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管束除雾器

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管束除雾器相关的资讯

  • 世界首次:清华大学成功制备超长碳纳米管管束
    p style=" text-indent: 2em " 在国家重点研发计划“纳米科技”重点专项的支持下,清华大学魏飞教授团队与李喜德教授团队合作研究,在超强碳纳米管纤维领域取得突破,在世界上首次报道了接近单根碳纳米管理论强度的超长碳纳米管管束的制备。 /p p style=" text-indent: 2em " 碳纳米管被认为是目前人类发现的强度最高的几种材料之一,其杨氏模量高达1 TPa以上,拉伸强度高达100 GPa以上(比强度更是高达62.5 GPa/(g/cm3)),超过T1000碳纤维强度10倍以上。理论计算表明,碳纳米管是目前唯一有可能帮助我们实现太空电梯梦想的材料。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-indent: 2em " 如何将一根根碳纳米管组装后仍保持其单根的优异力学性能是制备超强纤维必须首先解决的问题。然而,目前已报道的碳纳米管纤维的强度只有0.5~8.8 GPa,远低于碳纳米管理论强度(& gt 100 GPa)。主要原因是形成纤维的碳纳米管长度较短,单元体之间以范德华力相互搭接,在拉力作用下极易发生相互滑移,无法充分利用碳纳米管固有的本征高强度。 /p p style=" text-indent: 2em " 此外,碳纳米管内的结构缺陷、杂乱的取向等都会导致纤维强度的下降。相比之下,超长碳纳米管具有厘米甚至分米以上的长度并且具有完美的结构、一致的取向和接近理论极限的力学性能,在制备超强纤维方面具有巨大的优势。 /p p style=" text-indent: 2em " 魏教授与李教授研究团队通过采用原位气流聚焦的方法,可控地制备了具有确定组成、结构完美且平行排列的厘米级连续超长碳纳米管管束,巧妙避免了上述的限制因素。通过制备含有不同数量单元的超长碳纳米管管束,定量分析其组成和结构对超长碳纳米管管束力学性能的影响,建立了确定的物理/数学模型。提出了一种“同步张弛”的策略,通过纳米操纵来释放管束中碳纳米管的初始应力,使其处于一个较窄的分布范围,进而可将碳纳米管管束的拉伸强度提高到80 GPa以上,接近单根碳纳米管的拉伸强度。所报道的超长碳纳米管管束拉伸强度优于目前发现的所有其他纤维材料。 /p p style=" text-indent: 2em " 这项工作揭示了超长碳纳米管用于制造超强纤维的光明前景,同时为发展新型超强纤维指明了方向和方法。相关成果于2018年5月14日在线发表于《自然—纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。 /p
  • 中科院理化所王树涛教授团队/北航刘欢教授团队:仿松塔超慢运动
    大自然为人类社会的进步和发展提供了源源不断的灵感和动力。向自然学习,有所发现,有所发明,有所创造,有所进步,是科学发展的一条行之有效的途径。松塔的吸湿运动为人工驱动器的设计和制造提供了许多灵感。目前认为,松塔的开合是由鳞片外层的“肉”(石细胞,sclerids)比内层的“筋”(维管束,vascular bundle)的收缩膨胀更大引起的。但以往的研究只专注于研究松塔的弯曲机制,而忽略了弯曲过程和原本的功能特点。松塔为了让风和动物把种子传播到远离母树的地方繁衍,只有在长期干燥的环境下才会打开。对于松塔的超慢运动,目前的机理还无法给出相应的解释,并且这一机制也很难解释单独的维管束也具有湿度响应特征。因此,松塔的超慢湿度响应机制目前仍然是不清楚的。最近,中国科学院理化技术研究所王树涛研究员团队和北京航空航天大学刘欢教授团队合作,重新审视松塔的吸湿运动,揭示了松塔湿度响应的超慢运动的奥秘,并受此启发研发了具有类松塔湿度响应的超慢运动的人工驱动装置,其运动速度比现有的湿度响应驱动器低两个数量级,其整个运动过程难以察觉。相关工作以“Unperceivable motion mimicking hygroscopic geometric reshaping of pine cones”为题发表在Nature Materials杂志上。该工作得到了国家自然科学基金项目的大力支持。文章第一作者是张飞龙博士和杨曼博士,通讯作者为王树涛研究员和刘欢教授,徐雪涛和刘熹博士共同参与本研究,江雷院士为本研究提供了专业的指导。现象与发现1.松塔的吸湿变形是一个超慢的过程松塔完全打开需要相当长的时间,约24小时(图1a)。在具有吸湿变形能力的植物组织中,松塔鳞片的厚度归一化的形变速度是最小的(图1b),这与其长距离种子传播的功能是一致的。2.维管束本身也能够吸湿变形研究发现,维管束(VB)本身就可以吸湿变形,且具有比外层的“肉”(skin)更大的变形能力和运动速度(图1c, d),表明VB在鳞片的湿度响应运动中起关键作用。而“肉”和整个鳞片的运动速度都远低于骨架(skeletons)和VBs。同样,与骨架和VBs相比,浸水的鳞片和“肉”的含水量更高,脱水速度更慢。因此,可以得出结论,VBs驱动鳞片的吸湿变形,而保水性好的“肉”减缓形变速度。图1. 松塔、鳞片及其各组成部分的吸湿运动。维管束(VB)的变形机制1.弹簧状微管和方形微管的异质结构为了探究VBs的弯曲机理,作者对VB的微观结构及各组成的吸湿膨胀行为进行了研究。从横断面扫描电镜图可以看出,VB具有典型的异质结构,包含两种管状的细胞壁,且两者边界清晰(图2a-d)。重构的微管三维结构图和纵向截面图进一步证实了,维管束是由平行排列的弹簧状微管和方形微管组成的典型的异质结构 (图2 e-g)。2.弹簧状微管和方形微管的吸湿膨胀行为不同通过机械剥离的方法,作者得到了弹簧状微管/方形微管对,并利用环境扫描电镜(ESEM)对其吸湿运动进行了原位观察(图2h)。随着相对湿度的增加,弹簧状微管伸长,微管对向方形微管侧弯曲(图3c)。相反,随着湿度的降低,微管对向弹簧状微管侧弯曲。根据上述结果,作者提出了一维弹簧状微管/方形微管异质结构的简化模型以解释VB的吸湿形变(图2i)。图2. 维管束的异质结构和弯曲机制仿松塔的超慢运动驱动器受此启发,研究人员利用双组份3D打印技术制备了由弹簧状管和方形管构成的异质结构的基本单元,在管中填充吸湿聚合物,以模拟鳞片中的“肉”增加吸湿路径,降低膨胀速度 (图3a, b)。打印出的弹簧状管/方形管展现出类似于松塔的吸湿变形性能(图3c)。利用简化模型与3d打印技术的可编辑性和兼容性,仅通过调节结构就可以实现各种精细的形状转变调控(图3d)。利用打印出的弹簧状管/方形管对,作者制作了一个可移动工作台,实现对上面的物体的超慢运输,不会周围的环境水造成干扰 (图3e-g)。利用打印出的弹簧状管/方形管对作为支架,探测器也可以在超慢运动的情况下增大监测范围(图3h)。图3. 仿松塔结构的超慢驱动装置该工作为理解松塔和其他植物组织的湿度响应形变提供了新的思路和结构基础,也为开发刺激响应驱动器提供了新的物理模型。该工作被新加坡国立大学(NUS)的Cecilia Laschi教授和意大利理工学院(IIT)的Barbara Mazzolai教授在《Nature Materials》杂志同期的News & Views专栏以“Move imperceptibly”为题,进行了专题报道。摩方精密简介摩方精密作为微纳3D打印的先行者和领导者,拥有全球领先的超高精度打印系统,其面投影微立体光刻(PμSL)技术可应用于精密电子器件、医疗器械、微流控、微机械等众多科研领域。在三维复杂结构微加工领域,摩方团队拥有超过二十年的科研及工程实践经验。针对客户在新产品开发中可能出现的工艺和材料难题,摩方将持续提供简易高效的技术支持方案。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41563-022-01391-2来源:材料科学前沿官网:https://www.bmftec.cn/links/7
  • 1470万!兰州理工大学聚焦离子束电子显微镜等采购项目
    一、项目基本情况项目编号:2022zfcg04514项目名称:兰州理工大学聚焦离子束电子显微镜项目预算金额:600.0(万元)最高限价:600(万元)采购需求:聚焦离子束电子显微镜一套。本项目共一个包,具体参数要求详见招标文件。合同履行期限:自签订合同之日起300日内安装并调试完成本项目(是/否)接受联合体投标:否项目编号:2022zfcg04516项目名称:兰州理工大学高温真空超纳米压痕仪项目预算金额:450.0(万元)最高限价:450(万元)采购需求:高温真空超纳米压痕仪1套,具体参数详见招标文件。合同履行期限:合同签订之日起8个月内交货并安装调试完毕。本项目(是/否)接受联合体投标:否项目编号:2022zfcg04509项目名称:兰州理工大学热力耦合疲劳试验机项目预算金额:420.0(万元)最高限价:420(万元)采购需求:热力耦合疲劳试验机1台合同履行期限:按合同约定执行本项目(是/否)接受联合体投标:否二、获取招标文件时间:2023-04-13至2023-04-19,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59地点:甘肃海联公共资源交易网(www.gsebidding.com)在线免费获得方式:为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务,凡是拟参与甘肃省公共资源交易活动的投标人需依照甘肃海联公共资源交易平台首页窗口“CA锁办理指南”的相关程序先在甘肃海联公共资源交易平台网上注册,并办理获取CA数字证书。用已办理获取的CA数字证书登录,登记拟参与项目进行投标,免费下载招标文件。 甘肃海联公共资源交易平台 联系电话:0931-8230753 0931-8230762 0931-8511237 联系地址:甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四层 请投标人随时关注“甘肃海联公共资源交易网”关于本项目相关书面变更及通知,如因未主动登录网站而未获取相关信息,对其产生不利因素由投标人自行承担 甘肃海联公共资源交易平台 联系电话:0931-8230753 0931-8230762 0931-8511237 联系地址:甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦四层 请投标人随时关注“甘肃海联公共资源交易网”关于本项目相关书面变更及通知,如因未主动登录网站而未获取相关信息,对其产生不利因素由投标人自行承担。售价:0(元)三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名 称:兰州理工大学地 址:甘肃省兰州市七里河区兰工坪路287号联系方式:138934050812.采购代理机构信息名 称:甘肃磐石昊业项目管理咨询有限公司地 址:甘肃省兰州市七里河区硷沟沿272号(大唐宫A座27层2709)联系方式:181539952173.项目联系方式项目联系人:石瀚文电 话:18153995217
  • 高精度核磁共振仪器为页岩油评价提供依据
    斯伦贝谢公司推出高精度核磁共振仪器CMR-MagniPHI,主要针对有机页岩和非常规页岩,上限温度177℃,共振频率2MHz,可以从非常小的孔隙中获取高清核磁共振数据,提高对不同流体类型的识别。该仪器在回波间隔只有200μs的情况下,进行连续的T1纵向弛豫时间测量,确定出页岩孔隙度和储层流体类型和体积,用于求解可动油和不可动油、高黏度碳氢化合物、游离水、毛细管束缚水和黏土束缚水。除了在储量计算方面有更大的确定性外,还为页岩气储层侧向钻井钻遇点的选择、设计工程完井和压裂作业提供了新技术。测量原理与CMR(PLUS)一维核磁共振测井仪器不同,CMR-MagniPHI高分辨核磁共振测井仪在测量得到更加精确的孔隙度信息的同时,能够对T1和T2谱进行测量,从而提供T2-T1二维谱信息。通过T1差异,可以识别出可动油、不可动油、高粘度烃、自由水、毛管束缚水和粘土水。在页岩油气储层勘探开发中,将T2、T1弛豫谱结合,可以从有机质页岩最小孔隙度中获取高分辨核磁共振数据,以提高对不同流体类型的识别能力。CMR-MagniPHI 服务采用质子计数来利用 NMR 对氢原子的敏感性与服务的短回波间隔相关。这种评估 GIP 的方法提供了对整个页岩的直接和连续测量,独立于压力、温度或其他常用模型参数,而不管气体是游离的还是被吸附的,也不需要岩心。测量技术指标输出参数纵向弛豫时间(T1)和横向弛豫时间(T2)分布的连续测量;总孔隙度;高清测绘图和连续测井曲线;可动和不可动油;高黏度烃;游离水、毛细管束缚和黏土束缚水;多种渗透率相关性;MRF核磁共振流体识别油、气、水体积测井曲线及油黏度;水和油T2分布;校正后的含烃渗透率;油水测井均值T2分布。测井速度/(mh-1)束缚流体模式:549;长T1 环境:244;T1 T2 模式:137; 测量范围孔隙度:0~100p.u. 最小回波间隔:200μmT2 分布:0.3ms~8.0s标称的原始信噪比:32dB垂直分辨率/cm静态:测量孔径15.24动态(高精度模式):三级平均垂直分辨率22.86动态(标准模式):三级平均垂直分辨率45.72动态(快速模式):三级平均垂直分辨率76.20精度/p.u.总NMR孔隙度标准偏差:温度为24℃时,三级平均为±1.0NMR游离流体孔隙度标准差:24℃时,三级平均为±0.5探测深度/cm盲区(2.5%):1.27;中值(50%):2.84;最大值(95%):3.81机械技术指标 实践应用2021年第二季度,斯伦贝谢的新技术在全球各国得到越来越多的采用。以中国为例,斯伦贝谢首次部署了CMR-MagniPHI 高清核磁共振服务,完成了中国石油最大的页岩油勘探项目在大庆油田的测井作业。CMR-MagniPHI服务孔隙度和流体测绘数据,结合FMI-HD高清地层显微成像仪和Litho Scanner高清光谱服务数据,使中国石油能够确定可动油的存在,这成为页岩油评价的关键。
  • 中汽中心建成氢内燃机性能及排放试验室
    中汽中心持续完善汽车全产业链测试能力建设,在新能源基地建成了满足涉氢安全要求的氢内燃机试验室。该试验室具有2套氢内燃机测试台架,配备完善的供氢及氢安全监测系统、涉氢试验舱、发动机电力测功机、排放测试系统、燃烧分析仪及发动机标定工具等,满足氢内燃机研发验证及认证测试需求。01、建筑条件:甲类建筑,满足涉氢防爆安全要求本试验室位于甲类建筑中,采用抗爆区/泄爆区分隔设计,设有轻质泄爆屋顶、侧面泄爆墙/泄爆门,控制间与试验间由防爆墙及防爆门相隔。涉氢区域氢气探测全覆盖,具备完备的涉氢防爆功能,可最大限度保障试验室的人员及设备安全。02、供氢能力:盘面供氢压力8MPa,氢气直供压力20MPa,最大流量45kg/h(可扩展),日供氢能力1500kg(可扩展)试验室具备完善的供氢设施及氢安全监测系统。试验室外部建有加氢站,已具备氢气管束车位5个(可扩展),可支持氢气管束车/高压氢气瓶组/液态储氢罐等多种氢气存储形式。另外,试验室内具有氢气泄漏监测报警系统,与强排换风系统及供氢系统具备联锁功能。当试验室内出现氢气泄漏时,氢安全监控系统可实现声光报警—强排换风—设备急停—气源切断—紧急泄压等分级响应应急处置功能。03、测功机系统:发动机交流电力测功机台架试验室配备2套进口交流电力测功机台架:1)额定功率490kW;2)额定功率330kW。以上台架可满足燃用氢燃料的各类轻型/中型/重型车用发动机及非道路发动机研发验证及认证等测试需求。04、排放测试系统:气体排放分析仪、非常规气体分析仪(FTIR)、微碳烟烟度计、颗粒物采样及计数器试验室配备了满足最新排放法规的全套进口排放测试设备。主要包括气体排放分析仪、非常规气体分析仪(FTIR)、微碳烟烟度计、颗粒物采样及计数器等。可同时测量常规气体污染物、非常规气体污染物、PM、PN等排放量,满足氢内燃机研发、标定、验证及认证等全流程排放测试需求。05、研发辅助设备:发动机标定系统、燃烧分析系统试验室还配备了全套的发动机标定工具、燃烧分析仪、缸压传感器、电荷放大器等研发辅助设备及专业的标定团队,全力助力行业客户的氢内燃机研发及测试验证工作。本试验室可以开展氢内燃机基础性能标定、排放测试、OBD测试、耐久性测试及零部件优化等测试标定、研发验证及后续认证等工作。本试验室的建成将助力汽车行业绿色低碳发动机产品研发及认证。
  • 高阶课程 | ISO和GB接触角测量标准的解析及如何制定企业相关SOP
    活动背景接触角作为研发和质控的关键性指标已经被越来越广泛地应用于各个行业中,如电子、涂料、日化、半导体、新能源、油田石化等行业。在此次高阶培训课程中,您不仅会了解到接触角测量技术发展背景、多达六十多项国际国内标准制定的背景以及各参数设置的原因,还将获得我们技术专家系统性的讲解KRÜ SS是如何帮助诸多国际知名企业制定接触角测量的企业标准、设置标准化的操作流程和参数、成功用于稳定和提高产品质量的宝贵经验。此外,我们也将提供实际的操作环节,让您亲自感受,不同变量对实际操作结果的影响,进而深入了解标准化操作的重要性。本次培训完成后,您还将会获得本次课程的相关书面资料,包括接触角测量技术的理论知识和实践应用。通过考核后,您还将获得培训合格证书。“ISO和GB接触角测量标准的解析及如何制定企业相关SOP”主题的高阶课程将于2023年12月7日上午9点在上海举办,欢迎新老用户踊跃报名参加!课程安排时间:12月7日(周四)9:00至17:00地点:上海市闵行区春东路508号E幢518室费用和注册:费用1,580元/人(含培训资料和午餐),培训为期一天,差旅和其他食宿需自理,2023年12月7日 上午8:30-9:00 签到。报名截止日期为2023年12月1日。课程内容:静态接触角常用测量标准分析(ISO,ASTM,国标,行标等)亲水性,疏水性,渗透性等多种类型样品接触角的标准测量方法常见固体表面能的测量标准动态接触角(增减液和倾斜法)常见应用场景和标准解析对接触角测量影响的关键因素和企业标准的制定操作演示:按照标准规定的要点演示常见样品静态和动态接触角的测量过程……报名方法:关注公众微信号“克吕士科学仪器”,找到最新活动。联系方式:customercare@krusschina.cn。
  • 气候变化对南极植物和土壤微生物的影响研究
    原文以Biology Researchers Studying Climate Change' s Effect on Plants and Soil Microbes in Antarctica为标题发表于2019年1月22日的https://today.ttu.edu/上原文作者:Glenys Young翻译:毅 德克萨斯理工大学(Texas Tech University)在南极的学术研究历史非常悠久。早在20世纪60年代,由Alton Wade领导的地质研究组就在南极考察。当时他们试图回答:数百万年前,世界是什么样子的? 然而,最近关于南极的研究并不着眼于我们这个星球的历史,这是它的未来。 德克萨斯理工大学生物科学系助理教授Natasja van Gestel正在研究气候变化如何影响那里的植物和微生物活动。 ? 确实,目前南极只有不到1%的土地是无冰的,但是,这个数字正在增长。van Gestel博士正在研究的区域在1960年前后还被冰川所覆盖,但是现在,冰川已经消退了大约500m。随着冰川退缩,植物开始在这一地区生长。?图1 van Gestel博士在这里安装了美国METER公司制造的EM50数据采集器和气象土壤测量传感器图2 美国METER制造的6通道数据采集器ZL6和一体式集成气象站ATMOS41首次安装在南极 “我们有一个很好的时间序列,来研究植被覆盖与距离冰川远近的关系。”van Gestel说。“自1950年以来,南极洲的244个冰川中有近90%已经退缩,并且这一过程仍在持续。因此,时间顺序信息可以帮助我们预测其他区域(冰川未消退区)会如何应对气候变暖。” 图3 冰川消退进程记录(1963~2018) 与研究生Kelly McMillen一起,van Gestel正在研究冰川消退区的整个环境梯度:从裸地到完全被植被覆盖的区域。 “我们发现了大约有100种苔藓以及两种维管束植物,南极发草和珍珠草(Antarctic hairgrass and Pearlwort)。”van Gestel说,“生产力最高的区域位于利奇菲尔德岛(Litchfield Island),这是一个需要特殊许可才能进入的保护区。生产力最低的区域距离冰川的边缘只有几米。虽然那里没有可见的植物,但土壤中的微生物是可以进行光合作用的。这些微生物是碳通量的重要贡献者。” 图4 生产力最高的利奇菲尔德岛(Litchfield Island)所在位置图5 冰川消退后岩石上开始着生地衣和苔藓? 碳通量测量是van Gestel博士研究的重要组成部分。这有助于了解植物生产力梯度格局以及植物和微生物对气候变暖的响应。 图6 van Gestel博士使用美国LI-COR公司制造的LI-6800测量地表碳通量(1) “我们预计碳通量会随着植被覆盖度的增大而增加。”van Gestel说,“而且,微生物的数量也会增多。随着植被覆盖度的增大,它们的代谢活动会更高。同时,我们预期微生物的群落组成也会发生改变。” “相当多的微生物目前并不活跃,它们可能从其他地方被风吹来,处于休眠状态。但是一旦时机成熟,它们就会打破休眠。”图7 van Gestel博士使用美国LI-COR公司制造的LI-6800测量地表碳通量(2) 与此同时,van Gestel博士还开展了野外增温实验。这一实验用于确认微生物响应发生的速度。北亚利桑那大学的博士Alicia Purcell将使用一种称为定量稳定同位素探测(qSIP)的技术,这是由van Gestel的合作者——北亚利桑那大学Bruce Hungate发明的一种新方法。这种方法可以确定哪些微生物正在积极生长,以及生长的速度。 van Gestel和McMillen使用可以在阳光下捕获热量的敞口加热室(Open-Top Warming Chambers),加热小面积的土壤和植被。这种方法的优势是,除温度以外的其他变量可基本保持和自然环境一致。 图8 敞口加热室(Open-Top Warming Chambers)制作与效果评估 Van Gestel的研究团队沿生产力梯度,选取了四个研究站点,在每个站点上采集完整的土壤苔藓样本土核四个,然后向样本土核中添加水并放置在敞口加热室内。两个样品土核添加纯水,另外两个样品土核添加氧18重水。 图9 野外安置的敞口加热室(Open-Top Warming Chambers) “微生物活跃后将会吸收水,”van Gestel说,“那些重氧将被整合到他们的DNA中,从而使他们的DNA变得更重。我们可以根据DNA的重量变化来计算其生长速度。” 最终,这些研究将能回答:气候变化如何影响南极洲的植物和微生物?这些改变又如何影响该地区生态系统的碳平衡。 “温暖的条件可能会使某些微生物受益,但不会使所有微生物受益。对植物来说也是如此。”van Gestel说。“我们预期微生物群落会发生改变。由于植物生长非常缓慢,因此短时间内较难确定植物群落的变化规律。为此,我们需要对植被覆盖进行长期定位监测。” “相对于对照地块,温暖地块的碳通量会更大。生态系统光合作用和呼吸速率都会有所增加,但哪一个组分增加的更多呢?因为这最终决定了整个系统的净碳通量对气候变暖的反馈。” ? “由于南极生态系统比地球上的其他生态系统更简单”,van Gestel说,“在这里的发现可以为生态系统的碳储存提供更多机制信息,进而对气候模型完善做出贡献。” “例如,微生物碳利用效率的温度敏感性如何?微生物利用一部分碳构建生命体,其余部分则通过呼吸作用消耗掉。那问题来了,温度变暖会使微生物更加浪费碳吗?微生物碳利用效率是气候模型中的一个重要参数。如果微生物的碳利用效率下降,那么更强的呼吸损失会导致更多的碳从土壤迁移到大气中,从而进一步加剧全球变暖。”
  • 品质出众,源远流长|岛津助力农产品品质评价技术
    随着我国现代农业发展和人民消费水平的提升,老百姓对农产品的要求不再满足于数量和安全,而是越来越关注外观、口感和营养等品质方面,这也是人民对美好生活向往的重要组成部分。2022年国家发布的《“十四五”全国农产品质量安全提升规划》,提到打造农产品“三品一标”,推进品种培优、品质提升、品牌打造,其核心是品质提升,这也足以看出国家对农产品品质的重视。岛津作为一家综合性分析仪器供应商,在农产品检测领域深耕多年,优质的仪器服务及多样化的应用方案为用户在农产品品质相关的检测工作中提供技术支撑。一、特色气味分析系统 针对包括农产品在内的食品气味分析,岛津推出了特色气味分析系统,高灵敏度GCMS分析系统结合方法包和数据库可以快速方便地建立多种气味化合物的分析方法,同时数据库包含的化合物气味特征信息可以快速锁定引发具体气味的关键化合物,利用内置的标准曲线可以对检出的化合物进行定性和半定量分析。整体操作简单快速且检测灵敏度高,可应用于各种农产品及食品中气味物质的分析。特色气味分析系统利用保留时间、质谱色谱图、质谱图3种信息准确、高效地检测化合物GCMS气味分析系统提供完整解决方案应用示例:GC-MS/MS结合岛津香味数据库分析野生干巴菌中的气味成分采用岛津 GCMS-TQ8050NX三重四极杆气质联用仪和 AOC-6000三合一自动进样器,结合岛津香味物质数据库,在没有目标组分标准品的情况下,利用数据库自动创建498种气味成分的检测方法,对野生干巴菌中的气味成分进行定性及半定量分析,实验测得野生干巴菌样品中47种气味成分。野生干巴菌样品色谱图野生干巴菌中部分气味成分及半定量结果(ng/g)二、基于LC-MS/MS和GC-MS/MS的靶向代谢组学和基于LC-QTOF的靶向/非靶向代谢组学食品是一个基质较为复杂的体系,富含丰富的营养成分和小分子化合物,代谢组学可同时表征大量的化学分子和食品中的小分子代谢物信息,在研究过程中,使用代谢组学这个研究工具,可建立灵敏、可靠、快速的分析检测技术,使得食品中的小分子化合物的分离鉴定更加简单方便,因此在营养成分研究、品质鉴定、产地溯源和加工、储存产品质量控制等领域具有广泛应用。岛津从硬件、软件、数据库、到方法包全方位支持代谢组学技术的发展与应用;基于数据库提供代谢组学分析从样本制备到多变量分析的完整支持。代谢组学相关数据库/方法包应用示例:采用LC-MS/MS QTOF对牛奶、水牛奶、山羊奶、绵羊奶和驴奶的代谢物进行表型分析采用岛津高分辨产品LCMS-9030对牛奶、水牛奶、山羊奶、绵羊奶和驴奶等5种动物奶的脂质组分进行了分析,脂质组分也是决定各种奶口感和商业价格的主要因素之一,实验结果表明甘油三酯类物质在各种奶的脂质成分中占主导地位,且在不同动物奶之间的分布和强度存在显著差异。三、成像质谱技术成像质谱显微镜通过测定农产品中特定分子或异物的含量并观察其分布状况,为促进安全、高品质的食品开发、优良农产品品种的开发提供帮助;在使用显微镜获得目标组织的光学图像后可直接进行质谱分析检测相关物质并确认其位置信息,可应用于农产品中特征营养成分、功能性成分等各种成分的分析,也可应用于品质鉴别、产地溯源等方面。应用示例:基于质谱成像的芦笋中Asparaptine可视化分析芦笋中所含的Asparaptine是抗高血压的有效成分,实验发现Asparaptine在芦笋中的分布方式是从中心向外扩展,从下端向尖端扩展,同时在鳞片和维管束周围分布有大量的Asparaptine。这类研究不仅可以研究功能性食品中有效成分的分布,也有望应用于功能性食品的高效开发、靶物质合成机理的阐明等方面。操作流程芦笋各部位Asparaptine分布本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 赛默飞推出全新颗粒物排放连续监测系统
    上海,2014年3月3日— 近日,科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)宣布推出新的颗粒物排放连续监测系统 (PM CEMS),使工业污染排放的颗粒物连续监测成为可能,为节能减排和PM2.5来源分析提供了又一有利工具。 Thermo ScientificTM颗粒物排放连续监测系统综合了光散射法和质量微天平方法的优点,测量结果是可溯源至NIST标准的真正质量浓度,可以满足日益严格的精度要求,是一套在动态湿烟气条件下真正的质量浓度测量系统。 赛默飞世尔科技中国总裁兼全球环境和过程监测业务总裁迈世福先生表示:“近期,中国频频遭受雾霾天气,PM2.5再次成为全国乃至全世界关注的焦点。专家指出,在PM2.5的贡献中,工业排放占据了重大比例。赛默飞此次推出的颗粒物排放连续监测系统可以连续测量可过滤颗粒物,提供精确的测量结果,为节能减排和PM2.5分析提供有力武器。未来,赛默飞将继续为中国和全球市场提供有助于改善环境的技术和产品,帮助解决在经济发展过程中带来的环境问题。”Thermo ScientificTM颗粒物排放连续监测系统不受颗粒物大小、化学组成变化的影响,通过重量参比法进行线性修正。受电厂燃料、工艺过程、控制参数的影响,烟气颗粒物的变化性和动态特性变化非常强,该系统可以辨别质量浓度变化和其他特性变化。锥形微量振荡天平是质量传感器,对连续测量的光散射设备进行内部参比校正。系统采用稀释抽取法,允许更低的传输温度,可以减少维护量,提高系统使用寿命和运行时间。它由稀释抽取探头、Model 3880i探头控制器和气动电气管束组成。烟道流速可以通过模拟量、数字化通讯方式输入进入系统,仪表气清洁系统和机箱空调都是可选项。该系统的设计满足美国EPA性能规范PS 11和质量保证程序Procedure 2的要求,并通过了审核程序Method 5或17的验证。欲了解更多详情关于颗粒物排放连续监测系统(PM CEMS),请浏览:?http://www.thermo.com.cn/Product7030.html 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额170亿美元,在50个国家拥有员工约50,000人。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。借助于Thermo Scientific、Life Technologies、Fisher Scientific和Unity? Lab Services四个首要品牌,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国已超过30年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、台湾、成都、沈阳、西安、南京、武汉等地设立了分公司,员工人数超过3,800名。为了满足中国市场的需求,现有8家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在北京和上海共设立了9个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2,000 名工程师提供售后服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录 www.thermofisher.cn
  • 「质谱成像大讲堂」iMScope QT助力仙人掌中致幻剂空间分布研究
    导读近日,厦门海关所属机场海关在入境旅客行李中查获12株多肉植物,为强致幻性仙人掌乌羽玉,这也是该海关首次查获该类植物。仙人掌乌羽玉的种子、花球可提取有强致幻性的麦司卡林,如误食会造成头晕腹痛,可令人长时间产生幻觉、精神错乱,严重的甚至威胁生命。此事件引发了社会上广泛关注和热议。图1. 乌羽玉仙人掌(图片来源于专家团队)司法鉴定科学研究院法医毒物化学研究室向平团队与岛津分析中心携手合作,应用成像质谱显微镜可视化麦司卡林在仙人掌中的空间分布,发现麦司卡林在天然植物中的分布,集中在植株的活性分生组织、表皮组织和突出部分。然而,人工掺入麦司卡林的翠冠玉仙人掌,在空间分布上则没有这种差异(据悉,国际贩毒团伙可能通过将普通仙人掌花浸泡麦司卡林晶体溶液后,逃避管制非法运输麦司卡林)。利用这种分布模式的差异可以区分天然合成麦司卡林的花以及人为添加麦司卡林的花。相关合作成果发表在国际知名学术期刊《Frontiers in Plant Science》上。图2. 文章期刊截图关于麦司卡林仙人掌科包括各种各样的多肉植物,这些植物原产于美洲大陆,但已被引入几乎所有其他大陆,主要用于观赏目的。几种仙人掌,包括圣佩德罗仙人掌(Trichocereus pachanoi)和乌羽玉仙人掌(Lophophora williamsii),含有一种叫做麦司卡林(β-3,4,5-三甲氧基苯乙胺)的致幻生物碱。然而,与这些植物同属的其他物种不含麦司卡林,例如翠冠玉仙人掌(Lophophora diffusa)。麦司卡林是一种5-羟色胺受体激动剂,对5-HT1A和5-HT2A/B/C 5-羟色胺受体具有亲和力,主要作用于5-HT2C受体。在植物生长过程中,麦司卡林被认为起到防止食草动物啃食的作用。对人体而言,麦司卡林中毒会产生类似精神病的症状,包括情绪和感官知觉的变化、思维和视觉障碍、触觉受损、联觉和各种幻觉等。与传统药物如冰 毒(约70%)相比,麦司卡林产品的剂量相对较小(百万分之一)。这使得麦司卡林更容易运输,而不会被传统的禁毒机构没收。麦司卡林在中国被列为受管制的I类精神药物,国际不法商贩可能通过将普通园艺仙人掌品种浸泡在溶解的麦司卡林溶液中,逃避管制,达到非法运输毒 品的目的。就禁毒工作而言,追查和打击麦司卡林的来源比查获的物品是否含有毒 品更重要。了解这些药物是自然产生的还是人为添加到植物中的,可以帮助确定调查的方向。分析利器&bull 质谱采集样品使用岛津成像质谱显微镜iMScope QT进行质谱采集,该仪器包括光学显微镜、大气压MALDI源的质谱成像前端和高分辨四极杆-飞行时间(Q-TOF)质谱仪。图3. 岛津新一代成像质谱显微镜iMScope QT&bull 数据分析质谱数据使用岛津IMAGEREVEAL MS软件进行分析,允许的质量误差范围设置为5 ppm,以排除与目标离子相邻的离子的干扰。IMAGEREVEAL MS专为成像设计,提供化合物成像分析、差异分析、定量分析等功能,满足质谱成像数据分析的需要。研究结果快览通过对L. williamsii(乌羽玉仙人掌)花的花瓣、萼片、雄蕊和雌蕊的MALDI-MSI分析发现,麦司卡林(m/z 234.10952,[M+Na]+)主要集中在花瓣的茎部(靠近花托)以及萼片的尖端区域(远离花托)(图5 F-H)。在雌蕊和雄蕊中,花柱中的麦司卡林含量高于柱头(图5 I-K)。图5. 乌羽玉仙人掌中麦司卡林的质谱成像图使用IMAGEREVEAL MS软件对L. williamsii花瓣中麦司卡林的含量进行感兴趣区域(ROI)半定量分析,每个ROI的值表示MALDI-MSI分析产生的麦司卡林在给定区域的平均质谱信号的相对强度(图6 A-B)。茎部区域的平均ROI为285.73,尖部平均ROI为19.81。用同样的方法获得人工喷洒麦司卡林标准品的L.diffusa(翠冠玉仙人掌)花瓣中的MALDI-MSI数据(图6 D-E),花瓣中麦司卡林分布相对均匀,ROI均值偏差为26.0,极差为67.40。未喷洒麦司卡林标准品的L.diffusa花瓣未检测到麦司卡林信号(图6C)。图6. 正离子模式下不同花瓣样品MALDI-MSI的光学成像、麦司卡林(m/z 234.10952,[M + Na]+)的MS成像以及ROI半定量分析选取维管束较为集中的地下茎,对地下茎的组织切片进行MALDI-MSI分析(图7)。维管束和非维管束区域各自共选择7个相同大小的ROI(每个ROI包含250像素)来计算质谱信号相对强度。维管束区域的平均相对强度值为1444.51±236.63,非维管束区域的平均强度值为632.21±68.18。维管束ROI区域的相对信号强度显著高于非维管束区域(独立样本T检验,P0.05)。图7. 乌羽玉仙人掌地下茎切片中麦司卡林的MALDI-MSI分析结语本研究应用岛津成像质谱显微镜iMScope QT分析了麦司卡林在天然植株L. williamsii中的空间分布,发现麦司卡林在维管束富集的区域含量较多,而在人工处理植株L. diffusa中的分布无明显差异。应用IMAGEREVEAL MS的ROI半定量分析功能,还可以对不同区域中的麦司卡林的相对强度进行定量分析。本文的研究结果表明可以通过化合物的空间分析来区分天然或人工模仿的植物产品,充分体现了基于成像质谱显微镜技术的质谱成像分析在植物研究中的潜力。撰稿人:顿俊玲本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 日程发布 | 高阶课程:ISO和GB接触角测量标准的解析及如何制定企业相关SOP
    课程安排“ISO和GB接触角测量标准的解析及如何制定企业相关SOP”主题的高阶课程将于2023年12月7日上午9点在上海举办,欢迎新老用户踊跃报名参加!时间:12月7日(周四)9:00至17:00地点:上海市闵行区春东路508号E幢518室日程安排:您将掌握:通过我们的专家团队系统性的了解多达六十多项国际国内标准制定的背景以及各参数设置的原因了解到接触角测量技术发展背景及标准中测量方法的详细解读和重要步骤解析掌握如何设置标准化的操作流程和参数、成功用于稳定和提高产品质量的宝贵经验KRÜ SS是如何帮助诸多国际知名企业制定接触角测量的企业标准的现实案例您将获得:本次课程的相关书面资料理论知识和实践应用培训证书(通过考核后)答题奖品(通过考核后)部分标准列表:ASTM D5946-2017 用水接触角测量电晕处理聚合物膜的标准试验方法;BS ISO 19403‑ 2 2017 颜料和清漆的润湿性 第二部分:固体表面自由能的测定(接触角法);BS ISO 19403-7 2017 颜料和清漆的润湿性 第七部分:倾斜台上接触角的测量(滚动角);ASTM D 724-1999(R2004) 纸的表面润湿性的标准方法(接触角法);GB 24622-2009 绝缘子表面润湿性测量导则;GB_T 42694-2023 纺织品 表面抗润湿性能的检测和评价 接触角和滚动角法;……费用和注册:费用1,580元/人(含培训资料和午餐),培训为期一天,差旅和其他食宿需自理,2023年12月7日 上午8:30-9:00 签到。报名截止日期为2023年12月1日。报名方法:关注公众微信号“克吕士科学仪器”,找到最新活动。联系方式:customercare@krusschina.cn。
  • 电子气体检测装备趋向“智能化”
    3月7日,由中国工业气体工业协会和中国电子气体生产与利用百人会主办的第四届中国电子气体发展高峰论坛暨2024中国电子气体百人会年度论坛在北京召开。与会专家指出,现阶段我国电子气体储运装备还存在不少技术难点,智能化、大型化、全球化将是未来发展的重要趋势。电子气体是半导体工业中使用的关键材料,主要用于外延、掺杂和蚀刻等工艺过程。电子气体的质量和纯度检测主要采用气相色谱和红外光谱等仪器。“随着国内半导体及光伏行业的快速发展及生产工艺的快速迭代,电子气体储运装备的种类越来越多,用户对储运装备运输效率的要求也越来越高。”石家庄安瑞科气体机械有限公司总监宋新海指出,当前我国电子气体储运装备发展的技术难点,主要集中在设计安全、合规使用性、气瓶材料选用、洁净处理、阀门国产化等方面。“电子气体储运装备的设计安全与使用安全强相关。”宋新海举例说,“在阀门选型方面,氧化亚氮和硅烷这两种介质,不管在阀门材料还是在阀门类型的选择上,都大有不同。氧化亚氮采用手动阀门,而硅烷因泄漏到空气就会自燃,所以必须采用‘手动+气动’串联的方式,才能保证介质零泄漏。并且,硅烷在光伏行业应用中会产生细微颗粒,为了减少磨损,阀座也需采用更耐磨的、使用寿命更长的材料。”宋新海强调,电子气体储运装备的发展应建立在合规使用的基础上。目前,国内对10MPa以上高压T瓶的需求越来越大,而我国TSG 23《气瓶安全技术规程》规定,生产制造10MPa以上的高压T瓶需进行“三新”技术评审。据了解,国外标准高压T瓶已在国内实现批量生产,生产技术难点已被攻克。在国内,相关生产厂家也已陆续开始进行相关项目技术评审。在气瓶材料选用方面,不同介质所选用的气瓶材料亦不同。宋新海介绍,目前管束式集装箱用气瓶材料主要有4130x、4142两种材质,氢脆介质(硅烷、氯化氢、磷烷氢等)选用4130x材质,非氢脆介质(一氧化二氮、三氟化氮、六氟化硫等)选用4142材质。另外,在洁净处理方面,国内在生产环节,多采用抛光研磨、清洗等先进工艺,保证气瓶内壁洁净度,以满足客户要求;在组装环节,所有电子气体产品均在洁净室内进行装配,管路采用自动钨极氩弧焊接;在检测方环节,所有漏点均进行氦检检测。“电子气体没有‘好’介质,大多具有自燃、有毒、氧化性或腐蚀性等特性,对阀门仪表等零部件的材料、密封、寿命等要求极其苛刻。”宋新海指出,目前我国电子气体储运装备领域阀门附件的国产化率还非常低,主要存在三方面问题。一是阀门材料纯度不高,易存在微量泄漏,耐腐能力差。二是一些阀门壁厚均匀性差,在使用一段时间后易出现内漏现象。三是阀门寿命较短,有的甚至才使用1年,就出现各种小问题。谈及未来电子气体储运装备未来发展趋势,宋新海认为,智能化、储运装备大型化、全球贸易将是重点。“智能化方面,温度传感器、压力传感器、定位装置等智能化检测‘神器’,将保障移动储运装备的使用更安全、更高效。储运装备大型化方面,太阳能电池新生产工艺带来磷烷氢用气量的巨大变化,使用管束式集装箱可确保较低的交易频率,以降低使用风险。全球贸易方面,未来将有更多的国内气体销往国外,对储运装备的需求将越来越多、品种越来越多样、洁净技术指标越来越严格。”他说。中国电子气体百人会秘书长洑春干在会议上提到,中国气体协会正积极推行电子气体产业包装、工艺及阀门等部件“安全注册”,以推进我国电子气体产业企业高质量发展,促进国产化生产及使用。据了解,前不久,石家庄安瑞科成功研制全国首台磷烷与氢气混合气管束式集装箱并实现交付。该管束式集装箱作为全国首台针对磷烷与氢气混合气的专用大容积储运装备,不仅储运量大,且安全性高,将大幅度降低气体公司的运营成本。该公司于2023年投资3亿元建设国内第一条智能化、自动化、数字化高压电子气瓶产品生产线,有望助力半导体芯片及光伏等相关行业高质量发展。
  • 妙手偶得的碳纳米管物理分离法
    一位小朋友摸到静电球的球壳,头发立刻像刺猬般根根直竖,这是科技馆里很常见的场景。如果一个碳纳米管束被人为附加上足够的电荷,又会是怎样一幅景象呢?   当碳纳米管束带的电荷达到一定程度时,在电子显微镜下,它会形成一种独特、新奇的像树一样的放射状格局。不仅如此,这些呈树枝状分离的碳纳米管还具有较小的直径(3纳米),有的甚至是单根的碳纳米管。这是国家纳米科学中心研究员孙连峰与中国科学院物理所解思深院士等人合作研究的最新成果。这项工作得到了国家自然科学基金和中国科学院“百人计划”等的资助。相关成果发表在最新一期的《纳米快报》上。   遭遇瓶颈的化学分离方法   单壁碳纳米管是一种具有战略意义的新兴材料,它在复合材料、平板显示器、真空电子器材、生物探测器、抗电磁干扰材料等方面有广泛的应用。   目前,科研人员已经能够根据需要大量制备单壁碳纳米管。“但是,由于单壁碳纳米管结构独特,性质奇异,管与管之间存在比较大的相互吸引力,科学家所制备的碳纳米管往往相互纠缠,形成碳纳米管束。”孙连峰说,“如果不能有效地分离出单根碳纳米管,就意味着无法对单根碳纳米管器件的制备及其物理特性展开相关研究。因此,如何将碳纳米管分离是需要研究解决的重要问题。”   电泳分离法和层离法是现在最常用的碳纳米管束分离方法。孙连峰指出,这些现在常用的分离方法大多是化学方法。这些方法往往涉及到多种化学试剂(如表面活性剂)的使用,并且需要经过多步物理、化学过程才能完成。这些化学方法虽然可以有效地分离出单根碳纳米管,但由于存在掺杂效应,可能改变了碳纳米管本身的固有性质,而且得到的单壁管长度也大都不理想。   比如说,电泳分离法就首先要使用表面活性剂对碳纳米管束进行处理,然后使用超声波冲击,最后在电泳池里分离。“这就产生了许多问题,碳纳米管有可能吸附表面活性剂分子从而改变自身的物理特性,从而使原来呈现的金属性或者是半导体性发生改变 另外,超生波的冲击还可能会破坏碳纳米管的结构,即便最后能够获得结构完整的管,一般来说长度也只有200纳米左右。”孙连峰说,“这给后续研究造成了诸多不便。因此,探索全新的、避免化学修饰的分离方法,是单壁碳纳米管以及器件研究的一个重要问题。”   意外发现的物理分离方法   “发现静电对碳纳米管束的分离作用纯属偶然。”孙连峰笑道,“一开始我们并没有计划要用电流来分离碳纳米管束,只是进行另一个实验的时候,意外发现了当碳纳米管束带有大量电荷的时候会产生‘爆炸’现象。”   这种碳纳米管束意外分离的现象当然引起了他们的关注,为了寻找“爆炸”的原因,他们进行了大量实验。   孙连峰解释说:“这种分离方法实际上利用的是最基本的同种电荷相互排斥的原理,让一束单壁碳纳米管带上同种电荷,当电荷之间的排斥力大于管之间的相互吸引力时,‘爆炸’就发生了。”   孙连峰把这种全新的碳纳米管物理分离方法命名为库仑爆炸法。相互分离的碳纳米管形成的那种独特、新奇的放射状格局,非常类似于科技馆里小朋友触摸静电球后怒发冲冠的样子,于是它被称为“纳米树”(nanotree)。纳米树的树枝大小和长度不一,有的树枝可能就是单根的单壁碳纳米管,长度则可以达到5微米以上。   为了确认库仑爆炸法并没有破坏分离后的碳纳米管的结构,孙连峰研究组进行了大量的验证工作。   通过原子力显微镜(AFM)、拉曼光谱(Raman)等实验证明,库仑爆炸法并不会破坏碳纳米管本身的结构。   另外,孙连峰研究组还利用碳纳米管均匀带电模型,对发生库仑爆炸所需的理论电压进行了计算,结果与实验数值十分接近。   不过,孙连峰对库仑爆炸法还是表示了谨慎的乐观。他指出,由于用于分离的碳纳米管束形状和结构不一,库仑爆炸法的可控性还不是很理想。   接下来,孙连峰准备在库仑爆炸法分离出来的纳米树上,测试单壁碳纳米管的物理特性,以及分离后单壁碳纳米管加上电极后会有什么有趣的事情发生。   “虽然每个纳米树的形状可能都不一样,但如果只是选取一个三端或者是四端结构的话,实际上我们已经制备出了多端器件的雏形,希望我们接下来的工作能够将多端器件研究向前推进一大步。”孙连峰说。
  • 解决公用工程中水蒸汽的化学问题,避免停工和潜在的人身伤害
    高纯度水和由此产生的蒸汽构成大多数工艺装置的生命线。设备故障和由于水/蒸汽问题而导致的减产,每年可能会花费数十万美元或更多的费用。更糟糕的是,有些故障会造成人身伤害或人员死亡。因此,本文我们将讨论与蒸汽发生器有关的水处理和化学控制的几个重要问题。让我们从一个案例开始。几年前,我和一位同事参观了美国中西部一家有机化学品厂,由于内部结垢,这家工厂的四台550 psig机组锅炉中的蒸汽过热器管束,不得不每两年左右进行一次更换。我们首先察看了一根最近拆卸的管束,其内管表面上有大约¼英寸厚的沉积物。然后我们检查了锅炉,立刻注意到饱和蒸汽取样管线上流出泡沫。随后的调查显示,锅炉冷凝液回流中的总有机碳TOC浓度有时达到200 ppm,ASME指南[1]要求在这种压力下的锅炉,TOC的最大浓度为0.5 ppm。因此,很容易看出为什么锅炉水中存在大量泡沫,以及为什么杂质会持续地被带到到过热器。杂质的影响杂质会引起腐蚀、结垢等问题。随着锅炉压力和温度的升高,这些情况变得更加严重。幸运的是,电力行业已经吸取了一些直接应用于化工装置的经验教训,特别是那些因工艺需要或发电而产生高压蒸汽的装置。例如,表1和表2总结了电力研究所(Electric Power Research Institute,EPRI)为热回收蒸汽发生器的补给水排放和冷凝液泵排放制定的指导方针[2]。热回收蒸汽发生器补给水的一般化学限值*热回收蒸汽发生器冷凝液泵排放的一般化学限值*氢损伤资料来源:ChemTreat。图1氢气分子渗入金属壁——注意这里的厚唇故障对其中一些杂质影响的研究,揭示了为什么限值如此之低。考虑氯化物。即使是从冷凝器管泄漏或受污染的冷凝液回流少量进入蒸汽发生器,如果长期存在且未被锅炉水处理程序中和,将集中在锅炉内部构件的沉积物之下。高温锅炉环境中的氯盐可根据以下条件与水发生反应:所产生的盐酸本身可能会造成一般腐蚀——更糟糕的是,酸会在沉积物之下积聚,在那里会与铁发生反应生成氢。氢气分子渗入金属壁,然后与钢中的碳原子结合生成甲烷(CH4):形成的气态甲烷和氢分子会造成钢出现裂纹,这会大大削弱钢的强度(图1)。氢损伤是非常麻烦的问题,因为不容易检测到。发生此类损坏后,工厂可能会更换管道,但会发现其他管线继续破裂。我曾经是一个必须处理1250 psig公用工程锅炉氢损伤问题的团队中的一员。在知道冷凝器泄漏的情况下,运行人员坚持将设备运行了数周。尽管我们团队尽了最大努力保持足够的锅炉水的化学性质,但最终结果是大范围的氢损伤,要求对整台锅炉重新更换管线。电导率和钠的测定非常简单,对于检测污染物是否进入蒸汽发生器非常好。当然,这种监测只有在化学专家或操作人员迅速采取补救措施时才具有实际价值[3]。正如已经指出的,有机化合物会造成蒸汽发生器出现问题,并在高温下分解形成短链有机酸和二氧化碳,这可能会对蒸汽和冷凝液回流的化学性质产生重大影响。满足补给水指南需要有可靠的高纯水处理系统。一种非常常见的方法是采用二级反渗透(RO),其中包括精制混床离子交换装置或进行最终的电极电离。由于RO膜非常容易受到颗粒物质污染,因此需要在上游进行过滤,这其中微滤或超滤越来越受欢迎[4]。化学处理问题几十年前,人们普遍认为,所有的氧都应该从锅炉给水中去除,否则会造成严重的腐蚀。当一台设备停工且空气会进入系统时,的确如此。然而,在正常运行期间,除非冷凝液/给水系统含有铜合金,否则这种想法已被证明是错误的。不管怎样,这种信念催生一个给水调理的化学程序,称之为还原性全挥发处理(All-Volatile Treatment Reducing,AVT(R)),用氨或胺进料建立了一个适度基本的pH值和还原剂(氧清除剂)注入,以去除从机械除氧器中逸出的氧气。对于高压设备,常用的还原剂曾经是肼,但现在已经用更为安全的化学物质取代了。壁厚变薄资料来源:ChemTreat。图2 单相FAC导致壁厚大幅变薄现在已经知道AVT(R)化学过程会导致给水系统的流体加速腐蚀(FAC);这会导致壁厚变薄(图2),并最终导致灾难性故障。过去30年,美国几次流体加速腐蚀导致的故障曾导致人员死亡。简而言之,蒸汽发生器投入使用时,碳钢形成了一层薄的磁铁(Fe3O4)。流体扰动和还原环境结合在一起会导致铁离子从钢/磁铁基体中浸出,从而引起壁厚变薄。温度和pH值影响溶解程度,通常在150℃左右达到峰值,并且随pH值(如9及以下)的降低而升高。因此,最容易发生这种腐蚀的区域是传统蒸汽发生器的给水/节能器系统,以及热回收蒸汽发生器的低压,有时是中压节能器和蒸发器。对于给水系统中不含铜合金的设备(如热回收蒸汽发生器),推荐的给水处理已变成氧化性全挥发处理(All-Volatile Treatment Oxidizing,AVT(O))。这一程序允许(正常)通过冷凝器泄漏的少量氧气得以保留,甚至可能注入一点补充氧气,从而使给水中溶解的氧气浓度保持在5-10 ppb范围内。氨或胺的加入使pH值维持在中间至上限9的范围内。在这些条件下,磁铁层散布其中并被一层水合氧化铁(FeOOH)覆盖。随着还原环境的消除,其保护作用非常显著。但该程序仅在阳离子电导率小于0.2 μS/cm的高纯水中有效。否则,会导致氧腐蚀。因此,冷凝液回流可能产生高电导率升高的装置不应采用AVT(O)。推荐的热回收蒸汽发生器锅炉水监测点关于给水的化学监测,表2中引用的冷凝液泵排放阳离子电导率、pH值和钠的一般限值均适用。这是可以理解的,因为许多现代工业蒸汽发生器和几乎所有的热回收蒸汽发生器都没有给水加热器;因此,在蒸汽发生器的通道中,冷凝液的化学性质变化很小。但是,热回收蒸汽发生器给水的建议溶解氧范围为5–10 ppb。还建议采用总铁监测,最好使用腐蚀产物取样器,以确保程序(无论是AVT(O)或替代程序)充分保护冷凝液和给水管线。在适当的化学条件下,给水中的总铁含量应保持在2 ppb以下。如果出于某种原因,需要AVT(R),腐蚀产物取样器也会收集铜腐蚀产物,这为铜腐蚀控制提供了关键数据。锅炉水处理八十年来,蒸汽发生化学专家一直利用磷酸钠化合物对汽包锅炉水冷壁回路进行腐蚀控制并防止固体物沉积。目前,对于高压装置,磷酸三钠(TSP-Na3PO4)是唯一推荐的种类,可能会补充少量的苛性碱(NaOH)以提高开车时的pH值。三磷酸钠通过以下方式在锅炉中产生弱碱性:碱性在一定程度上会减轻等式2中的影响。三磷酸钠的优点还有通过与硬性离子(钙和镁)反应,形成可被排出的软淤泥。三磷酸钠的一个缺点是,当温度超过300︒F时,其溶解度大大降低。因此,在满负荷的高压装置中,大部分磷酸盐沉淀在水冷壁管和其他内件上。这种现象通常被称为“隐藏”。许多装置化学专家现在运行装置的散装水磷酸盐浓度约为1–2 ppm,是因为知道大部分原来的磷酸盐已隐藏,并将在锅炉负荷降低或停工时重新溶解。在很大程度上,给水和锅炉水化学性质的化学指南旨在防止过量杂质带入蒸汽,如果蒸汽驱动一台或多台汽轮机机,这一点尤其重要。汽轮机是精密机械,需要仔细的安装、平衡和操作。(有关汽轮机的更多信息,请参阅:“依靠汽轮机”。)表4详细说明了最重要的指导原则。
  • 仪器厂商大动作 | 阿美特克收购Alphasense
    阿美特克(NYSE: AME)近日宣布收购Alphasense。Alphasense是一家领先的气体和颗粒传感器供应商,其产品广泛用于环境、健康和安全及空气质量应用。Alphasense设计和制造各种先进的气体检测传感器,用于固定和便携式检测系统。Alphasense传感器在工业、商业和环境应用中提供针对氧气浓度、有害有毒气体和挥发性有机化合物的关键测量数据。阿美特克董事长兼首席执行官David A. Zapico表示:“欢迎Alphasense加入阿美特克。收购Alphasense是阿美特克的明智之举,Alphasense的业务与我们现有的传感器业务高度互补。环境健康和安全市场有广阔的发展空间,此次收购将进一步扩大我们在该市场的影响力。”Alphasense总部位于英国埃塞克斯郡的大诺特利,年销售额约2500万英镑。收购完成后,Alphasense将加入阿美特克电子仪器集团(EIG),EIG是领先的先进分析、测试和测量仪器制造商。关于阿美特克阿美特克是电子仪器和机电设备的全球领导者,年销售额约为50亿美金。为材料分析、超精密测量、过程分析、测试测量与通讯、电力系统与仪器、仪表与专用控制、精密运动控制、电子元器件与封装、特种金属产品等领域提供技术解决方案。全球共有18,000多名员工,150多家工厂,在美国及其它30多个国家设立了100多个销售及服务中心。阿美特克9大业务部门01材料分析部门光谱仪,能谱仪,质谱仪,高速摄像机,电化学工作站,核辐射检测仪,X射线探测器02超精密技术部门表面轮廓仪,激光干涉仪,三维扫描仪,超精密加工机床,精密位移传感器03过程与分析部门伴热管束,红外测温仪,表面缺陷检测仪,蒸气压测试仪,燃烧率氧气分析仪,包装完整性测试仪,设备磨损状态检测仪,油料光谱仪,油液智能监测平台04测试测量与通讯部门氙灯老化试验箱,高速摄像照明,腐蚀试验箱,材料试验机,数字测力计,压力温度校准仪05电力系统与仪器部门交流直流程控电源,汽车电子瞬态和射频抗扰度测试系统06仪表与专用控制部门粘度计,质构分析仪,粉体流动仪,车辆仪表及显示系统07精密运动控制部门燃烧风机,有刷/无刷风机,有刷真空风机,直线步进电机,螺杆螺母,线性导轨和花键轴08电子元器件与封装部门键合金线和金带,铝线及铝带,集成盖板,气密性封装,封闭矩形连接器,精密带材及箔带09特种金属产品部门精密金属管材,高纯度带材,超薄箔材,高纯度金属,合金粉末,母合金。
  • 【瑞士步琦】如何利用喷雾干燥艺术定制您杰出的颗粒作品
    如何利用喷雾干燥艺术定制您杰出的颗粒作品1了解相关历史喷雾干燥技术首次发表于 1860 年,第一台喷雾干燥设备由 Samuel Percy于1872 年获得专利。随着时间推移,喷雾干燥方法越来越受到推崇。20 世纪 20 年代和第二次世界大战期间,最初喷雾干燥技术主要用来生产牛奶,以及其他需要减轻重量和体积的食品或材料。在 20 世纪下半叶,喷雾干燥设备的商业化程度增加,其应用范畴也逐渐扩大。2了解基本原理雾化:将液体进料转化为小液滴。这步处理会影响粉体颗粒的性质和粒度大小。喷雾空气接触:液滴与加热的干燥介质接触,液滴表面的水分快速均匀地蒸发。在这个步骤中,颗粒形态、产品质量和干燥室内壁的沉积物都会受到影响。溶剂蒸发:水分以恒定速率从液滴表面蒸发。随着干燥的进行,表面会干燥形成壳体,之后水分的取出成为扩散控制过程,直至取出所有剩余水分。溶剂蒸发是颗粒形成和塑造最终产品形态中最重要的步骤。颗粒收集:干燥后的产品与干燥气流分离之后,在干燥室底部收集。通过旋风分离器、袋式除尘器、静电除尘器或湿法除尘器回收较细粉体颗粒。3设计您预想的颗粒形状4优化您的参数该表显示当其中一个输入参数(横坐标)增加时输出参数(纵坐标)的变化关系。表中图片大小表示改变影响程度,箭头表示影响方向。▲ 图片大小表示改变影响关系,箭头表示方向5小贴士
  • 高性能碳纳米管透明导电薄膜研究取得进展
    p style=" text-indent: 2em " 透明导电薄膜是触控屏、平板显示器、光伏电池、有机发光二极管等电子和光电子器件的重要组成部件。氧化铟锡(ITO)是当前应用最为广泛的透明导电薄膜材料,但ITO不具有柔性且铟资源稀缺,难以满足柔性电子器件等的发展需求。单壁碳纳米管(SWCNT)相互搭接形成的二维网络结构具有柔韧、透明、导电等特点,是构建柔性透明导电薄膜的理想材料。但已报道SWCNT薄膜的透明导电性能仍与ITO材料有较大差距。 /p p style=" text-indent: 2em " 因此,进一步提高SWCNT薄膜的透明导电特性是实现其器件应用的关键。分析表明,SWCNT透明导电薄膜中的管间接触电阻和管束聚集效应是制约其性能提高的主要瓶颈。一方面,由于SWCNT之间的接触面积小且存在肖特基势垒,载流子在搭接处的隧穿效应较弱,使得管间接触电阻远高于SWCNT的自身电阻;另一方面,虽然SWCNT的直径一般仅为1-2nm,但由于范德华力的作用其通常聚集成直径几十、上百纳米的管束以降低表面能;管束内部的SWCNT会吸光而降低薄膜的透光率,但对薄膜的电导几乎没有贡献。因此,研制高性能SWCNT柔性透明导电薄膜的关键是获得单根分散、低接触电阻的SWCNT网络结构。 /p p style=" text-indent: 2em " 最近,中国科学院金属研究所与上海科技大学物质学院联合培养的博士研究生蒋松在金属所先进炭材料研究部的导师指导下与合作者采用浮动催化剂化学气相沉积法制备出具有“碳焊”结构、单根分散的SWCNT透明导电薄膜(图1A)。& nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/d1a3d102-e0c5-4683-b29e-cc493258961c.jpg" title=" 1 高性能碳纳米管透明导电薄膜研究取得进展 仪器信息网.jpg" / & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px " 图1. 单根分散、具有碳焊结构的SWCNT网络。 /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px " (A)典型TEM照片;(B)单根SWCNT的百分含量统计; /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px " (C-D)无碳焊结构的金属性-半导体性SWCNT的I-V传输特性; /span /p p style=" text-indent: 2em text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) font-size: 14px " (E-F)有碳焊结构的金属性-半导体性SWCNT的I-V传输特性。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 通过控制SWCNT的形核浓度,所得薄膜中约85%的碳管以单根形式存在(图1B),其余主要为由2-3根SWCNT构成的小管束。进而,通过调控反应区内的碳源浓度,在SWCNT网络的交叉节点处形成了“碳焊”结构(图1A)。 /p p style=" text-indent: 2em " 研究表明该碳焊结构可使金属性-半导体性SWCNT间的肖特基接触转变为近欧姆接触(图1C-F),从而显著降低管间接触电阻。由于具有以上独特的结构特征,所得SWCNT薄膜在90%透光率下的方块电阻仅为41Ω □-1;经硝酸掺杂处理后,其方块电阻进一步降低至25Ω □-1,比已报道碳纳米管透明导电薄膜的性能提高2倍以上,并优于柔性基底上的ITO(图2A-B)。利用这种高性能SWCNT透明导电薄膜构建了柔性有机发光二极管(OLED)原型器件,其电流效率达到已报道SWCNT OLED器件最高值的7.5 倍(图2C-D),并具有优异的柔性和稳定性。 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/31a1c88d-964d-4fda-af47-d5b192bb42f2.jpg" title=" 2高性能碳纳米管透明导电薄膜研究取得进展 仪器信息网.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " span style=" font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) " 图2. SWCNT 柔性透明导电薄膜和SWNCT 有机发光二极管。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" font-size: 14px color: rgb(127, 127, 127) " (A-B)SWCNT 柔性透明导电薄膜的光学照片及其透明导电性能对比;(C-D)SWCNT 有机发光二极管原型器件的光学照片及其光电性能对比。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 该研究从SWCNT网络结构的设计与调控出发,有效解决了限制其透明导电性能提高的关键问题,获得了具有优异柔性和透明导电特性的SWCNT薄膜,可望推动SWCNT在柔性电子及光电子器件中的实际应用。主要研究结果于5月4日在Science Advances在线发表(Sci. Adv. 4, eaap9264 (2018),DOI: 10.1126/sciadv.aap9264)。该研究工作得到了科技部、基金委、中科院等部署的相关项目的支持。 /p
  • 热烈庆祝北京五洲东方科技发展有限公司代理品牌入围国家质检总局项目
    在国家质量监督检验总局公布的仪器入围名单中,北京五洲东方科技发展有限公司代理的多个品牌入围此名单,具体包括德国Memmert和美国Percival恒温恒湿培养箱,以及thermo 纯水和超纯水机。这意味着全国质检系统包括出入境检验检疫、质量技术监督局等部门在采购恒温恒湿培养箱和纯水或超纯水机时,会从上述品牌中选择。 北京五洲东方科技发展有限公司是隶属于中科院系统的,一家专业从事进口实验室仪器代理的公司,至今已有20年的历史,主要代理品牌包括Memmert, percival,thermofisher scientific,Brand,sigma,christ,vilber,esco,polyscience,EKO,bandelin,nabertherm,interscience,WPA,sartorius等多个世界知名品牌。客户遍及北京大学、清华大学、中国农业科学院、中国医学科学院、中国疾病预防与控制中心、北京出入境检验检疫系统、国家质量监督检验检疫系统、诺华制药、拜尔制药、宝洁、可口可乐等国内外知名企业。 五洲东方的全体员工,尤其是销售队伍、产品支持队伍和售后服务队伍的员工,全部受过系统的高等教育、严格的技术培训和优良的服务意识灌输。因此,公司的员工能够为客户提供优质的实验室全套解决方案;我们不仅提供售前技术咨询和快速供货售中服务,同时还提供包括安装调试、使用指导、应用指导、维护保养和快速维修在内的整套售后服务。正如中国科学院前任院长周光召为公司的题词一样&ldquo 甘愿做中国科技事业的铺路石&rdquo 一样,我们五洲东方愿意为中国科技事业的发展贡献自己的力量,成为中国连接世界的桥梁! 如需了解更多关于五洲东方的新闻和产品信息,请登录公司网站:www.ostc.com.cn。
  • 技术线上论坛丨《电子共振成像技术在临床前研究的应用展望》
    电子顺磁共振(EPR)技术可进行活体3D成像,检测氧分压、氧化还原状态和pH等指标。目前,EPR成像技术只应用于学术研究领域,而我们将介绍一种可在临床前应用的EPR成像解决方案——电子共振成像(ERI)技术,帮助科研人员解决现有的科研难题,为临床前研究带来更多的新思路。为帮助大家更好地了解ERI技术,我们将举办一系列线上讲座,每场讲座专家都会结合应用实例进行深入讲解。我们希望通过讲座能够与您分享这项技术并帮助您在科研项目上更进一步!ERI实验流程简介将含未成对电子的自旋探针注射进小动物体内,小鼠内的生理环境会影响自旋探针的波谱特性,当施加一个磁场时,仪器可检测未成对电子在外加磁场中的跃迁,进而获得探针在每个位置的含量,摄取及排出速率和转化速率等数据并构建图像。ERI应用实例——与CT联用实现自由基在颅骨表面的共定位讲:主题:电子顺磁共振技术的发展与应用方向时间:2021/5/6,15:00-16:00报告简介:本报告主要讲述电子顺磁共振成像(EPR)技术的发展历史,曾经遇到的技术难题以及如何克服这些难题助力更多的应用方向。您将了解到科学家的前沿研究课题,应用EPR的研究领域以及EPR的应用方向。报名注册:您可点击此链接https://novilet.clickmeeting.com/712626126/register或扫描下方二维码报名注册。主讲人Dr. Mikołaj Baranowski现任Adam Mickiewicz大学物理部门助教,物理与数字电子实验室负责人,Novilet研发部门经理,是放射光谱学的专家,专精于EPR技术的研究与应用,发表过多项相关技术以及多篇相关科研文献。二讲:主题:EPR活体成像的研究趋势时间:2021/5/19,15:00-16:00报告简介:本报告主要讲述当今EPR活体成像的研究方法及应用实例。实验可获得的生理指标及其在生物医药研究中的意义。讲座中也会展示EPR成像的一些局限性。注册链接:您可点击此链接https://novilet.clickmeeting.com/trends-in-in-vivo-epr-eri/register或扫描下方二维码报名注册。主讲人:Dr. Martyna Elas是Jagiellonian大学教授,生物物理部门负责人,癌症放射光谱实验室主管,主要研究方向为放射生物学、EPR光谱与成像、缺氧、癌症和代谢相关。三讲:主题:电子共振断层扫描的功能与应用时间:2021/6/3,15:00-16:00报告简介:本报告将由Tomasz Czechowski博士介绍电子共振断层扫描成像技术的原理、功能与活体成像应用案例,简单快速地获取氧分压、pH、氧化还原状态与有机磷化合物含量等数据,展示电子共振成像的研究潜力和该技术对您研究课题的帮助。注册链接:您可点击此链接https://novilet.clickmeeting.com/eri-tomograph-the-solution-that-allows-you-to-maximize-the-potential-of-epr-in-your-studies/register或扫描下方二维码报名注册。主讲人:Dr. Tomasz Czechowski是Novilet研发部门主管,电子顺磁共振成像和医学物理学的专家,发表过多项相关技术以及多篇相关科研文献。四讲:主题:3D动态电子共振成像时间:2021/6/17,15:00-16:00报告简介:本报告主要介绍使用电子共振成像的相关课题与获得的结果。我们将展示此技术的应用领域与成像过程中所获得的全部信息,实时动态呈现自旋探针、氧化还原状态与肿瘤血氧定量。注册链接:您可点击此链接https://novilet.clickmeeting.com/dynamic-3d-eri-measurements/register或扫描下方二维码报名注册。主讲人:Dr. Michał Gonet是Novilet研发部门电子共振成像专家,专精于生物物理和动物活体成像,曾发表多篇科研文献并编写相关书籍。
  • 氢气的提纯方法
    关于氢气生成技术的技术考量为气相色谱和气相色谱/质谱应用提供载气的氢气发生器利用多项技术提供高纯度氢气。本文将探讨各种氢气提纯方法。前 3 种方法结合使用 PEM(质子交换膜)和多种提纯技术,第 4 种方法使用综合钯电解槽。PEM/钯扩散钯薄膜氢气提纯器利用压力驱动跨钯薄膜扩散原理工作。只有氢气能够扩散穿过钯扩散器。钯扩散器款式多样,包括管、螺旋管或薄膜箔阵列。钯扩散器由钯银合金材料制成,该材料在加热到标称 300oC 以上时具有只允许单原子氢穿过其晶格的独特属性。与钯薄膜表面接触的氢分子离解为单原子氢并穿过薄膜。在钯薄膜的另一侧,单原子氢重新组合为双原子氢。 PEM/钯扩散过程特点与优势 超高纯度氢气,几乎无水分或氧气携带。纯度超过 99.99999%。 无需例行维护。 提纯器中钯扩散器的预计正常使用寿命约为 5 年,取决于具体应用以及使用情况(来源: http://pureguard.net/cm/Library/FAQs.html)问题 使用钯银合金时,意外断电会对扩散器造成无法逆转的损害。 钯银合金会吸收氢气,导致体积增加或变形变脆。 如果扩散器因孔洞而破裂,对此进行维修无经济优势。 在氢气存在时保证钯薄膜不冷却对于延长使用寿命至关重要。即使提纯器短时间内在最佳工作温度范围外运行,也会使其耐用性下降。 氢气进入扩散器“提纯”侧后,需定期清理电解槽“未提纯”侧遗留氢气(仍包含氧气和水分等杂质)。这样可以确保有充足数量的氢分子可进行跨钯薄膜传递,以便维持扩散器效率。这一过程非常复杂,如果系统设计不佳,会使扩散器输出压力/流量产生脉冲效应。 反应在超高温度下进行,该过程中出现任何火源都非常危险,由此会引发安全顾虑。用于驱动加热器盒的电流在此温度下非常危险,如果发生任何问题都有可能产生明显电弧。 需要更换提纯器中的钯薄膜,更换间隔约为 5 年。 推荐使用备用电解槽消除停机时间。 碳排放量更大,因为需要用电将钯合金加热至工作温度。 钯电解槽/提纯器综合系统采用金属钯阳极,由于水无法有效传导电流,因此添加强水溶性电解质,通常使用 20% 的氢氧化钠 (NaOH)。钯管束作为阴极,只有氢及其同位素能够穿过阴极,生成超高纯度氢气。钯电解槽/提纯器综合系统特点与优势超高纯度氢气,几乎无水分和氧气携带问题 每 12 个月必须更换电解槽中的电解质溶液。使用的电解质为 NaOH(氢氧化钠),氢氧化钠为腐蚀性物质,必须小心处理。更换过程至少需要 8 个小时的冷却时间和 4 个小时的启动时间。必须事先排空所有之前使用的电解质溶液。 含硫化合物和不饱和碳氢化合物会降低渗透性。 氢氧化钠会腐蚀设备,久而久之会造成损害。 使用质量较差的电解质会损害电解槽的电化学装置。 存在电解质泄漏风险,会灼伤皮肤。 PEM/吸附剂变压吸附变压吸附技术利用改变通过两个充满吸附材料(珠状)柱的流量的原理工作,其中的吸附材料作为分子筛。氢通过一个柱时,少量干燥气体沿另一柱传递。无吸附能力时,吸附材料会强制再生。该动作会在柱中完全再生吸附材料,因此无需更换材料。少量产品氢气冲走废物后,容器为下一生产周期准备就绪。生产的氢气干燥程度极高,水分含量仅为 1ppm。 PEM/吸附 PSA 过程特点与优势 稳定性高,可再生技术。 无高压或与之关联的高电流。 连续氢气流,无压力波动或脉冲效应。 维护要求限于消电离器盒的更换。无需更换干燥剂或危险的腐蚀剂。 启动和停机程序简短方便。 操作简便,运行可靠。 与其他氢气提纯方法相比,能耗较低,因此运行成本更低。 行业研究表明使用钯技术能够生产最干燥的氢气,但根据 Agilent 技术公司的纯度建议,PSA 足以满足气相色谱/质谱的要求。问题电解槽更换成本更高。用于再生分子筛的氢气会排入空气。也可选择市场中将此部分氢气通过催化剂以消除向空气排放氢气的氢气发生器。 PEM/硅胶干燥系统使用硅胶干燥柱是另一常用提纯方法并且因其简便易行而被广泛采用。使用 PEM 技术产生的氢气会流过不锈钢干燥盒去除水分。干燥柱通常由硅胶珠组成,硅胶珠在氢气中作为干燥剂,可产生满足行业纯度要求的高纯度氢气。 PEM/硅胶干燥过程特点与优势干燥器(硅胶)和消离子器盒更换简便。满足气相色谱纯度的一般要求。与其他提纯方法相比,性价比高。问题通常会存在一些水分或氧气携带。干燥剂(硅胶)需要连续监控并定期更换,具体取决于系统使用情况。使用频繁时,干燥盒可能需要每周更换。
  • 广东东莞在国际货物首次检出青霉属病原菌
    中新网东莞5月4日电 记者今天从广东东莞检验检疫局获悉,日前东莞检验检疫局太平口岸在近半个月时间内连续两次从国际航行船舶食品舱检出青霉属,这也是东莞检验检疫部门首次从国际航行船舶食品舱检出青霉属病原菌。   据东莞检验检疫局官员介绍,东莞检验检疫局太平办事处船检人员在3月18日和3月30日,分别对来自印度尼西亚的“嘉畅”轮、澳大利亚的“粤电81”两艘货轮进行检疫查验时,在蔬菜库的存放架上均发现有表面已开始霉烂的马铃薯和茄子,遂采样送东莞检验检疫局植检实验室检测,并督促船方对余下霉烂的马铃薯和茄子进行销毁处理。   经实验室检测,该两种食物中均检出青霉属病原菌,此病原菌可使许多农副产品腐烂,也有少数种类可使人或动物致死。这是太平口岸首次从入境船舶食品中截获该有害病原菌。   “五一”节日期间,为了保障出入境安全,东莞检验检疫局各旅检口岸人员严阵以待,在做好出入境货物检验检疫同时,积极落实人感染H7N9禽流感疫情防控各项工作,保证人员充足、仪器设备运转良好。一方面,及时与客运公司沟通,在柜台张贴疫情提醒告示,加强对出入境旅客的宣传 另一方面,充分发挥联防联控工作机制,加强对出入境人员的体温监测及医学巡查,及时发现可疑病例。   据了解,4月29日至5月1日,太平办事处旅检口岸共查验出境旅客2017人次,同比增长31.7% 入境旅客566人次,同比增长7.4% 截获旅客禁止携带物肉丸及鸡肉1批次 未发现发热旅客。常平办事处旅检口岸共查验出境旅客1920人次,同比增长16.7% 入境旅客1636人次,同比下降2.9% 截获旅客禁止携带入境动植物2批次 发现发热旅客1人。
  • HORIBA 用户动态 | 基于电子拉曼散射谱的金属性单壁碳纳米管手性结构测定
    撰者:张达奇拉曼光谱是探测单壁碳纳米管性质的重要手段。通过G模的峰型判定碳管的导电性(金属或半导体)和通过RBM模的拉曼频移计算碳管管径,是碳管拉曼光谱的两大主要应用。但是要通过分析拉曼光谱精确获得碳管的手性指数(n,m)仍然具有挑战,尤其是在仅有少波长激发的情况下。北京大学化学与分子工程学院李彦教授-杨娟副教授团队利用实验中观察到的金属管两个电子拉曼散射峰(ERS),发展了一种便捷、精确的金属管(n,m)指认方法。利用此方法,研究者可以只通过单一波长激发的拉曼光谱精确指认出金属管的(n,m),从而进一步建立起金属管光学、电学性质的手性结构依赖性。两个ERS峰的发现实验中作者首先对悬空的单根金属管进行了透射光谱测试以确定其电子跃迁能(Mii)的数值。在同一根碳管的拉曼光谱中可以分辨出分别位于M11+和M11-的两个ERS峰(图1a),这是对单根金属管两个ERS峰的报道。该峰源于金属管费米能级附件的电子对光生激子的非弹性散射作用,并在Mii处发生共振增强(图1b)。图1. (a)单根(13,7)碳管的拉曼光谱(红线:激发波长633 nm;绿线:激发波长532 nm)和透射光谱(黑线)。(b)碳管的声子拉曼散射(紫色箭头)和电子拉曼散射(蓝色与红色箭头)过程示意图。18种不同手性碳管Mii数值的获得基于以上发现,作者对不同(n,m)的碳管进行了测试。利用HORIBA Aramis拉曼光谱仪自动线mapping功能可以对悬挂于镂空沟槽上的碳管进行有效的定位和光谱测试。实验中一共得到了18种不同(n,m)的Mii数值,并拟合得到了定量关系式,为今后金属管指认提供了重要参考数据。此外,作者收集了11个(12,9)碳管的数据,发现管束、积碳等因素对碳管拉曼光谱有较为显著的影响。统计获得的ωRBM和M11波动差标示在图2b中。虽然M11受环境影响较大,但是M11的裂分值(即M11+- M11-)受环境影响的变化仅有±4meV。图2 (a)2n+m=33金属管的拉曼光谱,激发波长633 nm。蓝色虚线表示对ERS峰的拟合。(b)通过ERS指认的18个金属管(红色数据点)。基于ERS的拉曼光谱的优势相比于现有的瑞利散射光谱、偏振吸收光谱、可调激光拉曼等适用于单根碳管测试的谱学方法,基于ERS的拉曼光谱拥有以下三大优势:1仪器需求简单,测试便捷在该工作中,作者使用了HORIBA Aramis拉曼光谱仪,配备532nm、633nm、785nm三个常见的激发波长,通过仪器全自动切换,即可测试得到1.4-2.3 eV范围内的跃迁能数值。类似的显微拉曼光谱仪还有HORIBA XploRA, LabRAMHR Evolution型光谱仪,均可以满足相关研究者的需求,测试不再依赖于复杂的仪器搭建和调试。2测试精度高得益于HORIBA拉曼光谱仪的高分辨率和良好的噪声抑制水平,通过ERS测定Mii的误差仅为±1meV,远优于常见的瑞利散射光谱等电子光谱学手段~10 meV的误差。 3样品适用范围广针对硅基底上、表面活性剂包裹的、管束中的碳管作者在实验中均能测试得到ERS峰。图3 (a)单根(12,9)碳管(黑线)及含有(12,9)碳管的管束(绿线)的拉曼光谱,激发波长633 nm。(b)同一根金属管在悬空部分(黑线)和硅基底上部分(红线)的拉曼光谱,激发波长633 nm。此项研究工作得到了国家自然科学基金会和科技部的支持。相关工作发表在《Physical ReviewB》和《ACS Nano》上:Daqi Zhang, Juan Yang, EddwiHasdeo, Can Liu, Kaihui Liu, Riichiro Saito, Yan Li, Multiple electronic Raman scatterings in a single metallic carbon nanotube. Phys. Rev. B, 93, 245428 (2016).Daqi Zhang, Juan Yang, Meihui Li, Yan Li, (n,m) Assignments of Metallic Single-Walled Carbon Nanotubes by Raman Spectroscopy: The Importance of Electronic Raman Scattering. ACS Nano, 10, 10789–10797 (2016). HORIBA科学仪器事业部结合旗下具有近 200 多年发展历史的 Jobin Yvon 光学光谱技术,HORIBA Scientific 致力于为科研及工业用户提供先进的检测和分析工具及解决方案。如:光学光谱、分子光谱、元素分析、材料表征及表面分析等先进检测技术。今天HORIBA 的高品质科学仪器已经成为全球科研、各行业研发及质量控制的首选。
  • 用户动态:中科院半导体所谭平恒研究员荣膺2014-2015年度黄昆物理奖
    黄昆物理奖全名为“黄昆固体物理和半导体物理科学研究奖”,遵照中国国家高科学技术奖获奖人黄昆先生的意愿设立而成,用以激励做出突出贡献的中国固体物理学和半导体物理学工作者。该奖项每两年评选一次,获奖人应在近几年内立足国内在固体物理及半导体物理领域内做出重大成果,包括那些其重要性直到近几年内才显示出来的以前研究工作。该成果应该是已经公开发表的,或者正式得到鉴定确认的。世界著名物理学家-黄昆第四届(2014-2015年度)黄昆物理奖授予了清华大学物理系的王亚愚教授和中国科学院半导体研究所的谭平恒研究员,以表彰他们为物理领域做出的卓著研究成果。谭平恒研究员其中,谭平恒研究员及其合作者发展了多项关键光谱测试技术,在低维量子结构的晶格振动和光致发光研究方面取得系列的重要成果,主要有: 系统研究了低维碳材料的晶格振动光谱,为双共振拉曼散射理论的建立提供了数项重要实验基础,并探测了二维晶体材料及其异质结的层间耦合强度; 实验发现福斯特激子相互作用为半导体纳米管束内激子能量传递的主要机制; 实验观测到GaNAs合金E+能级的光致发光谱并提出E+能级新模型。以上成果受到国内外同行的普遍关注,应邀在国内外学术会议上作特邀报告和大会报告40余次。今年5月份在厦门大学举办的“第三届国际拉曼前沿技术高端论坛”中,谭老师也分享了他通过拉曼光谱对低维材料进行研究的相关工作。谭平恒研究员一直从事碳纳米材料以及半导体低维材料的光学性质研究。他系统地研究了碳纳米管、石墨烯、Ge/Si自组织量子点、GaAsN合金材料、碳纳米管束、二维层状材料及其异质结的光学性质,获得了一系列有意义的结果,至今已在国内外物理期刊发表论文一百三十余篇,所发表论文被SCI他引超过3000次。他在拉曼光谱学的技术发展等方面发展了多项创新实验技术,已获13项国家授权。近在低波数(超低频)拉曼光谱的研究方面做出了很有特色的一些成果。谭平恒研究员研究组拥有多套HORIBA Scientific(Jobin Yvon光谱技术)的研究设备,包括LabRAM HR 800 UV、LabRAM HR Evolution、T64000、iHR550、iHR320和Nanolog等。谭平恒研究员课题组主页:http://raman.semi.cas.cn关注我们HORIBA光谱学院:www.horibaopticalschool.com邮箱:info-sci.cn@horiba.com微信二维码:
  • 强强联手:天美中国与五洲东方就Froilabo超低温冰箱销售达成合作
    天美(控股)有限公司(以下简称天美)成立于1988年,是一家从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销的公司。分别于2004年和2011年在新加坡和香港上市,并于2009年收购了法国的Froilabo公司。  北京五洲东方科技发展有限公司(以下简称五洲东方)也成立于1988年,具有近30年的历史,是实验室仪器和设备行业的技术和服务领导者, 主要经营进口实验室仪器和设备的分销。其销售和技术支持团队遍布全国,在国内有22个办事处。销售队伍及员工全部受过系统的高等教育,严格的技术培训和优良的服务意识灌输。  Froilabo公司是法国一家专门生产温控设备的制造商,1918年成立,在温控产品制造领域已有近百年的经验,生产包括超低温冰箱在内的多种温控设备。Froilabo作为法国航天工业的供应商,其制造工艺和品质均位于世界前列。自收购后,天美开始全球销售其超低温冰箱。该超低温冰箱具有多项革命性的创新设计, 其隔热层材质全部采用VIP真空隔热板,为样品提供了更稳定的存储环境。其独特的BOSS系统,可在冰箱在低电压及控制器故障的条件下,持续保护样品。另外,Froilabo超低温冰箱配有功能强大的操作软件,用以满足用户的多种需求。  此次五洲东方与天美公司强强联手,将共同致力于为中国的广大用户送去最优质的超低温冰箱,为用户的样品存储给予最放心的保护。注:合作区域——全国科研\高校领域(科研含:中国科学院系统、 中国农业科学院系统、 中国医学科学院系统、 中国林业科学院系统、 中国中医科学院系统、 军事医学科学院、 上述系统在各省市的下属单位; 以及各省市所有直属研究所)高校(包含:全国教育部直属高校以及各省市直属大中专职高等所有学校类)   如欲了解更多信息,欢迎随时联系天美(中国)科学仪器有限公司。 关于天美:  天美(控股)有限公司(“天美(控股)”)从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年12月21日天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。近年来天美(控股)积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国Edinburgh Instruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,以及上海精科公司天平产品线,三科等国内制造业、加强了公司产品的多样化。  更多详情欢迎访问天美(中国)官方网站:http://www.techcomp.cn
  • 两江新区企业摩方精密完成1.7亿元D轮融资
    7月30日,第一届精密制造产业发展学术研讨会在两江新区召开,重庆摩方精密科技股份有限公司(以下简称“摩方精密”)举行D轮融资签约仪式,宣布完成了1.7亿元D轮融资。这是继2022年摩方精密完成3亿元C轮融资后,在1年的时间里又完成的新一轮融资。两江新区党工委委员、管委会副主任李洁出席签约仪式。据介绍,摩方精密本轮融资由国家制造业转型升级基金股份有限公司、上海国泰君安创新股权投资母基金联合领投,上海张江科技创业投资有限公司、重庆健欣合盈私募股权投资基金合伙企业、广东泛湾盈康股权投资合伙企业(有限合伙)、广州云帆科技投资有限公司跟投。摩方精密成立于2016年,是目前全球唯一可以生产最高精度达到2μm,并实现工业化的3D打印系统提供商,提供了一种超高精密加工的颠覆性手段。截至2023年6月,全球35个国家,近2000家科研机构及工业企业与摩方精密建立了合作。目前,包括强生、GE医疗等在内的全球排名前10的医疗器械企业,全部与摩方精密合作;全球排名前10的精密连接器企业,有9家与摩方精密建立了合作。“近期以来,我们广泛与各个企业开展合作,提供了领先的解决方案和创新的生产工艺,为不同领域带来了持续创新和发展的动力。”摩方精密董事长兼总裁贺晓宁表示,企业拿到融资后,将持续深化终端应用的研究及拓展领导的产业化,从而进一步巩固摩方精密在全球超高精密3D打印领域占据的领先地位。以牙齿贴面领域为例,目前全球基于机加工的氧化锆牙齿贴面最低厚度在300μm以上。摩方精密与北大口腔医院的专家团队紧密合作,投资1200万元建立联合实验室,利用摩方超高精密3D打印技术,将氧化锆牙齿贴面厚度降至40μm左右。口腔生物材料和数字诊疗装备国家工程研究中心智能技术平台负责人、北京大学口腔医(学)院教授孙玉春表示:“极薄强韧3D打印氧化锆贴面技术可将陶瓷贴面的厚度从400微米降至最薄40微米,能快速、无痛地强化和保护牙齿表面,使其免受冷酸刺激和磨损,并且变得洁白而整齐,更为关键的是:与原有陶瓷贴面技术相比,整个过程的牙齿磨削量减少90%甚至无需磨牙。”此外,在生物反应器领域,摩方精密在美国圣地亚哥建立研发中心,设计研发了创新性的生物培养芯片,通过3D培养多能干细胞或特定组织的祖细胞形成,具有高生理相关性。摩方使用高精密3D打印技术生产的生物反应器具有管壁达到100μm、并带有5μm以下灌输孔的类毛细血管结构,能通过类毛细血管灌输实现内外营养供给,解决了氧气和营养不足的问题。此创新技术使类器官更接近真实人体器官,提高了体积、功能和区域异质性的还原程度。在国内,摩方精密联合伯桢生物及复旦大学科学团队,将共同研发由生物反应器与高人体器官相似性的类器官所组成的类器官芯片。该款芯片产品将为肿瘤建模提供更真实成熟的平台,为药物筛选提供更准确稳定的工具。复旦大学科学团队龚晓峰表示:“该项技术的产生推动了类器官技术在时间和空间维度上的巨大突破,打通了类器官技术革命的‘最后一公里’。”电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)广泛应用于芯片、医学、环境监测,其关键耗材雾化器在国内尚无具备自主知识产权的生产商。该部件高度依赖进口、结构精密、清洗过程复杂,全球市场过亿美元。摩方精密与杭州睿思纳德精密科技公司共同研发,利用摩方超高精密3D打印技术,实现对内部构造的精准控制,使管径内壁间距离仅为60μm,该技术保障了产品批次间质量,避免进口产品旧工艺导致的高废品率问题;同时,增材制造大幅降低了原工艺的成本,市场终端售价仅为原产品的1/10,从而将普通耗材打造为一次性耗材,进一步避免了使用浓酸、超声反复疏通管路的流程及清洗血样、尿样等生物样本接触造成的安全隐患,受到科研及医学用户端的广泛欢迎。杭州睿思纳德精密科技有限公司创始人、中国科学院生态环境研究中心研究员胡立刚表示:“摩方精密高精度3D打印设备,解决了质谱检测仪关键零部件及高值耗材难题,实现了质谱高值耗材及核心部件‘国产化替代’解决方案。”国家制造业转型升级基金相关负责人表示,基础智能装备、新材料、核心基础零部件是制造业大基金的重点投资布局领域。增材制造(3D打印)作为新兴的制造技术,在核心基础零部件、新材料方面的应用不断扩展,成为基础及新型制造领域发展最快的技术方向之一。摩方精密作为全球微纳尺度非金属3D打印领军企业,具备较强的战略性、先导性,是我国在3D打印领域为数不多具备全球领先优势的企业之一。未来,大基金预计还将继续通过该笔投资和下游企业展开更有力的互动。国泰君安创新投资董事长江伟表示,高精密制造正成为全球制造业竞争的焦点,摩方精密研发的微纳3D打印技术能够解决传统制造工艺制造复杂、精细的器件时遇到的难题,具有明显的技术优势和重大的产业化应用前景。国泰君安创新投资将充分发挥自身综合金融服务和新兴科技产业生态优势,和摩方精密共同推动国内原创技术的发展,助力中国制造业的转型升级。贺晓宁表示,下一阶段,摩方将不断赋能、孵化相关应用领域产品,与各个企业广泛合作,依托于长期积累的核心技术,坚持自主创新,不断丰富产品矩阵,致力于为全球客户提供颠覆性精密加工能力解决方案。在本轮融资后,摩方精密将不断提升创新研发,进一步推进并延伸终端产品。未来,摩方精密将持续深耕精密医疗、高端制造等终端领域,加强与合作伙伴的合作,共同推动先进制造技术的发展。
  • 天津大学首届“走进材料微观世界”微观摄影大赛作品集锦
    在我们肉眼看不到的纳米世界可能隐藏着意想不到的精彩一群天大学子用严谨的科学态度和鲜活的艺术创造力透过显微镜发现世界之美通过少许着色呈现自然之美在纳米的天地这些微小的结构有如美轮美奂的画作不禁让人感叹科学的奇妙腊 梅作者:胡瑾图片是用学院的Hitachi S-4800场发射扫描电子显微镜拍摄的。采用水热法制备了泡沫镍上负载的Ni-Zn-S用于电催化水分解。棕色的泡沫镍像是梅花的树干,上面生长的一颗颗几微米的合金,像一朵朵鲜红的梅花。在寒冷的冬天,树叶还未见长出来几片,一朵朵鲜红的梅花却不畏寒冬,争先绽放,为败落稀零单调的寒冬,增添了闪亮的色彩。晴空樱花作者:胡瑾图片是用学院的Hitachi S-4800场发射扫描电子显微镜拍摄的。该样品是采用水热法制备的泡沫镍上负载的Ni-Zn-S,用于电催化水分解。春暖花开,站在樱花树下,抬头仰望天空,樱花像一只粉色的蝴蝶在蔚蓝的天空下飞翔。泡沫镍像一棵树干,反应釜里的溶液像大地的养分,一直保持的溶液温度像太阳的光照,经历了十几个小时的保温,泡沫镍上不断的长出绽放的花朵。秋菊作者:胡瑾图片是用学院的Hitachi S-4800场发射扫描电子显微镜拍摄的。采用水热法制备了泡沫镍上负载的Zn-Co-S用于电催化水分解。世间万物,息息相关。如果不看下面的标尺,以为这就是一朵完美绽放的菊花。不禁感叹,在微观的世界,也存在着这么精致的花朵。它们在自己的小天地下静静地绽放。七彩作者:王禹轩拍摄仪器:冷场发射扫描电镜 s4800样品材料:本样品是通过1300度高温快速灼烧1分钟的纯钼,作为制备氧化物弥散强化合金(ODS)的第二相弥散体。ODS由于其优异的抗蠕变性能、良好的高温组织稳定性和良好的抗辐照性能,其常被应用于高温涡轮发动机叶片以及换热器管道等应用中。艺术处理:通过本方法处理纯钼展现出规整的微观结构,以此为基础通过后期处理试图描绘一幅彩虹色宝石原石的照片。通过不同颜色配色及灰色底色的映衬展现出整体的色彩丰富度。三维多孔碳材料作者:杨浩然样品材料为三维多孔碳材料,使用蔡司热场扫描电镜Sigma 300拍摄。样品以氯化钠为结构模板,葡萄糖为碳源,经过冻干和热处理后获得碳包覆氯化钠颗粒结构,水洗去除氯化钠模板后,获得完美的三维多孔结构。新颖性在于以氯化钠为模板,后续可以水洗去除,可以应用于能源转换与存储领域如锂电池钠电池及电催化方向。胭脂海棠闹春浓作者:眭思密应用背景:钠离子电池电极材料仪器信息:TEM JEM-2100f样品制备:样品为溶剂热法制备的MoS2/CNTs复合薄膜。纳米花状的MoS2附着于CNTs外壁,单壁CNTs管束交织形成网络,层层网络重叠形成薄膜。拍照难点:溶剂热反应中,MoS2随机分散于CNT外壁,该照片准确捕捉了二者之间的空间相对关系,并且单壁CNTs管束、MoS2片层边缘都清晰可见。图片描述:“海棠不惜胭脂色,独立蒙蒙细雨中”,图片好似一朵盛开在两个枝杈间的海棠花,像胭脂带妆的少女,是青春、活力、娇美的象征。作为报春的使者,她让大地回春、春意渐浓,从图片中可以看出其蓬勃的生命力。碳纳米管森林作者:张睿&李乐应用背景:单壁碳纳米管垂直阵列具有巨大的比表面积、优异的导电性、良好的化学稳定性以及有序的结构,被认为是电极材料的理想候选材料。仪器名称及型号:蔡司热场扫描电镜(sigma 300)样品制备过程的难度、新颖性:本实验开发了新型纳米颗粒催化剂,可以在二维、三维基底上负载催化剂,并能够利用CVD法在基底上合成碳纳米管阵列材料,具有普适性,便于进行材料的宏量制备。层峦叠翠作者:李乐仪器:原子力显微镜AFM5500作品介绍:氧化铝碳纳米管阵列。锂金属负极的体积变化是实现金属锂电池实际应用需克服的障碍。氧化铝-碳纳米管阵列可以有效降低局部电流密度、缓解锂在充放电过程的体积膨胀。利用原子层沉积法,实现氧化铝在阵列内的均匀沉积。难度点:材料顶部仍应满足均匀的高度差,证实沉积后样品结构的稳定性。艺术处理:样品三维图显示出均匀的高度差,展现出重峦叠翠的景象。五彩斑斓的石头作者:李乐仪器:透射电镜JEM-2100F作品介绍:氧化铝包覆四氧化三铁纳米颗粒,三维基体上生长高有序度碳纳米管阵列可以作为优良电极材料应用于锂、钠、钾离子电池。然而传统电子束蒸发镀膜法沉积用于生长碳纳米管阵列的催化剂,难以实现其在三维基体上的均匀负载。本实验制备的均匀分散的氧化铝包覆四氧化三铁催化剂能够实现在三维基体上的均匀负载,并在基体上生长高有序度碳纳米管阵列。难度点:氧化铝包覆四氧化三铁纳米颗粒应满足粒径均匀、高面密度,以实现高有序度碳纳米管阵列的生长。白珊瑚的深海家园作者:白翔仁作品说明:材料为原位合成氧化镁纳米颗粒团簇的SEM图片,使用S4800扫描电镜拍摄。纳米氧化镁颗粒单个粒径约为5-10 nm,成团簇状分布,单个团簇粒径为300 nm左右,附着在基底上。纳米颗粒导电性差,且粒径细小,通过调整拍摄参数,得到衬度良好、分辨率高的团聚形貌图。图片说明:经过上色处理的作品名为《白珊瑚的深海家园》,将图片灰度调整为绿度,将纳米氧化镁图案侧构建为海底礁石上分布的白珊瑚球的意象。幽暗的海底,一块礁石上,一个个白色的珊瑚球附着在上面,融入静谧的海底世界中。五彩池作者:白翔仁作品说明:材料为纳米颗粒增强铝基复合材料晶粒的STEM图片,使用F200透射电镜拍摄。材料呈现纳米晶组织,晶粒约为200 nm左右。样品通过打磨、Gatan离子减薄仪减薄,得到块体透射样品,通过拍摄参数,得出取向衬度良好、分辨率高的微观组织图片。图片描述:经过处理的作品名为《五彩池》,通过色谱上色及水波微处理,将不同程度的晶粒构建为水底卵石的意象。阳光照射下,水波微微荡漾,掩映着水底的卵石时隐时现,像传说中的五彩池一般。为进一步激发学生们的科研兴趣和创新意识,提升实验技能水平,由天津大学材料学院主办,材料科学与工程国家级实验教学示范中心承办的天津大学首届“走进材料微观世界”—微观摄影大赛于近日成功举办。此次大赛受到了天津大学资产处、天津大学分析测试中心和化工学院大型仪器测试平台的大力支持和积极参与。经历一个月的征稿,共收到来自材料学院、化工学院、理学院、建工学院等全校118名学生的161幅作品。天津大学资产与实验室管理处副处长张为对本次大赛给予了高度肯定,他认为大赛顺应了国家加强高等学校实践教学、实践育人的要求,加强了不同专业、不同领域学科的交流和进步,展现了参赛学生们的科学素养和创新精神。材料学院院长胡文彬向本次大赛中的工作人员和评委老师以及各支持单位表示衷心的感谢,寄语同学们能永葆初心,在科研路上砥砺前行,真正认识到科学和材料的魅力所在!微观纳米世界藏匿着许多美丽与惊喜,等待着与有心人的相遇
  • 仪器信息网员工雾灵山“避暑之行”
    仪器信息网员工雾灵山前合影   仪器信息网讯 为了增进团队协作精神、丰富员工的业余生活,2011年8月12-13日,仪器信息网组织全体员工游览雾灵山国家级自然保护区,雾灵山森林覆盖率高达93%,主峰海拔2118米,号称华北“热海”中的“避暑凉岛”。 篝火晚会   出游当晚,仪器信息网在雾灵山脚下举行了篝火晚会,自助烧烤、放声歌唱、娱乐游戏、庆祝生日、幸运抽奖…… 大家远离都市喧嚣,沉浸在旷野静谧之中,放松自我、遐想人生。 表彰任职十年的员工   此外,作为此次活动中重要一项,公司特别表彰了一名2011年8月任职满10年的员工,颁发纪念证书及价值不菲的奖品,感谢其十年如一日以无上忠诚、炽热激情、聪明才智为仪器信息网的发展和品牌建设做出的突出贡献。 雾灵山美景 泛游雾灵湖   次日,雾灵山中,树木葱郁,飞瀑流泉,凉风送爽;雾灵湖畔,山清水秀,湖水碧绿幽深,感觉到处一片生机盎然,此番避暑纳凉,确让仪器信息网全体同仁心旷神怡、流连忘返……
  • 关于公开征求《水生生物水质基准推导基本数据集 第1部分:总纲(征求意见稿)》等16项国家生态环境标准意见的通知
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,指导水生生物水质基准相关数据的标准化采集和信息系统规范化建设,生态环境部组织编制了《水生生物水质基准基本数据集 第1部分:总纲》等16项国家生态环境标准征求意见稿,现公开征求意见。标准征求意见稿及其编制说明,可登录生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)“意见征集”栏目检索查阅。各机关团体、企事业单位和个人均可提出意见和建议。请于2024年3月15日前将意见建议书面反馈我部,并注明联系人及联系方式,电子文档请同时发送至联系人邮箱。联系人:生态环境部法规与标准司 宛悦电话:(010)65645275、65645272传真:(010)65645275邮箱:biaozhun@mee.gov.cn地址:北京市东城区东长安街12号邮编:100006附件:1.征求意见单位名单.pdf2.水生生物水质基准推导基本数据集 第1部分:总纲(征求意见稿).pdf3.《水生生物水质基准推导基本数据集 第1部分:总纲(征求意见稿)》编制说明.pdf4.水生生物水质基准推导基本数据集 第2部分:刺胞动物门(征求意见稿).pdf5.《水生生物水质基准推导基本数据集 第2部分:刺胞动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf6.水生生物水质基准推导基本数据集 第3部分:扁形动物门(征求意见稿).pdf7.《水生生物水质基准推导基本数据集 第3部分:扁形动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf8.水生生物水质基准推导基本数据集 第4部分:螠虫动物门(征求意见稿).pdf9.《水生生物水质基准推导基本数据集 第4部分:螠虫动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf10.水生生物水质基准推导基本数据集 第5部分:纽形动物门(征求意见稿).pdf11.《水生生物水质基准推导基本数据集 第5部分:纽形动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf12.水生生物水质基准推导基本数据集 第6部分:线虫动物门(征求意见稿).pdf13.《水生生物水质基准推导基本数据集 第6部分:线虫动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf14.水生生物水质基准推导基本数据集 第7部分:轮虫动物门(征求意见稿).pdf15.《水生生物水质基准推导基本数据集 第7部分:轮虫动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf16.水生生物水质基准推导基本数据集 第8部分:环节动物门(征求意见稿).pdf17.《水生生物水质基准推导基本数据集 第8部分:环节动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf18.水生生物水质基准推导基本数据集 第9部分:星虫动物门(征求意见稿).pdf19.《水生生物水质基准推导基本数据集 第9部分:星虫动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf20.水生生物水质基准推导基本数据集 第10部分:软体动物门(征求意见稿).pdf21.《水生生物水质基准推导基本数据集 第10部分:软体动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf22.水生生物水质基准推导基本数据集 第11部分:节肢动物门(征求意见稿).pdf23.《水生生物水质基准推导基本数据集 第11部分:节肢动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf24.水生生物水质基准推导基本数据集 第12部分:棘皮动物门(征求意见稿).pdf25.《水生生物水质基准推导基本数据集 第12部分:棘皮动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf26.水生生物水质基准推导基本数据集 第13部分:脊索动物门(征求意见稿).pdf27.《水生生物水质基准推导基本数据集 第13部分:脊索动物门(征求意见稿)》编制说明.pdf28.水生生物水质基准推导基本数据集 第14部分:浮游藻类(征求意见稿).pdf29.《水生生物水质基准推导基本数据集 第14部分:浮游藻类(征求意见稿)》编制说明.pdf30.水生生物水质基准推导基本数据集 第15部分:大型藻类(征求意见稿).pdf31.《水生生物水质基准推导基本数据集 第15部分:大型藻类(征求意见稿)》编制说明.pdf32.水生生物水质基准推导基本数据集 第16部分:水生维管束植物(征求意见稿).pdf33.《水生生物水质基准推导基本数据集 第16部分:水生维管束植物(征求意见稿)》编制说明.pdf
  • 哈希公司亮相在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会
    2012年10月29日-30日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会主办的 &ldquo 第五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会&rdquo 在北京国际会议中心隆重召开,来自全国各地的高等院校、科研机构、企事业单位的千余位代表参加了此次盛会。会议围绕&ldquo 节能、减排、安全、环保&rdquo 的主题展开研讨,并全面展示国内外在线分析仪器的研发、生产等方面所取得的进步和成绩,推动在线分析仪器和环境监测仪的应用与发展。哈希公司应邀参加了此次论坛及展会,并针对议题&ldquo 营养盐在线仪表在污水处理厂的应用&rdquo 和&ldquo 蒸汽对钢表面的氧化机理探讨及溶解氢监测技术的应用&rdquo 做了相关专题报告。同期展会上哈希公司展出了BPM-2000馏程分析仪,COL-330油品色度仪\油品识别仪,Orbisphere 410M在线溶解氧分析仪,Polymetron 9210 在线硅分析仪等尖端水质分析仪器,引起了现场用户的浓厚兴趣。 会议同期发布《在线分析工程技术名词术语》一书。编著意愿旨在直接回应水质在线分析工程应用的实际需要,填补我国分析仪器行业长期缺乏主流著作的空白。哈希公司的资深专家和富有工程经验的专业人士应邀参编此书。《在线分析工程技术名词术语》规范了整个行业对于气体、水质在线分析仪术语的标准化问题,并重点介绍了在线水质分析工程技术,是术语手册的三大版块内容之一,共5节三百多词条,篇幅覆盖整本手册多达1/3以上。 在过去的60多年中,哈希公司始终坚持不懈地注重技术革新,为用户提供高精度的仪器和专家级的服务,并积极参与水质分析相关书籍的编著工作,相信这一举措必将有利于开拓水质在线分析工程技术的纵深水平,促进专业技术的规范。哈希公司将继续认真探索水质分析技术,以求在水质分析行业扩大交流中作出持续的贡献!
  • 古人如何测量空气湿度:曾拿弦琴当仪器
    我们通常说的“空气湿度”一般都是指“相对湿度”,它是空气中实际水汽压与当时气温下的饱和水汽压之比,用百分数表示,百分数越大,表明空气湿度越大。  古人当然不知道相对湿度的百分数,但大致的空气干湿概念还是有的:湿度越小表示空气越干燥,湿度越大表示空气越潮湿。早在西晋,傅玄就有一首《炎旱诗》问世,诗中的“河中飞尘起,野田无生草。”就写出了空气的干燥和旱情的严重。宋代梅尧臣的《梅雨》诗中就有“湿菌生枯篱,润气醭素裳。”其中的“润气”就是潮气、湿气。古人甚至还能根据空气湿度的大小进行天气预测,唐代黄子发著的《相雨书》里便有“壁上自然生水者,天将大雨”、“石上津润出液,将雨数日”等记载。  空气湿度肉眼是看不到的,怎样大致评估出空气湿度的大小,其实就涉及空气湿度的测量了。  我国是最早发明测湿仪器的国家。东汉王充在《论衡变动篇》中曾经谈到,琴弦变松,天就要下雨。琴弦变松,是天变潮湿、弦线伸长所造成的,表示空气湿度较大。可见,古代的弦琴也可当作原始的空气湿度测量仪器。现代毛发湿度计中的“毛发”,其实就是古代琴弦的微缩和精确。  元末明初娄元礼在《田家五行》一书中也说,如果质量很好的干洁弦线忽然自动变松宽了,那是因为琴床潮湿的缘故 出现这种现象,预示着天将阴雨。他还谈到,琴瑟的弦线所产生的音调如果调不好,也预兆有阴雨天气,这其实也是因为变松宽了的弦线,其音准敏感度降低了,合乎科学道理。  在《史记天官书》中曾提到一种把土和炭分别挂在天平两侧,以观测挂炭一端天平升降的仪器。这其实就是原始的“湿度计”。原理是:天气干燥了,炭就轻,天平就倾向于土 天气潮湿了,炭就重,天平就倾向于炭。也就是古人说的“燥故炭轻,湿故炭重”。《淮南子泰族训》曰:“夫湿之至也,莫见其形,而炭已重矣。”翻译成现代汉语就是:湿气到来的时候,人是看不见的 但是炭已经表现出沉重了。这就进一步阐明了这个测湿仪器能测量出看不见的水汽。显然,这样的测湿仪器在测量方式和精确度上,比“琴弦测湿”又进了一步。  清康熙年间,西方来华传教士南怀仁曾用小鹿的筋做成一个弦线湿度表,以验空气中的燥湿。其原理也是“鹿筋吸湿”,但如此制作仪器,取材太残忍也太昂贵了。  最接近现代湿度计的测湿仪器的发明者,当数清代发明家黄履庄。1656年出生的黄履庄,发明或改进过许多光学仪器(如探照灯、望远镜、显微镜),也发明过许多“验器”,其中的验冷热器,就是现代“温度计”的雏形 而验燥湿器,就是现代“湿度计”的雏形,它利用弦线吸湿伸缩的原理,测量空气中的湿度,比瑞士人索修尔发明的毛发湿度计,早了一百多年。
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