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静电贴能粘仪

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  • 静电知多少? ——奥豪斯静电消除器应用
    亲爱的朋友们,你遇到过这些情况吗?脱毛衣的时候,听到噼啪的响声;朋友握手的时候,感到指尖刺痛;早上梳头发,头发会“飘”起来。日常生活中静电给我们带来了各种各样的麻烦,天平称重时,静电也给使用者带来了不小的烦恼。特别是现在寒冷的冬季,这些烦恼更加突出,那么今天小编就为大家一一解决这些困扰,为您排忧解难!烦恼一:静电放电ESDo 每次称重显示不同的称重结果,重复性差;o 重量显示值稳定慢。小贴士:天平称重时,静电的常见载体是玻璃或塑料的称重容器,以及实验人员本身。静电放电会造成几毫克,甚至几百毫克重量的称量误差。烦恼二:静电引力ESAo 粉末样品上带有静电时,在静电引力作用下,粉末粘附在称重容器上,容易产生样品的交叉污染;o 有毒害的样品附着在容器上,会对操作人员自身安全造成威胁。看了那么多现实中的烦恼与困惑,你是不是还在叹气没有方法解决呢?今天我们就为大家隆重推出一款奥豪斯静电消除器可适合各种天平使用,将会是您最佳的静电消除解决方案:奥豪斯解决方案:o 适当增加环境湿度,45%~60%的相对湿度较为适宜。o 使用ION-100A静电消除器,瞬间去除称量样品、容器、操作人员所带的静电,安全又方便。 空气离子化技术——两极放电针,不断释放正负离子,平衡样品上的静电,可避免粉末样品被吹散。 持久耐用 物超所值——工作时限可达15000个小时。 结构紧凑 设计巧妙——节省空间;高度和角度可自行调节。以上是奥豪斯为您推荐的静电消除解决方案,特别是在北方寒冷的冬季非常干燥的环境中极其适合这款消除器配置天平使用。另外,这款消除器适合各种型号的天平产品,越是高精度的天平使用效果越好,例如十万分之一位的天平,搭配使用更加完美!
  • 空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器
    空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器【新闻导读】成也湿度,败也湿度 对于电子、印刷、纺织等行业的很多工厂或企业来说是非常贴切,湿度在这些工厂或企业的车间生产时扮演着非常重的角色,几乎每个工序都与湿度有密不可分的关系。电子产品、印刷产品、纺织产品的加工工艺对生产环境的湿度有着严格的要求,当车间内的空气湿度过低的时候,就容易发生静电问题,特别在进入秋冬季季以后,都会经常感觉空气干燥。  空气湿度多少会有静电?一般情况下,当环境空气的相对湿度低于30%RH时,有利于磨擦产生静电,稍不留意就会被“电”到。而如果将室内环境空气的相对湿度达到40%RH以上,就不易产生静电了。也就是说,相对湿度越低,也就越容易产生静电。因此,在电子厂、印刷厂、纺织厂等工厂或企业的生产车间中,普遍要求的相对湿度范围是40%~70%RH,这个区间是全国各地的总范围。  车间太干燥了怎么加湿?其实,很多工厂或企业的车间都会有很干燥的时候,为了提高工人的工作效率和产品的质量,会严格要求车间空气的相对湿度,虽然有的人采用向地面洒水或喷水、湿拖把拖地等方式增加湿度 但是,效果并不理想!为此,现在较多的还是使用工业加湿器来进行喷雾加湿,效果好,可远程控制,还节能人力,适用性广泛,在各个厂房车间都有使用,尤其是电子、印刷、纺织等车间加湿防静电多选择安装工业加湿器,但是,并不是一年四季都需要开的,至于什么时候开,车间湿度在多少的时候开,要看是什么车间,以及工艺要求等各个方面!  在电子厂、印刷厂、纺织厂等工厂或企业的生产车间中除了静电问题还有严重的粉尘,容易出现呼吸道疾病,这也从另一面说明安装工业加湿器的重要性,而正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器喷出的水雾会吸附空气中的灰尘,并在重力的作用下下沉,达到除尘的作用。  相对于其他加湿方式的工业加湿器而言,正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势。具有空气加湿、净化、防静电和粉尘、降温、降尘等多种用途 既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。欢迎您查询空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的详细信息!  正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数:  产品型号--------------加湿量--功率(220V)-----主机尺寸---------出雾口  ZS-10/ZS-10Z--------3KG/H----200(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-20/ZS-20Z--------6KG/H----400(W)---530×250×400(mm)--◎1×110mm  ZS-30/ZS-30Z--------9KG/H----600(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-40/ZS-40Z--------12KG/H---700(W)---630×320×480(mm)--◎1×110mm  ZS-60/ZS-60Z--------18KG/H---1050(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-80/ZS-80Z--------24KG/H---1200(W)--630×320×480(mm)--◎2×110mm  ZS-100/ZS-100Z------30KG/H---1400(W)--630×320×480(mm)--◎3×110mm  ZS-F3600/ZS-F3600Z--36KG/H---1550(W)--710×400×360(mm)--◎3×110mm  ZS-F4200/ZS-F4200Z--42KG/H---1750(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  ZS-F4800/ZS-F4800Z--48KG/H---2100(W)--710×400×360(mm)--◎4×110mm  ◎计算公式:H=体积*p*温度系数*(X2-X1)/1000*换气次数*损耗系数 公式说明:H-所需加湿量(kg/h)、p-空气密度(kg/m3)=1.2、V-体积(加湿场所面积*高度)、1000-g换算为Kg、损耗系数-1.2(包括人员,环境的密闭效果和材料等因素)、换气次数-通常为2-3次、温度数系-1.2(冬天往上加,夏天就按照1.2或往下减)、X2- X1-每立方米空气的水分重量即绝-对湿度(X2为加湿后,X1为加湿前)   ◎选型参考:加湿器选型需要考虑的因素较多,比如室内空间体积大小、环境温度、设备发热量、通风情况、空调排风都会影响室内环境的湿度以及加湿效果,在计算加湿量时一般需留出一定余量,也就是相应的加大加湿量,而且要从低湿度状态增湿到理想湿度范围来综合计算该空间内所需的加湿量和相对应的加湿器型号。查看更多空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的详细信息尽在:杭 州 正 岛 电 器 设 备 有 限 公 司  综上所述:不管是电子车间,还是其他的印刷车间、纺织车间等工厂或企业的车间,对其进行加湿、降温、除尘、除静电时都会用到工业加湿器,在湿度过低时开启设备,能很好的解决湿度低引起的各种问题。正岛ZS-40Z车间干燥用加湿器及ZS系列超声波工业加湿器可自行加湿恒湿,简单方便,性价比高。  正岛电器会根据不同车间的面积大小、初始湿度、灰尘浓度等综合考虑制定方案,满足包括印刷、纺织、电子、冶金以及料棚、蔬菜大棚、注塑等行业厂房车间的加湿、降温、除尘、除静电。可以为您提供一对一量身定制的空气加湿、预防静电以及除尘降温解决方案!以上关于空气湿度多少会产生静电?车间太干燥就得用加湿器的全部新闻资讯报道是正 岛 电 器提供的,仅供大家参考!
  • 分析仪器可靠性重要一环:静电防护
    &mdash &mdash &ldquo 国产好仪器&rdquo 活动约稿   曾看到一个故事:魏文王问名医扁鹊说:&ldquo 你们家兄弟三人,都精于医术,到底哪一位最好呢?&rdquo 扁鹊答:&ldquo 长兄最好,中兄次之,我最差。&rdquo 文王再问:&ldquo 那么为什么你最出名呢?&rdquo 扁鹊答:&ldquo 长兄治病,是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因,所以他的名气无法传出去 中兄治病,是治病于病情初起时。一般人以为他只能治轻微的小病,所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术,所以以为我的医术高明,名气因此响遍全国。&rdquo 这则故事叙述了一个道理:事后控制不如事中控制,事中控制不如事前控制。所谓的事前控制其实就是要做好预防工作,而产品品质的成功之道就是在于预防。   我国静电防护普及教育相对滞后、普及率较低,而对于静电防护工作,有很多企业几乎没做或处于刚刚起步阶段。我公司在成立之初,主要精力放在产品研发和量产上,对静电防护工作做得不到位。随着产品的推陈出新、设计和制造经验的不断积累,公司产品线上静电防护措施在逐渐完善,目前已建立较完备的电路板静电防护机制,从电子部件生产环节进行全方位地有效控制。虽然经历了一段曲折的过程,但结果是喜人的,而这一过程给每位参与人员都留下一段难忘的回忆。   早在十年前,公司推向市场的产品已基本形成完整的系列,从生产能力到性能指标在国内同行业里已具有一定的影响力,但产品的防护措施做得不到位,品质难以保证。从客服中心整理报出的数据中可以看出,当时保内产品的返修率一直居高不下,问题多出自电路板。按照当时的技术水平,对电路板进行故障排查和维修并不成问题,只要参照电路原理图查出故障电子元器件并更换即可。但这样治标不治本,&ldquo 为什么测试正常的电路板在使用一段时间后故障率如此之高&rdquo 成为当时困扰产品研发和生产制造人员最大的问题。经过对故障电子元器件和电路系统反复比对试验、查阅资料,最终发现是由于操作不当造成电子元器件被静电损坏,从而留下质量隐患。   原因找到了,下一步就要采取相应措施以避免问题再次发生。从哪里着手、控制哪些环节、如何有效控制?   在整改之前,由技术人员组成的工作小组到现场,对电子元器件使用的全过程展开分析。我们发现,进口厂商提供的电子元器件采用防静电包装物进行包装,而从国内电子市场采购回来的电子元器件多为散装或采用普通塑料材质包装物进行包装 贮存在原材料库中的电子元器件虽已分类,但没有进行有效的防护,出库时更是没有采取相应措施而是直接用手拿取 在电路板焊接、测试及安装现场没有有效防护措施 整机测试和产品使用人员同样静电防范意识淡薄,诸如机壳未有效接地和带电插拔通讯线都是非法操作。可以说任何一个不经意的操作都有可能将携带的静电释放到元器件上,导致其不同程度受损,每一道没有相应防护措施的工作环节都有可能留有质量隐患。   电子元器件向着体积小、集成度高的方向发展,芯片内部导线间距越来越小,绝缘膜越来越薄,致使耐击穿电压也越来越低。而电子元器件在采购、检验、进库、贮存、发料、焊接、调测和安装等过程中所产生的静电电压却远远超过导致其击穿的阈值电压,这就可能造成器件受损或失效,影响产品的技术指标,降低其可靠性。   由此可见,静电隐患无处不在,静电防护工作刻不容缓。公司对此非常重视,邀请专家对全体员工进行静电防护常识的培训,使大家了解到静电产生的机理和静电防护的相关知识,以提高全员的静电防范意识。公司对电子元器件供货厂商提出严格的储运、包装要求,在源头上控制电子元器件质量。同时,对公司内部原材料库和电路板加工过程实施严格管理。目前已建成较完备的防静电接地系统 工作区域的地面、工作台、座椅、货架及中转箱、中转车均按照专业的静电防护要求进行配备 对于接触电子元器件和电路板的操作人员,从着装、腕带佩戴、静电测试与释放到操作工具等方面均提出严格要求,并不定期抽查、监管。对于测试通过的待入库电路板类产品,全部采用标准防静电材料封闭包装并粘贴防静电标识。   随着静电防护工作的开展,莫名损毁的电子元器件大幅减少,电路板耐用性得以保证,产品质量稳步提高。全员静电防范意识的增强、防护设施设备的配备加之合理的监管,为电子电路类产品的可靠耐用打下坚实的基础。虽然对于同一块电路板而言,其设计原理、焊接方式、测试方法、使用强度等都没有改变,但经过全方位地静电防护后,其故障比率降低了、可靠程度提高了 维修数量降低了、工作效率提高了 维护成本降低了、客户满意度提高了。   静电防护工作仅仅是提高产品品质和可靠性的诸多工作中的一种,而员工的静电防范意识是质量意识的一个方面。&ldquo 防&rdquo 不代表保守,是为更快更稳地前行做好准备、打好基础,正所谓&ldquo 治病于病情发作之前&rdquo 才是最高境界。预防是提高产品质量的唯一途径。在依利特公司,这样的实例数不胜数,每一件事情背后都有一段故事,正是这一件件看似平凡的小事推动着企业的进步,为公司产品的质量奠定基础、为公司事业的腾飞保驾护航!   作者:大连依利特分析仪器有限公司产品部 副部长 刘凯
  • 纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了
    纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了【新闻导读】现如今,环境因素对纺织品的生产工艺和品质的重要性逐渐被越来越多的纺织厂所重视;湿度过低所导致的静电作用增强,断头率高以及飞花毛羽增多等无疑是很多纺织厂都存在的一些问题,势必会给企业带来不小的经济损失;而且长期处于低湿干燥的环境下,对工作人员身体健康也是非常不利的! 在纺织厂的生产中,湿度的变化直接影响纺织加工工艺和纺织品质量;因环境湿度过低而产生的静电干扰,断头率上升以及飞花毛雨增多等一系列问题一直都是纺织厂所面临的难题;因此,任何一个纺织厂要改善纺织生产环境,提高纺织品品质就必须要考虑并采取有效的加湿措施,来确保达到最适宜的湿度环境!那么,纺织厂该如何进行空气加湿呢? 在以前,有的纺织厂采用过往地面、机台下面洒水或用湿拖把拖地的土办法,虽然生产会好做些,但湿度不够稳定和均匀,无法真正满足纺织工艺的湿度要求(40-60%RH之间);还有的则采用空调加湿,虽可满足工艺要求,但电耗,成本都是十分惊人的。为此,正岛电器在这里向大家介绍一款最为适合纺织厂加湿的正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备,希望对大家有所帮助! 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备产品对纺织厂的生产有着很大的促进作用: 1、减少纬缩,布面平整,减少瑕疵点; 2、纱线纤维不脆弱、不易被打断、减少短绒,减少飞花; 3、消除纺织车间静电、棉网不易破裂,皮圈、皮辊易剥离; 4、棉条不发毛,棉网破边少,不易绕皮辊,粗纱不松散,断头少; 5、纱线强力增加,卷绕紧,纱线不发毛,易成形,筒经断头减少,张力均匀。正岛ZS系列超声波工业用加湿器生产厂家:正岛电器,产品优势区别与对比,谨防假冒!备注目前市场部分加湿器厂家仿冒正岛加湿器ZS系列型号低配置低价格在销售请客户区别以下:品 牌电 源风 机外 壳正 岛变频电源 防水等级IP68(低能耗、低故障)特制防水风机全不锈钢外壳及内胆仿冒变压器(高耗能、高故障高、维修频率高)普通风机(易烧毁)普通钣金(易锈)正岛电器郑重承诺:整机保修一年,完善售后服务体系;以质量第一,诚信至上为企业宗旨。 欢迎您来电咨询纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备控制方式,技术参数: 控制方式加湿量 1.8kg/h加湿量 3kg/h加湿量 6kg/h加湿量 9kg/h加湿量 12kg/h加湿量 18kg/h开关控制ZS-06ZS-10ZS-20ZS-30ZS-40ZS-F60时序控制ZS-06SZS-10SZS-20SZS-30SZS-40SZS-F60S湿度控制ZS-06ZZS-10ZZS-20ZZS-30ZZS-40ZZS-F60Z出雾方式单管单管单管双管双管三管消耗功率180W300W600W900W1200W1500W净重15kg18kg22kg30kg38kg55kg 正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备产品六大核心配置优势: 优势一:【全不锈钢箱体】 优势二:【集成式雾化器】 优势三:【IP68级防水电源】 优势四:【轴承式防水风机】 优势五:【耐碱酸陶瓷雾化片】 优势六:【高精度湿度传感器】 本站新闻记者核心提示:室内环境空气湿度过低或者说太干燥了,对于纺织厂车间的正常生产,以及纺织品的品质等各个方面都是非常不利的!在低湿干燥的环境中进行纺织作业,极易受到静电的干扰,还有车间内飘舞的飞花也会越来越多;而且过于干燥的空气使纱线里的水分快速被蒸发,使纱线变得易绕辊、起毛、粘连、断头;导致纺纱难度增加、废品增多、产品质量相应降低; 从上面的详细内容中可以看出,为了避免纺织厂出现以上种种问题的产生,使用正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备来增加空气湿度,并使之保持一个最为适宜的,稳定的湿度环境是必不可少。 因此,正岛ZS-40Z纺织加湿器及ZS系列纺织厂空气加湿除静电设备已经成为纺织厂车间空气加湿,预防和消除静电,以及纱线增湿回潮的得力"助手";有效的确保了纺织厂的生产安全,产品品质的稳定,同时为工作人员的身体健康保驾护航。以上关于纺织加湿器,纺织厂空气加湿除静电少不了的最新相关新闻报道是正岛电器为大家提供的!
  • 工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方
    工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方【新闻导读】在工业生产中,静电危害不可小觑;静电所过之处对车间内一些精密机械设备的正常运行,产品的品质以及工人的身体健康等各个方面都是极为不利的;在每年的秋冬季节,不管是北方地区,还是南方地区的相对 湿度都会相对较低,如果碰上天气异常干燥的时候,很多工厂企业的生产车间环境的空气也是非常干燥容易产生静电的,这对车间的正常生产和产品的品质造成的影响是很大的,常常让车间生产人员不知所措; 因此,工业生产中的静电问题必须得以彻底解决是至关重要的!那么,该如何解决生产车间的静电问题呢?要想解决静电问题其实也不是一件难事,首先要了解静电产生的原因;大家都应该知道这样一个常识,在湿度越低,空气越干燥的环境中是最容易产生静电的;一般情况下,当环境湿度低40%RH时就很容易产生静电! 而如果将湿度提高至50-60%RH之间,那么在这样的环境中不仅静电消失了,粉尘也减少了,空气质量也得到了改善!因此,工厂解决车间生产环境的静电之法--根据现场工况配置相应的正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机就可以帮你轻松搞定,从而确保车间生产顺利进行,产品品质也因此有很大的提升。 现如今,全国各地已经有很多工厂企业都选择了使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机来进行合理的加湿,使工业生产环境湿度满足加工工艺的要求,从根本上预防和消除静电问题所造成的影响和危害;这样一来,就算是在寒冷干燥的冬天,你的工厂或企业再也不用担心静电会来捣乱了。 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机控制方式,技术参数: 欢迎您来电咨询工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 查看更多工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方的详细信息尽在:正岛电器 核心提示:静电现象虽然看不到摸不着,在很多时候也不容易被我们所察觉,但不管是在日常生活,工作中,还是工业生产中,一旦产生静电现象往往都会给我们带来许多不利的影响和意想不到的损害,对此很多人应该都有切身体会吧!特别是在天气干燥的时候,静电现象相对来说就比较频繁,对工业生产的影响和危害也就越大; 这也是在天气干燥的秋冬季节,很多工厂企业在工业生产中容易产生静电的原因所在。因此,从环境湿度方面入手可以有效的解决静电的问题;最简捷有效的方法无疑就是通过使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿机来对湿度进行合理的调节,使环境湿度保持在40-60%RH之间这一最适宜的范围之内,即可从根本上预防和消除静电隐患!以上关于工厂静电危害不可小觑,运用工业加湿机应对有方的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的,希望对大家有所帮助!
  • 静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治
    静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治【新闻导读】在每年的秋冬季节,不管是北方地区,还是南方地区的相对 湿度都会相对较低,如果碰上天气异常干燥的时候,很多工厂企业的生产车间环境的空气也是非常干燥容易产生静电的,这对车间的正常生产和产品的品质造成的影响是很大的,常常让车间生产人员不知所措; 静电现象虽然看不到摸不着,在很多时候也不容易被我们所察觉,但不管是在日常生活,工作中,还是工业生产中,一旦产生静电现象往往都会给我们带来许多不利的影响和意想不到的损害,对此很多人应该都有切身体会吧!特别是在天气干燥的时候,静电现象相对来说就比较频繁,对工业生产的影响和危害也就越大; 那么,该如何解决生产车间的静电问题呢?上面的内容已经详细为你详细介绍了解决之法--根据现场工况配置相应的正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器就可以帮你轻松搞定,从而确保车间生产顺利进行,产品品质也因此有很大的提升。 现如今,全国各地已经有很多工厂企业都选择了使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器来进行合理的加湿,使工业生产环境湿度满足加工工艺的要求,从根本上预防和消除静电问题所造成的影响和危害;这样一来,就算是在寒冷干燥的冬天,你的工厂或企业再也不用担心静电会来捣乱了。 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器产品,对于其他加湿方式的加湿器而言,具有【雾化颗粒细】 、【使用能耗低】 、【雾化能效高】,【加湿速度快】的显著优势;具有空气加湿、净化、防静电、降温、降尘等多种用途;既可以较大空间进行均匀加湿,也可对特殊空间进行局部湿度补偿,具有较高的使用灵活性。 电话:0571- 8673 1596 139 5811 5553 正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器控制方式,技术参数: 欢迎您来电咨询静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治的详细信息!工业用加湿器种类有很多,不同品牌工业用加湿器价格及应用范围也会有所不同,而我们将会为您提供全方位的售后服务和优质的解决方案。 查看更多静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治的详细信息尽在:正岛电器 核心提示:静电所过之处,对机器设备的正常运行,产品的品质以及工人的身体健康等都是不利的;因此,工业生产中的静电问题必须得以彻底解决是至关重要的!要想解决静电问题其实也不是一件难事,首先要了解静电产生的原因;大家都应该知道这样一个常识,在湿度越低,空气越干燥的环境中是最容易产生静电的;一般情况下,当环境湿度低40%RH时就很容易产生静电! 这也是在天气干燥的秋冬季节,很多工厂企业在工业生产中容易产生静电的原因所在。因此,从环境湿度方面入手可以有效的解决静电的问题;最简捷有效的方法无疑就是通过使用正岛ZS-40Z及ZS系列超声波工业加湿器来对湿度进行合理的调节,使环境湿度保持在40-60%RH之间这一最适宜的范围之内,即可从根本上预防和消除静电隐患!以上关于静电问题何以解忧,唯有工业加湿器可防治的全部新闻资讯是正岛电器为大家提供的!
  • TOPAS发布TDC 585小型静电消除仓ISO16890新品
    根据标准ISO 16890-4中的测试要求,被测滤料或过滤器应经过IPA处理。为进一步评价被测过滤材料或过滤器的性能,满足标准的测试要求,德国TOPAS设计并研发出TDC-585,尤其适合小型滤料或过滤器的处理。设备基于TDC-584的基础上研发而成,TDC-584可对大型过滤器进行IPA静电消除处理。这样也能消除试验过程中的安全隐患,此外,TDC-585需置于ATEX通风柜下。二、仪器应用l 满足ISO 16890-4测试要求:l 对小型滤材或过滤器进行IPA静电消除处理:l 操作简便、具有可视观察窗l 可重复调整液位和排空l 无需电源和压缩空气三、仪器规格参数l 仓内容积:480*240*45mml 处理溶液:IPAl 设备大小和重量:550*282*270mm 8kg 创新点:1.满足最新的国际通用标准ISO 16890中的测试要求,对小型过滤器或滤材做IPA静电消除处理,满足测试要求; 2.直接用气态IPA对滤材或过滤器进行处理,无需浸入液体IPA; 3.设备使用便捷,具有可视化窗口,方便观察 TDC 585小型静电消除仓ISO16890
  • 威思曼“熔喷布静电驻极设备专用高压电源”产品海外市场获丰收
    p   非织造布静电驻极设备,俗称无纺布加静电设备。经驻极处理的熔喷非织造布,因带有持久的静电,可依靠静电效应捕集微细尘埃,因此具有过滤效率高、过滤阻力低等优点。以“静电空气过滤网”为代表, 采用突破性携带静电的滤材,有效阻隔空气中大于0.1微米的颗粒污染物,如粉尘、毛屑、花粉、细菌等,同时超低阻抗确保节能。目前熔喷无纺布行业静电驻极设备已在各个无纺布生产厂家和设备制造厂家受到了广泛的应用。 /p p   而无纺布静电驻极设备运行过程中极易发生放电打火现象,传统的高压电源放电时可能将无纺布击穿,造成肉眼可见的孔洞;而高压电源的拉弧保护重启时间又会影响到无纺布带电的均匀性,造成部分产品带电不合格。 /p p   为了妥善解决上述问题,2003年威思曼高压电源有限公司就开始与海南欣龙专为这一应用展开了合作。经过不断的研发、改进,相继推出了了DL系列熔喷无纺布行业静电驻极设备专用的高压电源DL60P300、DL60P600、DL60P1200,以及DA100P2系列高压电源。值得骄傲的是,DL系列产品通过了欧盟CE认证,目前已经出口67个国家和地区。 /p p style=" text-align: center " img title=" 熔喷无纺布行业静电驻极设备专用高压电源_meitu_1.jpg" style=" max-height: 100% max-width: 100% " alt=" 熔喷无纺布行业静电驻极设备专用高压电源_meitu_1.jpg" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/01fa7d30-936a-40af-bd2c-f6d2ba8a555b.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 熔喷无纺布行业静电驻极设备专用高压电源(电压60KV~100KV / 功率2000W) /strong /p p   威思曼DL系列高压电源,储能小,放电打火时不会对无纺布造成伤害 纳秒级拉弧响应能力确保电源在20ms内快速重启,使带电效果均匀。而且,该系列产品是高性能标准2U(19英寸)机箱式高压电源,可提供最大输出60KV、100kV,最大功率2kW。采用数字化控制方式,可满足客户的多种控制功能需求,纳秒级拉弧响应能力确保电源无故障运行。该系列产品功能齐全,输出范围宽,还可通过软件加入自定义功能。 /p p   因为拥有出色的高压电源研发团队,完善的高压电源研发软件、测试软件,高电压绝缘技术、完善的谐振技术、超前的数字化技术等,使得威思曼公司在提供标准化的高压电源产品外,还具有针对不同应用领域需求、为客户量身定制满足其需求的高性能高压电源的能力。 /p p    strong 附录: /strong /p p   威思曼高压电源有限公司(www.wismanhv.com)是直流高压电源和一体化X射线源供应商,同时提供标准化产品和定制设计服务。产品广泛应用于医疗、工业、半导体、安全、分析仪器,实验室以及海底光纤等设备。集设计、生产和服务为一体的工厂分布于美国、英国及中国等地,并且销售中心遍布于欧洲、北美洲以及亚洲。 /p p br/ /p
  • 恼人静电拜拜,尽享无忧称量—奥豪斯ION-100A静电消除器为您的精准称量保驾护航!
    静电并不是静止的电,而是宏观上暂时停留在某处的电荷。纸页之间的静电会使纸张粘合在一起,难以分开,给印刷带来麻烦;制药厂里,静电吸引尘埃,使药品达不到标准的纯度;在煤矿行业,严重的静电会引起瓦斯爆炸,导致工人死伤,矿井报废。生活中静电带来的不便和危害比比皆是,实验室中静电问题同样存在。在干燥环境下粉末状样品通常会遇到静电的干扰,天平读数很难稳定,自然也很难获取精确的称量结果。静电引发的原子的正负电荷不平衡的现象在实验操作中无法避免,那我们究竟要如何消除静电对精准称重的影响呢? 奥豪斯旗下ION-100A 静电消除器可用于奥豪斯天平,保证您称量非常微量的样品时可获得“额外的精确度”。 ION-100A 可消除塑料、玻璃容器等导致称量误差的静电,从而帮助您获得精确的称量结果。 选择ION-100A 静电消除器的理由提升称量精准性静电消除器能够中和测试管与天平间的电子尤其可提升对于微量样品的称量精度。 中和静电且不干扰样品ION-100A的电极通过无叶风扇直流电晕技术产生双极性离子,不会干扰微量样品的称量。 内置或作为备选件Explorer 的自动门型号准微量天平标配内置静电消除器。其他型号天平可选配此产品。其实被静电困扰的用户不在少数,前不久在某专业科技论坛期间就有行业用户提出北方地区秋冬季节容易产生静电,如何做到精准称量?下图为奥豪斯工作人员现场为某食品科研单位研发主管演示Explorer准微量天平的静电消除功能。 失之毫厘,谬之千里,静电的危害不容小觑,可轻松消除样品静电的ION-100A 静电消除器将成为方便千万实验人的好搭档。欲了解更多产品信息,请与我们联系!
  • 最新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022
    本公司于2007年8月 新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022 仪器特色: 1.单鍵操作,目录式设定,使用简单 2.5 段距离选择,可对应不同测量范围 3.适合各种未知环境,测量静电 (V) 值 4.具 Hold 读值锁定,并可储存记忆体 5.每次测量无需调整归零,可立即使用 6.本机具备 CPS 模式,可选购 "平板充电模拟器" 并搭配外部高电压转换器 适用场所: 适用于各种行业的静电测试工作 screen.width-300)this.width=screen.width-300"
  • 国产首台!安益谱高分辨傅里叶静电阱质谱隆重发布
    仪器信息网讯4月18日,安益谱“质”造新未来,“谱”写新征程——高分辨傅里叶静电阱质谱新品发布会在苏州狮山国际会议中心举行。会上重磅发布国内首台套自主研发的高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K,并就产品创新优势、技术突破和应用领域等进行了深度解读。发布会现场活动现场嘉宾云集,中国工程院院士林君、中国计量科学研究院院长方向、宁波大学材料科学与化学工程学院院长丁传凡、安益谱董事长兼总经理张小华出席现场并致辞。超过百名业界专家、新闻媒体等嘉宾齐聚一堂,共同见证安益谱创新成果的发布。安益谱(苏州)医疗科技有限公司董事长兼总经理 张小华致辞中国工程院林君院士致辞中国计量科学研究院方向院长致辞宁波大学材料科学与化学工程学院丁传凡院长致辞安益谱在其总经理张小华博士的带领下,从2004年起开始气相色谱质谱技术的自主研发,经过十多年的技术积累与沉淀,在2018年成功推出了7700高性能双腔单四极杆气质联用仪,赢得了第三方检测行业等众多用户的广泛认可。2021年,安益谱再接再厉,推出了首款气相色谱串联三重四极杆质谱仪,并在2022年完成了国产液质三重四极杆产品Anyeep TQ9100的开发工作。今天,在这个意义非凡的日子里,安益谱隆重推出国内首套高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K。新品揭幕随后,安益谱董事长兼总经理张小华对此次发布的新款质谱仪进行了全面介绍。安益谱(苏州)医疗科技有限公司董事长兼总经理 张小华高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap120K融合了四极杆和傅里叶静电阱的优势。既包含了安益谱单四极杆质谱的全部功能,又充分结合了傅里叶静电阱的超高分辨率、高质量精度和全谱优势。Cassitrap120K配备了用户友好的操作界面和强大的数据处理软件,提供更便捷、高效的分析体验,能够胜任各种复杂分析任务,轻松获得信息丰富的数据和结果。无论是在科学研究、环境监测、食品安全,还是在石油化工等工业生产领域,都可以确保在化合物鉴别、定量和非靶向分析中获得极高的可靠性。随后,发布会邀请到了中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所陈大舟研究员,并带来了Anyeep Cassitrap 120K GC-MS 新型应用报告分享。中国计量科学研究院化学计量与分析科学研究所 陈大舟研究员“质”造新未来,“谱”写新征程, 多年来,安益谱始终专注于质谱产品的研发与生产,致力于为用户提供多样化的应用质谱仪、实验室质谱仪和便携式质谱仪。公司秉持着“精耕细作,做中国好质谱”的立业理念,坚持自主创新,不断在国产质谱领域取得国际水准的先进技术和多项核心专利。未来,安益谱还将继续推动国内高端分析仪器行业的高质量发展,推动人类科学发展,为捍卫人类健康提供有力的技术支撑。
  • Granutools发布粉体静电吸附性能分析仪 Granucharge新品
    说明粉体在流动过程中会产生静电荷。电荷的出现是由于摩擦电效应,这是两个固体接触时电荷的交换。当粉体在设备内流动时(例如搅拌机、料仓、输送机等),摩擦电效应发生在颗粒之间的接触处,颗粒与设备之间的接触处。因此,粉体的特性和用于制造该装置的材料的性质是重要的参数。原理GranuCharge自动精确地测量粉体在与选定材料接触过程中产生的静电荷量。粉体样品在振动的V型管中流动,落在与静电计相连的法拉第杯中。静电计测量粉体在V形管内流动时所获得的电荷。为了获得可重复的结果,采用旋转或振动装置有规律地给V形管进料。优势高精度(精度接近0.5nC),高重复性(误差率接近4%)测量方法简单、快速且易于解释。可以测量粉体的初始状态电荷和流动后的电荷通过直观的软件,电荷是通过时间来测量的。它还允许对结果进行比较。所有数据都是自动收集和存储,以备后处理。便捷的数据传输,并能自动生成报告。采用封闭系统,满足安全要求。环境条件可控 (如温度、湿度、气体环境)。可记录的标准操作程序,增加测量的重复性。通过其构造简洁的设计,GranuCharge提高实验效率。它由模块组成,每个模块都可以互换,以避免需要大量实验条件切换而浪费的时间。GranuCharge可以测量各种规格的粉体。零件容易清洗。独特性设计和原理是完全具有专利性的,并且也是独特的。管道表面材料可更换,以研究每种应用中所涉及到的不同材料带来的不同效果。可以测量电荷密度随时间的变化。应用通过检测粉体对不同材料管道的相应程度,帮助客户选择最佳的管材组合,从而对改进气动真空输送工艺优化的可能性提供了可靠依据。此举可有效避免颗粒团聚和粉体粘附在管道表面的情况发生。对粉体加工性能进行分类。提供粉体表面特性的信息,从而为增材制造中的粉体回收工艺优化提供了依据。可选配件校验套件标准配置316L不锈钢管道,但可另行选择其他不同材质的管道(玻璃/HDPE/PVC/铝制)离线分析软件授权许可:一台计算机运行测量,同时可使用另一台计算机分析数据,从而提高实验和数据分析效率。GRANUCHARGE 参数图1: 石墨添加剂对玻璃微珠样品电荷密度的影响图2: 气动传输工艺优化创新点:1.设计和原理是完全具有专利性的,并且也是独特的。 2.管道表面材料可更换,以研究每种应用中所涉及到的不同材料带来的不同效果。 3.可以测量电荷密度随时间的变化。 粉体静电吸附性能分析仪 Granucharge
  • 国产首台高分辨傅里叶静电阱质谱问世
    4月18日,“质”造新未来,“谱”写新征程——安益谱高端质谱新品发布会在苏州举行。我国首台/套自主研发的高分辨傅里叶静电阱气质联用仪Anyeep Cassitrap 120K正式发布。  安益谱从2004年起开始气相色谱质谱技术的自主研发,经过十多年的技术积累与沉淀,在2018年成功推出了7700高性能双腔单四极杆气质联用仪,2021年,推出了首款气相色谱串联三重四极杆质谱仪,并在2022年完成了国产液质三重四极杆产品Anyeep TQ9100的开发工作。  此次安益谱推出的高分辨傅里叶静电阱质谱Cassitrap 120K融合了四极杆和傅里叶静电阱的优势。具有越小质量越高分辨、单谱较高动态范围、高质量精度、更高效的全谱等特点,其精确定性定量模式可以实现更高的分辨率、更准确的定量和更快的速度,并且在二硫化碳同位素结构的研究以及对18种多氯联苯的测定等应用上表现优秀。  安益谱总经理张小华介绍,“Cassitrap120K配备了用户友好的操作界面和强大的数据处理软件,提供更便捷、高效的分析体验,能够胜任各种复杂分析任务,轻松获得信息丰富的数据和结果。无论是在科学研究、环境监测、食品安全,还是在石油化工等工业生产领域,都可以确保在化合物鉴别、定量和非靶向分析中获得极高的可靠性。”  中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长、中国计量科学研究院院长方向表示,致力于高端质谱的研发,一直是全体质谱人共同的梦想。Cassitrap 120K傅里叶变换静电阱高分辨气质联用仪的发布,不仅标志着我们在超高分辨率质谱领域取得了重大突破,更是中国高质量质谱技术迅猛发展的起点。期待这台仪器成为中国人的好质谱,成为人人能用得起的好质谱,期待中国质谱技术能够迅速占领市场,引领行业潮流。
  • 经典库尔特原理及其发展——颗粒表征电阻法(下)
    前文回顾:发明人库尔特的传奇人生——颗粒表征电阻法(上)一、经典库尔特原理在经典电阻法测量中,壁上带有一个小孔的玻璃管被放置在含有低浓度颗粒的弱电解质悬浮液中,该小孔使得管内外的液体相通,并通过一个在孔内另一个在孔外的两个电极建立一个电场。通常是在一片红宝石圆片上打上直径精确控制的小孔,然后将此圆片通过粘结或烧结贴在小孔管壁上有孔的位置。由于悬浮液中的电解质,在两电极加了一定电压后(或通了一定电流后), 小孔内会有一定的电流流过(或两端有一定的电压),并在那小孔附近产生一个所谓的“感应区”。含颗粒的液体从小孔管外被真空或其他方法抽取而穿过小孔进入小孔管。当颗粒通过感应区时,颗粒的浸入体积取代了等同体积的电解液从而使感应区的电阻发生短暂的变化。这种电阻变化导致产生相应的电流脉冲或电压脉冲。图1 颗粒通过小孔时由于电阻变化而产生脉冲在测量血球细胞等生物颗粒时所用的电解质为生理盐水(0.9%氯化钠溶液),这也是人体内液体的渗透压浓度,红细胞可以在这个渗透压浓度中正常生存,浓度过低会发生红细胞的破裂,浓度过高会发生细胞的皱缩改变。在测量工业颗粒时,通常也用同样的电解质溶液,对粒度在小孔管测量下限附近的颗粒,用 4%的氯化钠溶液以增加测量灵敏度。当颗粒必须悬浮在有机溶剂内时,也可以加入适用于该有机溶液的电解质后,再用此有机 溶液内进行测量。通过测量电脉冲的数量及其振幅,可以获取有关颗粒数量和每个颗粒体积的信息。测量过程中检测到的脉冲数是测量到的颗粒数,脉冲的振幅与颗粒的体积成正比,从而可以获得颗粒粒度及其分布。由于每秒钟可测量多达 1 万个颗粒,整个测量通常在数分钟内可以完成。在使用已知粒度的标准物质进行校准后,颗粒体积测量的准确度通常在 1-2%以内。通过小孔的液体体积可以通过精确的计量装置来测量,这样就能从测量体积内的颗粒计数得到很准确的颗粒数量浓度。 为了能单独测量每个颗粒,悬浮液浓度必须能保证当含颗粒液体通过小孔时,颗粒是一个一个通过小孔,否则就会将两个颗粒计为一个,体积测量也会发生错误。由于浓度太高出现的重合效应会带来两种后果:1)两个颗粒被计为一个大颗粒;2)两个本来处于单个颗粒探测阈值之下而测不到的颗粒被计为一个大颗粒。颗粒通过小孔时可有不同的途径,可以径直地通过小孔,但也可能通过非轴向的途径通过。非轴向通过时不但速度会较慢,所受的电流密度也较大,结果会产生表观较大体积的后果,也有可能将一个颗粒计成两个[1]。现代商业仪器通过脉冲图形分析可以矫正由于非轴向流动对颗粒粒度测量或计数的影响。图2 颗粒的轴向流动与非轴向流动以及产生的脉冲经典库尔特原理的粒度测量下限由区分通过小孔的颗粒产生的信号与各种背景噪声的能力所决定。测量上限由在样品烧杯中均匀悬浮颗粒的能力决定。每个小孔可用于测量直径等于 2%至 80%小孔直径范围内的颗粒,即 40:1 的动态范围。实用中的小孔直径通常为 15 µm 至 2000 µm,所测颗粒粒度的范围为 0.3 µm 至 1600 µm。如果要测量的样品粒度分布范围比任何单个小孔所能测量的范围更宽,则可以使用两个或两个以上不同小孔直径的小孔管,将样品根据小孔的直径用湿法筛分或其他分离方法分级,以免大颗粒堵住小孔,然后将用不同小孔管分别测试得到的分布重叠起来,以提供完整的颗粒分布。譬如一个粒径分布为从 0.6 µm 至 240 µm 的样品,便可以用 30 µm、140 µm、400 µm 三根小孔管来进行测量。 库尔特原理的优点在于颗粒的体积与计数是每个颗粒单独测量的,所以有极高的分辨率,可以测量极稀或极少个数颗粒的样品。由于体积是直接测量而不是如激光衍射等技术的结果是通过某个模型计算出来的,所以不受模型与实际颗粒差别的影响,结果一般也不会因颗粒形状而产生偏差。该方法的最大局限是只能测量能悬浮在水相或非水相电解质溶液中的颗粒。使用当代微电子技术,测量中的每个脉冲过程都可以打上时间标记后详细记录下来用于回放或进行详细的脉冲图形分析。如果在测量过程中,颗粒有变化(如凝聚或溶解过程,细胞的生长或死亡过程等),则可以根据不同时间的脉冲对颗粒粒度进行动态跟踪。 对于球状或长短比很接近的非球状颗粒,脉冲类似于正弦波,波峰的两侧是对称的。对很长的棒状颗粒,如果是径直地通过小孔,则有可能当大部分进入感应区后,此颗粒还有部分在感应区外,这样产生的脉冲就是平台型的,从平台的宽度可以估计出棒的长度。对所有颗粒的脉冲图形进行分析,可以分辨出样品中的不同形状的颗粒。 大部分生物与工业颗粒是非导电与非多孔性的。对于含贯通孔或盲孔的颗粒,由于孔隙中填满了电解质溶液,在颗粒通过小孔时,这些体积并没有被非导电的颗粒物质所替代而对电脉冲有所贡献,所以电感应区法测量这些颗粒时,所测到的是颗粒的固体体积,其等效球直径将小于颗粒的包络等效球直径。对于孔隙率极高的如海绵状颗粒,测出的等效球直径可以比如用激光粒度仪测出的包络等效球小好几倍。 只要所加电场的电压不是太高,通常为 10 V 至 15 V,导电颗粒譬如金属颗粒也可以用电阻法进行测量,还可以添加 0.5%的溴棕三甲铵溶液阻止表面层的形成。当在一定电流获得结果后,可以使用一半的电流和两倍的增益重复进行分析,应该得到同样的结果。否则应使用更小的电流重复该过程,直到进一步降低电流时结果不变。 在各种制造过程中,例如在制造和使用化学机械抛光浆料、食品乳液、药品、油漆和印刷碳粉时,往往在产品的大量小颗粒中混有少量的聚合物或杂质大颗粒,这些大颗粒会严重影响产品质量,需要进行对其进行粒度与数量的表征。使用库尔特原理时,如果选择检测阈值远超过小颗粒粒度的小孔管(小孔直径比小颗粒大 50 倍以上),则可以含大量小颗粒的悬浮液作为基础液体,选择适当的仪器设置与直径在大颗粒平均直径的 1.2 倍至 50 倍左右的小孔,来检测那些平均直径比小颗粒至少大 5 倍的大颗粒 [2]。 二、库尔特原理的新发展 可调电阻脉冲感应法可调电阻脉冲感应法(TRPS)是在 21 世纪初发明的,用库尔特原理测量纳米颗粒的粒度与计数。在这一方法中,一个封闭的容器中间有一片弹性热塑性聚氨酯膜,膜上面有个小孔,小孔的大小(从 300 nm 至 15 m)可根据撑着膜的装置的拉伸而变来达到测量不同粒度的样品。与经典的电阻法仪器一样,在小孔两边各有一个电极,测量由于颗粒通过小孔而产生的电流(电压) 变化。它的主要应用是测量生物纳米颗粒如病毒,这类仪器不用真空抽取液体,而是用压力将携带颗粒的液体压过小孔。压力与电压都可调节以适用于不同的样 品。由于弹性膜的特性,此小孔很难做到均匀的圆形,大小也很难控制,每次测得的在一定压力、一定小孔直径下电脉冲高度与粒度的关系,需要通过测量标准颗粒来进行标定而确定。图3 可调电阻脉冲感应法示意图当小孔上有足够的压力差时,对流是主要的液体传输机制。 由于流体流速与施加的压力下降成正比,颗粒浓度可以从脉冲频率与施加压力之间线性关系的斜率求出。但是需要用已知浓度的标准颗粒在不同压力下进行标定以得到比例系数[3]。 这个技术在给定小孔直径的检测范围下限为能导致相对电流变化 0.05%的颗粒直径。检测范围的上限为小孔孔径的一半,这样能保持较低程度的小孔阻塞。典型的圆锥形小孔的动态范围 为 5:1 至 15:1,可测量的粒径范围通常从 40 nm 至 10 µm。 此技术也可在测量颗粒度的同时测量颗粒的 zeta 电位,但是测量的准确度与精确度都还有待提高,如何排除布朗运动对电泳迁移率测量的影响也是一个难题[4]。微型化的库尔特计数仪随着库尔特原理在生物领域与纳米材料领域不断扩展的应用,出现了好几类小型化(手提式)、微型化的库尔特计数仪。这些装置主要用于生物颗粒的检测与计数,粒度不是这些应用主要关心的参数,小孔的直径都在数百微米以内。与上述使用宏观压力的方法不同的是很多这些设计使用的是微流控技术,整个装置的核心部分就是一个微芯片,携带颗粒的液体在微通道中流动,小孔是微通道中的关卡。除了需要考虑液体微流对测量带来的影响,以及可以小至 10 nm 的微纳米级电极的生产及埋入,其余的测量原理和计算与经典的库尔特计数器并无两致。这些微芯片可以使用平版印刷、玻璃蚀刻、 防蚀层清除、面板覆盖等步骤用玻璃片制作[5], 也可以使用三维打印的方式制作[6]。一些这类微流控电阻法装置已商业化。图4 微流计数仪示意图利用库尔特原理高精度快速的进行 DNA 测序近年来库尔特原理还被用于进行高精度、快速、检测误差极小的 DNA 或肽链测序。这个技术利用不同类型的纳米孔,如石墨烯形成的纳米孔或生物蛋白质分子的纳米孔,例如耻垢分枝杆菌孔蛋白 A(MspA)。当线性化的 DNA-肽复合物缓慢通过纳米孔时,由于不同碱基对所加电场中电流电压的响应不同,通过精确地测量电流的变化就可对肽链测序。由于此过程不影响肽链的完整性,如果将实验设计成由于电极极性的变化而肽链可以来 回反复地通过同一小孔,就可以反复地读取肽链中的碱基,在单氨基酸变异鉴定中的检测误差率可小于 10-6[7,8]。图5 纳米孔 DNA 测序库尔特原理的标准化 早在 2000 年,国际标准化组织就已成文了电感应区法测量颗粒分布的国际标准(ISO 13319),并得到了广泛引用。在 2007 年与 2021 年国际标准化组织又前后两次对此标准进行了修订。中国国家标委会也在 2013 年对此标准进行了采标,成为中国国家标准(GB/T 29025-2012)。参考文献【1】Berge, L.I., Jossang, T., Feder, J., Off-axis Response for Particles Passing through Long Apertures in Coulter-type Counters, Meas Sci Technol, 1990, 1(6), 471-474. 【2】Xu, R., Yang, Y., Method of Characterizing Particles, US Patent 8,395,398, 2013. 【3】Pei, Y., Vogel, R., Minelli, C., Tunable Resistive Pulse Sensing (TRPS), In Characterization of Nanoparticles, Measurement Processes for Nanoparticles, Eds. Hodoroaba, V., Unger, W.E.S., Shard, A.G., Elsevier, Amsterdam, 2020, Chpt.3.1.4, pp117-136.【4】Blundell, E.L.C.J, Vogel, R., Platt, M., Particle-by-Particle Charge Analysis of DNA-Modified Nanoparticles Using Tunable Resistive Pulse Sensing, Langmuir, 2016, 32(4), 1082–1090. 【5】Zhang, W., Hu, Y., Choi, G., Liang, S., Liu, M., Guan, W., Microfluidic Multiple Cross-Correlated Coulter Counter for Improved Particle Size Analysis, Sensor Actuat B: Chem, 2019, 296, 126615. 【6】Pollard, M., Hunsicker, E., Platt, M., A Tunable Three-Dimensional Printed Microfluidic Resistive Pulse Sensor for the Characterization of Algae and Microplastics, ACS Sens, 2020, 5(8), 2578–2586. 【7】Derrington, I.M., Butler, T.Z., Collins, M.D., Manrao, E., Pavlenok, M., Niederweis, M., Gundlach, J.H., Nanopore DNA sequencing with MspA, P Natl Acad Sci, 107(37), 16060-16065, 2010. 【8】Brinkerhoff, H., Kang, A.S.W., Liu, J., Aksimentiev, A., Dekker, C., Multiple Rereads of Single Proteins at Single– Amino Acid Resolution Using Nanopores, Science, 374(6574), 1509-1513, 2021. 作者简介许人良,国际标委会颗粒表征专家。1980年代前往美国就学,受教于20世纪物理化学大师彼得德拜的关门弟子、光散射巨擘朱鹏年和国际荧光物理化学权威魏尼克的门下,获博士及MBA学位。曾在多家跨国企业内任研发与管理等职位,包括美国贝克曼库尔特仪器公司颗粒部全球技术总监,英国马尔文仪器公司亚太区技术总监,美国麦克仪器公司中国区总经理,资深首席科学家。也曾任中国数所大学的兼职教授。 国际标准化组织资深专家与召集人,执笔与主持过多个颗粒表征国际标准 美国标准测试材料学会与化学学会的获奖者 中国颗粒学会高级理事,颗粒测试专业委员会常务理事 中国3个全国专业标准化技术委员会的委员 与中国颗粒学会共同主持设立了《麦克仪器-中国颗粒学报最佳论文奖》浸淫颗粒表征近半个世纪,除去70多篇专业学术论文、SCI援引近5000、数个美国专利之外,著有400页业内经典英文专著《Particle Characterization: Light Scattering Methods》,以及即将由化学工业出版社出版的《颗粒表征的光学技术及其应用》。点击图片查看更多表征技术
  • 最新推出德国原装进口的静电测试仪EFM022
    本公司于2007年8月 新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022 仪器特色: 1.单鍵操作,目录式设定,使用简单 2.5 段距离选择,可对应不同测量范围 3.适合各种未知环境,测量静电 (V) 值 4.具 Hold 读值锁定,并可储存记忆体 5.每次测量无需调整归零,可立即使用 6.本机具备 CPS 模式,可选购 "平板充电模拟器" 并搭配外部高电压转换器 适用场所: 适用于各种行业的静电测试工作
  • 最新推出德国原装进口的静电测试仪EFM022
    公司新推出德国原装进口的 静电测试仪EFM 022 ,因适用范围广一经推出就得到了客户的认可。 仪器特色: 1.单鍵操作,目录式设定,使用简单 2.5 段距离选择,可对应不同测量范围 3.适合各种未知环境,测量静电 (V) 值 4.具 Hold 读值锁定,并可储存记忆体 5.每次测量无需调整归零,可立即使用 6.本机具备 CPS 模式,可选购 "平板充电模拟器" 并搭配外部高电压转换器 适用场所: 适用于各种行业的静电测试工作 普利赛斯国际贸易(上海)有限公司 联系人:蓝春来 刘轩宏 张莉 Tel:021-64477888 64483377 Fax:021-64476677 64482277 Email:info@precisaitl.com.cn Http://www.precisa.cn
  • 奥豪斯小讲堂 |PX系列天平静电消除快速操作指南!
    大家好,奥豪斯小讲堂开课啦!我是又帅又酷的讲师小奥今天我要和大家分享奥豪斯今年新上市的重磅产品PX系列电子天平的日常操作 第一课 静电消除篇秋天到了,天气越来越干燥实验室里做称量实验自己先成了导电体手和金属勺子上都带静电影响称量精准度 别怕,PX系列电子天平的独家专利ESR红色接地静电消除条让你一个动作3秒消除人体静电和金属静电快来看看到底是怎么回事儿吧https://v.qq.com/x/page/d07117wjcw9.html?温馨提示:时长53秒,请在WiFi下观看。- 分 步 讲 解 -Step1做称量实验,样品匙也会带静电 Step2累积的静电量超过100伏 Step3静电产生的吸引力和排斥力会对精密称量造成几毫克的误差影响称量结果 Step4静电消除条由ABS永久防静电原料制成提供了便捷的接地方式 Step5样品勺接触静电消除条3秒后即可去除静电 Step6称量一下样品匙的静电已经去除了 Step7现在可以轻松取样啦 PX天平除静电的方法是不是很酷呢? 本期“奥豪斯小讲堂”结束啦!我们下期再见!(不要太想小奥哦!)如果您想了解奥豪斯PX系列天平的详情,请联系我们或者进入「奥豪斯展台」,留下您的信息, 我们的专业工程师将竭诚为您服务!
  • 美拟建造中子静电悬浮实验室
    对于一般人而言,玻璃常被误认为是一种透明固体。而严格地说,玻璃其实是一种被称为“非晶态过冷液体”的物质,表面与固体相似,内部结构又与液体相似,是介于固体与液体之间的一种具有独立形态的物质。但对于其形成过程却没有几个人能做出解释。据美国生活科学网3月31日报道,美国物理学家的一个研究项目或许能解开这让人困惑不已的“玻璃之谜”。   负责该项研究的美国华盛顿大学圣路易斯分校物理学家肯尼斯凯尔顿称,他们正在建造一个被称为“中子静电悬浮室(NESL)”的实验装置。该装置将使一滴液态金属悬浮在真空中,从而对其在由液态冷却为玻璃的过程中的内部原子活动进行观察。研究人员称,该设备有望在原子层面对玻璃的独特属性做出解释,同时也将会让人们对液体到玻璃的转化过程产生更好的理解。   凯尔顿表示,所有的液体都可以转化为玻璃,区别仅存在于转化的难易程度上。早在4000多年前,美索不达米亚地区的人们就开始使用玻璃,但直到现在为止,人们却仍然不理解液体转化为玻璃的具体过程。   该实验计划用钛、锆、镍、铂以及合金为研究对象。如果冷却得足够快,这些金属就能形成玻璃而非固体。但其前提是,整个过程中液态金属滴必须悬浮在真空当中,不能与任何物体接触。   NESL将通过电极在金属液滴表面加载电荷,之后用电磁场使其保持在一个稳定的悬浮状态。橡树岭国家实验室另一台被称为“散变中子源”的仪器将产生中子束,“照射”悬浮金属液滴。研究人员计划用这种方法使中子起到“光线”的作用,从而能够形成一个中子显微镜,来观察整个过程中悬浮液滴中原子的变化。   据了解,这座造价为165万美元的中子静电悬浮室将建造在美国田纳西州橡树岭国家实验室,预计在3年内完成制造并投入使用。
  • 【社区活动】推荐本地景点或晒图打卡,送精美自拍杆!
    国庆节马上又到了,仪器社区提前祝大家十月一日国庆节快乐!以老王多年国庆节假期经验来看,国庆节期间又不免开启:堵车吃泡面,人山加人海模式。老王温馨提醒大家,出行前一定了解当地疫情防控政策,尽量避免去人流量比较密集地区,同时做好防护措施。同时仪器社区开启“国庆景区推荐或晒图打卡,送社区自拍杆”活动,2021年9月23日——2021年10月7日每天来仪器社区推荐自己曾经去过或者熟悉的景点信息或晒图片将有机会赢得精美自拍杆。活动时间:2021年9月23日——2021年10月7日活动奖项:每天在本帖评论区推荐景点或晒图盖楼打卡抽奖,每天随机楼层抽奖送出一根精美自拍杆(9月23日—10月7日) 同时打卡累积满10天奖励3000积分(每天多发只记一天) 打卡累积满5天奖励1001积分(每天多发只记一天)参与规则:(以下形式二选一或者都可以参与)1、可以文字介绍曾经去过或了解的景点,写上一段介绍推荐语:(每天最多推荐3个地点,多写不计入抽奖楼层)举例:10月1国庆节期间,北京仪友推荐去位于北京海淀区的颐和园,票价30元北京地区的仪友国庆节旅游推荐游玩颐和园。颐和园是中国现存规模最大、保存最完整的古代皇家行宫御苑,被誉为“皇家园林博物馆”。清朝光绪皇帝重建,改称颐和园,作为慈溪太后60岁大寿贺礼。颐和园以昆明湖、万寿山为基址,建成的一座大型山水园林。一般徒步用时近4个小时,步行12公里,走完所有景点。景区内有著名景点,画廊,十七孔桥,万寿山,佛香阁、德辉殿等景点,如果北京的仪友厌倦城市的喧嚣,颐和园将是你一家人休闲度假的好去处。2、如果国庆节期间,你去过很多好玩的地点,可以在本帖下晒出图片。(每天最多晒3个楼层图片,多晒楼层,不计入抽奖)图片上方请写上简单文字介绍:打卡北京市海淀区玉泉山公园,时间2021年10月1日,朋友3人抽奖规则:1、每天根据盖楼层数抽奖一次,送出精美自拍杆一根。每人只能获奖一次,获得自拍杆奖励将不再获得积分奖励。2、随机楼层数通过随机数生成器生成,完全随机,人为不可干预,保证评奖的公平公正。3、灌水帖或搬运帖子,不参与楼层抽奖。4、获奖名单将在活动结束7个工作日内公示,并公示随机数生成截图,在本帖评论区置顶。请各位老师及时关注。奖励发放:1、中奖楼层公示后,小官人将会通过注册手机号或微信联系中奖的老师,提供获奖地址。如果中奖后小官人没有及时联系到老师,请主动联系小官人(yqxxwlt)2、获得积分的老师可以积分商城兑换相关意向商品积分兑换流程:
  • 静电纺丝-微流控芯片提高艾滋病毒检测效率
    近日,国家纳米科学中心蒋兴宇课题组在纳米技术与重大疾病早期诊断方面取得新进展,相关结果发表在最新出版的《先进材料》杂志上。   早期准确快速的诊断是发现并控制重大传染性疾病(艾滋病、禽流感、乙型肝炎等)的必要条件。预防人类免疫缺陷病毒(HIV)目前仍然没有有效的疫苗,抗病毒治疗也不能有效的将病毒从体内清除,并且现有的HIV确认试剂盒诊断所需的时间较长,价格昂贵。因此,开发有效的、高灵敏度快速准确地诊断HIV感染者的检测方法,可以有效防止病毒的继续传播。   现在对于HIV的检测其技术原理主要是基于蛋白质(抗原或抗体)之间的相互作用。微流控芯片技术具有制备简单、试剂用量少、操作方便等优点,因此在生化分析中的应用越来越受到重视。   蒋兴宇和其博士生仰大勇与中国疾病控制中心性病艾滋病中心的马丽英、邵一鸣合作,采用静电纺丝技术制备纳米纤维薄膜,应用于微流控芯片,检测HIV。与商业薄膜相比,静电纺丝纳米纤维薄膜具有更大的比表面积,对于被检测物的吸附提高了一个数量级,从而使得检测的灵敏度有很大提高,在一个小时内就能完成检测工作,使用的试剂为常规用量的几十分之一。   这是一项将纳米技术应用于疾病诊断领域的成功例子,该工作开辟了静电纺丝应用的一个新领域,同时这种结合微流控技术和静电纺丝的新芯片系统具有廉价、操作方便、便携、灵敏度高的特点,将推动重大流行疾病早期诊断的研究和产品开发。   上述工作得到了科技部、国家自然科学基金和中科院的支持。
  • 飞纳电镜展会邀请|第八届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议
    第八届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议将于 2021 年 5 月 28 - 30 日在天津社会山国际会议中心召开。飞纳电镜诚挚邀请各位专家学者参加此次会议,共同推动静电纺丝科技事业创新发展。会议时间:2021 年 5 月28 日 - 30 日会议地点:天津社会山国际会议中心 飞纳电镜展位号 20 号 飞纳台式场发射扫描电镜 Phenom Pharos 台式扫描电镜表征静电纺丝 应用 静电纺丝与碳化静电纺丝 静电纺丝 碳化静电纺丝 应用 用过的滤网的 EDS 分析 应用 轻松观察纤维截面 纤维测量 + AIM 由于传统扫描电镜只能给出图片,导致研究人员只能测量少量的数据,或者通过直观的“感觉”来判断纤维的特征。为了解决这一问题,飞纳电镜推出了全自动纤维测量系统,将 SEM 的“图片”转化为“数据”,自动导出纤维直径的柱状分布图,并导出数据文件。 VSParticle - 纤维纳米负载仪 在纤维表面负载纳米粒子是获得功能性纤维材料的重要途径,而对于静电纺丝一类的材料,原位合成负载纳米粒子方式会有很大的工艺局限性。而 VSParticle 推出的纤维纳米负载仪采用先进的火花烧蚀技术产生纳米气溶胶,利用类似“口罩”过滤的原理将纳米粒子沉积在纤维表面与内部孔隙中,同时避免其它方法造成的纤维热或机械损伤。该方法可以实现多种材料的在线式负载,实现静电纺丝的功能化,已在包括环境水处理,催化,导电织物,抗菌等领域得到验证,是一种全新的纳米纤维改性技术。 静电纺丝负载 Au 纳米粒子 VSParticle 的纤维负载仪只需要你做三件事便可以获得均匀负载的样品:1. 放入目标纳米粒子对应的靶材2. 放入纤维基底3. 按下开关 三步一键,纳米粒子轻松负载 对纤维基底的要求:标准 47mm 直径,可透气可以沉积的样品种类:超过 60 中元素的金属单质、氧化物、合金以及碳材料,部分半导体材料也是可行的方法的独特优势:1. 温和沉积,不会破坏纤维基底表面2. 普世性强,尤其是合金类材料的混合3. 不需要真空环境,在常温常压下运行4. 无化学前驱体5. 气溶胶沉积技术,保障了负载的均匀性
  • 细胞治疗干货|免疫细胞杀伤经典案例
    在细胞治疗过程中,评价免疫细胞的增殖能力,以其对靶细胞的杀伤能力是细胞治疗过程中非常关键的环节。其中DELFIA® EuTDA细胞毒法和DELFIA® BrdU细胞增殖方法,凭借其高灵敏度、易操作性性等诸多优势,已逐渐成为主流的检测技术。在此,通过以下一系列的应用案例,我们将向大家展示DELFIA® EuTDA、DELFIA® BrdU、活体影像及放射性检测等方法如何助力免疫细胞杀伤研究。 一,CAR-T细胞杀伤毫无疑问,CAR-T疗法已成为当下最火的肿瘤细胞疗法之一。同样作为CAR-T大国,中国多数CAR-T疗法已进入临床研究,并且产业化发展迅速,而美国则还集中在临床前研发[1]。安全性是CAR-T疗法的一大挑战。除了细胞因子风暴外,CAR-T疗法还会诱发移植物抗宿主反应 (graft versus host disease GVHD)等安全隐患。鉴于选择性去除CD45RA阳性细胞能有效抑制GVHD发生[2],研究利用CD45RA阴性T细胞群体开展靶向CD19的 CAR-T疗法,来提高治疗安全性。结合DELFIA的细胞杀伤检测法和基于Calcein-AM标记的流式法,研究证明CD45RA阴性 CAR-T细胞能有效杀伤CD19阳性肿瘤细胞系,并能作用于原代NK细胞杀伤耐受的MLL重排白血病原始细胞SJ4-11(K562为敏感细胞对照,RS4 11为耐受细胞对照)[3]。由于CD45RA-细胞主要为CD3+CD45O+记忆T细胞,因此针对常见的病原体和疫苗应有更好的回忆应答(Recall response)。通过使用DELFIA Cell Proliferation Assay 检测掺入的BrdU,研究确认CD45RA- T细胞对人CMV、Epstein–Barr 病毒、 herpes simplex 病毒和tetanustoxoid有更为显著的免疫反应(下图a,增殖指标)。基于同样的增殖检测平台,研究利用PBMC开展Mixed lymphocyte reaction (MLR),对比不同细胞亚群的同种异体反应。相较于CDRA-效应细胞群体,CD45RA+细胞在MLR实验中具有更高的增殖能力(下图b)和IFN-γ分泌能力(下图c)[3]。 进一步的体内实验研究继续利用了PerkinElmer IVIS活体成像平台,在白血病小鼠模型的基础上,研究证明CD45RA-的 CAR-T疗法在不诱导GVHD的同时,发挥强效的抗癌效果[3]。借助活体成像的优势,研究追踪CD19+ SEM细胞在小鼠体内的扩增情况,确认在接种18天后肿瘤的信号强度足以模拟顽固性白血病小鼠模型。在此模型的基础上CD45RA-的 CAR-T疗法同样能迅速发挥作用,两周内强力抑制生物发光信号至检测限以下。最后,基于同样的检测平台结合重复接种肿瘤细胞,研究证明CD45RA-的 CAR-T疗法还能作用于复发白血病小鼠模型。 二,CAR-NK细胞杀伤CAR-T细胞疗法的成功和兴起也推动了其他类型的CAR研究,其中就包括针对实体瘤的CAR-NK疗法。相较于T细胞,NK细胞可以在没有抗体和MHC的帮助下靶向疾病细胞,因此能发动更为快速的免疫反应并能有效针对无MHC I表达的肿瘤细胞。同时, NK细胞更为安全,支持“Off-the-Shelf”的大规模生产和直接异体治疗。目前在国内已有多家医疗企业推动CAR-NK治疗,如博生吉的CD7 CAR-NK。在6月份的Molecular Therapy期刊上,广州医科大学附属第三医院的研究向我们展示了最新的CAR-NK临床应用。为了特异靶向肿瘤细胞表面抗原NKG2DLs,研究在NKG2D受体的胞外结构域基础上融合参与NK细胞活化的核心分子DAP12,并进一步通过RNA转染途径提升CAR-NK安全性。基于DELFIA的细胞杀伤检测法,研究证明NKG2D-DAP12 (NKG2Dp)能有效的裂解多种肿瘤细胞系,优于对照NK和NKG2D-CD3z(NKG2Dz)[4]。借助Perkinelmer提供的HCT116-luc报告细胞系,研究通过活体成像方法,在体内水平证明CAR-NK能有效控制肿瘤发展。进一步的临床研究证明CAR-NK的引入能迅速引起肿瘤退缩和肿瘤细胞减少,强调NKG2D CAR是一种很有前景的细胞治疗方案[4]。 三,T细胞杀伤T细胞不仅是免疫系统的核心成员,也是适应性免疫反应的基石。因此,T细胞功能的全面评价在肿瘤免疫疗法的开发过程中至关重要,其中就包括肿瘤疫苗的研发。早期基于经典肿瘤相关抗原gp100的研究证明细胞因子RANTES的引入能显著提升小鼠脾脏细胞的杀伤能力。同时,RANTES表达的时间点非常关键。疫苗引入前12和24小时表达RANTES能有效提升T细胞的杀伤能力,而48小时则没有这个现象。基于动物实验,研究推测多种细胞参与杀伤,包括CD8+,NK细胞和CD4+细胞群体。进一步基于DELFIA细胞毒法研究证明TRAIL和FasL参与了杀伤过程[5]。 除了传统T细胞杀伤外,DELFIA细胞毒法还可以被用于检测靶向T细胞的新型免疫治疗分子,如双特异抗体(BiTE)等的细胞杀伤功能[6]。 四,NK细胞杀伤鉴于NK细胞在天然免疫系统的重要性,其活力检测也是免疫检查点抑制剂研发过程中的核心项目。此外,NK细胞活力检测还可以用于衡量用于免疫疗法开发的新型小鼠模型。在2016年发表的一份研究中,基于DELFIA的细胞杀伤检测法证明PD-1抗体可以显著提升NOG-MHC Double Knockout小鼠脾中NK细胞靶向K562的杀伤活力。靶向免疫治疗的新小鼠模型不仅能加速新型免疫检查点药物(组合)研发,同时可以协助发现新的标志物预测疗效[7]。 除了直接杀伤靶细胞外,抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity,ADCC)也是评价NK细胞功能的一个关键指标。在今年的一份研究中,DELFIA细胞毒法被用于衡量静脉注射免疫球蛋白( intravenous immunoglobulin, IVIG)对NK细胞功能的影响。从结果可以看出,除了阻断NK细胞的直接杀伤能力外,IVIG几乎完全抑制ADCC活力(下图上)[8]。在该研究中,除了ADCC检测外,Perkinelmer的放射检测解决方案(3 [H]-Thymidine和MicroBeta 2)也被用于衡量IVIG和免疫抑制药物对NK细胞增殖的影响。H3-掺入法证明相较于IVIG,免疫抑制药物能有效抑制NK细胞增殖(下图下),而IVIG则特异作用于T细胞活力。鉴于ADCC是单抗药物发挥临床效果的核心机制之一,其活力检测也成为大分子药物研发的必须环节[9]。 欢迎扫码登录珀金埃尔默生命科学试剂耗材平台,点击进入car-t细胞治疗应用专题关注二维码:进入试剂耗材平台:参考资料:[1] Jia Xin Yu, et al. The global pipeline of cell therapies for cancer. https://www.nature.com/articles/d41573-019-00090-z[2] Triplett BM, et al. Rapid Memory T-cell Reconstitution Recapitulating CD45RA-depleted Haploidentical Transplant Graft Content in Patients with Hematologic Malignancies. Bone Marrow Transplant. 2015 Jul 50(7): 968–977.[3] Chan WK, et al. Chimeric antigen receptor-redirected CD45RA-negative T cells have potent antileukemia and pathogen memory responsewithout graft-versus-host activity. Leukemia. 2015 Feb 29(2):387-95.[4] Xiao L, et al. Adoptive Transfer of NKG2D CAR mRNA-Engineered Natural Killer Cells in Colorectal Cancer Patients. Mol Ther. 2019 Jun 5 27(6):1114-1125.[5] Aravindaram K, et al. Transgenic expression of human gp100 and RANTES at specific time points for suppression of melanoma. Gene Ther. 2009 Nov 16(11):1329-39.[6] Lewis SM, et al. Generation of bispecific igG antibodies by structure-based design of an orthogonal Fab interface. Nat Biotechnol. 2014 Feb 32(2):191-8.[7] Ashizawa T, et al. Antitumor Effect of Programmed Death-1 (PD-1) Blockade in Humanized the NOG-MHC Double Knockout Mouse. Clin Cancer Res. 2017 Jan 1 23(1):149-158.[8] Pradier A, et al. Small-Molecule Immunosuppressive Drugs and Therapeutic Immunoglobulins Differentially Inhibit NK Cell Effector Functions in vitro. Front Immunol. 2019 Mar 27 10:556. [9] DELFIA经典技术应用于单抗研发及细胞治疗——AD0116细胞杀伤专题之ADCC https://mp.weixin.qq.com/s/0lkBdDHL5MFIyoeoFV4wWQ关于珀金埃尔默:珀金埃尔默致力于为创建更健康的世界而持续创新。我们为诊断、生命科学、食品及应用市场推出独特的解决方案,助力科学家、研究人员和临床医生解决最棘手的科学和医疗难题。凭借深厚的市场了解和技术专长,我们助力客户更早地获得更准确的洞见。在全球,我们拥有12500名专业技术人员,服务于150多个国家,时刻专注于帮助客户打造更健康的家庭,改善人类生活质量。2018年,珀金埃尔默年营收达到约28亿美元,为标准普尔500指数中的一员,纽交所上市代号1-877-PKI-NYSE。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn
  • 怎样避免静电压半衰期超标的问题?
    抗静电面料通常要考核电荷面密度和静电压半衰期。采用有机导电纤维生产抗静电面料时,会出现电荷面密度达标、而静电压半衰期超标的问题。企业往往会面临这个问题,其采用增加有机导电纤维用量的方法试图解决问题,但实际效果不理想。  这是由于我们在织物上采用了有机导电纤维后,织物的静电压已经下降,即电荷的逃逸势能下降,静电压可能从原来的上万伏见到几百伏,电荷在几百伏的势能下要比原来几万伏势能逃逸得更慢,即衰减到一半电压时所花的时间将更长,导致静电压半衰期变长。这时,若再增加有机导电纤维的用量只能起反作用,且增加成本。在这样的情况下,应该在染整定型前适度加一点抗静电剂,增加面料在各个地方的电荷逸散的便利程度,就可以很好地解决这个问题了。  资料转载自:http://www.kangjingdianshebei.com/jslist/list-3-1.html  标准集团(香港)有限公司
  • 飞纳电镜与您相约第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议
    第六届全国静电纺丝技术与纳米纤维学术会议将于2018年11月30日-12月2日在江西师范大学(中国?南昌)召开。会议时间:2018年11月30日 - 12月2日会议地点:江西师范大学会议日程安排2018 年 11 月 30 日:会议报到注册2018 年 12 月 1 日:上午开幕式及大会报告;下午大会报告 (含分会场报告)2018 年 12 月 2 日:上午大会报告 (含分会场报告);下午颁奖,闭幕式,会后交流会议主题静电纺丝新理论、新技术、新装置;静电纺有机高分子材料纳米纤维;静电纺有机/无机复合材料纳米纤维;静电纺无机材料纳米纤维;静电纺技术在军民两用技术方面的应用,如:生物医学、纳米纺织、功能服装、催化、气/液过滤、能源存储与过滤、柔性器件、3D打印、记忆材料、声波吸收与电磁波屏蔽的应用;产学研论坛(国际贸易、新技术、新产品发布、企业推介、技术合作/转让等)。静电纺丝静电纺丝技术是目前为止获取纳米纤维最简单有效的方法之一。它具有比表面积大、孔隙率高等特点,因而可广泛应用于高效过滤材料、生物材料、高精密仪器、防护材料、 纳米复合材料等领域 。影响静电纺丝纤维的因素有很多。纺丝液自身的性质例如聚合物种类、浓度、导电性、添加剂等都会影响纺丝结果。而纺丝参数设置例如,包括外加电压、喷丝头与接收板之间 的距离、纺丝速度、甚至外界环境温度、湿度等等因素都会对最终结果造成影响。为了摸清这些影响因素的作用规律,获取纺丝样品的形貌照片则显得极为重要。飞纳电镜助力静电纺丝研究飞纳电镜高效的特性特别适合检测静电纺丝此类需要“摸条件”的实验。飞纳电镜抽真空时间只需要 15 秒钟,从装样到得到照片不超过 30 秒。并且,飞纳电镜操作简单,学生经过简单培训就可以自己上手操作。飞纳电镜尺寸迷你,可以放置在任意实验桌甚至办公桌上,且采用高亮度 CeB6 灯丝或肖特基场发射电子源,使得飞纳电镜具有 “小身材,大能量” 的特点。飞纳电镜下的静电纺丝飞纳电镜-纤维统计分析测量系统飞纳电镜的纤维统计分析测量系统(FiberMetric)可以自动测量从纳米到亚微米量级的纤维,数秒之内采集数百纤维的直径信息,同时会对纤维相交产生的孔做出统计。每个数据点均经过 50 次测量取平均值。根据统计信息自动生成纤维直径分布柱状图,并导出数据文件。相对于手动测量,纤维系统软件测量精度高,速度快,效率高,操作简单,它让统计和分析大量不同直径的纤维样品成为可能。纤维系统测量界面 纤维测量图 扫描电镜原图纤维统计图飞纳电镜团队将出席本次会议,期待与参会人员进行扫描电镜在静电纺丝和纳米纤维检测方面的技术沟通。
  • 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单公示
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年6月22日,工业和信息化部科技司发布《全国静电标准化技术委员会组建公示》。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 根据国家标准化管理委员会的批复,有关单位提出了全国静电标准化技术委员会组建方案。为进一步听取各方意见,现将委员名单予以公示,截止日期2020年7月22日。如有不同意见,请在公示期间将意见反馈至工业和信息化部科技司,电子邮件发送至KJBZ@miit.gov.cn(邮件主题注明:全国静电标准化技术委员会组建公示反馈)。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 地址:北京市西城区西长安街13号 科技司 标准处 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 邮编:100804 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 联系电话:010-68205240 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 公示时间:2020年6月22日—2020年7月22日 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202006/attachment/2fea54c6-db28-4422-b152-2b73b7cc2e63.pdf" title=" 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单.pdf" style=" font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单.pdf /a /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 全国静电标准化技术委员会第一届委员名单公示 /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border-collapse: collapse border: none " tbody tr class=" firstRow" td width=" 27" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 序号 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 姓名 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 委员会职务 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 工作单位 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /strong /p /td td width=" 95" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p strong span style=" font-family:宋体" 职务 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" / /span span style=" font-family:宋体" 职称 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 1 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 杨旭东 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工业和信息化部电子信息司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副司长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 2 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 赵新华 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子技术标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 3 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 孙延林 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子仪器行业协会防静电装备分会 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 理事长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 4 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 何小龙 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 国家工业信息安全发展研究中心 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中心副主任 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 5 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 郭德华 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 研究员 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 6 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 季启政 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京东方计量测试研究所 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 研究员 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 7 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 沙长涛 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员兼秘书长 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子技术标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副主任 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 8 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 刘璇 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员兼副秘书长 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工业和信息化部电子信息司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 9 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 蔡利花 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 107" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员兼秘书 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国电子技术标准化研究院 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 10 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 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border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中国石油化工股份有限公司青岛安全工程研究院 /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 中石化高级专家 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 12 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 晏文德 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 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公司总经理助理兼大连分院院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 14 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 欧阳吉庭 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京理工大学 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 15 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 来萍 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 工业和信息化部电子第五研究所 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 部门副总工 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 16 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 王荣刚 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 苏州天华超净科技股份有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 研发总监 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 17 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 黄建华 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海晨隆静电科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 董事长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 18 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 徐斌 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海防静电工业协会 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副秘书长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 19 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 毕戈雄 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海创纪科技发展有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 董事长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 20 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 张广洲 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 107" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副总工 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 21 /span /p /td td 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/td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 南京信息工程大学 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副院长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 23 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 吴树旺 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 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span style=" font-family:宋体" 上海硕荣电子科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 43 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 陈得民 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京必创科技股份有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 高级工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 44 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 姜宁浩 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 国网电力科学研究院有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 高级工程师 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 45 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 张金玲 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 北京邮电大学 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 教授 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 46 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 陈来兵 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 东莞市唯课多企业管理咨询有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 47 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 李维银 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 深圳市白光电子科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 48 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 张益渊 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 浙江一远静电科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 总经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 49 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 李鹏 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 上海安平静电科技有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术部经理 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 50 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 汪鉴 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 常州金海防静电地板有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术主管 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 51 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 莫琪燕 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 江苏双奇地板有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 技术部长 /span /p /td /tr tr td width=" 36" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" 52 /span /p /td td width=" 51" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 冯文宣 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 116" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 委员 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 231" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 沈阳沈飞民品工业有限公司 /span span style=" font-family:& #39 Times New Roman& #39 ,serif" /span /p /td td width=" 86" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p span style=" font-family:宋体" 副总经理 /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " br/ /p
  • 新型二维铁电材料铁电畴结构的调控研究获进展
    铁电材料因具有稳定的自发极化,且在外加电场下具有可切换的极化特性,在非易失性存储器、传感器、场效应晶体管以及光学器件等方面具有广阔的应用前景。与传统的三维铁电材料不同,二维范德华层状铁电材料表面没有悬空键,这可降低表面能,有助于实现更小的器件尺寸。此外,传统三维铁电薄膜的外延生长需要合适的具有小的晶格失配的基材,而在二维层状材料中,许多具有不同结构特性的层可以被堆叠并用于铁电异质结构器件,不受基底的限制,从而提供了广泛的铁电特性可调性。某些二维层状材料已在实验或理论上被报道为铁电材料,包括薄层SnTe、In2Se3、CuInP2S6、1T单层MoS2、双层或三层WTe2、铋氧氯化物和化学功能化的二维材料等。然而,目前对二维材料铁电畴结构的调控及铁电-反铁电相变等方面缺乏系统性研究,在范德华层状材料中实现连续的铁电域可调性和铁电-反铁电相转变仍是挑战。   近日,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员康黎星团队与中国人民大学教授季威团队、南方科技大学副教授林君浩团队、松山湖材料实验室副研究员韩梦娇合作,在新型二维铁电材料铁电畴结构的调控方面取得进展。该团队发现了一种具有室温本征面内铁电极化的新型二维材料Bi2TeO5,并观测到由插层铁电畴壁诱导的铁电畴大小、形状调控机制以及由此产生的铁电相到反铁电相的转变。科研人员采用CVD法合成新型的超薄室温二维铁电材料Bi2TeO5,通过压电力显微测(PFM)证实该材料存在面内的铁电畴结构,结合电子衍射及原子尺度的能谱分析和第一性原理计算结果对其结构进行解析,结合像差校正透射电镜对亚埃尺度的离子位移进行分析(图1)。对Bi2TeO5中畴结构的进一步研究发现,样品中存在大量的条状畴结构。原子尺度结构分析和计算结果表明,由于Bi/Te插层的存在,有效降低了畴壁的应变能,从而使得180°畴壁的条状畴能够稳定(图2)。研究表明,通过调控前驱体中Bi2O3和Te的比例可以有效实现180°铁电畴宽度的调控及实现铁电-反铁电相的反转(图3、图4)。此外,Bi/Te插层的引入除了能够改变铁电畴的大小,同时可以对畴壁的方向进行调控(图5)。   本研究对Bi2TeO5室温面内铁电性的报道丰富了本征二维铁电材料体系。原子插层作为新的调控单元对铁电畴大小及方向的调控,以及由此产生的铁电-反铁电相变,为二维铁电材料畴结构及相结构的调控提供了新思路,并为在未来纳米器件领域的应用奠定了新的材料基础。相关研究成果以Continuously tunable ferroelectric domain width down to the single-atomic limit in bismuth tellurite为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。图1.二维层状铁电材料Bi2TeO5的CVD生长及结构表征。a、二维层状Bi2TeO5的光镜图;b-c、样品的表面形貌及对应的面内PFM图像;d-f、不同方向Bi2TeO5的结构模型以及铁电极化的产生;g-I、Bi2TeO5的原子尺度结构表征及对应的极化分布。图2.Bi/Te插层诱导的180°铁电畴的形成。a、Bi2TeO5中典型条状180°铁电畴的面内PFM;b、180°铁电畴壁的原子尺度HAADF-STEM图;c-e、180°铁电畴壁处铁电离子位移(DBi)及晶格畸变(晶格转角θ)的原子尺度分析;f、弛豫后180°铁电畴的结构模型。图3.插层对畴宽度的调控及铁电相到反铁电相的转变。a-d、具有不同周期的180°畴HAADF-STEM图像;e-h、分别为对应图a-d中的离子位移分布。图4.插层诱导的反铁电相。a、具有反铁电性样品的PFM;b-d、反铁电样品中的原子尺度极化分布及晶格畸变分析;e、弛豫后的反铁电相结构模型。图5.畴壁台阶的形成及插层对畴壁取向的影响。a-b、样品中扇形铁电畴的面内PFM图像;c、扇形铁电畴边缘处大量台阶形成的倾斜畴壁面;d-e、畴壁台阶的原子尺度HAADF-STEM图像及对应的离子位移分析;f、弛豫后的畴壁台阶结构模型;g、Te和O浓度对畴壁台阶形成焓的影响。
  • 扫描电镜图解哪种口罩能保护好您和家人 —— 倡议群众合理使用口罩资源
    通过扫描电镜结果告诉我们,N95口罩与医用外科口罩均具有核心过滤层--熔喷无纺布,均可以起到良好的防护作用。 99% 的读者,如非武汉区域,对于日常防护,医用外科口罩完全够用,一次性医用口罩或医用护理口罩可作为备选。1% 来自武汉疫区或需要贴身接触病人的读者,建议使用 N95 级口罩。 1. 哪种口罩能防病毒? 现在市面上能买到的口罩有: 医用 N95 级口罩(医用防护口罩) 常规 N95 级口罩(国标 KN95 口罩) 医用外科口罩 KN90 级口罩 医用口罩或医用护理口罩 一次性口罩 活性炭口罩 明星防狗仔口罩 纯棉布或纱布口罩 在这些口罩里,专家建议:尽量选择 医用外科口罩,N95 级口罩(等同国标 KN95,常规,医用均可),可以起到良好的防病毒的作用。而我们在测试过程中发现,某些 KN90 级口罩也具有有效的核心过滤层,应当也可以起到类似医用外科口罩的过滤效果。 N95是美国国家职业安全与健康研究所(NIOSH)最早提出的标准,&ldquo N&rdquo 是指&ldquo 不适合油性颗粒物&rdquo ,&ldquo 95&rdquo 是指在 NIOSH 标准规定的检测条件下,对 0.3 微米颗粒的阻隔率须达到 95% 以上。因此,N95 不是特定的产品名称,而是一种标准,只要通过 NIOSH 审查并达到这个标准的口罩都可以称为&ldquo N95&rdquo ,与 N95 口罩等效的国内标准口罩为 KN95。 请注意:医用外科口罩不同于一般的医用口罩,在名称中,有&ldquo 外科&rdquo 两个字。两者从外表看,没有太大区别,但是,防护标准并不相同。医用外科口罩执行是 YY 0469-2011 《医用外科口罩技术要求》,比普通医用口罩的防护效果会更好一些。 2. 为什么医用外科口罩和 N95 级口罩可以防病毒?借助飞纳台式扫描电镜放大千倍一探究竟 医用外科口罩,一般分成三层:(内层)吸湿层、(中层)核心过滤层、和(外层)阻水层。 N95 级别口罩,结构上做了优化:(中层)核心过滤过滤层层数更多了,厚度更厚了;更有厂商(3M,霍尼韦尔等)会通过静电处理增强纤维过滤能力,防护性能要更好一些。 医用外科口罩结构示意图 (图片来源于网络,如侵权请通知删除) N95 级别口罩结构示意图 (图片来源于霍尼韦尔,如侵权请通知删除) 为什么这两种口罩可以有效防病毒?关键在于他们中层核心过滤层均由一种特殊的材料构成,这层材料称为熔喷无纺布,或简称为熔喷布。熔喷布是一种以聚丙烯为材料,由许多纵横交错的纤维以随机方向层叠而成的膜,纤维直径范围 0.5~10 微米。 下图为飞纳台式扫描电镜拍摄的熔喷布结构照片。 有同学看到图片会担忧了,熔喷布空隙这么大,是怎么过滤环境中的病毒的呢?虽然新型冠状病毒尺寸很小,在 100 纳米(0.1 微米)左右,但是病毒无法独立存在,其传播途径主要有分泌物和打喷嚏时的飞沫,飞沫的大小在 5 微米左右,这是其一,第二,熔喷布本质上是一种纤维过滤器,通过多种过滤机制实现对飞沫等颗粒的过滤,我们看到纤维空隙可以起到' 筛( Sieving )' 的作用,但' 筛' 只是最基本的相互作用之一。根据飞沫颗粒的大小和气流速度,纤维通过多种机制捕捉含病毒飞沫: 1. 惯性碰撞 ( Inertial Impaction )&ndash 发生在大颗粒身上,存在较大的惯性的颗粒遇到过滤纤维时。 示意图所示:大颗粒由于其惯性而无法改变流向,因此会撞击纤维并附着在纤维上。 2. 拦截 ( Interception ) -发生在当颗粒沿着气流运动,碰巧与纤维表面接触时。 示意图所示:容易跟随气流的移动的中等尺寸颗粒与过滤纤维接触,被纤维拦截。 3. 扩散 ( Diffusion ) -发生在当粒子尺度极小时,不按照气体方向流动,而是受随机粒子运动(小粒子的布朗运动)控制时 示意图所示:小颗粒(例如气溶胶)做布朗运动,运动方向脱离气流方向,随机运动,碰到纤维时被吸附。 4. 静电吸引 (Electrostatic Attraction ) &ndash 发生在纤维上存在静电荷时。 示意图所示:纤维上的静电荷对颗粒会产生静电粘附。 而要发生这些相互作用,要求纤维的直径要尽量细,而熔喷布纤维直径在 0.5-10 微米之间,比表面积大,排列致密高,过滤性能好。在医用外科口罩与 N95 口罩中均使用了熔喷布作为核心过滤层,所以对含病毒的飞沫或气凝胶均具有良好的过滤效果。 纤维过滤机理示意图 (图片来源于网络,如有侵权请通知删除) 3. 为什么倡议大家不要过度追求 N95? 国家卫健委高级别专家组组长钟南山院士在接受央视《新闻1+1》采访时提醒大家,实际上普通人日常生活中的防护,不一定非要戴 N95 口罩,一般的医用型防护口罩,是能阻挡大部分带有病毒的飞沫进入呼吸道的,在公共场合也就够用了。N95 口罩是在近距离面对患者时所使用的,比如医护人员每天在为患者诊断治疗,得戴着这个,几个小时换一下。所以大家不必因为恐慌心理而囤积 N95 口罩。毕竟当前是困难时期。 而过度消耗 N95 口罩会过快消耗熔喷布资源,引起更严重的外科口罩紧缺。援引科技日报的报道,专家介绍,医用外科口罩熔喷布一般选用 20 克重,而 N95 口罩往往会用到 40 克重,甚至更高。 我们通过飞纳台式扫描电镜,对比了 N95 口罩和医用外科口罩的截面图,扫描电镜图片可以清晰看出,外科口罩的熔喷布厚度为 156 微米,而 N95 级口罩的熔喷布层厚度为 521 微米,是外科口罩的 3 倍 。 医用外科口罩截面图 N95 口罩截面图 “援引中国日报的报道,河南新乡的口罩厂负责人表示,熔喷布目前一吨价格上涨了近万元。” 在物资充足的情况下,选用 N95 口罩自然没有问题,但 1 个 N95 口罩会消耗 3-4 个外科口罩的原料,在当前春节刚刚复工,原材料紧缺的背景下,我们呼吁读者遵守钟南山院士的倡议,减少 N95 口罩的消耗,把 N95 口罩留给真正需要的医护人员和疫区的同胞们,把生产资源留给外科口罩。 最后总结给大家 抗击疫情人人有责。减少不必要的出门,用最合适的,而不是用最好的,节约防护物资,不过度消耗资源与产能,把最好的口罩留给前线的医护人员。 如果您对正在使用的口罩型号的效果或者质量有疑问,可以联系 飞纳扫描电镜,我们能对您未使用过的口罩提供相关测试,但不代表权威的鉴定以及出具任何权威鉴定证书。祝大家健康,平安!愿疫情早日结束。 参考资源 [1] N95 口罩供应告急,这四条生产线正 24 小时不间断生产口罩滤材,科技日报 [2] R. S. Barhate, S. Ramakrishna, Journal of Membrane Science 2007, 296, 1. [3] 药店电商都缺货 口罩去哪儿了?,中国日报
  • 量子处理器在特定计算中无需纠错,相关能力超越经典
    《自然》杂志14日报告了一种量子处理器,无需进行纠错就可超越经典计算。这个IBM127量子比特处理器在制造、测量高度纠缠量子态方面超越了当前最佳经典计算方法的能力。这一成果表明,量子计算机可能在近期用于一些特定的计算而无需容错性(运行量子计算机时避免或快速纠正错误使之在控制之下),朝向实用跨出了一大步。量子计算的一个关键目标是超越经典计算、高效执行特定任务。为达到这一目标,还需要应对许多实际的挑战,例如将错误率保持在较低水平,穿透量子“噪声”(来自底层系统或环境的干扰),扩大量子计算机的规模。错误和噪声会降低或消除量子计算超越经典计算带来的好处。在现行技术下,容错还遥不可及。虽然现有的量子处理器已经能够在一些特定但人为的问题上超越经典计算机,但当前或近未来的嘈杂量子计算机能否执行有用(如实现研究目的)的量子计算仍有争议。IBM托马斯J沃森研究中心科研团队此次提供了证据,表明他们的量子芯片能可靠地生成、操纵和测量量子状态,这些状态复杂到经典方法无法可靠地估计其特性。结果表明,量子机器即使没有纠错,也已经可以帮助解决一些经典计算机束手无策的特定问题(如研究物理模型)。这一实验基于一个127量子比特的处理器,运行60层电路深度,约2800个二量子比特门(经典计算机逻辑门的量子版)。这一量子电路会产生巨大的、高度纠缠的量子态,其要求过高,无法通过经典计算机上的数值近似可靠地重现。但该量子计算机可以通过测量期望值精确估计这些状态的性质,制造和测量了这些巨大态,却不产生太多削弱计算的错误。瑞典查尔姆斯理工大学格兰文丁与乔纳斯白兰德尔评价称:“这一根本的量子优势在于规模而非速度——127量子比特编码了一个巨大的态空间,而经典计算机没有这么大的内存。”
  • 基于垂直架构的新型二维半导体/铁电多值存储器研究获进展
    二维层状半导体材料得益于原子级薄的厚度,受到静电场屏蔽效应减弱,利用门电压可对其电学性能进行有效调控。利用二维层状半导体材料构建的多端忆阻晶体管(Memtransistor)可以模拟人脑中复杂的突触活动,有望应用于未来非冯架构的神经形态计算等。此外,相比于平面构型,二维纳米功能材料通常具有开放且洁净的界面,使其能够进行任意垂直组装,可实现硅基半导体工艺所不能兼容的多层向上集成范式,从而在单位面积内沿z轴获得更高密度集成。因此,基于垂直架构的二维纳米电子学器件,已成为当前延续摩尔定律的重要研究方向之一。迄今为止,针对铁电二维材料忆阻晶体管的研究仍然匮乏,尤其缺失具有垂直构型的门电压可调的忆阻器件的研究,主要原因在于传统基于隧穿架构的二维忆阻器难以在垂直方向兼具更高性能和有效栅极调控特性。   近日,中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心与国内多家单位合作,设计二维半导体与二维铁电材料的特殊能带对齐方式,将金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)与非隧穿型的铁电忆阻器垂直组装,首次构筑了基于垂直架构的门电压可编程的二维铁电存储器。11月17日,相关研究成果以A gate programmable van der Waals metal-ferroelectric-semiconductor vertical heterojunction memory为题,在线发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。   科研团队使用二维层状材料CuInP2S6作为铁电绝缘体层,利用二维层状半导体材料MoS2和多层石墨烯分别作为铁电忆阻器的上、下电极层,形成金属/铁电体/半导体(M-FE-S)架构的忆阻器;在顶部半导体层上方通过堆叠多层h-BN作为栅极介电层引入了MOSFET架构。底部M-FE-S忆阻器件开关比超过105,具有长期数据存储能力,且阻变行为与CuInP2S6层的铁电性存在较强耦合(图1)。此外,研究通过制备3×4的阵列结构展示了该型铁电忆阻器件应用于存储交叉阵列【crossbar array,实现随机存取存储器(RAM)的关键结构】的可行性(图2)。进一步,研究在上方MOSFET施加栅极电压,有效调控了二维半导体层MoS2的载流子浓度(或费米能级),从而对下方M-FE-S忆阻器的存储性能进行操控(图3)。基于上述成果,科研人员展示了该型器件的门电压可调多阻态的存储特性(图4)。   本研究展示的门电压可编程的铁电忆阻器有望在未来人工突触等神经形态计算系统中发挥重要作用,并或推动基于二维铁电材料制备多功能器件的开发。此外,该工作提出的MOSFET与忆阻器垂直集成的架构可进一步扩展到其他二维材料体系,从而获得性能更加优异的新型存储器。   研究工作得到国家重点研发计划“青年科学家项目”、国家自然科学基金青年科学基金项目/面上项目/联合基金项目、沈阳材料科学国家研究中心等的支持。图1.器件结构设计及两端铁电忆阻器的存储性能。a、器件结构示意图;b、器件的阻变行为;c、少层CuInP2S6的压电力显微镜相位和幅值图;d、器件在不同温度下的输运行为;e、存储器的数据保持能力测试;f、存储器开关比统计图。图2.铁电忆阻器存储阵列演示。a、二维铁电RAM结构示意图;b、CuInP2S6/MoS2界面的HAADF-STEM照片;c、3×4阵列的SEM图像;d、局部放大图;e、3×4阵列的光学照片;f-g、通过读取3×4阵列中每个交叉点的高阻态和低阻态编码的“I”“M”“R”的简化字母。图3.器件的可编程存储特性。a、器件结构示意图;b、MoS2层的转移特性曲线;c-d、异质结的能带结构图;e-f、通过施加门电压实现了对存储窗口从有到无的调控。图4.门电压可编程存储器的多阻态存储特性。a-d、器件在不同门电压下的存储窗口;e、器件的多阻态存储性能演示;f、栅极调控的耐疲劳特性。
  • 科学仪器助力氧化铪基铁电存储材料研究取得进展
    互联网、人工智能等信息技术的快速发展,对存储器的存储密度、访问速度以及操作次数都提出了更高的要求。氧化铪基铁电存储器具有低功耗、高速、高可靠性等优势,被认为是下一代非易失性存储器技术的潜在解决方案。现在普遍研究的正交相(orthorhombic phase,简称“o相”)HfO2基铁电材料由于自身高铁电翻转势垒和“独立翻转”的偶极子翻转模式,使基于该铁电材料的器件具有高矫顽场,导致器件工作电压与先进技术节点不兼容、擦写次数受限等问题。这一问题是基于o相HfO2基铁电材料的本征特性,难以通过传统的优化工艺加以解决。因此,探寻结构稳定且具有低翻转势垒的HfO2基铁电材料是亟待解决的难题。 中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室刘明院士团队与物理研究所研究员杜世萱团队合作,发现了稳定的铁电三方相Hf(Zr)1+xO2材料结构。这种结构降低了HfO2基铁电材料中铁电偶极子的翻转势垒。研究通过基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算发现,当Hf(Zr)1+xO2材料中,Hf(Zr)与氧的比例大于1.079:2时,三方相的形成能低于铁电o相和单斜相(m相)的形成能。扫描透射电子显微镜(STEM)实验清晰显现了过量Hf(Zr)原子嵌入在铁电三方相晶格的晶体结构,证实了理论计算的结果。嵌入的Hf(Zr)原子扩展了晶格,增加了其面内和面外应力,起到了稳定Hf(Zr)1+xO2材料结构和降低其铁电翻转势垒的作用。基于Hf(Zr)1+xO2薄膜的铁电器件展示了超低矫顽场(~0.65MV/cm)、高剩余极化(Pr)值(22μC/cm2的)、小的饱和极化电场(1.25MV/cm)、和大的击穿电场(4.16MV/cm),并在饱和极化下实现了1012次循环的耐久性。这一研究结果为低功耗、低成本、长寿命的存储器芯片提供了一种有效的解决方案。   研究工作得到科学技术部、国家自然科学基金、北京市自然科学基金、中国科学院的支持。近期,相关研究成果发表在《科学家》(Science)上。中国科学院大学的科研人员参与研究。图1. 平面铁电电容器的基本特性及Hf(Zr)1+xO2薄膜的结构表征图2. 富含Hf(Zr)原子的菱面体Hf(Zr)1+xO2薄膜的原子尺度STEM分析图3. 基于密度泛函理论(DFT)的第一性原理计算图4. 基于Hf(Zr)1+xO2薄膜的铁电电容器的性能
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