倍他

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  • 倍他米松和地塞米松

    第一次用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]液质[/color][/url]做倍他米松和地塞米松时怎么都同时有两个峰,有人遇到过吗?请教一下怎么回事?[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406052054389705_8638_3042291_3.png[/img]

  • 大家的FEI quanta 400的曾经最大的放大倍数是多少?(清楚的)

    用QUANTA 400 有一段时间了仪器的参数可以放大到3nm,可是除了资料上的一张图片,我从来都没调清楚2万以上的当然我做的测试样品都是不导电的样品,可是特意找了个金属的样品还是一样啊问问大家可以调清楚的最大的放大倍数是多少?如有更大的放大倍数,方法,参数等等,请不吝分享,O(∩_∩)O谢谢!

  • TAS-990石墨炉测铬怎么扣背景?

    如题。今天伺弄一台老机子,我发现自己已经拿不住它了。十四年的TAS-990测奶样中铬,采用氘灯扣背景,若铬灯电流选正常值则铬灯氘灯电流无法平衡,若调小铬灯电流使两灯平衡则测样没有什么值。采用自吸扣背景则背景值很大信号值很小。不知大家是怎么做的?愿闻高见!

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  • 盘管还是微反?倍他司汀的连续流工艺研究
    倍他司汀(Betahistine 1)是临床上常用的药物。主要用于治疗缺血性脑血管病,血管性头疼、眩晕综合征和梅尼埃综合征。方案 1. 倍他司汀合成示意图目前常见合成方法之一是甲胺(3)和2-乙烯基吡啶(2)之间通过氮杂迈克尔(胺烯加成)反应得到。(方案1, (a)) 常规釜式工艺中,需要较长的反应时间(8小时)来提高转化率(方案1,(b)); 2-乙烯基吡啶受热易发生聚合产生杂质(化合物4、5、6),很难获得高纯度产品; 2-乙烯基吡啶为易燃危险化学品,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物,生产中存在不安全因素。为了提高生产过程的安全性以及产品质量,该过程的连续流工艺研究具有重要意义。本文将介绍华东理工大学药学院叶金星课题组于2021.5.15发表在OPR&D上,关于倍他司汀连续流工艺研究成果(方案1,(d))。 该工艺以2-乙烯基吡啶和饱和甲胺盐酸盐水溶液为起始原料,同时使用哈氏合金盘管反应器和碳化硅微反应器进行了连续流工艺研究。研究过程考虑到生产成本和安全性,作者选用盐酸甲胺作为胺化试剂。为了避免连续流合成过程产生沉淀堵塞反应通道,作者首先对溶剂进行了筛选。二甲基甲酰胺(DMF)、二甲亚砜(DMSO)、 i-PrOH、EtOH和水加热在110oC, 5 小时高压封管反应。如表1所示,在上述溶剂中均未观察到沉淀。实验表明,水作为溶剂可以得到较高的转化率和选择性(表1,entry 7)。表 1. 合成倍他司汀的溶剂筛选 二、哈氏合金盘管反应器连续流工艺研究1、研究者首先研究了在哈氏合金盘管反应器中的连续化工艺(如图1)。 图 1. 倍他司汀合成的连续流设置经过实验分析在3.0 mL哈氏合金反应器上,可连续合成倍他司汀。在反应温度170 °C ,停留时间为2.1分钟,系统压力7bar的条件下,反应转化率可达98%,选择性为94%。三、在 SiC微反应器中的连续流工艺研究由于在高温高压条件下反应体系中氯离子的强腐蚀作用,哈氏合金反应器盘管在长期工业生产中不可避免地会被腐蚀。高的流量可能会使加热操作变得更加困难和危险,需要更安全的保护。烧结碳化硅 (SiC) 的耐腐蚀性远远大于哈氏合金,可应用于更苛刻条件下的高腐蚀性试剂。故在倍他司汀的连续流放大合成中,作者使用了带有静态混合元件的市售模块化 SiC 反应器(图 2)。图 2. 在 SiC 反应器中合成倍他司汀的连续流设置使用SiC微反应器,在 45 mL min-1 的总流速下,将甲胺盐酸盐的量增加到 1.9 当量,可实现完全转化(99.94%,表 4 Entry4)。表 4. 在 SiC 反应器中连续流动合成倍他司汀的放大实验SiC 反应器中的优化条件:2-乙烯基吡啶(流速:15 mL min-1),甲胺盐酸盐 (9.0 M) 水溶液(流速:30 mL min-1),在 170 °C ,停留时间为 2.4 分钟的条件下,转化率 99.94%,选择性为 94%。在上述条件下长时间运行,过程稳定,没有发生堵塞现象。 连续流反应与釜式反应的比对研究者同时进行了纯化改进和杂质分析,得到高纯度产品(99.9%)。连续流工艺与间歇工艺的比较(表 5)。表 5. 合成 1.0 kg 倍他司汀的间歇法和连续流法的比较结果讨论本研究成功实现了倍他司汀的连续合成;在 SiC 反应器中, 170 oC, 2.4 分钟,总流速为 45 mL min-1 的条件下,实现了高转化率 (99.94%) 和高选择性 (94%) ,该结果优于盘管反应器的实验结果;长时间连续运行,过程稳定,产品质量可靠;通过优化精馏提纯工艺,得到高纯度产品(99.9%);以水作为溶剂的新工艺节能、省时且经济,与釜式工艺相比,PMI 降低了 50%。参考文献:OPR&D, 2021,5(15)
  • “油气土豪”卡塔尔举办首届“碳中和”世界杯
    11月18日,来自卡塔尔的“阿尔鲁瓦斯”号LNG运输船靠泊天然气分公司天津LNG接收站1号泊位李达飞卡塔尔自2010年获得世界杯举办权以来,已为这一世界级的大型赛事投入超过2200亿美元,为有史以来最昂贵的世界杯。卡塔尔油气资源丰富,天然气储量排名世界第三。有数据显示,卡塔尔人均碳排放量居世界首位,然而,卡塔尔却做出了举办首届“碳中和”世界杯的承诺。20世纪初,卡塔尔的人口仅3万人。随着油气资源勘探开发的推进,特别是全球最大规模海上天然气田的开采,卡塔尔已晋身为全球能源中心、世界最大的LNG出口国。拉斯拉凡工业城生产的LNG源源不断地运往世界各地,为卡塔尔创造着巨大的财富。申办和筹办世界杯过程中,卡塔尔高举绿色环保大旗,明确提出要打造首届“碳中和”世界杯。所谓“碳中和”世界杯,就是指世界杯产生的碳排放会被相关减排措施抵消掉。为此,卡塔尔也确实开展了生态环保创新工作,并一直坚称将实现“碳中和”世界杯的目标。不过,有环保人士称,卡塔尔世界杯的碳排放统计数据可能存在“水分”,世界杯真实的碳足迹可能与公开情况不一致,认为“碳中和”世界杯实际上是一场“洗绿骗局”。为打造“碳中和”世界杯,卡塔尔做了很多努力:组建包括业内顶级专家在内的顾问团队制订减排计划;足球场建设采用回收利用的材料和可循环材料;努力减少世界杯新建设施的环境影响,其中一座场馆甚至能做到用后可拆;打造绿色环境,大规模植树造林;在首都多哈建设先进的轨道交通系统,减少市内出行碳足迹;投入近800辆电动巴士,实现绿色公交出行等。去年,在一家瑞士咨询机构参与下,卡塔尔方面发布了世界杯前温室气体排放审计报告。该报告称,建筑、球迷出行和其他所有世界杯相关活动造成的二氧化碳排放量约为363万吨。然而,此前3届世界杯的二氧化碳排放量均在300万吨以下,卡塔尔世界杯成为碳排放量最高的一届。为抵消世界杯的碳排放,卡塔尔还承诺积极参与碳交易,世界杯相关活动造成的每一吨二氧化碳排放,卡塔尔都会通过碳交易抵消一吨碳排放量。卡塔尔还投资了碳捕集和包括风电在内的可再生能源项目。针对卡塔尔上述举措,批评人士称这与卡方宣传的“碳中和”世界杯仍相去甚远,认为卡方报告中提出的卡塔尔世界杯二氧化碳排放量为363万吨的估算远低于真实情况。有环保人士分析称,卡塔尔为世界杯建设的6座永久性场馆的真实碳足迹可能是卡方公开宣称的8倍,世界杯整体的碳足迹可能超过500万吨,创下有史以来任何体育赛事之最。此外,卡塔尔参与碳交易的做法也被认为诚意不足。有分析指出,卡塔尔投资的碳减排项目,包括风电等可再生能源项目本来就在建设实施计划之内,即使卡方不投资,也会有其他投资方,因此这些项目的实施并不能算作卡塔尔的贡献。甚至还有批评人士指出,卡塔尔搞所谓“碳中和”世界杯,是为了提升其软实力,为继续大力发展油气产业作掩护。不过,尽管卡塔尔在“碳中和”世界杯问题上遭到大量批评和非议,但也有一些客观声音指出,西方在碳排放问题上揪住卡塔尔不放是“伪君子、假正经”。有分析指出,尽管卡塔尔人均碳排放量居世界首位,但历史数据显示,卡塔尔温室气体排放总量还不到全球排放总量的1%,而美国的温室气体排放总量却占到20%。同样从历史经历看,美国也依靠化石燃料积累了巨额财富,美国从化石燃料中获利要远高于卡塔尔。此外,卡塔尔确实为实现“碳中和”世界杯想出了不少创新点子。由于卡塔尔国土面积小,可能难以接待海量球迷涌入,因此不少球迷会被安排在海湾邻国,卡方则为这些球迷准备了“看球航班”,方便他们从邻国到卡塔尔出行。有人批评增加航班数量是增加碳排放的罪魁祸首。可也有人指出,其实海湾邻国和卡塔尔之间的“看球航班”航程极短,此类航班造成的碳排放量不会很高;与此形成对比的是,2026年世界杯将由美国、加拿大和墨西哥三国共同主办,世界杯赛场将分散于广袤的北美洲大地,届时航班将造成大量的碳排放。也有分析人士比较中肯地指出,不管卡塔尔世界杯是否真正做到了“碳中和”,但有一点是明确的,那就是通过举办世界杯,“碳中和”的理念、应对气候变化的紧迫性在卡塔尔这个高度依赖化石燃料的国家成为一个民众普遍关心并热烈讨论的焦点问题,这在卡塔尔申办世界杯前几乎是不可想象的。
  • 康塔仪器“重拳”出击中国市场的背后——访康塔仪器公司高层
    六年前,仪器信息网曾对Mr. Jeffrey S. Dixon与杨正红先生(时任康塔仪器中国首席代表)进行过专访,畅谈了美国康塔仪器公司(以下简称:康塔仪器)的发展历程、核心产品及全球战略等问题。   六年后的今天&mdash &mdash 2015年3月25日,美国康塔仪器公司中国全资子公司----康塔克默仪器贸易(上海)有限公司(以下简称:康塔中国分公司)正式开业,预示着康塔仪器在中国的发展迈上了一个新的台阶。   两天后(3月27日),康塔仪器随即在北京举办2015年新产品发布会,一举推出NOVAtouch&trade 全自动比表面积及孔隙度分析仪、VSTAR&trade 全自动蒸汽吸附分析仪、ChemSTAR&trade 系列全自动化学吸附和反应活性分析仪、MillPrep&trade 高通量样品粉碎机等四款新品。借此机会,仪器信息网编辑再次采访到了Mr. Jeffrey S. Dixon,以及刚刚升任康塔中国分公司董事总经理的杨正红先生,请他们对上述&ldquo 重拳&rdquo 策略进行了详细解读。 Mr. Jeffrey S. Dixon(右)与杨正红先生(左)   &ldquo 重拳&rdquo 背后解读一:中国市场业绩六年内增长五倍   美国康塔仪器公司是在1992年第一次将仪器出口到中国。1997年康塔仪器总部开始关注中国市场,并选择通过代理公司销售产品。随着康塔仪器在中国业务的不断拓展,2004年初,康塔仪器在中国设立北京代表处,并于2008年开始独立开展在华的全部业务。   &ldquo 当时,我们这个团队只有四、五个人;经过这六年的发展,目前康塔中国团队已超过30人;除新成立的康塔中国分公司外,我们在北京、广州等地设有办事处,还在天津、山东、武汉、成都、西安等地安排了售后技术支持人员。&rdquo 杨正红感慨道,&ldquo 接下来,我们的队伍将会越来越壮大。&rdquo   尽管起步较晚,康塔中国的销售业绩增长势头却很迅猛,&ldquo 在过去的六年内,康塔中国市场业绩增长了5倍,早已超过欧洲,成为对公司业绩贡献最大的第二市场,仅次于美国本土。&rdquo Mr. Jeffrey S. Dixon对此表示很满意。   2014年康塔仪器获得了佛罗里达州出口创新奖,&ldquo 除印度、俄罗斯外,我相信康塔仪器出口业绩增长的主要贡献来自中国。三年前,康塔美国工厂面积扩大了一倍多,这与康塔中国的迅猛发展也是分不开的。&rdquo 让杨正红津津乐道的事情还不止于此,&ldquo 我去美国总部出差时,美国同事经常指着产品订单墙说:&lsquo 杨,这里的四分之一都是中国的&rsquo 。&rdquo   Mr. Jeffrey S. Dixon谈到:&ldquo 康塔中国市场业绩已经达到了我们所有的预期,现在我们希望这些优良表现能够成为康塔仪器在中国市场下一步拓展计划的&lsquo 敲门砖&rsquo 。&rdquo   &ldquo 重拳&rdquo 背后解读二:关注新能源、环保、医药三大潜力行业   提及中国市场的下一步拓展计划,Mr. Jeffrey S. Dixon认为康塔仪器的核心技术与能源研究息息相关,因此他最看好新能源材料行业。   例如在能源储存领域,作为新一代实用化的蓄电池,锂离子电池的储存密度日益增加。锂离子电池的储存密度受电极和隔膜的孔隙率和孔径大小的影响,&ldquo 而电极和隔膜材料的开发和质量控制通常依赖于气体吸附法和压汞法这些传统表征方法。但是,我们几年前率先开发出了先进的电声测试法,可为电池材料的发现和生产提供更快的分析测试工具。&rdquo 借力这3种电池材料表征&ldquo 利器&rdquo ,康塔仪器在能源储存领域面临着多重发展机遇。   说到能源利用,就不得不提及环境保护。   当前,人类对那些允许利用能源却不污染环境的新技术需求巨大,中国市场表现尤为突出。因此,环保行业也是康塔仪器关注并致力的一个潜力行业。杨正红介绍说,&ldquo 近来,我国各地陆续开展PM2.5源解析工作,主要是对采样空气中颗粒物成分进行全面分析以判断颗粒物来源。我们要知道当地污染物的来源就需要测得颗粒物的形貌,因此粒径粒形是判断颗粒来源的一个关键因素,康塔仪器完全可以提供粒径粒形分析的全线产品。&rdquo   近年来,介孔二氧化硅纳米粒子在药物智能传输系统方面的应用日益得到重视。&ldquo 而在20年前,我们几乎不能想象这种具有&lsquo 门&rsquo 效应的纳米二氧化硅材料会应用于生物探针和药物缓释领域。借助这种研究热点,医药行业成为了康塔仪器全球业绩的第二大贡献行业,仅次于催化剂行业。&rdquo 杨正红补充说,&ldquo 但国内医药行业的表现状况与全球差距还非常大,而这个差距也就是我们的市场机会。&rdquo   &ldquo 今天我们发布的这四款新产品,都是根据包括中国在内的全球用户需求及反馈意见而推出的,目标市场也正是能源、医药、催化剂、粉体等潜力行业,希望它们能够被中国用户迅速认可。&rdquo Mr. Jeffrey S. Dixon满心期待着。   &ldquo 重拳&rdquo 背后解读三:中国市场将超越美国本土,成为亚太中心   康塔仪器总部的一系列&ldquo 重拳&rdquo 策略,势必对康塔中国团队接下来的业绩期望值会更高。据了解,康塔仪器总部并没有简单以销售数字制定任务,而是希望康塔中国团队能够完成两个主要目标:一是增强中国团队中的应用支持力量;二是随时为中国市场的变化做足准备。   &ldquo 目前,我们在中国的用户数量已经有数千个,大部分用户都可以说是科学家。科学家群体的特点就是对售后服务的要求很高,所以我们需要扩充中国团队中的科学家力量,让科学家为科学家服务。&rdquo Mr. Jeffrey S. Dixon解释说,&ldquo 中国比世界上任何一个国家的市场潜力都要大,但变化也最快,这意味着中国用户对我们有着更高的要求,我们希望对用户的需求特别是潜在需求做出最快速、最直接的反映,这是我们在中国成立子公司的动力,也是我们期望中国团队最终实现的目标。   身兼此重任的杨正红表示,&ldquo 新的职务确实非常具有挑战性,最大的挑战在于转换思维。康塔仪器总部希望将美国团队的管理模式搬到中国来,这就要求我们改变原来的工作方式,制定更为规范的技术服务标准,增强售后及应用支持团队,让中国用户享受到和美国用户一样优秀的科学支持服务。同时,我们需要帮助美国同事了解中国市场的变化,为中国用户&lsquo 量体裁衣&rsquo 开发出专门的技术产品。事实上,康塔仪器总部早就开始针对中国用户推出新产品,现在他们希望更快地对接中国市场需求,缩短信息对接时间。&rdquo   &ldquo 我相信如果中国团队能达成这两个目标,那康塔中国市场的销售业绩增量肯定不成问题。&rdquo Mr. Jeffrey S. Dixon强调到。   同时,杨正红透露,他们正在朝着康塔仪器全球市场的No.1努力,&ldquo 随着中国分公司的建立,各方面支持条件的不断优化,我们超越美国本土市场的这个目标并不遥远。接下来,中国分公司还将承担辐射东亚、东南亚市场的责任,我希望中国分公司能成为康塔仪器亚太地区的中心,实现中国分公司的真正价值。&rdquo 编辑:刘玉兰

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  • Avesta+AFsG+倍频器 400-860-5168转3067
    倍频器 ASG, ATSG,AFsG和AMG二倍频模块(三倍频、四倍频)的功能是通过倍频转换输入波长。输入波长可以从720nm -1600nm,工作原理是利用倍频技术产生稳定的激光源,在飞秒量级的应用中具有较好光束质量和优秀的脉冲扩展。 产品特色:高转换效率小离散角小光束发散角 不发热 产品一览表:产品型号输入波长范围二倍频输出三倍频输出四倍频输出转换效率ASG720-1600 nm360-800 nmnonoSH: 20-50%ATsG 750-1600 nm375-800 nm250-533 nmnoSH: 20-50% TH: 3-15%AFsG820-1600 nm410-800 nmno205-400 nmSH: 20-50% FH: 3-10%AMG780-1600 nm390-800 nm260-533 nm195-400 nmSH: 30-60% TH: 5-10% FH: 1-10% 产品详细参数详情:ASG. 二倍频器二倍频用于上转换(倍频)飞秒激光源的固有频率。ASG-O(for oscillators)ASG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*720-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***360-800 nm输入脉宽20 fs输入偏振linear, horizontal输出偏振linear, vertical输入平均功率0.1-3 W10 W输入脉冲能量2 uJ2 uJ - 10 mJ输入光斑直径1/е^22 mm10 mm转换效率****20-50%30-50%脉冲展宽100 fs尺寸280x140x190 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set, depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration. ATsG.二倍频、三倍频器(用于飞秒激光)ATsG-O(for oscillators)ATsG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*750-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***375-800 nm (SH)250-533 nm (TH)输入脉宽20 fs输入偏振linear, horizontal输入平均功率0.3-3 W10 W输入脉冲能量2 uJ2 uJ - 10 mJ输入光斑直径1/е^22 mm10 mm转换效率****20-50% (SH)3-8% (TH)30-50% (SH)8-15% (TH)脉冲展宽100 fs (SH)200 fs (TH)100 fs (SH)180 fs (TH)输出偏振SH - linear, vertical ТГ - linear, horizontal尺寸480x222x192 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set, depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration. AFsG. 二倍频、四倍频器(用于超快激光)AFsG-A-1045 二倍频和四倍频用于Yb-Doped 固态和光纤放大系统AFsG-O(for oscillators)AFsG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*820-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***410-800 nm (SH)205-400 nm (FH)输入脉宽50 fs输入偏振linear, horizontal输入平均功率0.3-3 W10 W输入脉冲能量2 uJ2 uJ - 10 mJ输入光斑直径1/е^22 mm8 mm转换效率****20-50% (SH)3-8% (FH)30-50% (SH)5-10% (FH)脉冲展宽100 fs (SH), 1000 fs (FH)输出偏振SH - linear, vertical FH - linear, horizontal尺寸480x222x192 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set,depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration. AMG.二倍频、三倍频、四倍频模块AMG-A-1030多倍频器用于1um放大器 AMG-A(for amplifiers)可实现的输入波长范围*780-1600 nm输入波长调谐范围**50-100 nm输出波长***390-800 nm (SH)260-533 nm (TH)195-400 nm (SH)输入脉宽50 fs输入偏振linear, horizontal输入平均功率10 W输入脉冲能量0.2-10 mJ输入光斑直径1/е^28 mm转换效率****30-50% (SH), 5-10% (TH), 1-10% (FH)脉冲展宽100 fs (SH), 250 fs (TH), 1000 fs (FH)输出偏振linear: SH - vertical TH - horizontal FH - vertical尺寸480x222x192 mm* - may be covered by several exchangeable optics sets, please indicate the desired wavelength range upon your request ** - typical with one optics set, depends on exact central wavelength and pulse duration *** - defined by input wavelength **** - defined by input pulse energy and input pulse duration.
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  • Antares-20倍布氏压痕测量高亮显微镜参数及特点测量范围:0-6mm(分辨率0.05mm)放大倍数:20电源:3V(内置LED光源,可避免环境光源对读数结果的影响,外壳指示灯指示内部LED灯,电源可持续工作50小时)工作空间:直径40mm(狭窄空间可选择直径16mm小基座,另有稳定环,提高测量稳定性)标准:符合ASTM E10,ANSI/NCSL-Z54,ISO/IEC 17025尺寸:H153mm,Dmax 51mm重量:0.6kg
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  • TargetSystem 特性显著缩减制备时间不受操作人员技能影响完美的再现性无需成本昂贵的磨料薄膜TargetSystem 设计用于微电子组件和扁平化目标制备。这是第一款失效分析工具,可对可见目标和隐藏目标进行实时对齐和测量,例如微型穿孔和 BGA。系统精度高达 +/- 5 μm。较短的制备时间智能制备系统 (IPS) 可根据实际样品属性和研磨/抛光表面自动调整消除时间和速率。这意味着可将测量和制备时间缩减至 30 分钟以内。再现性自动化工艺使得 TargetSystem 不受操作人员技能的影响,无论何人操作都可确保再现性。降低运行成本TargetSystem 可与任何 SiC 纸或其他耗材配合使用,无需成本昂贵的研磨薄片。请点击此处,登录官网查询设备具体详情。
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