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  • 国产首款全谱直读ICP-OES正式推向市场——访聚光科技研发部产品经理寿淼钧
    在2011年的BCEIA上,聚光科技推出了全谱直读ICP-OES的样机ICP-5000。2年多的时间过去了,就在2013年5月14日,聚光科技在杭州举行了ICP-5000的新产品鉴定会,会上,专家给出了&ldquo 该仪器主要性能指标已达到国际同类产品先进水平&rdquo 的评语。至此,这一国产首款全谱直读ICP-OES正式推向了市场。   聚光科技为什么会&ldquo 做&rdquo ICP-OES?技术来源于模仿或是自主研发?ICP-5000的性能与进口品牌的差距?稳定性、可靠性如何?聚光科技对ICP-5000的市场预期?&hellip &hellip 带着众多问题,仪器信息网编辑(以下简称:Instrument)采访了聚光科技研发部产品经理寿淼钧。 聚光科技研发部产品经理 寿淼钧   Instrument:聚光科技为什么会&ldquo 做&rdquo ICP-OES?   寿淼钧: 这是一个市场定位问题,对聚光来说,也是战略问题。实验室分析仪器业务是聚光科技重要的发展方向,是公司持续增持的重要业务领域。近年来公司收购北京吉天、欧洲仪器公司等都是向着这个方向在发展。   在实验室无机分析仪器中,电感耦合等离子体发射光谱(ICP-OES)、原子吸收(AAS)及原子荧光(AFS)是无机分析三大光谱,聚光ICP-5000的推出,和吉天的AFS搭配成为无机分析的黄金组合,聚光并购吉天是第一步的话,ICP-5000的推出就是具有战略意义的第二步,对于我们无机分析业务发展无疑具有非常重要的意义。   聚光科技开发产品有一个特点,希望开发技术比较前端、先进的产品,或者是开发差异化的产品,而AAS已经是一个非常&ldquo 老&rdquo 的产品,虽然销量还在增长,但是技术已经非常成熟。而ICP-OES的检出限、测量范围、分析速度等都具有明显的优势,目前已经在环境、农业、地矿、冶金、食品安全等领域获得了广泛应用,并且越来越多的进入到标准中。   在满眼都是进口ICP-OES的时代,聚光科技推出国内第一款高性价比的商用化ICP-OES,在满足用户日常分析需求的同时,有效节省用户的开支。我们通过更人性化的应用软件设计,基于分类方法库管理以及不断推出的新应用方法,大大降低ICP-OES使用门槛,让普通分析人员能够轻松驾驭。   Instrument:聚光科技ICP-OES技术源于模仿或是自主研发?   寿淼钧:我想用&ldquo 天时、地利、人和&rdquo 来形容我们ICP-OES的研发过程。   公司在实验室研发中做了多年的储备,对实验室用户的分析需求有了深入和系统的认知,而正确的用户需求是任何一款产品研发获得成功的基础。所以我们一直强调,我们的开发人员要走出去,尤其是产品经理、项目经理,一定要走近客户,了解客户需求,掌握客户的使用习惯和分析流程。同时,近几年正值国家花大力解决环境安全、食品安全、产品品质问题的时机,对于自主产品的支持力度也与日俱增。这些都为我们开发ICP-5000提供&ldquo 天时&rdquo 。   ICP-OES是相对比较&ldquo 传统&rdquo 的技术,在国内外大量的研究成果基础上,聚光科技与国内外高校、研究机构都有很好的合作,与许多领域专家都开展广泛深入的交流 而当前国际化的关键器件供应和国内材料工艺、加工工艺的不断提高为ICP-5000的产品品质打下坚实的基础。这些都是我们研发ICP-5000的&ldquo 地利&rdquo 。纯粹的模仿是无法做好一款产品的,尤其是实验室分析仪器。所谓模仿,只知其一,不知其二,更别说其三、其四。而一款优秀的分析仪器,其中的奥秘岂是模仿就可以实现的?我们在研发产品的过程中有两大法宝:踏踏实实的研究调研和&ldquo 差异化&rdquo 方法论思想。这两大法宝保证我们能够很好的站在巨人的肩膀上,充分学习和吸收前人的智慧,同时又能开发出具有聚光特色的差异化产品。ICP-5000看似是一款通用的ICP-OES,其实里面有大量的自主研发的技术和思想,包括首创的分类方法管理、改进的固态自激式RF电源、不同于任何同行的分体式炬管设计、智能氩气吹扫控制等等,这些都是它独具特色的地方。   任何事情的成功,最关键的还是人。我们原子发射光谱产品开发团队是一支打过硬仗、啃得了硬骨头的队伍。正是这支队伍,成功开发出了国内第一款台式CCD全谱直读光谱仪M5000,获得了用户的广泛认可。这支队伍,有丰富的原子发射光谱经验和技术,积累了充分的光学系统设计技术、CCD数据采集技术、数字功率电源控制技术,对于直接影响产品稳定性和品质的诸如温控、流量控制、杂散光控制等每一个细节,我们都全力以赴,一丝不苟。这就是我们的&ldquo 人和&rdquo :聚光科技原子发射光谱产品开发团队。 ICP-5000   Instrument:ICP-5000的特点?其性能与进口品牌的差距?稳定性、可靠性如何?   寿淼钧:ICP-5000刚刚通过中国分析测试协会专家技术鉴定,仪器主要性能指标已达到国际同类产品先进水平。   总的来说,ICP-5000的综合特点可以用&ldquo 分析精准、稳定可靠、便捷易用、节能降耗&rdquo 来概括。   基于大面积中阶梯光栅、两次棱镜色散和大面阵CCD组成的二维分光光学系统、特殊的入缝设计、深制冷防溢出CCD和高速大容量FPGA数采系统、功率连续可调的高速匹配自激式RF电源、精密的质量流量气体控制和蠕动泵控制、智能背景校准技术和谱线干扰校准技术等手段有效保证仪器的分辨率、检出限和分析精密度,实现仪器的精准分析。   紧凑的小型台式设计,精密和独立的恒温光室、无运动部件的分光系统、智能化的自动谱线校准技术、充分的系统连锁保护等确保更加稳定的仪器性能。ICP-5000的2~4小时分析稳定性RSD&le 1%   而ICP-5000的便捷易用则体现在方便的可拆卸式炬管、自动的光源优化和炬管准直、更加有好易用的Element V分析软件系统。Element V分析软件系统革命性的推出人性化的分类方法库管理功能,使用户日常的分析方法和分析过程一目了然,配合聚光科技的应用团队不断为客户提供的包含前处理方法、参数设置、谱线选择、数据处理等方面的各类分析方法,可以大大降低ICP-5000的使用门槛。Element V分析软件系统的图形可视化参数设置和运行状态界面以及强大而直观的全谱图显示,都为用户提供全新而欣喜的使用体验。   ICP-5000通过智能的氩气吹扫、紧凑的光学系统设计以及优化的炬管设计,使日常分析的氩气消耗量仅12~14L/min,大大节省氩气消耗。而上电快速的光学系统热稳定和氩气气氛稳定可以进一步减少待机能耗,一般情况下,ICP-5000上电后30分钟即可进行正常的分析操作,无需等待1~2小时。小型台式设计和高效率的RF电源,使得ICP-5000的电力消耗节省约30%。   Instrument:ICP-5000应用解决方案开发情况?最适合的领域?   寿淼钧:在ICP-5000开发的同时,我们就同步进行仪器应用方法和解决方案的研究。我们由分析化学出身的博士领衔带队,专门从事应用方法研究,涉及的领域从环境、农业、地矿开始,随着时间的推移将逐步覆盖各个行业。   Instrument:ICP-OES的竞争非常激烈,市场几乎为进口品牌所占据,ICP-5000如何脱颖而出?   寿淼钧:不可否认,当前ICP-OES的竞争很激烈。国内使用的ICP-OES仪器,绝大部分都是进口的,尤其是当前比较先进的二维分光全谱直读ICP-OES,国内厂商还没有商用化上市的正式产品。   虽然国内市场几乎被进口品牌占据,但并不是被一个厂商独占,而是3~4个品牌势均力敌。这说明用户是可以接受不同供应商的产品的,也反映出没有一家厂商做到及其完美而不再选择别的品牌,这其实就是我们的机会。   我们的仪器主要面向县市级检测机构或企业用户,这个市场的需求非常大,这些用户对成本更敏感,倾向于&ldquo 傻瓜化&rdquo 操作,我们走的是&ldquo 农村包围城市&rdquo 的战略。   ICP-5000要脱颖而出,一靠的是过硬的产品品质、差异化以及更舒心的用户体验,二靠的是高性价比,三靠的是更用心,更真诚的服务。   Instrument:聚光科技对ICP-5000的市场预期?   寿淼钧:目前中国ICP的市场容量,哪怕只占有20%的市场份额,每年都会有几千万的销售收入。我们对市场前景很有信心,并且通过我们的努力,我们相信一定会改变市场格局,获得更大的市场份额,让客户和聚光科技实现双赢。   Instrument:聚光科技在ICP-OES方面下一步的发展方向?   寿淼钧:应用是实验室仪器的灵魂,2013年,我们将其定位为&ldquo 应用元年&rdquo 。持续加大应用研究,这是我们坚持要做下去的事情,对更对领域的分析目标进行最佳分析方法研究的同时,进行前处理方法和设备的研究,如通过离子交换技术更好的解决ICP-OES分析AS、Hg、Cd、Pb、Cr等重金属元素的应用等 通过应用,推动仪器的局部优化和改进,或衍生出部分专用型号以适应某一特定应用的需求。   通过与北京吉天的资源整合,将会给客户提供ICP-OES与固体进样技术完美结合解决方案。   目前公司自主研发的ICP-MS,已取得具有自主知识产权的多项关键技术的重大突破,不久的将来,这款精品将面世,相信会给用户带来巨大的惊喜。 采访现场 撰稿:刘丰秋
  • 聚光寿淼钧:直读光谱仪的行业发展动态
    光谱技术是一门历史久远的传统技术,从1666年牛顿第一个色散实验开始,就注定了它的不朽。随着光电技术的发展,光电直读光谱仪成为光谱技术重要发展领域,成功造就了一个伟大的产业,为近现代的材料科学及其他科学领域的发展做出了重要贡献。世界上第一台商品化光电直读光谱仪于1946年问世,到目前已经将近70年,光电直读光谱分析已成为一项成熟的分析技术,几乎所有的钢铁企业、有色金属企业、铸造及机械加工企业,以及其他采用金属及其合金进行加工的行业都利用光电直读光谱仪进行生产过程及产品质量控制。   近5年来的直读光谱仪行业的形态,有点像汽车产业的发展势态:国外产品及技术已经非常成熟,新技术的研究和整合活动处于低谷,迫于国内产品的竞争压力,部分厂商推出一些低成本低性能的产品,在一些传统的高端产品上,受制于成熟的技术平台和产品构架,会做一些小的改进和模块整合,以获得少量的差异化,没有革命性技术平台和产品结构的改进 而国内的产品和技术虽然涉足行业也有几十年的时间,但真正有所发展的,也就十年时间左右,而获得较大发展的,恰恰是最近5年的时间里。国内产品技术仍处于追随阶段,品牌影响力还不够,要想获得发展,必要提升技术和性能等级,达到国际同等的层次,为客户提供高性价比的产品,才能使国内外达到合理的平衡竞争状态,最终惠及客户以及行业发展。何等相似的产业格局,促使我们思考直读光谱的发展变化及国产直读光谱该何去何从?国产直读光谱仪想要崛起,光靠产品供应商的努力还不够,还需要产业上下游提供相应的环境支持以及用户意识形态的支持。   在技术方面,近年来CCD技术得到较好的发展,几乎所有进口品牌推出了CCD产品,我司于5年前推出国内第一款CCD全谱直读光谱仪产品M5000,目前已经得到市场验证认可,累计销售额已超亿元。CCD和PMT是业界争论的一个焦点,本人认为这两个技术不能简单评判哪种更好,而是各有各的优势和局限性。PMT有着噪声低、动态范围大等特点,应用比CCD要久远的多,但既然CCD能够进入光谱分析领域,一定程度上代替PMT,一定有其特有的优势,而这种优势就在于全谱测量上,它为光谱分析技术的发展提供了更多的可能性。例如谱线选择更灵活,背景和干扰的评判更准确等。CCD已经成为光谱分析仪器的重要发展方向,这一点已经得到绝大多数人的认可,但任何一种新技术取代旧技术都需要一个过程。CCD面临的主要问题是噪声和读出速度,如果这两点能够得到很好的解决,PMT很可能会退出直读光谱市场。目前,ICP仪器上CCD通过制冷很好的解决了噪声的问题,基本取代了PMT,在直读光谱领域,CCD一定会获得相同的成绩。   在光源技术上,国外数字火花光源已经发展的较为成熟,国内还有不少光谱仪采用传统的LC输出,或用简单的LC组合切换来组成类似的有限数字化逻辑控制光源,但这些都不能避免电容精度差,温漂大而导致光源稳定性差的问题。我司的M5000所使用的数字光源是采用N组高频电源组成的全数字逻辑控制光源,可形成任意激发波形。这是当前主流的数字化激发光源。这项技术对于直读光谱分析意义重大,它可以针对不同的分析对象提供最佳的激发条件,从而获得最好的分析结果。遗憾的是国内在这方面的研究相对较少,许多技术资料还停留在70年代,我司在光源应用方面已经开展了近5年的研究,虽然取得了一些成果,但还有很多的工作可做,后续国产同行们也需要加强这方面的研究,针对不同的激发对象,研究合适的激发条件,使光谱仪分析性能获得进一步提高。   除了火花/电弧光源数字化之外,激光诱导激发源(LIBS)也是近年来比较热门的一项激发技术。LIBS不仅可以直接分析火花/电弧光源所擅长的金属导电固体样品,还可以分析其他固体、液体甚至气体样品,制样方便,分析速度快,同时还能够实现微区分析和在线检测,是应用前景很广的一项光源技术。目前该技术还有一些技术难点需要攻克,但不久的将来,LIBS一定会获得更广阔的应用空间。   在光谱仪整体功能和软件上,国外仪器近几年发展不大,仅在一些细节上进行了优化,如界面整体风格的美化、操作模式的改变和中文操作软件发布等。相比较国产仪器在这方面取得了更大的进步。我司推出的M5000在这几年一直致力于改善客户体验,例如硬件上的易维护设计,软件上增加的曲线现场扩展、质控、牌号识别、智能分析、维护提醒等一系列有助于提高客户使用便捷性的功能。我个人认为能否踏踏实实做好一款软件恰恰是一个仪器厂商能否用心做产品,做好产品的一个重要标志,广大仪器厂商应该更多的从用户使用便利性方面好好打造。   当前中国大大小小有十来家直读光谱仪生产厂家,但在国内接近3000台直读光谱仪的市场容量,国产产品仪器仅仅只占三分之一左右,而且客户都集中在中低端。一方面,部分厂商,用低价获得销路,但低价使得企业的正常利润受到损害,无法实现良性发展,导致产品品质不能得到有效保障,用户对国产设备的信任进一步降低,使得用心做产品,有优秀产品的一些厂商面临很大的阻力去让用户信任国产产品,这是这个急功近利时代的悲哀。另一个悲哀是:部分优秀的国产直读光谱仪虽然已经完全满足当前冶金等高端用户的实际分析需求,但由于品牌影响力不够,客户长期使用进口直读光谱仪的习惯等原因,这些高端客户还是太过迷信进口产品 与此同时,一些进口二三线品牌也推出了一些与国产优秀产品价格差不多的低端型号,来参与竞争。尽管这些进口低端产品的性能品质远不如国产同价位产品,但由于打着进口品牌的旗号,还是获得相当部分迷信进口产品的用户。改变需要过程,实现光谱仪器的中国梦还任重道远,如果直读光谱仪各厂家之间能改变思维,在竞争中合作,让一部分厂商精心打造产品,而一部分厂商好好经营渠道,是否能获得厂商与厂商之间、厂商与用户之间的共赢?是否比随便低价丢给用户一个粗制滥造的产品更加对客户负责,对社会负责?希望大家共同托起国产光电直读光谱仪的明天。   (作者:聚光科技原子光谱研发总监 寿淼钧)   注:本文系仪器信息网读者来信投稿,仪器信息网刊载此文只出于传递读者观点的目的,并不代表仪器信息网认同本文表达的观点。
  • 聚光科技寿淼钧荣获2017年中国仪器仪表学会青年科技人才奖,为实现科学仪器“中国梦”砥砺前行
    2017年9月,中国仪器仪表学会科学技术奖评选落下帷幕,聚光科技(杭州)股份有限公司(以下简称“聚光科技”)下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)副总经理兼上海安谱实验科技股份有限公司(以下简称“安谱实验”)副总经理寿淼钧先生荣获2017年中国仪器仪表学会“青年科技人才奖”,以表彰寿淼钧先生在仪器仪表领域开发研究中取得的成绩和做出的贡献。吉天仪器副总经理兼安谱实验副总经理寿淼钧先生寿淼钧先生荣获青年科技人才奖关于“青年科技人才奖”  中国仪器仪表学会(China Instrument and Control Society)简称CIS,是中国仪器仪表与测量控制科学技术工作者自愿组成并依法登记成立的学术性、公益性、非营利性社团法人,是发展中国仪器仪表与测量控制科学技术事业的重要社会力量,是仪器仪表行业的权威组织。中国仪器仪表学会科学技术奖是首批由国家科学技术部批准的科学技术奖,由国家科技奖励办公室授权,每年评奖一次,是目前国内仪器仪表学科和产业化领域公认的权威奖项。“青年科技人才奖”作为科学技术奖的重要部分,旨在奖励在自然科学领域取得重要成就和在工程技术方面取得重大创造性成果的青年科技人才,每年获奖人数3至4人,候选人不超过40周岁。一直走在实现科学仪器“中国梦”的道路上  党十九大报告中指出,中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。我们把视角放到科学仪器行业,那这个主要矛盾就是用户日益提高的分析需要和不平衡不充分的技术发展之间的矛盾。寿总一直在为逐步解决这个矛盾尽自己的一份力。从M5000到ICP-5000,从E5000到Kylin(麒麟)AFS,从iFIA7到APLE-3500,一款款精品不断在寿总带领的团队中诞生,一个个能打硬仗的团队也随之诞生。然而,在科学分析仪器领域,国产仪器长期经受着“傲慢与偏见”。国内许多单位普遍喜欢使用进口仪器,对国产仪器存在不信任感;同时一些来自中国的“高级知识阶层”,也对国产仪器不屑一顾。这些傲慢与偏见造成了进口仪器长期大范围占领各个领域高端市场,而国产仪器只能占有中低端市场的一系列问题。  虽然国产仪器厂商很多,但是被挤压在有限的市场内,没有足够的发展后劲,导致很多厂商不得不选择低质低价的短期行为,从而进入恶性循环。寿总认为:国内企业与国际一流品牌最主要的差距在于技术沉淀。国际一流品牌往往有相当深厚的技术沉淀;而我们国产仪器厂商,也就做几十年、十几年甚至不到十年。与国外相比,我们的技术沉淀确实薄弱。另外,他们的生产管理工艺,也就是基础工艺成熟度比我们要高出很多。支持和鼓励国产仪器的发展,以及消除大多数人对国产仪器的偏见,并不是一蹴而就可以实现的,也不是一两个厂商能够完全改变的,推动国产科学仪器发展,实现科学仪器“中国梦”,需要集合各方力量,更需要有人先行,聚光人、吉天人愿为国产仪器的发展奉献自身力量,为实现国产仪器“中国梦”砥砺前行。  从上大学就读机电一体化专业开始,寿总就注定了和仪器仪表的不解之缘。本科毕业的时候,寿总以每年都是学院综合成绩第一名的优异表现,早早就被浙江中控集团研发技术中心招入麾下,正式成为一名仪器仪表人,开始了漫长的逐梦之路。从浙江中控集团到聚光科技,从DCS控制系统/智能仪表到科学分析仪器,从一个新手菜鸟,慢慢变成一个个团队的带路人,寿总总结说,贯穿始终的,是一个“学”字:大学学的是FORTRAN语言,工作了要用C语言,学;产品开发出来了销售卖不好,自己学着销售和服务;加入聚光科技后从事原子发射光谱相关工作,专业不对口,学;分管吉天仪器和安谱实验后,面临的主要专业方向又变成了化学,继续学!  而在实现科学仪器“中国梦”的道路上,寿总和他带领的团队们所用的法宝就是:1、注重自身研发技术能力的提高,同时持续开展对国内外最新研究技术的跟踪和学习,与国内外相关学者、高校和科研机构保持紧密的联系和技术交流合作;2、用工匠般的、一丝不苟的态度去打造产品;3、秉承简单,易用,人性化的设计理念,无论从硬件还是软件设计上,都力求降低用户使用门槛;4、培养和打造一支高凝聚力和传承性的开发团队,能打硬仗,啃得了硬骨头。  寿总说:“研发是一个让人尊敬的职业。一个公司的生存靠营销,而发展则靠研发。研发要成为营销的坚强后盾,让他们在前线拼搏的时候,能内心深知,他们不是一个人在战斗。所以,我们要成为,也必须成为“霸气”的研发人,能研发新技术,推出新产品,搞定新问题,更能认识问题,改进自我。”“我们要成为一个被需要的人:被客户需要,被营销部门需要,被生产部门需要,被团队里的伙伴需要,因为我们需要他们实现自己的价值。因此,我们要坚定的以业务为核心,以客户为中心开展研发工作。我们的产品规划、技术路线、创新想法、功能设置、性能指标等等应该是以是否能解决客户实际问题,创造实际业务价值为基础。我们的开发计划,要更多的考虑是否还能把握市场机会。因此,我们不得不去理解市场,理解客户,我们需要加倍努力,努力让我们的工作变得更有价值。”这是一个为实现科学仪器“中国梦”而不断奋斗的仪器仪表人的情怀!寿淼钧简介  寿淼钧,高级工程师,现任聚光科技全资子公司吉天仪器副总经理兼安谱实验科副总经理,曾任聚光科技实验室原子光谱产品总监,实验室业务部副总经理。2007年加入聚光科技,从零开始组建原子发射光谱产品线。拥有十多年的产品研发管理经历,在新技术研究、新产品开发、组织和管理方面具有丰富的经验,多年来致力于发展提高国产仪器仪表的技术水平和产品品质。加入聚光科技之前,寿淼钧先生就职于浙江中控科技集团,从研发部经理到市场销售部经理再到副总工程师,担任过多个重要职位,个人发展全面。  加入聚光科技后,在短短几年时间里,培养了一批能打硬仗的研发骨干员工,多次组织技术攻关克服技术难题。其带领的研发团队开发出国内首创的基于CCD全谱采集的小型台式直读原子发射光谱仪M5000以及国内第一台商用化的CCD全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-5000,性能指标达到国际先进水平,产品均填补国内空白。CCD全谱直读光谱仪累计销售超2亿,并在此平台上开发出适合于矿石粉末元素分析的电弧直读光谱仪E5000,革命性的解决矿石Ag、B、Sn分析难题,推进光谱分析技术的进步。寿淼钧先生以独特的研发模式进行生产和工程服务骨干人员培养;制定了适合产品特点的订单履行和应用流程,有效疏通市场销售、研发到生产、工程服务的前后端业务对接,实现销售对客户需求把握准确、生产工艺保障性强,生产作业优质高效、工程服务系统专业的良好局面。  2015年后,因公司整体发展需要,受聚光科技总部委派,全面管理子公司吉天仪器及安谱实验的研发工作。在吉天仪器,通过团队再造和建立研发体系,开启吉天二次发展之路,为吉天打造革命性新产品和新技术。短短两年时间,打造了一个全新团队并全面革新了吉天仪器的产品及技术。带领团队在艰苦条件下成功开发出革命性的四通道、高性能、智能化的原子荧光光度计Kylin(麒麟)和智能化全自动多参数流动注射分析仪iFIA7,经中国分析测试协会专家鉴定,一致认为国际上尚无同类产品,该仪器技术达到国际先进水平,具有显著的市场应用前景。在安谱实验,通过规范研发体系(组织架构、流程规范、岗位职责梳理等)、更新业务管理方式(产品线业务梳理与规划、研发工作项目化管理)和员工能力建设,逐步实现了体系建设和新产品实现的双重目标,让研发工作从散乱和无计划性,逐步转向职业化规范之路。  寿淼钧先生及其带队研发的技术产品多次获得行业顶级奖项,包括本次中国仪器仪表学会青年科技人才奖、中国分析测试协会BCEIA金奖(多个产品)、杭州市科技进步奖、仪器仪表学会科学技术一等奖、中国机械工业科学技术二等奖、中国仪器仪表行业协会自主创新金奖(多个产品)、中国仪器仪表学会分析仪器分会青年创新奖等。

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  • 因半年报未出 安谱实验暂停转让

    [b][/b] 公司未在2018年8月31日前披露2018年半年度报告,根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关规定,公司股票将于2018年9月3日起被暂停转让,直至按规定披露公司2018年半年度报告后恢复转让。  上海安谱实验科技有限股份公司于2018年8月21日申请并披露了《关于延期披露2018年半年度报告的提示性公告》,申请将公司2018年半年度报告披露日期延期至2018年8月30日。但因公司第二届董事会第十一次会议审议未通过2018年半年度报告,公司未在2018年8月31日前披露2018年半年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关规定,公司股票将于2018年9月3日起被暂停转让,直至按规定披露公司2018年半年度报告后恢复转让,公司预计最晚恢复转让日不晚于2018年10月31日。如公司在2018年10月31日前(含10月31日)仍无法披露2018年半年度报告,公司股票存在被终止挂牌的风险。目前,公司董事会仍在针对半年度报告内容进行沟通并预计于2018年10月31日完成半年度报告的披露工作。停牌期间,公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。  其实,安谱实验半年报难产[color=#ff0000][b]从今年6月份就出现端倪[/b][/color]。  2018年6月8日,聚光科技发布公告,彭华女士因工作调整原因,特申请辞去聚光科技总经理职务。彭华女士辞去总经理职务后将继续担任聚光科技董事及专门委员会委员,履行相应职责。另外, 就彭华女士在聚光科技子公司的任职方面,除将继续担任上海安谱实验科技股份有限公司总经理之外,彭华女士将不再担任公司之控股子公司章程规定的高级管理人员职务,但仍将继续担任公司部分控股子公司的董事、董事长或监事。  2018年6月12日,安谱实验发布监事会会议决议。监事会审议通过《关于调查公司经营状况的议案》,内容为,监事会近期发现公司经营过程中存在的诸多异常情况,针对此情况,需要进行调查 还审议通过《关于聘请第三方会kuai计师事务所协助监事会调查公司经营状况的议案》,内容为,鉴于公司经营过程中存在的异常情况,监事会拟对公司进行调查,并拟聘请第三方会kuai计师事务所协助监事会对公司进行调查,因此产生的费用由公司承担。[color=#ff0000][b]安谱实验经营情况可能存在问题首次公开化。[/b][/color]  2018年6月15日,安谱实验发布董事会决议。主要内容如下:代表十分之一以上表决权的股东夏敏勇先生提请董事会免去彭华上海安谱实验科技股份有限公司总经理职务和免去陈玲上海安谱实验科技股份有限公司财务负责人的职务,因3票反对,未通过。公司三分之一以上董事(彭华、韩双来、寿淼钧)提请董事会授权公司总经理彭华女士领导、组织、协调公司内部相关部门和人员以及外部相关中介机构论证、筹划公司IPO的相关前期事宜,3票同意,通过。  2018年7月19日,安谱实验发布再次董事会决议。公司三分之一以上董事(夏敏勇、吴刚)提请董事会审议《关于要求公司总经理等经营管理层员工积极配合董事了解公司经营情况的议案》,彭华、韩双来、寿淼钧投了反对票。彭华反对理由为:“公司章程确实规定了董事有及时了解公司业务经营管理状况的勤勉义务,公司章程也同时赋予了总经理主持公司生产经营管理工作的职权,从公司治理、提高工作效率、避免妨碍员工正常工作的角度,董事在履行其勤勉尽职义务时应当符合公司治理的基本准则,也应当遵循公司运营以及内部权力范围的划分,因此,董事可以向公司总经理了解公司的经营管理状况,但是不应直接向其他公司员工了解具体的个人工作内容和情况,并且,董事在向公司总经理了解公司经营管理状况时不应妨碍总经理正常的工作。”  2018年8月21日,安谱实验发布第二届董事会第十次会议决议。《2018年半年度报告的议案》因5票反对未通过。夏敏勇和吴刚认为“根据公司第二届董事会第九次会议决议结果,无法全面和深入了解公司的客观情况,故投反对票。”彭华、韩双来、寿淼钧认为“因公司部分董事不同意半年报的内容,需要再进行沟通,因此投出反对票。”[color=#ff0000][b]安谱实验2018年半年报难产首次公开化。[/b][/color]安谱实验同时申请将半年报发布时间调整为8月30日。  2018年8月30日,安谱实验发布第二届董事会第十一次会议决议。《2018年半年度报告的议案》再次因5票反对未通过。夏敏勇和吴刚认为“根据公司第二届董事会第九次会议决议结果,无法全面和深入了解公司的客观情况,特别对公司的费用如销售费用、管理费用和研发费用等的真实性和合规性不了解。故投反对票。”彭华、韩双来、寿淼钧认为“因公司部分董事不同意半年报的内容,需要再进行沟通,因此投出反对票。”[color=#ff0000][b]2018年半年报难产原因集中在销售、管理和研发费用上。[/b][/color]  2018年9月3日,安谱实验因未披露2018年半年度报告[color=#ff0000][b]被暂停转让[/b][/color]。  2018年9月10日,安谱实验发布第二届董事会第十二次会议决议。公司代表十分之一以上表决权的股东提议审议《关于要求对总经理彭华女士疑似不当报销进行调查的议案》,理由为基于公司已经启动IPO的准备工作事项,在内部治理上更需要规范,公司应该加强对合规合法性事项进行自查,避免正式启动IPO后对公司造成负面影响。故建议对公司总经理彭华女士疑似不当报销进行调查,调查工作应在本议案通过后一周内完成,并将调查结果和处理结果以书面形式提交给提议股东。董事彭华、韩双来、寿淼钧投了反对票,认为:同意对公司的费用情况进行自查,但为了规范化操作,应组成核查小组进行相应事项的自查工作,全面自查经理级以上人员的相关报销费用情况及半年报的费用情况,核查小组可包括董事夏敏勇和吴刚。  公司代表十分之一以上表决权的股东提议审议《关于全权授权董事夏敏勇和吴刚对半年报费用部分进行调查的议案》,理由为:基于公司半年报被第二届董事会第十一次会议否决,为确保半年报后续能够获得通过,特要求授权董事夏敏勇和吴刚全权负责半年报费用部分的检查工作,公司任何人必须积极配合,不得阻扰或设置障碍。调查工作应在本议案通过后一个月内完成,并将调查结果提交董事会,由董事会根据调查结果决定处理意见。董事彭华、韩双来、寿淼钧投了反对票,认为:同意对公司的费用情况进行自查,但为了规范化操作,应组成核查小组进行相应事项的自查工作,全面自查经理级以上人员的相关报销费用情况及半年报的费用情况,核查小组可包括董事夏敏勇和吴刚。  审议通过了《关于要求对公司部门经理级以上员工报销情况进行自查的议案》和《关于公司半年报费用部分进行自查的议案》。  仪器信息网将继续关注后续发展。

  • 兰菌净变身疫苗被滥用

    进口药品兰菌净(Lantigen B)是一种增强抵抗力药物,然而却进入了多地疾控部门的“二类疫苗”采购目录,在基层被滥用成疫苗推广。 记者调查发现,在进入我国市场时,兰菌净是以“治疗用生物制品”类别获批,并没有获得“疫苗”(即预防性生物制品)的身份,根本不能被当作疫苗在接种门诊给健康儿童使用。一瓶兰菌净零售价300多元,药商、流通环节、接种门诊各得其所,而服用儿童的生命健康权益却无人关心。 有业内人士公开表示,兰菌净在中国的经销故事也是医药市场乱象的一个缩影,其也远不止“非疫苗变身疫苗”那么简单,其背后暗藏的利益链更是行业里的一个深水区。变身疫苗 据业内人士介绍,疫苗分为两类。第一类疫苗,是指政府免费向公民提供,公民应当依照政府的规定受种的疫苗;第二类疫苗,是指由公民自费并且自愿受种的其他疫苗。 常用二类疫苗有28种,其中乙肝、狂犬、流脑、流感疫苗等用量较大。根据《疫苗流通和预防接种管理条例》相关规定,第二类疫苗的采购主体主要是县、市级疾病预防控制机构。所有疫苗在药品注册时分类为预防用生物制品。 根据国家食品药品监督管理总局(以下简称“国家药监局”)药品注册批件显示,细菌溶解物(商品名称:兰菌净)注册分类为治疗用生物制品7类,可用于上呼吸道细菌感染(如鼻炎、鼻咽炎、鼻窦炎、扁桃体炎、支气管炎等)的预防和治疗。 公开资料显示,兰菌净是一种人工制备的细菌抗原提取物的混悬液。 然而,这样一种治疗药品却摇身一变成为疫苗进入了多地疾控部门的“二类疫苗”采购目录。宁波市卫生局关于2014年度宁波市预防性生物制品使用目录的公示显示,“兰菌净”在进入了浙江省第二类疫苗使用目录基础上,进入了2014年度宁波市第二类疫苗使用目录。 据业内人士反映,兰菌净还曾出现在宁波市疫苗接种本13版本上,14版本已消失。 宁波市疾控中心也曾公开说明,兰菌净目前注册的是治疗性生物制品。兰菌净包括6种常见呼吸道感染细菌的抗原成分,对于预防多种呼吸道感染和哮喘等有一定作用。兰菌净属于自愿自费接种的二类疫苗,家长可根据幼儿身体情况自行决定是否接种。 记者梳理发现,四川、湖南、广东、福建、湖南、广西等省二类疫苗采购项目清单中,都有“兰菌净”在列。公开资料显示,2004年,兰菌净在中国正式上市,2007年国家CDC(中国疾病预防控制中心)正式发文(154号文件))将兰菌净纳入中国儿童预防接种信息管理系统。一位行业人士表示,CDC也犯糊涂,居然在预防接种信息系统里,将兰菌净作为一个与乙肝疫苗、流感疫苗同等级别的疫苗种类,出现在疫苗种类选项的下拉菜单里,这也是全国同行都普遍将兰菌净视作疫苗的重要原因。“2014年,中疾控纠正了这个问题,现在有些省疾控也意识到问题了,但已不知道该怎么办。” 据业内人士提供的一份此前儿童预防接种信息管理系统数据交换集成标准显示,在疫苗名称编码表中,兰菌净疫苗编码为2701,疫苗全称为兰菌净细菌溶解物,疫苗种类英文简称为Lan。 重庆医科大学附属儿童医院医师蒋志阳公开表示,兰菌净不是疫苗,属于“增强抵抗力药物”,可在医院开处方拿药。但医院走量不好,厂家换个思路走预防接种,结果异常火。它在国家食品药品管理局注册的类别是治疗用生物制品7类,属于药物,但不等于是疫苗(预防用生物制品)。 南宁市疾病预防控制中心二类疫苗采购采用单一来源采购方式征求意见公示显示,“兰菌净”的供应商为四川科泽药业有限公司。 四川省药品经营企业GSP认证公示公告(2014第026号)显示, 四川科泽药业有限公司GSP认证、经营范围为生化药品、中药材、中药饮片、生物制品(不含预防性生物制品)、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素原料药,根本没有疫苗的经营资质。 2005年8月23日,国家药监局颁发的《关于进一步实施生物制品批签发工作的通知》(国食药监注424号)明确规定,自2006年1月1日起,其他所有已批准上市的预防用疫苗类制品均纳入批签发管理。 值得关注的是,本报记者在中国食品药品检定研究院批签发数据库却查不到“兰菌净”批签发的任何信息。 目前兰菌净是否为预防用疫苗类制品?是否需要生物制品批签发管理?记者为此致函国家卫计委相关部门,3月13日下午,卫计委回复记者称,上述问题请咨询 国家药监局。而兰菌净的药品批件明确显示,该药品分类为治疗性生物制品,而不是预防性生物制品。灰色利益链 为什么一个治疗药品能摇身一变成“二类疫苗”,堂而皇之地进入多地疾控机构的采购名单? 业内人士透露,无利不起早,“兰菌净”背后隐藏着惊人的利益链条。 据福建省漳州市物价局、漳州市卫生局、漳州市食品药品监督管理局关于2014~2015年度二类疫苗各流通环节最高销售价格的批复显示,兰菌净(18ml/瓶)中标采购价为228元/瓶,市级供应价为242元,县级最高销售价为271元,接种点最高销售价为310元。一瓶药品在流通环节加价82元,超过了采购价的35%。按该药品说明书要求,儿童需要服2瓶,接种点向一名儿童推广成功,从每名儿童身上得到的利益是80元左右。 然而,该药品在漳州市的销售价和其他城市相比还是非常低的。 记者注意到,同样规格的兰菌净在深圳市南山区接种点最高销售价为356.50元/瓶;而成都市成华区建设路社区卫生中心公布的零售价为398元/瓶。 据2009年度广西医疗机构药品网上限价竞价集中采购重点监控药品公示显示,兰菌净(18ml/瓶)采购价为136.05元/瓶,采购零售价为156.46元/瓶。 五年时间,治疗药品变身二类疫苗后,零售价翻了一倍,由此,兰菌净流通的各个环节赚得盆满钵满。 上述业内人士告诉记者,根据目前国家相关规定,公立医疗机构使用的所有药品(不含中药饮片)均应通过省级药品集中招标采购平台采购,县及县以上公立医疗机构销售药品,以实际购进价为基础,顺加不超过15%的加价率作价,在加价率基础上的加成收入为药品加成。县级以下公立医疗机构药品基本上是零差率销售。 如果兰菌净不变身为“二类疫苗”,而通过省级药品集中招标采购进入基层疾控机构或接种点,药品最高零售价只能在省级采购价基础上顺加不超过15%的加价,并不能在流通环节层层加价。 兰菌净作为“二类疫苗”进入后,流通环节和接种门诊推广该药品可以获得丰厚的利润,从而采购使用该产品的动力十足。简而言之,药厂、代理公司、疾控部门、接种门诊等各个环节都是该产品变身疫苗的受益者。 而此前的一桩陈年旧案,也暴露了“兰菌净”上游全国代理商的利润高得惊人。 2011年11月,上海医药(集团)有限公司原总裁吴建文因受贿,被判处死刑缓期两年执行。 据新华社报道称,在吴建文帮助下,重庆煜澍丰医药有限公司负责人杨某获得了药品“兰菌净”的代理权,该药品每年销售额高达1000多万元。2009年底,吴建文向寻求药品代理权的杨某索贿60万元。 重庆煜澍丰医药有限公司招聘信息显示,公司现在拥有国内独家经销权的意大利贝斯迪大药厂预防呼吸道感染药物:细菌溶解物(兰菌净 Langentin B),兰菌净自2009年销售以来,借助公司市场部和销售部强大的专业化的推广力度,销售数量每年200%的增长,销售金额近6亿元人民币。 记者以家长的身份向重庆煜澍丰医药有限公司电话咨询兰菌净是治疗药品还是疫苗时,接电话的工作人员表示:“这个产品是预防,健康儿童可以用,这个我不能跟你说它是什么,你要去问接种点的医生。” 随后,记者亮明身份要求就此事采访该公司时,相关人士表示:“我不清楚此事,我们也不接受采访。”随即挂掉了记者的电话。

  • 求中文文献5篇-4,谢谢!

    【序号】:1【作者】:刘文英,苏耀东,李卓,甘礼华【题名】:流动注射-火焰原子吸收光谱法测定水样中铬(Ⅲ)和铬(Ⅵ)【期刊、年、卷、期、起止页码】:理化检验(化学分册),2010,46(12):1365-1368【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-LHJH201012003.htm【序号】:2【作者】:李丹,俞晓峰,寿淼钧,叶华俊,韩双来【题名】:在线离子交换预富集–FLAAS测定环境水样中的铬(Ⅵ)【期刊、年、卷、期、起止页码】:化学分析计量,2013,22(1):27-29【全文链接】:http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hxfxjl201301007.aspx【序号】:3【作者】:蒋丽,方兰云,姚浔平,赵永纲【题名】:分散固相萃取-光谱联用测定水中痕量Cr(Ⅵ)【期刊、年、卷、期、起止页码】:中国卫生检验杂志,2011,21(12):2863-2865【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZWJZ201112017.htm【序号】:4【作者】:肖开提·阿布力孜,司马义·努尔拉,王吉德,阿布力孜·伊米提,史瑞芬【题名】:原子吸收光谱法研究双水相体系对铬的选择性萃取分离效率【期刊、年、卷、期、起止页码】:分析试验室,2009,28(3):59-62【全文链接】:http://www.cqvip.com/Main/Detail.aspx?id=29625498【序号】:5【作者】:张毅,郭盈杉【题名】:磷酸三丁酯萃取-石墨炉原子吸收分光光度法测定海藻多糖空心胶囊中痕量六价铬【期刊、年、卷、期、起止页码】:中国药业,2014,23(14):54-56.【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YYGZ201414025.htm

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  • SPM900 系列少子寿命成像测试仪原理说明非平衡少数载流子少数载流子的寿命是半导体材料的一个重要参数,也是评价半导体质量的一个指标。例如在光伏电池中,少子寿命决定了少子扩散长度, 决定了光吸收层、内建电场区域的厚度设计等重要的器件参数;载流子寿命也可以反映器件中杂质或者缺陷的影响,抑或是存在污染, 进行失效分析,对工艺过程进行优化。载流子的复合在一定温度下,处于热平衡状态的半导体材料,电子- 空穴对的产生和复合保持一种动态平衡,载流子浓度是一定的。然而,外界的作用会破坏这种热平衡,使其处于与热平衡相偏离的状态,随之改变的是载流子的浓度, 多于平衡值的载流子就是非平衡载流子。非平衡少数载流子也称也称少子,通常对于半导体器件的性能起到决定性的作用。当外界作用撤掉后,处于非平衡态的载流子会通过复合而产生衰减,直到载流子浓度恢复到之前的热平衡状态。载流子的复合方式可以分为三类:SRH 复合、辐射复合及俄歇复合(直接和间接)。(a) SRH 复合; (b) 辐射复合; (c) 直接俄歇复合;(d)间接俄歇复合少子寿命测试少子寿命的测量通常包括非平衡载流子的注入和检测两个方面,*常用的注入方法是光注入和电注入。对于间接带隙的半导体,常使用电注入或者微波光电导衰减的方法进行少子寿命测试,间接带隙半导体一般寿命较长, 为毫秒量级。而对于GaAs 这类的直接间隙半导体,复合的能量几乎全部以发光的形式放出,发光效率高,寿命较短(典型的寿命在10-8-10-9s),通常使用时间分辨光致发光光谱(TRPL)的方法来进行测试。激光扫描少子寿命成像测量仪SPM900当外界作用停止以后,少子的浓度(ΔC)随时间t 增长呈指数衰减的规律。由以下方程可知,少子的寿命为当少子浓度衰减到初始浓度1/e 时候所经历的时间。在辐射复合中,发光的强度与少子的浓度相关,因此可以通过检测发光的寿命来获得少子的寿命信息。当在显微镜上加载少子寿命测试模块,就可以得到微区下半导体器件的少子寿命分布信息,这对于微小型器件的研究及质量控制十分重要。激光扫描少子寿命成像仪基于时间相关单光子计数进行设计,包含显微镜主体,激光光源,光子计数检测器,单色仪以及自动XY 样品台等部分。位于显微镜上的激光光源用于样品的激发,通过控制样品台的移动,可以进行微区单点少子寿命测量和少子寿命成像。少子寿命成像测试应用外延ZnS 薄膜半导体本征带- 浅杂质复合半导体中施主- 受主对复合深能级复合III-V 族载流子杂质俘获过程研究非辐射中心的电子弛豫及复合机制研究半导体外延片缺陷和杂质检测测试软件控制测试界面测试软件的界面遵循“All In One”的简洁设计思路,用户可在下图所示的控制界面中完成采集数据的所有步骤:包括控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等。数据处理界面功能丰富的荧光寿命数据处理软件,充分挖掘用户数据中的宝贵信息。可自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示。3D 显示功能少子寿命测试案例MicroLEDMicroLED 显示技术是指以自发光的微米量级的LED 为发光像素单元,将其组装到驱动面板上形成高密度LED 阵列的显示技术, 在发光亮度、分辨率、对比度、稳定性、能量损耗等方面有很大优势,可以应用在AR/VR,可穿戴光电器件,柔性显示屏等领域。由于MicroLED 的尺寸在微米级别,因此需要在显微镜下进行检测。下图为使用少子寿命成像系统对直径为80 微米的MicroLED 微盘进行测试。单组分拟合,可以看到红圈中的污损位置,虽然影响发光强度,但对发光寿命没有影响钙钛矿测试钙钛矿属于直接带隙半导体材料,具有高光学吸收,高增益系数、高缺陷容忍度、带隙可调,制备成本低等优点,可以广泛应用在光子学与光电信息功能器件等领域,例如钙钛矿太阳能电池,钙钛矿量子点,钙钛矿LED 等材料的研究。对于钙钛矿中的载流子辐射复合的研究对于提供器件的光电转换性能有很大的帮助。以下示例为钙钛矿样品的少子辐射复合发光成像和寿命成像。图中可见此钙钛矿样品有两个寿命组分,且不同寿命组分的相对含量也可以从相对振幅成像图中很直观的看到。晶圆级大尺寸的少子寿命成像测试仪4、6、8 英寸晶圆样品测试,可在此基础上增加小行程电动位移台实现数百纳米至微米尺度的精细扫描显微尺度的少子寿命成像测试仪参数指标 系统性能指标:光谱扫描范围200-900nm*小时间分辨率16ps寿命测量范围500ps-1ms(具体视激光器而定)小尺寸空间分辨率≤ 1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器大尺寸扫描可适用4 英寸、6 英寸、8 英寸样品配置参数:脉冲激光器375nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:30ps,平均功率1.5mW@50MHz405nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:25ps,平均功率2.5mW@50MHz450nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:50ps,平均功率1.9mW@50MHz488nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:70ps,平均功率1.3mW@50MHz510nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:75ps,平均功率1.1mW@50MHz635nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:65ps,平均功率4.3mW@50MHz660nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:60ps,平均功率1.9mW@50MHz670nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:40ps,平均功率0.8mW@50MHz其他皮秒或纳秒脉冲激光器具体视材料及激发波长而定科研级正置显微镜落射明暗场卤素灯照明,12V,100W5 孔物镜转盘,标配明场用物镜:10×,50×,100×监视CCD:高清彩色CMOS 摄像头,像元尺寸:3.6μm*3.6μm,有效像素:1280H*1024V,扫描方式:逐行,快门方式:电子快门小尺寸扫描用电动位移台高精度电动XY 样品台,行程:75*50mm(120*80mm 可选),*小步进:50nm,重复定位精度< 1μm大尺寸扫描用电动位移台XY 轴行程200mm/250mm,单向定位精度≤ 30μm,水平负载:30Kg;光谱仪320mm焦距影像校正单色仪,双入口、狭缝出口、CCD出口,配置三块68×68mm大面积光栅, 波长准确度:±0.1nm,波长重复性:±0.01nm,扫描步距:0.0025nm,焦面尺寸:30mm(w)×14mm(h),狭缝缝宽:0.01-3mm 连续电动可调探测器:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185-900nm(标配,可扩展)光谱CCD( 可扩展PL mapping)低噪音科学级光谱CCD(LDC-DD),芯片格式:2000x256,像元尺寸:15μm*15μm,探测面:30mm*3.8mm,背照式深耗尽芯片,低暗电流,*低制冷温度-60℃ @25℃环境温度,风冷,*高量子效率值95%时间相关单光子计数器(TCSPC)时间分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps… … 33.55μs,死时间< 10ns,*高65535 个直方图时间窗口,瞬时饱和计数率:100Mcps,支持稳态光谱测试;OmniFlμo-FM 寿命成像专用软件控制功能:控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得发光衰减曲线,实时生成发光图像等数据处理功能:自动对扫描获得的寿命成像数据,逐点进行多组分发光寿命拟合( 组分数小于等于4),对逐点拟合获得的发光强度、发光寿命等信息生成伪彩色图像显示图像处理功能:直方图、色表、等高线、截线分析、3D 显示等操作电脑品牌操作电脑,Windows 10 操作系统
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  • 荧光和荧光寿命分子包含多个单能态S0、S1、S2… 和三重态T1… ,每个能态都包含多个精细的能级。正常情况下,大部分电子处在*低能态即基态S0 的*低能级上,当分子被光束照射,会吸收光子能量,电子被激发到更高的能态S1 或S2 上,在S2 能态上的电子只能存在很短暂的时间,便会通过内转换过程跃迁到S1 上,而S1 能态上的电子亦会在极短时间内跃迁到S1 的*低能级上,而这些电子会存在一段时间后通过震荡弛豫辐射跃迁到基态,这个过程会释放一个光子,即荧光。此外,亦会有电子跃迁至三重态T1 上,再由T1 跃迁至基态,我们称之为磷光。荧光特性研究荧光特性时,主要在以下几方面进行分析:激发光谱,发射光谱、荧光强度、偏振荧光、荧光发光量子产率、荧光寿命等。其中荧光寿命(Fluorescence Lifetime)是指荧光分子在激发态上存在的平均时间(纳秒量级)。荧光寿命测试荧光寿命一般在几纳秒至几百纳秒之间,如今主要有两类测试方法:时域测量和频域测量时间稳定性实验测试曲线:1 时域测量由一束窄脉冲将荧光分子激发至较高能态S1,接着测量荧光的发射几率随时间的变化。其中目前广泛应用的是时间相关单光子计数,即TCSPC(Time Correlated Single Photon Counting)时间相关单光子计数(TCSPC) 实现了从百ps-ns-us 的瞬态测试,此方法对数据的获取完全依赖快速探测器和高速电路。用统计的方法计算样品受激后发出的第一个( 也是*一的一个) 光子与激发光之间的时间差,也就是下图的START( 激发时刻) 与STOP( 发光时刻) 的时间差。由于对于Stop 信号的要求,所以TCSPC 一般需要高重复频率的光源作为激发源,其重复至少要在100KHz 以上,多数的光源都会达到MHz 量级;同时,在一般情况下还要对Stop 信号做数量上的控制,做到尽量满足在一个激发周期内,样品产生且只产生一个光子的有效荧光信号,避免光子对的出现。2 频域测量对连续激发光进行振幅调制后,分子发出的荧光强度也会受到振幅调制,两个调制信号之间存在与荧光寿命相关的相位差,因此可以测量该相位差计算荧光寿命。 左图为正弦调制激发光(绿色)频域显示,发射光信号(红色)相应的相位变化频域显示。右图为对应不同寿命的调制和相位的频域显示。TM- 调制寿命,TP- 相位寿命。[1]显微荧光寿命成像技术(FLIM)显微荧光寿命成像技术(Fluorescence Lifetime ImagingMicroscopy,FLIM)是一种在显微尺度下展现荧光寿命空间分布的技术,由于其不受样品浓度影响,具有其他荧光成像技术无法代替的优异性能,目前在生物医学工程、光电半导体材料等领域是一种重要的表征测量手段。FLIM 一般分为宽场FLIM 和激光扫描FLIM。宽场FLIM(Wide Field FLIM,WFM)该技术是用平行光照明并由物镜聚焦样品获得荧光信号,再由一宽场相机采集荧光成像。宽场FLIM 常用于快速获取大面积样品成像。时域或是频域寿命采集都可以应用在宽场成像FLIM 上。宽场FLIM 有更高帧率和低损伤的优势。2 激光扫描FLIM(Laser Scanning FLIM,LSM)激光扫描FLIM 是针对选定区域内的样品逐点获取其荧光衰减曲线,再经过拟合最终合成荧光寿命图像。相比宽场FLIM,其在空间分辨率、信噪比方面有更大的优势。扫描方式有两种:一种是固定样品,移动激光进行扫描,一种是固定激光,电动位移台带动样品移动进行扫描。显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM应用材料科学领域宽禁带半导体如GaN、SiC 等体系的少子寿命mapping 测量量子点如CdSe@ZnS 等用作荧光寿命成像显微镜探针钙钛矿电池/LED 薄膜的组分分析、缺陷检测铜铟镓硒CIGS,铜锌锡硫CZTS 薄膜太阳能电池的组分、缺陷检测镧系上转换纳米颗粒GaAs 或GaAsP 量子阱的载流子扩散研究生命科学领域细胞体自身荧光寿命分析自身荧光相对荧光标记的有效区分活细胞内水介质的PH 值测量局部氧气浓度测量具有相同频谱性质的不同荧光标记的区分活细胞内钙浓度测量时间分辨共振能量转移(FRET):纳米级尺度上的远差测量,环境敏感的FRET 探针定量测量代谢成像:NAD(P)H 和FAD 胞质体的荧光寿命成像显微荧光寿命成像系统RTS2-FLIM应用案例1 用荧光分子对海拉细胞进行染色用荧光分子转子Bodipy-C12 对海拉细胞(宫颈癌细胞的一种) 进行染色。(a) 显微荧光寿命成像图,寿命范围1ns(蓝色)到2.5ns(红色);(b) 荧光寿命直方图,脂肪滴的短寿命约在1.6ns 附近,细胞中其他位置寿命较长,在1.8ns 附近。用荧光分子转子的时间分辨测量*大的好处在于荧光寿命具备足够清晰的标签特性,且与荧光团的浓度无关。[2]2 金属修饰荧光金属修饰荧光:(a) 荧光寿命是荧光团到金表面距离的函数;(b) 用绿色荧光蛋白(GFP)标记乳腺腺癌细胞的细胞膜的共聚焦xz 横截面,垂直比例尺:5m;(c) b 图的FLIM 图,金表面附近的GFP 荧光寿命缩短。[2]3 钙钛矿太阳能电池下图研究中,展示了一种动态热风(DHA)制备工艺来控制全无机PSC 的薄膜形态和稳定性,该工艺不含有常规的有害反溶剂,可以在大气环境中制备。同时,钙钛矿掺有钡(Ba2+) 碱金属离子(BaI2:CsPbI2Br)。这种DHA 方法有助于形成均匀的晶粒并控制结晶,从而形成稳定的全无机PSC。从而在环境条件下形成完整的黑色相。经过DHA处理的钙钛矿光伏器件,在0.09cm小面积下,效率为14.85%,在1x1cm的大面积下,具有13.78%的*高效率。DHA方法制备的器件在300h后仍然保持初始效率的92%。4 MQWs 多量子阱研究在(a) 蓝宝石和(b) GaN 上生长的MQWs 的共焦PL mapping 图像。具有较小尺寸的发光团的最高密度是观察到在GaN 上生长的MQWs。在(c) 蓝宝石和(d)GaN 上生长的MQWs 的共焦TRPL mapping 图。仅对于在GaN 上生长的MQWs,强的PL 强度区域与较长PL 衰减时间的区域很好地匹配。在(e) 蓝宝石和(f)GaN 上生长的MQWs 在A 点和B 点测量的局部PL 衰减曲线,均标记在图中。对于在GaN 上生长的MQWs,点A 和B 之间的PL 衰减时间差更高。显微荧光寿命成像系统FLIM参数配置北京卓立汉光仪器有限公司提供的显微荧光寿命成像系统是基于显微和时间相关单光子计数技术,配合高精度位移台得到微观样品表面各空间分布点的荧光衰减曲线,再经过用数据拟合,得到样品表面发光寿命表征的影像。是光电半导体材料、荧光标记常用荧光分子等类似荧光寿命大多分布在纳秒、几十、几百纳秒尺度的物质的选择。参数指标:系统性能指标光谱扫描范围200-900nm最小时间分辨率16ps荧光寿命测量范围500ps-1μs@ 皮秒脉冲激光器空间分辨率≤1μm@100X 物镜@405nm 皮秒脉冲激光器荧光寿命检测IRF≤2ns配置参数激发源及匹配光谱范围(光源参数基于50MHz 重复频率)375nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:30ps,平均功率1.5mW,荧光波段:400-850nm405nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:25ps,平均功率2.5mW,荧光波段:430-920nm450nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:50ps,平均功率1.9mW,荧光波段:485-950nm488nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:70ps,平均功率1.3mW,荧光波段:500-950nm510nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:75ps,平均功率1.1mW,荧光波段:535-950nm635nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:65ps,平均功率4.3mW,荧光波段:670-950nm660nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:60ps,平均功率1.9mW,荧光波段:690-950nm670nm 皮秒脉冲激光器,脉宽:40ps,平均功率0.8mW,荧光波段:700-950nm科研级正置显微镜落射明暗场卤素灯照明,12V,100W5 孔物镜转盘,标配明场用物镜:10×,50×,100×监视CCD:高清彩色CMOS 摄像头,像元尺寸:3.6μm*3.6μm,有效像素:1280H*1024V,扫描方式:逐行,快门方式:电子快门电动位移台高精度电动XY 样品台,行程:75*50mm(120*80mm 可选),最小步进:50nm,重复定位精度:< 1μm光谱仪320mm 焦距影像校正单色仪,双入口、狭缝出口、CCD 出口,配置三块68×68mm 大面积光栅,波长准确度:±0.1nm,波长重复性:±0.01nm,扫描步距:0.0025nm,焦面尺寸:30mm(w)×14mm(h),狭缝缝宽:0.01-3mm 连续电动可调探测器:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185-900nm(标配,可扩展)光谱CCD(可扩展PLmapping)低噪音科学级光谱CCD(LDC-DD),芯片格式:2000x256,像元尺寸:15μm*15μm, 探测面:30mm*3.8mm,背照式深耗尽芯片,低暗电流,*低制冷温度-60℃ @25℃环境温度,风冷,最高量子效率值95%时间相关单光子计数器(TCSPC)时间分辨率:16/32/64/128/256/512/1024ps… … 33.55μs,死时间< 10ns,*高65535 个直方图时间窗口,瞬时饱和计数率:100Mcps,支持稳态光谱测试;OmniFluo-FM 荧光寿命成像专用软件控制功能:控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等数据处理功能:自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示图像处理功能:直方图、色表、等高线、截线分析、3D 显示等操作电脑品牌操作电脑,Windows 10 操作系统软件界面控制测试界面测试软件的界面遵循“All In One”的简洁设计思路,用户可在下图所示的控制界面中完成采集数据的所有步骤:包括控制样品平移台移动,通过显微镜的明场光学像定位到合适区域,框选扫描区域进行扫描,逐点获得荧光衰减曲线,实时生成荧光图像等。数据处理界面功能丰富的荧光寿命数据处理软件,充分挖掘用户数据中的宝贵信息。可自动对扫描获得的FLIM 数据,逐点进行多组分荧光寿命拟合(组分数小于等于4),对逐点拟合获得的荧光强度、荧光寿命等信息生成伪彩色图像显示。自主开发的一套时间相关单光子计数(TCSPC)荧光寿命的拟合算法,可对荧光衰减曲线中最多包含4 个时间组分的荧光过程进行拟合,获得每个组分的荧光寿命,光子数比例,计算评价函数和残差。TCSPC 荧光寿命通常并非简单的指数衰减过程,而是与光源及探测器相关的仪器响应函数(IRF)与荧光衰减过程相互卷积的结果,因此适当的拟合方法和参数选择对获得正确可靠的荧光寿命非常重要。该软件可导入实际测量的IRF 对衰减曲线进行卷积计算和拟合。但是大多数情况下, IRF 很难正确的从实验获得,针对这种情况,软件提供了两种无需实验获取IRF 的拟合方法:1.通过算法对数据上升沿进行拟合,获得时间响应函数IRF,然后对整条衰减曲线进行卷积计算和拟合得到荧光寿命。2.对于衰减时间远长于仪器响应时间的,可对衰减曲线下降沿进行直接的指数拟合。该软件经过大量测试,可以很好的满足各种场合的用户需求。MicroLED 微盘的荧光强度像(3D 显示):
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