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碳膜电位器

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  • “沃”在前沿 | 3大顶尖课题组共话基因编码荧光探针的开发与在大脑中的应用
    脑科学是生命科学领域最尖 端、最前沿的 “终 极疆域”,也是人类最难攻克的“科学堡垒”之一。神经网络是大脑生理活动的结构基础,认识并识别神经元之间的连接方式是当前神经科学研究持续的命题。实时监测神经元的活动、胞外神经递质以及胞内信号分子的动态变化能够帮助我们更好地研究大脑的功能,并助益神经类疾病的治 疗。8月3日,最 新一期「“沃”在前沿」生命科学专家论坛即将开播!本期论坛将聚焦“基因编码荧光探针的开发与在大脑中的应用”,特邀来自北京大学生命科学学院的李毓龙教授担任论坛主席,并邀请到中科院深圳先进技术研究院储军研究员、北京大学化学与分子工程学院邹鹏研究员、北京大学生命科学学院万金霞博士进行学术分享,四位老师将同“屏”共振,与大家分享前沿新知,碰撞未来趋势,助力科研人员开阔视野,拓宽思路。此外,论坛特设“专家互动,在线答疑”环节,四位老师将在线为大家解答科研上的疑问。论坛主题聚焦基因编码荧光探针的开发与在大脑中的应用直播时间8月3日(周三)19:00报名方式识别上方二维码,立即免费报名分享嘉宾李毓龙(论坛主席)北京大学 教授嘉宾简介李毓龙教授,于2000年本科毕业于北京大学生命科学学院,于2006年获得美国杜克大学神经生物学博士学位,之后在斯坦福大学进行博士后工作,现为北京大学生命科学学院教授,北大-清华生命科学联合中心、北京大学-IDG/麦戈文脑科学研究所教授,博士生导师。李毓龙教授为2019年国家杰出青年基金及科学探索奖获得者,还曾获绿叶生物医药杰出青年学者奖、第二十届吴阶平-保罗杨森医学药学奖(吴杨奖)、北京大学-勃林格殷格翰研究员奖等。李毓龙课题组依托北大-清华生命科学联合中心、北京大学麦戈文脑科学研究所,聚焦神经元通讯的基本结构--突触,从两个层面上开展研究工作:一是开发新型成像探针,用于在时间和空间尺度上解析神经系统的复杂功能;二是借助此类工具探究突触传递的调节机制,特别是生理及病理条件下对神经递质释放的调控。课题组近期工作发表在Cell、Nature Neuroscience、Nature Biotechnology、Neuron、eLife等高水平期刊。储军中科院深圳先进技术研究院研究员分享主题:基因编码的光学探针在神经科学中的应用红色荧光蛋白标记神经元和蛋白FRET探针在活体小鼠中的应用CP探针活体动物内的应用和药物开发嘉宾简介储军研究员,博士生导师,广东省生物医学光学影像技术重 点实验室副主任。2009 年获华中科技大学生物医学工程博士,于2009~2015年在美国麻省大学阿莫思特分校和斯坦福大学进行了博士后研究。研究方向聚焦于新型光学和光声分子探针的开发、分子信号通路的光学成像和光遗传学、分子诊断和药物筛选等研究。主要研究成果包括:1)发展了新型的可用于蛋白相互作用监测的远红色荧光互补系统;2)发展了能够用于高灵敏监测细胞凋亡过程中 caspase-3活性的新探针;3)发展了目前最亮的可用于在体荧光成像的远红色荧光蛋白;4)发展了能够和GFP联合可用于双光子双色成像的大 stokes位移的橙色蛋白;5)发展了具有高动态范围的FRET荧光蛋白对。目前已主持国家自然科学基金面上项目、国家重点研发计划等科研项目多项,在Nature Biotechnology和Nature Methods等国际知名杂志发表论文30余篇,申请美国专 利2项,发表国际著作章节两篇。现为美国生物物理和蛋白协会会员。邹鹏北京大学 研究员分享主题:膜电位荧光探针的构建及在神经科学中的应用复合型膜电位荧光探针的构建神经动作电位的成像观测基于全光学手段的电生理记录嘉宾简介邹鹏研究员,博士生导师,2007年本科毕业于北京大学化学与分子工程学院,获化学学士和物理学学士双学位。2012年获美国麻省理工学院化学博士学位。2013年至2015年在哈佛大学化学与化学生物学系进行博士后工作。2015年5月起任北京大学化学与分子工程学院特聘研究员,兼任北大-清华生命科学联合中心和IDG/麦戈文脑科学研究所研究员。2019年获美国化学会旗下《化学与工程新闻》杂志 Talented 12 奖励,并担任《大学化学》副主编。2020年度 获得OKeanos-CAPA青年学者奖,北京大学教学优秀奖。2020年入选北京脑中心“北脑青年学者”。邹鹏博士致力于发展新型化学探针技术,实现对神经细胞高时空分辨的定量观测。课题组综合运用蛋白质工程、分子生物学和有机合成等手段创造新的功能分子,包括各类荧光探针、具有特殊活性的酶等;同时结合光学、质谱学等仪器技术,利用这些工具观测神经系统的结构与功能,并通过数学建模对数据进行定量分析。并率先提出“复合型膜电位探针”的概念,利用化学手段将荧光染料与视紫红质蛋白相偶联,利用后者的电致变色效应实现膜电位成像。相关研究成果发表在《自然-化学生物学》、《细胞-化学生物学》《德国应用化学》,PNAS等学术期刊。万金霞北京大学 博士分享主题:点亮大脑:可遗传编码神经递质荧光探针的开发及应用可遗传编码五羟色胺荧光探针的开发和刻画五羟色胺探针在活体小鼠中的应用其它可遗传编码的神经递质/调质探针嘉宾简介万金霞,北京大学生命科学学院2015级生理学专业博士生,导师为李毓龙教授。研究方向为通过开发新型的成像探针,在时间和空间尺度上帮助解析神经系统的复杂功能。博士期间主要致力于新型可遗传编码的五羟色胺探针的开发与应用,主要研究成果以独立第 一作者身份发表于Nature Neuroscience。以共同作者的身份发表论文共5篇,曾获得北京大学优秀毕业生、北京大学优秀博士学位论文、北京大学“三好学生”、北京大学优秀科研奖、北京大学专项奖学金等荣誉与奖励。论坛日程8月3日(周三)19:00精彩不容错过↑码上相约,本场直播全程免费↑▼分享下图到朋友圈,叫上师兄师弟师姐师妹一同get基因编码荧光探针的前沿研究,助力大家开阔视野、拓宽思路~
  • 南京麒麟(碳硫分析仪器的操作方法和日常维护)
    碳硫分析仪是普遍适用于实验室的分析仪器设备,经我公司改进后生产的系列碳硫分析仪具有操作方便、准确度高的优点。而且对企业中的操作人员技术要求也相对放宽,一般只要具备高中文化并给我公司的专业培训后,都可以很快的掌握其操作原理及日常维护原理。现做简单说明如下: (1)打开氧气阀,打开电弧燃烧电源、前氧、后控,调节氧气,压力在0.02—0.04MPa。 (2)清理电弧炉里的灰尘,旋下除尘器,用毛刷清理里面的灰尘。 (3)打开所有电源开关,按住“对零”按钮,D3亮,至量气筒溶液高度不变化时,调C(碳)调零旋钮,使C读数为零。 (4)按一下“准备”按钮,此时D1、D3、D5亮,使量气筒内注满液体,此时,D1和D3灭。滴定管中注满液体,D5灭。调整S调零旋钮,使S读数为零。 (5)在坩锅内依次加入硅钼粉(约0.3g),称好的样品(1g),锡粒(为0.3g),合上坩锅。 (6)打开“前氧”“后控”,调节流量计控制在80L/h左右。 (7)按一下“分析”按钮,电弧炉引弧,D2亮量气筒液体下降,下降到底部后,量气筒里气体压到贮气瓶中,二氧化碳被吸收,最后量气筒气体下降到粗细接口处时关“前氧”,降到底部后,D4灭,在D4灭火之前,分别调节碳、硫校准电位器,使表头数据分析别与标样中碳、硫含量相同,最后关“后控”,打印出结果。 定标工作完成,此后,校准旋钮不能再动,否则应按以上步骤重新定标。 (8)样品材料测试:按上述步骤(3)~(6) 操作,再按一下“分析”按钮,仪器开始工作,待分析程序结束后,即:D4灯灭后,读取表头数据,即为材料中碳、硫的百分含量。 注:定标前先烧3—5个废样,调节硫杯颜色为浅蓝色。定标应在D4(吸收灯)灭之前调好,打印出的数据与标样数据相同,否则应再做标样,重新定标。
  • 滨松发布滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT 新品
    背照式薄型封装ORCA-FusionBT是科研级CMOS相机的巅峰之作,拥有无与伦比的参数性能如超低读出噪声、超快帧速、超高量子效率、CCD般的均匀性。并且其光子探测以及收集效率之高也达到了令人赞叹的水平,即使在超短时间内只有少量的光子信号发射,该款相机也可以第一时间实现信号捕捉,为客户呈现极具视觉冲击力的高信噪比图像。ORCA-Fusion BT是滨松超高科研能力以及超高产品质量的体现,是广大客户科研实验路上的首选。 量子效率@550 nm: 95 %有效像素2304 (H) × 2304 (V)像素尺寸6.5 μm (H) × 6.5 μm (V)读出速度Fast scan: 89.1 frames/s (@2304 x 2304 pixels, 16 bit)读出噪声Ultra-quiet scan: 0.7 electrons rms (Typ.)动态范围21 400:1 (Typ.)芯片类型sCMOS像素位深16 bit, 12 bit, 8 bitORCA-FusionBT与其他BT CMOS相机优势对比 ORCA-Fusion BT滨松品质保证,行业内领跑产品。● 极低的读出噪声● 宽光谱范围内超高的量子效率● CCD般的均匀性● 高读出噪声像素最小化● 高动态范围● 3种读出速度可选● Lightsheet读出模式● 5.3 Megapixels● 兼容USB 3.0与高速CoaXPress接口ORCA-FusionBT与EM-CCD相机优势对比ORCA-FusionBT在实用性、功能性、灵敏度以及速度等方面具有无与伦比的优势,完全可以替代昂贵的EM-CCD相机。● 分辨率更高● Binning模式更加灵活多样● 无放大或者冗余噪声● 超高动态范围● 超宽视野产品应用● 宽场荧光成像● 活细胞成像● 转盘式共聚焦显微镜● Lightsheet显微镜● 超分辨成像● 膜电位成像成像● 光遗传学● 单分子跟踪● 计算成像● 量子计算低光激发下的延时活细胞成像光谱响应范围外形尺寸图(单位:mm)创新点:采用背照式sCMOS技术的全新产品。克服了背照式sCMOS技术的问题,低至0.7e rms读出噪声大幅超越了之前的所有sCMOS相机,加之与顶配看齐的95%高量子效率,其信噪比大提升到了sCMOS前所未有的高度。 滨松背照式sCMOS相机ORCA fusionBT
  • 得利特技术组:3招教你正确判断工业溶氧仪的好坏
    得利特技术组员工表示很多销售会有客户疑惑产品质量问题,技术直接很明了表示可以教客户自己判断仪器状态,这样让客户选购的时候能有所把握。本次就教你3招正确判断工业溶氧仪的好坏一、工业溶氧仪“溶氧”档对氧电极的校正后的判断处理  测温检查正常后,测量选择开关拨至“溶氧”档。  将填有电解液后的氧电极放入5%新鲜自己制的亚硫酸钠进行“调零”电位器调零;  清洗电极放入空气中,调“校正”电位器进行气温相应氧值的校准。  如果出现读数过低、过高达不到所需数值,可根据产品说明书进行更换电池、电解液、薄膜,及对黄金阴极、银阳极的处理进行解决。如果还是达不到要求,则需更换电极。 二、工业溶氧仪“温度”档测室温时的应用判断  将氧电极插头插入仪器的插口内,测量选择开关拨至“温度”档,此时应正确显示室温值。  若实际测量值偏差很大,需用万用表欧姆档进行检测氧电极:  1.、2脚间电阻,13、5脚间电阻应都有几十KΩ(25℃时为50KΩ)。  阻值若相差很大,则需检查电极连接接头牢固与否或更换氧电极处理解决。  若阻值检查正常,则需将仪表送修。 三、检查测量显示单元  1.将不接氧电极的单个测量单元的电源开关置“调零”或“测量”任意一档,此时将测量选择功能开关置“温度”档。  显示值应为28.0左右;  2.将测量选择开关拨至“溶氧”档,电源开关置“测量”档,分别调节“调零”电位器或“校正”电位器时读数显示  应有变化。  若上述测量正常,可判断测量显示单元初步合格,否则,仪表可能有问题。
  • Molecular Devices专注药物研发,20年铸就经典
    实时荧光检测分析系统在药物研发中的广泛应用如何加速药物研发进程?何种利器可解决药物开发的瓶颈? 中药现代化进程如火如荼的今天,如何在宝贵而丰富的天然药物资源中开发出现代化新药? 重磅炸弹式小分子药物每年销售额的爆发式增长,您期待最快速开发出新药从而占据一席之地吗? 50%左右市场份额的药物靶点的研究方法和技术应用:G蛋白偶联受体(GPCR)~40%离子通道(Ion Channel)~13.4%Gq通路:高通量钙流动力学检测Na+、K+、Ca2+等各种类型离子通道的药物筛选Gi和Gs通路:高通量cAMP水平检测hERG等毒性安全性评价筛选膜转运体高通量筛选十万、百万级化合物库早期筛选细胞内PH值变化检测细胞膜电位的检测心肌细胞早期毒性评价多种类型离子通道的荧光信号检测............ FLIPR实时荧光检测分析系统 GPCR+Ion Channel——药物靶标50%的市场 药物筛选,就是对可能作为药用的物质进行初步药理活性的检测和试验。对创新药物来讲,筛选是必不可少的手段和途径,特别是当代创新药研究竞争十分剧烈,其中竞争的焦点就在于新药筛选,低耗、高效率筛选出新药是问题的核心,其目标是缩短新药发现的过程。 创新药物研发是“痛并快乐”的过程。那么如何减少投入成本、降低风险、缩短开发时间等“痛”的过程,而同时增加收益和回报这个“快乐”的程度呢? Molecular Devices公司针对药物开发过程中的最关键步骤提供了完整的解决方案。 下载资料请联系MD美谷分子仪器(上海)有限公司 产品咨询热线: 021-3372 1088 售前服务邮箱: info.china@moldev.com 售后服务邮箱: support.china@moldev.com 官方网站: www.MolecularDevices.com欢迎关注官方微信
  • 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。
  • 得利特自动界面张力测定仪助力医疗合成血液检测
    分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成。 合成血液用于医用口罩合成血液穿透性的测定。口罩的生产需进行表面张力、界面张力的测定。 A1200自动界面张力测定仪适用标准:GB/T6541,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。 A1200基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精确度高的优点而被广泛应用。仪器特点 1、 采用独创的快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度2、 仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器3、 实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)4、 集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿5、 240×128点阵液晶显示屏,无标识按键, 具有屏幕保护功能6、 带时间标记的历史记录,最多存储255个7、 内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能8、 配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据9、 可实现全中文/全英文界面显示
  • 环法表面张力仪:基于圆环法(白金环法)
    A1200自动界面张力测定仪适用GB/T6541标准,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。A1200基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,准确度高的优点。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。仪器特点采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度。仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能。带时间标记的历史记录,限制存储255个。内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。可实现全中文/全英文界面显示。技术参数测量范围:2-200mN/m准确度:0.1%读数±0.1 mN/m分辨率:0.1mN/m灵敏度:0.1mN/m工作电源:AC220V±10%,50Hz功耗:小于等于20W适用环境温度:10~30℃(典型值25℃)适用环境湿度:≤85% RH外形尺寸:185mm×260mm×360mm
  • 【技术指导】润滑脂宽温度滴点测定器的安装与使用及注意事项
    润滑脂宽温度滴点测定器安装与使用、注意事项A3012技术指导产品介绍产品名称:润滑脂宽温度滴点测定器产品型号:A3012概 述:润滑脂宽温度范围滴点测定仪适用于测定润滑脂宽温度范围滴点。适用标准:GB/T 3498《润滑脂宽温度范围滴点测定法》安装与使用1.仪器应放置在固定牢靠的地方,仪器电源应有良好接地线。送电前先将传感器和LED灯插头插到相应的插座上。2.传感器控制箱背面有一个三芯的插座,传感器的测温头插到铝浴后部的插孔内,数显温度表才能显示正常温度。注:测温头往铝浴后部插孔内插时,一定要插到底,才能保证测温的准确性。注:插测温头时,注意不要将LED灯管碰坏。 注:传感器插头和LED灯插头在插接时,必须先断电源,并先确定三芯或四芯后再插。3.照明灯 仪器背面有一个6瓦LED灯,“开关”在控制面板上,如需观察滴点时可将开关打开,LED灯亮,便于观察。LED灯是通过一个四芯插头插到控制箱背面,开关打开时与电源接通。 4.温度设定试验时,首先打开电源,控制单元左侧是温度显示窗口,下有三个元件,左边为“实测、设定”无锁按钮,中间为恒温指示灯,右侧为“调节”电位器。按下“实测、设定”按钮,右旋“调节”电位器旋钮,将温度控制器的温度设定在所需温度,此时恒温灯亮,表示加热,当温度接近设定温度,进入恒温状态时,恒温灯开始亮灭交替工作。此时观察蒸发浴温度计是否稳定所需温度,如果温度稳定到所需的温度,即可按GB/T 3498标准的操作步骤进行试验。注:恒温铝浴工作时温度较高,易烫伤,操作时请注意。注:测定恒温铝浴的温度应以插在恒温浴上的温度计读数为准,如果达不到预期温度,可适当调节控制器面板上的“调节”旋钮,使其达到预期温度。注:恒温铝浴温度与滴点高限温度对应值如下表:恒温铝浴温度℃ 滴点高限温度℃121±3116232±3221288±3277343±3330注意事项1.恒温浴温度较高,注意手臂及头部不要触及到浴壳及上盖。2. 仪器电源要有良好的接地。3.仪器出现故障,不准乱拆乱卸,应请专业人员维修或通知本公司。4. 本仪器保修期一年。
  • 北京得利特自主研发生产的自动界面张力测定仪完成第三方机构检测
    7月22日,北京得利特公司自主研发的自动界面张力测定仪完成了第三方机构检测,第三方检测机构资质符合国家标准。检测结果真实有效。证书编号为:24SJ21002088-1607 得利特(北京)科技有限公司专注油品分析仪器领域的开发研制销售,致力于为国内企业提供高性能的自动化油品分析仪器和专业化的技术咨询、培训等服务,帮助企业以精细化管理解决油品检测、设备润滑管理方面存在的问题。相关仪器ENDA1200自动界面张力测定仪适用GB/T6541标准,分子间的作用力形成液体的界面张力或表面张力,张力值的大小能够反映液体的物理化学性质及其物质构成,是相关行业考察产品质量的重要指标之一。表面张力测定仪基于圆环法(白金环法),测量各种液体的表面张力(液-气相界面)及液体的界面张力(液-液相界面)。此方法具有操作简单,精度高的优点。广泛用于电力、石油、化工、制药、食品,教学等行业。仪器特点1、采用快响应电磁力平衡传感器,提高了测量精度与线性度。2、仪器校准只需标定一点,解决了前一代传感器需要多点标定的问题。免去了调零电位器及调满量程电位器。3、实时显示等效张力值、当前重量(可作为电子天平称重)。4、集成温度探测电路,对测试结果自动温度补偿。5、240×128点阵液晶显示屏,无标识按键,具有屏幕保护功能。6、带时间标记的历史记录,可存储255个。7、内置高速热敏式微型打印机,打印美观、快捷,具有脱机打印功能。8、配有标准RS232接口,可与计算机连接,便于处理试验数据。9、可实现全中文/全英文界面显示。技术参数测量范围:2-200mN/m准确度:0.1%读数±0.1 mN/m分辨率:0.1mN/m灵敏度:0.1mN/m工作电源:AC220V±10%,50Hz最大功耗:20W适用环境温度:10~30℃(典型值25℃)适用环境湿度:≤85% RH外形尺寸:185mm×260mm×360mm
  • 明察秋毫丨SPM带您揭秘抗菌黑科技石墨烯的片层厚度表征
    导读近年来,人们越来越关注健康防护类产品,比如,具有抗菌功能的高附加值纺织品等,越来越受到大众的青睐。最近小编在网上购物时发现,一些纺织品(如被子、衣服、口罩、手套等)宣称其面料中添加了石墨烯材料,自带抗菌功能。小编很是疑惑,经过一番查询,发现早在2010年,中国科学院上海应用物理研究所就报道了石墨烯材料的抗菌性能。石墨烯是一种片层的二维纳米粒子,不存在类似于高聚物的分子链,直接制备石墨烯存在一定的难度,因而在实际应用中多以氧化石墨烯为主。在氧化石墨烯的制备和研究中,其物理特性的精确表征技术和方法是关注的重点之一。不同氧化程度的氧化石墨烯的厚度不同,其性能也不同,因此厚度测量是表征氧化石墨烯的首要核心指标。石墨烯小科普石墨烯具有优异的光学、电学、力学特性,在材料学、能源、生物医学等方面具有重要的应用前景,被认为是一种未来革 命性的材料。石墨烯的抗菌机理之一是边缘切割理论,即石墨烯因片层结构而具有锋利的边缘,可对细菌进行物理切割,破坏细菌的细胞膜,降低膜电位或使电解质泄露从而抑制细菌生长。氧化石墨烯作为石墨烯的氧化物,其结构与石墨烯相似,都为单层原子层状结构。将活性含氧基团引入石墨烯上,经过处理后得到经过修饰的石墨烯薄片,这样可以增加活性反应位点,使得氧化石墨烯变得更容易进行表面改性,丰富了功能化的手段,可以有效提高改性氧化石墨烯与溶剂、聚合物的相容性,使其在有机以及无机复合材料领域有着更为广阔的应用。岛津SPM,助您从容应对科研难题目前,国内外对氧化石墨烯的厚度测量手段主要是原子力显微镜,将氧化石墨烯平铺在具有良好平整度的基底表面,借助原子力显微镜测量氧化石墨烯与基底间的高度差来确定氧化石墨烯的厚度。为了使氧化石墨烯的厚度测量方法规范化,国家标准化管理委员会发布了GB/T 40066-2021《纳米技术 氧化石墨烯厚度测量 原子力显微镜法》,这意味着氧化石墨烯厚度的主要测试手段——原子力显微镜开始逐步被标准化工作认可和接受。岛津扫描探针显微镜SPM具有快速响应的高速扫描器、独特的头部滑移结构以及丰富的测量模式,除了普通的形貌扫描,还可拓展电流、电势、磁力以及纳米力学测量等功能。氧化石墨烯厚度表征随机选取样品的两个区域,使用岛津扫描探针显微镜SPM-9700HT的动态模式对氧化石墨烯样品进行表面形貌扫描测试,获取了5 μm x 5 μm的两个区域的样品表面形貌,并在每个区域内随机选取3个样品进行剖面分析(见图1和图2),随机选取的剖面线分别为A-B、C-D和E-F。图1. 区域1内氧化石墨烯的表面形貌(左)和剖面分析(右)图2. 区域2内氧化石墨烯的表面形貌(左)和剖面分析(右)将获取的剖面线中的上、下台阶的各坐标进行线性拟合,得到两条拟合直线和对应的拟合参数:a1, b1, a2, b2。通过公式(1)计算上、下台阶的高度差H,即为上直线和下直线在xT点的距离(样品的厚度)。式中:H——样品厚度值,单位为纳米(nm);xT——两条拟合直线相邻端点中心位置的x坐标;a1, b1——上台阶拟合直线对应的参数值;a2, b2——下台阶拟合直线对应的参数值。注:拟合的两条直线应具有相同的长度和点数,长度不小于14 nm,点数不少于20个点,且这两条直线的b1和b2斜率应小于0.1,否则弃用该轮廓线。将上述形貌图中的选取的剖面线数据导入Origin软件中进行分段线性拟合,获取的上、下台阶拟合直线参数。以区域1中的剖面线A-B为例,上、下台阶拟合直线参数见图3。两个区域内的氧化石墨烯样品的厚度值见表1。图3. 氧化石墨烯样品的剖面线拟合图表1. 剖面线拟合计算的厚度值结语氧化石墨烯作为石墨烯的一类重要衍生物,具有优异的光学、电学、力学以及良好的生物相容性,被广泛应用于材料学、生物医学以及药物传递等诸多领域。岛津SPM可简单、快速地表征氧化石墨烯的表面形貌,并准确获取氧化石墨烯的厚度值,这也体现了岛津SPM具有精确表征纳米级及以下样品厚度的能力。本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 原位电化学原子力显微镜研究锂枝晶微观生长机理
    p   近年来,关于锂离子电池爆炸的新闻已经成为一个热点话题。锂枝晶(Dendrite)生长是影响锂离子电池安全性和循环稳定性的根本问题之一。锂枝晶的生长会破坏电极和电解液间已形成的具有保护功能的固体电解质界面膜(SEI),导致电解液不断消耗及金属锂的不可逆损失,造成电池库伦效率下降 严重时,锂枝晶还会刺穿隔膜导致锂离子电池内部短路,造成电池的热失控并引发爆炸。 /p p    /p center img alt=" " src=" http://scschina.sic.cas.cn/xjsbd/201803/W020180320671863220742.jpg" height=" 193" align=" bottom" width=" 316" / /center p   关于锂枝晶的生长机理目前在学术界还存在争议。由于锂离子电池怕水怕氧,可用来表征SEI的技术手段非常有限。近年来发展起来的各种电镜技术都在努力尝试在微纳尺度甚至原子级别上理解锂枝晶生长的演变过程。遗憾的是,常规的透射电镜由于高能粒子的照射,容易引起SEI膜及金属锂的破坏 虽然低温冷冻电镜能够缓解这一问题,但是由于使用条件的限制,在实验中无法原位使用常温电解液进行实时观察。此外,其昂贵的设备也制约了其推广。 /p p   中科院宁波材料所沈彩副研究员在前期利用原位电化学原子力显微镜(EC-AFM)对多种锂离子电池负极材料SEI膜成膜机理进行深入研究的基础上,利用SEI膜成膜电位比金属锂沉积电位更正的特点,设计了两步法研究锂枝晶的实时原位实验。研究者通过EC-AFM实时研究了以碳酸乙烯酯(EC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)为基础电解液的SEI膜的生长过程,并在此基础上进行原位锂枝晶的微观生长观察,通过对这两种电解液所形成的SEI膜的杨氏模量、CV图谱及EIS阻抗谱分析,结合XPS光谱分析,研究者发现FEC电解液所形成的SEI膜中含有较多的LiF无机盐,由于LiF具有较好的硬度和稳定性,使得其整体SEI膜具有较好性能,能够有效抑制锂枝晶生长。 /p p   以上研究工作为SEI膜特性及锂枝晶生长研究提供了新思路。电化学原子力显微镜结合光谱技术,有望成为锂枝晶生长机制研究的有力表征手段,通过对各种电解液和添加剂的优化筛选、形成对金属锂负极有效保护的SEI膜或涂层修饰结构,提升金属锂负极的循环稳定性。 /p
  • 北京水利学会发布团体标准《水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法》(征求意见稿)
    各有关单位及专家: 根据《北京水利学会团体标准管理办法》(京水学〔2022〕1号)有关规定,由我会组织相关单位编制的团体标准《水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法》已完成征求意见稿(见附件1)。现向有关单位及专家(名单见附件2)征求意见,请认真研究并填写意见表(见附件3),并于2023年6月30日前反馈我会。 《水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法》团体标准征求意见材料和意见表可登陆北京水利学会官网(http://www.bjslxh.org.cn),于公告栏中下载。 联 系 人:徐斌010-68183703、魏工 010-88613202 电子邮箱:18600597703@163.com、shuilxh@126.com 单 位:北京水利学会 通讯地址:北京市海淀区玉渊潭南路普慧北里北京水务综合楼305室 邮政编码:100036 附件:1. 《水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法》征求意见材料 2. 《水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法》(征求意见稿)征求意见单位及专家名单 3. 《水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法》(征求意见稿)专家(单位)意见表   北京水利学会2023年6月12日 附件1-1:水质 碱度、重碳酸盐和碳酸盐的测定 自动电位滴定法(征求意见稿)V1.0.pdf附件1-2:编制说明V1.0.pdf附件3:专家(单位)意见表-0612.pdf附件2:征求意见单位及专家名单-0613-徐(4).pdf
  • 北大陈雷课题组发现钠漏通道复合物的冷冻电镜结构
    近日,北京大学未来技术学院分子医学研究所研员陈雷课题组发现了钠漏通道NALCN-FAM155A-UNC79-UNC80复合物的冷冻电镜结构及UNC79-UNC80调节NALCN-FAM155A的机制。这一研究于5月12日发表在《自然-通讯》上。  神经细胞的静息膜电位(Resting Membrane Potential, RMP)影响着神经细胞的可兴奋性,对于维持神经细胞正常的生理功能至关重要。钠漏通道NALCN(Sodium Leak Channel, Nonselective)介导了神经细胞的钠漏电流,能使静息膜电位更加去极化,从而提高神经细胞的可兴奋性。  NALCN在哺乳动物中高度保守,与电压门控钙离子通道(CaV)和电压门控钠离子通道(NaV)同源性较高。且参与了诸多与神经系统相关的重要的生物学过程,包括呼吸节律的调节、痛觉感知、生物钟的调节和快速动眼睡眠等。  “在人群中,NALCN的单点突变会引起多种严重的神经发育遗传疾病,包括精神运动发育迟缓和具有特征面相的小儿肌张力低下症及四肢和面部先天性挛缩、肌张力低下和发育迟缓症等。尽管NALCN通道有着如此重要的功能,但其工作机制仍不清楚。”陈雷告诉《中国科学报》。  在2020年,陈雷研究组曾解析NALCN-FAM155A亚复合体的高分辨率结构,阐明了NALCN的钠离子选择性、胞外钙离子阻塞和电压调节特性的结构基础,发现了在NALCN通道中独有的位于II-III linker上的CIH螺旋可以结合在其胞内结构域上。但是UNC79和UNC80的结构以及它们是如何激活NALCN的并不清楚。  先前的研究表明,UNC79和UNC80容易与NALCN-FAM155A亚复合体发生解离。在本项研究中,作者们在NALCN的C末端融合了GFP,UNC80的N末端融合了与GFP高亲和力结合的纳米抗体以稳定UNC79/80与NALCN间的相互作用。  经过同源蛋白筛选等步骤,研究人员确定以大鼠NALCN和小鼠FAM155A, UNC79和UNC80亚基组成的复合体为研究对象,并在克服了样品制备、数据处理等困难后,通过单颗粒冷冻电镜技术获得了整体分辨率为3.2埃的四元复合物的电子密度,并搭建了原子模型。  结构显示,UNC79和UNC80均由富含螺旋的结构组成,这些螺旋进一步的组装成HEAT重复或ARM重复等超螺旋结构。UNC79的N端与UNC80的C端、UNC79与UNC80的中间铰链区以及UNC79的C端与UNC80的N端均存在着紧密的相互作用,形成钳子状的复合体,整体形状类似于无穷号“∞”。 进一步的研究发现,NALCN主要通过胞内loop区与UNC79-UNC80发生相互作用的:NALCN胞质侧的I-II linker中的一段β-发卡结构(UNIM-A)与UNC79发生相互作用,II-III linker中的一段loop-螺旋结构(UNIM-B)以及一段L型螺旋结构(UNIM-C)与UNC80发生相互作用。作者们将NALCN与UNC79/80发生相互作用的基序命名为UNC Interacting Motif (UNIM)。  陈雷介绍,该项研究还发现,UNC79, UNC80和FAM155A三个附属亚基对于NALCN能够正确的转运到细胞膜上是必不可少的。“这有可能是因为这些互作使UNC79/80遮挡了NALCN胞质侧loop上的内质网滞留信号,从而促进NALCN上膜。另外,这些互作也释放了CIH对NALCN的自抑制,使其激活。这为深入理解NALCN复合体的工作机制奠定了基础。”他说。
  • 北京水利学会关于批准发布《水质 碱度、碳酸盐和重碳酸盐的测定 自动电位滴定法》团体标准
    经理事长专题办公会批准,决定发布《水质 碱度、碳酸盐和重碳酸盐的测定 自动电位滴定法》团体标准,现予以公告。标准自2023年10月1日起实施。标准名称标准编号批准日期实施日期《水质 碱度、碳酸盐和重碳酸盐的测定 自动电位滴定法》T/BHES 0001—20232023.8.252023.10.1北京水利学会2023年8月25日
  • 安东帕固体表面Zeta电位仪提升血液透析膜适应性
    血液透析膜内表面的处理,对于血液透析膜的生物适应性至关重要。Zeta电势的测试在提高血液透析膜的生物适应性上起到一定的协助作用,安东帕固体表面电位分析仪SurPASS已经在此领域取得成功应用,并给出了详实的实验证明。 就有一定病史或急性肾功能衰竭患者来说,体外血液透析是维系生命的唯一方式。血液透析可以替代肾脏,起到将血液中的有害物质排出体外的功能。这个过程中,广泛使用的是人造的、排放成捆的中空纤维聚砜超滤膜(PSU)。为了提高透析膜的生物适应性以及避免该膜与血液接触时发生并发症,需要对透析膜的内层表面进行改良处理。安东帕固体表面分析仪SurPASS的高灵敏度在此时显得尤其重要。 医学发展趋势显示PSU透析膜受到青睐。将具有活性的羧基(COOH)移植到聚砜表面上,这是一条能制备具有固定生物活性物质界面的有效途径。将未处理的和经改良处理的透析膜的zeta电势作对比,结果显示对透析膜进行改良处理是有效的。未处理的PSU膜的零电荷电势点(IEP,ζ = 0 mV 处的pH)为pH 5,而移植了羧基的处理膜为pH 3.5。 IEP的改变以及在高pH情况下流动电势的不同,这都说明了将羧基移植到血液透析膜内层表面是非常成功的一种处理方法。由于安东帕固体表面分析仪SurPASS采用全自动测量,集成式滴定单元可以全自动调整 pH 值和添加剂浓度,测量更方便,其结果也更为准确可靠。 在表面分析中,安东帕固体表面分析仪SurPASS 可测试基于流动电势和流动电流得到的宏观固体表面Zeta 电位。Zeta 电位与固体/液体界面的表面电荷有关,能够反映出表面化学(pH 滴定法)和液相吸附过程。SurPASS 有助于了解和改进表面性质,并开发出新的专业材料。 现代的固体表面分析仪 SurPASS高灵敏度能够检测出表面性质的最微小变化可以轻易获得表面电荷和相关性质的信息从小颗粒到大晶片适用于测试各种样品的测量池圆柱形样品池用于粉末 (最小的颗粒尺寸 25 μm) 、颗粒、纤维和纺织用品夹片样品池适用于平板状样品的无损测试可调间隙样品池适用于规则形状如矩形 和圆形的平面小样品和中空纤维样品停机时间短,可节省时间测量池的快速更换测量参数每秒更新一次具有直观可视化多功能特性的全新软件全自动测量自动测量过程几乎无需手动操作集成式滴定单元可以全自动调整 pH 值和特性物质及蛋白质等添加剂的浓度 更多产品信息,请登录:www.anton-paar.com 关于安东帕(中国)奥地利安东帕有限公司(ANTON PAARGMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司直接提供销售和售后服务,并在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品占全球浓度、密度测量仪器仪表行业市场份额的70%。 安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于啤酒饮料,石油,化工,商检,质检,药检等诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。我们的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
  • TRPC通道组装模式被揭示 指引临床医疗新方向
    p style=" text-indent: 2em " 近日,北京大学分子医学研究所、北京大学-清华大学生命科学联合中心研究员陈雷研究组与迪哲医药有限公司首席执行官、北京大学分子医学所客座教授张小林博士合作,在《细胞研究》杂志发表《人源受体激活的TRPC6和TRPC3通道结构》(Structure of the receptor-activated human TRPC6 and TRPC3 ion channels),报道了人源TRPC6(3.8Å )和TRPC3(4.4Å )通道的冷冻电镜结构,揭示了TRPC通道组装模式,为进一步研究其工作机制提供了结构模型。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/7b8846e9-dd04-4a25-859a-84f7eea5d3b6.jpg" title=" 分子医学研究所陈雷研究组报道人源TRPC6和TRPC3通道的冷冻电镜结构.jpg" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " 人源TRPC6和TRPC3通道的冷冻电镜结构 /p p style=" text-indent: 2em " 在果蝇光感受机制的研究过程中,人们发现并克隆了TRP通道。随后果蝇TRP通道在哺乳动物中的同源通道蛋白也被逐一发现并克隆,它们组成了庞大的TRP通道家族。其中TRPC(TRPC1-7)通道亚家族和果蝇中TRP通道同源度最高。而TRPC3/6/7亚类也像果蝇TRP通道一样,可以被受体偶联的磷脂酶C(PLC)水解PIP2 所生成的DAG所激活,因此被称为受体激活的TRPC通道亚类。这些受体激活的TRPC通道开放后会导致膜电位的去极化和钙离子的内流。它们广泛地分布于人体组织,并参与了多种生理过程,例如神经突触形成、运动协调、肾功能、伤口愈合、癌症扩散、平滑肌收缩及诱导心肌肥大等。值得一提的是TRPC6对于肾小球脏层足细胞足突形成过程至关重要。TRPC6激活突变可以导致家族遗传性局灶性节段性肾小球硬化(FSGS),这是临床上导致大量蛋白尿的一个病因,其中部分患者比较快地发展至终末期肾功能衰竭,目前没有较好的临床疗法。而开发针对TRPC6的抑制剂是治疗该类肾病的一个较有前途的方向。尽管TRPC6通道如此重要,但其分子水平上的工作机制仍不清楚,归根结底是因为缺乏TRPC6通道高分辨率的结构信息。 /p p style=" text-indent: 2em " 近年来,得益于冷冻电镜技术的飞速发展,除了TRPC家族以外,其它TRP通道家族的结构都已经得到了解析。而TRPC通道除了6次跨膜螺旋构成的孔道区以外,还具有较大的胞内N端结构域及C端结构域,这些结构域是如何参与组装TRPC通道四聚体的仍不为人知。张小林首先开发了针对TRPC6通道的高亲和力抑制剂,陈雷研究组通过冷冻电镜技术解析了TRPC6通道与抑制剂复合物的分辨率为3.8Å 的结构,同时也解析了TRPC3通道分辨率为4.4Å 的结构。这两个结构清晰地展示了TRPC通道的组装模式。通过对突变体的功能研究及结构比对,抑制剂的结合位点也得到了确认。 /p p style=" text-indent: 2em " 该项工作由陈雷研究组和迪哲医药有限公司共同完成,其中分子医学所二年级学生汤晴麟和郭文君为共同第一作者。该工作最终的冷冻电镜数据采集在上海国家蛋白质科学设施和北京大学冷冻电镜平台完成,数据处理得到了北京大学CLS计算平台和未名一号高性能计算平台的支持。此外,生物物理所冷冻电镜平台在前期的工作中给予一定支持。本工作获得科技部重点研发计划、国家自然科学基金委、生命科学联合中心、青年千人计划等的经费支持。 /p
  • 沈阳生态所在新型污染物毒理研究中获进展
    纳米塑料作为一种新型环境污染物在自然界中广泛存在,尚无有效的检测和消除手段。纳米塑料易随饮食和呼吸途径进入人和动物体内,并影响生理功能。免疫细胞作为机体抵御外来抗原的重要防线,易受到纳米塑料的攻击,当前未有关于纳米塑料对哺乳动物免疫系统毒性作用的研究报告。  中国科学院沈阳应用生态研究所微生物资源与生态组徐明恺团队在该领域展开了探索性研究,以小鼠免疫细胞为模型,探索不同粒径、不同表面电荷的聚苯乙烯纳米塑料对动物免疫细胞的毒性效应及毒理学机制。  研究发现,不同粒径、不同电荷的聚苯乙烯纳米塑料均可进入小鼠脾淋巴细胞内部,并在高浓度下造成免疫细胞活力的显著降低,诱导发生细胞凋亡。在免疫功能方面,纳米塑料可显著抑制T淋巴细胞的活化,下调细胞表面标志物的表达,抑制CD8+毒性T淋巴细胞的分化及相关细胞因子的分泌。毒理机制方面,纳米塑料显著抑制T淋巴细胞活化的关键信号通路PKCθ-NFκB和IL-2R/STAT5,从而影响其免疫功能的发挥。研究进一步显示,纳米塑料的毒理效应与粒径、表面电荷、染毒浓度和作用时间密切相关。带负电和不带电的纳米塑料可导致胞内活性氧自由基(ROS)的累积从而影响线粒体功能,而带正电的纳米塑料直接导致线粒体膜电位的去极化。该成果可为纳米塑料污染的生态风险预测提供科学依据。  相关研究成果以In vitro study on the toxicity of nanoplastics with different charges to murine splenic lymphocytes为题,发表在Journal of Hazardous Materials上。研究工作得到国家自然科学基金、辽宁省“兴辽英才计划”、沈阳市科技局“中青年科技创新人才支持计划”项目的支持。图1.小鼠脾淋巴细胞中的聚苯乙烯纳米塑料分布图2.聚苯乙烯纳米塑料影响小鼠脾脏淋巴细胞的毒理机制
  • 第四届滨松中国成像大赛圆满结束,获奖名单出炉!
    在广大用户的关注和支持下,滨松中国第四届成像大赛圆满结束。本期共有11个作品参赛,涉及生物、物理的多个应用方向,通过网络投票及参赛者投票,获奖结果如下: # 最佳成像奖 郭玉婷作品《细胞网格蛋白有被小泡》 # 最佳成像入围奖 邓书金作品《锂原子》 刘双作品《耳蜗听毛细胞钙离子成像》 陆玲作品《曲霉菌丝体中特异标记蛋白的荧光成像》 曾凡荣作品《植物细胞钙应激》 张琦作品《太赫兹声子极化激元》 # 人气奖 张彬作品《操纵模拟生物组织内的光传输路径》 # “生物成像”主题奖柯蔚作品《神经细胞膜电位变化的荧光成像》 # “物理应用”主题奖肖体乔课题组作品《使用X射线微层析技术显示的昆虫气囊各向异性收缩》 自大赛举办以来,我们共获得了47个成像和滨松相机应用作品,而一直以来,滨松科研相机也陪着广大科研人员们,为我国生物、物理学科中的诸多应用做出了卓越的学术贡献。 很快滨松中国第五届成像大赛将启动,我们也将继续为大家展示优秀的成像作品、实验项目。参赛细则将在近期更新。如有参赛意愿的用户,敬请通过电话和邮件与我们取得联系。最佳成像奖 :郭玉婷作品《细胞网格蛋白有被小泡》
  • 高速离心机使用方法及注意事项
    高速离心机使用方法及注意事项 高速离心机使用方法(1)使用前必须先检查面板上的各旋钮是否在规定的位置上(即电源在关的位置上,电位器及定时器在零的位置上)。  (2)每支试管中放置等量的样品,然后对称放入转头内,以免由于重量不均,放置不对称,而使整机在运行过程中产生震动。(3)试管放入后拧紧螺帽,盖好有机玻璃盖,接通电源,打开电源开关,指示灯亮。(4)使用12×1.5毫升转头时,将选择开关打向“1”位置,使用10×5毫升转头时,将选择开关打向“2”位置(5)用定时旋钮选择所需时间。然后将调速旋钮调至所需的转速。转速表将显示转子的实际转速。(6)时间到后,必须先将调速旋钮旋至零位,待停机后方可取出试管进行分析。高速离心机使用注意事项(1)仪器使用前仔细阅读说明书,以免操作失误。(2)将仪器安放在坚固平整的台面上,以免运转时产生不必要的麻烦。(3)有机玻璃盖上面不能堆物,以免压坏或出现高低不平,影响仪器的使用效果。(4)仪器在高速旋转时切不可打开有机玻璃盖门。(5)上海五相仪器销售的离心机在操作时必须遵守操作程序中第5条的规定,否则会使电机烧坏,无法使用。(6)电源线的插头,一端插入仪器背面的插座内,另一端与外电网插座连接。  注:仪器不用时,请将与外电网相连的一端卸下。(7)使用前必须经常检查离心管是否有裂纹,老化等现象,如有应及时更换。(8)使用完毕,将转头和仪器擦干净,以防试液沾污而产生腐蚀。(9)如样品比重超过1.2克/立方厘米,zui高转速必须按下式修正:  n=nMax×1.2÷样品比重  nMax……极限转速(10)当电机碳刷长度小于6mm时必须及时更换。
  • 繁花深处的发现之旅(pH篇)
    前情回顾 大家是否还记得,在本系列上期的化妆品王国启航之旅中,小编针对化妆品的发展历史和基本常识,以及化妆品行业的监管法规做了概要式的普及,同时就化妆品研发实验室中的常见设备进行了全面而又细致的梳理。其实在五大类实验室仪器中,物质成分分析和通用物理参数测定的相关设备在化妆品研发以及质检中扮演着先导者的角色,直接影响到后续的实验操作和生产步骤,而其中的pH和电导率测定是基础中的基础。那么今天我们就先来聊聊关于化妆品pH的那些事。 你对化妆品pH有多少了解? A. 与我们息息相关的pH提到pH,对有点化学常识的人来说其实并不陌生。在初中化学我们就学过,pH是衡量溶液酸碱性的指标,7为中性,小于7为酸性,大于7为碱性,同时我们还学过,pH可通过石蕊、甲基橙、酚酞等pH指示剂和pH试纸进行测定。相信中学的这段学习经历都曾经让我们对化学这门有趣的学科充满了好奇和求知欲。然而这些只是最简单的定性测定,也就是比色法,该方法虽然简便易行,但准确度不高,不适用于测定浑浊、有色的样品;相比而言,定量测定就准确得多,其需要用到电位法(酸度计法),通常,这是最简便、实用而又准确的方法。 pH是溶液中氢离子浓度的负对数值,公式表示为: pH=-lg[H+] 在化妆品行业中,pH是重要的质量指标,pH过高或过低不仅会影响化妆品功效的正常发挥,还会刺激皮肤,引起刺激性皮炎、斑疹、毛发损伤等,对机体直接造成伤害。作为化妆品的一个常规检测项目,pH测定可以评价和审核化妆品企业的产品质量及监督市售产品的质量变化和安全性。 对于和我们接触最广泛的皮肤类和毛发类的化妆品,pH几乎是起决定性的一个指标。人的皮肤不是中性的,而是呈微酸性的。虽然人的皮肤外观各有所异,但皮肤的pH一般都落在4.5~6.5的区间内。这是由于皮肤表面分泌有皮脂和汗液,其主要成分含有乳酸、尿酸、脂肪酸等,因而我们的皮肤在正常情况下的pH为弱酸性。为此,皮肤用的膏霜乳液类化妆品会有不同的pH,以满足人的生理需要。 人的毛发是一种蛋白质结构,pH为6.0左右,较强酸、碱性的溶液都能对它起反应,尤其是遇到碱性物质容易发生变质和脆化,所以洗发露类的洗涤剂必须是微酸性或中性的。 B. 化妆品pH的相关规定 国家标准对化妆品的pH有着明确的规定,主要法规包括《化妆品通用检验方法 pH的测定》、《表面活性剂水溶液pH的测定 电位法》及各类化妆品产品标准中关于pH指标的规定等,以下是常见化妆品pH的规范表格: C. 探秘有趣的pH计 对于在实验室里经常摆弄瓶瓶罐罐的工作人员来说,pH计几乎是再平常不过的东西了,只需把电极放进样品溶液中,很快就能在显示屏上看到精确的测量结果!但你知道这小小的pH计是通过什么原理测量样品pH的吗? pH计,也称酸度计,不但可以测量溶液的pH,还可以测量电池的电动势。其核心部分就是电极,主要由参比电极(甘汞电极或银-氯化银电极)、测量电极(玻璃电极)和精密电位计三部分构成,目前市面上的pH计通常使用由玻璃电极和参比电极组合在一起的塑壳可充式复合电极。 当把电极插入待测溶液中时,玻璃电极作为溶液中H+活度指示电极,与参比电极组成原电池。当玻璃电极的玻璃膜的两端溶液H+活度不同时,产生膜电位,从而使玻璃电极与参比电极间的电动势随着H+活度的变化而变化。 根据能斯特方程式,在25℃时有: E=φ参-φ玻=K+0.0591pH(25℃) 由以上公式可得出,电池的电动势E与待测溶液的pH呈线性关系。同时,式中的K是一个不固定的常数,因此普遍采用已知pH的标准缓冲溶液在pH计上进行校正。 对pH计的校正一般采用两到三点校正,即通过两种或三种已知pH的标准缓冲溶液进行校正。标准缓冲溶液通常分为pH 4.00、pH 7.00、pH 9.21三种。先用pH 7标准缓冲溶液对pH计进行定位,再根据溶液的酸碱性选择第二种标准缓冲溶液(酸性用pH 4,碱性用pH 9)。 值得注意的是,在进行校正前,应特别注意待测溶液的温度,以便正确选择标准缓冲溶液。因为在不同温度下,标准缓冲溶液的pH是不一样的。 奥豪斯pH计——行走的化妆品实验室 如前所述,化妆品pH作为至关重要的物理参数指标,从某种意义上来说对于化妆品研发和质检是成果检验的一杆标尺。奥豪斯庞大的水质分析产品王国竭尽全力满足您在不同场合的各种测量需求,其中最具代表性的当属pH计家族——从精准高效的台式电计、到方便快捷的便携式电计、再到小巧精致的测试笔,无论是在产品研发实验室、还是在室外、或是您家中的化妆台和洗手间,只需要根据具体场合灵活选择合适规格和型号的设备,就可以充分满足您的化妆品实验需求! 下面就来看看我们pH计家族中的代表人物吧:pH计家族中的王牌一哥——ST5000集灵活与精准为一体的便携仪表之王——ST300身手敏捷的小哥——ST20 各代表人物的详细对比 无论对于哪种形态的化妆品,奥豪斯pH计家族都可以将一个精彩纷呈的移动实验室带到您的身边,让您随时随地完成pH测量! 如果您对pH测量有更多感兴趣的问题,或是正在考虑为您的实验室添置和更换新的pH计,欢迎随时拨打我们的客服热线联系我们,我们专业的工程师团队将为您提供最满意的解答。最后,小编代表奥豪斯全体小伙伴们提前祝全天下的妈妈们节日快乐!
  • 全国生命分析化学研讨会:组学分析
    仪器信息网讯 2010年8月20-22日,由国家自然科学基金委员会化学科学部主办,北京大学、清华大学和中国科学院化学研究所共同承办的“第三届全国生命分析化学学术报告与研讨会”在北京大学召开。   大会同期举办了“组学分析”系列报告会,300余人参加了此会。会议由中国科学院武汉物理与数学研究所唐惠儒研究员、中国科学院大连化学物理研究所许国旺研究员共同主持,8位来自科研院所和高校的专家学者做了精彩的报告。报告内容摘录如下:   中国科学院武汉物理与数学研究所 王玉兰研究员   报告题目:代谢组学研究寄生虫疾病   在寄生虫研究方面,代谢组学方法主要研究了宿主感染寄生虫后的代谢应答,如宿主对血吸虫、钩虫、锥虫和虐原虫等感染的代谢应答。其目的首先是进一步了解在寄生虫病的发生发展过程中其宿主的代谢通路的改变,其次是希望通过代谢通路的改变找到适合早期诊断寄生虫病代谢性标记物。王玉兰研究员总结了近年来代谢组学在寄生虫病研究领域所取得的进展,并且展望了代谢组学在寄生虫病早期诊断的潜在应用前景。   厦门大学 张博副教授   报告题目:基于液滴接口的二维分离平台   张博副教授在报告中指出:蛋白质组体系的高度复杂性迫切需要高分辨率的多维分离技术。他的研究采用微液滴技术,基于其微体积、低扩散、无返混等优点作为二维分离接口的解决方法,耦合毛细管液相色谱与毛细管电泳技术,构建二维微分离平台。分别通过“T”形芯片与“工”形芯片实现了样品由连续流至液滴以及液滴至连续流的转移,并实现了纳升尺度的全进样。通过简单的多肽混合物,初步验证了全二维分离与目标二维分离在该平台上的可行性。   中国医学科学院 李智立教授   报告题目:糖肽富集分离方法及糖链结构研究   李智立教授在报告中分别介绍糖肽富集分离的几种方法的优缺点以及使用范围。他着重介绍了通过优化免疫球蛋白G(IgG)分离条件和MALDI-FTICR MS检测条件,对IgG不同糖型的糖链进行了精细结构分析。在m/z2400-3000范围内,发现了GOF、G1F和G2F结构的IgG糖肽,此外还有类似“角平分线”的糖型结构。该研究为IgG糖型结构的高通量研究打下基础。   中国科学院长春应用化学研究所 姜秀娥研究员   报告题目:表面增强红外光谱研究膜蛋白的结构和功能   姜秀娥研究员介绍了他们课题组如何采用表面增强红外光谱研究膜蛋白的结构与功能。利用光感视紫红C端组氨酸与螯合的赖氨酸的强亲和性将膜蛋白定向组装到电极表面。利用表面增强红外光谱从分子水平上首次研究了跨膜电位是如何调制光感视紫红结构和功能。研究发现:当电位逐渐降低时,光激发诱导的红外差谱与溶液PH值逐渐上升时,光激发诱导的红外光谱显示了惊人的相似性。这一现象表明:电位降低驱动的电荷补偿行为改变了双层膜附近局部PH值,从而改变了膜附近质子释放基因的质子化状态,进而影响了光感视紫红蛋白的光循环动力学。   安捷伦科技(中国)有限公司 冉小蓉博士   报告题目:安捷伦最新生物信息学软件及在代谢组学标志物发现中的应用   冉小蓉博士在报告中介绍了安捷伦科技推出的全新的生物信息学软件Mass Profiler Professional(MPP)。该软件是专为质谱工作者设计的,能够通过对质谱数据的分析快速寻找代谢组学生物标志物并进行生理学意义的解释。MPP结合安捷伦优异性能的仪器硬件平台可以为靶标和非靶标代谢组学研究提供最全线的解决方案。   中国科学院大连化学物理研究所 梁玉同学   报告题目:基于新型整体材料的微流控芯片系统及其在蛋白质组学中的应用   梁玉同学报告中介绍到:在微流控芯片上原位光聚合制备酶反应器、强阳离子交换(SCX)整体材料、反相整体材料,搭建了芯片上酶反应器酶解-C18tip分离-质谱鉴定平台、芯片上SCX-C18tip二维分离-质谱鉴定平台、芯片上反相色谱分离-质谱鉴定平台,并用于蛋白质的分析。通过相关实验,证明了这些平台的潜力与适用性。   赛默飞世尔科技(中国)有限公司 戴捷先生   报告题目:赛默飞世尔科技iSRM试验方法和Pinpoint软件运用于大规模的目标蛋白质定量分析研究   戴捷先生在报告中对赛默飞世尔iSRM技术工作原理及Pinpoint软件功能在目标蛋白质定量分析研究中的应用进行了详细的介绍。通过将iSRM技术及Pinpoint软件二者结合,组成了目标蛋白质定量分析的整体工作流程,该工作流程可以在一次LC-MS/MS分析中对大规模的肽段实现同时的验证与定量分析,显示了iSRM技术及Pinpoint软件在目标蛋白质定量分析中的强大的功能。   南开大学 张锴副教授   报告题目:系统分析激酶家族蛋白多种翻译后修饰的研究   张锴副教授在报告中介绍了他们课题组以激酶中磷酸化和多种低丰度非磷酸化修饰为目标,将蛋白标签融合技术与Shotgun技术相结合,探索系统研究激酶中各种翻译后修饰的新方法。实验结果表明:通过联合标签蛋白融合技术与Shotgun策略,他们成功的在激酶上鉴定了未见报道的甲基化和乙酰化修饰形式,同时发现了一些潜在的修饰形式。研究结果预示激酶这类重要的蛋白生物酶可能存在更为复杂的修饰形式和生物功能。
  • 美国DTI公司推出DT-330电声法zeta电位和孔表面电位分析仪
    近日,美国分散技术公司(DTI )推出了新一代DT-330型电声电振法电位分析仪,既可在原浓液环境下测量固体颗粒zeta电位,也可测量块状或粉状固体孔表面电位。同时,公布了最新一代超声法在线粒度分析仪—— DT-500型。 目前,流行的粒度测定方法是激光粒度法(小角激光散射法),但是,这种方法致命的缺点就是必须对样品进行稀释,并且样品最好不带颜色,对光的吸收不能太强。同样,测量zeta电位的动态光散射技术也要求在极稀的分散体系中进行,并且样品粒径不能大于几个微米(一旦颗粒产生定向运动——沉淀,就偏离了该方法的测量原理)。其实,基于同样的瑞利散射原理,如果用声波代替光波,就能够成功地克服上述缺陷。 19世纪七八十年代,亨利、廷德尔和雷诺首次研究了与胶体相关的声学现象--声音在雾中的传播。散射理论的创始人洛德瑞利也将他的散射理论中的书命名为“声音理论”。 他把计算方式主要运用到了声音,而不是用在由光学的研究中。由于理论计算的复杂性, 声学更多的依赖于数学计算而不是其他传统的仪器分析技术。随着计算机快速时代的到来和新理论研究方法的发展,今天很多问题已经在美国DTI公司有了清晰的答案。 享誉世界的DT-1200系列粒度和Zeta电位分析仪, 利用超声波在含有颗粒的连续相中传播时,声与颗粒的相互作用产生的声吸收、耗散和散射所引起的损失效应来测量颗粒粒度及浓度,采用专利电声学测量技术测量胶体体系的Zeta电位。对于高达50%(体积)浓度的样品,无需进行样品稀释或前处理即可直接测量。甚至对于浆糊、凝胶、水泥及用其它仪器很难测量的材料都可用DT-300直接进行测量,粒度适用范围从5nm到1mm。 DT-300超声探头(Zeta Probe)能直接在样品的原始条件下测量zeta电位,允许样品浓度高达50%(体积)。DT-300 结构设计紧凑,外置Zeta电位滴定装置(DT-310).自动滴定装置可自动、快速地判断等电点,可快速得到最佳分散剂和絮凝剂。对粒度和双电层失真进行自动校正。该仪器的软件易于使用,通用性强,非常适用于科研及工厂的优化控制。 在此基础上,DTI公司董事长Andrei Dukhin博士与美国康塔公司首席科学家Matthias Thommes博士通力合作,开创了电声电振效应测量固体孔道内表面zeta电位的专利方法,并用于WAVE系列和DT-300型, 成就了实现两种电位测定的DT-330型。电声电振法理论上没有分析限制,只要固体样品能被某种液体浸润即可进行分析,操作简单。 随着对高浓度在线粒度灵活监测的需求扩大,DTI公司开发了新一代DT-500型在线粒度分析仪,其功能和参数等同于DT-100型超声粒度分析仪,但其样品池采用了一次性的柔性模块(照片上的绿色部分)。它易于安装或取下(几分钟),消除了清洗过程,大大简化维护程序, 降低了应用成本。在样品池顶部和底部的模块组件用于连接到各种不同的管道,可以很容易地根据现场需求进行修改。这种管路修改不会影响仪器的性能。超声发生器和接收器之间的间隙仍然是可自动可调的,其电子控制箱和软件与DT-100是一样的。 该仪器已经应用于美国某制药公司研磨在线监测,并通过了初步的灭菌工序与125℃的蒸汽考验。 美国分散科技公司(DTI)成立于1996年,专注于非均相体系表征的科学仪器业务。 DTI开发的基于超声法原理的仪器主要应用于在原浓的分散体系中表征粒径分布、 zeta电位、流变学、固体含量、孔隙率,包括CMP浆料,纳米分散体,陶瓷浆料,电池浆料,水泥家族,药物乳剂等,并可应用于多孔固体。DTI享有7项美国专利,并在ISO参与领导组织超声法粒度分布国际标准和电声法测量Zeta电位国际标准的制定。 DTI从成立之初就与美国康塔仪器公司有着广泛的合作,目前康塔仪器公司负责DTI在欧洲大陆,英国及中国大陆的全部业务,WAVE系列由康塔公司负责销售。 利用DT系列仪器,我们能够分析:l 浓浆中粒度分布l 浓浆Zeta电位l 多孔材料的表面Zeta电位l 等电点l 孔隙率l 高频流变学l 表面活性剂优化l 表面活性剂配伍优化l 非水相和水相电导率l 微流变l 固体含量l 德拜长度 在科研领域, 利用DT系列仪器发表的文献主要集中于如下应用:l 方法验证:利用声学与电声学测定粒度分布和Zeta电位。l 纳米技术:颗粒大小和Zeta电位l 生命科学与制药l 陶瓷l CMP研磨浆液:大颗粒含量l 水泥: zeta电位滴定l 矿浆l 颜料l 在极高离子强度下的Zeta电位(海水环境)l 多孔固体的表面Zeta电位l 涂料l 乳制品:液滴大小和脂肪含量l 乳液和微乳液l 化妆品:纳米粒子含量 (1)仪器可以测量的超声衰减谱远远超过50%(体积),但用于从该数据计算PSD的理论将浓度限制在50%(体积);同样,计算ζ电位的理论限定浓度为40%(体积)。在全范围内,等电点的pH值是准确的,但是,ζ电位的绝对值的降低会使体积分数限定在一定范围内。 (2)为滴定实验,可能有必要使用外部循环泵,以提供试剂与相当粘稠的样品之间充分混合。(3)在计算粒度时,因为声波响应与颗粒移动相关,颗粒黏度实际是非常重要。例如,在凝胶或其他结构化系统中,该“微黏度”应该是显著小于用传统流变仪测得的介质黏度,其所测量的黏度比颗粒黏度大得多的。 (4)为zeta电位测量时的粒度范围可能依赖于颗粒与介质的密度对比度。 欲了解更多信息,请联系jeffrey.yang @ quantachrome.com ,或致电800-810-0515 美国康塔仪器北京代表处http://www.quantachrome.com.cn
  • 电位滴定仪的原理和使用,禾工电位滴定仪的优点和特点
    电位滴定仪原理:电位滴定法是一种用电极电位的突跃来确定终点的滴定方法。在滴定过程中,滴定容器内浸入一对适当的指示电极和参比电极,随着滴定剂的加入,待测离子浓度发生改变,指示电极的电位也发生变化,在化学计量点附近可以观察到电位的突变(电位突变),因而根据电极电位突跃可以确定终点的到达,这就是电位滴定法的原理。 电位滴定仪的结构组成:电位滴定的装置1.电位计2.滴定装置3.工作电池4.磁力搅拌器 一阶微分图 二阶微分图滴定终点判断的方法手工滴定(指示剂的颜色变化)自动电位滴定(电极的信号响应代替人眼对指示剂颜色变化的判断 自动电位滴定的优点: 1.滴定速度更快速, 准确 2.提高结果的重现性 3.减少人为错误 4.自动化进行复杂的滴定程序 5.没有合适指示剂或者有色或浑浊的溶液都可以进行测试 CT-1plus全自动电位滴定仪主要优点和特点:1、自动颜色判定,机器人视觉原理精确颜色判断,大大提高滴定准确度,大大降低了操作人员的误差。2、自主知识产权的计量管活塞,使得滴定控制更精确。3、测试报告符合GLP/GMP规范,U盘存储防伪pdf实验报告。4、测试方法和测试记录条数无限制。 电位滴定种类:1、pH滴定(酸碱滴定) 指示电极:pH玻璃电极 参比电极:饱和甘汞电极2、氧化还原滴定 指示电极:铂电极 参比电极:饱和甘汞电极3、沉淀滴定 指示电极:不同的沉淀反应采用不同的指示电极,如测卤素时使用银电极 参比电极:双盐桥甘汞电极4、络合滴定 指示电极:Hg/Hg-EDTA电极 参比电极:饱和甘汞电极 参比电极:参比电极是电极电位恒定且重现性良好的电极。标准氢电极的电位为零,是参比电极中的一级电极。但由于氢电极制作麻烦,使用不便,故实际工作中少用。分析测试工作中使用的参比电极主要是甘汞电极和银-氯化银参比电极。 电位滴定仪应用行业:石化行业:总酸值TAN和总碱值TBN、皂化值、碘值、溴价和溴指数、硫醇硫含量及含盐量的检测。水质分析中还要检测钙离子、氯离子、氟离子、碳酸根离子等的检测。原油中的盐含量测定;石油产品酸值的测定;三聚磷酸钠中氯化钠含量测定;卷烟纸中碳酸钙含量测定。 医药行业:沉淀滴定:丁溴东莨菪碱、苯巴比妥(银电极);酸碱滴定(非水滴定):门冬氨酸、己酮可可碱、马来酸伊索拉定、双氯芬酸钠等;酸碱滴定(水相滴定):五氟利多、牛磺酸、甘油磷酸钠等;氧化还原滴定:维生素C、青霉素钠、聚维酮碘; 食品行业:酸碱滴定:乳化剂中的酸值、植物油中的酸值、酱油中总酸、淀粉酸度等;氧化还原滴定:糖中的二氧化硫、糖品中亚硫酸盐、植物油中过氧化值;络合滴定:牛奶中钙含量;沉淀滴定:酱油中食盐(以氯化钠计)的含量; 化妆品行业:硼酸及其硼酸盐含量;卤酸盐含量;酯值或含酯量的测定;羰基化合物的测定;
  • Nature:电化学原位电镜表征OER催化剂
    过渡金属(氧)氢氧化物是一种很有前途的析氧反应电催化剂。通过离子插入氧化还原反应,这些材料的性质随外加电压动态非均匀地变化,将开路条件下不活跃的材料转化为反应过程中的活性电催化剂。因此,催化状态始终就是非平衡态,这就使得直接观察催化剂的形貌变得异常复杂。析氧反应被认为是电解水制氢工艺的效率瓶颈,因为它需要相当大的应用过电位。因而提高OER的效率对于实现基于氢气生成和存储的闭环清洁能源基础设施至关重要。这将需要开发改进的过渡金属基电催化剂,直接确定材料性能的变化如何影响操作中的反应性。有鉴于此,斯坦福大学的J. Tyler Mefford和William C. Chueh教授等利用一套相关的扫描探针和X射线显微镜技术,建立了β-Co(OH)2单晶片状材料的化学物理性质、纳米级电子结构与析氧活性之间的联系。在预催化电压下,钴的氧化态为+2.5,氢氧根插层形成类似α-CoO2H1.50.5 H2O结构。在增加电压驱动氧进化,层间水和质子脱插形成收缩的β-CoOOH粒子,包含Co3+物种。虽然这些转变表现出非均匀的粒子的大部分,电化学电流主要限制在他们的边缘面位。观察到的Tafel行为与这些反应边缘位置的Co3+的局部浓度相关,表明了大块离子插入和表面催化活性之间的联系。原位电镜表征OER催化剂图1.β-Co(OH)2的质量负荷和扫描速率依赖的电化学研究作者发展了一套扫描探针和X射线显微镜联合技术,深入研究了β-Co(OH)2单晶片状材料与析氧活性之间的构效关系,单晶片的基面{0001}面约为1~2 μm宽,边缘{1010}面约为50~75 nm厚,图b~c展现了其形貌特征,这些粒子表现出两个典型的部分氧化还原特征—阳极电压的增加(E1=1.20 V,E2=1.55 V),分别对应于Co(OH)2 到CoOOH和CoOOH到CoO2的动态转化。在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5 H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。观察到的Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度相关,这说明了大量离子插入与表面催化活性之间的联系。图2.扫描电化学电池显微镜表征β-Co(OH)2颗粒体氧化还原转化和OER活性研究者使用扫描电化学电池显微镜(SECCM)直接绘制了OER电流图,其空间分辨率由纳米移液器吸头的直径确定(dtip = 440 nm)。扫描模式下,在1.87 V下进行计时电流分析,同时对移液器进行线性连续扫描(横向平移速率= 30 nm s-1)。通过保持弯液面和表面之间的恒定接触,可以同时进行形貌(高度)和电化学活性(电流)测量。结果表明,颗粒边缘面主导着整个系统的电化学反应性。仅当移液器在粒子的边缘面时才观察到电流,而当移液器位于基面内时未观察到电流。跳跃模式下观察到的结果与扫描模式类似。在该催化体系中,不同面的催化活性可以通过离子(去)插层反应特性来合理化解释。可移动的电荷补偿离子被限制在CoO2层间的夹层通道中。在层状β-Co(OH)2的逐步氧化过程中,离子(去)插层反应在边缘平面处(与电解质接触的区域)变得容易。相反,在CoO2层中不存在扩展缺陷的情况下,离子在方向上的移动受到限制,这阻止了基面充当大量氧化还原转化反应的反应位点。这也解释了内部Co原子缺乏活性的原因。图3 原位电化学原子力显微镜表征β-Co(OH)2粒子使用电化学原子力显微镜(EC-AFM)在0.1 M KOH中在约10 nm的空间分辨率下测量了颗粒形态随电压的变化。并利用原位扫描透射X射线显微镜(STXM)在约50 nm分辨率下表征了β-Co(OH)2粒子Co的氧化态。研究表明,在催化初始电压下,粒子膨胀形成α-CoO2H1.50.5H2O状结构(通过氢氧根插层产生),其中钴的氧化态为+2.5。在增加电压驱动氧的析出时,层间水和质子脱插,形成含有Co3+的收缩状β-CoOOH粒子。尽管这些转变在大部分粒子中均表现出不均匀性,但电化学电流主要受限于其边缘面。图4 原位扫描透射X射线显微镜表征β-Co(OH)2粒子原位扫描透射X射线显微镜实验结果表明,XAS反应的可逆电压, n1 = 0.54 ± 0.04 e−at E 1′ = 1.14 ± 0.03 V and n2 = 0.46 ± 0.04 e− at E′2= 1.58 ± 0.03 V。推导出的可逆电压与STXM电池中的氧化还原峰(图4d)、RDE实验(图1d)、EC-AFM和EQCM结果6(图3c)非常一致;此外,各反应过程中转移的电子数与我们的EQCM结果相吻合。研究发现了Tafel行为与这些反应性边缘位点处Co3+的局部浓度密切相关。综合上述表征结果,可以证实,Co3+(β-CoOOH)是OER的真正活性位点(或限速步骤的反应物状态)。研究意义1、原位电镜揭示催化剂构效关系:使用相关原位电镜来揭示了能量转换材料的局部物理化学特性和电子结构如何控制其电化学响应。2、揭示边缘位Co3+活性位点浓度的重要性:在CoOxHy系统中,氢氧根离子(去)插层反应通过控制OER过电位和反应边面上电压依赖的Co3+活性位点浓度之间的关系来影响表面催化活性。3、启示如何提高层状氧化物OER活性:调整离子插入的热力学的策略以及通过表面吸附能的方法。电化学原位实验电化学控制在EC-AFM, EQCM和操作STXM期间使用SP-300恒电位器(BioLogic)进行。旋转圆盘电化学(RDE)和紫外-可见光谱电化学使用VSP-300恒电位仪(Biologic)。使用如下所述的自制仪器进行SECCM电化学操作。所有电压都参考了可逆氢电极(RHE),其中每个实验的参考电极的RHE电位在测试前在0.1 M KOH中与大块RHE电极(Hydroflex氢参考电极,eDAQ)进行了标准化。底物电极的制备是通过滴注3 ml的β-Co(OH)2油墨,其中含有2mg的β-Co(OH)2粒子在2ml四氢呋喃中,在新清洁的GC板上(HTWGermany)。让油墨在GC表面干燥后,用干净的PDMS块轻轻压印dropcast区域,以去除聚集的颗粒。然后,在制备的衬底上覆盖一层薄薄的十二烷。使用FE-SEM(GeminiSEM, ZEISS)进行表征。探针(针尖)具有~400 nm的扫描模和~440 nm的跳模,同时确保足够的空间分辨率,在如上所述制备微管后,两通道均充满0.1 M KOH,并配备准参比对电极(QRCE 例如,镀有AgCl的银线)。用于询问S5衬底工作电极的半月板(液滴)细胞在充满的微管探针的末端自然形成。将制备的微移液管和基板分别安装在z-压电定位器上,用于三维空间的纳米级移位。在整个扫描过程中,离子被持续监测(使用自制的电流放大器),并作为反馈信号来精确地将半月板(液滴)电池定位到衬底电极上。参考文献:J. Tyler Mefford et al. Correlative operando microscopy ofoxygenevolution electrocatalysts. Nature, 2021, 593, 67-73DOI: 10.1038/s41586-021-03454-xhttps://doi.org/10.1038/s41586-021-03454-x
  • 中国首台ADI 2045 VA 重金属在线监测仪顺利安装
    经过一周的紧张工作,中国首台ADI 2045 VA于3月23号在番禺环保地表水自动监测站顺利完成安装调试工作。瑞士万通中国有限公司特别安排国外的工厂专家前来参加仪器调试,足见公司对该项目的重视。 ADI 2045 VA 重金属在线监测仪是目前在线分析行业中最先进的产品之一。ADI 2045 VA主要用于在线监测如Cd, Pb, Cu, Zn, Cr, Hg等重金属。它采用WIN XP操作系统,使得人机交流更加容易,更加一目了然。最新设计的内置恒电位器,保证高灵敏度、低噪音。工作电极选择Metrohm独有的多功能电极(MME)和各种材料的旋转园盘电极。
  • 绝缘油介电强度测定仪如何排除常见故障?
    绝缘油介电强度测定仪符合GB/T507 、DL/T429.9标准,用于检验绝缘油被水和其他悬浮物质物理污染的程度。测定方法是将试油放在专业的设备内,经受一个按一定速度均匀升压的交变电场的作用直至油被击穿。可广泛应用于电力、石油、化工等行业。绝缘油介电强度测定仪常见故障排除方法 这样做就可以了⑴ 电源指示灯不亮,屏幕无显示① 检查电源插头是否插紧;② 检查电源插座内的保险管是否完好;③ 检查插座是否有电。⑵ 油杯无击穿现象① 检查线路板接插件插接是否到位;② 检查箱盖高压开关是否接触好;③ 检查是否高压接点无吸合;④ 检查是否存在高压断线。⑶ 显示器对比度不够① 调节线路板上的调节电位器。⑷ 打印机不打印① 检查打印机电源线是否插接到位;② 检查打印机数据线是否插接到位。
  • 贝康医疗收购男科IVD公司星博生物,加速国产化仪器替代
    2021年11月3日,苏州贝康医疗股份有限公司(以下简称“贝康医疗”)收购浙江星博生物科技股份有限公司(以下简称“星博生物”)线上新闻发布会成功举行。星博生物创始人薛志刚、星博生物总经理黄文、贝康医疗创始人梁波、贝康医疗财务总监戴静参加会议,会议由瑞信亚太区投资银行及资本市场副总裁肖嘉隆主持。从技术创新走向产业合并,强强联合打造行业巨头男科实验室和胚胎实验室是辅助生殖中最重要的两个实验室。胚胎实验室主要是进行体外受精、胚胎培养、冻存、胚胎植入前遗传学诊断等,通过体外受精结合遗传学检测,筛选优质胚胎植入到女性子宫,从而提高辅助生殖的成功率。男科实验室主要是对男性不育症患者开展相关的实验室检测,除了常规的精液量、精子数量、活动率、畸形率等检测指标,更多的精子功能性的检测被纳入到男科检测中,包括精子核完整性检测、精子尾部中段线粒体膜电位检测、精子顶体反应能力检测,精子功能缺陷是导致生育障碍的主要因素之一,且更能客观的反映精子的受精能力,通过精液常规检测和功能性检测的结合,能够为男性生育能力评估提供更全面的信息,更好地指导临床治疗。因此,在胚胎植入前遗传学诊断的基础上,增加精子质量的全面筛查,使得不孕不育的治疗又向前推进了一步,对临床辅助生殖方案的选择和妊娠成功率的提升将有极大的促进作用。当前,不孕不育症在中国的发病率已攀升到12%-15%左右,其中由男方因素导致的不孕不育约占40%,国内男性不育检测市场规模预计超过78亿元,而当前市场规模仅5亿,现阶段的男性不育检测市场与理论市场总容量之间尚存在较大差距,前者仅相当于后者的6.41%,在未来仍有较大的增长空间。目前,国内辅助生殖市场发展还在初级阶段,且行业缺乏规范性,竞争格局尚未形成,此时正是优化自身结构,扩大产能,布局未来市场的最佳时机。收购并进行优势资源的整合优化则是最有效的方式之一。此次贝康医疗对星博生物的收购,是行业头部公司的整合,将成为男科精子筛选解决方案公司与胚胎精准筛选解决方案公司的强强联合,打通了完整的辅助生殖筛选的解决方案,通过优势互补与协同创新,优化产业结构,加速产业化。国内最早、规模最大的男科IVD诊断公司之一星博生物是一家生殖医学领域的以精子细胞功能学检测为核心业务,具备强大的科研实力与产学研转化服务能力的高新技术企业,曾获“中国国家科学进步二等奖”等奖项。星博生物是国内布局最早、规模最大的男科IVD诊断公司之一,也是国内最大的流式细胞检测试剂盒供应商之一。其研发的精子核完整性(DFI)检测能够针对全精子及活精子进行准确的 DFI 检测,并获得国内主流临床工作者的认可,推动DFI 检测纳入《男性生殖遗传学检查专家共识》、《男性不育症诊断与治疗指南》,承担13项科研课题、其中包括7项国家级课题,获得13项专利、3项软件著作权。其中,星博DFI试剂盒获得国家药监局认定的医疗器械备案证、试剂配套分析软件的软件著作权以及活精子分选的专利技术证书。星博生物与中科院、中华医学会、中国性学会、生殖医学国家重点实验室、国家辅助生殖与优生工程技术中心、北京大学、同济大学、南京医科大学、哈工大保持着密切的技术合作,并开展了一系列卓有成效的产业化工作。星博生物的业务范围覆盖30个省、直辖市、自治区,与超400家临床医疗机构建立合作关系,共计为200余万备孕夫妇提供检测服务。星博生物创始人薛志刚教授表示,贝康医疗在辅助生殖IVD领域具有深厚的实力,此次的收购,能充分发挥星博生物在男科方面的优势,帮助贝康医疗在男科领域的技术研发创新再上一层楼,辅以人工智能技术,彻底突破贝康医疗目前在男科方面的技术瓶颈。同时,星博生物也能借助贝康医疗的优势资源,继续深耕辅助生殖行业,形成全新的“硬件+软件”产业模式,构建从孕前到产前到新生儿的全生育周期产业链。贝康医疗创始人梁波博士表示,目前国内生物医药已经进入产业规模阶段,需要对头部企业进行产业化整合,实现强强联合,形成1+1>2的效应。星博生物在男科行业布局多年,有非常高的产品认可度与知名度。星博生物与贝康医疗的联合,将对星博生物男科产业以及贝康医疗的资源进行整合,实现渠道、学术、技术等资源共享,共同研发、注册、生产试剂盒和仪器,加速国产化平台与仪器替代,不断在男科领域拓展业务,为不孕不育患者打造一个更加全面的全生育周期解决方案。希望能将星博生物打造成不仅是国内最大的、也能成为国际领先的男科专业化平台,共同促进辅助生殖行业的健康发展。过去十年,是生物医药技术创新的十年;未来十年,是行业头部企业整合收购、走向规范化发展的十年。此次辅助生殖领域两家头部公司的合并是IVD领域的重大事件,辅助生殖行业的发展也需要头部公司持续的市场投入与技术设备研发。贝康医疗将致力于构建更大的研发创新平台,打造全生育周期解决方案,促进科技成果的转化,加速产业化进程,不仅要在国内领先,也要做到国际领先,将贝康医疗的辅助生殖技术惠及全球患者。
  • 上海禾工电位滴定仪走进四川新能源企业
    我司禾工科仪售后工程师于1月赴四川地区某新能源行业公司对CT-1PLUS自动电位滴定仪进行安装调试工作。CT-1PLUS多功能全自动滴定仪是具备颜色滴定和自动电位滴定功能于一体的新一代滴定仪。仪器可以自动判断终点,可实现固定终点滴定、动态滴定、组合交叉滴定和手动滴定功能。支持自动停止检测和手动停止检测,关键滴定组件具备紧急停止保护功能。禾工售后工程师抵达客户公司后,首先,对电位滴定仪的外箱进行检查有没有破损,没有破损的情况下,进行开箱验收。然后向客户介绍禾工的产品,以及30天无理由退换货售后服务、以旧换新服务可抵扣老仪器价格。在确认现场环境可行之后,我们的工程师进行了CT-1PLUS电位滴定仪的安装拆卸演练,并确保各功能正常运作。我们与用户合作完成了测试碳酸锂含量的检测工作。通过仪器的样品检测,我们获得了良好的重复性结果,客户对我们仪器的检测数据非常满意。随后,我们的工程师针对仪器使用中出现的各种故障,从故障原因分析,到如何判断故障、解决问题,再到日常维护保养等方面,都进行了详细的讲解和示范。在整个仪器安装验收工作中,我们的工程师一丝不苟地完成了每一项任务,为用户提供了高质量的服务。用户领导对我们公司的工程师们给予了高度赞扬,并对我们公司提供的优质服务给予了高度评价,充分展现出我们公司良好的服务品质和专业能力。禾工用真诚的态度,服务于每一位客户朋友,作为国产仪器设备的供应商,我们秉着止于赞扬,悉心听取反馈,加大对产品的研发和优化工作。
  • 美国康塔仪器公司推出实时zeta电位分析仪
    颗粒的zeta电位与体系的分散稳定性密切相关,zeta电位是颗粒体系的重要表征。流行的zeta电位测量采用动态光散射技术,但是这种方法在应用上受到极大限制,首先一旦颗粒大于1微米产生定向运动,就超出了该技术的适用范围 其次必须对样品进行稀释至颗粒浓度1000ppm以下。而大多数样品一经稀释状态即已经变化,所测数据不能代表原始状态。微米颗粒的zeta电位测定是使许多学者头痛的问题,现在有了最新的测量手段。   在PittCon 2010 上,美国康塔仪器公司推出图像法实时zeta电位分析仪 Zeta Reader,使上述难题迎刃而解。这种方法基于准确可靠的计算机技术,采用高分辨紫外成像方法,可直接观察到纳米级颗粒,因此无需复杂的相关器,节约了仪器空间。这种技术容易操作,直接照像取样,无论颗粒是否团聚,均可分析颗粒单体。样品可装入任何容器,因此可在线使用。 这种仪器最大的设计特点是:  ()不用样品池,直接将样品从容器中泵入电泳池;  ()快速简便,样品进入电泳池后数秒显示结果;  ()一般无需稀释; ()无需光学参数; ()无需密度值; ()可在线应用;  ()可得到如下数字信息:  ()Zeta 电位 Zeta Potential  ()迁移率 Mobility  ()电率 Specific Conductivity  ()样品pH值 Sample pH  ()样品池电压 Cell Voltage  ()样品池温度 Cell Temperature  ()可选粒度分布图像分析  ()可选综合滴定系统  ()可选动态数据储存和图表生成软件  ()记录电泳池图像  ()粒径范围:亮场-1 to 500 微米,与浓度有关;暗场-20nM 以上.  ()样品粒径:自动/手动采样 – 最小25 ml,无上限  ()手动注射: – 5 ml. (1 滴/ 5 ml 蒸馏去离子水中)  ()温度范围:0 到 62oC. Zeta电位测定:0 到 62oC.  ()悬浮介质:水或有机溶剂  ()电导率范围: 10 to 25,000 ES-v/cm.  ()样品浓度: 大约每升 25 to 4000 mg 悬浮固体 欲知详情,请致电美国康塔仪器公司中国代表处:800-810-0515;010-64400522 美国康塔仪器公司――优化颗粒性能测量技术。
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