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磨面机

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磨面机相关的资讯

  • 6场显微镜网络会议重磅来袭,看看有你关注的吗?
    仪器信息网 从2016年5月24日开始,仪器信息网网络讲堂栏目将陆续推出6场关于显微镜的网络会议,会议内容覆盖金相显微镜、数码显微镜、扫描电子显微镜、原子力显微镜和激光显微切割技术,所涉及的应用领域包括汽车、电子行业、生命科学、材料科学等。  你在金相样品制备时是否经常遇到观察不到材料真实组织、磨面塑性变形、磨面热损伤、夹杂物被污染和拉出、磨面不平整,倒角和浮凸的问题?你是否也常常为样品硬度值测试不准而烦恼?那么你一定不能错过2016年5月24日14:30举行的《汽车行业典型的金相及硬度分析案例》网络会议,报名链接:  http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1974  如果你希望从非均质样本中分离纯化均一的样本,以解决组织异质性对研究造成的干扰,从而得到可靠的研究结果。那么你可以关注2016年5月26日10:00举行的《激光显微切割技术在生命科学和医药研究中的应用》网络会议,报名链接:  http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1930  如果你想了解原子力显微镜技术在生物学研究领域中的广泛应用及最新研究进展,2016年6月16日10:00举行的《原子力显微镜在生物学研究中的应用》网络会议将会告诉你答案,报名链接:  http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1952  要是你并不关心原子力显微镜在生物学领域的应用,你可以关注2016年6月22日14:00举行的《AFM应用于物质组分成像的原理及分类》网络会议,报名链接:  http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1992  你知道怎样才能制备出无应力损伤的油页岩平整断面,从而得到更好地扫描电镜观察效果吗?或许你可以从2016年6月20日14:00举行的《油页岩样品平整断面的先进制备方法及SEM应用介绍》网络会议中找到答案。报名链接:  http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1934  如果你是电子和微电子行业的用户,在对产品进行检测、质量控制和失效分析时,是否对如何更好的呈现产品表面的瑕疵和缺陷而苦恼,希望2016年6月23日10:00举行的《新型数码显微镜在电子行业的创新应用及实例》网络会议会带给你新的启发,报名链接:  http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1935  更多网络会议,请关注仪器信息网网络讲堂栏目:  http://www.instrument.com.cn/webinar/
  • 汽车行业典型的金相及硬度分析案例专题讲座
    p 金相试样制备的好坏,对被检测材料内在组织真实地显现有极其重要的关联。如果样品制备的不好,将不能显示被检材料的真实组织,会导致错误的结果,达不到检验的目的,为此应引起金相检验人员对制样技术的高度重视。br/br//pp 您在金相样品制备时是否经常遇到以下问题:/pp · 观察不到材料真实组织/pp · 磨面塑性变形/pp · 磨面热损伤/pp · 夹杂物被污染和拉出/pp · 磨面不平整,倒角和浮凸/pp 硬度值测试为什么不准:/pp · 物镜选择不合适/pp · 样品与压头不垂直/pp · 样品平整度对结果的影响/pp · 压痕对称br/br/ 由美国标乐公司应用工程师于5月24日 14:30在a href="http://www.instrument.com.cn/webinar" target="_self" title=""网络讲堂/a做主题为“汽车行业典型的金相及硬度分析案例分析”的专题讲座,对此讲座感兴趣的用户,可点击如下链接完成报名:/pp a href="http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1974" target="_self" title=""http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1974/abr/br//pp 若您在报名过程中,遇到任何问题,欢迎扫描网络讲堂客服微信二维码,届时将在第一时间获得解决方案:/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/e72e7dfa-f577-45bd-85a2-98cc450c8319.jpg" title="微信二维码.gif"//pp 【strong关于网络讲堂/strong】br//pp 网络讲堂是一种直接、有效、便捷的沟通渠道,来获得及分享有效的仪器知识。依托仪器信息网强大媒体资源,就仪器领域热点话题,组织网络研讨会,邀请行业专家分享该领域的最新应用技术及热点信息。作为赞助商将以在线直播、实时互动形式与上百位参与用户探讨交流。br/br/ 咨询E-mail:anyw@instrument.com.cn/p
  • 辽宁科技学院第三届“欧波同杯”金相大赛圆满成功举办
    6月8日由辽宁科技学院冶金工程学院主办,欧波同有限公司独家赞助的辽宁科技学院第三届“欧波同杯”金相大赛圆满的落下了帷幕。辽宁科技学院“冶金欧波同”杯金相大赛已成功举办三届,在辽宁科技学院有着极高的影响。对于提高学生的专业素养,充分发掘学生内在潜力培养学生实践能力巩固金相分析方面知识等方面有着重要意义。大赛的举办为提高学生金相制备及组织观察技能,增强金相图谱分析能力,加深对专业知识的理解与应用,培养动手能力和创新思维能力,树立认真严谨的科学态度,为未来从事生产和科研工作打下坚实基础。欧波同有限公司总经理皮晓宇先生在大赛闭幕式暨颁奖礼上致辞在本次大赛共有来自于各个院系共827位选手积极参与,经过一个月的激烈角逐,21名选手脱颖而出。金相分析是金属材料试验研究的重要手段之一,采用定量金相学原理,由二维金相试样磨面或薄膜的金相显微组织的测量和计算来确定合金组织的三维空间形貌,从而建立合金成分、组织和性能间的定量关系,金相技能大赛也因此而得名。欧波同有限公司一如既往的支持各大院校在显微分析领域的研究,加强与各大院校的交流合作,推动我国高校人才培养,以优质完善的显微分析解决方案助力我国高校学科发展。希望在竞赛中培养学生的科学态度和工匠精神,“融合金相智慧,引领科创未来”欧波同有限公司也将不懈努力为我国材料学科的发展贡献一份力量!预祝获奖同学参加2017年全国金相大赛时取得优异的成绩。
  • 干货| DGS相控阵铸锻件检测您知道多少?
    什么是DGS?DGS曲线是描述规则反射体的距离、回波高及当量大小之间关系的曲线;以横坐标表示实际声程,纵坐标表示规则反射体相对波高,用来描述距离、波幅、当量大小之间的关系曲线,称为DGS曲线。常规超声的DGS检测,以检测铸锻件为主,当然也可以使用DGS进行焊缝的探伤。DGS与DAC的主要区别DAC需要每个客户根据自己的情况、要求和试块,逐点自行绘制曲线。而DGS不需要客户逐点地自己绘制曲线,仪器通过计算碳钢中的声束衰减分布得出的曲线,并内置在仪器中,用户只需要调用DGS曲线即可得到与DAC曲线类似的评定曲线。每一个DAC曲线对应的只是一个当量尺寸的曲线,这样对于不同当量的检测要求,就需要制作大量对应当量的平底孔或者横通孔试块进行曲线绘制。而DGS针对的当量从0.5mm左右开始,一直到平面都有对应的曲线,因而经过校准后,可以直接给出相应的缺陷当量值。DGS曲线基于理想碳钢材料中的声束衰减进行的理论技术得出的,操作人员需要在检测过程中,根据实际情况调整衰减系数,以得到更加接近真实的衰减。而且需要注意的是DGS计算出的曲线未考虑材料衰减的影响。DGS设置只需要一个校准试块即可,无需大量的校准试块。相控阵DGS与常规DGS的区别常规DGS只有一个角度和一组声束,而相控阵DGS有多个角度或者多组声束,每个角度或声束都有DGS曲线,因而相控阵DGS的缺陷计算量更大。常规DGS一般0度探头使用平底孔校准,角度探头用横通孔校准。而相控阵扇形扫查由于是多角度扫查,一般以使用横通孔为主进行校准。常规DGS只能看波形判断缺陷,而相控阵DGS可以看到直观的扇形扫查图像,并判断缺陷的位置。MXU软件的4.4版本包含距离增益定量(DGS)方式,在使用OmniScan MX2或OmniScan SX探伤仪进行检测时,这个DGS方式可以简化检测过程。开发创建DGS1系列和A24 Atlas系列探头的目的是支持MXU软件4.4版本中的DGS功能。两种探头系列可以用在多种检测应用中,例如:对焊缝(包括接触空间有限的焊缝)、桥梁的销钉和螺栓,以及应力腐蚀裂纹的检测。在使用这些探头时,只需执行几个简单的步骤,就可以对软件进行设置,以完成符合规范的DGS检测。DGS1系列探头的特性• 检测较厚的表面:通过使用40°到70°的横波扇形扫查方式,对6.35毫米到19毫米厚的表面进行手动焊缝检测,这类被测样件包括对接接头、角接接头及T型接头。• 覆盖很宽的厚度范围:2.0 MHz和4.0 MHz探头具有这个特性。• 在狭窄的空间中工作:探头楔块组合件拥有较低的剖面,可用于接触式角度声束检测。• 熟悉的外壳类型:使用相控阵技术的标准AMR外壳。• 检测多种样件:可以检测焊缝、应力腐蚀裂纹(SCC)以及实心和空心的重型钢锻件。A24 Atlas系列探头的特性• 接触式探头:可进行手动接触式检测,有助于消除楔块产生的回波。• 使用寿命长:可以更换、透明的防磨面延长了探头的使用寿命。• 覆盖很宽的厚度范围:2.0 MHz和4.0 MHz探头具有这个特性。• 熟悉的外壳类型:使用相控阵技术的标准Atlas系列外壳。• 提高了生产力:扇形扫查增加了覆盖范围。• 检测多种样件:可以检测桥梁的销钉和螺栓,以及锻件。
  • 国药总局:敷面膜要当心!这些面膜有激素
    如果某种面膜使用效果非常好,见效时间非常快,让你的肤质变得像鸡蛋清一样嫩,就很有可能添加了激素。  国家食品药品监管总局近日公布了在全国范围组织开展的化妆品监督抽检结果,发现50批次面膜类化妆品存在非法添加禁用物质问题。  涉及的不合格产品包括:金蔻4合1密集润白修复面膜、维她白牌玫瑰精油+玻尿酸天丝面膜、维她白玉露蜗牛透肌修护蚕丝面膜、i尚i膜小黑瓶精华肌底液面膜等。消费者可以在国家食品药品监管总局官网查询抽检不合格化妆品生产企业的名称、地址等详细信息。  国家食药总局的专家介绍,涉及不合格产品检出含有氯倍他索丙酸酯、倍他米松、曲安奈德、曲安奈德醋酸酯、倍他米松双丙酸酯、倍氯米松双丙酸酯、倍他米松戊酸酯等糖皮质激素物质,均为《化妆品卫生规范》(2007年版)规定的禁用物质。不合格产品的生产企业所在地上海市和广东省的食品药品监管局已对相关生产企业进行了立案查处。  什么是糖皮质激素物质?专家介绍说,糖皮质激素,被称为“皮肤鸦片”,具有强大的免疫抑制和抗炎作用。激素缓解红、热、痒、肿等症状立竿见影,对多种炎症性皮肤疾患的作用迅速而强大。  添加了糖皮质激素的面膜,可以在短时间内抗炎和抑制免疫反应,并且可以使皮肤的毛细血管强烈收缩,表现为有痘祛痘、有红祛红、快速美白。然而,糖皮质激素既是“天使”也是“魔鬼”,它有很强的副作用:  长期大量应用糖皮质激素可引起物质代谢和水盐代谢紊乱,肌无力、恢复慢且不完全。还可使体内潜伏的感染灶扩散或静止感染灶复燃,诱发感染或加重感染。使用含有糖皮质激素类的化妆品可能导致面部皮肤产生黑斑、萎缩变薄等问题,还可能患上激素依赖性皮炎。  如何判断面膜是否含激素?专家介绍,不同的激素鉴别方法不一样,需要专业机构使用专业仪器鉴别。但只要有心,普通消费者通过观察使用效果也能初步做出判断:如果某种面膜使用效果非常好,见效时间非常快,肤质有很大提高,嫩得跟鸡蛋清似的,就很有可能加了激素。如果停用马上反弹,皮肤出现红斑、痤疮,发黑等,基本可以判定该面膜含有激素。  专家表示,如果发现肌肤反复出现明显的红斑、丘疹、脓疱、皮纹消失、脱屑等皮炎等现象,并伴有刺痛、烧灼感,很有可能是激素依赖性皮炎。一旦发现类似症状,应当立即停用含有糖皮质激素外用制剂,在一段时间内减少护肤品和化妆品的使用。若情况严重要及时到皮肤科就医。
  • 前沿应用丨TESCAN Micro-CT 应用于风机叶片的结构缺陷研究
    TESCANUniTOM是一款配置灵活的多分辨率3DX射线CT显微镜,可以对大尺寸的风机叶片(长约40cm)整体3D成像,这是一种非破坏性的技术,可以在不破坏材料的前提下,快速方便地获取风机叶片材料的内部结构,从而进一步研究和分析结构缺陷对叶片材料结构完整性的影响。毫无疑问,风是一种潜能巨大的新能源,在数秒钟内就能发出一千万马力(750万千瓦)的功率。风很早就被人类利用,比如用风车来抽水、磨面等,而现在风能主要被用作风力发电,通过风力带动风机叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。由于风力发电非常环保,无需使用任何燃料,也不会产生辐射或空气污染,因此得到广泛的应用。(图片来源于网络)但风机叶片作为风力发电机的核心部件之一,因积年累月的运转在自然环境中,长期受日照、风雪、雷电,沙尘,甚至大气污染等环境的侵蚀,叶片材料容易老化和损坏,这不但会导致昂贵的维修费用和停机成本,不良的叶片性能还会影响整个叶片的完整性,造成发电量的严重损失,甚至引发事故。风机叶片材料的损坏和老化(图片来源于网络)为了有效避免事故,减少风险,我们首先需要探究一个问题:风机材料的老化和损坏到底是如何影响叶片结构完整性的呢?我们知道风机叶片对材料的要求很高,不仅需要具有较轻的重量,还需要较高的强度、抗腐蚀、耐疲劳性能,因此复合材料在风机叶片的制造中被广泛应用,它占整个风机叶片的比重高达90%。但复合材料是由多种非均质材料组成的,在宏观和微观尺度上的结构都非常复杂,需要利用多尺度三维成像方法才来获得其完整的内部结构。那有没有一种方便快捷的多尺度成像方法能帮助我们快速获得叶片材料的完整内部结构呢?TESCANUniTOM是一款配置灵活的多分辨率3DX射线CT显微镜,可以对大尺寸的风机叶片(长约40cm)整体3D成像,这是一种非破坏性的技术,可以在不破坏材料的前提下,快速方便地获取风机叶片材料的内部结构,从而进一步研究和分析结构缺陷对叶片材料结构完整性的影响。(一)全局扫描,无损获取材料内部宏观结构首先,使用TESCANUniTOM对叶片材料样品进行了整体扫描成像,获得了复合材料的内部宏观结构。如下图中的横向切片所示,我们可以看到风机叶片是由多层玻璃纤维组成,在层之间的树脂中还存在许多孔隙,并且在复合材料的表面覆盖有涂层。对叶片材料整体成像,观测内部结构从风机叶片材料的概览图像和横截面中,可以观察到叶片材料中存在不同大小的孔隙,对这些孔隙进行进一步分析,发现检测到的大多数孔隙可能与存留在材料不同玻璃纤维层之间的气泡有关。孔隙度三维成像分析(蓝色代表较小的孔隙,红色代表最大的孔隙)孔隙度直方图统计分析(二)对概览图实时缩放分析,洞悉更多细节利用TESCANUniTOM系统,可以非常方便地在获得的概览图上选择感兴趣区域,进行实时缩放扫描,来对特征区域进行更加细节的观测。在对感兴趣区域的高分辨观察中,我们发现原本观测不到的存在于玻璃纤维层内和涂层内的孔变得清晰可见(不用对样品做任何处理,分辨度可增加5~10倍,达到12μm),并且借助于高分辨率的细节图像,也可以区分穿过涂层并在涂层下方的树脂内延伸的微小裂缝。局部扫描成像,洞悉更多结构细节然后,从较大叶片的垂直层中,选择一块具有代表性的区域,提取直径为5mm的样品。通过对样品的高分辨率扫描分析,可以得到材料内部不同层的详细信息,甚至可以区分出单根的玻璃纤维。此外,根据样品的横截面剖析,也可以观察到材料内部存在有不同类型的孔隙。对样品进行高分辨扫描,获取更多复杂信息材料内部不同层的特性分析分析表明,在这种叶片的复合材料中确实存在较大的孔隙,而这主要与材料内部玻璃纤维层中的起伏和这些层之间的空气泡有关。(三)涂层分析在叶片复合材料结构的顶部,通常会采用覆盖涂层的方式来增强材料的性能。但这种涂层非常的薄而且涂覆面积非常大,分析时既要求很高的分辨率,又需要分析很大的面积,采用传统的表征方法是不可行的。但TESCANUniTOM具有亚微米级的高分辨率(真实空间分辨率可以达到500nm),并能够分析大尺寸的样品(容纳样品直径可达40cm,高度可达50cm),非常适合叶片复合材料中覆盖涂层的分析。我们利用UniTOM系统对复合材料的内部结构进行局部扫描和放大分析,并借助软件将涂层与材料其他结构分离,对涂层的内部成像,可以发现在整个涂层中也存在大量的小气泡。对涂层结构成像分析,分类筛选出涂层中的小气泡可见,TESCANUniTOM是一款灵活的、模块化的多分辨率X射线CT显微镜,能够对完整的叶片材料样品整体成像来评估材料宏观尺度上的内部结构,还可以在获得的概览图像上选择感兴趣的区域,实时缩放进行更高分辨率的变焦扫描,最大化图像质量、分辨率和分析速度,是一种非常高效和实用的多尺度分析工具。风机叶片材料结构缺陷的多尺度高分辨研究
  • 北大彭海琳团队:通过梯度表面能调制集成晶圆级超平面石墨烯
    石墨烯等二维材料的载流子迁移率高、光-物质相互作用强、物性调控能力优,在高带宽光电子器件领域具有重要的科学价值和广阔的应用前景。当前,发展与主流半导体硅工艺兼容的二维材料集成技术受到业内广泛关注,其中首要的挑战是将二维材料从其生长基底高效转移到目标晶圆衬底上。然而,传统的高分子辅助转移技术通常会在二维材料表面引入破损、皱褶、污染及掺杂,严重影响了二维材料的光电性质和器件性能。因此,实现晶圆级二维材料的无损、平整、洁净、少掺杂转移是二维材料面向集成光电子器件应用亟待解决的关键问题。  针对这一难题,北京大学化学与分子工程学院彭海琳课题组与国防科技大学秦石乔、朱梦剑课题组合作,设计了一种梯度表面能调控(gradient surface energy modulation)的复合型转移媒介,可控调节转移过程中的表界面能,保证了晶圆级超平整石墨烯向目标衬底(SiO2/Si、蓝宝石)的干法贴合与无损释放,得到了晶圆级无损、洁净、少掺杂均匀的超平整石墨烯薄膜,展示了均匀的高迁移率器件输运性质,观测到室温量子霍尔效应及分数量子霍尔效应,并构筑了4英寸晶圆级石墨烯热电子发光阵列器件,在近红外波段表现出显著的辐射热效应。该转移方法具有普适性,也适用于其它晶圆级二维材料(如氮化硼)的转移。研究成果以“Integrated wafer-scale ultra-flat graphene by gradient surface energy modulation”为题,于9月15日在线发表在《自然-通讯》(Nature Communications 2022, 13, 5410)。  文章指出,二维薄膜材料从一表面到另一表面的转移行为主要由不同表界面间的能量差异决定。衬底的表面能越大,对二维薄膜有更好的浸润性及更强的附着能,更适合作为薄膜转移时的“接受体”;反之,衬底的表面能越小,其更适合作为薄膜转移时的“释放体”。因此,作者设计制备了表面能梯度分布的转移媒介【如图1,聚二甲基硅氧烷(PDMS)/PMMA/冰片】,其中冰片小分子层吸附在石墨烯表面,有效降低了石墨烯的表面能,保证石墨烯向目标衬底贴合过程中,衬底的表面能远大于石墨烯的表面能,进而实现良好的干法贴合;另一方面,转移媒介上层的PDMS高分子膜具备最小的表面能,能够实现石墨烯的无损释放。此外,该转移方法还有以下特点:PDMS作为支撑层可以实现石墨烯向目标衬底的干法贴合,减少界面水氧掺杂;容易挥发的冰片作为小分子缓冲层能有效避免上层PMMA高分子膜对石墨烯的直接接触和残留物污染,得到洁净的石墨烯表面;高分子PMMA层的刚性使得石墨烯转移后依旧保持超平整的特性。图1 晶圆级二维材料的梯度表面能调控转移方法  基于梯度表面能调控转移的石墨烯薄膜具备无损、洁净、少掺杂、超平整等特性,展现出非常优异的物理化学性质(如图2)。转移后4英寸石墨烯晶圆的完整度高达99.8%,电学均匀性较好,4英寸范围内面电阻的标准偏差仅为6%(655 ± 39 Ω/sq)。转移到SiO2/Si衬底上石墨烯的室温载流子迁移率能够达到10000 cm2/Vs,并且能够观测到室温量子霍尔效应以及分数量子霍尔效应(经氮化硼封装,1.7K)。基于SiO2/Si衬底上4英寸石墨烯晶圆,成功构筑了热电子发光阵列器件,在较低的电功率密度下(P = 7.7 kW/cm2)能够达到较高的石墨烯晶格温度(750K),并在近红外波段表现出显著的辐射热效应(如图3)。  图2 梯度表面能调控转移的石墨烯晶圆。(a)无损转移到SiO2/Si衬底上高完整度4英寸石墨烯晶圆;(b)超平整石墨烯与粗糙石墨烯褶皱数目的对比(5×5 μm2范围内)及典型的原子力显微镜图片对比(内嵌图);(c)转移后4英寸石墨烯晶圆的面电阻;(d)梯度表面能调控与传统湿法转移的石墨烯的电学转移曲线对比;(e)转移到SiO2/Si上的石墨烯在不同温度下的霍尔曲线及室温量子霍尔效应;(f)转移后石墨烯(氮化硼封装,1.7 K)的朗道扇形图,表现出分数量子霍尔效应。  图3 晶圆级石墨烯热电子发光阵列器件。(a)石墨烯热电子发光示意图;(b)基于4英寸晶圆石墨烯的热电子发光阵列;(c)石墨烯热电子发光阵列的光学显微镜照片;(d)器件在电功率密度为3.0 kW/cm2时的红外照片;(e)器件在不同电功率密度下的辐射光谱;(f)石墨烯晶格温度随电功率密度的变化。  此外,梯度表面能调控转移方法可作为晶圆级二维材料(石墨烯、氮化硼、二硫化钼等)向工业晶圆转移的通用方法,有望为高性能光电子器件的集成奠定技术基础。  该论文的共同通讯作者为北京大学彭海琳教授和国防科技大学秦石乔教授、朱梦剑副研究员。共同第一作者是北京大学前沿交叉学科研究院博士研究生高欣、北京大学化学学院博士毕业生郑黎明、国防科技大学前沿交叉学科学院罗芳博士、北京大学化学学院博雅博士后钱君。其他主要合作者还包括北京大学化学学院刘忠范教授、北京大学材料学院林立特聘研究员、北京石墨烯研究院尹建波研究员和孙禄钊研究员、及长春工业大学高光辉教授等。  该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、北京分子科学国家研究中心、腾讯基金会等项目资助,并得到了北京大学化学与分子工程学院分子材料与纳米加工实验室(MMNL)仪器平台的支持。  原文链接:https://doi.org/10.1038/s41467-022-33135-w
  • 美白面膜被指含荧光增白剂 存健康隐患
    据中国之声《央广新闻》报道,美白面膜几乎是每个爱美女性手上必备的单品之一,据统计,亚洲城市女性平均每周至少做一次面膜。然而,有消费者通过测试发现,某些美白面膜最有效的“美白成分”竟为荧光增白剂,甚至用清水也无法洗掉。  北京服装学院材料学院的副教授龚研成认为,面膜实际上是一种载体,它是用无纺布以及各种各样的材料作为载体,把皮肤需要物质放上去。从专业术语上,面膜实际上是改变了传统化妆品的给寄方式,能够有一种很好的持续性保养作用,当然这也是发明面膜的初衷。但是由于面膜本身的膜材料并不是营养来源,所以它的功效就取决于面膜液,而面膜液目前在市场上分为几大类,有水性成分、油性成分,再加上一些营养成分,包括氨基酸、蛋白质之类的。  有网友说,他们喜欢原来的胶水型面膜,喜欢面膜定型之后从脸上撕下来的感觉,觉得毛孔里的杂质和灰尘都这面膜一撕就下来了。龚研成说这种面膜是有一定的好处,它能够清除毛孔里的污垢 但是也有不好的地方,撕面膜的时候,人体的毛细血管比较丰富,就会遭到破坏 另外经常用这种面膜,毛孔可能就会变粗变大,甚至会影响到汗腺。所以龚研成教授建议消费者在选购产品的时候不要马上拿自己的脸做实验,一定要在手上或者胳膊上先试一试,看看有没有过敏的现象。  龚研成教授同时也提到,现在荧光增白剂被滥用,不仅仅是面膜也不仅仅是美白的化妆品,有一些面制品也会增加荧光增白剂。荧光增白剂有合成的也有天然的,很多面膜特别白特别亮,很有可能就是增加了荧光增白剂。  他说,根据最初的研究认为,荧光增白剂在医学上存在一定的安全隐患。去年8月份的时候,福建的一名女顾客因为怀疑服用了某一种美白成分的面膜,之后脸色发黑,鼻孔流血,突然猝死。对此龚研成说,出了事情之后,企业用最低的标准来说他们达标了,实际上是一种不负责任的态度。从医学角度,直接用于面膜致死的可能性并不大,但是由于皮肤过敏或者由于面膜里面含有一些香精、香料等能够催眠,甚至导致人窒息,这种可能性也不排除。所以要避免这样的事情再次发生,就需要业内专家参与,把因果关系来找到。对于消费者而言,选择美白面膜的时候也必须要谨慎。
  • 拒绝激素滥用,赛默飞让您认清“毒面霜”
    拒绝激素滥用,赛默飞让您认清“毒面霜”近日,某测评博主发布的“大脸宝宝”视频引起广泛关注,速上热搜。视频中5个月大的宝宝脸部肿大、发育迟缓、毛发多生,疑似因长期使用某款抑菌霜而导致。经专业机构检测,该款婴儿霜中激素含量高达超30mg/kg(氯倍他索丙酸酯),引起大众哗然,宝宝的样子更是让人揪心气愤。糖皮质激素氯倍他索丙酸酯,是糖皮质激素的一种,具有一定的嫩白作用,短期内使用含有糖皮质激素的化妆品可使皮肤光滑细腻、红润白嫩,有较好的美容效果。但长期使用,则可能引起全身的副作用,导致面部皮肤损害、骨质疏松、肌肉wei缩、生长发育迟缓、代谢紊乱等各种不良反应。我国《化妆品卫生标准》、化妆品卫生规范》和欧盟化妆品规程(Directive 76/768/EEC)中均明确规定,糖皮质激素、雌激素、雄激素、孕激素等激素为化妆品中禁用物质。化妆品激素滥用化妆品中激素滥用问题的警钟再次被敲响,严格的法律法规及准确快速的检测手段,是成为杜绝该类问题的根本方法。赛默飞立即响应,为您整理了针对糖皮质激素检测的全面解决方案。01基于Orbitrap高分辨质谱的快速筛查糖皮质激素类的化合物在我们的日常生活中其实并不少见。很多文献或报道都会提到这些化合物在自然水体1、中药2、化妆品等会有残留,对人们的健康造成不利的影响,甚至导致一些安全事故的发生。Orbitrap的超高分辨质谱仪 基于Orbitrap的超高分辨质谱仪,其以超高的分辨率及质量精度,出色的灵敏度和稳定性,再配合强大的数据库,是痕量物质筛查的利器。而全新一代的Orbitrap Exlporis 平台在更高的分辨率下提供更快的扫描速度,为激素化合物的筛查提供更准确可靠的数据信息。图1 Orbitrap Exploris 120硬件结构示意图(点击查看大图)在高分辨质谱的筛查数据中,通常依靠保留时间(偏差至少小于0.2min)、一级质谱精确质量数(小于5ppm)、二级碎片离子(小于5ppm)、同位素丰度以及二级谱图来对一个化合物进行有效的确证。而这些信息都可以以数据库(Compound Database)的形式记录到TraceFinder 软件中,利用软件自动地将原始数据与数据库进行匹配筛查。下面文献报道的示例数据中,客户基于Orbitrap质谱平台和上述的评价标准,快速筛查了水体中的18种糖皮质激素残留,并对阳性结果同时做了定性定量。图2 样品的TIC谱图及部分化合物的提取离子流图(窗口5ppm)(点击查看大图)图3 文献中化合物ke的松与皮质醇一级与二级质谱图(点击查看大图)基于三重四极杆质谱的准确定量目前,针对于激素的定量检测,大多数的文献或法规还都是基于三重四极杆的方法。当然,赛默飞除了高分辨筛查的方案之外,还提供了基于LC-QQQ平台的多种激素的定量方法3。该方法可同时快速检测化妆品中41种糖皮质激素,让激素无处遁形。图4 方法中部分化合物的质谱参数信息图5 方法中部分化合物的色谱图TSQ系列三重四极杆质谱仪结合赛默飞全新一代的TSQ系列三重四极杆质谱仪,让您的检测方法更加快速简单,结果更加可靠!这里,再次提醒大家,激素在大家的日常生活中随处可见,从日用化妆品到药物甚至到饮用水,都有可能有激素的影子。在使用含有激素类化合物的产品时,一定要注意产品说明,在医生的指导下进行使用,避免“大脸娃娃”这类事件的再次发生!扫描下方二维码即可获取赛默飞全行业解决方案,或关注“赛默飞色谱与质谱中国”gong众号,了解更多资讯+
  • 积极支持科学人才培养 赛默飞未来科学家项目全面起航
    ——赛默飞创行团队华北电力大学摘得第十四届创行世界杯全球总冠军 2014年11月19日,上海—— 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)支持的创行团队——华北电力大学在第十四届创行世界杯总决赛中力压群雄,摘得全球总冠军。其夺冠项目为“绿色电力”,凭借卓越的可持续性、可行性从34支世界优秀团队中脱颖而出,助力中国队在相隔八年之后再次高举创行世界杯全球总冠军的奖杯。 华北电力大学创行团队的“绿色电力”公益项目,旨在帮助内蒙古牧区的贫困家庭从只有2小时照明用电的生活,改善到可以用上绿色、可靠和安全的生活和生产用电。在辽阔的内蒙草原,牧民以往传统的煤油灯和燃烧牛羊粪照明取暖的生活方式,不仅对环境造成严重的污染,还存在极大的安全隐患。无法通电严重影响着当地的教育、医疗和就业水平。为此,华北电力大学创行团队自主研发了风光互补的发电系统,进行试点和调研后成立了公司,针对牧民对用电系统的反馈进行技术改造和设备发明,解决了因为恶劣天气而造成的发电效率低和设备使用寿命短等问题,并引入了如割草机和水泵等生产设备,提高当地牧民的收入和生活水平。经过大学生们推广使用,当地牧民现可用电量从原来的0.18度/每日增加到6度/每日,提高了33倍,牧民不仅能用电灯,电视,还可以使用电动剪羊毛机等设备。牧民其他生产产品的增销更使收入从4560元到18000元,增长近四倍。 作为创行的长期合作伙伴,赛默飞不仅为大学生团队提供项目执行资金,更在公司内部招募商业顾问,在科学知识、项目管理和团队建设方面给予大学生们专业的指导,鼓励他们以“使世界更健康、更清洁、更安全”为使命和责任。 多年来,通过参与和支持多样化的大学生公益项目,赛默飞始终坚持培养和储备国内未来科学人才。携手创行中国共创美好世界赛默飞与创行中国的合作源于共同的目标和理念-在培养大学生商业眼光和领导能力的同时,也培养大学生服务社区和周边人群的意识。扎根中国三十余年,赛默飞的产品和解决方案已涉及到人们日常生活的方方面面,尤其是在近年来颇受关注的环境、食品安全和医疗行业都有广泛应用。通过与创行的深入合作,赛默飞旨在鼓励大学生运用使用创新的方法、技术来解决环境、食品安全、健康或贫困等社会民生问题,并教授人们利用新技术来推动他们的事业发展、提高自身生活水平、改善社区环境,从而建立一套可行的机制来鼓励人们生活得更加绿色、健康、美好。启动赛默飞STEM奖学金项目输送科学接班人赛默飞全球STEM(Science, Technology, Engineer, Mathematics)奖学金项目成功启动于2013年8月,并计划每年为部分世界名校提供近70万美元资金,资助攻读科学相关学科本科学位或同等学历的学生。2014年,赛默飞全球STEM奖学金项目中国区迎来第二届的激烈筛选,在指定合作院校复旦大学中即将诞生12名新学生,荣获赛默飞的STEM奖学金,并将受益于赛默飞特别提供的公司内部见习、培训及工作机会。举办“校园商业精英挑战赛”- 帮助大学生走出象牙塔,将科学转化成生产力“校园商业精英挑战赛”是由赛默飞发起,旨在帮助大学生走出象牙塔,将科学转化成生产力的竞技舞台。首届挑战赛的主题选择了和大众息息相关的“舌尖上的安全”,希望学子们运用自己在校园内所学的知识,结合课外的调研,发现和探索身边食品安全的问题,并提出自己的解决方案。依托赛默飞在科学服务领域的领导地位,“首届校园商业精英挑战赛”已成功吸引了来自长三角重点大学的几百名大学生参与其中,并通过市场调研、案例分析、市场方案等形式来来角逐最终的优胜者。通过举办这样的比赛,赛默飞希望让参赛的大学生在比赛中学习到如何将科学知识与商业市场相结合,为大众创造更多价值。 “秉持‘帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全’的理念,赛默飞一直将培养未来科学家作为己任,这也是赛默飞积极投身科学教育类公益项目的目的所在。” 赛默飞中国总裁兼全球环境和过程监测业务总裁迈世福表示:“赛默飞近年来对大学生的培养和投入大家都有目共睹,其中包括了财力、专业人员和公司资源等多方面的投入。可喜的是,这些学生们没有让我们失望,他们用自己的实际行动向我们表明其致力于科学事业的决心。此次华北电力大学的夺冠就是最好的证明,它对赛默飞来说是一个振奋人心的消息,激励我们朝着支持科学教育的道路继续前行,为国内未来科学家的培养和储备作出贡献。”赛默飞支持的华北电力大学勇夺第十四届创行世界杯冠军 ------------------------------------------------------------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3800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、广州和苏州运营。我们在全国共设立了6个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录www.thermofisher.cn。
  • 记默克媒体见面会:中国首个Mobius一次性产品生产基地建成
    p style="margin: 0px 0px 5px text-align: left "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "仪器信息网讯/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px " 2018年9月12日,全球领先的科技公司默克在上海举行“默克中国一次性产品生产基地开业典礼暨一次性技术高峰论坛”,宣布其中国首个Mobius® 一次性产品生产基地落成。/span/pp style="text-align: center "img title="1.jpg" alt="1.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8e86e765-8854-429b-9c1f-d0e3446bf47f.jpg"//pp style="margin: 5px 0px text-align: center "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif font-size: 16px "/span/pp style="text-align: center "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "默克中国一次性产品生产基地开业仪式/span/strong/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "期间,默克举行了媒体见面会,就默克一次性产品、一次性技术优势、中国生物制药行业发展等话题与行业媒体进行交流和探讨。出席本次媒体见面会的有默克生命科学业务工艺解决方案/spanspan style="font-family: "End-to-End/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "方案全球负责人/spanspan style="font-family: "Thierry Cournez/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "先生、默克生命科学业务副总裁兼生物工艺亚太地区负责人/spanspan style="font-family: "Benoit Opsomer/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "先生、默克中国生命科学业务董事总经理卫政熹(/spanspan style="font-family: "Steve Vermant/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ")先生、默克生命科学业务工艺解决方案中国总经理王慕阳女士、默克生命科学业务工艺解决方案一次性产品全球市场总监/spanspan style="font-family: "Mark Chisholm/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "先生、默克一次性产品全球市场经理/spanspan style="font-family: "Sara Bell/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "女士、默克一次性产品亚太负责人徐晓敏女士等。/span/span/pp style="text-align: center "img title="2.jpg" alt="2.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/112b4e74-7e77-41ea-ac77-ed8442b0f502.jpg"/span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "span style="font-family: 宋体 font-size: 16px "/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: center "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif font-size: 16px "/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: center "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "从左至右:/span/strongstrongspan style="font-family: "Sara Bell/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "、/span/strongstrongspan style="font-family: "Mark Chisholm/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "、/span/strongstrongspan style="font-family: "Thierry Cournez/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "、卫政熹(/span/strongstrongspan style="font-family: "Steve Vermant/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ")、/span/strongstrongspan style="font-family: "Benoit Opsomer/span/strongstrongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "、王慕阳/span/strong/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif font-size: 16px "以下为采访实录:/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) font-family: 宋体 font-size: 16px "仪器信息网:相较于传统技术手段,一次性技术有哪些优势?/span/strong/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Thierry Coumez/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":跟一些传统工艺相比,一次性技术的优势主要在于它的灵活度和柔性。当使用同一条生产线来生产不同产品时,如果使用一次性技术将能最大程度的缩短评估时间;传统工艺设计到很多的消毒步骤以及对消毒步骤的进一步验证,所以如果使用一次性技术,这些环节都可以省略;此外,可以降低人工成本,如果使用传统技术,在转换生产线时需要对工人进行不停的培训,那使用一次性技术就可以节省这部分培训的时间。因此,一次性技术可以使药物开发、生产更加灵活,更加高效。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) font-family: 宋体 font-size: 16px "仪器信息网:与竞争对手相比,默克的一次性产品有哪些优势?/span/strong/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Steve Vermant/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":从我的角度来看,我想要说两点。首先,默克是一家拥有三百五十年历史的公司,我们的优势就在于我们与合作伙伴都保持着非常长期的合作关系,这里指的长期紧密的合作关系,跨度往往是超过一百年的。此外,我们对一次性技术非常的关注,我们是将/spanspan style="font-family: "7%/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "的研发金额都分配给了一次性技术的研发,这也是证明了我们对这项技术的重视。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "徐晓敏/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":在技术上我们是非常灵活的,我们在一开始就是做非常定制化的一次性产品。中国的客户在进行药物研发、生产时,他们的做法往往不遵循传统的标准化流程。因此,按照每个客户的不同点和个性化需求去进行设计,这是我们非常大的优点。此外,我们与竞争对手最大不同就是我们的服务。我们竭尽所能去达到客户/spanspan style="font-family: "100%/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "的要求,包扩产品质量、送货周期等,我们是遵循全球质量标准,我们在中国也做了非常大的投资来帮助客户缩短货期。最后,我们在中国的整个团队具有深厚的生物制药从业经验,/spanspan style="font-family: "80%-90%/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "是具有超过五年甚至十年从业经验的员工。所以,这样一个专业技术团队能够给客户带来不一样的感受和服务。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Sara Bell/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":我们为什么是独树一帜的呢?这是因为市场现有的其他一次性产品提供商要么可以提供一些标准的解决方案,要么就是提供可以定制的解决方案,但是这样一来供货周期往往是比较长的。但是默克的/spanspan style="font-family: "Mobius® MyWay /spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "产品组合一共有三种解决方案,这样我们既可以很快速地提供标准化解决方案,也可以让客户在很短的时间内使用到我们定制化的解决方案,这是我们与别家不同的地方。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) font-family: 宋体 font-size: 16px "仪器信息网:如何评价中国的生物制药市场及上游生物制药仪器、解决方案市场?/span/strong /span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Thierry Coumez/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":中国医药市场可以说是世界上领先的市场之一。我们估计到/spanspan style="font-family: "2020/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "年,中国的生物制药或者生物分子市场份额大概会占到整体的/spanspan style="font-family: "50%/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "。可以预见,中国市场将是默克的重要市场,我们会对中国市场给予我们的支持和帮助。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) font-family: 宋体 font-size: 16px "仪器信息网:默克在市场中占据怎样的位置?/span/strong/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Benoit Opsomer/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":默克处于领军位置。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="color: rgb(79, 129, 189) font-family: 宋体 font-size: 16px "仪器信息网:中国用户与全球用户对一次性产品的接受度、普及情况有哪些差异?/span/strongstrong /strong/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Thierry Coumez/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":一次性技术是未来的大势所趋,但是如果想要推动这个趋势进一步发展,其实不管是对于客户还是对于我们供应商来说都是需要学习的,这是一个不断学习的过程。因此,客户可能需要我们给他们进行经验方面的培训,或者说使用方面的培训。正好我们就生产一次性技术和产品,另外我们本身就在使用全套的一次性产品和技术来制备我们的一些分子。因此我们既是生产商又是使用者,我们就可以给到客户最好的、最适合的相关培训和合作。/span/span/pp style="margin: 5px 0px text-align: left text-indent: 32px "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Steve Vermant/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":我来对这个问题进行一下补充。其实从我们的角度来看,绝大部分中国相关公司和企业其实对一次性技术的接受程度都已经非常高了。事实上中国现在是一次性技术和产品推广的一个驱动因素,中国市场的接受度、认知度都已经很高了,已经有更多客户是希望我们能进一步缩短一次性产品的上市时间。许多中国客户正在投资开设新的工厂或者新的产线,他们希望我们提供更加快速、灵活、定制化的解决方案,这也是我们为什么要投资中国市场的原因。不仅仅是为了在中国市场来推动一次性技术和产品,而且是更好地来帮助我们的客户达到他们的期望,这是我们在过去的两到三年当中在中国投资了八千多万欧元背后的驱动因素。/span/span/pp style="text-indent: 2em "span style="font-family: arial, helvetica,sans-serif "strongspan style="font-family: "Sara Bell/span/strongspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px ":我想要再补充一点。我们看到一次性技术和产品在中国的法律法规制定相对欧美地区而言起步较晚。因此我们在中国不仅仅是培训客户,而且可以与/spanspan style="font-family: "CFDA/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "等相关政府监管机构一起合作,来提供我们在发达国家市场上面所见到的、所经历的一些经验,分享那边法律、法规以及指南到底怎样落实和怎样制/spanspan style="font-family: "/spanspan style="font-family: 宋体 font-size: 16px "定的。/span/span/p
  • 上海光机所在孤子锁模光纤激光器研究方面取得进展
    近期,中国科学院上海光学精密机械研究所强场激光物理国家重点实验室与激光技术新体系融合创新中心在孤子锁模光纤激光器研究方面取得进展。研究团队报道了锁模光纤激光器中色散波辐射的物理机制及其时域表征。相关研究成果以“Characterization and Manipulation of Temporal Structures of Dispersive Waves in a Soliton Fiber Laser”为题发表于IEEE光学期刊《光波技术杂志》(Journal of Lightwave Technology)。孤子激光器中的色散波在频域上以凯利边带(Kelly sideband)的形式与孤子一同产生,由S. M. Kelly在1992年首次发现并解释,由孤子脉冲在锁模激光器内的周期性放大和衰减所产生,体现在孤子光谱上为一系列关于中心波长对称分布的光谱边带,是与孤子稳定性密切相关的光波成分。在锁模激光器中,凯利边带的产生是限制孤子脉冲能量的重要因素,往往需要通过一些技术方法加以压制;同时,色散波也可以成为孤子之间长距离相互作用的媒介,影响孤子序列的稳定性。之前绝大多数对于孤子激光器中色散波的实验研究集中在对于其频域特性(即凯利边带)的研究,而对色散波时域结构的研究却十分缺乏,不同激光器参数条件对色散波时域结构的影响尚无完整的理论与实验研究。针对这一问题,研究团队建立了孤子光纤激光器中色散波时域结构的动力学模型,用以分析两个重要因素:一是腔内群速度延迟导致的相位匹配关系变化,二是腔内的增益滤波效应;从而推导出了具有双边指数衰减形式的色散波包络形态。在实验上,团队搭建了单向环形锁模光纤激光器,并通过调节腔内色散(改变腔长 30~110 m)以及腔损耗(0~7 dB),在一定程度上实现了对色散波时频波形的调控与测量。实验结果与理论模型的预测一致。此外,团队也研究了色散波和孤子的响应时间延迟,色散波结构的对称性等色散波特征。这项研究可加深对孤子光纤激光器动力学过程的理解,也为超快光纤激光、光孤子信息处理等应用技术发展提供了一定的参考。相关工作得到了张江实验室建设与运行项目、2021年度博士后创新人才支持计划、中国博后科学基金、上海市2021年度“科技创新行动计划”原创探索项目、国家青年高层次人才项目的支持。图1 色散波产生原理图2 腔色散对色散波衰减速率影响图3 腔损耗对色散波衰减速率影响
  • 塑料粒子及PVC粉末黑点外观检测仪一体机面世
    近日,卡尔帕斯(塑料黑点缺陷扫描仪厂家)总部传来消息,用于检测塑料树脂黑点和PVC黑点杂质的产品在一台机上自由切换的技术完美解决。 塑料树脂粒子表面外观上会出现黑点、黑斑点,甚至整颗都是色粒,将粒子快速挑选出来并进行分析是几乎每个工厂质检部门都希望的事情,用人眼按照现行国标1公斤的方法,量太大,重复性差,颗粒外观仪器法国家标准在2016韵鼎公司承办至今仍在推荐,黑点缺陷扫描仪检测技术也越来越好,快速、重复性高。 PVC粉末中也经常存在黑点或杂质,很多生产厂在经过对比后,选择卡尔帕斯黑点缺陷扫描仪的产品。 有些客户两种产品都有,虽然原来的技术也是一台主机就可以测量塑料粒子和PVC粉末的黑点外观,但需要更换备件,现在两者的一体化设计让这类客户非常方便测试。 到目前为止,卡尔帕斯黑点缺陷扫描仪产品多模块化的设计可以自由组合完成客户任意对颗粒或粉末样品中黑点、黑斑点、色粒、纤维、拖尾、连粒及塑料膜上鱼眼的快速测量、评估。
  • 香奈儿等品牌面膜在香港被检测出防腐剂
    在都市白领最爱的护肤品中,面膜产品的销量、关注度一直名列前茅,许多国际品牌的畅销款面膜,均以各自高营养性的定位、立竿见影的速效而吸引众多女士甚至男士消费者。  然而近日,香港消费者委员会在针对市面上30种畅销面膜的调查中发现,其中过半产品检验出可致过敏的防腐剂,长期使用可能引致红疹等过敏性皮肤病。  过敏人士慎用含防腐剂面膜  据香港消委会7月15日公布,本次检验的30款面膜大部分都为消费者熟知的国际品牌,价格在港币30元至400元不等,其中17款面膜检验出含有可致敏防腐剂“对羟基苯甲酸酯”,含量从0.01%至0.3%不等。  其中,号称风靡好莱坞的明星品牌“Kiehl's”的“水分舒缓面膜”防腐剂含量最高,其他诸如大牌香奈儿的“深层保湿水盈面膜”、英国“美体小铺(The Body Shop)”的“维他命E深层补湿面膜”、大众品牌欧莱雅的“水感保湿面膜”等也赫然在列。  据香港消委会介绍,香港目前并没有化妆品含防腐剂的标准含量,如果以内地颁布的《化妆品卫生规范》作为参考标准,这些面膜产品的相关防腐剂含量仍在0.8的上限范围之内。  香港消委会宣传小组副主席许树源在采访中公开表示,检验中发现的5种常见的对羟基苯甲酸酯类防腐剂,本身毒性不高,故化妆品厂商普遍用来防止产品储存时的微生物滋生。他表示,目前欧盟、美国及中国内地均准许对羟基苯甲酸酯应用于化妆品,此次公布的17种产品并非含量超过法定标准,一般使用问题不大。  “不过如果消费者对此类防腐剂过敏,应特别留意面膜卷标上有否表明了含对羟基苯甲酸酯,长期使用可能会令防腐剂残留在皮肤表面,导致接触性皮肤炎。”  美容师提醒警惕面膜潜在风险  记者在银泰百货武林广场店一楼化妆品专柜发现,香港消费委员会提及的17种面膜产品大多都能在商场中买到。采访中,Kiehl's、香奈儿等国际品牌的专柜销售人员均表示,本品牌的面膜产品都是由国外原装进口,并拥有多项国际检验合格资质。欧莱雅、屈臣氏等品牌则表示,面膜产品是由广州、深圳等地的生产基地正规制造,并通过质监部门的卫生检测标准,根本不存在有害成分含量过高等质量问题。  一些化妆品专柜人员告诉记者:“现在面膜里添加适量的防腐成分很正常,不然面膜只能像鲜奶一样放在冰箱里保存,还怎么确保消费者的面膜在存放了半年、甚至更久之后仍然还优良有效?只要没有超过国家规定的标准,使用时掌握正确方法,肯定不会对皮肤造成过敏,消费者不用过度担心。”  杭城某大型连锁美容会所负责人、资深美容咨询师潘宇英告诉记者,对羟基苯甲酸酯类是一种常见的防腐剂成分,面部长期接触会破坏皮肤皮脂膜,降低分泌皮脂功能,含有引致皮肤干燥、接触性皮肤炎等潜在危害。  据介绍,目前一般正规和知名品牌的化妆品都会在说明书中标明产品成分,如果发现成分表中含有对羟基苯甲酸乙酯、尼泊金酯,或是英文单词后缀“Paraben”,就是含有防腐剂。  她指出,许多面膜产品虽在成分含量上没有超标,但各种添加剂,包括防腐剂和一些号称速效美白面膜中常见的重金属汞、铅等,长期使用都可能会对皮肤造成“内伤”,增加潜在风险。  “每个人的体质肤质不同,一款面膜产品可能别人用了都没事,偏偏自己出事,也可能反过来。我建议消费者尽量不要盲目、急切地尝试那些自己不熟悉的面膜产品,尤其是一些以低廉价格吸引买家的产品。”
  • 【标准解读】氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积
    氩气吸附静态容量法是用氩气(Ar)作为吸附质,在液氩温度下用物理吸附仪测试粉体样品BET吸附比表面积,并采用多点法对检测数据进行分析处理的测量方法。氮气吸附BET法是测试固态物质比表面积的常用方法,用氮气(N2)作为吸附质,当N2在固态吸附剂表面的吸附行为符合理想的经典物理吸附模型时适用。若被测样品对N2分子存在特定吸附,则会造成比表面积测试结果的准确性、可靠性差。石墨烯是一类典型的二维碳纳米材料,具有优异的电、热和机械性能,在锂离子电池、集成电路、5G通信、新型显示等电热应用领域展现出广阔的产业应用前景。石墨烯粉体是我国商业化石墨烯产品的主要类型,由大量“石墨烯纳米片”组成,在锂离子电池电极材料、导电液、导热膜、重防腐涂料等产业领域已实现规模应用。石墨烯粉体的比表面积是影响其应用性能的关键特性参数之一,比表面积的准确可靠测定有利于石墨烯粉体的生产控制,进行应用性能调控。本标准给出了用氩气吸附静态容量法对产业化石墨烯粉体的比表面积进行准确测定的标准化测试分析方法,从很大程度上完善和补充国内现有石墨烯粉体测试方法标准的不足,可用于产业化石墨烯粉体的规格评价和质量控制,为推动石墨烯产业的高质量发展提供了标准技术支撑,具有重要的实用价值。一、背景对于固态样品比表面积的测定,业内通常依据国家标准GB/T 19587-2017/ISO 9277:2010《气体吸附BET方法测定固态物质比表面积》,但产业领域内根据此标准以N2作为吸附质测定石墨烯粉体的比表面积时,不同检测实验室间无法获得良好一致的检测结果,甚至在同一实验室对同一样品进行检测时,结果重复性也较差。国家标准指导性技术文件GB/Z 38062-2019《纳米技术 石墨烯材料比表面积的测试 亚甲基蓝吸附法》是针对石墨烯粉体的比表面积测试而制定的标准测定方法,但此文件中给出的测试样品需在液体中分散制样,试样处理过程复杂,影响因素繁多,从而造成实验过程的可控性及检测结果的重复性、复现性较差。本标准采用氩气吸附静态容量法来测定石墨烯粉体的比表面积,该方法具有简单、快速、准确的特点,能够有效地评估石墨烯粉体的表面性质。二、制定过程本标准涉及的技术和产业领域广泛,因此集合了国内相关领域的一批权威代表性的科研院所、检测分析平台、石墨烯粉体生产/应用企业、分析仪器厂家等产、学、研、用机构通力合作完成。牵头单位为国家纳米科学中心,共同起草单位有中国计量科学研究院、广州特种承压设备检测研究院、贝士德仪器科技(北京)有限公司、北京石墨烯研究院、青岛华高墨烯科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京低碳清洁能源研究院、浙江师范大学、泰州飞荣达新材料科技有限公司、中国科学院山西煤炭化学研究所。起草工作组历时3年对标准技术内容的可靠性进行了充分的实验验证,深入考察了不同类型石墨烯粉体的均匀性、稳定性,样品预处理方式、准确称重和转移、脱气处理温度和时间、吸附气体选择、测试程序、石墨烯粉体是否含有微孔及如何处理、测试数据选取和分析处理等关键技术点,确保标准的技术内容具备科学性、可操作性和广泛适用性。三、适用范围本标准适用于具有Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线的石墨烯粉体的比表面积测定。含有少量微孔、吸附等温线呈现出Ⅱ型和Ⅰ型相结合或Ⅳ型和Ⅰ型相结合的石墨烯粉体比表面积测定也适用。本标准描述的方法,其他类型的碳基纳米材料,如碳纳米管、碳纤维、多孔炭等比表面积的测定也可参照使用。四、主要内容本标准技术内容涵盖氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的全流程,针对石墨烯粉体比表面积测定过程中的取样、称重、样品脱气处理温度和时间、测试程序设置以及比表面积计算给出了指引和规定,并在附录中给出了不同气体吸附质、不同类型石墨烯的比表面积测试实例及吸附热研究。术语和定义:包括不同类型石墨烯粉体、比表面积、气体吸附技术核心术语。一般原理:扼要介绍了氩气吸附静态容量法测量原理:以氩气为吸附质,在液氩温度(87.3 K)下通过静态容量法测量平衡状态下氩气分子的吸附等温线,采用BET多点法进行数据分析,获得石墨烯粉体样品的吸附量与比表面积。本文件应用范围包括Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线以及II型和I型相结合或Ⅳ型和I型相结合的吸附等温线。氩气吸附静态容量法检测示意图(图1)、不同类型的吸附等温线图(图2)附下。取样和称重:取样量应大于样品的最小取样量,并根据仪器说明书综合考虑取样量。取样量宜使总表面积处于10 m2~120 m2范围。表观密度较大的样品可直接取样;表观密度小、易飘洒的样品,宜震实后取样,且选用较大体积的测试样品管。称重时需对精密电子天平进行校准,并注意气体回填、环境温度变化等因素的影响。标准中给出了如何称取不同类型石墨烯粉体的推荐操作。脱气条件和测试程序:测定前,应通过脱气除去样品表面的物理吸附物质,同时要避免表面发生不可逆的变化。脱气温度应低于样品的热分解温度,用热重分析法确定合适脱气温度。脱气时间由样品管内的真空度决定,推荐在脱气温度下样品管内的真空度最终达到≤1 Pa。标准中给出了如何确定脱气温度和时间、详细的测试程序和应满足的要求,以及不同类型测试样品的数据点选取原则和注意事项等。实验数据处理:详细给出了基于BET多点物理吸附法计算比表面积的方法和要求,及测试样品分别在含微孔、不含微孔情况时,如何对测试数据进行处理和分析。检测报告:基于测试过程和测试结果,安全要求给出检测报告并对测试结果进行不确定度分析。测试实例:附录中详尽给出了具有典型代表性的不同类型石墨烯粉体的测试实例,并展示了用不同吸附质气体(氩气、氮气、氧气、二氧化碳、氪气)顺序进行吸附时,测试样品所表现出的吸附行为差异,实验数据明确表明某些石墨烯粉体测试样品对N2分子存在特定吸附情况。通过研究不同类型石墨烯粉体吸附N2和Ar时的吸附热差异,进一步验证了石墨烯粉体存在对氮气的特异性吸附行为的存在,表明了选择Ar作为吸附质采取氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的必要性。五、理论依据浅释在石墨烯粉体测试样品均匀性、稳定性满足测试要求的前提下,用氮气吸附BET法测量石墨烯粉体比表面积的准确性、可靠性较差的原因在于N2存在特定吸附行为:由不同生产厂家、不同生产工艺的产业化石墨烯粉体,通常不可避免的含有片层内缺陷、片径边缘位错、晶界等,从而造成处于特定位点上的碳原子活跃程度存在明显差异。此外不同表面改性生产工艺也会造成石墨烯粉体样品表面功能基团(如-OH)的差异。用具有四极矩的N2分子作为吸附质,会与石墨烯粉体中的活跃碳原子或极性吸附基团间形成特定吸附,使得形成不符合理想经典物理吸附模型的分子排列取向,造成多点吸附曲线的线性相关性较差,导致比表面积测试结果的准确性、可靠性也较差。氩气分子是单原子气体分子,电子已完全配对且不存在任何成键轨道,通常认为其不具有化学活性。氩气分子不存在四极矩,作为吸附质在石墨烯粉体材料表面吸附时,对样品表面结构或官能团的敏感性低,其吸附行为符合理想经典物理吸附模型,所以在液氩温度下进行比表面积测定时,可用经典BET理论进行计算。由于氩气与氮气的极化率和分子尺寸极为相似,他们的非特定吸附性质也极为相似,在非极性吸附剂上,氮的吸附热和氩的吸附热几乎相等。本标准用不同类型、不同表面修饰、不同极性的石墨烯粉体样品进行详细的试验验证,证实了采用Ar作为吸附质测定石墨烯粉体比表面积的科学性和合理性。本文作者: 刘忍肖 教授级高工;国家纳米科学中心 中科院纳米标准与检测重点实验室Email: liurx@nanoctr.cn 闫晓英 工程师; 国家纳米科学中心 技术发展部Email:yanxy@nanoctr.cn
  • 飞秒激光在ITO薄膜表面诱导周期性透明纳米导线
    使用线偏激光照射金属、半导体、透明介质等材料产生表面周期结构(laser induced periodic surface structures,LIPSS)是一种普遍的现象,LIPSS的周期取决于激光条件和材料的性质,在接近入射激光波长到小于波长的十分之一范围变化。这些周期性纳米结构可用于有效地改变材料的性质,并在表面着色、光电特性调控、双折射和表面润湿性等方面有许多应用。氧化铟锡(indium tin oxide,ITO)具有较宽的带隙,对可见光与近红外波段有很高的透射率,ITO薄膜具有较低的电阻率,是液晶面板、新型太阳能电池等元件的重要组成部分。一直以来,发展制备ITO薄膜的新方法,调控ITO薄膜的光电特性是非常重要的研究课题,而在激光加工领域,使用激光在ITO薄膜诱导LIPSS是一个有效且简便的方法。华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室贾天卿教授课题组探究了一种通过飞秒激光直写在ITO薄膜表面加工LIPSS的方法,并详细分析了不同激光参数下加工的ITO薄膜在可见到红外光波段的透射率与其各向异性电导率的变化规律。合适的激光参数可以在ITO薄膜上有效地加工大面积低空间频率的LIPSS,这些LIPSS能够表现出独立纳米导线的特性,并且在电学特性上具有良好的一致性。结果表明,飞秒激光直写过程中并不会改变材料的性质,而且与原始的ITO薄膜相比,具有规则LIPSS的ITO薄膜在红外波段的平均透射率提高了197%。这对于将ITO薄膜表面加工规则的LIPSS作为透明电极应用于近红外波段的光电器件具有重要的意义。如图1,原始ITO薄膜的面电阻各向同性。随着激光能流密度的增加,垂直和水平于LIPSS方向的面电阻迅速增加且变化梯度不同,出现了明显的各向异性导电性,当ITO薄膜表面出现规则且独立的LIPSS结构以后,在一定能流密度范围,ITO薄膜能够在不同方向上显现出单向导电/绝缘的电学特性。图1 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光辐照后ITO薄膜的面电阻。图中给出了电学测量中横向(Transverse)与纵向(Longitudinal)的定义通过调节激光的能流密度,可以在一个较大的范围内制备出不同形貌的纳米导线(LIPSS)。图2(a)展示了不同能流密度的飞秒激光加工的纳米导线扫描电镜图像。在能流密度上升的过程中,纳米导线的宽度从537 nm降低到271 nm。纳米导线的高度从平均220 nm降低到142 nm,如图2(b)所示。纳米导线的单位电阻随着能流密度的上升从15 kΩ/mm上升到73 kΩ/mm,这是由于纳米导线的宽度与高度都在同步下降造成的,如图2(c)。图 2 (a)不同能流密度下的纳米导线的扫描电镜图像;(b)纳米导线的高度与宽度随着能流密度的变化情况;(c)纳米导线的单位电阻与电阻率随着能流密度的变化情况如图3,原始厚度为185 nm的ITO薄膜在1200~2000 nm的近红外光谱范围内的平均透射率为21.31%。经过飞秒激光直写后,当能流密度在0.510~ 0.637 J/cm2的范围内,ITO薄膜对于近红外的透过率达到54.48%~63.38%,相较原始的ITO薄膜得到了156%~197%的提高。同时,飞秒激光直写后的ITO薄膜在可见光波段的透过率略微提高且曲线较为平滑。通过调节激光的能流密度,ITO薄膜在近红外的透过率能够得到显著提高,并且能够保持较好的导电性。图 3 扫描速度为3 mm/s时,不同能流密度激光直写后的ITO薄膜的透射率。在0.637 J/cm2时红外波段(1200~2000 nm)透过率为63.38%该工作近期以“Periodic transparent nanowires in ITO film fabricated via femtosecond laser direct writing”为题发表在Opto-Electronic Science (光电科学)。
  • 石墨烯缺陷工程的重要一员——表面等离子体激元反射
    石墨烯是近年来受到广泛关注的二维材料,具有特的物理化学性质,在信号传感、物质检测、和能源电池领域都有着广阔的应用前景。2016年9月,南开大学许京军、蔡卫老师研究团队在国际期刊 2D Materials上公开发表题为“Tailorable re?ection of surface plasmons in defect engineered graphene”的全文文章,通过探讨缺陷改变石墨烯光、电、热性质的可能性,提出了对石墨烯纳米尺度下的等离子激元性质进行操控的思路,为未来纳米光电设备的实现开辟新篇。(a) NeaSNOM测量原理示意图 (b)NeaSNOM的AFM成像显示了石墨烯缺陷处的形貌结构 (c)NeaSNOM的纳米显微光学成像展示了该区域的表面等离子波传播图样许京军、蔡卫老师研究团队先设计了离子束对石墨烯缺陷边界的操控可行性,并通过AFM等常规测量手段对这一设想进行了重复验证,检验其可行性。该研究团队对石墨烯表面等离子波在缺陷边界的传播进行了深入研究,通过NeaSNOM提供的可靠等离子激元成像手段,他们近场等离子激元成像图中观测到了靠近边界的明显干涉条纹。通过典型的石墨烯楔形结构,边界处的等离子激元的有效散射波通过操控的缺陷得到了大的增强。在缺陷边界处的等离子激元反射次得到清晰观测,证实了这些缺陷在表面等离子波传播中散射中心的作用。不同程度缺陷石墨烯中等离子激元传播和反射的研究在入射激光波长为10.653um下,不同程度缺陷石墨烯中等离子激元传播和反射的研究。其中,等离子激元干涉峰值被定义为M,在边界处衰减比例为0.28,实验结果与理论数值得到了很好的拟合。该研究团队证明了通过引入离子束在石墨烯缺陷边界处改变等离子激元的反射的结论,他们认为缺陷可以作为有效的等离子激元传播散射中心,通过缺陷程度的控制可以实现对等离子激元的操控,这一研究结果有效开创了控制表面等离子波的新篇章。参考文献:Luo W, Cai W, Wu W, et al. Tailorable reflection of surface plasmons in defect engineered graphene[J]. 2D Materials, 2016, 3(4): 045001.本文涉及的研究过程及实验结果均以原著作为准。相关产品:超高分辨散射式近场光学显微镜:http://www.instrument.com.cn/netshow/C170040.htm纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR:http://www.instrument.com.cn/netshow/C194218.htm
  • 关于鸦片面膜中的禁限用物质——“糖皮质激素”的检测全面解决方案汇总
    近日广东省食药监抽检网购面膜发现,超过20%的面膜中非法添加了糖皮质激素,这种被称为“皮肤鸦片”的物质是一类甾体激素,依据《化妆品卫生规范》中提到这类物质是严禁违法滥用添加于化妆品,若将其作为细嫩美白肌肤的功效成分,其会破坏人体激素平衡,如果长期使用,人体皮肤会产生激素依赖症状,停用后反而会加重皮肤过敏,出现红斑、丘疹、毛细血管扩张等严重问题,激素依赖性皮炎发病只需要大约两周时间,但是治疗起来却是一个漫长而棘手的过程。作为实验室综合供应商的广州绿百草整理了一些仪器公司针对GBT24800.2-2009化妆品中四十一种糖皮质激素的测定——液相色谱串联质谱法和薄层层析法的全年解决方案进行了汇总,以便广大检测单位以及人员参考。实验过程用到的整套标准品如下:Aglinet—化妆品中41种糖皮质激素类药物的测定样品前处理称取0.2g样品,加入3mL饱和食盐水和2mL乙腈(2次)涡旋(IKAVortexGenius3)提取目标物。合并二次提取的4mL乙腈,加入40mL水、0.2mL亚铁氰化钾、0.2mL醋酸锌,混匀后5000rpm离心10min。上清液倒入BondElutPlexa聚合物小柱60mg/3mL(上接50mL磨口漏斗),按固相萃取净化过程获得液质上机液。色谱和质谱条件仪器:Agilent1260Infinity液相色谱/6410三重四极杆液质联用系统色谱柱:AgilentZORBAXSB-C18,2.1×50mm,1.8μm,部件号827700-902进样量:2μ-L流动相:A)含0.1%乙酸的水溶液B)含0.1%乙酸的乙腈溶液梯度洗脱:时间/min%B0323.03212.07514.07514.132流速:0.3mL/min柱温:30℃分离时间:16min离子源:ESI干燥气流量:5L/min干燥气温度:350℃雾化器压力:38psi化妆品剂型多样、基质复杂,所涉及的41种糖皮质激素的药效从弱效、中效、强效到超强效,分子特征为17碳原子环戊烷并多氢菲母核上具有不同基团的修饰,差异较大。从化妆品中完整提取并纯化出数十种待测目标物,并进一步建立多组分色谱分离、质谱测定仍有很多困难。因此,好的样品前处理方法非常关键。本文中使用的BondElutPlexa小柱,具有纯化效果好、回收率高、流速快的特点,可以很好的用在大批量样品检测中,可作为化妆品中41种糖皮质激素检测的参考方法。赛默飞世尔科技解决方案-TSQQuantumAccessMax三重四极杆液质联用系统同时定量化妆品中41种糖皮质激素仪器方法色谱系统:Accela600快速液相色谱系统色谱柱:HypersilGoldC18(50×2.1mm,1.9μm)流动相:水(含0.1%甲酸)/乙腈(含0.1%甲酸)流速:400μL/min;进样量:10μL梯度条件:质谱系统:TSQQuantumAccessMax三重四极杆质谱条件:离子化方式:HESI-Ⅱ极性模式:正离子雾化温度:300℃鞘气:40arb辅助气:15arb离子传输管温度:300℃质谱扫描参数:扫描方式:t-SRM扫描循环时间:0.3s分辨率:Q1分辨率分别设置为0.4和0.7FWHM标准曲线样品及基质样品的配制取含41种糖皮质激素的混合对照品溶液,各组分浓度均为0.5μg/ml,稀释至0.5ng/mL、1.0ng/ml、2.5ng/ml、5.0ng/ml、10ng/ml、25ng/ml、50ng/ml、100ng/ml,作为标准曲线工作样品。分别取空白爽肤水及精华液基质溶液,过滤膜后,配制成含20%乙腈的基质溶液,并以此基质溶液稀释样品至0.1ng/mL和0.5ng/mL。结果与讨论色谱条件的优化色谱柱的选择:分别考察了HypersilGoldC18(50×2.1mm,1.9μm)和HypersilODSC18(10×2.1mm,3μm)2根规格不同的C18色谱柱对41种激素成分的分离效果。结果表明,前者对41中组分中色谱保留行为非常相似的物质能实现更好的分离,且由于前者粒径小,能获得更高的柱效。同时,由于Accela600液相泵系统耐压能力强,可使用高流速而大大减少色谱分离所需时间。流动相及洗脱条件的选择:分别考察了甲醇/水(0.1%甲酸)、乙腈/水(0.1%甲酸)等流动相系统对于41种激素成分的分离效果。结果表明,采用乙腈(0.1%甲酸)/水(0.1%甲酸)系统进行梯度洗脱更有利于41种激素的色谱分离。考虑到化妆品基质的影响,延后目标组分的保留时间可减小基质的干扰,因此降低初始流动相中乙腈的比例至20%,得到的谱图。质谱条件的优化根据待测糖皮质激素分子结构及参考国标[12],选择ESI(+)作为离子化模式,将0.5μg/ml的标准液通过蠕动泵连续进样,由TSQTune质谱参数优化软件自动获得最佳的子离子、碰撞能量及透镜电压。最终所选择的母离子、特征离子和碰撞能量详见表1。图3为部分糖皮质激素的提取离子流图(0.5ng/mL)。附表1:离子对信息:母离子、特征离子、碰撞能量和扫描时间。方法学考察灵敏度及线性:将标准曲线样品(0.5ng/ml、1.0ng/ml、2.5ng/ml、5.0ng/ml、10ng/ml、25ng/ml、50ng/ml、100ng/ml)依次进样,以峰面积对浓度绘制标准曲线,各激素成分在0.5-100ng/ml范围内的线性相关系数大于0.99(见表2);基质中各种激素的最低检出限为0.1ng/ml,最低定量限为0.5ng/mL。精密度:取0.5ng/ml基质加标溶液重复进样5次,各色谱峰保留时间稳定,精华液基质中各组分峰面积的RSD≤9.74%(见表2);爽肤水基质中各组分峰面积的RSD≤9.77%(见表2)。结果表明该方法稳定、可靠。不同分辨率设置对方法灵敏度的影响以精华液基质样品为例,考察仪器分辨率设置对灵敏度的影响:下图中同行左侧色谱图为0.7FWHM条件下获得,右侧为0.4FWHM条件下获得。实验结论本实验应用ThermoScientificTSQQuantumAccessMax三重四极杆液质联用系统,建立了41种糖皮质激素同时测定的方法,以基质样品为主考察了方法的灵敏度及重现性,同时考察了仪器不同分辨率设置对化合物检测的影响。本方法对化妆品基质中41种糖皮质激素的定量下限为0.5ng/mL,最低检测限可达0.1ng/mL。通过提高Q1的分辨率能有效降低基质干扰,提高部分化合物的灵敏度。分别以爽肤水空白基质、精华液空白基质与对照液进样比较,由色谱图可看出所建立的方法特异性高,能用于化妆品中41种糖皮质激素的检测。分别在爽肤水基质、精华液基质中添加41种糖皮质激素,浓度均为0.5ng/mL,各连续重复进样5针方法重现性良好。TSQQuantumAccessMax三重四极杆液质联用系统配有可加热的电喷雾电离源、聚焦离子束的透镜组件、90度弯曲碰撞池等,可有效提高信号响应,并降低中性噪音,是化妆品中痕量非法添加成分检测的最佳选择。本方法采用ThermoscientificTSQQuantumAccessMax三重四极杆质谱系统,建立了同时定量爽肤水和精华油中41种糖皮质激素的液质联用法,最低定量限为0.5ng/ml,检测限为0.1ng/ml。该方法简便、快速、特异性强且灵敏度高,可应用于化妆品的实际检测。最后附上原GBT24800.2-2009国标中推荐用到的仪器耗材清单:更多详情,请联系广州绿百草!关注广州绿百草微信公众号,获取更多资讯!
  • 岩相样品切片、减薄的制备技术交流之二 ——岩相样品制备SOP
    岩相样品切片、减薄的制备技术交流之二——岩相样品制备SOP 一、岩相样品的粘结 ● 用MetLab的中型METCUT-10或大型METCUT-12A,甚至20A的砂轮切割机,将大尺寸的岩相样品统一切割至适合载玻片的长、宽、厚度。 ● 或者,用MetLab的岩相精密切割&研磨一体机METCUT-10GEO,将真空卡盘换装机械夹具(工作台的T型槽是8mm,所以夹具的T型一定要配8mm的),固定好岩相样品后,摇动切割手轮,沿Y轴(纵向)进行切割,切割出想要的薄片。 ● 在合适材质(如,氧化铝,碳化硅,金刚石等)的平面研磨磨石、或磨盘、或薄膜、或砂纸上,将切好的岩相样品的非研究面预磨出一个哑光表面,以此创建一个与载玻片粘合的表面。 ● 在工作台上铺一张油脂薄膜或纸。取出载玻片。如果同时制备多个样品,则将长、宽、厚度相同的载玻片排列开来。载玻片的尺寸较多,常用尺寸为27x46mm,这个尺寸是和岩相精密切割&研磨一体机的真空卡盘尺寸相匹配的。 ● 建议使用QMAXIS(可脉)的环氧树脂和固化剂作为粘结剂——其中,无孔隙的岩相样品,用EpoQuick系列;而有孔隙样品,则选用EpoFlow系列——按标签提示的比例混合,倒入混合蜡纸杯中,用搅拌棒缓慢地搅拌约2分钟。 ● 首例描述无孔隙的岩相样品。将混合好的EpoQuick环氧树脂和固化剂均匀地涂抹在岩相样品的非研究面,反过来放在载玻片上,轻轻地前后移动压挤,去除所有气泡。用搅拌棒刮掉载玻片上挤压出的环氧树脂。 ● 将粘结好的岩相样品放在薄片样品粘结台METBOND GEO上,利用压簧压实后静置约2小时。METBOND GEO是带加热板的薄片样品粘结台,为了加快树脂固化的速度,可以打开加热开关,在控制面板上设定温度即可。如果没有配置MetLab的METBOND GEO——也就是没有加热板的薄片粘结台——可以将薄片样品粘结台放置在60°C左右的热板上加热,或者在室温条件下自然固化。 ● 当然,粘结剂也可以选用QMAXIS(可脉)的Mounting Adhesive热熔胶。将载玻片和岩相样品(非研究面朝上)放在加热台上,加热到100-120℃时,用热熔胶棒均匀地涂抹岩相样品的非研究面和载玻片,观察热熔胶完全熔化后,将岩相样品的非研究面粘到载玻片上,移至薄片样品粘结台,压实后静置至完全冷却。 ● 注意,薄片粘结台是选配件,需要单独购买。它不仅可以压实样品,而且可以精确地控制样品与载玻片之间粘结剂的厚度,这为消除样品和载玻片的公差,使多片样品制备一致提供了基础。 ● 第二例描述的是更普遍存在的多孔隙的岩相样品,这时必须调整粘结技术。选择合适尺寸的橡胶注模杯,将岩相样品研究面朝下放入橡胶注模杯中,将EpoFlow环氧树脂和固化剂按标签所示比例倒入混合蜡纸杯中,用搅拌棒缓慢搅拌约2分钟后,把蜡纸杯放入QMAXIS(可脉)的Air-Out真空系统,抽真空——放气——抽真空,循环操作3-4次。最后一次放气后,打开Air-Out穹顶盖,将蜡纸杯中的混合液倒入橡胶注模杯中。再把橡胶注模杯放入Air-Out腔体内,同样地抽真空——放气——抽真空,循环操作3-4次,最后一次抽完真空后,关闭真空泵,保持真空静置8-10小时。上述两轮操作,使树脂液和样品中的空气被彻底排除。树脂液浸渗至岩相样品的孔隙中,支撑样品结构,使下一步切片和研磨减薄操作不会损伤样品的结构。 ● 当环氧树脂完全固化后,从橡胶注模杯中取出镶嵌块,对镶嵌块的非研究面进行研磨找平。然后按EpoQuick的同样步骤,将镶嵌块的非研究面粘到载玻片上。 ● 如果镶嵌块的长、宽、厚度超出载玻片,可以对镶嵌块进行切割、研磨整理。 二、岩相样品的切片 MetLab的岩相精密切割&研磨一体机METCUT-10GEO的切割和研磨分列于设备的两侧,一个电机,两侧同轴,保持切割、研磨的平行性高度一致。 ● 未开机前,先安装金刚石切割片。将METCUT-10GEO左侧切割室的透明防护罩向上开启——这种开启方式的设计节省了空间,方便使用者进行操作。取出10in(254mm)的金刚石切割片,其轴心孔径1.25in(31.75mm)。用随机工具卸下切割侧主轴上的法兰,按切割片顺时针的旋转方向(QMAXIS的Logo朝外即可),套入切割片。扣上法兰,锁紧螺母。 ● 打开METCUT-10GEO主开关。触摸屏首页出现MetLab的Logo时,触摸屏幕任意位置,进入操作主菜单页面。 ● 装上样品。点击主菜单上切割侧的真空开关(2),将粘结好岩相样品的载玻片的一面贴到真空卡盘表面,真空卡盘吸住载玻片。小尺寸的真空卡盘,有三个突出螺钉辅助将较小尺寸的载玻片进行位置确认。 ● 定位切割位置。切割侧的真空卡盘安装在工作台上的卡盘座上,利用测微计旋钮驱动工作台沿X轴(横向)左右移动。测微计旋钮一个刻度是0.005mm,旋转一圈移动1mm。X轴总行程是20mm,满足任何薄片样品的厚度调节。通过测微计旋钮,使样品与切割片保持正确的左右距离,即找准想要的切割位置。 ● 关闭切割室防护罩。防护罩的磁性安全开关锁闭防护罩。 ● 在触摸屏控制面板设置切割片转速(4)。转速100-3000rpm/min,增量1rpm/min。既可以点击箭头调升、调降,也可以用数字键盘输入转数值。点击切割侧的冷却水开关(5),冷却水流出,按下切割/研磨开关键(1),电机驱动金刚石切割片旋转。 ● 手动控制切割。匀速地顺时针摇动切割手轮,整个工作台沿Y轴(纵向)方向逐渐靠近切割片,开始切割。Y轴的总行程224mm,满足所有标准载玻片尺寸的长度方向通过。手动控制的优势是使用者操控的自由度大,不同材料、不同制备要求的薄片切割都可以自主调节。 ● 样品切割的保留厚度最薄约0.5mm。 ● 切割完成后,再次点击切割/研磨开关(1)、切割侧冷却水开关(5),切割电机停止旋转,冷却水关闭。逆时针摇动手轮,将样品离开金刚石切割片。 ● 开启切割室仓门,点击切割侧的真空开关(2),真空泵被关闭,从真空卡盘处取下载玻片,并从切割室工作台上取出被切割掉的样品。 ● 用水清洗载玻片及样品,准备研磨。 三、岩相样品的研磨 ● 同样地,开机前先安装金刚石杯形砂轮。金刚石杯形砂轮直径10in(250mm),轴心孔径1.25in(31.75mm)。标准配置的金刚石杯形砂轮是70μm的和30μm的。通常由粗到细研磨,先安装去除量较大的70μm的。将METCUT-10GEO右侧研磨室的防护罩向上开启。用随机工具卸下主轴的法兰,套入金刚石杯形砂轮(金刚石研磨面朝外),重新扣上法兰,锁紧螺母。 ● 打开METCUT-10GEO的主开关。同样地,触摸Logo页面的任意位置进入操作主菜单页面。 ● 装上样品。研磨侧的真空卡盘固定在研磨操作手柄同轴的研磨臂上。研磨手柄在研磨室的外面,研磨臂在研磨室内。点击研磨侧真空开关(3),将已经切割好的样品载玻片的一面贴到研磨侧真空卡盘表面。真空卡盘吸附住载玻片。 ● 定位研磨起始位置。调整研磨操作手柄的位置,使样品与金刚石杯形砂轮的金刚石表面相对应。逆时针旋转研磨手柄末端的测微计(数字千分尺),当样品表面接触到金刚石杯形砂轮的表面时,按下千分尺的清零键。向后拉下研磨操作手柄,使样品离开金刚石砂轮的表面。 ● 关闭研磨室防护罩。该防护罩也有磁性安全开关装置,锁闭防护罩。 ● 在触摸屏面板设置金刚石杯形砂轮的转速(4)。转速的设定同切割侧。点击研磨侧冷却水开关(6),冷却水流出。点击切割/研磨开关键(1),电机驱动金刚石杯形砂轮旋转。 ● 握住研磨操作手柄前后韵律地移动,使样品的表面均匀地摩擦旋转的金刚石杯形砂轮,随着样品被磨削减薄,用手逆时针旋转千分尺,使样品持续贴近金刚石杯形砂轮。在千分尺数显200μm之前,千分尺的每次进给10-20μm即可;在千分尺数显200μm后,进给调整为5-10μm,直至千分尺数显为70μm。 ● 当达到70μm厚度时(扣除粘结的树脂厚度,样品实际厚度约60μm),停止手柄的研磨操作。点击切割/研磨开关(1)、研磨侧冷却水开关(6),金刚石杯形砂轮停止旋转,研磨侧冷水停止流出。将研磨手柄向身体侧拉,是样品离开金刚石杯形砂轮。 ● 打开研磨室防护罩,点击研磨侧真空开关(3),关闭真空泵,取下样品。 ● 从上述第一步开始,重复实施30μm的金刚石杯形砂轮研磨减薄动作。有时,观察需要更好的表面性,则停止了70μm的研磨后,转至磨抛机进行研磨、抛光。 ● 样品研磨减薄的保留厚度取决于研究目的,最薄约0.03mm。
  • 赛默飞为抗击新型冠状病毒疫情提供全面支持
    p style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "连日来,新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着社会各界的心,除奋战在一线的医护人员外,各大相关企业也纷纷承担起社会责任,快速反应,研发生产用于病毒研究和检测的产品,为抗击疫情贡献力量。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "作为科学服务领域的领先企业,赛默飞积极承担起社会责任,凭借先进的技术与产品优势全面助力各方攻克难关,做到了春节无休,24小时每呼必应。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "全力以赴支援疫情防控:br//pul class=" list-paddingleft-2" style="list-style-type: disc "lip style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "迅速整理从快速检测到安全预防及管控的相关仪器,推出整体解决方案/p/lilip style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "从美国总部紧急调运安全防护用品,包括N95口罩、护目镜、防护服、手套等,同时汇总了国内库存的相关产品,预计将分批次向湖北省慈善总会捐赠总价值逾100万的物资/p/lilip style="line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "从美国总部迅速调用一台在2019进博会最新推出的全自动高通量测序系统给相关单位使用/p/li/ulp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "赛默飞为新型冠状病毒疫情提供了从仪器、到试剂、到服务、到供给全面支持,例如赛默飞基因科学与临床测序业务团队成立“应急指挥中心”,在全国配备150人的专业团队,提供应急技术支持和物料保障。以下是赛默飞在此次疫情防控中所做二三事:/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong重庆/strong/spanbr//pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "本次疫情来袭,strong基因科学与临床测序业务团队迅速成立了“应急指挥中心”/strong,在全国配备150人的专业团队,全力协调所有相关实验物资、技术支持等保障。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "1月23日,除夕前夜,重庆开州区疾控中心急需荧光定量PCR仪,赛默飞员工从成都驱车7个小时前往重庆并及时进行装机和技术培训,确保疾控中心人员全部掌握操作流程/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong河南 郑州/开封/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "1月23日晚,赛默飞实验室产品和服务业务团队在河南郑州的销售在接到strong河南省疾病预防控制中心急需一台超低温冰箱用于存放新型肺炎病毒样品/strong的消息,迅速将一台医疗用途超低温冰箱送至省疾控中心,并于中午之前完成安装调试。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong辽宁 沈阳/strong/span/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "1月23日,沈阳市疾病预防控制中心急需96孔PCR反应板,用于检测新型冠状病毒。赛默飞生物科学业务团队在接到消息后,快速反应,紧急查找了现货中心,将两盒反应板送达。/pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong湖北黄冈/strong/span/pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "br//pp style="text-align: center "img width="536" height="390" title="aa.jpg" style="width: 536px height: 390px max-height: 100% max-width: 100% " alt="aa.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/6e2bb0dc-e1ae-412c-8103-bc1b4199c083.jpg"//pp style="text-align: center line-height: 1.5em text-indent: 0em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong/strong/span/pp style="text-align: center "img width="517" height="317" title="bb.jpg" style="width: 517px height: 317px max-height: 100% max-width: 100% " alt="bb.jpg" src="https://img1.17img.cn/17img/images/202001/uepic/7272548c-0e45-490b-95d1-1e5deaf3af82.jpg"//pp style="line-height: 1.5em text-indent: 2em margin-top: 10px margin-bottom: 10px "span style="text-indent: 2em "至此,赛默飞荧光定量PCR仪、电镜技术、全自动高通量测序系统等产品作为新型冠状病毒研究及检测的重要工具,均已“到达前线”,全力协助疫情防控。/span/p
  • 巨人新品出击 回馈中国用户——赛默飞世尔科技(原热电公司)新品媒体见面会纪实
    从左到右依次是:毛君玲女士、孙建一先生、Louis Maljers博士、Hans-Joachim Hübschmann博士、裴立文先生。前言:在三重四极杆质谱仪(又称串联质谱仪)市场中,赛默飞世尔科技(原热电公司) 公司一直是领导者。从1981年,推出世界上第一台TSQ45三重四级气质联用仪以来,已经推出过6代产品。此番笔者有幸在大连见证了公司第7代产品TSQ QuantumTM GC气质联用仪的全球同步发布。在发布会前, 赛默飞世尔科技科学仪器事业部中国区商务运营总监孙建一先生、色谱质谱部中国区经理裴立文先生、 串联质谱仪TSQ Quantum™ GC系列全球产品经理Louis Maljers 博士、赛默飞世尔科技德国布莱梅工厂痕量质谱产品经理 Hans-Joachim Hübschmann 博士和中国区市场总监毛君玲女士与包括本网在内的四家媒体进行了一次圆桌会谈,就新产品的特点、竞争对手、市场推广计划及用户关心的公司的新的中文名字、合并整合问题等进行了交流。问:热电公司与飞世尔公司合并后,整合会带来一些问题,请问你们原有客户的售后服务如何得到保证?孙建一总监:原热电公司是一个技术创新的公司,而飞世尔公司的产品非常广泛,并具有很广的销售渠道,这次的并购,更大意义上来说,是业务优势互补的合并。所以这次的合并很少出现上述的问题,反而是合并之后我们的产品线更加齐全,我们能给客户带来完整的实验室解决方案,小到玻璃器皿,大到质谱仪器,从这方面说,我们的合并给我们的客户带来更大的便利。当然,任何公司的合并总会有各种各样的问题,我们也不例外,但我们强调的是,在整个合并的过程中,遇到各种问题时,我们都以客户的利益为先,把客户的利益放在第一位,不会因为合并而推卸责任。我们在这方面的努力已经得到了绝大部分客户的认可,我们也会继续努力,让客户更满意。问:这款TSQ QuantumTM GC气相色谱串联质谱联用系统为什么要选择在大连国际色谱会上发布?Maljers博士:我想有两个原因:第一,此次大连色谱会是一个三会合一的国际会议,包括第30届国际毛细管色谱会、第4届多维气相色谱会及第16届中国色谱年会,会议的规模很大,影响力也很大;第二,中国对于Thermo Fisher Scientific来说是一个很重要的市场,此次发布,Thermo Fisher Scientific只选择在北美第55届美国质谱年会和中国大连国际色谱会,并几乎在同时发布。这样的全球同步发布在整个仪器界是第一次,表明了公司对中国市场的高度重视,也证明了中国在全球的分析仪器市场中具有举足轻重的地位。裴立文经理:我想补充一下,对于选择在大连发布我们也是从用户角度考虑,我希望中国的用户能与世界用户同时得到产品信息,而没有滞后。此外,客户的发展是一个从低端逐步向高端发展的过程,我们今天的新产品是质谱,也许有人会质疑我们选择在色谱会上发布质谱新产品,但是我们相信今天所有的色谱的用户都是我们质谱的潜在用户,而且他们需求的增长会比现有的质谱用户更大。问:新产品会为中国用户带来什么好处?Maljers博士:这台仪器的特点是:更灵敏;分析速度更快,也就是具有更高的通量(Throughput);特别适用于复杂基质样品的分析;并具有非常耐用稳定的新型DuraBright离子源。裴立文经理:Louis博士是从产品的特点上来说,我想从应用的角度来谈谈新产品给中国用户带来的好处。新产品将在以下几大领域,成为有效的分析工具:1、食品安全领域,近年来欧盟、日本等国家对于进口农产品农药兽药残留标准的日益提高,该款仪器可以帮助出口企业更好地完成此方面的检测工作;2、公安法医、毒品分析领域;3、环境领域,随着2008奥运会的到来环保领域的要求也会更高,这套仪器在环保领域也会给用户带来更高的价值。问:贵公司在本次展会上展出了四台不同型号的气质联用仪,请问这四款仪器的市场定位如何区分?Maljers博士:首先,TSQ QuantumTM GC气相色谱串联质谱联用系统的推出使我们在分析仪器届拥有质量检测范围最宽的气质联用产品线,能满足客户各种应用的需求。其次,这几款气质联用仪的市场定位的区分主要依据的是其分析的选择性不同。1、DSQ II单四极杆气质联用系统主要满足常规检测的要求。2、面对复杂基质的检测,常常要求更高的实际灵敏度和对被检物的确认,Polaris Q GC/MSn离子阱气质联用仪可以在复杂基质分析中具有更高的选择性和灵敏度。3、而对于最苛刻的检测要求,如奥运会兴奋剂检测和最终确认、二恶英检测等,DFS高分辨磁质谱具有高分辨的确证能力,最高的选择性、最高的灵敏度和最强的法规判定能力。4、很多法规部门及商业实验室,要求定量分析更准确、速度更快、以及同时分析大量样品,此次推出TSQ QuantumTM GC三重四极杆气质联用系统在这些方面会具有最佳的表现。同时,我还要强调的是,这几套系统,包括Thermo Scientific品牌下更多的质谱,都使用同一软件平台,在操作模式上也是很相似的,这样对于用户来说就节约了培训成本,同一操作人员可以在不同的Thermo Scientific质谱仪上进行工作。 问:对于中国来说,价格对采购还是一个很重要的决定因素,能否请谈谈指导该产品市场价格的重要因素有哪些?裴立文经理:产品的市场价格取决于产品本身的研发和生产成本、市场推广和宣传成本、培训及后续维护成本等因素,所以我们会基于以上考虑制定合理的价格。很抱歉我现在不能告诉大家该产品的准确价格,但是希望大家相信我们最后的定价肯定是能保证给中国用户提供最好的技术和最好的服务,同时还能使广大中国使用者觉得是最佳性价比的。孙建一总监:其实我们在考虑产品定价时主要考虑的是产品对于客户的价值。目前用户只愿意从技术成本考虑,但我们希望客户和市场能够理解,我们对于产品的定价必须同时考虑将来对客户好的售后服务和技术支持,这样才是对客户负责。问:您认为该新产品在市场拓展中的最大竞争对手会有哪些?贵公司会采取那些措施来提高产品的市场竞争能力?贵公司会采取什么样的市场推广计划?Hübschmann博士:当然了,我们在这个市场上是有竞争对手的,我们永远不会是孤独的。如果这里非要我们说出竞争对手,那么在这款产品上是Waters和Varian,但是面对竞争对手我们并不惧怕而且很有信心,因为TSQ QuantumTM GC三重四级杆气质联用系统具有世界最领先的技术。Thermo Fisher Scientific在三重四极杆质谱研发和制造方面有很悠久的历史,也是世界上最早在市场上推出三重四极杆质谱技术的公司,而且当年的TSQ 7000产品一度是三重四极杆质谱的行业标杆。目前推出的TSQ QuantumTM GC三重四级杆气质联用系统是第七代产品,距离第一代产品已经27年了。 因此我们很自信,无论是在技术还是在经验上,我们都是领先者。裴立文经理:首先,产品本身就是最好的宣传;其次,我们的市场推广和营销计划主要是针对客户的需求,而不是针对竞争对手。我们制订计划的出发点是满足客户的需要。 具体的推广计划我想有以下几点:首先该款产品我们将主要在食品安全、法医、环保和生化制药等领域中推广。其次,全球最早的4台产品将会向全球四个主要示范应用展示实验室发送,中国上海位列其中,此外还有美国、德国和日本。我想我们会开展一系列的活动,邀请客户和到我们的上海示范实验室来亲身体验这台仪器的强大的分析性能。第三,我们已经派工程师到美国总部实验室学习和实验,他们做了很多中国市场所急需的应用文章。这样可以对今后的售后服务和技术支持有保证。第四,我们就这台仪器跟中国专家的合作也将展开,通过与中国专家的合作使得该产品的应用更具中国化。 问:赛默飞世尔科技在中国的气质联用市场上,市场占有率并不是最高的,贵公司如何看待这个问题?裴立文经理:我们承认,在中国的气质联用市场上,我们的市场占有率不是最高的,这主要是历史原因造成的。最早,气质联用仪主要应用在高端的研究领域,当美国的环保行业大量引进气质联用仪,并建立相关的法规标准时,Thermo并没有及时改变市场策略,仍然关注大学等科研机构这些高端的市场,于是就造成了今天的结果。而且这种影响并不局限在美国,今天中国市场的这个结果也同样也是这个指导思想的体现。目前,我们也正在调整策略,最近几年我们在关注大学等科研机构的同时,也非常关注环保、法规等领域,我相信我们气质联用市场的份额是在逐步地增长,但是我们可能很难在很短的时间里成为该市场的领先者,不过我们有信心,在不久的将来我们一定会成为市场的领先者。问:不久前公司正式启用中文名字“赛默飞世尔”,此番改名是否会对两个公司辛苦创立的品牌形象产生影响?公司将会采取什么样的举措使新公司的中文名字深入人心呢?毛君玲总监:这个中文名字是综合了公司内部员工,和向广大用户征求意见得到的结果。当然,从短期来说,改名是会给我们的品牌影响力带来一些影响,但是从长远来看,这种影响会在我们的努力下慢慢淡去。就像我们用2年的时间使用户忘记了菲尼根(Finnigan)、尼高力(Nicolet)等,而记住了热电一样,在不久的将来,通过我们的努力,人们将忘却“热电”而记住“赛默飞世尔”。但是如何在最短的时间内达到这样的效果,我想作为市场部来说就是要利用一切宣传的机会来推广“赛默飞世尔”这个品牌,此外我们还要举办各种各样的活动,如媒体见面会、专访、与用户的互动活动等。总之,公司会在以后的日子里持续推广新的品牌,当然,最重要的是用我们优质的产品和服务赢得用户的认可。同时我们希望广大媒体能帮助我们在原有Thermo(热电)品牌和新的名字Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)间实现顺利过渡,比如在关键词支持的互联网搜索中同时添加两个关键词等。 问:公司与Fisher公司合并后,在各大杂志及网络上推出了一个独特的广告,有些读者不解其中的含义,能否请解读一下? 毛君玲总监:我想这是因为文化差异造成的。广告中的两个瓶子里分别装着盐(salt)和胡椒(pepper),在美国任何餐馆的餐桌上都能看到盐和胡椒,在他们看来,这两样东西是缺一不可的,只有两样一起出现才是完美的。广告的寓意就是用此来预示Thermo和Fisher的合并是互补的,结合在一起更加完美。 后记:见面会的最后,赛默飞世尔科技色谱与质谱部中国区经理裴立文先生兴奋地告诉媒体,Thermo Scientific DFS高分辨率磁质谱在2008北京奥运会兴奋剂检测仪器的公开国际招标中中标,该仪器将承担2008北京奥运会兴奋剂确认检测的任务。此番中标再次体现了赛默飞世尔科技的强大技术实力,我们相信整合后的“赛默飞世尔”在中国市场上的舞蹈才刚刚跳起,优美的舞姿还将陆续展示,让我们拭目以待。
  • 低温恒温球磨仪在电池材料方面的应用
    近日,国内某知名电池材料研究机构定制的一台单罐容积2L的低温恒温行星式球磨仪,交付使用。该研磨仪一次性研磨物料8L,配有小容量罐转换器,用于电池材料的小试及中试型研究。客户的原料,要避免行星球磨高速撞击产生的温度升高,温升可能导致爆炸和物系改性,需将温度控制在0℃左右。冷媒为工业乙醇,可循环利用,废弃率低。低温恒温槽可提供最低-40℃的温度,并保证研磨罐里的物料始终处于该温度。整机配备冷媒吹扫管路,可及时的将冷媒吹扫回低温恒温槽。研磨罐体采用内嵌高分子耐磨材料,外套夹层铝合金的结构,乙醇在夹层中流动。该低温恒温球磨仪共有四个研磨罐工位,可同时出四个不同的样品,每个工位有独立的阀门控制冷媒的进出,可同时在低温和常温下研磨。该仪器的成功交付,对一些温敏、热敏、易燃、易爆物料的实验探索,拓展了新的思路。
  • 后摩尔时代石墨烯面临的挑战与机遇
    从“买不到”到“买不起”,自2020年底开始的全球范围内的“缺芯荒”,有着愈演愈烈之势,芯片价格飙涨至5倍仍不见停。全球性芯片荒似乎没有经过多少时日,就如多米诺骨牌一样,冲击着全球百余行业,从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产,都或多或少受之影响,多位业内专家表示,至少要到2022年全球芯片供应链才能恢复正常化。随着5G通讯、智能汽车及线上化办公的发展,仿佛一夜之间人们对芯片的需求就提升了数个级别。芯片产业的发展,对单晶晶圆及单晶硅材料的需求也一夜暴涨。众所周知,单晶晶圆及单晶硅材料是制造半导体芯片的基本材料,也是集成电路产业的基石。目前最广泛使用的半导体晶圆材料为单晶硅晶圆,此外还有以砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)为代表的第二代半导体材料,以及以碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等为代表的第三代半导体材料。1975年,Intel创始人之一的戈登摩尔提出摩尔定律后,集成电路一直沿着“当价格不变,每18个月晶体管的密度增加一倍、性能提升一倍”的路径发展。单晶硅作为芯片产业中最为关键的基础材料已发展了数十年,在晶体管尺寸接近物理极限、经济成本越来越高的当下,集成电路发展遇到了挑战,产业发展进入“后摩尔时代”,如何在摩尔定律之外进行材料创新,更显得尤为重要。6月9日,世界半导体大会在南京召开,中国科学院院士、上海交通大学党委常委、副校长毛军发在主题演讲中表示,集成电路的发展有可能会绕开摩尔定律,往异质集成电路上发展。所谓异质集成电路,即是将不同工艺节点的化合物半导体高性能器件(芯片)、硅基低成本高集成器件/芯片(都含光电子器件或芯片),与无源元件或天线,通过异质键合成或外延生长等方式集成而实现。而在这个过程中,单晶化石墨烯无论是作为外延生长衬底材料,还是新型器件材料,都拥有广阔的发展空间。石墨烯是由碳原子组成的六角蜂窝状二维原子晶体材料,具有线性色散的狄拉克锥形能带结构,载流子有效质量为零,迁移率极高,拥有非常优异的物理性能。而石墨烯薄膜材料又有单晶和多晶之分。与传统的多晶石墨烯相比,单晶化石墨烯具有多种优势。多晶石墨烯晶粒畴区小且不均一,晶粒尺寸通常为5-20 µm,但单晶的晶粒最大可达厘米级。单晶石墨烯的载流子迁移率室温下约为 300000 cm2/Vs,远高于多晶石墨烯由于存在晶界限制的1000-3000 cm2/Vs。此外,多晶石墨烯层数调控性差,且存在大量的本征缺陷,这导致了其电学、力学、热学等诸多优良性质的降低。相比之下,单晶石墨烯性能优异,可构筑高性能的电子器件或光电子器件,逐渐成为硅基电子学器件的有力竞争者和补充者。石墨烯材料想要进入芯片、光电等高精尖领域,类比于基于硅晶圆的硅电子器件,基础则是单晶化石墨烯材料的批量制备。图1 北京石墨烯研究院单晶石墨烯晶圆(左)与多晶石墨烯(右)光镜图像对比欧盟石墨烯旗舰计划(Graphene Flagship)提供了一种新颖的单晶石墨烯生长技术,即通过光刻技术在衬底表面打上用于石墨烯单晶晶体生长的“晶种”,随即通过调控生长技术,控制石墨烯晶体在指定位置的晶种上生长,最后形成约100 μm级的单晶石墨烯晶体。这种方法可以自由控制晶体生长位置,便于在制备光电子器件前期妥善排布材料空间,同时降低了各类生长耗材的使用。然而,这种制备方式虽然技术可控,但工艺难度较高,生长效率低,不便进行产业化放大,难以满足市场中日渐增长的产业需求。图2 a-d为欧盟旗舰计划“晶种”技术单晶石墨烯生长及转移过程;e为单晶石墨烯阵列SEM图像;f为单晶石墨烯在铜箔上的光镜图像;g为转移至SiO2/Si后的光镜图像高品质单晶石墨烯是目前全球范围内对石墨烯材料性能和品质最极致的追求。市场数据表明,欧盟石墨烯旗舰计划目前最大单晶石墨烯尺寸在4厘米级,且仍旧处于科研研发状态,欧洲最大CVD石墨烯生产商Graphenea也仅能产业化制备晶畴为20 μm的多晶石墨烯材料,远低于集成电路产业的要求。我国虽然是石墨烯制备的产业大国,无论在企业数量还是石墨烯产能上,都傲居全球榜首,但主要集中在粉体材料或低品质多晶薄膜材料,而高品质石墨烯薄膜的批量制备技术依然是当前石墨烯产业发展的瓶颈。根据CGIA公开数据显示,截至20年底,中国拥有约1.7万家石墨烯相关注册企业,但据统计,真正开展业务的仅3000余家,而粉体制备及相关应用企业占据绝大多数。同时,由于缺少稳定的生长工艺和可靠的制造装备等原因,传统CVD制备方式批量生产的单层石墨烯薄膜材料多为多晶石墨烯,从事高端单晶化CVD石墨烯薄膜的企业更是寥寥无几。毫无疑问,单晶石墨烯生长工艺更加复杂,处理技术更加困难,但单晶石墨烯没有晶界,具有更高的平整度、机械性能、均一性及光电性能,是石墨烯应用于高性能电子及光电器件集成的理想材料。尤其是在异质集成、生物传感器、第三代半导体及其外延材料的生长上,对单晶化石墨烯材料有着更高品质的要求。北京石墨烯研究院(BGI)及刘忠范院士团队深耕石墨烯产业十数年,在单晶化大尺寸石墨烯薄膜生长上突破了产业化的技术壁垒,通过特殊的衬底处理工艺,可实现A3尺寸衬底上高品质石墨烯薄膜的宏量制备,年产能15000片/年,以及10x10 cm2铜基单晶石墨烯薄膜的制备,年产能90000片/年。无论在产品尺寸、晶粒畴区还是质量上,北京石墨烯研究院单晶化石墨烯产品都拥有无可比拟的优势。表1 北京石墨烯研究院单晶石墨烯产品参数尺寸通过短短五个月的市场化试运行,北京石墨烯研究院的单晶石墨烯产品已收获包含军方、中车集团、新加坡国立大学等国内外50余家一流高校科研院所与企业的订单,其中超半成和异质结构、半导体材料、光电器件相关。北京石墨烯研究院的单晶化石墨烯产品,逐渐在异质集成领域崭露头角。基于强大的市场需求及核心基础地位,伴随疫情带给社会生活的巨大改变,全球都在加码发展半导体产业。“未来的变化是产业‘赛道’可能会变,新材料和新架构的颠覆性技术将成为后摩尔时代集成电路产业的主要选择。”赛迪顾问股份有限公司副总裁李珂在2021世界半导体大会上如是表示。后摩尔时代,异质集成作为绕道摩尔定律创新的途径之一,结合石墨烯等新兴光电新材料,开辟石墨烯颠覆性应用技术,为我国早日实现“中国芯”具有重要意义。
  • 使用电子拉力试验机检测薄膜拉伸性能时如何避免夹具对测试结果的影响
    一、引言  在材料科学领域中,薄膜材料的拉伸性能检测是一项至关重要的工作。通过准确的拉伸性能测试,我们可以了解材料的强度、延展性等关键参数,为材料的开发、优化和应用提供有力支持。电子拉力试验机作为一种先进的力学测试设备,广泛应用于薄膜拉伸性能的测试。然而,在测试过程中,夹具对测试结果的影响往往被忽视,这可能导致测试结果的失真。因此,本文将探讨如何在使用电子拉力试验机检测薄膜拉伸性能时避免夹具对测试结果的影响。  二、夹具对测试结果的影响分析  1. 夹具夹持力不均匀  在薄膜拉伸性能测试中,夹具的夹持力需要均匀分布,以确保薄膜在拉伸过程中受力均匀。然而,由于夹具设计、制造和安装等方面的原因,夹持力往往难以做到完全均匀。这会导致薄膜在拉伸过程中受力不均,从而产生局部应力集中或拉伸变形,进而影响测试结果的准确性。  2. 夹具材料的影响  夹具的材料也是影响测试结果的一个重要因素。如果夹具材料与薄膜材料之间存在较大的摩擦系数或粘附力,那么在拉伸过程中,夹具可能会对薄膜产生额外的阻力或拉力,从而影响测试结果的准确性。此外,夹具材料的硬度、弹性模量等物理性能也可能对测试结果产生影响。  3. 夹具形状和尺寸的影响  夹具的形状和尺寸也是影响测试结果的重要因素。如果夹具的形状和尺寸与薄膜不匹配,那么在拉伸过程中,夹具可能会对薄膜产生不均匀的应力分布,导致测试结果的失真。此外,夹具的开口宽度、夹持长度等参数也可能对测试结果产生影响。  三、避免夹具对测试结果影响的措施  1. 选择合适的夹具  在进行薄膜拉伸性能测试时,应根据薄膜的材料、厚度、宽度等参数选择合适的夹具。夹具的夹持力应均匀分布,且夹具材料应与薄膜材料相匹配,以减少夹具对测试结果的影响。同时,夹具的形状和尺寸也应与薄膜相匹配,以确保测试结果的准确性。  2. 夹具的校准和调试  在使用电子拉力试验机进行薄膜拉伸性能测试前,应对夹具进行校准和调试。通过校准,可以确保夹具的夹持力、形状和尺寸等参数符合测试要求。通过调试,可以消除夹具与薄膜之间的摩擦力和粘附力等干扰因素,确保测试结果的准确性。  3. 优化测试方法  在测试过程中,可以采用一些优化方法来减小夹具对测试结果的影响。例如,可以采用多次测试取平均值的方法来提高测试结果的准确性 可以在夹具与薄膜之间加入润滑剂来减小摩擦力和粘附力 可以采用非接触式夹具来避免夹具对薄膜的直接接触等。  四、结论  在使用电子拉力试验机检测薄膜拉伸性能时,夹具对测试结果的影响是不可忽视的。为了避免夹具对测试结果的影响,我们需要选择合适的夹具、对夹具进行校准和调试、优化测试方法等措施。通过这些措施的实施,我们可以提高测试结果的准确性和稳定性,为薄膜材料的开发、优化和应用提供有力支持。
  • 突发事件面前不再手足无措——珀金埃尔默Torion T-9便携式气质联用仪现场应急监测纪实
    珀金埃尔默色谱-质谱家族,包括Clarus SQ8系列气相色谱质谱联用仪,LX50-QSight系列三重四级杆液相色谱-质谱联用仪及Torion T-9便携式气相色谱质谱联用仪。今天我们故事的主角,是应急监测小能手——Torion T-9。作为便携式GC/MS,Torion T-9的主要应用领域之一就是环境突发事件的应急监测。近日,东南沿海某地发生了有害物质泄露事件,接到这个通知,第三方测试服务公司受委托马上安排工作人员携带Torion T-9赶赴现场。这里插一句,别看监测工作人员身材娇小清瘦,但带着Torion T-9跑外勤一点都没有问题,这主要得益于它小巧的体型和只有15公斤不到的体重,所以Torion T-9从不挑搭档,任何人都可以轻松驾驭。赶到现场,现是某石化公司的执行工业用裂解碳九(C9)装船的船舶与码头连接软管处发生泄漏,共有将近7吨的有害物质泄漏到海水中,对周边环境造成了严重的危害。作为一类石油产品,碳九具有一定毒性,易浮于水面导致水中生物缺氧死亡。设备到场时,距事发码头不足1公里的居民区内仍然弥漫着浓烈的类似柴油的气味。村民诉说早上被刺鼻的气味熏醒,“以为是轮胎烧了”。码头上满是忙碌的清理人员,岸边海面上漂浮着浮油。在这种情况下,地方环保部门需要实时、准确的第一手数据,以对污染物种类和大致浓度进行评估,从而采取合理措施,避免更严重的安全事故,将环境危害降到最低;而居民也需要尽快了解事态进展,以及污染物会不会对他们造成危害。应急响应,刻不容缓。此时如果到现场采样并送回实验室检测,一方面时间紧迫,等详细结果出来了,也许危害已经造成,事态难以控制;另一方面不知道具体的污染物种类和浓度,实验室设备也难以对检测条件进行优化,甚至过浓的样品会对色谱柱和进样系统产生污染。这也就是Torion T-9的工作,不可替代的原因。说时迟那时快,Torion T-9马上投入工作, 从关机状态到抽好真空能够做实验小于5分钟,即可开始试验:将水样收集在样品瓶中,利用其自带的采样利器——Custodion进样针吸取一定的水样,直接插入进样口即可一键进样。你可别小看这个长得像注射器一样的进样针,它内涵SPME纤维头,可以轻松实现液体样品的固相微萃取,就算操作员在危机现场穿着厚厚的防护服,也能轻松操作。采样完成后,样品进入Torion T-9仅有5米长却能有效分离各个组分的低热质毛细管色谱柱进行分离,然后再进入微型环形离子阱对离子进行分析。3分钟不到,结果就出来了。最终得出的C9总量,大约在0.38 ppm。 两个小时不到,Torion T-9就完成了污染水域的应急监测工作,工作人员也收集了更多水样,拿回实验室交给实验室级设备进行进一步分析。泄露水域中还有大量的C9污染物,工作人员也建议附近居民尽量减少外出,佩戴口罩,但总体上此次污染事件不会对居民的安全构成威胁。油污清理工作也将加紧展开。这就是珀金埃尔默Torion T-9的日常,以其独特的小巧却强悍的气质,帮大家应对各种突发状况。点击如下Torion文集封面索取《Torion T-9便携式气质联用仪应用文集》
  • 石墨烯和石墨表面的共价修饰纳米图案
    石墨烯和石墨表面的共价修饰纳米图案研究人员在本文中展示了一种共价修饰的方法,并由此在石墨烯以及高定向热解石墨(HOPG)的表面成功地控制了纳米图案的形成过程。他们在对制得的样品进行了纳米级的表征后发现可以通过改变电化学反应的条件来调控所得纳米图案的尺寸。这种可以在表面构建纳米图案结构的方法使得目前电子产品微型化这一趋势可以进一步发展,同时也有益于其它各种各样纳米技术的应用。虽然目前已经存在一系列的自下而上的技术(也就是从单个分子的基础上搭建特定结构 )并被应用于在石墨烯以及HOPG基底上形成纳米图案结构。但是这些结构通常由非共价键形成,因此其稳定性受到很大的局限。 由来自比利时、越南和英国的科研人员组成的团队报道了一种通过共价修饰来控制纳米图案形成的方法。石墨的表面暴露在电解液中,而电解液包含了芳基重氮盐 NBD(4-nitrobenzenediazonium)以及TBD(3,5-bis-tert-butylbenzenediazonium)。然后在电化学池中通过循环伏安法以及计时电流法进行接枝反应。 研究人员通过原子力显微镜(AFM)和扫描隧道显微镜(STM)对样品进行了表征并在修饰后的石墨烯或HOPG表面发现了近乎圆形的斑点。这种结构被称为”nanocorrals”,研究人员认为其是由实验过程中在近表面形成的气泡引起的。AFM图像表明这种nanocorral的直径(约为45-130 nm)以及密度(20−125/μm2)可以通过分别改变电化学活化条件以及电解质比例的方法来进行人为调控。 这一实验方法可以十分便捷的制备出可调控的图形结构,可以在纳米约束反应中用作微小的“培养皿”。这种方法还可以促进超分子自组装领域以及其它表面反应的研究。Instrument usedCypher ES Techniques used研究人员通过循环伏安法制得样品后,借助了牛津仪器快速扫描AFM Cypher ES,以轻敲模式(tapping mode)对样品的表面形貌进行了纳米级的表征。Cypher ES具备着对样品环境进行精确控制的能力,在本实验中研究人员由此保持了样品处于32°C的恒温下。除了精确的多元环境控制功能,Cypher ES还具备着快速扫描、简单易用以及优于传统AFM的空间分辨率等优点。 Citation: Thanh Phan, Hans Van Gorp, Zhi Li et al., Graphite and graphene fairy circles: a bottom-up approach for the formation of nanocorrals. ACS Nano 13, 5559 (2019). https://doi.org/10.1021/acsnano.9b00439 Note: The data shown here are reused under fair use from the original article, which can be accessed through the article link above.
  • 与Astral面对面|赛默飞高分辨质谱新品中国首展
    仪器信息网讯 2023年6月质谱界盛会不断,前有美国质谱年会(ASMS),后有中国质谱学术大会(CMSC)盛大重启,这种时刻,各家质谱厂商都卯足了劲展示最新的技术、产品和应用。相信最近几天,大家都被赛默飞基于全新质量分析器的OrbitrapTM AstralTM高分辨质谱仪霸屏了。6月5日美国ASMS上“新鲜出炉”的Orbitrap Astral高分辨质谱仪,6月10日在杭州召开的中国质谱学术大会现场便能一窥“庐山真面”,且不说这是赛默飞在Orbitrap之后推出的又一创新的质量分析器,光是全球同步发布,中国首台落户诺禾致源等消息就已足够吸引眼球。那么Astral质量分析器的原理是什么?Orbitrap和Astral的组合,能解决哪些痛点?Orbitrap Astral高分辨质谱仪最适合的应用场景有哪些?本文将为你答疑解惑。在对于生命体的理解中,作为生命活动的最终执行者,蛋白质的重要性不言而喻。蛋白组学能够触达的领域横跨研究发现、转化研究、药物临床研究和诊断应用多个维度,能够将医药有机的串联起来。蛋白组学的市场有多大?各个调研机构都有自己的观点,其中身处其中的玩家更是春江水暖鸭先知,Olink认为这是一个研究领域190亿美元、诊断领域160亿美元,合计350亿美元的大市场。而Somalogic则认为,蛋白组学的市场可能高达900亿美元。作为分析蛋白质的金标准——质谱技术,头部质谱厂商均孵化着自己的“看家本领”,并在不断改善提升。由于蛋白质分析的复杂性,质谱技术应用于蛋白质组学分析也有明确的三大提升方向:更高的检测通量(将检测的能力提升至上万个样品的大队列的水平)、更高的蛋白组覆盖度(每次检测中都能够得到所分析样品更高的蛋白鉴定深度,从而鉴定与定量更多感兴趣的蛋白)、更高的灵敏度(在极低量的样品中如单细胞样品中即可获得最大蛋白组覆盖度的能力)。赛默飞此次推出的Orbitrap Astral高分辨质谱仪就是为解决上述蛋白质组学分析瓶颈的创新产品,其最适合的应用场景有:1. 高灵敏度检测与Astral非对称轨道无损质量分析器低样品上样,包括单细胞实验;2.精准的非标定量(LFQ)和串联质量标签(TMT)的定量分析;3.在更广泛的动态范围可用于生物制药选择天然蛋白复合物的综合分析。Orbitrap Astral高分辨质谱仪中国首展现场Astral是何方神圣?Astral是赛默飞推出的全新非对称轨道无损质量分析器,作为一个组合词,其英文名称为Asymmetric Track Lossless (Astral) analyzer,代表着非对称、轨道、无损。Astral结合了Orbitrap的静电场,时间和空间离子聚焦功能,近乎无损的离子传输轨道30米;自动增益控制AGC累积离子,高动态范围的双模检测器;以及200Hz的扫描速度,纳秒级脉冲离子检测等功能于一体,质量分辨率可达80000(m/z=524),m/z=130也可达到50000以上的分辨率。Astral非对称轨道无损质量分析器的内部结构图离子在双压离子处理器(Ion Processor),以高达200 Hz 的速度捕获和碎裂离子,之后通过AGC控制离子有序的进入注入光学器件 (Injection Optics)中,注入光学器件是具有时间相关电位的能量控制电极组合,可以精确对齐离子束以减少能量扩散,提高灵敏度。离子经过加速后进入由非对称离子镜(Asymmetric Ion Mirror)和离子箔 (Ion Foil) 围成的静电场区域内,离子沿着非对称离子镜的方向进行震荡,并折返回到高动态范围的双模检测器(High Dynamic Range Detector)中进行检测。非对称离子镜及离子箔可以在时间和空间上将离子在震荡过程中能量分散降到最低,更好的聚焦离子,从而近乎无损的传输离子以提高分辨率和灵敏度。目前DIA技术已成为蛋白质组学领域最火的技术之一。众所周知,隔离窗口宽度直接影响了选择性和检测的动态范围,因此在实际的应用中,需要平衡隔离窗口、扫描速度、定性的选择性以及定量准确性之间的关系。科学家们曾经设想,有朝一日如果以DDA的技术实现DIA的分析,那么蛋白质组学的分析将更上一层楼,这个设想现在可以在Orbitrap Astral高分辨质谱仪上实现。Orbitrap Astral高分辨质谱仪的一级扫描采用Orbitrap,通常以24万的分辨率来进行,鉴于Astral非对称轨道无损质量分析器200HZ的扫描速度,DIA的分析隔离窗口可以窄到2 Da,从而提高选择性,提升定性定量的准确度。赛默飞Orbitrap Astral高分辨质谱仪崭新技术背后的灵感源于重新定义药物发现与转化研究的可能性,更高通量、更深覆盖、更高灵敏度的精准定量分析推动蛋白质组学在药物发现与转化研究方面进一步发挥作用。解决蛋白组学应用的多个痛点Orbitrap 静电场轨道阱质量分析器、四极杆质量分析器与Astral 非对称轨道无损质量分析器结合,在组学数据深度挖掘上提供了颠覆性的解决方案,让过去需要30多个小时深度覆盖12000蛋白的工作,只需要单针进样1小时分析就能完成,同时向单细胞领域、血液分析领域做出了令国内外专家震惊的数据规模。这大大突破了目前蛋白质组学的分析瓶颈,为物种蛋白质组全覆盖做好了坚实的准备。1. 高通量快速检测:Orbitrap Astral高分辨质谱仪能够在一天内分析 180 个样品,而且每个样品可以定量 8000 多个蛋白质组。单日可定量分析 140 多万个蛋白质组数据点,高通量进样循环只需 8 分钟。(目前质谱仪的单日最大检测通量为48个样品)2. 蛋白组覆盖度广:Orbitrap Astral高分辨质谱仪采用自下而上的蛋白质组学研究方法来分析人类细胞裂解物。如果一次进样,可以在一个小时内定量分析 12000 个蛋白质;如果多次进样,可以在 4.5 小时内定量分析 15000 个蛋白质。这些方法几乎可以覆盖完整的蛋白质组,降低了遗漏重要目标蛋白质的可能性。3. 更高灵敏度:生物学的复杂性和异质性需要定量分析较少数量的细胞群或单个细胞。蛋白质组的动态范围很广,可以定量分析拷贝数极低的蛋白质。Orbitrap Astral 高分辨质谱仪可以定量分析等量单细胞样品中的 5000 多种蛋白质,并且针对大队列样品,只需数百个拷贝即可准确定量蛋白质。中国首台Astral,落户诺禾致源6月10日的新品发布会上,诺禾致源作为全球首批、中国首家成功引进Orbitrap Astral高分辨质谱仪。目前诺禾致源的质谱平台已经积累了各种样本类型的检测服务及生物信息学分析经验,未来,其希望引领蛋白质组学新风向,争取早日取得DIA、Label-free、TMT等多个蛋白定量技术在蛋白质组检测深度、检测灵敏度及检测通量等方面的突破。Orbitrap Astral高分辨质谱仪具有多项优异性能,让我们期待其为蛋白组学带来更多惊喜。
  • 应用 | 氨基酸洁面产品的合成条件对泡沫行为的影响
    研究背景随着大众对于清洁护肤意识的觉醒,洁面产品的需求和要求不断提高。洁面膏作为一款基础护肤产品,能清洁面部分泌的过剩油脂、附着的灰尘以及残留的化妆品等污垢,使面部皮肤维持生理功能平衡,同时通过皮肤的清爽舒适提供愉悦感。追求肤感良好对面部护理来说尤为重要,为了保持皮肤的健康,在保证清洁效果的情况下,开始研究对皮肤更温和的清洁成分。近几年,以氨基酸类表面活性剂为清洁成分的洁面膏以其温和无刺激的特性开始受到消费者的追捧。为了满足消费者对性能更好的洁面产品的需求,洁面膏配方的研发也需要不断进行。本实验合成的洁面膏以椰油酰甘氨酸钠为清洁成分,在实验过程中改变乳化温度、乳化均质时间、乳化均质速率、乳化剂比例和酸碱度,来确定洁面膏合适的泡沫行为。实验仪器与方法本文采用KRÜ SS DFA100动态泡沫分析仪对不同配方洁面膏的泡沫特性进行测试。DFA100动态泡沫分析仪表1 洁面膏配方结果与讨论1.乳化剂比例对洁面膏起泡性能的影响配方1到配方5,泡沫的稳定性相对来说都较好,乳化剂比例对洁面膏起泡性能的影响程度较小。由图2可以看出,随着乳化剂添加质量从1 %增加到3 %,乳液的最大泡沫体积先增大到最高点,然后减小。乳化剂的添加质量为2 %时,乳液的最大泡沫体积达到最大值。从泡沫尺寸和大小来看,乳化剂含量为2.5%时,产生的泡沫最为细腻。图1 相同条件下,不同乳化剂比例洁面膏起泡后得到的最大泡沫体积。图2 乳化剂比例对洁面膏泡沫尺寸和泡沫个数的影响2.pH值对洁面膏泡沫高度及结构的影响表2 不同pH值洁面膏的泡沫特性由表2可以看出,从配方1到配方5,随着乳液的pH值下降,起泡量减少,泡沫高度降低,这是因为乳液中柠檬酸与椰油酰甘氨酸钠发生化学反应生成了不易起泡的椰油酰甘氨酸。然而,泡沫结构却变得更加细腻。从消费者体验感来说,细小致密和起泡量多会有相对较好的肤感。因此,综合各项因素考虑,pH=6.52的柠檬酸添加质量(为1.5 %)是最佳的选择。结论本实验对椰油酰甘氨酸钠体系洁面膏的合成工艺进行探究,通过改变反应条件对比样品的性能,发现合成椰油酰甘氨酸钠体系洁面膏的最佳条件为:乳化温度80 ℃,乳化均质时间30 min,乳化均质速率1200 r/min;调节复配的乳化剂比例和体系pH值,观察乳液合成的状态,发现乳化剂质量比例为2 %、 乳液pH值为6.52时合成效果较好。在这个条件下制备得到的洁面膏性能稳定、黏度适中、泡沫丰富细腻、洁面效果好且温和无刺激,是较为理想的洁面产品。本文有删减,详细信息见原文[1]方玲,丁志强,彭子飞.椰油酰甘氨酸钠体系洁面膏合成条件的优化[J].广东化工,2023,50(07):78-82.
  • Nature Nanotechnology :大面积可控单晶石墨烯多层堆垛制备技术新突破
    多层石墨烯及其堆垛顺序具有特的物理特性及全新的工程应用,可以将材料从金属调控为半导体甚至具有超导特性。石墨烯薄膜的性质相对于层数及其晶体堆垛顺序有很大变化。例如,单层石墨烯表现出高的载流子迁移率,对于超高速晶体管尤为重要。相比之下,AB堆垛的双层或菱面体堆垛的多层石墨烯在横向电场中显示出可调的带隙,从而产生了高效的电子和光子学器件。此外,有趣的量子霍尔效应现象也主要取决于其层数和堆垛顺序。因此,对于大面积制备而言,能够控制石墨烯的层数以及晶体堆垛顺序是非常重要的。 近日,韩国基础科学研究所(IBS)Young Hee Lee教授和釜山国立大学Se-Young Jeong教授在期刊《Nature Nanotechnology》以“Layer-controlled single-crystalline graphene film with stacking order via Cu-Si alloy formation” 为题报道了采用化学气相沉积的方法来实现大面积层数及堆垛方式可控的石墨烯薄膜的突破性工作。为石墨烯和其他2D材料层数的可控生长迈出了非常重要的一步。 文章提出了一种基于扩散至升华(DTS)的生长理论,实现层数可控生长的关键是在铜箔基底上先可控生长SiC合金,具体来讲(如图1所示),先在CVD石英腔室内原位形成Cu-Si合金,之后将CH4气体引入反应室并催化成C自由基,形成SiC,随后温度升高至1075℃以分解Si-C键,由于蒸气压使Si原子升华。因此,C原子被留下来形成多层石墨烯晶种,在升华过程中,这些晶种横向扩展到岛中(步骤III),并扩展致边缘。在给定的Si含量下注入不同浓度稀释的CH4气体,可以控制Si-Cu合金中石墨烯的层数。图1e显示了在步骤II中引入不同稀释浓度CH4气体时C含量的SIMS曲线,在较高CH4气体浓度下,C原子更深地扩散到Cu-Si薄膜中,形成较厚的SiC层,然后生长较厚的石墨烯薄膜。由此实现可控的调节超低限CH4浓度引入C原子以形成SiC层,在Si升华后以晶圆尺寸生长1-4层石墨烯晶体。   图1. 不同生长过程中的光学显微镜结果,生长示意图及XPS能谱和不同生长步骤中Si和C含量的二次离子质谱SIMS曲线 随后,为了可视化堆垛顺序并揭示晶体取向的特电子结构,进行了nano-ARPES光谱表征,系统研究了单层,双层,三层和四层石墨烯的能带结构(图2a-d),随着石墨烯层数增加,上移的费米能逐渐下移。另外,分别根据G和2D峰之间的IG/I2D强度比和拉曼光谱二维模式的线形来确定石墨烯薄膜的层数和堆垛顺序。IG/I2D随着层数增加而增加(从0.25到1.5),并且2D峰发生红移(从2676 cm-1到2699 cm-1)。后,双层、三层和四层石墨烯的堆垛顺序通过双栅器件的电学测量得到了确认(图2i-k)。在双层石墨烯(图2i)中,沟道电阻(在电荷中性点处)在高位移场下达到大值,从而允许使用垂直偶电场实现带隙可调性。在三层器件上进行了类似的测量(图2j),与AB堆垛的双层相反,由于导带和价带之间的重叠,沟道电阻随着位移增加而减小,这可以通过改变电场来控制,从而确认了无带隙的ABA-三层石墨烯。在四层器件中也观察到了类似的带隙调制(图2k),确认了ABCA堆垛顺序。 图2. 不同层数的石墨烯样品的nano-ARPES,拉曼及电学输运表征 本文通过在Cu衬底表面上使用SiC合金实现了可控的多层石墨烯,其厚度达到了四层,并具有确定的晶体堆垛顺序。略显遗憾的是本文并没有对制备的不同层数的石墨烯样品进行电导率,载流子浓度及载流子迁移率的标准测试。值得指出的是,近期,西班牙Das-Nano公司基于THz-TDS技术研发推出了一款可以实现大面积(8英寸wafer)石墨烯和其他二维材料100%全区域无损非接触快速电学测量系统-ONYX。ONYX采用一体化的反射式太赫兹时域光谱技术(THz-TDS)弥补了传统接触测量方法(如四探针法- Four-probe Method,范德堡法-Van Der Pauw和电阻层析成像法-Electrical Resistance Tomography)及显微方法(原子力显微镜-AFM, 共聚焦拉曼-Raman,扫描电子显微镜-SEM以及透射电子显微镜-TEM)之间的不足和空白。ONYX可以快速测量从0.5 mm2到~m2的石墨烯及其他二维材料的电学特性,为科研和工业化提供了一种颠覆性的检测手段。ONYX主要功能:→ 直流电导率(σDC)→ 载流子迁移率, μdrift→ 直流电阻率, RDC→ 载流子浓度, Ns→ 载流子散射时间,τsc→ 表面均匀性ONYX应用方向:石墨烯光伏薄膜材料半导体薄膜电子器件PEDOT钨纳米线GaN颗粒Ag 纳米线
  • 警惕面膜背后的“美丽陷阱”
    近年来,美容护肤品面膜走俏市场,随着膜材技术不断创新发展,轻、薄、透、贴带给消费者愉悦的使用体验 美白、祛斑、抗衰、除皱等诱人广告,更是让爱美人士对面膜产品趋之若鹜。据统计,去年我国面膜行业增长率高达25%左右,市场销售额达到115亿以上。  日前,中国质量万里行促进会发布的《2014年中国质量现状调查报告》揭示了部分面膜产品检测结果:47批次样品中,有44批样品符合标准要求,整体达标率为93.6%。其中主要不合格项目是微生物和荧光增白剂两项。  据质量万里行促进会秘书长高伯海介绍,去年6月至9月,促进会根据接到的相关投诉,针对市场上尤其是宣称美白功效的面膜贴产品开展抽样调查,通过实体店和网络电商两种渠道,分别对市场上20多个品牌进行了检测,检测项目包含:外观、pH值、菌落总数、重金属、甲醇、激素、荧光增白剂等24个检测项目。  高伯海说,面膜中的精华液,含丰富的水分和营养物质、是微生物生长的良好环境。微生物超标会影响面膜贴的色、香及物理形态,并对人体健康和安全造成危害。依据《化妆品卫生规范》(2007年版),微生物菌落总数&le 1000CFU/g、霉菌和酵母菌总数&le 100CFU/g、这次检测有3个批次样品的菌落总数超标,最高超标720倍。  高伯海介绍,荧光增白剂是近年消费者比较关注的项目,在这次检测中特加入该项目。据了解,目前荧光增白剂主要应用在洗涤剂范围。在化妆品卫生标准中未列入禁、限用物质目录中,但也不在公布的《已使用化妆品原料目录》中,在化妆品领域也没有相应的检测方法。实际上荧光增白剂应用于化妆品,仅是一种视觉上的变白,并非皮肤真正变白。但是,化妆品包装说明书通常不会宣称这是&ldquo 视觉美白&rdquo ,更不会在成分中标示荧光增白剂成分。这次检验中就有1款样品检出荧光增白剂。  《2014年中国质量现状调查报告》指出,随着市场经济逐步深化,产品销售渠道日益多样化,商场外直销、网店微店、邮购等营销方式致使营销秩序比较混乱,一些不合格、不合法的产品逃避监督流入市场。尤其是网购销售模式急需规范。由于网络购物的方便与快捷越来越多的人喜欢通过网络购买自己需要的物品,但网络购物不像实体店,可以亲眼目证,甚至试用。网络购买面膜等化妆品各方主体大多分处异地,证据获取、消费维权相对不易。
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