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正电子波谱仪

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正电子波谱仪相关的资讯

  • 世界首台数字化正电子发射断层成像仪问世
    记者12月10日从武汉光电国家实验室(筹)获悉,华中科技大学教授谢庆国带领科研团队,成功研发出世界首台数字化正电子发射断层成像仪(PET)。利用该数字PET追踪到的肿瘤,仅为目前商用PET能够发现的最小肿瘤的二十分之一,有助于更早、更灵敏地发现肿瘤、诊断癌症。   谢庆国介绍说,首台数字PET已完成了13例肺癌、肝癌、卵巢癌等癌症鼠,16例阿尔茨海默病鼠,30例正常鼠模型的研究。这些研究对仪器性能进行了全面验证,特别是证实了在空间分辨率上的重大突破。   2001年以来,谢庆国带领的医、工、理等13个学科交叉融合的团队,发明了一种“多电压阈值采样方法”,成功获得了足够信息的采集,准确得到了待测量的“信号”,实现了精确的图像重建,进而通过学、研、产的协同创新,完成了从数字PET理论发现,到关键探测器工业化生产,到商业机装配与动物成像试验的整个研发过程。   中国核学会核医学分会理事长、华中科技大学附属协和医院PET中心教授张永学称,分辨率上任何一点进步,在医学上都是革命性突破,对患者都意味着生命的延长,对医生意味着治疗的最佳时机与精准度 数字PET能使PET系统性能提升到一个新境界,可以更早检测和更准确诊断出疾病。   美国芝加哥大学终身教授、PET成像领域知名专家高建民博士认为,谢庆国开创了数字PET的先河,其中最迫切的是将技术转化为产业优势,实现中国尖端医学成像设备的产业升级和跨越式大发展。
  • 2000万!东北师范大学化学学院球差校正电子显微镜(进口)设备采购项目
    项目编号:SYZX2022-290项目名称:东北师范大学化学学院球差校正电子显微镜(进口)设备采购预算金额:2000.0000000 万元(人民币)采购需求:1项目编号:SYZX2022-290。2项目名称:东北师范大学化学学院球差校正电子显微镜(进口)设备采购。3 采购方式:公开招标。4预算金额:274.5万美元(人民币限额2000万元)。5采购需求:一台球差校正电子显微镜(详见招标文件“第五章 项目需求”)。6合同履行期限(供货期):合同签订之日起300日内完成交付、安装及调试。7本项目不接受联合体投标。合同履行期限:合同签订之日起300日内完成交付、安装及调试。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 日本电子(株)推出新一代核磁共振波谱仪
    日本电子(株)推出新一代核磁共振波谱仪 2007年4月,日本电子株式会社在全球同步推出新一代核磁共振波谱仪JNM-ECS 系列。该产品为液体测定用NMR波谱仪,具有谱仪小巧,磁体性能好,探头灵敏度高等特点。如: 1 采用超自屏蔽磁体(super self-shield),5高斯线纵向0.88m,横向0.67m(400MHz) 2 磁场稳定性 ≤ 4Hz/h 3 标配自动调谐多核梯度场正向探头灵敏度高,1H 280:1, 13C 200:1(400MHz) 详情请垂询日本电子(株)北京事务所。
  • “大科学装置前沿研究”重点专项2021申报指南:拟支持电子自旋共振谱仪等21个项目
    5月10日,科学技术部发布国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南。“十四五”国家重点研发计划深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划,坚持“四个面向”总要求,积极探索“揭榜挂帅”等科技管理改革举措,全面提升科研投入绩效。有关事项通知详情点击此处链接。“大科学装置前沿研究”重点专项2021 年度项目申报指南本重点专项总体目标是:开展专用大科学装置的科学前沿研究,推动我国粒子物理、核物理、天文学等重要学科的部分研究方向进入世界先进行列;开展平台型大科学装置的先进实验技术和实验方法研究,提升大科学装置支撑科技创新、经济社会发展和国家安全的能力。继续支持我国具有特色和优势的大科学装置开展前沿探索研究,力争在世界上率先实现若干重大前沿突破。2021年度指南围绕粒子物理、核物理、强磁场、天文学、先进光源、交叉应用等6个方向进行部署,拟支持21个项目,拟安排国拨经费概算5.15亿元。同时拟支持8个青年科学家项目,拟安排国拨经费概算4000万元,每个项目500万元。本专项 2021 年度项目申报指南如下。1. 粒子物理1.1 CKM 矩阵参数与底强子非粲衰变CP破坏的精确测量研究内容:利用海量的底夸克实验数据开展CP破坏等重味 物理前沿课题研究,主要包括:精确测量CKM夸克混合矩阵参数,例如β和γ相角等;精确测量B介子非粲衰变的CP破坏,包括理解三体衰变复杂的CP破坏结构等;在底重子衰变中寻找CP破坏,包括衰变到三体或四体末态,并理解其中多体末态的CP破坏结构。考核指标:对γ相角相关的重要衰变道进行测量,并结合其他测量结果,将γ相角的测量精度提高到4度以内;在无圈图污染过程中完成sin2β测量,精度达到10%以内。若干B介子非粲衰变和底重子衰变的CP破坏的测量结果达到世界最好水平或为世界首次测量。1.2 基于中微子的反应堆监测新技术及相关物理研究研究内容:发展新型中微子探测技术,开展反应堆监测技术和物理研究,主要包括:发展极低阈值、极低本底双相氩时间投影室探测技术,寻找反应截面最大但尚未被探测到的反应堆中微子—原子核相干散射过程,以实现中微子探测器的小型化,用于反应堆监测,同时研究其相关物理;发展基于新型低温液体闪烁体的高能量分辨探测器技术,用于精确测量反应堆中微子能谱及核素谱。考核指标:发展小型化反应堆中微子探测技术,研制并运行一个极低阈值、极低本底的双相氩时间投影室探测器,采用低本底氩,有效质量不低于150kg,探测阈值达到1keV核反冲能;利用台山反应堆,成功探测到反应堆中微子—原子核相干散射信号;测量低能标下的弱混合角。研制并运行一个采用高量子效率硅光电倍增管的新型低温液体闪烁体探测器,有效质量不低于1吨, 能量分辨在3MeV时优于1%,比现有大型液闪探测器的最好水平(Borexino,~2.8%)提高2.5倍以上;利用台山反应堆,测量高精度反应堆中微子能谱和核素谱,为江门中微子实验提供有效谱形误差1%以内的数据依据,对U235和Pu239测量的有效谱形误差达到4%和8%。1.3 无中微子双贝塔衰变和太阳中微子实验关键技术研究研究内容:依托中国锦屏地下实验室,开展寻找无中微子双贝塔衰变、太阳中微子探测实验的关键技术和方法研究,并初步建立相关实验装置开展实验探测。考核指标:在无中微子双贝塔衰变实验领域开展先进高纯锗半导体探测器、极低温晶体量能器、基于Topmetal技术的高气压时间投影室等实验技术研究,确定具有中微子双贝塔衰变有效质量小于10meV灵敏度的探测器技术方案;建设百吨级太阳中微子探测平台,实现太阳B8中微子的探测,重建出太阳中微子方向,5MeV 能量区间,太阳角重建的角度分辨为35度(68%的置信区间)。1.4 依托大型国际合作装置阿尔法磁谱仪(AMS)的物理研究研究内容:依托大型国际合作装置AMS实验,开展暗物质和反物质寻找,宇宙线的起源加速和传播规律机制的物理研究工作。通过宇宙线正电子、反质子和反氘核的精确测量,进行暗物质寻找;通过宇宙线反氦核、反碳核和反氧核的测量寻找原初反物质;精确测量宇宙线各原子核的能谱以研究宇宙线的起源加速和传播规律。参与国际合作,研制满足空间环境要求的新型大面积硅探测器,应用于AMS02的探测器升级。考核指标:暗物质寻找的研究,分析AMS实验数据得到1GeV~1.4TeV的宇宙线正电子能谱测量结果700~1000GeV精度达到35%;得到1GV~500GV的宇宙线反质子能谱结果,反质子能谱500GV精度好于20%;得到宇宙线反氘研究结果。反物质寻找的研究,得到宇宙线反氦研究结果。宇宙线起源加速传播机制的研究,得到2GV~3TV的宇宙线Na、Al、S、亚铁(Z=21~25)等分析结果,100GV精度4%~5%,3TV精度20%~40%;研制成 满足空间条件的10cm×100cm硅探测器,位置分辨率好于5微米,优良通道占比超过 95%。2. 核物理2.1 STAR束流能量扫描实验中QCD相结构和临界点的实验研究研究内容:针对量子色动力学(QCD)的核物质相结构和QCD临界点的重大科学问题,依托相对论重离子对撞机(RHIC)的螺旋管径迹探测器(STAR)的第二期束流能量扫描实验,主要开展质心能量20GeV以下的重离子碰撞实验的物理分析。通过测量守恒荷的高阶矩、超子整体极化和矢量介子的自旋排列、多奇异强子的产生、同质异位核素的可能的手征磁效应分析等,建立系统的QCD相结构和临界点的实验探针与方法,研究QCD物质相结构和QCD临界点。考核指标:基于STAR实验第二期能量扫描实验数据,获得质心系7~20GeV不同能量点下的守恒荷的高阶矩的高精度实验数据,系统测量Λ、反Λ超子及矢量介子的整体极化及自旋排列的快 度依赖与能量依赖并揭示其物理起源,精确测量Ω粒子、φ粒子等 多奇异强子的产额分布并揭示其产生机制;通过测量分析同质异 位素碰撞中相关物理量给出QCD手征磁效应、手征磁波效应是否在夸克胶子等离子环境中被观测到的结论;利用以上分析得到的系统实验结果给出QCD相结构及QCD临界点的信息。2.2 低能区原子核结构与反应及关键天体核过程研究研究内容:针对 X 射线暴和超新星等爆发性天体环境中的关键核反应过程,依托北京放射性核束装置BRIF和相关核天体物 理研究装置等,在低能区开展高精度的原子核的基本性质、结构特性与反应机制及关键天体核过程研究,积极发展相关微观模型,在更广泛的同位旋和角动量维度上探索原子核有效相互作用新规律,探索宇宙元素起源和星体能量产生机制。考核指标:完善BRIF高精度核物理实验平台(带电粒子探测器阵列立体角覆盖达4Pi的40%以上,能量分辨好于50keV),测量3~5项奇特原子核的基本性质、反应截面和衰变过程,统计精度好于10%;发展结合人工智能的核理论分析方法,探索原子核有效相 互作用及其演化规律;完善BRIF和相关核天体物理实验平台(伽马探测器阵列立体角覆盖达4Pi的60%以上),发展天体核反应的 高精度实验方法,测量天体演化相关的3~5项核反应截面和放射性原子核半衰期,统计精度好于10%;结合天文观测,验证天体演化模型,理解宇宙元素起源和星体能量产生机制;建立相关微观模型,研究α团簇和核物质状态方程等在天体核过程中的关键作用。3. 强磁场及综合极端条件3.1 强磁场下的代谢性疾病发病机制及防控新方法研究研究内容:瞄准糖尿病和脂肪肝两种代谢性疾病,依托稳态强磁场大科学装置,发展高场生物磁共振波谱与成像新技术,深入研究糖尿病和脂肪肝发生发展和调控机理;探索不同参数稳态磁场对糖脂代谢、铁代谢和氧化还原等代谢性疾病关键过程的调控及机制,研究稳态磁场对肠道微生物代谢的影响,探索稳态磁场在糖尿病和脂肪肝诊疗中的新策略。考核指标:发展针对糖尿病和脂肪肝等代谢性疾病的新型核磁共振波谱与成像检测方法,开发1~2种治疗糖尿病和/或脂肪肝的候选药物;阐明稳态磁场对糖脂代谢、铁代谢和氧化还原的调控机制,明确稳态强磁场生物安全界限,开发磁场在糖尿病和脂肪肝的潜在应用,研发1~2种基于磁场防控糖尿病和脂肪肝的演示样机,血糖和脂肪肝改善达到20%。3.2 强磁场下零/窄带隙新型电子材料制备及其应用研究研究内容:依托稳态强磁场装置,针对下一代电子器件对零带隙/窄带隙新型电子材料的需求,围绕极端条件强磁场下电子材料制备的关键技术与关键科学问题,聚焦磁场对材料生长调控规律的获取,系统开展强磁场下窄带隙化合物半导体、零带隙低维碳基材料、高频碳/磁薄层材料、新型热电材料等新型电子材料制备与应用研究,开拓其量产应用。考核指标:开发出强磁场(≥18T)辅助布里奇曼单晶炉样机1台;在强磁场下研发出几种具有实用化前景的零带隙/窄带隙电子材料,包括大尺寸窄带隙化合物半导体(~1 英寸,带隙~0.62eV,霍尔电阻率2000cm2/Vs,位错密度2)、高性能碳基光热催化量子点与光电材料(吸收/发射波长1200nm,光热转换效率≥40%,纳米酶催化效率≥0.1μM/s,载流子迁移率~10cm2/Vs,光响应性~106A/W)、适应于GHz/THz 波段的轻质宽带高频吸收材料 (GHz波段:吸收20dB、带宽5GHz;THz波段:吸收20dB、 带宽1THz)、低成本高性能多元纳米复合热电薄膜(ZT 值≥2.0, 温差≥10K,成本降低 50%);探索研发材料在器件中的量产应用。3.3 强磁场回旋管高功率太赫兹波源及电子自旋共振谱仪研究内容:依托脉冲强磁场装置,针对材料电子自旋与核自旋的关联、激发和弛豫过程等研究需求,开展THz回旋管理论与技术、高精度磁场位形和波形调控方法、THz高品质波束形成与瞬态测量技术、高功率THz波激励下的电子自旋共振谱仪研究,为探索关键材料结构、性能以及动力学变化提供先进测试平台。考核指标:建立基于强磁场的高功率回旋管太赫兹波源设计理论体系,解决磁场时空分布精确调控等关键技术问题,实现高功率太赫兹脉冲波和连续波输出。(1)脉冲波辐射源:磁场强度40T,频率1THz,功率300W;(2)连续波辐射源:磁场强度15T,频率800GHz,功率30W;(3)电子自旋共振谱仪:时间分辨≤10ns,带宽1GHz,DEER空间分辨2~50nm。4. 天文学4.1 依托LAMOST、FAST的恒星稀有天体和关键物理过程研究研究内容:瞄准恒星内部结构和关键物理过程,依托LAMOST、FAST大科学装置,搜寻和发现恒星关键/稀有天体, 探测恒星内部结构,识别Ia型超新星前身星;发展恒星对流模型,研究特殊元素的形成和输运、角动量转移过程;深入探讨双星演化的走向和结局,以及超新星等重要双星相关天体的形成和演化,结合黑洞观测,多方面提高宇宙测距精度。考核指标:发现几颗双星公共包层演化阶段天体;构建贫金属星和氦星的快速物质损失模型,系统建立双星演化的关键性判据;确定对流超射和星风在物质与角动量转移中的作用; 获得下主序恒星和红巨星表面存在磁场的星震学证据;通过FAST确定几颗超新星前身星;提高超新星等宇宙标尺的测距精度。4.2 第25太阳周重大爆发活动与空间天气研究研究内容:针对太阳爆发活动及空间天气形成的重大科学问题,充分利用我国自主观测设备,探索重大爆发活动中磁场时空演化、爆发机理、能量释放机制、空间天气形成机理及影响的全链路过程。诊断太阳活动中等离子体加热、粒子加速、激波形成与演化,获得对重大太阳活动产生机理及其空间天气效应新的可靠物理理解,并建立高精度的物理和数值预报模型。考核指标:确保我国自主观测新设备,如MUSER、NVST、AIMS、WeHot、FASOT等发挥科学效益;取得第25太阳活动周重大活动事件完整观测,建立数据库,涵盖国内外磁场、光学、 射电等多波段成像及光谱/频谱数据,开发新型大数据分析方法;发展三维(辐射)磁流体力学数值模拟,建立针对重大太阳爆发事件的理论和数值模拟模型;建立灾害性空间天气的高精确度预报模式和方法。5. 先进光源、中子源及前沿探索5.1 超高功率软 X 射线光源新原理及关键技术研究研究内容:针对能源科学、超导材料科学、超快物理化学和光刻等科学和应用领域对高功率EUV/软X射线光源的具体需求,依托软X射线自由电子激光大科学装置,开展超高平均功率和超 高峰值功率EUV/软X射线光源的新原理及核心关键技术研究,包括探索基于同步辐射和自由电子激光等产生高功率软X射线脉冲的新机制,发展高功率X射线光源所需种子激光、光学传输和诊断等关键技术。考核指标:完成基于角色散机制的高平均功率EUV/软X射 线光源(平均功率100W)和基于啁啾激光增强型自放大自发辐射的高峰值功率软X射线光源(峰值功率100GW)的物理机制研究;基于软X射线自由电子激光装置实验验证高功率X射线产 生的新机制,掌握其关键技术和实验方法,为用户提供峰值功率大于1GW、光子能量大于200eV的软X射线激光;掌握超高重复频率(1MHz)紫外波段种子激光和超大带宽红外波段种子激光等关键技术;掌握超高功率软X射线的光学传输、光学元件冷却(平均热负载100W,峰值功率100GW)和光学诊断(时间测量精度好于1fs)等技术。6. 交叉科学与应用6.1 超高真空平面微纳量子器件的分子束外延直接生长和原位表征技术研究研究内容:发展选区外延生长和片上掩模外延生长等技术,实现量子材料微纳结构和平面异质器件的超高真空分子束外延直接生长;开发极低温、强磁场原子力显微镜,实现绝缘基底上的微纳结构和器件的扫描隧道谱电子态表征;改进平台扫描微波显微镜、氧化物分子束外延生长等技术设备;基于这些新发展的技术研究拓扑-超导异质结构中的马约拉纳模相关物理机理等关键科学问题。考核指标:利用分子束外延在超高真空环境直接生长出超导电极间距6.2 粒子流、先进光源新实验技术研究研究内容:依托同步辐射光源、超快强激光、先进中子源、加速器等束流装置平台,针对材料科学技术、信息科学技术、生命健康和环境保护等领域的关键科学技术问题,发展急需的先进实验技术和方法。考核指标:在选定的研究领域和研究目标,通过研究平台与相关领域研究部门的密切合作,研发在同步辐射光源、超快强激光、中子源和加速器上为解决上述瓶颈问题急需的先进实验技术和实验方法,促进大设施在材料科学技术,信息科学技术、生命健康和环境保护等领域的交叉实验研究。有关说明:本方向拟支持不超过8个项目。附件:“大科学装置前沿研究”重点专项2021年度项目申报指南.pdf形式审查条件要求.pdf指南编制专家名单.pdf
  • 995万!山东大学核磁共振波谱仪和脉冲式电子顺磁共振波谱仪采购项目
    一、项目基本情况1.项目编号:SDJDHD20230565-Z340/HYHA2023-2494项目名称:山东大学核磁共振波谱仪预算金额:515.000000 万元(人民币)最高限价(如有):515.000000 万元(人民币)采购需求:标包货物名称数量简要技术要求A核磁共振波谱仪1详见公告附件合同履行期限:详见招标文件要求。本项目( 不接受 )联合体投标。2.项目编号:SDJDHD20230431-Z241/SDDQ2023-222项目名称:山东大学脉冲式电子顺磁共振波谱仪预算金额:480.000000 万元(人民币)最高限价(如有):480.000000 万元(人民币)采购需求:为满足学校科研需求,拟采购脉冲式电子顺磁共振波谱仪1套合同履行期限:至本项目质保期结束之日止。本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2023年11月17日 至 2023年11月23日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至16:30。(北京时间,法定节假日除外)地点:山东大学招标采购管理系统方式:第一步:投标人在海逸恒安项目管理有限公司网站上录入单位名称、联系人及电话等信息;链接:http://www.sdhyha.cn/qpoaweb/prg/gys/baoming.aspx?id=37055BUdN;第二步:登录山东大学招标采购管理中心网站(http://www.cgw.sdu.edu.cn/)进行投标人注册,注册完成山东大学招标采购管理中心审核通过后,在获取招标文件截止时间前再次登录系统在线报名本项目,报名审核成功后自助下载招标文件。 注:(1)本项目不收取招标文件工本费;(2)本项目实行资格后审,获取招标文件成功不代表资格后审的通过。售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、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:山东大学     地址:山东大学中心校区明德楼        联系方式:马老师0531-88365560      2.采购代理机构信息名 称:海逸恒安项目管理有限公司            地 址:山东省济南市历下区华润置地广场A5-6号楼27楼招标三部            联系方式:陈晓楠、向忆寒0531-82667532、18780039059            3.项目联系方式项目联系人:陈晓楠、向忆寒电 话:  0531-82667532、18780039059
  • 国仪量子:成功研制可商用W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪
    4月2日,国仪量子研发人员正在操作W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪“W波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪的研制成功,使国仪量子成为目前国内能研制生产该类高端科学仪器的厂商。也标志着中国成为继德国之后,第二个有能力研发该型电子顺磁共振波谱仪的国家。”4月2日,国仪量子技术(合肥)股份有限公司传感事业部副总经理石致富站在最新研发的仪器前向记者介绍。根据揭榜项目任务书的项目目标和考核指标,国仪量子最终任务全部完成,部分指标超额完成。专家组召开验收会议,认为该产品达到了国际先进水平,此攻关任务已经完成。近年来,安徽在量子信息领域“从0到1”的原始创新不断突破:目前,安徽集聚量子科技产业链企业60余家、数量居全国首位,全国首条量子芯片生产线建成运行,全国首个量子信息未来产业科技园挂牌运营,量子专利授权量全国领先,以国盾量子、国仪量子、本源量子、问天量子、中电信量子集团等为龙头的量子高新技术企业不断涌现。安徽发展量子信息等未来产业,具有强劲的科技创新策源能力。国仪量子在2021年承接了安徽省制造业重点领域产学研用补短板产品和关键共性技术攻关任务,项目针对“W波段电子顺磁共振波谱仪”进行工程化、产品化开发,解决产品化实现涉及到的核心技术难题,研制出用户友好、皮实可靠,可产品化出售的W波段电子顺磁共振波谱仪。W波段电子顺磁共振波谱仪具有高分辨率、高灵敏度的优势,是一种重要的高端科学分析装置,将给生物、化学、物理以及交叉学科等领域提供一项强有力的研究手段,可用于进行蛋白质、RNA、DNA 的结构解析,从而解决生物学、医学、制药学中的关键问题。得益于中国科学技术大学、合肥国家实验室等高校与科研机构,合肥在量子信息技术的科研领域具有先发优势,为量子科技发展提供了强有力的人才和智力支撑。“我们团队在量子精密测量领域有着十多年的研究积累,以长相干、多比特、高精度量子操控为核心目标,目前已掌握了世界领先的高保真量子态调控技术、高灵敏度磁探测技术、微波收发技术、高精度扫描钻石探针技术等核心技术。”石致富说。 “揭榜挂帅”是用市场竞争来激发创新活力的一种机制。国仪量子相关负责人表示,“揭榜挂帅”有助于选拔领头羊、先锋队,聚力突破关键共性技术瓶颈,提高制造业自主创新能力,带动产业链上下游的技术进步,强化供应链保障。未来,国仪量子将持续加强研发投入力度,在核心技术上不断追求更高标准。与用户协同创新,推动技术落地,赋能多个行业的升级发展,在全球量子领域逐渐发出中国声音,也让“安徽身影”更加活跃。
  • 量子扭转显微镜可视材料内电子波
    据最新一期《自然》杂志发表的研究,以色列魏茨曼科学研究所的研究人员开发了一种新型扫描探针显微镜,即量子扭转显微镜(QTM),它可以创造出新的量子材料,同时观察其电子最基本的量子性质。这项研究为量子材料的新型实验开辟了道路。  大约40年前,扫描探针显微镜的发明彻底改变了电子现象的可视化方式。尽管当今的探针可在空间的单个位置获取各种电子特性,但迄今为止扫描显微镜无法实现的是,在多个位置直接探测电子的量子力学存在,并提供对电子系统的关键量子特性的直接存取。  QTM原理涉及两层原子般薄的材料相互“扭曲”或旋转。事实证明,扭转角度是控制电子行为的最关键参数:仅将其改变十分之一度,就可将材料从奇异的超导体转变为非常规的绝缘体,但这个参数在实验中也是最难控制的。  基于独特的范德华尖端,QTM可创建原始的二维异质结,这为电子隧穿进入样品提供了大量相干干涉路径。由于在针尖和样品之间增加了一个连续扫描的扭转角,这种显微镜可沿着动量空间的一条线探测电子,类似于扫描隧道显微镜沿着真实空间的一条线探测电子。  实验演示证明了针尖的室温量子相干性,研究人员还施加了较大的局域压力,观察扭曲的双层石墨烯的低能带逐渐平坦化。  研究人员称,新工具可直接将量子电子波可视化,可观察它们在材料内部表演的量子“舞蹈”,其还为科学家提供一种新“透镜”来观察和测量量子材料的性质。  如此深入地窥探量子世界,可帮助揭示关于自然的基本真相。未来,QTM将为研究人员提供前所未有的新量子界面光谱,以及发现其中量子现象的新“眼睛”。
  • 455万!东华大学电子顺磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:1639-214122240524/01项目名称:东华大学电子顺磁共振波谱仪预算金额:455.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):455.0000000 万元(人民币)采购需求:序号/ No.货物名称/Name of the goods数量/Quantity简要技术规格/Main Technical Data★ 交货期/ Delivery schedule1电子顺磁共振波谱仪1套频率范围: 8750 - 9650 MHz合同签订后240日内。/CIP Donghua University within 240 days after signing the contract.合同履行期限:合同签订后240日内本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 320万!复旦大学电子顺磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:0705-2240 02028204项目名称:复旦大学电子顺磁共振波谱仪采购预算金额:320.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):313.6000000 万元(人民币)采购需求:包件号名称数量简要技术规格备注1电子顺磁共振波谱仪1套信噪比S/N ≥3000:1(要求提供生产厂家官方网站截图作为依据并作为验收标准)。分辨率:数字化分辨率32 bit或更优。磁体分辨率≦10 mG。稳定性:磁场噪声(短时间稳定性): ≦5 mG;磁场稳定性(长时间稳定性):≦10 mG。预算金额:人民币320万元。最高限价:人民币313.6万元。合同履行期限:签订合同后10个月内。合同履行期限:签订合同后10个月内。本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 350万!同济大学电子顺磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:3109-234Z20233010 (项目编号:Z20230358)项目名称:同济大学电子顺磁共振波谱仪采购项目预算金额:350.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):350.0000000 万元(人民币)采购需求:序号产品名称数量简要技术规格1电子顺磁共振波谱仪 1套1. *可检测最小绝对自旋数≤1*10^9 spins/G线宽;2. 信噪比S/N ≥3000:1;3. 数字化分辨率32 bit;4. 磁场噪声(短时间稳定性): ≦5 mG5. 磁场稳定性(长时间稳定性):≦10 mG;(详见采购需求)合同履行期限:合同签订之日起330个工作日内完成并验收合格交付使用本项目( 不接受 )联合体投标。获取招标文件时间:2023年02月28日 至 2023年03月07日,每天上午9:00至11:00,下午13:00至16:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:中国上海市天目中路380号11楼方式:现场或邮件获取售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和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:同济大学地址:中国上海四平路1239号联系方式:段老师 86-21-659826702.采购代理机构信息名称:上海政采项目管理有限公司地址:上海市静安区天目中路380号11楼联系方式:戴小军、朱逸元 8621-620912733.项目联系方式项目联系人:戴小军、朱逸元电话:8621-62091273
  • 【自传】像差校正电镜技术先驱之Knut Urban
    p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-size: 18px " 【简介】 /span /strong /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " span style=" font-size: 18px " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/d0dc0dbb-1e74-46e2-b64b-1356a6ea1c91.jpg" title=" 图片1.png" alt=" 图片1.png" / /span strong span style=" font-size: 18px " br/ /span /strong /span /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) font-size: 18px " /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Knut Urban,德国物理学家。曾就读于斯图加特大学,并于1972年获得物理学博士学位,之后前往斯图加特的马克斯· 普朗克金属研究所。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1986年,Knut Urban被任命为德国埃尔兰根-纽伦堡大学材料性能教授,一年后,成为亚琛工业大学实验物理系主任和尤利希奥地利维也纳大学微结构研究所所长。在此期间,Knut Urban与Harald Rose和Maximilian Haider合作获得了第一个像差校正的透射电子显微镜结果,该成果于1998年发表。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随后, span style=" text-align: justify text-indent: 32px " Knut& nbsp /span Urban致力于将像差校正的透射电子显微镜应用于材料科学,尤其专注于晶格内原子的精确排列与材料物理特性之间的联系。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2004年,Knut Urban被选为厄恩斯特· 鲁斯卡电子显微镜和光谱学中心的主任之一,自2012年以来,一直是亚琛工业大学的JARA高级教授。 span style=" text-align: justify text-indent: 32px " Knut& nbsp /span Urban已获得多项荣誉,这些奖项包括美国材料研究学会的冯· 希佩尔奖,并与 span style=" text-align: justify text-indent: 32px " Harald& nbsp /span Rose和 span style=" text-align: justify text-indent: 32px " Maximilian& nbsp /span Haider共同获得了沃尔夫物理学奖,本田生态技术奖和BBVA基础科学知识前沿奖。Knut Urban还是包括美国材料研究学会,德国物理学会和日本金属与材料学会在内的多个科学机构的荣誉会员。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年,Knut Urban与Maximilian Haider、Harald Rose、Ondrej L. Krivanek一起获得了科维理纳米科学奖。科维理纳米科学奖评审委员会认为,Knut Urban为首台像差校正常规透射电子显微镜的实现做出了突出贡献。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/noimg/faf1d133-0893-47d3-88dd-7cec59b90830.gif" title=" 1.gif" alt=" 1.gif" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " 从左至右:Maximilian Haider, Knut Urban, Harald Rose, Ondrej L. Krivanek /span /p p span style=" color: rgb(127, 127, 127) " br/ /span /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong span style=" font-size: 18px " 【 span style=" text-align: justify text-indent: 32px " Knut Urban& nbsp /span 自传】 /span /strong /span strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 我在战后初期的德国斯图加特长大,这个城市因汽车工业和众多中小型工企而闻名。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 我的父亲是一名电气工程师,经营着一家小型电动机公司。在过去的几十年里,父亲的一系列研发成了公司的主要产品。在我的家里,有很多关于科学和技术的思考、阅读和讨论。除了感谢父母的关心,我还感谢他们的一种批判、开放、合作的思维方式,这对我后来的发展非常有益,尤其是在职业上。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当我还是个小学生的时候,就利用学到的技术和祖父一起建造了我的第一台光学望远镜,这台仪器连接着一台反射望远镜,可用于更进一步的观察。几年后,我成为斯图加特天文台最年轻的成员。这就是我如何从天文学进入物理学的过程。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 高中毕业后,我加入了西门子(Siemens)公司,在电气工程领域做了为期一年的学徒,这是六十年代进入大学学习物理的先决条件。这段时期对我来说很重要,通过与工人们一起学习生产和设计等电子工程技术,不仅让我获得了重要的专业知识,还增强了社交能力。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随后,我进入斯图加特技术大学(the Technical Univercity of Stuttgart)学习物理。期间,我受到博世(Bosch)公司在半导体领域工作的启发,在大学期间完成了半导体领域的实验文凭论文。在这里,我学到了很多有关低温、半导体的光学特性以及晶格缺陷如何影响半导体的光学特性等知识。这是我进入固态物理学,特别是进入晶体缺陷物理学的过程。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 我的整个职业生涯进一步决定性因素是Alfred Seeger(斯图加特大学固体物理学教授,Max Planck金属研究所所长)对我在低温下塑性变形锗光学性质的研究结果感兴趣,并帮助我完成了博士学位论文。Seeger因在晶体缺陷领域的开拓性工作而享誉国际,并且是当时最灵活变通的固态物理学家之一,他所研究的领域和所使用的实验和理论方法都是非常多样的。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Seeger向他的博士生介绍了具有挑战性的课题,并相信他们会成功。根据他的提议,我不得不跳入冷水中,为Max Planck研究所的新型高压电子显微镜搭建一个物镜台。难点在于,该平台应允许在不影响显微镜分辨率的情况下将样品冷却至液氦温度(-269℃),以便研究金属中的原子晶格缺陷。别的团队尝试了大约十年,都没有成功。用于冷却的沸腾氦的振动和低温的不稳定性破坏了光学分辨率。Seeger为我提供了在柏林的Fritz Haber研究所为Ernst Ruska进行系统设计和建造的机会。(Ruska后来因电子显微镜的研发而获得了诺贝尔奖。) /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 作为一名彻头彻尾的工程师,Ruska一开始对我这个年轻的物理学家持怀疑态度。但在Siemens和Bosch车间的工作让我为这份高要求的工作做好了准备,几个月后,我联系Ruska进行面试,腋下夹着一大捆图纸走近他时,令他印象深刻。从那时起,他就怀着极大的兴趣关注了我的工作,并向我提供了研究所的所有设施。一个有新的、独立想法的新人可以取得别人所无法接受的突破,这种情况并不少见。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 高压电子显微镜中的氦冷却物装置成为我们多年来直接在高分辨率观察下进行实验的平台。这种显微镜有一个吸引人的优点,即在高电子能量下,可以通过电子-原子位移产生原子缺陷,而在低能量下,可以在任何所需温度下观察它们的二次反应。我自己也得到了一些新的研究结果,其中最重要的就是发现了辐射引起的原子缺陷扩散(由电子缺陷相互作用引起)以及合金中旋节线有序性的证明,这是一种基于特殊晶格对称性的复杂工艺,经过多年的理论讨论,但是从未经过实验证明。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 80年代后期,我离开了Max Planck研究所,成为埃朗根大学材料科学教授。几年后,我搬到了Jü lich研究中心,担任固态科学研究所所长,并兼任亚琛工业大学实验物理教席。在此期间,我开始对准晶体这一新兴领域产生了兴趣,之后不久,Dan Shechtman因其发现获得了诺贝尔奖。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 结合低温和高温原位电子显微镜技术,我首次证明了合金中的准晶体相是由高温时非晶态自行形成(之前认为进入准晶相的唯一途径是从熔体中骤冷),并发表了论文,这篇论文成为我进入准晶体科学家“俱乐部”的“入场券”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 几年后,当偶然发现其中一张图像中的位错是一种与晶体塑性行为密切相关的晶格缺陷时,我开始对准晶体塑性感兴趣,并在这一领域工作了很多年。位错的发现非常令人兴奋,因为它出乎意料。准晶体是基于六维晶格的,要了解这些晶格缺陷的拓扑结构非常困难。同样复杂的是,在电子显微镜中对这些缺陷进行定量表征的对比理论的提出,让我们忙了很长一段时间。另外,位错的观察表明,准晶体材料一般来说很脆,可能会发生塑性变形,我们通过在高压电子显微镜下进行原位实验证明了这一点。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 80年代是固态物理学和材料科学令人振奋的年代,尤其是氧化物材料高温超导性的发现以及扫描隧道显微镜(STM)的发明。我们从Alfred Seeger那里学到的很多新固态物理学内容,以及他为我们提供的例证,伴随了我的整个职业生涯中。当时,我刚刚接管了德国国家研究中心的一个研究所,该研究所拥有合理的设备和人员资源,于是我就全身心地投入了另外两个工作组的建设,一个是STM,另一个是氧化物超导体的研究。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " STM最初是作为表面物理技术引入的,由于我对晶格缺陷感兴趣,我们建立了一个新的STM,成为第一个研究半导体中单掺杂原子以及其电场、扩散和在器件pn结中行为的团队;而先进半导体技术,则是一个非常有趣的研究。对于氧化物超导体,有两件事被证明是对我们有利的。为了实现自己的想法,我们建造了用于沉积超导薄膜及器件的设施,并使用我们最先进的电子显微镜直接检查膜沉积结果的质量并对其不断改进。我们在Josephson装置和高频性能方面突破了国际记录,我们的超导微波谐振器被用于国际通信卫星项目。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当时的电子显微镜比以往任何时候都功能强大,我们为能够在80年代末投入使用新仪器而感到自豪,它们在200 kV时的分辨率约2.4埃,300 kV时的分辨率约1.7埃,这非常出色。另一方面,它们仍未达到原子尺寸,这在包括我在内的固态物理学家看来像“圣杯”一样。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1989年9月的“DreiLä ndertagung”(奥地利、德国和瑞士的电子显微镜学会四年一次的传统会议)上,Maximilian Haider和Harald Rose告诉我,有一个项目将决定性地改变我们未来的职业生涯,当然也将改变电子显微镜的“职业生涯”,这是一个大事件。Harald Rose刚刚完成了一项新的像差校正电子显微镜物镜的理论研究,保守估计,在目前的电子技术水平下,这种物镜有可能实现。几个月后,我们同意向大众基金会提交一份联合申请。目的是在海德堡欧洲分子生物学实验室的Haider实验室研制新的半平面校正透镜(即现在的“Rose 校正透镜”),并实现将其应用到经过适当改进的商用常规透射电子显微镜(CTEM)中。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 由于在CTEM中还必须校正离轴像差,这是比较常见的情况,它自动包括扫描透射电子显微镜(STEM)的校正情况。由于该领域数十年的失败以及行业缺乏兴趣,美国资助机构决定不再资助像差校正电子光学系统的研发,因此全球相应的工作组开始解散。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 大众基金会一般不为纯仪器的研发提供资金,但我们认为我们的项目有机会获得资助。作为一个由专门研究电子光学的理论和实验物理学家以及对不同领域具有研究兴趣的材料学家组成的团队,我们能从材料科学应用的角度来证明此项目的合理性。在经过一次真正的范式改变之后,今天,现在,电子光学中的像差校正问题得到了解决,并且原子副原子材料科学研究成为了我们日常生活的一部分,且几乎不可能使自己回到科学显然没有为原子分辨电子显微镜做准备的那个年代。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在材料科学即将进入纳米技术的时代,人们非常希望能达到原子范围的尺寸。但是几十年来电子光学无法实现,校正电子透镜像差的问题实在太困难了,这打击了材料科学家认为电子光学将能够帮助他们的信心。因此,最大的问题是说服我的同事——材料学家:我们的理论更好,比之前的尝试有更大的机会能取得突破。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在这种情况下,我决定在德国以及国外的材料科学的机构中举办多次演讲,并且组织了一些专门的会议来宣传材料科学对原子电光分辨率的需求。后来,我们的提案在最终审核会议上一票险胜,获得了资助。1997年,世界上第一台经过像差校正的透射电子显微镜的分辨率显示超过了1.4aiq(200 kV),几乎是未经校正仪器分辨率的两倍,这使我们能够在锗晶体中显示原子分辨率。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 每个物理学家在大学的前几年都会学到原子世界遵守的量子物理,而这在很多方面与我们在日常生活中习惯的经典物理学有很大不同。所以如果我们想掌握原子尺寸获得的图像,还有很多东西需要学习。与外行人(直观地)看到高分辨率图像时的假设相反,原子不能被直接看到。电子对原子的电场起反应,因此需要特殊的光学操作才能获得图像。我们到底看到了什么,是我们接下来几个月的重点问题。努力最终得到了丰厚的回报,期间,仪器已移至Jü lich,在前人没有想到的特殊的新成像条件下,我们第一次成功地看到了氧化物中的氧原子。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 氧化物正在成为最重要的材料类别之一,但是,由于其低散射能力,之前电子显微镜观测不到氧及其它轻原子,现在,这种情况突然改变了,氧化物化学家们非常热情,我们也已经从事材料中氧的研究许多年了。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 通过原子像差校正电子显微镜解决的第一个重要的材料科学问题是证明了YBaCuO铜链平面中氧原子的顺序,这对高温超导理论非常重要,以前没有人能直接看到这些材料中的氧。此外,我们可以证明且测量BaTiO(和其他钙钛矿)晶格缺陷中氧原子的化学计量,从而解决了氧化物化学领域的一个长期争论。这再次证明了我们材料科学研究团队在这些领域以及电子显微对比理论方面的能力,使我们能够充分利用与电子光学同事同研发的新仪器。从一开始吸引我的是,我们发现通过将定量像差校正电子显微镜和测量与计算机中的量子物理和光学图像模拟相结合,可以测量原子位置和原子位移,且精确度比皮米计还高。这实际上是一个无法想象的维度,它相当于氢原子玻尔直径的百分之一,进入这些微小的维度意味着可以进入大量物理现象发生的领域。此外,显微镜和计算机模拟的结合为我们提供了有关所成像原子化学性质和浓度的分析信息。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2004年,我当选为德国物理学会主席,该学会是世界上历史最悠久,也是最大的物理学会,拥有超6万名会员。能够为这个协会服务,我一直感到特别的荣幸。该学会有很多非常文明的会长,是值得我们钦佩的人物,但是他们对物理学发展的巨大贡献却是我们所无法超越的。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 科学领域是国际性的,能够遇见各国志同道合的人并跨越国界进行合作,是我的荣幸,我和许多同事也成为了一生挚友。以上这段简短的叙述是我整个科学生涯的摘录,没有提到我在法国巴黎附近的Saclay研究中心,在日本仙台东北大学担任客座教授,以及在中国的学校(清华大学和西安交通大学)多年的工作经历。 /p p br/ /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 延伸阅读: /strong /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200608/540683.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【自传】像差校正电镜技术先驱之Maximilian Haider /span /a /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201104/563818.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【自传】像差校正电镜技术先驱之Harald Rose /span /a /p p a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201112/564599.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【自传】像差校正电镜技术先驱之Ondrej L. Krivanek /span /a /p p br/ /p
  • 德国美嘉特电子顺磁共振波谱仪EPR样机培训—同济大学站
    德国美嘉特电子顺磁共振波谱仪EPR样机培训—同济大学站精彩回顾2018年6月29 日,德国美嘉特电子顺磁共振波谱仪MS5000 EPR样机培训在同济大学环境学院举办。上午,德国美嘉特中国独家代理-锘海生物科学仪器的工程师,就MS5000 EPR的原理、配件、耗材、软件操作及前沿应用案列等内容进行详细讲解。下午,工程师成海丽进行样机的实际操作培训,以此让每一位老师和同学都能够学会使用MS5000 EPR。 德国美嘉特电子顺磁共振波谱仪介绍电子顺磁(自旋)共振波谱仪(EPR/ESR)是唯一可以直接检测自由基的设备,其灵敏度远高于NMR(核磁共振)或光学化学分析技术,应用范围包括环境、化学、材料、生命科学、地质、辐照剂量学、食品及石油化工等领域,可用于研究自由基、过渡金属离子氧化态、配位化合物结构、化学反应动力学、催化反应机理、大气颗粒物(PM2.5)、污水处理中自由基、固体废弃物中持久性自由基EPFRs、材料缺陷、掺杂、酶活性、酶和蛋白质结构、辐射剂量、地质测年等。德国美嘉特电子顺磁共振波谱仪在实验过程中无需对样品进行复杂处理,即可进行快速准确测试。通过对EPR谱图的分析,从而得到物质的分子结构和状态等信息,可用于自由基的定性及定量分析。德国美嘉特电子顺磁共振波谱仪产品特点锘海生物代理的德国美嘉特电子自旋(顺磁)共振波谱仪EPR/ESR,型号有MS5000、MS5000X,是性价比最高的便携式台式波谱仪。来自德国美嘉特的桌上型波谱仪,具备新一代波谱仪简便易用的特点,无需特殊的知识背景即可熟练操作。该仪器外形小巧,性能可媲美大型ESR,在专业性和易用性上做了最完美的权衡。 EPR在环境领域的应用污水处理流通在线检测系统电子顺磁共振波谱仪EPR搭载流通池,可进行原位自由基检测,实时监控污水处理过程中自由基的产生及猝灭情况。EPR在环境领域的应用案例自由基反应机理;高级氧化还原反应的机理研究;TiO2光催化产生的电子空穴检测;放电等离子体处理污水过程中产生的自由基检测;芬顿反应;化学反应动力学监控;大气颗粒物(PM2.5)反应机制;环境中持久性自由基(EPFRs)等。 EPR应用于光催化机理研究 EPR应用于电化学高级氧化工艺 Photocatalytic water-splitting using TiO2 Electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) EPR应用于环境中持久性自由基EPFRs 检测 EPR应用于芬顿反应中产生的羟基自由基检测Environmentally persistent free radicals (EPFRs) Hydroxyl radicals (OH) in Fenton reaction
  • 国仪量子承办!2021年电子顺磁共振波谱高级学术研讨班圆满结束
    7月22日-31日,由中国科学院微观磁共振重点实验室和中国科学技术大学主办,国仪量子和中国科学院磁共振技术联盟协办的2021年夏季(第六期)电子顺磁共振波谱高级学术研讨班成功举行,来自全国各地30多所高校、科研院所和企事业单位的专家学者们参加了学习和研讨。作为波谱学的重要分支,电子自旋的直接表征工具,顺磁共振波谱学具有不可替代的重要作用。近年来,我国电子顺磁共振波谱学在物理、化学、材料科学、生命科学、医学和环境科学等研究领域取得许多瞩目最新研究成果,并保持着良好的发展势头。一如既往,本届研讨班由国内电子顺磁共振领域知名专家苏吉虎老师进行授课。苏吉虎老师是中国科学技术大学教授、博士生导师,主要从事电子顺磁共振在物理、生物、化学等领域的应用研究,并作为主要负责人,连续组织了2011-2020年的《全国电子顺磁共振波谱学学术研讨会》年度会议,具备丰富的教学经验。“电子顺磁共振波谱技术(以下简称EPR)是一个相对成熟的方法,这种方法曾经在国内得到比较好的发展,但改革开放以后因为各种原因造成了国内人才、学术交流等方面的断层,也导致了国内在这个领域的基础知识不够扎实,人才缺失等情况,因此开展该领域的学术交流及授课的工作也相对而言比较困难,不过目前这种现象已经得到了很大的改善。”苏吉虎表示,2010年以后,在中国科大的支持下,已连续举办了多年的学术会议,将这个领域带入一个新的高潮,经过10多年努力,国内电子顺磁共振波谱技术在应用、人才培养、学术交流、科研成果等方面都得到很大的提升,希望可以再经过10年的努力,通过学术会议、开设课程、人才培养、结合仪器的开发和推广,将该领域向前更推进一步!本次研讨课程内容包含EPR的基本原理、大量详实的实验范例、EPR谱图解析和模拟等,涵盖物理、化学、材料、生命科学和医学等学科,如过渡金属配合物的结构解析、化学合成、原位催化、高分子、磁性材料、自由基化学、自由基生物学和毒理学、自旋标记和俘获、生物催化等。研讨会期间,学员们除了学习最专业的EPR知识,还参观了国仪量子科学仪器应用中心,学习并操作国仪量子电子顺磁共振波谱仪。这种实践加理论的教学方式让学员们更加直观地感受到EPR技术的魅力,在课程结束后纷纷表示本次学习收获满满,期望能够为日后研究的开展提供指导意义。许多学员表示感受到了课程难度的同时,也推翻了之前错误的认知,有了许多新的设想,同时也对国产电子顺磁共振波谱仪发展之迅速由衷地赞叹。还有许多学员对此次国仪量子组织安排的会议服务感到非常暖心,让学员们找到了“回家”的感觉。 下面小编带您走入电子顺磁共振波谱高级学术研讨班课堂,一起来听听苏吉虎老师和学员们的感受吧!
  • 310万!东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购
    项目编号:JSHC-2022050232C1项目名称:东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购预算金额:310.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):310.0000000 万元(人民币)采购需求:东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪1套,主要技术要求如下:信噪比:S/N ≧ 1000:1微波工作频率:X波段9.5英寸磁体- 最大磁场强度≧13000 G- 双轭磁体的空气狭缝≧62mm - 适合于变温单元。合同履行期限:详见采购文件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 310万!东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购
    项目编号:JSHC-2022050232C1项目名称:东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购预算金额:310.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):310.0000000 万元(人民币)采购需求:东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪1套,主要技术要求如下:信噪比:S/N ≧ 1000:1微波工作频率:X波段9.5英寸磁体- 最大磁场强度≧13000 G- 双轭磁体的空气狭缝≧62mm - 适合于变温单元。合同履行期限:详见采购文件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 国内首台脉冲式电子顺磁共振波谱仪在合肥高新区发布!
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 近日,国仪量子(合肥)技术有限公司在合肥高新区召开发布会,宣布国内首台脉冲式电子顺磁共振波谱仪诞生。该产品具有自主知识产权、填补国内空白,在微波脉冲产生、高精度时序控制器、任意波形发生器、探头设计等核心技术上达到国际领先水平,并在科研和产业等方面具有广泛应用前景。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 电子顺磁共振是当代重要的物质科学研究手段。对于自旋标记的生物分子样品,可通过顺磁共振技术获取分子的动力学、结构等重要信息。这些信息主要源于电子自旋的精细和超精细结构,它们均可以从顺磁共振谱中提取。国仪量子发布的国内首台脉冲式电子顺磁共振波谱仪,具有国际领先的微波脉冲产生技术,原创性的复杂脉冲调制功能,可实现多种复杂的脉冲实验,能产生500瓦高功率、高相位稳定性的微波脉冲,微波脉冲的时间分辨率为50皮秒。该产品具有个性化、可定制、易扩展、高集成度、高稳定性等特性,且具有灵活的波形产生和数据处理方式。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 科学仪器装置,被誉为“国之重器”。国仪量子源于中科大中科院微观磁共振重点实验室,是一家以量子精密测量为核心技术的高新技术企业,今年已获批国家重点研发计划“重大科学仪器设备开发”重点专项。该公司专注大型科学仪器平台的研制开发,发展全球领先的量子精密测量技术,瞄准突破极限指标的仪器,为各行各业物质科学研究提供尖端科学装置平台。 /p
  • 300万!华南理工大学电子顺磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:0724-2231Z3835090项目名称:华南理工大学电子顺磁共振波谱仪采购项目预算金额:300.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):300.0000000 万元(人民币)采购需求:标的名称数量(单位)简要技术需求或服务要求最高限价电子顺磁共振波谱仪1台具体详见采购需求人民币300.00万元1.本项目只允许采购本国产品。具体详见采购需求。2.本项目采购标的所属行业为:工业。(注:该行业划型标准为:从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中,从业人员300人及以上,且营业收入2000万元及以上的为中型企业;从业人员20人及以上,且营业收入300万元及以上的为小型企业; 从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。)合同履行期限:在合同签订后60天内完成供货、安装和调试并交付用户单位使用本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 2022年夏季(第七期)电子顺磁共振波谱高级研讨班第二轮通知
    由中国科学技术大学、中国科学院微观磁共振重点实验室、中国科学院自主研制科学仪器应用示范中心联合主办的2022年夏季(第七期)电子顺磁共振波谱高级研讨班将于2022年7月22日-31日在合肥举行。本期研讨班将由国仪量子(合肥)技术有限公司、中国科学院磁共振技术联盟、《波谱学杂志》协办,同仁化学提供支持,为参会学员带来全方位的升级体验。2021年第六期电子顺磁共振波谱高级研讨班合影作为波谱学的重要分支,电子自旋的直接表征工具,顺磁共振波谱学具有不可替代的重要作用。近年来,我国电子顺磁共振波谱学(Electron Paramagnetic Resonance,EPR)在物理、化学、材料科学、生命科学、医学和环境科学等研究领域取得了许多令人瞩目的研究成果,并保持着良好的发展势头。为培养国内电子顺磁共振领域的专业后备人才,中国科学技术大学、中国科学院微观磁共振重点实验室已成功举办了6届电子顺磁共振波谱高级研讨班,吸引了众多国内相关领域的专家学者参加。2021年研讨班现场权威专家!全新教材!现场解谱!一如既往,本期研讨班将由国内电子顺磁共振领域知名专家苏吉虎教授进行授课,苏老师将根据最新的教材《电子顺磁共振波谱——原理与应用》,对课程进行优化升级,与学员们进行针对性研讨交流。同时,每位参会学员可携带一份样品,使用国仪量子的EPR谱仪进行测试,并接受苏吉虎老师面对面的指导解谱。扫码购买本书将作为研讨班教材,请有意参会的学员详细研读本书。研讨班日程安排017月22日14:00-20:00报到,领取学习资料,Matlab安装及兼容性检查等027月23日开班仪式引言,谱仪的原理、结构、操作,学习各种EPR数据处理和模拟软件g张量范例:根据未成对电子所占据的轨道,分成s、p、d、f四类,如p中心过氧自由基或者有机自由基、3d/4d过渡金属子EPR等参观和使用国仪EPR波谱仪037月24日A张量范例:自由基、配合物、化学配位等分析,生物和有机合成中的自由基跟踪,化学反应中的磁性同位素效应047月25日全天:个性化学习和讨论,或参观国仪量子科学仪器应用中心、学习操作国仪EPR波谱仪057月26日D、J等与磁性有关的张量范例:应用EPR研究磁性材料的电子结构,无机顺磁中心与有机自由基间的磁性相互作用,光合作用原初电子传递067月27日连续波模式具体操作及注意事项测试参数的优化脉冲EPR基本概念和主要应用077月28日上午:脉冲EPR基本概念和主要应用下午:个性化学习和讨论087月29日脉冲EPR基本概念和主要应用范例:光合作用水裂解机理,利用电子-电子双共振(DEER)技术测量自旋间距,光学探测和单分子磁共振097月30日学习和操作国仪EPR波谱仪如X波段和W波段脉冲EPR的应用,DEER、ENDOR等实验107月31日参观;培训结束,学员返程(准确课表以会议手册为准)研讨班时间地点时间:2022年7月22-31日,7月22日报到,7月31日下午培训结束,学员返程; 课时安排:上午8:30-12:00,下午14:30-18:30;报到/学习地点:合肥市高新区云飞路创新产业园一期格林豪泰动漫产业园酒店;住宿:格林豪泰动漫产业园酒店及附近酒店(可自行选择);本次研讨会收取注册费3500元,用于支付会务、资料、场地等费用。学习期间,与会人员的往返交通、食宿等需自理。请扫描下方二维码或点击文章底部“阅读原文”进行报名;截止时间:2022年7月15日上午8:00。
  • 第九届全国电子顺磁共振波谱学学术研讨会圆满举办
    华中科技大学第九届全国电子顺磁共振波谱学学术研讨会于2019年11月8-11日在华中科技大学主校区国际交流中心圆满举办,国仪量子作为本次会议的赞助方为会议的成功举办提供了大力的支持,会议期间还宣布了国仪量子将承办2020年夏季(第六期)电子顺磁共振波谱高级研讨班。EPR会议主办方代表致辞本届EPR会议由华中科技大学和中国科学技术大学联合举办。自2011年起,每年召开一届的全国电子顺磁共振波谱学学术研讨会,在各位领导、专家和社会各界的积极支持下,取得了丰硕的成果,与会人员的高水平学术报告不断涌现,从不同角度反映了当前电子顺磁共振波谱学的蓬勃发展和强劲需求,极大地促进了相关研究领域与学科的发展。参会人员合影纪念会议概要大会报告现场本届EPR会议于11月9日上午在华中科技大学国际交流中心(八号楼三楼报告厅)开幕,主办方代表致开幕辞后,来自中国科学技术大学的荣星老师作了题为《固态自旋量子控制研究实验进展》的报告,美国新墨西哥大学的刘克建老师作了题为《Application of ESR inbiomedical research: opportunities and challenges》的报告,高水平的大会报告受到与会专家老师的热烈关注。会议颁奖现场此后三天的会议里,分别举行了谱仪研制进展、《顺磁共振发展基金》2019年度专题、EPR在化学生物技术创新等领域的研究进展、EPR的拓展应用等专题报告会议。会议期间还颁发了《顺磁共振基金》“贡献奖”、“优秀青年奖”以及EPR会议优秀墙报奖。杜江峰院士会议期间,杜江峰院士宣布了2020年第十届全国电子顺磁共振波谱学学术研讨会将与“12th Asia-Pacific EPR/ESR Symposium 2020”合办。国仪量子将作为赞助方对明年的会议提供全方位的支持。EPR会议&国仪量子茶歇期间国仪量子营销总监介绍EPR谱仪8号晚,国仪量子参会代表跟随主办方参观了国家脉冲强磁场中心,9日晚国仪量子在华中科技大学国际交流中心瑜园餐厅为参会人员举办了晚宴,晚宴中,国仪量子的应用科学家为大家做了以电子顺磁共振谱仪EPR100为代表的仪器研发和应用进展的相关报告。晚宴现场晚宴报告中,国仪量子的电子顺磁共振谱仪EPR100和EPR200受到参会嘉宾的热切关注。国仪量子基于多年对顺磁共振技术和客户需求的深刻理解,为客户提供业界领先的电子顺磁测试解决方案。其中EPR100是公司推出的国内首台商用X波段脉冲式电子顺磁共振谱仪,具有科研级的连续波和脉冲EPR测量功能。EPR高级研讨班&国仪量子苏老师与大家交流中11日上午,来自中国科学技术大学中科院微观磁共振重点实验室的苏吉虎老师在华中科技大学国际交流中心一号楼会议室,主讲了“自旋捕获专题学习”的培训课,精彩的培训课受到了现场师生的热烈欢迎。第五期研讨班合影会议期间,宣布了2020年7月16日-26日(暂定)将在无锡量子感知研究所举办2020年夏季(第六期)电子顺磁共振波谱高级研讨班。届时将由国内电子顺磁共振领域知名专家苏吉虎老师进行授课,研讨内容为EPR的基本原理、大量详实的实验范例、EPR谱图解析和模拟等,涵盖物理、化学、材料、生命科学和医学等学科,如过渡金属配合物的结构解析、化学合成、原位催化、高分子、磁性材料、自由基化学、自由基生物学和毒理学、自旋标记和俘获、生物催化、辐射医学等。脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100我们诚挚邀请各单位科研人员和研究生参加2020年夏天的培训和研讨,学习期间,可自由操作由国仪量子所提供的EPR100谱仪,也可以携带样品前来测试。2020年夏天,我们期待在无锡量子感知研究所与您不见不散。
  • 【自传】像差校正电镜技术先驱之Maximilian Haider
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 日前,2020年度科维理奖(Kavli Prize)揭晓,本年度科维理天体物理奖、纳米科学奖和神经科学奖,三个奖项分别授予七位科学家,以表彰他们在天体物理学、纳米科学和神经科学领域作出的杰出成就。 a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20200602/540174.shtml" target=" _self" style=" text-decoration: underline " 其中,纳米科学奖授予了对像差校正电镜技术的发展做出巨大贡献的四位欧洲科学家:Maximilian Haider、Knut Urban、Harald Rose和Ondrej L. Krivanek。 /a /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/b9d1f53f-de22-4e55-bddf-c0c01576d0ad.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Maximilian Haider,德国CEOS GmbH公司联合创始人 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 作为科维理奖的获奖人之一,Maximilian Haider是奥地利的物理学家。在基尔大学获得学位后,他移居达姆施塔特(Darmstadt)攻读博士学位,并于1987年获得博士学位。仅仅两年后,他加入了海德堡欧洲分子生物学实验室(EMBL),在那里从事了博士学位的实验工作,成为物理仪器计划的组长,直到现在。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 他的研究兴趣集中在开发提高透射电子显微镜分辨率的方法上。在EMBL任职期间,他根据Harald Rose的理论工作开发了透镜系统原型,并开始与Rose和Knut Urban合作,拍摄了第一张经晶格校正的原子结构的TEM图像,成果于1998年发表。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Haider于1996年在海德堡联合创立了CEOS GmbH公司,其目的是商业化生产像差校正器。他仍然是该公司的高级顾问,自2008年以来,他还是卡尔斯鲁厄工业大学的名誉物理学教授。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 他的工作获得了许多奖项,包括与Rose和Urban共同获得的Wolf奖和BBVA基础科学知识前沿奖,他还是英国皇家显微镜学会的荣誉院士。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【自传】 /span /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1950年,我出生于奥地利一个历史悠久的小镇,我的父亲Maximilian Haider和母亲Anna Haider在那里经营着一家父亲从爷爷手里接管的制表店,我的长兄此时已经步入了自己的人生轨道,成为了制表师。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 260px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/e2d16dd2-a64c-4f1a-8242-d945013d069f.jpg" title=" 1960年,10岁的我在小学读书.png" alt=" 1960年,10岁的我在小学读书.png" width=" 300" height=" 260" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 1960年,10岁的我在小学读书 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为了扩大业务,我在童年时期,就被早早的认为应该成为一个眼镜师。因此,在14岁的时候,我开始在奥地利林茨做眼镜师学徒。 /span /p p style=" text-align:center" span style=" text-align: justify text-indent: 2em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/edd1ed71-dcc3-45ac-9096-2bfcb6511b50.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" / /span /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: center " strong 在奥地利林茨当学徒时(我是右边的最后一个人) /strong /p p style=" text-indent: 0em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 第一次眼镜师认证考试后,我意识到自己并不喜欢作为眼镜师的一生。因此,在接下来的几年中,我通过了几次考试,上了大学,并在我26岁的时候,开始在基尔大学和德国达姆施塔特工业大学学习物理。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为了毕业论文,我联系了在理论粒子光学领域做研究的Harald Rose团队。当我还是一名眼镜师的时候就知道了电子光学中常见的像差,那时进行的像差校正项目更是深深的吸引住了我。我的任务是开发一种用于像差校正器的新型十二极元件,利用该元件生成所需的强四极和八极场。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在达姆施塔特工业大学应用物理研究所,由Otto Scherzer和Harald Rose领导的两个小组正在进行一项长期计划,即利用四极、八极杆校正系统装置校正传统TEM的Cs和Cc像差。这种校正器的开发是在七十年代末,是像差校正的最新技术,但是无法证明这确实能提高分辨率。由于自制瞬变电磁法的不稳定性失败了,而不是由于像差的限制。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 因最后一位能够使用该仪器的科学家已离开本行业,所以在完成毕业论文之前,我必须学习如何操作复杂的仪器(最早的功能像差校正TEM):要控制大量电源的同时,还必须保持各种镜头的机械调节器稳定,整个系统的校准必须在没有计算机或CCD摄像机帮助的情况下手动进行。最后,该项目成功地证明了可以补偿Cs和Cc这两个像差,但未能显示出分辨率的提高。不过,该项目使我确信像差校正在未来可以提高分辨率,同时我也很清楚,人们应该只用足够的钱来购买最先进的TEM并首先对其进行研究以确保分辨率受到像差限制,否则,将会再次遇到相同的问题。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 299px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/eda0c272-eb6f-4790-9848-283409802f2c.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 450" height=" 299" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 1984年,我与Joachim Zach一起参加布达佩斯欧洲会议 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 取得文凭后,我继续在Rose小组工作,计划对现有的像差校正TEM进行改进。不幸的是,德国研究基金会(DFG)的资助提案被拒绝了,因为Harald Rose是一名理论家,而他申请的项目是一项具有实验挑战性的任务。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 此后不久,达姆施塔特像差校正项目的第二位“父亲”Otto Scherzer去世,项目也无法获得资金。因此,我在海德堡的欧洲分子生物学实验室(EMBL)任职,开发用于STEM的电子光谱仪。对于这种设备,像差的补偿也是必不可少的。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1987年,随着针对专用STEM的高色散电子光谱仪的成功开发,以及与Rose小组的密切合作,我获得了博士学位。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 300px height: 367px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/2b221dc1-8442-4339-9aba-14d2a2db5ba4.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 300" height=" 367" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 1987年,我带着小女儿参加博士庆典 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 之后,我继续将现有的两个专用STEM用于TEM,因为实现像差校正系统来提高可用分辨率的想法并没有让我失望。然而,在全球范围内,电子光学在当时的物理学中失去了吸引力。emeriti被来自其他领域的科学家代替后,几个小组不得不关闭。同样,因为全球的几个像差校正项目都失败了,各资助机构也失去了兴趣,并且人们普遍认为,高分辨率电子显微镜(EM)的像差校正行不通,并且是“不可想象的”,尤其是对于商业仪器而言。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 唯一可行的选择似乎是通过增加加速电压来减小用于物体成像的电子波长。因此,仪器体积变大,价格也更昂贵了:仪器已经非常先进,材料科学领域的高分辨率证明可以达到300kV、400 kV甚至1.2 MV;分辨率的确可以提高,然而,在TEM中观察到的物体的光束损伤大大增加。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 虽然电子光学领域的工作并不受欢迎,但我不能忘记我长期以来的想法,即扫除达到亚埃分辨率道路上最大的障碍。在生物领域里,除了一些习惯使用SEM检查完整细胞的细胞生物学家之外,几乎没有人对我的这个想法感兴趣。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 然而,在一些内部资金和与半导体公司ICT(慕尼黑)的合作下,我们能够开始在EMBL内开发像差校正SEM。Rose团队的研究生Joachim Zach提出了一种像差校正SEM色谱柱的理论,该色谱柱的分辨率应从5-6 nm降低到1-2 nm。基于此,我们与ICT合作,包括在EMBL工作了两年的ICT科学家Stefan Lanio,设计并构造了一个像差校正器。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在为SEM构造像差校正器的这段时间内,Arthur Jones退休了,我成为小组负责人,Joachim Zach加入了团队,并继续我们的研发。因为没有钱买现代的高分辨率扫描电镜,我们利用使用过的SEM,安装了带有肖特基发射器的新型电子枪。该电子枪具有更高的亮度和更小的能量宽度。我们的像差校正系统由四个复合的静电和磁多极(十二极)元件组成。该系统允许激发所有需要的四极场来调整校正器内的象散射线路径,并使线焦点位于元素2和3的中心,在这一点上,我们通过激发强的、几乎完全平衡的静电和磁性四极场来补偿色差。在这些元件上,我们还能够通过激发强八极杆场来补偿两部分的球差,球差的第三部分由元素1和4上的附加八极杆场补偿。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1995年,我们终于能够证明物镜的色差和球面像差得到了完全补偿,并且在1 keV的加速能量下,分辨率从5.8 nm降低到了1.8 nm。这是有史以来第一次通过四极八极杆校正器提高分辨率。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/55af1aa6-e8b4-4aff-873c-09418f1763f1.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 但是很明显,我们的SEM校正系统是为极低的能量设计的。TEMs的解决方案,即当电子通过一个薄物体时,使用更高的能量来产生主要的单次散射事件,仍有待发现。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在1990年代初,用于高分辨率TEM和STEM的新型电子源(场发射源)在市场上可以买到。这些电子发射器具有较高的亮度和较小的一次能量宽度等优点,这与1980年代和Harald Rose进行的多次讨论中提出的想法相吻合:通过仅将系统集中在球差补偿上,可以降低像差校正器的复杂性,如果能将一次能量宽度保持在1ev以下,并且用能量约为200kev的电子对物体成像,就能将色差引起的对比度降低降到最低。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 早在1981年,Harald Rose提出了一种用于STEM的六极校正器,该校正器仅能补偿球差。他认为该校正器对于形成探针的电子束已经足够,因为它不允许TEM需要任何视野。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1989年,在萨尔茨堡举行的显微镜会议是我们开发经Cs校正的TEM起点,此后由大众基金会资助:MPI斯图加特新订购的1.2 MeV TEM展示引发了一种方法的讨论,它能够提高TEM在材料科学中的分辨能,但是成本较高。Knut Urban是Forschungszentrum Julich的一名材料科学家,他迫切需要高分辨率的仪器,电子光学理论家Harald Rose和我讨论了为一个更便宜、具有更好分辨率和更少光束损伤项目筹集资金的可能性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1989年底,Rose扩展了STEM校正器概念,并提出了一种在物镜后面带有附加传输系统的六极校正器,以实现可接受的视野并将其应用于TEM中。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1990年,他在《Optik》杂志上发表自己的想法,作为“球形校正半平面中压透射电子显微镜的概述”。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 与此同时,我们三个人继续讨论如何实现提出的校准器,1990年底,我们最终确定了大众基金会的拨款提案。在提交之前,我需要总干事的许可才能在EMBL内执行该项目——毕竟是分子生物学实验室,而不是物理研究所。但是由于所有的资助都是外部的,而且技术是前瞻性的,该仪器以后可以用于EMBL的结构研究,项目得到了许可。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1991年夏天,这项建议预先获得接受,并将五年里分了两个项目:第一部分的任务是在最先进的TEM获得资金之前,对概念进行验证;1992年1月,我们开始了六极校正器得研制。因此,我们的两个像差校正项目并排运行:SEM项目旨在校正1.5 kV至0.5 kV之间的色差和球差,而TEM项目旨在消除80 kV至200 kV的球差。 span style=" text-indent: 2em " 对于SEM项目,必须采用四极/八极校正器设计,而对于TEM项目,则要开发新的六极校正器。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 在1994年夏季的巴黎国际会议上,证明了遵循Harald Rose概述的六极校正器的原理。这为新TEM的筹资铺平了道路。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1995年,仪器安装完毕,开始安装六极校正器。早在1995年底,Joachim Zach即可通过SEM像差校正器将分辨率从5.6 nm降低到1.8 nm。然而,与此同时,新的EMBL主任停止了物理仪器项目,这意味着我们组的所有合同,包括我自己的合同,将在1996年7月终止。看起来,我们已经快没有时间进行突破了。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 因此,我们与时间的竞赛开始了。1996年夏天,我们能够在TEM中显示六极校正器对球差的补偿。但是,由于物镜中附加镜头的水冷引起的不稳定性,无法证明分辨率的提高。我获得了大众基金会一个为期一年的项目资金,并且在没有EMBL额外资金的情况下获得了可用空间进行此扩展的许可。1996年秋,我们设法摆脱了一些不稳定因素,但在1997春,在物镜区域仍然很明显地存在一种不稳定因素。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 接下来的几个月是非常戏剧性的。我知道我们必须关闭TEM并将显微镜在7月底转移到Jü lich。5月,我决定在物镜下设计一个新的强透镜,以减少光束直径周围的不稳定区域。我们在6月份的时候就可以使用这种新镜片,但是在开启新镜片后的第一次测试中仍然显示出已知的不稳定性。然而,几个小时后,在午夜时分,我们突然获得了分辨率从最初的0.24 nm下降到0.12 nm的图像! /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1997年6月底,项目圆满完成。我们拍摄了一些照片用于会议演示,1997年7月,第一个经过校正的像差TEM被送到了位于Julich的Knut Urban实验室。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 没有以下两个先决条件我们是不可能实现这一重大飞跃的。首先,在1996年夏季,当EMBL很显然无法实现进一步的发展时,我们在海德堡成立了校正电子光学系统(CEOS)公司。在很短的时间内,通过专门设计的中间镜头来消除不稳定性的策略,只有在CEOS一名员工的帮助下才可行,他把新镜头的设计和建造作为自己的首要任务。其次,在该项目的最后一年中,我从Rose小组聘请了Stephan Uhlemann,他在博士期间已经研究了六极校正器的理论,以开发一种对准策略。,实践证明,该方法对于使校正器和整个仪器都处于良好对准状态非常有用。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 为什么CEOS公司成立于1996年? 就在第一个SEM校正器完成时,我们收到了日本JEOL公司的要求,用于开发用于晶圆检查工具的SEM校正器。为了执行此任务,我说服Joachim Zach(30%)共同创立了我们公司的CEOS。另外还有Harald Rose(5%)和我所在集团的前电子工程师Peter Raynor(5%)。公司成立后,我们开始与JEOL合作,并为他们的检测工具开发了第一个商用像差校正器。Harald Rose和Peter Raynor仅充当股东,而我和Joachim Zach共同管理,并在只增加三名员工的情况下创建了这家公司。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 用于高分辨率TEM的新型六极校正器的展示引起了很多关注:实验室开始筹集资金,几家公司与我们进行了谈判,以确保获得这项新技术并出售包括新型校正器在内的仪器,德国研究基金会发起了一项为各种机构的新仪器提供资金的计划。越来越多的活动使得CEOS有必要在海德堡寻找新的办公地点,因此我们用私人资金投资建造了一座可以容纳四个单独实验室的新楼,为我们的客户——EM制造商Zeiss、Hitachi、JEOL和Philips/FEI。在2003年,我们已与四家公司达成了合作协议。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2000年,当新的像差校正系统很显然取得了成功,受到材料科学界的广泛认可和赞赏时,美国能源部开始讨论进一步开发300 kV的超高分辨率TEM,在TEM和STEM中均达到50 pm的分辨率,不仅要求TEM补偿球面色差,还要补偿色差。 span style=" text-indent: 2em " 随后,TEAM项目(透射电子像差校正显微镜)于2005年启动,且要在2008年夏季完成。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 2008年4月,在Argonne的DOE实验室安装了TEM原型机,并在Oak Ridge安装了经过Cs校正的STEM之后,我们终于设法将整个双校正300 kV仪器运送到NCEM/Berkeley。对于STEM,我们开发了先进的六极校正器,甚至可以补偿五阶极限像差,并显示50 pm的分辨率。但是,对于Cc / Cs校正器,我们发现在200 kV时分辨率为55 pm,在300 kV时分辨率仅为65 pm,尽管在300 kV时较短的波长有望显示出更好的结果。即使接受了像差校正的TEM,我们也没有放弃调查在300kV和200kV时失去相干性的原因。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 直到2013年,我们才能够通过计算和实验工作(主要是Stephan Uhlemann)来解释降低分辨率的原因。由于校正器内电子束的直径较大,因此任何金属中的自由电子均会通过相关作用产生小的电子电流,其较小的磁场会产生磁噪声。由于四极场的强度有限,需要较大的束径才能产生足够的聚焦功率。为了解决磁噪声的问题,我们为Julich升级了TEAM的现有副本,从而将200kv和300kv的分辨率提高到50pm。 /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当我们刚刚完成TEAM项目时,乌尔姆大学的Ute Kaiser要求进行一个联合项目,以开发专用的低压(20kV至80kV最高)像差校正器。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 亚秒级低压电子显微镜(SALVE)项目是与蔡司(Zeiss)的联合项目,该项目由德国联邦政府和DFG和巴登-符腾堡州共同资助。然而,2013年,蔡司停止了TEM业务,并与FEI找到了一个新的基础仪器项目合作伙伴。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 311px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/6719a238-98b8-47c9-b5de-1bc2ec386768.jpg" title=" 6.png" alt=" 6.png" width=" 450" height=" 311" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 我和Christa Charlotte在夏威夷 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 我们利用蔡司回酬谈判和与FEI达成新协议之间的时间来修改现有的SALVE校正器并针对磁噪声进行优化。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " SALVE项目于2016年完成,具有低能耗实现分辨率的新里程碑。例如,即使在40keV能量下,也能达到亚埃分辨率,尽管在这种能量下电子的波长要比200kV时大得多。作为实现分辨率的品质因数,采用了用于成像电子的波长:在具有挑战性的TEAM项目中,目标是达到20倍波长的分辨率。我们为SALVE项目设定了相同的目标,设法获得了20到80kV之间波长约15倍的分辨率,超过了TEAM项目的结果。与具有100倍波长分辨率的未校正TEM相比,提高了近7倍。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 除了这些具有挑战性的研发项目外,我们还必须为多家公司组织Cs校正器的生产。因此,在2005年TEAM项目启动时,我们改变了与FEI在TEM和STEM方面的合作,并准许他们根据我们的技术生产六极Cs校正器。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/cf9f8aa9-53b9-45c8-81e3-fd7c7cb481e6.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " strong 2005年,和Joachim Frank在瑞士达沃斯举行的EM会议上 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 多年来,CEOS公司不断发展壮大,从1996年5个人组成的团队发展成为如今拥有近50名员工的企业。由于与达姆施塔特的Roses团队的密切互动,我们认识了他的博士生,并且可以聘用一些。最后,我们聚集了Rose的前7名博士生,他们都对电子光学非常了解。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 我们必须将Heidelberg公司的办公场所扩展三倍,到2019年底,全球共安装了约900台基于CEOS技术的六极校正器,约占像差校正电子显微镜全球市场的90%。 br/ /p p style=" text-align: center " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 295px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/a7666669-5faf-4411-854c-27463941b80f.jpg" title=" 7.png" alt=" 7.png" width=" 450" height=" 295" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 一群曾经在CEOS公司工作的H.Rose的学生在大楼前庆祝10周年 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 当我从眼镜师转为物理学家时,妻子Brigitte在1988年被诊断出患有癌症,我的生活发生了巨大变化。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1989年,我们从达姆施塔特搬到海德堡附近的一个村庄,住在离我当时工作的EMBL更近的地方。妻子于1990年去世,同年,Harald Rose、Knut Urban和我建立了经Cs校正的联合TEM项目,并且正为该项目筹集资金。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 随着Brigitte病情的发展,她碰巧遇到正在休产假的新教牧师Christa Charlotte,她的孩子与我的两个孩子的年龄相近。在接下来的几个月中,Christa Charlotte承担起了对我妻子精神上的照顾,Brigitte去世后,作为单亲妈妈的她很支持我。我们坠入了爱河,于1995年建立了一个共同的家庭,并在2000年幸福地结婚。我感到非常荣幸,感谢我的第二任妻子和所有的孩子,我的生活经历了这种积极的变化。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 299px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/88d5d50c-2606-4318-8bc5-dd5f5d8697bc.jpg" title=" 8.png" alt=" 8.png" width=" 450" height=" 299" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 2008年,我与K.Urban和H.Rose在本田奖庆祝活动后的合影 /strong /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 450px height: 423px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202006/uepic/684f5c59-1526-4dfc-82dd-a8b926dcb504.jpg" title=" 9.png" alt=" 9.png" width=" 450" height=" 423" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong 与H.Rose一起参加海德堡大学生日研讨会 /strong /p p & nbsp /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 延伸阅读: /strong /p p style=" text-align: left text-indent: 0em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201104/563818.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " 【自传】像差校正电镜技术先驱之Harald Rose /a /span /p p style=" text-align: left text-indent: 0em " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201112/564599.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【自传】像差校正电镜技术先驱之Ondrej L. Krivanek /span /a /p p style=" text-indent: 0em text-align: left " a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20201204/566735.shtml" target=" _self" style=" color: rgb(0, 112, 192) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 【自传】像差校正电镜技术先驱之Knut Urban /span /a /p p br/ /p
  • 853万!山东石油化工学院X射线光电子能谱仪和核磁共振波谱仪采购项目
    项目编号:SYHGXY-H20220610-004项目名称:山东石油化工学院X射线光电子能谱仪和核磁共振波谱仪采购项目预算金额:853.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):853.0000000 万元(人民币)采购需求:详见附件(技术服务要求)山东石油化工学院X射线光电子能谱仪和核磁共振波谱仪采购项目.pdf合同履行期限:详见招标文件本项目( 不接受 )联合体投标。
  • 151万!国仪量子中标广东石油化工学院分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购项目
    一、项目编号:GDZJ23DY003A二、项目名称:广东石油化工学院分析测试中心平台设备购置项目(包1:电子顺磁共振波谱仪)三、采购结果合同包1(电子顺磁共振波谱仪):供应商名称供应商地址中标(成交)金额国仪量子(合肥)技术有限公司创新大道2800号创新产业园二期E2楼A区1-4层,B区3-4层1,515,000.00元四、主要标的信息合同包1(电子顺磁共振波谱仪):货物类(国仪量子(合肥)技术有限公司)品目号品目名称采购标的品牌规格型号数量(单位)单价(元)总价(元)1-1教学仪器电子顺磁共振波谱仪国仪量子EPR200-Plus1.00(套)1,515,000.001,515,000.00
  • 德国Magnettech电子顺磁共振波谱仪技术研讨会• 湖南站
    【会议时间】:2017年10月11日(9:30-11:30)【会议内容】:(1)电子顺磁共振波谱仪应用报告 1)环境领域:大气颗粒物(PM2.5),污水处理,固体废弃物处理 2)化学领域:光催化,电催化,催化反应原位检测,催化机理分析,芬顿反应,自由基反应动力学,聚合反应机理,过渡金属配合物,氧化和还原过程 3)材料领域:材料改性,材料掺杂,氧空位,晶体缺陷,光老化反应,激光材料有机导体、磁性材料性质(2)仪器现场操作演示(3)环境、化学和材料等领域专家彼此分享经验、相互学习 【会议地点】:湖南大学 环境科学与工程学院长沙市岳麓区麓山南路2号会议设在:环境楼 东三楼会议室 门牌“咖啡厅”【会务联系方式】:联系人:成海丽电话:13816047163 邮箱:haili.cheng@nuohailifescience.com 【锘海生命科学整体解决方案】:
  • 巴西发布电子顺磁共振波谱法检测辐照食品标准
    2010年6月16日,巴西标准化协会(ABNT)发布两项新标准:ABNT NBR 15851:2010——电子顺磁共振波谱法(electron paramagnetic resonance spectrometry,EPR)检测含结晶糖的辐照食品 以及ABNT NBR 15852:2010——电子顺磁共振波谱法(electron paramagnetic resonance spectrometry,EPR)检测含骨肉类和鱼类辐照食品。   这两项标准给出了通过观察电子自旋共振谱检测辐照食品的电离辐射剂量的方法。标准由巴西标准化协会食品安全专项研究委员会(ABNT/CEE-104 Comissã o de Estudo Especial de Seguranç a de Alimentos)归口管理,自7月16日正式实施。
  • 国仪量子即将亮相北京波谱年会,共商顺磁共振波谱仪最新进展
    “2021年度北京波谱年会”将于2021年5月14日-16日在京召开。国仪量子将携电子顺磁共振波谱仪、量子钻石单自旋谱仪等产品设备及相关解决方案亮相本届年会,与此同时,国仪量子磁共振事业部总经理许克标博士将带来主题为《国仪量子顺磁共振波谱仪最新进展》的报告,干货满满,不容错过!为了进一步促进波谱学的健康发展,加强学术交流与合作,了解波谱新技术和交叉学科的最新进展,由北京理化分析测试技术学会波谱专业委员会主办,中国科学院大学协办的“2021年度北京波谱年会”将于2021年5月14日-16日在京召开。本次会议以“不断进步的磁共振波谱”为主题,在液体、固体、低场和成像核磁共振波谱、连续波和脉冲电子顺磁共振波谱以及国产化仪器研发等方面进行经验交流报告。会议交流形式包括大会报告、分会报告和墙报等,旨在提高波谱学开发和应用水平,推动波谱技术交流与推广。电子顺磁共振(EPR)波谱技术是现代高新技术材料的性能测试手段之一,是一项检测具有未成对电子样品的波谱方法。即使是正在进行的化学和物理反应,电子顺磁共振也能获得有意义的物质结构信息和动态信息。目前电子顺磁共振已在物理学、化学、生物学、生物化学、医学、环境科学、地质探矿等许多领域得到广泛应用。光探测磁共振技术(ODMR)以 NV 色心自旋磁共振为原理,通过控制光、电、磁等基本物理量, 实现对钻石中氮—空位(NV 色心)发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,与传统顺磁共振、核磁共振相比,具有初态是 量子纯态、自旋量子相干时间长、量子操控能力强大、量子塌缩测量实验结果直观等独特优势。报告精彩看点报告主题:国仪量子顺磁共振波谱仪最新进展报告时间:2021年5月16日 11:35-11:45报告地点:北京世纪金源香山商旅酒店金都厅讲师简介:许克标中国科学技术大学博士国仪量子磁共振事业部总经理内容概要:电子顺磁共振波谱技术是一种研究含有未成对电子物质的结构、动力学以及空间分布的谱学方法,能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息。本报告以顺磁共振的仪器开发和应用为主线,介绍国仪量子(合肥)技术有限公司的顺磁共振波谱仪和基于金刚石NV色心的单自旋磁共振谱仪的最新进展。电子顺磁共振波谱仪电子顺磁共振(Electron Paramagnetic Resonance, EPR) 波谱技术是一种研究含有未成对电子物质的组成、结构以及动力学等信息的谱学方法,能够提供原位和无损的电子自旋、轨道和原子核等微观尺度的信息。X波段脉冲式电子顺磁共振波谱仪EPR100当含有未成对电子的物质置于静磁场中时,如果对样品施加一定频率的电磁波信号,会观测到物质对电磁波能量的发射或者吸收。X波段连续波电子顺磁共振波谱仪EPR200-Plus通过对电磁波信号的变化规律进行分析,可以简析出电子以及其周围环境的特性,从而可以进行物质结构的分析以及其他应用。含有未成对电子的物质分布广泛,如孤立单原子、导体、磁性分子、过渡金属离子、稀土离子、离子团簇、掺杂材料、缺陷材料、生物自由基、金属蛋白等;许多物质本身不含有未成对电子,在受到光激发后会产生未成对电子。因此电子顺磁共振技术广泛应用于物理、化学、生物、材料、工业等领域。 台式电子顺磁共振波谱仪EPR200M量子钻石单自旋谱仪量子钻石单自旋谱仪是一台以NV 色心自旋磁共振为原理的量子实验平台。该谱仪通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对钻石中氮—空位(NV 色心)发光缺陷的自旋进行量子操控与读出,与传统顺磁共振、核磁共振相比,具有初态是 量子纯态、自旋量子相干时间长、量子操控能力强大、量子塌缩测量实验结果直观等独特优势。 量子钻石单自旋谱仪量子钻石单自旋谱仪具有超高灵敏度与纳米级超高分辨率,可以完成单分子、单细胞的微观磁共振谱学和成像,同时可以运行在室温大气条件下,对于生物样品有良好的兼容性。该谱仪具备高保真度量子自旋态调控技术,通过自主研发的50 ps 时间精度脉冲发生器以及宽带高功率微波调制器件,能够实现对自旋低噪声、高效、快速的量子相干操控。与谱仪配套的高智能化控制与信号采集软件,能够实现自动光路调节、自动磁场调节以及长时间的无人值守自动测样实验,是科研实验的最好搭档。
  • 国仪量子支持EPR(电子顺磁共振波谱仪)用户论文发表奖励政策发布!
    电子顺磁共振波谱技术是唯一能直接检测和研究含有未成对电子顺磁性物质的波谱学技术。多年来,国仪量子基于在EPR领域深厚的技术积淀和出色的谱仪工程化能力,与相关应用领域专家一起,不断推动我国EPR技术发展和成果转化。为感谢客户伙伴们的支持和厚爱,引领我国多学科交叉的磁共振波谱学持续发展,公司决定对使用本公司EPR产品并发表高水平学术文章的科研工作者给予奖励。邀请所有国仪量子的客户伙伴参与,与我们分享您科研路上的成果和喜悦,携手开拓EPR技术在不同研究领域应用的未来。具体奖励方案如下:一、国仪量子EPR用户奖励政策细则:1. IF 2. 3.0≤IF<6 的 SCI 期刊,每篇奖励 500 元现金;3. 6.0≤IF<10 的 SCI 期刊,每篇奖励 1000 元现金;4. IF≥10 的 SCI 期刊,每篇奖励 2000 元现金;5. 如论文发表于 Nature、Science 或 Cell 期刊,每篇奖励 8000 元现金。二、提及国仪量子仪器型号的方法:要求在实验方法中提及仪器品牌型号:国仪量子 EPR200-Plus,国仪量子 EPR200M等,英文参考如下:Electron paramagnetic resonance spectroscopy spectra were measured on CIQTEK EPR200-Plus with continues-wave X band frequency.三、奖励实施流程:联系对接的应用工程师或销售工程师具体实施。四、奖励申请说明:1.本奖励政策最终解释权归国仪量子(合肥)技术有限公司所有;2.奖励后我司内部备注,每篇文章原则上只奖励一次;3.本政策有效期截至到2022年12月31日。
  • 南京新飞达为昆山杜克大学顺利交付布鲁克Micro ESR电子顺磁共振波谱仪
    2022年08月26日,我司为昆山杜克大学顺利交付一台布鲁克micro ESR,作为化学及环境专业方向的科研教学使用。 电子顺磁共振法(ESR/EPR)因其在检测含有未成对电子的顺磁性物质方面具有: 1、最直接、灵敏;2、无需复杂的前处理;3、可原位且无损测定;4、可进行定性和定量研究等优点,现已广泛应用于如下领域的科研、教学、工业生产等: a、催化(光催化、电催化、催化剂改性):光生电子和空穴中心的鉴定;催化剂中半导体过渡金属离子掺杂和表面修饰对催化性能的影响;光催化产生活性自由基的定性和定量检测; b、环境污染物检测:多环芳烃的测定;大气颗粒物(如PM2.5)、煤炭的燃烧颗粒物、生物炭、有机污染土壤、载有机物的金属纳米颗粒等环境持久性自由基( EPFRS)检测;大气中过氧自由基和硝酸根自由基的测定; c、材料掺杂:催化材料改性、材料掺杂、晶格缺陷; d、ROS活性氧:炎症反应、肿瘤物的药理学研究; e、食品及饮料的氧化/抗氧化:啤酒、食用油及饮料的保质期分析和抗氧化性能测定; f、辐照食品剂量检测:含有纤维素和骨骼食品中的辐照残留剂量的快速可靠检测(拥有欧盟标准) 布鲁克电子顺磁共振波谱仪micro ESR是一台便携式科研级电子自旋共振波谱仪,仅重 10 kg,尺寸 30.5 x 30.5 x 30.5(cm),可轻松运抵现场,不需要特殊安装或定期维护。作为一台便携可移动的连续波(CW)波谱仪,扫描范围超过500 Gauss。检测的样品可以是液体、固体或气体。 昆山杜克大学(Duke Kunshan University)是经中华人民共和国教育部批准、由武汉大学和杜克大学合作创办的具有独立法人资格的中外合作办学大学,是中外合作大学联盟成员、中国全球健康大学联盟(CCUGH)成员。学校开设14个本科专业,现有教职员工800余人,教学团队主要由美国杜克大学教授及昆山杜克大学全球聘任的教授组成。学校采用全英文授课方式;为每个本科生配备个人教授导师,为学生提供学习方法、课程和专业选择、升学深造等方面的指导;所有的本科生在大三都可去美国杜克大学学习最长半年时间。
  • 304万!布鲁克中标东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购项目
    一、项目编号:JSHC-2022050232C1(招标文件编号:JSHC-2022050232C1)二、项目名称:东南大学分析测试中心电子顺磁共振波谱仪采购三、中标(成交)信息供应商名称:南京乐意达仪器科技有限公司供应商地址:南京江宁经济技术开发区诚信大道885号诚信大厦805室中标(成交)金额:304.5414400(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 南京乐意达仪器科技有限公司 电子顺磁共振波谱仪 Bruker EMXplus-9.5/12 1套 448000欧元(根据开标当天中国银行卖出牌价汇率1€=6.7978RMB,折 RMB 3,045,414.40)
  • 电子顺磁共振波谱仪:追踪大气污染“健康杀手”的有力工具——访陕西科技大学 陈庆彩教授
    作为危害人类生命健康的一大杀手,大气污染已经成为大家关注的焦点之一。但是大气颗粒物中的哪些物质会影响人体健康?为什么会造成损害?这不仅是普通大众不明白的事情,也是科研工作者的难题。  为了更深入的探究大气污染对人类健康的危害性,鉴定及监测大气颗粒物中自由基的产生并确定它们的氧化性能得到了科研工作者的重点关注。日前,仪器信息网编辑采访了陕西科技大学陈庆彩教授,请其为大家介绍这其中的前沿研究成果。陕西科技大学 陈庆彩教授  团队负责人陈庆彩教授,理学博士,毕业于名古屋大学,陕西省省级人才,政府特聘专家,一作/通讯发表学术论文30余篇,主持国家自然基金等项目5项。课题组目前主要方向包括:大气气溶胶化学组成和源解析、大气污染与人体健康、区域大气污染模拟和环境效应分析、VOCs源头控制技术。目前课题组现有5名教授或副教授,博士、硕士研究生20余名。  长寿命自由基:长时间、持久性健康损害的重要因素  仪器信息网:请介绍大气污染目前的研究热点,以及您现在主要的研究方向?  陈庆彩:大气污染是我国最为复杂的环境问题之一,相关研究非常火热,过去几年间在细颗粒物的治理上取得了显著治理成效,未来几年国家战略也将聚焦在细颗粒物和臭氧的协同治理上。  不过,控制大气污染不是我们的最终目的,而是实现人类健康生存环境的手段和过程。因此,大气污染的健康效应是该领域研究的热点问题之一,我的主要兴趣点也是在这个研究方向上。我们致力于探究大气颗粒物中造成人体健康损害的具体物质,以及其影响人体健康的原因,这也是基于能为我国人民身体健康贡献自己的科技力量这个信念而产生的。目前的研究发现大气颗粒物产生的活性氧自由基是危害人体健康的重要途径,最近我们的研究特别关注长寿命自由基(EPFRs),因为它可能带来长时间、持久性的健康损害,可谓人类的一大“健康杀手”。  仪器信息网:请简要介绍大气颗粒物中的活性氧自由基及其健康危害?贵课题组具体开展了哪些方面的研究?  陈庆彩:活性氧自由基的种类很多,常见的有羟基自由基、超氧自由基等。由于自由基是一种缺乏电子的物质,进入人体后可能会夺去细胞蛋白分子的电子,使蛋白质接上支链发生烷基化,形成畸变的分子而致癌。  本课题组近几年致力于关注长寿命自由基(EPFRs),它不同于传统的寿命只有几毫秒的自由基,其寿命长达数月甚至数年,能够持续对人体健康造成危害。我们研究发现,其大量存在于大气颗粒物中并且存在显著的健康风险,例如2017年西安市的严重雾霾时期,PM2.5中EPFRs的含量相当于每人每天吸入约23支香烟,其健康危害不容小觑。  EPR:“直接分析自由基的唯一流行设备”  仪器信息网:当前,大气污染研究主要应用哪些仪器手段?电子顺磁共振波谱仪(EPR)在大气污染研究中主要用于解决哪些问题?相比其它分析仪器有哪些不可替代的优?  陈庆彩:用于大气污染研究的仪器设备非常多,有在线的、离线的,种类繁多,在线仪器例如气溶胶色谱、有机碳/元素碳分析仪等,离线仪器如气相色谱、傅里叶红外光谱仪等都是常用的大气颗粒物分析仪器。MS5000(现更名为布鲁克ESR5000)  而电子顺磁共振波谱仪(EPR)是目前能够直接分析自由基的唯一流行设备,也是我课题研究中使用的重要设备。目前我们课题组使用的EPR是MS5000(布鲁克ESR5000),主要用于分析自由基的种类和含量。其原理简单来说就是含有未成对电子的物质在受到外磁场作用时,会发生能级分裂,这时在垂直于磁场的方向施加一定频率的电磁波,并不断改变磁场强度,当磁场强度刚好满足条件时,未成对电子就会产生跃迁,电子跃迁吸收的信号经电子学系统处理就可得到EPR吸收谱线,不同种类的自由基对应的参数及产生的谱线都不同。  其他的自由基检测方法,例如分光光度法、荧光探针法等都无法应对较为复杂的样品且其多为间接检测,定性定量自由基的效果都不理想。EPR不但可以直接测定自由基的含量及种类,而且在大气样品检测的过程中往往不会对原始样品造成破坏,这样更有利于对样品的后续其他检测。此外,EPR还能够在线检测自由基,探究自由基生成的时间变化曲线等,这些都是EPR的重要优势。  仪器信息网:据悉,贵课题组是国内比较早将MS5000应用于大气污染研究的团队,请问当时为什么会选择MS5000这款仪器?  陈庆彩:国内外对MS5000(布鲁克ESR5000)的使用多是在材料和生物领域,大气领域的研究相对还比较少。选择MS5000(布鲁克ESR5000)的时候,虽然已经有相关文献的支撑,但我们还是经过了仔细的调研和考量。我们选择仪器主要考虑设备质量和企业服务两方面的因素。当时,在课题的基础上提出了对设备技术指标和要求的需求,并用样机当场验证了性能。其实,在购买的过程中也对比了其他公司的相关EPR设备。最终在满足课题技术需求的条件下,并考虑到性价比、服务等方面,选择了比较符合我们课题组需求的MS5000。  仪器信息网:据了解,2019年10月份,布鲁克收购了Magnettech EPR业务,此项业务的变更对用户的售后等其他服务是否产生了影响?  陈庆彩:基本没有产生影响,原有的仪器日常维护、软件更新、耗材更换、产品技术支持都继续保持,在仪器使用过程中产生的技术问题基本都会得到对方技术人员及国外工程师给出的解决方案。布鲁克的技术和业务水平非常知名的,希望今后服务更上一层楼,加强前沿技术和应用的交流和推广合作。获奖证书  前沿研究成果:EPFRs的成分和来源解析  仪器信息网:基于MS5000,您课题组的工作取得了哪些有代表性的研究成果?解决了哪些关键性的问题?  陈庆彩:基于MS5000(布鲁克ESR5000),我们在大气颗粒新型健康风险物质-长寿命自由基(EPFRs)研究方面取得了一系列成果,在ES&T、ACP、EP、AE等领域TOP期刊发表了十余篇学术论文。MS5000帮助我解决了EPFRs分析的问题,我们拥有自主产权的适合大气颗粒物EPFRs检测的方法和数据处理软著打开了这个研究方向的研究瓶颈。  在EPFRs的研究方面,我们课题组首次提出了大气颗粒物中由有机物高温作用生产的类氧化石墨烯类物质是EPFRs的主要生成机理和来源,并且通过一系列实验验证了该机理,这不同于传统的金属氧化物主导EPFRs生成的观点 另一个主要研究成果就是对EPFRs主要来源的研究,我们基于对西安市全年样品的研究发现,燃烧源和大气扬尘是西安市大气EPFRs的主要来源。大气EPFRs成分分析大气EPFRs来源解析  仪器信息网:未来,基于电子顺磁共振波谱仪,贵课题组还将开展哪些方面的研究工作?  陈庆彩:我们课题组将继续利用EPR研究大气颗粒物产生活性氧自由基的机制,进一步阐明大气颗粒物的健康风险机制,为我国人民健康环境的改善提供科学建议和指导方向。基于现有的研究成果,我们需要探究EPFRs危害人体健康的具体机制,例如其是如何与人体细胞作用生成活性氧的,及其生成活性氧的种类和能力,这些方面的研究对于探究大气颗粒物的健康风险具有十分重要的价值。  仪器信息网:基于科研需求和使用感受,您认为现在电子顺磁共振波谱技术有哪些需要提升或者改进的地方?有哪些新的技术是您比较期待的  陈庆彩:目前在仪器使用的过程中,遇到的主要问题是仪器稳定性方面,例如对大气样品的研究经常需要数月的连续检测,而在EPR的连续开机过程中就会出现基线偏移的问题,希望厂商能够在后期的技术升级中针对仪器稳定性方面做出相应优化。  未来,我认为应该加强特殊应用的研究和开发,比如大气颗粒物分析在我们研究之前并没有专门针对性的研究配件或者方法。此外,建议开发在线分析配件和技术,加强数据处理软件的自动解析功能等。  附注:  布鲁克收购Magnettech EPR业务后,将MS5000更名为ESR5000,并对仪器外观进行了升级改造,如下图:
  • 187万!日本电子株氏会社中标中国科学院大连化学物理研究所400MHz核磁共振波谱仪采购项目
    一、项目编号:OITC-G220310459(招标文件编号:OITC-G220310459)二、项目名称:中国科学院大连化学物理研究所400MHz核磁共振波谱仪采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:捷欧路(北京)科贸有限公司供应商地址:北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦南楼二层中标(成交)金额:187.3113480(万元)四、主要标的信息序号 供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 1 捷欧路(北京)科贸有限公司 400MHz核磁共振波谱仪 日本电子株氏会社 JSM-ECZL400S 1套 1873113.48
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