapnickas, G. Merkininkait&edot , A. &Ccaron iburys, D. Gailevi&ccaron ius, S. &Scaron akirzanovas, S. Juodkazis, and M. Malinauskas,”Laser 3D Printing of Inorganic Free‑ Form Micro-Optics”, Photonics 2021,8, 577, (2021).[7] D. Andriukaitis, A. Butkut&edot , T. Baravykas, R. Vargalis, J. Stan&ccaron ikas, T. Ti&ccaron kūnas, V. Sirutkaitis, and L. Jonu&scaron auskas, “Femtosecond Fabrication of 3D Free-Form Functional Glass Microdevices: Burst-Mode Ablation and Selective Etching Solutions”, 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference, (2021).[8] A. Butkut&edot , T. Baravykas, J. Stan&ccaron ikas, T. Ti&ccaron kūnas, R. Vargalis, D. Paipulas, V. Sirutkaitis, and L. Janu&scaron auskas, “Optimization of selective laser etching (SLE) for glass micromechanical structure fabrication”, Optical Express 23487, Vol. 29, No. 15, 19.07.2021, (2021).[9] A. Maru&scaron ka, T. Drevinskas, M. Stankevi&ccaron ius, K. Bimbirait&edot -Survilien&edot , V. Ka&scaron konien&edot , L. Jonu&scaron auskas, R. Gadonas, S. Nilsson, and O. Korny&scaron ova, “Single-chip based contactless conductivity detection system for multi-channel separations”, Anal. Methods, 2021,13,141–146, (2021).[10] L. Bakhchova, L. Jonu&scaron auskas, D. Andrijec, M. Kurachkina, T. Baravykas, A. Eremin, and U. Steinmann,“Femtosecond Laser-Based Integration of Nano-Membranes into Organ-on-a-Chip Systems”, Materials 2020, 13, 3076 (2020).[11] T. Ti&ccaron kūnas, D. Paipulas, and V. Purlys, “Dynamic voxel size tuning for direct laser writing,” Opt. Mater. Express 10, 1432-1439 (2020).[12] T. Ti&ccaron kūnas, D. Paipulas, and V. Purlys, “4Pi multiphoton polymerization”, Appl. Phys. Lett. 116, 031101 (2020).[13] L. Jonu&scaron auskas, T. Baravykas, D. Andrijec, T. Gadi&scaron auskas, and V. Purlys, “Stitchless support-free 3D printing of free-form micromechanical structures with feature size on-demand”, Sci Rep 9, 17533 (2019).[14] S. Gawali. D. Gailevi&ccaron ius, G. Garre-Werner, V. Purlys, C. Cojocaru, J. Trull, J. Montiel-Ponsoda, and K. Staliunas, “Photonic crystal spatial filtering in broad aperture diode laser”, Appl. Phys. Lett. 115, 141104 (2019).[15] L. Jonu&scaron auskas, D. Gailevi&ccaron ius, S. Rek&scaron tyt&edot , T. Baldacchini, S. Juodkazis, and M. Malinauskas, “Mesoscale laser 3D printing,” Opt. Express 27, 15205-15221 (2019).[16] L. Jonu&scaron auskas, D. Mackevi&ccaron iūt&edot , G. Kontenis and V. Purlys, “Femtosecond lasers: the ultimate tool for high precision 3D manufacturing”, Adv. Opt. Technol., 20190012, ISSN (Online) 2192-8584, (2019).[17] L. Grineviciute, C. Babayigit, D. Gailevicius, E. Bor, M. Turduev, V. Purlys, T. Tolenis, H. Kurt, and K. Staliunas,“Angular filtering by Bragg photonic microstructures fabricated by physical vapour deposition”, Appl. Surf. Sci., 481, 353-359 (2019).[18] D. Gailevi&ccaron ius, V. Padolskyt&edot , L. Mikoliūnait&edot , S. &Scaron akirzanovas, S. Juodkazis, and M. Malinauskas, “Additive manufacturing of 3D glass-ceramics down to nanoscale resolution”, Nanoscale Horiz., 4, 647-651 (2019).[19] E. Yulanto, S. Chatterjee, V. Purlys, and V. Mizeikis, “Imaging of latent three-dimensional exposure patterns created by direct laser writing in photoresists”, Appl. Surf. Sci., 479, 822-827 (2019).[20] L. Jonu&scaron auskas, S. Juodkazis, and M. Malinauskas, “Optical 3D printing: bridging the gaps in the mesoscale”, J. Opt., 20(05301) (2018).[21] E. Skliutas, S. Kasetaite, L. Jonu&scaron auskas, J. Ostrauskaite, and M. Malinauskas “Photosensitive naturally derived resins toward optical 3-D printing,” Opt. Eng. 57(4), 041412 (2018).[22] L. Jonu&scaron auskas, S. Rek&scaron tyte, R. Buividas, S. Butkus, R. Gadonas, S. Juodkazis, and M. Malinauskas,“Hybrid subtractive-additive-welding microfabrication for lab-on-chip applications via single amplified femtosecond laser source,” Opt. Eng. 56(9), 094108 (2017).
  • 预算4690.8万元,广东省药品检验所招标采购一批仪器设备
    日前,广东省药品检验所药物安评中心仪器设备第一批,第二批采购项目公开招标公告发布。该招标项目总预算4690.8万元,采购生化分析仪、液相色谱仪、气相色谱仪、紫外分光光度计、荧光显微镜、制冰机等仪器设备。一、项目基本情况项目编号:GZZJ-FG-2021107项目名称:广东省药品检验所药物安评中心仪器设备第一批,第二批采购项目预算金额:4690.8万元(人民币)采购需求:包组号项目内容数量最高限价(万元)是否允许进口包组一动物饮水系统一套人民币1400万元是包组二大动物取材工作站等设备一批人民币693.9万元部分是包组三制冰机等设备一批人民币640.7万元部分是包组四生化分析仪等设备一批人民币743万元部分是包组五液相色谱仪(一)等设备一批人民币219.1万元部分是包组六紫外分光光度计等设备一批人民币81.2万元部分是包组七气相色谱仪等设备一批人民币210.7万元是包组八荧光显微镜等设备一批人民币702.2万元部分是二、获取招标文件时间:2021年04月03日 至 2021年04月12日,每天上午9:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室方式:现场购买或网购售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、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:2021年04月23日 09点30分(北京时间)开标时间:2021年04月23日 09点30分(北京时间)地点:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室四、其他补充事宜购买文件方式:(一)现场购买:投标人必须携带《获取项目文件登记表》加盖公司公章以下相关资料到代理机构所在地购买招标文件。1. 有效的执照(或证书)副本、组织机构代码证、税务登记证(国税、地税)复印件或三证合一证明文件复印件证明,如投标人为自然人的需提供自然人身份证明;2. 法定代表人/负责人证明书及法定代表人授权委托书原件(若投标授权代表为法人,则只需提供法定代表人/负责人证明书);3. 法定代表人及投标人授权代表身份证复印件(若投标授权代表为法人,则只需提供法定代表人身份证复印件);4. 为了提高工作效率,投标人购买招标文件前须访问网站:http://www.gzbidding.cn,在右侧“快速服务”栏下载填写《获取项目文件登记表》,并保证以上信息真实可靠,如因填写信息错误导致的与本项目有关的任何损失由填表者承担,在购买文件时须出具打印件。(二)网购标书注意事项:请投标人将上述资料的扫描件或复印件连同汇款底单一并传真(020-87385151)或发电子邮件(gzzjzbyxgs@126.com),并注明公司联系人、联系电话、电子邮箱、所投项目名称、项目编号、参投包组号。如未注明详情或款项未按时到帐导致购买招标文件不成功,后果由投标人自行承担。发送电子邮件后请联系(020-87385151、020-37639369、020-87371812、020-87372296)。购买招标文件账户信息:收款人:广州中经招标有限公司开户银行:中国工商银行五羊支行账号:36020647192*****226五、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:广州高新区投资集团有限公司地址:广州市黄埔区映日路1号联系方式:庄小姐 020-376393692. 采购代理机构信息名称:广州中经招标有限公司地址:广州市越秀区寺右一马路18号泰恒大厦14楼1409室联系方式:陈小姐 020-873718123. 项目联系方式项目联系人:陈小姐电话:020-87385151
  • “续航”新动力 | 助力锂电池产业升级——锂电产业一站式解决方案
    锂离子电池作为智能手机、笔记本电脑等电子电器设备,以及电动汽车、混合动力汽车等的电源,其性能的提升一直深受行业关注。日立科学仪器作为先进的技术企业,可为锂电领域的“研发”、“制造”、“品质管理”,以及当下广泛关注的“电池回收”等产业链环节,提供从仪器到零配件再到方案等全面解决方案。1. 研发(R&D):创新驱动,助力锂电池研发突破【背景介绍】国内新能源汽车产业经过几十年的发展,已经形成一定的产业规模并取得很大技术突破。动力电池作为新能源汽车核心部件,是新能源汽车产业发展的关键因素之一,动力电池综合性能的提升是重要的支撑。电池的化学性能、电性能、循环性能、安全性能、可靠性能等评价能力的迫切要求下,推动电池产业界在技术创新投入方面不断加码。日立科学仪器可以为锂电研发、制造、品质管理等提供电子显微镜、分析仪器产品与解决方案。【案例分享】浓度分析——原子吸收分光光度计ZA3000为了提高锂离子电池的性能,需要高精度“定量分析各材料中的锂元素”、“测定正极活性物质中的组成元素摩尔比”、“测定有机溶剂-电解液中分离出的异物”等。ICP等离子体发射光谱法适合多元素分析,但不适用碱金属和有机溶剂分析,对某些元素的检测灵敏度低, 而且使用成本较高。分析实例:正极活性物质相关分析左:正极活性物质中的组成元素摩尔比;右:原子吸收分光光度计ZA3000日立偏振塞曼原子吸收分光光度计ZA3000系列可以高精度定量分析碱金属-锂元素,并且可以稳定测定正极材料中组成元素的摩尔比,其精度低于1%。此外,还可以轻松测定有机溶剂-电解液中含有的异物,石墨炉法比ICP等离子体发射光谱法的检测灵敏度更高。分析实例:正极活性物质相关分析左:钴酸锂中的锂分析;右:钴酸锂中的钴分析分析实例:电解液(电解质)相关分析左:碳酸锂中的钠分析;右:六氟磷酸锂中的钾分析2. 制造:智能制造,提升锂电池生产效能【背景介绍】锂电是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。其生产环节需要经历多道复杂工序,这对提高生产效率、提高良品率等都提出很高的要求。同时,随着锂电产业的不断升级发展,智能制造、自动化、数字化等成为锂电制造当下的发展趋势。【案例分享1】高速检出隐藏于表面之下的微米级金属异物——X射线异物分析仪EA8000A原材料中的金属异物会使电池失效,甚至发生事故。X射线异物分析仪EA8000A具备强大的X射线异物检出能力,可以高效检出20μm级微小金属异物颗粒,并对其进行元素识别。这套异物检测系统能帮助用户提高成品率、提升锂电制造工序的效率、构建工序管理并不断改进,从而有效控制异物混入情况。X射线异物分析仪EA8000A(产品来自日立分析仪器(上海)有限公司)EA8000A在锂电领域的应用【案例分享2】成分和水分测试——自动电位滴定仪COM-A19自动电位滴定仪COM-A19可以高精度地测定氢氟酸、氢氧化锂、碳酸锂等电解液中的各种成分。锂电池电解液成分浓度测定案例左:氢氧化锂和碳酸锂的测试结果案例;右:自动电位滴定仪COM-A19对于非水相体系的锂电池材料而言,水分是一个关键指标,因为它不仅会对材料的稳定性有影响,而且可能引起一系列有害的反应。在自动滴定装置上增设“水分测定单元”,可以同时测定水分含量。另外,平沼的单室电解单元由于不需要阴极液,能够降低运行成本。锂电池原料:聚氨酯硬化剂多元醇中水分含量测定案例左:测试结果案例;右:MOICO-A19与卡式蒸发炉3. 品质管理:精准监控,确保锂电池卓越品质【背景介绍】锂电产品安全性至关重要,这决定了锂电行业对产品品控和管理的高规格要求,如何在生产环节中保证锂电产品的性能稳定性、均一性等尤为重要,精准的检测技术和分析手段此时便可以发挥重要的支撑作用。【案例分享】仅需3分钟即可观察影像——TM4000Plus IITM4000Plus II是日立台式扫描电镜系列中最新的型号。样品无需前处理,从放入样品到获得图像只需要短短几分钟。从形貌观察到元素分析,以及生成报告都可以迅速完成。尤为适合各工序的锂离子电池的品质管理。 上左:EDS颗粒分析;上右:日立台式扫描电镜TM4000Plus II;下:宽范围成分图4. 回收:环保先行,推动锂电池可持续发展【背景介绍】我国新能源汽车行业在“双碳”政策引导下进入规模化快速发展阶段。在电池需求大力拉升下,镍、锂、钴等金属价格持续上涨,,锂电回收不仅复合减污降碳的政策方向,且目前全球镍、锂、钴等原生矿产资源相对稀缺。通过对废旧动力电池的循环利用,可有效解决资源枯竭问题。如何推动锂电回收产业由规模速度型向质量效益型有序化转变已经成为当下的重要命题。【案例分享】:锂电材料综合评测—SEM和AFM联动分析SÆ Mic.是指将SEM、AFM的特点功能结合使用得到综合评价。在同一视野下,对锂离子电池正极材料进行测试。将SEM得到的成分信息和AFM的SSRM像的电气特性进行匹配,得到全面的样品信息。左:SEM-AFM联合观察SÆ Mic.;右:锂电正极材料的SEM/AFM同一视野下的测评观察锂电材料,SEM和AFM联用2023年,随着新能源汽车产业进入叠加交汇、融合发展新阶段,面对全球不断壮大的发展需求,动力电池产业进入新的发展阶段,电池的安全、可控、低碳等发展方向为对应检测技术提出越来越高的要求。日立科学仪器将在锂电解决方案的开发中不断加码,在锂电领域“研究开发”、“制造”、“检测”的价值链中,提供从仪器到零配件的高端及前沿的解决方案。携手广大客户,共同为锂电升级不断赋能。欢迎垂询日立科学仪器(北京)有限公司电话:400-898-1021邮箱:contact.us@hitachi-hightech.com 欢迎扫描下方二维码,官微更多产品内容等您来看!公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • QD中国样机实验室引进M91快速霍尔测量仪,极低迁移率材料测量速度提升100倍!
    近期,QD中国样机实验室全新引进Lake Shore公司推出的M91快速霍尔测试仪,该快速霍尔测量系统可以与完全无液氦综合物性测量系统-PPMSDynaCool&trade 无缝连接。全新的M91快速霍尔测量方案采用革新的一体式设计,相比传统的霍尔效应测量解决方案,显著提高了测量的灵敏度、测量速度以及使用便利性。M91将所有必要的测量信号源和锁相等信号处理功能集于一体,在测量低载流子迁移率样品时相比其他测量手段有显著优势。左):完全无液氦综合物性测量系统-PPMSDynaCool&trade ,右):M91快速霍尔测试仪QD中国样机实验室M91快速霍尔测试仪集成于完全无液氦综合物性测量系统 M91快速霍尔测试仪能够检测样品电极接触状况并确保测量始终处于最佳样品条件下进行。尤其在测量低载流子迁移率材料时,M91可以更快、更准确地完成相关测量。得益于仪器特有的FastHall技术,消除了在测量过程中翻转磁场的必要性,测量速度可达传统方法的100倍,几秒钟内即可精确测量流动性极低的材料,使得该选件在PPMS上的测量效率大幅提升, 即便是在范德堡测量法(vdP)几何接线的测量过程中,也可以更快地分析低载流子迁移率材料样品。M91快速霍尔测试仪可以直观判定样品接触电极质量FastHall可以覆盖更低的载流子迁移率测量范围 产品特点:✔ 采用FastHall技术,在测量过程中无需进行磁场翻转✔ 全自动检查样品引线接触质量,提供完整的霍尔分析✔ 计算范德堡接线样品以及Hall Bar样品相关参数✔ FastHall测量技术在采用范德堡接线时可将载流子迁移率测量极限缩小到0.001 cm2/(Vs)✔ 可在显示屏直观显示检测过程,并具有触摸操作功能实时执行相关测量指令标准电阻套件——M91可以通过DynaCool杜瓦LEMO接口连接进行测量PPMS与M91的集成示例 标准测量模式下 PPMS DynaCool 采用自带样品托进行测量PPMS样品托电极接线方案该联用方案支持范德堡vdPauw 4引线连接以及Hall Bar 6引线连接模式,样品引线通过样品托底部针脚与PPMS样品腔连接并通过杜瓦侧面Lemo接口连接到M91测量单元上。该方案可以快速适配PPMS DynaCool系统并具有标准电阻测量范围(最大10 MΩ),使用常见的PPMS电学测量样品托即可完成相关测试。左):M91通过多功能杆顶部的接口直接连接;右):M91高阻模式PPMS多功能样品杆左) 高精度电学输运样品杆样品台 右) 样品杆顶部接口左):样品板;右):样品板插座此外,针对有高阻小信号测量需求的客户,QD中国样机实验室也匹配了LakeShore提供的高阻测量方案。该方案通过专用的多功能样品杆将样品板电极引线通过同轴电缆从样品腔顶部引出,从而获得更好的信噪比和更大的电阻测量范围(最大200 GΩ)。M91组件自带的MeasureLINK软件与PPMS MultiVu深度集成,可以与MultiVu工作在同一台主机上亦或是同一局域网下的任意一台主机上对系统进行控制。2K温度下使用PPMS 0-9T扫场的砷化镓二维电子气薄膜,采用范德堡测量法横向及纵向电输运测量结果准确反应了材料的整数量子霍尔效应 传统的直流场霍尔效应测量适用于具有较高迁移率的简单材料,但伴随着载流子迁移率的降低,测量难度增加,精度降低。在光伏、热电和有机物等前景广阔的新型半导体材料中,测量难度就增加了不少。 交流锁相技术结合先进锁相放大器和更长测量窗口,可以提取更小的霍尔电压信号,目前常用于探索低迁移率材料。然而,延长测量间隔会增加热漂移效应带来的误差,并且需要更长的时间来获得结果,有时甚至需要数小时。FastHall 技术有效解决了这些问题,甚至可以在几秒钟内精确测量极低迁移率的材料,极大的拓宽了材料研究测试的范围。为了便于广大客户全面了解和亲身体验M91快速霍尔测试仪,QD中国样机实验室引进了该设备样机,现已安装于公司样机实验室并调试完毕。即日起,我们欢迎对该设备感兴趣的老师和同学来访,我们在QD中国样机实验室恭候大家的到来。相关产品1、M91快速霍尔测试仪https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C554347.htm2、完全无液氦综合物性测量系统-DynaCoolhttps://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C18553.htm
  • 牛顿的苹果树:一位美国教授与上海计量院的故事
    这是这几天刚经历的一个非常有趣的Story。2014年9月24日,一行人陪美国杜肯大学Skip Kingston教授拜访用户,路过上海计量院(以下简称为:计量院)。看到计量院单位的Logo,Kingston教授突然要求去看看。原来27年前,Kingston教授来过此单位,并亲手栽种了一棵从美国带来的苹果树,这棵树来头不小,是早期英国政府把砸到牛顿的那棵苹果树种子作为礼物送给美国政府,美国政府又培育了很多代种苗。Kingston教授当年在美国国家标准局工作,受政府派遣来上海援建计量院测试中心,带了棵苹果树种苗作为政府礼物送给上海计量院以庆贺奠基,意为科学启蒙树。一行人员在苹果树前合影留念(北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理邓宛梅(左二)、美国Applied Isotope Technologies总裁Matt Pamuku先生(左三)、美国杜肯大学Skip Kingston教授(左四)、上海计量院袁老师(右三)、上海分析测试协会常务副秘书长马兰凤(右二)、北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事长胡克博士(右一)) 具有意义的苹果树铭牌  了解情况后大家异常兴奋,一定要陪Kingston教授去看看这棵苹果树27年后长成什么样了?讯问后计量院门卫十分肯定告诉我们没有苹果树,院子里一棵也没有。正失望,一位年长老者走过来说,确实有过一棵苹果树,后跟着计量院搬新家,被移植到浦东新址。而且他知道是美国人赠送的,听说这位美国人来了,老者很热情,马上电话向领导汇报,计量院领导一听也非常重视,当即约定大家9月26日到浦东新址会见,同时把当年院方派到美国跟Kingston教授在实验室学习培训半年的一位己退休人员袁老师也找到了。双方会谈现场两位相隔27年后再见面的Kingston教授与袁老师  没想到只想看一眼的念头很快发酵成了一次外交友谊事件。美誉相传,甚为感慨!9月26日,我们如约来到计量院新址,看到了苹果树也见到了老朋友。苹果树枝繁叶茂,可惜不结果子,大家推测它可能太孤独了,呵呵!27年后的见面,袁老师竟一下子就认出了Kingston教授。老友相见分外亲热,计量院院领导亲自出面接待,经过进一步技术交流,竟达成再次合作意向,第二次握手随即上演!  (作者:北京莱伯泰科仪器股份有限公司副总经理 邓宛梅)
  • 奕枫仪器亮相第五届全国生物气溶胶研讨会
    2020年9月25-27日,“第五届全国生物气溶胶研讨会”在汕头国际大酒店成功举办。作为研讨会嘉宾,奕枫仪器展出多款最新仪器,引来相关学者、专家和老师前来参观,并进行了深入交流,取得有效成果。会议介绍:本次会议由广东工业大学环境健康与污染控制研究院、环境科学与工程学院主办,汕头广工大协同创新研究院承办,化学与精细化工广东省实验室协办,包含开幕式暨主会场、分会场、闭幕式三部分。会议开幕式由广东工业大学环境健康与污染控制研究院院长、汕头广工大协同创新研究院理事长安太成教授主持,广东工业大学副校长陈为民代表学校到会致欢迎词,国家自然科学基金委地学部环境地球科学处处长刘羽、广东省科技厅基础处钟自然调研员到会指导并讲话,中国工程院院士钟南山对大会进行视频致辞,北京大学陶澍院士等一批专家学者进行了学术报告。三个分会场分别以“生物气溶胶与健康效应”,“生物气溶胶组成、传播与大气污染”,“生物气溶胶安全、防护与处理技术”为主题展开交流随着今年病毒进入大流行状态,急需推动疫情病毒检测能力、传播机制和安全预防等多个方面的科研进展。钟院士指出,在全国各国正在英勇抗击新冠肺炎疫情的这一特殊时期,第五届全国生物气溶胶研讨会的举行正当其时,意义非凡。气溶胶尤其是生物气溶胶已经被科学家证实其在健康效应、气候变化等多方面对人类产生的重大影响,但是目前,该领域的研究还不够深入,本次大会为探讨生物气溶胶的前沿知识和最新发展成果、推进生物气溶胶基础科学研究和技术应用相关领域进行对话和合作等方面提供一个便捷的交流平台。希望气溶胶领域的专家和疾病控制方面的学者紧密结合、互相配合、互相协调,力争在气溶胶方面的快速环境检测、传播阻断机制、安全预防预警方面取得重大突破。气溶胶:生物气溶胶通常认为是悬浮于大气环境中具有生物来源或组成的气溶胶,如病毒、细菌、真菌、花粉和动植物碎片等。生物气溶胶在健康效应、公共安全、生态环境、大气理化过程和气候变化等多个方面均扮演着重要的角色。研讨会精彩回顾: 左 开幕式 右 安太成教授主持开幕式 左 陶澍院士作报告 右 会议研讨交流现场 左 陶澍院士作报告 右 钟南山院士视频致辞奕枫产品展示: 产品介绍: Coriolis Compact是一款超便携式干式气生物气溶胶采样器,用于生物气溶胶监测或生物识别任务,采样器非常便携,也可存放、安装在车辆或无人机上,它不断收集和浓缩空气中的生物气溶胶,最长可达8小时,然后可以用适当的缓冲溶液收集的颗粒物或微生物重悬,因此样品与多种下游分析方法兼容(NGS、qPCR、培养法等),结合快速分析方法,可以在很短时间内得到高特异性分析结果。产品介绍: Coriolis μ是一款创新的生物空气采样器,基于湿式气旋技术,结合最高300LPM高流速采样,可在10分钟内提供最高效的颗粒收集。收集生物颗粒包括病毒、细菌、霉菌、孢子等。产品特征: l 有效收集低粒径颗粒物,如病毒。l 样品以液体形式输出可与绝大多数分析兼容l 样品可分装用于不同分析方法l 结合快速分析方法只需几个小时即可获得高特异性的结果。 产品介绍: 安德森生物气溶胶分级采样器是一个多孔层叠碰撞式颗粒物采样器,通常用于环境中的需氧细菌和真菌浓度和颗粒大小分布的测量。采样器的每级中可放置一个培养皿,用于收集采样空气中的微生物粒子,微生物粒子会随气流的撞击留在培养基上。采样结束后,将培养皿取出,进行培养,并用菌落计数器计数。 产品介绍: 11-D是便携式气溶胶粒径谱仪中的佼佼者。基于90度激光散射原理,检测粒径范围0.25μm~35μm ,31个等距粒径通道。产品特征: l 31个粒径通道的数量浓度、质量浓度。l PM10、PM4、PM2.5、PM1.0、PMcoarse,l 符合EN481标准的环境健康评价参数:inhalable, thoracic, respirable.l 检测过的气体可被收集在滤膜上用于进一步分析。产品介绍: 7811通用型气溶胶发生器用于利用液体发生各类气溶胶颗粒,从盐水溶液到单分散或多分散悬浮颗粒。颗粒粒径范围取决于所提供的悬浮液,可以从几纳米到几微米范围内变化。该气溶胶发生器适合于不同液体,如微生物悬浮液、DOP、DEHS、PSL小球及盐水溶液。此次会议吸引了来自北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、天津大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国海洋大学、北京航空航天大学、南方科技大学、中国科学院、中国疾病控制中心环境研究所、中国农业科学院等40余所高校和科研院所的专家学者参与,含企业代表近200余人参加了大会。 研讨会于9月27日上午闭幕。2021年,第六届全国生物气溶胶研讨会将在呼和浩特举行。
  • 干货分享丨mRNA疫苗关键质量控制解决方案
    导读近期,美国食品药品监督管理局(FDA)授予黑色素瘤mRNA疫苗“突破性疗法”的认定,这是全球首个获此认证的mRNA肿瘤疫苗。国内首款新型冠状病毒mRNA疫苗也于近期纳入紧急使用。mRNA疫苗是目前最炙手可热的医药领域之一,被誉为“全能钥匙”的mRNA疫苗,理论上能够表达任何蛋白,在疫苗、肿瘤治疗、先天性代谢疾病等领域都有着极为广阔的前景。但作为一类全新的疫苗,其质量控制仍处于探索阶段,一起来看看岛津最新的应用研究成果!mRNA疫苗作用原理与生产流程mRNA疫苗是通过将编码抗原蛋白的mRNA接种至人体,mRNA作为模板合成抗原蛋白,诱导或激活机体免疫系统产生免疫反应,从而预防和治疗疾病。mRNA的生产工艺流程主要包括以下五步:质粒制备,体外转录,体外修饰,纯化,载体递送。mRNA疫苗质量控制根据mRNA疫苗制备流程,岛津结合自身仪器建立了mRNA疫苗质量控制解决方案。方案优势:&bull 此方案涵盖了mRNA生产工艺流程中关键质量控制,且同一个分析项目提供多种仪器的解决方案,内容丰富。&bull 方案中涉及的岛津新款仪器在mRNA质量控制中表现出优异性能,如蒸发光散射检测器ELSD-LT III、生物惰性液相色谱仪Nexera XS inert、基质辅助激光解吸电离-飞行时间质谱仪MALDI-8030等仪器。质粒构型分析质粒具有3种基本构型:超螺旋(Supercoiled,简称SC)、线性(Linear)和开环(Opencircular,简称OC)。岛津采用生物惰性液相分析3种构型质粒,实现基线分离,可用于超螺旋质粒纯度的测定。图片生物惰性液相色谱仪实物图(左)和3种状态质粒色谱图(右)mRNA原料定性分析mRNA制备过程中非常重要的一步是将DNA转录为RNA,其中需要用到的原料有三磷酸核苷(NTPs)。岛津通过单四极杆质谱(LCMS-2050)确定不同NTPs分子量,从而对原料进行定性分析。LCMS-2050标配DUIS(ESI+APCI)离子源,质量范围广,兼顾了小型化及高性能。LCMS-2050实物图(左)和mRNA合成原料ATP质谱图(右)mRNA疫苗加帽率分析帽子结构是mRNA翻译起始的必要结构,为核糖体识别mRNA提供了信号,协助核糖体与mRNA结合,使翻译从AUG开始。同时帽子结构可增加mRNA的稳定性,保护mRNA免遭核酸外切酶的攻击。所以,加帽率的高低直接影响着mRNA疫苗的药效及稳定性。岛津推荐通过MALDI-TOF(MALDI-8030)或QTOF(LCMS-9030 /9050)对加帽率进行检测,其中MALDI-TOF测定加帽率操作简便快速,无需优化流动相、色谱柱等繁琐操作。MALDI-8030实物图(左)和mRNA样品加帽后质谱图(右)mRNA疫苗纯度分析mRNA 纯度对于保障 mRNA 疫苗的有效性和安全性至关重要。由于mRNA中含磷酸基团,在常规液相系统中容易产生金属吸附,从而影响分析的灵敏度、精密度等性能。岛津生物惰性液相系统中管路经peek内衬,整个流路无不锈钢金属材料,从而抑制金属吸附,完美实现mRNA纯度分析。生物惰性液相色谱仪实物图(左)和mRNA纯度分析结果(右)递送介质分析为了mRNA免受核酸酶的攻击,并允许传递进入细胞,需要使用递送系统。目前mRNA疫苗递送介质主要为脂质纳米粒(LNP),其由四种成分组成,分别是胆固醇,修饰化PEG,可离子化脂质和辅助脂质。因LNP组分无紫外和荧光信号,因此推荐使用液相色谱联合蒸发光散射检测器(ELSD)定量分析LNP四种成分。ELSD-LT III是岛津最新一代蒸发光散射检测器,具有灵敏度高、线性范围广等优异特性,在样品分析时采用wide模式,无需优化增益值,可同时快速分析四种不同含量的LNP成分。ELSD-LT III检测器实物图(左)和LNP色谱图(右)根据中国药典,可采用基质辅助激光解吸附飞行时间质谱(MALDI-TOF)等方法测定LNP成分之一聚乙二醇的重均/数均分子量及多分散性。利用岛津MALDI-8030即可分析PEG分子量。MALDI-8030实物图(左)和PEG质谱图(右)使用岛津扫描探针显微镜(SPM-9700HT),测定了mRNA疫苗样品的表面形貌,并使用仪器自带的软件一键将其转换成了更加清晰、直观的三维形貌图。扫描探针显微镜SPM-9700HT实物图(上)和mRNA表面形貌图(下)结语mRNA技术应用前景非常广阔,除了能够用于预防传染性疾病,也为治疗肿瘤、免疫疾病带来了新的星火。但mRNA在序列设计和递送系统等环节还存在一定的技术壁垒,众多mRNA疫苗仍处于研发和临床阶段,希望岛津mRNA质量控制解决方案为mRNA疫苗的发展添砖加瓦。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制