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磁强仪

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磁强仪相关的资讯

  • 牛津仪器上海低温强磁实验室用户再发Nature!
    首次在石墨烯中观测到陈氏绝缘体行为近日,加州大学伯克利分校陈国瑞博士、王枫教授与复旦大学张远波教授及斯坦福大学David Goldhaber-Gordon教授合作在Nature上发表题为“Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice”的研究论文【1】。据陈国瑞博士介绍:“我们的发现表明,石墨烯是物理研究的理想平台,从单粒子物理到强关联物理,从超导到现在的拓扑物理在二维材料中的量子效应。令人兴奋的是,我们现在可以在一个只有百万分之一毫米厚的微小器件中探索新的物理现象。迄今为止,在同一个器件中能通过调控分别出现超导、绝缘和磁性的材料体系非常罕见。大多数人认为石墨烯很难产生磁性,因为碳材料通常不具有磁性,而这项研究成果的亮点之一就是第一次将这三种性质结合在一个器件中。如今电子产品中使用的磁性材料是由铁磁性金属制成的,如铁或钴合金。然而,组成石墨烯的不是磁性金属元素,而是碳,所以在石墨烯里面产生磁性很难。这次陈国瑞博士等人想出了一个创造性的解决办法:当夹在二维氮化硼之间时,石墨烯(三层石墨烯)就会形成一个称为Moiré超晶格的结构(图一)。这时通过在石墨烯器件的栅极上施加电压,垂直方向的电场会促使器件中的电子沿着同一方向旋转,将石墨烯器件变为了一个铁磁系统。图一左图:ABC三层石墨烯Moire超晶格样品及器件结构。右图:在极低温下T=0.06K,观测到v=2量子化平台。与此伴随的是另一重要的新特性:石墨烯系统的内部不仅变得有磁性,而且还变得绝缘,同时它的边缘变成了一个零电阻的电流通道。研究人员说,这是一种被称为陈氏绝缘体(Chern insulator)的罕见绝缘体。量子计算近些年十分热门,其数据便是存储在量子比特中,一个量子位可以表示一个1,一个0,或者它同时是一个1和一个0的状态。陈氏绝缘体的研究一直是拓扑量子计算领域的研究热点,同时也为量子计算中操纵信息提供了潜在的新方法。更令人惊讶的是,麻省理工学院的合作者Zhang Ya-Hui的计算结果显示,由于三层石墨烯中电子与电子之间的强相互作用,石墨烯器件的导电边缘态不仅仅只有一个,而且有两个,这是人们首次实验观测到“高阶陈氏绝缘体”(图二)。图二:石墨烯的磁性和C=2 反常量子霍尔效应陈国瑞博士希望可以用他们的石墨烯器件进行更多的实验研究,以便更好地了解陈氏绝缘体/磁性是如何产生的,以及其异常特性背后的机理【2】。先前的研究在石墨烯中调控出了超导态和Mott绝缘态【3】【4】,其中有一部分三层石墨烯的Mott绝缘态和超导态工作也是陈国瑞博士完成的【5】【6】。陈国瑞博士是牛津仪器上海低温强磁实验室的用户。他向我们讲述了该研究背后的故事。2019年春节前,为了研究三层石墨烯Moire超晶格样品的反常量子霍尔效应,需要首先研究其在低温强磁场中的性质。作为牛津仪器资深用户,陈博士首先联系了牛津仪器上海低温强磁实验室,提出希望利用牛津仪器TeslatronPT无液氦超导磁体系统进行初步测量。经过多日连续测试,终于得到了初步实验结果。如下是采得的数据,在1.5K温度下,2T磁场的时候已经初步看到v=2量子化平台出现(图三),预示着很可能有新的结果,于是陈博士立刻联系了国外的合作者进行了更低温度的测量,最终得到了令人满意的结果。图三:T=1.5K时看到半整数量子化平台迹象牛津仪器很高兴能为该研究提供支持。来自伯克利实验室、加州大学伯克利分校、斯坦福大学、SLAC国家加速器实验室、麻省理工学院、上海交通大学、人工微结构协同创新中心、复旦大学、日本国家材料科学研究所的研究人员参加了这项工作。图四:陈国瑞博士(左三)等用户和 牛津仪器工作人员合影参考文献/链接:1. Nature 579, 56–61 (2020)2. https://newscenter.lbl.gov/2020/03/04/2d-material-gets-a-new-gig/3. Nature 556, 80–84(2018)4. Nature 556, 43–50(2018)5. Nature Physics 15, 237–241 (2019)6. Nature 572, 215–219 (2019)
  • 顺磁共振将迎来新机遇——访国仪量子营销中心副总经理付永强
    电子顺磁共振 (Electron Paramagnetic Resonance,EPR) 波谱技术是一种研究含有未成对电子物质的结构,动力学以及空间分布的谱学方法,能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息,在物理、化学、生物、地质、考古、材料科学、医药科学和工业等重要领域具有广泛的应用。长期以来,我国的高端波谱仪器一直被国外企业垄断,波谱仪器大量依赖进口。但近年来,国产波谱仪器发展迅猛,一批优秀的国内波谱仪器企业逐步发展起来,国产波谱仪器也逐渐在市场中有了“一席之地”。国仪量子(合肥)技术有限公司(以下简称“国仪量子”)就是其中具有代表性的企业之一。国仪量子创立于2016年,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,该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。2018年10月,国仪量子发布国内首台脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100,填补了国内空白;2020年10月,国仪量子又发布了X波段电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus、台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M、W波段电子顺磁共振波谱仪EPR-W900,三款产品均为中国首台商用,成为国内电子顺磁共振领域的又一重大突破。近日,2021年度北京波谱年会在北京召开,国仪量子携EPR200-Plus、EPR200M、EPR100和ODMR(量子钻石单自旋谱仪)等产品设备及相关解决方案在年会中亮相,该公司磁共振事业部总经理许克标博士带来了主题为《国仪量子顺磁共振波谱仪最新进展》的报告,国仪量子CEO贺羽参加了“波谱当自强—嘉宾面对面”研讨会环节,为到场观众展示了国产电子顺磁产品的发展。借此机会,仪器信息网特别采访到国仪量子营销中心副总经理付永强,请他为我们谈谈国产顺磁产品的技术进展、市场情况以及应该如何解决国产仪器的“卡脖子”问题,并分享国仪量子研发电子顺磁相关仪器背后的故事。以下为详细视频:在采访中,付永强表示,电子顺磁仪器的技术发展主要集中在三个方向:其一是更高灵敏度和更高的信噪比;其二是更高的波段,可以找到更敏锐的信号;其三是仪器自动化,降低使用门槛,让顺磁技术可以在更多的领域应用。同时,付永强也提到,电子顺磁共振波谱仪在国内的市场的增量虽然没有核磁共振波谱仪大,仅占核磁共振波谱仪每年增量的1/10至1/8,但电子顺磁共振波谱仪具有独特的技术优势,随着近些年纳米技术、生物单分子技术的发展,顺磁仪器将迎来新的机遇。
  • 振动样品磁强计
    成果名称振动样品磁强计(MG VSM-150)单位名称北京科大分析检验中心有限公司联系人王立锦联系邮箱13260325821@163.com成果成熟度□研发阶段 □原理样机 □通过小试 &radic 通过中试 &radic 可以量产合作方式□技术转让 &radic 技术入股 &radic 合作开发 □其他成果简介:本仪器可用于检测各类物质(材料)内禀磁特性,如磁化强度Ms(&sigma s)、居里温度Tc、矫顽力Hc、剩磁Mr等。可间接得出其他的有关技术磁参量,如Bs、Br 、(BH)max和磁导率(包括初始磁导率)等。能绘制磁滞回线、起始磁化曲线、退磁曲线、热磁曲线等。测量样品可为粉末、颗粒、薄膜、液体、块状等磁性材料。仪器采用进口数字锁相放大器SR830和6 1/2数字多用表34401A采集磁矩和磁场或温度数据,大大提高了仪器的测量精度和稳定性。可原位测量磁性材料从液氮温区到500℃温区的磁性能随温度的变化曲线。主要技术指标:一、仪器锁相放大灵敏度2nV到1V有27档选择,时间常数从10&mu s到30s有14档选择。二、仪器磁矩测量范围10-3emu&mdash 100emu,最高灵敏度优于5× 10-5emu。三、相对精度优于± 1% (量程10emu时),重复性优于± 1% (量程30emu时)。四、磁场强度变化范围:0~1.5T之间 ,步进精度1 Oe(小场时)五、稳定性(量程10emu时):预热1小时,连续24小时工作优于1%。六、温度范围:液氮温区到500摄氏度连续变化(用户可选购)。应用前景:本仪器可用于金属、合金及半导体材料的电阻变温测量。适合于高校科研院所科研测试及开设专业实验。目前该仪器已经应用在北京科技大学材料学院及哈尔滨工业大学深圳研究生院的研究生实验教学及课题组科研测量中,取得良好的成效。知识产权及项目获奖情况:本仪器又有完全自主知识产权和核心技术,曾在全国高校自制实验仪器设备评选活动中获得优秀奖。
  • 超灵敏磁强计可将信号功率放大64%
    德国弗劳恩霍夫应用固体物理研究所(IAF)发布公告称,该所研究人员在基于金刚石氮—空位(NV)中心的超灵敏激光阈值磁强计研究中取得重要进展,可通过受激发射实现64%的信号功率放大,并显示出创纪录的33%的超高对比度。该研究将为进一步开发用于室温和现有背景场下的高灵敏度磁场传感器铺平道路。相关成果发表在近日的《科学进展》杂志上。金刚石中的NV中心是由一个氮原子和一个碳空位组成的原子系统。在被绿色激光照射时,会激发出红光。由于这些原子级NV中心的光度取决于外部磁场的强度,因此它们可用于高空间分辨率的微磁场测量。研究人员成功制造出具有高密度NV中心的金刚石,进而研发高精细的NV激光腔,首次通过实验验证了激光阈值磁强计的理论原理。IAF研究人员扬杰斯克博士解释说:“由于其材料特性,具有高密度NV中心的金刚石在用作激光介质时可显著提高测量精度。”杰斯克团队通过CVD(化学气相沉积)工艺在金刚石生长中实现了高水平的氮掺杂,并使用电子束和热处理,在后处理中使NV密度增加了20—70倍。在表征过程中,他们优化了3个关键因素:高NV密度、通过高通量辐照实现取代氮的高转化率和高电荷稳定性,从而成功生产出具有高密度NV中心的高质量CVD金刚石。此前,NV中心已被用于量子磁传感,但信号一直是自发发射而不是受激发射或激光输出。现在,IAF的研究人员不仅通过受激发射实现了64%的信号功率增加,还创造了一项纪录:与磁场相关的发射显示出33%的对比度和毫瓦(mW)范围内的最大输出功率。
  • 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
  • 简讯|Huber荣获“创新百强”及“经济磁石”大奖
    Huber 2020“创新百强”企业2020年6月,Huber公司连续第八次跻身德国创新百强之列,此次获奖是在德国C级规模企业(员工人数超过200人)中进行评选,Huber尤以 "外部导向/开放式创新 令人印象深刻。自上世纪八十年代推出革命性的Unistats温度控制系统以来,Huber一直秉持创新理念,在制药和实验室研究等领域受到广泛关注。此次获奖与Huber在美国大麻市场的大力开拓密不可分。几年前还非常小的大麻市场,Huber已经意识到它的发展潜力,并逐渐与掌握市场动态的业内人士之间开展合作。同时我们在营销模式上也有新的突破,依托Instagram等社交媒体,聘请知名艺术家在拉斯维加斯的MJBiz大麻展上为公司呈现原创标识,让人耳目一新。从营销的角度来说,我们的表现形式更大胆,也更现代,而在温控技术上的精准高效也做到了极致,因此Huber毫无悬念地成为了美国大麻行业争相追捧的明星品牌。“经济磁石”印章2020年6月,Peter Huber公司被授予"经济磁铁 "印章。该印章只授予能够在雇主吸引力、创新实力和社会责任等七个方面表现突出的企业。 Huber在所有七个领域都有出色的表现。50多年来的企业发展Huber成功塑造了一个稳定而经济有效的商业模型。公司也一直坚持多面化动态发展,不断创新和改进温控技术,调整现有产品和引进新产品,完善企业架构。准确来说,Huber是一家“具有传统家族风格的成长中的中大型企业”,长期以来一直是备受业界关注的重要成员,同时其未来也将日益国际化。正如经济磁石奖所评论的:“这是公司自身资质的结果。为表彰这一点,Huber AG被授予“经济磁石”印章。” "除了你们基于创新的令人印象深刻的成功故事外,你们非常特殊的Huber DNA也是独一无二的。而且你能感觉到它无处不在。它无所不在。"Christian Kalkbrenner在对外颁发证书和雕塑时,总结了他对Huber的印象。section style="display: inline-block width: 100% vertical-align: top background-position: 50% 50% background-repeat: no-repeat background-size: 100% 100% background-attachment: scroll background-image: url(" x-oss-process="style/xmhigh") "富博(广州)仪器设备有限公司
  • 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
    p  strong仪器信息网讯/strong 财报披露,苏州纽迈分析仪器股份有限公司(简称:纽迈分析)在2018年实现销售收入 7576.87 万元,同比增长27.51% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润955.23万元,同比增长305.79%。公司主营低场核磁共振设备业务稳中求进,能源地矿、食品农业、体脂健康分析、教学实验等终端市场表现强劲,即使在宏观经济整体放缓的经济形势下,仍然取得销售收入的快速稳定增长。/pp  取得骄人业绩的同时,纽迈还于2018年末筹划布局海外市场,在加拿大设立了全资子公司Hydrobe Cooperation,拓展纽迈核磁共振仪器在北美及欧洲市场的生产销售。2018年最让纽迈自豪的业绩是什么,公司对于工业核磁领域有何规划,纽迈海外拓展的成果如何?2019第十三届中国科学仪器发展年会(ACCSI2019)在青岛召开之际,仪器信息网特别采访苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长杨培强,请他对上述问题做出解答。/pp  详细内容请点击视频观看:/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=B752A76BCCDC76E19C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptp strong instrument:过去一年,纽迈分析取得的最让您自豪的业绩、最亮点的工作有哪些?/strong/pp  strong杨培强:/strong2018年纽迈取得的最让我高兴的业绩是,基本上达成了2017年底制定的业绩目标,尤其是科学仪器团队。纽迈集团总的业绩增长达到了将近30%。能够紧盯目标,并且通过努力实现目标,这是最让我高兴的。/pp  其他亮点还包括公司围绕仪器的质量进行优化、固化,原来很多定制化过程中存在的不足,通过去年团队执行的质量提升计划,闭环管理方式方法的运行和推进,使得整个团队在解决仪器问题方面达成共识,仪器质量、可靠性、稳定性也取得了非常大的进步,获得了客户比较高的满意度。基本上可以说我们的仪器质量在完成国家重大仪器专项的项目任务后居于行业的领先地位,这是去年取得的一个亮点。/pp  stronginstrument:在之前的采访中,杨总曾表示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。请问截至目前,纽迈分析在工业核磁方面取得了哪些业绩?公司在这方面有什么样的发展计划?/strong/pp  strong杨培强:/strong纽迈的业务重点还是科学仪器,但作为纽迈未来成长的业务领域就是工业核磁,工业核磁去年也取得了非常亮眼的成绩。我们定义的工业核磁是测量单个物理量的测量仪器,就拿纤维上油率核磁共振仪器来讲,原来市面上基本都是进口仪器,但去年我们统计,纽迈已经取得了60%以上的市场份额,真正实现了进口替代。从工业仪器的角度来说,低场核磁的潜能还是非常大的,我们也在进一步开展更多细分领域的开拓和打磨,把我们在科学仪器上一些应用的方法向工业领域进行应用。/pp  去年,纽迈完成了对固体脂肪含量测定的攻关,这在过去对国产核磁共振仪器而言是不可想象的,再整合上96孔的全自动前处理进样装置,我想仪器在工业界会有更广泛的应用。纽迈在工业领域还将继续实行“磁共振+”这一策略,“+”指的是把含量测试与大数据进行结合,实现智能判断、智能控制,最后实现基于磁共振智能装备的开发和推广。目前这一策略在多个领域已经得到应用,例如曾获得BCEIA金奖的玉米含油率单倍体分拣分析系统。另外仪器在干燥行业的应用也是我们要重点攻关的方向。/pp  stronginstrument:去年年底,纽迈分析发布对外投资的公告,在加拿大设立全资子公司,布局海外市场,请介绍一下纽迈分析海外市场拓展的现状,以及未来的规划和目标?/strong/pp  strong杨培强:/strong我们在加拿大成立了Hydrobe Cooperation,现在由纽迈的联合创始人、公司董事魏渝山先生负责这一北美全资子公司的运行,负责开发北美和欧洲市场。由于北美和欧洲市场对于国内的分析仪器还是存在很多疑惑,对国产分析仪器存有很多偏见,因此我们也遇到了巨大困难,即国内的分析仪器如何为北美以及欧洲的科学家所使用。目前我们采取的措施还是让大家试用,同时也开展一些定制化的开发以满足个性化需求。在与国外竞争对手交锋的过程中,我们确实处于下风,而定制化开发也是国内企业获得市场的一种有效方法。我们不能要求外国客户马上接受我们的仪器,打开市场是一个比较漫长的过程,国外用户对国产设备的疑惑还需要我们努力攻克,用实际的数据与解决方案,好用、易用、可靠的仪器证明自己。/pp  纽迈在北美的规划就是要建立符合欧美标准的核磁共振分析仪器,我们在产业规划上会以与欧美同行相同甚至更高的标准来设计并制造仪器,一开始就是高标准、高起点,打造成纽迈向欧美延伸的高端品牌。仪器并非从国内往国外推,而是诞生之初就位于欧美,用国外产的仪器向国外推广,这是我们总体的策略。十年磨一剑,我们有耐心让纽迈在欧美市场获得广泛认知和认同。在同一平台上,纽迈要以同等的品质和价格去参与欧美市场的竞争,让国产科学仪器走出去并且成为标杆。/ppbr//p
  • 1150万!北京理工大学低温磁场扫描隧道显微镜、多功能针尖增强拉曼光谱仪采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:0873-2301HW2L0473项目名称:北京理工大学低温磁场扫描隧道显微镜采购预算金额:800.000000 万元(人民币)采购需求:采购低温磁场扫描隧道显微镜1套;用于科研,接受进口产品投标,详见附件合同履行期限:合同签订后2个月内出具图纸,采购人批复图纸后8个月交付。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:CFTC-BJ01-2311049项目名称:北京理工大学多功能针尖增强拉曼光谱仪预算金额:350.000000 万元(人民币)采购需求:采购标的用途数量是否接受进口产品投标简要技术参数或要求描述多功能针尖增强拉曼光谱仪教学及科研1套是详见招标文件第四章“货物需求一览表及技术规格”合同履行期限:签订合同之日起至质保期结束。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年12月04日 至 2023年12月11日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:北京中教仪国际招标代理有限公司512室,北京市海淀区文慧园北路10号方式:建议采用汇款形式进行报名(节假日、工作日均可),请按本公告“其他补充事宜”所述账户信息汇款(不接受个人账户汇款),请您在本公告页面最下方附件自行下载“报名登记表”,填写完成后以word文本形式和汇款底单一起发送至shige@china-didac.com,工作日可以现场登记报名,招标文件售后不退。售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:北京理工大学     地址:北京市海淀区中关村南大街5号        联系方式:林老师,010-68917981      2.采购代理机构信息名 称:北京中教仪国际招标代理有限公司            地 址:北京市海淀区文慧园北路10号            联系方式:施歌、李璟琨、卢琛曦、杨硕,010-59893121、010-59893127、010-59893109            3.项目联系方式项目联系人:施歌、李璟琨、杨硕、蒋旭、谢杰、韩寿国电 话:  010-59893121、010-59893129
  • 时代集团九次蝉联中国机械500强
    时代集团连续九次荣获中国机械工业500强企业称号  日前,中国机械工业企业管理协会举行隆重发布会,公布2011年中国机械工业500强企业名单。时代集团公司连续九次荣获2011年中国机械工业500强企业称号。  500强评比是对企业的销售收入、利润总额、资产利润率、增长率等数据,结合行业差异、声望指数等因素进行综合分析研究,依据得分高低排名。  相关新闻: 时代集团总裁王小兰参加“两代表一委员会”座谈会 时代试金集团参加第四批全国企事业知识产权试点单位培训
  • 纽迈科技:国产低场核磁共振的“旗手”——访上海纽迈电子科技有限公司总经理杨培强先生
    转眼间,上海纽迈电子科技有限公司(以下简称:纽迈科技)已走过了8个年头。这些年来,纽迈科技始终专注于低场核磁共振技术及相关应用解决方案的研究、专心于低场核磁共振科学仪器国产化事业发展。纽迈科技自主研发的低场核磁共振仪器已获得多项专利,打破了国外技术的垄断,而且在国内处于领先水平。  纽迈科技2009年销售额只有400多万,2012年有望实现销售额4000万,预计以后几年内每年都将以不低于50%的增长率成长。从创业之初的艰难,到目前在竞争激烈的市场站稳脚跟,作为国产低场核磁共振分析仪器著名品牌,纽迈科技已经能够和国际一流厂商同台竞舞、一争高下!  近期,仪器信息网编辑采访了纽迈科技总经理杨培强先生,对纽迈科技的发展历程、快速发展因素、未来发展规划等进行了深入交流。上海纽迈电子科技有限公司总经理 杨培强先生回首纽迈科技创业之初  “真正掌控纽迈科技是从2005年10月起”  “只有一条路不可走,就是临床医用磁共振成像领域不能参与进去,其它所有应用领域都是纽迈科技需要涉足的”  纽迈科技的技术源于华东师范大学积累了几十年开发出来的获得全国实验仪器一等奖的一套研究生教学实验用核磁共振仪器。2003年,由华东师范大学几位核磁共振专家教授联合纽迈科技现在的两位股东投资成立了上海纽迈电子科技有限公司。  杨培强先生介绍到,“公司刚刚成立的时候,我作为五位创始人之一不拥有管理权限,只是作为一个技术专家参与投资。我真正掌控纽迈科技是从2005年10月起,也就是我的三位华东师范大学合作伙伴决定离开纽迈并把股权转让的那个时间。在企业没有任何产值、亏空上百万元的情况下,我受让了股权并掌控了企业管理权,当时内心很迷茫,因为研究生毕业以后我一直从事的是医用磁共振成像仪器的开发、应用研发和技术支持工作,先在复旦大学中山医院从事磁共振技术应用研究后在飞利浦医疗从事医用磁共振技术研发和支持工作,对科学分析仪器可是一窍不通,对于接下来纽迈科技如何走下去,真的是没有了方向。”  “我一直是一个后知后觉的人,人不聪明但很努力,认识我的人都说我喜欢苦干,苦干了那么多年的磁共振,终于悟到了一些门道,作为非常了解医用磁共振成像仪的人,知道公司走医用磁共振之道前途肯定不行。原因很简单,整个中国有二十多家做医用磁共振成像仪的公司,并且都说是亏本的。更主要的原因是纽迈科技没有实力做医用磁共振成像仪。那么只有一条路不可走,就是除了医用磁共振成像仪器,其它所有的方向都是纽迈产品可以涉足的领域。当时,那些低场核磁的应用方向,尽管我一点也不熟悉,但所谓无知者无畏,我就一头扎进去了。”  “中高端低场磁共振分析仪器成为纽迈科技发展战略的着力点”  “当我进入这个方向的时候,我发现了更多的问题,因为我对这些行当,在当时的条件下了解的很少,当我发现在这个行当中有布鲁克、牛津、还有那么多国产低端的低场核磁共振仪器厂商,心都要凉了,差点要打退堂鼓了,关门是我当时一时的想法。尤其是这个行当的市场的开拓,那么的难,我一直在内心里问:用户在哪里?低端的有国产磁共振厂商把持着,中、高端的有进口仪器厂商把持者,要想超越这些竞争对手,必须要做好企业定位。”  “当时想到的就是国产低场核磁共振分析仪器太差太落后,中高端市场完全被进口仪器厂商所占领,我决心从中高端市场着手,希望能够打开一条缺口,打入这个市场,因此做中高端低场磁共振科学仪器成为纽迈科技发展战略的着力点。从2006年1月开始,我一边招兵买马,研究核磁共振技术,另一方面,我努力了解市场,发现市场的需求。当第一个用户被发现的时候,我有了信心,我相信只要执着地坚持做专做精高校实验及科学研究用低场核磁共振仪器,纽迈科技一定可以生存并发展起来,也一定可以成为国产低场核磁共振仪器的领跑者。”  “发誓要为国产低场核磁共振争口气”  “与进口仪器竞争,让国产科学仪器不再被歧视、被用户冷落、被市场所抛弃。我的心中憋了一口气,发誓要为国产低场核磁共振争光争气。当然,当我做了一段时间以后,我发现自己深深地爱上了这个行业,因为我可以根据用户的需求,去组织技术力量开发出用户所需的满意的产品,我可以充分发挥自己十多年来所积累的所有知识和经验,为纽迈科技的成长费心费力但又乐在其中,完全地实现了自我,找到了内心世界中一直期待的那种成功的感觉,自动自发工作并全身心的投入到纽迈科技的生存发展的过程中,让我不知疲倦积极快乐。”历数纽迈科技快速发展“秘笈”  “纽迈科技产品正走向高端,根据用户需求定制产品”  “我们另外一个优势就是能够及时提供原厂级的现场快速维修”  “最新研制的硬件技术与世界顶级同行厂商相比差距已经很小,但仍然需要不断改进和提升”  “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。纽迈公司产品正在走向高端,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;我们另外的优势就是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;目前纽迈低场磁共振的硬件技术条件与世界顶级同行相比差距已经很小,但仍然需要继续改进和提升,以实现产品质的飞跃。”最新研制的低场核磁共振成像分析仪NMI20  外部环境——国家科技投入资金充裕  内部因素——每年新产品开发资金占公司收入40%以上  据了解,纽迈科技2011年实现了2000万产值的目标,用户满意度高达95%以上,多个新产品获得了用户的认同,纽迈科技品牌有了一定的影响力,市场占有率有了显著提升。初步统计结果表明,总共有12个国家重点实验室科研用低场核磁共振仪器选用了纽迈科技的产品,有上百所重点高校使用纽迈科技的产品,产品已经远销欧美市场,尤其是工业用磁共振获得了突破,石油领域的三大国企都是纽迈科技的用户。  对于纽迈科技快速发展的“秘笈”,杨培强先生说到,“仔细分析纽迈科技所取得的成果,主要原因还是外部环境比较好,国家投入高校研究院所的资金比较充裕,使得低场磁共振仪器的市场活跃了起来,许多原来用不起磁共振仪器的单位,当买不起进口设备的时候,转而设法购置合适的国产仪器了。”  “其次,纽迈不断研究新技术新产品,使得纽迈科技的产品可以不断地能够满足用户的新需求。所谓机会总是青睐有准备的人,我们纽迈科技每年投入到新产品新技术开发的资金是整个公司收入的40%以上,外加政府的资助和减税,让纽迈科技有资金从事市场所急需的产品开发之中,我们纽迈科技的新品总是能够赶上用户的需求。”分析低场核磁共振仪行业发展“瓶颈”  低场核磁应用领域的一些用户对国产仪器有些成见,还有一些用户认为磁场越低产品技术含量就越低,对低场核磁解决实际问题的认识不够,很多应用人员不专业等都是本行业发展缓慢的因素……  低场磁共振的技术与高场核磁一样晦涩难懂,要用好则更难,加上一些用户认为低场核磁是低技术,用途不广,并认为发展潜力不大,因此没有用心去学习钻研,都造成了低场核磁行业发展缓慢的瓶颈。  杨培强先生认为低场核磁共振仪器行业发展难点较多:  第一、研究对象非常繁多,以致适合于某一领域里面的一种技术无法在各个应用领域获得推广;  第二、样品测试结果的重复性普遍被批评,因为一般用户不愿意配合公司进行操作人员的严格培训,这些测试数据的重复性问题,往往是不够专业的操作员所导致;  第三、低场磁共振往往被人认为是低科技,不为科学界和应用领域的专家所认可,其实这是一种错误和不负责任的看法,比如测量多孔介质的孔渗饱,高场核磁是束手无策的;  第四、低场磁共振在热点科学研究中用得不多,使得很多人不了解低场核磁的真正价值在哪里;  第五、低场核磁仪器价格比较低,导致后续研究经费不足;  第六、当前在食品及食品安全、农业及选种安全等,科学家正在想法使用低场磁共振解决一些热点问题,而监管部门由于专业所限制,往往忽视了这门技术的价值,所以政府部门都不给以强力支持。制定纽迈科技未来发展计划  销售额——以后每年都要实现不低于50%的增长率  业务重点——石油和生物医药,占公司产值70%以上  重点关注——能源、生物医药、高分子、食品、农业  新产品——工业在线核磁  “2012年是纽迈科技发展的关键一年,我们计划今年产值达到4000万,当然这个目标有点高,但无论如何,不管前面的道路多艰难我们都需要努力去做去实现;以后每年都要实现不低于50%的增长率。从今年前几个月的销售情况看,最大的增长点在石油能源和生物医药领域,这两个方向都关系国计民生,可以预测只要技术过关并满足市场要求,未来的产值会越来越大,这两个方向市场销售可以占到公司产值的70%以上。”  “我们最看好的市场有:油气能源领域、生物医药、高分子聚合物、食品及食品安全、农业及种子安全等。希望无论哪个方向,在未来的几年里都有突破。”  “我们公司的产品硬件比较稳定可靠,测试的重复性稳定性精度等,都可以与进口仪器媲美,基于这个条件,我们公司与广大用户紧密合作,不断开展低场核磁共振在各行各业的应用研究和拓展。目前,公司产品在食品研究领域是独领风骚,品牌影响力超越了国外进口仪器,这是我感觉最最欣慰的,从此我可以说纽迈产品不落后进口设备。我总结了一下原因,发现还是我们的用户帮我们做了很多细致的应用研究,发表了许多文章,使得产品的影响力在该领域取得了决定性的提高。”  “未雨绸缪是我的一贯作风,所以纽迈科技一定不会把所有的鸡蛋都放在某几个应用方向或低场核磁的,目前我们在工业在线核磁方面,已经取得了许多突破,与国家玉米改良中心联合研制的含油种子自动分拣系统是世界首创,相信未来几年,会成为纽迈公司新的增长点。至于高场核磁,作为打造低场核磁第一品牌的纽迈,如要涉足也会非常谨慎,就看国家或风险投资商是否愿意投入资金给我们,要是有这种可能性的话,纽迈会涉足高场核磁。”  地沟油、毒胶囊……,低场核磁共振大有可为  “用户帮我们做了很多细致的应用研究”  “在食品安全领域,我们紧密关注市场热点,比如地沟油研究,我们的第一个用户上海理工大学医疗器械与食品学院,是他们提出了低场磁共振可以用于地沟油研究这个科学结论的,是他们帮助我们开展更深入的技术研发并加以市场拓展。”  “最近爆发的工业明胶掺伪医用胶囊事件,我们及时提供了鉴别的解决方案,也是偶然因素起了关键作用,因为明胶是一种聚合物,明胶的质构强度等完全与胶质蛋白的交联强度关联在一起的,也与掺杂的铬、钙等离子的浓度关联起来的,只要从分子交联角度检测出明胶的交联密度,那么分辨工业明胶与实用明胶将是轻而易举的事情。我们采用了由上海市项目成果转化资助的核磁共振交联密度仪,初步测试结果表明,工业明胶与实用明胶是有显著差异的,这个测试结果与理论推断是一致的。这个方法比起传统的铬元素测试方法显著优异的地方就是,测试速度快,样品不需预处理,测试结果使得人们更加容易发现工业明胶,不管工业明胶含铬量是否符合国家标准。说白了,铬元素的超标与否不能完全判断出工业明胶与食用明胶的差异,也就是说符合铬含量标准的工业明胶还是会混入到食用胶囊中。而低场磁共振从分子聚合以及分子的运动性角度来评估工业明胶,结果必然会精确的多,只要这个方法为国家有关部门所采纳并作为检测标准,那么彻底快速精准检测工业明胶的时代就会来到,并由此推进纽迈科技为国家的食品安全做出更多应有的贡献。”  采访编辑:刘丰秋  附录1:上海纽迈电子科技有限公司总经理杨培强先生简介  上海纽迈电子科技有限公司总经理,上海理工大学兼职教授,硕士,高级工程师。1990年9月入华东师范大学核磁共振教育部重点实验室攻读无线电物理研究生,1993至1997年7月,入现复旦大学附属中山医院专职核磁共振医学影像技术研究,兼任上海医科大学核磁共振技术教学工作;1997至2001年7月任飞利浦医疗部核磁共振高级工程师;2002年7月至今2009年7月任飞利浦医疗部大中华区核磁共振技术支持首席工程师,期间于2003年10月首次投资创业,与华东师范大学核磁共振知名专家团队联合创办上海纽迈电子科技有限公司,2009年4月创办苏州纽迈电子科技有限公司,二十多年的核磁共振专业技术。  申请与核磁共振技术相关专利16项,获授权专利8项,发表专业学术论文20余篇;主持科技部、省、市等各级创新基金、科技支撑计划、国际科技合作等项目等多项,负责研制的多款核磁共振产品获中国仪器仪表学会科技成果奖、科学仪器应用成果奖、科学仪器创新奖、优秀新产品奖等。  2009年4月起受聘于上海理工大学医高专、中国石油大学、江苏大学兼职教授,江苏大学、中国石油大学研究生联合培养纽迈基地负责人;2010年12月,获选姑苏创新创业领军人才称号;2011年12月,获上海领军人才称号。  附录2:上海纽迈电子科技有限公司  http://www.niumag.com/  http://niumag.instrument.com.cn/
  • 向总理建言,施一公“抢”了葛优的台词
    中国日报记者 武治义 摄  “21世纪最贵的是什么?人才!”  1月16日,著名演员葛优的这句经典台词,在李克强总理主持召开的一场座谈会上被人提起。不过,“抢”说这句台词的不是葛优,而是清华大学副校长、中科院院士施一公。  事实上,在座谈会上,施一公与葛优仅隔着一个座位。  这是李克强总理就《政府工作报告(征求意见稿)》召开的第二场座谈会,邀请了教科文卫体界人士和基层群众代表出席。施一公和葛优分别作为教育科技界和文化影视界代表参加。  施一公向总理建言的,是如何为中国的科技发展吸引并留住更多人才。“科技发展靠什么?除了经费投入,最重要的就是人才!”施一公说。他建议,要用国际化的条件引来具有国际竞争力的顶尖人才,建立长期稳定支持优秀科学家的机制,关注博士后和研究生这些人才“后备力量”,提高研究生补贴标准。中国日报记者 武治义 摄  “你提的建议非常重要!”李克强当即表示。总理还向施一公详细询问当前高校研究机构的自主权、科研“人头费”、博士研究生补贴等情况。与会的另一名教育科技界代表,南京工业大学校长、中科院院士黄维也向总理进言,一些地方院校在自主权上还受到较大限制,“人头费”管得较死,学科资源配置“贫富不均”、高校自主调配难有作为的现象还较突出。  李克强当即表示,这些年来特别是去年,党中央、国务院对院校科研教学扩大自主权制定了很多措施。很多地方高校,自主权应该比部属高校要大。“怎么在有些地区,反而倒过来了?”他现场要求有关部门下去了解情况,对地方特别是教育资源较集中的地区,给地方院校的自主权要“多放”。  2016年4月考察清华和北大时,李克强明确指出科研“人头费”不要管得太死,否则很难吸引一流人才。今年1月,总理再次在国家科学技术奖励大会上强调,要深入推进科技领域简政放权、放管结合、优化服务改革,赋予科研院所和高校更大的科研自主权,赋予创新领军人才更大的人财物支配权,最大限度激发科技人才的创造活力。  针对提高研究生等人才“后备力量”的补贴标准问题,李克强在座谈会现场部署有关部门要抓紧研究。“现在的标准是9年前制定的,确实太低了。”总理说,“还是应该两条腿走路:一是提高基础助学金,二是鼓励博士研究生多参与教学研究工作,多从教授那儿拿补助。”  “要优先把提高基础助学金这个问题解决了。”李克强说。
  • 磁性微型机器人三维精准定位!振动样品磁强计提供关键数据支撑
    磁性微型机器人广泛应用于生物医学工程领域,其特殊的结构和特性有助于实现精准药物传递、无创诊断和基于细胞的治疗等医疗工作。然而,目前控制此类微型机器人运动的技术依赖于同质磁场的驱动,容易受到微型机器人特性和周围环境的影响。当周围环境或微观机器人本身的特性发生改变时,这些驱动方式缺乏通用性和适应性,并且由于电磁驱动系统和微型机器人位置的独立控制,微型机器人的移动容易出现短暂的延迟。针对上述问题,大邱庆北科学技术院的Sarmad Ahmad Abbasi 团队提出了一种通过电磁线圈产生的梯度场对磁性微型机器人进行基于机器学习的位置控制的方法。该方法通过直接驱动线圈电流模拟一个微型机器人运动的环境,从而控制微型机器人在规定工作区域内的三维位置。在模拟训练结束后,上述机器学习过程转移到反映现实世界复杂性的物理电磁致动系统中使用,相比于传统数学模型计算,该方法更精确、更高效。该成果以《Autonomous 3D positional control of a magnetic microrobot using reinforcement learning》为题发表在Nature Machine Intelligence上[1]。图1 磁性微型机器人通过驱动磁场模拟控制三维位置示意图 本文中,作者使用了美国知名低温设备制造商Lake Shore Cryotronics, Ltd.新推出的振动样品磁强计,对该微型机器人的磁化强度进行了表征,用以计算模拟环境中所使用的驱动磁场大小。该设备基于7400系列VSM成熟的产品设计基础上,推出了全新8600系列VSM系统。8600系列以提高产品性能和用户体验为目标,对其各部分的测量元件和操作部件都进行了全新优化升级,在提升灵敏度和磁场分辨率的情况下,还增强了设备的操作性。一、主机部分Lakeshore 8600系列VSM✔ 更优异的性能8600系列VSM采用创新设计,在降低测量噪声的同时还提高了采样速度。系统具有15 nemu的超高灵敏度、1 mOe的磁场分辨率、自带10000 Oe/s的超快磁场变化率和高达10ms/pt的数据采集速度,绘制一个完整的磁滞回线只需30秒。 100ms/point 时无样品背景噪声测试,噪声峰值119.5 nemu - 800 nemu(左);10s/point 时无样品背景噪声测试,噪声峰值13 nemu - 50 nemu(右)✔ 更人性化的操作8600系列产品升级的另一个核心是设备的可操作性。Lake Shore公司将自研的QuickLIGN&trade 安装组件内置于该系列产品中,极大地简化了样品安装和更换的流程,单手即可完成操作。同样,QuickLIGN&trade 安装组件与8600系列VSM的所有变温选件兼容,使得安装和配置温度选件5分钟内即可完成。 此外,8600系列的VSM磁体内置了ExactGAP&trade 功能,设置了6个可重复的固定间隙,无需进行重新校准。QuickLIGN&trade 安装组件ExactGAP&trade 可重复磁极间隙调整功能✔ 更强大的操作软件8600系列VSM 配备了全新的测量软件,界面简单,只需几步操作即可实现设置、执行程序、实验测量和数据处理等功能。软件包含一个完整的脚本引擎,用户可以使用提供的标准协议脚本或自行创建脚本,设定自定义实验条件进行测量。当与变温选件(86-OVEN, 86-CRYO, 或86-SSVT)联用时,该软件可以自动检测接入系统的变温选件,并与集成的705气体控制器配合使用,从而在4.2 K~1273 K的整个温区中提供自动化的VSM测量。系统软件还具备处理扩展和补偿数据、校准退磁和斜率因子、规范样品质量和体积、从测量数据中修正及扣除衬底数据以及计算及显示导数曲线等功能,进一步提升了实验的准确性和效率。 8600系列VSM操作软件界面✔ 一阶反转曲线功能FORC一阶反转曲线(FORC)是一种新型磁学测量方法,主要适用于测量含有诸多磁性矿物的自然样品,确定磁性矿物矫顽力的分布以及磁性矿物颗粒之间磁相互作用的强弱,帮助区分磁性矿物的种类和磁畴转换。FORC测量需要较高的磁场变化率和数据采集速率,8600系列VSM的标配系统自带FORC测量功能,可以满足测量参数的需求。FORC的测量结果还可以通过2D图像实时显示,测量结果更直观。一阶反转曲线(FORC)测量数据二、 变温选件Lakeshore的8600系列VSM配备了三种不同的变温选件:SSVT一体化变温选件、CRYO低温恒温器选件和Oven高温选件,以满足不同的温度需求。变温选件采用GlideLOCKTM设计,软件可以自动检测变温选件的安装,操作十分简便。GlideLOCKTM变温选件和温度控制器Lakeshore VSM变温选件温度范围SSVT一体化变温选件:100 - 950K(左);低温恒温器变温选件 4.2-450K(中)Oven高温炉选件:303-1273K(右) 三、矢量线圈组件Lakeshore 8600系列VSM同样提供了矢量线圈组件,配合振动头的旋转功能,可以进行磁性材料各向异性测量表征,从而确定其矢量磁化分量和电感张量。矢量线圈组件可以进行室温测量,也可以与变温选件联用进行变温测量。室温矢量测量(左);与SSVT选件联用的变温矢量测量(右)关于 Lake Shore Cryotronics, Ltd.: 美国Lake Shore公司(www.lakeshore.com)是知名的极端温度和磁场条件下高精度测量和控制解决方案的创新者。主要产品包括低温探针台、振动样品磁强计、霍尔效应测量系统、M81同步源测量系统、Janis系列低温恒温器、低温控温仪、低温温度传感器、高斯计及霍尔传感器等。Lake Shore公司一直致力于推动科学发展,其产品解决方案不断创新,应用领域从物理实验室到深太空科学探索不断发展。相关产品1、Lake Shore 8600系列振动样品磁强计
  • 增强基元的研究推动拉曼光谱向更深层次发展
    仪器信息网讯 2014年7月28日,由HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)主办的2014年第一届拉曼学院在上海大学开课,来自全国各科研院所、高校的老师、学生及HORIBA拉曼产品的代理商200多位代表参加。  在第二天的课程中,&ldquo 拉曼增强&rdquo 是提到的最多的一个词:为什么要增强、增强的手段和机理、增强的应用等。  大家都知道,自1974年Fleischmann 等人第一次在吡啶吸附的粗糙银电极上观察到表面增强拉曼散射(SERS)信号以来,SERS的研究得到了快速的发展。由于SERS克服了传统拉曼光谱与生俱来的信号微弱的缺点, 可以使得拉曼强度增大几个数量级。  基底的制备在拉曼增强的研究中起到至关重要的作用,在今天的报告中,厦门大学的任斌教授从基本的原理出发详细介绍了增强基元(增强基底或者针尖)的制备方法,可以说增强基元制备方法的每一次进步和革新对拉曼增强的研究来说都起到极大的推动作用。据介绍,从最初的电化学粗糙/沉淀、真空沉淀方法,到纳米粒子的合成(单分子SERS),SERS的研究取得了突破性的进展;之后,壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)的研究又进一步扩大了SERS的应用对象;此外,针尖增强拉曼光谱(TERS)技术提出后也引起了大家的关注,并在基础研究领域和工业应用领域得到了广泛的应用。  为了拓展SERS在表面科学中的应用,需要从没有或者只具弱SERS效应的非金、银、铜材料表面以及光滑甚至原子级平整的单晶模型体系获得拉曼信号。为了解决该问题,就需要借助金或银强的电磁场增强效应来增强非(弱)SERS活性材料表面物中的信号,这是一种&ldquo 借力&rdquo 的思维。厦门大学李剑峰教授课题组从&ldquo 借力&rdquo 的思维出发,发展了壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)技术。据介绍,该项技术具有很高的灵敏度,甚至只要将合成的具有超薄二氧化硅壳的金纳米粒子直接洒在待测样品的表面就可以达到预期的实验效果。任斌 教授报告:表面增强拉曼光谱和针尖增强拉曼光谱-从原理,实验方法到应用李剑锋 教授报告:表面增强拉曼光谱:从&ldquo 借力&rdquo 思维到壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱  作为一种强大的表面表征技术,TERS可以达到10nm的空间分辨率和检测灵敏度,而且可以同时得到表面的形貌信息和化学指纹信息。厦门大学的王翔博士在报告中详细介绍了针尖增强拉曼光谱的发展以及在材料、物理、化学和生命科学等领域的应用概况。  此外,国立台湾大学的王俊凯博士还介绍了基于二维表面等离基元基底的拉曼增强效应以及基于拉曼增强的快速临床微生物检测平台等相关的研究成果。(撰稿:叶建)王翔 博士报告:针尖增强拉曼光谱的发展和应用王俊凯 博士报告:(1)基于二维表面等离基元基底的拉曼增强效应(2)基于拉曼增强的快速临床微生物检测平台
  • 核磁界“五四运动”之反思:波谱当自强!波谱如何强?
    p  事件回顾:2018年12月17日,北京大学北京核磁共振中心发布了一则《关于终止与布鲁克中国区业务往来的声明》,直指布鲁克(中国)公司的售后服务问题,宣布将终止部分合作。此事件一出,引起业界关于售后服务的大讨论,甚至两会代表也多次呼吁支持国产仪器。经过多方努力及多次沟通,2019年2月21日,中国物理学会波谱学专业会核磁用户维权特别委员会与布鲁克BioSpin集团的联合声明中,布鲁克BioSpin集团在声明中表示,对用户在售后服务中遭遇到的各类问题表示歉意,并提出相应的改进计划。/pp  北京理化分析测试技术学会波谱专业委员会理事长、清华大学杨海军高工说,去年北大核磁中心维权事件是核磁领域的“五四运动”,虽然事情已经暂时告一段落,但是其后续的影响一直存在。2019北京波谱年会专门设置了波谱当自强@技术& 售后讨论环节,希望大家在此环节畅所欲言,共同为中国波谱产业存在的问题,以及未来的良性健康发展献计献策。该环节的讨论由北京大学林崇熙副教授主持。/pp  波谱当自强,何谓自强?又如何自强?针对这个话题,大家各抒己见,从不同方面给出了很多建议,现场气氛十分热烈。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  练好内功 加强自身技术能力建设/strong/span/pp  波谱当自强,首先必须练好内功。虽然国内核磁共振波谱仪台数已经不少了,但是总体使用还是差强人意,人才是一个很重要的制约因素。据反映,目前核磁领域有不少微信群、论坛等,但是大家提出的问题都很简单,这说明大家的核磁知识比较欠缺,特别是年轻人对问题的钻研深度不够。/pp  当前很多研究生都在用核磁共振波谱仪,但相关的培训不是很充分。不少老师建议,仪器管理人员要提高自身水平,一方面,可以给学生提供更多专业的培训 另一方面,将仪器用好,真正的给科研提供解决方案,真正的有资格作为合作者在文章上署名,而不是单独的提供数据 再者,加强自身技术能力的建设,当仪器出现一些小问题可以自己动手维修,即便是自己没办法维修,至少也能与厂商的维修人员明确地沟通问题所在。/pp  在本次波谱年会中,来自云南民族大学的王韦副教授2010年1月接手管理云南民族大学Bruker AV III 400M核磁共振波谱仪,在近十年的的维护过程中,多次单独处理了仪器重大故障,包括维修IPSO主板,IPSO电源,功放电源,BBO探头,没有因维修的原因请工程师上门,没有购买Bruker的任何维修配件,为单位节省了数十万的维修费用和外送测试费用。这一案例在会议中引发了热烈的掌声。/pp  针对国内核磁共振波谱仪的应用现状,林崇熙建议,大家可以整理各品牌核磁的维修小经验,整理成小册子,供大家参考,并成立维修咨询小组,方便国内核磁用户。不过,也有老师认为,波谱当自强不是不让厂商维修。因为,自己动手维修,对厂商其实是一件好事,相当于减轻了厂商的负担,此举可以降低厂商售后服务的成本,并不能让他们降低维修费用。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  增加市场参与者数量 支持国产仪器发展/strong/span/pp  讨论中,大家一致认为,中国核磁市场需要良性竞争,不管是国产的还是进口的,多几个参与者,就不会造成垄断。很多老师直言:在核磁领域,用户售后维权这是第一次,但是可能不是最后一次,大家不希望再次发生这样的事情。/pp  波谱当自强,国产当自强。当前,国产科学仪器中很多都被进口产品垄断,作为高技术含量的核磁共振波谱仪尤甚。据悉,截至2018年,中国核磁共振波谱仪的市场保有量约为1800台,美国瓦里安(Varian)占有量约为300台,日本电子(JEOL) 50台,武汉中科牛津波谱50台,剩下1400台基本由德国布鲁克(Bruker)公司生产。针对这种情况,如何提升国产仪器的核心竞争力,提升国产核磁共振波谱仪的技术实力迫在眉睫。/pp  据悉,本次波谱年得到了9家仪器公司的大力支持,其中苏州纽迈分析仪器股份有限公司、上海寰彤科教设备有限公司、武汉中科牛津波谱技术有限公司等国产仪器厂商参与积极性很高,进口核磁公司只有日本电子参加。/pp  北京波谱年会前,杨海军与仪器信息网沟通过程中曾表示,目前,国产波谱仪器发展迅速,售后服务等具有明显的本土优势。虽然由于现阶段用户较少等原因,用户对国产仪器的认识和接受度不是很高,不过,随着用户数量的增加,以及仪器性能的不断提高,未来国产波谱仪器企业具有巨大的发展空间。/ppspan style="color: rgb(255, 0, 0) "strong  引入第三方维修 配件是难题/strong/span/pp  在讨论过程中,售后维修依然是焦点。很多人建议,市场上应该成立多家第三方维修公司,包括零部件配件企业。从售后、生产等各个方面建立起多家企业良性竞争的局面。/pp  针对之前出现的售后维权事件,中国物理学会波谱学专业会核磁用户维权特别委员会与布鲁克BioSpin集团的联合声明中也明确表示,布鲁克支持用户使用第三方的维修服务。对于第三方维修,日本电子也不反对。他们建议大家在保修期内由原厂家负责保修,保修期外可以通过第三方维修。他们愿意教给用户方法,鼓励大家自己动手。/pp  虽然可以由第三方提供维修服务,但是配件的通用性是目前很难解决的问题。武汉中科牛津波谱技术有限公司的代表表示,如果国内的核磁用户需要帮忙,中科牛津很乐意帮助大家,在谱仪的升级改造、搬迁方便都没问题。但是由于上下游的限制,在零部件的互通性方面存在一定的问题。/pp  不过,据反映,目前虽然第三方很难购买到相关的配件,而且配件的接口也大都不通用,但是用户可以直接从厂商那买到。用户购买,然后自己动手或者找第三方维修进行更换或许是一个可以选择的途径。/ppstrong  后记:/strong/pp  相对于很多分析仪器,核磁共振波谱仪后续的维修和维护要麻烦很多,维修费用及配件更换成本,及对专业技术的要求也很高。讨论的过程中,与会老师也进行了客观的分析:从仪器用户的角度,我们希望仪器出现问题的时候,在能接受的价格范围内获得最快的维修。但是,很多时候很难达到这样的效果,这就要求我们应该更多的了解仪器及仪器的使用,避免三天两头出现问题;另一方面,一些小问题可以自己解决,没办法解决的情况下也可以与售后人员进行详细的沟通,争取让维修人员了解清楚问题之所在。/pp  而从企业的角度,他们在售后维修人员的数量,特别是高专业技能维修人员数量的限制也是导致维修等售后难以让大家满意的一个重要方面。作为企业代表,日本电子在现场表示,“我们也不希望用户购买了仪器之后,我们在服务上赚多少钱。我们的售后维修人员也不愿意多次出差跑现场,我们希望可以带着部件一次性修好,所以也希望大家也能多理解一下我们的工程师。”/pp  最后,杨海军总结说,从长远的角度来说,中国肯定要自己造核磁共振波谱仪,但是在还不能完成这个使命的时候,目前关键是怎么样用好。他形象的比喻说,核磁仪器就像是我们买了一架钢琴,不仅要提高自身能力,有问题自己动手调试,更重要的是要用好。如果钢琴非常好,但是弹奏不出动听的音乐,那就是我们的失职。/pp  俗话说:“少年强,则国强”,对于整个波谱界来说,青年学者代表着波谱的新生力量, 5月19日,“2019年度北京波谱年会”的第二天,会议设置了青年论坛环节,旨在给青年学者提供一个展示自我的平台,加强青年学者之间的交流,现场交流十分热烈。“波谱当自强”也是“青年当自强”,有这样一批又一批极具朝气及创造力的青年人,我们已经踏上了波谱当自强的新征程!/pp  相关链接:a href="https://www.instrument.com.cn/news/20190519/485466.shtml" target="_blank" style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong波谱当自强,青年当自强——2019年度北京波谱年会圆满结束/strong/span/a/p
  • 大型强子对撞机实现每秒万次对撞
    1000亿质子数量刷新世界纪录  据英国广播公司(BBC)6月29日(北京时间)报道,位于法国与瑞士交界处的世界最高能级粒子加速器——大型强子对撞机(LHC),近日完成了每秒1万次的粒子对撞实验,刷新了单位时间内对撞质子数的世界纪录,而每一束多达1000亿个质子的数量,同时创造了对撞质子数的新世界纪录。  在过去数月内,欧洲核子物理研究中心(CERN)研究团队极为缓慢地逐步提高着LHC内质子束的能量与强度,终于在近日使两束质子束完成了每秒1万次的粒子对撞实验。这是LHC首次达到了设计时所预期的工作强度——即运行于环形隧道中的粒子数量达到物理学家所计划的数量,因为每秒1万次的粒子对撞实验意味着,每一束要多达1000亿个质子,其同时创造了对撞质子数量的新世界纪录。  CERN的顶级理论物理学家之一约翰埃利斯博士表示,质子拥有夸克粒子及其他更小粒子,性质相当复杂,也因此质子的碰撞“才有看头”,而实现的对撞次数越多,就越接近超对称性、暗物质以及物理界翘首以盼的“上帝粒子”——希格斯玻色子,以此达到一个物理学新领域。  刚活动完“筋骨”的LHC似乎正要大展抱负。近一年来,世界第二强大的对撞机、美国费米国家实验室中的万亿电子伏特加速器在LHC的休整期间内屡立奇功、风头正劲,但LHC项目运行组负责人迈克拉蒙特却没把它放在眼里,“再过两年我们会让费米国家实验室失业。”  虽然忍气吞声已久,但LHC的团队人员这次小心行事,只因这个庞大的仪器实在颇“脆弱”,稍有意外或操作不慎它就会宣布罢工。自2008年9月正式启动以来,LHC已频频“抱恙”,其“病因”包括液氦泄漏、磁铁损坏、冷却重启,更有甚者,一只路过的飞鸟掉下的面包屑正好落到机器裸露在室外的部分,导致加速器部分过热而自动关闭了些时日。  对于这个经常需要休养生息的矜贵家伙,伟大的科学家们亦只能看它脸色,毕竟它将呈上一场前所未见的科学盛宴。人们已耗了太久来等它开席,而今向预期目标的一步步冲击让希望重现:LHC,将揭开一个前所未见的科学世界的帷幕。
  • SPR-NMR方法:选择性增强或过滤出感兴趣的核磁信号
    一、背景介绍 固体NMR借助魔角旋转(Magic-angle spinning, MAS)技术削弱或消除偶极耦合等各向异性相互作用,实现了固体NMR谱的高分辨。但是,与偶极耦合相关的结构及动力学等信息也会在MAS下丢失。施加特定的射频脉冲照射,干扰MAS对偶极耦合的平均作用,主动地恢复偶极耦合,这一方法被称为偶极重耦。偶极重耦是固体NMR建立相关谱、测量距离和分析动力学的核心。偶极重耦方法的种类和形式多样。根据其有效的频率范围,偶极重耦方法可被大致分为宽带(Broadband)、频带选择(Band-selective)和频率选择(Frequency-selective)等三类(图1)。不同的重耦方法适用于不同研究目标,例如,对于13C标记的蛋白质,宽带方法可用于建立13C-13C全相关,频带选择方法用于建立脂肪碳的13C-13C相关,而频率选择方法则主要用于建立特定残基或基团的13C-13C相关。图1. 重耦方法按重耦效率与频率偏置(offset)的关联可分为宽带(Broadband)、频带选择(Band-selective)和频率选择(Frequency-selective)重耦。从左至右分别为SPC-521、PR5和SPR-51在10 kHz转速下的模拟图,红色表示重耦效率高。二、研究内容中科院精密测量科学与技术创新研究院的杨俊课题组发展了一类全新的具有频率选择性的同核偶极重耦方法SPR-Nn(Selective Phase-optimized Recoupling)(图2)。SPR方法在理论上可实现任意自旋间的选择性同核重耦,弥补了旋转共振(Rotational Resonance)只能实现化学位移差为m*νR(m为整数)的核自旋间的选择性重耦的缺陷。图2. SPR-Nn脉冲方法。在SPR-Nn中,n个转动周期包含了N个脉冲对,射频场强度ν1 = (P/π)*(N/n)*νR(νR为魔角旋转频率,τR为转动周期,N和n为正整数)。在SPR实验中,发射机中心放置在两个核的共振峰的中间即可实现重耦,建立两核的相关。相对于常用的方法(图3A),SPR仅通过改变13C发射机的中心频率,就可以非常简便地在13C全标记样品中有选择地建立13Cα-13Cβ相关、13Cβ-13Cγ相关或者13Cγ-13Cδ相关(图3B-D)。图3. U-15N, 13C标记formyl-Met-Leu-Phe三肽的2D 13C-13C相关谱,分别用DARR(A)和SPR-51(B-D)重耦方法获得。SPR-51的13C发射机中心频率分别设置在46.5(B)、28.9(C)和19.3(D)ppm。SPR主要用于选择性增强或过滤出感兴趣的核磁信号。在150 kHz超高转速下,SPR-54和SPR-56可用于选择性地增强全质子化样品中的1H-1H相关信号。相对于常用的RFDR宽带方法,SPR方法能够将特定的1H-1H相关信号增强2-6倍,有助于距离或结构分析(图4A)。在~ 10 kHz中低转速下,SPR-51与双量子滤波技术的结合可实现13C-13C相关谱的编辑,从复杂的膜蛋白中过滤出丙氨酸(Alanine)、丝氨酸(Serine)或苏氨酸(Threonine)的信号,从而简化谱图分析(图4B)。基于平均哈密顿的理论分析表明:SPR重耦的频率选择性主要来源于两个自旋的偶极双量子项和化学位移和项的作用。通过改变SPR中脉冲p的长度,作者实现了可控的频率选择性(即任意改变重耦的频率带宽),并完成了系统的理论描述及实验验证。图4. 基于SPR 1H-1H重耦(A)和13C-13C重耦(B)的脉冲序列及2D相关谱。SPR分别实现了对U-15N, 13C标记formyl-Met-Leu-Phe三肽中1HN-1HN相关的选择性增强(A),实现了对AqpZ膜蛋白中的丙氨酸(Alanine)、丝氨酸(Serine)或苏氨酸(Threonine)信号的选择性观测(B)。SPR是一个系统的研究。张正逢等首先建立了SPR方法,并展示了其在150 kHz超高转速下1H-1H相关实验中的良好效果,相关工作于2020年发表在Journal of Physical Chemistry Letters上,论文标题是“Selectively Enhanced 1H-1H Correlations in Proton-Detected Solid State NMR under Ultrafast MAS Conditions”。随后,张正逢和博士研究生肖航等完成了SPR在谱编辑中的应用,在理论上发现了脉冲p对SPR重耦的频率选择性的调控作用,相关工作于2021年分别发表在Journal of Biomolecular NMR和Journal of Chemical Physics上。杨俊研究员和张正逢副研究员是3项研究工作的通讯作者。这些研究得到了国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目和中国科学院的资助。三、相关文献1. Z.F. Zhang*, A. Oss, M.L. Org, A. Samoson, M.Y. Li, H. Tan, Y.C. Su, J. Yang*, Selectively Enhanced H-1-H-1 Correlations in Proton-Detected Solid-State NMR under Ultrafast MAS Conditions, J. Phys. Chem. Lett., 11 (2020) 8077-8083. (https://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.0c02412)2. H. Xiao, Z.F. Zhang*, Y.X. Zhao, J. Yang*, Spectral editing of alanine, serine, and threonine in uniformly labeled proteins based on frequency-selective homonuclear recoupling in solid-state NMR, J. Biomol. NMR, 75 (2021) 193-202. (https://doi.org/10.1007/s10858-021-00367-9)3. H. Xiao, Z.F. Zhang*, J. Yang*, Theory of frequency-selective homonuclear dipolar recoupling in solid-state NMR, J. Chem. Phys., 155 (2021) 174105. (https://doi.org/10.1063/5.0065396)
  • Advanced Materials:高压制备首个兼具大电极化和强磁电耦合的单相多铁性材料
    磁电多铁性材料是指同时具有磁有序与电化有序的一类多功能材料,利用两种有序的共存和相互耦合,可以实现磁场调控电化或者电场改变磁性质。多铁性材料作为具有重要应用前景的自旋电子学材料体系获得了广泛研究,有望用于实现下一代信息存储器、可调微波信号处理器、超灵敏磁电传感器等领域。而实际应用要求材料同时具备大的电化强度以及强的磁电耦合效应,且这种兼容性在以往的单相多铁材料中很难存在。因此,寻找兼具这两种优异性能的单相多铁性材料是十分迫切但又具挑战的科学问题。 近期,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理实验室龙有文研究员(Quantum Design公司用户)团队,利用特的高温高压技术,次成功制备了具有A位有序钙钛矿结构的BiMn3Cr4O12体系,并罕见地发现该单相材料同时具备大电化强度以及强磁电耦合效应。 图1 BiMn3Cr4O12的一系列磁电测试结果(a)磁化率及其居里-外斯定律拟合;(b)比热与介电常数;(c)热释电与电化强度;(d)磁化曲线;(e)低温热释电;(f)低温电化强度 通过磁化率、磁化强度、比热、介电常数、电化强度、电滞回线、高分辨电镜、同步辐射X光衍射与吸收谱、中子衍射等一系列综合结构表征与物性测试,龙有文团队发现,随着温度降低,BiMn3Cr4O12在135 K经历了一个铁电相变,在该铁电相变温度以下可观察到显著的电滞回线,并导致大电化强度的出现。 图2 BiMn3Cr4O12不同温度下的电滞回线,展示了大电化强度 当温度降低到125 K时,BiMn3Cr4O12经历了一个反铁磁相变,中子衍射证明该反铁磁转变源于B位Cr3+离子的G-型长程反铁磁有序,而A' 位的Mn3+离子仍未形成磁有序。在125 K以下,长程磁有序与铁电化共存,但该反铁磁序不能诱导电化相变,因此材料进入到具有大电化强度的类多铁相(电化强度可能会比较大,但磁电耦合很小)。 图3 磁场对BiMn3Cr4O12电化的调控,展示了强的磁电耦合效应 当温度继续降低至48 K时,A' 位的Mn3+离子也实现G-型长程反铁磁有序,并且A' 位Mn3+离子与B位Cr3+离子一起组成的自旋有序结构导致化磁点群的形成,可以打破空间反演对称性。因此,48K时的反铁磁相变诱导另一个铁电相变,伴随强的磁电耦合效应的出现,此时材料同时呈现二类多铁相(材料具有较强的磁电耦合,但电化强度往往很弱)。由此可见,低温下BiMn3Cr4O12既包含类多铁相又包含二类多铁相,从而大的电化强度与强的磁电耦合效应在这一单相多铁材料中同时实现,突破了以往这两种效应在单相材料中难以兼容的瓶颈,大大推进多铁性材料的潜在应用。 相关研究结果于近期发表在Adv. Mater. 29, 1703435(2017), 并被该期刊选为Inside Cover。该工作获得了国内外同行的广泛合作,同时获得了科技部、自然科学基金委、中国科学院等项目的支持。 文章来源:(中国科学院物理研究所 | 北京凝聚态物理实验室,终解释权归中国科学院物理研究所 | 北京凝聚态物理实验室官网所有) 相关产品:SuperME 多铁材料磁电测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C148929.htm TEGeta 多功能热电材料测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C277658.htm完全无液氦综合物性测量系统 DynaCool:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C18553.htmMPMS3-新一代磁学测量系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C17089.htm多功能振动样品磁强计 VersaLab 系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100980/C19330.htm
  • 低场核磁未来展望,纽迈将成为怎样的公司?杨培强接受ACCSI2024媒体群访
    2024年4月17-19日,第十七届中国科学仪器发展年会(ACCSI2024)在苏州狮山国际会议中心盛大开幕。本届年会以“融合创新、质领未来”为主题,吸引超1500位科学仪器行业相关政府领导、院士专家、仪器企业CEO、检测机构负责人、投资人、媒体记者等参会,会议规模再创新高。  仪器信息网在ACCSI2024现场特别设置“CEO采访通道”,特邀7位科学仪器企业高管解读科学仪器市场机遇,共探科学仪器产业航向。以下为苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事长杨培强接受媒体群访的精彩片段。Q1:作为低场核磁的领军企业,您如何评价当前低场核磁的技术与市场成熟度?  杨培强:低场核磁伴随纽迈20年发展到今天,技术已经逐渐成熟,在科研领域、企业研发领域、工业界的质量控制领域都会有巨大的应用前景。由于技术产品成熟度的提升,标准化方面也进入一个快车道,所以将来在第三方领域也会衍生很多新的应用。此外随着产品成熟度的提升,在国际市场也将得到快速的发展。  Q2:低场核磁目前的标准建设情况怎么样?  杨培强:我们从前几年开始布局标准,去年已经推动石油领域页岩气多孔介质孔隙度分析国家标准的建立,以及正在推动与质标所合作乳品脂肪含量测定的国家标准。再有就是纽迈正在把国际的一些低场核磁标准导入到国内的产业当中,所以我认为标准将是今后我们的一个重点工作,使得我们在工业界及第三方检测获得广泛的推广。  Q3:您认为大规模的设备更新对纽迈低场核磁来说会否是一个利好的信息?  杨培强:说到国产替代,我理解除了对标国际的先进技术和产品之外,还涉及到不同技术的替代。在我们这个行业,我看到传统的一些技术20年前就已经形成标准,这些技术的特点一是慢,二是精度不高,还然后还不环保,我想低场核磁技术在快速、精准、绿色等方面可以发挥积极作用,由此来实现技术的迭代更新以及产品的升级改造,来实现企业的快速发展。  Q4:您认为未来低场核磁的市场空间有多大?有哪些极具潜力的应用前景?  杨培强:低场核磁是一门非常好的技术,它以快速微观的测量得到很多宏观的信息,应该在各行各业当中有广泛的应用前景。远景来看,我预测这个产业的市场规模在1000亿元左右,所以我们除了在高校科研领域有所布局之外,也积极参与企业的工艺研发。  细分到具体行业,我们现在积极地布局石油、煤炭、地矿、新材料以及生命科学、生物医药等领域。随着技术成熟度的提升,我们将会往工业的在线质量控制,包括给装备提供支撑等方面更多发力。  Q5:您预期将纽迈打造成什么样的公司?  杨培强:纽迈的愿景永远都是要成为全球领先品牌,这是我们的定位。我们的使命是普及磁共振到千家万户,成就我们的同事,成就我们的合作伙伴,包括跟用户之间的互相成就,通过实现“磁共振+”来引领企业的成长。  比如说通过叠加样品的前处理环境如高温低温、高压低压等,叠加自动化来实现高通量测量等,以及从实验室走向现场,还有整体的解决方案例如针对多孔介质BET的整合、针对石油岩心与CT的整合、针对矿物质与XRD的整合等等,形成一套系列的整体解决方案,由此来实现企业的快速成长。  所以我想纽迈要继续保持这种积极进取、以客户为中心的理念,服务好我们的客户,支持产业的发展,这是我们的定位。关于ACCSI:“中国科学仪器发展年会(Annual Conference of China Scientific Instruments,ACCSI)”始于2006年,已成功举办十七届。每年一届的“中国科学仪器发展年会”旨在促进中国科学仪器行业“政、产、学、研、用、资”等各方的有效交流,力求对中国科学仪器的最新进展进行较为全面的总结,力争把最新的有关政策、最前沿的行业市场信息、最新的技术发展趋势在最短的时间内呈现给各位参会代表。更多第十七届中国科学仪器发展年会精彩内容,请点击链接:ACCSI2024现场直击
  • 全国首台最大腔体古陶瓷检测仪问世
    由重庆市硅酸盐研究所投资50万余元,与生产厂家共同研制的全国首台最大腔体古陶瓷检测仪,24日将随该研究所的古陶瓷检测中心正式挂牌亮相。
  • 最新Science:二维材料内电子强关联证据首现
    来自美国麻省理工学院(MIT)的科研人员在最新一期《科学》杂志上撰文指出,他们首次直接探测到二维材料内电子之间的强关联作用,而且测量出了这种排斥力的大小。最新研究有望帮助科学家设计出奇异的功能材料,比如非常规超导体等。近年来,物理学家发现,包括“魔角”石墨烯等在内的一些二维材料可以根据施加的电压改变电子状态,从金属“变身”为绝缘体甚至超导体。尽管促使这种材料“变身”的潜在物理机制仍是未解之谜,但物理学家们怀疑与“电子关联”——两个带负电荷电子之间的相互作用有关。这种排斥力对大多数材料的性质几乎没有影响,但可能是影响二维材料性质的主要原因。了解电子关联如何改变电子状态,可以帮助科学家设计出奇异的功能材料(如非常规超导体)。现在研究人员首次揭示了一种名为ABC三层石墨烯的二维材料内电子关联的直接证据,最新研究主要作者、MIT助理教授鞠龙(音译)说:“更好地理解超导性背后的物理学,将使我们设计出能改变世界的设备,从零损耗能量传输到磁悬浮列车等。”墨烯类似于研究更深入的魔角双层石墨烯(由六边形排列的碳原子晶格制成)。在最新研究中,鞠龙团队首先合成了ABC三层石墨烯样品,创造出带有能阱的超晶格,随后使用自己开发的独特光学技术确认这种材料确实拥有一个“平带”结构——其间所有电子的能量几乎相同,他们认为正是这一结构影响了材料的性质。然后他们稍微调低电压,使晶格中每个阱中只有一个电子。在这种“半填充”状态下,材料被视为莫特绝缘体(一种奇特的物质状态),材料应该能像金属一样导电,但表现为绝缘体。在此过程中,他们首次直接检测到这种特定莫特超晶格材料中的电子关联,并测量其强度约为20毫电子伏。结果表明,强电子关联是这种特殊二维材料的物理基础。
  • 简讯| Huber第10次荣获德国创新百强
    德国创新百强卓越的创新力来自德国奥芬堡的Huber公司在第29届TOP100 大赛中,凭借其创新力脱颖而出,荣获2022年度创新百强大奖。该奖项授予最具创新力的中小企业,并获得大赛专家、科学记者 Ranga Yogeshwar 的亲自表彰。TOP100根据五大类中的100多项创新指标来评估入围公司:创新导向的高层管理、创新氛围、创新流程和组织、开放性创新和创新成果。TOP100对公司的创新力进行评估,探究其创新表现是仅仅昙花一现还是有系统规划且可持续发展的。此外,这项评估尤其关注是否产品的改进和更新,及其如何提高市场占有率。第10次荣获表彰Huber已经第十次跻身创新领导者行列。Huber在化学和制药行业处于领先地位,其产品应用于从汽车生产到环境研究等多个工业领域。公司因1989年推出 Unistat温度控制系统而声名鹊起。如今,Unistat是高精准动态温控的技术领导者。“很少有公司能像我们一样达到如此低的温度。借助我们的 Unistat,温度可以低至零下 125 °C,”Huber首席执行官 Daniel Huber先生说道。例如Huber全新推出的Unimotive系列,可直接使用低至零下 50 °C 的水-乙二醇混合物进行温度控制,该产品系列专为汽车行业研发,汽车生产商使用它来进行与温度相关的应力测试,旨在检测车辆是否能在所有外部条件下可靠运行。“我们给予研发部门以及公司的其他部门许多自主决策的机会,”Huber 强调说,管理层鼓励创新,即使对装配部门也不例外。“即使是微小的创新也能显著提高质量、优化效率,”Daniel Huber解释说。结束语Top100科技总监Nikolaus Franke教授评价道:“能够获得我们颁发的最具创新力的中小型企业殊荣,表明这家公司对创新的重视程度,并具备了相应的高效的的组织构架,为迎接未来挑战做好了充分的准备。”
  • Science|一种纳米光子学闪烁体:闪烁数量级增强 推进电镜等技术发展
    仪器信息网讯 2月25日,麻省理工学院电子研究实验室和物理系等在Science发表一种纳米光学的闪烁体架构最新成果:A framework for scintillation in nanophotonics。该闪烁体架构在电子诱导和x射线诱导的闪烁中都获得了近一个数量级的增强,有助于开发出一种更亮、更快、更高分辨率的新型闪烁体。这或将推动医学成像、x射线无损检测、电子显微镜和高能粒子探测器等技术的发展。(DOI: 10.1126/science.abm9293 )闪烁体纳米光子学当高能粒子与材料碰撞时,能量会传递给材料中的原子,从而可以发光。这种闪烁过程被应用于从医学成像到高能粒子物理学等的许多探测器中。Roques-Carmes等人将纳米光子结构集成在闪烁材料上,以增强和控制其光发射。作者展示了纳米光子结构如何塑造闪烁的光谱、角度和偏振特性。这种方法将有助于开发更亮、更快和更高分辨率的闪烁体。摘要高能粒子对材料的轰击通常导致光发射,这一过程称为闪烁。闪烁在医学成像、x射线无损检测、电子显微镜和高能粒子探测器中有广泛的应用。大多数研究集中在寻找更亮、更快、更可控的闪烁材料。团队发展了一个统一的纳米光子闪烁体理论,该理论解释了闪烁的关键方面:高能粒子的能量损失,以及纳米结构光学系统中的非平衡电子的光发射。然后,我们设计了一种基于将纳米光子结构集成到闪烁体中来增强其发射的方法,在电子诱导和x射线诱导的闪烁中都获得了近一个数量级的增强。该框架预期能够开发出一种更亮、更快、更高分辨率的新型闪烁体,具有定制化和优化的性能。纳米光子闪烁体:( A ) 纳米光子闪烁体由与闪烁体集成的纳米光子结构组成。通过结合能量损失动力学、占据水平动力学和纳米光子学建模,可以对闪烁进行建模、定制和优化。( B ) 光子晶体纳米光子闪烁体增强x射线闪烁的数量级。( C ) 使用纳米光子闪烁体(白色虚线正方形)进行的 X 射线扫描。简介高能粒子对材料的轰击通常导致光发射,这一过程称为闪烁。闪烁体广泛应用于电离辐射的检测,具有广泛的应用,包括用于医学成像、无损检测的 X 射线探测器、用于正电子发射断层扫描的伽马射线探测器、夜视系统和电子显微镜中的荧光屏以及高能物理实验中的电磁热量计。因此,人们对开发具有更高光子产率和更高空间和能量分辨率的“更好的闪烁体”非常感兴趣。一般来说,更好的闪烁体会导致上述所有应用技术的明确改进。比如在医学成像技术中,更亮的闪烁体可以实现极低剂量的 X 射线成像,从而减少对患者的潜在伤害。大多数对改进闪烁体问题的研究都涉及合成具有更好固有闪烁特性的新材料。基本原理高能粒子转化为光子是一个复杂的多物理过程,其中入射粒子在闪烁体中产生一连串的二次电子激发。然后这些二次激发在发射闪烁光子之前放松为非平衡分布。通过在闪烁体中在闪烁光子波长的尺度上产生空间不均匀性,从而在波长尺度上调制材料的光学特性,可以控制和增强光发射。在这种“纳米光子闪烁体”中,由于电子可用于发光的光学态的局部密度的增强,闪烁体中的发光电子可以更快地发光。还可以使用这些纳米光子结构将捕获的光“引导”出闪烁体,从而检测到更多的光。这两种效应都导致闪烁光子发射率的提高。这些纳米光子效应与材料无关,原则上可以增强任何闪烁体,并且原则上也可以对任何类型的高能粒子观察到这些效应。纳米光子成形和增强电子束诱导闪烁实验演示:(a) 使用改进的扫描电子显微镜(SEM)诱导和测量电子束(10-40 keV)轰击闪烁纳米光子结构的闪烁。(b) 通过Monte Carlo模拟计算了绝缘体上硅晶片中的电子能量损失。插图:放大闪烁(硅)层中的电子能量损失。(c) 光子晶体(PhC)样品(蚀刻深度35nm)的SEM图像。倾角45◦.比例尺:1µm(顶部),200 nm(底部)。(d) 具有不同蚀刻深度(但厚度相同)的薄膜(TF)和PhC样品的闪烁光谱。(e) 闪烁信号通过物镜从真空室耦合出来,然后在相机上成像,并用光谱仪进行分析。(f-g)绿色和红色闪烁峰的理论(左)和实验(右)闪烁光谱之间的比较。插图:计算出的正常发射方向的闪烁光谱(每个立体角),显示出在单个发射角度上可能有更大的增强。成果该团队建立了纳米光子闪烁体的第一性原理理论,理论考虑了导致电子激发的复杂过程以及任意纳米光子结构中非平衡电子的光发射。使用该理论作为指导,在两个不同的平台上通过实验证明了数量级的闪烁增强:通过硅缺陷产生的电子诱导闪烁,以及传统闪烁体中通过稀土掺杂引起的 X 射线诱导闪烁。两种情况下的增强都是通过对闪烁体或闪烁体上方的材料进行二维周期性蚀刻来实现的,以创建二维光子晶体平板几何形状。该理论解释了实验观察到的增强,以及其他需要对发射过程的潜在微观动力学进行第一性原理描述的影响。例如,我们可以将观察到的光谱形状解释为光子晶体板的几何参数的函数。此外,使用该框架,我们可以解释信号与入射粒子通量的非线性关系,以及主要闪烁波长可能随高能粒子通量而变化的影响。此外,团队使用纳米图案 X 射线闪烁体来记录各种样本的 X 射线扫描,并观察到图像亮度的增加。这直接转化为更快的扫描,或者相当于实现给定亮度所需的更低 X 射线剂量。X射线闪烁的纳米光子增强结论该框架可以直接应用于在许多现有实验中的纳米光子闪烁模型,可解释任意类型的高能粒子、闪烁体材料和纳米光子环境。除此之外,该框架还允许发现用于增强闪烁的最佳纳米光子结构。成果展示了如何使用拓扑优化和其他类型的纳米光子结构来寻找可以呈现更大闪烁增强的结构。该团队期望这里展示的概念可以部署在使用闪烁体的所有应用领域,并在整个应用领域提供引人注目的应用,包括医学成像、夜视和高能物理实验等。实验设置和校准测量示意图.(A)实验设置示意图,扫描电镜SEM室内,1:电子束与样品相互作用;2:法拉第杯,链接外接皮安计,测量入射电流;3:6轴,同心圆工作台,由SEM控制;4:XYZ目标阶段。5:X射线遮挡窗口,SEM室外;6:镜面;7:管状镜头;8:分束器;9:CCD摄像机,成像样品表面;10:偏振片(可选);11:XYZ框架组件,带两个聚焦透镜和一个光纤耦合器,内部分光仪;12:光栅转台;13,14:(聚焦)镜;15:光谱仪CCD,绿色激光馈通对准臂;16:绿色激光源;17:光纤耦合直通,真空兼容;18:光纤输出照明样品。(B)校准实验(其余设置与(A)类似)。19:AVA校准光源。(C)测量校准转换功能。
  • 只此一家 中科院肿瘤与基础医学研究所单一来源采购宽腔磁体固体NMR
    p  日前,中国科学院肿瘤与基础医学研究所(筹)发布单一来源方式采购论证公示,预算1050万元采购1套600MHZ核磁共振波谱仪。/pp  公告中对本次申请给出了相应的理由:本次采购的宽腔磁体固体核磁共振波谱仪,主要用于用于对体液、细胞、组织类生物样本进行标准化的代谢组快速定量分析研究,可用于样本库入库样本的转化研究以及质量控制。宽腔磁体固体核磁共振波谱仪在定量分析、分子结构和互相作用方面有其他仪器不可替代的作用和地位。目前全球的生产固体600MHZ核磁共振波谱仪的生产商只有两家。但宽腔磁体核磁共振波谱仪市场上只有布鲁克有限公司,布鲁克(北京)科技有限公司为其国内唯一授权供应商,本项目拟采用单一来源方式进行采购。/pp  采购人名称: 中国科学院肿瘤与基础医学研究所(筹)/pp  单一来源编号: singleSource2020041890583331/pp  采购项目名称: 核磁共振波谱仪(600MHZ)/pp  拟采用的采购方式: 单一来源/pp style="text-align: center "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 140px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/aa941b3a-afbd-46e6-91ab-08b8b3d130e1.jpg" title="微信图片_20200423100157.png" alt="微信图片_20200423100157.png" width="600" height="140" border="0" vspace="0"//p
  • 电子枪与电磁透镜的另类解析——安徽大学林中清32载经验谈(3)
    p style="margin-left: 66px text-align: justify text-indent: 2em "br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px font-family:宋体"【作者按】/span/strongspan style="font-size:19px font-family:宋体"仪器的测试过程可归类为两件事:激发样品的信息,接收及处理样品的信息。因此其可被看成是由两类功能部件所组成:信号激发、信号接收处理。对扫描电镜来说电子枪和磁透镜属于激发样品信号的部件,探头属于接收样品信息的部件。它们都是构成扫描电镜的最基本部件,其性能的高低将对扫描电镜测试结果产生重大影响。学习扫描电镜也必须从认识这三个功能部件做起。篇幅所限,本文将只探讨激发信号的关键部件:电子枪、电磁透镜。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 0em "span style="font-size:24px"一、span style="font-variant-numeric: normal font-variant-east-asian: normal font-weight: normal font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: ' Times New Roman' " /span/span/strongstrong style="text-indent: 0em "span style="font-size:24px font-family:宋体"电子枪/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 0em "电子枪是电子显微镜产生高能电子束,这一样品信号激发源的源头。透射电镜和扫描电镜电子枪的构造基本一致。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"电子枪分为两种:热发射、场发射,它们主体都是三极结构设计。不同点:热发射(阴、栅、阳);场发射(阴极、第一阳极、第二阳极)。热场电子枪在阴极下方增加了一个抑制热电子发射的栅极。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"热发射电子枪/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"热发射电子枪按阴极材质分为两类:发叉钨丝和六硼化镧。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"发叉钨丝材质是多晶钨,功函数大,电子须由高温激发。电子束发散性、色差都比较大,束流密度低。故本征亮度低,分辨能力较差。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"六硼化镧灯丝的材质为六硼化镧单晶,功函数较发叉钨丝低,激发电子的温度也较低,电子束发散性、色差较发叉钨丝小,束流密度较高。本征亮度和分辨力都好于发叉钨丝。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.1.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"钨灯丝结构图/span/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="font-size:19px font-family:宋体"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 215px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/ce0d7ace-71d6-4ab7-8f68-495672dab472.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析1.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析1.png" width="664" height="215" border="0" vspace="0"//span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.1.2 /span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"六硼化镧灯丝结构图/span/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="text-indent: 0em font-size: 19px "strongimg style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 278px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/a3341978-d9d2-4556-b62b-1f1c8cfe9484.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析2.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析2.png" width="664" height="278" border="0" vspace="0"//strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em font-size: 19px "strong1.1.3/strong/spanstrong style="text-indent: 0em "span style="font-size:19px font-family:宋体"热发射电子枪(钨灯丝、六硼化镧)结构如下图:/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 239px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/186b57f0-421c-4d0e-afcb-fcf35820cb7e.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析a.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析a.png" width="664" height="239" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"场发射电子枪/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"场发射电子枪分为:热场发射电子枪、冷场发射电子枪。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.2.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"场发射电子枪灯丝的结构及对比/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 215px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/100f10a3-fe51-4966-96a8-ff2395470ad4.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析1.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析1.png" width="664" height="215" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px" 1.2.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"场发射电子枪的结构/span/strongstrongspan style="font-size:19px" /span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"其结构图如下:/spanspan style="font-size: 19px text-indent: 28px " /span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-size: 19px text-indent: 28px "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 219px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/201f9912-eb0e-4749-9f83-1d2fb5184e03.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析5.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析5.png" width="664" height="219" border="0" vspace="0"//span/pp style="margin-left: 4px text-align: center text-indent: 2em "strongspan style="font-size: 18px "span style="font-family: 宋体 "左图为热场发射电子枪结构图/span span style="font-family: 宋体 "右图为冷场发射电子枪结构图/span/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"从上图可见,电子枪无论是热场还是冷场,其基本架构都是阴极、第一阳极、第二阳极结构。热场电子枪结构多了一个栅极保护器,以抑制热场电子枪为降低功函数,在灯丝上加高温所发射的热电子。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px"strong1.2.3/strong/spanstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"场发射电子枪的工作过程/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.2.3.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"热场发射电子枪:/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 37px "span style="font-size:19px font-family:宋体"氧化锆/span/strongstrong style="text-indent: 37px "span style="font-size:19px font-family: 宋体"∕/span/strongstrong style="text-indent: 37px "span style="font-size:19px font-family: 宋体"钨单晶/span/strongstrong style="text-indent: 37px "span style="font-size:19px font-family:宋体"?/span/strongstrong style="text-indent: 37px "span style="font-size:19px"1.0.0/span/strongstrong style="text-indent: 37px "span style="font-size:19px font-family:宋体"?/span/strongspan style="text-indent: 37px font-size: 19px font-family: 宋体 "所构成的灯丝(阴极)通电后其温度达到/spanspan style="text-indent: 37px font-size: 19px "1200K/spanspan style="text-indent: 37px font-size: 19px font-family: 宋体 "。位于灯丝下方的栅极(电压低于阴极)保护层将抑制多晶钨和单晶钨的热电子发射。栅极保护层下方第一阳极上加载的电位高于阴极,称为引出电压,在该电压作用下氧化锆电子被从灯丝尖部拔出,由第二阳极与阴极间的加速电场加速,形成扫描电镜信息激发源/spanspan style="text-indent: 37px " /spanspan style="text-indent: 37px font-size: 19px font-family: 宋体 "—/spanspan style="text-indent: 37px " /spanspan style="text-indent: 37px font-size: 19px font-family: 宋体 "直径小于/spanspan style="text-indent: 37px font-size: 19px "50nm/spanspan style="text-indent: 37px font-size: 19px font-family: 宋体 "的“高能电子束”。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.2.3.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"冷场发射电子枪:/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"冷场发射电子抢灯丝尖为单晶钨?/spanspan style="font-size:19px" 3.1.0 /spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"?面。该晶面逸出功低,可由位于其下方第一阳极上的引出电压直接拔出。该电子枪不设栅极保护层。拔出的电子由阴极与第二阳极间加速电场加速,形成扫描电镜信号激发源 — 直径小于span10nm/span的“高能电子束”。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 0em "span style="font-size:19px"1.2.4/span/strongstrong style="text-indent: 0em "span style="font-size:19px font-family:宋体"冷、热场电子枪的优缺点/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 0em "span style="font-size:19px"1.2.4.1/span/strongstrong style="text-indent: 0em "span style="font-size:19px font-family: 宋体"冷场电子枪/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 0em font-size: 19px font-family: 宋体 "冷场电子枪阴极采用单晶钨(/spanspan style="text-indent: 0em font-size: 19px "3.1.0/spanspan style="text-indent: 0em font-size: 19px font-family: 宋体 ")面,功函数极低,针尖电子可以被第一阳极直接拔出。在工作中电子枪温度和环境温度一致而得名“冷场电子枪”。该电子枪灯丝电子的出射范围小,溢出角(立体角)也小,溢出电子的能量差也小(色差)。这些结果会使得以该阴极为基础形成的电子枪本征亮度大。电子枪本征亮度大有利于扫描电镜获取高分辨的测试结果。/span/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"由于电子枪温度低,镜筒中气体分子容易在灯丝表面积累,对拔出电子产生影响。故在工作中发射电流会逐渐下降,需要不断提升引出电压(/spanspan style="font-size:19px"set/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体")或定时加一个瞬时电流(/spanspan style="font-size:19px"FLASH/spanspan style="font-size:19px font-family: 宋体")来驱赶这些气体分子,使发射束流满足测试需求。为了保持束流在测试中尽可能稳定,镜筒真空要求更高,高真空也是高分辨的基础条件之一。/span/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"由于发射面积较小,因此虽然电子枪的本征亮度大,但是束流总量不如热发射以及热场电子枪来的大。/span/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"冷场电子枪可以有更好的图像分辨,但束流的稳定度以及束流总量略显不足。不过现在最新的日立/spanspan style="font-size:19px"REGULUS 8230/spanspan style="font-size: 19px font-family:宋体"冷场电镜在电子枪设计、真空度以及镜筒质量上的改进使这些缺陷有所弥补。/span/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"1.2.4.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"热场电子枪/span/strongstrong/strong/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"热场电子枪问世时间较冷场电子枪来得早。电子枪阴极采用的是单晶钨(/spanspan style="font-size:19px"1.0.0/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体")面,其功函数较多晶钨丝和六硼化镧单晶要低很多但比冷场枪的单晶钨(/spanspan style="font-size:19px"3.1.0/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体")面要大。电子发射虽然也是由第一阳极拔出,但需要采用一系列降低功函数的方法:/spanspan style="font-size:19px"1./spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"灯丝加一定电流产生/spanspan style="font-size:19px"1200K/spanspan style="font-size:19px font-family: 宋体"的高温,/spanspan style="font-size: 19px"2./spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"表面涂覆一层氧化锆,以降低灯丝表面的功函数,提升发射效果。由于电子基本由第一阳极在单晶钨针尖部拔出,因此其发射面积、立体角及色差都较热发射小很多,但比冷场要大。故本征亮度要比热发射提高很多,但略低于冷场电子枪。/span/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"热场和冷场电子枪对比:/span/strongspan style="font-size: 19px font-family:宋体"本征亮度低会造成仪器分辨能力不足;氧化锆的消耗会降低灯丝束流发射效果,氧化锆有破损,灯丝的高分辨寿命也到头,因此其高分辨寿命较短。束流大且稳定对微区分析有利,但是随着分析设备(/spanspan style="font-size:19px"EDS\EBSD/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体")性能的提升该优势也在逐步淡化,而分析过程中的空间分辨劣势也会逐步加深。不过这都有个度,而且和测试需求有关,辩证的关系无处不在。/span/pp style="margin-left: 4px text-align: justify text-indent: 2em "strong style="text-indent: 0em "span style="font-size:24px"二、span style="font-variant-numeric: normal font-variant-east-asian: normal font-weight: normal font-stretch: normal font-size: 9px line-height: normal font-family: ' Times New Roman' " /span/span/strongstrong style="text-indent: 0em "span style="font-size:24px font-family:宋体"电磁透镜/span/strong/pp style="margin-left: 48px text-align: justify text-indent: 2em "strong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"透镜系统是显微镜对样品信息激发源(光)进行操控的部件。不同激发源(光束、电子束)使用不同的透镜系统:光学显微镜用的是光学透镜,电子显微镜是电磁透镜和静电透镜(静电透镜在电镜中应用面较窄,效果也较差,本文不予探讨)。无论光学透镜还是电磁透镜都是通过对激发源(可见光、高能电子束)运行方向的改变来对其进行操控。尽管高能电子束在电磁透镜中的运行轨迹较可见光在光学透镜中要复杂的多,但结果基本相似,因此在电子显微镜教材中对电磁透镜和电子光路路径的探讨都是以光学显微镜为模板。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px"strong2.1/strong/spanstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"光学透镜/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.1.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"光的折射现象/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"直线传播、反射、折射是光的三种运行(传播)模式。在同一种均匀介质中光是以直线方式来运行,小孔成像、影子等都是光线直线传播的反映。光线在两种介质交界处会发生传播方向的改变,如果光返回原来介质中这就是反射,反射光光速和入射光相同。光线从一个介质进入另一个介质,会发生传播方向以及传播速度的改变,这就是光线的折射现象。初中的物理教科书告诉我们透镜的成像原理正是基于这种折射现象。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px"strong2.1.2/strong/spanstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"光学透镜的成像原理/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"透镜可以看成许多棱镜按照特别设计的构造所进行的组合。通常情况下光通过透镜时:凸透镜会将光线经两次折射后会聚在透镜另一侧的焦点(平行光)或像平面上,凹透镜将光线经两次折射后按照像点和虚像各点连线所形成的角度发散出去。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="font-size:19px font-family:宋体"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 347px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/323d613a-1a81-4dda-9653-58a36a6d5ef1.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析7.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析7.png" width="664" height="347" border="0" vspace="0"//span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"凸透镜和凹透镜的经典成像图/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"显微系统中凸透镜的作用是对光线进行会聚、成像(实像、虚像、放大、缩小),也可对光路进行调整,是组成显微系统的主体部件。凹透镜在显微系统中主要是用于消除系统像差对分辨率的影响。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 307px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/3543cd28-5d88-47f4-9ff7-0e6d73d304ad.jpg" title="7.jpg" alt="7.jpg" width="664" height="307" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"透镜的成像规律/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.1.3/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"像差及像差校正/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"色差和球差是显微系统中光线经过透镜时形成的两个主要像差,对显微镜分辨率有极大影响。消除像差影响对获取高分辨像帮助极大。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.1.3.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"色差/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px "任何光都很难保证光束中能量完全一致。不同能量的光线传播速度不同,通过透镜时折射程度也存在差别,因此其焦点也不相同。如此就会在焦平面或像平面上形成一个弥散斑,使图像模糊不清,影响图像的分辨能力。不同能量的光线对应不同色彩,因此由光的能量差异而引起的像差被称为“色差”。不同形态(凸透镜、凹透镜)、不同材质的透镜色差通过合理的安排可以相互抵消,以此方式就可以消除整个透镜系统的色差。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em "span style="font-size:19px font-family:宋体"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/0cf133ab-eb6d-4b98-83bd-95d8413e54a0.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析8.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析8.png"//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.1.3.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"球差/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"透镜中心区与边缘区对光线折射会有差异,使得轴上某个物点发出的光束最后会聚在光轴上不同位置,在像面上形成一个弥散斑从而影响图像的分辨力,这种差异被称为“球差”。利用光阑只让近光轴光线通过可以减少球差,另外还有两种方法最常见:配曲以及组合。/span/pp style="text-align: justify "br//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.1.3.2.1/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"配曲/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 37px "透镜两个曲面采用不同曲率半径,这两个曲面会对光线的折射产生差异,互相抵消和弥补会减少透镜球差的数值。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.1.3.2.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"组合/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 37px "利用凸凹透镜的组合消除球差。组合方式有胶合和分离。/span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 709px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/546f7baa-45c4-4b2c-9bf5-06508692bd6f.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析9.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析9.png" width="664" height="709" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"电磁透镜/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px "电子显微镜使用高能电子束做为光源,若用光学透镜对电子束进行会聚的结果是损耗大、工艺繁琐、效果差。因此必须选用另外的方式来对电子束进行操控。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 37px "一个轴对称的均匀弯曲磁场对电子束拥有更好的折射效果,而且操控简单、效果优异,是对电子束进行会聚的主要方式,类似于光学透镜对光线的会聚,被称为“磁透镜”。该磁场是利用电流通过铜线圈来产生,故而被命名为“电磁透镜”。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px"strong2.2.1/strong/spanstrongspan style="font-size:19px font-family:宋体"电磁透镜的构造及工作原理/span/strongstrong/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"电磁透镜构造是将一个轴对称螺旋绕制的铜芯线圈置于一个由软磁(顺磁)性质的材料/spanspan style="font-size:19px"(/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"纯铁或低碳钢/spanspan style="font-size:19px")/spanspan style="font-size:19px font-family: 宋体"制成具有内环间隙的壳子里。内部插入磁导率更高的锥形环状极靴。该构造可以使得磁场强度、均匀性、对称性得到极大提升,从而在较小空间获得更大的电磁折射率来提升磁透镜的会聚效果。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 199px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/0ea4c139-2224-402e-8f16-0c835e6079c0.jpg" title="123.png" alt="123.png" width="664" height="199" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 19px "电磁透镜的工作过程如下:当电流通过铜芯线圈时,将产生一个以线圈轴中心对称分布的闭环磁场。电子束在穿越磁场时因切割磁力线而受洛仑兹力作用发生向心的偏转折射,该偏转和电子运行方向叠加后使得电子在磁场中以圆锥螺旋曲线轨迹运行,并使电子束从磁场另一端飞出后被重新会聚。类似于光学透镜中的光线会聚,电磁场对电子束起到一个透镜的作用。改变线圈电流的大小,可以改变电磁透镜对电子束的折射率。电子显微镜通过对透镜电流的调节,来无级变换焦点及放大倍率。任何一级透镜可以在需要时打开,不用时关闭,因此更易于仪器的调整。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em "img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 199px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/21c7877d-4b03-4a3c-a3a9-778f4197b5e6.jpg" title="电子枪与电磁透镜的另类解析10.png" alt="电子枪与电磁透镜的另类解析10.png" width="664" height="199" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size:19px"2.2.2/span/strongstrongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"电磁透镜的像差/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px "虽然电子束在电磁透镜中的电子轨迹比可见光在光学透镜中的轨迹要复杂得多,但结果基本类似。光学透镜成像过程中存在的像差,在电磁透镜的成像过程中也同样存在,只是程度以及解决方式不一样。解决像差,对扫描电镜和透射电镜成像效果的影响也不一样。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"电子显微镜使用高能电子束和电磁透镜,相对于光学显微镜,其所形成的像差要小很多。而解决像差影响也会对测试结果产生负面影响,比如束流密度增大带来的热损伤、运用单色器会对信号量形成衰减、会聚角增大在扫描电镜测试时会增加样品信号扩散,这些负面影响是否会超过解决像差所带来的正面效果?这里存在着一个辨证的关系。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"光学显微镜显然是解决像差带来的正面效果要大,所以大量的消像差组件存在于光路当中。电子显微镜呢?目前仅在场发射透射电镜中加入球差校正器有着极为明显的作用,扫描电镜中却未见使用。这与两种电子显微镜所针对的样品以及所获取的样品信息特性有关。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"透射电镜样品极薄、样品中信号扩散基本可以忽略不计。球差的改善会带来两个结果:束流密度的增加、会聚角的增加。束流密度增加会使得信息的激发区缩小同时信号量增加,这无疑对提高分辨力有利;电子束会聚角的增加有利于散射电子散射角的扩大,对/spanspan style="font-size:19px"stem/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"成像有利。因此对于透射电镜来说,解决球差所带来结果基本都是正面,这使得球差校正对透射电镜提高分辨力的影响十分明显。当然基础还是电子枪,热发射电子枪加装球差校正,结构更复杂而且结果差。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 28px "扫描电镜样品相对电子束来说无穷厚,电子束击入样品所引起的信号扩散较大。采用信号又是溢出样品表面的二次电子和背散射电子,电子束会聚角的改变对它们溢出范围影响不可忽略。球差校正结果到底如何?目前还没看到球差校正在扫描电镜中被运用。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 19px "球差校正器是采用多极子校正装置产生的磁场对电子束做一个补偿散射(如凹透镜对光线的散射),来消除聚光镜边缘所引起的球差。/span/pp style="text-align:center"span style="font-size:19px"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/c178f974-3020-497b-9c33-5f66b75f8046.jpg" title="10.jpg" alt="10.jpg"//span/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="font-size:19px font-family: 宋体"球差校正器图解/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 28px "电子显微镜减少色差主要依靠单色器。其原理是将电子束按照能量进行分离,然后选取某个能量段的电子束,由此降低电子束的能量差也就是色差。其缺点是电子束强度同时降低,这就要求样品能产生充足信号,同时信号接收器的接收效果也要相应提升。目前单色器主要被用在热场电子枪电镜。冷场电子枪由于色差很小,束流也较小,单色器对测试结果的正面影响不大,负面影响(束流的衰减)可能会更大,因此冷场电镜未见使用单色器。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 28px font-size: 19px font-family: 宋体 "辩证法的规律无处不在,任何条件的改变,部件的设计都不会是完美无缺。任何事、任何物的存在和变化都包含有正、反两方面的结果。我们必须对事和物做全面的正确了解,根据自己需求选取最大的正面因素,才能使得我们在做事和选物时获得最好的结果。最后以老祖宗的名言来做结束。那就是被我们常常认为是消极思维,其实却包含极大哲理的/spanstrong style="text-indent: 28px "span style="font-size:24px font-family: 宋体"“中庸之道、过犹不及”。/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 28px "作者简介:/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 28px "img style="max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 100px height: 154px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201912/uepic/3b78ff26-962f-4859-9049-9705ef02e500.jpg" title="9735aac7-cc11-41a0-b012-437faf5b20b5.jpg" alt="9735aac7-cc11-41a0-b012-437faf5b20b5.jpg" width="100" height="154" border="0" vspace="0"/林中清,87年入职安徽大学现代实验技术中心从事扫描电镜管理及测试工作。32年的电镜知识及操作经验的积累,渐渐凝结成其对扫描电镜全新的认识和理论,使其获得与众不同的完美测试结果和疑难样品应对方案,在同行中拥有很高的声望。2011年在利用PHOTOSHIOP 对扫描电镜图片进行伪彩处理方面的突破,其电镜显微摄影作品分别被《中国卫生影像》、《科学画报》、《中国国家地理》等杂志所收录、在全国性的显微摄影大赛中多次获奖。/span/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 0, 0) "span style="font-family: 宋体 font-size: 19px text-indent: 28px "br//span/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strongspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "参考书籍:/span/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 19px font-family: 宋体 "《扫描电镜与能谱仪分析技术》张大同/spanspan style="font-size: 19px "2009/spanspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "年/spanspan style="font-size: 19px "2/spanspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "月/spanspan style="font-size: 19px "1/spanspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "日/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"华南理工出版社/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"《微分析物理及其应用》/span span style="font-size:19px font-family: 宋体"丁泽军等/spanspan style="font-size: 19px" 2009/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"年/spanspan style="font-size:19px"1/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"月/spanspan style="font-size:19px" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"中科大出版社/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"《自然辩证法》/spanspan style="font-size:19px" /spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"恩格斯/spanspan style="font-size:19px" /spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"于光远等译/spanspan style="font-size:19px" 1984/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"年/spanspan style="font-size:19px"10/spanspan style="font-size:19px font-family: 宋体"月/spanspan style="font-size:19px" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"人民出版社/spanspan style="font-size:19px" /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size: 19px font-family: 宋体 "《显微传》/spanspan style="font-size: 19px " /spanspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "章效峰/spanspan style="font-size: 19px " 2015/spanspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "年/spanspan style="font-size: 19px "10/spanspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 "月/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"清华大学出版社/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"日立/spanspan style="font-size:19px"S-4800/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"冷场发射扫描电镜操作基础和应用介绍/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family:宋体"北京天美高新科学仪器有限公司/spanspan style="font-size:19px" /spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"高敞/spanspan style="font-size:19px" 2013/spanspan style="font-size:19px font-family:宋体"年/spanspan style="font-size:19px"6/spanspan style="font-size:19px font-family: 宋体"月/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family: 宋体"br//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="font-size: 19px font-family: 宋体 color: rgb(0, 176, 240) "延伸阅读:/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20191029/515692.shtml" target="_self" style="text-decoration: underline "span style="color: rgb(0, 0, 0) font-size: 19px font-family: 宋体 "扫描电镜加速电压与分辨力的辩证关系——安徽大学林中清32载经验谈(1)/span/a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "a href="https://www.instrument.com.cn/news/20191126/517778.shtml" target="_self" style="text-decoration: underline "span style="font-size: 19px font-family: 宋体 color: rgb(0, 0, 0) "扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱——安徽大学林中清32载经验谈(2)/span/a/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="font-size:19px font-family: 宋体"/span/p
  • 李克强召开国务院食安委第五次全体会议
    23日,中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院食品安全委员会主任李克强主持召开食安委第五次全体会议。中共中央政治局常委、国务院副总理、国务院食品安全委员会副主任王岐山,国务院副总理、国务院食品安全委员会副主任回良玉出席会议并讲话。  会议听取了食安委成员单位的汇报和发言,审议了《2013年食品安全重点工作安排》。会议认为,食安委成立3年来,各有关方面按照党中央、国务院决策部署,通力配合,关口前移,深入开展重点领域的集中整治,对不法分子重拳出击,食品安全形势总体稳定向好。同时,食品安全的突出问题和潜在隐患仍不少,形势依然严峻。  李克强说,我国已进入中等收入国家行列,群众对食品安全、环境质量等较过去有更高要求,发达国家也曾有过类似的过程。在这个阶段,保障好重大民生是经济转型的重要内容,经济和民生联系更加紧密,发展是第一要务,而改善民生是根本目的,搞得好,就会相辅相成、相得益彰 如果搞成“两张皮”,百姓就会缺乏受惠和舒心感,经济发展也会缺动力。政府要顺应这种趋势,加快转变职能,抓项目、上投资等应更多由企业自主决策,该由市场发挥作用的就交给市场,政府则要更加突出依法监管,特别是要加强事关民生的监管,创造安全公平法治的市场环境,这也是考量政府职能转变的重要标尺。  李克强指出,食品安全是餐桌上的民生、餐桌上的经济。强化市场监管,食品应放在重中之重的位置。“一饭膏粱,维系万家 柴米油盐,关系大局”。目前食品监管领域仍存在职能交叉或职责不清,既有重复监管,也有监管“盲点”。要建立监管的长效机制,必须整合部门监管职能,进一步统筹监管力量,该整合的要整合。加强监管并不替代企业是食品安全第一责任人,而是要确保“环环有监管、守土必有责”,做到“无缝对接”。转变政府职能是行政体制改革的关键,是触动利益的事,一定要从大局和人民利益出发,不搞“屁股指挥脑袋”的本位主义,脑子要用在考虑人民关心、焦心的问题上。对人民群众还不满意的,我们就不能自满自足。  李克强要求,春节临近,各地区、各有关部门要组织专项执法,全面排查食品安全风险隐患,努力让群众吃得放心、安全。  会议明确了今年重点工作。一是继续深化专项整治,抓牛鼻子、啃硬骨头,对问题绝不捂、更不绕,坚决取缔“黑工厂”、“黑作坊”和“黑窝点”。二是始终保持高压态势,斩断非法利益链,让“潜规则”失效,让不良生产经营者付出高昂代价,对食品安全领域犯罪、腐败、渎职等坚决依法依规惩处。三是进一步健全食品安全标准体系和法规制度,力量配置、资金投入都要向基层倾斜。四是对食品安全热点问题,要及时客观准确发布信息,做到科学防范、公开透明。确保食品安全事故在第一时间得到有效处置。
  • 广州又有三批次桶装水查出强致癌物超标
    广州市工商局公布第一季度抽检情况   又有三批次桶装水强致癌物溴酸盐超标!记者20日从广州市工商局获悉,一季度流通环节桶装水合格率86.67%。“佛宝”、“三千尺”、“南崑山泉”等纯净水菌落总数不合格上黑榜。  据介绍,今年第一季度广州市工商局委托检验机构对全市流通环节销售的桶装饮用纯净水、桶装饮用天然净水、桶装饮用天然矿泉水产品进行了抽检。共抽取样品75批次,涉及农夫山泉、乐百氏、怡宝、娃哈哈、景田、屈臣氏等66个品牌。经检验,实物质量合格65次,实物质量合格率86.67%。其中,标称广东省广美佛宝矿泉有限公司生产的沙龙饮用纯净水菌落总数不合格,广州八奇饮用水有限公司生产的三千尺饮用天然净水菌落总数、大肠菌群不合格,标称龙门县南崑山天然食品有限公司生产的南崑山泉饮用天然净水菌落总数不合格。  抽查结果显示,标称广东中旅(集团)天然矿泉水联营厂生产的峰田饮用天然矿泉水偏硅酸不合格。产品标明偏硅酸含量是45.3—71.5mg/L,而实测值只有3mg/L,“远远低于国标25mg/L要求,更低于产品标签标示值。”相关负责人表示,企业将偏硅酸标高,标明是一种优质矿泉水,以误导消费者,借机提高价钱。  令人担忧的是,本次抽查又发现3批次桶装水溴酸盐超标。分别是:标称广州连而城饮用水有限公司生产的连而城乐臣氏饮用天然净水、碧珍生品源饮用天然净水和标称广州市花都区梯面雁峰山泉水厂生产的雁峰山泉饮用天然净水共三批次检出溴酸盐超标。相关专家介绍,含有溴化物的饮用矿泉水或山泉水在经过臭氧消毒的过程中,就可能产生溴酸盐。溴酸盐是国际公认的潜在2B级致癌物质,长期饮用可能会引起致癌,因此国家标准对溴酸盐有严格的限量值。  目前,工商部门已对检测不合格的食品采取了下架、封存、立案查处等措施,防止不合格产品流入市场。本次抽检信息具体情况及不合格名单,市民可上广州市工商局官方网站查询,网址:http://www.gzaic.gov.cn。
  • 2399万!福建师范大学600M宽腔固体核磁波谱系统等设备采购项目
    一、项目基本情况项目编号:[3500]FJGC[GK]2022129项目名称:福建师范大学600M宽腔固体核磁波谱系统等设备采购采购方式:公开招标预算金额:23,990,000.00元采购包1(福建师范大学600M宽腔固体核磁波谱系统等设备采购的合同包1):采购包预算金额:22,490,000.00元采购包最高限价: 22,490,000.00元投标保证金: 224,900.00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1-1A02109900-其他仪器仪表600M宽腔固体核磁波谱系统1(批)是详见招标文件22,490,000.00工业合同履行期限:自合同签订之日起730日采购包2(福建师范大学600M宽腔固体核磁波谱系统等设备采购的合同包2):采购包预算金额:1,500,000.00元采购包最高限价: 1,500,000.00元投标保证金: 15,000.00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2-1A02109900-其他仪器仪表智能重量法吸附仪1(台)是详见招标文件1,500,000.00工业本采购包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订之日起180日二、获取招标文件时间: 2023-10-18 至 2023-10-25 ,(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: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:136968399892.采购代理机构信息(如有)名称:福建国诚招标有限公司地址:福建省福州市鼓楼区古田路中美大厦二十四层东单元联系方式:0591-83393306、833933073.项目联系方式项目联系人:陈云电话:0591-83393306、83393307网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn开户名:福建国诚招标有限公司
  • 泰州自来水水源一月三次酚超标 取水样被抢
    &ldquo 截至今天,引江河这个取水源已经停用12天了。这个月水源已经三次被污染,被检出挥发酚超标。&rdquo 昨天,泰州市自来水公司有关负责人告诉扬子晚报记者。4月21日,央视新闻直播间以《泰州引江河取水口被污染》为题进行报道,直指扬州江都一家名叫&ldquo 江苏长青农化股份有限公司&rdquo 的企业可能是罪魁祸首。  备用水源停用 泰州高层住宅居民用水受影响  本月以来,泰州市城区居民屡屡遇到自来水水压不稳,有居住在高层的居民家中用不上水。据泰州市住房和城乡建设局局长陈松林介绍,泰州自来水源水绝大多数取自长江,引江河作为备用水源,需每天从其中补充两万吨到自来水管网。最近引江河的水被污染了,这个备用水源被停用了,造成高层居民家中用水受影响。  泰州市自来水公司有关负责人告诉记者,最先发现引江河被污染是在本月2日,当时工作人员发现源水有刺鼻味道,加热到50℃时,气味更浓,经检测其中挥发酚的含量远远超标。紧接着,本月9月、17日又发现源水被污染。泰州市住建局新闻发言人葛建余接受采访时表示,在泰州市引江河附近区域没有发现疑似问题,但在引江河西岸,邻县邻区,发现有化工厂在生产。  记者了解到,扬州江都浦头河与引江河相通,在距离泰州引江河取水口9公里、浦头河河岸有一家名叫&ldquo 江苏长青农化股份有限公司&rdquo 的化工企业。4月21日,央视《新闻直播间》报道中说,&ldquo 本月17日记者随工作人员来到这家化工厂,在厂区的北墙外有三处排水管道,工作人员在这三处排水口取样,经检测,水体中的挥发酚浓度是限值的10倍。同一天,泰州自来水厂引江河水体挥发酚浓度是限值的4倍&rdquo 。  浦头河筑起堤坝 泰州人取水样时被抢走工具  昨天,扬州江都环保局许祥海副局长接受记者采访时称,接到泰州反馈的消息后,他们与多个部门联合成立了调查组,对包括长青公司排水口附近在内的浦头河里的水进行取样化验,结果没发现挥发酚超标。4月17日,本着&ldquo 不管是不是长青公司排的污,先堵上再说&rdquo 的原则,他们连夜在距离该公司500米的浦头河下游筑了一道堤坝。  当天上午,记者在泰州市自来水公司工作人员的陪同下,来到将浦头河一分为二的这个堤坝。一走近河边,就闻到一股从河水里散发出来的农药味,堤坝东西两侧水质呈&ldquo 两重天&rdquo 。东侧河水相对清澈,而西侧河水发黄,且上面飘着泡沫。泰州市自来水公司张副总经理告诉记者,本月23日,他带领公司小单、小赵两名女性工作人员在该堤坝附近取样。让他们想不到的是,小单、小赵两人刚在堤坝西侧取了水样,就发现从远处驶来几辆车,车上下来10多人,抢走了她们手中的水样桶和量杯。小单还为此划破了手,鲜血直流。  在泰州自来水公司人员的指引下,记者看到堤坝不远处的桥上停着一辆扬州牌照的小车。见记者拍照,车上一名男子马上走了过来。男子称他是长青公司的,但拒绝回答记者他为何&ldquo 把守&rdquo 桥面。泰州市自来水公司张副总经理说,这辆车这些天来一直停在桥面,他们&ldquo 把守&rdquo 的目的是不让泰州方面在河里取水样。昨天中午,江都区委宣传部一名负责人针对23日双方发生冲突一事回应,他已经批评过浦头镇一副镇长了,事情的起因是,浦头经央视曝光后感觉受了委屈,觉得泰州管得太宽。  拒绝记者进厂采访 疑似问题化工厂始终是个谜  记者采访获悉,被质疑的长青公司是一家上市公司,去年销售额达20亿。在采访中,扬州江都环保局许祥海副局长认为,长青公司有没有偷排污水,他不好下结论,但作为一个上市公司,长青公司应该有对环境负责的胸襟。据他所知,长青公司早在2006年就将生产主车间搬迁到当地沿江开发区,在浦头河畔的只是分装车间,平均每天产生大约10吨的废水,废水经厂区内沟槽收集后,统一集中到收集池,达到一定数量后,这些废水由货车运往位于沿江开发区内的生产车间,再进行污水处理。但奇怪的是,记者数度向浦头镇黄姓宣传委员提出进入该公司采访的要求,黄先生借公司分管领导在南通不方便接待为由,再三拒绝记者的要求。此后,记者一行来到长青公司大门前,向门卫提出入内采访要求遭拒绝,记者从外面拍摄该公司大门,还遭该厂保安阻扰。  按江都有关方面的答复,长青公司在浦头河畔的仅仅是分装集散地,产品在此不进行&ldquo 化学反应&rdquo ,排出的废水也被运走了,应该不会影响到浦头河与周边的环境。但这样的说法,与该厂周边居民的反应迥然不同。在该公司东侧大约400米的一家畜牧站,一名工作人员告诉记者,有一年,附近老乡用浦头河里的水灌溉,结果发现地里长的山芋没有收成,绝收的老乡事后还得到了补偿 另一名一直生活在河边的老伯称,他喜欢捕鱼,但他发现浦头河里的鱼不好吃,有一股农药味。而该公司西侧一家消防器材厂内的女性工作人员告诉记者,她刚工作时,上班闻到四周有很浓的农药味。可能是习惯了,现在感觉不强烈,但下班和别人在一起,不熟悉她的人会认为她是农药厂的,因为别人闻到她身上有一股农药味。
  • 表面增强的拉曼光谱揭示阿尔茨海默氏症细节
    p  来自塔塔基础研究所(位于印度孟买)、跨学科科学塔塔基础研究所中心(位于印度海得拉巴)、多伦多大学(位于加拿多伦多)和印度科技大学(位于印度班加罗尔)的科学家们已经利用表面加强的a title="" href="http://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target="_self"strong拉曼光谱/strong/a(SERS:Surface-enhanced Raman spectroscopy)在试图钻入细胞的过程中,捕捉到阿尔茨海默氏症分子的有毒形态。这项技术是基于利用脂肪涂层的纳米银粒子和表面增强剂而完成的。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="Alzheimers.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201509/noimg/4ed1f3e0-c0e4-4c6c-9235-4043a2c05c21.jpg"/p  脂肪薄膜涂层模仿活细胞的外膜,当淀粉& #946 淀粉样蛋白寡聚体试图攻击“细胞膜”时被分光镜探测到了。/pp  淀粉样& #946 蛋白分子有一个螺旋形状的发夹结构的空间,该项研究主撰稿人Debanjan Bhowmik说,“我们以前也这么设想过,但是我们在发夹结构中发现一个螺旋结构是我们所没有预料到的,现在变成了一个& #946 发夹结构——和人们想象中的经典发夹结构大不相同。这也许造成淀粉& #946 分子束在细胞膜里形成有毒毛孔。/pp  研究者之一Gilber Walker表示,当淀粉& #946 分子被脂肪层愚弄,并且被粘到细胞膜上时,内部的银使信号增强到可检测水平,然后充当灯塔的角色,揭示胜肽特性。/pp /pp/p/p
  • 2399万!福建师范大学600M宽腔固体核磁波谱系统等设备采购
    一、项目基本情况项目编号:3500]FJGC[GK]2022129项目名称:福建师范大学600M宽腔固体核磁波谱系统等设备采购预算金额:2399.000000 万元(人民币)最高限价(如有):2399.000000 万元(人民币)采购需求: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1-1A02109900-其他仪器仪表600M宽腔固体核磁波谱系统1(批)是详见招标文件22,490,000.00工业 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2-1A02109900-其他仪器仪表智能重量法吸附仪1(台)是详见招标文件1,500,000.00工业合同履行期限:合同包一合同履行期限:自合同签订之日起730日;合同包二合同履行期限:自合同签订之日起180日本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年10月18日 至 2023年10月25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:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称: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:13696839989      2.采购代理机构信息名 称:福建国诚招标有限公司            地 址:福州市古田路107号中美大厦24层            联系方式:陈云/0591-83393306            3.项目联系方式项目联系人:陈云电 话:  0591-83393306
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