司替罗磷

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司替罗磷相关的耗材

  • 菲罗门 Baseline 基线稳定专用色谱柱
    菲罗门基线稳定色谱柱菲罗门Baseline 系列基线稳定柱,采用特殊功能性硅胶聚合物混合材料,完全吸附流动相中的“不净之物”,帮助分析者获得最低最平稳的基线,以及完全消除莫名其妙的杂质峰(俗称鬼峰),净化分析工作者的分析数据,减少鬼峰的干扰判断。菲罗门 Baseline 基线稳定柱在传统的液相分析过程中,绝大多数客户都有过基线漂移,基线升高,鬼峰出现的问题。特别是当流动相中所采用的有机相纯度级别不够,所使用的缓冲盐的盐成份纯度不够,梯度洗脱过程中及紫外末端吸收分析过程中特别明显。当这些现象出现时,对分析工作者的分析数据产生很大影响,比如灵敏度的影响(小含量成份因为基线升高淹没在基线以下无法发现),鬼峰的影响(莫名其妙的峰影响分析者的判断,特别是分析未知物时)等等。分析者常常在寻找方法解决这个问题,比如传统的保护柱的使用,在线滤器的使用。然而这些工具有时起到一定的作用,但它们更多的是拦截样品本身的污染物。经过很多的研究和试验,我们发现这类情况的出现,在很多状态下是因为流动相本身的问题所带入的。菲罗门研究并推出的 Baseline 系列基线稳定柱,接于梯度混合器与进样器之间,采用特殊功能性硅胶聚合物混合材料,完全吸附流动相中的“不净之物”,帮助分析者获得最低最平稳的基线,以及完全消除莫名其妙的杂质峰(俗称鬼峰),净化分析工作者的分析数据,减少鬼峰的干扰判断。根据仪器的配备和分析的需要,我们首先推出二款实用的基线稳定柱。一种适用于常规 HPLC 的Baseline 5u 50*4.6mm 柱,另一种适用于 UPLC 的Baseline 2u 30*2.0mm 柱。 案例 1色谱柱:Titank C18 5u 250*4.6mm(FMG-5560-EONU)流速:1.0 mL/min进样量:10 μL检测波长:210 nm柱温:50 oC流动相 A:水 流动相 B:乙腈梯度程序:案例 2色谱柱:SuperLu C18 5u 250*4.6mm(FMG-5252-EONU)流速:1.2 mL/min进样量:20 μl检测波长:210nm柱温:35 oC流动相A:水流动相B:乙腈梯度程序:案例展示中,已充分展现 Baseline 基线稳定柱的功用与意义。 在使用过程中还必须注意以下情况:1、不能把Baseline 柱当做保护柱接于色谱柱前面使用。因为 Baseline 特殊的材料,如果当保护柱用,有可能把分析工作者的分析物也吸附掉产生不出峰的情况;2、如果流动相使用了离子对试剂(比如庚、辛烷磺酸钠类,四丁基(四甲基)氢氧化胺类)时,尽量避免使用 Baseline 基线稳定柱,因为这类流动相中的离子对试剂偶尔会有部份被 Baseline 柱所吸附捕获而造成对分析结果的影响;如何决定需要更换 Baseline 柱?------分析结果发现对基线的稳定或鬼峰的出现已经没有防预作用时。 菲罗门 Baseline 基线稳定柱订购信息:货号:FMB-BS5-EONU Baseline 5μ 50*4.6 mm货号:FMA-BS2-BONU Baseline 2μ 30*2.0 mm
  • 安捷伦 5182-3445Merlin 微量密封垫 100 psi 螺帽
    程序升温汽化(PTV)进样口部件号 :5182-3445Merlin 微量密封垫 100 psi 螺帽多模式进样口安捷伦的顶级进样口— 二合一实现7890B 气相色谱最佳性能和灵活性MMI 结合了分流/不分流进样口和PTV 进样口的功能。在SOP 要求时执行标准进样技术,并根据需要使用大体积或升温程序进样。
  • 安捷伦 5181-8816Merlin 低压微量密封垫套件。包括螺帽和微量密封垫。材料:3M Fluorel 弹性体,不
    Merlin 微密封垫部件号 :5181-8816Merlin 低压微量密封垫套件。包括螺帽和微量密封垫。材料:3M Fluorel 弹性体,不锈钢,阳极铝质

司替罗磷相关的仪器

  • SZ61体视显微镜舒适的工作状态: 用户的舒适性始终时奥林巴斯追求的首要目标。即便如此,由最新的SZ61奥林巴斯显微镜体视显微镜所确立的标准仍然可称之为一个新起点。其圆润平滑的外表、设计新颖的“ComfortView”目镜与随手可及、反应灵敏的控制旋钮,让操作变得比以往更加简便和省力。SZ61奥林巴斯显微镜体视显微镜其紧凑的设计风格源于与格里诺光学系统的融合,这种系统能提供卓越的平场度、丰富的景深,以及同样优质的清晰度、图像细节和准确的色彩,把变形的可能降至最低。今天,在完成范围日益扩大的生物显微镜观察中,可靠的品质和高性能的光学部件时获得一致、精确的观察结果的关键----也是缩短工作时间、简化工作条件、体现人机工程学特点的关键。产品参数奥林巴斯研究级体视显微镜 OLYMPUS SZ61标准配置显微镜机身项目SZ61SZ61-60SZ61TRSZ61放大倍数0.67×至4.5×SZ61-60变焦倍率6.7:1SZ61TR 工作距离110mm观察筒倾角45°60°45°瞳间距调节左右连锁, 调节范围:52~76mm (使用WHS10×目镜)摄像调节C口(0.5×内置)调焦旋钮左/右单轴水平旋钮,结合瞳间距高低放大因素光学部件无铅辅助物镜用螺丝在框架底部固定(M48螺纹×0.75)目镜“ComfortView”WHSZ系列, 无铅底座SZ2-ST标准底座SZ2-ST框架安装安装直径76mmSZ2-ILST调焦调焦距离120mm0.050.0750.100.100.1250.150.20171mm116mm81mm90mm68mm45.5mm33.5mm载物盘SZ2-SPBW(黑白色,ESD防护)光源可装配光纤光学照明系统SZ2-LGB(选配)可装配光纤光学照明系统SZ3-LGB(选配)可装配光纤光学照明系统SZ4-LGB(选配)重量变焦镜体1300g1500g配置33520g3720g
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  • 罗茨泵组 CombiLine系列罗茨泵组用于中低真空环境,并提供高抽速,尤其在过渡范围内。CombiLine 代表了各种罗茨泵组,特点是将前级泵、抽速和配件区别开。它是针对高要求工艺(例如电子束焊接、冷冻干燥模拟室)的定制化解决方案。标准 CombiLine 泵组配备单级 HenaLine 旋片泵的 CombiLine WU 罗茨泵组配备两阶段 DuoLine 旋片泵的 CombiLine WD 罗茨泵组配备 HeptaDry/UniDry 干式压缩泵的 CombiLine WH 罗茨泵组干式罗茨泵站 (CombiLine WH)普发真空提供干式罗茨泵站,将罗茨泵与多级前级泵相结合。该泵站的高抽速使得较高的极限压力成为现实。干式罗茨泵站是面向高要求工艺(例如半导体行业)的一流解决方案。减少了保护设备的泵站可用于需求稍松的工艺,例如装载互锁应用,或在溅射工艺中用作前级泵。从小真空室到太能阳技术最大吞吐量和显示面板制造,我们都可以提供解决方案。优势干燥无油的吸入室这些解决方案提供了最优泵容量和高可靠性。应用镀膜冶金真空干燥脱气光伏研发化学工业油润滑罗茨泵组 (CombiLine WU / CombiLine WD)普发真空提供罗茨泵组,将传统罗茨泵与油润滑旋片泵相结合。这些泵组提供良好的真空度,同时有较高的抽速。将旋片泵与罗茨泵结合以获得泵组,这种方式可谓经典解决方案,可以实现真空室的快速排空和中高真空下的工艺气流传输。对于许多行业工艺而言,使用油封前级泵仍然是最好的选择,因为就购买价格以及产品生命周期成本而言,它代表了最耐用和最具成本效益的解决方案。优势从最基本的泵系统到最全面的泵系统,一应俱全最优泵容量和高可靠性应用装载互锁镀膜冶金研发一般工业应用抽速对比CombiLine WUCombiLine WDCombiLine WH
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  • 罗茨泵适用于各类中、低真空用途的罗茨泵系列产品OktaLine系列罗茨泵可以通过不同的抽速和版本,为客户定制满足需求的完美解决方案。该类泵需要配备一台前级泵,既能满足工艺的需求,也符合气流的运动。产品优势完整的罗茨泵产品系列具有高度的灵活性,最大程度满足工艺需求具有高压缩比实现快速排气磁耦合驱动(选配),免维护,运行可靠,无故障运行时间长结合变频器作业(选配),实现工艺适应性和节能采用风冷和磁耦合(选配),降低运行成本应用领域(罗茨泵非常适用于中、低真空的各类应用)镀膜和半导体行业化学和过程工艺研发OktaLine G系列气冷罗茨泵提供了更高程度的灵活性。它们是常规罗茨泵中的一个特殊型号,对于清除不能与废水或废油相接触的介质,它们是最理想的选择。该类真空泵尤其适用于高压差和高压缩比的情况下工作。在没有前级泵的情况下,通过气体循环冷却的罗茨泵照样可以正常运转。针对易爆气体的排空和易爆环境下的工艺流程,我们开发了 OktaLine ATEX,它是基于风冷罗茨泵的概念设计的。通过一系列的测试和标准磁耦合配置,该系列产品符合各项严格的防爆要求。配备其它类型的罗茨泵或相应的前级泵,罗茨泵可完全满足各类应用需求。普发真空拥有50年的客户方案定制经验,是业界领先的真空解决方案供应商。OktaLine适用于各种中、低真空用途的风冷罗茨泵普发真空罗茨泵系列产品抽速范围在250到25,000 m3/h之间。它们可以安全地应用于各类中、低真空用途中,包括镀膜、半导体行业、研发、冶金或化学以及工艺技术中。罗茨泵中,齿轮箱和轴承带是与气泵腔是分开的。因为转子是非接触运行,从而保证了干燥的运行环境。此外,产品还具有另外一个显著的优势,由于采用对流冷却技术,运营成本明显低于水冷却条件下的操作运行。因此,该真空泵可以被普遍应用到各个领域中。在罗茨泵的设计方面,我们已拥有非常成熟的设计理念,目前已经发展到涉及磁耦合的相关设计。得益于真空泵的良好密封性能,产品能够实现极低的漏率。同时,我们还开发了ATEX 标准认证的真空泵,适用于易爆环境的工艺,或易爆气体的抽空。产品优势完整的罗茨泵产品系列,具有高度的灵活性,能最大程度满足工艺需求较大的抽速范围:从250 到 25,000 m3/h的抽速范围坚固耐用,设计紧凑高压缩比配合溢流阀实现快速排气磁耦合驱动,免维护,运行可靠,无故障运行时间长风冷结合磁耦合驱动大大降低运行成本得益于溢流阀的整体设计,有效防止泵体温度过高保养间隔时间长,现场维护简单易操作提供全球范围内的现场检修服务超过50年的专业经验和实力应用冶金 空间模拟 包装行业 冷冻/真空干燥 薄膜技术 电子束焊接 预真空锁 化工技术 工业检漏系统 钢业脱气尺寸抽速对比OktaLine G气冷罗茨泵-以更低能耗实现高压差OktaLine G系列气冷罗茨泵尤其适用于压力范围大和最大压差值高的环境下工作。它们是常规罗茨泵的一个特殊型号。在不同的功率级别下(从额定功率 5.5 kW 到 12,000 kW),OktaLine G 的抽速可以达到 250-12,000 m3/h。气冷罗茨泵可以在无任何前级泵的情况下直接运转操作。在高压差下的环境下,泵体可以持续工作,因为经压缩加热的气体在高压侧被冷却,并部分返回到吸入腔中。结合了气体冷却器的良好工艺适应性能,真空泵可以实现满足大气压力的应用。产品优势较大的抽速范围,从 250 到 12,000 m3/h高压差得益于发动机功率和变频器的设计,具有灵活性高和工艺适应性强的特点热工艺气体适用OkataLine G和气冷装置磁耦合驱动(选配),免维护,运行可靠,无故障运行时间长同时,变频器的使用,使能耗显著降低。也实现了抽速的精确调节和平稳的软启动。在工艺技术操作上,气冷却罗茨泵具有重复性高的特点,同其它真空工艺泵(例如注射泵和液环泵等)相比,运行成本显著降低。作为单级泵,它们使用范围在 130 到 1.013 hPa 之间。通过将两个泵串联连接,最终压力可以降至 20 或 30 hPa。当与其它罗茨泵结合使用时,最终压力可以降低至中真空范围。此时,操作所需的发动机和气体冷却器将根据工艺的具体要求进行调整适配。其余的具体部件,如耦合、温度传感器和满足解决方案的电源框架箱等,均可根据不同需求来选择相应的配件。尺寸抽速对比OktaLine ATEX适用于中、低真空用途的 ATEX 标准认证的磁耦合罗茨泵针对易爆气体的排空和易爆环境下的工艺流程,我们根据 2014/34/EU 开发了 ATEX 标准认证的泵,以满足严格的防爆要求。罗茨泵的抽速范围在 280 到 5,190 m3/h 内。根据应用的不同需求,您可以选择设备类型 2 或类型 3。所有的泵都适用于T3温度等级。罗茨泵中,齿轮箱和轴承带与气泵腔是分开的。因为转子在无摩擦的条件下运行,保证了干燥的运行环境。产品优势防爆安全性能高-根据 PN 16,防压力骤增技术而实现防爆安全安装时无需额外灭火装置真空泵密封性能良好(漏率小于 10-6 Pa m3/s)—不夹杂易爆气体可靠性高—采用集成温度传感器,有效防止泵体温度过高真空泵可以直接操作(因前级真空气流导致被动旋转时,具有 ATEX 保护)现场维护简单易操作,发动机也不例外(采用标准化的 ATEX IEC 发动机,可于现场直接更换)由于不同的差压和转速(当使用变频器时),应用灵活性高应用热处理 真空干燥 真空炉 生物技术该真空泵具有另一个显著的优势,由于采用了对流冷却技术,运行成本明显低于水冷却条件下的操作运行。因此,该真空泵可以被普遍应用到各个领域中。在罗茨泵的设计方面,我们已拥有非常成熟的设计理念,目前已经发展到涉及磁耦合的相关设计。得益于真空泵的良好密封性能,产品能够实现极低的漏率。尺寸抽速对比
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司替罗磷相关的试剂

司替罗磷相关的方案

  • GC-MS 衍生化法测定饲料中班布特罗β-受体激动剂
    本文采用乙酸钠缓冲溶液提取、硅烷化试剂衍生、GCMS 检测, 建立了饲料中班布特罗等8种β-受体激动剂的分析方法。考察了在该方法下,仪器对班布特罗等8 种β-受体激动剂检测的线性、重复性以及方法的加标回收性能。结果表明:Thermo GCISQ对班布特罗等8 种β-受体激动剂在浓度为0.01 ppm-1ppm 范围内检测的线性均大于0.997;以0.1 ppm 的混合标样,平行测定6 次的RSD 小于6.88%,对各激动剂的检测限均低于农业部1063 号公告-7-2008 规定值;且采用同一台仪器,对系列浓度标样、样品以及加标样品在2 天内反复测定5 次,测定值的RSD小于6.68%,表明了Thermo GC-ISQ 对饲料中班布特罗等β-受体激动剂测定方面展示了较强的可靠性以及高的稳定性。
  • GC-MS 衍生化法测定饲料中马布特罗β-受体激动剂
    本文采用乙酸钠缓冲溶液提取、硅烷化试剂衍生、GCMS 检测, 建立了饲料中马布特罗等8种β-受体激动剂的分析方法。考察了在该方法下,仪器对马布特罗等8 种β-受体激动剂检测的线性、重复性以及方法的加标回收性能。结果表明:Thermo GCISQ对马布特罗等8 种β-受体激动剂在浓度为0.01 ppm-1ppm 范围内检测的线性均大于0.997;以0.1 ppm 的混合标样,平行测定6 次的RSD 小于6.88%,对各激动剂的检测限均低于农业部1063 号公告-7-2008 规定值;且采用同一台仪器,对系列浓度标样、样品以及加标样品在2 天内反复测定5 次,测定值的RSD小于6.68%,表明了Thermo GC-ISQ 对饲料中马布特罗等β-受体激动剂测定方面展示了较强的可靠性以及高的稳定性。
  • 固相萃取净化以及三重串联四极杆液质联用仪用于猪肉中妥洛特罗的检测
    建立了一种同时分析猪肉中11 种b2 受体激动剂残留——克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、特布他林、沙美特罗、普萘洛尔、妥洛特罗、西马特罗、马布特罗、马喷特罗和齐帕特罗的方法,并对方法进行了验证。样品中的待测物用液-液萃取(LLE)和固相萃取(SPE) 法制备,然后用液相色谱-三重串联四极杆质谱进行定量分析,采集模式是电喷雾正离子多反应监测模式。本方法对猪肉样品中11 种b2 受体激动剂均获得了pg/g 水平的检测限(LOD),动态校准范围为0.25 - 5 ng/g,总体回收率为82% - 105%,相对标准偏差(RSD)为1.6% - 8.4%。

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  • 邻菲罗啉测总铁

    邻菲罗啉测总铁时,滴加饱和乙酸钠溶液至刚果红试纸刚刚变红,饱和乙酸钠的多少影不影响显色程度?

  • 邻菲罗啉测定水中总铁

    我最近被调到实验室测定水中总铁,公司之前采用的是邻菲罗啉法,之前的实验员没留下任何资料且联系不上,我看实验室有之前配好的试剂:HCL、盐酸羟胺、邻菲罗啉0.1%、乙酸铵不知道该怎么办,做了几次标准曲线每次都不一样且数值差距很大,求救大家有没有此方法的具体操作流程啊,我现在用的参比溶液是蒸馏水,我的操作流程是:①铁贮备液(100μg/mL):准确称取0.7022克分析纯硫酸亚铁铵于100毫升烧怀中,加50毫升1+1 H2SO4,完全溶解后,移入1000ml的容量瓶中,并用水稀释到刻度,摇匀,此溶液中Fe的质量浓度为 100.0μg/mL。(实验室准备好)② 铁标准溶液(100.00 μg·mL-1) 移取 100.0μg·mL-1铁标准溶液100.00mL于100mL容量瓶中,并用蒸馏水稀释至标线,摇匀。 ③ 10%盐酸羟胺水溶液:(用时配制)。④ 0.1%邻菲罗啉水溶液⑤ HAc-NaAc缓冲溶液(pH≈5.0):称取40克纯醋酸铵加到50毫升冰醋酸中,加水溶解后稀释至100毫升。 五、测定步骤: 1、标准曲线的绘制:(1)分别吸取铁的标准溶液0.00、0.25、0.5、1.00、2.00、3.00、4.00/5.00ml于8支50ml容量瓶中,加适量蒸馏水;(2)依次分别加入10%盐酸羟胺溶液1ml,0.1%邻菲罗啉溶液2ml、5ml pH≈5.0缓冲溶液,摇匀,加蒸馏水定容至50ml,(3)放置10-15分钟后,在510nm波长处,用1cm比色皿,以纯水作为参比,测定各溶液的吸光度,以铁的浓度(mg/l)为横坐标,吸光度为纵坐标绘制标准曲线另取10ml待测水样加入1ml1:1的盐酸1ml加热10ml,冷却依次加入10%盐酸羟胺溶液1ml,0.1%邻菲罗啉溶液2ml、5ml pH≈5.0缓冲溶液,摇匀,加蒸馏水定容至50ml,放置10-15分钟后,在510nm波长处,用1cm比色皿,测定溶液的吸光度,从标准曲线查出对应吸光度下铁的浓度C。则待测样中铁的浓度为5C大家帮忙看下我的过程有什么错误???急急急谢谢

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  • 【超临界流体实战】 —— 如何快速高效提取分离天然产物—β -胡萝卜素
    超临界流体色谱系统Nexera UC岛津提供基于超临界流体色谱系统Nexera UC搭建的Online SFE-SFC-PDA联用系统,采用超临界CO2流体作为萃取溶剂,在避光、无氧的环境下进行超临界流体萃取前处理, 可以大大缩短前处理萃取时间,减少有机溶剂使用量,并防止β-胡萝卜素在分析过程中的降解及异构化。 实现全自动化在线前处理分析传统皂化前处理方法与Nexera UC方法对比 传统皂化前处理:按照GB/T 5009.83-2016《食品中胡萝卜素的测定》规定的试样处理方法进行样品预处理。其中,皂化法作为脂溶性化合物前处理的典型方法,人工操作繁琐,需耗费近1小时。Nexera UC方法:将市售胡萝卜(匀浆)和市售胡萝卜汁样品与1g脱水剂混合,装入SFE萃取罐中,仅需5分钟即可完成样品前处理,人工操作步骤大大减少。且整个前处理过程中是在避光无氧环境下进行萃取,有效避免β-胡萝卜素等不稳定化合物的降解。 SFE多次萃取,大大提升回收效率 分别对同一萃取罐进行4次online SFE-SFC-PDA分析。每次分析得到的峰面积与4次分析得到的峰面积的总和的比值即为该次分析对应的萃取效率。 表1 食品中番茄红素和β-胡萝卜素的萃取效率 (n=3) 表2 加标回收率(n=5) 实现高效分离图1 胡萝卜和胡萝卜汁样品色谱图 表3 β-胡萝卜素含量实验结果表明:采用SFE-SFC联用系统测试的结果接近营养成分表中的数值。验证了采用超临界色谱技术分析β-胡萝卜素的可行性。 结论 岛津Nexera UC系统建立了检测食品中β-胡萝卜素含量的分析方法,该方法实现了样品前处理(SFE)和样品分析(SFC)的在线联用技术,自动化程度高,大大简化了样品的前处理过程,萃取效率高,重复性好,节省有机试剂和操作时间等特点。该方法为生产行业、检验行业及相关部门提供了参考。 本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 逾千万美元Pre-A|创新外泌体载药技术——思珞赛生物 TheraXyte
    诺辉创投与另一家知名医疗投资基金共同领投。7月11日消息,北京思珞赛生物科技有限公司(简称“思珞赛”)宣布完成逾千万美元Pre-A轮融资,本次融资将用于公司程序化药物递送平台TAXYTM的建设及CDMO业务推广。诺辉创投与另一家知名医疗投资基金共同领投。思珞赛专注于新型纳米药物,尤其是外泌体相关的创新药物研发和应用,并致力于外泌体本身及其作为药物递送载体的创新技术开发和临床应用转化。目前,公司拥有近千平米的研发和生产基地,依托自有的外泌体药物研发平台和完备的GMP生产和质控体系,具备从实验室级别到工业级别的外泌体量产能力。同时,公司还对外提供外泌体领域相关的科研服务和CDMO业务。
  • 蔡司携手超新芯、觅可罗赋能本土科研创新
    11月6日,在第六届中国国际进口博览会(以下简称进博会)上,蔡司与觅可罗(上海)智能科技有限公司、厦门超新芯科技有限公司正式签署战略合作协议,开启本土化发展新篇章。作为蔡司“科创融合”理念的践行实例,此举旨在依托蔡司显微成像前沿优势,通过与中国高校和科研机构建立长期合作,赋能本土科研创新、成果转化以及人才培养,打造产学研用深度融合新范式,共同构建创新生态圈,推动中国科研创新高质量发展。蔡司科创融合落地成果展示。蔡司供图作为世界上第一台复合式显微镜的发明者,蔡司面对中国创新发展的全新形势,以“科创融合”理念为指引,通过提供高级别显微成像支持、开展标准化技术培训、培养本土科研人才等方式助推中国突破技术瓶颈,提升自主创新能力。由蔡司和北京纳析光电科技有限公司创始人、中国科学院生物物理所李栋团队合作推出的Multi-SIM系列产品正是“科创融合”的落地成果,为基础生物医学、临床病理、药物精准筛选等研究,提供出色的高速、长时程、超分辨活细胞成像全流程解决方案。作为实现“双碳”目标的重要支撑学科,电化学在新能源、海洋探索、航空航天、工程建设、环境科学等方面的研究中不可或缺。显微镜作为可观察微观结构的工具,在电化学研究中能够协助科研人员观察电极表面的微观结构、跟踪电化学反应的动态过程,助力其根据微观世界中的电化学现象解决高新科技等领域材料设计与效率优化等难题,促进创新技术发展,为实现“双碳”目标提供有力支持。为助力电化学的发展和应用,蔡司携手由厦门大学化学化工学院廖洪钢教授团队创立的厦门超新芯科技有限公司合作推出国内首个具有高品质成像和先进分析特点的原位液体电化学显微解决方案。依托厦门大学的科研资源,超新芯在科研领域成果丰硕,此方案正是源自于廖洪钢团队的创新成果,通过蔡司的扫描电镜,配合专业原位液体电化学样品台,为电化学实验中的结构演化规律和界面反应机理提供高质量的成像表征,提升电化学研究质效,助力新能源等领域的本土科研创新。脑科学被誉为科研领域“皇冠上的明珠”,应用范围极其广泛,不仅可以帮助科研人员探索大脑运作方式,为药物研发、脑疾治疗优化提供宝贵数据,同时它所启发的类脑研究还能推动新型信息产业的发展,已在全球掀起研究新热潮。因此,近年来医疗、科研等领域对于观察活体动物脑皮层结构的优质显微成像设备的需求也越发强烈。为满足模式大动物神经科学研究对显微成像深度、速度和信噪比的高要求,蔡司携手由复旦大学教授李博、董必勤团队创立的觅可罗(上海)智能科技有限公司合作推出多光子成像与全息光刺激系统DeepVision。得益于复旦大学深厚的科研积淀,该系统正是基于李博和董必勤团队的研发成果,可实现双光子和三光子快速成像,为神经元操控、动物行为实验提供清晰的微观视野,是神经科学研究、肿瘤免疫和药物代谢等相关研究领域的理想显微成像平台,有望拓宽人类对大脑神秘世界的认知,为脑科学研究和医学发展开辟新路。
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