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切换系统相关的资讯

  • 安捷伦科技公司推出首款商品化组合切换系统SFC/UHPLC
    安捷伦科技公司推出首款商品化组合切换系统SFC/UHPLC 2012 年 3 月 1 日,安捷伦科技公司(纽约证交所:A)宣布推出 1260 Infinity 组合切换系统SFC/UHPLC 。 这是世界上第一款既可运行超临界流体色谱又可运行超高效液相色谱的商品化仪器。 该系统不仅能智能化地筛选出最适合的分离方法,而且还能为复杂样品和杂质分析提供全面的信息。 安捷伦液相色谱高级运营总经理 Stefan Schuette 说:&ldquo 今天,色谱分析人员可在同一系统上来回切换 UHPLC 和 SFC,无需更换任何硬件或方法。 采用这两种互补技术必将会大大增强用户对结果的信心&rdquo 1260 Infinity 组合切换系统SFC/UHPLC 可在 UHPLC 的工作范围内提供类似于液相色谱的灵敏度。 这是唯一一款具有 600 bar 高耐压性能的 SFC 系统。 该混合型系统经济实惠,客户只需购买一台仪器便能完成两种类型的分离过程。 它还节省了宝贵的台面空间。 在 SFC 模式下,该仪器采用标准级的二氧化碳气体而非 SFC 级二氧化碳,从而大大节约了成本。 此外,与液相色谱相比,SFC的溶剂用量以及产生的废液都有所减少。 客户还可选择只购买 SFC 模块,升级现有 1100、1200 和 1260 液相色谱系统。 安捷伦 1260 Infinity 组合切换系统SFC/UHPLC与安捷伦 6100 系列单四极杆液质联用系统完全兼容。 更多信息,请访问:www.agilent.com/chem/infinity-sfc。更多图片,请访问 www.agilent.com/about/newsroom/lsca/imagelibrary/#202。 关于安捷伦科技公司 安捷伦科技(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,是化学分析、生命科学、电子和通讯领域的技术领导者, 公司的 18,700 名员工为 100 多个国家的客户提供服务。 在 2011 财政年度,安捷伦的业务净收入为 66 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 复杂样品自动化分析中的在线前处理技术① | 二维柱切换系统
    引 言随着检测技术的不断发展,特别是质谱仪的普及,对于复杂样品中微量成分的检测,已经变得更加容易。但为了实现准确定量,仍需将微量或者痕量的目标成分与复杂基质进行分离,以减少干扰。这样,原本简单快速的分析过程,却因为繁琐的前处理操作而变得低效,费时。更重要的是,前处理步骤越多,人为因素干扰就越多,分析结果重现性和准确度将无法保证。因此,为节省人力,并得到更加准确的分析结果,对自动化前处理装置的需求越来越多,各大仪器厂商也纷纷推出了此类产品,但由于价格昂贵,短时间内仍无法得到普及。 岛津中国创新中心一直致力于开发和引进全新的分析检测技术,帮助用户解决实际工作中的难题。此次,将为大家介绍复杂样品自动化分析中的在线前处理系列技术。在现有分析设备基础上,通过追加高压切换阀,应用超临界流体色谱技术,配备特殊填料柱,搭建多维柱切换系统,来实现含有复杂基质的生物样品以及食品药品的在线前处理,并实现准确快速的自动化分析。 今天,我们首先为大家介绍通过使用二维柱切换系统和稳定同位素内标实现全血中免疫抑制剂的快速监测技术。免疫抑制剂是对机体的免疫反应具有抑制作用的一类药物,主要用于器官移植抗排斥反应和自身免疫疾病的治疗。在临床上,免疫抑制剂的浓度必须维持在一个有效和安全的范围内,才能起到对治疗的促进作用。常用的免疫抑制剂如环孢素A(Cyclosporin A)、依维莫司(Everolimus)、西罗莫司(Sirolimus)和他克莫司(Tacrolimus)等,由于其治疗窗窄(治疗浓度与中毒浓度接近),并且其代谢过程容易受个体差异,环境等因素影响,因此对该类免疫抑制剂药物浓度进行监测,对于患者的治疗具有非常重要的指导意义。 图1. 四种常用免疫抑制剂结构式(依维莫司Everolimus、他克莫司Tacrolimus、环孢素A Cyclosporin A、西罗莫司Sirolimus) 目前,用于生物样品中免疫抑制剂的定量方法主要有免疫分析法、高效液相色谱法(HPLC)和LC-MS/MS法等,现有方法存在专属性差或者前处理复杂等缺点。为简化样品前处理过程,提高分析效率,并提高检测结果准确性,岛津公司开发了一套二维色谱质谱联用系统,并配合稳定同位素内标技术,实现了全血样品中的免疫抑制剂的快速监测。如下图所示,首先在第一维流路中,使用特殊的SPE小柱对全血样品中的免疫抑制剂进行在线捕集,并除去样品溶液当中的蛋白和盐。进一步,在第二维流路当中,分析流动相将免疫抑制剂从捕集小柱上洗脱至分析柱上进行分离,并通过岛津公司性能稳定的临床质谱LCMS- 8050CL进行检测定量。图2. 全血中免疫抑制剂在线捕集系统 如下图所示,该系统通过使用在线捕集系统和同位素内标技术,可以在1.4min以内完成全血当中四种免疫抑制剂的准确定量。该技术极大地简化了全血样品的前处理过程,提高了工作效率和分析的自动化程度,减少了人为误差,确保得到更加准确的结果。 图3. 全血中四种免疫抑制剂质谱色谱图(红线:同位素内标;黑线:未标记物)图4.四种免疫抑制剂和同位素内标的离子对信息
  • 岛津推出Nexera-i MT方法转换系统
    岛津公司在中国市场推出包括LC-2040C MT和LC-2040C 3D MT的Nexera-i MT方法转换系统,该系统具有两个流路,分别适用于HPLC系统以及UHPLC系统。该系统简化了用户在使用HPLC分析时所面临的方法迁移的问题。与此同时,该系统简化了用户将HPLC与UHPLC分析方法进行转化的过程。从其他系统上建立的分析方法,均可通过Nexera-i MT进行良好重现,可显著减少方法验证的过程。在LabSolutions中新加入的分析条件转移及优化(ACTO)功能,可根据不同仪器系统间的延迟体积差异来调整进样时间,而无需对已有的梯度方法进行更改。此外,仅需登录现有的HPLC分析方法,即可通过ACTO功能将其转换为适合Nexera-i MT的分析方法。 该系统具有与i-Series相同的特点,诸如节约空间、可通过面板操作、基线稳定、出色的稳定性、进样速度快以及极低的进样残留。同时,Nexera-i MT不仅可以自动切换UHPLC与HPLC两种流路以实现用户分析方法的转移,也可以作为超快速分析系统进行新方法的开发,以上这些都可以在同一套系统中实现。其目的是提高稳定性和易用性,简化方法的转换和转移。 LC-2040C MT特征(1) UHPLC和HPLC双流路设计将方法迁移与高性能分析集于一体主机内安装有FCV-36AH十通阀,因此可在一个系统内同时包含UHPLC与HPLC两套分析流路。该系统简化了用户在使用HPLC分析时所面临的方法迁移的问题。同时,它简化了用户在HPLC中分析测试方法的转换过程。在任何其他制造商的高效液相系统上建立的方法,可以在LC-2040C MT或LC-2040C 3D MT系统上很好的重现,大大缩短了分析方法验证的过程。 (2) ACTO功能支持不同延迟体积模式下方法的转换和优化在LabSolutions中新加入的分析条件转移及优化(ACTO)功能,可根据不同仪器系统间的延迟体积差异来调整进样时间,而无需对已有的梯度方法进行更改。此外,仅需登录现有的HPLC分析方法,即可通过ACTO功能将其转换为适合Nexera-i MT的分析方法。UHPLC系统延迟体积505μL,HPLC延迟体积770μL,与安捷伦1100系统体积相当。另外,HPLC的体积还可以通过附件包进行调整,以适用于Waters Alliance或者LC-2010的分析方法。 (3) 通过触摸面板,提高i-Series系列可操作性Nexera-i MT系统的触控面板可实现对两条流路的配置,因此可轻松观察当前使用的系统(HPLC或者UHPLC)。此外,在主机触摸屏上确定分析条件后(包括仪器参数,时间程序,待分析样品瓶,进样量等),可通过ICM的功能与LabSolutions工作站同步。该系统具有与i-Sseries相同的特点,诸如节约空间、可通过面板操作、基线稳定、出色的稳定性、进样速度快以及极低的进样残留。同时,提高可靠性和易用性关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。 岛津官方微博地址http://weibo.com/chinashimadzu。岛津微信平台
  • 高鸿钧院士团队成果:多探针扫描隧道显微镜分时复用切换技术
    科学仪器的发展,不断促进对新材料的探索,从而直接或间接影响各科技领域的方方面面。工欲善其事必先利其器,深化与落实科学仪器的自主研发,更是科技攻关的桥头堡。扫描隧道显微镜(STM),及一系列扫描探针显微镜(SPM) :原子力显微镜(AFM)、扫描近场光学显微镜(SNOM) 等,掀起一场纳米技术革命,广泛应用于材料表面纳米尺度局域电子态、形貌以及分子振动等丰富物性的研究。电输运性质作为材料的关键参数,被广泛关注。集成多个独立STM的多探针STM系统,通过施加电/力等调控手段,实现纳米尺度、原位表征材料局域电子态与局域电输运性质,有望加速后摩尔时代新器件的基础研究。四探针 STM 可实现微观体系的四端法测量,有效消除接触电阻带来的测量误差,获得材料的本征电导率。多个独立探针的协同操纵和成像,往往需要相同数量的多套STM控制系统。随着STM探针/压电驱动部件的增加,多探针控制系统的成本和复杂度急剧增加。因此,发展低成本、高效率、可扩展的通用控制解决方案,实现STM控制系统分时操纵多个探针、乃至探针阵列的技术十分必要。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心高鸿钧研究团队多年来一直致力于扫描探针显微学及其在低维量子结构方面的应用,在前沿科学研究取得一系列重要成果。同时,他们也在相关高精尖仪器自主研制方面不断积累,奠定了扎实的基础。物理所技术部郇庆/刘利团队一直致力于科研仪器设备的自主研发,与所内外多个课题组紧密合作,在核心关键部件、成套系统等方面取得了一系列成果(包括一台商业化四探针系统的彻底升级改造【Review of Scientific Instruments, 88(6):063704, 2017】、光学-低温扫描探针显微镜超高真空联合系统【Review of Scientific Instruments 89, 113705 (2018)】和新一代高通量薄膜制备及原位表征系统【Review of Scientific Instruments 91, 013904 (2020)】的自主研制)。两个团队再次密切合作、联合攻关,共同指导N04组博士生严佳浩(已毕业,爱尔兰科克大学博士后)、马佳俊、王爱伟(已毕业,国家纳米中心博士后)、马瑞松(已毕业,物理所关键技术人才)等同学成功研制并搭建了一台多探针STM分时复用切换系统,完成单个STM控制系统依次操纵多个探针在纳米尺度下的成像与定位,以及维持探针位置后的局域电输运测量。该系统采用的核心思路为研发团队首次提出,软硬件均完全自主研发,采用了ARM + DSP + FPGA多核数字平台来兼备复杂切换逻辑、多路高精度高速并行采样与数据处理,涉及C/C++与Verilog HDL编程语言,并提供图形操作界面以提高易操作性,具备多项独特优点:1)单个探针内大、小扫描管及多个探针间的无缝切换,无瞬态抖动;2)皮安级电流切换;3)任意单个探针具备毫米级移动范围与原子级空间分辨;4)多个探针可无限靠近,最小距离仅取决于针尖曲率半径;5)原位、纳米尺度、相同区域内,STM成像与电输运测量。该联合研发团队用6年多时间对系统进行了反复地设计优化和改进,并进行了全面性能测试。该研发成果所涉及的多项关键技术,如微弱信号的放大与切换、高稳定电压保持、复杂控制逻辑等,是未来大规模探针阵列应用的重要技术基础。分时切换的核心思路具有可扩展性强、成本低廉的特点,有望在材料基因组研究高通量表征领域有广泛的应用。该系统的详细介绍发表在近期的《科学仪器评论》杂志上【Review of Scientific Instruments 92, 103702 (2021) doi: 10.1063/5.0056634】。该工作得到了中国科学院关键技术研发团队项目(GJJSTD20200005)、国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目(11927808)和国家自然科学基金委青年基金项目(12004417)等的支持。图1:分时复用切换方案图2:分时复用系统硬件设计图3:分时复用切换系统软件架构图4:分时复用切换系统部分图形用户界面图5:单STM探针空间定位图6: 多探针切换与空间定位附:Rev. Sci. Instrum. 92, 103702 (2021).pdf
  • AURA Controls 发布高纯气体自动切换装置EXD
    压力和过程控制技术的世界领导品牌AURA Controls于2015年5月18日发布了一套精确度高、稳定性强的气体转换系统AURA EXD series。此系统能实现两个高压气源之间的自动切换,在对供气要求严格的应用过程中保障不间断气体供应。   AURA EXD series自动压差转换系统设计用来实现为重要的应用过程和要求严格的过程环提供持续的高纯气体供应。EXD非常适合色谱应用、样品采集和实验室设备中载气和校准气的气体输送。   此经得起考验的转换技术能通过定压阀装置提供失效保护程序,使终端用户能在不终止系统工作的情况下更换储气装置,同时也能延长每罐气体的使用时间。这项专利转换技术还可实现最大化的使用钢瓶气体,在气体将用尽时装置通过从每个储气装置抽取更多气体来增加流速 ,也能保障两个储气装置不会同时用竭。   EXD的全套接口可以灵活的运用于特殊需要的装配、冲洗等应用过程,隔离阀入口压力最高达3000psig。AURA EXD调节阀在100%洁净室中装配,整个系统全部经过了氦气检漏,也为氧气服务做过了清洁。 AURA EXD series 编译:郭浩楠
  • 洞微知物、“微”力无限 | 谱育科技EXPEC 750型全自动离子交换系统
    EXPEC 750型 全自动离子交换系统有效去除干扰成分,重塑基体环境高通量处理样品,自动化流程,工作效率高离子交换树脂可重复使用,实践绿色分析化学产品介绍可根据不同样品的目标分析元素,选择合适的树脂填装离子交换层析柱。活化之后,采用匹配的上样、淋洗、洗脱等方法流程,利用树脂与目标分析元素及干扰元素的物理化学过程,完成分离、富集。产品特点自动化活化、上样、淋洗、洗脱等流程可组合编辑,一键启动。高精度闭环式系统,承压式分离柱,样品/试剂恒速过柱(0.5~100mL/min)。高效率可实现最多六个通道样品同时处理,处理时间在10~20min之间。智能化程序控制智能化,界面简洁、可视化,状态实时显示。高兼容性自动上样、自动收集装置一体化设计,同时兼容ICP/ICP-MS自动进样。模块化方式,灵活组合,有机结合前处理与分析检测过程,构建自动化分析系统,实现实验室4.0。离子交换+快速进样+智能稀释+检测终端(ICP/ICP-MS/… )产品应用EXPEC 750型全自动离子交换系统可应用于无机元素的分离富集前处理,对于高基体样品,可分离基体干扰;对于低浓度样品,可实现目标元素的富集。通过对样品中痕量元素进行除盐分离富集前处理,可以去除碱土金属及F-、Cl-、Br-等基体,重塑样品的分析基体环境,提升样品回收率至95%-105%。对于低至ppt数量级样品进行富集处理,提高检测终端对样品检测分析的检出限、准确度。
  • 科哲发布正-反二维液相色谱系统新品
    上海科哲生化科技有限公司作为中国薄层色谱仪器研发的中心,专业服务于中药行业,为中药行业提供从扫描仪、成像系统、点样仪、展开仪、铺板机等全套薄层色谱仪器。现如今大众对液相的接受度普遍较高,但液相亦有它的局限性,将薄层色谱和液相色谱相结合势在必行。为了解决这一问题,上海科哲生化科技有限公司推出了薄层-液相二维色谱。利用薄层的快速分离优势,将目标物提取传输至液相系统,是药物分析行业、有机合成实验室的理想选择。2DMax1100A3正-反二维液相色谱系统仪器组成:1、高压四元梯度泵系统;2、四波长UV-VIS检测器;3、全自动进样器; 4、色谱柱;5、模块化液相工作站;6、二维色谱切换阀系统主要特点:1、 两支色谱柱有效提高峰容量,用于分离复杂样品;2、 可用于正相&反相二维,解决溶剂兼容问题;3、 简单易用且功能强大的操作软件;4、 灵活的一维、二维切换系统;5、 自动进样器采用全封闭样品瓶,具有洗针功能,可避免样品污染;技术指标:1、流量范围:0-200mL/min(更大流量可定制);2、压力范围:0-4000Psi,过压保护;3、波长范围:190nm-850nm(四波长同时检测),准确度:0.2nm;4、光 源:氘灯-钨灯组合光源;5、自动进样器:144位;6、软件环境:Win7 / 10 (64位);7、通讯方式:网口通讯;2DMax1100P3正-反二维液相色谱系统仪器组成:1、高压四元梯度泵系统;2、四波长UV-VIS检测器;3、全自动进样器; 4、智能馏分收集器;5、收集试管架;6、制备柱;7、模块化液相工作站;8、二维色谱切换阀系统主要特点:1、 两支色谱柱有效提高峰容量,用于分离复杂样品;2、 简单易用且功能强大的操作软件;3、 灵活的一维、二维切换系统;4、 自动进样器采用全封闭样品瓶,具有洗针功能,可避免样品污染;技术指标:1、流量范围:0-200mL/min(更大流量可定制);2、压力范围:0-4000Psi,过压保护;3、波长范围:190nm-850nm(四波长同时检测),准确度:0.2nm;4、光 源:氘灯-钨灯组合光源;5、自动进样器:144位;6、馏分收集容器:试管孔径15mm,试管位数1607、软件环境:Win7 / 10 (64位);8、通讯方式:网口通讯;创新点:1、 两支色谱柱有效提高峰容量,用于分离复杂样品; 2、 可用于正相&反相二维,解决溶剂兼容问题; 3、 简单易用且功能强大的操作软件; 4、 灵活的一维、二维切换系统; 5、 自动进样器采用全封闭样品瓶,具有洗针功能,可避免样品污染; 正-反二维液相色谱系统
  • 既能蒸发又能溅射,nanoPVD磁控溅射系统,各种制备方式自由切换!
    自从2020年Quantum Design中国子公司将英国Moorfield nanotechnology公司生产的台式高精度薄膜制备与加工系统引进国内市场以来受到了国内科研工作者的广泛关注。Moorfield Nanotechnology推出的台式设备体积小巧但性能可以和大型设备相媲美,并且自动化程度高、操作简单、性能可靠、配置灵活。设备所具有的这些优点正是现代实验所需要的。Moorfield Nanotechnology长期收集用户的需求并对产品线进行不断的优化丰富,以满足各种个性化的实验需求。近年来,越来越多的前沿研究中需要用到多种薄膜制备手段,而传统的设备往往只有一种薄膜制备功能,制备一个样品就需要先后在不同的设备中进行操作,并且容易对样品的性质造成破坏。针对这样的需求,Moorfield Nanotechnology公司全新推出了台式高精度溅射与热蒸发系统——nanoPVD ST15A。该系统可以集成金属/绝缘体溅射、金属热蒸发、有机物蒸发功能,在同一台设备中可以实现多种制备手段的组合,将薄膜制备带入了新的高度。系统通过7英寸触摸屏控制,自动化程度高,各种制备方式可以自由切换,甚至可以同时进行。用户可以通过灵活的制备手段在在同一台设备中制备不同的薄膜或者是复合薄膜。nanoPVD ST15A外观图设备技术特点☛ 台式设备配置灵活☛ 磁控溅射、热蒸发、有机物蒸发☛ 三种制备手段可灵活组合☛ 可制备金属、有机物、电介质薄膜☛ 多达3个流量计控制过程气体☛ 高精度自动气压控制选件☛ 全自动触屏操作系统☛ 基片大至4英寸☛ 可选基片加热☛ 本底真空☛ 可选晶振膜厚标定功能☛ 定义保存多个制备程序☛ 全面的安全性设计☛ 超净间兼容☛ 稳定的性能左:nanoPVD ST15A 双蒸发源与磁控溅射组合,右:系统的样品台与挡板背景介绍Moorfield Nanotechnology是英国材料科学领域高性能仪器研发公司,成立25年来专注于高质量的薄膜生长与加工技术,拥有雄厚的技术实力,推出的多种高性能设备受到科研与工业领域的广泛好评。Moorfield公司近十年来与曼彻斯特大学诺奖技术团队紧密合作,推出的台式高精度薄膜制备与加工系列产品由于其体积小巧、性能优异、易于操作更是受到很多科研单位的赞誉。这些设备已经进入了欧洲多所科研院所的实验室,诸如曼彻斯特大学、剑桥大学、帝国理工学院、诺森比亚大学、巴斯大学、埃克塞特大学、哈德斯菲尔德大学、莱顿大学、亚森工业大学、西班牙光子科学研究所、英国国家物理实验室等单位都是Moorfield Nanotechnology的用户和长期合作者。诸多的用户与合作者让产品的性能和设计理念得到了高速发展,并迈入全球化的进程。Quantum Design中国子公司与Moorfield Nanotechnology正式合作,作为中国的代理和战略合作伙伴,为中国用户提供高性能的设备与优质的服务。除了台式设备之外我们还提供多种大型设备和定制服务。目前国内已有包括清华大学、西湖大学、大连理工大学、广东工业大学、中科院等多个单位采购了不同型号的Moorfield高性能薄膜制备与加工设备。产品链接1、台式高性能多功能PVD薄膜制备系列—nanoPVD
  • 捷锐供气系统亮相北京埃森展
    2016年6月14日,世界两大焊接展之一的埃森展,在北京中国国际展览中心新馆盛大开幕,吸引了近三十个国家和地区的九百多家展商齐聚一堂。本届的埃森展提出焊接行业正逐步走向“环保、绿色、高效、节能”的发展道路。 捷锐在此次展会中,展出的展品包括供气系统、减压器、焊割设备、不锈钢减压器以及不锈钢阀门。捷锐供气系统由汇流排切换系统、气体配比器、报警系统、回火防止器及回流管等组成。捷锐全自动切换供气系统获得产品发明专利,有效节省汇流排内部结构空间和使用能耗,且输出稳定,不需操作者任何调试即可实现自动切换,即使在电器系统断电的状态下仍可正常工作,为生产车间需要持续供气提供了有效执行方案。该全自动供气系统所有管路采用银焊技术,可防止气体泄漏,且在管路设计时,采用盲塞设计,方便日后扩展使用。捷锐焊割系列产品,由于其使用进口优质材质和先进加工工艺,使得后续加工顺畅,有效保证了产品合格率。同时使用捷锐的回火防止器、安全阀等配套产品,有效杜绝焊割生产现场的安全隐患问题。 捷锐焊割设备的展出,向各专业观众展示了中国焊割设备今后的发展方向,除了对产品原材料材质的高要求,更对产品内部结构、使用配件、使用要求和产品维护做出了对应的演示和操作要求。 捷锐将再接再厉,持续将供气系统的产品线加长加宽,并提供最优化的整体解决方案。让客户在面临各种问题时,首先想到的是捷锐能为他们提供从咨询、设计到施工的一站式交钥匙工程服务。在未来,捷锐将供气系统更智能化、人性化的发展趋势,结合企业自身优势,利用全球化的研发资源,使捷锐更大、更强,服务全球更多客户,让捷锐与客户共同成就美好生活!
  • 特尔诺发布特尔诺集中气路系统T-JQ001新品
    实验室集中供气系统涉及气体管路的设计、材质选择、工程安装和验收等方面的工作,它主要是由气源,切换装置,调压装置,终端用气点,监控及报警装置组成。简而言之,集中供气系统将中央储气设备中的气体经切换装置并调压后通过管路系统输送到各个分散的终端用气点。创新点:特尔诺集中气路系统T-JQ001与本公司上一代产品相比,气路系统主要由气源切换系统、管道系统、调压系统、用气点、监控及报警系统组成。在现代化的实验室中,为了完成实验,需要用到多种分析仪器,如气相色谱仪,原子吸收等,其中这些仪器需要用到高纯气体,传统的做法是采用独立钢瓶分散供气的模式,这种供气模式每台仪器设备单独配置气体钢瓶,分别满足每台仪器设备的使用,但随着近年来实验室投资的不断加大,仪器设备的不断增加,用气量也逐年增加,传统的供气模式已经难以满足仪器设备增加的需求,同时分散供气模式带来的实验室布局混乱,钢瓶的频繁更换也对实验室的管理和维护造成困难,为了解决以上两个方面的问题,就需要一套安全性高且能实现集中分配供气的系统完成从气源想仪器的供气,这就是实验室高纯气体管道系统的功能所在。 特尔诺集中气路系统T-JQ001
  • 科哲发布PuriMaster-7000多维制备色谱系统 新品
    PuriMaster-7000多维制备色谱系统 1、 两根色谱柱有效提高峰容量,用于分离复杂样品;2、 简单易用且功能强大的操作软件;3、 灵活的一维、二维切换系统;4、 自动进样器采用全封闭样品瓶,具有洗针功能,可避免样品污染;1、流量范围:0-200mL/min(更大流量可定制);2、压力范围:0-4000Psi,过压保护;3、波长范围:190nm-850nm(四波长同时检测),准确度:0.2nm;4、自动进样器:42位或144位(标配);5、馏分收集容器:试管孔径15mm,试管位数1601、高压四元梯度泵系统;2、四波长UV-VIS检测器;3、全自动进样器; 4、智能馏分收集器;5、模块化液相工作站;6、二维色谱切换阀系统;由于技术不断进步,本公司保留设计更改之权利,更改恕不通知敬请谅解。创新点:全二维切割和中心切割,完美分离复杂样品,一维HPLC和二维液相色谱轻松切换,专为中药组学而打造,满足复杂体系的分离纯化需求 PuriMaster-7000多维制备色谱系统
  • 捷锐携供气系统亮相2011埃森展
    2011年6月2日~5日,2011北京埃森焊接与切割展览会,在上海浦东新国际博览中心举办,该展会是目前世界两大焊接展之一。参加展会的有来自机械制造、压力容器、汽车制造、铁道机车、石油管道、船舶、航空航天等行业。捷锐作为流体控制系统行业的领导者,为各行业企业的流体控制带来全面、最新、先进的系统方案,协助企业在做技术革新、优化流程等方面提供专业服务。 捷锐在此次展会中,展出的展品包括供气系统、减压器、焊割设备、不锈钢减压器以及不锈钢阀门。捷锐供气系统由汇流排切换系统、气体配比器、报警系统、回火防止器及回流管等组成。捷锐全自动切换供气系统获得产品发明专利,有效节省汇流排内部结构空间和使用能耗,且输出稳定,不需操作者任何调试即可实现自动切换,即使在电器系统断电的状态下仍可正常工作,为生产车间需要持续供气提供了有效执行方案。该全自动供气系统所有管路采用银焊技术,可防止气体泄漏,且在管路设计时,采用盲塞设计,方便日后扩展使用。捷锐焊割系列产品,由于其使用进口优质材质和先进加工工艺,使得后续加工顺畅,有效保证了产品合格率。同时使用捷锐的回火防止器、安全阀等配套产品,有效杜绝焊割生产现场的安全隐患问题。 捷锐焊割设备的展出,向各专业观众展示了中国焊割设备今后的发展方向,除了对产品原材料材质的高要求,更对产品内部结构、使用配件、使用要求和产品维护做出了对应的演示和操作要求。参会者纷纷表示,接捷锐产品精致的外观加工工艺,让我们有理由、有信心,其对内部构造在设计、生产、检验全过程的高标准、高要求。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC® 拥有美国40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。 更多信息,请登录公司网站了解详情:www.gentec.com.cn
  • 捷锐低温系统配套产品全系上市
    液化天然气,被公认为地球上最干净的能源。液化天然气燃烧后对空气污染非常小,而且放出的热量大,是一种比较先进的能源。其储存在-161.5摄氏度、0.1MPa左右的低温储存罐内。捷锐针对LNG在运输、存储和使用过程中遇到的气体压力调节控制系统,推出系列配套产品,包括过低温调节阀、稳压阀、安全阀、减压器、单向阀、加注口等,并为顾客提供低温供气系统整体解决方案。 低温调节阀,分别为LC851系列增压调节阀、LCE851系列节气调节阀、LCC851系列增压/节气双调节阀三种调节阀,其结构紧凑,适合小空间安装使用,按 CGA G-4.1 标准清洗零件,适合纯氧环境下使用。 255L 系列稳压阀,适用于大流量管道供气系统及切换系统,其显著的特点是内部平衡阀式构造,确保在较大流量输出时,能维持较低的压降,整体结构紧凑、重量轻。 853系列减压器,专为低温杜瓦罐出气口减压而设计,广泛应用于液氧、液氩、液氮、二氧化碳等供气的场合,带有高压泄压阀,提高产品安全性。 低温介质专用的回气口和加注口,采用优质 316L 不锈钢制造而成,坚固、耐用的结构更适合快速充装环境,特殊密封设计,有效防止加注过程中的泄漏。 关于捷锐 捷锐企业(上海)有限公司成立于1993年,专精研发制造高洁净之集中供气系统及流体控制相关零件、组件、系统设备、焊割器具、仪器仪表等。产品主要应用在半导体、气体、化工、生物科技、核电、航天、食品等行业。厂区内配备欧美最先进的高科技生产设备,并设置中央实验室、检测室及Class 10/100/1000无尘室。GENTEC?捷锐荣获ISO 9001,ISO13485,API SPEC Q1等国际质量体系认证,并获权使用美国UL及欧盟CE标志。 GENTEC?拥有全球40余年的市场、研发及制造经验,提供流体系统整体解决方案,遍布全球的行销服务网络,赢得全球用户的信赖。
  • 离子色谱发中阀切换技术流路简析
    前言离子色谱技术作为阴离子分析的方法,在越来越广泛的领域得到应用,从传统的环保、疾控行业,逐渐向高端领域拓展,如电厂行业、半导体行业、核电行业、军工行业等。由于高端用户的分析需求更加严格,对离子色谱技术提出了更高的要求,其中利用阀切换(也称柱切换)技术分析样品中的痕量阴离子越来越得到关注。本文将利用阀切换技术进行样品富集的基本管路连接情况为例进行介绍,希望能够为大家提供微薄助力。1、主要设备及配件电磁六通阀:2个高压输液泵:2台捕获柱:1支富集柱:1支分析柱:1支超纯水:电阻率>18.2MΩcm淋洗液发生器:避免因试剂中存在杂质阴离子影响分析结果2、管路连接图1 管路连接阀切换主要分为三部分:进样模块、富集模块和分离模块。进样模块用于手动或自动将待分析样品注入大样品量定量环中;富集模块用于将待分析样品中的待测组分进行富集浓缩;分析模块用于将富集浓缩的待测组分进行分离检测。3、状态分析(1)进样状态如下图所示,2个电磁阀均处于进样位。图2 进样状态①自动进样器/手动进样将样品注入定量环中;②输液泵1将泵入的超纯水通过捕获柱后,进入阀1的2号孔位,从3号孔位流出后,连接至阀2的5号孔位,经过4、2孔位连接的捕获柱后,从6号孔位排出;③输液泵2将超纯水泵入淋洗液发生器,产生的淋洗液经过阀2的2、3孔位,流出至色谱柱。(2)富集状态如下图所示,阀1切换至分析位,阀2处于进样位。图3 富集状态此时阀1定量环中的待分析样品被纯水冲出,进入阀2的富集柱中,由于纯水不具有淋洗效果,待分析组分会在富集柱上保留而不会被洗脱冲出,经过一段时间的冲洗后,定量环中的待分析样品全部进入富集柱,完成富集操作。(3)分析状态如下图所示,阀1切换至进样位,阀2同时切换至分析位。图4 分析状态①阀1完成将待分析样品冲出定量环操作后,切换至进样位,为下一样品分析做准备;②淋洗液发生器产生的淋洗液将依次经过阀2的2、1、4、3号孔位,将富集柱上吸附浓缩的待测组分冲出,进入色谱柱进行分离。(4)进样状态(复位至图2所示位置)阀1、阀2均处于进样位。完成一个样品的分析后,阀2从分析位切换至进样位,系统进入进样状态,等待下一次分析过程。4、注意事项
  • 新型双色发光人造分子制成,可实现瞬时颜色切换
    据3日发表在《自然材料》上的论文,以色列希伯来大学研究团队开发了一种由两个耦合的半导体纳米晶体组成的“人造分子”系统,该系统可以发出两种不同颜色的光,实现了快速和瞬时的颜色切换。这表明,在纳米尺度上如此快速和高效地切换颜色具有巨大的可能性。从照明灯、显示器到快速光纤通信网络,彩色光及其可调性是许多现代基本技术的基础。在将彩色发射半导体提升到纳米尺度时,量子限制效应开始发挥作用:改变纳米晶体的大小会改变发射光的颜色,由此可以获得覆盖整个可见光谱的明亮光源。由于纳米晶体独特的颜色可调性,以及科学家使用湿化学方法很容易制造和操作,它们已经被广泛应用于高质量的商业显示器,这赋予它们优异的颜色质量和显著的节能特性。然而,直到今天,实现每种特定的颜色仍需使用不同的纳米晶体,并且无法在不同的颜色之间进行动态切换。研究团队克服了这一限制,创造了一种具有两个发射中心的新型分子,在这种分子中,电场可以调节每个发射中心改变颜色,但不会损失亮度。人造分子可以使组成纳米晶体中的一个中心发射绿光,而另一个发射红光。这种新型的双色发光人造分子的发射对诱导电场的外部电压很敏感:一个极性的电场会诱导红色中心发光,而将电场切换到另一个极性时,颜色发射会瞬间切换为绿色,反之亦然。这种颜色转换现象是可逆和即时的,因为它不包括任何分子结构的运动。只需在设备上施加适当的电压,就能获得这两种颜色中的一种,或它们的任意组合。这一突破为开发探测和测量电场的敏感技术打开了大门,它可彻底改变先进的显示器并助力科学家创建可切换颜色的单光子源。
  • 国内首台自主研发影像测试切换卡装置正式上市
    2017年2月15日,深圳市英迈吉科技有限公司自主研发,拥有自主知识产权的国内第一台自主研发测试卡切换装置正式上市。这款设备研发历时半年,从客户的需求出发,大到整体的框架,小到一枚螺丝,都是由英迈吉独立设计完成,务求能够帮助客户高效完成测试工作。  英迈吉切换卡装置的背板采用铝制复合背板+铁质背板的组合,适用于安装各种测试图卡,通过手动滑动切换测试卡。背板分为大卡和小卡两种规格,大卡1.06X1.53米,小卡0.8X0.5米,尺寸可以根据需求定制。大卡背板采用铝质材料制作(也可以根据需求改用铁质背板),带有背胶的大测试卡可装裱于背板上,指数可放置8张4倍测试卡。小卡背板采用铁质材料制作,测试卡可吸附在上面,至少可放置3张两倍测试卡或一倍测试卡。  目前,在影像质量测试领域,国内大多测试仪器都要依赖进口。作为中国首家专业像质评测机构,英迈吉一直致力于填补国内在专业影像测试领域的技术和服务空白,包括测试仪器的研发和测试方案制定等等。此次,英迈吉研发的切换卡装置,填补了国内自主研发的切换卡装置的空白。  英迈吉CTO翟小鹏对这款切换卡装置也是倍感满意,他表示这款设备的效果已经达到了预期,能极大提高影像质量测试效率,节省时间。对于未来,翟小鹏表示这款设备只是个开始,未来英迈吉会推出更多自制的高品质产品。
  • 2020版《中国药典》│ 岛津柱切换二维液相,助您轻松应对“0722维生素D测定法”
    维生素D是一种脂溶性维生素,其具有促进生长和骨骼钙化,促进牙齿健全、用于治疗佝偻病、骨软化症等功能作用,是一种大家广为熟知的营养元素。《中国药典》2020年版《0722维生素D测定法》,保留原先的第一、二、三法外,新增加了第四法——柱切换二维液相法。 本次,小编和您一起探讨新加入的第四法。 什么是柱切换二维液相法? 柱切换二维液相法是将不同选择性分离柱组合,加强分离能力的联用技术。柱切换液相色谱系统通常由第一维分离柱和第二维分离柱串联组成,两柱之间以切换阀作为接口,通过流动相流路的改变,将部分或全部第一维柱流出的组分,导入第二维柱进行二次分离,从而起到净化目标化合物,提高系统分离能力的作用。如果只是将部分组分导入第二维柱分析,通常又称为中心切割二维液相法,用LC+LC表示;如果是全部组分全部导入第二维柱,通常称为全二维液相色谱法,用LC×LC表示。 新增加的第四法,优点有哪些? 《中国药典》2020年版四部《0722维生素D测定法》,采用高效液相色谱法测定维生素D制剂中所含维生素D含量,以及维生素AD制剂或鱼肝油中所含维生素D及前维生素D(折算成维生素D)的总量。 • 当待测药品中无维生素A及其他杂质干扰可用第一法测定,否则应按第二法处理后测定; • 如果按第二法处理后,前维生素D峰仍受杂质干扰,仅有维生素D峰可以分离时,则应按第三法测定,或不经前处理按第四法测定。第二法和第三法的供试液制备需要采用“正相收集、反相洗脱”,第三法为了进一步去除前维生素D峰的杂质干扰,还增加了水浴加热再净化的过程,前处理较为麻烦,一个实验常常需要2~3天时间来完成; • 第四法通过在线净化的方式,省去了复杂的前处理步骤,让仪器来代替复杂的人工操作!且相比较而言,第四法的仪器配置更为简单,是药品中维生素D检测的不错选择! 岛津应对方案 该方案在岛津中心切割二维液相系统上进行。系统配置包括一维二元高压系统和二维四元低压系统,两个紫外检测器,一个进样单元和一个柱温箱;柱温箱中装载两根不同性能的色谱柱,并通过加载一个高压流路切换阀实现一维和二维的实时切换。 图1. 岛津二维液相(中心切割)系统 01 前处理:按照《中国药典》2020年版四部通则0722维生素D测定法第四法要求进行制备。 02 分析条件:第一维色谱柱:HILIC-10(2.1x150 mm,3 μm)第二维色谱柱:RX-SIL(3.0x100 mm,1.8 μm)第一维流动相:A相:正己烷;B相:正己烷-正戊烷-异丙醇(98:1:1);按下表程序进行梯度洗脱 第二维流动相:正己烷-正戊醇-异丙醇(996:2:2),等度洗脱流速:0.5 mL/min 进样体积:100 μL柱温:40℃ 检测波长:265 nm收集管:聚醚醚酮(peek)管,内径0.0762 cm(0.03英寸),20 m,容积约9 mL 03 对照品溶液色谱图:取方法中的校正因子f2上机测试,得到对照品溶液色谱图。其中第一维液相维生素D的理论塔板数超过2500,与前维生素D的分离度>5;各峰的重复性为0.76%~1.46%(n=5),均满足药典的要求。图2. 对照品溶液第一维色谱图(上)和第二维色谱图(下) 04 供试品溶液色谱图:取制备好的供试品溶液上机分析。在第一维色谱图中,由于维生素A醇和油脂的干扰,前维生素D被大量杂质峰包裹,无法检测;将该时间段的物质切入第二维色谱中继续分析,前维生素D和维A醇、油脂等杂质在第二维色谱图中得到了有效的分离。 图3. 供试品溶液第一维色谱图(上)和第二维色谱图(下) 05 参与验标工作:岛津广州分析中心参与了该方法的验标工作;制标专家和岛津工程师共同建立并验证了方法,方法可靠、稳定,可有效地应对《中国药典》0722通则第四法柱切换色谱法。
  • 化繁为简|在线柱切换—反相液相色谱法测定食品中维生素D的含量
    国家卫生健康委员会、国家市场监管总局联合发布了85项食品安全国家标准和3项修改单的公告,其中包括了GB 5009. 296-2023《食品安全国家标准 食品中维生素D的测定》(以下称新标准)。新标准代替GB 5009.82-2016《食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定》中第三法“食品中维生素D的测定液相色谱串联质谱法”和第四法“食品中维生素D的测定高效液相色谱法”。新标准最大的变化便是增加了在线柱切换反相液相色谱法。在此背景下,为了进一步促进维生素D检测工作的交流与合作,仪器信息网特别发起“维生素D新标准解读与应对”话题。本文邀请到科诺美(北京)科技有限公司液相色谱产品经理公敬欣分享相关的技术及解决方案。 01 引言维生素D是机体维持正常代谢和调节机能所必须的脂溶性维生素,主要包括维生素D2(麦角钙化醇)和维生素D3(胆钙化醇),具有促进肠道对钙、磷的吸收和在骨骼中沉积,维持骨骼的正常生长与发育的作用,因此维生素D的准确测定对于产品质量控制具有重要的意义。在维生素D的测定中,由于添加量相对较低,且样品基质复杂,存在脂肪、蛋白等干扰物。现行标准GB 5009.82-2016中第四法中,在对样品进行皂化、提取、洗涤、浓缩后,通过正相液相色谱净化,浓缩复溶后再通过反相色谱法分离检测。该方法分析单个样品的时间较长,降低了分析效率,并且过于繁琐的前处理操作,也会对回收率的结果产生较大影响。因此,在即将生效的《GB 5009.296-2023食品国家安全标准 食品中维生素D的测定》中,将在线柱切换-反相液相色谱法作为该标准的第二法,优化了样品前处理流程,提升检测灵敏度,更快速地获取分析结果,提高了样品的检测效率。面对新标准的即将实施,科诺美的技术应用团队制定了符合标准要求的解决方案。本方案采用Chromai Lotus C8作为一维色谱柱,Lotus PAH作为二维色谱柱,基于Chromai Leaps双三元二维液相色谱平台,建立了在线柱切换-反相液相色谱测定食品中维生素D的方法,并通过实际样品的测试,确认该方法稳定可靠。 02 实验方法2.1 仪器Chromai Leaps高效液相色谱系统(1)一维、二维泵:Leaps双三元梯度泵(P60)(2)自动进样器:Leaps标准型自动进样器(带制冷)(A10C)(3)柱温箱:Leaps 标准加热型柱温箱(1个两位六通+1个两位10通)(C10V6)(4)检测器:Leaps紫外-可见检测器(D10)Leaps紫外二极管阵列检测器(D20)2.2 色谱柱一维色谱柱:Chromai Lotus C8(4.6*100 mm, 5 μm)二维色谱柱:Chromai Lotus PAH(4.6*150mm, 5 μm)富集柱:Chromai Louts TC C1(4.0*10mm,5 μm)2.3 软件Eyoulab CDS企业版2.4 色谱条件流动相一维流动相:A:水,B:乙腈/甲醇(75/25,V/V),梯度洗脱,流速:1mL/min二维流动相:A:乙腈/水(95/5,V/V),B:甲醇,等度洗脱,流速:0.6 mL/min梯度洗脱及阀切换程序一维梯度洗脱程序二维等度洗脱阀切换程序检测波长264 nm进样量100 μL 03 实验结果3.1 标准曲线的测定将不同浓度的标准系列工作溶液分别进样100 μL,得到维生素D2和维生素D3标准曲线结果见表3。在2.5 -100 μg/L浓度范围内,维生素D2和维生素D3线性良好,线性相关系数均大于0.999。表3 维生素D2和维生素D3标准曲线测定结果图1 维生素D2和维生素D3标准曲线图图2 维生素D2和维生素D3标准溶液(2.5 ng/mL)二维液相色谱图3.2 实际样品测定参考GB 5009.296-2023第二法对样品进行皂化、液液萃取等前处理操作,得到样品溶液后上机分析,计算得到样品含量结果见表4。图3 某婴配粉样品1和2测定二维液相色谱图表4 某婴配粉样品测定结果 04 结论本解决方案采用科诺美自主研发的Leaps双三元液相色谱系统,参考GB 5009.296-2023第二法在线柱切换-反相液相色谱法,实现了维生素D测定中高效的样品前处理,检测效率显著提高。Leaps双三元液相色谱系统模块式组装,仅使用一个双三元泵就可以实现二维液相操作,避免了两组泵模块组装占地面积大或者仪器系统高度过高、操作不便的弊端,该系统可作为维生素D测定的首选配置。对于需要一次进样实现样品中维生素A、维生素D及四种维生素E异构体的同时测定分析,科诺美也可以提供在线前处理—二维液相色谱的完整解决方案。该方案灵敏度高、专属性强,可以有效去除样品中的杂质对维生素A、D、E的分析干扰。供稿人:科诺美(北京)科技有限公司液相色谱产品经理 公敬欣科诺美(英文:Chromai),是中国领先的从事分析检测仪器与医疗诊断研发、生产、销售和服务的高科技技术企业。是中国仪器仪表学会、中国分析测试协会、中国医疗器械行业协会会员。公司旗下设立北京研发中心、苏州供应链中心等多家子公司。科诺美公司一直致力于脂溶性维生素测定方法的研究与应用,除了食品中维生素的测定外,Chromai二维液相色谱系统已经取得二类医疗器械注册证(苏械注准20222222069),该系统已经成功应用于血清中脂溶维生素的测定。
  • 全球开启半导体“烧钱”大战,本土供应链将加速切换
    近日,美国通过了《2021年美国创新与竞争法》旨在通过大幅提升美国政府在科研中的角色来改革美国政府对科学的支持,包括通过国家科学基金会推动科技发展。该法案将批准约1900亿美元支出用于加强美国的先进技术,还将拨款540亿美元专门用于增加半导体、微芯片和电信设备的生产,以及打击对中国企业和技术依赖的条款。如今半导体已成为各国科技竞争的新高地,各国也都在投入巨资加强本国的半导体制造。据《日本经济新闻》6月3日报道,欧盟计划在未来两到三年内在包括半导体在内的数字领域投资约1740亿美元。韩国政府也推出了扩大半导体设施投资和研究开发投资经费的税额扣除率,并新设总规模达1万亿韩元以上的“半导体等设备投资特别资金”。韩国国内代表性半导体企业三星电子和SK海力士表示,到2030年为止,将在10年内投资510万亿韩元。而拥有台积电的中国台湾地区已启动补贴等激励措施,鼓励投资回流台湾岛内市场,截至2025年期间,台湾地区企业计划对半导体领域进行的投资将超过新台币1070亿美元,要求占据世界第一位置。面对这场全球持续性的半导体烧钱大战,我国也出台了一系列稳定、持续性强的产业政策,众多国内企业从中受惠。实际上在《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》里就设置国家科技重大专项,并确定了16个重大专项作为国家科技发展的重中之重(见下图),举全国之力进行攻关突破,其中集成电路装备因排第2被称为02专项,重点对22-45nm芯片制造装备进行攻关。2014年10月14日,工信部办公厅宣布国家集成电路产业投资基金已经于9月24日正式设立,重点投资集成电路芯片制造业,兼顾芯片设计、封装测试、设备和材料等产业,实施市场化运作、专业化管理。有数据显示国家大基金投资金额已超300亿美元。而在近年来出台的《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》(财税[2018]27号)、《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》中更是对半导体企业税收等提出了明确而有力的补贴优惠措施。据了解,在A股120家半导体公司中,除了四维图新之外,其余119家公司2020年度均获得政府补贴共计149.11亿元,平均每家公司获得政府补贴为1.24亿元。半导体是全球化最彻底的行业之一,各国自建供应链将额外付出较大的成本。持续稳定的半导体政策对于中国大陆半导体企业而言,无疑是重大利好。客观上,短期内半导体制造企业无法脱离美国供应链是公认的事实,也意味着随时面临来自美国的限制,而巨额政策补助有利于帮助一部分潜在受影响企业过渡,引导切换到本土供应链体系。相关的半导体仪器设备商也有望获得资金注入,加速本土供应链的切换。目前在半导体产业本土供应链切换上,国内代工企业已取得一定的成果。6月7日,上海芯物科技有限公司12吋中试生产线工艺设备搬入仪式在新傲工厂举行,盛美半导体首台清洗设备入驻芯物科技!据介绍,其12英寸先进传感器特色工艺研发中试平台超过80%的设备均采用国产设备,为国产装备提供验证平台,加速传感器产业链国产化,实现自主可控。长江存储产线的机台国产化率已经从19年的10%提升至20年的15%,对国产设备起到了培育→带动→批量重复订单的作用。理论上对国产半导体设备企业收入有近超3倍的拉动作用。此外,由北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司建设的集成电路国产验证中试线预计明年投产,项目用于先进图像传感器、65nm-28nm 及以下逻辑技术研发线的建设,达到或接近国际同类产品的技术指标,主体生产工艺以65nm~28nm及以下制程为主。有报道指出,在新建晶圆厂中半导体设备支出的占比普遍达到 80%。一条晶圆制造新建产线的资本支出占比如下:厂房 20%、晶圆制造设备 65%、组装封装设备 5%,测试设备 7%,其他 3%。供应链的切换将为国产半导体仪器设备带来巨大市场机遇。
  • 日本电子推出新款GC-TOFMS 实现多种离子源轻松切换
    仪器信息网讯 日本电子(JEOL)近期发布新款气相色谱-飞行时间质谱仪JMS-T2000GC "AccuTOF™ GC-Alpha",这是AccuTOF系列的最新型号,已于2021年2月发布。该产品基本硬件性能已大大提高,标准配置中更包括了新一代的自动化数据分析软件。  JMS-T2000GC "AccuTOF™ GC-Alpha"  新产品的两项关键技术:  关键技术1:新型高性能硬件  成功的AccuTOF GC系列的第六代产品JMS-T2000GC AccuTOF GC-Alpha的质量分辨能力和测量精度为之前“ AccuTOF(TM)GCx-plus”产品的三倍。通过使用全新的离子光学设计,达到优异的灵敏度和高数据采集速度,这是AccuTOF GC系列的标志性能。此外,该系统具有较宽的动态范围,不仅适用于复杂混合物的定量分析,而且适用于定性分析。  除标准电子电离(EI)之外,还可以选择其他多种电离技术,如场电离(FI),场解吸(FD),光电离(PI)和化学电离(CI)。系统还可提供两种组合离子源作为选件,如 EI / FI / FD组合离子源和EI / PI组合离子源,允许轻松切换电离技术,而不需要破坏真空或替换离子源。  关键技术2:新一代分析软件,可实现简单,快速的操作(msFineAnalysis)  msFineAnalysis软件是新一代的自动化数据分析软件,通过结合EI和软电离(FI, CI,或PI)获得的数据,以简单、快速和自动化的方式提供定性结果。该软件充分利用了JMS-T2000GC“ AccuTOF GC-Alpha获得的高质量数据,为未知化合物的鉴定提供了一种新的定性分析方法。
  • 赛默飞新一代多源等离子体FIB技术实现4种离子源轻松切换
    p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/94c59ab4-b437-4f62-92f9-ae26a382d0da.jpg" title=" 001.jpg" alt=" 001.jpg" width=" 500" height=" 250" border=" 0" vspace=" 0" style=" text-align: center max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 250px " / /p p   聚焦离子束(FIB)光源与扫描电子显微镜(SEM)相结合,由于其独特的生成各种结构的能力,无论是通过切割还是离子束诱导沉积(IBID),都引起了人们的极大兴趣。通过SEM观察。直到最近,只有镓(Ga +)和氙(Xe +)FIB / SEM仪器可商购。由于其光斑尺寸小和电流密度高,Ga + FIB可为样品制备和纳米原型制作提供良好的结果。Xe +等离子体FIB(PFIB)具有更高的最大电流,可实现高通量切割,适用于大体积表征,同时还可消除Ga +污染样品。但是,在一些情况下,两种离子源都不是理想的选择。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 299px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/58f259f0-038b-4bd3-9e82-95b5382b4679.jpg" title=" 002.jpg" alt=" 002.jpg" width=" 300" height=" 299" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图1.用Helios Hydra UX DualBeam制备的高质量GaAs薄片的HR S / TEM图像,使用Ar FIB进行最终抛光。 /strong /p p   为了扩展FIB应用领域的视野,赛默飞推出了新的Thermo Scientific Helios Hydra DualBeam。这种先进的仪器具有新一代PFIB光源,支持多种离子作为主光源。Helios Hydra与氙一起提供三种额外的离子种类:氩,氧和氮。单个离子源,提供多种离子,可在10分钟或更短的时间内在各个光源之间进行独特、轻松的切换。这为各种应用案例提供了显着的优势 例如,先进的TEM样品制备,其中采用氩束的最终抛光可以显着改善成像结果。这项新技术还将使科学家能够对离子 - 物质相互作用进行基础和应用研究,例如氮离子束硅藻与硅相互作用。 /p p   & quot 为科学家在一台仪器中轻松选择四种不同离子源的整合能力,将扩大和优化跨长度尺度研究材料性能的应用空间,& quot 赛默飞世尔科技-材料和结构分析总裁Mike Shafer说,& quot 我们新的 Helios Hydra DualBeam 系统提供了所需的灵活性,可以更好地分析样品、改进结果并开发新的和增强的材料。” /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 326px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c117ffc6-bd94-4bbb-92d6-0aa93a46826c.jpg" title=" 003.jpg" alt=" 003.jpg" width=" 300" height=" 326" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 图2.使用Helios Hydra CX DualBeam采用O +聚焦离子束和AS& amp V4软件进行自动连续切片的汽车机油滤清器壳体(聚合物/玻璃纤维复合材料)的三维重构。HFW(水平宽度)为350μm。 /strong /p p   Helios Hydra 双束电镜允许材料科学研究人员发现和设计新材料并分析其性能和结构。凭借其氧离子束,非常适合用于切割碳基材料,如电池正极中使用的石墨,它可以帮助研究人员开发更安全、更轻、更高效的储能设备。 /p p   据介绍,这是第一款商业化的,允许快速、简便地进行离子束切换的仪器。以前,应用不同的离子束需要研究人员在仪器之间转移样品,或进行冗长而复杂的源交换。例如,独立的专用宽束氩离子抛光机目前是高质量透射电子显微镜(TEM)样品制备工作流程的典型部件。使用 Helios Hydra DualBeam 电镜,在初始切割后,可直接将聚焦的氩离子应用于样品抛光,从而大大减少了样品的转移和处理时间。切换时间为 10 分钟或更短,研究人员还可以在一个小节内将所有 4 束光束应用于样品,以确定哪种离子最适合其预期用途。这种灵活性扩展了FIB在探索电子-样品相互作用方面的潜在应用。 /p p   据悉, a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm" target=" _blank" strong Helios Hydra 双束电镜 /strong /a 的正式生产将于 2019 年 9 月开始。 /p p   更多详情请点击: a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm" _src=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100537/C18181.htm /a & nbsp /p p & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p
  • 熊罗英:近红外从业之路,被动抉择、莫名欢喜
    p   最近聆听了各位大咖娓娓道来与近红外的结缘之路,我感动各位近红外同仁的激情和情怀,更感叹近红外人为伊消得人憔悴的执着。我不知如何描述我与近红外的相遇相识相知,踌躇犹豫了许久。现在仔细想来,我的近红外从业之路,虽与各位大咖们相差甚远,却带有一丝柳暗花明的意味。 br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/78c51adf-8012-4c8f-a452-39703a0ffca8.jpg" title=" 熊罗英2.jpg" / /p p   我专业是动物营养与饲料科学,一般可选择从事的工作与近红外是没有交集的。毕业后最初的职业规划是配方师或者品控经理,从没想过从事与近红外相关的工作。我刚进入公司时是在科研中心,做一些饲料新产品开发试验,分析数据,写写总结报告。日子不紧不慢的过着,但这不是我想要的。生命的价值在于折腾,后来我申请调岗到检测中心,在这里我第一次接触到近红外,然而我并没在意。我的职业规划是品控经理,我想去从基层做起。于是我便从检测化验开始做起,开始品管、生产、仓管各个岗位轮岗学习与代班。就这样充实的一年过去了,在我满心欢喜的以为下一个品控经理就是我的时候,我的上司给我分配了一个任务,他让我负责近红外定标整体运行情况和进度跟踪,包括近红外项目与饲料厂的对接和湿化学数据审查、分析。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201605/insimg/030783ae-a84d-470c-8171-0888b3c45700.jpg" title=" 熊罗英1.jpg" / /p p   这是我与近红外首次正面交锋,让我对它有了具体的印象。接下来的日子,我的生活充满了近红外的影子,我需要每个季度对近红外定标工作做一次总结分析,这让我不得不打起精神认真了解它。当时我们公司有两台近红外,一台FOSS的DS2500和一台Bruker的Matrix-I。对于一个近红外的小白来说,我工作的乐趣之一就是以一个外行人的认识标准来比对两台仪器的优缺点。我记得那段时间是最忙碌的,我需要从头开始学习近红外,包括参加仪器厂商的应用培训以及跟应用工程师的沟通交流。刚开始我们不了解近红外这台仪器的特性,也走了不少弯路,我觉得我跟近红外的相识一直处于反复疑惑、纠结、郁闷、豁然开朗动态平衡中。直到后来慢慢熟悉和理解了,虽然小问题不断,但并不影响我们近红外项目的进展和我对它的喜爱。2013年8月,公司正式成立近红外项目小组,我被领导调任为近红外项目负责人。这偏离了我原本的职业规划,我想我应该纠结的。可是当我在升职竞聘中,面对公司的行政总经理提出的疑问为什么不去做品控经理而选择做近红外时,我很认真地回答说自从接触了近红外以后,我发现我更喜欢做近红外项目。从那一刻起,我知道了自己的内心需求,而我今后的职业规划里就只有一个近红外了。 /p p   对于我来说,这是一项具有挑战性的工作,所有的认知和应用都是全新,没有现成的标准可以参考,都需要自己去尝试和摸索,积累经验。因为我的经历比较特殊,我不懂近红外光谱学,也不懂化学计量学,我一直思考的问题就是以品控的立场分析,近红外能够为饲料厂做些什么,怎么做,存在哪些问题,什么原因造成的,这些问题能不能解决。仪器原理这些大问题交给近红外大咖们解决,我们考虑的是在实际生产中如何有效的将近红外利用好。 /p p   现在公司的近红外项目有了一个良好的发展,包括定标、应用和网络化管理。公司的近红外快速检测系统已经建立起来,截至目前管理的仪器有FOSS DS 2500 1台,Bruker Matrix-I 2台、Bruker TANGO 8台,需要给9家饲料分公司和2家鱼粉供应商提供技术支持和维护工作。目前分公司的近红外应用情况不错,达到了我们预期的效果。 /p p   饲料行业的近红外应用以它独有的行业特点,已经走上了集团化管理的道路,未来饲料行业的近红外在线应用有着更广阔的发展前景。但它同时对近红外技术发展提出了更高的要求,不管是在仪器设备改进上还是近红外应用技术上。作为一名近红外从业人员,我心欣然向往之,并为之而努力。继续走在近红外应用的道路上,诚如肖雪博士所说,我已陷入到一个怪圈。对于刚接触到的新样品或了解的新检测项目,我的第一反应就是能不能用近红外检测,如果能,就先收集光谱和数据吧。这大概就是近红外令人如痴如醉的魅力吧,作为近红外从业者的我一头扎进去了,终生痴迷不悔。 /p p style=" text-align: right "   5月5日有感而发 /p p style=" text-align: right "   广东恒兴饲料实业股份有限公司& nbsp 熊罗英 /p p    /p p br/ /p
  • 高分辨QTOF创新技术巡展:稳定快速正负极性切换技术
    前言高分辨QTOF质谱是一种先进的质谱技术,它结合了四极杆和飞行时间质谱的优点,能够提供高分辨率、高质量精度和高灵敏度的质谱分析。高分辨QTOF作为分析领域的高端仪器,始终在技术创新层面不断推陈出新。LCMS-9050是岛津最新推出的高分辨四极杆-飞行时间质谱仪,运用了多项新技术,是技术指标优异、仪器性能卓越的产品。本期将为您介绍稳定快速正负极性切换技术。技术介绍在正离子模式和负离子模式切换时,飞行管电压需要进行连续变化到目标值。如果在电压达到目标值之前进行分析,则会出现严重的质量误差。利用陈旧的技术模型进行电压稳定需要较长的时间,这使得同时进行正离子/负离子分析变得困难。LCMS-9050通过基于岛津全新电气化技术开发的高速化高压电源和UF-stabilization极性切换补偿算法,大幅缩短极性切换期间稳定待机所需的时间。达到百毫秒级稳定质量精度的快速极性切换,实现一次进样同时获得正负离子检测的所有质谱信息。主要优势01增加分析通量,提高分析速度通过一次进样即可获得正负离子检测的所有信息,无需多次进样,大大提高了分析通量。传统QTOF完成正负离子检测需要两针分别进样,而新一代岛津LCMS-9050将分析速度提高了一倍。02全面分析,结构确认正负极性切换可以提供更全面的化学信息。因为化合物在正负离子模式下可能产生不同的碎片和反应产物,所以切换极性可以增加对样品的分析覆盖范围。通过比较正负离子模式下的质谱图可以推断化合物的结构,进一步提高化合物鉴定准确度。03灵敏度增强3、灵敏度增强:极性切换可以提高分析的灵敏度。在某些情况下,化合物在正离子模式下可能检测到较强的信号,而在负离子模式下可能检测到较弱的信号,或者反之亦然。通过切换极性,可以最大程度地提高检测到的化合物数量。04质量精度稳定可靠在实际运行的实验室环境下(约3°C的室温变化),采用正负离子切换模式对6种抗生素成分进行24小时连续分析,质量误差始终在理论值的±3ppm以内。小结稳定快速正负极性切换技术将带来创新的工作流模式,挑战一次进样完成样品中农兽残、毒 品毒物以及环境污染物的高分辨靶向和非靶向筛查分析。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 瓦里安公司全新FTMS产品——具有可切换LC/GC离子源和真正的三重四极杆质谱性
    瓦里安公司(NasdaqGS:VARI)今天宣布了920-MS最新质谱产品,即三重四极杆傅立叶变换质谱仪(TQ-FTMS),其离子源接口可以联用液相色谱或者气相色谱联用技术。920-MS以超高的分辨率(﹥1,000,000)和质量精确度(﹤0.5ppm)为蛋白组学、代谢组学、石油化学以及环境分析等领域的化学家们提供了更详细的信息。 最新的920-MS结合了Varian 320-MS三级四极杆质谱仪和Varian FT-ICR(Ion Cyclotron Resonance)检测器技术。超导磁体包括7、9.4、 12.0Tesla以及15.0 Tesla——目前商品化的最强磁场强度的磁体,它提供了最宽的样品动态范围。既可以选用传统磁体,也可以选用零损耗(Zero boil-off)设计的磁体。磁体和离子源的多样化选择便于用户根据自身需求如灵敏度、质量精确度、动态范围和应用领域等的考虑选择不同的配置。 920-MS充分利用了Varian在LC/MS和GC/MS方面取得的专长,其中三重四极杆质谱仪拥有完全独立于磁体中FT分析池的偏轴离子检测器。两种检测器使用户用一台仪器就可以获得更多的信息。除了利用FT检测器获得超高的分辨率和质量精确度外,用户还可以通过典型的三重四极杆质谱仪功能如母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测和定量分析获得其他数据。 历史上,FTMS首先是用来和液相色谱联用,作为离子源的可切换LC/GC接口,使用户可以在同一实验室完成不同的分析任务。920-MS使用了一种独特的隔离阀(专利申请中),能够快速对离子源进行切换和维护,而不需要花长时间将系统中FTMS高真空部分转化为大气压状态。920-MS采用了独特的双臂设计,这样就可以利用单一磁体提供多仪器配置,如ESI部分、MALDI部分或两者。 瓦里安科学仪器公司资深副总裁认为:“瓦里安三重四极杆质谱技术和傅立叶变换质谱技术的结合给客户带来了真正丰富信息检测(Information-rich Detection, IRD)。我们已经结合了自己的技术,利用单个仪器,给科学家们提供了更多的实验选择和性能。” 关于瓦里安公司FTMS仪器更多的技术信息,请登陆http://www.varianinc.com/products/。 瓦里安公司是生命科学和工业应用领域全球最主要的科学仪器和真空系统供应商,提供了完全的解决方案,包括仪器、真空产品、实验室消耗品、软件、培训和覆盖全球的支持系统。瓦里安公司在全球范围有约3900名员工,在北美、欧洲和亚太地区都有制造工厂。瓦里安公司2007财政年度销售额高达10亿美元,股票在美国证券交易商自动报价系统协会(NASDAQ)上市,其全球市场标码为“VARI”。 要了解更多的信息,请登陆公司网站:http://www.varianinc.com. (650.424.3845).
  • 空天院实现超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源
    近日,在中国科学院科研仪器设备研制项目的支持下,中科院空天信息创新研究院激光工程技术研究中心基于声光偏转器(AOD)调谐技术和光参量振荡技术(OPO)实现了8.0-8.7μm长波激光的可调谐超快波长切换,波长切换时间优于100μs,波长个数≥70个,单个波长谱宽≤30nm。该激光器能够在长波波段快速扫频且具有极高的峰值功率,将为我国复杂环境中的毒性气体遥测、光电对抗等提供优质的激光光源。光参量振荡技术(OPO)是非线性光学频率变换技术。随着非线性红外晶体制备技术的提升,基于OPO产生高峰值功率高重复频率长波激光成为目前激光技术研究领域的热点。然而,OPO技术通常基于温度、晶体转动、泵浦源波长调节等方式实现激光波长的调谐。项目团队提出基于声光偏转器调节参量光角度和相位匹配条件,进而实现输出波长的快速调节。历时3年,该团队先后突破了2μm激光源、红外晶体及谐振腔镜损伤特性表征、行波腔调谐补偿等关键技术,完成了超快波长切换的宽调谐范围长波固体激光光源的技术验证。后续,项目团队将按照中科院科研仪器设备研制项目的既定目标,开展工程样机研制和应用示范工作。AOD驱动频率与输出的长波激光波长
  • BD FACSymphony™ A5 SE流式细胞仪上市,业内首创一键切换技术
    10月23日,碧迪医疗携最新的BD FACSymphonyTM A5 SE细胞分析仪于成都亮相第十四届全国免疫学学术大会。作为流式细胞技术的革新者与集大成者,BDFACSymphony™ A5SE在参数全面提升,准确性和可重复性再次取得飞跃的同时,创造性地实现了经典流式与光谱流式两大技术路线的融合,并在业内首创一键切换技术,在单一工作平台内实现经典与前沿技术的交叉验证,为全球范围内的免疫细胞研究者与高难度前沿科研项目带来“鱼与熊掌皆可兼得”的革命之作。BD FACSymphony™ A5细胞分析仪据碧迪官网介绍,该仪器主要特点如下:利用流式细胞术的内在优势,可同时检测最多50个参数。提供可完全定制的选项,满足您的研究需求,并可灵活配置,既满足当前的需求,也留有今后进行扩展的空间。发挥BD整体解决方案的威力,以充分利用各种最先进的分析仪、各种鲜艳染料、专业技术支持和高维分析工具。 与此同时,碧迪医疗在细胞研究领域的另一重要成果--BDRhapsody™ 单细胞多组学研究平台也再次亮相。专题研讨会上,来自全国各地的专家围绕多组学研究平台在多个领域内的研究项目、科研成果、应用心得等展开分享。BD Rhapsody™ 单细胞分析系统BD Rhapsody™ 单细胞分析系统包括BD Rhapsody™ 扫描仪和BD Rhapsody™ Express单细胞分析系统。BD Rhapsody™ Express 系统配备的专有单细胞捕获技术,以微孔为基础,稳定,能够捕获数百到数千个单细胞并为其打上条形码,分析基因组和蛋白质组信息。BD Rhapsody™ 扫描仪旨在可视化单个细胞捕获工作流程中的所有步骤,为每个步骤提供详细的分析度量,以便用户在整个工作流程中做出关键决策。
  • 新年特惠:南京科捷原子吸收分光光度计特价
    新年特惠:南京科捷原子吸收分光光度计特价 南京科捷是专业生产、销售原子吸收分光光度计的高科技企业,在2013年来临之际,特推出新年特惠活动,原子吸收分光光度计优惠出售,欢迎来电咨询详情!折扣一定让您满意,价格绝对实惠!质量保证!联系电话:尹先生13951792301 南京科捷原子吸收分光光度计简介: 安全有保障 火焰传感器通过采样火焰温度来识别火焰,消除外界光线对传 感器的干扰,提高了火焰识别的可靠性。 由计算机控制完成自动点火,确保只有在满足安全的前提才能 点火。 当火焰非正常熄火时,自动报警,并自动切断燃气。 气路压力传感器,当气路压力不足时自动报警。 燃烧器插入连锁装置,确保操作安全。 电源中断,自动切断燃气。 稳定更可靠 气体稳定性 采用计算机控制燃气的流量,由于电子流量控制器,使燃气输出更平稳,流量分辨率更高。 具有储存最佳助燃与燃气的流量比功能,从而大大简化了每次火焰操作时对流量的调整,并确保火焰法的高灵敏度与良好的重视性。 光学稳定性 整个仪器的光学系统密封在一个防护罩中,使其与实验室的环境相隔离,保持光路的稳定性。 一体化的悬浮式避震光学平台设计,光学系统抗震能力增强,由温度变化造成的机械变形对光学系统的影响减少,即使长期使用光信号依然能保持稳定。 石墨炉稳定性 稳定可靠石墨炉原子化,采用PID技术,是温度控制更精准。 火焰石墨炉切换简便 高效、方便、快捷的火焰与石墨炉切换系统,10秒之内轻松完成切换,无需重新调整。
  • 新技术!增材减材一体化新系统,不同工艺无缝切换,加工精度优于100 nm!
    增材减材复合神器随着材料加工、微纳机电、微流控、新型医疗设备、微电子器件等领域的发展,对不同材料的精细激光加工的需求越来越多。借助激光加工技术不仅可以对材料进行减材制造,还可以对特定材料进行增材制造。近日,Quantum Design中国公司引进了Femtika公司设计并生产的飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory,以满足科研或工业界对精细激光加工的需求。Laser Nanofactory是一款集增材与减材制造于一体的综合微纳加工系统。Laser Nanofactory与传统的微纳3D打印设备相比不仅可用于光子学聚合物微纳结构的加工,还可以用于石英,陶瓷,玻璃和金属等材料从毫米到微米尺度的精确加工。得益于Femtika国际领先的飞秒激光技术,Laser Nanofactory加工速度可高达50 mm/s,加工精度优于100 nm,加工过程中无拼接痕迹。Laser Nanofactory可以提供不同功率的激光,满足您从工业生产到科研探索的多方面需求。Femtika飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory 精选案例2.1多光子聚合(Multi-Photon Polymerization)微纳加工光学微结构左图为菲涅尔微透镜,右图为微棱镜 生物医药左图为微针阵列,右图为生物用微支架 MEMS/传感器左图为可活动的微锁链,右图为微型弹簧 2.2激光选择性刻蚀 微流控加工左图为在熔融石英玻璃上制备的微流道,右图为在玻璃中刻蚀的特斯拉阀 MEMS左图为微型间歇齿轮,右图为特殊3D喷嘴 2.3激光刻蚀 金属加工左图为在金属上制备直径为30 μm的微洞,右图为长度500 μm的二维码 表面改性左图为在金属表面上制备的疏水微结构,右图为在金属表面上制备的亲水微结构利用飞秒激光在钛金属表面产生不同厚度的氧化层 2.4 综合加工应用利用激光刻蚀制备出较大的微流道,再通过多光子聚合技术在流道的特定位置形成微滤网 已有用户发表文章[1] A. Butkut&edot , G. Merkininkait&edot , T. Jurk&scaron as, J. Stan&ccaron ikas, T. Baravykas, R. Vargalis, T. Ti&ccaron kūnas, J. Bachmann, S. &Scaron akirzanovas, V. Sirutkaitis, and L. Jonu&scaron auskas, “Femtosecond Laser Assisted 3D Etching Using Inorganic-Organic Etchant”, Materials 2022,15, 2817, (2022).[2] G. Kontenis, D. Gailevi&ccaron ius, N. Jimenez, and K. Staliunas, “Optical Drills by Dynamic High‑ Order Bessel Beam Mixing”, Phys. Rev. Applied 17, 034059, (2022).[3] D. &Ccaron ere&scaron ka, A. &Zcaron emaitis, G. Kontenis, G. Nemickas, and L. Jonu&scaron auskas, “On‑ Demand Wettability via Combining fs Laser Surface Structuring and Thermal Post-Treatment”, Materials 2022,15, 2141, (2022).[4] A. Butkut&edot , and L. Jonu&scaron auskas, “3D Manufacturing of Glass Microstructures Using Femtosecond Laser”,Micromachines 2021,12, 499, (2021).[5] D. Andrijec, D. Andriukaitis, R. Vargalis, T. Baravykas, T. Drevinskas, O. Korny&scaron ova, A. Butkut&edot , V. Ka&scaron konien&edot , M. Stankevi&ccaron ius, H. Gricius, A. Jagelavi&ccaron ius, A. Maru&scaron ka, and L. Jonu&scaron auskas, “Hybrid additive subtractive femtosecond 3D manufacturing of nanofilter based microfluidic separator”, Applied Physics A (2021).[6] D. Gonzalez-Hernandez, S. Varapnickas, G. Merkininkait&edot , A. &Ccaron iburys, D. Gailevi&ccaron ius, S. &Scaron akirzanovas, S. Juodkazis, and M. Malinauskas,”Laser 3D Printing of Inorganic Free‑ Form Micro-Optics”, Photonics 2021,8, 577, (2021).[7] D. Andriukaitis, A. Butkut&edot , T. Baravykas, R. Vargalis, J. Stan&ccaron ikas, T. Ti&ccaron kūnas, V. Sirutkaitis, and L. Jonu&scaron auskas, “Femtosecond Fabrication of 3D Free-Form Functional Glass Microdevices: Burst-Mode Ablation and Selective Etching Solutions”, 2021 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference, (2021).[8] A. Butkut&edot , T. Baravykas, J. Stan&ccaron ikas, T. Ti&ccaron kūnas, R. Vargalis, D. Paipulas, V. Sirutkaitis, and L. Janu&scaron auskas, “Optimization of selective laser etching (SLE) for glass micromechanical structure fabrication”, Optical Express 23487, Vol. 29, No. 15, 19.07.2021, (2021).[9] A. Maru&scaron ka, T. Drevinskas, M. Stankevi&ccaron ius, K. Bimbirait&edot -Survilien&edot , V. Ka&scaron konien&edot , L. Jonu&scaron auskas, R. Gadonas, S. Nilsson, and O. Korny&scaron ova, “Single-chip based contactless conductivity detection system for multi-channel separations”, Anal. Methods, 2021,13,141–146, (2021).[10] L. Bakhchova, L. Jonu&scaron auskas, D. Andrijec, M. Kurachkina, T. Baravykas, A. Eremin, and U. Steinmann,“Femtosecond Laser-Based Integration of Nano-Membranes into Organ-on-a-Chip Systems”, Materials 2020, 13, 3076 (2020).[11] T. Ti&ccaron kūnas, D. Paipulas, and V. Purlys, “Dynamic voxel size tuning for direct laser writing,” Opt. Mater. Express 10, 1432-1439 (2020).[12] T. Ti&ccaron kūnas, D. Paipulas, and V. Purlys, “4Pi multiphoton polymerization”, Appl. Phys. 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  • 从“双一流”名单看高校中的三对“欢喜冤家”
    p   & nbsp 近日,为媒体炒作很久的“双一流”名单终于尘埃落定,正式公布。这也意味着“双一流”建设进入实施操作阶段。 /p p   细读公布的名单,大多数人的目光可能会更多地投向北京、上海、江苏等知名高校云集的地区,不过笔者却是更加关注高等教育资源相对较弱的省份,尤其是河北、山西、河南三省。因为这三个省份可以说是均有一对“欢喜冤家”(每一对中均有一所以省份名称命名的大学),而且在过去相当长的一段时期内,这三所以省份命名的大学均各自面临着一所同省兄弟学校的有力挑战。 /p p    strong 河北省:河北大学—河北工业大学 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/4e27fb04-19d4-40d9-9ef9-778640ceb47b.jpg" title=" initpintu_副本.jpg" / /p p   在本次正式公布的“双一流”名单中,河北工业大学的电气工程进入一流学科的建设,而河北大学则未能入选。河北工业大学也是河北省唯一一所国家“211工程”重点建设高校,它的最前身是“北洋工艺学堂”,诞生于天津,此后就在该市发展壮大起来,这也是这所河北的大学坐落于天津的最初原因。河北工业大学的优势学科集中在电气工程、材料科学与工程、机械工程、化学工程等方面,而河北大学的优势学科则集中在历史、化学、生物学、光学工程等方面。 /p p    strong 山西省:山西大学—太原理工大学 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/5cf8ea66-6154-4d1f-9fe5-97fae20a2b0c.jpg" title=" 66899881.jpg" / /p p   山西省跟河北省的情况非常类似,也有两所实力非常接近的学校,山大和太原理工。作为山西省唯一的“211”学校——太原理工大学,它的化学工程与技术专业这次进入一流学科的建设。太原理工大学理工科优势明显,材料科学、工程学、化学三个学科2016年进入ESI全球排名前1%。而山西大学则较为遗憾未进入“双一流”名单。作为一所百年学府,山西大学有着比较深厚的文化底蕴,尤其以文史哲、数理化等基础学科见长。 /p p    strong 河南省:河南大学—郑州大学 /strong /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/73b5f0ca-9b01-4d88-a1fb-1e580886078c.jpg" title=" 未命名_meitu_0_meitu_1.jpg" / /p p   河南省的郑州大学和河南大学此次分别出现在“双一流”建设高校及建设学科名单中,对于河南省而言,应当是收获颇丰。郑州大学入选B类一流大学建设高校,河南大学入选一流学科建设高校。郑州大学是河南省唯一一所国家“211工程”重点建设高校,2016年该校的化学、临床医学、材料科学、工程科学4个学科(领域)ESI排名进入全球前1%。而以省份命名的河南大学(坐落在古都开封)可能大家更为熟悉,央视百家讲坛中的王立群教授即工作于该校。不过本次入选一流学科建设的是河南大学的生物学而非历史学。据了解,河南大学的生物学学科也确实不容小觑,早在上世纪20年代初期,河南大学生物学学科就已经起步,且在当时取得了很大成就。 /p
  • TA仪器Q3大促之热分析仪——以旧换新,尽享优惠
    目前所拥有的 ta 仪器、竞争性 tga 或同步 dsc/tga 系统享受以旧换系统,无论是ta仪器相关型号,或是其他品牌,均可享受以旧换新,全新discovery 系统更是享受六折优系统可享受六折优惠!在过去一年中,ta 仪器是引进最新 tga 技术最多的供应商。融合尖端工程技术,在细节处精益求精,全新 discovery tga 与 sdt 系统性能全面升级,打造全新用户体验。全新 discovery tga 5500 或 550尽享六折优惠 独有的全新超灵敏度tru-mass 热天平最高灵敏度和稳定的重量测量最快速准确的温度控制4 路气体切换/混合实现最灵活高效的气氛控制坚固耐用,稳健可靠的 25 位自动进样器,具备程序自动校准和验证功能具备 one touch away 一键触摸功能的全新 app 式触摸屏拥有质谱仪与 ftir 接口新款 discovery sdt 650尽享七折优惠,另可免费获赠自动进样器!无与伦比的天平技术,提供最为灵敏的基线、灵敏度和分辨率高分辨hi-res tga、调制tga 和 调制 dsc 均为系统标配可靠的 30 位自动进样器,可实现程序自动校正和验证等例行工作双样品 tga 模式,是竞争对手实验效率的两倍具备 one touch away 一键触摸功能的全新 app 式触摸屏详情请联系当地销售
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