还原管

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还原管相关的厂商

  • 原能细胞科技集团由知名创业企业家瞿建国先生和上市公司开能健康(股票代码:300272)等于2014年创立,实收资本15亿元人民币。原能细胞总部位于上海张江国家科学城药谷核心区域拥有占地60多亩的原能细胞产业园、原能细胞科创园两大园区,同时也是上海张江细胞科技产业园的核心基地。原能细胞科技集团是创业老兵瞿建国先生在成功创办两家上市公司(老八股申华实业(600653)、创业板开能健康(300272)后再次创业,致力于“天下无穷人、地上无病人”的全民健康使命。 原能细胞科技集团下辖上海原能细胞生物低温设备有限公司、上海原能细胞医学技术有限公司、上海原能细胞库有限公司,围绕细胞生物产业构筑细胞生物低温设备、细胞医学技术与新药研发、细胞库等领域产业生态发展圈。原能细胞科技集团与海内外顶尖专家、中国一流研究型医院(复旦大学附属中山医院、上海交通大学附属仁济医院、上海市第一人民医院、海军军医大学附属长征医院等)、著名研究机构(中科院上海免疫所等)、生命科学院、著名生物研发药企等开展了多层面,多方式的合作,建有多个联合实验室和细胞治疗临床中心,开辟了细胞生物产业化发展新局面。 上海原能细胞生物低温设备有限公司是国家高新技术企业并获得ISO90001认证。公司致力于生物医学设备及系统国际前沿领域发展,集研发、设计、生产制造为一体,自主研发的全流程深低温、自动化、信息化、智能存储设备,实现超低温(-80度)、深低温(-196度)等温区全覆盖,实现生物样本与“活细胞”程序降温、冷链运输、存储、入库/出库等全流程自动化、智能化、信息化,广泛应用于分子临床转化医学中心、研究型医院样本中心、生物医药研发企业/CRO/CDMO、生命科学研究机构、大学生命科学院、医学院等。公司BSN系列设备(液氮自动化存储设备)获得CE 认证,BSN200项目获批2020年首批上海市高新技术成果转化项目。公司已申请PCT国际及国外专利、中国专利200+项,获得授权120+项、软件著作权多项。 公司与国际深低温生物顶尖专家等合作,建设业内唯一的低温生物冷冻技术平台,为低温设备研发、冻存技术研发等提供前沿核心技术保障。依托公司自动化、智能化、信息化、临床级低温存储设备及解决方案,原能细胞科技集团在张江细胞产业园打造了全国首家、国际领先的千万级临床“活细胞库”,掀开了细胞存储产业化新篇章。
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  • 陆恒生物是一家集研发、生产、销售水质检测相关试剂及仪器的企业,立足于浙江大学华家池校区,至今已历时四载。我们一直处于中国水质检测行业领先地位,我们的宗旨是为客户提供最高效、最快速、最实惠、最方便的检测服务! 产品主要有:余氯比色计、臭氧比色计、双氧水试纸、过氧乙酸检测试纸、余氯试纸、DPD余氯测试盒、DPD臭氧测定试剂盒、亚硝酸盐试纸、臭氧试纸、COD比色管、水硬度试剂盒 PH计、盐度计、糖度计、切削液、冰点仪、折光仪、TDS、ORP、氧化还原笔。 公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区以及远销欧洲、日本、南非、等国家。竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌! 希望通过这里您能更加了解我们公司和产品、更加方便和放心地购买我们的产品,让我们以最快的速度给提供最高效的检测服务!
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  • 400-860-5168转0703
    1、关于我们 洽诺斯成立于2010年,专注于供应元素分析仪配套产品和提供技术服务。公司拥有一支团结向上、锐意进取、老中青结合的团队。勇于创新、勤于实践、凝心聚力、攻坚克难,先后研制推出上千个耗材配件和标准物质产品,填补了我国耗材领域的空白,获得了四项软件著作权和九项实用新型专利。通过不断提升产品品质,完善生产管理体系,严格执行加工和检验企业标准,多数产品接近和达到了国外同类产品的质量水平。近几年还加强与国外同行的联系,集各家所长补己不足,配售多家耗材厂商的产品,进货品种规格达几百个,逐步备齐我们供应各类仪器所需的各种类耗材配件和标准物质,使客户的多种需求一站式购齐。同时我们还提供元素分析仪器的维护维修服务、分析疑难问题的技术咨询服务、发布专业技术文章、举办技术讲座、培训分析人员,为客户提供全方位的技术支持。 高品质、低价格、专业服务、诚信营销使我们赢得了广大客户的信任和业内良好的声誉,目前拥有一千多家客户,遍布全国各地,产品还供应国内外的仪器公司和合作厂商。  经过多年的努力,公司已发展成一个集研发、生产、销售、服务于一体的科技型企业。供应高性价比的产品创造了社会价值,带来了客户效益,洽诺斯品牌的知名度和我公司的美誉度越来越高,进而带来了良好的社会效益和经济效益,企业也获得了长足的发展。  把产品做精做优,把企业做大做强。把“CHNOS洽诺斯”建成中国的名牌,创出一条中国企业的健康发展之路是洽诺斯人追求的目标。 2、产品供应 我公司自主研发的元素分析仪耗材配件产品,有锡舟、锡杯(锡囊)、银舟、银杯、锡箔片、锡箔杯、镍篮、燃烧管、还原管、各类 石英管、反应管、镀银氧化钴、三氧化二铬(氧化铬)、三氧化钨、线状(粒状)还原铜、线状(粒状)氧化铜、铂催化剂、氧化铈、炉试剂、多种助熔剂、金属钨粒、石英棉、元素/同位素标准品、陶瓷制品,石墨坩埚、碳硫坩埚等,还配售多家国外耗材配件厂商的产品:有多种材质与规格的固体、液体样品容器;多种氧化剂、还原剂、样品添加剂;吸收剂填料;有机物、煤焦、油品、土壤、沉积物、农产品、食品、钢铁、合金、材料等元素分析和同位素分析标准物质;多种仪器的玻璃、石英、氧化铝、陶瓷、石墨、玻璃碳、合金钢反应器;分离柱、密封圈、仪器配件和各种工具;进样阀、垫、注射器、样品瓶等产品。 用于 Elementar、ThermoScientific、EuroVector、Sercon、Costech Perkin Elmer、Exeter、Velp、Jena、Shimadzu、Leco、Eltra、Horiba、Bruker 等公司的元素分析仪以及Finnigan、Mat、Isoprime、Picarro 等公司的稳定同位素比值质谱仪外设元素仪、热解元素仪、气相色谱等仪器。 还用于国产的各种金属碳硫/氧氮氢分析仪,煤焦分析元分仪、定硫仪、工分仪、量热仪、灰熔融等分析仪器。 实验室配套设备与家具:有高纯气体压力表、管线接头、安全气柜、实验台、试剂柜、通风柜、制样机、烘箱、马弗炉、电热板、稳压电源、分析天平、计算机、打印机等。3、质量保证 所售产品均符合我们声明的规格和包装 确保产品质量可靠、供货及时迅速 提供专业的产品售前咨询和售后保障服务 若证实确属产品质量问题,可免费退换 产品在运输中发生损坏,给予及时补偿4、技术服务 提供委托样品CHN/CHNS/O元素的测试服务。 根据客户采购仪器的用途,帮客户做仪器选型、实验室设计、 分析人员培训,仪器的应用和认证工作。 承担元素分析仪器的维护保养和常见故障的排除工作。 免费为用户提供仪器应用和样品分析方面疑难问题的技术咨询。网上登载我们的技术文章和分期举办元素仪的使用和维护技术讲座交流会5、企业文化 科学严谨的工作方法 精益求精的工作态度 开拓创新的工作作风 积极进取的团队精神 学习中求进步 竞争中求生存 创新中求发展 6、经营理念 产品质量第一 做最高性价比的产品 用户需求第一 做最专业贴心的服务 公司信誉第一 做最诚实守信的商家7、品牌优势 诚信:制良心产品做诚信营销 专业:核心竞争力是技术创新 高效:快捷供货和专业的服务8、联系我们 山西洽诺斯科技有限公司 太原市杏花岭区五龙口街199号汇大国际1号楼东603 刘经理:18035140407 / 0351-4074091 业务服务部:  孙志立:15935153607 张江华:15935153936 贾小琴:15935153920 郎小春:15935154967 孟 静:15935154608 关 悦:15935155127 刘一凡:15935153925 邮箱:chnos_cn@126.com
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还原管相关的仪器

  • 产品名称:微波管式氧化石墨烯还原设备型号:MKG-M5TB产品列表: 科研定制服务所属应用学科: 多路气氛操作,连续投料,连续出料,高温瞬间膨化以及高温热解,碳化灰化等操作工艺。特别适合于石墨烯制备工艺中对纳米石墨,氧化石墨,膨胀石墨的膨化处理主要特点1、供电电压:单相220V/50Hz2、微波加热功率:4000W3、炉腔:全不锈钢隔热腔体,既导通微波又具有良好的保温性4、管路规格:两侧为Φ230mm玻璃管接口,顶侧投料口为Φ100mm玻璃管接口5、处理腔体:石英玻璃管路,其中加热区长度440mm6、进气口两路混合气氛输入,出气口设置压力监控系统7、顶部设置投料漏斗,内置程控送料翻板,气密设置8、采用PLC编程控制,触摸屏操作,动态显示微波功率、温度、时间等参数9、外形尺寸:约1500×550×800mm(宽×深×高)10、三通管道各端口采用截止圆波导密封结构,微波泄漏防护符合国家标准产品名称 微波管式气氛膨化炉型 号 MKG-M5TB外形尺寸(MM)1500×550×800mm(宽×深×高)内腔尺寸Φ230mm*440mm设备功率(W)4000微波频率(MHz)2450±50工作电压(V)AC220V/50Hz控制方式采用PLC编程控制,触摸屏操作炉腔材质全不锈钢隔热腔体,既导通微波又具有良好的保温性标 配 选 配 质 保 厂务环境1、室内使用;2、海拔不超过1000米;3、环境温度在±5-45℃范围;4、周围环境的相对温度不超过85%;5、炉体周围无导电尘埃、爆炸性气体及能严重破坏金属和绝缘腐蚀性气体。安全保护1、经常保持清洁,定期检查电炉接线是否接触良好。2、电炉使用时,炉温不得超过额定温度,以免损坏加热元件。禁止向炉内灌注各种可燃性液体及熔解的金属。售后服务1、客户的技术疑问,我们承诺在5个小时内处理完毕。2、返厂维修的设备我们承诺在3个工作日内出具检测结果,10个工作日内完成维修,特殊材料需订制,酌情处理。3、设备返给客户后1周之内对用户进行回访,并提供相关技术的免费咨询。友情提示1、为了设备正常使用寿命,请不要长期运行于极限温度。2、在收货时仔细清点核对货物及配件数量,以免少发漏发给您带来不便。
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  • 1:氧化还原电位测定仪/氧化还原电位仪/氧化还原检测仪 型号:DP-421DP-421型氧化还原测定仪用于测量各种溶液的氧化还原电位。在成份分析、质量监测、环境监测等域有着为重要的应用。仪器还具有测量pH值、电电位(mV)值能。当配上相应的离子选择电时,能测量多种相应的离子浓度。 ● 能够测量pH值、氧化还原电位及用标准曲线法测量离子浓度。 ● pH自动校正,有效避免误操作成校正数据丢失。 ● 电状态及斜率显示,随时提醒电使用情况。 ● 自动、手动温度补偿智能切换。 ● 关机后能长时间保持校正数据达10年。 氧化还原电位测定仪/氧化还原电位仪/氧化还原检测仪主要参数:1.仪器别:0.022.测量范围: pH:(0.00~14.00)pH mV:(-1999~1999)mV 温度:-5.0~105.0(℃) 注:温度探头为选购件,200元/支3.电子单元基本误差: pH:± 0.02 mV:0.2%(FS) 温度:0.5(℃)4.输入阻抗:1× 1012&Omega 5.稳定性:± 0.026.温度补偿范围:0~100(℃) 2:里氏硬度计 型号:HY-HARTIP3000它具有度,体积小,操作简便,测量范围广等特点。特别适用于大型,重型的铸锻件。例如轧辊,透平轴等,以及应用于已经安装并且不能拆卸的组件。例如压力容器,透平机等设备的现场硬度测试。所以,里氏硬度计被广泛应用于石油化、航天航空、电力、煤气、汽车、船舶、铁路、机械等行业。 为了使我公司的里氏硬度计与瑞士口的硬度计互换使用,其探头关键件的材料均从瑞士口,不仅保证了产品质量,同时也与瑞士产品保持同水平。HY-HARTIP3000型分体,菜单式操作,无需培训,可同时配多种不同型号探头,即插即用,所有探头均可互换。产品优点:大屏幕显示,可同时显示多个测量结果 分体,可更换多种探头 RS232接口,可连接微型打印机或计算机 可分组存储960个数据 自动计算平均值 参数型 号HY-HARTIP3000显 示EL背光,点阵图形液晶显示 度± 0.5%@HL=800测 量 范 围200 - 960L硬 度 转 换HL-HRC-HRB-HB-HV-HSD温 度-10℃ to +45℃数据输出接口RS232数据输出计算机或打印机存 储960组数据统 计平均值、值、小值、均方根值电 源四节1.5V干电池外 观 尺 寸195× 84× 38mm重 量550g配置标 准 配 置HY-HARTIP3000 主机D型 冲击装置D型 标准测试块四节1.5V 干电池携 带 箱毛 刷小 支 撑 环使 用 说 明 书可 选 附 件异 型 支 撑 环冲击装置:DC、D+15、G、C、E、DL数 据 管 理 软 件微 型 打 印 机皮 套打印机或电脑连线 温馨提示:以上产品资料与图片顺序相对应。
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  • 一、产品介绍  YT-YHP土壤氧化还原电位仪(ORP计)主要用于现场原位测试新鲜或湿润土壤的氧化还原电位,水(介质)氧化还原电位、PH、温度等数据的测量。符合《HJ746-2015土壤氧化还原电位的测定电位法》标准。  土壤氧化还原电位(ORP/Eh)作为土壤环境条件的一个综合性指标,已沿用很久,它表征介质氧化性或还原性的相对程度,对土壤的化学和生物学过程有重要的影响,是理解土壤的性质和过程的重要参数。氧化还原电位越高,氧化性越强,氧化还原电位越低,还原性越强。电位为正表示溶液显示出一定的氧化性,为负则表示溶液显示出一定的还原性。  水质氧化还原电位(oxidationreduction potential ORP)是非常重要的水质指标之一,它虽然不能独立反应水质的好坏,但是能够综合其他水质指标来反应水生系统中的生态环境。1.工业污水处理:用于水处理上的氧化还原系统,主要是铬酸的还原与氰-化物的氧化 2.水的消毒与应用:氧化还原电位能衡量对游泳池水、矿泉水及自来水的消毒效果。因为水中大肠菌的杀菌效率与氧化还原电位有关,所以氧化还原电位是水质的可靠指标 3.养殖行业:氧化还原电位可以反映出水中某些无机物的浓度、水生生物状态、水中含氧量,体现水质宏观氧化还原性,是判断水质状况的一个综合指标。  二、产品参数  (1)ORP:测量范围 -2000mV——2000mV  分辨率 0.1mV  误差范围 ±10mV  (2)PH: 测量范围 0——14PH  分辨率0.1PH  误差范围:0.05PH  (3)温度:测量范围 5——60℃  分辨率:0.1℃  误差范围 ±1℃  (4)外接电源:DC 5V /2A  (5)额定功率:3W  (6)电池容量:6000mAh  三、产品特点  ●ARM Cortex-M3架构处理器,Android系统。  ●标准Type-c充电,可直接使用手机充电器为设备进行充电。  ●连续检测,数据采集时间可按min设定。  ●支持校准  ●YT-YHP土壤氧化还原电位仪具有自动温度补偿功能,支持手动温度补偿  ●配套专用ORP电极、参比电极和不锈钢空心杄,可直接插入土壤  ●具有读数锁定功能(自动读数),测量结果为终结果,无需换算和计算  ●检测结果可上传。  ●检测结果可导出Excel表格,连接电脑进行查看。  ●检测结果存储容量500万条,支持数据存储、查阅。  ●支持Wi-Fi,检测结果直接传至监管平台  ●3.5寸彩色触摸屏,提供更好的用户体验。  ●具有自动背光及自动关机功能   ●P65防护等级。  四、配置清单  序号名称数量单位  1铝箱1个  2主机1台  3ORP电极1套  4参比电极1套  5PH电极1套  6校准配件1套  7取土探针1套  8饱和氯-化钾溶液100ml1瓶  9ORP标准液 220mv±15mv1瓶  1050ml塑料烧杯1个  11充电器1个  12Type-c数据线1根  13说明书1份  14合格证1份  15保修卡1份
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还原管相关的资讯

  • 2.15亿元多晶硅还原炉订单成交
    近日,双良节能官网发布公告称,继之前中标的新疆大全29,220万及云南通威17,670万项目后,双良节能再获大单,中标新疆东方希望新能源有限公司6万吨/年多晶硅项目多晶硅还原炉设备,金额15,876万元;以及中标青海亚洲硅业半导体有限公司60000t/a电子级多晶硅一期项目多晶硅还原炉设备及撬块,金额5,658.422万元。两大订单合计金额高达2.15亿元。据了解,多晶硅还原炉是发生氢还原反应的场所,是直接产出多晶硅的设备。在多晶硅还原炉内,精制氯硅烷和高纯氢气在1000~1200℃下发生化学气相沉积反应,生成多晶硅沉积在载体硅芯上,随时间增长直径逐渐变大,长成多晶硅棒。新疆东方希望新能源有限公司办公室地址位于古代举世闻名的丝绸之路昌吉,新疆昌吉州准东经济技术开发区,于2016年05月05日在昌吉州工商行政管理局新疆准东经济技术开发区分局注册成立,要经营生产及销售:多晶硅;销售:硅片、铝锭、铝合金、氧化铝、PVC等。亚洲硅业(青海)股份有限公司成立于2006年12月,是全球领先的高纯硅材料供应商,国家高新技术企业。目前拥有19,000吨/年高纯多晶硅及9,000吨/年光纤级四氯化硅生产能力和185MW并网光伏电站。 先后成为国家知识产权优势企业、国家级绿色工厂、国家两化融合贯标试点企业、国家智能光伏试点示范企业、工信部绿色制造和智能制造双项支持企业、工信部工业企业知识产权运用试点企业,建有国家企业技术中心、博士后科研工作站,多晶硅产品进入工信部绿色设计产品名单。公司以数字化研发建成了全球首条全48对棒加压还原炉万吨级单体生产线,该项目获得了青海省科学技术进步一等奖。
  • 土壤氧化还原电位仪(土壤氧化还原电位仪的作用)
    前言: 土壤氧化还原电位仪是一种专门用于测量土壤中氧化还原势(Eh)的专业仪器,其在揭示土壤健康状况、指导农田管理和环境保护等方面具有重要价值。 产品链接https://www.instrument.com.cn/netshow/SH104275/C307153.htm 一、【实时检测土壤,评估土壤环境】 土壤氧化还原电位仪可以实时准确地测定土壤的氧化还原电位值,这一参数反映了土壤环境中电子转移活动的程度。通过持续监测和分析,能够判断土壤是处于氧化还是还原状态,进而评估土壤肥力水平、污染物降解能力及微生物活性等多方面土壤健康状况。 二、【指导科学施肥与改良措施】 利用土壤氧化还原电位仪得到的数据,农业生产者可以更准确地了解土壤对养分的有效性以及潜在的重金属污染风险。据此调整施肥策略,避免过度施肥导致的土壤酸化或盐碱化问题,并采取针对性的土壤改良措施,提高农作物产量与品质,实现土壤资源的可持续利用。 三、【环保治理与生态修复的重要工具】 在土壤污染治理和生态修复领域,土壤氧化还原电位仪同样发挥着关键作用。通过对受污染土壤Eh的动态监测,可为污染物迁移转化规律的研究提供依据,指导实施有效的土壤修复方案。此外,在湿地保护、矿山复垦等领域,该仪器也能帮助科学家和工程师深入理解并调控土壤系统的氧化还原过程,促进生态环境恢复。
  • 液态金属还原氧化石墨烯在生物传感中的应用
    Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing布鲁克纳米表面仪器部 李勇君 博士自室温和近室温液态金属(LMs)出现以来,此类材料因其软流体性质、高电子和热导率特性而受到研究者们越来越多的关注。其中,镓及其共晶合金因其低毒性和低蒸汽压等特性成为了LMs家族的典型代表之一,其可用于驱动表面化学反应,设计纳米结构等应用。到目前为止,众多研究者已经在 LMs 表面探索了多种反应,以生成基于层状材料和纳米粒子等不同涂层,但其表面在暴露于氧的情况下易形成天然氧化层而快速钝化,形成损害LMs导电性的绝缘表面,从而限制了在电化学和电子系统中的应用。因此,在LMs表面建立导电层,以实现高导电界面是对于需要电子、电荷转移这类应用的一种有前景和十分重要的策略。2021年11月,澳大利亚新南威尔士大学和中国香港大学的研究人员通过共晶镓(Ga)-铟(In)液态金属(EGaIn)与氧化石墨烯(GO)的界面相互作用成功实现了衬底上、单独GO的还原(rGO),合成了基于rGO与LM的核-壳复合材料(LM-rGO)。进一步,研究者通过布鲁克公司的原子力显微镜(AFM)、 峰值力扫描电化学显微镜(PF-SECM)、纳米红外光谱(nanoIR)、X射线能谱(EDS)等技术系统、详细地表征和讨论了LM对GO的还原能力,LM-rGO界面的相互作用,LM的界面传递,以及LM-rGO的电化学性能等,证实了LM−rGO是一种有效的功能材料和电极改性剂。最后,研究者基于LM-rGO开发出来的纸基电极实现了抗生物干扰的多巴胺选择性传感,展示了该低成本技术的商业应用前景。该项研究工作最终以“Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing”为题发表在2021年11月的《ACS NANO》杂志上。原文导读:研究背景:在过去十年中,自室温和近室温液态金属(LMs)出现以来,其在治疗学、微流体学、材料合成和催化等多个研究学科中得到了广泛的应用。作为LM家族的代表,镓及其共晶合金因其低毒性和低蒸汽压而倍受关注。具体而言,Ga基LMs的可调表面特性以及柔软、动态的界面使其成为合成多种材料的理想反应介质。基于Ga的LMs的另一个独特特性与Ga的不同氧化状态有关,这使得能够在电解或电流调节中调整氧化还原介导的合成路线。在界面上,LMs通常用于两种设想的合成路线:①作为柔软的超光滑模板,然后从表面剥离目标材料,②作为反应点和稳定载体,用于生成颗粒。将所有这些优点结合在一起,基于Ga的LMs可被视为有效的功能载体,为功能化合物的保留和生成提供了多功能界面。还原氧化石墨烯 (rGO) 是常用、流行的平面材料之一,其具有高导电性和跨平面的机械强度等特点。尽管研究者们已经提出了许多用于rGO 生产的方法,但开发一种高度可控的在室温下可行,并且对试剂的需求最少的还原方法仍然具有很大的前景。凭借其超反应性界面,可提供两种自由电子和离子,LMs 可能可以提供这样的反应介质,使 GO 薄膜和各种厚度的GO膜能够在室温下实现还原。一方面,LMs的动态可再生界面可用作重复使用的还原GO试剂,从而在无需任何外部输入(特别是施加电压)的情况下将成本和废物产生降至最低。 另一方面,LMs 的非极化表面可以轻松地从其表面捕获产生的 rGO,无需额外的化学步骤及可形成LM-rGO核-壳复合结构。在本研究中,研究者探索了共晶镓-铟 (EGaIn)和 GO 薄片之间的界面相互作用,考虑了不同的方法:包括利用 LMs 块体作为反应模板来还原GO 和利用LMs微颗粒作为的小型反应位点来合成复合材料。对于这两种情况,研究者都对 LMs表面的 rGO 进行了广泛的表征,以全面了解还原 rGO的特征和组成。 最后,研究者将合成的LM-rGO 微颗粒复合物用于标准电化学电池和电化学纸基分析装置 (ePAD) 中的传导表面改性修饰剂,用于在存在其他生物干扰的情况下对多巴胺 (DA) 进行选择性生物传感和检测。结果及讨论:为了研究LM对GO的界面影响,研究者考虑了不同的实验条件,包括使用LM块体作为软介质来还原不同厚度的GO膜、单独的膜,以及利用LM微液滴作为还原剂核心来生成LM-rGO核−壳复合结构。1. 衬底上GO膜的LM还原研究图1 a, 显示了衬底(Si/SiO2)上GO放入LM中还原的方法。通AFM表征还原前后的GO单层膜发现:LM处理后,单层膜膜厚从1.2 nm减小到了0.6 nm,膜厚的减小可归因于GO还原后变形的sp3碳结构和各种含氧官能团的去除。另外,通过对另外两个GO和rGO样品的AFM图像进行厚度统计分析,研究者进一步证实了暴露于LM后GO单层的厚度减少(图2,原文补充信息Figure S2)。在石墨结构的拉曼光谱中,D带(ID)和G带(IG)的强度之比被认为是石墨烯层内缺陷的指标,拉曼光谱显示LM还原前后的ID/IG从0.89变化到1.2,同时结合ID/IG拉曼成像(图1. d、e)可以进一步确认LM相对均匀地还原了GO单层。在这种方法中,LM大部分在设计的原电池中既是导体又是电解液。换句话说,导体本身可以提供一个充满离子和反应性金属位置的环境,而不是使用外部介质来移动负责电偶反应的电荷载体。LMs的柔软性还提供了液体块体和目标基板之间的有效界面接触,使所需的金属物种易于在表面上接触。图1. (a)基于衬底的GO的LM还原方法示意图 AFM图像:(b)暴露于LM前的GO样品和(c)LM反应后获得的rGO样品 (d)衬底上的GO和(e)浸入LM后获得rGO的拉曼光谱测量,D带和G带的表面拉曼成像及相应的ID/IG成像。图2. Si/SiO2衬底上不同样品的AFM成像和厚度分析:(a-b)LM还原前的GO样品和(c-d)LM还原后的rGO样品。2. 单独GO膜的LM还原研究为了进一步探索开发的基于LM的工艺能力,研究者探索了其独立薄膜GO的LM还原潜力。图3 a,显示了制备独立GO膜的LM还原方法。拉曼光谱证实了还原的有效性(图3c)。为了研究暴露于EGaIn前后表面官能团的分布,转移的厚rGO样品(~1.6 μm, 原文Figure S3-nanoIR表征的测量膜厚度)被进一步通过纳米红外光谱(nanoIR)进行了表征。如图3d所示,纳米红外成像是一种基于AFM的高空间分辨率化学成像和光谱研究技术,其中脉冲红外激光用于产生光热诱导共振和热膨胀。光吸收引起的膨胀激发了AFM悬臂梁的共振振荡,悬臂振荡的振幅正比于相应波长的红外光谱吸收。该技术被用于在高空间分辨率下评估GO和rGO样品中表面官能团的分布。从GO的纳米红外光谱(图3f)中可以看出,羰基峰1730 cm−1(C=O)具有很高的纳米红外振幅, 纳米红外成像也显示了GO表面上相对均匀的羰基分布。另外,GO样品的纳米红外光谱在1615 cm−1处也显示出明显的峰值,对应于GO中的C=C。同样,纳米红外光谱成像也显示了C=C分布的均匀性。GO和rGO之间的主要区别在于:rGO样品纳米红外光谱中羰基峰的消失(图3e),证实了厚GO样品的成功还原。纳米红外光谱中剩余的C=C振动(1593 cm−1),源自石墨烯环,在rGO纳米红外成像中也显示出高振幅和适当的分布(图2e)。最后,表征研究结果证实基于LM还原工艺也可以用于生成独立的rGO膜。图3.(a)单独GO的LM还原方法示意图 (b)单独GO膜的照片;(c)在暴露于LM之前和之后的GO薄膜拉曼光谱 (d)纳米红外光谱原理示意图 (e)浸入LM后获得rGO的纳米红外光谱、AFM表面形貌、偏转信号和C=C分布纳米红外成像 (f)浸入LM前GO的纳米红外光谱、AFM表面形貌、偏转信号和C=O、C=C分布纳米红外成像。3. LM-rGO复合材料的制备及表征为了探究GO还原过程的适用性,并在实际功能应用中了解LM微颗粒的还原能力,研究者进一步研究了在酸性GO悬浮液中通过超声波处理制备的LM-rGO复合材料。其合成过程的示意图如图4a所示。研究者通过透射电镜(TEM)证实并研究了LM-rGO核-壳结构,如图4b所示,球形LM颗粒被稳定的石墨片壳包裹,这表明粒子和LM颗粒表面的有效相互作用。另外,研究者也通过X射线能谱(EDS)完成了Ga, In,C,O元素的分析,EDS结果进一步证实了LM颗粒表面存在碳层和rGO片层的全覆盖。图4. (a) LM-rGO复合材料合成过程示意图 (b)LM-rGO核−壳结构的TEM图像 (c) SAED分析和HR-TEM图像 (d) LM-rGO不同放大倍数和角度下的SEM图 (e) LM-rGO表面的镓、铟、碳和氧元素的EDS成像。另外,为了收集更多关于合成复合材料元素组成的信息,研究者通过X射线光电子能谱(XPS)也对GO和LM-rGO复合材料进行了详细的研究。研究者也通过传统宏观傅里叶红外光谱(FT-IR)对LM-rGO表面官能团进行了研究,表明GO含氧官能团被广泛去除。4. LM-rGO复合材料的电化学行为由于LM-rGO复合材料具有高表面积、高活性界面和导电性等特点,可将合成的材料作为电活性改性修饰剂。因此,研究者在玻璃碳电极(GCE)和丝网印刷纸电极(PEs)上进行了大量的电化学性能评价,以探索LM基改性剂与纸张技术的相容性,以及开发低成本生物传感器的可能性。在这两种情况下,研究者采用电化学行为已知的亚铁氰化钾作氧化还原探针,并从电化学阻抗谱(EIS)响应、电活性表面积的变化等方面评估了改性剂对电化学性能的影响,并利用循环伏安法、微分脉冲伏安法、方波伏安法等多种电化学技术进行了表征。结果显示:LM-rGO改性修饰后的电极优于GCE和PE裸电极,证实了改性剂LM-rGO的优良电化学特性。另一方面,研究者也通过峰值力扫描电化学显微镜(PF-SECM)在纳米尺度对LM- rGO复合材料与电解溶液的界面电导率进行了评估,并研究了其表面的局部电化学活性。在PF-SECM方法中,利用AFM探针的纳米尖端和利用样品表面与针尖之间发生的可逆氧化还原反应,可以研究电荷转移的动力学。AFM探针纳米尖端可以实现表面高空间分辨率的电化学成像。PF-SECM操作示意图如图5a (原文Figure S9),PF-SECM工作在布鲁克专利的峰值力轻敲(PFT)模式下,该模式下纳米探针在一定振幅和频率下振荡,以收集样品的形貌和导电性等信息。PF-SECM模式使用“interleave mode”,在每个振荡实例中,探针被提升到样品上方250 nm的距离。当探针从样品表面提升时记录探针尖端电流,而该探针在样品表面一定距离的电流,可用来表征样品表面电化学活性。本研究中,六胺钌氧化还原反应被用于PF-SECM成像。图5b显示了LM-rGO复合材料的形貌。图5c显示了与样品表面接触时的针尖电流,该电流既反映了样品在电解溶液中的界面局部电导率,又反映了样品表面的电化学活性。纯电化学活性数据(图5d)为AFM探针从样品表面250 nm提升高度处的探针测量电流,这证实了电荷转移可能发生在整个表面。LM-rGO微颗粒边界具有较大电化学活性,并与附近颗粒的壳相互连接。边界处电流的轻微增加是由于这些边界代表样品中的低洼区域(如山谷形状),具有高有效表面积,可再生还原剂六胺钌。PF-SECM测量结果显示LM-rGO在纳米尺度具有良好的整体电化学活性,电流可达1.7 nA。图5. PF-SECM原理和LM-rGO粒子PF-SECM分析结果:(a)PF-SECM工作原理示意图(RE、CE和WE分别对应于参比电极、对电极和工作电极);(b) LM-rGO微粒的AFM图像;当针尖位于样品表面(c)(此处的电流代表界面电导率和电化学活性)和距离样品表面250 nm高度(d)(代表样品和电解质之间界面的电化学活性)时,针尖电流成像。5. 多巴胺的选择性传感在完成了前述的详细研究后,在抗坏血酸(AA)和尿酸(UA)存在的情况下,研究者采用了多巴胺(DA,重要的神经调节剂之一)进行了LM-rGO修饰电极用于DA检测的适用性和选择性评估。LM-rGO修饰,rGO修饰 (ErGO)和裸GCE电极的电化学EIS光谱被用来显示LM- rGO复合物中每个组件的作用。如图6a所示,ErGO显示表面DA反应的Rct值仍然较高(50.7Ω)。然而,在LM-rGO中, Rct值为20.3 Ω。这一观察结果证实了LM在系统电化学性能中的作用,与ErGO相比,LM产生的混合物对电荷转移的阻力更小。为了探索LM-rGO的作用,研究者将修饰剂、裸电极和修饰电极暴露于含有DA、AA和UA混合物的溶液中,然后记录了电化学信号(DPV和CV)。图6b、c、h显示了从裸电极, LM-rGO 修饰GCE和 PE的信号。结果可以看出:对于裸电极,DA、AA和UA的氧化还原峰显示出重叠和接近。然而,在修饰后,在不同的电位窗口中可观察到每种化合物相应的分离峰,因而证实在存在其他干扰化合物的情况下,直接测定DA成为可能。另外研究者也通过FT-IR测量了DA、AA和UA与LM-rGO的特定相互作用(图5f)。LM-rGO的FT-IR光谱显示,LM-rGO在低波数区(低于900 cm-1)尤其是在667 cm-1(代表Ga−OH基团) 表现出剧烈变化。LM-rGO表面的Ga−OH还原仅在存在AA中观察到,这为选择性峰移机制提供了证据。UA向高电位的选择性转移来源于LM-rGO表面剩余负电荷基团和带负电荷的UA分子之间的电荷排斥作用。因此,这种表面相互作用因为AA和UA的峰移,从而增强了DA的选择性。为了获得最大的传感响应,研究者对修饰材料的用量进行了优化。在最佳修饰膜厚度下,研究者获取了LM-rGO修饰GCE和PE的DA定量测定校准曲线。根据图6d,i中提供的结果,该传感器可定量测量100 nM至1500μM(GCE)和400 nM至750μM(PE)范围内的DA浓度水平,GCE和PE的灵敏度分别为30和100 nM。与GCE相比,尽管PE具有更高的电活性表面积,但观察到的动态范围更窄,灵敏度更低,这是由于PEs中已知的耗尽效应和有限的扩散。在不同浓度水平的DA和其他干扰化合物(包括AA、UA和葡萄糖(GLU),高浓度1.0 mM)共存的情况下,研究者也对界面选择性也进行了评估。图6e结果显示,DA的原始信号不会受到其他干扰物的影响,目标分析物DA的测量具有良好的选择性。最后,研究者在人血清样本中进一步研究了该传感器用于DA生物传感的适用性和选择性,结果证明:研究者设计的传感器在如此复杂的生物基质中的具有良好的准确度和精确度。图6.(a)裸GCE(i),LM-rGO修饰的GCE(ii)和ErGO修饰GCE(iii)的EIS光谱(DA用作电化学探针);LM-rGO对GCE表面进行修饰前后,含有AA、DA和UA的混合物的CV(b)和DPV(c)信号;(d) LM-rGO修饰GCE的校准曲线,DA浓度从0到1500μM不等;(e)LM-rGO修饰GCE上进行的DA选择性试验,AA和UA浓度为1 mM;(f)LM-rGO,LM-rGO暴露于AA、UA和DA的FT-IR光谱;(g)ePAD的结构图像和 LM-rGO修饰前后PE表面的显微图像;(h)LM−rGO进行表面修饰前后,含有DA、UA和AA混合物的DPV测量信号;(i)LM-rGO修饰PE的校准曲线,DA浓度从0到750μM不等;分别使用Ag/AgCl和碳准参比电极测量从GCE和PE获得的电化学信号。 研究结论:在本研究中,研究者探索了室温LMs和GO薄片之间的界面相互作用。证明了LM和GO之间存在很强的电偶相互作用,这可以用于生成rGO单层膜和rGO厚膜。研究者对所制备的rGO样品进行了AFM,nanoIR, EDS和PF-SECM等详细表征,实验结果确认通过LM能均匀有效地还原GO薄片。研究者所提出的基于LM的rGO生产方法,有望实现rGO独立膜和衬底支撑单层膜的简易合成。此外,这种界面作用也被用于合成LM-rGO核−壳复合结构。研究者对LM-rGO修饰电极进行的电化学表征显示在AA和UA存在下LM-rGO修饰电极对DA具有良好的选择性,可用于生物传感。总之,本研究显示了LMs对GO薄片室温的还原能力,以及展示了构建功能性应用的可能性。类似利用LMs的界面特性的工艺,可以在未来的研究和工业应用中具有大量潜在应用前景。Bruker公司的AFM,nanoIR,PF-SECM,EDS等纳米技术手段因其高空间分辨率的形貌,纳米光谱和化学成像,纳米电化学,纳米元素分析的能力,将为各类复合材料纳米结构的界面研究提供新的多样化表征手段和研究方法。原文链接:Mahroo Baharfar, Mohannad Mayyas, Mohammad Rahbar, Francois-Marie Allioux, Jianbo Tang, Yifang Wang, Zhenbang Cao, Franco Centurion, Rouhollah Jalili, Guozhen Liu, and Kourosh Kalantar-Zadeh,Exploring Interfacial Graphene Oxide Reduction by Liquid Metals: Application in Selective Biosensing,ACS Nano,(2021)15 (12), 19661-19671https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.1c06973?ref=PDF

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