迁移行为

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迁移行为相关的耗材

  • 果蝇行为监测管PPT5*65
    品名:果蝇行为监测管规格:PPT5X65 (直径5mm*长度65mm)材质:食品级PC 透明用途:单只果蝇培养及行为监测适配机器:TriKinetics果蝇行为监测系统 Drosophila Activity Monitor (DAM) system能让广大的生物科学家的监测果蝇和类似大小的昆虫在运动和羽化方面的行为规律,此系统已被应用于突变异种、环境监测和对化学药品的敏感性,也可用来展示群居生活中相互间的作用。果蝇被单独放置在玻璃瓶皿中,通过红外光束来探测和计算它们的运动行为,在一定的周期内,这些累计的行为数据将从监视器上传到计算机中存储和分析. *运动监视器:用32个内径为 5mm,7mm或者10mm的管子,分别监测32个果蝇样本的行为规律。一个红外光束穿过把管子分成两半,当果蝇在管子中来回走动,它们将切割红外光,这些运动数据则被记录下来。*羽化监视器:将成熟的果蝇虫卵粘贴在一个朔料圆盘底下,用一个内径100mm的玻璃漏斗来收集虫卵孵化出来的果蝇。一个红外监测环安装在漏斗下方的颈口处,用来监测计算每一个通过的果蝇,一个摇晃的机械装置可以定期的摇晃朔料圆盘,使得孵化出来的果蝇能够完全从圆盘掉落到玻璃漏斗中。*群聚监视器:用一个内径25mm的玻璃或者朔料小瓶子,装入多个果蝇,根据瓶子的长度放置几个红外监测环,记录果蝇运动总数。*环境监测器:测量培养器皿内的光的强度,温度和相关的湿度*电源:提供一个直流电源用于整个系统,通过一个电 话线网络一样的平行接口,这个电源可以提供给多达120个监视器同时使用*记录软件:提供一个存储档案从一个或多个监视器同时记录行为数据。一个实验可连续记录数小时、数天甚至是几个星期。 The Drosophila Activity Monitoring System enables a biologist to accurately characterize the locomotor and eclosion behavior rhythms in drosophila fruit flies and similarly-sized insects. The system has been used to screen for mutants, measure environmental and chemical sensitivities, and characterize social interaction, all based on the patterns of physical movement which the system observes and quantifies over time.The individual flies are placed into glass chambers, where their confined motion may be detected and counted by infrared light beams in one or more activity monitoring units. At periodic intervals, these accumulated activity counts are uploaded from the monitors to a host Macintosh or Windows computer for storage and analysis.The Locomotor Monitor uses 32 tubes of 5, 7, or 10 mm diameter, and measures the activity rhythms of 32 individual flies. An infrared beam bisects each tube, and detects motion as the flies walk back and forth from end to end.The Eclosion Monitor uses a 100 mm dia. glass funnel to collect emerging flies as they fall from their pupae cases on the underside of a plastic disk. An infrared ring detector at the funnel neck counts each as it passes by, and a mechanical tapper dislodges periodically those which remain adhered to the disk or funnel walls.The Population Monitor uses a 25 mm dia. glass or plastic vial to contain a multiplicity of flies, and measures theiraggregate movement with ring detectors spaced along the vial length.The Environment Monitor measures the light intensity, temperature, and relative humidity within an incubator chamber, and provides a continuous archival record of these conditions over the duration of an experiment. The Power Supply Unit supplies DC power to an entire system of up to 120 monitors using a parallel network of residence-type telephone cables. An optional Light Controller allows up to 6 incubator lights to be independently cycled on and off under computer control.The DAMSystem Collection Software provides archival storage of the collected activity data from a number of monitors simultaneously, and allows for continuous operation over the hours, days, or weeks of an experimental run.
  • 电介质毛细管清洁粉,用于离子迁移毛细管清洁
    污染通常由质谱图上过高的背景而确认,污染可能来自于 GC 或者 MSD。有时污染源能通过鉴定污染物来确定。一些污染物更可能来自于 GC,另一些污染物则更可能来自于 MSD。
  • 异形件卡具
    产品简介:异形件卡具配合固定座使用,方便装卡异形块状试样,不需要加热粘接,节省时间。

迁移行为相关的仪器

  • 国产迁移预处理装置 400-860-5168转3947
    国产迁移预处理装置食品接触材料和食品包装在食品工业中扮演着非常重要的角色。它们不仅要保护食品不受外界环境的影响,还要确保食品安全,不向食品中迁移任何有害物质。因此,对于这些材料的检测显得尤为重要。 迁移池测试是一种常用的检测方法,用于模拟食品接触材料在实际使用过程中与食品接触的条件。在迁移池测试中,不锈钢材料样品被放置在与食品直接接触的位置,然后通过控制温度、时间等条件来模拟食品加工过程中的各种环境因素,从而检测不锈钢材料的迁移情况。 不锈钢是一种常见的食品接触材料,被广泛应用于各种食品包装和食品加工设备中。不锈钢总迁移量测试是一种检测不锈钢材料中重金属迁移量的方法,其目的是检测不锈钢材料在使用过程中是否会向食品中迁移出有害物质。 通过对测试数据的分析可以得出以下结论:迁移池测试可以有效地检测食品接触材料和食品包装中重金属的迁移情况,从而确保它们在使用过程中不会向食品中迁移出有害物质。不同种类的食品接触材料和食品包装在面对不同的模拟环境条件时,其迁移行为也会有所不同。 这有助于我们更好地了解它们在实际使用中的性能,并为其在食品工业中的应用提供更为详细和准确的安全保障。迁移池测试还能提供关于不同材料和包装在不同环境条件下的迁移行为的信息,这有助于我们更好地了解它们的性能和安全性,并为其在食品加工和包装领域的应用提供更为准确和全面的安全保障。 技术参数固定板: 140×140mm试验池: Φ110mm材质: 食品级不锈钢填充体积: 190ml触面高度:约 20mm试验面积: 95cm2×2尺寸: 140×140×60mm重量: 2.6kg 国产迁移预处理装置此为广告
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  • 食品包装材料迁移池 400-860-5168转3947
    食品包装材料迁移池食品接触材料和食品包装在食品工业中扮演着非常重要的角色。它们不仅要保护食品不受外界环境的影响,还要确保食品安全,不向食品中迁移任何有害物质。因此,对于这些材料的检测显得尤为重要。 迁移池测试是一种常用的检测方法,用于模拟食品接触材料在实际使用过程中与食品接触的条件。在迁移池测试中,不锈钢材料样品被放置在与食品直接接触的位置,然后通过控制温度、时间等条件来模拟食品加工过程中的各种环境因素,从而检测不锈钢材料的迁移情况。 不锈钢是一种常见的食品接触材料,被广泛应用于各种食品包装和食品加工设备中。不锈钢总迁移量测试是一种检测不锈钢材料中重金属迁移量的方法,其目的是检测不锈钢材料在使用过程中是否会向食品中迁移出有害物质。 通过对测试数据的分析可以得出以下结论:迁移池测试可以有效地检测食品接触材料和食品包装中重金属的迁移情况,从而确保它们在使用过程中不会向食品中迁移出有害物质。不同种类的食品接触材料和食品包装在面对不同的模拟环境条件时,其迁移行为也会有所不同。 这有助于我们更好地了解它们在实际使用中的性能,并为其在食品工业中的应用提供更为详细和准确的安全保障。迁移池测试还能提供关于不同材料和包装在不同环境条件下的迁移行为的信息,这有助于我们更好地了解它们的性能和安全性,并为其在食品加工和包装领域的应用提供更为准确和全面的安全保障。 技术参数固定板: 140×140mm试验池: Φ110mm材质: 食品级不锈钢填充体积: 190ml触面高度:约 20mm试验面积: 95cm2×2尺寸: 140×140×60mm重量: 2.6kg食品包装材料迁移池此为广告
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  • 迁移池_食品迁移池_迁移测试池 QYC-A迁移测试池适用于食品接触材料及制品的迁移试验预处理。符合国家zui新标准GB 5009.156-2016要求,适用于GB 31604.1-2015《食品接触材料及制品迁移试验通则》中的所有不挥发性食品模拟物。产品特征:按照GB 5009.156-2016附录B中的图B.4 迁移测试池B设计制造,确保迁移试验的一致性 采用高品质不锈钢,材料本身无微量物质析出 采用加粗丝杆中心压紧式密封结构,保证单面密封无渗透 超大的单面接触面积和容积,提高了预处理效率 迁移测试池的密封结构,确保了试样测试面积之外的部分不与食品模拟物接触,保证了测试面积的有效性 适用于有弹性的食品接触材料及制品迁移池_食品迁移池_迁移测试池依据标准:GB 5009.156-2016、GB 31604.1-2015测试应用基础应用 适用于食品接触材料及制品接触水、植物油等不挥发性食品模拟物的迁移试验预处理。 技术参数 接触形式:单面接触或双面接触单面接触面积(直径):196cm2(Ф158mm)\可选:100cm2(Ф112.8mm)双面接触面积:200cm2容积:390Ml\可选:200mL使用温度;5℃~180℃外形尺寸:235mm(L) × 225mm(W) × 135mm(H)净 重;8.2kg
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  • PVC包装材料中增塑剂迁移性分析研究

    PVC包装材料中增塑剂迁移性分析研究

    [color=#ffffff][b] [/b][/color]PVC包装材料中增塑剂的相容性是其极其重要和基本的一个特性,是在选择增塑剂时应当首先考虑的基本性质,而PVC制品中增塑剂的迁移与相容性有着密切关系,增塑剂相容性好则迁移性小,反之则迁移性大。国内外多采用食品模拟物作为介质,研究PVC包装材料中增塑剂在介质中的迁移行为,进而评估增塑剂在PVC制品中使用的安全性。本期就跟大家分享下我们对PVC包装材料中增塑剂迁移性的分析研究。[b][color=white] [/color][/b][align=center][b][color=white]一 [/color][/b]增塑剂犹如高分子材料的调味剂,是指用于增强塑料成型加工时的流动性,使塑料制品具有柔韧性的一类有机物质,具有高沸点、难挥发、一般不与塑料发生化学反应的特点。在塑料加工中添加该物质,可增强其柔韧性、可塑性和膨胀性,改善塑料成型加工时的流动性,从而使之容易加工。[/align][align=center][img=,596,379]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807200955568641_33_2879355_3.jpg!w596x379.jpg[/img][/align] 根据环保性可分为传统增塑剂和环保型增塑剂两大类。传统类以邻苯二甲酸酯类为主,尤其是邻苯二甲酸二辛酯(DOP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP),环保增塑剂以柠檬酸酯类、环氧类、环己烷二甲酸酯类等。[b][color=white]二、影响增塑剂迁移因素[/color][/b][color=#3e3e3e] [/color][color=#3e3e3e]增塑剂较PVC大分子来说其分子小,所以增塑剂与PVC材料相容性差,随着PVC包装材料使用时间的延长,PVC包装材料中的增塑剂将会以挥发、溶出、渗出等方式迁移到PVC包装材料的表面、与其接触的介质中或者释放到环境中。[/color][b][color=#3E3E3E] 影响增塑剂迁移的因素:[/color][/b][color=#3E3E3E] (1)[/color][color=#3E3E3E]增塑剂的分子结构和相对分子质量[/color][color=#3E3E3E] (2)[/color][color=#3E3E3E]介质[/color][color=#3E3E3E] (3)[/color][color=#3E3E3E]环境温度[/color][color=#3E3E3E] (4) [/color][color=#3E3E3E]增塑剂的含量[/color][align=center][color=#3E3E3E][img=,578,190]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807200956428570_9110_2879355_3.jpg!w578x190.jpg[/img][/color][/align][color=#3E3E3E][color=#3e3e3e] 增塑剂的迁移不仅使PVC包装材料的使用性能受到影响,而且由于增塑剂释放到周围的环境中使环境和人体的健康受到损害。[/color][b][color=white]三、增塑剂迁移性分析研究[/color][/b][color=#3e3e3e] [/color][color=#3e3e3e] [/color]由于迁移实验费时、复杂、昂贵,并且迁移量较低,检测难度相对大。目前,为了更加快速准确的研究PVC包装材料中低分子量物质迁移的问题,国内外大多数采用食品模拟物来测定物质的迁移量,因此,食品模拟物在此过程中起到不可替代的作用。[b] [color=#31849B] 1[/color][color=#31849B]食品模拟物选用原则[/color][/b] 食品模拟物应能最真实的模拟食品在特定条件下表现的迁移行为,进而可更快速、准确的研究PVC包装材料中物质的迁移。 适合做食品模拟物的物质应具有以下几个特点: (1) 模拟物可以反映食品的迁移行为 (2) 模拟物可以呈现包装材料与包装食品之间的相互作用 (3) 模拟物可以保证迁移物质在真实食品中的稳定性; (4) 方便准确快速的检测模拟物内的迁移物质。[/color][color=#3E3E3E][b][color=#31849B] 2.[/color][color=#31849B]食品模拟物实验条件[/color][/b][color=#3E3E3E] 对各类食品的包装材料、食品容器样品的准备、采样的方法、模拟物的制备、浸泡时间及条件见表1-1。[/color][/color][align=center][color=#3E3E3E] [/color][b][color=#3E3E3E]表1-1 浸泡实验项目及实验条件[/color][/b][/align][align=center][color=#3E3E3E][b][color=#3E3E3E][img=,512,330]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807200957390070_2959_2879355_3.jpg!w512x330.jpg[/img][/color][/b][/color][/align][color=#3E3E3E][b][color=#3E3E3E][b][color=#1b9a95] 3.[/color][color=#1b9a95]实验思路[/color][/b][/color][/b][/color][align=center][color=#3E3E3E][b][color=#3E3E3E][b][color=#1b9a95][img=,660,455]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807200958037161_8138_2879355_3.jpg!w660x455.jpg[/img][/color][/b][/color][/b][/color][/align][color=#3E3E3E][b][color=#1b9a95][color=#3e3e3e] 然而,情况往往都是复杂的,在产品实际应用和研发过程中,对模拟物、模拟时间、模拟温度、模拟环境等因素不尽相同,需根据实际使用情况制定实验分析方案,通过GC-MS、HPLC、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LC-MS[/color][/url]等大型分析仪器对迁移物开发分析方法,进而对迁移物定性定量分析。[/color][/color][/b][/color][color=#3E3E3E][b][color=#1b9a95][color=#3e3e3e][/color][/color][/b][/color][list][*]声明:本文资料为“上海微谱化工技术服务有限公司”编辑,未经允许不得私自转载。否则我司将保留追究其法律责任的权利。[/list]

  • 【分享】化学元素的迁移量成为欧盟新玩具指令的焦点

    2009年6月30日,欧盟官方公报公布了新的欧洲玩具指令2009/48/EC,对玩具饰品及部件的材料种类、化学元素以及迁移限量做了规定。新的玩具指令定于2013年7月21日开始正式实施。玩具或其部件中化学元素的迁移限量适用于可能被使用或考虑到儿童的行为方式可能接触到的玩具或者部件。而因吮吸、舔、吞咽或长期触碰等方式而接触到玩具的方式则不包括在迁移限量的范围内。

  • 【原创大赛】食品包装容器(玻璃瓶、陶瓷瓶)中的重金属在酒类产品中迁移研究

    【原创大赛】食品包装容器(玻璃瓶、陶瓷瓶)中的重金属在酒类产品中迁移研究

    食品包装容器(玻璃瓶、陶瓷瓶)中的重金属在酒类产品中迁移研究摘要:食品包装容器中的有害重金属铅、镉、砷、锑、汞、锡等,向食品的迁移会造成食品污染进而危害到人体健康。本课题研究食品包装容器(玻璃瓶与陶瓷瓶)在不同的环境条件(不同模拟物、不同温度、不同pH)下,研究其中铅、镉、砷、锑、锡、汞的迁移情况,以评价包装容器的使用安全性;同时通过研究重金属的迁移行为,系统分析酒类产品在存放过程中重金属的含量变化情况,以保证酒类产品的安全性,同时为制定相应的限量标准提供参考依据。关键词:食品包装容器;玻璃瓶;陶瓷瓶;酒类产品;重金属;迁移玻璃瓶生产原料主要有石英砂、尾砂、长石、纯碱、方解石等等,因此其主要组成成分有二氧化硅、三氧化二铝、氧化钠、氧化钙,次要成分有氧化钾、氧化镁、氧化铁等。同时,在玻璃的生产过程中,会用到澄清剂或者助剂,其均是砷、锑的化合物。同时为了增加玻璃的比重,提高玻璃折射率,使玻璃具有特殊的光泽与良好的电性能,往往会在玻璃中加入氧化铅。陶瓷包装材料在制作过程中会添加一些金属氧化物来帮助陶瓷容器的坯体在较低的温度下熔融或着色。这些物质的加入不可避免就会带来食品安全隐患,这些元素一旦有微量析出到玻璃表面,进而迁移至盛装的产品中将会对人体有害【3,4】。而酒类产品含有大量的有机酸,在酒类产品的存放过程中,包装容器中金属氧化物会不可避免地溶出,铅、镉、砷、锑、锡、汞等的溶出,会给我们的健康造成一定的伤害。通过对包装容器在不同条件下测定溶出量,分析各影响因素,以评价包装容器的使用安全性,同时通过研究重金属的迁移行为,系统分析酒类产品在存放过程中重金属的含量变化情况。迁移实验的实质是模拟材料与食品接触的过程,国际上普遍用一定的化学试剂来模拟食品,这种化学试剂就称为“食品模拟物”。为了便于模拟,通常将食品分为4种类型,即非酸性、酸性、含醇及油脂类食品,我国国家标准规定分别用水、体积分数为4%的乙酸、体积分数为20%或65%的乙醇和正己烷来模拟非酸性、酸性、含醇类及油脂类食品【5】。影响迁移试验的主要因素除食品模拟物外,便是迁移试验所选择的包装材料和食品模拟物接触的时间与温度。因此,为了寻找影响重金属析出迁移量的主要因素,以食品模拟物、酸度、浸泡温度以及浸泡时间,分别研究各实验条件对迁移实验结果的影响。1 材料与方法1.1 仪器与试剂Thermo M5型原子吸收光谱仪(美国赛默飞世尔科技); SK-锐析原子荧光光谱仪(北京金索坤);FA2004电子天平;Mars 6型微波快速消解系统及配套赶酸装置(美国CEM公司);超纯水机;恒温培养箱;粉碎机;水浴锅;电热恒温干燥箱。铅、镉、砷、锑、锡、汞的单元素标准溶液(国家标准物质研究中心);冰乙酸、柠檬酸、无水乙醇为分析纯;水为超纯水机制备一级水。1.2 样品的制备用弱碱性洗涤剂将试样清洗干净。然后用自来水反复冲洗,再用一级水漂洗干净。注意:经清洗干净后的试样浸泡面不得用手触摸。用浸泡液溶液注至离口边缘5 mm 处,在一定的浸泡条件下,用满足要求器皿将试样遮盖,以防溶液蒸发。然后用符合要求的玻璃棒将萃取液搅拌均匀(搅拌时应避免萃取液的损失),然后将混匀后的萃取液移入容器中保存。1.3 仪器条件铅的仪器参数:波长283.3nm,通带0.2nm,燃气流量1.0L/min,燃烧器高度7mm;镉的仪器参数:波长228.8nm,通带0.5nm,燃气流量1.2L/min,燃烧器高度7mm;砷、锑、锡、汞的仪器参数:主气流量600mL/min,辅气流量800mL/min,积分时间5S,主泵转速100rpm。国家标准GB/T 24694-2009《玻璃容器 白酒瓶》以及GB 19778-2005《包装玻璃容器 铅、镉、砷、锑溶出允许限量》中规定了玻璃瓶中铅、镉、砷、锑的溶出允许限量要求,并且规定了相应的测定方法;QB/T 4254-2011《陶瓷酒瓶》,GB 14147《陶瓷包装容器 铅、镉溶出量允许极限》中规定了陶瓷瓶中铅、镉的溶出允许限量要求,及相应的测定方法。包装玻璃容器类型单位允许限量铅镉砷锑扁平容器mg/dm20.80.070.070.7小容器mg/L1.50.50.21.2大容器mg/L0.750.250.20.7贮存罐mg/L0.50.250.150.5研究包装容器在不同的实验条件下,其中铅、镉、砷、锑、锡、汞的迁移特性。并根据迁移实验结果,总结对比分析迁移情况,以评价包装容器的使用安全性;同时连续跟踪检测酒类产品中重金属的含量,对比其中各含量的变化,以评价与酒体直接接触包装容器向酒类产品中的迁移风险。2 结果与讨论2.1 样品的一致性虽然取样的同等规格包装容器均是同一批样品,但也可能会存在玻璃瓶、陶瓷瓶之间的个体差异

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  • 钙钛矿太阳能电池离子迁移行为与器件稳定性关系研究获进展
    钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为新兴的薄膜光伏器件,通过最近10年的发展,光电转换效率从3.8%提升到了25.7%,展现出巨大的商业化应用前景。然而高效的n-i-p结构电池批次重复性和稳定性较差,成为钙钛矿电池产业化应用的关键限制。而目前研究人员对导致器件重复性和稳定性较差的原因理解还不够充分。   中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所马昌期团队系统地研究了n-i-p结构PSCs在空气氧化过程中的离子迁移行为。结果表明,Spiro-OMeTAD薄膜的氧化是通过非接触电化学方式进行的,其中,空气中的氧气和水分子作为氧化剂将Spiro-OMeTAD氧化,进而提高了Spiro-OMeTAD薄膜的导电性能。更为重要的是,这一氧化过程促使Spiro-OMeTAD层内的Li+向电池内部迁移并在SnO2/Perovskite界面富集。Li+离子的迁移与富集促进了Spiro-OMeTAD氧化并降低SnO2的LUMO能级,提高了器件内部的内建电场,并同时改善了钙钛矿/Spiro-OMeTAD以及钙钛矿/SnO2界面处的空穴和电子提取效率,进而提升了器件的效率(图1)。该工作为n-i-p型钙钛矿太阳能电池中Spiro-OMeTAD的氧化提供了完整的机理解释。相关成果以Synergetic Effects of Electrochemical Oxidation of Spiro-OMeTAD and Li+ Ions Migration in Improving the Performance of n-i-p Type Perovskite Solar Cells为题发表于Journal of Materials Chemistry A。 图1 n-i-p结构钙钛矿太阳能电池中Spiro-OMeTAD的电化学氧化过程中的Li+离子迁移机制   研究团队在后续研究n-i-p型钙钛矿太阳能电池工作稳定性过程中发现,钙钛矿电池在运行过程中会出现器件的突然失效(Catastrophic Failure)。通过光致发光(PL)成像分析确定短路位置发生在金属Ag电极的边缘。进一步通过SEM和TOF-SIMS分析证明了Ag+离子在器件边缘发生迁移扩散,而器件内部的电极以及钙钛矿薄膜却没有发生明显的变化。研究人员利用SEM表征了沉积在Spiro-OMeTAD上的Ag薄膜的形貌,结果表明由于Ag与Spiro-OMeTAD的不浸润性,边缘的Ag颗粒团簇尺寸比中心部分的尺寸更小、更疏松。基于此,研究团队推断器件突然短路失效的机制为:光照下钙钛矿薄膜分解并形成多碘化合物发生扩散并与电极边缘松散的Ag簇并发生反应而导致Ag电极被腐蚀,腐蚀产生的Ag+离子穿过Spiro-OMeTAD而向钙钛矿中迁移,最终在Ag电极和钙钛矿之间形成丝状电导,导致器件短路。基于此,研究团队在Spiro-OMeTAD上沉积一层MoO3薄膜,改善沉积Ag电极过程中Ag的生长,获得了边缘更加致密的Ag电极。此外,由于MoO3薄膜的引入使得Spiro-OMeTAD和Ag电极之间的空穴提取效率更高,避免了空穴在该界面的积累,进而有利于稳定性的提升,实现器件运行600h以上而不发生前述的突变失效(图2),有效提升器件的稳定性能。相关成果以Revealing the Mechanism behind the Catastrophic Failure of n‐i‐p Type Perovskite Solar Cells under Operating Conditions and How to Suppress It为题发表于Advanced Functional Materials。 图2 钙钛矿电池运行过程中Ag+离子迁移引起的“突变失效”及MoO3的引入提高运行稳定性机制   虽然该结构电池的运行稳定性得到提升,但是该类光伏电池运行过程中初始几十个小时内往往存在效率的快速衰减过程(burn-in衰减),严重降低了器件的稳定输出效率。针对该问题,研究团队通过器件结构设计及稳定性测试过程中器件内部离子分布、界面复合变化,证实该结构电池中的“burn-in”衰减与SnO2中Li+迁移至钙钛矿/空穴传输层界面有关。通过在SnO2/Perovskite界面引入一个薄层交联PC61BM(CL-PCBM)后可以抑制“burn-in”衰减。TOF-SIMS的结果证明了CL-PBM薄层可以将Li+离子固定在Perovskite/SnO2界面中,而且CL-PCBM的引入可以增加器件的内建电场并提高电子提取效率;最终在Cs0.05(FA0.85MA0.15)0.95Pb(I0.85Br0.15)3体系钙钛矿电池中获得了22.06%的效率,在光照下持续运行1000h后仍保留初始效率的95%,而参比电池仅保留75%;在FAPbI3体系钙钛矿电池中时,获得了24.14%的光电转换效率,同时也消除了“burn-in”衰减过程。这表明利用CL-PCBM界面修饰来消除“burn-in”衰减具有普适性。综上,通过降低器件工作过程中的Li+迁移可以大幅降低钙钛矿太阳能电池稳定性测试初期存在的“burn-in”衰减,提高器件的稳定输出功率(图3)。相关成果以Boosting Perovskite Solar Cells Efficiency and Stability: Interfacial Passivation of Crosslinked Fullerene Eliminates the "burn-in" Decay为题发表于Advanced Materials。图3 CL-PCBM界面修饰抑制Li+离子迁移提高器件效率并消除器件的“burn-in”衰减
  • 如何在24孔板中做细胞迁移实验?这个方法请收好!
    1 信息细胞迁移在许多复杂的生理和病理过程中起着重要作用。伤口愈合测定是研究体外细胞迁移的简单方法。该测定基于以下观察:在汇合的单层中人工产生的间隙边缘上的细胞将迁移直至建立新的细胞 - 细胞接触。ibidi Culture-Insert 2 Well为伤口愈合实验提供了完整的解决方案,从样品制备到图像分析只需要几个步骤。本应用简报是使用ibidi Culture-Insert 2 Well 在24孔培养板上分析MCF-7细胞迁移实验的详细方案。并行测试了五种不同浓度的人表皮生长因子(hEGF)对迁移行为的影响并与对照条件进行比较。2 材料 细胞:MCF-7 (ATCC: HTB-22 DSMZ: ACC115) ibidi实验耗材: Culture-Insert 2 Well 24, ibiTreat (ibidi, 80241) 细胞培养表面:ibiTreat 细胞培养基:RPMI (Sigma, R8758) + 10% FCS (Sigma, F0804) 细胞解离溶液:Trypsin-ETDA (Sigma, 59418C) 生长因子:human epidermal growth factor (hEGF) (Promokine, C-60170) 无菌镊子 倒置显微镜,最好具有自动图像采集系统和用于活细胞成像的顶部培养箱 3 实验工作流程在该实验中测试了hEGF对MCF-7细胞迁移行为的影响。使用五种不同的hEGF浓度,并将迁移行为与未用hEGF处理的对照细胞进行比较。图1实验装置:测试了五种不同的hEGF浓度(绿色)(5,10,20,30,40ng / ml)。未处理的细胞(白色)作为对照。对每种条件进行四次技术重复。 3.1 步骤1:细胞接种正确的接种浓度是一个关键参数,因为24小时后应达到汇合的单层。需要进行预实验以确定所用细胞系的最佳浓度。1. 取下附在μ-Plate底部的保护膜(图2A)。2. 像往常一样准备细胞悬液。建议包括离心步骤以去除死细胞和细胞碎片。将MCF-7细胞悬浮液调节至细胞浓度为5×10 5 细胞/ ml。3. 将70μl细胞悬浮液应用于2孔的培养插件每个孔中(图2B)。避免摇动μ-Plate,因为这会导致细胞分布不均匀。4. 将细胞在37°C和5%CO2 培养至少24小时。图2在开始细胞接种步骤(A)之前取下保护膜。将70μl细胞悬浮液填充到2孔培养插件(B)的每个孔中。3.1 第2步:划痕形成μ-Plate 24 Well的使用并行测试五种不同的hEGF浓度和对照条件。每种实验条件可以进行四次技术重复(图1).1. 在显微镜下观察培养24小时后的细胞密度。如果24小时后未达到融合细胞单层,则将μ-Plate于细胞培养箱中再培养几个小时。定期检查汇合点。2. 将生长因子添加到细胞培养基中以获得以下浓度:0,5,10,20,30和40ng / ml EGF。3. 用无菌镊子轻轻取出2孔培养插件。要移除培养插件,请抓住一个角,如图3所示。4. 用无细胞培养基或PBS洗涤细胞层以除去细胞碎片和未附着的细胞。5. 小心吸出无细胞培养基或PBS。6.用移液管将1ml细胞培养基加到24孔板的每个孔中。图3使用无菌镊子取出2孔培养插件3.1 第3步:获取显微镜图像我们建议录制延时视频,以确定时间依赖性和细胞迁移的特征。1. 将μ-Plate 24孔培养板放在显微镜上并确定所有24个孔的位置。2. 在接下来的几个小时内多次拍摄图像,开始观察过程。在24小时内每30分钟拍摄一次图像。4 结果分析显微图像以获得关于培养细胞迁移特征信息。分析细胞覆盖区域随时间的变化来确定细胞速度。图4 hEGF对MCF-7细胞迁移行为影响的比较。测试了四种不同的EGF浓度,并与对照实验进行了比较。使用Culture-Insert 2 Well 在24孔培养板上进行测试六种不同(或更多)的条件。通过比较细胞速度与对照条件的速度来分析五种不同hEGF浓度(每种重复四次)的影响。实验数据显示,与对照组相比,hEGF增加了MCF-7细胞的细胞速度。如图4所示,hEGF 10ng / ml的浓度显示细胞速度没有进一步增加。
  • 北大电镜室:原位电子显微学法研究锂电池离子迁移
    对于锂离子电池,锂离子在电极材料中迁移的动力学过程决定了电池的宏观性能。比如,离子迁移的快慢决定了充电放电的速率,离子迁移的数量对应了电池的容量,离子迁移引起的结构恶化是电池寿命变短的根本原因。因此研究锂离子在电极材料中的迁移过程是我们了解电池工作原理、失效原理等的关键。透射电子显微镜是研究材料结构的利器,结合原位局域场探测的手段,则能在原子尺度下实时监控外场下的结构演化。这种表征手段很适合于研究锂电池中电化学势驱动的离子迁移。北大电镜室俞大鹏院士团队的高鹏研究员在过去几年在一直从事原位电镜局域场探测固态离子迁移的研究。他们与合作者曾成功地观察到离子导体中氧空位的迁移(JACS 132, 4197,2010),阻变存取器件中的Ag、Ni、Cu、Pt等金属离子的迁移行为(Nat.Commun. 3, 732 ,2012) Nat.Commun. 5, 4232,2014))等。  最近,高鹏研究员课题组研究了Li和Na离子在二维材料中的迁移行为,取得了系列进展, 包括Li离子在SnS2中的迁移(Nano Lett 16, 5582,2016,作者:Peng Gao*, Liping Wang, Yu-Yang Zhang*, Yuan Huang, Lei Liao, Peter Sutter, Kaihui Liu, Dapeng Yu, En-Ge Wang),Na离子在SnS2中的迁移(Nano Energy 32, 302,2017),Na离子在MoS2中的迁移(ACS Nano 9, 11296,2015)。这些具有van der Waals相互作用的二维材料,不仅仅展现出了优异电学、力学、光学性能,也是重要的能源存储材料。作为电池电极材料,van der Waals相互作用系统的最主要特征就是层间相互作用很弱,碱金属离子能够比较容易地在其中发生迁移。他们的研究发现,在二维材料中离子插入和拔出的反应路径是不对称的,这种不对称的反应路径对应着充放电过程中不对称电压平台。该研究揭示了这些层状锂电池电极材料中低能量效率的一个根源。高鹏研究员为这些论文第一作者和通讯作者。  另外,他们与东南大学合作研究了Na离子在尖晶石NiCo2O4纳米结构的迁移行为(Adv. Fun. Mater., DOI: 10.1002/adfm.201606163,2017),也发现了类似的非对称反应路径。高鹏研究员为论文共同通讯作者。  原子尺度上实时跟踪锂电池电极材料SnS2中的离子迁移过程电子束诱导的spinel -rocksalt的核壳结构。Rocksalt 核的直径约3 nm,相界宽度约1~2nm。  此外,他们和日本东京大学的合作者用电子束激发的方法,发现LiMn2O4中的Li和Mn离子都会发生迁移,发生从尖晶石到岩盐的结构相变(Chem. Mater. 29,1006,2017)。一般认为,这种结构相变会导致LiMn2O4电池的容量损失和电压降低。他们利用球差矫正透射电子显微镜,跟踪了Li和Mn 在氧四面体和氧八面体之间的迁移过程,揭示了离子迁移过程中的中间相、迁移路径、相界的原子结构、以及阳离子迁移伴随着的氧原子位置的自我调整,据此提出了一些可能的提高电极材料稳定性和电池寿命的方法。高鹏研究员为论文第一作者和共同通讯作者。  由俞大鹏院士领导的北京大学“电子光学与电子显微镜实验室”-校级大型公共仪器平台在2015年底増置了两台国际上迄今最先进的球差矫正透射电镜: Nion公司的配置单色仪的U-HERMES200(能量分辨率8 meV)和FEI公司的双球差矫正的Titan Cubed Themis G2 300 (空间分辨率60 pm)。与此同时,俞大鹏院士也积极在国际上积极招募青年才俊,重点发展电子显微学新技术在材料科学方面的应用,进一步提高大型高端仪器的管理水平、提升电镜平台服务效率和质量。目前,FEI双球差矫正电镜正在调试当中。  该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部、量子物质科学协同创新中心、千人计划和电子显微镜实验室等的大力支持。  论文链接:  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02136  http://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.5b04950  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.chemmater.6b03659  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285516306176
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