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替莫肽

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  • Thermo Scientific和Fisher Scientific同台亮相
    (2008年10月6日,上海)服务科学,世界领先的赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)于9月23日至25日参加了在上海举行的2008Analytica China(慕尼黑生化展), 同台展示了Thermo Scientific的行业解决方案和Fisher Scientific的国际实验室设计理念与实验室安全防护。同期,赛默飞世尔科技召开新闻发布会,并开放其位于金桥的客户实验演示中心供大家参观交流。通过全方位多渠道的方式充分展示了赛默飞世尔科技作为分析仪器领域市场领导者的卓越实力,倍受广大行业用户及国内外专家学者的瞩目。   在23日的新闻发布会上,赛默飞世尔科技中国区总裁蒋文康先生首先向与会媒体通报了2006年合并后赛默飞世尔科技每年均以两位数的速度增长,今年上半年的业绩更是增长了50%以上。之后蒋文康先生介绍了在刚刚成功举行的北京奥运会及残奥会上,赛默飞世尔科技所提供的仪器在兴奋剂检测、食品安全、空气质量检测和安保方面得到了广泛的应用。为实现“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的承诺发挥了重要的作用。“我们非常高兴能够在这一盛事中贡献我们的力量”蒋文康先生如是说。同时,蒋文康先生还介绍了赛默飞世尔在安全食品方面的能力,包括三聚氰胺检测和和其他食品安全解决方案。 赛默飞世尔科技新闻发布会现场   随后,赛默飞世尔全球生命科学质谱部副总裁Iain Mylchreest和色谱与质谱部中国区经理裴立文向与会媒体介绍了今年最新推出的Thermo Scientific TSQ Ventage™ 系统作为全球首台在中国安装和使用的情况。TSQ Ventage™ 比市场上其它同类产品灵敏度高出10倍,噪音却是最低的,对于小分子、生物分子和多肽的定量具有更好的重现性和精密度。这一新的技术突破,体现了赛默飞世尔在三重四极杆液质联用这一领域的绝对领导地位。之后,Fisher Scientific中国区总经理Joe Dorrian就Fisher Scientific在中国新建实验室业务和目录销售业务的发展情况向与会媒体进行了介绍。   由于最新发布的TSQ Ventage™ 系统以及赛默飞世尔的许多仪器均可很好的用于三聚氰胺检测而备受媒体关注。赛默飞世尔就食品安全检测和三聚氰胺检测等热点问题与各媒体进行了交流。   色谱与质谱部中国区经理裴立文向大家介绍了在发生的三鹿奶粉事件后,赛默飞世尔人在第一时间作出了响应。首先立即将科学家、应用专家和维修工程师派往各地担任三聚氰胺检测任务的院所,确保所有仪器高效能运作,在最佳状态下投入超大量样品的三聚氰胺检测,全力协助其用户应对奶粉及奶制品中的“三聚氰胺” 检测工作。同时,赛默飞世尔的应用专家立即将美国食品和药物监督管理局(FDA)采用Thermo Scientific TSQ Quantum LC-MS/MS 详细的检测方法以及中国的应用专家在实验室摸索的方法与相关检测人员分享和交流,为国家制定相关三聚氰胺检测标准和其它食品分析方法与标准提供有效的帮助。赛默飞世尔对此的高度重视和快速反应受到了国家质检总局专家的感谢和好评。目前在国家和地方多个检测机构均安装有赛默飞世尔的气质联用仪、液质联用仪等可用于三聚氰胺检测的分析仪器。裴立文表示“在发生这样不幸的事件之时,我们正含泪努力,力争帮助乳制品企业将损失减少到最小。也希望通过我们的努力可以让中国食品安全的检测更加完善,使类似的悲剧不再上演!”   事件发生后,赛默飞世尔在最快的时间内为乳品生产企业和检测中心提供能配合相关试剂快速准确检测三聚氰胺的Thermo Scientific Multiskan酶标仪,在短短几天内上海工厂加班加点让百余台酶标仪发到全国各地,尽快安装到位。   除三聚氰胺检测外,赛默飞世尔此次在2008Analytica China上海还展出了NANOPure超纯水系统和Thermo Scientific Heraeus Pico 21微量台式离心机。NANOPure Dlamond第6代最优化超纯水系统综合考虑各种水质标准,得出高于所有行业标准的自己的水质标准,充分满足各种使用的需求。Thermo Scientific Heraeus Pico& Fresco 微量台式离心机提供17000*g 和21000*g两种离心规格,其无碳刷频率感应电机可真正实现宁静、无震动运转,完全意义上的免维护,是各类分子生物、医学实验室理想的离心工具。   赛默飞世尔科技还展示了与水质分析应用相关的仪器,包括可测量pH、离子、溶解氧、电导率、盐度、TDS、COD、温度、比色、浊度在内的各参数可同时满足实验室测量及在线监测的需求。 “此次展出的Eutech(优特)旗下2008年最新型号EcoTestr pH 1 和 pH 2而非简单满足于符合高级pH监测的基本要求。因此,我们能够在具有吸引力的价位下,向客户提供这样测量精确、使用方便的pH测量笔系列”,水质分析仪器部总经理Bhaskar Narayanan如此评价该新型测试笔。在展示的水分析仪器中,也包括今年四川地震发生后,赛默飞世尔多次向四川疾控中心,四川省环境监测站和四川省水文水资源勘测局捐赠的水质分析移动实验室,将各项测试集为一体,方便于户外水质分析的成套组合设备等,以帮助当地监控灾后饮用水质,保障灾区人民的健康。   Fisher Scientific在本届展会上首次与Thermo Scientific同台亮相。作为新建实验室领域的领导者,Fisher Scientific在此次展会上的主题是“一个渠道 ▪ 无限解决方案”。 Fisher Scientific独有的实验室一站式服务解决方案,为新建或改建实验室提供从咨询、实验室设计及安装,到项目管理、仪器设备打包采购提供全面而便捷的服务。通过与诺华、陶氏、汉高、阿斯利康及葛兰素史克等世界知名企业的合作,Fisher Scientific为这些企业的在华研究机构提供技术咨询,派驻现场管理人员,提供专属库存,简化采购流程。Fisher Scientific希望借此将国外先进的实验室设计理念,完善的管理方式和便捷的服务带给全中国的客户。 赛默飞世尔科技展会现场   作为全球科研工作者值得信任的合作伙伴, 为更好地服务于中国实验室市场,Fisher Scientific于2008年4月推出了第一版中文实验室常用产品目录,并全面启用了中文网站及400服务热线 。经过半年来的摸索和实践,目前目录内的产品由原先的一万种扩大到超过两万种,开始系统化的服务业务,并和国内众多的著名院校及科研机构如复旦大学,中科院建立了良好的合作关系。   为了帮助客户更好地了解Fisher Scientific的全新业务及服务理念,在此次2008 慕尼黑上海生化展期间,Fisher Scientific将举办国际实验室设计理念与实验室安全防护的滚动讲座,同时并有实验室色谱分析应用和实验室设备耗品的展示。   继续关注中国市场,加大在中国市场的投资和发展,成为真正的科学服务的领导者,将是赛默飞世尔科技一直努力的方向。   关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific)   赛默飞世尔科技 (Thermo Fisher Scientific)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览公司的网站:www.thermo.com.cn
  • 【analytica China 2020】珀金埃尔默线上展台率先亮相
    今年11月16-18日,两年一度的分析测试行业盛会——慕尼黑上海分析生化展又将与大家在新国际博览中心见面,为了给大家带来更好的观展体验,同时也顺应新常态下的线上展会蓬勃发展的趋势,珀金埃尔默在全力筹备实体展台(E6馆6100号展位)的同时,也精心制作了一个珀金埃尔默线上展示平台,为行业内的专业观众们提前献上一道开胃菜!珀金埃尔默线上展台首页在珀金埃尔默线上展台中,您可以看到珀金埃尔默将要展出的所有产品。其中,应用市场、生命科学和食品三大领域都有新品亮相。诊断领域则紧跟行业需求,推出了新冠检测解决方案,借助explorer G3系统,仅需4-8人即可完成每天10000人次核酸样本的检测。这些重量级的新品,您都可以在线上展台中一睹为快。除了全面的展品及相关介绍,您还可以在线上展台中提前掌握珀金埃尔默在慕尼黑期间的所有展台活动信息,技术报告、互动游戏、幸运抽奖,给您快人一步的参与体验、满载而归的礼品收获。参与展台活动,赢取精美礼品新品发布主题:全新超高效液相色谱新品发布会时间:2020年11月16日11:00-11:30地点:珀金埃尔默展台E6馆6100号展位展台现场报告听报告-答问题-赢奖品!NexION 5000限量版拼装模型NexION 5000限量版汽车模型0111月16日 12:00-12:20主题:创新 用心 珀金埃尔默食品行业新应用介绍报告人:姚亮 珀金埃尔默食品行业经理报告简介:针对 2020年食品行业的热点事件,就珀金埃尔默提出的新应用解决方案进行介绍:例如调节免疫力物质的检测、白酒的红外指纹图谱、生姜的鉴别、快餐包装中PFAS的检测、冷冻食品表面新冠病毒检测等。0211月16日 14:00-14:20主题:化学高分辨多重四极杆ICP-MS助力半导体工业无机元素检测报告人:朱敏 珀金埃尔默应用市场光谱产品经理报告简介:电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)仪器设备是目前半导体产业分析无机元素离子的必备手段,广泛应用于生产中硅片、各类电子化学品、电子特气、靶材等的元素杂质检测。无机元素,包括过渡金属、碱金属、碱土金属、重金属以及如B, P等无机元素,会对集成电路生产产生影响,包括电压击穿、高的暗电流等,同时也会影响良率。基于对半导体客户需求的深入了解以及在ICP-MS的技术积淀,珀金埃尔默今年4月推出了业内首款化学高分辨多重四极杆ICP-MS——NexION 5000, 具有无与匹敌的检出能力与稳定性,利用四组四极杆平台控制消除质谱干扰的化学反应和最小化非质谱干扰,使反应精确可控,避免副反应发生,实现极低的检出能力以及出色的长时间稳定分析能力。我们期待NexION 5000以其极佳的分析性能,助力半导体工业无机元素检测提升一个台阶,从而更好为半导体产业集成电路生产提供质量控制手段,提升品质和增加生产效率。0311月17日 11:00-11:20主题:一体化、智能化——珀金埃尔默生命科学全方位毒理学方案报告人:张薇 珀金埃尔默市场开发经理报告简介:环境安全和人类健康是世界和谐持续发展的基础。随着地球生态环境改变,在全世界范围内,特别是在发展中国家,环境污染已严重威胁人类健康。流行病学研究也证明,人类疾病70%~90%与环境相关。对污染物的生物安全性,包括遗传毒性、生殖毒性、代谢毒性、免疫原性及致癌性等,进行毒理及致病机理研究,是改善人类健康的前提基础。珀金埃尔默为您提供“毒理学一体化智能解决方案”,从毒物识别鉴定、细胞智能分析和毒理动物模型三个层次,递进高效解决毒理学各个环节难题,以优化实验流程,实现一体化智能管理。0411月17日 14:00-14:20主题:随时随地,准确高效——珀金埃尔默移动应急监测方案介绍报告人:杨柳 珀金埃尔默市场经理报告简介:珀金埃尔默针对应急监测需求,以车为载体,搭配ICP-MS、便携式气质等多个高精度仪器组成有机、无机等多类型的分析单元,同时配备水、气、电、抗震等多个支持系统,在智能化信息管理系统的控制与记录下,完成稳定、准确、高灵敏度的检测。展台互动游戏11月16日 12:20 – 12:3011月16日 14:20 – 14:3011月17日 11:20 – 11:3011月17日 14:20 – 14:30签到有礼珀金埃尔默展台现场扫描二维码签到,领取精美礼品!*实际奖品以实物为准,图片仅供参考,发完即止。最后,浏览了以上信息,您还可以在线上展台的“展台注册”板块完成签到流程,参与抽奖。在展会现场,只需您到珀金埃尔默展台出示中奖界面,即可领取精美礼品。告别现场的拥挤与等待,是我们给到每一位参与线上展台签到用户的特殊礼遇!
  • 赛默飞世尔科技发布新型液体自动处理平台
    Thermo Scientific Versette 提供无与伦比的全能性及可扩展性 米尔福特,麻萨诸塞州,美国 (2010年9月6日) &ndash 赛默飞世尔科技, 服务科学的全球领导者,近日发布全新的自动液体处理器:Thermo Scientific Versette。适用于19种 可相互更换、有射频标记的移液头,Versette&trade 提供杰出的多功能移液性能,可满足需要从单通道至384通道进行自动移液的各种应用的需求。Versette移液工作平台可配置使用一次性吸头和固定式吸头的移液头,移液体积范围从0.1 µ l至1250 µ l。为进一步优化性能,单通道、8通道及12通道移液头使用可实现安全密封的Thermo Scientific ClipTips吸头。这种吸头独特的卡入式设计,在插入及弹出时只需要最小的机械力,从而降低仪器和分液头的损耗,延长使用寿命。96及384通道的移液头使用Thermo Scientific D.A.R.T.s吸头,采用表面密封技术来保证所有通道的精准移液。 Versette 提供两种操作台配置以提高可扩展性。可方便更换的两板位及六板位操作台为仪器的独立使用和自动化整合提供了极大的灵活性。由于具有紧凑的外观尺寸,加之空间节约型双层式设计的六板位操作台,Versette可以安置于任何工作台面及封闭工作空间。并且, 所有操作台均可装配安全挡板,可为实验材料提供封闭式空间、减少污染,而无需额外的空间分隔设施。 无论是简单还是复杂的移液程序,既可通过直观的随机LCD触摸屏使用内置软件,又可通过计算机使用专门的Thermo Scientific ControlMate软件进行编程。Thermo Scientific Versette自动液体处理平台具备先进的仪器操控性、实验精确性和全功能性,是从手持移液向自动移液过渡,或建立整合的自动移液系统的理想选择。 更多关于Thermo Scientific Versette自动液体处理平台的信息,请访问: www.thermoscientific.com/versette. Thermo Scientific 是服务科学的世界领导者赛默飞世尔科技旗下品牌。 -------------------------------------------------------------------------------- 关于赛默飞世尔科技 赛默飞世尔科技(纽约证交所代码: TMO)是科学服务领域的世界领导者。我们致力于帮助我们的客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过 100 亿美元,拥有员工约35,000人。主要客户类型包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制行业。借助于Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 两个首要品牌,我们将持续技术创新与最便捷的采购方案相结合,为我们的客户、股东和员工创造价值。我们的产品和服务有助于加速科学探索的步伐,帮助客户解决在分析领域所遇到的从复杂的研究项目到常规检测和工业现场应用的各种挑战。 欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 或中文网站www.thermo.com.cn;www.fishersci.com.cn
  • 御微半导体:首台掩模基板缺陷检测产品交付国内先进掩模厂
    5月12日,御微首台掩模基板缺陷检测产品Halo-100在御微合肥成功发运,并顺利交付国内先进掩模厂。御微半导体官方消息显示,其Halo-100设备是御微“掩模全生命周期质量控制”产品线的第二款产品,以高精度光学系统、高稳定性运动台系统以及高洁净度环控与传输系统为基础,结合御微半导体专有的算法和软件系统,实现了针对掩模基板(blank)缺陷检测的需求,并将掩模检测的应用领域拓展至掩模厂来料检和掩模基板厂全制程控制检。据介绍,在掩模基板厂中,Halo-100设备可以运用在玻璃基板来料检、多层镀膜过程检和成品出货检等环节,助力客户在每个制程节点监测洁净度情况。
  • 默克与美国大数据公司Palantir合作建立半导体数据分析平台Athinia
    默克与Palantir合作建立半导体制造数据分析平台Athinia  德国材料巨头默克公司(Merck)正与美国大数据公司Palantir Technologies组建一家合资企业,以汇集半导体制造业芯片制造商及其供应商的数据并分析,解决当前面临的半导体短缺问题。  这家名为Athinia的公司将总部设在美国,由默克公司首席科技官Laura Matz担任首席执行官。它将利用人工智能和大数据的结合来帮助解决客户面临的半导体挑战。Athinia是一个安全的数据分析平台,新平台将处理IC制造从气体和沉积材料到光刻和光刻胶化学品供应的数据。该协作工具将把晶圆厂运营商和化学品与材料供应商联系起来,使他们能够安全地共享和分析晶圆厂数据,目标是在美国芯片制造商寻求提高集成电路产量的同时,帮助供应链合理化以提高效率,从而解决当前供应链中断的问题。协作分析平台还将提高供应链的透明度,帮助保证材料供应,防止材料供应影响芯片制造。    默克正通过其电子材料子公司——北美业务部门EMD electronics采取行动,EMD Electronics将监督针对半导体和显示器行业的计划。默克公司表示,到2025年,将在亚利桑那州、加利福尼亚州、宾夕法尼亚州和得克萨斯州的工厂为其美国业务投资10亿美元。Matz拒绝透露为创建Athinia投入了多少资金,也拒绝透露该公司是否有任何芯片制造商、材料供应商或研究机构与该平台签约。她说:“我们现在才刚刚起步,2022年将有第一批采用者。”“芯片短缺需要全行业的合作来解决消费者目前面临的供应链问题,”这家德国公司电子部门首席执行官Kai Beckmann在一份声明中表示。“我们正在美国投资,以扩大我们的生产能力。”  Athinia的计划是将多家材料供应商(包括默克的竞争对手)与半导体制造商一起引入,让他们共享、汇总和分析数据,以提高效率。这些数据将使用Palantir的大数据专业技术保密。  Palantir由Peter Thiel和其他人于2003年创建,并以Gotham、Metropolis和Foundry平台而闻名。Palantir Gotham被美国情报机构和美国国防部的反恐分析人员使用。Palantir Metropolis 供银行和金融界使用,而Palantir Foundry则供公司客户使用,典型客户包括Merck, Airbus and Fiat-Chrysler,后者现在是Stellantis的一部分。  “材料供应商和半导体制造商已经看到产量受到的影响越来越大,”Matz说,他还说,前沿工艺十分灵敏,以至于标称规格的材料可以产生可变化的产量。“传统参数不一定能预测晶圆厂工艺的相互作用,”她补充道。“这项服务的一个关键方面是隐私,Athinia将通过对数据进行编码和匿名来提供隐私。与Athinia合作的结果是,公司将更快地获得更好的数据。”  Athinia平台由Palantir Foundry提供支持,使用户能够构建和分析来自不同来源的数据,生成强有力的建议并支持运营决策,同时帮助确保敏感数据按照适用的数据隐私规则、法规和规范进行处理。
  • 鼎泰恒胜发布全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ新品
    一、产品独特优势及亮点1、全机身表面特氟龙防腐蚀处理,加液臂使用聚四氟材料,无任何传动部件外露,长久抵抗酸雾腐蚀;2、双臂支撑结构,保持超声波传感器水平高度长久稳定,准确定容;3、双加热温控,两个石墨体独立加热,独立控制;4、可选蠕动泵和注射泵互补、协同加液,发挥两种泵的加液优势;5、通过触屏电脑、台式机、笔记本无线操控;6、声音提醒功能,实验进度显示,试剂声音报警;7、突发断电时,实验断点闪存,接断点继续水解;8、脱离控制器仍可离线运行,继续消解二、产品特点自动消解全自动加酸、混匀、消解、赶酸、冷却、定容声音提醒实验进度提示,试剂空、管架不平行等声音性能稳定密闭封装防酸设计,仪器持久耐用放心消解脱机运行、断电闪存技术均匀加热石墨体加热批量样品均匀、立体加热消解准确定容超声波传感器准确定容0~100mL定容体积12个加液通道12种试剂选择添加、定容温控范围室温~260°C,PID程序控温实时温度显示石墨体加热至少两个石墨体加热,可适用50mL、100mL消解管,多种加热组合,独立控制,可同时或独立消解整体混匀非样品接触式机械震荡批量样品整体混匀自由选配集成式自动排风系统、平板电脑、聚四氟乙烯回流漏斗无线控制通过触屏电脑、台式机、笔记本无线操控,通过软件调用实验室方案,随时查看仪器状态,检查运行情况。存档运行日志定期拷贝,为实验室数据溯源做好存档工作外形特点外形精致,小巧轻便可选配双加液定容系统实现两个样品同时加热、定容、快速操作创新点:全机身表面特氟龙防腐蚀处理,加液臂使用聚四氟材料,无任何传动部件外露,避免酸雾直接熏蒸,持久耐用。 全自动石墨消解仪 DTI-60TⅡ
  • 盖泽半导体首台国产SiC外延膜厚测量设备顺利交付
    近日,据华矽盖泽半导体科技(上海)有限公司(以下简称“盖泽半导体”)消息,其自主研发生产的SiC外延膜厚测量设备GS-M06Y已正式交付客户。消息显示,GS-M06Y将应用于半导体前道量测,主要针对硅外延/碳化硅外延层厚度进行测量。GS-M06Y设备采用了盖泽半导体自主研发的高精算法、Load Port、控制软件以及FTIR光路系统。据悉,该公司自主研发的FTIR光路系统,可快速检测晶圆厚度,实现了扫描速度快、分辨率高、灵敏度高等需求。值得一提的是,此次出货的设备与以往不同,此台设备运用盖泽半导体最新研发的碳化硅外延检测技术,可对碳化硅外延精准测量,是继盖泽半导体9月硅外延检测设备出货后,公司的又一里程碑。盖泽半导体不仅突破了SiC外延检测技术,还可实现一代半导体(硅外延6英寸&8英寸&12英寸)、二代半导体(砷化镓、磷化铟衬底外延4英寸&6英寸&8英寸)、三代半导体(碳化硅外延4英寸&6英寸&8英寸、氮化镓外延)、SOI片顶层硅6英寸&8英寸&12英寸,以及锗硅外延制程工艺中不同的外延层厚度测量。
  • 赛默飞与博威生物签署战略合作 建立亚太首个抗体药物“智能工厂”
    赛默飞与博威生物签署战略合作 建立亚太首个抗体药物“智能工厂” 2017年4月20日,广州——今日在广州举行的2017 中国(广东)– 美国投资合作交流会上,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)与上海博威生物医药有限公司(以下简称:博威生物)双方在广东省委书记胡春华的见证下签署战略性合作协议:双方将在广州国际生物岛(以下简称:生物岛)建立“赛默飞世尔科技—博威生物联合抗体工程技术展示与服务中心”——该中心将配置亚太地区首条世界领先的抗体药物中试级智能工厂平台(SmartFactory),这是赛默飞提供的基于生物制药行业一次性设备平台开发的自动化控制成套解决方案。该中心建成后将提供多种抗体药物合同研发(CRO)和合同生产(CMO)服务。2017年初公布的《十三五生物产业发展规划》中提出推动国内制药企业研发新技术,提升中国在生物制药领域的国际地位,帮助国内外患者改善治疗效果。赛默飞与博威此次携手,将抗体药物中试级智能工厂平台(SmartFactory)——这一“从一块地”到“一瓶药”的世界领先的解决方案落地中国,促进本土生物制药企业(尤其是在合同研发和合同生产领域)在维持产品质量与合规性的同时,大幅提升研发速度并降低研发成本,从而促进全产业的快速发展,最终惠及广大患者。赛默飞世尔科技与上海博威生物医药有限公司签署战略性合作协议此次赛默飞与博威生物的合作落地广州生物岛,还将协助广州逐步形成抗体药物产业生态体系 (Eco-system),促进广东乃至全国的抗体药物产业的健康发展。这也是赛默飞继2016年与广州政府签署全面战略合作协议之后,与广州政府不断加强中美科技合作过程中又一重要里程碑事件。 “赛默飞很高兴此次能与博威生物携手合作,以赛默飞智能工厂的领先方案与精准医学领域的优势,协同博威生物的创新产业化平台,整合高端医疗服务资源,积极推动中国抗体药物及生物制药的发展。”赛默飞中国区总裁江志成先生(Gianluca Pettiti)表示,“赛默飞的合作伙伴遍布广东各个城市,并与广州已建立坚实的合作基础,而在‘生物岛’这一创新‘加速地’上,我们更希望能与本土合作伙伴在生物制药、精准医疗等领域再创佳绩,践行‘根植中国、服务中国’的长期承诺。”博威生物创始人王少雄博士表示:“博威生物将进一步深化在多种抗体药物合同研发(CRO)和合同生产(CMO)服务方面的实力和竞争力,这也与中国政府提升生物服务的远景战略规划一致。我们很高兴与赛默飞进行深度合作,尤其是此次通过引入赛默飞智能工厂平台(SmartFactory),为博威加强在行业的领先地位注入新的智能力量。这一平台的应用不仅可以缩短基地建设耗时,还降低生产成本,提高博威的整体研发制造能力,打造致力于全产业链的生物医药科技公司。” 关于赛默飞世尔科技赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)是科学服务领域的世界领导者。公司年销售额180亿美元,在50个国家拥有约55,000名员工。我们的使命是帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。我们的产品和服务帮助客户加速生命科学领域的研究、解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,促进医疗诊断发展、提高实验室生产力。赛默飞的重要应用领域包括食品安全、生物制药、环境及医疗保健等垂直市场。借助于首要品牌Thermo Scientific、Applied Biosystems、Invitrogen、Fisher Scientific和Unity Lab Services,我们将创新技术、便捷采购方案和实验室运营管理的整体解决方案相结合,为客户、股东和员工创造价值。欲了解更多信息,请浏览公司网站:www.thermofisher.com 赛默飞世尔科技中国赛默飞世尔科技进入中国发展已超过35年,在中国的总部设于上海,并在北京、广州、香港、成都、沈阳、西安、南京、武汉、昆明等地设立了分公司,员工人数约4000名。我们的产品主要包括分析仪器、实验室设备、试剂、耗材和软件等,提供实验室综合解决方案,为各行各业的客户服务。为了满足中国市场的需求,现有7家工厂分别在上海、北京和苏州运营。我们在全国共设立了5个应用开发中心,将世界级的前沿技术和产品带给国内客户,并提供应用开发与培训等多项服务;位于上海的中国创新中心结合国内市场的需求和国外先进技术,研发适合中国的技术和产品;我们拥有遍布全国的维修服务网点和特别成立的中国技术培训团队,在全国有超过2000名专业人员直接为客户提供服务。我们致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。欲了解更多信息,请登录网站:www.thermofisher.com 上海博威生物医药有限公司 上海博威生物医药有限公司于2014年在上海张江高科技园区成立,是一家致力于大分子药物研发和生产全产业链的生物医药公司。博威(Mab-Venture)的创业和管理团队来自著名的跨国生物制药企业,在大分子药物研发、生物分析和质量研究等领域拥有15~20年以上丰富的工作与管理经验。 发展至今,博威生物已在上海张江国际医学园区内建成了5100平米的研发和中试生产基地,国际医药园区内将包括研发中心和4条中试生产线,为生物大分子药物在研发、临床前及临床的各个阶段,提供全过程的设计和实施。2016年8月25日博威生物获得了由景旭创投领投的2.26亿元人民币的A轮投资。这笔资金正在被用于搭建国内领先的创新抗体药物平台。未来博威生物会持续专注于建立一体化的专业服务平台,内容涵盖抗体药物工艺研发和质量研究、生物分析方法开发和验证、免疫原性研究和方案设计、临床前药理毒理研究、注册申报和咨询服务。同时,加强抗体研发投入,吸引专业技术人才,在生物医药领域进行深入布局。在未来1年保守估计公司会扩展到150人,未来2-3年内,公司将有数个产品逐步完成IND申报,大型的CMO生产基地将落地在华南地区,预计2019年可以投入使用。 赛默飞智能工厂赛默飞智能工厂(SmartFactory)是赛默飞收购的Finesse公司旗下产品,是专门基于生物制药行业一次性设备平台开发的自动化控制成套解决方案。 该工艺过程控制系统的功能包括:批生产自动化控制、数据记录和管理、 超强的工艺设备兼容性的控制硬件和软件系统:使用者可以方便地切换对生物上下游工艺环节中各种类型和品牌设备的使用;此外,利用同一个工艺质量控制软件完成生产管理监控的需求,可降低对于生产人员管理和操作技术培训的成本,也可以有效控制一次性设备耗材的运营成本。从2015年以来,赛默飞智能工厂(SmartFactory)已经在波兰的PolPharma,冰岛的Alvotech多条1000L和2000L GMP SUB的生产线完成调试和通过验证。
  • 【标准解读】氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积
    氩气吸附静态容量法是用氩气(Ar)作为吸附质,在液氩温度下用物理吸附仪测试粉体样品BET吸附比表面积,并采用多点法对检测数据进行分析处理的测量方法。氮气吸附BET法是测试固态物质比表面积的常用方法,用氮气(N2)作为吸附质,当N2在固态吸附剂表面的吸附行为符合理想的经典物理吸附模型时适用。若被测样品对N2分子存在特定吸附,则会造成比表面积测试结果的准确性、可靠性差。石墨烯是一类典型的二维碳纳米材料,具有优异的电、热和机械性能,在锂离子电池、集成电路、5G通信、新型显示等电热应用领域展现出广阔的产业应用前景。石墨烯粉体是我国商业化石墨烯产品的主要类型,由大量“石墨烯纳米片”组成,在锂离子电池电极材料、导电液、导热膜、重防腐涂料等产业领域已实现规模应用。石墨烯粉体的比表面积是影响其应用性能的关键特性参数之一,比表面积的准确可靠测定有利于石墨烯粉体的生产控制,进行应用性能调控。本标准给出了用氩气吸附静态容量法对产业化石墨烯粉体的比表面积进行准确测定的标准化测试分析方法,从很大程度上完善和补充国内现有石墨烯粉体测试方法标准的不足,可用于产业化石墨烯粉体的规格评价和质量控制,为推动石墨烯产业的高质量发展提供了标准技术支撑,具有重要的实用价值。一、背景对于固态样品比表面积的测定,业内通常依据国家标准GB/T 19587-2017/ISO 9277:2010《气体吸附BET方法测定固态物质比表面积》,但产业领域内根据此标准以N2作为吸附质测定石墨烯粉体的比表面积时,不同检测实验室间无法获得良好一致的检测结果,甚至在同一实验室对同一样品进行检测时,结果重复性也较差。国家标准指导性技术文件GB/Z 38062-2019《纳米技术 石墨烯材料比表面积的测试 亚甲基蓝吸附法》是针对石墨烯粉体的比表面积测试而制定的标准测定方法,但此文件中给出的测试样品需在液体中分散制样,试样处理过程复杂,影响因素繁多,从而造成实验过程的可控性及检测结果的重复性、复现性较差。本标准采用氩气吸附静态容量法来测定石墨烯粉体的比表面积,该方法具有简单、快速、准确的特点,能够有效地评估石墨烯粉体的表面性质。二、制定过程本标准涉及的技术和产业领域广泛,因此集合了国内相关领域的一批权威代表性的科研院所、检测分析平台、石墨烯粉体生产/应用企业、分析仪器厂家等产、学、研、用机构通力合作完成。牵头单位为国家纳米科学中心,共同起草单位有中国计量科学研究院、广州特种承压设备检测研究院、贝士德仪器科技(北京)有限公司、北京石墨烯研究院、青岛华高墨烯科技股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、北京低碳清洁能源研究院、浙江师范大学、泰州飞荣达新材料科技有限公司、中国科学院山西煤炭化学研究所。起草工作组历时3年对标准技术内容的可靠性进行了充分的实验验证,深入考察了不同类型石墨烯粉体的均匀性、稳定性,样品预处理方式、准确称重和转移、脱气处理温度和时间、吸附气体选择、测试程序、石墨烯粉体是否含有微孔及如何处理、测试数据选取和分析处理等关键技术点,确保标准的技术内容具备科学性、可操作性和广泛适用性。三、适用范围本标准适用于具有Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线的石墨烯粉体的比表面积测定。含有少量微孔、吸附等温线呈现出Ⅱ型和Ⅰ型相结合或Ⅳ型和Ⅰ型相结合的石墨烯粉体比表面积测定也适用。本标准描述的方法,其他类型的碳基纳米材料,如碳纳米管、碳纤维、多孔炭等比表面积的测定也可参照使用。四、主要内容本标准技术内容涵盖氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的全流程,针对石墨烯粉体比表面积测定过程中的取样、称重、样品脱气处理温度和时间、测试程序设置以及比表面积计算给出了指引和规定,并在附录中给出了不同气体吸附质、不同类型石墨烯的比表面积测试实例及吸附热研究。术语和定义:包括不同类型石墨烯粉体、比表面积、气体吸附技术核心术语。一般原理:扼要介绍了氩气吸附静态容量法测量原理:以氩气为吸附质,在液氩温度(87.3 K)下通过静态容量法测量平衡状态下氩气分子的吸附等温线,采用BET多点法进行数据分析,获得石墨烯粉体样品的吸附量与比表面积。本文件应用范围包括Ⅱ型(分散的、无孔或大孔)和Ⅳ型(介孔,孔径2 nm~50 nm之间)吸附等温线以及II型和I型相结合或Ⅳ型和I型相结合的吸附等温线。氩气吸附静态容量法检测示意图(图1)、不同类型的吸附等温线图(图2)附下。取样和称重:取样量应大于样品的最小取样量,并根据仪器说明书综合考虑取样量。取样量宜使总表面积处于10 m2~120 m2范围。表观密度较大的样品可直接取样;表观密度小、易飘洒的样品,宜震实后取样,且选用较大体积的测试样品管。称重时需对精密电子天平进行校准,并注意气体回填、环境温度变化等因素的影响。标准中给出了如何称取不同类型石墨烯粉体的推荐操作。脱气条件和测试程序:测定前,应通过脱气除去样品表面的物理吸附物质,同时要避免表面发生不可逆的变化。脱气温度应低于样品的热分解温度,用热重分析法确定合适脱气温度。脱气时间由样品管内的真空度决定,推荐在脱气温度下样品管内的真空度最终达到≤1 Pa。标准中给出了如何确定脱气温度和时间、详细的测试程序和应满足的要求,以及不同类型测试样品的数据点选取原则和注意事项等。实验数据处理:详细给出了基于BET多点物理吸附法计算比表面积的方法和要求,及测试样品分别在含微孔、不含微孔情况时,如何对测试数据进行处理和分析。检测报告:基于测试过程和测试结果,安全要求给出检测报告并对测试结果进行不确定度分析。测试实例:附录中详尽给出了具有典型代表性的不同类型石墨烯粉体的测试实例,并展示了用不同吸附质气体(氩气、氮气、氧气、二氧化碳、氪气)顺序进行吸附时,测试样品所表现出的吸附行为差异,实验数据明确表明某些石墨烯粉体测试样品对N2分子存在特定吸附情况。通过研究不同类型石墨烯粉体吸附N2和Ar时的吸附热差异,进一步验证了石墨烯粉体存在对氮气的特异性吸附行为的存在,表明了选择Ar作为吸附质采取氩气吸附静态容量法测定石墨烯粉体比表面积的必要性。五、理论依据浅释在石墨烯粉体测试样品均匀性、稳定性满足测试要求的前提下,用氮气吸附BET法测量石墨烯粉体比表面积的准确性、可靠性较差的原因在于N2存在特定吸附行为:由不同生产厂家、不同生产工艺的产业化石墨烯粉体,通常不可避免的含有片层内缺陷、片径边缘位错、晶界等,从而造成处于特定位点上的碳原子活跃程度存在明显差异。此外不同表面改性生产工艺也会造成石墨烯粉体样品表面功能基团(如-OH)的差异。用具有四极矩的N2分子作为吸附质,会与石墨烯粉体中的活跃碳原子或极性吸附基团间形成特定吸附,使得形成不符合理想经典物理吸附模型的分子排列取向,造成多点吸附曲线的线性相关性较差,导致比表面积测试结果的准确性、可靠性也较差。氩气分子是单原子气体分子,电子已完全配对且不存在任何成键轨道,通常认为其不具有化学活性。氩气分子不存在四极矩,作为吸附质在石墨烯粉体材料表面吸附时,对样品表面结构或官能团的敏感性低,其吸附行为符合理想经典物理吸附模型,所以在液氩温度下进行比表面积测定时,可用经典BET理论进行计算。由于氩气与氮气的极化率和分子尺寸极为相似,他们的非特定吸附性质也极为相似,在非极性吸附剂上,氮的吸附热和氩的吸附热几乎相等。本标准用不同类型、不同表面修饰、不同极性的石墨烯粉体样品进行详细的试验验证,证实了采用Ar作为吸附质测定石墨烯粉体比表面积的科学性和合理性。本文作者: 刘忍肖 教授级高工;国家纳米科学中心 中科院纳米标准与检测重点实验室Email: liurx@nanoctr.cn 闫晓英 工程师; 国家纳米科学中心 技术发展部Email:yanxy@nanoctr.cn
  • 珀金埃尔默台湾新客户体验中心(CKC)揭幕
    5月27日,珀金埃尔默为其位于台北内湖区的新客户体验中心(CKC)举行了开幕式。珀金埃尔默环境健康业务总裁Jon DiVincenzo以及全球销售和服务副总裁和总经理Nam-Hoon Kim与70多位环境、化学和半导体行业和学术界的客户,以及珀金埃尔默亚太地区的代表一起出席了开幕仪式。  这个新的台北CKC是珀金埃尔默的在台湾地区业务和市场的扩张,珀金埃尔默进入台湾市场已经超过了25年。CKC里配备了珀金埃尔默创新的检测和分析仪器,不但进行仪器演示,还提供食品安全、环境试验和工业应用领域的样品分析、应用测试、方法开发、培训。  “台北新的CKC的开放是珀金埃尔默在该地区的战略投资,使我们能够加强与客户和合作伙伴的联系,”Nam-Hoon Kim表示。“我们期待分享我们的产品、服务和专业知识,并提供工具和知识来帮助客户取得更好的结果。”  珀金埃尔默在台湾的客户主要来自学术机构、政府机构、基金会和大型企业,包括电子、半导体、石化、食品、材料、化工、药品、检查、生物技术、医疗等行业。
  • 低温强磁场MOKE就选OptiCool!超精准全开放强磁场低温光学研究平台的MOKE应用
    一、扭曲二维材料磁性体系中的磁畴和莫尔磁性的直接可视化(Science)扭曲非磁性二维材料形成的莫尔超晶格是研究奇异相关态和拓扑态的高度可调控系统。近些年来在旋转石墨烯等多种二维材料中都观察到了很多奇异的性质。有鉴于此,来自华盛顿大学的许晓栋教授课题组报道了在小角度扭曲的二维CrI3中出现的磁性纹理。原文图1,层堆叠依赖的磁性和扭曲双层CrI3的磁光测量作者利用基于NV色心的量子磁强计直接可视化测量了纳米尺度的磁畴和周期图案,这是莫尔磁性的典型特征。该篇文章中研究者利用MOKE和RMCD(反射磁圆二色性)对样品的磁性进行了精细的测量。研究表明,在扭曲的双分子层CrI3中反铁磁(AFM)和铁磁(FM)域共存,具有类似无序的空间模式。在扭曲三层CrI3中具有周期性图案的AFM和FM畴,这与计算得到的CrI3莫尔超晶格中层间交换相互作用产生的空间磁结构相一致。本文的研究结果表明莫尔磁性超晶格可以作为探索纳米磁性的研究平台。原文图3,双三层扭曲CrI3的磁光和NV磁强计扫描测量图该研究工作中对扭曲CrI3的MOKE和RMCD测量中使用了基于超全开放强磁场低温光学研究平台OptiCool的低温磁光测量系统。OptiCool具有多个窗口,超低震动,1.7K-350K超大控温区间等诸多优点可以满足这种高精度的低温强磁场光学测量。二、铁磁缘体GdTiO3中相干声子模的磁弹性耦合(PHYSICAL REVIEW B)2020年8月,美国加州大学圣迭戈分校(UC San Diego)R. D.Averitt课题组在量子材料调控方面取得了重要进展。该研究工作利用超全开放强磁场低温光学研究平台 Opticool所搭建的测量系统,通过低温磁场环境下的超快泵浦测量详细研究了GdTiO3钙钛矿材料在光激发下自旋与晶格相互作用以及磁性变化在不同时间尺度上的各种演化机制。这对于可应用于量子信息领域的钙钛矿类量子材料实现超快的量子调控十分重要。相关研究成果以 “Magnetoelastic coupling to coherent acoustic phonon modes in the ferromagnetic insulator GdTiO3” 为题,刊登在PHYSICAL REVIEW B上。GdTiO3材料不同温度下的反射率泵浦测量,(a)反射率随时间的变化;(b)峰值反射率随温度变化;(c) 反射率在不同时间段的演变机制不同温度、不同磁场下时间分辨MOKE测量观察到的GdTiO3材料磁性的演变GdTiO3在钙钛矿材料相图中处于铁磁-反铁磁的边缘区域,在基态时Gd磁晶格与Ti磁晶格成反铁磁耦合排列,材料表现出亚铁磁性,同时材料还是莫特-哈伯德缘体和轨道有序态。该研究工作在不同温度和不同磁场环境下对GdTiO3材料进行了时间分辨的反射率和磁光克尔测量。材料的反射率和科尔转角在飞秒、皮秒时间尺度上表现出了多种演化机制。针对在皮秒量上的自旋-晶格相互作用机制,通过采用660 nm对应于Ti 3d-3d 轨道Mott-Hubbard带隙的光激发,对所得MOKE信号的分析可以得出,光激发先扰乱了Ti离子磁晶格的排布,减弱了与Gd磁晶格的抵消作用,使得材料的净磁矩增加。进而光激发所产生的热效应逐渐影响Gd磁晶格的稳定性使得材料的净磁矩减少。另外,实验观察到MOKE和反射率测量在皮秒尺度上都有相干振荡,且随着时间发生明显的红移。该振荡对应于光激发在材料中产生的应力波(相干声子)。通过分析,该应力波与材料的磁性也有密切的对应关系,表明通过声子与磁性的耦合来直接调控磁性也具有很大的可行性。时间分辨MOKE测量系统图片和光路示意图三、为什么OptiCool是更适合做强磁场光学测量的设备?OptiCool是QuantumDesign于2018年2月推出的超全开放强磁场低温光学研究平台,创新特的设计方案确保样品可以处于光路的核心位置。系统拥有3.8英寸超大样品腔、双锥型劈裂磁体,可在超大空间为您提供高达±7T的磁场。多达7个侧面窗口、1个部超大窗口方便光线由各个方向引入样品腔,高度集成式的设计让您的样品在拥有低温磁场的同时摆脱传统低温系统对光路的各种束缚,真正实现自由光路的低温强磁场实验。OptiCool是全干式系统,启动和运行只需少量氦气。全自动软件控制实现一键变温、一键变场、部窗口90°光路张角让测量更便捷;控温技术让控温更智能;新型磁体结合了超大均匀区与超大数值孔径。OptiCool让低温光学实验具有无限可能。为了进一步满足用户的大数值孔径测量需求,OptiCool先后开发出了近工作距离窗口和集成物镜方案,可以满足各种用户的需求。 OptiCool近工作距离窗口(左)与外部物镜(右)安装示意图内部集成室温物镜(左)与集成低温物镜(右)定制化方案示意图 OptiCool技术特点:☛ 全干式系统:完全无液氦系统,脉管制冷机。☛ 8个光学窗口:7个侧面窗口,1个部窗口;可升底部窗口☛ 超大磁场:±7T☛ 超低震动:☛ 近工作距离:可选3mm工作距离窗口或集成镜头方案(new!)☛ 底部窗口升:系统可升底部窗口,满足竖直方向的透射实验(new!)。☛ 多种接口:直流通道、射频通道、光纤通道、气体通道(new!)。 【参考文献】1、Song et al., Science 374, 1140–1144 (2021) 26 November 20212、D.J.Lovinger et al., PHYSICAL REVIEW B 102,085138(2020).
  • 【前沿快讯】刀片式研磨机用于全固态电解质前驱体的制备
    全固态锂离子电池因为采用固体电解质,不含易燃、易挥发组分,彻底消除因漏液引发的电池冒烟、起火等安全隐患,被称为最安全的电池体系。固体电解质是全固态锂离子电池的核心部件,硫化物固体电解质因为高离子电导率、合适的电化学窗口以及较好的力学性能而受到广泛关注。目前,制备含硫固体电解质的方法一般采用振动球磨法长时间球磨混合前驱体原料后,再高温煅烧而获得。深圳大学田冰冰教授团队首次报道了一种创新的制备含硫固体电解质的方法:采用刀片式研磨机高速混合前驱体原料,仅需不到5分钟,即可进入煅烧步骤制得含硫固体电解质。通过此法制得的硫化物固体电解质离子电导率高达20 mS cm-1,组装成固态电池后测得在0.1C电流密度下,比容量达到165 mA h g-1,同时,具有良好的倍率性能和循环寿命。如下为文献[1]中提到的刀片式研磨机高速混合与传统球磨方法的优势对比:制备方法传统球磨高速研磨混合设备行星式球磨机高速刀片式研磨机混合方式球磨刀片研磨最大处理量50g500g转速180/360rpm10000-25000rpm耗时重复次数1-2h10-20次25s6次煅烧条件取10-20g置于密封石英管中460-555℃×16h取100-300g置于氧化铝坩埚中460-555℃×16h显然,采用高速刀片式研磨机混合前驱体,处理量增大了近十倍,且缩短了研磨时间,大大提高了制备效率。IKA Multidrive control研磨机是一款采用了德国先进制造工艺的高速刀片式研磨机,可满足各种需要高速研磨或高速混合的应用场景。 关于IKAIKA 集团是实验室前处理、分析技术、 工业混合分散技术的市场领导者。电化学合成仪、磁力搅拌器、顶置式搅拌器、分散均质机、混匀器、恒温摇床、恒温培养箱/烘箱、移液器、研磨机、旋转蒸发仪、加热板、恒温循环器、粘度计、量热仪、生物反应器、化学合成釜、实验室反应釜等相关产品构成了IKA 实验室前处理与分析技术的产品线;而工业技术主要包括用于规模生产的混合设备、分散乳化设备、捏合设备、以及从中试到扩大生产的整套解决方案。IKA 还与全球知名大学和科学家进行着密切的合作, 支持其在科研道路上不断探索。我们致力于为客户提供更好的技术, 帮助客户获得成功。IKA 成立于1910年,集团总部位于德国南部的Staufen,在美国、中国、印度、马来西亚、日本、巴西、韩国、英国、波兰等国家都设有分公司。 艾卡(广州)仪器设备有限公司是IKA 集团于2000年设立的全资子公司,主要负责为中国和蒙古国提供产品、技术和服务支持。
  • 珀金埃尔默推出新型FT-IR平台, 用于检测酒类、乳品和液态食品的质量和安全
    用于酒类检测的LQA300 TM FT-IR(傅里叶变换红外光谱)和用于液态乳品检测的LactoScope 300TM FT-IR系统,配备云技术软件和简化版工作流程,可在45秒内给出结果;产品包装材料采用100%可回收原料,助力可持续发展。珀金埃尔默日前推出新型FT-IR(傅里叶变换红外光谱)液态食品检测平台,包括仪器、软件和简化版工作流程。作为平台的一部分, 针对葡萄酒检测的LQA300系统采用了珀金埃尔默领先的FT-IR光谱技术,可在酿酒工艺的各个环节(从葡萄收获到成品装瓶)快速测定关键的品质参数,包括酒精、糖、酸度、pH和密度等。同时,LQA300系统还可自主增加新液体样品检测功能,可用于其他类型的液态食品样品,包括但不限于白酒、啤酒、烈酒、食用油、软饮等。LactoScope 300系统是珀金埃尔默FT-IR乳品检测产品系列的新成员,可检测乳品中的多个参数,例如牛奶、奶油和乳清中的脂肪、蛋白质和乳糖水平。此外,还可检测生乳和加工乳中的掺杂物,包括尿素、硫酸铵、麦芽糊精、蔗糖和水。分步式的前处理工作流程以及直观的触摸屏和软件界面,可大幅简化用户操作:只需将液态样品放入仪器,按动一个按钮,仪器的12英寸触摸屏在45秒内就会显示结果;仪器每小时可检测60个样品。这种简单的操作方法,即便是新手用户也可以快速掌握,充满自信地开展重要的分析任务。作为珀金埃尔默践行可持续发展的一部分,仪器的包装材料均为100%可回收材料。珀金埃尔默副总裁兼食品业务总经理Greg Sears表示:“乳品、酒和其他液态食品是全世界餐桌上的主要食品。获取这些重要检测数据的方法应该简便易行,以保障食品的安全和质量。LQA300和LactoScope 300 FT-IR系统所提供的分析检测解决方案兼具直观强大的功能性和经济性,可使客户做出明智的实时决策,采取措施提高质量、减少浪费,同时满足监管要求和消费者需求。”新型FT-IR平台是珀金埃尔默公司丰富的食品分析产品组合的一部分,可用于对包括乳品、饮料、谷物、海鲜、肉类、农产品、食用油、香料和大麻等产品的检测流程。关于珀金埃尔默珀金埃尔默是全球领先的端到端解决方案提供商,帮助科学家、研究人员和临床医生更好地开展疾病诊断、发现新的个性化药物、监测食品的安全与质量,并推进卓越的环境及应用分析。85年来,珀金埃尔默秉承为打造更健康的世界而持续创新的使命,不断推动科学技术的进步。在全球,我们拥有超过16,000名专业人员,与商业、政府、学术及医疗健康领域的客户保持密切合作,为之提供涵盖试剂、检测方法、仪器、自动化、信息化技术和战略服务的全面解决方案,助力客户加快工作流程,并带给其切实可行的洞见以作出更好的决策。珀金埃尔默也在通过极具活力的ESG和可持续发展项目,积极践行企业公民责任。2021年,珀金埃尔默年营收约50亿美元,服务于190个国家和地区,为标准普尔500指数的一员。了解更多有关珀金埃尔默的信息,请访问www.perkinelmer.com.cn
  • 英国使用石墨烯等离子体研发出可调谐太赫兹激光器
    p   英国曼彻斯特大学的一个研究小组使用石墨烯等离子体的独特特性开发了一款可调谐太赫兹激光器。该成果发表在《科学》杂志上,该论文描述了研究小组的实验方法、所制作的四个原型、激光器的效果,以及他们将新技术应用到可用设备中的计划。马可· 波利和意大利理工学院在同一期对该研究团队的工作提出了一些意见,并就该技术可能发挥重要作用的领域提供了一些评论。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201603/insimg/2105af08-51ed-4216-b28b-0c7fff9552fe.jpg" title=" untitled.png" / /p p   在太赫兹范围内工作的激光器可用于多种应用,因为其光束能够穿过衣物或覆盖物。这种激光器已制造出来,但迄今为止,只有一个固定波长,这限制了其在现实环境中的实用性。英国研究小组的这项新研究找到了一种方法,可调太赫兹激光器的波长,或许会改变太赫兹激光器的现状。 /p p   为了研制新的激光,该研究小组使用石墨烯替代激光器中的金属,因为石墨烯的波长可以在电场中被改变。他们开始通过一系列砷化铝镓量子点和不同厚度的砷化镓井放置在基板上,随后用黄金制成的波导将其覆盖。再将一层石墨烯放置在黄金层的顶部,研究人员减少了裂缝迫使电子穿过井之间的隧道。最后用聚合物电解质覆盖该三明治结构,并用悬臂梁的方式调谐激光器。 /p p   该实验制备出一个能产生太赫兹光束的器件,但不可能用于日常应用中。研究组又制备了四个原型,并在各种情况下对这些原型进行了测试。该团队相信这些器件,他们称其为“概念证明”,可以修改以实现电压控制,从而适用于每个狭缝,这将使器件具有更大的调控性。此外,波利还指出一个问题,即聚合物会防止悬臂梁背面的尖端与石墨烯片足够接近,阻碍精确控制的实现。(工业和信息化部电子科学技术情报研究所 张慧) /p p br/ /p
  • 自主研发!盖泽华矽成功交付两台FTIR膜厚量测设备
    9月14日,盖泽华矽半导体科技(上海)有限公司(以下简称:盖泽半导体),两台自主研发的FTIR膜厚量测设备GS-M08X,正式交付两家客户。同日向两家头部半导体客户交付外延膜厚量测设备,实属业界罕见。两台GS-M08X设备出机作为一款量产设备,该机种基于FTIR红外光谱技术,可以精准测量晶圆中多层外延层的厚度,提供高精度的量测结果。设备装配了双臂洁净机械手和全新设计的Stage平台,以及自主研发的光路系统及算法,能更大程度上兼容客户应用场景,也让测量效率大幅度提高。增加了Online在线技术,遵循SEMI标准协议,可无缝连接客户OHT/MES等系统。同时,设备实现测量自动化控制和自动化运行功能,降低人力成本,提高生产效率。GS-M08X膜厚量测设备
  • 赛默飞与908 Device合作 增加质谱前端微流体分离平台
    p strong span style=" FONT-FAMILY: times new roman" 仪器信息网讯 /span /strong span style=" FONT-FAMILY: times new roman" 908 Device 2月16日宣布与Thermo Fisher科技签署了增值经销商协议。908 Device是分析化学特殊应用仪器制造商。此前,在2016年6月,908 Devices在第64届美国质谱年会(ASMS 2016)推出了微流体分离接口908 Devices ZipChip,并与赛默飞共同在展会上展示了合作产品:908 Devices ZipChip 微流体分离与赛默飞最新质谱联用技术平台。 /span span style=" FONT-FAMILY: times new roman" /span /p p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   在此次签订的这项合作协议中规定,赛默飞可销售908 Device公司的ZipChip作为自己的高分辨率精确质量(HRAM)质谱的补充前端分离平台,协议合约为期2年。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   908 Device公司副总裁兼生命科学总经理Trent Basarsky在一份声明中说,赛默飞世尔的销售渠道将大大增加ZipChip的可用性和应用范围。根据协议条款,两家公司现在都可以销售该平台,并且都将为客户提供技术支持。交易的其他条款并没有披露。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   ZipChip使用集成的微流体技术能够完成生物样品的分离和电喷雾直接样,而与常规质谱相连接。 908 Device表示,将此分离平台与赛默飞质谱的结合将给Q Exactive系列、Orbitrap Elite和LTQ Orbitrap XL的用户都带来应用的灵活性。 /span /p p span style=" FONT-FAMILY: times new roman"   相关新闻: a title=" " href=" http://www.instrument.com.cn/news/20160608/193187.shtml" target=" _self" strong 908 Devices 在ASMS 2016 推出与赛默飞质谱兼容的接口技术ZipChip /strong /a /span /p p style=" TEXT-ALIGN: center" span style=" FONT-FAMILY: times new roman" img title=" chip-3-1_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/a898a6cf-d372-4073-81c8-c964a696b1e4.jpg" / /span /p p style=" TEXT-ALIGN: right" 编译:郭浩楠 /p
  • 赛默飞世尔科技将参展第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议
    第四届亚太地区冬季等离子体光谱化学会议(2010 APWC)将于2010年11月26-30日在成都望江宾馆举办,届时将有来自全球20个国家150余位光谱专家齐聚一堂,进行深入的沟通与与学术交流。 做为本次大会最大的赞助商,赛默飞世尔在会议期间将为您全方位展现其在等离子体光谱、等离子体质谱和表面分析领域的独一无二的优势,并热忱欢迎广大分析工作者莅临指导! 27日上午11:45-12:10,赛默飞世尔科技德国不莱梅工厂的ICPMS产品经理Meike Hamester将为大家带来题为&ldquo Inductively Coupled Plasmas for Elemental Analysis: an overview&rdquo 的大会报告,为您系统介绍等离子体光谱、质谱技术及最新进展;此外,27日晚6:30的赛默飞世尔科技2010 APWC欢迎晚宴,将为您呈现精彩的富于四川特色的节目,并将与诸位嘉宾现场进行互动交流;11月27-28日期间,赛默飞世尔科技还将系统展现我们在等离子体光谱、质谱及表面分析领域完整、优异的服务方案,并有来自国内外的专家与您面对面的沟通交流,期待并欢迎您光临我们在国际会议厅的展台。 感谢您长期以来对赛默飞世尔科技优质产品和服务的支持与信任,我们期待您的光临! 如想了解赛默飞世尔科技产品更多信息, 可打电话:800-810-5118,400-650-5118,发邮件至sales.china@thermofisher.com ,或浏览我们的网站www.thermo.com.cn。 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 赛默飞世尔科技有限公司(Thermo Fisher Scientific Inc.)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界变得更健康、更清洁、更安全。公司年度营收超过100亿美元,拥有员工35,000多人,为350,000多家客户提供服务。这些客户包括:医药和生物技术公司、医院和临床诊断实验室、大学、研究院和政府机构以及环境与工业过程控制装备制造商等。该公司借助于 Thermo Scientific 和 Fisher Scientific 这两个主要品牌,帮助客户解决从常规测试到复杂的研发项目中所面临的各种分析方面的挑战。Thermo Scientific 能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室工作流程综合解决方案。Fisher Scientific 则提供了一系列用于卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,并提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请登陆:www.thermofisher.com(英文),www.thermo.com.cn (中文)。
  • 【CEM】Fmoc-His(Boc)-OH在基于Fmoc的固相肽合成中的应用
    一、组氨酸的差向异构化对映体纯度极大地影响肽的生物活性;因此,避免D-异构体含量的增加至关重要。1在固相肽合成(SPPS)的偶联过程激活阶段,组氨酸特别容易发生差向异构化。组氨酸倾向于差向异构化(图1)是一种分子内的副反应,这是由于咪唑Nπ上的孤对电子与酸性α碳氢的接近性所导致。当氨基酸被激活时,1号位的孤对电子具有足够的碱性以进行去质子化,从而形成一个无立体选择性的酯烯醇盐22。此时,转化为L-或D-异构体3并没有热力学上的优先途径。当反应位点聚集,且组氨酸在激活状态保持较长时间的期间,差向异构化的可能性增加。图1:Fmoc-His(PG)-OH在激活过程中高差向异构化水平的机制解释二、组氨酸侧链保护对咪唑环的保护(图2)通常采用在Nτ位置使用三苯甲基(Trt)基团的方式实现4。Trt基团因其体积大和具有吸电子性,能够有效抑制诸如环上N-酰化等副反应,然而在控制差向异构化方面效果有限。其他侧链保护基团,尤其是那些提供Nπ保护的,例如Fmoc-His(π-Mbom)-OH(5),通过阻断α-氢的接触途径来减少差向异构化。但这些衍生物的缺点在于它们本身的高成本和因多步骤合成策略导致的低批量供应,这种策略需要在连接Mbom基团时对Nα位置进行互斥保护。3,4,5,6此外,在肽切割过程中还需添加额外的清除剂,以防止新暴露的氨基功能团上发生羟甲基化。 本文中,Fmoc-His(Boc)-OH(6)被证实是Fmoc SPPS中组氨酸并入的宝贵替代物,因为它在高温下对差向异构化具有较高的稳定性,成本低,且比其他任何市场上可购买的衍生物具有更好的批量供应能力。 图2:Fmoc-SPPS用的组氨酸衍生物:Fmoc-His(Trt)-OH(4),Fmoc-His(π-Mbom)-OH(5)和Fmoc-His(Boc)-OH(6)三、Fmoc-His(Boc)-OH的优势Fmoc-His(Boc)-OH 能够以游离酸和环己胺(CHA)盐的形式大量购买。对于盐形式,需要通过提取过程来移除CHA基团。鉴于这一过程相对繁琐,我们的研究便专注于游离酸的应用。根据先前的报告,与His(Trt) 相比,His(Boc)在差向异构化方面的倾向性更低。7这一现象可以归因于氨基甲酸酯基团较强的吸电子效应,它有效地从π子中抽取电子云密度,从而降低了其碱性。四、讨论一项采用利拉鲁肽和1-42Beta淀粉样蛋白的可行性研究评估了-Boc基团在微波(MW)辅助固相肽合成(SPPS)过程中对差向异构化的抑制效果及侧链的稳定性。肽段是在HE-SPPS条件下制备的,具体操作包括1分钟90°C的去保护和2分钟90°C使用DIC和Oxyma Pure进行的偶联。8与基于尿嘧啶的激活策略相比,DIC/Oxyma Pure激活在偶联效率和抑制差向异构化方面提供了更优的结果。后者的表现归因于碳二亚胺活化所固有的酸性环境。9,10在室温或稍高的条件(例如50°C)下并入组氨酸能进一步降低D-异构体的形成,但这样的条件对于His(Trt)仍然不够理想。我们比较了His(Trt)和His(Boc)在使用两种常见协议时的偶联条件:(1)10分钟50°C和(2)2分钟90°C。最后,我们研究了溶液中的稳定性,以确定其在Liberty BlueTM HT12上的高通量自动化应用的可行性。利拉鲁肽的合成利拉鲁肽具有一个N端的组氨酸,这在与肽链的偶联中存在一定难度,因此,通过微波加热来增强酰化作用是有益的。使用三苯甲基保护在50°C下偶联组氨酸10分钟,结果显示D-异构体的形成增加到了6.8%(如表1所示)。在相同条件下,Fmoc-His(Boc)-OH显著减少了差向异构化,仅为0.18%。 Fmoc-His(Boc)-OH在90°C时的表现也相当出色,观察到的差向异构化水平为0.81%,相比之下His(Trt)则大于16%。Fmoc-His(Trt)-OH和Fmoc-His(Boc)-OH都以相当的粗纯度获得了目标肽(图3)。Fmoc-His(π-Mbom)-OH在纯度和D-His方面提供了与Fmoc-His(Boc)-OH相似的结果。 图3:使用(a) Fmoc-His(Trt)-OH或(b) Fmoc-His(Boc)-OH的利拉鲁肽UPLC色谱图。组氨酸偶联条件 = 50°C,10分钟。总合成时间 = 2小时55分钟 表1:利拉鲁肽中组氨酸在不同偶联条件下的D-异构体形成情况1-42Beta淀粉样的合成之前的研究表明,在长时间的哌啶处理过程中,Nτ-Boc侧链基团显示出不稳定性。11为了测试高温去保护过程中–Boc的稳定性,我们合成了包含三个组氨酸残基的1-42Beta淀粉样蛋白。1-42Beta淀粉样蛋白的合成序列是出了名的困难,需要使用特殊的偶联试剂,即使在严苛条件下,产物纯度通常也过低,无法进行分析和纯化。12与常规合成方法不同,HE-SPPS即便在未优化的条件下也能获得木及高的粗纯度。我们比较了His(Trt)和His(Boc)在50°C下偶联10分钟以及90°C下偶联2分钟的情况。His(Boc)将总合成时间从4小时24分钟缩短到3小时58分钟,并且将差向异构化的比例从2.88%降低至1.29% D-异构体(表2)。UPLC分析表明,这两种合成方法得到的目标产物在粗纯度上具有可比性(图4)。 表2:BA中His(Trt)和His(Boc)的差向异构化情况图4:使用(a) His(Trt)和(b) His(Boc)的1-42 Beta淀粉样蛋白的UPLC色谱图溶液中的稳定性在自动化高通量SPPS应用中,要求底物能在溶液中保持溶解状态长达10天。通常,像组氨酸这样的反应物由于保护基团的降解/丢失而导致变色和沉淀,其溶液寿命仅限于5天。在这项研究中,我们测试了组氨酸溶液(DMF,0.2 M)在大气条件下存放10天的稳定性(图5)。所有样品都迅速溶解,得到无色溶液。Fmoc-His(Trt)-OH的变色在短短24小时内就开始出现,并在10天的时间里加剧。10天后,Fmoc-His(π-Mbom)-OH溶液略呈黄色,而Fmoc-His(Boc)-OH溶液在研究期间保持无色。UPLC分析表明,Fmoc-His(Boc)-OH和Fmoc-His(π-Mbom)-OH保持了99%的纯度。基于强烈的变色,预计在10天的研究期间Fmoc-His(Trt)-OH样品中形成了几种杂质(图6)。然而,使用质谱对这些杂质进行定性未能成功。 图5:不同组氨酸衍生物溶液中的稳定性颜色测试 图6. 10天后DMF中组氨酸衍生物(0.2 M)的UPLC分析;(a) = Fmoc-His(Trt)-OH (b) = Fmoc-His(π-Mbom)-OH (c) = Fmoc-His(Boc)-OH五、结论上述数据表明,His(Boc)是一种强大的组氨酸衍生物,可以在90°C下高效偶联,提供优良的粗纯度,同时缩短偶联时间并显著降低差向异构化。与其他抑制差向异构化的N保护衍生物相比,Fmoc-His(Boc)-OH更易获得,同时保持相当的合成性能。总之,Fmoc-His(Boc)-OH的核心优势包括: &bull 商业批量可用性强,价格相对于Fmoc-His(Trt)-OH更具竞争力&bull 在高温下具有低水平的差向异构化;50°C及以下的偶联温度使得Fmoc-His(Boc)-OH适用于活性药物成分的合成,无需复杂的偶联试剂和条件13 &bull 优异的溶液稳定性;与Fmoc-His(π-Mbom)-OH相当,且优于Fmoc-His(Trt)-OH六、材料与方法试剂以下Fmoc氨基酸和树脂购自位于Matthews,NC的CEM公司,包含所示的侧链保护基团:Ala, Arg(Pbf), Asn(Trt), Asp(OMpe), Gln(Trt), Gly, His(Boc), His(Trt), Ile, Leu, Lys(Boc), Lys(palmitoyl-Glu-OtBu), Phe, Pro, Ser(tBu), Tyr(tBu), Val。Rink Amide ProTideTM LL, Cl-MPA ProTideTM LL, 以及Fmoc-Gly Wang PS LL树脂也购自CEM公司。二异丙基碳二亚胺(DIC),哌啶,三氟乙酉夋(TFA),3,6-二氧杂-1,8-辛二硫醇(DODT)和三异丙基硅烷(TIS)购自Sigma-Aldrich(St. Louis, MO)。二氯甲烷(DCM),N,N-二甲基甲酰胺(DMF),无水二乙酉迷(Et2O),乙酸,高效液相色谱级水,以及乙腈购自VWR(West Chester, PA)。液相色谱-质谱级水(H2O)和液相色谱-质谱级乙腈(MeCN)购自Fisher Scientific(Waltham, MA)。D-异构体通过手性GC-MS(C.A.T. GmbH)进行测定。肽合成:利拉鲁肽在CEM Liberty Blue自动化微波肽合成器上,以0.10 mmol的规模合成了该肽。使用了0.313克Fmoc Gly Wang PS LL树脂(0.32 meq/g置换)。去保护作用采用20%哌啶和0.1 M Oxyma Pure在DMF中执行。偶联反应使用5倍过量的0.2 M Fmoc-AA、1.0 M DIC和1.0 M Oxyma Pure在DMF(CarboMAX)中进行。切割则应用CEM Razor&trade 高通量肽切割系统,配比为92.5:2.5:2.5 TFA/H2O/TIS/DODT。切割后,肽通过Et2O沉淀并过夜冻干。肽合成:1-42Beta淀粉样蛋白采用CEM Liberty Blue自动化微波肽合成器,以0.10 mmol的规模在0.512g Cl-MPA ProTide树脂(0.19 meq/g置换)上合成了该肽。去保护作用使用20%哌啶和0.1 M Oxyma Pure在DMF中进行。偶联反应用5倍过量的0.2 M Fmoc-AA、1.0 M DIC和1.0 M Oxyma Pure在DMF(CarboMAX)中进行。切割采用CEM Razor&trade 高通量肽切割系统,配比为92.5:2.5:2.5 TFA/H2O/TIS/DODT。切割后,肽通过Et2O沉淀并过夜冻干。稳定性研究在50毫升离心管中,制备了0.2摩尔浓度的组氨酸溶液(总共5毫升DMF),并对管进行了密封。这些溶液在实验室环境下保持在室温,持续10天。为了准备用于超高效液相色谱-质谱分析的样品,将10微升的组氨酸溶液稀释到5毫升的50/50(体积比)乙腈和水的混合溶剂中。调整进样量,直至吸光度达到35 – 55单位。七、参考文献(1) Kusumoto, S. Matsukura, M. Shiba, T. Biopolymers, 1981, 20,1869 --1875.(2) Kates, S. A. Albericio, F. Solid-Phase Synthesis – A Practical Approach Kates, S. A Albericio, F. Eds. Marcel Dekker Inc: New York, New York, 2000 Chapter 4. Van Den Nest, W. Yuval, S. Albericio, F. J. Pept. Sci. 2001, 7, 115.(3) Colombo, R. Colombo, F. J. Chem. Soc., Chem. Commun. 1984, 0, 292 – 293. Mergler, M. Dick, F. Sax, B. Schwindling, J. Vorherr, Th. J. Pept. Sci. 2001, 7, 502 – 510.(4) Okada, Y. Wang, J. Yamatot, T. Mu, Y. Yokoi, T. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1996, 17, 2139 – 2143.(5) Hibino, H. Nishiuchi, Y. Tetrahedron Lett. 2011, 52, 4947 – 4949.Hibino, H. Miki, Y. Nishiuchi, Y. J. Pept Sci. 2012, 18, 763 – 769.(6) Suppliers: EMD/Sigma-Aldrich = $1338 per 5g bottle Peptide Institute = $400.5 per 5gbottle.(7) Clouet. A Darbre, T. Reymond, J. L. Biopolymers, 2006, 84, 114.(8) Collins, J. M. Porter, K. A. Singh, S. K. Vanier, G. S. Org. Lett. 2014, 16, 940 – 943.(9) Patent: US20160176918(10) CEM Application Note (AP0124). “CarboMAX – Enhanced Peptide Coupling at Elevated Temperature.”(11) Sieber, P. Riniker, B. Tetrehedron Lett. 1987, 28, 6031 –6034.(12) Tickler, A. K Clippingdale, A. B Wade, J. D. Protein Peptide Lett. 2004, 11, 377 – 384.(13) Bacem Application Note. Mergler, M. Dick, F. Vorherr, Th. Methods for Fmoc-His(Trt)-OH Resulting in Minimal Racemization.(14) CEM Technical Note (P/N: 600837) - “Cl-MPA ProTide and Cl-TCP(Cl) ProTide Resin Loading and Protected Cleavage Procedures.
  • 3i动物活体成像|"多模态活体动物宏微尺度综合成像系统"国重项目启动会在西安顺利召开
    根据哈尔滨工业大学(威海)检测与控制研究中心公众号发布:2024年4月20日,由国家自然科学基金委员会中国21世纪议程管理中心指导,苏州国科医工科技发展(集团)有限公司主办的国家重点研发计划“基础科研条件与重大科学仪器设备研发”重点专项(定向项目)“多模态活体动物宏微尺度综合成像系统”项目启动会暨实施方案论证会在西安顺利召开该项目由苏州国科医工牵头承担,华东光电集成器件研究所、中国科学院上海技术物理研究所、哈尔滨工业大学(威海)、东南大学、中国科学院广州生物医药与健康研究院、苏州国科视清医疗科技有限公司、中国科学院福建物质结构研究所、南京医科大学、工业和信息化部电子第五研究所共同参与,进行协同攻关。哈尔滨工业大学(威海)作为课题承担单位,负责课题三多模态活体动物宏微尺度综合成像系统光声/超声成像模块研制的科研攻关工作。图:参会人员合影现场专家及项目组成员中国21世纪议程管理中心裴志永处长、中国科学院主管业务局相关处室负责同志出席会议并讲话,中国科学院生物物理研究所韩玉刚研究员、中国仪器仪表学会分析仪器分会吴爱华秘书长作为责任专家出席会议,国科大杭州高等研究院王跃明教授、复旦大学他得安教授、哈尔滨工业大学刘绍琴教授、微光夜视技术重点实验室程宏昌研究员、西北大学樊海明教授、中国科学院国家天文台董惠琴高级会计师应邀作为专家参与项目实施方案评审。项目负责人付威威研究员、各课题负责人以及项目技术骨干等30余人参与本次会议。会议由中国科学院苏州生物医学工程技术研究所科技发展部业务主管白启帆主持。图:启动会现场项目负责人付威威研究员首先代表项目组汇报了项目的实施方案、技术路线和研究方法等。华东光电集成器件研究所、中国科学院上海技物所、哈工大(威海)、苏州国科医工、东南大学课题负责人/技术骨干分别汇报了课题的研究内容及具体实施方案图:项目负责人付威威研究员汇报图:各课题汇报专家组认为本项目的立项体现了国家对高端科学仪器的重视,就关键技术攻关、系统集成开发、应用示范、知识产权、财务管理等要点给出了建设性意见。专家组肯定了项目及课题的实施方案,一致认为项目整体实施方案内容详实,覆盖了任务书的技术指标要求,方案合理可行,风险可控,同意通过实施方案评审。图:专家组现场点评和指导中国21世纪议程管理中心裴志永处长对项目的立项获批表示祝贺,并对项目管理、经费执行等提出了要求。付威威研究员表态将认真履行好牵头单位责任,组织、推进、完成好项目任务,为高端科学仪器活体动物科学成像系统的国产替代贡献力量,并再次对各级部门、领导、专家、项目组同仁给予的支持表达了衷心的感谢。图:中国21世纪议程管理中心裴志永处长现场点评和指导哈尔滨工业大学(威海)检测与控制研究中心孙明健教授团队承担了课题三多模态活体动物宏微尺度综合成像系统光声/超声成像模块研制的科研攻关工作,将针对光声/超声高分辨率多模态硬件模块设计与搭建和光声/超声高分辨率多模态成像技术研发两个主要内容开展研究,通过光声/超声成像模块的研发实现高度集成的动物信息可视化功能,为动物成像系统获取实时精确的多模态影像服务。
  • 重磅!华海清科首台 12 英寸封装减薄贴膜一体机交付国内头部封测企业
    6月12日,华海清科股份有限公司(简称“华海清科”,股票代码688120)首台12英寸封装减薄贴膜一体机Versatile–GM300出机发往国内头部封测企业,此产品是华海清科继在先进封装领域推出量产机型减薄抛光一体机(Versatile–GP300)之后,面向封装领域推出的又一关键核心产品,为公司业务多元化增长注入新动能。封装减薄贴膜一体化设备Versatile–GM300,该设备采用新型布局,可实现薄型晶圆背面超精密磨削与应力去除;兼容8/12英寸晶圆,搭载晶圆贴膜机联机使用,可实现从精密减薄、清洗干燥到粘贴料环、背膜剥离的全流程自动化作业;高可靠性的晶圆搬运系统有效降低薄型晶圆破损风险,满足高端封装领域的薄型晶圆生产工艺技术需求。Versatile–GM300超精密晶圆减薄机,在技术上突破了超薄片减薄工艺技术壁垒,依托卓越的厚度在线量测与表面缺陷控制技术,可实现片内均匀性TTV<1.0m,达到了国内领先和国际先进水平。此外,该产品具有高精度、高刚性、工艺开发高灵活性等优点,可广泛应用于封装领域中的晶圆背面减薄、BG/DC倒膜等工艺。本次12英寸封装减薄贴膜一体机出机,将有助于进一步巩固和提升公司的核心竞争力。Versatile–GM300,图片来源:华海清科官网华海清科是一家拥有核心自主知识产权的高端半导体设备制造商,其主要业务包括CMP设备、减薄设备、供液系统、晶圆再生、关键耗材与维保服务等。其CMP设备是华海清科的核心产品之一,该设备可以实现晶圆或硅片表面纳米级全局平坦化,是先进集成电路制造前道工序、先进封装等环节必需的关键工艺设备。公司的CMP设备产品全面覆盖集成电路制造过程中的非金属介质CMP、金属薄膜CMP、硅CMP等抛光工艺,并实现量产。华海清科致力于为半导体领域的企业提供先进的设备及工艺的集成解决方案,其业务涵盖了集成电路制造的多个环节,具有较高的技术含量和市场竞争力。
  • 北京抗体药物研发平台 5年内产业规模达百亿
    目前全球上市的26种特效抗体药物多为美国公司生产,北京目前仅有一个上市的抗体药物,所有技术均由古巴引进,且没有自主研发获批进入临床的抗体药物。据悉,平台启动后,将在5年内研发成功系列抗体药物,推动北京抗体药物产业规模达到50至100亿元,使北京成为国内抗体药物研发及产业化中心,推动北京生物医药产业跨越式发展。   平台建设的具体内容包括建设重点实验室和中试平台,其中“北京细胞工程和抗体药物重点实验室”由市科委与解放军总医院共同建设,解放军总医院肿瘤中心主任郭亚军教授及其团队具体负责。市科委还与解放军总医院、扬子江药物就北京抗体药物中试和产业化签署了战略合作协议。
  • 赛默飞与BioAnalytix合作开发生物制剂表征平台
    6月11日,Thermo Fisher和BioAnalytix宣布他们将为生物及生物仿制药的表征开发先进的分析平台。   生物药物结构上的细微差别可以显著影响其安全性和有效性,对此类药物的准确表征就需要精密的分析表征手段。   Thermo Fisher和BioAnalytix旨在开发分析标准以支持和促进这种生物制剂的发展。   BioAnalytix的研究人员将使用Thermo Fisher的Orbitrap质谱仪,样品制备、分离和浓缩的标准,试剂和软件等,这些公司说。   财务和其他协议条款没有披露。
  • 安泰守护 极致体验 | TAIJI小动物麻醉机即将上市(文末有礼)
    吸入式麻醉因其操作安全、稳定可控符合动物福利等优势逐渐成为科研实验的首选麻醉方式瑞沃德通用型麻醉机作为国内首台自主研发的科研吸入式麻醉机随着吸入式麻醉普及率的提升由原先的“如何让科研人员用上吸麻”变为“如何让科研人员更高效、流畅的使用吸麻”带着这样的思考新一代TAIJI小动物麻醉机应运而生TAIJI小动物麻醉机一体化设计,无需装机“优化用户体验,从开箱开始”,传统麻醉机的蒸发罐与固定架分离,管路裸露,到货开箱组装要花上一段时间,TAIJI麻醉机为用户带来了“开箱即用”的快捷体验,同时内部管路更为紧凑,整体占地面积缩小,美观的同时更加节省台面空间。传统:到货需组装TAIJI:开箱即用双通道独立控制,提高效率如何节省实验时间一直是科研人关注的问题,在这一点上,瑞沃德通过反复打样让TAIJI麻醉机拥有了双通道独立控制面板——由原先控制单一气路的Toggle开关变更为独立的诱导盒、面罩开关,实现诱导与维持同时操作。简单理解:在一只动物手术的同时,亦可进行另一只动物的诱导麻醉,即两只动物可同时诱导或同时维持,极大提高了实验效率。接口优化,提升人机交互体验➤ 气源接口由侧面更改至背面,符合设备摆放逻辑之前:侧面现在:背面➤ 诱导盒/面罩接口优化,拆装更方便之前:管路接口现在:管路接口更多配套新品敬请期待低应激诱导盒麻醉推车【文末留言集赞抽奖活动】我们新款麻醉机的名字——"TAIJI"#你对"TAIJI"这个名字有什么理解呢?欢迎大家在评论区留下自己的想法我们将对点赞前10名赠送价值500元的手术器材11-20名赠送价值300元的手术器械欢迎大家积极参与!小提示:可根据新款麻醉机logo来猜噢活动截止至2023年4月25日17:00
  • 珀金埃尔默Syngistix™ ES | 化繁为简、合规可靠的跨平台仪器应用软件
    我们对分析仪器应用软件的通常认知是,进行不同分析时需要不同的软件系统。但是,当您使用了珀金埃尔默Syngistix ES软件后,这一认知会得到彻底改变。因为应用在珀金埃尔默PinAAcle® AAS、Avio® ICP-OES 和 NexION® ICP-MS等元素分析平台上的Syngistix ES软件可为您提供异乎寻常的协调体验——基于独特的图标导航功能,在每一次从设置到获取数据直至报告结果的分析中,让用户一目了然,操作自如。界面灵活直观,简明统一,分析步骤从左到右以次排布,直接显示工作流程,有效提高使用多平台进行元素分析时的工作效率。功能强大全面,操作简单,可以在界面上直观浏览仪器的全部功能。用于优化数据安全性的各项设计和控制措施包括用户访问权限、总和检查、签名验证和日期/时间戳等,确保完全遵循21 CFR Part 11法规。结果创建快速简单,便于共享。通过简单程序,将数据快速导出到如Excel、TIBCO Spotfire® 或LIMS应用程序中,以用户所希望的方式,组织、管理、显示和共享信息。想了解珀金埃尔默Syngistix ES软件在AAS、ICP-OES和ICP-MS的详细功能吗?扫描下方二维码即可获取《弃繁就简的跨平台多类型仪器的Syngistix软件类型的使用》和《Syngistix Enhanced Security软件加速并简化监管合规过程》相关资料。《弃繁就简的跨平台多类型仪器的Syngistix软件类型的使用》《Syngistix Enhanced Security软件加速并简化监管合规过程》
  • 麦克仪器 崭新启航 ——麦克默瑞提克Micromeritics亚太中心全面投入运营
    2022年1月, 中国上海 – 全球领先的材料表征解决方案供应商Micromeritics(以下简称“麦克”)在上海的新亚太中心宣布全面投入正式运营,该中心涵盖售前咨询、市场推广、客户服务、演示实验、应用培训、维修保养等各职能,为客户如何更好地选择麦克仪器产品提供专业的建议和前沿的技术服务。Micromeritics 成立于1962年,是提供表征颗粒、粉体和多孔材料的物理性能、化学活性和流动性的全球高性能设备生产商。我们能够提供一系列行业前沿的技术,包括比重密度法、吸附、动态化学吸附、压汞技术、粉末流变技术、催化剂活性检测和粒径测定。麦克早在1979年就进入中国市场,是中美建交后最早进入中国市场的分析仪器。在为中国用户服务30多年后, 于2011年在上海成立了麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司,专业为中国市场提供麦克仪器的产品和服务。2021年,公司决定将亚太中心定位于上海并选址新办公场所,致力于为客户打造优质的体验中心。 新亚太中心正式全面投入运营后,现代简约的建筑风格,宽敞明亮的办公环境,先进便捷的商务会议室,专业高端的演示实验室,轻松舒适的洽谈区,为麦克的客户提供高质量的仪器产品演示服务,并在技术交流、创新研究等方面提供一系列的应用解决方案。新亚太中心演示实验室配有Micromeritics物理吸附,化学吸附,催化反应,颗粒密度和尺寸,粉体流变等多个领域的表征设备,可满足客户多样的仪器产品演示需求并提供全面的测试服务。同时,Micromeritics也组建了一支优秀的应用科学家团队, 在颗粒、粉体等各类材料,及锂电、碳中和、制药等研究领域有多年丰富的应用开发经验, 可将 Micromeritics 技术应用于各种要求严苛的应用中,为客户提供全方位的技术支持。新亚太中心地处上海西虹桥商务区核心板块,毗邻上海虹桥机场、虹桥高铁站,方便于来自东北亚及国内各地区的客户进行商务拜访或技术交流。作为拥有世界级的科学家队伍和快速响应的服务支持团队的麦克,也将借助于这些优势进一步稳定和扩大在中国的市场份额。今后,Micromeritics将继续履行对中国的长期承诺,立足于核心领域, 将高品质的仪器和深厚的应用专业知识带给中国的同时,也将进一步服务于其他亚太国家,助力客户取得成功。关于Micromeritics品质、 专业、 可及, 这就是 Micromeritics。Micromeritics 是提供表征颗粒、粉体和多孔材料的物理性能、化学活性和流动性的全球高性能设备生产商。我们能够提供一系列行业前沿的技术,包括比重密度法、吸附、动态化学吸附、压汞技术、粉末流变技术、催化剂活性检测和粒径测定。 公司在美国、英国和西班牙均设立了研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。Micromeritics 的产品是全球具有创新力的知名企业、政府和学术机构旗下 10,000 多个实验室的优选仪器。我们拥有世界级的科学家队伍和响应迅速的支持团队,他们能够将 Micromeritics 技术应用于各种要求严苛的应用中,助力客户取得成功。
  • 87岁半导体教父张忠谋今退休:30年打磨台积电 市值力压英特尔
    p   被誉为台湾“半导体教父”“芯片大王”的台积电董事长张忠谋于今日股东会后退休,不再担任任何董事职位,离开为之奋斗30年的台积电。而张忠谋也已对其未来进行了部署。日后,台积电将执行双首长平行领导制,刘德音接任董事长,是公司最后的决策者 魏哲家担任总裁,领导和经营公司,向董事会报告。 /p center img style=" width: 450px height: 331px " title=" " alt=" " src=" http://img1.utuku.china.com/500x0/economy/20180605/1ccd3ea9-fc56-4d2f-b9bc-f839a722e979.jpg" height=" 331" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p   1931 年,张忠谋出生于中国浙江宁波。1949年,18岁的张忠谋作为全校1000余名新生里唯一的中国人,进入美国哈佛大学。第二年,他转学到麻省理工学院,专攻机械工程。1955年,已经获得美国麻省理工学院机械系硕士学位的张忠谋,因为1美元的薪资差距,他放弃了心仪的福特汽车,入职了一家电器公司 Sylva-nia半导体部门任工程师,正式踏入半导体业。 /p p   三年后,张忠谋进入年营业额不到1亿美元的德州仪器,成为德州仪器第一个中国员工。1964年,张忠谋获得美国斯坦福大学电机系博士学位,并重回德州仪器。1972年,他先后就任德州仪器公司副总栽和资深副总裁,成为仅次于董事长和总裁的第三号人物。而此时的德州仪器早已位列世界第一,在全球拥有6万员工,其中一半由张忠谋掌管。他也是最早进入美国大型公司最高管理层的华人。 /p p   1985年,54岁的张忠谋听从时任台湾“行政院”院长孙运璿的劝导,放弃了美国的舒适圈,辞去了美国通用仪器公司首席运营官的工作,回到台湾接受新的挑战,担任工业研究院院长一职。一位政务委员在他上任两周便提议办一家半导体公司。 /p center img style=" width: 450px height: 250px " title=" " alt=" " src=" http://img2.utuku.china.com/640x0/economy/20180605/c1c0ab0d-b20e-4b74-8d48-ac159ea5435b.jpg" height=" 250" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p   当时的英特尔、三星、中芯定位为高端工艺技术。所以,张忠谋颠覆了以往的模式,创办了半导体晶圆代工服务的台积电,并身兼工研院、联华电子与台积电董事长三重身分。 /p p   因为他认为当时“最大的长处就是没有长处”,相较设计而言,制造洽洽是不需要长处的一环。 /p p   所以相较于以整合元件设计为主、开发自家处理器与记忆体产品的联电,台积电专攻晶圆代工。 /p p   然而,这却让另一位台湾电子大亨,即后来的联华电子老板曹兴诚相当不满,认为自己的提案被张忠谋“剽窃”。曹兴诚称,在张忠谋回台的前一年,便已向张提出晶圆代工的想法。并质疑张忠谋在担任联华电子董事长的情况下,竟手拿政府资源,利用自己私人关系谈下与荷商飞利浦(Philips)的合资,另创一家晶圆代工公司。但张忠谋对此并未作出回应。 /p center img style=" width: 450px height: 238px " title=" " alt=" " src=" http://img0.utuku.china.com/640x0/economy/20180605/f599b108-f7cb-4c53-ae96-04eb2c6c0a93.jpg" height=" 238" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p   当时,曹兴诚召开记者会、宣布联华电子将扩建新厂以和台积电抗衡,并示威性的把发布会时间定在工研院与飞利浦签约的前夕。随后,曹兴诚和张忠谋之间的争斗便从未休止,然而张忠谋一直任联华电子董事长一职,直至1991年,曹兴诚才成功联合其他董事以竞业迴避为由,逼张忠谋辞去职务,并从总经理到董事长一职。 1995年联电放弃经营自有品牌,转型为纯专业晶圆代工厂。 /p p   但是,台积电还是迅速发展为台湾半导体业的领头羊。公开资料显示,2006年,张忠谋委任蔡力行任CEO,自己只任董事长。起初,蔡力行在台积电从厂长做起,工作有20年之久,是张忠谋训练10年出来的爱将。 /p center img style=" width: 450px height: 290px " title=" " alt=" " src=" http://img3.utuku.china.com/317x0/economy/20180605/8f294111-5482-4401-bdbb-4505d80c7745.jpg" height=" 290" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p   据当时媒体报道,蔡力行主导时期的台积电不仅毛利率持续下滑,在2008年流失很多客户资源,因在金融海啸后开始酝酿涨价。此外,当时三星、联电扮“拦路虎”一角,台积电又错失40纳米制程技术的设备采购良机,部分订单流向竞争对手。 /p p   与此同时,张忠谋发现蔡力行将考绩最差的5%员工直接资遣,不少老员工根本未经洽谈就裁员。随后,他火速将蔡力行降级为台积电新事业经理人,聘回受资遣的员工,二度出山。而蔡力行最终选择离开台积电,随后空降台湾中华电信任董事长。2016年,蔡力行应联发科邀请,接下共同执行长大位并重回半导体战场。 /p center img style=" width: 450px height: 338px " title=" " alt=" " src=" http://img3.utuku.china.com/600x0/economy/20180605/d82d5f1f-cb82-4d86-9c5a-5b1f9f908f0e.jpg" height=" 338" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p   2009 年6月,张忠谋在辞去台积电CEO职务四年之后,以78岁高龄,重新担任公司CEO,并兼任董事长一职。在记者会上,张忠谋说到,“我的任期没有时间表”,震撼了全球半导体产业。据公开资料显示,2010年第一季,台积电营业收入达921.9亿台币,税后盈余336.6亿台币,是台湾1300家上市公司中获利最高的企业。全年营业收入突破4000亿台币,成长率超过40%,市值冲上2兆元台币,股价涨幅达30.65%。2011年营业收入可望突破 5000亿台币大关。 /p p   此后,台积电的晶圆代工份额居全球第1,先进制程打败三星和英特尔居领导地位,市值曾高达逾6兆元新台币胜过英特尔。公开资料显示,在晶圆代工的市占率已连续8年成长,台积电的市占率达56%水平,稳居榜首。2017年营收达321.6亿美元新高,年成长9%,营收规模是第2名格芯的5倍以上,格芯市占率目前仅9.4%,三星虽在先进制程上追赶台积电,但全球市占率仅7.7%,和台积电还有一大段的差距。 /p center img style=" width: 450px height: 296px " title=" " alt=" " src=" http://img0.utuku.china.com/640x0/economy/20180605/bfb41672-35d2-4bdf-9b78-de75f79e4c38.jpg" height=" 296" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /center p   2017年底,张忠谋在台积电迎来30周年庆之前,宣布自己将在2018年6月正式退休。并表示,纵有再多的不舍,也要选择回归自我与家庭。同时,他也早为后辈安排好布局和制度。 /p p   张忠谋说:“美国最大的500个公司,差不多有一半都是董事长和总裁并行,但我现在设计的『双首长制』有点不同,我退休之后,对股东、政府,是以董事长为代表的台积电,对客户、对供应商。就是以CEO总裁为代表的台积电。全公司都报告给CEO总裁,总裁报告给董事会,而不是董事长。” /p p   在被问到退休后最想做的事情,张忠谋表示:写自传、打桥牌、读书和旅游。“要把余年保留给自己和家庭。”他说,并要提笔完成他的自传下册。 /p
  • 整体解决方案+全方位客户服务——莱伯泰科助力大规模仪器设备更新
    近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,旨在优化整体经济结构,促进新质生产力的形成和发展。行动方案中指出:“推进重点行业设备更新改造。推广应用智能制造设备和软件,加快工业互联网建设和普及应用,培育数字经济赋智赋能新模式。”“提升教育文旅医疗设备水平。推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备”。莱伯泰科可为重点行业及科研教学相关实验室提供全套解决方案,以及从前期咨询、方案设计到安装调试、操作培训以及后期维护的全方位客户服务,助力仪器设备更新行动更加顺畅、高效的进行。
  • 一机多得,流光合璧 | 珀金埃尔默推出新型FT-IR平台,专注于液体检测
    一机多得,流光合璧珀金埃尔默推出最新基于FT-IR平台,乳成分分析仪和液体食品分析仪专注于液体检测LactoScope 300™ FT-IR乳成分分析仪和LQA 300™ FT-IR液体食品分析仪结合了高性能、高准确性、易用性和快速的特点,在不到45秒的时间内分析样品和得到结果,是在一个紧凑的解决方案。采用了专利Dynascan™ 干涉仪设计,可承受倾斜和转移的影响,仪器维护后可确保仪器定标保持完好无损,每一次获取准确的数据。LactoScope / LQA 300均配备了12英寸的大触摸屏和直观的Results Plus工作流程操作软件,新的操作人员只需几分钟就可以启动并运行,自信地执行常规分析。并且利用Netplus网络管理软件可从任何地方访问您的分析结果。LactoScope 300™ LactoScope 300™ FT-IR乳成分分析仪是牧场,奶站和乳制品加工厂理想的检测工具。检测原奶和加工的牛奶,奶油和乳清中的脂肪,蛋白质,乳糖,固形物和非脂固形物。它能对原料奶进行异常检测,并能检测出尿素、硫酸铵、麦芽糊精、蔗糖、水等掺假物。LQA 300™ LQA 300™ 液体食品分析仪在整个葡萄酒酿造过程是理想的常规分析仪器。从收获、酿酒到陈酿和装瓶,它可以用来分析葡萄汁、发酵条件下葡萄汁和成品葡萄酒,检测参数包含乙醇、可溶性固体、,葡萄糖、果糖、pH、密度、乳酸、总酸、苹果酸以及挥发性酸等。同时,LQA 300系统还可自主增加新液体样品检测功能,可用于其他类型的液态食品样品,包括但不限于白酒,啤酒、烈酒、食用油、软饮等。扫描上方二维码一键Get关于新品信息及视频讲解
  • 应用案例 | T型光声池的光声光谱技术用于同时检测基于三重共振模态的多组分气体
    近日,来自西安电子科技大学、哈尔滨工业大学可调谐(气体)激光技术国家级重点实验室的联合研究团队发表了《T型光声池的光声光谱技术用于基于三重共振模态的多组分气体的同时检测》论文。Recently, the joint research team from School of Optoelectronic Engineering, Xidian University, National Key Laboratory of Science and Technology on Tunable Laser, Harbin Institute of Technology, published an academic papers T-type cell mediated photoacoustic spectroscopy for simultaneous detection of multi-component gases based on triple resonance modality 油浸式电力变压器是现代电力分配和传输系统中最重要的绝缘设备之一。通过同时测量绝缘油中的溶解气体,如一氧化碳(CO)、甲烷(CH4)和乙炔(C2H2),可以在电力变压器的过热、电弧和局部放电故障的早期诊断中提供合适的解决方案。变压器故障主要可分为过热故障和放电故障。CO、CH4和C2H2的含量变化是变压器故障的主要指标。过热故障包括裸金属过热、固体绝缘过热和低温过热。裸金属过热的特征是烃类气体(如CH4和C2H2)浓度的上升。上述两种气体的总和占总烃类气体的80%以上,其中CH4占较大比例(30 ppm)。CO的浓度(300 ppm)强烈指示固体绝缘过热和变压器故障中的低温过热。当变压器处于放电故障时,C2H2会急剧增加(5 ppm,占总烃类气体的20%-70%)。因此,本研究选择CO、CH4和C2H2作为目标分析物。传统的多组分气体定量检测方法,如气相色谱仪、半导体气体传感器和电化学传感器,在实时监测、恢复时间、选择性和交叉敏感性方面存在一定限制。基于光声光谱技术的光学传感器平台具有高灵敏度、高选择性、快速响应、长寿命和成熟的传感器设备等优点,在多组分气体传感领域发挥着重要作用。已经开发出多种基于光声光谱技术的多组分气体传感器模式,如傅里叶变换红外光声光谱模式、基于宽带检测的热辐射体或黑体辐射体使用多个带通滤波器、多激光器与时分复用(TDM)方法的结合,以及采用多共振器和频率分割复用(FDM)方案。然而,由于宽带光源的相对弱强度,弱光声(PA)信号易受到背景噪声的干扰,这是高灵敏度检测的主要障碍。Oil-immersed power transformer is one of the most important insulation equipment in modern power distribution and transmission systems. Simultaneous measurements of the dissolved gases in insulating oil, such as carbon monoxide (CO), methane (CH4) and acetylene (C2H2), can represent a suitable solution in early diagnosis of overheating, arcing and partial discharge failures of power transformers . Transformer fault can mainly be divided into overheating fault and discharge fault. The content changes of CO, CH4, and C2H2 are the main indicators of transformer failure. Overheating fault includes bare metal overheating, solid insulation overheating and low temperature overheating. The bare metal overheating is characterized by the rising concentration of hydrocarbon gas, such as CH4 and C2H2. The sum of the above two gases accounts for more than 80% of the total hydrocarbon gas, and CH4 accounts for a larger proportion (30 ppm). The concentration of CO (300 ppm) strongly indicates the solid insulation overheating and the low temperature overheating in the transformer failure. When the transformer is in discharge fault, the C2H2 will increase dramatically (5 ppm, 20%&minus 70% of the total hydrocarbon gas). Therefore, CO, CH4, and C2H2 are selected as the target analytes in this work. The traditional quantitative detection of multiple analytes, such as gas chromatographs, semiconductor gas sensors and electrochemical sensors, were limited in terms of real time monitoring, recovery time, poor selectivity and cross sensitivity. Photoacoustic spectroscopy (PAS)-based optical sensor platforms, which feature the advantages of high sensitivity, high selectivity, fast response, long lifetime and well-established sensing devices, have played an important role in the field of multi-component gas sensing. Various PAS-based multi-gas sensor modalities have been developed, such as Fourier transform infrared PAS modality, broadband detection based thermal emitters or blackbody radiators using several band-pass filters, the use of multi-lasers combined time-division multiplexing (TDM) methods , and multi-resonators with frequency-division multiplexing (FDM) schemes. Due to the relatively poor intensity of the broadband source, the weak photoacoustic (PA) signals were sensitively affected by the background noise, which was a major obstacle to highly sensitive detection. 由于吸收和共振圆柱体共同决定了其共振频率,设计并验证了一种T型光声池作为适当的传感器。通过引入激励光束位置优化,从模拟和实验中研究了三种指定的共振模式,呈现了可比较的振幅响应。使用QCL、ICL和DFB激光器作为激发光源,同时测量CO、CH4和C2H2,展示了多气体检测的能力。A T-type photoacoustic cell was designed and verified to be an appropriate sensor, due to the resonant frequencies of which are determined jointly by absorption and resonant cylinders. The three designated resonance modes were investigated from both simulation and experiments to present the comparable amplitude responses by introducing excitation beam position optimization. The capability of multi-gas detection was demonstrated by measuring CO, CH4 and C2H2 simultaneously using QCL, ICL and DFB lasers as excitation sources respectively.图片显示了配备了T型光声池的基于PAS的多组分气体传感器配置的示意图。使用三个激发激光器作为激光源,包括DFB ICL(HealthyPhoton,型号HPQCL-Q)、DFB QCL(HealthyPhoton,型号QC-Qube)和NIR激光二极管(NEL),分别在2968 cm&minus 1、2176.3 cm&minus 1和6578.6 cm&minus 1处发射,以实现对CH4、CO和C2H2的同时检测。ICL、QCL和NIR激光二极管在目标吸收波长处的光功率分别为8 mW、44 mW和32 mW,通过热功率计(Ophir Optronics 3 A)进行测量。所有激光源都通过调节电流和温度控制来驱动。A schematic diagram of PAS-based multi-component gas sensor configuration equipped with the developed T-type PAC is shown in Fig. Three excitation laser sources, including a DFB ICL (HealthyPhoton, model HPQCL-Q), a DFB QCL (HealthyPhoton, model QCQube) and an NIR laser diode (NEL) emitting at 2968 cm&minus 1, 2176.3 cm&minus 1 and 6578.6 cm&minus 1, were employed to realize the simultaneous detection of CH4, CO and C2H2. The optical powers of the ICL, QCL and NIR laser diode measured by a thermal power meter (Ophir Optronics 3 A) at the target absorption lines were 8 mW, 44 mW and 32 mW, respectively. All the laser sources were driven by tuning the current and temperature control.Fig. The schematic diagram of multi-resonance PAS-based gas sensor configuration equipped with the developed T-type PAC for multi-component gas simultaneous detection. Operating pressure: 760 Torr.HealthyPhoton, model HPQCL-QHealthyPhoton, model QCQube结论建立了基于T型光声池的多共振光声光谱气体传感器,并验证其能够进行多组分同时检测,达到ppb级别的灵敏度。通过有限元分析(FEA)模拟优化和实验光束激发位置设计,三个指定的谐振频率的光声响应相互比较,确保了同时检测多种微量气体的高性能。选择了CO、CH4和C2H2这三种可燃气体作为目标气体,使用QCL(4.59 µ m,44 mW)、ICL(3.37 µ m,8 mW)和NIR激光二极管(1.52 µ m,32 mW)作为入射光束进行同时检测验证。F1模式下,光束照射到缓冲腔体壁上,信噪比(SNR)相比通过吸收圆柱体的情况提高了4.5倍。实验得到了CO、CH4和C2H2的最小检测限(1σ)分别为89ppb、80ppb和664ppb,对应的归一化噪声等效吸收系数(NNEA)分别为5.75 × 10&minus 7 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2、1.97 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2和4.23 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2。对湿度交叉敏感性进行改进的研究提供了对光声光谱传感器在湿度松弛相关效应方面的更好理解。利用单个光声腔体和单个探测器进行多组分气体传感的这种开发的光声光谱模式,具有在电力变压器故障的早期诊断方面的独特潜力。Conclusions A T-type cell based multi-resonance PAS gas sensor was established and verified to be capable of multi-component simultaneous ppb-level detection. By the FEA simulation optimization and experimental beam excitation position design, the PA responses of the three designated resonant frequencies are comparable which guarantees the high performance of multiple trace gas detection simultaneously. The three combustible species of CO, CH4 and C2H2 were selected as target gases for the simultaneous detection verification using a QCL (4.59 µ m, 44 mW), an ICL (3.37 µ m, 8 mW) and a NIR laser diode (1.52 µ m, 32 mW) as incident beams. The SNR for F1 mode with the beam irradiating on the buffer wall was increased by 4.5 times than that of passing through absorption cylinder. The experimental MDLs (1σ) were achieved as of 89ppb (CO), 80ppb (CH4) and 664ppb (C2H2) have been acquired, respectively, corresponding to the NNEA coefficients of5.75 × 10&minus 7 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2, 1.97 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2 and 4.23 × 10&minus 8 cm&minus 1 W Hz&minus 1/2. An improved humidification investigation regarding cross-sensitivity analysis provides a better understanding of PAS sensors in humidity relaxation related effects. This developed PAS modality of utilizing a single PAC and a single detector for multicomponent gas sensing exhibits unique potential for early diagnosis of power transformer failures.Fig. 1. Simulated spectral distribution characteristics of CO, CH4 and C2H2 based on HITRAN Database. Temperature and pressure: 296 K and 1 atm respectively.Fig. 2. Schematic structure of the developed T-type PAC.Fig. 3. Simulated sound pressure distribution of T-type PAC model for the three selected resonance modes by FEA method. Color bar: Simulated sound pressure (Pa).Fig. 4. Simulation results of the T-type PAC acoustic characteristics with the incident beam position optimization. (a) and (b): Two different incident ways of the excitation beam (c), (d) and (e): The simulated pressure amplitude response vs. frequency for F1, F2 and F3 detection, respectively.Fig. 6. The experimental results of PA signals for different resonance modes by scanning the incident excitation beam. (a) Schematic diagram of the light source scanning process in the T-type PAC. Dashed line: Central axis. (b) The PA amplitude of 100 ppm CO vs. the beam position of ICL source. (c) The PA amplitude of 50 ppm CH4 vs. the beam position of ICL source. (d) The PA amplitude of 50 ppm C2H2 vs. the beam position of DFB laser diode. Insert: The irradiated surface of PAC.Fig. 7. The experimental results for CH4 detection with the incident beam position optimization. (a) Two different ways (I1, I2) of incident excitation beam using ICL for CH4 measurement (b) The PA amplitude vs. frequency of F1 for the two incident ways (c) The PA spectra of 100 ppm CH4 in the ICL tunning range using both incidence ways (d) The PA signal amplitude of CH4 vs. gas concentration for two incidence ways.Fig. 8. Noise level analysis of F1, F2 and F3 modes for two incidence ways.Fig. 9. Experimental frequency responses of the developed T-type PAC.Fig. 10. The PA signal amplitudes vs. laser modulation amplitudes for multi-component gas sensing. (a) The ICL modulation amplitudes for 100 ppm CH4 detection (b) The QCL modulation amplitudes for 400 ppm CO detection (c) The NIR laser diode modulation amplitudes for 100 ppm C2H2 detection.Fig. 11. The experimental results for simultaneous detection of multi-component gases. (a), (b) and (c): Measured 2f-PAS spectral scans of the CO, CH4 and C2H2 absorption features for F1, F2 and F3 modes, respectively.Fig. 12. Schematic of the improved humidification system for humidity control.引用:Le Zhang, Lixian Liu, Xueshi Zhang, Xukun Yin , Huiting Huan, Huanyu Liu, Xiaoming Zhao, Yufei Ma, Xiaopeng Shao,T-type cell mediated photoacoustic spectroscopy for simultaneous detection of multi-component gases based on triple resonance modality,Photoacoustics 31 (2023) 100492.https://doi.org/10.1016/j.pacs.2023.100492
  • 民用航天“十三五”预研多模态大气主要温室气体监测仪项目通过验
    7月20日,由中国科学院合肥物质科学研究院安光所熊伟研究员团队承担的民用航天“十三五”预研项目“多模态大气主要温室气体监测仪”顺利通过现场验收评审。评审会由中国科学院重大科技任务局和合肥研究院共同组织,来自中国科学院空天信息创新研究院、国防科技大学、航天五院508所等单位的10位领域专家组成了验收评审专家组,对项目完成情况进行了现场验收及审核。中国科学院重大科技任务局项目管理中心宋书林主任、中国科学院合肥物质科学研究院安光所郑小兵所长、项目负责人熊伟研究员及项目骨干、科研项目主管及财务主管等20余人参加了项目现场验收会。   郑小兵所长代表项目承担单位向与会领导和专家致欢迎辞,介绍了合肥研究院在航天领域的布局和发展情况,诚挚地希望各位专家针对该项目的实施过程和改进方向多提建议,为后续型号项目立项和持续发展提出指导性意见。   与会专家审查了项目组提供的文档资料,现场查看了样机和软件等成果,对项目执行情况进行了充分讨论和质询,经专家打分统计,一致同意该项目以“优秀”等级通过现场验收评审。校飞试验现场项目验收会
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