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  • 田中群院士:让拉曼技术走向国计民生
    仪器信息网讯 6月17日,中国科学院陈洪渊院士和田中群院士出席了在北京国家会议中心举办的&ldquo 第四届中国食品与农产品质量安全检测技术国际论坛暨展览会&rdquo 。此次展览会由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会、中国质量检验协会主办。   陈洪渊院士在此次会议中做了题为&ldquo 检测仪器和方法是食品安全保障体系的技术支撑&rdquo 的大会报告。 中国科学院陈洪渊院士   陈洪渊院士首先概括了我国食品工业的特点:企业基数大,小规模企业比例大。我国食品加工企业46万家,日均生产11亿公斤食品,而小规模企业的法制意识淡薄。这些原因造成我国食品安全事件频出。食品质量安全检测技术是食品安全保障的关键环节,无论是生产线上的质量控制,还是市场上的质量检验,都需要依赖测量结果作为依据。因此要提高我国食品和农产品质量安全检测技术水平,构建我国食品安全保障体系确保人民大众身体健康。   田中群院士在此次会议中做了题为&ldquo 拉曼技术在食品及农产品安全领域的现场快速检测方法开发&rdquo 的报告。 中国科学院田中群院士   田中群院士在报告中题道,科学问题驱动造就科研仪器去探索科学前沿,科研仪器在技术问题的驱动下发展为科学仪器解决产业问题,科学仪器在民生需求驱动下发展各类小型微型仪器解决自我检测分析。最终是要满足国防安全、制造业等国家需求和食品饮料、家庭安全等百姓需求。拉曼技术的小型化、便携化的研究就是为了此目的。田中群院士针对食品中不同的检测需求,成功的研发了应用拉曼光谱和表面增强拉曼光谱技术的便携仪器。例如针对食品中苯并芘的检测仪器准确度可达到2-5ppb,样品前处理时间缩短到10-15分钟,检测速度小于1分钟。除此之外,色素检测仪器、食品安全快速检测箱等仪器在实际检测中均有不俗的表现。田中群院士在最后说,基于拉曼光谱和表面增强拉曼光谱技术的便携仪器将于明年实现产业化。   在当天的大会最后,为了能在众多检测仪器设备的用户与厂家之间搭建桥梁,特设各领域应用专家和优选仪器设备生产厂家高层对接会。蒋士强研究员、储晓刚研究员、周建光教授等专家组成员与31家国内外优秀仪器生产企业就其特色产品展开了深入交流。
  • 田中群院士:拉曼光谱研究面临的几个瓶颈问题
    仪器信息网讯 2014年7月29日,HORIBA拉曼学堂迎来了一位权威讲师&mdash &mdash 厦门大学田中群院士。 田中群院士   田中群结合多年在拉曼光谱研究中的经验,深入浅出的介绍了拉曼领域的一些机理研究及新的应用进展。其中让笔者记忆深刻的就是他在报告中谈到的科学研究中&ldquo 取长&rdquo 与&ldquo 补短&rdquo 的问题。   田中群说,现在很多中国的学者喜欢做&ldquo 取长&rdquo 的事情,也就是说喜欢跟在别人身后跑,将别人,特别是国外科研人员开发的新方法直接拿来用,而往往不去研究这些新的方法还存在什么问题,不去想怎么样才能将新方法的&ldquo 短板&rdquo 补齐。这是一个非常遗憾的事情,同时也是为什么中国在科研方面很难做出特别好的成果的一个重要的原因。   田中群说,科研的过程中可以&ldquo 取长&rdquo ,但是有时候&ldquo 补短&rdquo 更重要。而田中群所在的课题组就比较喜欢做&ldquo 补短&rdquo 的事情。恰恰是这种善于发现问题,并努力解决问题的做事态度和风格使得他们在拉曼光谱领域取得了骄人的成绩。   在本次的报告中,田中群就专门指出了拉曼光谱未来发展中的几个瓶颈问题:   第一个很大的问题,就是对弱相互作用体系的研究。田中群说,有一些体系相互作用很弱,甚至只有在碰撞接触的时候才有增强的信号。目前,这些低覆盖面积、运动的、弱相互作用体系的研究还是一个很多人不敢碰触的难点。   第二、灵敏度也是必须要面对的一个大问题。田中群介绍到,目前进行信号的收集总是要经过一个色散的步骤,然后再到检测器。大家都知道色散阶段会造成灵敏度的损耗,那么未来可不可以不要色散这个步骤,信号直接进入检测器进行检测?田中群说,这或许是未来一个提高灵敏度的方法,值得大家思考。   此外,固-固界面的研究、反应中间物的捕获和检测、复杂样品的定量分析、拉曼光谱与多种分析技术的联用、理论与实践的结合等也是拉曼光谱未来发展的一些瓶颈问题。   田中群说,其实所有的问题就可以归结到灵敏度上来。但是作为研究人员来说,不能一味的追求高的灵敏度,如果对待测物质来说现有的灵敏度已经足够,再加大激光强度反而会毁掉整个体系。   另外,田中群还总结了在拉曼光谱研究中要注意的几个关键问题:要注意研究的是局部问题还是瓶颈问题 要清楚研究的是理想体系还是真实体系 提高信号的同时还要注意降低噪声 在做光检测的时候还要避免光反应的产生 优势方法要与新方法相结合 单一技术和联用技术相结合 实践一定要有理论的支撑等。   最后,田中群还特别对从事拉曼光谱研究的年轻的工作者们说,&ldquo 不要以为拉曼光谱已经被研究的差不多了,其实前辈们在研究的过程中还留下了很多问题需要大家去解决,总体来说拉曼光谱的研究还有很多可以做的事情。&rdquo   (以上内容来源于田中群院士在HORIBA拉曼学院上的报告《关于拉曼光谱的新应用和发展瓶颈的思考》)   田中群与拉曼光谱   在中国,说起拉曼的研究,厦门大学首屈一指。在厦门大学,田中群课题组在拉曼光谱的研究中做出了突出的贡献。自1987年英国留学回来,田中群就开始了表面增强拉曼光谱(SERS)的研究。当时,甚至包括SERS领域的开拓者之一&mdash 田中群在英国留学的导师、英国皇家学会院士M.Fleischmann教授也曾认为SERS已经&ldquo 没有前途&rdquo 了,但田中群还是决定继续从事这项工作。终于,他们获得了多种纯过渡金属体系的SERS谱图,证实了VIII B族过渡金属具有弱SERS效应,并应用于各种电化学体系&hellip &hellip 正是由于田中群在SERS研究中的突出贡献,2005年当选为中国科学院院士。   此后,以田中群为首的厦门大学课题组在拉曼研究方面孜孜不断的追寻,并取得了突出的成绩。   拉曼光谱   1928年印度物理学家拉曼(Raman)首次在实验中观察到拉曼散射光,因此荣获了1930年的诺贝尔物理学奖。虽然在1928年到1945年之间,拉曼光谱在物质结构的研究中发挥了重要的作用,但由于信号弱等问题,在之后的十几年中几乎止步不前。直到上世纪60年代,激光技术的出现显著增强了拉曼信号,重新为拉曼技术的研究注入了新的活力。   1974年,Fleischmann 等人第一次在吡啶吸附的粗糙银电极上观察到SERS信号,之后掀起了拉曼研究的新热潮。由于SERS克服了传统拉曼光谱与生俱来的信号微弱的缺点,使得拉曼强度增大几个数量级,有很好的应用前景,目前国内很多课题组也将目光聚焦于此。(撰稿:叶建)
  • 祝贺!中国科学院院士田中群获“拉曼终身成就奖”
    7月27日至8月2日,第28届国际拉曼光谱学大会(XXVIII ICORS) 在意大利罗马举行,会上颁发“拉曼终身成就奖(Raman Lifetime Award) ”。中国科学院院士、厦门大学化学化工学院田中群教授获此殊荣。拉曼终身成就奖由国际拉曼光谱学大会于2014年设立,每两年颁发一次,旨在表彰在拉曼光谱学及其应用研究做出创造性贡献的科学家,是国际拉曼光谱领域的最高学术荣誉。厦门大学 田中群院士田中群院士是国际表面增强拉曼光谱(SERS)领域最具影响力的学者之一。他带领研究团队在过渡金属表面增强拉曼光谱(TM-SERS)、壳层隔离纳米粒子增强拉曼光谱法(SHINERS)开展了引领性的研究,并拓展了他们在电化学、催化和快速检测中的应用,取得一系列高显示度的原创性研究成果。尤其是他领导的团队创造性地提出壳层隔离纳米粒子增强拉曼光谱法概念,成为拉曼光谱领域一项里程碑式的工作,相关成果发表在国际顶尖学术期刊《自然》(Nature)上。从实验和理论上,田中群院士深入研究表面增强拉曼散射(SERS)效应及其应用,更新了几十年来表面科学界和光谱学界普遍认为仅有金、银、铜等极少数金属具有SERS效应的传统观点;建立了壳层隔绝纳米粒子增强拉曼光谱(SHINERS)方法,从根本上解决了SERS基底材料和表面形貌普适性差的瓶颈问题,并应用于各类材料和单晶电极体系;系统发展电化学拉曼光谱的实验及理论研究方法和建立有关联用技术。除了在拉曼光谱领域取得卓越学术成就,田中群院士还两度担任国际拉曼光谱大会的国际指导委员会委员以及亚洲光谱会议的国际指导委员会终身委员。他曾任我国最大的拉曼光谱学术组织——中国物理学会光散射专业委员会主任(2001-2005)等职务,多次以会议主席身份举办国际拉曼光谱学大会卫星会议、亚洲光谱会议、表面增强拉曼光谱国际研讨会、全国光散射会议等学术会议,为增强我国科学家在拉曼光谱领域的话语权和增进与国际同行的交流合作做出了突出贡献。

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  • 表面增强拉曼四十年

    2014年10月31日-11月3日,第十八届全国分子光谱学学术会议在苏州召开。本次会议中,拉曼,特别是拉曼增强的研究依然是大家看好的领域。在大会报告中就有很多专家及老师介绍了拉曼光谱及表面增强拉曼光谱的技术以及应用进展。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/201411610520.jpg田中群院士 厦门大学 表面增强拉曼四十年:从基础到应用  其中田中群院士作了以《表面增强拉曼四十年:从基础到应用》为题的报告。在报告中,田中群介绍到,由于对复杂体系痕量分析的需求越来越多,科学研究亟待发展基于新原理和新方法的科学仪器,这也是分析化学发展的主要驱动力。而拉曼光谱具有高识别性,特别是拉曼增强效应能够使拉曼光谱的灵敏度提高百万倍甚至更好,具有很好的发展和应用前景。  从1974年,有关拉曼增强的第一篇文章发表到现在整整40年,在这40年中,前半段时间发展的相对缓慢,后半段比较迅速,原因在于表面增强拉曼光谱的发展是基于纳米科技的发展才得以快速的发展,而我国的纳米科技是在1990年之后才发展起来的。  由于有了纳米技术的发展,我们才可以看到并调控纳米粒子,进而达到拉曼增强的效果。我们应该清晰的认识到,表面增强拉曼散射效应就是一种基于纳米结构而发展起来的技术。所以,要发展拉曼技术,就要抓住关键点,研究怎样的纳米结构才可以最大限度的增强拉曼光谱的信号。  田中群介绍到,目前拉曼增强方面的研究有两个“短板”:一个是可以达到增强效果的材料比较少;二是表面形貌,目前只能在纳米结构或者粗糙的表面上来得到增强的效果。  “纳米科学的发展使得我们有越来越多的技术和能力可以设计和制造各种纳米结构。”田中群说,“不要再用一些简单的纳米粒子来做研究,这已经用了几十年了,老一辈用是合理的,年轻人应该更大胆的去创新,去思考有没有更好的纳米结构可以进一步增加灵敏度。”

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  • 一、手持式拉曼光谱仪微量检测—SERS智能处理器(PPm)产品概述 SERS智能处理器检测限只需ng级的管控品样品即可检出信号,而且能对市面上绝大部分常规785手持式拉曼光谱仪进行产品升级。无惧荧光干扰,可完全替代1064nm手持式拉曼光谱仪。  SERS智能处理器是一款基于拉曼光谱技术而开发的物质识别处理器,是普识纳米为了解决毒Du及前驱体等管控品检测面临的含量低(<0.01%)、强荧光等问题而开发的表面增强拉曼光谱(SERS)检测方法。SERS智能处理器与拉曼光谱仪联用,即可在原有常规拉曼检测的基础上拓展SERS检测能力,有助于实现制只需ng级的管控品样品即可检出信号、贩Du、吸Du等现场的快速准确检测,提升毒Du稽查能力和全面检测效率。SERS智能处理器采用表面增强拉曼光谱(SERS)技术,技术源自厦门大学田中群院士拉曼研究团队。其开发的纳米增强试剂能将管控品的拉曼光谱信号增强百万倍,降低了毒Du的检出限,灵敏度可达ppb级别,只需ng级的管控品样品即可检出信号。表面增强拉曼光谱技术可有效淬灭样品的荧光信号,激光波长785nm的拉曼光谱仪即可实现海洛因、麻古等强荧光列管物质的检测,无需采购昂贵的1064nm拉曼光谱仪。同时在厦门大学田中群院士团队的技术支持下,我司的增强试剂的批间重复性好,稳定性高,储存条件要求低(可常温保存),能够满足公安、海关、缉私等单位现场快速检测的要求。二、手持式拉曼光谱仪微量检测—SERS智能处理器(PPm)使用说明操作步骤一线执法人员设计,使用简单,非专业人员即可使用三、手持式拉曼光谱仪微量检测—SERS智能处理器(PPm)使用说明疑似样品简单溶解后,加入增强试剂即可检测,1-2分钟输出测试结果。处理和检测过程无需专业人员操作,常规执法人员皆可用于鉴定残留痕迹、低浓度(<0.01%)、强荧光以及酒水等样品中是否含有毒Du等管控品。四、产品特点• 厦门大学院士团队SERS技术,产品先进可靠• 灵敏度高,可检测低至ng级管控品样品• 淬灭荧光信号,785nm拉曼仪器即可检测海洛因等强荧光列管物质• 与上海公安三所等单位合作,数据库覆盖国内多数毒Du类列管物质• 可兼容主流数据格式,国产或进口拉曼光谱仪均可联调使用• 只需2步操作即可完成检测,操作简便,无需专业人员• 检测快速,1-2min内即可实现结果输出• 支持升级扩展数据库五、应用领域• 公安、海关、缉私等现场对管控品、走私样品等的快速鉴定• Du品、新精神活性物质等管控品的快速鉴定• 未知晶体、粉末、液体以及膏状等样品的鉴定• 残留痕迹、低浓度(<0.01%)、强荧光以及酒水等样品中管控品的鉴定九、应用实例? 低含量管控品样品? 具有强荧光干扰的管控品
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  • v产品简介 FD-F痕量物质取证系统(农资打假标准版)采用先进的拉曼光谱检测技术,能够指纹识别分子结构,着力解决当前农资执法过程中,现场检测农药是否含有有效成分、是否添加其他隐形成分,解决化学农资产品假冒伪劣鉴别手段缺乏,时效性差、成本高等问题,利农惠农,保障农民利益,提高执法水平。农资打假专用设备采用独特的便携设计,配备可视化、信息化平台,为监管单位量身定制,具有简单、精准、高效、便携等特点,可第一时间携至现场保障检测需求。 v产品优势 应用拉曼光谱技术进行检测具有以下优势:1.无损采样。拉曼光谱是非破坏性的光谱,是以光子为探针,可直接对着样品进行原位的无损检测,且光子探针功率较低,采集过程不会损坏样品。2.精准检测。拉曼光谱对物质分子的结构和成分具有极为敏感的特异识别能力,就像人的指纹一样,各种物质都有自己特征的拉曼光谱,能够精准进行物质的识别。3.简便快速。应用拉曼光谱检测无需进行复杂的前处理,装样后即可检测,测试过程也十分快速,一键式操作后自动判读检测结果,操作简单并且有内置操作教程,无需专业人员即可轻松操作。4.智能分析。我司配备的拉曼光谱仪内置专用谱库和精密算法,能进行不定项智能检测,一次处理可同时进行多种物质分析,减少样品处理次数。5.分析样品形式多样。用于拉曼光谱分析的样品可以是固体、液体、气体或任何形式的混合,如:浆状物质,凝胶体或含有固体颗粒的气体。同时,样品也可以是不透明的、高粘性或含悬浮物的液体,无需预处理,避免一些误差的发生。6.样品量要求少。拉曼检测所需样品量很少,毫克甚至微克的数量级即可,适于研究微量样品。同时,仪器配套有表面增强拉曼光谱数据库,使用的是厦门大学田中群院士项目组开发的高效纳米增强试剂,能将拉曼信号放大百万倍,具有高灵敏度和识别性,可用于痕量样品分析。7.轻便小巧易携带。便携式拉曼光谱仪采用镁铝合金材质,整机一体化设计,美观、耐用,轻便、小巧,防震、抗压,配件齐全,方便将仪器带到现场,满足现场快速筛查需求。v检测项目v技术参数v技术指标1.检测能力:拉曼光谱技术,可鉴别常规农药及微量农药的真假;升级果蔬农药残留及兽药残留项目。2.结构特点:仪器主机采用一体化高度集成,坚固可靠,携带方便。3.智能监管:云端数据上传功能。4.身份信息采集:可升级身份证及指纹采集系统,记录检测对象身份信息。5.定位功能:内置定位程序,随时随地记录地理位置信息。6.照相功能:可对检测样品进行拍照留底。7.非接触式(瞄准式)适用于固体(含粉末)、液体测试,采用一次性低成本玻璃样品管,基于液体样品瓶设计聚焦光路。v应用案例
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  • JIQUN-3300双道原子荧光光谱仪是冀群仪器(冀群分析)公司精心打造的一款超痕量精密分析仪器。广泛应用于汞(Hg)、砷(As)、锑(Sb)、铋(Bi)、硒(Se)、碲(Te)、镉(Cd)、锗(Ge)、铅(Pb)、锡(Sn)、锌(Zn)等11种元素的痕量、超痕量分析,体积小巧,性能稳定,操作简单。仪器性能优势 1.高精度气流控制系统仪器采用高精度质量流量控制器进行气体流量控制,精度小于1ml/min。同时具备异常情况保护功能,仪器非工作状态下自动切断气源,节省气体用量。2.智能型高性能空心阴极灯仪器配备智能型高性能空心阴极灯,仪器能够自动识别元素灯元素种类、出厂编号、记录光源工作寿命、提供仪器最佳工作条件等。3.高精度蠕动泵进样系统JIQUN-3300采用高精度双蠕动泵断续流动进样系统,既能保证进样的准确度和重复性,操作简单,故障率低,使用寿命长。4.在线稀释法制作标准曲线标准曲线的制作只需一个最高浓度点的标准溶液,仪器可进行高浓度样品自动稀释、自动清洗管路等功能,极大地节省了标准样品制备时间和使用成本。5.火焰实时观察仪器采用实时视频火焰监测系统,工作状态的火焰监视更加智能化,测试过程中可实时观察火焰状态,降低了引入外界干扰的几率,极大地方便了用户使用。6.前置双光源设计可进行两种元素同时分析,并具备单道增强功能,显著提高元素灵敏度和降低元素检出限。光源更换方便、快捷。7.最新的高效二级气液分离有效进行气液分离,最大程度地消除水蒸气对测试带来的影响,提高测试的灵敏度。8.便捷化智能操作软件中英文切换界面操作系统,全自动定性、定量分析,设置好程序软件自动测试,操作人员根据仪器蜂鸣器提示音进行样品的切换,测试完成自动计算样品含量,自动生成测试报告等功能。技术指标1、检测元素范围As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Pb、Sn、Ge、Zn、Cd等11种元素。2、元素检出限As、Se、Pb、Bi、Sb、Te、Sn、Hg≤0.01μg/L;Hg(冷汞)、Cd≤0.001μg/L;Zn≤1.0μg/L;Ge≤0.05μg/L。3、精密度(RSD)RSD ≤ 0.5%4、线性范围大于三个数量级应用领域原子荧光光谱仪的应用领域较为广泛,主要测试样品中11种超痕量元素的含量,最低检测下限可达千亿分之一级。应用领域包括水质、土壤、大气等样环境检测项目、食品检验、检验检疫、药品检验、化妆品检验、土壤饲料肥料检验、地质矿产测试、冶金样品检验、教学研究等。
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  • 大肠菌群测试片
    本产品基于GB 4789.3研发制成。大肠菌群是在一定培养条件下能发酵乳糖、产酸产气的需氧和兼性厌氧革兰氏阴性无芽胞杆菌,是最常用的微生物检测项目。MicroPaperTM大肠菌群测试片为预制好的即用型培养基产品,含有改良的VRB培养基,冷水可溶性的吸水凝胶和显色剂,可增强菌落计数效果。本产品适用于各类食品及食品原料中大肠菌群的测定。执行标准:符合GB 4789.28-2016中结晶紫中性红胆盐琼脂培养基(VRBA)质量控制要求。
  • 大肠菌群测试瓶
    用无菌注射器取含菌污水1.0(或0.5)mL, 注入到培养基量为9.0(或4.5)mL的测试瓶中,充分摇匀,将测试瓶置于44℃±2℃的恒温箱或水浴锅中培养24h后观察,测试瓶中培养基颜色由紫红色变为黄色,小玻璃导管中有气泡产生。大肠菌群(KBC-FCB)(总大肠菌群、粪大肠菌群) 695.00元/箱(180瓶)
  • 水质大肠菌群检测纸片 5023 1份/包
    七、水质大肠菌群检验纸片使用说明(十五管法) 1 适用范围:适用于水源水中总大肠菌群的快速检验。2 方法原理:将乳糖、显色剂和选择性培养基加载在纸片上,经培养后能够在纸片上生长并发酵乳糖产酸的即为大肠菌群阳性,记录每个稀释度大肠菌群阳性纸片数,根据大肠菌群MPN表查出相应的大肠菌群数。3 操作方法3.1 用灭菌吸管吸取10mL水样插入装有大纸片的塑料薄膜袋中,均匀涂布,共做5个重复;分别取1mL水样加到小纸片中,共接5个重复;另取1mL水样加到9mL无菌水中混匀,用1mL灭菌吸管分别吸取1mL(即0.1mL水样),加到最后5片小纸片中。3.2将接种好的纸片平放于培养箱中,36℃±1℃,培养15~24h观察结果。 3.3 观察每片颜色变化,若纸片保持紫蓝色不变为大肠菌群阴性,纸片变黄或在黄色背景上呈现红色斑点或片状红晕为阳性。3.4 根据每个稀释度的阳性反应纸片数,查MPN表(表3)可得出水样中总大肠菌群的MPN值。3.5 对于阳性纸片,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。用无菌镊子在阳性菌斑处挑取少许带菌滤纸,用3mL无菌水混匀,接种到大肠埃希氏菌耐热大肠菌群测试片上,进行44.5℃培养和检验。

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