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质谱行业分析

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质谱行业分析相关的资讯

  • 朱良漪创新成果奖 | 谱育科技双通道走航质谱分析仪获行业大奖
    近日,由中国仪器仪表学会主办的2021年朱良漪奖正式公布,谱育科技创新研制的高性能双通道走航质谱分析仪斩获“创新成果奖”。高性能双通道走航质谱分析仪此次获“创新成果奖”的高性能双通道走航质谱分析仪,具有“真”、“准”、“全”、“快”等特点。直接进样质谱法分析速度快,对污染物实现秒级响应。快速GC-MS法具有定性定量准确、灵敏度高、监测因子覆盖范围广等优势,两者优势互补,建立双通道分析模式,完成VOCs污染区域快速筛查。描绘污染画像的同时可于现场对VOCs组分进行快速准确定性定量分析,实现VOCs污染的精准走航监测。仪器通过现场对污染物的快速分析,准确得出污染物定性和定量结果,建立了城市VOCs污染地图,识别了风险区域和企业,为VOCs污染溯源和精准防控提供实时有效的监测数据,创造性地解决了走航监测应用要求的“快速”和“准确”兼顾这一难题,相关技术指标达到了国际先进水平。自谱育科技创新研制的双通道走航质谱分析仪投向市场后,越来越多的质谱仪器研发企业采用双通道质谱检测方案服务客户,极大的推动了走航监测领域的技术进步。2020年,该产品被浙江省经济和信息化厅认定为浙江省制造业装备重点领域“国内首台(套)”产品,填补了国内该领域装备的空白,对推动我国VOCs精准管控和臭氧防控技术进步具有重要的意义。朱良漪分析仪器创新奖 “朱良漪分析仪器创新奖”由中国仪器仪表学会设置,由中国仪器仪表学会分析仪器分会承办。该奖项分为“创新成果奖”和“青年创新奖”两个奖项。谱育科技研发团队,一直以朱良漪先生为榜样,紧紧围绕“自主研发、持续创新、深度定制”的公司战略,推动仪器事业的发展。多年来,承担多个国家重大仪器专项的研制和产业化,依托质谱、色谱、光谱三大技术平台,覆盖实验室、现场(移动、便携)和自动化等分析领域。未来将不忘初心,精进不休,为中国分析仪器事业的发展做出应有贡献,实现科学仪器“中国梦”。朱良漪:仪器仪表工程技术专家。是我国仪器仪表事业的创始人之一,分析仪器行业的主要创始人和学术带头人。他为促进我国仪器仪表和自动化控制事业的发展献出了毕生的精力,并做出了卓越的贡献。
  • 地质行业新标准发布!涉及光谱、质谱、色谱等分析仪器
    据自然资源部发布的公告,《国土空间综合防灾规划编制规程》等26项行业标准已通过全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会审查,经2023年第7次部长办公会审议通过,现予批准、发布,自2024年1月1日起实施。这次公告的标准中涉及到分析测试的标准有13个,从样品类别来看,包含稀土矿石、铌钽矿石、钛铁矿、页岩、煤和岩石和地球化学土壤样品。从检测方法来看,其中使用原子发射光谱的标准有5项,质谱的标准有2项,气相色谱-质谱联用的标准有2项。标准DZ/T 0452.2-2023和DZ/T 0452.3-2023在稀土矿石的元素检测中有一定的重合,都可以用来测试锰和15个稀土元素。标准编号及名称如下:
  • 揭秘公安司法行业毒品分析检测技术!几类质谱关键原理方法及技术要求!
    当下,在毒品问题全球化的大背景下,毒情形势日益严峻,芬太尼类、合成大麻素类、卡西酮类等新型毒品更新换代速度极快,毒品毒物的检测判定作为执法依据变得尤为关键,加之毒品成瘾机理领域还有很多亟待科学解答的内容,也对分析方法提出了更高要求。仅2021-2022年我国发布并实施的毒品检测国家标准、行业标准已超二十项,可见我国毒品检测国家标准、行业标准发布进入快车道,国家对禁毒工作的关注度不断提升。就行业标准而言有分为公安类检测标准和司法类检测标准。司法类检测标准对于毒品类型鉴定有更加清晰的分类,如:苯丙胺类、色胺类、合成大麻素类、芬太尼类等。公安类检测标准更加注重检测样品的类型:毛发中毒品检测、污水中毒品检测、血液、尿液等生物样品中毒品检测以及疑似物中毒品检测等。与发达国家相比,我国毒品检验技术研究起步较晚,但近年来发展迅速。20 世纪 80 年代前,我国毒品检验多采用薄层色谱检验(TCL)结晶法、 红外光谱 法(IR)、 紫外线(UV) 检验及化学显色法;80年代后,气相色谱(GC)法开始应用,90年代开始普及;1990-2009年气相色谱串联质谱(GCMS)技术成为毒品检测的主力军;2010-2022年液相色谱串联质谱(LCMS/MS)类分析技术开始布局公安司法行业毒品检测领域。此外,近年国内外禁毒形势愈发严峻,现场快速便携的稽查技术和检测设备亟待发展,幸运的是,不少仪器企业和科研团队也已推出了相应的便携式现场快速筛查质谱仪。公安及司法行业在实际应用场景中,如何选择适合的毒品分析技术手段?不同质谱技术的原理差异性如何?如果超出各类毒物数据库的检索范围,未知物的识别该选择何种技术手段?便携式质谱技术如何持续助力毒品快筛?毒情监测体系是否建立?……2022年12月13-16日,仪器信息网策划举办年度一次的“质谱网络会议(iCMS)”,每年的会议内容设置都会将当年度最新、最重磅的技术应用进展带给听众,十二年来,质谱网络会议受到广大用户的热烈好评。去年年底的直播间,我们共同约定在2022年末,再次为大家呈现关于质谱领域的最新技术成果和进展。带着这份承诺,3i讲堂将于12月14日举办“第十三届质谱网络会议”的“质谱在禁毒/司法领域毒品分析的新进展”专场,与4位重量嘉宾,在直播间共同寻找答案:(福利:点击此处,快速免费报名,优先审核)嘉宾一:王学虎 江苏省公安厅物证鉴定中心 正高级警务报告:未知药毒物的高分辨液质筛查与识别检验在法庭科学实验室对投(中)毒、缴获毒品,多采用GC-MS、LC-MS技术,配合各类毒药物数据库,如果超出这几个常见的数据库检索范围,就会变成难题——未知物,就需要更多手段进行甄别。本次报告且听王老师通过案例形式介绍使用高分辨液质联用进行未知毒药物的识别技巧。嘉宾二:刘冰洁 SCIEX FEF领域全国应用支持经理报告:QTRAP液质系统在公安司法领域的应用报告将介绍应用QTRAP质谱的EPI模式进行复杂基质样本中的假阳性判定,以及应用QTRAP质谱进行代谢产物的鉴定和新型结构衍生物的分析。嘉宾三:花磊 中国科学院大连化学物理研究所 研究员 报告:基于原位质谱的毒品快速检测技术及应用花磊研究员深耕开发在线质谱关键技术和质谱联用技术的研究多年,目前基于原位质谱的毒品快速检测技术和最新应用有哪些?且听花老师娓娓道来。嘉宾四:金洁 公安部第三研究所 副研究员报告:便携式质谱在现场毒品检测中的应用报告将介绍当前便携式质谱用于毒品检测存在的困难,以及当前EI电离源便携式质谱合成大麻素数据库标准化和操作规程。(点击图片,免费报名,优先审核)
  • 这30项行业标准和光谱、色谱、质谱等分析方法紧密相关
    p   2020年8月11日,工业和信息化部科技司发布通知,对申请立项的489项行业标准、1项国家标准和4项行业标准外文版计划项目予以公示,截止日期为2020年9月10日。 /p p   489项行业标准中,多项涉及光谱、色谱、质谱分析方法,包括辉光放电质谱法、气相色谱法、离子色谱法、红外光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法、波长色散X射线荧光光谱法等。 /p p   摘录30项如下: /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 605" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 13%" p style=" text-align:center " strong 申报号 /strong /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " strong 项目名称 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " strong 性质 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " strong 制修 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 订 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " strong 完成 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 年限 /strong /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " strong 部内主管司局 /strong /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " strong 技术委员会或 br/ & nbsp & nbsp & nbsp 技术归口单位 /strong /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " strong 主要起草单位 /strong /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=XBCPZT20662020" XBCPZT2066-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 稀土氧化物中杂质元素化学分析方法 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国稀土标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 包头稀土研究院、国标(北京)检验认证有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=SHCPZT22082020" SHCPZT2208-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 工业用乙烯、丙烯中痕量氢气、一氧化碳、二氧化碳的测定 strong 气相色谱-氦离子化检测法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、中安联合煤化有限责任公司 上海赛科石油化工有限责任公司 安捷伦科技(上海)有限公司 上海华爱色谱分析技术有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=SHCPXT22092020" SHCPXT2209-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 工业用乙烯、丙烯 痕量硫化物的测定 strong 气相色谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国化学标准化技术委员会石油化学分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、中国石化扬子石油化工有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=SHCPZT22142020" SHCPZT2214-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 塑料 聚丙烯三氯苯可溶物含量的测定 strong 红外光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中国石油天然气股份有限公司石油化工研究院、北京燕山石化高科技术有限责任公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT22322020" YBCPZT2232-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 金属铬 痕量杂质元素含量的测定 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国生铁及铁合金标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国合通用测试评价认证股份公司、国标(北京)检验认证有限公司、峨眉半导体材料有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT22412020" YSCPZT2241-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铝合金时效析出相的检验 strong 透射电镜法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司、国合通用测试评价认证股份公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23012020" YBCPZT2301-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 焦化废水 硫氰酸盐含量的测定 strong 离子色谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2023 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会炭素材料分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 唐山首钢京唐西山焦化有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23132020" YBCPZT2313-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 连铸保护渣 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷 strong 分光光度法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 鞍钢股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、内蒙古包钢钢联股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23142020" YBCPZT2314-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 连铸保护渣 二氧化硅、氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、五氧化二磷、全铁、氧化锰的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2023 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23152020" YBCPZT2315-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 冶金用膨润土 多元素含量检测 strong 波长色散X射线荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品分技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 首钢京唐钢铁联合有限责任公司、首钢集团有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、武汉钢铁有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23182020" YBCPZT2318-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 钛精矿(岩矿) 二氧化钛含量的测定 二安替吡啉甲烷 strong 分光光度法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 鞍钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23192020" YBCPZT2319-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 strong 物相显微分析方法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 北京欧波同光学技术有限公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23202020" YBCPZT2320-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 金属铁含量的测定 strong 火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 长沙矿冶研究院有限责任公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23212020" YBCPZT2321-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁精矿 全铁含量的测定 strong 便携式能量色散X射线荧光光谱法(半定量法) /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 朗多科技(北京)有限公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23222020" YBCPZT2322-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 strong 高能脉冲激光全元素在线分析方法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2023 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 力鸿智信(北京)科技有限公司、贝恩讯谱(北京)科技有限公司、冶金标准信息研究院等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23232020" YBCPZT2323-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石 铅含量的测定 strong 原子荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 宁波检验检疫科学研究院、中国检验认证集团宁波有限公司、冶金工业信息标准化研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23242020" YBCPZT2324-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 高铬型钒钛磁铁矿 钒、钛、铬、钙、镁、铝、硅、锰和磷含量的测定 strong 波长色散X射线荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YBCPZT23252020" YBCPZT2325-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铁矿石的鉴别 strong 激光诱导击穿光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2021 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国铁矿石与直接还原铁标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 上海海关工业品与原材料检测技术中心、上海交通大学、冶金工业信息标准研究院 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT23302020" YSCPXT2330-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 高纯铝化学分析方法 痕量杂质元素含量的测定 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司、新疆众和股份有限公司、昆明冶金研究院、金川集团股份有限公司、包头铝业有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT23322020" YSCPXT2332-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 镓化学分析方法 汞、砷含量的测定 strong 原子荧光光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中铝矿业有限公司、中铝郑州有色金属研究院有限公司、平果铝业有限公司、国标(北京)检验认证有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23332020" YSCPZT2333-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铝土矿石化学分析方法 第27部分:元素含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 中铝郑州有色金属研究院有限公司、中铝矿业有限公司等 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23442020" YSCPZT2344-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 粗氢氧化镍钴化学分析方法 第8部分:铜、铝、锂、锌、镉、铅、砷含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 广东邦普循环科技有限公司、湖南邦普循环科技有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23502020" YSCPZT2350-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 锡及锡合金分析方法 strong 光电直读光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 云南锡业股份有限公司、昆明冶金研究院、北京康普锡威科技有限公司、云南锡业锡材有限公司、个旧市自立矿冶有限公司、个旧市凯盟工贸有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPXT23512020" YSCPXT2351-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 硫化钴精矿化学分析方法 第2部分:铜含量的测定 strong 碘量法和火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 修订 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 浙江华友钴业股份有限公司、金川集团股份有限公司、衢州华友钴新材料有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23542020" YSCPZT2354-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铜阳极泥化学分析方法 第10部分:铱和铑含量的测定 strong 火试金富集-电感耦合等离子体质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23552020" YSCPZT2355-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铜阳极泥化学分析方法 第11部分:铟含量的测定 strong 火焰原子吸收光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 紫金铜业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23572020" YSCPZT2357-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 锂硅合金化学分析方法 第2部分:铁、镍、铬含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23582020" YSCPZT2358-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 锆及锆合金中织构的测定 strong 电子背散射衍射法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国核锆铪理化检测有限公司、国核宝钛锆业股份公司、宝钛集团有限公司、国家钛材产品质量监督检验中心、西安汉唐分析检测有限公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23652020" YSCPZT2365-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 铍精矿、绿柱石化学分析方法 第8部分:氧化铍、三氧化二铁、氧化钙、磷含量的测定 strong 电感耦合等离子体原子发射光谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 新疆有色金属研究所、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、湖南省五矿铍业公司 /p /td /tr tr td width=" 13%" p style=" text-align:center " a href=" http://219.239.107.155:8080/TaskBook.aspx?id=YSCPZT23732020" YSCPZT2373-2020 /a /p /td td width=" 22%" p style=" text-align:center " 高纯锇化学分析方法 痕量杂质元素的测定 strong 辉光放电质谱法 /strong /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 推荐 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 制定 /p /td td width=" 5%" p style=" text-align:center " 2022 /p /td td width=" 11%" p style=" text-align:center " 原材料工业司 /p /td td width=" 17%" p style=" text-align:center " 全国有色金属标准化技术委员会 /p /td td width=" 19%" p style=" text-align:center " 国标(北京)检验认证有限公司、有研工程技术研究院有限公司 /p /td /tr /tbody /table p br/ /p p br/ /p p br/ /p
  • 全球质谱市场分析及前景预测
    质谱是一种被用于鉴别样品中各种化学成分的分析技术,同时也被用于样品中特定化学组分的定量。目前,质谱已成为分析实验室中研究化合物生物和化学性质的一种很常用技术,其中在生命科学领域,质谱主要用于蛋白质的测序和表征,如鉴定疾病中的关键蛋白并定量、改变表型及识别诊断标志物以便于治疗。   得益于临床诊断的广泛应用,MALDI-TOF发展最快   根据技术划分,目前的质谱技术包括气相色谱-质谱(GC-MS)、液相色谱-质谱(LC-MS)、基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(MALDI-TOF)、三重四极杆液相色谱-质谱,四极杆飞行时间液相色谱-质谱、电感耦合等离子体质谱等。其中,MALDI-TOF是全球质谱市场中发展速度最快的细分市场,这主要得益于该技术在临床诊断领域中日益广泛的应用。   使用频繁&成本降低,制药成为质谱最大应用领域   按照应用划分,质谱的应用领域包括制药、环境监测、食品和饮料检测、生物技术、工业化学等。其中,制药行业是全球质谱市场中最大的应用市场,这是因为质谱在药物安全方面使用日益频繁,同时还降低了药物发现相关过程中的成本。   北美市场规模最大,亚洲市场增速最快   从地理区域角度来看,北美地区占据了全球质谱市场的主导地位,这是因为该地区的生物技术和生物医学领域的政府投资不断增加,而且蛋白质组学领域研发力度加大也推动了该地区质谱技术的发展,美国是该地区最大的质谱技术市场,加拿大其次。法国、德国、意大利、西班牙和英国占据了欧洲地区的主要市场份额。然而,亚洲市场在未来五年预计将成为全球质谱市场中增速最高的地区,因为很多企业在该地区设立生产工厂和研究中心,并且质谱制造商为促进质谱技术参与发起的展会日渐增多,这也为亚洲质谱市场的快速发展做出了贡献;日本、中国和印度预计将成为亚洲地区增长最快的质谱市场。   剖析:全球质谱市场中驱动力、制约因素   近来,全球质谱市场的主要驱动力包括生命科学研究领域的政府投入加大、医药行业的研发投入提升,同时人们对食品和饮料安全问题的日益关注也推动了全球质谱市场的增长。此外,质谱技术不断进步也刺激了终端用户的采用。   然而,仪器的高成本成为了全球质谱市场增长的关键制约因素,同时质谱操作技术人员的缺失也妨碍了全球质谱市场的增速。   主流制造商兼并整合成全球质谱市场发展趋势   全球质谱市场中的主要参与者包括丹纳赫、安捷伦、沃特世、赛默飞、布鲁克、珀金埃尔默、岛津、日本电子、日本理学、Bio-Rad等,这些主流质谱制造商之间的兼并整合日渐频繁,这将成为全球质谱市场的主要发展趋势。 编译:刘玉兰
  • 沃特世出席第三届全国质谱分析学术报告会,展示最新质谱技术
    由中国化学会质谱分析专业委员会主办、厦门大学承办、中国质谱学会和中国分析测试协会协办的第三届全国质谱分析学术报告会于12月8日至11日在厦门成功召开。本次会议以“高速发展中的中国质谱分析”为主题,吸引了来自全国的质谱技术与应用专家学者、质谱厂商与用户共1500余人参加。该会议旨在促进中国质谱分析技术的快速发展,展示中国在该领域取得的成绩及增进同行间的学术交流,全国质谱分析学术报告会已成功举办两届,本次的会议内容包括:新仪器新技术、离子源、蛋白与代谢组学、质谱在精准医学中的应用、环境与食品安全分析、无机质谱、质谱成像、有机/生物质谱新方法、青年论坛。作为深耕质谱技术几十载的行业领导者,沃特世公司全方位参与了此次会议,并展示了一系列质谱分析技术领域的最新成果,包括三重四极杆质谱、高分辨质谱以及离子淌度技术等,引起了众多参会者的高度关注和浓厚兴趣。其中,作为Xevo家族最新成员的Xevo TQ-XS,以其极高的灵敏度和整体创新设计已先后荣获ACCSI“2016科学仪器行业优秀新产品”和分析测试百科AnTop奖殊荣。Waters Xevo TQ-XS三重四极杆质谱仪值得一提的是,今年恰逢沃特世推出全球第一台行波离子淌度质谱(IMS)10周年、全球第一台商品化QTof 20周年。从第一台淌度质谱SYNAPT HDMS,到新型淌度质谱VION IMS QTof,淌度质谱已不再神秘,可以应用到每一个实验室的常规分析中,帮助研究人员更有把握地进行分析物的探索、鉴定和定量。会议现场,沃特世公司特意设置了离子淌度知识答题活动,吸引了众多与会者踊跃参与。沃特世展台现场人头攒动,离子淌度答题活动气氛热烈在分会报告上,沃特世公司应用科学家殷薛飞博士作了题为“原位电离质谱技术及其在生物分析中的应用”的报告,详细介绍了沃特世独有的REIMS技术及无损的DESI技术在生物分析中的应用,包括微生物鉴定、质谱成像、药物分布等。原位电离质谱技术是近年来发展迅速的质谱离子化技术,因其无需复杂样品前处理即可实时进行样品分析的优点被广泛应用于快速检测。REIMS技术及无损的DESI技术是两类非常有用的原位电离质谱技术,已被广泛应用于生物科学、食品、制药等行业。沃特世公司应用科学家殷薛飞博士报告现场此外,为了鼓励和表彰本次会议的青年论坛优秀报告和墙报,会议特设“优秀青年报告奖”和“优秀墙报奖”。沃特世公司质谱产品市场发展总监舒放先生为获得“优秀墙报奖”的诸位作者颁奖,并表示:“沃特世非常荣幸能够赞助此次优秀墙报评选活动。作为质谱分析领域的领导者,沃特世将在未来继续大力支持中国质谱领域的创新发展和各项工作,加大与业内专家学者的学术交流,共同促进中国质谱事业的发展。”“优秀墙报奖”颁奖现场(左二为沃特世公司质谱产品市场发展总监舒放先生)关于沃特世公司沃特世公司(纽约证券交易所代码:WAT)专注于为实验室相关机构开发和生产先进的分析和材料科学技术。50多年来,公司开发出一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术。
  • 质谱进行微生物鉴定的优劣分析
    伴随着医学技术的迅猛发展,质谱技术快速走进人们的生活,特别是在医学中的应用越来越广泛,质谱技术在临床中快速鉴定细菌的成果颇为显著。近年来,全国各大检验室大力引进前沿的检测技术,主要针对微生物领域进行精准检测,质谱技术检测具有操作步骤简单、程序自动化和结果准确率高的优点,能够有效对微生物进行鉴定,此外,质谱技术具有高通量、高灵敏度和高特异性,基于此特点,该技术应用在临床微生物检测上,取得了惊人的效果。总而言之,质谱时代已经到来,打破了传统的微生物鉴定局限,为我国的医疗临床事业作出了巨大的贡献。一、质谱技术的应用原理及优势大量实验研究结果显示,质谱技术的工作原理很复杂,主要是对被检测的标本离子质荷比进行详细测定,采用标本与激光辐射基质混合点相结合形成结晶的方式,力争将标本通过基质分子吸附的方式将其电离,形成完全不相同的带电离子。同时,在带电离子的动能加速下,快速形成聚焦,从而进入质谱技术分析仪器科学分析。在微生物的检验中,质谱技术在一定程度上具有明显的优势,其主要优点在于检验时对标本的要求很低,不像传统的检验需要将标本进行分离甚至是提纯,质谱技术可以直接进行点样。与此同时,质谱技术检验微生物的准确性非常高且操作方便快捷。二、质谱技术在鉴定检测中的具体应用(一)细菌鉴定检测质谱技术应用于临床检验时可以对原始的样本进行检测,也可以对已经分离的纯菌落进行检测。实践证明,临床检验标本时采用质谱技术进行检测,其标本可以是原始样本,还可以是通过相关技术已经分离的纯菌落。临床上,质谱技术在对革兰氏阳性、阴性细菌进行检验鉴定时,其检验结果的准备性很高,但是,同样的标本采用原始检验方法进行对比,其结果相差很明显。在用原始方法与质谱检验方法检验革兰氏细菌的结果对比中,质谱技术检验结果明显比原始技术检验结果准确度高,同时采用质谱技术检验获取结果的时间更短,二者检验结果的差值在统计学上具有一定的存在意义。除此之外,质谱技术在细菌鉴定检测中还有一个特殊的优势,即能够将相同或相近的菌株准确区分开,从而快速鉴定出多种细菌的不同类型、各自的属性及种类等,最主要的是其准确率相当高,能够达到90%-95%左右,此外,在细菌鉴定中还有发现新型病原菌的可能。(二)真菌鉴定检测针对于真菌鉴定检验,质谱技术检验结果对比传统技术具有很高的精准率。在二者的真菌鉴定检测结果中,质谱技术检验结果要明显比传统检验方法更准确,且检测时常较短,其检验结果存在较大的差异性,在统计学上具有重要的存在意义。分析结果表明,因为真菌本身很干燥,不轻易挑选菌落,这种情形能够导致靶点涂菌分布不均匀,再加上检验人员如果在涂菌时涂得过薄,最后影响结晶不能完好形成,基于此特点,原始方法鉴定真菌,其鉴定检测结果与真实结果差异是非常大的。(三)药物敏感性检测临床上,质谱技术还可以对药物的敏感性进行检测,其检测结果具有极高的准确率,而且针对于药物敏感性的检测,质谱技术检验结果用时要比传统技术短很多,可以大幅度降低技术人员的劳动成本。质谱技术与传统技术在药物敏感性的检测中,除了在检测时间和检测结果上有很大的差异性外,在检测范围上也有所不同。传统技术检验范围具有一定的局限性,能够检测极少数的细菌,而质谱技术恰恰相反,可检测的范围十分广泛,且具有检测人工成本低和资源节约的作用。三、质谱技术的发展前景临床上,血液感染时一种十分严重且常见的感染性疾病,该疾病经常需要使用抗生素来治疗,但是由于抗生素使用的不规范,加上不间断的侵入性治疗方案陆续实施,导致每年因血液感染的发病机率持续升高,引起了医学界的高度关注。在过去应用传统的方法检验临床数据时,血培养鉴定结果经常需要很长的时间,进而严重影响治疗的最佳时间,因此,质谱技术应用在微生物检验上,解决了以往医疗上的大难题。大量的临床数据研究结果指出,根据目前的医疗科学技术能够把血液中的致病细菌大量提取出来,然后应用质谱技术检验细菌,对比之前的平板培养技术,其结果更加精准且耗时短。专家指出,有相关学者利用常规技术和质谱技术鉴定血培养结果,得出针对于血培养结果的鉴定还是质谱技术更准确、更快速,且具有明显的统计学意义。四、质谱技术存在的缺陷目前,在现代微生物检验技术中,质谱技术有着诸多优势,对比传统的检测技术,最明显的优势就是检验结果精准且用时很短,同时具有操作简单便捷、程序自动化的特点,但是在临床大量的实际检验中,质谱技术还是存在一定的缺陷,值得相关人员去大力研究。临床上,质谱技术是无法精准检验结构较为特殊的微生物菌种,例如罕见的菌种、新出现的菌种、复杂混合的菌种或与图谱极为相似的菌种,在检验结果上存在着一定误差。质谱技术检验细菌出现这种结果的原因是目前已有的数据库并不完善,现有数据库中已有的标准菌株图谱是有限的,质谱技术的数据库还需要持续不断的完善,因此在微生物鉴定的结果中会产生一定的差异,更无法对新型菌种和特殊菌种进行准确鉴定。除此之外,由于质谱技术刚刚在国内兴起,是一项新型高新技术,在微生物鉴定过程中要求技术人员的操作能力比较强,因技术员的相关知识匮乏、器械不充足或检验手法不熟练等因素都有可能对检验结果形成一定的差异,导致结果不准确。同时,质谱技术检验微生物是一种新型的技术方法,检验时需要采购相应的仪器,价格高昂的检验仪器导致市场推广难以进行。近年来,科学技术的高速发展有效推动了我国社会的进步,其中,作为重要的鉴定技术之一,微生物鉴定技术可以帮助医疗人员进一步实现对于病原微生物的合理理解与充分认识,基于此,医疗工作者在临床过程中可以进一步结合相关结果对于患者的健康情况进行全面分析,对于后续治疗方案的合理制定具有良好的促进意义。近年来,在科学技术的引导下,质谱技术在我国临床微生物鉴定工作中展现出了良好的应用价值,从而受到了广大医疗行业从业者的高度关注。总的来看,与传统微生物鉴定技术相比,质谱技术具有良好的应用优势,可以进一步提升微生物鉴定工作的效率与准确性,然而,该技术仍存在一定的发展空间,因此,为了更好地应用该技术为医疗行业服务,相关研究人员仍需结合大量临床实践合理做好对于质谱技术的探索与改良。
  • 《地下水质分析方法 第107部分:59种挥发性有机物的 测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》行业标准公开征求意见
    2023年11月23日,全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会发布《地下水质分析方法 第107部分:59种挥发性有机物的 测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法》行业标准征求意见稿。本项目由国家地质实验测试中心牵头,山西省岩矿测试中心、国土资源部南京矿产资源监督检测中心等单位协作完成。本次标准是对DZ/T 0064-1993《地下水质检验方法》的修订。修订后的DZ/T 0064更名为《地下水质分析方法》,由108个部分构成。此次发布的征求意见稿为《地下水质分析方法》第107部分。与其他挥发性有机物测试标准的区别目前已颁布的水质挥发性有机物检测标准主要有:(1)GB/T5750.8-2006 水和废水挥发性有机物的测定 吹扫捕集气相色谱-质谱法(2)HJ620-2011 水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法(3)HJ639-2012 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱⁃质谱法(4)HJ686-2014 水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱法(5)HJ810-2016 水质挥发性有机物的测定顶空/气相色谱-质谱法上述标准主要用于挥发性有机物种类较少时的分析;本次颁布的标准参考美国环保署USEPA8260D等标准分析方法并结合我国实际,同时检测地下水59种挥发性有机物,包括卤代烃、苯系物、卤代苯等,此标准拓展了同时测定地下水多组分挥发性有机物的方法。附件:征求意见稿_地下水质分析方法+第107部分:59种挥发性有机物的测定++吹扫捕集_气相色谱-质谱法.pdf编制说明_地下水质分析方法+第107部分:59种挥发性有机物的测定++吹扫捕集_气相色谱-质谱法.pdf意见反馈表.docx
  • BCEIA 新品奖,原位电离助力前沿质谱分析!
    在 BCEIA 盛会上,华质泰科以“原位检测”为主题,携 7 款产品亮相,并有 5 款产品获得“BCEIA2017 新品奖”。先来感受下展会盛况:展出产品现场交流BCEIA 分析测试仪器与 技术评议注重应用开发,搭建原位检测应用平台“我们引进国外先进的质谱技术,通过和国内不同市场的整合,刺激客户的需求。在与客户的不断交流中发现新的问题,从而开发具有中国特色的新部件和下一代产品,迎合一带一路的策略,走向全球各地。”—— 华质泰科总裁兼首席技术官刘博士“我们不只是担任仪器的销售代理,更希望能够从仪器的技术应用到生产制造,都发挥特殊的价值和作用。国家的发展带来了对分析仪器、分析技术的强烈需求,因此我认为新应用平台的搭建大有可为。”—— 华质泰科运营总监汤总前沿原位质谱部件,荣获五项“BCEIA2017 新产品奖”在 BCEIA 的颁奖晚会上,华质泰科有五款产品喜获“BCEIA2017 新产品奖”。这是华质泰科第二次荣获中国分析仪器行业新品奖,原位电离质谱技术能够再次得到专家和同行的肯定,令产品厂商及相关研究人员备受鼓舞。传播前沿质谱理念,共谋实时科学发展,是华质泰科一直坚持不懈的追求。我们致力于引领行业领域中先进的原位质谱技术潮流,为国内质谱行业的发展做出贡献。相关产品信息:HM4 或 Pearl 为第四代“超”高分子量 MALDI 质谱检测系统,基于独特的转换打拿极技术,扩展 MALDI 质谱检测质量上限到 250 万 Da 以上,实现 nM 浓度的超痕量、大分子抗体药物和蛋白质复合物的高灵敏度分析。在诸如蛋白质复合物测定、蛋白质相互作用、抗原抗体相互作用、蛋白质聚集分析、高分子量 MALDI 质谱成像、临床转化医学、生物制药,等领域的应用卓有成效。实时直接分析离子源(DART),兼容各主流质谱厂家的液质(LC-MS)质谱仪,用于快速、无损、原位分析固体、液体、气体、及异型样品中的极性、弱极性甚至非极性有机分子。适于食品、材料、体液、商品、农副产品、水产品、药品、理化、物证、化纤、玩具、临床、环境等等活性成分、功能组分或有毒有害化合物的快速定性、定量分析及快筛和确认。该技术不需要(像 ESI 那样)引入其他溶剂来影响离子的形成过程,真正实现直接、快速或无损、无接触分析。由于溶剂、基质(如蛋白质)、盐类对 DART 离子化过程不产生抑制效应,因而该技术对样品基质不需要进行特殊的前处理。DART 能充分实现几秒钟内的快速、高通量的样品分析,大大提高大批量样品的瞬时定量和定性分析能力。如某地商检用 6545 飞行时间质谱接 DART 源快速筛查并定量鸡蛋中氟虫腈,每个样本检测时间 6 秒(内)。而常规分析接色谱柱至少要 5 分钟才能完成每次检测,该(DART-QTOF)方法极大地提高了效率,真正意义上实现高通量。DESI (解析电喷雾电离) 为常压离子化技术,可直接原位分析固相或凝固相样品,用于药物代谢物分布、肽、脂质、和蛋白质分析,实现分子成像而不需(像 MALDI 那样)采用基质,保持样品的形态和特征无损,快捷获取器官、材料、和组织切片中的关键物质信息及分布信息。其独特的高分辨率成像功能可实现器官组织等基体中关键物质的快速分析,并能在多个质谱厂家(如 Bruker、SCIEX、Thermo、Agilent 和 Waters)的各型质谱仪上使用。flowprobe 流动微萃取探针离子源, 是一种实时的原位动态微萃取技术,是美国橡树岭国家实验室的 Gary Van Berkel 博士发明了静态液滴萃取表面分析(LESA)之后的又一创新发明。该技术基于液相微临界表面取样探针 (LMJ-SSP) 原理,其萃取效率在商品化的原位电离技术中首屈一指,适用于细胞、组织、聚合物等平面类样品的药物分布研究、癌症分析、微生物聚类分析等方面,并与主流质谱兼容(如 Thermo、Bruker 和 SCIEX 等)。多通道纳喷离子源 (TriVersa NanoMate,简称 TVNM) ,是基于芯片的多通道纳升电喷雾离子化(Chip-based nanoESI) 技术,集液相色谱 (LC)、质谱 (MS)、芯片纳升注射 (Chip-based Infusion)、馏分收集 (Fraction Collection) 和液滴萃取表面分析 (LESA) 等众多优异功能于一身的新型高端质谱产品。LESA 能够实现极小量样品的多次重复测量,准确度高,重复性好,实现生物样品如组织切片、食品、材料表面等的原位、灵敏、直接、和高通量分析,可帮助解决围绕食品中的蛋白质、脂质、抗体、代谢物、药物残留、小分子质谱成像、药物在组织中的分布等生命科学中的问题。LESAPlus 添加了第五种功能 -- 用于液滴萃取表面分析后的进一步分离,对复杂体系、抗体分析、蛋白分析等等添加了新的第四维度的分离。AP-MALDI (常压基质辅助激光解析电离源)基于独特的脉冲动态聚焦技术,采用高效的固态 Nd:YAG 激光器,离子化更加连续稳定。调谐优化简便,可质谱成像,最高成像分辨率达10 μm。与各种质谱分析器相联,适于多肽、蛋白质、核酸、唾液酸神经节苷酯、低聚木糖、表面活性剂、聚合物等大分子以及氨基酸、寡肽、中性寡糖、植物皂苷等小分子化合物的原位、直接分析。
  • 聚焦疾病标志物分析方法研究|衡昇质谱与四川大学分析测试中心共建质谱实验室
    2023年12月11日,衡昇质谱(北京)仪器有限公司宣布与四川大学分析测试中心(以下简称“川大分测中心”)共建质谱实验室。双方将依托该共建实验室,深耕元素标记与单纳米颗粒领域研究,力争取得更多科研成果。四川大学分析测试中心主任吕弋、衡昇质谱总经理祝敏捷等领导出席了签约仪式,并为实验室揭牌。衡昇质谱总经理 祝敏捷(左)与四川大学分析测试中心 主任 吕弋 签约合影聚焦ICPMS检测和金属元素/纳米探针标记四川省学术技术带头人,四川大学分析测试中心 主任吕弋谈到,近几年,ICP-MS应用范围大大拓展,利用原子光谱和无机质谱技术,对生物分子的高灵敏和高准确度分析新方法,为蛋白质和核酸的高灵敏和高准确度分析提供了新策略和新途径。吕弋介绍到,近年来,川大分测中心以ICP-MS检测和金属元素/纳米探针标记为基础,系统地开展了疾病标志物分析方法研究,包括:高灵敏度定量-基于单颗粒纳米粒子计数和信号放大探针的金属元素/纳米标记分析研究;高准确度定量-基于金属稳定同位素比率的疾病标志物准确定量研究;多组分定量-基于金属元素/纳米标记的多组分疾病标志物同时分析研究。吕弋表示,近两年通过很多业内专家了解到,衡昇质谱的ICP-MS性能很不错,这也让我们对衡昇质谱公司和产品产生了兴趣。在装机验收过程中,仪器的表现让我们心里有了底。非常高兴国产无机质谱取得这样的成绩,期望衡昇质谱的仪器和技术,持续支持我们的科研工作。四川大学分析测试中心 主任 吕弋 致辞祝敏捷表示,“非常感谢吕弋主任对我们的认可,以及对我们的要求和期望。衡昇质谱的既定目标就是发展有自主知识产权的质谱。无机质谱中,四极杆质谱是目前应用最广泛的技术。衡昇质谱聚焦在四极杆质谱,也是将目标定位在这个最广泛的市场。在目前近2000台ICPMS每年的中国市场,我们聚焦高端,依靠性能优势扎实赢得市场。目前我们一些核心指标,已经与国际先进水平非常接近,甚至已经超越。在软件方面也在不断更新,尤其在与色谱、激光剥蚀等联用应用的功能,以及电子稀释等独特的功能,不断在客户处得到验证。目前市场上越来越多专家,逐渐体会到了这一点。衡昇质谱已经在地质检测、食药、核工业,高校等很多领域赢得了第一批关键客户。祝敏捷补充到,很高兴能和川大分测中心达成合作,让衡昇质谱的ICP-MS更好的支持吕老师团队的科研工作。也希望我们仪器新性能不断在川大分测中心得到验证。借助共建实验室的成立,我们将以依托我们的质谱产品,以及技术服务,逐步展开单纳米颗粒分析与元素标记相关研究的合作。衡昇质谱(北京)仪器有限公司 总经理 祝敏捷 致辞  双方共同为示范合作实验室揭幕  从左至右:衡昇质谱市场总监冯旭,应用部经理李孟婷,四川大学分析测试中心孙明霞副研究员,衡昇质谱西大区经理蒲裕伟,总经理祝敏捷,四川大学分析测试中心中心主任吕弋,副主任李成辉,刘睿教授,宋红杰 高级实验师,冯洋副研究员。在随后谈到国产仪器替代的话题,吕弋和祝敏捷进一步谈了感受。吕弋讲到,目前国家对国产仪器的支持和政策环境都是很正向。在此环境下,我们高校科研工作者也希望在分析仪器,尤其是高端科学仪器有更多的国产仪器选择。目前国内国际环境下,开始考虑选择国产仪器的用户越来越多。这对国产仪器厂商是机遇也是挑战。关键在核心部件国产化谈到仪器的国产化替代,祝敏捷表示,核心部件的国产化非常关键。衡昇质谱早期的产品,很多关键部件都是依赖进口。虽然仪器的性能出众,但核算下来仪器成本会很高,在市场上不会占优势。经过多年的潜心研发,关键部件国产化替代的努力,我们很多核心部件逐步实现国产化,比如我们自研的RF发生器,四极杆电驱动系统QPS,质量分析器,真空腔等等,在保证性能的前提下,实现越来越高的国产化率。不断迭代,必经之路祝敏捷补充到:“国产仪器,不断迭代非常重要。研发出一款优秀的产品固然重要,但这不是终点,最多只是一个节点。因为与国外先进技术相比还有很多差距。接下来的关键就是笔耕不辍,不断投入。只有持续的在已取得技术成果上,不断技术迭代,才是实现超越的必经之路。这需要一点信仰,需要一点成就感驱动。仪器行业需要一些‘笨’的人,‘笨’的人愿意坐冷板凳、下苦功夫。这是成功的唯一诀窍。总有人要做难而正确的事。我们衡昇质谱已经做好在质谱研发方向,十年投入的决心。如川之逝,不舍昼夜。与四川大学分析测试中心共建质谱实验室的建成,是衡昇质谱在定位发展高端质谱坚实的一步,也体现了顶尖科研团队对国产质谱产品初步的认可。接下来,衡昇质谱以仪器以及技术服务为基础,在这个领域助力取得更多科研成果。并且,以“数十年磨一剑”的奋斗精神,聚焦国家战略需要,构建国产仪器新局面,助力仪器国产梦的实现。
  • 色质谱分析及其新技术在石化中的应用
    石油化工行业在国民经济发展中具有重要意义,是我国的支柱产业之一。而石油化工产品的品质如何,就需要分析检测技术来把关。因此,分析检测技术成为石油化工行业高质量发展的重要支撑。石油、化工相关的产品种类丰富,各类指标参数复杂,涉及到名目繁多的检测方法,如色谱法、质谱法、光谱法等。因此,在即将召开的第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,特别邀请了多位嘉宾分享色质谱分析及其新技术在石化中的应用。部分报告预告如下:中国石油大学(北京)教授 韩晔华报告题目:《面向石油分子工程的石油组学分析》点击报名韩晔华,教授,博士生导师。毕业于北京大学分析化学专业,美国加州大学伯克利分校联合培养博士。现就职于中国石油大学(北京)化学工程与环境学院,重质油国家重点实验室,校青年拔尖人才、青年骨干教师。专业领域为质谱分析、石油分子工程。作为负责人主持9项国家级、省部级自然科学基金。在分析化学、能源化学领域的国际知名期刊发表学术论文45篇,包括多篇TOP期刊论文及封面论文,撰写英文专著篇章2部,担任《Separation Science Plus》副主编、《石油科学通报》 副主编、《Petroleum Science》青年编委。报告摘要:本报告分析石油组学研究所遇到的研究瓶颈,并介绍通过分析方法的创新将石油化学、催化化学、地球化学在分子层面进行有效链接并获得新发现、新认知。石油组学的本质是分子表征与构效关系研究,报告人通过质谱离子化方法的创新,使得更多未知的重组分“被看见”;利用石油分子的序列性,创新性的提出复杂体系中分子结构的集总表征;开发多种数据统计及可视化模型,建立与反应网络的关联。在此基础上,报告人在不同成熟度及海、陆相原油中发现了新型生物标志物,为地质演化及油藏勘探提供新视角;依托新建立的分子表征方法设计分子离子反应、研究实际工艺体系的反应路径,揭示了石油催化加氢脱硫反应机理、催化剂失活机理等,为油品清洁生产及定向转化提供指导。中海油化工与新材料科学研究院高级工程师 黄少凯报告题目:《重油中杂原子化合物分子组成分析方法研究》点击报名黄少凯,博士,高级工程师,现任中海油化工与新材料科学研究院分析表征首席工程师,主要研究领域为原油分子水平表征、原油评价、重油组成与结构分析、重油结构与加工性能研究以及高酸原油腐蚀特性等。2005年3月至2017年1月,在中石化石油化工科学研究院第一研究室工作,历任工程师、高级工程师及课题组组长;2017年1月2022年6月,任中海油炼油化工科学研究院分析表征首席工程师;2022年7月至今,任中海油化工与新材料科学研究院分析表征首席工程师。工作期间,主持2项集团公司级科研项目、12项地级科研项目,参与2项国家自然科学基金科研项目、2项集团公司项目;发表论文12篇,获得软件著作权3项,参与1项石化行业标准(排名第5)和1项炼化公司标准制定等。报告摘要:介绍工作内容。采用酸/碱改性固相萃取柱分离重油中含氧、氮(中性氮与碱性氮)化合物,采用甲基衍生化方法将硫化物转化为强极性的甲基锍盐分离重油中含硫化合物;然后采用超高分辨率的傅里叶离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)结合电喷雾电离源(ESI)得到杂原子化合物的精确分子量,进而获得化合物的分子式,由化合物的质谱峰强度归一化计算得到相对含量。试验结果表明,采用样品预处理技术结合超高分辨率的FT-ICR MS可以得到重油中杂原子化合物的分子组成数据;采用上述分离方法对含氧、氮和硫化合物进行分离富集,其回收率分别为90%以上、80%以上和80%以上;FT-CRT MS测试含氧、氮和硫化合物的相对标准差小于5%。中国石油石油化工研究院工程师 郑方报告题目:《基于色谱质谱技术的石油卟啉形态研究》点击报名郑方,工学博士、理学博士;中国石油石油化工研究院工程师;致力于从分子水平认识石油,尤其是重质油的分子组成,研究石油分子在分离过程中的走向及化学加工过程中的转化规律。在Fuel、Energy & Fuels、Petroleum Science、《燃料化学学报》等期刊发表论文10余篇。报告摘要: 全面认识石油中金属卟啉类化合物的结构形态可以为完善石油加工工艺提供科学依据,有助于认识石油沥青质的分子组成,也可以通过解析石油卟啉的演化过程更加深入了解石油成因等地球化学信息。岛津企业管理(中国)有限公司系统气相专员 李学伟报告题目:《岛津色谱特色技术助力石化高效分析》点击报名李学伟,岛津企业管理(中国)有限公司 系统气相专员,从事气相色谱相关工作十余年,在石油化工领域系统气相定制方案上有着丰富的工作经验。现主要负责岛津系统气相产品线技术支持和应用方案推广工作。报告摘要:主要介绍岛津气相色谱自动进样系统、检测器系统、数据处理软件等特色技术在石油化工领域的应用,以及超临界流体色谱(SFC)和GC-FID联用技术,实现各种油品中烃族组分的高效分析。北京莱伯泰科仪器股份有限公司应用工程师 刘石磊报告题目:《热裂解在石油化工分析中的应用》点击报名刘石磊,北京莱伯泰科仪器股份有限公司应用工程师,主要负责莱伯泰科旗下品牌CDS热裂解产品线的应用研究与技术支持。 从事分析仪器应用等相关工作15年,工作经历主要围绕GC、GCMS的应用支持。报告摘要: 主要介绍热裂解仪在石油化工材料分析中应用,和热裂解仪在石油化工催化裂解中应用。SCIEX中国首席应用专家 李立军报告题目:《SCIEX 液质技术在石油化工行业有效成分分析与表征的典型应用案例分享》点击报名李立军,毕业于北京大学医学部,作为国内最早一批技术专家进入质谱分析行业,在食品、环境、药物及法医毒物市场等小分子领域拥有超过35年应用技术工作经验。报告摘要:主要介绍SCIEX液质技术在石油化工行业有效成分分析与表征的典型应用: 1、SCIEX QTOF液质技术靶向、半靶向、非靶向化合物鉴定流程介绍;2、油田开采过程中钻井液聚合物有效成分的分析;3、石油钻井液样本中表面活性剂分析;4、PET(聚对苯二甲酸二乙醇酯)解聚反应产物定性分析。第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议为促进石油、化工企事业单位高质量发展,推动分析检测技术进步,促进科技成果转化,同时也给石油化工相关工作者提供一个学习交流的平台,仪器信息网将于2023年5月31日-6月1日举行第七届石油化工分析技术及应用新进展网络会议,力争把最新的政府决策、最前沿的行业信息、最新的技术进展与研究成果呈现给大家。会议主办方:仪器信息网参会指南:1、点击会议官方页面(https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/petrochemical2023)进行报名。扫描下方二维码,进入会议官网报名2、报名开放时间为即日起至2023年6月1日。3、报名并审核通过后,将以短信形式向报名手机号发送在线听会链接。4、本次会议不收取任何注册或报名费用。5、会议联系人:高老师(微信号:iamgaolingjuan 邮箱:gaolj@instrument.com.cn)6、赞助联系人:周老师(微信号:nulizuoxiegang 邮箱:zhouhh@instrument.com.cn)
  • 行业标准《地下水质分析方法 第98部分: 锑和铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》等6项标准公开征求意见
    各有关单位:行业标准《地下水质分析方法 第99部分: 锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》、《地下水质分析方法 第99部分: 锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法》、《地下水质分析方法 第100部分: 阴离子表面活性剂的测定 二氮杂菲萃取分光光度法》、《地下水质分析方法 第101部分: 阴离子表面活性剂的测定 流动注射在线萃取法》、《地下水质分析方法 第102部分: 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法》、《地下水质分析方法 第103部分: 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》公开征求意见。序号国/行计划号项目编号标准名称征求意见稿及编制说明1行业标准202213010DZ20226210地下水质分析方法 第100部分: 阴离子表面活性剂的测定 二氮杂菲萃取分光光度法编制说明_地下水质分析方法+第100部分.pdf征求意见稿_地下水质分析方法+第100部分.pdf2行业标准202213008DZ20226211地下水质分析方法 第98部分: 锑和铊含量的测定 电感耦合等离子体质谱法征求意见稿_地下水质分析方法+第98部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第98部分.pdf3行业标准202213009DZ20226213地下水质分析方法 第99部分: 锑含量的测定 氢化物发生-原子荧光光谱法编制说明_地下水质分析方法+第99部分.pdf征求意见稿_地下水质分析方法+第99部分.pdf4行业标准202213011DZ20226225地下水质分析方法 第101部分: 阴离子表面活性剂的测定 流动注射在线萃取法征求意见稿_地下水质分析方法+第101部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第101部分.pdf5行业标准202213012DZ20226217地下水质分析方法 第102部分: 多氯联苯的测定 气相色谱-质谱法征求意见稿_地下水质分析方法+第102部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第102部分.pdf6行业标准202213013DZ20226221地下水质分析方法 第103部分:多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法征求意见稿_地下水质分析方法+第103部分.pdf编制说明_地下水质分析方法+第103部分.pdf联 系 人:韩梅联系电话:15930153255电子邮箱:hanmei0209@163.com下载意见反馈表.docx全国自然资源与国土空间规划标准化技术委员会2023年10月27日
  • 东西分析光彩绽放2014北京质谱年会
    由北京理化分析测试技术学会北京质谱学会主办,国家大型科学仪器中心北京质谱中心协办的“2014年度北京质谱年会”于2014年3月 21日在北京拉斐特城堡酒店拉开帷幕,北京东西分析仪器有限公司倾情赞助了本次大会,并给与会者带来了全新的无机质谱技术及最新应用实例。 本次质谱年会的大会报告凸显了“生命科学”主题。主办方邀请到了军事医学科学院张学敏院士、中国科学院化学所万立骏院士、北京大学刘小云、北京生命科学研究所董梦秋、北京大学医药卫生分析中心王京宇等多名业内著名专家,介绍了质谱技术在生命科学方面的应用和创新。会后安排了学术沙龙及质谱知识技巧培训环节,为青年学者提供了极好的交流和学习的机会。Flynn做大会报告 本次质谱年会上,致力于国产分析仪器事业25多年的“东西分析”给人带来了耳目一新的感觉。“东西分析”2013年收购合并了国际著名品牌GBC Scientific Equipment Pty Ltd,会上,GBC公司Optimass 9500 ICP-TOF-MS产品经理Dr. Andrew Flynn Saint详细介绍了全新的飞行时间质谱技术以及应用。 Flynn介绍到,Optimss可以提供比竞争技术快五倍的分析速度,可以对1-260amu范围内的所有离子进行连续扫描,可以可靠的得到完整的数据,并具备半定量、可追溯半定量及指纹图谱功能。在应用方面,Flynn以丰富的应用实例展示了Optimass 9500与氢化物发生、LC和激光烧蚀(LA)等联用在一些全新领域如:刑侦科学(药品/毒品来源地认定,墨水痕迹认定)、考古研究(文物来源地分析,艺术品研究)、地质研究(稀有金属检测,样品局部分析)以及食品、土壤分析等方面的独特应用,引起了与会者的高度关注。在沙龙环节中,Flynn和与会者就无机质谱分析技术进行了深入讨论,详细解答了每位参会者提出的问题,大家对这一新技术表示了极大的兴趣,并充满期待。 Flynn现场解答与会者疑问 关于我们:北京东西分析仪器有限公司,拥有二十多年的分析仪器研发、制造、服务的历史,系北京市高新技术企业,分析仪器制造行业国际化企业。在行业内率先通过ISO9001国际质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,多个产品取得欧盟CE认证,系中华预防医学会卫检专用委员会产品信得过单位。 “完美分析,辉映东西”。公司以科研技术实力为后盾,以质量管理为保证,以完善的售后服务为支撑,为用户提供高品质的分析仪器产品。
  • 临床质谱会议丨仪真分析关注临床质谱发展
    2023年3月11日,2022-2023中国国际临床质谱暨分子诊断高峰论坛于上海星河湾酒店圆满落幕。本次大会由临床质谱网和分子诊断网共同主办,聚焦于质谱和分子诊断等前沿创新检验技术领域,国内外各大医院、高校及企业界的知名专家、教授、学者及行业管理者皆聚于此,围绕相关技术临床应用、行业标准、人才培养、产业融合等议题展开深入探讨和互动交流,共同推动行业健康有序发展。近年来,临床质谱凭借高特异性、高灵敏度、多指标检测等优势,逐渐展露成为精准医疗领域下的黄金赛道之一。仪真分析积极响应,携荷兰Spark UHPLC超高压液相色谱系统出席本次会议。 展会现场,仪真分析专业团队为与会嘉宾展示产品,介绍答疑,提供业务咨询服务。 为助力临床质谱的快速发展,仪真分析还可为质谱前端提供下列自动化方案和OEM服务。
  • 谱育科技展现首台(套)风采:双通道走航质谱分析仪
    “首台(套)”是指国内实现重大技术突破、拥有知识产权、尚未取得市场业绩的装备产品,包括前三台(套)或批(次)成套设备、整机设备及核心部件、控制系统、基础材料、软件系统等。自2018年4月发改委等8部门联合印发《关于促进首台(套)重大技术装备示范应用的意见》以来,首台(套)重大技术装备受到了社会各界的广泛关注。各省份接连出台落地举措和认定名单,不仅给予政策上的支持,还有多达数百万的资金奖励 同时,获得首台(套)认定,也彰显着一家企业的领先科技和硬实力。  近年来,科学仪器行业也涌现了多批首台(套)仪器装备,为此,仪器信息网特别策划“聚焦科学仪器首台(套)”专题,向广大同行及用户展示这些仪器“尖子生”的创新风采。  谱育科技EXPEC 3500高性能双通道走航质谱分析仪于2018年上市,2020年12月获浙江省制造业首台(套)认定。  1、请介绍公司获首台(套)认定的产品推出及获认定时间,攻克了哪些技术难关,解决了国家哪些重要问题?  EXPEC 3500高性能双通道走航质谱分析仪上市的时间是2018年,首台(套)认定时间为2020年12月。  高性能双通道走航质谱分析仪产品针对挥发性有机物(VOCs)的实时走航监测所面临的问题创新研制,集单质谱分析、气相色谱质谱联用(GC-MS)分析于一体,在快速走航监测分析技术、多模式动态吸附热解析技术、径向聚焦脉冲内离子源技术、双极性射频电压动态平衡技术及质谱增益自动调谐技术上具有重大突破。同时,产品集成了自主开发的智能化走航软件及定制化改装载体,具有快速响应、高时空分辨、准确定性与定量、全污染因子覆盖等特点,实现了VOCs区域污染画像、异味精准溯源、连续在线监测等功能,相关技术指标达到了国际先进水平,填补了国内该领域装备的空白,对推动我国VOCs精准管控与执法具有重要的意义。  2、该产品研制推出的背后,有哪些意义深刻的里程碑事件,或者有哪些令人难忘的研发、生产等故事可以分享?  高性能双通道走航质谱分析仪从2015年研发立项到2018年产品研制成功共历时3年:开始方案设计和开发探索,生产加工、系统测试验证和升级乃至完成产业化发展。为满足国内走航监测市场的需求,实现高性能双通道走航质谱分析仪的产业化,项目从核心器件、关键部件、仪器整机到仪器应用为轴线的"全链条式"创新设计新模式,攻克了双通道走航质谱分析仪的核心器件和关键技术研究,开展了双通道走航质谱分析仪的研制与应用方法研究,实现了双通道走航质谱分析仪的研制和产业化,填补国内该领域空白。  3、该产品能够实现在哪些领域的关键应用,可以帮助用户解决哪些重要问题?相比以往,在应用上有哪些变化和创新?  为快速捕获区域污染源头,获取空气中挥发性有机物的时空分布。高性能双通道走航质谱分析仪研制过程中,采用直接进样(无需富集)和富集+分离进样的多(两个或更多)通道走航监测系统,可实现VOCs等的快速检测,同时能解决传统质谱走航监测仪器无法区分分子量相同物质的问题。直接进样通道实时分析空气中的污染物,当污染物等待测物超过阈值时,和富集+分离通道实现联动,确保目标VOCs等待测物及时采集、无遗漏 配合移动工具(如监测车)“边走边测”的特点,实现VOCs等待测物快速检测和精确定性、定量分析。该方法可以满足国家相关标准要求,能监测包括芳香烃类、卤代烃类、酯类、醛类、酮类、有机硫等污染因子在内的近千种以上环境大气挥发性有机物。  VOCs 监测技术是开展 VOCs 污染防治工作的重要基础。传统常用的VOCs监测分析方法 “手工采样、仪器分析、数据解析”在实际应用中存在一定的局限性,例如分析过程繁琐,周期长,样品采集,时效性低,耗费大量人力物力,且指向性较差,影响监测结果的准确性。  近年来,VOCs走航监测技术具有现场实时快速检测、移动进行区域快速排查等优势,在VOCs污染防治领域获得了快速发展。搭载广谱型VOCs监测设备,进行移动监测的技术手段。双通道走航监测车搭载质谱分析技术因其检测速度快、可实时在线监测、灵敏度高等优点,在VOCs监测方面具有强大优势。走航监测结合监测数据、GPS信息和电子地图,可实现对大气污染物的“边走边测”,摸清整体的挥发性有机物污染物分布情况,实现对监测区域、工业园区、重点企业实行地毯式快速监察,有效提升了环境监测部门的效率。  4、企业往往都希望采购成熟产品,首台(套)问世后,大规模应用和市场推广是主要难题。那么,您认为该产品的应用和市场推广层面,面临哪些挑战,公司采取了哪些手段积极应对?  高性能双通道走航质谱分析仪定位于高端VOCs监测设备市场,主要解决VOCs的全时空、快速走航监测需求,弥补传统在线、移动监测手段的不足,为VOCs的精准防控提供有力监测手段。国内外同类产品仅适用单通道质谱分析方法,由于该方法不涉及色谱分离,分析速度极快,单次分析时间可实现秒级响应,适合环境空气、厂界等多种场合的VOCs快速筛查。但是由于缺少色谱分离过程,直接进样质谱法的缺点也很明显,例如无法有效区分同分异构体以及分子量相同的化合物,从而无法实现这两类化合物的准确定性定量,存在明显的技术缺陷。  本设备将直接进样质谱法和GC-MS法相结合,优势互补,建立双通道分析模式,用于VOCs快速准确定性定量,是较为理想的监测技术方案。选用双通道VOCs质谱分析仪,分析仪能够同时支持GC-MS法和直接进样质谱法,可同时发挥GC-MS法定性定量准确、灵敏度高、监测因子覆盖范围广,以及直接进样质谱法分析速度快等优势。关键监测技术的升级,有效保证设备分析结果准确可靠,在同类型走航市场上具有明显优势。  在推广上公司积极发挥产品价值,发挥GC-MS法定性定量准确、灵敏度高、监测因子覆盖范围广等优势,也能发挥直接进样质谱法分析速度快的优势。本产品具备环境空气监测、污染源(有组织、无组织)监测及污染物实时走航监测等功能模式。利用双通道走航质谱的工作性能,不断带动走航设备行业的发展走向双通道质谱设计。  5、获首台(套)重大技术装备认定对公司而言意味着怎样的激励?带来了哪些实质性的助力?下一步公司在企业发展和产品研制层面还将有哪些计划?  首台套重大技术装备认定是对谱育科技双通道走航质谱的重要认可,一定程度上可定了双通道走航质谱在污染溯源筛查、环境监测、应急监测等领域的作用,同时助力监测设备市场更加认可双通道走航质谱的性能和价值,助力更好的推广产品。  围绕十四五及长期环境监测规划,谱育科技不断进行了技术平台提升,围绕环境管理的综合性和复杂性问题,探索走航技术与激光雷达技术、傅里叶红外遥感技术、半导体激光遥测技术等技术联用,研发多参数走航联用技术平台,实现高时空分辨、多类型污染物、天地空的多维度综合分析和评价,为达标管控和环境管理提供更详实的数据。
  • CIOAE 2012在线质谱、色谱分析专题讨论会
    仪器信息网讯 2012年10月29日,由中国仪器仪表学会分析仪器分会和中国仪器仪表行业协会分析仪器分会主办的“第五届中国在线分析仪器应用及发展国际论坛暨展览会(CIOAE 2012)”在北京国际会议中心隆重开幕。根据大会安排,在C报告厅安排了在线质谱、色谱分析专题论坛,部分报告内容摘录如下。    胡少成:在谱在线分析系统对RH精炼炉真空脱气国产的适时动态分析   据钢铁研究总院分析测试研究所胡少成报告,RH精炼工艺的主要功能有真空脱碳、脱氢、脱氧、脱氮、脱硫、脱磷以及的温度的补偿和均匀化。在安钢RH精炼设备上的质谱在线分析系统所用的质谱仪是俄罗斯METTEK公司的飞行时间质谱仪,取样和数据传输系统由钢研纳克检测技术有限公司与METTEK公司共同开发。成套系统功能是通过对RH脱气产物中CO、CO2、H2等含量的适时在线分析,结合温度测定系统,利用“炉气分析+测温”监测技术对RH工艺冶炼过程进行控制。在安钢第二炼轧厂RH工艺中应用的质谱炉气分析系统,对真空脱气过程中气体成分的测定快速、准确,各成分的变化同工艺的实际情况完全吻合。    Jian Wei:Extrel在线四极杆质谱仪在煤制气工艺中的应用   据来自Extrel CMS,LLC公司Jian Wei报告,气化工艺是将原材料和副产品,如煤炭、石油、或生物燃料等,通过气化反应,转化成各种不同化工产品。为了保证产品质量,有效地利用能源和识别未知或不需要的副产品,控制这些过程的不同阶段非常重要,使用在线质谱仪可以实时分析所有类型的气化工艺。Extrel的MAX300-IG在线四极杆质谱仪,用于监控合成气气化炉的多种组份,其分析速度、测试进度和检测的灵活性均表明其应用在合成气工艺的重要价值。Jian Wei通过举例介绍使用MAX300-IG在线质谱仪控制煤合成氨气工艺的多流路监测。    黎路:在线质谱仪在催化剂研究中的应用   据上海舜宇恒平科学仪器有限公司黎路报告,催化过程中的在线检测在各类催化研究中一直备受关注,其中,逸出气体中各种气体的组份及浓度变化能为过程研究提供有效信息。在线质谱技术分子选择性强,准确度、稳定性好、灵敏度高、动态范围宽,一台机器可以实现多点、多组份连续监测,准确快速反映动态过程。黎路通过“金属镍为前体负载型磷化镍催化剂的制备及其加氢性能”、“FeOx负载单原子Ir催化剂上CO水汽变化反应研究”等应用实例说明SHP8400PMS系列在反应机理研究方面的应用。    程平:在线挥发性有机物质谱仪的研制与应用   据广州禾信分析仪器有限公司程平报告,挥发性有机物(VOCs)具有浓度低、活性强、危害大等特点,而且具有“三致”作用。传统的VOCs检测手段有GC-MS、NDIR、FTIR、DOAS和TDLAS等,各有优缺点。如:GC-MS需要取样、预处理、富集、解吸附等处理,但是响应慢,耗时长 NDIR响应快、系统简单,但是选择性差 FTIR可以多组分同时检测,响应快,但是体积大,有运动部件,对环境震动敏感 DOAS和TDLAS也各自存在灵敏度差和不能同时测量多种气体等缺点。广州禾信研制的SPI-TOFMS采用SPI/PEI复合离子源,是一种软电离技术,基本无碎片,接飞行时间质量分析器 可以气体或者等灵活进样方式。SPI-TOFMS的灵敏度达到ppb量级,可以对大部分VOCs进行在线检测。在应用方面,对机动车尾气、汽车内饰、烟草和白酒等中的VOCs成分进行了初步分析和研究。    彭永强:Prima PRO在线质谱仪在合成氨过程分析中的应用   据赛默飞世尔科技彭永强报告,Prima PRO在线质谱仪采用封闭式双灯丝离子源,质量分析器采用扫描磁扇式,其质量范围在1000eV离子加速电压下为1-150amu,微通道电子倍增管测量范围为10ppb-1000ppm。彭永强通过Prima PRO在典型氮肥生产过程中应用实例,展示了Prima PRO在整个合成流程中的采样点,为合成氨生产过程提供精确的过程优化,如:转化炉中气体混合和燃烧的控制、天然气进料中的H2S、氢/氮比、蒸汽/甲烷比以及甲烷滑脱等,为企业降低了分析成本。    郭东华:安塞LNG项目色谱仪的通讯系统   据中国寰球工程公司的郭东华报告,天然气(NG)是从自然气田中开采出来的可燃气体,主要成分又甲烷组成。LNG是在常压下将气态的天然NG冷却至-162摄氏度,使之凝结成的液体,是一种情结、高效的能源。在从NG到LNG的过程中,色谱分析仪对工艺流程各个关键点的组分控制起到了非常重要的作用,为了工艺操作方便,各点的色谱测量数据通过色谱分析网络传至中心控制室,此次技术为安塞LNG流程的开发成功起到了重要的作用。   目前石油化工在建项目多采用在线色谱仪的网路系统,实现在线分析仪数据的采集、分析,并记录在线分析仪的工作状态。在线分析仪的网络协议宜采用Modbus,OPC等标准通讯协议。这样的分析系统网络解决方案在实际使用中表现良好。    张英涛:聚乙烯循环气在线色谱的应用   据中国石化广州分公司检验中心张英涛报告,气相流化床发是当今世界上生产聚乙烯的主要方法。聚乙烯产品质量的两个重要指标是产品的密度和融熔指数。通过连续调节反应循环气气相组成来实现密度和融熔指数质量控制。在线色谱仪用来分析循环气中各种组分(N2、乙烯、丁烯-1等)的含量,并调节原料乙烯、共聚单体等比例,以控制产品质量。
  • 2014年我国质谱仪器专利现状分析
    作为最高端的科学仪器之一,质谱仪是直接检测物质分子量的唯一手段,具有高分辨、高灵敏、大通量和高准确度的特性。因所有分析测试领域都要用质谱仪器,其在生命科学、材料科学、食品安全、环境监测、医疗卫生、国家安全及国际反恐等领域具有不可替代的作用和举足轻重的地位。   伴随着质谱技术应用广泛,国际社会的重视程度日渐加强。截至目前,已有六位科学家因对质谱技术发展做出杰出贡献而获得诺贝尔奖,而我国也早在 2012年将其列入&ldquo 产业共性技术&rdquo 。然而,我国质谱研发技术水平以及产业化水平与国际领先水平差距较大:由于经济发展以及科技发展需求,目前中国已成为全球高端科学仪器的应用中心,但不是技术中心,几乎所有的商品化质谱仪器都依赖进口。具体看来,全面掌握质谱相关的精密机械、精密电子、电子离子光学、软件、自动控制等技术的团队较少,具备高性能质谱产业化能力的企业更少。   从仪器仪表市场前景分析预测报告了解,由于质谱仪器研发投入大、技术创新难度大,对技术创新成果的有效保护有利于持续推进技术开发及技术创新,同时企业需要通过专利保护来确保创新技术所带来的初期超额利润,所以质谱专利保护显得尤为重要。现将从质谱专利信息分析利用和保护策略、专利技术申请两个方面解读我国质谱仪器专利的现状,并针对性提出笔者的思考建议,期望对产业发展有些许启发。   首先,从质谱专利信息分析利用和保护现状来看,由于我国质谱产业发展尚处于起步阶段,产业重要性尚未受到充分重视,所以开展此方面深入研究的机构非常少,特别是相关企业更是空白。   目前从事质谱技术专利分析的团队主要为中国科学技术信息研究所战略研究中心,该中心张志娟博士发表了两篇与质谱专利分析相关的文章,是目前仅有的与质谱相关的公开发表的学术论文,主要是针对申请量随时间变化、优先权国家分布、国际专利分类分布、专利国家分布、申请人排名、申请人国家分布、同族专利国家分布等进行定量研究。但由于质谱技术非常复杂,细分技术种类繁多,仅仅通过简单分析,很难了解细分技术的发展趋势及分布情况。在此基础上,李志荣博士、梁琴琴分别做过关于《质谱仪器专利分析及技术预测》以及《质谱仪中外专利比较及境外部署专利为国产质谱产业带来的机会》的报告,其中梁琴琴在报告中将质谱技术分为离子源、分析器两大类,并将离子源细分为四种,将分析器技术分为六种,对各细分技术的专利申请人分布情况进行了分析。   然而,由于开展质谱技术专利分析的专业科技信息服务单位缺乏对相关领域技术的深入、全面了解,特别是缺乏对前沿技术的敏感度,相关研究很难深入到细分技术领域,研究成果在具体指导技术开发或为具体研发活动提供参考中发挥的作用较小。而真正具有技术信息需求的质谱研发企业或技术开发单位,虽然对该领域的技术了解深入全面,但缺乏技术文献分析的科学、系统方法,缺乏专利文献检索的相关知识和技巧,同时缺乏专利文献数据库等数据库资源,导致很难系统全面有针对性的进行专利信息的分析与利用。这也是我国许多战略性新兴产业、技术密集型产业在专利信息利用上普遍面临的难题。   其次,从质朴技术专利申请来看,情况也是喜忧参半。在质谱技术领域,由于中国本土质谱研发机构增多、相关技术的发展以及中国的分析仪器市场需求及市场量逐年增大,专利申请数量增长非常迅速。   我们看出特别是2009年&mdash 2011年这近三年-国内关于质谱仪器技术相关发明专利的数量增长明显(专利公布具有18个滞后性,2012年后的申请量数据不具有统计意义)。截止2011年全球质谱专利数据显示,中国的相关申请量排名达到第三位。   在我国境内生成的质谱仪器技术相关发明专利构成中,国外的企业和研究机构在发明专利申请、授权专利申请方面所占比例较大,特别是美国、日本,均超过了十个百分点。   虽然中国本土企业注重专利申请的数量,加之政府专利奖励政策等的支持,促使专利申请数量有所增加,但是我们不得不承认:创新性强及保护范围大的高质量的上游专利申请数量较少,对专利质量的重视程度也不足。同时,发明专利申请后的驳回及公开后撤回的情况较多:很多单位缺乏系统的专利申请及专利文献撰写策略。另外,中国本土企业申请美国、欧洲、日本等国家专利较少,这在一定程度上反映我国质谱研发单位的技术创新性以及国际化战略布局与西方技术发达国家存在一定的差距。   如何在现有条件下弥补差距,是值得深思的问题。无论是整体尚处于技术追赶型的中国质谱行业,还是初创型的质谱企业,或许可从以下几个方面着手寻求突破。   在专利策略上,首先,应该高效利用专利信息,借鉴国际上已有的非侵权专利技术,系统分析各细分领域的专利布局,跟踪国外专利法律状态,寻找具有市场需求但技术竞争小的领域,把握国外大企业在中国可能存在的专利空白区,以此促进我国质谱技术水平的提升 同时,加强对自主创新技术的专利保护,提高专利保护的意识,在注重专利申请数量的同时,注重专利授权率以及注重专利质量,专利申请前做好充分的在线技术的检索分析、评估授权前景,提高专利授权率及扩大权利要求的范围,对重要或创新性强的专利争取多个国家的授权,提升中国本土企业或研究机构专利影响力。   在具体实践中,作为专利信息分析的政府型公益事业单位应该加强与产业企业、技术研究机构的合作,针对具体的信息检索及分析的需求,开展针对性的系统培训,同时一定程度上共享文献数据库资源,真正促进专利信息利用 另一方面,产业企业、研究机构应当重视专利信息的利用工作,加强专门人才的培养,充分发挥专利信息在技术开发、产品研发、市场推广等方面的作用。   质谱仪器研发涉及精密机械、电子离子光学、真空技术、软件技术等,需要融合多种前沿技术,具有尖端技术密集的特点。为了实现弯道超车的愿景,未来我国在质谱领域可通过直接申请专利、购买相关核心专利等方式获得完全自主知识产权的核心技术,在面对侵权问题时,考虑无效相关专利、进行规避设计等方式解决专利侵权问题,争取用10年的时间,完成初期技术积累,到2025年努力进入世界领先技术行列。
  • 质谱用于临床检验,将向更深、更广维度扩展——访岛津分析计测事业部市场部临床检验行业经理刘麟
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 金秋十月,两年一度的行业盛会,第十八届北京分析测试学术报告会暨展览会(简称BCEIA2019)于2019年10月23日在北京· 国家会议中心隆重开幕。本届BCEIA共分6大展馆,500余家国内外仪器企业携前沿技术和最新产品悉数亮相,齐心协力打造了一场新技术、新成果的知识盛宴。 /p p   围绕“岛津,给世界答案”的主题,岛津公司携丰富的产品和解决方案亮相本届BCEIA。展位现场,岛津特别开辟了医药/临床展区。针对临床检验和医学研究两个领域,岛津带来哪些新品,未来将有怎样的策略?仪器信息网特别采访岛津分析计测事业部市场部临床检验行业经理刘麟。详情如下: /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=CFD7940AD3A87CCB9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script p   strong  Q:岛津针对临床检测行业有哪些仪器和解决方案,优势有哪些? /strong /p p   岛津在临床检验和医学研究领域拥有丰富产品线,包含LC、LC-MSMS、GC-MS、MALDI-TOF以及用于液质联用的全自动样品前处理仪器器CLAM2030。丰富的产品线意味着更全面的解决方案,岛津的仪器除了能覆盖现有的热点领域,还可服务于微量元素检测,微生物筛查与检测等领域。完善的解决方案能够提供更丰富、更全面的解决方案,满足用户需求。 /p p    strong Q:质谱用于临床是近年的热点趋势,质谱用于临床的发展动向如何,岛津在这方面取得哪些进展? /strong /p p   质谱是一类高灵敏度、高准确度、高特异性的仪器,意味着它在临床领域必然会向更深、更广的维度发展,目前我们看到仅是“冰山一角”。未来质谱技术一定会覆盖更多疾病相关的领域,我们都很期待那一天的到来。于岛津而言,去年8月已成功拿到两款液质联用仪的医疗器械注册证。未来岛津将不断推陈出新并积极申报许可证,以满足国内相关领域的需求。 /p p    strong Q:未来一到两年,岛津会把着力点放在哪个领域? /strong /p p   未来岛津会在符合国内法规和满足用户需求的基础上开展以下工作:第一,在临床诊断领域不断推出符合法规要求的新产品、新应用 第二,更好地服务于用户,以高附加值服务给用户带来高质量发展 第三,与行业专家开展高层次合作,共同推动临床检验领域的发展。 /p p br/ /p
  • 安捷伦研发下一代质谱:智能质谱将改变分析领域
    随着自主技术的全球趋势,质谱领域也不例外。仪器智能的进步,如诊断和故障排除能力,使分析实验室能够简化工作流程,节省时间,提高准确性和再现性,并延长仪器正常运行时间。  在Select Science访谈中,安捷伦科技公司四极杆质谱仪助理研发副总裁Shane Tichy博士讨论了仪器智能的趋势和挑战,以及它们将如何影响食品安全、环境、制药/生物制药、生命科学、临床诊断、法医学等领域的科学家。 Shane Tichy博士,安捷伦科技公司四极杆质谱仪助理研发副总裁  质谱专长  在安捷伦科技公司,Tichy领导着一支由化学家、科学家、项目经理、电气工程师、软件程序员和机械工程师组成的的团队,这些才华横溢的人员在做质谱创新的前沿工作。在过去十年中,该小组开发并引进了十种新型四极杆质谱仪。“我很幸运能在安捷伦从事多个最先进的项目。” Tichy分享道。  在此期间,他最喜欢的部分项目包括灵敏的6495C三重四极杆LC/MS、紧凑且功能强大的Ultivo三重四极杆液质联用LC/MS(LC/TQ)以及为方便使用而设计的InfinityLab LC/MSD iQ。这些仪器结合了推进分析应用的关键技术和特点。Tichy强调,“6495C三重四极杆LC/MS系统在灵敏度、可靠性和准确性方面处于领先地位,是许多应用的完美选择,包括肽定量、食品安全、环境测试、临床研究和法医学。”Ultivo和LC/MSD iQ同时为分析实验室提供了一个紧凑但功能强大的解决方案,并结合了多项创新技术和智能功能。Tichy说:“它们提供了适用的、简单的、强健的LC/MS分析,而且相比于同类更高性能的产品,尺寸要小得多。”  结合智能功能  该团队的最新项目旨在进一步改变分析领域。Tichy分享道:“我们最近一直在研究新一代LC/MS三重四极杆,它可以进一步提高灵敏度、精度和仪器智能。”  新系统将集成可编程智能芯片,实现高级监控和反馈。Tichy充满热情道,“我们很高兴将智能芯片纳入我们的质谱仪,因为它提供了更高的精度、重复性和长期稳定性。同时,它可以减少重新校准的频率,通过故障自诊断降低维护成本,以及存储调谐和校准数据的能力,这些数据可以在下次校准期间进行评估。”  这些智能功能将有助于满足所有市场质谱仪用户的需求。Tichy解释道:“除了提高精度和灵敏度外,他们还需要反馈,‘嘿,我的仪器是在最高水平上运行的。而且,当分析性能下降时,系统出了什么问题?’这就是仪器智能真正发挥作用的地方。”  仪器智能化趋势  “过去几年来,围绕仪器智能的讨论相当热烈。”Tichy分享道:“不管你信不信,30多年前出现了第一台智能仪器。”  虽然昂贵的可编程芯片最初阻碍了分析仪器行业的发展,但自那时以来,随着功率的增加,成本也在下降。Tichy解释道:“我们看到的是,这些设备的价格大幅下降,而其功率却有所增加,使得智能设备和传统设备之间的成本差异相对较小。”  将智能芯片纳入质谱仪的能力为用户提供了丰富的优势,从物理上更小的仪器和快速双向数字通信,到仪器自校准。这将提高在不同环境条件下的测量精度,以及仪器自我诊断,同时可以指示系统的健康状况,并提醒操作员测量质量的变化和潜在问题。  质谱仪将更易使用  采用质谱仪的一个关键挑战是,缺乏经验的用户往往将质谱仪视为复杂的仪器,难以操作和维护。 “一些操作人员努力手动优化仪器调谐或源参数,以达到最高的性能水平。”Tichy解释道:“另一个挑战是对仪器进行故障排除。当系统性能下降时,客户不知道该去哪里查找。是柱吗?是脏污吗?是否有透镜污染?可能与机械或电气组件有关?对于这些原因,即使质谱是解决其挑战的最佳分析工具,他们也会怯于使用该系统。”  在这里,仪器智能有助于克服这些挑战,并增加质谱的可及性。通过在安捷伦科技公司的系统中使用智能芯片,Tichy和他的团队增强了自动调谐和校准算法,使他们能够始终如一地设置最佳仪器参数。通过早期维护反馈跟踪系统的健康状况,最大限度地减少了停机时间,同时,自我感知即插即用技术也避免了使用新系统进行质谱检测的冗长学习时间。  Tichy强调:“仪器智能化使质谱分析变得更简单,并帮助我们的客户克服威胁因素。它从本质上将高度复杂的质谱仪转变为易于使用的质量检测设备。”。  未来趋势  展望未来,Tichy预计仪器智能将在实验室和未来仪器发展中发挥关键作用。Tichy总结道:“我会保持简单。我看到了一种更自主、更复杂的技术趋势,它让人们在实验室的工作更容易。质谱也不例外。我们将继续创新,让我们的客户保持在未来趋势的领先地位。”
  • 东西分析携手德米特构建临床质谱发展生态链!
    2023年新年伊始,北京东西分析仪器有限公司医疗事业部部长、东西分析仪器(天津)有限公司总经理李晓雯女士与医疗销售总监房爱山先生,莅临湖南德米特仪器有限公司(DEMETER)交流合作,双方就科学仪器深入临床化达成高度一致,致力打造强强联手新局面,推动中国仪器向高端、高质量、临床化深度发展,构建中国“科学仪器—临床转化—临床应用”的生态链。中国高端科学仪器的临床转化分析  众所周知,科学仪器类的色谱、质谱、光谱等技术向临床端快速渗透,力图成为高端医疗器械设备。近5年,资本不断涌入该赛道,但大部分企业创新、产品与服务能力严重不足,尤其是临床质谱领域,重营销、玩概念、快餐化现象层出不穷,真正拥有核心技术、能突破科学仪器临床应用瓶颈的企业凤毛麟角,绝大部分临床质谱企业同质化严重 另外,临床用全自动二维色谱领域,使用技术欺骗,商业输送操作的企业不在少数。据不完全统计,购买或投放手段落地到检验科室端的液相色谱质谱系统,在用率不足20%,IVD产出率不足5%,存在大量技术、产品与服务合规合法性欠缺问题,已经严重伤害市场本身。可见,科学仪器与临床化技术企业的高质量生态链结合势在必行,扩大技术与品牌叠加效应,引领行业健康良性发展。  率先突破色谱质谱的临床应用瓶颈  DEMETER(德米特)专注于质谱色谱临床化研究及应用体系研究,原研的FLC/MLC临床化全自动二维液相色谱,在测定能力、自动化方面拥有独特优势,同时,德米特掌握质谱学科底层技术及核心部件制造能力,独有的专利技术解决了质谱稳定化问题、去专业化问题、难现场化问题以及应用标准化问题,从根本上推动色谱质谱仪器从科学向临床医疗器械的变革。  头部科学仪器企业 积极探索新临床落地模式  北京东西分析仪器有限公司位于中关村国家自主创新示范区,为改革开放后最早成立的民营分析仪器科技企业之一。历经三十五载,已成为国内分析行业著名的高新技术企业,产品涵盖光谱、色谱、质谱三大领域,共获得40多项国家专利。多次参与国际及市级重大科研项目、多项国标及行标的起草。2007年中国首台自主产权商业化气质联用仪的腾空出世,成为中国分析仪器发展的一个里程碑,吹响了国内分析仪器走向高端科学仪器的号角。目前“东西分析”质谱产品线包括气质联用仪、全二维气相色谱-飞行时间质谱联用仪、飞行时间质谱仪、质子转移质谱仪(国家十三五项目)、电感耦合等离子体飞行时间质谱仪等。  东西分析仪器(天津)有限公司为北京东西分析仪器有限公司的全资子公司,产品专注于高端精准医疗和生命科学领域。“东西分析”目前基于飞行时间质谱系统等质谱平台已开发出多项具有自主知识产权的临床医疗和健康领域应用成果并产业化:微生物鉴定、核酸基因分型(食源性致病菌、呼吸道疾病及癌症筛查等)和疾病蛋白标志物的检测等。“东西分析”拥有强大的质谱技术研发团队、高质量的医疗器械质量管理体系、强大的产业化能力、高效完善的销售和售后服务团队。  强强联合 推动科学仪器临床化  双方经过深入的交流,东西分析具有核酸质谱、气相质谱、光谱等高端设备,德米特具有临床色谱质谱核心技术,并具有大规模临床市场运行体系,具有很好的结合点,双方一致表示:“中国的科学仪器和临床应用企业具有很强的战略合作契机,市场前景广阔 将中国的前端制造和临床的前端应用完美结合在一起,在药物浓度监测、精准医疗、伴随诊断、术中治疗、疾病筛查等方向都能产生更好的效果……”
  • 气相色谱“黑科技”助力全行业分析检测
    p & nbsp & nbsp 身处在被各种“黑科技”轰炸的时代,作为分析行业从业者,您是否一直在等待气相色谱“黑科技”的出现,是否一度怀疑传统的气相色谱能否再继续出现技术创新和突破。当您了解完本文应用实例中所体现的Intuvo 新技术、新科技、新特点时,相信您将不禁产生如此共鸣:“我们的气相色谱技术的确在进步,而这些技术创新和突破就在Intuvo”。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/cd9755ef-c54f-4507-8054-37afa297b87b.jpg" title=" i1.jpg" / /p p strong Intuvo 的看家本领 /strong /p p & nbsp & nbsp 首先来了解一下 Intuvo 都有哪些“看家本领”:直接加热柱温箱大幅提升了升温速率,为分析效能的提升提供潜能;芯片式保护柱和创新流路设计免去了色谱柱切割等复杂的维护,即使是色谱新手也能很快掌握使用技巧。那 Intuvo 是如何在各行业利用这些“看家本领”大显神威的?且听我慢慢道来。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/3b08ae9b-3ecc-4655-9dc6-cda47dd7bd1d.jpg" title=" i2.jpg" / /p p br/ /p p strong 多残留农药分析 /strong br/ /p p & nbsp & nbsp 多残留农药分析现已成为食品分析的主流方法,该方法能够同时测定多种农药。随着全新的食品安全国家标准GB 23200.113-2018《植物源性食品中 208 种农药及其代谢物残留量的测定气相色谱-质谱联用法》的颁布和执行,农药检测数目大幅提升,给想遵循此方法的实验室提出了更高的要求。 /p p & nbsp & nbsp 对于复杂基质食品的农药残留分析,必须进行一定程度的样品前处理,将样品进行均质化处理并将其萃取到适合色谱分析的溶剂中。QuEChERS 萃取法是样品前处理的优选方法,它能够减少基体载入量,但获得的样品还不够干净,由于背景信号较高,可能会给准确鉴定和定量分析带来问题,久而久之,农药分析仍然会出现响应降低以及色谱峰不对称的情况。对于这一问题,传统气相色谱系统的合理解决方案是减少批次规模,提高进样口、色谱柱和保留间隙柱的维护频率。毫无疑问,这些方法都会使分析效率大打折扣,对于有大量样品的实验室,这是难以接受的。 br/ /p p & nbsp & nbsp Intuvo 重新设计的模块化流路和创新性的芯片式保护柱,保护分析柱免受基质污染,从而无需修剪色谱柱,节省了仪器维护的时间。对于复杂的分析物,即使不采用反吹技术,也能够获得一致的回收率和峰形。利用超快速气相色谱分析技术,分析时间缩短约 2 分钟,一个工作日内可以完成更多的分析,有效解决积压的样品。此外,Intuvo 体积较小,还能最大化地利用实验室空间。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/bb00e95a-2267-439d-88fc-5b7b164c0892.jpg" title=" i3.jpg" / /p p strong 基因毒性杂质排查 /strong /p p & nbsp & nbsp 基因毒性杂质的排查一直是制药企业关注的重点,在溶剂和原材料的添加过程以及药物合成过程中都有可能产生,检测这些基因毒性杂质就变成了一个棘手的问题。对于 N,N-二甲基-3-氯丙胺盐酸盐中基因毒性杂质 1,3-溴氯丙烷,传统分析方法是采用 GC-FID 进行检测,但该方法实验操作繁琐,重复性较差,且样品基质对 1,3-溴氯丙烷的检测有干扰,使得 1,3-溴氯丙烷的含量检测不准确,以至于无法真实体现出样品的质量。 /p p & nbsp & nbsp 采用 Intuvo 气相色谱系统配备 5977B 单四极杆质谱检测器(IntuvoGC/MSD)对基因毒性杂质 1,3-溴氯丙烷进行检测,目标物的峰形和重现性良好,可有效与样品中的杂质进行分离,并得到准确的测定结果。此外,Intuvo 搭配顶空进样器和液体进样器时无需进行硬件更改,操作简单,节省了安装和维护成本。 br/ /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/85c0809b-d7d8-43f1-911c-27783c69c8ea.jpg" title=" i4.jpg" / /p p strong TPH快速分析 /strong /p p & nbsp & nbsp 环境样品中烃类污染物的分析通常称为TPH 测定或总石油烃测定。进行TPH 分析时,无需对单个化合物进行色谱分离。相反,可以将整个样品洗脱为大部分未分离的流分进行定量分析。常规检测土壤中的 TPH 方法使用二氯甲烷和丙酮混合液萃取,水中的化合物使用二氯甲烷萃取,但分析时间约 20 min,不能满足商业实验室大通量分析的要求。 /p p 结合Intuvo 快速升温特点,采用短色谱柱、快速程序升温的超快速气相色谱分析技术,分析时间小于3.2 min,一个工作日内可以完成更多的分析,大大提高了分析效率。Intuvo 独特的保护柱芯片和全新的超惰性流路芯片设计可以最大程度地保护色谱柱,有效降低系统维护频率,保证数据的稳定可靠。 br/ /p p br/ /p p strong Intuvo 就是“小身材,大能量” /strong /p p & nbsp & nbsp 相信大家已经对“小身材,大能量”的 Intuvo 刮目相看了。无论是对环境分析课题的复杂性,还是对食品分析组分的多样性;无论是对制药残留的分析论证,还是对能源化工痕量分析的初探,在 Intuvo 创新科技的运用下,克服这些分析障碍将不再是难题。 br/ /p p & nbsp & nbsp 安捷伦将推出《 Agilent Intuvo 9000 气相色谱系统全面解决方案》应用文集,对各行业应用进行精彩剖析,敬请期待!正可谓“创新永无止境,精彩你我相随”,就让此文集成为您和安捷伦联系的纽带,开启解决色谱应用研究的新篇章! /p p br/ /p
  • 赛默飞世尔科技携手戴安 强强联合 开创色谱质谱分析技术新里程
    赛默飞世尔科技携手戴安 强强联合 开创色谱质谱分析技术新里程戴安加入赛默飞世尔科技首场色谱质谱技术交流会在京展开 中国北京,2011年6月16日---- 6月15日,全球科学服务领域的领导者赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)在北京举办了“戴安加入赛默飞世尔科技首场联合色谱质谱技术交流会”。赛默飞世尔科技于2011年5月13日正式宣布以总价约21亿美元完成对戴安公司(Dionex)的收购。戴安的成功加入,为赛默飞世尔科技带来了优秀人才与领先技术。此次交流会是戴安正式加入赛默飞世尔科技后,首次与业界进行面对面的交流,充分展示了赛默飞世尔科技更为全面的产品和服务能力,旨在为更广泛的应用领域带来更大价值。现场共有逾230名来自政府、行业协会、客户及媒体代表参加了此次技术交流会。赛默飞世尔科技中国区市场总监毛君玲女士进行开场主持,表示“此次收购使赛默飞世尔科技在质谱领域的创新及领先优势得以与戴安高端卓越的色谱技术相结合,这一互补型的强强联手势必将为我们的产品组合带来广度和深度上的显著发展,为相关行业及客户提供全球领先的质谱色谱产品,包括品种最齐全的质谱色谱仪器、软件和耗材。”随后,赛默飞世尔科技戴安产品中国商务运营总监杜平先生发表讲话,介绍了戴安公司成功加入赛默飞世尔科技的整个过程并做出展望,“我们的强强联手显著提高了生产绩效和生产力,结合戴安的金标准色谱数据系统以及赛默飞世尔领先的实验室信息管理系统,强大了软件发展平台。同时,基于赛默飞世尔的全球制造和商业影响力,戴安技术能够极大地拓宽在应用市场的影响力,增加在亚太地区(中国,印度)的产品及服务力度,提供了巨大的协同效应。” 会上,赛默飞世尔科技戴安产品应用中心经理梁立娜博士介绍了戴安的特色液相色谱技术及应用,从限制分析速度的主要因素、痕量分析、及使用戴安独具特色的双三元液相色谱技术及其在基体负责的样品中的应用三个方面介绍了戴安的解决方案及具体应用。 赛默飞世尔科技色谱质谱市场经理王勇为博士将Thermo Scientific卓越质谱技术和相关应用领域有机结合起来,对Thermo Scientific有机质谱产品线作了全面的介绍,并首次在中国市场介绍赛默飞世尔科技2011年ASMS(美国质谱会)上推出的质谱新产品。赛默飞世尔科技为广大分析用户提供有效解决定性与定量分析的有机质谱平台,包括: 单四极杆和串联四极杆质谱仪、三维及二维线性离子阱质谱仪、Orbitrap轨道阱高分辨质谱仪等,在食品安全、环境监测、药物研发、生命科学以及毒物和临床分析等相关领域有广泛的应用。中科院生态环境研究中心的蔡亚岐研究员发表了新型污染物的色谱分析研究及应用报告,根据自己的经验为大家分享了用色谱或者色质联用的方法针对全氟化合物、短链氯化石蜡、溴代阻燃剂、高氯酸、抗生素等的研究情况及研究进展。本次会议在一场小型媒体见面会后圆满结束。会议的举行让用户对赛默飞世尔科技在色谱质谱方面的发展充满信心。关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额接近110 亿美元,拥有员工约37000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的各种挑战,无论是复杂的研究项目还是常规检测或工业现场应用。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com,中文:www.thermofisher.cn。
  • 质谱怎么选?各类质谱仪质谱能力分析
    四极杆质谱仪QMSQMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。优点: 结构简单、成本低、维护简单; SIM功能的定量能力强,是多数检测标准中采用的仪器设备。缺点: 无串极能力,定性能力不足; 分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰; 速度慢,质量上限低(小于1200u)。飞行时间质谱仪TOFMSTOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。优点: 分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子; 速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC); 质量上限高(6000~10000u)。缺点: 无串极功能,限制了进一步的定性能力; 售价高于QMS; 较精密,需要认真维护。三重四极杆质谱仪QQQQQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。优点: 有串极功能,定性能力强; 定量能力非常好,MRM信噪比高于QMS的SIM是常用的QMS结果确认仪器; 除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行); 对特征基团的结构研究有很大帮助。缺点: 分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰; 售价较高; 需要认真维护。四极离子阱,QTrap 技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能。优点: 同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析。缺点: 分辨力还是低了点。离子阱质谱仪ITMS离子阱质谱仪是最简单的串联质谱,常用于结构鉴定。优点: 成本比QQQ低廉,体积小巧; 具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好; 有局部高分辨模式(Zoom Scan),分辨力比四极杆质谱高数倍,达到6000~9000,适合于确定离子质量数。缺点: 定量能力不如QMS和QQQ,所以大多数GCMS不采用离子阱质谱; 不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足。线性离子阱,Linear Ion Trap传统3D离子阱的增强版本。优势: 相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上多级串级质谱。缺点: 相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能四极杆飞行时间串联质谱QTOFQTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。优点: 能够提供高分辨谱图; 定性能力好于QQQ; 速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析。缺点: 成本高。离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF 需要仔细维护; 以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力。优点: 同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性。缺点: 由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳; 定量能力弱。线性离子阱-飞行时间质谱,LIT-TOF 以线性离子阱为质量选择器和反应器,结合了线性离子阱的高灵敏度多级串级能力和飞行时间质谱的高分辨能力。如直接耦合线性离子阱-飞行时间串联质谱。优点: 高灵敏度、高分辨、多级串级; 定量能力强。缺点: 功能复杂,维护复杂。磁质谱Sector MS磁质谱的定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。优点: 技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器; 分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少; 灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的。缺点: 体积、重量大; 售价很高,速度慢; 维护复杂,很费电。傅立叶变换质谱仪FT-ICR-MSFourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer 傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备; 在蛋白组学和代谢组学起到了超强作用。优点: 能够做多级串级,定性能力极好; 分辨力极高,灵敏度很好; 可以有不同的电离源联用实现对不同极性的化合物进行检测。缺点: 体积重量大,售价极高,速度较慢; 维护费用非常昂贵。静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap优点: 高分辨,60k~120kFWHM,质量精度高; 相对FT-ICR而言,价格稍低(~450kUSD)。缺点: 不能单独做串级; 分辨力、灵敏度、质量稳定性等离FT-ICR还有距离。
  • 华质泰科参加第三届全国质谱分析学术报告会
    2017年12月9日,由中国化学会质谱分析专业委员会主办、厦门大学承办、中国质谱学会和中国分析测试协会协办的“第三届全国质谱分析学术报告会”在厦门翔鹭国际大酒店盛大开幕。来自全国的质谱技术与应用专家学者、质谱厂商与用户共1500余人参加了此次会议,规模相比往届再攀新高。大会现场本届会议为期3天(12月9日-11日),邀请18个大会报告,并开设主题为新仪器新技术、蛋白组学与代谢组学、新型离子源、质谱在医药研究中的应用、有机/生物质谱新方法、无机质谱、环境与食品安全分析的七个分会场报告。会议同期还设置了青年论坛专场和学术墙报展示,以促进我国质谱分析技术的快速发展,展示我国在该领域取得的成绩及增进同行间的学术交流。作为国内专业的原位电离质谱分析技术推广团队,华质泰科积极参与此次会议,带来产品包括 DART 实时直接分析质谱,TriVersa NanoMate 芯片多通道纳喷质谱,DESI 解吸电喷雾质谱,AP/MALDI 大气压基质辅助激光解吸电离源等等,吸引了众多参会者的高度关注和浓厚兴趣。华质泰科展台交流此外,在10日上午的环境与食品安全分析分会场,DART 工厂的CEO Brian Musselman 博士作了题为“固相涂网及分散相富集新技术串接DART-MS/MS快速高敏分析农产及海产中的痕量污染物”的报告。DART-MS 实时直接分析质谱满足快速、现场、直接、无损、高通量、高灵敏度和高特异性分析的需求,在食品、药品、材料、物证、环境等领域的安全检测与品质控制等领域得到了广泛的关注和应用。Brian Musselman 博士报告2017年12月11日,第三届全国质谱分析学术报告会圆满落幕,此次会议全景呈现了高速发展的中国质谱分析,以期下一阶段再上新台阶。关于华质泰科:华质泰科是国内较早开展原位电离质谱分析技术推广并产业化的团队之一,致力于引领行业领域中的实时科学发展潮流。公司承担国家十二五863等重大质谱专题项目,与大学研究院等国家级研究机构达成了20多个合作研究和应用专项,发起并与中国质谱学会共同组织承办了中国原位电离质谱学术会议,获得了广泛的国际赞誉。
  • 「清谱科技」完成数千万融资,助力颠覆式质谱分析模式
    近日,国内便携小质谱领域的领跑者清谱科技宣布完成A轮融资。本轮融资由启航投资领投,启迪汇创投和国仟医疗跟投,将极大的推动清谱科技在中国高端分析技术产业化发展中的进程。 Mini β小型质谱分析系统高端便携质谱适逢巨大发展机遇,生物检测领域或将产生变革 投资机构对于清谱的技术实力及市场定位给予很高的评价。关注硬科技创新的启航投资认为:“清谱的核心团队在质谱仪器理论和设计方面的深刻理解是支持清谱产品持续研发、迭代的保证。启航投资希望可以帮助公司对接多方产业资源,帮助公司更快成长”。启迪控股副总裁、启迪汇创投董事长安红平表示:“我们非常看好欧阳证教授及其团队在质谱领域的技术创新能力,启迪汇创投和启迪漕河泾科技园将持续支持清谱加快产品产业化的进程”。深耕医疗检测行业的国仟医疗表示:“质谱检测在医疗检测领域的市场潜力巨大。而质谱小型化技术颠覆了常规质谱应用的软硬件壁垒,应用在医疗场景下更具灵活性。清谱质谱技术在疾病诊断和治疗方面的独特优势,让我们看到了下一个万亿级市场机会。” 关于清谱未来的发展方向,清谱科技联合创始人欧阳证教授表示:“清谱将在普渡和清华大学研究团队十多年积累的五代质谱仪器、十余项关键技术成果的基础上进行进一步研发优化和产学研转化。对于小仪器,我们将在食药、刑侦检测等领域继续推广应用,并且开始向医疗检测领域进军。另一方面,清谱还将在寻找生物标记物、生物标记物检测及数据云平台方向进一步深耕,利用一系列质谱产品为代谢组学、生物标记物发现及临床检测提供一体化方案。”领跑国际质谱技术,Omega分析系统为生物标记物发现提供新通路 2018年1月Nature Method对清华大学瑕瑜教授脂质双键位置异构体质谱分析技术及欧阳证教授的小质谱技术进行了详尽报道,充分展示了两大技术系统在寻找及临床检测脂类生物标记物的未来广阔前景。清谱研发的Omega分析系统为脂质双键位置异构体分析提供关键核心技术手段,带来了一个全新的寻找脂质代谢组学biomarker的通路。结合云平台数据分析,为未来生物代谢组学研究及医学检测提供前所未有的工具,从而带动新一轮的医疗检测变革。Omega分析系统的优势在于,以往花费大量的时间和精力仍难以完成的脂质双键位置异构体的识别与定量,用此技术可以快速、高通量地实现,从而有效地筛选生物标记物。该系统搭载庞大数据库,可实现数据存储、数据分析、报告生成一站式服务。 Omega分析系统布局医疗诊断领域,“两系统一平台”将发挥巨大作用 欧阳证教授表示:“清谱在医疗诊断领域的产品职能非常明确,使用Omega分析系统寻找生物标记物;MS Mate发展试剂盒,从而达到分析方法从大型质谱系统到小型质谱仪之间的转换;小型质谱分析系统进行临床检测、辅助医学诊断并指导治疗;云平台则负责大数据处理及数字化设备管理。依托‘两系统一平台’的核心产品体系及其技术优势,为生物检测领域带来新的变革。” Omega分析系统结合光化学反应的特异性、高效性以及质谱检测的特异性和灵敏度,实现了脂质双键快速定位、全方位分析、准确定量三个特点,为研究者提供一个独特而功能全面的脂质代谢组学生物标记物研究平台。MS Mate则可以实现采样-样品处理-离子化一站式操作,大幅简化了操作步骤,节省了分析时间。后续生物标记物专用临床检测,使用Mini β小型质谱分析系统可极大降低质谱分析的复杂程度,由医务人员进行测试,在医学领域充分体现质谱的易用性和时效性。 自2014年12月成立以来,清谱科技现已在北京、上海、美国西拉法叶特三大科技公园区设点,面积超过2000平米,形成了重点突出、功能互补的研发、生产、销售格局。作为国际质谱系统小型化研发与产业化的领军企业,清谱科技立足于原始创新,将不断为中国高端质谱仪器行业争取更多的“原创话语权”。【Omega分析系统 引用参考资料】1、Nature Methods, 2018,15: 35–382、Angew. Chem, 2014, 53: 2592-25963、PNAS, 2016, 113: 2573-2578-------------------------------------------------投资方简介 启航投资是由中关村发展集团发起设立的市场化运作的高科技企业股权投资平台,重点关注生物医药、下一代信息技术、新能源新材料与智能制造等高精尖产业方向,依托中关村发展集团服务创新创业的完整生态体系,为投资项目提供强有力的增值服务。启航投资团队的明星案例包括百济神州、诺诚健华、赛纳生物、达闼科技、冠清展锐等。 国仟医疗科技(苏州)有限公司由张旭博士等六名医疗器械相关领域的国家千人计划专家、中科院苏州医工所等股东共同组建,以医疗器械、体外诊断试剂、医疗服务等为主要领域,在人才项目引进、创新创业项目评审、科技成果转化过程中寻求高质量的创业项目,发现项目价值、提升项目价值,打造医疗健康产业聚集群和生态圈。 启迪汇创投是启迪控股旗下的专业创业投资机构。公司依托启迪科技园覆盖全国的园区网络、全方位资源的创新生态体系和广泛的项目资源,以“园区+基金”为特色,专注早中期科技项目的投资。启迪汇创投聚焦深度技术创新和跨界领域应用,面向未来社会生活场景,同时关注高成长领域的创业投资和集群创新的产业领域投资。加入我们,与小型质谱产业化团队一道,成就你的梦想!招聘邮箱:hr@purspec.cn
  • 实时直接分析质谱技术在临床检验领域的应用前景如何?
    仪器信息网讯 原位电离质谱技术是指在大气压条件下,无需或只需极少样品预处理即可对复杂基质样品中的待测物质直接电离和分析,具有微量、快速、灵敏、原位、实时、在线的特点。待测样品中的待测物主要是在大气压下通过与初级电荷/能量载体(如带电液滴、激发态等离子体、光子等)发生能量和电荷交换被离子化,然后引入质谱仪检测。  自2004年美国普渡大学的Cooks教授和2005年日本电子美国公司的Chip Cody博士分别提出解吸电喷雾(DESI)和实时直接分析(DART)两种原位电离质谱技术以来,已经有几十种新方法、新技术被提出,在国际上出现了一股基于原位离子化技术的快速质谱分析研究热潮。  目前,质谱技术不仅在化学分析领域发挥重要作用,在生命科学领域的重要性更是日益凸显,甚至被称为科学家们探索生命奥秘的”最佳拍档”。同时,原位电离质谱技术至今已出现近17年,业界专家和国内外研究新秀也在不断拓展该类技术的应用领域,从分析测试行业到生命科学甚至临床检验等领域。而当下更多的人更想要了解,原位电离质谱技术未来在临床检验领域的前景究竟如何?  在“2021年原位质谱主题网络研讨会”期间,DART-MS(实时直接分析质谱)技术的发明人Chip Cody博士给出了他的答案。  众所周知,关于DART离子源的主要优势主要有:1)直接分析,基本不需要样品制备,样品分析时间很短,满足快速分析的需求 2)操作简便,操作人员仅需要调节DART离子源的温度和正负极 3)绿色、低碳,分析过程几乎不需要化学溶剂,仅以氮气或氦气等做载气,耗能少 4)可在常压条件下分析样品 5)最后也是很重要的优势即,DART可以和众多主流的质谱仪器联用。  (图片整理自报告PPT)  报告伊始Cody博士便表示,当前DART-MS技术没有任何临床认证的产品。但早在该技术出现后的两年,即2007年,DART-MS(实时直接分析质谱)就已用于细菌全细胞鉴定(相关论文发表于Chemical Communications)。  (图片整理自报告PPT)  紧接着,Cody博士在报告中还介绍了DART技术在病原微生物学和临床化学领域的最新应用进展,其中包括DART-病原学对细菌完整细胞的脂肪酸(无需衍生化)信号的 PCA 分析以区分10种病原菌和17种酵母菌、DART-毒化对体液样品中的毒品和代谢物进行快检、DART-TDM 用于唾液、血尿、人发等的临床治疗药物监测、DART-DBS 干血斑法用于新生儿筛查、DART-HRMS 乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌的早筛和诊疗、pDART用于微生物组研究等各种案例。  (图片整理自报告PPT)  不仅如此,Cody 博士还进一步介绍了专为处理高通量原位质谱数据而开发的 AnalyzerPro 新软件、高通量全自动 DART 设备的开发和场景应用、及密闭式 DART 的商业化进程。  (图片整理自报告PPT)  据了解,DART最早期的应用开始于化学战剂、爆炸物检测和药物滥用控制,之后其在全球各地的应用百花齐放,涵盖传统的物证分析、药物鉴定、化学化工分析、新颖的药物研发和食品安全检测等等。  可以看出,从原位电离技术发明至今,该类技术已发展较为成熟,转化的产品已有10余种,其也迅速应用在诸如食品、药品、材料、物证、环境、卫生等领域的安全检测与品质控制。而当前原位电离质谱技术在组学分析、新药研发、中药及天然产物分析和生物分子成像等领域的应用也有着十分广泛的应用,相信未来该类技术在临床检验领域大有可为。关于“2021年原位质谱”网络研讨会的部分回放视频链接如下:点击观看
  • 德国耶拿2019元素光谱质谱分析新技术交流会—济南站成功召开
    2019年4月11日上午9点,德国耶拿2019元素光谱质谱分析新技术交流会在济南市高新区军悦世源大酒店,隆重召开! 来自各高校、疾控、地矿、农业,质检,制药,环保,化工,各科研单位的120多位分析行业的一线分析工作者和20余位行业专家,参加了本次交流会。 会议由德国耶拿公司区域销售经理李文化先生主持,李文化先生简介了德国耶拿分析仪器公司的发展历程以及在中国区域的情况,介绍了德国耶拿公司全国五个代表处以及售后服务体系以及包括区域移动服务车等新服务举措,中国区内AI传统分析部门和生命科学分析部门的组成和工作分工。 德国耶拿电感耦合等离子体质谱应用工程师高尔乐博士首先介绍了高灵敏度ICP-MS在食品药品等领域的最新应用,并就用户关心的样品制备和前处理问题做了详细的介绍。极高的灵敏度和方便维护的仪器特点备受与会分析工作者的关注和肯定。 德国耶拿耶拿应用工程师程雪华女士,对传统原子吸收光谱分析中,常出现的一系列问题,进行了详细分析,并提出耶拿公司的全套解决方案。对日常样品处理及高盐样品、固体进样技术解决方案做了详细的介绍,给与会老师留下深刻印象。德国耶拿耶拿应用工程师崔贺女士详细介绍了原子吸收中最高技术“连续光源高分辨原子吸收”的最新型号contrAA800系列在食品、环境、制药分析等领域的最新应用。极高的分辨能力获得的强抗谱线干扰能力、连续多元素分析的极高效率获得了与会人员的充分认可。德国耶拿应用工程师吕万良先生介绍了PQ9000---高分辨率ICP-OES,并着重介绍高分辨能力在食品环境海水等复杂基质分析过程中如何应对光谱干扰的问题,新一代CCD检测器,高灵敏度检测,独特垂直矩管设计,独有双向观测技术,最强劲稳定的等离子体激发系统,众多创新技术的使用,确保仪器具备极其优异的性能,给与会的一线分析人员留下了深刻的印象。随后,吕万良先生介绍了multi EA5000硫氮氯碳元素分析仪在化工领域特别是石化产品领域分析的具体应用,其功能模块式设计,可实现C,N,S,Cl的单独分析或组合测量,创新,便捷的双炉设计,分析分析气体、液体和固体样品,功能十分强大,受到了与会相关领域分析工作者的关注和肯定。德国耶拿耶拿应用工程师崔贺女士为现场的环境水质分析和药物水质分析领域的工作者,介绍了环境总量参数TOC/AOX的新技术新应用,专利高聚焦NDIR检测器,VITA专利流量控制和信号处理技术,EASY CAL轻松校正等技术,也引起与会老师浓厚兴趣。整个交流会紧扣德国耶拿公司光谱分析部门核心工作——无机元素和有机元素的分析这一焦点。通过交流会,参会老师们充分感受到德国耶拿公司 “品质造就非凡”的理念,耶拿公司自创立至今,不断推出多项创新技术,不仅大幅度提高仪器分析性能,而且给分析工作带来诸多便利! 此次会议得到了山东省济南市各行业专家老师们大力支持,取得圆满的成功!在此向所有关注耶拿、支持耶拿的朋友表示感谢。耶拿公司一定会继续秉承自己的最高宗旨:提供品质非凡、精度优异、技术领先、持久耐用的产品,为各行业的分析工作者,提供更好、更全面的服务!
  • 完美平衡质谱分析的“不可能三角”——记优秀新品赛默飞Orbitrap Astral高分辨质谱仪
    2023年度,共有269家国内外仪器厂商申报了526台仪器新品。经仪器信息网专业编辑初审后,网络评审团对申报的仪器新品依据创新点、市场前景、用户评价等进行评审,确定106台产品获得提名。经“技术评审委员会”终审,确定12台仪器荣获2023年度科学仪器行业优秀新品奖(点击查看获奖详情)。仪器信息网特别策划话题专栏#用新回顾|直击优秀新品奖 将陆续回顾一览最新一届获奖新品仪器风采。7月5日,由仪器信息网主办的3i奖“科学仪器行业优秀新品和绿色仪器”2024技术交流会成功在线举办,近万人在线观看了本次直播(点击查看)共有11家优秀新品和3家绿色仪器获奖企业派出“新”推官在线分享。本期我们一起来回顾获奖新品——赛默飞Orbitrap Astral 高分辨质谱仪。上市一年以来,应用Orbitrap Astral高分辨质谱仪发表的SCI论文多达44篇,这归功于独立运行的Orbitrap高分辨Full Scan和Astral快速扫描的MS/MS,且互不干扰,完美平衡了质谱分析的“不可能三角”(灵敏度、分辨率和扫描速度),为代谢组学基础研究实现了同时定性和定量分析的功能,以期进一步助力加速大队列代谢组学研究的脚步!赛默飞Orbitrap Astral 高分辨质谱仪品牌:赛默飞型号:Orbitrap 创新点 1.具有最新的离子源,以提高灵敏度 EASY-IC实时质量校准,以提高质量精度通过主动离子导向的预过滤器降低噪音,提高仪器耐用性, 先进的四极杆技术,提高传输,使隔离宽度降低到0.4 Th,更快的隔离切换时间仅为1 ms,并能实现自动,切换以提高耐用性。2.Orbitrap质量分析器——在超高分辨率水平上提供高质量精度,高动态范围的测量结果。3.新型的Astral质量分析器 Orbitrap Astral 高分辨质谱仪并不止于此。我们已经开发了一种全新的非对称轨道无损质量分析器,简称Astral,与Orbitrap质量分析器相辅相成。Astral质量分析器是赛默飞15年的研发成果,每个组件都经过协同优化,以更快的扫描速度和更高的灵敏度提供前所未有的性能水平。 评新而论赛默飞特别分享来自美国华盛顿大学和丹麦技术大学的两家用户对Orbitrap Astral 高分辨质谱仪评价反馈,详情见VCR:用户单位1:美国华盛顿大学用户单位2:丹麦技术大学看过来!!!2024年度科学仪器新品申报火热进行中,猛戳开启申报入口!!!关于 3i奖“仪器及检测3i奖”,简称“3i奖”(创新Innovative、互动Interactive、整合Integrative),始于2006年,是由信立方旗下网站——仪器信息网和我要测网联合举办,随着科学仪器及检验检测行业的发展需求,应运而生。截至目前已设有12类奖项,记录了行业发展路上的熠熠星光。3i奖作为行业公益奖项,始终秉承着“公正、公平、公开 ”的原则,依托信立方长期合作的业内权威专家和数千万用户进行评审,遴选出代表技术发展趋势的创新产品、表彰科学仪器及检测行业表现卓越的企业、企业家和具有特殊贡献的研发人物等,弘扬正能量,促进行业高速发展。了解更多3i奖详情:https://www.instrument.com.cn/event/prize
  • 中国科学院徐明:基于光谱和质谱成像的纳米单颗粒原位分析研究
    在满足目前各种应用需求的前提下,光谱分析仪器和方法也在不断的创新发展中,不论是分子光谱还是原子光谱都涌现了一系列创新的成果,特别是拉曼光谱、近红外光谱、激光诱导击穿光谱、太赫兹、超快光谱、荧光相关光谱、高光谱等相关技术彰显了极具诱惑的市场活力,引领着行业发展的方向。第十二届光谱网络会议(iCS 2023)中,近50位专家报告充分彰显了光谱创新潜力,纷纷展示了一系列的创新成果:从仪器整机到关键部件;从系统集成到方法开发;从大型科研仪器,到用于现场的便携、手持设备;从实验室检测设备,到过程分析技术……为了更好的展示这些创新成果,同时也进一步加深专家、用户、厂商之间的合作交流,会议主办方特别策划《光谱创新成果“闪耀”iCS2023》网络专题成果展,集中展示本次光谱会凸显的创新成果,包括但不限于仪器、部件、技术、方法、应用等。徐明 研究员中科院生态环境研究中心人物简介:徐明,中国科学院生态环境研究中心,研究员,博士生导师。主要从事重金属(离子态、颗粒态)的健康效应、分子靶点及分析方法研究。获国家基金委优秀青年科学基金、入选中国科学院青年创新促进会。主持并参与国家自然科学基金、科技部973、科技部重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项B等9项。发表论文72篇,申请和授权国家发明专利3项。本次会议中,中科院生态环境研究中心徐明研究员分享了《贵金属纳米颗粒的体内示踪与原位成像谱学方法研究进展》(点击回看》》》)引发行业关注。会后,我们也再次邀请徐明研究员分享其团队在纳米颗粒原位分析的系列研究成果。1、成果简介纳米材料已被广泛应用于工业、农业、食品、医药等领域。例如,银纳米颗粒作为抗菌剂被用于病原微生物的消杀,金纳米颗粒因其优良的光学性能和生物相容性被用于疾病诊断与治疗等等。一旦进入生物体内,纳米颗粒会经历复杂的转化过程,包括溶解、聚集、解聚等。纳米颗粒的体内转化会改变其物理化学特性,进而对纳米颗粒的功能产生影响。然而,目前针对纳米颗粒体内转化、分布的原位分析表征极具挑战。通常使用电子显微镜对组织或细胞内的纳米颗粒进行检测,该种方式成本高,操作难,不易于推广。其它成像技术,如质谱、红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱等,成像分辨率难以达到纳米级别,无法实现单颗粒分析。针对上述难题,为实现生物组织和细胞中纳米颗粒转化与分布的精确分析,徐明研究员研究团队近期开展了基于光谱成像和质谱成像的纳米单颗粒原位分析研究。成果一:细胞内金纳米颗粒聚集行为的单颗粒成像分析为观测金纳米颗粒(AuNPs)的细胞内聚集行为,我们基于高光谱暗场显微镜(EHDFM)开发了一种单颗粒成像分析新方法。利用局域表面等离子共振现象(LSPR)产生的散射光谱信号,可对AuNPs的聚集程度进行定性和定量分析,实现生物介质中和细胞内AuNPs的原位单颗粒分析(图一)。该方法具有很好的特异性与灵敏度,相关研究成果近期已发表于Journal of Physical Chemistry B(https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c08289)。图一成果二:利用间充质干细胞进行肿瘤靶向递送金纳米颗粒的原位成像分析为观测金纳米颗粒(AuNPs)的体内行为与分布特征,其团队整合了激光溅射电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)和高光谱暗场显微镜(EHDFM)技术,可实现生物组织中AuNPs的定性与定量成像分析(图二)。针对纳米颗粒肿瘤靶向效率低的问题,我们比较了间充质干细胞(MSC)介导的AuNPs肿瘤靶向与增强渗透滞留效应(EPR)间的递送效率差异,证实MSC介导的肿瘤靶向递送效率比EPR效应提高了2.4~9.3倍,可将更多AuNPs递送至肿瘤坏死核心。相关研究成果近期已发表于ACS Nano(https://doi.org/10.1021/acsnano.2c07295)。图二成果三:新型核壳结构纳米探针成像分析银纳米颗粒的胃肠道转化为观测纳米颗粒的体内转化过程,我们开发了一种以星形金纳米颗粒为内核,外层包覆银壳的球形核壳结构纳米探针(Au@AgNPs)。在体内,一旦该探针的银壳发生溶解等转化,就伴随着元素和光谱信号的变化,进而可通过LA-ICP-MS和EHDFM进行成像分析(图三)。利用该纳米探针,其团队成功示踪了颗粒银在小鼠胃肠道中的转化与吸收过程,揭示了颗粒银和离子银的体内行为与分布特征的差异。相关研究成果近期已发表于Advanced Functional Materials(https://doi.org/10.1002/adfm.202302366)。图三2、产业化意向上述相关的成果正在申请国家专利,后续将发展更多面向应用的技术方法和成像探针,欢迎相关的科研与产业合作。3、课题组未来研究计划后续研究中,徐明研究员研究团队将重点开发针对生物分子和纳米材料的质谱、光谱成像技术。
  • 谱育科技携全系产品及行业解决方案 亮相2021山东省分析测试学术报告会
    近期,山东省分析测试学会学术报告大会在山东舜和国际酒店举办。本次会议由山东省分析测试协会主办,特设一个主会场与六个分会场,涵盖生物测试、水质检测、质谱专业、光谱专业、磁共振专业及高校分析测试分会。来自各大科研院所、海关商检、质检、高校院所等300余名代表齐聚一堂,围绕科学分析领域创新成果,共谋共寻产业发展之路。EXPEC谱育科技携质谱、光谱、理化、前处理等自主创新研发成果及全新行业解决方案亮相大会现场,并针对 复杂基质毒品分析 和 光谱技术开发应用 两大主题展开分享。深度定制满足光谱技术产业化需求光谱分会场上,谱育科技技术总工开展了“谱育科技原子光谱仪器科研项目合作和深度定制开发服务”的主题报告,详细介绍了谱育科技构建的高端科学仪器技术平台与全系列产品组合,展示了国家供水应急救援能力建设项目、中国环境监测总站等科研项目产业化成果。最后,会议现场针对未来发展需求展开研讨,技术总工表示谱育科技拥有科研创新和深度定制的能力,可解决通用仪器行业缺乏创新、满足不了行业个性化需求等难题,满足行业数字化、智能化、自动化的未来发展需要,欢迎行业前来交流合作。有机质谱复杂基质毒品分析中的应用大会主会场,谱育科技技术副总工向在座的专家同行作了“谱育科技LC-MS/MS在复杂基质毒品分析中的应用”的主题报告,指出了毒品检测的现有难题—常规检测技术灵敏度低,分析准确性差,而谱育科技LC-MS/MS检测效率高和结果准确性良好,可满足新形势下禁毒工作中的复杂基质痕量检测需求;设备还具有离线、在线分析、现场分析等不同方式,可协助强化公安执法能力。目前,设备已应用于污水、生物检材等现场毒品检测。
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