潘建伟

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潘建伟相关的资讯

  • 潘建伟等实现世界最佳单光子源
    2月4日,英国《自然》子刊《自然—纳米技术》以长文形式,发表了中国科学技术大学教授潘建伟、陆朝阳等人关于量子点脉冲共振荧光确定性高品质单光子源的研究工作。这是我国量子点光学量子调控领域发表在《自然》系列期刊上的第一篇论文。   量子点是一种通过分子束外延方法制备的纳米晶体,又被称为“人造原子”,可以为量子保密通信和光学量子计算提供理想的单光子源。此前,美国加州大学、斯坦福大学和英国剑桥大学等研究组实现了基于非共振激发量子点产生的单光子源。然而,由于单光子发射时间抖动、激子退相干等,不可避免地引起光子品质下降,光子全同性只能达到70%左右,无法进一步应用于可扩展量子信息处理。   要发展能够真正实用化的光量子信息技术,关键技术之一是实现确定性的高品质单光子源。为此,微尺度物质科学国家实验室的潘建伟、陆朝阳等在国际上首次发展了一套新颖的量子点脉冲共振光学激发、多重滤波技术,显著消除了消相干效应,解决了单光子源的确定性和高品质这两个基本问题。   实验产生的单光子源信噪比超过300:1,二阶关联函数小于1.5%,光子全同性优于97%,这些技术指标使得中国在这一领域的研究跻身世界前列,为可扩展光学量子计算和基于自旋的固态量子网络的实现奠定了基础。审稿人称赞这是一个“令人惊喜的高质量实验”。
  • 潘建伟教授获2020年度蔡司研究奖
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 日前,德国蔡司公司正式公布,授予中国科学技术大学潘建伟教授2020年度蔡司研究奖(ZEISS Research Award),以表彰他在光量子信息领域,特别是在量子通信和量子计算方面的杰出贡献。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 蔡司公司在公告中提到,潘建伟教授作为全球量子信息技术研究的引领者之一,在量子通信方面的先驱性研究使得安全实用的远距离量子密码技术成为可能;同时,他在多光子纠缠和高性能玻色取样等方面的研究,为展示量子计算优越性和实现可扩展光量子计算奠定了重要基础 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 蔡司研究奖以德国光学家、蔡司公司的创始人卡尔· 蔡司命名,用于表彰在国际光学领域做出杰出贡献的科学家。从1990年来,该奖项在世界范围每两年评选一位科学家,其中1992、1996、2000、2002年的获奖人Ahmed Zewail、Eric Cornell、Shuji Nakamura、Stefan Hell已先后获得诺贝尔奖。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 2020年度蔡司研究奖的评委包括:亥姆霍兹协会前主席Jü rgen Mlynek,夫琅和费研究所所长Andreas Tü nnermann,诺贝尔奖得主Stefan Hell,以及量子物理学家、沃尔夫奖获得者Alain Aspect。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/6d6d405b-2f9a-480d-98c2-971a00767c91.jpg" title=" 潘建伟.jpg" alt=" 潘建伟.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 潘建伟,中国科学技术大学教授 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 潘建伟,1970年3月生,浙江东阳人。1999年获奥地利维也纳大学实验物理博士学位。中国科学技术大学教授,中国科学院院士,发展中国家科学院院士,奥地利科学院外籍院士,中科院量子信息与量子科技创新研究院院长,中科院量子科学实验卫星先导专项首席科学家。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 潘建伟教授主要从事量子光学、量子信息和量子力学基础问题检验等方面的研究。作为国际上量子信息实验研究领域的开拓者之一,他是该领域有重要国际影响力的科学家。利用量子光学手段,他在量子调控领域取得了一系列有重要意义的研究成果,尤其是他关于量子通信和多光子纠缠操纵的系统性创新工作使得量子信息实验研究成为近年来物理学发展最迅速的方向之一。其研究成果曾多次入选英国《自然》杂志评选的年度重大科学事件、美国《科学》杂志评选的“年度十大科技进展”、英国物理学会评选的“年度物理学重大进展”、美国物理学会评选的“年度物理学重大事件”以及两院院士评选的“中国年度十大科技进展新闻”。 /p
  • 潘建伟教授荣获2020年度蔡司研究奖
    潘建伟教授荣获2020年度蔡司研究奖中国光芒,闪耀世界 2020年度蔡司研究奖(ZEISS Research Award 2020)获奖名单近期公布,中科院院士、中国科学技术大学教授潘建伟凭借他在光量子信息领域的杰出贡献获奖,他也成为首次获得该奖项的中国科学家。 久负盛名的蔡司研究奖 蔡司研究奖由蔡司发起并资助,以创始人卡尔蔡司命名,用于表彰在国际光学或光子学领域做出杰出贡献的科学家。自1990年以来,该奖项在世界范围内每两年评选出一位科学家,其中1992、1996、2000、2002年的4位获奖者Ahmed Zewail、Eric Cornell、Shuji Nakamura、Stefan Hell已先后获得了诺贝尔奖。 如此重磅的奖项,评委会阵容肯定不容小觑。本届蔡司研究奖的评委不仅有在国际光学和精密工程研究领域的学术大拏,更有诺贝尔奖和蔡司研究奖的获奖者。评委会的评审严格、眼光独到,使得今年的奖项不但含金量满满,在公布后也引起国际学术界的广泛关注。 多次刷新世界纪录的中国科学家潘建伟教授作为国际量子信息技术研究的引领者之一,在量子通信和量子计算方面拥有杰出的成就,其在量子通信方面的先驱性研究使得安全使用的远距离量子密码技术成为可能。同时,他在多光子纠缠和高性能玻色取样等方面的研究,为展示量子计算优越性和实现可扩展光量子计算奠定了基础。 (潘建伟教授) 潘教授最杰出的研究成果之一包括利用“墨子号”量子科学实验卫星,实现1200公里距离的量子纠缠分发,刷新世界纪录。这一重要成果为未来开展大尺度量子网络和量子通信实验研究,以及开展外太空广义相对论、量子引力等物理学基本原理的实验检验奠定了可靠的技术基础。 不忘初心,助力科研腾飞自创立之初,蔡司对创新的热情、对科研的专注和不懈支持从未改变,“支持社会科研工作的开展,做科学家在研究道路上的坚实后盾”更是刻在了卡尔蔡司基金会的章程内。蔡司希望通过设立蔡司研究奖、卡尔蔡司青年研究员奖等一系列奖项,为在科研领域有杰出成就的科学家提供资金支持,帮助他们获得进一步突破性的研究成果,推进科技创新与人才培养,为全人类的共同利益而不断探索科学的边际。 此次潘建伟教授获得蔡司研究奖,再次刷新了中国科研的新高度,让中国的光芒闪耀在世界科学的前沿。 未来,希望能有更多中国科学家,从蔡司的领奖台,走向世界,造福未来。 关于蔡司蔡司是全球光学和光电领域的先锋。蔡司致力于开发、生产和行销测量技术、显微镜、医疗技术、眼镜片、相机与摄影镜头、望远镜和半导体制造设备。凭借其解决方案,蔡司不断推动光学事业的发展,并促进了技术进步。公司共有四大业务部门:工业质量与研究、医疗技术、视力保健/消费光学和半导体制造技术。蔡司集团在40多个国家/地区拥有30多座工厂、50多个销售与服务机构以及约25个研发机构。 全球约27,000名员工在2016/2017财年创造了约53亿欧元的业绩。公司于1846年在耶拿成立,总部位于德国奥伯科亨。卡尔蔡司股份公司是负责蔡司集团战略管理的控股公司。公司由Carl Zeiss Stiftung(卡尔蔡司基金会)全资所有。 更多信息请访问www.zeiss.com 蔡司研究显微镜解决方案 蔡司研究显微镜解决方案是光学、电子、X射线和离子显微镜系统的一站式制造商,并提供相关显微镜的解决方案。产品组合包括生命科学和材料研究以及工业,教育和临床实践有关的产品和服务。该部门的总部设立在耶拿。其他生产和开发基地位于奥伯科亨,哥廷根和慕尼黑,以及英国剑桥、美国马萨诸塞州皮博迪和美国加利福尼亚州普莱森顿。蔡司研究显微镜解决方案属于工业质量和研究部门。部门约6,300名员工在2016/2017财年创造了总额达15亿欧元的业绩。

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  • 偏振微腔中寻求佳单光子源
    单光子源是未来量子信息器件的基础单元。先进的实现方法要求单光子源必须同时具有高效以及不可分辨性。为了优化固态单光子源,中国科技技术大学的潘建伟院士以及陆朝阳教授团队,展示了从椭圆微柱器件发出的无背景(双干涉激发)且具有不可分辨性的性单光子源。实验中的光学测量,是基于德国attocube公司的无液氦闭循环低温恒温器attoDRY2100以及共聚焦显微镜attoCFM I进行的。通过测量,课题组展示了前沿的椭圆微柱器件发出的性单光子源具有60%的效率,并且不可分辨性高达0.975。该单光子源次实现了20个光子的量子光学实验,寻求实现量子霸权。
  • 利用高品质量子点单光子源构建量子计算原型机
    中国科学技术大学潘建伟教授及其同事陆朝阳等在量子计算机研究方面取得了里程碑式的突破,相关研究结果被国际权威学术期刊《自然光子学》接收。在光学体系,我国科学家团队次实现利用高品质量子点单光子源构建了量子计算原型机,并且演示了其超越经典电子计算机(ENIAC)与晶体管计算机(TRADIC)的计算能力,向真正的“量子计算霸权”时代迈出了重要的一步。
  • 微波消解微晶纤维素
    微晶纤维素是一种纯化的、部分解聚的纤维素,白色、无臭、无味,由多孔微粒组成的结晶粉末。微晶纤维素广泛应用于制药、化妆品、食品等行业,不同的微粒大小和含水量有不同的特征和应用范围。为了检测微晶纤维素中的多种金属含量,我们选择微波消解对其进行前处理,探索最适合的消解参数,该方法还有回收率高、空白低等特点,有利于后续对多种无机元素的快速准确测定。

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  • 【分享】潘建伟小组建成世界上首个光量子电话网

    潘建伟小组建成世界上首个光量子电话网 相关论文发表于《光学快报》 [color=#DC143C](这就意味这新一代的通讯传输方式将要诞生了)[/color] 记者从中国科学技术大学获悉,日前,该校潘建伟研究小组在实用化量子通信方面取得了重大进展,在合肥建成世界上首个光量子电话网,这标志着绝对安全的量子通信由实验室走进了日常生活。 据介绍,量子通信是量子力学和经典通信的交叉学科,有着传统通信方式所不具备的绝对安全特性,在国家安全、金融等信息安全领域有着重大的应用价值和前景。从20世纪90年代开始,海内外科学家一直致力于将量子通信理论进行实用化的研究,但因实验器件的不完美性和缺乏真正的单光子源,量子通信系统的安全通信速率随着距离增加而急剧下降,量子通信系统只能停留在实验室内,不具备应用价值。 2003年,韩国、中国、加拿大等国学者提出了诱骗态量子密码理论方案,彻底解决了真实系统和现有技术条件下,量子通信的安全速率随距离增加而严重下降的问题。2006年夏,中国潘建伟小组、美国洛斯阿拉莫斯国家实验室、欧洲慕尼黑大学-维也纳大学联合研究小组各自独立实现了诱骗态方案,同时实现了超过100公里的量子保密通信实验,其中,潘建伟小组最近完成的实验又将绝对安全通信距离延长到200公里。 此后,由中国科大潘建伟、陈增兵、彭承志等人组成的团队针对量子通信实用化展开了攻关研究,研制成功量子电话样机,并在商业光纤网络的基础上,组建了可自由扩充的光量子电话网,节点间距达到20公里,实现了“一次一密”加密方式的实时网络通话和3方对讲机功能,真正实现了“电话一拨即通、语音实时加密、安全牢不可破”的量子保密电话。该成果已于今年4月发表在国际光学领域著名期刊《光学快报》(Optics Express)上,并立即被美国《科学》杂志以“量子电话呼叫”为题进行了报道。 据悉,光量子电话网的建成,是中国科学家继自由空间量子纠缠分发、绝对安全距离大于100公里的量子保密通信之后,在实用化量子通信领域取得的又一国际领先的研究成果。

  • 潘建伟等实现世界最佳单光子源

    2013年02月08日 来源: 中国科学报 作者: 蒋家平 2月4日,英国《自然》子刊《自然—纳米技术》以长文形式,发表了中国科学技术大学教授潘建伟、陆朝阳等人关于量子点脉冲共振荧光确定性高品质单光子源的研究工作。这是我国量子点光学量子调控领域发表在《自然》系列期刊上的第一篇论文。 量子点是一种通过分子束外延方法制备的纳米晶体,又被称为“人造原子”,可以为量子保密通信和光学量子计算提供理想的单光子源。此前,美国加州大学、斯坦福大学和英国剑桥大学等研究组实现了基于非共振激发量子点产生的单光子源。然而,由于单光子发射时间抖动、激子退相干等,不可避免地引起光子品质下降,光子全同性只能达到70%左右,无法进一步应用于可扩展量子信息处理。 要发展能够真正实用化的光量子信息技术,关键技术之一是实现确定性的高品质单光子源。为此,微尺度物质科学国家实验室的潘建伟、陆朝阳等在国际上首次发展了一套新颖的量子点脉冲共振光学激发、多重滤波技术,显著消除了消相干效应,解决了单光子源的确定性和高品质这两个基本问题。 实验产生的单光子源信噪比超过300:1,二阶关联函数小于1.5%,光子全同性优于97%,这些技术指标使得中国在这一领域的研究跻身世界前列,为可扩展光学量子计算和基于自旋的固态量子网络的实现奠定了基础。审稿人称赞这是一个“令人惊喜的高质量实验”。(记者蒋家平)

  • 【求助】微波消解-气相色谱法测定沉积物中的木质素

    【序号】:【作者】:冯朝军 潘建明 王红群 皮业华【题名】:微波消解-气相色谱法测定沉积物中的木质素【期刊】:岩矿测试【年、卷、期、起止页码】:2011年01期【全文链接】:http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-YKCS201101008.htm

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潘建伟相关的仪器

  • 产品说明:CYWB系列高通量智能微波消解仪是指在密闭容器里,采用微波加热原理,在高温高压条件下达到样品前处理目的的仪器。并为样品提供了快速,安全,自动化的解决方案仪器,广泛应用于食品、环境保护、疾病控制、质量监督、商品检验、科研院所等领域。主要特征:CYWB系列高通量智能微波消解仪采用微波非脉冲连续自动变频控制,延长了仪器的使用寿命和电磁波的均匀性,腔体采用52L大容积316L不锈钢腔体材料特制而成,自锁式缓冲防爆炉门,当反应异常时,缓冲结构确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损,炉门和腔体结合紧密,微波泄漏符合国家标准。仪器采用温、压双控系统对合成实验的压力和温度进行控制,实时显示。360°往返连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。当罐内的压力超过设定的保护值时,微波会自动停止加热。安全防爆膜具有双保险功能,当罐内的压力超过防爆膜所能承受的压力时,防爆膜先行破裂,气体泻出,防止罐体受损和对人体的伤害。技术参数:型号CYWB-6CYWB-10CYWB-16CYWB-20主机参数电源:220-240 VAC 50/60Hz 15A; 微波频率:专业微波源/2450MHz;微波输出功率:0~1600W自动连续可调;微波输出特性:微波非脉冲连续自动变频控制,0~100%自动输出;微波腔体:52L,316级全不锈钢腔体,6层防腐耐高温特氟龙涂层;耐腐蚀,耐高温;自锁式缓冲防爆炉门,在危险出现时能自动提前释放横向压力冲击,确保操作人员人身安全和炉门结构完整无损;排风和冷却系统:炉腔配备大功率排风系统,各种反应可在通风,安全和易于观察的环境下长时间连续进行。炉腔通风采用耐酸蚀,大风量离心式风机,排风量不小于5m3/min;炉腔内具有风冷功能,持续为反应罐降温,温度和压力实时显示。控制系统参数控制方式:触摸屏设计,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕显示,远距离直读反应进程,实时显示密闭反应罐温度、压力,并可实时显示温压曲线;温度控制范围:0~190℃;控温精度:±0.5℃;温度控制系统:采用接触式控温方式,控温精准无误差,使用高精度铂电阻温度传感器;实时检测控制并显示微波消解反应罐内的温度和曲线;压力控制系统:采用非接触式控压方式,控压精准无误差,实时检测控制并显示微波消解反应罐内的压力和曲线;压力控制范围:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可选;控压精度:0.01MPa;压力保护:超压自动调整/停止微波发射并自动报警;反应罐参数温度可达190℃,压力可达1500psi;外罐采用进口PEEK宇航材料,内罐材质:聚四氟材料;内罐反应容积:100ml;高压消解罐批处理量6个样品/批;高压消解罐批处理量10个样品/批;高压消解罐批处理量16个样品/批;高压消解罐批处理量20个样品/批;防爆膜片采用陶瓷压紧,陶瓷受热不变形;四氟受热变形,起不到防爆膜作用,采用陶瓷件压紧。消解罐工作方式为360°同向连续旋转,微波均匀,保证各个样品微波环境相同,提高实验结果的一致性。微波消解仪配置清单序号名称数量单位 1主机1台2套扣1个3 排风管1个4外罐扳手1套5转盘支架 1个6安全防爆膜1包7温度传感器1 支8250V/10A保险管2支9PEEK外罐(含主罐一套)6/10/16/20套10聚四氟乙烯内罐(含主罐一套)6/10/16/20套
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  • MD系列微波消解仪 MD系列微波消解仪采用微波加热的原理,在密闭的消解罐内对样品进行直接加热,触摸屏智能控置。比传统的电加热板消解用时短,试剂用量少,空白低,操作简便,有效保证样品分析检测过程中 “易挥发元素”的完整性。 应用领域食品、药品、农产品、、水产品、化妆品、日用品环境土壤、地质矿产、能源石化、废弃物生物医药、金属、塑料、半导体功能及特点1. 工业级稳固反应耐腐蚀炉腔:腔体PFA防腐涂层2. 安全炉门:自锁式结构,保证运行安全3. 双磁控管连续微波发射技术:顶部微波发射,保证消解罐温度均匀一致,样品消解彻底4. 大功率高效排风系统:及时排除酸雾,避免设备内部腐蚀,持续低强度冷却,延长使用寿命5. 液晶显示智能软件系统:7英寸触摸彩屏控制器,大容量内置方法库,可任意编辑、修改和存储多种消解程序,方法调用更方便6. 外设急停按钮按键:确保当意外发生时,能迅速及时有效地切断电源,保证操作人员的安全7. 多种通量的消解罐转盘组合:可适配常规需求的8、16、24、40罐高通量转盘,满足不同的应用需求8.全罐温度监控系统:采用先进的非接触式中红外测温技术,监控所有消解罐内部温度,测温真实一致,使消解一目了然 MD系列微波消解仪技术参数型号MD转盘360°旋转,转速10r/min8、16、24、40位转子,可放置8、16、24、40个56ml消解管电源220V±10% 50/60Hz微波源2450MHz,双磁控管错位排列,0~1600W非脉冲连续微波输出,高频闭环反馈控制整机安装功率2000W输出功率1600W微波谐振腔56L大容积304不锈钢腔体,采用无缝焊接工艺,6层耐腐蚀特氟龙涂层喷涂防爆门多层防爆,微波屏蔽门软件系统7寸彩色触摸屏测温、控温系统测温范围:0~300℃。测温精度±1℃(红外)控温稳定度±1℃炉腔排风系统耐腐蚀离心式排风机,排风量5m3/min整机外形尺寸520*640*590(宽*深*高)整机重量61KG微波消解罐设计压力15Mpa (2200psi)设计温度300℃消解罐容积56ml内罐材料进口高纯实验级TFM外罐材质高级PEEK材料
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  • MD系列微波消解仪 MD系列微波消解仪采用微波加热的原理,在密闭的消解罐内对样品进行直接加热,触摸屏智能控置。比传统的电加热板消解用时短,试剂用量少,操作简便,有效保证样品分析检测过程中 “易挥发元素”的完整性。 应用领域食品、农产品、水产品、化妆品、日用品 环境土壤、地质矿产、能源石化、废弃物生物医药、金属、塑料、半导体功能及特点1. 工业级稳固反应耐腐蚀炉腔:腔体PFA防腐涂层 2. 安全炉门:自锁式结构,保证运行安全 3. 双磁控管连续微波发射技术:顶部微波发射,保证消解罐温度均匀一致,样品消解好 4. 大功率高效排风系统:及时排除酸雾,避免设备内部腐蚀,持续低强度冷却,延长使用时长 5. 液晶显示智能软件系统:7英寸触摸彩屏控制器,大容量内置方法库,可任意编辑、修改和存储多种消解程序,方法调用更方便 6. 外设急停按钮按键:确保当意外发生时,能迅速及时有效地切断电源,保证操作人员的安全 7. 多种通量的消解罐转盘组合:可适配常规需求的8、16、24、40罐高通量转盘,满足不同的应用需求 8.全罐温度监控系统:采用先进的非接触式中红外测温技术,监控所有消解罐内部温度,测温真实一致,使消解一目了然 MD系列微波消解仪技术参数型号MD转盘360°旋转,转速10r/min8、16、24、40位转子,可放置8、16、24、40个56ml消解管电源220V±10% 50/60Hz微波源2450MHz,双磁控管错位排列,0~1600W非脉冲连续微波输出,高频闭环反馈控制整机安装功率2000W输出功率1600W微波谐振腔56L大容积304不锈钢腔体,采用无缝焊接工艺,6层耐腐蚀特氟龙涂层喷涂防爆门多层防爆,微波屏蔽门软件系统7寸彩色触摸屏测温、控温系统测温范围:0~300℃。测温精度±1℃(红外)控温稳定度±1℃炉腔排风系统耐腐蚀离心式排风机,排风量5m3/min整机外形尺寸520*640*590(宽*深*高)整机重量61KG微波消解罐设计压力15Mpa (2200psi)设计温度300℃消解罐容积56ml内罐材料进口高纯实验级TFM外罐材质高级PEEK材料
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  • 微波消解罐40位24位16位
    微波消解罐40位24位16位  微波消解罐  微波消解仪已广泛应用于食品、药品、纺织、塑料、地质、冶金、煤炭、生物医药、石油化工、环境监测、污水处理、化妆品等领域。但进口微波消解仪内罐无论是供应周期还是产品价格确实让很多使用单位望而却步。为了满足更多客户的需求,德氟作为PTFE产品的生产单位,在完善的成熟的生产技术水平上,不断开发生产国内外各品牌各型号的微波消解仪内罐及外罐、转盘、塞子、垫片、弹片、主控罐盖子等。  TFM微波消解罐特点:  1、内罐选用进口美国3M公司旗下牌号TFM1700,PFA(改性聚四氟乙烯)PTFE加工完成。  2、罐体材料纯进口,保证与原厂一致,绝不添加回料,洁净的车间环境,精准高效的工艺,确保合理的成本。  3、TFM材质耐高低温-190~+260℃,极限可耐300℃,具有空白值更低,耐变形性更好,耐渗透,高温高压下恢复性更强等特点。  3、德氟特殊研发的生产工艺(五轴CNC),保证了特别厂家(如美国3M)的超长内罐的光洁度。  德氟具有的独特优势:  德氟是国内zui早从事PTFE行业的厂家,从产品原材料到半成品再到成品,全程把控,绝不添加回料。德氟已经通过了ISO9001.ISO14001,以及被多家世界500强企业纳入合格供应商名单内。在全国各地区德氟在四氟行业相当有知名度。所加工的产品实验数据不亚于原厂且成本低,价格只有原厂的1/4,大大缩减了众多科研单位购买耗材的成本开支。  德氟可以配合客户开发生产任何PTFE、POM、PEEK、PVDF、PCTFE、TFM等多种材质的所有产品,工艺技术与日本德国看齐。德氟拥有:现代化模压设备、数控设备、走心机、三轴、四轴、五轴CNC、车铣复合等多种设备数十台,保证了技术产品的稳定性,产品单价的合理性。  德氟可定制各个厂家微波消解仪内罐:  美国3M、迈尔斯通、、耶拿、上海新仪、上海新拓、上海屹尧、北分瑞利、北京祥鹄、山东海能等,我厂特殊研发的生产工艺保证特别厂家(如3M MARS5、MARS6、XPRESS)的超长罐的光洁度。
  • 产黄青霉 百欧博伟生物 微生物菌种
    产黄青霉 百欧博伟生物 微生物菌种 产黄青霉属无性型真菌,一种属于半知菌亚门丝孢纲丝孢目(从梗孢目)从梗孢科青霉属的真菌。分布于土壤、空气及腐败的有机材料等基物。最适生长温度为20-30°C。产生青霉素、多种酶类及有机酸,是重要的工业用真菌,也产生真菌毒素。 一、菌种简介平台编号:bio-52234规格:冻干物拉丁属名:Penicillium chrysogenum Thom菌株名称:产黄青霉属 性:无性型真菌 分 类:半知菌亚门丝孢纲丝孢目 分 布:土壤、空气及腐败的有机材料 功 能:青霉素、多种酶类及有机酸其它编号:AS3.546培养基编号:15培养温度:25-26℃培养时间:5-7 天用途:产生青霉素、多种酶类及有机酸,是重要的工业用真菌,也产生真菌毒素。注意事项:仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的,不可用于人类或动物的临床诊断或治疗,非药用,非食用。 二、培养基综合马铃薯培养基(PDA)20%马铃薯汁 1L 葡萄糖 20g MgSO4.7H2O 1.5g KH2PO4 3gVitanib B1 (硫胺素) Trace 微量约 8mg Agar (琼脂) 20g pH 自然20%马铃薯汁配制方法:马铃薯洗净去皮,取 200 克切成小块 , 加水 1000 毫升煮沸 20 分钟后滤去马铃薯块,将滤液补足 1000ml。 三、菌种说明产黄青霉属无性型真菌,一种属于半知菌亚门丝孢纲丝孢目(从梗孢目)从梗孢科青霉属的真菌。分布于土壤、空气及腐败的有机材料等基物。最适生长温度为20-30°C。 四、菌种培养菌落在CYA(查氏酵母膏琼脂)培养基上生长,25°C下7天生长至直径21-25 mm,具辐射状皱纹,边缘菌丝体白色,质地绒状,分生孢子结构大量,蓝绿色,有些许浅黄色渗出液和可溶性色素,菌落反面呈浅黄褐色。分生孢子梗发生于基质菌丝,孢梗茎100-300 × 3-4 μm,壁平滑。帚状枝三轮生,偶尔双轮生或四轮生。每个帚状枝有副枝2-3个,14-20 × 3-4 μm。梗基每轮3-5个,10-15 × 2.5-3.5 μm,顶端稍膨大。瓶梗安瓿形,每轮4-7 个,7-10 × 2-2.7 μm,梗颈较短。分生孢子球形、近球形、椭圆形或近椭圆形,2.5-3.6 × 2-3 μm,淡绿色,光滑,分生孢子链稍叉开而成疏松的柱状。 五、菌种的用途产生青霉素、多种酶类及有机酸,是重要的工业用真菌,也产生真菌毒素。用于生产抗生素青霉素;葡萄糖氧化酶;霉腐测验菌;橡胶腐蚀菌;有机酸Gluconic生产菌;杀虫剂降解菌; Ethylene生产菌;氨基酸-谷氨酸生产菌。 六、保藏条件斜面菌种和冻干菌种应在 2-8°C 保存。西林瓶请置于-20°C 保存。 七、注意事项1)冻干首次活化,干粉要全部用完,不能预留,用 0.1-0.2ml 的培养液或无菌水溶解,接种在 2 支斜面上,因冻干粉处于休眠状态,请勿接种多支斜面或平板,以避免因接种量不足而导致复苏不成功;如有不明白之处,请务必先咨询我单位技术人员,避免不必要的损失;2)微生物菌种应保藏于低温、清洁干燥的地方,室温放置时间过长会导致菌种衰退;3)菌种操作应在无菌条件下进行;转种完毕,应经灭菌再做丢弃处理;4)应根据菌种状况及时转接,冻干菌种保藏时间通常为 2-25 年;5)菌种使用过程中如出现杂菌污染或菌种生产性能下降,应及时和中国微生物菌种查询网联系。
  • 碳纤维微电极
    XR328 系列目前有2个规格碳纤维电极分别为5um和7um直径碳纤维微电极,该电极为进口具有很强的化学稳定性,测试图像好,灵敏度高,性能稳定,绝不漏液,保证电化学分析的精准度.

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