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维维速度矢量场

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  • 如何将9T磁场测量系统秒变9T-9T-9T矢量磁场?
    探索材料角度相关的磁输运性质是凝聚态物理学中应用广泛和重要的课题研究方向。该研究通常需要很宽的样品温度范围,比如从室温到几开尔文或更低,还需要强大的矢量磁场。控制矢量磁场对此类研究尤为重要。然而,传统的超导矢量磁体不仅价格昂贵,而且场强也有限:三个方向上至少两个方向的磁场强度通常不能超过2T。 德国attocube公司是上著名的端环境纳米精度位移器制造商。近期,该公司推出的atto3DR低温双轴旋转台,将施加在样品上固定方向的单一磁场(垂直或水平方向)的改变为三维矢量磁场。通过这种方式,在任何其他方向上也可立即获得非常高的磁场(例如9 T或12 T)。因此,它相当于提供了9T-9T-9T矢量磁铁的等效系统,这是目前尚无法实现的。此外,与常规矢量磁铁(如5T-2T-2T)只能在旋转中提供大2T的磁场相比,此解决方案的成本也非常低。 另外,双旋转轴的应用保证了样品在任意磁场方向上的变化和灵活性,通过水平固定轴的旋转,可控制样品表面与外界磁场的倾角(+/- 90°);而沿面内固定轴的旋转提供了另外+/- 90°的运动,从而实现样品与磁场形成任意相对方向。同时还兼容2英寸样品空间和He气氛,配备Chip carrier,提供多达20个电信号接口。 1. 为什么要旋转你的样品? 物理学家、化学家和材料科学家正在不懈地寻找具有理想性能的新材料。新材料几乎每天都会被合成出来,并经历各种各样的测量和表征。费米面的表征在材料表征中起着核心作用,因为将电子结构与材料的性质相关联,可以设计出具有所需性质的材料,并针对特定的应用进行调整。若能够地控制磁输运测量中的场方向有助于提取样品各向异性的信息。能够旋转样品在面内和面外场之间切换,或沿所需方向(例如,沿准一维样品,如纳米管或纳米线)对准就显的尤为重要。 Attocube公司研发的压电驱动的纳米旋转台有效地取代了价格昂贵的矢量磁铁,甚至提高了它们的性能,不仅扩大了其任意方向上的大可用磁场,而且也能很好的实现自动化的测量。更为重要的一点是:它们优于传统无法避免的机械滞后性的机械转子。此外,当需要超高压条件时,例如在ARPES中,与机械旋转器相比,压电陶瓷旋转台提供了额外的优势-压电陶瓷旋转台不会导致超高压室泄压或者漏气。2. Attocube提供的解决方案2.1 attocube 的纳米精度旋转台 attocube提供了多种可以组合的压电驱动纳米定位器,其中包括水平旋转台和竖直旋转台(attocube纳米旋转器-ANR/ANRv)。旋转台组合包括一系列不同尺寸和方向,以及适用于低温环境、超高真空和/或高磁场的不同环境下的需求。由于其体积非常紧凑,attocube的旋转台能够适配于大多数的超导磁体样品腔。图1: ANR portfolio [4]2.2 atto3DR:在3D中模拟强矢量磁场 atto3DR双旋转器具有两个立的旋转台,它们组合在一起,从而提供相对于样品表面的所有方向上的全磁场(例如14 T),如引言中所述。atto3DR如图2所示。atto3DR可以提供普通低温版本,同时也可根据具体需求提供用于低温真空(如稀释制冷机)的定制版本;有关mK温度下的应用案例,请参阅应用部分。图2: atto3DR:(a)带有无铅陶瓷芯片载体的样品架,配备20个触点;(b) 面内ANR;(c) 另外一个面内的ANR[4]。 3. 应用案例 在概述了ANRs、atto3DR的主要特点和优点之后,本文后一章将重点介绍通过使用基于我们的旋转器获得的传输测量的研究结果。3.1 基于ANR旋转台的应用案例3.1.1 在强磁场和200 mK条件下考察的g因子的各向异性 在Zumbühl集团(瑞士巴塞尔)与RIKEN(日本Saitama)、SAS(斯洛伐克布拉迪斯拉发)和UCSB(美国圣巴巴拉)课题组的合作进行了以显示GaAs量子点中各向同性和各向异性g因子校正的分离实验。这项研究是在两个立的横向砷化镓单电子量子点上进行的。为了在实验上确定g因子修正,通过测量具有不同强度和方向的平面内磁场的隧穿速率来得到自旋分裂。自旋分裂定义了自旋量子位的能量,是磁场中自旋的基本性质之一。在这里,他们测量并分离了两个GaAs器件中对g因子的各向同性和各向异性修正,发现与近的理论计算有很好的一致性。除了公认的Rashba和Dresselhaus项,作者还确定了动量平方依赖的塞曼项g43和穿透AlGaAs势垒gP项[5]。 此项工作是在attocube纳米精度旋转台ANRv51的帮助下完成的:样品安装在压电驱动旋转器上,并在磁场平面内旋转。由于旋转台有电阻编码器,因为能够读出旋转器的状态角度。此外,ANRv51可在高达35 T的磁场环境下使用,并可在低至mK的低温范围内使用-该实验在稀释制冷机中进行,电子温度为200 mK,磁场高达14 T。该磁场强度在任意面内方向上施加,只能通过旋转器实现不同角度下的测量。图3: sample in chip carrier mounted on ANRv513.1.2 mK位移台在材料输运性质随磁场角度的变化研究中的应用 北京大学量子材料科学中心林熙课题组成功研制出基于attocube低温mK位移台研制的低温强磁场下的样品旋转台,用于测量材料的输运性质随磁场角度的变化研究。 该系统是基于Leiden CF-CS81-600稀释制冷机系统的一个插杆,插杆的直径为81 mm,attocube的mK位移台通过一个自制的转接片连接到插杆上,如图4所示,位于磁场中心的样品台的尺寸为5 mm*5 mm,系统磁场强度为10T。系统的制冷功率为340 μW@120mK,得益于attocube低温位移台低的发热功率及工作时非常小的漏电流,使得旋转台能够很好的在<200mK的温度下工作(工作参数:60V,4Hz, 300nF)。 图4. 实现的旋转示意图和ANR101装配好的实物图 图5. 侧视图,电学测量的12对双绞线从旋转台的中心孔穿过 图6中是GaAs/AlGaAs样品在不同角度下测试结果,每一个出现小电导率的点,代表着不同的填充因子。很好的验证了其实验方案的可行性和稳定性。图6. Shubnikov–de Haas Oscillation at T = 100 mK3.1.3 25 mK和强磁场下的自旋弛豫测量 基于量子点的自旋量子位是未来量子计算机的一个有希望的核心元件。2018年,一项国际合作((Basel, Saitama, Tokyo, Bratislava and Santa Barbara)在理论预测电子自旋弛豫现象15年后,次通过实验成功证明了一种新的电子自旋弛豫机[8]。图7: Measurement setup with sample on an ANRv51 for rotating around the angle ϕ in the plane of the magnetic field. 在25 mK 的稀释制冷机和高达14 T的磁场条件下,半导体纳米结构(GaAs)中的电子自旋寿命在0.6 T左右达到了一分钟以上的新记录。有关此记录的更多信息,请参见[9]。对于该实验设置,使用了attocube的ANRv51,只有它完全符合mK温度和高磁场系统的要求。此外,在GaAs二维电子气体中形成的单电子量子点样品可以与平面内磁场相对于晶体轴作任意角度的旋转。3.1.4 从缓慢的Abrikosov到快速移动的Josephson涡旋的转变 来自瑞士苏黎世ETH的Philip Moll及其研究组使用attocube的ANR31研究了层状超导体SmFeAs(O,F)中磁旋涡的迁移率,发现旋涡迁移率的大增强与旋涡性质本身的转变有关,从Abrikosov转变为Josephson[12]。该实验中如果磁场倾斜出FeAs平面,即使小的未对准(0.1°)也会完全破坏该效应,因为未对准的旋涡不再与晶体层平行,则该特征立即消失。由于流动漩涡引起耗散,观察到它们的流动性是一个非常锐的电压峰,如图8所示)。attocube的ANR31位移台能够在低于2 K的温度下以优于0.1°的精度旋转样品,并且在扫描温度和磁场时零漂移。此外,的纳米旋转器被安装在小型(25 mm直径)标准样品托上(见图9)。由于其优异的性能和紧凑的结构,将整个实验装置的研究能力扩展到需要端角度精度和稳定性的领域。图8: Flux -flow dissipation as a function of the angle between the magnetic field (H = 12 T) and the FeAs layers (= 0°) for several temperatures.图9: Rotator setup showing the ANR31/LT rotator carrying the sample and two Hall sensors.3.1.5 用于量子输运分析的超低热耗散旋转系统 在2010新南威尔士大学(澳大利亚悉尼)的La AYOH ET.A.课题组分析了半导体纳米器件中的量子输运。他们的主要目标是获得一个合适的旋转系统来研究各向异性塞曼自旋分裂。为了充分观察测量这种效应,需要在保持温度低于100mK的情况下,在磁场(高达10T)方向旋转样品。该样品安装在陶瓷LCC20器件封装中的AlGaAs/Ga/As异质结构。两条铜线连接到载体上。使用带RES传感器的ANRv51进行位置读出,该小组设计了一个具有两个可选安装方向的样品架(见图10):一个具有芯片载体的平面内旋转,另一个具有芯片载体的平面外旋转(见图)。ANRv51非常适合此应用:先其由非磁性材料制成,完全兼容mK,并具有一个小孔,可将20根铜线送至转子背面。在他们的论文中,研究小组仔细描述了不同驱动电压和频率下,旋转器的散热作为转速的函数[13]。在缓慢的旋转速度下,散热可以保持在低限度,即使连续旋转,仍然能让系统温度低于100 mK。当关闭旋转器时回到25 mK基准温度的时间仅仅为20 min。此外,由于滑移原理,旋转台可在到达终目标位置时接地,从而确保位置稳定性和零散热。图10: Rotation system assembly for rotating the sample in two separate configurations with respect to the applied magnetic field B.3.2. atto3DR 应用案例3.2.1 范德华异质结器件在低温40mK中旋转 理解高温超导物理机制是凝聚态物理学的核心问题。范德华异质结构为量子现象的模型系统提供了新的材料。近日,国际合作团队(团队成员来自美国伯克利大学,斯坦福大学,中国上海南京以及日本韩国等课题组)研究石墨烯/氮化硼范德华异质结具有可调控超导性质的工作发表在《Nature》杂志上。在温度低于1K的时候,该异质结的超导的特特性开始出现,电阻出现一个明显的降低,出现一个I-V电学曲线的平台[14]。图11: 图左低温双轴旋转台;图右下:石墨烯/氮化硼异质结器件,图右上,电输运测试结果,样品通过旋转后的方向与与磁场方向平行。 电学输运工作的测量是在进行仔细的信号筛选后,在本底温度为40mK的稀释制冷剂内进行的。样品的面内测量需要保证样品方向与磁场方向平行,因而使用了德国attocube公司的atto3DR低温双轴旋转台。该atto3DR低温双轴旋转台可以使样品与单轴线管的超导磁场方向的夹角调整为任意角度。通过电学输运结果,证实了样品中存在的超导与Mott缘体与金属态的转变,证明了三层石墨烯/氮化硼的超晶格为超导理论模型(Habbard model)以及与之相关的反常超导性质与新奇电子态的研究提供了模型系统。3.2.2 30mk下的扭曲双层石墨烯的轨道铁磁性 范德华异质结构,特别是魔角双层石墨烯(tBLG),是当今固态物理研究的热点之一。尽管之前对tBLG的测量已经表明,铁磁性是从大滞后反常霍尔效应中推断出来的,随后又指向了Chern缘体,但A.L.Sharpe及其同事通过输运测量实验表明,tBLG中的铁磁性是高度各向异性的,这表明它是纯轨道起源的——这是以前从未观察到的[15]。 为了进行测量,该小组将封装在氮化硼薄片中的tBLG样品安装在attocube atto3DR双旋转器上,通过巧妙设计,使其在电子温度低于30 mK的条件下正常工作,在高达14 T的磁场中,使用霍尔电阻对倾斜角度进行专门的现场校准,以便在实验过程中控制准确的面内和面外方向。图12: Angular dependence of hysteresis loops in twisted bilayer graphene, measured with atto3DR at 30 mK.4. 总结 磁性输运测量通常涉及可变温度和强磁场。能够旋转样品是提取有用信息的关键先决条件,如三维费米表面、电荷载流子的有效质量和密度,亦或块体材料、薄膜或介观结构的各向异性相关的许多其他参数。使用基于压电陶瓷的旋转器有助于获得比矢量磁场更高的矢量场,而且能够大大降低成本。因此,attocube ANR及其成套解决方案——atto3DR——对于每一位在具有磁场依赖和低温下进行电气和磁性输运测量的研究人员来说,都是佳和的解决方案。5. 参考文献[1]L.W. Shubnikov, W.J. de Haas, Proc. Netherlands Roy. Acad. Sci. 33, 130 (1930)[2]Fermi Schematics, Sabrina Teuber, attocube systems AG[3]http://www.phys.ufl.edu/fermisurface/[4]attocube systems AG[5]L.C. Camenzind et al., Phys. Rev. Lett. 127, 057701 (2021)[6]U. Zeitler et al., attocube Application Note CI04 (2014)[7]P. Wang et al., Rev. Sci. Instrum. 90, 023905 (2019)[8]L.C. Camenzind et al. Nat Commun 9, 3454 (2018)[9]https://www.unibas.ch/en/News-Events/News/Uni-Research/New-mechanism-of-electron-spin-relaxation-observed.html[10]Y. Pan et al., Sci. Rep. 6, 28632 (2016)[11]A.M. Nikitin et al., Phys. Rev. B 95, 115151 (2017)[12]P.J.W. Moll et al., Nature Mater. 12, 134 (2013)[13]L. A. Yeoh et al., Rev. Sci. Instrum. 81, 113905 (2010)[14]G. Chen et al., Nature 572, 215 (2019)[15]A.L. Sharpe et al., Nano Lett 2021, 21, 10, 4299 – 4304 (2021)
  • 维维豆奶“低糖”食品被查不符国家标准
    有人举报,汉阳墨水湖北路一超市内,10.8元一袋的核桃豆腐花,标有“低糖”字样,其实不然。工商人员到超市调查发现,该产品由佛山市碧泉食品公司生产,厂家提供的“低糖豆腐脑”鉴定报告显示:每100克含糖68.9克,符合该企业在当地备案的企业标准,却不符合低糖标准。  根据规定,强调某种或数种配料的含量较低或较高时,应标识所强调配料在产品中的含量。就“低糖”而言,每100克食品内,蔗糖含量不超过5克,才能称得上“低糖” 含量低于0.5克的,才能叫“无糖”或“不含糖” 蔗糖含量比一般基准食品,减少25%以上的,才能称作“减糖”食品。  工商人员在抽查中还发现,维维豆奶的“高钙低糖”豆奶粉,100克产品中,钙≥450毫克,符合“高钙”食品的规定(每100克固体食品中,钙含量≥240毫克)。可是总糖标称小于45克,大大超过了5克的“低糖”标准。厂方说,他们执行的是企业标准,也达到了企业标准――总糖含量为40-70克的要求。  被抽查的荔波牌的中老年“高钙”核桃粉和众德牌的牛奶“高钙”燕麦片,标称的钙含量,也没达到相关“高钙”的标准。  目前,工商部门已责令商家整改,昨日,又对涉嫌虚假宣传的厂商,立案调查。
  • 武汉光电国家研究中心王健教授团队研发新型矢量多普勒测量仪
    2021年7月7日,《自然通讯》(Nature Communications)杂志在线发表了武汉光电国家研究中心王健教授团队题为“Vectorial Doppler metrology”的最新研究成果。此研究将具有空间变化偏振分布的矢量光场应用于光学测量,提出并实现了新型矢量多普勒测量仪,其对于复杂运动信息的全矢量测量具有重要意义。多普勒效应是一种经典的物理现象,属于波的基本特性之一。该效应来源于波源与观测者之间的相对运动,使得观测者接收到的波的频率相对于波源频率具有一定偏移量。无论是机械波,还是电磁波,通过测量其多普勒频移,可以推算出观测者相对于波源的运动速度。多普勒效应已广泛应用于医学诊断、交通测速、精密测量、激光制冷以及天文学与航空航天等领域。光波属于电磁波,相对于机械波,如声波、水波等,具有超高速、大带宽、方向性好且能在真空中传播等优点,因此开发光的多普勒效应具有独特的优势。对于传统的平面相位光束,不考虑相对论效应,只有当运动物体在光束传播方向上有相对运动才能产生多普勒频移,称之为线性(或纵向)多普勒效应。最近二三十年,随着科学家对光的基本属性的进一步认知,光学研究已由简单的平面光束向更复杂多样的结构光束展开。结构光束的旋转(或横向)多普勒效应也受到了越来越多的关注,这为光学多普勒测量提供了更多的可测量维度。纵观多普勒效应的发现及发展应用历程,该效应针对的只是波的标量属性,即由相位(或强度)的连续改变产生多普勒频移。对于本振频率比较低的机械波,通常可以直接提取其多普勒频移,从而测定目标物体的运动速度与方向信息。对于光波(电磁波),由于其超高的本振频率,提取多普勒频移必须采取与参考光进行干涉拍频。然而,干涉拍频虽然能提取多普勒频移量,但却丢失了符号信息,即无法区分多普勒蓝移与红移。因此,如果不采用额外的测量手段,如外差检测或双频检测,直接基于干涉测量提取多普勒频移无法推断出目标运动物体的方向信息,这无疑导致了光学多普勒测量的应用局限。光波是一种横波,除了振幅与相位自由度,还有偏振自由度。光的偏振描述的是电磁场在正交于传播方向的平面上的谐振情况。传统的平面相位光束,其偏振取向在光束横截面上是均匀分布的。对于一类特殊的结构光场,其偏振取向在横截面上呈空间周期性变化分布,称之为矢量光。针对这类矢量结构光场,近期,华中科技大学武汉光电国家研究中心多维光子学实验室(MDPL: Multi-Dimensional Photonics Laboratory)王健教授团队研究发现,粒子在这类光场中运动能产生新的多普勒效应,即矢量多普勒效应。区别于基于标量光场的传统多普勒效应(多普勒信号表现为随时间变化的一维强度信号),基于新的矢量结构光场的矢量多普勒效应,其多普勒信号表现为随时间变化的二维偏振信号。这类新的多普勒偏振信号,除了携带目标运动物体的速度大小信息外,还同时携带了速度方向信息。具体表现为,不同的运动方向导致多普勒偏振信号呈现出不同的旋转手性,如图1和图2所示。实验或实际应用中,利用两个检偏器分析两路信号光的相对相位差,就能轻松分辨出多普勒偏振信号的旋转手性,进而直接测定目标物体的运动速度大小与方向。研究还发现,基于矢量结构光的矢量多普勒效应,不仅能直接测定粒子的运动矢量信息(速度大小与方向),还能潜在地追踪粒子运动的瞬时相对位置与瞬时速度,并且测量无须参考光束干涉,有很强的抗环境干扰能力。进一步,针对各项异性的运动粒子,理论分析发现,即使粒子在旋转的同时还处于自旋状态,通过对多普勒偏振信号进行标准的斯托克斯参数分析,或简单地利用两个检偏器分析,能同时测定粒子的旋转速度矢量(大小与方向)和自旋速度矢量(大小与方向)。该工作于2021年7月7日以Vectorial Doppler metrology为题发表在《自然通讯》(Nature Communications)上,华中科技大学武汉光电国家研究中心为论文第一单位,华中科技大学武汉光电国家研究中心博士后方良与硕士生万镇宇为共同第一作者,华中科技大学名誉教授、南非金山大学Andrew Forbes教授为论文合作者,华中科技大学武汉光电国家研究中心王健教授为论文唯一通讯作者。该项工作是对传统基于标量光场多普勒效应的一次突破,极大丰富了多普勒测量的内涵,同时对于矢量结构光场的基础研究及拓展应用研究具有重要科学意义。Liang Fang, Zhenyu Wan, Andrew Forbes, Jian Wang*, “Vectorial Doppler metrology,” Nature Communications, 12, 4186 (2021).https://www.nature.com/articles/s41467-021-24406-z图1矢量多普勒效应概念示意图图2基于矢量结构光场的矢量多普勒效应测量粒子的运动矢量(速度大小和方向)。(a)(c)相反运动的粒子在矢量结构光场(以HE31为代表)中与局部偏振光相互作用示意图。(b)(d)粒子采样反射或散射的二维多普勒偏振信号因粒子运动方向不同表现出不同的手性。二维多普勒偏振信号同时携带粒子运动的速度大小与方向信息。多维光子学实验室(MDPL)研究人员(从左至右):方良、王健、万镇宇
  • 思仪科技发布开阳星系列全新一代经济型矢量网络分析仪3657系列
    6月28日思仪科技在2023MWC上海世界移动通信大会发布并展示了新一代经济型矢量网络分析仪3657系列产品,该系列网分频率范围覆盖9kHz~9GHz,是思仪开阳星系列的明星产品3656的升级型号,获得了众多通信制造客户的青睐。思仪开阳星是继思仪天衡星、思仪天玑星后发布的品牌五星架构中的第三颗星系列,开阳星在北斗七星中被称为武曲星,为夜空中著名的主辅双星。思仪开阳星系列经济型测试产品,始终与数字产业共发展,相伴相辅助推用户开启创新创业、提升测试的战斗力。新一代经济型矢量网络分析仪3657系列基于台式CPU架构设计;具有USB、LAN、HDMI、DP等多种接口;实现误差校准、时域、夹具仿真器、自动夹具移除、高级时域分析等多种功能;具备对数幅度、线性幅度、驻波、相位、群延时、Smith圆图、极坐标等多种显示格式。可快速、精确地测量被测件S参数的幅度、相位和群延迟特性。3657系列在操作体验方面更简单直观、测量更快速准确,专为无线通信、有线电视、教育及汽车电子等领域的工程师而精心设计,可广泛应用于滤波器、放大器、天线、电缆、有线电视分接头等射频元件的性能测量。3657系列矢量网络分析仪相较于3656系列产品进行了全面提升,主要性能提升如下:3657系列矢量网络分析仪在3656的基础上进行了频段扩展,动态范围与扫描速度等核心性能有了显著提高,增加四端口选件,并具备高级时域分析功能,可全方位地满足用户的不同测试需求。产品提供2端口和4端口两种机型,上架式(2U)和台式(5U)两种形态,用户可以根据测试需求选择不同的款式机型。3657A/B/BS矢量网络分析仪3657AM/BM矢量网络分析仪典型应用:信号完整性的快速分析高级时域分析功能基于网络参数的虚拟眼图生成及分析。可以在仿真眼图上施加抖动、噪声等干扰,通过预加重和均衡等校正算法的加入,模拟真实环境下高速链路不同位置的仿真眼图。快速高抑制比测量具有高达140dB(IFBW=10Hz)的动态范围,4us/point的测试速度,可以应用在高速线缆测试、芯片产线测试、滤波器调测等领域,非常适合工厂的批量生产测试工作,能够提高测量反应速度,提升测量效率。无源多端口器件和平衡器件测试3657系列矢量网络分析仪具备四端口测试功能,单次连接即可实现四端口网络全部16个S参数测量,非常适合工厂的多端口器件大批量生产测试工作;具有平衡参数测量功能。
  • 政府项目别有根芽——访大昌华嘉科学仪器事业部副总经理魏巍
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "一直以来,大昌华嘉都堪称世界代理商中的翘楚之一,而科学仪器业务始终是其重要业务版图,在即将过去的2019年,这家百年老店的科学仪器事业部又有怎样的表现呢?在第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA 2019)期间,仪器信息网采访了大昌华嘉科学仪器事业部副总经理魏巍和销售经理严秀英。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "据魏巍介绍,2019年大昌华嘉的业绩取得了不错的涨势,除了高校科研、石油化工等传统优势领域,以及近年来涨势迅速的制药行业外,大昌华嘉在政府大型项目方面的重点推进,也取得了喜人成绩,视频中,魏巍详细介绍了公司本年度是如何与环保部门、海关等政府部门在水处理、毒品快检等方面展开合作,并提供A—Z的全套解决方案服务的。span style="text-indent: 0em " /span/pp style="text-align: justify text-indent: 0em "script src="https://p.bokecc.com/player?vid=46B5F6451F7E3F149C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=5B1BAFA93D12E3DE&playertype=2" type="text/javascript"/scriptspan style="text-indent: 0em "br//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "本届BCEIA期间,大昌华嘉带来了最新的TOC、便携式拉曼、碳氢氧元素分析仪杜马斯定氮仪、激光粒度仪、胶体Zeta电位分析仪等仪器,视频中,严秀英对部分重点新品进行了介绍。/p
  • 参与研制我国首台全日面矢量磁像仪,西安光机所助力“夸父逐日”
    2022年10月9日7时43分,我国在酒泉卫星发射中心采用长征二号丁型运载火箭,成功将先进天基太阳天文台“夸父一号”发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。先进天基太阳天文台(Advanced Space-based Solar Observatory,简称ASO-S),是由中国太阳物理学家自主提出的综合性太阳探测专用卫星,是中国科学院空间科学先导专项继“悟空”“墨子号”“慧眼”“实践十号”“太极一号”“怀柔一号”之后,研制发射的又一颗空间科学卫星,实现了我国天基太阳探测卫星跨越式突破。先进天基太阳天文台以“一磁两暴”为科学目标,将利用太阳活动第25周峰年的契机,对太阳上两类最剧烈的爆发现象——太阳耀斑和日冕物质抛射,以及全日面矢量磁场开展同时观测,研究“一磁”即太阳磁场,“两暴”即耀斑和日冕物质抛射的形成、相互作用及彼此关联,为影响人类航天、通讯、导航等高科技活动的空间灾害性天气预报提供支持。先进天基太阳天文台搭载了全日面矢量磁像仪、莱曼阿尔法太阳望远镜和太阳硬X射线成像仪三台有效载荷,三台载荷相互配合,将首次在一颗近地卫星平台上实现对太阳磁场、太阳耀斑非热辐射、日冕物质抛射日面形成和近日面传波的同时观测。借助莱曼阿尔法太阳望远镜,将首次在莱曼阿尔法波段实现全日面和近日冕的同时观测。“夸父一号”是中国科学院瞄准太阳空间探测前沿,自主部署并集聚院内相关优势科研力量协同攻关完成的重大深空探测项目。2007年嫦娥一号成功奔月,标志着西安光机所顺利开启在我国深空探测领域建功立业的新篇章,历经探月工程和天问探火的实战历练,西安光机所已成长为深空探测成像设备研制方面一支重要科研力量,形成了西光特色、打出了西光声誉。在本次任务中,西安光机所也是唯一一家同时参与三项有效载荷研制的单位,其中在全日面矢量磁像仪子项目上还担任了这台载荷的工程总体。追逐太阳的征途给西安光机所带来了机遇也带来了严峻的考验:以往我们研制的深空探测成像设备最小的不足500g,此次系统功能复杂,集成度高,经过轻量化设计后重量仍然在100kg以上,零部件数量和集成难度可想而知;以往是为月球及其他行星拍照,此次是对太阳“拍照”获得太阳磁场、耀斑及日冕物质抛射的科学数据;以往是间断式工作,此次是不停机连续工作四年。而且此次光学载荷运行在约720公里的太阳同步晨昏轨道,工作环境更为极端、更为复杂。2017年项目正式立项,由研究所的月球与深空探测技术研究室牵头抓总,空间光学技术研究室、热控技术研究室、先进制造部通力配合,他们始终坚持发扬航天精神、西光精神,五年时间里接连攻克了系统设计、光机电加工、总装集成方面的多项难题:参与全日面矢量磁像仪(简称FMG)研制方面,创新采用了单色成像、磁场成像及光学定标多重工作模式,最终实现优于5高斯的磁场探测精度;突破了双层楔形防辐射窗设计,闭环控制稳像机构,极窄带宽(0.011nm)滤光机构,定标及调焦机构设计,内部恒温等关键技术,成功解决了对日观测过程中目标温度极高、空间辐射剧烈、卫星平台抖动、内外温差巨大等对磁场探测产生不利因素的干扰。参与全日面矢量磁像仪(简称FMG)研制参与太阳硬X射线成像仪(简称HXI)研制方面,准直器与指向镜携带了91组光栅对,成功突破了光栅层叠胶接、前后光栅远近距离对准、准直器稳定性关键技术,在近1.2米的距离将光栅狭缝平移达到微米级,旋转优于10″的精度实现对准,具备了光子透过率调制功能。除此之外,该载荷的太阳指向与形变监测光学测量系统,具备在轨高精度形变测量及太阳指向功能。 参与太阳硬X射线成像仪(简称HXI)研制(图片均由西安光机所提供)参与莱曼阿尔法太阳望远镜(简称LST)研制方面,在WST、SDI两个关键焦面组件上首次采用大面阵CMOS探测器,突破其高动态,低噪声关键技术,实现了高灵敏度对太阳的内日冕进行高空间、高分辨率的成像观测及白光偏振度观测,全天候监测太阳并对太阳耀斑和CME等活动现象进行观测,对研究耀斑和日冕物质抛射的形成和演化,特别是研究日冕物质的抛射的早期形成和演化起着关键作用。此次任务中,西安光机所成功研制了基于国产CPU的自主控制系统,提高了研究所的核心竞争力,也将相关载荷的电控系统的核心技术牢牢掌握在自己手中。参与“夸父逐日”,既是对西安光机所科技创新能力的再次检验,也是西安光机所“集中力量办大事”科研组织模式作用发挥凝聚力量、促进协同的又一次例证。
  • 宁波材料所研发的水下矢量推进器成功完成深海4500米级海试
    近日,由中国科学院深海科学与工程研究所主持的中科院A类先导项专项研发的深海底多功能移动作业系统在我国南海进行了海上试验。中国科学院宁波材料技术与工程研究所精密驱动与智能机器人团队参与了该项目,并提供了2套水下矢量推进器,实现了深海底爬行式多功能移动作业平台的入水出水定向、海水中调姿和海底爬行辅助推进等多项功能,顺利完成预定的各项任务和考核指标。   深海底爬行式多功能移动作业系统设计最大工作水深4500米,可在深海底实现爬行作业,属于有缆深海作业装置。该装置由光电缆提供电源动力和长距离通信,然而在作业装置的下放和回收过程中易由于海流和浪涌影响而产生不可控的旋转,不仅有损坏光电缆的风险,而且可能导致作业装置无法回收等严重问题。因此需要调姿系统时刻保持作业装置的准确航向,避免其翻转、倾覆。   为保证深海底多功能作业系统在布放与回收时的姿态控制,宁波材料所精密驱动与智能机器人团队将推进和姿态调整功能集成到一个系统,研制了基于对转双转子电机的水下矢量推进器。该推进器使用永磁同步双转子电机直接驱动对转螺旋桨,可解决传统推进装置重量大、效率低、噪声大、易侧翻或侧滚等问题,提高了水下作业装置的平稳性;矢量调姿系统采用三自由度并联机构和直线驱动系统改变推进方向,可显著增强水下作业装置的调姿灵活性和机动性。   该团队成功研发了深海电动推杆、新型矢量调节机构、对转双转子直驱电机及基于碳化硅的高效率电机控制器等功能部件,攻克了深海环境下并联机构及推进器的耐压、防腐、密封等技术难题,完全实现了推进器的国产化。研制的矢量推进器额定功率3kW,额定输出推力800N,电机效率达到82%以上;推进器的矢量姿态调节角度最大达到±30°,通过调节左右2套推进器的推力,可实现水下作业装置的定向精度优于0.1°。与传统的单桨推进器相比,该矢量推进器具有效率高、推力大、可调姿、噪音低等优点,可广泛应用于水下潜航器、作业装置等的推进和调姿。   此次海试由探索二号试验船担任母船,宁波材料所精密驱动与智能机器人团队2名科研人员参航。水下矢量推进器搭载于深海底爬行式多功能作业系统,完成了一系列功能与性能验证测试,达到了4500米级深海装备标准,通过了现场海试专家组的考核,圆满完成了试验任务。
  • 372万!广东工业大学计划采购毫米波矢量信号发生器等设备
    一、项目基本情况项目编号:M4400000707016896001项目名称:毫米波矢量信号发生器等设备采购采购方式:公开招标预算金额:3,720,000.00元采购需求:合同包1(毫米波矢量信号发生器等设备):合同包预算金额:3,720,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1其他专用仪器仪表低频网络分析仪1(台)详见采购文件230,000.00-1-2其他专用仪器仪表毫米波矢量信号分析仪1(台)详见采购文件930,000.00-1-3其他专用仪器仪表毫米波矢量信号发生器1(台)详见采购文件1,370,000.00-1-4其他专用仪器仪表毫米波网络分析仪1(台)详见采购文件1,190,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:自合同签订之日起至质保期满之日二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明) 。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。3.本项目的特定资格要求:合同包1(毫米波矢量信号发生器等设备)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。(3)本采购包不接受联合体投标。三、获取招标文件时间: 2022年11月30日 至 2022年12月07日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年12月21日 09时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:电子投标文件递交至广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/开标地点:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦10楼会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。4.潜在投标人请同时在广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站(www.gzebid.cn)进行网上注册。网上注册:具体操作方法请浏览“广咨电子招投标交易平台平台服务办事指引网上注册指南”。咨询方式:网站客服(QQ):3151435402,热线电话:400-150-3001。5.本项目开标方式为云平台“远程电子开标”,供应商无须到开标现场,有关注意事项如下:(1)本项目供应商需上传电子投标文件并取得云平台回执、开标当天登陆供应商的账号(在投标截止时间前)。(2)供应商在投标截止时间后提示的时间内使用CA在自己的账号上解密电子投标文件,解密完成后进行电子签章确认。 6.项目事宜联系邮箱:gmetb3@163.com七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:广东工业大学地 址:广州市广州大学城外环西路100号联系方式:020-393400322.采购代理机构信息名 称:广东省机电设备招标有限公司地 址:广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼联系方式:020-83543065(邮箱:gmetb3@163.com)3.项目联系方式项目联系人:陈工、罗工电 话:020-83543065(邮箱:gmetb3@163.com)广东省机电设备招标有限公司2022年11月30日
  • Pμ SL 3D打印助力MEMS仿生矢量水听器的制备
    近日,受水母听石结构对超低频声信号响应灵敏的启发,中北大学王任鑫副教授、张文栋教授课题组开发了一种新颖的压阻式仿生矢量水听器(OVH),其核心敏感结构为顶端集成空心球体的仿生纤毛(密闭中空球外径1mm,内径530μm,直杆粗350μm,高3.5mm),基于摩方精密PμSL 3D打印技术(nanoArch P130,光学精度2μm)制备而成。OVH接收灵敏度达-202.1 dB@100 Hz(0 dB@1 V/μPa),工作频带为20-200Hz,OVH的平均等效声压灵敏度达到-173.8 dB,能耐10 MPa静水压力,显示出OVH在低频水声探测的应用潜力。该成果以“Design and implementation of a jellyfish otolith-inspired MEMS vector hydrophone for low-frequency detection”为题发表在Microsystems & Nanoengineering上。https://doi.org/10.1038/s41378-020-00227-w图1 工作示意图仿真分析OVH敏感微结构梁上的应力分布,OVH的最大应力高于之前研制的LVH、CuVH和WIVH。图2 敏感微结构梁上应力的仿真图3 OVH十字梁敏感微结构的MEMS工艺流程图MEMS工艺流程如下:1SOI上热氧化2第1次光刻,刻蚀氧化硅,剩余40nm3离子注入B,形成轻掺杂压阻区4第2次光刻,离子注入B,形成重掺杂区5去除表层氧化硅,退火,修复晶格,激活杂质6溅射金属,第3次光刻,腐蚀,合金退火,形成欧姆接触7第4次光刻,正面浅刻蚀,形成纤毛粘接槽8第5次光刻,正面刻蚀硅器件层,直至埋氧层,得到十字梁结构9第6次背面光刻,背面刻蚀氧化层、硅衬底层及埋氧层,释放十字梁结构图4 OVH的实验测试结果图4.a-4.c可以清楚看到十字梁微结构以及与听石状纤毛。3D打印的听石状纤毛形状完好,可以与十字梁微结构对准集成。图4.d-4.e为MEMS水听器的接收灵敏度-频率响应曲线和OVH的100 Hz指向性图。图4.f-4.h为对OVH进行的耐静水压力测试,验证了OVH能在10MPa水压力环境下正常工作。需要指出的是,基于摩方精密公司PμSL 3D打印技术制备的听石状纤毛形状和参数可调控,且制备的密闭中空球可承受10MPa静水压力,这一结果有望进一步将PμSL 3D打印技术拓展至其他水下传感器的应用。
  • 美国TSI公司“体三维速度场仪系统(V3V)”网上讲座4月26日举办
    体三维速度场仪系统(V3V)网上讲座  演讲人: 张鑫 应用工程师  崔军磊 应用工程师  网上讲座: 2011年4月26日上午10点  美国TSI公司非常荣幸的为您提供有关流体力学的网上讲座, 讲座将由来自TSI的技术专家用中文讲解。讲授涵盖广泛,包括初级,中级和高级水平的流体力学研究,有助您提高测试技术的水平,与此同时提供解决方案;寻求如何优化系统得到更可靠数据。  这次的讲座也包括更多关于TSI精准仪器在流体研究中的应用(包括所有从基础流体研究到环境和生物医学), 请踊跃参加网上讲座以得到更多相关讯息。  讲座将会进行40分钟及预留15分钟答疑环节。  这是TSI公司第三次推出流体测量仪器的系列中文网上讲座,以帮助您提高利用V3V系统测量流体速度的技术水平。 我们将于2011年4月26日上午10点开始此次讲座,介绍V3V三维成像原理,系统校准及数据处理。  具体内容:V3V原理,系统布置,三维成像介绍,相机校准;数据处理流程及算法介绍;应用。  网上讲座是免费为您提供,如果您有兴趣参加, 请点击链接http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100732/guestbook.asp(中文注册)简单填写姓名邮箱地址及联系电话于表格中,并点击“发送”。我们将在一两天内发给您相关讲座的链接,以便您在方便的时间参加。
  • 166万!西南交通大学计划采购太赫兹矢量网络分析仪
    一、项目基本情况项目编号:YQCG-2022-013项目名称:西南交通大学太赫兹矢量网络分析仪购置预算金额:166.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):166.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件合同履行期限:合同签订后60天内交货。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无;3.本项目的特定资格要求:无;三、获取招标文件时间:2022年05月17日 至 2022年05月23日,每天上午8:30至12:00,下午12:00至17:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:西南交通大学采购与招标管理办公室方式:(1)投标人通过西南交通大学采购管理信息系统(http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/login.html)缴费购买招标文件(电子版),根据需要也可凭缴费订单信息到西南交通大学采购与招标管理办公室现场领取纸质版招标文件。(2)获取招标文件时间:2022年5月17日至2022年5月23日8:30-17:30(节假日除外)。(3)招标文件售价:文件售价300元,售后不退,投标资格不能转让。(4)说明:第一次参与我校采购活动的投标人,免费登录http://zsc.swjtu.edu.cn/WF_CG/wf_gys.jsp获取账号密码。在获取账号密码和缴费过程中遇到问题可致电028-66367322咨询。售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2022年06月06日 10点00分(北京时间)开标时间:2022年06月06日 10点00分(北京时间)地点:成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615四川中意招标有限公司会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:西南交通大学     地址:四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学犀浦校区综合楼703室联系方式:贾老师:028-66367322      2.采购代理机构信息名 称:四川中意招标有限公司            地 址:四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615            联系方式:袁女士:028-87050033            3.项目联系方式项目联系人:赵先生电 话:  028-87050033转2040
  • 聚焦新品,低温致胜!全新一代极低温强磁场拉曼显微镜cryoRaman正式亮相
    近期,国际知名低温显微镜领域制造商attocube systems AG公司与拉曼显微成像创新公司WITec GmbH联合推出低温拉曼显微镜cryoRaman。该低温拉曼成像系统集成了attocube公司的低温恒温器和纳米定位器技术,同时设备结合了具有高灵敏度、模块化特色的WITec公司的alpha300相关显微镜系列。自此,实现了低温拉曼成像在强磁场中的高效应用,并且拉曼成像具有无与伦比的空间分辨率。图1. 低温拉曼显微镜cryoRaman实物图。设备集成低温恒温器attoDRY2100与WITec拉曼显微镜。cryoRaman的推出旨在应对现有和新出现的挑战。设备包含可见光到近红外光波段激发波长优化的光谱仪、1.6K至300K的工作温度、高磁场和获得的低温拉曼专用物镜以及非常精密的压电扫描台。“我们已经看到,人们对低温拉曼光谱的兴趣迅速增长,并扩展到初的石墨烯和碳纳米管研究热点之外,” attocube公司低温部门的Florian Otto这样介绍cryoRaman。“我们决定与WITec一起解决用户日益多样化的实验要求。cryoRaman成功实现与满足了用户对低温化学特性表征使用界面友好性、灵活性方面的需求。”图2:低温拉曼显微镜cryoRaman光路部分。新型低维材料的相变和新特性的研究具有重要意义,这些研究使得cryoRaman的高磁场选项更具应用价值。单轴超导磁体(大可高达12T)或矢量磁体是研究过渡金属二卤化物(TMD)和范德瓦尔斯异质结的理想实验条件,也可以帮助确定不同温度和磁场下光致发光的特性。cryoRaman可选模块包括软件控制激光器功率调节,多波长激发能力,自动切换单点光谱测量与光谱成像、自动光谱仪校准光源和例行程序、以及时间相关单光子计数(TCSPC)模式。图3. 可切换单点光谱测量,拉曼或光致发光光谱成像。升功能包含低波数拉曼测量。 除此之外,attoucube和WITec公司在研发低温拉曼显微镜时还引入了一对特的功能:能够检测低波数拉曼峰,并在激发探测过程中实现全偏振控制。“研究人员在低温环境中观察材料时,希望尽可能接近激发波长,同时他们对偏振测量非常感兴趣,” WITec公司联合创始人兼总经理Olaf Hollricher这样评价。“为了满足这些要求,我们开发的功能是目前市场所不具有的。事实上,它的成像能力、低温、集成度、性能以及对新来者或专家们,cryoRaman都是树一帜的。”图4:低振动无液氦磁体与恒温器—attoDRY系列,超低振动是提供高分辨率与长时间稳定光谱的关键因素。 cryoRAMAN主要技术特点:+ 应用范围广泛: 量子光学,PL/EL/ Raman等光谱测量+ 以前所未有的分辨率和速度进行光谱成像+ 每个像素点自动获取拉曼光谱,低波数与偏振测量+ 空间分辨率:500 nm+ 无液氦闭环恒温器,变温范围:1.8K - 300K+ 工作磁场范围:0...9T (12T, 9T-3T,9T-1T-1T矢量磁体可选)+ 低温消色差物镜NA=0.82+ 精细定位范围: 5mm X 5mm X 5mm @ 4K+ 精细扫描范围:30 mm X 30 mm@4K+ 可进行电学测量,配备标准chip carrier+ 可升到AFM/MFM、PFM、ct-AFM、KPFM、close loop scanning等功能
  • 我国首台超高精度光矢量分析仪问世 打破美国垄断
    可在几百米的光纤中测出小至0.1毫米的误差,较国外垄断产品,测量分辨率提高了1600倍,相位精度提高了10倍̷̷记者19日从南京航空航天大学获悉,该校研发的我国首台超高精度光矢量分析仪问世。  超高精度光矢量分析仪就像“火眼金睛”,从家用光纤路由器到航天飞船等大量应用的光学器件领域都需要用到它。它可以对光器件的两个最关键指标——幅度响应和相位响应进行精确测量,从而在研发和应用中掌握其性能。第一代仪器仅能测量幅度响应,第二代仪器可以同时测量幅度响应和相位响应,但目前全球仅有美国纳斯达克上市公司LUNA的OVA5000一款产品,并且其高精度版不对我国销售。  2010年,南京航空航天大学潘时龙教授开始筹建微波光子学实验室。他带领团队在研究中发现,国外光矢量分析仪采用“以光测光”的办法,费时费力而且精度不高,自主研发的光矢量分析仪采用“以电测光”的方法,把光信号转换为微波信号。课题组先后掌握了光频梳通道化技术、平衡光电探测技术和新型电光调制技术,基本攻克了相关的技术难点。该光矢量分析仪的第二代样机先后被中科院半导体所、江苏光扬光电等十余家单位试用 还帮助某海军单位实现了光纤干涉器的自动化测量,测量精度提高10倍,节省成本一半以上。
  • 196万!惠州学院计划采购矢量磁通门磁力计、有限元分析系统等仪器设备
    一、项目基本情况项目编号:440001-2022-58898项目名称:惠州学院电子信息与电气工程学院控制科学仪器设备及相关服务采购项目采购方式:公开招标预算金额:1,960,000.00元采购需求:合同包1(惠州学院电子信息与电气工程学院控制科学仪器设备及相关服务采购项目):合同包预算金额:1,960,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1教学专用仪器光纤组合导航系统1(套)详见采购文件--1-2教学专用仪器高精度微机电惯性测量单元2(套)详见采购文件--1-3教学专用仪器航姿参考系统2(套)详见采购文件--1-4教学专用仪器磁场仿真发生系统(含控制软件)1(套)详见采购文件--1-5教学专用仪器磁传感器标校系统1(台)详见采购文件--1-6教学专用仪器矢量磁通门磁力计1(台)详见采购文件--1-7教学专用仪器有限元分析系统1(套)详见采购文件--1-8教学专用仪器高性能计算模拟平台1(套)详见采购文件--本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订之日起30个日历天内完成设备和系统的供货、安装调试、验收及现场培训。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明) 。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标(响应)文件格式填报设备及专业技术能力情况。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(惠州学院电子信息与电气工程学院控制科学仪器设备及相关服务采购项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目非专门面向中小型企业3.本项目的特定资格要求:合同包1(惠州学院电子信息与电气工程学院控制科学仪器设备及相关服务采购项目)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。三、获取招标文件时间: 2022年11月23日 至 2022年11月29日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年12月13日 09时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/开标地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。4.本项目采用远程电子开标,投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间(开标时间)前30分钟,登录云平台通过“新供应商开标大厅”进行开标签到及投标文件解密,并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果,由供应商自行承担。5.需要落实的政府采购政策: 1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号) 2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号) 3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号) 4)《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号) 5)《节能产品政府采购实施意见》的通知(财库〔2004〕185号)6)《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》(财办库〔2020〕123号)七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:惠州学院地 址:广东惠州市演达大道46号联系方式:0752-25293372.采购代理机构信息名 称:惠州市晟耀工程咨询有限公司地 址:广东省惠州市惠城区麦兴路19号悦洲广场八楼西南区801房联系方式:0752-22761933.项目联系方式项目联系人:范文波电 话:0752-2276193惠州市晟耀工程咨询有限公司2022年11月22日
  • 赛默飞发布显微拉曼新品 速度提升为亮点
    仪器信息网讯 2014年3月13日,赛默飞在北京翠宫饭店举办了分子光谱新品&mdash &mdash DXRxi显微拉曼成像光谱仪发布会。这是赛默飞继2月26日上海站之后的,该新品系列发布的第二站。赛默飞分子光谱中国市场总监吴秋波先生、拉曼技术市场经理张衍亮博士分别介绍了赛默飞以及分子光谱全线产品、新产品新技术的情况。北京大学翁诗甫教授等业内著名专家与吴秋波先生一起为DXRxi显微拉曼成像光谱仪揭幕。80余位行业内专家、学者参加了新品发布会。  新品DXRxi的最大特点或革新&mdash &mdash 快速DXRxi显微拉曼成像光谱仪揭幕  &ldquo DXRxi与传统拉曼成像仪器相比,可以说一个是迷宫中的老鼠,另一个则是天空中的雄鹰。&rdquo 赛默飞拉曼技术市场经理张衍亮博士如此说。  传统拉曼成像技术的速度无法令人满意,主要是因为曝光时间、快门开启时间、CCD读出速度、平台移动时间等造成的光谱采集速度局限,以及平台逐点移动、停止、再移动的扫描方式的局限。而DXRxi通过四个方面的革新突破了这些局限,一是磁悬浮马达驱动与光栅尺反馈控制的自动平台 二是ECCD探测器的光谱采集速度达600/秒,解决了速度快信号弱的难题 三是采用基于位置的触发控制同步采样技术,平台的移动与光谱采集实现无时间差同步 四是OMNICxi软件能够快速处理大量数据。并且,平台连续匀速移动、快门持续打开并曝光。  DXRxi不只是速度的提升,其自动平台、ECCD在快速的同时还具有高精度、高灵敏度的特点,使得整个系统的速度、准确度、灵敏度三方面有效结合、达到了最佳优化结果。另外,DXRxi的激光、瑞利滤光片与光栅都采用智能模块化设计,同时具备自动准直、校标和仪器状态自动检查功能,并配备了定制的研究级奥林巴斯BX51显微镜。  DXRxi最适合的应用领域是材料分析、地质等行业的科研、企业研发实验室,以及司法鉴定等政府实验室。  &ldquo 新产品的扫描速度、分辨率等高于现有的红外成像产品。&rdquo 翁诗甫教授说,&ldquo 新产品在速度方面的提升是拉曼成像技术领域很大的革新,DXRxi是一款不错的产品。&rdquo   拉曼成像技术是未来发展趋势之一  随着技术的发展,数据可视化与成像的需求日益增长,而拉曼成像技术与扫描电镜/透射电镜、原子力显微镜等形成良好的互补,所以,拉曼成像仪器的市场前景非常看好。  吴秋波先生说,&ldquo 针对这一市场需求,在聆听众多客户的反馈意见、对比当前市场上同类产品的优劣势之后,赛默飞的研发团队经过5年时间的努力工作,现在,新型超快速拉曼成像技术&mdash &mdash DXRxi显微拉曼成像光谱仪正式问世。&rdquo 据介绍,在赛默飞计划研发DXRxi时,主要进行了两方面的调研,一是显微拉曼现有市场,另一个是潜在应用的市场。当时看到已经购买了该类仪器的用户并不是太多,但是显微拉曼的新的应用领域非常多,市场前景广阔,这也是赛默飞决定投入开发该款新品的主要原因。赛默飞对DXRxi的定位是新材料开发等新兴应用领域。  由于拉曼信号弱,并且存在荧光效应、热效应等局限,以及过去拉曼仪器价格高,大学里拉曼仪器数量少、相关课程少、学生接触机会少等造成的市场需求低,使得拉曼、拉曼成像技术多年来一直发展较慢。  &ldquo 从拉曼仪器的历史发展中可以看到,现在价格相对来说已经比较低,其应用领域也得到了不断扩大,可以说,拉曼仪器得到了较好的普及。目前,拉曼的应用领域已经超过了红外,正在开拓自己的应用方向。从2000年左右的碳管,到现在的石墨烯研究,拉曼光谱技术的发展与新兴材料的研究密不可分,特别是与纳米材料的研究同步。&rdquo 张衍亮博士说。  翁诗甫教授说,&ldquo 如今由于元器件技术的进步,灵敏度、扫描速度大幅提高,以及显微镜等相关仪器技术的发展,拉曼以及拉曼成像技术得到了快速发展,将是未来发展趋势之一。拉曼、显微拉曼技术将向着研发、应用两个方向发展,一是&ldquo 阳春白雪&rdquo ,高端研究方向发展 二是向食品安全、药品检测等领域渗透。&rdquo 北京大学化学系翁诗甫教授赛默飞分子光谱中国市场总监吴秋波先生  附录:赛默飞简介  据介绍,2013年,赛默飞在全球的50个国家拥有5万名员工,年销售额达170亿美元,并且以136亿美元收购生命科学公司Life Technology。赛默飞一直重视在中国的发展,持续加大投入,近年来也取得了快速增长。2013年中国地区业务销售额近12亿美元(2012年赛默飞中国以7亿美元的销售额跃居公司全球第二大市场),其中包含了Life Technology大中国区的业绩。员工人数也增加到3800名。至今赛默飞在中国已经拥有了8个制造工厂、9个应用中心、以及2013年新成立的中国创新中心。撰稿:刘丰秋
  • 关于物理吸附行业“吸附速度”与“吸附速率”的区别
    在物理吸附行业,经常有不少学生、老师甚至业内的专家,不确定自己要测试的物理量该叫“吸附速度、脱附速度、解吸速度”还是“吸附速率、脱附速率、解吸速率”;不少硕士、博士论文中,甚至较专业的一些技术文章,也经常出现不统一的叫法。由于“速度”相对“速率”偏口语化,”速率“比”速度“更显“学术”,因此经常发现不少专业的人,把本该叫“吸附速度、脱附速度、解吸速度”等的参数,叫成了“吸附速率、脱附速率、解吸速率”。要搞清楚到底该叫“吸附速度”还是“吸附速率”,首先要搞清楚“速度”和“速率”的区别。速度为矢量,有方向和大小;速率为标量,只有大小,没有方向。举例说明:对于位于边长为100m的等边三角形3个角的A、B、C 3点,某物体以匀速10m/秒的速度大小从A经C到达B点,耗时20秒;对于这个情况,该物体从A到B的速度为5m/秒,整个过程其移动速率为10m/秒。再例如,对于悬浮于气体中一个做布朗运动的气体分子或灰尘,其不规则运动的即时速度大小或速率是很大的,但是,在我们我们讨论其从A点运动到B点的速度时,我们是用AB的直线距离除以时间来表示,而速率就不需要考虑其方向性,“只看大小”。在我们讨论吸附质在吸附剂表面的物理吸附现象中,由于吸附和脱附时同时并存发生的两种现象。大家都知道,当处于吸附平衡状态,吸附速率和脱附速率都不是零,只是相等,但吸附速度和脱附速度是零。再比如,对于其它所有条件都相同只是温度不同的两个吸附平衡状态下,温度高的状态的吸附速率或脱附速率有可能相对温度低的都大,但是吸附速度或脱附速度都是零。“吸附速率”或“脱附速率”,更多的偏向于表征吸附质分子单纯聚集于吸附剂表面或单纯离开固体表面的速度大小;而“吸附速度”或“脱附速度”,则更多的偏向于表征在一定时间内由于吸附速率和脱附速率差造成的“净聚集”或“净离开”吸附剂表面的吸附质的量,由于有“方向性”,偏向于表征“效果”。在目前市面的大多数涉及“吸附速度、解吸速度”测试的仪器,测试的其实是一段时间内吸附剂表面吸附质的增加量或减少量,那么,此类仪器就应该叫做吸附速度测试仪或解吸速度测试仪是更恰当的,而不应该叫做吸附速率测试仪或解吸速率测试仪、分析仪等,因为其分析的不是“速率大小”。其实,关于类似这些“专有”名词或概念的普及,主要一方面来自课本,也有不小一部分来自于相关商家或研究单位。假若理解不对的人过多,且一时没有权威单位给予纠正和说明时,商家就有可能从商业利益出发,跟随“潮流”而“被迫”舍弃“严谨”;像“吸附速度”这个词,可能不少国内外商家其实是明白应该怎么个叫法,但是从商业角度考虑,为了更好的可接受性和被认识被发现,而跟随大众。尤其在网络搜索占主要推广方式的当下,这种情况更明显。不少通俗易懂但又不严谨的词语,就是这么产生的。贝士德仪器作为从事气体吸附、蒸汽吸附类分析仪器的制造商和研究单位,有责任给出科学的说明,并倡导正确使用“吸附速度”和“吸附速率”等此类名词。
  • 3轴手持式特斯拉计-让狭窄气隙中的磁场高精度3维测量成为可能!
    3轴手持式特斯拉计-让狭窄气隙中的磁场高精度3维测量成为可能!3轴手持式USB特斯拉计包含一个完全集成的3轴霍尔探头,该探头集成在一个专门设计的碳纤维支架中,为探头提供机械保护。探头支架宽 4 毫米,厚仅 1 毫米,可以测量狭窄气隙中的磁场。霍尔探头连接到紧凑轻巧的电子模块,提供测量信号调节、12 位 AD 转换、设备校准以及与主机的 USB 连接。霍尔探头片上温度传感器允许为每三个磁场分量(Bx、By 和Bz)提供温度补偿输出信号。一.测量原理首先我们可以来看一下磁场矢量和分量。空间中任何一点的磁场都是矢量。这意味着存在与场相关的方向以及场强。考虑下面的箭头:一.测量原理首先我们可以来看一下磁场矢量和分量。空间中任何一点的磁场都是矢量。这意味着存在与场相关的方向以及场强。考虑下面的箭头:我现在可以用 x 和 y 分量来描述箭头的长度或磁场的强度。使用勾股定理:现在假设存在第三方向,因此箭头 B 可以指向页面平面之外(或进入)。现在有第三个组件,即 Bz,在我们的示例中,它是组件从页面向外延伸到箭头尖 端的长度。通过完全相同的数学,我现在可以将 B 描述为:B值是磁场强度。Bx、By 和 Bz 是由三轴特斯拉计(高斯计)测量的三个分量。单轴测量设备将根据敏感轴相对于磁场方向的定向方式改变其读数。要获得空间任意点磁场的完整表示,不仅需要 B 的值,还需要方向,可以表示为 Bx、By 和 Bz 三个分量。一些磁场传感器仅测量磁场的一个分量(磁通门和霍尔效应仪器)。这些被称为单轴设备。其他仪器仅测量总场幅(NMR、ESR)。这是上面的数量B。可以结合三轴传感器在单个探头包中提供三个现场测量。这些被称为三轴设备。昊量光电新推出3轴手持式USB特斯拉计就是可以实现三维分量的磁场测量系统!二.功能性3轴手持式USB特斯拉计在 Windows 计算机、平板电脑或智能手机上运行的易于使用的特斯拉计软件用于数据采集、特斯拉计电源和控制以及测量数据的可视化。测量数据以数字和图形彩色显示 器显示,便于阅读和直观设置警报触发器、保持功能和测量数据存储。显示磁场的总值,以及磁场的所有三个分量和探头温度。此外,还可以显示磁场分量的蕞小值/蕞大值。三.技术信息和规格• 带有 3 轴霍尔探头的特斯拉计/高斯计• 轻巧而坚固的塑料外壳• 很好坚固和灵活的碳纤维探头支架• 用于保存校准数据的 EEPROM• 适用于 PC、平板电脑和智能手机的用户友好型软件• 报警、保持和归零功能• 磁场分量 Bx、By 和 Bz 以及 BTotal、Bmax、Bmin 和探头温度的数值和图形可视化• 霍尔探头(带支架)的厚度:1mm• 霍尔探头的宽度:4mm• 未校准的测量范围:20T• 校准测量范围:0.1T、0.5T、2T• 磁分辨率:± 20µT• 频率带宽:DC-500Hz• AD 转换:12Bit• 接口:兼容 USB2 和 USB3• 精度:± 1%四.应用的方向• 永磁体和磁体系统的控制和监测• 测量周围磁场• 磁体系统和过程控制的开发• 应用于生产线和实验室• 磁场映射五.丰富的配件零高斯室用于将读数归零。尺寸:25mm 外径,21mm 内径,200mm 长度。屏蔽系数:100关于MatesyMatesy GmbH 是一家位于耶拿大学城中心的创新技术公司。该公司成立于 2008 年,是研发机构“ INNOVENT Technology Development ”的衍生公司,专注于 磁场的可视化表征和生成。此外,Matesy 将磁性用于各种应用,例如:磁性标记颗粒和物体的三维定位、人体胃肠道靶向药物释放、安全特性的智能检查和材料开发上海昊量光电作为Matesy公司在中国大陆地区主要的代理商,为您提供专业的选型以及技术服务。对于3轴手持式特斯拉计有兴趣或者任何问题,都欢迎通过电话、电子邮件或者微信与我们联系。如果您对3轴手持式特斯拉计有兴趣,请访问上海昊量光电的官方网页:https://www.auniontech.com/details-1863欢迎继续关注上海昊量光电的各大媒体平台,我们将不定期推出各种产品介绍与技术新闻。关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是目前国内知名光电产品专业代理商,也是近年来发展迅速的光电产品代理企业。除了拥有一批专业技术销售工程师之外,还有拥有一支强大技术支持队伍。我们的技术支持团队可以为客户提供完整的设备安装,培训,硬件开发,软件开发,系统集成等工作。秉承诚信、高效、创新、共赢的核心价值观,昊量光电坚持以诚信为基石,凭借高效的运营机制和勇于创新的探索精神为我们的客户与与合作伙伴不断创造价值,实现各方共赢!您可以通过我们昊量光电的官方网站www.auniontech.com了解更多的产品信息,或直接来电咨询4006-888-532。
  • 马光辉院士/魏炜研究员团队开发工程化细胞外囊泡治疗胶质母细胞瘤
    通过交叉科学研究,提出并发展生物医学前沿新技术,是提高重大疾病治疗效果的重要手段。胶质瘤是发病率和死亡率最高的中枢神经系统肿瘤,其中胶质母细胞瘤(GBM)是最恶性的肿瘤,也被称为“癌中之王”。临床上治疗GBM以外科手术为主,同时辅助放化疗,但是效果非常有限;以手术和替莫唑胺联合治疗为例,5年生存率小于5%。因此,亟需开发新型高效的GBM治疗策略。 GMB治疗棘手的原因主要有三方面。首先, 血脑屏障(BBB) 的存在阻止了药物进入中枢神经系统,需要发展更有效的药物递送策略;其次,单一化疗药物的使用易导致耐药性的产生,需要联合新的肿瘤杀伤手段;另外,GBM具有复杂的肿瘤微环境,对其快速生长和向周围组织的浸润起到重要作用,在治疗的过程中不容忽视。 近日,中科院过程工程所生化工程国家重点实验室 魏炜 研究员、 马光辉 院士、深圳市第二人民医院 李维平 教授,作为共同通讯作者 在 Signal Transduction and Targeted Therapy 期刊发表了题为: Exploration and functionalization of M1-macrophage extracellular vesicles for effective accumulation in glioblastoma and strong synergistic therapeutic effects 的研究论文。 该研究基于工程化细胞外囊泡发展了“ 免疫调控-化学动力-乏氧激活 ”多级联动的治疗新策略,为胶质母细胞瘤的治疗带来了新思路。针对胶质母细胞瘤治疗难题,过程工程所生化工程国家重点实验室基于具有定向趋化能力的巨噬细胞的细胞外囊泡 (EVs) 和工程化的设计,提出了“免疫调控-化学动力-乏氧激活”多级联动的治疗新策略,并联合深圳市第二人民医院交叉合作,进行了个体化创新药物制剂的研发。 研究团队首先基于胶质瘤患者的临床样本和小鼠模型进行了免疫组化的研究,发现胶质瘤恶性程度越高,肿瘤组织中浸润的M2型巨噬细胞/M1型巨噬细胞的比例也相应更高,并且这些巨噬细胞大多来源于外周血。在此基础上,研究团队提出了以M1巨噬细胞EVs作为载体,一方面可以利用M1巨噬细胞的趋化特性在GBM部位大量蓄积,另一方面可以通过调控巨噬细胞表型实现GBM微环境的免疫调控。图1 胶质瘤样本中巨噬细胞的表型及其来源分析:a. 胶质瘤患者临床样本中巨噬细胞表型分析示意图;b. 不同级别胶质瘤中M1、M2和Ki67(细胞增殖指标)的分析;c. 基于TCGA数据库分析不同级别胶质瘤中M2/M1比例;d. 基于TCGA数据库分析胶质瘤患者瘤内M2/M1比例与生存曲线的关系;e. GBM组织中小胶质细胞和M1巨噬细胞的共定位分析;f. 免疫荧光染色分析GBM组织中小胶质细胞和M2巨噬细胞的共定位;g. 小鼠胶质瘤样本中巨噬细胞表型分析示意图;h. 在不同胶质瘤细胞系(U87MG、G422和GL261)中M1、M2和Ki67的分析;i. 免疫荧光染色分析不同鼠胶质瘤组织中小胶质细胞和M1或M2巨噬细胞的共定位情况;图中标尺均为50 μm 研究团队进一步在M1EVs的细胞膜和内腔差异化装载了化学激发分子对 (CPPO和Ce6) 以及乏氧药物 (AQ4N) ,以此将肿瘤微环境调控、化学激发动力学及肿瘤乏氧治疗合理有序地集成于M1EVs递送系统中。上述仿生剂型 (CCA-M1EVs) 静脉注射后,M1EVs可以携带上述组分穿过BBB进入GBM病灶,进而实现多级联动治疗:M1EVs调控免疫微环境产生大量过氧化氢,从而激发CPPO和Ce6生成自由基 (ROS) ,同时该反应消耗氧气激活细胞毒性药物AQ4N。借助上述作用的协同,在小鼠原位胶质瘤模型和患者来源的 (PDX) 模型上显著抑制了疾病的进程,大幅延长了生存期。图2 基于M1EVs的仿生剂型构建方案、抗肿瘤机制及PDX疗效:a. 仿生剂型的构建示意图;b. 仿生剂型在GBM模型中的累积及免疫调节、化学激发动力学和乏氧触发化疗的协同作用示意图;c. 基于光声成像分析仿生剂型在PDX小鼠GBM病灶中的累积;d. 各组PDX小鼠的抑瘤效果(20天核磁成像);e. 各组PDX小鼠的生存期分析;f. 各组PDX小鼠的TUNEL分析(标尺50 μm) 十余年来,过程工程所生化室魏炜研究员和马光辉院士创制了一系列仿生递送新剂型,利用其体内的天然路径和属性,在动物模型上成功用于肿瘤、传染病、炎症性疾病的防治,并且部分剂型已通过医院伦理批准进入个体化临床前和临床研究。 深圳市第二人民医院 王晓君 博士和丁辉博士为该论文的共同第一作者,中科院过程工程所生化工程国家重点实验室魏炜研究员、马光辉院士和深圳市第二人民医院李维平教授为共同通讯作者。论文链接 : https://www.nature.com/articles/s41392-022-00894-3
  • 维德维康“速度与激情”知识竞赛活动
    维德维康“速度与激情”知识竞赛活动近日京城风云莫测,时雨时晴,忽而雷霆大作,大雨倾盆,忽而烈日灼面,海天云蒸。激情夏日,唯学习和好姑娘不可辜负,近日,维德维康人力策划组织了一场“速度与激情”知识竞赛活动,旨在提升员工的专业技术水平和增强员工的学习意识。现场帅哥美女云集,比赛竞争激烈,男士风流倜傥、当仁不让,女士同样巾帼不让须眉。我们到现场来一睹为快!主持人介绍评委各组自我介绍看到这里你是否因为错过此次精彩比赛而遗憾呢?你是否觉得自己的才能没有得到充分展示呢?没有关系!为了帮助每一位员工提升自我,更好地学习交流专业知识,第二期知识竞赛将于九月底举行,这一次我们全员征集题库,期待大家积极参与!下一个“最强大脑”将会是谁?下一个冠军队将会由谁组成?聚光灯已就位!麦克风交给你,期待你的精彩表现! 来源:维德维康市场部
  • 长光辰英超快三维荧光成像系统亮相蓉城,助力科研产出新速度
    近日,长光辰英S3000超快三维荧光成像系统,在成都四川大学生物治疗国家重点实验室装机试用,S3000凭借其快速共聚焦切片成像的核心特点,受到众多老师关注,争先申请试用。试用现场,产品经理对成像原理进行详细讲解,演示系统操作流程,并为试用过程中老师遇到的问题进行一一解答。川大重点实验室王老师:“将原来一整天的拍摄时间缩短到2个小时以内,这样的拍摄效率,要得”。S3000超快三维荧光成像系统,软件易学易用,操作简单。节省了共聚焦层扫的宝贵时间,提升实验效率及科学产出,更好地助力科研工作。S3000超快三维荧光成像系统由快速三维扫描狭缝转盘模块、高分辨率高灵敏度相机、大功率低光毒性LED荧光激发光源及自动化显微镜主机构成。超快共聚焦成像。采用结构光转盘技术,光通量比针孔式转盘提高数倍,允许LED激发光源共聚焦成像 根据相机配置、成像度可达30-50帧/秒 三种切片模式自由切换,实现快速成像和高质量成像的结合。全谱段探测。一个LED光源可应对全谱段检测应用,激发光:370-700 nm,发射光:410-750 nm 覆盖常见荧光染料的光谱范围 4位滤光块转轮,通道切换时间小于0.2s,滤光块免工具更换,可实现4+N多通道荧光拍摄。模块化设计。采用紧凑的共聚焦光路设计,仪器外形更小巧 无需庞大空间也可安装,共聚焦模块可灵活耦合在正置、倒置、体式等各种显微镜上,适应不同应用场景。高可靠性及可扩展性,兼容已有成像设备,让科学工作者从仪器维护中释放出来,把更多时间投入到科学研究本身。该仪器在四川大学生物治疗国家重点实验室试用展示一周后,还将在华西口腔医院及四川大学生命科学学院分别做试用演示。届时欢迎想了解的老师及经销商同仁莅临观摩试用。样片showtime小鼠神经突触 60X NA1.4 oil给药细胞 60X NA1.4 oil果蝇脑神经元 40X NA 0.95
  • “不一样”的课堂:流变学听两权威院士娓娓道来
    p  strong仪器信息网讯/strong 流变学是介于力学、化学和工程学等之间的交叉、边缘学科,应用范围十分广泛,如聚合物加工、石油、食品、血液、悬浮液、润滑剂等均与流变学有关,但由于其机理多用张量等比较复杂的形式展现,所以一直以来,流变学都被认为是一门“高大上”的学科。分析检测方面也是如此,虽然流变表征手段能够获得很多的样品信息,但许多研究工作者,一般会更倾向于使用常见的热分析检测手段。/pp  随着对产业升级及技术革新要求越来越高,流变学如何从一门理论研究学科走向应用端成了更多流变界专家关注的重要命题。TA仪器作为流变技术的领导者,一直将推动流变学及其应用在全世界的发展作为自己的使命。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/d5c1c8f8-1190-4020-b9f8-c5eb3364e65e.jpg" title="IMG_5324_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong四位授课讲师/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 176, 240) "(从左至右:Christopher Macosko院士,Amy Shen教授,Gerald G.Fuller院士,乔秀颖博士)/span/pp  2018年4月9日至10日,美国TA仪器在上海新园华美达广场酒店举办了“流变学原理与前沿应用大师课程”,这是一次“不一样”的课堂:课堂讲师分别是:美国工程院Gerald G. Fuller院士、Christopher Macosko院士,两位都是世界流变学最高奖项宾汉奖获得者,作为流变学权威,能同时在同一课堂授课更是难得。同时,两位杰出的青年流变学家Amy Shen教授和乔秀颖博士也参与了大师课程的部分授课内容。此次课程不仅吸引了来自中国流变学术界的领军人物前来“朝圣”,更有众多产业界的技术专家们纷纷慕名而来,课程席位一票难求!大家都希望近距离接触并体验如此“不一样”的课程。课堂授课内容既包含最基础的流变概念及原理,同时也就实际应用问题进行了探讨,更融合了很多有趣的课堂小实验,如置身全美顶级名校课堂,所有学员亲历了一场流变盛宴。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/c0784c25-c631-499d-81e4-4d1501422b93.jpg" title="IMG_5144_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong院校及企业学员签到/strong/span/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/f99f079f-f707-4445-a8c6-0334b162b1e0.jpg" title="IMG_5174_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong授课现场/strong/span/pp  仪器信息网编辑有幸参加了本次课堂第一天的授课,“不一样”的课堂难能可贵,所以按授课时间顺序,以图文形式对授课内容作以简记,以飨读者。/pp  strong第一节:流变学介绍:主要现象,材料性能/strong/ppstrong  授课人:Christopher Macosko 院士/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/9c71c80d-25c4-42e7-98e0-00cbf6803e47.jpg" title="IMG_5185_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center "授课中的Christopher Macosko 院士/strong/pp  首先,Christopher Macosk院士介绍了流变学的概念,一句话概括即是研究复杂材料的流动与变形的学科。接着以现场道具(硅胶泥、面包片涂奶油等)实例介绍了流变学的主要研 究内容,即应力、应变、应变速率,及他们之间的关系。同时也介绍了牛顿流体与非牛顿流体的不同流变表现,对日常生活中的一些现象用流变学语言进行了生动解释,如应力松弛,、挤出胀大,爬杆效应等。最后以表面活性剂溶液、聚合物溶液、缠结聚合物、乳胶、凝胶等常见研究对象为例,分别解析了他们的应力应变曲线关系图。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/a785c8df-23d8-4600-8c63-430b3a096994.jpg" title="IMG_5195_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong课下答疑时间/strong/span/pp  strong第二节:线性黏弹性/strong/ppstrong  授课人:Amy Shen教授/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/51d36e55-87ca-4513-ab70-0151598c8806.jpg" title="IMG_5203_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong授课中的Amy Shen教授/strong/span/pp  当应变振幅较小时,高聚物的流动呈现线性黏弹性。Amy Shen教授介绍了线性黏弹性的概念、相关公式机理。并重点介绍了Maxwell模型的内容及推导过程。/pp  strong第三节:线性黏弹性微观结构基础/strong/ppstrong  授课人:Gerald G . Fuller 院士/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/e8d205ef-644c-46eb-a31d-afbaa0c9cee0.jpg" title="IMG_5214_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong授课中的Gerald G . Fuller 院士/strong/span/pp  Gerald G . Fuller院士首先以聚合物溶液、缠结聚合物、乳液等为例,讲解了松弛现象产生的微观原理。并讲道,线性黏弹性测试可用于探测复杂流体,软物质的微观结构,而线性黏弹性区的确定可以通过对材料施加一定外部刺激(应变或应力),材料的性能不依赖于外界刺激的这一段可以定位为线性黏弹区。不同材料的松弛时间可以通过材料内部松弛的物理机制来估计。最后,分别以聚合物稀液体的熵跃、刚性颗粒的旋转分散、乳液的表面张力、缠结聚合物链的蠕变等现象对松弛现象进行总结。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/76507d2d-8988-4bb4-b08d-398f1182a357.jpg" title="IMG_5244_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "课下答疑时间/span/strong/pp  strong第四节:线性黏弹性课堂实践/strong/ppstrong  授课人:乔秀颖 博士/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/54b89022-7e7e-4437-b902-a65c546c83a9.jpg" title="IMG_5254_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong授课中的乔秀颖 博士/strong/span/pp 线性黏弹性课堂实践上,课堂为每位学员准备了流变性能不同的两种硅胶泥样品(黄色和蓝色)。乔博士首先让大家通过用手推、拉、挤压动作,体验两种样品的 不同流动变形现象,并让大家考虑是什么影响了这两种样品的不同表现。最后,通过流变实验数据对比分析,为大家解惑两种样品流变性能差异的原因。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/8fa0b327-4876-4201-b753-ff4aefd585d2.jpg" title="IMG_5261_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "互动实验中/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/f3d38631-b1cd-4f2c-a872-ca75787ba544.jpg" title="IMG_5306_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "课下答疑时间/span/strong/pp  strong第五、六节:一般粘性流体、剪切流变仪/strong/ppstrong  授课人:Christopher Macosko 院士/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/3dbb8cf8-46d3-4ebd-884d-e428ae32d66f.jpg" title="IMG_5243_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strong style="color: rgb(0, 176, 240) text-align: center "思考时间/strong/pp  Christopher Macosko院士通过向学员展示水、油、聚合物等多种物质的流动性,表明了生活中常用材料的黏度范围很广,日常生活中的一些常见行为如涂抹护肤品,刷漆以及工业中的加工过程如挤出成型,注塑成型等过程需要的剪切速率也呈现数量级的差异。通过这些实例物体的典型流变数据参数,进一步演示推导了广义牛顿流体的本构方程,并分别介绍了多种数据拟合模型。接着第六节课, Macosko院士又向大家详细介绍了剪切流变仪的结构、工作原理、实际应用案例等,同时,结合一些实际案例,解析了剪切流变仪的数据解析过程。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/d013921c-bc18-4743-b2bf-013d5f802a04.jpg" title="IMG_5233_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong听课时间/strong/span/pp  strong第七节:剪切变稀,剪切增稠的微观结构基础/strong/ppstrong  授课人:Gerald G . Fuller 院士/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/24a3b283-d418-4e3a-9c6f-bc9df7b8e379.jpg" title="IMG_5272_副本.jpg"//pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 176, 240) "strong课上答疑时间/strong/span/pp  课堂首先展示了剪切变稀、剪切增稠研究在历史上那些里程碑的发现:1984年,Laun通过不同体积分数的带电苯乙烯-丙烯酸乙酯共聚物悬浮液发现剪切黏度与体积分数和应力有关,并观察到剪切变稀、屈服和剪切增稠现象。 1989年,Russel发现黏度与无量纲应力与颗粒大小无关。2000年,Foss发现相对零剪切黏度只取决于体积分数。2005年,Lee发现第一法向应力差在高剪切速率下相对较小,改变信号变为负值(剪切 增稠)。接着具体讲解了剪切变稀和剪切增稠的概念及微观机理,以及在实际生活应用实例。/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201804/insimg/159f399a-7ddc-42bd-9ab7-093d14dbc565.jpg" title="IMG_5259_副本.jpg"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 176, 240) "课程道具集合/span/strong/pp  以上是第一天的全部课程内容,课程第二天,还由Christopher Macosko 院士和Gerald G . Fuller 院士共同讲解了非线性黏弹性、拉伸流变仪、非线性现象的微观结构基础、应力/絮凝悬浮体、界面流变学、凝胶及实例分析、微流变测量等精彩内容。同时,两位院士还为大家精心准备了28道实际应用中的问题供学员第一天节课后回去思考,并将在第二天课程中一一揭晓答案。/pp  整天课程下来,你会感受到课堂的内容非常丰富,笔者也听闻两位院士在课堂前一晚的晚餐期间,还在热烈的讨论讲课内容,再看课上的每一个实验道具、每个互动也足见两位院士为课堂精心的准备。据本次课程的组织方TA仪器中国区副总经理董传波先生介绍:两位院士均对流变学在中国的推广及传播满怀热情,对此次TA仪器组织的课程无偿授课,并在课程设计上亲历亲为,课堂上倾囊相授。他们对流变学的热爱令人感动!这场“不一样”的大师课程必将成为中国流变界内的一段佳话。更加荣幸的是,在授课茶歇期间,笔者有机会采访了Gerald G . Fuller 院士,对本次授课背后的故事、世界流变学发展现状等进行了交流,谈及讲堂上无限的授课热情时,Gerald G . Fuller 院士直接以“I love it”表达对流变学、对传播流变学知识的热爱。更多采访内容,请关注仪器信息网对Gerald G . Fuller 院士的后续专访报道。/pp style="text-align: center "----------------------------------------------/ppstrong 附:授课专家介绍/strong(排名不分先后)/pp style="padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) white-space: normal line-height: 24px background-color: rgb(255, 255, 255) "strongspan style="font-size: 19px line-height: 28.5px font-family: ' times new roman' , serif "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/e13772bc-1b29-4b5b-84b7-75e0e9fa981e.jpg" title="1.jpg" style="max-width: 675px width: 160px height: 213px " height="213" hspace="0" border="0" vspace="0" width="160"//span/strongstrongGerald Fuller/strong, 斯坦福大学化学工程系Fletcher Jones教授。研究集中于光学流变学,拉伸流变学及界面流变学三方面。研究旨在应用于广泛的软物质材料如聚合物溶液和熔体,液晶,悬浮体及表面活性剂等。最近的应用与生物材料有关。Fuller教授曾获得流变学会宾汉奖章,并且是国家工程学院的院士。/pp style="padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) white-space: normal line-height: 24px background-color: rgb(255, 255, 255) "strongspan style="font-size: 19px line-height: 28.5px font-family: ' times new roman' , serif "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/df1537c1-b825-4109-a479-533c0d6f418a.jpg" title="2.png" style="max-width: 675px width: 160px height: 180px " height="180" hspace="0" border="0" vspace="0" width="160"//span/strongstrongChristopher W. Macosko/strong, 明尼苏达大学化学工程与材料科学系教授,国家工程学院院士。组织教学并著有广为使用的流变学教材。曾协助一些商用流变仪及大量测试方法的开发。他的团队目前致力于聚合物共混物,聚合物纳米复合材料及反应体系的流变学研究。曾获AIChE及SPE的奖项及流变学会宾汉奖章。/pp style="padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) white-space: normal line-height: 24px background-color: rgb(255, 255, 255) "strongspan style="font-size: 19px line-height: 28.5px font-family: ' times new roman' , serif "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/014e9720-c926-4034-9873-d2d0dec85778.jpg" title="3.png" style="max-width: 675px width: 160px height: 229px " height="229" hspace="0" border="0" vspace="0" width="160"//span/strongstrongAmy Shen/strong,日本冲绳科学技术研究所微流体/生物流体/纳流体部门教授,2014 年就职于日本之前曾于华盛顿大学担任机械工程系教员。Shen教授的研究主要聚焦于复杂流体的微流体,黏弹性及小尺度惯性弹性的不稳定性,这些研究在纳米技术及生物技术方面得到应用。Amy Shen最近还被流变学学会选为学术委员。2003年荣获Ralph E. Powe Junior Faculty Enhancement Award奖项,2007年获得国家自然科学基金奖,2013获得富布莱特学者奖。/pp style="padding: 0px color: rgb(68, 68, 68) white-space: normal line-height: 24px background-color: rgb(255, 255, 255) "strongspan style="font-size: 19px line-height: 28.5px "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/d2efebff-1eb7-4a33-b8f8-e5c6beb452c6.jpg" title="55.jpg" style="max-width: 675px width: 160px height: 222px " height="222" hspace="0" border="0" vspace="0" width="160"//span/strongstrong乔秀颖/strong, 上海交通大学材料科学与工程学院副研究员,中国科学院长春应用化学研究所博士,曾于斯坦福大学,美国阿克伦大学,德国马克斯· 普朗克胶体与界面研究所进行博 士后及国际合作研究项目。目前的研究方向包括智能及功能性高分子复合材料及纳米复合材料,聚合物融体流变学,悬浮体及表面活性剂。曾获得洪堡经验研究学者成员奖,并发表了70多篇文章及10多篇授权专利。/p
  • 揭秘低维量子材料研究利器:无液氦低温强磁场CFM/AFM/Raman显微镜
    单个二维层之间的弱范德华(vdW)相互作用为探索二维准粒子行为提供了一个特有的平台。特别是通过堆叠具有精确角度取向的两个单层,可以创建莫尔系统。高磁场中激子/库伯对/极化激元等准粒子的磁相互作用揭示了隐藏的物理机制,加速了磁电、光电子和量子光子器件的进一步应用发展。这些物理机制的研究通常需要进行低温量子通信测试及磁光光谱测试等。德国attocube公司研发的低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY系统可有效结合矢量磁体、低温物镜(LT-APO)和attoAFMI,且具有无液氦、超低振动、超高温度稳定性等优异的性能,已成为低温低维材料研究的有力工具。量子通信的平坦地带单光子是应用于光子量子信息的重要资源。迄今为止探索的许多量子发射器平台中,新兴的二维材料系统有可能成为工程量子光源的低成本和可扩展平台。近期,TobiasHeindel小组(德国柏林理工大学)与ChristianSchneider小组(德国卡尔冯奥西茨基大学)合作发表了一项研究,该研究对基于WSe2单层的单光子源在量子安全通信中的部署进行了基准测试。在他们的量子密钥分布实验中,全自动操控的attoDRY800桌面式光学低温恒温系统为原子层薄的量子光源低温操作提供了一个可靠的平台。研究发现二维材料适用于量子密钥分发,其性能很容易与其他材料平台竞争[1]。图1:WSe2单光子源与以前的量子密钥分布实验结果对比。黑色曲线(实线)显示基于WSe2的源通过时间滤波进行优化的情况下的预期性能。范德瓦尔材料的多铁性多铁性材料中铁磁性和铁电有序的共存使这些材料有望成为下一代存储器件的候选材料。由多个中国课题组合作研究了范德华(vdW)多铁性CuCrP2S6材料,并在其中发现了具有相同易轴的平面内电各向异性和磁各向异性。中国人民大学的程志海教授课题组利用attoDRY2100全自动低震动无液氦磁体系统内部具有压电响应显微镜(PFM)的attoAFMI显微镜进行了PFM测量,表明平面外电偶极子来源于反铁电畴壁。研究发现可以通过电场、磁场和温度操纵CuCrP2S6中的磁振子[2],证明范德瓦尔多铁性材料在低功耗和高密度非易失性存储器中的应用潜力。图2:通过PFM在T=2K下获得的CuCrP2S6晶体块的相位-电压磁滞回线。莫尔超晶格中的激子极化激元光学指纹二维莫尔材料为研究强相关电子态提供了一个高度可调谐的平台。这种涌现的多体现象可以在通过堆叠两层过渡金属二硫族化合物半导体产生的莫尔条纹系统中进行光学探测:光学注入的激子可以与占据窄莫尔能带的流动载流子相互作用,形成对强相关性敏感的激子极化激元。BrianGerardot(英国赫瑞-瓦特大学)的小组研究了由莫尔超晶格局域化的费米海修饰的激子的行为。使用attoDRY1000-低震动无液氦磁体系统进行变温磁光光谱测量,确定了在强相关电子态的情况下激子极化子的性质,并揭示了MoSe2/WSe2平台的丰富潜力,用于研究费米-哈伯德和玻色-哈伯德物理。图3:MoSe2/WSe2二维莫尔材料中,5T外置磁场下的偏置电压调控光学信号的变化。无液氦低温强磁场CFM/AFM/Raman显微镜主要技术特点:☛ 闭路可循环系统,无需液氦☛ 独特设计,超低震动(0.12nmRMS)☛ 温度范围:1.7K-300K☛ 磁场强度:9T,12T,9/3T,9/1/1T矢量磁体☛ 多功能测量平台:RAMAN/AFM/MFM/PFM/ct-AFM/CFM☛ 超高温度稳定性:☛ 顶部进样,温度与磁场全自动控制,触摸屏控制☛ 应用范围:量子光学、二维材料光谱、拉曼/光致发光/光电流、磁畴成像图4.无液氦低温强磁场CFM/AFM/Raman显微镜参考文献:[1]TimmGAOetal.,Atomically-thinsingle-photonsourcesforquantumcommunication.npj2DMaterialsandApplications(2023)4.[2]XiaoleiWangetal.,ElectricalandmagneticanisotropiesinvanderWaalsmultiferroicCuCrP2S6.NatureCommunications,(2023)14:840.[3]BrianD.Gerardotetal.,Exciton-polaronsinthepresenceofstronglycorrelatedelectronicstatesinaMoSe2/WSe2moirésuperlattice.npj2DMaterialsandApplications(2022)79.相关产品:低震动无液氦磁体与恒温器-attoDRY
  • 磁性微型机器人三维精准定位!振动样品磁强计提供关键数据支撑
    磁性微型机器人广泛应用于生物医学工程领域,其特殊的结构和特性有助于实现精准药物传递、无创诊断和基于细胞的治疗等医疗工作。然而,目前控制此类微型机器人运动的技术依赖于同质磁场的驱动,容易受到微型机器人特性和周围环境的影响。当周围环境或微观机器人本身的特性发生改变时,这些驱动方式缺乏通用性和适应性,并且由于电磁驱动系统和微型机器人位置的独立控制,微型机器人的移动容易出现短暂的延迟。针对上述问题,大邱庆北科学技术院的Sarmad Ahmad Abbasi 团队提出了一种通过电磁线圈产生的梯度场对磁性微型机器人进行基于机器学习的位置控制的方法。该方法通过直接驱动线圈电流模拟一个微型机器人运动的环境,从而控制微型机器人在规定工作区域内的三维位置。在模拟训练结束后,上述机器学习过程转移到反映现实世界复杂性的物理电磁致动系统中使用,相比于传统数学模型计算,该方法更精确、更高效。该成果以《Autonomous 3D positional control of a magnetic microrobot using reinforcement learning》为题发表在Nature Machine Intelligence上[1]。图1 磁性微型机器人通过驱动磁场模拟控制三维位置示意图 本文中,作者使用了美国知名低温设备制造商Lake Shore Cryotronics, Ltd.新推出的振动样品磁强计,对该微型机器人的磁化强度进行了表征,用以计算模拟环境中所使用的驱动磁场大小。该设备基于7400系列VSM成熟的产品设计基础上,推出了全新8600系列VSM系统。8600系列以提高产品性能和用户体验为目标,对其各部分的测量元件和操作部件都进行了全新优化升级,在提升灵敏度和磁场分辨率的情况下,还增强了设备的操作性。一、主机部分Lakeshore 8600系列VSM✔ 更优异的性能8600系列VSM采用创新设计,在降低测量噪声的同时还提高了采样速度。系统具有15 nemu的超高灵敏度、1 mOe的磁场分辨率、自带10000 Oe/s的超快磁场变化率和高达10ms/pt的数据采集速度,绘制一个完整的磁滞回线只需30秒。 100ms/point 时无样品背景噪声测试,噪声峰值119.5 nemu - 800 nemu(左);10s/point 时无样品背景噪声测试,噪声峰值13 nemu - 50 nemu(右)✔ 更人性化的操作8600系列产品升级的另一个核心是设备的可操作性。Lake Shore公司将自研的QuickLIGN&trade 安装组件内置于该系列产品中,极大地简化了样品安装和更换的流程,单手即可完成操作。同样,QuickLIGN&trade 安装组件与8600系列VSM的所有变温选件兼容,使得安装和配置温度选件5分钟内即可完成。 此外,8600系列的VSM磁体内置了ExactGAP&trade 功能,设置了6个可重复的固定间隙,无需进行重新校准。QuickLIGN&trade 安装组件ExactGAP&trade 可重复磁极间隙调整功能✔ 更强大的操作软件8600系列VSM 配备了全新的测量软件,界面简单,只需几步操作即可实现设置、执行程序、实验测量和数据处理等功能。软件包含一个完整的脚本引擎,用户可以使用提供的标准协议脚本或自行创建脚本,设定自定义实验条件进行测量。当与变温选件(86-OVEN, 86-CRYO, 或86-SSVT)联用时,该软件可以自动检测接入系统的变温选件,并与集成的705气体控制器配合使用,从而在4.2 K~1273 K的整个温区中提供自动化的VSM测量。系统软件还具备处理扩展和补偿数据、校准退磁和斜率因子、规范样品质量和体积、从测量数据中修正及扣除衬底数据以及计算及显示导数曲线等功能,进一步提升了实验的准确性和效率。 8600系列VSM操作软件界面✔ 一阶反转曲线功能FORC一阶反转曲线(FORC)是一种新型磁学测量方法,主要适用于测量含有诸多磁性矿物的自然样品,确定磁性矿物矫顽力的分布以及磁性矿物颗粒之间磁相互作用的强弱,帮助区分磁性矿物的种类和磁畴转换。FORC测量需要较高的磁场变化率和数据采集速率,8600系列VSM的标配系统自带FORC测量功能,可以满足测量参数的需求。FORC的测量结果还可以通过2D图像实时显示,测量结果更直观。一阶反转曲线(FORC)测量数据二、 变温选件Lakeshore的8600系列VSM配备了三种不同的变温选件:SSVT一体化变温选件、CRYO低温恒温器选件和Oven高温选件,以满足不同的温度需求。变温选件采用GlideLOCKTM设计,软件可以自动检测变温选件的安装,操作十分简便。GlideLOCKTM变温选件和温度控制器Lakeshore VSM变温选件温度范围SSVT一体化变温选件:100 - 950K(左);低温恒温器变温选件 4.2-450K(中)Oven高温炉选件:303-1273K(右) 三、矢量线圈组件Lakeshore 8600系列VSM同样提供了矢量线圈组件,配合振动头的旋转功能,可以进行磁性材料各向异性测量表征,从而确定其矢量磁化分量和电感张量。矢量线圈组件可以进行室温测量,也可以与变温选件联用进行变温测量。室温矢量测量(左);与SSVT选件联用的变温矢量测量(右)关于 Lake Shore Cryotronics, Ltd.: 美国Lake Shore公司(www.lakeshore.com)是知名的极端温度和磁场条件下高精度测量和控制解决方案的创新者。主要产品包括低温探针台、振动样品磁强计、霍尔效应测量系统、M81同步源测量系统、Janis系列低温恒温器、低温控温仪、低温温度传感器、高斯计及霍尔传感器等。Lake Shore公司一直致力于推动科学发展,其产品解决方案不断创新,应用领域从物理实验室到深太空科学探索不断发展。相关产品1、Lake Shore 8600系列振动样品磁强计
  • 思百吉中国业务保持20%-25%的增长速度
    英国思百吉(Spectris)集团记者招待会在京举行  仪器信息网讯 2010年7月5日,精密仪器仪表和控制设备供应商思百吉(Spectris)集团在北京东方君悦大酒店宴会厅举行了记者招待会暨客户答谢会。仪器信息网作为特约媒体应邀参加。记者招待会  出席本次记者招待会的英国思百吉集团的高层领导人有集团首席执行官John O'Higgins先生、首席财务官Clive Watson先生、亚太区常务董事Don Ramble先生、美国NDC红外技术公司总裁Dr. Bromley C. Beadle等。  思百吉在中国取得成功的要素:与用户直接交流  John O'Higgins先生首先介绍了思百吉的发展情况和在中国取得的良好业绩。思百吉下属13个独立子公司并分别拥有各自独立品牌,产品和技术涵盖了材料分析、测试和测量、在线分析仪、工业控制设备等四大现代工业中极为重要的技术领域,这些卓越的产品和技术广泛服务于全球工业应用以及最终用户的不同行业领域。英国思百吉集团首席执行官John O'Higgins先生  思百吉在中国市场的销售业绩逐年增长,成功地抓住了中国地区的市场机会,John O'Higgins先生认为,思百吉取得成功最重要的因素是:  (1)中国经济快速发展:中国经济环境越来越好,发展越来越快,为全球经济增长提供了重要动力,国内对分析仪器的需求量一年比一年大,为思百吉快速发展提供了肥沃的土壤。这也是思百吉公司上升速度快的客观因素之一。  (2)直销模式:思百吉在中国11个城市建有12个分公司或办事处,采取直接面对用户、与用户直接交流的模式。经销商、代理商等只是作为思百吉运营方式的补充。  (3)人员素质高:人员素质是企业成败的关键,思百吉对员工素质的要求很高,在招聘、内部培训等方面非常重视。  (4)进入中国市场早:思百吉中国市场一直拥有强大的信心,较早进入中国,拥有在中国发展40年的历史。英国思百吉集团首席财务官Clive Watson先生  2010年思百吉在中国市场的目标:1.8亿-2.0亿美元  2009年思百吉全球销售额达到15亿美元,其亚太区销售额增长达到13%,中国市场的销售额达到1.5亿美元,占其全球销售额的10%,并且在中国市场的销售额正以20%-25%的速度增长,此数据是思百吉迄今为止最好的成绩。  目前,思百吉在中国拥有员工已经达到900多名,在上海、苏州建有生产工厂。英国思百吉集团亚太区常务董事Don Ramble先生  中国作为最具发展潜力的地区,已成为思百吉最为重视的市场区域之一。中国市场是思百吉全球战略的重要组成部分,未来思百吉对中国市场将进行持续投资,其中,医药、新能源(太阳能、电池等)、原材料等行业是思百吉未来投资的重点领域,并全面完善在中国地区的服务和支持体系,使思百吉成为客户的最值得信赖的伙伴。  凭借多年的专业技术及专利技术方面的产品和应用,思百吉的业务在专业市场中均处于主导地位。例如,NDC公司的红外测试设备在烟草,造纸、包装行业,PANalytical公司的X射线仪器在水泥行业,Malvern公司的粒度测试仪在纳米材料领域,迈思肯公司的机器视觉解决方案在多个行业均享有极高的声誉。美国NDC红外技术公司总裁Dr. Bromley C. Beadle  英国思百吉集团简介  思百吉公司(Spectris)是一家制造精密仪器仪表及控制设备的公司。本公司2009年的销售额达到了7.87亿英镑,在全球拥有5500名雇员。思百吉已在伦敦股票交易所上市(股票代码--SXS),而且是techMARK(伦敦股票交易所的科技公司指数)的发起人。思百吉下属13个独立子公司并分别拥有各自独立品牌,产品涵盖于以下四个技术领域:材料分析、测试及测量、在线分析仪和工业控制设备,并在这些领域的技术都处于领先地位。英国思百吉集团创建于1915年,早期从事航天航空技术的开发和设备制造,上世纪90年代开始涉足仪器仪表和控制设备的研制,在生物化学、食品医药、环境监测、能源材料等科研和生产领域都有广泛的应用。
  • 迄今速度最快能耗最低二维晶体管问世
    北京大学电子学院彭练矛教授-邱晨光研究员课题组日前制备出10纳米超短沟道弹道二维硒化铟晶体管,首次使得二维晶体管实际性能超过Intel商用10纳米节点的硅基鳍型晶体管,并将二维晶体管的工作电压降到0.5V,这也是世界上迄今速度最快能耗最低的二维半导体晶体管。该研究成果以《二维硒化铟弹道晶体管》为题日前在线发表于《自然》。芯片为大数据和人工智能的发展提供源源不断的动力,芯片速度的提升得益于晶体管的微缩,然而当前传统硅基场效应晶体管的性能逐渐接近其本征物理极限。受限于接触、栅介质和材料等方面的瓶颈,迄今为止,所有二维晶体管所实现的性能均不能媲美业界先进硅基晶体管,其实验结果远落后于理论预测。对此,团队在研发过程中实现了三方面技术革新:一是采用高载流子热速度(更小有效质量)的三层硒化铟作沟道,实现了室温弹道率高达83%,为目前场效应晶体管的最高值,远高于硅基晶体管的弹道率(小于60%);二是解决了二维材料表面生长超薄氧化层的难题,制备出2.6纳米超薄双栅氧化铪,将器件跨导提升到6毫西微米,超过所有二维器件一个数量级;三是开创了掺杂诱导二维相变技术,克服了二维器件领域金半接触的国际难题,将总电阻刷新至124欧姆微米。研究团队表示,这项工作突破了长期以来阻碍二维电子学发展的关键科学瓶颈,将n型二维半导体晶体管的性能首次推近理论极限,率先在实验上证明出二维器件性能和功耗上优于先进硅基技术,为推动二维半导体技术的发展注入了强有力的信心和活力。
  • “未来5年,默克生命科学在中国预计将保持15%的增长速度”——访默克生命科学中国董事总经理/默克科研解决方案中国副总裁卫政熹
    p style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "默克是一家拥有352年历史的科技公司,近期出炉的默克第三季度财报显示,生命科学业务在其三大业务领域中净销售额占比最高,为43%。默克生命科学除了向生物医药及诊断等行业提供全面的解决方案,也在积极发展教育培训和电子商务,通过新兴方式来提升客户服务质量。11月16日,在2020上海慕尼黑分析生化展(analytica China 2020)期间,仪器信息网就默克生命科学近期业绩表现、培训和电子商务等相关内容采访了默克生命科学中国董事总经理、默克科研解决方案中国副总裁卫政熹(Steve Vermant)先生。span style="text-align: center " /span/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 381px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/d15b50dd-a416-4a84-b10b-80f7999e3431.jpg" title="图片1.png" alt="图片1.png" width="550" height="381" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-align: center "卫政熹(Steve Vermant) 默克生命科学中国董事总经理、默克科研解决方案中国副总裁/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-align: left text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong新冠疫苗生产需求急剧增加,默克生命科学业务Q3业绩增长近16%/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "今年第三季度,默克生命科学取得了15.6%的业绩增长,表现亮眼。这样的增长主要来自针对医药行业的工艺解决方案业务,仅第三季度该业务取得了26.5%的增长。原因是今年中国乃至全球疫苗生产需求急剧增加,纯化过滤、一次性工艺产品销量大增。科研解决方案业务增长9.5%,与去年同期较一致,这一增长也主要与新冠疫情有关——很多药企和科研机构纷纷开展新冠病毒及疫苗的研究,政府也给予了大量资金支持。受疫情影响,汽车、食品饮料等行业受到波及,因此表现不如其他两部分业务亮眼,但第三季度也有所恢复。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "卫政熹表达了对未来业绩增长的信心。“我对整个市场非常乐观,特别是在看到中国非常强劲的复苏后更有信心。我认为经历此次新冠疫情,中国会积极为之后可能新出现的流行疾病做准备。此外,十四五规划延续了对生命科学、食品安全以及医药健康的关注,生物科技、环保等依然是主流发展方向。基于这样的政策连贯性,我认为未来5年,默克生命科学在中国预计会保持15%的增长速度。” /pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong在上海建立规模最大生命科学技术与培训合作中心/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "今年7月,默克在上海建成目前规模最大的生命科学技术与培训合作中心。该中心位于浦东,处于上海生物医药产业科研集群的核心位置,中心占地面积约10,000平方米。默克生命科学中国技术与培训合作中心将为中国生命科学行业提供量身定制的解决方案,助力药物开发。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 366px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/f55a0cb9-cd1a-4a07-befc-06b3e947e420.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="550" height="366" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "培训中心br//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "谈到建立该中心的初衷,卫政熹表示:“我们希望持续为客户提供专业的培训并且与客户共同进行方案开发,实现科学、项目和知识的共享交流,以保证重要客户在当地获得最大的支持。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "截止目前,默克在全球共有9个生命科学技术与培训合作中心共同协作运行,覆盖生物制药和生物科技、食品饮料等领域。“这些合作中心可以说是一个独特的一体化实验室,包括中试和工艺开发实验室等,生物制药企业、初创企业可以在其中探索、学习创新技术,并与默克的科学家和工程师们并肩合作,解决工艺开发和生产方面的关键挑战。企业客户可亲自参与产品演示、操作、标准的生物工艺技术培训课程和实践,并应用最新工艺技术和方法进行医药开发、优化,以及放大生产,同时促进全球实验室成果技术转移。”卫政熹谈道。/pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 366px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/9c94cd2e-2b05-4c5e-9b1d-7a4d4a84524e.jpg" title="培训中心.jpg" alt="培训中心.jpg" width="550" height="366" border="0" vspace="0"//pp style="text-align: center "培训中心内部br//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "早在2008年,默克在上海建立了其中国第一个生命科学培训中心。随着中国生物技术及产业的蓬勃发展,默克在生命科学行业也不断发展壮大。卫政熹说:“我在生命科学领域至今已有20多年,深刻感受到默克不只是提供产品,我们更要确保用户有效使用产品。”/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong加速发展电商平台 缩短与客户的距离/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "近年来,默克生命科学加速布局电商平台以满足不同类型客户的需求。卫政熹表示,“对于生命科学行业来说,电商的加入可谓带来了变革。发展电商平台是我们非常重要的目标,新冠疫情加速了其在这方面的布局。中国的研发速度不断提升,我们要让客户以最快捷便利的方式获取所需要的产品。” 新冠疫情期间,因无法拜访客户进行面对面交流,默克生命科学还通过直播方式与客户联系,向他们展示最新的产品,客户在直播平台上进行问题的反馈。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "此外,为了加快西部、南部地区以及二三线城市的交货速度,默克生命科学在成都、广州新建了配送中心,使收货时间由原来的3-4天缩减到1-2天,大大节省了科研用户的等待时间。/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="color: rgb(79, 129, 189) "strong2020慕尼黑上海分析生化展默克展品一览/strong/span/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "本次展会,默克生命科学展出了众多旗下创新产品。(点击视频)/pscript src="https://p.bokecc.com/player?vid=5C34146434B5C0F39C33DC5901307461&siteid=D9180EE599D5BD46&autoStart=false&width=600&height=490&playerid=621F7722C6B7BD4E&playertype=1" type="text/javascript"/scriptp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 0em text-align: center "br//pp style="text-align: center"img style="max-width: 100% max-height: 100% width: 550px height: 391px " src="https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/5ff32545-2945-4b5c-b8b0-217180e1ed08.jpg" title="图片2.png" alt="图片2.png" width="550" height="391" border="0" vspace="0"//pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-align: center "慕尼黑上海分析生化展默克展位/pp style="margin-top: 10px margin-bottom: 10px line-height: 1.75em text-indent: 2em "span style="font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "后记:慕尼黑上海分析生化展上,默克展位位于国际展览中心E4场馆一隅,寓意活力科技的“默克紫”格外吸引眼球。笔者提前来到默克展位,恰巧看到刚刚到场的卫政熹身着默克制服正在与员工互动合影。卫政熹似乎乐于接受新鲜事物,电商、直播,甚至在近期一段业内广为流传的视频中,他身着白大褂手持吉他表演“科研界真人秀”。卫政熹和他带领下的默克中国生命科学团队,充分向大众传递着生命科学事业的使命和魅力,甚至有网友在看到默克生命科学的宣传资料后直言:“又想骗我去学生物了!”/span/p
  • 鼎阳科技2022上半年净利增长近四成 高端仪器产品放量成亮点
    鼎阳科技(688112)8月14日晚间公布的2022年上半年业绩报告显示,今年上半年公司实现营业收入1.64亿元,同比增长21.14%;实现归母净利润5653.07万元,同比增长39.41%。鼎阳科技表示,上半年净利增长主要源于公司各档次产品均保持良好增长势头,特别是高端产品占比进一步提升,公司毛利率同比也明显提高,此外今年二季度公司缺芯问题处理得当,整体发货速度大为改善。从鼎阳科技2022年第二季度数据来看,公司第二季度修复情况明显好转,第二季度实现营业收入9603.50 万元,同比增长37.16%,相较于第一季度环比增长41.41%;第二季度实现归母净利润3648.35万元,同比增长67.81%,,相较于第一季度环比增长81.99%。资料显示,鼎阳科技主营业务为通用电子测试测量仪器的研发、生产和销售,是国内唯一一家能够同时研发、 生产、销售数字示波器、信号发生器、频谱分析仪和矢量网络分析仪四大通用电子测试测量仪器主力产品的厂家。鼎阳科技在半年报中表示,公司第二季度缺芯问题处理得当,营收得到很好修复,加上全球芯片供应环境有一定改善,使得上半年整体发货跟不上接单的差距相对第一季度大幅度收窄,发货状况得到改善,营业收入得到恢复性增长。从产品结构分析,公司各档次产品销售收入均持续增长,高端产品实现高速增长,公司研发优势明显,持续优化产品结构,全线覆盖行业四大主力产品,且四大主力产品全部达到高端档次,使得公司具备更强的配套能力。在面临原材料价格大幅上涨、高价调料等诸多不利因素下,鼎阳科技上半年毛利率逆势上升到56.28%;上半年净利率为34.48%,较2021全年水平提升7.80个百分点。主要是公司不同价格区间产品系列平均售价均有不同程度提升,且平均售价越高的产品价格增速越快,其中销售均价大于5W的产品系列,其价格同比增长高达439.55%。从境内外市场来看,上半年公司境内市场增速明显,射频相关产品快速放量。境内市场营业收入同比增长85.29%,其中高分辨率数字示波器系列产品同比增长241.89%,境外市场虽受俄乌战争影响,但营收仍然同比增长了10.65%。对于公司主力产品的成长空间,鼎阳科技认为,公司自主品牌“SIGLENT”已经成为全球知名的通用电子测试测量仪器品牌,目前四大主力产品都已经在中国、北美、欧洲这全球三大主力市场规模化销售且销售额快速增长,目前的销售额同各自市场容量差距巨大,四大主力产品未来都存在巨大的增长空间。
  • 红外光谱全球市场预测 便携仪器增长速度最快
    Research and Markets发布的最新研究报告显示,预计红外光谱市场将在2022年达到12.6亿美元,2016年至2022年之间复合年增长率为6.5%。  红外光谱广泛应用于生物、制药、化学、食品饮料、环境、半导体等不同的领域,其中预计生物领域的复合年增长率最高。美国、德国、英国、意大利等国家在生物技术和制药工业方面的发展与进步将推动该行业的增长。  预测期内,预计便携红外的市场增长速度将高于其他类型的红外光谱仪,这个市场的增长主要是由于便携式光谱仪具有很多优势,如工作流程的改善、空间需求的减小、维护更加简单等。市场中常见的便携红外主要是傅里叶变换原理的,称为便携FT-IR。不过,2015年,台式谱仪占据最大的市场份额。  2015年,北美占据红外光谱最大的市场份额。预计,预测期内北美市场将主导红外光谱仪全球市场。政府在科研方面的投资增加,更加严格的药品管理法规和越来越多的食品安全问题是红外光谱北美市场增长的主要驱动因素 而亚太区预计市场增长速度最高。
  • 如何选择合适量程的移液器?
    做移液器销售的同事,经常接到客户这样的询问“帮我推荐一套移液器吧,各个量程都能够用的,四支一套的那种”。应客户的要求,一般会给客户推荐0.5-10uL, 5-50uL, 10-100uL, 100-1000uL四个量程的移液器。表面上看 客户买到了几乎覆盖了微量移液的全量程,看起来是所有的事情都做的完美了,然而事实并非如此!多年移液器售后工作,接到的客户问题反馈,比如移液不准,不好用之类的说法,往往也是源于最初的套装选型。 我们举一个最常见的例子:客户往往在移液中反馈最多的就是用10uL的移液器去转移1uL以内的液体。理论上来讲量程是0.5-10uL的移液器,在做0.5-1uL以内的液体操作时是没有问题的。为什么恰恰在这个量程的时候,客户往往反馈的问题最多。1uL以下属于超微量液体操作,液体量几乎是肉眼不可见的,对液体操作的基本功要求非常高,比如:润洗,插入液面深度等技术细节。另外吸头的质量也对这种微量操作有很大的影响,有些质量不太好的吸头,在吸头的尖头端会有残存的塑料毛刺。这种质量差的吸头几乎对微量移液有致命的影响。在使用质量正常的吸头情况下,大众操作者选择使用0.1-2uL 量程的移液器,在1uL以下的液体转移操作,移液效果上要明显优于0.5-10uL量程的移液器。 我们如何给客户推荐合适量程的移液器呢?下面我们以瑞士SOCOREX移液器为例进行说明:普通精密可调移液器一般量程范围为0.1uL-10mL之间,不同的量程见下表:SOCOREX移液器型号量程825.00020.1-2uL825.00100.5-10uL825.0010Y1-10uL825.00202-20uL825.00505-50uL825.010010-100 uL825.020020-200 uL825.1000100-1000uL835.020.2-2mL835.050.5-5mL835.101-10mL 不同的型号移液器有着不同的量程,在我们选择移液器的时候,经常会出现在某一个量程处,同时几把不同型号移液器都能满足。怎样才能选择最合适量程的移液器。举例:需要一把移液器,经常移液的体积是20uL。我们有2-20uL(型号是825.0020) / 5-50uL(型号是825.0050) / 10-100uL (型号是825.0100)/ 20-200uL(型号是825.0200) 四种不同类型移液器可供选择。哪支移液器才是在20uL处误差最小的移液器?按照我们日常选择产品的常规思路,认为如果目标体积居于中间量程将是最合适的,会经验性的选择5-50uL(型号是825.0050)。事实是否如此呢?让我们来看看数据结果:我们来用这四种型号移液器来做个误差分析:型号量程在20uL时的误差825.00202-20uL准确度±0.2uL精确度±0.1uL825.00505-50uL准确度±0.26 uL精确度±0.14 uL825.010010-100 uL准确度±0.28 uL精确度±0.16 uL825.020020-200 uL准确度±0.3 uL精确度±0.12 uL 由此可见选用2-20uL移液器无论在准确度还是精确度上,在20uL的目标体积都是最合适的。 在移液器的选择上,我们往往遵循这样一个规律:以大量程作为选择移液器的根据,如上所述,您要是希望在20uL移液最准,就选择一把大量程为20uL的移液器最为适用。
  • 为仪器穿“航天服”戴“电暖宝”,微重力环境精确测量加速度
    5月10日,天舟四号货运飞船成功发射。在太空中,飞船调整姿态时会产生微小的加速度,但在微重力环境下,要想测出这个加速度,并非易事。中国航天科工三院33所成功研制出适应太空测量需要的石英挠性加速度计,帮助天舟四号精准把握速度和位置。加速度计作为一种能够精准测量速度变化的仪器,本不是航天的“独门武器”,大到汽车的姿态感应,小到手机的运动传感,都有它的用武之地。但33所研制团队专家魏超介绍,随着航天器飞行高度的增加,周围环境的空气将越来越稀薄,最终接近于真空。在微重力环境下,测量航天器姿态调整所产生的细微加速度将十分艰难。“如果在地表重力环境下测量加速度的难度好比观察一个铁球落在地面产生的影响,那么在微重力环境下测量加速度,就相当于观察一根头发落在地面产生的影响。”魏超比喻道。除了精度更高的要求外,复杂的太空环境也会让敏感的加速度计“闹脾气”,温度、压力等条件不合适,都有可能导致任务失败。为此,每一支想要“上天”的石英挠性加速度计都必须经过千锤百炼。温度循环、振动冲击、低气压、离心实验等模拟太空苛刻环境下的实验验证必不可少。石英挠性加速度计既要穿上一套密不透风的“航天服”保证内部气体不会泄露,又要使用“电暖宝”精准控温,这些设计为其在真空环境中工作提供了坚实的屏障。中国航天科工所属各单位也为天舟四号的安全发射提供了有力支撑。航天江南所属航天电器提供的热控风机成为天舟四号的“中央空调”;二院23所为飞船配套高等级声表面波器件、LC滤波器、扼流圈等产品,在传输系统、通信分系统等关键部位中广泛应用;三院306所研制的真空绝热板应用在飞船“低温锁柜”上,为具有强温度敏感性的关键物资提供隔热保护;航天江南所属群建精密承担飞船精密齿轮传动零部件的研制生产任务,突破了空间环境下大传动比、耐冲击、极端环境适应等关键核心技术,满足空间条件下传动齿轮长寿命、高可靠、高强度、抗冲击、防腐蚀、适应高低温环境的要求;航天精工为飞船提供了成千上万的高性能紧固件,具有高稳定性、高质量、高强度、轻量化等特点。
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