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数显磁导率仪

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数显磁导率仪相关的资讯

  • 振动样品磁强计
    成果名称 振动样品磁强计(MG VSM-150) 单位名称 北京科大分析检验中心有限公司 联系人 王立锦 联系邮箱 13260325821@163.com 成果成熟度 □研发阶段 □原理样机 □通过小试 &radic 通过中试 &radic 可以量产 合作方式 □技术转让 &radic 技术入股 &radic 合作开发 □其他 成果简介: 本仪器可用于检测各类物质(材料)内禀磁特性,如磁化强度Ms(&sigma s)、居里温度Tc、矫顽力Hc、剩磁Mr等。可间接得出其他的有关技术磁参量,如Bs、Br 、(BH)max和磁导率(包括初始磁导率)等。能绘制磁滞回线、起始磁化曲线、退磁曲线、热磁曲线等。测量样品可为粉末、颗粒、薄膜、液体、块状等磁性材料。仪器采用进口数字锁相放大器SR830和6 1/2数字多用表34401A采集磁矩和磁场或温度数据,大大提高了仪器的测量精度和稳定性。可原位测量磁性材料从液氮温区到500℃温区的磁性能随温度的变化曲线。 主要技术指标: 一、仪器锁相放大灵敏度2nV到1V有27档选择,时间常数从10&mu s到30s有14档选择。 二、仪器磁矩测量范围10-3emu&mdash 100emu,最高灵敏度优于5× 10-5emu。 三、相对精度优于± 1% (量程10emu时),重复性优于± 1% (量程30emu时)。 四、磁场强度变化范围:0~1.5T之间 ,步进精度1 Oe(小场时) 五、稳定性(量程10emu时):预热1小时,连续24小时工作优于1%。 六、温度范围:液氮温区到500摄氏度连续变化(用户可选购)。 应用前景: 本仪器可用于金属、合金及半导体材料的电阻变温测量。适合于高校科研院所科研测试及开设专业实验。目前该仪器已经应用在北京科技大学材料学院及哈尔滨工业大学深圳研究生院的研究生实验教学及课题组科研测量中,取得良好的成效。 知识产权及项目获奖情况: 本仪器又有完全自主知识产权和核心技术,曾在全国高校自制实验仪器设备评选活动中获得优秀奖。
  • 预算1.88亿元!中国科学院近代物理研究所公布2024年仪器设备采购意向
    中国科学院近代物理研究所是一个依托大科学装置,开展重离子科学与技术、加速器驱动的先进核能系统研究的基地型研究所,先后建成了1.5米回旋加速器(SFC,“一五”大科学工程)、大型分离扇回旋加速器(SSC,“七五”大科学工程)、兰州放射性束流线(RIBLL)、兰州重离子加速器冷却储存环(CSR,“九五”大科学工程)等大科学装置,在加速器研制方面拥有雄厚的技术和人才储备。1991年8月,原国家计委批准成立兰州重离子加速器国家实验室,依托近代物理所管理,面向国内外开放。   近代物理所还建有甘肃省同位素实验室、甘肃省重离子束辐射医学应用基础重点实验室、甘肃省空间辐射生物学重点实验室、甘肃省重离子创新中心、中科院重离子束辐射生物医学重点实验室、中科院高精度核谱学重点实验室、中科院离子加速器及质量检验检测工程实验室等,拥有320kV高电荷态综合研究平台、大功率电子加速器等重要科研设施及装置,在实验平台方面拥有不可替代的优势。 近日,近代物理研究所围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出42项仪器设备采购意向,预算总额达1.88亿元,涉及离子泵、夹层真空泵组、超高真空低温低磁导率BPM钛探头、制冷机配套设备及管线、阀门、管件等,预计采购时间为2024年6月-11月。中国科学院近代物理研究所2024年6月-11月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额采购时间1离子泵真空系统是基于加速器的医用同位素药物研发平台超导直线加速器的关键系统之一,是保证装置正常运行以及束流无损传输的前提。超导直线加速器束线真空系统特点及要求如下:1. 束流管路内主要残余气体成分为氢气,因此真空获得设备应更加强调对于氢气的抽气速度,且需要更高的极限真空;2. 超导直线加速器中由于低温部件的存在,在复温过程中会解吸出大量气体,因此真空获得设备需要在变负载情况下做出及时响应,保证复温过程中真空系统维持在超高真空;3.超导直线加速器加速设备对于洁净度要求极高,因此必须使用无油真空获得设备,且真空获得设备生产过程、运输过程中必须保证洁净环境。因此,选择离子泵作为超导加速单元和高能传输线各子系统的主抽泵,抽除腔体内残余气体,提高腔体极限真空度。 数量:42台。 技术指标:1.设备名称:离子泵;2.法兰尺寸:CF150(DN160);3.极限压力:≤7.0E-11mbar;4.最大启动压力:≤1.0E-5mbar;5.电源电压:220VAC 50Hz;6.烘烤方式:自带;7.抽速:对N2:≥400L/s(1.0E-7mbar);8.通讯接口:RS232;9.负载电缆:40米。 质量标准:按照技术要求执行。 售后服务:1.供货方保证提供产品必须为原装、全新货物,2.质保期:收到货物并验收合格之日起12个月;3.质保期内供货方提供的产品出现质量问题供货方负责包修、包换、包退(三包服务);供货方修理或更换或退货,有质量缺陷产品的期间,则质保期相应顺延。 供货期:180天。 采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。168万元2024年8月2夹层真空泵组真空系统是基于加速器的医用同位素药物研发平台超导直线加速器的关键系统之一,是保证系统正常运行以及束流无损传输的前提。超导直线加速器夹层真空系统特点及要求如下:1. 常温条件下夹层真空度仅要求低于1.0E-2Pa;2. 恒温器夹层缠绕有大量多层绝热膜,因此夹层抽空过程中会大量出水,且粗真空段维持时间长(约一周),因此要求夹层真空泵组在100Pa附近仍有较好抽速,可长期稳定运行在此压力附近,为分子泵提供较好的启动前级压力。因此,选择夹层真空泵组作为夹层分子泵的前级泵,以获得满足分子泵启动所需的前级真空度。 数量:3套。 技术指标:1.设备名称:夹层真空泵组;2.罗茨泵标称抽速:>2000m3/h(50Hz);3.罗茨泵极限压力:≤5.0E-2mbar;4.罗茨泵连续工作允许的最大压差:>45mbar;5.罗茨泵整体漏率:<1.0E-4mbar l/s;6.干泵标称抽速:>600m3/h;7.干泵极限压力:≤5.0E-2mbar;8.干泵最大容许入口压强:>1000mbar;9.干泵冷却方式:水冷;10.夹层真空泵组每套包含1台罗茨泵、1台干泵、1个罗茨泵入口的电动阀门、1个罗茨泵和干泵间连接管、1套带吊装孔和地脚固定位的泵组支架、1个带报警功能的电控箱、1套可用于下个罗茨泵保养周期使用的的罗茨泵泵油、1根30米的供电电缆。 质量标准:按照技术要求执行。 售后服务:1.供货方保证提供产品必须为原装、全新货物,2.质保期:收到货物并验收合格之日起12个月;3.质保期内供货方提供的产品出现质量问题供货方负责包修、包换、包退(三包服务);供货方修理或更换或退货,有质量缺陷产品的期间,则质保期相应顺延。供货期:240天。 采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。140万元2024年8月3干泵真空系统是基于加速器的医用同位素药物研发平台超导直线加速器的关键系统之一,是保证装置正常运行以及束流无损传输的前提。干泵作为分子泵的前级泵,获得满足分子泵启动所需的前级真空度。 数量:4L/s 10台,8L/s 25台,共35台。 技术指标: 干泵(4L/s):1.名义抽速:≥4L/s;2.法兰标准:进气口:KF40/25;3.极限真空度:≤5Pa;4.连续工作免维护时间≥8000h;5.冷却方式:风冷;6.泵口带电磁阀。 干泵(8L/s):1.名义抽速:≥8L/s;2.法兰标准:进气口:KF40/25;3.极限真空度:≤5Pa;4.连续工作免维护时间≥8000h;5.冷却方式:风冷;6.泵口带电磁阀。 质量标准:按照技术要求执行。 售后服务:1.供货方保证提供产品必须为原装、全新货物,2.质保期:收到货物并验收合格之日起12个月;3.质保期内供货方提供的产品出现质量问题供货方负责包修、包换、包退(三包服务);供货方修理或更换或退货,有质量缺陷产品的期间,则质保期相应顺延。 供货期:180天。 采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。105万元2024年8月4分子泵基于加速器的医用同位素药物研发平台分子泵。 实现的功能或者目标:真空系统是基于加速器的医用同位素药物研发平台超导直线加速器的关键系统之一,是保证装置正常运行以及束流无损传输的前提。分子泵作为低温恒温器夹层真空系统的主抽泵,获得满足系统使用要求的真空度;同时,作为高能传输线和低温恒温器束线真空系统离子泵的前级泵,提供离子泵启动所需的极限真空度。 数量:分子泵(CF63)10台,分子泵(CF150)25台,共35台。 技术指标: 分子泵(CF63):1.进气口法兰标准:CF63;2.极限真空度:≤1.0E-9mbar;3.抽速(10-4Pa~10-6Pa):对N2≥60L/s,对H2≥40L/s,对He≥50L/s;4.压缩比:对N2≥1.0E8,对H2≥5.0E4,对He≥1.0E5;5.额定转速:≥70000rpm/min;6.冷却方式:风冷;7.启动时间:<6min;8.使用寿命:>10万小时;9.泵体与控制器选用分体式(泵体不带控制部分),泵体与控制器间连接线缆长度:40米;10.控制器供电电缆长度:3米;11.控制器供电方式:220V 50Hz;12.安装方向:任意角度;13.分子泵口带过滤网。 分子泵(CF150):1.进气口法兰标准:CF150;2.极限真空度:≤1.0E-9mbar;3.抽速(10-4Pa~10-6Pa):对N2≥650L/s,对H2≥250L/s,对He≥550L/s;4.压缩比:对N2≥1.0E8,对H2≥1.0E6,对He≥1.0E7;5.额定转速:≥36000rpm/min;6.冷却方式:风冷;7.启动时间:<10min;8.使用寿命:>10万小时;9.泵体与控制器选用分体式(泵体不带控制部分),泵体与控制器间连接线缆长度:40米;10.控制器供电电缆长度:3米;11.控制器供电方式:220V 50Hz;12.安装方向:任意角度;13.分子泵口带过滤网。 质量标准:按照技术要求执行。 售后服务:1.供货方保证提供产品必须为原装、全新货物,2.质保期:收到货物并验收合格之日起12个月;3.质保期内供货方提供的产品出现质量问题供货方负责包修、包换、包退(三包服务);供货方修理或更换或退货,有质量缺陷产品的期间,则质保期相应顺延。 供货期:180天。 采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。130万元2024年8月5超高真空阀门真空系统是基于加速器的医用同位素药物研发平台超导直线加速器的关键系统之一,是保证装置正常运行以及束流无损传输的前提。超高真空阀门作为系统隔断阀门同时参与加速器机器保护,当阀门一侧真空突变时第一时间关闭阀门,保护阀门另一侧真空不被破坏。 数量:超高真空阀门共计68台。包括:快关阀1台,手动插板阀12台,气动插板阀27台,全金属角阀28台。 技术指标: 快关阀:1.法兰标准:DN100-CF;2.使用压力范围:1.0E-10mbar~2bar;3.阀门两侧压差:阀门打开时:再关闭方向侧:≤180mbar,在打开方向侧:≤1000mbar;阀门关闭时:再关闭方向侧:≤2bar,在打开方向侧:≤1.2bar;4.漏率:阀体<5.0E-10mbar l/s,阀座<1.0E-9mbar l/s;5.烘烤温度:阀身≤200℃,执行器≤50℃;6.抗辐射性:阀身108Gy,密封面105Gy,执行器104Gy;7.阀门关闭时间:15ms;8.阀门密封材料:FKM(Viton);9.使用次数:≥2000次;10.压缩空气压力:4~5bar;11.HV传感器触发压力范围:10-8~10-3mbar;12.HV传感器法兰结构:DN40-CF;13.HV传感器触发时间:1~7ms;14.HV传感器电压:3.5KV;15.控制器电源电压:220VAC 50Hz;16.控制器工作环境温度:0~50℃;17.单台快关阀配置清单:快关阀阀体1个,控制1个,HV传感器2个,HV传感器线(50米)2根,阀体控制线(50米)1根。 手动插板阀:1.法兰标准:DN63-CF;2.使用压力范围:1.0E-10mbar~1.6bar;3.漏率:阀体<5.0E-10mbar l/s,阀座<1.0E-9mbar l/s;4.阀门最大开启压差:<30mbar;5.阀体烘烤温度:阀门打开时≤250℃,阀门关闭时≤200℃;6.阀门密封材料:FKM(Viton);7.供电模式:24V;8.使用次数:≥50000次。 气动插板阀:1.法兰标准:DN100~150-CF;2.使用压力范围:1.0E-10mbar~1.6bar;3.漏率:阀体<5.0E-10mbar l/s,阀座<1.0E-9mbar l/s;4.阀门最大开启压差:<30mbar;5.阀体烘烤温度:阀门打开时≤250℃,阀门关闭时≤200℃;6.阀门密封材料:FKM(Viton);7.供电模式:24V;8.使用次数:≥50000次。285万元2024年8月6超高真空低温低磁导率BPM钛探头超高真空低温BPM钛探头属于超导直线加速器低温恒温器内部关键束流诊断元件,用于探测束流横向位置与纵向相位,由于它位于超导腔与超导螺线管中间,对其磁导率的要求非常严格,防止超导螺线管边缘磁场通过超真空低温BPM探头电极感应而导致超导腔失超。目前国内的真空馈通内pin材料通常为Fe-Ni-Co合金,铁基材料,磁导率大于极低值要求,无法保证是否会感应超导螺线管边缘磁场。进口产品的内pin为钛材料,能够满足极低磁导率要求。 数量:120个 技术指标: 法兰尺寸CF25 内pin为Ti,磁导率180万元2024年8月7制冷机配套设备及管线、阀门、管件标的名称:制冷机配套设备及管线、阀门、管件; 实现的功能或者目标:完成同位素项目低温系统建设。包括回收设备、缓冲罐等供货;连接压缩机、制冷机冷箱、回收纯化单元、缓冲罐等设备间的常温管道及阀门等,含相关大件设备的转运、吊装、就位及相关设备的调试。 数量: 1批 技术指标: 氦气缓冲罐: 14台;容积:100m³ ;工作压力:20bar。 污氦高压储罐:1台,容积:33m³ ;工作压力:200bar。 液氮罐: 1台;容积:50Nm³ 。 回收纯化单元1套;(含回收压缩机2台:单台处理量100Nm³ /h;氦气纯化器1台,处理量100Nm³ /h ;多组分分析仪1台) 管道:包含液氮管道一套,管道长度200米,公称直径DN100(mm),工作压力:10bar, 工作温度:80K。 常温管道一套:管道长度1200米;DN6-DN350;工作压力:1bar---200bar;工作温度:常温;输送介质: 99.999%高纯氦气、氮气、压缩空气、冷却水;材质:316不锈钢;阀门:120个;管件:800个。 大件设备:20台(3-100吨)。 调试用耗材:氦气8000 Nm³ ;液氮200 Nm³ 。 质量、服务、安全、时限:按技术指标验收,质保期为自验收合格之日起12个月;供货周期为合同签订后120日内。 采购金额、数量及技术指标等参数以实际招投标文件为准。2800万元2024年6月8同位素超导直线加速器中beta超导腔功率耦合器超导腔系统是同位素超导直线加速器的重要加速设备,其作用是提供带电离子加速所需的加速电压。超导腔功率耦合器是超导腔系统中的重要部件之一,其主要功能是将功率源输出的微波功率馈送到超导腔内,并利用陶瓷窗将大气与腔内的超高真空环境隔离开,同时还提供从室温到超导低温的低漏热过渡连接作用。 现阶段需采购12支中beta超导腔功率耦合器,耦合器的工作频率为162.5MHz,最大连续波功率为6kW。162.5MHz功率耦合器主要由外导体组件、窗体-内导体组件和T型盒等部件组成。功率耦合器主要接口包括与超导腔连接接口以及和恒温器连接接口,并要保证真空要求,真空漏率好于1×10-10mbarL/s。耦合器系统所需的材料包括陶瓷窗、高纯无氧铜、不锈钢和铝合金等。超导腔耦合器工艺主要包括外导体镀铜(镀层厚度为30微米)、双热窗陶瓷窗真空焊接(陶瓷窗为同轴平板窗,外径为112mm)、陶瓷窗镀氮化钛薄膜(薄膜厚度为7~15纳米)等,具体标准参考近代物理研究所超导腔耦合器研制规范和具体图纸。耦合器真空侧与超导腔共用真空,因此需要满足超导腔超高真空和超高洁净度的要求。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。216万元2024年6月9同位素超导直线加速器HWR015超导腔调谐器同位素超导直线加速器需要β=0.15的HWR腔体提供加速电压。而超导腔调谐器是保证超导腔稳定运行的重要组成部分。其作用用来补偿超导腔由于加工、焊接、后处理等工艺造成的频率偏差,并能够补偿或阻尼超导腔运行时由于氦压波动、洛伦兹力、束流负载效应、麦克风效应等影响产生的频率变化。 现阶段需求为18套调谐器,调谐器用来精确控制超导腔的频率,其主要结构由三部分构成:剪叉机构、执行机构以及精确调谐机构。机械调谐是慢调谐机构,调谐范围大(150kHz);调谐器工作机构除电机在恒温器外,其余机构均在恒温器内部。主要接口包括与超导腔连接接口以及和恒温器连接接口,并要保证真空要求。因此需要对调谐器进行精细的设计,保证机械结构不被卡死,调谐精度足够高。具体标准参考近代物理研究所超导腔调谐器研制规范和具体图纸。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为1年。162万元2024年6月10中beta超导腔中beta超导腔是同位素超导直线加速器的中能段主加速单元。其加速间隙为两间隙。腔体主体用3mm高纯铌板通过冲压,机械加工和电子束焊接完成,各接口接管由高纯铌棒加工而成,接口法兰采用铌钛合金材料。腔体外需包裹磁屏蔽材料;最外面是由钛2加工的液氦槽,需满足4.5K和2K低温运行的安全标准;氦槽需配套靶标座、安装支座、调谐器安装支座以及自动装配吊耳等附件。 现阶段需求为6套中beta超导腔,包括腔,磁屏蔽、液氦槽及配套附件,近代物理研究所提供相应的铌材和铌钛合金材料,其他材料全部由合同签订的乙方提供。腔体加工需满足相应的机械,真空和表面质量的要求,具体标准参考近代物理研究所超导腔研制技术要求和具体图纸。厂家需提供相应的售后服务。生产周期为6个月。 其他要求,乙方负责工艺设计、非标加工、焊接、配合质量检测及售后服务。 详细指标以招标文件技术要求为准。 加工周期要求,图纸会签后6个月内运达甲方指定地点。300万元2024年6月11同位素超导直线加速器高beta超导腔功率耦合器
  • 磁矩的量值溯源标定研究取得突破
    磁矩,是磁铁或载流体提供磁场能力的一种度量,得自其中所有闭合电流与回路面积相乘并矢量求和。关注和应用好磁矩,事关我们手机中的时钟更加精准(让原子钟的磁矩不受干扰),事关我们更早且更加清晰的看到体内发生的病变(核磁共振成像),事关我们用上更加绿色高效的电动车与发电机(高性能稀土永磁电机),事关我们从源头获知太阳与地球的演化规律并对灾害进行预测与防范(行星磁天气)……。由于未发现直接关联频标的量子效应,磁矩未被2019年颁布的新国际单位制列入量子基准序列,而且世界现行的磁性测量设备中参考的磁矩标准仍然完全依赖于镍球等实物。为了建立跟磁矩的重要性相匹配的计量手段,解决实物磁矩标准随温度、压力等环境影响的固有问题,一方面继续探索让磁矩关联频标的量子效应;另一方面应当尽快建立磁矩跟频标基准的间接关联。自20世纪50年代以来,振动样品磁强计(VSM)被开发并广泛用于研究物质磁性,尤其是尺寸形态受限材料的基本磁性,与磁天平和超导量子干涉仪(SQUID)等设备相比,VSM在磁矩测量范围、操作方便性和环境兼容性方面具有巨大优势,故而已成为表征磁性材料特性的标准仪器,其测量的精准度和可靠性提高对于磁性材料产业升级至关重要。美国国家技术研究所(NIST)曾引入比较法和斜率法两种不确定度约为0.5%的VSM校准方法,比较法使用标准镍球等实物的饱和磁矩点作为参考对象来标定设备磁矩;斜率法使用磁导率2000以上磁性材料,通过磁矩与磁场的线性依赖曲线实现磁矩和外部磁场的关联标定。原则上VSM也可以在没有标准参考的情况下运用非线性探测线圈的结构系数进行校准,然而除了无法溯源以及线圈系统的制造和组装过程偏离理想设计之外,内标非线性检测线圈的均匀鞍区比标准VSM小得多,对样品位置和振幅敏感也导致较大的不确定性。美国材料测试标准委员会(ASTM)等组织也曾经建议过使用线圈进行宽范围磁矩的标定,但标定不确定度以及如何准确溯源到量子基准,并未清晰描述。因此,宽范围、高精准度且不依赖于实物可独立溯源的磁矩标定是VSM计量校准中的一个重要问题。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室长期围绕我国稀土磁性材料产业升级过程中对测量设备的迫切需求,致力于提升材料磁性测量的精准度和一致性,同时攻克磁矩不能量子溯源等基础难题。公共技术组陆俊副主任工程师长期从事精密磁性测量研究,运用高灵敏与大鞍区的振动样品磁强计探测线圈阵列的研发、锁相放大器等关键技术积累,与M03组许志一副主任工程师以及计量院张志高与贺建高工合作,在部件完全国产的振动样品磁强计中,磁矩量通过电流线圈进行量子溯源。为了实现首次建立磁矩测量与计量通往量子基准的路径,让磁矩量不依赖于线圈的材质、匝数、温度与磁场的环境影响,线圈绕组匝面积和直流电流分别使用磁通计和量子电流标准进行原位标定;磁通计分别通过伏秒发生器和核磁共振(NMR)对磁通量和磁场进行标定,从而容易地溯源到量子基准;此外,电流磁矩的标定以电流差值引起磁矩变化作为依据,原位扣除掉材质等背景影响,以避免线圈材质磁性及外场对静态磁矩的影响。为了确保大范围磁矩标定的稳定性和复现性,一方面要绕制尺寸较小同时载流能力较大的磁矩线圈,更重要的是设计并实现专门用于量子溯源标定的VSM探测线圈阵列。国内外商用的VSM的通常1%均匀区范围不超过2毫米,远不能满足让磁矩线圈获得跟NIST镍球标准可比拟的精准度,这在很大程度上制约了前述利用电流磁矩线圈进行量子溯源难题的解决。碰巧,陆俊对于VSM探测线圈系统的设计已有多年的研究积累,他根据互易原理设计并系统优化四线圈VSM探测阵列,从Biot-Sarvart定理出发逐层建构线圈阵列的灵敏度因子对应的磁场梯度分布仿真平台。通过分析检测线圈的结构和配置中的五个主要参数:主直径、垂直间距、水平间距、径向绕组数和绕层数,寻求出逐步收敛的方式优化多参数,实现纵向8毫米内0.1%不均匀度的鞍区设计指标。通过线圈磁矩标定系统的设计制作调试与在VSM中反复验证,陆俊与张志高、许志一、以及贺建合作,将0.3%不确定的鞍区尺度提高到8毫米,使得磁矩微线圈以低不确定度标定,最终实现磁矩计量在宏观磁性测量设备中的突破:设计并验证可溯源到量子基准的磁矩线圈不仅能在四个数量级范围内进行标定,不受外加磁场变化与温度波动干扰,而且在2.5~3.7微安平方米之间的精准度达到0.3%(优于不确定度为0.5%的NIST镍球标准),在计量标准源头解除我国磁性测量设备对国外的依赖,且有助于国际磁性测量标准的改进。国际单位制的变迁反映人类认知客观世界的整体水平的逐步提升,磁矩在电磁量纲体系中仍然处于短板地位,一定程度上制约着电磁学的总体认知。为了深入磁矩的测量,磁学实验室将继续发挥自身基础研究的职责优势,跟国内外同仁一道,进一步通过系统降低测量不确定度来提高磁矩量子溯源的水平,同时不断探索直接关联宏观效应与微观磁矩的量子效应。宽范围磁矩溯源量子基准的标定研究,应用于振动样品磁强计的详细进展,近期发表于IEEE仪器与测量专刊【IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 71 (2022) 1006009】。本工作的资助先后获自国家自然科学基金(批准号:51327806、12174425)、中国科学院青年创新促进会(批准号:2018009)、中国科学院重点研究计划项目(批准号:ZDRW-CN-2021-3)、以及科技部重点研发计划(批准号:2018YFF0212603、2021YFF0701000)。图1 运用电流量子溯源的磁矩线圈在振动样品磁强计中进行磁矩标定的仪器结构图图2 振动样品磁矩探测线圈阵列的多参数系统设计与优化过程分析数据曲线图集图3 经磁场梯度均匀性优化的探测线圈阵列,鞍区内灵敏度分布仿真图图4 振动样品磁强计中用磁矩线圈标定的量子溯源路径示意图图5 实测的均匀区范围以及磁矩测量准确性随振动幅度依赖曲线图6 量子溯源标定线圈的磁矩稳定性曲线图7 量子溯源标定线圈的磁矩量值跨四个数量级准确性以及跟NIST现有标准性能对照曲线
  • 半导体所在非互易光学介质几何理论方面取得进展
    光在复杂介质中的传播是光学和相对论的经典课题。在爱因斯坦提出广义相对论不久,W. Gordon,I. E. Tamm和G. V. Skrotskii等将费马原理推广到弯曲时空。1960年,J. Plebanski指出弯曲时空度规的空间分量和时空混合分量分别等价于非均匀各向异性光学介质的折射率(介电常数与磁导率)和反对称非互易磁电耦合参数。上述结果已被广泛应用于引力场量子效应的实验室模拟。2006年,J. Pendry和U. Leonhart提出的变换光学反过来用坐标变换设计非均匀材料以实现光线控制,在电磁隐身衣、新型波导和天线等器件方面具有重要应用。然而,相对论电动力学和变换光学无法处理手性和非互易光学材料,也无法提供类似于坐标变换的几何方案来控制光的偏振。近日,中国科学院院士、中国科学院半导体研究所研究员常凯领导的合作团队针对以上问题提出广义变换光学理论,将光学介质从普通Cauchy连续统推广到具有内部自由度的广义连续统。在该理论中每一个几何点除具有坐标自由度外,还具有由局域标架代表的内部自由度,描述点粒子的旋转、拉伸和扭转,可以用来处理具有复杂本构关系的线性光学介质。研究团队发现具有局域旋转自由度的连续统可以描述实验室静止的非互易光学介质。非互易光学介质主要包括磁光介质(金属或稀薄等离子体、磁性绝缘体、稀磁或铁磁半导体)、磁电耦合介质(多铁材料、拓扑绝缘体及Weyl半金属)和时变介质。磁光介质介电常数与磁导率的反对称虚部和磁电耦合介质的磁电耦合参数带来电磁场不同分量之间的交叉耦合,产生非互易的偏振旋转,被广泛应用于隔离器和环形器等非互易电磁器件。基于广义变换光学理论,研究团队引入描述非互易光学介质的时变黎曼几何理论和基于标架旋转的等价黎曼-嘉当几何理论,利用时空挠率张量描述磁光和磁电耦合参数,统一解释了包含磁光、磁电耦合介质和具有局域旋转自由度的时变介质在内的一般线性非互易电磁介质。该工作一方面引入时空挠率的微观构造,将相对论协变电动力学推广到非黎曼时空;另一方面表明通过标架变换可以实现光偏振态的调控。将标架变换与坐标变换相结合,原则上可以同时实现对电磁场的光线和偏振态的调控,为未来新型光学和电磁器件设计提供了理论基础。该研究成果近日发表于《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 130, 203801 (2023))。论文通讯作者为常凯和香港科技大学教授冯建雄。本工作得到国家自然科学基金委、科技部国家重点研发计划资助项目、香港大学教育资助委员会、中国科学院和半导体研究所人才项目的支持。
  • 团体标准《氘代氯仿氘代率的测定 核磁共振波谱法》征求意见稿发布
    目前核磁共振技术已广泛地应用于医药、化学、食品、物理等多个领域,核磁共振的应用离不开氘代试剂,氘代试剂的氘代率在某种意义上决定核磁共振的谱图效果,从而影响实验效果。但是目前,最常用的氘代试剂——氘代氯仿氘代率的测定方法都没有相关标准可依,因此,亟需制定相关标准规范市场环境。核磁共振氢谱定量技术,前处理简单或不需要前处理,定量准确性高、稳定性好,检测限和定量限低,检测用时短,而且不但可以检测氘代氯仿的氘代率,还可以检测氘代氯仿中其他杂质的含量,方法简单适用,是氘代氯仿氘代率测定的不二选择。本标准的制定对促进氘代氯仿产业持续健康良性发展具有非常重要的意义。据悉,经北京理化分析测试技术学会标准化委员会批准,中轻技术创新中心有限公司等机构组织开展了《气代氯仿气代率的测定 核磁共振波谱法》团体标准制定工作。近日,工作组根据标准制修订程序,组织完成了《气代氯仿气代率的测定 核磁共振波谱法》团体标准征求意见稿。此标准描述了采用定量核磁共振氢谱法测定氘代氯仿氘代率的测定依据、详细操作步骤及结果计算方法。此标准的实施将填补氘代氯仿中氘代率测定领域的空白,解决氘代氯仿中氘代率测定没有统一的标准方法可以依据的问题。对帮助氘代氯仿行业整体提升产品质量,促进氘代氯仿行业持续健康良性发展具有非常重要的意义。附件:1.《氘代氯仿氘代率的测定 核磁共振波谱法》标准文本(征求意见稿).docx2.《氘代氯仿氘代率的测定 核磁共振波谱法》编制说明.docx立项通知可见:https://www.instrument.com.cn/news/20230411/659860.shtml
  • MBN检测技术国内外仪器和标准现状
    磁巴克豪森噪声(MBN,Magnetic Barkhausen Noise)技术可以用来评估铁磁性材料一定深度内的微观组织结构变化、应力状态、微损伤缺陷等,是实现对材料疲劳、微裂纹等早期性能退化及应力状态评估的一项重要无损检测技术,工程应用前景广阔。  1 国外仪器现状  国外目前已有多个公司有成熟的MBN仪器销售,可进行特定功能的MBN信号检测,但是仪器售价昂贵。其中使用最为广泛的有芬兰Stresstech公司和德国弗劳恩霍夫无损检测研究所的MBN检测仪器。  Stresstech公司是专门从事无损检测的公司,该公司研发出了巴克豪森效应表面质量检测仪(磨削烧伤检测仪),有便携式检测仪Rollscan 250,300,350三种型号和非便携式检测仪Roboscan 500,600两种型号,可以实现复杂形状工件、粗晶材料残余应力的精准分析。图1为Rollscan 300表面质量检测仪,其检测深度在0.01~1.5mm之间。图1 Rollscan 300表面质量检测仪  2002年,德国弗劳恩霍夫无损检测研究所研制了商业化的3MA微结构与应力分析仪,目前已有第二代产品3MA-II,如图2所示,它是一种集成四种不同微磁测量方法的仪器(包括巴克豪森噪声、多频率涡流、增量磁导率、切线磁场谐波分析),可以测定材料表面及浅表面硬度、残余应力、硬化层深度和加工缺陷等信息,能对边缘层0~8mm厚度的部件多个相关技术质量指标进行快速同步评估。图2 3MA-II微结构与应力分析仪  2 国内仪器现状  目前,国内尚未有成熟的商业化磁巴克豪森噪声检测仪器。南京航空航天大学研发出便携式巴克豪森检测仪样机,如图3所示,可实现对钢轨的应力检测,检测精度在10MPa以内。图3 便携式磁巴克豪森检测仪样机  北京化工大学陈娟等人研发的基于磁巴克豪森效应的钢轨应力检测系统,能够对钢轨内部的应力进行实时在线检测,测量误差在0.5MPa,具有精度高、响应速度快、可视化效果好等优点。  3 国内外相关标准现状  国内外关于MBN无损检测的行业标准和规范并不多,许多国家并未提出相应的检测标准。  美国汽车工程师协会(SAE)于1991年发布了SAE ARP 4662-1991(R2010) “Barkhausen Noise Inspection for Detection Grinding Burns in High Strength Steel Parts”标准,中译名为《高强度钢零件摩削灼伤的巴克豪森噪声检测》。  美国齿轮制造商标准协会(AGMA)于1999年发布了AGMA 99FTM1-1999 “Barkhausen Noise Inspection Method for Detecting Grinding Damage in Gears”标准,中译名为《齿轮磨削损伤的巴克豪森噪声检测方法》。2007年,AGMA又发布了AGMA 09FTM06-2007 “Using Barkhausen Noise Analysis for Process and Quality Control in the Production of Gears”标准,中译名为《用巴克豪森噪声分析进行齿轮生产过程中工艺和质量控制》。  在利用磁巴克豪森噪声技术进行检测时,对检测技术、检测环境、标准试件的要求,国内尚未出台相关的标准和规范,还需进一步加强相关检测工艺的研究,尽早制定相关检测标准。  节选自《无损检测》
  • “变革性技术关键科学问题”重点专项:2021年拟拨6.37亿,围绕材料等5领域部署
    3月29日,科技部发布了国家重点研发计划“变革性技术关键科学问题”重点专项2021年度项目申报指南。“变革性技术关键科学问题”重点专项,重点支持相关重要科学前沿或我国科学家取得原创突破,应用前景明确,有望产出具有变革性影响技术原型,对经济社会发展产生重大影响的前瞻性、原创性的基础研究和前沿交叉研究。指南中明确,该重点专项2021年拟部署项目的国拨概算总经费为6.37亿元,将围绕空间、电子信息、材料、地学及生命等5个领域方向部署项目,优先支持34个指南方向。1. 月球内部圈层结构与演化过程的研究利用历史数据特别是嫦娥系列月球探测数据,以重、磁、电、震、热等几大核心要素,开展多物理场的综合研究,构建月球内部圈层结构模型,剖析月球内部圈层结构特性及其形成的机理,研究月球大尺度演化历史中的重大事件,构建新的月球演化理论框架,实现对月球内部圈层结构和月球演化过程认知的新突破。2. 空间超冷原子奇异物理性质研究发展空间微重力条件下制备、测量、精密调控10~100pK量级温度超冷原子的新方法和新思路,研究超冷原子气体的奇异物理特性。研究10~100pK温度下,光晶格中超冷原子的量子相变,研究这种极端条件下产生的新物态,以及这些物态的新物理性质和动力学过程;研究物质波辐射和相干特性,并对其进行精密探测,探索异核量子少体奇异分子特性;基于空间超冷原子气体,发展探测超出标准模型的新粒子与新相互作用的新思路,研究包括轴子与类轴子粒子在内的暗物质备选 粒子的新奇量子态。为空间超冷原子相关科学实验提供科学依据和研究基础。3. 新型空间高能辐射探测的重要科学问题研究面向新一代更高性能、国际领先的空间暗物质粒子、宇宙线和伽马射线的探测需求,开展关键科学问题研究。研究大接收度、宽能量动态范围条件下,从海量杂乱信息中智能判选有效事例的科学问题和优化方法,充分利用多种探测器的能量、时间和簇射形状等信息,实现多种类粒子的高效准确获取;研究高精度高分辨率的电荷重建测量算法,降低高能宇宙线碎裂效应和簇射反冲效应的影响,发展多变量分析和粒子鉴别算法,提升对电子和光子的测量能力;研究核子、电子特别是伽马光子的高精度能量和方向/径迹重建算法,最大限度地修正簇射反冲效应和不同入射角度的影响;研究利用电离效应、地磁刚度、穿越辐射等多种标定手段相结合的可靠在轨标定方法,确保测量能标的准确性;开展实验进行验证。4. 天体爆发现象的高能辐射研究利用多波段多信使天文观测设备和手段,对双致密星并合引力波电磁对应体、X射线双星、快速射电暴、高能中微子以及伽马暴和磁星进行探测研究,研究X射线中子星和黑洞双星、快速射电暴、高能中微子以及伽马暴和磁星暴发的产生机制,破解黑洞、中子星和磁星等致密星的形成和演化以及双致密星的并合机制,研究强引力场、强磁场、高密度下的物理规律, 测量引力波速度和哈勃常数等基础物理参数。5. 多源卫星数据在轨智能融合理论与方法面向快速获取信息的需要,探索多源卫星数据在轨智能融合新理论与新方法。研究单平台多载荷自融合系统架构, 研究多源异构卫星数据信息相关性度量理论与方法,建立多星协作认知模型,突破单星分辨率与探测识别精度极限,开展多星协作对提升状态判读与动态过程预测准确性的理论与数值分析,研究基于知识与数据双驱动的多源数据智能融合方法与低能耗硬件加速计算方案,研制多源数据融合在轨处理试验系统并进行航空 验证。6. 基础三维无源元件的单片高集成度自卷曲技术针对微型电子系统对高集成度基础无源元件的需求,研究单片自卷曲技术。研究自卷曲结构的薄膜应力生长调控机制和异质晶体薄膜集成结构的应变诱导卷曲力学机理;提出高频、高磁导率纳米颗粒磁流体芯及其毛细注入机制;研究力-电-热多物理场耦合规律,建立等效分析模型;探索零功耗的自卷曲结构可重构方法,实现基础无源元件电性能可调。 7. 电磁矢量高分辨成像理论与系统研究针对单一波束宽度范围内多目标分辨的需求,开展基于电磁矢量的高分辨成像理论与技术研究,突破多目标分辨的电磁衍射极限限制。研究非线性电磁矢量波前调制理论与技术,探索可重构矢量调制材料特性同系统非线性状态数量最大化的联系;研究基于波前非线性调制的信号处理与成像算法;研制短基线稀疏阵列三维成像雷达原理样机,开展飞行试验,为电磁矢量高分辨三维成像技术应用奠定技术基础。8. 红外微分体制和硅基单片集成的探测芯片技术针对红外高背景辐射环境中微弱目标的红外探测跨代技术所需要的芯片技术,构建红外成像芯片的微分体制和硅基单片集成体制;研究微分物理量原位直接探测的方法,基于光-电联合调控对不同的光场要素实现原位集成式微分感知的技术;研究基于胶体量子点的硅基单片集成短波红外探测芯片,重点突破量子点的批量化合成、暗电流抑制和弱信号采集技术;建立适应微分体制和硅基单片集成体制的红外成像芯片关键技术。9. 面向宽温域功能器件的连续组分外延薄膜技术与材料以宽温域实用功能器件为牵引目标,发展水平方向化学组分连续变化的外延薄膜生长技术和匹配的水平空间跨尺度表征技术;制备连续组分铁电和热电功能材料单晶薄膜;获得居里温度和热电优值等关键参量随精细组分的定量化规律;研究连续组分外延薄膜宽温域下参量调控机制;研制基于连续组分外延薄膜的宽温域连续响应功能器件。10. 面向半导体集成的铁电调控新功能器件面向半导体集成多功能电子和光电子器件的发展需求,开展铁电氧化物薄膜和二维层状材料与第二、三代半导体相兼容的异质集成技术和可控制备工艺的研究;研究铁电-半导体界面特性及其功能器件极化调控规律,突破常规晶体管的性能瓶颈;构建铁电多功能性调控金属离子发光物理模型和技术方法,革新传统的发光触发和调制技术,研究铁电氧化物的多功能性与半导体光电特性的耦合,实现基于新机制的半导体集成的铁电功 能调控光电子器件。11. 生物过程启示的陶瓷材料室温制备关键科学问题研究自然制造过程中生物材料组成和显微结构形成过程的典型特征;研究生物环境、类生物环境、生长因子等条件下陶瓷材料合成和显微结构形成动力学过程,开展生物合成陶瓷材料结构形成动力学的跨尺度理论模拟和计算;研究微纳尺度限域环境、外场(光、力、电)等辅助条件对物质传输、反应和组装致密化机制的影响,设计和研发陶瓷材料室温制备装备,优化制备工艺参数,研制宏观尺寸工程陶瓷材料。12. 大尺寸异形构件的热防护材料及其制造技术面向大尺寸异形构件整体制造及热防护的需求, 研究多元超高温陶瓷复合材料高温长时抗氧化机制,优化设计宽温域抗烧蚀多元超高温陶瓷组分;研究反应熔渗法制备大尺寸构件的多元超高温陶瓷生长机制,发展陶瓷与碳/碳材料结构功能一体化的梯度复合方法;研究大尺寸构件碳基体与陶瓷相的定向引入方法、应力形成机制与变形控制方法,形成大尺寸异形构件整体制造与分区域热防护制备技术。13. 劣质地下水改良的原位调控理论与技术研究面向劣质地下水分布区安全供水的重要需求,研究原位调控含水层条件下原生劣质地下水中氟、砷、氨氮等典型有害组分的去除机理,构建水质改良原位调控理论体系;开发典型原生劣质地下水中有害组分及赋存状态的原位与现场快速检测方法,研发劣质地下水多相态条件下有害组分反应性溶质运移模型,探索强化吸附除氟、强化固定除砷和强化生物脱氮等原位改良技术,建立典型原生劣质地下水原位调控的技术方法体系。14. 中国东部深层高温地热的形成机制、分布特征和资源评价针对中国东部深层高温地热的动力背景、生成与聚集机制、分布规律等开展研究。通过地球物理、地质、地化综合研究,解析地幔、岩石圈和地壳结构及其热物理参数;查明中国东部新/活动构造特别是控热构造的三维分布与时空演化特征; 开展有效热源分析,建立地热场挽近时期构造-热演化历史;结合地震、电、磁、重力等地球物理数据、地质地球化学资料,探索精细刻画浅部地壳热结构新的计算模型;开展干热岩结构力学成 因、压裂、特别是临界CO2压裂改造方法与机理研究。15. 富氦天然气成藏机制及氦资源分布预测技术研究有效氦源的评价参数及氦气释放机制,揭示控制氦源效率及潜力的关键因素;研究复杂地质介质中氦的运载机制及控制因素,揭示地质条件下温度、压力、介质特征对氦气运移、富集的控制;研究富氦气藏成藏过程及关键控制因素,阐明古老克拉通地台区富氦气藏、深大断裂/岩浆活动区富氦气藏、非常规天然气(页岩气、煤层气等)富氦气藏的成藏条件、动态富集过程及关键控制因素;建立氦源效率、有效性及潜力评价技术、复杂地质条件氦气运载效能评价技术、富氦气藏成藏条件及富氦天然气有利分布区带及勘探目标预测技术,综合集成构建氦资源评价预测技术。16. 火星的宜居环境和生命信号探索研究基于我国和国际上已有数据,结合火星陨石、模拟样品的实验室研究,充分参考地球类火星的极端环境条件,研究火星表面水成矿物的分布、含量和形成环境,水成地貌特征和古沉积环境演化,为生命可能产生的大概率区域提供参考;研究火星表层以下水冰分布,并寻找可能的地下宜居环境;分析火星陨石中的硫等挥发性元 素的同位素组成和不同氧气含量下硫等挥发性元素的光化学反应过程;研究地球临近空间、柴达木盆地等类火星极端环境中的生物多样性、分布特征和适应机制,开发地球代表性生物标志物在模拟火星环境中的检测方法,提出若干可测量的关键检测技术指标。17. 空间微重力燃烧的基础性研究面向先进能源动力和高性能发动机提高能效、燃烧源污染物的控制、地面和载人航天防火技术,通过一系列的微重力燃烧实验,得到解耦浮力效应的科学实验数据,促进对燃烧现象科学本质的认识和模型的建立,推动燃烧科学和技术的创新。具体内容包括:层流近极限燃烧特性研究;射流火焰湍流转捩及火焰结构特性研究;载人航天火灾行为及材料防火安全研究;航空航天液体燃料燃烧机理研究;微重力燃烧的碳烟生成研究,火焰合成特 种材料研究。18. 空间环境中新材料制备原理与特种成形技术基于空间环境的特殊条件,探索新材料变革性制备原理与特种成形技术。揭示超高温金属材料的液态热物理性质,探索空间快速凝固动力学规律;研究新型大块非晶与稀土磁性合金的空间制备与成形过程,优化非晶/纳米晶软磁合金组织和磁性能;探索空间环境中液相分离机理,发展高性能稀土镁合金特种成形技术;研究无机功能晶体的空间生长动力学及其生物医学特性,实现其结构和缺陷的主动调控;建立有机功能材料和纳米复合材料的空间合成新途径,发展新型凝胶润滑材料和含浸润滑剂多孔纳米复合材料。19. 空间胚胎发育和生命孕育研究研究空间微重力对哺乳动物和人类生殖细胞及其支持细胞协同发育的影响,从分子、细胞、组织等多个层面,系统地探究微重力环境对生殖细胞及其支持细胞协同发育的影响;研究空间 微重力下体外培养和分化胚胎干细胞为各类功能细胞、组织及器官的特性变化及基本规律;研究空间环境低敏感小鼠品系的筛选和构建,空间小鼠培养关键科学与技术问题。20. 日—地和日球层边界探测中的重要科学问题围绕理解日—地多圈层耦合过程和日球层边界的复杂系统开展重要科学问题研究。基于光谱成像观测研究日冕磁场、密 度、温度、速度的空间分布及其快速演化;建立太阳风结构的多视角观测的反演方法,研究其在行星际空间中的传播特征和演化规律,研究太阳风与地球磁层相互作用的关键区域(包括磁层顶、极光区和磁尾)的成像特征;建立数据驱动的内/外日球层全链条三维多元太阳风动力学演化模型,模拟背景太阳风环境及太阳风暴大尺度结构的传播与演化;研究太阳风边际结构及动态特性,星际介质对太阳风的侵入作用;研究太阳风超 热粒子及异常宇宙线的起源、加速和演化,银河宇宙线在太阳系边际的调制传输机制。21. 基于范德华外延—剥离转印的半导体器件制作新方法面向未来信息系统对高性能半导体器件的需求,突破衬底对器件性能的限制,探索基于范德华外延—剥离转印的器件制作新方法,实现不依赖外延关系的衬底选择,为高效率光电器件和大功率射频器件的研制提供变革技术。22. 基于声波新原理激励小型化天线技术面向低频天线机动化和高频天线芯片化的重大应用需求,研究多频段小型化声波激励天线新机理、新材料和新工艺,突破天线尺寸数量级缩减的技术瓶颈和传统天线辐射效率与带宽的物理极限,实现天线技术在尺寸和性能上的跨越。23. 具有开放扩展架构的模块化移动终端技术针对传统移动终端更新换代导致的资源浪费,研究可持续演进的模块化终端新形态,通过软件、模块升级与按需组合,支持多频段、多体制无线接入,实现终端由封闭向开放扩展架构的转变。24. 超铺展液滴调控技术用于高效农药利用的基础研究面向农药高效利用的重大需求,研究农作物叶面独特的微观结构和性质对农药液滴撞击在其表面迸溅和沉积的影响机制;构筑适用于多种作物和农药的新型高效表面活性剂超铺展剂体系,与农药活性调控技术相结合,解决农药的残留问题;与高效植保装备和精准施药技术相结合,构建能够使农药喷雾在作物和杂草间靶向喷洒、高效选择性沉积、抗风雨侵蚀的颠覆性技术,突破传统方法的极限,全面提升农药利用率;推动精准农业的实用化,完成农田农药喷洒测试。25. 高灵敏高速高温超导单光子探测材料与器件面向自由空间光通信对轻质小型、高灵敏光子探测器的迫切需求,聚焦星间激光通信等航空航天国家重大战略,开展新型结构高温超导薄膜制备过程与跨尺度物性理论研究和工艺优化设计;揭示基于量子金属态的新型超导量子效应形成机制;建立微结构与库珀对输运特性的构效关系和评价准则;发展基于高温超导体量子金属态的高灵敏、高速单光子探测原型器件。26. 稀土基新型电子相变半导体与敏感电阻器件围绕国家战略,从电子材料角度变革现有突变式敏感电阻元器件技术;发展稀土镍基氧化物等新型电子相变材料的非真空制备技术并结合理论计算优化其制备工艺;发展其金属绝缘体相变温度在宽温区范围的精准设计方法;研究其高压诱导电子相变特性与机理;研究其氢致电子相变特性、机理、与潜在器件应用;制作稀土基突变式热敏、压力敏感电阻原型器件。27. 分布式光纤地震成像与反演的关键技术及应用研究针对我国页岩气等非常规油气安全、高效开发关键需求,探索三分量分布式光纤地震传感技术;基于井中与地面光纤传感记录,开展裂缝发育、流体运移成像与反演方法研究,开展地下介质结构动态成像与物性参数动态反演方法研究;开展非常规油气开发现场及周边区域野外监测示范。28. 南极冰下复杂地质环境多工艺钻探理论与方法针对南极复杂冰下地质环境研究需求,变革现有冰层钻进及冰下地质钻探取样技术,探索面向南极恶劣地表环境和暖冰、脆冰与冰岩界面等复杂冰下地质环境的多工艺钻探取样理论与方法,提高复杂冰层钻进速度和增加冰下基岩取心长度。29. 高铁地震学研究针对高铁路基安全、地震预测、智慧城市地下空间探测与监测等重大问题需求,变革性地把高铁噪声源转变为可利用的优质震源,探索以高铁震源为代表的移动组合震源激发地震波场新理论,发展基于移动组合震源的地下介质结构探测、动态监测等系列新技术。30. 高通量培养筛选鉴定健康相关微生物的关键技术建立健康相关微生物菌自动分离培养及性状分析平台,揭示重要肠道细菌及代谢产物对“微生物—代谢—免疫”轴影响的微观机理;建立多组学大数据分析技术与人工智能算法,揭示临床常用药、疾病与健康相关的微生物组特征以及代谢、免疫特征;建成中国健康人体微生物实体库和微生物组的健康大数据库,突破微生物组研究关键技术,发展具有应用前景的微生物组干预技术,促进新型健康药物研发。31. 空间领域青年科学家项目针对太阳活动和空间天气的智能预报,地月空间探索等领域中的基础科学问题开展研究。32. 电子信息领域青年科学家项目针对碳基结构与硅基片上集成技术、语义通信理论与编码方法、多功能毫米波无源元件设计理论与实现技术、光电融合计算加速技术等领域中的基础科学问题开展研究。33. 材料领域青年科学家项目针对强自旋轨道耦合材料、二维量子材料、光—电—磁功能材料、柔性材料、生物医药材料等新概念功能材料与器件领域中的基础科学问题开展研究。34. 地学领域青年科学家项目针对地球与生命早期协同演化的金属同位素示踪技术与原理,关键带水文生物的地球化学研究,热带、中高纬度气候系统与我国极端天气气候的关系,涡旋运动与海洋生态系统储碳过程的关系等领域中的基础科学问题开展研究。
  • 我国中子散射技术旗帜人物、物理学家章综院士病逝,享年90岁
    p   中国科学院院士、著名物理学家、中国科学院物理研究所研究员章综,因病医治无效,于8月27日在京逝世,享年90岁。章综是我国第一代从事中子散射技术和应用研究的旗帜人物, 80年代主要从事科研管理工作,同时担任中法合作在我国建造三台中子散射谱仪的中方负责人,近几年仍在关注着我国散裂中子源的建造和有关中子散射方面的研究工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 412px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/e5a67efd-7db8-4b97-99ef-a35570a2efcc.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 300" height=" 412" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   章综是我国中子散射科学研究领域的主要奠基人之一,长期从事磁学与磁性材料和中子散射方法学等交叉前沿领域的研究,领导和推动了我国散裂中子源的建设,为我国中子科学和中子技术的发展做出了卓越的贡献,于1978年获得中国科学院重大科技成果奖和全国科学大会奖。科研之外,章综也十分关心科普,并主编了两本科普图书《我们生活在磁的世界里——物质的磁性和应用》《触摸无形的物质之网》。 /p p   1929年5月16日,章综出生在江苏宜兴。1948年7月,他从重庆南开中学毕业后,考入国立中央大学(1949年更名为南京大学)理学院物理系。4年后,章综从南京大学物理系毕业,进入中国科学院物理研究所并一直在该所工作。 /p p   入所后,章综在陆学善等的指导下做科研。 1957年左右,他用以X射线粉末衍射为主的方法对Al-Cu-Ni三元合金系的部分相图进行研究,解决了长期遗留下来的τ相晶体结构变迁问题,首次发现了单相区内晶体结构可按一定规律变化的现象,修正了“一个单相区只能有一种晶体结构”的传统观念,并于1957年将研究成果《铝-铜-镍三元合金系中τ相的晶体结构变迁》一文发表在《物理学报》和《中国科学》(英文版)上,该成果后来多次被晶体化学和物理学方面的研究者引用。 此外,他还研究了单晶和多晶体石榴石型铁氧体的软磁特性及其机理,成功研制了当时具有最高起始磁导率的多晶石榴石型铁氧体,阐明了变价铁离子间的电子扩散过程对石榴石型铁氧体射频磁谱的影响。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/e3a57fb9-9ff8-41e1-9553-295a340ccbba.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " 1957年章综(左二)与陆学善等在工作 /p p   1959年,章综前往苏联科学院半导体研究所铁氧体、铁电体实验室进修,学习苏联在软磁铁氧体领域的先进经验。3年后,他学成归来,回到中科院物理所,进入磁学室工作并担任软磁铁氧体组组长,继续软磁铁氧体的研究,主要研究方向为软磁铁氧体材料和变价离子对镍锌铁氧体的磁导率及磁后效的影响。 /p p   70年代,章综先后完成了几项具有特殊用途的小型接收天线的任务。1978年,他担任中国科学院物理研究所负责人、副所长,并于同年晋升为研究员。两年后,章综当选为中国科学院数学物理学部学部委员,年仅51岁的他成为中科院院士。 /p p   80年代起,由于现实需要,章综的工作发生了变化,开始从科学研究转到科研管理方面。1982年,章综出任中国科学院数学物理学部副主任,两年后担任主任。这时候,章综不仅要负责中科院数学物理学部的行政工作以及其他科研管理工作,同时还是中法合作在中国建造三台中子散射谱仪的中方负责人,并担任中子散射组组长。身兼数职的章综,尽管科研管理工作十分繁忙,但他的目光始终注视着中国散裂中子科学的发展方向,时刻关注着我国散裂中子源的建造和有关中子散射的研究进展。 /p p   这一期间,作为中法合作项目的主要负责人,章综还在原子能院研制建成了中子三轴谱仪、中子四圆衍射仪和中子小角散射谱仪,填补了我国在这方面的空白。该成果获1985年中国科学院科技进步二等奖。 /p p   进入21世纪后,章综开始积极倡导并推动中国散裂中子源的立项和建设,领导物理所中子科学团队开展散裂中子源靶站和谱仪的设计研究。 2001年,他参加了香山科学会议和数理学部“散裂中子源”院士咨询会议 2004年,又参加了中国散裂中子源(CSNS)概念设计结题验收会。 也是从2004年开始,章综筹划召开了多年的散裂中子源多学科应用研讨会,亲自设计各种专题报告内容和打电话邀请相关专家学者,该会议现已发展成为我国中子散射界的全国中子散射学术年会。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 275px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/c4fe63a7-d86a-4421-af31-391646d07ceb.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 450" height=" 275" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   2011年10月20日,章综参加中国散裂中子源工程奠基仪式 /p p   2011年10月20日,章综亲自到广东东莞参加中国散裂中子源工程的奠基仪式,而这时候他已经82岁高龄了。 /p p   去年8月,我国重大科学装置中国散裂中子源工程顺利通过国家的验收,我国中子科学再添大国重器,如虎添翼,章综奋斗了40年的目标终于在生命的最后一年实现了! /p p   他一生埋首科研,几乎没有接受过采访,桃李虽不言,下自成蹊。章先生千古,我们永远铭记! /p
  • 贝斯特商品化最新系统:碳纤维复合材料原位微裂纹动力学分析
    复合材料的微裂纹和断裂力学一直是困扰科研人员的难题, 对于类似金属材料的断裂力学研究已经有了丰硕的成果;但是复合材料的断裂力学机理和过程, 一直没有较好的测试技术和设备商品化, 贝斯特公司的研发人员通过多年的科研经验和创新的工作, 开发了碳纤维复合材料微裂纹动力学测试技术, 通过该技术可以在线原位扫描样品在外力作用下,内部裂纹的扩展机理和动力学;为科研人员提供一臂之力。 此系统主要由Nano系列动态试验机和原位扫面测试系统、多通道控制系统和专业软件组成。 涡流检测原理:通过感应磁场和微裂纹相关性测试碳纤维复合材料的裂纹动力学。 由于导电材料不均匀会导致磁导率、电导率不同,使涡流流通路径发生改变,导致涡流的大小、相位发生改变。如果被检测件存在缺陷(如表面裂纹),则会阻碍涡流流过,因涡流只能存在于导体材料中,故导致涡流流通路径的畸变,最终影响涡流磁场,使得涡流强度降低。 构造配置: 技术参数:* 400x400毫米扫描区域* 探针直径1 & 3 mm* 速度Up to 100 mm/s, 同步数据采集up to 5 kHz* 样品厚度 t 8 mm* 3-轴位置控制 X, Y旋转编码器; Z 激光位置反馈* 作为独立的完全集成 “工作站”测试系统控制器。独立的扫描应用* 单通道输出信号,整流直流(0-10V)* X, Y &与负载、行程、应变等信号的记录* 轴向和横向的合规性应用:
  • 2023年全国电子显微学学术年会之先进材料专场报告集锦(下)
    中国电子显微镜学会、仪器信息网联合报道 2023年10月27日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市会展国际大酒店龙泉厅盛大开幕。大会由电镜学会电子显微学报编辑部主办,南方科技大学、松山湖材料实验室、大湾区显微科学与技术研究中心共同承办,仪器信息网作为独家合作媒体参会报道。大会为期三天,参会人数再创新高,吸引来自高校院所、企事业单位、仪器技术企业等电子显微学领域专家学者2000余人出席参会。10月27-28日上午进行大会报告,27-28日下午及29日全天同时进行13个不同电镜主题的分会场报告。大会现场本次大会共设置十三个分会场:1)显微学理论、技术与仪器发展;2)原位电子显微学表征;3)功能材料的微结构表征;4)结构材料及缺陷、界面、表面,相变与扩散;5)先进显微分析技术在工业材料中的应用;6)扫描探针显微学(STM/AFM等);7)扫描电子显微学表征(含EBSD);8)聚焦离子束(FIB)在材料科学中的应用;9)低温电子显微学表征;10)生物显微学研究;11)生物医学和生物电镜技术;12)全国电子显微镜运行管理开放共享实验平台经验交流;13)先进材料。其中,第十三分会场“先进材料”是本次大会首次设置,邀请了众多材料领域知名学者分享报告,吸引了材料领域与会者的热烈关注。电子显微学技术是探索微观世界,揭示材料科学奥秘的重要手段,因此广泛应用于材料学等领域。以下为部分精彩报告摘要:报告人:吉林大学 蒋青 教授报告题目: 电化学合成氨催化材料设计与制备氨是现代农业和粮食生产的关键,重要化工产品和几乎所有药品的原料,以及新能源或氢能源载体。但2020年合成氨行业CO2排放量2.19亿吨,占行业总排放量的19.9%,或总排放量的2%。为实现低碳生产,使用新能源清洁生产合成氨是当务之急。为此,蒋青团队通过设计和制备新型催化材料,研究电化学条件下低耗电量生产合成氨的可能性。结果表明,在新型催化材料的催化作用下,可明显提高合成氨的产率和效率,具有应用前景。报告人:中科院物理研究所 沈洁 特聘研究员报告题目:复合量子器件的应用验证拓扑超导和非常规超导的一个重要实验是波函数对称性的验证,超导二极管效应和相位敏感实验都是有效的实验探测手段。沈洁团队在强自旋轨道纳米线中发现了零场下的超导二极管效应,意味了该诱导超导态呈现时间反演对称破缺的特征,是潜在的P波超导态;且该手性可受化学势调试,即电子型和空穴型呈现相反手性。该实验为用强自旋轨道耦合纳米线构筑量子比特提供了无需外场的优势。报告人:纽约州立大学奥巴尼分校医学科学系 隋海心 高级研究员报告题目:Focused ion beam:a materials science invention in biological research applications在透射电子显微学发展中,不少技术都是首先在材料学研究中最先发展,然后再应用到生物学研究领域。会聚离子束减薄 (FIB milling) 就是这样一个例子。透射电子显微镜的应用要求被研究的样品厚度足够薄以使电子束能够穿透成像。于是薄样品的制备在材料学和生物学透射电镜研究中都成为一个重要方面。生物和材料学科各自发展出了有自己特点的薄样品制备手段。离子束技术是一个在固体材料物理学研究中发展起来的一个成像和样品制备手段。电子和离子双束扫描显微镜 (FIBSEM) 商业化以后,FIB milling也成为固体材料领域一个必备的样品制作手段。2007年开始,该手段被生物学领域借鉴,成为冷冻细胞原位样品制备的一个新办法。同时,用FIBSEM获得塑料包埋生物样品三维密度图也成为新型的体式电子显微学 (volume EM) 的一个主要手段之一。报告人:南方科技大学 任富增 研究员报告题目:共格纳米析出强化高熵合金磨损变形机理研究磨损是造成接触并相对运动的金属构件服役过程中失效的重要原因之一。摩擦能消耗掉全世界约1/3的一次能源,磨损可致使约60%的机器零部件失效,50%以上的机械装备恶性事故源于润滑失效或过度磨损。服役于极端环境的金属材料通常需要具有高强度、良好的延展性以及高耐磨性。然而,实现超高强度通常会导致延展性显著降低。任富增基于热力学计算,利用相分离原理,开发了共格纳米析出相强化的多主元合金,实现了强韧性的协同,系统研究了该类合金的强韧化机理以及在干滑动摩擦条件下的表面梯度结构演变机制。报告人:北京工业大学 隋曼龄 教授报告题目:钙钛矿太阳能电池材料及器件的电子显微学研究卤化物钙钛矿作为一种新型功能材料,具有高的吸收系数、长的激子扩散距离、高的载流子迁移率、低的激子结合能等优异的光物理性质。由于其制备工艺简单、生产成本低廉、柔性性能优异等特点,已经作为光伏器件的光吸收层,应用于第三代高效薄膜太阳能电池中,且其光电转化效率经历了飞跃式发展。尽管卤化物钙钛矿太阳能电池取得了令人瞩目的研究进展,具有诱人的发展前景。然而,其大规模应用仍面临诸多挑战。例如,在稳定性方面,存在水、热不稳定性和离子迁移等问题,而且长时间的光照及紫外线辐照也会对电池造成损伤;此外还有铅元素等带来的毒性方面问题。隋曼龄主要从微纳尺度对卤化物钙钛矿材料及其电池器件的失效机制进行研究。通过球差校正透射电子显微镜对卤化物钙钛矿电池器件各个功能层界面微结构的演变进行精细表征,探究了其失稳机制,在原子和分子尺度提出优化界面、提升稳定性的方法。报告人:浙江大学 袁辉球 教授报告题目:重费米子材料中的演生量子态及其调控在含有 f 电子的材料体系中,局域的 f 电子与巡游电子可以通过近藤效应杂化而导致电子有效质量大幅提升(可达自由电子的上千倍),重费米子因此而得名。重费米子化合物中存在多种能量尺度接近的特征温度,基态易于调控,从而表现出丰富的物态性质,是探索奇异量子态及其演化的理想材料体系。袁辉球在报告中简要介绍了课题组在重费米子超导和量子相变等方面的一些最新研究进展。结果表明,重费米子体系呈现出丰富的量子特性,包括非常规超导、非费米液体、强关联拓扑态等。压力和磁场等参量可以调控重费米子体系中局域电子与巡游电子的杂化强度,诱导不同类型的反铁磁量子相变。在纯净的铁磁重费米子化合物CeRh6Ge4中发现了铁磁量子临界存在的确凿证据,并观察到奇异金属行为。报告人:东南大学 沈宝龙 教授报告题目:结构调控制备铁磁性软磁与催化无序合金铁磁性无序合金作为绿色节能材料在电力电子与清洁能源领域应用前景广阔,是实现“双碳”目标关键材料之一。然而,铁磁性无序合金优异软磁性能、高催化活性原子及电子结构起源尚待进一步厘清,新合金体系仍需进一步探索、制备。沈宝龙在报告中探讨了铁磁性无序合金三种结构调控策略优化软磁与催化性能机制:(1) 采用应力热处理调控制备 FeCoBSiCP 非晶软磁合金,饱和磁极化强度达 1.75 T,矫顽力小于2.2A/m,1T、50Hz条件下损耗低于0.11W/kg,1kHz有效磁导率达33000。应力热处理感生纵向单轴磁各向异性,促使退磁及反磁化过程由均匀畴壁位移主导,大幅提升软磁性能;(2)通过调控热传导率规模化制备厚度14μm FeSiBCuNb合金超薄带,超薄带合金磁心经横磁处理后磁导率在100kHz下高达48000,损耗在0.2T/100kHz下降至94kW/m3。均匀细密非晶-纳米晶双相结构、磁化过程中高密度磁畴结构分布、感生磁各向异性与剩余随机磁各向异性间强相互作用及大电阻率协同促成纳米晶合金超薄带磁心具有优异高频软磁性能;(3)提出全新缺陷构建策略制备(FeCoNiB0.75)97Pt3高熵金属玻璃,实现1000 mA/cm2安培级电流密度超低碱性析氢(104 mV)、析氧(301 mV)过电位,在阴离子膜电解水器件(AEM)测试中保持200小时长期耐久性(100 mA/cm2)。晶格畸变、堆垛层错等缺陷结构有助于优化原子配位构型、调节电子相互作用,增强电解水催化性能。报告人:南方科技大学 刘玮书 教授报告题目:Mg 基热电材料性能调控与缺陷结构室温热电材料是物联网传感器实现自供能的关键技术,正成为影响全球物联网技术变革的重要因素。经典的碲化铋室温热电材料发现于上世纪60年代,一直被沿用至今,缺少新的室温热电材料。刘玮书从广义B*参数设计原则出发,讨论新型室温电子热电材料 Mg3+σSb2-xBix:Mn0.01的热电输运特性,该材料在功率因子和热电优值均超越经典的N型 Bi2Te2.7Se0.3材料。报告将主要聚焦Mg3+σSb2-xBix:Mn0.01材料中的Mg空位缺陷、复合缺陷、Janus纳米析相等微观缺陷,对电子和声子输运行为的影响,以及其对热电性能的提升。报告还讨论了基于多元合金策略,解决 Mg3Sb2基界面连接难题,实现高强、低阻、高稳定的可靠连接的最近进展。报告人:南方科技大学/北京工业大学 韩晓东 教授报告题目:《原子分辨的宽温区材料力学显微镜与高强高韧材料设计》、《原子分辨材料力学行为实验方法与装置》人类发展时代就是用材料命名的,而显微科学技术推动材料发展腾飞。韩晓东表示,工欲善其事,必先利其器,当前72%的物理学、81%的化学和95%的生理学或医学诺贝尔奖是借助尖端科学仪器来完成的。而原子尺度原位高温力学实验技术始终处于国际空白领域,面临着诸多技术难点。针对于此,韩晓东所在团队多年来始终致力于原子尺度原位高温力学实验平台研制。界面现象的微观尺度测量是 2021 年 Science 公布的 125个科学问题之一。在材料科学领域,晶界与孪晶界是两类重要的固-固界面,其力学行为的微观尺度表征与测量是材料科学领域的基础科学问题与难题。报告中,韩晓东介绍了小组原创发展的系列材料力学行为的原子层次原位动态表征方法及相关材料弹塑性原子层次机理,晶界及孪晶界塑性原子机制在原子层次原位影响材料弹塑性行为及机理,拓展材料的弹、塑性理论,并提出提高材料弹性及塑性的新途径。 颁发优秀报告奖分会主席韩晓东 致分会闭幕辞“先进材料”专场结束后,由分会主席向三位青年学者颁发了优秀报告奖,并由韩晓东致分会闭幕辞。
  • 盛瀚志愿在行动丨守护青岛,“疫”不容辞!
    疫情仍未结束与新冠病毒抗争不息的不止有专业的医生那些出身平凡的志愿者更像一缕缕阳光时时温暖了我们的心田此次青岛的疫情来之不速来自盛瀚各个部门的数名志愿者在盛瀚党支部的号召下积极响应勇敢地站了出来义无反顾地加入志愿服务的队伍冲向需要支援的每个位置将爱与希望传播到每个地方听他们说徐丽娜 盛瀚党支部书记疫情爆发以来,我一直想找机会做志愿者,但因为没有医护类专业知识和经验,所以也一直没有机会参与。这次看到招募非专业志愿者,我第一时间报了名,并在公司支持下组织党员及群众们积极参与。作为7到10点的班组,在去高速口接替上一班组时,我不由自主地向志愿者敬了个礼:“辛苦了!”,自己还尴尬地笑了笑,却也是真实的敬意。当天的天气不错,不算太热。但是到了9点以后,密不透风的防护服内就有些闷了,橡胶手套内更是浸满了汗水。我们只是3个小时的服务,回头想想这两年最艰苦的抗疫时期,那些医护人员们以及志愿者们,严寒中、酷暑中,多少个24小时甚至更长时间的连续战斗,真是可亲可敬。3个小时的志愿服务,没开始前还觉得太短了,心想应该半天一个班次。但等到真正工作起来,才发现有多累。在车辆往来密集的高速路口查验行程码、引导车辆,最多的动作就是摆动右臂示意前行,看起来简单枯燥、无技术含量,但几个小时下来整个臂膀非常酸疼,也算是体验了一把交警同志的辛苦。我们总说,做好人不难,难的是一直做好人;同样,有些工作看似简单,难的是对简单工作的不苟坚守,所有平凡的岗位都值得被尊敬!通过这次志愿服务,我终于圆了自己的志愿梦。付出过程中收获最多的还是自己,那些内心的温暖和力量将会一直引领我前行。蒲大龙盛瀚党支部党员作为一名党员,能参加志愿服务是荣幸也是责任,当穿上厚厚的防护服,迎着朝阳,走上工作岗位,脑海里闪现的是过去两年无数“逆行者”参与防疫工作的场景。服务3小时,大汗淋漓,却倍感满足。在今后的工作和生活中,我依旧要牢记使命、不忘初心,继续服务于广大人民群众,展现当代青年党员的风采。张陈祥盛瀚销售人员“疫情就是命令,防控就是责任”,每次疫情发生之时,都可以听到这句话。作为新时代青年的我,在这次志愿者招募中积极报名,有幸参与疫情防控第一线,也真正体会到了大白们的辛苦和不易。早上,我怀着激动的心情前往青岛东高速入口准备开展防疫工作,工作内容主要是引导车辆,检查来往车辆的行程卡和测体温的工作。工作看似简单,实则不易。晨间高速口车流量很大,我们的检查工作不能有一点疏漏,如果出现疏漏,就可能会造成整座城市的暂时性瘫痪。仅仅三个小时的志愿服务,我就已经汗流浃背、胳膊酸痛,再加上密闭的防护服,呼吸很困难,整个面罩都是雾气。不敢想象那些起早贪黑,穿着密闭防护服的工作人员是怎样坚持下来的!我在想,如果上个月我没能从吉林回来,我也一定会去积极报名参加当地的志愿者,一起打赢这场疫情防疫攻坚战。志愿服务不仅仅是党员的义务,也是我们新时代青年应尽的义务。“未来属于青年,希望寄予青年。”这是习大大对新时代青年发出的号召,我们应该积极响应号召,勇于奉献、勇于担当。希望这是疫情的最后一年,疫情终会过去,让我们静候春暖花开!王彬盛瀚智造人员新型冠状病毒时刻牵动着大家的心,“疫情就是命令,防控就是责任”,我很乐意积极地投入到疫情防控的工作中,用实际行动为打赢疫情防控阻击战贡献自己的力量。作为一名热血的九零后,前段时间莱西疫情时我就想要参与防疫志愿工作,但由于家庭原因没能去莱西,没能出自己的一份力,很是失落。这次得知能够通过公司参与到防疫志愿工作中,我就第一时间积极参与进来。通过一上午的防疫工作,我总结了两个字“伟大”——国家的伟大。整个高速路的疫情防控体系是那么完整,每一位防疫的同志,不管年纪大小都团结一条心。哪怕大家都是第一次见面,协作搭档起来却非常有默契,并且没有一个人喊苦喊累!这些都让我感触甚多。在这次的防疫志愿服务中,我身穿防护服、头戴防护帽,虽然是初春的天气,但一上午的时间就已经开始汗流浃背了。可以想象前线的防疫人员有多么辛苦!他们的伟大无以言表,我发自内心地感谢他们。 最后,希望疫情早早过去,全世界都能抗疫成功!刘文婷盛瀚销售运营人员这次有幸参与防疫工作,虽然仅仅3个小时,却深切体会到防疫工作者的辛苦和不易。密不透气的防护服,重复枯燥的工作,想到防疫工作两年以来,每天都有无数人在防疫一线守护着大家的健康,对他们由衷表示敬佩。今天印象比较深刻的是一位司机,他在经过我们的时候会减速,并对每一位工作人员比大拇指示意,心里顿感温暖。对于防疫工作,虽然一个人的力量不大,但是如果每个人都积极配合防疫工作、和防疫人员说一声感谢或者在闲暇时间积极帮助需要帮助的人,将会形成一股强大的力量,让防疫工作更加顺利。隔离疫情不隔离爱,我相信只要我们万众一心,坚持下去,一定会早日战胜疫情!没有掌声没有鲜花没有报酬他们用一颗颗无私而善良的心进行着爱的传递将汗水融化成笑容奉献自己 温暖他人这世界上没有什么超级英雄不过是有一份热、发一份光共同为抗疫奉献自己的力量众志成城之下我们相信我们深爱的这片土地定会真正迎来春暖花开!
  • 银鹭产品屡次出现质量问题
    食品安全问题备受消费者和商家关注。今年以来,《维权万理行》周刊频频接到有关厦门银鹭产品的投诉,消费者反映称银鹭产品内含污秽不洁的东西、银鹭罐头含苍蝇、银鹭过期却依然销售、银鹭八宝粥原料质量差等等,一系列围绕着银鹭产品质量问题也屡见各大媒体,银鹭产品质量问题渐渐成为消费者关注的焦点。消费者不禁纳闷为何银鹭作为中国名牌产品却接连出现产品质量问题?今后叫消费者还如何相信?   过期银鹭芒果汁 依然活跃于市场   山东青岛的张先生向本刊反映,2010年他进了一批银鹭芒果汁准备春节销售,然而产品卖出去没多久就有消费者回来讨说法要求退货,张先生疑惑不解,随后把银鹭芒果汁打开箱看后发现里面罐头上写的日期都过期好几年了,生产日期还有06年、07年、08年等不同日期混在一起。张先生打开瓶罐发现里面全是跟蛋清一样的东西,甚至还有几罐外面都生锈了。从瓶罐外面的保质期看是一年,为何有些都过期了好几年的还依然在市场上销售?张先生感到无奈和不解。   “贴牌”银鹭罐头内发现苍蝇惊呆消费者   2010年春节,浙江嵊州市消费者张先生的投诉,据张先生说,去年中秋的时候,厂里发了一箱银鹭糖水荔枝当福利,食用过程中在其中一罐糖水荔枝里面发现一只苍蝇,张先生顿感一阵恶心,怎么也想不明白何以象银鹭这样的大品牌也会出现如此低劣的问题。为维护自己的合法权益,张先生立即与银鹭公司联系,由于双方在赔偿金额方面一直没有达成一致协议,无耐之下,张先生通过网络向媒体求助,希望能得到网络媒体的帮助。   2010年3月9日,本刊就以上相关问题特致电致函给厦门银鹭公司,直到3月15日厦门银鹭公司市场部一吴姓负责人才和本站取得了联系。该负责人称:山东青岛的张先生所反映日期过期好几年是经销商问题,现已交经销商处理此事 浙江嵊州市消费者张先生所反映银鹭罐头内发现苍蝇问题已基本妥善解决,并得到消费者认可。   遇到产品出现问题时,厂家理应先追溯当天的该批次产品的生产记录和产品检测记录,看看留样的产品有没有问题,并对产品生产过程进行一次全面的检查,查出问题所在,对症下药进行整改,以防止类似事情的再次发生。然而遗憾的是,在本次投诉中,该公司相关人员强调银鹭糖水荔枝不是银鹭总厂生产的,而是委托福建平和宝峰罐头食品有限公司生产,至于糖水荔枝里面为何会出现苍蝇自己不是很清楚,需要厂方的人来解释,并声称既然问题出现了,银鹭一定会给生产厂方施加压力。银鹭公司会给福建平和宝峰罐头食品有限公司施加怎么样的压力本刊不得而知,但自始至终,本刊没有听到银鹭方面对苍蝇问题的解释。   银鹭八宝粥原料质量差   2010年6月29日,福建永泰县段女士投诉称:去年在超市买过几罐银鹭八宝粥,总感觉里面添加的花生仁有哈喇味,于是就很少买了。最近老公又买回一箱12罐的银鹭桂圆莲子八宝粥,今天喝到第六罐了,依然是罐罐的花生仁都是哈喇味的,可以想象在银鹭工厂仓库里大包堆积的花生米原料都是些什么玩意儿。我也是做质量工作的,难道银鹭工厂对他们的花生仁原料从不检查挑选吗?福建这里温湿度很高,发霉变质是很容易的。银鹭食品的工作人员是不是从不食用自己生产的产品呢?我的同事有不少是做食品质量出身的,在多家食品厂呆过,他们说,有很多东西他们不吃:罐头、果汁饮料、方便面、火腿肠、八宝粥……   银鹭花生牛奶含有不明昆虫   据慧聪网:近日,本网收到一封投诉邮件。邮件内容如下:昨晚买了瓶银鹭花生牛奶喝了两杯就睡觉了,今天早上起来口渴到(倒)了一杯刚想要喝突然发现一只不明昆虫尸体漂浮在杯子里,顿时胃翻江倒海。这么具有影响力的品牌食品竟然有此质量问题,让我以后再也不敢相信贵品牌!   根据来信,慧聪食品工业网编辑了解到这位消费者是李女士,并打电话向李女士进一步了解具体情况。电话中,李女士再次向编辑介绍了情况,正如邮件中所写:“昨晚在超市买的,睡觉前喝了两杯。今天早上,再打开喝,倒出来就看到虫子。”   电话之后,李女士还在QQ上给编辑留言:或许你们会认为花生牛奶里的虫子是人为的,但的的确确是从花生牛奶瓶子倒出来的。我和你们反映可能你也会认为我是为了索取赔偿,但换了你们喝了带有虫子的饮料你们心里也会不舒服的,更何况我现在还是个哺乳的妈妈,我只担心我的宝宝会不会因为我喝不干净的花生牛奶而导致她肚子不舒服(昨晚宝宝一直哭,今天又有点低烧,真不希望是这个问题导致她不舒服)。我希望银鹭集团能给个说法!   律师说法:按消费者权益保护法要求补偿   就消费者相关的投诉,本刊向律师请教有关法律问题。福建宏飞律师事务所吴仁杰律师认为,厂家生产和销售食品必须保证卫生和安全。消费者发现食品中有“异物”,要求赔偿是合理合法的。食品生产者发现其生产的食品不符合食品安全标准,应当立即停止生产,召回已经上市销售的食品。根据《中华人民共和国食品安全法》,生产不符合食品安全标准的食品或者销售明知是不符合食品安全标准的食品,消费者除要求赔偿损失外,还可以向生产者或者销售者要求支付价款10倍的赔偿金。   另外,对于其他方面的索赔,吴仁杰律师也谈到,如果情况属实,即食品有里面发现死虫系该公司生产属实,则消费者还可请求的其他方面补偿有“误工费及精神损害”补偿费等,但消费者对是否造成严重后果及其中的因果关系负有举证责任。   银鹭八宝粥出现这一系列问题不是食品行业中的个例,但我们也不难看出,食品生产商在生产过程中存在的问题还是比较多的。产品质量偶尔出现这样那样的问题并不可怕,可怕的是屡屡出现同样的问题而不去解决问题。作为一个负责任的企业,应该严格审查被委托商的生产硬件和软件,做好食品质量安全监督检查,而不能一味地追求产量而不顾质量。质量是企业的生命,是名牌的核心,是企业生存和发展的主题,只有不断提高质量,才能保持品质的稳定性和持久性,才能为品牌打下坚实的基础。
  • 科学岛团队在时间分辨频率调制磁旋光谱探测技术方面取得新进展
    近日,中国科学院合肥物质院安光所张为俊研究员团队在时间分辨频率调制磁旋转光谱探测技术方面取得新进展,相关研究成果以《用于OH自由基时间分辨测量的高带宽中红外频率调制磁旋转光谱仪》为题发表于美国光学学会(OSA)出版的Optics Express上。   羟基(OH)自由基是大气中最重要的氧化剂,启动了对流层大气中绝大部分的氧化反应。OH自由基浓度低、寿命短,实现高灵敏快速检测对于深入研究其化学反应动力学和机理、厘清大气污染成因,具有极为重要的科学和应用意义。   团队赵卫雄研究员和程飞虎博士等人发展的用于OH自由基高灵敏快速测量的频率调制磁旋转光谱技术具有高时间分辨、高灵敏度、选择性好的特点,特别适合短寿命自由基和中间体的动力学研究。实验中,针对266nm脉冲激光产生OH自由基,研究人员使用该技术测量了2.8微米附近的时间分辨光谱信号,经过3次脉冲平均,OH的检测线达到6.8×10 8 分子/立方厘米 (1σ, 0.2 ms),100次平均后,检测线可进一步下降到8.0×10 7 分子/立方厘米。该技术不仅适用于OH自由基,也适用于其它顺磁性瞬态分子,将为自由基动力学研究提供一种新的重要测量手段。   本研究得到国家自然科学基金、中国科学院青年创新促进会、中国科学院合肥物质科学研究院院长基金资助。频率调制磁旋转光谱装置原理图OH自由基浓度时间衰减曲线(a)OH自由基浓度监测;(b)OH自由基浓度的艾伦偏差
  • 中国石油大学128.90万元采购电化学工作站,电导率仪,核磁共振,X射线衍射仪,顺磁共振波谱
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 中国石油大学(北京)制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购 北京市-昌平区 状态:公告 更新时间: 2022-06-15 招标文件: 附件1 中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购项目 招标公告 项目概况: 中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购项目的潜在投标人应 电汇或网银 购买取招标文件,并于2022年7月6日上午9点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况: 项目编号:BIECC-22ZB0262 项目名称:中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购 预算金额:128.90万元 采购需求: 名称 数量 设备用途简要描述 备注 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台 详见招标文件 顺磁共振波谱仪可精确、快速地测定检测含不成对电子样品,如自由基和过渡金属离子的信息。包括用于检测样品中活性比较高的自由基,如羟基自由基,超氧自由基,硫酸根自由基等;检测顺磁性的金属离子;进行催化剂缺陷表征。主要包括顺磁共振波谱仪主机、光照系统等构成。 配合旋转圆盘或旋转圆盘圆环电极,与电化学工作站联用,广泛用于化学电源、电镀、金属腐蚀等应用领域和电化学技术研究。 阻抗工作站内含快速数字信号发生器、电位电流信号滤波器、多级信号增益、IR降补偿电路以及恒电位仪、恒电流仪等。可以用于两电极、三电极、四电极模式,可直接用于超微电极上的稳态电流测量,可进行循环伏安法、交流阻抗法、交流伏安法、电流滴定、电位滴定等测量。 具体参数及要求详见招标文件 是否接受进口产品投标:是。 其他:投标人应对招标文件 第七章 技术需求及服务需求 中的所有内容进行投标,不得将其中的内容拆开投标,否则其投标将被拒绝。 合同履行期限:自签订合同之日起至合同内容全部执行完毕止。 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1、资格要求:满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件的时间及其他要求: 1、招标文件售价及其注意事项: 1.1、购买时间:2022年6月15日至2022年6月22日,上午9:00至11:30;下午13:00至16:30,(北京时间,法定节假日除外)。 1.2、文件售价:人民币200.00元/本。 1.3、电子版标书下载地址:http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai 2、购买方式:疫情期间,本项目只接受电汇或网银购买招标文件。招标文件售后不退。投标人电汇或网银购买招标文件,请按下述我公司相关信息汇款,汇款单上应注明汇款用途,并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com,邮件主题统一为: 22ZB0262项目购买招标文件汇款/转账凭证及信息表 。请注意:电汇或网银购买招标文件必须于标书销售截止日16:30前到账。 电汇或网银购买招标文件、提交投标保证金及中标服务费收取的唯一账户: 公司名称:北京国际工程咨询有限公司 开户行:华夏银行北京学院路支行 帐 号:10242000000002546 项目名称: 中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购 项目编号: BIECC-22ZB0262 汇款金额: 投标公司名称: 统一社会信用代码: 公司通讯地址: 项目联系人: 联系电话(手机): 联系邮箱: 汇款/转账凭证 (汇款或转账的底单扫描件或截图) 如汇款后没有将 汇款/转账凭证及信息表 发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏,我公司概不负责。采购代理机构不再提供纸质招标文件。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点: 1、提交投标文件截止时间、开标时间:2022年7月6日上午9点00分(北京时间)。 2、提交投标文件地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611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: 采购项目执行政府采购政策: (1)对小微企业的产品给予价格扣除(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)。 (2)优先采购节能环保产品(所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内,且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。 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:中国石油大学(北京) 地址:北京市昌平区府学路18号 联系方式:010-89733226 2.采购代理机构信息: 名 称:北京国际工程咨询有限公司 地 址:海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间 联系方式:张昕昕、苏悦 010-82376700 电子邮箱:jowena@163.com 3.项目联系方式: 项目联系人:张昕昕、苏悦 电 话:010-82376700 北京国际工程咨询有限公司 2022年6月15日 下载 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:电化学工作站,电导率仪,核磁共振,X射线衍射仪,顺磁共振波谱 开标时间:2022-07-06 09:00 预算金额:128.90万元 采购单位:中国石油大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:北京国际工程咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国石油大学(北京)制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购 北京市-昌平区 状态:公告 更新时间: 2022-06-15 招标文件: 附件1 中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购项目 招标公告 项目概况: 中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购项目的潜在投标人应 电汇或网银 购买取招标文件,并于2022年7月6日上午9点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况: 项目编号:BIECC-22ZB0262 项目名称:中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购 预算金额:128.90万元 采购需求: 名称 数量 设备用途简要描述 备注 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台 详见招标文件 顺磁共振波谱仪可精确、快速地测定检测含不成对电子样品,如自由基和过渡金属离子的信息。包括用于检测样品中活性比较高的自由基,如羟基自由基,超氧自由基,硫酸根自由基等;检测顺磁性的金属离子;进行催化剂缺陷表征。主要包括顺磁共振波谱仪主机、光照系统等构成。 配合旋转圆盘或旋转圆盘圆环电极,与电化学工作站联用,广泛用于化学电源、电镀、金属腐蚀等应用领域和电化学技术研究。 阻抗工作站内含快速数字信号发生器、电位电流信号滤波器、多级信号增益、IR降补偿电路以及恒电位仪、恒电流仪等。可以用于两电极、三电极、四电极模式,可直接用于超微电极上的稳态电流测量,可进行循环伏安法、交流阻抗法、交流伏安法、电流滴定、电位滴定等测量。 具体参数及要求详见招标文件 是否接受进口产品投标:是。 其他:投标人应对招标文件 第七章 技术需求及服务需求 中的所有内容进行投标,不得将其中的内容拆开投标,否则其投标将被拒绝。 合同履行期限:自签订合同之日起至合同内容全部执行完毕止。 本项目不接受联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1、资格要求:满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无。 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件的时间及其他要求:1、招标文件售价及其注意事项: 1.1、购买时间:2022年6月15日至2022年6月22日,上午9:00至11:30;下午13:00至16:30,(北京时间,法定节假日除外)。 1.2、文件售价:人民币200.00元/本。 1.3、电子版标书下载地址:http://www.biecc.com.cn/fushulanmu/biaoshuxiazai 2、购买方式:疫情期间,本项目只接受电汇或网银购买招标文件。招标文件售后不退。投标人电汇或网银购买招标文件,请按下述我公司相关信息汇款,汇款单上应注明汇款用途,并请将汇款底单及以下表格发邮件至jowena@163.com,邮件主题统一为: 22ZB0262项目购买招标文件汇款/转账凭证及信息表 。请注意:电汇或网银购买招标文件必须于标书销售截止日16:30前到账。 电汇或网银购买招标文件、提交投标保证金及中标服务费收取的唯一账户: 公司名称:北京国际工程咨询有限公司 开户行:华夏银行北京学院路支行 帐 号:10242000000002546 项目名称: 中国石油大学(北京) 制氢催化剂原位测试及表征教学实验平台采购 项目编号: BIECC-22ZB0262 汇款金额: 投标公司名称: 统一社会信用代码: 公司通讯地址: 项目联系人: 联系电话(手机): 联系邮箱: 汇款/转账凭证 (汇款或转账的底单扫描件或截图) 如汇款后没有将 汇款/转账凭证及信息表 发邮件给我公司而造成的投标人信息登记的遗漏,我公司概不负责。采购代理机构不再提供纸质招标文件。 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点: 1、提交投标文件截止时间、开标时间:2022年7月6日上午9点00分(北京时间)。 2、提交投标文件地点:北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座六层611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: 采购项目执行政府采购政策: (1)对小微企业的产品给予价格扣除(监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业)。 (2)优先采购节能环保产品(所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内,且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。 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:中国石油大学(北京) 地址:北京市昌平区府学路18号 联系方式:010-89733226 2.采购代理机构信息: 名 称:北京国际工程咨询有限公司 地 址:海淀区学院路30号科大天工大厦A座611房间 联系方式:张昕昕、苏悦 010-82376700 电子邮箱:jowena@163.com 3.项目联系方式: 项目联系人:张昕昕、苏悦 电 话:010-82376700 北京国际工程咨询有限公司 2022年6月15日 下载
  • 绿色农药:食品安全首道防线
    随着人们环保意识的增强以及为克服传统农药缺陷而推陈出新的要求,设计开发绿色农药已经成为当前国际农药研究的发展潮流。   在国家自然科学基金项目的连续资助下,华中师范大学教授杨光富及其合作者在农药分子设计方法学研究方面取得了重要进展。日前,相关研究成果发表在《美国化学会志》(JACS)上。   绿色农药保世博蔬菜安全   中国是世界上最大的农药生产国,农药使用面积也居世界前列。   中国工程院院士李正名说,每年全世界有10亿吨左右的庄稼毁灭于病虫害,由于病虫害造成的庄稼减产幅度达20%~30%。因此,农药自发明以来就在农业发展史中扮演重要角色。直到今天,农药的作用仍然不可替代。   同时,大量使用高毒农药造成的问题也不断暴露。首先是消费者对农药毒性、农药残留的关注度越来越高,人们对食品安全的担忧有增无减。近段时间,海南“毒豇豆事件”,青岛“毒韭菜事件”,一次次触动公众敏感的神经。其次,公众对农药造成环境污染的关注度也越来越高,人们担心大量使用农药会导致环境系统的污染。   人们把对人类健康安全无害、对环境友好、超低用量、高选择性,以及通过绿色工艺流程生产出来的农药通俗地称作“绿色农药”。在上海世博会期间,为满足数千万游客的需要,上海市在郊区设立了158家世博蔬菜特供基地,生产面积总计6万多亩,可日供蔬菜1.4万吨,力图在源头上建立上海世博会期间供应食品的安全保障。   据介绍,上海世博蔬菜特供基地除用药程序细化,特供基地用药品种也以“绿色”与否进行区分。为鼓励蔬菜生产者使用低残留农药,上海对绿色农药进行全程补贴,在给特供基地下发的用药品种目录中,绿色农药已占很大比例。   绿色农药受关注   绿色农药多由从生物体内提取的有效物质、活性物质组成,或是生物源的合成农药。其具有毒性低、选择性强和残留少的优点,但不少绿色农药也因杀虫谱窄、杀虫速率低,害虫有抗药性等缺陷,导致推广应用效果并不佳。   近年来,为加强粮食安全和环境保护的需要,我国高度重视绿色农药的设计与合成,国家自然科学基金委员会曾立项资助过多个绿色农药方面的重点项目。科技部也先后立项资助了两个绿色农药方面的“973”计划项目。杨光富曾先后参加过两个绿色农药方面的国家自然科学基金重点项目,都取得了不错的成果。   因为有了很好的研究基础,他又得到了科技部第一个绿色农药方面的“973”计划项目——“绿色化学农药先导结构及作用靶标的发现与研究”。该项目在结题验收时被评为优秀,课题组的研究成果也被选为结题验收时的三项代表性成果之一。因为研究成绩突出,杨光富又被选为绿色农药方面第二个“973”计划项目的负责人。   杨光富的研究工作主要集中在农药分子设计与合成方面,围绕农药活性分子与靶标间的选择性相互作用,以活性构象为核心,利用有机合成技术、分子模拟技术、分子生物学技术,针对绿色农药的高效性、高选择性和反抗性,分别发展了三条农药分子设计策略,以此三条策略为指导,设计出了系列绿色农药先导结构和化合物,并创制出一种新型绿色杀菌剂“苯噻菌酯”。   为农药先导结构优化提供新思路   发展绿色化学农药是新农药创制研究的必然趋势。农药分子要实现绿色化,除了低毒、低残留以及环境相容性好等特征之外,还必须要求达到超高效,即用量低(亩用量通常在10克以下)。因此,提高农药分子(化学小分子)的生物活性强度是降低农药使用量、使农药实现绿色化的一个重要前提。而如何提高农药分子的生物活性强度则是农药分子设计学家所面临的一个重要挑战。   杨光富领导的研究组与清华大学教授吴嘉伟研究组、美国肯塔基大学教授湛昌国研究组合作,发展了一种通过优化化学小分子与生物大分子活性腔中的构象柔性残基之间相互作用来提高农药分子生物活性强度的分子设计策略,针对细胞色素bc1复合物(生物大分子)成功设计得到了一种活性强度比母体化合物提高520多倍的抑制剂(化学小分子)。该化合物不仅具有高活性,而且还具有解离速率慢的特点,因此,可作为一种高活性探针分子用于深入研究细胞色素bc1复合物的生物学功能,同时也可以作为开发农药和药物的新先导化合物。   该项研究为从化学小分子与生物大分子选择性相互作用的角度开展农药先导结构优化提供了新的思路,对药物分子设计也具有较好的借鉴意义。此外,该项研究中化学小分子与靶标的结合自由能理论计算结果与实验结果之间表现出高度线性相关,表明其分子模拟研究具有较高的精度。   《美国化学会志》审稿人认为,这是一项非常有意义的研究工作,也是第一次通过基于结构的合理化途径设计获得活性达到亚纳摩尔级别的bc1复合物抑制剂。论文发表后受到国际同行的关注,细胞色素bc1复合物研究领域的著名结构生物学家美国SUNY Upstate Medical University的Edward A. Berry教授以及美国NIH国家癌症研究所的Xia Di教授均来信索要样品,希望开展合作研究。
  • 雷磁发布上海雷磁实验室ph计(数显酸度计)PHSJ-3F新品
    别名:数显酸度计【主要特点】●大屏幕点阵式液晶显示,直观清晰、内容全面;● 采用新型材料PC面板,轻触数字式按键,可靠耐用;;● 3种读数模式:Smart-Read:“快、中、严,自定义”多种平衡条件可选;Timed-Read:定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选;Cont- Read功能,连续测量(支持间隔连续测量);● 支持电极性能提醒功能和电极标定提醒功能;● 支持自动温度补偿,自动识别GB、DIN、NIST等23种缓冲溶液,支持1-3点校准;● 支持存贮500套测量数据,符合GLP规范,支持多种数据查阅方式,支持数据删除和打印;● 支持USB连接PC、串口打印机;允许打印输出测量结果;● 具有断电保护功能,断电后数据不会丢失;● 支持固件升级。【技术参数】 型号技术参数PHSJ-3F仪器级别0.01级测量参数pH值、mV(ORP)、温度值测量范围pH(-2.00~20.00)pHmV(-1999~1999)mV温度(-5.0~135.0)℃分辨率pH0.01pHmV1mV温度0.1℃基本误差pH±0.01pHmV±0.1%FS温度±0.3℃稳定性(±0.01pH±1个字)/3h电源直流通用电源(9V DC,800mA,内正外负)尺寸(mm),重量(kg)280×215×92,1创新点:性价比高,厂牌知名度高。 上海雷磁实验室ph计(数显酸度计)PHSJ-3F
  • 法国聚变研究实验装置关键部件“中国制造”
    25日,法国聚变实验装置WEST首套离子回旋天线竣工典礼在中科院合肥研究院等离子体物理研究所举行,该套天线的成功研制是我国首次向法国出口聚变工程技术,为法国聚变研究实验装置提供关键部件。  离子回旋加热天线是等离子体辅助加热的主要设备之一,整个天线结构复杂,冷却管路复杂繁多,工艺技术要求高。等离子体所承担的法国高功率、长脉冲、主动冷却的离子回旋加热天线研制是中法联合实验室主要合作项目,共计三套,将为WEST装置提供9兆瓦的加热功率,加热持续时间最长为1000秒,是WEST装置重要的辅助加热方式。  该装置自2014年7月开始研制,2016年4月10日首套离子回旋天线2084个零部件全部完成,法国专家检测表明天线各个关键部件满足先进技术指标和总体性能要求。在研制过程中科研人员通过不断试验,创新使用实时温度监控和激光动态检测相结合方法攻克了天线小变形、低磁导率关键焊接工艺、异形曲面成型等关键技术问题,通过应用无损检测技术和高温高压多循环真空漏率检测技术,确保了天线部件所有密封焊缝质量均满足超高真空漏率要求。  法方专家高度评价等离子体所完成首套离子回旋天线的研制达到国际先进水平,并认为该天线的高质量顺利完成是整个WEST装置升级过程中的重要进展,是WEST装置未来开展高参数物理实验重要保障。  同天启幕了中法聚变合作周,其间法国CEA领导和专家还将参与EAST物理实验、开展稳态等离子体运行研究、调研我国聚变工程技术能力、展望中法未来聚变研究合作及支持建设中国聚变工程实验堆并作系列特邀报告等多项活动。据悉,中法双方在面向世界科技前沿开展聚变研究,参与并推动国际热核聚变实验堆ITER计划等大科学多边合作取得了积极成果。
  • 5G时代到来,岛津助力基站陶瓷滤波器及导电银浆工艺研究和生产
    背景简介5G技术是第五代移动通信技术的简称,相较于4G技术,具有高传输速率、低时延、超大网络容量等特点。2019年是中国5G商用元年,先期5G架构的搭建会集中在基站建设。而5G信号频段高,穿透能力差,传输距离短,覆盖能力弱,因此5G基站数量将远大于4G。在国家“新基建”推动下,三大通信运营商计划2020年在国内建设5G基站50万个。5G时代,基站天线设计集成化,用于信号处理的射频部件有了较大改变,其中的每个天线滤波器所需数量倍数增加,因而重量轻、体积小的陶瓷介质滤波器将成首选,逐步替代现有金属腔体滤波器。 陶瓷介质滤波器生产工艺?行业面临的技术难点及要求 岛津助力研究生产测试方案岛津具备多种表征及测试设备,能帮助企业研究陶瓷滤波器生产工艺提供必要手段。 岛津特色应用 金属化步骤中导电银浆生产及工艺研究测试方案其中金属化步骤中所需导电银浆,为了保证其均匀性、流平性,银浆的配方、制备工艺及生产也需得到研究及控制。银浆生产企业需要特别关注。 更多详细信息,请联系岛津。
  • 1711万元!深圳大学欲采购NMR、AFM等仪器
    近日,2021年度深圳大学政府采购意向公开,其中包含多种分析仪器,如核磁共振成像分析仪、原子力显微镜、激光扫描共聚焦显微镜、共焦显微拉曼光谱仪等,预算金额1711万元。仪器名称采购需求概况预算金额(万元)氦综合物性测量仪超低温和强磁场对于极端条件下的材料研究和基于量子特性的下一代微电子元器件开发至关重要。我们实验室购置该设备的主要目的是探索新型拓扑材料的热电性能。这些材料的量子特性只能在低于10K以下的温度同时施加5特斯拉以上的磁场才能揭示出来。此外,它还可以用来测量热电材料在超低温和强磁场下的性能,这对空间应用和自旋电子学都具有非常重要的意义。所有这些测量只能在超低温和强磁场相结合的环境中进行。此外,购置的设备必须能够在整个温度和磁场范围内进行标准的热电性能测量,测量精度必须满足实验数据具备在国际高质量科学期刊上发表论文的要求。该设备可以满足我院(物理与光电工程学院)众多科研人员的需要。Ramiere老师发起采购这台设备,并将其用于测量新拓扑材料的传输特性和纳米结构的热特性。先进薄膜与应用重点实验室的诸位老师也希望共享这台设备进行热电性能测量。并且该设备将作为学校公共资源,为深大其他院系的科研人员开放使用。341共焦显微拉曼光谱仪共焦显微拉曼光谱仪一台;与联合国教科文组织合作开展生态堆肥项目,需借助拉曼光谱仪对堆肥物料在反应过程中结构的变化进行监测分析;同时,对堆肥中微生物的数量和核酸结构进行初步了解。115射频器件参数测试探针系统提供完整的RF参数测试功能,频率可到110GHz,进行半导体器件,材料的高频下高精度相关特性分析,可对现有的器件、材料等方向的研究提供强有力的支持120核磁共振成像分析仪微观孔隙结构成像分析仪采用低场核磁共振技术,可用于土木领域微观结构及水分分析,可以检测多孔介质材料样品的微观孔隙结构、含水率、水分迁移规律、水分相态分布以及孔裂隙成像。设备主要材料为永磁体,场强0.3±0.05T,磁体均匀度好,是30ppm(Ø50mm*H100mm)。匹配1英寸、2英寸不同型号探头线圈,实现不同尺寸样品大小测试需求,满足工程试样(Ø50mm*H100mm圆柱体)测试要求,测试结果具有代表性。设备需配有分析软件、成像软件、图像处理软件,软件操作简单、使用便利、参数自动优化、三步完成成像。磁体本身自屏蔽,无需建造屏蔽房,控制柜有配有滑轮,移动方便。130原子力显微镜因本课题组科研方向涉及到二维材料、钙钛矿薄膜、异质结材料与相关的光电流方面的测试等,需要自动化功能强、稳定性高、扩展性强的原子力显微镜进行高精度的表征与测试。本实验室对原子力显微镜的用量较大,需要采购符合科研需求的具备瞬态光电流成像功能的原子力显微镜。155激光扫描共聚焦显微镜该项目拟采购一套显微镜系统用于科研。该显微镜系统预期包括倒置、共聚焦、多光子和超分辨率显微模块,具有用于精确成像的光学性能。配备适用于荧光、明场、相衬、偏振以及更多观察方法的物镜,高性能相机可实现实时共聚焦成像、荧光活细胞成像、基因表达生物发光成像等诸多功能。190网络分析仪网络分析仪器作为业界最广泛使用的设备,覆盖不同频率范围的波长,从而可以灵活的使用不同的频段来激励材料,确认其性能。可以根据材料的形状,例如液体,粉状,固体来进行分析。还可以评估材料的电磁波的穿透性能,找到高效稳定的电磁场应用的器件。特别是目前5G产业的持续增长,业界对于5G频段的器件有强烈的需求。从科研出发,紧密结合产业需求,购置的设备的用途需要实现下面的功能主要用途:1) 实现各种材料的电性能的测试。用于各种基础的半导体材料选型。2) 提供必要的参数,评估材料关键制备工艺与制成品结构的关系。可以提供粉体、成形、宏微观结构对于介电常数的影响。3) 实现器件的测试:主要应用场合1:无源器件测试功能可以对各种材料制成的天线,开关等的S 参数测试。评估器件的输入,发射,传输效率。2:功率放大器测试功能可以实现端口驻波,增益及相位测试参数。测试器件的输入及输出1dB压缩点,能对被测件输出谐波抑制性能进行扫频状态测试。评估5G 的通信产业覆盖的功率放大器的性能。3;薄膜性能分析。实现各种高分子材料的电磁波穿透能力评估。寻找合适的性价比的产业材料和特殊行业的高性能材料。注:(*)为关键指标。1. 材料测试需要测试MUT的传输或反射特性,来推算介电常数和磁导率,该仪表可以测试被测件的传输和反射特性,S参数,绝对功率,Smith圆图。2. *需要测试不同频率处的材料特性,该仪表的频率测试范围:10MHz-67GHz,实际工作频率10MHz-70GHz,频率变化步径1Hz。3. 传输特性的测试需要激励信号和接收信号端,该仪表具有2个测试端口。4. 稳定的频率精度能提高测试的可靠性,该仪表测试端口信号频率精度:具体配置如下:1、此测试系统需在终端开放状态下的脉冲电压:最大±2000V,步进电压为0.2V,电压及电压的极性选择由软件操作完成。2、此测试系统需在终端50Ω电阻负载时的脉冲电压:最大±1000V,步进电压为0.1V,电压及电压极性选择由软件操作完成。3、脉冲电流:终端短路时最大40A,终端50Ω电阻负载时最大20A。4、脉冲宽度:100ns。5、脉冲上升时间选项需:200ps/2ns/10ns/20ns/50ns共五组,且可以通过软件来选择。6、漏电流测试电压要求:最大±200V,可最大同时对100个单点进行漏电流测试。120材料多尺度体素成像系统材料多尺度体素成像系统主要用于用于混凝土、岩石等材料内部结构微观尺度上的三维空间表征。结合定性定量的分析软件,实现对内部结构的三维高分辨成像,应用于样品试件的结构立体成像、孔隙裂缝特征表征,为学科的基础规律研究提供科研数据。为保障材料成像效果及设备使用安全,要求采购设备价格合理、品牌知名度及市场覆盖率高、维保及时,做到性价双优且最大限度满足多样化试验需求。380
  • 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱——安徽大学林中清32载经验谈(2)
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 【作者按】 /span /strong 看得更远、观察得更微小是人类探索宇宙的两个面向。人眼的理论分辨极限是50微米(教科书的观点是明视距离25cm处,可分辨100微米),要想观察得更微小就需要借助显微镜。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微镜的组成:光源、透镜系统以及信号接收及处理系统。光源提供一个激发样品信号的激发源(可见光、电子束),透镜系统是对该激发源以及激发样品信息的过程进行操控,信号接收、处理系统主要是对样品被激发的信息进行接收、处理形成样品放大图像。电子显微镜还可进行区域的元素及晶体结构、取向分析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微镜依据光源和透镜的类型分为:光学显微镜和电子显微镜: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 光学显微镜是以可见光为光源,采用光学玻璃透镜系统,接收及信号处理系统为人眼或一些光学探头及配套的专用软件。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 电子显微镜基本组成:三极电子枪产生的高能电子束形成光源,采用电磁透镜系统对电子束进行操控(会聚、发散、放大、缩小),信号接收、处理系统采用的是荧光屏或各类探头及配套的专用软件。 /span span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 显微镜的成像方式主要有两类: span style=" text-indent: 2em " 散射束(电子显微镜是平行束)成像和会聚束成像。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 散射束(平行束)成像: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 散射束(平行束)成像是最早期的一种成像方式。绝大部分光学显微镜以及早期透射电镜都采用这种成像模式。上世纪70年代透射电镜增加了会聚束成像模式(STEM),使分辨率达到原子级。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 散射束成像模式是将一束散射光(电子显微镜采用平行光)打在样品上产生含有样品特征的透射光或反射光(体视镜),由透镜系统对其进行会聚、放大、成像。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 透射电镜的成像模式类似于幻灯机。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2895ab28-cb3f-4a06-8b2a-522216f19fd6.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱.jpg" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱.jpg" / strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 透射电镜的成像模式,节选自章效峰《显微传》 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 散射束成像模式的成像速度快(一次同步成像),有利于显微系统的原位动态观察,但分辨能力不如会聚束成像模式。因此目前在透射电镜超高分辨观察中,获取高分辨原子像常采用聚光镜球差校正的会聚束成像模式(STEM),高分辨原位操控及动态观察常采用物镜球差校正的散射束(平行光)成像方式。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 会聚束成像: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该模式主要在电子显微镜中应用,因此以电子显微镜为例。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 会聚束成像是将电子束会聚成极细的电子探针。该探针由交变磁场(扫描线圈)拖动,在样品上来回扫描,激发样品各点信息,被专用探头接收、处理形成样品放大的图像。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 扫描电镜采用的正是会聚束成像模式。该模式具有较高的分辨能力,但是成像时间较长,容易形成热损伤。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 下面就扫描电镜结构组成及工作原理、放大倍数、分辨率这三部分内容进行较为详细的探讨。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 一、扫描电镜的结构及工作原理 /span /strong /p p style=" text-align: left text-indent: 2em " strong & nbsp 1.1扫描电镜的结构组成如下图: /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/64f532a3-5eb6-49c0-9d5b-c786929a5006.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱2.png" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱2.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 1.2结构及功能简介 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 整机分为:镜筒部分以及电气部分 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.2.1镜筒部分: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (1)光源: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 三极电子枪:产生高能电子束。热发射的束斑直径小于50um,场发射束斑直径小于10nm。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (2)透镜系统: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 聚光镜:会聚电子枪产生的电子束。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 物镜:会聚电子束并将其会聚在样品表面。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描线圈:产生交变磁场拖动电子束在样品表面扫描 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 消像散线圈:消除因镜筒精度原因造成磁场不均匀而产生电子束强度的各向差异。将椭圆斑校成圆斑。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 极靴:引导、改善磁流体。形成高强度、均匀、封闭的磁场。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (3)真空系统:各类机械泵。给电镜提供工作所需的真空环境。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.2.2电气部分: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (1)工作电源:对应镜筒各部件(电子枪、各类透镜及真空泵) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (2)信号接收及处理:探头、信号放大、信号处理、显示器 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (3)功能: span style=" text-indent: 2em " 给镜筒各个部件提供工作电源,接收、处理样品产生的特征信息。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1.3工作原理 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 三极电子枪产生高能电子束,经聚光镜系统会聚后,由物镜将其会聚于样品表面,形成电子探针。该电子探针将激发样品表面的各类信息。其中背散射电子、二次电子以及特征X射线是扫描电镜成像以及进行各种分析(元素分布及含量、晶体取向、应力等)的主要信号源。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这些样品信息由各类探头接收,经各种专门软件分析形成样品的形貌像、成分像并进行区域元素定性、半定量、特殊样品的区域定量分析,也可对晶体样品进行区域的结构、取向、应力等分析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电子束固定不动,只可获得某点的信息,想获取样品整个表面信息就必须利用扫描线圈产生的交变磁场拖动电子束在样品表面来回扫描,将样品各点信息激发出来,形成样品的整体信息进行分析处理,完成扫描电镜分析的整个工作过程。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 二、扫描电镜的放大倍数 /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 放大倍数是扫描电镜的重要指标之一。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 各种显微系统由于工作原理不同,计算放大倍数的方式也不同。但是相同点都是“原始图像的大小”除以“物体的大小”。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/22a9d01d-2c48-4410-8afe-cd274e4b21a2.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱3.png" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱3.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 扫描电镜放大倍数的调整方式是:图像尺寸保持不变,通过改变加载在镜筒扫描线圈上的锯齿波信号幅度来调整电子束在样品上的扫描范围,从而改变扫描电镜的放大倍数。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 早期的扫描电镜图像尺寸约定俗成为5英寸相片的长: 即2.54x5=12.7cm。但是冷场电子枪(日本人专利)的出现,欧美电镜厂商开始将计算放大倍数的图像尺寸加大,出现了几种不同的放大倍数计算方式:图像放大、屏幕放大。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图像放大倍数(欧美厂家又称为“宝丽来放大”):采用12.7cm边长的图像尺寸来计算放大倍数。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 屏幕放大倍数:采用成像的屏幕尺寸来计算放大倍数,这个值非常混乱,早期是30cm近来出现27cm等几种不同尺寸。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这使得同一个样品、同一个位置、同样的放大倍数出现不同大小的图像。想获得统一的结果必须进行转换,要转换就必须先确定图像属于那种放大模式。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 确定图像放大模式的方式如下: /p p style=" text-align:center" span style=" text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/5855aa20-79f5-4adc-a7be-61a35a224364.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱4.png" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱4.png" / /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 屏幕放大和图像放大的转换方式如下: /span /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 199px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/15c9ff05-ea62-44af-bb4b-f0c2ed83a43e.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱5.png" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱5.png" width=" 664" height=" 199" border=" 0" vspace=" 0" / span style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 左图图像放大,右图屏幕放大。从图像上看,同样的样品,左图7万倍的图像比右图15万倍的图像都大。两者的等效结果如何?首先要明确这是由那种模式等效到那种模式。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 如果图像放大等效屏幕放大(300mm),则做如下计算: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 屏幕尺寸 ÷ 图像尺寸放大倍数,即300÷ 127× 7=16.5万倍。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 结果就是图像放大7万倍等效于屏幕放大(300mm)的16.5万倍。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " & nbsp & nbsp 欧美厂家的特朗普式退群做法给我们正确分析扫描电镜的测试结果制造了麻烦。统一放大倍数的性质将方便我们将各不同厂家扫描电镜形貌图像对应起来。掌握正确的转换方式,才能正确读取扫描电镜的图像信息,避免由于放大倍数特性不一致引起的图像假象。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 三、分辨率 /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电镜分辨率定义为:仪器所能分辨的两点间最小距离。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 一直以来,分辨率被认为是显微系统最关键的性能指标,没有之一。但是扫描电镜分辨率指标由于缺乏令人信服的标样来验证,所以它又是一个最不可靠的指标。各厂家可以在这个指标上随意的发挥(现在都写到0.6nm),因为我们没有标样来验证它的正确或不正确。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 金颗粒标样一直都被认为是验证扫描电镜分辨率的不二选择,但是它符合标样的要求吗? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 标样必须满足的三要素: /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (1)明确的细节标示。样品中要有被明确标示尺寸的细节,或者样品有极为规律的结构且标明尺寸(例如:光栅等)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (2)稳定的性能。样品必须稳定,不能今天这样,明天那样。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " (3)可溯源。标样都有可以被追溯的源头,并被权威机构所验证。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 金颗粒标样是一条都不满足,如何成为标样呢? /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 目前流传着一个计算分辨率的软件,被某些厂家所推崇。但我认为即便它的计算方法极其科学且被大家所认可(其实被质疑点很多),那也是针对图像灰度差来计算,这个灰度差是否表示该处存在样品的细节信息?这是无法给出。就如空中楼阁般,虽然构造很完美,但没有根基,所以问题多多。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 接下来我们看看那些小于1nm的扫描电镜分辨率指标是否可靠。我们知道扫描电镜分辨率指的是:仪器所能分辨的样品最小细节,因此分辨率的影响因素应当归结到样品信号溢出范围及溢出量、样品仓环境和接收系统的能力。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 即便只考虑样品信号溢出范围及溢出量。影响因素也由两部分组成:激发源、样品本身的性质。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 激发源考量的是电子束面积、强度、能量、会聚角,这些归结为电子束的发射亮度【β& #39 =电子束流强度(I)/(电子束面积*会聚角)】和加速电压。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 样品本身性质考量的是:形态(晶态、非晶态)、平均原子序数、密度等等。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 如果按传统观点只考虑电子束面积,分辨率又是多少呢? /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 413px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/b305b9a4-fb2c-4bb5-a396-e37c91d49dc9.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱6.jpg" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱6.jpg" width=" 500" height=" 413" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上图是一张经典的束流和束斑对照图。我们可以看到扫描电镜的电子束最小束斑直径是:冷场电子枪(产生最小电子束斑),在加速电压30KV、束流1pA时电子束直径为1.2nm左右。按照传统观念,扫描电镜的分辨率不可能优于1.2nm,考虑二次电子信号溢出呈高斯分布,那么分辨率最多能到1nm左右。低于1nm基本无法想象。& nbsp & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 现实测试中我所观察到的最好分辨率是十二面体ZIF-8的微孔,1.5nm左右。该细节被BET(氮气吸附脱附等温曲线)法证明存在。 /p p style=" text-align:center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 664px height: 254px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/bac223a1-e6f5-4850-984c-916f4769e899.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱7.png" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱7.png" width=" 664" height=" 254" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图中可以看到在十二面体上有许多小孔按照红箭头所示方向排列,用仪器自带测量软件测量孔的直径大致在1.5nm以下。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 上面分析了,扫描电镜分辨率指标是一个无法被验证的不可靠指标,那么那个指标能充分反映扫描电镜分辨力? /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 电子枪的本征亮度,量纲为:A/cm2.sr.kv /strong /p p style=" text-align:center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/12e0db81-8f74-4a12-a6d3-3775e64fc858.jpg" title=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱8.jpg" alt=" 扫描电镜放大倍数和分辨率背后的陷阱8.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " (注:图片截自国外资料,图中& quot 工作真空& quot 后的单位精确地说应为mbar,10 sup -10 /sup mbar=10 sup -8 /sup Pa) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 电子枪本征亮度反映的是电子源品质,它随电子枪的构成而固定。各类电子枪都有其明确的被检测值,因此其量化也是十分明确的。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本征亮度大有利于我们充分选择测试条件获得更多的样品信息。图像细节更丰富,分辨能力也更强大。当然任何因素的改变都将符合辩证法的规律,其影响是正、负两个方面。本征亮度的负面影响主要来自样品热损伤,但也有一个度。冷场电子枪的热损伤是次要因素,它带来的高分辨结果却是主要因素。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 我对扫描电镜的认识及所形成的理论,是以我对实际操作中的经验总结为基础。与很多传统的理念有背离,不足之处希望大家能指出探讨。百花齐放、百家争鸣将帮助我们更全面的认识事物。 span style=" text-indent: 2em " & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 参考书籍: /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 《扫描电镜与能谱仪分析技术》张大同2009年2月1日. /span span style=" text-indent: 2em " 华南理工出版社 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《微分析物理及其应用》 丁泽军等& nbsp & nbsp & nbsp 2009年1月. span style=" text-indent: 2em " 中科大出版社 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《自然辩证法》& nbsp 恩格斯& nbsp 于光远等译 1984年10月. span style=" text-indent: 2em " 人民出版社& nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 《显微传》& nbsp 章效峰 2015年10月 span style=" text-indent: 2em " .清华大学出版社 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 176, 240) " 作者简介: /span /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em color: rgb(0, 0, 0) " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: left width: 85px height: 130px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/9735aac7-cc11-41a0-b012-437faf5b20b5.jpg" title=" 林中清.jpg" alt=" 林中清.jpg" width=" 85" height=" 130" border=" 0" vspace=" 0" / 林中清,87年入职安徽大学现代实验技术中心从事扫描电镜管理及测试工作。32年的电镜知识及操作经验的积累,渐渐凝结成其对扫描电镜全新的认识和理论,使其获得与众不同的完美测试结果和疑难样品应对方案,在同行中拥有很高的声望。2011年在利用PHOTOSHIOP 对扫描电镜图片进行伪彩处理方面的突破,其电镜显微摄影作品分别被《中国卫生影像》、《科学画报》、《中国国家地理》等杂志所收录、在全国性的显微摄影大赛中多次获奖。& nbsp & nbsp /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 点击【 /strong /span a href=" https://www.instrument.com.cn/ykt/video/294_0.html" target=" _self" style=" text-decoration: underline color: rgb(255, 0, 0) " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 仪课通讲堂 /strong /span /a span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong 】学习更多扫描电镜系列课程 /strong /span /p
  • 大鼠甲状腺滤泡上皮细胞的培养操作与应用!
    大鼠甲状腺滤泡上皮细胞的培养操作与应用! 一、背景 大鼠甲状腺滤泡上皮细胞分离自甲状腺组织;甲状腺是脊椎动物非常重要的腺体,属于内分泌器官。在哺乳动物身体中,它位于颈部甲状软骨下方,气管两旁。甲状腺表面有结缔组织被膜,表面结缔组织深入到腺实质,将实质分为许多不明显的小叶,小叶内有很多甲状腺滤泡和滤泡旁细胞。甲状腺控制使用能量的速度、制造蛋白质、调节机体对其他贺尔蒙的敏感性。 甲状腺依靠制造甲状腺素来调整这些反应,有T3和T4。这两者调控代谢、生长速率还有调解其他的身体系统。T3和T4由碘和酪胺酸合成。甲状腺也生产降钙素,调节体内钙的平衡。其中,甲状腺滤泡上皮细胞(也称为滤泡细胞或主要细胞)是在甲状腺细胞是负责生产和分泌甲状腺激素,甲状腺素(T4)和三碘甲状腺原氨酸(T3)。 二、培养操作 1)复苏细胞:将含有1mL细胞悬液的冻存管在37℃水浴中迅速摇晃解冻,加入4mL培养基混合均匀。在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养基后吹匀。然后将所有细胞悬液加入培养瓶中培养过夜(或将细胞悬液加入10cm皿中,加入约8ml培养基,培养过夜)。第二天换液并检查细胞密度。 2)细胞传代:如果细胞密度达80%-90%,即可进行传代培养。 1.弃去培养上清,用不含钙、镁离子的PBS润洗细胞1-2次。 2.加1ml消化液(0.25%Trypsin-0.53mM EDTA)于培养瓶中,置于37℃培养箱中消化1-2分钟,然后在显微镜下观察细胞消化情况,若细胞大部分变圆并脱落,迅速拿回操作台,轻敲几下培养瓶后加少量培养基终止消化。 3.按6-8ml/瓶补加培养基,轻轻打匀后吸出,在1000RPM条件下离心4分钟,弃去上清液,补加1-2mL培养液后吹匀。 4.将细胞悬液按1:2比例分到新的含8ml培养基的新皿中或者瓶中。 3)细胞冻存:待细胞生长状态良好时,可进行细胞冻存。下面T25瓶为类; 1.细胞冻存时,弃去培养基后,PBS清洗一遍后加入1ml胰酶,细胞变圆脱落后,加入1ml含血清的培养基终止消化,可使用血球计数板计数。 2.4 min 1000rpm离心去掉上清。加1ml血清重悬细胞,根据细胞数量加入血清和DMSO,轻轻混匀,DMSO终浓度为10%,细胞密度不低于1x106/ml,每支冻存管冻存1ml细胞悬液,注意冻存管做好标识。 3.将冻存管置于程序降温盒中,放入-80度冰箱,2个小时以后转入液氮灌储存。记录冻存管位置以便下次拿取。 三、应用 用于RCCS模拟微重力影响大鼠甲状腺滤泡上皮细胞生长特性和分泌功能的研究: 釆用微重力细胞培养系统(the rotary cell culture system,RCCS),研究模拟微重力对大鼠甲状腺滤泡上皮细胞生长特性和相关分泌功能的影响,为航天员在失重环境中甲状腺应激和病理性改变的防治提供理论依据。 研究方法应用RCCS技术构建FRTL-5细胞模拟微重力培养系统。将大鼠甲状腺滤泡上皮细胞FRTL-5细胞株随机分为模拟微重力组(simulated microgravity group,SMG)和正常重力对照组(normal gravity group,NG),分别于培养第6h、12 h、24 h、36 h取细胞及上清液,MTT检测细胞增殖,流式细胞仪检测细胞周期,化学发光免疫分析法检测T3、T4、FT3、FT4,ELISA检测上清液中Tg和TPO水平 应用倒置相差显微镜观察培养第6 h、12 h、24 h、36 h后细胞表面形态 透射电镜观察培养12 h和36 h的细胞超微结构 激光共聚焦显微镜观察培养36 h的细胞微丝骨架荧光强度变化。 结果:(1)MTT结果显示,SMG组FRTL-5细胞经6 h、12 h、24 h、36 h培养后,各时相细胞增殖均较NG组受到明显抑制(P0.05),其中24 h最为明显(P0.01) 36 h表现为两种情况,一是SMG组的细胞增殖恢复,二是NG组的细胞增殖速度快速提升。 (2)流式细胞仪测细胞周期显示,与NG相比,FRTL-5细胞微重力培养6 h、12 h、24 h、36 h后G1期细胞比例显著增高 除6 h外,S期细胞比例明显降低 而各时相的G2/M期细胞比例表现为模拟失重早期(6-12 h)降低,其中12 h出现低谷值,24 h一过性显著增高,36 h回落。研究结果提示,SMG组FRTL-5细胞培养6-12 h阶段DNA合成下降,24 h的DNA合成趋活跃,而36 h的DNA合成后期比例又呈现下降趋势并向NG组的比例靠近。 (3)化学发光免疫分析法检测结果显示,RCCS培养6 h组FRTL-5细胞上清液中FT3、T4和FT4水平显著降低(P(4)ELISA测细胞上清液结果显示,与NG相比,SMG组FRTL-5细胞Tg和TPO分泌均明显升高(P0.01),表现为6 h即显著升高,随后呈下降趋势,24-36 h阶段又趋上升,其中SMG组的6 h与24 h以及24 h与36 h之间有显著差异(P0.01)。 (5)倒置相差显微镜观察结果显示,模拟失重环境下FRTL-5细胞形态发生显著变化,实验早期细胞逐渐趋于死亡状态,24 h后细胞数量又有所增长。 (6)透射电镜结果显示,模拟失重第12 h,36 h的FRTL-5细胞超微结构发生显著变化。 (7)模拟微重力培养36 h后,激光共聚焦显微镜观察荧光素FITC标记的FRTL-5细胞,发现细胞微丝骨架局部解聚,张力纤维减少,结构和排列紊乱,细胞伪足少见,细胞形状呈不规则。 微生物菌种查询网自设细胞系板块,是细胞株提供中心,专业提供代次低、周期短、活性好的细胞株。与国内外多家研制单位,生物医药,第三方检测机构,科研院所有着良好稳定的长期合作关系!欢迎广大客户来询!
  • 基于地物光谱应用,干旱胁迫下的水稻反射率表现
    水资源短缺是目前制约农业生产的一个全球性问题,近年来,全球水资源供需矛盾更加突出。对于中国而言,有43%的面积为干旱和半干旱地区,并且中国的水量分布在时间和空间上也存在非常巨大的不均衡性,这使得中国的水资源供需矛盾更加尖锐,是中国农业生产面临的最?大危机之一。自21世纪以来,中国每年都会发生大强度的干旱,受灾面积往往波及数个省,如2010年西南地区发生的大旱灾,有将近5000000hm2的农作物受害,造成190多亿元的经济损失。水稻作为中国第?一大粮食作物,研究不同干旱胁迫对水稻的影响以及研发出抗干旱品种对农业发展尤为重要。在遥感领域中,为了研究各种不同地物或环境在野外自然条件下的可见和近红外波段反射光谱,需要适用于野外测量的光谱仪器。地物光谱仪在户外主要利用太阳辐射作为照明光源,利用响应度定标数据,可测量并获得地物目标的光谱辐亮度 利用漫反射参考板对比测量,可获得目标的反射率光谱信息。实验过程及结果本实验旨在理解不同干旱胁迫下水稻基本型的表现,测量了10种在不同干旱威胁水平下导致相对含水量(RWC)不同的水稻的光谱数据,如图1所示。图1该实验显示了不同干旱胁迫下水稻的反射率模式。1) 在水稻含水量(RWC)降低时,由于1400nm和1900nm这两处水吸收特征峰减弱,导致近红外区域反射率增加。2) 对于350-700nm波长区域也有着类似的变化,在叶绿素a和叶绿素b的吸收范围中,反射率随着RWC降低而升高。3) 其次,随着RWC的降低,1400-1925nm波长向较短波长移动,且反射率增加。4) 在810-1350nm的海绵状叶肉中的散射也反映出反射率随RWC降低而增加的相同趋势。5) 最?后,在1100-2500nm波段位置的吸收也是一个强烈的吸收区域,随着RWC降低,叶片枯萎主要通过新鲜叶片中的水,其次是通过如蛋白质、木质素和纤维素的干物质而变得更加明显。结论这项实验的结果表明不同干旱威胁下的水稻的光谱反射率具有明显且规律的特征。因而可根据特征位置的差异建立预测模型,在精?准的模型分析下定量的分析出水稻含水量乃至干旱威胁程度,最终用于开发抗旱水稻品种的研究,为我国的农业生产作出巨大的贡献。
  • 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量
    光学频率梳(Optical frequency comb,简称“光梳”)由大范围、等间隔的梳齿分量构成,每根梳齿均对应绝对频率,如同在光频上的一把梳子(或标尺)。得益于飞秒激光器和非线性光学的发展,1999年美国标准局和德国马普所的研究团队分别在实验上实现了光梳,解决了绝对光频率计量问题,J. L. Hall和T. W. Hänsch因此贡献而分享了2005年诺贝尔物理学奖。光梳的诞生同样给光谱测量领域带来了革命性突破,分辨率提高到皮米量级,光梳光谱学的新技术和新应用也在不断涌现。双光梳光谱学可以充分利用光梳在频率准确度、频率分辨率、光谱范围和脉冲宽度等方面的优势,在诸多基于光梳的测量技术中脱颖而出。在频域上,双光梳光谱学表现为两个有微小重复频率差异光梳的多外差探测,可以将探测光梳记录的待测谱线,如分子吸收谱,从光频转移到射频。双光梳光谱学可以利用光谱交织技术进一步将分辨率提高至几十飞米量级。然而现有方案测量时间大幅增加,使用温度或驱动电流调节时无法提供绝对频率参考,且分辨率仍有进一步提高至光梳梳齿线宽的较大空间。电光调制光频梳(简称“电光梳”)由对连续种子光的电光调制产生,用于构建双光梳系统时其具有天然的互相干性,无需复杂的锁定电路或相位校正算法,可以大幅降低系统复杂度。此外,由于电光梳具有不受谐振腔腔长限制的重复频率以及可自由调节的中心波长,由其构建的更具应用前景的双电光梳系统受到研究人员的广泛关注。上海交通大学何祖源、樊昕昱教授团队提出了一种新型双电光梳光谱测量方案,将光谱测量分辨率进一步提高到亚飞米量级,相较于现有方案提高了两个数量级。该方案利用外调制的稳频光作为扫频电光梳的种子光,可以在实现低频率误差快速光谱交织的同时,提供绝对光频率参考。图1 亚飞米分辨率双电光梳绝对频率光谱测量技术原理示意图研究团队在分析各性能指标的理论限制和相互制约关系的基础上,将光谱测量技术关注的综合性能指标(光谱分辨率、测量带宽以及测量时间)提高至奈奎斯特极限,并且可以通过多次平均提高测量信噪比。该方案用于测量分子吸收谱线和高Q值光纤法布里珀罗腔谐振谱线的实验结果,充分展示了该方案灵活实现超高光谱分辨率、高信噪比和高刷新率的能力。图2 氰化氢(HCN)气体吸收谱线的光谱测量结果图3 光纤法布里珀罗谐振腔反射谱的光谱测量结果该研究成果将推动超精细光梳光谱学的进一步发展,并在温室气体监测、精密光器件测试、生物化学传感,以及诸如电磁诱导透明等物理现象观测中具有非常重要的应用价值。
  • 利用X射线磁成像技术,中科院等诱导产生单个零场斯格明子及其二维“人工晶体”
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近日,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心磁学国家重点实验室M02课题组的光耀、刘艺舟、特聘研究员于国强、研究员韩秀峰等人与德国马克斯普朗克智能系统研究所教授Gisela Schü tz团队、美国加州大学洛杉分校教授Yaroslav Tserkovnyak团队、兰州大学教授彭勇团队合作,利用一种具备高时空分辨率的软X射线磁性成像技术,在室温零场条件下成功诱导产生100 nm尺寸的斯格明子。斯格明子的产生机制是由X射线诱导的交换偏置再定向效应所主导的。除精确地产生单个斯格明子外,他们还利用X射线产生了多种结构的斯格明子二维“人工晶体”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项研究利用扫描透射X射线显微镜(STXM)对[Pt/Co/IrMn]n交换偏置多层膜结构进行了系统的研究,首次发现X射线辐照可以诱导反铁磁序的重取向,进而实现了反铁磁序以及与之耦合的铁磁序的高空间分辨光学调控。利用这一现象,研究团队首先成功地在迷宫畴的背景下实现了零外磁场下的任意形状单畴磁区域,如图1所示。利用X射线在单畴区域扫描特定小尺寸区域,还能够精准定位产生单个斯格明子。更进一步,通过大面积的位点扫描,成功地构造出了斯格明子阵列,如三角、正方和kagome三种构形(图2)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项研究为调控反铁磁序磁结构提供了一种新的思路,利用这种方法还有望进一步推动在交换偏置体系中实现反铁磁斯格明子。由于X射线的短波长特性,该方法有望用于调控小于10 nm尺寸的反铁磁序,极大地提高了光控磁的空间分辨率。该项研究还能激励更多利用X射线方法操控磁序的研究,进一步推动磁性材料中针对磁序的高空间分辨率光学调控。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/4119c7eb-0af5-4fe9-b3b2-cdb7ad3873a5.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 图1. /strong X射线诱导的交换偏置再定向效应。a为同步辐射X射线通过在垂直磁场(H)下扫描闭合区域诱导产生均匀的交换偏置,箭头表示正的磁场方向,b为同步辐射X射线扫描后在零外磁场下测到的物理所(IOP)标志;c-e为对应的四分之三扫描透射X射线显微镜数据截面图和相应的交换偏置示意图,IrMn层箭头表示界面垂直方向的反铁磁序。b和e中标尺条为1 μm。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/aea263db-76d5-456a-a1c8-5cfd3c4e569e.jpg" title=" 2.jpg" alt=" 2.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em " strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 图2. /span /strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em " X射线诱导单个斯格明子及斯格明子晶体的产生。a为X射线诱导产生的闭合单畴条(白色虚线矩形框);b为控制X射线在单畴区域上精准产生的两个斯格明子;c-d分别为X射线在单畴区域写入的三角和正方斯格明子人工晶体。d中的标尺条为1 μm。 /span /p p style=" text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 相关工作已在《自然-通讯》杂志上发表。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 该项研究得到科技部、国家自然科学基金委员会、北京市自然科学基金、中科院前沿科学重点研究计划等的支持。 /p p style=" text-indent: 2em " a href=" https://www.nature.com/articles/s41467-020-14769-0" target=" _self" strong span style=" text-align: justify text-indent: 2em color: rgb(0, 112, 192) " 论文链接 /span /strong /a br/ /p
  • 使用原子级分辨率的透射电镜世界上首次扑捉到磁力的起源
    原子周围产生的磁场被认为是磁力的起源,透射电镜的分辨率现在虽然可到原子级,但样品往往放在强磁场中,因此原子周围的磁场无法被观测。由日本东京大学和日本电子会社(JEOL)联合开发的原子级分辨率无磁场透射电镜(MARS)使这种观测成为可能。最新研究结果今年2月10日在Nature上发表(https://www.nature.com/articles/s41586-021-04254-z)。 MARS外观图(上图)a) 原子构造模型,箭头为磁矩方向b) 113K下原子分辨率的STEM图像c) 113K下获得的DPC像处理后的磁场像d) 根据原子构造模型模拟的磁场结果 详情咨询日本电子株式会社在中国的子公司捷欧路(北京)科贸有限公司及其分支机构。 捷欧路(北京)科贸有限公司 袁建忠提供
  • 仿生矿化:超高弛豫率磁共振对比剂诞生记
    日前,中国科学技术大学俞书宏院士团队与合肥工业大学陆杨教授团队、康斯坦茨大学研究团队合作,研制出了一种新型超高弛豫率磁共振对比剂。相关研究成果日前发表于《自然-通讯》。“相比目前临床在用的对比剂,新型对比剂在更低的剂量下,对细微小血管和组织的细节成像上更为清晰,有利于临床诊断。” 论文共同第一作者、合肥微尺度物质科学国家研究中心特聘副研究员(现为中国科学院杭州基础医学与肿瘤研究所特聘研究员)董良向《中国科学报》介绍。论文共同第一作者、中国科大附属第一医院影像科主任医师徐运军(左),论文共同第一作者、合肥微尺度物质科学国家研究中心特聘副研究员董良(右) 受访者供图奇思妙想:仿生矿化带来新思路“对比剂也称之为‘造影剂’,主要用于临床CT、磁共振成像和超声等增强检查中,使血管或者有血管供血的部位‘显影’,以便临床更容易发现病灶。”论文共同第一作者、中国科大附属第一医院影像科主任医师徐运军介绍,“一般来说,弛豫率越高,磁共振成像对比剂的对比增强效果越显著。” 目前临床在用的对比剂均为Gd(化学元素钆)基的小分子药物,但弛豫性能有限,同时还存在钆离子泄漏隐患;近年来,研究人员发展合成的钆基纳米晶展示出良好的应用前景,但其结晶性往往限制了钆离子与水配位的能力,材料的弛豫率也受限于此。同时,材料的制备往往需要高温高压,合成工艺条件苛刻,难以放大制备,工业生产转化受限。既然钆离子与水配位的能力会影响钆基对比剂的弛豫性能。如果直接提升钆基纳米材料本身的含水量,是否就可以增强钆离子与水分子的互动性,增加钆离子的利用率,进而提升弛豫性能。董良他们进行了大胆猜测。 “但这个新方案并不好实现”。董良解释说,纳米材料的制备过程往往会经历高温、离心等步骤,存在脱水、结晶等现象,最终产物不可能保有太多含水量。在自然界中,无定形碳酸钙广泛存在,并具有高含水的特性。团队受此启发,借助仿生矿化策略,在常温常压下制备出稳定的高含水材料——钆掺杂无定形碳酸钙。“没想到我们的突发奇想真变成了现实。” 董良坦承刚开始他们也很疑惑,这么简单的合成方法能实现对材料的高要求?但经过实验后,结果是肯定的,直接提升钆基纳米材料的含水量,可以为其弛豫性能带来增益。董良建议,化学材料科学的发展,需要建立在不断尝试的基础之上。8年坚守:只为更好满足临床需求事实上,这项研究从课题开始设计到最终发表论文持续了8年时间。董良说,“因为我们的初衷和目标是希望研究成果能从实验室最终走向临床。” 当他们真正一步一步做下来,发现要解决的问题从四面八方涌来。其中一个难点是要依据临床需求评估材料的多种安全性、体内稳定性、药物代谢以及可能存在的毒副作用等。“在相当长时间里,我们对制备工艺、材料表征、性能影响因素、含水量与弛豫率之间的确切关系,以及种类繁多的细胞实验和动物实验评估都做了反复的测试和验证。” 董良说,每一个数据都会经过数次或数十次测定予以确认,而这些都需要花费很长时间。“测试做到夜里是常有的事,有时候大家会边测试边根据结果进行讨论,甚至到了天亮才发现,但是大家都没有怨言。”徐运军回忆。他们没有着急用部分数据或不完整的科学论证去换取论文的发表,而是共同沉下心来将问题解决明白,将机理梳理清楚。董良说,“能碰到志同道合、愿意一起扎实做研究的伙伴是科研工作中的幸事。”改进升级:阶段成功还需解决更多问题最终研究证明,这种新型纳米对比剂的弛豫率约是目前临床使用对比剂(钆喷酸葡胺注射液)的12倍。与此同时,研究人员运用临床仪器设备,在大鼠、新西兰兔等多种实验动物上进行了成像对比。结果显示,新型纳米对比剂在更低的剂量下展现出更清晰、更优异的对比增强效果。“新型对比剂的设计和成像呈现俱佳,数据令人信服,对比剂在体外和体内的磁共振成像能力得到了充分的证明。这项工作为设计具有临床转化潜力的磁共振对比剂提供了新的见解。”一位论文审稿专家如是说。那么,这款新型纳米对比剂何时真正走向临床造福患者?董良认为,材料生产是第一道关。“我们在构建材料体系时,就设想过,如果这种对比剂可以达到转化水平,那么它的生产就不能成为其转化的瓶颈。”因此,在设计制备路线时,他们就把放大生产工艺、宏量合成稳定性、制备成本等作为了重要考量指标,并逐一解决了这些问题。董良介绍,目前在常温常压条件下,几分钟就可以生产出几升材料,为其临床应用转化提供了保障。“但真正用于临床还需要很长一段时间专业的预临床评估。” 徐运军说,比如,在已完成的初步评估中发现,材料在代谢过程中还是会碰到像绝大多数纳米材料普遍出现的肝富集问题。而这个难点也将是新型纳米对比剂最终能否真正造福患者的重要因素。董良说,“接下来,团队将进一步优化材料性能,在已有基础上进行改进升级,争取让第二代、第三代产品进入临床试验阶段。”
  • 国产仪器为何屡屡成为“劣质产品”代名词?
    建国后,国内工业百业待兴,期间出现了众多工业项目,其中包括分析仪器行业,形成北分、上分一统天下。分析仪器行业在国内是资深行业,有个奇怪的现象:老资格行业像汽车、钢铁、纺织服装等经过发展能走到国际前列,没有基础的新兴行业如家电、手机、电脑、互联网、通讯等也能走到国际前列。为何国产仪器却屡屡拖着发展的后腿而成为“劣质产品”代名词?从改革开放以来,各个行业发展迅速,相继经历了从草莽英雄到相对集中的过程,无论钢铁、汽车、家电、手机,还是互联网等都脱不了这样路径。但分析仪器行业仍然还是企业众多、产品众多;不少产品长年处于模仿阶段,甚至低质低价产品也能活的很舒畅。而国内不少国产仪器品牌即使经过努力研发产品达到先进水平、且有些技术已走到行业前列,但由于研发成本、生产成本等因素在市场上败于低成本的模仿产品而苦苦挣扎。这样的事例逐渐产生了劣币驱良币的现象,导致国产仪器水准长时间处于低水平运行。那分析仪器行业靠什么成功发展?当然企业技术不断提高是基础,甚至不少优秀产品通过不断淘汰自己产品而成为行业翘楚,比如海尔怒砸自己冰箱而立、微信淘汰qq而更被接受等。用户有既不愿意使用落后产品也不愿意花过多钱为“进口”买单的愿望,逐渐把自己修炼为行家。市场自然选择优质且价格合适的产品成为大概率事件,进而推进行业发展及加速落后产品的淘汰。不过,由于科学仪器类型繁杂、技术门类众多、专用技术名词拗口且难以理解,因此一些实验室用户较难且没有意向认真学习相关知识,来辨别自己使用需求与实际产品是否匹配。渐渐便形成了这样的采购习惯:要求不高的选国产仪器,且价格作为很重要的因素;要好仪器就是“进口”的,此时价格不重要、进口质量似乎天经地义的,即便有瑕疵也“非常漂亮”,“进口”异化为优质的代名词。比如,四川某大检测机构采购进口产品时,专家组的论证意见就是这样采购状态的体现:为采购进口设备,国产仪器作为垫脚石而遭整体淘汰。当然也有实验室愿意花更少钱办更多事,同为成都的四川省危险化学品质量监督检验院在不能确定仪器特性前提下,反复比较参数指标、试用多款品牌仪器而选中了合适的国产设备,而恰恰选中的设备弥补了某些进口品牌的缺陷,获得意外之喜。从这里可以看到,国产仪器需要仪器厂家潜心研发拿出有竞争力的产品,有敢于天下先的勇气为市场提供优质产品,同时更需要用户认真辨别优劣产品的能力,去发现寻找到合适的产品为实验室服务。隔壁“老王”使用的并非最佳选择,以样学样并非符合实际需求。古语说:“千里马常有,而伯乐不常有”。这就体现了用户选择对行业发展的重要性!我在仪课通上【凯氏定氮仪计量指标含义解析】讲座着重讲解了凯氏定氮仪指标含义及指标间相互关系,让用户结合自己实际需求、理解仪器指标、辨别虚假指标来选择合适的产品,获得一些用户良好的反馈。优质产品能被懂行的大多数实验室选择并接受,那么国产仪器快速的发展就不会太远,国产仪器为“劣质产品”代名词帽子也就自然取消。您愿意成为伯乐吗?供稿人:上海赫冠仪器有限公司 赵文建本次,上海赫冠仪器有限公司旗下产品——全自动凯氏定氮仪HGK-55参与第五届“国产好仪器”评选,并成功入选,欢迎关注!关于“国产好仪器”为提升国产科学仪器的认知和认可,2013年仪器信息网发起“国产好仪器”,十年间通过“用户说好才是真的好” 甄选出300余台经得起市场考验的用户认可的仪器,受到行业广泛关注和好评!然而,从仪器应用角度出发,国产仪器在实际检测中的应用能力如何?行业适用性又是怎样的?“第五届国产好仪器”将聚焦国产仪器行业应用,从仪器应用角度出发,以“用户说好才是真的好”为原则,为用户寻找食品行业“国产好仪器”,为用户国产仪器选型提供更加精准的“好仪器”名录,助力国产科学仪器替代!欲了解更多国产好仪器详情请点击https://www.instrument.com.cn/activity/goodcn/Gchyq2023/NewIndex
  • 实验室服务再添一单:宁波工程学院208万招标仪器搬迁服务商
    在今年的ACCSI上,业内人士明显感觉到了科学仪器售后服务市场爆发的潜力,实验室服务正日益受到用户与企业的重视与关注,大型跨国仪器公司已纷纷转战售后服务市场挖掘新的盈利点。  值得说明的一点是,尽管多数跨国仪器公司全球售后服务收入占比已达到1/3左右,但就中国市场而言这一比例正在不断提升。近两年国内科研院校建设步伐加快,实验室搬迁服务招标项目接连出现,继去年中检院、北京药检所两大实验室搬迁项目后,近日宁波工程学院发布一项精密、大型仪器设备搬迁、调试服务项目采购公告,总预算达208万元,实验室服务大单再添一例。 该学院此次采购项目包括对仪器设备的拆、搬迁、安装、调试等服务,其中透射电子显微镜、核磁共振、液质联用仪、X射线衍射仪、原子力显微镜等大型精密仪器的服务难度较大,相应的服务预算较高。 该项目共涉及118台仪器设备,设备总值5822万元,其中39台仪器设备为进口品牌,约占总值的53%。 上述提到的中检院、北京药检所两大实验室搬迁项目皆由赛默飞以696万元和362.7万元承接,如今此次宁波学院208万大单又将花落谁家?让我们拭目以待。  采购公告正文如下:宁波工程学院精密、大型仪器设备搬迁、调试服务项目的采购公告  根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定,经政府采购管理部门批准,宁波中穗招标有限公司受宁波工程学院委托,现就宁波工程学院精密、大型仪器设备搬迁、调试服务项目进行公开招标采购,邀请合格供应商参加投标。  一、采购编号: NBZS201606001G  二、项目概况: 宁波工程学院精密、大型仪器设备拆除、搬运、二次安装、调试服务项目,具体需求见采购文件。  品目一、透射电子显微镜及附件设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)透射电子显微镜及附件JEM-2100F5427719日本电子320000元要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。 4、提供场地测试服务。  品目二、场发射扫描电子显微镜设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)场发射扫描电子显微镜2590635天美科技有限公司130000元要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。 4、提供场地测试服务。  品目三、放电等离子烧结试验系统设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)放电等离子烧结试验系统SPS-10301890740双日机械株式会社65000元要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目四、电子束蒸发与电阻蒸发复合镀膜系统设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)电子束蒸发与电阻蒸发复合镀膜系统D2S-500440000中科院沈阳科学仪器股份有限公司40000元要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目五、多靶高真空磁控溅射系统设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)多靶高真空磁控溅射系统581358沈阳威科姆通用仪器有限公司45000元要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目六、挤出流延设备等260000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)挤出流延设备960000南京鼎天机械制造有限责任公司预算260000元摩擦磨损实验机Bruker公司原子力层沉积210000重庆瑶林设备有限公司手套箱26900上海米开罗那机电技术有限公司高真空烧结与热处理炉210000青岛华旗公司聚合打印机700000德国SCIENION公司粉碎机495000浙江丰利粉碎设备有限公司双螺杆挤出机140000江苏美芝隆机械有限公司超薄切片机447998徕卡显微系统上海贸易有限公司万能试验机和冲击试验机350000三思纵横高温气氛烧结炉255000沈阳慧宇真空设备有限公司场发射性能测试设备335000沈阳慧宇真空设备有限公司等离子体增强气相沉积系统1500000浙江汇锦梯尔镀层科技有限公司非自耗真空电弧炉145000北京物科光电真空甩带机290000北京物科光电HZ3040水高压系统136000宁波欧普仪器生物医学-80度冰箱39000青岛海尔水镊直写实验平台850000嘉兴华嶺机电设备有限公司伺服驱动器430000嘉兴华嶺机电设备有限公司可控微动装置及微制造系统148000嘉兴华嶺机电设备有限公司水射流发生及驱动系统238000宁波大隆机械制造有限公司激光热处理成套设备1380000武汉大族激光激光熔覆机380000宁波市鄞州镭速激光科技有限公司微波烧结炉310000长沙隆泰精密自动划片机287400沈阳和研科技有限公司超级计算机420000LED显示屏要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目七、拉曼光谱仪等130000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)拉曼光谱仪1290000雷尼绍(上海)贸易有限公司 预算130000元硬度计250000鄞州伟创ICP直流光谱仪600623法国显微镜500000德国徕卡热重分析测试仪TGA268000美国PE仪器(上海)有限公司差示量热扫描仪DSC207000德国耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司四探针台916756美国奥泰公司(ALLTEK)光学轮廓仪MicroXAM-100460000上海海江纳米科技有限公司光催化制氢系统200000紫外可见分光光度计127554浙江纳德科学仪器有限公司静电纺丝系统300000宁波高新区华宏电子有限公司荧光光谱仪+HeCd激光器X-4P-TCSPC837256法国HORIBAJ公司台阶仪331429.02上海海江纳米科技有限公司,樊天申变温磁导率和介电测量系统258000宁波奥博科学仪器有限公司薄膜高温电阻率测量系统160000宁波奥博科学仪器有限公司导体电阻率测量系统140000宁波奥博科学仪器有限公司热电性能测试设备(3台)1780000日本进口要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目八、核磁共振等350000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)核磁共振AV 500M3118014布鲁克科技有限公司预算350000元液相-高分辨质谱联用仪MicrOTOF-Q2432715布鲁克科技有限公司X射线粉末衍射仪D81913519布鲁克科技有限公司原子力显微镜AFM761467布鲁克科技有限公司要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。 4、提供场地测试服务。  品目九、固定床催化反应装置等240000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)电脑及相关设备(投影、服务器、交换机、路由器、空调)170000预算240000元微量混合流变仪/微量注射成形仪1067440哈克公司固定床催化反应装置439000北京欣航盾实话科技有限公司手套箱2个329298德国布劳恩手套箱上海米开罗那机电技术有限公司油品储存与管道运输仿真系统装置300000中国石油大学管道拆装实验装置196000宁波欧普仪器有限公司超临界萃取装置178000南通市华安超临界萃取有限公司注塑机175000宁波华美达机械制造有限公司大型液晶显示屏150000宁波睿昊电子科技有限公司等离子增强化学气相沉积设备148000大连齐维科技发展有限公司原油输运实验装置145000宁波欧普仪器有限公司微型行星式高性能球磨机144780上海福里茨仪器设备有限公司加压微反实验装置133000太康县科教器材厂均相反应过程多功能实验装置120000杭州浙大合力科技有限公司釜式反应器混合特性及流动模式实验装置105000杭州浙大合力科技有限公司摆锤冲击仪89000三思纵横万能试验机88000三思纵横化工专业实验(玻璃反应设备2套)89000双驱动搅拌器测定装置36000化工专业实验CE-1气液平衡实验装置4套17600LED显示屏17500要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目十、电感耦合等离子体光谱仪等170000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)电感耦合等离子体光谱仪586541纳德科技有限公司预算170000元气相色谱-质谱联用仪(ISQ)551237美国热电公司旋转流变仪502592美国TA公司同步热分析仪4543714德国耐驰制备色谱仪/403337Waters公司紫外光谱仪(U-4100)384609日立公司差示扫描量热仪380832美国TA公司电化学工作站378071德国Zahner公司元素分析仪373779美国热电全自动比表面及微孔分析仪365334美国康塔仪器公司北京代表处凝胶渗透色谱仪331000Waters公司离子色谱仪/284200戴安公司倒置荧光显微镜283299浙江千欣科技公司液相色谱仪268069安捷伦公司红外分光光度计Nicolet6700 美国热电254368美国热电公司微波反应1器250728莱伯泰科公司电池性能综合测试仪239000武汉蓝电多通道燃料电池性测试系统237013上海沃埃得贸易有限公司微波消解仪228577莱伯泰科公司自动电位滴定仪215242瑞士万通1200型高效液相色谱仪208674安捷伦公司LB膜分析仪190910芬兰进口荧光分光光度计184368日立公司比表面及孔径分布测试仪183490美国康塔仪器公司北京代表处光催化分解水产氢系统150,000北京泊菲莱科技有限公司接触角测定仪136954德国进口偏光显微镜105959日本进口光刻机85000要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目十一、太阳能热水系统等260000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)太阳能热水系统120000杭州浙攸能源科技有限公司预算260000元光伏系统180000日地太阳能电力股份有限公司新能源仿真系统360000宁波易科中页信息技术有限公司流体力学350000方圆科技(杭州)有限公司雕刻机250000上海勋川机电设备有限公司环境模拟箱150000武汉金亚泰仪器设备有限公司压剪试验机500000长春试验机厂要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  品目十二、SMT实验装置等 70000元设备名称型号原价(元)生产厂家、经销商预算(元)SMT实验装置1417416日本雅马哈预算70000元光纤刻录机布线实验室要求: 1、仪器拆、搬迁。由投标方负责,从宁波工程学院西校区搬迁到东校区。 2、仪器安装。由投标方负责,恢复仪器设备。 3、仪器调试:拆迁前共同测试仪器性能指标,重新安装后要求达到原来的性能指标。  三、采购预算(最高限价): 总预算208万元  四、供应商资格要求: 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条的一般资格条件的规定   1.具有独立承担民事责任的能力   2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度   3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力   4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录   5.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录   6.法律、行政法规规定的其他条件。  二、本项目特定资格条件为:  1. 投标供应商的经营范围内容必须包括仪器设备的生产或销售,具有一定的技术力量。  2.本项目不接受联合体投标。  3.本项目采用资格后审。  五、标书发售日期: 自公告刊登日起至2016年06月16日止(节假日及法定假日除外)  上午:9:00-11:30 下午:13:30-17:00。。  六、标书售价、地点及方式: 1.标书售价:每本人民币500元(售后不退)  2.发售地点:宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1116室  3.报名及购买采购文件时应提供以下资料:  (1)公告附件中的供应商报名表(填写后打印并加盖单位公章)   (2)企业法定代表人授权委托书或单位介绍信(加盖单位公章)   (3)企业营业执照复印件(加盖单位公章)   (4)受委托代理人身份证复印件(加盖单位公章)   (5)特定资格条件的证明材料复印件(加盖单位公章)(如有)。  七、投标截止时间: 2016年06月28日13时30分  八、投标地点: 宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1116室  九、开标时间: 2016年06月28日13时30分  十、开标地点: 宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1117室  十一、其他事项: 参加投标的供应商在投标前必须到“宁波政府采购网(www.nbzfcg.cn)”上进行注册登记。  采购机构:宁波中穗招标有限公司  联系人:王李妃、张智敏、刘立忠  联系电话:0574-87152663、87151163  传真:0574-87155653  公司邮箱:zszbnb@163.com  联系地址:宁波市翠柏路89号宁波工程学院公共培训平台大楼A座1116室  户名:宁波中穗招标有限公司  开户银行:中国建设银行宁波市分行  银行账号:33101983679050542195  采购单位:  宁波工程学院/胡老师/87601618/镇海区风华路201号附件:供应商报名表.docx
  • 【分享】十大最具特色的材料!
    NO.1 最跨界的材料一说到玻璃,大众的反应是玻璃板,易碎。但是在科学家眼里,玻璃是任何能从液体冷却成固体而无结晶的材料。大多数金属冷却时就结晶,原子排列成有规则的形式称作晶格。如果不发生结晶并且原子依然排列不规则,就形成金属玻璃。不像玻璃板,金属玻璃不透明或者不发脆,它们罕见的原子结构使它们有着特殊的机械特性及磁力特性。这也是金属玻璃被称之为“敲不碎、砸不烂”的“玻璃之王”的原因。姓名:非晶态金属(又称金属玻璃)特性:强度高于钢,硬度超过高硬工具钢,且具有一定的韧性和刚性。来源:20世纪30年代,Kramer第一次报道用气相沉积法制备出金属玻璃,在1950年,冶金学家学会了通过混入一定量的金属——诸如镍和锆一去显出结晶体,1960年,美国加州理工学院的Klement和Duwez等人采用急冷技术制备Au75Si25金属玻璃。应用领域:航天方面,现在卫星收集太阳能维持运转的伸展机构 金属玻璃可用来制造动能破甲、穿甲弹。电压变压器芯体 手表表壳、高档手机、手提电脑外壳,仪器仪表,微型手术刀微型马达等医疗器械,折叠屏手机铰链以及在汽车重要部件上的应用。入选理由:玻璃圈里最像金属,金属圈里最像玻璃,靠跨界声名远播。NO.2 最耿直的材料磁铁作为日常的材料来说,为大众所知,好像自然而然理所当然的存在,因为磁铁并不是人发明的,而是天生的。古希腊人和中国人发现自然界中有种天然磁化的石头,称其为“吸铁石”。这种石头可以魔术般的吸起小块的铁片,而且在随意摆动后总是指向同一方向。中国四大发明之一指南针就是来源于此。当然应用的区域也是相当的广泛的。磁铁的“身份证”如下。姓名:磁铁特性:异极相吸,同极排斥。组成:磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。分类:永久磁铁、软磁。应用领域:信息存储、用于发动机、创意产品设计、悬浮桌子、锻炼器材、重力感应概念腕表等。入选理由:中国文化深受中庸之道的影响,磁铁依然保持这种要么拒要么留的耿直性格,十分难得。NO.3 最具潜力的材料有没有意识到,你正在接触一种非常有潜力的超级材料。蜘蛛丝的强度是普通钢铁的5倍以上,马达加斯加BARK蜘蛛丝的强度更是达到普通钢铁的十倍。蜘蛛丝的弹性胜于橡皮圈,蜘蛛丝的弹性使得它可以吸收三倍于Kevlar材料的能量(Kevlar材料是弹性比最强的材料之一)。如果让蜘蛛产丝的话,量肯定很小。但是2010年,Wyoming大学将蜘蛛丝基因植入山羊体内,成功得到蜘蛛山羊。利用苜蓿的易种植性能,还有科学家将蜘蛛丝基因植入苜蓿,其蜘蛛丝的蛋白质含量高达20-25%。1999年,RAJAMANGALA研究所的人员使用16层蜘蛛丝可以抵抗9毫米口径的来复枪。蜘蛛丝作为未来的超级材料也是指日可待的。姓名:蜘蛛丝特性:高强度、高弹性。组成:蜘蛛丝由提供强度的蛋白质链和提供灵活性的非连接区域组成。来源:利用转基因植物或者动物,产出比蜘蛛更多的蜘蛛丝。应用领域:防弹衣、水下粘结材料、人造皮肤、安全气囊材料、医疗、军事、建筑等领域。入选理由:蜘蛛丝看似柔弱,完整一张网,轻轻一拂,便七零八落。这柔弱后面的坚强,坚强背后的心性是最值得我们期待的地方。NO.4 最黑的材料有一种黑叫做Vantablack,有了它,所有的细节都会消失,比如说,如果用它制作一条香奈儿的小黑裙,当穿上它的时候,人体就会像幽林一样的漂浮在空中,但是,造价太高。Vantablack自被创造出来,被吐槽的最多的也就是:它太黑了。这种“超黑”涂层由碳毫微管组成,每个碳毫微管都只有人类头发的一万分之一细,这种纳米管小到光线无法进入,只能穿过其间的缝隙。以致于其看起来特别黑。它太黑了,以至于人类的眼睛无法理解看到的东西。形状和轮廓缺失了,只留下看起来像一片深渊的物质。铝箔纸本身是折叠成了山川的形状,但是覆盖上去以后一切都遮盖住了。姓名:Vantablack(小名:super black)特性:可吸收照射其上的99.96%的光线组成:利用比头发细一万倍的碳纳米管所制造。来源:英国萨里纳米系统公司(Surrey NanoSystems)。应用领域:天文摄影机、望远镜以及红外线扫描系统、提高天文望远镜观看最暗恒星的能力、军事领域等。入选理由:眼前一黑,什么也没看到(知道黑色为什么显瘦了吗?因为看不到起伏的波纹以及纹路,比如说你的小肚子)。NO.5 最火的材料石墨烯自被发现以来,就被不断的推向最火热的顶端,毕竟石墨烯●目前是世上最薄却也是最坚硬的纳米材料;●几乎是完全透明的,只吸收2.3%的光;●目前世上电阻率最小的材料:因为它的电阻率极低,电子跑的速度极快,因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管;结构虽然简单,但是用途却是广泛的。姓名:石墨烯特性:透明、良好的导体,也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。组成:是只有一个碳原子厚度的二维材料来源:2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈海姆和康斯坦丁诺沃肖洛夫,成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯。应用领域:单分子气体侦测、石墨烯纳米带、集成电路、石墨烯晶体管、透明导电电极、导热材料/热界面材料、超级电容器、海水淡化、太阳能电池、石墨烯生物器件、抗菌物质、石墨烯感光元件。入选理由:2010年石墨烯发现者获得诺贝尔奖,本就出身高等学府的石墨烯更是头顶光环照亮整个世界,关于石墨烯的巨大潜力连起来可以绕地球三圈。NO.6 最轻的材料接下来的大佬不简单啊,80%都是空气,曾经获得吉尼斯记录“最轻的固体”称号,我知道,你们已经知道了,它叫——气凝胶。气凝胶不同于我们传统思维中的“胶”,它是一种固体物质形态,密度为3KG/m,因其密度极低,所以也被叫做“冻结的烟”或“蓝烟”。也因为其体内80%的空气组成所以有非常好的隔热效果,一寸厚的气凝胶相当20至30块普通玻璃的隔热功能。姓名:气凝胶特性:低导热、低密度、高空隙、气体以及油污的过滤、光线分散。分类:SiO2气凝胶、碳气凝胶、金属氧化物气凝胶。来源:最早是在1931年,由S.Kistler采用超临界干燥方法成功制备出SiO2气凝胶。是一种固体物质形态,密度为3KG/m3。应用领域:工业、建筑、交通运输、家用保温和冷链物流、功能性装备等领域。入选理由:凭得是身材,身轻赛飞燕。NO.7 最隐忍的材料金属那是又厚又重众所周知,建筑工地上批零乓啷想必大家都深有体会,但是在材料界,有一种合金,它就算砸地上也是很轻微很细小的声音,顾思明意,它叫——无声金属。无声金属的发现是个意外,但是却极大的改变人们的生活,很多常见的地方,都有它的身影,它就像变形金刚,你可能不认识它,但你肯定有用到它。姓名:无声金属特性:金属或者合金的制品在跌落、碰撞、摩擦等几乎不发出声音或者声音及其微弱。组成:锰~铜-铝-铁-镍合金来源:在20世纪中叶,英国研究团队在研究合金时,无意将含有锰-铜合金铸块掉在地上,获得了具有减振特性的锰~铜-铝-铁-镍合金。应用领域:航空航天、汽车制造、土木建筑、机械制造、火车车轮、家用电器等方面运用。入选理由:我们多少次被金属跌落的声音惊醒,金属像个淘气的小朋友,抡起巴掌打下去,哭声震耳,总感觉不能安静得承受外来得打击。这种金属战胜本能,用实际行动证明什么样叫打不还手,骂不还口,三脚踹不出个声响来。NO.8 水量最好的材料高吸水性材料运用的很多,最常见的也是最熟悉的——卫生巾以及纸尿裤。高吸水性树脂一般可以吸收相当于树脂体积100倍以上的水分,最高的吸水率可达1000倍。为什么挤压也不漏,是因为在一定温度和压力下,高吸水树脂能自发地吸水,水进入树脂中,使整个体系的自由焓降低,直到平衡。若水从树脂中逸出,使自由焓升高,则不利于体系的稳定。差热分析表明,高吸水树脂吸收的水在150°C以上仍有50%封闭在凝胶网络中。因此,常温下即使施加压力,水也不会从高吸水树脂中逸出,这是由高吸水树脂的热力学性质决定的。姓名:高吸水树脂特性:具有亲水基团、能大量吸收水分而溶胀又能保持住水分不外流的合成树脂。组成:含有亲水基团和交联结构。来源:最早由Fanta 等采用淀粉接枝聚丙烯腈再经皂化制得。应用领域:医疗卫生、农业和园林、工业、食品工业用吸水剂,水果和蔬菜的保鲜剂等。入选理由:目测酒量应该也不错。NO.9 性格最怪的材料隐身是真的可以。超材料是一类由亚波长结构单元作为基本单元构成的具有自然材料不具备的超材料物理特性的人工复合结构或材料,在长波长条件下,具有等效介电常数和等效磁导率,电磁参数依赖于其基本构成单元的谐振特性。由于超材料可实现与以前常规材料截然不同的折射,因此人们对隐身的研究注意力也从单纯的吸波研究扩展到了控制电磁波的绕射从而达到隐身的目的。姓名:超材料特性:具有新奇人工结构的复合材料、具有常规(或传统)材料不具备的超常物理性质。分类:自我修复材料——仿生塑料、热电材料、钙钛矿、光操纵材料等。来源:科学家沿着菲斯拉格的理论,依靠一些间隔仅有1毫米的几千分之一的人工结构,将材料的单元结构(人工原子和人工分子)集合,通过不同的结合结构和排列设计制造出各种超材料。应用领域:高速列车、新型地面行进装备、航空航天、国防科技、地面智能机器人等领域。入选理由:性格和遗传以及成长环境有关,超材料出身决定了他们不正常的性格和不平凡的未来。(曾经以为,有了隐身衣,就可以瞒着爸妈偷偷吃零食,后来发现,躲在被子里也是一样的效果)。NO.10 记性最好的材料它的“记忆”,不是真的记忆。是一种在加热升温后能完全消除其在较低的温度下发生的变形,恢复其变形前原始形状的合金材料,即拥有“记忆"效应的合金。记忆合金之所以具有变形恢复能力(“记忆”)是因为变形过程中材料内部发生的热弹性马氏体相变。形状记忆合金中具有两种相:高温相奥氏体相,低温相马氏体相。根据不同的热力载荷条件,形状记忆合金呈现出两种性能——形状记忆效应以及伪弹性。姓名:形状记忆合金特性:在加热升温后能完全消除其在较低的温度下发生的变形,恢复其变形前原始形状的记忆合金。来源:1932年,瑞典人奥兰德在金镉合金中首次观察到“记忆”效应,即合金的形状被改变之后,一旦加热到一定的跃变温度时,它又可以魔术般地变回到原来的形状。应用领域:航空航天、机械电子、生物医疗、桥梁建筑、汽车工业及日常生活等多个领域。入选理由:千锤百炼,煎炒烹炸后大部分材料已经忘了自己的“材”样,只有这位仍不忘初心,回复原形。
  • 岛津微焦点X射线CT助力动物实验-小鼠股骨CT观察
    现在的研究中经常需要动物实验提供数据支持,这些研究包括对骨病的研究、药物管理评价和代谢中的脂肪测量等。实验对象的动物有大、小鼠和兔子等。 X射线CT系统通常用于观察和分析小动物的骨骼,人类或小动物的牙齿。对小动物的观察包括活体动物的CT成像,猝死动物整体或切除部位的体外CT成像。 本案例介绍了利用inspeXio SMX-100CT Plus采集的小鼠股骨CT图像(体外)数据以及其三维解析结果。 图1. 岛津微焦点X射线CT inspeXio SMX-100CT Plus 对小鼠股骨的观察 使用inspeXio SMX-100CT Plus微焦点X射线CT系统(图1)进行数据采集。该设备采用密封式微焦点X射线发生源,最大输出电压为100 kV,图像亮度高,可对树脂、药物、骨骼等软材料在高放大倍数下进行三维观察。图2为小鼠股骨。红色矩形框部分是股骨,红色矩形框右侧的是胫骨。图3显示了小鼠股骨的原理图。股骨由近端、股骨本身和远端三部分组成。近端肢体与臀部骨共同构成髋关节。远端肢体与胫骨共同构成膝关节。本标本观察是股骨远端离体成像的一例。图2.小鼠股骨照片 图3 小鼠股骨的原理图 图4为骨骺的横断面图像,图5为骺端和干骺端横断面图像,图6为干骺端的横断面图像。在干骺端横断面上,圆形骨区为皮质骨,内部网状区为骨小梁。使用inspeXioSMX-100CT进行锥束扫描,一次即可获得区域内所有的横断面图像,还可以连续进行图像观察。 图4骨骺的CT图像图5骺端和干骺端的CT图像图6 干骺端CT图像 图7为MPR(多平面重构)图像,MPR显示的是在虚拟空间中堆叠的多个CT图像。 图7 小鼠股骨MPR图像 图8 小鼠股骨的三维图像 小鼠股骨分析 使用X射线CT获取图像,不仅可以进行横断面和三维观察,而且可以单独提取感兴趣区域进行观察,并测量骨的厚度。 图9 小鼠股骨三维图像 图10~14显示小鼠股骨皮质骨、骨小梁及皮质骨内血管的扫描结果,图像处理为某软件公司的TRI/3D-Bon骨结构分析软件。 图10 白色:皮质骨和骨小梁红色:皮质骨中的血管绿色:生长板软骨 图11 白色:骨小梁红色:皮质骨中的血管绿色:生长板软骨 图10、11中白色为皮质骨和骨小梁、红色部分为皮质骨中的血管、绿色部分为生长板软骨,图10中皮质骨在外观上是半透明的。 图12 骨小梁和生长板软骨图13 提取的生长板软骨图14 皮质骨和骨小梁厚度的测量 图13是提取的成长板软骨。图14是对提取的皮质骨和骨小梁测量出的厚度结果,从外观上使用不同颜色标示出各不相同的薄、厚部分。 结论 使用inspeXio SMX-100CT Plus不仅可以对小鼠股骨结构进行三维观察,而且可以通过其它分析软件提取感兴趣区域,并测量、评价皮质骨和骨小梁的厚度。 另外,针对专用软件(例如TRI/3 DBON),可利用BMD模型(骨矿定量) 将影像数据的亮度值转换为CT值,分离出皮质骨和骨小梁,获得皮质骨和骨小梁各自的BMD值。因此,在骨成像后,用BMD模型代替骨成像来建立分析曲线是可行的。(此应用只可针对特定第三方软件进行。)
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