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高灵敏度差示扫描量热仪

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高灵敏度差示扫描量热仪相关的资讯

  • 日立New STA系列TG-DSC热分析仪正式发售 ——挑战更高水平的高灵敏度测量,应对极微量的检查和成分的分析
    日立分析仪器正式将“New STA系列” TG-DSC热分析仪引入中国内地市场。本系列具备令人惊叹的基线稳定性[1]和高灵敏度测量能力,包括STA200、STA200RV和STA300三款,分别为普通型号、适用于试样实时观察的型号,以及高温型号。New STA系列热分析仪是指在程序控温等条件下,测量物质物理性质与温度或时间关系的仪器。根据测量方法的不同,热分析仪有测量重量变化的“热重法(TG)”、测量温度变化的“差热分析(DTA)”,以及测量热量的“差示扫描量热法(DSC)”等诸多种类,被广泛应用于塑料、复合材料、医药品等有机材料,陶瓷、合金等无机材料行业,适合从研究开发到质量管理、故障分析等多种的场景。 近年来,随着材料和素材的高功能化、复合化,热分析仪的热性能的要求也多样化了。在高性能的电子产品的故障分析中,为了进行极微量的试验和成分的测量,需要支持高灵敏度的测量的高基线稳定性。另外,汽车、食品相关领域等利用的复合材料是由不同的材料组合而成,因此除了单次测得多个数据的能力,复合型分析的需求也日益增长。一、高水准TG基线稳定性日立New STA系列继续采用高灵敏度 “数字水平差动型天平”[2],这一结构在日立原有的热分析仪中就有不俗表现。New STA系列更是新增了能够确保天平部位温度恒定的新结构,消除了受加热炉温度变化影响而导致的微小重量误差,让基线稳定性水平远超日立原有产品。在加热炉内未放置试样的状态下,从室温加热至1,000℃,重量变动幅度仅在10μg以下。二、划时代的TG-DSC同时测量装置日立原有的热分析仪以热重法-差热分析(TG-DTA)方式进行同时测量,但由于DSC比DTA更能够精确地定量试样的热量变化,现在业界对热重法-差示扫描量热法(TG-DSC)同时测量的需求不断上升,日立为满足客户需求,实现了TG-DSC的同时测量。New STA系列通过同时测量质量变化和热量变化,实现了复合型的定量分析。 三、多项改进带来新的可能 New STA系列对选配件试样观察系统(Real View ® )进行了功能升级,现具备数字变焦、画面编辑、长度测量、颜色分析等诸多实用功能。此外,该系列具备重新设计的气流路径,气体置换性能大幅提升;还标配Mass Flow Controller[3],气氛控制和其操作性能也登上了一个新台阶。[1] 基线稳定性:热重法(TG)测定时,抑制因温度变化导致的天平结构热膨胀所引起的重量变动,或对该过程进行测量。[2] 数字水平差动型天平:一侧为天平的倾斜测量部件,另一侧采用配置了试样和标准试样的天平结构,将试样和标准试样各自的重量进行数字化处理,以提升性能的热重法(TG)测量。[3] Mass Flow Controller:加热炉内对气流进行程序控制的产品。关于我们日立分析仪器精于高科技分析解决方案,旨在应对快速发展行业领域的严峻挑战。如今,我们帮助成千上万的企业精简成本、降低风险并提高生产率。我们基于实验室和现场的测试仪器提供材料分析、涂层分析和热分析,为包括原材料勘探、来料检验、生产和质量控制、合规性检测以及回收利用在内的整个生产周期增值。通过与客户紧密合作,日立的内部专家为数百种工业应用开发出定制的检测方法,甚至为要求严苛的应用提供简单操作,并将前沿科技进步转化为分析解决方案,推动商业成功。
  • 【品质见证,智慧之选】南京大学选购了南京大展仪器的差示扫描量热仪
    随着新能源产业的快速发展,很多高校和科研机构对于能源技术、资源利用及环境保护等领域的研究在不断的深入,从人员的投入再到科研设备方面,都在不断的加大力度,为了能够提升在能源与资源领域的整体研究能力和实验水平。这次南京大学苏州校区采购了南京大展仪器的DZ-DSC300C差示扫描量热仪,此次采购标志着南京大学在新能源材料研究与开发方面迈出了重要一步。    DZ-DSC300C差示扫描量热仪作为南京大展仪器推出一款高灵敏度的检测仪器,它采用了半导体制冷技术,能够实现-40到600℃宽泛的温度区间测试,并且降温快,配套的分析软件,可实现多段温度设置,满足不同材料的测试温度需求;不仅如此,这款DZ-DSC300C差示扫描量热仪采用全新金属炉体结构,能够准确捕捉微小的热量变化,确保测试结果的高精度和高重复性,并且出色的保温性能,减少外部环境对实验的干扰,保证了实验数据的稳定性和可靠性。    差示扫描量热仪在能源领域的应用,体系在哪些方面?  1、电池材料的热性能研究。DSC可用于测量电池材料的热效应和热稳定性,包括电池电解质、隔膜以及正负极材料等。这些数据对于优化电池设计、提高电池的安全性和循环寿命有着密切的关系。  2、能源材料的热分析。对于新型能源储存材料,如超级电容器电极材料、锂硫电池材料等,DSC可用于研究其热性能,评估其在充放电过程中的热稳定性和安全性。  3、燃料电池方面研究。在燃料电池领域,DSC可用于研究燃料电池膜的热性能,包括其热稳定性、相变行为等。这对于优化燃料电池的设计、提高其能量转换效率和使用寿命方面有着重要的作用。    差示扫描量热仪不仅应用在高校和科研院所,很多从事能源领域的企业,也都采购差示扫描量热仪。通过DSC测试,研究人员可以深入了解电池材料的热性能特点,优化电池的设计和制造过程,提高产品的性能和安全性。随着新能源产业的持续发展,DSC在能源领域的应用前景将更加广阔。    &zwnj
  • 【准确分析 创新未来】吉林大学采购南京大展DZ-DSC300L差示扫描量热仪
    继哈尔滨工业大学、东北电力大学、吉林化工学院选购南京大展仪器后,吉林大学近期也采购了南京大展仪器的DZ-DSC300L差示扫描量热仪,这是一款采用液氮制冷模式的低温款差示扫描量热仪,具有降温速度快,灵敏度高等优势。    差示扫描量热仪,作为现代材料科学领域的重要分析工具,能够精确测量物质在升温或降温过程中的能量变化。它如同科研人员的眼睛,洞察材料的微观世界,揭示物质的结构转变、相变、化学反应等关键信息。    DZ-DSC300L低温差示扫描量热仪的高灵敏度和高稳定性,使得即便是微小的能量变化也不会被忽视,这对于提高实验数据的可靠性具有重要意义。同时能够帮助科研人员更准确地测定材料的玻璃化转变温度、熔点、结晶温度等关键参数,从而为实验研究提供准确的数据依据。    DZ-DSC300L低温差示扫描量热仪不仅具有优秀的性能,同时在材料科学、能源开发、生物医药等领域被广泛应用。在仪器的调试现场,技术工程师对仪器的安装、实验和数据分析等环节进行详细的培训,后续关于仪器相关问题,会有专门的技术工程师进行对接,保障客户仪器的正常使用。
  • 差示扫描量热仪原理简介
    p   差示扫描量热法是在程序控温和一定气氛下,测量流入流出试样和参比物的热流或输给试样和参比物的加热功率与温度或时间关系的一种技术,使用这种技术测量的仪器就是差示扫描量热仪(Differential scanning calorimeter-DSC)。 /p p   扫描是指试样经历程序设定的温度过程。以一个在测试温度或时间范围内无任何热效应的惰性物质为参比,将试样的热流与参比比较而测定出其热行为,这就是差示的含义。测量试样与参比物的热流(或功率)差变化,比只测定试样的绝对热流变化要精确的多。 /p p   差热分析法是测量试样在程序控温下与惰性参比物温差变化的技术,使用这种技术测量的仪器就是差热分析仪(Differential thermal analyzer-DTA)。DTA是将试样和参比物线性升温或降温,以试样与参比间的温差为测试信号。DTA曲线表示试样与参比的温差或热电压差与试样温度的关系。 /p p   现在,DTA主要用于热重分析仪(TGA)等的同步测量,市场上已难觅单独的DTA仪器。 /p p   DSC主要有两类:热通量式DSC和功率补偿式DSC。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 热通量式DSC /strong /span /p p   热通量式DSC是在程序控温和一定气氛下,测量与试样和参比物温差相关的热流与温度或时间关系的一种技术和仪器。热通量式DSC是通过试样与参比物的温差测量流入和流出试样的热流量。 /p p   热通量式DSC的测量单元根据所采用的传感器的不同而有所区别。 /p p   如下图所示为瑞士梅特勒-托利多公司采用金/金-钯热电偶堆传感器设计的DSC测量单元示意图。传感器下凹的试样面和参比面分别放置试样坩埚和参比坩埚(一般为空坩埚)。热电偶以星形方式排列,以串联方式连接,在坩埚位置下测量试样与参比的温差。试样面和参比面的热电偶分布完全对称。几十至上百对金/金-钯热电偶串联连接,可产生更高的测量灵敏度。传感器的下凹面提供必要的热阻,而坩埚下的热容量低,可获得较小的信号时间常数。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/f02e8309-d24c-4db9-9b02-ba4b239805a5.jpg" title=" 金_金-钯热电偶堆传感器热通量式DSC测量单元截面示意图.jpg" width=" 400" height=" 345" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 345px " / /p p style=" text-align: center " strong 金/金-钯热电偶堆传感器热通量式DSC测量单元截面示意图 /strong /p p   如下图所示为美国Waters公司采用的康铜传感器设计的DSC测量单元示意图。康铜是一种铜-镍合金(55%Cu-45%Ni)。康铜与铜、铁、镍/铬等组成热电偶时,灵敏度较高(μV/K较大)。与贵金属铂、金/金-钯等相比,康铜耐化学腐蚀性较差。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/be5eca73-9eb5-41bf-83a6-dd1c6a5325a1.jpg" title=" 康铜传感器热通量式DSC测试单元示意图.jpg" width=" 400" height=" 255" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 255px " / /p p style=" text-align: center " strong 康铜传感器热通量式DSC测试单元示意图 /strong /p p   传感器上凸的试样面和参比面分别放置试样坩埚和参比坩埚(一般为空坩埚)。两对热电偶分别测量试样温度和参比温度,测得温差。 /p p   热通量式DSC的炉体一般都由纯银制造,加热体为电热板或电热丝。可选择不同的冷却方式(自然或空气、机械式或液氮冷却等)。 /p p   热通量式DSC热流的测量 /p p   以金/金-钯热电偶堆传感器设计的DSC为例,热流Φ以辐射状流过传感器的热阻 热阻以环状分布于两个坩埚位置下面。热阻间的温差由辐射状排列的热电偶测量。根据欧姆定律,可得到试样面的热流Φ1(由流到试样坩埚和试样的热流组成)为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/13d50f86-2166-44cc-93f7-4a0dfc48a0e2.jpg" title=" DSC-1.jpg" / /p p 式中,T sub s /sub 和T sub c /sub 分别为试样温度和炉体温度 R sub th /sub 为热阻。 /p p   同样可得到参比面的热流Φr(流到参比空坩埚的热流)为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/66a68742-b966-4f01-80ea-6940d21e12f9.jpg" title=" DSC-2.jpg" / /p p 式中,T sub r /sub 为参比温度。 /p p   DSC信号Φ即样品热流等于两个热流之差: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/8b903427-9007-493f-8229-23065fe62ac7.jpg" title=" DSC-3.jpg" / /p p   由于温差由热电偶测量,因此仍需定义热电偶灵敏度的方程S=V/ΔT。式中,V为热电压。于是得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/54c0c2b1-c913-449b-84db-541255ac821e.jpg" title=" DSC-4.jpg" / /p p 式中,热电压V为传感器信号 R sub th /sub S的乘积称为传感器的量热灵敏度 R sub th /sub 和S与温度有关 令R sub th /sub S为E,E与温度的关系可用数学模型描述。 /p p   在DSC曲线上,热流的单位为瓦/克(W/g)=焦耳/(秒· 克)[J/(s· g)],以峰面积为例,热流对时间(s)的积分等于试样的焓变ΔH,单位为焦耳/克(J/g)。 /p p   热通量式DSC试样温度的测量 /p p   炉体温度T sub c /sub 用Pt100传感器测量。Pt100基本上是由铂金丝制作的电阻。 /p p   DSC测试所选择的的升温速率基于参比温度而不是试样温度,因为试样可能发生升温速率无法控制的一级相变。 /p p   与热阻有关的温差ΔT对于热流从炉体流到参比坩埚是必需的。该温差通常是通过升高与ΔT等值的炉体温度实现的。炉体温度T sub c /sub 与参比温度T sub r /sub 的时间差等于时间常数τ sub lag /sub ,与升温速率无关。 /p p   在动态程序段中,计算得到的温度升高ΔT加在炉体温度设定值上,因而参比温度完全遵循温度程序。 /p p   严格来说,试样内的温度与测得的试样坩埚的温度存在微小差别。通过在软件中正确选择热电偶的灵敏度,可补偿该差别。 /p p   采用康铜传感器设计的DSC仪器,试样坩埚温度由热电偶直接测量。也需要通过软件中正确选择热电偶的灵敏度,通过修正来获得试样内的温度。 /p p span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 功率补偿式DSC /strong /span /p p   功率补偿式DSC是在程序控温和一定气氛下,保持试样与参比物的温差不变,测量输给试样和参比物的功率(热流)与温度或时间关系的一种技术。与热通量(热流)式DSC采用单独炉体不同,功率补偿式DSC以两个独立炉体分别对试样和参比物进行加热,并各有独立的传感装置。炉体材料一般为铂铱合金,温度传感器为铂热电偶。 /p p   如下图所示为美国珀金埃尔默公司功率补偿式DSC测量单元的示意图。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/c459d34d-d427-453c-acdf-3a462e04e3e4.jpg" title=" 功率补偿式DSC测量单元示意图.jpg" width=" 400" height=" 263" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 263px " / /p p style=" text-align: center " strong 功率补偿式DSC测量单元示意图 /strong /p p   由于采用两个小炉体,与热通量式DSC相比,功率补偿式DSC可达到更高的升降温速率。 /p p   功率补偿式DSC对两个炉体的对称性要求很高。在使用过程中,由于试样始终只放在试样炉中,两个炉体的内部环境会随时间而改变,因此容易发生DSC基线漂移。 /p p   功率补偿式DSC热流的测量 /p p   功率补偿式DSC仪器有两个控制电路,测量时,一个控制升降温,另一个用于补偿由于试样热效应引起的试样与参比物的温差变化。当试样发生放热或吸热效应时,电热丝将针对其中一个炉体施加功率以补偿试样中发生的能量变化,保持试样与参比物的温差不变。DSC直接测定补偿功率ΔW,即流入或流出试样的热流,无需通过热流方程式换算。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/4b2384fe-4770-4f1b-af33-e5d731956a4c.jpg" title=" DSC-5.jpg" / /p p 式中,Q sub S /sub 为输给试样的热量 Q sub R /sub 为输给参比物的热量 dH/dt为单位时间的焓变,即热流,单位为J/s。 /p p   由于试样加热器的电阻RS与参比物加热器的电阻R sub R /sub 相等,即R sub S /sub =R sub R /sub ,因此当试样不发生热效应时, /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/13c863c9-be1e-4808-942f-e0765844b444.jpg" title=" DSC-6.jpg" / /p p 式中,I sub S /sub 和I sub R /sub 分别为试样加热器和参比加热器的电流。 /p p   如果试样发生热效应,则输给试样的补偿功率为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/1fa7ba2d-3a0b-4911-a86b-801d2336f395.jpg" title=" DSC-7.jpg" / /p p 设R sub S /sub =R sub R /sub =R,得到 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/83f06029-71c9-4e13-bf3e-d2c6b64eed1a.jpg" title=" DSC-8.jpg" / /p p 因总电流I sub T /sub =I sub S /sub +I sub R /sub ,所以 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/35825b17-b30d-4aa7-9bc8-a8a1ae877397.jpg" title=" DSC-9.jpg" / /p p 式中,ΔV为两个炉体加热器的电压差。 /p p   如果总电流I sub T /sub 不变,则补偿功率即热流ΔW与ΔV成正比。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong DSC仪器性能评价的重要参数 /strong /span /p p strong DSC仪器的灵敏度和噪声 /strong /p p   每个传感器都具有一定的灵敏度。灵敏度是指单位测量值的电信号大小,用每度热电压(V/K)表示。例如,室温时的铜-康铜热电偶的灵敏度约为42μV/K,金-金钯热电偶约为9μV/K,铂-铂铑(10%铑,S型)热电偶约为6.4μV/K。 /p p   信号的噪声比灵敏度更加重要,因为现代电子装置能将极其微弱的信号放大,但同时也会将噪声放大。噪声主要有三个来源:量的实际随机波动(如温度的微小波动) 传感器产生的噪声(统计测量误差) 放大器和模-数转换器的噪声。 /p p   噪声与叠加在信号上的不同频率的交流电压相一致。因此,对于交流电压,噪声可用均方根值(rms)或峰-峰值(pp)表示。rms值得计算式为 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/8355adf9-cd1e-46b0-9538-67ac7bd524e4.jpg" title=" DSC-10.jpg" / /p p 式中,n为信号值个数 x sub i /sub 为单个信号值 x为平均信号值。 /p p   对于正弦振动,pp/rms比为2 (2.83左右) 对于随机噪声,比值为4~5。 /p p   灵敏度与检测极限是不同的。检测极限(常误称为“灵敏度”)指可检出的测试信号的最小变化量。检测极限比背景噪声明显要大,如10倍与rms值(或pp值的2倍)。信号和噪声水平决定最终的检测极限。 /p p   值得指出的是,通过数学光滑方法可容易地获得低噪声水平,但这样会同时“修剪”掉微弱却真实的试样效应,所以噪声水平低并不一定表示灵敏度高。 /p p   TAWN灵敏度最初是由荷兰热分析学会提出的方法,用来比较不同的DSC仪器。TAWN灵敏度测试法测量一个已知弱效应的试样,用峰高除以峰至峰噪声得到的信/噪比来表征DSC仪器的灵敏度。峰高/噪声的比值越高,DSC仪器的灵敏度越好。 /p p strong DSC仪器的分辨率与时间常数 /strong /p p   在很小温度区间内发生的物理转变的分辨率(分离能力)是DSC仪器的重要性能特征。分辨率好的仪器给出高而窄的熔融峰,换言之,峰宽应小而峰高应大。 /p p   分辨率的表征方法有多种,常用的有铟熔融峰峰高与峰宽比、TAWN分辨率和信号时间常数等。 /p p   由铟熔融峰测定的分辨率=峰高/半峰宽,数值越高表明分辨率越好。TAWN分辨率为基线至两峰之间DSC曲线的最短距离与小峰高度之比,数值越低表明分辨率越好。信号时间常数τ定义为从峰顶降到后基线的1/e,即降63.2%的时间间隔。信号时间常数τ是热阻R sub th /sub 与试样、坩埚和坩埚下传感器部分的热容之和(C)的乘积,τ=R sub th /sub C。显然,较轻的铝坩埚可得到较小的信号时间常数。信号时间常数越小,DSC分辨率越好。 /p
  • 差示扫描量热法(DSC)用于测试聚丙烯部件的可靠性
    聚丙烯(PP)是一种廉价的结晶聚合物,易于被塑造成不同的形状,并且非常坚固,具有耐化学腐蚀和防水性能。因此,它是生产最广泛的塑料之一,可用于包装,可作为混凝土结构的添加剂、电缆的绝缘层,还可用作医用防护设备(如口罩)的原材料。差示扫描量热法用于评估聚丙烯的热性能通过加热塑料直至熔融而使聚丙烯部件塑造成型。由于随后的冷却会影响材料的结晶度,因此必须进行控制以确保获得合适的材料性能,如脆性。差示扫描量热法(DSC)可用于评估聚丙烯的温度依赖性以及冷却曲线和添加剂对材料结晶度的影响。日立测试了几件聚丙烯样品,以演示如何使用差示扫描量热法测试聚丙烯在不同加工条件下的性能变化情况。实验装置我们使用商用聚丙烯片材作为样品,并使用日立推出的DSC7020仪器评估其热性能。第一项测试旨在评估晶体结构的温度依赖性。为此,我们评估了分别经历4种不同热处理过程的4件聚丙烯样品: 样品1:未处理样品2:加热至110ºC,随后淬火样品3:加热至115ºC,随后淬火样品4:加热至120ºC,随后淬火。随后在差示扫描量热仪中依次对每件样品进行评估。将它们在氮气气氛下以10ºC/ min的速度从室温加热至200ºC。差示扫描量热法的测试结果如下图所示:从结果可看出,所有样品均在160ºC左右出现吸热峰,这与聚丙烯的熔融状态相对应。如果查看右边显示放大部分的曲线图,则可看出4条曲线之间的差异。未处理的样品所对应的曲线是平滑的,而经热处理的样品所对应的曲线则显示出非常小的吸热峰,非常接近其相应的热处理温度。这表明每种热处理会产生不同的晶体结构。通过优化注塑成型线温度,可控制最终产品的机械性能以及与其相关的加工成本。接下来,我们将使用差示扫描量热法评估聚丙烯不同冷却曲线的结晶时间。相同的聚丙烯样品在氮气气氛下被加热至200ºC熔化。随后将它们淬火至不同温度,并在该温度下保持15至50分钟。下图显示了在不同淬火温度下的差示扫描量热法测量结果。该图表明聚丙烯结晶会在每个保持温度下有一个放热峰。保持温度越低,则峰越尖,结晶时间越短。相反,如若在淬火过程中保持温度越高,则峰越宽,结晶时间越长。这是因为较高的温度使结晶更加困难,从而增加了结晶时间。由于结晶时间的增加会减慢生产速度并可能影响最终产品的性能(例如脆性),因此对其进行优化至关重要。最后,我们将演示如何使用差示扫描量热法评估添加剂对结晶性能的影响。使用A和B两件不同的聚丙烯样品,其中样品B含有添加剂。将两件样品加热至200ºC,随后在125ºC的保持温度下淬火。下图显示了差示扫描量热法的输出信息:可看出这两件样品完成结晶所需的时间有明显差异。含有添加剂的样品(B)在2分钟内完成结晶,而样品A则需要更长的时间。采用此方法可实现按照所用添加剂对结晶效果进行评估。由于添加剂很昂贵,因此需确保所使用的是正确的添加剂,并且用量准确,从而为最终的产品提供所需的性能。经上述实验证实,差示扫描量热法在优化聚丙烯成型过程中的处理时间和温度方面的作用至关重要。了解更多关于日立差示扫描量热仪系列的信息此次分析所使用的仪器是DSC7020,这是一种高灵敏度、多功能的分析仪,可用于多种应用领域,包括聚合物表征。差示扫描量热仪系列包含一项独特的熔炉设计,能提供顶*级的基线平整度,以及一个RealView摄像系统,可在屏幕上实时显示材料性能。
  • 差示扫描量热仪温度如何校准呢?
    dì一篇 简要描述   差示扫描量热仪的差热分析法是一种重要的热分析方法,是指在程序控温下,测量物质和参比物的温度差与温度或者时间的关系的一种测试技术。该法广泛应用于测定物质在热反应时的特征温度及吸收或放出的热量,包括物质相变、分解、化合、凝固、脱水、蒸发等物理或化学反应。广泛应用于无机、硅酸盐、陶瓷、矿物金属、航天耐温材料等领域,是无机、有机、特别是高分子聚合物、玻璃钢等方面热分析的重要仪器。第二篇 标定物的选择   不定期的进行温度校正,以保证测试准确度。根据样品的实际测试温度,选择标定物。标定物选择的原则:标定物的外推温度与样品待测项目的温度要比较接近,以保证测试的准确性。  下表为常用标定物的熔点及理论热焓数值。标准物质理论熔点℃理论熔融热焓J/g铟In156.628.6锡Xi231.960.5锌Zn419.5107.5一、测试仪器:久滨仪器2020年升级款JB-DSC-600差示扫描量热仪第三篇 温度校准操作步骤1、打开电脑,将仪器数据线与电脑连接,插上仪器电源,打开仪器背面的开关打开软件,点击菜单栏中设备信息—管理员通道—456进入—输入理论和测量值—保存2、关机重启、重新打开软件、仪器,连接成功后再次测量锡的熔点值,若实际测量的温度若不在231.9±1℃范围内,重复上述操作,直到锡的熔点值在231.9±1℃范围内为止。第四篇 技术参数温度范围室温~600℃温度分辨率0.01℃温度波动±0.1℃升温速率0.1~100℃/min任意可选控温方式升温、恒温、降温(PID温度调节)DSC量程0~±600mW自动切换DSC灵敏度0.01mg恒温时间建议<24h气体控制氮气、氧气(仪器自动切换)气体流量0~300ml/min显示方式24bit色,7寸大屏幕液晶显示参数标准配有标准校准物(锡),带一键校准功能,用户可自行对温度进行校准电源AC 220V 50HZ或定制软件软件可以设置数据采集频率,适应各分辨率电脑屏幕;支持笔记本,台式机,支持WIN2000、XP、WIN7、WIN8、WIN10等操作系统,可以导出EXECL数据包、PDF报告
  • 差示扫描量热法(DSC)用于测试聚丙烯部件的可靠性
    聚丙烯(PP)是一种廉价的结晶聚合物,易于被塑造成不同的形状,并且非常坚固,具有耐化学腐蚀和防水性能。因此,它是生产最广泛的塑料之一,可用于包装,可作为混凝土结构的添加剂、电缆的绝缘层,还可用作医用防护设备(如口罩)的原材料。差示扫描量热法用于评估聚丙烯的热性能通过加热塑料直至熔融而使聚丙烯部件塑造成型。由于随后的冷却会影响材料的结晶度,因此必须进行控制以确保获得合适的材料性能,如脆性。差示扫描量热法(DSC)可用于评估聚丙烯的温度依赖性以及冷却曲线和添加剂对材料结晶度的影响。日立测试了几件聚丙烯样品,以演示如何使用差示扫描量热法测试聚丙烯在不同加工条件下的性能变化情况。实验装置我们使用商用聚丙烯片材作为样品,并使用日立推出的DSC7020仪器评估其热性能。第一项测试旨在评估晶体结构的温度依赖性。为此,我们评估了分别经历4种不同热处理过程的4件聚丙烯样品: 样品1:未处理样品2:加热至110oC,随后淬火样品3:加热至115oC,随后淬火样品4:加热至120oC,随后淬火。随后在差示扫描量热仪中依次对每件样品进行评估。将它们在氮气气氛下以10oC/ min的速度从室温加热至200oC。差示扫描量热法的测试结果如下图所示:从结果可看出,所有样品均在160oC左右出现吸热峰,这与聚丙烯的熔融状态相对应。如果查看右边显示放大部分的曲线图,则可看出4条曲线之间的差异。未处理的样品所对应的曲线是平滑的,而经热处理的样品所对应的曲线则显示出非常小的吸热峰,非常接近其相应的热处理温度。这表明每种热处理会产生不同的晶体结构。通过优化注塑成型线温度,可控制最终产品的机械性能以及与其相关的加工成本。接下来,我们将使用差示扫描量热法评估聚丙烯不同冷却曲线的结晶时间。相同的聚丙烯样品在氮气气氛下被加热至200oC熔化。随后将它们淬火至不同温度,并在该温度下保持15至50分钟。下图显示了在不同淬火温度下的差示扫描量热法测量结果。该图表明聚丙烯结晶会在每个保持温度下有一个放热峰。保持温度越低,则峰越尖,结晶时间越短。相反,如若在淬火过程中保持温度越高,则峰越宽,结晶时间越长。这是因为较高的温度使结晶更加困难,从而增加了结晶时间。由于结晶时间的增加会减慢生产速度并可能影响最终产品的性能(例如脆性),因此对其进行优化至关重要。最后,我们将演示如何使用差示扫描量热法评估添加剂对结晶性能的影响。使用A和B两件不同的聚丙烯样品,其中样品B含有添加剂。将两件样品加热至200oC,随后在125oC的保持温度下淬火。下图显示了差示扫描量热法的输出信息:可看出这两件样品完成结晶所需的时间有明显差异。含有添加剂的样品(B)在2分钟内完成结晶,而样品A则需要更长的时间。采用此方法可实现按照所用添加剂对结晶效果进行评估。由于添加剂很昂贵,因此需确保所使用的是正确的添加剂,并且用量准确,从而为最终的产品提供所需的性能。经上述实验证实,差示扫描量热法在优化聚丙烯成型过程中的处理时间和温度方面的作用至关重要。了解更多关于日立差示扫描量热仪系列的信息此次分析所使用的仪器是DSC7020,这是一种高灵敏度、多功能的分析仪,可用于多种应用领域,包括聚合物表征。差示扫描量热仪系列包含一项独特的熔炉设计,能提供顶*级的基线平整度,以及一个RealView摄像系统,可在屏幕上实时显示材料性能。预知更多关于差示扫描量热法测试聚合物材料表征的信息,请参加7月28日下午14:00-15:00关于“热分析的基本原理及案例分析”的网络讲堂。详情请关注”日立分析仪器“官方微信公众号。
  • 鲁南制药集团采购南京大展的低温差示扫描量热仪
    鲁南制药集团是集中药、化学药品、生物制品的生产、科研、销售于一体的综合制药集团,设有国家手性制药工程技术研究中心、哺乳动物细胞高效表达国家工程实验室、中药制药共性技术国家重点实验室、国家认定企业技术中心等多个高位研发平台,致力于为患者提供高质量的医药产品。  鲁南制药集团已成功采购了一台DZ-DSC300C低温差示扫描量热仪,此次采购低温差示扫描量热仪将有助于该公司进一步提升产品质量和研发能力,为患者提供更好的治疗方案。这款仪器主要用于分析物质的热性质,如熔点、凝固点、玻璃化转变温度等。通过测量样品与参比物质之间的热流差异,可以得出样品的热性质参数。这款仪器在药物研发、化学制品生产、材料科学等领域具有广泛的应用。  DZ-DSC300C是一款采用半导体制冷模式的差示扫描量热仪,降温速度快,可以实现多段温度设置,针对不同实验温度需求进行设置,操作方便快捷。  1、温度范围广。这款仪器测量从-40°C到600°C的温度范围内的样品温度变化,因此适用于多种材料的测试。  2、灵敏度高。这款仪器DSC灵敏度是0.001mW,测量准确率高,针对一些特殊材料的测试也可以满足。  3、操作快捷。采用全新的炉体结构设计,保温性高,并且彩色触摸屏操作,双向控制系统,操作方便快捷。  4、测试范围广。可以测量材料的玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性、氧化诱导温度、氧化诱导期测试、固化度等测试。  仪器的调试现场,技术工程师从安装、测试、图谱分析等步骤进行了一一的讲解,从样品测试过程中,让操作人员实际的了解仪器的使用,并且针对实验中操作遇到的问题,进行解答。南京大展仪器除了为客户提供高品质的产品,完善而专业的服务也是客户选择我们的重要理由。  南京大展仪器作为国产热分析仪器制造商,一直致力于热分析仪器的研究与生产,以为客户提供高品质的产品和服务为己任。此次与鲁南制药集团的合作,充分体现了南京大展仪器的品质和公司实力。希望通过双方的合作,共同为医药行业的发展做出贡献。
  • 大展发布南京大展 差示扫描量热仪 DSC-300新品
    技术参数 1. 温度范围: -180~600℃ (可选配风冷、半导体、机械制冷) 2. 温度分辨率: 0.01℃3. 温度波动: ±0.1℃4. 温度重复性: ±0.1℃5. 升温速率: 0.1~100℃/min6. 恒温时间:24小时7. 控温方式:升温,降温,恒温(全自动程序控制)8. DSC量程: 0~±600mW9. DSC解析度: 0.01mW10. DSC灵敏度: 0.01mW11. 工作电源: AC220V/50Hz或定制 12. 气氛控制气体:氮气、氧气(仪器自动切换)13. 气体流量:0-300mL/min 14. 气体压力:0.3MPa15. 显示方式: 24bit色,8寸 LCD触摸屏显示16. 数据接口:标准USB接口17. 参数标准: 配有标准物质(铟,锡),用户可自行校正温度18. 上位机为三合一操作软件,同时也适用于热重、同步仪器连用。19. 仪器有多组热电偶,一组测试样品温度,一组测试炉体温度,一组测试仪器内部环境温度创新点:全新金属炉体结构,基线更好,精度更高;USB通讯接口,通用性强,通信可靠不中断,支持自恢复连接功能;自动切换两路气氛流量,切换速度快,稳定时间短,同时增加一路保护气体输入;程序可以多段设置,任意设置。可以拓展半导体制冷、液氮制冷 南京大展 差示扫描量热仪 DSC-300
  • “大转小” 迎来核酸提取仪超高灵敏度
    10copies/mL!EmagPure-96plus“大转小”重新定义核酸提取仪超高灵敏度从2019年底疫情初期到现在,多轮筛查、假阴性、无症状病毒携带者、“14+7”超长隔离期、工作生活各种不便,经常是由于低病毒载量的不可检出性。目前常规新冠病毒核酸检测限为300-500copies/mL,如何更早更筛查出人群中低病毒载量及无症状病毒携带者、让生活尽早恢复常态化?医脉赛科技特别推出专利研发的核酸提取仪EmagPure-96plus,该仪器其独特的“大转小”功能就能完全解决以上“大海捞针”的困惑,让低浓度的核酸病毒无处遁形;EmagPure-96plus仪器可以通过利用大体积15mL深孔板,配以大磁头(强磁吸磁珠)在进行完全裂解洗涤后,转而采用小磁头吸取磁珠转移到小体积50μL或100μL的收集管中进行洗脱,轻松一步“大转小”实现了大体积低浓度样本到小体积高浓度洗脱液的转换,极大解决了灵敏度低、实验假阴性的可能,让我们更早一步发现,更早一步解决,尽早切断病毒传播链!使一切变得更有序!通过系列的实验数据表明:使用医脉赛科技EmagPure-96plus高通量多功能的核酸提取仪、医脉赛病毒保存管、核酸提取试剂盒,配以“大转小”独特专利技术,其荧光定量PCR仪检测结果表明大大提高了检出限,可检测病毒载量低至5-10copies/mL,较目前的常规检测灵敏度提高10-30倍,让病毒无处躲藏。从以上实验数据我们可以发现:搭载“大转小”专利技术的EmagPure-96plus大大提高了检测灵敏度,使我们能够更早一步发现“真相”;EmagPure-96plus不仅在提高灵敏度方面有卓越的表现,对于有高通量检测需求的客户来说EmagPure-96plus其双磁头的超强配置(15分钟完成192个单一样本),更能让我们在有限的时间检测更多的样本,一天上万已经触手可及;实现了真正意义上的高通量!医脉赛科技通过不断的创新和研发,广泛服务于疾病防控、临床诊断、出入境检验检疫、法医、科研等领域,我们力求为核酸检测,蛋白纯化提供更多优质高效的解决方案!“此实验所用到的试剂和仪器关于医脉赛医脉赛科技于2010年在上海张江由海归专家团队创建,并在浙江嘉善建立了2000多平米的标准化研发/生产基地。专注于磁性纳米微球技术在生物医药领域的应用和创新;截止2020年已自主研发并上市6大系列40余种产品,包括全线磁珠法提取试剂盒、蛋白纯化纳米磁珠、各种功能化磁珠、化学发光磁珠、病原体/微生物保存管,32/96/192通量全自动核酸/蛋白提取仪,具备完善的医疗器械生产管理、质量体系;拥有10万级洁净自动化试剂盒生产流水线车间、生物安全室;核心技术已取得10余项国内国际专利证书,20余个中国、欧洲、美国医疗器械注册证。医脉赛科技的产品线已能覆盖所有临床样本的前处理,包括传染病检测、肿瘤筛查、遗传病检测、核酸提取和富集等,医脉赛科技坚持为科研、医院系统,疾控系统,医检所、和动物疾控及养殖等行业提供更为简捷、绿色、环保、安全、样本纯化富集产品及解决方案。
  • 双擎量热,革新体验!梅特勒托利多差示扫描量热仪DSC 5+炸裂“出道”
    7月31日,“双擎量热,革新体验——梅特勒托利多差示扫描量热仪 DSC 5+新品发布会”成功举办。本次活动于仪器信息网视频号同步直播,在3200位观众的见证下,梅特勒托利多正式面向用户推出热分析超越系列DSC 5+。梅特勒托利多热分析业务高级经理祁锋先生、梅特勒托利多热分析业务产品市场及应用主管李雄博士共同为新品揭幕梅特勒托利多热分析业务全球负责人Jonathan McManus先生讲到,DSC 5+不仅拥有全新的组件,还带来了一系列非常有价值的新功能,是一款性能卓越且高效的设备。特别是MMS1传感器的Flex Mode功能,能够让用户在热流模式和功率补偿模式之间自由选择;高通量自动进样器和样品存储区,以及STARe软件中内置的高级调度功能,可以帮助用户在夜间甚至周末进行多个实验,并在实验结束时预定系统进入睡眠模式,从而节省能源。梅特勒托利多热分析业务全球负责人 Jonathan McManus先生梅特勒托利多热分析业务高级经理祁锋先生介绍了热分析量热技术的发展历程。他讲到,梅特勒托利多自1964年成功推出第一台商业化的同步热分析仪TA1,六十年来研制出了一系列专业的热分析软、硬件产品,不断突破技术瓶颈,满足科研和业界的多样化的需求。如1971年推出公司第一台差示扫描量热仪TA2000;1985年推出全球第一款镍铬合金的传感器;1993年推出梅特勒托利多热分析专用软件STARe;1995年把多对热电偶技术用在了DSC上;2010年Flash DSC问世,首次实现升降温速率超过每秒万度;2015年推出Flash DSC的超越系列;2018年在Flash DSC 1的基础上推出了超高速DSC产品——Flash DSC 2+。现在,梅特勒托利多正式发布热分析超越系列的新产品——差示扫描量热仪DSC 5+。这款仪器的加入不仅代表了梅特勒托利多在热分析领域的最新技术成果,更标志着梅特勒托利多在热分析技术上面再次迈出了跨越式的一步。DSC 5+以其卓越的性能、创新的设计和友好的用户界面,将为热分析领域带来革命性的改变。它不仅仅能够提供高精度的热分析数据,还能够适应各种严苛的实验条件,从而满足从基础研究到高端应用的全方位需求。梅特勒托利多深信,在中国市场,创新将是非常重要的一个国家层面的举措。梅特托利多希望,通过技术的创新、迭代和进步,帮助中国市场材料科学的突破,以及材料制造的升级。梅特勒托利多期待,与中国科技工作者以及工业界伙伴携手共进,一起探索热分析技术的无限可能。梅特勒托利多热分析业务高级经理 祁锋先生作为DSC 5+开发项目负责人,梅特勒托利多热分析集团产品经理Dr. Matthias Wagner讲到,这个工作既充满挑战,也非常有趣,因为项目组几乎是从头开始研发这款产品,只沿用了上一代产品的两个小组件——一个螺栓和一根用来固定传感器的弹簧。在DSC 5+开发项目启动之前,梅特勒托利多收集了大量的市场需求,最终确定了具有代表性的几个关注点。这些关注点不仅贯穿了整个项目过程,且完美顺应了市场需求。DSC 5+在测试过程中展现出卓越的性能,用户不需要对样品制备进行任何优化,也不需要设置特殊的实验方法或复杂评估,即可获取准确、规范的优异结果。此外,这台仪器的外观同样十分卓越,通常被隐藏起来的背面也被精心设计,无论从哪个角度来看,它都能呈现出完美姿态。梅特勒托利多热分析业务集团产品经理 Dr.Matthias Wagner梅特勒托利多热分析业务产品市场及应用主管李雄博士详细介绍了DSC 5+的革新技术。一是FlexMode功能,让用户能够基于样品效应选择合适的模式,获取最佳的DSC信号;二是功率补偿,帮助分离临近热效应;三是136对MultiStar热电偶,可以获取微弱的热效应;四是电校准专利技术,高效确保量热精度;五是超前的模块化概念,前期非常简单的配置,也可以通过添加不同模块来满足后期的应用拓展;六是FlexCal校准功能,节省时间,确保任何条件下的测试结果准确;七是带气体吹扫的创新型自动进样器,设置96个样品位和7个参比位,可以满足24小时工作,提高生产效率。李雄博士讲到,这款新产品可以在热流模式和功率补偿模式之间切换,特别是在功率补偿模式下,DSC 5+拥有更高的分辨率和灵敏度,MMS1传感器彻底解决了基线漂移的问题,实现极短的时间信号常数和出色的基线,另外,其Cp准确度也非常出色。梅特勒托利多热分析业务产品市场及应用主管 李雄博士梅特勒托利多差示扫描量热仪DSC 5+搭载全新一代双擎量热技术,不仅提升了测量精度和响应速度,也极大增强了产品的稳定性,将为用户带来前所未有的使用体验。本次新品发布会已圆满落幕,而DSC 5+的“旅途”才刚刚开始,欢迎各位业界同仁持续关注!附DSC 5+新品发布会回放视频链接:https://www.instrument.com.cn/videocentre/video/videoinfo?id=36489更多详情,请登录梅特勒托利多DSC 5+展台留言或电话咨询:https://www.instrument.com.cn/show/C555222.html
  • 珂睿科技发布液相色谱配套高灵敏度荧光检测器
    珂睿科技发布液相色谱配套高灵敏度荧光检 测器成都珂睿科技是一家专注于色谱、质谱产品研发的国家级高新技术企业,成立于2016年,公司立足于色谱、质谱及配套自动化产品的国产化自主研发。公司目前50%以上员工为研发人员,研发投入累计超5千万,我们已建立起全国销售和服务网络。产品涵盖液相色谱仪、液相色谱-三重四级杆质谱联用仪、气相色谱单四级杆及三重串联四极杆质谱联用仪、配套色谱柱产品开发以及为这些产品提供自动化前处理产品,并依靠这些产品不断提供众多解决行业痛点的特殊应用方案。荧光检测器由于其特殊的检测原理,在某些化合物的检测中,可获得非常痕量的超高灵敏度检测,例如黄曲霉素类、氨基甲酸酯类、多环芳烃类,氨基酸等,所以被广泛应用于食品安全、环境检测、中药质控、酿酒原料、饲料等行业。长期以来,国内荧光检测器的研发相对滞后,无论从功能、仪器灵敏度和稳定性方面都很难达到相关国家检测标准的要求。经过近两年的研发和测试,珂睿科技于2023年3月推出了新一代的高灵敏度FLD荧光检测器,可配套已经推出的APUS系列超高效液相、麒麟系列快速液相和海豚系列高效液相色谱系统产品使用,也可与其它公司液相色谱产品进行配套使用。该产品具有以下特点:1.任意波长检测:采用汞-氙弧灯为光源,可灵活设置激发波长和发射波长,满足不同波长的检测要求。2.超快采样频率:完全满足超高效液相出峰时间更短的要求。3.超高灵敏度:经测试,完全比肩国外最主流液相荧光检测器灵敏度,满足国标要求的痕量检测项目需求,毫无压力。(同一样品检测结果,绿色为珂睿荧光检测器,红色为进口某主流品牌荧光检测器)5. 三维荧光光谱扫描功能:可在指定激发波长范围内扫描指定的波长范围,形成激发和发射波长的3D图谱,用于迅速找到目标物的特征波长,用于快速方法开发6.波长自动校准:开机后采用滤光片波长自动校正,无需工程师上门手动校正。7.检测器自动归一化功能:以水的拉曼信号为参比,对PMT检测器进行归一,弥补了光学元件或灯老化带来的信号强度影响。同时,珂睿科技同步推出了与荧光检测器配套使用的柱后衍生系统,从而可以提供液相-柱后衍生-荧光检测器-应用解决方案的产品,可以为用户提供一站式的服务,从而更好地诠释珂睿科技“将应用融入场景,把分析变得简单,用科学改变生活”的公司愿景。这样描述否合适,没有平面光栅
  • 韩春雨团队开发"免退火"PCR平台系统:更高灵敏度和效率
    Argonaute 蛋白的特点是高效的指导 DNA/RNA 定向结合目标核酸。 2022年2月22日,河北科技大学韩春雨团队在预印版bioRxiv 在线发表未经同行评审的题为“Introducing an argonaute-facilitated PCR platform”的研究论文,该研究设计了一个 argonaute 促进的 PCR 平台,利用源自 Mesorhizobium japonicum的 argonaute (MejAgo) ,该平台不携带核酸酶活性并在结合时暴露引导 DNA 的 3' 端。 MejAgo-PCR 平台的每个反应循环都由变性步骤和聚合酶介导的延伸步骤组成,省略了传统 PCR 所需的退火步骤。更重要的是,MejAgo-PCR 可以显著提高 PCR 在模板检测中的灵敏度,这是由于向导 DNA/引物和模板之间的 argonaute 促进配对。因此,argonaute 促进的 PCR 具有发展为具有更高灵敏度和效率的PCR 平台的潜力。另外,2022年1月21日,河北科技大学韩春雨团队在Nucleic Acids Research(IF=17)在线发表题为“A Cas6-based RNA tracking platform functioning in a fluorescence-activation mode ”的研究论文,该研究利用这一特性设计了一个基于 Cas6 的开关平台,用于在体内检测目标 RNA。将split-Venus片段与内切核糖核酸酶突变的大肠杆菌 Cas6 (dEcCas6) 的两端结合,允许配体 (CBS) 激活分split-Venus互补。该研究将此平台命名为基于 Cas6 的荧光互补 (Cas6FC)。在活细胞中,Cas6FC 可以检测几乎没有背景噪声的目标 RNA。此外,只要在感兴趣的 RNA 中标记一个 CBS (29nt) 副本,就能够打开 Cas6FC 荧光,这大大降低了目标 RNA 构象和定位的潜在改变的可能性。因此,该研究开发了一种新的 RNA 跟踪平台,其固有地具有高灵敏度和特异性聚合酶链式反应(PCR)的发明极大推进了现代生物学研究。此外,鉴于测试追踪和隔离策略 (TETRIS/TTI) 是迄今为止控制传染病的最有效方法,PCR 已广泛用于医疗保健服务。一个明显的例子是在当前 COVID-19 大流行中使用 PCR 检测受感染但无症状的个体。尽管出现了许多核酸检测新技术,但世界卫生组织建议,基于定量 PCR (qPCR)的检测平台仍被认为是 COVID-19 检测的黄金标准。核酸扩增是包括传统PCR在内的所有已开发的核酸检测系统的基础。也不例外,最近开发的SHERLOCK系统利用了重组酶-聚合酶扩增 (RPA)。因此,某个检测系统的灵敏度取决于其依赖扩增策略的灵敏度。从这个意义上说,虽然 SHERLOCK 系统具有混杂 RNAse 活性的“附带效应”,但最初的 RPA 促进的扩增决定了随后的 Cas13a 介导的二级信号放大的可靠性。因此,如果目标模板的滴度低于 RPA 灵敏度的阈值,则 SHERLOCK 声称的优势是不存在的。传统的 PCR 是一种异热反应,使用重复的加热和冷却循环来复制特定区域的 DNA。相比之下,等温扩增发生在稳定的温度下,这显然具有无需设备、省时和便携的许多优点。RPA 促进的 PCR 是一种等温反应,其中 UvsX 重组酶携带引物并促进其与双链 DNA (dsDNA) 模板的配对。RPA 采用重组酶-引物复合物扫描双链 DNA 并促进同源位点的链交换,省去了传统 PCR 所需的高温变性过程,从而可以进行等温扩增。然而,RPA 平台还需要单链 DNA 结合蛋白,该蛋白相互作用并防止移位的模板链通过分支迁移弹出引物。此外,重组酶反应需要 ATP 的存在用于能量输入。此外,重组是一个复杂的过程,其机制尚未完全解决。因此,对于用于 RPA 平台的引物的优化,尚未建立明确的规则。因此,在应用RPA时,不可避免地需要额外的引物筛选过程,这显然是费力的。无论扩增过程是异温还是等温,引物与模板的结合是扩增的第一步,结合的效果决定了后续扩增的灵敏度。传统PCR的引物-模板配对过程完全依赖于引物和模板之间的随机物理相互作用。在这种依赖热力学定律的系统中,增加引物浓度肯定会提高与模板配对的效率。然而,由于引物之间以及引物和模板之间的非特异性错配,必须考虑对准确性的权衡影响。Argonaute 蛋白可以高效地引导 DNA/RNA 定向结合到靶核酸。对argonaute促进靶向机制的研究表明,argonaute蛋白可以加速引导与靶核酸的结合。在这项研究中,证明了源自Mesorhizobium japonicum的 argonaute (MejAgo) 可用于增强引物-模板配对。借助此功能,MejAgo 促进的 PCR 系统可以提高核酸检测的灵敏度。参考消息:https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.02.22.481407v1
  • 美国TA仪器推出多样品Discovery X3差示扫描量热仪
    p   近期,美国TA仪器公司推出了新款差示扫描量热仪——Discovery X3 DSC。这款革命性的多样品X3 DSC采用了专利的Fusion Cell& #8482 技术还有Tzero& #8482 技术,能够提供业界领先的、多达3个样品的测试。& nbsp /p p style=" text-align: center " img width=" 400" height=" 401" title=" X3 DSC.png" style=" width: 400px height: 401px max-height: 100% max-width: 100% " alt=" X3 DSC.png" src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202003/uepic/3c78a65d-cf13-433d-97eb-da0cbb7c5030.jpg" border=" 0" vspace=" 0" / /p p   许多行业对高性能材料的需求都在迅速增长。新材料需要大量的测试,这些测试大大延长了开发和验证的时间。传统的dsc仅限于在实验过程中分析单个样品,根据测试条件的不同,可能需要几分钟到几个小时。 /p p   用于确定材料性能或探索材料稳定性和相容性的温度调制DSC(MDSC)实验通常需要数小时才能获得结果。& nbsp /p p   新的Discovery X3差示扫描量热仪(DSC)经过独特的设计,除去了多个测试步骤,其产生的实验数据量是标准DSC的三倍,有效地将三个仪器合并为一个。Fusion Cell& #8482 技术的基线质量和灵敏度使研究人员能够在完全相同的测试条件下平行比较各种配方或对比材料。它对于科学家而言,是最功能多样,最高吞吐量的DSC。使用X3 DSC多样品池,在测量有价值的药物样品的同时进行仪器校准的内部验证也是可行的。 /p p   TA仪器的创新不仅仅在于硬件,为更好适配X3 DSC,还引入了TRIOS& #8482 软件功能和批处理。TRIOS中的批处理很容易处理大型数据集的分析、报告和控制图表。 /p p br/ /p
  • 实验室添新成员:河海大学引进南京大展DZ-DSC300差示扫描量热仪
    随着采购国产仪器优惠政策的出台,大力推动仪器国产化的进程,现在越来越多的高校开始采购国产仪器。这次河海大学新采购了南京大展仪器的DZ-DSC300差示扫描量热仪,并与近日完成调试,正式开始投入科研实验。    DZ-DSC300差示扫描量热仪是一款集成了多种优秀技术的高精度测量仪器。它拥有测量范围广、灵敏度高和智能化操作等优势,可用于用于研究材料的熔点、相变温度、熔融、结晶等性质,满足其测量需求。    此外,DZ-DSC300差示扫描量热仪还具有操作简便、数据准确可靠等优点。它的结构紧凑、体积小巧,占地面积小,节省了实验室空间。同时,该设备还支持数据导出和保存,方便科研人员进行数据分析和处理。    在仪器的调试现场,技术工程师对仪器进行的安装,并进行实际的实验操作,对整个操作过程和数据分析等环节进行了详细的培训。关于仪器后续使用中遇到的问题,我司会有对应的技术工程师进行指导,保障仪器正常使用。
  • 同步源测量一体化解决方案,轻松实现高灵敏度测量!
    传统的电学输运测量和表征应用通常需要结合专用的直流和交流源表并匹配对应的电压或电流测量表,这种不同仪表和线缆的搭配中往往涉及到各类仪器复杂的设置方案。通常在仪表和被测样品之间测量线缆较长,随着测量通道数的增加,如何将系统噪声降至最低并确保各个通道之间的频率同步的挑战也随之而来。而M81同步信号源测量系统的出现提供了一种采用高度同步的交直流信号源和测量模块,并利用远程模块来实现超高灵敏度和噪声抑制的方案,能够让客户更轻松、方便的对样品的特性进行准确表征。 M81同步信号源测量系统 MeasureReady&trade M81-SSM系统采用模块化设计,并利用MeasureSync&trade 特殊的信号同步技术实现信号源模块和测量模块的所有通道高达100kHz的信号实时同步。利用MeasureSync&trade 技术M81系统可以在同一时间对所有通道进行采样,确保在相同条件下对被测器件或样本进行测试,获得一致性的数据。 MeasureSync&trade 特殊的信号同步技术 M81主机是M81 SSM系统的核心。根据订购的型号,仪器支持 2、4 或 6 个通道,分别包括 1、2 或 3 个信号源和 1、2 或 3 个测量单元。每台 M81 仪器可管理 1 至 3 个信号源通道和 1 至 3 个测量通道,以便在单个测试序列中测试多个被测器件或样品,而不会因线路复杂化和信号切换造成信号劣化。此外还可以将多台仪器组合起来,进一步提高信号源和测量通道的能力,而不会降低模拟性能,同时利用 MeasureSync&trade 对系统内所有信号通道进行定时同步。 M81采用主机与模块的搭配方案 该主机以 MeasureReady&trade 仪器平台为基础,采用图形化触摸屏界面进行编程控制和监测。其符合人体工程学设计的前面板具有 TiltView&trade 显示屏,无论是在工作台上还是安装在机架上,都能获得更佳的可视性。它还支持标准 LAN、USB 和 GPIB 通信。M81主机 M81-SSM采用主机和模块搭配使用的方案,一个主机可以同时扩展至多3个源表模块以及至多3个测量模块,每个模块均可以适配直流以及最高100kHz的测量范围。具体有以下模块可供选择:1. VM-10 电压测量模块 该模块提供分辨率从低纳伏到 10 V 的直流至 100 kHz 电压测量,包括振幅、相位和谐波检测功能。专有的无缝量程技术允许在增减量程时进行连续测量。 VM-10 电压测量模块2. CM-10电流测量模块 该模块可在直流至 100 kHz 范围内,以接近零的输入偏移电压测量 fA 至 100 mA 的电流,包括幅值、相位和谐波检测功能。该模块还具有可配置的硬件和软件滤波功能。 CM-10电流测量模块3. BCS-10电流源模块 该模块提供 1 pA 至 100 mA 的可编程电流,最大符合 ±10 V 的直流输出至 100 kHz 正弦输出。BCS-10 源自 Lake Shore 业界领先的 372 型交流电阻电桥,采用差分或平衡设计,有助于减少或消除低温恒温器和其他研究设备中经常遇到的接地回路。它扩展了 372 型平衡源的功能,增加了可变频率和振幅编程能力,在保持出色噪声性能的同时,提高了灵活性。 BCS-10电流源模块4. VS-10电压源模块 该模块可提供 ±1 nV 至 ±10 V 的可编程电压,最大符合 100 mA 的直流至 100 kHz 正弦输出。VS-10 适用于栅极偏置、电压扫描 I-V 曲线剖析,以及需要高稳定电压并结合电流、电阻/电感和其他材料或电子器件测量的应用。 VS-10电压源模块不同的模块搭配也为不同应用场景提供了不同的解决方案,常见的测量搭配有: 综合以上这些测量方案, M81-SSM 的强大功能不言而喻,能够为广大科研工作者提供表征多种测试结构(包括纳米结构、单层和多层原子结构、MEM、量子结构、有机半导体和超导材料)的超卓解决方案。
  • DSC差示扫描量热仪在医药行业起着举足轻重的作用
    DSC差示扫描量热仪测量的是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性,如玻璃化转变温度、冷结晶、相转变、熔融、结晶、产品稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是差示扫描量热仪的研究领域。  药品在研发生产过程中,必须监控其物化性质,如纯度、晶型、稳定性和安全性,以确保药物具有预期的药性,热分析是必不可少的一环。  热分析具有用量少、方法灵敏、快速的特点,在较短的时间内可获得需要复杂技术或长期研究才能得到的各种信息。自从上世纪六十年代商业DSC产品出现以来,因DSC测定药物纯度快速、准确易于操作,这项技术已被广泛接受。DSC池体的响应时间和温度测量对于纯度的准确分析至关重要。功率补偿型DSC因其炉体小(1g),响应时间极快,而且其使用铂电阻测温精度高、准确好,因而非常适合纯度的准确测量。  目前在医药领域DSC差示扫描量热仪通过测量药物热焓和温度随程序温控的变化,可以进行药物纯度,药物的多晶及亚稳态、无定形态的研究,优化冷冻干燥,进行脂质检测、蛋白质变性。所以DSC差示扫描量热仪在新药研制、中间体检测、zui佳配方的选择、药物稳定性的预测、药物质量优劣的评价等方面,起着举足转重的作用。  在食品生产体系中,食品在加工过程中经常需要经受加热或冷却,而从差示扫描量热仪得到的量热信息何以直接用于了解视频在加工或贮存过程中可能经历的热转变。比如我们可以研究油和油脂的起始温度、熔化焓、结晶、老化等,也可以观察淀粉的凝沉、糊化或食品中其他物质的玻璃化等,从而为开发新食品提供参考。那么DSC差示扫描量热仪有哪些特点呢?1、全新的炉体结构,更好的解析度和分辩率以及更好的基线稳定性。2、数字气体质量流量计自动切换两路气体流量,数据直接记录在数据库中。3、仪器可采用七寸大屏幕液晶显示,图谱、曲线一目了然。4、双温度探头,确保高精度和重复性
  • 520万!浙江大学非靶向代谢组学高灵敏度质谱仪采购项目
    一、项目基本情况项目编号:QSZB-Z(H)-A24104(GK)项目名称:非靶向代谢组学高灵敏度质谱仪预算金额:520.000000 万元(人民币)最高限价(如有):520.000000 万元(人民币)采购需求:序号名称数量单位简要技术需求或服务要求是否允许采购进口产品预算金额(万元)最高限价(万元)一非靶向代谢组学高灵敏度质谱仪1台详见采购需求是520520合同履行期限:签订合同之日起,90个工作日内货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年04月17日 至 2024年04月24日,每天上午8:30至11:30,下午13:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:微信获取(扫描附件二维码或关注“浙江求是招标代理有限公司”企业公众号,仅支持手机操作)或现场获取。方式:微信获取(扫描附件二维码或关注“浙江求是招标代理有限公司”企业公众号,仅支持手机操作)或现场获取。 获取文件联系人:於路莹;联系方式:0571-87666112售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:浙江大学     地址:杭州市滨江区滨盛路3333号        联系方式:潘丽霞,0571-81732401      2.采购代理机构信息名 称:浙江求是招标代理有限公司            地 址:杭州市西湖区玉古路173号中田大厦21楼            联系方式:陈宵、陈丹妮,0571-87666119            3.项目联系方式项目联系人:潘丽霞电 话:  0571-81732401
  • 安捷伦推出新型微阵列扫描仪 更高的灵敏度、简化的工作流程
    安捷伦推出新型微阵列扫描仪 更高的灵敏度、简化的工作流程 北京,2011年8月15日&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)推出SureScan微阵列扫描仪,作为安捷伦微阵列扫描仪技术创新的最新成果,是实现以基因表达和比较基因组杂交(CGH)/细胞遗传学研究应用为代表的安捷伦微阵列完整解决方案的核心硬件。 这一新型SureScan系统拥有最高的灵敏度、最宽的动态范围和无与伦比的分辨率,可以为研究者提供最可靠的微阵列分析结果。 此外,SureScan微阵列扫描仪的生产工艺通过了ISO 13485质量体系认证,实现了安捷伦对严格质量标准的一贯承诺。 该SureScan系统提供简化的工作流程,允许研究者在仪器运行时不断地加载新的微阵列芯片。由于系统具有随机扫描功能,可以在运行期间随时变更扫描序列的顺序。 原始图片数据可以自动载入安捷伦Feature Extraction数据提取软件,无需手动数据转移。 安捷伦SureScan微阵列扫描仪紧凑的设计(长26英寸,宽17英寸,高16.5英寸)节省了台面空间。系统还配备了最新设计的芯片盖板和内置的臭氧屏蔽系统,从而在最大程度上减少了染料信号的衰减,保护珍贵样品。 独一无二的动态自动对焦系统和极低的检测限(低至0.01荧光团/平方微米)确保得到极其灵敏的检测结果,使用户能够从样品中同时获得高质量的高信号值以及低信号值的数据。 &ldquo 研究者可以相信这一新型SureScan系统能够在未来的许多年内始终如一地提供优异的微阵列检测结果&rdquo ,安捷伦基因组学部门副总载兼总经理Robert Schueren说,&ldquo 凭借我们市场领先的微阵列产品线、定制微阵列产品以及试剂和软件,客户只需投资一个平台,就能满足广泛的研究需求。&rdquo 了解更多信息,请访问www.agilent.com/genomics/surescan 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,同时也是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者。公司的18500 名员工为100 多个国家的客户提供服务。在2010 财政年度,安捷伦的业务净收入为54 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 508万!广州某医科医院高灵敏度分子相互作用仪、PCR仪等采购项目
    近日,广州医科大学附属第三医院在中国政府采购网发布时差培养箱、高灵敏度分子相互作用仪、PCR仪、组织样品处理器采购项目招标公告,潜在投标人应在广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/获取招标文件,并于 2022年06月07日 09时30分 (北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:0809-2241GZG12057项目名称:广州医科大学附属第三医院时差培养箱、高灵敏度分子相互作用仪、PCR仪、组织样品处理器采购项目采购方式:公开招标预算金额:5,088,000.00元采购需求:合同包1(时差培养箱): 合同包预算金额:2,200,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1临床检验设备时差培养箱1(台)详见采购文件2200000.00- 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日3个月内。合同包2(高灵敏度分子相互作用仪、组织样品处理器): 合同包预算金额:2,390,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)2-1临床检验设备高灵敏度分子相互作用仪1(台)详见采购文件1780000.00-2-2临床检验设备组织样品处理器1(台)详见采购文件610000.00- 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日3个月内。合同包3(PCR仪): 合同包预算金额:498,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)3-1临床检验设备PCR仪1(台)详见采购文件498000.00- 本合同包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日3个月内。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明)副本复印件。(如国家另有规定的,则从其规定。如供应商为分支机构,须取得具有法人资格的总公司(总所)出具给分支机构的授权书,并提供总公司(总所)和分支机构的营业执照(执业许可证)复印件;已由总公司(总所)授权的,总公司(总所)取得的相关资质证书对分支机构有效,法律法规或者行业另有规定的除外)2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料。(如投标人已对接“粤省事”“粤商通”等系统且能通过系统查询到相关内容,则无须提供该项证明文件;或提供《投标函》)3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:(包2,包3)提供2020年度或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明,或最近一期财务报表(适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织),或人民银行出具的个人信用报告(适用于自然人)。(如投标人已对接“粤省事”“粤商通”等系统且能通过系统查询到相关内容,则无须提供该项证明文件;或提供《投标函》)(包1)提供2020年度或2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明,或最近一期财务报表(适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织),或人民银行出具的个人信用报告(适用于自然人)。(如投标人已对接“粤省事”“粤商通”等系统且能通过系统查询到相关内容,则无须提供该项证明文件;或提供《投标函》)4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况或提供《投标函》。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:提供《投标函》。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照《财政部关于第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》(财库〔2022〕3号)执行)2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(时差培养箱)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。合同包2(高灵敏度分子相互作用仪、组织样品处理器)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。合同包3(PCR仪)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:无。本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。3.本项目的特定资格要求:合同包1(时差培养箱)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料) 。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。(3)投标人应具有有效的且与所投项目相适应的医疗器械生产许可或经营许可,即:如投标人为所投产品的生产企业:所投产品为第二、三类医疗器械,提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件(如国家另有规定,则适用其规定)。 如投标人为经营企业:所投产品为第三类医疗器械,提供监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营许可证》复印件(如国家另有规定,则适用其规定)。(4)本项目不接受联合体投标。合同包2(高灵敏度分子相互作用仪、组织样品处理器)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 (以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料) 。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。(3)本项目不接受联合体投标。合同包3(PCR仪)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 (以采购代理机构于投标(响应) 截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/) 查询结果为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料) 。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。(3)本项目不接受联合体投标。三、获取招标文件时间: 2022年05月16日 至 2022年05月23日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022年06月07日 09时30分00秒 (北京时间)地点:广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6楼(广东华伦招标有限公司)会议室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过400-1832-999进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。/七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:广州医科大学附属第三医院地 址:广州市多宝路63号联系方式:020-812926692.采购代理机构信息名 称:广东华伦招标有限公司地 址:广东省广州市越秀区广仁路1号广仁大厦6、7楼联系方式:020-83172166-8223.项目联系方式项目联系人:陈先生电 话:020-83172166-822广东华伦招标有限公司2022年05月16
  • 小菲课堂|FLIR热像仪专属高灵敏度模式,真实效果是这样......
    FLIR光学气体成像 (OGI) 热像仪是高度专业化的热像仪,它采用光谱波长过滤和高品质冷却器冷过滤技术将VOC/碳氢化合物,氟化硫制冷剂、一氧化碳,以及其它光谱吸收与热像仪响应值匹配的气体显示出来。虽然FLIR OGI热像仪非常灵敏,可以检测数百米外的气体泄漏,但有时特别小的或特别远的泄漏需要特殊模式才能可视化,当使用高灵敏度模式 (HSM) 的功能时,操作员就可以发现很微小的泄漏。FLIR OGI热像仪的高灵敏度模式具体有哪些特别之处呢?下面小菲为您详细述说下~加强气体泄漏检测高灵敏度模式(HSM)是一种获得专利的图像相减视频处理技术,可增强热像仪的热灵敏度。HSM功能从后续帧的视频流帧中减去一定百分比的单像素信号(增强了帧之间的差异),使泄漏在最终图像上更清晰突出地显示出来。使用HSM,用户可以控制应用于视频流的补偿量,从而控制热灵敏度的增加程度。例如,在下面的动图中,当热像仪切换到HSM时,洗手液散发出的蒸汽变得更加明显:含有乙醇的洗手液会释放出看不见的蒸汽,这些蒸汽可以通过FLIR GF320气体检测热像仪看到当然,通常热像仪操作员要从更远的地方寻找气体泄漏源,因为条件限制难以靠近,或是因为危险因素难以接近泄漏源。与许多其他检测工具不同,FLIR OGI热像仪提供了从安全距离内可视化不安全情况的能力。与“正常”红外模式相比,HSM允许用户从更远的距离看到更小的泄漏:FLIR GF620可在安全距离内检测甲烷和其他挥发性有机化合物(VOC)排放节省现场时间设置适当的温度范围和水平(中点)通常是获得所需光学气体成像结果的关键(宽量程将提供较少的图像细节,而较窄、更精细的量程将提供更多细节。)然而,HSM功能使用户能够搜索检测气体,而无需在缩小量程之前设置图像的级别。由于设置背景温度标准是一个复杂的过程,并且一次不可能有多个背景,因此HSM功能让维护工程师或操作员节省大量时间,并使他们更容易、更快速地搜索检测微小泄漏。这是实时完成的,因此大大提高了气体检测热像仪的稳定性和灵敏度。稳定性的增强还意味着在高灵敏度模式中,热像仪可以在使用时移动,而不需要三脚架来稳定。FLIR光学气体成像(OGI)热像仪,作为FLIR的“明星产品”,配备高灵敏度模式,让操作员能在安全距离范围内检测细微气体的泄漏,从数百米以外的距离检测较大泄漏,还可检测炼油、石化、制药、天然气等行业的气体泄漏。●往期推荐●● 小菲课堂|详细解析工业火灾有效防治的三大关键技术● 小菲课堂|了解CAT等级,选对工具保平安~● 小菲课堂|红外测温仪与红外热像仪,到底该如何抉择?|Teledyne FLIR|Teledyne FLIR是Teledyne Technologies旗下子公司,是国防和工业应用智能传感解决方案的佼佼者,在全球拥有约4000名员工。公司成立于1978年,创造先进的技术帮助专业人士做出更好、更快的决策,拯救生命,改善生活。
  • “高灵敏度拉曼光谱检测系统”通过验收
    2013年8月29日,由四川成都拉曼光电科技有限公司承担的&ldquo 高灵敏度拉曼光谱检测系统&rdquo 项目通过了四川省科学技术厅组织的专家验收。   该项目基于周期金属纳米结构,开展了高灵敏度拉曼光谱检测系统的研究,并建立了相关的仿真计算机模型及探测试验平台,成功开发出&ldquo 高灵敏度拉曼光谱检测系统&rdquo 。   该系统可应用于公共场所的安全防范,拓展了在痕量气体探测方面的应用,为在现场环境下非接触快速痕量检测爆炸物、毒气等危险物品提供了新的思路和解决方案。为人口密集的重要场所的隐藏易燃易爆物品的痕量检测提供操作简单方便、快速响应的高性价比检测系统。该系统不仅可以分散独立便携使用,也可以组网交互式协同使用,从而为机场、地铁车站等重要公共交通枢纽的安全、重要政府机关的安全,以及各类车辆等重要移动目标的安全提供可靠的监测系统。
  • 海洋光学紫外高灵敏度响应光谱仪的应用
    海洋光学推出的紫外高灵敏度响应光谱仪MAYA2000 Pro(175-1100nm),采用滨松背照式面阵CCD探测器,极大地增强了紫外-可见光谱谱段的光谱响应,信噪比得到极大提高,适合于低检测限及高动态范围的弱光测量应用,紫外最远波长检测限可达155nm. 特点: 1. 背照式2048像元面阵CCD,量子效率可达80% 2. 紫外高灵敏度响应,无需紫外增强镀膜 3. 低噪声、高信噪比、高动态范围 4. 积分时间最短6ms 5. USB2.0及RS232接口通信 Fig1.Maya2000 Pro Fig2. 探测器光谱响应 应用案例:工业用乙醇勾兑在线监测可行性分析 采用MAYA2000PRO测量酒精及其勾兑水溶液,测量发现乙醇在紫外217nm左右出现吸收峰,与乙醇浓度成比例,而水在970nm处出现吸收峰,与水浓度成比例,如图3所示;采用海洋光学近红外光谱仪NIRQuest所测的近红外吸收图谱如图4所示。 Fig3. 乙醇、纯水及其水溶液光谱吸收图谱(紫外可见) Fig4. 乙醇、纯水及其水溶液光谱吸收图谱(近红外) 通过实验简单配比及数据拟合发现,在两波长处217nm及970nm乙醇吸光度与其浓度均呈现出良好的线性相关性,R Square线性可达0.987,标准偏差0.04(含实验配比偏差),结果如图5所示: Fig5. 217nm及970nm数据回归拟合 关于海洋光学:总部位于达尼丁,佛罗里达的海洋光学是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了超过120,000套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。海洋光学是致力于安全检测领域的英国豪迈集团的子公司。海洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团(www.halma.cn)。创立于1894年的豪迈是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有 4000 多名员工,近40 家子公司,2008/09财年营业额超过 4.5亿英镑。豪迈旗下子公司的产品主要用于保护人们的生命安全和改善生活质量。通过持续不断的创新,这些产品在国际市场上始终处于领先地位。这些产品使我们的客户更安全、更富竞争力和盈利能力。豪迈的子公司正在多个领域为中国的经济做出贡献,主要包括制造、能源、水及废物处理、环境、建筑、交通运输及健康行业等。豪迈目前在上海和北京设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。如果需要更多的信息请联系:海洋光学亚洲分公司中国上海长宁区古北路 666 弄嘉麒大厦 601邮编:200336电话:(86) 21 6295 6600传真:(86) 21 6295 6708电子邮箱: Distributorsupportasia@oceanoptics.com网址: www.oceanopticschina.cn
  • 新型高灵敏度Sm-Nd同位素分析方法
    低本底高灵敏度Sm-Nd同位素分析方法对石榴子石Sm-Nd定年、陨石Sm-Nd年代学及地球化学、高度亏损超镁铁岩Sm-Nd同位素研究以及环境样品Sm-Nd同位素地球化学研究等领域具有重要的意义。   中国科学院地质与地球物理研究所科技支撑系统储著银副研究员及其合作者,利用固体同位素实验室IsoProbe-T质谱计,采用W灯丝和TaF5发射剂的涂样技术建立了一种新的高灵敏度Sm-Nd同位素分析方法。W灯丝和TaF5发射剂涂样技术通常被应用于低含量样品或微量样品的Sr同位素高精度分析,储著银等首次将该涂样技术应用于Sm-Nd同位素分析。其中,Nd同位素采用测定NdO+离子的方法进行测定,较传统的采用Re带+硅胶+磷酸的涂样技术的NdO+测定方法具有更高的离子发射效率及更稳定的离子流发射,同时不需要给离子源加氧 Sm同位素采用测定Sm+离子的方法进行测定,较传统的Re带点样方法,灵敏度和离子流稳定性均有大幅度的提高。采用该方法可对低至0.5-1ng的Nd获得高精度(内部精度可达10ppm)的同位素分析数据,可对低于0.2ng的Sm获得精确的同位素稀释分析结果。结合低本底的Sm-Nd同位素化学分离流程,可对低含量或微量地质样品进行高精度的Sm-Nd同位素分析。   该分析方法最近已发表于国际著名的分析化学刊物《分析原子光谱学杂志》(Journal of Analytical Atomic Spectrometry)(2008IF: 4.03)(Chu et al. Precise determination of Sm, Nd concentrations and Nd isotopic compositions at the nanogram level in geological samples by thermal ionization mass spectrometry. Journal of Analytical Atomic Spectrometry,2009, 24: 1534-1544)。该方法的建立将为超镁铁岩Sm-Nd同位素研究、石榴子石Sm-Nd定年、陨石Sm-Nd同位素研究及古海水Sm-Nd同位素研究等提供新的研究手段。
  • 差示扫描量热仪的扩展
    p   差示扫描量热仪除常规的热通量式DSC和功率补偿式DSC外,还有数种特殊的应用形式。 /p p strong 超快速差示扫描量热仪 /strong /p p   超快速DSC是最新发展起来的创新型快速差示扫描量热仪,采用动态功率补偿电路,属于功率补偿式DSC的一类。 /p p   瑞士梅特勒-托利多公司于2010年9月推出了世界上首款商品化超快速差示扫描量热仪Flash DSC(中文名称:闪速DSC)。升温速率可达到2400000K/min,降温速率可达到240000K/min。 /p p   闪速DSC的心脏是基于微机电系统(micro electro mechanical systems-MEMS)技术的芯片传感器,传感器置于有电路连接端口的陶瓷基座上。如图所示为闪速DSC芯片传感器和测量原理示意图。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/b5b7573d-a532-4a86-95d9-b7ec0e2ba93d.jpg" title=" 闪速DSC芯片传感器和测量原理示意图.jpg" width=" 400" height=" 325" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 325px " / /p p style=" text-align: center " strong 闪速DSC芯片传感器和测量原理示意图 /strong /p p style=" text-align: center " 1.陶瓷板 2.硅支架 3.金属连线 4.电阻加热块 5.铝薄涂层 6.热电偶 /p p   试样面和参比面各有电阻加热块,加热块由动态功率补偿控制。补偿功率即热流由排列于样品面和参比面的各8对热电偶测量。热电偶呈星形对称排列,可获得平坦和重复性好的基线。样品面和参比面由涂有铝薄涂层的氮化硅和二氧化硅制成,可保证传感器上的温度分布均匀。传感器面厚约2.1μm,时间常数约为1ms,可保证快速升降温速率下的高分辨率。 /p p   在常规DSC中,为了保护传感器,将试样放在坩埚内测试,坩埚的热容和导热性对测量有显著影响。典型的试样质量为10mg。在闪速DSC中,试样直接放在丢弃型芯片传感器上进行测试。试样量一般为几十纳克(ng)。由于试样量极小,必须借助显微镜制备试样。 /p p   闪速DSC能分析之前无法测量的结构重组过程。极快的降温速率可制备明确定义的结构性能的材料,如在注塑过程中快速冷却时出现的结构 极快的升温速率可缩短测量时间从而防止结构改变。不同的降温速率可影响试样的结晶行为和结构,因此闪速DSC是研究结晶动力学的很好工具。闪速DSC在其升、降温低速段可与常规DSC交叠,如闪速DSC的最低升温速率为30K/min、最低降温速率为6K/min。因此,闪速DSC与常规DSC可互为补充,达到极宽的扫描速率范围。 /p p strong 高压差示扫描量热仪 /strong /p p   将DSC炉体集成于压力容器内,可制成高压差示扫描量热仪。高压DSC一般有3个气体接口,各由一个阀门来控制:快速进气口用来增压 炉腔吹扫气体入口用于进行测试过程中的气流控制 气体出口用于进行压力控制。测试炉内的实际压力由压力表显示。通过压力和气体流量控制器,可实现静态和动态程序气氛下的精确压力控制。 /p p   加压将影响试样所有伴随发生体积改变的物理变化和化学反应。在材料测试、工艺过程开发或质量控制中,经常需要在压力下进行DSC测试。高压DSC仪器扩展了热分析的应用。 /p p   压力下进行DSC测试可缩短分析时间,较高压力和温度将加速反应进程 可模拟实际反应环境,在工艺条件下测试 可抑制或延迟蒸发,将蒸发效应与其他重叠的物理效应及化学反应分开,从而改进对重叠效应的分析和解释 可提高气氛的浓度,加速与气体的多相反应速率 可在特定气氛下测量,如氧化、无氧条件或含有毒或可燃气体(如氢气) 可通过不同压力下的实验,更精确地测试吸附和解吸附行为。 /p p strong 光量热差示扫描量热仪 /strong /p p   光量热组件与DSC结合,可生成DSC光量热仪,测量材料在不同温度下用一定波长的光照射引发固化反应所产生的焓变。主要应用于材料的光固化领域,测试光引发的反应。可用于研究各种光敏材料的光效应,如光活性固化过程、光引发反应以及紫外线稳定剂影响、加速测试或老化研究中聚合物稳定性的光强度效应。 /p p   如图所示为光量热DSC仪光学部分的示意图。光源一般为紫外线,也可为其他光源,如可见光。通过遮光器的开闭来控制光照时间,光强度由光源控制。光由光纤透过石英炉片(用作炉盖)照射到试样和参比坩埚上,由DSC传感器测量固化反应焓。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2da48264-bd5e-4dc3-8c3f-1cea1d15ca90.jpg" title=" 光量热DSC系统的光学设计示意图.jpg" width=" 400" height=" 421" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 421px " / /p p style=" text-align: center " strong 光量热DSC系统的光学设计示意图 /strong /p p strong 差示扫描量热仪显微镜系统 /strong /p p   DSC与装备有摄像技术的显微镜的结合可生成DSC显微镜系统,在DSC加热或冷却过程中可对试样进行光学观察,得到与DSC测试同步的图像信息。这种图像信息对于DSC测试到的现象作出精确的解释往往非常有用,而且显微镜能对极少或无焓变的过程摄录信息,达到极高的测试极限。 /p p   典型的应用有粘合剂或固体涂料的流延性测试,薄膜或纤维收缩的光学观察,药物或化学品从溶液结晶、热致变色、汽化、升华及安全性研究,食物脂肪和食用油的氧化稳定性、与活性气体的反应,等等。 /p p strong 温度调制式差示扫描量热法 /strong /p p   DSC的传统温度程序是以恒定的速率将试样升温或降温。温度调制式差示扫描量热法的升温速率以更复杂的方式变化,是在线性温度程序上叠加一个很小的调制温度。 /p p   典型的温度调制式DSC方法有等温步阶扫描法、调制DSC法和随机调制DSC法3种。 /p p   等温步阶扫描法的温度程序由一系列等温周期步阶组成。调制DSC方法的温度程序为在线性温度变化上叠加一个周期性变化(通常为正弦)的调制,也可叠加其他调制函数(如锯齿形)。随机调制DSC为最先进的温度调制式技术,它的温度程序是在基础线性升温速率上叠加脉冲形式的随机温度变化。 /p p   温度调制技术的优势在于可将热流分离为两个分量,一个对应于试样的比热容,另一个对应于所谓的动力学过程,如化学反应、结晶过程或蒸发过程等。 /p
  • 小菲课堂|浅析热灵敏度对热像仪选择的重要性
    热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。红外热像仪探测器由一系列探测器像元组成。由于红外光谱中的能量波长比可见光长,因此每个红外探测器像元必须相应地大于可见光探测器上的像素,以吸收更长的波长。因此,热像仪的分辨率通常低于相同机械尺寸的可见光传感器。电磁频谱包括从近红外0.75µ m到远红外近1 mm(1000µ m)的红外波段热像仪开发需要考虑的因素热像仪最初是为监视和军事行动而开发的,现在广泛用于工业生产领域,如建筑检查(水分、隔热、屋顶等)、消防、自动驾驶汽车、自动紧急制动 (AEB) 系统、工业检查、科学研究等。这些领域的热像仪有多种外形尺寸,从手持热像仪到无人机热像仪,再有应用到外太空的科学研究热像仪等。设计开发热像仪的工程师们需要清楚地了解关键设计规范,包括热像仪的场景动态范围、视场角、分辨率、热灵敏度和光谱范围等。不同的热像仪可以擅长不同的事情,因此工程师需要了解不同类型的热像仪功能之间的权衡,以及这些差异对最终产品性能的影响。热灵敏度是低对比度场景(包括有雾天气)的关键性能指标灵敏度:清晰度和实用性的关键变量热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差,其将直接影响热像仪所能产生的图像清晰度和锐度。热像仪以毫开尔文(mK)为单位标称灵敏度。数字越低,探测器越灵敏。热灵敏度,也称为噪声等效温差(NETD),描述使用热像仪时观察到的最小温差。实际上,NETD值越低,传感器检测细小温差的能力就越强。集成商和开发人员应寻找能够在行业标准30°C下提供NETD性能的制造商,下表可用于评估热探测器的灵敏度。灵敏度(mK)描述<30mK非常灵敏<50mK比较灵敏<60mK灵敏<70mK一般灵敏<80mK较低灵敏小伙伴们还要注意到一个问题,有些制造商生产的一些低成本热像仪通过将NETD标称在环境温度为50℃(NETD:XXmK,@50℃)而不是行业标准的30℃(NETD:XXmK,@30℃),从而来隐藏低灵敏度的问题。如果你需要测量的目标通常有很大的温差,那么具有较低热灵敏度的入门级产品就够用。然而,对于更微妙的应用,如检测湿度问题,你将需要更高灵敏度的热像仪。制冷or非制冷与配备非制冷探测器的红外热像仪相比,带制冷探测器的红外热像仪具有明显的优势。制冷型红外热像仪具有与低温冷却器集成的成像传感器,通过制冷器可将传感器温度降低。为了将探测器自身热噪音降低到低于成像场景温差信号的水平,传感器温度的降低是必要的,并且可以显著提高热灵敏度。但是,这些性能改进是有代价的。制冷型红外热像仪通常更大、更重、更耗电。除了牺牲SWaP(尺寸、重量和功率)之外,制冷型红外热像仪的成本要高得多,因为存在机械动作部件(制冷压缩机)因此会受到机械磨损,从而缩短热像仪的平均故障时间(MTTF),低温冷却器的运动部件具有极其严格的机械公差,机械性能会随着时间的推移而退化,氦气也会通过密封件缓慢泄漏。FLIR非制冷型热像仪的最新改进使灵敏度达到20 mK以下,与传统热像仪相比,灵敏度大幅提高,可能使非制冷型长波红外热像仪成为各种新应用的可行选择。虽然很诱人,但需要注意的是,非制冷型红外热像仪不能简单地取代制冷型热像仪。产品开发人员和系统集成商还需要考虑有关成像速度、空间分辨率、光谱滤波等方面的其他要求。灵敏度越高,受雨、雾、雪等恶劣天气条件的影响越小比如FLIR A310就搭载非制冷微量热型探测器,可在热灵敏度为50mK(0.05℃)时输出分辨率为320x240像素的热图像,配合内置分析功能,可提供单点温度测量、区域温度测量和自动报警功能。应用案例:FLIR A310——助力韩国火力发电厂,确保供电正常!FLIR A310:全天候监测火炬塔,守好大气污染的最后一条防线!想要供电不间断?来学学FLIR如何为挪威变电所保驾护航热灵敏度是热像仪选择的关键指标但并不是唯一指标想要知道自己最适合哪种红外热像仪吗?报名系统学习一周时间,在ITC红外培训课堂你就能红外热像仪小白化身为专业热像师
  • 超高灵敏度芯片半导体器件失效分析显微镜
    新一代超高灵敏度半导体芯片失效分析热成像显微镜日前在美国问世,于2014年3月18日慕尼黑上海电子展上在大中华区发布并在中国大陆,台湾和香港同步上市,由孚光精仪公司负责该区域销售和售后服务。新一代热发射显微镜采用锁相热成型技术,可探测到1mK (0.001°C) 的器件温度变化,可探测到 100 μW 的功率变化。据悉,这种热发射显微镜可快速定位半导体器件的温度异常点,从而找到漏电等失效点位置。这种热发射显微镜不需要对器件表面处理,可对裸器件和封装器件失效分析,也可定位SMD器件的低功率位置,比如电容泄露测试。除了失效分析之外,这套热发射显微镜还具有器件的真实温度测量功能,以及结点温度,热阻和芯片黏着 Die Attach分析功能。详情浏览:http://www.f-opt.cn/rechengxiang/hongwaixianweijing.html应用领域:器件漏电分析栅极和漏极之间的电阻短路分析封装器件的复合模具短路分析Latch-up点定位金属性短路分析缺陷晶体管和二极管定位分析氧化层击穿SMD元件漏电分析特色和功能超高灵敏度失效点定位堆叠芯片的缺陷深度分析真实温度测量结点温度测量封装和裸露器件分析正面和背面分析检测芯片粘接问题
  • 岛津高灵敏度GC系统Tracera 的性能介绍
    传统气相色谱检测器很难胜任气体中痕量物质分析的工作,岛津公司全新开发的高灵敏度气相色谱系统Tracera,融合了专为毛细管型气相色谱仪GC-2010 Plus精心设计的BID检测器(介质阻挡放电等离子体检测器)技术,在此方面展示了强大的分析优势,完全能够满足痕量物质分析的需求。 以下介绍高灵敏度气相色谱系统Tracera具备的优异性能。 高灵敏度 灵敏度高于TCD百倍以上,高于FID 两倍以上 BID和TCD检测器灵敏度比较 分析永久性气体比较这两个检测器的灵敏度差异。对于有机化合物,BID检测器的灵敏度是TCD的200倍以上;对于永久性气体,BID检测器的灵敏度是TCD的几十倍以上。 永久性气体和轻烃类化合物的高灵敏度分析 分析永久性气体和轻烃类化合物时,常规分析方法需要配置多个检测器,且在分析ppm水平的CO和CO2时,需要甲烷转化炉和FID检测器配合才能进行分析。此时,如果使用BID检测器则完全不同,它可以替代这两个装置,实现无机气体和轻烃类混合物的高灵敏度同时分析。 检测浓度范围对比 注:图中所示为推荐检测浓度范围,实际分析中可能会因化合物结构、分析条件和仪器的不同而有所差异。 高通用性 单一检测器完全满足复杂分析要求 BID和FID检测器灵敏度比较 FID检测器对C-H键化合物响应良好,是烃类化合物分析的理想选择,但对含羰基、羧基、羟基(-OH)、醛基(-CHO)、卤素(氟,氯等)化合物的响应较差或无响应。相比较而言,BID检测器可以极大提高上述化合物的灵敏度,且灵敏度几乎无差异。 灵敏度比较 下图所示为不同溶剂在FID和BID上的响应差异。正己烷的响应值设定为1,所有化合物BID的灵敏度均高于FID,且相对响应值较为均一。 分析高沸点化合物 BID的设定温度可达350℃,完全满足n-C44以下石蜡混合物的分析要求。 高稳定性 介质阻挡放电等离子体生成技术保证仪器长期分析稳定性 下图为BID检测器等离子体发生室,其放电电极与等离子体无任何接触,此耐用式结构设计使BID完全不需要仪器维护或消耗品更换。 长期分析稳定性实验 为评估长期分析稳定性,BID检测器进行了灵敏度稳定性实验,分别在仪器连续运行96h、2688h、3240h时读取峰强度值,96h时响应值设定为1,计算2688h和3240h数值,如下图所示,其差异可以忽略。 痕量气体分析重现性实验 样品中各组分浓度约5ppm,采用定量环进样方式对样品进行一系列重现性实验,峰面积的重现性良好,RSD在0.84%&ndash 1.80%之间。 新型BID检测器(介质阻挡放电等离子体检测器) 新型等离子体技术满足痕量分析的要求 新型BID检测器(介质阻挡放电等离子体检测器)主要通过介质阻挡放电产生的氦等离子体进行电离(离子化),是一种灵敏度极高的通用型检测器。在较低温度下,通过在石英玻璃管上加高电压,产生具有极高光子能量(17.7eV)的氦等离子体。 色谱柱流出的组分在氦等离子体的能量轰击下离子化,收集极检测离子信号,输出色谱峰。 BID检测器是岛津公司与日本大阪大学工程学研究生院原子和分子技术中心Katsuhisa Kitano博士的合作研究成果,目前已获得3项美国专利,4项专利待审批。 应用对比 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有13个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn/an/ 。
  • 苏州纳米所等研制出超高灵敏度新型微波探测器
    射频微波探测器是微波系统中的重要电子器件,在通讯、雷达、导航、遥感、电子工业、医疗、科学研究等方面具有广泛应用。近年来,随着通信技术的迅速发展,对未来微波探测器提出了更高的需求,如对微弱信号(μ W以下)的高灵敏度检测,以及功耗低和易于小型化、集成化。利用电子自旋特性而不是电子电荷属性来构建微波探测器,有望解决上述挑战。  近期,中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所曾中明团队与国内外科学家合作在基于电子自旋特性的微波探测器件研究方面取得了新的进展。他们利用薄膜制备技术精确控制纳米磁性薄膜的界面特性,巧妙地在“磁性自由层/隔离层/磁性固定层”三明治纳米结构中使自由层的磁矩垂直于薄膜平面,而固定层的磁矩平行于薄膜平面(图a)。由于两磁性层的磁矩成近90度排列,极大地提高了自旋注入效率。该结构具有优异的微波探测性能:在1 nW的微弱信号作用下,其探测灵敏度高达75,400 mVmW-1,是半导体Schottky 二极管探测器探测极限的20倍。同时,该器件体积是半导体微波探测器的1/50,易于集成。此外,该器件可在零磁场下工作,消除了对外加磁场的依赖,简化了器件结构,降低了功耗。该研究结果为设计新型高灵敏的纳米微波器件提供了重要指导。相关研究成果发表在近期Nature Communications上(Nature Communications,2016, 7: 11259)。  该研究工作得到了科技部重大仪器专项和国家自然科学基金资助。
  • 首创!摩擦纳米发电机首次应用于高灵敏度质谱仪
    目前,作为一种关键的分析技术,质谱分析已经被广泛应用于生物医药、食品科学、国土安全、系统生物、药物发现等领域。质谱分析是基于质量-电荷比(m/z)的分析方法,具有高灵敏度、高准确度、普遍适用等优势。  在质谱分析中,离子化是将中性分子带上电荷的关键的第一步。现在商用的离子化方法大多依靠直流(DC)高压在离子源中将样品分子转化为气相离子。但是,在电离化过程中,离子的数量(Q)并不受电压(V)控制。因此,当前所有的离子化方法都没有实现对离子数量进行精确控制。而且,如果使用传统高压电源,绝大部分(99%)的电荷/电流以及离子是浪费掉的。因而,目前质谱分析在提高灵敏度、样品利用率以及占空比等发展方向上具有重大瓶颈。并且,传统使用的高压电源具有耗费高、难以携带、不安全等缺点。  固定电荷量的高压输出恰好是摩擦纳米发电机(TENG)的一个本质特性。在佐治亚理工学院,中国科学院北京纳米能源与系统研究所王中林院士和Facundo Fernández教授共同指导下,李安寅博士和訾云龙博士组成了跨院系合作团队,用TENG驱动离子源,实现了离子源在电荷数量、正负极性、信号长短等诸多方面的精确控制。该工作为质谱分析提供了一个全新的可控参数,也是纳米发电机在大型分析仪器首次应用。相关工作开辟了崭新的研究和应用领域,并于近日发表于最新一期的Nature Nanotechnology [1]。(图1)。  首先,该团队利用TENG成功实现了电喷雾离子化和等离子体放电离子化。由TENG提供的固定电荷量对离子化过程实现了前所未有的控制。该团队实现了纳库精度(nanoColoumb)的可控离子产生,并提出了相关的物理模型。通过TENG的驱动,离子脉冲的持续时间、频率、带电性都可以得到有效控制,并实现了最小化的样品消耗。TENG的微量电荷避免了质谱分析中DC高电压下常见的电晕放电现象,从而首次实现了超高电压(5-9千伏)纳电喷雾(nanoESI)。该方法提高在低浓度下的电喷雾离子源的灵敏度,并最大化样品的利用率。TENG驱动的离子化所实现的质谱分析被成功用于检测各种有机小分子和生物大分子,并达到了可以检测到几百个分子的灵敏度。TENG驱动的交流离子喷雾还被用于在绝缘表面进行沉积离子材料。  该研究对于质谱分析和TENG两个领域的发展都具有开创性意义。  首先,该研究首次实现了离子化过程中电荷数量的精确控制,为质谱分析带来了一个全新的可控参数,提高了分析精度,提供了分析非常少量样品的能力,为化学、生物检测的质谱方法的瓶颈难题提供了新的可能。并且,使用TENG可以使研究人员将喷雾时间与质谱分析时间同步起来,实现样品的最大化利用。  同时,TENG取代了质谱设备上原有的离子喷雾电源,为小型质谱设备实现便携化并在极端条件下(例如军事或航天上)应用提供了可能。  最后,该研究作为第一个将TENG用在设备仪器中的研究,证实了TENG作为提供高电压的一种简单、安全而有效的方法,为类似相关研究提供了思路,为TENG驱动不同仪器和过程从而实现“可控自驱动系统”奠定了基础。图1.TENG驱动离子化过程的示意图和电喷雾离子化过程的照片。长度单位:1毫米。图2.摩擦纳米发电机所产生的离子元用于分析极其微量的化学和生物样品,其精度可以达到几百个分子。  原文链接:A. Li*, Y. Zi*, H. Guo, Z.L. Wang#, F.M. Fernández#, “TriboelectricNanogenerators for Sensitive Nano-Coulomb Molecular Mass Spectrometry”,Nature Nanotechnology, DOI: 10.1038/NNANO.2017.17 (2017).
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