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玉分析分析

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  • 浅谈热分析技术与同步热分析仪的应用
    p span style=" color: rgb(0, 176, 240) font-size: 20px " strong 浅谈热分析技术 /strong /span /p p   热分析(Thermal Analysis),顾名思义,可以解释为以热进行分析的一种方法。 /p p   在目前热分析可以达到的温度范围内,从-150℃至1500℃(或2400℃),任何两种物质的所有物理、化学性质是不会完全相同的。因此,热分析的各种曲线具有物质“指纹图”的性质。 /p p   通俗来说,热分析是通过测定物质加热或冷却过程中物理性质(目前主要是重量和能量)的变化来研究物质性质及其变化,或者对物质进行分析鉴别的一种技术。 /p p   1977年在日本京都召开的国际热分析协会(ICTA)第七次会议上,给热分析下了如下定义:即热分析是在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度的关系的技术。 /p p style=" text-align: center " 数学表达式为:P=f(T) /p p   其中:P代表物质的一种物理量 T为物质温度。 /p p   所谓程序控制温度一般是指线性升温或线性降温,当然也包括恒温、循环或非线性升温、降温。也就是把温度看作是时间的函数:T=Φ(t),其中t是时间,则P=f(T或t)。 /p p span style=" color: rgb(0, 176, 240) font-size: 20px " strong 热分析的起源和发展 /strong /span /p p   1899年英国罗伯特-奥斯汀(Roberts-Austen)第一次使用了差示热电偶和参比物,大大提高了测定的灵敏度。正式发明了差热分析(DTA)技术。1915年日本东北大学本多光太郎,在分析天平的基础上研发了“热天平”即热重法(TG),后来法国人也研发了热天平技术。 /p p   1964年美国瓦特逊(Watson)和奥尼尔(O’Neill)在DTA技术的基础上发明了差示扫描量热法(DSC),美国PE公司最先生产了差示扫描量热仪,为热分析热量的定量作出了贡献。 /p p   1965年英国麦肯才(Mackinzie)和瑞德弗(Redfern)等人发起,在苏格兰亚伯丁召开了第一次国际热分析大会,并成立了国际热分析协会。 /p p span style=" font-size: 20px " strong span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 热分析研究内容、方法及应用 /span /strong /span /p p strong 热分析方法 /strong /p p style=" text-align: left "   通过对物质加热、冷却等反应实验,热分析可得到如下研究内容: br/ img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/90b4db0f-6c3a-4927-94b6-92d8ef1f996e.jpg" title=" 热分析研究内容.png" alt=" 热分析研究内容.png" / /p p   应用最广泛的方法是 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 热重法(TGA) /span 和 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 差热分析法(DTA) /span ,其次是 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 差示扫描量热法(DSC) /span ,这三者构成了热分析的三大支柱,占到热分析总应用的 span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 75% /span 以上。 /p p   热分析只能给出试样的重量变化及吸热或放热情况,解释曲线常常是困难的,特别是对多组分试样作的热分析曲线尤其困难。目前,解释曲线最现实的办法就是把热分析与其它仪器串联或间歇联用,常用气相色谱仪、质谱仪、红外光谱仪、X射线衍射仪等对逸出气体和固体残留物进行连续的或间断的,在线的或离线的分析,从而推断出反应机理。 /p p strong 热分析仪的应用 /strong /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" width=" 568" tbody tr class=" firstRow" td width=" 568" colspan=" 5" valign=" top" style=" border-width: 1px border-style: solid border-color: windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height: 125% text-indent: 0em " span style=" font-family:宋体" TGA /span span style=" font-family:宋体" (热重分析仪) span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp DTA /span (差热分析仪) span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp DSC /span (示差扫描量热仪) /span /p p style=" line-height: 125% text-indent: 0em " span style=" font-family:宋体" & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp TMA/DMA /span span style=" font-family:宋体" (热机械分析仪) span & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp EGA /span (复合分析联用) /span /p /td /tr tr td width=" 114" valign=" top" style=" border-right: 1px solid windowtext border-bottom: 1px solid windowtext border-left: 1px solid windowtext border-top: none padding: 0px 7px " p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 橡胶、高分子 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 塑料、油墨 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 纤维、涂料 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 染料、粘着剂 /span /p /td td width=" 114" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 食品 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 生物体、液晶 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 油脂、肥皂 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 洗涤剂 /span /p /td td width=" 119" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 医药、香料 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 化妆品 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 有机 span / /span 无机药品 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 病理检测 /span /p /td td width=" 108" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 电子材料 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 木材、造纸 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 建筑材料 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 工业废弃物 /span /p /td td width=" 114" valign=" top" style=" border-top: none border-left: none border-bottom: 1px solid windowtext border-right: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 冶金、矿物 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 玻璃、电池 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 陶瓷、黏土 /span /p p style=" line-height:125%" span style=" font-family:宋体" 纺织、石油 /span /p /td /tr /tbody /table p   热分析具有试样需求量少、方法灵敏、快速,在较短的时间内可获得需要复杂技术或长期研究才能得到的各种信息。 /p p   热分析仪已成为我国现阶段部分行业重要的质控分析方法: /p p   ①金行业里铁合金、保护渣检验等生产前期原料控制过程中,热分析已列为控制最终产品质量的重要分析方法之一 /p p   ②在我国申报新药中,热分析已列为控制药品质量的重要分析方法之一 /p p   ③在煤炭/焦碳行业,热分析已成为测定产品品级的重要分析手段 /p p   ④陶瓷行业的主要原料检测仪器。 /p p span style=" color: rgb(0, 176, 240) font-size: 20px " strong 恒久高温综合热分析仪器简介 /strong /span /p p   HCT-4综合热分析仪是北京恒久实验设备有限公司根据国际热分析协会制定的热重分析法与差热分析法为理论标准,结合国际技术发展情况实现全部自主研发、生产,拥有自主知识产权的国内先进的热重法与差热法综合热分析仪器。该仪器具有温度高,恒温时间长,重复性高等特点。 br/ /p p style=" text-align: center " img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/8fb6f84f-33a3-4142-8486-70c3f1e68ab6.jpg" title=" HCT-4综合热分析仪.jpg" alt=" HCT-4综合热分析仪.jpg" width=" 400" height=" 316" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 316px " / br/ strong span 恒久HCT-4综合热分析仪 /span /strong /p p    strong 差热测量系统: /strong 采用哑铃型平板式差热电偶,它检测到的微伏级差热信号送入差热放大器进行放大。差热放大器为直流放大器,它将微伏级的差热信号放大到0-5伏,送入计算机进行测量采样。 /p p    strong 热重测量系统:采 /strong 用上皿、不等臂、吊带式天平、光电传感器,带有微分、积分校正的测量放大器,电磁式平衡线圈以及电调零线圈等。当天平因试样质量变化而出现微小倾斜时,光电传感器就产生一个相应极性的信号,送到测重放大器,测重放大器输出0-5伏信号,经过A/D转换,送入计算机进行绘图处理。 /p p    strong 温度测量系统: /strong 测温热电偶输出的热电势,先经过热电偶冷端补偿器,补偿器的热敏电阻装在天平主机内。经过冷端补偿的测温电偶热电势由温度放大器进行放大,送入计算机,计算机将自动计算出此热电势的毫伏值。 /p p   HJ热分析工具软件使用微量样品一次采集即可同步得到温度、热重和差热分析曲线,使采集曲线对应性更好,有助于分析辨别物质热效应机理。对TG曲线进行一次微分计算可得到热重微分曲线(DTG曲线),能更清楚地区分相继发生的热重变化反应,精确提供起始反应温度、最大反应速率温度和反应终止温度,方便地为反应动力学计算提供反应速率数据,精确地进行定量分析。 /p p   HCT系列热分析仪器应用范围涉及无机物、有机物、高分子化合物、冶金、地质、电器及电子用品、陶瓷、生物及医学、石油化工、轻工、纺织、农林等领域应用于物质的鉴定、热力学研究、动力学研究,结构理化性能关系的研究。广泛应用于科研所、设计院、高等院校等专业实验室、及应用在化工/安全/矿业等生产检测部门。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:北京恒久) /strong /p
  • 浅析表面分析与XPS的技术与市场
    p   表面科学是上世纪60年代后期发展起来的一门学科,目前已经成为国际上最为活跃的学科之一。材料表面的成分、结构、化学状态等与内部有明显的不同,而表面特性对材料的物理、化学等性能影响很大。随着材料科学、化学化工、半导体及薄膜、能源、微电子、信息产业及环境领域等高新技术的迅猛发展,对于表面分析技术的需求日益增多。 /p p   由于最近几十年超高真空、高分辨和高灵敏电子测量技术的快速发展,表面分析技术也有了长足进步。目前,全球已经开发了数十种常用的表面分析技术,如 a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/70.html" target=" _self" strong X射线光电子能谱(XPS) /strong /a strong 、 /strong a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/519.html" target=" _self" strong 俄歇电子能谱(AES) /strong /a 、二次离子质谱(SIMS)、 a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/zc/1526.html" target=" _self" strong 辉光放电光谱(GDS) /strong /a 、扫描探针显微镜(SPM)等。 /p p   X射线光电子能谱仪(XPS)与俄歇电子能谱(AES)是重要的表面分析技术手段。XPS在分析材料的表面及界面微观电子结构上早已体现出了强大的作用,它可用于材料表面的元素定性分析、半定量分析、化学状态分析、微区分析以及深度剖析(& lt 200nm)等。俄歇电子能谱(AES)主要检测由表面激发出来的俄歇电子来获取表面信息,它不仅能定性和定量地分析物质表界面的元素组成,而且可以分析某一元素沿着深度方向的含量变化。辉光放电光谱技术是基于惰性气体在低气压下放电轰击样品表面,溅射出的表面原子因激发而发光的原理而发展起来的光谱分析技术。与其他表面分析技术如俄歇电子能谱(AES)、二次离子质谱(SIMS)相比,具有分析速度快,分析成本低等优势。 /p p   TOF-SIMS(飞行时间二次离子质谱)采用一次离子轰击固体材料表面,产生二次离子,并根据二次离子的质荷比探测材料的成分和结构。TOF-SIMS是一种非常灵敏的表面分析技术,可以精确确定样品表面元素的构成:通过对分子离子峰和官能团碎片的分析可以方便的确定表面化合物和有机样品的结构,配合样品表面的扫描和剥离,可以得到样品表面甚至三维的成分图。相对于XPS、AES等表面分析方法,TOF-SIMS可以分析包括氢在内的所有元素,可以分析包括有机大分子在内的化合物,具有更高的分辨率。 /p p   目前表面分析仪器的主要供应商Thermo Fisher、Shimadzu、Phi、Joel、VG Sceinta、PreVac、SPECS、Omicron等。 /p p   strong  表面分析技术与市场 /strong /p p   表面分析技术已经在生产企业中得到了广泛的应用,如进行半导体失效分析等。国内表面分析技术起步于80年代,广泛应用于基础科研、先进材料研制、高精尖技术、装备制造等领域 目前全国的表面分析仪器有300台左右,其中,北京地区拥有大型表面分析仪器设备20多台,从事专业表面分析相关工作的人员有50多人,大量分布于各大高校、科研院所 国内学者主要是利用XPS、AES等表面分析技术研究材料表面与界面的物理化学反应机理,研究热点主要集中在催化材料、碳纳米管石墨烯等新型材料、聚合物太阳能电池等新型器件等。 /p p   Markets and Markets的最新市场调查报告预计,到2020年,表面分析市场将达到约39.897亿美元 2015年到2020年期间,该市场将以6.2%的复合年增长率增长。然而,仪器成本高等因素将限制表面分析市场的增长。 /p p   该报告称,半导体行业是表面分析技术最大的终端用户所在领域,该技术显著改善各种应用,如测量薄膜的厚度、密度和组成,掺杂剂量和剖面形状等。在解决半导体行业所面临的一些主要挑战时,表面分析技术扮演着至关重要的角色,包括识别和定位跟踪半导体中痕量级别的杂质,认证新的生产工具和量化散装掺杂物等。此外,在过去的几年里,由于利用表面分析技术进行缺陷识别、微量金属污染检测、薄膜或样品的深度分析、失效分析的需求不断上升,使得表面分析技术在能源、医疗保健、聚合物、薄膜、冶金、食品和饮料、纸张和纺织品等行业的应用也增加了。 /p p   2014年,北美地区是表面分析最大的区域市场,约占全球市场的37.0% 其次是欧洲、亚太。北美和欧洲的高市场份额主要归因于公共和私人来源对纳米技术研究的高投入、医疗设备公司增加研究支出,以及在这一地区存在的一些大公司,这些因素使得相关用户更多的应用了表面分析解决方案。亚太地区则是表面分析市场未来增长的推动力,因为该地区的低成本资源、强大客户基础、越来越多的制药研发支出、越来越多的大公司在这个地区建立研发和生产设施等因素,使得亚太地区存在着巨大的投资机会。市场的增长可能会集中在印度、中国、韩国、日本。 /p p   截至2013年,国际上已经安装了约280套TOF-SIMS,每年约20-25台的增长量。相比之下,中国的TOF-SIMS研究刚刚起步,仅有约10套系统。世界上TOF-SIMS的用户群半导体工厂和科研院所用户各占半壁江山。 /p p   strong  X射线光电子能谱仪(XPS)技术与市场 /strong /p p   Grand View Research公司研究称,到2022年,全球XPS(X射线光电子能谱)市场预计将达到7.124亿美元。XPS在医疗、半导体、航空航天、汽车和电子产品等行业的应用日益增长,以及所有这些行业中研发需求的不断增长,有望推动XPS市场增长。此外,联用技术的日益普以及其他技术的进步,如硬X射线光电子能谱(HAXPES),也将促使XPS市场的增长。 /p p   药品安全和医学研究领域对XPS技术的需求日益增长,预计将给该市场带来增长机会。美国FDA的“安全使用倡议”和加拿大卫生部推动的“药品安全信息调查”有可能为XPS制造商提供增长的机会。在2014年北美占40.0%以上的份额,亚太地区被确定为市场增长最快的地区。在中国和印度等新兴经济体地区,存在着巨大的未满足需求、政府推出合适的计划以提高认识水平、改善商业环境等是该地区市场具有高吸引力的主要原因。在预测期间,XPS市场的竞争有望保持中等水平,仪器公司之间也将出现收购、合并等以强化产品组合和区域市场份额。 /p p   据业内资深人士介绍,关于X射线光电子能谱,目前的市场主要分两块,一个是标准化、常规的XPS,如Thermo Fisher、Shimadzu(kratos)、Phi、Joel等。目前,该市场每年的销售额大约在1亿美元左右。全球来说,估计Thermo Fisher大约60%、Shimadzu大约25%、Phi大约10%,还有其他公司的5%。还有另外一块细分市场,配有角分辨光电子能谱(ARXPS)等的XPS市场 ARXPS技术改变收集电子的发射角度,可探测到不同深度的电子 仪器公司包括VG Sceinta、PreVac、SPECS、Omicron等,这块不大,应该在2000万美元以内。所以,目前,XPS整体的市场应该在1.2亿美元左右,年增长率应该在10%以内。所以到2022年整体市场应该在2.35亿美元左右。 /p p   关于硬X射线光电子能谱(HAXPES),由于其技术仍然不是很成熟,且由于其本身的信噪比等固有缺陷,在找到新的解决方案之前,用于科研仍然需要时间。但可以考虑在同步辐射等方面的研究需求,虽然也不会太大。整体市场可能每年50~100套,但这个源需要和比较特殊的分析器联用,所以应该属于VG Scienta、SPECS、PreVac等公司的领域。市场的容量每年大约会在1000万~2000万美元。对整体市场需求量不会有太大影响。 /p p   从国内情况看,2014年表面化学分析领域的XPS应该在20多台;物理类表面分析领域的XPS,10多台。去年全球经济不景气,国内购买表面分析仪器(含化学和物理)不会低于25%的全球销售量。 /p p   XPS技术发展至今已有几十年的历史,近年来XPS技术并没有很大的突破。据了解,单台XPS仪器价格一般在百万美元,仪器价格较高;XPS仪器技术复杂,XPS对于操作人员、售后服务人员水平要求较高;XPS技术的用户群,尤其是在中国,目前更多地集中在科研领域,应用市场的用户并不算多,XPS的销售量不太大。以上几种因素可能对XPS快速普及产生影响,需要加以关注。 /p p   不过, XPS正从“阳春白雪”向“下里巴人”过渡,如同40年前的电镜。这里并不是贬低XPS技术,因为只有成为“下里巴人”,才能有广泛的市场。(1)全球经济很好的复苏;(2)大量旧仪器更新;(3)新型仪器的出现;(4)找到工业测试的结合点;(5)货币贬值。如果以上这些因素全部开动, XPS市场才有可能快速发展。  /p p style=" text-align: right " 撰稿:刘丰秋 /p p & nbsp /p
  • 热分析领域的重大自主原创技术变革:矢量热分析的发展、应用与未来
    摘要:热分析应用于物质热物理变化和反应过程的检测已历经两百余年,期间包括联用技术的各类硬件不断更新、升级、换代,其主要目标在于更科学分析反应过程的动态特征。然而,面对实际复杂反应过程时,基于物质总包变化的热分析方法仍以各类单纯的、主观经验性数学手段为主,尚缺乏具有准确物理内涵的理论和方法体系。北京科技大学和中国科学院工程热物理所的研究人员经过十余年的磨砺,提出基于摩尔计量的矢量化逻辑分析反应过程,构建了多参数高维检测表征信号与(复杂)反应本征信息之间的矢量化方程,形成了高度自洽的解析算法和完整的矢量热分析(vector Thermal Analysis)理论框架,既为复杂反应过程的检测分析提供了科学的研究范式,更从根本原理上支撑国产热分析仪器发展打破国外技术壁垒,并实现未来的技术引领。近日,北京科技大学李荣斌、中国科学院工程热物理研究所夏红德等人的研究成果以“Insight into mechanisms behind complex reactions by high-dimensional vectorized dynamic analysis”为题发表在了《Fuel》上。研究人员构建了全新的矢量化热分析(英文简称vTA® )理论框架、方程方法,突破了传统热分析在面向复杂反应过程分析中固有局限,如总包信号单纯数学处理导致物理内涵缺失、易引入人为主观误差、分析结果与反应特征无严格物理对应关系等,这一理论和方法推动了反应热分析领域的革命性进展.1、热分析技术和分析方法的发展自1780年英国人Higgins首次使用天平测量石灰加热过程中的重量变化后,1786年英国人Wedgnood绘制出第一条热重曲线,至1915年日本人本多光太郎提出了“热天平”概念并制作了首台热天平,即热重法(Thermogravimetric Analysis),热重分析仪逐渐迈入商业化阶段。1887年法国人Le Chatelier首次使用热电偶测温的方法研究了粘土矿物在升温过程中热性质的变化,随后1899年英国人Rober和Austen采用了差示热电偶和参比物的方法,使测定的灵敏度得到大幅提高,自此差热分析技术(Differential Thermal Analysis)开始得到商业化发展;1964年在美国人Watson和O’Neill提出“差示扫描量热”(Differential Scanning Calorimetry)概念基础上,美国PE公司首先研制出差示扫描量热仪。20世纪中后期,热分析联用技术、以及电子技术、传感器技术、计算机技术的迅速发展,使热分析应用领域不断扩大,在检测精度、灵敏度等方面也得到大幅度提高,应用前景更加广泛。现在热分析仪器以及和热分析相关的技术等已广泛应用于物理化学、能源、化工、冶金、医药、生物、航天、军工、材料等领域,形成了一门独立的学科。图1 热分析发展过程与热分析仪器相对应的热分析方法也得到逐步发展。热重仪检测的固(液)相全部质量随温度(或时间)的变化为总包信息,以“失重台阶法”、“高斯分峰法”或“极值法”等纯数学手段处理为主,适宜于简单反应或单一物质变化过程检测,如碳酸钙热分解反应。然而对于稍加复杂的混合体系,数据解析和辨识反应就存在困难,如“碳酸钙+碳粉”混合物的氧化热解过程。差热分析仪或差示扫描量热仪检测给出总包能量随温度(或时间)的关系,除上述纯数学处理手段外,1992年美国TA公司发明的调制控温技术将总热流信号分解为可逆和不可逆热流成分;2009年瑞士梅特勒托利多发明了随机多频调制量热技术(TOPEM® )进一步区分了潜热流和显热流,适用于相变储热材料的研发改进。热分析方法由低维信息向高维发展,最直接的手段就是通过联用技术,如TG-DTA/DSC、TG-MS联用等,以满足更加复杂的物质变化或反应过程(如多相态、多物质组分和多反应共存的反应体系)的检测分析。中国科学院工程热物理所夏红德和北京科技大学李荣斌等研究人员提出了基于质谱的等效特征图谱法(ECSA® ),彻底解决了质谱多输入多输出信息非线性映射和反应-电离重排同步耦合(这一难题并不能简单依靠高分辨力质谱解决)两大难题,实现了气相物质实时流率的解析,在国内外同行中应得了十分良好的声誉(DOI: 10.1016/j.tca.2014.12.019 10.1016/j.aca.2021.339412 10.14077/j.issn.1007-7812.202209008)。实际上,这一技术为TG-MS等联用技术向高维数据解析和全信息矢量化解析鉴定了坚实的根基。矢志不渝、守正创新。北京科技大学李荣斌和中国科学院工程热物理所夏红德深入探索热反应过程的物理本质,近期构建了一套面向复杂反应过程的“矢量热分析方法”,创新地以矢量化思维、基于摩尔计量开展反应过程热分析,建立多参数高维检测信号与(复杂)反应本征信息之间全数据链封闭的矢量化方程,并形成高度自洽的解析算法和完整的高维动态分析理论框架;突破了传统热分析在面向复杂反应过程分析中的固有局限,打破技术壁垒,推动反应热分析的革命性发展。2、矢量热分析理论和方法体系从理论层面分析,反应是严格遵循化学计量关系下的物质结构变化过程,在反应和物质空间形成了两组矢量发展轨迹;而面向反应过程的热分析(及联用)技术的表观检测信息正好从物质与能量不同侧面映射了反应空间与物质空间的动态变化。矢量热分析则主要构建表观检测信号、物质实时变化速率和反应执行速率本征信息三组矢量之间的映射关系,建立高度自洽的解析算法,实现反应过程的准确辨识和精准定量。正如矢量热分析理论给出的物质与能量层面的关系式,其中物质组分层面的各类关系式为线性关系,而能量层面的矢量热力学方程则为典型的非线性关系组合,关系式中既包含物质(空间)的焓与反应(空间)热,也包含反应执行速率与执行量。普遍适用的热重技术中DTG(t)曲线映射了反应体系内固液相总包质量的变化速率,属于物质空间与反应空间的一维线性矢量映射关系,其数学表达式为公式1,而TG(t)为其积分形式。热分析中的逸出气体检测若采用质谱联用技术,并结合等效特征图谱法解析全气相组分摩尔产率,则可构建物质空间摩尔绝对参数与反应空间的高维线性矢量映射关系,其矢量表达式为公式2。式中为化学计量关系矩阵、为不同反应在t时刻的摩尔执行速率、为物质的分子量对角矩阵,为物质相态矩阵、为全1的求和列向量。 (1) (2)差示扫描量热与差热的表观信息体现了反应体系能量层面的一维总包信息,其不仅包含与反应空间中反应执行速率的反应热,还包含物质空间中物质变化产生的焓差,更为重要的是反应执行速率本身及其积分项同时影响了物质焓差(即基尔霍夫热流),由此造成DSC(t)与DTA(t)信息与反应空间的非线性映射,其中DSC(t)非线性映射关系如式3a所示,DTA(t)则如式3b所示。式中为不同物质比热容组成列向量、不同反应的单位放热量列向量、为标定后的换热系数(DOI: 10.1016/j.ctta.2022.100040)。 (3a) (3b)上述1-3式从反应空间的不同投影角度给出了反应执行速率矢量与表观信息的映射关系,这也是以反应为研究对象的矢量热分析理论正问题。反之,同样由上述公式反演分析反应执行速率,并辨识反应身份与确认化学计量关系度量矩阵,则为矢量热分析理论反问题。此类正反问题的核心都是基于上述反应本征信息与表观信息的矢量化映射关系。矢量热分析理论反问题的直接求解不仅需要依赖于摩尔计量,特别是2式中气相组分摩尔产率的绝对参数检测,而非传统EGA手段的相对参数检测,如气相组分浓度;还需要利用线性关系与非线性关系中的内在属性。面向反应过程的矢量热分析技术主要原理和逻辑内涵框架如图2所示。图2 反应过程热分析的矢量化逻辑内涵(DOI: 10.1016/j.fuel.2024.132785)3、矢量热分析的成功应用&bull 应用实例1:锅炉飞灰可燃碳高精度检测矢量热分析方法适用于未知复杂混合物的检测分析。例如,针对锅炉飞灰中可燃碳含量的检测,如图3所示,由于飞灰中成分复杂,包含可燃碳、各类碳酸盐以及不燃物质。基于C+O2→CO2反应矢量关系执行量的确定,则可给出可燃碳的高精度、高可靠性的检测方法,与传统的烧蚀法、元素分析法以及间接光谱法等相比,准确度提高了2-3个数量级,并适应各类复杂成分、宽范围含量的可燃碳成分分析,且检测方法的可靠性极高。(DOI: 10.1016/j.fuel.2019.116849)图3 锅炉飞灰可燃碳的高精度检测&bull 应用实例2:CaS氧化反应过程实时辨识和定量分析基于矢量热分析求解获得物质实时流率比值确定化学计量关系,实现反应过程的辨识和确定反应执行速率。如图4所示,对于CaS和CO2反应过程,利用矢量热分析方法可解析获得CO2、SO2、CO的实时摩尔变化率;将CO2与SO2、CO的每一时刻摩尔变化率彼此相除,可知在反应期间气体组分实时摩尔比值呈现出非常好一致性,分别稳定于整数1和3附近,此结果说明反应全过程化学计量关系明确,为CaS+CO2→CaO+SO2+3CO,且无其它二次反应,也验证了化学计量关系与反应执行进程无关。(DOI: 10.1016/j.aca.2021.339412)(a)反应质量变化率堆积图(b)气体组分实时摩尔比图4 CaS与CO2反应的物质摩尔流率计算与反应身份辨识&bull 应用实例3:工业固废铝灰热处理中复杂反应拆解及多重质量守恒定量“氯盐”挥发矢量热分析方法原理内涵质量守恒约束,并且质量守恒不仅存在于固液气等不同相态物料间,还存在于物质组分层面和不同元素层面。应用矢量热分析解析复杂反应过程机理后,还能够根据上述质量守恒定量给出反应过程中存在难以检测的腐蚀性挥发物。如图5所示,工业固废铝灰中含有Al2O3、AlN、Al、NaCl和KCl等,基于矢量热分析方法获得了铝灰热处理过程中6类反应的过程机理及其反应速率;准确辨识了反应物-生成物之间的多组连续反应机制、AlN与O2之间的平行反应机制等。更重要的是,能够准确解析获得难以直接检测的“氯盐”的析出量。(DOI:10.1016/j.tca.2014.12.019 10.1016/j.jmrt.2024.02.053)(a)反应质量变化率堆积图(b)气体组分实时摩尔比图5 工业固废铝灰热处理反应机理及腐蚀性挥发物定量4、矢量热分析的未来矢量热分析技术是开展反应过程分析的一种全新的研究范式,研究人员构建了完整的基础理论体系,还构建了热分析表观检测信号与反应本征信息之间的多参数、高维度、矢量化的映射关系式,给出了高度自洽的解析算法和原理框架。这一技术能够为热分析仪发展、特别是国产仪器打破国外技术壁垒提供重要支撑。然而作为国内自主原创的技术方法,为了持续保持既有国际领先地位,目前仍需持续努力从理论、关键技术和应用等方面做好更多扎实的基础性工作。(1)发展基于AI算法支持的矢量热分析解析计算实际反应过程往往更加复杂,多相态、毒性/腐蚀性、未知中间/二次反应等普遍存在,基础标定数据的获取是方程解析的重中之重;而严格遵循物理守恒约束的矢量化方程为适用人工智能技术(AI)支持的算法解析奠定了数学物理方面的理论基础,进一步实现基于物理内涵的智能化标定、解析、校验。(2)反应身份与物质结构辨识及“摩尔”量子计量化学反应过程实质是物质结构和能量发生转变的过程。建立明确计量物质动态拓扑结构的检测分析方法,形成从标定、测试、分析的高精度、高可靠性的摩尔量子计量分析体系。论文链接:https://doi.org/10.1016/j.fuel.2024.132785作者简介李荣斌,北京科技大学,副教授。2013年于西安交通大学获得博士学位,先后在中科院工程热物理研究所、清华大学从事科学研究工作。研究方向为涉及能源、冶金等领域内的反应过程热分析及动力学、非线性数据解析及智能算法、新技术开发应用等,并在Anal Chim Acta,Fuel,Fuel Process Technol, Ecotox Environ Safe等期刊上发表了相关研究成果&zwnj 。
  • 种子尺寸分析仪-玉米种子粒型参数分析仪器
    托普云农作物考种分析系统TPKZ-1型,专业用于各种作物籽粒的考种,同时也适用于测量玉米果穗、截面。种子尺寸分析仪-玉米种子粒型参数分析仪器。  种子分析仪适用范围:  玉米、水稻、小麦、油菜、豆类、花生、芝麻等各种作物种子。  种子尺寸分析仪功能特点:  1、配A3幅面最gao分辨率1600dpi × 1600dpi、紫光M1彩色扫描仪。可分析各类种粒的种粒直径1~20mm。扫描仪分析工作区:A3幅面(431.8mm×304.8 mm)。  2、分析速度:可同时成像分析10个玉米果穗、35个玉米截面、1000粒左右玉米籽粒。  3、自动数粒速度:1500~3000粒/分钟(玉米籽粒),其它籽粒为1200~20000粒/分钟,数粒误差≤±0.1~0.4%,可监视修正结果,监视修正即达准确。具有相机画面畸变、背光板均匀性的自动矫正特性,有效减小尺寸测量误差。  4、自动测出籽粒数、各籽粒的粒形参数(长、宽、长宽比、面积、等效直径、周长等),以及其平均值,并排序输出。自动千粒重分析的精度误差:≤±0.5%。并能对不同品种的种子进行长和宽的对比,并输出矢量图。  5、同时成像分析玉米果穗:10个/次/分钟、玉米截面:35个/次/2分钟。自动测出各玉米穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、平均行粒数、粒厚、截面穗行数、穗粗、轴粗,颜色以及其平均值,可测出各玉米截面上的种子粒长、粒宽、颜色(RGB具体数值表示)、粒高等尺寸参数。  6、水分测定:通过水分测定仪,数据能输入到软件中,然后统一输出分析数据。  7、图像分析:有任意放大、缩小,方便查看标记结果。  8、有被测样本条码、电子天平RS232重量数据的自动输入接口,插上电脑条码枪即可刷入样本条码编号 电子天平上的被测样本重量数据可一键送到电脑保存为EXCEL表。  9、分析过程为全程电脑控制,高效、准确、简便易用,真正一键式操作,鼠标一点,结果即现。  10、辅助删补:用鼠标选择增加/删除,或直接用鼠标在屏上手工计数,以确保结果准确性。目标区的个性化计数:对工作区视野中任选范围或矩形范围内的计数。  11、种子尺寸分析数据导出:分析图像结果可保存,自动形成总报表,统计分析结果能输出至Excel表,考种系统有云平台的支持,通过云平台可以上传或是下载数据。  12、软件加密:采用动态二维码+密码狗加密,登记具体使用单位的信息,防止加密狗的丢失。
  • 首届分析科学与仪器大会“电化学分析与仪器分会”邀请函
    会议前言为了推动我国分析科学与仪器领域自主创新和高质量发展,加强产学研用联合协作,促进分析科学基础研究和仪器研发,提升人才培养和企业发展的水平,中国分析测试协会决定于2024年11月8-11月11日在成都召开“首届分析科学与仪器大会( NCASI 2024)”。此次大会由四川大学承办,四川省分析测试学会协办。会议主题是分析科学,创造未来。会议详情1、 大会组织会议主席:江桂斌(中国科学院院士/中国分析测试协会理事长/中国科学院生态环境研究中心研究员)汪劲松(四川大学校长、党委副书记/第十四届全国政协委员)学术委员会主任:张玉奎(中国科学院院士/中国科学院大连化学物理研究所 研究员)张学敏(中国科学院院士/军事医学科学院药物毒物研究所 所长)刘买利(中国科学院院士/中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 研究员)2、 重磅分会——分会场5:电化学分析与仪器召集人:汪尔康、董绍俊、徐国宝、逯乐慧(中国科学院长春应用化学研究所)秘书:张巍 、关怡然邮箱:mirandazhang@ciac.ac.cn分会简介:伴随着分析化学和电化学的快速发展,电化学分析在实现双碳目标和抢占科技制高点中的作用日益凸显,已成为当今分析化学领域的研究热点。本分会将涉及电化学分析理论、方法、技术、仪器装置及其应用,包括使用电化学方法进行分析及使用各种方法进行各种电化学过程分析的理论、方法、技术、仪器装置及其应用。研究对象涉及生命健康、能源存储与转换、环境、食品安全、公共安全、电催化、金属腐蚀与防护、电合成、高端电化学制造、电镀、电解、电致变色、电致化学发光和光电化学等。3、 投稿须知参会论文投稿截止时间为2024年10月10日,投稿模板见附件1。投稿请访问:https://19200.scimeeting.cn/cn/web/index/19200_1561965_会议投稿论文模板请参见:附件1:NCASI2024论文摘要模板.docx4、 时间地点会议时间:2024.11.8-11.11(8日报到)会议地点:成都天府国际会议中心成都,一座有着深厚历史文化底蕴的城市,以其独特的魅力吸引着四方宾客。诗人李白曾赞叹:“九天开出一成都,万户千门入画图。”这座城市既有着3000年的悠久历史,又焕发着现代化的活力。11月的成都,气候宜人,正是探访这座古老与现代交织城市的最佳时节。在这片被誉为“天府之国”的土地上,我们不仅能感受到悠久的巴蜀文化,还能体验到迅速发展的高新技术产业和现代服务业。无论是历史悠久的都江堰、青城山,还是充满活力的大熊猫繁育研究基地,成都的每一处景点都诉说着这座城市的独特故事。5、 会议注册与缴费参会人员10月10日前10月11日-11月7日会议现场注册普通代表1800元2000元2200元学生代表1000元(1)通过会议网站注册并缴费:会议网站:http://ncasi.caia.org.cn/(2)其他缴费方式:a.银行汇款(请备注会议名称+姓名)户名:中国分析测试协会账号:0200049203024907457开户行:工行北京阜外大街支行b.现场缴费更多信息指路会议网站:http://ncasi.caia.org.cn/中国分析测试协会网站:https://www.caia.org.cn/v9/main/view/index.aspx
  • 干血斑分析技术进展与应用——基于干血斑的蛋白质分析技术
    干血斑(Dried Blood Spot, DBS)是一种微量血液采集、干燥和储存的生物采样技术。该技术由Robert Guthrie于1963年首次应用于新生儿苯丙酮尿症(PKU)筛查[1]。相比于临床检验中常用的液态血液基质,干血斑技术具有采血量少、操作简便、一般不需冷冻或冷藏、储存和运输成本低等优点,已应用于新生儿疾病筛查、流行病学样本分析、药物研发等领域。将干血斑应用于蛋白质研究,拓宽了蛋白质分析研究的生物样本采集形式,具有很好的临床研究和实际应用价值。本文重点讨论两种常见干血斑蛋白质分析技术及应用。1. 基于干血斑的蛋白分析技术1.1 酶联免疫吸附分析法原理:酶联免疫吸附分析法(ELISA)是指将可溶性的抗原或抗体结合到聚苯乙烯等固相载体上,利用抗原抗体特异性结合,进行免疫反应的定性和定量分析,具有灵敏、特异、及易于自动化操作等特点。根据免疫识别和信号输出方式的不同,ELISA可以分为双抗体夹心法、直接免疫竞争法和非直接免疫竞争法等。实验材料及分析仪器:研究人员可通过购买固相载体、抗体或抗原进行包被制备ELISA试剂盒或购买市售试剂盒。酶联免疫吸附测定试剂盒已成为实验中不可缺少的工具,目前国内外Elisa试剂盒生产厂家很多,如上海酶联生物、Abcam、BioVision等,科研人员可根据研究需求选择高质量的试剂盒品牌,以提升分析效率及结果有效性。干血斑处理:以干血斑HIV分析为例:用HIV阴性混合血液样本对阳性混合血液样本进行梯度稀释后,以固定体积点样至干血斑收集卡,室温下干燥。采用干血斑打孔设备获得一定直径的干血斑样片,用300 μL PBST(0.05% Tween20)室温静置洗脱,洗脱液经酶标仪测定样本吸光度值(OD值)。分析和结果处理:以标准曲线样品的浓度为横坐标,以测得的OD值为纵坐标,根据不同类型ELISA本身的特点拟合标准曲线(如竞争法和夹心法可以采用四参数拟合回归方程),选择R值大于0.99的拟合方式,并根据标准曲线计算样品浓度。分析仪器:酶标仪(MicroplateReader)即酶联免疫检测仪,是对酶联免疫检测(EIA)实验结果进行读取和分析的专业仪器。酶标仪可分为普通酶标仪和多功能酶标仪,普通酶标仪的主要功能一是充当分光光度计的角色,二是基于免疫反应的ELISA分析,价格相对较低;多功能酶标仪可实现吸光度、荧光强度、时间分辨荧光、荧光偏振和化学发光等多种检测模式拓展,满足生化分析、免疫检测、细胞研究、药物筛选和机制探索等众多领域检测需要。目前酶标仪市场常用的仪器品牌进口的有:伯腾、帝肯、美谷分子、珀金埃尔默和赛默飞等;国产的有:安图生物、奥盛和闪谱等。1.2 基于质谱技术的蛋白质分析技术基于质谱(Mass Spectrometry, MS)技术的蛋白质分析方法具有高通量、自动化程度高、分离能力强等特点,已逐渐成为蛋白质分析和鉴定的重要技术。原理:蛋白酶将样本中的蛋白质消化成肽段混合物,可采用鸟枪法(Shotgun)对蛋白组进行全谱分析,在最小限度分离蛋白质的同时实现复杂混合物中成千上万种蛋白质的鉴定和定量;或用液相色谱法(Liquid Chromatography, LC)对酶解肽段进行分离,经基质辅助激光电离(MALDI)或电喷雾电离(ESI)等软电离技术将其离子化,带电蛋白质离子通过质量分析器将具有特定质荷比的肽段离子分离,然后经检测器分析。质谱技术与干血斑技术的结合为蛋白质组学研究和蛋白生物标志物筛选提供了强有力手段。图1 基于质谱技术的蛋白质组学分析流程[2]样本处理:采用干血斑打孔设备获得一定直径的干血斑样片,转移至EP管中,加入少量水后用组织研磨器或匀浆机快速、彻底破碎干血斑样片,剧烈摇晃试管。后续处理与常规样本的蛋白提取相似:加入蛋白裂解液(如SDS、SDC、RIPA等),冰上裂解约半小时(辅以震荡),低温、高转速离心后取上清,得干血斑蛋白提取物。分析和结果处理:蛋白质组学数据分析和结果处理包括:①应用数据库搜库对蛋白进行鉴定并相对定量分析,借助如主成分分析、相关性分析、聚类分析等方法掌握数据的整体情况;②对蛋白的生物学功能进行注释,例如GO功能注释、KEGG注释等;③通过蛋白的生物学功能或参与的信号通路可以进一步筛选与研究目标相关的蛋白进行后续的分析。分析仪器:蛋白质组学分析主要使用高分辨液质联用系统进行。可进行蛋白质组学分析的液质联用系统目前以进口为主,常见仪器主要有布鲁克、赛默飞、沃特世和SCIEX的Q-TOF、Q-Orbitrap、Q-Trap质谱仪等。2. 干血斑蛋白分析应用实例分享2.1 采用ELISA法分析干血斑中HIV抗体1996年美国食品药品监督管理局(FDA)批准了以干血斑为载体的样本邮寄传递检测模式,并证明其可作为传统检测模式的良好补充,极大地推动了干血斑技术在传染性疾病分析中的应用。在我国,全国艾滋病检测技术规范(2020年修订版)第二章第4部分“常规HIV抗体或HIV抗体抗原联合检测方法”中指出:ELISA试验可使用血液(包含血清、血浆和干血斑)或尿液样本检测HIV抗体,也可联合检测HIV抗体抗原,说明干血斑在基于ELISA技术的HIV抗体检测中是可代替血浆、血清的生物样本基质,具有广阔的应用前景。近年来,相关专家多推荐受检者使用HIV自主采样包,根据说明采集干血斑样本,匿名寄至专业实验室,通过电话等方式获取结果。图2 RDA Spot公司的干血斑自主采样包(包含一次性采血针,消毒湿巾,样本采集卡,使用说明书及用于运输的特殊包装)图片来源:https://www.rdaspot.com/2.2 基于质谱技术的干血斑蛋白质组学分析研究人员建立了应用Thermo UltiMate 3000 RSLCnano纳升液相色谱联合Q Exactive HF-X质谱技术的干血斑蛋白质组学分析方法,并于2020年在Journal of Proteome Research中报道了该项工作[3]。由于全血中含有较多可溶性蛋白(如血红蛋白、白蛋白、纤维蛋白原等),研究人员为克服干扰、提高分析灵敏度,采用碳酸钠沉淀法(SCP)成功去除干血斑中可溶性蛋白并富集目标分析物疏水性蛋白。采用基于数据非依赖采集模式(DIA)的蛋白质组学分析方法,进行EMBL-EBI(针对人类蛋白GO功能分析的综合注释数据库)蛋白组学搜库分析,通过限定质谱扫描范围和延长离子累积时间等提高了分析方法的检测灵敏度。该研究最终在健康受试者干血斑样本中鉴定到1977种蛋白质,其中包含585种疾病相关蛋白。3. 小结与展望干血斑是一种先进的血液采集及保存技术,具有操作简单、对人体损伤小、便于运输和储存等优势,在临床快检中受到关注。干血斑技术与蛋白质研究的结合将有效推动蛋白质研究成果临床转化。随着分析技术的发展和相关研究的不断深入,前处理自动化仪器、高通量分析仪器和成熟的蛋白分析流程将成为干血斑蛋白质分析的有力工具,干血斑蛋白质分析定将在蛋白质分析中发挥重要作用,为高通量诊断、差异蛋白分析和疾病生物标志物挖掘等拓展新的技术平台。参考文献:[1] R. Guthrie, & Susi, A., A Simple phenylalanine method for detecting phenylketonuria in large populations of newborn infants., Pediatrics, 32 (1963) 338–343.[2] B. Kuster, M. Schirle, P. Mallick, R. Aebersold, Scoring proteomes with proteotypic peptide probes, Nature Reviews Molecular Cell Biology, 6 (2005) 577-583.[3] D. Nakajima, Y. Kawashima, H. Shibata, T. Yasumi, M. Isa, K. Izawa, R. Nishikomori, T. Heike, O. Ohara, Simple and sensitive analysis for dried blood spot proteins by sodium carbonate precipitation for clinical proteomics, Journal of proteome research, 19 (2020) 2821-2827.
  • BCEIA2009专题报告会:快速分析与在线分析
    保障国家食品药品等产品的质量安全、实现工农业向先进生产模式转换、节能减排、建设集约型社会是我国当前和今后相当长时期内的重大社会发展需求。发展我国覆盖食品、药品等领域全过程实时质量安全监控体系、普遍实现工农业过程质量检测与优化、实现环境排放质量实时监控等已成为我国当代社会发展迫切需要解决的重大课题。为此,特别需要发展适合现场质量检测的快速分析仪器技术和适合生产过程质量检测的过程(在线或实时)分析仪器技术。    快速分析与在线分析专题报告会现场   2009年11月25日下午,BCEIA 2009分析仪器应用技术报告会:快速分析与在线分析专题报告会于北京展览馆召开,近100多位专家学者及分析工作者参加了报告会。    北京化工大学袁洪福教授主持报告会    中国检验检疫科学研究院邹明强研究员   报告题目:液态乳三聚氰胺拉曼光谱现场快速分析技术   2008年爆发的“三聚氰胺”事件,使我国食品安全形势空前严峻。现有检测三聚氰胺的国标或行标只能在试验室进行检测,无法应用于奶站收购现场。所需要的仪器分析方法操作条件苛刻(流动相,泵),操作复杂(未配自动进样器),耗材成本高(色谱柱昂贵),分析速度仍然不够理想。检测技术面临着如何解决从原料、生产、销售、流通等各个环节都能有效检测控制的技术手段问题。检测仪器必须满足:灵敏、现场、快速、无损、低成本等特性。   中国检科院国产便携拉曼检测技术具有自主知识产权并拥有灵敏度高、结果准确、重现性好、性价比高等优点。其应用可进一步拓展到检验检疫证单(商标)防伪鉴别、食品包装材料鉴别技术、免疫检测技术联用、气体检测(检疫处理后危害气体浓度)、生物及医学方面的应用、安检(液体、爆炸物)等领域。    华东理工大学黄明志教授   报告题目:过程质谱仪在生物过程中的应用研究   黄明志教授使用美国Extrel公司生产的MAX300-LG过程质谱仪,结合自主设计的专用的样气前处理系统和专业软件包,将过程质谱仪系统引入到生物过程研究中。具体介绍了过程质谱分析技术应用于VB12发酵过程氧调控研究,可完全替代传统的基于DO的控制策略。设计建成了湖泊生命观测系统,可用于湖泊藻类水华的观察。检测组分包括O2,常规CO2,同位素标记CO2,N2,NH3,甲醇,乙醇,H2等。 赛默飞世尔科技的色谱耗材商业产品经理Kevin Doolan先生   报告题目:碱去活性超纯硅胶填料在快速分析中的应用   Kevin Doolan先生报告中介绍了碱去活性硅胶、超纯硅胶的低金属含量减小了拖尾、改善了色谱峰峰形、提高分离效果、节省时间和溶剂,以及小粒度填料在HPLC和UHPLC分析中的具体应用。    中国药品生物制品检定所尹利辉研究员   报告题目:药品快速检测技术及应用   尹利辉研究员首先介绍了药检所的369辆药品检测车都配备了NIR分析仪,其应用的各种NIR筛查模型可以分为在全国范围使用的通用性模型、省内范围使用的省建模型和适用于特定企业产品的图谱比对模型。按算法分类又可分为判别分析(discriminant analysis)模型和一致性检验(conformity test)模型。   之后还介绍了药检所研究建立的基于一致性检验的应急检验模型、基于相似系数分析的应急检验模型以及以授权方法为基础的实验室及现场快速检测技术。    上海舜宇恒平科学仪器有限公司黄晓晶博士   报告题目:过程气体质谱在线分析   随着科学仪器技术的发展,过程质谱仪越来越多地进入人们的视野。过程质谱仪又称工业质谱仪、气体质谱仪、在线质谱仪等。在过程检测中,由于质谱仪能够进行实时、多点、多组分检测,提供定性定量信息,具有灵敏度高、检测快速等优势,因此越来越受到在线过程监控应用领域的重视。过程质谱仪可广泛地应用于石油化工、半导体、冶金、生物、环境、食品、催化和地质勘探等领域。    清华大学中药现代化研究中心梁琼麟教授   报告题目:近红外在线分析与中药智能化控制体系研究   梁琼麟教授报告中以在线近红外光谱仪为核心设备,以吉林敖东延边药业股份有限公司提取车间为具体实施例,设计并实现了一整套中药提取过程在线质量分析与智能控制系统,它包括相互配合的硬件及软件两个部分。针对安神补脑液与血府逐瘀口服液,考察了药材产地、提取工艺、光纤长度等因素对建模影响,并初步起具有包容性的运行模型,可实现提取过程中药液有效成分或指标成分含量的实时监测,对提取充分程度的趋势分析,从而对提取工艺是否正常做出快速诊断,为生产过程提供实时质量反馈信息。   在线近红外光谱分析技术为中药提取过程提供了一个实时监测工具,应用该项技术有望革新中药传统上无论药材品质高低总按固定时间提取的不合理要求,有望进一步转变为根据提取液的内在质量状况进行提取,实现工艺优化、按需提取,节约资源和能源,有效保证产品质量稳定均一。
  • 《气体分析 分析偏倚的研究与处理》正式发布实施
    近日,由中国测试技术研究院化学研究所牵头承担的国家标准项目《气体分析 分析偏倚的研究与处理》于近期发布并实施,标准号GB/T 41752-2022,该标准修改采用国际标准ISO 15796:2005 gas analysis-Investigation and treatment of analytical bias。   气体分析技术广泛应用于工业生产、环境监测、贸易结算等国民经济的各个方面。任何气体分析技术,都存在一定的偏倚(系统误差的估计值),可以通过合理科学的方法尽量减小偏倚获得更高准确度的测量结果。该标准给出了偏倚来源(仪器漂移、基质干扰、组分及含量相关等)的研究方法,以及偏倚的处理措施,将有力支撑气体分析技术领域的工作质量提升和进一步发展。   该标准主要起草单位有中国测试技术研究院化学研究所 、昊华气体有限公司西南分公司、中国石油天然气股份有限公司规划总院、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司天然气研究院、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、厦门市计量检定测试院、晋城市综合检验检测中心、中国计量科学研究院、成都理工大学、重庆市计量质量检测研究院 、中国环境监测总站、四川大学、西南化工研究设计院有限公司、四川中测标物科技有限公司、四川凯乐检测技术有限公司 、安徽达航科技有限公司。   资料显示,中国测试技术研究院是四川省人民政府直属公益二类科研事业单位,业务归口四川省市场监督管理局,是集法定计量技术机构、第三方检测与校准机构、测试技术与标准研究机构三位一体的国家级综合性研究院。中测院面向全社会企事业单位提供计量检定校准、产品检验检测、工程测试与评价等技术服务,为企业提升产品质量和技术创新提供服务;受政府委托承担计量检定、计量比对、产品抽检、型式评价等法制计量工作,为政府履行市场监督职能,依法科学行政提供技术支撑。
  • 纽迈分析即将亮相第十二届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会
    " _ue_custom_node_="true"纽迈分析即将亮相第十二届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会 第十二届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会 讲座时间:2016年8月12日-18日讲座地点:甘肃省兰州市宁卧庄宾馆 会议预告:“第十二届全国岩土力学数值分析与解析方法研讨会”将于8月12日-18日在美丽的金城兰州举行,届时纽迈分析将亮相本次大会,并在第三分会场做题目为“低场核磁共振技术在岩土领域的新应用的技术报告”,期待您莅临纽迈展位,获取更多低场磁共振新应用技术和解决方案! 推荐仪器:MesoMR23-060V-I 核磁共振成像分析仪: 应用方向: 1、土体不同相态水含量测试分析2、冻土未冻水含量、水分状态及迁移情况研究3、土壤/岩石空隙结构(孔隙度、孔径分布)测试4、岩石、水泥等分层含水率动态分析(固化、渗流) 案例一 土壤冻融过程各相态水分定量分析 土壤冻结过程中T2弛豫图谱 试验温度范围内,毛细水较吸附水先结冰,毛细水含量随温度的降低而降低。 案例二 冻土未冻水含量研究 温度降低,水逐渐结成冰,冰的信号在核磁中不显示,根据NMR信号强度的减小换算未冻水含量。 附大牛报告安排8月14日上午主会场邀请报告报告地点:宁卧庄宾馆2号楼多功能厅
  • 仪真分析与您相聚2016慕尼黑(上海)分析生化展
    秋天是收获的季节,两年一度的慕尼黑(上海)分析生化展即将拉开帷幕。仪真公司和Spark公司强强联手,一直致力于将最先进的技术应用于最前沿的研究,将携最新产品和解决方案与大家相聚2016慕尼黑(上海)分析生化展。 时间:2016年10月10日-12日地点:上海新国际博览中心 展位号: N 3馆 No.3110 莅临展位,期待您的光临!
  • 林瑞超:中药分析与质量提高
    2011年4月19-21日,由中国药学会药物分析杂志主办,江苏省泰州市中国医药城、国药励展展览有限责任公司承办,江苏省食品药品检验所、泰州市食品药品监督管理局协办的“第二届全国药品质量分析论坛”在江苏省泰州市中国医药城召开,论坛主题为“药物分析与质量提高”,600多位来自全国药检系统、药品生产企业等单位的代表参会。中国食品药品检定研究院、中药民族药首席检定专家林瑞超研究员在大会上作了题为《中药分析与质量提高》的主题报告。本网编辑有幸聆听该报告,收获颇多,在此为网友们呈现相关内容。 林瑞超研究员作题为《中药分析与质量提高》的主题报告   就中药分析与质量控制发展简况而言,药分析和质量提高一直处于不断地规范化、标准化进程中,中药质量标准的建立经历了从无到有的发展过程,中药的质量控制不断飞跃,药物色谱分析、药物光谱分析及联用技术成为当前最为主要、最基本的研究方法和手段。   现行中药质量控制标准模式基本是沿着天然药物化学的发展,引发分析工作者建立以测定中药某一有效成份为目标的分析方法和既有定性又可定量的质量控制标准的构想,参照国外植物药的质量控制方法,借鉴化学药品质量控制模式,借助于文献报道选定某一中药的“有效成分”、“活性成分”或“指标成分”,建立相应的简单理化鉴别,再发展到以光谱、色谱为主的鉴别和含量测定的质量标准。   目前,作为中药质量控制常规检验的分析方法,占主导地位的任然是TLC、HPLC、GC等,但如超临界流体色谱法、高效毛细管电泳法、分析生物学技术、新兴的光谱技术、联用技术和中药指纹图谱等新技术和新方法也将逐步进入常规中药分析和质量控制中,现将这些技术与方法及其在中药分析和质量控制中的应用简要介绍如下:   1、超临界流体萃取-超临界流体色谱(SFE-SFC)   超临界流体色谱法(SFC)是以超临界流体作为流动相的一种色谱技术,具有HPLC和GC的优点,能分离分析难挥发、遇热不稳定、HPLC难以检测的物质。SFC法较HPLC法而言,柱效较高且分离时间短 SFC法较GC法的应用更广,更实用。   目前SFC法主要在药物小分子手性分离方面的应用比较成熟,有望取代HPLC成为手性分析首选分析手段 在制备色谱方面,由于SFC以CO2为流动相,制备效率提高、成本下降,具有经济、实用、环保等优势。目前,SFC已经发展到联用技术,有SFC-MS联用,SFC-FTIR联用等。SFC不足之处是其分离原理目前尚无理论指导,有待进一步研究。   SFC现已用于对沙棘籽、复方酸枣仁汤、香椿子、温郁金等中药的分析。   2、高效毛细管电泳法(HPCE)   高效毛细管电泳法(HPCE)是以高压电场为驱动力,以毛细管为分离通道,依据样品中各组分之间的电泳淌度或分配行为的差异而实现分离的液相分离技术,具有分离效率高、分析时间短、检测限低、进样量小、自动化程度高等优点,在中药有效成分分析、指纹图谱(特征图谱)的研究方面显示出显著的优势。   HPCE法在中药化学成分的分离、含量测定中已经有大量的应用,这些方法在中国、美国及英国药典附录均有收载。   HPCE目前在分析和质量控制中,主要用于对生物碱、黄酮类、香豆素、有机酸和各种苷类成份多肽蛋白的分析。采用的是毛细管区带电泳(CZE)和毛细管胶束电动色谱(MECC)模式进行分离分析。   3、分子生物技术   目前用于中药材鉴定的分子标记技术主要有两类:DNA指纹图谱技术和DNA测序技术。DNA指纹图谱技术主要是利用DNA分子酶切片段长度的多态性或DNA扩增片段长度的多态性来鉴别中药材,如AFLP、AP-PCR、RAPD和SSR等。DNA测序技术则选取特定的基因或DNA片段测序,根据对被测序列DNA分子核苷酸序列多态性的分析在分子系统学的基础上鉴定中药材,目前应用较多的DNA分析鉴定技术是ITS、5S DNA基因。   2010版《中国药典》新增采用了DNA分子鉴定技术鉴别蕲蛇、乌梢蛇蛇类药材及炮制品。   4、光谱技术   紫外光谱、红外光谱、核磁共振氢谱以及X射线衍射技术等鉴别中药材已有大量的研究,已经成为中药鉴定的新方法。   如系统鉴别各类植物中药材及复方的紫外光谱谱线组指纹分析系统,该方法简便、可操作性强 傅里叶变换红外光谱、傅里叶变换拉曼光谱技术广泛应用在中药分析和质量控制中,取得了一定进展 采用X射线衍射技术结合材料学中的物相分析,通过对谱峰的归属确定高含量的个别物质。目前利用衍射特征峰敏锐、指纹性强的特点,用X射线衍射技术可有效鉴别矿物类药材的质量。   5、色谱与光谱、波谱等联用技术   色谱与光谱、波谱等技术联用,取长补短,已成为分析复杂混合物尤其是定性分析中的重要手段,其中GC-MS、GC-FTIR、HPLC-MS、CE-MS、DNA分析鉴定技术、薄层-生物自显影技术等方法已经较多应用于中药制剂分析中。   HPLC-MS/MS可对十几种乃至几十种化学成分进行指纹图谱的分离鉴定,再从指纹图谱中选择4-5中指标成分(有效成分或特征成分)进行定量,是研究中药复杂体系尤其是复方的有力工具。国内外很多学者已进行了复方丹参、清开灵、泻心汤、人参或党参制剂等中药中的主要成分的分析。   LC-ESI(电喷雾)-MS/MS已广泛的应用于药物代谢研究中一期生物转化反应和二期结合反应产物的鉴定、复杂生物样品的自动化分析以及代谢物结构阐述等,已在药物分析和质量控制中得到了广泛的应用。   6、中药指纹图谱(中药特征图谱)   中药指纹图谱是一种创新型中药质量控制核心技术,它能够完整地表征中药复杂体系特征性,按测定手段可分为中药化学(成分)指纹图谱和中药生物指纹图谱。   中药化学(成分)指纹图谱是指采用光谱、色谱和其他分析方法建立的,用以表征中药化学成份特征的指纹图谱(特征图谱)。中药生物指纹图谱包括中药材DNA指纹图谱和研究中的中药基因组学指纹图谱、中药蛋白质组学指纹图谱。目前最常用的是中药色谱指纹图谱。   林瑞超研究员具体介绍了中药材西青果、中药注射剂肿节风注射液的指纹图谱检测。   中药分析与质量控制的新思路   随后,林瑞超研究员谈到了中药分析与质量控制的新思路。现代中药分析已不再是单一的检验手段,而是通过新技术、新方法的整合形成一种新的中药分析体系,以系统性、整体性、整合性为方向发展的中药分析方法。运用计算机对中药所含化学成分进行分类描述,目前主要有主成分分析(PCA)、简单分类计算法(SIMCA)、非线性映射(NLM)、人工神经网络(ANN)和模糊模式识别等,主要运用在以下几个方面:   1、中药分析对中药信息表达模式的改变   中药分析从原来的指标成分分析模式向基因指纹图谱定性和多指标成分定量分析结合模式转变,充分利用中药指纹图谱信息,并融合先进的分析方法,形成独特的中药分析控制新模式。   2、中药组分研制策略的改变   把中药多方面研制转变为药材配制、组分配制、成分配制三个过程进行研制。   3、药物效应风险模式的改变   由简单的理化检验转变为系统生物学的药效质量控制(化学-生物学),把系统生物学、基因组学、蛋白组学等方法系统性研究,以整体表征与局面相结合的模式进行研究。   最后,林瑞超研究员对中药分析与质量控制模式的发展趋势进行了展望:一是高灵敏检测技术不断创新 二是高效率联用技术广泛应用 三是中药分析与质量提高指导原则将朝科学、合理、经济、实用、环保方向发展。林瑞超研究员还在报告结束之际发表呼吁,希望业内人士能给予中药分析研究以更多的关注和支持,一起促进我国中药分析研究事业的发展。
  • 东西分析与您相约春天
    阳春布德泽,万物生光辉。三月啊,春意盎然的三月,生机勃勃的三月,万物复苏的三月就这样在人们的期盼中漫步走来。2016年3月,对东西分析来说,是忙碌的,却又是充实的,成功参加了两场重量级的技术交流研讨会,与您相约在春天。东西分析参加第五届中国食品与农产品安全检测技术与质量控制国际论坛(CFAS 2016) 古人云:“王者以民为天,而民以食为天”;关注食品安全,关注生命健康。由中国仪器仪表学会分析仪器分会、中国仪器仪表行业协会分析仪器分会和中国质量检验协会共同举办的“第五届中国食品与农产品安全检测技术与质量控制国际论坛(简称CFAS2016)”之“食品与农产品安全快速检测技术专题”论坛于2016年3月29日至30日在北京国际会议中心举行。 该专题分论坛共有六个专题报告,来自全国各地的专家们纷纷介绍了用于食品与农产品检测的各种快速、便捷、安全的新方法和新技术。另有企业代表介绍相关的仪器及食品安全整体解决方案。 作为仪器生产厂商-北京东西分析仪器有限公司携GBC品牌参加了此次盛会。展出了可应用于食品安全、农产品检测及质量控制领域相关产品。东西分析闪耀广州分析测试及实验室设备展览会(China Lab 2016) 作为目前国内有权威的、规模宏大的实验室试剂及通用仪器展览会,广州分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会(China Lab 2016)于2016年3月31日至2016年4月2日在广州保利世贸展览馆盛大举行。此次展会特别专注于食品药品研发及质量检测、疾病控制、检验检疫以及实验室基础建设领域,是中国实验室相关产品服务采购和技术交流的最佳商务平台。此次盛会吸引了国内外众多知名企业厂商、业界专家、检测监督管理部门及相关从业人员参加。 北京东西分析仪器有限公司携GBC品牌首次亮相China Lab 2016盛会并闪耀全场。此次东西分析契合展会的主旨,参展仪器有GC-MS3200气相色谱质谱联用仪、AA-7020型原子吸收分光光度计、AF-7550型原子荧光分光光度计、XD-8010能量色散X荧光光谱仪、SavantAA型原子吸收分光光度计、IC-2800型离子色谱仪和LC-5510型液相色谱仪。展会期间,东西分析品牌光彩耀人、展台布局美轮美奂。展会伊始,展台前门庭若市,吸引众多用户与经销商前来了解产品、讨论相关技术并洽谈合作意向,表达今后与东西分析同行的强烈愿望,并对东西分析近年来取得的进步表示赞赏,对东西分析的国际化进展表示钦佩。同时有来自海外的同行来到东西分析展台,对我司的产品产生浓厚兴趣。此次展会,不同凡响,对公司形象及在食品安全、药品检验检疫业内的知名度提升大有裨益。同时,进一步扩大了东西分析的国际影响力,朝着“完美分析, 辉映东西”的美好愿景更近一步!东西分析近期展会活动安排东西分析还将陆续参加展会活动,敬请关注我们的微信与公司网站,了解后续活动详情。关于我们:北京东西分析仪器有限公司,拥有二十多年的分析仪器研发、制造、服务的历史,系北京市高新技术企业,分析仪器制造行业国际化企业。在行业内率先通过ISO9001国际质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证,多个产品取得欧盟CE认证,系中华预防医学会卫检专用委员会产品信得过单位。“完美分析,辉映东西”。公司以科研技术实力为后盾,以质量管理为保证,以完善的售后服务为支撑,为用户提供高品质的分析仪器产品。
  • 高端对话:分析测试的发展与未来
    为加强国内外学术交流,促进分析测试领域的创新和发展,由《分析测试学报》(简称《学报》)、广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心)、中国分析测试协会、广东省分析测试协会联合主办的“2023分析测试高峰论坛暨《分析测试学报》编委换届会议”于2023年11月26日-28日在广州顺利举行,得到了广大读者观众的积极参与。随着时代与技术的进一步发展,分析测试行业面临着多种机遇与挑战。因此,本次论坛特别设置了高端对话环节,邀请5位分析测试领域的著名科学家畅谈分析测试的发展与未来。为了让广大《学报》读者共享本次科技盛宴,特将高端对话的内容予以整理刊出。11月26日上午在广州召开的2023分析测试高峰论坛——大会报告环节,一场关于“分析测试的发展与未来”的高端对话吸引众人瞩目。由中国分析测试协会副理事长、清华大学张新荣教授担任主持人,《学报》主编、中国分析测试协会理事长、中国科学院生态环境研究中心江桂斌院士,《学报》副主编、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院刘买利院士,《学报》编委、深圳大学副校长张学记教授,《学报》编委、广州禾信仪器股份有限公司董事长兼总裁、首席科学家周振教授为主讲嘉宾,共同围绕“分析测试与环境、分析测试与学科交叉、分析测试与智能化、分析测试与仪器”等对话主题开启了一场高端对话。主持人张新荣教授:大家好!本次的高端对话环节特别邀请了4位行业专家分享有关分析测试发展与未来的问题。在刚结束的大会报告中,江桂斌院士特别强调了关于新污染物的治理问题。下面,首先有请江院士谈谈新污染物环境毒理效应应该重点关注哪些方面?以及下一步新污染物防治的重点领域和具体措施有哪些?中国分析测试协会副理事长、清华大学 张新荣教授江桂斌院士:我们目前面临两项艰巨的任务,第一个是减碳。要控制二氧化碳和甲烷的排放;第二个是新污染物的治理。由于海量化学品的使用,使得环境中存在大量结构和毒性未知的新污染物。治理新污染物的关键是从检测开始。首先我们需要通过质谱等技术对未知污染物做结构与含量分析,同时现场检测仪器也至关重要,比如Portable的传感设备等传统或现代技术。另外,这对于分析测试行业也是全方位的挑战,比如样品前处理技术,如何在大气、水、土、底泥、生物体等复杂介质中富集和提取超痕量的污染物,并获取其结构等信息。因此新污染物的研究需求将全方位提升我国分析仪器行业水平,同时也为分析仪器产业带来机遇。另一个问题是新污染物的毒性到底如何?如果一种化学品毒性很低,或有毒性但只是在试剂瓶里,那么我们无需担心。事实上,我们需要对化学品的实际赋存浓度和毒性进行风险评估。比如开发细胞水平的毒性评价技术,如果能够利用传感器进行细胞毒性测试,就可以避免细胞培养过程可能存在的系列问题。这是一项具有挑战性和革命性的工作。此外,新污染物对健康的影响也是一个非常关键的难题,需要结合流行病学研究与AI技术等进行多方面考虑。因此,对于新污染物治理这样涉及全局的重大战略,需要从基础研究到技术、政策等全方位的进步,这也给分析仪器行业带来了新的机遇和挑战。主持人张新荣教授:谢谢江院士。其实新污染物治理和我们在座的很多老师都密切相关,因此大家对新污染物的研究兴趣颇深,刚才您提到的关键点也引发了我们思考。首先,样品前处理是新污染物检测的关键环节。如果能实现很好的富集和分离,甚至实现自动化前处理,都将有助于提高检测的准确性和效率,并减轻测试人员的劳动强度。其次,从测试部门建立更先进的新污染物评价体系也是这一领域的重要任务。因为评价体系也涉及测试,做完毒理之后还需通过测试得到结果。所以江院士能否给我们指点一下,如果测试人员下一步希望往新污染物治理方面发展,应该重点从哪些方面入手?江桂斌院士:这个问题我们可以从两个方面进行深入研究,首先是广泛快速地开展不同领域的研究。我们这个领域的研究,不需要去Follow其他人的脚步,我们更多的是需要关注国内决策依据和我们国家的实际需求。其次,污染物的毒理学研究也很重要。近期生态环境部等部门联合发布了14项《重点管控新污染物清单(2023年版)》,其中部分化合物并不属于新污染物,如二硫甲烷、三硫甲烷等,该类试剂的检测方法也相对简单。与此相比,全氟化合物等污染物的检测就复杂得多。我们需要解决干扰问题,并设计特殊的仪器设备以实现准确测定的需求,包括提高在生物体等复杂介质中的检测能力。这都是我们未来发展的机遇。对于每个学者来说,可根据个人情况选择适合的研究方向。作为国家层面,对新污染物的治理是国家基础研究的核心内容,这是一个长期的事业,非朝夕之功,也不能仅通过几年攻坚战来实现。众所周知,2011~2013年我国的PM2.5污染非常严重,全国300多个地级市的平均值为72。经过10年的努力现已降至28~30,取得了显著的进展。但新污染物不能采取同样方法,它需要清单式的管理。哪些化合物应纳入清单取决于基础研究,如果一种化合物在环境中的含量是逐步降低而不是增加,那么我们可能无需过多关注。那些与我们的生产和使用密切关联的,特别是在生物体内的累积和毒性之间存在关联的化合物需要系统研究。有机污染物分析相比于重金属检测更复杂,重金属检测基本通过ICP-MS、原子荧光、原子吸收、原子发射几种光谱即可解决,而有机污染物分析则任重而道远,这也意味着我们未来的平台建设需要投入更多的资金,比如购置各种质谱仪器等,还需要更多专业人员来操作各种仪器设备。目前还有很多地方环保机构对于新污染物的了解不多。因此从哪方面开展深入研究是个复杂且长期的问题,但同时也蕴藏着很大的机遇。《学报》主编、中国分析测试协会理事长、中国科学院生态环境研究中心 江桂斌院士主持人张新荣教授:新污染物的确是一个充满机遇又富有挑战的全新研究领域,新污染物检测也是一个全新的研究领域,感谢江院士的分享。刚才刘买利院士谈到了In-cell的问题,并指出In-cell将来可在新污染物及生命科学等研究领域起到很大的作用。过去科研人员普遍认为质谱灵敏度高,但核磁不高。尤其做到细胞层面后,灵敏度对核磁是一个重大挑战。现在请刘院士为我们介绍目前核磁的发展情况,特别是备受关注的国内核磁仪器,已发展到什么程度?刘买利院士:核磁共振历来都是分析测试行业重要的测试手段之一。国内核磁共振技术发展可追溯到五六十年代,最早做出了一个360兆的核磁共振谱仪,同时也进行了顺磁共振谱仪的研究。目前核磁共振主要有核磁共振波谱仪和核磁共振成像仪两大分支。核磁共振波谱仪目前相对先进的程度可达400~600兆,生产该仪器的公司以中科牛津为代表,已在国内销售150多套400兆仪器,现又承担了一个600兆仪器的研制项目。这些技术均为国内自主研发。核磁共振成像仪在国内较为普遍,生产企业多,产量也较大。市场影响力较大的企业有东软和联影。东软最初做的是永磁类型的成像仪,现在开始制作1.5T、3.0T等超导型成像仪;而联影已经成为国内龙头企业,新开发的5T人体磁共振成像仪和9.4T动物磁共振成像仪已经上市,其市场份额达20%~30%。精密测量院研制的超灵敏肺部磁共振成像仪获得医疗许可证,与联影合作开发的多核磁共振成像仪,低温磁共振探头进展顺利,预期很快会进入市场。大家都知道,低灵敏度是核磁共振在生物医学应用研究中的固有缺点和首要挑战,现在也有一些可以大幅提高灵敏度的技术,其中中国科学技术大学杜江峰院士团队开发出了基于NV Center的技术,可实现单个分子检测。精密测量院研制的超灵敏肺部磁共振成像仪利用光泵(Optical Pumping)技术将限号强度提高了数万倍。肺部作为人体内唯一不含水的器官,不含水在常规磁共振成像仪上就没有信号,光泵技术可将氙气转化为超灵敏的肺部信号源进行探测。此外,氙气还可穿过屏障进入血液,因而氙的成像可以观察肺部的两大功能:气体通气跟气体交换功能,从而实现肺功能的研究。该仪器是我们承担的基金委重大仪器研究专项,已结题和产业化,并获得三类临床许可。现已与医院合作用于新冠后肺功能的后续影响研究。低温动态核极化(DNP)技术可以把信号强度提高四个数量级以上,今年得到基金委部门推荐项目的支持,研制高灵敏分子磁共振成像仪。所以灵敏度低虽是一个问题,但好的方法和技术能解决这些问题,这是一个不断推进的过程。实际上,分析测试也是一个多学科交叉的技术集成。通过集成,获得我们需要的灵敏度和可靠性。《学报》副主编、中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 刘买利院士主持人张新荣教授:刘院士刚才讲到了一个很重要的问题,分析测试实际上是一个多学科、多技术运用的领域。学术界普遍认为分析测试的第一次革命是因为物理学的热力学与动力学的发展,建立在四大平衡基础上的化学分析才获得了发展,第二次是因为电气化、机械化,才有了仪器分析。最近,学术界普遍认为大数据、人工智能已成为新一轮的科技潮流,有请张校长谈谈,分析测试领域怎么与大数据、人工智能等相结合。张学记教授:谢谢张老师,这问题正好也是我的研究领域。正如刚才刘院士所说的,分析测试是一个交叉学科,而我目前主要研究的智能传感同样是分析测试的一个分支,也属于多学科交叉范畴,这一点也可以从我实验室学生的学科分布领域(涉及物理、化学、生物、电子、计算机、机械等)得以体现。以前的传感技术是被动传感,从分子识别到信号转化再到信号放大,而现今的传感技术已与大数据、人工智能充分结合。7~8年前我们实验室首先提出了智能生物传感的新概念,随后我们对其基础理论和研发方案进行了数年研究,最终成功研制出智能传感系统。在新冠期间该系统已投入全国60多个城市使用,同时还为我国特殊情况下举办的冬奥会提供了2万多套系统,圆满完成了冬奥的检测任务。因此,智能传感技术实际是传统传感技术与人工智能的结合,已展现了广阔的应用前景。我们现正将智能传感发展为可穿戴式智能传感,并致力于向植入式智能传感发展,数据也从单一走向集成,最终目标是打造Digital Life,即数字人。一旦成功,数字人将使人类生命从碳基向硅基发展,从而实现真正永生。学科的交叉融合为分析测试提供了更广阔的发展平台,也为应用提供了更广阔的前景。江院士刚刚提到分析测试的经费从何而来,如果我们能把这些应用落到实处,经费就不成问题,因为分析测试学科仅仅在医疗诊断领域,每年的费用就非常可观。我们国家有14亿人口,分析测试产生的GDP占据了相当大的比重。因此,作为分析测试的从业者,我们应为自己的工作感到骄傲,让我们一起把这个充满希望、前景广阔的行业做得更好,实现社会效益与经济效益双丰收,谢谢!《学报》编委、深圳大学副校长 张学记教授主持人张新荣教授:说到经济,要请教我们学者型的企业家周振教授。国产仪器这些年的发展特别快,希望周教授从企业角度谈谈我们国产仪器的发展,因为现在一方面大众认可国产仪器发展的很快,另一方面购买者面临国产和进口仪器的选择时,还是会有所动摇。那么这究竟是仪器的质量问题,还是我们的观念问题,有请周教授从企业角度、用户角度谈谈如何更好地推进国产仪器发展?周振教授:我想从4个角度展开讨论。首先要探讨当前国产分析仪器发展现状。理论上,我国科学仪器产业在分析测试行业还有很大的提升空间。由于历史原因,我们目前还无法制造最高端或质量更好的仪器,以质谱仪器为例,中国的商品质谱仪器发展只有20年历史,而美国已有百年,商品质谱仪器也有80年。中国想用20年的发展经验赶超美国80年的成就几乎不可能,所以国产科学仪器依然很难满足尖端的科学研究,这是我们必须面临的阶段。在这种情况下,如何实现国产替代,如何推动国产仪器的快速发展就成为了一个课题,以禾信为例,前期走了一条差异化竞争的道路,在我国环保事业蓬勃发展的过往十年中,紧跟政策需求,推出颗粒物源解析质谱、VOCs走航质谱等特色产品,让公司得以快速发展。第二点是根据当前国情,我们需要综合考虑不同层次的需求而多方位发展。作为国家、企业、团队以及个人,这4种身份和层次的差异,需要考虑的角度也不一样。从国家的角度,在目前紧张的国际关系下,科学仪器被禁运的风险很大,所以我们必须具备自主制造仪器的能力才能应对极端情况。从企业的角度,最终目的是生存、盈利和发展。科学仪器行业实际上是在啃硬骨头,其体量不大,利润不高,而其所需投入大,所以纯粹的科学仪器企业要实现盈利是很难的,需要国家支持。从团队和个人的角度看,技术研究人员希望自己的技术能够转化为产品,实现科技成果的商业化。作为分析测试人员,则希望仪器能够获得有效的检测结果,这两个层面之间存在一定差距。再回到国家层面,如果中美关系和谐美好,企业则专注于研发专精特新的仪器即可,但目前情况,禾信作为质谱仪器领军企业不仅要研发高精尖仪器,也要涉足主流测试仪器,还要不断积累技术和人才,我们要格外努力。第三个谈谈发展路径。企业想走专精特新的仪器研发路径,本质上是因为国产仪器在正规的“阵地战”上无法与国外竞争。我们目前还属于新生代,只能先打游击战,通过研发特殊应用以谋生存,然后再积累技术。所以我们希望大家在测试过程中,有新发明、新方法,或有高端实用的需求,请与我们的终端仪器相结合,共同创造我们自己的仪器,共同解决国家所面临的问题。这是我认为目前中国分析仪器企业最需要大家支持的地方。第四个是要有发展信心。国家会越来越重视科研仪器的发展,以前我们科学仪器的两个五年计划只投资200亿左右的经费,而国外大企业一年就是100亿,而且是建立在积累了几十年经验的基础上,而我们只有两个五年计划。但十五五期间国家一定会加大投入力度。在政府的大力支持下,禾信作为国产科学仪器中的一员,近些年扩展了包括高分辨液质、气质、无机质谱等多条完全自主知识产权的通用质谱产品线,形成了在环境新污染物检测、食品农产品检测、毒品毒物检测、饮用水检测等多个细分方向的应用方案。基于政府及客户对国产科学仪器的支持,我们对未来充满信心,也请大家给国产科学仪器企业多一点时间、容忍、理解和支持,我们共同努力,携手共创分析测试行业的辉煌,谢谢大家。《学报》编委、广州禾信仪器股份有限公司董事长兼总裁、首席科学家 周振教授主持人张新荣教授:谢谢周振教授。中国科学仪器行业是个特殊行业,这个行业不能仅靠企业发展。中国科学仪器若想发展,科学家要具备创新力,企业要具备精密制造的能力,同时用户也要尽可能的使用国产科学仪器,并在使用过程中给予一些更好的建议,让我们国产仪器能够更好、更快地进步。这种需要创新研发、精密生产、用户反馈等多层面多角度的合作特征,也是仪器行业最特殊的一个地方,所以在这行业发展进程中大家的互动非常重要。由于时间关系,我们上午的对话就到此,让我们再次对4位专家的精彩发言表示衷心的感谢。谢谢!
  • 分析式铁谱仪的应用领域
    分析式铁谱仪是一种先进的检测仪器,它可以在机械运行过程中收集润滑油中的磨损颗粒,并通过分析这些颗粒的数量、大小、形状和成分来判断摩擦副的磨损情况。这种技术可以广泛应用于各种工业领域,如能源、石化、钢铁、铁路、航空航天等。在能源领域,分析式铁谱仪可以用于检测和监测石油和天然气管道的磨损情况。这些管道的磨损可能导致泄漏和事故,而分析式铁谱仪可以通过检测润滑油中的磨损颗粒来判断管道的磨损情况,从而及时采取措施防止事故的发生。在石化领域,分析式铁谱仪可以用于检测和监测各种设备和机器的润滑系统和磨损情况。这些设备和机器的润滑系统和磨损情况对于生产过程的安全性和效率至关重要。通过分析式铁谱仪的检测,可以及时发现并解决润滑系统和磨损问题,避免事故的发生,提高生产效率。在钢铁领域,分析式铁谱仪可以用于检测和监测各种钢铁生产设备和机器的润滑系统和磨损情况。这些设备和机器的润滑系统和磨损情况对于生产过程的安全性和效率至关重要。通过分析式铁谱仪的检测,可以及时发现并解决润滑系统和磨损问题,避免事故的发生,提高生产效率。在铁路领域,分析式铁谱仪可以用于检测和监测各种铁路车辆和机器的润滑系统和磨损情况。这些车辆和机器的润滑系统和磨损情况对于铁路运输的安全性和效率至关重要。通过分析式铁谱仪的检测,可以及时发现并解决润滑系统和磨损问题,避免事故的发生,提高运输效率。在航空航天领域,分析式铁谱仪可以用于检测和监测各种航空器和航天器的润滑系统和磨损情况。这些航空器和航天器的润滑系统和磨损情况对于航空航天安全性和效率至关重要。通过分析式铁谱仪的检测,可以及时发现并解决润滑系统和磨损问题,避免事故的发生,提高运输效率。
  • 材料、能源化工与医药领域分析测试技术高峰论坛(2022) 暨甬江实验室材料分析与检测中心运行启动会
    为推动分析测试技术的创新和发展,材料、能源化工与医药领域分析测试技术高峰论坛(2022)暨甬江实验室材料分析与检测中心运行启动会将于2022年8月31日在宁波举行。本次论坛由甬江实验室和微谱共同主办。本次论坛将围绕材料、能源化工与医药等领域分析测试技术的最新研究进展和应用,邀请科学界、产业界知名专家与会做精彩演讲,并与参会代表进行深入交流讨论,旨在促进学术界和产业界的交流与合作,助力学术界、产业界分析测试能力和水平的提升。欢迎感兴趣的科技工作者、企业代表积极报名参会。一、 会议主题材料、能源化工与医药的分析测试技术高峰论坛(2022)暨甬江实验室材料分析与检测中心运行启动会。 二、 会议时间与地点时间:2022年8月31日,9:00-18:00。地点:甬江实验室——浙江省宁波市慈海南路1792号; 三、 举办单位主办单位:甬江实验室、微谱。 协办单位:DT新材料 媒体支持:仪器信息网 四、 参会对象诚邀高校、科研院所等分析测试中心负责人,技术负责人,各类仪器应用专家,以及科研团队;诚邀从事材料、能源化工、医药、半导体、锂电、汽车零部件、高端装备及高端化学品等企业的研发人员、品控人员。扫码看直播甬江实验室材料分析与检测中心简介甬江实验室材料分析与检测中心(以下简称“中心”)是甬江实验室于2022年6月建成运行的首个重要平台,是支撑科技创新、服务产业发展的重要利器,承载着甬江实验室“前瞻创新,从0到1,厚植产业、造福社会”的使命责任。中心汇聚了全球尖端的仪器设备,引进了一支专业化技术队伍,以高效的管理模式,为企业提供量身定制的“诊”“疗”一体化服务,不止于提供专业化测试服务,还将根据客户需求提供整套的解决方案。中心现有化学分析与理化检测、显微结构与表面分析、可靠性及失效分析等四大专业实验室,集成了化学成分分析、物性测试、显微结构与表面分析、可靠性测试、失效分析等个性化定制、一站式“诊”“疗”服务的专业能力,可针对用户实际需求,为新材料及器件产业技术升级和产品质量提升提供解决方案。目前,服务已覆盖电子信息材料与器件、新能源材料与零部件、高端合金与磁性材料、绿色化工与高端化学品、先进高分子与复合材料、新型医药及医用材料、极端环境使役材料、高端装备材料等面向国民经济和重大战略需求的领域。中心由甬江实验室与国内知名的研究型检测机构——微谱联合组建专业化团队负责运营。秉承“服务赋能,不止于检测”的理念,为客户提供精准、高效、专业和可靠的服务,致力于成为为企业提供创新解决方案的全球领导者,让科技进步更快,让产品质量更好,让人类生活更安全、更健康!甬江实验室材料分析与检测中心预约检测服务请致电400-700-1007
  • 在线分析的百科全书——《现代在线分析仪器技术与应用》新书发布
    《现代在线分析仪器技术与应用》日前隆重出版。本书由在线分析行业多位资深专家发起,由中国仪器仪表学会分析仪器分会组织编写,朱卫东主编,化学工业出版社出版。近十多年来,国家高度重视生态环境保护,发布了一系列环境保护政策和环境质量与环境监测的新标准,提出了“打赢污染防治攻坚战”和“减污降碳”等目标要求,极大促进了环境监测领域的在线分析仪器技术发展。另外,国家非常重视工业安全生产、优质高效和节能降耗,特别是最近提出实现“碳达峰、碳中和”的愿景目标,进一步推进了工业过程在线分析技术的应用与发展。在线分析仪器已参与实时优化与先进控制并发挥了重要作用。纵观近几年来在线分析仪器的发展,特别是环境监测在线分析技术的快速发展,与传统在线分析仪器相比,新一代在线分析仪器技术已实现模块化、数字化和智能化,并发展为包括在线分析仪器、在线分析系统、各类监测工作站、在线分析项目技术解决方案、区域智能化监测监控平台及“地-空-天”一体化在线监测的现代在线分析仪器技术。在此背景下,为满足广大在线分析仪器生产企业及技术人员系统了解现代在线分析仪器技术的需求,推动在线分析仪器行业的技术进步,中国仪器仪表学会分析仪器分会组织,原南京分析仪器厂总工程师朱卫东教授担任主编,北京雪迪龙科技股份有限公司总工程师郜武、南京霍普斯科技有限公司总经理顾潮春、常州磐诺仪器有限公司副总经理杨任担任副主编,在线分析行业 45 家知名研究机构和重点企业的 100 余位一线专家共同编写了这部最新的技术专著《现代在线分析仪器技术与应用》。内容简介本书系统介绍了现代在线分析仪器技术与应用,深度总结了在线分析仪器近年来的新技术、新产品和新应用。仪器技术包括:在线光谱、色谱、质谱、电化学、热导、顺磁氧等气体分析仪器;各种电化学、光学与流动注射法等在线水质监测仪器;油品质量、煤质成分等专用分析仪器;在线分析系统、在线分析项目技术解决方案等。重点介绍了在线光谱分析技术,包括:中红外激光光谱、傅里叶变换红外光谱、拉曼光谱、光声光谱、近红外光谱、核磁共振、X 射线荧光光谱、β 射线能谱、等离子光谱、激光诱导击穿光谱、高光谱成像分析及太赫兹光谱等。应用技术包括:石化、煤化工、钢铁、水泥、精细化工与制药等流程工业的过程分析,大气、水、土壤环境污染与环境质量的监测,生态智慧环境监测方法,各类监测工作站与智慧监控平台技术等。特别介绍了环境监测中烟气超低排放CEMS、垃圾焚烧烟气CEMS、VOCs 与恶臭在线监测、园区网格化监测、移动监测、走航监测、光化学污染监测、无人机监测、区域“地-空-天”一体化监测等热点技术,探讨了在线分析仪器与物联网、大数据、云计算、区块链等融合应用,最新介绍了环境温室气体与碳排放监测技术。本书特色 1.内容丰富,系统全面本书以160万字、近1000页的篇幅,全面介绍了现代在线分析的仪器、技术、系统和应用,是目前既新颖又全面的在线分析著作。2.关注新技术、新产品、新应用本书注重介绍在线分析行业应用的新仪器产品和新技术,全面总结了在线分析技术原理、仪器、典型产品以及典型应用,体现了本领域的全新进展。3.案例丰富,实用性强本书介绍了各种技术的典型产品及其在过程工业和环境监测领域的典型应用,案例丰富,这些案例总结了一线应用的实践经验,具有很强的实用性和参考价值。4.注重国产仪器发展本书特别关注国产在线分析仪器发展,在全面叙述世界范围内技术进展的同时,对国产仪器的产品和案例的介绍占较大比重。《现代在线分析仪器技术与应用》主编,分析仪器学会在线分析仪器专家组委员朱卫东教授级高工表示:新书系统介绍了现代在线分析仪器技术与应用,深度总结了在线分析仪器近年来的新技术、新产品和新应用,充分体现了现代在线分析仪器的技术进展,尤其是国产在线分析仪器的技术发展与应用,具有实用性、前瞻性、可读性。朱卫东教授指出新书是在线分析仪器行业参编单位作者的集体智慧结晶,是在线分析仪器行业的最新技术专著,他代表编委会对所有参编单位、组织支持单位、出版单位、编写人员、编辑人员和相关领导表示衷心感谢!在日前举办的《现代在线分析仪器技术与应用》新书发布会上,刘长宽理事长代表中国仪器仪表学会分析仪器分会、曾伟秘书长代表中国仪器仪表协会分析仪器分会、黄步余主任代表在线分析仪器专家组分别致辞,对新书出版表示热烈祝贺,称赞新书的出版是在线分析技术行业的一大盛事,也是分析仪器分会近年来完成的一件重要任务! 《现代在线分析仪器技术与应用》编委、参编单位、作者代表一致表示,该书既具深度,又具广度,而且非常“接地气”,非常实用。《现代在线分析仪器技术与应用》是一部献给在线分析仪器行业的百科全书,本书的出版将为我国在线分析仪器推广应用、在线分析仪器技术进步、在线分析人才培养、双碳目标实现做出积极贡献!长按识别 即可优惠购买本书
  • 耐驰公司联合北京热分析委员会举行2007“热分析技术与应用研讨会”
    北京热分析专业委员会面向北京市从事热分析测试技术人员和实验室管理人员,旨在交流热分析技术与应用领域近年来的科技成果、应用成果,以促进新材料、新技术和新工艺的研究开发与推广应用。 德国耐驰仪器制造有限公司(NETZSCH-Gerä tebau GmbH)始建于 1954年,总部位于德国塞尔布,是欧洲最早设计、制造热分析仪器的厂商,也是世界最顶尖的热分析仪器专业生产厂商之一。 50 多年来,耐驰积累了丰富的软、硬件设计及应用经验,不断创新和改善产品,以适应不同用户的需要,多个产品获得“R&D大奖”。最宽广的温度测量范围( -260 ℃~ 2800 ℃ )、一流的品质,使耐驰热分析仪器在国际热分析市场占据主导地位。 2007年11月20日,北京市热分析专业委员会与德国耐驰仪器制造有限公司联合在北京航空航天大学主办了“北京热分析专业委员会2007年会暨热分析技术与应用研讨会”。北京市多名热分析技术专家和技术人员参加了此次会议。 研讨会上,北京市热分析专业委员会与耐驰公司领导分别致辞,然后由耐驰公司资深热分析专家曾智强博士从材料学本身出发,以热分析的角度,提出了一套完整、完善、完美的测试分析技术方案。该方案涵盖了所有的热分析测试方法,研讨会分别介绍了各种热分析方法的测试原理、最新技术进展及其在各个领域中的应用。 同时,就材料在测试过程中的实验技术、数据处理等方面进行了详实、细致的讲解。参加会议的代表对此次研讨会给予了高度评价,表示通过这套全面而完善的热分析方案的介绍,对以后在研究与生产过程中样品的测试与分析有极强的指导作用,而且对目前的热分析仪器操作与数据分析也都有较大的提高。 详情请登录:www.netzsch.cn
  • 2021 AOAC丨仪真分析与您共同关注食品污染物分析新进展
    2021年10月19日至20日,2021 AOAC食品安全技术与标准研讨会于北京顺利召开。本次大会由中国认证认可协会、AOAC中国分部联合举办,旨在关注AOAC标准项目进展;了解AOAC/ISO/IDF国际乳品标准项目的进展,搭建有利于我国检测方法与国际检测标准沟通与合作的桥梁。 仪真分析本着“民以食为天,食以安为先”的原则参加此次会议,携LC-GC WorkstationMOSH/MOAH食品中矿物油分析系统,聚焦食品安全检测技术的进展、热点及解决方案,与现场观众近距离分享交流。仪真展台 在展位上与观众互动的同时,仪真分析积极参与了论坛八——食品分析热点与智能化技术的报告及讨论,该论坛由国家粮食局科学研究院粮油质量安全研究所张炜博士主持,仪真分析技术总监朱丽敏博士联席主持。 张炜博士分会现场 在食品分析智能化方面,仪真分析高级产品经理张鸿带来了题为《食用油中甾醇智能分析方案——新在线LC-GC二维色谱联用法》的精彩报告。仪真分析仪器高级产品经理张鸿 张经理介绍了食用油中甾醇现有分析方法的难点,为解决这些痛点,以CHRONECT® LC-GC Workstation MOSH/MOAH食品中矿物油分析系统为平台研发的全自动甾醇分析方案,通过皂化反应、液液萃取等一系列自动化操作,可获得准确的实验结果。 仪真分析与德国AS公司(Axel Semrau)合作,具有自行研发前处理硬件的能力,其中核心硬件解决了多种粮油污染物分析难点。可改装现有的液相和气相系统,核心软件Chronos能与市场多家主流色谱厂家软件实现无缝对接。我们提供的自动化方法均经过参数优化,提供“交钥匙”解决方案。用户涉及国内外众多知名企业和政府实验室,如北京理化中心、雀巢、玛氏、益海嘉里、欧盟政府实验室、欧陆分析等。 随后来自国家粮食和物资储备局粮油质量检验测试中心的专家——王佳雅老师分享了题为《涂渍大米检测方法及应用》的报告。国家粮食和物资储备局粮油质量检验测试中心专家王佳雅老师 王老师介绍了粮科院在组织修订国标《涂渍油脂或石蜡大米检验(GB/T 21309-2007)》中的改进和创新性工作。修订前大米中矿物油的现有检测方法以定性为主,步骤繁琐,稳定性差,可操作性不强的问题。在前标准定性方法基础上,修订稿增加了定量分析方法,该定量方法借鉴了欧盟通用的矿物油分析金方法-LCGC联用方法(CHRONECT® LC-GC Workstation MOSH/MOAH二维色谱联用法), 通过与国内多家实验室合作联合验证,数据表明方案具有优良的重复性和准确度。 益海嘉里研发中心曹文明博士及秦皇岛专用油品管负责人杨昕艳老师带来了报告——《食用油脂相关基质中MCPDE与GE检测方案及智能化分析》。益海嘉里为多家婴配企业提供专业油脂,为此内部建立严格和完善的品控体系。杨老师指出了氯丙醇酯/缩水甘油酯、矿物油、多环芳烃等粮油食品中污染物分析检测的难点,为了应对食品安全风险,对分析前处理过程标准化、自动化已成为品控检测工作的重要保障。益海嘉里专家杨昕艳老师 杨老师以益海嘉里在分析全自动化和智能化方面的实践经验为例,列举了使用仪真分析与德国AS技术开发的全自动样品前处理分析方案通过整合加样、震荡混匀、离心分离等实验操作的一体化设计,并程序化控制后续GC/MS等分析,使得分析前处理过程得以标准化,实现污染物定量分析的高效率、高标准的自动化等案例。 天津海关动植物与食品检测中心的专家肖亚兵老师因疫情未能到场,西安佳谱科技市场开拓经理王增辉作为代表做了《食品中重金属快速检测技术和应用》的报告。西安佳谱科技市场开拓经理王增辉 王老师介绍了目前较常使用的食品中重金属快速检测技术,重点讲解了以JP500 便携式X荧光重金属分析仪为例的XRF快速检测技术在食品,粮油重金属检测中的应用,从便携性,响应快,重复性高,低检测限等特点展示了该仪器的优良性能。仪真展台 本次《食品分析热点与智能化技术》论坛概括了目前食品污染物分析的热点和难点,从全球的视野,带来了多视角分享。报告中听众老师踊跃发言,现场互动气氛热烈;会后,听众老师也来到仪真分析展台询技术细节,起到了相互交流的良好效果。
  • “微型流化床反应分析方法与分析仪”鉴定会在京召开
    仪器信息网讯 2010年4月10日下午,中国科学院对过程工程研究所自主研发的“微型流化床反应分析方法与分析仪(MFBRA)”组织了成果鉴定会。鉴定专家委员会由北京化工大学刘振宇教授、北京科技大学郭占成教授、北京市科学技术研究院张经华研究员、北京石油大学孙国刚教授等10名来自国内知名高校、研究机构的专家组成,鉴定会由中科院计划财务局成果专利处处长杨兴宪博士主持,仪器信息网作为特邀媒体参加了此次鉴定会。 鉴定会现场   鉴定程序包括项目负责人做研究技术报告、仪器演示、专家宣读测试报告、用户做使用报告、专家质疑、专家委员会讨论鉴定意见及宣读鉴定意见。与会专家认真听取了过程工程研究所许光文研究员所作的工作报告和技术报告,并严格审核了该项目的科技查新材料、用户使用报告及证明、商业化推广情况报告等材料,并对“微型流化床反应分析仪”整套仪器进行了现场考察。 项目负责人许光文研究员做研究技术报告 专家组现场考察   经过鉴定委员会专家的质询与充分讨论,一致形成以下鉴定意见:   1、研发单位提供的鉴定材料齐全,翔实可靠。   2、该成果首次利用微型流化床作为反应器构建了气固反应分析方法与分析仪。同时,利用流化床反应器有效抑制扩散影响,实现了反应物快速加热 通过微型流化床反应器和集成脉冲微量反应物进样,实现了流化床中气固反应的等温微分化,研发了定点温度下的气固反应动力学参数的等温微分测试方法与仪器,填补了快速升温下等温微分反应测试仪器的空白,所求算的气固反应动力学参数更加趋近本征反应特性。   3、研制的微型流化床分析仪紧凑实用、操作性强,配置合理。测试表明:性能稳定、数据重复性好。   4、该分析仪器弥补了以热重为代表的气固反应分析仪加热速率低、扩散影响大等不足,丰富了气固反应分析手段,可广泛应用于化工、冶金、能源、材料、环境、生物等领域。   专家组还建议,该成果创新性强,研制的仪器属国内外首创,达到国际领先水平,应尽快加强该仪器的集成和产业化。   微型流化床分析仪(MFBRA)是中国科学院过程工程研究所自主研制的新型气固反应测试与分析仪器。该仪器填补了气固反应等温微分测试方法与测试仪器的空白,具有快速升温、测试结果趋近反应本征、易于操作,重复性好等特点。在2010年“第八届中国国际科学仪器及实验室装备展览会”(CISILE 2010)上,微型流化床分析仪(MFBRA)荣获了自主创新金奖,并受到了业界的广泛关注与支持。 微型流化床反应分析仪(MFBRA)荣获自主创新金奖   先进能源关键技术与仪器装备亟需强化——访中科院过程工程研究所许光文研究员   中国科学院过程工程研究所多相复杂系统国家重点实验室
  • 关于召开全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会的通知
    关于召开全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会暨2008年度全国标准样品技术委员会有色金属分会年会的通知 各有关单位: 现定于2008年11月3日~7日在海南省海口市召开全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会暨2008年度全国标准样品技术委员会有色金属分会年会。请各单位届时派有色金属标样委员会委员、论文作者、有色金属分析检测人员、标样研制与销售人员、仪器研究与销售人员出席会议。会议期间宿费自理,每人交纳会务费壹千元整。 一、会议组织机构 主办单位:中国有色金属工业标准计量质量研究所 全国标准样品技术委员会有色金属分会 支持单位:全国有色金属标准化技术委员会 全国稀土标准化技术委员会 中国质量协会有色金属分会 承办单位:海南旅总国际旅行社有限公司 二、会议内容 全国有色金属分析方法与分析仪器技术报告会暨2008年度全国标准样品技术委员会有色金属分会年会会议内容如下: 1. 领导讲话及2008年度全国标准样品技术委员会有色分会工作报告 2. 颁发新增有色金属标样委会员单位证书 3. 表彰2008年度有色金属标样工作先进工作者 4. 有色金属分析方法与分析仪器技术报告会(论文题目及作者见附件1) 5. 有色金属标准样品鉴定会(鉴定项目见附件2) 三、会议事项 报到时间:2008年11月3日 会议地点:华天酒店(海口市龙昆北路9-1号) 乘车路线:① 机场至华天酒店,乘机场民航大巴至终点站下车(票价15元),再乘出租车至华天酒店10元/辆;直接从机场乘出租车至华天酒店50元/辆~80元/辆(上机场二楼乘返市区顺路出租车约30元/辆)。 ② 新港码头至华天酒店乘出租车约10元/辆。 ③ 秀英码头至华天酒店乘出租车约15元/辆。 酒店联系电话:0898-66799988 旅行社联系人及电话:万少容13307525918 秘书处联系人及电话传真:王向红、亢锦文,010-62245003 电子信箱:wxhong064@sohu.com 二○○八年九月二十八日 抄报:全国标准样品技术委员会 抄送:海南旅总国际旅行社有限公司 附件1:论文题目及作者1、实验室选择分析仪器的思考——中铝洛阳铜业有限公司 张敬华(主任/教授)2、铝冶炼行业现状及技术应对——国家轻金属质检中心 张树朝(主任/教授)3、分析检测—指导企业增效的重要力量——中冶葫芦岛有色金属集团有限公司 李合庆(副主任/高工)4、我国无机标准溶液的现状与展望——北京有色金属研究总院 刘英(副所长/教授)、张英新、韩国军5、金属纳米材料及其氧化物的应用——济南众标科技有限公司 王雪莹(研究员)6、我国铜及铜合金标准样品的发展及现状——中铝洛阳铜业有限公司 张敬华(主任/教授)7、直读光谱仪几个重要技术指标的校准分析——宁波兴业电子铜带有限公司 苑和锋(工程师)、郑国辉、马吉苗8、直读光谱仪在铝稀土合金分析中的应用——包头铝业产品研发技术检测中心 金建华(工程师)9、光电直读光谱法快速分析QFe2.5的Pb、Fe、Zn、P——中铝洛阳铜业有限公司 张 磊(助工)10、直读光谱非预制曲线法分析TC4钛合金——中国船舶重工集团第十二研究所 陈超选(工程师)、赵教育11、ICP-AES法测定黄铜中锡铝铋铅镍5种元素——济南众标科技有限公司 刘合燕 、王娜12、ICP-AES光谱法测定4系铝合金中硼元素的含量——东北轻合金有限责任公司 胡智敏(副所长/高工)、刘沙、刘双庆、左建华13、ICP-AES光谱法测定铝钛硼丝中各元素含量——东北轻合金有限责任公司 周兵(高工)、张金玉、董晓林、郑枫14、XRF法分析QFe2.5时表面粗糙度对Fe、Zn、P影响的探讨——中铝洛阳铜业有限公司 刘光辉(助工)15、X射线荧光光谱分析技术在ISP炼锌工艺中的应用——陕西东岭冶炼化验室 兰金波 周伟 闫军琴 16、用X-射线荧光光谱仪分析宜春钽铌矿钽铌原矿的探索——江西省宜春钽铌矿 江小鹏(工程师)、王家榕17、能量色散X荧光光谱仪测定精炼返渣中镍、铜——金川集团公司检测中心 胡凤萍(工程师)、王纪华、刘静、李艳芬 18、原子荧光光谱法测定火法冶金物料中砷、锑、铋量——金川集团公司检测中心 任慧萍、唐书天、谭兴荣19、氢化物发生-原子荧光光谱法测定铝合金中痕量砷——上海材料研究所检测中心 申志云(高工)、马冲先、李莎莎20、原子吸收光度法测定碳灰中铟量——中铝洛阳铜业有限公司检测中心 李 伟21、铝锌合金(5%)内控标样的研制——中冶葫芦岛有色金属集团 刘丽敏(主任工程师/高工)22、西南铝光谱标样及其应用——西南铝业(集团)有限责任公司熔铸厂 陈瑜(主任/教授)23、分析检测在企业创效中的作用——广东兴发铝业有限公司 夏秀群(工程师)24、浅谈化验室安全管理——葫芦岛有色金属集团公司 刘丽敏(主任工程师/高工)、王洪刚、朱东萍、李冬梅25、节能降耗 努力创建环保型实验室——云南金鼎锌业有限公司 杨社红(工程师)26、差热分析在ISP工艺配料中的应用——东岭冶炼化验室 周伟(主任/高工)、罗兰、付国秀27、监控液在铝酸钠溶液控制分析质量管理中的应用——中铝广西分公司中心试验室 黄光华28、铋磷钼蓝分光光度法测定钒铁中磷量——山东省冶金科学研究院 李青霞(高工)、蒋洪娇 29、工业硅中低含量钙的测定——抚顺铝业有限公司 张颖(高工)、吴玉春30、泡沫塑料富集原子吸收光谱法测定铅锌矿中的金量——广东韶关凡口铅锌矿质控中心 罗付兴(工程师) 附件2:本次会议将要鉴定的项目 序号 标准样品项目名称 项目编号 主要负责研制单位 备注 1 镓标准样品 S2007027 中国铝业股份有限公司河南分公司 国标 2 氧化铝白度标准样品 S2007028 中国铝业股份有限公司河南分公司 国标 3 α-氧化铝国家标准样品 S2007029 中国铝业股份有限公司河南分公司 国标 4 钛及钛合金化学标准样品 S2007024 宝钛集团有限公司 国标 5 钛及钛合金氧、氮、氢标准样品 S2007031 宝钛集团有限公司 国标 6 铜中氧标准样品 S2005126 钢铁研究总院 北京纳克分析仪器有限公司 国标 7 变形铝合金2D70光谱与化学标准样品 S2008242~S2008247 东北轻合金有限责任公司 国标 8 纯铜光谱标准样品 S2008264 中铝洛阳铜业有限公司 国标 9 铅黄铜光谱标准样品 S2008265 中铝洛阳铜业有限公司 国标
  • 水质与水质分析仪器——在线水质分析仪器篇
    p class=" F24 Fw L40 G2"    a href=" http://www.instrument.com.cn/news/20171220/236150.shtml" target=" _blank" title=" " style=" font-size: 16px text-decoration: underline " span style=" font-size: 16px " 水质与水质分析仪器之水质指标篇 /span /a /p p   上回讲到了水质指标,现在来说说获取水质指标数据的工具:水质分析仪器。 /p p   目前,有三种形式的水质分析仪器,分别是:实验室分析仪器、便携式分析仪器以及在线水质分析仪器 /p p   在线水质分析仪器,出现的时间最晚,但是成长迅速,特别是最近几年,备受关注,曝光率远超其他两种,成了炙手可热的网红-传说中的“后发优势”? /p p   一起来看看:最近,在电视、报纸、网络、微博、微信等传统和非传统媒体上,凡是涉及到环境保护和水安全的场合,“自动监测”、“在线监测”这类字眼几乎都会现身。前段时间环保部召开关于国家地表水环境质量监测的会议,也明确提出来了“要加快推进水质自动站建设。逐步建立起以自动监测为主,手动监测为辅的监测模式?”(据说,这次会议的成果之一就是在2018年,政府会投资在全国范围内建设1200个地表水水质自动监测站,惊不惊喜?) /p p   即将在2018年1月1日正式实施的“中华人民共和国环境保护税法”,在第十条的条文中更是明确规定: /p p    i “应税大气污染物、水污染物、固体废物的排放量和噪声的分贝数,按照下列方法和顺序计算: /i /p p i   (一) 纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备的,按照污染物自动监测数据计算 /i /p p i   (二) 纳税人未安装使用污染物自动监测设备的,按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算 ” /i /p p   解释一下:目前中国水污染物的自动监测设备分为流量监测设备和浓度监测设备两种(浓度与流量的乘积就是污染物总量),浓度监测设备就是通常所说的在线水质分析仪器。 /p p   更重要的是:根据这部法律,环境税应税污染物排放量数据的取得,首先采用自动监测设备的数据,其次才是“监测机构出具的数据”-目前监测机构采用的分析仪器多是实验室或者少数便携式分析仪器(针对必须在现场测试的个别指标)。 /p p   可以说,这部环境税法正式以法律条文的形式确立了在线分析仪器的地位。 /p p   那么,这么“高端大气上档次”的在线水质分析仪器到底是何方神圣?为什么这样受追捧呢? /p p   权威的定义是:按照国际标准化组织(ISO)代号为ISO15839《水质-在线传感器/分析设备的规范及性能检验》标准中的定义:在线分析传感器/设备(on-linesensor/analyzingequipment) ,是一种自动测量设备,可以连续(或以给定频率)输出与溶液中测量到的一种或多种被测物的数值成比例的信号。 /p p   听起来很高深的样子(权威总是这样的?),有没有通俗点的说法呢? /p p   有问题,找百度。 /p p   万万没想到,这一次度娘居然让我失望了,寻了半天,没找到一个比较令人信服的说法。 /p p   “求之不得,辗转反侧”。想来想去,似乎自己十年前在2007年“第二届在线分析仪器应用与发展国际论坛”大会发言时的非权威说法还比较容易理解: /p p   “在线水质分析仪器是一类专门的自动化在线分析仪表,仪器通过实时、现场操作,实现从水样采集到(水质指标)数据输出的快速分析 在线水质分析仪器一般具有自动诊断、自动校准、自动清洗、故障报警等功能,在保证分析结果准确度的同时,可以实现无人值守自动运行。” /p p   结合权威和非权威的说法,可以发现在线水质分析仪器最重要的特征有三个:自动、连续、实时 /p p   手段是为目的服务的。作为获取水质指标数据的工具,对照上回讲到的获取水质指标的四种目的: span style=" text-decoration: underline " 了解杂质浓度 预测水质变化 控制和优化水处理工艺 评估水质安全 以及六大类水质指标:物理指标、成分指标、评估性综合指标、水质转化潜能指标、工艺指标、替代指标 /span 我们来看看作为一种新技术出现的在线水质分析仪器,当年最先的应用突破点选择了哪里? /p p   毋容置疑, 在“控制和优化水处理工艺”方面,凭借“实时、连续”的特点,在线水质分析仪器有着不可替代的作用。首先实现在线测量的是pH、浊度、溶解氧、ORP等重要的工艺指标 遇到有些工艺指标分析方法复杂或者测量周期长,不能满足流程工业自动控制要求的挑战,就轮到了替代指标的闪亮登场。 /p p   (现在很难考证第一台在线水质分析仪器具体出现在哪个年代、哪种场合了,个人猜测,第一台很可能是在线Ph计,用于酸碱调节的工艺控制) /p p   从全球范围来看,目前在线水质分析仪器应用最多的细分领域还是水处理工艺过程控制。 /p p   在线水质分析仪器“自动、连续、实时”的特点,,除了应用于控制和优化水处理工艺过程,在了解特定污染物浓度和评估水质安全方面,相对于实验室和便携式分析仪器,也有着很大的优势。 /p p   自动化对于减少分析人员人力劳动的好处不言自明,更重要的是,由于仪器分析过程不用人工干预,人为误差也减少了。(这些年中国政府和环境管理部门一直都在努力消除各种人为因素对污染物排放数据的干扰(参见《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》等法规文件,以及环境数据造假入刑的各种新闻)。中国目前是全球采用在线水质分析仪器对污水排放进行自动监测最为普遍的市场,在线水质分析仪器又将成为环境保护税法规定的污染物(主要是氨氮、重金属、总磷/总氮等成分指标和COD等评估性综合指标)排放量计税工具之一, /p p   估计很大一个原因就有作为自动化仪表的在线水质分析仪器在分析过程中无需人工干预这个特点) /p p   同时,“连续、实时”的特点也使得在线水质分析仪器不仅可以连续提供水质指标的即时数据,还常常作为报警设备,水质指标一旦超过某个给定的安全值,仪器就会输出报警信号(在评估水质安全方面,实时报警的作用是非常重要的)。 /p p   优点还不止于此,再啰嗦两句关于操作人员健康安全的好处: /p p   有些水样,比如含有较多有毒挥发性化学物质,人工分析时可能危害到分析人员的身体健康 又有些工作场所,在生产装置运行时,分析人员无法进入现场采取水样。最极端的例子是:在核电厂的一回路,由于较强的辐射,即使是穿戴有重型防护设备的操作人员,也只能短暂停留 但是核电厂运行过程中有些重要的水质指标数据(如溶解氧、溶解氢、电导率等)又必须及时获取。 /p p   这时,作为自动化设备的在线水质分析仪器的优势就更能体现出来了。 /p p   不过,虽然有着这样多的优点,无论从技术进步还是市场发展来看,在线水质分析仪器还是和其他任何新技术的发展历程一样,并不是一帆风顺的。 /p p   在初期,受制于相对过低的水资源费、水价以及废水排放需要支付的费用,当时在线分析仪器的投资和运行成本都比较高 而且那时在线水质分析仪器的稳定性、可靠性等还不一定能完全满足实际工作的要求 可以实现在线分析的水质指标也不是很多。 /p p   这两种因素造成了当时水工业行业的运行管理者和水处理工程师对采用在线水质分析仪器持有一种谨慎的态度,从而严重制约了在线水质分析仪器的发展和应用。(1973年,在英国伦敦召开的第一届水处理行业ICA(Instrumentation(仪表)、Control(控制)、Automation(自动化))专家会议上,当时与会专家达成的第一个共识就是:仪器数量不足是自动控制的主要障碍。大家认为根据当时仪器的发展程度,仅有浊度、溶解氧和电导率三种指标的测量较为可靠)。 /p p   “天生我才必有用”。随着人们对水质安全的重视、环保法规的更加严格,水资源费的不断上升,特别是在线水质分析技术和计算机信息技术的发展,在线水质分析仪器逐渐表现出成本性能优势(举例:相对于最初的模拟电路,数字电路技术在水质分析仪器中的采用,使得仪器的可靠性有了很大的提升,仪器设计和批量生产的成本得以大幅下降),在水环境监测、水处理工艺过程过程控制、饮用水水质安全预警等诸多领域都得到越来越广泛的应用,也迅速在废水污染物排放的浓度监测与超标报警领域得到了应用。 /p p   前面谈了市场和应用,让我们回到在线水质分析仪器,扒一扒这种技术自身的发展与面临的挑战: /p p   根据前文ISO标准的定义,有两种形式的在线水质分析仪器:在线分析传感器和比较复杂的自动化分析设备或者装置。 /p p   先来说说 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 在线水质分析传感器 /strong /span : /p p   国家标准GB/T7665《传感器通用术语》对传感器的定义是:“能感受规定的被测量件并按照一定的规律(数学函数法则)转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。在线水质分析传感器通常结构比较简单,通过直接和被测水样接触获得水质指标的数据。 /p p   在线分析传感器,最初可以测量的水质指标,主要是一些简单的物理指标和成分指标,如电导率、Ph、ORP、溶解氧等 接着是浊度、悬浮物浓度等光学原理的传感器 后来,出现了UV254等替代性指标的传感器 最近几年,随着仪器计算能力的提高、新材料的应用,离子选择电极法(测量污水中的氨氮、硝氮等重要工艺指标)、紫外荧光(测量水中油等)以及全光谱扫描原理(传感器一次可间接测量COD、BOD、TOC等多种有机物指标、浊度、硝氮、亚硝氮等多种水质指标)的传感器开始大量应用。 /p p   在线水质分析传感器在实际使用中主要面临两个方面的挑战: /p p   传感器直接同水样接触,缺少了实验室人工分析时样品预处理及去除样品中干扰物质的过程,水质不同的水(含油、硫化物、重金属、悬浮物、高盐度、腐蚀性气体等各种杂质),对传感器材质和结构的要求也是千差万别的,在仪器设计制造时必须充分考虑这些因素,才能保证获取准确的测量数据和保证仪器长时间的正常工作,所有这些,都会增加仪器的成本。 /p p   其次,由于传感器长时间同各种水质情况的水接触,仪器需要一定的维护量,特别是应用于各种工业废水等水质条件恶劣的样品时,仪器需要的维护量和维护费用会比较高。 /p p   个人看法:随着新的分析原理、方法的出现和应用,以及各种新材料的采用(几年前荧光化学法在溶解氧分析仪的应用就是非常好的一个例子),传感器对复杂水质的适应性会得到提高 同时,物联网技术的应用,可以对传感器自身寿命及运行状态进行远程实时监测、管理以提高维护效率、降低维护成本。 /p p   还有,根据所检测水样的不同水质情况,进行差异化设计、制造也是一个有效的办法 比如:饮用水和海水、工业废水,即使是测量同一个水质指标,也选用不同材质、结构和制造工艺来生产传感器,以满足不同水质条件的要求。 /p p   更重要的是,和所有电子产品一样,传感器的成本必然会随着物联网时代大规模的应用出现超出想象力的下降。这时,免维护的一次性在线水质传感器将不再只是梦想。 /p p   接下来看看比较复杂的 span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 水质自动化分析设备或者装置 /strong /span : /p p   许多水质指标数据的获得,都需要有一整套的装置来自动实现原来实验室人工分析的流程,比如:过滤、加热、加显色剂、混合、测量等等 另外,为了保证长时间连续运行的准确度,还需要定时对仪器进行校准(当然,也是自动的),以及定期的人工维护。当下,在中国,可能在线COD分析仪是这种仪器中名气最大的一款。 /p p   这一类在线水质分析仪器结构复杂,多用于成分指标(TOC、SiO2、总磷、总氮、重金属等)和评估性综合指标(COD、碱度、硬度、生物毒性等)。这类仪器的发展也非常迅速,最近,市场出现了三维荧光原理的仪器,可以间接测量水中油、BOD、CDOM等等一系列的水质指标 流式细胞原理的在线水质分析仪也开始被用于连续监测饮用水中的细菌总数以及水源地、海水中的藻类分类及计数 还有包括X射线荧光、激光诱导击穿光谱(LIBS)等新原理的仪器,也开始在水中重金属的在线监测方面崭露头角。 /p p   一般来说,这类仪器的成本和价格要高于在线分析传感器(还记得以前做销售,向客户推荐在线COD分析仪时,客户说的话:买你这么小一台仪器,我一辆“帕萨特”就没有了)。 /p p    strong 发展到今天,先进的在线水质分析仪器早已是“硬件+材料+软件+算法”四位一体的强大组合了。 /strong /p p   和传感器一样,这类仪器的成本问题也将会随着大规模的应用得到降低 而维护问题也可以通过设计的优化、新材料以及耐用元器件的采用得到改进,特别是,工业物联网技术的进步,可以实现这种精密设备的远程管理和诊断,通过有针对性的预维护等手段降低维护量及维护费用。 /p p   同样,再来说说面临的挑战: /p p   今天的中国市场,大量的在线水质分析仪器被用于企业废水污染物排放自动监测,明年还将成为环境税的计税工具。这类在线水质分析仪器在实际应用中面临的主要挑战是数据的可靠性和准确度问题,造成问题的主要原因是: /p p   在线水质分析仪器采用的测量原理和测量方法和实验室标准分析方法不太可能完全一致,存在方法误差 表现出来的现象是:仪器可以准确测量标准溶液(常常是单一化合物的水溶液)的浓度 但是对于实际水样,衡量是否准确的标准是和实验室人工方法的测量值比对,除了方法误差,还有可能存在人为误差的影响。 /p p   以COD(化学需氧量)为例,COD本来是一个条件参数,其定义是:在一定的条件下,水中的各种有机物质与外加的强氧化剂(如K2Cr2O7、KMnO4等)作用时所消耗的氧量 按照HJ828-2017《水质化学需氧量的测定重铬酸钾法》(标准取代了国标GB11914-1989),标准的测量条件是:“水样加入试剂后,保持微沸2小时”等等 采用在线COD分析仪器,测量条件很难完全和标准要求的条件一致,这样,就有可能影响COD这个条件参数的在线分析仪器的准确度。 /p p   其次,对样品预处理的方法与流程和实验室标准方法不一致:受仪器连续运行及安装环境等一系列条件的限制,在线分析仪器采用的样品预处理系统很可能和相应水质参数对应的标准分析方法要求的预处理条件不一致,这样,也有可能对最终的测试结果带来影响。 /p p   针对这些问题,环境管理部门的技术人员开展了大量的“在线水质分析仪器适用性”研究和比对测试工作,并根据不同水质指标,制定了有十分严格而有针对性的比对测试流程和规范,希望可以找到一个好的解决办法。 /p p   需要说明的是:不是所有的在线分析仪器都需要面临如此严格的测量准确度要求。不同的使用目的,对仪器性能的要求也不尽相同。 /p p   根据应用目的的不同,在线水质分析仪器又可以分为监测型和过程型两类,监测型分析仪器用于单纯的水质监测,以测量成分指标和评估性综合指标为主,用来判断水质是否达到法规的要求,以及环境水质(地表水,地下水)和饮用水水质的报警和预警性监测,不参与水处理工艺过程控制 这类仪器对测量数据的准确度(精度、误差)要求较高,数据可以作为有关部门进行执法管理的依据 /p p   过程型分析仪器主要用于水处理工艺过程监测,以测量工艺指标、替代指标为主,所测量的水质指标参与过程控制,以优化水处理工艺,提升水处理效率,实现水处理过程节能降耗 过程型仪器对仪器的可靠性和稳定性(具体的仪器指标是漂移和线性度、重复性)要求较高,要求仪器能够可靠地反应水质变化的趋势,以便为水处理过程控制提供依据。 /p p   除开法规执行带来的挑战,更大的挑战来自公众的需求:“人民群众日益增长的美好生活需要” /p p   一般公众的想法是:既然有了在线水质分析仪器这种先进、“高大上”的自动化设备,特别是有了生物毒性分析仪这类评价性综合指标的分析仪器,了解我们身边的水质状况,回答诸如饮用水是否安全(能直接饮用)?工厂排出的废水是否对环境无害?门外那条小河、还有游泳池是否适合孩子们去玩耍?等等,应该是分分钟的事儿,再容易不过了吧? /p p   “理想是丰满的,而现实是骨感的” /p p   能实时回答这些问题场景也许会发生在不太久的将来,但是在现实的今天,许多都还做不到。 /p p   上面这些问题通通都涉及到了人们了解水质指标的终极目标-“评估水质安全”,非常复杂,复杂问题的讨论总是需要太多时间,这次留下悬念,如果有缘,这个问题我们下次再聊。 /p p style=" text-align: right " strong (供稿:重庆昕晟环保科技有限公司& nbsp 总经理程立) /strong /p
  • 赛默飞与中国分析测试协会高校分析测试分会达成战略合作
    2021年3月19日,上海——科学服务领域的世界领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)与中国分析测试协会高校分析测试分会 (以下简称:高校分测分会)于2021年3月18日在上海赛默飞中国客户体验中心签署战略合作协议。本次合作将依托赛默飞在分析测试领域的创新技术及方案,结合高校分测分会的丰富研究成果和平台资源网络,通过打造直播交流平台、设立专业创新奖项等举措,促进校企合作、分享前沿研究成果、加速人才培养,携手打造一流的高校分析测试研究人员交流、合作、创新、发展平台。赛默飞与高校分测分会签约仪式合影  近年来,在国家政策的鼓励和扶持下,一系列科研设施与仪器开放的管理制度和办法得以有效落地。在此背景下,高校分测分会为全国高校分析测试中心提供了交流平台,以“专管共享,有偿使用”为原则,积极引导和推动高校科技资源的开放共享,促进了行业能力和水平的发展。赛默飞一直坚持企业的自身发展与中国的科研事业发展相融合,不断加强与国内高校及科研平台的合作,推动中国本土化科研能力提升及成果转化。此次合作,双方将通过“赛默飞智汇科研直播间”共同推广分析测试领域的前沿技术与研究成果,为科研人员创造学习交流的科研分享平台。同时,将设立“2021赛默飞青年人才创新奖”,进一步激励青年学者及研究人员的科研创新。  赛默飞中国区总裁冯时瀚(Hann Pang)表示:“赛默飞始终重视与中国高校科研平台的合作。此次非常荣幸与高校分测分会合作,赛默飞将充分发挥在分析测试领域的全球技术优势,助力中国高校科学研究平台的长远发展。我们将继续秉承‘扎根中国,服务中国’的承诺,贴合科研需求,助力中国本土化创新,推动世界领先技术在中国高校科研平台的落地,为创新驱动发展战略的实施提供有效支撑。”  高校分测分会主任委员李景虹院士表示:“希望借助高校分析测试分会和赛默飞的合作模式,开拓并扩大与其他企业的合作范围,联合企业的力量,推动全国高等学校科技资源更好地服务于国家科技事业、教育事业、经济建设和社会发展。”
  • 环境与过程仪器部水质分析仪亮相慕尼黑上海分析生化展
    2012年10月16-18日,世界分析、实验室技术和生化技术领域的顶级盛宴&mdash &mdash 慕尼黑上海分析生化展(Analytica China)在上海新国际博览中心隆重揭幕。 时隔4年,服务科学领域的世界领导者赛默飞世尔科技盛大回归! 此次展会中,环境与过程仪器部水质分析仪携11款实验室及在线水质分析仪,粉墨登场,闪亮呈现! VERSA STAR pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧台式多参数测量仪 Star A系列pH/ISE(离子浓度)/电导率/溶解氧便携式多参数测量仪 Star A系列溶解氧便携式测量仪 Star A系列pH/溶解氧台式测量仪 Dual Star双通道pH/ISE台式测量仪 AQ4500精密型浊度仪 AQ4000精密型便携式多参数(COD、余氯/总氯等)水质分析仪 AQ3700总磷、总氮(余氯/总氯、硬度、色度、浊度等)多参数水质分析仪 Testr系列测试笔 AquaPro多通道在线分析仪表 DataStick 数字化分析仪表系统 放眼未来,我们将一如既往地加大在华发展的步伐,秉承&lsquo 帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全&rsquo 的使命,为更多本地客户提升价值,带去专业可靠的全面监测检验解决方案!&rdquo 更多详情,请登录 http://www.thermo.com.cn/analytica2012 。
  • 首届分析科学与仪器大会-食品分析分会11月8-11日在成都召开
    为了推动我国分析科学与仪器领域自主创新和高质量发展,加强产学研用联合协作,促进分析科学基础研究和仪器研发,提升人才培养和企业发展的水平,中国分析测试协会决定于2024年11月8-11月11日在成都召开“首届分析科学与仪器大会( NCASI 2024)”。此次大会由四川大学承办,四川省分析测试学会协办。会议主题是分析科学,创造未来。大会组织参会院士及专家已有百余位院士和著名专家学者组织分会和作报告,包括中国科学院院士、发展中国家科学院院士、美国国家科学院外籍院士、中国科学院原院长白春礼教授,中国科学院院士、南方科技大学校长、国家最高科技奖获得者薛其坤教授,美国国家科学院院士、美国国家工程院院士、中国工程院外籍院士 Pedro J. Alvarez 教授和加拿大皇家科学院院士、加拿大自然科学与工程技术理事会首席科学家 Janusz Pawliszyn 教授会议主席江桂斌(中国科学院院士/中国分析测试协会理事长/中国科学院生态环境研究中心研究员)汪劲松(四川大学校长、党委副书记/第十四届全国政协委员)学术委员会主任张玉奎(中国科学院院士/中国科学院大连化学物理研究所 研究员)张学敏(中国科学院院士/军事医学科学院药物毒物研究所 所长)刘买利(中国科学院院士/中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 研究员)重磅分会分会场:食品分析召集人吴永宁 国家食品安全风险评估中心技术总师张峰 中国检验检疫科学研究院副院长裴晓方 四川大学公共卫生学院教授沈建忠 中国农业大学动物医学院教授 中国工程院院士会议投稿事宜请联系:分会简介本分会场聚焦食品安全风险监测评估和监督检验检测技术与仪器,内容包括但不限于食品质量安全检测新技术及快速检测方法,残留检测与抗生素耐药性,食品真实性靶向与非靶标筛查,新食品资源与生产系统安全性评估(特別是基于合成生物学的精准发酵),食药同源和特殊食品(婴配食品丶保健食品和特殊医学用途食品),食品接触材料迁移试验,食品中新污染物及机体负荷研究等。会议注册与缴费(1)通过会议网站注册并缴费会议网站:http://ncasi.caia.org.cn/(2)其他缴费方式:a.银行汇款(请备注会议名称+姓名)户名:中国分析测试协会账号:0200049203024907457开户行:工行北京阜外大街支行b.现场缴费
  • 纳微科技携手纳谱分析与您相约2018慕尼黑上海分析生化展
    第九届慕尼黑上海分析生化展(Analytica China 2018)将于2018年10月31日-11月2日在上海新国际博览中心盛大举行。慕尼黑上海分析生化展是亚洲较大的分析和生化技术领域的国际性博览会,是业内领军企业全面展示新技术、产品和解决方案的平台。纳微科技(NanoMicro)作为全球新一代色谱层析填料技术的引领者,连续4届受邀参加首屈一指的行业盛会。此次会议,纳微科技将携手纳谱分析(NanoChrom)联合参展。届时期待同广大客户共话分析和生化技术领域的当下与未来。展位:E3展馆3628时间:2018年10月31日-11月2日地点:上海新国际博览中心上海市浦东区龙阳路2345号(近地铁7号线花木路站)纳谱分析技术(苏州)有限公司(简称:纳谱)是一家研发、生产和销售液相色谱耗材产品并提供相关技术服务的中美合资企业,服务对象主要涉及化工、制药、生物技术、食品安全和环保等行业领域。纳谱的产品是在苏州纳微科技股份有限公司国际领先的UniSil® 单分散硅胶微球和UniCore® 单分散聚合物微球的基础上结合目前世界上最先进的微球表面处理和键合封端修饰技术而推出的新一代色谱分离材料产品。纳谱的产品将涵盖用于小分子分析的ChromCoreTM系列HPLC色谱柱、用于蛋白分析的BioCoreTM系列生物分离柱、用于对映体拆分的UniChiral® 系列手性色谱柱、以及用于样品前处理的SelectCoreTM系列SPE固相萃取柱等。 我们诚挚邀请您参加本届慕尼黑上海分析生化展!我们不见不散!现场更有精美小礼品等您来拿!
  • 高内涵——更快更高的斑马鱼成像与分析方案
    斑马鱼是一种广泛使用于科研与药物研发的模型系统,由于其与人类疾病表型的相似性而广受欢迎。许多基于成像的实验可用来测定斑马鱼的表型变化,但是图像的手动采集和分析非常繁琐且耗时。这些过程的自动化会大大提高通量及数据质量。在这里,我们展示了Operetta CLS™ 和Opera Phenix™ 如何进行高通量的斑马鱼的成像和表型分析、筛选,使您能够专注于数据评估而不是数据生成。自动检测高分辨率图像-轻松锁定斑马鱼用普通显微镜对96孔板中的斑马鱼进行定位与成像非常耗时的。Harmony® 高含量分析软件融合了PreciScan™ 智能图像采集工具,集成低倍率预扫描工作流程,图像分析,更高的放大倍率重新扫描,可完全实现自动化,以减少采集时间和无效的数据量,并显著加快分析速度。斑马鱼的明场成像,通过PhenoLOGIC™ 人工智能使图像分割变得容易(图1和图2)。通过机器自学习在微孔板中自动检测斑马鱼通过智能图像识别提高检测通量通过自动水浸镜头获取高分辨率共聚焦图像使用Harmony® 成像和分析软件简化与流程化图像分析图1:自动定位:使用Harmony中的PhenoLOGIC功能对斑马鱼自动定位。A-5X明场预扫描。B-PhenoLOGIC经过鼠标点击培训区分鱼(绿点)和背景(红点)C-以PhenoLOGIC为基础的鱼类识别,使用形状进一步优化,过滤去除较小的错误识别的地区。图2:PreciScan预扫描定位下一步高倍镜扫描的区域以20x(1.0 NA水浸镜头)扫描预扫描的定位区域。Z轴共聚焦50层的最大投影。700张图像的采集时间提供。自动准确地确定形态特征Harmony® 成像与分析软件可以轻松检测荧光强度,形态和纹理的变化。示例(图4)显示单个荧光染料可用于识别不同的身体部分。根据宽度识别头部与脊柱。等效椭圆用于描述脊柱的形状并估计其曲率。尾轴(图5)以类似的方式,自动检测尾部曲率。图4:单一荧光染料,计算确定斑马鱼头部/尾部比例图5:尾轴的自动检测。在3D图像中,依旧看到细节Harmony软件提供了3D图像的可视化样品的工具, Opera Phenix和Operetta CLS高内涵分析系统提供从1.25x到63x的各种放大倍数,63x并配备自动水浸镜头,提高灵敏度,减少深层样本成像中的光学畸变。图6:斑马鱼尾部血管3D重构图7:表达GFP和RFP的个体红细胞点击下载该方案完整版资料:https://www.instrument.com.cn/netshow/sh100168/down_913430.htm
  • 生物药仍是医疗领域“蓝海”,细胞分析技术助力抗体药特异性功能分析
    近年来,抗体药物的接连上市和重磅销售引发国内外抗体类生物治疗药物的研发热潮。抗体药物已经成为治疗肿瘤的明星产品。抗体类生物治疗药物的活性测定在质量控制中至关重要。活性测定是对药物的有效成分和含量以及药物效价的测定,是确保抗体类药物有效性的重要质控指标。相关的生物技术在药物研发质控中的应用对新型抗体药物的发展带来一系列突破。为帮助从事相关研究的用户梳理生物制药质量控制研究技术及方法,仪器信息网特别策划了“抗体药研发的生物活性鉴定及功能分析”相关专题(点击查看)并邀请赛默飞蛋白和细胞分析技术应用高级经理冯彦斌先生分享对于抗体药的看法。他在文中主要分析了国内抗体药物的市场潜力、研发进展以及抗体药研发相关生物活性鉴定和功能分析的先进技术。赛默飞蛋白和细胞分析技术应用高级经理 冯彦斌仪器信息网:您如何看待近年来的抗体药市场发展变化与前景? 冯彦斌:众所周知,近年来中国抗体药物市场规模增长异常迅猛,尽管目前中国总的抗体药物上市批准数量低于欧美,但增速方面已经接近欧美市场的两倍,蕴藏着巨大的潜力和空间。据统计,2018年我国抗体药物产业总体市场规模约183亿美元,预计2020-2025年平均年增长率为~15%,到2025年,我国抗体药的市场规模将超508亿美元。其主要的驱动因素有:1)肿瘤的发病和死亡率上升; 2)我国创新药优化的审评审批流程;3) 带量采购等政策驱动创新需求; 4)抗体药物逐渐被纳入医保目录。自2020年以来,国家药品监督管理局(NMPA)累计受理了超过200款国产抗体新药的临床试验申请。目前抗体药物研究最热门的靶点包括PD-1/PD-L1、TNF-α、VEGF、HER-2、CD20、EGFR 等。抗体药物最重要的应用领域为自身免疫类疾病和癌症(约65%的市场占比)。随着疾病机制的深入研究,抗体药物在哮喘、抗感染、血液病和心血管病领域的药物不断增加,并迅速拓展到其它相关领域。作为未来生物药的主力军,抗体药物创新研发则显得尤为重要。随着单抗生物类似药进入收获期,双特异性抗体、抗体偶联药物(ADC)、纳米抗体等药物市场也异军突起。创新型抗体加快了开发步伐,多种类型的抗体药物有望得到广泛的临床应用。从抗体创新药品种数量和国内产品临床申报数量上看,排名靠前的为恒瑞医药、复星医药、海正药业,而信达生物和康宁杰瑞产品数量超过了10个。创新类抗体药物基于其高特异性、低毒性、低转化周期等特征,将被更广泛地应用于各类疾病的治疗。未来几年,生物药仍是医疗领域的蓝海,也是人类健康的福音,未来发展前景良好。仪器信息网:近年来抗体制药的发展迅速,对于创新研发技术有何促进? 冯彦斌:越来越多的研究表明,抗体药物由于靶向性强、特异性高和毒副作用低等特点,近年来已成为生物药行业中发展最快的分支。截至今日,美国FDA陆续批准了多个个治疗性抗体药物,其中传统单克隆抗体和人源化单抗已成主流,双特异性抗体开始初具规模。但在抗体功能优化、新抗体研发,特别是抗体规模化生产,以及抗体药物如何创新等问题仍是我们面临的巨大挑战。随着分子生物学、结构生物学、生物信息学等技术的发展,人们对抗体结构中各功能区的认识进一步加深,现在已经能够通过修改各功能区的序列、结构来赋予抗体新的特性和功能,这是抗体药物创新的基础。近年来抗体偶联药物(ADC)的发展主要依赖于以下研究领域的进展:①靶抗原及其特异性抗体的临床有效性及安全性得到验证,如靶向Her2 抗原的Herceptin 等;②高效的细胞毒性药物,如:美登素(maytansinoid,DM)、单甲基奥利他汀E(auristatin,MMAE)等;③新的连接臂和交联方法的发展,连接臂是决定抗体偶联药物ADC 药物活性的主要因素之一,它们应该在血液循环中相对稳定,到达靶细胞时通过内化进入细胞内,在溶酶体的低pH 条件下或蛋白酶作用下释放小分子药物。交联方法也从利用赖氨酸的随机连接向利用半胱氨酸的定点交联发展。新型药物拓宽了药物的治疗窗,因此备受关注,成为当前抗体药物发展的热点。持续上升的关注热点和研发投入的加大,使得创新技术也不断涌现。双特异性抗体药物由于其更好的特异性和低毒性,也越来越多地被投入研发管线;新靶点的筛选也一直是抗体药发现的努力方向,但其有效性和安全性需要获得更多的临床数据来验证,同时也有学者提出反向筛选靶向抗原的策略,以期通过反向药理学发现更多的候选靶分子。随着研究的持续深入,更多企业也加强了抗体工程下游技术的优化与整合。如在优化细胞培养条件、改造细胞系、抗体药物的质量控制、细胞培养工艺流程的改进等方面进行了诸多改良和优化。另外,未来基因工程抗体的发展方向将主要集中在通过合理改造抗体序列结构来提高基因工程抗体的药学特性,例如增加抗体药物的稳定性和均一性;通过双特异、多特异抗体以及抗体偶联物技术,赋予基因工程抗体药物新的药效功能;通过Fc 片段改造和糖基化改造,调节原有的效应功能和生物分布特性;通过创造新形式的抗体样分子骨架来发展具有更适宜的生物分布与代谢特性、抗原结合特性、药动学特性的新的“抗体”药物。 仪器信息网:请谈一下相应生物活性鉴定和功能分析的重要性和重要环节是什么?又发挥着怎样的作用?冯彦斌:随着生物制药领域的一大热点,治疗性抗体在治疗肿瘤、自身免疫性疾病、炎症、感染性疾病及其他疾病中取得了重大进展,作为抗体药研发的重点和难点,除了抗体的获取即表达和纯化之外,建立高效、稳定、可信的抗体质量控制分析方法,以及其标准化和先进性是衡量抗体药物相关企业研发能力的重要标准之一。特别是目前研究较为热门的肿瘤特异性抗体功能分析,之前也有提及双特异性抗体甚至多特异性抗体,其最突出的优势就是靶向性强、特异性高和毒副作用低等,所以在其特异性功能分析方向我们也提供足以应对的核心武器。因此,需要关注治疗性抗体的功能研究,通过对特异性抗原结合、抗体介导的细胞毒性作用(ADCC)、补体介导的细胞毒性作用(CDC)、抗体介导的细胞吞噬作用(ADCP)等实验方法进行分析。如在杂交瘤体系构建过程中对于杂交瘤细胞培养、融合、筛选,就可以使用我们的EVOS智能活细胞成像系统对其进行包括增殖及细胞状态的长期成像监测。EVOS M7000 3D数字共聚焦活细胞成像分析系统(点击查看详细参数)对于药理药效、药代及药物安全性评价方面,高内涵筛选分析平台和Varioskan LUX多功能酶标仪,凭借其高效的全自动高通量多靶标筛选功能,以及其后续通过强大多参数数据分析软件多抗体药功能验证进行多维度评价和分析。CellInsight CX7 LZR 激光共聚焦高内涵筛选分析系统(点击查看详细参数)Varioskan LUX多功能酶标仪(点击查看详细参数)Attune NxT流式细胞仪则发挥着更为广泛的作用,通过结合特异性流式抗体对不同种类和亚群的免疫细胞进行鉴定和分析,从而评估机体的免疫功能状态;也可以对细胞的状态和功能进行监测,以实时评估细胞的功能状态和对肿瘤细胞的杀伤作用。Attune NxT流式细胞仪(点击查看详细参数)
  • 仪真分析与XOS正式签订大中国区石油分析设备行业独家代理协议
    仪真分析仪器有限公司(以下简称仪真)与美国X-Ray Optical System Inc.(以下简称XOS)正式签署战略合作协议,成为其在大中国区(包含香港和澳门地区)的独家授权代理商,全面负责XOS公司石油分析设备行业的X射线荧光分析仪产品,在中国市场的推广宣传、销售、分销、物流、及售后服务等工作。 XOS公司位于美国纽约州,是全球知名的专注于X 射线荧光技术的制造商,产品涵盖石油化工、日用消费品检测、环境监测等多个领域。在石化行业中,XOS可提供便携式、实验室和在线过程分析仪,可针对样品中的硫、氯、硅、磷、铅等多种元素含量提供可靠的分析解决方案。产品满足国际国内多项标准要求:如ASTM D7039、ASTM D2622、ASTM D4294、ASTM D7536、ASTM D7757、ASTM D8259等,中国标准SH/T 0842、GB 11140、GB/T 17040、SH/T 0977和SH/T 0993。XOS公司独特的单波长色散X射线荧光技术(MWD XRF)和高精度X荧光技术(HD XRF),可实现更低的检测下限,以及更快的响应时间。 作为XOS公司指定的大中国区的独家代理,仪真拥有强大的技术支持团队,其上海的Demo实验室具备方法开发的能力。仪真分析在石油化工、环境检测和食品安全等领域拥有广泛的客户积累,相信与XOS的联手会给国内用户带来更好的产品和更佳的服务体验!
  • 热分析群雄聚首论道——仪器厂商助力热分析研究领域高质量发展
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 在近日闭幕的2018年热分析技术及应用研讨会上,有这样一个群体,以他们专业的背景和优质的服务为中国的热学研究增砖添瓦,他们的出席为会议带来了别样的风采,科技事业的发展同样离不开他们的倾力相助,他们就是本届大会上一道亮丽的风景线——仪器厂商。 br/ & nbsp & nbsp 于本次会议参展的仪器厂商有(以会议手册厂商名录排序)耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司、梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司、TA仪器、北京艾迪佳业技术开发有限公司、毕克气体仪器贸易(上海)有限公司、林赛斯(上海)科学仪器有限公司、热安(上海)仪器仪表有限公司、日立高新技术公司以及西安夏溪电子科技有限公司。其中本次会议的三家一级赞助商(以会议报告顺序排序), span style=" color: rgb(38, 38, 38) " 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司、耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司、TA仪器公司 /span ,分别派出其在热分析领域的资深技术工程师,于三号仪器分会场上,为与会专家学者带来了各自精彩的前沿技术。 br/ /p p style=" text-align: center " span style=" font-family: 隶书, SimLi font-size: 20px color: rgb(0, 176, 240) " strong 华山论剑 谁与争锋 风云际会 翘首以盼 /strong /span /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/cb77a1ac-5a8c-4a23-93f0-8c2cc6e75ff7.jpg" title=" 范玲婷.jpg" alt=" 范玲婷.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司热分析仪器部技术应用主管 范玲婷 br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《TGA-GC/MS联用技术》 /strong /p p   热重分析仪(TGA)是检测样品升温过程中重量的变化,并同时研究其组分或分解温度的热分析仪器。通过热重分析可以对样品的组分、热稳定性、分解动力学进行研究和分析。 /p p   实验中有时会需要鉴别一些未知的样品,或者对某种产品分解反应的机理进行研究,包括部分企业会经常碰到的产品实效分析等问题。处理这类问题时,仅依靠热重分析有时难以解决,这是由于热重分析仪是比较简单的对样品含量进行定量分析的仪器,无法提供对样品成分定性分析的信息,例如通过图线中某个失重台阶确定分解产物,或者通过分解产物倒推反应物质。此时可以通过热重与一些定性分析手段的结合,达到对分解产物进行研究的目的。 /p p   定性分析的方法较多,例如红外分析仪、直谱仪、气相色谱-质谱联用(GC/MS)等分析手段都是十分常见的。直谱是将样品电离之后击碎成不同的质核子,达到分离和鉴别的作用,灵敏度非常高,但是无法对离子碎片进行分离。红外分析的特点是对测试样品的化学特异性很高,不过相比直谱灵敏度略低,由于分解产物是小分子,红外的检测效果具有一定的局限性,同样没有对分解产物进行分离,分解产物在进入红外分析仪后,同一阶段的分解产物可多达十余种,这对解谱造成一定困难。GC/MS是通过利用色谱柱对气体起到分离的作用,不同极性和分子量的样品在GC中保留时间不同,样品通过色谱柱出口从GC转入MS,再通过MS来进行对分离出的分子产物的鉴别。 /p p   GC/MS存在一个问题是分离物在GC中分离和停留时间较长,但热重实验是一个连续分解的过程,即时将样品停留在特定温度同样会持续发生分解。通过直接联用TGA和GC/MS的方法去检测特定温度点的分解产物是不现实的。TGA实验中试样的连续分解和GC/MS较慢的分离速度之间存在矛盾,这也是TGA-GC/MS联用具有局限性的原因。梅特勒-托利多在2014年开发出一套TGA-GC/MS联用系统,其基本原理是:热重的分解产物随着载气从热重出气口转出,进入中间的接口装置(一种将TGA和GC/MS联用起来的设备,称为IST),通过该接口装置,不仅可以实现传输分解产物的目的,还能对分解产物进行储存。由于GC的分离速度非常慢,故可将热重分解的产物先储存在IST中,待所需分解产物储存好后,再将分解产物注入GC/MS中进行测试。这样的过程可实现将TGA不同温度下的分解产物分别用GC进行分离,从而达到鉴别和分析的目的。 /p p   接口装置IST 16的贮箱结构中,包含两个六通阀和一个十六位的存储槽,在其上部分别设有两条加热传输管线,通过管线可从TGA的出气口,连接到IST,再从IST连接到GC的进样口。贮箱和管线的设定温度最高可达300℃,对于绝大多数气体分解产物,均可实现在测试过程中不出现冷凝的目的。测试有两种模式:一种是存储模式,将不同分解产物分别存储起来,待收集完成后再逐一注入到GC/MS中进行测试 另一种是连续进样模式,多重注射或连续进样模式,适用于小分子的检测,可设定每分钟向GC进一次样。 /p p   TGA-GC/MS联用的基本测试流程是:首先进行单独的热重实验,以确定感兴趣的温度点及对应时间,并在IST软件中进行设置 之后再进行联用测试,首先TGA实验开始运行,并向IST接口传输信号同时IST开始计时,达到设定时间点后会打开存储槽收集阀门并开始储气,每个槽的储存容量为250μL,待五个存储槽全部收集满待测气体后,IST会由存储模式切换为注射模式,将样品按照设定程序依次注入GC/MS中进行测试。GC每个循环分离程序结束后,会向IST反馈实验完成的信号,IST再向GC注入下一帧样品。通过这样的模式,可在TGA实验结束后,通过IST对GC的间断性气体注入控制,进行无人状态下长时间的自动测试并获取数据。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/1f07a96a-1760-4396-92fd-1b2c3aa0d95e.jpg" title=" 王荣.jpg" alt=" 王荣.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司应用实验室应用支持经理 王荣 br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《模型动力学反应研究与工艺优化的有力工具》 /strong /p p   科学的发展进程中,会从苹果坠落、闪电等常见的自然现象中,寻找一定的规律,再使用一定的方程来表征,通过现象发现规律,再整合规律改变生活。 /p p   模型方法对化学反应的动力学研究具有积极的意义。使用方程推导实验数据的分析研究方式,会消耗研究者大量的时间与精力。而将数学方程导入计算机软件并建立模型,会使计算过程方便许多。 /p p   进行反应动力学的研究,需要通过不同温度梯度、不同升温速率条件下得到的测试曲线,从中发现反应规律并对反应进行分析,再建立动力学模型方程并对反应进行预测,或结合模型对现有工艺作出改进。 /p p   动力学研究的是反应速率与温度或反应转化率的关系,并使用阿仑尼乌斯方程[dα/dt=f(α)*k(T)=f(α)*A*e-Ea/RT]进行表征。dα/dt表示反应转化率,f(α)是与转化率相关的机理函数,以及与温度相关的速率常数k(T),A为指前因子,Ea为活化能。对于特定反应而言,A与Ea为定值,k仅与温度相关,仅需确定机理函数后即可表征反应的速率和进程。 /p p   单步反应中,确定出该反应的动力学三因子(活化能、指前因子和机理函数),方程就可被表征出来。多步反应中,则需要单独确定每步反应的动力学三因子,表征出每一步反应随温度的转化关系,再整合所有步骤,即可得出整个反应的进程。 /p p   动力学分析分为无模型动力学与模型动力学两大类。应用的领域包括:树脂固化、塑料结晶、陶瓷烧结、化学反应等过程的动力学研究。 /p p   无模型动力学又可细分为单点法无模型动力学与等转化率法无模型动力学。单点法无模型动力学,主要依据转化率或反应速率随温度或时间的变化,来得到某单一反应的Ea、A数据 等转化率法无模型动力学,主要基于等转化率条件下的对应升温速率或对应温度图谱,得到Ea与A随转化率的变化关系信息,是研究中应用较多的方法。 /p p   无模型动力学研究中,通常假定f(α)为简单的一级反应。模型动力学分析,则会关注Ea、A,以及f(α)三项因素,而无模型动力学目前不能全面考虑f(α)的影响。反应的f(α)须通过不同的反应类型确定,通常可分为化工、合成等方面的液相反应,固体反应,以及液固反应。不同类型反应的f(α)不同。分解反应通常包含多个步骤,两步反应是其中比较简单的情形,两步反应之间存在连串、平行、竞争三种关系。对于更多步的反应,也可将其分解为类似的关系,如连串与竞争、或者平行与竞争的组合。应针对独立的每一步反应找出动力学三因子,再分别表征每一步反应转化率与温度间的关系,最后通过整合各部分来表征整体反应。模型动力学分析很重要的一项功能是进行反应预测,依靠模型动力学分析的结果,可通过软件直接作出预测。 /p p   对于一步反应可直接通过无模型动力学分析得出反应速率方程 对于比较简单的两步反应,如平行反应或连串反应,可利用等转化率法无模型动力学分析得出反应速率方程 对于比较复杂的反应,如吸热同放热重叠的反应、存在竞争路径的反应、增重与失重重叠的反应,无模型动力学无法做出比较准确的分析,应选用模型动力学方法。因此通常将无模型动力学的结果作为参考和基础参数,去进行模型动力学分析,可对反应进行更为准确的表征。模型的建立大大方便了之后的科研工作,减少了试探性实验的工作量,通过模型寻找感兴趣或比较好的实验条件,再有针对性的去进行实际验证。 /p p style=" text-align:center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/62afa6e6-87b3-48a2-b101-a035b207ef5a.jpg" title=" 林超颖.jpg" alt=" 林超颖.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /p p style=" text-align: center " strong TA仪器公司热分析产品线应用支持工程师 林超颖 br/ /strong /p p style=" text-align: center " strong 报告题目:《高级热分析技术及解决方案》 /strong /p p   目前TA仪器旗下有热分析、流变、微量热和热物性产品线。近年来Rubotherm吸附产品的加入,使得TA仪器的吸附设备既能实现水蒸气或有机蒸汽的吸附,也可实现常压或高压的测试,大大丰富了TA仪器的热分析产品线。 /p p   TA仪器在此次热分析会议上介绍了几项特色技术,可为科研工作提供更多帮助。第一项是调制技术,即在线性升温的基础上叠加了一个振荡升温的程序,此时温度程序以振荡上升的形式进行升温或降温。调制程序与不同的仪器搭配,形成了MDSC、MTMA、以及MTGA三项技术。调制DSC技术最为常用,该技术可将与比热容变化相关的可逆热流和与动力学因素相关的不可逆热流区分,探测可逆热流曲线中可能存在的转变。与MDSC类似,MTMA技术也能从复杂结果中有效分离玻璃化转变。MTGA技术,振荡升温程序赋予了分解过程中变化的升温速率,可获得分解反应的活化能曲线(活化能为化学反应所需的最低能量)。此外,基于活化能数据和特定的模型,还可获得热老化寿命。 /p p   在TGA中,TA仪器还提供了三种高分辨技术,恒定反应速率法、动态速率法、自动步阶等温法。这三种方法均可根据实验中样品的分解速率来调控加热速率,实现几个重叠反应的分离,在共混或复合体系的成分解析中极其有用。 /p p   热机械分析技术,是一项通过量测样品的膨胀性能、模量或损耗因子等的变化,进而得到转变温度的技术。与DSC相比,其分辨率和灵敏度相对更高。 /p p   TA仪器的热机械分析仪产品,有1N的TMA Q400,18N的Discovery DMA 850,35N的RSA G2,22N~15kN的ELECTROFORCE& reg 系列,以及20kN的805系统。新推出的Discovery DMA 850,其力控制和位移控制较前一代的Q800而言更为优异,瞬态实验的响应时间也更为快速。此外,还引入了多项新功能,如Direct Strain直接应变、Auto-Ranging自动范围设定等。针对用户操作界面,TA仪器也进行了改进,新增了专为初学者的Express快捷模式,以及针对资深用户的Unlimited高级模式。高级模式的引入,可为用户提供不同模式的自由组合,如瞬态模式和振荡模式可在一个实验中同时实现。 /p p style=" text-align: center " br/ span style=" font-family: 隶书, SimLi font-size: 20px " strong span style=" font-family: 隶书, SimLi color: rgb(0, 176, 240) " 厂商风采 /span /strong /span /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100162/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/1dbc8e4d-ed8d-4fe2-b382-4f2a64a15457.jpg" title=" 耐驰.jpg" alt=" 耐驰.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 耐驰科学仪器商贸(上海)有限公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100270/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/8f40c6e4-91b0-495b-9f7f-b9c5f5a66ede.jpg" title=" 梅特勒-托利多.jpg" alt=" 梅特勒-托利多.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 梅特勒-托利多国际贸易(上海)有限公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100670/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/edd2cea8-9973-4923-9b64-55641826e000.jpg" title=" TA仪器.jpg" alt=" TA仪器.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong TA仪器公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102537/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/5fc07c1d-3a7a-4282-857c-87eb9ed3ac11.jpg" title=" 艾迪佳业.jpg" alt=" 艾迪佳业.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 北京艾迪佳业技术开发有限公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102240/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/c75f0fe7-d187-4148-a4c6-6b40ceddb2ae.jpg" title=" 毕克.jpg" alt=" 毕克.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 毕克气体仪器贸易(上海)有限公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH100688/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/473f6dcf-b59a-44a1-beef-78ddb85b5aa8.jpg" title=" 林赛斯.jpg" alt=" 林赛斯.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 林赛斯(上海)科学仪器有限公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH103909/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/916cde69-723d-43a1-a7cd-4ef12e1ecca6.jpg" title=" 热安.jpg" alt=" 热安.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 热安(上海)仪器仪表有限公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102446/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/7571137c-6930-498d-887c-b87058975670.jpg" title=" 日立高新.jpg" alt=" 日立高新.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 日立高新技术公司 /strong br/ /p p style=" text-align:center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/SH102932/" target=" _blank" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201810/uepic/6cc70ce8-592a-4332-8678-c256249f9eb0.jpg" title=" 夏溪.jpg" alt=" 夏溪.jpg" width=" 400" height=" 267" border=" 0" vspace=" 0" style=" width: 400px height: 267px " / /a /p p style=" text-align: center " strong 西安夏溪电子科技有限公司 /strong br/ /p p    span style=" font-family: 隶书, SimLi color: rgb(31, 73, 125) " 热分析仪器厂商济济一堂,你来我往,不禁让人憧憬起来年会展将碰撞出怎样灿烂的火花?是否会有更多的优质企业磨砻淬砺、纷至沓来?还让我们拭目以待! /span /p p br/ a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181014/472856.shtml" target=" _blank" 相关资讯:《金秋十月,太湖之滨,群英荟萃,共襄盛举—2018年热分析技术及应用研讨会隆重召开》 /a br/ a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181016/473063.shtml" target=" _blank" 相关资讯:《戊戌深秋意难忘 己亥季夏再相会——2018年热分析技术及应用研讨会圆满落幕》 /a br/ a href=" https://www.instrument.com.cn/news/20181018/473218.shtml" target=" _blank" 相关资讯:《三会场交相辉映,热分析大放异彩——2018年热分析技术及应用研讨会分会报告摘录》 /a br/ br/ /p
  • 驼奶分析仪选购指南:精准检测与高效分析的有效选择
    驼奶因其高营养价值正受到越来越多消费者的关注。为了更好地了解和分析驼奶的营养成分,乳品驼奶分析仪应运而生。该仪器专为驼奶的营养成分检测设计,能够快速、准确地分析驼奶中的多种营养成分,为乳品生产企业、科研机构和质检部门提供可靠的数据支持。以下是选购驼奶分析仪的指南。了解更多驼奶分析仪产品信息→https://www.instrument.com.cn/show/C541551.html仪器概述乳品驼奶分析仪采用先进的光谱分析技术和智能算法,能够在短时间内准确测定驼奶中的多种关键营养成分。其便捷的操作和快速的分析能力,使其成为驼奶营养检测的理想选择。核心功能多营养成分检测乳品驼奶分析仪可以检测驼奶中的蛋白质、脂肪、乳糖、总固体、非脂固体和水分等多种营养成分,全面评估驼奶的营养价值。高精度分析该仪器采用先进的光谱分析技术,结合智能算法,确保分析结果的高准确性和高重复性,提供可靠的营养成分数据。快速检测仪器设计注重快速分析,通常在几分钟内即可完成一份样品的检测,大大提高了检测效率,适合大批量样品的快速检测需求。便捷操作人性化的操作界面和简便的操作流程,使用户无需专业背景也能轻松掌握仪器使用方法,快速上手。数据管理内置数据管理系统,支持数据存储、导出和打印功能,方便用户对检测数据进行整理和分析。应用领域乳品生产企业乳品驼奶分析仪帮助乳品企业在生产过程中实时监控和控制驼奶的营养成分,确保产品质量稳定,提高产品的市场竞争力。科研机构科研人员可以利用该仪器进行驼奶营养成分的研究,探索其对健康的影响,推动乳品科学的发展。质检部门质检部门可以通过该仪器对市场上销售的驼奶产品进行营养成分检测,确保产品符合相关标准,保障消费者权益。农牧场和合作社农牧场和合作社可以使用该仪器监测驼奶的营养成分,优化饲养管理,提升驼奶的品质。选购要点1. 分析准确性选择具有高精度分析能力的仪器,确保分析结果的准确性和可靠性。2. 检测速度选购具备快速检测功能的仪器,以满足大批量样品检测的需求,提高工作效率。3. 操作便捷性考虑仪器的操作界面和流程,确保用户无需专业背景也能轻松操作。4. 数据管理功能确保仪器具备完善的数据管理系统,支持数据的存储、导出和打印,便于数据的整理和分析。5. 售后服务选择提供良好售后服务和技术支持的品牌,确保仪器在使用过程中能够及时获得维护和支持。总结乳品驼奶分析仪凭借其先进的测量原理和高精度的技术参数,成为驼奶营养成分检测的重要工具。选购合适的驼奶分析仪,不仅能够提高检测效率,还能确保数据的准确性和可靠性,为乳品生产、科研和质检提供有力支持。希望本指南能为您的选购提供帮助,助您选择到最适合的驼奶分析仪。
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