第一代质谱人

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第一代质谱人相关的资讯

  • 我国第一代离子色谱研发参与专家蒋仁依辞世
    我国第一代离子色谱研发参与专家蒋仁依老师,因病医治无效,于2016年3月15日逝世,享年76岁。  蒋仁依,男,1940年11月24日出生,江苏无锡人,教授级高级工程师。曾担任过北京矿产地质研究院分析测试研究室主任、中国离子色谱专业委员会委员兼秘书长、有色金属分析测试情报网理事。  1963年7月毕业于苏州大学化学系,之后被分配到北京矿产地质研究院分析测试研究室工作,从事过矿石物相分析、极谱分析、同位素地质年龄质谱分析等工作。  1983年在国内开创了离子色谱法测定矿物气液包裹体中的液相成分的方法,同时,在国产ZIC--1型离子色谱仪的应用研究与开发中与北京五所及青岛崂山电子仪器实验所的相关人员一起合作,做了大量工作。同时与天津化工研究院,洛阳725研究所的技术人员一起,获得国家技术监督局和国家船舶工业总公司两个科技进步二等奖。  蒋仁依老师为第一代离子色谱的研发做出了突出的贡献,同时还培养了一批优秀的实习生和研究生,其中包括南京大学、中国地质大学、中南工业大学、地球化学研究所的学生以及大连理工大学研究生、寿王坟铜矿的学生等。  仪器信息网曾经在2013年离子色谱30周年会议前采访过蒋仁依老师。  蒋仁依谈离子色谱追梦之旅
  • 宁德时代第一代钠离子电池正式发布,哪些科学仪器来助阵?
    7月29日下午,在宁德时代首场线上发布会上,董事长曾毓群发布了第一代钠离子电池。与此同时,宁德时代的市场定位也发生了历史性的转变,在宁德时代的最新简介中,“锂离子电池研发制造公司”的身份,正式变成了“新能源创新科技公司”。寻找打破短板的材料体系,是所有钠离子电池研究者的主攻方向。宁德时代也正是在材料体系上率先取得重要突破,才使得钠离子电池从实验室走向生产线。宁德时代公布的信息显示:第一代钠离子电池在常温下充电15分钟,电量就可以达到80%,具备了快充能力;不仅如此,在零下20℃低温的环境下,仍然有90%以上的放电保持率;同时在系统集成效率方面,也可以达到80%以上;此外,钠离子电池优异的热稳定性,也超越了国家动力电池强标的安全要求。曾毓群认为,“碳中和”催生了万亿瓦时级的电池需求,新的应用场景不断产生,给了不同技术施展的舞台,多元化的技术路线将是未来电池行业的主旋律。实现碳达峰碳中和,努力构建清洁低碳、安全高效能源体系,是党中央、国务院作出的重大决策部署。日前,国家发展改革委、国家能源局正式发布了《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》,该指导意见是国家层面首次明确提出量化的储能发展目标:到2025年,实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高,核心技术装备自主可控水平大幅提升,在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步,标准体系基本完善,产业体系日趋完备,市场环境和商业模式基本成熟,装机规模达3000万千瓦以上。新型储能在推动能源领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用。到2030年,实现新型储能全面市场化发展。新型储能核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居全球前列,标准体系、市场机制、商业模式成熟健全,与电力系统各环节深度融合发展,装机规模基本满足新型电力系统相应需求。新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一。另外,在技术层面上,针对“提升科技创新能力”发布了以下内容:开展前瞻性、系统性、战略性储能关键技术研发,以“揭榜挂帅”方式调动企业、高校及科研院所等各方面力量,推动储能理论和关键材料、单元、模块、系统中短板技术攻关,加快实现核心技术自主化,强化电化学储能安全技术研究。坚持储能技术多元化,推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用,实现压缩空气、液流电池等长时储能技术进入商业化发展初期,加快飞轮储能、钠离子电池等技术开展规模化试验示范,以需求为导向,探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。在储能及动力电池需求高速增长拉动下,锂离子电池的需求呈现爆发式增长。2020年动力电池和储能电池的市场规模已达174GWh,而未来10年的复合增长率将超过30%,到2030年,交通和储能对锂离子电池的需求将激增至5.9TWh。然而,锂矿资源储量有限,全世界75%的锂矿资源都分布在澳大利亚和智利中,我国锂资源大量分布于西部山区和盐湖地区,开采难度极大,这就导致我国80%的锂资源供应依赖进口,为摆脱对锂资源依赖的途径,只能开辟新的技术路线。相比之下,钠资源分布在地壳中的储量尤为丰富,是锂的1000倍以上。而且钠的化学性质、电池工作原理都和锂非常相似,两者在元素周期表里属于同一主族。因此,钠也被认为是可利用的电池关键原料,在全球范围内成为新一代电池研究热点。“储量大”这一特点使钠电池在成本上具有天然的优势,同时,钠离子电池低温性能出色,有着更为广阔的使用范围。无论是锂离子电池还是钠离子电池,解决技术难题,提升技术指标,都少不了研发人员的不懈努力,以及科学仪器的精密测量助阵,宁德时代21C创新实验室去年在福建宁德正式奠基,该实验室总投资33亿元,占地约270亩,预计今年底建成部分并投入使用。据悉,该实验室将布局新储能材料化学体系、新储能系统设计与工程、新储能材料应用场景三大主攻方向,和先进材料与器件、先进方法与装备、产业建设体系、能源政策智库四大支撑方向。目前,宁德时代并未有相关实验室信息公开,但是小编针对电池材料和器件的研究方法,整理了在电池材料表征方法以及电化学测量方面的科学仪器,点击下列仪器/技术名称可直达仪器信息网专场。电池材料表征手段:1. 成分分析中比较普遍的有电感耦合等离子体(ICP)技术,包括ICP-MS和ICP-AES,可用来分析物质的组成元素及各种元素的含量;二次离子质谱(SIMS)技术,可以对同位素分布进行成像,探测样品成分的纵向分布;X射线光子能谱(XPS),能测定表面的组成元素以及各元素的化学信息;X射线荧光光谱分析(XRF),应用于电池材料主成分及杂质元素分析,检出限可达10-9的量级;此外,还有电子能量损失谱(EELS)、扫描透射X射线显微术(STXM)、X射线吸收近边谱(XANES)等2. 形貌表征主要通过扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和原子力显微镜(AFM),实现对电极材料的形貌表征。3. 晶体结构表征,通过X射线衍射技术(XRD)可以获得材料的晶体结构、结晶度、应力、结晶取向、超结构等信息;核磁共振(NMR)能够探测材料中的化学信息并成像,可探测枝晶反应、测定锂离子自扩散系数,对颗粒内部相转变反应等进行研究;中子衍射(ND)在锂离子电池材料的晶体结构表征中也发挥着重要作用。4. 官能团的表征对电极材料通常使用拉曼光谱,对电解液材料通常使用傅里叶变换红外光谱和深紫外光谱。5. 其他性能此外,还有通过中子衍射(ND)或核磁共振(NMR)得到材料离子运输的信息, 通过开尔文探针力显微镜(KPFM)探测材料表面电势以此得到样品表面的电势分布,还有比表面积分析仪、角分辨光电子能谱(ARPES)、电子淹没技术(PAT)、卢瑟福背散射(RBS)等仪器,在电化学材料的检测中都有着重要的作用。电化学性能测试——电化学工作站对于电化学性能测试,如线性伏安扫描测试(LSV)、电化学阻抗谱测试(EIS)、循环性能(CP)等,都可以通过电化学工作站进行测定。此前,仪器信息网特别采访了上海市磁共振重点实验室副主任、华东师范大学胡炳文研究员,他在采访中也提到了宁德时代将推出第一代钠离子电池的消息。胡炳文课题组主要研究将磁共振仪器应用在电池领域,详细内容可点击此处查看:顺磁共振:电池研究方法中冉冉升起的新星——访华东师范大学胡炳文研究员。
  • CCTV 新闻频道对东西分析公司自主研发的第一代国产GC/MS联用仪进行相关报道
    2 月 12 日下午 17:05时, CCTV 新闻频道对我公司自主研发的第一代气相色谱质谱联用仪进行了相关报道,此仪器的问世结束了我国长期依靠进口国外质谱仪的历史 ! 播放

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  • 新一代Orbitrap Exploris 240质谱仪赛默飞发布了新一代四极杆-静电场轨道阱台式质谱仪Orbitrap Exploris 240。该系统继续扩展新一代 Orbitrap Exploris系列产品,改善并提高了大量关键的光学离子部件和仪器设计解决方案,扩展了先前的 Thermo Scientific&trade Q Exactive &trade 系列质谱仪的分析能力。新质谱仪操作简单,可智能获取高分辨率高质量精度数据,为各种技术水平的用户提供快速获得高质量结果的通道,应对各种应用范围内的分析挑战!1. 采用快速扫描的高场 Thermo Scientific&trade Orbitrap&trade 质量分析器,全新扫描速度最高可达22Hz,具有出色的定性和定量性能;2. 可与包括 Thermo Scientific&trade FAIMS Pro&trade 接口在内的 Thermo Scientific二代离子源兼容,进一步提升定量准确性和分析通量;3. 具有 Thermo Scientific&trade AcquireX &trade 数据采集工作流程,可进行全面、自动化的样品分析;4. 内置Thermo Scientific&trade EASY IC&trade 离子源内标校正,单次校正后可提供至少五天的高质量精度!5. 具有全新的扫描方式选择,包括 TopN/TopSpeed DDA,DIA 和 MSX等模式;6. 全新一代四极杆Orbitrap 质谱仪均使用高场 Orbitrap 质量分析器。 Orbitrap 中心电极的尺寸与 Orbitrap 内部获得的超高真空相结合,可实现最高240,000的分辨率;7. 高质量的共轭双曲面四极杆与RF应用相结合,可在狭窄的隔离宽度下实现极高的离子传输效率,提供出色的选择性,同时降低灵敏度损失。 全新的设计带来优越的分析性能和体验1. 在定性和定量蛋白质组学实验中的优异表现——Orbitrap Exploris 240可与选配的FAIMS Pro 高场非对称离子迁移谱接口联用,可以无缝地添加到现有的无标记定量 (或同位素标记定量)多路复用的工作流程中,提高低丰度多肽的信噪比,从而提高灵敏度,并最小化共流出肽段的干扰,同时减少离线分馏的时间。该组合增加了蛋白质组的覆盖率,减少了干扰,提高了定量的可信度。2. TMT多路复用同位素标记中的卓越表现——更高分辨率的 MS/MS 扫描为 Thermo Scientific&trade TMT 实验带来了更精确的比值测定。在单次 LC-MS 实验中, TMT 或 TMT pro 试剂允许同时分析最多11个或16个样本。当 Orbitrap Exploris 240 质谱与可选的 FAIMS Pro 接口结合使用时,可减少与TMT实验中共隔离的干扰带来的比值压缩问题。3. 代谢组学从发现到高通量研究的完整解决方案——Orbitrap Exploris 240 质谱仪利用 Thermo Scientific&trade AcquireX &trade 智能数据采集来收集更有意义的数据,结合强大的Compound Discoverer软件工作流程和数据处理,具有轻度捕集模式,可以减少或消除化合物意外碎裂导致的错误注释。4. 通过简化的操作完成生物制药的多功能应用方向——新一代质谱仪Orbitrap Exploris 240可与Thermo Scientific&trade BioPharma 选配项一起使用,该选项可将质量范围扩大至 m/z 8000 ,应对生物治疗大分子蛋白如单克隆抗体和抗体药物偶联物的非变性质谱分析的挑战! Orbitrap Exploris 240 质谱仪在更小的仪器占用空间内实现了领先的性能,并通过 Thermo Scientific&trade 数据采集软件实现了简单、一致的用户体验。 Orbitrap Exploris 240 质谱仪具有高可用性和稳健性,确保了通用性和正常运行时间。该新仪器在蛋白质鉴定、使用非标记 DDA 或 DIA 定量蛋白质组分析、多路复用 TMT 定量分析等方面表现出了优异的性能。Acquire X 软件可以让用户深入分析小分子化合物。此外,该系统能够利用肽图、自上向下、亚基和非变性分析方法对蛋白质和生物制药进行详细、全面的结构表征。Orbitrap Exploris 240系统拥有更小的体积,全新的设计,无与伦比的性能!
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  • 新一代GC-IRMS 在分析性能和仪器功能上实现了重大飞跃。将Thermo Scientific TRACE 1310 GC、GC IsoLink II前端处理装置和ConFlo IVTM 参考气接口与功能强大的Delta V 同位素比质谱仪联合使用,建立一系列完美的解决方案,迎接当今世界快速发展的同位素比分析技术的各种挑战。新系统还能与我们的GC/MS 系列产品中的任何一款台式质谱相结合。通过GC-MS-IRMS联用系统,只需一次注射,即可同时获得每一类目标化合物的结构特性和同位素比。
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  • Thermo ScientificTM Orbitrap FusionTM 是赛默飞最高端的四极杆-静电场轨道阱-线性离子阱三合一组合式质谱。Fusion使用的Orbitrap为超高场Orbitrap质量分析器,相比于赛默飞其他Orbitrap系列产品,Fusion具有超高分辨、高灵敏度、多级质谱能力,并且配备多种裂解模式(CID、HCD及可升级的ETD),非常适合蛋白质组学中复杂体系的高通量蛋白检测。1) 离子源 Orbitrap Fusion配置的是赛默飞新一代的Easy Max NG离子源,具有加热型HESI源和APCI源一体化设计,只需要更换喷针即可实现ESI源和APCI源的切换。Easy Max NG源的另一个特点是集成式气路电路设计,安装Easy Max NG源时即可自动完成气路和电路的连接,不需要进行额外的操作。同时质谱系统还可自动识别源的类型,真正实现了智能化操作。对于蛋白质组学研究客户,除了标配的Easy Max NG离子源之外,有Nanospray Flex Ion Source NG和Easy-Spray nano-Electrospray Ion Source NG两种nanoESI源可供选择。 2) 离子传输部件 离子传输部件采用了S-lens设计,S-lens的离子传输效率是传统的tube lens的数倍,除了S-lens透镜组外,离子传输部件还采用了弯曲的方形离子传输四极杆,质谱离子化时会产生一些中性粒子,这些中性粒子很容易惯性飞行到检测器,被检测器检测到从而产生中心噪音。弯曲的离子传输四极杆可以有效阻挡样品离子中的中性粒子,降低噪音,提高灵敏度。 3) 四极杆质量分析器 主四极杆是Q Exactive上使用的赛默飞专利的同类双曲面四极杆,可以对离子进行过滤筛选,母离子选择窗口可调,可以根据自己实验的要求选择不同质荷比范围的离子通过四极杆进入到后方静电场轨道阱检测,既可进行数据依赖的二级或多级子离子扫描,也可进行非数据依赖的二级子离子扫描。 4) C-trap和离子传输多极杆 C-trap将离子冷却聚焦,传输到Orbitrap进行高分辨扫描。离子传输多极杆是Fusion的核心部件之一,离子进入到离子传输多极杆后可以做两个方向传输,第一就是传输到离子阱,进行快速的碎裂和子离子扫描,第二是经过C-trap进入Orbitrap,进行高分辨扫描。除此之外,离子传输多极杆同时又是一个高能裂解碰撞池,可对母离子进行HCD裂解。离子传输多极杆既可以将离子进行正向和反向传输,又可对离子进行HCD裂解,从而使得Fusion可以在任意阶段选择任意质量分析器进行任意裂解模式的碎裂和扫描。 5) Orbitrap超高静电场轨道阱 Orbitrap Fusion为新一代超高场Orbitrap技术,相比上一代Orbitrap产品,超高场Orbitrap阱的体积缩小,电压提高,从而使分辨率获得提高。同时超高场Orbitrap采用了独特的FT信号处理系统、新型离子传输透镜,从而改善进入Orbitrap质量分析器的离子光学传输。 (Orbitrap 原理:静电场轨道阱Orbitrap是1999年,由俄国科学家MAKAROV发明的一种新型的质谱仪,其质量分析器形状似纺锤体,由纺锤形的中心内电极和左右2个外纺锤半电极组成。Orbitrap对离子的操作步骤分为离子捕获,旋转运动,轴向振动和镜像电流检测。仪器工作时,在中心电极上逐渐加上直流高压,在Orbitrap内产生特殊几何结构的静电场。当离子进入到Orbitrap室内后,受到中心电场的引力,开始围绕中心电极做圆周轨道运动,m/z高的离子有较大的轨道半径。同时离子受到垂直方向的离心力和水平方向的推力,而沿中心内电极作水平和垂直方向的震荡。外电极除限制离子的运行轨道范围,同时检测由离子振荡产生的感应电势,其中水平振荡的频率和分子离子的m/z关系可有公式来描述,由方程可见轴向频率ω与离子的初始状态无关,这造就了Orbitrap的高分辨率和高质量精确度,频率由傅里叶转换成频域谱,再转换成质谱。此外和其他质谱仪不同,Orbitrap既是质量分析器又是检测器,是无损的不需要定期更换。) 6) 双压线性离子阱 Fusion的离子阱设计为高压阱和低压阱两个部分,离子阱技术采用氦气冷却打碎离子,高压氦气有利于离子的捕获、冷却和解离,低压氦气有利于离子的扫描。双压线性离子阱采用高压和低压两个离子阱,高压单元的离子捕获能力提高,离子碎裂时间缩短,低压单元扫描速度加快,质谱分辨率提高,这一双阱优化设计使得离子检测的各过程在最佳的氦气压力下进行,实现了最快的扫描速度,更多的扫描,更高的分辨率。CID裂解在离子阱中进行。 7) ETD(选配) ETD为电子转移裂解(Electron Transfer Dissociation)的简写。ETD裂解的原理是利用阴离子自由基向带正电荷的肽阳离子转移电子,在此过程中产生的化学能量将肽段碎裂。相较于传统的CID裂解和HCD裂解,ETD裂解能够使蛋白质或肽段离子在肽骨架上发生碎裂,即使不依赖蛋白质酶解技术都能够获得很好的肽段碎片信息,并且不会破坏蛋白质或肽段上带有的翻译后修饰基团,因此十分有利于翻译后修饰蛋白质组学和Top-down蛋白质组学研究。Fusion的ETD是不同于以往产品的全新设计,采用汤森德放点原理产生电子,用于和荧蒽反应产生ETD阴离子反应气,调谐更为简单,产生的阴离子反应气流十分稳定,使ETD操作更为简便。
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  • 新一代核壳型色谱柱
    vertex Szh-102 新一代核壳型色谱柱与UHPLC相比,可以让普通HPLC轻松实现UHPLC功能,拥有比常规HPLC色谱柱更高的柱效。反压低能适用于各类常规液相色谱仪器,无需购买昂贵的超高压设备。 产品特点: (1)耐压性好、反压低 (一般是40MPa(400bar,5800psi)通常上限6000psi,而Szh-102柱是60 MPa,约9000 psi) (2)柱效高(3)柱稳定性好 (4)复杂化合物的快速分离(5)峰形美观(6)节省溶剂、利于环保 (主要是柱子短、填料颗粒均匀、核壳型结构、反压又相对较低等原因使流动相流径短,从而节省了大量溶剂)
  • 美国新一代核-壳型Halo色谱柱 92812-202
    Halo多孔壳层色谱柱这种2.7&mu m的新型色谱填料具有与1.8&mu m传统填料相当的分离效率,却只有其1/2的柱压和明显的抗污染性能,在任何HPLC系统上可以使用更短的柱子,达到高速、高效的分离,同时大大地节省乙腈! 美国新一代核-壳型Halo色谱柱 无需改变色谱条件,使用更小粒径、更窄内径、更短的、更高效的液相色谱柱色谱柱,便能轻松节省高达80%乙腈用量! 1、使用Halo多孔壳层色谱柱; 2、使用高效率的3&mu m粒径色谱柱; 3、使用溶剂节省型3mm内径色谱柱; 4、使用Venusil XBP C18(2),缩短强亲酯性化合物的保留。
  • Porapak R 多孔聚合物填料 50/80
    PoraPak 吸附剂:第一代多孔聚合物材料,分析中等极性醚

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