当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

高真空系统

仪器信息网高真空系统专题为您提供2024年最新高真空系统价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高真空系统参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高真空系统您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高真空系统相关的耗材配件、试剂标物,还有高真空系统相关的最新资讯、资料,以及高真空系统相关的解决方案。

高真空系统相关的资讯

  • 普发真空推出用于质谱仪系统的大功率真空泵 Hena 50 和 Hena 70
    p    strong 仪器信息网 /strong 2020年4月17号,上海——近日,普发真空推出全新单级油封式旋片泵Hena 50 和 Hena 70。这两款泵专为质谱仪系统的高要求而设计,根据尺寸和转速的变化,抽速在 32 m³ /h和 59 m³ /h 之间,其集成的油雾分离器可确保排气清洁。泵本身同时配备变频器,能够在全球范围内以单相输入和相同的50和60 Hz额定功率使用。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202004/uepic/63eb4489-ba8f-4181-97e9-95e712987da1.jpg" title=" 图片 1.png" alt=" 图片 1.png" / /p p /p p style=" text-align: center " 图片说明:Hena 普发真空旋片泵 /p p   Hena系列真空泵性能高且极为可靠,这源自于其在目标压力范围内的恒定的高流量、可调节抽速和低末端真空度。另外,泵中的高油量及低油温的运行方式也确保了较长的维护间隔和运行时间。 /p p   凭借自身出色的牢固性和可靠性,Hena 50 和 Hena 70 可以提高整体可利用性。同时,由于它们较低的噪声水平和高效的油分离器,也能轻松进行集成。Hena 50 和 Hena 70 已通过 UL(美国保险商试验所) & nbsp 和 IEC(国际电工委员会) 61010 认证,多个世界化标准组织的认可表明了普发真空Hena 50和Hena 70单级油封式旋片泵的安全与可靠,是各类实验室的理想之选。 /p
  • 连接即未来——徕卡真空冷冻传输系统
    童艳丽今年的华东电镜会比以往时候来得更晚一些,经历了漫长的等待,终于10月23日在美丽的宜兴市东氿湖畔举行。会上徕卡纳米技术产品经理童艳丽以《连接即未来 徕卡真空冷冻传输系统》为题做了一个专题报告。报告结束后,老师们对此显示出浓厚的兴趣,纷纷前往展台咨询。徕卡真空冷冻传输系统之核心部分EM VCT500设计理念及其在冷冻扫描电镜,冷冻FIB,真空传输等三个应用方向的相关制样流程及应用实例。徕卡EM VCT500样品传输杆是真空冷冻传输系统的核心,它可以与徕卡各种电镜制样设备相连接,依据样品应用需求实现各种方式样品制备;另一方面,它可以与各种外部设备/分析仪器相连接,依据样品应用需求实现各种方式分析检测。 徕卡EM VCT500样品传输杆是一款货真价实的真空冷冻传输系统,可以长时间保持高真空和低温,并且通过一系列紧密的内部硬件设计及图形化操作界面,实现用户直觉化操作,轻松实现真空冷冻传输。 Cryo-SEM应用方向一个经典制样流程: 如需了解更多详情,可咨询徕卡客户服务热线:400-630-7761.
  • Chemker 耐腐蝕真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次滿足
    Chemker 耐腐蚀真空泵浦 / 高真空 / 低噪音 一次满足常用实验室真空过滤等◆ 溶剂纯化 将化学溶液中的精细颗粒或杂质,经滤膜等多孔性材料阻挡去除而得到澄清目标液,称为溶剂纯化,常见于精密仪器上机分析的前处理。 化学溶液、溶剂的负压过滤常以耐腐蚀真空帮浦进行,减缓化学蒸气对泵浦的侵蚀,也藉由负压加快整体过滤速度。◆ 旋转浓缩是一种适合大体积、单一样品的分离与纯化方法。其作用原理为同时调降真空度、增加蒸发面积及温度控制,连续、大量的蒸馏出易挥发性溶剂。但蒸馏出的溶剂若不加以搜集则容易逸散于空气中危害人体及环境,因此可搭配冷凝设备回收蒸馏出的溶剂,如循环式冷凝器等。 回转浓缩机的作用物质以溶剂及化学物质为主,因此帮浦的挑选以聚四氟乙烯(PTFE)制成的耐腐蚀帮浦为最佳选择。帮浦规格的挑选,如流量应与样品瓶容积呈正比;最大真空的要求则依溶剂及其沸点不同而有很大的差异,因此真空控制器的搭配能帮助您精准的控制真空度避免突沸,大幅缩短处理时间。◆ 真空烘箱利用真空降低水或溶剂的沸点并搭配温度加热,能在较低温度下得到较高的干燥效率,特别适合热敏性、易分解、易氧化物质的干燥。 泵浦的挑选依溶液(水或溶剂)种类、目标物质的耐受温度、干燥程度及烘箱的尺寸而有不同。目标物质的耐受温度愈低则应选择较高真空的机种以降低沸点;而泵浦流量则与欲干燥的蒸气量及烘箱的体积容积呈正比。
  • 视频:解读KNF最新真空系统及隔膜计量泵
    仪器信息网讯 BCEIA 2013召开期间,仪器信息网(www.instrument.com.cn)来到德国楷孚贸易(上海)有限公司展位,在现场就楷孚在中国的发展情况,新产品和技术等采访了德国楷孚贸易(上海)有限公司(KNF)总经理陈震。   仪器信息网编辑(以下简称Instrument):陈总您好,请为各位网友介绍一下KNF中国的情况。   陈震:楷孚公司在中国经过六年的飞速发展,已在中国建立了16个分公司,6个生产基地,目前在中国的总部位于上海,在北京、深圳、西安、成都等地也建立了办事处。   Instrument:对强腐蚀性液体进行定量一直是实验室的难题,KNF中国此次在这方面带来了哪些新产品和技术呢?   陈震:这是实验室领域大家都非常关心的一个话题。随着中国经济的发展和越来越多高新技术的进入,对这方面的要求越来越高。KNF的隔膜泵与相关系统,在设计、材料与工艺上对于抗腐蚀都有特别的关注,在真空、正压、液体传输等方面都做了一些全新的设计,是这次我们要向大家着重推荐的。   Instrument:那么就请陈总为我们介绍一下这次的新产品。   陈震:好的。这里展示着KNF在实验室领域最重要的一些产品,有些产品已在中国市场运用多年,大家很熟悉。其中的重点产品有两款:   SC950真空系统,它的设计紧凑,流速和真空度也控制的不错。最重要的是,它还有一个远程的控制系统,新的远程控制系统使用中文菜单,流速提高到了50L/min,基本覆盖了实验室的通常应用。   另一款则是SIMDOS 02液体实验室隔膜泵,主要用于化工、制药方面的计量、加料应用,同样非常小巧,由瑞士工厂生产,产品已达到计量等级,可完全替代蠕动泵的应用,而且与蠕动泵相比,防腐蚀性、密封性更好,我们看好它在中国市场的前景。   Instrument:SIMDOS 02是通过怎样的设计达到如此高的安全等级呢?   陈震:这个系列现在经过了全新的升级,我们的隔膜泵从原理上,在安全性上就有个很好的匹配,同时,泵的材质使用了最高等级的PTFE涂层,而且不只是隔膜,在接口、管路上等都做到了万无一失。   Instrument:SIMDOS系列隔膜计量泵在2010年就推出了,这几年来市场反应如何了?与SIMDOS相比SIMDOS 02在技术上有哪些特点?   陈震:其实我们当时有更高等级的产品STEPDOS,但SIMDOS更适合中国市场,很多中国用户,包括国际知名客户在中国的研究中心都使用了SIMDOS。SIMDOS 02的特点在于中文菜单、计量精确、变频电机、节能高效,是SIMDOS全新升级的产品,可以覆盖实验室更多领域。   Instrument:SC950真空系统是去年上市的产品,它到现在的销售情况如何?   陈震:SC950是我们最高等级的真空系统,它的用户主要是一些顶级实验室或是科研院所、著名高校的实验室、著名企业的研发实验室,它的销售情况比较喜人,订单一直在增长。我们会进一步把它推广到更多领域,对SC950我们非常有信心,它会达到比第一代产品SC920更广阔的一个实验室应用的天地。   Instrument:隔膜泵的竞争激烈,楷孚如何确保业务的成长?   陈震:中国市场随着经济的发展,实验室领域确实更受关注。我觉得一个健康的市场,竞争在所难免。作为KBF来说,我们坚信一开始进入中国市场时的理念,会把全世界最好的是实验室泵和产品技术带入中国市场。所有的产品我们会让其在中国市场和全球同步上市,让中国用户第一时间获得技术信息和使用产品。再就是对中国用户提供定制的服务,以前是在工业领域,现在对实验室用户我们也能提供定制服务,通过一系列的定制和改装,可以使产品更加符合客户的需要。无论是技术运用还是成本需求这些方面上,我们希望能更加符合KNF&ldquo 以人为本&rdquo 的设计理念。
  • 安捷伦科技公司推出了采用独特悬浮轴承技术的小型高真空泵
    安捷伦科技公司推出了采用独特悬浮轴承技术的小型高真空泵 新系统的可靠性、轻质气体压缩比和能源效率在多种应用中都有大幅度的提高 2012 年 12 月 26 日,北京&mdash &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布推出 TwisTorr 304 FS 高性能涡轮分子真空泵,这是全新高真空泵系列中的第一款高真空泵,其采用了安捷伦新型悬浮轴承技术。 这项技术广泛应用于各种应用和市场,包括学术研究和政府科研,以及分析、工业、纳米科技/半导体等多个产业。泵的转速达到 60,000 rpm 时N2抽速可达250升/秒。此外还大大提高了可靠性,并使轻质气体的压缩比增加 100 倍。 &ldquo 新型 TwisTorr 304 FS 是当今体积最小、最可靠的高效节能型高真空泵&rdquo ,安捷伦真空产品部副总裁兼总经理 Giampaolo Levi 说,&ldquo 目前我们正在将这项新技术及其优势集成到安捷伦下一代液相色谱/质谱系统中,未来我们还将继续保持与客户的积极合作,不断挖掘出他们更多的需求,促进涡轮泵在设计方面取得新的进展&rdquo 。 TwisTorr 分子拖动技术对氢气和氦气提供高抽速和高压缩比。此外,该泵还提供无以伦比的高通量和高前级耐压,以及具有低能耗和低操作温度的特点。 结合公司现有专利的 TwisTorr 系列解决方案的超群性能,新系统突破性悬浮轴承技术确保轴承的低震动、低噪音,使其处于最佳工况,在仪器(如扫描电子显微镜)或其它要求严苛的应用中仍能保持较长的使用寿命和出色的稳定性。另外,该产品的转子设计非常紧凑,因此降低了能耗和系统占地面积。其特点还在于采用了独一无二的轴承和干式润滑悬挂系统,无需维护,消除了润滑油带来的污染风险,并且可以安装在任何方向。 新型 TwisTorr 304 FS 将于一月份面世。安捷伦计划提供具有多种抽速的全新悬浮轴承真空泵。 关于安捷伦科技 安捷伦科技 (NYSE:A)是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财政年度,安捷伦的业务收入为 69 亿美元。有关安捷伦科技的更多信息,请访问:www.agilent.com.cn. 编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:www.agilent.com.cn/go/news。
  • 大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道——普发真空 SmartVane产品推介会顺利召开
    仪器信息网讯 2024年4月18日,“大型质谱仪真空系统全新组合,革新质谱仪的节能之道”普发真空SmartVane产品推介会成功举办。该活动线上线下同步举行,整场活动精彩纷呈,高潮迭起,吸引了众多行业内外人士的目光,反响热烈。普发真空作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一,从1958年发明涡轮分子泵至今,在全球分析仪器、科研探索、真空镀膜、半导体制造以及尖端工业等领域。真空系统是质谱仪的主要组成部分,在质谱测定过程中,凡是有样品分子和离子通过以及存在的地方都必须抽成高真空。在本次推介会上,普发真空中国技术支持马良详细介绍了实验室中理想的无漏油真空解决方案以及SplitFlow + SmartVane 真空系统组合产品在大型质谱领域的应用。SmartVane作为一款密封的旋片泵,摒弃了传统轴封设计,避免漏油问题,特别适用于质谱分析。其出色的低噪音特性,为实验室提供了一个更为安静的工作环境,特别是在低于10 hPA的压力环境下,其静音效果更为显著。紧凑而精巧的设计,不仅简化了安装流程,更使得与其他设备的连接变得轻而易举。更值得一提的是,SmartVane还搭载了集成的节能IPM电机,有效降低了运行成本,同时大幅减少了维护成本,延长维护周期,极大地提升了使用效率。此外,它还配备了智能通信选项,为用户提供了更加便捷、智能的操作体验。而与SmartVane搭配使用的SplitFlow 350,则是一款炮筒式多口分子泵,其多抽口设计使得在差分系统中,仅凭一台泵即可实现多台泵的效果。SplitFlow 350不仅功耗低(功耗降低10-30%)、抽气速度快、气体压缩比高,还配备了优化的操控系统、集成的分子泵控制器,防护等级高达IP 44/NEMA 12,并通过了UL/CSA认证。此外,采用集成的转子温度测量功能,确保了分子泵的稳定性和安全性,为用户提供了更加安心、高效的使用体验。在直播过程中,普发真空中国分析仪器行业经理黄杰以及普发真空德国分析仪器行业经理Eduard Weber均亲临现场,为观众答疑解惑,分享产品使用的经验与心得。同时,众多行业专家、以及新老客户也都积极参与。普发真空中国技术支持马良(左二)、普发真空德国分析仪器行业经理Eduard Weber(右二)和普发真空中国分析仪器行业经理黄杰(右一)现场答疑现场演示为了感谢广大网友的积极参与,直播活动还特别设置了现场抽奖环节。此次普发真空SmartVane产品推介会的成功举办,不仅为广大用户提供了优质的解决方案分享,还生动的展示了普发真空在分析技术领域的创新实力。关于普发真空普发真空- (Stock Exchange Symbol PFV, ISIN DE0006916604)-作为全球领先的真空技术解决方案的供应商之一。我们不仅拥有全系列的复合轴承及全磁悬浮涡轮分子泵, 同时还拥有各种前级真空泵,检漏仪,真空计, 质谱仪以及真空管件腔体和系统解决方案。 从普发真空发明涡轮分子泵至今, 我们在全球分析仪器、工业、科研、镀膜和半导体领域,始终代表着创新的解决方案和高品质的产品。公司自1890年创立至今百余年始终走在世界前沿, 在全球拥有 4,000 多名员工和20 多家分公司。普发真空是Busch Group的一员,Busch Group 是全球最大的真空泵、真空系统、鼓风机、压缩机和废气净化系统制造商之一。Busch Group 旗下拥有普旭真空解决方案(Busch Vacuum Solutions)、普发真空(Pfeiffer Vacuum)及商先创环保科技(centrotherm clean solutions)三大知名品牌。
  • CIF发布真空赶酸系统 VB-40R CIF赶酸仪新品
    CIF真空赶酸系统隆重上市!霸气外漏!! 号外!号外!美国CIF公司真空赶酸系统隆重上市啦!看长相一目倾心!看设计完美无瑕,看质量无与伦比! CIF真空赶酸系统将传统的常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟(150度),大大提高赶酸效率,缩短了赶酸时间。另外,CIF整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空,负压运行,将样品中酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,百分之百不外排!直到把酸气赶到实验要求允许的量,避免了高浓度酸液对精密分析仪器损坏,延长了仪器的使用寿命,保证了实验室人员安全,减少了环境污染。CIF真空赶酸系统产品特点:CIF真空赶酸系统真空收集模块: CIF真空赶酸系统可以和任意品牌的消解仪配套,如CEM、安东帕、迈尔斯通、上海新仪、屹尧等。CIF整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空,负压运行,酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,100%不外排!保护了实验人员的安全,减少了环境污染,延长了实验设备的使用寿命,缩短了赶酸时间;CIF真空赶酸系统酸蒸汽汇流器采用圆形汇流收集方式,使得每个管路气体流动速率相同,确保了收集速率一致性!改变传统方形酸气汇流收集方式每个管路气体流动速率不一样导致赶酸均一性差的问题;将常压赶酸所需的3-4小时缩短到30-40分钟(150度),大大提高赶酸效率;灵活处理样品数量,不受样品数量限制,可同时处理1-48个样品;实时监控每个样品赶酸程度,避免蒸干;对易挥发元素,可降低赶酸温度,提供元素回收率;全套真空装置为进口PTFE和PFA材质,防腐耐高温,使用寿命长;德国原装进口隔膜真空泵,抽气速度≥36L/分钟,极限压力真空度为8mbar;一键排废、快速加碱液系统的应用,避免人工添加碱液、倾倒废液操作的风险,保证了实验人员的安全。(可选) CIF真空赶酸系统石墨加热模块: 安全:加热模块和控制模块分体式设计,控制模块可置于通风橱外使用,不但保证操作人员的安全,而且避免腐蚀性气体对控制模块的损害;高效:采用环绕立体加热技术,快速、高效、便捷;防腐:整个加热模块都是采用耐酸碱、耐高温、高传导性、高保温性能的等静压石墨材料制作,并经过耐高温的特氟龙防腐涂层处理;温控模块采用全密封设计,并经过特氟龙防腐涂层处理;电源连接线保护套采用耐高温高防腐的PFA螺纹管;稳定:加热快速高效,性能稳定,维修简单方便,使用寿命是其他同类产品的2-3倍;准确:由于采用加热技术,更大限度保证了温度的均匀性和稳定性;样品间温度差小于±1℃;加热模块上没有任何金属附件,无污染;美观:由于采用圆形石墨加热模块设计,外观设计新颖,美观大方;并经过特殊红色防腐喷涂处理,加热后会变成深红色,有警醒防烫之作用;独特:石墨加热模块和酸蒸汽汇流器采用一体化嵌合设计,大大节省实验室空间;耐用:可连续工作48小时以上;通过欧盟CE认证,质量更可信,安全更可靠。CIF真空赶酸系统温控模块5寸彩色触摸屏,中英文互动操作界面;采用智能程序化控温技术,加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置;强大的存储功能,存储10种方法,名称并可编辑;每种方法可设定10个温度梯度段, 可实现100段程序控制;实时程序状态显示,实时工作曲线图形显示;控温精度±0.1℃;温度自校准,保证了控温的准确性、均匀性和稳定性;延时启动功能;加热完成自动停止,无须工作人员值守;高低温报警,自动断电保护;定时预约启动功能;可远程控制。CIF真空赶酸系统技术参数:型号控温范围℃控温精度℃功率kw孔径mm孔深mm孔数外形尺寸mm电源V/HzVB-20RRT-220±0.11.6Φ2816520?310XH250220/50VB-40R2.6Φ2816540?370XH250注:全系列产品可根据客户需求定做。可选边热保护装置,防止意外烫伤。创新点:CIF 真空赶酸系统将传统的常压赶酸所需的 3-4 小时缩短到 30-40 分钟(150℃),大大提高赶酸效率,缩短了赶酸时间。另外,CIF 整个真空赶酸系统为密闭系统,由隔膜真空泵提供真空负压运行,将样品中酸蒸汽通过冷凝、碱液中和活性炭吸附等方式收集,100% 不外排!直到把酸气赶到实验要求允许的量,避免了高浓度酸液对精密分析仪器损坏,延长了仪器的使用寿命,保证了实验室人员安全,减少了环境污染。
  • 赫西发布 新一代真空离心浓缩系统ZLS-4新品
    方法原理 样品蒸发、干燥、浓缩和纯化的方法,常用的有:●在高温和接近常压条件下的蒸馏和旋转蒸发方法,但仅能处理单一样品;●在低温和高真空条件下冷冻干燥方法,虽然升华能够保持样品活性,但比较耗时;●在低温下快速蒸发,氮吹仪方法,但仅能处理少量样品, 使用费用高,操作麻烦;●在室温真空条件下蒸发,真空离心浓缩方法,样品溶剂蒸发速度较快;蒸发是一种吸热的过程,在样品中水份蒸发时会带走产品自 身热量,从而使产品自身温度降低,以保持样品性质和活性。但 为使蒸发速率加快,设备需要提供蒸发所需要吸收的热量,一般 通过腔体加热或红外加热,特别适合浓缩纯化热敏感的生物样品 或临床药品。真空离心浓缩仪提供中等转速(1500~2000r/min),相应的离心力可以防止样品分散和暴沸,可以用冷阱收集溶剂再利用。 经济高效的真空离心浓缩仪 ●样品不产生泡沫,最少的样品损失●同时进行多种样品干燥●样品全部浓缩在离心管底部●适用于1毫升到3000毫升样品的干燥●通过控制工艺参数进行可重复性干燥,如控制转子腔温度(提供蒸发能量)和真空度(自动设置最优压力)●安全简单的溶剂回收应用范围●DNA/RNA(溶剂主要是水,乙醇,甲醇)● 寡聚合物或肽● PCR产物● 高效液相色谱(HPLC)产物● 有机底物的合成和分离● 底物的保存和处理● 化学合成物● 高通量筛选(HTS)● 毒理学鉴定,法医鉴定● 食品和环境样品的分析● 通用的实验室蒸发 真空离心浓缩系统 ZLS-4真空离心浓缩系统具有可以把样品中的水和有机溶剂快速安全蒸 发的功能。处理后的样品可方便的用于各种定性和定量分析化学、生 物化学、生物分析、免疫筛查、食品安全、残留分析等。适用于免疫球蛋白的浓缩、药物代谢物的浓缩、SPE固相萃 取 、 液 相 色 谱 的 前 后 处 理 、ADMET/毒 理 学 、 高 分 子 化 学 、 DNA/RNA纯化浓缩、寡聚合成、法医学/药物滥用测试、通用实验室浓缩。主要特点●分体式设计,自由组合搭配,灵活方便。●聚甲基丙烯酸甲脂透明盖板,方便监控浓缩过程。●智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。●可实现真空样品加热(选购),具备超温预警功能。●采用均匀加热方式,加热快,控温精度高,可加热腔体至60℃。●浓缩时间:1min-99h59min,搭配低温冷阱,浓缩效率大幅提升。●离心腔采用合金铝材质,阳极电泳表面处理工艺则可抵御大多数化学试剂和溶剂的腐蚀。●可选配试管品种多(1.5mL、10mL、20mL、50mL、250mL,充分满足实验需求。●采用英锐恩公司单片机及英飞凌公司驱动模块,配合自主研发控制板及大力矩直流无刷电机,运行稳定噪音低,提供舒适的实验室环境。●TFT-LCD真彩显示屏,触屏按键及实体按键双操作模式,设有离心力显示专用键,同时显示设定参数和运行参数 ;免维护非接触式驱动旋转系统。●低温浓缩避免样品丢失变性、活性下降、氧化。高通量可同时处理几十个样品,无交叉污染。样品无泡沫产生,无损失。安全简单的冷阱溶剂回收方式。技术参数产品型号ZLS-4转子容量(五选一) 2×96孔62×1.5mL12×10mL6×50mL6×250mL6×2×50mL适配器(选配)6×5×20mL适配器(选配)最大功率1.5KW最大电流5A环境温度0℃~40℃噪音<50dB(A)温控范围室温 ~+60℃或不加温 真空接口φ12mm真空泵(三选一)隔膜泵、国产油泵、进口油泵 冷肼(二选一)CT40/CT50 电源AC220V/50Hz创新点:可以配超低温冷阱,极限温度可以到-40度或者-50度,这个是之前的型号所不能达到的。 新一代真空离心浓缩系统ZLS-4
  • 引领实验室真空技术创新——KNF携多款隔膜真空泵/真空系统、旋转蒸发仪创新产品亮相BCEIA2017
    p    span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai " 2017年10月10日,第十七届北京分析测试学术报告会及展览会(BCEIA 2017)在北京国家会议中心隆重开幕,吸引了来自世界各地的500家仪器企业参展。 /span /p p span style=" font-family: 楷体,楷体_GB2312, SimKai "   世界著名的隔膜真空泵/真空系统制造商——KNF集团 (以下简称“KNF”)携多款隔膜真空泵、旋转蒸发仪等创新解决方案亮相本次展会。借此机会,仪器信息网(以下简称“Instrument”)针对广大实验室用户关心的问题,前往KNF展位对KNF中国公司总经理陈震进行了采访。 /span /p p style=" text-align: center " img title=" IMG_9259_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201710/insimg/08699324-faeb-4686-9c77-495b085f0ea7.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong KNF中国公司总经理 陈震 /strong /p p    strong Instrument: /strong 本届BCEIA上KNF展出了哪些新产品和新技术?与市场上同类产品相比,KNF产品有何特点? /p p    strong 陈震: /strong 众所周知,KNF有分别针对工业领域和实验室领域的两个产品线,本次展会,除展出了最先进的实验室系列产品之外,我们也带来了跟实验室技术相关的工业产品,所以KNF这次参展是一个综合性的展出。其中包括KNF实验室系列中历史最悠久,最具声望的实验室隔膜真空泵/真空系统,此外还有VC900真空控制器、RC 900/RC 600旋转蒸发仪等。希望用户了解,我们不光是一个工业隔膜泵的引领者,还是一个包括真空泵、旋转蒸发仪、真空控制器的完整实验室解决方案提供商。 /p p   KNF的产品是非常典型的德国制造,我们可以提供给用户完整的解决方案,并分享我们在全球很多领域、国家的成功经验,为客户提供建设性建议和最优质的服务,这方面我们KNF做得非常好。KNF的产品品质是属于金字塔尖的,领先国内竞争对手很多。此外,我们的价格也会更加接地气。我们现在有更多的产品型号和价格供用户选择,希望我们的产品能够更好地契合客户的实际应用需求。 /p p    strong Instrument /strong :KNF在全球及中国分别有怎样的市场和产品策略? /p p   strong  陈震: /strong KNF是一家典型的德国企业,和很多德国中小型企业不太一样,KNF的跨国程度非常高。我们在全球主要的工业国家均设有分公司,在欧洲和美国有生产基地。我们整体策略是,第一时间为客户提供最好的产品和服务,并且尽早地参与到客户的项目中去。我们希望和客户是合作伙伴的关系,同全球客户分享KNF的最新技术和成功经验,一起成长。同时,KNF今年在全球制定了新的策略——数字化,通过SAP软件把全球分公司都连在一起,同团队和客户实时分享KNF的最新技术和行业信息。通过数字化来引领这一领域中全球最新、最高科技,这是我们的一个理想。 /p p   中国是KNF在亚太地区最重要的市场,在全球,中国是KNF第三大市场,仅次于美国和德国,相信未来还会增长。KNF中国区总部在上海,北京、深圳、西安、成都设有分公司。每个地域的行业发展不一样,针对不同地域的客户,我们也会有不同的侧重。 /p p    strong Instrument: /strong KNF的中国用户群体有什么特点?针对中国用户的需求,KNF做了哪些的工作? /p p strong   陈震: /strong 第一,我们的用户群体主要集中在一些高附加值、高新科技的产业,比如实验室、医疗、环保、食品、能源等领域,客户希望能拥有一流的技术和产品来保证他们的工作质量。第二,我们客户具有国际化的眼界,他们对产品的认知跟十年前、五年前是完全不一样的。互联网的发展使客户对自己的应用需求有非常清楚的认知,他们提出的要求也非常具体,很具有前沿性,这对我们来说也是很大的挑战。为满足这些高端客户的需求,我们根据用户的实际需求来定制、改进解决方案。为用户提供定制化服务,这是KNF一个很大的优势。 我们KNF一直以来都是以定制化服务为主的。随着业务的发展,现在我们70%以上的业务都是定制化的服务。 /p p   此外,我们的客户拥有很强的交流能力,用英语交流没有障碍。所以我们经常会第一时间把KNF在国外的技术专家引入到我们中国客户的项目中来。 /p p   strong  Instrument: /strong 今后KNF会注重哪些应用领域和技术的拓展? /p p   strong  陈震: /strong 一些通用领域大家都非常熟悉。KNF是一个学习型的企业,我们的优势在于研发能力,对深科技的认知和一些全球领先的经验。比如医疗、制药领域,我们的合作伙伴(客户)包括雅培、罗氏、强生、阿斯利康等全球最顶级的公司。除了提供更多的产品、解决方案、更接地气的价格, KNF在技术和用户体验上还会做深度地拓展,比如人性化、智能化、远程控制等。举个例子,我们真空系统有自动检测沸点功能,这是行业内KNF独有的技术。我们都知道,水泵、油泵会对环境造成污染。在国际上,很早就把隔膜真空泵定义为最环保的泵技术,而且这个概念被越来越多的用户理解、接受和推广。我们非常欣慰的是,KNF用自己的产品促进了中国实验室环境的改善。 /p p   strong  Instrument: /strong KNF产品在中国的市场表现如何? /p p   strong  陈震: /strong 隔膜真空泵/真空系统、旋转蒸发仪的市场应用领域非常宽广。实验室、医疗、环保、能源领域是最近几年KNF最重要的增长点。从中国区成立到现在,一直都在非常稳步地增长。最近几年在业绩方面,我们的表现非常的抢眼,平均每年保持在20-50%的增长。只看实验室领域的话,增长会更高一些。 /p
  • “黑科技”加持!安捷伦推出全新一代高真空涡轮分子泵 TwisTorr 704FS
    p   近日,安捷伦发布了全新一代高真空涡轮分子泵 TwisTorr 704FS。作为一款加持了诸多“黑科技”的全新产品,TwisTorr 704 FS 高真空涡轮分子泵在具有高性能、高可靠性的同时,还能做到更经济。 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   strong 首先,高真空涡轮分子泵是什么? /strong /span /p p   涡轮分子泵是一种用来获取高真空的真空 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " /span 泵,典型的工作压力是 0.0001Pa、0.00001Pa,但在极限状态下,可以通过它实现 0.00000001Pa(大气压的十万亿分之一)的超高真空。涡轮分子泵可以用于各类质谱仪(比如 GC/MS、LC/MS、ICP/MS、TOF)、镀膜机、电子显微镜(SEM、TEM)、聚焦离子束系统(FIB)、表面分析仪器,高能物理实验装置、粒子加速器、高真空实验装置等诸多应用。 /p p style=" text-align: center " img title=" 001.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/5cf204ae-44d7-41a5-8c28-e1b39ec0a091.jpg" / /p p   高真空涡轮分子泵内有一个高速旋转(每分钟几万转)的转子,转子上有涡轮和拖动级进行抽气。随着技术的不断进步,市场不仅对泵性能的要求越来越高,更对其小型化、高可靠性、维护方便性及灵活易用性等都提出了更高的要求。下面就来看看,为了满足这些要求,安捷伦最新的高真空涡轮分子泵都“加持”了哪些“黑科技”吧。 /p p span style=" color: rgb(0, 112, 192) "   strong  “黑科技” No.1 TwisTorr 拖动技术 /strong /span /p p style=" text-align: center " img title=" 002.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/3d0d4557-01c6-4d6c-962c-ba1f517321e6.jpg" / /p p   通常的分子泵拖动级采用圆柱螺旋形的沟槽,而安捷伦 TwisTorr 技术把拖动级放在了薄薄的圆盘上,这样就可以在有限的空间内集成多对拖动级转子盘和定子盘,节省空间的同时又能提高效率和性能。 /p p   采用该技术的分子泵尺寸会更紧凑,并且有更高的压缩比和前级耐压。更高的压缩比(特别是对小分子气体的高压缩比)可以带来更好的极限真空,而更高的前级耐压允许使用更小的前级泵,从而降低了整个真空系统的成本和尺寸。 /p p   strong   span style=" color: rgb(0, 112, 192) " “黑科技” No.2 AFS 安捷伦悬浮轴承技术 /span /strong /p p   一般的涡轮分子泵的设计,泵的轴承是通过过盈配合与转子及泵体轴承座紧密连接的,一旦泵体有振动或冲击,这些振动就会传递到轴承,并且通过轴承传递到转子。由于涡轮分子泵的轴承和转子都在高速转动,对振动特别敏感,传递到轴承的振动会影响轴承的寿命,传递到转子的振动会造成转子发生位移,甚至会与泵体或定子接触。而一旦高速转动的转子与其它静止的部分接触,巨大的冲击力会立即造成转子叶片的破碎,整泵也随之报废。 /p p style=" text-align: center " img title=" 003.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/2f765696-2dde-49f1-8545-db3da932f3ae.jpg" / /p p   安捷伦 AFS 悬浮轴承系统,采用特殊的弹性材料隔离转子与泵体,避免转子和轴承受到从泵体传来的冲击 并且由于弹性材料的阻尼效应,可以吸收各种振动的能量,降低整泵的噪音和振动,保证最佳的轴承工作条件,从而能延长工作寿命,最大程度减少系统停机时间,确保长时间工作的稳定性。 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong  “黑科技” No.3 特殊润滑剂永久润滑轴承 /strong /span /p p   使用涡轮分子泵的高真空环境对润滑油或润滑脂非常敏感,因为在高真空环境下,润滑油或润滑脂非常容易汽化。一方面,这些油脂类的蒸气会形成一种气源,影响系统的真空度和纯净度 另一方面,这些蒸气进入到真空腔体后,会冷凝附着在其它零件上,影响高真空系统内相关设备的工作。 /p p style=" text-align: center " img title=" 004.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/b09d5b2c-57ba-4769-bc01-8eb95b90c17c.jpg" / /p p   TwisTorr 704 FS 采用安捷伦与轴承厂家合作研发的特制轴承,能够任意方向安装 并且,由于其使用的特殊润滑剂饱和蒸汽压极低,正常使用时几乎没有损耗,使得该泵在整个寿命周期内都无需进行加注润滑脂、更换油棉等维护。 /p p   span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong  “黑科技” No.4 分子泵控制器 “3D” 控制软件 /strong /span /p p   早期的分子泵控制器又叫分子泵电源,其最重要的功能是向分子泵供电 后来,改进型的控制器具备了一定的保护功能,可以监控分子泵的功率和温度,相当于为分子泵的工作状态设置了一条红线,分子泵只能在这条线以下工作(2D),若超过这条线控制器就会报警停机。 /p p style=" text-align: center " img title=" 005.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/89e6022e-5292-4b51-853e-d51b24d18729.jpg" / /p p   与 704FS 配合工作的安捷伦新一代分子泵控制器,变被动保护为主动调整,可以根据不同的工艺条件,自动调整输出功率和转速,使泵在保证自身安全的同时,始终工作在一个达到最优性能的曲面上(3D),达到最佳的气载量和压缩比。同时因为避免了分子泵超负荷运行,可以延长其使用寿命。 /p p   与 704FS 同时发布的还有 804FS 和 404FS,加上之前的 84FS 和 304FS,形成了一个完整的系列。 /p p style=" text-align: center " img title=" 006.png" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201801/insimg/60488220-3a68-4e89-be10-6dc30b3ebf90.jpg" / /p
  • 自主研发高真空光学冷台 高效助力原位结构生物学研究——访“朱良漪奖”获得者中科院生物物理研究所李硕果
    2022年1月,中国仪器仪表学会分析仪器分会十届三次理事会及“朱良漪分析仪器创新奖”颁奖在京举行。经过10位专家的会评,2021年“朱良漪分析仪器创新奖”最终评选出“创新成果奖”3项,“青年创新奖”4名。仪器信息网同中国仪器仪表学会分析仪器分会对“朱良漪创新奖”获奖人员进行了联合采访,本期我们的采访对象是“朱良漪青年创新奖”获得者中国科学院生物物理研究所李硕果。李硕果 高级工程师 中科院生物物理研究所主要成果:一种光镜电镜关联成像用光学真空冷台。其研制的成果在科技创新方面,为原位结构生物学研究提供了一种新型、高效的技术手段;在成果转化方面,合作研发产品已落户清华大学生命科学学院。仪器信息网:请您介绍一下您自己,以及您所在的单位?李硕果:感谢仪器信息网的采访,也再次感谢分析仪器学会对我的认可和鼓励。我2012年毕业于四川农业大学生命理学院生物物理学专业,同年加入中国科学院生物物理研究所蛋白质科学研究平台生物成像中心,是一名技术支撑工程师。我的研究方向是生物显微成像新技术新方法的研究,涉及到的主要成像技术包括:超分辨荧光显微成像技术、冷冻聚焦离子束技术和冷冻透射电镜技术以及配套的样品制备技术等。仪器信息网:请介绍您进入仪器技术领域的机缘?您在仪器的研制和产业化方面开展了哪些工作,取得了怎样的创新成果?李硕果:要说“进入仪器技术领域的机缘”,我觉得可能要得益于我的物理学背景。我本科专业是物理学,后来决定考研和从事科研工作。主要有两方面的原因:一方面是因为物理学是一门基础学科,在学习过程中我意识到,仅以一个受教育者的身份来学习,不足以深入了解一门学科,需要进一步进修和钻研;另一方面是现实原因,刚毕业的时候找工作确实很迷茫,没想好人生的发展方向,选择考研是希望能给自己进入社会前安排一个缓冲期,同时也可以慎重思考一下自己未来的职业规划。我在读研的时候曾经有一段时间陷入过深深的迷茫与困惑,看待问题不够全面,经常判断错误,导致很多事情都进展不顺利,挫败感带来了很深的焦虑和自我怀疑,也是在那个时候产生了很多次放弃的念头。机缘巧合,我在这种很不成熟的情绪状态下竟然幸运地加入了生物物理所蛋白质科学研究平台。那个时候我就对自己说,也许是天意,那就再给自己一次机会吧。更幸运的是,我在生物物理所遇到了非常多优秀的前辈以及志同道合的朋友。在生物物理所蛋白质科学研究平台韩玉刚主任,生物成像中心孙飞研究员、李栋研究员和季刚教授级高工以及各位同事们的指导、支持和帮助下,我先后以项目负责人的身份承担了中国科学院仪器设备功能开发项目和国家自然基金委青年基金项目,还参与了多项国家重点研发计划、中科院先导专项等,我们项目组团队设计完成了一款基于高真空光学冷台的冷冻光电关联成像系统HOPE,以及一款基于冷冻结构光照明的光电关联成像系统SIM-HOPE,申请发明专利5项,其中已授权2项(含1项美国发明专利);申请实用新型专利3项,其中已授权3项,发表研究成果性论文5篇。基于高真空冷台的冷冻光电关联成像系统HOPE仪器信息网:您所研制的仪器成果解决了哪些实际问题,仪器的主要用户有哪些,成果的市场前景如何?李硕果:由我们自主研发的高真空光学冷台HOPE,提出了一种全新的真空环境冷冻光学成像以及光电关联成像技术,解决了冷冻光电关联成像技术流程繁琐、操作复杂、实验效率低下的难题,研制成果——高真空低温光电关联荧光成像仪入选《2021年中国科学院自主研制科学仪器》最新产品名录,获中国国家发明专利授权一项,美国国家发明专利授权一项,发表SCI方法学论文一篇,技术应用论文2篇,还先后受邀在2018冷冻电镜国际研讨会(获最佳墙报奖)、2019年冷泉港亚洲专题研讨会等国际学术会议上就该成果的应用进展做大会报告。2019年2月,就该研究成果达成技术成果转化协议,2020年6月,第一台合作研发产品落户清华大学并完成技术验收。随后,我们在该系统基础上完成升级的冷冻结构光照明光电关联成像系统SIM-HOPE也已经研制完成,并入选《2022年中国科学院自主研制科学仪器》最新产品名录。该研究成果已经提交了发明专利申请,并于2022年4月达成技术成功转化协议,后续的市场推广也在稳步推进中。结构光照明成像技术的引入将有助于实现通过三维高分辨率荧光定位指导聚焦离子束对目标区域的精准加工,以及后续开展对目标区域生物大分子的原位高分辨率电子断层数据收集和高分辨数据重构,是对原位结构生物学研究的一大助力。仪器信息网:作为一名同时熟悉技术开发和应用的人员,请您谈谈您对当前我国生物显微成像仪器研制和应用现状的看法,您认为在实际应用中,现有技术最需要解决的问题是什么?李硕果:作为生物显微成像领域的一名科研工作者,我觉得我们处在一个机遇与挑战并存的时代。在技术基础方面,超分辨荧光成像技术、冷冻电镜高分辨率解析技术等等划时代的技术突破如雨后春笋,喷薄而出;在应用研究方面,随着技术的发展,多科学领域,特别是生命科学领域出现了非常多惊人的重大发现,并衍生出了越来越多的精细分支,而新的实际应用需求又将迫使技术不断更新迭代,引发新的技术突破。从眼前看,实际应用似乎更倾向于新技术新突破,但追本溯源,技术的发展,是根植于对基本原理的深刻理解和灵活运用。因此,我个人认为,现有技术最需要解决的问题是,科技工作者们对基本原理的深入认知,以及融会贯通。因为技术创新本质上,是对原理认知的提升和推演。仪器信息网:对于此次获奖您有何感受?您认为“朱良漪分析仪器创新奖”将给青年人带来怎样的影响?李硕果:首先要再次感谢分析仪器学会“朱良漪分析仪器创新奖”对我的认可和鼓励!我个人对本次获奖最大的感受是:深受鼓舞!真的很受激励,这些激励会让人获得被认可的满足感,进而转化为排除万难努力前进的动力。有一句话叫做“热爱是一种能力”,我觉得在个人成长过程中,“扶持”和“鼓励”真的是非常重要的一种力量,它能在你疲惫的时候给你注入新的力量,让你持续保持热爱的能力。我是在获奖之后才了解到,朱良漪先生是我国仪器仪表行业、自动化控制技术行业最早和始终不渝的开拓者之一,是分析仪器行业的主要创始人,也是不断身体力行的实践者,而且,在他的指导和带领下,造就了一大批中、青年科技人材。朱老先生是一位对新生事物敏感而又敢于接受挑战的探索者,而这种精神和意志力正是需要年轻人用一生的时间去学习和锻炼的。我特别希望未来能有更多的科研工作者们可以获得这样精神层面上的鼓励与引导,这些对于年轻人来说才是最宝贵的财富。仪器信息网:后续您还将开展哪些创新工作?我未来近三年的工作重点是将我们的研发成果,包括高真空冷台和冷冻结构光照明光电关联成像系统进一步优化,同时结合聚焦离子束以及冷冻电子断层成像技术开展精准原位结构生物学研究。关于“朱良漪分析仪器创新奖”朱良漪,原机械部国家仪表总局副局长、中国仪器仪表学会分析仪器分会名誉理事长,是仪器仪表和自动化控制领域最早的开拓者,影响中国仪器仪表和自动化控制行业发展的奠基人。为纪念朱良漪先生矢志不渝推动我国分析仪器事业发展的精神,以及激发企业及广大科技工作者积极投身于分析仪器的创新工作中,由中国仪器仪表学会设置、中国仪器仪表学会分析仪器分会承办执行“朱良漪分析仪器创新奖”,共分为“创新成果奖”和“青年创新奖”两个奖项。“朱良漪分析仪器创新奖”的设立不只是对朱老的怀念与敬意,更是对分析仪器创新精神的坚守与传承。自2017年举办至今,“朱良漪分析仪器创新奖”已成功颁发五届,先后有15项分析仪器创新成果、18位青年创新科学家获奖。
  • 洛科可携式真空抽滤系统 吸睛
    洛科可携式真空抽滤系统 吸睛 全球实验室真空抽滤设备领导大厂洛科仪器,于日前落幕的生物科技大展公开展出Lafil 100可携式多功能真空抽滤系统,产品结合真空过滤、试剂纯化及废液抽取3大功能,完整应用在生命科学及细胞培养领域。体积小、内建电池、可放入无菌操作台操作的特色,吸引生技业者的目光。 洛科仪器表示,Lafil 100可携式多功能真空抽滤系统能用以抽吸培养皿、微孔盘等培养液或离心完后之上层液的装置;也可搭配抛弃式漏斗或可重复使用之过滤漏斗,用以纯化组织培养液或缓冲液;采用人体工学握法,设计贴心的Lock键,可固定抽吸按键,相当省力。 洛科仪器主要研发、制造,营销真空抽滤设备及加热控制等产品,而实验室真空过滤系统包括真空帮浦、过滤设备及生命科学常用耗材,应用于食品检验、水质检测、微生物检验、分生实验及各种物质纯化,目标客户为工厂实验室,包括生技、药厂、半导体厂及学校。原厂产品顺利通过ISO9001-2000、欧盟CE及北美CSA认证,且获得多项专利与荣颁2015第二届仪器精品奖特优,并成功外销至欧洲、美国、印度、东南亚及俄罗斯等50多个国家。 洛科仪器应用先进的技术研发,以合理的价格,真诚的服务,提供世界级优良产品。未来也将持续投入研发生产更多符合客户需求的产品,成为真空抽滤全方位解决方案的领导品牌。source from:工商時報
  • SILICON SEMICONDUCTOR I 高真空对于电扫描探针显微镜的优势
    SILICON SEMICONDUCTOR I 高真空对于电扫描探针显微镜的优势高真空对于电扫描探针显微镜的优势Advantages Of High Vacuum For Electrical Scanning Probe Microscopy 来自IMEC和比利时鲁汶大学物理与天文学系的Jonathan Ludwig,Marco Mascaro,Umberto Celano,Wilfried Vandervorst,Kristof Paredis学者们利用Park NX-Hivac原子力显微镜对MoS2在形态和电学方面进行了研究。2004年,石墨烯作为一类新材料原型的被发现,引起了人们对二维(2D)层状材料的极大兴趣。从那时起,人们合成并探索了各种各样的二维材料。 其中,过渡金属二氯代物 (TMDs) 因其固有的带隙、小的介电常数、高的迁移率和超薄的材质而引起了人们的广泛关注, 这使其有望成为将逻辑技术延伸到5 nm以上节点的候选材料。然而,在300 mm兼容的制造环境中集成此类材料仍然面临许多挑战,尤其是因为在薄片或单个晶粒中观察到的有用特性,高质量TMD层的可控生长、转移和加工仍然是一个关键障碍。 扫描探针显微镜作为一种固有的高分辨率二维技术,是研究TMDs形态和电学特性的强大工具。本技术说明以MoS2为例,利用Park NX-Hivac原子力显微镜系统的功能,探讨了高真空用于电学测量的优势。调查:材料和方法MoS2 用MOCVD在蓝宝石衬底上生长了一系列不同层厚的MoS2样品。所有的测量都是在生长的、未转移的MoS2 / 蓝宝石上进行的。相同材料制成的元件的室温迁移率高达μm~30 c㎡/Vs,较厚样品的平均迁移率更高。图1:(a-c)所研究样品的AFM形貌图。(d)用于测量蓝宝石上多层MoS2的C-AFM装置示意图。(e)显示悬臂在高摩擦区域扫描时如何扭曲的动画。(f)对应于(b)中黑线的形貌横截面,在MoS2岛边缘显示0.6 nm台阶,在蓝宝石台地上显示0.2 nm台阶。所有的图像都是用Gwydion绘制的。比例尺为500 nm。 所有被测样品的原子力显微镜(AFM)图像如图1所示。总共测量了三个样品,其层厚为1-2层,3-4层,还有一个具有金字塔结构,这里称为多层MoS2。1-2层样品由一个完全封闭的单层MoS2薄膜组成,在顶部形成额外的单层岛。这些单层岛构成了第二层生长的开始,在形貌图上可以识别为浅色区域。与此相似,3-4层样品由一个完全封闭的三层MoS2薄膜和附加的单层岛组成。图1(d)显示了3-4层样品的样品结构示例。在这里,每个绿色层代表一层MoS2。除了MoS2岛,我们还看到对角线贯穿每个样本。这些是蓝宝石衬底上的台阶,可以通过2D薄膜看到。蓝宝石阶梯与MoS2层之间可以通过台阶高度明确区分,c面蓝宝石为0.2nm,单层MoS2台阶为0.6 nm,如图1(f)横截面所示。多层样品与其他两个样品不同之处在于MoS2表面具有3D金字塔状结构。这些金字塔位于一个完全封闭的三层结构上,其形成是由于随着层厚的增加,生长机制由逐层向三维转变。增长的细节可以在参考文献12中找到。导电扫描探针显微镜 本文采用两种导电扫描探针显微镜(SPM)来表征MoS2的电子性质:导电原子力显微镜(C-AFM)和扫描隧道显微镜(STM)。在C-AFM中,悬臂梁与材料表面接触,并且同时记录形貌和电流。为了测量电流,在样品台上施加一个偏压,并通过连接到导电AFM探针的外部电流放大器来测量电流。材料的电接触是通过在材料的顶部和侧面涂上银漆来实现的。我们使用商用Pt-Ir涂层探针,如PPP-CONTSCPt或PPP-NCSTPt,其标称弹簧常数在0.2-7N/m之间。由于C-AFM是一种基于接触的AFM技术,它还能够实现其他C-AFM通道的同时一起记录侧向力。横向力显微镜(LFM)测量激光在PSD上的横向偏转,这是由于悬臂梁在扫描表面时的扭转或扭曲而引起的,如图1(e)所示。LFM图像的正向和反向的差异与物质的摩擦力成正比,后者不同于C-AFM,因为裁剪的Pt-Ir导电导线,在我们的例子中,用于测量当探针高于表面几埃时探针与样品之间的隧穿电流。STM可以通过保持高度恒定并记录电流(称为恒定高度模式)或使用反馈保持电流水平恒定并记录高度(恒流模式)来执行。在恒流模式下,高度图像包含形貌和电学信息。C-AFM 在空气中与在高真空中 为了证明二维材料表面水层的重要性,我们分别对空气和高真空(HV)中的相同MoS2样品进行了C-AFM测量,如图2(a-b)和(c-d)。虽然在空气中和在高真空环境中扫描的形貌图像非常相似,但是C-AFM图像有很大的不同。最值得注意的是,在高真空下测量的电流增加了三个数量级。在5V偏压下,空气中的平均电流水平为1.4nA,而在高真空下,平均电流水平为1.1μA。电流水平的提高是由于去除了空气中始终存在于样品表面的薄水层。该水层对MoS?尤其成问题,因为它对材料进行p-掺杂,有效地切断了它的电性。从类似的CVD生长的MoS2器件的电输运来看,在暴露于去离子水两小时后,通态电流严重退化,迁移率降低了40%。图2: 3-4 MoS2样品的C-AFM显示高真空下电流水平和灵敏度增加。(a)和(b)分别是在空气中5V偏压下的形貌图和电流图像。(c)和(d)是在0.5 V偏压下泵送至高真空后立即拍摄的形貌图和电流图像。在空气和高真空中采集的数据采用相同的参数:相同的探针,弹簧常数k为7 N/m,设定值为10 nN,扫描频率为1 Hz。比例尺为500 nm。 除了电流的增加,高真空下的C-AFM图像也显示了更多的细节。从空气中的图像来看,电流是相对均匀的。除此之外,C-AFM 在空气中针对此样品提取不出太多的信息。相比之下,从真空下扫描的电流图,我们可以清楚地看到MoS2层中的晶界。尽管C-AFM探针与材料直接接触,但施加的力很小,因此在重复扫描过程中不会去除MoS2材料。图3所示为同一样品在高压下以~30nN力进行5次扫描后的形貌图,探针的标称弹簧常数为~7N/m。图3: (a)是3-4层MoS2的最初形貌图,(b)是在0.1V设定值下连续扫描5次后的形貌图,使用弹簧常数约为7 N/m的PPP NCSTPt探针。比例尺为50nm。专为晶界分析的C-AFM和LFM 当使用低弹簧常数探针成像时,例如标称弹簧常数为0.2N/m的PPP-CONTSCPt,我们可以用C-AFM同时获得摩擦数据,从而考虑到形貌、电学和材料特性之间的相关性。图3显示了1-2层MoS2样品的高度、摩擦和电流图像。在图3(a)中,第一层和第二层区域分别标记为1Ly和2Ly。晶界处的摩擦比原始区域高,因此它们在摩擦中表现为黑线。通过比较电流和摩擦力,可以看出摩擦图像中的黑线与电流中的黑线相匹配。然而,由于衬底对2D薄膜的局部导电性的影响,电流图像显示了额外的特征。图4:(a)形貌,(b)摩擦,(c)在1-2层生长的MoS2 / 蓝宝石样品上同时获得的电流。各区域的层厚如(a)所示。比例尺为200 nm。扫描隧道显微镜观察MoS2 借助Park NX-Hivac原子力显微镜,我们还能够获得高质量的STM图像,而无需复杂的超高真空系统和特殊的样品制备/处理。图4显示了在恒流模式下成像的多层MoS2样品的500 nm扫描,Iset=0.5nA, Vbias=1V。由于STM给出了形貌与电子结构的卷积,我们在高度图像中看到了层岛和晶界。图5:多层膜的MoS2 / 蓝宝石的STM图像。裁剪的Pt-Ir导线在恒流模式下 。Iset=0.5nA, Vbias=1V。比例尺为200nm。结论 本研究利用Park NX-Hivac AFM系统,对过渡金属二氯生化合物(TMDs)家族的二维材料二硫化钼(MoS2)进行了形态和电学方面的研究。在AFM形貌图像上观察了单层和多层的差异。此外,在多层图像上确定了由逐层生长机制引起的三维金字塔状结构的细节。 利用导电SPM(C-AFM和STM)研究了MoS2在空气中和高真空条件下的电学性能。在高真空条件下,尽管存在氧化层,但测量到的电流信号清晰、均匀、较高。最后,结合C-AFM和LFM获得了晶界分析的形貌、电学和力学信息。这种方法可以在晶界上找到更具体和更详细的结构。 二维层状材料广泛应用于工业和学术的各个研究领域。二维材料电性能和力学性能的表征与探索是材料研究领域的一个重要课题。原子力显微镜是一种多功能的成像和测量工具,它允许我们使用各种成像模式从多个角度评估二维材料。本研究强调材料分析的改进策略。此外,这些结果强调了多方向和多通道分析二维材料的重要性,其中包括半导体工业高度关注的过渡金属二氯代物。References1. K. S. Novoselov, A. Geim, S. V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S. V. Dubonos, I. V. Grigorieva, &A. A. Firsov. Electric field effect in atomically thin carbon films. Science306, 666–669 (2004).2. A. K. Geim & I. V. Grigorieva. Van der Waals heterostructures. Nature499, 419–425 (2013).3. K. F. Mak, C. Lee, J. Hone, J. Shan, & T. F. Heinz. Atomically Thin MoS 2?: A New Direct-Gap Semiconductor. Phys Rev Lett105,136805 (2010).4. H. Liu, A. T. Neal, Z. Zhu, Z. Luo,X. Xu, D. Tománek,&P. D. Ye. Phosphorene: an unexplored 2D semiconductor with a high hole mobility. ACS Nano8, 4033–4041 (2014).5. J. Zhao, H. Liu, Z. Yu, R. Quhe, S. Zhou, Y. Wang, C. C. Liu, H. Zhong, N. Han, J. Lu, Y. Yao,&K. Wu. Rise of silicene: A competitive 2D material. Prog Mater Sci83, 24–151 (2016).6. C. R. Dean, A. F. Young, I. Meric, C. Lee, L. Wang, S. Sorgenfrei, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Kim, K. L. Shepard, & J. Hone.Boron nitride substrates for high-quality graphene electronics. Nat Nanotechnol5, 722–726 (2010).7. X. Xu, W. Yao, D. Xiao, &T. F. Heinz. Spin and pseudospins in layered transition metal dichalcogenides. Nat. Phys.10, 343–350 (2014).8. G. Fiori, F. Bonaccorso, G. Iannaccone, T. Palacios, D. Neumaier, A. Seabaugh, S. K.Banerjee,& L. Colombo. Electronics based on two-dimensional materials. Nat Nanotechnol9, 768–779 (2014).9. X. Xi, L. Zhao,Z. Wang, H. Berger, L. Forró, J. Shan,& K. F. Mak. Strongly enhanced charge-density-wave order in monolayer NbSe2. Nat. Nanotechnol.10, 765–769 (2015).10. S. Manzeli, D. Ovchinnikov, D. Pasquier, O. V. Yazyev, &A. Kis. 2D transition metal dichalcogenides. Nat. Rev. Mater.2, 17033 (2017).11. W. Choi, N. Choudhary, G. H. Han, J. Park, D. Akinwande,&Y. H. Lee. Recent development of two-dimensional transition metal dichalcogenides and their applications. Mater. Today20, 116–130 (2017).12. D. Chiappe, J. Ludwig, A. Leonhardt, S. El Kazzi, A. Nalin Mehta, T. Nuytten, U. Celano, S. Sutar, G. Pourtois, M. Caymax, K. Paredis, W. Vandervorst, D. Lin, S. Degendt, K. Barla, C. Huyghebaert, I. Asselberghs, and I. Radu, Layer-controlled epitaxy of 2D semiconductors: bridging nanoscale phenomena to wafer-scale uniformity. Accepted Nanotechnology (2018).13. E. R. Dobrovinskaya, L. A.Lytvynov,& V. Pishchik. Sapphire: material, manufacturing, applications. Springer Science & Business Media, 2009.
  • 9628公示稿 无菌药品包装密封性检查-真空衰减法
    9628公示稿 无菌药品包装密封性检查-真空衰减法真空衰减法,作为药品包装系统密封性验证领域的一项广泛应用技术,于2024年迎来了国家药典委颁布的“9628无菌药品包装系统密封性指导原则”的详细阐述,该原则深入解析了密封性测试的专业术语、具体方法及验证流程等。在众多检测方法中,真空衰减法凭借其广泛的适用性和市场的高度认可,被明确推荐为首选检测手段。作为参与制定9628标准中真空衰减法与压力衰减法标准的制定单位之一,三泉中石在此深入剖析该标准的核心要点及实践中的注意事项。仪器装置概览真空衰减泄漏检测仪器的核心组件包括真空衰减测试系统、配套测试腔体、流量计,以及(可选)不同孔径的标准漏孔或泄漏件。值得注意的是,国际标准多聚焦于气体流量计,并没有标准漏孔的描述。之所以在这里加上,是因为了解到市场上有采用标准漏孔的设备。若选用标准漏孔,应该配备安装不同孔径,用以验证不同泄漏。而不能只安装一个标准漏孔采用乘以不同系数型式来模拟不同泄漏量的孔径。这两者并不等同。当前,市场上备受欢迎的三泉中石Leak-S系列微泄漏密封性测试仪,即采用了气体流量计配置,灵活应对各类药品包装的检测需求。微泄漏密封性测试仪亮点这款高灵敏度的仪器遵循ASTM、USP1207及9628等标准试验要求,依托真空衰减原理,实现了对药品包装(如西林瓶、安瓿瓶、输液瓶等)密封完整性的无损检测。其卓越的灵敏度和广泛的适用性,赢得了制药企业、第三方检测实验室及药品监管机构的广泛信赖。测试原理深析三泉中石的微泄漏密封性测试仪Leak-S在测试时,仪器将待测包装置于特制测试腔内,该测试腔用于容纳待测物。并抽取腔内空气以建立内外压差。在此压差驱动下,包装内可能存在的气体将通过微小漏孔逸出至测试腔,仪器则通过监测这一过程中检测时间和压力的变化关系,并与预设数学模型比对,从而精确判断包装的密封状态,是否存在泄漏。测试方法精要执行测试时,需严格控制并记录环境条件,特别是避免高湿度环境,以免水分蒸发影响真空度,进而干扰检测结果。此外,对于附有标签或粘胶的样品,测试前务必去除,以确保测试区域的完全暴露,避免标签遮挡潜在泄漏点,同时预防微生物入侵风险。虽然测试样品前要去掉标签会有很大工作量,但是三泉中石提醒这个标签是必须要去掉的。专家主要考虑的是标签覆盖位置阻挡部分泄漏点的检出,而在后期使用中又存在微生物侵入的风险。方法验证的全面性为确保测试方法的有效性和可靠性,需要进行包括专属性、准确度、精密度、检测限、线性关系及耐用性在内的全面验证。特别是专属性验证,9628标准强调了对内含药品的阳性对照样品的完全识别能力,三泉中石指出,不同内容物(如混悬液、大分子产品)可能对真空衰减法的灵敏度构成挑战,因此需针对具体药物特性进行方法开发与验证,以确保检测结果的准确无误。综上所述,微泄漏密封性测试仪的先进CCIT测试技术,为药品包装密封完整性检测提供了强大支持,能够精准捕捉微小泄漏,为药品安全保驾护航。作为专业从事包装检测仪器的行业制造商-济南三泉中石实验仪器有限公司,紧跟国家标准的要求,也参与部分国家药包材标准的制定工作。利用自身在包装检测领域多年的技术积累和行业应用经验,为标准的制定工作提供数据和理论的支持,为国家标准体系的建立添砖加瓦。
  • 标准解读 | 《汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料技术条件》
    近日,中国汽车工程学会正式发布团体标准《汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料技术条件》(T/CSAE 198-2021)。该标准由汽车轻量化技术创新战略联盟提出,苏州有色金属研究院有限公司牵头,联合中铝材料应用研究院有限公司、广东鸿图科技股份有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司、中铝山西新材料有限公司、南通鸿劲金属铝业有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、东风汽车集团有限公司等多家整车及材料企业共同研制。根据《中国汽车产业发展报告(2020)》的数据显示,2005年~2017年,我国交通行业的二氧化碳排放量始终保持稳定增长态势,占比从8%增长到10%。随着汽车保有量的增长,道路交通的碳排放增长速度较高。根据公安部统计的最新数据显示,2020年全国汽车保有量达2.81亿辆,已有70座城市的汽车保有量超过百万辆。汽车保有量的增长,导致交通行业碳排放量增长速度要远高于其他行业。相关预测显示,到2025年交通运输行业的碳排放量将在现有的基础上增加50%。2020年10月,由工信部指导编制的《节能与新能源汽车技术路线图2.0》明确指出,我国汽车产业碳排放将于2028年左右提前达峰,至2035年,碳排放总量较峰值下降20%以上。在汽车行业,推动节能减排首要的任务之一是实现汽车的轻量化。目前我国正加快汽车轻量化进程,大力发展新能源汽车尤其是电动汽车,主要是通过车身连接件、电池托盘等结构件的铝化实现轻量化的目标。这些结构件对强度和韧性均提出了较高的要求,采用真空压铸技术和高强韧压铸铝合金制备汽车结构件越来越被主机厂接受。但是,我国目前仅有针对传统非承载压铸件的压铸铝合金材料标准,严重制约了我国汽车轻量化特别是新能源汽车的快速发展。因此,在这种背景下,汽车轻量化技术创新战略联盟提出制定汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料的团体标准,旨在通过本标准规范汽车用铝合金结构零件对压铸铝合金的整体要求,推动汽车轻量化行业的快速发展。本标准规定了汽车用高强韧类高真空压铸铝合金材料的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存和运输。在术语和定义方面,通过定义一种压铸前快速抽出型腔中的气体,使模具型腔中的真空度不超过50mbar,确保液态金属在高压作用下,以极高的速度充填模具型腔,并在一定压力作用下冷却凝固而得到铸件的成形工艺,引出高强韧类高真空压铸铝合金材料,并将其定义为抗拉强度大于180MPa,屈服强度大于120MPa,同时伸长率大于8%,且适合于高真空压铸成形的铸造铝合金材料。在技术要求方面,主要从外观质量、化学成分、力学性能、含氢量、夹渣量、断口组织、显微组织七个方面对该压铸铝合金材料进行规定,其中化学成分对合金的Si、Fe、Mn、Mg、Sr、Cu、Ti等元素进行了规定,同时对杂质的单项和杂质的总和进行了规定。在力学性能方面包括金属型铸造和高真空压铸条件下单铸试棒的室温拉伸性能、硬度、冲击韧性及疲劳性能,并给出了推荐的的热处理工艺和力学性能。在含氢量方面规定了铸锭针孔度等级和含氢量的最大值,具体包括建议铸锭针孔度等级不低于二级,合金液中含氢量不超0.2ml/100gAl。在夹渣量方面,若客户对夹渣量有要求时,应在订货单或合同中注明具体等级,并规定不应低于二级,同时利用测渣仪进行定量判定,夹渣量等级满足90s内通过的铝合金液超过2200g或者夹渣统计不超过0.15mm2/kg铝液。在试验方法方面,化学成分的试验方法按照GB/T7999-2015的规定执行。力学性能的检测方法中,拉伸性能的试验方法按GB/T 228.1-2010的试验要求的规定执行,硬度的试验方法按GB/T229-2020中的规定执行,冲击韧性的试验方法按GB/T 231.1-2018的规定执行,疲劳性能的试验方法按GB/T3075-2008的规定执行。本标准充分考虑了汽车行业用到的高强韧类铸造铝合金材料,适用于汽车薄壁结构件用高强韧真空压铸铝合金材料标准,也适用于其它高强韧类铸造铝合金的评价内容、评价方法及评价标准,可为主机厂及压铸件供应商在汽车车身结构件方面提供选材及检测要求基准,对于规范其在汽车结构件上的应用有重要的指导意义。
  • 楷孚SC950真空泵系统首次在中国亮相
    德国楷孚贸易(上海)有限公司是德国KNF泵业集团在中国的子公司。德国KNF泵业集团是专门从事隔膜泵研发、生产、销售的典型的中型德国企业,其成立于1946年,1962年将隔膜泵产品引入公司产品线,此后一直专注于隔膜泵领域。   德国楷孚贸易(上海)有限公司总经理陈震先生介绍了此次慕尼黑展会上展示的新产品情况,以及楷孚在做好细分市场方面的“秘诀”、其隔膜泵技术的优势等。   刚刚荣获“IBO 2012年实验室设备工业设计铜奖”的SC 950远程无线控制真空泵系统首次在中国亮相。SC 950带有无线蓝牙功能,可通过终端远程控制,提高实验室工作效率。该系统通过转速调节流速,更快达到真空并持续稳定在想要的真空度下工作,显著提高分析速度。并且,SC 950标配了中文菜单,更加方便中国用户的使用。   详情请看视频。
  • 高真空可控环境型原子力显微镜 AFM5300E
    产品介绍AFM5300E配置专业的真空腔体,可在环境控制条件下原位对样品微观尺度的形貌及物性进行观测分析。真空环境下可大幅降低氧化、水膜吸附等对样品真实情况的影响;真实测量特殊条件下材料的性能。让研究达到常规原子力显微镜无法企及的高度和深度。产品特点1、环境控制:具备常温大气,高真空、高低温、气氛、液相、湿度等环境功能;2、多功能配置:接触式,轻敲式,SIS(样品智能扫描)等工作模式,能进行三维形貌,电磁及机械力学性能观察分析,独有的极高分辨的SNDM(扫描非线性介电显微镜);3、操作便捷:激光器/样品移动螺杆置于真空腔外;触点式控温台/扫描器设计;4、真空转移:一体化提供离子研磨仪、高分辨扫描电镜、可控环境原子力显微镜,使用真空转移盒可保护样品在各个设备间转移测量,避免大气暴露; 5、高分辨:真空下极高的相位及磁畴分辨能力。 公司介绍:日立科学仪器(北京)有限公司是世界500强日立集团旗下日立高新技术有限公司在北京设立的全资子公司。本公司秉承日立集团的使命、价值观和愿景,始终追寻“简化客户的高科技工艺”的企业理念,通过与客户的协同创新,积极为教育、科研、工业等领域的客户需求提供专业和优质的解决方案。 我们的主要产品包括:各类电子显微镜、原子力显微镜等表面科学仪器和前处理设备,以及各类色谱、光谱、电化学等分析仪器。为了更好地服务于中国广大的日立客户,公司目前在北京、上海、广州、西安、成都、武汉、沈阳等十几个主要城市设立有分公司、办事处或联络处等分支机构,直接为客户提供快速便捷的、专业优质的各类相关技术咨询、应用支持和售后技术服务,从而协助我们的客户实现其目标,共创美好未来。
  • 普发真空获得德国达姆施塔特工业大学采购 DREEBIT 离子束系统订单
    p   2020年12月14日,上海——近日,普发真空获得来自德国达姆施塔特工业大学的一份重要订单,将向该校交付一套 DREEBIT 离子束系统,以供其核物理研究所使用。达姆施塔特 LaserSpHERe(Laser Spektroskopie an hochgeladenen Ionen und exotischen radioaktiven Nukliden,高电荷离子和外来放射性核素激光光谱测量)工作组的研究人员将在该研究所开展各种前沿原子物理、核物理和粒子物理精密实验,其中,高电荷离子和外来短寿命同位素的激光光谱测量是研究重点。此次研究计划获得德国科学基金会(DFG)SFB 1245 特殊科研部门支持。 /p p   2014 年底,达姆施塔特工业大学核物理研究所开始建造大型科研设备“激光光谱测量和应用物理学共线设备”(Kollineare Apparatur fü r Laserspektroskopie und angewandte Physik, KOALA),而此次订购的离子束系统正是要应用于这台设备。该系统所使用的 EBIS-A 离子源可生成各种轻化学元素带电离子以用于实验,而这些离子将连接到 KOALA 设备的束流引导装置内。为了使粒子能够在束流引导管中尽可能自由地移动,纯净的超高真空环境必不可少,而保持这种低压环境则必须依靠极其强大而可靠的真空生成技术。由普发真空集团提供所有相关真空组件的新离子源系统更是如此,它能让离子在其中停留的时间更长。 /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/0458e1af-b90a-4915-80e8-60a4abe3d022.jpg" title=" 图片2.png" alt=" 图片2.png" / /p p style=" text-align: center " 图:DREEBIT离子束系统,可产生实验用带电粒子 /p p   如同烟花能够呈现各种颜色,每一种元素都会发射和吸收某些特定波长的光,对应范围极为精确,而人眼会将这些波长感知为不同的颜色。颜色取决于化学元素种类以及原子的电荷状态,高精度波长测量不仅可提供有关化学元素种类及其电荷状态的信息,若以高精度理论计算进行比对,甚至还可以确定原子核的大小。 /p p   达姆施塔特工业大学工作组负责人 Wilfried Nö rtershä user 博士、教授解释了KOALA光束线的技术优势:“到目前为止,原子半径的光谱测量只能在仅有一个电子的类氢系统上进行,因为只有这样,理论计算才足够准确。但是,如果考虑实验需求,这类简单的原子系统就有一大缺点,也就是所使用的波长处于光谱的远紫外区范围内,因此很难用现有的激光系统捕捉到。然而,目前的技术已经有望达到足够的精度,以适应于具有两个电子、更为复杂的类氦系统。它们的波长用激光系统捕捉容易得多,由此,未来将能够明显地、更加精确地确定从氦到氮的原子核半径。一旦安装上采用EBIS-A离子源的 DREEBIT 离子束系统,这套 KOALA 设备即可为此提供理想的前提条件。” /p p img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/cc336f77-fd6f-40e2-8bd7-3bb7fb853786.jpg" title=" 图片 3.png" alt=" 图片 3.png" / /p p style=" text-align: center " 图:KOALA(Kollineare Apparatur fü r Laserspektroskopie und angewandte Physik,激光光谱测量和应用物理学共线设备)光束线示意图 /p p   DREEBIT GmbH 公司自2006年成立以来,其“离子束技术”部门已开发出多种类型的离子源并推向市场,例如EBIS和ECRIS。它们主要安装在各种粒子加速器上,以满足科研和医疗应用之需,例如离子束疗法。DREEBIT GmbH 公司自2017年起隶属普发真空集团旗下,专注于开发特殊系统和维修真空产品。截至目前,该公司在德国德累斯顿(Dresden)和格罗斯勒赫尔斯多夫(Groß rö hrsdorf)设有基地,共有约70名员工。 /p
  • 国内首套超高真空无液氦低温STM与样品制备联合系统成功落户复旦大学物理学院
    近日,由美国RHK公司研发的超高真空无液氦低温STM系统与样品制备联合系统在复旦大学物理学院顺利完成安装使用。 图1 RHK超高真空无液氦低温STM系统该多功能联合系统兼备了样品制备、处理与表征于一体,同时配有高精度的原为CCD,可实现2um的空间分辨,满足特殊用户对二维材料等体系的原位快速寻找和测试。除此之外,该联合系统中的样品制备与处理部分,可实现样品原位高温烘烤,电子束轰击(配有Ar枪),可配备XPS、LEED等表征测量选件,同时Manipulator可原位加热(高于1000K)和低温(低于100K)处理样品,并配有使用不同构型的多个sample holders。该系统样品生长部分可以扩展多个生长源,可实现MBE 分子束蒸发,热蒸发等多种模式选择。 该联合制备表征系统中STM表征部分,除兼具RHK PanScan Freedom-LT之前已有的优异的隔振性能和无液氦制冷的操作简便性外,还新研发推出了可在低温扫描头温度屏蔽罩外侧加装原位低温样品储藏架,可长时间不间断低温(低于40K)存储特殊低温需要的样品。图2 超高真空无液氦低温STM与样品制备联合系统现场安装调试图3 RHK公司 Adam先生向用户现场介绍并进行讨论RHK公司产品以其技术创性和稳定性、高的精度和良好的用户体验得到了国内外众多表面科学、低温、真空等研究领域著名科学家和研究组的认可和青睐。相关产品及链接:1、 RHK无液氦UHV LT STM/ AFM-qPlus系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/C205015.htm2、 RHK 超高真空扫描探针显微镜系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/C44442.htm3、 UHV PAN式低温扫描探针显微镜系统:http://www.instrument.com.cn/netshow/C159540.htm4、 R9扫描探针显微镜控制器:http://www.instrument.com.cn/netshow/C159539.htm5、 R9plus扫描探针显微镜控制器:http://www.instrument.com.cn/netshow/C44532.htm
  • 人大代表:豆芽卤味糕饼等管理真空至今无标准
    “民以食为天,食以安为先。”全国人大代表、祐康集团董事长戴天荣在总理报告上写下了这10个字。   “这不是我说的,是习总书记2008年10月31日视察祐康时提到的,他希望祐康要在全国带好头、做好示范。”戴天荣用红笔划出了《报告》中相关食品安全的内容,“做了几十年的食品,我最关心的就是食品安全问题。”   《报告》中关于食品安全的数百文字,在戴天荣看来,却有着非同一般的意义:“对于规范的食品企业来说,我们的机会来了。”   记者在戴天荣办公桌上看到一本记得满满的笔记,上面都是各种食品问题和建议。   “在来开全国两会前,几乎天天跑市场跑田头,还请大学教授、科研机构等专家开座谈会,一讨论就到半夜。”戴天荣说,食品安全是底线,没有一个人是喝汽油长大的。   当年那根毒豆芽,至今仍无标准   还记得那根著名的豆芽菜吗?   8年前,一则“市场70%的豆芽菜用漂白粉孵出”的新闻震到了老百姓脆弱的心灵,工人戴着防毒面具和厚厚的手套发豆芽的照片让人毛骨悚然。随后,几乎每隔一段时间,就会爆出农业、质监、工商等部门联合查处一批批的黑作坊。   “你知道吗,豆芽菜至今在省内仍缺少生产标准,也无部门认领管理。”戴天荣摇摇头,皱紧了眉头。   戴天荣告诉记者,2009年颁布实施的《食品安全法》只是在大框架范围内规定了食品安全分段管理,即由诸多不同部门按照自己的职能分段管理。但是,很多具体的细节并没有规定,而是要求由省一级人大立法完善,可是国家层面的法条实施才不过2年多,地方很难出台细则。   豆芽正是这样一个缺少细化规定的品种。   实际上,目前一些新的食品添加剂被不断投入应用到食品生产领域,而在戴天荣看来,标准的制定相对滞后,不适应食品行业的快速发展,导致了一定程度上的标准空白。   例如三聚氰胺。在奶粉事件发生前,国家没有针对三聚氰胺的直接标准——2008年3月,奶粉三聚氰胺问题爆发,直到2011年4月。我国五部委才对三聚氰胺问题发布正式公告,对三聚氰胺在所有食品中的限量值有了明确标准。   豆芽菜卤味现烤糕饼,都存在管理真空   无标准可依,那么总有人管吧?   就豆芽菜该由哪个部门来监管的问题,戴天荣也一一细问过——   工商部门说,对食品生产领域的监管,应该由质监局负责,而不应该由工商部门负责。   质监部门说,如果将豆芽菜作为产品质量法适用的产品,将会导致立法和执法的混乱,所以豆芽菜应认定为初级农产品,归农业主管部门监管合适。如果由质监部门监管,那是不合适的。   农委部门说,按照《中华人民共和国农产品质量安全法》规定,在农业活动中获得的动物、植物、微生物初级产品是初级农产品,由农业部门负责监管。而豆芽菜不是初级农产品,是初级农产品的加工品,不应由农业行政部门负责监管。   于是,可怜的豆芽菜,至今无部门监管。   “你敢吃么?我不敢吃。”戴天荣说,实际上,包括菜市场的卤味烤禽、现场制售面包糕饼及保健品等等,都存在管理真空。   三点建议,让舌尖更安全   ●以大带小,形成供应链合作模式   大企业不会轻易搬石头砸自己脚。戴天荣说,祐康不断将产业链上移,是怕原料源头出问题,而今从原料到物流到生产到终端,祐康已全线打通。   戴天荣说,目前中国食品行业小微型企业和小作坊仍然占全行业93%。因此他建议,食品企业应该开展以大带小、资源整合的供应链合作模式。有实力、有品牌的食品龙头企业要以大带小,联合、带动和帮助农户、中小农场主以及上下游的小微企业整合资源和技术,规范标准,实现共同发展。   ●强化标准,建立统一监管体制   我国已有食品、食品添加剂、食品相关产品国家标准2000余项,行业标准2900余项,地方标准1200余项,但依然不能满足市场需求。   “投入资金不足,人员不足是最大的障碍。”戴天荣说,浙江省在标准制定这一块在全国领先,可每年8000件食品标准需要审核备案,却只有4个人在做这个事。如果加大投入和专业人员,标准系统将能更快完善。   另一方面,我国的食品安全监管体系是分段管理,戴天荣认为有必要整合食品安全监管职能,建立“统一监管”的体制。   ●安全预防为先,监测比例要提升   “安全问题归根结底还在于预防,特别是风险控制,这在我国是一块短板。”戴天荣说,目前我国的《食品安全法》较注重事后的惩罚和处理,而对事前的预防、事中的监管却不够重视。   他建议应加强风险管控体系的建设,提高事前预防、事中监管的比重,防患于未然。“比如,在监测市场食品安全方面,政府部门现在是进行双盲监测,随机在市场里面购买食品进行监测,但是监测比例还需进一步提升。目前香港是每千人9件,而全国做得较好的浙江省也只有每千人0.16件,离‘十二五’末每千人2件的目标有相当距离。”
  • 以旧换新,你开始了吗?生物化学实验室真空系统的升级改造方案来了!
    真空,是很多化学实验和生物实验重要的条件之一,对于日常实验操作必不可少。但是各个实验室的真空供应方式各不相同,有些供应方式在真空性能、操作便利性、安全性、日常维护等方面可能已经不能满足实验室研发操作人员以及管理者的需求了,急需升级改造。整栋实验楼集中供应的真空不好用?改造安排→→VACUULAN局域真空网络采用集中式供应真空的化学或生物实验楼有很多,真空管路往往是在实验楼建造或装修初期就铺设进去的,这个过程中存在的一个很大问题是:建筑及装修设计者与后期实验操作人员之间的沟通缺失!最终,导致的结果是:虽然实验室内有真空供应,但是不符合或者根本达不到实验人员对真空的各种具体需求。传统的集中真空供应有哪些不利不便之处呢:VACUULAN局域真空网络不但可有效解决上述问题,而且可灵活地定制个性化方案,对现有实验室进行改造升级后,可极大改善实验人员的工作环境和实验感受!实验楼泵房的机械真空泵组不给力?改造安排→→VAC 24 seven化学隔膜泵站采用集中式真空供应的实验楼泵房里,一般配置大型的机械真空泵组,运行过程中会带来很大的震动和噪音。如果泵房靠近实验室,不停歇的震动和噪音会对实验操作过程以及研发人员的感受等带来沉重的负面影响;除此外,这种泵组在运行过中,往往还需要一些辅助设备:如备用泵、冷却及换热设备、辅助维护检修设备等,再加上自身的大功率消耗,因此运行成本相对较高且不环保。对于这种泵组,可核算抽速需求后,升级为环保且静音节能的VAC 24seven大抽速化学隔膜泵站:实验室太多水泵,味道太大?改造安排→→VACUULAN局域真空网络在化学教学实验楼或化学检测实验楼,几乎每个实验室都有几台甚至十几台真空泵,其中好多还是水泵,日常抽取的有机化学溶剂溶解在水泵的水箱中,如果不及时换水,实验室气味就会特别大,对于环境安全、实验的人员健康等方面,都极不友好。有些实验室为了减少由此带来的气味,将水泵的水箱直接放置于水池旁,一直不停地进自来水,一直不停地排水,造成了很大的水资源浪费和污染。对于多工位需求真空的实验室,改造VACUULAN局域真空网络,可以很好地解决以上问题。一台紧凑型泵可支持多个真空端口节省空间,实验室整洁干净降低成本和运营费用模块化设计,易于扩展、搬迁、改动实验室太多油泵,换油/漏油/返油问题?改造安排→→无油耐腐蚀螺杆泵在化学实验室,尤其是有机合成或者高分子相关实验室,当实验人员需要更低的压力,即对真空性能有更高要求时,往往会选用油泵来实现。但是油泵在使用过程中常见问题很多,如油箱被冷凝其中的化学溶剂腐蚀生锈、漏油、返油、真空度下降……对这些问题,只能通过频繁更换新鲜的泵油来解决,可是频繁换油大大降低了实验效率,也给实验操作人员带来了不必要的麻烦。升级替换为VACUUBRAND创新产品——无油耐腐蚀螺杆泵,各种因为“油”带来的问题将不复存在。以上几种改造方案,哪种更打动你呢?由于实验室仪器涉及领域众多,种类和型号也非常多,今天,小编有以下建议供大家参考,普兰德提供最新的实验室解决方案,拥有最广泛的的移液操作产品线,同时也致力于最新的真空技术,丰富的产品供您选择。VACUUBRAND GMBH + CO KG的总部位于德国韦特海姆(Wertheim),具有丰富的设计及制造真空泵的经验。作为真空领域的领导品牌,公司致力于新技术的不断拓展,使产品具有最完备性能及最佳性价比。我们提供一系列独特的以客户为导向的实验室级真空泵、真空规/控制器,可应用于粗真空及中真空领域。产品线包括旋叶泵、隔膜泵、化学防腐泵组、化学防腐隔膜泵、真空计、真空控制器、真空阀及配件和VACUULAN® 真空系统。
  • 真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法
    真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法 真空冷冻干燥机广泛用于医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。LGJ-18N系列立式冷冻干燥机,适用于实验室使用或少量生产,可满足大多数实验室常规冻干的要求。   真空冷冻干燥机制冷系统常见的故障及排除方法:   1)高压报警。出现高压报警的主要原因有:   ①冷却水水温过高或冷却水量不足。   ②冷凝器内部结垢,导致换热效率降低。   ③压缩机工作时,低压管道发生泄漏,从而导致外界空气进入制冷系统。   ④制冷管道存在未开足阀门或因管道被堵而造成排气不畅的情况。   解决办法:   ①降低冷却水温度或增加水流量。   ②清洗冷凝器的冷却水管路。   ③对制冷管道进行检漏,如果在工作中无法实现该项操作,可将水冷凝器上方的截止阀打开,使存在于冷凝器中的空气排放出一部分。   ④将压缩机管道.上的阀门开启到最大。   2)水压报警。水压报警的主要原因有:   ①冷却水供水压力不足或供水泵不运转。   ②水压力控制器故障。   解决办法:   ①增大外部供水压力或检修供水泵。   ②检查压力控制器的触头是否能正常工作或检查在其线路.上是否存在其他问题。   3)压缩机吸气温度异常。吸气温度异常的主要原因是膨胀阀调节不当,开启度过小或过大,导致回气量过小或过大。其解决办法是对膨阀进行调节,如回气量过大,应关小开启度,如回气量过小,应开大开启度,调节过程中以微调为主,多观察压缩机的回霜情况。   4)膨胀阀堵塞。堵塞分泌物物堵塞(脏堵)和冰堵塞两种。   ①杂物堵塞。在堵塞不严重时,可用扳手轻轻敲打阀体,经振动使阀体疏通。若不奏效或膨胀阀很快又重新堵塞,则说明堵塞严重,应拆卸膨胀阀,对膨胀阀滤网进行清洗,清洗完后重新装上即可。   ②冰堵。出现冰堵,应更换冷凝器出液端过滤器。   5)载冷剂泄漏   可用肉眼观察,查找板层,软管上的泄漏点。若发现可疑漏点,应放空板层或软管内的载冷剂,对泄漏点进行充压确认,确认后放气补好泄漏点,重新加入载冷剂并排出板层和软管内气体。
  • KNF 全新 LABOPORT® 实验室真空泵和系统, 针对实验室生活的独特设计
    KNF 全新 LABOPORT® 系统为实验室的日常工作提供解决方案。在保证实验室最高性能和安全性的前提下,尤为重视使用的便利性,可为您的个人需求量身定做。全新的 LABOPORT® 系列是模块化的,结构紧凑,易于使用。可以从一个基础的真空泵扩展成更加环保的系统。由于重新设计了系统组件,包括分离瓶、高性能冷凝器和创新的真空控制器,新的LABOPORT® 可以满足广泛的实验室应用。___________________模块化的系统。简单、精确,可自由搭配组合。KNF 新的实验室真空泵系统为实验室带来最高的性能和安全。你想要一个为你的需求量身定制的实验室泵系统吗?没问题,经过验证的高性能真空泵现在也可作为一个带有真空控制器的环保系统。这些系统可配备分离瓶、高性能冷凝瓶和新的真空控制器,适合于广泛的实验室应用。带有真空控制器的 LABOPORT® 真空泵系统超凡设计,简单易用KNF 的 N 820 G、N 840 G 和 N 96 隔膜实验室‍真空泵。这些 LABOPORT® 泵以其方便使用的设计和操作赢得了用户的青睐。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍真空泵 N 840 G真空泵 N 820 G真空泵 N 96(点击产品型号,进入产品链接)新型:模块化和可扩展的实验室真空泵全新的 SH 820 G、SR 820 G、SH 840 G 和 SR 840 G 机型可根据您的个性化需求进行配置,除了基础泵的功能外,它们现在还能将泵扩展到带有分离瓶和高性能冷凝器的系统。真空系统 SH 820 G真空系统 SR 820 G真空系统 SH 840 G真空系统 SR 840 G(点击产品型号,进入产品链接)智能控制让实验更有效、更方便、更安全。有了我们新的实验室真空泵系统,您可以随时控制您的真空。新的亮点:用于 SC 820 G 和 SC 840 G 泵系统的真空控制器提供了直观的操作和极大的操作舒适度。新开发的带有高精度真空控制的触摸屏提供了全方位的过程控制,大屏的用户界面,使您可以随时了解实验情况。带有智能控制的真空系统 SC 820 G带有智能控制的真空系统 SC 840 G(点击产品型号,进入产品链接)
  • 理加LI-2100全自动真空抽提系统的海外之旅
    不同水体的氢氧稳定同位素可用于植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等方面的研究。因而引起了水文学家,生态学家以及气候学家等的广泛关注。但问题是:在进行水稳定同位素测试之前如何将植物木质部和土壤中的水分无分馏的提取出来?LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,且已通过CE认证。从根本上解决了植物和土壤水分提取的难题,克服了传统液氮冷却的繁琐,不仅可以防止同位素分馏,而且安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。可与LGR水同位素分析仪和质谱仪配套使用。许多科学家已经结合LI-2100和LGR的水同位素分析仪进行了诸多研究。从研发生产至今,LI-2100在国内已经销售了近百台,国内的科研工作者利用这台仪器发表了诸多文献,得到了用户的众多好评。随着LI-2100在国内的广泛应用及众多文献的发表,国外的一些科学家也开始关注理加公司研发生产的LI-2100,理加公司也积极在海外推广该产品,由此拉开了LI-2100走出国门、走向海外的序幕。LI-2100在海外的安装案例1. 巴西国家空间研究所(INPE)应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。科学家简介:Laura De Simone Borma (劳拉德西蒙娜博尔玛)1988 年毕业于欧鲁普雷图联邦大学土木工程专业,1991 年获得里约热内卢联邦大学土木工程硕士学位,以及里约热内卢联邦大学土木工程-环境岩土工程博士学位(1998)。自 2009 年起在 INPE(国家空间研究所)担任研究员,从事生态水文学和土壤物理学领域的工作,重点是实地观察陆地和极端天气事件对土壤-植物-大气相互作用以及气候变化、土地利用和覆盖变化的影响。她目前是 INPE 的 PGCST(地球系统科学研究生)和 PGSER(遥感研究生)的教授。协调 CCST/INPE 的生态水文学 (LabEcoh) 和生物地球化学 (LapBio) 实验室。她是 ISMC(国际土壤建模联盟)的成员。她对巴西不同生物群落中土壤-植物-大气相互作用、生态水文学以及水和气候调节的生态系统服务领域的研究感兴趣。LI-2100在海外的安装案例2. 澳大利亚Flinders大学 College of Science and Engineering应用:利用LI-2100抽提土壤、植物中的水,进行同位素相关研究。 LI-2100在国内的部分安装案例1、沈阳气象局2、中国林业科学研究院亚热带林业研究所3、广西植物园4、中国科学院西双版纳热带植物园...发表文献1. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ. 2016. Preliminary research on hydrogen and oxygen stable isotope characteristics of different water bodies in the Qilian Mountains, northwestern Tibetan Plateau. Environmental Earth Sciences, 75(23):1491.2. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2017. Seasonal variation in water uptake patterns of three plant species based on stable isotopes in the semi-arid Loess Plateau. Science of the Total Environment, 609: 27-37.3. Huang XY, Meyers PA. 2018. Assessing paleohydrologic controls on the hydrogen isotope compositions of leaf wax n-alkanes in Chinese peat deposits. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, doi: 10.1016/j.palaeo.2018.12.017. 4. Sun L, Yang L, Chen LD et al. 2018. Short-term changing patterns of stem water isotopes in shallow soils underlain by fractured bedrock. Hydrology Research, doi: 10.2166/nh.2018.086. 5. Zhang YG, YU XX, Chen LH. 2018. Comparison of the partitioning of evapotranspiration –numerical modeling with different isotopic models using various kinetic fractionation coefficients. Plant and Soil, 430: 307-328, https://doi.org/10.1007/s11104-018-3737-z. 6. Zhao X, Li FD, Ai ZP et al. 2018. Stable isotope evidences for identifying crop water uptake in a typical winter wheat–summer maize rotation field in the North China Plain. Science of the Total Environment, 121-131.7. Zhu G, Guo H, Qin, D et al. 2018. Contribution of recycled moisture to precipitation in the monsoon marginal zone: estimate based on stable isotope data. Journal of Hydrology, doi: 10.1016/j.jhydrol.2018.12.014. 8. Che CW, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2019. The stable isotopic composition of different water bodies at the Soil–Plant–Atmosphere Continuum (SPAC) of the western Loess Plateau, China, Water, doi:10.3390/w11091742.9. Li EG, Tong YQ, Huang YM et al. 2019. Responses of two desert riparian species to fluctuation groundwater depths in hyperarid areas of Northwest China. Ecohydrology, 1-12. 10. Liu JC, Shen LC, Wang ZX et al. 2019. Response of plants water uptake patterns to tunnels excavation based on stable isotopes in a karst trough valley. Journal of Hydrology, 571: 485-493.11. Liu Y, Zhang XM, Zhao S et al. 2019. The depth of water taken up by walnut trees during different phenological stages in an irrigated arid hilly area in the Taihang Mountains. Forests, doi:10.3390/f10020121. 12. Liu Z, Ma FY, Hu TX et al. 2019. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933.13. Luo ZD, Guan HD, Zhang XP et al. 2019. Examination of the ecohydrological separation hypothesis in a humid subtropical area: Comparison of three methods. Journal of Hydrology, 571, 642-650. 14. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. The test of the ecohydrological separation hypothesis in a dry zone of the northeastern Tibetan Plateau. Ecohydrology, https://doi.org/10.1002/eco.2077.15. Qiu X, Zhang MJ, Wang SJ et al. 2019. Water stable isotopes in an Alpine setting of the northeastern Tibetan Plateau. Water, doi:10.3390/w11040770.16. Wang J, Fu BJ, Lu N et al. 2019. Water use characteristics of native and exotic shrub species in the semi-arid Loess Plateau using an isotope technique. Agriculture, Ecosystems and Environment, 276: 55-63. 17. Wang J, Lu N, Fu BJ. 2019. Inter-comparison of stable isotope mixing models for determining plant water source partitioning. Science of the Total Environment, 666: 685-693. 18. Wu X, Zheng XJ, Li Y, Xu GQ. 2019. Varying responses of two Haloxylon species to extreme drought and groundwater depth. Environmental and Experimental Botany, 158, 63-72.19. Xu YY, Yi Y, Yang X, Dou YB. 2019. Using stable hydrogen and oxygen isotopes to distinguish the sources of plant leaf surface moisture in an urban environment. Water, doi:10.3390/w11112287. 20. Dai JJ, Zhang XP, Luo ZD et al. 2020. Variation of the stable isotopes of water in the soil-plant-atmosphere continuum of a Cinnamomum camphora woodland in the East Asian monsoon region. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125199. 21. Jiang PP, Wang HM, Meinzer FC et al. 2020. Linking reliance on deep soil water to resource economy strategies and abundance among coexisting understorey shrub species in subtropical pine plantations. New Phytologist, doi: 10.1111/nph.16027. 22. Liu L, Bai YX, She WW et al. 2020. A nurse shrub species helps associated herbaceous plants by preventing shade‐induced evaporation in a desert ecosystem. Land Degradation and Development, https://doi.org/10.1002/ldr.3831. 23. Liu Z, Ma FY, Hu TX. 2020. Using stable isotopes to quantify water uptake from different soil layers and water use efficiency of wheat under long-term tillage and straw return practices. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2019.105933. 24. Pan YX, Wang XP, Ma XZ et al. 2020. The stable isotopic composition variation characteristics of desert plants and water sources in an artificial revegetation ecosystem in Northwest China. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104499. 25. Su PY, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Contrasting water use strategies of Tamarix ramosissima in different habitats in the Northwest of Loess Plateau, China. Water, 12, 2791 doi:10.3390/w12102791. 26. Wang J, Fu BJ, Wang LX et al. 2020. Water use characteristics of the common tree species in different plantation types in the Loess Plateau of China. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2020.108020. 27. Xiang W, Evaristo J, Li Z. 2020. Recharge mechanisms of deep soil water revealed by water isotopes in deep loess deposits. Geoderma, https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114321. 28. Xiao X, Zhang F, Li XY et al. 2020. Hydrological functioning of thawing soil water in a permafrost-influenced alpine meadow hillslope. Vadose Zone Journal, doi: 10.1002/vzj2.20022.29. Yang B, Meng XJ, Singh AK et al. 2020. Intercrops improve surface water availability in rubber-based agroforestry systems. Agriculture, Ecosystems and Environment, 298, 106937.30. Yang B, Zhang WJ, Meng XJ et al. 2020. Effects of a funnel-shaped canopy on rainfall redistribution and plant water acquisition in a banana (Musa spp.) plantation. Soil, Tillage Research, https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104686.31. Yong LL, Zhu GF, Wan QZ et al. 2020. The soil water evaporation process frommountains based on the stable isotope composition in a headwater basin and northwest China. Water, 12, 2711 doi:10.3390/w12102711. 32. Zhang Y, Zhang MJ, Qu DY et al. 2020. Water use strategies of dominant species (Caragana korshinskii and Reaumuria soongorica) in natural shrubs based on stable isotopes in the Loess Hill, China. Water, doi:10.3390/w12071923. 33. Zhang YG, Wang DD, Liu ZQ et al. 2020. Assessment of leaf water enrichment of Platycladus orientalis using numerical modeling with different isotopic models. Ecological Indicators, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105995. 34. Li Y, Ma Y, Song XF et al. 2021. A δ2H offset correction method for quantifying root water uptake of riparian trees. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125811. 35. Yang B, Meng XJ, Zhu XA et al. 2021. Coffee performs better than amomum as a candidate in the rubber agroforestry system: Insights from water relations. Agricultural Water Management, doi.org/10.1016/j.agwat.2020.106593. 36. Qiu X, Zhang MJ, Dong ZW et al. 2021. Contribution of recycled moisture to precipitation in northeastern Tibetan Plateau: A case study based on Bayesian estimation. Atmosphere, 12, 731. https://doi.org/10.3390/ atmos12060731. 37. Zhao Y, Wang L. 2021. Insights into the isotopic mismatch between bulk soil water and Salix matsudana Koidz xylem water from root water stable isotope measurements. Hydrology and Earth System Sciences, 25, 3975-3989.38. Shi PJ, Huang YN, Yang CY et al. 2021. Quantitative estimation of groundwater recharge in the thick loess deposits using multiple environmental tracers and methods. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126895.39. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Infiltration process of irrigation water in oasis farmland and its enlightenment to optimization of irrigation mode: Based on stable isotope data. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.107173.40. Fang FL, Li YJ, Yuan DP et al. 2021. Distinguishing N2O and N2 ratio and their microbial source in soil fertilized for vegetable production using a stable isotope method. Science of the Total Environment, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.149694.41. Wang JX, Zhang MJ, Argiriou AA et al. 2021. Recharge and infiltration mechanisms of soil water in the floodplain revealed by water-stable isotopes in the upper Yellow River. Sustainability, 13, 9369.42. Zhu G F, Yong L L, Xi Z et al. 2021. Evaporation, infiltration and storage of soil water in different vegetation zones in Qilian mountains: From a perspective of stable isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-376.43. Qiu GY, Wang B, Li T et al. 2021. Estimation of the transpiration of urban shrubs using the modified three-dimensional three-temperature model and infrared remote sensing. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125940.44. Tang YK, Wang LN, Yu YQ et al. 2021. Differential response of plant water consumption to rainwater uptake for dominant tree species in the semiarid Loess Plateau. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-351.45. Lin W, Ding JJ, Li YJ et al. 2021. Determination of N2O reduction to N2 from manure-amended soil based on isotopocule mapping and acetylene inhibition. Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117913.46. Liu JZ, Wu HW, Zhang HW et al. 2021. Controls of seasonality and altitude on generation of leaf water isotopes. Hydrology and Earth System Sciences, https://doi.org/10.5194/hess-2021-289.47. Qin WY, Chen G, Wang P et al. 2021. Climatic and biotic influences on isotopic differences among topsoil waters in typical alpine vegetation types. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105375.48. Zhang X, Zhang QL, Xu ZH et al. 2021. Mechanism of environmental factors regulating water consumption of Larix gmelinii forests. Journal of Soils and Sediments, https://doi.org/10.1007/s11368-021-03025-7.49. Zhu WR, Li WH, Shi PL et al. 2021. Intensified interspecific competition for water after afforestation with Robinia pseudoacacia into a native shrubland in the Taihang Mountains, northern China. Sustainability, 13(2), 807 https://doi.org/10.3390/su13020807.50. Liu ZH, Jia GD, Yu XX et al. 2021. Morphological trait as a determining factor for Populus simonii Carr. to survive from drought in semi-arid region. Agricultural Water Management, https://doi.org/10.1016/j.agwat.2021.106943.51. Zhu GF, Yong LL, Zhang ZX et al. 2021. Effects of plastic mulch on soil water migration in arid oasis farmland: Evidence of stable isotopes. Catena, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105580.52. Zhao Y, Wang L, Knighton J et al. 2021. Contrasting adaptive strategies by Caragana korshinskii and Salix psammophila in a semiarid revegetated ecosystem. Agricultural and Forest Meteorology, https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2021.108323.53. Shi Y, Jia WX, Zhu GF et al. 2021. Hydrogen and oxygen isotope characteristics of water and the recharge sources in subalpine of Qilian Mountains, China. Polish Journal of Environmental Studies, 30, 3, 2325-2339.54. Wu A, Behzad HM, He QF et al. 2021. Seasonal transpiration dynamics of evergreen Ligustrum lucidum linked with water source and water-use strategy in a limestone karst area, southwest China. Journal of Hydrology, https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2021.126199.55. 周盼盼, 张明军, 王圣杰等. 2016. 兰州城区绿化植物稳定氢氧同位素特征. 生态学杂志, 35(11): 2942-2951.56. 李亚飞, 于静洁, 陆凯等. 2017. 额济纳三角洲胡杨和多枝柽柳水分来源解析. 植物生态学报, 41(5): 519-528.57. 李桐, 邱国玉. 2018. 基于稳定氢氧同位素的盐水与纯水蒸发差异分析. 热带地理, 38 (6): 857-865.58. 霍伟杰, 蒲俊兵, 李建鸿等. 2019. 断陷盆地高原面典型岩溶洼地旱季土壤水氢氧同位素时空差异特征.中国岩溶,38(3): 307-317.59. 戴军杰, 章新平, 罗紫东等. 2019. 长沙地区樟树林土壤水稳定同位素特征及其对土壤水分运动的指示. 环境科学研究,32(6): 974-983.60. 胡士可和叶茂. 2020. 基于氢氧稳定同位素的柽柳水分来源分析. 广东农业科学, 47(2):54-60.61. 李盼根, 王震洪, 李赫等. 2020. 基于稳定氢氧同位素的黄土高原不同生长年限油用牡丹水分来源研究. 水土保持通报, 40(1): 108-115.62. 史佳美, 余新晓, 贾国栋等. 2020. 不同动力学分馏系数对北京山区侧柏叶片水δ18O的模拟. 应用生态学报, 31(6): 1827-1834.63. 苏鹏燕, 张明军, 王圣杰等. 2020. 基于氢氧稳定同位素的黄河兰州段河岸植物水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1835-1843.64. 孜尔蝶巴合提, 贾国栋, 余新晓. 2020. 基于稳定同位素分析不同退化程度小叶杨水分来源. 应用生态学报, 31(6): 1807-181665. 王露霞, 梁杏, 李静. 2020. 基于典型钻孔的江汉平原地下水成因分析. 地球科学, 45(2): 701-710.66. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带地区不同林分下植物水分利用的季节差异. 生态环境学报, 29(4): 665-675.67. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带典型植物水分利用来源变化的水稳定同位素分析. 水土保持学报, 34(1): 202-209.68. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2020. 亚热带湿润区樟树吸水的土层来源及研究方法对比. 水土保持学报, 34(5): 267-276.69. 郝帅和李发东. 2021. 艾比湖流域典型荒漠植被水分利用来源研究. 地理学报, 76(7): 1649-1661.70. 李雨芊, 孟玉川, 宋泓苇等. 2021. 典型林区水分氢氧稳定同位素在土壤-植物-大气连续体中的分布特征. 应用生态学报, 32(6): 1928-1934.71. 刘秀强, 陈喜, 刘琴等. 2021. 西北干旱区尾闾湖过渡带陆面蒸发和潜水对土壤水影响的同位素分析. 干旱区资源与环境, 35(6): 52-59.72. 王家鑫, 张明军, 张宇等. 2021. 基于稳定同位素示踪的黄河兰州段河漫滩土壤水特征分析. 干旱区地理, 44(5): 1449-1458.73. 王锐, 章新平, 戴军杰等. 2021. 亚热带针阔混交林土壤-植物-大气连续体(SPAC)中水稳定同位素特征. 生态环境学报, 30(6): 1148-1157.74. 王欣, 贾国栋, 邓文平等. 2021. 季节性干旱地区典型树种长期水分利用特征与模式. 应用生态学报, 32(6): 1943-1950.75. 武昱鑫, 张永娥, 贾国栋. 2021. 基于多种同位素模型的侧柏林生态系统蒸散组分定量拆分应用生态学报, 32(6): 1971-1979.76. 张泽, 孙贺阳, 李陶珂等. 2021. 拆分典型草原群落蒸散组分方法研究. 中国草地学报, 43(4): 87-95.LI-2100特点1. 沿用传统经典的真空蒸馏冷冻方法,数据可靠2. 无需液氮:压缩机制冷,提高安全性3. 快速高效:一次可同时提取14个样品4. 全自动抽提:全过程无人值守5. 安全便捷:自我断电与自我保护功能6. 质量控制:故障提示与自动报警7. 全球首创:专利技术8. 氢氧稳定同位素前处理 性能指标提取速度>110 个/天可同时提取样品数14 个系统真空度<1000 Pa系统漏率<1 Pa/s抽提率>98%回收率99%-101%真空泵5 L/min, 24 V, 最大压力, 0.3bar制冷无需液氮,压缩机与冷阱结合,最低制冷温度可达 -95℃制热电磁制热,最高制热温度可达 130℃显示与操作TFT LCD (7寸, 800*480 65536). 触摸式人机友好交互界面自动保护温度过高或超出设定温度值,加热系统自动关闭自动报警制冷系统故障提示并报警与真空泄露故障报警尺寸90 cm (H)×74 cm (W)×110 cm (D)重量120 KgLI-2100是国际上第一款全自动植物土壤真空抽提系统,也是国内全自动植物土壤真空抽提系统的领导品牌。LI-2100为客户取得更为准确的数据提供了有利的方法和保障。理加公司专注国产生态仪器的研发和生产,是国内生态领域自主研发比较早、国产化比较好的一家公司。相信随着加大研发的投入和市场及时间的积累,理加公司一定会生产出更多、更好的生态仪器,给更多的国内外客户提供更有价值的产品。海外市场的拓展不是一条容易走的路,但理加会坚定地走出去。
  • 中科院科研装备研制项目“从超高真空到常压的 表面光谱原位表征系统”顺利验收
    p   5月26日,中国科学院新疆理化技术研究所承担的中科院科研装备研制项目“从超高真空到常压的表面光谱原位表征系统”通过了中科院条件保障与财务局组织的专家验收。 /p p   项目负责人邱恒山向专家组详细汇报了项目的实施情况和仪器装备最终所达到的性能指标。测试组专家到现场进行了各项性能指标的实际测试,验收组专家审阅了项目的相关验收材料和经费使用情况。经过测试组专家和验收组专家的综合评议,专家组给予高度评价并一致认为该研制装备的各项性能指标均达到预期目标。 /p p   该项目将表面谱学的方法引入到了光催化领域的研究中,通过大量的创新性设计,实现真空腔体本底真空度优于3× 10-10 mbar,高压腔内真空度在10-9 mbar到1000 mbar之间可变并可由质谱原位检测 可传样样品则可以实现加热(1000 K)、冷却(100 K)和测温 通过高压腔与真空红外谱仪的密封连接,装备最终可以实现样品在高压腔内不同气体压力、不同温度和不同光照条件下的真空(偏振)红外谱的原位检测。与会专家一致认为该项目的实施有助于开展气固(光)催化反应机理的系统研究,在分子水平上获得反应的微观信息,是对现有研究方法的重要补充和全新发展。 /p p   中科院条财局装备办公室主任张红松、新疆理化所副所长崔旺诚出席会议。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201706/insimg/9309c784-241c-4d39-944f-95765aa8d3d7.jpg" title=" W020170531466982123675.jpg" / /p p style=" text-align: center " 从超高真空到常压的表面光谱原位表征系统 /p p br/ /p
  • 新品发布|赛默飞电镜惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect™
    纵观历史,人类经历了三大能源利用阶段,分别是“火与薪柴”、“煤炭与蒸汽机”与“石油与内燃机”时期。古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗火种给人类送来了文明,中国则有一万多年前“神鸟鸮啄木,灿然火出,圣人燧人氏故此钻木取火”的传说。荀子曰:“君子性非异也,善假于物也”。上万年间,人类借助着能源的内在力量延续着智慧与文明。从薪柴到煤炭、石油、天然气,人类也一直在探索更高效、便捷的能源形态。 随着化石能源的大量使用,能源危机和环境污染问题逐渐凸显,太阳能、风能、热能、潮汐能等能源在人类的智慧中应运而生。从资源到可再生资源的应用,人类窥到了“取之不尽用之不竭”的理想能源的冰山一角。而如何利用和控制好这些能源,则需要有效的能量转换和储能技术。 现如今,人类能源进程进入“新能源与可持续发展”阶段。新能源汽车势如破竹,动力电池和储能系统的重要性被推至历史高度。现有的动力电池和储能器件的性能与其组成部件的性能息息相关,为了提升其整体性能,研究人员需要对组成部件材料的物理和化学性质有更深入的了解。如果这些材料对空气和水分敏感,这项研究将更具挑战。 Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。 产品介绍 CleanConnect 惰性气体/真空保护样品传输系统可与大多数 Thermo Scientific扫描电镜和双束电镜系统兼容。它主要由样品装载室、闸阀单元、真空控制装置、样品转移仓和转移杆组成。CleanConnect的真空系统可与扫描电镜或双束电镜集成,无需额外配置真空泵,仅需要60s即可完成抽真空过程。和传统的样品转移杆不同,CleanConnect创新性地使用了惰性气体进行样品保护,使得转移仓持续维持正压,ZUI大限度地保证样品与空气隔绝。CleanConnect系统配备的气压表可以实时显示转移仓中气压,使得用户对样品的气压状态有清晰的认识。CleanConnect的正压可以维持十个小时以上,可以实现样品长时间、长距离的转移。图1 赛默飞电镜惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect™ 工作流程 利用CleanConnect与扫描电子显微镜进行联用时,可将空气敏感的样品在手套箱中转移至CleanConnect样品台中,随后将 CleanConnect与扫描电镜的样品交换仓进行对接,将样品转移至扫描电镜的样品台中,这样就实现了惰性气体保护下的隔绝空气地转移,随后再利用扫描电镜进行形貌观察、元素分析等。图2 惰性气体保护下将样品转移至赛默飞扫描电子显微镜 此外,CleanConnect也可加载在双束电镜上用于材料截面形貌的观察和TEM样品的制备。当需要观察空气敏感样品的内部显微结构时,先利用CleanConnect实现手套箱至双束电镜的转移,随后利用双束电镜的离子束对样品进行切割,再利用电子束对切割后的新鲜截面进行高分辨成像。如果期望实现原子尺度分辨率成像时,则可利用双束电镜制备TEM薄样,再使用CleanConnect将制备好的TEM薄样在手套箱中转移至TEM样品杆,再转移至透射电镜中完成纳米或原子尺度的高分辨成像。图3 惰性气体保护下将样品转移至双束电镜和透射电镜中进行纳米尺度分析 产品优势 CleanConnect的使用给电子显微镜用户带来了全新的体验,产品具有如下优势:1 保护样品避免与空气中的氧气、水分或二氧化碳发生反应,获取材料表面真实形貌与结构信息。2 CleanConnect系统适用于不同的SEM和DualBeam产品型号,对于有多台设备的实验室,CleanConnect可实现多设备之间的样品关联互通。3 CleanConnect系统兼容液氮冷冻台,样品从手套箱可以转移至双束电镜上的冷冻台上,使得样品在随后的的切割过程中免受离子束的热损伤。4 模块化的设计,符合人体工程学,可实现更便捷的样品转移。5 分离式的样品转移舱和转移杆设计,可以使CleanConnect从手套箱的小过渡仓直接进行快速转移,无需对手套箱进行改装。 产品应用 部分电池材料(如锂金属、硫基固态电解质、满充负极等)对水分和氧气非常敏感,因此在样品处理和转移过程中需要对其实施特殊保护以便于获取材料的真实形貌与结构信息。此外,固态电池的表征也需要在隔绝空气的条件下进行开展:例如固态电池材料的形貌表征、原位实验以表征枝晶在SEI(固态电解质界面)中横向生长形态以及由于硅材料体积膨胀导致的SEI不稳定性实验等。下面两图分别对比了锂金属和满充石墨负极样品在采用CleanConnect系统保护和在空气暴露后的形貌,结果表明CleanConnect有效保护了样品免受空气/水分污染,从而帮助研究者获取本真形貌结构信息,实现对样品更深入的分析研究。 图4 采用CleanConnect传输锂金属样品(左)和在空气中暴露2 min的锂金属(右) 图5 采用CleanConnect传输满充石墨负极样品(左)和在空气中暴露2 min的满充石墨阳极(右) 如果希望对锂金属进行原子尺度的表征,需要进行TEM样品制备。传统的Ga离子在室温下会与锂金属发生反应,难以用于锂金属的加工。Thermo Scientific研发的氙气等离子气体源的PFIB(Plasma FIB)可以实现锂金属透射样品的无损制备。为了避免锂金属暴露在空气中造成表面氧化,使用了CleanConnect进行样品传输,随后使用Cryo-PFIB技术进行样品冷冻制备和进一步的观察。图6是利用Cryo-PFIB技术在-178℃进行锂金属样品的TEM样品制备过程以及在TEM中观察到的样品形貌信息。图7TEM明场像中可以看到Li的碳化物与Li2CO3的分布,利用高分辨成像可以看到清晰的锂原子排列,可见在切割和转移过程中样品并未受到损伤或氧化。 图6 利用Cryo-PFIB进行TEM样品制备过程 图7 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右) CleanConnect除了可以应用在钠离子电池、钠硫电池、固态电池材料等空气敏感的电极材料以外,还非常适用于镁铝合金、钙钛矿材料、金属有机框架材料、催化剂等这些对空气敏感的材料表征。无论是在寻求替代能源的工作中,还是开发更强、更轻材料和高精尖的纳米技术研究中,都需要有利的仪器和工作流程来实现更深入的研究表征需求,以推进科学技术发展。我们相信随着CleanConnect系统在扫描电镜、双束电镜上的推广与普及,越来越多的科学家及工程师们能受惠于这一科技带来的对新材料研究的便捷,推进新材料、新产品研究的进程。 虽然人类无法实现永动机的美好愿望,但却可以更好地开发先进技术、更有效地使用能源,让人类文明生生不息。如今,科学家们仍致力于电池材料研究以实现电池技术的突破,旨在开发更安全、更高能量密度和功率性能的电池产品。赛默飞也一直在持续开发更先进的分析技术应用于电池研发和生产中,助力科学家们实现这一目标。未来赛默飞也会竭诚为广大科研与工业用户开发出更多满足客户需求的产品,帮助客户让世界更健康、更清洁、更安全!
  • 武汉大学预算430万元购买1套超高真空扫描隧道/原子力显微镜系统
    4月29日,武汉大学公开招标购买1套超高真空扫描隧道/原子力显微镜系统,预算430万元。  项目编号:HBT-13210048-211202  项目名称:武汉大学超高真空扫描隧道/原子力显微镜系统采购项目  预算金额:430.0000000 万元(人民币)  最高限价(如有):430.0000000 万元(人民币)  采购需求:  超高真空扫描隧道/原子力显微镜系统(进口)1套。  合同履行期限:交货期为合同签订并图纸确认后10个月,质保期两年。  本项目( 不接受 )联合体投标。  开标时间:2021年05月21日 09点30分(北京时间)
  • 瑞宁发布梅特勒-托利多瑞宁QuickFlow真空吸液系统新品
    QuickFlow真空吸液系统给您带来高效、安全的操作体验 瑞宁的QuickFlow是一款用来吸取实验过程中介质液体的真空吸液装置。配套的手柄有连续吸液和手动吸液两种模式,可以提高吸液效率,减少手部疲劳,给您带来非凡的吸液体验。产品标配自密封快速接头、过滤器以及液位报警系统,无需担心液体的溢出,助您安心进行实验操作。QuickFlow配有单通道吸头适配器、八通道吸头适配器和抽吸移液管适配器,可轻松应对多种实验场景,让您在实验时得心应手。 高效舒适的操作体验专利手柄:减少堵塞和液体腐蚀,延长使用寿命;连续吸液模式:有效避免因长时间按压吸液按钮造成的手部疲劳,手动和连续模式灵活切换;八通道适配接头:有效提高96孔板液体的处理效率;单手退吸头:人体工程学扳机设计,可轻松单手退吸头,扳手方向可依个人舒适调节;操作安静:噪声低于60DB,减少实验室环境内的噪音;确保实验安全可靠非接触液位报警:外置液位传感器,不与液体接触,在液位达到限定高度时发出声、光报警,并使泵自动停止工作,可有效防止液体溢出;快速自密封接头:接头弹出后,自密封系统可阻隔瓶内液体溅出,避免污染实验环境;双重滤芯设计:可有效隔绝液体进入泵内,减少泵的损坏,降低维护成本; 轻松应对各种实验场景标配三种适配接头:配有单通道、八通道和抽吸移液管适配接头,可根据不同实验需求灵活切换;速度可调:吸液速度无极可调,可满足不同吸液速度的需求;体积小巧:仪器占地小、重量轻,可放入超净台使用,可轻便转移至各处; 快速拆装易清洁快速拆装:集液瓶可快速更换,拆装简单,提手设计方便更换和倾倒;可高温灭菌:所有与液体接触的部件均可进行高温高压灭菌; 极速吸液,洁净之选! 订货信息订货号型号30519823真空吸液系统 QuickFlow 4L30519824手柄套件QuickFlow Standard30519825手柄套件QuickFlow w/Splitter30524505集液瓶套装 QuickFlow 4L30524507配件手柄挂钩 QuickFlow30520489配件过滤器套件 QuickFlow 创新点:1.专利设计手柄,液体流过专用通道,不与手柄内部零件接触,减少堵塞和腐蚀,可保障手柄性能,延长使用寿命; 2.非接触式液位报警系统,传感器不与液体直接接触,不会因液体腐蚀传感器而造成报警失灵或误报警等情况; 3.标配单通道、八通道和抽吸移液管三种适配接头,无需额外购买,且可实现单手退吸头; 4.手动模式和连续吸液模式可灵活切换,连续模式无需一直按压吸液按钮,可减少手部疲劳和损伤; 5.仪器体积小巧,重量轻,便于转移,可放置于超净台使用,且与液体接触部件均可高温灭菌。 梅特勒-托利多瑞宁QuickFlow真空吸液系统
  • 新品发布|赛默飞惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnectTM
    自人类起源以来,从未停止过对能源的追寻和探索。许多科学家曾梦想发明永动机,一劳永逸地解决能源供给问题,然而热力学第一定律的发现使人们认识到“永动机”永远无法实现,于是人类只能继续踏上探索能源的漫漫征程。纵观历史,人类经历了三大能源利用阶段,分别是“火与薪柴”、“煤炭与蒸汽机”与“石油与内燃机”时期。古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗火种给人类送来了文明,中国则有一万多年前“神鸟鸮啄木,灿然火出,圣人燧人氏故此钻木取火”的传说。荀子曰:“君子性非异也,善假于物也”。上万年间,人类借助着能源的内在力量延续着智慧与文明。从薪柴到煤炭、石油、天然气,人类也一直在探索更高效、便捷的能源形态。随着化石能源的大量使用,能源危机和环境污染问题逐渐凸显,太阳能、风能、热能、潮汐能等可再生能源在人类的智慧中应运而生。从不可再生资源到可再生资源的应用,人类窥到了“取之不尽用之不竭”的理想能源的冰山一角。而如何利用和控制好这些能源,则需要有效的能量转换和储能技术。现如今,人类能源进程进入“新能源与可持续发展”阶段。新能源汽车势如破竹,动力电池和储能系统的重要性被推至前所未有的历史高度。现有的动力电池和储能器件的性能与其组成部件的性能息息相关,为了提升其整体性能,研究人员需要对组成部件材料的物理和化学性质有更深入的了解。如果这些材料对空气和水分敏感,这项研究将更具挑战。 Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。产品介绍CleanConnect 惰性气体/真空保护样品传输系统可与大多数 Thermo Scientific扫描电镜和双束电镜系统兼容。它主要由样品装载室、闸阀单元、真空控制装置、样品转移仓和转移杆组成。CleanConnect的真空系统可与扫描电镜或双束电镜集成,无需额外配置真空泵,仅需要60s即可完成抽真空过程。和传统的样品转移杆不同,CleanConnect创新性地使用了惰性气体进行样品保护,使得转移仓持续维持正压,最大限度地保证样品与空气隔绝。CleanConnect系统配备的气压表可以实时显示转移仓中气压,使得用户对样品的气压状态有清晰的认识。CleanConnect的正压可以维持十个小时以上,可以实现样品长时间、长距离的转移。工作流程利用CleanConnect与扫描电子显微镜进行联用时,可将空气敏感的样品在手套箱中转移至CleanConnect样品台中,随后将 CleanConnect与扫描电镜的样品交换仓进行对接,将样品转移至扫描电镜的样品台中,这样就实现了惰性气体保护下的隔绝空气地转移,随后再利用扫描电镜进行形貌观察、元素分析等。图1 惰性气体保护下将样品转移至赛默飞扫描电子显微镜此外,CleanConnect也可加载在双束电镜上用于材料截面形貌的观察和TEM样品的制备。当需要观察空气敏感样品的内部显微结构时,先利用CleanConnect实现手套箱至双束电镜的转移,随后利用双束电镜的离子束对样品进行切割,再利用电子束对切割后的新鲜截面进行高分辨成像。如果期望实现原子尺度分辨率成像时,则可利用双束电镜制备TEM薄样,再使用CleanConnect将制备好的TEM薄样在手套箱中转移至TEM样品杆,再转移至透射电镜中完成纳米或原子尺度的高分辨成像。图2 惰性气体保护下将样品转移至双束电镜和透射电镜中进行纳米尺度分析产品优势CleanConnect的使用给电子显微镜用户带来了前所未有的体验,产品具有如下优势:• 保护样品避免与空气中的氧气、水分或二氧化碳发生反应,获取材料表面真实形貌与结构信息。• CleanConnect系统适用于不同的SEM和DualBeam产品型号,对于有多台设备的实验室,CleanConnect可实现多设备之间的样品关联互通。• CleanConnect系统兼容液氮冷冻台,样品从手套箱可以转移至双束电镜上的冷冻台上,使得样品在随后的的切割过程中免受离子束的热损伤。• 模块化的设计,符合人体工程学,可实现更便捷的样品转移。• 分离式的样品转移舱和转移杆设计,可以使CleanConnect从手套箱的小过渡仓直接进行快速转移,无需对手套箱进行改装。产品应用部分电池材料(如锂金属、硫基固态电解质、满充负极等)对水分和氧气非常敏感,因此在样品处理和转移过程中需要对其实施特殊保护以便于获取材料的真实形貌与结构信息。此外,固态电池的表征也需要在隔绝空气的条件下进行开展:例如固态电池材料的形貌表征、原位实验以表征枝晶在SEI(固态电解质界面)中横向生长形态以及由于硅材料体积膨胀导致的SEI不稳定性实验等。下面两图分别对比了锂金属和满充石墨负极样品在采用CleanConnect系统保护和在空气暴露后的形貌,结果表明CleanConnect有效保护了样品免受空气/水分污染,从而帮助研究者获取本真形貌结构信息,实现对样品更深入的分析研究。图3 采用CleanConnect传输锂金属样品(左)和在空气中暴露2 min的锂金属(右)图4 采用CleanConnect传输满充石墨负极样品(左)和在空气中暴露2 min的满充石墨阳极(右)如果希望对锂金属进行原子尺度的表征,需要进行TEM样品制备。传统的Ga离子在室温下会与锂金属发生反应,难以用于锂金属的加工。Thermo Scientific研发的氙气等离子气体源的PFIB(Plasma FIB)可以实现锂金属透射样品的无损制备。为了避免锂金属暴露在空气中造成表面氧化,使用了CleanConnect进行样品传输,随后使用Cryo-PFIB技术进行样品冷冻制备和进一步的观察。5图是利用Cryo-PFIB技术在-178℃进行锂金属样品的TEM样品制备过程以及在TEM中观察到的样品形貌信息。图6TEM明场像中可以看到Li的碳化物与Li2CO3的分布,利用高分辨成像可以看到清晰的锂原子排列,可见在切割和转移过程中样品并未受到损伤或氧化。图5 利用Cryo-PFIB进行TEM样品制备过程图6 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右)图6 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右)CleanConnect除了可以应用在钠离子电池、钠硫电池、固态电池材料等空气敏感的电极材料以外,还非常适用于镁铝合金、钙钛矿材料、金属有机框架材料、催化剂等这些对空气敏感的材料表征。无论是在寻求替代能源的工作中,还是开发更强、更轻材料和高精尖的纳米技术研究中,都需要有利的仪器和工作流程来实现更深入的研究表征需求,以推进科学技术发展。我们相信随着CleanConnect系统在扫描电镜、双束电镜上的推广与普及,越来越多的科学家及工程师们能受惠于这一科技带来的对新材料研究的便捷,推进新材料、新产品研究的进程。虽然人类无法实现永动机的美好愿望,但却可以更好地开发先进技术、更有效地使用能源,让人类文明生生不息。如今,科学家们仍致力于电池材料研究以实现电池技术的突破,旨在开发更安全、更高能量密度和功率性能的电池产品。赛默飞也一直在持续开发更先进的分析技术应用于电池研发和生产中,助力科学家们实现这一目标。未来赛默飞也会竭诚为广大科研与工业用户开发出更多满足客户需求的产品,帮助客户让世界更健康、更清洁、更安全!
  • 新品发布|赛默飞电镜惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnectTM
    自人类起源以来,从未停止过对能源的追寻和探索。许多科学家曾梦想发明永动机,一劳永逸地解决能源供给问题,然而热力学第一定律的发现使人们认识到“永动机”永远无法实现,于是人类只能继续踏上探索能源的漫漫征程。纵观历史,人类经历了三大能源利用阶段,分别是“火与薪柴”、“煤炭与蒸汽机”与“石油与内燃机”时期。古希腊神话中,普罗米修斯从太阳神阿波罗处盗火种给人类送来了文明,中国则有一万多年前“神鸟鸮啄木,灿然火出,圣人燧人氏故此钻木取火”的传说。荀子曰:“君子性非异也,善假于物也”。上万年间,人类借助着能源的内在力量延续着智慧与文明。从薪柴到煤炭、石油、天然气,人类也一直在探索更高效、便捷的能源形态。随着化石能源的大量使用,能源危机和环境污染问题逐渐凸显,太阳能、风能、热能、潮汐能等可再生能源在人类的智慧中应运而生。从不可再生资源到可再生资源的应用,人类窥到了“取之不尽用之不竭”的理想能源的冰山一角。而如何利用和控制好这些能源,则需要有效的能量转换和储能技术。现如今,人类能源进程进入“新能源与可持续发展”阶段。新能源汽车势如破竹,动力电池和储能系统的重要性被推至前所未有的历史高度。现有的动力电池和储能器件的性能与其组成部件的性能息息相关,为了提升其整体性能,研究人员需要对组成部件材料的物理和化学性质有更深入的了解。如果这些材料对空气和水分敏感,这项研究将更具挑战。 Thermo Scientific针对空气敏感样品开发了惰性气体/真空保护样品传输系统CleanConnect,为空气敏感材料表征开拓出了全新视野。惰性气体/真空保护样品转移工作流程能够帮助科研工作者拓展空气敏感材料的研究边界,探究更多未知领域。产品介绍CleanConnect 惰性气体/真空保护样品传输系统可与大多数 Thermo Scientific扫描电镜和双束电镜系统兼容。它主要由样品装载室、闸阀单元、真空控制装置、样品转移仓和转移杆组成。CleanConnect的真空系统可与扫描电镜或双束电镜集成,无需额外配置真空泵,仅需要60s即可完成抽真空过程。和传统的样品转移杆不同,CleanConnect创新性地使用了惰性气体进行样品保护,使得转移仓持续维持正压,最大限度地保证样品与空气隔绝。CleanConnect系统配备的气压表可以实时显示转移仓中气压,使得用户对样品的气压状态有清晰的认识。CleanConnect的正压可以维持十个小时以上,可以实现样品长时间、长距离的转移。工作流程利用CleanConnect与扫描电子显微镜进行联用时,可将空气敏感的样品在手套箱中转移至CleanConnect样品台中,随后将 CleanConnect与扫描电镜的样品交换仓进行对接,将样品转移至扫描电镜的样品台中,这样就实现了惰性气体保护下的隔绝空气地转移,随后再利用扫描电镜进行形貌观察、元素分析等。图1 惰性气体保护下将样品转移至赛默飞扫描电子显微镜此外,CleanConnect也可加载在双束电镜上用于材料截面形貌的观察和TEM样品的制备。当需要观察空气敏感样品的内部显微结构时,先利用CleanConnect实现手套箱至双束电镜的转移,随后利用双束电镜的离子束对样品进行切割,再利用电子束对切割后的新鲜截面进行高分辨成像。如果期望实现原子尺度分辨率成像时,则可利用双束电镜制备TEM薄样,再使用CleanConnect将制备好的TEM薄样在手套箱中转移至TEM样品杆,再转移至透射电镜中完成纳米或原子尺度的高分辨成像。图2 惰性气体保护下将样品转移至双束电镜和透射电镜中进行纳米尺度分析产品优势CleanConnect的使用给电子显微镜用户带来了前所未有的体验,产品具有如下优势:• 保护样品避免与空气中的氧气、水分或二氧化碳发生反应,获取材料表面真实形貌与结构信息。• CleanConnect系统适用于不同的SEM和DualBeam产品型号,对于有多台设备的实验室,CleanConnect可实现多设备之间的样品关联互通。• CleanConnect系统兼容液氮冷冻台,样品从手套箱可以转移至双束电镜上的冷冻台上,使得样品在随后的的切割过程中免受离子束的热损伤。• 模块化的设计,符合人体工程学,可实现更便捷的样品转移。• 分离式的样品转移舱和转移杆设计,可以使CleanConnect从手套箱的小过渡仓直接进行快速转移,无需对手套箱进行改装。产品应用部分电池材料(如锂金属、硫基固态电解质、满充负极等)对水分和氧气非常敏感,因此在样品处理和转移过程中需要对其实施特殊保护以便于获取材料的真实形貌与结构信息。此外,固态电池的表征也需要在隔绝空气的条件下进行开展:例如固态电池材料的形貌表征、原位实验以表征枝晶在SEI(固态电解质界面)中横向生长形态以及由于硅材料体积膨胀导致的SEI不稳定性实验等。下面两图分别对比了锂金属和满充石墨负极样品在采用CleanConnect系统保护和在空气暴露后的形貌,结果表明CleanConnect有效保护了样品免受空气/水分污染,从而帮助研究者获取本真形貌结构信息,实现对样品更深入的分析研究。 图3 采用CleanConnect传输锂金属样品(左)和在空气中暴露2 min的锂金属(右)图4 采用CleanConnect传输满充石墨负极样品(左)和在空气中暴露2 min的满充石墨阳极(右)如果希望对锂金属进行原子尺度的表征,需要进行TEM样品制备。传统的Ga离子在室温下会与锂金属发生反应,难以用于锂金属的加工。Thermo Scientific研发的氙气等离子气体源的PFIB(Plasma FIB)可以实现锂金属透射样品的无损制备。为了避免锂金属暴露在空气中造成表面氧化,使用了CleanConnect进行样品传输,随后使用Cryo-PFIB技术进行样品冷冻制备和进一步的观察。5图是利用Cryo-PFIB技术在-178℃进行锂金属样品的TEM样品制备过程以及在TEM中观察到的样品形貌信息。图6TEM明场像中可以看到Li的碳化物与Li2CO3的分布,利用高分辨成像可以看到清晰的锂原子排列,可见在切割和转移过程中样品并未受到损伤或氧化。图5 利用Cryo-PFIB进行TEM样品制备过程图6 利用TEM进行明场像(中)及原子尺度的观察(右)CleanConnect除了可以应用在钠离子电池、钠硫电池、固态电池材料等空气敏感的电极材料以外,还非常适用于镁铝合金、钙钛矿材料、金属有机框架材料、催化剂等这些对空气敏感的材料表征。无论是在寻求替代能源的工作中,还是开发更强、更轻材料和高精尖的纳米技术研究中,都需要有利的仪器和工作流程来实现更深入的研究表征需求,以推进科学技术发展。我们相信随着CleanConnect系统在扫描电镜、双束电镜上的推广与普及,越来越多的科学家及工程师们能受惠于这一科技带来的对新材料研究的便捷,推进新材料、新产品研究的进程。虽然人类无法实现永动机的美好愿望,但却可以更好地开发先进技术、更有效地使用能源,让人类文明生生不息。如今,科学家们仍致力于电池材料研究以实现电池技术的突破,旨在开发更安全、更高能量密度和功率性能的电池产品。赛默飞也一直在持续开发更先进的分析技术应用于电池研发和生产中,助力科学家们实现这一目标。未来赛默飞也会竭诚为广大科研与工业用户开发出更多满足客户需求的产品,帮助客户让世界更健康、更清洁、更安全!8月23日 下午2:00-3:00观看直播,扫码预约
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制