硅化钇

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  • 【我们不一YOUNG】什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?

    [align=center][font=DengXian]什么是归一化法?什么情况下使用归一化法?有什么注意事项?什么是校正归一化法?[/font][/align][font=DengXian]归一化法是把所以出峰的组分含量之和按[/font]100%[font=DengXian],计算各个组分的相对百分含量的定量方法。计算公式为:[/font]Ci%=Aifi/(A1f1+A2f2+A3f3+…Anfn)*100%=Aifi/ΣAifi*100%[font=DengXian]式中[/font]Ci[font=DengXian]为[/font]i[font=DengXian]组分的百分含量,[/font]Ai[font=DengXian]为组分[/font]i[font=DengXian]的峰面积,[/font]fi[font=DengXian]为组分[/font]i[font=DengXian]质量校正因子。[/font][font=DengXian]也称为校正归一化法,即每个组分使用校正因子来校正计算。[/font][font=DengXian]若样品中各组分的校正因子相近,可将校正因子消去,直接用峰面积归一化进行计算。[/font]Ci%=Ai/(A1+A2+A3+[font=DengXian]…[/font]An)*100%=Ai/[font=DengXian]Σ[/font]Ai*100%[font=DengXian]实际中化合物的校正因子不易测定或无法得到,[/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][font=DengXian]用峰面积归一化进行计算得到近似结果。 [/font][font=DengXian]  归一化法的优点是:简便、快速、准确、定量结果与进样量重复性无关[/font]([font=DengXian]色谱峰在线性范围内,不超载的范围[/font])[font=DengXian]、操作条件略有变化时对结果影响较小。[/font][font=DengXian]缺点是:必须所有组分在一个分析周期内都流出色谱柱,而且检测器对它们都产生信号。不适于微量杂质的含量测定。[/font][font=DengXian]一般在测定样品纯度,在不要求高的情况下测定多个组分含量,例如香精香料样品,石油化学样品等应用。[/font]

  • 帕纳科波长色散XRF数据归一化和不归一化区别

    帕纳科波长色散XRF数据处理的时候,可以选择归一化和不归一化,不归一化的百分比总和往往低于100,%,假设不归一化的比例为80%,那么剩下的20%是什么?是不是就是不能测出来的C、H、He、Li等元素,如果是这样的话那是不是说用XRF能直接准确定量!

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  • 拉曼光谱:精准量化微晶硅薄膜晶化率
    引言微晶硅薄膜是纳米晶硅、晶粒间界、空洞和非晶硅共存的混合相无序材料,具有稳定性好、掺杂效率高、长波敏感性较强、可低温大面积沉积、原材料消耗少以及能在各种廉价衬底材料上制备的优点,为了使太阳能电池能够大规模连续化生产并且具有更高的效率,硅异质结太阳能电池开始使用微晶硅薄膜替代非晶硅层。升级后的硅异质结太阳能电池的光电转换效率与微晶硅薄膜的结晶度密切相关。其中,结晶率指晶态硅与晶界占非晶态、晶态、晶界总和的质量百分比或体积百分比,是评价结晶硅薄膜晶化效果的一项重要指标。在行业内通常使用拉曼光谱分析法评估微晶硅薄膜的晶化率[1,2]。实验与结果分析晶体硅排列有序,键角和键长高度一致,拉曼峰形尖锐位于520cm-1附近,无定形硅结构相对无序,拉曼峰形展宽位于480cm-1附近。采用两种结构的拉曼特征峰值(峰强或峰面积)可以实现硅晶化率的分析,晶化率计算公式如下:其中和表示在520cm-1 和480cm-1附近的拉曼峰的面积,中心为520 cm-1附近的拉曼峰是晶体硅的特征峰,位于480 cm-1附近的拉曼峰是非晶硅的约化声子谱密度。本文采用卓立汉光自主研制的Finder 930全自动共聚焦显微拉曼光谱仪分析了硅基底上微晶硅薄膜晶化率,拉曼光谱实测数据及多峰拟合结果如图1所示。可以观测到拉曼峰位在310cm-1附近的类纵声学模(类TA 模)特征峰,在480 cm-1附近的类横光学模(类TO模)分解为峰位在470 cm-1附近(Prim TO)和在490 cm-1处(Seco TO)两个特征峰。对于出现晶态硅特征峰的样品对应于峰位在510cm-1附近的晶粒间界拉曼散射成分(GB)特征峰[3]。 卓立汉光自主开发了晶化率自动计算软件,可以实现自动分峰拟合和晶化率计算,软件操作简单,易于使用,晶化率拟合结果如图2所示,自动计算结果可知晶化率为33.52%. 图2 采用自主研制软件拟合结果拉曼光谱技术可以无损分析微晶硅薄膜晶化率,在晶硅(晶体硅)与无定型硅(非晶硅)的定量鉴别及晶化率评估中展现出优异性能,通过解析特征峰的强度或面积,直接计算得出材料的晶化率,为材料性能评估提供了实验依据。参考文献[1]赵之雯,刘玉岭.微晶硅薄膜稳定性的研究[J].河北工业大学学报,2011,40(02):13-15[2] 高磊等. 微晶硅薄膜沉积工艺的研究方法及其应用[P].2023.06.23.[3] 范闪闪,郭强,杨彦彬,等.相变区硅薄膜拉曼和红外光谱分析[J].光谱学与光谱分析,2018,38(01):82-86.
  • 低温硅化肿瘤细胞制备个性化病原体仿生癌症疫苗
    癌症疫苗通过将肿瘤抗原呈递给免疫细胞以激活免疫反应,然而,由于在许多癌症中缺乏广泛表达的肿瘤抗原,肿瘤疫苗的制备受到阻碍。由于缺乏广谱表达的肿瘤相关抗原,且每个患者肿瘤细胞所表达肿瘤特异性抗原独一无二,癌症疫苗的临床研究受到阻碍。为了避免上述情况,自体肿瘤细胞由于其无需前瞻性地识别目标抗原,被用于构建个性化肿瘤疫苗。但是,在一般构建个性化多价肿瘤疫苗的过程中,自体肿瘤细胞在经过灭活处理去除致瘤性后,其免疫原性也会大量丢失,很难产生有效的抗肿瘤免疫反应。2021年11月1日,美国新墨西哥大学Jeffrey Brinker,Sarah Adams和Rita Serda课题组合作在Nature Biomedical Engineering杂志上发表题为Cancer vaccines from cryogenically silicified tumour cells functionalized with pathogen-associated molecular patterns的研究论文,报道了一种用于个性化免疫治疗的模块化肿瘤全细胞疫苗,该疫苗在高级浆液性卵巢癌模型中显示出持久的治疗效果。研究团队通过低温生物矿化技术,在去除肿瘤细胞致瘤性的同时,完整保存了患者肿瘤细胞的肿瘤抗原;之后,进一步将病原相关分子模式(PAMP)修饰在矿化肿瘤细胞表面上,模拟病原体表面性质以促进树突状细胞对肿瘤疫苗的识别和摄取;保证大量的肿瘤抗原被呈递给T细胞,并激活T细胞攻击肿瘤细胞,从而实现肿瘤特异性免疫应答。值得注意的是,此疫苗对肿瘤细胞的抗原保存可以简单推及至其他肿瘤细胞。同时此疫苗可以在室温下干燥储存。在补液后,基于个体患者对治疗的反应或针对患者肿瘤的免疫状况,可以个性化加载适宜的免疫佐剂,以提高免疫治疗效果。卵巢癌的患者往往会出现严重的腹水。这些腹水需要通过腹腔经皮穿刺取出或在肿瘤减积手术时排出。研究团队证明卵巢癌患者的腹水样本可用于高效肿瘤全细胞疫苗的制备,这为个性化肿瘤疫苗的快速开发和生产提供了临床可行性。同时,研究团队发现即使在卵巢癌晚期,肿瘤全细胞疫苗与卵巢癌治疗一线药物-顺铂的联合使用也可以极大的提高患者的生存期和存活率。这表明,此疫苗可以有效地整合到现有的卵巢癌治疗方案中,以提高癌症治疗效果。综上所述,研究团队提出了一种高效的自体癌症疫苗。简单的低温硅化过程可以推广到多种肿瘤全细胞疫苗的制备;模块化设计使肿瘤疫苗可以个性化搭载各种免疫刺激物,加强免疫反应。个性化肿瘤疫苗的直接递送,可以将肿瘤微环境重新编程,促进抗肿瘤免疫反应,并保持对肿瘤的免疫记忆,防止肿瘤复发。此外,此方法简化了疫苗的生产和存储条件,避免了临床应用受到冗长而复杂的生产要求的限制。同时与当前化学药物治疗方案的整合,促进了个性化全细胞肿瘤疫苗的临床转化。美国新墨西哥大学健康科学中心内科-分子医学系郭佶慜博士和新墨西哥大学健康科学中心妇产科的Henning De May博士为本文的共同第一作者。原文链接:https://doi.org/10.1038/s41551-021-00795-w
  • 编辑视点:塑化剂魅影,酒鬼变“鬼酒”
    我要测讯 近日,媒体曝出第三方检测得出酒鬼酒中的塑化剂含量超标高达260%。塑化剂使酒鬼变成了“鬼酒”。   媒体称,检测报告显示,酒鬼酒中共检测出3种塑化剂成分,分别为邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)和邻苯二甲酸二丁酯(DBP)。   自从2011年11月,台湾曝出塑化剂导致的食品安全事故以来,国内屡屡曝出塑化剂导致的食品安全事件,塑化剂为何屡禁不止?   笔者了解到,就在2012年4月中国酒业协会白酒分会理事会议和2012年7月中国酒业协会全国白酒国家评委会上,再次加强严控白酒产品塑化剂含量的要求。然而短短的几个月,中国酒业协会白酒分会常务理事成员——酒鬼酒股份有限公司就被爆出塑化剂含量超标高达260%。   单单只是酒鬼酒有塑化剂超标的问题吗?笔者了解到,白酒的检测项目一般主要为:酒精度、总酸、总酯、己酸乙酯或乙酸乙酯(根据香型和标准)、固形物、甲醇、杂醇油、铅、锰、糖精钠等指标。据行业知情人士透露,塑化剂超标是白酒行业的特性。根据中国酒业协会调查结果,通过对全国白酒产品大量全面的测定,白酒产品中基本上都含有塑化剂成份,最高2.32 mg/kg,最低0.495 mg/kg,平均0.537 mg/kg。其中高档白酒含量较高,低档白酒含量较低。塑化剂超标现象被白酒生产企业长时间漠视。   据今年8月中国酒业协会发布的《关于白酒产品塑化剂有关问题的说明》显示,国内还没有白酒产品中塑化剂相关安全标准。   附录:   酒产品中的塑化剂,主要源于塑料接酒桶、塑料输酒管、酒泵进出乳胶管、封酒缸塑料布、成品酒塑料内盖、成品酒塑料袋包装、成品酒塑料瓶包装、成品酒塑料桶包装等。   溶进白酒产品塑化剂最高值是酒泵进出乳胶管,目前所有白酒企业都在使用该设备。每10米乳胶管可在白酒中增加塑化剂含量0.1mg/kg,有的企业用一次酒泵(50米乳胶管),还有的企业多达4~5次。   网友评论:   雾里看花168:我国目前对邻本二甲酸的限制至少落后20年 很多领域都没有具体的限制。是该想一想了!方便面的包装呢?是不是超标。“举一反三”是中国骨古代的成语,现代用的太少!往往是查出一个就处理一个!类似的就睁一只眼闭一只眼!   西北风:增塑剂从何而来呢?从目前了解的工艺情况,显然添加的意思不大。那得追溯原材料、包装材料、生产过程中接触到的管道和容器入手考察下吧。   Sodaba:往往冲在前面的容易中枪!一点不假~单是看看民间的饮酒吧~前段时间去买溶剂乙醇,当然了需要食品级的乙醇,在去乙醇供应商的那个地方竟然听到一个消息:本地区市面上销售的烧酒竟然是和我们用的溶剂一样的东西勾兑的!里面的甲醇有时候可是不低啊!哎~从本质还可以不顾你的安全,其包装材质的控制也就宽松到不知所重啦~   hza123:白酒都有塑化剂,看来标准是严重拖后腿啊。   huangza:白酒中塑化剂标准好像还没有吧。

硅化钇相关的仪器

  • RS系列一体化导轨电动滑台(工业)说明:RS 系列产品是北京卓立汉光仪器有限公司为解决小尺寸(尤其是超薄尺寸)、高重复使用频率、高精度等情况专门设计的R 型一体化导轨电动滑台。该系列产品主体材料采用SUS440 不锈钢, 具有非常优秀的刚性和耐腐蚀能力。R 型一体化导轨不但可以做到超薄尺寸,而且强度高、负载能力强、耐用性好,使该系列产品具有较高的运动精度。驱动机构采用进口滚珠丝杠(1mm 导程),标配二相步进电机(日本品牌),可提供较高的分辨率和定位精度。该系列产品非常适合集成在对空间、尺寸、精度要求较高的自动化设备、精密仪器设备中,也比较适合使用在运动范围较小、往复频率高的工业生产线中。 RS系列一体化导轨电动滑台(工业)特点: l 主体材料为SUS440不锈钢,刚性好、耐腐蚀能力强l 采用进口小导程滚珠丝杠,标配(进口)二相步进电机l 采用R型一体化导轨,超薄尺寸、强度高、负载能力强、耐用性好l 外置三个光电开关(正负限位及零位),采用高柔线缆并实现线缆模组化,维护更方便 型号RS15-40 RS20-60 机械规格行程(mm) 15 20 台面尺寸(mm) 40×40 60×60 台面厚度(mm) 20 丝杠Φ6导程1mm,滚珠丝杠导轨R型一体化导轨主体材料及表面处理SUS440不锈钢,本色自重(kg) 0.5 0.7 联轴器(外径-孔径1-孔径2)(mm) 12-3-5 精度规格分辨率(整步/半步,μm) 5 / 2.5 最大速度(mm/s)* 10 单向定位精度(μm) <20 重复定位精度(μm) <±3 回程间隙(空转或反转定位精度)(μm) <5 静态平行度(μm) <40 运动直线度(μm) <10 电气规格电机及步距角(°) 二相28步进,1.8 工作电流(A) 1.3 电机保持转矩(mNm) 78.5 电机厂牌及型号信浓,STP-28D1003-0805 驱动器厂牌及型号(另配) 鸣志,SR2 滑台接头DB9(针) 滑台接头线缆类型高柔性线缆(德国和柔) 滑台接头线缆长度(m) 0.2 原点传感器(外置) 1个GP1S092HCPI(日本SHARP) 限位传感器(外置) 2个GP1S092HCPI(日本SHARP) 传感器电源电压DC5~24V ±10% 传感器控制输出NPN开路集电极输出;DC5~24V 8mA以下残留电压0.3V以下(负载电流2mA时) 输出逻辑检测(遮光)时:输出晶体管ON(导通) 负载水平负载(kg) 5 8 倒置负载(kg) 2 3 竖直负载(kg) 3 4 *注:最大速度是在空载情况下,按照步进电机600转/分钟的理论计算速度和实际测试值。
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  • 小型光学滑轨及滑动座RAOB-M 系列导轨采用微型燕尾设计,结构精巧,可以自由组合,适合在桌面上搭建光学系统。 小型光学滑轨及滑动座选型表:? RACA-M1 宽度22mm? RACA-M2 宽度35mm? RACA-M3 宽度56mm
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  • 梅特勒托利多 Thornton 2800Si 硅分析仪是一种可靠的在线仪器,专门用于纯水处理与电厂循环化学。该分析仪为水的纯度提供保障,从而优化纯水生产的离子交换,最大限度减少硅在涡轮机内的沉积。在尽量减少操作人员巡检工作量的同时,及早地发现痕量级污染。应用在 ppb 级硅的超纯水监测。可在 ppb 级非常低时检测到抛光阴离子树脂的漏硅,受污染的水可在到达重点区域前引走转移。监测纯水处理中的阴离子交换过程,可以第一时间发现硅离子的泄漏,从而在污染物到达下级处理单元之前启动再生操作过程。电力蒸汽质量监测避免硅沉积在涡轮机中和引发的不平衡,以及功能和效率的损失。补给水被大量污染前,电厂凝结水精处理监测就能够在低 ppb 级检测到再生操作需求。产品特性 &mdash 优势自动化、无人值守自动校准 - 提供出色的重复性并节省操作人员时间每次测量时自动零点校正 - 确保测量稳定性便捷的样离线去样测量功能 &mdash 可以对工厂的其它区域进行额外的样品和质量控制检查同步显示硅含量和测量时间 - 提供一目了然的方便分析状态,节省操作时间提供反应室温度测量,确保可靠操作全部封闭 - 安全保护试剂容器和工厂环境中的组件,无需面板开大试剂容器可实现长时间服务间隔 &mdash 减少维护时间规格 - 2800Si硅分析仪(又名硅离子分析仪、在线硅表、全自动硅表)Range0-5000ppbDetection limit0.8ppbТочность读数的 ± 5%,± 1 ppbMeasurement parameter周期时间可调,通常为 20 分钟Pressure range (bar/psi) 7 bar (100 psig)如需了解更多信息,请访问或拨打梅特勒托利多官方客服热线
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硅化钇相关的耗材

  • 一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头
    高效的燃烧头系统对原子吸收光谱仪器达到最佳性能而言是必不可少的,同时适当的维护也是获得精准测定结果的必要条件。特点和优势:100%钛燃烧头是珀金埃尔默产品的一个独有特点,可在分析任何类型的样品时提供最强的耐腐蚀性能。燃烧室由可润湿的惰性塑料制成,这可将过量样品正确排出并避免燃烧头受到之前所分析样品的交叉污染。多翼扰流器可去除掉喷雾中的大滴样品并减弱对分析干扰物的敏感性。专为用于水溶性样品和有机样品而设计了垫圈。您可选择将橡胶O形圈用于水溶液或者将Corkprene或KALREZ垫圈用于有机溶液。PinAAcle和AAnalyst系列使用相同的燃烧头。最新设计式样是在边缘处开一个孔,以便于运行期间进行旋转。该器械附带一个手柄。一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头进行一氧化二氮-乙炔操作时需要使用这种5 cm一氧化二氮燃烧头。这种燃烧头也可用于空气-乙炔环境中或通过旋转而使其灵敏度降低。一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头产品描述部件编号一氧化二氮-乙炔5cm单缝燃烧头N0400100
  • 水溶性硅化液
    产品信息:水溶性硅化液可结合硅烷聚合物 — 十八烷基三烷氧基硅烷,以增加化合物表面的惰性或聚合生成一张惰性膜*易于使用的硅烷单体溶液,混合在含有双丙酮醇和叔丁醇的 20% 固溶体中* 与其他表面处理相比,更不易发生碱性水解*可在塑料表面上使用 订货信息:水溶性硅化液描述规格部件号数量硅化液 — 水溶性120mL XTS-427991/包订购表中的 X 代表购买此产品需交纳有害物质运输费用。
  • 美国PE一氧化二氮-乙炔单缝燃烧头N0400100
    美国PE一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头N0400100我司是美国PerkinElmer授权代理商,所有产品都含有防伪标签,扫码可查询真伪。高效的燃烧头系统对原子吸收光谱仪器达到性能而言是必不可少的,同时适当的维护也是获得精准测定结果的必要条件。特点和优势:• 100% 钛燃烧头是珀金埃尔默产品的一个独有特点,可在分析任何类型的样品时提供最强的耐腐蚀性能。• 燃烧室由可润湿的惰性塑料制成,这可将过量样品正确排出并避免燃烧头受到之前所分析样品的交叉污染。• 多翼扰流器可去除掉喷雾中的大滴样品并减弱对分析干扰物的敏感性。• 专为用于水溶性样品和有机样品而设计了垫圈。• 您可选择将橡胶O形圈用于水溶液或者将Corkprene或KALREZ® 垫圈用于有机溶液。• PinAAcle和AAnalyst系列使用相同的燃烧头。最新设计式样是在边缘处开一个孔,以便于运行期间进行旋转。该器械附带一个手柄。燃烧头一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头进行一氧化二氮-乙炔操作时需要使用这种5 cm一氧化二氮燃烧头。这种燃烧头也可用于空气-乙炔环境中或通过旋转而使其灵敏度降低。产品描述 部件编号一氧化二氮-乙炔5 cm单缝燃烧头 N0400100

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