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硒化锌棱镜

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硒化锌棱镜相关的资讯

  • 2012棱镜光子学创新奖揭晓
    日前在美国旧金山举行的西部光电展上揭晓了2012年度棱镜光子学创新奖。该奖项由国际光学工程学会(SPIE)和Photonics Online网站共同赞助,评审委员会专家主要来自于产业界和学术界。   获奖成果包括以下九项:   ①用于转换激发拉曼差分光谱的体布拉格光栅(VBG)稳定双波长激光;   ②超高速飞秒光纤激光器;   ③T-Sight 5000(一种置于高速机车前方,用于探测和分析隧道、铁轨、桥梁电线杆等可能影响安全的障碍物的系统);   ④Laser Speckle Reducer(一种结构紧凑成本低廉的仪器,可降低激光照明中的散斑对比度);   ⑤Heliophor(一种荧光成像的新光源,可替代弧光灯和LED光源);   ⑥Mobile ELISA-based Pathogen Detection(一种手持的、低成本、即插即用、USB供电的生化危险检测系统);   ⑦3 μm DFB激光器;   ⑧True Surface Microscopy(一种可对粗糙或倾斜样品进行测量,同时保持聚焦成像优势的显微镜);   ⑨超窄线宽激光器;
  • 如何测定潜望式镜头中棱镜的反射率?
    1. 前言智能设备的功能日益多元化,如人脸识别、测距、AR功能等。其中,相机在追求高分辨的同时,还要求外形小巧、高倍率变焦。传统相机镜头通过与智能设备垂直放置,实现高倍变焦,但变焦倍率越高,所需焦距越长,需要占用一定的纵深空间安装镜头,造成镜头部分较厚。图1 传统镜头示意图现在大多数手机制造商通过搭载潜望镜式镜头,实现了相机的小巧与高倍率变焦。潜望镜式镜头平行于智能设备安装,并通过棱镜改变光路方向,将焦距所需要的厚度转化为与智能设备平行的长度,同时实现了超薄化与高倍率变焦。图2 潜望式镜头的示例因此,测定潜望式镜头中棱镜的反射率至关重要,但棱镜元件尺寸很小,准确测定其反射率需要专业的附件。日立紫外可见近红外分光光度计UH4150可以选配微小棱镜测定附件,并通过专业定制支架测定潜望镜式镜头中的棱镜。2. 应用数据附件:微小棱镜附件,标配两种样品支架,适用于5~6mm立方体和7~20mm立方体;偏振附件图3 微小棱镜附件本次实验使用定制支架测定两种尺寸为5mm的直角棱镜。直角棱镜巧用临界角,可以使光路偏转90度。测定时,采用偏振附件求出S偏振和P偏振的反射率,分别计算出S、P偏振光的平均值。图4 两种棱镜的反射光谱测定结果表明即使是微小棱镜,也可得到低噪音的光谱,从而有效评价样品的光学特性。3. 总结棱镜是常用的光学元件,日立UH4150凭借优异的平行光束性能,通过安装精密的微小棱镜附件,可为小尺寸棱镜的光学评价提供准确的解决方案。
  • RISE显微镜获得2015年棱镜奖(Prism Award)
    棱镜奖(Prism Award)是光子学领域中最著名的奖项,由国际光学工程学会(SPIE)和美国Photonics Media共同举办。RISE显微镜从130多个申请者中脱颖而出,获得棱镜奖计量类冠军。这是RISE显微镜在获得“2014年度分析科学家创新奖”后,获得的又一个重量级的奖项。 RISE显微镜是一款新型的联用技术,结合了拉曼共聚焦和扫描电子显微镜在同一系统中。这种独特的组合方式可以最全面的进行样品表征。扫描电子显微镜可以在毫米到纳米范围对样品表面进行观察;共聚焦拉曼成像是建立在光谱方法上,对样品的化学成分进行检测。在这个系统中,可以生成二维和三维的图像,深度剖析样品分子化合物的分布。RISE显微镜首次通过拉曼光谱和扫描电子显微镜的联用,将采集自同一区域的超微结构和化学信息联系起来。RISE显微镜拥有独立的扫描电子显微镜的所有功能,并具备拉曼光谱分析的分析特点。 “RISE显微镜是又一个突出的案例,WITec 公司具有巨大的创新实力。我们很荣幸在2011 年TrueSurface 显微镜技术获奖之后,再次得到一个棱镜奖。” WITec 研发总监,Dr. Olaf Hollricher 在会上感言。 “RISE显微镜的成功,是对我们研发团队的明确证明,同时也体现了与著名研究机构及有创新型公司合作的能力。创新,是TESCAN ORSAY控股公司成为优秀企业的重要的驱动力。” TESCAN ORSAY控股公司的 CEO,Jaroslav Klíma 先生在会上感言。
  • 3i流式新品|棱镜泰克CytoFLUX三激光流式细胞仪
    新品快讯!CytoFLUX三激光流式细胞仪棱镜泰克的CytoFLUX流式细胞仪结合了高精度的细胞分析能力与卓越的用户体验,具有稳定、可靠、易用、灵活、高分辨率等特点,能够满足现代科研与临床实验的严苛要求。此前在2023年11月份,棱镜泰克Sperm-Cyto流式精子分析仪作为全国首台套,获得四川省食品药品监督管理局批准的二类医疗器械注册证(注册证编号:川械注准20232220389)成为全国第一台以流式细胞术为原理专用于“男科”实验室精子检测仪器。(点击查看)日常新品申报入口 ↓↓↓https://www.instrument.com.cn/Members/NewProduct/NewProduct关于棱镜泰克成都棱镜泰克生物科技有限公司(简称“棱镜泰克”),是一家专注于体外诊断技术研发和临床应用的高新技术企业。公司坐落于成都经开孵化园拥有集研发、生产、销售及服务为一体的综合技术平台。由多名行业专家和中科院博士团队领衔,是一支集高端精密仪器及诊断试剂的多元化研发团队。将打造流式细胞平台上游核心原料、流式细胞仪、配套自动化处理及分析设备的完整产业链条。目前,棱镜泰克已成功转化一系列临床检测产品,涵盖了血液检测、生殖检测、药物筛选等多个专业领域。同时,公司锐意创新,砥砺前行,承接多项国家级重大设备专项科研项目,致力于开发生命科学、精准医疗领域的创新型诊断技术,构建全新细胞分析诊断新生态,成为国内领先的体外诊断产品提供商。
  • ‘上海仪迈’国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜
    受“仪器信息网”的邀请,上海仪迈于《仪器快讯》杂志的2011年第4期 “技术与市场”专栏成功发表一篇题为《国内折光仪的研制现状及发展趋势》的技术前瞻性文章,同时推出了高性价比的台式折光仪系列和手持式折光仪系列,奠定了上海仪迈在国产折光仪领域的领导地位。为了“将折光进行到底”,上海仪迈又进入到折光仪领域最高精度的V棱镜的研发中,可喜的是,上海仪迈终于在国内首创光电瞄准的数字显示V棱镜。在此期间,公司的研发专家进行了V棱镜多项核心技术的大胆革新,取得了技术的全面突破,真正做到了“精益求精”的科学精神和科研态度。我们衷心期待新一代的光电瞄准的,数字显示的V棱镜早日面市。
  • 2020棱镜奖揭晓 两款拉曼光谱仪上榜
    p   美国旧金山当地时间2月5日(北京时间2月6日),美国西部光电展期间,由国际光学工程协会(SPIE)与Photonics媒体联合颁发的2020年棱镜光子学创新奖(Prism Award,棱镜奖)获奖名单盛大揭晓。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及通讯、能源、医疗、生命科学、制造、质量控制、安全与保卫、运输、视觉技术等9个类别,其中,质量控制、安全与保卫两大类别分别都是 a href=" https://www.instrument.com.cn/zc/34.html" target=" _blank" strong 拉曼光谱仪 /strong /a 上榜。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   质量控制类 /strong /span /p p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/56b7f694-1ba5-4a99-96b6-f0c8f48f2738.jpg" title=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" alt=" Smart MEMs Handheld Raman XI² .jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong CloudMinds /strong /p p style=" text-align: center " strong 智能MEMs手持式拉曼XI² /strong /p p   特别值得一提的是, a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪曾获得2019棱镜奖(探测器与传感器类) /a ,今年CloudMinds智能MEMs手持式拉曼XI² 再次获得棱镜奖(质量控制类)。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   安全与保卫类 /strong /span /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/946fb6c5-ee0b-4a53-ba68-10b0da4fc1f8.jpg" title=" Pendar X10.jpg" alt=" Pendar X10.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Pendar Technologies /strong /p p style=" text-align: center " strong Pendar X10 /strong /p p   Pendar X10是一款便携式手持式拉曼光谱仪,在最远距离为3英尺的情况下,可以快速识别包括高荧光、深色和敏感材料在内的有害化学物质。 /p p   其他获奖名单如下: /p p   strong  通讯类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/d05e7339-07f3-460c-81fc-f19e66d05a58.jpg" title=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" alt=" 250x250_Innolume_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Innolume /strong /p p style=" text-align: center " strong CW Datacom激光 /strong /p p    strong 能源类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/6ed2ec37-c6f5-40c1-8ecf-02dd79ddcd84.jpg" title=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" alt=" 250x250_Prisma_Prism.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Prisma Photonics /strong /p p style=" text-align: center " strong PrismaSense /strong /p p    strong 医疗类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ec7e544e-6460-4c41-a761-daf4f93e8802.jpg" title=" image-asset.jpeg" alt=" image-asset.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong PhotoniCare /strong /p p style=" text-align: center " strong TOMi Scope /strong /p p    strong 生命科学类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/e1ca253f-3dd0-449d-a517-195cd8e1dfce.jpg" title=" TERA-Fab E Series.jpeg" alt=" TERA-Fab E Series.jpeg" / /p p style=" text-align: center " strong TERA-print /strong /p p style=" text-align: center " strong TERA-Fab E 系列 /strong /p p    strong 制造类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/ab07e4a3-c001-4eea-9c20-96e56cd20f08.jpg" title=" Inspekto S70.jpg" alt=" Inspekto S70.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Inspekto /strong /p p style=" text-align: center " strong Inspekto S70 /strong /p p   strong  运输类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/01239d09-0bc6-4c23-b4a8-749af957b4f0.jpg" title=" 3D Semantic Camera.jpg" alt=" 3D Semantic Camera.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong Outsight /strong /p p style=" text-align: center " strong 3D Semantic Camera /strong /p p    strong 视觉技术类 /strong /p p strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202002/uepic/f379524f-1510-4f0a-a151-7f4122b36439.jpg" title=" Waveguides.jpg" alt=" Waveguides.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong WaveOptics /strong /p p style=" text-align: center " strong Waveguides /strong /p p    strong 相关新闻: /strong /p p    a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20190219/480292.shtml" target=" _blank" strong 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜 /strong /a /p
  • 中科院光电所在旋转双棱镜光束控制技术研究中取得进展
    p   旋转双棱镜(Risley棱镜)可实现光束的大角度、精确偏转控制,具有结构紧凑、响应快、环境适应性好的特点,其难点在于同时达到高精度和大的动态范围。国际上很多研究机构对其进行研究。NASA在下一代卫星激光测距系统(Next Generation Satellite Laser Ranging,NGSLR)中,利用旋转双棱镜作为超前瞄准装置,实现了高精度的超前瞄准角,在几十角秒的偏转范围内实现1.5″的指向精度 鲍尔航天技术公司在无人机等小型航空器上的红外侦查与瞄准设备中采用旋转双棱镜,实现了偏转角度70° 、精度优于200″、偏转角度动态范围34dB。 /p p   中国科学院光电技术研究所光束控制重点实验室任戈、陈科研究团队采用强泛化能力物理模型辨识技术和矢量光学迭代优化技术,从理论上解决了旋转双棱镜光束偏转的强耦合、非线性和多解问题,并解决了工程应用中加工、安装和测量误差的影响,在旋转双棱镜的偏转精度和动态范围等方面得到突破,实现了大角度、高精度的光束偏转技术指标:3° 偏转角范围内光束偏转精度优于1″,动态范围大于43dB,优于目前公开文献中的最高水平。 /p p   相关研究成果发表在Applied Optics上,并已申请/授权国家发明专利多项,该技术在空间激光通信、目标跟踪等方面具有广泛的应用前景。研究工作获得了中科院重点实验室基金、西部之光等的支持。 /p p style=" text-align: center " img width=" 300" height=" 167" title=" 001.png" style=" width: 300px height: 167px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201712/insimg/60cf6bda-c2a2-41ac-98ad-cbe811ef1cd6.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " strong 示意图 /strong /p p & nbsp /p
  • 2019棱镜奖名单公布 这台拉曼光谱仪上榜
    p   2019年2月6日,2019棱镜奖(Prism Award)获奖名单公布。棱镜奖颁奖典礼在每年的SPIE Photonics West期间举行。 /p p   “棱镜奖”设立于2008年,被誉为“光电行业的奥斯卡”,旨在表彰光学、光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现实问题、改善生活的新发明与新产品。 /p p   本次获奖产品涉及10个类别,值得一提的是,CloudMinds的云端AI手持拉曼光谱仪榜上有名。 /p p   1、探测器与传感器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ae62c9b8-bea1-4f87-9355-f4c122b3c97e.jpg" title=" 拉曼.png" alt=" 拉曼.png" width=" 300" height=" 302" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 302px " / /p p style=" text-align: center "   XI& #8482 AI 拉曼光谱仪(CloudMinds) /p p style=" text-align: center " 据悉,这是世界上第一台云端AI手持拉曼光谱仪,785 nm激光。 /p p   2、诊断与治疗类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/eaf06d1d-ae24-4a9a-8326-bff7f2f6f1ce.jpg" title=" double-helix-spindle-photo.png" alt=" double-helix-spindle-photo.png" / /p p style=" text-align: center " Double Helix (SPINDLE) /p p style=" text-align: center " 无与伦比的精确深度成像和跟踪,可以达单分子水平。 /p p   3、成像与相机类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/363a4c61-04e7-490f-b43e-bd5795a79ed9.jpg" title=" 莱卡.png" alt=" 莱卡.png" width=" 300" height=" 302" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 302px " / /p p style=" text-align: center " BLK3D(Leica) /p p style=" text-align: center " 精确的立体摄影测量装置,适合放在手掌心里操作。 /p p   4、工业激光器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/56d226f4-6a64-4be9-ace3-d87a00fa95e7.jpg" title=" Corona Lasers.png" alt=" Corona Lasers.png" width=" 300" height=" 294" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 294px " / /p p style=" text-align: center " Corona光纤激光器 (nLIGHT) /p p style=" text-align: center " 具有可编程光束质量的光纤激光器,用于高性能的材料加工。 /p p   5、光源类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/7cf23a1b-1f3a-4980-8ee6-d2ba0c4e58d7.jpg" title=" 2019-Prism-Award-for-Smart-Vision-Lights.jpg" alt=" 2019-Prism-Award-for-Smart-Vision-Lights.jpg" width=" 300" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 400px " / /p p style=" text-align: center " NanoDrive /p p style=" text-align: center " (Smart Vision Lights) /p p   6、光学与光机械类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/80cd6062-a7e8-47ad-a40d-458d00930c7b.jpg" title=" OMPlex_V2_Awards.jpg" alt=" OMPlex_V2_Awards.jpg" width=" 300" height=" 150" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 150px " / /p p style=" text-align: center " OMPlex(Modular Photonics) /p p   7、科研激光器类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/9baad039-623e-4532-b87b-d0bacfcbd5f5.jpg" title=" TOPTICA_TOPO_01.jpg" alt=" TOPTICA_TOPO_01.jpg" width=" 300" height=" 210" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 210px " / /p p style=" text-align: center " DLC TOPO(TOPTICA Photonics) /p p   8、测试与测量类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ea092d52-9129-49d4-9442-951bd4e7c674.jpg" title=" 4D-inspec-xl-DSC00847_web-1.jpg" alt=" 4D-inspec-xl-DSC00847_web-1.jpg" width=" 300" height=" 450" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 450px " / /p p style=" text-align: center " 4D InSpec XL 表面缺陷测量仪 /p p style=" text-align: center " (4D Technology Nanometrics)& nbsp /p p style=" text-align: center " 用于三维非接触表面缺陷测量的手持精密仪器。 /p p   9、运输系统 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/7e507b7c-c619-4a96-a7b4-cb9e70e9275a.jpg" title=" Blackmore Automotive Lidar.jpg" alt=" Blackmore Automotive Lidar.jpg" width=" 300" height=" 232" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 232px " / /p p style=" text-align: center " 汽车多普勒激光雷达系统(Blackmore) /p p   10、视觉技术类 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/83545e4b-8bb3-47a1-aa65-1b710fa5a194.jpg" title=" RETISSA Display.jpeg" alt=" RETISSA Display.jpeg" width=" 300" height=" 198" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 300px height: 198px " / /p p style=" text-align: center " RETISSA Display(QD Laser) /p
  • JAI推出"Flex-Eye" 定义自己独有的Fusion系列多光谱棱镜相机
    p style=" text-indent: 2em text-align: justify " JAI向广大机器视觉用户隆重推出Flex-Eye:一种创新的相机概念,使视觉系统工程师能够自定义基于JAI的Fusion系列2-CMOS或3-CMOS棱镜的多光谱相机中波长的起始范围。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 通过对Flex-Eye进行定制,可以和JAI现有的Fusion系列棱镜相机相结合,便客户能够参与设计多光谱相机。该相机可以查看特定的可见光和近红外光波段,切实地满足用户视觉应用要求。 br/ img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Partner-Section/Hi-Res-Images-and-Thumbnails/Flex-Eye-Launch-Image.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 这种新方法可以使视觉检测任务或其他多光谱成像应用程序更加高效,因为通过针对目标波段(面向特定应用程序设计)进行微调后的2-CMOS或3-CMOS棱镜相机,可以更精确地显示所需的成像信息,完美屏蔽不需要的波段。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 如果JAI的Fusion系列中现有标准型号的默认波段组合无法完全满足相机用户的特定需求,通过Flex-Eye的定制服务,便可以解决这一问题。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 由于Flex-Eye概念最初是应用于JAI的Fusion系列多光谱模型的,因此,客户可以配置具有2或3传感器棱镜配置的模型,目前其配置为Sony Pregius& #8482 CMOS传感器中160万像素(IMX273)或320万像素(IMX252)两种。在确定传感器之后,再为相机中的每个传感器定义特定的波段位置和区间。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 根据用户的要求,用户所指定的波段可以都位于可见光谱(405-680nm)内,或者也可以放置在整个可见光和近红外光谱的多个位置上,最高可达1000nm。波段的宽度最短可以是25nm,以5nm的增量进行递增。 br/ /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/e5c016d8-84d5-4431-aee5-56abc4c1bf9e.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" font-size: 14px " 上图为定制一个3传感器相机的波长示例,其中指定了一个可见光波段(波段1)和两个NIR波段(波段2和波段3)。 每个波段最短可达25nm宽,以5nm的增量递增。 /span /p h3 style=" text-align: justify " Flex-Eye目标用户 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Fusion系列Flex-Eye相机适用于几种不同应用场景下的用户,多光谱成像技术在这些市场目前已经得到了应用,但是新的波段组合可以带来新的功能效果。这些最常见的应用场景可细分为: /p ul class=" list-paddingleft-2" style=" list-style-type: square " li p style=" text-align: justify " 荧光引导手术,病理学或其他生命科学应用 /p /li li p style=" text-align: justify " 水果,蔬菜,果仁等食品的分选/检查 /p /li li p style=" text-align: justify " & nbsp 农业和植被分析或除草系统 /p /li li p style=" text-align: justify " & nbsp 包装检查,尤其是塑料包装物的印刷 /p /li li p style=" text-align: justify " 多层电子线路板检查 /p /li /ul p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Products/Flex-Eye-Concept/surgical.png" / 例如,越来越多的外科手术系统正在利用注入到血管或周围组织中并由激光激发的荧光化合物来辅助进行。荧光显示通过覆盖在外科医生的可见彩色图像上的区域来对病变处进行突出显示,从而起到指导手术的作用。系统是设计成突出显示周围的恶性组织还是血管内血液流动,可能需要使用具有不同波长的不同荧光团进行激发和反射。设计者通过对特定的波段的选择,使其系统在性能上区别于常见的多光谱配置。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " img style=" max-width: 100% max-height: 100% float: right " src=" https://www.jai.com/uploads/images/Products/Flex-Eye-Concept/farming.png" / 同样,现代科技农业中,通过对NDVI(归一化植被指数)或NDRE(归一化差异红边)公式建立起来的算法,来进行杂草驱除或作物健康分析的系统,需要农业机械提供可见光波段和NIR波段的数据组合。这需要农业机械能从幼苗中识别杂草,或者从作物中标记需要额外灌溉水或肥料的作物。目前在基于标准波段的标准算法,仍需要不断开发定制新的算法以提高特定作物和环境条件的性能,来适应多种多样的作物生产方面的需求。此时,这些现代农业科技公司,就向JAI寻求特定多光谱波段方面的支持,可以通过定制,以使这些系统更准确,有效地获得所需的结果。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 类似的概念也可以应用于当前许多其他使用多光谱成像的应用程序,包括食品检查,药品,包装,电子产品等。 /p h3 style=" text-align: justify " Fusion Flex-Eye的在线配置器 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " span style=" text-indent: 2em " 作为可定制的产品,产品的制作和销售过程与JAI的标准Fusion系列型号或其他相机是不同的。首先客户需要定义自己需要Fusion系列Flex-Eye相机的技术要求,并将其提交给JAI,以从技术角度来确认是否可以完成制作。 /span & nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 于是JAI开发了一款 strong Flex-Eye在线配置器 /strong ,可以让客户轻松定义自己的技术要求,它把自定义选择所需波段过程可视化了。通过鼠标逐步点选完成对传感器分辨率,个数,黑白彩色等参数进行选择。直观的GUI界面可以帮助用户在简单的频谱图上进行拉伸或收缩,来完成对波段范围的选择。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202009/uepic/f577a45e-37c1-467f-b8a6-0ddf9da4f98d.jpg" title=" 1.png" alt=" 1.png" / /p h3 style=" text-align: justify " 有关Fusion Flex-Eye相机性能的更多信息 /h3 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " Fusion系列的Flex-Eye系统订制出的棱镜相机具有与JAI的Fusion系列的标准型号相同的高性能。配备三个320万像素传感器的相机在全分辨率下能高达107fps运行,而两个320万像素传感器的双通道棱镜相机能以123fps的速度运行。对于具有三个160万像素传感器的棱镜相机,全分辨率下的最大速率为212fps,而对于两个160万像素传感器,更是达到了226fps的速度。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 配备集成的自适应技术的10GBASE-T(10GigE)接口支持相机数据的大数据量要求,提供对NBASE-T(5Gbps和2.5Gbps)和传统1000BASE-T(1Gbps)的自动向下兼容低速以太网标准。除了8位输出之外,相机还可以提供10位和12位输出,并在多个传感器上既支持同步又支持非同步的操作模式。 /p
  • 中国制造业企业首次丨摩方精密获全球光电行业最高奖荣誉Prism Awards(棱镜奖)
    北京时间3月3日,2021年全球光电科技领域最高奖“棱镜奖(Prism Award)”最终获奖名单颁布,重庆摩方精密科技有限公司的超高精密3D打印系统microArch S240荣获2021年度该世界级大奖。今年由于疫情原因,改为线上颁奖,本次评选有来自18个国家的149家企业进行角逐,所颁奖项分为生命科学、制造业、医疗器械、软件等十大类别,每个类别有且仅有一位获奖者。其中,摩方精密的超高精密3D打印系统“microArch S240”凭借过硬的技术,最终赢得“制造业”类别大奖。决赛中与重庆摩方精密竞争的,是两家著名美国工业上市企业nLight和IPG,这是中国企业第一次凭借本土原创精密制造技术的领先性,获得此奖项。棱镜奖是国际光学工程学会(SPIE)联合Photonics Media于2008年创立,是目前全球光电行业的最高奖项。该奖项由SPIE和Photonics Media共同赞助,杜绝商业运作,具有极高的科技权威性。棱镜奖是年度国际竞赛,旨在鼓励市场上最好的新型光学和光子学产品,以及在光学,光子学与成像科学领域中具有创新突破,并通过光学技术解决现存问题,改善现有技术,并提升生活质量的新发明与新产品,素有光学界的奥斯卡之称。决赛入围者和获胜者由国际专业评审团选出,评审团包括来自全球的技术专业人士,企业高管及金融专家。本次获奖的microArch S240,是摩方第二代系统,S240具备更大的打印体积(100mm×100mm×75mm),打印速度提升最高10倍以上,能够生产更大尺寸的零部件,或实现更大规模的小部件产量。同时,在打印材料方面,S240支持高粘度陶瓷(≤20000cps)和耐候性工程光敏树脂、磁性光敏树脂等功能性复合材料,极大满足了工业领域制造对产品耐用的需求,也为科研领域开发新型功能性复合材料提供支持。部分打印样件图:(一)微流控芯片(二)火柴对比视角下的北京鸟巢体育馆(三)仿生微针结构重庆摩方精密科技有限公司成立于2016年,是目前全球唯一能够生产制造打印精度达2微米超高精密3D打印系统的企业,并实现全球产业化。在此领域,摩方在全球没有仿制对标他人,而是走在全球最前沿,是被追赶的对象。2018年6月至今,已为全球超过25个国家、500家以上的企业/院所提供了超高精密的3D打印设备、材料和打印服务。在工业领域,全球最大的眼科医疗器械厂商Alcon,全球最大的连接器厂商泰科TE,全球最大规模的医疗卫生企业Johnson & Johnson,以及Facebook,HRL,Apple,Merck, Intuitive Surgical,Stryker等世界尖端企业均已采购摩方的系统或服务。(美国强生公司Johnson & Johnson采用摩方设备现场照片)摩方超高精密3D打印系统及服务也出口至日本SDK等著名知名企业及院校,中国企业出口超高精密基础制造系统至日本客户,尚非常罕见,充分说明摩方在这一领域全球范围内的优势。在科研领域,我国众多知名大学,包括清华大学,北京大学,南京大学,北京航空航天大学,北京理工大学,上海交通大学,浙江大学,香港城市大学等均已采购摩方设备。国际范围内,包括日本东京大学,早稻田大学,德国德累斯顿工业大学,英国诺丁汉大学,新加坡南洋理工,阿联酋Khalifa等众多知名院校均也采购了摩方的系统。(英国诺丁汉大学采用摩方设备现场照片)
  • 3i流式动态|全国首台流式精子分析仪棱镜生物Sperm-Cyto上市
    棱镜泰克生物Sperm-Cyto流式精子分析仪作为全国首台套,2023年11月获得四川省食品药品监督管理局批准的二类医疗器械注册证(注册证编号:川械注准20232220389),并成为全国第一台以流式细胞术为原理专用于“男科”实验室精子检测仪器,实现对精子功能的全面检测,弥补传统精液常规无法检测的男性不育指标,解决传统精液检测方法偏形态、无法评估精子功能的痛点。更多的精子检测产品即将同步上市,让我们的目标客户有更多期待。流式精子分析仪区别于传统检验科流式平台:1.使用独有的CLS液流控制技术,有效避免了精子样本液流堵管以及检测试剂染料残留的传统流式检测顽疾; 2. 全面支持精子功能检测,提供满足临床及科研对于精子DNA完整性、诱发顶体反应、顶体完整性、精子活性氧、精子线粒体、精子凋亡等的各项功能的检测,不断提升对精子评价的广度和深度;3. 采用深度学习算法,软件整合了精子DNA完整性、诱发顶体反应、顶体完整性、精子活性氧等自动分析功能,实时计算检测结果并且显示,实时预览报告,支持一键式分析、审核及报告打印或LIS系统双向通讯。流式精子分析仪检测方法学优势流式精子分析仪(SCSA法)检测快速,检测速度每分钟高达50000个精子以上,更具有临床统计学意义。软件自动分析,结果无主观偏倚,可重复性强;显微镜(SCD法)人工镜检计数,每次检测200个精子,检测人员工作量大,且存在主观偏倚、重复性差;流式精子功能检测项目临床意义
  • Science:这款颠覆牛顿棱镜的光谱仪仅几十微米
    p   作为一种常规的分析仪器,光谱仪的应用涵盖了大多数科学和许多工业学科。随着应用需求的提升,仪器的小型化或者微型化一直吸引大家的眼球。但是,目前大部分光谱仪的工作原理仍和牛顿的实验相似,需要用到棱镜或光栅之类的分光元件。这种光谱仪体积庞大已无法满足日益发展的光谱应用技术的需求。而减小分光和探测元件的尺寸将导致光谱仪的光谱分辨率、灵敏度及动态检测范围显著下降,因此光谱仪的微型化是目前科技界面临的重大技术挑战。 br/ /p p   日前,英国剑桥大学的科研团队与来自中国、英国以及芬兰的研究机构合作,成功克服了这个技术难题,开发出了尺寸仅几十微米的光谱仪,其大小仅为市面上最小光谱仪的千分之一,主要由一根比人类头发千分之一还细的半导体纳米线组成。该研究工作于9月6日发表在世界顶级杂志《Science》上。 /p p   该工作由来自中国、英国和芬兰的多个研究组合作完成:上海理工大学的谷付星副教授,浙江大学的童利民教授、杨青教授和王攀教授,南京大学的王肖沐教授,上海交通大学的蔡伟伟教授,北京大学的戴伦教授,以及芬兰Aalto大学的孙志培教授。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 485px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201909/uepic/2fce7c98-2bff-4ad2-821b-4acc161b0ef2.jpg" title=" 微信图片_20190906102844.png" alt=" 微信图片_20190906102844.png" width=" 500" height=" 485" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   科研人员用一种带隙渐变的特殊纳米线替代了传统光谱仪中的分光和探测元件,采用和制作电脑芯片类似的工艺在这种纳米线上加工出了光探测器阵列,巧妙地利用各个探测器对不同颜色光具有不同响应的特性,通过逆问题的求解,从响应函数方程组中重构出所需要测量的光谱信息。 /p p   据介绍,该微型光谱仪与广泛使用的手机摄像系统具有良好的兼容性,可设计成紧凑式光谱仪模块使手机具备光谱探测能力,把强大的光谱分析技术从实验室搬到手掌上,方便在生活中测量食物、皮肤的光谱信息,从而判断食品安全以及身体健康程度,使得光谱检测技术有望走进大众日常生活中。 /p p   由于尺寸极,该微型光谱仪还可以对单个细胞进行扫描光谱成像。不同与以往的细胞成像技术,该光谱成像可以让图像中的每个像素包含丰富的光谱信息,从而可以分析细胞每个部分的化学变化。通过后续的开发这种微型光谱仪将有望可以通过注射植入到人体,用于实时监测人体健康状况,为癌症等疾病检测提供一种新的方法。 /p p   据悉,剑桥的研究团队已经在申请这个微型光谱仪的专利。他们希望在这种光谱仪的基础上开发出一系列覆盖紫外到红外的微型光谱仪,用大概五年左右的时间使微光谱仪广泛应用到科研、生产以及生活中。 /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   第一作者:杨宗银博士,Tom Albrow-Owen;通讯作者:Tawfique Hasan /span /p p span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai "   文章链接:https://science.sciencemag.org/content/365/6457/1017 /span /p
  • 基因检测持续升温 业界传出“冷静相对”声音
    目前国内精准医学行业良莠不齐,确实有公司刻意炒作概念来进行融资,“当新兴事物出现时,出现质疑是正常的 一窝蜂地上,没有任何的思考与怀疑反而是危险的。”  12月4日晚间,天兴仪表披露贝瑞和康借壳上市重组草案,作价43亿元购买基因检测公司贝瑞和康100%股权。虽有上市前估值过高、借壳后大幅打折的情况,这一消息还是将近年来热得发烫的基因测序又一次被推上风口。  基因测序市场潜力巨大在今天已不是新鲜事。得益于如人类基因组测序等大规模生物数据库的建立、高通量组学的发展以及各种检测手段的兴起,近年来精准医疗技术不断得到提升。  据BBC Research数据显示,全球基因市场总量从2007年的794.1万美元增长至2013年的45亿美元,并预计2018年全球市场将达到117亿美元,复合年增长率为21.2%。另据Markets and markets预测,中国的基因测序产业2012~2017年间复合年均增长率将达到20%~25%。  精准医学因为出现在2015年奥巴马国情咨文中被世人所熟知,行业中近二三十年以来一直关注或使用的一些产品都符合精准医学的概念。从 80 年代的荧光定量,到一代测序、数字化 PCR,再到到二代测序,这些用于分子诊断或者基因分析的产品其实都属于精准医学的应用。  今年3月,国家卫生计生委发布《关于临床检验项目管理有关问题的通知》,为临床实验室自建项目(LDT)开启绿色通道。此后,《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》全文,在第二十三章支持战略性新兴产业发展规划中,生物技术、精准医学赫然名列其中。到如今,精准医学重大专项成功立项,60多个科研项目相继落地。中国版的精准医学计划正在紧锣密鼓进行中。  不断升温的同时,精准医疗行业发展参差不齐的态势也让业界不断传出“冷静相待”的声音。  测序巨头赛默飞世尔科技中国区总裁江志成表示,在未来精准医学的国家竞争中以及其发展初期,建立精准医学的“生态系统”至关重要。在未来的工作部署中,精准医学的发展需要联合医院、政府、学界以及包括药厂和基因检测机构的相关方共同推进。  另一方面,由于目前患者数据的收集没有标准,样本库与样本库之间都是孤岛发展。各地涌现的生物样本库如何从孤岛联结为更有价值的公共样本数据库是接下来的挑战。  贝达药业副总裁万江认为,在国家的大形势下讨论精准医学产业,中国最大的优势是政府的组织力量比较强,而精准医学更需大的组织。“靠碎片化信息肯定解决不了,美国也有类似计划,未来要把一百万个人的基因测序和疾病状况、精神状况、生理状况、寿命等联系起来,将数据库开放给社会、科研机构,精准医学才有意义。”  泛生子基因首席科学家阎海则强调公众需要对精准医学给予耐心,受到广泛关注的精准医学正处于一个最好的时期。目前国内精准医学行业良莠不齐,确实有公司刻意炒作概念来进行融资,“当新兴事物出现时,出现质疑是正常的 一窝蜂地上,没有任何的思考与怀疑反而是危险的。”
  • 冷静面对基因测序热潮——访中科院半导体研究所周晓光研究员
    p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   是谁早期发明了解析电喷雾质谱数据的新方法,并因此获得美国专利? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   是谁开发了世界第一款利用低能碰撞诱导解离技术进行多肽测序的质谱数据解析软件? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   是谁参与了世界第一台液相色谱-离子阱多级质谱联用仪产品的研发工作,发明了至今还在主流离子阱质谱仪中使用的离子阱智能控制新模式及独一无二的离子阱自动增益控制方法,并再获美国专利? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   是谁主持了世界第一台高分辨飞行时间液质联用仪数据系统研发工作,该产品后来在世界最大分析化学和光谱应用会议暨展览会PITTCON荣获Editor& #39 s Award? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   是谁主持了一系列基于MALDI-TOF和MALDI-TOF-TOF技术的蛋白组、功能基因组、代谢组以及生物标记物应用分析产品的研发? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   又是谁,参与设计了国内自主知识产权二代基因测序系统的原始样机的研发? /span /p p span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai"   难以想象,这些成就均来自于同一个人,他就是来自中科院半导体所集成光电子学国家重点实验室、生物信息获取与传感技术实验室以及基因组与精准医学检测技术北京市重点实验室的周晓光研究员。带着敬意和好奇,仪器信息网编辑近日专程采访了周晓光。 /span & nbsp /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 450px HEIGHT: 300px" title=" 04.jpg" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/c93addf7-2e05-447a-b6bc-0c4b7f920215.jpg" width=" 450" height=" 300" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 中科院半导体所集成光电子学国家重点实验室、生物信息获取与传感技术实验室以及基因组与精准医学检测技术北京市重点实验室 周晓光研究员 /strong /p p strong   提供工具的人 /strong /p p   2008年,周晓光被中科院北京基因所聘请为外国专家及客座教授,与中科院基因组学于军教授合作承担了“模块化DNA分析系统”的研发工作,并于2011年成功通过中科院专家组评审验收,完成了具有自主知识产权的二代基因测序系统原始样机的研制。 /p p   就在不久之前又有喜讯传来,该基因测序系统已经被正式命名为BIGIS二代测序系统,并已进入大规模用户试用阶段。 其生产商中科紫鑫于2015年8月7日召开产品推介会,宣告BIGIS二代测序系统的产业化正式启动。 /p p   作为高端仪器研发方面的专家,并在多个领域取得杰出成就,但周晓光依然谦称自己只是一个“提供工具的人”。他认为仪器的设计原理是相通的,离不开机械、软件、光、电以及化学等相关技术的集成。 /p p strong   人类基因组计划 /strong /p p   1985年,美国科学家率先提出人类基因组计划(human genome project, HGP)。 /p p   1990年正式启动该项计划,美国、英国、法国、德国、日本和我国科学家共同参与。 /p p   2001年人类基因组工作草图发表,被认为是人类基因组计划成功的里程碑。 /p p   2005年,人类基因组计划的测序工作完成。 /p p   人类基因组测序基本完成后,科学家们开始思考,接下来基因组科学应该怎么走?随后“human genome for everybody”,即“全民测序”被提了出来。要知道第一次的“人类基因组测序”花费了30亿美元,耗时13年才完成。要实现“全民测序”,依靠当时的测序方法是根本行不通的,所以开发新一代测序仪迫在眉睫。 /p p   对于新一代测序仪的测序价格,科学家们给出的预算是1000美元/全基因组,由此“1000美元的全基因组测序”的口号在行业内流传开来,但是直到最近两、三年这一美好愿景才被真正实现。 /p p   据周晓光回忆,科学家们对新一代测序仪测序价格的考量来自当时最贵的临床检测技术——CT,其价格在800-900美元之间,这一价格在当时美国保险公司的可承担范围之内。 /p p strong   不断发展的基因测序技术 /strong /p p   从1977年第一代基因测序技术(Sanger法)问世,发展至今三十多年时间,基因测序技术已取得了相当大的发展。从第一代测序成本高,通量低;到第二代测序成本大大降低,测序速度大幅度提高,但也存在错误率高、有扩增偏向性和读长短等缺点 而第三代测序技术是为了解决第二代缺点开发的,原理是单分子测序。 /p p   对于目前的第三代测序技术,周晓光有着自己的看法,他认为第三代测序技术的划分应当同时具备以下两个条件:一是单分子基因测序;二是实时跟踪检测。而当谈到纳米孔单分子测序技术时,周老师表示:“从技术层面上讲,这是一种不同的方法,应该属于三代后”。 /p p   在聊及不同的测序技术时,周晓光还特别提到了质谱技术。他告诉笔者质谱在基因测序方面有自己独特的优势,因为质谱有较大的质量范围和较高的分辨率。事实上,ABI在2002年就已经完成了质谱SNP的研发,试用结果良好,可进行多个位点SNP检测,并且试剂耗材价格低廉。但是由于某些商业原因,当时的ABI公司雪藏了这项技术。 /p p   周晓光建议,“低于几个少数位点的SNP分析可以选择PCR技术,成百上千个位点当然可以选用基因测序仪,而10到几十个位点可以用质谱技术来填充。对于癌症来说,有时候可能就是十几个靶标,也许质谱更有优势。” /p p strong   基因测序与精准医疗 /strong /p p   基因测序作为目前生物学领域最炙手可热的专业门类之一,其发展势头可谓如火如荼,风生水起。很多相关报导称,它不仅能够追踪传染病途径,还能预测个体化疾病风险,有效预测癌症、糖尿病、唐氏综合征等多种疾病,从而为后期的防御和治疗提供有效的帮助。 /p p   随着美国总统奥巴马提出“精准医疗”计划,基因测序热度再次升温。我们在周晓光名片上看到了“北京精准医疗实验室”的字样。据了解这个实验室建立于两年前,可以说我国的“精准医疗”工作也早已开始。 /p p   尽管目前的测序技术已经基本成熟,但基因组学最终能给我们提供多少与疾病有关的信息?大量的数据代表什么意义?周晓光告诉笔者,基因测序用于“精准医疗”的重点和难点,将是利用生物信息学对大数据进行分析解读,最后医生能够根据这些分析结果给出病人的治疗方案。譬如:一些复杂的疾病,像心血管疾病和老年痴呆等老年病的检测手段,正在向靶向检测发展。未来可能需要在基因组学、蛋白质组学等分子水平上寻找病因,用药前也可以检测靶向位点是否存在。 /p p   再比如肺癌,由于基因突变位点不同,有二十几种亚型,周晓光认为这些亚型已经不能归为同一种疾病,靶向治疗也不会是同一个位点,用药前应该对靶向位点进行基因或蛋白检测以确定治疗位点是否存在。 /p p   有资料显示,精准医疗是以个人的基因组信息为基础,结合蛋白质组,代谢组等相关内环境信息,为病人量身设计治疗方案,以期达到治疗效果最大化和副作用最小化的一门定制医疗模式。而要真正实现个体化医疗,还有很多工作要做。所以以基因测序为前提的精准医疗目前只能说是“看上去很美,但路还很长”。 /p p strong   “1:9”模式 /strong /p p   2008年起,我们国家开始大幅度支持基因测序产业,但是到现在为止,基因测序在我国基本是消费服务市场,而缺乏上游的设备提供商。处于产业链最上游的基因测序系统核心技术,据了解,除软件系统外,仪器和试剂几乎完全被国外厂商垄断。 /p p   周晓光曾在2014年分析指出,“国内基因测序基底单薄,创新性不够,大多数企业仍处在给国外基因测序企业贴牌的这样一个局面,此外融资环境中投资者抱着短期回报的心态也会给这个行业带来负面影响。我国在未来一段时期内,不能单一依靠某一代测序技术解决问题,应该专注自主创新,实现第一、二、三代基因测序技术并存与互补发展。” /p p   本次采访的最后,周晓光提出了一个“1:9”的概念,“1”为基因测序仪原始样机的研发,“9”为样机开发成功后大量的相关工作,包括产品样机工程化、相关试剂、耗材以及软件的开发,这些部分完成后,才能构成一个完整的基因测序系统,最后成为应用到实践中的产品。 /p p style=" TEXT-ALIGN: center" img style=" WIDTH: 450px HEIGHT: 300px" title=" 03.jpg" border=" 0" hspace=" 0" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201508/insimg/9cf13d7e-1c00-4d65-8aea-edd0f42ebfa9.jpg" width=" 450" height=" 300" / /p p style=" TEXT-ALIGN: center" strong 周晓光与仪器信息网编辑合影 /strong /p p    span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" strong 采访后记 /strong : /span span style=" FONT-FAMILY: 楷体,楷体_GB2312, SimKai" 本次采访中,周晓光研究员的冷静、睿智给笔者留下的印象颇深,同时也近距离感受到了一名资深仪器研发人员的所思、所想。生命科学的发展依赖于相关仪器的精准和完善,而国内在用的大部分相关仪器及耗材均来自于国外,我们什么时候才能实现真正国产化的科学研究?希望国内像周晓光这样的仪器研发方面的领军人物能够不断涌现,正是因为有了他们,才使我们能够在一些像基因测序这样长期为国外产品所垄断的领域发起追赶。 /span /p p style=" TEXT-ALIGN: right" 采访编辑:史秀明 /p p style=" TEXT-ALIGN: left"    strong 10月21日 /strong strong “基因测序前沿技术”网络主题研讨会: /strong a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/1673" target=" _self" strong 链接网址 /strong /a /p
  • 用于X射线的消色差透镜问世 有助微芯片等研发
    瑞士保罗谢勒研究所(PSI)的科学家开发了一种突破性的X射线消色差透镜。这使得X射线束即使具有不同的波长也可以准确地聚焦在一个点上。根据14日发表在《自然通讯》上的论文,新透镜将使利用X射线研究纳米结构变得更加容易,特别有利于微芯片、电池和材料科学等领域的研发工作。要想在摄影和光学显微镜中产生清晰的图像,消色差透镜必不可少。它们可以确保不同颜色,即不同波长的光,能够清晰聚焦,从而消除模糊现象。直到现在才开发出一种用于X射线的消色差透镜,这一事实乍一看可能令人惊讶,毕竟可见光消色差透镜已经存在了200多年。它们通常由两种不同的材料组成。光线穿透第一种材料,分裂成光谱颜色,就像穿过传统的玻璃棱镜一样。然后,它通过第二种材料来逆转这种效果。在物理学中,分离不同波长的过程称为“色散”。然而,PSIX射线纳米科学与技术实验室X射线光学与应用研究组负责人、物理学家克里斯蒂安大卫解释说:“这种适用于可见光范围的基本原理并不适用于X射线范围。”对于X射线来说,没有哪两种材料的光学性质在很大的波长范围内有足够的差异,从而使一种材料可以抵消另一种材料的影响。换句话说,X射线范围内材料的色散太相似了。此次,科学家没有在两种材料的组合中寻找答案,而是将两种不同的光学原理联系在一起。这项新研究的主要作者亚当库贝克说:“诀窍是意识到我们可以在衍射镜前面放置第二个折射镜。”PSI用已有的纳米光刻技术来制造衍射镜,并用微米级的3D打印制造出折射结构,成功开发出用于X射线的消色差透镜,解决了上述问题。为了表征他们的消色差X射线透镜,科学家们在瑞士同步辐射光源使用了一条X射线光束线,还使用光刻技术来描述X射线光束,从而描述消色差透镜。这使得科学家们能够精确地探测到不同波长的X射线焦点的位置。
  • 安东帕折光仪测花生油氧化稳定性
    DELICIOUSFOOD问你知道如何规定花生产品(如花生酱、烤坚果、糖果和花生油)的保质期长短吗?答花生种子含有约50%的油,其中约50%是油酸,30%是亚油酸。油酸是一种单不饱和脂肪酸;与此相反,亚油酸是多不饱和脂肪酸。而油酸和亚油酸的比例(O/L)恰恰会影响花生油的氧化稳定性,从而影响了花生油产品的保质期。问油酸和亚油酸的比例越高?保质期越长吗?答是的,O/L比越高,油中的总不饱和度越低。这使得产品更加稳定,延长了花生产品的保质期。"非高O/L"花生的正常O/L比通常都小于9,大多数O/L平均值为1.5到2.0。所以为了种植出O/L比为9甚至更高的花生种子,花生种植户会投入了大量精力。问我听说一般都用气相色谱法来确定油中脂肪酸分布。答气相色谱法并不是花生工业的优先选择的方法,因为这种方法费时、昂贵,对操作员的专业度要求还很高。近几十年来,人们发现可以通过测量油的折射率来表征种子油的化学性质。折射分析法由于它的快速、经济且高效,逐渐变成更为普遍应用的一种方法。安东帕Abbemat系列折光仪可通过测量折射率快速测定花生油中的O/L比。安东帕 Abbemat 3X00 系列折光仪为了根据油酸和亚油酸的含量区分花生油,首先我们需要准备一台测量精度至少满足0.0001nD的Abbemat折光仪。温度对折光率而言是较大的影响因素。为确保测样结果的准确性,Abbemat 3100系列折光仪内置式帕尔帖温度控制功能可在数秒内以无以伦比的精度调整棱镜/样品界面的温度。测量前,测量棱镜必须保持清洁。仪器应使用安东帕提供的折光标准品进行校准:通过测定蒸馏水的折射率检查仪器的温度控制和棱镜的清洁度。测量来自多个种子的特征油用一次性移液管将油滴加到棱镜上,并在589.3 nm.测量折射率。所有测量必须在20°C下进行。由于温度强烈影响样品的折射率,测量温度应控制在至少±0.1°C的范围内。实 验结 论通过测量花生油的折射率,可以快速将花生定性为正常或高油酸。如果临界折射率为1.46895nD,折射率高于该值的花生将被归类为正常花生,而低于该折射率的花生则表示O/L比≥ 9,将花生分类为高油酸,误差低至1%。不仅仅是种子油,安东帕折光仪也被广泛应用于其他花生制品的质检过程。来看看我们的折光仪是如何工作的吧!📺Abbemat 折光仪测量一切可测量物质这不单是一句口号。我们一直致力于与客户密切合作,并努力收集并开发新的方法和应用。Abbemat 折光仪如今正广泛应用于各行各业,从药品、化学品、石油产品、香精香料到食品饮料… … 在留言区告诉我们你们想测什么?测量过程中有什么难点疑点? 我们都会在后续的推送中一一解答一经录用必有好礼相送哦!
  • 012入围丨北京云端光科入围公安部警采中心警用取证、物证鉴定设备协议供货企业
    近日,公安部警用装备采购中心“警用取证、物证鉴定设备协议供货公开遴选项目”圆满结束,北京云端光科技术有限公司作为研发型企业,申报提交的7款设备均成功入围,取得了大满贯的佳绩。 北京云端光科技术有限公司是一家智能物联网仪器研发、生产、运营公司,由原中国移动研究院副院长黄晓庆先生任首席科学家,北京市科技新星牟涛涛博士担任总经理。公司根植于原始创新与集成创新;专注于技术研发与工程应用;致力于生态营造与产业融合,竭诚为公安、环保及军队等行业领域提供智能光学检测产品与云端服务。 公司秉持“智简”理念,以前沿前瞻、创新卓越、融合协同为发展目标,立足于独有知识产权与核心专利的互联专网,赋能创制了设备与云端、设备与设备间安全高效的物联体系,初步构筑起“云-网-端”一体化检测、数据化支撑、定制化保障的智联生态。 互联-物联-智联,探索实践了以物联网思维颠覆传统光学仪器行业,并通过设备小型化和云端智能化,让大型昂贵设备走出实验室,腾云现场。 2021年智能物联网仪器行业分析报告遴选全国十家智能仪表物联网产业链企业,云端光科以“福建智能禁毒物联网大数据平台”典型案例,荣列其中,成为翘楚。 2022开年之初,在警用取证、物证鉴定设备协议供货公开遴选项目中取得了如此佳绩,提升士气,振奋人心。 入围产品主要产品简介 此次招标可堪称为是一次行业内的沙场点兵,而大满贯的入围方式,则是云端光科产品获得全方位肯定的最佳证明! 下面就让小编为您呈现一下本次主要入围产品的华彩特点: 危险物品(炸药、drugs、液体)检查仪 云智M1型 危险物品(炸药、drugs、液体)检查仪云智M1型,小巧轻薄,检测速度极快。自研的深度学习算法使产品准确性随着使用还能不断提升,突破性的自动混合物比例分析为用户提供了更有价值的信息。云端检测平台的接入,保证产品智能性的提升和场景的大幅扩展。该产品已经通过公安部一所检测中心检测。 云智M1型于2019年2月在美国西部光电展上夺取光学界最高荣誉“棱镜奖”(Prism Award,“光学界奥斯卡”)。云智M1型 于2019年在美国摘得2019年度“创新大奖” 白金奖桂冠,这是中国公司首次获得棱镜奖“创新大奖” 白金奖。手持式高频面扫拉曼检测仪M1S型 在云智M1型的基础上,通过高频面扫MEMS科技的加入,使激光不再聚焦于一个固定的点,而是可以按照预先定义的轨迹不断运动。一举解决了固定激光在检测易燃易爆物品时可能造成的点燃和爆炸危险,且对于粉末状混合物分析的准确性可以大幅提升。 手持式高频面扫拉曼检测仪M1S型于2020年美国西部光电展上再次获得棱镜奖(Prism Award),经此一役,云端光科成为世界上首次连续两年获得棱镜奖的公司。 云端智能痕量drugs检测仪 H1型 获取嫌疑人毛发,即可快速检测该嫌疑人在过去180天是否吸入drugs。通过云端检测平台的接入,可以自动识别检测卡批次并自动校准数据,保证了产品智能性的提升。同时,云端的大数据分析能力可以呈现实时的多维度数据,方便监管人员实时了解到全域信息。云端智能痕量drugs检测仪优势: 市面上体积最小,质量最轻,重量仅450g,准确率高(大于95%); 无需对应的电子卡,机器内置试剂卡识别传感器,自动识别试剂卡插入和试剂卡编号,自动读结果,检测时间小于3秒,规避操作不规范带来的结果偏差; 操作方便快捷,可联网自动获取不同批次试剂卡信息,耗材批次可云端更新,现场自动获取; 机器通过一卡一码还可以自动提示试剂卡操作失误(比如重复检测,超时检测等误操作),最大程度规避操作不规范带来的结果偏差; 一机(序列号)、一卡一码(二维码)、一账号(警号),实现了全局监管,便于工作督导和数据量化考评; 兼具拍照 、 摄像取证、GPS定位 、 蓝牙打印、人份核验比对等诸多功能,溯源及不可篡改,自动辅助填写所有信息,减轻基层工作负担; 内置深度学习识别算法,智能快速检测; 物联网数据自动上传云端AI管理平台,智能分析管控平台,为禁毒情报提供数据支撑。手持毒害物质快速分析仪M2型 手持毒害物质快速分析仪M2型采用空间直接耦合和共聚焦等技术,具有抗荧光干扰、体积小、重量轻、速度快、准确率高、不受环境干扰、可扩展性强等优点。其算法上通过深度学习与大数据实现混合物成分比例快速分析,能够在海量数据中精确识别混合物中的物质种类及比例。云网端架构多个拉曼共享同一个大脑支持数据库实时在线更新,保证产品智能性的提升和应用场景的大幅扩展,解决了市面上其他拉曼产品数据库升级的难题。 采用1064nm红外激光能有效避免拉曼测量过程中的荧光干扰,使其更适合检测海洛因等荧光干扰强的drugs和新型活性物质。 经此一役,云端光科成功入围012警采平台7款型号(5包),这是跨入2022年最振奋的开幕大礼,也是盘点2021年最好的收官大作。未来我们的客户可以在012警用装备采购中心电子卖场直接购买我司产品。云端光科将承载着这份倍感荣光的责任,戮力打造高精尖军警产品,为军警装备发展接续献力! 展望2022,机遇与挑战并存,道阻且长,行则将至;行而不辍,未来可期。在新的一年里,云端光科愿大家所求皆所愿,所行化坦途,在新的一年里,依云赋能、为光赋智,回望山河饮甘露,披挂彩霞再出发!
  • 体视显微镜的创新点及在大健康市场领域的应用
    体视显微镜显微镜有很多种,体视显微镜是其中的一种,比如还有生物显微镜、金相显微镜等。体视显微镜,又叫实体显微镜、立体显微镜或解剖镜。体视显微镜是一种常用的显微镜,具有正像立体感的目视仪器,不需要专门进行加工制作样品,可以直接放在体视显微镜镜头下进行观察,它能够通过放大和放映图像,使我们能够观察和研究微小的物体和细胞结构,从不同角度观察物体,使双眼引起立体感觉的双目显微镜,工作效率极高。体视显微镜创新点:1、双目镜筒中的左右两束光不是平行的,而是具有一定夹角的,一般为12度到15度,这个角称为体视角。因此成像会有三维立体感。观察者可以更加真实地感受到样品的立体形态,更好地理解样品的结构和特性。2、由于体视显微镜的棱镜把图像倒转过来,使观察者看到的图像是直立的,便于操作。3、虽然放大倍率不及其它光学显微镜的倍率大(如生物显微镜和金相显微镜的放大倍率可达1000倍甚至更大),但体视显微镜优点就是工作距离长,视场直径大。景深大,便于观察物体的全貌。4、体视显微镜操作简单,放大倍数一般在7X~45X、7X~63X。其他更高端科研级体视显微镜型号NSZ818,变焦倍率比达到 1:18 ,10X目镜能够实现7.5-135X的放大倍数。果蝇转基因 转基因育种体视显微镜用途上也最为广泛,主要用途如下:1、动物学、植物学、昆虫学、组织学、矿物学、考古学、地质学和皮肤病学等的研究。2、在纺织工业中,用于原料及棉毛织物的检验。3、在电子工业中,作为元器件检查,焊点检查等操作工具。4、各种材料的裂缝构成,气孔形状腐蚀情况等表面现象的检查。5、在制造小型精密零件时,用于机床工具的装置、工作过程的观察、精密零件的检查以及装配工具。MHZ-101/MHZ-201体视显微镜可将微小物体放大并形成正的立体像,具有工作距离长,成像清晰而平稳、视场宽阔、清晰度高、倍率连续可调和操作方便等特点。根据人机工程学要求设计,45度倾斜观察,长时间工作而不感觉颈肩不适。特别适用于科研、高教、农林地质、珠宝、医学卫生、公安部门作观察分析、生物解剖。近年来还广泛应用于电子工业和仪器仪表等行业作细小精密零件的检验、装配修理用。MHZ-201体视显微镜MHZ-201体视显微镜技术参数表:◆放大倍数: 标准配置:7X~63X 选配目镜及辅助物镜,连续变倍◆物镜: 标准配置:连续变倍物镜 变倍比9:1 确保像面齐焦性◆观察头: 45°倾斜,360°旋转◆目镜: 标准配置: 10X/20mm,宽视野,广角,高眼点,为佩带眼镜的观察者提供方便◆可选目镜: 10X、15X、 20X 、25X◆工作距离:标准配置110mm(有效距离)◆可选辅助物镜:0.5X工作距离165mm/1.5X/2X ◆显微镜摄像头:C接口的USB2.0和USB3.0相机可选◆荧光照明器:LED落射荧光照明器/环形荧光照明器NSZ818科研级平行光体视显微镜NSZ818科研级平行光体视显微镜在大健康市场领域的主要应用:1、用于蛋白质结晶过程和晶体的高对比度观察和成像。2、作为分子生物学、细胞生物学、神经生物学、发育生物学、胚胎学、系统生物学、结构生物学的从宏观到微观高分辨观察与成像研究工具。3、用于斑马鱼、小鼠、线虫等模式生物和各种透明样本、微观细胞组织、亚细胞结构的明场、浮雕相衬;可升级为荧光观察和成像系统。4、数码体视显微镜作文书纸币的真假判辨,大样品上的颜料残留物分析和鉴定,区分轻微的结构偏差和真实的色彩。5、广泛应用于纺织制品、化工化学、塑料制品、电子制造、机械制造、医药制造、食品加工、印刷业、高等院校、考古研究等众多领域。体视显微镜NSZ818技术参数:◆光学系统:平行光(伽利略型)复消色差光学系统◆变倍比:1:18,变倍范围0.75-13.5X◆物镜:PLAN APO 1X(NA 0.15, WD 60mm)◆放大率:7.5-135X◆目镜(F.O.V.mm):三目 20°固定倾角镜筒 可变倾角三目镜筒,范围为 0-30°◆可选目镜:10X(23) 10X(22)15X(16) 20X(12)◆底座:LED 立体照明底座(OIC 内置照明器)◆支持观察方式:明场,荧光,斜照明,简易偏光,暗场
  • 舜宇光学:7月手机镜头出货量1.15亿件 同比增加20.7%
    8月9日,舜宇光学发布公告称,7月手机镜头出货量1.15亿件,同比增加20.7%,主要是因为去年同期因整体智能手机市场需求疲弱而使得基数处于低位;车载镜头出货量881.1万件,同比增加9%;手机摄像模块出货量4389.5万件,同比下降19.5%。近日天风国际的分析师郭明錤发文称,下半年开始,iPhone的订单将逐渐重回到舜宇光学科技,并预期其将在2025年成为苹果的新CCM供应商,且在越南量产与出货新款M5系列MacBook机型的CCM。2023年,舜宇光学由于生产问题流失了iPhone镜头订单,导致其在苹果光学供应中的比重降到极低。当年其收入体量也再度下滑。财报显示,2023年舜宇光学总营收同比上一年下滑4.6%。根据外媒目前爆料的消息来看,按以往惯例预计将于9月上线的iPhone 16系列会在硬件和软件有所升级。而天风证券猜测,在重要的“卖点”影像方面,iPhone 16 Pro和Pro Max将标配去年iPhone 15最新推出的顶配版四棱镜摄像头。据现有资料,四棱镜摄像头其实是一种潜望镜方案,其核心原理就是通过镜头后方的折叠玻璃结构,对光线进行多次反射,从而实现更长的焦距和更高的光学变焦倍率。且这种“内变焦”方式,能让手机兼顾增强手机影像功能的同时做到减薄化。从供应链来看,据郭明錤表示,目前苹果的潜望镜镜头都是由大立光主供。不过舜宇光学目前已首发了5X和10X潜望光学变焦模组,2023年在业内率先量产了潜望式摄像头模组,并已将镜头小型化的反射潜望模组供应给部分客户了。今年上半年,舜宇光学预计实现公司股东应占溢利约10.48亿元至10.92亿元,较2023年上半年公司股东应占溢利约4.37亿元增加约140%至150%。舜宇光学认为预期溢利增加乃主要由于智能手机市场回暖,产品组合改善令手机镜头及手机摄像模块的出货量按年增加、平均售价增加及毛利率提升。
  • 邓勃教授:分析测试责任重大而光荣——《仪器分析之路-我的记忆》系列采访
    回顾仪器分析之路,寻找曾经的记忆。《仪器分析之路-我的记忆》系列采访寻访到的第一位分析测试人是清华大学的邓勃教授。上世纪50年代,大学毕业的他服从组织分配,开启了仪器分析工作;上世纪70年代,科学技术的发展让他选择了AAS-化学计量学-计算机应用相结合的研究方向;回顾几十年的仪器分析之路,邓勃教授不仅先后撰写了多本AAS与数理统计在分析测试中应用的书,还对石墨炉原子吸收光谱的原子化机理进行了深入研究,将化学计量学方法引入分析测试,开发了多种分析测试参数综合评价方法,开展了一系列的应用研究,同时探索开发了元素形态分析方法… …   从上世纪60年代电感耦合等离子体光源的出现,到90年代采用电感耦合等离子体光源、中阶梯光栅与棱镜双色散装置、电子耦合器件相结合的全谱直读光谱仪,从塞曼效应校正背景法到稳定温度平台石墨炉原子化技术,应用特制高聚焦短弧氙灯连续光源,线阵型CCD,棱镜和高级次阶梯光栅光学分光系统,实现背景实时校正;从分析仪器的联用、小型便携AAS问世,到分析仪器的计算机化和自动化;国产分析仪器进步和走向国际市场,参与国际市场竞争… … 谈到仪器分析领域过去数十年的发展,诸多仪器技术及应用的进展让邓勃教授印象深刻。  基于数十年仪器分析的从业经历,特别是清华大学分析中心筹建和发展中的感悟,邓勃教授对国产仪器的发展有自己的看法。他说,发展国产高档分析仪器要处理好多功能和高质量之间的关系,应该首先保证仪器高质量、可靠性,然后再要求多功能,保证不了高质量的多功能没有实际意义与应用价值。  发展国产分析仪器,全国要统一规划,通力合作。研发重要的先进高档分析仪器与普适性关键部件、材料,按照国家规划的要求,可以集全国之力,包括资金、人才、设备等,去攻坚克难。但对于一般仪器公司,特别是小型企业,应该根据自身的人才、经济及设备条件,从国家对量大面广分析仪器需求中选择适合于本公司的发展方向,不要也盲目追求研发很先进的分析仪器。邓勃教授还特别提到,当前要重视现场快速检测仪器、绿色分离技术等的发展。我们应该充分利用国内现有条件,从国内实际需要出发,针对环境监测、食品安全、生物医药等行业的需求,研发简便的专用型、快检型仪器及其相关技术,可以简化仪器结构,有利于提高仪器的可靠性,延长使用寿命,降低成本,减少维修工作,有利于向广大基层单位推广,这对满足人民生活的需求非常有意义。  谈到对年轻仪器分析人的寄语,邓勃教授说,过去一些人常常将分析测试视为“拐杖”,认为分析测试工作是为他人做“嫁衣裳”。其实,分析测试是非常重要的,它为研究工作、工艺和生产过程控制提供原始的数据与信息,是任何一项科研工作获得正确结论、保证产品质量不可缺少的基础性工作,责任重大!大家要正确认识分析测试工作的重要地位,在工艺、各项科研、生产中,分析测试人员是团队中的合作者,是光荣的“配角”!邓勃教授强调,“分析测试人员不仅要有良好的基础理论知识和精湛的实验技术,还要有团队精神,要尽职、尽责、尽力,有耐心,精益求精!
  • 医械巨头视角|对贴息项目、新基建的看法——迈瑞投资者关系活动记录:
    看到10月28日迈瑞的投资者关系活动记录表,内容非常精彩,涉及到了迈瑞现在的装机以及市场情况,未来方向,医疗新基建以及贴息项目的进展,很多问题回答得真的非常好,又是一次满分回答,值得我们从业人员从凳子上站起来,先鼓个掌再阅读!这次分析的内容非常长,主要回答了几个方面的问题:一、贴息项目以及新基建的看法:答:今年 9 月份,国家卫健委发布了关于使用财政贴息贷款购置医疗设备相关建议的通知,其中涵盖了六大购置主体和具体设备配备清单。根据目前已经上报并批准的贷款项目清单显示,预计全国范围将带来约 2000 亿元的医疗设备贷款需求,预计和公司产品相关的贷款需求将达到 200 亿元。根据目前已有的项目清单显示,贴息贷款政策对于医学影像产线的拉动最为显著,对生命信息与支持产线的拉动作用略微小于医学影像产线,而对体外诊断产线的短期拉动作用最小。摘自迈瑞投资者关系活动记录表迈瑞这个回答真的是人间清醒,和大家目前所看到的情况也基本上吻合,在一开始看到2000亿贴息项目的时候,无论是厂家和经销商都陷入了一阵的狂欢,朋友圈里面各大厂家的海报也是直接刷屏。但从目前来看,这个饼和体外诊断行业的生产企业和经销商都没有太大的关系,利好的更多还是临床设备以及大放类的设备,当然像迈瑞这样的全院全产品线生产企业,肯定受到极大的利好,在这个问答里面官方也提到了和自己相关的需求有200个小目标。二、对迈瑞市场份额现状的看法以及未来的目标问:请介绍国内医疗新基建三季度的进展情况如何,截至三季度末系统中医疗新基建商机还有多少?在这波医疗新基建的浪潮过去后,公司在国内市场的增长是否会面临缺乏动力的境地?答:在这一轮数千家医院的新改扩建设浪潮过后,公司在国内市场依然面临着巨大的增长机遇,主要有以下两点原因:(1)医疗新基建对公司业务的拉动主要体现在以生命信息与支持为首的医疗设备上,医院在投入使用前并不会产生任何的耗材采购,目前即便对体外诊断产线的拉动也都体现在仪器上,而非试剂。而在这数千家医院建设完成并投入运营后,将势必带来更大量的以手术耗材、检验试剂为首的耗材采购需求,公司研发上目前也在积极布局微创外科领域的手术耗材,同时以超声为首的检查类设备也将在就诊人数爬坡的过程中加大采购;(2)公司整体在国内市场的份额仍然非常低,化学发光、微创外科、超声、凝血等代表更大市场容量的产品在国内仍然有很大的份额提升空间。并且进口替代仍然道阻且长,但行则将至。同时公司也会积极布局如分子诊断这类新业务领域,为公司更长远的发展开拓空间。摘自迈瑞投资者关系活动记录表个人感觉这应该是迈瑞官方公布材料里面很少提及的关于向分子诊断进军的一个信号,在这一次的回答里面,迈瑞官方也给出了要往新的领域进行拓展的很肯定的回复。当然客观来讲,这家企业想进一步壮大,进入新的领域是一个必然的事情,不管通过收购也好、组建团队也好,都是必然会去做的,没有太多的悬念。但在具体的方向选择方面,之前行业里面也有各种各样的猜测,到底这家龙头企业会往哪一方面进军,从目前的报告来看,应该分子诊断会很有可能成为下一个进军的方向。而分子诊断领域也会进一步扎堆,包括安图、中元在内的年销售额在几十亿级别的企业都在往里面投入,这也让众多投资人感叹分子赛道金贵而拥挤,而迈瑞一旦真的介入,可能这个赛道会变得更加残酷。三、集采怎么看?哈哈哈,个人真心觉得这对于迈瑞来讲,简直是一道送分题,当然在别的公司眼中可能是一道送人头的问题。答:从去年安徽省启动部分化学发光试剂的集采以来,公司经历了南京市医保局的整体谈判、宁德市医保局的 IVD 集采等,最后的结果均是积极正面的。通过与医保局积极地沟通和主动地参与集采,公司的业务也在这些地区实现了跨越式发展。和之前安徽集采落地结果类似,预计宁德市 IVD 相关产品集采后,公司在当地的收入将翻数倍增长。未来,无论是正在进行中的江西省牵头的生化肝功试剂 22 省联盟集采,还是其他集采,公司都有理由相信集采政策的趋势仍将延续。而公司需要做的是持续扩大研发投入力度,以更优质更高性价比的产品来服务广大群众,并且积极拥抱和配合集采等医保政策,继续在集采的过程中挖掘加速发展的历史性机遇。摘自迈瑞投资者关系活动记录表在迈瑞:杀不死我的让我更强大 —— 从半年报告看迈瑞IVD业务的思路,里面我们已经分析过迈瑞眼中的集采并非厂家之毒药,而是争夺市场之利器。而且迈瑞也已经是有过多次成功的逆风盘翻盘经验,而这样的经验是高度可复制的,包括我们前面也在寒冬已至:哪些厂家能够从集采中胜出?进行过画像,个人也一直认为迈瑞能成为江西生化集采的赢家,至少赢家之一。四、迈瑞现在IVD产品的装机情况:答:公司在海外高端医院、大型连锁实验室的渗透明显提速,并逐步开始实现血球流水线、化免流水线等重点产品的装机。虽然二季度以来国内体外诊断常规试剂消耗量受到了疫情反复的影响,但三季度环比二季度仍有所改善。同时重磅产品如血球 BC-7500系列和 MC-80 阅片机、化学发光高速机 CL-8000i、生化高速机 BS-2800M、TLA 流水线等仍然实现了快速装机。另外值得一提的是,三级医院占国内体外诊断产线的收入比重已从 2019 年的 15%提升至当前的 30%,并且医疗新基建对体外诊断产线的贡献比例今年亦有所提升。 摘自迈瑞投资者关系活动记录表这一块没有太多可说的,迈瑞对自己的要求还是比较苛刻的,刚才这段话结合前面他们对于自己在高值试剂占有率较低的分析就可以看出这家企业的务实和冷静。最后我们来做一个总结:首先通过迈瑞的回答可以看到,他们对于目前产品在国内的市场份额依然是持一个比较冷静或者苛刻的态度,认为现在在高附加值的发光以及凝血这一块的市场份额还有非常大的空间,而这也是这家龙头企业未来成长为全球20强企业非常大的机会和空间。而在新方向这一方面,行业一直以来也有非常多的猜测,而这一次迈瑞也是给出了一个比较正面的回复,而且个人觉得这里点名的分子诊断大概率就是迈瑞接下来要入局的领域,这两年核酸赚得盆满钵满的分子企业们,巨人要来了,做好准备了吗?另外一点和检验相关不大的就是在临床或者影像设备这一块,可以看到医疗新基建对于全产品线生产企业的极大利好,这也是符合国际上跨国大企业发展路径经历的,全科或者全产品线的企业一定会有更大的机会去做大做强。
  • ATAGO爱拓-阿贝折射仪操作清洗方法与维护保修问题
    阿贝折射仪测透明、半透明液体或固体的折射率ND的检测仪器。ATAGO(爱拓)阿贝折射仪有恒温器,可测定温度为0℃~70℃内的折射率ND,并能测出糖溶液内含糖量浓度的百分数。故此种仪器是石油工业、油脂工业、制药工业、造漆工业、食品工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、教学及科研单位不可缺少的常用设备之一。 手持式折射仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的,是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器,具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点,是科学研究、机械加工、化工检测、食品加工及海水养殖的必备仪器。 一、产品结构 ①折光棱镜 ②盖板 ③校准螺栓 ④光学系统管路 ⑤目镜(视度调节环) 二、使用步骤 1、将折光棱镜 ①对准光亮方向,调节目镜视度环 ②直到标线清晰为止。 2、调整基准:测定前首先使用标准液(有零刻度的为纯净水,量程起点不是零刻度的,得使用对应的标准液)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板②,然后取1滴标准液滴于折光棱镜①上,并用手轻轻按压平盖板②,通过目镜⑤看到一条蓝白分界线。旋转校准螺栓③使目镜视场中的蓝白分界线与基准线重合(0%) (注:ATATGO(爱拓)每一台光学仪器出厂时都经过严格的校验,可直接使用) 3、测量:可用棉花(柔软绒布、较好的纸巾、擦镜纸)擦净棱镜①表面及盖板,掀开盖板②,取1滴被测溶液滴于折光棱镜①盖上盖板②轻轻按压平,里面不要有气泡,然后通过目镜⑤读取蓝白分界线的相对刻度,即为被测液体的含量(根据每一台仪器的标准刻度而定)。 4、测量完毕后,直接用棉花(柔软绒布、较好的纸巾、擦镜纸)和水(或是酒精)擦干净棱镜表面及盖板上的附着物,待干燥后,妥善保存起来。注意:防止仪器脱落,造成盖子或棱镜损伤。 三、注意事项及维护 1、使用完毕后,防水型号可直接用水直接冲洗;而不防水型号严禁用水直接冲洗,避免光学系统管路进水。 2、在使用与保养中应轻拿轻放,不得任意松动仪器各连接部分,不得跌落、碰撞,仪器要精心保养,光学零件表面不应碰伤、划伤。 3、本仪器应在干燥、无尘、无腐蚀性气体的环境中保存,以免光学零件表面发霉。 4、与被测物接触的棱镜为光学玻璃,可放心使用。 四、附件 仪器装在专用盒内,配有:说明书1份,校正螺丝刀1把。 五、保修 仪器自销售之日起保修1年,由于使用者的人为破坏或使用、维护不当造成的损坏,不在保修范围之内。 访问日本ATAGO(爱拓)中文网站,您将获得更多信息 &hellip 查看详细仪器价格、产品目录资料、技术资料并订购,请访问ATAGO(爱拓)中国官网或者致电联系我们: Web: http://www.atago-china.com TEL:020-38108256/38106065/38106057
  • 从“彩虹”到光谱仪 聊聊检测新“利器”
    p   1666年,23岁的牛顿在幽暗房间的护窗板上开了一个小孔,一束太阳光进入并从放置好的玻璃棱镜上传过,诞生了科学史上有名的“人造彩虹”——那束折射到墙上的光不仅是变宽的光点,更是红、橙、黄、绿、蓝、紫排列的彩色光带。牛顿又将这条“人造彩虹”通过反向放置的第二个棱镜重新结合,又变成了白色的光。 /p p   基于便携式光谱模块的食品安全检测仪 /p p   一直以来遵循着“日出而作,日落而息”的人们,第一次认识到了习以为常的“光”也是一个神秘的复杂体。 /p p   随着科学的不断进步与教育的广泛普及,现代的人们早在孩提时代就知道了下雨过后的彩虹并不是天上神仙的“拱桥”,而是由于光线照射到空气中的水滴形成反射和折射后产生的。 /p p   人们日常生活中所见的光,是由多种颜色构成的复色光,通过棱镜,或者类似棱镜功能的水滴等分光后显现的就变成了颜色各异的单色光。这些单色光按不同波长(或频率)大小依次排列形成的图案,就是光谱。 /p p   光谱分析是人类借助光认知世界的重要方式。地球上不同的元素及其化合物都有自己独特的光谱特征,光谱因此被视为辨别物质的“指纹”。如果说肉眼能看到物质的形状、尺寸等信息,光谱分析则能获取物质的成分信息,帮助我们看清事物的本质。 /p p   光谱仪又叫分光仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成。通过光谱仪分析不同物质的光谱,可以探查出许多重要信息,比如未知星球的表体信息、钢材和宝石的品质、爆炸物特性等等。 /p p   前段时间火爆的纪录片《我在故宫修文物》中就有这样一个例子:描绘乾隆皇帝的母亲崇庆皇太后八十大寿时现场祝寿实景的《崇庆皇太后八旬万寿图》,历经250多年之后非常残破,绢面有缺损断裂,甚至还有霉迹。要想恢复原作风貌,修复时就要了解当时所用的颜料。 /p p   科研人员利用光谱扫描仪对古画颜料进行了扫描,提取了古画颜料信息,由此推算出当初绘画所用矿物原料的种类。根据不同颜料产地光谱曲线的差异,科技人员甚至还能反推出颜料的产地——这就为修复选用精准颜料提供了依据。 /p p   其实,光谱仪的应用不止于此,光谱仪的研发离我们也并不遥远。有专业调查机构预测,在2015至2021期间,整个光谱仪器市场年增长率为7%,而小型/微型光谱仪的复合年增长率将达11%,2021年市场将达3亿美元。从这些数据可以看出,光谱市场发展前景较好。 /p p   伴随我国经济迅速发展,人民生活水平提高,不论是在工业还是生活方面,产品质量愈加受到关注,各类检测需求不断涌现,这就促使光谱仪器的市场逐渐扩大。中科院深圳先进院集成所精密工程中心副研究员林慧博士及其团队就一直致力于光谱仪器的核心器件、仪器的整机设计和应用解决方案的研发。在过去的7年里,他的团队研发的食品安全快速检测仪已经在贵州省食品药品监管部门推广应用 药物质量在线监控系统已在三九皮炎平生产线顺利运行。 /p p   林慧博士介绍,光谱仪的应用方向包括食品药品检测、生化检测、环境监测、照明检测、石油化工、航天军工等,关乎我们生活的方方面面。根据检测目标的要求,才能从技术上精准定义最适合的光谱仪器方案。比如有的场合适合用高精度的大中型光谱仪,有的场合适合用便携式或超微型光谱仪 有的样品对光谱分辨率要求高,有的样品对光谱重复性要求高。 /p p   光谱仪是如何帮助人们进行检测的呢?以市面上销售的橄榄油、核桃油等高端油品为例,由于这些油营养价值丰富,所以相应价格也较一般食用油更贵,所以有的不法分子在其中掺入其他便宜油种来欺骗消费者,从而赚取利润。如何不通过人的视觉、嗅觉、味觉等感官体验来检测油品是否掺假呢?通过近红外光谱方法有望建立起一套快速有效的评价标准。研究人员将主要的橄榄油品类进行光谱扫描,基于采集的数据建立起标准光谱数据库,在此基础上开发一套定性鉴别或定量检测的化学计量学分析算法和准则。有了这样一个准则,之后的油品检测都可以与此进行比较,鉴别真伪。 /p p   从光谱仪的发展趋势来看,实验室级大型光谱仪器的市场已趋于稳定,而工业和生活中的光谱检测应用不断扩大,因此,林慧博士和团队将重点放在适合于现场快速检测的光谱仪器,尤其是便携式光谱仪的研发上。如团队历时一年多开发的多功能食品快速检测仪,其内嵌了便携式光谱仪模块,利用不同化学物质的特征光谱吸收峰,可以在一台机器上实现农药残留、化学添加剂、重金属等多个项目的定量快速检测,从而大大提高了食品监管部门的效率。该产品已经获得广东省计量院校准证书,并在市场上推广应用。再如前文提到的已在三九皮炎平生产线中使用的近红外药物质量在线检测系统,通过对皮炎平乳膏混匀过程中的光谱信号的实时采集和分析,能够监控醋酸地塞米松、樟脑、薄荷脑等三种主药的成分是否在合格范围,从而判断药物是否进行了充分混合。该系统已在华润三九制膏生产线顺利运行,提高了三九皮炎平的生产质量控制水平。 /p p   最近,林慧博士和团队关注便携式光谱仪在健康检测中的应用,正在研发面向心脑血管疾病监测的血小板功能检测仪。心脑血管疾病已成为目前全球死亡率最高的疾病,且有越来越年轻化的趋势。服用抗血小板聚集药物如阿司匹林、氯吡格雷等是临床上预防、治疗血栓性疾病的普遍措施,但目前的抗栓药物治疗基本上采用普适原则,从而会引发两个不同方向的问题。一方面,对于约10%的患者而言,抗血小板药物剂量过大,在缺血事件得到控制的同时,出血事件概率增加。另一方面,约有30%的患者会出现用药抵抗,血栓概率增加5倍!通过研发基于散射光谱技术的血小板功能检测仪,可以监测患者的血小板聚集情况,将为个性化科学用药提供依据,也有利于提前发现隐患并进行干预。 /p p   随着光谱应用外延的不断扩大,便携式光谱仪也许还不够,能够被更多人使用的超微型光谱仪已经成为产业界与学术界关注的焦点。超微型光谱仪实际上就相当于一个传感器,被誉为“口袋中的实验室”,具有体积小(U盘大小)、价格低廉的优势。只有超微型光谱仪能成功并推广,光谱仪器才有可能跳出仪器的范畴,走进千家万户。目前,只有日本滨松公司在2015年推出了超微型光谱仪模块产品,而我国尚属空白。林慧博士及其团队已经将未来的目标瞄准了超微型光谱仪这一前沿课题,以应用为导向,以微纳技术为核心,力求帮助人们实现日常检测的愿望。比如对一些高端的酒类产品的快速鉴别,由于造假技术越来越“出神入化”,单凭嗅觉和视觉去判断真假已经很困难,但如果只有通过饮用才能判断真伪又“为时晚矣”,超微型光谱仪技术有望为类似场景提供参考依据。此外对于爱美的女士和妈妈,美容类产品和母婴类产品的检测需求也越来越多,超微型光谱仪可以快速检测相关产品的有害成分、也可以测定皮肤健康度等等。 /p p   超微型光谱仪本身就是一个高度集成的模块,从技术和成本上都不可能复制购买核心器件再集成的方式,需要从设计、工艺上一气呵成。目前,我国与国际先进水平的差距主要是在基础零部件,因此必须掌握器件技术,包括衍射光栅和微纳工艺,才能建立核心竞争力,为产业化奠定基础。 /p p   可以想见,未来,人们携带着超微型光谱仪,能够对食品的营养成分和品质进行快速分析,能够对健康指标进行快速监测,人们的健康就有了科技手段做保障。林慧博士说:“光谱仪器体积越来越小,价格越来越低,应用越来越广,光谱仪器微小型化后,价格会变得非常低廉,总有一天可以走向普罗大众。” /p
  • 国产自主品牌中智科仪自研创新之路 ——记录超高速分幅相机研发历程
    前言对物体的运动和演化过程进行成像分析是探究物理过程和物理规律的最主要手段。由于人眼能够分辨的最高帧速(即连续图像的刷新速率)约为60帧每秒,最短曝光时间约为十几个毫秒量级,无法有效对一些快速过程进行观察分析。快速过程持续时间极短,且往往不可重复,因此对快速过程的研究需要用到专业的成像工具——高速相机来对快速过程进行记录,再以人眼能够分辨的帧速进行播放,从而实现对一些快速过程的研究。随着高速相机技术的发展,目前已能够实现高达百万帧每秒的图像采集,时间分辨率也达到了亚微秒量级,利用高速相机进行绝大部分快速过程的研究和分析已经“不在话下”。但是,还有一类超高速过程,它的完整持续时间仅为纳秒至数微秒量级,这就需要用到一种新型的高速成像工具——超高速分幅相机。图1 相机成像采集帧速对比产品研发背景超高速分幅相机成像技术是目前进行超高速运动物体和瞬时变化过程研究的唯一成像手段,它的发明一开始主要是为了军事科学领域的应用,例如对炸药爆炸过程、核反应过程进行诊断成像。在过去的几十年里,超高速分幅相机的应用领域局限于某些特定的军工领域,市场需求面较窄,因此,市场上鲜有商品化的超高速分幅相机,为数不多的几家国外供应商也因为这类产品特殊的应用场景,而对中国实施严格禁运。国内的少数几家科研单位能够自己开发研制用于科学实验验证的超高速分幅相机,一方面没有完全实现商业化,另一方面也没有足够的生产能力,因此主要以自用为主。随着近年来科技的进步,各学科的发展都很迅速,各行业各应用领域对超高速成像也有了广泛的需求。生物医学、燃烧学、空气动力学、材料科学、核科学、能源科学等多种学科方向都对超高速成像有着广泛的需求。例如:在能源科学领域:随着能源需求越来越大,国家对新型能源的开发需求日渐增大,核聚变是一种高效且清洁的能源来源,核聚变是目前彻底解决“能源危机”最可行的方案。核聚变目前两个比较可行的技术方案分别是惯性约束核聚变和磁约束核聚变,在这两种核聚变系统中,都需要进行等离子体成像诊断。利用超高速分幅相机对等离子体发展演化过程进高速成像,可以为核聚变研究提供关键的实时观测和数据支持,帮助科学家理解和控制核聚变反应过程,推动核聚变能源技术的发展。在航空航天领域:高速流场测试研究是一项关键的工作,旨在研究和理解空气动力学现象对飞行器的影响,随着航空航天发动机技术的发展,流场速度已从亚音速提高到了超音速乃至超高音速,传统的流场诊断成像方式已难以实现对超高音速流场的测试,超高速分幅相机能够实现流场的超高速成像,可用于超高速流场的变化规律分析和研究。在生物医学领域:研究药物的靶向治疗是生物医学研究中一个非常重要的研究方向。在外界激励源作用下,药物颗粒的运动速度很高,要进行药物颗粒的运动轨迹随激励源的变化关系研究,就需要对药物颗粒运动进行超高速成像从而绘制出药物分子的运动轨迹图。超高速分幅相机可以对药物颗粒的运动过程进行高速成像,从而对药物的靶向治疗控制技术研究研究提供依据。超高速成像技术的应用范围已经由早期比较单一的军事科学领域迅速扩展至能源科学、生物医学、航空航天等关系到民生的各个应用方向。一边是市场需求的日渐旺盛,但另一边是该类产品的进口和贸易却有严格的出口许可限制,特别是在一些核能、军事等敏感行业应用领域严格禁运。为了响应这些应用领域的迫切需求,开发一款参数指标优良、性能可靠、经济成本低的国产化超高速分幅相机十分重要。同时,得益于国家近年来对国产设备仪器的支持力度持续加大,在很多应用领域均鼓励优先选择国产设备,这些国内政策支持和国际贸易政策限制方面的因素,为国产超高速分幅相机产品快速发展提供了基础。产品开发历程超高速分幅相机的工作过程十分复杂,它的基本原理是将一个完整的快速过程利用分光系统在空间上分开,并在时间上分割成许多时间段,相机内部集成的多台相机通过精准的时间延迟控制实现对每个时间段的精准拍摄,从而捕捉到高速变化过程的细节。因此,超高速分幅相机的开发涉及到光学、机械、电气、控制等多种技术的融合。图2 超高速分幅相机原理示意图中智科仪结合自身特点和优势,以及在时间分辨超快成像领域多年的技术积累,组建了一支专业高效的技术团队,持续对超高速分幅相机关键技术进行开发和攻关,团队由经验丰富的光学工程师、机械工程师、电学工程师、工艺工程师组成,分别针对超高速分幅相机的几个核心关键技术问题进行持续研发和迭代优化,致力于将超高速分幅相机产品打造成技术指标先进、可靠性高、操作简单方便的实用化科研仪器,为国内科学家的研究提供得力的实验工具。在长达两年的产品研制过程中,我们先后攻克了超高速分幅相机四大核心技术难题:1、创新性的设计开发了基于孔径分光方案的高精度分幅成像系统,将超高速分幅相机的使用波段扩展至紫外波段,提升了各画幅的强度一致性,彻底解决了传统超高速分幅相机“鬼像”等成像问题;2、开发并优化了相机纳秒门控驱动技术,将超高速分幅相机的时间分辨率提升到了500ps;3、像增强器和图像采集相机之间采用了全新技术的光纤面板耦合方式,并优化了光学耦合工艺,使得图像的均匀性、分辨率等光学指标有了很大提升;4、设计开发了板级多通道同步时序控制器,用于各个通道各画幅间的精准时间同步,同步精度10ps,延迟分辨率10ps,通道间时间抖动小于35ps,提升了超高速分幅相机各画幅之间的时间同步精度,此外,板级同步时序控制器的采用,使得整套超高速分幅相机更加紧凑,将超高速分幅相机的体积和尺寸降低了近一半。我们还在广泛听取客户反馈意见的基础上对软件进行了10余个版本的迭代升级,并增加了许多实用功能,包括简易、精准、可视化的时序控制调节功能、三维视图功能、参数测量功能等,进一步提升了软件的易用性和可操作性。图3 超高速分幅相机软件可视化的时序控制调节功能经过长达两年时间的设计和研发,以及对产品的多次迭代和锤炼,目前,中智科仪已成功开发出最多八个画幅通道的超高速分幅相机,单帧最短曝光时间≤500ns,最小帧间隔≤10ps,各帧之间曝光时间抖动≤35ps,等效帧速≥3亿帧/秒。第一台八画幅超高速分幅相机已于去年12月在西安工厂下线,并交付客户使用。图4 首台套八画幅超高速分幅相机下线前主要研发人员合影留念产品技术创新传统的超高速分幅相机主要有两种技术路径,一种是基于微通道板微带阴极行波选通的分幅相机,它获得的图像分辨率较低,很难用来进行图像分析;另一种是基于半透半反棱镜分光结构的分幅相机,由于分光结构的特点导致系统体积大,且容易因棱镜前后表面的反射而形成“鬼像”,降低成像质量。针对传统分幅相机存在的以上问题,我们的产品进行了以下技术创新:1、创新性的设计了基于多面体反射棱镜的孔径分光光学系统,相对于传统的半透半反棱镜分光结构,孔径分光系统的各画幅强度一致性好,光通量大,各个画幅均为反射成像,从而彻底解决了传统分幅相机棱镜分光系统中常有的“鬼像”问题和不同波段“透反比”不一致导致的各个画幅强度不均匀两大技术问题,同时可将分幅光路的作用波段范围扩展至紫外波段。孔径分光系统也在结构上带来了彻底的革新,使得整个分幅相机集成度更高,系统占面缩小了近一半。2、针对各个画幅间精确的时间同步需求,我们设计开发了多通道同步时序控制器,用于各个通道的各画幅间的精准时间同步,同步精度10ps,延迟分辨率10ps,通道间时间抖动小于35ps。该工作属于国内首创,同步时序控制精度达到国际领先水平,填补了国内相关技术的空白。 图5 八画幅超高速分幅相机各通道画幅均一性在产品结构上,我们采用优化的结构设计,各通道立体布局,各画幅采用相机内核集成,并且对各通道单独设计了3个自由度的调整校准机构,用于各通道各画幅间的偏移、旋转校准。以上结构创新,使得相机更加紧凑、重量更轻、功耗更低,同时对各通道各画幅之间的一致性校准提供了结构保证。图6 八画幅超高速分幅相机内部立体结构布局在开发生产工艺上,我们优化设计的光学耦合工艺,将各个画幅的空间分辨率提高到了28~30lp/mm,显著优于市场上的22~25lp/mm;采用严格的校准技术和工艺,并且通过软件对各个画幅间的强度和增益进行了校准,更好的保证了各个画幅间的强度和增益的一致性,能够更加真实的呈现原始信号。图7 八画幅超高速分幅相机各通道画幅成像分辨率测试我们还从设计、制造工艺以及使用环境等多方面考虑,保证超高速分幅相机产品的可靠性。在设计环节,我们的孔径分光结构大大降低了光学系统的复杂程度,并通过精密装配工艺提高了系统的可靠性,同时,针对超高速分幅相机可能的工作环境,我们进行了电磁屏蔽设计,保证整机的抗电磁干扰能力;在生产制造环节,各个元器件、模组都经过严格考核和筛选,从而保证装配后的整机可靠性;整机装配完成后还会进行严格的各项参数检测、拷机测试、振动测试等来保证设备可靠性。中智科仪还组件了一支素质过硬经验丰富的应用工程师和售后技术服务团队,专门为用户提供包括应用测试、操作培训等售前和售后技术支持和服务,并且响应速度迅速,专业高效,也能针对客户的部分具体功能和使用需求进行个性化定制开发的服务。因此,中智科仪超高速分幅相机产品在产品性能参数、功能特点、技术服务水平、售后服务响应速度等多个方面,均优于国外产品。目前,中智科仪的超高速分幅相机已在核聚变等离子体研究、爆炸过程高速成像和光谱诊断、含能材料冲击波演化过程等多种具体应用场景下为科学家提供服务。展望未来,中智科仪的超高速分幅相机系列产品还可广泛应用于生物医学、燃烧学、空气动力学、材料科学、核科学等多种学科方向,我们用心做好中国自己的科学仪器,为中国的科技进步发光发热,贡献绵薄之力。
  • 光谱仪的未来将趋向微小型化发展
    微型光谱仪具有许多大型光谱仪所不具备的优点,如重量轻、体积小、探测速度快、使用方便、可集成化、可批量制造以及成本低廉等,像普通光谱仪一样微型光谱仪有着巨大的应用市场,可以应用在实验室化学分析、临床医学检验、工业监测、航空航天遥感等领域,因而引起了人们广泛的兴趣。微型光谱仪的实现可以应用多种技术,目前常用的方法包括:采用新型滤光技术制作微型光谱仪 利用光纤的化学传感性制成光纤探针进行光谱分析 使用微细加工制作集成式微型光谱仪等。  利用光纤制作的微型光谱仪,光纤传感器的主要特点是具有很高的传输信息容量,可以同时反映出多元成分的多维信息,并通过波长、相位、衰减分布、偏振和强度调制、时间分辨、收集瞬时信息等来加以分辨,真正实现多道光谱分析和复合传感器阵列的设计,达到复杂混合物中特定分析对象的检测,这对电传感器和声传感器而言是望尘莫及的。光纤的探头直径可以小到与其传播的光波波长属于同一数量级,这样小巧的光纤探头可以直接插入那些非整直空间和无法采样的小空间(如活体组织、血管、细胞)中,对分析物进行连续检测。  OceanOptics公司的MichaelJ.Morris等人研制一种紧凑级联光纤DIP探针微小光谱仪,该系统的设计是使用单股光纤以获得高分辨率光谱信息,对于决定液体的吸收、发射和散射,或测量pH或有毒金属浓度使用固定指示材料。光谱仪的模式限制光学设计得到很高的光通量,常规应用中可以使用50μ m的光纤。微型光纤光谱仪还有美国Stwenchristesen等人研制的便携式光纤拉曼光谱仪,便携式光纤拉曼光谱仪可以对化学试剂鉴定盒进行非接触分析,它包括二极管激光器、中阶梯摄谱仪、电荷桐合器件(CCD)检测器和一个带有滤光涂层的光纤探针,这种光谱仪被用来分析密封玻璃容器中的化学试剂和其它有毒化学物。拉曼光谱是通过使用一个带有25m光纤的EICRamanProbe探针获得的。探针输出功率在紫翠玉激光器下为80mW,而二极管激光器为137nW。这种微型拉曼光谱仪也可以用T单个活细胞的分析。  由于光谱仪的结构特点以及光谱仪广泛的应用领域,在微小光谱仪的研究中可以采用多种方法和多种思路。比如改善AOTF的波长覆盖范围、波长分辨率和通光本领,可以使它能应用于各种光谱化学分析,而用这样的元件可以制成结构简单、性能良好、成本低廉的光谱仪,或者使用分辨率较高的中阶梯光栅,与一般棱镜结合,进行交叉色散,可以得到分辨率很高的二维光谱图,所以可以根据微小光谱仪的本身特点和工作环境要求来进行设计。  微加工技术的发展以及MEMS、MOEMS的出现使许多学科技术的研究都朝着微小型化的方向发展,更需要一些特殊条件下(如外星、地下、深海、危险区等)的工作仪器。光谱仪在未来的新世纪必将出现高度智能化和微型化的趋势,微型光谱仪可以说是微型仪器的一种。微型仪器实际上是具有仪器功能的MEMS/MOEMS产品,是MEMS技术的实际应用。  微型仪器的核心技术之一是微型传感技术,采用各种新原理、新概念的各类传感器是实现微型仪器的关键和必要条件。现在仪器朝着微小型化、智能化的发展使我们又面临一个新的考验,也是我们发展的一个机遇。
  • 产品资讯:得利特(北京)公司引入**傅立叶红外光谱仪
    红外光谱仪的发展主要经历了以下三个阶段:  第一阶段是棱镜色散型红外分光光度计, 它是基于棱镜对红外辐射的色散而实现分光的, 其缺点是光学材料制造麻烦, 分辨本领较低, 而且仪器要求严格的恒温降湿。  第二阶段是光栅色散型红外分光光度计(如港东WGH-30A), 它是基于光栅的衍射而实现分光的, 与第一代相比, 分辨能力大大提高, 且能量较高, 价格便宜, 对恒温、恒湿要求不高, 是红外分光光度计发展的方向,  第三阶段是基于干涉调频分光的FTIR红外光谱仪(如港东FTIR-650), 它的出现为红外光谱的拓展应用开辟了新的方向,相比之前色散型红外来说,傅里叶变换型红外具有分辨能力高、扫描时间快、光通量大、高扩展性等优点,但对湿度和温度有要求,尤其是湿度,通常要求不能超过70%。 从上个世纪70年代到现在的几十年中,傅里叶变换红外光谱技术(FTIR)发展非常迅速,FTIR光谱仪的更新换代速度很快。世界上主要的FTIR生产商,一般每三到五年就推出新型号的FTIR光谱仪。随着傅里叶变换红外光谱技术的不断发展,红外光谱仪的附件也在不断的发展,不断的更新换代。新的、先进的红外光谱仪附件的出现,促使红外光谱仪附件的功能和性能不断的得到加强和提高,进一步使红外光谱技术得到了更加广泛的应用。 不可否认,国内的FTIR厂家的技术和世界主流公司相比还是有一定的差距,但是这个差距正在不断缩小。国外有代表性的FTIR生产厂商,经过几十年的技术积累,研发出来的产品在附件和主机集成上、产品联用上、产品专用化上及产品小型化上的优势比较明显。 整体而言,最近几年FTIR技术发展非常之快,无论是从产品的智能化程度、产品联用、应用领域专用上还是产品的小型化上都显示出很强的发展势头,未来FTIR技术会随着客户对产品的不同需求,朝着更加智能化、更加专用化、更加小型化的方向发展。傅立叶红外光谱仪(软件带有各种分析定量方法库) 定货号:DH108 红外光谱仪使用傅立叶转换红外光谱仪(FTIR)对在用油品的质量和污染状况进行检测,可以检测油液衰化变质,氧化,水解,添加剂含量等,分析速度快,2分钟即可得到所有参数的测试结果,本仪器符合ASTM E2412红外光谱法润滑油监测标准,红外水中油含量分析标准,GB/T 23801-2009中间馏分油中脂肪酸甲酯(生物柴油)含量的测定(红外光谱法),广泛应用于军队,工矿企业,石化和运输行业仪器特点:1、采用了技术的抗振傅立叶干涉仪,从根本上解决了傅立叶红外光谱仪过于娇嫩,故障率过高的固有缺陷,使仪器可以适应各种恶劣环境的要求2、采用了技术的DTRANTM进样系统,无需任何清洗试剂,大大加快了分析速度,也避免了对操作人员的健康损害3、仪器操作简单,软件界面友好,操作人员仅需简单培训就可以轻松使用仪器4、可以分析包括润滑脂在内的各种油液油脂而不需要任何样品处理5、对各种油液中水分的测量下限达到50ppm,从而大大提高了红外光谱仪的分析效能(其它红外光谱仪对水分的测量下限为500 ppm)6、各种油液分析方法库和各项指标的界限值数据库技术参数:规 格:20×20×10 cm工作温度:-10℃至50℃进样系统:钻石透射池进样系统分 束 器:人造宝石光谱分辨率:zui高为0.5cm-1分析速度:1-2分钟/每个样品光谱范围:7800-350 cm-1检 测 器:DTGS检测器信 噪 比:大于20000:1重 量:4Kg
  • 索尼以蓝光光盘技术开发两种细胞分析仪
    索尼意欲扩大其医疗业务,在最近接连发布了两款细胞分析仪。与其他公司的同类产品不同的是,索尼充分利用了该公司擅长的蓝光技术,实现了产品的差异化。   索尼新开发的是完全以光学测量手段对细胞的种类及大小实施分析的、名为流式细胞仪(Flow Cytometer)的设备。流式细胞分析术是一种基于细胞的尺寸、数量、外表层以及内部元素(如结构、功能和生物指标等)、利用光学测量对各种不同的细胞进行分析和分选的技术。该技术在血液学、免疫学和肿瘤学领域以及干细胞(如诱导性多能干细胞和胚胎干细胞)和再生医学等前沿研究领域发挥着重要的作用。鉴于在上述和其他临床领域的研究持续扩大,流式细胞分析术将有望得以进一步传播。   流式细胞仪通过向高速流过微细流路的细胞照射激光,检测细胞发出的散射光及荧光来掌握细胞的状态。其原理与利用激光读取高速旋转的光盘上的微细凹坑的光盘检测原理相似,所以索尼认为可在这一领域应用自已的技术资产。2010年,索尼收购了总部位于美国的从事细胞分析仪业务送往iCyt Mission Technology公司,开始涉足流式细胞术业务,开发融合两公司技术的新一代机型,Cell Sorter SH800是索尼的蓝光光盘技术与iCyt的细胞分选技术相结合的首个商业化产品。   将于2012年秋季开始受理订单的“Cell Sorter SH800”通过运用索尼的激光聚集技术及小型机构设计技术,实现了体积仅为以往产品约1/3的小型化(宽55mm x深55cm x高72cm),而且还为实现低价格化及作业自动化等进行了改进,相比现有的同类器材,SH800在价格上更具竞争力,它拥有实现基本细胞分选功能所需使用的最多四束激光和六色荧光的检测功能,具备完全自动化的激光束光轴调节和细胞分选电子计时功能,无需专业操作者进行复杂的设置和调整。索尼宣称即使没有专职操作人员的研究室也可轻松导入。采用一次性塑料芯片,而非原来那种又贵又难清洗的石英固定式芯片。   与使用价格昂贵的、固定的石英零部件且每次使用完毕都需进行清洗的常规细胞分选仪不同,SH800的测量通道中采用一种新研发的塑料细胞分选芯片。该芯片的生产基于索尼在光盘领域研发的精密加工技术。SH800还可以让操作者根据待测细胞的类型及大小而选择不同喷嘴直径、易于更换和安装的芯片。由于流过细胞的流路部分芯片采用便宜的一次性塑料产品,不但成本降低,而且使用更加方便,原来的产品大多使用昂贵的石英产品,而且使用后的清洗也很麻烦。   这一塑料芯片是应用了在蓝光光盘等领域培育出的微细加工技术开发而成的。据索尼介绍,其制造工序与采用层构造的光盘极为相似,比如将1mm厚的成型基板精密地贴合起来,等等。索尼医疗事业部生命科学事业部门生物科学事业室高级产品主管、部长篠田昌孝介绍说,实际上,该芯片“就是利用与蓝光光盘相同的设备制作的”。   除Cell Sorter SH800以外,索尼开发的另一款细胞仪是可分离众多荧光波形的细胞分析仪,无需原来必需的修正作业,提高了分析精度、再现性及处理速度等,是最高档机型。索尼医疗事业部生命科学事业部门生物科学事业室高级产品主管古木基裕表示,该产品“有望在不远的将来实现实用化”。   以前的流式细胞仪为了检测众多细胞发出的荧光等,需要使用满足数量要求的光学滤波器、检测器及荧光色素,而且还需要对混合在一起的荧光色素信息进行修正,将各个色素分离出来。此次索尼通过将新开发的棱镜与光电子倍增管组合使用,实现了荧光色素信息的自动分离。其原理是,用棱镜按照各色对混合在一起的荧光信息进行分离,然后通过光电子倍增管高精度测定各荧光色素的波形形状。   在使用这些仪器的再生医疗领域,随着技术的进步,研究活动日趋活跃,而且研究人员的数量也在迅猛增加。因此,索尼打算乘着这一势头,向再生医疗领域大力推广其产品及品牌。
  • opton微观世界|世界上有两片相同的雪花吗?
    在我国,下雪是一个十分常见的自然现象,除了部分南方地区,大部分的地区冬季都会有降雪。洁白的雪花似的大地银装素裹,儿童可以在雪地上嬉戏打闹,打雪仗堆雪人,分外欢乐。那么对于洁白的雪花我们有了解多少呢?我们的祖先早就注意到过这些洁白的小精灵了,西汉诗人韩婴的《韩氏外传》中这样的描述:“凡草木花多五出,雪花独六出”这句话的意思是,普通的花花草草大多是五瓣的,独有雪花有六瓣。这应该是古人对于雪花的形状的最早的描述和总结了。可见,2000多年前,人们就已经对雪花有过初步的研究与认识了。那么以现在的观点雪花又是怎样形成的呢?首先还要从雪花形成的云说起。 云由水滴,水蒸气和悬浮的杂质(例如微小的尘埃颗粒)组成。如果云的温度随后降低,水分子就会开始结晶,并以六方晶格结构(称为Ice Ih)排列在尘埃颗粒周围(见图1)。 同时,雪花也是水的一种固态形式——冰。冰有十四种已知形式,但是冰Ih(“ 1型六角形形式”的缩写)在-100°C至0°C之间稳定,因此它是雪花中看到的形式。六边形排列的水分子堆叠成片,其侧面完全笔直且彼此成120°角,称为“小平面”(见图2)。 图1红色球体代表氧原子,白色球体代表氢原子。随着空气的冷却,最接近的相邻水分子开始将自己排列成晶格,逐渐呈现出“ ice Ih”的六边形几何形状。每个水分子有四个最近的邻居(仅显示一张),因此它充当其中两个的氢供体,另外两个作为氢受体。 图2-分子粘在粗糙表面上比光滑表面更容易,因为粗糙表面提供了更多的位置,新分子可以同时与多个表面分子键合。 出现小平面是因为分子比光滑的表面更容易永久性地附着在粗糙的表面上。因此,首先填充了粗糙区域,然后填充了速度较慢的平滑面,然后定义了晶体的形状。因此,任何雪晶的初始形式都是完美的六边形棱镜。如图3所示。后来,随着六边形棱镜的增长,它变得无法保持其形状,并且分支不稳定性导致分支出现在拐角处。由于水分子结晶的六角形方式,晶体的最终形式将始终具有6倍的对称性。实际上,如图4所示,您仍然可以在许多雪花的中心看到早期的六边形棱柱。 图3.六角形雪晶的SEM图片 图4.树突状雪晶的SEM图片 落到地面上的雪花的大小可能不同,从宽度仅为0.2毫米的近乎完美的六棱柱(称为钻石尘)到宽度为5毫米的大型“树枝状”雪晶。小于钻石尘的晶体太轻而无法掉落到地面上,因此它们仍保持在高空,而较大的晶体则易碎,因此它们会在微风中破裂,如图5所示。图5 部分破碎的雪片的SEM图雪花是怎样形成的? 但是,是什么导致雪花首先开始形成的呢?当在云中发现两个特殊条件时会发生这种情况:过饱和和过冷,并且雪晶的最终形状可以揭示这些条件如何变化。过饱和 当空气中的水蒸气多于正常的湿度极限(100%)时,就会发生过饱和。在每个温度下,空气中可以吸收的水蒸气量最大。温度越高,可容纳的水蒸气越多。但是,如果冷却已经相对湿度为100%的空气,则空气变得过饱和,并且这种情况不稳定。结果,过量的水蒸气要么结晶成水滴,要么直接结晶成冰。过冷 低于0°C的液态水的存在称为过冷。出乎意料的是,如果将一滴纯水冷却至其冰点以下,它不会冻结,这是因为该滴液体中的分子具有热运动,阻止了其结晶。实际上,在冻结发生之前,温度必须降至-42°C。相比之下,一滴自来水很容易在0°C冻结,这是因为液体中包含的杂质会提供水分子可以粘附的表面(称为成核作用),从而降低了热运动的影响,从而提高了冰点。如果您可以在显微镜下观察该过程,您会逐渐看到更多的水分子连接起来形成微小的冰晶。如果晶体大于临界尺寸,它将生长,但如果 如果分子太小,分子将再次分裂。云中也会发生同样的事情。 图5.如何生成雪花。当一些分子围绕微小杂质成核时,雪晶开始生长。当地条件的变化会随后改变晶体的形状和大小。真的没有两个雪花是一样的吗? 不同的温度和湿度对雪花的形态有着直接的影响,图6显示了不同温度以及湿度对于雪花形态的影响,因此,雪花的结构和成分可以告诉科学家雪花形成时云内部经历的温度条件。 又由于冰晶不停地运动,它所处的温度和湿度条件也不断变化,这就使得冰晶各部分增长的速度不一致,形成多种多样的雪花。 进一步观察雪花的超微结构需要用到冷冻样品台的扫描电镜,可以看出其细节的特点,如图7所示,雪花一个分支是存在对称性的,但是也不是完美对称的,会存在少许的不同。
  • 工程师约稿:手机镜头等光学元件如何测?紫外分光光度法应用详解
    近年来,随着5g时代的到来,整个光学产业链步入发展快车道,相关各种新产品新技术在各个应用场景中不断跟新迭代。如手机市场领域,接连上演“镜头大战”,大底面、高像素、多镜头手机层出不穷。而在光学产品技术极大丰富的背后,如何保证好光学元件的光学性能至关重要。在诸多测试方法中,紫外分光光度计能够测定相关光学元件的透过率和反射率并确定实际效果,这对评价其光学传输特性和进行质量控制有着重要意义。以下,仪器信息网邀请日立高新(上海)国际贸易有限公司北京分公司技术工程师曹亚南,为大家分享紫外分光光度法在光学元件测试中的应用案例、检测器选择、以及测试配件的选择。1. 概要在我们日常生活中,眼镜、建筑物和车辆的窗玻璃、手机显示面板、液晶面板表面、涂膜、遥控接收器类似的玻璃、薄膜等光学元件随处可见(如图1),而紫外分光光度计能够测定这些光学元件的透过率和反射率并确定实际效果,这对评价其光学传输特性和进行质量控制至关重要。图1 常见光学元件在光学元件的评价中,为了确保获得精确的测定结果,一方面要考虑分光光度计本身的性能参数,另一方面还要选用合适的配件,根据样品尺寸大小和测量目的,使用正确的附件。下文以日立紫外可见近红外分光光度计UH4150为例(如图2),介绍如何选择合适的配件来测量不同的光学元件。图2 多种测量配件2. 配件的选择2.1 检测器的选择紫外可见分光光度计通常有两类检测器,直射光检测器(如图3)和积分球检测器(如图4)。直射光检测器一般用于液体样品或非扩散性平板样品的测量,而对长棒形样品、透镜和扩散性样品,其透射光束的形状受折射和散射的影响。若使用直射光检测器,样品测定时的光束形状会与基线测定的不同,从而无法获得准确结果。这种情况下,我们需要选用积分球检测器,让入射光在积分球内部进行漫反射,然后将其导入到检测器中消除检测器的局域性。图3 直射光检测系统示意图图4 积分球检测器积分球检测器通常分为两类,直径60 mm和直径150 mm的积分球。Φ60 mm积分球因其多功能性和卓越的基线平坦度和噪音水平而应用广泛。对于不同的测量目的,Φ60 mm积分球的开口数和开口倾角的选择也不同。对于常规透过率的测量,几乎可使用所有类型的积分球。但是若测试透镜和厚样品时,透射光会发散,如果使用四口积分球(如图5),入射光将从副白板溢出,积分球内表面材料和副白板材料之间反射特性的差异可能引起测量误差,此时应选用没有此类测量误差的两口全积分球(如图6)。图5 四口积分球的基线校正和透镜测定图6 两口积分球的基线校正和透镜测定若测定全反射率,需要将样品放在积分球后。使用后端开口倾角是8°或10°的积分球,可测定包括镜面反射在内的全反射率,如图7。而测定漫反射率要使用后端开口倾角是0°的积分球,样品的镜面反射光通过入射口射出,积分球只测定样品的漫反射率,如图8。图7 全反射率测定图8 漫反射率测定2.2测量附件的选择紫外可见分光光度计附件选择很多(如表1、表2),应根据具体样品特征和测量目的,选取相应的附件,部分附件如下表所示。表1 部分常用附件表2 自动附件以上是列举的在紫外分光光度计检测中的部分测量附件,若测定样品为玻璃、薄膜等,需要先判定入射角是否是0度测定,再判定样品是否对光有扩散性,一般有扩散性的样品透射,需要选择紧密附着的透射支架和积分球。3. 光学元件测量案例3.1智能手机相关测定成像质量是人们选购手机时的关注点之一,而镜片是手机镜头中的光学元件,尺寸微小,一般直径为3 mm,为确保其透过率的准确测定,需要选用微小样品测定附件。图9为使用微小样品测定附件测量两种手机镜头的透过率。微小样品透过率附件中设置有聚光镜和掩膜,能够缩小仪器光斑,使入射光束完全照射在微小样品内。图9 两种手机镜头的透过率图10为使用微小棱镜测定附件测量潜望镜式手机镜头中的直角棱镜的反射率。图10 微小棱镜的反射率图11为使用角度可变透射附件测量防窥膜的透过率。图11 手机防窥膜不同角度的透过率图12为使用微小5˚镜面反射附件测量手机中红外截止滤光片的反射率。图12 红外截止滤光片的反射光谱3.2 汽车相关测定随着汽车传感器、显示器分辨率的不断提升,内外装饰材料也在追求高附加值化,因此光学特性的评价需求也越来越多。只有正确选择合适的附件评价汽车零部件的光学特性,才能最有效地保障每一次安全出行。图13为使用直射光检测器和滤光片支架测定紫外-可见-近红外区域的双带通滤光片。图13 LIDAR中双带通滤光片的透过光谱图14为使用微小自动角度可变附件测定微小平面镜不同角度下的反射率。图14 LIDAR中微小平面镜不同入射角的反射率图15为使用标准Φ60 mm积分球和选配程序包测量车身涂料的太阳光反射率。图15 隔热涂料的全反射光谱从以上智能手机和汽车的相关测量案例中可以看出,无论是不同入射光角度的样品测量还是微小样品测定,通过正确使用变角度、自动化附件等,都可以高效率获取低噪声的光谱数据。4. 总结光学元件性能的准确评价离不开附件的正确选择,日立紫外可见近红外分光光度计UH4150是光学元件测量的领先者,具有优质平行光束性能技术和大型样品仓,可以安装多种附件。日立凭借优异的光栅技术和丰富经验,具有多种紫外可见分光光度计产品,不仅如此,日立高新技术集团产品涵盖半导体制造、生命科学、电子零配件、液晶制造及工业电子材料,未来,日立将丰富完善产品线,不断实现技术创新。图片来源:日立高新(上海)国际贸易有限公司北京分公司*部分图片来源于网络https://pixabay.com/zh/images/search/ 如您想和工程师进一步交流,欢迎致电日立:400 630 5821
  • 应用 | 乳化剂对氨基酸洁面膏性能的影响
    研究背景皂基类产品有非常强的清洁力,但对皮肤刺激性较强,市场上逐渐兴起氨基酸型清洁产品。常见的氨基酸表面活性剂有甘氨酸型、肌氨酸型、谷氨酸型以及丙氨酸型,而其中甘氨酸型表面活性剂因其易于冲洗,洗后干爽柔滑的使用感被广泛应用于洁面产品中。在实际产品开发中,往往会利用甘氨酸型表面活性剂在pH 6~7时部分酸化形成结晶的特性来制备洁面膏,但是这类产品在研制过程中容易出现发泡能力弱、制备料体稀薄、长时间放置后料体出水或外观粗糙等问题,目前主要通过调整配方中多元醇的种类及添加量,调节产品pH值或者添加高分子来解决,而乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏性能影响的研究报道较少。本文主要通过动态泡沫分析仪等,研究了4种不同乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏性能的影响,以期为洁面膏中乳化剂的选择提供实践基础以及理论支持,为开发兼具使用性及稳定性的洁面产品提供新的解决思路。实验仪器1.1样品制备表1.洁面膏基础配方1.2 泡沫性能测试DFA100动态泡沫分析仪 泡沫测试采用KRÜ SS的动态泡沫分析仪DFA100完成,包括泡沫高度分析以及泡沫结构分析。首先,用去离子水将洁面膏配成质量分数为10%的溶液,然后用注射器移取50 mL溶液至组装好的量筒配件中。将固定量筒的底座支架插入仪器中,进行泡沫测试。设置参数:发泡方法:搅拌器;搅拌速度:3000 r/min;搅拌3s停止3s(便于记录泡沫高度),循环15次;测试时间:15 min;照相机高度:55 mm;测试温度:25 ℃。结论与讨论2.1 乳化剂对泡沫性能的影响根据表1配方,考察不同类型乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏的泡沫性能影响,其中1#配方为不添加乳化剂的空白组,泡沫高度结果如图1。 图1.不同乳化剂制备的洁面膏泡沫高度由图1可知,加入乳化剂,洁面膏泡沫量有不同程度的减少。空白组稳定后的泡沫高度为127.1 mm,其次是泡沫高度与其接近的2#,3#和5#配方,高度分别为126.6 mm,126.1 mm和126.7 mm;4#配方对泡沫总量减少较为明显,泡沫高度为119.4 mm。泡沫结构可以分析泡沫的细密程度以及泡沫的稳定性。图2为稳泡阶段的平均气泡面积随时间的变化曲线,图3为测试结束时的泡沫结构照片。由结果可知,除Eumulgin® S21外,乳化剂的加入都能提高泡沫的细密程度以及稳定性,其中5#配方的泡沫最绵密,稳定性也最好,在测试时间内粒径变化最小,其次是3#与2#配方。定义每平方毫米内气泡个数衰减一半的时间为泡沫半衰期,则1#~4#配方的半衰期分别为615,626,637和553 s,而5#配方在测试周期内未观察到半衰期。这也说明用Hostacerin® DGSB,Hostaphat® KW340D 和Plantasens® Emulsifier HP 30作为乳化剂能使结晶型氨基酸洁面膏的泡沫更加细密稳定,同时又不影响泡沫量。而Eumulgin® S21使洁面膏的泡沫量减少,同时泡沫也更容易变大而破裂。乳化剂由于具有表面活性,在气泡中将被吸附在空气-水的界面,与表面活性剂共同稳定泡沫。结合泡沫的稳定性因素分析,乳化剂可能会增加气泡间液膜强度,减缓气体间的扩散导致泡沫增大,从而提高泡沫的稳定性。Eumulgin® S21为聚醚类乳化剂,但配方中存在较高含量的多元醇和盐,这使得聚醚类乳化剂的浊点降低,从而改变乳化剂的亲水亲油平衡,在体系中的溶解度有限,在气-液界面形成棱镜铺展,取代表面活性剂,从而起到消泡的作用。其中Plantasens® Emulsifier HP 30是一种液晶乳化剂,易于形成多层结构,这也可能是其泡沫稳定性最好的原因:多层液晶结构能赋予气泡间的液膜更高的粘度,可以防止或减慢排液的过程;而且液晶相的存在能增大气-液界面的曲率半径,从而减弱气泡间的Laplace压力;此外,液晶结构还能更大程度的增加液膜的力学强度和刚性,以抵御引起气泡破裂的热和机械扰动。 图2.不同乳化剂制备的洁面膏泡沫大小图3.不同乳化剂制备的洁面膏微观泡沫结构结论通过动态泡沫分析仪等研究了4种不同类型乳化剂对以椰油酰甘氨酸钠为主要表面活性剂的结晶型洁面膏的影响,包括泡沫高度和结构等,得出以下结论:磷酸酯类乳化剂Hostaphat® KW340D能提高洁面膏的泡沫稳定性;Eumulgin® S21作为聚醚类乳化剂,在多元醇与盐含量较高的体系中浊点降低,使得其与体系的兼容性变差,从而导致泡沫量明显减少,泡沫的稳定性也最差;液晶型乳化剂Plantasens® Emulsifier HP 30能显著提高泡沫的细密程度与稳定性,这可能是液晶乳化剂在体系中易于形成多层结构,从而使泡沫更加稳定。以上研究也为洁面膏中乳化剂的选择提供一定的实践结果与理论分析,因此在实际配方过程中,可挑选合适的乳化剂或乳化剂组合来达到改善洁面膏特定性能的目的。此文版权来自科莱恩化工(中国)有限公司,内容有所删减,全文请查看:张美龄,王晨茜,许明力,朱晨江.乳化剂对结晶型氨基酸洁面膏性能的影响[J]. 日用化学品科学, 2022,45(6): 43-47.
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