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耐寒性能

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耐寒性能相关的资讯

  • 低场核磁共振T1/T2弛豫时间与成像技术在耐寒性植物中的研究
    低场核磁共振T1/T2弛豫时间与成像技术在耐寒性植物中的研究低温会影响到细胞正常的生理功能,甚至造成细胞的破裂死亡,影响植物的生长发育或导致植物死亡。这些均与植物的水分状态密切相关。为什么很多耐寒性植物能在低温下长期正常生存?它们内部水分到底是何种状态?温带多年生草本植物中,越冬能力主要取决于根部而非顶部的非结构性碳水化合物的浓度。相反,热应激也是夏季限制牧草生长的主要因素。植物体内的水分有自由水和结合水两种。所谓”结合水”,仅仅看其化学组成,和自由水没有太大的区别,只是自由水的分子排列顺序相对凌乱,可以到处流动,而结合水的分子却在植物组织周围排列得十分整齐,和植物组织亲密地”结合”在一起。结合水的性质和自由水的区别很大,比如自由水在摄氏零度就开始结冰,但结合水却比普通水的结冰温度低得多。寒冷的冬天,植物体内减少的只是自由水,而结合水的量却保持不变,这样结合水所占的比例反而提高了。由于结合水的结冰温度要比摄氏零度低得多,因此耐寒植物当然就可以在严冬中傲视冰霜了。低场核磁共振可以无损测定水的状态变化,T1弛豫时间和T2弛豫时间反映了水分子的运动而被用作生物组织中水动态的指标。由于细胞相关水的流动性和特性与细胞状况密切相关,因此核磁共振成像代表了组织的生理图谱,可用于研究细胞代谢的水动力学。结论:(1) T2弛豫时间图表明,水的状态反映了叶和根的耐寒性和耐热性 (2)根叶的水分含量和水分受限程度与T2弛豫时间相关 (3)通过测定T2弛豫时间可以说明叶子在-20℃、根在-10℃具有过冷能力 (4)叶片中水更低的流动性可能在对温度胁迫的响应中发挥重要作用。(5)核磁共振成像可以反映出不同组织的冻结情况。
  • 严寒下的执着:产品耐寒测试,只为给您更可靠的保障
    严寒下的执着:产品耐寒测试,只为给您更可靠的保障在寒风凛冽的冬季,无论是东北的雪域还是西北的荒漠,对于众多工业产品而言,低温环境无疑是一个巨大的挑战。在这样的背景下,高低温试验箱应运而生,成为众多企业保障产品质量的得力助手。它凭借耐寒性能,在严寒之下展现出无尽的执着,只为给广大用户提供更可靠的保障。广皓天高低温试验箱是一种专门用于模拟不同环境温度条件的设备,它能够在极短的时间内实现温度的快速升降,从而对产品在不同温度下的性能进行全面的检测。对于许多需要在低温环境下运行的产品而言,高低温试验箱无疑是确保其性能稳定、质量可靠的关键环节。在耐寒测试的过程中,高低温试验箱展现出了惊人的毅力和韧性。它不仅能够承受住极低的温度,还能确保测试过程中的精准度和稳定性。在测试过程中,试验箱内的温度会逐渐降低到预设的低温值,并持续一段时间。在这个过程中,产品需要承受住低温环境的考验,展现出良好的耐寒性能。为了确保测试的准确性,高低温试验箱还配备了先进的控制系统和传感器。控制系统能够精确控制试验箱内的温度,确保温度的波动范围在允许的误差之内。传感器则能够实时监测产品的温度变化情况,为测试人员提供准确的数据支持。除了精准的控制系统和传感器外,高低温试验箱还采用了多种保护措施来确保测试过程的安全性。例如,它配备了过载保护、过流保护、过压保护等多种安全装置,以防止设备在测试过程中发生意外情况。此外,试验箱还采用了优质的保温材料,以减少热量的流失,提高测试效率。在严寒之下,高低温试验箱的执着追求并不仅仅是为了满足产品的测试需求,更是为了给用户带来更可靠的保障。通过耐寒测试,企业可以全面了解产品在低温环境下的性能表现,从而优化产品设计、提高产品质量。同时,用户也可以更加放心地使用产品,避免因低温环境导致的性能下降或损坏。随着科技的不断发展,高低温试验箱的性能也在不断提升。如今,许多先进的试验箱已经具备了更高的温度范围和更快的温度升降速度,使得测试过程更加高效、准确。同时,一些试验箱还加入了远程监控和智能控制功能,使得用户可以随时随地对测试过程进行监控和管理。然而,尽管高低温试验箱在耐寒测试方面表现出了惊人的执着和韧性,但我们也应该认识到,产品的耐寒性能并不是单靠试验箱就能完全保障的。在设计和生产过程中,企业还需要充分考虑产品的材料选择、结构设计以及生产工艺等因素,以确保产品能够在各种恶劣环境下稳定运行。总之,高低温试验箱在严寒下的执着追求不仅体现了其在产品质量保障方面的重要作用,也彰显了科技发展的力量。在未来,随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展,相信高低温试验箱将会在更多领域发挥重要作用,为人们的生活和工作带来更加便捷、可靠的保障。
  • 皓天设备发布东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机新品
    东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机:主要用于弯折FPC电路板(俗称软件电路板)作弯折测试;如手机、PDA、电子词典、手提电脑等电子产品FPC软板的耐挠折、耐屈折寿命检测试验。FPC耐弯折试验机以手机盖板玻璃连接瑞的PFC作弯折寿命测试。产品详情东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机FPC耐弯折试验机主要用于FPC电路板(俗称软件电路板)作弯折测试 如手机,PDA,车载FPC,电脑FPC等电子产品软板的耐挠折,耐屈折寿命检测试验。 . FPC耐弯折试验机松下伺服马达动作控制,挠折定位准确,低噪声,可长时间使用 .采用特制之电源整流电路,提升电机及执行组件之长时间使用能力及抗干扰 .采用韩国AUTONIS光电开关作载荷感应,脉冲频率高,耐久使用 .采用LCD显示控制仪作程序输入,PLC控制,步进马达驱动 .参数设置包含:折挠角度、速度、测试次数、及电机回复到原点等 自动计数,试料弯折至断线无法通电时,并能自动停止操作。 东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机設計5工位同時測試工作。 .摇摆头可以更换,2种测头;R0.38、R0.5、R1.0,夹具整体更换下部夹具台可以锁定或作为砝码上下滑动 .触摸屏操作控制测试,测试角度设置范围-180~+180度自由设定,速度10—80RPM可调,有断电记忆功能 东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机测试标准:本机主要针对FPC排线在高温高湿双85,和低温下,做反复弯折试验,以一定的速度、行程、(角度)、计数的情况下做来回弯折试验,本机符合GB/T 2423.1-2016 试验A:低温试验方法\GB/T 2423.2-2016 试验B:高温试验方法\GJB 150.3-2016\IEC68-2-1 试验A:寒冷\GB 11158《高温试验箱技术条件》\GB/T10586-89 湿热试验箱条件。耐寒耐湿热FPC折弯试验机:型号:SMC-210PF-FPC工作室尺寸:500×700×600mm(宽×高×深) 外箱尺寸:1100×1780×1280mm(宽×高×深) 温度范围:-40℃~150℃ (任意可调)湿度范围:20%~98 % RH3.1 温度波动度±0.5 ℃3.2 湿度波动度±1.0%RH3.3 温度均匀度±2.0 ℃3.4温度偏差2.0 ℃3.5 湿度偏差3%RH以内3.6 升 温 速 率20℃→150℃/约45min(空载非线性约3℃/min)3.7 降 温 速 率20℃→0℃/约20min(空载非线性1.0℃/min)3.8 电源规格及功率AC 220V±10% 频率50HZ 功率:3.0KW 二、设备主要技术参数,FPC弯折5.1测试工位1个5.2试验产品尺寸0-15寸5.3测试角度0-180o可编程5.4弯折半径R1-R20手动调节,通过千分尺平台调节5.5 操作模式7寸彩色触摸屏5.6控制模式PLC5.7计数0-99999999次可设定5.8速度10-60次/分钟可设定5.9传动采用AC伺服电机,安装在温湿度箱外侧,必免电机在高温高湿,和低温环境下使用,让设备更安全,更耐用5.10根据样品设计,在测试区,采用铝合金材料加涂耐高低温和温湿度工艺处理。5.11在试验箱顶部加装照明灯,能让客户更清淅地调节产品的R角三、设备结构特征5.1结构特点箱体材料外壁材料:1.2mm冷轧板烤漆;内壁材料:1.0mm不锈钢板SUS﹟304 .保温材料100mm耐高温硬质聚氨酯泡沫(加阻燃材质)观察窗观察窗材料:三层导电膜发热钢化耐热中空玻璃(带除雾) 观察窗尺寸:有效视线W 160× H 200mm门厚度:大于80mm门尺寸:500×530mm(宽×高)门密封条:采用耐高温150℃、耐低温-80℃的硅胶门封条,密封性能好,不会因为温度的变化使门封条变硬,导致门漏气。 折弯机固定架内外箱两侧加补6.0MM钢板补强。让折弯工装和电机安装更安全可靠 创新点:针对FPC某一特定的应用领域而开发出的全新专用仪器东莞皓天耐寒耐热FPC折弯试验机
  • 《橡胶压缩耐寒系数测定仪》团体标准公开征求意见
    根据《关于印发2022年第二批中国石油和化学工业联合会团体标准项目计划的通知》(中石化联质发2023(07)号)要求,由中国石油和化学工业联合会提出,北京橡胶工业研究设计院有限公司等单位组织制定的《橡胶压缩耐寒系数测定仪》团体标准,现已完成征求意见稿编制工作(附件1-2)。为使标准具有科学性、先进性和适用性,现面向社会公开征求意见,欢迎社会各界对标准内容提出意见和建议。标准公示时间为一个月,截至时间为2023年2月23日。橡胶压缩耐寒系数测定仪是用来测试硫化橡胶或热塑性橡胶在常温下压缩,在低温下冷冻保持一定时间去除压缩后,测试橡胶材料在低温下性能恢复的一种测试仪器。目前国内生产压缩耐寒系数测定仪的单位也有很多,但是都没有生产该仪器的技术参数要求的标准,仪器的生产都是满足测试方法或使用需求,这样不利于仪器生产的标准化和市场的规范化,试验结果也存在一定的差异;而在一些橡胶材料规范中,压缩耐寒系数试验是其中的必检项,而这些橡胶材料也一直用在不同的领域,随着国产化的研究,这些材料的应用也会越来越广,所以规范压缩耐寒系数测定仪的技术参数尤为必要。该标准的制定可以为压缩耐寒系数测定仪生产时提供技术规范标准,同时为使用单位采购提供参考文件。本标准规定了橡胶压缩耐寒系数测定仪的术语和定义、原理、结构、要求、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及随机文件,适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶压缩耐寒系数的测试仪器。本仪器是将一定高度的试样在常温下压缩至要求高度,再通过升降装置放置到低温环境中保持压缩一定时间,然后去除压缩力并恢复一定的时间,用测量装置测量试样高度变化值,通过计算可得出试样的压缩耐寒系数的仪器。附件1:征求意见稿.pdf附件2:编制说明.pdf
  • 如何进行锂电池性能的高低温检测
    如何进行锂电池性能的高低温检测?锂电池是一种新型的、性能优良的电池,目前已被广泛使用。但是,由于环境因素的影响,锂离子电池的性能存在较大的差异。因此,有必要开展锂离子电池在高、低温环境中的适应性研究。高低温适应性试验是测试锂电池在高低温环境下的适应能力的一种标准化实验方法。试验项目包括高温(55℃)、低温(-20℃)和温度循环三个部分。该实验涉及到的参数包括静置时间、充放电时间、充放电电流和电压等。1.在高温试验中,锂电池需要在55℃的环境下连续静置24小时,以测试其在高温环境下的耐热性能。在完成静置后,需要对锂电池进行一定的充电时间和放电时间,以测试锂电池在高温环境下的充放电性能。在充放电时需要注意电流和电压的控制,以免过度放电导致电池性能下降。2.在低温测试中,需要将锂电池放置于-20摄氏度以下24小时。如此一来,就可以对锂电池的耐寒性进行测试了。与此类似,在完全静止之后,还需对锂电池进行充放电,以检测其在低温环境中的充放电特性。在这一过程中,为了防止对锂离子电池的性能造成负面的影响,还必须对放电电流、电压进行严格的控制。3.以高、低温度实验为基础,进行了温度循环实验。为了检测锂离子电池在不同温度下的耐受能力,对其进行了高、低温热循环试验。在对电池进行试验时,为了确保试验结果的准确,必须对试验环境温度进行严格的控制。因此,对锂离子电池进行高、低温适应实验是对其进行综合评价的一种手段。通过本项目的研究,可以有效地评价锂离子电池在特殊环境中的适应性,为其开发与应用提供理论依据。随着科学技术的发展和产业化进程的加快,高、低温环境下锂离子电池的性能测试将会得到越来越多的应用。
  • 特种工程塑料高温性能分析:超高温热变形维卡温度的测定(MAX.500℃)
    首先,让我们来了解一下什么是工程塑料?Whats”工程塑料,是指一类具有良好物理性质、机械性能、耐磨性、耐腐蚀性、绝缘性、耐热性、耐寒性、耐老化性等特点的高性能塑料材料。这些材料可以承受较高的温度和压力,具有较好的机械强度和耐用性,相对于传统的通用塑料具有更高的综合性能和更广泛的应用范围,相对于金属材料更轻、更薄、更能耐受高温,因此在工业和科技领域中被广泛应用并逐步成为发展趋势。例如常见的用于制造发动机内罩、轴承的聚醚酮(PEEK)、用于制造耐高温的薄膜、涂料,防火织物的聚酰亚胺(PI)、用于制造餐具、耐酸碱的管道阀门的聚苯硫醚(PPS)等。在工程和科研领域中,材料高温下性能的精确测定对材料研究和产品设计至关重要。如果工程塑料材料在实际使用中耐热性不好,就可能会出现以下问题:Question”1)部件变形或软化:在高温环境下,超级工程塑料可能会失去其结构稳定性,导致部件变形或软化,影响其性能和寿命。2)减弱耐久性:高温环境可能会导致超级工程塑料的分子结构发生变化,从而降低材料的耐久性和使用寿命。3)失去机械强度:高温环境可能会导致超级工程塑料的机械强度减弱,从而影响其承载能力和抗冲击性能。4)失效:如果超级工程塑料的耐热性能不好,那么在高温环境下,部件可能会失效,从而影响整个系统的性能和安全性。这些问题的出现会影响整个机械设备的性能和寿命。此外,还可能会对人员和环境造成安全隐患,例如部件失效引发事故、释放有害气体等。因而在使用工程塑料时,必须考虑其耐热性能,并根据实际使用情况选择适合的材料。表征高分子复合材料耐温性能的一个重要指标是热变形温度。但随着高性能聚酰亚胺塑料和各种纤维增强材料的研制和发展,由于其材料本身性能优越,通用仪器很难满足其测试要求。目前国内测定材料热变形的设备大多采用油介质加热,最高测定温度不超过300℃。同时由于加热时介质油的挥发和分解,产生大量的油烟,极易造成环境污染和人员中毒。通用热变形测试仪由金属材料加工制造,高温时,金属自身变形量增大,会对测试材料变形量产生影响,得到的材料热变形数据并不能反应材料的真实性能。而安田精机的高温热变形温度测定仪在测试材料的高温性能方面具有突出的优势。出色的高温稳定性和机械性能安田精机的高温热变形测试设备采用石英材质制作支架、测试台和压头等部位,该材质能够在高达500℃的极端温度下保持卓越的性能,设备最高测试温度可以达到500℃,同时可选择更换维卡测试头,支持维卡测试。【已知石英材质的热膨胀系数是5.6x10-7/℃,而SUS304不锈钢材质是17.3x10-6/℃,这意味着在同样高的温度下石英材质更不容易变形】精密的温度控制和实时监测加热方式放弃使用介质油加热,而选用更加环保安全、便捷经济的空气加热,为了保证温度分布均匀,各测试台的空气隔室是独立的,各自具备温控功能,能够均衡升温;防样条碳化功能为保护试样在高温下不发生碳化,测试过程中可以注入氮气保护,氮气可以将氧气排出,由于其自身具有惰性,可以降低塑料的氧化速度;安田精机的高温热变形温度测定仪可广泛应用于材料科学、汽车制造、航空航天和能源等领域。其卓越性能、高温范围、精密温度控制和广泛的应用领域为特种工程塑料高温性能分析提供了解决方案。感兴趣的朋友欢迎私信我们了解!更多精密物性设备,尽在仕家万联!
  • 厚度33微米,科学家研发出高性能电磁屏蔽材料
    在日常生活和工作中,电子设备运行时会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会严重影响电子设备的性能及其正常运行。因此,发展新型电磁屏蔽材料,尤其是高性能电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键。  如今,各种电子设备越来越多地应用于人们的生活和工作中,但是电子设备在运行过程中会产生电磁辐射,可能会给人们的健康带来不良影响,各设备间的电磁干扰也会造成信号被拦截、数据丢失等,严重影响电子设备的性能及其正常运行。特别是随着物联网、自动驾驶、可穿戴设备的发展,电子设备越来越复杂、体积越来越小、精度要求越来越高,要保证这些高度集成、高功率的电子设备正常运行,电磁干扰屏蔽至关重要。  发展新型电磁屏蔽材料是解决电磁污染的关键,特别是超薄、轻质并具有优异力学强度和可靠性的高性能电磁屏蔽材料。日前,北京航空航天大学化学学院研究员衡利苹团队研发了一种具有超润滑界面的还原氧化石墨烯/液态金属(S-rGO/LM)异质层状纳米复合材料,可用于高性能稳定的电磁屏蔽。相关研究成果发表在国际学术期刊《美国化学学会纳米》上。  用石墨烯研发高性能柔性电磁屏蔽材料  电磁屏蔽材料是能够通过吸收、反射等方式来衰减电磁波能量传播,以有效抑制电磁干扰和污染的功能材料。  人们希望,电子设备在工作时,既不被外界电磁波干扰,又不辐射出电磁波干扰其他设备或危害人体健康,因此电子设备运行时,自身产生的电磁波需要被吸收,而外界入射的电磁波需要被反射或吸收。铜、铝等金属是常用的电磁屏蔽材料,但它们容易被腐蚀、密度大、重量重,并以反射电磁波为主,会造成二次电磁污染。特别是传统的金属材料不具备柔性,难以被应用在柔性电磁屏蔽领域。  镓基液态金属(LM)是目前柔性电子制造应用最广泛的材料,这主要归因于其具有低熔点、低黏度、高电导率和热导率等物理特性。衡利苹说,随着对具备室温流动性的镓金属、镓基合金液态金属材料研究的逐步深入,其在柔性电磁屏蔽材料领域已表现出相当大的潜力。  但是现有的镓基液态金属电磁屏蔽材料普遍需要与绝缘的聚合物基材共混,以得到具备一定机械强度、可实际应用的电磁屏蔽材料。而材料的导电性和导磁性越好,对电磁的屏蔽效能就越高,镓基液态金属电磁屏蔽材料与绝缘的聚合物基材共混,会损失镓基液态金属的导电性能,使电磁屏蔽性能无法达到最佳水平。使用一种本身也具备超高电导率的基材来构建液态金属柔性复合材料,成为提升液态金属柔性电磁屏蔽复合材料性能的关键。于是,石墨烯进入了衡利苹团队的视线。  石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,本身就可以保持很好的导电性。氧化石墨烯(GO)对镓基液态金属还起到了良好的桥接作用,因此,在S-rGO/LM材料内部,可形成连续完整的导电网络。材料厚度仅需33微米,就可屏蔽99%的入射电磁波,且对X波段的电磁屏蔽效率较高。  可作为抗结冰、除冰功能材料使用  聚二甲基硅氧烷(PDMS)具有耐热性、耐寒性、防水性、导热性以及良好的化学稳定性,电绝缘性和疏水性能好,可在-50℃—200℃下长期使用。目前,PDMS已广泛用于绝缘润滑、防震、防油尘和热载体等。  该团队先将S-rGO/LM材料在稀释后的PDMS溶液中浸涂,随后再对其旋转涂抹硅油,使其获得超润滑特性。衡利苹说,得益于材料本身的稳定性和超润滑界面的协同保护,S-rGO/LM材料在极限工作温度中,严重机械磨损后,依然能保持良好的电磁屏蔽能力。  除了具有出色的电磁屏蔽性能外,S-rGO/LM材料还具备优秀的热管理性能。实验显示,在1个太阳光照功率(100毫瓦/平方厘米)照射下,S-rGO/LM材料的表面温度在40秒内就可达到47.5℃。这表明,在低温地区,S-rGO/LM还可以作为具有抗结冰、除冰功能的材料来使用。
  • 恒美-直链淀粉测定仪测定谷物中的直链淀粉含量-新品
    点击了解→直链淀粉测定仪 粮食产量的提高不仅依靠扩大耕地面积,还需要提高粮食的质量和品质。直链淀粉测定仪的出现为农业生产提供了很大的帮助。直链淀粉是谷物中的重要成分之一,直接影响谷物的口感、品质和加工性能。通过直链淀粉测定仪,可以快速、准确地测定谷物中的直链淀粉含量,有助于我们和农业生产者了解谷物的品质和适用性。 通过直链淀粉测定仪测定谷物中的直链淀粉含量,可以判断谷物的糊化程度、溶解度和粘度。这对于面粉加工、酿造和食品加工等对谷物质量要求很高的行业尤其重要。 粮食中直链淀粉含量与粮食产量、耐旱性等因素密切相关。通过测定谷物中的直链淀粉含量,可以了解谷物的耐旱性和适应性,从而选择适合当地气候和土地条件的谷物品种,提高谷物的产量和农业生产的效益。 直链淀粉测定仪是一种既可供实验室使用,又可用于生产现场分析测试粮食直链淀粉的快速分析设备。该仪器可用于大米,玉米,小麦、小米、马铃薯等粮食谷物的直链淀粉品质的快速检测。该仪器内置标准工作曲线,是粮食部门和食品加工部门提高粮食直链淀粉检测水平与效率,控制粮食质量与成本的理想检测仪器。
  • 同位素 | 青藏高原东北部高寒沙地沙蒿根系在沙丘不同地貌部位的吸水策略
    位于青藏高原东北部的青海湖,拥有着丰富的自然景观,既优美壮丽又独具特色。然而,在气候变化和人类过度开垦畜牧等因素的影响下,青海湖的环境逐渐恶化,生态遭到破坏,沙漠化面积也日益扩大。据统计,青海湖周边地区现有沙化土地170.7万亩、占区域土地总面积的11.7%。在植被恢复的过程中,青海湖地区的典型固沙植物沙蒿、沙棘和乌柳等对土壤养分及土壤有机质的提高发挥了较大的作用,其中自然植被沙蒿对土壤养分的改良效果最明显。沙蒿 (学名:Artemisia desertorum)是菊科蒿属多年生半灌木状植物,天然生长在沙漠地区,分布甚广。在我国主要分布在黑龙江、内蒙古、陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆、四川、西藏等地,多生长于草原、草甸、森林草原、高山草原、荒坡、砾质坡地、干河谷、河岸边、林缘及路旁等。沙蒿枝条匍匐生长,有利于防风阻沙,具有适应性强、耐干早、抗风蚀、喜沙埋、生长快、固沙作用强等特点,为固沙先锋植物。接下来我们来了解一篇关于青藏高原东北部高寒沙地沙蒿根系在沙丘不同地貌部位的吸水策略的论文。沙漠化是青藏高原东北部的主要土地退化问题之一。青海湖位于青藏高原东北部,属于高寒半干旱气候影响下的生态脆弱区和全球气候变化敏感区,青海湖周边土地沙漠化严重。以前针对本区固沙植物的研究主要集中在植物的防风固沙机理与生态功能上,对植物与水分关系的关注较少,尤其是本土物种在不同微地貌导致的不同供水条件下。基于此,青海大学的研究团队以青海湖的自然固沙植物沙蒿作为研究对象,评估高寒半干旱沙地乡土树种的水土利用来源。本研究聚焦于三个关键科学问题:1)本土植物的季节性水源是什么?2) 控制不同沙漠地貌部位用水差异的关键是什么?3)根系分布及立地条件对植物的用水模式有什么影响?基于以上科学问题,本研究的假设如下:1)不同沙丘地貌部位的植物在不同季节使用不同的水源,2)植物会倾向于在水有限的情况下使用深层土壤水或地下水。本研究结果将有助于指导高寒沙地植物种的筛选,以确保生态适应和结构优化。本研究中作者收集了0-120 cm土层样品,利用全自动真空冷凝抽提系统(LI-2100,北京理加联合科技有限公司)提取土壤中的水分,并利用ABB LGR液态水同位素分析仪(Model DLT-100)测定水样中的氢氧稳定同位素组成(δ2H和δ18O)。同时,于生长季节在采样点测定植物的群落结构特征、根系分布及土壤机械组成。【结果】沙丘不同地貌部位沙蒿下方的土壤含水量(SWC, %)的季节变化。同一字母表示不同地貌部位无显著差异(p 0.05),不同字母表示不同地貌部位差异显著(p 0.05)。不同沙丘地貌部位沙蒿的(A)生长高度、(B)冠幅、(C)盖度和(D)密度。同一字母表示不同地貌部位无显著差异(p 0.05),不同字母表示不同地貌部位差异显著(p 0.05)。沙蒿根系在不同沙丘地貌部位的分布特征。(A)迎风坡,(B)丘顶,(C)背风坡。不同地貌部位沙蒿的吸水层次贡献率。(A)迎风坡,(B)丘顶,(C)背风坡。【结论】本研究以高寒沙地天然分布的沙蒿作为研究对象,利用稳定同位素技术分析其在生长季节的水分利用来源变化情况。结果表明,尽管该物种具有较高的耐寒性和耐旱性,以及能吸收利用不同深度水源的能力。本区沙蒿在生长季初期主要依赖于表层土壤水分,迎风坡利用地下水。进入生长旺盛季,降雨量和土壤含水量都最高,沙蒿利用中层土壤水分。在生长期末期,浅层土壤水再次成为植物可利用的最多水源。总的来说,高寒沙地沙蒿使用的浅层土壤水最多,其吸水模式与分布在不同沙丘地貌的根系分布一致。沙丘微地貌不仅通过风力作用和土壤特性影响植被生长,也影响了植物的用水深度。
  • 家电高低温循环测试方法高低温循环试验箱
    家电高低温循环测试方法高低温循环试验箱:1.高温环境测试:将家用电器置于高温环境中,模拟高温条件下的工作情况。可以选择使用高温试验箱或者将设备放置在一个高温房间中。确保环境温度稳定,并逐步升高温度至目标测试温度。在高温下,观察和记录设备的性能、温度变化、噪音、电流消耗等参数,并评估设备的工作稳定性和安全性。2.低温环境测试:将家用电器置于低温环境中,模拟低温条件下的工作情况。可以选择使用低温试验箱或者将设备放置在一个低温房间中。确保环境温度稳定,并逐步降低温度至目标测试温度。在低温下,观察和记录设备的性能、启动时间、电源适应性、耐寒性等参数,并评估设备的工作稳定性和安全性。3.温度循环测试:将家用电器置于温度循环试验箱中,进行温度循环测试。该测试模拟设备在不同温度之间的变化和过渡过程。设定温度循环的上下限,并根据测试要求和标准进行温度变化的频率和持续时间。在温度循环测试中,观察和记录设备的性能、温度响应、温度均匀性等参数,并评估设备在温度变化环境下的可靠性和稳定性。4.湿度测试:在湿度控制环境中对家用电器进行测试,以模拟不同湿度条件下的工作情况。可以选择使用湿度试验箱或者控制环境湿度的设备。设定目标湿度并保持稳定,观察和记录设备的性能、防潮性能、绝缘性能等参数,并评估设备在湿度变化环境下的可靠性和稳定性。高低温循环试验是指设定温度从-50℃保持4小时后,加热到+90℃,然后,在+90℃保持4小时,冷却至-50℃小时,依次做N个循环。工业级温度标准-40℃~+85℃,由于温箱通常有温差,为了确保客户端不会因温度偏差而导致测试结果不一致,建议使用标准温度进行内部测试±5℃测试温差。
  • 2015“中国生命科学领域十大进展”
    p style="line-height: 1.75em " 为推动生命科学领域的创新性发展,充分展示和宣传我国生命科学领域的重大科研成果,近日,中国科协生命科学学会联合体组织18个成员学会推荐,经生命科学领域同行专家评审及联合体主席团评选和审核,向社会公布了2015年度“中国生命科学领域十大进展”(排名不分先后)。/pp style="line-height: 1.75em " 入选的十大进展为:;磁受体蛋白MagR的发现;细胞内胆固醇运输的新机制;细胞炎性坏死机制研究;发育过程中人类原始生殖细胞基因表达网络的表观遗传调控;昆虫长、短翅可塑性发育的分子“开关”;高等植物光系统I光合膜蛋白超分子复合物晶体结构解析;口服重组幽门螺杆菌疫苗研究;剪接体的三维结构以及RNA剪接的分子结构基础研究;化学重编程中间状态的鉴定和化学重编程新体系的建立。/pp style="line-height: 1.75em " strong水稻感受和抵御低温的机制研究/strong/pp style="line-height: 1.75em " 水稻起源于热带和亚热带,对环境低温非常敏感,限制了其种植区域。人工驯化选择使粳稻种植能延伸到低积温带区域。近年来全球气候变化导致的异常气温频发,直接威胁水稻的生产,而植物感知低温机理知之甚少。中国科学院植物研究所种康研究组与中国水稻所钱前研究员等合作发现水稻感受低温的数量性状位点基因COLD1赋予了粳稻的耐寒性。该基因编码一个九次跨膜的G-蛋白信号调节因子,定位于质膜和内质网。遇冷时COLD1与G-蛋白α亚基RGA1互作,激活Ca2+通道、触发下游耐寒防御反应;COLD1jap基因起源于中国野生稻而赋予粳稻耐寒性。这是国际上首次报道的植物低温感受器,揭示了人工驯化赋予粳稻耐寒性的分子细胞学机制。该成果对于水稻耐寒性的分子设计改良有重要的指导意义和潜在的应用前景。本研究成果在2015年7月《Cell》杂志上以封面论文发表。/pp style="line-height: 1.75em " strong细胞内胆固醇运输的新机制/strong/pp style="line-height: 1.75em " 胆固醇是细胞不可或缺的脂类物质,其代谢异常会引起动脉粥样硬化和神经系统病变。细胞内胆固醇运输的机制并不清楚。武汉大学宋保亮团队研究发现,过氧化物酶体与溶酶体之间可产生动态接触,该过程由溶酶体上的SytVII蛋白结合到过氧化物酶体上的脂质分子PI(4,5)P2来介导。胆固醇正是通过这一新型的细胞器的膜接触,由溶酶体运输至过氧化物酶体。许多过氧化物酶体基因突变会导致发育和神经系统功能障碍,该工作第一次揭示了胆固醇堆积是过氧化物酶体紊乱疾病的发病原因之一。这项研究不仅发现了细胞内胆固醇运输的新机制,揭示了过氧化物酶体细胞器的新功能,更重要的是为治疗胆固醇代谢异常相关疾病提供了新的线索和思路。研究成果在2015年4月《Cell》上发表,同期配发了评述文章。/pp style="line-height: 1.75em " strong 细胞炎性坏死机制研究/strong/pp style="line-height: 1.75em " 细胞炎性坏死(细胞焦亡,pyroptosis)是机体的重要免疫防御反应,在清除病原感染和内源危险信号中均发挥重要作用。细胞焦亡由炎性蛋白酶caspase(caspase-1和caspase-4/5/11)介导,但具体机制完全不清楚。北京生命科学研究所邵峰团队和厦门大学韩家淮团队分别独立鉴定出全新的GSDMD蛋白,并证明GSDMD是所有炎性caspase的共有底物,其切割对于caspase激活细胞焦亡既是必要的也是充分的。这些工作揭示细胞焦亡的关键分子机制,为多种自身炎症性疾病和内毒素诱导的败血症提供了全新的药物靶点。邵峰和韩家淮论文分布在《Nature》(2015年10月)和《Cell Research》(2015年12月)上发表。/pp style="line-height: 1.75em " strong口服重组幽门螺杆菌疫苗研究/strong/pp style="line-height: 1.75em " 幽门螺杆菌(Hp)是慢性胃炎、胃及十二指肠溃疡的致病菌,是胃癌的主要致病因子。我国胃病患者超过1亿,每年因胃癌死亡者达20万人。第三军医大学邹全明、中国食品药品检定研究院曾明和江苏省疾病预防控制中心朱凤才三位教授联合研究,发明了“Hp分子内佐剂粘膜疫苗”设计原理和安全高效的首个人用分子内粘膜免疫佐剂;设计与制造出全新的Hp疫苗组份;研究出国际上首个Hp疫苗生产与检定质量标准。历时15年,完成了Hp疫苗5000余人参加的临床试验,成功研发了具有完全自主知识产权的世界首个Hp疫苗,并安全、有效,保护率达71.8%,获国家1.1 类新药证书。/pp style="line-height: 1.75em " strong剪接体的三维结构以及RNA剪接的分子结构基础研究/strong/pp style="line-height: 1.75em " “中心法则”是分子生物学中的关键定理,描述了细胞最基础的生命活动。在真核细胞中,蕴藏在基因组DNA序列中的遗传信息先传递给信使RNA。转录的RNA需经剪接体(Spliceosome)成熟之后再翻译成蛋白质,执行生物学功能。剪接体(Spliceosome)是一个巨大而又复杂的动态分子机器,清华大学施一公课题组创新性地利用酵母细胞内源性蛋白提取获得了性质良好的样品,并利用前沿的单颗粒冷冻电子显微镜技术,首次解析了酵母剪接体近原子水平的高分辨率三维结构,并在此基础上进行了详细分析,阐述了剪接体对前体信使RNA执行剪接的工作机理。这一研究成果2015年9月在《Science》杂志以两篇“背靠背”的长文发表。/pp style="line-height: 1.75em " strong磁受体蛋白MagR的发现/strong/pp style="line-height: 1.75em " 生物能否感知及如何感受地球磁场的存在是生命科学中的未解之谜。北京大学生命科学学院谢灿实验室及合作者发现普遍存在于动物中的磁受体基因,其编码的磁受体蛋白MagR具备内源磁性,能识别外界磁场并顺应磁场方向排列,据此提出一个新的“生物指南针”分子模型。这项发现有助于分析动物迁徙和生物导航之谜,同时也为未来发展基于磁场进行大分子分离纯化,操纵细胞活性和动物行为包括磁遗传学,以及新型磁性生物材料的开发提供了可能。本研究成果在2015年11月《Nature Materials》杂志上发表。/pp style="line-height: 1.75em " strong昆虫长、短翅可塑性发育的分子“开关”/strong/pp style="line-height: 1.75em " 昆虫长、短翅可变发育是生物发育可塑性的典型例子,是昆虫进化成功的重要特性。稻飞虱是水稻的最重要害虫,若虫可以根据环境条件变化,选择性地发育为能飞行的长翅型成虫,或发育为不能飞行但繁殖更强的短翅型,这种可塑性发育是该虫成为毁灭性大害虫的重要原因。浙江大学张传溪教授带领的团队研究发现,稻飞虱翅芽的两个胰岛素受体在长、短翅分化中作用相反,起着分子“开关”作用。抑制胰岛素受体I基因和胰岛素通路会导致转录因子FOXO进入细胞核,若虫就发育为短翅型成虫;而抑制在翅芽组织中特异表达的胰岛素受体II基因就会导致FOXO滞留于翅芽的细胞质,若虫就发育为长翅型成虫。本研究成果在2015年3月《Nature》杂志上发表,被认为“是多型现象分子机理研究的一个里程碑”,在稻飞虱防治上具有重要价值。/pp style="line-height: 1.75em " strong高等植物光系统I 光合膜蛋白超分子复合物晶体结构解析/strong/pp style="line-height: 1.75em " 光系统I(PSI)光合膜蛋白超分子复合物是光合作用中高效吸能、传能和转能的系统,其量子转化效率几乎为100%。中国科学院植物研究所匡廷云、沈建仁研究团队在原子水平分辨率的高等植物光系统I-捕光天线(PSI-LHCI)晶体结构,解析了高等植物PSI-LHCI的精细结构,其中包括16个蛋白亚基和205个辅因子,总分子量约600kDa;揭示光系统I的4个捕光色素蛋白复合体(Lhca1-4)在天然状态下的结构及相互关系,LHCI全新的色素网络系统和LHCI红叶绿素的结构,明确提出LHCI向核心能量传递可能的4条途径。该研究成果对于阐明光合作用机理及提高作物光能利用效率和开辟太阳能利用的新途径都具有重要的理论和实践意义。该研究成果在2015年5月《Science》期刊以长文的形式并作为封面文章发表。/pp style="line-height: 1.75em " strong发育过程中 人类原始生殖细胞基因表达网络的表观遗传调控/strong/pp style="line-height: 1.75em " 生殖细胞(精子和卵细胞)是人类生命繁衍、维持物种稳定和延续的种子和纽带,在胚胎发育过程中来自原始生殖细胞。人类原始生殖细胞基因表达网络的特征及其表观遗传学调控一直是亟待解决的重大发育生物学问题。北京大学汤富酬研究团队与北京大学第三附属医院乔杰研究团队紧密合作,采用单细胞转录组高通量测序等一系列关键技术,深入、系统地解析了人类原始生殖细胞多个发育阶段的转录组和DNA甲基化组的动态变化,揭示了人类原始生殖细胞基因表达调控的一系列关键独特特征,这为人们提供了一个深度解析人类原始生殖细胞中基因表达网络表观遗传调控的精准坐标系统,有助于更好地理解人类生殖细胞和早期胚胎发育的根本规律。该项研究未来对辅助生殖技术安全性评估、以及临床上生殖细胞发育异常相关疾病机理的解析等可能具有重要意义。该研究成果2015年6月在《Cell》期刊发表。/pp style="line-height: 1.75em " strong化学重编程中间状态的鉴定和化学重编程新体系的建立/strong/pp style="line-height: 1.75em " “体细胞重编程”技术可以将已经分化和特化的体细胞诱导逆转成为“生命之初”的多潜能干细胞。北京大学邓宏魁的研究团队在2013年报道小分子化合物诱导的体细胞重编程技术(化学重编程)的基础上,发现了化学重编程的一个中间状态,其基因表达谱、体内发育能力和重编程能力均类似于胚外内胚层(XEN)细胞。这一发现表明化学重编程是一个分子路径上完全不同于转基因诱导体细胞重编程的全新途径,为进一步改进化学重编程体系提供了一个关键的分子路标;并将大幅提升了化学诱导的多潜能干细胞(CiPS细胞)的诱导效率。这一成果体现了小分子化合物调控细胞命运的特点和优势,有望在再生医疗中为获得病人自体的组织和器官提供理想的细胞来源。该研究成果2015年12月在《Cell》杂志发表。/ppbr//p
  • 分子植物卓越中心等发现新型植物RNA低温感受器
    低温胁迫是限制植物分布的主要环境因素之一,感知低温信号是植物适应寒冷环境的基础。植物在低温中呈现出生长减缓、开花延迟等表型以适应低温环境。鉴定植物的冷感受器是解析植物低温感知分子机制的关键。   10月20日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心/CAS-JIC植物和微生物科学联合研究中心研究员杨小飞研究组、东北师范大学教授张铧坤研究组,以及英国约翰英纳斯中心(John Innes Centre,JIC) 研究员丁一倞研究组合作,在《自然-通讯》(Nature Communications)上,发表了题为RNA G-quadruplex structure contributes to cold adaptation in plants的论文。   温度依赖的大分子结构变化决定生物大分子发挥细胞温度计的功能,如蛋白质、核糖核酸等。为寻找与温度感知有关的RNA结构域特征,科研团队对1000种植物转录组项目(1KP)的RNA序列开展研究。该研究对其中的906种陆生植物与环境因素的相关性分析表明,生长在低温地区的植物RNA中普遍富含鸟嘌呤(Guanine)。鸟嘌呤(G-rich)序列在体外可以折叠为特殊的鸟嘌呤四链体(RNA G-quadruplex,RG4)结构,耐寒植物中具有更多的RG4结构,暗示富含G-rich序列与植物的耐寒性有关。   为探究RG4折叠与冷响应间的关系,科研人员对模式植物拟南芥进行低温处理,并利用此前开发的RG4检测方法SHALiPE-seq对体内RG4折叠进行定量检测。结果表明,低温处理显著诱导植物体内RG4结构的折叠,证明植物RG4具有感知低温的能力。研究系统分析了拟南芥的mRNA降解组数据,发现包含有冷诱导RG4的mRNA降解速率明显降低,暗示RG4或抑制了mRNA的降解。为验证RG4结构在mRNA降解中的作用,科研团队挑选了一个受低温显著诱导的RG4基因,命名为CORG1。通过碱基替换将G突变为A,可将包含RG4结构的野生型wtRG4-CORG1突变为不能形成RG4结构mutRG4-CORG1基因。进一步研究发现,mutRG4-CORG1在冷胁迫中的降解速率显著高于wtRG4-CORG1的降解速率,证明低温诱导的RG4结构形成抑制mRNA的降解。同时,低温对mutRG4-CORG1的转基因植物的生长抑制也明显弱于wtRG4-CORG1的拟南芥,表明RG4结构突变降低植物对低温响应的敏感性。   综上所述,冷处理诱导植物mRNA的RG4折叠,进一步选择性抑制mRNA的降解从而减缓植物在低温环境下的生长速度。转录组中RG4结构的选择性富集帮助陆生植物感知低温信号,促进植物对寒冷环境的适应性进化。该研究迄今为止首次发现RG4结构抑制mRNA的降解,阐明了RG4结构的全新分子调节功能,且RG4结构是植物中发现的第一个RNA低温感受器。美国哈佛大学和耶鲁大学研究人员对动物细胞的同期研究工作表明,多种胁迫因素(如低温、饥饿)促进3’UTR的RNA结构折叠,并提高mRNA的稳定性(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.03.03.482884v1)。这些研究暗示环境依赖的RNA结构折叠作为胁迫感受器,在自然界广泛存在。   研究工作得到国家自然科学基金、英国生物技术与生物科学研究委员会基金和欧洲研究委员会基金等的支持。耐寒植物中的RG4富集提高了植物对寒冷环境的感知能力
  • WIWAM高通量植物表型成像分析平台-拟南芥研究
    不同的细胞策略决定了10种拟南芥天然种质对轻度干旱的敏感性拟南芥种质的全球分布施加了不同类型的进化压力,这有助于这些种质对环境胁迫的各种反应。干旱胁迫反应已经得到很好的研究,特别是在哥伦比亚的一种常见拟南芥种质。然而,对干旱胁迫的反应是复杂的,我们对这些反应中哪些有助于植物对轻度干旱的耐受性的理解是非常有限。本文研究了自然种质在早期叶片发育过程中在生理和分子水平上对轻度干旱的反应机制。记录了自然种质之间轻度耐旱性的差异,并使用干旱敏感种质ICE163和耐旱种质Yeg-1的转录组测序来深入了解这种耐受性的潜在机制。这表明ICE163优先诱导茉莉酸和花青素相关途径,这有利于生物胁迫防御,而Yeg-1更明显地激活脱落酸信号,即经典的非生物胁迫反应。还研究了相关的生理特征,包括脯氨酸、花青素和ROS的含量、气孔关闭和细胞叶参数,并将其与转录反应相关联。结论是这些过程中的大多数构成了一般干旱响应机制,在耐旱和敏感的种质中受到类似的调控。然而,在轻度干旱下关闭气孔和维持细胞扩张的能力似乎是在轻度干旱下促进叶片更好生长的主要因素。图1.不同拟南芥种质在轻度干旱下表现出不同的叶片生长减少为了探索拟南芥的遗传多样性如何影响对轻度干旱胁迫的反应,我们在自动称重、成像和浇水机(WIWAM)上筛选了来自不同来源的15份自然材料(图1A)。当第三片真叶(L3)开始出现时,在层积(DAS)后6天开始对一半植株进行轻度干旱(MD)处理。另一半的植物保持在充分浇水(WW)的条件下作为对照。在22 DAS收获植株,并测量成熟L3的面积。在WW条件下,各材料的平均叶面积(LA)已经有所不同(图1),但除EY15-2外,所有材料在MD条件下的LA相对显著减少(图1B)。值得注意的是,LA的减少程度因加入量的不同而有很大差异,从14%到61%不等(图1B,补充表S2)。在WW条件下,对MD的敏感性并不取决于叶片的大小,因为WW条件下的LA与MD的相对减少之间没有相关性。我们鉴定了干旱敏感材料,如Oy-0、Ler-0、ICE97和ICE163,以及更具耐旱性的材料,包括C24、Yeg-1、An-1、Sha和EY15-2。图2.轻度干旱胁迫下脯氨酸、花青素和活性氧的积累通过在WW和MD条件下进行3,3-二氨基联苯胺(DAB) 染色来检查H2O2的丰度。除了EY15-2和ICE163(图2A),在MD下的大多数种质的子叶中,H2O2水平(可视化为深棕色沉淀物)增加。然而没有观察到耐受和敏感种质之间一致的显著差异。为了保持 ROS 的稳态,植物进化出复杂的酶促和非酶促抗氧化系统,已知脯氨酸积累在非生物胁迫中发挥积极作用。除了脯氨酸外,在本文的GO分析中,花青素相关基因的比例过高。因为脯氨酸和花青素都能够清除ROS,我们在保水后五天测量了它们在幼苗中的丰度。除了Sha外,大多数种质在MD处理后积累的脯氨酸水平相似(图2B)。另一方面,花青素测量显示,积累较少H2O2的生态型,ICE163和EY15-2,在MD期间花青素含量显着增加(图2C)。这些结果表明,在我们的MD条件下,花青素可有效抵消ROS,而脯氨酸在敏感和耐受性种质中充当一般干旱响应因子。在保水后五天测量了干旱对耐受性和敏感种质气孔关闭的影响。在WW条件下,Oy-0和ICE163(干旱敏感种质)已经显示出比ICE97和三个耐受种质更高的开放气孔比率(图3,A和B)。在MD下,所有种质的气孔开放显着减少(图3,A和B),但我们发现耐受性种质的开放气孔少于敏感种质(图3B)。在MD条件下,具有较低气孔密度(SD,每平方毫米气孔数)的植物表现出较低的蒸腾作用和较高的水分利用效率。因此,在22DAS时分析了所有敏感和耐受种质的SD。值得注意的是,敏感种质ICE163和ICE97在MD处理期间显示出SD显着增加(图3D),而在耐受种质中SD未改变。并计算了22 DAS时的气孔指数(SI,每表皮细胞总数的气孔数)。在所有种质中,Sha在WW和MD条件下的SI最高(分别为32%和29%),而Oy-0的SI最低(分别为23%和22%)(图 3C)。然而,我们在所有六个种质中都没有观察到MD处理对SI的任何显着影响(图3C),这表明气孔的发育在干旱期间没有改变。图3.轻度干旱处理后的气孔开度、指数和密度本文发现大多数种质在干旱期间平均路面细胞数量显着减少,除了EY15-2(图4A),其中L3的最终区域不受干旱的显着影响(图1B)。在所有生态型中,细胞数量减少到相似的程度(图4A)。另一方面,敏感种质中的MD处理显着减少了平均路面细胞面积,而在耐受种质中没有观察到减少(图 4B)。更具体地说,敏感种质在MD处理期间显示出较小细胞比例增加或大路面细胞比例降低,但在耐受种质中未观察到显着差异(图4C)。这些数据表明,细胞扩增的减少是这些生态型中对MD的耐受性和敏感性之间的主要区别因素。图4.轻度干旱对敏感和耐受种质的路面细胞数量和面积的影响不同
  • 普立泰科推出增塑剂检测之样品前处理解决方案
    近日,一则消息在食品安全界激起了千层浪,据新浪网和中国新闻网的新闻报道,此次是广东省质监局在排查中发现一食品企业使用了台湾称之为“塑化剂”的添加剂,这种添加剂在内地被称之为“增塑剂”,大多数是邻苯二甲酸酯类,包括邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二(2一乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸异癸酯(DIDP)、邻苯二甲酸丁卞酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)等,这些都是PVC制品常用的增塑剂,它们的作用是为了改进PVC的柔软性、耐寒性、增进光稳定性。但是,常用的食品包装里面如果添加了这些物质,在日常使用中会不断的渗透到我们的食品中,从而对人身产生极大的危害。  目前,关于邻苯二甲酸酯类的检测国标为“GBT219112008-食品中邻苯二甲酸酯的测定”,部分净化条件摘录如下:     其中,提到的一种非常有效的净化方式为凝胶渗透色谱净化方法,凝胶色谱是一种利用分子体积进行排阻的净化方法,在去除油脂、色素方面有着非常优异的净化效果,得到了很多实验室的认可。  美国J2 Scientific 公司的凝胶净化色谱(PrepLinc GPC)为市场上占有率很大的一种全自动样品处理系统,对含油试样中的增塑剂的净化有非常明显的效果,并且实现了全自动化功能,您只需将脏的待处理样品放置到样品架上,软件控制方法的进行,完毕后即可得到净化过后的样品,如果配备了更加智能的在线浓缩系统,您得到的会是2ml小瓶装的定容样品,可直接进行后续的检测。前处理方法简单可靠,适用于各种含油样品中增塑剂的净化实验,满足后续检测仪器的检出限要求。目前有很多实验室都在使用美国J2的凝胶渗透色谱仪进行此次增塑剂的前处理,为了使大家更加直观了解,推荐配置如下:        如需技术咨询和文献服务请拨打技术热线400-690-8820   关于北京普立泰科更多信息请访问polytech.instrument.com.cn  www.pltk.com.cn
  • 中国生物工程学会2016学术年会暨全国生物技术大会通知
    中国生物工程学会2016年学术年会暨全国生物技术大会2016年8月10-13日| 中国.哈尔滨 生物技术的发展,加速了新科学、新知识的产生与应用,人类对生命世界的认识水平和改造能力正在发生质的飞跃。目前,生物技术发展已进入大规模产业化的起始阶段,生物技术创新及其引领的生物产业与生物经济加速着新的科技**和产业革命的到来,在揭示生命规律、推动医学革命、推动绿色革命、改造传统工业、改善生态环境、加速学科交叉等多方面全面推动经济发展和社会进步。在此形势下,为促进我国生命科学研究与生物技术应用领域的专业人员的深入交流与合作,探讨生命科学领域的前沿与关键科学问题,中国生物工程学会定于2016年8月10-13日在哈尔滨召开第十届学术年会暨2016年全国生物技术大会。本次大会将邀请国内生物工程领域知名科学家作大会报告,并将安排多个专题分会场,同时面向国内外相关领域专业人士征集大会论文,并颁发中国生物工程学会青年优秀论文奖。现将有关事项通知如下:一、会议组织机构主办单位:中国生物工程学会承办单位:黑龙江省生物工程学会、黑龙江大学、黑龙江省科学院二、会议时间、地点2016年8月10-13日,哈尔滨报到时间:2016年8月10日三、会议内容1.大会特邀报告 ? 十三五生物技术发展规划报告人:黄晶,中国生物技术发展中心主任 ? 由大数据到智慧医学报告人:杨胜利,中国工程院院士,中国科学院上海生物工程研究中心研究员 ? the hgp and innovation in bioindustry 报告人:杨焕明,中国科学院院士,深圳华大基因研究院理事长 ? current status of afob and tissue engineering reaearch at dongguk university报告人:朴正克,韩国东国大学生命科学研究院院长 ? roles of chemical engineers in biomedical and bio chemical engineering报告人:胡育诚,台湾清华大学化工系主任 ? 作物耐寒性与分子设计报告人:种康,中国科学院植物研究所副所长、研究员 ? 膜蛋白生物学功能以及结构报告人:颜宁,清华大学医学院教授 ? 植物防御第一道防线的氧化还原蛋白质组学研究报告人:陈思学,黑龙江大学生命科学学院教授,佛罗里达大学蛋白质组学实验室主任2.分会场学术交流(1)工业与环境生物技术研讨会(2)医学生物技术暨军队生物技术专业委员会年会(3)农业生物技术研讨会(4)计算生物学与生物信息学研讨会(5)第三届全国干细胞与组织工程治疗峰会(6)组学技术在农业及微生物领域的应用研讨会(7)全国生物技术职业教育年会(8)两岸四地生物技术论坛3.学术墙报展示4.颁发“中国生物工程学会青年优秀论文奖”5.赞助单位技术、产品、服务与形象展示,等上海嘉鹏科技有限公司专业生产:紫外分析仪、三用紫外分析仪、暗箱式紫外分析仪、暗箱三用紫外分析仪、暗箱紫外分析仪、手提式紫外分析仪、三用紫外分析仪暗箱式、紫外检测仪、部分收集器、恒流泵、蠕动泵、凝胶成像系统、凝胶成像分析系统、化学发光成像分析系统、光化学反应仪、旋涡混合器、漩涡混合器、玻璃层析柱、梯度混合器、梯度混合仪、核酸蛋白检测仪、玻璃层析柱、荧光增白剂测定仪、馏分收集器、切胶仪、蓝光切胶仪、层析系统等产品。欢迎来电咨询。
  • 仪器信息网|2023年8月解决方案排行榜
    解决方案,释义是针对某些已经出现的,或可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方法。仪器信息网【行业应用】栏目收录了各大仪器厂商发布的解决方案,可为用户在实际应用过程中提供一定参考。解决方案是用户了解厂商仪器功能及使用方法的重要途径,也是厂商强大技术储备的重要依据。为了解厂商解决方案发布动向,掌握市场热点,应用趋势,特整理2023年7月厂商解决方案发布排行榜及热点应用领域。一、2023年8月解决方案发布排行榜: 2023年8月厂商发布解决方案TOP榜单(点击可查看公司详细信息)排名厂商名称Top1山东普创工业科技有限公司Top2中国格哈特Top3济南兰光机电技术有限公司Top4岛津企业管理(中国)有限公司Top5奥普乐科技集团(成都)有限公司Top6淘仪科技Top7乐枫生物Top8来亨科技(北京)有限公司Top9北京桑翌实验仪器研究所Top10苏州纽迈分析仪器股份有限公司注:根据2023年8月,各仪器厂商在行业应用栏目发布且被收录的解决方案篇数及解决方案质量综合评出。本月针对排行榜做出了调整,除解决方案数量评估外对解决方案质量也做出了一定的评估参考,综合评估排名前三的分别是山东普创工业科技有限公司、中国格哈特、济南兰光机电技术有限公司,榜单上值得注意的是济南兰光机电技术有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、苏州纽迈分析仪器股份有限公司三家公司的解决方案都有详细的仪器和试剂介绍、实验部分过程及数据、结果与讨论。优质的解决方案对用户来说提供了更好的实验依据和仪器选型的指导,对仪器厂商来说是公司实力的体现,提升用户对厂商的信任度。二、2023年7月用户关注的热点领域排行榜:2023年8月用户关注的热点领域排名行业Top1环保Top2石油/化工Top3食品/农产品Top4制药/生物制药Top5能源/新能源Top6医疗/卫生Top7农/林/牧/渔Top8电子/电气Top9钢铁/金属Top10汽车及零部件备注:根据2023年8月,用户所浏览解决方案所属的一级领域的浏览量由高到低排名,整理得出。8月,受日本核污水排海等热点话题的影响,环保领域相关解决方案关注度暴增,汽车及零部件及半导体行业解决方案关注度也有不同程度的提升。各厂商可针对热点领域多多提交审核方案,增加在该行业领域中的影响力。小编整理了下面一些关于核辐射检测相关的解决方案供大家参考: 水体核污染,如何检测? 日本福岛核污水排放在即,食品安全如何保障?|光释光热释光在辐照食品中的应用 珀金埃尔默海水水质解决方案 特殊事件监测,核电事故中同位素探测和识别检测方案 使用Empore™锶膜片快速富集水样中的放射性锶元素三、2023年7月优质解决方案速览:1、利用精确质量信息快速筛查分析在线纯化的农作物提取物中农药残留2、水质硝基苯类化合物测定的解决方案3、GCMS法结合Trap-顶空进样测定血液中8种苯系物4、速冻食品软塑包装耐寒性不易破裂的测试方法5、太阳能背板膜材的水蒸气透过率测试方法与仪器6、电子舌在燕窝新品开发配料选择上的应用7、全自动折光仪葡萄糖浆干物质含量检测应用方案8、近红外光谱分析技术在水果检测中的应用9、分析果蔬中 208种农药10、动物性食品中四环素类、磺胺类和喹诺酮类检测【行业应用】栏目不仅提供上述众多领域的应用方案,还将定期根据时事热点,制作热点专题,并定向向用户推送相关仪器及解决方案。在此,诚邀各大厂商积极上传解决方案,参与共建热点专题。近期热点专题参考: ══════════▼▼▼══════════行业应用栏目简介:(http://www.instrument.com.cn/application/ ) 【行业应用】是仪器信息网专业行业导购平台,汇聚了行业内国内外主流厂商的优质分析方法及相应的仪器设备。栏目建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、农/林/牧/渔、石化、汽车、建筑、医疗卫生等二十余个使用仪器相对集中的行业领域,目前,已经收录行业解决方案6万+篇。
  • 科晓推荐检测增塑剂邻苯类有害物质仪器配置
    背景资料: 邻苯二甲酸二异壬酯(D I N P)、邻苯二甲酸二(2一乙基)己酯(D E H P)、邻苯二甲酸正辛酯(D N 0 P)、邻苯二甲酸异癸酯(D I D P)、邻苯二甲酸丁卞酯(B B P)、邻苯二甲酸二丁酯(D B P)统称邻苯二甲酸酯类(或盐),是PV c制品常用的增塑剂,在P v c中加入增塑剂是为了改进P V c的柔软性、耐寒性、增进光稳定眭。不同用途的P V c制品,增塑剂的潍加量不同。例如,食品包装用P V c中邻苯二甲酸酯类的重量比在2 8%左右,玩具用的柔性塑料达到3 5%~4 0%。研究表明,含有邻苯二甲酸酯类的PVc遇上油脂或在l 0 0℃以上高温环境下,很容易释放。由于对含有邻苯二甲酸盐酯类P V c危害认识不同,其认可的影响范围和程度不同, 因而各国对含有邻苯二甲酸酯类的PVc的使用限制也不同。 有关限制玩具及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据中国技术性贸易措施信息网报道,有关限制玩具及及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据欧盟委员会表示,至今仍有数个成员国未通告欧盟委员会已将该指令转化为本国条例。这些国家包括英国、葡萄牙、卢森堡及意大利。据悉,欧盟委员会已向这4个成员国发出警告,以确保该指令的执行。根据该指令,儿童护理用品是指任何有助儿童睡眠、放松、保持卫生,以及喂哺儿童或让儿童吸吮的产品,其中包括各种形状及类型奶嘴。 对生产商影响最大的第2005/84/EC号指令的附件列明以下限制: 1.玩具或儿童护理用品所用的塑料中所含的3类邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP及BBP),浓度不得超过0.1%。2.DEHP、DBP及BBP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。 3.儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,其塑料所含的3类邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及DNOP)的浓度不得超过0.1%。 4.DINP、DIDP及DNOP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。 显然有关DEHP、DBP及BBP的含量限制将影响所有玩具及儿童护理用品,而不只是儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,原因是官方风险评估已将此3类物质评定为第二类生殖毒。此外,指令表示,有关DINP、DIDP及DNOP的科学证据不足或具争议性,欧盟因此采用预防性原则,即根据可能出现的风险而非实际风险采取措施,限制DINP、DIDP及DNOP的使用,但限制较为宽松。根据新指令,欧盟委员会必须在2010年1月16日之前,依据该6类邻苯二甲酸盐及其替代品的最新科学资料,重新评估上述措施。如有需要,将对相关措施进行修订。玩具及儿童护理用品出口商有义务遵守该项重要指令。如果进口商因违反新指令而与欧盟当局发生冲突,可能遭受处罚,后果严重。 解决方案: 利用液相色谱原理可检测增塑剂中的邻苯类有害物质。目前使用较多的检测技术是采用GC-MS,但是GC-MS检测存在保留时间长,分离度较差,峰形也不尽人意,并且GC-MS价格昂贵,这使得生产企业承担较大经费负担。与GC-MS法比较采用LC液相色谱法可以增强分离度,得到令人满意的峰形,并且降低了大量的实验成本。 图谱试样: 图1 增塑剂标准溶液:6种增塑剂 图2 由检测样品,利用我公司解决方案得到的谱图 仪器设备配置详单 高压恒流泵 LC-100P 紫外检测器 LC-UV100 色谱工作站 LC-WS100 手动进样阀 7725i 柱温箱 AT330高压混合器 1500ml超声波清洗机 KQ220DE 溶剂过滤器(带泵) 1000ml 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装 有机系微孔滤膜(增强尼龙型) &Phi 50mm*0.45um 水系微孔滤膜 &Phi 50mm*0.45um 有机系针式样品过滤器(增强尼龙膜) &Phi 13mm*0.45um 可代买仪器: 离心机 6000r/min 可配15ml离心管 玻璃离心管 15ml电子天平 分度值0.0001g 粉碎破碎机 根据用户样品选配 备注: 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装包括: 增塑剂检测专用色谱柱 4.6*250 5um 专用色谱保护柱 3柱心 1柱套 邻苯二甲酸之类增塑剂标样 暂定欧盟规定6种 增塑剂检测manager解决方案 进样针 25ul 进样针 100ul 玻璃注射器 1ml详细配置信息请参照公司网站www.kexiao.com的公司动态科晓仪器致力于提供给客户最好的仪器设备与最新的科技产品 如有疑问可拨打公司客服热线0571-56803999我们将竭诚为您服务
  • 高性能金属基润滑耐磨损材料制备有了新思路
    7月30日,科技日报记者从中国科学院兰州化学物理研究所了解到,该所固体润滑国家重点实验室高温摩擦学课题组在新型润滑耐磨损高熵/中熵合金设计制备和性能调控等方面进行了系统研究,取得了系列进展。给出一种构筑多级纳米异质结构和成分波动特征来实现合金低磨损的新方法,相关研究成果近日发表于综合性学术期刊《研究》。新型高熵/中熵合金具有诸多新奇特性,为设计制备高性能金属基润滑耐磨损材料提供了新启发,是目前材料学和摩擦学研究的热点和前沿。在解决高温润滑与磨损方面具有重要应用价值传统合金往往是由一种或两种主要金属元素构成,其他合金化元素的比例相对很低。高熵/中熵合金是近年来发展起来的有别于传统合金的新型合金。高熵合金和中熵合金是由多种主要金属元素构成的合金,二者只是在主要金属元素的种类和数量上有差异。一般而言,高熵合金包含5个或5个以上等原子比的金属元素,而中熵合金则包含3个金属元素。高熵/中熵合金展现出许多优异的力学和物理性能。“高熵/中熵合金有几个明显的特点,主要包括组织结构表现出复杂异质性、成分表现出多组元特征,具有‘质剂不分’的浓缩固溶体结构、晶体结构表现出连续畸变性。”中国科学院兰州化学物理研究所研究员程军介绍,基于其独特的异质结构、成分波动、多级纳米析出相等微观组织结构和多组元特征,高熵/中熵合金展现出卓越的强度—塑性组合、高温结构稳定性、摩擦界面自保护、高温抗氧化等新奇特性。与传统合金相比,高熵/中熵合金具有非常广阔的成分调控空间,通过对高熵/中熵合金中的元素进行替换或增减,能获得一些具有特殊性能的微观组织结构和异质相,为设计制备高性能金属基润滑耐磨损材料提供了新思路。程军告诉记者,针对高熵/中熵合金体系开展润滑耐磨损成分设计,采用熔炼、粉末冶金或喷涂等工艺即可制备出具有润滑与耐磨损性能的高熵/中熵合金材料。“这类新型材料在解决航空航天、轨道交通、核能等领域高端装备运动与传动部件的高温润滑与磨损难题方面具有重要的应用价值和应用前景。”程军介绍。强度、塑性、热稳定性和耐磨性优于传统合金中低温下,金属材料摩擦表界面会发生严重的弹塑性变形、局部断裂和磨粒磨损,而高温下则会发生材料黏着、软化变形和氧化磨损,这些因素导致金属材料在宽温度范围内表现出严重的摩擦磨损。针对上述问题,晶粒细化和复合润滑相/抗磨相是目前提高金属材料耐磨损性能的主要手段。“但是,这两类方法通常会引发新的问题,如当晶粒细化至纳米尺度时,可能会在摩擦过程中引发严重的纳米晶不均匀塑性变形,增加磨损;复合润滑相/抗磨相和基体相之间的错配界面可能会使摩擦界面在磨损过程中发生脆性断裂。”程军说。研究表明,如果在摩擦副界面之间引入一个能够逐级释放摩擦应力的界面层,可极大减小摩擦过程中不均匀塑性变形和界面错配导致的磨损问题。然而,这种特殊的界面层难以通过常规的制备或加工手段获得。基于这个问题,研究人员考虑是否可通过调控合金的成分和结构设计制备一种新型金属材料,使其能在中低温摩擦过程中原位形成逐级释放应力的梯度界面耐磨层,高温摩擦过程中形成耐磨损釉质层,从而在宽温度范围内保持稳定的低磨损性能。高熵/中熵合金独特的浓缩固溶体结构使其表现出优于传统合金的强度、塑性、热稳定性和耐磨性等性能。因此,研究人员以镍元素为溶剂,引入等摩尔比的铝、铌、钛和钒4种元素作为合金化元素,通过将合金化浓度从25 at.%(原子百分数)提高至50 at.%,制备了一种具有纳米分级结构和成分波动特征的新型镍铝铌钛钒中熵合金。为了使溶质元素之间形成高混合熵的过饱和固溶体结构,元素粉末需经历32小时的机械合金化过程,形成面心立方结构和体心立方结构的混合固溶体粉末。研究人员通过放电等离子烧结使粉末在1050℃发生异质相分离,并在冷却后固结成型,最终形成高体积分数的纳米耦合晶粒相和分级纳米沉淀相,其呈现纳米分级结构和成分波动特征。纳米分级结构异质相的形成将使合金可在磨损诱导的变形过程中沿深度方向原位形成梯度界面层,选用高浓度的易氧化的铝和铌会促进合金在高温摩擦过程中快速形成保护性氧化釉质层。此外,高浓度的钛可显著提升合金体系的晶格畸变效应,从而提高摩擦界面层的屈服强度。“与传统合金相比,该合金的结构由分级纳米耦合晶粒组成,表现出纳米尺度的成分波动特征,这种独特的异质性结构使合金在室温至800℃宽温度范围内的磨损过程中自发激活自适应摩擦界面保护行为,形成耐磨损纳米梯度摩擦层或釉质层。该材料作为高温抗磨材料具有重要的应用价值。”程军说。他认为该合金成分可调、可采用热压、喷涂等多种工艺固化成型,有望实现产业化应用。
  • 线上直播 | 油漆和涂料的性能测试 -耐候性/粘度与流变分析
    如何轻松应对油漆和涂料耐候性、粘度与流变测试中的问题?这一次,阿美特克带您一探究竟!主题:《油漆和涂料的性能测试-耐候性/粘度与流变分析》时间:5月31日 14:00-16:00地点:阿美特克-线上直播间长按扫码报名活动伴随着国民经济各行业的发展,作为其配套的涂料工业逐步发展成为国民经济各领域必不可少的重要行业。阿美特克旗下多品牌仪器皆可助力油漆和涂料行业的研发与测试。此次讲座将涵盖亚太拉斯(ATLAS)对油漆和涂料的耐候性测试的解析以及博勒飞(BROOKFIELD)对涂料粘度与流变分析,助力安全、可靠的油漆和涂料科研与品控。5月31日14:00-16:00,亚太拉斯(ATLAS)&博勒飞(BROOKFIELD)的专家将为大家带来精彩的线上直播,期待您扫码报名参与~👇👇👇赶紧来报名吧!
  • 物理所获得具有类金刚石耐磨性能的非晶合金
    类金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损性能将极大拓宽耐磨材料的选择范围。非晶合金保留了液态熔体的无序原子结构,具有高强度、高硬度的特点。不同于传统金属,非晶合金表面呈现类似液体的性质,从而出现自润滑效应,使得许多非晶合金展现出接近类金刚石材料的摩擦系数(COFs0.2)。非晶合金的高强度也使其具有良好的磨损抗性,磨损率Ws约为10-5-10-6 mm3/Nm。这一磨损率虽然远低于常见金属材料,但和类金刚石材料约为10-6-10-9 mm3/Nm的磨损率相比仍然很高。降低非晶合金磨损率的关键在于提高结构稳定性和断裂韧性。令人遗憾的是,大部分非晶合金因为玻璃转变温度和晶化温度低而在高速往复摩擦过程中容易出现结构弛豫或晶相的析出,导致局部裂纹产生,磨损抗性随之降低。因此,寻找结构稳定、韧性良好的非晶合金是提高摩擦磨损性能的重要途径。 中国科学院物理研究所柳延辉、汪卫华团队前期基于材料基因工程理念,发展了高通量实验方法,开发出高温块体非晶合金,发现了非晶合金形成能力的新判据,为非晶合金新材料高效研发提供了有利工具。近期,该团队研究人员针对非晶合金的力学性能设计了高通量表征方法(图1),结合前期发展的高通量制备和非晶筛选技术,研发出摩擦系数、磨损率均和类金刚石材料相当的超耐磨高温非晶合金。 团队选择Ir-Ni-Ta高温非晶合金体系为突破口。该合金体系具有良好的非晶形成能力和高玻璃转变温度,能够克服非晶合金在摩擦过程中的结构失稳问题。此外,该合金体系展现的高强度、高硬度等特点也有助于提高磨损抗力。但难点在于如何在该合金体系内获得韧性较好的成分,从而降低摩擦过程中裂纹产生的可能性。团队利用前期发展的高通量实验技术制备了同时含有大量合金成分的组合样品,确定了非晶形成成分范围。基于非晶合金剪切变形的特点以及剪切带数量和材料韧性之间的关联,团队提出利用纳米压痕技术施加大变形量诱导剪切带和裂纹形成的高通量表征方法。结合压痕形貌表征,该方法可在大的成分范围内快速获得韧性随合金成分的变化趋势,从而确认具有裂纹抗性和塑性的成分区间。此外,纳米压痕技术本身还可同时获得硬度和模量数据。团队进一步通过对特定成分的微纳力学表征证明了该高通量表征方法的有效性,并在Ir-Ni-Ta组合样品中的富Ta区域发现了具有极低摩擦系数和磨损率的非晶合金。微观力学测试显示,该富Ta非晶合金的压缩强度高达5 GPa,大量剪切带的形成表明该合金具有较好的韧性。此外,热稳定性测试和高温氧化测试证明该富Ta非晶合金还具有极好的结构稳定性(晶化温度Tx1073K,氧化温度920K)。在室温大气环境中,采用金刚石球头进行摩擦测试,该富Ta非晶合金的摩擦系数仅为0.05,采用G-Cr合金球头测试,摩擦系数也只有0.15。最为值得关注的是,该富Ta非晶合金的磨损率只有~10-7 mm3/Nm(图2)。这样的摩擦磨损性能已经接近相似测试条件下类金刚石材料的摩擦磨损性能(图3)。这些结果不仅证明了新发展的高通量力学表征方法对快速筛选强韧化非晶合金成分的有效性,更有助于理解非晶合金耐磨性的起源。 以上研究成果以Achieving diamond-like wear in Ta-rich metallic glasses为题近日在线发表在《先进科学》(Advanced Science)上。上述研究工作得到国家重点研发计划、中国博士后科学基金、国家自然科学基金委员会、中国科学院、广东省基础与应用基础研究重大专项的支持。 中国科学院物理研究所(以下简称“物理所”)前身是成立于1928年的国立中央研究院物理研究所和成立于1929年的北平研究院物理学研究所,1950年在两所合并的基础上成立了中国科学院应用物理研究所,1958年更名为中国科学院物理研究所。 物理所是以物理学基础研究与应用基础研究为主的多学科、综合性研究机构。研究方向以凝聚态物理为主,包括凝聚态物理、光学、原子分子物理、等离子体物理、软物质与生物物理、理论和计算物理、材料科学与工程等。
  • 材料在紫外线照射下的耐候性能测试方法
    材料在紫外线照射下的耐候性能测试方法:紫外线耐候试验机用于测试材料在紫外线照射下的耐候性能。本产品采用最佳类比阳光中UV段光谱的荧光紫外灯,并结合控温、供湿等装置来类比对材料造成变色、亮度、强度下降、开裂、剥落、粉化、氧化等损害的阳光(UV段)高温、高湿、凝露、黑暗淋雨周期等因素,同时通过紫外光与湿气之间的协同作用使得材料单一耐光能力或单一耐湿能力减弱或失效,从而广泛用于对材料耐气候性能的评价,设备具有提供最好的阳光UV模拟,使用维护成本低廉,易于使用,设备采用控制自动运行,试验周期自动化程度高,灯光稳定性好,试验结果重现率高等特点。 1. 准备样品:根据需要,准备测试材料的样品。通常样品应具有一定的面积和规格,并且要保证样品的表面平整。2. 设置参数:根据测试要求,设置紫外线耐候试验机的参数。包括紫外线辐照强度、温度、湿度等参数。根据材料的使用环境,合理设置参数以模拟真实环境。3. 安装样品:将准备好的样品安装到试验机的样品架上。确保样品的安装位置平整,且不与其他样品或试验室设备发生干扰。4. 开始测试:按下开始按钮,启动紫外线耐候试验机。紫外线灯管会开始照射样品,同时控制系统会对温度和湿度进行调节。5. 观察记录:在测试过程中,定期观察样品的变化。可以使用放大镜或显微镜观察样品表面的细微变化。同时,记录下测试时间、温度、湿度等相关信息。6. 结束测试:根据测试要求,当达到设定的测试时间或样品发生明显变化时,停止测试。关闭紫外线耐候试验机并拆下样品。7. 分析结果:根据测试结果,分析样品在紫外线照射下的耐候性能。可以进行表面变色、龟裂、变形、质量损失等方面的评估。以上就是紫外线耐候试验机的使用方法。使用过程中,请遵循相关的安全操作规程,并注意保护眼睛和皮肤避免紫外线辐射。
  • 莱顿公司推荐增塑剂中邻苯类有害物质检测仪器配置方案
    背景资料: 邻苯二甲酸二异壬酯(D I N P)、邻苯二甲酸二(2一乙基)己酯(D E H P)、邻苯二甲酸正辛酯(D N 0 P)、邻苯二甲酸异癸酯(D I D P)、邻苯二甲酸丁卞酯(B B P)、邻苯二甲酸二丁酯(D B P)统称邻苯二甲酸酯类(或盐),是PV c制品常用的增塑剂,在P v c中加入增塑剂是为了改进P V c的柔软性、耐寒性、增进光稳定眭。不同用途的P V c制品,增塑剂的潍加量不同。例如,食品包装用P V c中邻苯二甲酸酯类的重量比在2 8%左右,玩具用的柔性塑料达到3 5%~4 0%。研究表明,含有邻苯二甲酸酯类的PVc遇上油脂或在l 0 0℃以上高温环境下,很容易释放。由于对含有邻苯二甲酸盐酯类P V c危害认识不同,其认可的影响范围和程度不同, 因而各国对含有邻苯二甲酸酯类的PVc的使用限制也不同。 有关限制玩具及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据中国技术性贸易措施信息网报道,有关限制玩具及及儿童护理用品的邻苯二甲酸盐含量的欧盟第2005/84/EC号指令将于2007年1月16日生效。所有欧盟成员国应在2006年7月16日前将该指令转化为本国条例,并确保由2007年1月16日开始实行各自的有关条例。将于2007年1月1日加入欧盟的罗马尼亚及保加利亚也必须执行有关条例。该指令将对进口商有重大影响。据欧盟委员会表示,至今仍有数个成员国未通告欧盟委员会已将该指令转化为本国条例。这些国家包括英国、葡萄牙、卢森堡及意大利。据悉,欧盟委员会已向这4个成员国发出警告,以确保该指令的执行。根据该指令,儿童护理用品是指任何有助儿童睡眠、放松、保持卫生,以及喂哺儿童或让儿童吸吮的产品,其中包括各种形状及类型奶嘴。 对生产商影响最大的第2005/84/EC号指令的附件列明以下限制: 1.玩具或儿童护理用品所用的塑料中所含的3类邻苯二甲酸盐(DEHP、DBP及BBP),浓度不得超过0.1%。2.DEHP、DBP及BBP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。 3.儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,其塑料所含的3类邻苯二甲酸盐(DINP、DIDP及DNOP)的浓度不得超过0.1%。 4.DINP、DIDP及DNOP浓度超过0.1%的玩具及儿童护理用品,不得在欧盟市场出售。 显然有关DEHP、DBP及BBP的含量限制将影响所有玩具及儿童护理用品,而不只是儿童可放进口中的玩具及儿童护理用品,原因是官方风险评估已将此3类物质评定为第二类生殖毒。此外,指令表示,有关DINP、DIDP及DNOP的科学证据不足或具争议性,欧盟因此采用预防性原则,即根据可能出现的风险而非实际风险采取措施,限制DINP、DIDP及DNOP的使用,但限制较为宽松。根据新指令,欧盟委员会必须在2010年1月16日之前,依据该6类邻苯二甲酸盐及其替代品的最新科学资料,重新评估上述措施。如有需要,将对相关措施进行修订。玩具及儿童护理用品出口商有义务遵守该项重要指令。如果进口商因违反新指令而与欧盟当局发生冲突,可能遭受处罚,后果严重。 解决方案: 利用液相色谱原理可检测增塑剂中的邻苯类有害物质。目前使用较多的检测技术是采用GC-MS,但是GC-MS检测存在保留时间长,分离度较差,峰形也不尽人意,并且GC-MS价格昂贵,这使得生产企业承担较大经费负担。与GC-MS法比较采用LC液相色谱法可以增强分离度,得到令人满意的峰形,并且降低了大量的实验成本。 图谱试样: 图1 增塑剂标准溶液:6种增塑剂 图2 由检测样品,利用我公司解决方案得到的谱图 仪器设备配置详单 仪器名称 规格型号 数量 备注 参考价格 高压恒流泵 LC-100P 2 53600.00 紫外检测器 LC-UV100 1 35200.00 色谱工作站 LC-WS100 1 6000.00 手动进样阀 7725i 1 7500.00 柱温箱 AT330(立卧两用) 1 温控范围:室温60度 6500.00 高压混合器 1 1500ml 6000.00 超声波清洗机 KQ220DE 1 3L 3280.00 溶剂过滤器(带泵) 1 1000ml 2200.00 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装 1 内含七件套 17880.00 有机系微孔滤膜(增强尼龙型) Φ50mm*0.45um 1 100片/盒 260.00 水系微孔滤膜 Φ50mm*0.45um 1 100片/盒 150.00 有机系针式样品过滤器(增强尼龙膜) Φ13mm*0.45um 1 100片/包 240.00 可代买仪器: 仪器名称 规格型号 数量 备注 离心机 6000r/min 1 可配15ml离心管 玻璃离心管 15ml 12 电子天平 分度值0.0001g 1 粉碎破碎机 根据用户样品选配 自备: 名称 规格 数量 烧杯 25ml 4   50ml 4   100ml 10   250ml 4   1000ml 2   2000ml 2 量筒 10ml 1     25ml 1     50ml 2     100ml 2     250ml 1     1000ml 1   刻度移液管 1ml 1     2ml 1     5ml 2   胖肚移液管 5ml 1     10ml 2     25ml 2     50ml 1   容量瓶 10ml 14     25ml 14     50ml 7     100ml 7     250ml 4     500ml 2     1000ml 2   具塞锥形瓶 150ml 4     250ml 2   称量瓶 25*40 25     30*50 20   搪瓷托盘 30*40 1   镊子 16cm,不锈钢 2   洗耳球   3   培养皿 90mm 2     120mm 2   PH广泛试纸   2   酒精灯   1   铁架台   1   漏斗 90mm 1   滤纸 中速 1   滴瓶 ~60ml 4   滴管   2   药匙 不锈钢的 1   玻璃棒   2   医用乳胶手套   2   试剂:甲醇 HPLC级 4瓶   试剂:乙腈 HPLC级 2瓶   蒸馏水 二次蒸馏 2L   注:烧杯必须是玻璃的 备注: 邻苯二甲酸酯类增塑剂分析检测解决方案套装包括: 产品名称 规格型号 数量 增塑剂检测专用色谱柱 4.6*250 5um 1 专用色谱保护柱 3柱心 1柱套 1 邻苯二甲酸之类增塑剂标样 暂定欧盟规定6种 1 增塑剂检测manager解决方案 1 进样针 25ul 2 进样针 100ul 2 玻璃注射器 1ml 10
  • 何川教授荣获2023年度沃尔夫化学奖!
    仪器信息网讯 2月7日,2023年度沃尔夫奖揭晓,美国华裔化学生物学家、芝加哥大学何川教授获得了Wolf化学奖,以表彰何川在“发现可逆RNA甲基化及其在基因表达调控中的作用“做出了突出的贡献。就Wolf奖而言,物理学奖和化学奖被认为是仅次于诺贝尔的同类奖项,而医学奖仅次于诺贝尔奖和拉斯科(Lasker)奖,排名第三。根据统计,Wolf物理奖,化学奖和医学奖的获得者中,有三分之一的人获得了相关领域的诺贝尔奖,因此在Wolf奖在这些领域,尤其是在物理和化学领域,其影响力仅次于诺贝尔奖。沃尔夫奖始创于1976年的沃尔夫奖(Wolf Prize)是国际最高学术大奖之一,是由著名工业家、发明家里卡多沃尔夫(Ricardo Wolf)及其家族成立的沃尔夫基金会设立的奖项,旨在表彰世界各地的杰出科学家和艺术家在促进人类福祉和改善人类交流方面取得的成就。该奖项分为科学类和艺术类,前者包括医学、农业、数学、化学和物理;后者包括绘画和雕塑、音乐和建筑。每个领域的获奖者将得到一份证书和10万美元的奖金。迄今为止,全球已有375名科学家和艺术家获奖。何川教授何川,1994年毕业于中国科学技术大学,2000年在麻省理工学院获得博士学位,2000-2002在哈佛大学进行博士后研究,于2002年加入芝加哥大学化学系,并担任生物物理动力学研究所所长(2012-2017)。何川教授是芝加哥大学约翰威尔逊杰出服务讲席教授,2013年入选霍华德休斯医学研究所研究员,2017年获保罗马克斯癌症研究奖。2009年起,何川教授受聘北京大学化学与分子工程学院担任客座教授,是北京大学合成与功能生物分子中心(Synthetic and Functional Biomolecules Center,SFBC)的创始主任,为化学与分子工程学院化学生物学系的建设与发展做出了卓越贡献。何川教授是研究RNA转录后修饰的世界级专家。他是第一个支持RNA修饰是可逆的,可以控制基因表达的想法的人,开创了一个全新的研究领域。他的研究跨越了化学生物学、生物化学、分子生物学、表观遗传学和基因组学等RNA生物学的广泛领域。何川教授的团队目前致力于研究RNA修饰如何控制基因表达的途径,以及对哺乳动物发育和人类疾病的影响。最近,他的团队开发了一种RNA去甲基化方法,能够显著提高植物的产量和耐旱性,这些发现也越来越多地在实验室和药物研发企业进行临床应用。
  • 恭喜爱佩又获得一新客户的支持与信任下单氙灯和紫外耐候试验箱
    佛山市润源工程材料有限公司(以下简称“润源公司”)是一家专业从事工程材料研发、生产和销售的高新技术企业。随着市场竞争的日益激烈,润源公司对于产品质量的要求也越来越高。为了进一步提升产品的耐候性和耐久性,润源公司决定引进先进的试验设备,以模拟实际环境中的紫外线照射和老化过程,对产品进行严格的质量检测。 经过深入的市场调研和对比分析,润源公司最终选择了广东爱佩试验设备有限公司(以下简称“爱佩科技”)的氙灯紫外老化箱作为合作伙伴。爱佩科技作为国内知名的环境试验设备生产厂家,其氙灯紫外老化箱具有高精度、高稳定性和高可靠性等特点,能够模拟出真实环境中的紫外线照射和老化过程,为产品质量检测提供有力的技术支持。设备一:可程式氙灯老化试验箱 (是黑标温度)型号:AP-XD-80A标称内容积:80L测试区内箱尺寸:W(400)mm × H(500)mm × D(400)mm整机外型尺寸约:W(910)mm × H(1560)mm × D(920)mm氙灯功率:长弧氙灯,1.5KW X (2)支黑标温度:(室温+10℃)~100℃ 可调,空气温度不可控,可显示;10~100℃可调(暗周期);全光谱波长:290-800nm(无要求按下面6.5项的标准匹配)其他波段:①0.1~0.7w/㎡(at340nm);④300~800W/㎡(290~800nm);外胆材料:优质彩钢板静电喷涂内胆材料:优质耐热耐寒不锈钢板微电脑控制器:7英寸,800×480点阵,TFT彩色LCD显示器。制冷压缩机:原装进口法国泰康全封闭式压缩机设备二:产品名称:紫外老化试验箱(箱式6支,带探头 烤漆 2个型号灯管都要)产品型号:AP-UV3-FB( 黑标温度)内箱尺寸(约):1140×450×550mm (W* H *D)外箱尺寸(约):1300×1580×700mm (W* H *D)重量:约150㎏黑标温度测量范围:45~80℃;灯管品牌型号:美国ATLAS原装进口UVA-340和UVB-313各6支 辐照强度:0.35~1.2W/m² 可调控温方式:PID自整定控温方式内箱材质:内板材质为优质SUS304不锈钢外箱材质:精粉体烤漆处理。控制器:爱佩自主研发的可编程7英寸真彩触摸屏控制器三、成功案例设备选型与定制润源公司根据自身的实际需求,与爱佩科技进行了深入的沟通和交流。爱佩科技根据润源公司的具体需求,为其定制了一款适合其产品的氙灯紫外老化箱。该设备具有高精度的温度控制系统和光照强度调节系统,能够满足润源公司对于不同产品在不同环境下的老化测试需求。安装调试与培训在设备到达润源公司后,爱佩科技派出了专业的技术团队进行安装调试。在安装调试过程中,技术团队对设备进行了全面的检查和测试,确保设备能够正常运行并满足润源公司的测试需求。同时,技术团队还对润源公司的员工进行了培训,使其能够熟练掌握设备的操作方法和维护技巧。实际应用与效果经过一段时间的使用,润源公司发现氙灯紫外老化箱在产品质量检测方面发挥了重要作用。该设备能够准确地模拟出实际环境中的紫外线照射和老化过程,为润源公司提供了可靠的数据支持。通过使用该设备进行检测,润源公司成功地发现了一些潜在的质量问题,并及时进行了改进和优化,从而进一步提升了产品的质量和竞争力。四、总结与展望通过与爱佩科技的合作,润源公司成功地引进了先进的氙灯紫外老化箱设备,并在产品质量检测方面取得了显著成效。未来,润源公司将继续与爱佩科技保持紧密的合作关系,共同推动产品质量检测技术的发展和创新。同时,润源公司也将不断加强自身的研发能力和技术水平,以更好地满足市场和客户的需求。
  • 中国生物工程学会第十届学术年会暨2016年全国生物技术大会 会议通知
    p  生物技术的发展,加速了新科学、新知识的产生与应用,人类对生命世界的认识水平和改造能力正在发生质的飞跃。目前,生物技术发展已进入大规模产业化的起始阶段,生物技术创新及其引领的生物产业与生物经济加速着新的科技革命和产业革命的到来,在揭示生命规律、推动医学革命、推动绿色革命、改造传统工业、改善生态环境、加速学科交叉等多方面全面推动经济发展和社会进步。在此形势下,为促进我国生命科学研究与生物技术应用领域的专业人员的深入交流与合作,探讨生命科学领域的前沿与关键科学问题,中国生物工程学会定于2016年8月10-13日在哈尔滨召开第十届学术年会暨2016年全国生物技术大会。/pp  本次大会将邀请国内生物工程领域知名科学家作大会报告,并将安排多个专题分会场,同时面向国内外相关领域专业人士征集大会论文,并颁发中国生物工程学会青年优秀论文奖。现将有关事项通知如下:/pp  一、会议组织机构/pp  主办单位:中国生物工程学会/pp  承办单位:黑龙江省生物工程学会、黑龙江大学、黑龙江省科学院/pp  二、会议时间、地点/pp  2016年8月10-13日,哈尔滨/pp  报到时间:2016年8月10日/pp  三、会议内容/pp  1.大会特邀报告/pp  v 十三五生物技术发展规划/pp  报告人:黄晶,中国生物技术发展中心主任/pp  v 由大数据到智慧医学/pp  报告人:杨胜利,中国工程院院士,中国科学院上海生物工程研究中心研究员/pp  v The HGP and Innovation in Bioindustry/pp  报告人:杨焕明,中国科学院院士,深圳华大基因研究院理事长/pp  v Current Status of AFOB and Tissue Engineering Reaearch at Dongguk University/pp  报告人:朴正克,韩国东国大学生命科学研究院院长/pp  v Roles of Chemical Engineers in Biomedical and Bio chemical Engineering/pp  报告人:胡育诚,台湾清华大学化工系主任/pp  v 作物耐寒性与分子设计/pp  报告人:种康,中国科学院植物研究所副所长、研究员/pp  v 膜蛋白生物学功能以及结构/pp  报告人:颜宁,清华大学医学院教授/pp  v 植物防御第一道防线的氧化还原蛋白质组学研究/pp  报告人:陈思学,黑龙江大学生命科学学院教授,佛罗里达大学蛋白质组学实验室主任/pp  2.分会场学术交流/pp  (1)工业与环境生物技术研讨会/pp  (2)医学生物技术暨军队生物技术专业委员会年会/pp  (3)农业生物技术研讨会/pp  (4)计算生物学与生物信息学研讨会/pp  (5)第三届全国干细胞与组织工程治疗峰会/pp  (6)组学技术在农业及微生物领域的应用研讨会/pp  (7)全国生物技术职业教育年会/pp  (8)两岸四地生物技术论坛/pp  3.学术墙报展示/pp  4.颁发“中国生物工程学会青年优秀论文奖”/pp  5.赞助单位技术、产品、服务与形象展示,等/pp  四、学术年会征文/pp  1.请根据论文内容按照已设立的分会场主题投稿,来稿请用word格式,邮件主题、文件名设为:“分会场名称+第一作者姓名+篇名”,发至电子邮箱xh@im.ac.cn。/pp  2.大会征文可以只提交详细摘要(1000字左右),参加优秀论文评奖或拟在《中国生物工程杂志》发表者需按期刊著录格式提交全文。/pp  3.论文要求:研究论文要求报道较为完整和全面的原创性研究工作 综述性文章要求结合自己的研究工作,分析和评述本领域相关的现状和发展、国内外最新的研究进展和动态、科技成果转化应用等方面内容,要有独立见解和指导性意见 未在公开出版物或全国性学术会议上发表过。/pp  4.论文摘要格式要求请参照附件。文后请附作者简况,包括作者姓名、性别、出生年月、学历、现工作单位、职称以及详细联系方式等。/pp  5.论文提交截至时间:2016年7月15日。/pp  6.优秀论文评选:/pp  本次大会设置青年优秀论文奖,由专家对大会论文进行评选,获奖论文作者需参加会议方可获得证书和现金奖励,同时可参与分会场以及墙报交流展示机会。获奖的青年优秀论文将优先在中国生物工程学会会刊、全国生物学核心期刊《中国生物工程杂志》发表并免收版面费。/pp  五、会议注册/pp  参会代表请于登录http://csbt2016.biotechchina.org/register2016进行网上注册,或者填写会议回执Email至xh@im.ac.cn。/pp  会议费标准:7月15日前,每人1600元,中国生物工程学会会员每人1200元,在读研究生每人900元(凭有效证件) 7月15日后及现场注册,每人1800元,中国生物工程学会会员每人1400元,在读研究生每人1100元(凭有效证件)。食宿统一安排,费用自理。会议报到现场接受中国生物工程学会会员申请。/pp  账号信息:户名:中国生物工程学会,开户银行:北京银行中关村支行,账号:0109 0302 9001 2010 5051 305/pp  提示:会前转账的参会代表,报到时可领取正式发票 现场缴费的参会代表,发票需会后邮寄。/pp  会务联系方式:/pp  中国生物工程学会:蒋玉清、常丽娟,010-64807678,xh@im.ac.cn/pp  黑龙江省生物工程学会:于丽萍,13796095777,YLP6202@163.com/pp  黑龙江大学:李海英,13804580933,lvzh3000@sina.com/pp  六、会议赞助/pp  大会为生物技术企业提供协办、分会场冠名、青年优秀论文奖冠名、会议资料单品赞助、会刊广告、标准展位等形式的展示方式,也可根据企业需求个性化定制。/pp  联系方式:任红梅,13641036700,renhm@mail.las.ac.cn/pp  更多会议信息,请关注中国生物工程学会网站a href="http://www.biotechchina.org" target="_self" title=""www.biotechchina.org/a/pp style="line-height: 16px "img src="http://www.instrument.com.cn/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201607/ueattachment/68e6ac86-4877-4663-8978-62a0af5b86a0.doc"附件1:中国生物工程学会2016年学术年会暨全国生物技术大会参会回执表.doc/a/pp style="line-height: 16px "img src="http://www.instrument.com.cn/admincms/ueditor/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif"/a href="http://img1.17img.cn/17img/files/201607/ueattachment/37ff3a3d-b5e1-4c88-9fa2-eed48c2987d8.docx"附件2:论文撰写规范与模板.docx/a/ppbr//p
  • 皮革内饰材料的耐磨性能可以怎么检测?
    对于车用皮革耐磨性测试方法,上海千实工程师认为,STROLL 耐磨法、TABER 耐磨法和马丁代尔耐磨法都能适用。  1、TABER 耐磨法  美国标准 ASTM D 3884-2009《Standard test method for abrasion resistance of textile fabrics (TABER apparatus)》对TABER 耐磨法进行了规定。TABER 耐磨法的试验原理为:被测试样放置在一个旋转平台上,通过其上方的两个滚动的摩擦轮在一定负荷下与试样进行旋转摩擦运动来磨损试样。一个摩擦轮朝外,另一个摩擦轮朝内摩擦试样,形成一个圆环形的磨损痕迹。经过规定的摩擦次数后通过外观评估试样的磨损程度。  操作过程:将试样正面朝上固定于旋转平台上,并将选定的砂轮安装在支撑压杆上。选择合适的负荷后,将支撑压杆放下使砂轮与试样表面接触,连接并打开吸尘装置。启动仪器,按计数器设定的旋转次数进行测试。测试结束后,取下试样,检查并记录试样的磨损情况,并用灰色样卡按 GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》。  2、马丁代尔耐磨法  马丁代尔耐磨法经常用于纺织品的耐磨性试验和起毛起球评价,我国国家标准 GB/T3903.16-2008《鞋类 帮面、衬里和内垫试验方法 耐磨性能》规定了采用马丁代尔法测试鞋面的测试方法,同时也适用于车用皮革耐磨耗性能的测试。  采用马丁代尔耐磨法,在恒定压力下用标准摩擦织物摩擦试样。摩擦织物和试样之间进行李莎茹图形的相对运动,产生所有方向上的摩擦。完成规定的摩擦次数后评定试样损坏程度。  3、STROLL 耐磨法  依据ASTM D 3886-1999 《Standard testmethod for abrasion resistance of textile fabrics  (inflated diaphragm apparatus)》,STROLL 耐磨法的试验原理为被测试样放置在具有恒定气压的充气橡胶膜片上,使用具有指定表面特征的砂纸对试样进行摩擦。经过规定的摩擦次数后通过外观评估试样的磨损程度。  操作步骤:将试样在平整状态下放置在橡皮膜上,再将砂纸放置在磨料板上,并使砂纸连接的接触头与砂纸的表面平齐。然后在膜片下方施加 28 kPa 的气压,在磨料板上方施加 454 g 的压力,并确保气压的控制以及已充气样品与有负载的砂纸间的接触处于稳定和平衡状态。启动仪器,按计数器设定的旋转次数进行测试。测试结束后,取下试样,检查并记录试样的磨损情况,并用灰色样卡按 GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》 评定试验区域内的颜色变化。  操作时,在试样背面平垫一块厚度为(3±1)mm、 密度为(30±3)kg/m3 的聚氨酯泡沫塑料,并用夹环将试样固定在磨头上,再将桌毛毡放置到磨台上,然后将摩擦织物放置在桌毛毡上,并将产生(2±0.2)kPa 压力的重物放在摩擦织物上,再将摩擦织物固定。最后将磨头装在耐磨试验机上,并对磨头施加(12±0.2)kPa 的压力,启动仪器,按计数器设定的旋转次数进行测试。测试结束后,取下试样,检查并记录试样的磨损情况,并用灰色样卡按 GB/T 250-2008《纺织品色牢度试验 评定变色用灰色样卡》 评定试验区域内的颜色变化。  资料转载自:http://www.qcnscsy.com/jslist/list-8-1.html  标准集团(香港)有限公司
  • 《鞋类鞋带试验方法耐磨性能》国标将实施
    由中国皮革和制鞋工业研究院、福建省晋江市质量技术监督局、福建省鞋服质量检测中心等单位共同起草的国家标准GB/T3903.36-2008《鞋类鞋带试验方法耐磨性能》,将于9月1日起实施。  该标准规定了测定鞋带反复摩擦耐磨强度的三个试验方法,即鞋带与鞋带的摩擦、鞋带与标准鞋眼的摩擦、鞋带与鞋眼(从鞋上剪切)的摩擦等三种试验方法,以方便生产企业根据客户要求的不同以及终端产品的功能特点而选用,适用于各种鞋类用的鞋带耐磨性能试验。该标准解决了长期困扰鞋类的物性检测难题,填补国内试验方法的空白。
  • 173项国家标准发布 多项涉及仪器分析方法
    近日,国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会发布了关于批准《内六角圆柱头螺钉细牙螺纹》等173项国家标准和2项国家标准修改单的公告。新发布的173项国家标准中有13项涉及仪器分析方法,包括红外线吸收法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、直流电弧原子发射光谱法、分光光度法、电感耦合等离子体质谱法等。仪器信息网编辑特别将本批共173项国家标准汇总如下:序号标准编号标准名称代替标准号实施日期1GB/T70.6-2020内六角圆柱头螺钉细牙螺纹2020/10/12GB/T728-2020锡锭GB/T728-20102021/2/13GB/T2673.2-2020内六角花形高沉头螺钉2020/10/14GB/T3137-2020钽粉电性能试验方法GB/T3137-20072021/2/15GB/T3653.7-2020硼铁硫含量的测定红外线吸收法2020/7/16GB/T3900-2020轮胎气门嘴系列GB/T3900-20122021/2/17GB/T4595-2020船上噪声测量GB/T4595-20002020/10/18GB/T4698.10-2020海绵钛、钛及钛合金化学分析方法第10部分:铬量的测定硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法(含钒)GB/T4698.10-19962021/2/19GB/T4702.18-2020金属铬钒含量的测定钽试剂三氯甲烷萃取分光光度法2020/7/110GB/T5168-2020钛及钛合金高低倍组织检验方法GB/T5168-20082021/2/111GB/T5193-2020钛及钛合金加工产品超声检验方法GB/T5193-20072021/2/112GB/T5243-2020硬质合金制品的标志、包装、运输和贮存GB/T5243-20062021/2/113GB/T6885-2020硬质合金混合粉取样和试验方法GB/T6885-19862021/2/114GB/T7964-2020烧结金属材料(不包括硬质合金)室温拉伸试验GB/T7964-19872021/2/115GB/T9966.1-2020天然石材试验方法第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验GB/T9966.1-20012021/2/116GB/T9966.2-2020天然石材试验方法第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验GB/T9966.2-20012021/2/117GB/T9966.3-2020天然石材试验方法第3部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验GB/T9966.3-20012021/2/118GB/T9966.4-2020天然石材试验方法第4部分:耐磨性试验GB/T9966.4-20012021/2/119GB/T9966.5-2020天然石材试验方法第5部分:硬度试验GB/T9966.5-20012021/2/120GB/T9966.6-2020天然石材试验方法第6部分:耐酸性试验GB/T9966.6-20012021/2/121GB/T9966.7-2020天然石材试验方法第7部分:石材挂件组合单元挂装强度试验GB/T9966.7-20012021/2/122GB/T11101-2020硬质合金圆棒毛坯GB/T11101-20092021/2/123GB/T11251-2020合金结构钢钢板及钢带GB/T11251-20092020/10/124GB/T12839-2020轮胎气门嘴术语及其定义GB/T12839-20122021/2/125GB/T13747.27-2020锆及锆合金化学分析方法第27部分:痕量杂质元素的测定电感耦合等离子体质谱法2021/2/126GB/T13747.3-2020锆及锆合金化学分析方法第3部分:镍量的测定丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T13747.3-19922021/2/127GB/T13747.4-2020锆及锆合金化学分析方法第4部分:铬量的测定二苯卡巴肼分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T13747.4-19922021/2/128GB/T14849.1-2020工业硅化学分析方法第1部分:铁含量的测定GB/T14849.1-20072021/2/129GB/T14849.3-2020工业硅化学分析方法第3部分:钙含量的测定GB/T14849.3-20072021/2/130GB/T15076.11-2020钽铌化学分析方法第11部分:铌中砷、锑、铅、锡和铋量的测定直流电弧原子发射光谱法GB/T15076.11-19942021/2/131GB/T15076.4-2020钽铌化学分析方法第4部分:铁量的测定1,10—二氮杂菲分光光度法GB/T15076.4-19942021/2/132GB/T15076.6-2020钽铌化学分析方法第6部分:硅量的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T15076.6-19942021/2/133GB/T15076.7-2020钽铌化学分析方法第7部分:铌中磷量的测定4-甲基-戊酮-[2]萃取分离磷钼蓝分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法GB/T15076.7-19942021/2/134GB/T17901.1-2020信息技术安全技术密钥管理第1部分:框架GB/T17901.1-19992020/10/135GB/T17989.1-2020控制图第1部分:通用指南GB/T17989-20002020/10/136GB/T17989.2-2020控制图第2部分:常规控制图GB/T4091-20012020/10/137GB/T17989.3-2020控制图第3部分:验收控制图2020/10/138GB/T17989.4-2020控制图第4部分:累积和控制图GB/Z4887-20062020/10/139GB/T18161-2020飞行塔类游乐设施通用技术条件GB/T18161-20082020/3/640GB/T18163-2020自控飞机类游乐设施通用技术条件GB/T18163-20082020/3/641GB/T18164-2020观览车类游乐设施通用技术条件GB/T18164-20082020/3/642GB/T19208-2020硫化橡胶粉GB/T19208-20082021/2/143GB/T20475.5-2020煤中有害元素含量分级第5部分:氟2020/10/144GB/T20693-2020甲氨基阿维菌素苯甲酸盐原药GB/T20693-20062020/10/145GB/T20801.1-2020压力管道规范工业管道第1部分:总则GB/T20801.1-20062020/10/146GB/T23605-2020钛合金β转变温度测定方法GB/T23605-20092021/2/147GB/T23761-2020光催化材料及制品空气净化性能测试方法乙醛(或甲醛)的降解GB/T23761-20092021/2/148GB/T23762-2020光催化材料水溶液净化性能测试方法GB/T23762-20092021/2/149GB/T24595-2020汽车调质曲轴用热轧钢棒GB/T24595-20092020/10/150GB/T24749-2020丙环唑GB/T24749-20092020/10/151GB/T24970-2020轮廓标GB/T24970-20102020/10/152GB/T26752-2020聚丙烯腈基碳纤维GB/T26752-20112021/2/153GB/T27400-2020合格评定服务认证技术通则2020/10/154GB/T28029.10-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-2部分:多功能车辆总线(MVB)一致性测试GB/T28029.2-20112020/10/155GB/T28029.1-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第1部分:基本结构部分代替:GB/T28029.1-20112020/10/156GB/T28029.11-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-3部分:CANopen编组网(CCN)2020/10/157GB/T28029.12-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-4部分:以太网编组网(ECN)2020/10/158GB/T28029.2-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-1部分:绞线式列车总线(WTB)部分代替:GB/T28029.1-20112020/10/159GB/T28029.3-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-2部分:绞线式列车总线(WTB)一致性测试部分代替:GB/T28029.2-20112020/10/160GB/T28029.4-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-3部分:TCN通信规约2020/10/161GB/T28029.5-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-4部分:TCN应用规约2020/10/162GB/T28029.6-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-5部分:以太网列车骨干网(ETB)2020/10/163GB/T28029.7-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-6部分:车地通信2020/10/164GB/T28029.8-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第2-7部分:基于电台的无线列车骨干网(WLTB)2020/10/165GB/T28029.9-2020轨道交通电子设备列车通信网络(TCN)第3-1部分:多功能车辆总线(MVB)GB/T28029.1-20112020/10/166GB/T28610-2020甲基乙烯基硅橡胶GB/T28610-20122021/2/167GB/T29734.3-2020建筑用节能门窗第3部分:钢塑复合门窗2021/2/168GB/T35273-2020信息安全技术个人信息安全规范GB/T35273-20172020/10/169GB/T35840.4-2020塑料模具钢第4部分:预硬化钢板2020/10/170GB/T36668.4-2020游乐设施状态监测与故障诊断第4部分:振动监测方法2020/3/671GB/T36668.5-2020游乐设施状态监测与故障诊断第5部分:应力检测/监测方法2020/3/672GB/T36702.2-2020灌溉设备化学灌溉用安全装置第2部分:DN75(3〞)至DN350(14〞)的化学灌溉阀组件2020/10/173GB/T37055.2-2020国家物品编码与基础信息通用规范生产资料第2部分:燃润料2020/10/174GB/T37055.4-2020国家物品编码与基础信息通用规范生产资料第4部分:沥青2020/10/175GB/T38371.1-2020数字内容对象存储、复用与交换规范第1部分:对象模型2020/10/176GB/T38404-2020果蔬汁(含颗粒)饮料热灌装封盖机通用技术规范2020/10/177GB/T38442-2020家用燃气燃烧器具结构通则2021/2/178GB/T38445-2020全地形车外部凸出物2020/10/179GB/T38446-2020微机电系统(MEMS)技术带状薄膜抗拉性能的试验方法2020/10/180GB/T38447-2020微机电系统(MEMS)技术MEMS结构共振疲劳试验方法2020/7/181GB/T38457-2020液态瓶装包装质量检测机技术要求2020/10/182GB/T38458-2020包装饮用水(桶装)全自动冲洗灌装封盖机通用技术规范2020/10/183GB/T38459-2020玻璃空瓶验瓶机2020/10/184GB/T38460-2020多列条状袋包装生产线2020/10/185GB/T38461-2020食品包装用PET瓶吹瓶成型模具2020/10/186GB/T38462-2020纺织品隔离衣用非织造布2020/10/187GB/T38463-2020超洁净塑料瓶灌装设备通用技术要求2020/10/188GB/T38464-2020人造革合成革试验方法耐揉搓性的测定2020/10/189GB/T38465-2020人造革合成革试验方法耐寒性的测定2020/10/190GB/T38466-2020藤家具通用技术条件2020/10/191GB/T38467-2020家具用改性木材技术条件2020/10/192GB/T38473-2020纺织品动态条件下干燥速率的测定(蒸发热板法)2020/10/193GB/T38474-2020家用不锈钢水槽2020/10/194GB/T38493-2020感官分析食品货架期评估(测评和确定)2020/3/695GB/T38494-2020陶瓷器抗冲击试验方法2020/10/196GB/T38495-2020感官分析花椒麻度评价斯科维尔指数法2020/3/697GB/T38496-2020消毒剂安全性毒理学评价程序和方法2020/10/198GB/T38497-2020内镜消毒效果评价方法2020/10/199GB/T38498-2020消毒剂金属腐蚀性评价方法2020/10/1100GB/T38499-2020消毒剂稳定性评价方法2020/10/1101GB/T38501-2020给袋式自动包装机2020/10/1102GB/T38502-2020消毒剂实验室杀菌效果检验方法2020/10/1103GB/T38503-2020消毒剂良好生产规范2020/10/1104GB/T38504-2020喷雾消毒效果评价方法2020/10/1105GB/T38505-2020转基因产品通用检测方法2020/3/6106GB/T38506-2020动物细胞培养过程中生化参数的测定方法2020/3/6107GB/T38509-2020滑坡防治设计规范2020/10/1108GB/T38510-2020涂覆式刺扎自密封轮胎自密封性能评价2021/2/1109GB/T38511-2020中空纤维膜使用寿命评价方法2021/2/1110GB/T38512-2020压力容器用铝及铝合金管材2021/2/1111GB/T38513-2020铌铪合金化学分析方法铪、钛、锆、钨、钽等元素的测定电感耦合等离子体原子发射光谱法2021/2/1112GB/T38514-2020电去离子膜堆测试方法2021/2/1113GB/T38515-2020石英纤维织物增强树脂基复合材料高温力学性能试验方法2021/2/1114GB/T38516-2020可渗透性烧结金属材料中流量平均孔径的测定2021/2/1115GB/T38517-2020颗粒生物气溶胶采样和分析通则2020/6/1116GB/T38518-2020柔性薄膜基体上涂层厚度的测量方法2021/2/1117GB/T38519-2020机车车辆火灾报警系统2020/10/1118GB/T38520-2020船用超低温拉断阀2020/10/1119GB/T38521-2020气体分析纯度分析和纯度数据的处理2021/2/1120GB/T38522-2020户外燃气燃烧器具2021/2/1121GB/T38523-2020混合气体的制备压力法2021/2/1122GB/T38524-2020铪棒和铪丝2021/2/1123GB/T38525-2020建筑幕墙用槽式预埋组件2021/2/1124GB/T38526-2020航天推进系统钛管材2021/2/1125GB/T38527-2020校准混合气体技术通则2021/2/1126GB/T38528-2020轿车轮胎耐撞击性能评价2021/2/1127GB/T38529-2020轮胎中限用物质的限量要求2021/2/1128GB/T38530-2020城镇液化天然气(LNG)气化供气装置2021/2/1129GB/T38531-2020微束分析致密岩石微纳米级孔隙结构计算机层析成像(CT)分析方法2021/2/1130GB/T38532-2020微束分析电子背散射衍射平均晶粒尺寸的测定2021/2/1131GB/T38533-2020橡胶塑料注射成型机模具固定和联接尺寸2021/2/1132GB/T38534-2020定向纤维增强聚合物基复合材料超低温拉伸性能试验方法2021/2/1133GB/T38535-2020纤维增强树脂基复合材料工业计算机层析成像(CT)检测方法2021/2/1134GB/T38536-2020热水热力网热力站设备技术条件2021/2/1135GB/T38537-2020纤维增强树脂基复合材料超声检测方法C扫描法2021/2/1136GB/T38538-2020产业园区基础设施绿色化指标体系及评价方法2020/10/1137GB/T38539-2020LED体育照明应用技术要求2020/10/1138GB/T38540-2020信息安全技术安全电子签章密码技术规范2020/10/1139GB/T38541-2020信息安全技术电子文件密码应用指南2020/10/1140GB/T38542-2020信息安全技术基于生物特征识别的移动智能终端身份鉴别技术框架2020/10/1141GB/T38543-2020行政许可审查与决定规范2020/8/1142GB/T38544-2020行政许可申请与受理规范2020/8/1143GB/Z38545-2020精准扶贫来料加工项目运营管理规范2020/10/1144GB/Z38546-2020精准扶贫人造板(刨花板)产业项目运营管理规范2020/10/1145GB/T38547-2020旅游度假租赁公寓基本要求2020/3/6146GB/T38548.1-2020内容资源数字化加工第1部分:术语2020/10/1147GB/T38548.2-2020内容资源数字化加工第2部分:采集方法2020/10/1148GB/T38548.3-2020内容资源数字化加工第3部分:加工规格2020/10/1149GB/T38548.4-2020内容资源数字化加工第4部分:元数据2020/10/1150GB/T38548.5-2020内容资源数字化加工第5部分:质量控制2020/10/1151GB/T38548.6-2020内容资源数字化加工第6部分:应用模式2020/10/1152GB/T38549-2020农村(村庄)河道管理与维护规范2020/3/6153GB/T38550-2020城市综合管廊运营服务规范2020/10/1154GB/T38551-2020植物品种鉴定MNP标记法2020/10/1155GB/T38552-2020导架爬升式工作平台安全使用规程2020/10/1156GB/T38553-2020工业锅炉系统节能管理要求2020/7/1157GB/T38554-2020云制造仿真服务通用要求2020/10/1158GB/T38555-2020信息技术大数据工业产品核心元数据2020/10/1159GB/T38556-2020信息安全技术动态口令密码应用技术规范2020/10/1160GB/T38557.1-2020系统与软件工程接口和数据交换第1部分:企业资源计划系统与制造执行系统的接口规范2020/10/1161GB/T38558-2020信息安全技术办公设备安全测试方法2020/10/1162GB/T38559-2020工业机器人力控制技术规范2020/10/1163GB/T38560-2020工业机器人的通用驱动模块接口2020/10/1164GB/T38561-2020信息安全技术网络安全管理支撑系统技术要求2020/10/1165GB/T38563-2020基于移动互联网的防伪溯源验证通用技术条件2020/10/1166GB/T38564-2020防伪白纸板技术条件2020/10/1167GB/T38565-2020应急物资分类及编码2020/10/1168GB/T38566-2020军民通用资源信息代码的安全转换与防伪技术规范2020/10/1169GB/T38582-2020森林生态系统服务功能评估规范2020/10/1170GB/T38583-2020刺参2020/10/1171GB/T38589-2020耐蚀合金棒材、盘条及丝材通用技术条件2020/10/1172GB/T38590-2020森林资源连续清查技术规程2020/10/1173GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南GB/T28001-2011,GB/T28002-20112020/3/6174GB/T3362-2017碳纤维复丝拉伸性能试验方法《第1号修改单》GB/T3362-20052021/2/1175GB/T9766.7-2009轮胎气门嘴试验方法第7部分:零部件试验方法《第1号修改单》部分代替:GB/T9766-20022021/2/1
  • Advanced Science: 基于高通量方法获取类金刚石耐磨性能的非晶合金
    类金刚石材料因超高的硬度和自润滑能力而展现出极佳的摩擦磨损性能。然而,受湿度、温度、气氛等环境因素和尺寸的限制,类金刚石材料的应用局限于涂层和复合材料的填充剂。相比类金刚材料,金属的应用更加广泛。但金属的硬度往往较低,缺乏自润滑能力,大部分金属材料的摩擦磨损性能远 远逊色于类金刚石材料。在金属材料中获得金刚石般的摩擦磨损行性能将极大地拓宽耐磨材料的选择范围。在工程系统中,摩擦的减少可能来自于使用润滑剂或通过设计减摩表面涂层。 非晶合金保留了液态熔体的无序原子结构,具有高强度、高硬度的特点。不同于传统金属,非晶合金表面呈现类似液体的性质,从而出现自润滑效应,使得许多非晶合金展现出接近类金刚石材料的摩擦系数(COFs0.2)。非晶 合金的高强度也使其具有良好的磨损抗性,磨损率Ws约为10-5-10-6mm3/Nm。这一磨损率虽然远低于常见金属材料,但和类金刚石材料约为10-6-10-9 mm3/Nm的磨损率相比仍然很高。降低非晶合金磨损率的关键在于提高结构稳定性和断裂韧性。令人遗憾的是,大部分非晶合金因为玻璃转变温度和晶化温度低而在高速往复摩擦过程中容易出现结构弛豫或晶相的析出,导致局部裂纹的产生,磨损抗性随之降低。因此,寻找结构稳定、韧性良好的非晶合金是提高摩擦磨损性能的重要途径。中国科学院物理研究所柳延辉、汪卫华团队前期基于材料基因工程理念,发展了高通量实验方法,开发出高温块体非晶合金(Nature , 2019, 569, 99),发现了非晶合金形成能力的新判据(Nature Materials 2022, 21, 165),为非晶合金新材料高效研发提供了有利工具。近期,该团队的李福成博士在柳延辉、汪卫华研究员的指导下,针对非晶合金的力学性能设计了高通量表征方法(图1),结合前期发展的高通量制备和非晶筛选技术,研发出摩擦系数、磨损率均和类金刚石材料相当的超耐磨高温非晶合金。 团队选择Ir-Ni-Ta高温非晶合金体系为突破口。该合金体系具有良好的非晶形成能力和高玻璃转变温度,能够克服非晶合金在摩擦过程中的结构失稳问题。此外,该合金体系展现的高强度、高硬度等特点也有助于提高磨损抗力。但难点在于如何在该合金体系内获得韧性较好的成分,从而降低摩擦过程中裂纹产生的可能性。团队利用前期发展的高通量实验技术制备了同时含有大量合金成分的组合样品,确定了非晶形成成分范围。基于非晶合金剪切变形的特点以及剪切带数量和材料韧性之间的关联,团队提出利用纳米压痕技术施加大变形量诱导剪切带和裂纹形成的高通量表征方法。结合压痕形貌表征,该方法可在大的成分范围内快速获得韧性随合金成分的变化趋势,从而确认具有裂纹抗性和塑性的成分区间(图1a, 1b, 1c)。此外,纳米压痕技术本身还可同时获得硬度和模量数据(图1d, 1e, 1f, 1g)。 团队进一步通过对特定成分的微纳力学表征证明了该高通量表征方法的有效性,并在Ir-Ni-Ta组合样品中的富Ta区域发现了具有极低摩擦系数和磨损率的非晶合金。如图2所示,微观力学测试显示,该富Ta非晶合金的压缩强度高达5 GPa,大量剪切带的形成表明该合金具有较好的韧性。此外,热稳定性测试和高温氧化测试证明该富Ta非晶合金还具有极好的结构稳定性(晶化温度Tx1073K,氧化温度920K)。在室温大气环境中,采用金刚石球头进行原位划痕测试获得摩擦磨损、薄膜结合力等参数。结果如图3所示,该富Ta非晶合金的摩擦系数仅为0.05.除了微观尺度的摩擦磨损测试外,本研究还测试了材料的宏观摩擦磨损特性。如图5所示,采用G-Cr合金球头测试,获得的摩擦系数为0.15。最为值得关注的是,该富Ta非晶合金的磨损率只有~10-7mm3/Nm。这样的摩擦磨损性能已经接近相似测试条件下类金刚石材料的摩擦磨损性能(图6)。这些结果不仅证明了新发展的高通量力学表征方法对快速筛选强韧化非晶合金成分的有效性,更有助于理解非晶合金耐磨性的起源。本文的不少工作都用到了布鲁克纳米表面与计量部的设备,包括纳米压痕仪、摩擦磨损测试仪及白光干涉显微镜等。这些设备能全面表征样品表面及涂层的表面特性。更重要的是,这些设备具有高通量测试功能,在材料基因组研究、大数据分析、和高通量筛选等方面具有良好应用。此外设备具有广泛的定制扩展能力,适合进行各种二次开放工作。这些设备介绍链接如下:本文第一作者李福成博士,毕业于香港城市大学机械与工程系(2016-2020),主要从事纳米结构非晶合金的力学研究,2020年加入中科院物理所柳延辉团队从事博士后研究,研究方向主要涉及高通量力学表征技术及高性能金属材料的开发。在Advanced Science,Journal of the Mechanics and Physics of Solids, International Journal of Plasticity等国际知名期刊发表论文二十余篇。中科院物理所柳延辉团队针对多组元合金材料探索效率低的问题,发展适用于多组元合金材料的高通量制备技术,研究工艺参数对材料合成的影响。针对微观结构、相变温度、抗腐蚀能力、抗氧化能力、力学等性能,发展相应的高通量表征技术,研究材料性能随化学成分和微观结构的变化趋势。本文主要内容来源于中科院物理所,部分内容有增删。原文链接如下:http://www.iop.cas.cn/xwzx/kydt/202305/t20230526_6763721.html 文章信息如下,感兴趣的朋友可以自行下载阅读。标题:Achieving Diamond-Like Wear in Ta-Rich Metallic Glasses作者:Fucheng Li, Mingxing Li, Liwei Hu, Jiashu Cao, Chao Wang, Yitao Sun, Weihua Wang,and Yanhui Liu出处:Adv. Sci. 2023, 2301053链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202301053相关产品介绍:纳米压痕仪:https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/test-and-measurement/nanomechanical-test-systems.html摩擦磨损测试仪:https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/test-and-measurement/tribometers-and-mechanical-testers.html白光干涉显微镜:https://www.bruker.com/zh/products-and-solutions/test-and-measurement/3d-optical-profilers.html
  • 我国科学家取得耐辐射微生物研究重大突破
    新疆农科院微生物研究所学者石玉瑚经过长达八年的不懈努力,终于从高放射性土壤中分离出一批耐高辐射真菌(含酵母菌)。目前,新发现耐辐射放线菌已在该领域权威刊物《国际微生物系统分类学》(IJSEM)上正式发表。  石玉瑚说:“分离出耐辐射真菌实现了耐辐射微生物从原核向真核的跨越,为探索耐辐射微生物的生命起源与进化提供了科学依据,也为气候变化对地球物种影响提供了新的解释。”  在一般情况下,人在5戈瑞(辐射强度的计量单位)的辐射下只能存活1个小时,10戈瑞相当于广岛和长崎原子弹爆炸的辐射剂量,普通细菌在2000戈瑞-5000戈瑞辐射下全部死亡,而石玉瑚此次分离的耐辐射真菌能在10000戈瑞-30000戈瑞的高强度辐射下存活。  石玉瑚说,经过初步试验,他们所发现的耐辐射微生物特别是耐辐射真菌还有很强的耐重金属(如铅、铬、钴、镍、铜)、耐紫外、耐有毒有机物、耐旱和耐盐等特性,对重金属具有富采、转化、释放等功能。这意味着为航天航空应用、农业及医疗新产品研发等提供了可行途径。  微生物作为生态系统的积极参与者,对于环境修复和维持生态系统平衡起着不可替代的重要作用。随着科技不断发展进步,包括耐辐射微生物在内的极端微生物,由于其特殊生命现象、生理特征、代谢机制和潜在的巨大开发价值等备受世界各国科技界的重视。  1956年,美国科学家在经辐照灭菌腐败的肉制罐头中发现了能在5000戈瑞-25000戈瑞辐射下存活的细菌,并将其命名为“耐辐射奇异球菌”,包括中国在内的世界诸多国家相继引进“耐辐射奇异球菌”进行相关研究,并取得重大进展。  2003年起至今,石玉瑚开始对我国高辐射污染区土壤进行耐高辐射生物资源研究,目前已经获得耐10000戈瑞-30000戈瑞辐射,包括“耐辐射奇异球菌”在内的各类耐辐射细菌、放线菌、真菌共1000余株。  石玉瑚认为,耐辐射微生物在放射性污染生物修复、防止核电站放射性核素渗漏方面展现可喜前景。  从1945年7月美国第一次核试验至1998年5月的巴基斯坦核试验,全世界有8个国家在30多个核试验场进行了2083次核试验,这对周边环境造成了不同程度、不同性质的污染,对人类生存环境造成了很大影响。  石玉瑚表示,耐辐射真菌的发现可揭示原核生物与真核生物在同一辐射下基因修复遗传的差异性,进一步阐明微生物耐辐射机理,为放射性污染生物修复和核废料安全处理提供理论依据和技术支持。  石玉瑚此前还分离出耐10000戈瑞-30000戈瑞辐射的各类细菌、放线菌,并初步确定耐辐射微生物新科1个,新属10个,新种20多个。其中1个以石玉瑚名字命名的耐辐射放线菌新属得到了国际认可,并将于近期刊出。  73岁高龄的石玉瑚,目前就职于新疆农科院微生物研究所。他先后完成过国家和省部级科研项目20项,科研成果曾获得联合国科技发明创新之星奖,被授予国家级有突出贡献专家称号。
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