转化制作

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转化制作相关的耗材

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    价格仅供参考, 欢迎登陆海德公司网站或来电获取详细信息。组织芯片Tissue microarrays (TMAs)已经是癌症研究和新药研发的重要工具之一。目前用到的技术包括组合、打芯、装芯,都是非常耗时且需要配套昂贵的仪器。组织芯片制作模具是一款简单的手动工具,可以满足实验室快又好地制作出TMAs。利用蜡块制作模具Arraymold,可以在短时间内将150个样本安排在一个小小的载玻片上,这仅仅需要小量的实战训练。本产品带有DVD光盘,上面将会一步步的教会你整个制作流程。 工具包内容物如图示: 订购信息:货号产品名称规格69130-10Arraymold Kit A, 60 Cores,2mm孔Kit69130-20Arraymold Kit B, 150 Cores,1.5mm孔Kit69130-40Arraymold Kit C, 15 Cores,4mm孔Kit69130-15Arraymold Kit D, 36 Cores,2mm孔Kit69130-45Arraymold Kit E, 35 Cores,3mm孔Kit69130-25Arraymold Kit F, 72 Cores,1.5mm孔Kit69130-55Arraymold Kit G, 24 Cores,3.5mm孔Kit69130-56Punch,1.5mm50个69130-57Punch,2.0mm50个69130-58Punch,3.0mm50个69130-59Punch,3.5mm50个69130-62Punch,4.0mm50个69130-63Stylet,1.5mm个69130-64Stylet,2.0mm个69130-65Stylet,3.0mmm个69130-66Stylet,3.5mm个69130-67Stylet,4.0mm个此产品以工具包的形式提供给大家,便于研究者的方便,每个工具包的包含的内容如下:1.10个一次性皮肤取样针needle or punches,注意这个取样针很特殊(空心)2.2个通管针stylet,配套取样针使用3.1个铜盘(brass plate)4.1个可反复使用的的arraymold(空心蜡块制作模具) 5.一个DVD光盘,介绍工具包的具体使用
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    蛋白质微阵列芯片制作打印机配件是全球领先的微阵列芯片制作仪器,是专业为蛋白质芯片或DNA芯片,基因芯片等微阵列芯片而设计的微阵列芯片制作打印机器,在全球各大实验室已经安装使用的设备超过500多台。nanoprint微阵列芯片制作打印机全自动化和可编程,采用了先进的线性伺服电机技术,在X,Y方向实现高达500nm的分辨率,在Z轴方向实现250nm分辨率,并具有纳米尺度的定位精度。nanoprint微阵列芯片制作打印机具有高精度湿度和温度控制系统,具有方便用户操作的软件,可以全面和高效地打印微阵列和用于分子生物学研究和诊断应用的各种芯片。微阵列芯片制作打印机具有除湿功能可供用户选择配备,除湿功能可让用户在潮湿环境下操作。微阵列芯片制作打印机可打印高达384个微孔的微孔板,最多可以打印60个标准玻璃芯片底片。也可以打印各种微孔板,1“X3”的芯片和其他任何微流体生物芯片。纳米打印机系统提供先进的微孔板,位于微孔板下的 Peltier将其进行冷却。微阵列芯片制作打印机兼容任何PIN生物材料:DNA,蛋白质,抗体,小分子,肽核酸(PNA),碳水化合物,以及许多其他样品。这些引脚基于由美国专利6101946保护 ArrayIt专有工程和表面化学的技术 这样的设计使打印高效,经过数百万的印刷周期依然耐用。 BioTray根据研究结果提供了3种主要的PIN材料。微阵列芯片制作打印机有两种型号:纳米打印机LM60有384个微孔,最多可以打印60个标准玻璃芯片底片;纳米打印机LM210有384个微孔,最多可以打印210个标准玻璃芯片底片。LM60和LM210对可以打印一种特殊的蛋白质种类。 General Specifications Dimensions (L x P x H, cm) LM60 (110 x 85 x 56 cm) LM120 (164 x 85 x 56 cm) Weight LM60 (150 Kg), LM120 (200 Kg) Positional resolution (X,Y-Axis) 500 nanometers Printing speed 48 spots per second or 192 Spots second according to the pins and printhead technology Printing technology Arrayit Pro, 946 or Stealth pins and printheads Number of pins Configurable 1 to 48 at 4.5 mm centers or 1 to 192 at 2.25mm Spot diameter 65 microns or larger to meet all applications Minimum spot spacing 50 microns Pre-printing User definable Wash/dry station Ultrasonic with 2 wash positions and a dry station Number of microplates Three standard 384-well sample microplates, customizable on the worktable Microplates to be printed into : - 15 96-wells microplates (LM60) - 45 96-wells microplates (LM120) Number of slides 60 glass slide substrates (LM60) 120 glass slide substrates (LM120) Microplate cooling Cool 1-3 microplates with a Peltier system, for protein microarray applications Environment control Fully enclosed, HEPA filtration and user-defined humidity control NanoPrint™ uses 3 linear drives for X, Y and Z axis positioning combined with a proprietary linear drive motion control technology for superior positional resolution and accuracy The X, Y - axis positional resolution is 500 nm. The high speed, high precision linear servo control system of the NanoPrint™ produces superior instrument performance that is essentially free of friction, noise and thermal emission. NanoPrint™ uses a Z-axis encoder reading at 250-nanometers resolution leading to a superior Z-Axis Resolution for Optimum Spot Morphology. NanoPrint™ offers highly precise resolution, repeatability and computer control over the speed and acceleration settings to ensure optimal printing onto any surface taking into account the biological samples to be printed. Optimal parameters are set at the factory but can be easily changed by the user for printing onto many different surfaces with different samples. The user gets a license to be allowed to use this patented technology. The figure above shows 3 Z-Axis moves to configure distance, speed and acceleration are the parameters to set : Z Profile: High speed Z Extend: Printing speed Z Retract: Quick returnFig.1Fig.2Fig.1: this picture shows three 348-wells microplates, the wash/dry module with sonicator (upper part of the picture) and the printhead and pins printing onto glass substrates (middle left). NanoPrint™ deck is configured in a module manner, allowing different worktables to be inserted and removed from the deck allowing users to easily switch between different printing applications such as glass substrates, microplates, and proprietary cassettes and cartridges or other types of substrates.Fig.2: NanoPrint™ is equipped with a Pin Cleaning Module that has a station providing pin washing, drying and sonication (downwards). The sonicator is filled and emptied during the print run in a completely automated manner.Systems sensors prevent splashing and overflowing for pin and deck safety. Drying is accomplished by vacuum using a quiet but powerful ACM-controlled (Accessory Module Control) function. The Pin Cleaning Module is rugged, durable and easy to maintain.Fig.3Fig.4Fig.3: Here the deck is configured with a capacity of three 384-well sample microplates printing onto 60 standard glass slide substrates using a printhead loaded with 48 pins. A 192-pin printhead can also be used instead of the 48-pin printhead.Fig.4: The screenshot shows a worktable allowing printing into 15 microplates (96-well) for the NanoPrint™ LM60. On the left part, three 348-well sample microplates with the pin cleaning module (wash/dry station with sonicator) can be seen.Fig.5Fig.6Fig.5: The ACM (Accessory Control Module) unit provides computer control for the wash/dry, humidity, and ultrasonication stations on the deck of the NanoPrint™ . Accurate sensing of the humidity inside the chamber assures that proper humidity levels are achieved andmaintained during the entire duration of each print run. Humidity is maintained in a user-specified manner of ±1%. HEPA filtration protect the deck from dust to assure the necessary printing quality. Printing onto the worktables and control of the Pin Cleaning Module and the humidity are easily specified in software using the Microarray Manager.Fig.6: Easy connectivity (pump, tubing and connectors) between the ACM and the robot provides proper humidity and tigthness levels.Fig.7: Humidity SensingFig.8: Peltier systemFig.7: A RH sensor monitors the humidity inside the chamber with high accuracy.Together with the ACM, it assures that proper humidity levels are achieved and maintained during the entire duration of each print run. The humidification and dehumidification systems are triggered by the RH sensor that automatically maintain the levels set by the user.Fig.8: NanoPrint™ systems offer sophisticated sample microplates cooling via Peltier s an affordable and highly recommended option in order to minimize sample evaporation during printing. Microplate cooling is highly recommended for protein microarray applications to minimize protein denaturation andmicrobial growth in recombinant protein samples. The Peltier module fits directly beneath the 348-well sample microplate for highly efficient cooling while maintaining a low deck profile.

转化制作相关的仪器

  • 触控大屏电子交互式录课虚拟背景设备 微课慕课制作系统校园教师
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  • 东莞抄数产品造型设计转stp画图服务手板设计制作东莞嘉绎科技从事抄数设计、抄数画图、手板模型设计、3D打印,玩具设计、产品设计,proe设计,3D绘图设计、3D外观+结构设计,手板设计制作、喷油上色等服务。公司拥大批经验丰富的工业产品开发、逆向工程、手板制作工程技术人员,具有多年产品开发、逆向工程、产品改良、模具制作的工作经验。公司常用逆向产品设计软件有:Geomagic Design X、UG、PRO/E、freeform、saomiao3dcn、犀牛等等,适合95%客户需求,利用建模软件等工具对产品进行创造性和技术革新的工业设计提供了强有力的解决方案,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状,并且使用的渲染和可视化工具来限度地满足设计概念的审美要求。东莞抄数产品造型设计转stp画图服务手板设计制作的优势有哪些:1、缩短产品的设计、开发周期,加快产品的更新换代速度;2、降低企业开发新产品的成本与风险;3、加快产品的造型和系列化的设计;4、适合单件、小批量的零件制造,特别是模具的制造,可分为直接制模与间接制模法。5、通过三维扫描仪扫描出stl数据,在转stp画图等到stp图纸,而stp图纸是可以用于加工生产的图纸东莞抄数产品造型设计转stp画图服务手板设计制作的实力:嘉绎科技经过多年的探索与研究,拥有一套完善的东莞产品抄数设计高精度抄数画图产品手板模型制作解决方案,并对外提供相关的服务,其中我们配备有多台高精度三维扫描仪,包括手持式三维扫描仪跟拍照式三维扫描仪;多台进口高精度3d打印机配备进行逆向建模产品加工使用;多台freeform电脑雕刻笔供工艺品设计以及多位逆向建模设计人员,服务于需要产品设计的客户,为客户提供三维扫描数字化服务,拥有多年经验的现场扫描团队和内部建模抄数团队,按您的需求提供数据结果。所以我们长期提供三维扫描解决方案:如三维扫描后续处理,其中包括逆向设计、全尺寸检测服务、和三维定制等解决方案;及各种高精度3D打印服务,公司拥有员工150人以及经验丰富的产品设计师、手板制作队伍其应用场景:1、新产品开发,2、产品的仿制和改型设计,3、快速模具制造,4、快速原型制造,5、产品的数字化检测,6、艺术品、考古文物等东莞抄数产品造型设计转stp画图服务手板设计制作的案例:
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转化制作相关的论坛

  • 怎样自己制作.mslibrary.xml文件

    在学习保留指数RI的计算和应用,研读了symmacros和bfm00两位发的的精彩帖子。[url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/6235280_1?UID=&sortby=asc[/url][url]https://bbs.instrument.com.cn/topic/6257443_1?order=threadid[/url]在bfm00老师的帖子中提到“[b]RI.mslibrary.xml可以自己建立,也可以通过NIST库进行转化[/b]”。我自己找了很长时间,也使用NIST的Lib2NIST-Converter, AMDIS内置的库转换。仍然不清楚怎样制作.mslibrary.xml的库文件。请问一下,哪位专家能稍微讲解一下该如何制作.mslibrary.xml文件或给一点资料。谢谢!

  • 月饼的配料之一:转化糖浆

    这中秋临近了,很多人都有了自己动手做月饼的念头,特别是传统的广式月饼。不过,也有不少人一开始就被广式月饼的配料弄晕了头。有人跟我说:我找了几个月饼方子,可是这些配料,这这这,这都是啥啊? 其实,说穿了,这里面也就两个东西我们平时接触的少。一个是枧水,一个是转化糖浆。枧水很容易找到替代方案,所以留到明天的月饼制作里去介绍。而需要费点功夫的,就是转化糖浆了。对于我们普通家庭过日子的人来说,转化糖浆很难买到。自己制作转化糖浆,是很多人的不二选择。那么,今天让我们先来做转化糖浆吧~~ 很多人在制作转化糖浆的时候都容易出问题。转化糖浆的熬煮很有学问,它制作得成不成功,直接决定了你做的月饼成不成功。 我们首先来详细了解一下什么叫转化糖浆。我们知道,当把糖和水混合加热煮沸以后,水分会慢慢挥发,糖水的浓度会越来越高。当糖水的浓度达到一定程度的时候,冷却后,糖会结晶析出。为了防止这个现象发生,我们在煮糖水的时候,加入一些酸性物质(柠檬酸,酒石精等。这次的配方里用柠檬汁代替),部分糖会被酸分解成为不易结晶的单糖。这个过程就叫做糖的转化。 在熬煮糖浆的时候,有两个参数必须要注意。一个是时间,一个是温度。 充足的时间可以保证糖的转化量,一般来说,加入酸以后,熬煮的时间越长,糖转化的越彻底(当然,和酸的用量也有关系),糖浆的颜色也会越深。不过,并非糖转化的越多越好,要看糖浆的实际使用情况来决定。 而温度,则决定了糖浆的性状。在熬煮糖浆的过程中,水分逐渐挥发,糖浆的温度会越来越高,熬煮到不同的温度阶段,糖浆冷却后的性质是不一样的,比如,熬煮到110度,将少量冷却的糖浆捏在两个手指之间,再打开手指,糖浆能形成一条细线。但是,温度超过155度的话,冷却的糖浆会非常坚硬。我们制作转化糖浆,一般来说糖浆中最后只需要保留25%-15%的水分,这个时候的糖浆温度最高可达到115度左右。一定要控制好这个温度,不能再高下去了。 在糖浆刚开始煮开的时候,我们还必须防止另外一个现象产生:糖结晶的连锁反应。这是什么意思呢?在煮糖浆的时候,有可能会有一些糖浆附着在锅壁上,锅壁上的水分挥发后,这些糖浆可能出现微小的结晶体,当这些结晶体和其他糖浆接触的时候,有可能产生连锁反应,使其他糖浆也变成结晶颗粒,最后,有可能整锅糖浆都会变成糖晶颗粒,带给你一整锅糖砂。为了防止这个现象,我们需要把锅壁上的糖浆洗刷下去,可以拿一个毛刷沾水,在锅壁上刷一圈。水沿着锅壁流下去的时候可以将锅壁上的糖洗刷到锅里去。这也是为什么在煮糖浆的时候不允许搅拌的原因,因为搅拌很容易使糖浆附着到锅壁上。 最后,煮好的糖浆什么状态最好呢?

  • 效果图制作流程

    首先是给出效果图报价。根据与客户的在线沟通,通过QQ方式让客户将产品的图纸和制作要求传给相关工作人员。其次,相关工作人员做出报价给客户,双方达成一致,预交部分定金,技术部开始制作效果图。最后,提交给客户带有天桥科技logo的效果图,如果有细节问题,在做修改,没有的话,客户交付余款,天桥科技工作人员再将完好的效果图传给客户。

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  • 首届岛津制作所2017全球创新峰会在京都盛大召开
    岛津制作所举办首届全球创新峰会为关键意见领袖(KOL)和新兴思想领袖(ETL)提供平台,岛津制作所高管团队和科学家一起探讨分析技术的应用,研究社会面临的各项挑战,例如人类健康、食品安全和环境保护。峰会目的旨在让岛津制作所认识到众多用户对全新分析技术的需求,以及促进关键意见领袖、新兴思想领袖和岛津制作所在新的研究领域达成合作。峰会于2017年7月4日、5日在岛津公司日本京都总部召开。来自16个国家/地区的逾100名代表出席了会议,其中绝大多数与会者代表国家级大学或研究机构。会上,11位关键意见领袖发表了讲话,49位新兴思想领袖展出了自己的海报,其中6位受邀于第二天进行了简短发言。峰会还包括由多位关键意见领袖主导的小组讨论、岛津制作所工厂参观、7月4日的晚宴以及7月6日的京都之旅。 为期两天的峰会迎来了逾100位与会者,分别来自16个国家/地区,包括澳大利亚、奥地利、中国、印度、印度尼西亚、意大利、日本、马来西亚、菲律宾、新加坡、南非、台湾、泰国、英国、美国和越南。除岛津制作所和另外两家机构外,其他与会代表均来自大学高校或国家级科研机构。因此,绝大多数与会者都持有博士学位,是相应领域的教授或实验室科学家。与会者就临床医学、制药学、食品和环保领域的最新主题参与讨论并分享意见。峰会并非要解决任何紧迫问题,而是将不同领域的研究工作者齐聚一堂,与岛津制作所和其他与会的科学家达成新的合作关系。岛津制作所要一如既往地履行“以科技贡献社会”的企业理念,经常与常使用自身产品的用户保持联系必不可少。峰会让与岛津制作所有着合作关系的研究工作者直接和岛津高管、科学家接洽,就各自的研究目标以及实现这些目标所需的必要分析技术展开讨论。很多领先机构的研究工作者参与国际会议、分享自己掌握的最新资讯时,通常会选择有着常见研究主题的会议。而本次峰会涵盖了迥然不同的多个主题,从水污染到疾病诊断,以多样的方式向岛津制作所产品用户介绍了关于企业现有技术使用的全新理念。处于职业生涯起步阶段的新兴思想领袖很少有这样与关键意见领袖交流的机会。峰会特意在与会者人数方面保持较小规模,目的是有效促进与会者彼此间的沟通交流,同时便于大家向岛津制作所传达自己研究工作的技术需求。 在峰会首日,岛津公司分析测量仪器事业部总经理Shuzo Maruyama先生发表讲话,拉开了峰会帷幕。随后多位关键意见领袖发表讲话,主题涉及食品污染、给药及疾病诊断。 首位发言的关键意见领袖是Eiichiro Fukusaki教授,他在发言中介绍了研究动物发育、肿瘤诊断以及食物味道提取中代谢组学的应用,并对运用岛津质谱分析法提取二肽类作添加剂、改善味觉感受进行了介绍。发言末谈及氨基酸对映体的分析,这在食品质量中亦有应用。 Erich Leitner教授还论及食品分析,特别关注了食品中的挥发性化合物(包括风味和异味)和食品污染。Fukusaki教授在方法中运用了液相色谱-质谱法(LC-MS/MS)和液相色谱飞行时间质谱法(LC-TOF MS),而Leitner教授则运用了气相色谱(GC)、气相色谱-质谱(GC-MS)、气相色谱-串联质谱(GC-MS/MS)以及两种维度技术(多维气相色谱/MDGC和全二维气相色谱/GCxGC),以达到明确和量化目的。确定食品中无色无味的矿物油饱和烃(MOSH)和矿物油芳香烃(MOAH),则运用了联机高效液相色谱-气相色谱(HPLC-GC)法。他指出,当前的敏感性和选择性需求要求针对这些项目使用多种仪器。 Srivastava教授目前使用蛋白质组学来明确新的生物标记和药物靶标,他在发言中主要提及了蛋白质组学在脑肿瘤中的应用。还汇报了将脑肿瘤与其他肿瘤加以区分的分析技术以及脑肿瘤的不同类型。Schug教授是岛津制作所的特聘教授,也是一名分析化学家,针对广泛研究领域研发仪器设备是他的主要兴趣所在。他在发言中介绍了针对完整蛋白质定量研发三级四极式质谱所作的努力。 McIntosh教授谈及她针对药物催产素研发肺部给药系统的工作事宜。催产素用于产后出血,产后出血是引起母亲产后死亡最常见的原因。目前,业界采用注射方式使用催产素,这就需要严格的存储条件,防止药物降解,须由医疗人员现场给药。采用催产素干粉制剂进行肺部给药能提高稳定性,确保偏远地区的女性也能得到这种药物治疗。 Zhang教授以多国研究为背景,在发言中谈及了质谱分析在诊断先天性代谢缺陷(IEM)中的应用。先天性代谢缺陷是一组罕见的遗传疾病,妨碍机体将食物转化为能量。 午餐之后继续进行并行会议环节,每个环节仅有一名发言者。Lee教授在食品和环境环节发言,Chen教授则在临床和制药环节发言。Lee教授发表了一般性讲话,谈及意外的发现通常会带来重大突破,而Chen教授则在发言中提出,我们需要不会杀死或减少样本(例如蛋白质多肽类)的新范式,因为改性会丢失大量信息。关键意见领袖发言环节后是小组讨论,期间邀请观众向所有关键意见领袖提问。 在峰会次日,峰会则是由6名海报展获奖者发言开场,获奖名单为前一天晚上的晚宴中确定。首位发言的是Thomas教授,她谈及了肿瘤标志物定量的多反应监测(MRM)试验工作。Zaitsu教授谈及使用探针电喷雾离子源/串联质谱(PESI/MS/MS)法进行实时活体成像的工作进展。在开放式圆桌会议(峰会最后环节)期间,一位观众就发言中探针电喷雾离子源技术未充分涉及的部分发表了意见。Vinueza教授谈及使用质谱分析工具探测新的精神活性物质的工作进展。这一问题在美国的关注度日益提升,这也说明了为什么他的研究背后会有着一位不同寻常的资金筹集人,国家司法研究所。Izumi教授谈及了在多残留农药分析领域的工作进展。Santos教授是唯一来自关键意见领袖实验室(Schug教授)的获奖者,介绍了水井附近遭受水压致裂的区域的水污染问题研究。最后,Murata教授介绍了他对尿液标本脂类组学的分析,以确定食物过敏的新标记物。 海报展获奖者发言后,岛津公司Iida教授介绍了岛津制作所推出的部分最新先进保健技术。她特别介绍了集分析技术和医疗应用的相关研究,以推动预防、诊断、治疗和药物研发进展。发言特别关注了岛津制作所为与关键意见领袖合作而在全球范围建立的多处创新中心。期间还讨论了多个合作项目的详情,例如在Garuda平台(针对生物学及其他学科建立、以社区为主导的开放式连接和自动化平台)上打造多组学分析解决方案,通过分析学实现设备连接。 Iida教授之后是Rai教授发言,他详细说明了确定可用于前列腺癌病人管理的全新生物标记研究。前列腺癌是一种难治的偶发性疾病,无法通过任何基因突变找出根源。研究外来体的蛋白质特性有助于揭示雄激素受体信号的关键路径,而预计这些信号能针对治疗反应、区分无痛性和侵袭性发病机制提供洞见。 Takeda教授谈及他对临床诊断中新一代分析技术的期望。他论述了在分析仪器中整合机器学习的益处。作为范例,他还介绍了探针电喷雾质谱技术(探针电喷雾质谱技术)及统计学习机(dPLRM)在癌症诊断中的应用。这种途径所得的结果与病理学家的诊断结果吻合度超过90%。 医疗系统部的Shimizu先生就岛津制作所的技术发表了讲话。技术使用近红外波长荧光成像,形象化血管和/或淋巴管,便于精准手术。他介绍了岛津制作所与一座临床基地的合作情况,详细说明了岛津的新业务拓展进程 最后发言的是Kobayashi教授,他谈及了针对癌症的近红外光免疫疗法。这是一种基于抗体的疗法,通过光刺激激活免疫细胞,以达到杀死癌细胞的目的。他还提供了已发布的相关数据,数据显示,可使用相同方式抑制调节性T细胞,以维持抗癌免疫反应。在峰会举办期间共进行了三次小组讨论,第1天和第3天的并行会议环节各一次,第2天的峰会集体会议环节一次。第1天的食品和环境环节的讨论小组由Lee教授主持,Fukusaki和Leitner教授为小组成员。第1天的临床和制药环节的讨论小组由Chen教授主持,McIntosh、Rai、Schug、Srivastava、Takeda和Zhang教授为小组成员。计划两次讨论环节均为45分钟时间。个人发言后,Lee教授就如何在自己的研究中克服重大挑战、尤其是在早期职业阶段向两位小组成员发出提问,以此展开了本次小组讨论。观众提问包括样品处理、减少分析时间的协议以及化合物鉴定的新技术。临床和制药环节的观众提问涉及人工智能在分析技术中的使用、原始样品的实时分析、其他液体样品的处理(例如脑脊髓液)以及令关键意见领袖颇为兴奋的与药物研发和疾病诊断相关的新兴技术。第三次小组讨论共持续50分钟,除Chen和Fukusaki教授(两位教授并未出席第2天的峰会安排)外的其他关键意见领袖均有参加。鉴于本次受邀的关键意见领袖来自不同的多个行业,拥有分析技术相关的充分专长(多数关键意见领袖均为液质联用/LC-MS和气质联用/GC-MS方面的专家;质谱成像/MALDI-TOF未得到充分展现),观众提出的议题涉及多个领域,包括对蛋白定量非特异性吸收问题的关注、如何在电生理学和药物筛选中加强MS应用、细菌蛋白定量(40-200 kDa)的最佳平台、液体活检在医疗诊断中的应用、自动化系统、代谢产物鉴定以及IEM(先天性代谢缺陷)数据的标准化(Zhang教授发言内容)。 峰会首日结束前,来自15个国家/地区的49位新兴思想领袖(ETL)展出了自己的海报。该环节时长1个小时,确保各新兴思想领袖有充足的时间与关键意见领袖和岛津制作所的科学家就相关科学知识进行交流互动。第2天关键意见领袖进行小组讨论后,各新兴思想领袖还受邀参观了岛津制作所工厂。关键意见领袖受邀与Scott Kuzdzal一起参与了峰会的闭幕讨论。如下是Kuzdzal教授在闭幕发言期间各关键意见领袖对峰会做出的评论。Kuzdzal教授表示,这些评论和意见将用于评估本次峰会的举办成效,为后届峰会提供指导。几位关键意见领袖并未出席本次会议,包括Chen教授、Fukusaki教授、Koboyashi教授以及Schug教授。Leitner教授和McIntosh教授于下半场出席。 以下是最能表现个人或群体意见的部分评论内容。CZ:如果下届峰会能在日本举办质谱分析法大会或类似会议前后举办会更好,这样能吸引更多来自中国的参与者。这一次,部分来自中国的新兴思想领袖未能成行,因为邀请函是由私营公司发出的。EL:岛津制作所开始传递更多的内容,以真正合作伙伴的角色出现在众人眼中。我之前从未参与过这么高级别的公司会议。HKL:这次峰会可谓是岛津制作所的一次积极举措。峰会规模并不大,但这其实是一件好事,因为这样我们便有机会进行更多交流。这是一场很不错的科学会议,所涉内容都是高质量科学。我希望除了MS技术外,还能有关于其他内容的更多发言。MM:峰会涉及的科学质量超出我的预期。SS:涵盖的主题数量之多给我留下了很深的印象,绝不亚于一场国际会议,完全超出了我的预期。ST:我觉得这次会议规模很不错。小组讨论时间不足,无法深入探讨相关主题。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 华羿微电“一种低栅极电荷屏蔽栅MOSFET器件及其制作方法”专利获授权
    天眼查显示,华羿微电子股份有限公司近日取得一项名为“一种低栅极电荷屏蔽栅MOSFET器件及其制作方法”的专利,授权公告号为CN117476770B,授权公告日为2024年7月19日,申请日为2023年11月16日。背景技术沟槽型功率MOS器件能够在节省器件面积的同时得到较低的通态电阻,因此具有较低的导通损耗,已经在中低压应用领域全面取代平面式功率MOS器件。但是采用密集而精细的沟槽栅后,由于沟道面积的增加导致栅极电荷增大,从而影响到器件的高频特性和开关损耗。特别是随着产品应用领域朝着薄,轻,小方向发展,要达到上述目的,就需要提升整个系统的开关频率,这样就导致普通的沟槽型功率MOS器件在开关特性的缺点表现的越来越明显,如何提高器件的开关速度和开关损耗以适应节能以及高频应用的需求具有十分重要的意义。造成开关损耗大和开关速度慢的主要原因是由于沟槽型功率MOS器件在栅-源之间和栅-漏之间存在有较大的寄生电容,即栅-源电容Cgs和栅-漏电容Cgd。功率MOS管在开和关两种状态转换时,Cgd的电压变化远大于Cgs上的电压变化,相应的充、放电量Qgd较大,所以Qgd对开关速度的影响较大。如华虹NEC在中国专利(专利申请号:200510026546.5)中提出了厚底栅氧技术(Thick Bottom Oxide),从而达到降低Cgd的目的。但是该技术的不足在于Cgd只能降低约30%,仍不能满足节能以及高频应用的需求。因此,如何进一步显著的降低栅漏寄生电容,而不影响器件导通电阻,从而大大提高沟槽型功率MOS器件的高频特性和降低开关损耗成为本技术领域人员的努力方向。而基于电荷平衡原理的SGT(屏蔽栅型)MOSFET器件在很大程度上改变了动态特性和导通电阻之间的关系,使得器件FOM值更低(将导通电阻(Rdson)和栅电荷(Qg)的乘积最优值(FOM)作为评价器件性价比的标准)。发明内容本发明公开了一种低栅极电荷屏蔽栅MOSFET器件及其制作方法,将器件有源区部分沟槽区域的源极多晶硅或者栅极多晶硅通过接触孔与源极金属层相连,使得该部分区域不参与整个器件的导通,能够有效降低器件的栅极电荷,同时由于沟槽下方屏蔽栅的存在可以保障器件有足够击穿电压。该器件在中高压领域具有极大优势,当器件有源区50%的区域采用此种技术将使得器件的FOM最优值降低~46.5%(以150V耐压器件为例),从而最终使得器件最优值FOM降低并且拥有更高的性价比。该器件的制作方法能够很好的与现有屏蔽栅型MOSFET器件制造工艺兼容,因此不会带来不可实现工艺的技术瓶颈,具有很高的转化价值。
  • 环保部副部长会见岛津制作所社长
    7月29日,环境保护部副部长张力军在京会见了来访的日本岛津制作所社长中本晃一行,双方就共同关心的中国环保工作和环境监测基本情况交换了意见。   张力军首先介绍了中国“十一五”期间环境保护工作取得的进展和“十二五”期间面临的新形势。张力军说,“十一五”期间,中国二氧化硫、化学需氧量排放量分别比2005年下降14.29%和12.45%,完成了10%的减排约束性指标,环境质量明显改善。但是,随着工业化、城市化的加速发展和新增排放量的持续增加,中国的环境问题将变得更为复杂。对于“十二五”期间将面临的环保新形势,张力军说,要在科学发展的基础上,坚持转变经济发展方式这条主线,继续加大环境保护工作力度,努力推进环境改善。   随后张力军介绍了中国环境监测事业面临的机遇。张力军说,在“十二五”期间,中国将着重开展氨氮和氮氧化物在线监测、重金属污染监测、流域断面监测、可持续有机污染物监测。我们欢迎岛津制作所能够与中国环境监测机构进一步加强合作,推出更多性能优越、性价比高的环境监测仪器,提供更多、更好的服务,促进双方的共同发展。   中本晃对中国环境保护部在“十一五”期间取得的突出成绩充满敬意,他表示,“十二五”期间,将继续积极配合中国环境保护部门开展工作,在重金属污染、可持续有机污染物、大气在线监测等方面,提供监测产品,为中国环境保护事业发展做出更多努力。
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