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多光谱分析

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多光谱分析相关的资讯

  • 290万!四川大学多光谱全景采集分析系统采购项目
    项目编号:SCLT20220184项目名称:四川大学多光谱全景采集分析系统采购项目预算金额:290.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):290.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件。合同履行期限:交货期为合同签订后90个工作日内完成安装、调试。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 435万!北京生命科学研究所计划采购多光谱激光成像仪及蛋白纯化分析系统
    项目概况北京生命科学研究所多光谱激光成像仪及蛋白纯化分析系统采购项目 招标项目的潜在投标人应在北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A获取招标文件,并于2022年06月14日 13点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:HCZB2022-094项目名称:北京生命科学研究所多光谱激光成像仪及蛋白纯化分析系统采购项目预算金额:435.0000000 万元(人民币)采购需求:名称、数量、简要技术需求如下:序号货物名称数量简要技术需求1▲多光谱激光成像仪1套… … 3.1检测模式:同位素磷屏成像、荧光成像和密度测定。… … (详见招标文件第六章)2▲蛋白纯化分析系统1套… … 2.1.1 精确的全自动微量柱塞泵,双泵四泵头。… … (详见招标文件第六章)注:1.标注“▲”的,允许提供进口产品;未标注允许采购进口产品的,如投标人所投货物为进口产品,其投标无效。2.本项目共1个包,投标人只可投完整包,不允许将一包中的内容拆开进行投标。合同履行期限:多光谱激光成像仪:合同签订后4个月内完成供货(免税的进口产品为签订外贸合同后);蛋白纯化分析系统:合同签订后6个月内完成供货(免税的进口产品为签订外贸合同后)。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:(1)投标人不为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人,不为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人(以开标现场查询为准);(2)投标人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,不得参加同一合同项下的政府采购活动;(3)为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本次采购活动;3.本项目的特定资格要求:/。三、获取招标文件时间:2022年05月24日 至 2022年05月31日,每天上午9:30至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A方式:现场领购 获取招标文件需携带以下资料: 1.经办人员需携带法定代表人身份证明书(适用于法定代表人的,加盖投标人公章)或法定代表人授权委托书(适用于非法定代表人的,授权内容需包含其办理本项目购买招标文件等手续,加盖投标人公章、法定代表人签字或盖章),个人有效身份证明文件(居民身份证、护照、军人身份证件、驾驶证其中一项)原件及复印件或扫描件(加盖投标人公章)。 2.如自然人投标的,上述资料仅需签字或盖章即可。 3.经办人应严格遵守北京市政府及相关部门发布的现行关于新冠肺炎疫情防控的有关要求,需配合大厦物业工作人员出示北京健康宝、佩戴N95口罩、进行体温检测及人员信息登记等事宜,自觉做好个人防护。售价:¥200.0 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14日 13点30分(北京时间)开标时间:2022年06月14日 13点30分(北京时间)地点:北京市昌平区中关村生命科学园路七号二楼北会议室。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.评标方法和标准:采用综合评分法;满分为100分:投标报价部分30分,商务部分36分,技术部分34分。 2. 需要落实的政府采购政策:《中华人民共和国政府采购法》(主席令第68号)、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》(财库[2006]90号)、《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)、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》(财库[2011]124号)、《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》(财库[2020]46号)、《财政部、司法部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)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141号)、《北京市财政局关于进一步完善市级科研仪器设备政府采购管理有关事项的通知》(京财采购[2016]2862号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库[2019]27号)、《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物(VOCs)有关事项的通知》(京财采购[2020]2381号)等。3.本公告在中国政府采购网发布。4.由于系统原因,其他未尽事宜及公告显示内容与附件不同的,以附件为准。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:北京生命科学研究所     地址:北京市昌平区中关村生命科学园路七号        联系方式:李硕 80726688-8311      2.采购代理机构信息名 称:华诚博远工程咨询有限公司            地 址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13A            联系方式:刘天泽 18500706692            3.项目联系方式项目联系人:刘天泽电 话:  18500706692
  • 环境领域多项最新标准发布!涉及色谱、质谱、光谱等多类仪器分析方法
    近日,为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,国家生态环境部连续发布多项环境领域标准,包括环境空气领域:环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定离子色谱法 (HJ 1271—2022);环境空气 26 种多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法。水质领域:水质6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的测定高效液相色谱法(HJ 1267—2022);水质甲基汞和乙基汞的测定液相色谱-原子荧光法(HJ 1268—2022)。土壤领域:土壤和沉积物甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 (HJ 1269—2022)。仪器信息网摘录部分要点如下:1.环境空气 颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定 离子色谱法 (HJ 1271—2022)本标准规定了测定环境空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的离子色谱法,适用于环境空气和无组织排放监控点空气颗粒物中甲酸、乙酸和乙二酸的测定。其方法原理为环境空气颗粒物样品中的甲酸、乙酸和乙二酸经水超声提取、离子色谱柱分离后,用抑制型电导检测器检测。根据保留时间定性,峰面积或峰高定量。其中涉及到的仪器及设备包括:环境空气颗粒物采样器:性能和技术指标应符合 HJ 93 和 HJ/T 374 的规定;离子色谱仪:具有电导检测器、阴离子抑制器。若使用氢氧根淋洗液,需配有淋洗液在线发生装置或二元以上梯度泵;色谱柱:阴离子分析柱和保护柱,能实现对甲酸、乙酸和乙二酸的分离;滤膜盒:聚苯乙烯(PS)或聚四氟乙烯(PTFE)材质;样品管:聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)或聚四氟乙烯(PTFE)材质,容积≥100 ml,具螺旋盖;超声波清洗器:功率 400 W 以上,频率 40 kHz~60 kHz;注射器:1 ml~10 ml;水系微孔滤膜针筒过滤器:孔径 0.45 μm;以及一般实验室常用仪器和设备等。2. 环境空气 26 种多溴二苯醚的测定 高分辨气相色谱-高分辨质谱法 (HJ 1270—2022)本标准规定了测定环境空气中多溴二苯醚的高分辨气相色谱-高分辨质谱法。本标准适用于环境空气气相和颗粒相中BDE 7、BDE 15、BDE 17、BDE 28、BDE 47、BDE49、BDE 66、BDE 71、BDE 77、BDE 85、BDE 99、BDE 100、BDE 119、BDE 126、BDE 138、BDE153、BDE 154、BDE 156、BDE 175/183、BDE 184、BDE 191、BDE 196、BDE 197、BDE 206、BDE207和BDE 209 共 26 种多溴二苯醚的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:高分辨气相色谱仪,需要配置低流失石英毛细管柱,一根为耐高温柱,柱长 15 m,内径0.25 mm,膜厚0.10μm;另一根柱长 30 m,内径 0.25 mm,膜厚 0.10 μm。固定相为 5%苯基 95%二甲基聚硅氧烷,或其他等效的低流失色谱柱;高分辨质谱仪,要求静态分辨率大于 8000,动态分辨率大于 6000;前处理装置等。3. 水质 6种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的测定 高效液相色谱法 (HJ 1267—2022)本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中 6 种苯氧羧酸类除草剂和麦草畏的高效液相色谱法,适用于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中麦草畏(3,6-二氯-2-甲氧基苯甲酸)、2,4-滴(2,4-二氯苯氧乙酸)、2-甲-4-氯(2-甲基-4-氯苯氧乙酸)、2,4-滴丙酸(2-(2,4-二氯苯氧基)-丙酸)、2,4,5-涕(2,4,5-三氯苯氧乙酸)、2,4-滴丁酸(4-(2,4-二氯苯氧基)-丁酸)和2,4,5-涕丙酸(2-(2,4,5-三氯苯氧基)-丙酸)等 7 种除草剂的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:高效液相色谱仪,要求耐压≥60 MPa,具紫外检测器或二极管阵列检测;器。色谱柱,要求填料粒径 2.7 µm,柱长 15 cm,内径 4.6 mm 的 C8反相色谱柱,或其他适用于酸性条件的等效色谱柱;浓缩装置;固相萃取装置;pH计等。4. 水质 甲基汞和乙基汞的测定 液相色谱-原子荧光法 (HJ 1268—2022)本标准规定了测定地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中甲基汞和乙基汞的液相色谱-原子荧光法,适用于于地表水、地下水、生活污水、工业废水和海水中甲基汞和乙基汞的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:液相色谱-原子荧光联用仪,由液相色谱系统、在线紫外消解装置及原子荧光光谱仪组成;色谱柱,要求填料粒径为 5 μm,柱长 15 cm,内径 4.6 mm 的 C18反相色谱柱,或其他等效色谱柱;汞空心阴极灯;分液漏斗等。5. 土壤和沉积物 甲基汞和乙基汞的测定 吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法 (HJ 1269—2022)本标准规定了测定土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的吹扫捕集/气相色谱-冷原子荧光光谱法,适用于土壤和沉积物中甲基汞和乙基汞的测定。其中涉及到的仪器及设备包括:全自动烷基汞分析仪,要求包括吹扫捕集装置、气相色谱仪、色谱柱、裂解装置和冷原子荧光光谱仪;真空冷冻干燥仪,要求空载真空度达13Pa以下;离心机,要求转速可调;恒温振荡器;涡旋振荡器;尼龙筛;离心管;进样瓶等。
  • 多光谱分析仪器重大专项推进研讨会召开
    近日,国家重大科学仪器设备开发专项&ldquo 燃烧过程多谱分析仪器的开发与应用&rdquo 项目推进研讨会在合肥召开。科技部条财司副司长吴学梯、中国工程院院士袁亮、中国仪器仪表学会副理事长吴幼华、省科技厅副厅长王洵、省质监局相关处室负责人、合肥市科技局负责人出席了会议。   项目牵头单位合肥金星机电科技发展有限公司董事长吴华峰致辞并介绍项目总体进展情况,项目技术负责人张玉钧研究员介绍项目技术和应用进展情况,与会领导、专家就项目性能指标、稳定性与可靠性、仪器装调与检测、产业化推广等各方面提出了意见和建议。   中国工程院袁亮院士、中国仪器仪表学会吴幼华副理事长、安徽省科技厅王洵副厅长在会上就项目的开展情况分别作了重要讲话。   科技部条财司吴学梯副司长对项目自立项以来在仪器研制及推广应用方面所做的工作给予了肯定,并提出三点要求:第一,要关注仪器产品的稳定性、可靠性和安全性,产品能够做到易拆卸、易运输、易装配、易测试 第二,项目牵头单位和任务单位要紧密结合,不要松懈,项目的组织实施要组合控制、要责任细化、要节点控制、要定期交流 第三,要落实好项目牵头单位法人负责制和严格的项目经费管理,要充分发挥&ldquo 两组一会&rdquo 的作用。最后,他勉励安徽各项目承担单位为国家的科技创新、社会经济的发展,以及自身的成长做出积极的贡献。 相关新闻:安徽省4项目获重大仪器专项经费1.36亿
  • 近红外光谱技术应用:S Zorb装置物料多性质在线分析
    近日,由石科院和南京富岛信息工程有限公司承建的国内首套S Zorb装置在线分析系统在中国石化济南分公司验收合格,正式投入运行。该系统通过近红外光谱分析技术快速检测S Zorb装置的原料和产品,可为实现RTO智能优化操作提供在线、及时、准确的实时物料性质数据,极大提升了生产企业的物料感知能力。国内首套S Zorb装置在线分析系统的成功投产为强化生产过程的实施分析和生产稳定优化发挥了巨大作用,得到了济南分公司的高度认可。未来石科院将开发更多先进智能化技术,助力炼化企业转型升级。
  • 陈斌谈分子光谱分析的发展趋势
    仪器信息网讯 2013年10月31日&mdash 11月2日,&ldquo 第二十届全国光谱仪器与分析监测学术研讨会&rdquo 在镇江召开。本次研讨会由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,光谱仪器专业委员会、上海仪电分析仪器有限公司、江苏大学承办。来自全国高等院校、科研机构及仪器厂商的60余位专家、代表参加了此次会议。   会上,江苏大学食品与生物工程学院陈斌作题为&ldquo 分子光谱分析技术在食品品质检测中的应用&rdquo 的报告。在报告中,陈斌指出,分子光谱分析的发展趋势主要有以下几个方向:   1、几种光谱联用   2、中红外定量分析方法的研究   定量方法的研究改变了红外只能做定性分析的片面的理念,如:光谱重构、适当添加内标物、半峰面积法等。   3、新的检测方法与附件的开发   ATR在红外中的应用大大方便了检测过程,变温附件可以检测动态光谱,流动池的采用实现在线等。   4、荧光光谱分析重新启动   无机化合物中,能直接产生荧光并应用于测定的为数不多,但与有机化合物生成发荧光的有机配合物后,进行荧光分析的元素达70多种,其中较常采用荧光法测定的元素有:Be、Al、B、Ga、Se、Mg、Zn、Cd及某些稀土元素。在有机化合物分析中,脂肪族有机化合物的分子结构较为简单,本身能发荧光的很少,一般需要与某些试剂反应后才能进行荧光分析;芳香族化合物因具有共轭的不饱和体系,多数能发荧光,可直接用荧光法测定;对于具有致癌活性的多环芳烃&mdash &mdash 荧光分析法是最主要的测定方法。   同步荧光、三维荧光、偏振荧光等技术走向实用化,国产仪器也突破国外的垄断。   5、多光谱、高光谱、超光谱技术   光谱从一维走向二维(图像)会大大增加光谱分析的应用领域,是一个必然的发展方向,现只能说是刚刚起步,可做的事非常多,主要问题是两种信息的提取和融合技术有待开垦。包括:可见(荧光)、近红外、中红外、拉曼等都存在同样的问题。   6、各种光谱增强技术   最常见的表面增强拉曼光谱、共聚焦技术等。   7、显微光谱成像技术   各种分子光谱几乎都已经有了显微成像的能力,但能实用化的方法和软件还有待发展。   8、物理与化学两种方法的联合   如:采用外界物理方法的干扰(二维相关分析技术)。动态光谱的时序分析(如变温、变压等)。   而对于分子光谱信息提取方法,陈斌指出:   1、不要追求&ldquo 先进&rdquo 而采用&ldquo 先进&rdquo 的算法   2、预处理方法比建模算法更重要   3、要根据各自的光谱信息特点选择算法   4、要学会误差分析、分解和控制   5、实事求是,尊重原始数据   6、在方法、精度、速度、成本诸多方面学会平衡,适可而止 摘录:刘丰秋
  • “Cleanlaze激光器在拉曼光谱分析中的应用”获美国专利
    近日必达泰克公司(B&W Tek)的“新型激光器(Cleanlaze™ 系列)在拉曼光谱分析中的应用”,成功地获得了美国专利 (专利号: US 7,245,369 B2), 为拉曼专用激光器的应用提供了新的选择。 新型激光器(Cleanlaze™ 系列)是一种窄带、稳频、低功耗、小体积、结构紧凑的激光激发光源(特别是在近红外波长范围内)。过去这种激发光源依赖于外腔型激光器,其成本和复杂程度往往令使用者望而生畏。B&W Tek在与有关厂商的多年合作过程中,成功发展了数种高性能、高性价比的稳频半导体激光器,并将其应用在拉曼光谱分析中,成功地获得了美国专利。该系列主要有785nm、830nm、980nm及其他客户所需波长。根据不同拉曼光谱分析的需求,我们提供了单模(0.02nm FWHM)及窄带多模(0.25nm FWHM)等不同规格。多模激光器最大可通过光纤输出大于1.2w的功率。单模目前已经可以达到输出100mw的要求。 基于这款Cleanlaze™ 系列激光产品,B&W Tek为广大客户提供了3种仪器系统。 一. 完整的拉曼光谱仪系统MiniRam™ 、MiniRam™ II和i-Raman™ ,其中包括了Cleanlaze™ 系列激光产品 二. 供实验室使用的台式Cleanlaze™ 系列激光激发光源 三. OEM Cleanlaze™ 系列激光模块,其包括TE 致冷控温,电路驱动以及激光光纤输出。 (以上产品均有USB激光输出功率控制模块选配。) 美国必达泰克公司一直致力于激光器和微型光纤光谱仪的研发生产,在激光器和光谱仪的研发生产上有着丰富的经验。目前必达泰克公司在激光器和光谱仪方面已获得多项美国专利,并且还有十几项专利正在审核中。如需要具体信息,可与上海办公室联系,必达泰克光电科技(上海)有限公司,电话021-64515208。我们将竭诚为您服务!
  • 光谱分析新技术及其在石化领域中的应用
    石油化工行业在国民经济发展中具有重要意义,是我国的支柱产业之一。而石油化工产品的品质如何,就需要分析检测技术来把关。因此,分析检测技术成为石油化工行业高质量发展的重要支撑。石油、化工相关的产品种类丰富,各类指标参数复杂,涉及到名目繁多的检测方法,如光谱法、色谱法、质谱法等。因此,在即将召开的第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,特别邀请了多位大咖分享光谱分析新技术及其在石油化工领域中的应用。部分报告预告如下:中石化石油化工科学研究院高级工程师 许育鹏报告题目:《近红外光谱分析技术在石化行业的应用和发展》点击报名许育鹏,博士,中石化石油化工科学研究院高工,中国仪器仪表学会分析仪器分会近红外光谱委员会委员,中国化工学会烃资源评价与加工利用委员会委员。研究方向为分子光谱结合化学计量学方法在石油及其产品分析中的研究与应用。获中国分析测试协会CAIA青年奖2项,CAIA奖二等奖1项,获中国仪器仪表学会科技进步奖三等奖1项,获中国石化科技进步奖二等奖1项,获中国石油和化学工业联合会技术发明三等奖1项。获中国发明专利30余项,参与编著《现代近红外光谱分析技术》(第二版)和《近红外光谱在线仪器设备手册》及多部译著工作,发表论文多篇。报告摘要:随着工业4.0概念的深入和智能炼厂建设的不断推进,石化企业要提高效益,越来越离不开精细化操作,这其中过程分析不不可少。近红外光谱分析技术是近年来发展最快和最具有前景的过程分析技术之一,集光谱测量技术、计算机技术、化学计量学技术与基础测量技术于一体,与传统分析技术相比,分析重现性好、可实现多通道快速检测。该技术的应用可以为装置操作及时提供分析数据,从而有利于其实现优化操作,提高经济效益。报告主要针对近红外光谱分析的技术原理、相关标准以及其在石化行业的应用和发展进行介绍。中国石油石油化工研究院高级工程师 修远报告题目:《石油化工研究院近红外快速分析技术的工作进展》点击报名修远,中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院分析检测与标准化研究室高级工程师,从事石油产品光谱快速分析、原油评价方法开发的研究工作。主持、参与省部级科技项目5项,获省部级奖励7项,授权专利5件。报告摘要:主要介绍近红外技术在石化行业的应用现状,近红外智能化验室技术开发,近红外检测技术的拓展,近红外检测技术的标准化,以及技术发展的一些展望。蓝星智云(山东)智能科技有限公司高级工程师 艾宏报告题目:《石油化工企业光谱在线监测项目实施经验分享》点击报名艾宏,蓝星智云(山东)智能科技有限公司高级工程师,光谱在线分析专家。长期从事分子光谱分析技术的研发和应用。前期聚焦仪器软件系统和算法开发,后期聚焦化工企业在线监测项目建设。主持并研发了环保应急红外检测系统,近红外光谱云分析系统,组态式光谱在线分析系统等;主持建设了多个基于近红外、红外、拉曼技术的化工企业合成、聚合、分馏装置的在线监测系统。报告摘要:本报告主要介绍企业的应用场景,技术选型要点,项目实施要点,以及技术发展展望。中国石油化工股份有限公司九江石化副总工程师 李舜报告题目:《核磁共振技术在石油化工领域的应用》点击报名李舜,中国石油化工股份有限公司九江石化 检验计量中心 副总工程师。研究方向为:核磁共振技术在石油化工领域的应用。报告摘要:介绍核磁共振技术在石油化工领域的应用。九江石化有两台在线核磁仪,一台离线核磁仪,共振频率,1H 60±0.5MHz。两台在线核磁仪分别用在Ⅰ#常减压装置和Ⅱ#常减压装置,对原油、初顶油、常顶油、一线油、三线油、减三线油在线分析,样品项目数据150个,1小时完成一次样品检测。Ⅰ#常减压装置在线核磁仪2017年投用,Ⅱ#常减压装置核磁仪2019年投用,至今在线核磁仪完好在用。离线核磁仪放在检验计量中心实验室,九江石化新近创新应用有柴油多环芳烃含量检测、柴油脂肪酸甲酯含量检测、重质油饱和烃含量检测、重质油四组分含量检测、一线油组分含量检测等。九江石化核磁技术应用已涵盖原油、汽油、柴油、蜡油、渣油、沥青等物料。瑞士万通中国有限公司产品经理 张闪闪报告题目:《瑞士万通近红外光谱技术在石化行业中的应用》点击报名张闪闪,瑞士万通中国区近红外产品线产品主任。2010年硕士毕业于天津大学精密仪器与光电子工程学院,先后从事傅里叶红外的产品开发、中红外高分辨率光谱和近红外光谱产品的技术支持及市场推广工作,在分子光谱领域的技术和应用方面有超过十年的理论和实践经验。一直致力于为产品找准市场定位、为客户解决应用中实际问题。报告摘要:在石化行业中,生产过程和产品的质量控制指标多种多样,传统分析方法耗时长、步骤繁琐、费试剂、有污染,已经无法满足检测人员的分析需求。近红外光谱技术的快速、无损、绿色环保等特点,非常适合于石化行业的快检分析。本报告主要列举石化行业多种产品的近红外应用。第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议为促进石油、化工企事业单位高质量发展,推动分析检测技术进步,促进科技成果转化,同时也给石油化工相关工作者提供一个学习交流的平台,仪器信息网将于2023年5月31日-6月1日举行第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,力争把最新的政府决策、最前沿的行业信息、最新的技术进展与研究成果呈现给大家。会议主办方:仪器信息网参会指南:1、点击会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/petrochemical2023)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年6月1日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(微信号:nulizuoxiegang 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 便携式光谱仪行业投资分析
    p style=" text-indent: 2em " 国际上使用最多、覆盖面最广、最具有代表性的便携式光谱仪是紫外光谱、红外光谱、原子吸收光谱等,2019年全球便携式光谱仪市场规模为82.81亿美元,中国占比仅为10.29%,以下是便携式光谱仪行业投资分析。 /p p style=" text-align: center text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/fc88f03d-95bf-4a55-bf7e-6ca3479ece47.jpg" title=" 微信图片_20201209131933.png" alt=" 微信图片_20201209131933.png" / /p p style=" text-indent: 2em " 光谱分析仪器科学仪器的重要分类,具有功能齐全、操作简便、分析准确等优点,是诸多领域的理想检测设备。中国在全球市场中只占有较小的市场份额,根据便携式光谱仪行业分析数据,2019年全球光谱仪市场规模为82.81亿美元,其中中国占比仅为10.29%,而北美(美国和加拿大)市场规模为27.17亿美元,占比32.81%,欧洲市场占比25.65%,日本市场占比12.27%。 /p p style=" text-indent: 2em " 2019年中国光谱仪行业产品进出口总额为7.17亿美元,其中进口额6.24亿美元,出口额0.93亿美元,实现贸易逆差5.31亿美元。2018年进出口总额达到8.36亿美元,贸易逆差扩大为6.32亿美元。便携式光谱仪行业投资分析指出,2020年1-4月行业产品进出口总额达到2.43亿美元,其中进口额为2.09亿美元,出口额为0.34亿美元,实现贸易逆差1.75亿美元。 /p p style=" text-indent: 2em " 分析仪器属于高新技术领域,从其应用到工业和生产中后,一直处于快速的发展和变更中。随着技术发展带动的产业升级,光谱仪检测中,对检测物的数量和重量限度将进一步降低,同时检测的精确度将进一步提高 我国市场上已经出现了便捷的手持式光谱仪,国内外知名品牌已在便携式光谱仪领域进行竞争,在应用加深下,便携式、手持式和个性化光谱仪将进一步发展 同时万物互联的5G时代和物联网时代到来,光谱仪领域单个装置微型化、智能化趋势较为明显。 /p p style=" text-indent: 2em " 已经在环保、电子电器、食品、医药、矿产、考古等多个领域得到应用,产品应用领域广泛,同时各行业之间具有一定的差异性。便携式光谱仪行业投资分析指出,随着光谱仪技术的提升,下游应用将进一步普及。在新材料、新能源汽车、锂电池、智能硬件等领域也有着更多的机会,中国的新能源汽车增长将高于全球水平,大量充电桩将被安装在公路上,而这些设备的电池、新材料都需要用到光谱检测,同时充电桩生产过程的质量监控也需要用到光学检测技术。随着我国光谱仪下游需求的扩张,在行业整体技术水平的提高下,行业发展向好。 /p p style=" text-indent: 2em " 截止2019年,我国光谱仪行业专利申请量为2445项,为近年来最高值,2019年为2179项,虽然较2017/2018年有多下滑,但是仍高于2015年水平。而从专利公开量来看,我国光谱仪专利公开量不断提升,随着专利的公开,可以实现技术的扩散,提高行业内小型企业的技术实力,实现行业技术水平的整体提升。 /p p style=" text-indent: 2em " 进入2020年,仪器应用领域持续扩大,5G进一步铺展开,万物互联时代程度加深,光谱作为高新技术领域的代表之一,必将接受新时代洗礼,向着个性化、小巧便携化和智能化继续迈进。对企业而言,品牌建设意味着高附加值、高利润和高市场占有率。因此,未来,继续打造品牌,凝聚强大的号召力是国产光谱发展的关键一步,以上便是便携式光谱仪行业投资分析所有内容了。 /p p br/ /p
  • 便携近红外光谱分析在手,你想测量哪些数据?
    光谱分析自从作为一项实验室技术问世以来,迄今已经取得了很大的发展。手持近红外 (NIR)光谱分析仪的尺寸在不断变小,成本也越来越低,在一定程度上,这归功于新出现的系统架构,这个系统充分利用微机电系统(MEMS)组件。我们来深入研究一下这些硬件优化如何在光谱分析行业中实现更简单且更加便携的未来。  NIR光谱分析  光谱分析可基于样本对于大范围波长的反应鉴定样本,是实现该应用的强大工具。值得注意的是,NIR光谱分析用波长范围通常在780-2500纳米之间的光来刺激样本。根据样本材料的物理状态,我们可以通过使用反射率测量值(固体)或吸收率测量值(液体和气体)精确测量光谱响应。  780-2500纳米区域内的光谱特征由诸如O-H、C-H、N-H和S-H的氢键决定。通过这种方式,NIR波段特别适合于食品和农业监视、健康诊断、石化处理和医药制造。在NIR波段内,每个光谱分析应用对于波长范围和化学计量分析都有着独特的需要。例如,一个900-1700nm仪器能够提供与水 (H2O) 和蔗糖 (C12H24O12) 含量有关的信息 [1]。若仪器的波长范围扩展至2500纳米,则可以发现额外的有机化合物特征,并且能够改进医药过程监视的效果 [2]。  选择波长范围可能影响仪器的物料清单(BOM)成本。一个短波NIR系统能够充分利用廉价探测器来实现波长范围高达1050纳米的测量。超过1050纳米的测量则通常需要一款更加昂贵的铟镓砷(InGaAs)探测器。在超过1700纳米之后,为了保持性能要求,InGaAs材料通常需要冷却,特别是与多像素线性阵列检测器一同使用时更是如此。由于昂贵的InGaAs基板和额外的冷却元件,InGaAs线性阵列技术由于价格过于昂贵而无法在低成本手持式仪器内使用。  光谱分析仪架构中的创新  考虑到用InGaAs阵列探测器实现传统色散型光谱分析时的成本难题,很多NIR光谱分析仪创新将注意力放在减少系统组件数量方面,用线性可变滤波器(LVF)取代色散光栅中继就是其中一个示例。LVF架构减少了光通量,不过也通过消除光栅到探测器的路径而极大地缩小了光谱分析仪的封装尺寸。其它创新型光设计采用透射光栅架构 这个架构在尽可能降低光损耗的同时精简了系统封装尺寸。另外一个架构使用一个扫描光栅,将光直接中继传递至单点探测器,从而免除了对于上文提到的多像素InGaAs阵列的需要。相对于阵列检测器,单点探测器在成本、尺寸和性能方面具有显著优势。  在光谱分析仪架构中采用MEMS技术并连同单点探测器一起使用可降低成本以及实现便携性。将稳健耐用的MEMS组件集成到一个光谱分析仪光路径中,不但可以缩小仪器的封装尺寸,还可以添加全新的性能。选择MEMS组件时的主要考虑因素包括性能可靠性和大批量生产制造时的稳定性。  德州仪器(TI)的DLP® NIR芯片组就是一种久经考验的MEMS技术。这项技术提供针对小巧、可编程且高性能光谱分析仪的高保真光调制。其中,TI DLP2010NIR和DLP4500NIR可实现令人激动的全新波长控制特性,比如说哈达玛图形和旋转扫描动态可编程性。其它新涌现的MEMS技术,其中包括法布里-珀罗干涉仪和迈克尔逊干涉仪,显示出仪器架构简化方面的良好发展前景,不过仍然面临着满足信噪比和分辨率标准等实验室性能需求的挑战。  虽然有很多的光谱分析仪架构选择,MEMS技术的吸引力仍与日俱增。动态可编程性、成本降低、使用单点探测器,以及免除对大型移动部件的需要只是基于MEMS的架构所能提供众多优势中的一部分。这些优势,与可靠系统集成组合在一起,在现场部署期间,会变得更加关键。图1:DLP2010NIR是这款TI DLPNIRscan? Nano 评估模块的特色所在  移动应用和行业前瞻  紧凑小巧、高性能的NIR光谱分析仪器为现场应用的涌现做出了巨大贡献,在这些应用中,现场测量能够为个人用户和工业公司带来额外的优势与价值。通过Wi-Fi或Bluetooth® 无线连通性,经由一个移动设备,将这些光谱分析仪链接至云端数据库,可以将实验室内的全预测功能引入到样本检测中。通过这种方式,集成式光谱分析仪可以作为网络边缘上的高性能光传感器。当光谱分析仪硬件使云端内的高保真数据聚合变得更加便利时,物联网(IoT)能够动态地提升处理效率。针对IoT移动感测的前沿应用包括食品安全、远程农业监视和用于医药生产的过程监视。  也许最令人激动的NIR光谱分析行业趋势就是开源模型。诸如德州仪器、Consumer Physics和Si-ware的前沿技术开发公司已经发布了多种软件开发套件(SDKs)以鼓励创新。KS 技术公司就是在工业IoT应用方面开创低成本NIR光谱分析仪架构的一个典范。除了提供用于图1中所见的DLP NIRScan Nano评估模块的免费iOS和安卓应用,以及SDK,这家公司还将他们在移动数据系统和IoT架构方面的专业知识应用于新出现的移动NIR感测市场。  这些平台的低成本和开源属性让他们能够更好地与大学化学计量专家合作,以增加对应用的了解。通过这种方法,手边的硬件与开源软件组合在一起,可以加快算法和化学计量开发,而这也反过来推动了NIR光谱分析生态系统的发展。未来的行业增长与创新将取决于专家间的通力协作。  考虑到NIR光谱分析的强大功能,这个行业将很多的注意力放在了将高性能分析由实验室转移到现场应用。NIR光谱分析仪架构领域内的行业突破正在推动着新一波创新的移动测量功能。这个创新与21世纪的移动趋势相一致,并且与IoT革命具有一个逻辑上的交汇点。当只能在实验室中运行的昂贵光谱分析发展成可以在你的手掌中产生精确数据的应用时,你将用它来测量哪些数据呢?  [1] B.M. Nicola¨ ? et al. / Postharvest Biology and Technology 46 (2007). 99–118.  [2] Chang, Cheng-Wen, "Near-infrared reflectance spectroscopic measurement of soil properties" (2000). Retrospective Theses and Dissertations. Paper 12315.作者:Dorsey Standish, 德州仪器(TI) DLP 产品先进光控项目经理
  • 2021年全球过程分析市场32.8亿美元 光谱占最大市场份额
    国外某研究机构的最新数据显示,2021年全球过程分析市场预估32.838亿美元,预计2030年该市场将达136.265亿美元,2021-2030年期间复合年增长率为17.1%。据分析,该市场增长的关键因素包括:药品制造商持续增加的研发支出,政府对新兴经济体的不断投资,越来越多人坚持质量源于设计(QbD)的原则,越来越多人关注质量和生产过程效率的提高,以及分析设备的技术进步等。报告内容同时显示,从技术类别上来说,2021年,光谱技术的市场占有率最高。这归功于不断增加的制药/生物制药研发活动,以及技术进步带来的工艺优化。此外,光谱技术还有助于确定样品的原子结构和肌肉的分子结构,监测淡水和海洋生态系统中的溶解氧含量,研究遥远星系的发射谱线,改变药物的结构以提高有效性,研究蛋白质的特性,进行空间探索以及医院中呼吸气体分析等。随着日益重视的质量源于设计和制造工艺效率,过程分析技术逐渐深入到生产过程中,其市场也在不断增长。从技术层面而言,近红外光谱、拉曼光谱、激光诱导击穿光谱、太赫兹光谱等谱学结合化学计量学方法成为现代过程分析技术的核心内容。近红外光谱分析技术操作简单、使用方便、测量快速,而且能提供丰富的分子信息,是非常理想的在线监测技术。同时近红外光谱仪器种类多、测量附件全、性价比高等优点也是选择NIR技术实现在线监测的重要理由。特别值得一提的是,近年来,近红外光谱分析技术已经在多领域得到实际应用,并给相关的企业带来了可观的经济效益。2021年,晨光生物科技集团股份有限公司质量主管石文杰在接受仪器信息网采访时曾表示,晨光生物拥有21台近红外光谱仪,其中在线12台。“有了近红外光谱技术之后我们的产品质控就非常稳定了,同样要求50%的蛋白我们可以控制在50±0.5%,这前后相比就差了两个百分点,一年几亿的产品销售百分之几就是好几百万!”作为一类优异的在线分析设备,在线拉曼光谱,以其物质指纹谱、检测速度快、无损、多组分、多通道、运行成本低等优点正逐渐广泛地用于制药、石油化工、高分子化工、能源、精细化工、食品等领域。拉曼光谱所能提供的及时、准确的分析数据为稳定生产、优化操作、节能降耗起到了不可替代的作用。基于此,各大仪器厂商近年来也在在线分析仪器及技术方面不断拓展。比如,2022年赛默飞推出拉曼光谱过程分析仪新品Ramina。据悉,该款仪器可以用于生物制药等多个领域的过程监控,其可以提供非破坏性的、连续分析,不需要样品制备,可以在15分钟内快速进行系统设置和部署,几秒钟内生成目标分析物的光谱数据。此外,最新消息显示,晋能控股电力集团塔山发电公司成功投用LIBS煤质在线监测系统。该公司投用的LIBS在线煤质监测系统,使用先进的激光诱导穿透光谱分析方法,能够在短时间内检测出煤炭的特性参数,并将结果直接反馈到运行控制中心,为控制系统实时提供相关参数。据悉,该监测系统是2020年度山西省科技重大专项(揭榜招标项目第一批)“火电机组全过程节能智能监控技术及工程示范”项目里的一项重大课题,由清华大学科研团队揭榜进行技术研发及其成果转化应用,清华大学和塔山发电公司经过近2年的高效合作,成功投运。越来越多的信息显示,过程分析市场极具发展潜力。第十一届光谱网络会议(iCS2022)也特别聚焦过程分析,7月21日上午的会议特别邀请了中石化石油化工科学研究院褚小立教授级高工分享《现代过程分析技术探讨与展望》;华南理工大学姚顺春教授分享《基于激光光谱的煤质智能感知方法与应用》;国家农业智能装备工程技术研究中心部门主任李斌研究员分享《太赫兹光谱技术的农业应用研究探索》;天津大学黄欣副教授分享《原位分析技术在药物多晶型研究中的应用》。立即报名》》》
  • CIS标准《近红外光谱分析技术术语》拟立项
    2023年9月18日,中国仪器仪表学会标准化工作委员会发布关于拟立项(近红外光谱分析技术术语)CIS标准的公示通告,拟制定标准是天津大学申报的《近红外光谱分析技术术语》近红外光谱分析技术具有快速、原位、非破坏性等诸多优点,广泛应用于实验室分析、在线质量检测,可实现多组分多通道同时测定各类样品的成分及含量,包括气体、液体、固态、粘稠体、涂层、粉末等。各种基于新原理、新器件的近红外光谱仪器层出不穷,在农牧、食品、化工、制药、烟草等领域发挥了越来越重要的作用。然而,市场规模及应用需求强势增长的势头之下,我国近红外光谱技术及仪器产业化与推广应用还面临不少问题:近红外分析仪器种类众多,并且基于不同分光及检测原理,相关技术与仪器及应用标准欠缺,典型行业/领域的应用示范不充分,甚至同一技术与仪器的术语及其定义都不同,造成了仪器参数虚标及与应用效果不符等问题;此外,应用客户在仪器选择方面面临标准不统一,验证成本高等问题,不同仪器分析结果差异较大,这些问题都在影响近红外光谱分析技术的推广应用,进而制约我国国产近红外仪器产业的发展。2013发布实施的GB/T 13966-2013《分析仪器术语》规定了分析仪器常用的基本术语、各类分析仪器有关方法、原理、仪器名称、零部件名称及性能特性量方面的术语和定义。但是,缺少与近红外光谱相关的术语及定义规范,无法涵盖各种新型近红外光谱分析技术应用领域。2022年发布实施的T/CIS 17006-2022《傅立叶变换近红外光谱仪技术通则》规定了傅立叶变换近红外光谱仪正常工作条件、功能、技术指标、安全等的要求和试验方法,但是无法覆盖不同原理近红外光谱仪器,术语定义不够全面。为了规范近红外光谱仪器生产及应用,为近红外光谱技术的健康发展提供帮助,需要制定统一的术语定义标准。附件(近红外光谱分析技术术语)CIS标准公示表.docx
  • 滴定分析“新技术”:光谱滴定概述及进展
    摘要:光谱滴定方法作为滴定领域的新技术,是替代颜色滴定(感官滴定、人工滴定)的新一代革新技术。在可见光范围内,采用全波长同步监控+色空间算法+曲线算法技术,建立了试剂量与单一计量参数的在线二维滴定曲线坐标,从而使颜色滴定方法提升为自动化仪器分析方法。与电位方法、温度方法相比,应用面广、不干扰被测定反应、测量无延迟、无接触性传感器、不受温度影响、反应灵敏、沿用颜色测量方法原理等诸多优点,未来将在滴定分析技术中占主导地位。表1.四种滴定技术比对表滴定技术发明人时间距今优缺点滴定分析方法(感官滴定方法)法国化学家,Joseph Louis Gay-Lussac19世纪上半叶约150年现况:建立了深厚的理论、标准体系。优点:简单,至今仍是滴定分析的主流方法。缺点:主观方法,误差大,无法量值溯源。前景:逐步被淘汰。电位滴定德国化学家,Rorber Behrend1893127年现况:历史久,研究充分。优点:测量精确,图形化操作,可量值溯源。缺点:属间接测量,操作条件多、需要根据测量对象适配器材、要求高、受温度影响大、干扰化学反应、信号延迟。前景:应用受限,市场有限。温度滴定P.迪图瓦和E.格罗贝特192298年现况:目前通常作为电位滴定仪的附件。优点:反应灵敏,不干扰反应过程,可量值溯源。缺点:属间接测量,应用于简单反应体系。前景:应用面狭小,市场很有限。光谱滴定中国20183年现况:新技术,理论不完善,仪器未商品化。优点:属直接测量技术,高准确度、高可靠性、不受温度影响、不干扰化学反应、终点明显,可量值溯源,操作简单,应用面广。缺点:不能分析混浊、固体和半固体及终点无色变的化学反应溶液,应用尚不普及。前景:逐步替代感官滴定方法,成为滴定分析的主导技术,市场广阔。滴定分析法作为化学分析经典方法,是各领域的通用分析方法,目前有几千种颜色分析方法应用在药品、食品、农产品、土壤、化工、石油、冶金、机械、试剂、环保、生物、医疗、… 等各种行业,只要有化学物质分析的工作,就离不开滴定分析技术。高精度的滴定终点判别和自动化判别技术,直接决定了光谱滴定技术的高准确度和可靠性。光谱滴定的用途:1、替代原有的光度滴定分析方法;2、替代广泛应用的感官滴定方法;3、建立系列新的光谱滴定检测方法和标准;4、偶氮、稀土、苯基荧光酮等显色剂的研究;5、分子开关或分子机器的光化学性能研究;6、光辐射化学研究;7、应用于化学分子形态;8、生物酶活性研究;光谱滴定方法为近几年新研发的技术,尚未推广,科普宣传、仪器制造、方法原理、应用案例等方面属于初创状态,仅有原理样机和《化学光谱滴定技术》著作面世。研究人员和投资者不会立即看到技术体系的应用和效益,但目前的工作是实现后期专利技术独占的前期工作,是实现大规模替代感官滴定的理论、方法、标准、仪器提供关键的前瞻性基础。其经济价值方面,与电位滴定仪的中国十亿市值市场、世界70亿市值(瑞士万通,2015)相比,该技术属滴定行业内国内外首创,目前没有任何型号的商品机问世,故无法对其市场前景做出明确评价。参考滴定分析仪器的市场,光谱滴定技术的应用领域远远大于电位分析技术。一旦仪器商品化,研发机构将在该投入上取得知识产权保护和大于电位滴定仪的长期的效益。目前亟待解决与存在的问题建议:采取联合申请课题,取得科技部、基金、协会、企业的政策和资金支持,共同进行理论体系、测量原理、商品机型仪器生产、应用技术研究与方法推广、国际专利申报等方面的研究,尽快保持我国现有的国际领先地位。本资料简单介绍光谱滴定原理、算法、技术应用和案例分析,供制造商、技术研究者、合作者参考。滴定分析法发展历程滴定分析法(titrametric analysis)的研究历史可追溯到18世纪晚期。19世纪上半叶,法国化学家Joseph Louis Gay-Lussac命名了滴定分析方法,因此被认为是滴定分析法的发明者。如今,滴定法成为最重要的化学分析技术之一,应用普遍而频繁。其方法采用人工操作、眼睛观看颜色、大脑对颜色变化做出判断、语言形容滴定过程的额颜色变化,属于主观判断的感官分析方法,简单、应用广、速度快、成本低,也存在受色评价环境影响大、语言描述模糊、眼睛感受的个体差异大、手工控制滴定准确度差等缺点,这种建立在主观观察基础上的方法已经不适应现代检测技术的需求。只是由于历史过于悠久,其建立海量检测方法、技术标准以及应用领域的习惯,致使其还在广泛应用。化学反应过程的颜色变化,是化学结构变化的可见光表现,颜色变化代表反应过程的进程,是结构对光谱吸收的性质,所以测量的颜色变化可以准确表征反应中物质结构的变化,这也是与感官滴定方法一脉相承。现代研究证明,颜色的最精确的测量方式是分光式测量方法,颜色可以用CIE 1976(L*a*b*)彩色均匀空间的三维坐标位置标识,每个颜色都有其唯一指标位置,颜色的变化可以在CIE 1976(L*a*b*)彩色均匀空间的三维坐标中描述出变化轨迹,从而将主观的颜色变化描述转变为客观测量数据,进而实现化学分析过程的光谱滴定测量技术。光谱滴定方法的基础是色测量的分光式测量方法,所以,从原理上它就具有高准确度、高可靠性、可量值溯源的优点。计入相关变量因子算法的滴定曲线的凸变峰型非常明显清晰。具有准确、可靠、明显、自动等诸多优点。缺点与光分析方法相似,计算方法复杂、数据量庞大,严重依赖于数据处理系统,这在计算技术高速发展的今天已经不是问题了。而其替代逐步替代感官滴定方法的发展趋势,将成为滴定分析的主导技术,技术应用和仪器市场及其广阔。一、滴定原理与分类目前的滴定分析(titrametric analysis),按测量原理主要分为可见光颜色滴定、电位滴定、温度滴定等三种滴定方法,光谱滴定属于可见光颜色滴定的仪器分析方法,可以替代可见光颜色滴定的大部分方法。1、可见光颜色滴定法颜色测量包括光源颜色的测量与物体色的测量两大类,滴定分析领域关注反应液的颜色变化,属于非荧光物体测量。化学滴定分析反应中的可见光颜色测量属于非荧光物体测色,为感官颜色滴定法和传统仪器颜色滴定法两大类。其中,仪器颜色滴定法包括光密度法、紫外光度滴定、可见光光-电积分法和分光光度滴定(光电滴定)。仪器颜色滴定法测量反应液体颜色是测定液体在测量时的光谱光度特性反应液体光谱反射比P(λ)或者反应液体的光谱透射比τ(λ)等,计算出色刺激函数φ(λ)之后,根据色度学的三个基本方程求出被测颜色的CIE三刺激值X、Y、Z(标准照明体Y= 100)。 1.1 感官颜色滴定法其实质是一种目视光度测定法,原理是利用加色混合定律,将各个分量的未知色加在一起,以描述所得的未知色。是依靠反应过程中的颜色的变化,用人眼作为感受器、大脑判断颜色变化程度,在被测量溶液中加入指示剂或者依靠反应过程中的颜色感官颜色滴定法直观、简便、快速等优点,是滴定实验中最常用的方法之一,是一种完全主观评价方法,同时也是最简单的一种方法。眼睛是一种光学系统,能够在视网膜上产生图像。它由包括角膜、水状体、虹膜状体以及玻璃体等实体组成,使眼睛能够针对以105系数变化的照明水平简单而快速地做出反应。眼睛能够感知的最小照度为10-12Lx(相当于夜空中黯淡的星光)。为了能够感知到光,人眼中包含了锥状细胞和杆状细胞两种感光器:锥状细胞感受到各种颜色(“明视觉”),对波长555 nm的黄绿光谱区域,其灵敏度最高;杆状细胞使我们看到的是黑白的画面(“夜间视觉”),在波长507 nm的绿光谱区域,其灵敏度最高。人眼对光谱灵敏度曲线见图1。图1.人眼对光谱灵敏度曲线其弊端在于观察变色阈值是借助人眼,经验和心理、生理因素的个体差异引起较大的判断误差,无法溯源,受环境条件影响大,可变因素太多,且无法进行定量描述,从而影响到评估的准确性和可靠性。虽然感官颜色滴定法是应用面最广的分析方法,但其主观测量结果的缺陷致使其处于被逐步淘汰的趋势。1.2、可见光-光密度检测分析法 光密度测量是测量反射光量和入射光量的大小,光密度计提供的光之间的差别是光的吸收量,也即被测液体表面层的吸收光量大小,吸收特性的度量,只表示黑或灰的程度。该方法只要应用在印刷行业,“彩色密度”是指测量时,通过红、绿、蓝三种滤色片分别来测量黄、品、青油墨的密度。它直观地反映了C、M、Y、K四色印刷的密度、网点百分比、油墨叠印率等,被广泛用于印刷行业的颜色和墨层厚度控制当中。 1.3、可见光光-电积分法 光电积分法是20世纪60年代仪器测色中采用的常见方法。是测量整个测量波长区间内,通过积分测量测得样品的三刺激值X、Y、Z,再由此计算出样品的色品坐标等参数。通常用滤光片把探测器的相对光谱灵敏度S(λ)修正成CIE的光谱三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)。用这样的三个光探测器接收光刺激时,就能用一次积分测量出样品的三刺激值X、Y、Z。滤光片必须需满足卢瑟条件,以精确匹配光探测器。卢瑟条件如下:此类型仪器的测色准确度是与仪器符合卢瑟条件的程度有直接关系的,要做到完全符合上述条件是很困难的。在实际的滤色修正中,由于色玻璃的品种有限,仪器不可能完全符合卢瑟条件,只能近似符合应用部分滤光片法可使x(λ)和z(λ)曲线的匹配积分误差小于2%,y(λ)曲线的匹配积分误差小于0.5%。光电积分式仪器不能精确测量出被透射液体的三刺激值和色品坐标,但能准确测出被透射液体的色差,因而又被称为色差仪。所以,色差仪原理也可以进行颜色滴定分析,受其依据的原理限制,误差大、应用范围有限。 1.4、可见光-分光光度法 分光光度滴定(spectrophotometric titration),又称光电滴定(photoelectric titration)。通过测量滴定过程中吸光度又称分光光度滴定法。它是通过样品液体的透射光能量与同样条件下标准样品透射的光能量进行比较,得到样品液体在每个波长下的光谱吸收率,然后利用CIE提供的标准观察者和标准光源公式计算,从而得到三刺激值X、Y、Z,再由X、Y、Z按CIEYxy,CIELab等公式计算色品坐标x.y,CIELAB色度参数等。该方法以待测组分、滴定剂、反应产物在滴定过程中吸光度的变化确定滴定终点的分析方法。它能在底色较深的溶液和无色溶液中滴定,检测微弱吸光度变化、可准确确定滴定终点。该方法通过测量探测样品的光谱成分确定其颜色参数,不仅可以给出X、Y、Z的绝对值和色差值△E,还可以给出物体的分光透射率值和分光透射率曲线。采用此类仪器可实现高准确度的色测量,可对光电积分测色进行定标,建立色度标准等,故分光式仪器是颜色测量中的权威仪器。1.4.1光度滴定法光度滴定(photometric titration) 是在滴定过程中,用光度计记录特定波长的吸光度的变化(非颜色变化)。要求滴定过程中,溶液吸光度Abs的变化遵循朗伯-比尔定律。滴定时,每加入一定量的滴定剂,都同步在相同波长下记录其吸光度。然后以吸光度A为纵坐标,标准溶液的体积V为横坐标,绘出光度滴定曲线,从两条切线的交点可求得滴定终点。光度滴定方法要求被滴定溶液的吸光度的变化必须遵循朗伯-比尔定律。光度滴定法对于某些纯净液体和波长吸收特征性强的反应,非常方便,适用于滴定有色溶液、略微混浊的溶液、微量物质,有较高的灵敏度和准确度。由于采用单波长检测,不能适合反应前后由于结构改变导致的特征吸收波长偏移,而且当化学反应出现多次多个吸收波长时,无法获得多滴定终点的光度信号,可靠性和适用性差。1.4.2紫外光度滴定(ultraviolet photometric titration)利用溶液紫外光吸收的变化观察终点的一种光度滴定。例如,被测物是无色的,伴随滴定的进行,其紫外光吸收在改变。1.4.3浊度滴定(turbidimetric titration )又称比浊滴定法。利用沉淀的生成或消失,溶液浊度发生变化进行的滴定。用通常的光度滴定装置可进行滴定,由于沉淀粒子吸收光、沉淀的反应滴定。1.4.4可见光光谱滴定技术新一代可见光光谱滴定法技术(Visible Spectral Titration Technology, VSTT)是在可见光-分光光度法的基础上发展的。它是测量反应液体的多个设定波长的光谱透射比τ(λ),计算出光谱滴定曲线。在曲线上的凸变峰对应的体积值均为颜色突变点。该颜色突变点视为物质结构改变点,对应的加入试剂体积数为滴定终点的体积数。该方法的基础是色测量的分光式测量方法,所以,从原理上它就具有高准确度、高可靠性的优点。而采用现代数据处理技术剔除高速测量产生的噪音干扰,分离出的信号计入相关变量因子的算法,使滴定曲线的凸变峰型号非常明显清晰。具有准确、可靠、明显、自动等诸多优点。缺点与光分析方法相似,不能分析混浊、固体和半固体、终点无色变的化学反应溶液及其过程,而且计算方法复杂、数据量庞大,严重依赖于数据处理系统,这个缺点仅相对于其他方法相比,对于现代计算技术的发展根本不是问题。光谱滴定方法是2015年搭建成原理验证机、2018年提出光谱滴定的概念。依据该方法原理研发的设备和方法应用业内尚未普及,出版的文献著作仅有《化学光谱滴定技术》(王飞,著)。依据其原理和应用,光谱滴定方法可以替代感官颜色滴定法、可见光光-电积分法、单波长可见光分光光度法,与电位滴定方法、温度滴定方法一起成为滴定分析领域的3种仪器分析方法,相互补充。2、电化学分析法电化学分析法(electrochemical analysis)是以,测量原电池的电动势为基础,根据电动势与溶液中某种离子的活度(或浓度)之间的定量关系(Nernst 方程式)来测定待测物质活度或浓度的一种电化学分析法。是滴定领域中出现最早、应用最广的仪器测量技术。它是以待测试液作为化学电池的电解质溶液,比较其中一只电极电位随试液中待测离子的活度或浓度的变化而变化,与另外另一支是在一定温度下电极电位基本稳定不变之间的电动势来确定待测物质的念量。 1893 年德国学者 Rorbert Behrend 首次使用在滴定实验中应用电位分析方法做为判定终点方法。20 世纪中期自动电位滴定法在化学分析中开始流行,万通公司于 1949 年推出第一台用于酸度滴定的自动电位滴定仪 Titriskop。1957 年首创第一支活塞滴定管取代玻璃滴定管,1961 年诞生能够自动记录滴定曲线的自动电位滴定仪 Potentiograph。1971 年出现联用计算机的高性能电位滴定装置,1978 年,微处理技术与动态滴定技术结合,缩短分析时间的同时增强滴定精度。本世纪自动电位滴定仪的生产商较为著名的还有美国布鲁克海文公司、瑞士梅特勒-托利公司、英国马尔文公司、上海仪电科学仪器、上海雷磁科技公司、江苏新高科等。电位滴定法能有效减少人眼判断产生的主观误差,不需样品指示剂,无关溶液颜色和混浊度。是当前世界上最常用的自动化滴定方法。但其缺点在于电极使用不便、无法高温测定和滴定终点与颜色标准不一致。同时无法测定无离子参与、低浓度溶液、滴定产物稳定性小的单组分、滴定产物稳定性接近的多组分溶液浓度,严重影响的其使用范围。电分析法包括:电解法(electrolytic analysis method):电重量法(electtogravimetry):库伦法法(coulometric)库仑滴定分析法(coulometric tiyration):测定电解过程中所消耗的电量,按法拉第定律求出待测物质含量的分析方法称作库仑分析法。库仑分析法还可分为控制电位库仑分析法和恒电流库仑滴定法。电导法(conductometry) :电导分析法(conductometric analysis) :电导滴定法(conductometric titration):电位法(potentiometry) :直接电位法(dirext potentiometry):通过测量电池电动势来确定指示电极的电位,然后根据Nernst方程由所测得的电极电位值计算出被测物质的含量。电位滴定法(potentiometric titration):在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电位法。与感官颜色滴定法相比,对于待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者根本找不到合适的指示剂。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,在等当点附近发生电位的突跃。被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。电位滴定法无主观误差,是当前世界上最常用的自动化滴定方法。缺点在于必须针对不同化学反应类型选用特定电极、电极表面胶体与溶液交换接触交换电荷的接触式测量致使对含量低的样品测定产生较大影响、受温度影响大且不能高温测量、信号延迟、滴定终点与颜色滴定终点难以一致。伏安分析法(voltammetry):利用电解法过程中测得的电流-电压关系曲线(伏安曲线)进行分析的方法称作伏安分析法。极谱分析法(polarography):是用滴汞电极的伏安分析法称作极谱分析法。溶出法(stripping method):电流滴定法(amperometric titration):3、温度滴定法温度滴定法是非接触式传感探测技术。是一种量热分析技术,即用一种反应物滴定另一种反应物,随着加入滴定剂的数量的变化,测量反应体系温度的变化。滴定一般在尽可能接近绝热的条件下进行,被滴定物可以是液体或悬浮的固体;滴定剂可以是液体或气体。温度变化是由滴定剂与被滴定物间的化学作用或物理作用(例如一种有机分子吸附于固体表面)引起的。1922年P.迪图瓦和E.格罗贝特建立热滴定法,用于容量分析。1924年P.M.迪安和O.O.瓦茨最早使用测温滴定这一术语;以后又有人采用热滴定、焓滴定、测温焓滴定、量热滴定和测温滴定等术语,至今仍未统一。70年代以来,由于与滴定量热计相关的一些技术(如恒温浴、恒速滴定装置、反应容器、温度传感电路以及数据分析手段等)获得迅速发展,连续滴定法结果的精度已可与常用溶液量热计比美,而且能够滴定少于毫克级的试样。因此热滴定不仅可用于分析目的,而且已成为一种精密量热技术。滴定量热法特别适用于下述目的:在有连串反应或并行反应存在的情况下,测定焓变ΔH;用于包含微弱相互作用物种的反应,求吉布斯函数改变ΔG;鉴别络合反应中存在的物种等。还用于测定混合热、物质在两相中的分配系数和吸附容量等,并可用于生物化学、微生物学和环境化学等方面。实验数据以热谱图形式表示,它提供了有关反应中物质的量(滴定终点)和反应物质的特性(焓变)的数据。对图进行分析,可以得知反应容器中发生的反应的类型和数目,以及溶液中存在的各物种的浓度等信息。这部分内容称为热滴定,同时还可以确定反应的化学计量关系,计算反应的热力学量,如平衡常数K(ΔG°)、标准状态下的焓变ΔH°和熵变ΔS°,这部分内容称为滴定量热法。测温滴定法以热效应为基础,与溶液的许多性质(如粘度、光学透明度、介电常数、溶剂强度、以及离子强度等)无关,因此可以用于气相、液相、非水溶液、有色溶液、胶体溶液和粘稠浆状等体系。温度滴定法的特殊优点是不干扰滴定反应,如离子强度或溶剂等,则在很大程度上与它们无关。同时可以操作有色溶液,胶体溶液或浆液。同电化学方法中的电极比较,作为测量器件的温度传感器是惰性的,并且它不伪示试样成分参与反应的结果。3.2.1 CIE 1976(L*a*b*)均匀彩色空间的参数值计算CIE 1976(L*a*b*)色度值,由光谱滴定仪的数据处理软件读取的吸光度值后,按公式计算出样品在CIE 1964标准色度系统的三刺激值X、Y、Z,再按照公式计算CIE 1976(L*a*b*)色空间的心理明度235.601435.6334336.417336.4105436.267736.3003735.990236.02268
  • 【科普】LIBS光谱仪的温度稳定性对合金分析精度的影响
    激光诱导击穿光谱(LIBS)是一项利用高度聚焦激光器烧蚀材料表面来测定材料化学成分的分析技术。LIBS 是用于材料验证计划中的质量控制(QC)和材料可靠性鉴别(PMI)的重要技术,尤其适用于钢铁行业。大多数手持式 LIBS 分析仪采用 1064nm 波长脉冲激光器。高能量短脉冲(纳秒)在单位面积产生的功率足以烧蚀少量材料(大约一纳克)并在样品表面产生等离子体。Thermo ScientificTM NitonTM ApolloTM手持式 LIBS 分析仪来自等离子体的光是多色的(白光),这意味着它包含多个不同的波长。白光被衍射光栅分成组分波长,其原理与白光穿过棱镜被分成各种颜色的彩虹大致相同。不同元素会发出特定波长的光,光的强度与元素浓度成正比。光谱仪可测量特定波长下发射的光子数量,并生成样品光谱。它通过测量关注元素的典型峰,并生成浓度指示结果。Thermo ScientificTM NitonTMApolloTM手持式 LIBS 分析仪用于测量每个元素的波长线的光谱仪,在机械尺寸方面必须高度稳定。鉴于铁谱中有数千条密集的发射线,必须将测量窗口保持在精确的绝对波长范围内,这对于避免附近线的干扰至关重要,否则这些干扰可能会漂移到分析窗口中,而所需线的信号会从窗口中漂移出来。如果产品不具有坚如磐石的尺寸稳定性,这种情况就会发生。光谱仪支架材料的尺寸会随温度变化而稍有变化。这会导致读数出现误差。 Thermo ScientificTM NitonTM ApolloTM手持式 LIBS 分析仪大多数手持式 LIBS 分析仪均采用 Invar-36 光谱仪支架。Invar 是一种 36% 镍铁合金,在室温至大约 230°C 的温度范围内,具有所有金属和合金中最低的热膨胀(来源:AZO 材料)。Thermo Scientific
  • 赛克玛公司参加清华大学“多波段热/光碳分析仪”招标项目并成功中标
    2015年7月13日由清华大学组织的关于购置“多波段热/光碳分析仪”招标项目的谈判活动于清华大学实验室处洽谈室进行,我公司派遣代表参加了此次谈判。经过紧张的谈判,最终我公司代理的由美国DRI(沙漠技术研究所)生产的Model 2015多波段有机碳/元素碳分析仪以绝对的技术优势成功中标。清华大学仪器设备采购成交通知书 DRI 2015多波段热/光碳分析仪是在原有DRI 2001A基础上进行升级,完全能满足原有DRI 2001A的技术和功能需求,不影响原有分析需求。升级之后的DRI 2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的应用于黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC)的研究,并且结合其光学属性,判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。(详细资料介绍可见http://www.bmet.cn/index.php/Index/productdet/cid/131/spid/252.html) 我公司将积极完成后续的技术支持等工作,继续保持与清华大学及国内其他高校和科研单位的良好合作关系,争取为客户提供更加优质的技术支持与服务!
  • 手持ROHS光谱分析仪可以检测哪些有害物质
    手持式ROHS分析仪是一种专业型的便携式检测设备,用于快速检测电子产品中是否含有有害物质,例如铅、镉、汞等。  手持式ROHS光谱分析仪:应用于RoHS六种有害物质,包括:铅Pb,镉Cd,汞Hg,六价铬Cr6+,多溴二苯醚BDE,多溴联苯PBB,RoHS指令涉及的产品范围相当广泛,几乎涵盖了所有电子、电器、医疗、通信、玩具、安防信息等产品,它不仅包括整机产品,而且包括生产整机所使用的零部件、原材料及包装件,关系到整个生产链。  监查产品在消费者安全与RoHS方面的合规情况  用于消费产品和RoHS合规监管项目的手持式RoHS光谱分析仪是一款使用方便的袖珍轻便型XRF分析仪,可在几秒钟之内提供精确的通过/失败结果。这款分析仪可完全独立于外置PC机进行操作,可由电池供电,因此可被方便地携带到任何地点进行检测。  用于监管项目的手持式RoHS光谱分析仪是一款经过优化、适用于消费产品和RoHS合规监管项目的小巧、便携型X射线荧光(XRF)分析仪。这款分析仪的样品舱明亮、可视,使用触摸按钮操作,带有内置摄像头,此外,用户还可以选择分析点的大小。  判断产品是否符合消费产品和/或RoHS法规(快速得到通过/失败结果)的执行水平已经预先得到配置。用于消费产品/RoHS法规的Xpert具有安全的封闭射线配置,而且其操作可以完全独立于外置PC机。这款分析仪可由电池供电,其重量很轻,可在任何时间被方便地携带到任何地点进行检测操作。  赢州科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢州科技为您提供原装零部件替换、维修。
  • 沿着前辈的足迹前进 ---东西分析原子光谱之路
    【前言】 原子吸收光谱法自二十世纪五十年代问世以来,经过近六十年的发展,如今己成为元素痕量分析的灵敏、有效、快速的方法之一,被广泛应用于环保、卫生、 医药等各个领域,随着材料科学、生物医学、环境科学等学科的发展,对痕量元素与组份的分析提出越来越高的要求,推动着原子吸收分析技术与相关仪器的发展,计算机、微电子、自动学、人工智能技术等方面的发展。各种新材料与元器件的出现,也为原子吸收光谱分析技术等仪器的进一步发展提供了条件。北京市东西电子技术研究所(北京东西分析仪器有限公司前身,以下简称 “东西分析”)成立于1988年,所长兼总工程师李选培先生是我国第一代分析仪器技术专家,70年代曾参与设计了中国第一台单光束火焰原子吸收分光光度计,具有丰富的专业技术经验。在20多年的仪器研发过程中,多款产品具有独立自主的知识产权,拥有专利35项,其中和原子吸收相关的专利有原子吸收光谱仪的悬浮式光学基座(专利号:ZL200620023296.X),原子吸收光谱仪用可切换工作台(专利号:ZL200620023297.4),集成化原子吸收设计(专利号:ZL 200620023298.9),原子吸收光谱仪石墨炉(专利号:ZL 200720104071.1),东西分析生产的AA-7000系列原子吸收分光光度计独立自主开发的一些技术如光学系统的半悬浮结构、火焰/无火焰原子化系统的快速转换以及石墨炉分析信号的稳定系统已经使其在技术先进性上处于国内先进水平,并率先实现石墨炉电源及石墨炉与原子吸收主机一体化,主机全长0.88m,是目前国际上体积较小的原子吸收光谱仪之一。东西分析总工程师李选培先生在李选培先生的带领下,1994年北京市东西电子技术研究所(北京东西分析仪器有限公司前身)开始研发原子吸收光谱产品,1996年成功研发并生产东西分析第一代AA-7000型单火焰原子吸收分光光度计。由于受当时计算机的水平限制,该型号的仪器为全手动控制,包括选波长、狭缝、设高压、灯电流及换元素灯等。随着石墨炉技术的兴起以及成熟,并伴随着计算机技术水平的高速发展,“东西分析”开始石墨炉技术的研发,并与当时的计算机技术进行有机结合,于1998年研发出东西分析第二代AA-7000系列原子吸收光谱仪,并推出火焰石墨炉一体原子吸收分光光度计,为满足不同层次客户需求,二代产品分为手动控制和自动控制两种类型,手动控制仪器包括含AA-7000型单火焰、AA-7001型单石墨炉以及AA-7001型火焰石墨炉一体机三个主要配置;自动控制仪器包括含AA-7002型单火焰(现7003F)、AA-7002A单火焰手动点火型、AA-7003型单石墨炉(现AA-7003G)及AA-7003自动点火火焰石墨炉一体机及AA-7003A手动点火火焰石墨炉一体机等8个配置产品,该型号仪器自动化程度较AA-7000型仪器实现了巨大的飞跃,波长快速扫描、灯电流、灯电压、增益、狭缝等全部实现自动控制,波长扫描速度达到国际先进水平,扫完全部波长仅需40秒。进入20世纪,用户对于仪器自动化程度、测试结果的精度以及仪器的耐用性提出了更高的要求,“东西分析”于2000年设计并生产了国产石墨炉自动进样器,经过十余年的改进,2013年,火焰石墨炉一体化自动进样器AS-600研发成功并投入生产。自动进样器的使用解决了手动进样重复性差的问题,大大提高了石墨炉分析进样精度,装备石墨炉自动进样器的AA-7000产品,做到了“无人监管式”的自动分析。第二代原子吸收系列产品得到了市场上客户的高度关注,2001年BCEIA期间AA-7000原子吸收荣获《十大知名光谱仪器品牌证书》殊荣。经过几十年的发展,国内原子吸收光谱技术已经非常成熟,仪器设计也更加合理,但由于原子吸收分析过程中会用到强酸等强腐蚀性物质,仪器耐用性差、后期维护费用高等问题经常遭人诟病。2005年,“东西分析”率先采用了纯钛火焰原子化燃烧系统,该系统采用航天高新技术,失蜡精密铸造工艺纯钛雾化室及燃烧头,具有优异的抗腐蚀、抗氧化、硬度大、耐高温等优点。全钛雾化系统的应用虽然增加了仪器的成本,但是很好的解决了仪器耐用性差这一问题,为用户节省了大量的后期维护费用,得到用户的一致好评。做为一个在中国孕育和成长起来的公司,“东西分析”二十多年来一直致力于国产分析仪器的事业,国内客户遍及环保,疾控,质检,食品安全等各个行业。为适应国际化这一需要,2006年开始设置国际贸易部,开拓国际市场,同年,“东西分析”AA-7003仪器走出国门。东西分析在国际市场开拓过程中,以实际行动践行“用户说好才是真的好!”这一承诺,在服务过程中注重售后服务,不断加强客户回访、应用培训等工作,使国际客户对“中国制造”分析仪器信心大增,各国的客户均好评如潮,客户群体不断扩大。截至目前,“东西分析”国际客户遍布亚洲、欧洲、非洲、南美、澳洲等,包括韩国、印度、土耳其、匈牙利、葡萄牙、哥伦比亚、澳大利亚等30多个国家,累计出口原子吸收数量400余台,为国产分析仪器走出国门登上世界舞台做出贡献。AA-7003系列原子吸收分光光度计随着技术的不断发展,各行业用户对于原子吸收光谱产品灵敏度、稳定性、自动化程度等提出了更高的要求,为满足这一需求,2008年 “东西分析”推出了第三代产品AA-7020型原子吸收分光光度计,AA-7020的出现是 “东西分析”原子吸收技术的一次大发展,光学系统方面,波长稳定性从±0.2nm提高到±0.1nm,波长重复性从0.1nm提高到0.05nm,仪器分辨率从0.2nm提高到0.1nm;在气路控制方面,电子流量控制替代了转子流量控制,气流控制更加稳定;背景校正方面,增加了自吸收背景选项,背景校正能力从50倍提高至60倍;仪器整体性能方面,火焰分析检出下限结果提高了近2倍,精密度RSD从1%提高到0.6%,达到国际先进水平,石墨炉分析精度则提高了5倍之多;这些技术指标的提升,保证了仪器最终测试结果的准确性和稳定性。仪器上市5年多以来客户对该仪器在性能方面的出色表现赞不绝口,在2014年仪器信息网历时12个月的“国产好仪器(2013-2014)”评选活动中,通过8000多份问卷征集和用户电话调研,AA-7020从86个厂商申报的280款仪器中脱颖而出,入选2014年“国产好仪器”名单。AA-7020型原子吸收分光光度计2013年,“东西分析”收购了著名光谱仪器厂商澳大利亚GBC科学仪器公司,消息一经披露,在业内引起巨大轰动,该消息被评为“2013年中国科学仪器行业十大新闻”之一。澳大利亚GBC公司是是原子吸收光谱仪研究和制造的佼佼者, 拥有 30 多年研制元素分析仪器的经验, 是全球知名原子吸收光谱仪的供应商之一, 其产品遍布 100 多个国家,受到广大客户的普遍好评。GBC 公司研发生产的原子吸收SavantAA 系列,可以提供出色的采用氘灯扣背景的火焰法、石墨炉法和氢化法全自动多元素分析;SavantAA Zeeman 可提供塞曼效应扣背景的石墨炉分析;SensAA 采用触摸屏内置全功能电脑技术,结合特制 “ 应用光源 ”,大大增加了仪器功能的集成性;XplorAA 采用掌上电脑控制仪器的技术, 适合恶劣环境下的分析需求。其“超脉冲背景校正技术”和“非对称光调制技术”受到业内的追捧以及用户的高度认可,在原子吸收光谱技术方面有着深厚的技术背景以及经验。位于墨尔本的澳大利亚GBC公司总部完成对GBC公司的收购之后,“东西分析”与GBC公司在技术方面进行高度资源整合,GBC公司光谱专家对“东西分析”生产的高性能原子吸收AA-7020进行综合评价,提出包括仪器软、硬件在内需整改的20多条建议并反复论证,综合这些意见基础上,“东西分析”在2014年对AA-7020原子吸收仪器进行升级,对于仪器线路布置和标签按照欧洲标准进行重置,新增了软件自动点火、石墨炉电源自动开关、电源变频、双内气路、网口通讯、自动氘灯及多元素软件等多种新功能,极大的方便了客户使用。 尽管AA-7020仪器的产品性能得到巨大的飞跃,但是东西分析人攀登科学高峰的精神没有变,仍然在原吸领域继续发挥工匠精神,继续打磨原子吸收产品。功夫不负有心人,2016年4月底,东西分析推出原吸家族的第四代产品AA-7050型原子吸收分光光度计,在继承了东西分析历代产品稳定性好、检出结果精确、故障率低等优异性能的基础上,增加了多种新功能。石墨炉方面,进一步优化了石墨炉设计,方便客户石墨锥损坏时自行更换石墨锥;同时配备了石墨炉可视化系统,可以方便用户清晰的观察进样针的位置及样品在石墨管中状态的变化,更好的优化石墨炉温度程序;配置石墨炉节气模式,降低仪器使用成本;配置石墨炉双内气路,以帮助样品灰化,得到更好的结果。通过对电路的优化及模块化,提高了稳定性,石墨炉稳定性达到1.8%,火焰稳定性达到0.45%,指标达到国际先进水平。软件方面:配备了数据记录、方法修改、仪器状态监测的功能,完全满足21CFR表中中电子签名的法规法定。同时通过软件可实现元素灯选择、波长选择、狭缝选择、燃烧头高度及燃气流量设定、自动点火、原子化器切换、氘灯光路切换、石墨炉电源开关等,是一款名副其实的全自动、全功能型高端产品。 产品好不好,不是生产者自己说了算,大家说好才是真的好。2016底,AA-7050型原子吸收参加首都科技平台条件下“第三期国产仪器设备验证与评价”工作。通过原北京出入境检验检疫局检验检疫技术中心、北京市食品风险评估中心和北京市农业监测站三家核心实验室对仪器的基本性能及应用性能考核,专家组一致认同AA-7050型原子吸收分光光度计产品性能优良,能够满足食品、环境、农业等多领域分析。验证期间,又增加了对比环节,数据结果表明,AA-7050仪器稳定性更高,在低浓度时精确度及准确度更高。AA-7050的验证结果为国产仪器争光添彩,也为我们国产仪器分析人增加了信心!AA-7050型原子吸收分光光度计针对于复杂样品,尤其是背景干扰严重的复杂基质样品,对石墨炉技术要求很高,东西分析人在这一领域不断攻坚克难,于2017年推出第五代原子吸收产品AA-7090型原子吸收分光光度计。AA-7090型原子吸收分光光度计仪器在原有仪器性能的基础上,解决了横向加热石墨炉技术、可变磁场强度交流塞曼控制技术及纵向塞曼扣背等关键技术。通过对横向加热石墨炉技术和纵向交流塞曼背景校正技术的研究,实现了复杂基质元素分析的背景校正。0.6~1.1T范围内可变磁场强度的研究,实现了各个元素最大的灵敏度,实现个性化元素的个性分析。仪器具备氘灯和塞曼两种背景校正方式,塞曼背景校正时可扣除高达2A的背景,扣除倍数大于100倍。该仪器荣获“科学仪器行业优秀新产品”奖,实至名归。AA-7090型原子吸收分光光度计【后记】 从“东西电子”到“东西分析”,从国内市场到国际市场,从民营企业到收购国际知名公司,从AA-7000手动原子吸收到AA-7090全功能型原子吸收,“东西分析”用了25年的时间。25年,在历史的长河中犹如匆匆划过天际的流星,转瞬即逝,而对于“东西分析”来说,却是一段让人铭刻在心的永久记忆。25年来,我们曾在荆棘满布的泥泞道路中艰难前行,但我们风雨无阻,从未退缩;我们也曾鹰击长空,展翅腾飞,但我们从未骄傲,我们谦恭待人,踏实做事。25年,它记录了我们用汗水与欢笑浸染的青春,在追梦的过程中,我们有过艰辛,也有过辉煌,但是故事还远远没结束,期待下一个25年我们会继续创造一个又一个的奇迹。谨以此向“东西分析”及致力于国产分析仪器的同行及前辈致敬!关于我们北京东西分析仪器有限公司,拥有三十年的分析仪器研发、制造、服务的历史,系北京市高新技术企业,分析仪器制造行业国际化企业。在行业内率先通过ISO9001国际质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,多个产品取得欧盟CE认证,系中华预防医学会卫检专用委员会产品信得过单位。“完美分析,辉映东西”。公司以科研技术实力为后盾,以质量管理为保证,以完善的售后服务为支撑,为用户提供高品质的分析仪器产品。
  • 低空经济丨谱视界无人机载光谱分析系统,蓄力“低空+治理”,实现无人化监测!
    今年“低空经济”首次被写入政府工作报告,多地正在积极布局低空经济发展,接连出台低空经济相关规划和支持政策,“低空经济”已成为国家战略性新兴产业,这不仅是航空领域的机遇,更推动了不同产业之间的跨领域融合发展。面向低空经济新蓝天,光谱产业该如何推动优势蓄力?谱视界无人机载光谱分析系统,综合利用无人机与光谱科技解决应用难题,实现非现场无人化监测,助推低空经济与光谱产业的融合协调发展。受邀参加海城低空经济大会近日,“2024中国海城市低空经济发展大会”在兴海广场召开,国家、辽宁省、鞍山市各级领导,专家、科研机构、低空经济产业链上中下游企业及海城市重点企业共聚海城,共同谋划海城低空经济发展,谱视界作为企业代表受邀参加了本次大会。会议期间,谱视界听取了海城市低空经济概念性规划介绍,于兴海广场欣赏了盛大的无人机表演,并与来自全国的专家、科研机构、相关企业,围绕无人机主题展开交流,共同谋划低空经济发展。低空经济 “低空经济”的概念低空经济是一种新型的经济形态,依托于低空空域并以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的飞行活动为核心,辐射并带动相关领域的融合发展。低空经济作为战略性新兴产业,具有科技含量高、创新要素集中的特点,产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域众多,不仅包括传统通用航空业态,还融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式,通过信息化、数字化管理技术赋能,与更多经济社会活动相融合,形成了一种综合经济形态,具有明显的新质生产力特征,发展空间极为广阔。低空经济产业链解读低空经济覆盖了产业链上中下游,形成了一个完整的产业体系。低空经济产业链包括低空制造、低空飞行、低空保障和综合服务。上游为地面基础设施和管理保障软件,包括通用机场、低空通信设备、空域管理系统和机场运营管理系统;中游为航空器制造,可分为无人机、直升机和eVTOL(电动垂直起落飞行器);下游应用场景包括低空物流、低空农业、低空巡检、飞行服务等。政策支持中央经济工作会议提出打造包括低空经济在内的战略性新兴产业,并将低空经济写入2024年政府工作报告,提出“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”,凸显了低空经济在国家经济发展中的重要地位。各地方政府相继响应,据不完全统计,已有超过20个省(直辖市、自治区)将“低空经济”有关内容写入政府工作报告。多地政策都提出要丰富低空应用场景,重点打造“低空+治理”等业态,支持公共服务行业通过政府购买服务等方式,加大低空航空器在生态治理、农林植保等场景应用力度,完善“空中110”“空中120”“空中119”等应急体系,实现低空救援快速响应。谱视界无人机载光谱分析系统谱视界自主研发的无人机载光谱分析系统,通过无人机搭载光谱相机的方式,实时采集数据,快速获得高分辨率影像等多种信息。基于像元级(马赛克)多光谱滤光片成像技术,无锡谱视界科技有限公司开发了基于行业应用的机载光谱成像指数分析仪。如神农Specvision-A 精准农业监测智能系统、大禹Specvision-W 水环境监测智能系统、昆仑Specvision-F 精准林草监测智能系统等。可实现河湖(水污染监测、疑似污染源排查、水域生态灾害监测、岸线环境调查、黑臭水体治理)、农业(种植状况评估、作物长势监测、作物倒伏分析、变量植保喷洒、作物产量估测)、林草(林木理化参数、林木结构参数、林木水肥胁迫、林木病虫害、草地产草量、草地覆盖率、草地灾害、草地退化、草地营养)等应用的实时监测,用“一张图”为用户送上第一手的信息参考,为解决用户的痛点问题提供技术支撑。以水生态环境监测为例,在谱视界全天候光谱水质预警监测仪自动预警后,使用谱视界无人机载光谱分析系统进行溯源及定位全流程排查工作,如配合无人机机场则可轻松实现非现场无人化监测,解决实际场景应用难题,创造经济价值,为打造“低空+治理”增添助力。谱视界无人机载光谱分析系统可实现非现场无人化监测谱视界针对水生态监测打造的大禹Specvision-W水生态监测智能系统,可以同步获取监测区域的光谱影像和高清影像,对河流的重点关注区域进行快速可视化巡航监测,实时反演多种关键水质参数的空间分布状态,获取和上传疑似排污口位置等关键信息,让污染溯源更加高效。利用谱视界无人机光谱成像指数分析仪Specvision-W排查污染结果展示
  • 【巨哥科技】推出多光谱红外相机,快速识别材料属性
    在物料分选、材料分类、异物检测等应用领域,普通的RGB相机往往难以满足需求。多光谱红外相机探测目标对不同波段的光的吸收,形成代表材料属性的图像,提升分析的效率和准确性。巨哥科技最新推出的多光谱相机光谱响应范围900 nm至1700 nm,有效覆盖短波红外范围,适用于广泛的材料光谱分析。该相机具有7个波长通道,可提供丰富的光谱信息。一次多光谱成像时间小于0.1秒,10Hz的多光谱成像帧频确保了对动态过程的实时监控。通过收集不同波长下的光谱数据,该相机能够创建详细的材料光谱特征库,结合先进的数据处理算法构建高精度光谱模型,可实现自动化生产线上的快速材料分拣、质量控制和异物检测等任务。巨哥科技丰富的光谱分析和建模经验可以应对需要精确材料鉴别的复杂应用场景,如在复杂混合物中识别特定成分或在生产过程中实时监控材料变化。使用短波多光谱相机对不同材质的四类布料(涤纶、氨纶、棉以及使用了特殊染料的布料)进行成像。使用多光谱相机采集到的四类布料光谱数据如下图所示,可以看出不同材料在光谱上的差异。多光谱相机采集光谱通过建模算法确定图像中各点对应的材料成分后,使用伪彩色进行整体显示,可以直观看到各类布料的材质差异。多波段响应合成的伪彩色图区分不同材料基于上述原理,该款多光谱相机可用于以下领域:01 工业分拣:在生产线上,多光谱红外相机可以快速区分不同类型物质,如不同种类的纺织品或塑料,提高分拣效率。02 质量监控:通过光谱分析,实时监测PCB、水果等产品质量,快速识别并排除不合格品。03 成分分布:多光谱相机能够快速辨别材料成分,例如实时显示药物混合后的成分分布。04 异物检测:在食品加工等行业,相机能够有效识别潜在的异物,保障产品安全和消费者健康。巨哥科技多光谱红外相机的产品设计注重实用性和稳定性,确保在各种工作环境中均能提供可靠的性能。新款多光谱红外相机与现有光谱仪系列的协同作用,将为客户提供更加完善的材料属性分析工具。此外,巨哥科技为客户提供全面的技术支持和培训服务,确保客户能够充分利用我们的产品进行高效的材料分析和处理。巨哥科技致力于推动光电技术在工业和科研领域的应用,期待与客户共同探索和实现光电技术在现代工业中的更多可能。关于巨哥科技上海巨哥科技股份有限公司是专精特新和高新技术企业,自主研发光电仪器及核心芯片、智能算法和软件,获上海市科技进步一等奖。团队来自普林斯顿、清华、中科大、浙大、中科院等,获海外高层次人才、上海市优秀技术带头人等称号。巨哥科技提供全波段红外光电产品:用于电力、轨交、冶金、汽车等行业设备状态和过程监控的热像仪,用于石化等行业的气体泄漏成像仪,用于激光、半导体等先进制造领域的短波相机,用于石化、粮油、制药等领域成分分析的光谱仪等,并为材料、工程、生命科学等前沿研究提供科学级光电仪器。
  • 辉光放电光谱仪:方便快速的镀层分析手段
    研究镀层特性,有哪些常用的分析技术?   如今,大多数材料不是多层结构,如薄膜光伏电池、LED、硬盘、锂电池电极、镀层玻璃等就是表面经过特殊处理或是为改善材料性能或耐腐蚀能力采用了先进镀层。为了很好地研究和评价这些功能性镀层特性,有多种表面分析工具应运而生,如我们熟知的X射线光电子能谱XPS、二次离子质谱SIMS、扫描电镜SEM、透射电镜TEM、椭圆偏振光谱、俄歇能谱AES等。   为什么辉光放电光谱技术受青睐?   辉光放电光谱仪作为一种新型的表面分析技术,虽然近年来才崭露头角,但已受到了越来越多的关注。与上述表面分析技术相比,辉光放电光谱仪在深度剖析材料的表面和深度时具有不可替代的独特优势,它的分析速度快、操作简单、无需超高真空部件,并且维护成本低。   辉光放电光谱仪最初起源于钢铁行业,主要被用于镀锌钢板及钢铁表面钝化膜等的测定,但随着辉光放电光谱技术的逐步完善,仪器的性能也得以提升,可分析的材料越来越广泛。   其性能的提升表现在两方面:一方面随着深度分辨率的不断提升,辉光放电光谱技术已可以逐渐满足薄膜的测试需求。现在,辉光放电光谱仪的深度分辨率可达亚纳米级别,可测试的镀层厚度从几纳米到150微米,某些特殊材料可以达到200微米。   另一方面是辉光源的性能改善,以前辉光放电光谱仪主要用于钢铁行业的测试,测试的镀层样品几乎都是导体,DC直流的辉光源即可满足该类测试,但随着功能性镀层的不断发展,越来越多的非导体、半导体镀层出现,这使得射频辉光源的独特优势不断凸显。射频辉光源既可以测试导体也可以测试非导体样品,无需更换任何部件和测试方法,使用方便。如果需要测试热敏材料或是为抑制元素热扩散则需选用脉冲射频辉光源。脉冲模式下,功率不是持续性的作用到样品上,可以很好地抑制不期望的元素扩散或是造成热敏样品的损坏,确保测试结果的真实准确。   辉光放电光谱的工作原理   辉光放电腔室内充满低压氩气,当施加在放电两极的电压达到一定值,超过激发氩气所需的能量即可形成辉光放电,放电气体离解为正电荷离子和自由电子。在电场的作用下,正电荷离子加速轰击到(阴极)样品表面,产生阴极溅射。在放电区域内,溅射的元素原子与电子相互碰撞被激化而发光。 辉光放电源的结构示意图,样品作为辉光放电源的阴极   整个过程是动态的,氩气离子持续轰击样品表面并溅射出样品粒子,样品粒子持续进入等离子体进行激化发光,不断有新的层在被溅射,从而获得镀层元素含量随时间的变化曲线。   辉光放电等离子体有双重作用,一是剥蚀样品表面颗粒 二是激发剥蚀下来的样品颗粒。在空间和时间上分离剥蚀和激发对于辉光放电操作非常重要。剥蚀发生在样品表面,激发发生在等离子体中,这样的设计可以很好地抑制基体效应。   氩气是辉光放电最常用的气体,价格也相对便宜。氩气可以激发除氟元素外所有的元素,如需测试氟元素或是氩元素时需采用氖气作为激发气体。有时也会使用混合气体,如Ar+He非常适合于分析玻璃,Ar+H2可提高硅元素的检出,Ar+O2会应用到某些特殊的领域。   光谱仪的主要功能是通过收集和分光检测来自等离子体的光以实现连续不断监控样品成分的变化。光谱仪的探测器必须能够快速响应,实时高动态的观测所有元素随深度的变化。辉光放电光谱仪中多色仪是仪器的重要组成部分,是实现高动态同步深度剖析的保障。而光栅是光谱仪的核心,光栅的好坏决定了光谱仪的性能,如光谱分辨率、灵敏度、光谱仪工作范围、杂散光抑制等。辉光放电是一种较弱的信号,光通量的大小对仪器的整体性能有至关重要的影响。   如何进行定量分析?   和其他光谱仪一样,通过辉光放电光谱仪做定量分析也需要建立标准曲线。不同的是,辉光放电光谱仪的标准曲线不仅是建立信号强度和元素浓度之间的关系,还会建立时间和镀层深度间的关系。   下图是涂镀在铁合金上的TiN/Ti2N复合镀层材料的元素深度剖析,直接测试所得的信号强度(V)vs时间(s)的数据经过标准曲线计算后可获得浓度vs深度的信息,可清晰的读取各深度元素的浓度。   想建立标准曲线就会涉及到标准样品,传统钢铁领域已经有非常成熟的方法及大量的标准样品可供选择。然而一些先进材料和新物质,很难找到标准样品做常规定量分析。HORIBA研发的辉光放电光谱仪针对这类样品开发了一种定量分析方法,称为Layer Mode,该方法可以使用一个与分析样品相类似的参比样品建立简单的标准曲线,实现对待测样品的半定量分析。   辉光放电光谱的主要应用   除了传统应用领域钢铁行业,辉光放电光谱仪现在主要应用于半导体、太阳能光伏、锂电池、硬盘等的镀层分析。下面就这些新型应用阐述一下辉光放电光谱仪的独特优势。   1. 半导体-LED芯片   如上图所示,LED芯片通常是生长在蓝宝石基底上的多镀层结构,其量子阱活性镀层非常薄(仅有几纳米),而且还包埋在GaN层下。这种结构也增加了分析的难度。典型的表面技术如SIMS和XPS可以非常好表征这个活性镀层,但是在分析过程中要想剥蚀掉上表面的GaN层到达活性镀层需要耗费几个小时,分析速度慢,时效性差。   辉光放电光谱仪的整个分析过程仅需几十秒即可获得LED芯片镀层中各元素随深度的分布曲线,可快速反馈工艺生产过程中遇到的问题。   2、太阳能光伏电池   太阳能电池中各成分的梯度以及界面对于光电转换效率来说至关重要,辉光放电光谱仪可以快速表征这些成分随深度的分布,并通过这些信息优化产品结构,提高效率。分析速度快、操作简单、非常适用于实验室或工厂大量分析样品。   3、锂电池   锂离子电池的正极材料是氧化钴锂,负极是碳。   锂离子电池的工作原理就是指其充放电原理。当对电池进行充电时,电池的正极上有锂离子生成,生成的锂离子经过电解液运动到负极。而作为负极的碳呈层状结构,它有很多微孔,到达负极的锂离子就嵌入到碳层的微孔中,嵌入的锂离子越多,充电容量越高。   同理,当对电池进行放电时(即我们使用电池的过程),嵌在负极碳层中的锂离子脱出,又运动回到正极。回到正极的锂离子越多,放电容量越高。我们通常所说的电池容量指的就是放电容量。   辉光放电光谱仪可以通过测试正负电极上各种元素随深度的分布来判定其质量及使用寿命等。   辉光放电光谱仪除独立表征样品外,还可以和其他分析手段相结合多方位全面的进行表征。如辉光放电光谱仪可以与XPS、SEM、TEM、拉曼和椭偏等技术共同分析。   总体来说,辉光放电光谱仪是一种非常方便快速的镀层分析手段。它的出现极大地解决了工艺生产中质量监控、条件优化等问题,此外还开拓了新的表征方向。   关于HORIBA 脉冲射频辉光放电光谱仪   HORIBA研发的脉冲射频辉光放电光谱仪是一款用于镀层材料研究、过程加工和控制的理想分析工具。脉冲射频辉光放电光谱仪可对薄/厚膜、导体或非导体提供超快速元素深度剖析,并且对所有的元素都有高的灵敏度。   脉冲射频辉光放电光谱仪结合了脉冲射频供电的辉光放电源和高灵敏度的发射光谱仪。前者具有很高的深度分辨率,可对样品分析区域进行一层层剥蚀 后者可实时监测所有感兴趣元素。   (本文由HORIBA 科学仪器事业部提供)
  • 450万!清华大学全光谱流式细胞分析仪采购项目
    一、项目基本情况项目编号:清设招第2022021号项目名称:全光谱流式细胞分析仪预算金额:450.0000000 万元(人民币)采购需求: 包号名称数量是否允许进口产品投标01全光谱流式细胞分析仪1套是设备用途介绍 :主要用于细胞学和微颗粒分析使用,可测量细胞大小,内部颗粒的形状,可检测细胞表面和细胞内抗原,细胞内DNA含量和荧光蛋白表达等。可对群体细胞在单细胞水平上进行分析,在短时间内检测分析大量细胞,并收集、储存和处理数据,进行多参数定量分析。简要技术指标 :1. 光路系统:主机配置488nm、640或637nm、405nm、355nm和561nm五根固态激光器;2. 液流系统:配备高通量自动式上样器;3.全光谱信号检测:每个激光器对应独立的分光模块,对荧光素可检测范围可覆盖365nm - 829nm范围;4.数据处理:可对多色荧光光谱进行拆分,具有更小的扩散误差和更高的精确度合同履行期限:交货时间:合同签订后3个月内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 黄本立院士深度评析我国原子光谱分析——访厦门大学黄本立院士
    黄本立院士,1925年9月生于香港。60多年来,一直从事原子光谱分析研究,是国内外著名的原子光谱分析领域的学者,在其科研生涯中多项闪亮的“第一”一定程度上反映了我国原子光谱分析的发展历程:   1957年第一个创立一种可测定包括卤素在内的微量易挥发元素的新型双电弧光源,被国外学者誉为“最完善的”双电弧光源;   1960年在我国建立第一套原子吸收光谱装置并开展研究工作,发表了国内首批原子吸收论文;   1984年成为我国第一位以原子光谱分析为研究方向的博士生导师;   1988-1989年在国内首次以该研究方向招收一批从国外回来的博士后研究人员,中国一大批光谱分析的骨干师从于他;   1991年其小组建立了流动注射电化学氢化物发生法;   1993年成为我国第一位以原子光谱分析为研究方向的院士;   2000年发表了不用一氧化碳的镍蒸气发生法;   ……   黄本立院士主持、参加过多项国家、中科院、省市等重大研究项目,如,1985年主持“光谱感光板测光自动化”课题、1993年主持“ICP进样方法及其过程的研究”、1995年主持“流动注射在原子光谱分析中应用的技术、新方法” ……   黄本立院士多次荣获国家、省级先进工作者、优秀专家等称号。 黄本立院士   2010年6月22日,仪器信息网编辑来到厦门大学采访了黄本立院士,请黄本立院士回顾与展望了我国原子光谱分析技术及仪器的发展。 原子光谱分析:如何挑战发展“瓶颈”?   近年来,生命科学、分子生物学等领域的研究发展快速,基因组学、蛋白质组学等成为研究热点,于是,在分析界就有不少人转到这些热点上去。像原子光谱这样一些“传统”的技术似乎被冷落了,出现了“Atomic Spectroscopy:A dying horse?”、“原子吸收技术已经没什么可发展的了”、“原子荧光在国外很少人用”等诸如此类的论调。   生命科学离不开原子光谱分析   黄本立院士谈到,“其实,人体含有或摄取周期表上的大多数金属、非金属和气体元素,而这些元素对生命有何影响和如何实现这些影响却还远没有被完全了解,因而最近在生命科学‘omics’圈子里出现了‘金属组学’(metallomics)这个新成员。再如蛋白组学,大约30%的蛋白质含有金属,也要知道哪些蛋白质含有哪些金属、含有多少等。”   “而众所周知,原子光谱分析(广义的,包括光学光谱、X射线谱和质谱)则是检测几乎所有这些元素的最佳方法之一。因而我们今天还大谈原子光谱分析,并不是在这生命科学‘王国’的疆土里‘水土不服’、‘拉肚子’而说‘胡话’,而是原子光谱分析在这里大有用武之地。”   加强“联用技术”、“自身建设”   黄本立院士谈到如何突破原子光谱分析发展的“瓶颈”时说到,“由于进行原子光谱分析是要把样品气化、原子化、激发或离子化,然后令产生的辐射或离子进入仪器,才能进行检测;这样,除了能耐高温的简单分子如CN、NO、OH等之外,要获得较大分子的信息是很难的。这个问题对于只要测定元素成分和含量的分析如冶炼工业里的炉前分析、测定矿石中一些元素的含量等是算不了什么的,但是对大分子特别是生物分子的研究却是一个‘瓶颈’,甚至对元素的化合形态分析也是这样。”   “要克服这个‘瓶颈’,就要与其他分离方法如色谱、电泳等结合起来,这就是‘联用技术’。由于一般都把不同的方法用连字号(hyphen) 连接起来,所以它的英语名称就称为‘hyphenated technique’,例如HPLC-ICPAES、CE-AAS等。当然,原子光谱本身也要进行‘自身建设’。” 原子吸收:怎样突破技术“局限”?   黄本立院士介绍原子吸收发展历史时说到,“虽然原子吸收(AAS)的历史可以追溯到1814年Fraunhofer 研究太阳光谱中的多根暗线时,但是作为一种‘down to earth’的地球上使用的分析技术,它一般还是从20世纪50年代中Sir Alan Walsh发表的相关文章开始算。在这里必须指出,Wollaston在1802年就已经发现了太阳光谱中有几根暗带,他以为那是几种颜色的分界线。而Fraunhofer用的自制光谱仪比Wollaston所用的分辨率高很多,他发现了570多根暗线,并把它们用拉丁字母标示出来。而现代最先进的光谱仪可观察到数以千计的暗线。可见仪器对科学发展的重要性是怎么强调也不为过的。”   原子吸收:国产光谱仪器的“大佬”   “在AAS分析方面中国‘跟’得不算太慢,1966年我们科研小组在物理学报上发表了国内第一篇AAS研究论文,所用的仪器是自己在实验室里组装的。不久就出现了国内生产的火焰AAS仪器,包括国产空心阴极灯。从此在国内不少实验室中都可以看到国产AAS仪器的倩影。国产AAS仪器所占的国产光谱仪器市场份额,如果以台数算,很可能是‘大哥大’。”   “因为AAS仪器的价格相对便宜,并且完全能够满足一般行业的需求,适合中国国情,所以,中国用AAS仪器的人很多,并且国产原子吸收光谱仪器不但在国内有市场,还可以出口到第三世界国家。”   原子吸收“大有可为”   火焰原子吸收技术本身确有其局限性,例如,耐热(难熔)元素(refractory elements)形成氧化物或氢氧化物后,很难离解成原子,需要更高温度,一般要用国人不大愿意用的一氧化二氮–乙炔火焰,国内瑞利公司推出掺氧的空气-乙炔焰,这将是个突破性进展。所以,黄本立院士指出,原子吸收在突破其局限性方面仍“大有可为”:   1、“血铅仪”等专用仪器市场前景看好   原子吸收可针对环境、食品等样品中As、Cd、Pb等有害元素分析而设计成专用、现场、便携仪器。例如,2009年屡屡爆发的血铅超标事件,严重威胁着儿童的健康。政府非常重视环境重金属污染问题,对环保监测部门在硬件和软件方面提出更高的要求,相应的促进了对现场、快速检测仪器的需求,而原子吸收在这方面有独特的优势,所以原子吸收专用仪器的发展面临着巨大的市场机会。   2、“石墨炉”是目前原子吸收技术研究热点   “可以如此认为,我国火焰原子吸收光谱仪目前的技术水平已达到国外同类仪器的水平;但石墨炉原子吸收光谱仪的技术水平还与国际先进水平有一定差距。”   石墨炉原子吸收速度略慢、价格也相对较贵,但其检出限可与ICP/MS相媲美,而价格则相差一个数量级,所以,未来研究热点可能集中在降低石墨炉电源功率、研发新型石墨材料和新型石墨管以及背景扣除技术等方面。   3、“联用技术”是目前原子吸收应用热点   原子吸收光谱将所有的“东西”变成原子状态,这是其主要的特色,也是其局限性所在,需要与其它方法,如色谱、电泳、质谱等结合起来,即联用技术,原子吸收作为最后的检测技术。 我国ICP光谱:还有哪块“石头”没搬开?   虽然我国生产或正在研发ICP光谱仪的厂家很多,但可以说,我国ICP光谱仪技术水平与国外先进水平还有一定的差距,也存在产品质量不过关,对于造成此现象的原因,黄本立院士有何看法?对国产ICP光谱仪生产厂家又有何建议呢?   大型光栅,几乎都是进口的,使我国在这方面有所“欠缺”   光栅是光谱仪器的核心部件,光栅刻划集精密机械、光学技术等于一身。上世纪50年代后期,长春光机所就已经在王大珩先生倡导和领导下开始光栅刻划的研究工作,当时中国是世界上少有的进行光栅刻划研究的几个国家之一。说到这里,黄本立院士谈到,“这是我国光谱技术发展史上具有里程碑纪念意义的技术,是令人兴奋的事。可惜的是,目前,如中阶梯光栅等大型光栅以及全息光栅,我们自己没有,几乎都是进口的,使我国在这方面有所‘欠缺’。”   谈到ICP光谱仪的关键技术,黄本立院士还提到,我国新一代激发光源和离子化源研究工作有待加强,例如,辉光放电、强电流短脉冲等光源都可以进一步研发。   软件做不好,仪器做的再好,它的“亮点”也显现不出来   黄本立院士还着重强调,“我国光谱仪器的软件跟不上国际先进水平,尤其不能满足高级研发用户的需求。我国熟悉仪器技术、分析方法、甚至使用过这个仪器的软件开发的人才非常少。另外,部分中国用户也存在不是很成熟的问题,提出的要求不‘精确’也影响了我国分析仪器的研制。可以说,软件做不好,仪器做的再好,它的亮点也显现不出来。分析仪器软件开发需要继续下大功夫。”   样机是“雕刻”出来的、不是“制造”出来的   “仪器制造商‘搭建’的样机质量好,但大批量生产的商品机性能不稳定。”黄本立院士将其生动的形容为,“样机是‘雕刻’出来的、不是‘制造’出来的,大批量生产则行不通。因为‘搭建’样机,无论是材料还是各种部件,厂商都会采用最好的。   “而批量生产时,中国的工业制造水平、机械加工能力与国际先进水平还有一定差距,导致制造出来的商品机性能不够稳定。并且,发射光谱仪器的分辨率、通光本领等性能与原子吸收仪器相比,要高出很多。而质谱仪的性能就更不用说了。” 原子荧光:其“中国现象”可否复制?   中国开始原子荧光光谱法(AFS)的研究最早可以追溯到上世纪七十年代末,经过近三十年的艰苦奋斗,AFS已成为我国少数具有自主知识产权、技术水平超过进口的分析仪器。目前,在中国每年销售的原子荧光仪器总量大致在1500~2000台,其中,国产仪器所占市场份额超过90%。但也存在如何进一步发展等问题。我国原子荧光发展的经验及其对其它国产分析仪器的发展有何借鉴意义?   极具“中国特色”的原子荧光光谱仪   黄本立院士一直关注我国AFS的发展,据其介绍,在2006年国际分析科学大会(ICAS 2006,莫斯科)上,就曾做过题为“原子荧光的中国现象”的报告。在分析仪器市场当中,原子荧光光谱仪可以说是一款极具中国特色的分析仪器。   第一,国产AFS仪器具有完全的自主知识产权,与AFS技术相关的专利大部分为中国人所掌握;   第二,尤其在As、Hg、Se、Sb等元素的检测方面,AFS在仪器价格和使用成本上都大大优于ICP-MS等仪器,适合中国经济发展情况;   第三,中国有一批认真钻研、发展快速的AFS仪器生产企业,如,吉天、海光、瑞利等,他们不断进行技术创新,提高仪器的稳定性和可靠性;   第四,中国在AFS技术应用领域拓展方面做了大量有序的工作,已经建立了40多项相关的国家和行业标准,使得原子荧光在地质、冶金、食品、环境、电子产品等领域中得到了广泛应用。   而其他国家,例如美国环保总署只有一个与AFS相关的测汞标准,可以说,标准与分析仪器发展密切相关。例如,英国PSA公司也做AFS仪器,但其测定元素范围没有中国AFS仪器测定的多。   关于推进原子荧光国际化的两点建议   目前,我国AFS发展也存在着一个大问题,国内用的多,国外用的少,也就是说AFS仪器国际化发展还面临很多困难。对此,黄本立院士对我国AFS仪器厂商的国际化发展提出了两点建议:   1、发展原子荧光专用仪器   首先要想办法让国外的分析界同行接受AFS,AFS在某些元素检测方面具有操作简单、快速以及测定结果准确等特点,因此可专注发展原子荧光专用仪器。例如,可根据欧盟RoHS指令要求测定的几个元素,发展专门测定某一种元素(例如汞)的AFS仪器。食品、电子产品、玩具等产品都需要此类仪器,相信此类仪器一定可以销售的好。   2、不要抱着氢化物发生、氢火焰“不放”   黄本立院士认为,目前我国的AFS仪器差不多全是基于氢化物发生和氢火焰上的,能测定的元素也就只能局限在“氢化物元素”(hydride forming elements)范围内。这是一个很大的局限性。是否可以考虑其它的原子化器和进样方式?黄本立院士以其所做的研究为例说到,他们用ICP为原子化器,以强流短脉冲为普通空心阴极灯供电为光源,测量铕的离子荧光,其灵敏度竟超过以激光为光源的灵敏度;这里虽然需要ICP原子化器,成本会升高,但我们可以想办法进行简化,例如降低功率等。 仪器人的“呼声”: 如何推进我国科学仪器自主研发?   年龄对一位科学家来说,意味的不是衰老,而是经验的丰富和资历的深厚。黄本立院士虽然已是85岁的高龄了,但他一直关心着我国科学仪器自主研发、科学仪器研制后备人才培养等问题。   仪器研制需专门投入,政府导向加大国产仪器支持力度   目前,发展科学仪器已经是国家战略发展的一种需要,国家对科学仪器越来越重视。在科学仪器自主研发的战略目标和资金投入方面,迫切需要国家与有关部门给予政策引导与具体支持,应该在不同部门设立不同层次、不同数量的科学仪器研发专项经费,大力支持一些重点项目。   近来,我国中西部地区药检、疾控部门大宗科学仪器招标的新闻不断,由此,黄本立院士指出,“招标中仪器的性能参数、指标等是否有必要列的那么高?国产仪器是否能满足需求?这种政府导向也是对国产仪器支持的一方面。”   奖励或提升体系、评价方法或机制,应按不同的学科设置不同的标准   “以分析化学为研究方向,发文章的顶级期刊的影响因子也不超过10,而其中进行分析仪器研发,因其所做的是实用性研究工作,更不易发表文章。这影响了中国进行分析化学、尤其是仪器研发人才的发展。”   “科研院校里奖励或提升体系、评价方法或机制,应该按照不同的学科设置不同的标准。”   科学仪器后备人才培养迫在眉睫:用仪器的人多,做仪器的人少,培养周期长   “在厦门大学召开的第27届化学会学术年会上,所做的与分析仪器研发有关的报告,都是一些熟悉的面孔,已经很久没有‘新人’出现了。” 黄本立院士谈到。   科学仪器研发所需的人才,既要求扎实的基础知识,又要求有跨学科的、较广泛的专业知识,必须专门培养。但这些年由于对科学仪器事业发展重视不够,有些高校把已经办了十几年的分析仪器专业撤销,或并入别的专业,我国已经多年没有系统的培养科学仪器研制人才了。   要发展我国独立自主的科学仪器事业,就需要合理规划学科布局,加强专业适用人才的培养。所培养的人才必须留得住。只有在全国形成振兴科学仪器事业的良好氛围,才能真正形成培养、留住人才和吸引国外人才的优势。 采访现场   黄本立院士兴致勃勃的与采访编辑畅谈了2个多小时,对于原子光谱仪器,如AAS、ICP、AFS,我国国产仪器技术与国际先进水平的差距以及未来研究热点、国产仪器厂商发展等进行了深刻评析,使编辑获益良多。  后记   60多年来,黄本立院士一如既往,一直奉献于原子光谱分析的研究,在原子发射、原子吸收、原子荧光和激光光谱分析的理论、方法、应用和仪器装置等方面为我国的原子光谱事业的开创、发展以及多层次人才的培养做出了重大的成绩和贡献。  85岁高龄的黄本立院士,仍然思维敏捷、精神矍铄,交谈过程中,爽朗的笑声一直不断,其温和、执着、严谨的态度,给编者留下了深刻印象。   对于毕生钟爱的原子光谱分析事业,黄本立院士最为关心的是我国原子光谱仪器的自主研发和未来发展前景,“不能总是‘小来小去’,要做大型的原子光谱,如ICP、ICP/MS等。但也不能全面铺开、大范围的撒钱,要有重点的支持几个项目。”   编辑:刘丰秋   附录:黄本立院士简介   黄本立,1925年9月生于香港,1945—1949年就学于广州岭南大学物理系。1950年在长春东北科学研究所(后为中国科学院长春应用化学研究所)参加工作,1984年获批为博士研究生导师,是我国以原子光谱为研究方向的第一位博士生导师。1986年调厦门大学任化学系教授至今,1993年当选为中国科学院院士。历任中科院长春分院及长春应用化学研究所学术委员会委员,东北大学、五邑大学名誉教授,吉林大学、浙江大学等兼职教授;中国化学会25届理事长,分析化学学科委员会主任;中国光谱学会副理事长,《光谱学与光谱分析》主编;《分析化学》、《化学进展》、《分析科学学报》等11种国内期刊顾问或编委,Spectrochimica Acta Part B等6种国际期刊顾问或编委;国家自然科学基金委分析与环境化学学科评审组成员,何梁何利基金科学奖学科(专业)组评审委员,中国人民政治协商会议福建省委员会常务委员。   60年来一直从事原子光谱分析研究,1957年提出的新型双电弧光源多次为国内外专著及论文所引用和一些实验室所采用,上世纪60年代初在我国首次建立原子吸收光谱装置并发表了国内首批原子吸收论文;所主持的“光谱感光板测光自动化”课题1985年获中科院重大科技成果二等奖,1975年起从事感耦等离子体(ICP)光谱分析研究,参加过多项获奖工作(中科院重大科技成果二等奖2次,国家科委及中科院科技进步二等奖一次,三等奖2次,吉林省重大科技成果二等奖一次),所研制的新型雾化-氢化物发生装置获中国专利。所主持的“ICP进样方法及其过程的研究”1993年获中科院长春分院自然科学奖三等奖,“流动注射在原子光谱分析中应用的技术、新方法”研究1995年获国家教委科技进步三等奖。1991年获厦门大学第七届“南强奖”个人一等奖。主持研究的强电流微秒脉冲供电(HCMP)空心阴极灯激发原子/离子荧光分析,改善了包括一些稀土元素在内的多种元素的检出限;HCMP技术获专利,并获福建省2001年科技进步一等奖。黄先生在国内外刊物上发表学术论文逾二百篇,主持或参与编著科技专著有“An Atlas of High Resolution Spectra of Rare Earth Elements for ICP-AES” (RSC, 2000) 等近十部。应邀作过国际会议大会报告9篇,特邀报告20篇。曾以学习会、培训班等方式为我国培养了大批光谱分析骨干和教学科研人才;培养研究生22名,指导博士后9名。1998年获“全国优秀教师”称号,2002年获“福建省优秀专家”称号,2003年获“福建省先进工作者”称号。2005年被授予“全国先进工作者”称号。
  • 直读光谱分析仪在钢铁、有色金属的解决方案
    直读光谱分析仪在钢铁、有色金属的解决方案 直读光谱分析仪广泛应用于冶金、铸造、机械、金属加工、汽车制造、有色、黑色金属材料、航空航天、兵器、化工等领域的生产过程控制,中心实验室成品检验等,是控制产品质量的有效手段之一。 使用方便、快捷,精度高,成本低等特点,已经在很多行业得到广泛的应用。尤其在钢铁行业,其应用更得到客户的认可。 南京麒麟分析仪器有限公司生产的QL-5800型光谱分析仪产品,就是在钢铁、有色金属行业应用非常成功的一款光谱仪器,它具有以下特点: 主要用于对各种金属及其合金材料中化学元素的精确成份分析,进行定性、定量的检测,方便快捷; QL-5800型直读光谱分析仪借鉴了国内外多家仪器的先进功能,经过本行业专家、学者的精心打造,突出仪器使用的稳定、快捷、方便的特点,以其卓越的性能,全新的设计,先进的技术跻身于国内外市场; QL-5800型直读光谱分析仪用于对金属元素进行准确定量分析,分析结果准确,分析精度高。仪器日常维护简单,运行成本低,故障率低。 光学系统采用750mm焦距、帕邢龙格结构,色散效果好,光栅采用美国光栅Newport公司及法国JY公司最优产品; 使用信噪比高、暗电流小、寿命长的大直径光电倍增管(&Phi 28mm),采用日本进口的光电倍增管; 光电倍增管高压可通过计算机控制给每个通道提供多档高压,同一通道可以在不同分析程序中得到应用,大大提高了通道的利用率; 独立出射狭缝结构,各出缝缝宽可选,位置可精确调整,提高了元素分析的准确性及精度; 计算机控制自动描迹,描迹简单方便,即使非专业人员也可操作; 分光系统采用动态安装,可减小温度、材料应力变化的影响;激发光直接进入真空室; 内设自动恒温系统,保证光室温度35℃± 0.5℃,可减小环境温度波动对仪器光学系统稳定性的影响。 测量控制系统:高压自动调节,由计算机软件控制,高压稳定度优于0.2%,有电路自检功能,模块化设计,方便增加通道。 南京麒麟分析仪器有限公司技术部
  • 中英文版《现代光谱分析中的化学计量学方法》专著出版
    由中石化石油化工科学研究院褚小立博士,中国农业大学黄越博士,海南大学云永欢博士,天津工业大学卞希慧博士撰写的英文专著《Chemometric Methods in Analytical Spectroscopy Technology》,近日由国际著名学术出版社Springer出版发行。Springer出版社于1842年在德国柏林成立,以高质量科技出版物而闻名于世,是全球最大科技图书出版公司。该著作的出版发行,表明我国在光谱结合化学计量学分析技术领域所开展的工作,得到了国际学术界的认可。化学计量学所有的研究内容,在光谱分析中几乎都有所涉及,但光谱分析又有其差异性和特殊性,相关研究和应用已形成了独有的完整体系。该著作全面、系统介绍了用于现代光谱分析的化学计量学方法,主要包括光谱预处理算法、变量选择算法、数据降维算法、线性和非线性多元定量校正算法、模式识别算法、校正样本选择算法、界外样本识别算法、模型更新与维护算法、多光谱融合算法、模型传递算法,尤其对近些年兴起的深度学习算法做了深入讲解。该书的主要特点是从实用光谱分析技术的角度,阐述了各种算法的特点及最新进展,并对许多算法的改进和策略的延伸做了重点评述,为本领域的科研和应用人员提供了很多值得借鉴的新观点和新思路。该著作的中文版《现代光谱分析中的化学计量学方法》也已于近期出版发行,该书由中石化石油化工科学研究院褚小立博士编著,我国化学计量学学科奠基人俞汝勤院士作序,刘文清院士和李培武院士推荐出版,化学工业出版社出版基金资助出版,全书共71万字。俞汝勤院士在序中提到:“本书的出版将会对该技术的进一步深入应用产生积极的推动作用。”
  • 人工智能助力创新型光谱分析仪器研发与应用——《寻找光谱仪器创新的力量》系列约稿
    俗话说,工欲善其事,必先利其器。仪器仪表是国民经济(GDP)的“倍增器”、“拉动器”,诺贝尔物理和化学奖中的约1/4-1/3与分析仪器相关。科学仪器是认识世界的重要工具,人类科学发展史上任何一次大的飞跃都离不开科研工具的巨大创新和根本变革,科学仪器的发展和创新往往是催生科技创新的重要要素。长期以来,科学仪器研制是我国科技发展的短板和弱项。面对美国和其它发达国家对中国高端科学仪器(特别是高端测量仪器)、部分关键器件的禁售,我国科学研究必须解决基础关键器件、部件、材料研制和系统设计等卡脖子问题,不断从源头上增强国家自信自立与守正创新的能力。近年来,我国对科学仪器的创新和研发高度重视,先后设立了“科学仪器基础研究专项”、“国家重大科研仪器设备研制专项”、“国家重大科学仪器设备开发专项”、“基础科研条件与重大科学仪器设备研发专项”等科研计划,旨在支持具有自主知识产权的科学仪器以及关键部件等的研发。经过多年的努力,先后成功研制了单细胞时空分辨分子动态分析系统、超高分辨离子迁移谱、超高灵敏光谱流式检测系统、小型质谱仪器、微流控芯片-质谱系统、高通量测序仪、微流控芯片与检测仪器、双向凝胶电泳成套设备和电化学成像等一系列原创仪器。分析仪器一直致力于发展高灵敏度、高通量、高效快速的分析检测方法,为各种产品质量的检测提供强有力的手段。近年来,我国的食品安全重大事件、公共安全、环境污染等事件中,分析仪器都能及时组织科技攻关,开发了相关检测技术和设备,建立了相应的国家标准,为维护国家利益和保障人民生命安全及健康做出了重要的贡献。光谱分析仪器作为富有活力的科学仪器之一,具有功能齐全、操作简便、快速分析等优点,已经发展成为诸多领域的理想检测设备。现如今,光谱分析仪器行业发展迅速,市场需求日益凸显。微型光谱仪具有重量轻、体积小、探测速度快、操作便捷、可集成化、可批量制造以及成本低廉等显著优势,已经成为现代科技必不可少的精密检测和分析手段,为深空探测、航空航天、科技考古、智能制造、精准医学、环境监测、智慧农业等领域的发展提供了理论基础与技术支撑。随着分析仪器研究,特别是光谱仪器研究的日益深入和技术手段的革新,现代多维、高通量化学测量系统已经从小数据发展到大数据,亟需完成从大数据、再到小智能、深度智能的质的蜕变,其对应的哲学也要扩展。大数据必须依靠多维、高通量的化学测量学系统产生,再用智能技术把测量大数据凝练成小智能、深度智能、精准化学知识。随着数据的海啸性增长,数据密集型科学已经发展成为第四科学研究范式,数据是这个新范式的核心。科研范式变革的新时代即将到来,我们需要主动拥抱变革、积极谋划变革、适应变革。当前,全球正在兴起新一轮科技革命和产业变革,人工智能是引领这次产业变革的战略先导性技术。人工智能已经发展成为化学研究的新帮手,比如化学AlphaGo、人工智能机器人、机器人化学家等。人工智能对内融合统一、对外交叉拓展的趋势为学科大交叉、大融合提供了现实的可能。通用人工智能势将成为今后国际前沿争夺的焦点,并将产生巨大的社会影响。 在人工智能时代,分析仪器如何迎接科学研究第四范式的机遇与挑战,发展为服务于化学与其它领域的现代数据密集型科学?化学、生物等传统依赖实验数据的学科,正逐渐引入大数据和计算机仿真模拟技术。数据密集型科学研究能够突破过去很多由于维度过多而造成的瓶颈问题。智能化、自动化与微型化已经成为分析仪器的主要发展趋势。复杂体系解析是生命、材料、能源、环境、食品等科学对现代分析科学提出的重大课题之一,针对复杂生命过程、先进材料创制、新型能源、食品安全、环境问题和特种空间等物质信息的精准挖掘与分析,发展复杂体系精准分析的化学计量学、机器学习以及人工智能新策略,进一步指导创新型分析仪器的设计与研发。隶属西北大学化学与材料科学学院/西安石油大学化学化工学院的化学信息学与绿色能源化学及过程分析研究团队,主要依托分析化学和应用化学学科。研究团队长期从事化学计量学与化学信息学及过程分析化学、含能材料和能源化工等的研究工作,致力于解决分析化学、材料科学、环境科学与生命科学等领域的关键科学问题与技术瓶颈。近年来,一方面,研究团队围绕含能材料分子设计与筛选、绿色精准合成、性能表征与大数据分析等的关键科学和技术问题,利用化学信息学及人工智能技术实现了含能材料合成过程高通量表征、性能预估与智能筛选,建立了含能材料的基本性能、性能退化和谱学等一系列专属型数据库,有效提高了含能材料数据的共享与利用效率,大大缩短了新型含能材料的研发周期;另一方面,面向国家安全的分析检测新方法和关键智能化仪器装置研发,建立了基于化学信息学及机器学习策略的系列性能优良且易于实现的现场激光诱导击穿光谱(LIBS)智能化测量技术,研发了集光谱预处理、定性定量分析与数据库为一体的LIBS分析软件系统,并应用于能源、环境和稀土材料领域。团队先后承担国家自然科学基金、科技部国家重大仪器设备开发专项子课题、国防科工委重大专项及国防973子课题等20余项研究课题,在《Chem. Sci.》、《Anal. Chem.》、《Chem. Commun.》等国内外学术刊物发表SCI论文200余篇,合作出版专著四部,授权国家发明专利5项,计算机软件著作权8项。先后获陕西省科学技术奖一等奖、中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖等科技奖励十项。近年来,研究团队面向“大气复合污染综合防治,打赢蓝天保卫战”的国家重大战略目标,以针对复合大气污染物精准溯源与环境潜在风险预估的实际需求,借助人工智能与多谱融合策略,发展并建立了LIBS-IR多谱融合、机器学习与集成学习协同策略的复合污染物精准溯源与环境潜在风险预估方法,以揭示大气污染物的时空分布和污染特征,期望为复合区域大气污染的精准防治提供理论依据与技术支撑。大气污染源与其化学组分密切相关,可借助污染物组分信息追溯污染物来源。一次颗粒物在空气中会迅速转化为复杂的二次颗粒物,而颗粒物化学组成以及转化过程中自由基的实时监测有助于准确获取大气转化过程中的微观信息。由于颗粒物的粒径小且处于快速运动状态,大气颗粒物的原位操控是实现其化学组成精准测量面临的首要技术难题。激光捕获(又称光镊)是一种借助激光动力学效应将一束激光高度会聚并作用于微小目标(通常为μm量级)上产生三维势阱,进而实现单细胞、生物大分子等微粒的非接触、无损伤稳定操控和捕获技术,并于1997年获得了诺贝尔物理学奖。基于激光捕获的大气颗粒物原位操控技术为单颗粒精准测量提供了新思路和新方法,并成功应用于悬浮炭黑颗粒表面非均相氧化反应和化学成分变化过程监测、单纳米颗粒多元素原位同时分析等。激光捕获与LIBS相结合的单颗粒在线分析技术具有结构简单、成本低、灵敏度高等优势。然而,由于LIBS光谱强度更容易受到激光能量波动、粒子运动、样品的异质性以及光-物质相互作用的复杂性的影响,微米级单颗粒分析仍存在信噪比低、重现性差、难以准确定量分析等问题,需要进一步深入研究。研究团队针对微米级单颗粒精准定量分析的关键技术瓶颈,以碳颗粒为研究对象,借助人工智能、变量选择与机器学习等策略,研究了基于空心光束的单颗粒原位捕获与LIBS技术协同测量的策略,建立了基于随机森林的微米级单颗粒中重金属元素定量分析方法(如图1所示),获得了较好的分析结果。该成果发表在分析化学顶级期刊《Analytical Chemistry》(Anal. Chem. 2022, 94, 17595−17605)。图1 微米级炭黑单颗粒中金属元素的定量分析方法示意图首先开展了大气单颗粒物的稳定捕获与LIBS光谱原位测量方法研究,以悬浮大气颗粒物--微米级碳颗粒为研究对象,开展了基于热致非线性效应的空心光束形成方法研究,探索了捕获效率随不同实验条件的变化规律,通过单颗粒物的光场受力特性分析,获得最优化的大气单颗粒稳定捕获策略;进一步探索了微米级碳颗粒特征信息随外界条件的变化规律,确定了最优化的微米级单颗粒原位测量策略,有效降低了由于颗粒物抖动带来的误差,一定程度上提高了LIBS光谱的信噪比。针对采集到的单颗粒LIBS光谱,通过吸附法制备了不同金属(Zn、Cu和Ni)浓度的微米级炭黑颗粒样品,研究了不同光谱预处理方法对RF校正模型预测性能的影响,重点探究了RF校正模型预测性能随着不同变量选择方法(变量重要性投影(VIP)和变量重要性测量(VIM)以及阈值的变化规律,在最优化的光谱预处理方法、变量选择方法和模型参数等条件下,建立了基于变量选择策略的RF校正模型。结果表明,基于VIP或VIM的RF校正模型表现出了优异的预测性能(如图2所示)。对于Cu和Ni两个元素的分析,最优化的预测模型为VIM-RF校正模型(Cu和Ni的相关系数R2分别为0.9596和0.9548,均方根误差RMSE分别为126.2和142.5 ppm,平均相对误差MRE分别为0.0746 和0.0986);对于Zn元素分析,优化的预测模型为VIP-RF校正模型(它的R2、RMSE和MRE分别为0.9662、84.0 ppm和0.0584)。该方法在准确度、重复性和稳健性方法均具有优异的预测性能,有效提高了微米级单颗粒定量分析的准确度。因此,空心光捕获辅助LIBS技术结合随机森林算法成功应用于微米级单颗粒中三种金属元素定量分析,可为复合大气污染物的精准测量与溯源提供理论基础与技术支撑。在未来的研究工作中,将借助多光谱协同测量、信号增强、机器学习与集成学习、自适应建模、模型迁移等策略,发展并建立多尺度单颗粒物以及复合污染物的定量分析方法,进一步揭示大气污染物的时空分布和污染特征,期望为复合区域大气污染的精准防控提供理论依据与技术支撑。在未来,我们团队将进一步聚焦国家重大社会需求和科技前沿热点问题,助力光谱技术及其分析仪器研发的持续创新发展。图2 基于不同随机森林校正模型对微米级碳颗粒中3种元素的预测性能(a:Zn b:Cu c:Ni)作者简介李华,西北大学、西安石油大学二级教授、理学博士、博士生导师,西安石油大学学术委员会主任。中国化工教育学会常务理事、中国化学会计算机化学专业委员会委员、中国石油企业协会专家委员会委员、中国光学工程学会激光诱导击穿光谱专业委员会常务委员,陕西省石油学会能源化工专业委员会主任,陕西省石油标准化技术委员会主任委员,陕西省工科类学科评议组(研究生教指委)成员,“新能源和新材料研究院”院长。主要从事过程分析与化学信息学、含能材料、绿色能源化学与过程等的教学与研究工作。分别于1988年和1996年在中国科学院长春应用化学研究所师从中科院院士苏锵研究员等获硕士和博士学位,后师从中科院院士高鸿教授从事博士后研究工作。1998-2001年,先后在美国华盛顿大学、美国海军实验室(NRL)、捷克Masaryk大学和德国Reutlingen大学担任访问、客座教授。主持国家自然科学基金9项、科技部国家重大仪器设备开发专项子课题和国防科工委重大专项及国防973子课题等研究项目,近年来在《Chem. Sci.》、《Anal. Chem.》、《Chem. Commun.》等国内外学术刊物发表SCI论文200余篇,合作出版专著四部,授权中国发明专利5项,计算机软件著作权8项。曾获1998年第二届陕西青年科技奖,2001年陕西省优秀留学回国人员,2006年获陕西省科学技术奖一等奖(排名第一)、2008年获陕西省科学技术奖二等奖(排名第二)和2019年中国仪器仪表学会科学技术奖一等奖等科技奖励。
  • “2018光谱大会”召开 促光谱分析技术快速发展
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2018年9月13日,“2018光谱大会”在北京蟹岛会议中心召开。此次会议由北京理化分析测试技术学会主办,清华大学、北京大学、中国科学院化学研究所、国家重有色金属质量监督检验中心协办,北京理化分析测试技术学会光谱分会承办。 /p p   光谱技术作为现代分析检测技术中的一个重要组成部分,在分析领域中占据着举足轻重的地位,而其发展也反映了分析技术的不断改革与创新。回顾过去、展望未来,清华大学教授、北京理化分析测试技术学会副理事长光谱分会理事长孙素琴倡议,并实施召开了“2018光谱大会”。该会议将以“接地气”的光谱分析技术发展为主题,老中青的光谱人齐聚一堂,来自全国高等院校、科研机构和各企业单位近300名光谱相关人员参会。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/2927c034-f5d1-404c-95b3-da10e89ec7d9.jpg" title=" IMG_0037.jpg" alt=" IMG_0037.jpg" / /p p style=" text-align: center " “2018光谱大会” 会议现场 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/531747fc-8708-487f-a415-963f3b8675cd.jpg" title=" IMG_9976.jpg" alt=" IMG_9976.jpg" / /p p style=" text-align: center " “2018光谱大会”学术委员会主席/中国钢研科技集团王海舟院士致辞 /p p   王海舟院士在致辞中讲到,光谱分析技术的发展与国家经济发展是紧密结合在一起的。在过去几十年中,中国光谱分析技术取得了长足、快速的发展,尤其是中国拥有原子荧光光谱、原位光谱等具有自主知识产权的光谱技术。展望未来,光谱分析技术也将继续创新发展。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/70b2c4ed-b73c-420e-ab36-bf43c899a66f.jpg" title=" IMG_9967.jpg" alt=" IMG_9967.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京理化分析测试技术学会副理事长/光谱分会理事长/清华大学教授孙素琴主持开幕式 /p p   在简洁的开幕式后,本次光谱大会即进入到了大会报告环节。大会邀请中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士、中国工程物理研究院流体物理研究所杨延强教授、四川大学段忆翔教授、华东师范大学徐建华教授、国家地质实验测试中心王苏明教授级高工等做精彩报告。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3e80be66-4ee1-4449-ad27-87c711660dfd.jpg" title=" IMG_9988.jpg" alt=" IMG_9988.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士 /p p style=" text-align: center " 报告题目:我国分析仪器的创新、机遇和存在的问题 /p p   江桂斌院士谈到,高水平分析仪器是现代文明的重要标志,社会发展对分析仪器提出了在线、原位、在场、实时、成像、快速、高通量、低成本等需求。而可靠性等则是分析仪器的本质与核心问题。 /p p   国家对分析仪器创新研制的支持力度非常大,我国分析仪器国产化已经取得了重大进展。但在面临环境等国家重大需求、民生、基础研究等领域,国产仪器仍需进一步努力以抓住这些巨大机遇。 /p p   我国分析仪器的发展目前存在着企业运行体制、管理体制不完善,缺乏长期发展规划 产品质量不过关、售后服务不到位 研发创新能力不够、动力不足,产品更新换代速度慢 视野与前瞻性不够 同质化竞争等问题。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/59a36af4-991f-4de7-ad90-8deed760a558.jpg" title=" IMG_0027.jpg" alt=" IMG_0027.jpg" / /p p style=" text-align: center " 中国工程物理研究院流体物理研究所杨延强教授 /p p style=" text-align: center " 报告题目:分子晶体选键激发与振动能量转移过程的超快光谱研究 /p p   含能材料在军事和民用方面具有广泛的应用,包括炮弹、导弹、火箭、航天等。杨延强教授报告中介绍了,其团队在利用多种超快光谱技术表征含能材料方面所取得的最新进展。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9ac1bf5-7fde-4355-853c-74a15ef978bc.jpg" title=" IMG_0043.jpg" alt=" IMG_0043.jpg" / /p p style=" text-align: center " 四川大学段忆翔教授 /p p style=" text-align: center " 报告题目:分析检测光谱仪器研发与应用 /p p   LIBS仪器市场前景应用广泛,可以广泛应用在粮食快检、矿石分析、环境分析、地质勘探、质量控制、航空航天等领域。 /p p   段忆翔教授在报告中展示了其课题组在一系列台式/便携/手持式LIBS仪器、LIBRAS仪器(LIBS-Raman)、质子转移反应质谱仪、离子迁移谱等谱仪器开发方面取得的新进展。并介绍了在LIBS的关键零部件、软件控制系统、数据处理、专属软件等方面所取得成果。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/1bb115bf-0891-4db0-a275-70eea55a27d0.jpg" title=" IMG_0086.jpg" alt=" IMG_0086.jpg" / /p p style=" text-align: center " 布鲁克(北京)科技有限公司红外光谱应用专家 雷浩东 /p p style=" text-align: center " 报告题目:布鲁克分子光谱技术在基质隔离和表面超薄分子层领域的分析技术最新进展 /p p   雷浩东在报告中首先介绍了基质隔离、超薄分子层的发展历程与应用情况,如基质隔离可应用于研究催化反应观察分子如何分解、含能材料观察反应中间体等。针对这些较特殊领域,布鲁克以其红外光谱仪器为基础研制了基质隔离光谱表征系统等仪器设备。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/713be77b-3ac7-4741-bd9b-d44472e17a24.jpg" title=" IMG_0112.jpg" alt=" IMG_0112.jpg" / /p p style=" text-align: center " 华东师范大学徐建华教授& nbsp /p p style=" text-align: center " 报告题目:精密光谱技术与应用 /p p   报告中,徐建华介绍了其团队研制的稳态荧光光谱仪与TCSPC、分秒时间分辨荧光上转换测量系统等精密光谱仪器设备。其团队还利用这些技术进行了具体应用,如LicT和SNase变体的分秒时间分辨荧光测量等。 /p p   徐建华在报告的最后展望了精密光谱技术的发展趋势,如高时间分辨光谱+多光谱技术联用等。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/3a55d395-03b6-412b-bb77-c5f2d3c181ef.jpg" title=" IMG_0138.jpg" alt=" IMG_0138.jpg" / /p p style=" text-align: center " 国家地质实验测试中心王苏明教授级高工 /p p style=" text-align: center " 报告题目:我国资源环境分析质量监控进展 /p p   如今,分析化学迈入了化学测量学新时代,而资源环境样品分析是地球科学与化学测量学等多种学科的交叉领域。在资源环境样品分析中,光谱分析技术得到了广泛得应用,具有不可替代的作用,如在中国地球化学填图计划中的配套分析方案中三分之二涉及光谱技术。 /p p   王苏明高工在报告中介绍了其单位所开展的建立我国地下水分析测试技术质量控制体系、首次建立地下水样品分析远程实时质量监控系统等工作进展,确保了地下水分析数据的准确性、以及不同时空地下水样品分析数据的可比性。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/433f3922-f79c-4aa6-ac35-2c1cd13f22bc.jpg" title=" IMG_0157.jpg" alt=" IMG_0157.jpg" / /p p style=" text-align: center " 山东沃柏斯实验室工程有限公司 陈强 /p p style=" text-align: center " 报告题目:多元化实验室的装配式建设及可持续应用技术 /p p style=" text-align: left "   陈强介绍了一种全新的实验室系统,构建科学合理的实验室功能,形成新的实验室模块系统及优化整合原有实验室工艺布局。实验室的装备满足实验工艺和实验设备的要求,具有适应性和灵活性的特点。 br/ /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/f634bf94-972b-4550-8ae6-643723c0fadc.jpg" title=" IMG_0021.jpg" alt=" IMG_0021.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京矿冶研究总院测试研究所冯先进研究员主持大会报告环节 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/42fe8f48-6fc4-4084-aef5-649df0858bd3.jpg" title=" IMG_0133.jpg" alt=" IMG_0133.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京大学刘锋教授主持大会报告环节 br/ /p p   大会报告环节之外,本次大会还设置了分子光谱、原子光谱、青年论坛等分会场,以及墙报展区。 /p p   “2018光谱大会”也得到了众多国内外分析仪器厂商,以及陇西保和堂药业、山东沃柏斯实验室工程有限公司等的大力支持。仪器信息网为本次大会的合作媒体。 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/402f459d-9f03-445e-8a3d-f9266523441d.jpg" title=" IMG_0081.jpg" alt=" IMG_0081.jpg" / /p p style=" text-align: center " 仪器信息网 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/601b445a-38ef-410c-b9be-d95bb79b26a7.jpg" title=" IMG_0108.jpg" alt=" IMG_0108.jpg" / /p p style=" text-align: center " 岛津企业管理(中国)有限公司 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/b8528911-baad-4806-99e4-9d7a742c027b.jpg" title=" IMG_0071.jpg" alt=" IMG_0071.jpg" / /p p style=" text-align: center " 布鲁克(北京)科技有限公司 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/cc62075b-1428-4f1f-8a25-e05ba6738a4a.jpg" title=" IMG_0073.jpg" alt=" IMG_0073.jpg" / /p p style=" text-align: center " 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/7734df24-1b52-437d-911e-47b290398a7e.jpg" title=" IMG_0074.jpg" alt=" IMG_0074.jpg" / /p p style=" text-align: center " 安捷伦科技(中国)有限公司 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/6c8979b6-d39f-427e-accb-904ffeb51406.jpg" title=" IMG_0075.jpg" alt=" IMG_0075.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京海光仪器有限公司 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/16cbdb41-d068-40fb-8de7-0dfabb4324b3.jpg" title=" IMG_0078.jpg" alt=" IMG_0078.jpg" / /p p style=" text-align: center " 日立高新技术公司 br/ /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/c9f474ca-cfd7-443b-ba0d-a04d04ff0293.jpg" title=" IMG_0080.jpg" alt=" IMG_0080.jpg" / /p p style=" text-align: center " 北京东西分析仪器有限公司 br/ /p p br/ /p
  • 300万!武汉大学全光谱流式细胞分析仪采购项目
    项目编号:GXTC-A1-22130377项目名称:武汉大学全光谱流式细胞分析仪预算金额:300.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):300.0000000 万元(人民币)采购需求:序号货物名称主要功能数量交货期质保期交货地点是否接受进口产品1全光谱流式细胞分析仪测量细胞大小、内部颗粒的性状,还可以检测细胞表面和细胞浆抗原、细胞因子、细胞内DNA、RNA含量等;它可对群体细胞在单细胞水平进行分析,在短时间内检测分析大量细胞,并收集、储存和处理数据,从同一个细胞无需滤光片即可轻松对20多及以上个荧光标志物进行同时检测,全面统计其表达水平。1台合同签订后90日内本项目免费质量保证期要求不低于贰年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人确认验收合格之日起算。武汉大学泰康医学院(基础医学院)接受2配套附件:质控微球1盒合同履行期限:交货期:合同签订后90日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • Cytek全光谱流式细胞仪整体成本分析
    当市场上出现一种新的流式细胞仪时,我们有很多因素可以考虑。每个流式仪提供不同的硬件设计,软件接口和工作流程。为了帮助您做出决定,我们研究了购买、操作和维护不同的流式细胞仪时的考量因素。经过细致的比较,我们对目前可用的流式细胞仪解决方案进行了分类,分为四个性能水平的机器:能完成小于10种颜色 10 - 20种颜色 20 - 30种颜色 超过30种颜色。在每个性能层,我们比较每一种流式细胞仪的成本可分为以下5类:对于每个成本类别,我们比较了Cytek的Northern Lights或者Aurora全光谱流式机器相比于其它机器的性能。使用下面的配色深浅图来表示从低到高的成本消耗:系 / 统 / 成 / 本Cytek的流式细胞仪具有很高的性价比。如果您预算有限,可以选择我们的Northern Lights(NL)全光谱流式系列,该系列有1,2,3激光的配置,最高可以完成24色以上的实验。单激光的NL-1000全光谱流式可以完成9或10色的实验;2激光的NL-2000具有10-20色的性能;3激光的NL-3000能够完成超过20色的实验。1激光的NL系统可以升级到2或3激光系统。如果您的实验需要配更多颜色,可以选择我们的Aurora系列,该系列具有3,4或5激光的配置,最高可以完成30色以上的实验,同样相比市场上的同类产品具有极高的性价比。所以,从系统成本考量方面,Cytek的机器都处于深绿色的低成本区域:实 / 验 / 成 / 本全光谱流式能够使用在其它流式平台上没有办法在一起使用的光谱高度重叠的染料,比如APC和AF647。在一个样本管中使用更多的染料,可以减少样本制备的成本以及在单管样本中获取更多的信息。此外,上样的时间也可以大大缩短,从而使您有更多的时间可以用于结果分析。为了进一步降低实验成本,您可以储存单染管的光谱到Cytek SpectroFlo® 软件的参考库,只要机器没有大修,下一次实验便可以从参考库中调取单染管的光谱再利用。对于20色以上的实验,其它流式仪需要配置5,6或者7根激光,但Aurora和Northern Lights可以帮助您只使用3激光便能完成24色的实验。如果在3激光Aurora系统中再新增一根UV的激光器,便可以帮您把实验扩展到30色。在30色以上性能的机器中,我们只有很少的机器品牌可以选择,而Aurora机器在实验配色中不需要任何的定制染料,这也能保证整体实验成本的降低。因此,在实验成本这一块,Cytek的Northern Lights和Aurora机器也属于深绿色的低成本区域:维 护 / 和 / 服 务 成 本流式仪上激光器的选择往往对维修服务的成本影响很大,一些激光器(比如UV)相比于其它激光器(比如紫激光)要贵很多。Cytek全光谱流式仪能够使用3激光的系统(405,488,640)成功完成24色实验。在这些系统中没有必要去使用昂贵的UV激光器和UV染料来完成多色实验。更简单的光学配置也意味着更节约的维护成本。此外,每年用户都需要更换鞘液过滤器和上样针来防止堵塞。对于这些配件,Cytek的价格相对于其它品牌的机器要便宜很多。在维护成本这一块,Cytek能够提供低维护成本的机器,使用少量的激光器便能完成复杂的多色实验:空 / 间 / 成 / 本在小于10色水平的机器中,Northern Lights相比于市场上其它的机器尺寸会大一些。而在10-20色水平的机器中,Northern Lights更加小巧和具有竞争力。超过20色水平的话,Cytek的流式仪比其它机器更加小巧,并具有强大的功能。在超过30色水平的机器中,其它机器大多会比Cytek的Aurora大2到3倍,最多重5倍和高2倍。此外,用户还需要花费大量的时间来安装这些大型的机器,并满足其复杂的安装和运行条件。日 / 常 / 运 / 行 / 成 / 本Cytek的全光谱流式仪在日常的实验中无需更换滤光片配置,因而直接便可以进行QC操作。仪器的QC使用SpectroFlo® 小球,该小球价格相对于其它的QC小球更便宜 。在Aurora和Northern Lights系统上运行QC只需要花费2到3分钟即可完成。并且因为无需更换滤光片,因而不需要像其它机器那样针对不同的滤光片配置完成多种不同的基准QC。此外,鞘液的使用和类型也是一个成本考虑因素。对于Cytek系统,上样过程中每分钟鞘液消耗速率大约为11 mL。您可以使用去离子水或其它不含表面活性剂的鞘液,这样给用户提供了很高的选择灵活性。在每日运行成本这块,Cytek的全光谱流式仪相比其它机器成本更低,特别是相对于其它品牌超过30色水平的机器,其每日消耗和实际培训会增加很多成本。SUMMARY从多方面考虑,Cytek全光谱流式仪解决方案具有以下的优点:1.实现少激光便能完成高复杂度的实验,有效降低维护成本。2.可以选择任何能被机载激光激发的染料,并且能在一个实验中使用光谱高度重叠的染料。3.减少仪器设置时间及每日运行成本。无需进行滤光片更换,操作流程简单,消耗品成本低。4.从每一个多色管中能够获取更多信息。能够储存单染管的光谱从而减少样本制备时间。5.仪器安装需求简单,操作易上手,只需要2天的培训便可学会使用。
  • 岛津成像质谱显微镜应用专题丨多模式成像分析小鼠心肌梗塞
    简介作为一种成像技术,磁共振成像(MRI)广泛应用于日常临床诊疗中。为了在检查过程中增强对比度,可以使用几种不同的造影剂。由于五个或七个不成对电子具有出色的顺磁性,因此最常使用Fe3+、Mn2+或Gd3+。因游离形态的Gd3+具有毒性,此探针与氨基羧酸一起作为复合物给药。大多数钆造影剂(GBCA)是全身分布的,一些靶向特异性GBCA也正在研究中。图1 Gadofluorine P的结构Gadofluorine P是一种靶向造影剂,对富含胶原蛋白的细胞外基质(ECM)具有高亲和性,ECM在发生心肌梗塞(MI)时分泌。多模式生物成像技术能够可视化靶向造影剂的分布。使用激光剥蚀与电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)以高空间分辨率在元素水平上生成定量图像,而基质辅助激光解吸电离质谱(MALDI-MS)用于在分子水平上验证研究结果,提供更多分布信息,例如磷脂或血红素b的分布。材料和方法动物实验此项动物实验在明斯特大学医院临床放射学研究所Moritz Wildgruber教授的研究小组进行。使用诱导心肌梗塞六周的小鼠,注射照影剂Gadofluorine P后进行MRI检查。小鼠被处死后,取出心脏并快速冷冻。用冷冻切片机制备厚度为10μm的切片。标准品制备对于LA-ICP-MS分析,用明胶制备基体匹配标准品,用于外标 校正。明胶(10%w/w)添加9种不同浓度,范围为0至5000 μg/g Gd。另制备了厚度为10μm的标准品切片。样品制备对于MALDI-MS成像分析,将切片放置于氧化铟锡(ITO)涂层的载玻片上。先用升华法涂敷α-氰基-4-羟基肉桂酸(CHCA)至组织表面,然后用500μl水和50μl甲醇混合溶液喷雾于组织表面2.5分钟进行再结晶。分析条件对于LA-ICP-MS分析,使用Tygon管,将ICPMS-2030与激光剥蚀系统LSX-213 G2+(Teledyne CETAC)连接,此系统配有HelEX II池和波长为213nm的Nd-YAG激光。氦气用于剥蚀池的冲洗和传输。ICP-MS 2030配有镍采样锥和截取锥。在碰撞模式下,31P、57Fe、66Zn、158Gd和160Gd的积分时间为100ms条件下进行测量。每种标准品的标准曲线使用了10个浓度水平进行分析,并且同样的条件下分析了样品(表1)。表1 LA-ICP-MS的实验条件MALDI-MS分析使用了配有离子阱-飞行时间(IT-TOF)质谱分析仪iMScope TRIO。选择正离子模式,质量范围为m/z 700到1200。其他实验条件列于表2中。基质使用iMLayer升华20分钟。表2 MALDI-MS的实验条件结果LA-ICP-MS用基体匹配标准品进行的外标法定量分析结果显示,在高达5000μg/g的浓度范围内存在良好的线性关系,相关系数R2为0.997。采用15μm光斑尺寸时,基于158Gd的检测限(LOD)为43ng/g Gd,定量限(LOQ)为140ng/g Gd(根据Boumans[1]算出)。图2 小鼠心脏组织切片的H&E染色图2所示为连续切片的苏木精伊红染色结果,检测出心肌梗塞的区域(以黑线标出)。图3 两个连续切片的显微图像(a.和b.);经LA-ICP-MS测定的Gd定量分布(c.);Gadofluorine P的配体分布(d.);配体结构及理论峰值(青色条)、MALDI-MS测定峰值(黑线)(e.)图3所示为两个连续切片的显微图像(a.和b.)。使用LA-ICP-MS(c.),检测到健康心肌中Gd的均匀分布,平均浓度约为50μg/g。梗塞区的Gd浓度高两倍,约为110μg/g,最高值可达370μg/g。由于静脉注射造影剂的作用,心室中也存在较高浓度的Gd。这些分布可以通过MALDI-MS成像进行验证(d.)。该实验中,只能检测到Gadofluorine P的质子化配体,而不是完整的复合物(e.)。结果显示,主峰m/z 1168.39的质谱成像图与LA-ICP-MS检测的Gd分布具有良好的相关性。在心机梗塞和心室区发现了分子探针的最高强度,而健康心肌则显示出低而均匀的强度。结论 该应用表明,元素选择性(LA-ICP-MS)和分子选择性(MALDI-MS)成像技术的组合是可视化心机梗塞后小鼠心脏组织中靶向钆造影剂分布的有力工具。通过LA-ICP-MS技术实现了高空间分辨率和定量,并通过MALDI-MS在分子水平上验证了其分布。参考文献[1] P.W.J.M.Boumans, Spectrochimica Acta 1991, 46 B, 641-665.文献题目《Gadofluorine P多模式生物成像分析用于小鼠心肌梗塞研究》使用仪器岛津iMScope TRIO作者Rebecca Buchholz1、Fabian Lohofer2、Michael Sperling1,3、Moritz Wildgruber4、Uwe Karst11 明斯特大学无机和分析化学研究所 2 慕尼黑工业大学放射学研究所3 明斯特欧洲物种分析虚拟研究所(EVISA) 4 明斯特大学医院临床放射学研究所声明1、本文不提供文献原文。2、所引用文献仅供读者研究和学习参考,不得用于其他营利性活动。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 赛恩思OES-802型直读光谱仪——快速、准确的金属材料分析利器
    四川赛恩思仪器有限公司是一家集研发、生产与销售为一体的高新技术企业,其OES-802型直读光谱仪是一款高性能的分析仪器,最近在黑龙江多宝山铜业完成验收。黑龙江多宝山铜业是紫金矿业的全资子公司,拥有铜资源量达400万吨,钼金属15万吨,还有丰富的金、银、铼等伴生贵金属资源,产值超过1000亿元。公司现已发展成为中国第二大单体铜金属矿山、人均处理量最大的铜矿企业,是黑龙江省投资最多、生产能力最大的有色金属矿山。赛恩思OES-802型直读光谱仪是一种用于金属材料分析的高性能仪器,主要通过测量样品被激发时发出代表各元素的特征光谱光(发射光谱)的强度而对样品进行定量分析的仪器。多宝山铜业将利用赛恩思OES-802型直读光谱仪对矿产样品进行元素全谱分析,提升产品质量,提高生产效率。OES-802型直读光谱仪具有高分辨率、高精度、高灵敏度等特点,能够对各种金属材料中的各种元素进行快速、准确的分析;自动化程度高,使用者只需将样品放入样品台上,选择相应的分析程序,即可进行分析;强大的数据处理能力,采用高速数字信号处理技术,能够在短时间内对大量样品进行快速分析除此之外,赛恩思OES-802型直读光谱仪还具备高度的灵活性和可定制性。该仪器配备了丰富的分析模式和参数设置选项,能够适应不同金属材料的分析需求,满足客户个性化的分析要求。四川赛恩思仪器有限公司自成立以来,依托专业的技术优势与丰富的行业资源,已成为全国知名分析仪器制造商,先后被授予“科技型中小企业”、国家级“高新技术企业”、“四川省质量信誉服务AAA单位”等荣誉称号。 现拥有HCS系列高频红外碳硫仪、OES系列直读光谱仪、ONH系列氧氮氢分析仪以满足客户不同的分析需求。
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