厄他培南二钠

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  • EDTA二钠去除

    各位老师,我用EDTA二钠做螯合剂去除中药材中重金属,为了避免残留的EDTA二钠影响后续工艺,需要将其去除干净,请问怎么处理最好?

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  • IEEE International NanoElectronics Confe
    IEEE International NanoElectronics Conference (3rd INEC-2010) http://www.cityu.edu.hk/ieeeinec/ Invitation & Overview Encouraged by the success of the 1st and 2nd IEEE International NanoElectronics Conference (INEC) held in Singapore in 2006 and Shanghai in 2008, the 3rd INEC will be held in City University of Hong Kong from January 3 to 8, 2010. Extensive research on nanomaterials has unveiled many interesting and promising material properties for novel applications in electronics, photonics, and biology. In order to benefit mankind for such discoveries, it is necessary to cross the chasm between nanomaterials and nanodevices and their applications. This effort will require a multi-disciplinary approach combining research in materials design, processing, modeling, characterization, and metrology. Commercialization of nanotechnology is also important to fuel future research. The aim of this conference is to identify the paths between fundamental research and potential electronic, photonic, and biological applications. INEC2010 will provide a forum for international academics, researchers, practitioners and students working in the areas of nanofabrication, nanoelectronics, nanophotonics, and nanobiology to discuss new developments, concepts and practices, and to identify future research needs so that nano-research can be brought closer to its immense potential. INEC2010 will feature plenary and invited talks by famous scientists in nanofabrication, nanoelectronics, nanophotonics, and nanobiology. A special symposium on nanoscience and nanotechnology in China featuring all invited talks by academicians of the Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Engineering, and Academia Sinica will be held during the conference. The extended abstracts of all paid/registered papers will be included in the IEEE Xplore database and Engineering Index (EI). Full contributed papers will be peer reviewed and published in a special issue of Journal of Nanoscience and Nanotechnology (2007 impact factor: 1.987). A special issue consisting of comprehensive reviews written by plenary/invited speakers will be published in Materials Science and Engineering Reports (2007 impact factor: 14.40). Hong Kong is a vibrant and modern city where east and west meet. The city offers superb dining and attractions and boasts one of the most impressive skylines in the world. For updated information, please browse the official website of the Hong Kong Tourism Board: http://www.discoverhongkong.com/eng/index.jsp. Welcome to Hong Kong. 2009 第八届 (第一轮通知) 由中国微米纳米技术学会、IEEE-NTC等单位联合主办,湘潭大学、西安交通大学、《纳米科技》编辑部等单位联合承办的&ldquo 2009第八届中国国际纳米科技(湘潭)研讨会&rdquo 定于2009年10月在中国&bull 湘潭举办。大会特邀中国科学院外籍院士暨美国科学院院士沈元壤 (Y.RonShen) 教授、美国能源部橡树岭国家实验室 Corporate Fellow 和材料理论研究部主任 G. Malcolm Stocks 博士、加拿大光子晶体研究主席Maksim Skorobogatiy教授、奥地利维也纳大学环境科学的系主任Thilo Hofmann教授和中科院固体物理研究所张立德研究员等出席并做大会特邀主题报告。现将有关事项通知如下: 一、 时间:2009年10月23-27日 二、 地点:中国&bull 湘潭 三、组织机构: 主办单位 中国微米纳米技术学会 承办单位 湘潭大学 西安交通大学 《纳米科技》编辑部 大会顾问: 师昌绪 院士 王立鼎 院士 王占国 院士 周 廉 院士 邹广田 院士 王中林 博士 陈良惠 院士 范守善 院士 郑厚植 院士 薛其坤 院士 张立德 教授 大会名誉主席: 白春礼院士(中科院常务副院长) 大会主席: 解思深院士(中国微米纳米技术学会副理事长) 副主席: 徐可为教授(西安市科学技术局局长、西安纳米科技学会名誉理事长、西安交通大学教授) 黄云清教授(湘潭大学副校长) 程序委员会主席: 尤 政教授(中国微米纳米技术学会副理事长兼秘书长、清华大学机械工程学院院长) 蒋庄德教授 (西安交通大学副校长、中国微米纳米技术学会常务理事) 李文荣教授(IEEE-NTC委员、香港中文大学纳米技术中心主任) 副主席: 钟建新教授 (教育部长江学者特聘教授、湘潭大学材料与光电物理学院院长) 王 浩教授 (湖北省楚天学者特聘教授、湖北大学物理学与电子技术学院院长) 朱长纯教授 (西安纳米科技学会理事长、陕西电子学会纳米专委会主任、西安交通大学教授) 委 员:(按姓氏笔画排序) 王太宏 王世敏 王取泉 丛海林 宁桂玲 石 兢 田中群 叶志镇 江 雷 刘忠范 刘泽文 许建忠 许建斌 朱 健 何宇亮 杨昌平 张文栋 张亚非 张兴旺 张志勇 陈宝钦 孟国文 周素红 姜 勇 施利毅 咸才军 柳永宁 俞大鹏 赵兴中 赵亚溥 赵修建 钟建新 徐秋霞 顾 宁 黄新堂 谢瑞华 韩秀峰 靳刚 谭久彬 蔡炳初 潘春旭 颜世申 薛增泉 魏 飞 组织委员会 主 席:卫军水 (《纳米科技》编辑部主任) 执行主席:王晓浩 (中国微米纳米技术学会副秘书长) 钟建新 (兼) 高 玫 (《纳米科技》编辑部执行主任) 副主席:唐 飞 (中国微米纳米技术学会办公室主任) 三、 论文出版 英文论文由《物理学学报:会议录》择优编辑出版,论文模版直接链接到http://www.iop.org/EJ/journal/-page=extra.3/1742-6596 下载;中文论文由《西安交通大学学报》或《纳米科技》择优分期刊登。 《物理学学报:会议录》为CPCI-S收录; 《西安交通大学学报》为EI收录; 《纳米科技》为中国核心期刊(遴选)期刊。 五、大会规模 600-800人 六、大会工作语言 英文、中文 七、会议内容 1、纳米结构及其力学、电学等性能研究; 2、纳米材料的制备技术与性能研究; 3、纳米材料自组装技术; 4、MEMS器件与系统; 5、纳米器件与系统; 6、微/纳制造技术; 7、纳米材料表征与纳米器件检测; 8、微/纳器件与系统的应用; 9、其他。 八、会期安排 1、23日报到; 2、24日开幕式及主题报告; 3、25日大会特邀报告; 4、26日分会特邀和交流报告; 5、27日散会。 展览会在会议期间举办。 九、代表注册 1、1600人民币(海外400美元); 2、学生代表1000元人民币(海外200美元); 3、大会主办和协办单位会员注册费优惠15%; 4、2009年7月10日前交费,注册费优惠100元(海外50美元)。 十、联系方式 组委会办公室:《纳米科技》编辑部 地 址:西安市高新区科技路37号海星城市广场B座24层(710075) 电 话:029-82086383 E-mail : namikeji309@yahoo.com.cn 中国国际纳米科技研讨会组委会 2009年5月 备 注 电话:029-82086383 张海平 注:请认真填写,并及时将表格邮件(namikeji2004@163.com)至组委会备案。
  • 上海纳锘参加德国美墨尔特Memmert产品培训
    2014年2月20日,上海纳锘全体销售部、技术部、市场部全体同仁共同前往德国美墨尔特Memmert位于浦东的中国培训中心参加培训。此次培训的主讲人是美墨尔特Memmert China团队的服务部经理Eddie Qu。 此次的培训过程中,主讲师Eddie Qu对美墨尔特的全线产品做了详细的讲解,与烘箱、培养箱、环境试验箱、水浴/油浴四大块的产品各自的特点和技术优势一一做了介绍,并且对于箱体类仪器所采用的一些技术做了进一步详细的阐述,使在场每一位同仁都对产品的性能和特点有了更进一步的了解。 此次培训中,上海纳锘的学员专心致志的听课,并积极的做笔记,及时向讲师提问沟通,期望能从中学到更多产品知识,以便于以后能为客户提供更加专业的服务。上海纳锘--为您提供纳米级专业细致服务! 如欲了解更多该产品信息,可来电咨询 。 ---------------------------------------------------------------------———  上海纳锘实业有限公司  地址:上海市闵行区金都路1165弄123号21幢综合楼5001室  电话:021-60900829,60900830,61131031,61131051  传真:021-61131052 邮箱:info@nano-instru.com 网址:www.nano-instru.com
  • MST技术培训 | NanoTemper用户培训班来啦!
    MicroScale Thermophoresis,MSTMST(MicroScale Thermophoresis,微量热泳动),是指分子在温度梯度场中定向移动的一种现象,可以作为一种定量分析生物分子间相互作用的有效手段。MST 测试时,利用红外激光建立微观温度梯度场,对样品中一个分子进行荧光标记,通过信号追踪来探测和量化分子在微观温度梯度场中的定向移动。MST有效地结合了荧光检测的精准性与热泳动的灵活性及灵敏度,高效、可信地检测分子间相互作用。NanoTemper 线下MST技术培训会为了能够与新老客户更好地分享MST技术应用,NanoTemper将于2023年8月2日-3日在北京举办为期两天的MST 技术培训会。此次培训会我们特意邀请到了总部德国的应用技术科学家张平博士来做经验分享和技术交流。在此我们诚邀您参会,并与同行交流实验经验。培训亮点_微量热泳动技术原理_实验优化技巧_高阶实验:三元结合,裂解液检测_数据分析Q&A培训期间我们将为学员免费提供实验所需耗材、培训证书、午餐及晚宴,另外现场还有惊喜哦~培训详情时间2023年8月2日-3日地点北京发展大厦202室费用5,298元/天规模10 - 15人培训专家介绍张平 博士NanoTemper 应用科学家张平博士,常驻NanoTemper 慕尼黑总部,为德国北部的客户提供技术支持。在加入 NanoTemper 之前,她的科研专注于使用包括MST在内的生物物理方法来表征蛋白质相互作用和稳定性,是MST技术的资深用户。报名方式请发送邮件至support@nanotemper.cn,将有技术人员联系您。

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  • FeaturesClosed loop servo/drivers for all Mad City Labs nanopositioning systemsProportional-Integral feedbackAnalog or digital (USB) positioning controlHigh power models available for continuous high speed scanningROHS and CE compliantProduct DescriptionThe Nano-Drive® Series of controllers are complete electronic packages for sub-nanometer positioning. All Nano-Drive® controllers include low noise, low drift amplifiers, absolute position control, bandwidth selection, and closed loop feedback. Closed loop feedback ensures that the displacement as a function of input voltage is highly linear and free of positioning errors caused by inherent creep and hysteresis in the piezo actuators. Standard analog control inputs are via a BNC. The standard analog position command signal is configured for a 0-10V input with other ranges available upon request. A sensor output BNC provides access to the real-time position sensor signal. The Nano-Drive® is also available with higher power output and custom configurations upon request.Nanopositioners combined with a Nano-Drive® controller form a calibrated system which is optimized for the specific motions requested by the customer. Factors such as load (sample mass), type of motion (steps, scanning, etc.), and required positioning speed are all factored into the setup.Optional USB InterfacesAn optional USB digital control interface is available as a daughter board plug-in. Our USB interface is available as a 16-bit or 20-bit digital control interface to provide true "Plug & Play" connectivity for your OEM application."Plug & Play" 16-bit and 20-bit digital USB interfaces areWindows XP, Vista, and 7 compatible, for both 32-bit and 64-bit PC' s. USB drivers are included.C++ and LabVIEW compatible.Computer waveform generation and position data logging with internal memory for up to 10,000 positions.Daughter board assembly for easy installation.Custom firmware available upon request.Technical SpecificationsBoard SpecificationsPower Input12W @ 24 VDCAmplifier Output Voltages-20V to +165VPower Output (continuous)10WMaximum Drive Current (continuous)50 mASensorPicoQ® Closed Loop FeedbackProportional IntegralAnalog Input0V to +10V (others by request)Sensor Output0V to +10VOutput Short Circuit ProtectionYESSteady State Power Consumption0.5WCurrent Consumption (max.)0.5ACommand Signal Input Impedance10kΩOperating Temperature5°C to 40°CInterface and StandardsPower Input4 pin pigtailStage and Sensor ConnectorDB-9, board mountedAnalog Input/Sensor OutputBNCUSB Interface (option)Daughter boardDimensions7.625" x 6.75" x 2.5"(193.68mm x 171.45mm x 63.5mm)StandardsROHS CompliantCE Directives:2004/108/EC2006/95/ECAdditional InformationOEM Nano-Drive® Controller BrochureRelated ProductsNano-Drive® SeriesSoftware
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  • 纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR --具有10nm空间分辨率的纳米红外光谱仪现代化学的一大科研难题是如何实现在纳米尺度下对材料进行无损化学成分鉴定。现有的一些高分辨成像技术,如电镜或扫描探针显微镜等,在一定程度上可以有限的解决这一问题,但是这些技术本身的化学敏感度太低,已经无法满足现代化学纳米分析的要求。而另一方面,红外光谱具有很高的化学敏感度,但是其空间分辨率却由于受到二分之一波长的衍射限限制,只能达到微米别,因此也无法进行纳米别的化学鉴定。Neaspec公司的Nano-FTIR技术Neaspec公司利用其有的散射型近场光学技术发展出来的nano-FTIR-纳米傅里叶红外光谱技术,使得纳米尺度化学鉴定和成像成为可能。这一技术综合了原子力显微镜的高空间分辨率,和傅里叶红外光谱的高化学敏感度,因此可以在纳米尺度下实现对几乎所有材料的化学分辨。现代化学分析的新时代从此开始。Neaspec公司的散射型近场技术通过干涉性探测针扫描样品表面时的反向散射光,同时得到近场信号的光强和相位信号。当使用宽波红外激光照射AFM针时,即可获得针下方10nm区域内的红外光谱,即nano-FTIR。Nano-FTIR 光谱与标准FTIR光谱高度吻合在不使用任何模型矫正的条件下,nano-FTIR获得的近场吸收光谱所体现的分子指纹特征与使用传统FTIR光谱仪获得的分子指纹特征吻合度高(见图2),这在基础研究和实际应用方面都具有重要意义,因为研究者可以将nano-FTIR光谱与已经广泛建立的传统FTIR光谱数据库中的数据进行对比,从而实现快速准确的进行纳米尺度下的材料化学分析。对化学成分的高敏感度与超高的空间分辨率的结合,使得nano-FTIR成为纳米分析的特工具。主要技术参数配置: 反射式 AFM-针照明 高性能近场光谱显微优化的探测模块 保护的无背景探测技术 基于优化的傅里叶变换光谱仪 采集速率: Up to 3 spectra /s 标准光谱分辨率: 6.4/cm 可升光谱分辨率:3.0/cm 适合探测区间:可见,红外(0.5 – 20 μm) 包括可更换分束器基座 适用于同步辐射红外光源 NEW!!!部分应用案例:■ Nano-FTIR对单层二维高分子聚合物的研究二维高分子聚合物作为一种新型有机二维材料,近年来在薄膜和电子设备的应用上受到广泛关注。相较于石墨烯由石墨自上而下的剥离合成路径,二维聚合物的合成路径可以采取自下而上的单体聚合反应,也因此具备更大的灵活性。如何优化合成路径以得到高品质的二维高分子聚合物是目前该领域的重大挑战之一。德国慕尼黑技术大学的Lackinger教授开发了一种有机单体分子自组装的光聚合合成路线,并利用纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR(德国Neaspec公司)对fantrip单体分子和其聚合物进行了吸收光谱的研究,验证了聚合反应的机理。该合成方法与传统的热聚合方法相比,大大减少了二维聚合物的缺陷密度,提升了材料均一性。相关研究成果发表于Nature Chemistry, 2021, 13: 730-736。研究人员利用纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR(德国Neaspec公司)的近场光学技术的高灵敏度,测量了fantrip有机单体分子及其二维聚合物的纳米傅里叶红外吸收光谱。所得光谱与DFT计算结果一致,证明了单体分子参与光聚合反应形成二维高分子。该技术得到的近场吸收光谱与传统FTIR光谱对应,而传统FTIR或ATR-IR的灵敏度无法测量该单层分子材料的吸收光谱。同时,纳米傅里叶红外光谱仪Nano-FTIR (德国Neaspec公司)的近场光学技术采用纯光学信号测量,而非基于材料热膨胀系数的机械信号。该技术灵敏度,可测量热膨胀系数低的材料,如二维材料,无机材料等。且对薄膜样品的破坏性,因此可用于单层分子自组装材料的研究。 图4. Fantrip单体分子(上)及其二维聚合物(下)的纳米傅里叶红外吸收光谱。柱形图为DFT计算得到的fantrip单体分子(红色)及其二维聚合物(蓝色)所对应的红外吸收光谱。 ■ 石墨烯电解液界面的纳米红外研究 ATR-IR是应用于电极电解液的原位界面表征的常用方法。然而该技术的探测深度在微米级别,而电极电解液的界面,如双电层,一般在纳米级别。因此ATR-IR得到的界面光谱信号受到电解液主体信号的严重干扰。加州大学伯克利分校的Salmeron教授利用nano-FTIR对石墨烯电解液界面进行原位研究,通过nano-FTIR可达10 nm的超高空间分辨率(探测深度),对非热膨胀样品(石墨烯)的高敏感度,及无损伤的特点,实现了对单层石墨烯电解液界面的原位表征,真正获得了双电层的化学信息。研究人员发现,相较于传统的ATR-IR,nano-FTIR的红外光谱中可观测到界面独有的离子配位体,这得益于nano-FTIR的高灵敏度与高空间分辨率。同时,nano-FTIR支持样品台的接电设计,研究人员通过改变石墨烯电极的电压,观测到红外光谱的变化,说明了界面化学成分的变化,即双电层的变化。相关研究成果发表于Nano Letters, 2019, 19: 5388-5393.图5. 单层石墨烯电解液nano-FTIR原位研究实验设计示意图。 图6.(a)ATR-FTIR和nano-FTIR的(NH4)2SO4水溶液红外光谱。(b)nano-FTIR在+0.5V和0V vs. Pt的红外光谱。0V数据取2个位置共64组光谱的平均值,+0.5V数据取5个位置共112组光谱的平均值。 ■ 对多组分高分子材料的纳米成分分析 西班牙巴斯克大学的Hillenbrand教授利用nano-FTIR实现了多组分高分子材料的纳米成分分析。研究人员通过检测聚苯乙烯(PS),聚丙烯酸(AC)以及聚偏氟乙烯(FP)混合样品的纳米区域的红外光谱,并与标准样品的纳米红外光谱做对比,得到样品组分的纳米分布图,分辨率达到了30 nm。通过分析样品C-F(1195cm-1),C=O(1740cm-1)及C-O(1155cm-1)峰的强度及波数的空间分布图,可得到对应的高分子组分及组成结构的空间分布。相关研究成果发表于Nature Communications, 2017, 8,14402. Nano-FTIR可以得到材料纳米分辨率的化学信息,分辨率高可达10 nm,是传统FTIR和ATR-IR无法企及的。图7. nano-FTIR对高分子复合材料的表征。包括(a)拓扑结构成像,(b)相应位置的纳米红外光谱,以及(c),(d)基于纳米红外光谱的组分分布图。■ 纳米尺度污染物的化学鉴定nano-FTIR 可以应用到对纳米尺度样品污染物的化学鉴定上。图3显示的Si表面覆盖PMMA薄膜的横截面AFM成像图,其中AFM相位图显示在Si片和PMMA薄膜的界面存在一个100nm尺寸的污染物,但是其化学成分无法从该图像中判断。而使用nano-FTIR在污染物中心获得的红外光谱清晰的揭示出了污染物的化学成分。通过对nano-FTIR获得的吸收谱线与标准FTIR数据库中谱线进行比对,可以确定污染物为PDMS颗粒。图 2. 使用nano-FTIR对纳米尺度污染物的化学鉴定。AFM表面形貌图像 (左), 在Si片基体(暗色区域B)与PMMA薄膜(A)之间可以观察到一个小的污染物。机械相位图像中(中),对比度变化证明该污染物的是有别于基体和薄膜的其他物质。将点A和B的nano-FTIR 吸收光谱(右),与标准红外光谱数据库对比, 获得各部分物质的化学成分信息. 每条谱线的采集时间为7min, 光谱分辨率为13 cm-1.Further Reading:"Nano-FTIR absorption spectroscopy of molecular fingerprints at 20 nm spatial resolution.,”,F. Huth, A. Govyadinov, S. Amarie, W. Nuansing, F. Keilmann, R. Hillenbrand,Nanoletters 12, p. 3973 (2012)部分用户发表文章Science (2017) doi:10.1126/science.aan2735 Tuning quantum nonlocal effects in graphene plasmonics Nature Nanotechnology (2017) doi:10.1038/nnano.2016.185 Acoustic terahertz graphene plasmons revealed by photocurrent nanoscopy Nature Photonics (2017) doi:10.1038/nphoton.2017.65 Imaging exciton–polariton transport in MoSe2 waveguides Nature Materials (2016) doi:10.1038/nnano.2016.185 Acoustic terahertz graphene plasmons revealed by photocurrent nanoscopy Nature Materials (2016) doi:10.1038/nmat4755 Thermoelectric detection and imaging of propagating graphene plasmons 国内用户新发表文章:Nat. Commun. 8, 15561(2017) Imaging metal-like monoclinic phase stabilized by surface coordination effect in vanadium dioxide nanobeam Adv. Mater. 29, 1606370 (2017) The Light-Induced Field-Effect Solar Cell Concept –Perovskite Nanoparticle Coating Introduces Polarization Enhancing Silicon Cell Efficiency Light- Sci & Appl 6, 204 (2017) Effects of edge on graphene plasmons as revealed by infrared nanoimaging Light- Sci & Appl,中山大学accepted (2017) Tailoring of electromagnetic field localizations by two-dimensional graphene nanostructures Nanoscale 9, 208 (2017) Study of graphene plasmons in graphene–MoS2 heterostructures for optoelectronic integrated devices Nano-Micro Lett. 9,2 (2017) Molybdenum Nanoscrews: A Novel Non-coinage-Metal Substrate for Surface-Enhanced Raman Scattering J. Phys. D: Appl. Phys. 50, 094002 (2017) High performance photodetector based on 2D CH3NH3PbI3 perovskite nanosheets ACS Sens. 2, 386 (2017) Flexible, Transparent, and Free-Standing Silicon Nanowire SERS Platform for in Situ Food Inspection Semiconductor Sci. and Tech.32,074003 (2017) PbI2 platelets for inverted planar organolead Halide Perovskite solar cells via ultrasonic spray deposition 部分用户列表(排名不分先后)Neaspec公司产品以其稳定的性能、高的空间分辨率和良好的用户体验,得到了国内外众多科学家的认可和肯定......南京大学中山大学都师范大学苏州大学University of San Diego,USAUniversity of Southampton, UKCIC nanoGUNE San Sebastion, SpainLBNL Berkeley, USAFraunhofer Institut ILT Aachen, GermanyMax-Planck-Institut of Quantum Optics, Garching, GermanyUniversity of Bristol, UKRWTH Aachen, GermanyCalifornia State University Long Beach, USA……
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