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核磁共振岩心扫描测试系统

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核磁共振岩心扫描测试系统相关的资讯

  • 为岩芯做核磁,中油测井自主研发移动式岩心核磁共振测井仪器
    “过去只见过在医院里给患者做核磁,这次给岩芯做核磁,我还是第一次干。”5月8日,在中油测井天津分公司工程技术交流会上,从事一线工作近20年的作业队长周海对负责该项目解释评价的工程师宋连猛说道。周海提到“给岩芯做核磁”设备,是指中油测井自主研发的车载岩石物理实验室搭载的移动式岩心核磁共振测井仪器。宋连猛看着岩芯说,“别看这一颗颗小岩芯个头不大,里面蕴藏的内容可丰富极了,这些从数千万年、乃至上亿年的地下取出的样品,不但拥有多种矿物组分,还隐藏着地质变迁、油气成藏、乃至地下环境分布的‘大秘密’!”位于大港油田的测井作业现场 姚东江 摄位于大港油田的测井作业现场 姚东江 摄在5月8日刚刚完成的中国石油某重点风险探井测井作业中,随着按照采样深度向岩芯分组送入仪器,各项复杂数据和曲线也精准被测出。接下来,解释评价人员将对各类数据进行综合比对和分析,在不同层位分析出相关数据和参数,为油气井射孔和试油提供数据支撑。据了解,该项装备可实现在现场对井下岩芯进行快速、连续、无损、高精度的一维与二维核磁测量与资料快速处理解释,可以获取地层孔隙度、孔隙结构、流体性质、含油饱和度等地质信息。自今年初步应用以来,已在河北、陕西、辽宁等地多次完成作业,助力多口油气井实现油气资源的评价和开发。解释评价工程师对岩芯进行检查 姚东江 摄解释评价工程师对岩芯进行检查 姚东江 摄“咱们国产核磁装备已经从单一的下井测量,发展至车载和便携式,测量越来越精准,使用越来越方便。今后,我们会为更多的地层和岩芯做核磁,为地质分析和资源开发提供更优质的数据支撑。”宋连猛自信地说道。
  • 智能导钻系统随钻核磁共振测井仪通过技术指标现场测试和科技目标验收
    2023年7月29-30日,中国科学院地质与地球物理研究所所牵头研发的随钻核磁共振测井仪(IGG-MRLWD)通过专家组技术指标现场测试和科技目标验收,其中关键技术指标最小回波间隔为0.6毫秒,达到国外同类仪器水平,可有效提高对复杂油气藏短弛豫组分的识别能力,标志着我国在这一高端测井技术领域迈出了重要的一步。随钻核磁共振测井技术是在钻井过程中通过激发地层孔隙流体分子中的氢核对地层岩石孔隙结构和流体类型进行探测的技术。该技术是井下区分小孔隙内束缚流体和大孔隙内可动流体的唯一方法,已成为页岩油气等低孔低渗、非均质碳酸盐岩、低电阻率等复杂油气藏精细评价不可或缺的重要手段。与医学和化学领域核磁共振仪器不同,随钻核磁共振测井仪工作时面临井下高温、高压、强振(震)动、空间受限、旋转和轴向运动等复杂环境,研制难度极大,目前国际上仅斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯三大油服公司拥有这类商用仪器,而且垄断了市场,高昂的现场服务费用制约了仪器在国内的应用。   2017年,在中国科学院A类战略性先导智能导钻专项支持下,我所联合中海油田服务股份有限公司、中国石油大学(北京)、吉林大学、北京工业大学,在国内率先开展随钻核磁共振测井关键技术和仪器样机攻关研发。经过六年努力,科研团队攻克了短回波间隔脉冲序列、低梯度静磁场设计、大功率射频脉冲发射、微弱自旋回波信号检测等关键核心技术,研制了具有自主知识产权的随钻核磁共振测井仪样机。自研仪器在中国石油大学(华东)完成2口标准井测试,并在胜利油田成功开展了国内首次实井试验,分别在定点、连续运动和钻进条件下获得了高质量的井下核磁共振原始数据,孔隙度测量结果与电缆测井、岩心测定结果相符,验证了仪器井下工作的可靠性,为仪器工程化奠定了坚实的技术基础。   随钻核磁共振测井技术研发是我所面向国家油气资源高效开发重大需求、恪守国家战略科技力量主力军的使命定位,联合院内外优势研究力量开展产学研协同攻关的成功范例。科研团队将继续攻坚克难,加快仪器工程化步伐,努力抢占油气随钻测井领域科技制高点!
  • 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司250.00万元采购核磁共振
    详细信息 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告 全国 状态:公告 更新时间: 2023-06-22 招标文件: 附件1 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告.pdf × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2023-07-17 15:00 预算金额:250.00万元 采购单位:中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司 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:山东胜利水务有限责任公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告 全国 状态:公告 更新时间: 2023-06-22 招标文件: 附件1 全直径岩心二维核磁共振扫描项目二次公告.pdf
  • (纽迈分析-中油测井)创新联合出成果:移动式全直径二维核磁共振测量仪助力车载岩石物理实验室建设
    12月1日,主题为“智能驱动、数字决策”的中油测井新产品发布会在西安召开。 中国工程院院士邱爱慈、王双明、李宁,陕西省科学技术厅、中国石油总部部门、油气和新能源板块、工程技术板块、同行企业、石油高校等41家单位160余人出席会议。 此次发布会,中油测井发布了MLab车载岩石物理实验室、IDS智能导向系统、hiDAS光纤传感系统、FITS过钻具测井系列、LogUDB中国石油统一测井数据库等5项新产品。 纽迈与MLab车载岩石物理实验室 纽迈公司在核磁共振技术方面拥有多年的研发经验和技术积累,而中油测井公司在测井行业具有广泛的应用场景和实际经验。基于双方在技术研发和行业经验方面的优势互补,为推动核磁共振技术在测井行业的应用和发展,服务好国家重大战略需求,为我国测井行业作出新的更大贡献,纽迈与中油测井共建了核磁共振技术创新联合体。 MLab车载岩石物理实验室的核心设备移动式全直径二维核磁共振测量仪便是联合体双方联合开发的重要成果。 车载岩石物理实验室 车载岩石物理实验室由移动式全直径二维核磁共振测量仪、全直径岩心光学扫描仪、全直径岩心自然伽马能谱测量仪、漫反射红外光谱测量仪、岩石高温热解分析仪组成,有效集成了传统施工现场测试的及时性,以及实验室测试的精细化等优点,具有绿色、安全、快速、无损、机动性强的等特点。 可用于井场新鲜全直径岩心的快速连续测量,提供岩性、物性、含油性和孔隙结构及烃源岩特性参数、为测井解释、储层评价、甜点优选提供数据支撑,尤其适用于致密油、页岩油等非常规储层的快速精确评价,助力石油天然气勘探开发。 移动式全直径二维核磁共振测量仪 基于移动式全直径二维核磁共振测量仪等设备的车载岩石物理实验室充分发挥钻井取心的价值,最大程度的保持原位地层信息,为数字岩心建设提供解决方案。 当岩心出井后,去除岩心表面的泥浆或者密闭液,立刻将岩心用保鲜膜包裹,减少岩心中流体的逸散,首先连续采集以一维核磁T2谱,获取岩心孔隙度、孔隙结构信息。然后采集二维核磁T1-T2谱,计算含油饱和度,核磁共振仪器的最小回波间隔0.2毫秒,纵向分辨率1cm、2cm、4cm、10cm可选。每次扫描1米岩心,2cm分辨率下的一维核磁采集时间12分钟,二维核磁单点采集时间3分钟。 移动式全直径岩心核磁扫描技术能够检测大尺寸岩心,全面描述强非均质性储集层的真实孔隙结构,代表性强;可以在岩心出井的第一时间进行无损、快速测量;能够设定测量速度,模拟不同测井速度下的测量效果;同时具有更高的纵向分辨率。
  • 响应设备更新政策 | 2024 台式核磁共振产品选型指南
    磁核共振 (Magnetic Resonance) 提供了一系列台式核磁共振 (NMR) 仪器。我们的产品组合包括:用于有机物结构鉴定及反应监控的X-Pulse台式高分辨率核磁共振波谱仪;用于含氢/氟/锂物质含量及物理参数测量的MQC+ 系列核磁分析仪,以及用于石油勘探及碳封存领域样品检测的GeoSpec岩芯分析仪等。1X-Pulse 核磁共振波谱仪仪器特点 宽带多核探头:实现 1H, 19F, 13C , 31P, 7Li, 11B, 23Na, 29Si 等原子核自由选择组合;超强的磁场稳定性:采用分体式设计、高质量稀土永磁体和多项专利控温技术,确保测试结果准确性及稳定性; 高级脉冲序列:仪器标配脉冲场梯度、整形脉冲和脉冲序列编辑,提高测试效率,满足客户高功能实验需求 全面的配件模块:仪器可配备流动化学、自动进样器、变温探头( 0~65℃ )和宽带升级,满足不同阶段核磁分析需求 。主要应用 有机化学中间体及产物结构确证;化学合成反应实时在线核磁监控;药物化学中间体及产物结构解析;电池电解液配方研究;聚合物结构确证。2MQC+ 核磁共振分析仪仪器特点 精确度高,重复性好:核磁技术采用整体性测量,非光学表现测试; 检测效率高:仪器测试仅需几分钟,可快速批量处理样品,测试结果可快速反馈; 使用方便:样品仅需极少的前处理,无需有毒有害试剂,简单培训即可操作; 样品无损伤:仪器为非破坏性测试,样品可留样或进行其他测试。 主要应用食品:快餐食品含油量,巧克力总脂肪含量,食物中的脂肪和固体脂肪含量 ( SFC );聚合物:聚丙烯中的二甲苯可溶物,PVC 中的增塑剂,聚合物的密度和结晶度,橡胶中的油和氟含量; 农业:油籽及其残留物中的油和水分含量,干橄榄酱中的油含量,干棕榈中果皮里的油含量; 石油:燃油中的氢含量,蜡中的油含量,石化产品中的蜡含量;消费品:织物洗剂和牙膏中的氟含量。3GeoSpec 磁共振岩心分析仪仪器特点 市场占有率高:应用于全球几乎每个大型石油生产商的岩心分析实验室;行业标准适用性:2MHz仪器是常规岩石样品弛豫分布测量的行业标准; Q-Sense技术:仪器回波时间短,信噪比和灵敏度更高,可以测试更小孔隙;全面的产品线:用户可根据需求选择所需的磁场强度、样品大小及脉冲梯度场。主要应用孔隙几何形状;孔隙度及大小分布 ;自由流体指数(FFI) ;渗透率;浸润性;毛细管压力。
  • 《科学》:利用核磁共振进行脑研究在中国遭遇困境
    核磁共振标记这个区域。 谭力海的小组发现,与对照组相比阅读障碍的儿童大脑特定的区域活性较低,这个区域对中国人的读写来说非常重要。  北京师范大学的神经学家臧玉峰和他的同事们开始招募儿童志愿者,进行多动综合症的研究。他们计划利用功能性磁共振成像(fMRI)探测健康儿童和患病儿童之间大脑活动的差异。为了征集测试者,大学生们在一所小学前发放传单。然而,他们最后只能空手而归:家长担心核磁共振扫描可能会伤害到自己的孩子。对此,臧玉峰表示,“脑功能性磁共振实验实在是太难进行了。”  尽管在中国核磁共振已经作为一种诊断工具被广泛接受,但家长们仍不愿意自己的孩子暴露在强磁场中。这方面的忧虑并不是唯一的障碍。“公众对医生的不信任与日俱增,所以MRI 研究真是越来越难做了,”北京大学第一医院的放射科医生谢晟表示。她认为原因包括病人的维权意识和媒体对治疗方法的争论。招募健康儿童的艰难已经迫使MRI研究真是越来越难做了,不得不通过罹患其它病症的儿童进行研究测试,当然这种方式可能会事与愿违。  “经过三十余年的使用,核磁共振被公认较X射线和正电子发射断层扫描更为安全的检测方法”,美国国家药物滥用研究所(位于美国马里兰州巴尔的摩市)的核磁共振物物理学部主任、物理学家杨一鸿表示。检测的主要危险是针对那些身体里有起搏器或在其他金属物质的人。“到目前为止数百万人已经进行过核磁共振检查,因而现在看来不太可能会有副作用,”马克斯普朗克(Max Planck)人类脑与认知科学研究所(位于德国莱比锡市)认知神经科主任阿诺威尔林格(Arno Villringer)表示。  这种解释对中国的病人收效甚微——甚至是一些科学家。“我不敢让我自己的孩子接受核磁共振测试,”北京大学第三医院的放射科医生韩鸿宾表示。“没有人担保绝对没有任何潜在的危险,尤其是在进行非常规磁共振扫描中会迅速提升磁场强度或使用极高场强时,”他说。  面对诸如此类的问题,一些研究人员尝试走某种捷径。比如,谢晟最近向《癫痫研究》(Epilepsy Research)提交了一篇关于6岁以下癫痫患儿的研究报告。不过,上个月这个期刊拒绝发表她的文章,理由是她的对比对象并非完全健康。谢晟也承认:被她列为对比对象的大多数孩子因为其它病症才做核磁共振检查。“招募真正健康的儿童参加核磁共振测试太困难了,”谢晟表示。  一些同行对此表示同情,并建议有时候适当地准许规范研究实践的例外情况。臧玉峰认为,在谢晟的例子里,那些没有患有癫痫之类神经系统疾病但是可能患有其它病症的孩子,是可以作为对照组的。但是,北京师范大学磁共振物理学家黄瑞旺却不这么想,他认为不录用谢晟的文章是正确的。  在美国招募志愿者进行地要更加顺利。“经过对功能性核磁共振的详细解释,很多家长同意让孩子参加测试,” 俄勒冈卫生科技大学(美国波特兰市)的神经学家达米安费尔(Damien Fair)表示。即使在中国,一些团体也取得了进一步的成功。香港大学脑与认知科学国家重点实验室副主任谭力海表示,他从未在科研项目招募志愿者中遇到麻烦,他的团队通过研究已经能够辨别出决定中国儿童阅读和读写障碍的大脑区域。  谭力海的成功令臧玉峰感到振奋,臧玉峰相信他的小组一定能够克服困难。他们将在这周结束的农历新年之后继续招募活动——臧玉峰表示这一次将竭力向父母们解释他们的研究目的。(原文标题为——中国:对核磁共振对健康的担忧阻碍脑研究)
  • 4280万 岩心光谱扫描仪重大仪器专项启动
    由中国地质调查局南京地调中心承担的国家重大科学仪器设备开发专项 “岩心光谱扫描仪研发与产业化”项目启动会,于2013年1月28日在南京国际会议中心召开。来自国家科学技术部、国土资源部和江苏省科技厅等主管部门的负责人,以及国土资源部航空物探遥感中心、国土资源实物地质资料中心、北京航空航天大学、南京大学、南京农业大学、南京理工大学、紫金矿业等单位70多人参加了会议。  岩心光谱扫描仪研发与产业化项目由南京地调中心牵头,项目周期2012年10月至2017年9月止。项目总经费4280万元,其中国家重大科学仪器设备开发专项资金3530万元。项目拟通过攻克岩心光谱实时在线检测技术,开发成像光谱探测、波谱探测两个关键部件,通过系统集成和工程化开发,研制出具有自主知识产权的岩心光谱扫描仪,项目验收后3年内,建成生产线1条,生产仪器50台套,实现产业化应用,为我国地质科学研究提供支撑。  科技部条件财务司就国家重大仪器专项的总体思路和相关要求进行了解读,专家对项目分解的8个任务的仪器研发、应用开发和工程化开发进行了指导并提出具体建议。会议现场
  • 21亿!中国高端科学仪器全产业链园开建:磁共振、扫描电镜获突破
    p style="text-indent: 2em "strong style="text-indent: 2em "仪器信息网讯/strongspan style="text-indent: 2em " 近日,入围2020年江苏省重大项目序列的无锡量子感知产业园在无锡市惠山区前洲街道正式奠基开工,该项目总投资约21亿元,将致力于打造“园中设计、园内制造”的科学仪器装备产业新模式,构建中国高端科学仪器装备全产业链园区。/span/pp style="text-indent: 2em "目前产业园已成功储备了随钻核磁共振测井仪、扫描电子显微镜、磁共振谱仪、智芯模组、金刚石芯片和传感器、原子磁力计、5G通讯器件、电极材料智能装备和智能环卫机器人等多个高精尖项目,未来产业园整体达产后,预计年产值将超百亿元,税收超10亿元。/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=D4BD66F189E002D29C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptp style="text-indent: 2em "产业园将依托无锡量子感知研究所雄厚的科研实力、创新能力和人才团队,以量子精密测量技术为核心,以成熟技术的产业化发展为目标,重点培育量子感知领域龙头型企业,致力于打造“园中设计、园内制造”的科学仪器装备产业新模式,构建中国高端科学仪器装备全产业链园区。/pp style="text-indent: 2em " 据了解,产业园主要建设内容包括研发制造楼宇20.6万平方米、配套人才公寓6.7万平方米(1000套)和配套服务用房1.9万平方米。/pp style="text-indent: 2em "无锡量子感知研究所是依托中国科学技术大学杜江峰院士负责的中国科学院微观磁共振实验室,以建设“世界有影响、全国最前列”的量子感知研发机构,以提升量子技术产业发展为目标,围绕量子计算、量子测量、量子感知等产业领域的成果产业化的产学研合作平台。成立于2018年,经过1年多的发展,研究所已构建了30多人的人才团队,申报了12项专利,成功研发了金刚石量子计算教学机和SEM3000系列扫描电子显微镜,并在随钻核磁共振测井仪器研发和场发射扫描电子显微镜的研发上取得了突破性进展,建设了以微观磁共振为核心技术的量子感知测试中心。在产业园开工建设的同时,规划总面积约7.2万平方米的研究所大楼及配套孵化器等也将于近期动工建设。/pp style="text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong相关仪器成果/strong/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 450px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/10e945a0-c7ba-4fc8-bd13-0f13bbfaa70c.jpg" title="1.png" alt="1.png" width="450" height="450" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104411/C362736.htm" target="_blank" style="text-indent: 0em color: rgb(0, 176, 240) "国仪量子扫描电子显微镜SEM3000/a/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 228px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/bf92efff-dc88-4cdc-98c0-8f94544cfc84.jpg" title="2.png" alt="2.png" width="450" height="228" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104411/C328078.htm" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "金刚石量子计算教学机/a/span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 321px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/4aafe088-510b-4413-96bd-79b1e61942a0.jpg" title="3.png" alt="3.png" width="450" height="321" border="0" vspace="0"//pp style="text-indent: 0em text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104411/C328108.htm" target="_blank" style="color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 176, 240) "国仪量子脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100/span/a/pp style="text-align: left text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) "strong关于国仪量子/strong/span/pp style="text-align: left text-indent: 2em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 150px height: 61px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/e7234033-9ae1-447b-b92b-dd4f54edc19c.jpg" title="4.png" alt="4.png" width="150" height="61" border="0" vspace="0"//ppbr//pp style="text-indent: 2em "国仪量子(合肥)技术有限公司以量子精密测量为核心技术,为全球范围内企业、政府、研究机构提供以增强型量子传感器为代表的核心关键器件、用于分析测试的科学仪器装备、赋能行业应用的核心技术解决方案等产品和服务。公司面向先进材料、半导体、量子科学、生命技术、医药和临床研究等领域,致力于帮助客户更高效地推动技术的发展、探索人类的未来。/pp style="text-indent: 2em "公司源于中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室,实验室在高端科学仪器、关键核心器件的研制领域深耕十余年,多项技术、研究成果突破国际封锁和禁运,并获得“中国科学十大进展”、“国家自然科学二等奖”、“中国分析测试协会科学技术奖特等奖”等诸多奖项。/pp style="text-indent: 2em "strong发展历程/strong/pp style="text-indent: 2em "国仪量子创立于2016年,总部设在合肥,并在无锡、上海等地设有分公司:/pp style="text-indent: 2em "2016年12月 国仪量子(原合肥量子精密仪器有限公司)在合肥注册成立;/pp style="text-indent: 2em "2018年4月 无锡量子感知研究所成立,获地方经费2亿元;/pp style="text-indent: 2em "2018年10月 发布中国首台商用“脉冲式电子顺磁共振谱仪EPR100”;/pp style="text-indent: 2em "2018年11月 承担科技部重大专项国家重点研发计划项目,获国拨经费1501万元;/pp style="text-indent: 2em "2018年12月 “量子态控制与读出一体机”产品完成首次海外交付;/pp style="text-indent: 2em "2018年12月 完成A轮融资,投前估值人民币10亿元;/pp style="text-indent: 2em "2019年4月 发布全球首款面向大众的“金刚石量子计算教学机”产品;/pp style="text-indent: 2em "2019年9月 发布国内首台“量子钻石原子力显微镜(QDAFM)”;/pp style="text-indent: 2em "2019年11月 发布国产自主研发“全数字化扫描电子显微镜”。/p
  • 低场核磁技术:油气专家手中的“听诊器”与“手术刀”
    低场核磁技术:油气专家手中的“听诊器”与“手术刀”[导读] 如何唤醒更多的油气资源?如何做好油气储层的增产改造与保护评价?核磁共振作为一种先进的分析手段,在其中能发挥哪些作用?有研究显示,人的一生中仅衣食住行就要消耗8469千克石油。石油天然气作为重要的战略性矿产资源,不仅关系着人们的日常生活,对经济发展同样具有非凡意义。经过长达百年的开采,油气资源的开发难度不断加大,勘探对象也逐渐从常规转向非常规、从陆地转向海洋、从浅层浅水转向深层深水,对相关技术及装备提出越来越高的要求。如何唤醒更多的油气资源?如何做好油气储层的增产改造与保护评价?核磁共振作为一种先进的分析手段,在其中能发挥哪些作用?带着疑问,仪器信息网近日采访了西南石油大学油气藏地质及开发工程国家重点实验室唐洪明教授,以及西南石油大学副校长郭建春教授团队的赖杰博士。基于低场核磁,对油气储层“望闻问切” 油气藏,地壳上油气聚集的基本单元。我们认知的石油天然气通常从这类圈闭中采集得出,因此油气藏又被称为储存油气的天然“仓库”。地壳中的油气藏可分为常规和非常规两大类型,近年来随着非常规油气的不断发现和研究探索的不断深入,建立在常规油气藏研究基础上的传统石油地质学理论和方法越来越难以适应油气勘探开发新形势的需要,众多学者将兴趣点放到致密油气、页岩油气等非常规油气储层的研究中,而这也是唐洪明教授的研究方向之一。西南石油大学唐洪明教授唐洪明,西南石油大学教授,油气藏地质及开发工程国家重点实验室兼职研究员,四川省学术与技术带头人后备人选,主要从事油气储层损害机理与保护技术、非常规油气储层评价、开发地质学等领域的研究。2000年以来唐洪明教授先后主持、主研国家自然基金等5项,国家油气重大专项3项、国家高科技研究发展计划(863计划)1项。其中《川南海相页岩气开发气藏工程理论、方法与应用》等获省部级一等奖1项,《海上油田含聚污水回注技术研究与应用》等获省部级二等奖4项 授权发明专利10项 公开发表学术论文150余篇,其中SCI近20篇。省部级科技进步一等奖油气层保护技术是唐洪明教授主攻研究方向之一,该技术是个系统工程,从油气藏钻开到开发枯竭的各个环节需要实施储层保护。核心是利用各种技术,保持或者提高储层孔隙的渗流能力,实现油气藏高效持续、科学开发,降低成本,延长油气田开发寿命,提高油气采收率。据唐洪明教授介绍,原西南石油学院张绍槐院长、中国工程院罗平亚院士等专家是该技术的奠基人、开创者,经过一批专家学者的辛勤耕耘和传承,油气层保护已成为西南石油大学的传统优势学科,在国内外处于领xian水平。受老一辈专家鼓舞和以及对研究方向的好奇,1989年西南石油学院本科毕业的他毅然选择了加入油气保护技术的研究大团队,从此开启了整整30年的研究生涯。30年来,唐洪明教授在钻井、注水、修井过程中储层保护技术方面形成了自己的研究特色。组建的研究团队能够将油气地质与石油工程有机结合,将储层地质学、矿物岩石学、储层地质学等知识高度融合,解决石油工程中的技术难题,建立的储层保护与评价方法在中海油渤海、中石油新疆油田和塔里木油田等矿场得到了应用与推广,取得良好的社会与经济效益。唐洪明教授参观四川威远的中国页岩气第一井唐洪明教授的另一研究重点即开篇提到的非常规储层地质学研究,例如针对页岩气、致密油等,开展非常规优质储层控制因素研究,包括沉积、建模、成岩作用、非均质性、孔隙结构、可动流体饱和度等研究。随着研究探索的不断深入,这一部分就需要引入核磁共振设备。唐洪明教授团队基于核磁共振的成果(节选)唐洪明教授回忆说:“早年读研究生时我就对核磁共振设备有所耳闻,但当时设备以进口为主,价格昂贵,我对核磁的印象也一直停留在记忆中。后来随着非常规油气逐渐成为油气行业主角,低场核磁技术在油气勘探与开发中的文献越来越多,拥有一台核磁共振仪器也成了我和团队的梦想。”大口径核磁共振成像分析仪 MacroMR12-150H-I“十二五”期间中央财政资助地方高校进行配套设备采购,唐洪明教授通过多方了解,接触到了纽迈的低场核磁设备。经过多方论证,团队zui终购入纽迈的MacroMR12-150H-I的大口径核磁共振成像分析仪,利用T2谱分析测试储层可动流体饱和度、孔隙度、孔喉分布等参数,同时利用成像技术表征微观驱油、长期水驱孔隙结构、裂缝闭合规律等研究。相比其他分析方法,唐洪明教授认为低场核磁技术有其不可替代的优势:“它能够原位、定量表征储层驱替过程中的流体分布、孔隙结构等参数变化,同时对岩心没有破坏性,很多岩心可以重复使用,对研究成果的重现性奠定了基础。”与纽迈合作的过程中,公司经常在线指导、定期指派工程师上门维护也给唐洪明教授留下了深刻的印象。“能够保证设备长期有效运行,我认为这是一个公司做大、做强的担当与责任”。唐洪明教授补充说:“从国内外文献报道看,核磁共振已经成为研究非常规油气储层,非常重要、必不可少的手段。未来几年,在致密油、页岩气等非常储层地质特征研究、渗流机理、外流体与对岩石矿物反应机理、自吸与返排机理等方面有所突破,期待低场核磁技术在这些领域也能给我们提供强有力的技术支撑。”随着研发能力的不断进步,纽迈也开发了许多具有新功能的核磁共振设备,未来在经费和场地允许的情况下,唐洪明教授团队还有计划对设备进行升级改造。基于低场核磁,为油气储层“活血通脉” 另一位受访者赖杰博士师从教育部长江学者、国家杰出青年基金获得者郭建春教授。郭建春教授带领的课题组主要从事油气储层增产改造技术研究,重点围绕岩石、工作液、支撑剂三者之间的物理化学作用开展试验研究和理论分析,在深层非均质碳酸盐岩转向酸压技术、深层超高温储层压裂技术、水平井压裂缝网渗流与精细分段技术、支撑剂对流沉降规律与高效铺置技术等方面取得突出成果。作为课题组的一员,赖杰博士主要关注碳酸盐岩储层酸化工作液体系和工艺技术的研究。赖杰博士解释说:“碳酸盐岩主要成分是碳酸钙和碳酸钙镁,所谓‘酸化’可以理解成是把空白盐酸、胶凝酸、转向酸等不同酸液体系注入到岩石内部孔隙空间,酸液溶蚀掉部分岩石,扩大孔隙空间,从而增强石油、天然气从地底流出的能力,提高油气开采效率的过程。”酸化是油气储层增产增注的重要措施之一,碳酸盐岩中碳酸钙和碳酸钙镁的总含量通常超过90%,换句话说,大部分岩石组分都能被注入的酸液溶蚀,然而这并非研究者想要达到的zui佳状态。“我们希望酸液既能溶蚀部分岩石,扩大孔隙空间,足以让油气流到地面,又不至于产生过度溶蚀,导致岩石过于疏松而被压碎、垮塌,丧失流动通道。”酸岩反应前(左图)、后(右图)岩样端面图既要保证有序流动,又要维持岩石自身孔隙结构的完整性,就需要对酸岩反应前后岩石孔隙结构的变化规律进行研究。要揭示岩石在微观尺度上的孔隙结构特征,除了高压压汞、气体吸附、场发射电镜、CT扫描等传统方法,还有现在常用的低场核磁共振技术,因储层岩样的孔隙较小、孔隙空间分布非均质性很强,相比之下核磁共振技术具有无损检测、在线实时观测、测试效率高等特点,更能直观、准确地把握岩样整体的孔隙结构特征。“高压压汞、场发射电镜等方法会对测试岩样造成破坏,而开展了核磁共振测试的岩样还可以重复利用,这就保证了不同实验结果间较高的对比度。随着加温加压等配套设备的补齐,核磁共振仪器能还原地下高温高压环境,便于研究人员依据室内实验结果指导现场作业。” 目前,国内外采用核磁共振技术系统开展酸化研究的团队屈指可数,借助于西南石油大学石油与天然气工程学院引进的MacroMR12-150HTHP-I高温高压渗流可视化分析与成像系统,郭建春教授课题组正在这方面开展一系列创新性研究工作。但由于现有研究和应用相对较少,研究过程中也会遇到许多意料之外的问题,对仪器也提出了更高的要求。赖杰博士举例说:“酸液与碳酸盐岩发生化学反应后,产生的钙离子、镁离子导电产生新磁场,会对原有磁场形成干扰。酸液对金属容器、管线等也会造成腐蚀,因此要求仪器整体必须具备耐酸腐蚀性能。”针对这些新问题,石油与天然气工程学院正和纽迈分析仪器公司保持积极沟通,商讨解决方案,开启了高校与企业产学研合作的一种新模式。西南石油大学石油与天然气工程学院MacroMR12-150HTHP-I高温高压渗流可视化分析与成像系统[来源:仪器信息网]
  • 低场核磁共振技术发展与应用论坛圆满召开,科技创新推动纽迈走向全球领先品牌
    仪器信息网讯 4月19日,在第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)上,低场核磁共振技术发展与应用论坛在苏州狮山国际会议中心隆重举行。本次论坛的主办方为苏州纽迈分析仪器股份有限公司、中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专家组、仪器信息网。论坛汇聚了来自各地的专家学者,共同探讨低场核磁共振技术在各领域的最新研究成果和应用前景。其中,多位业界学者发表了精彩的演讲,分享了他们在各自领域的科研成果和实践经验。主持人:燕军博士(苏州纽迈分析博士后工作站站长/苏州泰纽测试服务有限公司总经理)苏州纽迈分析仪器股份有限公司总经理 李向红姚叶锋(华东师范大学上海市磁共振重点实验室主任/研究员)报告题目:低场核磁共振技术在高分子材料研究中的一些应用姚叶峰研究员分享到,低场核磁虽然场强低,但是能力不低,可以做很多高场核磁做不了的事情。第一,可研究高分子材料非晶/结晶界面的精细相的结构变化,可以通过自旋扩散过程,实现对固体聚乙烯中非晶/结晶界面相信号的选择性观测。第二,还可以通过1H NMR区分出与无机材料有不同相互作用的材料。第三,低场核磁还可以观测高分子交联密度。高分子网络结构缺乏有效观测手段,相对于流变技术,通过1H CPMG研究高分子缠结和交联。变回波1H CPMG序列克服传统CPMG的缺点。第四,1H DQ NMR可观测高分子缠结。姚博士指出,核磁共振技术在高分子结构分析和检测方面能发挥重要作用,还有更多应用有待开发,而且,低场核磁共振的发展方向应该是以特定应用为导向:便携、易用、灵敏。朱峰(中国石化石油勘探开发研究院无锡石油地质研究所副主任/助理研究员)报告题目:低场核磁共振技术在非常规油气储层评价中的应用研究朱峰博士阐述了低场核磁共振技术在非常规油气藏勘探开发中的重要作用,尤其是在提高采收率、降低开采成本等方面的优势。朱博士表示,针对实验室泥页岩二维核磁共振定量分析,优选谱图划分方案,对泥页岩中油、水同时实现快速无损定量评价,应用在四川盆地侏罗系等页岩含油性评价中,和现有油、水定量方法结果具有较好的可对比性。应用超临界二氧化碳驱替与NMR组合的实验方法评价页岩油可动性,并结合地化参数初步建立了相关可动性评价指标。张通博士(安徽理工大学副教授)报告题目:考虑原位应力对油饱和煤中动态孔隙-裂缝演变和多相渗流影响的实验研究张通博士分享到,煤层气的产出涉及气体在多尺度孔裂隙结构裂隙中的解吸、传输和迁移,以及气/液两相流体与孔裂隙结构相互作用等影响。在这项研究中,基于自行开发的LF-NMR三轴加载系统,对饱油煤中的孔隙-裂隙演变和气-液流动进行了定量研究。通过横向弛豫谱(T 2)和核磁共振成像(NMRI)分析了应力扰动下的动态裂隙孔隙发育和气-液两相流体迁移与分布特征。这些发现为煤层气排水领域的模型开发和工程实践提供了基本参考。徐吉钊博士(中国矿业大学副教授)报告题目:低场核磁共振技术在煤矿领域应用的研究进展现有煤体孔隙表征手段有压汞法、N2/CO2吸附法、SEM、CT扫描和核磁共振NMR等,在可重复性、样本尺寸、测孔范围、测试精度和测试时间等方面各有特点。NMR更好地适用于较大尺寸试样的孔隙表征,且具有测试速度快、精度高、定量无损的优势。弛豫信号与H质子含量的定量关系可反映岩石孔隙度、渗透率和润湿性等徐博士还分享了七个测试案例,比如,甲烷吸附及注气置换吸附:低场核磁共振技术可以动态监测甲烷在煤样中的运移和分布,相较于传统体积法,对甲烷吸附/解吸的测试更加精细。受仪器测试精度影响,部分弛豫时间0.1ms的吸附甲烷不被检测到 煤中的原始水分信号会对测试结果产生干扰 当甲烷信号量较少时,核磁成像精度受限。徐博士还列举了一些应用展望:(1)二维核磁共振在流体识别方面独具优势,通过二维核磁共振提升对含瓦斯、水煤的流体识别。利用大数据和机器学习的核磁数据深度分析是测井领域的研究热点,值得在煤物性表征方面推广,提高数据的精确度和分析效率。(2)目前大多数的核磁测试都是常温常压条件,煤样不受载,与深部煤层的高温高压环境相差较远,测试结果必然存在较大误差 对低场核磁共振分析仪配套温压加载、流体注入装置和电磁兼容设计,通过实时测试与成像动态监测煤样在三轴应力、高温条件下致裂损伤过程的孔隙结构演化,实现煤体内部流体运移可视化。(3)煤矿井下有大量的钻孔,取钻屑简单方便,利用钻屑和煤心T₂谱的相似性,取合适粒径的钻屑在煤矿现场进行快速测试,可以获取大量丰富的煤层物理性质信息。(4)开发微型核磁共振分析仪,在煤矿井下对钻屑进行快速测试分析,甚至在煤层钻孔中实时采集水或者瓦斯分布信息。赵新礼博士(常州大学石油与天然气工程学院讲师)报告题目:基于分层核磁技术的多孔介质精细化表征及重构建模方法研究赵博士介绍到,核磁测试技术能够快速高效地实现对多孔介质储集和渗流特性信息的捕捉,其中SE-SPI(Spin-Echo SPI)序列将岩心划分为多层,并通过编码方式获取各层的T2分布谱。赵博士利用spatially resolved T2 distributions measurement,结合分形统计模型,提出了一种新的用于重构多孔介质的精细化表征建模方法。通过REV-LBM对重构的精细化多孔介质模型进行了相关的流动模拟,模拟结果证明了这一新方法生成的多孔介质模型能够在较小的误差范围内复现出原始样品的宏观储集和渗流参数,这一误差远远小于现有数字岩心技术重构模型所产生的误差。新的多孔介质精细化表征及重构建模方法大大缩短了现有多孔介质重构方法(图像分析及数字岩心)的实验测试周期,降低了相应的实验成本。此外,由于新方法依托于核磁测试技术,因而操作简便,易于实现,具有广阔的发展前景。吴飞(苏州纽迈分析仪器研发经理)报告题目:多孔介质核磁共振岩石物理技术发展现状最后,吴飞博士作为企业代表,在会上详细梳理了NMR测井仪器发展时间线。从他的分享中可以看到,2001年,核磁钻井仪就已经出现,2008年,纽迈科技开始商业化推广国产MicroMR系列NMR岩心分析仪,2017年,纽迈科技新一代NMR岩心分析仪开始商业化销售。此次论坛的成功举办,不仅促进了学术交流,也为低场核磁共振技术的发展注入了新的活力。线上线下与会者纷纷提问,显示对低场核磁共振技术及其应用场景和前景的浓厚兴趣,此次论坛将深化产学研合作,促进低场核磁共振技术的进步与发展。我们相信,在不久的将来,这一技术将在更多领域展现其独特魅力,在各个领域给科研和应用者带来更多惊喜和福祉。论坛主办方苏州纽迈分析仪器股份有限公司简介:纽迈成立于2003年,专注于“低场核磁共振”技术开发及应用推广,具备强大的自主研发能力、卓越的生产服务水平和完备成熟的运营体系,是国家高新技术企业。经过二十多年的发展,纽迈分析独立自主开发的多款低场核磁共振仪器打破了国外进口设备的垄断,已成功的应用于能源岩土、食品农业、生命科学、材料与教学等领域,获得业界的一致认可,取得多项国家奖项和资质认证。据悉,低场核磁共振技术,目前真正投入巨资来展开研发的,不是布鲁克,也不是牛津,而是纽迈科技。纽迈公司产品在与强大有力的对手竞争的时候,主要依靠性价比来获取竞争优势,根据用户需求定制产品,能够及时提供原厂级的现场快速维修,并人性化地提供用户应用培训服务,与进口仪器价格差异不大的同类型仪器,通过多提供用户一些分析测试应用功能,增强仪器的功能,由此提高性价比以获取竞争优势;目前纽迈的愿景是成为低场核磁共振领域全球领先的品牌。拓展阅读:祝贺!纽迈分析仪器董事长杨培强荣获“2023年度科学仪器行业研发特别贡献奖”,2024年https://www.instrument.com.cn/news/20240418/714362.shtml以“磁共振+”敲开工业市场大门——视频访苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长杨培强,2019年https://www.instrument.com.cn/news/20190513/485103.shtml纽迈分析与低场核磁技术的“共振”——访苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长杨培强,2018年https://www.instrument.com.cn/news/20180628/466646.shtml
  • 高精度核磁共振仪器为页岩油评价提供依据
    斯伦贝谢公司推出高精度核磁共振仪器CMR-MagniPHI,主要针对有机页岩和非常规页岩,上限温度177℃,共振频率2MHz,可以从非常小的孔隙中获取高清核磁共振数据,提高对不同流体类型的识别。该仪器在回波间隔只有200μs的情况下,进行连续的T1纵向弛豫时间测量,确定出页岩孔隙度和储层流体类型和体积,用于求解可动油和不可动油、高黏度碳氢化合物、游离水、毛细管束缚水和黏土束缚水。除了在储量计算方面有更大的确定性外,还为页岩气储层侧向钻井钻遇点的选择、设计工程完井和压裂作业提供了新技术。测量原理与CMR(PLUS)一维核磁共振测井仪器不同,CMR-MagniPHI高分辨核磁共振测井仪在测量得到更加精确的孔隙度信息的同时,能够对T1和T2谱进行测量,从而提供T2-T1二维谱信息。通过T1差异,可以识别出可动油、不可动油、高粘度烃、自由水、毛管束缚水和粘土水。在页岩油气储层勘探开发中,将T2、T1弛豫谱结合,可以从有机质页岩最小孔隙度中获取高分辨核磁共振数据,以提高对不同流体类型的识别能力。CMR-MagniPHI 服务采用质子计数来利用 NMR 对氢原子的敏感性与服务的短回波间隔相关。这种评估 GIP 的方法提供了对整个页岩的直接和连续测量,独立于压力、温度或其他常用模型参数,而不管气体是游离的还是被吸附的,也不需要岩心。测量技术指标输出参数纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)分布的连续测量;总孔隙度;高清测绘图和连续测井曲线;可动和不可动油;高黏度烃;游离水、毛细管束缚和黏土束缚水;多种渗透率相关性;MRF核磁共振流体识别油、气、水体积测井曲线及油黏度;水和油T2分布;校正后的含烃渗透率;油水测井均值T2分布。测井速度/(mh-1)束缚流体模式:549;长T1 环境:244;T1 T2 模式:137; 测量范围孔隙度:0~100p.u. 最小回波间隔:200μmT2 分布:0.3ms~8.0s标称的原始信噪比:32dB垂直分辨率/cm静态:测量孔径15.24动态(高精度模式):三级平均垂直分辨率22.86动态(标准模式):三级平均垂直分辨率45.72动态(快速模式):三级平均垂直分辨率76.20精度/p.u.总NMR孔隙度标准偏差:温度为24℃时,三级平均为±1.0NMR游离流体孔隙度标准差:24℃时,三级平均为±0.5探测深度/cm盲区(2.5%):1.27;中值(50%):2.84;最大值(95%):3.81机械技术指标 实践应用2021年第二季度,斯伦贝谢的新技术在全球各国得到越来越多的采用。以中国为例,斯伦贝谢首次部署了CMR-MagniPHI 高清核磁共振服务,完成了中国石油最大的页岩油勘探项目在大庆油田的测井作业。CMR-MagniPHI服务孔隙度和流体测绘数据,结合FMI-HD高清地层显微成像仪和Litho Scanner高清光谱服务数据,使中国石油能够确定可动油的存在,这成为页岩油评价的关键。
  • 1000万!三峡大学分析测试中心核磁共振波谱仪设备采购项目
    一、项目基本情况1、项目编号:ZBC231122482、采购计划备案号:420000-2023-187843、项目名称:三峡大学分析测试中心核磁共振波谱仪设备采购4、采购方式:公开招标5、预算金额:1000(万元)6、最高限价:960(万元)7、采购需求:三峡大学需采购一台600M核磁共振波谱仪用于分析测试中心教学与科研,具体要求详见第三章采购需求。8、合同履行期限:合同签订之日起360日历天内完成安装、调试。所交货物应为全新、未拆封过的原厂原装合格正品(含配件)。9、本项目(是/否)接受联合体投标:否10、是否可采购进口产品:是11、本项目(是/否)接受合同分包:否12、本项目(是/否)专门面向中小微企业:否13、符合条件的小微企业价格扣除优惠为:10%二、获取招标文件1、时间:2023年12月09日至2023年12月15日,每天上午08:30至12:00,下午14:00至17:30(北京时间,法定节假日除外)2、地点:宜昌市西陵区珠海路8号南苑科技创业园10楼中元建设科技有限责任公司3、方式:(1)现场获取。投标人凭法定代表人资格证明文件(法定代表人领取的)或法定代表人授权委托书(委托代理人领取的)原件及本人身份证原件在招标文件规定的地点现场领取招标文件。(2)线上获取:投标人将所需资料扫描后以电子邮件方式发送至邮箱414229576@qq.com(邮件主题备注项目名称及公司名称),通过电子邮件方式递交资料的时间以邮箱显示收到的时间为准。投标人采用电子邮件的方式递交资料后请联系代理机构工作人员(联系电话:15071775764)确认,确认无误后将按照投标人提供的联系方式以电子邮件形式发送招标文件。4、售价:0(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:三峡大学地 址:宜昌市大学路8号联系方式:0717-63996152、采购代理机构信息名 称:中元建设科技有限责任公司地 址:宜昌市西陵区珠海路8号南苑科技创业园10楼联系方式:150717757643、项目联系方式项目联系人:周琼电 话:15071775764
  • 243万!纽迈中标东南大学分析测试中心大口径核磁共振分析与成像系统采购项目
    一、项目编号:JC066022092023(招标文件编号:JC066022092023)  二、项目名称:东南大学分析测试中心大口径核磁共振分析与成像系统采购项目  三、中标(成交)信息  供应商名称:江苏昊升抗体生物医药科技研究院有限公司  供应商地址:南京市江宁区天元东路1009号创业大厦3层(江宁高新园)  中标(成交)金额:243.000000(万元)  四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 江苏昊升抗体生物医药科技研究院有限公司 大口径核磁共振分析与成像系统 纽迈 MacroMR12-150V-I 1套 2430000
  • 固体核磁共振:第N感“看”世界
    【科学人说科学】固体核磁共振:第N感&ldquo 看&rdquo 世界  主讲人:孔学谦 浙大化学系研究员 国家青年千人计划入选者  让我们把日历调到2050年,展望一下未来人的生活:如果一个人感到身体不适,他只需掏出一个手机大小的仪器对自己快速扫描一番,人体器官影像、血液生化指标、新陈代谢状况等全面的医学信息便一目了然,然后通过网络传输给医生做出诊断。医生呢,也可以随时利用这个仪器监测药物的作用部位和治疗效果。一个小小的仪器协助人们实现了精准医疗、远程医疗的理想。当然,这只是我的一个科学&ldquo 狂&rdquo 想,但最有可能将此仪器变为现实的就是核磁共振技术(Nuclear Magnetic Res-onance,NMR)。  核磁共振怎么&ldquo 看&rdquo ?  提到核磁共振,你或许马上想到医院里巨大的圆筒形的核磁共振成像仪(MRI)。的确,核磁共振从最初作为一个物理现象被认知,到医用的核磁共振成像仪协助人类进行医疗诊断,已大大造福人类,当然我们还期待它有更广泛的应用。这一领域经过70多年的发展,已经诞生了5次诺贝尔奖,7位诺奖获得者。它究竟有多神奇呢?  &ldquo 核磁共振&rdquo 中的&ldquo 核&rdquo 是指原子核,&ldquo 磁&rdquo 是指磁场。理解核磁共振的原理需要相当的量子力学基础,但不妨碍我们对它有个感性的认识:原子核就像小磁铁一样具有磁性,在外界磁场中,原子核会像陀螺一样旋转。而原子核的旋转可以吸收和释放特定频率的电磁波,它与调频广播FM的频率相当,我们把这个现象称为核磁共振。核磁共振不但能用来分辨物质的空间分布例如可以形成人体器官组织的影像,也可以帮你精确鉴定化学成分&mdash &mdash &mdash 每种化学或生物物质都有其特征的核磁共振谱线,例如分析药物的化学组成配方。  与人类发明的光学、X射线、电子成像等诸多技术相比,核磁共振的优势很明显,第一,核磁共振技术只用到低能量的电磁场,不损伤被测物体,人畜无害 所以核磁共振成像在医学上是肿瘤诊断、脑科学研究的重要手段 第二,具有极高的化学分辨率。核磁共振技术在生物和化学领域被用来鉴定化学分子结构和研究蛋白质结构和功能。核磁共振技术就像给人附上了第N感,让人透过表象&ldquo 看&rdquo 到各种微观和内部的世界。  把材料&ldquo 看&rdquo 个究竟  在各种不同的研究对象中,我最想&ldquo 看&rdquo 到的是固体材料中内部结构和化学反应机理,从而为新型功能材料,新能源材料的研发提供指导。在加州大学伯克利分校从事博士后研究期间,我加入了美国能源部资助的重点研究团队,团队正在为解决发电厂的碳排放问题,开发新型材料用来捕捉收集燃烧排放的二氧化碳。课题组的负责人OmarYaghi教授,是一位材料课题组金属有机框架材料(MOF)领域的创始人,他发明了一种全新的非常有前途的MOF材料,它布满纳米级别的微小孔道,可以像海绵一样选择性、高容量地吸附二氧化碳气体。那么问题来了,这种高性能的吸附机理是怎样的?Yaghi教授很想知道,这种材料内部的化学官能团,是聚集在一起呢,还是分散的排列?  要解决这个关键问题,我们必须&ldquo 钻&rdquo 到材料内部去&ldquo 看&rdquo 个究竟。这就好像要区分口袋里不同颜色的玻璃球&mdash &mdash &mdash 如果我把MOF材料三维结构比作玻璃球,而官能团则是它们的颜色。常见的X光衍射,电子显微镜等手段,可&ldquo 摸&rdquo 出球的大小、位置,但无法区别球的颜色。我设计了一种特别的核磁共振方法,不但可以&ldquo 看&rdquo 到球的颜色,而且可以看到色彩的图案。最终我的方法解开了有序晶体结构中不同化学官能团的排布谜题,深入阐释了材料纳米结构对二氧化碳吸附功能的影响。相关成果陆续在《科学》,《自然》等杂志上发表,这让更多人认可了核磁共振对材料结构认知的突破性贡献。  期待&ldquo 看&rdquo 到更多  2014年9月,我辞去美国硅谷的工作,正式入职浙江大学化学系,组建全新的具有世界水平的固体核磁共振实验室。我们实验室的根本目标是提升核磁共振技术应用的深度和广度。一方面,我希望核磁共振能使材料学科研究水平由单纯的结构表征提升到对整个工作体系的全面认知。这其中的关键有赖于原位表征技术的突破&mdash &mdash &mdash 即在反应进行过程中对物质进行直接研究,从而得到全面、准确、实时的信息。我们实验室正在着手构建这样的原位核磁共振系统,将具备流动态,变温,光照等多种特殊功能。另一方面,我希望核磁共振成为学术界、工业界乃至日常生活中可以大规模应用的技术。我们正在致力于推进核磁共振技术的小型化、便携化,让小型核磁系统能够媲美巨大且昂贵的超导核磁共振仪,在科学研究中发挥更大的作用。  核磁共振是一个持续快速发展的学科,新的技术不断出现。超导磁场的强度正在不断突破极限 新型的脉冲序列不断推出,将核磁共振的功能不断拓展 新型的超极化方法正在研制之中,可将核磁共振灵敏度提升成千上万倍 在医学上,新的核磁造影剂可以标记病变细胞组织,提升成像精度 在物理学上,核磁共振被用作量子计算的载体 传统的能源行业也在应用核磁技术勘探石油天然气&hellip &hellip 毋庸置疑,核磁共振必将在未来的科学研究和人民生活中扮演越来越重要的角色,我希望我的实验室能在核磁共振技术的进化过程中发挥推动作用,并期待有一天开文所描绘的情景变为现实。
  • 人们利用核磁共振已进行初步的读心术
    p  9月9日—11日,第九届夏季达沃斯将在大连举行。本次论坛主题为“描绘增长新蓝图”,内容将围绕6大主题:科学的变革,被颠覆的行业,经济不确定性,中国新常态,环境界限以及人的意义。腾讯财经将对本次论坛进行全程直播。/pp  杜克大学脑科学研究所精神病学和行为科学教授Doraiswamy在“情景假设:读心术”论坛上表示,功能性核磁共振可以在你休息或者从事某种任务扫描你的大脑,通过血氧来了解大脑动作。只是临时性的方法,深入反映大脑状况。/pp  以下为Murali Doraiswamy部分发言实录:/pp  我想谈到读心术是a title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/43.html" target="_self"核磁共振/a,功能性核磁共振可以在你休息或者从事某种任务扫描你的大脑,通过血氧来了解大脑动作。只是临时性的方法,深入反映大脑状况。用核磁共振人们已经进行初步的读心术。/pp  我想一个早期的应用,我认为这个应用是很好,而且重新界定什么是脑死亡、以及怎么看待意识。神经学当中全球几十万人受到中风、脑外伤其他问题,使他们失去意识或者处在植物人状态,医生必须确定是脑死亡还是不是,如果是脑死亡不需要上生命支持系统,家庭也可以宣告他们器官捐赠其他人。如果他们没有死亡,医院需要付出更多的努力让他们活过来,只要有一线希望。/pp  直到现在并没有很好的技术,正常的方法评估这个人从神经研究方面,但是很多时候不是界限清晰。最近有功能性的MLA就有可能做到,虽然这个人不能开口讲话,可以假想自己做什么。比如一个人假想自己打网球,可以展示出来在他皮层当中一部分大脑发出亮光,说明他确实假想自己打网球,说明他有意识,这个人或许没有脑死亡,还有较少的反应。/pp  另外一部分患者被假定脑死亡,可能死亡十年了,医生和医院正在考虑,把他的生命支持系统给关掉,我们也可以视觉性了解他究竟是不是能够了解?他提出一个问题,如果你痛苦的话,假定你不用想象自己来打网球,如果你不痛苦就想象打网球?后来我们来看一下这些信号,原来他是想象自己打网球,说明他是不痛苦的。科学家就开始分类,对于不同的图像,成千上万的图像大脑有怎样的反应,对于意识很少的环境,可以说你想用比萨还是想要什么?就分析大脑所在核磁共振成像就可以知道他的情况,这样可以有上万患者得到帮助。/p
  • Bruker核磁共振波谱仪最新技术进展
    核磁共振(NMR)波谱仪作为一种重要的分析仪器,广泛应用于物理学、化学、生物、药学、医学、农业、环境、矿业、材料学等学科,越来越多的科研单位和企业装备了核磁共振波谱仪。Bruker公司一直站在核磁共振波谱技术的最前沿,秉承“持续创新”的理念,借助50 多年的丰富经验和对产品的热情与执着,将最新技术融入核磁共振波谱仪,近年来开发出了许多新产品和新功能,本文将Bruker核磁共振波谱仪最新技术进展进行简要介绍。 1.最新的磁体技术 现代核磁共振超导磁体需要液氮液氦提供的低温条件来维持磁体的超导状态,需要定时补加液氮和液氦,这无疑增加了仪器操作人员的工作负担,而且国际市场上液氦价格的波动和供应的不确定性也对超导磁体的维护产生了非常不利的影响。Bruker 最新推出的AscendTM Aeon系列磁体(见图1)则让仪器操作人员不再担忧液氮液氦的补加问题。 图1. Ascend Aeon系列磁体 Ascend Aeon系列磁体在磁体杜瓦上直接集成了制冷冷头,Bruker完美解决了靠近磁体的压缩机带来的振动和影响磁场等问题,它能将磁体内挥发出的氦气直接液化重新加注回磁体,完成氦气的循环。Bruker先进的磁体制造技术保证了Ascend Aeon系列磁体一如既往优秀的性能、极佳的磁场均匀度和最小的漏磁场,同时大大提高了Ascend Aeon系列磁体的易用性和安全性。 400MHz和500MHz的标准腔Ascend Aeon磁体无需再添加液氮,而液氦的维持时间提高到18个月,对于600MHz和700MHz的标准腔Ascend Aeon磁体,则可做到无需添加液氮并将液氦的维持时间大幅延长至8年。 Ascend Aeon系列目前提供从400MHz - 700MHz的54mm标准腔磁体,800MHz - 900MHz的54mm标准腔磁体和400MHz - 800MHz的89mm宽腔磁体则即将推向市场。 对于目前市场上常见的新一代AscendTM磁体,Bruker则提供了磁体液氮回收单元,可以将磁体挥发出的氮气收集、压缩液化后重新加注回磁体,避免了重复添加液氮的麻烦,极大地简化了磁体的维护工作,这使得核磁共振波谱仪变得更易用。 由于CryoProbes?超低温探头配备了压缩机平台,Bruker在超低温探头压缩机平台上实现了磁体液氮回收功能,这就是BSNL(Bruker Smart Nitrogen Liquefier)单元,如图3所示。 图3. BSNL单元 为了给没有配备超低温探头的仪器提供磁体液氮回收功能,Bruker最新推出了BNL(Bruker Nitrogen Liquefier)单元,如图4所示,这使得普通用户在没有超低温探头的情形下也能实现磁体液氮的回收,无需增加很大的成本即可极大简化磁体的维护工作。BNL适用于Ascend 400-700标准腔磁体。 图4. BNL单元 2. 革命性的CryoProbeTM Prodigy探头 Bruker的超低温CryoProbeTM探头由于其在提高灵敏度方面的卓越表现,在学术界和工业界都得到了广泛的应用。超低温探头把低温技术与先进的射频硬件设计和制造技术结合起来,用压缩低温氦气来冷却探头检测线圈和前放电子线圈到20K附近,最大程度降低了可检测到的电子热噪声,探头检测灵敏度提高4倍以上。目前Bruker新推出了一个革命性的低温探头方案:CryoProbeTM Prodigy探头。图5所示为安装有Prodigy探头和SampleXpress自动进样器的AVANCE III HD 400 MHz谱仪实例。 Prodigy探头几乎延续了传统氦气超低温探头的所有优点,但其购买费用和维护费用大为降低,安装、使用和维护也变得更加简单。Prodigy探头把低温氦气冷却换为液氮冷却,探头检测线圈和前放电子线圈的工作温度为80K附近,这样可以提高探头氢的灵敏度2倍左右,杂核灵敏度提高2 - 3倍。 图5. AVANCE III HD 400 MHz谱仪,安装有CryoProbeTM Prodigy探头和SampleXpress自动进样器。3. 先进的自动进样器 核磁共振波谱仪的探头一次只能容纳一个样品进行检测,当一个样品检测完成后就需要更换样品以进行下一次检测。样品的更换可由人工操作,也可由自动进样器按照预设的程序自动完成,因此自动进样器也被称为自动换样器(Auto Sample Changer)。 自动进样器已成为现代核磁共振波谱仪的一个重要部件,它不仅减轻了谱仪操作人员的体力劳动强度,也由于它能按照预设的程序自动完成大量样品的高通量实验而备受用户的青睐。 Bruker在自动进样器的研发方面有着悠久的历史。目前 Bruker提供了一系列满足不同需求的液体样品自动进样器,其中有SampleXpress Lite、SampleCase、SampleXpress、以及SampleJet,见表1。Bruker还提供一种专为高场仪器设计的液体样品换样辅助设备SampleMail。 表1. Bruker液体样品自动进样器的参数 SampleXpress Lite(见图6)提供16个带转子的样品位,取代了较老的24位NMR Case自动进样器,减少了活动机械部件,使用可靠性更高。其主要由一个可旋转的圆形样品架组成,置于磁体中心管之上。样品架可轻松取下以更方便地放置样品。 图6. SampleXpress Lite自动进样器 SampleCase(见图7)提供24个带转子的样品位。样品架为桌面高度,这使得对于高场谱仪的进样更为方便,无需再攀登梯子进样。Bruker还提供一种低温功能配置——Cooled SampleCase,通过与低温附件配合,可使样品架上的样品处于低温状态,如保存生物样品常用的6℃,特别适合生物样品的测试。 图7. SampleCase自动进样器 SampleXpress(见图8)提供60个带转子的样品位,取代了B-ACS自动进样器,减少了活动机械部件,使用可靠性更高。SampleXpress设计非常紧凑,极大提高了其与各类型磁体的适配度;配备了触摸屏式控制面板,控制更加方便;样品架可轻松取下,放置样品更加方便。 SampleXpress还可安装条码扫描设备,可实现更加复杂的程序化自动进样。样品架取下后可直接在中心管中插入固体转子导管或CryoFit,轻松支持固体探头和超低温探头-液相色谱-固相萃取-核磁联用的切换。 图8. SampleXpress自动进样器 SampleJet(见图9)是一种前所未有的方便快捷地实现高通量核磁实验的自动进样器。它有5个可放置96根核磁管的样品架,另可在外圈放置96根样品。机械手可自动完成将样品管插入转子并换样的动作。此外它还有若干带转子的样品位,总共可放置6x96个样品。SampleJet也可安装条码扫描设备,亦可实现低温功能,使样品架上的样品处于低温状态。 图9. SampleJet自动进样器 由于高场仪器的磁体都较高,人工进样时需要仪器操作人员爬上很高的梯子才能操作,SampleMail(见图10)就是一种专为高场仪器设计的液体样品换样辅助设备,它使用了SampleCase的样品传送系统,使操作人员在桌面高度就可以完成高场仪器的单次换样。 图10. SampleMail换样辅助设备 除此之外,Bruker还提供了固体样品自动进样器(7毫米20位样品,4毫米40位样品)。对半固体(HR-MAS)样品可以提供自动进样器SamplePro,可放置96个HR-MAS半固体样品转子,SamplePro还可以提供低温选件(48位样品),最低温度可到-16摄氏度,如图11所示。 图11. HR-MAS半固体样品转子自动进样器SamplePro 4. 样品变温单元 变温核磁共振实验在物质结构分析和化学反应跟踪等应用中有着重要的作用,因此,样品变温单元是现代核磁共振波谱仪中必不可少的一部分,例如Bruker最新型核磁共振波谱仪AVANCE III HD系列谱仪中集成了BSVT (Bruker Smart multichannel Temperature Control System)温控单元,其与Bruker BBFO SMART探头搭配,在不增加其他附件的情况下实现对样品温度从室温到150℃的变温控制,控温精度达+/-0.1℃。此外,Bruker还为控温提供了革命性的NMR ThermometerTM技术(选件),第一次使得在NMR实验过程中测量样品的准确温度成为了可能。 NMR Thermometer技术通过检测两种氘共振的化学位移差值来实现完全自动化温度控制,与传统的热电偶检测法相比,NMR Thermometer直接测量样品实际温度,不再依赖于热电偶,从而避免在去偶实验或控温气流变化时外部热电偶测温导致温度偏差(如图12所示)。 图12. NMR Thermometer技术的效果:上图为没有使用NMR Thermometer条件下测得的NMR谱图,化学位移偏移表现出很强的温度依赖性,下图为使用NMR Thermometer的条件下所得谱图,化学位移偏移得到了很好的补偿。 如果搭配Bruker提供的其他高温或低温附件,将可以实现更宽的样品温度控制范围。BSVTB 3500加热功率增强单元可以使得加热温度的上限提高到400℃,适用于10mm液体探头(该探头温度上限为200℃)、WVT固体探头及MASCAT固体探头的高温实验。 在低温方面,Bruker提供了更多样的选择,主要分为两大类:非液氮制冷单元和液氮制冷单元。非液氮制冷单元采用压缩机致冷剂方式制冷,可进行长时间工作,其中BCU I制冷单元可将5毫米液体样品温度冷却至0℃左右,而BCU II制冷单元可将5毫米液体样品温度冷却至-40℃左右。 液氮制冷单元则是通过液氮杜瓦中的液氮致冷,又可分为两种类型,其一是热交换式,来自压缩机的气体经过浸泡在液氮中的螺旋管而获得低温,进而冷却样品;其二是挥发式,它不需要气体供应,而是通过浸泡在液氮中的小型加热器的加热使液氮挥发为低温氮气来冷却样品。两类液氮制冷单元的分别搭配不同类型的探头。两类液氮制冷单元的气体传输管可采用不同材质制造,采用PUR材料气体传输管的液氮制冷单元可将样品温度冷却至-80℃左右,而采用不锈钢材料气体传输管的液氮制冷单元可将样品温度冷却至-120℃左右。 5. 液相色谱-核磁共振(LC-NMR)联用组件 将色谱分离技术与核磁共振技术以及其他技术进行在线的联用,使色谱分离与谱学结构确证成为一个连续的过程,这是对于复杂有机混合物成分分析的一种非常有效的方法。 Bruker是LC-NMR在线联用方法的先驱者,提供了完善的LC-NMR在线联用解决方案。作为液相色谱与核磁共振联用的最重要的部分,Bruker独家研发了多种适合两者的在线联用接口单元,并开发了集成式控制分析软件HyStar。 BSFU-HP(Bruker Stop-Flow Unit - High performance)接口单元提供了两种检测工作模式:连续流动模式(on-flow)和停流模式(stop-flow)。 BPSU-36/2接口单元不仅支持连续流动模式(on-flow)和停流模式(stop-flow)这两种检测工作模式,还配备了loop环,可实现色谱峰的捕捉、暂存和转移至核磁共振谱仪中检测等一系列在线联用功能。 LC-SPE-NMR单元(如图13所示)是Bruker公司联合Spark公司开发的一种独有的LC-NMR联用接口单元,一经问世便广受用户的欢迎。其核心部分是拥有192个柱子的SPE(固相萃取)系统,配合精密的流路设计和其他组成部分,LC-SPE-NMR单元可完成色谱峰的捕捉、进行多次富集、氘代试剂洗脱进入核磁共振谱仪中检测等一系列在线联用功能。 图13. LC-SPE-NMR单元 Bruker支持多种市面流行的液相色谱仪与核磁共振联用并实现对其完全控制;在核磁共振谱仪端,Bruker不仅提供传统的流动探头(Flow Probe),还特别为CryoProbesTM超低温探头和CryoProbesTM Prodigy液氮低温探头提供了CryoFitTM插件(如图14所示)。CryoFitTM可以直接让CryoProbesTM超低温探头和CryoProbesTM Prodigy液氮低温探头转变为具有类似流动探头的功能,可与液相色谱联用。CryoFitTM插件安装时只需将其从磁体中心管上部插入5mm探头中即可,转变过程无需拆卸更换探头。 图14. CryoFitTM插件 除此之外,Bruker的LC-NMR联用组件还可以实现与质谱仪的进一步联用,即LC-NMR-MS联用。Bruker支持多种市面流行的质谱仪的联用。HyStar软件同样可完成对三个仪器的同时控制与结果分析。Hystar软件可在同一屏幕上同时显示色谱图、指定峰的核磁共振图及对应的质谱图,这些信息足够进行复杂混合物的分析和确定被分析物的结构。 6. Assure - Raw Material ScreeningTM解决方案 在制造原料药药品和化学产品时杂质和掺杂物可能会带来责任风险。目前对全球供应链的日益依赖的现状加大了对生产所用原料和最终产品进行质量控制检测的需求。有效地检测何处出现未知掺杂物需要使用化合物特异性和非靶向方法。为此,Bruker提供了一套完整、易用的全自动化解决方案:Assure - Raw Material ScreeningTM原料检验系统。使用Assure - Raw Material ScreeningTM(Assure-RMS)可以在在合成最终产品之前检测含杂质和不纯的样品,从而减少责任风险、降低生产成本、减少可能带来的生产延误。Assure-RMS方法适用于GLP(优良实验室规范)或非GLP环境,能提供样品分析过程和结果的可溯源记录,可应用于医药和化工生产以及分析参考标准。 Assure-RMS方法只需几毫克的原料用于分析,经一次性测量即可完成原料检验,几分钟内就能得到结果和报告(如图15、图16所示),它专为生产实验室技术人员设计,能自动校准仪器性能并对仪器进行相应的维护。 图15. Assure结果示例 图16. Assure报告示例 Assure-RMS的结果可选绝对摩尔数或绝对质量数以及相对百分含量,它提供一份质量检测通过/未通过的报告,并可根据现场具体要求灵活选择报告结果,另外还提供对已知杂质和掺杂物定性和定量的专家报告,并显示存在的任何未知成分。 Assure-RMS的客户还可通过Bruker获得额外的定制和GLP认证
  • 热烈祝贺第十二届全国低场核磁共振技术与应用研讨会在苏州顺利召开!
    由中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专家组主办,苏州纽迈分析仪器股份有限公司承办的第十二届全国低场核磁共振技术与应用研讨会于2023年10月19日至10月21日在苏州顺利举办。 本届全国低场核磁共振技术与应用研讨会聚焦低场核磁时域、磁共振成像以及磁共振相关的其他领域的理论、方法、技术,以及在能源岩土、生命科学、食品农业以及高分子材料等方面的应用成果。 来自清华大学、北京大学、中国石油大学、中国地质大学、中国矿业大学、中国农业大学、中国科技大学、西南石油大学、华东师范大学、南京林业大学、南京农业大学、吉林大学、中国科学院武汉岩土力学研究所、中国农业科学院农产品加工研究所、中国石油集团测井有限公司等国内知名高校、科研院所、企业单位的100余名磁共振领域的专家、青年学者以及学生参加了此次盛会。大会现场 开幕式由中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专家组张英力秘书长主持。中国工程院院士、吉林大学教授林君院士,高新区党工委委员、浒墅关经开区党工委书记周晓春先生,高新区管委会副主任吴旭翔先生,中国仪器仪表学会科学仪器学术工作委员会顾问闫成德先生,中国分析测试协会副理事长刘成雁先生,中国仪器仪表学会分析仪器分会名誉副理事长刘长宽先生,北京理化分析测试技术学会波谱分会理事长杨海军先生,中国石油学会石油测井专业委员会秘书长张辛耘先生,中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长曾伟先生以及以及高新区相关部门负责人、板块相关负责人受邀出席开幕式。中国仪器仪表学会分析仪器分会名誉副理事长刘长宽先生为开幕式致辞中国分析测试协会副理事长刘成雁先生为开幕式致辞高新区党工委委员、浒墅关经开区党工委书记周晓春先生为开幕式致辞 会议开幕式上,吉林大学地球科学学部学部长、中国工程院林君院士为大家分享了地磁场磁共振探测技术研究新进展,阐述了地磁场作用的基本原理、描述了如何使用地磁场进行测井工作,完成地层物性参数的勘探与开发等一系列内容。 除此之外,会上还进行了省科技成果转化专项“移动车载全直径核磁共振岩心分析系统”项目的启动仪式,以及纽迈分析入选国家专精特新“小巨人”企业的揭牌仪式。 为实现高水平自强自立,纽迈分析始终以传承发展低场核磁技术为己任,致力于为能源岩土、食品农业、生命科学、材料与教学等领域用户提供低场磁共振整体解决方案。 经过两年多技术攻关,纽迈分析实现了移动车载全直径核磁共振岩心分析系统的国产化替代,本项目也获得了本年度江苏省科技成果转化专项资金项目。 除了获得本年度江苏省科技成果转化专项资金项目,纽迈分析还入选了第五批国家专精特新“小巨人”企业,这意味着纽迈分析自主研发创新及综合竞争实力得到了认可。 开幕式后,高新区党工委副书记、管委会主任宋长宝先生会见了林君院士与闫成德顾问,并就科学仪器仪表产业集群发展进行了深入交流。大会报告 会议现场气氛热烈,多位专家、学者为大家分享了低场核磁技术在各领域的最新应用,分享研究成果和经验,为与会人员带来了一场视听盛宴。清华大学高级工程师、北京理化分析测试技术学会波谱分会理事长-杨海军 大会报告环节由来自清华大学化学系/分析中心的杨海军老师拉开帷幕,作为大家的老朋友,他用“交叉、融合、创新”三个词高度总结了纽迈进入清华,从无到有,融入清华,合作培训,再到扎根清华,自主研发的风雨历程。安集科技 博士、副总裁-王雨春 对高端科学仪器研发的艰辛感同身受,来自半导体行业的企业代表,安集微电子科技的副总裁王雨春博士有感而发,向现场观众介绍了低场核磁共振在半导体湿法工艺中的应用和展望,发出振奋人心的自强之声。 中国石化石油工程技术研究院 教授级高工-王志战 作为中石化石油工程技术研究院的首席技术专家王志战博士,在他关于极端样品条件下录井技术研究中,把纽迈的低场核磁共振技术生动比作录井“视力”,展现了科技成果成功转化的自豪。国际标委会颗粒表征专家-许人良 国际标委会颗粒表征专家许人良则借用近期的热点,2023年诺贝尔生物医学奖与化学奖都与颗粒有关,引出了颗粒表征在表征检测中的重要性,并对低场核磁技术的相关行业应用给予了很高的期望,盛赞纽迈分析仪器提供在液体中颗粒的比表面积测定,填补了行业的空白。中国农业科学院农业质量标准与检测技术研究所副主任、研究员-汤晓艳 来自中国农科院质标所农产品品质评价与控制团队的汤晓艳研究员,给大家分享了由她领导的低场核磁技术在畜禽肉测定的标准化在农业部的送审和推进情况。也对纽迈分析仪器在她实验中发挥的作用给予了高度赞扬,并总结为“快速检测,操作方便,灵敏度高,稳定性好,绿色安全”五大优势。粮食储运国家工程研究中心副教授-邵小龙 另一位纽迈的老朋友也上台汇报,虽然已经深耕教育科研多年,但提到自己“第一位使用纽迈低场核磁毕业的博士生”时,仿佛回到了年轻时的样子,来自粮食储运国家工程研究中心的邵小龙副教授,一如既往的意气风发,有如不断发展的纽迈人,对高质量高标准的一路追求。 为了给广大青年科研工作者,特别是在读研究生提供展示研究成果和相互交流学习的平台,会议还设置了学生报告环节,在报告环节中,学生们有机会向来自不同领域和机构的专家和学者展示自己的研究进展和成果,并接受他们的点评和建议。这样的机会不仅可以让学生们更加深入地了解自己的研究方向和领域,还可以帮助他们拓展视野、提高学术素养和研究能力。 本次第十二届全国低场核磁共振技术与应用研讨会已经圆满结束。在为期2天的会议中,与会嘉宾们共同探讨了低场核磁共振技术在各个领域的应用与发展,分享了最新的研究成果和技术进展。 通过各位专家、学者的精彩报告和深入讨论,我们了解到低场核磁共振技术在过去几年取得了显著的进步,在多个领域的应用也日渐广泛。这些进步为各行业带来了更高的工作效率和更丰富的研究成果,推动了科研工作高质量发展。例如在材料科学领域,低场核磁共振技术有助于深入研究材料的微观结构和性能,为新材料的研发提供了有力支持;在生命科学领域,低场核磁共振技术可在小动物清醒无束缚状态下快速、准确、定量的测量小动物的脂肪、瘦肉及体液含量,帮助科学家建立疾病模型,进行药物研究等。 通过这次会议我们发现低场核磁共振技术的应用不仅是单一学科的发展,更是多学科交叉合作的成果。在解决复杂问题时,不同领域的专家需要相互合作,共享知识和资源,以实现高质量的发展。通过交叉学科的合作,可以打破传统学科的限制,推动技术创新和应用,为各行业带来更多的机遇与发展。 本次研讨会的成功举办,不仅为推动低场核磁共振技术在各领域的高质量发展注入了新的动力,也使纽迈公司更加深入地了解了各领域的最新动态和发展趋势,捕捉到了市场需求,为产品创新提供了新的思路。 感谢所有朋友们的热情参与和支持,我们第十三届低场核磁共振技术与应用研讨会再见!
  • 原位变温低场核磁共振系统用于抗冻蛋白分子动力学分析
    原位变温低场核磁共振系统用于抗冻蛋白分子动力学分析什么是抗冻蛋白?抗冻蛋白是一种能抑制冰晶生长的蛋白质或糖蛋白质.自二十世纪发现以来,研究对象先后从极区鱼类,昆虫,转移到植物材料上。抗冻蛋白是生活在寒冷区域的生物经过长期自然选择进化产生的一类用于防止生物体内结冰而导致生物体死亡的功能性蛋白质。对于抗冻蛋白抗冻机制的研究有助于揭开冰晶成核、生长和冰晶形貌调控的分子层面的机理。抗冻蛋白生长机制的模型抗冻蛋白吸附在冰晶表面,通过EAFC3效应抑制其生长.机制的模型为:一般晶体的生长垂直于晶体的表面,假如杂质分子吸附于冰生长通途的表面,那么需要在外加一推动力(冰点下降),促使冰在杂质间生长.由于曲率增大,使边缘的表面积也增加.因表面张力的影响,增加表面积将使体系的平衡状态发生改变,从而冰点降低。通过对抗冻植物抗冻活性的研究,认为抗冻植物形成了一种特殊的控制胞外冰晶形成的机制,即抗冻蛋白和冰核聚物质的协同作用.在植物体内,热滞效应并不明显,而冰重结晶抑制效应显著.吸附抑制学说是否适应于植物有待于进一步的证实.原位变温低场核磁共振系统用于抗冻蛋白分子动力学分析原位变温低场核磁共振系统是指可以实现在线原位改变样品温度,并在设置温度下对样品进行原位测量的低场核磁共振系统。该系统可同时实现弛豫分析和磁共振成像功能。传统的低场核磁共振系统是常温测试系统,测试过程中样品的温度保持与实验室温度(环境温度)一致,检测到的数据与样品在室温下的特性相关。而原位变温低场核磁共振系统可对样品进行程序控温(高低温),并进行原位检测,可研究不同温度下样品的特性。可对样品进行冷冻过程、干燥过程、蒸煮过程、样品冰点、食品变性过程等相关研究。 原位变温低场核磁共振系统是在常规低场核磁共振系统上加配了变温探头、控温硬件以及控温软件。系统样机如下图:
  • iCMR 2017厂商报告:精准创新,低场核磁共振最新技术和应用介绍
    p style="TEXT-ALIGN: center"strong第一届磁共振网络会议(iCMR 2017)厂商报告/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong精准创新,低场核磁共振最新技术和应用介绍/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strongimg title="刚刚.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201711/insimg/5df5be3d-c559-4bcb-8d34-40456689f885.jpg"/ /strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong高杨文 销售总监/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"strong苏州纽迈分析仪器股份有限公司/strong/ppstrong  报告时间:/strong2017年12月6日/ppstrong  报名地址:a title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017/" target="_self"/a/stronga title="" href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017/" target="_self"http://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCMR2017//a/pp strong 报告摘要:/strong/pp  随着国家“一带一路”建设、“西部崛起”战略的兴起,与石油、能源地质相关科研课题研究越来越深入,针对科研提出的新需求和新问题,纽迈推出多个针对性的技术和产品并形成相应的应用解决方案,如无损测量多孔介质的孔径大小及分布(2nm-500nm)、致密低渗岩心的孔隙度分析以及核磁共振成像等。此外,在新材料和生命科学领域以及食品农业领域,低场核磁共振技术表现出巨大的应用潜力:核磁共振颗粒表面特性分析仪获得本次2017BCEIA金奖,0.5T小动物成像方面采用最新研发的序列和配套硬件,成像质量和分辨率大大提升。分层饱和含水技术能无损同时监测样品不同部位的水分变化和迁移,为干燥、复水、物质内部传递提供可靠直观无损的检测技术。/pp  strong报告人简历:/strong/pp  高杨文,男、汉族,1982年12月生,山东人,博士研究生学历。核磁共振产品与技术专家。担任苏州纽迈分析仪器股份有限公司销售总监。/pp  博士,苏州纽迈分析仪器股份有限公司销售总监。核磁共振产品与技术专家。/pp  教育经历:/pp  2002年9月~2006年6月,华东师范大学化学系,化学专业,理学学士。/pp  2006年9月~2011年6月,华东师范大学物理学系,无线电物理专业,博士学位。/ppstrong  工作经历:/strong/pp  2011年7月~2013年12月,安捷伦科技(中国)有限公司,核磁共振产品应用工程师,核磁共振产品专员。/pp  2013年12月~2016年1月,上海纽迈电子科技有限公司,创新研究院经理、代理销售总监,从事低场核磁共振应用项目研发与部分大客户的销售维护工作。/pp  2016年1月至今,苏州纽迈分析仪器股份有限公司销售总监,主要从事低场核磁共振应用项目研发与国内销售管理、推广工作。/pp  附1科研成果:/pp  [1]. YangwenGao,Bingweng Hu, Yefeng Yao, Qun Chen, ‘Segmental Dynamics of PEO/LiClO4 Complex Crystals and Their Influence on the Li+-Ion Transportation in Crystal Lattices: A 13C Solid-State NMR Approach’, Chemistry - A European Journal, 2011, 17(32): 8941–8946. (SCI)/pp  [2]. Ling Wei, YangwenGao, Bingwen Hu, Qun Chen, ‘Structures of crystalline and amorphous phases of the poly(ethylene oxide)/lithium trifluoromethanesulfonate complexes as studied by solid-state high-resolution 13C nuclear magnetic resonance’, Polymer, 2013, 54(3): 1184-1189. (SCI)/pp  [3]. Ling Wei, Qinghua Liu, YangwenGao, Yefeng Yao, Bingwen Hu, Qun Chen, ‘Phase Structure and Helical Jump Motion of Poly(ethylene oxide)/LiCF3SO3 Crystalline Complex: A High-Resolution Solid-State 13C NMR Approach’, Macromolecules, 2013, 46(11): 4447-4453. (SCI)/pp /p
  • 核磁共振新技术:歌唱时也能成像
    在唱歌或是说话时,需要人的胸部、颈部、下颚、舌头和嘴唇等处上百种肌肉相互协作才能发出声音,利用新发明的一种超高速核磁共振成像技术,美国贝克曼高等科学技术研究所的研究人员现在能够对这些肌肉的协作进行成像,研究这些协作的进程。 &ldquo 人能够发出各种声音,能够唱歌,这一点让我感到惊叹&rdquo ,Aaron Johnson介绍说,他是贝克曼高等科学技术研究所下辖的生物成像科学与技术研究组的成员,语言与听觉科学助理教授,&ldquo 声音是通过两小片组织震动发出来的。这正是我付出一生对其进行研究的原因:我觉得这太神奇了。&rdquo 声音是由位于颈部的喉发出的。当我们唱歌或是说话的时候,声带(两小片组织)闭合起来,当空气通过两者之间时导致其发生震动,发出声音。 Johnson曾经在芝加哥的合唱团做过十年的专业歌手,他对声乐表演的激情也延伸到了科研上来,希望弄清声音和神经-肌肉系统间的关系,他对声音随着年龄增长发生的变化尤其感兴趣。 &ldquo 随着我们年龄的增长,我们的神经-肌肉系统和喉会发生变化,并且萎缩。这些变化是随着年龄增长声音在各个方面变差的原因,比如声音变弱、变紧或是变&lsquo 喘&rsquo &rdquo ,Johnson介绍说,&ldquo 我的研究兴趣是弄清这些变化是如何发生的,以及通过人工干预,比如进行发声训练,是否能够扭转这些变化。要想进行这些研究,我需要实时的观察发声时喉部肌肉的活动。&rdquo 使用贝克曼生物医学成像中心研发的新的核磁共振成像技术,Johnson能够观察人在发声时相关肌肉活动的动态图像,成像的速度可以达到每秒100帧&mdash &mdash 远远高于世界上其它核磁共振的成像速度。 &ldquo 通常核磁共振的成像速度大约为每秒10帧左右,但我们可以达到每秒100帧,同时还不会影响成像的质量&rdquo ,生物医学成像中心的技术总监,生物工程学副教授Brad Sutton介绍说。 这项研究成果日前发表在了《医学磁共振》(Magnetic Resonance in Medicine)杂志上。 要研究说话和歌唱时舌头以及头部和颈部其它肌肉的活动,动态的图像尤其有用。 &ldquo 要捕捉到这些灵活的运动,成像速度必须要达到每秒100帧,这项技术的出色之处也正在于此&rdquo ,Johnson介绍说。 Johnson最近获得了美国国立卫生研究院颁发的K23事业进步奖(K23 Career Development Award),他目前正在研究通过训练养老院的老人进行合唱,是否能够改善喉部相关结构的状况,使他们发出的声音更强、更有力。这项研究需要使用核磁共振技术采集喉部在运动前和运动后的相关数据。 贝克曼高等科学技术研究所的电子和计算机工程教授Zhi-Pei Liang研究组的研究工作为这项新技术奠定了基础。Sutton和他的团队在此基础上研发出了新的技术,使得在谈话时进行高速成像成为可能。 &ldquo 这项技术的空间分辨率和时间分辨率都非常出色&mdash &mdash 图像非常清晰,同时成像速度也非常快。使用常规的核磁共振技术,通常精细的空间分辨率和时间分辨率两者无法兼得&rdquo ,Sutton说。&ldquo 我们研发了一种特别的数据采集方法,能够分别采集时间和空间数据,然后再把两者合并到一起,从而取得高质量、高分辨率的图像,而且成像速度还很快。&rdquo 在把动态图像和音频信号整合到一起的时候,研究人员使用了一种降噪光纤麦克风来采集音频信号,然后把音轨添加到视频图像上。 &ldquo 从工程师到语言学家,在贝克曼高等科学技术研究所,我们有一个非常活跃的研究群体。利用几年前还不存在的核磁共振新技术,我们现在能够进行很多扫描研究&rdquo ,Sutton介绍说。&ldquo 团队中有Aaron这样的科学家很有意义,他们能够提出各种科学问题,这些问题能够推动我们的科研进展。&rdquo
  • 全球首台3.0T/850型核磁共振分子成像超导磁体问世
    p  8月18 日,由潍坊新力超导磁电科技有限公司自主研发的全球首台3.0T/850型核磁共振分子成像超导磁体样机获得成功。由中国科学院院士叶朝晖等组成的权威专家检测组表示,该磁体各项指标均满足于3.0T核磁共振系统高质量成像要求,达到国际先进水平,在临床应用及医疗科研方面具有重大的现实意义。它的问世不仅打破了国外技术长期垄断,也标志着我国高端医疗影像装备研发已走在世界前列。/pp  核磁共振分子成像超导磁体是核磁共振系统中最核心的部件,其磁场强度、稳定度、均匀度对系统形成的图像影响较大。850型超导磁体专为亚洲人体型设计,室温孔径850mm,磁体重量6000公斤,液氦容量1000L,中心场强达到3.0± 0.015T(特斯拉),磁场均匀度≤10ppm,应用于3.0T核磁共振系统上可进行全身各部位高质量扫描,是目前世界上最先进的高端医疗影像设备之一。相比传统的1.5T核磁共振系统,具有成像速度快、图像质量高、扫描噪音小等明显的技术优势,使患者可得到最快捷、最精准的诊断,为疾病的有效治疗赢得宝贵时机。/pp  该磁体是山东省重点研发计划项目。据国家磁电与低温超导磁体应用产业技术创新战略联盟理事长、潍坊新力超导磁电科技有限公司董事长王兆连介绍,磁体设计了先进的低温系统,可达到液氦零挥发,大大降低了设备使用成本和维护费用。同时,磁体还设计了监控模块功能,可有效监控磁体4K压力、液位等运行数据,以确保磁体安全运行。/p
  • 福建师范大学330.00万元采购核磁共振
    详细信息 核磁共振波谱系统公开招标招标公告 福建省-福州市-仓山区 状态:公告 更新时间: 2023-12-04 招标文件: 附件1 项目概况 受福建师范大学委托,福建立勤项目管理有限公司对[350001]FJLQ[GK]2023079、核磁共振波谱系统组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。核磁共振波谱系统的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年12月26日 08时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:[350001]FJLQ[GK]2023079 项目名称:核磁共振波谱系统 采购方式:公开招标 预算金额:3,300,000.00元 采购包1(核磁共振波谱系统): 采购包预算金额:3,300,000.00元 采购包最高限价: 3,300,000.00元 投标保证金:33,000.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 1-1 A02109900-其他仪器仪表 核磁共振波谱系统 1(台) 是 详见招标文件 3,300,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。 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: 采购包1:无 3.本项目的特定资格要求: 采购包1:无 三、采购项目需要落实的政府采购政策 进口产品:适用于本项目。 节能产品:适用于本项目。 环境标志产品:适用于本项目。四、获取招标文件 时间: 2023-12-04 至 2023-12-11 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-12-26 08:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101福建立勤项目管理有限公司1号开标室六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜 无 八、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:福建师范大学 地址:福建省福州市仓山区上三路8号 联系方式:0591-228690492.采购代理机构信息(如有) 名称:福建立勤项目管理有限公司 地址:福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101 联系方式:0591-630376653.项目联系方式 项目联系人:徐朕、刘本钟、刘丽花 电话:0591-63037665 网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建立勤项目管理有限公司 福建立勤项目管理有限公司 2023年12月04日 相关附件: 核磁共振波谱系统-文件集.zip × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2023-12-26 08:30 预算金额:330.00万元 采购单位:福建师范大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:福建立勤项目管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 核磁共振波谱系统公开招标招标公告 福建省-福州市-仓山区 状态:公告 更新时间: 2023-12-04 招标文件: 附件1 项目概况 受福建师范大学委托,福建立勤项目管理有限公司对[350001]FJLQ[GK]2023079、核磁共振波谱系统组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。核磁共振波谱系统的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年12月26日 08时30分00秒(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:[350001]FJLQ[GK]2023079 项目名称:核磁共振波谱系统 采购方式:公开招标 预算金额:3,300,000.00元 采购包1(核磁共振波谱系统): 采购包预算金额:3,300,000.00元 采购包最高限价: 3,300,000.00元 投标保证金:33,000.00元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 品目号 品目编码及品目名称 采购标的 数量(单位) 允许进口 简要需求或要求 品目预算(元) 中小企业划分标准所属行业 1-1 A02109900-其他仪器仪表 核磁共振波谱系统 1(台) 是 详见招标文件 3,300,000.00 工业 本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同生效之日起至合同约定的合同义务履行完毕。 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: 采购包1:无 3.本项目的特定资格要求: 采购包1:无 三、采购项目需要落实的政府采购政策 进口产品:适用于本项目。 节能产品:适用于本项目。 环境标志产品:适用于本项目。四、获取招标文件 时间: 2023-12-04 至 2023-12-11 ,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 2023-12-26 08:30:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101福建立勤项目管理有限公司1号开标室六、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。七、其他补充事宜 无 八、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:福建师范大学 地址:福建省福州市仓山区上三路8号 联系方式:0591-228690492.采购代理机构信息(如有) 名称:福建立勤项目管理有限公司 地址:福州市鼓楼区工业路523号福大怡山文化创意园北区3号楼101 联系方式:0591-630376653.项目联系方式 项目联系人:徐朕、刘本钟、刘丽花 电话:0591-63037665 网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建立勤项目管理有限公司 福建立勤项目管理有限公司 2023年12月04日 相关附件: 核磁共振波谱系统-文件集.zip
  • 河南省人民医院180.00万元采购核磁共振
    基本信息 关键内容: 核磁共振 开标时间: 2022-03-18 09:00 采购金额: 180.00万元 采购单位: 河南省人民医院 采购联系人: 徐老师 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 郑州中原招标股份有限公司 代理联系人: 王老师 代理联系方式: 立即查看 详细信息 河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目-公开招标公告 河南省-郑州市-中原区 状态:公告 更新时间: 2022-02-24 项目概况 河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心平台系统(http://www.hnggzy.net/)获取招标文件,并于2022年03月18日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财招标采购-2022-93 2、项目名称:河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:1,800,000.00元 最高限价:1800000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20220126-1 河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目 1800000 1800000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1 采购内容:核磁共振监护仪的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等;技术需求详见附件。5.2 采购产品名称和数量:核磁共振监护仪1台,是否接受进口产品:是。5.3 交货期:合同签订后30日内安装调试完毕。5.4 交货地点:采购人指定地点。5.5 质量要求:合格。5.6 验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准。 6、合同履行期限:自合同生效至质保期结束。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 本项目为非专门面向中小企业的项目。 3、本项目的特定资格要求 3.1具有独立承担民事责任的能力;供应商是企业(包括合伙企业),应提供在市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件或扫描件;供应商是事业单位,应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件;3.2具有健全的财务制度,提供经审计的2020年度财务状况报告(公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明);3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2021年1月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明;3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供声明函;3.5具有良好的商业信誉,在参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料,提供声明函;3.6单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标,提供声明函;3.7投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定,取得医疗器械注册证或备案凭证;3.8供应商为代理商或经销商投标时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(从事第一类医疗器械经营活动的除外);供应商为境内生产企业投标时须具有医疗器械生产许可证(从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证),医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械,无需办理医疗器械经营许可或者备案,但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件;3.9供应商所投产品如为进口产品,须出具制造厂商或国内大陆地区总代出具的制造厂商授权书,且其国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系;3.10根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;采购人或采购代理机构查询渠道:失信被执行人查询渠道:“中国执行信息公开网”网站;重大税收违法案件当事人查询渠道:“信用中国”网站;政府采购严重违法失信行为查询渠道:“中国政府采购网”。 三、获取招标文件 1.时间:2022年02月25日 至 2022年03月03日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:河南省公共资源交易中心平台系统(http://www.hnggzy.net/) 3.方式:凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料;投标供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理,才能通过省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2022年03月18日09时00分(北京时间) 2.地点:加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置;加密投标文件逾期上传,采购人不予受理。 五、开标时间及地点 1.时间:2022年03月18日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6(郑州市经二路12号(经二路与纬四路向南50米路西) 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 本项目需要落实的政府采购政策:1.关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号);2.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号);3.政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号);4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号);5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:河南省人民医院 地址:郑州市黄河路与经二路交叉口科教大厦2301室 联系人:徐老师 联系方式:0371-87160366 2.采购代理机构信息(如有) 名称:郑州中原招标股份有限公司 地址:郑州市紫荆山二里岗交叉口正商蓝海广场2号楼21楼 联系人:王老师 联系方式:0371-68998885 3.项目联系方式 项目联系人:徐老师 联系方式:0371-87160366 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:2022-03-18 09:00 预算金额:180.00万元 采购单位:河南省人民医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:郑州中原招标股份有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目-公开招标公告 河南省-郑州市-中原区 状态:公告 更新时间: 2022-02-24 项目概况 河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心平台系统(http://www.hnggzy.net/)获取招标文件,并于2022年03月18日09时00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 1、项目编号:豫财招标采购-2022-93 2、项目名称:河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目 3、采购方式:公开招标 4、预算金额:1,800,000.00元 最高限价:1800000元 序号 包号 包名称 包预算(元) 包最高限价(元) 1 豫政采(2)20220126-1 河南省人民医院妇儿重症救治能力提升-核磁共振监护仪采购项目 1800000 1800000 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) 5.1 采购内容:核磁共振监护仪的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务等;技术需求详见附件。5.2 采购产品名称和数量:核磁共振监护仪1台,是否接受进口产品:是。5.3 交货期:合同签订后30日内安装调试完毕。5.4 交货地点:采购人指定地点。5.5 质量要求:合格。5.6 验收标准:满足国家、行业及采购人验收标准。 6、合同履行期限:自合同生效至质保期结束。 7、本项目是否接受联合体投标:否 8、是否接受进口产品:是 二、申请人资格要求: 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2、落实政府采购政策满足的资格要求: 本项目为非专门面向中小企业的项目。 3、本项目的特定资格要求 3.1具有独立承担民事责任的能力;供应商是企业(包括合伙企业),应提供在市场监督管理局注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”复印件或扫描件;供应商是事业单位,应提供有效的“事业单位法人证书”复印件或扫描件;3.2具有健全的财务制度,提供经审计的2020年度财务状况报告(公司成立年限不足的企业应提供其基本开户银行出具的资信证明);3.3具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录,提供2021年1月1日以来至少一个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明;3.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,提供声明函;3.5具有良好的商业信誉,在参加本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或证明材料,提供声明函;3.6单位负责人为同一人或者存在控股关系、参股关系、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标,提供声明函;3.7投标产品须符合中华人民共和国国务院令第739号修订后的《医疗器械监督管理条例》相关规定,取得医疗器械注册证或备案凭证;3.8供应商为代理商或经销商投标时须具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(从事第一类医疗器械经营活动的除外);供应商为境内生产企业投标时须具有医疗器械生产许可证(从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证),医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械,无需办理医疗器械经营许可或者备案,但应当符合医疗器械监督管理条例规定的经营条件;3.9供应商所投产品如为进口产品,须出具制造厂商或国内大陆地区总代出具的制造厂商授权书,且其国外设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系;3.10根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定,对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标供应商,拒绝参与本项目政府采购活动;采购人或采购代理机构查询渠道:失信被执行人查询渠道:“中国执行信息公开网”网站;重大税收违法案件当事人查询渠道:“信用中国”网站;政府采购严重违法失信行为查询渠道:“中国政府采购网”。 三、获取招标文件 1.时间:2022年02月25日 至 2022年03月03日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外。) 2.地点:河南省公共资源交易中心平台系统(http://www.hnggzy.net/) 3.方式:凭CA密钥市场主体登录并在规定时间内按网上提示下载招标文件及资料;投标供应商需要完成信息登记及CA数字证书办理,才能通过省公共资源交易平台参与交易活动,具体办理事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站-公共服务-办事指南-新交易平台使用手册。 4.售价:0元 四、投标截止时间及地点 1.时间:2022年03月18日09时00分(北京时间) 2.地点:加密电子投标文件须在投标截止时间前上传至河南省公共资源交易中心交易系统指定位置;加密投标文件逾期上传,采购人不予受理。 五、开标时间及地点 1.时间:2022年03月18日09时00分(北京时间) 2.地点:河南省公共资源交易中心远程开标室(一)-6(郑州市经二路12号(经二路与纬四路向南50米路西) 六、发布公告的媒介及招标公告期限 本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》上发布, 招标公告期限为五个工作日 。 七、其他补充事宜 本项目需要落实的政府采购政策:1.关于印发节能产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕19号);2.关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知(财库〔2019〕18号);3.政府采购促进中小企业发展管理办法 (财库〔2020〕46号);4.《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号);5.《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)。 八、凡对本次招标提出询问,请按照以下方式联系 1. 采购人信息 名称:河南省人民医院 地址:郑州市黄河路与经二路交叉口科教大厦2301室 联系人:徐老师 联系方式:0371-87160366 2.采购代理机构信息(如有) 名称:郑州中原招标股份有限公司 地址:郑州市紫荆山二里岗交叉口正商蓝海广场2号楼21楼 联系人:王老师 联系方式:0371-68998885 3.项目联系方式 项目联系人:徐老师 联系方式:0371-87160366
  • 1000万!宝鸡市妇幼保健院计划采购1.5T磁共振扫描仪
    一、项目基本情况项目编号:SCZE2022-ZB-1900-001项目名称:核磁共振扫描仪采购方式:公开招标预算金额:10,000,000.00元采购需求:合同包1(1.5T磁共振扫描仪):合同包预算金额:10,000,000.00元合同包最高限价:10,000,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1医用磁共振设备100000001(台)详见采购文件10,000,000.0010,000,000.00本合同包不接受联合体投标合同履行期限:90日历天二、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:合同包1(1.5T磁共振扫描仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目为非专门面向中小企业的项目3.本项目的特定资格要求:合同包1(1.5T磁共振扫描仪)特定资格要求如下:3.本项目的特定资格要求:3.1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)上被列入失信被执行人、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,不得参加投标;3.2、投标人参加本项目的合法授权人授权委托书;投标人应授权合法的人员参加投标全过程,其中法定代表人直接参加投标的,须出具法人身份证,并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的,须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明(养老保险缴纳证明);具备本采购项目的以下专项资质要求:(1)、投标人为经销商的应出具医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证(投标产品须在其经营范围内),投标产品属于医疗设备的提供医疗器械注册证;(2)投标人为制造厂家应出具医疗器械生产许可证或医疗器械生产备案凭证(投标产品须在其生产范围内)、投标产品属于医疗设备的提供医疗器械注册证或医疗器械备案凭证。3.3、投标人不得存在下列情形之一:(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加本次采购活动;(2)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目的采购活动;3.4、需向采购代理机构购买招标文件并登记备案,未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的投标人均无资格参加投标。三、获取招标文件时间: 2022年09月13日 至 2022年09月21日 ,每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 18:00:00 (北京时间,法定节假日除外)地点:西安市高新二路2号山西证券大厦8层招标五部方式:现场获取售价: 500元四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点时间: 2022年10月09日 10时00分00秒 (北京时间)提交投标文件地点:西安市高新二路2号山西证券大厦21层第六会议室开标地点:西安市高新二路2号山西证券大厦21层第六会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜注:1、投标人购买招标文件时须携带法定代表人授权委托书及被授权人身份证、授权代表本单位证明(养老保险缴纳证明)。2、各投标人购买招标文件后,按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求,通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。3、本项目落实政府采购政策:3.1 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)。3.2 财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》(财库〔2004〕185号)、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号)、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号)、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕18号)、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)。3.3 《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》(财库〔2021〕19 号)、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见的通知》(财库〔2021〕20 号)。3.4 《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》(陕财办采〔2020〕15 号)、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23 号)。若享受以上政策优惠的企业,提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。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:宝鸡市妇幼保健院地址:宝鸡市新建路东段2号联系方式:0917-32672272.采购代理机构信息名称:陕西省采购招标有限责任公司地址:西安市高新二路2号山西证券大厦 8层联系方式:029-884905433.项目联系方式项目联系人:刘舰电话:029-88490543陕西省采购招标有限责任公司2022年09月13日
  • 核磁共振波谱仪问卷调研开奖啦!
    为更好地了解当前核磁共振波谱仪技术及市场需求,仪器信息网对使用过核磁共振波谱仪的相关人员进行了问卷调研。本次调研共收到236份问卷,其中有效问卷139份,每人将获得10元话费,话费将于1-3个工作日发放。如有疑问可扫描文章结尾的二维码,添加小编微信沟通。核磁共振市场调研获得话费人员信息.xlsx另外,本次调研有主观题,经小编审核后共有70份问卷可参与抽奖。奖品设置:一等奖200元京东卡 5份;二等奖30元话费 10份;三等奖10元话费 20份。现公布中奖名单如下:一等奖:200元京东卡姓名电话张*158****6105李*159****1836贾*亮139****6630计*柱185****5100蔡*136****7925二等奖:30元话费姓名电话姓名电话赵*150****0633徐*136****0396刘*150****2550张*贤199****8846任*188****9825顾*苹189****8429吴*峰139****8762魏*158****6940初*旭132****2509蒋*刚150****0679三等奖:10元话费姓名电话姓名电话王*155****5631孙*玉139****8507徐*军139****1779赵177****4586崔*华187****8815白*飞156****2293王*豪156****1950秦*秋158****1109吕*137****1231张*186****4368马*珺199****7362宇文*然136****8268孙*林134****1326董*丽137****7782卫*青176****0091谢*东137****937袁*151****4682李*月180****8423王*津130****9573张*雨189****5961扫描二维码添加小编微信。
  • 纽迈分析与低场核磁技术的“共振”——访苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长 杨培强
    pspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  在科学仪器行业,有这样一家公司,一直在低场核磁共振领域默默耕耘着、沉淀着、创新着,他们不仅向市场输出了大量新产品和新技术,而且为低场核磁市场的培育和发展做出了突出贡献。从最初的上海纽迈电子科技有限公司,到现如今的苏州纽迈分析仪器股份有限公司(简称:纽迈分析),15年的时间,纽迈分析与低场核磁共振技术共同成长,真正做到了“共振”。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  且说近几年有目共睹的几个重大历程:2013年,承担了国家重大科学仪器专项“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用” 2016年2月,纽迈分析获批在新三板挂牌并公开转让 同年,纽迈分析还当选了2015科学仪器行业最具成长潜力企业 2017年,董事长杨培强入选科技部创新人才推进计划(科技创新创业人才)....../span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  那么,经过15年的发展,纽迈分析取得了哪些成果?目前的发展状况怎样?未来又有什么样的规划?为此,仪器信息网编辑特别采访了苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长杨培强。/span/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="IMG_7733-1.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/eef368eb-5bf5-44bb-818e-501ff14c6df5.jpg"//pp style="TEXT-ALIGN: center"strong苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长 杨培强/strong/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong重大仪器专项成果显著 工业核磁前景诱人/strong/span/pp  纽迈分析于2013年承担了国家重大科学仪器专项“高性能核磁共振弛豫分析仪的开发和应用”,目前该项目已经接近尾声,预计今年10月份正式验收。现今该项目进展情况如何?对纽迈分析的发展又有哪些影响?/pp  杨培强介绍道:“5年下来,整个项目紧紧围绕弱信号检测和快弛豫信号检测两个关键指标展开,在项目的推进过程中一边不断进行技术开发,一边努力推进成果转化,取得了非常好的成果,不仅在技术层面对纽迈分析有很大的帮助和支撑,同时也向市场输出了多款工业核磁新产品。”据悉,除了已经商业化的产品之外,前前后后还诞生了60多个“孤品”,这些都是纽迈分析承担项目的“结晶”。/pp  固体脂肪分析仪、核磁共振纤维上油率分析仪、核磁共振纳米孔隙分析仪、核磁共振交联密度仪......当杨培强向笔者一一介绍这些产品的技术突破及应用案例时,如数家珍,言语间几多自豪。据悉,仅去年纽迈分析就向市场推出了30套核磁共振纤维上油率分析仪(这款产品恰好荣获了“2017科学仪器优秀新品”称号),预计今年会翻番。杨培强说:“从间接检测到直接检测,纽迈分析为产品的推出前后花了10年的时间。因为简单、快速、不需要称量,该仪器的开发不仅扩大了低场核磁的应用市场,也解决了我们一直企求的工业仪器设备对分析仪器一致性的要求”。/pp  工业核磁的推出,将纽迈分析的市场拓展到了工业、企业界,对此发展势头,杨培强十分看好。他介绍说,工业核磁市场比科研市场要大很多,纽迈分析要想发展,就必须向工业界挺进。其实,在创业之初,纽迈分析就已经确定要往工业核磁方向发展的目标,只不过历经十多年才渐渐落地开花。“以后纽迈分析的重心将兼顾科研仪器和工业仪器,未来几年重点拓展工业核磁领域,这是我们的战略布局。”/pp  杨培强特别强调:“就像核磁技术在医学领域做影像诊断的应用一样,低场核磁共振技术在食品、农业、生命科学、生物医药、新材料、能源地矿等方面会有巨大的发展前景和空间。”同时,杨培强也提到,虽然未来应用非常广泛,但目前在我国很多地方还没用起来,相关标准方法的提升也是一个亟待解决的问题,这是市场推广的一个关键点,也是纽迈分析当前必须要做的事情。“只要我们愿意投入全身心的精力工作,保持创业时的精神面貌,低场核磁共振技术在各行各业的应用一定会得到蓬勃发展,也一定会有光辉灿烂的巨大市场被挖掘出来。”/pp  除了输出工业核磁的产品之外,重大科学仪器专项也对纽迈分析的其他方面产生了积极的影响。杨培强介绍说:“一方面,该项目的实施对科研仪器的发展产生了不小的帮助和促进,比如,弱信号和快响应信号的研究对科研体系的机理研究非常有帮助 另一方面,项目实施的五年过程也帮助纽迈分析建设并完善了自己的人才队伍、研发体系、品控体系、成果转化体系等。”/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong多方布局 只为同一个目标/strong/span/pp  近年来,纽迈分析分别成立了泰纽测试、泰纽科教、纽钛测控等子公司,涉及了第三方检测、创新教育平台、核心零部件研发制造等领域。对此,杨培强介绍道,多方布局,均为同一个目标:纽迈分析更好的发展!/pp  其中,泰纽测试定位为科学研究、应用研发、新的测试方法的形成到逐步转化为第三方标准方法的平台。“测试服务公司成立的更大意义是将纽迈分析或者客户开发的很多应用变成行业认可的标准方法。同时,我们也可以通过给业界提供一些测试服务来推动纽迈分析的仪器获得广泛认可和使用,这也是协同创新推动纽迈分析发展的一个举措。” 据悉,纽迈分析用于岩心7个参数的标准化测量方法已经通过CNAS认证。/pp  对于泰纽科教,杨培强介绍说:“希望可以串成从K12+幼儿园+大学的探究创新智慧意识培养的平台。”鉴于企业招聘过程中发现的人才创新能力较弱的问题,泰纽科教着力于创新探究意识的培养。泰纽科教的愿景是希望借助低场核磁共振工具,做启迪探究创新智慧的第一品牌。据悉,泰纽科教目前正在思考探索一些较为理想的商业模式。/pp  而纽钛测控是纽迈分析的参股公司,将来主要聚焦零部件的开发。“分析检测的结果要有一些机器人、机械手进行控制、分拣,为此需要开发一些自动控制系统,但这不是纽迈分析的主业,于是和几家有共同理念的伙伴一起投资建立纽钛测控,将来在零部件的开发方面会对纽迈分析形成强有力的互补效应。”/pp  除了子公司和参股公司的建立之外,纽迈分析在博士后工作站方面的建设也赢得了社会的认可。在企业开设博士后工作站等工作并不多见,而且2017年,纽迈分析的博士后工作站升级为国家级。“博士后工作站的建设,体现了纽迈分析对人才队伍建设的重视,我们渴求人才,希望有更多的人才通过博士后工作站的工作最后留下来,这是我们培养后继人才队伍的‘抓手’。”杨培强介绍道,“因为我们是做科学仪器的,合作伙伴大多都是高校、科研院所,所以在招收博士后方面有相对的优势,而且很多博士后正是因为曾经用过我们的仪器才来到纽迈分析博士后工作站平台的。同时,博士后工作站的工作不仅对纽迈分析的新技术、新应用开发以及推广有极大推动作用,对博士后本人来说也是他们新事业的良好开端,这是我们博士后工作站的特色。”据悉,纽迈分析博士后工作站的两名博士后双双获得了江苏省的双创博士后人才称号。/pp style="TEXT-ALIGN: center"span style="COLOR: #ff0000"strong一生只做一件事 一做就做五十年/strong/span/pp  在采访过程中,杨培强反复强调自信和坚持:“15年来,纽迈分析生存并且发展起来的最根本原因就是找到了一个细分应用领域,而且是有潜在发展空间的应用领域,然后投入人力、物力、财力,并持之以恒,不管遇到什么困难和挫折,都不改变这个方向。我们通过自身的努力,不断地与客户交流,为客户提供服务,为客户创造价值,全心全意为客户服务,让我们合作的客户更加满意。在这个过程中,纽迈分析的品牌逐步被客户认同,其代表的就是低场核磁共振的创新技术和创新产品,代表的就是创新创业的精神,代表的就是进取、奉献、诚信的风貌,也代表的是我们纽迈分析倡导的专、精、敏、恒的企业文化。”/pp  对于公司目前的发展状况,杨培强谦虚地说,纽迈分析现在还是滚动投入阶段,刚刚达到营收平衡,未来还有很大的发展空间。采访过程中,杨培强多次提到,过去很多时候和客户及伙伴合作,出发点更多的是把事情做成,在一定程度上对效率重视不够,这既是纽迈分析能够发展壮大到现在的主因,也是发展不快的诱因。为了让公司更好地发展,现如今杨培强冠名总经理,行董事长职责,已经将经营管理授权给了专业人士来做。他强调:“在前期的积累基础上,纽迈分析到了加快经营速度的时候了。”/pp  对于纽迈分析的未来,杨培强信心十足。他憧憬道:“到2025年,希望纽迈分析可以实现10亿级的规模,所以要求企业每年能以近50%的增长速度成长。如果按照规划发展的话,我们争取2019年可以启动IPO的工作,希望2020年能够实现真正的上市目标。不过,上市不是目的,是实现十年规划的手段和阶段性的步骤。”/pp  “鉴于此,纽迈分析不仅聚焦在科学仪器领域,而且一定要开拓到工业核磁和生命科学应用领域。我们的口号是 ‘生态纽迈、数字纽迈、互联纽迈’,我们要往测试服务、科技教育、自动化领域开拓,这是我们实现目标的‘抓手’。”/pp  再者,国际市场的布局也是纽迈分析未来发展的一个重要方面。“国际市场规模是国内的几倍,我们要把国内做得比较成功的案例拷贝到国际市场,尽早做好国际化的布局和国际市场的开拓。”据悉,目前纽迈分析已经成立了北美子公司,并在欧洲、中东等地区借助代理商进行相关布局。/pp  虽然在发展过程中,难免几多遗憾,但杨培强始终信心满满,用他自己的话说:“一生只做一件事,一做就做五十年!我们在努力做一件对社会有价值的事情,所以这个事业肯定会有未来,这是我们纽迈分析将来立于不败之地的根本原因。”/ppstrongspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  后记:/span/strong/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  采访之前,笔者曾多次与杨培强有过联系,也曾多次碰面,技术出身的他给大家更多的是学者印象。而在此次采访中,杨培强向大家更多展示了创业者的执着和自信。虽然目前已经将纽迈分析的经营管理授权给他人,但是对泰纽测试、泰纽科教、纽钛测控这些公司的一些开创性工作,他依然事必躬亲。他说自己骨子里就喜欢开拓未知的事物,喜欢挑战从零到一的事情,对模式化的工作反而不是很喜欢。/span/ppspan style="FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"  不管是纽迈分析的经营管理,还是子公司等的创立,杨培强在创业、创新的道路上始终执着前行,就像他自己说的,一生只做一件事,一做就做五十年。在这样理念的带领和感染下,相信纽迈分析做大做强的目标值得期待!/span/p
  • 给地球做个核磁共振 助力油井勘探
    科学日报报道,地球磁场,作为人们熟悉的长距离方向指示器,常在从地理学到考古学的一系列应用中受到研究调查。现在,它提供了一种新技术的基础,后者或可以用于定义自然环境里流体混合物的化学组成成分。核磁共振检测化学组成成分所需的异常敏感性 美国能源部(DOE)劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员进行了一项概念验证的核磁共振(NMR)实验,也就是利用高度敏感的磁强计和可以与地球 磁场相比拟的磁场分析碳氢化合物和水的混合物。这项实验是在世界上最重要的核磁共振权威人士之一亚历山大· 派因斯(Alexander Pines)教授的核磁共振实验室内进行的。这项研究是美国加州大学伯克利分校的物理学家德米特里· 布德科尔(Dmitry Budker)教授与国家标准和技术研究所(NIST)的其它研究人员进行的长期合作的一部分。研究结果被发表在期刊《应用化学》并作为封面展示。研究联席作者有派因斯实验室的博士研究生保罗· 甘瑟尔(Paul Ganssle)。 &ldquo 这个基础研究项目旨在解答一个更宽泛的问题:我们是否能够在无需采样或者包封物体的前提下,远距离感知这个物体的内部化学和物理特性?&rdquo 美国 加州大学伯克利分校派因斯研究小组的首席调查员维克拉姆· 巴贾杰(Vikram Bajaj)这样说道。&ldquo 核磁共振的一个尤为美妙的方面在于它能够温柔地窥探完整物体内部,但从远距离窥探则相对比较困难。&rdquo 高场和低场核磁共振 核磁共振检测化学组成成分所需的异常敏感性,以及它在医疗应用方面所能提供的空间分辨率等都要求大型精确的超导磁体。这些磁铁非常昂贵且是不可 移动的。此外,研究样本必须放置在磁铁内部,使得整个样本能够暴露在均匀磁场内。这种完好发展的方法被称为高场核磁共振,而它的敏感性与磁场强度成正比。 然而,对于无法放置在磁铁内部的物体而言,对它进行化学特性描述则要求另一种不同的方法。在非原位核磁共振测量中,一个典型高场实验的几何原理 被翻转使用,探测器探测到样本表面,然后磁场被投射到这个物体上。这种情景的一个重大挑战在于在足够大的样本区域里产生均匀磁场:产生足够的磁场强度以进 行传统的高分辨率核磁共振测量是不可行的。 因此,放弃选择超导磁体,磁场核磁共振测量可以依赖地球的磁场,前提是有一个足够敏感的磁强计。&ldquo 地球磁场的一个优势在于它是均匀的,&rdquo 甘瑟尔解释道。&ldquo 而地球磁场被用于诱导检测的核磁共振成像(MRI,是NMR技术的一个同类)的问题在于你需要一个足够强且均匀的磁场,因此你需要将整个 物体包裹上超导线圈,这在某些应用领域,例如石油测井,是不可能实现的。&rdquo &ldquo 磁共振的敏感性取决于磁场,因为磁场会导致被检测到的旋转略微对齐。应用的场越强,信号越强,它的频率也越高,这些都有助于检测的敏感性。&rdquo 巴贾杰解释道。地球的磁场的确很弱,但光学磁强计可以作为没有任何永久磁铁的背景场里进行超低场核磁共振测量的探测器。这意味着非原位测量会仅因磁场强度 就丢弃化学敏感性,但这种方法也具有其它优势。 弛豫和扩散 在高场核磁共振里,样本的化学特性是从它们的共振光谱里确定的,但如果没有超高场或者极其长久的一致信号(这两种情况都需要永久磁铁),这也是不可能的。相比之下,低场核磁共振的弛豫和扩散测量对于确定散装材料特性来说绰绰有余。 &ldquo 低场(你可以使用永久磁铁或者地球磁场)的方法便是测量自旋弛豫,&rdquo 甘瑟尔解释道。弛豫是指极化的自旋回归均衡的速率,这是基于系统的化学和物理特性。此外,核磁共振实验会基于化合物的不同扩散系数而溶解它,而扩散系统取决于分子的大小和形状。 这种实验和传统实验的一个关键区别在于弛豫和扩散特性是通过光学探测的核磁共振来确定,而后者即使在较低磁场里也能敏感的操作。&ldquo 我们之前取得 的合作成果便是发展了检测核磁共振的磁强计,&rdquo 巴贾杰说道。&ldquo 这个实验代表了磁强计首次被用于对多成分混合物的弛豫和扩散测量。&rdquo 弛豫和/或扩散测量已经被广泛应用于石油工业的地下核磁共振测量,尽管传统的探测会使用永久的磁铁以增强本地磁场。早在20世纪50年代就曾有人试图用地球背景场进行石油测井,但探测性敏感度不足导致不得不引入磁铁,后者现在各种测井工具里普遍存在。 &ldquo 现在概念的新颖之处在于利用了磁强计,我们终于具备一定的科技以满足地球磁场有效探测所需的敏感性,这可能最终有助于实现远距离探测,&rdquo 研究合作作者斯考特· 塞尔泽尔(Scott Seltzer)解释道。 科学家们对这一设计在实验室内进行了测试,首先测量不同碳氢化合物和水的弛豫系数,然后测量均匀混合物的弛豫系数,以及利用磁强计和代表地球磁 场的外加磁场进行二维相关性实验。&ldquo 这一概念的证据或可以大量应用于石油工业,&rdquo 甘瑟尔说道。&ldquo 我们将碳氢化合物与水相混合,利用磁铁将它们先极化,然后外加一个类似地球磁场的磁场。随后我们利用磁强计进行测量,继而基于弛豫光谱我们 可以确定是否具备足够的敏感性以分离油和水的组成部分。&rdquo 这一技术可以帮助石油工业定义岩石里的流体,因为水和油的弛豫速率是不同的。其它应用领域还包括测量输油管里流过的水和油的容量,这主要是通过 测量随着时间的推移输油管里的化学组成成分来实现;以及检测食物的质量以及任何类型的聚合物固化过程,例如水泥固化和干燥。下一步则涉及理解地质构造的深 度,后者可以利用这种技术进行成像。&ldquo 我们的下一项研究将专门回答这个问题,&rdquo 巴贾杰说道。&ldquo 我们希望这种技术能够穿透1米甚至更多以了解地质构造并阐明内部的化学特性。&rdquo 最终探测器可以用于定义整个钻孔环境,而目前的设备只能够对几英尺深处进行成像。将地磁学和通用的感知技术相结合将提供更好的解决办法。这项研 究的其他合作作者还包括申铉栋(Hyun Doug Shin)、迈卡· 莱德贝特(Micah Ledbetter)、斯文亚· 克纳佩(Svenja Knappe)和约翰· 苛金(John Kitching)。这项研究得到了美国能源部科学办公室的支持。
  • 核磁共振、顺磁共振、磁共振成像......你想要的都在这里
    p style="text-align: justify "  磁共振指的是自旋磁共振(spin magnetic resonance)现象,包含核磁共振(nuclear magnetic resonance, NMR)、电子顺磁共振(electron paramagnetic resonance, EPR)或称电子自旋共振(electron spin resonance, ESR)。人们日常生活中常说的磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),是基于核磁共振现象的一类用于医学检查的成像设备。/pp style="text-align: justify "  span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong那么,你真正了解核磁共振(NMR)、磁共振成像(MRI) 及电子顺磁共振(EPR/ESR)吗?/strong/span/pp style="text-align: justify "  strong核磁共振波谱(NMR)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy, NMR )研究的是原子核对射频辐射(Radio-frequency Radiation)的吸收。1945 年布洛赫(Bloch )和伯塞尔 (Purcell) 证实了原子核自旋的确实存在, 他们为此共同获得了1952 年诺贝尔物理奖。1991年诺贝尔化学奖授予了R.R.Ernst教授,以表彰他对二维核磁共振理论及傅里叶变换核磁共振的贡献。这两次诺贝尔奖的授予,充分说明了核磁共振的重要性。/pp style="text-align: justify "  自1953年出现第一台核磁共振商品仪器以来,核磁共振在仪器、实验方法、理论和应用等方面有着飞跃的进步。目前,NMR不仅是对各种有机和无机物的成分、结构进行定性分析的最强有力的工具之一,有时亦可进行定量分析,其所应用的学科已经从化学、物理扩展到了生物、医学等多个学科。/pp style="text-align: justify "  strong磁共振成像(MRI)/strong/pp style="text-align: justify "  核磁共振是一种物理现象,作为一种分析手段广泛应用于物理、化学生物等领域,到1973年才将它用于医学临床检测。/pp style="text-align: justify "  MRI也就是磁共振成像,英文全称是:Magnetic Resonance Imaging。经常为人们所利用的原子核有: sup1/supH、sup11/supB、sup13/supC、sup17/supO、sup19/supF、sup31/supP。在这项技术诞生之初曾被称为核磁共振成像,到了20世纪80年代初,作为医学新技术的NMR成像(NMR Imaging)一词越来越为公众所熟悉。随着大磁体的安装,有人开始担心字母“N”可能会对磁共振成像的发展产生负面影响。另外,“nuclear”一词还容易使医院工作人员对磁共振室产生另一个核医学科的联想。因此,为了突出这一检查技术不产生电离辐射的优点,同时与使用放射性元素的核医学相区别,放射学家和设备制造商均同意把“核磁共振成像术”简称为“磁共振成像(MRI)”。/pp style="text-align: justify "  strong电子顺磁共振(EPR/ESR)/strong/pp style="text-align: justify "  电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance 简称EPR),或称电子自旋共振 (Electron Spin Resonance 简称ESR),是研究电子自旋能级跃迁的一门学科,是直接检测和研究含有未成对电子的顺磁性物质的现代分析方法。/pp style="text-align: justify "  自1945年物理学家Zavoisky首次提出了检测EPR信号的实验方法至今,电子顺磁共振技术的理论、实验技术和仪器结构性能等诸多方面都有了很大的发展,特别是20世纪70年代随着计算机和固体器件等电子技术的发展及其推广应用,使EPR实验技术有了许多重大的突破。随着现代科学技术的发展,EPR已经在物理学、化学、材料学、地矿学和年代学等许多领域获得了越来越广泛的应用。/pp style="text-align: justify "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 131px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/675b0ee9-ba73-4bfb-892b-46b308191a24.jpg" title="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" alt="ba611d21-07b1-47c9-bba0-c6989443be32.jpg!w1920x420.jpg" width="600" height="131" border="0" vspace="0"//a/pp style="text-align: justify "  自20世纪40年代以来,磁共振技术的持续发展对生命科学、医药、材料等多学科的发展起到了巨大的推动作用。而相关学科的快速发展,对磁共振技术也提出了更高的要求。在多方需求的碰撞下,核磁共振(NMR)、电子顺磁共振(EPR/ESR)、磁共振成像(MRI)等不同分支的磁共振技术也逐渐“百花齐放” DNP、超高转速固体核磁、液相色谱核磁联用等各种新的技术和应用层出不穷,为磁共振的发展提供了强劲的动力,其应用范围跨越了物理、化学、材料、生物等多个学科。/pp style="text-align: justify "  为了促进和加强国内外磁共振工作者的学术交流与合作,仪器信息网、北京波谱学会、《波谱学杂志》将于2020年6月9-10日联合举办“第四届磁共振网络会议”(iConference on Magnetic Resonance,简称iCMR 2020)”。本次会议开设了磁共振(MR)新技术及其应用、核磁共振(NMR)技术及其应用、顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用、磁共振成像(MRI)技术及其应用四个专题,更大范围涵盖了波谱相关技术及应用,共计安排了11位专家报告,并吸引了布鲁克、日本电子、国仪量子、纽迈分析、青檬艾柯等国内外的知名企业参与。/pp style="text-align: justify "  而且,特别值得一提的是,本次会议邀请到了清华大学宁永成教授分享其八本书的故事。非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?届时,宁永成教授和杨海军高工的专家对话环节或将让您醍醐灌顶。span style="color: rgb(255, 0, 0) "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"立即报名》》》/a/strong/span/pp style="text-align: center "strong报告日程/strong/pp style="text-align: center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"strong磁共振(MR)新技术及其应用(6月9日)/strong/a/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "09:20-09:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"开幕致辞—非物理专业出身,如何深入理解和应用磁共振波谱?/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6597" target="_blank"杨海军(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "09:30-10:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"多核人体磁共振成像(MRI)新仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6572" target="_blank"周欣(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:00-10:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"基于量子技术的单分子磁共振谱学和成像/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6568" target="_blank"石发展(中国科学技术大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "10:30-11:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"布鲁克固体核磁新技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6791" target="_blank"王秀梅(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "11:00-11:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"“非常见”原子核的固体核磁共振研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6570" target="_blank"徐骏(南开大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"核磁共振(NMR)技术及其应用(6月9日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"基于磁共振技术的蛋白质动态调控机制研究/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6563" target="_blank"姜凌(中国科学院精密测量科学与技术创新研究院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"日本电子特有核磁技术简介/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6581" target="_blank"叶跃奇(JEOL(Beijing))/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"核磁共振仿真波谱仪开发与教育应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6569" target="_blank"汪红志(华东师范大学上海市磁共振重点实验室)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-16:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"Bruker液体核磁新进展/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6790" target="_blank"徐雯欣(布鲁克(北京)科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:00-16:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"基于密度泛函理论的高精度有机分子化学位移计算在线系统构建及其在有机分子核磁谱图指认及结构确证中的应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6565" target="_blank"李骞(中国科学院化学研究所)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"顺磁共振(EPR/ESR)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p09:00-09:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"若干血红素衍生物的电子自旋顺磁共振研究/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6566" target="_blank"李剑峰(中国科学院大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p09:30-10:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"电子顺磁共振在研究青蒿素激活机制中的应用/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6567" target="_blank"刘国全(北京大学药学院)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:00-10:30/p/tdtd width="48%"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"光合作用水裂解催化中心的仿生模拟/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6571" target="_blank"张纯喜(中国科学院化学研究所)/a/p/td/trtrtd width="14%"p10:30-11:00/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"顺磁共振仪器——从系综到单自旋/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6579" target="_blank"许克标(国仪量子(合肥)技术有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p11:00-11:30/p/tdtd width="48%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"利用电子顺磁共振(EPR)指导有机合成/a/p/tdtd width="37%" align="center" valign="middle"pa href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6564" target="_blank"蒋敏(杭州师范大学)/a/p/td/tr/tbody/tablep style="text-align: center "br//pp style="text-align: center "stronga href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"磁共振成像(MRI)技术及其应用(6月10日)/a/strong/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(227, 108, 9) "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/6832/" target="_blank"— 我要报名 —/a/span/ptable border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="600" align="center"tbodytr class="firstRow"td width="14%"p style="text-align:center "14:00-14:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"心脏磁共振成像中的黑血技术/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6562" target="_blank"丁海艳(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "14:30-15:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"低场核磁成像在临床前科研中应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6773" target="_blank"丁皓(苏州纽迈分析仪器股份有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:00-15:30/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"智能集成化磁共振成像系列仪器及应用/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6792" target="_blank"刘化冰(北京青檬艾柯科技有限公司)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:30-15:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场讨论环节/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军主持/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "15:40-16:10/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"我的八本书/a/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "a href="https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6613" target="_blank"宁永成(清华大学)/a/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:10-16:40/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "专家对话/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "杨海军@宁永成/p/td/trtrtd width="14%"p style="text-align:center "16:40-17:00/p/tdtd width="48%"p style="text-align:center "现场答疑/p/tdtd width="37%"p style="text-align:center "全体参会人员/p/td/tr/tbody/tablep span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong 特别惊喜:/strong/span为了提高磁共振工作者工作和学习的热情,鼓励大家积极参与会议交流环节,本次会议还特别安排了抽奖环节,将从积极提问的参会者中抽取幸运者,送出主办方精心准备的礼品(小度智能音箱、京东卡)!/pp style="text-align: center "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/aff21f8a-cd43-40a2-bb8d-8fa2d2012782.jpg" title="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png" alt="二维码图片_6月3日17时44分31秒.png"//pp style="text-align: center "strong扫码报名,免费参会/strong/p
  • 低场核磁共振技术与应用培训班开班通知
    随着低场核磁共振技术研究的不断深入,它已经逐渐在石油能源、生命科学、食品农业、高分子材料等诸多领域展开研究与应用。作为分子动力学研究的有力工具,无损、非侵入、 原位、绿色等特点更是使其成为多个研究领域的新宠儿。为了更好的让大家能够熟练掌握仪器的操作方法,更好的理解和运用低场核磁共振技术。同时,也为了回馈长期以来一直支持和帮助纽迈科技发展的新老客户,在中国仪器仪表学会分析仪器分会的大力支持下,第一期低场核磁共振技术与应用培训班将于2014月8月10日至13日在美丽的苏州开班。一、培训班组织主办单位:中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会 承办单位:纽迈电子科技有限公司二、培训时间与地点培训时间:2014年8月10-13日授课地点:苏州江南红大酒店会议室(苏州高新区东渚镇树园路1号)上机地点:苏州纽迈电子科技有限公司(苏州高新区科技城科灵路2号2号楼)三、课程内容1. 核磁共振概念、现象与检测原理2. 核磁共振成像概念、成像原理3. 仪器基本组成、各结构用途及工作原理4. 仪器基本操作,仪器参数、序列参数及使用技巧5. 讲解如何在食品农业、生命科学、石油能源、高分子材料领域使用仪器做实验6. 学员练习使用分析软件,完成T1、T2测试及成像软件,完成T1、T2加权成像7. 学员练习使用各类专业软件,包括:含油含水率软件、岩心分析软件、造影剂测量软件、交联密度测量软件、钻井液分析软件等四、培训费用费用:1200元/人,包括:课件资料费、住宿费(标准间188元/天,2人一间,4晚。如需单独住,另补差价)、餐费(7次)、上机费,颁发培训结业证书。五、培训报名培训接受邮件、电话、QQ 等多种形式的报名,报名时请提供相关信息。报名截止日期:7月31日;联系人:张英力,何蕾蕾邮箱:yl_zhang@niumag.com;ll_he@niumag.com电话:18939912673QQ:2880116828,2880116815中国仪器仪表学会分析仪器分会核磁共振仪器专业委员会 二零一四年六月二十四日
  • 绵阳市骨科医院150.00万元采购核磁共振
    基本信息 关键内容: 核磁共振 开标时间: null 采购金额: 150.00万元 采购单位: 绵阳市骨科医院 采购联系人: 李永吉 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 四川久安工程管理有限公司 代理联系人: 罗茜 代理联系方式: 立即查看 详细信息 绵阳市骨科医院“核磁共振(MRI)维保”单一来源采购征求意见公示 四川省-绵阳市-涪城区 状态:预告 更新时间: 2022-02-25 招标文件: 附件1 2022-02-25 16:24 绵阳市骨科医院“核磁共振(MRI)维保” 单一来源采购征求意见公示 —、项目信息 采购人:绵阳市骨科医院 项目名称:核磁共振(MRI)维保 拟采购的货物或服务的预算金额:150万元 釆用单一来源釆购方式的原因及说明: 1.采购人现用GE BRIVO MR 355设备由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司研发和生产,具有较高的复杂性和精密性,为保障设备性能,其后续主要零备件更换有统一规格的需要,只能向原厂商采购。 2.该设备的维修工具等具有特殊性,其他品牌的检修工具不能完全反应该设备的性能状态。 3、该设备的操作系统具有唯一性,其他品牌的系统不能满足现有设备的要求。 、成都慕康隆医疗器械有限责任公司为GE BRIVO MR 355设备厂家通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司在绵阳地区的唯一授权代理商。 综上所述,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条只能从唯一供应商处采购,以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条因货物或者服务使用不可替代的专有技术,导致只能从某一特定供应商处采购;拟申请采用单一来源方式实施采购。 二、拟定供应商信息 名称:成都慕康隆医疗器械有限责任公司 地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋4层14号 三、公示期限 2022年02月28日至2022年03月04日(公告公示期5个工作日)。 四、其他补充事宜 无 五、联系方式 采 购 人:绵阳市骨科医院 联 系 人:李永吉 联系地址:四川省绵阳市长虹大道南段158号 联系电话:0816-2335773 财政部门:绵阳市涪城区财政局 联 系 人:王平 联系地址:四川省绵阳市涪城区文庙街13号 联系电话:0816-2263495 采购代理机构:四川久安工程管理有限公司 联 系 人:罗茜 联系地址:四川省绵阳市科创园园艺街20号C301 联系电话:0816-2779007 六、附件 专业人员论证意见 绵阳市骨科医院 2022.2.25 附件: × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:核磁共振 开标时间:null 预算金额:150.00万元 采购单位:绵阳市骨科医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:四川久安工程管理有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 绵阳市骨科医院“核磁共振(MRI)维保”单一来源采购征求意见公示 四川省-绵阳市-涪城区 状态:预告 更新时间: 2022-02-25 招标文件: 附件1 2022-02-25 16:24 绵阳市骨科医院“核磁共振(MRI)维保” 单一来源采购征求意见公示 —、项目信息 采购人:绵阳市骨科医院 项目名称:核磁共振(MRI)维保 拟采购的货物或服务的预算金额:150万元 釆用单一来源釆购方式的原因及说明: 1.采购人现用GE BRIVO MR 355设备由通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司研发和生产,具有较高的复杂性和精密性,为保障设备性能,其后续主要零备件更换有统一规格的需要,只能向原厂商采购。 2.该设备的维修工具等具有特殊性,其他品牌的检修工具不能完全反应该设备的性能状态。 3、该设备的操作系统具有唯一性,其他品牌的系统不能满足现有设备的要求。 、成都慕康隆医疗器械有限责任公司为GE BRIVO MR 355设备厂家通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司在绵阳地区的唯一授权代理商。 综上所述,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条只能从唯一供应商处采购,以及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十七条因货物或者服务使用不可替代的专有技术,导致只能从某一特定供应商处采购;拟申请采用单一来源方式实施采购。 二、拟定供应商信息 名称:成都慕康隆医疗器械有限责任公司 地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区剑南大道中段1537号3栋4层14号 三、公示期限 2022年02月28日至2022年03月04日(公告公示期5个工作日)。 四、其他补充事宜 无 五、联系方式 采 购 人:绵阳市骨科医院 联 系 人:李永吉 联系地址:四川省绵阳市长虹大道南段158号 联系电话:0816-2335773 财政部门:绵阳市涪城区财政局 联 系 人:王平 联系地址:四川省绵阳市涪城区文庙街13号 联系电话:0816-2263495 采购代理机构:四川久安工程管理有限公司 联 系 人:罗茜 联系地址:四川省绵阳市科创园园艺街20号C301 联系电话:0816-2779007 六、附件 专业人员论证意见 绵阳市骨科医院 2022.2.25 附件:
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