当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

测爆仪电化学感应原理

仪器信息网测爆仪电化学感应原理专题为您提供2024年最新测爆仪电化学感应原理价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括测爆仪电化学感应原理参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的测爆仪电化学感应原理您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合测爆仪电化学感应原理相关的耗材配件、试剂标物,还有测爆仪电化学感应原理相关的最新资讯、资料,以及测爆仪电化学感应原理相关的解决方案。

测爆仪电化学感应原理相关的资讯

  • 浅析电化学型气体传感器的工作原理和检测方法
    p   要进行一个具体的测量工作,首先要考虑采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使是测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,哪一种原理的传感器更为合适,国产还是进口,价格能否承受,还是自行研制。在考虑上述问题之后就能确定选用何种类型的传感器,然后再考虑传感器的具体性能指标。 /p p strong 1.电化学型气体传感器的结构 /strong /p p   电化学式气体传感器,主要利用两个电极间的化学电位差,一个在气体中测量气体浓度,另一个是固定的参比电极。电化学式传感器采用恒电位电解方式和伽伐尼电池方式工作。有液体电解质和固体电解质,而液体电解质有分为电位型和电流型。电位型是利用电极电势和气体浓度之间的关系进行测量;电流型采用极限电流原理,利用气体通过薄层透气膜或毛细孔扩散作为限流措施,获得稳定的传质条件,产生正比于气体浓度或分压的极限扩散电流。 /p p   电化学传感器有两电极和三电极结构,主要区别在于有无参比电极。两电极CO传感器没有参比电极,结构简单,易于设计和制造,成本较低适用于低浓度CO的检测和报警;三电极CO传感器引入参比电极,使传感器具有较大的量程和良好的精度,但参比电极的引入增加了制造工序和材料成本,所以三电极CO传感器的价格高于两电极CO传感器,主要用于工业领域。两电极电化学CO传感器主要由电极、电解液、电解液的保持材料、出去干涉气体的过滤材料、管脚等零部件组成。 /p p strong 2.电传感器工作原理 /strong /p p   电化学气体传感器是一种化学传感器,按照工作原理一般分为:a.在保持电极和电解质溶液的界面为某恒电位时,将气体直接氧化或还原,并将流过外电路的电流作为传感器的输出;b.将溶解于电解质溶液并离子化的气态物质的离子作用与离子电极,把由此产生的电动势作为传感器输出;c.将气体与电解质溶液反应而产生的电解电流作为传感器输出;d.不用电解质溶液,而用有机电解质、有机凝胶电解质、固体电解质、固体聚合物电解质等材料制作传感器。 /p p strong 表1 各种电化学式气体传感器的比较 /strong /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" tbody tr class=" firstRow" td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 种类 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 现象 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 传感器材料 /span /strong /p /td td style=" border-width: 1px medium border-style: solid none border-color: rgb(79, 129, 189) currentcolor padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 特点 /span /strong /p /td /tr tr td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 恒电位电解式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电解电流 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 气体扩散电极,电解质水溶液 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 通过改变气体电极,电解质水溶液,电极电位等可测量CO、H sub 2 /sub S、HO sub 2 /sub 、SO sub 2 /sub 、HCl等 /span /p /td /tr tr td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 离子电极式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电极电位变化 /span /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 离子选择电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜 /span /p /td td style=" border: medium none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 选择性好,可测量NH sub 3 /sub 、HCN、H sub 2 /sub S、SO sub 2 /sub 、CO sub 2 /sub 等气体 /span /p /td /tr tr td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电量式 /span /strong /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 电解电流 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 贵金属正负电极,电解质水溶液,多孔聚四氟乙烯膜 /span /p /td td style=" border: medium none background: rgb(211, 223, 238) none repeat scroll 0% 0% padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 选择性好,可测量Cl sub 2 /sub 、NH sub 3 /sub 、H sub 2 /sub S等 /span /p /td /tr tr td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 固体电解质式 /span /strong /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 测定电解质浓度差产生的电势 /span /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 固体电解质 /span /p /td td style=" border-width: medium medium 1px border-style: none none solid border-color: currentcolor currentcolor rgb(79, 129, 189) -moz-border-top-colors: none -moz-border-right-colors: none -moz-border-bottom-colors: none -moz-border-left-colors: none border-image: none padding: 0px 7px " width=" 142" valign=" top" p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,& #39 sans-serif& #39 color:#365F91" 适合低浓度测量,需要基准气体,耗电,可测量CO sub 2 /sub sub 、 /sub NO sub 2 /sub 、H sub 2 /sub S等 /span /p /td /tr /tbody /table p 表1汇集了各类电化学气体传感器的种类、检测原理所用材料与特点。 /p p 2.1 恒电位电解式气体传感器 /p p   恒电位电解式气体传感器的原理是:使电极与电解质溶液的界面保持一定电位进行电解,通过改变其设定电位,有选择的使气体进行氧化或还原,从而能定量检测各种气体。对于特定气体来说,设定电位由其固有的氧化还原电位决定,但又随电解时作用电极的材质、电解质的种类不同而变化。电解电流和气体浓度之间的关系如下式表示: /p p     I=(nfADC)/ σ /p p   式中:I-电解电流;n-1mol气体产生的电子数;f-法拉第常数;A-气体扩散面积;D-扩散系数;C-电解质溶液中电解的气体浓度;σ-扩散层的厚度。 /p p   在统一传感器中,n、f、A、D及σ是一定的,电解电流与气体浓度成正比。 /p p   自20世纪50年代出现CIDK电极以来,控制电位电化学气体传感器在结构、性能和用途等方面都得到了很大的发展。20世纪70年代初,市场上就有了31检测器。有先后出现了CO、N sub x /sub O sub Y /sub (氮氧化物)、H sub 2 /sub S检测仪器等产品。这些气体传感器灵敏度是不同的,一般是H sub 2 /sub S& gt NO& gt NO sub b /sub & gt Sq& gt CO,响应时间一般为几秒至几十秒,大多数小于1min;他们的寿命相差很大,短的只有半年,有的CO监测仪实际寿命已近10年。影响这类传感器寿命的主要因素为:电极受淹、电解质干枯、电极催化剂晶体长大、催化剂中毒和传感器使用方法等。 /p p   以CO气体监测为例来说明这种传感器隔膜工作电极对比电极的结构和工作原理。在容器内的相对两壁,安置作用电极h’和对比电极,其内充满电解质溶液构成一密封结构。瓦在化田由极3g对冲由极AnljI进行恒定电位差而构成恒压电路。此时,作用电极和对比电极之间的电流是I,恒电位电解式气体传感器的基本构造根据此电流值就可知CO气体的浓度。这种方式的传感器可用于检测各种可燃性气体和毒气,如H sub 2 /sub S、NO、NO sub b /sub 、Sq、HCl、Cl sub 2 /sub 、PH sub 3 /sub 等,还能检测血液中的氧浓度。 /p p 2.2离子电极式气体传感器 /p p   离子电极式气体传感器的工作原理是:气态物质溶解于电解质溶液并离解,离解生成的离子作用于离子电极产生电动势,将此电动势取出以代表气体浓度。这种方式的传感器是有作用电极、对比电极、内部溶液和隔膜等构成的。 /p p   现以检测NH sub 3 /sub 传感器为例说明这种气体传感器的工作原理。作用电极是可测定pH的玻璃电极,参比电极是A8从姐电极,内部溶液是NIkCE溶液。NEACt离解,产生铵离子NH sub 4 /sub sup + /sup ,同时水也微弱离解,生成氢离子H sup + /sup ,而NH4 sup + /sup 与H sup + /sup 保持平衡。将传感器侵入NH sub 3 /sub 中,NH sub 3 /sub 将通过隔膜向内部渗透,NH sub 3 /sub 增加,而H sup + /sup 减少,即pH 增加。通过玻璃电极检测此PH的变化,就能知道NH sub 3 /sub 浓度。除NH sub 3 /sub 外,这种传感器海能检测HCN(氰化氢)、H sub 2 /sub S、Sq、C0 sub 2 /sub 等气体。 /p p   离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数,电化学式气体传感器主要的有点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 /p p 2.3电量式气体传感器 /p p   电量式气体传感器的原理是:被测气体与电解质溶液反应生成电解电流,将此电流作为传感器输出,来检测气体浓度,其作用电极、对比电极都是Pt电极。 /p p   现以检测C12为例来说明这种传感器的工作原理。将溴化物MBr(M是一价金属)水溶液介于两个铂电极之间,其离解成比,同时水也离解成H sup + /sup ,在两铂电极间加上适当电压,电流开始流动,后因H sup + /sup 反应产生了H sub 2 /sub ,电极间发生极化,发生反应,其结果,电极部分的H sub 2 /sub 被极化解除,从而产生电流。该电流与H sub 2 /sub 浓度成正比,所以检测该电流就能检测Cl sub 2 /sub 浓度。除Cl sub 2 /sub 外,这种方式的传感器还可以检测NH sub 2 /sub 、H sub 2 /sub S等气体。 /p p strong 3.传感器的检测 /strong /p p   电化学型气体传感器可分为原电池式、可控电位电解式、电量式和离子电极式四种类型。原电池式气体传感器通过检测电流来检测气体的体积分数,市售的检测缺氧的仪器几乎都配有这种传感器。可控电解式传感器是通过检测电解时流过的电流来检测气体的体积分数,和原电池式不同的是,需要由外界施加特定电压,除了能检测CO、NO、NO sub 2 /sub 、O sub 2 /sub 、SO sub 2 /sub 等气体外,还能检测血液中的氧体积分数。电量式气体传感器是通过被测气体与电解质反应产生的电流来检测气体的体积分数。离子电极式气体传感器出现得较早,通过检测离子极化电流来检测气体的体积分数。电化学式气体传感器主要的优点是检测气体的灵敏度高、选择性好。 /p p   综上所述,不同种类的气体传感器适用于不同气体检测与控制的需求,随着现代工业的发展,尤其是绿色环保理念的不断加强,气体传感器技术的开发应用必将具有非常广阔的发展前景。两电极电化学CO传感器,是近年来研究的热点,属于国际上先进的传感器技术,通过实验研究,在电极、过滤层、电解质等材料选择和结构的设计中,攻克了影响传感器寿命的诸多技术难题,研制成功了具有实用意义的新型CO传感器,它必将在CO气体检测领域发挥积极的作用。 /p
  • BPCL微弱发光\化学发光\电化学发光测量的原理及应用
    品牌:BPCL是Biological& Physical Chemiluminescence的缩写,1995年开始对外使用;超微弱发光测量仪,英文Ultra-WeakLuminescence Analyzer。 BPCL超微弱发光测量仪,是生物与化学光子计数器,又俗称为化学发光分析仪,是我国原中科院系统科研人员自主研发的一种可探测超微弱生物发光和化学发光的分析仪器,是我国最早商品化的微弱光测量产品。BPCL倾注了老一辈科研工作者的心血,其研制为发光研究提供了有力的科研工具,推动了我国甚至国际发光研究的发展,目前被众多高校、研究院所使用,产生了具有重大社会和经济效益。 涉及研究方向包括:发光分析检测技术研究(如:流动注射发光分析、毛细管电泳发光分析、生物传感器发光分析、纳米材料发光分析、自由基临床检验)、自由基生物学研究、药物抗氧化剂研究、细胞学超微弱发光研究、肿瘤医学研究、农业种质研究、花卉果实超微弱发光研究及农作物抗逆性研究。 BPCL微弱发光测量仪现有19个型号产品,覆盖近紫外、可见及近红外光谱领域微弱光检测,同时还有光谱扫描、多样品测试、温控等型号产品,以适应不同领域研发需求。由于BPCL独特和先进的光探测技术,利用此仪器可测定10^-15瓦的光强度,测量10^-13瓦的微弱光影可给出1-2万/秒的计数率,这对于生物体、细胞、DNA等生命物质的超微弱发光研究尤为重要。通过独特的接口计数,该仪器可实时获得发光动力学曲线,最快采集速度可达0.1毫秒,可用于快速发光反应的监测。 任何有生命的物质都可以自发的或在外界因素诱导下辐射出一种极其微弱的光子流,这种现象称为生物的超微弱发光(UltraweakPhoton Emission),亦被称为生物系统超弱光子辐射、自发发光等。超微弱发光只有10^-5~ 10 ^-8hυ / s cm ,量子产额(效率)为10^-14~ 10 ^-9,波长范围为180~800nm,从红外到近紫外波段。1.BPCL电化学发光测试原理 电化学发光分析技术(Electrogeneratedchemiluminescence,ECL)。ECL是一种在电极表面由电化学引发的特异性化学发光反应。包括了两个过程。发光底物二价的三联吡啶钌及反应参与物三丙胺在电极表面失去电子而被氧化。氧化的三丙胺失去一个H成为强还原剂,将氧化型的三价钌还原成激发态的二价钌,随即释放光子恢复为基态的发光底物。最好的发光标记物-三联吡啶钌分子量小,结构简单。可以标记于抗原,抗体,核酸等各种分子量,分子结构的物质。从而具有最齐全的检测菜单。三联吡啶钌为水溶性,且高度稳定的小分子物质。保证电化学发光反应的高效和稳定,而且避免了本底噪声干扰。 简单来理解,ECL是在电极上施加一定的电压使电极反应产物之间或电极反应产物与溶液中某组分进行化学反应而产生的一种光辐射,其作为一种新的痕量分析手段越来越引人注目。1.1电化学反应过程 在工作电极上(阳极)加一定的电压能量作用下,二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+释放电子发生氧化反应而成为三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+,同时,电极表面的TPA也释放电子发生氧化反应而成为阳离子自由基 TPA+,并迅速自发脱去一个质子而形成三丙胺自由基TPA,这样,在反应体系中就存在具有强氧化性的三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+和具有强还原性的三丙胺自由基TPA。1.2化学发光过程 具有强氧化性的三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+和具有强还原性的三丙胺自由基 TPA发生氧化还原反应,结果使三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+还原成激发态的二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+,其能量来源于三价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]3+与三丙胺自由基TPA之间的电势差,激发态[Ru(bpy)3]2+以荧光机制衰变并以释放出一个波长为620nm光子的方式释放能量,而成为基态的[Ru(bpy)3]2+。1.3循环过程 上述化学发光过程后,反应体系中仍存在二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+和三丙胺(TPA),使得电极表面的电化学反应和化学发光过程可以继续进行,这样,整个反应过程可以循环进行。 通过上述的循环过程,测定信号不断的放大,从而使检测灵敏度大大提高,所以ECL测定具有高灵敏的特点。上述的电化学发光过程产生的光信号的强度与二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+的浓度成线性关系。将二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+与免疫反应体系中的一种物质结合,经免疫反应、分离后,检测免疫反应体系中剩余二价的三氯联吡啶钌[Ru(bpy)3]2+经上述过程后所发出的光,即可得知待检物的浓度。1.4电化学发光剂定义:指通过在电极表面进行电化学反应而发出光的物质。特点:反应在电极表面进行发光标记物/化学发光剂:三联吡啶钌Ru(bpy)32+共反应剂/电子供体为:三丙胺(TPA)电化学发光启动条件:直流电场反应产物:三丙胺自由基(TPA*)+620nm的光子最终检测信号:可见光强度反应特点:迅速、可控、循环发光三联吡啶钌“催化”三丙胺发出可见光2.BPCL化学/电化学发光分析领域的应用案例2.1 医学及药学领域 BPCL在临床上,其可直接或与免疫技术结合,通过化学/电化学发光技术,其可用于甲状腺激素、生殖激素、肾上腺/垂体激素、贫血因子、肿瘤标记物、癌细胞等物质的检测;另外,基于活性氧诱导的化学发光现象,其可实现体内及光治疗过程产生的活性氧的检测。2.1.1 Ru@SiO2表面增强电化学发光检测痕量癌胚抗原 癌胚抗原(CEA)被认为是反映人体中各种癌症和肿瘤存在的疾病生物标志物。体液中CEA的灵敏检测利于癌症的临床诊断和治疗评估。 在此,本文提出了一种基于Ru(bpy)32+的局域表面等离子体共振(LSPR)增强电化学发光(ECL)超灵敏测定人血清中CEA的新方法。在这种表面增强ECL(SEECL)传感方案中,Ru(bpy)32+掺杂的SiO2纳米颗粒(Ru@SiO2)并且AuNPs用作LSPR源以增强ECL信号。两种不同种类的CEA特异性适体在Ru@SiO2和AuNP。在CEA存在的情况下Ru@SiO2-将形成AuNPs纳米结构。我们的研究表明Ru@SiO2可以通过AuNP有效地增强。一层Ru@SiO2-AuNPs与不存在AuNP的纳米结构的ECL相比,纳米结构将产生约3倍的ECL增强。通过多层Ru@SiO2-AuNPs纳米架构。在最佳条件下,人血清CEA的检测限为1.52×10^-6ng/mL。 据我们所知,对于ECL传感器,从未报道过具有如此低LOD的CEA测定。2.1.2 基于连接探针的电化学发光适体生物传感器,检测超痕量凝血酶的信号 基于结构切换电化学发光猝灭机制,本文中开发了一种用于检测超痕量凝血酶的新型连接探针上信号电化学发光适体生物传感器。ECL适体生物传感器包括两个主要部分:ECL底物和ECL强度开关。ECL衬底是通过修饰金电极(GE)表面的Au纳米颗粒和钌(II)三联吡啶(Ru(bpy)32+–AuNPs)的络合物制成的,ECL强度开关包含三个根据“结-探针”策略设计的探针。 第一种探针是捕获探针(Cp),其一端用巯基官能化,并通过S–Au键共价连接到Ru(bpy)32+–AuNPs修饰的GE上。 第二个探针是适体探针(Ap),它含有15个碱基的抗凝血酶DNA适体。 第三种是二茂铁标记探针(Fp),其一端用二茂铁标签进行功能化。 文中证明,在没有凝血酶的情况下,Cp、Ap和Fp将杂交形成三元“Y”结结构,并导致Ru(bpy)32+的ECL猝灭。然而,在凝血酶存在的情况下,Ap倾向于形成G-四链体适体-凝血酶复合物,并导致Ru(bpy)32+的ECL的明显恢复,这为凝血酶的检测提供了传感平台。利用这种可重复使用的传感平台,开发了一种简单、快速、选择性的ECL适体生物传感器信号检测凝血酶,检测限为8.0×10^-15M。 本生物传感器的成功是朝着在临床检测中监测超痕量凝血酶的发展迈出的重要一步。2.1.3 Ru(phen)32+掺杂二氧化硅纳米粒子的电化学发光共振能量转移及其在臭氧“开启”检测中的应用 首次报道了灵敏检测臭氧的电化学发光(ECL)方法和利用臭氧进行电化学发光共振能量转移(ECRET)的方法。 它是基于Ru(phen)32+掺杂的二氧化硅纳米颗粒(RuSiNPs)对靛蓝胭脂红的ECRET。在没有臭氧的情况下,RuSiNP的ECL由于RuSiNP对靛蓝胭脂红的ECRET而猝灭。在臭氧存在的情况下,系统的ECL被“打开”,因为臭氧可以氧化靛蓝胭脂红,并中断从RuSiNP到靛蓝胭脂的ECRET。通过这种方式,它通过所提出的基于RuSiNP的ECRET策略提供了臭氧的简单ECL传感,线性范围为0.05-3.0μM,检测限(LOD)为30nM。检测时间不到5分钟。该方法也成功应用于人体血清样品和大气样品中臭氧的分析。2.1.4 用二极管实现数码相机灵敏视觉检测,使无线电极阵列芯片的电化学发光强度提高数千倍 首次报道了无线电化学发光(ECL)电极微阵列芯片和通过在电磁接收器线圈中嵌入二极管来显著提高ECL。新设计的设备由一个芯片和一个发射机组成。该芯片有一个电磁接收线圈、一个迷你二极管和一个金电极阵列。该微型二极管可以将交流电整流为直流电,从而将ECL强度提高18000倍,从而能够使用普通相机或智能手机作为低成本探测器进行灵敏的视觉检测。使用数码相机检测过氧化氢的极限与使用基于光电倍增管(PMT)的检测器的极限相当。与基于PMT的检测器相结合,该设备可以以更高的灵敏度检测鲁米诺,线性范围从10nM到1mM。由于具有高灵敏度、高通量、低成本、高便携性和简单性等优点,它在护理点检测、药物筛选和高通量分析中很有前途。2.1.5 中晶体和仿生催化剂调控肿瘤标志物的比例电化学发光免疫分析 本文以壳聚糖功能化碘化银(CS-AgI)为仿生催化剂,研制了一种基于八面体锐钛矿介晶(OAM)载体的比率电化学发光免疫传感器,用于α胎儿蛋白(AFP)的超灵敏测定。所提出的系统是通过选择鲁米诺和过硫酸钾(K2S2O8)作为有前途的ECL发射单元来实现的,因为它们具有潜在的分辨特性和最大发射波长分辨特性。采用具有高孔隙率、定向亚基排列和大表面积的OAM吸附鲁米诺形成固态ECL,并作为亲和载体首次固定了大量AFP(Ab)抗体。 此外,发现CSAgI具有仿生催化剂活性,可以催化作为鲁米诺和K2S2O8共同助反应剂的过氧化氢的分解,从而放大了双ECL响应。当生物传感器在CSAgI标记的AFP的混合溶液中孵育时(CS-AgI@AFP)和目标AFP,这是由于对CS-AgI@AFP和目标AFP与AbCS-AgI@AFP固定化Ab捕获的蛋白质随AFP浓度的增加而减少,因此,双ECL反应减少。基于两个激发电位下ECL强度的比值,这种提出的比率ECL策略通过竞争性免疫反应实现了对α胎儿蛋白的超灵敏测定,线性检测范围为1fg/ml至20ng/ml,检测限为1fgg/ml2.1.6 一种新型放大电化学发光生物传感器(基于AuNPs@PDA@CuInZnS量子点纳米复合材料),用于p53基因的超灵敏检测 在这项工作中,首次设计了一种基于Au的新型表面等离子体共振(SPR)增强电化学发光(ECL)生物传感模型NPs@polydopamine(PDA)@CuInZnS量子点纳米复合材料。 通过静电力用PDA层涂覆AuNP。CuInZnS量子点结合在Au表面NPs@PDA纳米复合材料。CuInZnS量子点在传感应用中起到了ECL发光体的作用。PDA壳层不仅控制了AuNPs和QDs之间的分离长度以诱导SPR增强的ECL响应,而且限制了电势电荷转移和ECL猝灭效应。结果,纳米复合材料的ECL强度是具有K2S2O8的量子点的两倍。在扩增的ECL传感系统中检测到肿瘤抑制基因p53。 该传感方法的线性响应范围为0.1nmol/L至15nmol/L,检测限为0.03nmol/L。基于该纳米复合材料的DNA生物传感器具有良好的灵敏度、选择性、重现性和稳定性,并应用于加标人血清样品,取得了满意的结果。2.1.7铕多壁碳纳米管作为新型发光体,在凝血酶电化学发光适体传感器中的应 提出了一种新的电化学发光(ECL)适体传感器,用于凝血酶(TB)的测定,该传感器利用核酸外切酶催化的靶循环和杂交链式反应(HCR)来放大信号。捕获探针通过Au-S键固定在Au-GS修饰的电极上。随后,捕获探针和互补凝血酶结合适体(TBA)之间的杂交旨在获得双链DNA(dsDNA)。TB与其适体之间的相互作用导致dsDNA的解离,因为TB对TBA的亲和力高于互补链。在核酸外切酶存在的情况下,适体被选择性地消化,TB可以被释放用于靶循环。通过捕获探针的HCR和两条发夹状DNA链(NH2-DNA1和NH2-DNA1)形成延伸的dsDNA。然后,可以通过NH2封端的DNA链和Eu-MWCNT上的羧基之间的酰胺化反应引入大量的铕多壁碳纳米管(Eu-MWCNTs),导致ECL信号增加。 多种扩增策略,包括分析物回收和HCR的扩增,以及Eu-MWCNTs的高ECL效率,导致宽的线性范围(1.0×10-12-5.0×10-9mol/L)和低的检测限(0.23pmol/L)。将该方法应用于血清样品分析,结果令人满意。2.2 环境领域 采用BPCL已建立了众多灵敏快速检测环境污染物、环境激素、环境干扰物、自由基的发光分析方法。此外有有研究人员将其与臭氧化学发光结合应用于水体COD分析。其突出优点是仪器方法简单、易操作、线性范围宽、灵敏度高。 2.2.1 Fenton体系降解持久性氯化酚产生本征化学发光的机理:醌类和半醌自由基中间体的构效关系研究及其关键作用 在环境友好的高级氧化过程中,所有19种氯酚类持久性有机污染物都可以产生本征化学发光(CL)。然而,结构-活性关系(SAR,即化学结构和CL生成)的潜在机制仍不清楚。在这项研究中,本文中发现,对于所有19种测试的氯酚同系物,CL通常随着氯原子数量的增加而增加;对于氯酚异构体(如6种三氯苯酚),相对于氯酚的-OH基团,CL以间->邻-/对-CL取代基的顺序降低。 进一步的研究表明,在Fenton试剂降解三氯苯酚的过程中,不仅会产生氯化醌中间体,而且更有趣的是,还会产生氯化半醌自由基;其类型和产率由OH-和/或Cl取代基的定向效应、氢键和空间位阻效应决定。 更重要的是,观察到这些醌类中间体的形成与CL的产生之间存在良好的相关性,这可以充分解释上述SAR发现。 这是关于醌和半醌自由基中间体的结构-活性关系研究和关键作用的第一份报告,这可能对未来通过高级氧化工艺修复其他卤代持久性有机污染物的研究具有广泛的化学和环境意义。2.2.2 介质阻挡放电等离子体辅助制备g-C3N4-Mn3O4复合材料,用于高性能催化发光H2S气体传感 提出了一种新的、简单的基于介质阻挡放电(DBD)等离子体的快速制备g-C3N4-Mn3O4复合材料的策略。所获得的g-C3N4-Mn3O4可作为一种优良的H2S气体传感催化发光(CTL)催化剂,具有优异的选择性、高灵敏度、快速稳定的响应。 基于所提出的传感器能够检测到亚ppm水平的H2S,为在各个领域监测H2S提供了一种极好的替代方案。采用SEM、TEM、XPS、XRD、N2吸附-脱附等测试手段对合成的传感材料进行了表征。该复合材料具有较小的颗粒尺寸和较大的比表面积,这可能归因于氧化非平衡等离子体蚀刻。 此外,该合成以Mn2+浸渍的g-C3N4为唯一前驱体,以空气为工作气体,不含溶剂、额外的氧化剂/还原剂或高温,具有结构简单、操作方便、速度快等优点,并且它可以容易地大规模实施,并扩展到制造用于不同目的的各种金属氧化物改性复合材料。2.2.3表面增强电化学发光,用于汞离子痕量的检测 Ru(bpy) 3^2+的电化学发光(ECL)在分析化学中有着广泛的应用。在此,我们提出了一种通过金纳米棒(AuNR)的局域表面等离子体共振(LSPR)来增强Ru(bpy)3^2+的ECL的新方法。 我们的研究表明,通过控制Ru(bpy)3^2+与AuNRs表面之间的距离,可以大大增强ECL强度。我们将这种表面等离子体激元诱导的ECL增强称为表面增强电化学发光(SEECL)。利用这种SEECL现象来制备用于痕量Hg2+检测的生物传感器。SEECL生物传感器是通过在金电极表面自组装AuNRs和富含T的ssDNA探针来制备的。随着Hg2+的存在,ssDNA探针的构象通过形成T-Hg2+-T结构而变为发夹状结构。Ru(bpy)3^2+可以插入发夹结构DNA探针的凹槽中产生ECL发射,AuNR的LSPR可以增强ECL发射。传感器的ECL强度随着Hg2+浓度的增加而增加,并且在水溶液中达到10fMHg2+的检测极限。研究了AuNR不同LSPR峰位对生物传感器灵敏度的影响。 结果表明,Ru(bpy)3^2+的LSPR吸收光谱和ECL发射光谱之间的良好重叠可以实现最佳的ECL信号增强。2.3 农林业领域 BPCL在农业上有着十分广阔的应用价值。植物的超弱发光来自于体内的核酸代谢、呼吸代谢以及各种氧化还原过程,它变化与植物体内的生理生化变化密切相关.边种广泛存在于体内的自发辐射与机体代谢活动、能量转化之间存在着磐然的联系.因此,利用它作为代谢指标的应用研究就很快引起了广泛的重视。 超弱发光可以作为一种反映生命过程及变化的极其灵敏的指标。另一方面,由于植物的超弱发光与环境密切相关,在不同植物、不同的环境条件下超弱发光均有所不同。 BPCL可以探测植物的超弱发光,研究植物的盐碱、抗旱、抗热、抗寒乃至抗病的指标,从而为抗逆性育种提供一种新的灵敏的物理方法。植物的超弱发光能在一定程度上反映植物生活力的大小,所以可用超弱发光鉴定植物或种子的活力.用超弱发光鉴定种子的活力用样品量少又不破坏种子,对于种子量少的珍贵品种极其有益。此外,BPCL还可以用于农蔬作物新鲜度的评价、污染物残留量分析、辐照食品的检测。2.3.1 基于生物延迟发光,评价玉米萌发期抗旱性。(西安理工大学习岗) 玉米种子萌发抗旱性评价是节水农业研究中的难点和热点问题之一,生物延迟发光分析技术的应用有可能解决这一问题。采用生物延迟发光评价方法研究了玉米种子萌发期的抗旱性能力,延迟发光积分强度的升高有不同的抑制作用,胁迫强度越大。以下为玉米萌发过程中的延迟发光积分强度的变化:2.3.2 盐胁迫下绿豆幼苗的超微弱发光(山东理工大学王相友) 对不同 NaCl 浓度胁迫下绿豆种子早期萌发时的超微弱发光变化进行了初步研究。结果表明,随 NaCI 浓度的增加,绿豆胚根的生长速度(根长)减慢,生长受到明显抑制,其超微弱发光的强度显著下降。萌发期间,SOD 活性随着盐浓度的增加而降低,其活性与生物光子强度有极为密切的关系。 这些结果表明生物超微弱发光探测技术有可能成为植物盐胁迫研究的有效工具,对于进一步理解盐胁迫机理有一定的意义。2.3.3 苹果成熟过程中超弱发光强度与果实跃变的关系(山东理工大学王相友) 用1-甲基环丙烯(1-methyicyclopropene,1-MCP)和乙烯利两种化学药剂,测定了红富士苹果果实超弱发光强度的变化及与乙烯释放、呼吸的关系。 结果显示,各处理果实超弱发光强度的变化与呼吸、乙烯释放速率的变化趋势相似,均有明显的高峰出现,且出峰时间一致。乙烯利处理加速了果实软化,使果实超弱发光强度峰直出现时间提前,并加速了果实跃变后超弱发光强度的衰减:1-MCP 处理延缓了果实的衰老,使果实超弱发光强度峰值推迟,并减弱了峰值过后超弱发光强度的衰减。超弱发光强度能反映富士苹果成熟过程中代谢的变化。2.4 材料领域2.4.1 有机改性水滑石量子点纳米复合材料作为新型化学发光共振能量转移探针 在本工作中,通过在有机改性的LDH外表面上以十二烷基苯磺酸钠双层束的形式高度有序和交替地组装痕量CdTe量子点,制备了定向发光量子点(QD)-层状双氢氧化物(LDH)纳米复合材料。 有趣的是,新型QD-LDH纳米复合材料可以显著增强鲁米诺-H2O2体系的化学发光(CL),这归因于H2O2对QD氧化的抑制、辐射衰减率的增加以及对QDs的非辐射弛豫的抑制。 此外,以鲁米诺为能量供体,以固体发光QD-LDH纳米复合材料为能量受体进行信号放大,制备了一种新型的基于流通柱的CL共振能量转移。通过使用鲁米诺-H2O2CL系统测定H2O2来评估该流通柱的适用性。CL强度在0.5至60μM的浓度范围内对H2O2表现出稳定的响应,检测限低至0.3μM。 最后,该方法已成功应用于雪样品中H2O2的检测,结果与标准分光光度法一致。我们的研究结果表明,新型发光量子点-LDH纳米复合材料将用于高通量筛选具有不同尺寸量子点的复杂系统。2.4.2 油膜碳糊电极热电子诱导阴极电化学发光及其在邻苯二酚纳摩尔测定中的应用 首次在油膜覆盖碳糊电极(CPE)上研究了Ru(bpy)32+/S2O82-体系在阴极脉冲极化下的热电子诱导阴极电化学发光。与其他电极相比,CPE具有更低的背景、更好的稳定性和再现性。该方法也适用于邻苯二酚的测定。 在最佳条件下,在2.0*10^-10mol/L~4.0*10^-9 mol/L和4.0*10^-9mol/L~4.0*10^-7 mol/L范围内,观察到猝灭ECL强度(DI)与邻苯二酚浓度对数(logCcatechol)之间的线性相关性,检测限(LOD)为2.0*10^-10mol/L,低于其他报道的方法。 将该方法应用于水库水中邻苯二酚的测定。平均回收率为83.3%–99.0%,相对标准偏差为0.8%–2.2%。2.4.3 等离子体辅助增强Cu/Ni金属纳米粒子的超弱化学发光 采用具有类似Kirkendall效应的简单水溶液法合成了具有稳定荧光和良好水分散性的Cu/Ni纳米颗粒。60±5nm铜镍摩尔比为1:2的Cu/NiNP显著增强了碳酸氢钠(NaHCO3)与过氧化氢(H2O2)在中性介质中氧化反应产生的超微弱化学发光(CL)。时间依赖性CL的增强取决于NP的组成和试剂添加的顺序。 在研究CL发射光谱、电子自旋共振光谱、紫外-可见吸收光谱和荧光光谱的基础上,提出了等离子体辅助金属催化这种金属NP(MNP)增强CL的机理。MNP的表面等离子体可以从化学反应中获得能量,形成活化的MNP(MNP*),与OH自由基偶联产生新的加合物OH-MNP*。OH-MNP*可以加速HCO3-生成发射体中间体(CO2)2*的反应速率,从而提高整个反应的CL。2.5 食品领域 BPCL可以用于食品中的微生物/病原体及其毒素、痕量金属离子、抗生素、氧自由基、含氮、硫、磷物质、抗坏血酸、有机酸以及辐照食品的分析检测。2.5.1 基于光谱阵列的单一催化发光传感器及其在葡萄酒鉴定中的应用 识别复杂混合物,特别是那些成分非常相似的混合物,仍然是化学分析中一个具有挑战性的部分。本文利用MgO纳米材料在封闭反应池(CRC)中构建的单一催化发光(CTL)传感器来识别醋。它可以提供这种类型的高度多组分系统的原型。通过扫描反应期间分布在15个波长的CTL光谱,获得了醋的光谱阵列图案。这些就像他们的指纹。然后通过线性判别分析(LDA)对阵列的CTL信号进行归一化和识别。对九种类型和八个品牌的醋以及另外一系列的人造样品进行了测试;人们发现这项新技术能很好地区分它们。 这种单一传感器在实际应用中表现出了对复杂混合物分析的良好前景,并可能提供一种识别非常相似的复杂分析物的新方法。2.5.2 层状双氢氧化物纳米片胶体诱导化学发光失活对食品中生物胺浓度的影响 通过氢键识别打开/关闭荧光和视觉传感器在文献中已经明确确立。显然没有充分的理由忽视氢键诱导的化学发光失活(CL)。 在本工作中,作为新型CL催化剂和CL共振能量转移受体(CRET),层状双氢氧化物(LDH)纳米片胶体可以显著提高双(2,4,6-三氯苯基)草酸盐(TCPO)-H2O2体系的CL强度。另一方面,生物胺可以选择性地抑制LDH纳米片TCPO–H2O2系统的CL强度,这是由于光致发光LDH纳米片通过O–H…N键取代O–HO键而失活的结果。 此外,组胺被用作食品腐败的常见指标,发现CL强度与组胺浓度在0.1–100uM范围内呈线性关系,组胺(S/N=3)的检测限为3.2nM。所提出的方法已成功应用于追踪变质鱼类和猪肉样品的组胺释放,显示出这些样品中生物胺水平的时间依赖性增加。2.5.3 碳酸盐夹层水滑石增强过氧亚硝酸化学发光,检测抗坏血酸的高选择性 在本研究中,发现Mg-Al碳酸酯层状双氢氧化物(表示为Mg-Al-CO3LDHs)催化过氧硝酸(ONOOH)的化学发光(CL)发射。CL信号的增强是由于过亚硝酸根(ONOO)通过静电吸引在LDHs表面的浓度,这意味着ONOO可以容易有效地与嵌入的碳酸盐相互作用。此外,抗坏血酸可以与ONOO或其分解产物(例如_OH和_NO2)反应,导致Mg-Al-CO3-LDHs催化的ONOOH反应的CL强度降低。 基于这些发现,以Mg-Al-CO3-LDHs催化的ONOOH为新的CL体系,建立了一种灵敏、选择性和快速的CL法测定抗坏血酸。CL强度在5.0至5000nM的范围内与抗坏血酸的浓度成比例。检测限(S/N=3)为0.5nM,9次重复测量0.1mM抗坏血酸的相对标准偏差(RSD)为2.6%。 该方法已成功应用于商业液体果汁中抗坏血酸的测定,回收率为97–107%。这项工作不仅对更好地理解LDHs催化的CL的独特性质具有重要意义,而且在许多领域具有广泛的应用潜力,如发光器件、生物分析和标记探针。2.6 气相催化发光2.6.1 基于纳米ZnS的四氯化碳催化发光气体传感 基于四氯化碳在空气中氧化纳米ZnS表面的催化发光(CTL),提出了一种新的灵敏的气体传感器来测定四氯化碳。详细研究了其发光特性及最佳工艺条件。 在优化的条件下,CTL强度与四氯化碳浓度的线性范围为0.4–114ug/mL,相关系数(R)为0.9986,检测限(S/N=3)为0.2ug/mL。5.9ug/mL四氯化碳的相对标准偏差(R.S.D.)为2.9%(n=5)。 对甲醇、乙醇、苯、丙酮、甲醛、乙醛、二氯甲烷、二甲苯、氨和三氯甲烷等常见异物无反应或反应较弱。在4天的40小时内,传感器的催化活性没有显著变化,通过每小时收集一次CTL强度,R.S.D.小于5%。该方法简便灵敏,具有检测环境和工业中四氯化碳的潜力。2.6.2 珊瑚状Zn掺杂SnO2的一步合成及其对2-丁酮的催化发光传感 将一维纳米级构建块自组装成功能性的二维或三维复杂上部结构具有重要意义。在这项工作中,我们开发了一种简单的水热方法来合成由纳米棒组装的珊瑚状Zn掺杂SnO2分级结构。利用XRD、SEM、TEM、XPS、FTIR和N2吸附-脱附对所得样品的组成和微观结构进行了表征。通过研究在不同反应时间合成的样品,探讨了生长机理。作为催化发光(CTL)气体传感器的传感材料,这种珊瑚状Zn掺杂的SnO2表现出优异的CTL行为(即,与其他15种常见的挥发性有机化合物(VOC)相比,具有高灵敏度、对2-丁酮的优异选择性以及快速响应和回收)。在相同的条件下测试了SnO2样品的三种不同Zn/Sn摩尔比,以证明Zn掺杂浓度对传感性能的影响。在最佳实验条件下,进一步研究了基于1∶10Zn掺杂SnO2传感材料的CTL传感器对2-丁酮的分析特性。气体传感器的线性范围为2.31–92.57ug/mL(R=0.9983),检测限为0.6ug/mL(S/N=3)。2.6.3 缺陷相关催化发光法检测氧化物中的氧空位 氧空位可以控制氧化物的许多不同性质。然而,氧空位的快速简单检测是一个巨大的挑战,因为它们的种类难以捉摸,含量高度稀释。在这项工作中,本文中发现TiO2纳米颗粒表面乙醚氧化反应中的催化发光(CTL)强度与氧空位的含量成正比。氧空位依赖性乙醚CTL是由于氧空位中大量的化学吸附O2可以促进其与化学吸附的乙醚分子的接触反应,从而显著提高CTL强度。因此,乙醚CTL可以用作TiO2纳米颗粒中氧空位的简单探针。通过检测金属离子掺杂的TiO2纳米粒子(Cu、Fe、Co和Cr)和氢处理的TiO2纳米粒子在不同温度下在具有可变氧空位的TiO2表面上的乙醚CTL强度,验证了其可行性。本CTL探针测得的氧空位含量与常规X射线光电子能谱(XPS)技术测得的结果基本一致。与已经开发的方法相比,所开发的CTL探针的优越性能包括快速响应、易于操作、低成本、长期稳定性和简单配置。本文认为氧空位敏感的CTL探针在区分氧化物中的氧空位方面具有很大的潜力。
  • 2012年下半年仪器新品盘点:电化学仪器
    新产品和新技术体现了相关行业的技术发展趋势,定期推出一定数量的新产品和新技术是一个仪器企业创新能力的具体表现。仪器信息网“半年新品盘点”旨在将最近半年内推出的新产品和新技术集中展示给广大用户,让大家对于感兴趣的领域有总体性了解,更多创新产品和更详细内容见新品栏目。   电化学分析是仪器分析的重要组成部分,与光谱分析、色谱分析一起构成了现代分析仪器的三大重要支柱。电化学分析法灵敏度和准确度高,选择性好,某些方法最低检测量可以达到10-12mol.L-1。电化学仪器装置较为简单,操作方便,应用广泛。   电化学分析所包含的内容丰富,已近建立起比较完善的理论体系,在现代化学工业、生物与药物分析、环境分析等领域有着广泛的应用,特别是在生命科学领域更是发挥着其他分析方法难以取代的作用。近年来,随着环境监测、生物医药等领域的快速发展,对电化学仪器的需求也越来越多。   2012年,电化学领域新产品新技术不断推出。上半年中,仪器信息网新品栏目和相关资讯中发布了8款电化学仪器新品及相关设备。下半年,又发布了5款电化学仪器新品及相关设备。分别为海能的T860全自动滴定仪、瑞士万通899型库伦水分测定仪、上海仪迈科学仪器有限公司IS139专业型pH计、梅特勒-托利多的SevenExcellenceTM系列模块组合式多参数测试仪、Bio-Logic的VMP-300 多通道电化学工作站。   自动电位滴定仪   电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点,如果使用自动电位滴定仪,在滴定过程中可以自动绘出滴定曲线,自动找出滴定终点,自动给出体积,滴定快捷方便。目前电位滴定仪分通用型和专用型仪器,不过专用型仪器的市场需求量相对通用型仪器要小很多。 T860全自动滴定仪(海能) 上市时间:2012年10月   海能T860自动电位滴定仪采用模块化设计,可进行酸碱滴定、氧化还原、沉淀和络合等多种滴定。该仪器采用无死体积电磁阀,PTFE滴定管路更换便捷;采用超薄搅拌台,用线圈实现磁力搅拌;原装进口过滤器,避免溶液中杂质堵塞管路及阀体;滴定管采用推拉式拆卸,更换非常方便,且精度能达到0.005mm;整机体积非常小巧灵便,且7寸超大彩色液晶触摸界面,显示信息丰富,方便操作。   卡式水分测定仪   按照原理来说卡式水分测定仪可以分为容量法和库仑法两类。就自动化程度方面来说还可分为手动的和自动的。目前,由于一些标准的问题,手动的仪器还有用武之地,特别是学校教学用,一时还不能淘汰。但是,随着标准及教科书的更新,自动的卡式水分仪的市场也越来越大。 瑞士万通899型库仑水分测定仪   该款仪器是瑞士万通第一款可便携型库仑水分测定仪,可重复充电式电源盒提供独立电源,一次充电可保证仪器持续稳定运行几个小时,测试地点不再局限;可以自动感应样品,样品进入滴定池后自动开始水分测定;并且可与卡式炉联用,进行困难样品水分的测定。   pH计/电导率仪   作为实验室必备的仪器,pH计/电导率仪广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域。按照外形来分,实验室中的pH计/电导率仪可以分为台式、便携式、笔式三大类;按照参数来分,可以分为单参数和多参数(多功能的)。其中,市面上现在笔试的pH计/电导率仪越来越多的进入人们的日常生活。另一方面,也有越来越多的产品往往综合了pH、电导率、溶解氧等参数,以多功能的高端产品面世。当然,在追求多功能和高的精确度之外,操作简单方便始终是一个发展方向。 IS139专业型pH计(上海仪迈科学仪器有限公司) 上市时间:2012年7月   该仪器采用创新的软件设计,全屏触摸均有响应,最大限度方便用户操作和参数的快捷设定;创新的半透明、灰色格调的外观设计,带给用户独特的测量体验;独创的“M-log”测量日志功能,可自由记录编写和显示所需内容;国际最高水准的测量精度,最宽的测量范围,自动识别9组标准缓冲液;超大的数据库,存储数据多达2000组;独具连续测量模式,动态曲线显示mV和pH测量读数,帮助用户更好地追踪样品pH读数的变化。 SevenExcellenceTM系列模块组合式多参数测试仪(梅特勒-托利多) 上市时间:2012年10月   SevenExcellenceTM系列产品包含pH/mV测量仪、电导率仪、pH/离子浓度测量仪和双通道pH/电导率测量仪。该系列产品秉承Seven系列台式仪表的优良品质,并引入创新的ISM(智能电极管理)技术和OneClickTM方法概念。采用三通道仪表与测量模块灵活组合,测量功能随时拓展;拥有包括中文在内的10种菜单语言,7英寸彩色触摸屏,uPlaceTM电极支架,可单手操作,垂直上下移动电极;四级用户管理,ISM技术,方法和样品系列快捷操作,专业校准,密码保护,限值监测,无线电时钟,符合最严格的GLP管理规范,数据更安全。   电化学工作站   电化学工作站的本质是用于控制和监测电化学池电流和电位以及其它电化学参数变化的仪器装置,它将恒电位仪、恒电流仪和电化学交流阻抗分析仪有机地结合,主要应用于电化学机理研究、生物技术研究、物质的定性定量分析、常规电化学测试、纳米科学研究等。近几年,全球市场对电化学工作站的需求增长很快,国际上生产电化学工作站的厂商主要有瑞士万通、Bio-Logic、阿美特克(普林斯顿及输力强)等。国内这几年发展也不错,上海辰华、天津兰力科、武汉科思特等也推出了电化学工作站,但是国内在电化学阻抗技术方面与国外还是有一定的差距。 VMP-300 多通道电化学工作站(Bio-Logic,华洋科仪代理) 上市时间:2012年10月   VMP-300是一款多通道电化学工作站,它可以为恒电位仪/恒电流仪/FRA或扩展电路板提供16个插槽,可以外接恒电位仪,恒电流仪,FRA电路板或扩展电路板。通道板和booster电路板可以在一个模块上进行整合,既可以获取很多通道,又可以达到很高的电流。作为多通道电化学工作站,每个通道可以完全独立于其他通道,从而允许多个用户同时使用该仪器。仪器内置校准技术,模块化设计。   2012年上半年发布仪器新品:电化学仪器   了解更多质谱产品请访问仪器信息网电化学专场   了解更多新品请访问仪器信息网新品栏目   关于申报新品   凡是“网上仪器展厂商”都可以随时免费申报最新上市的仪器,所有经审批通过的新品将在仪器信息网“新品栏目”、“网上仪器展”、“仪器信息网首页”等进行多方位展示;越早申报的新品,将获得更多的展示机会。
  • 线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用
    线上讲座 | 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 主讲: 黄建书 博士, 阿美特克科学仪器部应用经理 讲座简介:传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。 主讲人: 黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。 主要内容: 金属及涂层表面腐蚀过程的演化分析 水分解,氧还原等光电催化活性位分布研究 电池电极材料离子脱嵌动力学表征 为了便于您时间安排,本次应用讲座,将连续举办两场,请您选择合适时间报名参加 第一场: 6月30日14:00-15:30 第二场: 7月07日14:00-15:30
  • 新型可穿戴设备 利用电化学原理发电
    据PCWorld网站报道,目前可穿戴设备通常用于追踪锻炼和健身活动,但是,可穿戴设备可以用于为其他可穿戴设备提供电能吗?麻省理工学院的一项新研究将很快使这成为可能。  一直以来,电能都是制约可穿戴设备和其他移动设备发展的一个因素。但麻省理工学院研究人员本周宣布,他们已经发现了利用幅度很小的弯曲运动发电的方法。  PCWorld表示,他们的系统利用两层很薄的锂合金片作为电极,然后在两个电极之间夹一层浸泡有液态电解质的多孔聚合物。即使轻微的弯曲,也会在连接在两个电极间的外部电路中产生电压和电流,从而为其他设备供电。只需在一端施加很小的力,就能引起锂合金金属片弯曲,例如,把装置固定在手臂或腿上。  麻省理工学院研究人员指出,利用轻微运动发电还有其他方法,但它们利用不同原理。大多数方法利用了摩擦起电效应——例如把羊毛和气球相互摩擦,或压电效应。麻省理工学院材料科学和工程教授李举(Ju Li,音译)表示,这些传统方法存在“电阻大、弯曲刚度大、成本高”的缺陷。  麻省理工学院称,通过利用电化学原理,新技术能利用大量自然运动和活动生成电能,其中包括典型的人类活动,例如走路或锻炼。  这类设备不仅仅能低成本地批量生产,而且天生很柔韧,这使得它们与可穿戴设备更搭,在外力作用下不容易受损。  李举表示,测试设备已经证明这一系统非常稳定,在使用1500个周期后仍然能保持其性能。  PCWorld称,这一技术的其他潜在用途包括生物医学设备,或者应用在道路、桥梁、甚至是键盘中的嵌入式压力传感器。  麻省理工学院的这一成果当地时间周三发表在《Nature Communications》上。
  • 得利特深度研究工业溶氧仪电化学法测量方法
    得利特近日关于工业在线溶解氧测量方法做了具体的研究讨论,技术员工进行了内部会议。他们提到以下内容:水中的氧含量可充分显示水自净的程度。对于使用活化污泥的生物处理厂来说,了解曝气池的氧含量非常重要,污水中溶氧增加,会促进除厌氧微生物以外的生物活动,因而能去除挥发性物质和易于自然氧化的离子,使污水得到净化。  工业溶氧仪测定氧含量主要有三种方法:自动比色分析和化学分析测量,顺磁法测量,电化学法测量,荧光法。水中溶氧量一般采用电化学法测量。  氧能溶于水,溶解度取决于温度、水表面的总压、分压和水中溶解的盐类。大气压力越高,水溶解氧的能力就越大,其关系由亨利定律和道尔顿定律确定,亨利定律认为气体的溶解度与其分压成正比。  氧量测量传感器由阴极和带电流的反电极、无电流的参比电极组成,传感器有隔膜覆盖,覆膜将电极和电解质与被测量的液体分开,只有溶解气体能渗透覆膜,因此保护了传感器,既能防止电解质逸出,又可防止外来物质的侵人而导致污染和毒化。  电流的大小与被测污水的氧的分压成正比,该信号连同传感器上热电阻测出的温度信号被送人变送器,利用传感器中存储的含氧量和氧分压、温度之间的关系曲线计算出水中的含氧量,然后转化成标准信号输出。参比电极的功能是确定阴极电位。
  • 仪电科仪出席电化学网络会 溶出伏安法重金属分析仪报告引关注
    p   strong  仪器信息网讯 /strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会。 /p p   上海仪电科学仪器股份有限公司盛情参与本次网络会,公司副总经理金建余带来题为 strong 《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》 /strong 的精彩报告,吸引众多用户在线上踊跃提问,参与互动。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/303a9271-d34f-4565-8260-339e95cbf9ce.jpg" title=" 9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" alt=" 9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" / /p p   阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。 /p p   报告回放链接: a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target=" _blank" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html /span /a /p
  • 直播预告|院士专家加持,电化学仪器选型“Easy”
    作为中国历史最悠久的科学仪器品牌之一,雷磁是中国pH计和玻璃电极的诞生地,也是国内分析仪器的重要发源地;作为国产仪器国家队的突出代表,雷磁在电化学分析仪和传感器方面深耕细作、用实际行动不断擦亮着“雷磁”品牌,在“国产替代”的道路上做出了突出的贡献。经过80多年的创新和积累,“雷磁”一如既往,将仪器和技术“做优、做精、做强”! 本期直播聚焦“电化学仪器品类”,将邀请行业专家畅谈电化学分析仪器的最新发展及趋势,不仅如此,雷磁产品负责人及应用工程师还将分享仪器选型和行业应用经验,更有小课堂答题有礼活动邀您参与!点击报名》》》南京大学 陈洪渊院士陈洪渊院士,分析化学家,南京大学化学化工学院教授、学术委员会主任、分析科学和化学生物学研究所所长,兼任教育部科技委化学化工学部主任。2001年当选为中国科学院院士。中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长 曾伟曾伟,中国仪器仪表行业协会分析仪器分会秘书长,高级工程师,北京工业设计促进会理事、全国光电测量标准化技术委员会(SAC/TC487)副主任委员、军工国产化替代进口的评审专家组成员、中国仪器仪表学会科学仪器学术工作委员会委员。上海仪电科学仪器股份有限公司副总经理 金建余金建余副总经理,毕业于北京大学,分析化学博士,上海仪电科学仪器股份有限公司副总经理。长期从事电化学传感器及电化学仪器、水质分析相关技术、产品的研发和应用研究工作,积极推动电化学分析技术、水质分析技术的产品化和产业化。上海仪电科学仪器股份有限公司产品应用及技术支持工程师 李新颖李新颖工程师 毕业于东华大学,环境工程博士,上海仪电科学仪器股份有限公司产品应用及技术支持工程师。熟悉实验室各类仪器的检测标准、相关应用及操作,致力于实验室仪器的应用方法和解决方案的开发。会议日程:日期日程报告人14:00-14:05致辞陈洪渊 院士14:05-14:35电化学分析仪器的最新发展及趋势曾伟 秘书长14:35-14:40用户互动,抽奖主持人14:40-15:10电化学仪器及传感器的选型金建余 博士15:10-15:15“雷磁”用户之声VCR视频15:15-15:20用户互动,抽奖主持人15:20-15:50雷磁电化学仪器的行业应用李新颖 博士15:50-16:00用户互动,抽奖主持人报名链接:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/inesa2023/欢迎各位提前锁定直播间,更多精美礼品等你来拿!咱们12月15日下午2点温暖相遇!
  • 前沿电化学研究的热点--微区扫描电化学新技术讲座
    美国AMETEK集团旗下两大著名电化学仪器品牌:PAR(普林斯顿应用研究)及Solartron(输力强分析),一直以来作为电化学工作站设备领域内的技术领导者,为广大从事电化学研究的科研工作者提供高品质的技术解决方案。此次,阿美特克科学仪器部将于2014年5月22日(SINO?CORR 2014 NACE 中国国际腐蚀控制与涂料涂装展览期间)举办微区扫描电化学新技术讲座,现场提供全套微区扫描电化学设备供实际操作及样品测试,热忱欢迎各位的光临! 近年来,微区扫描电化学技术发展迅猛,在腐蚀和电沉积科学中的表面反映过程基础研究,酶稳定性研究,生物大分子的电化学反应特性,化学传感器,点蚀孔蚀,涂层完整性和均匀性,涂层下或逾金属界面间的局部腐蚀,缓蚀剂性能等相关领域得到广泛应用,倍受科技工作者的关注。 本次新技术讲座特邀请了阿美特克公司科学仪器部产品经理Dr.John Harper和中国海洋大学王佳教授主讲。 Dr. John Harper (AMETEK GROUP 科学仪器部)Dr. John Harper师从英国莱斯特大学Andrew Abbott教授,并获得博士学位。他的研究关注于超临界二氧化碳中的电化学性质。在英国短暂博士后工作后,他进入工业界,参与了新型双极板的氢燃料电池的研发工作。他在燃料电池领域的成就使得他被英国剑桥的一个利用燃料电池催化剂的微传感器研发公司聘用。2003,John加入输力强分析担任应用专家并在公司发挥了巨大的作用,目前,John担任科学仪器部系统产品经理,主要负责的产品有Versascan / SECM, Modulab XM DSSC染料敏化太阳能电池测试系统等。 主讲内容:从腐蚀,基础电化学,能源领域探讨微区扫描电化学包括SECM, SVET, SKP, LEIS, OSP, SDS的基本原理及应用 王佳教授 (中国海洋大学)中国海洋大学化学化工学院王佳教授,博士生导师,曾担任中国科学院海洋研究所责任研究员,现任中国腐蚀与防护学会腐蚀电化学及测试方法专业委员会副主任,中国防腐蚀标准化技术委员会委员,中国造船工程学会高级会员,山东省腐蚀与防护学会副理事长,“中国腐蚀与防护学报”和“腐蚀科学与防护技术”编委。王佳教授在腐蚀电化学研究领域,专注于多种环境条件下的腐蚀机理,腐蚀控制与监测,腐蚀电化学电子仪器及传感器,腐蚀防护评价等,并在这些领域获得大量成绩,已发表研究论文225篇(SCI 50篇);已发表专利46项。 主讲内容:腐蚀研究中的微区电化学方法腐蚀研究中的电化学阻抗谱等效电路模型解析方法 新技术讲座定于2014年5月22日(星期四), 在阿美特克商贸(上海)有限公司北京分公司培训室举办。具体安排如下:9:00-11:00 / Dr. John Harper 从腐蚀,基础电化学,能源领域探讨微区扫描 电化学 包括SECM, SVET, SKP, LEIS, OSP, SDS的基本原理及应用11:15-12:30 / 王佳教授 微区扫描电化学测试技术及应用实例 交流阻抗谱数据分析及解析12:30-13:30 午餐13:30-16:30 分组进行仪器上机动手实践及自由讨论 联系方式:美国阿美特克科学仪器部(普林斯顿及输力强)联系人:乌鑫 女士电话: 010-85262111-15 北京市朝阳区酒仙桥路10号京东方大厦(B10)二层西侧邮编:100015 Email: michelle.wu@ametek.com.cn 回执姓名 单位及通讯地址电话 email参加人数 是否需要住宿
  • 上海精科电化学产品部举办乔迁庆典仪式
    上海精科电化学产品部在新厂房举办乔迁庆典仪式   10月28日,金秋送爽、桂花飘香,新近搬迁到上海嘉定安亭工业园区园大路5号新厂房的我公司电化学产品部,隆重举行了乔迁庆典仪式。仪电集团副总裁邵礼群、总裁助理曹光明、人力资源部总经理秦伟芳、制造事业部常务副总经理陶亚华一行,安亭镇党委书记张黎平、副镇长孙亚明、嘉定区环保局局长桑健民、副局长顾勇国,中国仪器仪表协会副理事长兼秘书长李耀光,中国仪器仪表学会分析仪器分会理事长、长三角清华园科学仪器联盟理事长闫成德,中国分析测试协会副理事长王顺昌,中国仪器仪表学会副秘书长张彤,上海市场科委特聘专家、电化学专业委员会名誉主任方禹之,电化学专业委员会秘书长、长江学者鞠煜先,飞乐公司董事长樊志强、副董事长陈国良、总经理刘家雄、党委副书记高月华、副总经理刘仁仁及有关部室经理,全国各地重点经销商,精科公司总经理汤志东、副总经理项敏、陆利新、袁为立、总工程师殷传新,电化学产品部党政领导和全体员工,参加了庆典仪式。   庆典仪式上,燃放了喜庆鞭炮。在国歌声中,中华人民共和国国旗、上海仪电和飞乐股份旗帜升起并迎风飘扬。汤志东同志首先致欢迎词,对各位来宾参加电化学产品部搬迁庆典表示热烈欢迎。他指出,电化学产品部在各级领导的关怀下,在各地经销商的支持下,在全体员工的努力下,走过了50多年的持续发展历程,打造了“雷磁”品牌,在国内电化学分析制造行业独占鳌头。当前,在上海仪电加快发展科学仪器的东风吹拂下,电化学产品部在新址一定会在大家一如既往的支持下,优化经营理念,提升企业文化,走产学研合作之路,打造自主创新品牌,加快国际化进程,推动上海精科的发展。   客户代表、行业领导、安亭镇领导、公司领导刘家雄同志和仪电集团领导邵礼群同志在庆典上先后发表了热情洋溢的讲话。行业领导、仪电集团领导和飞乐公司领导在讲话中对电化学产品部做到搬迁、经营两不误和在激烈的市场竞争中做到努力开发新产品、坚持自主创新品牌,走上持续发展之路表示肯定和赞赏,并祝精科公司电化学事业不断发展,更上一层楼。   庆典仪式后,来宾们在汤志东同志的陪同下参观了电化学产品部产品展示厅。 图一为仪电集团、安亭镇、行业学会、飞乐股份等领导为精科公司电化学产品部乔迁新厂房暨正式开工剪彩 图二为中国仪器仪表协会副理事长兼秘书长李耀光发表热情洋溢讲话
  • 美国Gamry电化学新品发布-Interface™ 1010系列电化学工作站
    —— Gamry不断追求在电化学领域的技术创新! 美国Gamry 电化学仪器公司(Gamry Instruments,Inc.)是世界电化学工作站的领先制造者,从单通道到多通道电化学工作站,在全球都已得到广泛应用。 Gamry不断追求在电化学领域的技术创新,最新推出的Interface™ 1010系列电化学工作站,是Gamry电化学专家与仪器专家共同开发的成果。这是一款研究级、通用型电化学工作站,最终模数分辨率达到23位,频率分辨率(采样时间的倒数)达到1/232。 Interface™ 1010是电化学领域最精密制造的电子产品,采用表面贴装电子元件方式,机箱内无电缆、线束、互联;所选用的变速风扇、低噪音电源、专门设计的底盘等,充分保证了仪器更低的漂移,更高的精度、准确度及稳定性。 Interface™ 1010可自由组合成为多通道电化学工作站,并且通道之间达到完美隔离,互不影响。 Interface™ 1010具有多种细分型号(Interface™ 1010E、1010B、1010T),满足用户不同方面的需求。 下面将详细阐述Interface™ 1010系列电化学工作站的技术特点: 最佳分辨率:为了获得最佳模数分辨率,Gamry以16位A/D转换器为设计基础,然后增加了噪声滤波器,以消除通道中的任何噪声。最后,通过放大器进一步对信号进行可控放大,增益高达×100,几乎为27倍,即提高7位分辨率。当增益添加到A/D转换器时,得到的最终分辨率为23位,是几乎没有噪声条件下的分辨率!上图是电化学工作站InterfaceTM 1010采用Framework™ 软件,针对200 Ω电阻的实际噪声数据(电位0.0 vs参考值; IE范围1μA满量程;滤波器:1 kHz;CA速度正常)。峰值电流为41.1 nA。使用这种200Ω电阻,我们可以从欧姆定律计算峰峰值电压仅为8.2μV。请注意,没有电源(60 Hz)信号引起的噪声! 频率分辨率在电子学中,频率分辨率 ?f 可以定义为采样时间的倒数。对于Gamry仪器,采用32位直接数字合成时钟为信号发生源,拥有1/232的频率分辨率。(有关频率分辨率的更多信息,请参见我们的技术报告“波形生成和频率分辨率”)。 微调电位器微调电位器会引来系列系统误差和费时矫正。 Interface™ 1010采取软硬件的完美结合,在相关硬件里结合相应软件,不采用微调电位器来实现微调性能。几乎所有的调整都是通过软件自动执行,很少需要手动校准。一般来说,微调电位器极易受到机械冲击和温度变化的影响,而使电化学测量结果失真。因此,Interface™ 1010的设计,不需要更多手动,使校准更容易。InterfaceTM 1010内部的印刷电路板请注意组件的平面分布:左上角的变速冷却风扇远离敏感的电子设备,来避免信号中的噪音。 只在表面安装元器件Gamry仪器在印刷电路板中只使用表面贴装电子元件。表面安装的组件意味着体积更小,温度波动更小,当您获取数据时,可以减少漂移并获得更精确的信号。 没有电缆、线束或互连Interface™ 1010在其机箱里面不包含电缆,线束或互连。这意味着Interface™ 1010具有优越的机械可靠性(无连接变松),较少的杂散电磁干扰,以及更少的触点而导致内部腐蚀。降低金属间接触,可以保证我们的仪器具有更低的漂移,更好的稳定性。 低噪声电源Gamry制造的系列电化学工作站,都使用低噪声开关电源。这种电源消除了电磁干扰。它是有效率的,意味着产生的热量较少,而使环境更加环保。 专门设计的底盘Gamry制造的系列电化学工作站中的底盘,保证优化除热和保持恒温。底盘有一个特殊的引导气流设计,可以更快地冷却电子设备。专门设计的底盘,保证Interface™ 1010电位器的低漂移,高精度和稳定的测量! 变速风扇设计电化学工作站机箱内的电脑控制的变频风扇,可以有效冷却内部电子元件,风扇设计用于保持恒温。电动马达驱动的风扇会产生少量的电气噪音,风扇远离敏感元件,有效避免风扇信号引起的噪音。另外,变速风扇更安静,这在繁忙的实验室环境中很重要。 通道间的完美隔离电化学测量中的信号测量或者施加来自不同电极或者不同通道。这些信号对应的每一个通道,理想地说,不应该影响另外一个通道的信号。也就是说,通道之间要彼此隔离。Gamry 采取特制组件与导电栅栏,大大降低了任何电磁干扰与通道之间的影响。绿色制造为了保护环境,所有Gamry电化学工作站均符合中国RoHS标准,因此您可以确保Interface™ 1010几乎无铅,无汞,无镉。 Gamry电化学工作站也采取可回收利用的铝制底盘。 了解更详细的产品信息,请登陆Gamry官网。
  • 哈佛仪器扫描电化学显微镜西安交通大学示范合作实验室成立
    金秋季节,三秦大地,在朦朦秋雨中,哈佛仪器电化学拳头产品HEKA ELProScan在亚太区首个示范实验室在著名的西安交通大学成立了。西安交大化学系张主任、生命科学学院李菲博士、哈佛仪器亚太区业务总监邓德文先生、哈佛仪器亚太高级渠道经理张旭先生和博技公司王福宾先生共同出席了开幕典礼! ELProScan的ELP-3系列平台是哈佛仪器旗下HEKA德国公司独家设计生产的最新一款高端定制扫描光电化学显微镜, 可以高度集成整合微观电化学、剪切力感应下的无损形貌成像、正置显微镜、倒置显微镜、微观表面成像分析、光电转换微观成像、微观电化学3D打印和加工修饰、荧光和拉曼光谱成像等多功能于一身,广泛适用于纳米材料微观表征(电催化和光催化的微观成像)、电池电极表征、纳米光谱电化学、生命科学和前沿交叉学科的众多科研领域。 随着示范实验室的建立,哈佛仪器将能更有效地服务亚太区特别是中国大陆的客户。现诚邀感兴趣的用户预约观摩。
  • 古老而又年轻的技术——电化学发展趋势展望
    p    span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 供稿:上海仪电科学仪器股份有限公司 /span /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 一、我国电化学发展历程 /strong /span /p p   电化学分析技术是一项古老而又年轻的技术,起源于1791年意大利医学教授发现金属可使蛙腿肌肉抽缩的“动物电”现象,1800年伏特制成第一个实用电池,开启了电化学研究的新时代。经过2个多世纪的发展,电化学技术取得的成就举世瞩目,极大地推动了科学的进步和社会的发展。中国改革开放40多年来,电化学技术快速发展,逐渐成为化学、生命、材料、物理、能源、交通、环境和信息等领域的广泛分析工具,对国民经济、国防建设、科学研究等有着至关重要的意义。 /p p   在20世纪80年代中期以前,我国的电化学分析基础方法已经建立起来,电化学仪表主要采用静电计管作为输入级,以指针式显示测量值的电化学仪表,如酸度计、自动电位仪、方波极谱仪、伏安和循环伏安仪等,制造厂商有上海雷磁、延边无线电厂等。从20世纪80年代中期到90年代初期,随着电子技术的发展和计算机的普及,我国开始研究电化学仪器的计算机控制技术和数据处理技术,如“雷磁”研制的电化学仪器开始采用计算机技术,电站水质分析仪系列荣获“国家推荐产品”称号,并圆满完成了国家“95”攻关项目电站水质分析仪系列产品计算机系统项目。90年代中期,我国的研究者在电化学分析化学理论和实验方法及测试技术方面进行了深入研究,我国的电化学仪器技术进一步发展,在专用和常用仪器方面,出现了一批我国自主研发生产的仪器,标志着我国电化学分析仪器工业已经具有一定规模的研究、开发和生产能力。到90年代末期,电化学工作站的研制,标志着我国已经完全掌握了电化学仪器技术。从90年代末期到21世纪,随着嵌入式微型计算机和网络技术的发展,电化学分析仪器逐渐向智能化、信息化、微型化、集成式发展,电化学和电分析的技术和方法也更成熟,国内很多企业和研究机构进行了相关电化学仪器的研制和试制,特别是芯片技术、超微电极、多通道技术、联用技术等均得到了深入的发展,标志着我国电化学技术达到国际水准。 /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 二、我国电化学分析技术和产品发展历程和特点 /strong /span /p p   与典型化学分析方法相比,电化学分析法具有高灵敏度、高准确度、宽测量范围、易操作、高自动化程度、低误差等特点。我国的电化学基本仪器(PH计、离子计、电导率和溶氧仪),大致经历了以下4个发展阶段: /p p   第1代电化学仪表:采用静电计管作为输入级,用指针式电表显示测量值的电化学仪表。 /p p   第2代电化学仪表:采用运算放大器和A/D转换集成电路,用电位器调节进行校准的电化学仪表。 /p p   第3代电化学仪表:在第2代基础上,将一些标准数据储存在芯片中,采用软件技术进行自动校准,具备一些智能化功能的电化学仪表。 /p p   第4代电化学仪表:以多参数仪表为设计对象,硬件材料和操作模式更人性化和简单化,配套操作软件和配件,组成单参数、双参数或多参数的系列多功能多模块的电化学仪表,典型代表为雷磁DZS-708L多参数分析仪。仪器多以集成式、功能化、微型化和便携式为主要特点,如雷磁DZB-718L便携式多参数分析仪。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/fb176247-9ca8-434a-b820-e18763c3472a.jpg" title=" 1_副本.jpg" alt=" 1_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图1 我国电化学发展阶段(以雷磁产品为例) /span /strong /p p   目前,虽然我国的电化学仪器很多技术和仪器可以达到国际水平,但是也有一些问题亟待解决。例如部分电化学仪器的一些基础部件和设备,在国内根本很难找到合格的加工企业,只能引进国外的设备和材料,导致生产成本较高 我国的电化学中低端产品生产线比较全面和丰富,但是高端产品线还需完善和改进。除此之外,若要成为电化学技术专家,做这个行业的国际标杆,国内企业的管理水平和创新水平,均有待于提高。 /p p style=" margin-bottom: 10px margin-top: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   三、未来电化学技术与产品的发展趋势 /strong /span /p p   21世纪是高新技术和网络信息化的时代,我国电化学技术的发展重点将围绕科研、生产、人类环境三大领域需求,向综合、联用、信息网络化发展,同时更趋微型化、集成化、自动化和智能化。重点开发的产品以技术含量高的中高端产品为主,用于水质检测、食品和药品检测、质量控制、人类健康和环境检测等多领域。快速、准确、稳定、安全、环保、便携、简单等将成为电化学产品的设计宗旨。 /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 四、“雷磁”发展历程和代表性电化学产品 /strong /span /p p   “雷磁”作为上海仪电科学仪器股份有限公司的自主品牌,创立于1940年,作为中国第一台pH计和第一支玻璃电极的诞生地,在科学仪器发展的道路上,已逐渐成长为电化学分析仪器领域的领军企业。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/d7170f16-1aed-4cd2-a094-f54e48e75024.jpg" title=" 2_副本.jpg" alt=" 2_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图2 中国科学仪器行业泰斗朱良漪先生为“雷磁”题词 /span /strong /p p   1940年,荣仁本先生在永嘉路229弄8号设立雷磁电化研究室,从事于小型电化研究工作,制造涂料电阻,并开始电化学仪器的研制。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/7242930f-a420-4ddd-bfcf-135248c8db77.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图3 电化学研究--电阻算尺和第一台pH计 /span /strong /p p   1953年,改名为雷磁电化仪器工业社,迁至威海路12弄14号,生产玻璃电极、酸度计。 /p p   1956年,雷磁电化仪器工业社在大合营高潮中被批准为公私合营,公私合营成立雷磁仪器厂。 /p p   1966年,改名为上海第二分析仪器厂。 /p p   1981年,在工商正式注册“雷磁”商标。 /p p   1983年,恢复“上海雷磁仪器厂“厂名。 /p p   2001年,按上海精密科学仪器公司实体化工作要求,变更为上海精密科学仪器有限公司雷磁仪器厂。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/2ae3b077-5560-4560-bb4c-c4cc82d1a0ee.jpg" title=" 4_副本.jpg" alt=" 4_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图4 2011年新公司成立,仪电控股领导和嘉定区领导为新公司揭牌 /span /strong /p p   2011年,经上海国资委批准,上海仪电控股公司决定,雷磁仪器等资产,经市场评估后注入上海仪电控股(集团)公司旗下上海仪电电子(集团)有限公司,转制成立“上海仪电科学仪器股份有限公司”。 /p p   2015年,按照仪电集团转型发展战略,作为优质资产被纳入上海仪电(集团)有限公司旗下的上市公司云赛智联股份有限公司(股票代码600602),成为智慧城市建设中检测感知业务的主体之一。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/bf0830f6-203d-4f74-a478-e99a434037a2.jpg" title=" 5_副本.png" alt=" 5_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图5 雷磁代表性电化学产品:台式引领版系列 /span /strong /p p   产品是核心竞争力,雷磁通过不断技术突破和产品的更新换代,在电化学分析仪器产品线上不断进步,引领国内电化学技术不断发展,逐渐形成围绕水质分析的一个完整的产线结构。其中,电化学最具代表性产品为引领版系列,包括实验室单数数和多参数引领版产品、便携式单数数和多参数引领版产品。引领版系列产品由于功能齐全、技术领先、操作方便,成为电化学高端主流产品之一。美观流行的彩色触摸屏设计、合理的操作界面布局、强大的智能操作系统和高精度级别的技术参数成为引领版系列产品的突出优势。除此之外,引领版系列中的多参数仪表,可同时支持四个模块(pH计、电导率仪、溶解氧仪、离子计),实现四通道测量,该技术国际领先,促进了我国电化学产品一体化、智能化和功能化的发展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/dd3dfc68-c95c-4a2f-aa99-e003b4f11424.jpg" title=" 6_副本.png" alt=" 6_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图6 雷磁代表性电化学产品:便携式引领版系列 /span /strong /p p   雷磁另一代表性电化学产品为ZDJ-5B系列自动电位滴定仪,该产品具有以下技术优势:1)通过柔性自适应技术进行模块化组合实现不同种类的滴定分析 2)可同时控制并支持多种滴定应用模块,进行电位滴定、光度滴定、电导滴定、永停滴定和温度滴定等,通过电位变化、电导电极、温度电极、氧化还原电极和光度电极实时检测溶液检测参数的变化,自动控制滴定过程和判断滴定终点 3)自动样品切换,可进行多样品的自动滴定分析 4)滴定过程可编程,用户可研究针对各种滴定分析的分析模式 5)支持多种辅助设备如打印机、自动进样器等,形成全自动滴定分子的计算机软件工作站 6)电极精度高、重复性好、性能稳定等优势。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201911/uepic/dbe53eed-f351-4417-b177-41396f437c1f.jpg" title=" 7_副本.png" alt=" 7_副本.png" / /p p style=" text-align: center " strong span style=" font-family: 楷体, 楷体_GB2312, SimKai " 图7 雷磁代表性电化学产品:ZDJ-5B自动电位滴定仪系列 /span /strong /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px "    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 五、雷磁电化学产品应用领域及其优势 /strong /span /p p   雷磁电化学产品,包括PH计、电导率仪、离子计、溶解氧测定仪、多参数水质测定仪和滴定仪等,最具优势的应用领域为实验室常规分析和环境检测。 /p p   在实验室常规分析中,雷磁的电化学分析仪器,在食品安全、生物医药、能源化工、环境保护等各大分析实验室的定性分析和定量分析中有着广泛的应用。一方面,相比于其他分析方法如ICP-MS、HPLC、AAS、LC、GC等,电化学分析方法无需样品前处理,对样品无特殊要求,只需将仪器和配套电极连接后即可测试,测试过程操作简单、响应速度快、测试周期短、实时性好、灵敏度高、应用范围广、实验成本低等一系列优势。例如雷磁的DWS-296型氨氮分析仪(荣获“CISILE自主创新金奖”),在测试过程中,单次测量最短只需几分钟,而且测量范围广、抗干扰能力强、试剂成本低、测试电极寿命长等显著优势。该产品的检出限可达到离子色谱水平,但没有离子色谱操作那么繁琐费时,而且技术人员容易上手,人力成本和测量成本更合理。另一方面,在实验室分析过程中,一般需要控制实验的环境如酸碱度、溶液的离子浓度和导电性等参数,因此,PH计、离子计和电导率仪常被各实验室列为通用性和辅助性设备进行样品检测和实验过程分析。雷磁的PHS-3C型酸度计,作为一款基础耐用型仪器,具有性价比高、实用性强、操作简便等优势,已经写入众多教材和标准当中,成为各大高校、研究所和第三方检测机构等实验室电化学仪器的首要选择,被评为“科学仪器行业最受关注仪器”和“国产好仪器”。除PHS-3C型酸度计外,还有DDSJ-308F电导率仪荣获“国产好仪器”称号、PXSJ-226型离子计荣获“CISILE自主创新银奖”、DZS-708L型多参数分析仪和ZDJ-5B型滴定仪等产品荣获“CISILE自主创新金奖”,获得国家高度认可,并且市场反响热烈,客户好评如潮。 /p p   环境检测,特别是水处理领域,雷磁具有很好的市场竞争力和影响力。雷磁聚焦水质分析将近70多年,作为水质处理的应用专家,主持和参与制定30份国家标准和行业标准,其中17份为第一起草人。相继承担了包括国家科技部“振兴国产仪器重大专项”在内的各类政府科研项目共50余项,申报了发明专利数十项,专利总数累计200余项。雷磁的环境检测设备主要为现场便携箱设备和在线监测设备。这些设备均运用现代传感器技术、自动测量技术,自动控制技术、计算机应用技术以及雷磁的专用分析软件和通讯网络,即时检测水质。雷磁的在线产品不仅测量时间短,还可以实时连续监测,准确快速地获得测量数据,及时反映污染变化状况等,满足政府和企业进行有效水环境管理的需求。除此之外,雷磁电化学产品在水处理应用上还获得了一系列荣誉称号:电站水质分析仪系列荣获“国家推荐产品”称号,DZB-715原位水质监测仪、COD-580型在线COD监测仪、COD-582在线COD监测仪、DWG-8002A型在线氨氮自动监测仪等产品荣获“CISILE自主创新金奖”。 /p p style=" margin-top: 10px margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong   六、雷磁电化学产品布局规划 /strong /span /p p   雷磁将围绕“领先的科学仪器制造商、检测溯源系统解决方案与运行服务提供商”的战略目标,重点发展现代分析仪器,研究智能化和信息化先进分析仪器技术和电化学传感器技术,突破环境保护监测、食品药品等重大应用领域的检测应用方案和系统集成技术,打造智能检测仪器互联的管理系统和溯源协同平台。 /p p br/ /p
  • 我国率先实现对重金属离子高灵敏的电化学检测
    p   中科院合肥物质科学研究院智能所黄行九研究团队利用表面具有大量氧空位的TiO2-x纳米片,实现对重金属离子高灵敏的电化学检测,对一直困扰人们的重金属离子检测干扰机制做了深入的探索,并提出了“电子诱导干扰机制”这一原理。相关成果日前已发表在美国化学学会的《分析化学》(Analytical Chemistry)杂志上。 /p p   纳米材料已经被广泛的应用于电分析化学中。然而,对于纳米材料活性位点与电化学传感机制的构效关系,仍然缺乏一个原子层面的解释。由于电化学分析原理的内在原因,重金属离子之间的相互干扰在电化学检测领域中也是研究人员不可回避的一个问题。 /p p   研究人员已经发现了二氧化钛TiO2表面掺杂氧空穴调控晶面的表面电子结构,激发了惰性半导体纳米材料对重金属离子的检测活性。在此基础上,研究人员通过调控反应物中氟化氢的比例,制备了具有大量表面氧空位的TiO2-x纳米片。通过高分辨透射电子显微镜(HRTEM),X射线衍射(XRD),拉曼,电子顺磁共振(ESR),X射线光电子能谱(XPS)等多种技术揭示了纳米材料活性位点与电化学传感性能的构效关系。实验证实,在离子共存体系中,研究人员利用同步辐射技术(EXAFS),从原子层面上系统的阐述了二价镉离子Cd(II)对二价铜离子Cu(II)的干扰原因。研究表明,Cd(II)能够促进电子从TiO2-x纳米片表面向Cu(II)的转移,同时,Cu(II)的存在增长了Cu-O的键长,导致解吸能降低。 /p p   这些发现为从原子层面上发展高灵敏纳米材料和研究电化学检测干扰机制夯实了坚定的道路。 /p p br/ /p
  • 2023厦门大学“电化学研究范式”暑期班:开启电化学的奇幻之旅
    2023年7月22日,厦门大学在翔安校区如期举行了“电化学研究范式”暑期班活动。本次活动吸引了约200多名学者参与培训,探索了电化学领域的前沿知识和技术。通过本次暑期班,同学们深入了解了电催化原理、电化学阻抗技术、电催化测试实验数据及智能计算电化学等内容。尤其值得一提的是,连续三天下午的实验高潮,学生们频频亲身操作、体验最经典的先进实验设备之美国PINE旋转圆盘电极(MSR)。具体来说,PINE旋转圆盘电极是一种常用于电化学研究的装置,通过加速物质在电极表面的扩散过程,提高反应效率和灵敏度。这一设备不仅在实验室中发挥着重要作用,更为电化学研究带来了无限的可能。目前理化(香港)有限公司代理的PINE旋转圆盘电极(MSR)在中国累计约有2000多家高校和研究院所应用,可以说积累了大量的用户基础及应用解决方案。本次暑期班的实验课程以PINE旋转圆盘电极为基础,利用其独特的旋转机制,结合电催化原理和电化学阻抗技术,学者们在老师指导下开展了一系列动态实验。实验过程中,他们掌握了实验设计、数据采集和分析等关键技能,加深了对电化学领域的理论和应用的理解。7.22-7.24日这三天,除了理论与实践的精彩呈现,活动还为学者们开启了与电化学专家交流的大门。他们与老师们进行深入的研究探讨,分享彼此的研究成果和思考,获得了宝贵的学习机会。这次暑期班不仅是一次知识的盛宴,更是学者们在电化学领域的一次奇幻之旅。暑期培训班课程仍在如火如荼的进行中.....理化(香港)有限公司期待您赶紧加入这场奇幻之旅!!
  • 170万!天津大学福州国际联合学院电化学原位电子顺磁共振谱仪采购项目
    项目编号:[350101]FJKT[GK]2023004项目名称:天津大学福州国际联合学院设备采购项目9-1采购方式:公开招标预算金额:1,700,000.00元采购包1(电化学原位电子顺磁共振谱仪):采购包预算金额:1,700,000.00元采购包最高限价: 1,700,000.00元投标保证金: 17,000.00元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A02100406-波谱仪电化学原位电子顺磁共振谱仪1(台)否电源20KW主机功耗<3.0kVA;具体内容详见本项目招标文件。1,700,000.00本采购包不接受联合体投标合同履行期限:详见本项目招标文件。
  • 创新产品:电化学式酶抑制法快速农残检测仪
    仪器信息网讯 7月18日,2015北京国际食品及农产品安全检测技术展览会在北京国家会议中心召开。在同期举办的“食品和农产品安全检测技术研讨会”中,来自台湾的恩莱生医科技股份有限公司王文博士给与会听众介绍了一款全新的农药残留快速检测产品。该产品仍然采用酶抑制发的原理,但与传统相比不同的是酶抑制率是通过电化学方式进行表达。恩莱生医科技股份有限公司 王文博士  该产品原理是采用双酵素反应机制,乙酰胆碱通过乙酰胆碱酶水解生成胆碱和乙酸,胆碱在胆碱氧化酶的作用下生成双氧水和甜菜碱,双氧水通过外加电位生成氧气、两个氢离子和两个负电子,通过电极产生电信号。有机磷及氨基甲酸酯类农药对乙酰胆碱酶的抑制,影响后续的反应机制,进而产生有别电信号,通过分析有别电信号与原信号的差异来进行检测结果的判定。反应原理图  传统的酶抑制率是通过目测颜色变化或通过分光光度计测定吸光度值来计算,目测颜色变化很难精确表达检测结果 而采用分光光度计测定吸光度值尽管数据相对精确,但是在仪器小型化、便携化发展趋势下有其局限性。市场上的小型化的光学式酶抑制法快速检测仪器,通常采用LED光源,但测量准确度不高。  而电化学技术相对成熟,仪器设计简单,价格低廉,灵敏度及准确性高。在仪器满足小型化的需求的同时,还能保持高准确度,检测结果可直接读数。其优势明显,可携带,准确性和再现性佳,操作简单,检测时间短,10分钟即可完成检测。安心测农药残留快速检测系统恩莱生医科技股份有限公司展位编辑:孙立桐
  • 2014 科学仪器优秀新品入围名单:电化学、行业专用、测量计量仪器
    仪器信息网讯 第九届&ldquo 科学仪器优秀新产品&rdquo 评选活动于2014年3月份开始筹备,截止到2015年2月28日,共有253家国内外仪器厂商申报了587台2014年度上市的仪器新品。经仪器信息网编辑初审、2014中国科学仪器发展年会新品组委会初评,现已确定本届&ldquo 科学仪器优秀新产品&rdquo 的入围名单。所有申报的仪器中约有三分之一入围。   本届新品评审专业委员会邀请了超过60位业内资深专家按照严格的评审程序,对入围的新品进行网上评议。最终获奖的仪器将在&ldquo 2015年中国科学仪器发展年会&rdquo 上揭晓并颁发证书,评审结果将在多家专业媒体上公布。   本届申报的新品中共有55台电化学、行业专用和测量计量等仪器通过新品组初审,其中19台入围了2014年&ldquo 科学仪器优秀新产品&rdquo ,入围名单如下(排名不分先后): 电化学、行业专用、测量计量仪器 序号 仪器名称 型号 创新点 上市时间 公司名称 1 赛多利斯MA160水分测定仪 MA160 查看 2014年6月 德国赛多利斯集团 2 上海仪电科仪ZDJ-4B自动电位滴定仪 ZDJ-4B 查看 2014年2月 上海仪电科学仪器股份有限公司(原上海精密科学仪器有限公司) 3 瑞士万通 914 pH 计/ 电导率仪 914 查看 2014年9月 瑞士万通中国有限公司--实验室分析仪器 4 Tekran 2600系列 痕量汞分析仪 Tekren 2600 查看 2014年3月 美国安普科技中心 5 双载气杜马斯燃烧法定氮仪 NDA702 查看 2014年9月 嘉盛(香港)科技有限公司 6 福斯杜马斯定氮仪Dumatec 8000 Dumatec 8000 查看 2014年10月 福斯分析仪器公司 7 海能仪器 K9860 全自动凯氏定氮仪 K9860 查看 2014年5月 济南海能仪器股份有限公司 8 斯派超Q6000燃油嗅探仪Q6000 查看 2014年4月 斯派超科技(北京)科技有限公司 9 斯派超科技Q230多功能磨粒分析仪 Q230 查看 2014年4月 斯派超科技(北京)科技有限公司 10 Eraflash S10 全自动十杯闪点仪 Eraflash S10 查看 2014年8月 培安有限公司 11 OnlineMR20-015V|| 在线式核磁共振含油种子分拣系统 OnlineMR20-015V 查看 2014年2月 上海纽迈电子科技有限公司12 大米重金属快速检测仪 HSTD-XG(大米) 查看 2014年6月 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司 13 福斯 Fibertec 8000 纤维分析仪 Fibertec 8000 查看 2014年3月 福斯分析仪器公司 14 海能仪器 OS270 食用油品质检测仪 OS270 查看 2014年7月 海能仪器 15 福斯AlphatecTM FNO谷物、面粉降落数值分析仪 AlphatecTM FNO 查看 2014年10月 福斯分析仪器公司 16 布鲁克 JuiceScreener 果汁筛选分析仪 JuiceScreener 查看 2014年3月 布鲁克(北京)科技有限公司 17 安东帕 Snap50 酒精分析仪 Snap 50 查看 2014年10月 奥地利安东帕(中国)有限公司 18 SDIPS1000 智能制样系统 SDIPS1000 查看 2014年7月 湖南三德科技股份有限公司 19 德国IKA/艾卡 C 1 氧弹量热仪 C 1 查看 2014年7月 艾卡(广州)仪器设备有限公司(IKA 中国)   本次新品申报得到广大仪器厂商的积极响应,申报仪器数量与2013年度上市新品基本一致。需要特别指出的是,有些厂商虽然在网上进行了申报,但在规定时间内没有能够提供详细、具体的仪器创新点说明,有说服力的证明材料以及详细的仪器样本,因此这次没有列入入围名单。另外,非独家代理的代理商提供的优秀国外新品也不能入选。由于本次参与申报的厂家较多,产品涉及门类也较多,对组织认定工作提出了很高的要求,因此不排除有些专业性很强的仪器未被纳入评审范围。   该入围名单将在仪器信息网进行为期10天的公示。所有入围新品的详细资料均可在新品栏目进行查阅,如果您发现入围仪器填写的资料与实际情况不符,或非2014年上市的仪器新品,请您于2015年3月26日前向&ldquo 年会新品评审组&rdquo 举报和反映情况,一经核实,新品评审组将取消其入围资格。   2014科学仪器优秀新品组联系方式:   咨询电话:010-51654077-8032 刘先生   传真:010-82051730   电子信箱:xinpin@instrument.com.cn
  • 基于损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学装置
    光谱电化学(SEC)测量在分析化学中起着至关重要的作用,利用透明或半透明电极对电化学过程进行光学分析。电化学读数提供了有关电极状态的信息,而透射光谱的变化有助于识别电化学反应的产物。 据麦姆斯咨询报道,近日,波兰华沙理工大学(Warsaw University of Technology)的研究人员开发了一种增强型光谱电化学装置,其中,基于双域(光学和电化学)光纤的传感器直接用作工作电极,同时像光谱电化学一样单独测量分析物的光学特性。该传感器采用反射(探针状)配置,其中只有短纤芯部分涂有氧化铟锡(ITO)并浸入分析物中。对ITO纳米涂层的性能进行了优化,以满足在期望的反射光谱范围内获得损失模式共振(LMR)的条件。基于LMR和分光光度计的测量在单独的光路中进行。这产生了一种具有电化学激活的两个垂直定向光谱通道的新形式。相关研究成果以“Enhanced spectroelectrochemistry with lossy-mode resonance optical fiber sensor”为题发表在Scientific Reports期刊上。 在这项工作中,ITO-LMR传感器是基于聚合物包层的石英(PCS,芯径 = 380 μm)多模光纤。由于传感器设计为反射(探针状)配置以有效地引导在光纤端面之一处反射的光,因此使用直流磁控溅射技术在其中一个光纤端面上沉积一层铝膜。必须注意的是,只有当LMR传感器用作工作电极时,传感器/电极的光学询问(通道2中的光学测量)才是可能的,而当使用铂网或ITO涂覆的载玻片时则不可能。增强型SEC装置(LMR传感器作为工作电极)的示意图 增强型SEC装置提供了三种类型的询问读数:电化学测量、与分析物体积相对应的光谱分析(类似于标准SEC)、反映传感器/电极表面状态的LMR光谱分析。在每个询问路径中,分别用铁氰化钾和亚甲基蓝两种氧化还原反应探针进行循环伏安法(CV)实验。随后,在传感器的计时电流(CA)测量期间进行同步测量,并检查读数之间的相互关系。(A)铁氰化钾和亚甲基蓝溶液中LMR传感器的CV扫描;(B)LMR光谱的演变,其中施加电压以诱导氧化还原探针的氧化和还原;(C)计时电流响应,显示LMR传感器在亚甲基蓝溶液中的可重复响应。LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(铁氰化钾作为氧化还原探针)LMR传感器支持的增强型SEC配置中的多步电流法测量结果(亚甲基蓝作为氧化还原探针) 总而言之,研究人员开发了一种基于ITO的损失模式共振光纤传感器的增强型光谱电化学测量系统。由于ITO膜的优化厚度和光学性质,在光学域中观察到了LMR,而ITO的电学性质允许将传感器也用作电化学装置中的工作电极。通过检测两种氧化还原探针,即铁氰化钾和亚甲基蓝,证明了该方法。由于LMR强烈地依赖于外部介质的属性和传感器表面发生的变化,因此外加电压的变化会引起共振波长的移动以及特定波长的透射。此外,外加电压引起的变化具有高度可逆性。与标准工作电极相比,“针状”形式的传感器结构紧凑,因此在测量系统内传感器的放置方面提供了很大的灵活性,并能够减小分析样品的体积。此外,这种传感器的制造具有可扩展性,高度可重复性和低成本。利用ITO-LMR增强型光谱电化学装置,增加了关于工作电极表面状态、氧化还原反应本身的信息,并交叉验证了获得的结果,从而提高了分析的灵敏度。这种三通道系统将来可以应用于其他分析,也可以应用于需要使用便携式系统的传感应用。论文信息:https://www.nature.com/articles/s41598-023-42853-0延伸阅读:
  • 阿美特克Ametek第八届电化学技术及仪器研讨会
    金秋十月,丰收的季节。阿美特克商贸(上海)有限公司北京分公司的培训室里迎来了来自全国40多个科研院所、高校、企业的60多位阿美特克科学仪器部普林斯顿/输力强公司的新老用户以及未来的用户,在这里成功举办了第八届一年一度的&ldquo 电化学测试技术及仪器研讨会&rdquo ,共同探讨电化学研究应用领域的测试及研究技术,分享仪器的使用心得, 听取最新的研究经验,参与仪器的实际上机操作。在10月16日至18日三天的时间里通过国内相关领域专家的演讲和双向交流,加深了电化学技术的实际应用知识,同时对仪器使用中所涉及的实验设计,仪器操作,数据采集和处理等方面的问题进行讨论和交流。 研讨会场景(一) 研讨会场景(二) 来自浙江大学的张鉴清教授,身任电化学委员会腐蚀分会主任委员,集多年的腐蚀研究及阻抗分析的经验,深入浅出的向大家介绍了交流阻抗的原理, 测量技术的发展, 各种影响因素以及数据处理分析等等。另外,对于腐蚀研究方面所涉及的方法及技术,例如噪声的测量原理分析处理等等做了深入浅出的说明。虽然张老师已年过花甲,但是讲课时依然精神状态饱满,声音铿锵有力,思路清晰,给人映像深刻。 张鉴清教授讲解阻抗分析技术 听完张教授的讲座,大家普遍反映收获不小,对于电化学测量技术尤其是阻抗基本原理更加清晰。同时,在讲课及讨论过程中张老师一再强调影响测试结果的众多因素,当测试结果异常时,首先想到的是要从样品电极的制备,环境干扰因素,测试参数的选择等方面去考虑产生的干扰,其次再考虑仪器所产生的干扰。通过权威人士的强调,在用户大脑中形成这样一个概念,对于我们研究人员来说是非常重要的。 热烈的讨论,受益非浅 会议还邀请了北京科技大学的教授王新东老师,很多参会代表都是慕王教授的大名前来,王教授给大家讲述了锂离子电池,燃料电池,燃料敏化太阳能电池,超级电容器等多方面应用,从基本概念,基本原理,基本构成成分,各种电池的研究方向,主要存在的问题,目前的研究热点做出阐述,使大家对各种电池以及测试的关键技术有了全面的认识。内容丰富有深度,语言生动有趣,在具体的实例分析当中,王教授让大家参与互动,引导大家积极思考,怎么去发现问题,分析问题以及分析看待问题的角度。在研究的关键问题和关键参数中,引出所涉及的测试方法。以及找出不同事物间的相互关联性,并相互借鉴。不仅在学术上仔细讲解,在为人成事上,王教授更是循循善诱,王老师说,对待科研的态度,首先要自己有兴趣,才能有热情投入;对于研究结果分析要谨慎,有理有据,数据可靠充分。特别要从原理构造上推断结果的可靠性. 王新东教授与参会代表的互动 阿美特克的应用工程师黄建书博士,从腐蚀与电池两个应用领域,详细全面地介绍了普林斯顿及输力强仪器及软件在各个应用领域上的特色;资深工程师张贵权给大家分享了仪器的保养和维护,从如何更好地使用仪器,更准确地进行电化学测量的角度,把多年在和用户交往中,用户现场测试中,维修仪器中的经验和大家做了极好的分享。 张贵权工程师的经验分享,娓娓道来 最后,阿美特克的多位工程师,为新老用户们进行了软件培训,以及仪器的实际操作培训,让每位用户能够实际上机畅谈他们在工作中遇到的问题。 现场上机解答问题,直观有效 会议讨论气氛浓烈,会议代表们都表示此行收获颇丰,希望我们能继续举办下去,并期待明年下一届的研讨会。
  • 清华大学王保国教授《电化学基础讲座》分享
    p   为了方便仪器信息网网友学习《电化学基础》知识,不断提高进步。小编特整理了清华大学王保国教授《电化学基础讲座》分享给大家,包括:一、物质守恒与法拉第定律及其应用。二、热力学平衡与能斯特方程及其应用。三、双电层模型及其发展。四、电极过程动力学。五、电极过程动力学及电荷传递过程。如果您还觉得不错,麻烦点个赞! /p p strong 点击即可观看或下载 /strong br/ /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/84b8fcba-c642-4b6f-9c04-3a482a31e5ca.pdf" [instrument.com.cn]电化学基础(Ⅲ)——双电层模型及其发展.pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/26dbe130-91ed-45b0-9036-31a0c471de22.pdf" [instrument.com.cn]电化学基础(Ⅳ)——电极过程动力学.pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/8f63572a-4ad3-4fb7-b603-960a6b1a642b.pdf" [instrument.com.cn]电化学基础(Ⅴ)——电极过程动力学及电荷传递过程.pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/28a0851a-f310-43f8-b55b-1d85e0b1a226.pdf" [instrument.com.cn]电化学基础(I)——物质守恒与法拉第定律及其应用.pdf /a /p p style=" line-height: 16px " img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_pdf.gif" / a href=" http://img1.17img.cn/17img/files/201708/ueattachment/d01ae1b0-f24f-47e6-90ed-54567db187bd.pdf" [instrument.com.cn]电化学基础(II)——热力学平衡与能斯特方程及其应用.pdf /a /p
  • 千人盛会!电化学分析主题网络会成功召开(附视频)
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2020年11月5日,由仪器信息网与广州大学联合举办的“2020电化学分析主题网络研讨会”成功举办,本次会议共邀请到13位来自高校、科研院所、电化学仪器企业的专家老师分享精彩内容,并吸引近2000名高校、政府检测单位和制药企业的相关用户报名参会,并获得到参会用户的积极反馈。 /p p   为方便更多用户学习,经报告专家允许,现将部分会议视频整理发布。(点击报告题目即可进入视频页面观看) /p p style=" text-align: center " strong 回放视频列表 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 614" style=" border-collapse: collapse border: none " align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 时间 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 报告题目 /span /strong /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 报告人 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:00-9:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 龙亿涛(南京大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:30-10:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113884.html" target=" _blank" title=" pH电极的选择与应用" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) font-family: 微软雅黑, sans-serif " pH电极的选择与应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纪宗媛(赛莱默 应用工程师) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:00-10:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 基于界面电荷转移表征的研究 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 卢小泉(西北师范大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:30-11:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113876.html" target=" _blank" title=" 梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 李玉琪(梅特勒 span - /span 托利多 产品专员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:00-11:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 光谱分辨型电致化学发光定量分析 /span /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 邹桂征(山东大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:30-12:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113875.html" target=" _blank" title=" 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 张学元(美国 span GAMRY /span 电化学 总经理 span / /span 高级仪器专家) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 12:00-13:30 /span /strong /p /td td width=" 501" colspan=" 2" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:center" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 午休 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 13:30-14:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113880.html" target=" _blank" title=" 电化学微纳加工设备平台的研制及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 电化学微纳加工设备平台的研制及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 詹东平(厦门大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:00-14:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113883.html" target=" _blank" title=" 卡尔费休水分测定仪使用指南" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 卡尔费休水分测定仪使用指南 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 龚雁 span ( /span 瑞士万通 产品经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:30-15:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113879.html" target=" _blank" title=" 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 姜秀娥(中科院长春应化所 研究员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:00-15:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113877.html" target=" _blank" title=" 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 应用经理) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:30-16:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113881.html" target=" _blank" title=" 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 王立世(华南理工大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:00-16:30 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113882.html" target=" _blank" title=" 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 金建余 span ( /span 上海仪电科仪 副总经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:30-17:00 /span /strong /p /td td width=" 293" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/video_113878.html" target=" _blank" title=" 电化学技术进展" style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" font-family: 微软雅黑, sans-serif color: rgb(0, 176, 240) " 电化学技术进展 /span /a /p /td td width=" 208" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 牛利(广州大学 教授) /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center " strong /strong /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/ab79f94f-8b88-4a5e-a7bd-276f36d1d975.jpg" title=" 龙亿涛_副本.jpg" alt=" 龙亿涛_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong /strong br/ /p p style=" text-align: center " strong 南京大学 龙亿涛教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究》 /strong /p p   纳米孔道电化学分析技术是一种高通量、非标记的单分子测量技术,已用于DNA、多肽和蛋白质单个体的研究。课题组在多年研制的纳米孔道电化学小型仪器装置不仅能够进行单分子、单颗粒的电化学分析研究,并用于本科学生的仪器分析实验课程教学。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/60286085-b4f5-4682-aa16-96ae7e50280d.jpg" title=" 纪宗媛.jpg" alt=" 纪宗媛.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 赛莱默分析仪器(北京)有限公司 应用工程师 纪宗媛 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《pH电极的选择与应用》 /strong /p p   电化学测量方法在一般科学、研究、食品和饮料生产、化学、制药和生物技术等行业变得越来越重要。pH 是电化学测量中应用广泛的测量参数。Xylem Analytics SI在玻璃技术和分析设备开发方面拥有超过75年的经验。结合我们实际应用发现,阐述不同电极结构、电解液成分、玻璃材质等对pH测试的影响,帮助进行各种应用条件下pH 电极的选择,并提供高效应用的方法及注意事项。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/d6f2df5f-a22c-4ee0-aa07-abdc7269b244.jpg" title=" 卢小泉_副本.jpg" alt=" 卢小泉_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 西北师范大学 卢小泉教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《基于界面电荷转移表征的研究》 /strong /p p   电荷转移是生命科学的基本问题,它对于材料、能源、环境领域的发展具有重要的意义。然而传统的电化学方法(如循环伏安法、电化学阻抗法、光谱学方法等),只能从宏观角度研究光电化学总体的“平均”过程和性能,不能真实反映电荷转移的局部和微观信息。因此,需要发展微区原位动态地表征技术,从微纳尺度对光电体系的界面电荷转移行为进行整体、原位表征,进而深入理解复杂电荷转移过程与性能的关系。在这里,我们构筑地界面表征方法,如扫描光谱电化学显微镜和强度调节光电流谱,研究了光合作用过程中的光诱导电子转移行为,实现了光电化学体系中光生电荷的直接追踪,为生命、能源、环境的发展提供了思路。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/929f56f4-6393-43d3-ae11-cad72d34f42c.jpg" title=" 李玉琪.jpg" alt=" 李玉琪.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 梅特勒-托利多 产品专员 李玉琪 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《梅特勒-托利多电位滴定仪的原理和应用》 /strong /p p   电位分析法是电分析化学方法的重要分支,它是通过测定原电池电动势进行分析测定的一种方法,包括直接电位法和电位滴定法两种方法。梅特勒-托利多电位滴定仪采用One Click一键滴定理念,仅需一键便可自动执行酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定以及络合滴定的自动化分析,为您提供在制药、化工、检测实验室、食品、电子半导体等行业专业、高效、智能化的解决方案。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/6784c02b-38b7-479f-b677-295cdb88f0ff.jpg" title=" 邹桂征_副本.jpg" alt=" 邹桂征_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 山东大学 邹桂征教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《光谱分辨型电致化学发光定量分析》 /strong /p p   电致化学发光光谱采集技术及其相关器件装置研发的情况概览、光谱分辨型电致化学发光定量分析及其具体应用。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/1f49ad5f-8be4-4f10-97f2-c1eda3ab28a8.jpg" title=" 张学元_副本.jpg" alt=" 张学元_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 美国GAMRY电化学 总经理/高级仪器专家 张学元 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用》 /strong /p p   本报告针对国际品牌美国Gamry电化学工作站的低电流、低噪声、低阻抗、高精度与高兼容性电化学工作站的原理与研究现状进行汇报,阐述其在生物传感器、能源、腐蚀、电分析化学等等领域的应用,加深理解电化学工作站的技术参数和工作站原理的理解。同时会针对其高兼容性进行解析,从仪器角度阐述其和投射电镜、红外、质谱、拉曼、晶体微天平、扫描显微镜、旋转圆盘电极系统等等仪器的联用与注意事项。最后希望达到大家共同提高电分析化学的测试技术,更好地原位研究电化学这一现象而解决科学与工程技术问题。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/167e0fcd-87a2-4174-83bf-9c0f3619aadd.jpg" title=" 詹东平_副本.jpg" alt=" 詹东平_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 厦门大学 詹东平教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《电化学微纳加工设备平台的研制及应用》 /strong /p p   电化学微纳加工是化学和机械工程大学科交叉领域。由于无工具磨顺、无残余应力、无表层物理和化学损伤等优点,电化学微纳加工在特种加工和微纳制造领域具有不可替代的一席之地。报告将介绍厦门大学所开展的电化学微纳加工原理、设备研制和技术应用方面取得的最新进展。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/2cfd1008-58f8-4800-a5da-2be7bfb8186a.jpg" title=" 龚雁.jpg" alt=" 龚雁.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 瑞士万通中国有限公司 产品经理 龚雁 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《卡尔费休水分测定仪使用指南》 /strong /p p   1) 卡尔费休水分测定仪基本原理 /p p   2) 卡尔费休水分仪的选择 /p p   3) 卡尔费休水分仪的常见应用 /p p   4) 如何使用好卡尔费休水分测定仪 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/3e891ea1-08ac-47a5-90b9-fdd11ecccbe4.jpg" title=" 姜秀娥.jpg" alt=" 姜秀娥.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 中科院长春应化所 姜秀娥研究员 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用》 /strong /p p   因贵金属薄膜可以充当工作电极,基于贵金属电磁场增强效应发展的表面增强红外光谱电化学联用技术是研究电化学调制下,表界面反应机制的有力手段。基于此,我们研究了电位调控下膜蛋白功能变化 揭示了纳米材料与仿生膜的弱相互作用力及磷脂磷酸基团上局域结构水对界面静电势修饰机制和对蛋白与仿生线膜弱相互作的调控原理。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bd49fe68-ca25-4b0f-aeb5-8c7d5b0d5555.jpg" title=" 黄建书_副本.jpg" alt=" 黄建书_副本.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 阿美特克(普林斯顿输力强电化学) 应用经理 黄建书 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用》 /strong /p p   传统的电化学方法基于样品的宏观平均响应表征,在局部腐蚀、能源材料、光/电催化活性、电致变色、微流控组装,生物医学、多维梯度材料等研究方面,面临诸多挑战。国内外相关研究表明,微区扫描电化学技术以其原位微纳尺度空间分辨率等特点,在上述热门研究方面显示出巨大优势及广阔应用前景。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/bc334c07-8615-4fb5-94a7-b02fb6d27e15.jpg" title=" 王立世.jpg" alt=" 王立世.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 华南理工大学 王立世教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用》 /strong /p p   近年来,在电分析研究领域,研究者主要集中于电极体系的功能化和新应用领域的拓展上,而在新型电分析实验方法上的进展却不大。通过原理创新、仪器开发和应用实践,本课题组在傅里叶变换伏安法方面进行了系列工作,取得了很好的进展,有力地推进了传统伏安法研究手段的进步。在此,将对完成的大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用等进行介绍。其中,将对大振幅傅里叶变换方波伏安法、阶梯正弦伏安法、正弦伏安法、单阶跃伏安法及任意函数伏安法仪器的原理和特点进行对比,并重点介绍大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器所基于的工作原理、应用举例和实验验证结果等。通过比对和介绍可以归纳出,所给出的大振幅傅里叶变换伏安法分析仪器具有多方面的技术优势,包括解析能力、选择性、同步分辨能力和数据处理能力等,从而使该仪器将具有广泛的应用范围。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/9b1f60d8-1d21-4ed7-9dab-4f676bc3433b.jpg" title=" 金建余.jpg" alt=" 金建余.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 上海仪电科学仪器股份有限公司 副总经理 金建余 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用》 /strong /p p   阳极溶出伏安法是一种非常灵敏的重金属检测方法,具有ppb级的检出限。相比原子吸收等传统分析仪器,溶出伏安法重金属分析仪具有操作简单、小巧便携、经济安全等优点。上海雷磁对溶出伏安法重金属分析仪进行了十余年的技术研究,实现了十种重金属离子的检测,并将其应用于饮用水安全、环境保护、食品安全等众多领域的重金属检测。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202011/uepic/f4a783d4-5469-4df5-8550-388b47563cd2.jpg" title=" 牛利.jpg" alt=" 牛利.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 广州大学 牛利教授 /strong /p p style=" text-align: center " strong 《电化学技术进展》 /strong /p p   综述了电化学技术方法及仪器系统的发展历程,并就国内电化学仪器相关领域做了简要介绍 针对电化学技术方法的特点,简述了电化学技术方法及仪器的应用领域,同时也介绍了传统电化学技术方法的一些最新功能拓展。最后就科学仪器产业现状及电化学仪器发展趋势给出了一些自己的个人观点。 /p
  • 大型动力电池电化学测量方法技术讲座
    大型动力电池的电化学测量方法技术讲座--EIS(电化学交流阻抗测试)应用-- 电化学交流阻抗测试(EIS)、是把电池内部的化学反应置换为电气特性的等效电路,进行详细解析的唯一方法。在很早以前,此方法就应用于基础电化学、金属腐蚀、蓄电池、燃料电池等的测试。 其具有通过扫频的方式可以分离时间常数的特点,如果应用于电池测试,可以在不破坏复杂的电池内部状态的情况下,对电池进行解析,这是在充放电测试中无法达到的。在高性能电池研发技术处于领先地位的日本,EIS测试在电动汽车用大型电池的评价测试领域也已经广泛普及。而在目前的中国大部分企业偏重于实际生产,忽略了基础研发,基本上没有进行大型电池的EIS测试。 本次讲座,以已经进行着大型电池的研发或者将来有意进行大型电池研发的技术人员为对象,结合我公司测试设备的演示,以简单易懂的方式讲解EIS测试的基本原理以及在大型动力电池领域上的应用。■主讲人:佐佐木 浩人 (尖端应用测量部 部长)■现场翻译:郑海林■内容: 交流阻抗与直流电阻的区别 EIS的测试原理、设备选型、测试注意事项 EIS测试事例简介 大型动力电池上的应用和现场演示 大型动力电池测试的注意事项、误差因素 问题的解决方法:介绍我公司的解决方案 ※采用模拟和现场演示的方法进行说明。 ※讲座结束后,举办交流晚餐■时间:2011年12月22日(星期四)13:30-16:30■地点:上海市内酒店会议室(另行通知)■参加人数:30人■参加费:免费(需要事先登记报名)■登记报名: 使用E-mail登记 请写清楚所在公司、部门、姓名、电话、邮箱地址, 并注明"报名参加大型动力电池的电气化学测试方法应用技术讲座", 发邮件至bfc@toyochina.com.cn  ※讲座内容可能部分发生变化。  ※由于参会人数有要求,超过定员将停止接受报名,请您尽早登记报名。  ※我们可能拒绝同行业的竞争对手以及与此相关的人员参会。■咨询 东扬精测系统(上海)有限公司 尖端应用测量部 郑海林、沈利 TEL: 021-6380-9633 Email: bfc@toyochina.com.cn URL: http://www.toyochina.com.cn
  • 十年磨砺,终露锋芒---访电化学离子色谱专家厦门大学化学系胡荣宗教授
    前言:笔者还在读研究生的时候就听闻过厦大胡荣宗老师和他的离子色谱抑制器。该电化学离子色谱抑制器曾荣获国教委科技进部二等奖,获国家发明奖三等奖,并且胡老师将这项专利产品化,其产品在离子色谱用户中广受好评。日前,胡荣宗老师接受了本网(以下简称instrument)的采访邀请,笔者欣然前往,在风景秀美的厦大校园内完成了访问,当时情景至今记忆犹新。 厦门大学化学系胡荣宗教授 instrument:首先,我代表仪器信息网非常感谢胡老师能在百忙之中,抽出时间接受我们的采访。请胡老师简单的为我们介绍一下您的电化学离子色谱抑制器。 胡老师:离子色谱仪,使用电导检测器(ECD),通常使用酸、碱做洗脱液。但是,用酸、碱做洗脱液会产生背景电导,对电导检测器的检测结果影响非常大。如阴离子样品用碱来做洗脱液(比如说碳酸钠,氢氧化钠)那么背景电导比真实结果要高,最终会造成灵敏度降低。例如,用碳酸钠做洗脱液,将产生六、七百微西门子的背景电导,而目标化合物的电导也许不超过十微西门子,背景值是测定值的几百倍。许多分析工作者尝试使用各种化学方法来降低背景电导率,比如有人使用碳酸钠作为洗脱液,将钠离子置换成氢离子生成碳酸,达到降低背景电导率的目的;有人使用最简单的离子交换方法-交换柱解决背景电导的问题,但交换柱的再生操作太繁琐,实验效率较低;后来又有人使用离子交换膜的方式,膜内腔室里流的是碳酸钠溶液,膜外腔室流的是酸液,靠扩散来交换,这种方法十分不稳定,而且耗费大量酸液。 我们采用电化学方法解决电导背景的困扰,原理类似于大家都知道的电解水,在正极室产生氢离子而在负极室产生氢氧根离子,用电解水产生的氢离子置换淋洗液中的钠离子,这就是最简单的电化学抑制器的原理。这个方法我们学校大概在85年就提出了,而实际上, 82年我就已经开始在导师的指导下做这个课题了,一直做到现在(笔者感叹:已经二十多年了,真是厚积勃发呀!)。 我们这个项目是在国家第一个专利申请日申请的专利。我们在不断的改进,以前我们的电解液还要不断地更换,而现在,我们的电解液已经是靠检测后的尾液来提供了。我们在抑制器方面已经有了六、七个专利,都是不断改进、不断提高的成果。这个项目在89年获过国家教委科技进步二等奖,90年获过国家发明奖的三等奖。我至今还记得当时参选国家发明奖答辩时的情景,当时,评委问了我许多问题,其中一个是:“你的这个方法,国外有没有实验室或研究所在进行类似的研究呢?如果没有,为什么他们没有做呢?”那个时候的我还年轻,我说:“国外也有很多人在做,但是他们没有做出来。” instrument:像您这种产品有没有想过进行大规模的正规化生产? 胡老师:我身为高校的教师是有教学任务的,另外还有课题和研究项目,这些工作都要按时完成,精力和经费的限制使我们的专利至今没能实现产业化批量生产。现在我们也和一些企业进行技术合作,也算是给我们的课题增加一些经费吧。 instrument:那么您的这些课题都是和谁合作的呢? 胡老师:我们目前的合作伙伴是天美科学仪器有限公司,天美现在出售的离子色谱仪,配的就是我们的离子色谱抑制器。现在国内的离子色谱仪器生产厂家很多,有几家已经做得比较好了(胡老师向我们展示某品牌离子色谱抑制器产品)。我想,这种离子抑制器跟我的产品的设计原理是一样的,都可以归在电化学离子抑制器这个类别里面。而具体的区别在哪里呢?经过测试,我们的产品在性能上会更好更稳定,便于使用。我们的抑制器只有四条管道,比一般的电化学离子色谱抑制器的管道要少,管道少那么死体积就小,而且我们的产品是可以和某进口品牌的离子色谱仪相匹配,价格要比进口抑制器便宜很多。 instrument:现在国内这么多销售离子色谱仪器厂家,像戴安,万通,天美,他们用的离子色谱抑制器也是这种类型的么? 胡老师:戴安公司的离子色谱抑制器也是电化学抑制器,万通公司的离子色谱仪是三柱循环再生原理的抑制器,而天美公司的产品主要配的是我们的抑制器。 色谱抑制器 instrument:那天美公司使用您的离子色谱抑制器,是直接从您这里购买还是他们拿回去以后要重新进行设计? 胡老师:目前为止,天美还是直接使用我们的离子色谱抑制器。以后如果进行技术转让的话,天美可能会进行一定的改进。我们在离子色谱抑制器的销售方面投入不多,没有做任何宣传,因为我们并没有把赚钱看得很重,有点姜太公钓鱼愿者上钩的意思。很多零散用户打电话或上门购买我们的离子色谱抑制器,都是得益于离子色谱仪用户之间口耳相传的效果。批量销售主要还是面向天美公司。之所以跟天美合作,是比较看重天美的技术力量,我去天美参观过很多次,对他们在技术研发上的投入,他们的技术实力以及产品检测和管理都很满意。 instrument:我想您的这个专利应该在应用上不止局限于离子色谱抑制器方面吧? 胡老师:当然,实际上很多领域都可以用我们的专利,像我们目前所做的一个课题,是化工脱硫胺液再生方面的,也是用这个原理。不过我们主要的研究方向还是以离子色谱为主。因为一个研究成果由发明到应用到商品化,不是那么容易实现的,要保证产品的稳定性,考虑产品的寿命,这些对于科研工作者来说是很难的。除了原理、工艺,还要考虑到工厂、客户之间的关系。 instrument:现在,国内的很多离子色谱厂家也发展起来了,您觉得这些离子色谱厂家的产品与国外同类型产品的差距主要在哪? 胡老师:可能质量上,进口的产品还是要卡的紧一些。国内的厂家目前是比较追求“能卖出去就行的标准”。比如说,如果价格和进口的差不多,客户就会觉得花差不多的钱当然买进口的产品了,而如果厂家把国产的仪器价格压低出售的话,可能仪器的成本就要相应的压低,这是一个主要的矛盾。 instrument:胡老师,目前您主要在做哪方面的研究呢? 胡老师:我们现在和其他几家单位合作,比如浙江大学,山东师大,兰州化物所等,争取作出国内的首台微型离子色谱仪。我们将使用一种全新的检测方式。当然,其他的现在还要保密。我们将推出新的型号的抑制器,更好的与国外名牌产品匹配。 instrument:这也是我们非常想要向您了解的,我们接触过很多的老师,这些老师也都有自己的研究成果,现在自己搭仪器的老师也很多。但是最终能够形成一个小规模的生产的非常的少。您看您现在将自己的成果产品化,又和厂家有一个批量的供求关系,请问您有什么心得吗?在大学里,研究所里的这些老师们,怎么样将研究成果产业化,这个过程中应该都注意些什么呢? 胡老师:还是要投入。一个是研究的投入,一个是经费的投入。比如说你可以花费很多的时间去写论文去发表文章,而我却要用这些时间,去做产品模型,去看做成的产品模型。你看我们现在的产品,外观上非常漂亮,实际上在我的抽屉里,有一大堆各种各样的模型,这中间是要投入很多的。另外一个就是经费的投入,当然我们在经费方面能申请国家的资金资助,这是一方面的投入,另外在横向也很重要。比如我们将产品供应给天美,也会获得一定的收入。我们把产品卖出去获得的收入,真正给我自己的是非常少的。也不是说不能将这部分据为己用,因为如果光靠纵向的国家基金,实际上十分紧张,比如说我们在选材,做膜的过程中,也会和很多的工厂打交道,遇到这样或那样的问题,我们翻来覆去的做模,这就需要我们在资金上不断的投入。还有一个,就是要有决心,要有一种我就是要让它好用的决心,比如说在做模的过程中,有两三次,工厂那边的人对我说:“你就让它定下来,别老想改动。”我就是老想着改成这样了以后,还想着改成更好,比如说我们的产品,工厂那边的人就会觉得很奇怪,你们有了大的为什么还要小的,我就对他们说,小有小的好处,大有大的用处。这个小的,如果淋洗液浓度不太高,那么它的灵敏度,死体积,都会有一个更好的表现。而我们另一个比较大的抑制器,就适合容量比较高的样品。因为很多的用户,单位,可能做不到梯度淋洗,像这些用户只需要单用,而单用就不需要配容量大的抑制器。考虑到两种不同的需求,我们做了两个型号的离子色谱抑制器。当然从产品多样化的角度讲,我也会希望自己的产品,种类多些。我们这个课题组,在实用方面上,实际下的功夫比较多。 厦大风景 instrument:从我们的角度来看,现在有太多的实验成果都烂在实验室里了,像现在,有很多项目,完成之后就扔在实验室,实际上国家投了那么多钱,可能更希望的是能够作出一个实实在在的东西。如果能将这些成果应用于科学研究,我觉得这才是更好的。我觉得国家在资金上支持科研成果产业化是对的。因为在产业化的过程中是需要不断的资金的投入。与公司合作去搞一个产品,与找课题申请一个项目,这两者之间的主要差别在于哪里?可能我们从事科研的老师一直以来都缺少市场刺激这方面的压力,那么您觉得您的压力主要来自于哪里? 胡老师:人总是要有一点压力。我的压力不是来自于经济方面,而是主要来自于我的产品别人用起来会不会觉得好用。实际上我们每出售一台抑制器,我个人所获得的收益是很少的,我们会将更多的收益投入到接下来的研究中,这也是一个横向的投入。比如产品上的螺丝,以前我们用的是手制的,现在我们要和国际接轨,也要开始使用特制的螺丝。这种螺丝拿来以后要去试好拧不好拧,我的要求是用手就可以拧紧。很多因素要考虑,尝试一次不行就两次,这些东西都非常地小,小到一个螺丝,但是都是我们要考虑到的。所以我们的产品也是在不断的改进,不断的投入,要让用户觉得好用,另外产品方面需要考虑的就是美观,最早天美认为我们的产品外观不好看,不像产品。经过我们不断的改进,现在的产品外观看起来美观多了,最终我们还是希望将技术转让给需要的规范化企业。 编后语:摆在我面前的这两个小小的离子色谱抑制器凝聚着胡老师二十多年的心血,这其中的付出与坚持除了胡老师自己,旁人无法深刻的体会到。也许面对今日的成功,往日的付出和往日的艰难困惑都可以谈笑而过。整个采访过程中,胡老师始终是面带笑容,知无不言,言无不尽,而我们却可以在言谈中体味到胡老师对科研工作的执着。借用一句话来形容便是:“风,又起;树,尽摇;阳光,不屈不挠”。我衷心的希望,胡老师的微型离子色谱能够获得更大的成功,也希望能有更多的科研工作者能够像胡老师一样,走到将研究成果产业化的道路上来。 胡荣宗老师简介: 胡荣宗,男,汉族,1945年10月生,福建省厦门市人,中共党员,大学本科毕业于北京大学技术物理系,研究生毕业于厦门大学化学系,获理学硕士学位。1973-1974被国家选派至日本岐阜大学进修。教授,博士生导师,长期倾心于电化学,电分析化学,微柱色谱,离子色谱电化学的研究。主持和参加多项国家和省自然科学基金项目,省科技项目的研究和开发。获授权专利14项(其中第1发明人9项)。作为课题组长,《高性能智能化离子色谱仪的研制与开发》等四项科研成果通过省级鉴定,作为课题组长(第2发明人)《离子色谱抑制柱》1989年获国教委科技进部二等奖,1990年获国家发明奖三等奖,1992年获福建省专利一等奖。1993年起享受国务院颁发的政府特殊津贴,1997年被授予福建省优秀专家。 胡荣宗教授的专利成果和联系方式: 专利: 1 02131711.9 电极电解液室一体化的电化学离子色谱抑制器 2 85102998 离子色谱抑制柱 3 89102557.X 流动体系电流检测器 4 89102556.1 流动体系低噪音库仑检测器 5 89101310.5 毛细管等速电泳仪的进样装置 6 91105113.9 电迁移微离子色谱仪 7 99120177.9 细菌还原法制备负载型金催化剂 8 01265637.2 分立电源式多功能离子色谱抑制柱 9 92202899.0 阴、阳离子双功能离子色谱抑制柱 10 96205793.2 五槽式除盐电渗器 11 98209944.4 高容量离子色谱抑制柱 12 00241733.2 分立电源式高容量离子色谱抑制柱 13 200410069590.X 快速消除双电层充电电流误差的脉冲极谱和电化学谱方法 14 200610059307.4 脱硫胺液中热稳态盐的电化学去除装置 15 200710008600.2 离子色谱电势差检测池 16 200520128004.4 柱状薄层电自生式离子色谱抑制器 (注;其中1、8、9、10、11、12、14、15、16为第一发明人。) 联系方式: 通信地址:厦门大学化学化工学院化学系(361005) 联系电话:0592-2184358 email: rzhu@ xmu.edu.cn
  • 石河子大学研究团队开发出用于格链孢酚检测的电化学和电化学发光双模式适配体传感器
    石河子大学洪成林研究团队开发了一种基于铁酚双功能信号探针的新型双模式电化学和电化学发光适配体传感器,用于敏感检测格链孢酚(Alternariol,AOH)毒素。这一研究不仅为AOH的检测提供了一种高效可靠的解决方案,也为食品安全检测领域开辟了新路径。研究成果在国际期刊《Analytica Chimica Acta》上发表(Analytica Chimica Acta. 2023, 1272, 341476.)背景介绍格链孢酚(AOH)是一种广泛存在于水果、蔬菜和谷物中的霉菌代谢物,具有一定的致癌性和细胞毒性,对人类和动物健康构成潜在威胁。当前,检测AOH的主要方法包括微生物检测法、色谱技术、光谱技术、酶联免疫技术和适配体传感器技术。然而,传统的适配体传感器通常面临检测准确性低、易出现假阳性等问题,同时,信号放大物质的使用往往难以实现最终检测信号的有效放大。主要研究内容本研究团队创新性地构建了一种基于二茂铁羧酸-DNA2(Fca-DNA2)作为猝灭电化学发光(ECL)和差分脉冲伏安法(DPV)信号响应探针,结合Ru-MOF/Cu@Au纳米粒子作为ECL基底平台的双模式适配体传感器。首先,研究人员通过电沉积方法将Ru-MOF快速合成并固定在电极表面,随后在其表面修饰Cu@Au纳米粒子,以协同催化三乙醇胺(TEOA)放大ECL信号,增强传感器的稳定性和导电性。最终,研究人员利用AOH和Fca-DNA2之间的竞争反应,通过ECL和DPV信号的变化对AOH进行敏感检测。实验结果表明,该双模式适配体传感器在0.1至100 ng/mL范围内表现出优异的检测性能,检测限分别为0.014和0.083 pg/mL,且在实际水果样品中具有良好的应用前景。图1. (A) 通过ECL测试探测基底材料的发光稳定性。 (B) ECL的重现性。 (C) Ru-MOF/Cu@Au纳米粒子的循环稳定性。 (D) CV测试扫描速率对ECL强度的影响。 (E) 和 (F) 研究Cu@Au NPs/Ru-MOF/GCE的有效工作面积。小结该研究开发的新型双模式适配体传感器有效克服了传统传感器所面临的挑战,并在AOH的检测中表现出卓越的性能。此项研究不仅为AOH在食品中的检测提供了更为敏感和可靠的方法,也为未来食品安全检测提供了新的思路和技术基础。**因学识有限,难免有所疏漏和谬误,恳请批评指正**原文出处:免责声明: 1.本文所有内容仅供行业学习交流,不构成任何建议,无商业用途。2.我们尊重原创和版权,如有疏忽误引用您的版权内容,请及时联系,我们将在第一时间侵删处理!
  • 2020年电化学分析主题网络会即将召开,日程揭晓!
    p   电化学(electrochemistry)作为化学的分支之一,是研究两类导体形成的接界面上所发生的带电及电子转移变化的科学。近年来,电化学相关的新技术、新仪器、新应用层出不穷,特别在能源、材料、环境保护、生命科学等多个领域发挥着越来越重要的作用。 /p p   基于此,仪器信息网将联合广州大学在2020年11月5日举办“2020年电化学分析主题网络研讨会”,邀请电化学仪器研发及应用的专家,以网络在线报告交流的形式,针对当下电化学相关研究热点进行探讨,为电化学相关从业人员搭建沟通和交流的平台,促进我国电化学相关仪器技术及应用的发展。 /p p style=" text-align: center " a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DHX2020/" target=" _blank" title=" (点击此处,报名参会)" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " strong (点击此处,报名参会) /strong /span /a /p p style=" text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 会议日程 /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 614" style=" border-collapse: collapse border: none " align=" center" tbody tr class=" firstRow" td width=" 113" style=" background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:white" 时间 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:white" 报告题目 /span /strong /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(68, 114, 196) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:white" 报告人 /span /strong /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 9:00-9:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 纳米孔道电化学测量仪器研制和应用研究 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 龙亿涛(南京大学 & nbsp 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 9:30-10:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" pH /span span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 电极的选择与应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 纪宗媛(赛莱默 应用工程师) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 10:00-10:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 基于界面电荷转移表征的研究 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 卢小泉(西北师范大学 & nbsp 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 10:30-11:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 梅特勒 span - /span 托利多电位滴定仪的原理和应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 李玉琪(梅特勒 span - /span 托利多 产品专员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 11:00-11:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 光谱分辨型电致化学发光定量分析 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 邹桂征(山东大学 & nbsp 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 11:30-12:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 高精度与高兼容性电化学工作站的研究与应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 张学元(美国 span GAMRY /span 电化学 总经理 span / /span 高级仪器专家) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 12:00-13:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 501" colspan=" 2" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:center" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 午休 /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 13:30-14:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 电化学微纳加工设备平台的研制及应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 詹东平(厦门大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 14:00-14:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 卡尔费休水分测定仪使用指南 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 龚雁 span ( /span 瑞士万通 产品经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 14:30-15:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 表面增强红外光谱电化学方法和生物分析应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 姜秀娥(中科院长春应化所 研究员) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 15:00-15:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 原位空间微纳尺度微区扫描电化学原理及应用 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 黄建书(阿美特克【普林斯顿输力强电化学】 & nbsp 应用经理) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 15:30-16:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 大振幅傅里叶变换伏安法原理、仪器及应用 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 王立世(华南理工大学 教授) /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 16:00-16:30 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 293" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 溶出伏安法重金属分析仪产品技术及其应用 /span /p /td td width=" 208" style=" background: rgb(217, 226, 243) border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif color:black" 金建余 span ( /span 上海仪电科仪 副总经理 span ) /span /span /p /td /tr tr td width=" 113" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" strong span style=" font-family:& #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 16:30-17:00 /span /strong /p /td td width=" 293" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 电化学技术进展 /span /p /td td width=" 208" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" text-align:left" span style=" font-family: & #39 微软雅黑& #39 ,sans-serif" 牛利(广州大学 教授) /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-align: center margin-bottom: 10px margin-top: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 报告嘉宾 /strong /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/7ac0ac94-4c48-497a-be5f-0c8c165b1814.gif" title=" 龙亿涛.gif" alt=" 龙亿涛.gif" / /p p   龙亿涛,长江学者特聘教授,国家杰出青年科学基金入选者,1998年于南京大学获得博士学位,1999-2001年在德国Heidelberg大学做博士后,其后分别在法国国立高等巴黎化学学院、加拿大Saskatchewan和Alberta大学、美国加州大学伯克利分校从事研究工作。2007年回国任华东理工大学教授。2019年1月起任南京大学化学化工学院教授。主要研究方向为纳米孔道单分子分析、单纳米粒子光谱电化学、电化学限域界面超灵敏检测和仪器系统研制等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/fb64a3ee-07d0-46b7-9364-f15556ea8153.gif" title=" 卢小泉.gif" alt=" 卢小泉.gif" / /p p   卢小泉,西北师范大学大学教授、百千万人才工程国家级人选、国家有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴获得者、教育部长江学者特聘教授、英国皇家化学学会会士、甘肃省拔尖领军人才入选者。长期致力于卟啉的仿生界面电子转移机理、仿生界面电子诱导的电化学发光,纳米界面可视化传感,荧光探针生物监测平台的构建等传感和污染物检测/监测方法研究,在Angew Chemie和Anal.Chem.等刊物发表论文200余篇,获授权专利40余项。荣获甘肃自然科学奖一等奖、中国化学会青年化学奖、教育部“第四届青年教师奖”和甘肃省科技工作先进个人等奖励。现任甘肃省生物电化学与环境分析重点实验室和甘肃省电化学技术与纳米器件工程实验室主任,区域环境分析及特色功能材料应用电化学研究教育部创新团队负责人。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/11a5e481-a2cd-4b89-a19b-d65bcdf6a0bd.gif" title=" 邹桂征.gif" alt=" 邹桂征.gif" / /p p   邹桂征,山东大学教授,致力于研发具有自主知识产权的电致化学发光试剂、分析方法和器件装置20余年,研制出适用于定量分析的电致化学发光光谱仪样机和PMT型双色电致化学发光分析仪多套 在新型电致化学发光体系、光谱型电致化学发光分析技术和装置研发等方面申请专利10余项,其中7项发明专利和3项实用新型专利获授权,相关成果与技术可为研发具有自主知识产权的电致化学发光检测装置、试剂盒及相关生化分析与临床诊断技术提供支持,部分成果已经转化实施。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/0a9a40bb-b920-46a7-8fc3-371429e9e265.gif" title=" 詹东平.gif" alt=" 詹东平.gif" / /p p   詹东平,湖北枝江人,1994年获得哈尔滨工程大学工学学士学位,2002年获得武汉大学理学博士学位。2004-2009年先后在北京大学、德州大学奥斯汀分校和纽约市立大学皇后学院从事博士后研究,2009年入职厦门大学化学化工学院,2013年晋升教授、博士生导师。2011年获福建省杰出青年科学基金资助,2012年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。2018年起担任《Science China Chemistry》、《中国科学:化学》和《电化学》学术期刊编委。从事微纳尺度电化学研究,包括:微纳尺度电极过程动力学、电化学微纳制造技术和装备、电化学仪器方法和数理分析方法。主持国家基金委重大科学仪器项目、重大研究计划集成项目课题等多项国家级科研项目,在Chem. Soc. Rev., Acc. Chem. Res.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.和Chem. Sci.等学术刊物发表研究论文80余篇。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/9c1820ba-fde4-4ba9-9773-9d59719a738f.gif" title=" 姜秀娥.gif" alt=" 姜秀娥.gif" / /p p   姜秀娥,中国科学院长春应用化学研究所研究员、博士生导师,2013年基金委优秀青年基金获得者。2005年博士毕业于中国科学院长春应化学研究所。2006年~2010年先后在德国Bielefeld大学、德国ULM大学及德国Karlsruhe技术研究所从事洪堡学者及博士后研究。2010年加入中科院长春应化所电分析化学国家重点实验室,组建独立科研团队。主要从事谱学电分析化学、纳米尺度细胞相互作用机制及效应的研究。至今,以第一或通讯作者等身份在Proc. Natl. Acad. Sci. USA, J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed. Anal. Chem.等SCI期刊共发表论文80余篇,SCI他引3700余次。曾获中国科学院宝洁奖学金、德国亚历山大洪堡奖学金、吉林省三八红旗手、全国五一巾帼标兵等奖项和荣誉称号。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/a793be10-07c0-4d26-a53d-1ccb48fb3079.gif" title=" 王立世.gif" alt=" 王立世.gif" / /p p   王立世,男,博士,华南理工大学教授,博士生导师,主要研究专长为电分析化学。主持国家重大科研仪器研制自由申请项目和国家自然科学基金面上项目多项。在Anal. Chem., Biosens. Bioelectron., ACS Appl. Mater. Inter., Electrochimica Acta, Chemistry - A European Journal, Langmuir等重要学术期刊上发表论文50多篇。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/34d223b3-4d3e-4739-84dd-0cb38211a7f3.gif" title=" 牛利.gif" alt=" 牛利.gif" / /p p   牛利,博士,教授,博士生导师,广州大学分析科学技术研究中心主任。国家杰出青年科学基金获得者 英国皇家化学会会士 (FRSC) 国际先进材料学会会士 (FIAAM) 中国化学会高级会员 中国科学院“百人计划” 国家“万人计划”领军人才 国务院特殊津贴获得者 国家科技部“中青年科技创新领军人才” 山东省泰山学者兼职教授 中国科学院科技创新“交叉与合作团队”负责人 江苏省双创计划人才 吉林省高级专家 吉林省拔尖创新人才 长春市有突出贡献专家 广州市高层次人才杰出专家 广东省分析化学学会副主任。发表科研论文270余篇,他人引用14900余次,H-index 60,申请国家发明专利60余项,撰写中英文专著4部。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/e669c31b-be06-47d8-836c-0732226e2e67.gif" title=" 纪宗媛.gif" alt=" 纪宗媛.gif" / /p p   纪宗媛,应用工程师,就职于赛莱默分析仪器有限公司。毕业于北京化工大学,环境科学与工程专业硕士。长期从事水质分析仪表的技术支持、产品培训和应用问题解决等工作,在水质监测领域具有丰富经验。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/89f387b7-998d-4855-b776-114ad7f798c8.gif" title=" 李玉琪.gif" alt=" 李玉琪.gif" / /p p   李玉琪,华东理工大学硕士学历,梅特勒-托利多分析仪器产品专家,进入分析仪器行业5年,具有丰富的理论和实战经验,主要负责电位滴定仪产品线的市场推广工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/f5db27fb-f553-48ce-9b32-29e8128775e1.gif" title=" 龚雁.gif" alt=" 龚雁.gif" / /p p   龚雁,女,现任瑞士万通中国区电位滴定仪和卡尔费休水分仪产品经理,拥有10年以上丰富的电位滴定仪和卡尔费休水分仪产品理论和实践的经验。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/ce69563e-c418-4152-8765-7281cc0fbaf5.gif" title=" 黄建书.gif" alt=" 黄建书.gif" / /p p   黄建书博士,目前任阿美特克公司科学仪器部应用经理。主要负责普林斯顿及输力强电化学产品的技术支持,应用开发,市场推广等方面工作。多年来与国内外大学,科研单位及企业研发机构保持密切合作,尤其在原位超高空间分辨率微区扫描电化学应用方面积累了大量经验。曾多次在国内外学术会议上,进行普林斯顿及输力强电化学前沿应用报告。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/dad5d42a-ae0d-448e-8743-37e4f3a96cb4.gif" title=" 张学元.gif" alt=" 张学元.gif" / /p p   张学元,目前在美国Gamry公司担任高级仪器专家,湖南大学兼职教授。主要研究电化学阻抗和谐波测试技术等,也对石英晶体微天平(QCM)与电化学石英晶体微天平(EQCM)测量技术与系列应用有深入的研究探讨。他在吉林大学化学系获得学士学位,然后中科院金属研究所及瑞典皇家工学院联合培养下获得博士学位。曾在美国加州大学伯克利分校、瑞典金属所等机构从事电化学与腐蚀研究。尤其在电化学检测领域、表面分析与材料表征,有着非常丰富的经验。曾经在中国科学院金属研究所、加拿大西安大略大学和湖南大学等担任副研究员和兼职教授等职务。其曾兼任美国腐蚀工程师协会NACE费城分会的主席。在国际会议主持或者邀请报告超过30余次,发表论文100 多篇,负责或者参加专著或者译著5部。目前负责和参加一些美国ASTM标准的制定。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/noimg/6e53c2aa-d5c8-4e93-8857-5f5101ddee68.gif" title=" 2020-10-25_210057.gif" alt=" 2020-10-25_210057.gif" / /p p   金建余,毕业于北京大学化学与分子工程学院,分析化学博士,上海仪电科学仪器股份有限公司副总经理。长期从事化学传感器、电化学传感器、水质分析相关技术、产品的研发和应用研究工作。积极推动电化学分析技术、水质分析技术的产品化和产业化,累计组织仪器六十余型、传感器三十余型的设计、定型和上市。 /p p style=" text-align: center margin-top: 10px margin-bottom: 10px " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 报名方式 /strong /span /p p   本次网络研讨会免费参会,并设有答疑交流环节,诚挚欢迎各地高校、科研院所、企业等相关从业人员报名参与。 /p p   1、点击此处 a href=" https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/DHX2020/" target=" _blank" title=" 链接" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 链接 /span /strong /a 后报名。 /p p   2、扫描下方二维码进行报名: /p p style=" text-align: center " img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202010/uepic/f3d2bf86-d423-467d-a14c-a4d465ce913e.jpg" title=" 电化学会二维码.png" alt=" 电化学会二维码.png" / /p
  • 雷磁电化学2021年度市场营销工作会议成功召开举行
    2021年2月27日,上海仪电科学仪器股份有限公司(简称上海仪电科仪)雷磁电化学2021年度市场营销工作会议在上海市瑞立酒店浦江厅召开。上海仪电科仪董事长兼总经理汤志东,雷磁电化学党总支书记纪小军,雷磁电化学常务副总经理唐建华、副总经理金建余、总经理助理赵品杰和毕海玲等领导出席会议。会上各部门条线经理分别对商务中心、服务中心、市场分部、产品发展部的工作进行了总结和交流。同时,总经理助理毕海玲给大家带来了“经营道德准则”的主题培训,要求员工要牢固法治意识、责任意识、担当意识,继续加强学习,提升素质,恪尽职守,依法履职;副总经理金建余给大家带来了“雷磁产品发展”的主题培训,让大家对雷磁的产品结构以及未来发展有了更清楚的认知。随后,常务副总经理唐建华对市场营销部的2021年度工作做了详细部署,强调工作重心和安排规划。总经理助理毕海玲:“经营道德准则”主题培训副总经理金建余:“雷磁产品发展”主题培训常务副总经理唐建华讲话2020年是极不平凡的一年,但是“雷磁”实验室电化学仪器、自动滴定仪/水分仪、比色法水质分析仪、在线水质监测仪等各系列产品线均实现“逆势上扬”,这些离不开每位员工的辛苦付出,会上为获得2020年度最|佳销售奖、最|佳拓展奖、最|佳风控奖、最|佳应用工程师、最|佳服务奖、最|佳新人奖、最|佳服务奖的员工颁发了荣誉证书并给予嘉奖。最|后,董事长兼总经理汤志东对本次工作会议进行了总结指导,充分肯定了2020年疫情当前攻坚克难所取得的成绩,分析了当前的市场形势,指出了2021年发展重点,我们不仅要凝心聚力、承压奋进,更要积极开拓市场新局面、迎接新挑战、创造新的高度。董事长兼总经理汤志东讲话2020年,我们“防疫”“经营”两手抓,共克时艰,逆势上扬;2021年,我们践行初心、担当使命,扬帆起航再出发!
  • 大脑多巴胺在体(in vivo)记录用电化学微电极研制
    成果名称 大脑多巴胺在体(in vivo)记录用电化学微电极研制 单位名称 北京大学 联系人 马靖 联系邮箱 mj@labpku.com 成果成熟度 □研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 成果简介: 多巴胺是中枢神经系统中一种重要的神经递质,其胞体主要分布在中脑黑质致密部和腹侧背盖区,轴突末梢主要分布在纹状体、伏隔核、海马等区域。多巴胺在调节运动、情绪、奖赏等生理功能中发挥着重要作用,其分泌异常是多种神经精神类疾病发生、发展的病因之一。因此,监测脑内多巴胺分泌水平具有十分重要的意义。目前,国内外研究人员主要采用Microdialysis法检测脑内多巴胺的平均水平,但这种方法的局限是无法实时地进行检测。 北京大学分子医学研究所周专课题组研发的在体碳纤微电极电化学监测技术可以灵敏、实时探测脑内多巴胺的分泌,这种方法需要研制在体检测多巴胺分泌的电化学微电极,并采用不同的动作电位编码进行电刺激,以研究在黑质-纹状体通路中刺激模式对分泌的调控作用。 2009年,周专教授申请的&ldquo 大脑多巴胺在体(in vivo)记录用电化学微电极研制&rdquo 项目得到了第一期&ldquo 仪器创制与关键技术研发&rdquo 基金的支持。在基金的资助下,通过实验仪器与研制材料的购置,周专课题组开展了富有成效的工作,包括:(1)改进实验室原有的在体电极系统;(2)将该系统应用到具体的大脑多巴胺分泌检测中;(3)优化电极的制作,为更大规模的生产奠定基础。目前,该项目已经顺利结题,其研制的碳纤维电极直径仅7um,制作方便,对脑组织损伤较轻,并已经能够在动物实验中稳定检测多巴胺的异常分泌活动。 应用前景: 多巴胺在调节运动、情绪、奖赏等生理功能中发挥着重要作用,其分泌异常是多种神经精神类疾病发生、发展的病因之一。因此,实时监测脑内多巴胺分泌水平具有十分重要的意义。由于目前临床上没有较好的检测神经性精神疾病患者多巴胺分泌水平的方法,该技术进一步完善后,将在未来应用到临床辅助多巴胺检测和神经外科手术治疗中。
  • 源景泰科首次获数千万元投资 用于微流控PCR胶条、电化学检测设备等生产
    近日,微流控和电化学检测平台企业源景泰科正式完成由元生创投独家投资的数千万元preA轮融资,这是该公司首次接受外部投资。本轮融资将用于微流控PCR胶条示范产线升级改造,微流控PCR设备及试剂的注册报证,基层核酸检测的小规模试点,第一代电化学检测设备及通用检测试剂/耗材中试规模的量产。微流控PCR胶条检测系统成立三年多来,源景泰科除了进行传统荧光PCR试剂的研发外,还将精力投入到分子诊断相关核心部件、关键耗材及试剂的研发,已建立微流控PCR胶条和微流控电化学两大技术平台,用于开发高效、低成本的分子诊断系列产品。源景泰科的微流控PCR仪及新冠病毒微流控PCR胶条试剂盒在2021年5月获得CE认证,已销往东南亚、中东、非洲的多个国家,国内试剂注册报证也在进行中。此外,该公司在今年年初还完成了第一代电化学检测设备及通用检测试剂/耗材的研发,是目前中国电化学检测技术平台产业化进度处于第一阵营的企业。电化学检测设备在2020 年初,源景泰科总经理朱坤带领研发团队在极短的时间内就完成了样本采集、保存、核酸提取、新冠病毒多重荧光PCR检测、胶体金检测全系产品的研发,并获得了一类医疗器械备案、CE认证、FDA 510K豁免,同时成为北京市疫情保障单位,为疫情防控做出了重要贡献。源景泰科试剂产品系列在此基础上,该公司团队还敏锐地发现空气气溶胶传播是新冠病毒疫情防控的一个薄弱环节,陆续推出了全自动空气气溶胶采集器、微流控PCR检测系统、雾化消毒机器人、等离子UV-C消杀系统,已形成对空气中的病毒采集、现场快速检测、人机共存、实时消除、针对性消杀、消杀效果评价的业务闭环。据悉,源景泰科是目前国内领先形成闭环方案的企业,该系列产品已被用于医院、疾控、海关、动物养殖等多个场景,并出口到非洲、东南亚等十多个国家。空气气溶胶病毒探测清除一体化解决方案我国的基层医疗市场是未来体外诊断的一个巨大蓝海市场,而且无实验室化的核酸检测系统在很多无法规模化搭建PCR实验室的国家也颇受欢迎。源景泰科自主研发的核酸检测背包实验室,具有方便、快速、准确、便宜的特点,使用者无需专业培训即可得到精准的检测结果。此外该公司还非常贴心的为客户准备了源景学社app.,提供详细的产品操作培训视频,让大家使用无忧。基于该平台,源景泰科将开发多种病原体核酸检测产品,例如新冠病毒、流感病毒、结核等呼吸道病原,轮状病毒、艰难梭菌等致泻病原的检测,方便实现社区首诊。核酸检测背包实验室+源景学社APP对于本次融资成功,源景泰科董事长朱坤表示:检验的未来在于我国的基层医疗以及相对落后国家的检验普及化,源景泰科的目标是通过创新驱动满足人民日益增长的对于健康生活的需求。源景泰科在成立之初就坚持做高性价比、以客户需求为导向的分子POCT产品,检测用到的核心部件、关键耗材及试剂全部自主研发,起初确实很难,没有太多可参照的东西,现在看起来这个思路是对的,避免了产品的同质化,而且只有适合中国市场价格体系的产品才有它的生命力。我们的产品刚推出,尚在注册申报阶段就获得了国家行政学院、国家卫健委基层司及行业专家的高度评价,并受到了基层医生的极大关注,让我们有信心在此基础上研发更多适合基层首诊的产品,为中国乡村医疗振兴做出自己的一点贡献。同时我们希望通过技术平台创新、产品创新改变目前全球医疗资源分布不均的现状,让那些相对落后的国家也能享受到优质的检测服务。感谢元生创投和源景泰科各位现有股东的认可和支持!我们将继续深耕微流控和电化学技术平台,为体外诊断行业提供迭代的解决方案。源景泰科持续开展乡村医疗振兴项目活动元生创投管理合伙人林艺博士表示,元生创投专注中国生物医疗大健康领域的股权投资,布局了超过四十家诊断及精准医疗领域的企业,源景泰科以朱坤为核心的管理团队在分子诊断领域深耕近二十年,从底层技术到市场需求,都有全面且深刻的掌握和理解,很有幸元生创投这次有机会投资支持源景泰科团队,期待源景泰科更高效、低成本的分子诊断产品能更大范围地普及,特别是电化学分子诊断产品能带来革命性的技术突破。
  • 表面分子印迹聚合物电位型传感器构建成功 实现蛋白分子快速高灵敏电化学检测
    p   发展适合于现场快速检测海洋生物大分子及海洋细菌的生物传感器技术,对于及时快速地开展海洋环境监测和评价具有重要意义。目前,对生物大分子的检测,一般采用酶联免疫法、生物化学测试法、聚合酶链式反应法等技术 对全细胞的检测,则通常需要通过细胞培养实验来完成。然而,上述方法存在仪器复杂、设备昂贵、检测耗时长等缺点,仅适用于实验室分析。 /p p   在海洋环境中,贻贝可通过其足丝分泌贻贝粘蛋白,该蛋白具有优越的粘滞性和良好的生物相容性。近期,中国科学院烟台海岸带研究所研究员秦伟课题组利用聚多巴胺类仿贻贝粘蛋白材料,成功构建了表面分子印迹聚合物电位型传感器,实现了对蛋白质分子及细胞体的高灵敏、高选择、快速电化学检测。他们采用基于仿贻贝粘蛋白的表面分子印迹技术,在电位型传感器表面原位构建了生物分子选择性识别印迹层 利用表面分子印迹层与待测生物分子之间的高选择性识别作用,实现了样品中生物分子在传感器表面的高选择性分离与富集 利用聚离子作为指示离子,指示富集前后传感器膜界面的电位变化,从而实现了对蛋白质分子及细胞体的免标记电化学检测(如下图)。该方法有效解决了电化学生物传感器难以实现免标记分析的难题,有望应用于海洋病毒及海洋致病菌的现场快速检测中。 /p p   相关研究成果已于近日发表在化学期刊《德国应用化学》(Rongning Liang, Jiawang Ding, Shengshuai Gao, Wei Qin*. Mussel-Inspired Surface-Imprinted Sensors for Potentiometric Label-Free Detection of Biological Species. Angew. Chem. Int. Ed., 2017, 56, doi: 10.1002/anie.201701892)。此外,秦伟课题组也于近期在该期刊发表了关于电化学生物传感研究的其它成果(Angew. Chem. Int. Ed., 2016, 55, 13033–13037)。 /p p style=" text-align: center " img width=" 600" height=" 495" title=" W020170526571669789953.jpg" style=" width: 600px height: 495px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201705/insimg/dfa6e65f-ceeb-4ed3-8f15-be9f33a61853.jpg" border=" 0" vspace=" 0" hspace=" 0" / & nbsp p /p p & nbsp 基于海洋贻贝粘蛋白的仿生电化学生物传感器检测原理 /p p /p p /p /p
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制