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放大台灯

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  • 关于节能灯电磁辐射研究性试验分析报告
    2012年3月19日下午,在位于北五环外的森馥科技公司的屏蔽室里,清华大学工程物理系电磁兼容实验室主任倪建平,森馥科技公司总经理朱琨及几位感兴趣的记者和公众,共同见证了对于节能灯的电磁辐射测试过程。目前电磁辐射的安全方面我国当前的通行标准是《电磁辐射防护规定》(GB8702-88),专门针对节能灯的电磁辐射检测尚没有标准,如果按照国外标准,则针对灯具的电磁辐射检主要是参照《照明设备涉及人体暴露于电磁场的评估》EN62493:2010(IEC62493:2010),由于不同的标准需要不同的测量仪器和检测方法,因此,针对节能灯的电磁辐射检测,我们将分成两个阶段进行,第一阶段(本次测量),按照中国现行《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)进行,采用目前与此标准相适应的德国Narda公司生产的NBM550电磁辐射分析仪和EHP200A选频电磁分析仪,第二阶段,初步定在4月中旬,采用与EN62493:2010(IEC62493:2010)标准相应的意大利PMM公司生产的VDH-01灯具电磁辐射检测专用仪。我们将会进一步跟进我们的工作,为大家提供进一步的检测结果信息。 本次检测仪器一:NBM550电磁辐射分析仪,频率范围是100KHz-3GHz仪器二:EHP200电磁辐射选频分析仪,频率范围是9KHz-30MHz仪器生产商:德国Narda公司测试地点:北京森馥科技有限公司屏蔽室测试灯具:1)节能灯4款,功率分别为9W,13w,18W,36W,2)白炽灯,功率60W3)LED灯,功率2W。4)备好的另外一盏卤素灯则因为接口不同而无法进行测试,略有遗憾。 在5厘米和20厘米的距离下不同灯具的电场强度,测试结果表明白炽灯和LED灯的电场强度低于节能灯。而不同品牌不同功率的节能灯,随着距离的变化,其测试结果呈现显著差别,并且两台测试仪器因为其测试频宽、工作原理等区别及距离的微小差异,测试结果在某些时候也呈现显著差别。在这一阶段的测试中,测得最大值来自NBM550,在测试36W节能灯,距离为5厘米时出现,其最高值为109.04v/m,而相应的EHP200A的测量数据为46.00v/m,造成这种测量差别的原因在于NBM550仪器的高阻线与信号发生偶合而带来测量的不准确,因此,在此情况下,EHP200A的测量结果更为准确。由于在实际使用中,人体与灯具的距离通常都会大于20cm,所以,在此次测量中,我们以20cm的测量结果作为主要参考数据,从整个测量的结果来看,在20cm处的测量,没有超标的情况发生,可以放心使用。但另一方面,我们需要提醒的是,根据测量的结果表明,节能灯功率越大,距离越近,其电磁辐射强度越高,因而,功率较大的节能灯,在作为台灯使用时请保持良好的使用距离。此外,为摸清节能灯的电磁发射规律,我们还对功率分别为13W和36W的两盏节能灯进行了20K-1MHz的选频测量,结果如附表二,测得电场强度最高值分别出现在41KHz和35KHz,与节能灯电子镇流器变换频率20KHz&mdash 100KHz的范围相吻合。《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)标准中,40v/m的限值仅适用于100KHz-3MHz频段,而产生节能灯电磁辐射的主要频率则在20KHz-100KHz之间,不在此标准的约束范围之内。鉴于我国尚未发布低于100KHz电磁场的国家标准,我们在这里仅公布此次检测的数据结果。至于是否超过标准,关心这一问题的朋友,我们将在第二阶段(初步定在4月中旬),采用与EN62493:2010(IEC62493:2010)标准相应的VDH-01灯具电磁辐射检测专用仪进行检测,为大家提供进一步的检测结果信息。 赫晓霞达尔问自然求知社 附一:测试记录表编号灯具类型及功率测试距离cmNBM550(100K-3GHz)EHP200A(100K-1MHz)背景值 0.401节能灯9W523.0021.20207.020.822白炽灯60W51.452.28200.350.393节能灯18W575.1018.422010.120.844LED2W51.201.88200.310.56 5节能灯36W5109.0446.002021.117.30测试:倪建平 朱琨 记录:赫晓霞附二、考虑100KHz以下的情况编号灯具类型及功率测试距离cmEHP200A(20K-1MHz)6节能灯13W1016.58206.14 7节能灯36W1044.3820 测试谱图:1、13W节能灯,距离10CM
  • 泰克支招:用最佳的仪器解决LED照明测试挑战
    近日,第二届亚太LED技术论坛峰会在深圳和宁波相继举办。本次大会邀请多家国际知名公司的技术专家到会重点分享包括LED驱动和电源解决方案、LED照明的电路保护和LED测试解决方案等方面的创新技术和应用开发理念。与众多宣讲LED驱动IC和元器件应用的演讲不同,泰克科技公司《整合您的LED测试技术解决方案》的演讲尤其引人注目,该公司的专家深入浅出地阐述了LED照明应用设计和测试挑战及相应的解决方案,获得了现场听众的热烈反响。  阻碍LED照明应用美好前程的三大技术难题  尽管不断有业内人士抛出LED行业存在各种隐忧的言论,但仍然无法阻挡广大企业想吃到这块“烫手山芋”的热情。热情需要理性来支撑,广大开发者必须在实际开发和设计过程中想方设法克服各种瓶颈问题,特别是测试翘楚泰克科技和其他许多与会专家提到的发热(寿命)、成本、标准符合这三大难题。  泰克科技华南区分销产品部客户经理陈文权指出:“LED单管的发热明显,散热问题直接影响其在照明领域的替代性 目前LED的成本还很高,特别是前期投入较大,影响了它向更广泛领域拓展 如今在国内没有明确的标准,预计年内能够形成,现阶段可参照一些较严格的行业标准进行设计。”  图1:泰克科技华南区分销产品部客户经理陈文权深入浅出地阐述LED照明应用设计和测试挑战及相应的解决方案  另外两家元器件巨头村田和泰科电子的专家在演讲中都提到,对于LED照明应用,发热是无法回避的问题,因为理论和时间都已证明,LED的性能和寿命是与LED的pn结工作温度紧密相关的。过流、过压和过热都会显著的减少LED的发光性能和使用寿命。在制定针对这些情况的过温保护方案之前,需要参照相应的标准和实际应用,以便获得最具成本效益的结果。如对于道路交通信号灯应用,可能就是达到规定温度就立即保护或发送告警通知,以免影响相关标准要求达到的最低光强级别,产生交通安全隐患 对于道路或家居照明,可能是达到一定温度开始启动保护,先降低电流,到达温度保护居里点后立即保护。  无论是自带保护功能还是不具备保护功能,驱动LED的开关电源电路都称得上是保证系统安全可靠工作的第一道防线,同时也是提升LED照明系统整体能效、降低其总体成本、实现相应控制功能(如调光)的关键所在,因此必须通过适当的测试解决方案来帮助选择和/或确定有源开关器件和相应电源电路的设计。  从LED驱动电路和保护电路等实际应用电路的开发角度来说,克服LED上述三大难题离不开精准、可靠和低成本地实现各种电性能的测试测量,尤其是开关电源的电性能测试,而且更加侧重电流测试。  应对瓶颈问题的测试测量考量要点建议  那么对于LED照明应用开发来说,哪些关键的电性能是值得工程师们特别对待的呢?泰克公司陈文权表示,LED电流纹波首当其冲,并且关系到开关电源的成本和光通量平衡折衷。  他分析到,纹波电流通过提高功耗而影响LED性能,这可能导致结温升高,而且对LED的使用寿命有重大影响。根据经验,结温每降低10℃,半导体的使用寿命就会延长2倍。另外,作为工作电流函数的相对光输出(光通量)与二极管电流是密切相关的,因此可以通过改变正向电流进行调光。在电流较低时,若将二极管电流增大一倍,则光输出也会增加一倍 但是电流较高时,电流上升100%仅能使光输出量增加80%。LED是由会产生较大纹波电流的开关电源驱动的。实际上,开关电源的成本在某种程度上是由所允许的电流大小决定的,纹波电流越大,电源成本就越低,但光输出会因此受到影响。  陈文权进一步指出,开关电源设备的转换速率(di/dt、dv/dt)、开关损耗测量、安全工作区(SOA)都是测试测量的考量要点。这些指标考验着开关电源的效率。晶体管开关电路在转换过程中消耗的能量最大,常用的测量包括闭点损耗、开点损耗、功率损耗、动态开点电阻、安全工作区(瞬时功率)。  再者,对实现LED调光的开关电源调制分析也必不可少。实现LED调光主要有两种方法:一是降低LED的电流 二是快速地开关LED,并且通过电流波形的脉宽调制(PWM)进行调光更为准确。显然,后者已成为行业主流,在照明和显示器应用上,PWM需要高于100Hz的频率,以使肉眼感觉不到闪烁,10%的脉冲宽度在ms范围内,并要求电源的带宽大于10kHz,而且控制环路总是处于激活状态,并实现了极快的瞬态响应。  另外,陈文权指出,线路自动测量,包括电源质量、谐波分析也是LED照明应用不可或缺的测量指标,以便出厂时满足相应的标准规定。其中包括真实功率、无功功率、视在功率、功率因数、波峰因数、电流谐波测量和THD。  对症下药:找到最合适的测试测量方案和示波器  陈文权在演讲中与到会的工程师分享了测试上述一系列电性能指标时需要注意的事项以及相应示波器和配件的选择。  对于纹波测量,电流探头的选择很重要。LED单管的电流纹波指标在1m A级甚至几百个uA,若探头的动态范围达不到,则可通过增加绕组的方法来测量微小的电流。直接与泰克DPO4000/7000示波器相连的TCP0030 AC/DC电流探头提供了精确简单的电流纹波测量方案,并且支持更高电压。TACPA300+TCP312(放大器)则可与任意品牌的示波器相连,组成电源测试方案。 图2:泰克的工程师正在用MSO4000系列示波器和信号板演示电源毛刺的精准捕捉  而对于有源开关器件损耗测量,诸如带有DPO4PWR电源分析应用模块软件的MSO/DPO4000示波器就非常方便,可自动计算开点损耗、闭点损耗和传导损耗。不过,陈文权提醒到,电压波形和电流波形之间的定时必须准确,可借助诸如TekVPI探头和偏移校正套件,消除电压探头与电流探头之间的偏移。另外,为处理开关信号频率成分示波器要提供足够的带宽和上升时间,而且要具备快速采样率,以捕捉跳变,另外就是需要提供深记录长度以实现长时间采集。  “开关信号上升时间可能会相当快,为准确地进行测量,测量系统(示波器加探头)的上升时间应该快5倍。”陈文权强调说,“而对于上电调制分析,记录长度很重要,开关单元的控制信号电压和电流的脉宽和幅度可非常完整得被记录。”实际上,泰克公司的DPO/MSO4000和3000系列示波器就分别具备高达10M和5M点的记录长度,采样率高达5GS/s。  另外,在如今非常长的记录长度情况下,以往传统的示波器旋钮显得不合时宜,很花费时间。另外,开关电源和能量损耗测量更多的是看瞬态变化,若还是用手工或电脑编程来计算,就会非常麻烦。因此他特别推荐泰克示波器配备的独特Wave Inspector搜索和导航工具,其前面板控制功能和强制外圈反馈可大大改善操作便捷性,而且可支持捕捉负载变化事件,追踪瞬态功率值,将瞬态功率点与相应的时域波形对应分析及放大波形细节等。  对于电源质量测量,陈文权给出的测量建议是:1.检定电源与其服务环境的相互作用 2.必须直接在输入电源线上测量电压和电流 3.要求高压探头,通常是差分探头。至于必须符合的相关标准,如EN61000-3-2、MIL-STD-1399等,泰克公司的示波器均提供这些标准的选项,使用者可轻松完成一致性测试,看是否能够通过。  如前面提到的,中国的LED照明行业目前处于标准缺失的状态,相关组织机构正在加紧制定此类行业标准。在这种情况下,开发者可以选择一些国际上已经存在的行业公认的标准进行参照,如泰克专家在演讲中提到的例子——LED舞台灯光领域的美国标准DMX512(兼容RS-485)、电路保护和元器件测试方面的美国军工标准MIL-STD-883G、ESD-STM5.2-1999等。“要求达到这些标准而进行相关测试测量的厂商就是我们的实际客户,值得大家借鉴。”陈文权表示,“从MSO/DPO4000和DPO3000系列示波器,到电源分析捆绑解决方案,即电源测量模块软件、探头、校准工具,泰克公司拥有完善的一系列电源测量工具,并不断更新换代,跟进相应标准的出台,可很好地满足LED照明应用开发的测试测试测量需求,帮助克服应用方面的各种挑战,进而降低总体开发成本。”
  • 科学家试制新型“激声”放大器
    据美国物理学家组织网9月8日(北京时间)报道,在今年庆贺激光诞生50周年之际,科学家正在研究一种新型的相干声束放大器,其利用的是声而不是光。科学家最近对此进行了演示,在一种超冷原子气体中,声子也能在同一方向共同激发,就和光子受激发射相似,因此这种装置也被称为“激声器”。  声子激发理论是2009年由马克斯普朗克研究院和加州理工学院的一个科研小组首次提出的,目前尚处于较新的研究领域。其理论认为,声子是振动能量的最小独立单位,也能像光子那样,通过激发产生高度相干的声波束,尤其是高频超声波。他们首次描述了一个镁离子在电磁势阱中被冷冻到大约1/1000开氏温度,能生成单个离子的受激声子。但是单个声子的受激放大和一个光子还有区别,声子频率由单原子振动的频率所决定而不是和集体振动相一致。  在新研究中,葡萄牙里斯本高等技术学院的J.T.曼登卡与合作团队把单离子声子激发的概念,扩展到一个大的原子整体。为了做到这一点,他们演示了超冷原子气体整合声子激发。与单离子的情况相比,这里的声子频率由气态原子的内部振动所决定,和光子的频率是由光腔内部的振动所决定一样。  无论相干电磁波,还是相干声波,最大的困难来自选择系统、频率范围等方面。曼登卡说,该研究中的困难是要模仿光波受激放大发射的机制,但产生的是声子,而不是光子。即通过精确控制超冷原子系统,使其能完全按照激光发射的机制来发射相干声子。  新方法将气体限定在磁光陷阱中,通过3个物理过程产生激态声子。首先,一束红失谐激光将原子气体冷却到超冷温度 然后用一束蓝失谐光振动超冷原体气体,生成一束不可见光,最后使原子形成声子相干发射,此后衰变到低能级状态。研究人员指出,最后形成的声波能以机械或电磁的方式与外部世界连接,系统只是提供一种相干发射源。  关于给声子激发命名,科学家先是沿袭“镭射(laser)”之名使用了“声射(saser)”,即声音受激放大发射。但曼登卡认为使用“激声(phaser)”更准确,它强调了声子的量子特性而不是声音,也暗示了其发射过程类似于光子受激发射。  高相干超声波束的一个可能用途是,在X光断层摄影术方面,能极大地提高图像的解析度。曼登卡说:“激光刚开发出来时,仅被当做一种不能解决任何问题的发明。所以,对于激声,我们现在担心的只是基础科学方面的问题,而不是应用问题。”
  • 【邀请函】锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会
    【邀请函】锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会昊量光电邀您参加2022年01月19日锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍网络研讨会。由Liquid Instruments研发的Moku系列多功能综合测量仪器在量子光学、超快光学、冷原子、材料科学和纳米技术等领域都有着广泛的应用,尤其是他的锁相放大器、PID控制器和相位表、激光器稳频功能,单一设备满足实验室多种测量、控制应用需求。在本次网络研讨会中,您将了解到锁相放大器的基本原理及应用,并提供对应的信号的检测方案介绍。主办方上海昊量光电设备有限公司,Liquid Instruments会议主题锁相放大器工作原理及应用和Moku产品介绍会议内容1. 锁相放大器的基本原理2. 锁相放大器在光学领域的重要应用方向-测量信号振幅(强度)以及相位3. 如何设置锁相放大器的调制频率和时间常数4. 应用介绍:超快光谱和锁相环/差频激光锁频5. 如何通过锁相环来解决锁相放大器测相位时的局限性6. 问题环节主讲嘉宾应用工程师:Fengyuan (Max) Deng, Ph.D.简介:普渡大学化学博士学位,主要研究非线性光学显微成像方向。应用工程师:Nandi Wuu, Ph.D.简介:澳洲国立大学工程博士学位,主要研究钙钛矿太阳能电池。直播活动1.研讨会当天登记采购意向并在2022年第一季度内采购的客户,可获赠Moku:Go一台!其中采购Pro还可加赠云编译使用权限一年。 2.联系昊量光电并转发微信文章即可获得礼品一份。直播时间:2022年01月19日报名方式:欢迎致电昊量光电报名成功!开播前一周您将收到一封确认电子邮件,会详细告知如何参加线上研讨会。期待您的参与,研讨会见!
  • “守护美好家园 连华携手同行”2023连华科技台历插画征集活动开始啦!
    2022年连华科技迎来四十周年在探寻和思考创业初心后一切皆源于创始人「守护」之心铭记初心,砥砺前行连华科技致力成为中国水质守护者携手同路人守护水质生态安全2023年连华科技台历已进入筹备阶段今年我们以“守护”为主题向每一位“水质守护者”发出邀请有奖征集主题绘画优胜作品将收录于台历插画好礼多多,快来参与吧~活动规则活动对象连华科技客户的小朋友们活动形式通过绘画创作展示“守护”主题能够传达“守护”理念的画作皆可参与投稿不限创作形式手绘、电脑绘制、剪纸拼贴沙画等形式都可使用投稿须知1、画面尺寸建议为1:1,纸张不小于A4纸宽度(21cm)即可;2、征集活动结束后,在所有稿件中我们将评选出13名优胜作品,并收录于连华科技2023年品牌台历中。13名优胜作品中再次评选出1名特等奖获得者,其作品将作为台历封面;3、连华科技拥有参赛稿件作品使用权,投稿作品必须为原创作品且未在其他平台投稿,入选的作品需要提交创作原稿,若发生知识产权纠纷,由参赛者自行承担法律责任;4、本活动最终解释权归北京连华永兴科技发展有限公司所有。活动奖励1、凡参与本次活动,投稿符合本次活动相关要求,即可获得2023年连华科技台历一份。2、13名优胜作品获奖者将获得:①定制款儿童绘画套装1份,并可将作品印刷在套装盒上;②连华科技吉祥物1份;③三选一礼品:音乐台灯、超级积木、AR智能地球仪;3、特等奖1名获得在上述1、2奖励外,还将获得专属礼品1份。投稿方式1、参赛者将作品发送到连华科技工作人员邮箱:chenwen@lianhuakeji.com2、将邮件命名为“守护主题插画——xxx投稿”,邮件中需对作品进行简单说明,并注明联系方式姓名、电话、地址,以便后期沟通及发放相关礼品。
  • Xcellerex XDR ™ 一次性生物反应器为您提供线性放大更便捷平台
    从工艺开发到生产,一次性生物反应器为您提供线性放大更便捷平台。勿让不同的容器形式、材料及控制系统阻碍您的发展。Xcellerex XDR &trade 一次性生物反应器大大简化了工艺放大和缩小的过程,为您提供一个高度工程化优良性能的产品平台。我们的服务和支持使工艺放大变得简单易行. 您只需集中精力于细胞培养&mdash &mdash 并在竞争中脱颖而出。请见以下链接:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100324/down_223449.htm 现有产品促销活动,详细信息请访问:www.gelifesciences.com/xcellerex 或咨询热线:800-810-9118;400-810-9118
  • 纳米“放大镜”可将光线放大一万倍
    美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家日前开发出一种能将光线放大一万倍的光学设备。让人称奇的是,这种神奇的“放大镜”只有几纳米大。研究人员称,该研究有望大幅提升相机弱光拍摄性能,在提高太阳能电池的转化效率上也有很大潜力。相关论文发表在近日出版的《物理评论快报》杂志上。  光在某些方面和声音很像,可以产生共振,借助这种方式可将周围的光线放大。威斯康星大学麦迪逊分校的科学家,正是借助这一原理制造出了纳米“放大镜”。它实际上是一种纳米共振器,该设备能让光的波长变短,收集大量的光能,然后在一个非常大的区域将其散射出去。这意味着它的散射光能用于成像,能像放大镜一样,放大物体的光学尺寸。  负责此项研究的该校电子与计算机工程学助理教授余宗福(音译)说:“就像琴弦能让周围的空气发生振动,产生美妙的音乐一样,这个非常小巧的光学器件能从周围吸收光线,产生让人惊讶的强大输出。”  余宗福说,他们正在开发基于该技术的光电传感器,这样的设备将能帮助摄影师在弱光条件下拍出图像质量更好的图像。在成像领域,这样的能力要显著优于传统的玻璃和树脂镜片,因为这些传统光学材料更容易受到自身尺寸和光线方向的影响。  鉴于纳米共振器能吸收大量光线的能力,该技术在提高太阳能光电转化效率方面也具有很大潜力。由于纳米共振器具有较大的光学截面,也就是说,其发光尺寸远远要大于其自身实际物理尺寸的大小,这样所带来的一个好处是,可以摆脱在类似的系统中经常会出现的、让人头痛的发热问题,让被动散热成为可能。  研究人员称,这种纳米共振器对光散射能力显著优于之前的设备,在光传导和光传感领域开辟了一条新的途径。
  • 广东省市场监督管理局关于轮滑鞋等67种产品质量监督抽查实施细则的通告
    依照《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号),现将我局制定的轮滑鞋、运动头盔、针织运动护具、塑胶跑道、凉席、纱线平地拖、塑料袋、室内塑料垃圾桶、雨衣、帐篷、便携式微型计算机、车用卫星导航设备、打印机、电话手表、电源适配器、儿童定位手表、儿童学习机、耳机、汽车行驶记录仪、摄像头、碎纸机、液晶显示器、移动硬盘、智能手环、珠宝首饰、防蓝光眼镜、老视成镜、配装眼镜、眼镜架、眼镜镜片、游泳眼镜、纸及制品、人造板、建筑涂料、防火门、防盗安全门、建筑防水材料、胶粘剂、壁纸、铝塑复合板、水暖五金、装饰用焊接不锈钢管、电动自行车充电器、机动车外部照明及光信号装置、摩托车乘员头盔、汽车用制动器衬片、机动车发动机冷却液、机动车发动机润滑油、机动车辆制动液、成套电力开关和控制设备、LED读写台灯、单端荧光灯、道路照明灯具、固定式通用灯具、节日彩灯(灯串)、可移式通用灯具(不含LED读写台灯)、普通照明用自镇流荧光灯、嵌入式灯具、手电筒(消防员照明灯具)、双端荧光灯、隧道照明灯具、投光灯具、荧光灯用交流电子镇流器、影视舞台灯、汽车轮胎、塑料垃圾袋等70种产品质量监督抽查实施细则予以通告。前期已发布同类产品的监督抽查实施细则自本通告印发之日起作废。广东省各级市场监督管理部门在开展产品质量监督抽查工作时可参照执行。点击下载: 附件1-67.docx1.广东省轮滑鞋产品质量监督抽查实施细则2.广东省运动头盔产品质量监督抽查实施细则3.广东省针织运动护具产品质量监督抽查实施细则4.广东省塑胶跑道产品质量监督抽查实施细则5.广东省凉席产品质量监督抽查实施细则6.广东省纱线平地拖产品质量监督抽查实施细则7.广东省塑料袋产品质量监督抽查实施细则8.广东省室内塑料垃圾桶产品质量监督抽查施细则9.广东省雨衣产品质量监督抽查实施细则10.广东省帐篷产品质量监督抽查实施细则11.广东省便携式微型计算机产品质量监督抽查实施细则12.广东省车用卫星导航设备产品质量监督抽查实施细则13.广东省打印机产品质量监督抽查实施细则14.广东省电话手表产品质量监督抽查实施细则15.广东省电源适配器产品质量监督抽查实施细则16.广东省儿童定位手表产品质量监督抽查实施细则17.广东省儿童学习机产品质量监督抽查实施细则18.广东省耳机产品质量监督抽查实施细则19.广东省汽车行驶记录仪产品质量监督抽查实施细则20.广东省摄像头产品质量监督抽查实施细则21.广东省碎纸机产品质量监督抽查实施细则22.广东省液晶显示器产品质量监督抽查实施细则23.广东省移动硬盘产品质量监督抽查实施细则24.广东省智能手环产品质量监督抽查实施细则25.广东省珠宝首饰产品质量监督抽查实施细则26.广东省防蓝光眼镜产品质量监督抽查实施细则27.广东省老视成镜产品质量监督抽查实施细则28.广东省配装眼镜产品质量监督抽查实施细则29.广东省眼镜架产品质量监督抽查实施细则30.广东省眼镜镜片产品质量监督抽查实施细则31.广东省游泳眼镜产品质量监督抽查实施细则32.广东省纸及制品产品质量监督抽查实施细则33.广东省人造板产品质量监督抽查实施细则34.广东省建筑涂料产品质量监督抽查实施细则35.广东省防火门产品质量监督抽查实施细则36.广东省防盗安全门产品质量监督抽查实施细则37.广东省建筑防水材料产品质量监督抽查实施细则38.广东省胶粘剂产品质量监督抽查实施细则39.广东省壁纸产品质量监督抽查实施细则40.广东省铝塑复合板产品质量监督抽查实施细则41.广东省水暖五金产品质量监督抽查实施细则42.广东省装饰用焊接不锈钢管产品质量监督抽查实施细则43.广东省电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则44.广东省机动车外部照明及光信号装置产品质量监督抽查实施细则45.广东省摩托车乘员头盔产品质量监督抽查实施细则46.广东省汽车用制动器衬片产品质量监督抽查实施细则47.广东省机动车发动机冷却液产品质量监督抽查实施细则48.广东省机动车发动机润滑油产品质量监督抽查实施细则49.广东省机动车辆制动液产品质量监督抽查实施细则50.广东省成套电力开关和控制设备产品质量监督抽查实施细则51.广东省LED读写台灯产品质量监督抽查实施细则52.广东省单端荧光灯产品质量监督抽查实施细则53.广东省道路照明灯具产品质量监督抽查实施细则54.广东省固定式通用灯具产品质量监督抽查实施细则55.广东省节日彩灯(灯串)产品质量监督抽查实施细则56.广东省可移式通用灯具(不含LED读写台灯)产品质量监督抽查实施细则57.广东省普通照明用自镇流荧光灯产品质量监督抽查实施细则58.广东省嵌入式灯具产品质量监督抽查实施细则59.广东省手电筒(消防员照明灯具)产品质量监督抽查实施细则60.广东省双端荧光灯产品质量监督抽查实施细则61.广东省隧道照明灯具产品质量监督抽查实施细则62.广东省投光灯具产品质量监督抽查实施细则63.广东省荧光灯用交流电子镇流器产品质量监督抽查实施细则64.广东省影视舞台灯产品质量监督抽查实施细则65.广东省汽车轮胎产品质量监督抽查实施细则66.广东省塑料垃圾袋产品质量监督抽查实施细则67.广东省产品标签标识质量监督抽查实施细则广东省市场监督管理局2023年5月25日
  • 中国科大彭新华教授团队实现新型自旋量子放大技术
    中国科学技术大学中国科学院微观磁共振重点实验室彭新华教授研究组在自旋量子精密测量领域取得重要进展,首次提出和验证了Floquet自旋量子放大技术,该技术克服了以往只在单个频率处量子放大的局限性,实现了多频段极弱磁场信号的量子放大,灵敏度达到了飞特斯拉水平。相关研究成果于6月9日以“Floquet Spin Amplification”为题在线发表于著名国际学术期刊《Physical Review Letters》上[Phys. Rev. Lett. 128, 233201 (2022)],并被选为“编辑推荐(Editors’Suggestion)”文章。现代自然科学和物质文明是伴随着测量精度的不断提升而发展的。随着量子力学基础研究和科学技术的发展,通过原子、分子、自旋等物理系统可以实现微弱信号的量子增强放大。相比于基于经典电路的传统放大技术,量子增强放大受限于更低的量子噪声且具有更高的放大增益,为提升测量精度提供了强有力的研究手段,因此受到大家的广泛关注和研究。目前,量子放大技术已经在诸多测量过程发挥不可替代的作用,催生出许多革命性成果,例如微波激射器、激光器、原子钟,甚至宇宙微波背景辐射的首次发现等,诺贝尔物理学奖也曾多次授予相关领域。然而目前对量子放大精密测量技术的探索仍然有限,实现信号放大主要依赖于量子系统固有的离散能级跃,由于可调谐性的限制,量子系统固有离散跃迁频率往往无法满足放大需要的工作频率,因此限制了量子放大器的性能,如工作带宽、频率和增益等。如果能够克服以上困难,量子放大技术的性能将可以得到很大改善,对探测极弱电磁波和奇异粒子等基础物理和实际应用具有重要意义。成果示意图:(a)Floquet能级;(b)Flqouet量子自旋放大器原理图;(c)磁探测灵敏度。针对以上难题,本文研究人员提出了Floquet自旋量子放大技术,成功克服了以往探测频率范围小等限制,实现了对多个频率的极弱磁场放大。这项技术得益于该组之前提出的“自旋放大技术”[Nat.Phys. 17, 1402 (2021)]和“Floquet调制技术”[Sci. Adv. 7(8), eabe0719 (2021)],将二者有机结合,从而将量子放大技术推广到Floquet自旋系统:利用Floquet调制技术调控自旋的能级与量子态,将固有的二能级系统(如129Xe核自旋)修饰为周期性驱动Floquet系统,从而具有很多独特的性质,使得系统形成了一系列等能量间距分布的Floquet能级结构,在这些能级之间可以发生共振跃迁,因此有效拓广了磁场放大的频率范围。通过理论计算和实验研究,首次展示了Floquet系统可以实现多个频率待测磁场2个数量级的同时量子放大,测量灵敏度达到了飞特斯拉级级别。该工作首次将量子放大技术扩展到Floquet自旋系统,有望进一步推广到其他量子放大器,实现全新的一类量子放大器——“Floquet量子放大器”。彭新华研究组长期瞄准量子精密测量领域,利用量子精密测量技术来解决世界前沿科学问题。包括于2018年自主研发出超灵敏原子磁力计,并且利用该技术实现了无需磁场的新型核磁共振技术——“零磁场核磁共振”[Sci. Adv. 4(6), eaar6327 (2018)];于2019年至2020年发展新型原子磁力仪技术[Adv. Quantum Technol. 3, 2000078 (2020),Phys. Rev. Applied 11, 024005 (2019)],达到了国际领先水平的磁场探测灵敏度;通过进一步研究,于2021年实现了新型的自旋微波激射器,在低频段创造了国际最佳的磁探测灵敏度[Sci. Adv. 7(8), eabe0719 (2021)]。之后,该研究组将已发展的平台型量子精密测量技术用于寻找超越标准模型的新粒子,取得了一系列对推动学科领域发展有实质性贡献的研究成果。包括于2021年利用新型量子自旋放大器搜寻暗物质候选粒子,首次突破国际公认最强的宇宙天文学界限[Nat.Phys. 17, 1402 (2021)],以及实现了对一类超越标准模型的新相互作用的超灵敏检验,实验界限比先前的国际最好水平提升至少2个数量级[Sci. Adv. 7, eabi9535 (2021)]。中科院微观磁共振重点实验室江敏副研究员、博士研究生秦毓舒和王鑫为该文共同第一作者,彭新华教授为该文通讯作者。该研究得到了科技部、国家自然科学基金委和安徽省的资助。论文链接:https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.233201量子自旋放大技术论文链接:https://www.nature.com/articles/s41567-021-01392-z
  • 【康宁线上讲座第四期】微反应技术放大、安全及投资效益
    康宁反应器技术已成功举办了六场线上会议,场场爆满。微反应技术在中国医药化工界已成热门话题。还记得吗?2月14日,化学加微信会议2月18日,化工邦千聊直播3月03日,康宁平台微信会议3月17日,康宁直播平台开播3月24日,惠和化德马兵做客康宁直播间3月26日,国药励展联合康宁畅谈微反应如何深入了解微反应技术,用微反应器开发好的工艺,顺利实施工业化生产,为客户带来效益是企业最为关注的问题。康宁的系列报告将给出您想要的答案。今天发布的是康宁反应器技术平台上的第四期直播会议。康宁以市场需求为导向,客户利益为目标。在4月07日第四期的报告中,康宁反应器技术中国区总工欧阳先生将向您详细介绍微反应技术工业化中大家关注的的工艺放大、本质安全及投资及经济效益等问题。机会难得,不要错过!?主办单位:康宁反应器技术有限公司会议时间:4月07日20:00-21:30会议形式:网络微信直播会议 会议免费,会议将以微信群或直播的形式进行。早日报名入群,限额300名,先到先得。报名方式:关注“康宁反应器技术”微信公众号打开3月30日发布的文章【康宁线上讲座第四期】微反应技术放大、安全及投资效益长按文中二维码或点击阅读原文,即可报名 嘉宾介绍欧阳秋月,毕业于天津大学精细化工专业。曾在道康宁公司担任多年的生产经理和总工,在BP 公司和中国石化担任过工程师和营运经理等职务。欧阳秋月,现任美国康宁公司反应器技术有限公司(中国区域)总工,负责反应器配套设备的选型和反应器工业化生产的应用。欧阳先生致力于化工行业20余年,参与和领导多套化工装置的设计,安装,调试和运行。 报告主题介绍《微反应技术放大、安全及投资效益》本次会议的主要议题:传统化工工艺放大的原理和存在的问题康宁微通道反应器放大原理微反应器的本质安全是指什么?如何验证微反应器的安全性?微反应器工业化生产的案例分享微反应器工业化生产经济效益分析 如何顺利成功实现微反应器工业化生产?关注康宁反应器技术微信平台,了解更多会议及案例分享!
  • 你想放大你的反应规模吗?
    ——合臣科技 进口国产 通用实验室仪器设备——在这篇文章中,我们采访了两家化学实验室1. 来自卡迪夫大学的科学家是如何用Reactor Ready 反应釜放大他们的实验2.来自Charnwood 分子公司的化学家是如何通过AVA实验室控制软件简化整个放大流程的一、在Reactor Ready反应釜中放大可持续聚合物合成点击上方观看采访视频Ben Ward 博士正在卡迪夫大学研究可持续塑料。他的团队需要放大他们的工艺,以合成足够的聚合物用于材料测试。Reactor - Ready实验室夹套反应釜允许他的研究小组将剂量从毫克放大到数百克。在这个视频中,Ben和Taylor解释了Reactor-Ready反应釜如何将他们的研究进展到一个完全不同的水平。“ 它本质上改变了运行规则”——Taylor Young,博士生, 卡迪夫大学二、使用AVA控制软件释放您实验室的潜力点击上方观看采访视频了解Charnwood 分子公司的化学家如何利用AVA实验室控制软件彻底改变他们的化学过程。通过AVA实验室控制软件,Charnwood 分子公司的化学家可以控制他们的Radleys Reactor Ready Pilot反应釜和 Lara CLR系统,即使是复杂的实验,他们也能够毫不费力地进行编程和运行,实现安全、可扩展和可靠的流程。还能够通过全过程数据记录将流程从较小规模无缝放大到较大规模。手动控制温度和乏味地调整通风柜中的剂量的日子已经一去不复返了。AVA实验室控制软件简化了整个过程,实现了温度控制、搅拌、液体定量等自动化。“ 这是一个很棒的软件,使我们能够以我们想要的方式控制我们所有的反应。”——Nick Griffiths-Haynes首席化学家, Charnwood 分子公司
  • 中国科大实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量
    中国科学技术大学郭光灿院士团队实现了一种基于谐波辅助的光学相位放大测量技术。该团队史保森教授、周志远副教授等人提出了一种基于谐波辅助实现光学相位放大的基本原理,并且利用级联三波混频过程初步实现了干涉仪中相对相位的4倍放大。相关研究成果以“Harmonics-assisted optical phase amplifier”为题于2022年10月27日在线发表在著名期刊《光科学与应用》上[Light: Sci. & Appl. 11, 312 (2022)]。   干涉是一种基本的光学现象,在近代物理的发展过程中发挥着举足轻重轻重的作用。无论是“以太”的验证、量子力学的构建以及引力波的探测都离不开干涉原理和技术。相位是波动光学和量子光学中一个非常重要的参数,干涉仪中光程差变化与相对相位变化一一对应。在光学精密测量中,几乎所有物理量(如位置、角度、电磁场等)的测量都可以转化为对干涉仪中相对位相变化(或者光程差变化)的测量,因此如何精确测量干涉仪的相位变化是光学科学工作者孜孜以求的目标。一个朴素的想法是通过干涉仪中相对相位放大来提升相位测量分辨率。在量子光学中,通过在干涉仪中注入多光子NOON态(粒子数与路径纠缠态)可以实现相对相位的N倍放大,然而多光子NOON态非常难制备(目前最大的N在10左右),并且随着光子数的增加测量累积时间指数上升,无法实时测量。因此,寻找新的光学相位放大原理是一个非常重要的科学问题。   史保森教授、周志远副教授研究组长期从事基于非线性效应的光学干涉现象研究。 在2014年,研究组在轨道角动量叠加态的非线性倍频研究中发现不仅轨道角动量拓扑荷加倍,而且输入轨道角动量叠加态的相对相位也会加倍[Opt. Express 22, 20298(2014)]。受此工作的启发,针对以下问题开展研究:在非线性过程中是否可以实现基于其它自由度干涉的相位加倍?这种加倍过程是否可以进行级联?研究结果对这两个问题的回答是肯定的。以三波混频中的倍频为例,在微观过程中,湮灭两个基频光子会产生一个倍频光子,基频光子所携带的相位信息被相干地传递到倍频光子中,因而导致了相位的加倍放大。将该过程进行级联和循环,原则上可以实现任意整数倍的相位放大。   基于上述原理,实验上将1560nm的脉冲激光输入一个偏振干涉仪,两个偏振模式的相位通过一个压电陶瓷控制,其输出端经过了两次偏振无关的倍频过程:第一次1560nm到780nm偏振无关的倍频通过在Sagnac干涉仪中放置一块PPKTP晶体实现,第二次780nm到390nm偏振无关倍频则通过两块正交的BBO晶体实现。通过在压电陶瓷上加载相同的驱动电压信号,我们观测到780nm和390nm光的干涉周期分别为1560nm光干涉的2倍和4倍,验证了我们提出的相位放大原理的可行性(如图1所示)。为了证明该放大原理不依赖于观测光的波长,团队设计了倍频与差频的级联过程(如图2所示),实验观测到在相同的激光波长下干涉曲线同样具有加倍的现象,这就为后续通过循环过程实现更高倍数的相位放大奠定基础。图1.级联四倍放大实验原理图。(a)相位放大实验装置,(b)相位放大实验结果,a-c分别对应基频光、二次谐波和四次谐波的干涉测量结果。图2.频率无关的相位放大实验原理图。(a)频率无关的相位放大实验装置,(b)实验结果,红色曲线为干涉仪直接 出射的基频光干涉结果,蓝色曲线为经过相位放大但光学频率没有改变的干涉结果。   该工作揭示了一种新型的光学相位放大机理并且在实验上得到了初步验证。下一步可利用强度更高的激光以及利用级联和循环结构实现更高放大倍数的演示,与此同时还将探索基于该放大原理在光学精密测量中的相关应用。该工作的共同第一作者是博士生李武振和已毕业的杨琛博士,共同通信作者是周志远副教授和史保森教授。   这项工作得到国家基金委、科技部以及中国科学技术大学的支持。
  • 美国化学会志(JACS)刊登北京大学新建质谱免疫鉴定法平台论文
    p 12月19日,美国化学会志(JACS)刊登了由北京大学化学与分子工程学院刘虎威教授,白玉教授等人发表的《超敏环境质谱免疫分析:血清和细胞表层蛋白质的多重检测》。/ppspan id="pos_placeholder" style="width: 0px height: 0px visibility: hidden margin: 0px padding: 0px "/span 论文介绍了一种环境质谱免疫鉴定法平台的建立,这种平台拥有高灵敏性,多重定量,低样品消耗量和操作便捷等优势。并开发了一系列可扩展的基于罗丹明(Rhodamine,一种荧光染料)的质量标签,通过两个阶段信号放大确保具有超高灵敏度的多种蛋白质的定量检测方法。通过该平台,在2ul血清/血浆中检测到10^-21摩尔的凝血酶以及游离癌症抗原125 (CA125)。在ca.20细胞中能够同时检测到三种蛋白质生物标记物(CA125,癌胚抗原和上皮细胞粘附分子)。未来该平台对多重蛋白质测定在单滴样品或单细胞的临床诊断和治疗方面都有着广阔的前景。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201812/noimg/6a1d3364-f6e7-4fe8-9209-a17f10584f85.gif" title="ja-2018-10853w_0005.gif" alt="ja-2018-10853w_0005.gif"//ppbr//p
  • 欢迎您参加工艺开发、中试放大及安全研讨会
    为了推进工艺开发、中试放大及安全的研究及应用,梅特勒托利多公司自动化化学部将邀请来自工业界和学术界相关领域的专家进行开放式的专题讲座,为您和您的企业、研究机构提供一个交流平台,使您在今后的实验室、工厂及工艺过程等研究工作中获得新的理念、新的技术和新的方法。本次研讨会将汇集来自国内外一流化工、医药公司的化学家、化学工程师和技术经理,他们将在会议上充分和与会者互动,分享各自的知识、方法和经验。会议时间:2007年9月19-21日(周三至周五) 会议地点:南京会议内容及主讲人 欢迎词及介绍 梅特勒托利多中国区实验室业务总经理 Eric Lim应用实时分析反应红外技术研究氧化交叉耦合反应 武汉大学 雷爱文教授工艺开发和中试放大工具:反应红外、Lasentec和全自动实验室反应釜技术的介绍 亚洲东北部 业务发展经理 Gregor Hsiao 博士工业应用案例分析:加氢反应、反应机理、实验设计策略等——反应红外技术与多釜反应器连用的实例分析 梅特勒托利多自动化化学瑞士区 Joerg Worlitschek博士关于稳定的化学反应的技术标准 反应红外技术 技术应用顾问 王建博士API原料药工艺放大的挑战 默克公司 Mary Stanik快速表征反应过程:RC1e最新领先技术_RTCalTM 和iControl软件 梅特勒托利多自动化化学瑞士区 Joerg Worlitschek 博士多项系统如结晶单元的特殊挑战:关于颗粒体系挑战的实践经验 动态颗粒分析系统 技术应用顾问 郑乾反应量热技术的介绍施贵宝制药有限公司 Simon Leung根据反应量热仪的敏感度及温度控制要求选择合适能满足特定的工业要求的仪器——用自动控温系统保证实验室操作的安全性、高灵敏度 梅特勒托利多自动化化学瑞士区 Joerg Worlitschek 博士 硝化和其他含能材料的化学反应:含能材料(火炸药)在国内市场的研究实例南京理工大学 陈网桦教授、博士监控格式试剂和其他加成反应累积危险的方法:反应红外和全自动实验室技术结合的应用实例分析反应红外技术 技术应用顾问 王建 博士RC1在原料药研制过程中的安全与放大药明康德 工艺研发高级主任 顾虹 博士监测潜在危险反应的快速工具 梅特勒托利多热分析部部门经理 陆立明点击获取邀请函 如需了解更多信息,请联系:梅特勒托利多自动化化学部技术应用顾问 郑乾 电话:+86 (021) 6485 0435转1757手机:+86- 139 1741 4182邮件:cathy.zheng@mt.com
  • 放大NO₂光谱信号 快速锁定大气污染“元凶”
    近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所张为俊研究员团队在大气二氧化氮探测技术方面取得新突破,团队利用相敏检测的振幅调制腔增强吸收光谱技术,创立了一种能够快速灵敏检测大气环境中二氧化氮的新方法。这项研究成果日前发表于美国化学会(ACS)出版的《分析化学》上,并申请了发明专利保护。通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术,适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。 导致大气污染的“元凶”之一“二氧化氮是对流层大气中主要的污染物,它的来源主要包括交通运输排放和工业生产过程中的化石燃料燃烧、农作物秸秆等生物质燃烧、大气当中的闪电和平流层光化学反应等过程。”中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所的周家成博士说道,大气中的二氧化氮对臭氧和二次颗粒的生成也起着重要作用,是形成酸雨的重要原因之一。“二氧化氮的光解是对流层臭氧的主要来源之一,其参与了光化学反应以及光化学烟雾的形成。”周家成说,二氧化氮通过光化学反应产生硝酸盐二次颗粒,导致大气能见度下降并进一步降低空气质量,是形成灰霾的主要因素。同时,排放到大气中的二氧化氮可以与水蒸气发生作用,产生硝酸和一氧化氮,进而形成酸雨。“正因如此,二氧化氮的高灵敏准确测量对大气化学研究以及大气污染防控具有重要意义。”周家成说,对于一些特殊应用场景,例如青藏高原、海洋等环境中,大气中二氧化氮浓度极低,只有高灵敏的仪器才能精确测量,进而开展相应的大气化学研究。此外,高灵敏的仪器还可以捕捉城市大气污染的深层次信息,例如通量等关键参数,从而更好地服务大气污染防控。放大光谱信号实现超极限探测一般而言,大气当中的每一种成分,都对应有特殊的光谱,也就是相当于这种组分的特殊身份识别标志特征。从原理上来讲,只要能够实现对某种大气组分光谱的高灵敏度探测,也就做到了对这种组分的精确探测。周家成介绍,他们团队创新研发的“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”,是将调制技术与多模激光相结合的一种全新的高灵敏度吸收光谱技术。它的工作原理是把被调制的光强信号输入到相敏检波器中,与参考信号进行混频乘法运算,再经过窄带低通滤波器滤除掉其他噪声频率成分后,得到一个与输入信号成正比的直流信号,就可以直接用于吸收系数的计算。“通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。”周家成告诉记者,“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”集成了共轴腔衰荡吸收光谱的高光注入效率、离轴腔增强吸收光谱的低腔膜噪声,以及调制光谱的窄带高灵敏度微弱信号探测等优点,能够提供一种简单、可靠、低成本和自校准的二氧化氮绝对浓度测量方法。“它适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。”周家成介绍到,他们研制的这台仪器用到的一个关键部件,叫做“宽带多模二极管激光器”,即能够输出波长具有一定宽度,并且可以同时产生两个或多个纵模的激光器,它被作为整个仪器的探测光源。“正是由于它发出的激光光源能被二氧化氮分子所吸收,所以被用来进行二氧化氮浓度的测量。”周家成说,他们用到的这款激光器的中心波长为406纳米,带宽约为0.4纳米,它发射出的探测光源,恰好能够被二氧化氮分子所吸收。一般而言,某种仪器或探测方法,在探测某种参数时所能达到的极限,被称为“探测极限”,也代表了仪器的最高性能指标。周家成表示,他们研制的探测技术经过多次实际应用验证表明,超过探测极限浓度的二氧化氮也能够被测量到。助力北京冬奥会精准预报天气北京冬奥会期间,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所研制的快速灵敏检测二氧化氮仪器被用于环境大气实时在线观测,为冬奥会高精度数值天气预报和多源气象数据融合等关键技术方法提供了必要的数据支持,共同构建了冬奥气象“百米级”预报技术体系。“在此之前,这台仪器在北京参加了‘超大城市群大气复合污染成因外场综合协同观测研究’项目,针对北京城市站点大气环境中氮氧化物的作用开展相关研究,对北京市大气复合污染成因解析起到了重要作用。”周家成表示,后续该仪器还将应用于青藏高原背景站点开展常年观测,填补青藏高原大范围区域二氧化氮有效观测数据的空白。谈起团队科研历程,周家成坦言,这其中充满了艰辛和不确定性,但还是有着很多乐趣。“为了验证仪器吸收测量的准确性,我们先在实验室开展不同浓度二氧化氮测量实验,但是结果始终和预期不一样。折腾了几个小时后,发现居然是外部锁相放大器的一个参数设置有误。”周家成说,这件事再次验证了“细节决定成败”的道理。自此以后,他每次实验前,都会仔细检查仪器的各项参数,防止出现类似的问题。周家成说,仪器在参加北京冬奥会观测期间,由于观测人员在实验前期对仪器操作不熟悉,光腔被正压气体冲击,导致无法用于测量。“当时我不在现场,内心十分着急,牵挂仪器,到了深夜都不能入睡,怕影响观测进度。”年后没几天,周家成携带工具前往北京维修,加班加点终于使仪器正常工作,赶上了综合实验的进度。“接下来,我们将对仪器进行小型化集成,利用锁相板代替商业锁相放大器,配合自动控制系统,使得这台仪器更加智能化、便携化。”周家成表示,未来他们团队还计划把这种二氧化氮探测技术与化学滴定、热解和化学放大法相结合,应用于一氧化氮、臭氧、活性氮和总过氧自由基的高精度测量。通过增加保护气,仪器还可应用于气溶胶消光系数的高灵敏度测量。
  • 国仪量子 |“去伪存真”,锁相放大器在量子精密测量系统中的应用
    随着科技的进步,人们想要了解的现象越来越精细、想测量的信号也越来越微弱。而微弱信号常淹没在各种噪声中,锁相放大器可以将微弱信号从噪声中提取出来并对其进行准确测量。锁相放大器在光学、材料科学、量子技术、扫描探针显微镜和传感器等领域的研究中发挥着重要作用。国仪量子,赞1锁相放大器在精密磁测量中的应用在精密磁测量领域,特别是低频磁场测量领域,系综氮-空位(NV)色心磁测量方法发展迅速。其中连续波测磁系统是对NV色心施加连续的微波和激光进行自旋操控,从而实现高精度磁测量的实验系统。其基于NV色心基态的零场分裂和磁共振现象,当没有外磁场时,NV色心的ODMR谱如图所示,对NV色心打入共振频率的微波,其荧光强度最小。当存在外磁场时,外磁场会影响NV色心的塞曼劈裂的能级差,从而产生偏共振现象,使得荧光强度发生变化。我们将微波频率定于NV色心连续波谱的斜率最大处,则当外磁场发生变化,其荧光强度的变化最明显,从而提高测量的灵敏度。NV色心的ODMR谱为了提高测量信号的信噪比,通常采用锁相放大的方法,将微波信号进行频率调制,从而避开电测量系统的1/f噪声,实现更高的测量精度。其系统如下图所示,锁相放大器的参考输出信号和微波源进行频率调制后,通过辐射结构将微波电信号转化成磁场信号,作用于NV色心,然后将NV色心发射的荧光信号进行光电转换后用锁相放大器的电压输入通道进行采集,通过解调后即可得到系综NV色心样品的周围环境的磁场信号大小。参考文献:基于金刚石氮-空位色心系综的磁测量方法研究 -- 谢一进锁相放大器在磁成像——扫描NV探针显微镜中的应用扫描NV探针显微镜是利用金刚石NV色心作为磁传感器的扫描探针显微镜,其将光探测磁共振ODMR和AFM进行了巧妙结合,通过对钻石中NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,来实现磁学性质的定量无损成像,具有纳米级的高空间分辨率和单自旋的超高探测灵敏度。国仪量子推出的量子钻石原子力显微镜其系统结构如下图所示,包括了NV色心成像系统和AFM控制系统。AFM控制系统负责将金刚石NV色心在待测样品上进行平面二维扫描,而NV色心对扫描区域的微弱磁信号进行高分辨率的探测,从而最终形成高分辨率的磁成像。在AFM的扫描过程中,金刚石与样品的距离是通过锁相放大器来进行控制的。金刚石NV色心固定在石英音叉上,形成探针。石英音叉有固定的振动频率,当探针在样品表面移动时,随着样品与探针的距离变化,石英音叉的共振幅度会发生变化。我们使用锁相放大器对音叉的振动信号进行采集和解调后,通过锁相放大器内部的PID反馈控制就可以实现样品位移台垂直方向(Z方向)的动态调节,从而使样品到NV色心探针的距离保持相同。锁相放大器主要用于AFM的控制系统中国仪量子数字锁相放大器LIA001MLIA001M锁相放大器是一款高性能、多功能的数字锁相放大器,基于先进硬件和数字信号处理技术设计,配合丰富的模拟输入输出接口,集可视化锁相放大器、虚拟示波器、参数扫描仪、信号发生器、PID控制器等多种功能于一体,有效的简化科研工作流程和设备依赖,提高科研效率和质量。数字锁相放大器LIA001M
  • 新材料助力大化所推出低价、高性能光电放大器组件
    仪器信息网讯 2016年10月10日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China 2016)召开同期,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称:大化所)携AccuOpt 2000光电放大器组件、小型化学衍生器等产品参加。 中国科学院大连化学物理研究所参加analytica China 2016  大化所研究员关亚风向仪器信息网介绍了AccuOpt 2000光电放大器组件的特点及潜在的优势应用领域。AccuOpt 2000光电放大器组件的检测器采用了硅光二极管制成的检测器,结合自有的信号放大电路设计,使得AccuOpt 2000的噪音电平达到0.01mV。硅光二极管检测器的应用,使AccuOpt 2000的光谱响应范围为320~1100nm,覆盖近红外光波段,可替代昂贵的红外增强型光电倍增管。同时,这也给AccuOpt 2000带来了抗震、抗强光的特点,为适应更多的应用场合带来潜在的优势。AccuOpt 2000仅需5~12V的供电电源,并能在2分钟内平衡稳定,一方面能降低仪器在供电电源方面的成本;同时,专为AccuOpt 2000提供的DC-DC电源,12V输入,单块电源功率2W或3W,就能同时为8支AccuOpt 2000供电,这也大大减少仪器运行中的能源消耗,契合当前绿色仪器的发展大趋势。 AccuOpt 2000光电放大器组件  AccuOpt 2000价格远低于光电倍增管,如果应用于食品快检领域,将为用户提供低价、高质的食品安全快速筛查解决方案。从大化所展位现场看到,AccuOpt 2000已经成功应用于LED荧光检测器、激光诱导荧光检测器、叶绿素α 检测器中。据了解,AccuOpt 2000已经实现批量化生产,第一批生产1000支。  大化所的小型化学衍生器也吸引了信息网编辑的目光。这是一款小型柱后碘/溴化学衍生器,能使黄曲霉毒素B1和G1的荧光强度提高6.5倍。关亚风介绍到,该款小型化学衍生器已经批量生产100台,完全具备了批量化生产能力,为国内企业的供货价格将是市场同类产品的4分之一。 小型化学衍生器  关亚风特别提到,是新材料在零部件上的使用,实现了AccuOpt 2000低价和高性能这两者之间的很好结合。
  • 放大光谱信号实现超极限大气二氧化氮探测
    通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术,适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。周家成中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所博士近日,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所张为俊研究员团队在大气二氧化氮探测技术方面取得新突破,团队利用相敏检测的振幅调制腔增强吸收光谱技术,创立了一种能够快速灵敏检测大气环境中二氧化氮的新方法。这项研究成果日前发表于美国化学会(ACS)出版的《分析化学》上,并申请了发明专利保护。导致大气污染的“元凶”之一“二氧化氮是对流层大气中主要的污染物,它的来源主要包括交通运输排放和工业生产过程中的化石燃料燃烧、农作物秸秆等生物质燃烧、大气当中的闪电和平流层光化学反应等过程。”中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所的周家成博士告诉科技日报记者,大气中的二氧化氮对臭氧和二次颗粒的生成也起着重要作用,是形成酸雨的重要原因之一。“二氧化氮的光解是对流层臭氧的主要来源之一,其参与了光化学反应以及光化学烟雾的形成。”周家成说,二氧化氮通过光化学反应产生硝酸盐二次颗粒,导致大气能见度下降并进一步降低空气质量,是形成灰霾的主要因素。同时,排放到大气中的二氧化氮可以与水蒸气发生作用,产生硝酸和一氧化氮,进而形成酸雨。“正因如此,二氧化氮的高灵敏准确测量对大气化学研究以及大气污染防控具有重要意义。”周家成说,对于一些特殊应用场景,例如青藏高原、海洋等环境中,大气中二氧化氮浓度极低,只有高灵敏的仪器才能精确测量,进而开展相应的大气化学研究。此外,高灵敏的仪器还可以捕捉城市大气污染的深层次信息,例如通量等关键参数,从而更好地服务大气污染防控。放大光谱信号实现超极限探测一般而言,大气当中的每一种成分,都对应有特殊的光谱,也就是相当于这种组分的特殊身份识别标志特征。从原理上来讲,只要能够实现对某种大气组分光谱的高灵敏度探测,也就做到了对这种组分的精确探测。周家成介绍,他们团队创新研发的“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”,是将调制技术与多模激光相结合的一种全新的高灵敏度吸收光谱技术。它的工作原理是把被调制的光强信号输入到相敏检波器中,与参考信号进行混频乘法运算,再经过窄带低通滤波器滤除掉其他噪声频率成分后,得到一个与输入信号成正比的直流信号,就可以直接用于吸收系数的计算。“通俗地讲,就是把吸收到的二氧化氮光谱信号进行有效放大,再通过我们开发的可靠算法进行计算,最终实现对大气二氧化氮的精确探测。”周家成告诉记者,“基于多模激光的振幅调制腔增强吸收光谱技术”集成了共轴腔衰荡吸收光谱的高光注入效率、离轴腔增强吸收光谱的低腔膜噪声,以及调制光谱的窄带高灵敏度微弱信号探测等优点,能够提供一种简单、可靠、低成本和自校准的二氧化氮绝对浓度测量方法。“它适用于长期稳定运行、免人工维护的二氧化氮高灵敏度测量,因而具有很好的科研和业务应用前景。”周家成告诉记者,他们研制的这台仪器用到的一个关键部件,叫做“宽带多模二极管激光器”,即能够输出波长具有一定宽度,并且可以同时产生两个或多个纵模的激光器,它被作为整个仪器的探测光源。“正是由于它发出的激光光源能被二氧化氮分子所吸收,所以被用来进行二氧化氮浓度的测量。”周家成说,他们用到的这款激光器的中心波长为406纳米,带宽约为0.4纳米,它发射出的探测光源,恰好能够被二氧化氮分子所吸收。一般而言,某种仪器或探测方法,在探测某种参数时所能达到的极限,被称为“探测极限”,也代表了仪器的最高性能指标。周家成表示,他们研制的探测技术经过多次实际应用验证表明,超过探测极限浓度的二氧化氮也能够被测量到。助力北京冬奥会精准预报天气北京冬奥会期间,中国科学院合肥物质科学研究院安徽光机所研制的快速灵敏检测二氧化氮仪器被用于环境大气实时在线观测,为冬奥会高精度数值天气预报和多源气象数据融合等关键技术方法提供了必要的数据支持,共同构建了冬奥气象“百米级”预报技术体系。“在此之前,这台仪器在北京参加了‘超大城市群大气复合污染成因外场综合协同观测研究’项目,针对北京城市站点大气环境中氮氧化物的作用开展相关研究,对北京市大气复合污染成因解析起到了重要作用。”周家成表示,后续该仪器还将应用于青藏高原背景站点开展常年观测,填补青藏高原大范围区域二氧化氮有效观测数据的空白。谈起团队科研历程,周家成坦言,这其中充满了艰辛和不确定性,但还是有着很多乐趣。“为了验证仪器吸收测量的准确性,我们先在实验室开展不同浓度二氧化氮测量实验,但是结果始终和预期不一样。折腾了几个小时后,发现居然是外部锁相放大器的一个参数设置有误。”周家成说,这件事再次验证了“细节决定成败”的道理。自此以后,他每次实验前,都会仔细检查仪器的各项参数,防止出现类似的问题。周家成说,仪器在参加北京冬奥会观测期间,由于观测人员在实验前期对仪器操作不熟悉,光腔被正压气体冲击,导致无法用于测量。“当时我不在现场,内心十分着急,牵挂仪器,到了深夜都不能入睡,怕影响观测进度。”年后没几天,周家成携带工具前往北京维修,加班加点终于使仪器正常工作,赶上了综合实验的进度。“接下来,我们将对仪器进行小型化集成,利用锁相板代替商业锁相放大器,配合自动控制系统,使得这台仪器更加智能化、便携化。”周家成表示,未来他们团队还计划把这种二氧化氮探测技术与化学滴定、热解和化学放大法相结合,应用于一氧化氮、臭氧、活性氮和总过氧自由基的高精度测量。通过增加保护气,仪器还可应用于气溶胶消光系数的高灵敏度测量。
  • 全网联合!这次菲力尔放大招了
    金秋九月这是象征丰收的季节为了让菲粉们收获满满这次我们要放大招了全网联合送!福!利!(找个理由任性送礼)全网福利本次福利覆盖全网,无论是天猫、京东官方旗舰店,还是菲力尔产品经销商的网店,均参与此次活动。只要你在购物软件首页搜索“菲力尔”,购买任意一款产品,就可以妥妥滴拿到礼品哦~京东天猫福利内容1、九月购买菲力尔产品,即可获赠毛巾和U盘2、此活动与平台其他优惠可共享3、数量有限,先到先得。虽然大家对菲力尔产品了如指掌但小菲还想安利一下我们的明星产品一起跟小菲来瞧一瞧吧~镇店人气爆款TOP 必买清单超高性价比Ex-XT系列值得买销量王者FLIR ONE可以买教学助手C2/C3教育套件需要买本次福利覆盖菲力尔全线产品只要你在购物平台购!买!任!何!一!款!产!品!都可以获得毛巾和U盘哦~福利小菲已经帮大家争取到能不能抢到就靠菲粉们的手速啦~毕竟赠品数量有限,先到先得还在等什么?
  • 三星堆文物的“放大大大镜”
    8号坑新发现——或为现今最大日前,8号坑又有新发现,出土了可能是目前中国最大石磬的残片,还有将近60件尺寸、形态各异的金叶,以及完整保存下来的丝绸实物残留。三星堆8号坑陆续发现石磬残片,可拼接成一件石磬,石磬长1米,宽52厘米,厚度4厘米,表面打磨平整。或为中国目前发现最大的一件石磬。除石磬残片外,8号坑还陆续出土近60件金叶。据介绍,金叶呈脉状纹式,顶端有孔,可用于悬挂。因为8号坑出土的神树枝杈较多,有考古人员推测金叶是悬挂在枝杈上的叶子,但也有人推测,这些文物呈鱼的形状。具体是叶子还是鱼形金饰片,还有待进一步论证,可以确定的是,它们应该是挂在神树上的饰物。另外,一件青铜残片上附着的丝绸实物残留,经纬组织非常明显,表层有一层类似于涂层的附着物,尺寸为1.8×0.8厘米,是目前三星堆发现的最明显也是最大面积的丝绸残留物。考古队人员介绍,将会对其表面的涂层以及它的显微结构做进一步分析,利用显微CT、高光谱,对它的材质以及形貌做进一步的判断。4号坑外的应急保护室经过不断的探测、挖掘,6个三星堆祭祀坑已提取出土象牙、青铜器、金器、玉石器等重要文物534件及残破文物碎片近2000件。为在考古中实现文物的保护,此次三星堆考古首创了探方工作舱,用于现场发掘工作的舱内四面“透明玻璃”看似平平无奇,里面却配备了如小型变频环境控制系统、高压微雾加湿系统、采集系统和全视频记录系统等功能各异的考古操作系统和装备。考古工作人员会利用便携式的x射线荧光仪进行现场无损检测,以获取文物的元素组成,并且通过文物的元素组成来推断大概是什么材质的文物。而在发掘现场4号坑外的左前方,还有一排充满科技元素的文保工作“小屋”。“这是应急保护平台,设有应急检测分析室、有机质文物应急保护室、无机质文物应急保护室、微痕文物应急保护室等。”四川省文物考古研究院文物保护中心考古工作人员李思凡说。目前三星堆的文物处在应急保护阶段。在应急监测分析室内,放置有现场检测分析的便携式小型仪器,若是考古工作人员想要了解出土文物的材质或是获取更多的信息,就会在此进行检测。此外,针对不同材质的文物,考古工作人员会在不同的文物应急保护室里,分别进行保护处理。同时,考古工作人员还会利用超景深三维显微系统,对出土文物进行显微观察。“由于部分文物的表面不平,利用普通的显微镜放大倍数后,只能聚焦到某一个高度的文物表面。而超景深三维显微系统的三维合成功能,可将一定高度范围内的文物形貌合成一个三维的模型。”考古人员这样说。
  • Molecular Devices 网络讲座:如何更有效使用Axon pCLAMP软件和Axon放大器系列讲座之二
    立即注册参加Axon传统电生理网络讲座 题目:全细胞电压钳记录模式为何需要补偿串联电阻?日期:2012年9月26日,周三时间:9:00 -10:00 AM 建议参会人包括:正要建立新电生理实验室的教授及研究人员大学研究院所和医药界的电生理学家 现在使用Axon软件及放大器的用户题目: 全细胞电压钳记录模式为何需要补偿串联电阻?主讲人:Jeffrey Tang, PhD, Product Marketing Manager of Axon Conventional Electrophysiology, Molecular Devices, LLC.请点击 在线注册 注册本次网络讲座。本次讲座费用全免,但是参会人数有限,请尽快注册。在线注册后,您将收到一封确认邮件,同时附有如何登陆本次网络讲座的资料。我们期待您的参与!若您在注册时遇到任何问题,请联系info.china@moldev.com或jeffrey.tang@moldev.com询问。
  • 快速冻干循环开发、优化和放大的理想选择:SP Hull LyoStar 4.0
    LyoStar发展历程1998年早期产品概念出现,为研发而设计,用于配方和稳定性研究、技术转移、放大过程优化。Michael Pikal博士、Steven Nail博士和John Carpenter博士合作开发了设计规范。1999年Lyo I产品发布。2002年LyoStar II 推出。通过实施故障类型与影响分析FMEA,全新的产品面世,具有更强大的制冷系统和良好的软件。2002-2004年SMART技术被开发并添加到LyoStar平台。并在辉瑞研发中心,Regeneron, 康州大学和安进研发中心进行了测试,表现出色。2006年新的自动测试系统—MTM 系统发布。2011年LyoStar 3推出,SP收购FTS以来的首个联合新产品。2012年与Praxair达成ControLyo许可协议。2014年与Physical Sciences达成TDLAS的许可协议。2015年SP从Praxair获得了ControLyo Technology*权。2018年LyoStar 4.0的开发始于使用“绿色”制冷剂增强制冷系统,以符合环境法规和设备可制造性。SP专注于通过使用SP产品常见的组件来实现产品标准化。2021年LyoStar 4.0发布,自发布以来,SP已售出20台LyoStar 4.0。 SP Hull LyoStar 4.0的设计和制造旨在加快生物制药产品的上市速度,代表了冻干机工程的重大进步。LyoStar 4.0是一款中试规模的冻干机,基于全尺寸生产冷冻干燥机而设计,支持快速扩大规模,提供卓越的层板温度控制,快速层板降温,无与伦比的过程准确性和可靠性。它还包括一套尖端的过程分析技术(PAT)工具,扩展了SP Line of SightTM 技术,克服了在生物制品开发、扩大规模和制造过程中的关键冻干挑战。此外,LyoStar 4.0使用了一种更环保的制冷气体,减少了冻干过程中的碳排放量。 LyoStar 4.0是快速冻干循环开发、优化和放大的理想选择,融合了新的创新冻干技术,快速实现冻干循环开发,优化和放大。为研发人员提供无与伦比的过程准确性和可靠性。 配备先进的过程分析(PAT)工具,MAX限度地确保过程准确性、可靠性和批次一致性:-LyoFlux TDLAS传感器用于蒸汽质量流量测量 -Auto MTM/SMART™ 冻干技术,主干燥智能优化工具,减少周期开发时间并节省宝贵的API -ControLyo可控成核技术,精确控制冰点,有效改善产品外观,提高批次产品均一性,缩短冻干时间;-Tempris无线传感器实时测量产品温度;-3D建模包用于计算流体动力学和过程监控。 主要特征:-无与伦比的过程准确性和可靠性 -设计和制造基于工业型冷冻干燥机,易于放大-可集成洁净室或隔离器-凝冰量高达30L-冷阱*温度-85℃-层板*温度-70℃-层板可控温度范围-70-+60℃主要优势:-减少周期开发时间并节约宝贵的API:使用SMART和AutoMTM工具;-易于放大:使用Line of SightTM系列技术、PAT工具和软件;-提供更多的产品和工艺信息:如干燥层阻力、热流、传质以及不同的冷冻条件对 干燥阻力的影响;-*限度地实现过程控制和可重复性:Line of SightTM PAT工具可实现过程准确性、可靠性和批次一致性。 网络研讨会火热报名中 主讲人:刘恒利(Henry Liu) 凯信远达医药*研发总监 韩晓芳 德祥科技**产品经理时间:2021年11月24日14:00主题:生物制剂冻干技术及发展- SP Hull LyoStar 4.0新品发布活动流程14:00-15:00 生物药的冻干制剂开发:配方与工艺 主讲人: 刘恒利(Henry Liu)15:30-16:50 生物制剂从冻干工艺开发到放大化生产转移的新型解决方案 主讲人:韩晓芳 16:50-17:20 "SP Hull Lyostar 4.0"新品发布 主讲人: 韩晓芳 赶快扫描二维码预定席位吧!
  • 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)
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "【作者按】/span/strong看得更远、观察得更微小是人类探索宇宙的两个面向。人眼的理论分辨极限是50微米(教科书的观点是明视距离25cm处,可分辨100微米),要想观察得更微小就需要借助显微镜。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "显微镜的组成:光源、透镜系统以及信号接收及处理系统。光源提供一个激发样品信号的激发源(可见光、电子束),透镜系统是对该激发源以及激发样品信息的过程进行操控,信号接收、处理系统主要是对样品被激发的信息进行接收、处理形成样品放大图像。电子显微镜还可进行区域的元素及晶体结构、取向分析。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "显微镜依据光源和透镜的类型分为:光学显微镜和电子显微镜:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "光学显微镜是以可见光为光源,采用光学玻璃透镜系统,接收及信号处理系统为人眼或一些光学探头及配套的专用软件。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "电子显微镜基本组成:三极电子枪产生的高能电子束形成光源,采用电磁透镜系统对电子束进行操控(会聚、发散、放大、缩小),信号接收、处理系统采用的是荧光屏或各类探头及配套的专用软件。/spanspan style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "显微镜的成像方式主要有两类:span style="text-indent: 2em "散射束(电子显微镜是平行束)成像和会聚束成像。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "散射束(平行束)成像:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "散射束(平行束)成像是最早期的一种成像方式。绝大部分光学显微镜以及早期透射电镜都采用这种成像模式。上世纪70年代透射电镜增加了会聚束成像模式(STEM),使分辨率达到原子级。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "散射束成像模式是将一束散射光(电子显微镜采用平行光)打在样品上产生含有样品特征的透射光或反射光(体视镜),由透镜系统对其进行会聚、放大、成像。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "透射电镜的成像模式类似于幻灯机。span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2895ab28-cb3f-4a06-8b2a-522216f19fd6.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱.jpg" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱.jpg"/strongspan style="text-align: justify text-indent: 2em "透射电镜的成像模式,节选自章效峰《显微传》/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "散射束成像模式的成像速度快(一次同步成像),有利于显微系统的原位动态观察,但分辨能力不如会聚束成像模式。因此目前在透射电镜超高分辨观察中,获取高分辨原子像常采用聚光镜球差校正的会聚束成像模式(STEM),高分辨原位操控及动态观察常采用物镜球差校正的散射束(平行光)成像方式。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "会聚束成像:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该模式主要在电子显微镜中应用,因此以电子显微镜为例。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "会聚束成像是将电子束会聚成极细的电子探针。该探针由交变磁场(扫描线圈)拖动,在样品上来回扫描,激发样品各点信息,被专用探头接收、处理形成样品放大的图像。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "扫描电镜采用的正是会聚束成像模式。该模式具有较高的分辨能力,但是成像时间较长,容易形成热损伤。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "下面就扫描电镜结构组成及工作原理、放大倍数、分辨率这三部分内容进行较为详细的探讨。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "一、扫描电镜的结构及工作原理/span/strong/pp style="text-align: left text-indent: 2em "strong 1.1扫描电镜的结构组成如下图:/strong/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/64f532a3-5eb6-49c0-9d5b-c786929a5006.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱2.png" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱2.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strong1.2结构及功能简介/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "整机分为:镜筒部分以及电气部分/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1.2.1镜筒部分:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(1)光源:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "三极电子枪:产生高能电子束。热发射的束斑直径小于50um,场发射束斑直径小于10nm。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(2)透镜系统:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "聚光镜:会聚电子枪产生的电子束。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "物镜:会聚电子束并将其会聚在样品表面。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "扫描线圈:产生交变磁场拖动电子束在样品表面扫描/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "消像散线圈:消除因镜筒精度原因造成磁场不均匀而产生电子束强度的各向差异。将椭圆斑校成圆斑。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "极靴:引导、改善磁流体。形成高强度、均匀、封闭的磁场。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(3)真空系统:各类机械泵。给电镜提供工作所需的真空环境。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1.2.2电气部分:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(1)工作电源:对应镜筒各部件(电子枪、各类透镜及真空泵)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(2)信号接收及处理:探头、信号放大、信号处理、显示器/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(3)功能:span style="text-indent: 2em "给镜筒各个部件提供工作电源,接收、处理样品产生的特征信息。/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "1.3工作原理/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "三极电子枪产生高能电子束,经聚光镜系统会聚后,由物镜将其会聚于样品表面,形成电子探针。该电子探针将激发样品表面的各类信息。其中背散射电子、二次电子以及特征X射线是扫描电镜成像以及进行各种分析(元素分布及含量、晶体取向、应力等)的主要信号源。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "这些样品信息由各类探头接收,经各种专门软件分析形成样品的形貌像、成分像并进行区域元素定性、半定量、特殊样品的区域定量分析,也可对晶体样品进行区域的结构、取向、应力等分析。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "电子束固定不动,只可获得某点的信息,想获取样品整个表面信息就必须利用扫描线圈产生的交变磁场拖动电子束在样品表面来回扫描,将样品各点信息激发出来,形成样品的整体信息进行分析处理,完成扫描电镜分析的整个工作过程。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong二、扫描电镜的放大倍数/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "放大倍数是扫描电镜的重要指标之一。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "各种显微系统由于工作原理不同,计算放大倍数的方式也不同。但是相同点都是“原始图像的大小”除以“物体的大小”。/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/22a9d01d-2c48-4410-8afe-cd274e4b21a2.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱3.png" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱3.png"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "扫描电镜放大倍数的调整方式是:图像尺寸保持不变,通过改变加载在镜筒扫描线圈上的锯齿波信号幅度来调整电子束在样品上的扫描范围,从而改变扫描电镜的放大倍数。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "早期的扫描电镜图像尺寸约定俗成为5英寸相片的长: 即2.54x5=12.7cm。但是冷场电子枪(日本人专利)的出现,欧美电镜厂商开始将计算放大倍数的图像尺寸加大,出现了几种不同的放大倍数计算方式:图像放大、屏幕放大。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "图像放大倍数(欧美厂家又称为“宝丽来放大”):采用12.7cm边长的图像尺寸来计算放大倍数。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "屏幕放大倍数:采用成像的屏幕尺寸来计算放大倍数,这个值非常混乱,早期是30cm近来出现27cm等几种不同尺寸。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "这使得同一个样品、同一个位置、同样的放大倍数出现不同大小的图像。想获得统一的结果必须进行转换,要转换就必须先确定图像属于那种放大模式。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "确定图像放大模式的方式如下:/pp style="text-align:center"span style="text-indent: 2em "img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5855aa20-79f5-4adc-a7be-61a35a224364.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱4.png" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱4.png"//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "屏幕放大和图像放大的转换方式如下:/span/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 199px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/15c9ff05-ea62-44af-bb4b-f0c2ed83a43e.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱5.png" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱5.png" width="664" height="199" border="0" vspace="0"/span style="text-align: justify text-indent: 2em " /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "左图图像放大,右图屏幕放大。从图像上看,同样的样品,左图7万倍的图像比右图15万倍的图像都大。两者的等效结果如何?首先要明确这是由那种模式等效到那种模式。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "如果图像放大等效屏幕放大(300mm),则做如下计算:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "屏幕尺寸 ÷ 图像尺寸放大倍数,即300÷ 127× 7=16.5万倍。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "结果就是图像放大7万倍等效于屏幕放大(300mm)的16.5万倍。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em " 欧美厂家的特朗普式退群做法给我们正确分析扫描电镜的测试结果制造了麻烦。统一放大倍数的性质将方便我们将各不同厂家扫描电镜形貌图像对应起来。掌握正确的转换方式,才能正确读取扫描电镜的图像信息,避免由于放大倍数特性不一致引起的图像假象。/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "三、分辨率/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "电镜分辨率定义为:仪器所能分辨的两点间最小距离。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "一直以来,分辨率被认为是显微系统最关键的性能指标,没有之一。但是扫描电镜分辨率指标由于缺乏令人信服的标样来验证,所以它又是一个最不可靠的指标。各厂家可以在这个指标上随意的发挥(现在都写到0.6nm),因为我们没有标样来验证它的正确或不正确。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "金颗粒标样一直都被认为是验证扫描电镜分辨率的不二选择,但是它符合标样的要求吗?/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "标样必须满足的三要素:/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(1)明确的细节标示。样品中要有被明确标示尺寸的细节,或者样品有极为规律的结构且标明尺寸(例如:光栅等)。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(2)稳定的性能。样品必须稳定,不能今天这样,明天那样。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "(3)可溯源。标样都有可以被追溯的源头,并被权威机构所验证。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "金颗粒标样是一条都不满足,如何成为标样呢?/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "目前流传着一个计算分辨率的软件,被某些厂家所推崇。但我认为即便它的计算方法极其科学且被大家所认可(其实被质疑点很多),那也是针对图像灰度差来计算,这个灰度差是否表示该处存在样品的细节信息?这是无法给出。就如空中楼阁般,虽然构造很完美,但没有根基,所以问题多多。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "接下来我们看看那些小于1nm的扫描电镜分辨率指标是否可靠。我们知道扫描电镜分辨率指的是:仪器所能分辨的样品最小细节,因此分辨率的影响因素应当归结到样品信号溢出范围及溢出量、样品仓环境和接收系统的能力。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "即便只考虑样品信号溢出范围及溢出量。影响因素也由两部分组成:激发源、样品本身的性质。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "激发源考量的是电子束面积、强度、能量、会聚角,这些归结为电子束的发射亮度【β' =电子束流强度(I)/(电子束面积*会聚角)】和加速电压。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "样品本身性质考量的是:形态(晶态、非晶态)、平均原子序数、密度等等。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "如果按传统观点只考虑电子束面积,分辨率又是多少呢?/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 413px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/b305b9a4-fb2c-4bb5-a396-e37c91d49dc9.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱6.jpg" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱6.jpg" width="500" height="413" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "上图是一张经典的束流和束斑对照图。我们可以看到扫描电镜的电子束最小束斑直径是:冷场电子枪(产生最小电子束斑),在加速电压30KV、束流1pA时电子束直径为1.2nm左右。按照传统观念,扫描电镜的分辨率不可能优于1.2nm,考虑二次电子信号溢出呈高斯分布,那么分辨率最多能到1nm左右。低于1nm基本无法想象。 /pp style="text-align: justify text-indent: 2em "现实测试中我所观察到的最好分辨率是十二面体ZIF-8的微孔,1.5nm左右。该细节被BET(氮气吸附脱附等温曲线)法证明存在。/pp style="text-align:center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 254px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/bac223a1-e6f5-4850-984c-916f4769e899.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱7.png" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱7.png" width="664" height="254" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "图中可以看到在十二面体上有许多小孔按照红箭头所示方向排列,用仪器自带测量软件测量孔的直径大致在1.5nm以下。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "上面分析了,扫描电镜分辨率指标是一个无法被验证的不可靠指标,那么那个指标能充分反映扫描电镜分辨力?/pp style="text-align: center text-indent: 0em "strong电子枪的本征亮度,量纲为:A/cm2.sr.kv/strong/pp style="text-align:center"img style="max-width:100% max-height:100% " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/12e0db81-8f74-4a12-a6d3-3775e64fc858.jpg" title="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱8.jpg" alt="扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱8.jpg"//pp style="text-align: center text-indent: 0em "(注:图片截自国外资料,图中" 工作真空" 后的单位精确地说应为mbar,10sup-10/supmbar=10sup-8/supPa)/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "电子枪本征亮度反映的是电子源品质,它随电子枪的构成而固定。各类电子枪都有其明确的被检测值,因此其量化也是十分明确的。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本征亮度大有利于我们充分选择测试条件获得更多的样品信息。图像细节更丰富,分辨能力也更强大。当然任何因素的改变都将符合辩证法的规律,其影响是正、负两个方面。本征亮度的负面影响主要来自样品热损伤,但也有一个度。冷场电子枪的热损伤是次要因素,它带来的高分辨结果却是主要因素。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "我对扫描电镜的认识及所形成的理论,是以我对实际操作中的经验总结为基础。与很多传统的理念有背离,不足之处希望大家能指出探讨。百花齐放、百家争鸣将帮助我们更全面的认识事物。span style="text-indent: 2em " /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong参考书籍:/strong/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "《扫描电镜与能谱仪分析技术》张大同2009年2月1日./spanspan style="text-indent: 2em "华南理工出版社/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "《微分析物理及其应用》 丁泽军等 2009年1月.span style="text-indent: 2em "中科大出版社/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "《自然辩证法》 恩格斯 于光远等译 1984年10月.span style="text-indent: 2em "人民出版社 /span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "《显微传》 章效峰 2015年10月span style="text-indent: 2em ".清华大学出版社/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "strongspan style="text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) "作者简介:/span/strong/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em color: rgb(0, 0, 0) "img style="max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 85px height: 130px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/9735aac7-cc11-41a0-b012-437faf5b20b5.jpg" title="林中清.jpg" alt="林中清.jpg" width="85" height="130" 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/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong点击【/strong/spana href="https://www.instrument.com.cn/ykt/video/294_0.html" target="_self" style="text-decoration: underline color: rgb(255, 0, 0) "span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong仪课通讲堂/strong/span/aspan style="color: rgb(0, 176, 240) "strong】学习更多扫描电镜系列课程/strong/span/p
  • 蛋白生产的放大,可不仅仅是增加培养瓶
    放大蛋白生产可不仅仅是将细胞培养瓶的数量增加一倍。无论你是打算将你的基础研究提升一个档次,还是准备开展动物研究或i期临床试验,你都需要更加严肃认真地对待蛋白生产。随着项目越来越大,高效利用时间和经费就显得更加重要。选择最有效的方式来进行这一切,从细胞培养到收集和纯化终产物,绝对物有所值。那么,现在就让我们与“马马虎虎”告别,拥抱优化的蛋白生产吧。贴壁细胞fred schendel领导了明尼苏达大学生物技术资源中心(brc)的大规模蛋白纯化工作。他认为:“在研究中,一切都在变小、变小。新技术的出现,让你不再需要大量蛋白去做基础研究。”schendel表示,由于成本高,需求低,brc已经淘汰了哺乳动物细胞培养的设备。不过,对于那些需要几百毫克蛋白的实验室而言,还是有很多方法能提高产量。比如,schendel建议的外包。那么,在实验室中你该如何放大?许多实验室习惯使用多孔板、培养皿和培养瓶来培养贴壁细胞。换成更大的容器似乎很简单,或者尝试一下多层细胞培养瓶,或者将它们相互连接和堆叠有时,对蛋白的需求可能超出了实验室的能力。那么,一种选择就是购买更多的培养箱,或扩展到滚瓶或其他系统,当然这需要投入资金和人员。在sanford-burnham医学研究所,“他们大多数时间都尝试悬浮培养,因为这更容易放大,”主管darrin kuystermans谈道。有时,这也意味着他们要改造细胞系来生产感兴趣的蛋白。不得已,他们也会使用微载体,通过悬浮培养的方式来培养贴壁细胞。内还是外?另一种促进蛋白生产的方式是让蛋白分泌到培养基中,这样下游处理就没那么困难。“我们只需要从培养基中纯化它,而不需要裂解细胞,并在蛋白纯化的过程中处理其他所有蛋白,”kuystermans解释道。偶尔,细胞也没那么听话。即使有了信号肽,它也不分泌蛋白。在这种情况下,kuystermans可能改造纯化标签,以便更容易地从细胞裂解液中捕获蛋白。kuystermans建议先在小的摇瓶系统中检验,而不是一开始就采用较大规模的系统。搅拌引入了额外的氧气,会引起剪切并形成其他压力,这可能导致细胞开始结块,或不再生长。对于那些有疑问的细胞或蛋白,你可以试试瞬时转染,而不要花几个月的时间来筛选稳定的细胞株,然后才发现系统有问题。不断优化当你知道表达系统没问题时,下一步就是优化表达条件。最重要的培养参数包括温度、溶氧(do)、ph和葡萄糖,这些可利用探头和传感器来监控,通过手动或自动控制。一种优化方式是利用“微型反应器”系统,比如applikon biotechnology的micro-matrix或m2p-labs的biolector,也可以利用一组摇瓶。当然,这一切并非线性放大。例如,开发工作往往是分批培养,而生产是以更高密度的灌注模式开展的,利用中空纤维反应器。在这种情况下,一些培养的特征是不同的,意味着结果也可能不同。同样地,液体表面体积比往往也不能直接放大,这会影响do和co2,从而影响ph水平。优化下游(收集和纯化)过程同样重要。你需要筛选填料,以便实现最佳的分离效果。其他考虑因素包括填料在分离条件下的稳定性,树脂的刚性和柱尺寸。据kuystermans介绍,为了确保放大过程中目标蛋白在柱中的停留时间恒定,柱的直径可以增加,但柱床的高度应保持不变。尽情摇摆悬浮培养物的放大可以在可重复使用的生物反应器中进行,kuystermans称之为“clean and play”的系统。这主要指的是搅拌瓶或罐,能够监测和控制各种参数。
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    日本电子株式会社(JEOL)2021年11月8日全球同步发布钨灯丝扫描电镜升级,升级后的型号为JSM-IT510。主要特点如下: 1.最新简易功能 最新简易功能可帮助用户简单获取观测条件和区域,然后自动财经扫描图像,电镜操作变得更为高效。2.最新型低真空二次电子探头 (LHSED)" 低真空下可同时采集电子和光子信号获得性噪比更好的形貌像。3.扫描电镜图像和能谱的一体化 可提供观察区域的实时成份面分布。4.实时立体三维图像 三维图像(3D)可观察区域提供不平表面的深度的信息。5.实时分析功能 一体化能谱仪提供观察区域实时的能谱谱图。6.新的导航放大功能 新的导航放大功能可提供光镜下4倍的图像,方便寻找视野。7.0 倍放大 使用0被放大功能,可以选择多个区域从光镜下直接切换到电镜倍数。8.显示X射线产生区域 帮助快速理解样品的分析深度。T9.SMILE VIEW™ Lab管理软件 快速生成包含图像和成分分析的报告书。详情请咨询捷欧路(北京)科贸有限公司各分公司。
  • 冻干PAT工具—助力生物制药生产放大
    本文描述了与生物药物产品的冻干相关的挑战。采用质量源于设计(QbD)方法和SP Line of Sight&trade 技术套件,提供了一个丰富的数据环境,其中许多挑战可以被克服。Line of Sight&trade 包含全套的设备、技术和PAT工具,可以简化冻干制剂从早期开发到生产放大,加速商业化生产。从事于生物制剂的公司需要靠得住的流程和经过验证的数据来交付成功的产品。生物药物在治疗许多改变生活的疾病方面显示出了巨大的前景,甚至包括一些曾经被认为无法治愈的疾病。然而,由于生物材料的敏感性,它需要专门的开发和制造工艺。冻干的稳定性对保持产品的生物活性、结构完整性和质量均一性是非常有吸引力的,而所有这些都是产品成功的关键。1、背景介绍临床管线中50%的药物由生物制剂组成。大的生物分子,通常是蛋白质或抗体,给药需要不同于标准固体或半固体药物制剂的制造能力。生物药物和抗体-偶联药物(ADCs)不仅生产成本很高,而且有些还不如其他制剂或分子稳定。在储存和运输过程中保存它们的活性也是非常困难的。此外,产品温度监测的重要性不能低估,特别是当工艺转移到具有无菌环境的较大设备时,应将测量产品温度的解决方案视为开发策略的一部分。为了克服这些要求并延长保质期,冷冻干燥是相对较好的方式。冻干过程将产品的温度降低到冰点以下,然后使用受控真空升华除去水或其他溶剂。至少41%的生物药品和几乎所有ADCs都是冷冻干燥的,以保持其物理结构。ADCs的冻干可保/障在储存和运输过程中连接“ payload”与antibody的 linker的稳定性。冻干生物制剂可以快速复水,同时保持其生物活性。冷冻干燥过程中的每一部分都对产品的质量和完整性有很大的影响。随着技术的进步和更多工具的运用,人们可以更好地理解如何测量和记录影响最/终产品的参数,从而对产品本身有更多的了解。美国FDA和其他监管机构强烈建议采用质量设计(QbD)方法,以确/保产品性能。FDA早在2011年1月发布的过程验证指南中指出:“企业需要继续从获得的知识中受益,并通过调整在整个过程生命周期中不断改进,使得生产问题的根源迅速得到纠正”。这种从试错方法到基于科学的冻干过程方法的转变,为这些生物药物的体内产品性能提供了信心。2、QbD方法—优化冻干生物制剂生物药物数量的增加往往服务于小目标人群,这导致对开发人员和制造商的更大要求,以提高产量和更好的产品质量来提高效率。批次内部和批次之间的一致性是基于从物理外观和结构完整性到生物活性等几个特性的整体质量参数。注射用药物在生产过程中也要求高度无菌。在无菌环境中,通过加强对冷冻干燥过程的控制,可以缩短开发时间,提高稳定性和质量。图1:质量源于设计(QbD)方法要解决这些挑战,首先要在产品生命周期的早期对其有一个很好的理解。从一开始就更好地开发冷冻干燥工艺以实现较理想的的大规模商业化,并从长远来看降低经济负担。然而,即使有了这些知识,扩大规模对生物药物制造商来说仍然是一个持续的挑战。冻干设备的性能和操作在开发和生产规模之间可能存在差异,这导致在每个阶段对冻干参数进行耗时和昂贵的重新优化,以实现产品的成功冻干。 药品生产QbD方法的一部分是利用过程分析技术(PAT)改进冷冻干燥工艺,以便能够很好地定义关键工艺参数,并及时了解和监测其对产品质量的影响。要特别注意这些参数将创造一个优化的设计/操作空间,从而降低成本。3、理解设计空间作为QbD方法的一部分,一种系统的开发方法从预定义的目标开始应用,并强调对产品和过程的理解。这得到了科学知识和质量风险管理的支持,以建立一个设计空间和已定义的操作变量集,以保持批处理的一致性(图2)。这些参数以图形方式表示为多维点,以定义维护批处理一致性所需的操作变量集。在设计空间(操作空间)内的操作将使产品达到预定义的质量。图2:冻干工艺的设计空间设计空间的简化描述——设备能力极限和产品知识的多维表示4、一套工具—用于生物制药冻干生产放大Line of Sight&trade 认识到生产放大的内在挑战和对改善生物药物开发和制造结果的愿望,ATS SP创建了Line of Sight (LoS)。LoS是一套工具——技术和设备,可用于开发和生产的每个阶段,以提高冻干过程控制、效率、质量和一致性。这套技术和PAT被内置到小型冷冻干燥机中,通过大型商业化生产冻干机为研究和生产冻干专业人员提供了一种清晰的,由实时数据支持的流程方法。这种方法还使得一种设备的技术和方法可以复制并直接与另一种设备进行比较。LoS的工具包括:● Lyoccapsule&trade 微型冷冻干燥机:7瓶开发-适用于昂贵的药物和早期配方或工艺开发;● LyoStar&trade 4.0研发型冷冻干燥机:冻干工艺开发和优化的“主力”及”优选工具“;● LyoConstellation&trade 系列大型冷冻干燥机:不仅可以进行冻干工艺开发,还可以提供无菌GMP操作。所有这些冻干机都配备PAT工具,包括:● ControLyo技术用于晶核控制;● SMART&trade 技术用于加速初级干燥开发和优化;● LyoFlux* TDLAS蒸汽质量流量传感器,非侵入式实时监测关键产品和过程数据;● 无线Tempris*传感器用于产品温度测量;5、提高冻干工艺效率冻干效率依赖于获得具有较少浪费(材料、能量、时间、金钱)的高质量产品。创建设计空间的预定义的操作变量集决定了过程效率。拥有更大的设计空间,或要工作的参数,可以增加重复执行成功工艺的概率,即使面对潜在的问题,包括计划外的过程偏差。LoS可以通过理解流程参数如何影响关键的产品属性来扩展特定目标的设计空间。6、一次干燥工艺优化工具SMART冷冻干燥技术SMART冷冻干燥技术是一项PAT工具,使用压力温度测量(MTM)技术来确定冻干饼的阻力和升华界面的产品温度。随着AutoMTM允许研究人员在报告关键工艺和产品参数时运行自己的预定周期。SMART技术已被证明可以节省大量宝贵的开发时间,并提供过程相关的关键产品数据。在与一家大型制药公司和两家生物技术公司的比较研究中,SMART技术被用于开发对应配方的优化周期。所有三个实验室报告表明,他们在不到三个月的时间内收回了投资,平均开发时间缩短了62天。此外,科学家通常能够在单次实验运行后产生一个优化的工艺,这样就有时间进行进一步的实验来测试工艺极限。这些结果还意味着,一种配方可以比目前的时间框架提前几个月进入中试生产阶段。图3:投资回报(ROI)示例:使用传统方法VS Smart 技术开发工艺7、准确测量蒸汽质量流量PAT工具——TDLAS图4:应用于Lyostar冻干机上的TDLAS技术通过LoS技术套件中的另一个PAT工具(TDLAS)可以对冻干过程和放大进行有效实时监测和测量。LyoFlux传感器使用可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术来测量水蒸气浓度和流速,由此可以得出特定配方的升华界面温度。LyoFlux可以在短短三个实验中计算特定产品的工艺设计空间参数,而传统上至少需要5次或6次运行。使用LyoFlux技术,可以通过一次运行获得最/大升华速率来确定设备性能。一旦该设备的设备能力建立,可以确定用于产品的小瓶的传热系数Kv。同样,LyoFlux可以通过改变腔室压力和监测各自压力设定点的升华速率,在一次测试中执行多个实验。LyoFlux还可以确定在小瓶中冷冻干燥过程中的饼阻力。这简化了生产冷冻干燥机的使用,并尽可能大限度地减少了进行多组实验所需的停机时间,从而获得产品属性和设备性能数据,以便进一步分析设计空间。8、对冰成核的精确控制ControLyo技术过冷程度是冷冻干燥放大的一大挑战。温度越低,过冷的程度就越高,导致冰晶变小。这会影响升华率和产品温度分布,导致实验室生成周期和商业制造生成周期之间的性能差异。冷冻是一个随机过程,冻干机内的小瓶在不同时间随机发生成核,产生异质批次和药品耐药性的可变性。ATS SP Scientific的ControLyo技术利用惰性气体和一系列增压和减压步骤,实现在较高温度下控制所有小瓶瞬时成核。这将极大限度地减少过冷,并产生尽可能大的冰晶。当冰升华时,大晶体产生更大的空腔,使内部区域后续干燥的阻力更小,潜在干燥时间短,最/终产品更容易复水。研究表明,成核温度每升高1℃,一次干燥时间减少3%。在某些情况下,ControLyo已被证明可以将周期时间从7.5缩短到5.5天,提高了生产率并提供了经济效益。图5:ControLyo技术精确控制冰成核许多新型生物药物的配方复杂,蛋白质含量高,灌装量大,在冷冻干燥时面临着很大的挑战。使用ControLyo可以确/保较低的产品阻力,并提高批内与批间产品的均一性。因此,能为产品提供更积极的周期,扩大设计空间。ControLyo的另一个优点是,它可以安装或改装到任何冷冻干燥机上。9、只需7个小瓶—加速冻干工艺开发由于生物制剂的活性药物成分(API)价格昂贵,可用于冷冻干燥开发和优化的数量有限。LoS技术套件内的冷冻干燥机包括一个微型冻干机Lyoccapsule(图6),配备了创新的PAT工具和技术,且与SP其它更大规模的冻干机保持一致性。Lyoccapsule只需7个小瓶,使用的材料更少,资源和准备时间也更少。这使得筛选更多的配方和优化干燥条件成为可能,远比在大型冷冻干燥机中更好。大一点规模的研发型及中试放大型冻干机,如LyoStar 4.0或 LyoConstellation,有助于进一步的工艺开发、优化、实验室规模的稳定性研究和放大。LyoConstellation冻干机的范围可以进一步用于从几百到几千瓶的批次的全面商业化生产。图6:LyoCapsule: 7瓶微型研发型冻干机10、从早期开发到商业化的平稳过渡无论是在早期开发阶段、临床阶段、中试批次还是商业化生产阶段,有效生产高质量产品的关键参数都是相同的。然而,由于每个阶段设备之间的差异,从一个阶段转移到另一个阶段通常需要反复优化。LoS技术套件由产品开发的每个阶段(Lyoccapsule, LyoStar 3, LyoConstellation)的冻干机组成,旨在通过在每个冻干机中提供经过验证的技术(SMART, LyoFlux TDLAS, Tempris和ControLyo)的连续性来尽可能大限度地减少这些差异。这种方法为方法论提供了更大的信心,并在每个阶段对结果进行了有意义的比较。一些生物技术和制药公司已经认识到LoS对放大产品冻干过程的重要性。一家生物技术公司的一位科学家曾报告说:“Lyoccapsule可以用更少的API测试更多的条件,从而限制了财务风险。在产品开发的放大过程中使用相同的技术可以提供对产品更全面的理解,并且比传统的试错方法增加了成功的可能性。11、结论人类生长激素、胰岛素和红细胞刺激剂等生物制剂的开发,为新的治疗方式和生物疗法开辟了道路,这些药物可以用于对抗许多以前无法治愈的疾病。随着临床阶段的评估,许多分子的市场规模呈指数级增长。由于其复杂性和特点,生物制品的开发、制造和分销面临着许多挑战。通过冻干来稳定药物被认为是保持药物产品的生物活性、结构完整性和均一性的理想方法。SP Line of Sight&trade 在明确的设计空间内开发和制造的QbD方法被认为是理想的实践之一,任何监管机构都期望采用。从对产品和条件的准确监测到整个冷冻干燥过程,ATS SP Line of Sight&trade 工具套件支持QbD,以改进开发过程并保/障生产的成功。LoS的设备设计和整合技术增加了操作空间的灵活性,提高了批量一致性,产量和产品质量。图7:SP Line of Sight (LoS) 此外,该行业对冻干工艺的关键工艺参数和产品质量的非侵入式测量越来越感兴趣。这是由自动化的兴起推动的,因为FDA要求将人员从流程中移除,以保护产品免受操作人员的伤害,以及开发高效配方以保护操作人员免受产品的影响。LoS的一系列冷冻干燥器和创新技术使冻干条件在产品开发的早期阶段得到优化,提供产品知识,然后顺利转移到临床和生产阶段,而无需在每个阶段进行昂贵的重新优化。通过灵敏和无菌的监测装置和已建立的技术,可以准确、非侵入式地测量关键的冻干产品参数,提供一个丰富的数据环境。这里的证据证明了优质生物药品生产设施所能获得的价值。通过投资ATS SP全套放大化技术,产品可以更有效地通过不同的开发阶段走向商业化。这些技术为持续理解受过程变量影响的质量属性提供了相同水平的产品和过程知识。这些努力简化了开发过程并建立了一致的产品质量,以降低长期经济负担并支持更佳患者治疗效果。
  • 官方发布高效照明节能案例力推LED发展
    12月12日,国家节能中心在京发布了10个“高效照明节电技术最佳实践案例”,希望以此引导使用者采用高效照明节电技术,达到节约能源和应对气候变化的效果。据介绍,以目前中国整个商业及公共建筑室内照明2100亿度为基数测算,如果通过提高灯具效率,减少30%的照明能耗,将有近400亿度的节电空间,相当于节约上千万吨煤炭。  发布的10大案例包括“高效节能灯具在清华同方知网大楼的应用”、“大功率LED舞台照明灯具在长安大戏院的应用”、“LED自调光灯具在公共区域照明中的应用”、“高效智能路灯的应用”等。部分高校、商场和医院也以高效节能灯具替代传统照明灯具入选10大案例。  其中涉及LED照明的案例高达5项,占总案例数的一半。国家节能中心相关专家表示,在影视舞台、手术室、地下车库等地,如果能够把LED这种新型光源和智能控制相结合,将能够实现节电效益最大化。以北京长安大剧院工程为例,在应用大功率LED舞台灯具后,北京长安大戏院舞台照明用电下降83%,照度提高了1倍,舞台温度大幅降低,空调能耗和运行维护费用下降,舞台环境的舒适性和安全性大大提高,灯具的数量和种类完全满足剧场使用需要。演员们认为:LED灯光照得透亮、完美,上台不再“蒸桑拿”。  北京节能环保中心副主任杨霞进一步表示,未来将把LED照明这一高效节能的照明产品,向着更广范围进行深度推广,结合目前LED照明技术发展等因素,将首先在交通、文化、商业等领域进行推广。  在当年国内LED照明行业整体低迷的大背景下,此次案例发布的意义非常重大。目前,LED照明存在产能过剩、标准缺失、核心技术匮乏等诸多发展瓶颈,此前从中央到地方政府出台的强制性推广或加大补贴等政策,一直受到包括诸多企业在内的质疑。  然而,此次案例发布,却是以成功案例为导向,为LED照明的使用找到了适用方向,进而为企业找到了发展方向,找到了市场,远比一时的财政补贴或者简单的强制性推广,更加有利于企业发展。
  • 放大产业集群效应,打造金桥检验检测集聚区
    首届金桥开发区检验检测认证产业高质量发展大会今天举行,旨在汇聚行业智慧,共谋发展大计,推动打造金桥检验检测认证产业品牌高地。检验检测作为国家质量基础设施的重要组成部分,是国家重点支持发展的高技术服务业、科技服务业和生产性服务业。作为上海自贸试验区的重要片区之一,金桥片区充分发挥制度创新优势,推动全国首家外商独资检测认证机构——美安康质量检测技术(上海)有限公司落地,有力促进了我国检测认证行业发展。金桥管理局党组书记、局长吕东胜表示,金桥开发区现有的检验检测机构业务范围涵盖汽车、电子通信、工程机械、食品、集成电路、环保化工等多个行业,拥有12家国家、市、区级重点实验室。CQC上海分中心、美安康、通敏检测、山南勘测等一批国内外优质检验检测认证机构落户金桥,形成外资、国有、民营机构集聚高速发展的态势。他进一步表示,期待以此次活动为契机,在上海市市场监督管理局、浦东新区市场监督管理局的指导下,在上海检验检测认证协会的大力支持下,金桥管理局同金桥集团、金桥股份两个开发平台以及周边街镇一起,加码重点项目招引力度,打通上下游供需对接渠道,放大产业集群效应,积极打造金桥检验检测集聚区,持续推进先进制造业和现代服务业深度融合发展。活动现场,金桥自动驾驶能力道路场景测试验证指数的发布。该指数是全国首个大型城市核心城区自动驾驶实战能力的综合测试评价指数。它经过对于金桥示范区内交通场景的覆盖度、复杂程度、出现概率、安全等级、测评结果等进行综合评分计算后,形成行业内自动驾驶解决方案在金桥示范区开放道路实战能力的评价指数。该指数的发布,将成为行业内有影响力的自动驾驶核心城区实战技术风向标,进一步推动未来车产业在金桥示范区的集聚,促进汽车产业智能化转型升级与城市建设智能化转型升级的协同发展。与此同时,金桥检验检测认证平台(TIC)也举行了对接启动仪式。这一平台的建立,将有力促进检验检测认证产业的资源共享和协同发展,促进重点产业优化升级,为金桥开发区的企业提供更加高效、便捷的服务。首批入驻金TIC的服务商在现场签约,为平台注入新的活力,也标志着金桥开发区检验检测认证产业迈入了新的发展阶段。近年来,浦东新区市场监管局围绕检验检测认证行业高质量发展,充分发挥浦东综合改革优势,打造形成以浦东为原点,辐射带动长三角区域检验检测认证行业共同发展的协同发展格局。在国家市场监管总局、上海市市场监管局的共同支持下,全国首个强制性产品(CCC)认证检测园在金桥挂牌设立,全面推动集成电路、生物医药和人工智能三大先导产业的技术服务机构加快向金桥集聚。目前,金桥已成为上海市检验检测认证行业最集聚的区域之一。中国质量认证中心、通敏检测、中瑞检验等70家国有、民营与外资的检验检测认证机构在金桥集聚高速发展,占近浦东机构总数的1/5,为浦东乃至全市重点产业链供应链稳定健康发展提供了重要技术支撑与保障。
  • 如何在实验室放大加样过程中放热的反应?
    ——合臣科技 进口国产 通用实验室仪器设备——英国Radleys公司成立于1966年,拥有超过50年的科学实验用玻璃器皿和实验室仪器研发、制造经验,其客户包括全球蓝筹企业和学术研究机构。Radleys专注于生产化学合成、工艺开发、合成后处理和蒸发实验用的设备,致力于为您提供更安全、更清洁、更环保和更高产率的创新型化学实验设备。第35期研讨会主题:如何在实验室放大加样过程中放热的反应?15分钟快速研讨会2月7日和8日多个时间可选向反应混合物中添加反应液是常见的化学合成操作,从 mL 放大到 L 通常 需要改变加料的方式。在这场简短的网络研讨会中,Steve和Jenna讨论了进行受控液体添加的注意事项,并演示了AVA实验室控制软件,并通过一个案例研究说明了实验室控制软件如何解决日常实验室问题,以及Radleys如何帮助解决化学家的需求。查看更多研讨会信息,以及预约研讨会时间,请前往“合臣科技(上海)有限公司”“网络研讨会”模块查看。主要讨论目标1. 了解液体添加的常见注意事项、方法和工具2. 利用自动化改进液体添加3. 提高重复性和再现性适合谁参加?1. 合成化学家2. 工艺放大化学家3. 高校科研工作者研讨会主持人Steve Bendefy Steve于2006年加入Radleys,任职美国、印度和欧洲部分地区的国际区域经理。他热爱化学,特别是帮助解决化学家在实验室中面临的挑战性技术问题。Dr Jenna Spencer-Briggs Jenna拥有谢菲尔德大学的有机化学博士学位。她在卡迪夫大学工作后加入了Radleys,她在卡迪夫大学的实验室授课和教学。作为科学内容撰稿人,她利用自己的化学知识帮助解释我们产品的影响。合臣科技(上海)有限公司是进口、国产通用实验室仪器设备的供应商。主要供应英国Radleys、德国Mbraun(布劳恩)、德国Vacuubrand(普兰德)、德国Huber(富博)、德国Heidolph(海尔道夫)、德国IKA(艾卡)、瑞士Mettler Toledo(梅特勒-托利多)、德国Christ、德国Kruss(克吕士)、美国Waters(沃特世)、美国Unchained Labs(非链)、瑞典Biotage(拜泰齐)、上海一恒(Being)、合臣科技自产、英国Stoli Chem、德国Micro 4 Industries等众多品牌产品,还供应其他优质的国产通用实验室仪器。
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