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溴克利那

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溴克利那相关的资讯

  • 第四届“麦克仪器-颗粒学报优秀论文奖”将花落谁家?
    为交流国内外颗粒学研究与技术的最新进展,“中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”将于2018年8月10日-13日在辽宁省沈阳市盛大召开,预计参会人数超过800人。美国麦克仪器公司将与中国颗粒学会共同组织评选第四届“麦仪器-颗粒学报优秀论文奖”,颁奖典礼将于学术年会闭幕式上隆重举行,我们期待与您在现场沟通交流。不仅如此,中国颗粒学会还将组织评选并在年会闭幕式上颁发“中国颗粒学会自然科学奖/技术发明奖/科技进步奖”、“中国颗粒学会青年颗粒学奖”(申请者年龄不得超过42周岁)、“颗粒学优秀博士生论文奖”和“中国颗粒学会年会优秀论文奖”等奖项。(注:以上奖项的申请截止日期为2018年5月31日。奖项详情及申请表下载请登陆中国颗粒学会网站:http://www.csp.org.cn/Awards/index.aspx) “中国颗粒学会年会优秀论文奖”还将面向参会并参加论文宣读或墙报交流的在读学生设立“学会年会优秀论文/墙报奖”。值得一提的是,作为细微颗粒材料表征仪器领域的全球领先供应商,美国麦克仪器公司与中国颗粒学会于2012年共同设立了“麦克仪器-颗粒学报优秀论文奖”,旨在奖励在颗粒表征、颗粒制备与处理、纳米及超微颗粒、流态化与多相流、气溶胶等领域的基础研究或应用基础研究工作中取得成果的颗粒学科研工作者,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展。该奖励每两年颁发一次,此前已成功举办三届,每届根据评奖年前4年发表在《颗粒学报》(PARTICUOLOGY)上的所有文章在SCI数据库中的年均被引用次数选出优秀论文2篇,奖励金额为每篇5000美元。最终大奖花落谁家,我们一起拭目以待!美国麦克仪器公司成立于1962年,始终保持着细微颗粒分析仪器领域的世界领先地位。我公司专业生产测量固体粉末和颗粒材料表征的自动化实验室仪器,可用于基础研究、产品开发、质量保证和控制的各个阶段。自我公司成立以来,一直通过资助科学研究、共建联合实验室、举办技术讲座、共同设立奖项等各种方式与业界科研人员进行合作交流。
  • 首届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖授奖仪式在杭州举行
    首届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖颁奖典礼于2012年9月7日在中国颗粒学会年会上隆重举行,中国颗粒学会理事长陈运发教授与麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士为获奖者颁发了水晶质奖状以及奖金。 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士发表讲话 此次获奖的两篇论文分别为题为&ldquo Review of nanofluids for heat transfer applications&rdquo 和&ldquo Virtual experimentation through 3D full-loop simulation of a circulating fluidized bed&rdquo 的文章。这两篇论文的作者分别为来自英国伦敦玛丽皇后大学工程与材料科学学院的文东升和Saeid Vafaei、来自北京航空航天大学航空航天工程学院的林贵平、来自中国石油大学重质油加工国家重点实验室的张凯和来自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的张楠、鲁波娜、王维、李静海。此次参与评选的论文范围为《颗粒学报》2008年第1期至2011年第6期上的所有文章。获奖论文根据SCI数据库中该论文的年均被引用次数选出。 中国颗粒学会理事长陈运发教授与麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士为获奖者颁奖 麦克-《颗粒学报》优秀论文奖为美国麦克仪器公司和《颗粒学报》共同设立。美国麦克仪器成立于1962年,是材料特性实验室分析仪器和服务的领导者,公司生产测量粉末和固体物理特性的自动化实验室仪器,可用于基础研究、产品开发、质量保证和控制的各个阶段。自公司成立以来,一直通过资助科学研究、共建合作实验室、举办技术讲座等各种方式与业界科研人员进行合作沟通。此次麦克-《颗粒学报》优秀论文奖旨在奖励在颗粒学科学基础研究和应用基础研究做出创新性研究成果的颗粒学科研工作者,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展。
  • 第三届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖举行隆重颁奖仪式
    2016年8月13日,第三届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖颁奖典礼在中国颗粒学会第九届年会晚宴中隆重举行。美国麦克仪器公司中国区总经理许人良 博士为700多位来宾介绍了享誉业界54年的美国麦克仪器公司的成立情况、现有仪器的种类和数量、在中国的发展历史以及在中国的市场分布,并说明了 mic-particuology最佳论文奖的评选办法以及历届的获奖人员,表达了麦克仪器公司全力为中国科研企业服务的美好愿望。许人良博士并与中国颗 粒学会理事长陈运发博士一起为获得此届优秀论文奖的两篇论文作者颁发了奖牌与奖金。 此次获奖的两篇文章以及获奖团队为: 1. pm2.5 in china: measurements, sources, visibility and health effects, and mitigation (vol. 13, 2014) david y.h. pui*, sheng-chieh chen, zhilizuo david y.h. pui教授是国际著名气溶胶学者及过滤技术领域专家,目前是明尼苏达大学颗粒技术实验室和过滤技术研究中心主任,曾担任美国气溶胶学会主席、国际气溶学会 主席,并获得过多项重要的奖励,包括国际气溶胶学届最高奖fuchs memorial award。 裴教授于2013年被中科院聘为“爱因斯坦讲席教授”。2016年当选美国国家工程院院士。 2. evolution of planetary boundary layer under different weather conditions, and its impact on aerosol concentrations (vol. 11, no. 1, 2013) jiannongquan, yang gao, qiang zhang, xuexi tie*, junji cao, suqin han, junwangmeng, pengfei chen, delong zhao 铁学煕教授现任中科院地球环境研究所研究员(国家千人计划特聘专家),并为美国大气科学研究中心的终身科学家,并为北京大学、南开大学,中科院大气物理 所兼职教授。是国际上从事全球气溶胶数值模拟的著名科学家之一。他于1977年本科毕业于北京大学,1983年获得中科院大气所大气物理硕士学 位,1989年获得美国佐治亚理工学院地球物理博士学位。他开发了数个全球及区域三维化学动力模式,在全球温室气体、臭氧、气溶胶分布规律及对全球环境及 气候的影响方面起着先驱者的作用。发表了sci文章170多篇,引用次数7000多次,高引指数(h-index)为47。 铁学煕教授作为联合国气候变化政府间专家委员会(ipcc)小组成员共享了2007年诺贝尔和平奖。 许人良博士与中国颗粒学会理事长陈运发博士一起为获奖者颁奖 麦克-《颗粒学报》优秀论文奖为美国麦克仪器公司和《颗粒学报》共同设立,旨在奖励在颗粒学科学基础研究和应用基础研究做出创新性研究成果的颗粒学科研工 作者,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展。参与评选的论文范围为:前4年发表在《颗粒学报》上的所有文章,评选的依据为sci数据库,根据所有参选论 文的年均被引用次数顺序选出候选文章。
  • 第二届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖获奖名单揭晓
    2014年5月20日,第二届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖颁奖典礼在北京国际会议中心举行,美国麦克仪器公司中国区总经理许人良博士,美国麦克仪器公司全球大客户总监John Guerin共同先生为获奖者颁奖。此次获奖的两篇文章为:Graphene for energy harvesting/storage devices and printed electronics. (Vol. 10, 2012)Lorenzo Grande, Vishnu Teja Chundi, Di Wei*, Chris Bower, Piers Andrew, Tapani Ryhaenen.*Nokia Research Centre, University of Cambridge, UKImmobilization of TiO2 nanoparticles on activated carbon fiber and its photodegradation performance for organic pollutants. (Vol. 8, 2010)Shuhua Yao, Jinyang Li, Zhongliang Shi*.* Shenyang Institute of Chemical Technology, China 以上两篇文章的通讯作者分别为来自英国剑桥大学的魏迪博士和沈阳化工大学的姚淑华教授。此次参与评选的论文范围为:各次评奖年前4年发表在《颗粒学报》上的所有文章,评选的依据为SCI数据库,根据所有参选论文的年均被引用次数顺序选出候选文章。颁奖现场,从左到右依次为中国颗粒学会理事长陈运法、美国麦克仪器公司全球大客户总监John Guerin,沈阳化工大学的姚淑华教授、英国剑桥大学的魏迪博士、美国麦克仪器公司中国区总经理许人良博士 麦克-《颗粒学报》优秀论文奖为美国麦克仪器公司和《颗粒学报》共同设立。美国麦克仪器成立于1962年,是材料特性实验室分析仪器和服务的领导者,公司生产测量粉末和固体物理特性的自动化实验室仪器,可用于基础研究、产品开发、质量保证和控制的各个阶段。自公司成立以来,一直通过资助科学研究、共建合作实验室、举办技术讲座等各种方式与业界科研人员进行合作沟通。此次麦克-《颗粒学报》优秀论文奖旨在奖励在颗粒学科学基础研究和应用基础研究做出创新性研究成果的颗粒学科研工作者,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展。
  • 第四届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖揭晓
    p style=" text-indent: 2em " 8月10日晚,在第中国颗粒学会第十届学术年会颁奖典礼上,第四届麦克—《颗粒学报》优秀论文奖隆重揭晓。 span style=" text-indent: 2em " 中国颗粒学会理事长朱庆山研究员、理事长陈运法研究员以及 /span span style=" text-indent: 2em " 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士为获奖论文团队代表颁发了水晶质奖状以及奖金。 /span /p p style=" text-indent: 2em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/8df2820f-e894-4d20-84bb-7cbe53691e5f.jpg" title=" IMG_0820.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " span style=" font-size: 14px " strong 中国颗粒学会理事长朱庆山研究员致辞 /strong /span /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " strong img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/e1ade182-57b8-4e21-b801-74c428d659ca.jpg" title=" IMG_0830.JPG" / /strong /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士揭晓获奖论文 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 获奖论文需满足发奖前四年间在《颗粒学报》上发表的论文中引用次数最多,且作者中至少有一位是华人两个条件,评选规则公开、透明、公正。此次获奖的两篇论文分别题为Spatiotemporal variations of PM2.5 and PM 10 concentrations between 31 Chinese cities and their relationships with SO2,NO2,CO and O3和Magnetic nanoparticles for environmental andbiomedical applications:A review。清华大学建筑技术科学系赵彬教授和加拿大Western Unversity的Hassan G.Gommaa教授作为获奖论文团队的代表上台领奖。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/2fd6013f-cd05-48fd-b79e-c1d648e7233c.jpg" title=" IMG_0873.JPG" / /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " span style=" font-size: 14px " strong 图片专家从左向右:麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士、中国颗粒学会理事长朱庆山研究员、加拿大Western UnversityHassan G.Gommaa教授、清华大学建筑技术科学系赵彬教授、中国颗粒学会理事长陈运法研究员 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 麦克-《颗粒学报》优秀论文奖由知名粉体表面表征仪器企业美国麦克仪器公司和《颗粒学报》共同设立,每两年评选一次,每次评选出两篇文章,旨在奖励在颗粒学科学基础及应用研究方面做出创新性研究成果的科研工作者,促进我国颗粒学学术水平的提高。 span style=" text-indent: 2em " 该奖项于2012年在第八届全国颗粒科学大会上首次颁发,随后两届相继于2014年第七届世界颗粒科学大会和2016年第九届全国颗粒科学大会上颁发,获奖论文的作者包括了诺贝尔和评奖获得者铁学煕博士在内的多位业内知名专家。 /span /p
  • 第四届“麦克仪器-颗粒学报优秀论文奖”颁奖典礼隆重举行
    2018年8月10日晚,在中国颗粒学会第十届学术年会晚宴上,第四届“麦克仪器-颗粒学报优秀论文奖”颁奖典礼隆重举行。麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士、中国颗粒学会理事长朱庆山研究员和理事长陈运法研究员共同为两组获奖团队的代表颁发了奖状以及奖金。麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士致辞麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士首先为700多位来宾介绍了美国麦克仪器公司和麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司的成立情况、发展历史、中国市场分布、最新收购情况等,并说明了麦克仪器-颗粒学报优秀论文奖的评选方法及历届的获奖人员情况。美国麦克仪器公司成立于1962年,始终保持着细微颗粒分析仪器领域的世界领先地位,并于2011年在国内成立了独资公司麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司。我公司专业生产测量固体粉末和颗粒材料表征的自动化实验室仪器,可用于基础研究、产品开发、质量保证和控制的各个阶段。自我公司成立以来,一直通过资助科学研究、共建联合实验室、举办技术讲座、共同设立奖项等各种方式与业界科研人员进行合作交流。获奖论文需满足发奖前四年间在《颗粒学报》上发表的论文中引用次数最多,且作者中至少有一位是华人等条件,评选规则公开、公正、透明。此次获奖的两篇论文分别题为Spatiotemporal variations of PM2.5 and PM10 concentrations between 31 Chinese cities and their relationships with SO2,NO2,CO and O3和Magnetic nanoparticles for environmental and biomedical applications:A review。来自清华大学建筑学院的谢洋旸博士和加拿大Western University的Hassan G.Gomaa教授作为获奖论文团队的代表上台领奖。从左至右分别为:麦克默瑞提克(上海)仪器有限公司总经理许人良博士、中国颗粒学会理事长朱庆山研究员、加拿大Western Unversity的Hassan G.Gomaa教授、清华大学建筑学院谢洋旸博士、中国颗粒学会理事长陈运法研究员作为细微颗粒材料表征仪器领域的全球领先供应商,美国麦克仪器公司与中国颗粒学会于2012年共同设立了“麦克仪器-颗粒学报优秀论文奖”,旨在奖励在颗粒表征、颗粒制备与处理、纳米及超微颗粒、流态化与多相流、气溶胶等领域的基础研究或应用基础研究工作中取得成果的颗粒学科研工作者,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展。该奖励每两年颁发一次,此前已成功举办三届,每届根据评奖年前4年发表在《颗粒学报》(PARTICUOLOGY)上的所有文章在SCI数据库中的年均被引用次数选出优秀论文2篇,获奖论文作者不乏诺贝尔和评奖获得者铁学煕博士在内的多位业内知名专家。
  • 聂宗秀研究员:生物颗粒质谱研究
    中科院化学所聂宗秀研究员   聂宗秀研究员在报告中提到,常规质谱的测量的分子量上限是100道尔顿,主要是因为随着粒子质量的增大,其传输速率迅速下降,而传统的检测器依赖于离子的碰撞速度。通常的ESI源是一个非常软性的电离方法,而MALDI在一定程度上会破坏生物颗粒,所以这两种方法都不太适用于研究生物颗粒样品。如果能够把一单个的粒子放入一个装置中,使其长时间的囚禁,那么其灵敏度将大大提高。聂宗秀研究员在实验中使用离子阱作为质量分析器,采用激光诱导软电离作为离子源,得到了正常人的红血球和病人的红血球的质量,还获得了白血病癌细胞的质量、牛痘病毒的质量等。通过采用圆柱型粒子阱,结合现代光学技术,使实验结果大大改进。
  • 海水中的纳米颗粒
    纳米科技在为现代生活提供各种高性能产品的同时,也对环境造成了严重的负担。之前的文章中,我们一起学习了饮用水、湖泊水、废水等水体中的纳米颗粒的单颗粒ICP-MS的测定过程,了解到纳米颗粒的无处不在。那么“大海啊,全是水”的海水中,是不是也一定存在着纳米颗粒呢但是,海水和其他水体不一样,含有更多的“盐分”,也就是基体不同。通常,在ICP-MS 分析中,分析之前需要稀释具有较高基体的样品,以免对仪器产生影响。然而,纳米颗粒在环境样品中的溶解和聚合取决于基体,且样品基体组成和浓度(例如溶解有机质(DOM)和离子强度)对其具有极大影响。因此在处理纳米颗粒时,稀释可能触发转化,这意味着获得的结果可能无法准确反映样品中纳米颗粒的初始状态。为降低环境样品或其他高溶解固体含量样品在分析前稀释的必要性,PerkenElmer提供了适用于NexION系列ICP-MS(5000/2000/1000/350/300)的全基体进样系统(AMS)。这套系统包含一个耐高盐雾化器和一个带有氩气稀释气接口的雾室。稀释气的流速由独立的氩气通道控制,气流方向与雾化气流向垂直,以获得最佳的混合效果。可获得高达200倍的稀释比,避免了离线手工稀释的繁琐操作和随之而来的污染和误差。对于不需稀释的样品,只需将稀释气关掉,无需取下稀释气管路。借助AMS系统,对无需稀释的样品和需要稀释200倍以内的样品分别进行分析之间,无需对仪器再次进行参数优化。本文中,我们将探索模拟海水样品中金纳米颗粒的分析,并利用AMS 功能避免人为稀释,并讨论仪器配置条件对单颗粒ICP-MS进行精确和准确颗粒分析的影响。样品在超高纯(UHP)水中以1,2 和3 ppb 浓度制备离子金(Au+)标准品,并且在超高纯水中按60000 颗/mL制备60 nm 的金纳米颗粒标准品(NIST 8013)。使用标准参考物质(CASS-6,加拿大国家研究委员会)制备海水样品,并掺入60000 颗/mL的60 nm NIST 金纳米颗粒。在分析之前不进行进一步的样品稀释。实验所有分析均在NexION 2000 ICP-MS 上进行,并使用表1 中所示的进样附件和参数。全基体进样系统(AMS)的气流量设定为0.4 L/ 分钟,即10 倍稀释,可在未经任何人为稀释的情况下分析未稀释的海水,从而简化样品制备,并确保样品基体中纳米颗粒的完整性。实验结果如下图所示,在几种不同的AMS 气流量下精确确定NIST 60 nm 金颗粒的粒径,证明如果使用相应的离子校准,AMS 不会影响粒径测量的准确度。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响。AMS 气体流量对NIST 8013 60 nm 金纳米颗粒测量粒径的影响将金纳米颗粒分别添加到海水和去离子水样品中并进行测量。下图显示了添加到海水和去离子水中的60 nm纳米颗粒的粒径分布,两者基本没有差异。结果表明,适当的仪器参数设置和AMS降低了基体效应,从而能够在复杂的环境基体(如海水)中进行准确精准的纳米颗粒测量,而无需与离子校准标液进行基体匹配。这种能力简化了流程,增加了可用性,最重要的是,由于消除了液体稀释的需要,可在分析样品中获得纳米颗粒的准确结果。未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布未稀释的海水(a)和去离子水(b)中的NIST 8013 60 nm金纳米颗粒的粒径分布结论使用配备了全基体进样系统(AMS)的PerkinElmer的NexION 2000 ICP-MS,可以无需考虑用水稀释导致的纳米颗粒状态的转化对于测量结果的影响,精确测量海水(典型的复杂基体)中纳米颗粒粒径大小和浓度,无需手工稀释样品。想要了解更多详情请扫描二维码《使用全基体进样系统和单颗粒ICP-MS快速测定海水中纳米颗粒》
  • 微纳颗粒上市喜讯
    济南微纳颗粒仪器股份有限公司是集研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备于一体的高新技术企业。公司的前身为山东建材学院颗粒测试研究所,研究激光粒度测试技术自1982年承担国家七五科技攻关项目伊始,至今已有30余年的历史。微纳颗粒公司以“发展与普及当代最先进的颗粒测试技术”为己任,研制的激光粒度仪、纳米粒度仪、颗粒图像分析仪、喷雾粒度仪等系列的颗粒分析仪器均代表了国内同行业最高水平。多年来济南微纳以先进的科技实力及过硬的产品质量,为中国科学学院、山东省科学院、北京大学、清华大学、上海交通大学等高校科研院所、及中国石化胜利油田有限公司、鞍钢集团、立邦涂料有限公司、中国民用航空总局等各行业的龙头企业提供技术支持与服务,获得了广大用户的好评。为追求公司的长远战略,实现更大空间的跨越式发展。在山东省济南市和高新区政府的大力支持下,我公司于2010年完成了股份制公司改制,2013年通过新三板上市评估流程。2014年作为中国颗粒测试行业的第一支股票,证监会核定我公司证券名称为:“微纳颗粒”,证券代码为:430410,并定于元月24日在北京《全国中小企业股份转让系统》进行上市挂牌。值此新年万象更新,“微纳颗粒”挂牌上市之际,我们诚挚的将这一喜讯发送给您。在此感谢领导、专家、企业、朋友多年来对“微纳颗粒”的长期支持与厚爱。微纳颗粒公司将秉承自身作为中国颗粒测试技术的领航者的职责,再接再厉以引领国内颗粒测试行业的新技术开发为己任。继续为中国粒度测试技术赶超世界一流水平做出不懈努力。
  • 单颗粒ICP-MS应用 | 西红柿吸收金纳米颗粒
    伴随着工程纳米材料在各个不同产品和过程的使用不断增加,人们开始对纳米颗粒的释放对环境和人类健康造成的影响产生了担心。要研究纳米颗粒对环境的影响,就必须探索纳米颗粒如何通过在水和土壤中的迁徙而被植物吸收的。如果纳米颗粒最终为食品作物所吸收,那么人类就直接面临ENPs释放造成的影响。这项研究工作的目标是开发一种从植物中提取其吸收的纳米颗粒的程序并借助单颗粒等离子体质谱仪进行分析。一旦这些步骤可以确定可行,那么它们都会被用于西红柿摄取金(Au)纳米颗粒含量的测定。样品番茄植物从种子种植,生长29天后,将幼苗浸没在装陈好有不同浓度的40nm的金纳米颗粒(nanoComposix™ ,圣迭戈,加利福尼亚州,USA)聚乙烯吡咯烷酮(PVP)容器里四天后收获用于分析。收获后,植物枝条用去离子水洗涤三次,然后切成小块均质化于8ml浓度为2mM柠檬酸盐缓冲溶液中。实验所有分析测试工作都在珀金埃尔默NexION® 300D/350D ICP-MS上完成,应用了Syngistix™ 软件内置的纳米应用模块。单颗粒的工作曲线和溶解金元素的含量工作曲线都建立了。其中金(Au)纳米颗粒标准曲线是采用30、50、80和100nm柠檬酸盐稳定的金纳米颗粒(nanoComposix™ ,圣迭戈,加利福尼亚州,USA),为了最大限度提高其分析灵敏度,看到最小的颗粒,对仪器进行了优化,选择最高灵敏度的金197同位素进行分析。表1.NexION 300/350D 仪器分析参数实验结果为了评估消化酶对金纳米颗粒的影响,我们对50nm的金(2.05*105NPs/mL)纳米颗粒采用Macroenzyme R-10进行了稳定处理。图1给出了所得到的颗粒尺寸分布,所测得的50nm颗粒浓度达到1.81*105NPs/mL,回收率达到88.3%。结果显示,经过处理后,酶消解过程不影响粒径分布。图1.酶处理过的50nm金纳米颗粒的粒径分布直方图对浸入在浓度为0.2mg/L 40nm金纳米颗粒溶液里4天的西红柿作物进行了消解和分析。图3a和b显示了西红柿对金纳米颗粒的吸收。图3c显示了不同颗粒金纳米颗粒分布,集中在40nm中心附近,符合统计分布理论。在相同的植物消解液中加入4.7*104NPs/mL的100nm金纳米颗粒,不同粒径的金纳米颗粒分布如图3d所示。图3.(a)和(b)暴露在5mg/L 40nm Au纳米颗粒4天的西红柿植物的重复原始数据;(c)图4(a)和(b)的暴露在5mg/L 40nm Au纳米颗粒的西红柿植物的颗粒分布直方图;(d)在暴露在5mg/L 40nm Au纳米颗粒的西红柿植物中加入4.7×104/mL 100nm Au纳米颗粒的粒径分布直方图。结论这项研究表明西红柿可以吸收纳米颗粒,SP-ICP-MS能够准确测定纳米颗粒的分布和大小。酶消解处理可以分解植物组织而不溶解金纳米颗粒,从而使SP-ICP-MS得以分析最终结果。结合酶消化和SP-ICP-MS,可以对部分或整个植物进行分析,使植物吸收纳米颗粒分析变得轻松快速。想要了解更多详情,请扫描二维码下载完整的应用报告。
  • 单颗粒ICP-MS应用 | 通用池技术消除铁纳米颗粒质谱干扰
    随着纳米颗粒在工业上的广泛应用,采用单颗粒模式电感耦合等离子体质谱法(SP-ICP-MS)分析金属纳米颗粒成为最有前途的技术之一。由于其高灵敏度、易用性和分析速度快等特点,ICP-MS是一种理想的技术,用于检测纳米颗粒的特性:无机成分、浓度、尺寸大小、粒度分布和聚集等。除了金和银纳米颗粒以外,零价铁纳米颗粒具有独特的化学特性和相对大的比表面积,更广泛应用于环境修复项目中,用于取出有机溶剂中氯、转化废料中有害化合物、降解杀虫剂和固定金属等。但不同于金和银纳米颗粒未受到基体干扰或常规质谱干扰问题,等离子体产生的信号ArO+对同样质量数(56)铁的最高丰度同位素(56Fe+丰度91.72%)形成严重干扰。消除这种干扰的最有效方式是采用氨气作为反应气的反应模式ICP-MS。已有的大多数SP-ICP-MS报道聚焦于无干扰的纳米颗粒,而这种反应模式SP-ICP-MS还未被广泛使用。本文将证明在反应模式SP-ICP-MS下,NexION通用池技术应用于测定纳米颗粒。实验所有分析采用NexION 350D型 ICP-MS (珀金埃尔默公司,谢尔顿,CT),操作条件见表1。用去离子水稀释金和铁纳米颗粒标准,分别在质量数197和56处测定。实验结果实验首先在标准模式下运行。接下来,为评价加入反应气对SP-ICP-MS分析的影响,相同溶液在反应模式下运行。图1显示了标准和反应模式SP-ICP-MS测定100nm金颗粒谱图。两个图相似结果表明,反应模式并未改善纳米颗粒测定能力,因为金可能与氨气不发生反应。图1.反应(a)和碰撞(b)模式下SP-ICP-MS测定100nm金粒子两种模式下实际金颗粒检测数量比较列于表2。该数据表明,两种模式下颗粒具有同样数量,表明使用反应模式对测量颗粒并不偏差。存在的高背景掩盖了铁纳米颗粒中56Fe+,标准模式下铁测量不能完成。反应模式下测定60nm氧化铁纳米颗粒溶液,结果列于图2。与图1a中反应模式下金谱图相比,二者相似。尽管碰撞模式同样具有去除干扰能力,但在不严重损失仪器灵敏度前提下,不能完全消除ArO+对56Fe+干扰,意味着纳米颗粒检测限将大大降低。碰撞模式下使用其它低丰度铁同位素是有可能的,但低丰度意味着纳米颗粒将不能被检测到。因此,高信噪比的氨气反应模式测定m/z56是铁纳米颗粒最佳选择。图2.SP-ICP-MS反应模式下测定60nm的铁氧化物颗粒谱图结论本工作证实了珀金埃尔默NexION系列ICP-MS反应模式具有测定铁纳米颗粒能力。因为,铁受到来源于等离子体的干扰,必须采用反应模式测定铁纳米颗粒,具有远超碰撞模式的优势。该工作可以扩展为其它受干扰的金属纳米颗粒,如钛、铬、锌或硅。想要了解更多详情,请扫描二维码下载完整的应用报告。
  • 单颗粒ICP-MS应用:水中银纳米颗粒的归宿
    过去二十年中,随着工程纳米材料产量和使用量迅速增加, 它们向环境中释放带来了潜在危害。因此,研究他们对环境影响至关重要。对环境中工程纳米材料进行合适的生态危害评价和管理,需要对工程纳米材料准确定量暴露和影响,由于环境介质中纳米粒子浓度非常低,大多数分析技术并非适合。一直以来,颗粒尺寸采用光散射(DLS)和透射电子显微镜(TEM)测量颗粒尺寸,这些常规技术对测定复杂水体中存在低浓度的胶体形态非常有限。单颗粒ICP-MS可快速有效并提供更多信息的技术。它能够测定颗粒尺寸分布、颗粒数量浓度、溶解金属比例等,检测ppb级(ng/L)浓度纳米颗粒。而且,它能够区分不同元素粒子。Ag,是一种是最常见被用于消费品并释放至环境中的低浓度纳米材料。本工作目的是调查SP-ICP-MS测定和定性环境水体中金属纳米粒子。图1. 地表水中银纳米粒子可能的归宿:(A) 溶解过程导致自由离子释放和更小颗粒;(B) 团聚成更大颗粒,根据团聚尺寸而沉淀离开水体;(C,D) 释放Ag+和纳米银吸附于水中其它固相;(E)形成可溶性复杂产物;(F)同水中其它成分反应导致共沉淀;(G)继续稳定的纳米银。样品地表水采自于加拿大蒙特利尔Rivière des Prairies河,0.2μm滤纸过滤后添加银纳米粒子。水样中纳米银悬浮物加入浓度2.5至33.1μg/L,并缓慢摇匀。在SP-ICP-MS分析前,样品稀释低于0.2μg/L Ag。悬浮银纳米粒子购于Ted Pella公司:柠檬酸包裹(40和80nm直径)和裸露(80nm直径)纳米银悬浮物(产品编号. 84050-40, 84050-80和15710-20SC)。实验实验数据采集使用珀金埃尔默NexION系列ICP-MS和纳米应用Syngistix模块软件,并使用下表的参数。实验结果上图为Syngistix数据采集交互界面,显示了地表水中银纳米离子(裸露纳米银,标称直径60nm,金属总浓度200.8ng/L)信号强度与采集时间关系图。每个纳米颗粒会形成一个脉冲信号,软件将信号的积分强度自动转换成颗粒的粒径信息。整体样品中不同粒径的颗粒信息就会如上图中显示出来,横坐标代表粒径,纵坐标代表相应半径颗粒的含量。以上三图分别为纯水和地表水中,柠檬酸包裹的80nm银颗粒,裸露的80nm银颗粒,和柠檬酸包裹的40nm银颗粒的平均粒径和颗粒状态比例,随时间的变化。所有情况下,纳米粒子的平均颗粒尺寸保持相对稳定。是否包裹,对纳米粒子溶解情况几乎无严重影响,5天均下降了20%左右。相同时间,柠檬酸包裹纳米银中可溶性银比率更高一些。裸露的80nm纳米银,地表水中平均颗粒直径和颗粒百分比高于去离子水。柠檬酸包裹纳米银,二者无明显差别。这可能是由于单独纳米粒子比柠檬酸包裹纳米粒子更易团聚。但总体来说,并未观察到严重地团聚现象。结论采用Syngisitx纳米应用模块研究地表水中银纳米颗粒的行为,无需使用任何手工数据处理过程。该技术允许有效选择性测定颗粒尺寸,团聚和一定时间内溶解低浓度范围。SP-ICP-MS可提供环境水体中低浓度的金属纳米颗粒归宿信息的唯一合适的技术。尽管这项研究只代表在特定情况下河水中纳米银颗粒测定技术的有效性,毫无疑问,也可应用于各种复杂基体中其它类型金属和金属氧化物纳米粒子。想要了解更多详情,请扫描二维码下载完整的应用报告。
  • 法国泰克利斯FOAMSCAN™泡沫分析仪入围2023年度“3i奖-科学仪器行业优秀新品”
    3i奖-科学仪器行业优秀新品”评选活动2023年度上半年入围奖评审已经结束,经专业编辑团初审、网络评审团初评,现已确定2023年度上半年入围奖名单。我公司独家代理的法国泰克利斯FOAMSCAN&trade 泡沫分析仪经仪器信息网“专业编辑团”初审、“网络评审团”评审后成功入围“3i奖-2023年度科学仪器行业优秀新品”。详情请见:https://www.instrument.com.cn/news/20230830/681872.shtml 法国泰克利斯/Teclis品牌的FOAMSCAN泡沫扫描仪由法国泰克利斯(TECLIS Scientific)仪器公司研发生产,用于分析液体的起泡性能、半衰期、泡沫含液量等。FOAMSCAN采用鼓气法或机械搅拌法起泡方式,或者同时配备两种起泡方式同时配备。FOAMSCAN能够测量泡沫体积,液体体积,液体电导率等,以及测量泡沫大小和分布,分析泡沫稳定性与温度的关系。主要功能:1、软件控制起泡过程,可以通过鼓气法或机械搅拌法起泡2、测定泡沫的总高度、泡沫高度和液体高度3、测定起泡参数:最大高度、起泡能力和泡沫密度4、衰变参数:衰变的起始点和半衰期5、通过视频的方法在不同分辨率下测量气泡尺寸大小分布及其变化6、计算气泡的平均尺寸和标准偏差7、在一系列测量后可输出每幅图像的直方图8、可通过电导率同时在四个高度上测量泡沫中夹带液体的含量和每个高度上的半衰期
  • 美国麦克仪器公司和《颗粒学报》携手助力颗粒学研究
    为鼓励颗粒学科科研工作者做出更多的创新性成果,提高我国颗粒学学术水平,促进学科发展,美国麦克仪器公司和《颗粒学报》决定共同设立&ldquo 麦克仪器优秀论文奖&rdquo 。 美国麦克仪器公司成立于1962年,自公司成立以来一直致力于比表面积与孔隙度分析、压汞分析技术、沉降式粒度表征、各种密度测试,化学吸附分析与微型催化反应研究众多领域的科学研究,不仅为广大科研学者提供先进的、精密的检测仪器,还一直资助颗粒学科研究,包括资助科研课题、资助学者参加学术会议、设立论文奖项、赞助颗粒学术会议等多种形式,为颗粒粉体行业做出杰出贡献。 该奖项的评选办法如下: 奖励范围及标准 1. 本奖的评选范围为:在颗粒表征、颗粒制备与处理、纳米及超微颗粒、流态化与多相流、气溶胶等领域的基础研究或应用基础研究工作中取得的成果,并在PARTICUOLOGY(颗粒学报)期刊上以论文形式正式发表的论文。. 2. 参与评选的论文为:各次评奖年前4年发表在《颗粒学报》上的所有文章,如2012年参与评选的是2008年第一期至2011年第6期发表的文章。 3. 本奖将以SCI数据库为依据,根据所有参选论文的被引用次数顺序选出候选文章。 4. 本奖励每两年颁发一次,每次奖励优秀论文2篇,奖励金额为每篇5000美元。本项奖励通过通讯作者颁发给获奖论文的研究团队。 奖励的评审与颁发 1. 奖项的评选工作由中国颗粒学会负责组织。 2. 《颗粒学报》编辑部根据所有参选论文在Web of Science数据库中被引用次序的排序提出10篇候选文章,由该奖独立的评审委员会评审并提出获奖文章。 3. 评选结果经中国颗粒学会和麦克仪器公司确认后正式公布。 4. 奖励的颁发仪式将在当届的中国颗粒学会学术年会上举行,届时将颁发奖励证书和奖金。 注: 本奖项自2012年正式启动,奖励周期为10年。 中国颗粒学会和麦克仪器公司保留该条例的最终解释权。 可参考颗粒学会网站:http://www.csp.org.cn/view.ehtm?id=610&tag=5
  • 两位气溶胶研究专家获得第三届麦克-《颗粒学报》优秀论文奖
    仪器信息网讯 2016年8月13日,“中国颗粒学会第九届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”在四川省成都市召开,第三届“麦克-《颗粒学报》优秀论文奖”也借此盛会颁发,600余位专家学者、企业代表齐聚一堂,见证了这一时刻。  “麦克-《颗粒学报》优秀论文奖”自2012年由美国麦克仪器公司和《颗粒学报》共同设立,每次评出优秀论文2篇,并通过通讯作者给予获奖论文的研究团队5000美元的奖励;颁奖仪式则与每两年一届的中国颗粒学会学术年会同期举办。麦克仪器中国区总经理许人良博士登台发言  据了解,参与该奖项评选的论文只需满足3个条件:1、发表在《颗粒学报》上的文章;2、文章的研究团队中有一名华人;3、四年内文章的年均被引用次数最高,评选依据为SCI数据库。对此,许人良博士特别强调说:“这是一个‘忠于学术’的奖项,麦克仪器完全不参与、不涉及该奖项评选的整个过程。” 颁奖典礼现场  在颁奖典礼上,中国颗粒学会理事长陈运法研究员揭晓第三届“麦克-《颗粒学报》优秀论文奖”评选结果,许人良博士则为获奖者颁发奖励。陈运法研究员(左二)、许人良博士(左一)与获奖者合影  此次获奖的两篇文章及获奖团队:  1. pm2.5 in china: measurements, sources, visibility and health effects, and mitigation (vol. 13, 2014)  david y.h. pui*, sheng-chieh chen, zhilizuo  david y.h. pui教授是国际著名气溶胶学者及过滤技术领域专家,目前是明尼苏达大学颗粒技术实验室和过滤技术研究中心主任,曾担任美国气溶胶学会主席、国际气溶学会 主席,并获得过多项重要的奖励,包括国际气溶胶学届最高奖fuchs memorial award。  裴教授于2013年被中科院聘为“爱因斯坦讲席教授”,2016年当选美国国家工程院院士。  2. evolution of planetary boundary layer under different weather conditions, and its impact on aerosol concentrations (vol. 11, no. 1, 2013)  jiannongquan, yang gao, qiang zhang, xuexi tie*, junji cao,suqin han, junwangmeng, pengfei chen, delong zhao  铁学煕教授现任中科院地球环境研究所研究员(国家千人计划特聘专家),同时也是美国大气科学研究中心终身科学家,是国际上从事全球气溶胶数值模拟的著名科学家之一。他开发了数个全球及区域三维化学动力模式,在全球温室气体、臭氧、气溶胶分布规律及对全球环境及 气候的影响方面起着先驱者的作用。  作为联合国气候变化政府间专家委员会(ipcc)小组成员,铁学煕教授共享了2007年诺贝尔和平奖。
  • 马尔文NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪促进纳米颗粒表征
    (2014年6月30日,中国上海)作为全球材料表征领域创新企业,英国马尔文仪器公司最新一代纳米颗粒跟踪分析仪NanoSight NS300自面世以来深受好评。该多功能仪器采用杰出的纳米颗粒跟踪分析(Nanoparticle Tracking Analysis,即NTA)技术,配备全新的增强型荧光检测能力,为从事纳米颗粒表征的科研人员提供更加丰富便捷的解决方案。迄今,在全球已有超过700个用户贡献了1000篇以上第三方NanoSight应用文献。   英国马尔文仪器公司始终致力于以国际领先的技术和多元化的产品系列满足快速变化的市场需求。而最新款NanoSight NS300纳米颗粒跟踪分析仪基于出色的纳米颗粒跟踪分析技术,在分辨能力、检测能力、操作便捷性以及纳米颗粒计数分析等方面整合了独特的创新设计,可对宽分布体系纳米颗粒进行快速实时动态检测。其独特的检测能力在蛋白质聚集、药物传输、外泌体和微泡、纳米颗粒毒理、病毒和疫苗等研究领域具有广泛应用。   &diams 超高分辨率   马尔文NanoSight NS300纳米颗粒分析仪所采用的NTA技术具有独特的高分辨率,提供动态纳米颗粒检测技术,能对悬浮液中粒径范围10nm-2000nm范围颗粒进行粒径、散射光强、计数及荧光检测。相较于传统技术,马尔文NanoSight系列产品的检测分辨率提高了1-2倍。同时,由于对大、小颗粒的敏感程度相同,马尔文NanoSight NS300可帮助科研人员轻松区分出100nm、200nm、400nm、600nm混合体系中不同颗粒粒径分布,结合颗粒的散射强度,绘制出粒径、对应数量分布强度和散射强度的三维图谱,清晰区分粒径相同但材质不同的样品。 图:NanoSight超高分辨率   &diams 直观可视   马尔文NanoSight NS300所采用的NTA技术利用激光光源照射纳米颗粒悬浮液,配以全黑背景增强信号对比度,用户通过显微镜就能直接清晰地观察到带有散射光颗粒的布朗运动,并及时获得布朗运动下移动颗粒的视频文件,为未来的进一步研究留存第一手资料。   &diams 荧光识别检测   马尔文NanoSight NS300的另一项优势在于其增强型荧光检测技术,对颗粒进行整体分析。在复杂的检测环境体系中,科研人员可通过荧光过滤片选择性地标记特定颗粒,并利用NTA技术单独对这些颗粒进行定向检测和分析,而不受复杂组分溶液环境影响。此外,完全由软件控制的6位滤光轮自动分析多个荧光标记物,从而节省科研人员的宝贵时间,提升工作效率。   &diams 系统高度集成   除将软硬件设备、摄像头及显微镜等多项设备集于一体外,马尔文NanoSight NS300还整合强大的颗粒检测功能与纳米颗粒分析技术,为纳米颗粒表征提供易于使用的可重复平台。在40cm x 25cm的设备主机内集成了超高灵敏度科研级sCMOS光电传感器、温控单元以及一个四种可选波长的激光。样品池和激光模块也是一个整体,便于移动、清洁,适合高通量检测。   英国马尔文仪器中国区总经理秦和义先生谈及马尔文的核心竞争力时说:&ldquo 马尔文始终坚持以用户为中心,脚踏实地不断探索市场、深入了解客户需求,持续将具有革新意义的各项创新技术带到中国,让客户买到的不只是一个硬件,而是一整套解决方案。&rdquo   马尔文和马尔文仪器是马尔文仪器有限公司的注册商标。   ---完---   关于马尔文仪器   马尔文仪器提供材料表征技术和专业知识,使得科学家和工程师们能够了解和控制分散体系的性质,这些体系包括蛋白质和聚合物溶液、微粒和纳米粒子悬浮液和乳液,以及喷雾和气溶胶、工业散装粉末和高浓度浆料等。马尔文的材料表征仪器用于研究、开发和制造的所有阶段,提供帮助加快研究和产品开发、改善和保证产品品质以及优化过程效率的关键信息。   马尔文的产品体现了最新技术创新的动力以及充分利用现有技术的承诺,应用领域从医药和生物医药到化学品、水泥、塑料和聚合物、能源及环境等。   马尔文的产品和系统被用于检测颗粒大小、颗粒形状、Zeta电位、蛋白质电荷、分子量、分子大小和构象、流变性能和化学组分测定。   马尔文仪器公司总部位于英国马尔文,在欧洲、北美、中国、日本和韩国等主要市场都设有分支机构,在印度设有合资企业,拥有遍布全球的经销网络和应用实验中心。   更多信息,请访问www.malvern.com.cn。
  • 喜讯!微纳公司通过纳米颗粒粒度测试能力的认证!
    根据行业需求,我司参与了“中国合格评定国家认可委员会(CNAS)”与北京粉体技术协会联合组织开展的“纳米颗粒的粒度分析”能力认证项目,我司在全国及国外各大实验室中脱颖而出,在颗粒的粒度分析检测项目中获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的能力认证。 这次能力认证的成功,证明了我司在纳米颗粒粒度检测方面达到国际先进水平。
  • NASA发布全球污染颗粒浓度地图 中国情况最严重
    流行病学家怀疑,空气中的某些污染颗粒,使得每年有多达数百万的人过早死亡。然而,在许多发展中国家,由于地表空气污染检测器的缺乏以及其他现实因素,我们无法得到关于这种污染颗粒的具体数据,哪怕是粗略的统计数字也很难估算。这些有问题的颗粒物,被称为细颗粒物(PM2.5),它的直径小于或等于2.5微米,约为人类头发丝的十分之一。这些小颗粒可以穿过人体正常的防御通道,渗透到肺部深处。   为了弥补地表PM2.5测量手段的缺失,环境学专家希望利用卫星来提供一个地球全景图。然而,卫星仪器通常很难实现近地面空气中细颗粒物的精确测量。问题就在于:大多数卫星仪器无法将那些浮于地表的和悬于大气层中的细颗粒物区分清楚。此外,云层也会遮挡卫星仪器的视角。还有明亮的陆地表面,诸如雪地,沙漠,和城市的一些中心区域,这些也极大妨碍了卫星仪器的观测。   然而,今年夏天,卫星的观测视野略微变得清晰。因此,最新一期《环境健康展望(Environmental Health Perspectives)》杂志得以发表首张PM2.5长期观测的全球地图。加拿大研究人员,来自达尔豪斯大学(Dalhousie University,该学校位于美丽的海港城市–哈里法斯,新斯科舍省)的Aaron van Donkelaar和Randall Martin将两台NASA卫星仪器监测仪器得到的气溶胶总量相加,并且与电脑模型计算出的气溶胶垂直分布量结合在一起,制作出了这张地图。      【图中:颜色由深蓝,浅蓝,到黄色,暗红,代表着PM2.5的浓度越来越高】   他们的地图,显示了2001年至2006年PM2.5的平均值。它为这种危害人类健康的细颗粒物研究,提供了一个迄今为止最全面的看法。然而,相对那些早已建立了完善地面监测网络的发达地区,这项新混合技术并没有给它们带来更为精确的污染指数测量结果。   不过,这张地图首次给一些发展中国家提供了PM2.5卫星测量数据,这些国家还从未有过对其空气污染水平的评估。   该图显示,从北非撒哈拉沙漠一直延伸到东亚的一大片区域,PM2.5污染指数相当严重。结合人口密度考量,它表明,全世界超过80%的人口正在呼吸着严重污染的空气,污染指数甚至超过了世界卫生组织给出的最小安全值,即每立方米10微克。美国PM2.5水平相对较低,不过中西部和东部一些中心区域的污染,依然清晰可见。   “我们还要继续完善这张地图,但它已经是一个了不起的飞跃,”该地图的缔造者之一,大气科学家马丁说道:“对于那些没有能力进行地表测量的地区,我们希望这些数据对他们能有所裨益。”   PM2.5健康影响的探讨   让我们深吸一口气。就算空气看起来纯净透明,可以肯定的是,你已经吸入了数以百万计的PM2.5颗粒。虽然这种颗粒人的肉眼不可见,但它在地球的大气层中却无处不在,而且它们的生成机制有自然因素,也有人为因素。研究人员仍在努力量化PM2.5自然与人为产生因素的精确百分比,显而易见的是,这两种来源都对新地图中的那些热点区域起到了推波助澜的作用。   比如说,大风在阿拉伯和撒哈拉沙漠区域卷起了大量沙尘。而在许多高度城市化的地区,比如中国东部和印度北部,有很多没有安装使用过滤装置的发电厂和工厂,它们在燃烧煤的过程中,产生了盈千累万的硫酸盐和烟尘微粒。机动车尾气也制造出相当多数量的硝酸盐和其他微粒。此外,还有农作物废弃物焚烧和柴油发动机燃烧产生的煤烟颗粒,科学家们称之为黑碳物质。   美国杨百翰大学的教授,流行病学家,及该领域世界领先的专家之一Arden Pope为我们解释道,城市空气中,人为产生的颗粒往往占据主导地位。人们天天呼吸着这些空气,同时这些粒子也让医学专家最为头疼。这是因为,较小的PM2.5颗粒可以穿透人体呼吸道的防御毛发状结构,也就是鼻腔中的鼻纤毛。这些鼻纤毛在人体结构中起到一个相当不错的,筛选较大颗粒的作用。   一些细小的颗粒能深达人体肺部,有些超细颗粒甚至可以渗透进血液,从而引发人体整个范围的疾病,包括哮喘,心血管疾病,支气管炎,等等等等。美国心脏协会估计,仅在美国,被PM2.5颗粒污染的空气就导致每年约60,000人死亡。   虽然我们已经知道,PM2.5是一类可以造成人类健康隐患的粒子,研究者们还未成功地筛选出,该为此负责任的特定类型粒子。Pope教授谈道:“哪些类型的粒子对人体最为有害,关于这个问题人们仍在争论不休,我们暂时还不明了,最具危害性的,到底是硫酸盐,硝酸盐,还是细微粉尘颗粒。“   现有的最大症结是:PM2.5中各种颗粒混杂,而且经常还产生新的混合粒子,卫星仪器和地面监测仪器很难去辨别解析出其中的单个粒子。   卫星技术引导PM2.5研究的未来   对于试图解决这一问题,和PM2.5其他未解谜团的研究者而言,这张新的地图,以及围绕它的相关研究,都将在未来引导他们的研究方向。比如,最基本的问题:全球各地,空气污染危及健康的具体人数到底是多少? 马丁说:“我们可以清楚地看到,为数不少的人们暴露在高浓度悬浮颗粒环境中,不过,到目前为止,还没有人去研究这在人类死亡和疾病中的关系。流行病学主要关注的还是发达国家,比如北美和欧洲。”   现在,有了这张地图和一些相关数据,流行病学家可以开始着手研究长期暴露在高浓度微粒的环境中,会给人类健康造成何种影响。尤其是,亚洲那些快速发展的城市,和北非一些沙尘区域,此项研究一向匮乏。这些新的信息对于美国或西欧一些地区也将大有裨益,那些区域长久以来都使用地表探测器的结果作为衡量空气质量的标准。   研究人员从多个仪器中采集数据,有装载在Terra卫星上的多角度成像光谱仪(MISR),还有Aqua和Terra卫星上的中等分辨率成像光谱仪(MODIS),此外,他们还使用一种化学输送模型,也即GEOS-Chem技术来绘制这张新地图。   然而,制作这张地图的研究人员强调,我们并不能从此地图得出关于全球各地区PM2.5的排放量水平的结论。来自马里兰州NASA戈达德航天中心(Goddard Space Flight Center),且参与发布这份报告的遥感专家Ralph Kahn对此进行了详细解释,尽管研究人员Aaron van Donkelaar通过应用数据融合技术,给我们提供了一个更为清晰的细微颗粒全球视野,可是,对于某些区域来讲,不确定的因素可能使它们的PM2.5预估值偏低了25%或更多。   为了提高对悬浮颗粒的了解,NASA的科学家们计划参加一系列的现场活动,以及众多的卫星飞行任务。以NASA戈达德航天中心为例,中心管理人员正致力于加强和扩大一个名为AERONET的全球网络,该网络将所有的地表颗粒监测器紧密相连。此外,今年的晚些时候,来自纽约戈达德太空研究所(GISS)的科学家们也将着手分析从Glory卫星接收到的第一份数据。该卫星携带了一种创新性仪器—偏光仪,它可以采用新的方式去测量细微颗粒特性,实现对现有空间气溶胶技术测量仪器的互补。   戈达德地球科学技术中心主管Raymond Hoff坦言:“要实现利用卫星技术测量空气污染的全部潜能,我们还有很多工作要做。”他最近在《空气与废物管理协会》学术期刊中发表了一系列详实论述,然后,他补充说道:“但是,这已经是我们迈出的重要一步。” ( 译言社翻译美国国家航空航天局
  • 颗粒学者齐聚一堂!第十二届中国颗粒大会在海口顺利举办
    由中国科学技术协会指导,中国颗粒学会主办,海南省科学技术协会、中国颗粒学会能源颗粒材料专业委员会、海南大学承办,由广州大学、华南理工大学、北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司等共同协办的第十二届中国颗粒大会于2023年4月21-24日在海南省海口市顺利举办。第十二届中国颗粒大会会议主题为“创新助力双碳,绿色赋能发展”,旨在促进颗粒与粉体相关领域学术交流、推动学科发展和技术创新及助力人才成长。大会围绕颗粒学相关领域的科研进展、产业发展和人才成长等展开交流。仪器信息网本次作为大会的合作媒体以及参展商亮相第十二届中国颗粒大会。观众签到展商签到中国颗粒学会常务理事、广州大学教授彭峰主持大会开幕式开幕式现场中国颗粒学会理事长、中国科学院过程工程研究所党委书记、副所长朱庆山作开幕致辞海南省科学技术协会党组成员、副主席徐伟致辞开幕式上举行了2022年度中国颗粒学会颗粒学奖颁奖典礼,先后颁发中国颗粒学会自然科学奖、中国颗粒学会技术发明奖、中国颗粒学会科技进步奖、中国颗粒学会青年颗粒学奖、中国颗粒学会优秀博士论文学位论文奖、中国颗粒学会第八届气溶胶青年科学家奖、中国颗粒学会第四届气溶胶科技创新奖、中国颗粒学会颗粒测试奖、2022年度百特-《颗粒学报》优秀论文奖等奖项。中国颗粒学会自然科学奖二等奖颁奖现场中国颗粒学会自然科学奖一等奖颁奖现场中国颗粒学会技术发明奖二等奖颁奖现场中国颗粒学会技术发明奖一等奖颁奖现场中国颗粒学会科技进步奖二等奖颁奖现场中国颗粒学会科技进步奖一等奖颁奖现场中国颗粒学会青年颗粒学奖颁奖现场中国颗粒学会优秀博士论文学位论文奖颁奖现场中国颗粒学会第八届气溶胶青年科学家奖颁奖现场中国颗粒学会第四届气溶胶科技创新奖颁奖现场中国颗粒学会颗粒测试奖二等奖颁奖现场中国颗粒学会颗粒测试奖一等奖颁奖现场2022年度百特-《颗粒学报》优秀论文奖颁奖现场中国颗粒学会副理事长、华东理工大学教授李春忠主持大会报告颁发大会主席证书中国科学院院士、中国颗粒学会副理事长、中国科学院过程工程研究所研究员 马光辉《生物颗粒的制备和应用:从人工颗粒到仿生和天然颗粒》生物颗粒(微球和微囊)变革了生物制药工程技术,传统的微球制备技术难以做到尺寸统一,导致蛋白质药物等分离精度降低以及靶向性变差。马光辉院士团队创新的微孔膜乳化法采用微孔膜为介质,建立了系统的均一微球制备理论和技术体系,实现了均一颗粒的可控制造,还研制出了全自动系列膜乳化设备,推动了科学研究和新过程、新产品的转化成功。此外,马光辉院士团队提出了柔性仿生颗粒地底盘的新策略,并在新冠疫苗等领域取得了应用。马光辉院士表示,仿生和天然颗粒是未来重要的发展方向,利用生物学和化学法实现多功能设计,可以遵循体内固有过程,保留原特性,实现高效药物递送和免疫治疗。中国科学院院士、西安交通大学教授 郭烈锦《超临界流体中颗粒运动力学及化学反应动力学行为》郭烈锦院士团队开展了跨/超临界流体中颗粒运动力学行为研究,揭示了史蒂芬流对热质传递过程的影响规律、近壁区颗粒的热质传递行为以及颗粒间相互作用机制,为颗粒群行为的定向调控指明了方向;开展了超临界水颗粒气化反应动力学规律研究,揭示了超临界水-颗粒气化反应机理,建立了基于孔结构演变信息建立跨尺度模型,获得了反应受控步骤及破除机制,实现了颗粒气化反应的过程强化;针对反应条件下的复杂颗粒动力学特性,发展了基于第一性原理的颗粒解析直接数值模拟方法,通过直接数值模拟研究揭示了反应引发的边界层流动,反应热传递、组分变化及颗粒形态演化等界面现象对超准界水-颗粒相间的影响机制作用,填补了超临界流体-反应颗粒多相流热化学热质传递理论的空白;基于上述基础,开展了超临界水煤炭气化反应器的工程化设计、优化与放大,实现了煤炭在温和条件下高效气化,为我国构建完全符合碳中和目标的新型清洁、低碳(零碳)、安全、高效的现代能源体系提供了可靠的技术保障。中国工程院外籍院士、澳大利亚蒙纳士大学教授 余艾冰《计算颗粒技术及其工业应用》余艾冰院士表示,近几十年来中国流程工业虽然有了长足发展和进步,但总体生产制造效能与国际先进水平相比还有一定差距,资源、能源和环境约束下的创新水平亟待提升。与发达国家相比我国制造业“大而不强、全而不优”的问题比较突出,主要表现在自主创新能力不强、信息化水平不高、工业技术比较薄弱、高端产业的优势地位不明显等。《中国制造2025》提出要推进制造过程智能化。过程智能化实现的主要途径是过程模拟与优化。过程工程装备一旦获得质的智能化飞跃,将为转型发展奠定重要的物质基础。通过建设智能工厂,全面提升生产经营效率,大幅度提升生产品质和安全水平,并展示了颗粒计算在冶金等代表性领域的应用。大会参展商梅特勒托利多科技(中国)有限公司、大昌华嘉科学仪器部、安捷伦科技(中国)有限公司、安东帕中国、马尔文帕纳科、丹东百特仪器有限公司、国仪量子(合肥)技术有限公司、苏州艾特森制药设备有限公司、德国新帕泰克有限公司、安徽科幂仪器有限公司、沃特世科技(上海)有限公司-TA仪器部门、晶格码(青岛)智能科技有限公司、卡尔蔡司(上海)管理有限公司、珠海真理光学仪器有限公司、济南微纳颗粒仪器股份有限公司、荷兰IVIUM艾维电化学(天津德尚科技)、HORIBA集团科学仪器事业部、珠海欧美克仪器有限公司、贝士德仪器科技(北京)有限公司、复纳科学仪器(上海)有限公司、东京理化器械株式会社、苏州纽迈分析仪器股份有限公司、北京艾若泰克科技有限公司、帕剌斯仪器(上海)有限公司、诺泽流体科技(上海)有限公司、必能信超声(上海)有限公司、北京海菲尔格科技有限公司、北京赛克玛环保仪器有限公司、南京九章化工科技有限公司、苏州胤煌精密仪器科技有限公司、上海积鼎信息科技有限公司、深圳市新威尔电子有限公司、南京白令信息科技有限公司、上海傲轩测量科技有限公司、提塞环科仪器贸易(北京)有限公司、上海儒佳机电科技有限公司、普萃超临界(广东)高新技术有限公司、孚洛泰(重庆)科技有限公司、深圳市科晶智达科技有限公司、英国SMS仪器公司、合肥费舍罗热工装备有限公司、广州群翌能源有限公司、澳谱特科技(上海)有限公司等仪器公司均作为参展商出席了本届颗粒大会。仪器信息网展位此次颗粒大会除大会报告外,还设置了25个主题分会场,仪器信息网也将进一步跟踪报道。
  • 什么?营养品中有银纳米颗粒!
    纳米银作为常见的抑菌成分在很多生活用品中都能找到,比如无臭衣服,防霉浴帘,食品容器及食品砧板。有些商家甚至将纳米银颗粒添加到膳食补充剂中,宣称可以提高免疫力,广为宣传。但是,没有任何一种含胶体纳米银的保健品被认为是安全有效的。事实上不仅仅是保健效果,连所谓的独家技术和高科技成果都是忽悠人的。美国FDA禁止了纳米银保健品,也有研究发现纳米银会对肺部、神经及皮肤产生毒性。甚至能渗入大脑、进入胎盘、干扰精细胞。而且银纳米颗粒排放到环境中,可能会对植物和水生生物造成影响。单颗粒ICP-MS (SP-ICP-MS)技术,可用于非常低的颗粒浓度,大小,大小分布和溶解浓度的测定,使得SP-ICP-MS成为评估纳米颗粒在不同环境介质中命运的常规技术。本实验使用NexION ICP-MS测定了三种市售含有银纳米颗粒的三种营养补充剂,实际看看这些保健品中的银纳米颗粒数量和尺寸。样品三个市售营养补充剂样品置于超声波浴中超过5分钟,以确保颗粒被均匀地分布在溶液中并减少结块。样品依次用实验室一级去离子水稀释并定容到50mL聚乙烯样品管中。对样品和参比溶液进行稀释,使得所述颗粒的浓度为约20万个粒子/mL。实验使用Ted Pella公司柠檬酸盐缓冲液中的20nm,50nm和80 nm的银纳米颗粒悬浮液来计算尺寸和传输效率。通过建立0.5-5 μg/L的标准曲线来进行测定溶解银离子浓度。所有SP-ICP-MS测定均是在NexION 350D ICP-MS (PerkinElmer, Shelton, CT )标准模式(无气体)和Syngistix纳米应用模式下操作的。所有仪器的工作条件见下表。实验结果下面两图展示了1号样品和2号样品中银纳米颗粒的尺寸分布图。两者都使用了对数正态拟合方式进行计算,见图中的实线部分。样品1的数据显示颗粒的一个明显的分布约为15nm,而样品2的数据显示颗粒的分布为约33nm。Syngistix纳米应用模块给出了样品的颗粒浓度和溶解浓度。Ted Pella™ 50 nm AgNP标准溶液用于样品审核控制。48nm作为最常见的尺寸与给定值50nm非常吻合,并且所测量的颗粒浓度与制造商给出的2.5 E+10颗粒/mL浓度值非常吻合。结论使用珀金埃尔默NexION 350 ICP-MS和Syngistix纳米应用模块,对市售的3中营养补充剂中的纳米银颗粒进行了测定。单粒子的ICP-MS能实现分析物的溶解离子和颗粒形式之间的分离和定量。在一次分析中,颗粒成分,浓度,尺寸和尺寸分布,均可直接进行测定。扫描下方二维码,即可下载采用ICP-MS对营养补充剂中银纳米粒子单粒子的特性研究相关应用报告。
  • “微纳颗粒”在新三板挂牌上市
    现今,上市对企业自身具有全方位的提升效应。首先中小企业进入资本市场,表明此企业的成长性、市场潜力和发展前景得到了承认,这本身就是荣誉的象征。在经营资本方面,上市改良了融资途径,有利于提高股份的流动性,完善企业的资本结构,增强企业的发展后劲。此外上市后会进一步完善企业治理,夯实基础管理、实现规范发展。最后上市对企业的品牌建设作用巨大。有利于树立企业品牌,改善企业形象,更为有效的开阔市场。 济南微纳颗粒仪器股份有限公司是集研发、生产、销售颗粒测试相关仪器设备于一体的高新技术企业。公司的前身为山东建材学院颗粒测试研究所,研究激光粒度测试技术自1982年承担国家七五科技攻关项目开始,至今已有30余年的历史。多年来微纳颗粒一直以“发展与普及当代最先进的颗粒测试技术”为己任,以先进的科技实力及过硬的产品质量,为高校科研院所及各行业提供技术支持与服务,获得了广大用户的好评。 为追求公司的长远战略,实现更大空间的跨越式发展,在山东省济南市和高新区政府的大力支持下,我公司于2011年完成了股份制公司改制,2013年通过新三板上市评估流程。2014年作为中国颗粒测试行业的第一支股票,证监会核定我公司证券名称为:“微纳颗粒”,证券代码为:430410,并定于元月24日在北京《全国中小企业股份转让系统》进行上市挂牌。 值此新年万象更新, “微纳颗粒”挂牌上市之际,我们诚挚的感谢领导、专家、企业、朋友多年来对“微纳颗粒”的长期支持与厚爱。微纳颗粒公司将秉承自身作为中国颗粒测试技术的领航者的职责,再接再厉以引领国内颗粒测试行业的新技术开发为己任。继续为中国粒度测试技术赶超世界一流水平做出不懈努力。
  • 中国科学院徐明:基于光谱和质谱成像的纳米单颗粒原位分析研究
    在满足目前各种应用需求的前提下,光谱分析仪器和方法也在不断的创新发展中,不论是分子光谱还是原子光谱都涌现了一系列创新的成果,特别是拉曼光谱、近红外光谱、激光诱导击穿光谱、太赫兹、超快光谱、荧光相关光谱、高光谱等相关技术彰显了极具诱惑的市场活力,引领着行业发展的方向。第十二届光谱网络会议(iCS 2023)中,近50位专家报告充分彰显了光谱创新潜力,纷纷展示了一系列的创新成果:从仪器整机到关键部件;从系统集成到方法开发;从大型科研仪器,到用于现场的便携、手持设备;从实验室检测设备,到过程分析技术……为了更好的展示这些创新成果,同时也进一步加深专家、用户、厂商之间的合作交流,会议主办方特别策划《光谱创新成果“闪耀”iCS2023》网络专题成果展,集中展示本次光谱会凸显的创新成果,包括但不限于仪器、部件、技术、方法、应用等。徐明 研究员中科院生态环境研究中心人物简介:徐明,中国科学院生态环境研究中心,研究员,博士生导师。主要从事重金属(离子态、颗粒态)的健康效应、分子靶点及分析方法研究。获国家基金委优秀青年科学基金、入选中国科学院青年创新促进会。主持并参与国家自然科学基金、科技部973、科技部重点研发计划、中国科学院战略性先导科技专项B等9项。发表论文72篇,申请和授权国家发明专利3项。本次会议中,中科院生态环境研究中心徐明研究员分享了《贵金属纳米颗粒的体内示踪与原位成像谱学方法研究进展》(点击回看》》》)引发行业关注。会后,我们也再次邀请徐明研究员分享其团队在纳米颗粒原位分析的系列研究成果。1、成果简介纳米材料已被广泛应用于工业、农业、食品、医药等领域。例如,银纳米颗粒作为抗菌剂被用于病原微生物的消杀,金纳米颗粒因其优良的光学性能和生物相容性被用于疾病诊断与治疗等等。一旦进入生物体内,纳米颗粒会经历复杂的转化过程,包括溶解、聚集、解聚等。纳米颗粒的体内转化会改变其物理化学特性,进而对纳米颗粒的功能产生影响。然而,目前针对纳米颗粒体内转化、分布的原位分析表征极具挑战。通常使用电子显微镜对组织或细胞内的纳米颗粒进行检测,该种方式成本高,操作难,不易于推广。其它成像技术,如质谱、红外光谱、拉曼光谱、荧光光谱等,成像分辨率难以达到纳米级别,无法实现单颗粒分析。针对上述难题,为实现生物组织和细胞中纳米颗粒转化与分布的精确分析,徐明研究员研究团队近期开展了基于光谱成像和质谱成像的纳米单颗粒原位分析研究。成果一:细胞内金纳米颗粒聚集行为的单颗粒成像分析为观测金纳米颗粒(AuNPs)的细胞内聚集行为,我们基于高光谱暗场显微镜(EHDFM)开发了一种单颗粒成像分析新方法。利用局域表面等离子共振现象(LSPR)产生的散射光谱信号,可对AuNPs的聚集程度进行定性和定量分析,实现生物介质中和细胞内AuNPs的原位单颗粒分析(图一)。该方法具有很好的特异性与灵敏度,相关研究成果近期已发表于Journal of Physical Chemistry B(https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c08289)。图一成果二:利用间充质干细胞进行肿瘤靶向递送金纳米颗粒的原位成像分析为观测金纳米颗粒(AuNPs)的体内行为与分布特征,其团队整合了激光溅射电感耦合等离子体质谱(LA-ICP-MS)和高光谱暗场显微镜(EHDFM)技术,可实现生物组织中AuNPs的定性与定量成像分析(图二)。针对纳米颗粒肿瘤靶向效率低的问题,我们比较了间充质干细胞(MSC)介导的AuNPs肿瘤靶向与增强渗透滞留效应(EPR)间的递送效率差异,证实MSC介导的肿瘤靶向递送效率比EPR效应提高了2.4~9.3倍,可将更多AuNPs递送至肿瘤坏死核心。相关研究成果近期已发表于ACS Nano(https://doi.org/10.1021/acsnano.2c07295)。图二成果三:新型核壳结构纳米探针成像分析银纳米颗粒的胃肠道转化为观测纳米颗粒的体内转化过程,我们开发了一种以星形金纳米颗粒为内核,外层包覆银壳的球形核壳结构纳米探针(Au@AgNPs)。在体内,一旦该探针的银壳发生溶解等转化,就伴随着元素和光谱信号的变化,进而可通过LA-ICP-MS和EHDFM进行成像分析(图三)。利用该纳米探针,其团队成功示踪了颗粒银在小鼠胃肠道中的转化与吸收过程,揭示了颗粒银和离子银的体内行为与分布特征的差异。相关研究成果近期已发表于Advanced Functional Materials(https://doi.org/10.1002/adfm.202302366)。图三2、产业化意向上述相关的成果正在申请国家专利,后续将发展更多面向应用的技术方法和成像探针,欢迎相关的科研与产业合作。3、课题组未来研究计划后续研究中,徐明研究员研究团队将重点开发针对生物分子和纳米材料的质谱、光谱成像技术。
  • 《单颗粒电感耦合等离子质谱法检测纳米颗粒》国家标准解读
    单颗粒电感耦合等离子质谱法(spICP-MS)是一种在非常低的浓度中检测单个纳米颗粒的方法。与传统表征金属纳米颗粒技术相比,使用单台ICP-MS,不需联用设备就可以同时完成纳米颗粒的成分、浓度、粒径、粒度分布和颗粒团聚的检测,这是透射电子显微镜(TEM)、动态光散射(DLS)等纳米粒径表征技术无法完成的,并且此方法可将样品中溶解的纳米颗粒离子与固体纳米颗粒区分开来。近期,国家纳米科学中心牵头制定了国内首项单颗粒电感耦合等离子体质谱法(spICP-MS)国家标准《GB/T 42732-2023 纳米技术 水相中无机纳米颗粒的尺寸分布和浓度测量 单颗粒电感耦合等离子体质谱法》。本文特邀国家纳米科学中心葛广路研究员、郭玉婷高级工程师对该标准进行解读。一、背景 目前,基于纳米技术或含有工程纳米颗粒的产品已广泛使用,并开始影响有关的行业和市场。因此,消费者可能直接或间接地接触到(除天然纳米颗粒外的)工程纳米颗粒。在食品、消费品、毒理学和暴露研究中,工程纳米颗粒的检测成为纳米颗粒应用潜在效益和潜在风险评估的必要部分,迫切需要建立产品、试验样品和环境等复杂基质中痕量纳米颗粒检测方法标准。二、标准概述本标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、适用性、步骤、结果、测试报告8章内容和1个资料性附录。本标准描述了使用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)在时间分辨模式下测定单个纳米颗粒的质量和悬浮液中离子浓度,检测水相悬浮液中纳米颗粒,并表征颗粒数量与质量浓度、颗粒尺寸及数均尺寸分布的方法。三、适用性本方法仅限用于纯纳米颗粒的水相悬浮液、材料或消费品的水相提取液、食品或组织样品的水相消解液、水相毒理学样品或环境水样品。非水相样品处理见标准参考文献。水相环境样品经过过滤和稀释,食品和毒理学样品经过化学或酶消解和稀释。将水相悬浮液中的颗粒数量或质量浓度与原始样品中的浓度联系起来需样品相关提取、效率和基质效应等信息,并由用户进行额外验证。四、主要技术内容本文选取原理、重要参数传输效率和响应值及线性的确定、结果计算方面部分重点内容进行讲解,详细内容及仪器设置、试样制备等相关内容与注意的事项参见标准原文。1 原理单颗粒电感耦合等离子体质谱(spICP-MS)是一种能够在非常低的浓度下检测单个纳米颗粒的方法,此方法适用于水相悬浮液中无机纳米颗粒的尺寸及数均尺寸分布、颗粒数量浓度与质量浓度,悬浮液中离子浓度的测定。将常规的ICP-MS系统设置为以高时间分辨率模式采集数据。水相样品连续进入ICP-MS中,雾化后,一部分纳米颗粒进入等离子体并被原子化和电离。每个原子化的颗粒相对应的离子团为一个信号脉冲。使用合适的驻留时间和适当稀释的纳米颗粒悬浮液,质谱仪可实现单个纳米颗粒检测,称为“单颗粒”ICP-MS。对纳米颗粒悬浮液进行稀释,以避免违反“单颗粒规则”(即在一个驻留时间内有一个以上的颗粒到达检测器)。由于离子团中的离子密度很高,其产生的脉冲信号远高于背景(或基线)信号。脉冲强度、脉冲面积与纳米颗粒中被测元素的质量,也即纳米颗粒直径的立方成正比(假定纳米颗粒的几何形状是球形)。单位时间检测到的脉冲数与待测水相悬浮液中纳米颗粒的数量成正比。2 确定传输效率引入的样品只有一部分到达等离子体,结果的计算需要知道传输效率。使用已知的纳米颗粒标准样品测定传输效率。如果没有可用的纳米颗粒标准样品,可以使用任何其他良好表征过的纳米颗粒悬浮液,重新计算稀释倍数和浓度。纳米颗粒尺寸已知,颗粒浓度未知时,结合分析一系列与纳米颗粒相同元素的离子标准溶液,确定传输效率。3 确定响应值及线性随着纳米颗粒的直径增大,信号响应值将按三次方增加,所以需要对纳米颗粒每种组成每种尺寸范围的响应进行验证。校准最好使用纳米颗粒标准样品,无法获得这样的标准样品时,在相同的样品分析条件下,使用被测元素的离子标准溶液进行此步骤中的校准。分析离子溶液的标准工作液,用线性回归法确定校准曲线的相关系数,校准函数的斜率,即为ICP-MS响应值。4 结果计算4.1 检出限的计算由空白对照样品中的颗粒数量确定颗粒数量浓度检出限,结合平均颗粒质量,计算质量浓度检出限。由刚好能从背景中区分出来的脉冲信号强度决定颗粒尺寸检出限。4.2 颗粒浓度和尺寸、离子浓度的计算由时间扫描中检测到的脉冲数、传输效率、样品流速计算水相样品中的颗粒数量浓度;样品中颗粒信号强度、离子标准溶液的ICP- MS响应值、传输效率、驻留时间、样品流速、纳米颗粒材料的摩尔质量和被测物的摩尔质量计算单个颗粒的质量,假设颗粒为球形,计算得到颗粒的直径。由离子产生的连续基线信号估算样品中的离子浓度。通常,可以用商用软件或将测试数据导入定制的电子表格程序进行处理,以计算纳米颗粒的数量、质量浓度、尺寸(等效球直径)和相应数均尺寸分布,并同时确定样品中存在的离子质量浓度。本标准的资料性附录A给出了定制的电子表格程序处理数据的示例。五、结语本标准等同采用ISO/TS19590:2017 Nanotechnologies—Size distribution and concentration of inorganic nanoparticles in aqueous media via single particle inductively coupled plasma mass spectrometry,于2023年8月6日发布,将于2024年3月1日实施,是国内首项使用单颗粒电感耦合等离子体质谱方法表征纳米颗粒的国家标准,支撑spICP-MS作为一种普适性方法的推广与应用。本标准由国家纳米科学中心、珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、清华大学、中国计量科学研究院、杭州谱育科技发展有限公司,安捷伦科技(中国)有限公司制定。在起草阶段,标准起草工作组选用金纳米颗粒,在国家纳米科学中心、赛默飞世尔科技(中国)有限公司、岛津企业管理(中国)有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、杭州谱育科技发展有限公司,利用不同仪器进行了测试,使用仪器所带软件对颗粒尺寸和颗粒数量浓度进行了处理计算。在征求意见阶段,向四川大学、中国地质大学、武汉大学、清华大学深圳国际研究生院、东北大学、华东师范大学、中山大学、厦门大学、中国科学院过程工程研究所、中国科学院南京土壤研究所、中国科学院生态环境研究中心、上海市食品药品检验研究院、生态环境部南京环境科学研究所、中国科学院高能物理研究所、山东英盛生物技术有限公司等高校、科研院所和企业发送了标准征求意见材料,征求意见专家多为分析化学、纳米科学等领域专家,给本标准提出了具有代表性的意见,在此感谢他们对本项标准制定工作的支持。本文作者: 葛广路 研究员;郭玉婷 高级工程师 国家纳米科学中心 中国科学院纳米标准与检测重点实验室 Email:gegl@nanoctr.cn guoyt@nanoctr.cn
  • 《化学工程研究与设计》2022年度“颗粒技术”主题的优秀论文
    信息来源:《化学工程研究与设计》Chemical Engineering Research and Design期刊《化学工程研究与设计》Chemical Engineering Research and Design,是一本以工程技术-工程:化工综合研究为特色的国际期刊。该刊由ELSEVIER出版商创刊于1983年,刊期Monthly。该刊已被国际重要权威数据库SCIE、SCI收录。期刊聚焦工程技术-工程:化工领域的重点研究和前沿进展,及时刊载和报道该领域的研究成果,致力于成为该领域同行进行快速学术交流的信息窗口与平台。《化学工程研究与设计》Chemical Engineering Research and Design在2022年的影响因子为3.9,Cite Score指数值为6.50。在该刊物2023年3月30日优选出的“颗粒技术主题”的5篇论文中,其中有2篇论文是该技术研究中最受关注、影响力最高的。其中一篇是由大连理工大学化工学院副院长、博士生导师姜晓滨教授等共同发表的论文《膜结晶:通过微尺度界面技术设计结晶》《Membrane crystallization:Engineering the crystallization via microscale interfacial technology》。文章中提到:高度可控、高效的结晶工艺是超纯固体产品和绿色工艺工程的迫切要求。特别是,微尺度成核的精确调控和晶体生长的强化是多学科、多尺度的课题,引起了许多研究者的关注。本文将系统地讨论膜结晶作为一种新型的微尺度界面技术,在混合过程中对界面过饱和度的控制、成核、颗粒运动和生长的原理进行综述。然后重点介绍了基于膜界面微尺度孔隙和通道的调控理论以及基于膜结晶技术的进一步应用。最后,概述了膜结晶作为一项新兴技术,对先进结晶工程的发展前景和重点研究方向进行了概述。论文原文地址,请复制到浏览器阅读 ↓ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263876221005670?via%3Dihub另一篇论文是由LUT大学化学工程学院Soheil Aghajanian教授、LUT大学能源与系统学院Vesa Ruuskanen教授、芬兰Pixact公司Markus Honkanen博士共同发表的《通过在线过程成像技术实时监测和洞察微米级碳酸钙的结晶过程》《Real-time monitoring and insights into process control of micron-sized calcium carbonate crystallization by an in-line digital microscope Camera》。论文中介绍了芬兰Pixact公司的PCM结晶监测系统及1-10μm的碳酸钙结晶反应过程的在线监测结果。实验证明:芬兰Pixact公司的PCM结晶监测系统可以很好地表征Dv10=3μm、Dv90=10μm的碳酸钙颗粒的颗粒度,并与实验室激光粒度仪的颗粒度表征结果吻合。在线过程成像技术解决了如何更好地对颗粒的成核、运动和生长过程进行监测和控制的难题。图1 在线过程成像技术的颗粒表征 Fig. 1. I11ustration of particle characterization from a microscope image. 图2 碳酸钙结晶过程中图像分析的PI控制器示意图和实验设备图Fig. 2 Schematics of the image analysis-based PI controller during the calcium carbonate reactive crystallization process and a photograph of the experimental equipment 图4 PCM结晶监测系统的在线粒度与实验室激光粒度仪的粒度结果的比较Fig. 4 Comparison of particle size distribution obtained by the in-line image analysis-based probe and the offline laser diffraction measurement论文原文地址,请复制到浏览器阅读 ↓ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263876221005025?via%3Dihub
  • 颗粒群英聚沈阳 中国颗粒学会第十届学术年会盛大开幕
    p style=" text-indent: 2em " strong 仪器信息网讯& nbsp /strong 2018年8月10日,中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会在辽宁省沈阳市盛大开幕,近800位来自颗粒学及粉体技术领域的专家学者、企业代表出席会议。本届年会由中国颗粒学会、中国科学院金属研究所、清华大学、大同大学(台北)联合主办,中国颗粒学会能源颗粒材料专委会、东北大学、沈阳化工大学协办,会议同时得到中国科学技术协会和沈阳市科学技术协会,以及7家业内知名名企的大力支持,仪器信息网作为合作媒体全程参与了会议报道。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/a99dd2ab-f697-4e22-84cc-c4ffdd30413a.jpg" title=" IMG_0564.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 会议现场 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 这次会议的主题是“可持续发展”,旨在以社会对现代颗粒技术的需求为导向,结合颗粒学的前沿研究及热点,围绕颗粒学及其技术在开发人类需要产品过程中所发挥的关键作用进行深度研讨。同时针对环境领域超微颗粒对人类健康、安全可能产生的危害、气溶胶对环境以及天气、气候的影响等重大民生问题等进行交流与讨论。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " & nbsp img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/e802108b-5336-473b-a0eb-bbd84eb9e7af.jpg" title=" IMG_0557.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 朱庆山理事长致辞 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 中国颗粒学会理事长朱庆山登台致辞,他回顾了中国颗粒学会的发展历程,对各位专家、代表长期以来的支持表示感谢,同时预祝本次会议取得圆满成功。开幕式后,会议主办方特邀8位知名专家学者做了精彩报告,展示交流了当前颗粒学研究与技术的前沿研究与发展,会议现场学术气氛浓厚。 /p p style=" text-indent: 2em " 除大会特邀报告外,本次会议还围绕颗粒的测试与表征技术、颗粒的制备与处理技术、超微颗粒及纳米技术、能源颗粒材料制备及应用技术、生物颗粒制备技术、3D打印材料及技术、气溶胶研究及应用技术、流态化技术、颗粒标准化等主题,设置了16个分会场进行交流探讨。近400位科研工作者、企业代表带来了一系列高水平的专题报告,百家争鸣的学术盛宴,彰显着中国颗粒学的蓬勃发展。 /p p style=" text-indent: 2em " 本届年会不仅是学术研究的圣地,同时也是跨领域、跨学科、跨地域的专家沟通交流平台。参会代表来自化学、化工、建材、轻工、食品、医药、农业、环保、冶金、矿冶、机械、能源、信息等多个领域,美国、加拿大、澳大利亚等国家以及港澳台地区相关领域的知名专家也来到现场,群贤毕至的“颗粒咖”共同交流颗粒学领域国际上最新的研究进展和发展动向,并通过交流促进颗粒学各学科在科学和技术上的渗透,促进颗粒学领域共性技术的发展。 /p p style=" text-indent: 0em text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201808/insimg/d4549ab9-b3e3-48b2-945f-45e321692d8c.jpg" title=" IMG_0625.JPG" / /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 专家参观墙报成果 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 为加强科研与产业的联系,促进颗粒学及粉体技术的产业化,促进科研成果的转化,年会还特设仪器展区。美国麦克仪器、丹东百特、精微高博、马尔文帕纳科、珠海欧美克、安东帕、真理光学、济南微纳、仪思奇、塞克玛环保等14家业内名企集中参展,涉及的仪器包括激光粒度仪、纳米粒度仪、粉体流动性测试仪、物理/化学吸附仪、流变仪、PM2.5采样器等类别,会议间隙,与会专家和企业展商展开了热烈交流和深入的业务对接。 /p p style=" text-indent: 2em " 本次会议将深入探讨了颗粒学发展的前沿及研究中的热点与难点,讨论并提出我国当前颗粒学研究及其应用技术一些急需要解决的问题,让中国颗粒学界对国内外颗粒学的最新进展、发展动态、趋势等有新的了解和更深层次的理解,加速颗粒学各学科在科学和技术上的渗透,研讨了共性技术的发展,同时促进了学术界和工业界的相互交流和沟通,发现并吸引大批优秀青年人才,对我国颗粒学研究及应用技术的发展具有积极意义。 /p p style=" text-indent: 2em " 据悉,本届年会共为期3天,除学术研讨和仪器展览外,还设立了墙报展、学生报告等精彩环节,同时,为鼓励国内外的专家学者积极创新并加强交流,本次大会后续还将颁发麦克仪器-Particuology优秀论文奖、赢创颗粒学创新奖、青年颗粒学奖、技术发明奖、科技进步奖等一系列重要奖项。另外,在12日的闭幕式上,大会还将带来6个特邀报告。 /p
  • 颗粒云端盛会|欧美克颗粒检测分析专场暨30周年活动
    2023年7月25-27日,中国颗粒学会联合仪器信息网将共同举办第四届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络研讨会,本次大会分设六大分会场,报告内容涵盖新能源、生物医药、微纳颗粒、颗粒测试与表征、气溶胶等多个领域。今年恰逢欧美克成立30周年,欧美克将携手仪器信息网及中国颗粒学会于第四届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络研讨会上共同打造“欧美克颗粒检测分析专场暨30周年活动”,届时不仅将带来欧美克最新的颗粒检测分析解决方案,也将在欧美克30周年庆直播期间送出大量精美礼品!欧美克诚邀各位颗粒领域人员共赴学术盛宴。珠海欧美克仪器有限公司为拥有众多知名跨国企业的英国思百吉集团成员,同时也是科学仪器制造商马尔文帕纳科公司的一员。思百吉公司(Spectris)创建于1915年,是一家立足于制造精密仪器仪表及控制设备的跨国公司,在伦敦证券交易所上市(代码为SXS), 同时也是伦敦证券交易所科技股指数 techMARK 和社会责任指数 FTSE4Good 的创始成员之一。欧美克秉承思百吉公司 “诚信”价值观,提出以“be true”、“own it”、“aim high”为核心内容的“赢之有道”核心价值观和行为准则!结合集团先进的研发管理理念与强大的技术支持,欧美克为客户提供优质的粒度检测产品与服务,主要包括激光粒度分析仪、纳米粒度电位分析仪、电阻法颗粒计数器、颗粒图像分析处理仪、动态图像仪和粉体特性测试仪等六大系列产品。欧美克创立于1993年 ,是中国著名的颗粒测量仪器制造商、广东省高新技术企业、软件企业及广东省粒度粒形分析仪器工程技术研究中心,具有深厚的测量理论研究功底和活跃的技术创新能力,取得多项专利及有价值的成果。欧美克的激光粒度分析仪被认定为火炬计划项目和重点新产品,企业经营也卓有成效。欧美克的用户超万家,涉及粉体生产企业、高等院校、科研院所等不同领域,并出口至美、英、德、日等三十多个国家和地区。欧美克及其科研人员参加了水泥、磨料、碳粉等多个行业粒度测量标准的制定,同时也是激光粒度仪2016版国标的起草单位之一。为了更好地服务新老客户,欧美克在北京、上海、郑州、淄博、成都分别设立了办事处,并在沈阳,苏州和杭州设有售后服务点。扫码报名主办单位:仪器信息网 中国颗粒学会 会议日程:欧美克颗粒检测分析专场暨30周年活动(7月25日下午)活动时间活动内容邀请嘉宾13:30--14:00暖场视频14:00--14:15欧美克仪器高层致辞珠海欧美克仪器有限公司销售总监 吴汉平14:15--14:45纳米粒度及电位分析仪技术研究和应用珠海欧美克仪器有限公司产品经理Product Manager 官泽贵14:45--15:15纳米颗粒动态光散射测量新方法研究进展和应用上海理工大学教授 蔡小舒15:15--15:30抽奖及提问互动环节(数字办公套装)20套15:30--16:00植保无人机农药雾滴雾化沉积特性研究与应用中国农业大学农业无人机系统研究院院长/教授 何雄奎16:00--16:30无载体小分子自组装纳米药物沈阳药科大学教授 罗聪16:30--17:00光散射分析仪器在电池颗粒材料研发和生产中的应用珠海欧美克仪器有限公司产品经理-商务Product Manager-Commercial 沈兴志17:00--17:15抽奖及提问互动环节(露营茶具套装)10套受邀嘉宾: 珠海欧美克仪器有限公司销售总监 吴汉平吴汉平毕业于南京航空航天大学飞机系飞机设计专业,1999年11月加入珠海欧美克仪器有限公司,主要负责公司销售、市场、服务和应用方面的工作,从事粒度检测仪器行业有20多年经验,中国颗粒学会颗粒测试专委会常务理事。珠海欧美克仪器有限公司产品经理 官泽贵官泽贵,中国颗粒学会青年理事。曾在香港浸会大学United International College从事教学与科研工作。后在全球领先的跨国分析仪器集团公司从事大客户销售经理,高级产品及市场专员,高级大客户顾问等工作,具有多年分析仪器行业和实验室相关领域工作经验,致力于为客户提供完整解决方案。加入欧美克仪器公司后继续专注于粉体粒度分析测试领域,十分熟悉了解客户的检测需求以及客户的试验和应用。在激光粒度分析仪,纳米粒度分析仪、颗粒图像分析仪等多种粒度分析仪器及其应用领域积累了丰富的经验。 上海理工大学教授 蔡小舒蔡小舒,上海理工大学能源与动力工程学院教授。研究领域涉及到颗粒测量、两相流在线测量、燃烧检测诊断、排放和环境监测、湍流实验研究、热能工程、透平机械、生命科学等测量方法、技术和应用的研究。先后负责了两机重大专项项目、973、863、国家自然科学基金重点项目、仪器重大专项项目和面上项目、科技部和上海市项目等纵向项目,欧共体项目、通用电气全球研发中心、日立估算研究中心、美国电力研究院和德国、捷克、波兰等大学的国际合作项目以及企业委托项目。发表论文200多篇,获发明专利20多项。 曾任中国颗粒学会、中国计量测试学会、中国工程热物理学会、中国动力工程学会、上海颗粒学会等的副理事长、常务理事、理事、理事长等,担任4个SCI刊物副主编、编委和多个国内学术刊物编委,多个国内外学术会议的名誉主席,主席等。中国农业大学农业无人机系统研究院院长/教授 何雄奎何雄奎,男,2000年毕业于联邦德国(西德)霍恩海姆大学,获农业工程学博士学位,中国农业大学二级教授,博士生导师。国家产业技术体系机械化研究室主任、梨树体管理机械岗位科学家,农业农村部农药减量施药技术专家组专家, 农业农村部农机创新专家组专家,现任中国农业大学农业无人机系统研究院院长、国际标准委员会ISO/TC 23/SC 6委员、中国国家标准化技术委员会SAC 6委员,入选国家新世纪人才、国务院特殊贡献专家。长期从事农业机械化工程、药械与施药技术的教学与科研工作:重点研究智慧农业技术与农业无人装备系统、智能植保装备与精准变量喷雾技术研发应用、农药施药技术基础理论、农药雾滴雾化沉积飘失规律、精准变量施药与减量施药技术等,先后主持30余项国家级研究项目。至今已培养博士学位毕业研究生31人名、培养硕士学位毕业研究生38人,博士后出站5人。获省部级科技进步一等奖2项(排名均第一)、二等奖2项,已获国家发明专利56项,近年来以第一作者和通信作者发表SCI/EI论文85篇,出版专著11部。兼任《International Journal of Agricultural and Biological Engineering》、《Agronomy》、《Frontiers》专题主编,《农业工程学报》、《智慧农业》、《农业工程信息技术》、《农药学学报》、《植物保护学报》编委。 沈阳药科大学教授 罗聪罗聪,沈阳药科大学无涯创新学院课题组长(PI),教授,博士生导师,教育部青年长江学者,辽宁省“兴辽英才计划”青年拔尖人才,辽宁省优青,沈阳市领军人才,沈阳市中青年科技创新人才。研究方向聚焦小分子自组装纳米药物,以第一或通讯作者在Nature Communications、Cell Reports Medicine、Advanced Science和Nano Letters等相关领域学术期刊发表SCI论文50余篇,被引2300余次,ESI高被引论文7篇,热点论文1篇;申请发明专利20余项;作为课题负责人主持国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目等国家和省市级科研项目10余项;先后获得教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”优秀教师奖、第一届中国科技青年论坛奖、中国药学会-青年药剂学奖、辽宁省优秀科技工作者、辽宁省自然科学学术成果奖、沈阳市优秀科技工作者、沈阳市十大优秀自然科学学术成果奖等荣誉奖项;担任中国抗癌协会纳米肿瘤学专委会常务青年委员、中国药理学会药物代谢专委会青年委员、《Asian Journal of Pharmaceutical Sciences》主编助理/编委和《Chinese Chemical Letters》青年编委。 珠海欧美克仪器有限公司产品经理-商务 沈兴志沈兴志,珠海欧美克仪器有限公司应用经理,中国颗粒学会青年理事会理事,主要从事粒度仪和近红外光谱仪在多种不同领域的测试应用解决方案研究、培训推广等方面工作。协助粒度测试需求者开发和优化合适的粒度测试方法,使粒度测试结果更可靠,粒度仪能真正为客户所用,发挥其最佳的功能。为近红外化学成分的定性定量预测需求者提供技术支持和化学计量学支持工作。扫码报名
  • 文末有彩蛋 | 单颗粒ICP-MS应用:纳米颗粒的溶解动力学
    20世纪90年代以来,人们对纳米材料正面效应的研究取得了丰硕成果,并形成了大量的实用产品,比如衣物中加入Ag纳米颗粒,可以抑菌;防晒产品中加入TiO2纳米颗粒,可以屏蔽紫外线。这些产品对我们提供便利的同时,也对环境造成了潜在的危害。2004年7月29日美国的《科学此刻》及2004年8月4日《自然》分别介绍了该研究小组的报告,对纳米污染发出预警。报告指出,“游离的纳米颗粒和纳米管可能会穿透细胞,产生毒性”;对于环境来说,“纳米科技可能是柄双刃剑”。通过获得纳米颗粒的环境行为和颗粒大小、溶解率、颗粒团聚以及与样品基体的相互作用的准确数据,可以帮助了解和评价这些新材料可能对环境健康造成危险的情况。常规ICP-MS只能将样品消解后,测试溶解态的离子浓度信息,并不能直接测定这些纳米颗粒的粒径、粒径分布和团聚等更具体的数据。单颗粒ICP-MS技术通过超快速的数据读取时间,可分析每个纳米颗粒产生的电子云,检测ppb级(μg/L)浓度纳米颗粒。本报告研究了银纳米颗粒在不同水体中的溶解动力学。样品银纳米颗粒:直径100纳米,购自NanoXact,NanoComposix,USA。采用聚乙烯吡咯烷酮(PVP)材料封装。水样:离子水(DI,18.3 M-欧姆.厘米),自来水(科罗拉多学院矿业校园,高尔顿.科罗拉多)和自然水(采集点距离河流岸边1米,采集后直接通过0.45微米的滤膜过滤)。样品处理ENP悬浮液通过用水稀释浓度20毫克/升的储备溶液制成,最终浓度50纳克/升。为了匹配观察到的峰强度SP-ICP-MS,采用2%HNO3(光谱级)溶解银标准(高纯度标准 QC-7-M),用于校准和稀释,最终浓度范围为0.1-1微克/升。实验结果首先分析了溶解在去离子水中的银纳米颗粒的单颗粒ICP-MS数据。初始浓度为50ng/L。绿色柱状图表示刚加入纳米颗粒时的测试结果,脉冲信号强度主要分布在400~700范围内,另有少部分在50左右及以下。红色柱状图表示24小时候纳米颗粒的测试结果,脉冲信号主要集中在100~300范围内,50以下还有较强的信号。脉冲信号强度正比于颗粒的粒径,24小时后脉冲强度下降,说明了银纳米颗粒的粒径减小,溶解的银离子信号在脉冲50以下。Syngistix软件可自动将脉冲强度换算成颗粒直径,上图显示了不同水样中,银纳米颗粒随着时间变化的粒径变化。在含氯离子自来水体系下溶解速度比其他两种溶剂都要快,这是由于氯可以作为氧化剂加快粒子溶解在这个系统。而自然水系里粒子的变化很小,这可能由于自然系统固有的复杂性,需要更多研究找到导致粒子稳定性的因素。上图总结了在去离子水,自来水和自然水中,银纳米颗粒的粒径变化趋势。利用瞬时质量的平均粒径,可以计算出粒子的溶解损失。模型化计算粒子的几何表面积(假设球形质量的粒子), 损失质量/表面积(摩尔/ cm2)和时间可以计算得到溶解速率常数。在24小时内,遵循一阶动力学规律。总结溶解电势不同可能是区分粒子溶解过程和离子溶解过程的一个关键因素。这项研究在表明通过SP-ICP-MS定量计算Ag粒子的溶解率是可行的。使用SP-ICP-MS技术,通过原始粒子直径来计算溶解率比通过溶液中Ag离子增加来计算其溶解率更加直接。想要了解更多详情,请扫描二维码下载完整的应用报告。想了解更多关于单细胞单颗粒ICP-MS 应用么?珀金埃尔默将于2020年6月9日 14:00举办“单细胞ICP-MS网络研讨会”, 为您提供一个突破时间地域限制的学习交流的平台。本次研讨会邀请到中国科学院高能物理研究所副研究员王萌博士, PerkinElmer无机产品技术经理,高级工程师高光晔做精彩分享。识别下方二维码或点击阅读原文即可预约直播席位。
  • 济南微纳颗粒仪器受邀参加中国颗粒学会第十届学术年会
    2018年8月9日,中国颗粒学会第十届学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会在历史悠久的沈阳市举行,本届会议由中国颗粒学会、中国科学院金属所、 清华大学、大同大学(台北)共同主办,作为颗粒测试领域及国内激光粒度仪研发的先驱品牌,济南微纳颗粒仪器受邀参会。8月10日下午,在颗粒的测试与表征分会场,微纳颗粒创始人任中京教授现场讲解《激光粒度分析仪多次散射补偿技术研究》的研究报告。激光粒度分析仪多次散射补偿技术的研究的意义就是提高激光粒度仪测试的精度,消除激光多次散射对颗粒测试结果带来的影响,阐述了微纳颗粒研发的补偿技术可有效改善大颗粒宽分布颗粒群的粒度分布的测试精度,并且该技术已经成熟运用到微纳研发的Winner系列激光粒度仪中。作为国内激光粒度仪行业研发的先驱者,微纳颗粒一直在颗粒测试技术领域潜心钻研,把创新技术运用到仪器,并成熟落地到项目。
  • 颗粒测试技术的进展与展望--“2004中国颗粒学会年会”大会报告 任中京 本网录音整理
    近年来颗粒测试技术进展很快,主要表现在以下几个方面:  一、激光粒度测试技术更加成熟,激光衍射/散射技术现在已经成为颗粒测试的主流。其主要特点:测试速度快,重复性好,分辨率高,操作简便。激光粒度分析技术最近几年的主要进展在于提高分辨率和扩大测量范围:探测器尺寸增加,附加探头的使用扩大了测量范围;多种激光光源(例如:红光、绿光等)的使用、多镜头、会聚光路、多量程、可移动样品窗的使用提高了分辨率;采样速度的提高则进一步改善了仪器的重复性。比较具有代表性的如:英国马尔文公司GM2000系列激光粒度仪采用高能量蓝光辅助光源和汇聚光学系统,测量范围达到0.02~2000μm,不需更换透镜;贝克曼库尔特公司采用多波长偏振光双镜头技术将测量范围扩展到0.04~2000μm。国产的激光粒度仪在制作工艺和自动化程度上尚有欠缺,但大多数在重复性、准确度方面也达到了13320国际标准的要求。  此外,测试结果的优劣不仅取决于测试系统和计算模型,更加取决于样品的分散状态。激光粒度仪对样品的分散要求是,分散而不分离。仪器厂家应更加注意样品分散系统设计。尽量避免小颗粒团聚,大颗粒沉降,大小颗粒离析,样品输运过程的损耗,外界杂质的侵入。对于不同样品选用不同的分散剂和不同的分散操作应该引起测试者的注意。  任何原理的仪器测试范围都不是可以无限制扩展的。静态光散射原理的激光粒度分析向纳米颗粒的扩展和向毫米方向的扩展极限值得探讨。毫米级的颗粒只需光学成像技术就可以轻易解决的测量问题,采用激光散射原理则并不是优势所在。  二、图像颗粒分析技术东山再起。图像颗粒分析技术是一种传统的颗粒测试技术,是显微镜技术和图像处理技术的结合。由于样品制备操作较繁琐、代表性差、曾经作为一种辅助手段而存在,它的直观的特点没有发挥出来。为了解决采样代表性问题,有人使用图像拼接技术或者多幅图像数据累加技术可以有效提高分析粒子数量,采用标准分析处理模式的图像仪则可以将操作误差减小,这些改进取得了一定的效果。  最近几年动态图像处理技术的出现使传统颗粒图像分析仪倍受关注,大有东山再起之势。动态图像处理的核心是采用颗粒同步频闪捕捉技术,拍摄运动颗粒图像,因此减少了载玻片上样品制备的繁琐操作,提高了采样的代表性,而且可用于运动颗粒在线测量,这就大大扩展了图像分析技术的应用范围和可操作性。荷兰安米德公司的粒度粒形分析仪是有代表性的产品,它采用CCD+频闪技术测颗粒形状、采用光束扫描技术测颗粒大小,可测最大粒径为6mm。如果颗粒在光学采样过程不发生离析现象,此种仪器在微米与毫米级颗粒测量中可能会得到广泛的应用。  颗粒图像分析技术需要解决的另一个问题是三维测量。动态颗粒图像采集由于颗粒采集的各向同性,因此可以解决在载玻片上颗粒方位的偏析问题,但是仍然无法解决如片状颗粒厚度问题。厚度测量对于金属颜料、云母、特种石墨都是一个急需解决的实际问题。  三、颗粒计数器不可替代。颗粒本身是离散的个体,因此对颗粒分级计数是一种最好的测量方法。库尔特电阻法在生物等领域得到广泛应用,已经成为磨料和某些行业的测试标准。但是它受到导电介质的限制和小孔的约束,在某些行业(譬如:不导电油类当中的颗粒)推广受到阻力。最近光学计数器在市场上异军突起,它可对单个颗粒进行精确的测量计算,在高精度和极低浓度颗粒测量场合将发挥不可替代的作用。美国Haic Royco公司颗粒计数器/尘埃粒子计数器是才进中国不久的老产品;美国PSS(Particle Sizing Systems)公司采用单粒子光学传感(SPOS)技术生产的系列仪器可用于湿法、干法、油品等各种场合的颗粒计数。  国内颗粒计数器的研究工作起步并不晚,但是除了欧美克的电阻法计数器外,尚未见光学计数器商业化的产品。  四、纳米颗粒测试技术有待突破。纳米颗粒测试越来越受到重视,方法也很多,譬如电镜就是一种测试纳米颗粒粒度与形态最常用的方法。电镜样品制备对于测试结果有重要影响。北京科技大学在拍摄高质量电镜照片方面作了出色的工作。由于电镜昂贵的价格和严格的使用条件,以及取样代表性问题,电镜在企业推广不是最佳选择。  根据动态光散射原理设计的纳米级颗粒测试技术是一种新技术,近年来获得了快速发展。马尔文,布鲁克海文,贝克曼库尔特等公司提供了优秀的商品。马尔文公司已将动态光散射的测量范围扩展到亚纳米范围,HPPS高性能高浓度纳米粒度和Zeta电位分析仪测试范围0.6~6000nm,可以测量大分子溶液粒径。  国内开展此项技术研究的单位日益增多,上海理工大学、浙江大学、北京大学、清华大学、济南大学等许多高校都有学者和研究生在做工作。而相关的国产产品始终没有问世的原因在于数字相关器仍然是制约国产动态光散射仪器的瓶颈技术,如果数字相关器问题得到解决,中国自己的动态光散射纳米粒度仪出现在市场上将不会太远。  X射线的波长比纳米还要短,因此X射线小角散射是一种测量纳米颗粒的理想方法(类似于激光衍射原理),国外有商品仪器。国内,此方法已经列入国家开发计划,国家钢铁研究总院对此方法研究已经作了大量工作,但是尚未见商品问世。  五、颗粒在线测试技术正在兴起。在线颗粒测试的需求量将远远大于实验室,这是一个并不夸张的预测。颗粒制备过程的主要工艺参数是颗粒大小,以粉磨生产线为例,尽管有很多磨机检测方法,如负荷检测,电耳检测等等都属于间接检测,无法代替颗粒粒度的检测,因此颗粒在线测试必然受到广泛关注。  在线监测有on line, in line, at line几种方式,无论哪种方式与实验室检测相比应有如下特点:自动连续取样,报告显示实时,数据有代表性,抗干扰能力强,运行可靠,根据生产条件不同,可以采取湿法检测,也可以采取干法检测,原则是湿样湿测,干样干测。  国内研制的第一台气流磨在线干法监测仪1997年在上海投入使用,美国马尔文公司在线检测仪2004年在东海已经安装并投入在线检测。相信颗粒在线监测技术一定会在国内逐步推广并为颗粒行业带来巨大的效益。  颗粒测试技术的展望  1、 未来10年内激光散射/衍射技术仍然在颗粒测试技术中担任主角。但是由于颗粒测试需求的多样性,多种测试方法百花齐放将是未来的主要特征,颗粒市场细分已露出端倪;  2、 纳米颗粒测试技术有待突破。动态光散射技术急需数字相关器,国外的相关器产品价格不符合中国国情,电子行业的高手应该看到这个市场挺身而出。X射线小角散射技术也有技术瓶颈,如果瓶颈打开,纳米颗粒测试技术会有突飞猛进的发展;  3、 3年后在线颗粒测试技术将成为颗粒行业竞争的焦点,在线技术要求在线动态实时测试、在线取样分散、在线控制技术全面发展,因此未来的竞争首先是产品技术含量的竞争;  4、 综合性粒度分析仪器越来越多,每一原理测试范围是有限的,不同原理互补才可以满足用户的特殊需要。粒度粒形分析仪是激光扫描与频闪成像技术互补的例子;宽分布粒度仪采用激光衍射、静态散射和动态散射的互补;图像分析、重力沉降、离心沉淀也可以互补满足水利地质对颗粒分析的特殊要求;激光衍射与沉降法互补将可以产生颗粒形状分析新仪器。此类仪器的关键是解决不同原理测试结果的衔接问题;  5、 随着颗粒测试技术的普及,颗粒分散技术不可避免要成为各行业专家研究的另一个重点课题。
  • 中国颗粒学会第八届(2012年)学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会(第二轮会议通知)
    为了总结交流近年来我国颗粒技术方面的研究开发成果,探讨本领域国际上最新的研究进展和发展动向,“中国颗粒学会第八届(2012年)学术年会暨海峡两岸颗粒技术研讨会”将于2012年9月5-8日(9月5日会议报到)在杭州举办。中国颗粒学会第五届理事会会议暨第二届青年理事会会议、中国颗粒学会期刊(《颗粒学报》、《中国粉体技术》)编委会会议将同期举行。本次会议得到丹东市百特仪器有限公司、马尔文仪器有限公司、德国赢创德固赛公司、美国麦克仪器公司、仪器信息网等单位的赞助。   本届年会将设立分会场9个,专业课程培训班2个。学术交流形式包括大会特邀报告、分会邀请报告、口头报告以及墙报。会议同期还将安排企业交流专场、仪器设备展示会。会议预计规模500人。衷心欢迎海峡两岸广大从事颗粒技术研究的学者、工程技术人员、企业界代表及研究生踊跃投稿,积极参会。   一、 专业课程培训班(9月4日报到,5日全天上课)   1. 大气PM2.5专业课程培训:(1) PM2.5采样与分析 (2) PM2.5来源解析 (3) PM2.5与灰霾及能见度 (4) PM2.5的健康影响 (5) PM2.5的数值模拟 (6) PM2.5污染控制对策与技术。   2. 能源颗粒材料专业课程培训:(1) 能源颗粒 (2) 能源颗粒的制备和加工 (3) 能源颗粒的表征 (4) 能源颗粒在储能中的应用。   二、 年会分会场(9月5日报到,6-7日全天会议)   1. 颗粒的测试与表征:(1) 颗粒性能表征和测试技术:几何性能、物理性能、表面性能、力学性能 (2) 在线测量与控制 (3) 颗粒特性对粉体产品性能的影响。   2. 气溶胶:(1) 气溶胶基本特性、监测与分析 (2) 气溶胶环境气候健康效应 (3) 气溶胶污染与控制。   3. 流态化基础研究及应用: (1) 流化床中的传热、传质和化学反应,特殊流化床(磁场、声场、超重力、振动等) (2) 计算机数值模拟与放大 (3) 多相流与旋风分离器、流化床的工业应用。   4. 颗粒制备与应用技术:(1) 颗粒制备技术、表面改性处理技术 (2) 颗粒应用技术 (3) 颗粒制备与应用技术中的新理论、新方法、新技术、新工艺、新产品等。   5. 超微颗粒材料:(1) 制备、表征及应用方面的新进展,特别是新思想、新材料、新技术 (2) 在环境、能源、保健等领域的应用 (3) 产业面临的市场和技术挑战,及其应对策略。   6. 生物颗粒材料: (1) 工业生物技术颗粒材料的制备及应用 (2) 医药生物技术颗粒材料的制备及应用 (3) 农业、食品和环境生物技术颗粒材料的制备及应用。   7. 能源颗粒材料:新型能源颗粒材料(电池材料、超级电容器材料和多晶硅等)的制备及应用技术 (2) 碳纳米相关材料的能源应用 (3) 能源转化催化剂。   8. 纳米颗粒复合材料及其应用: (1) 纳米颗粒改性聚合物复合材料研究与应用 (2) 纳米颗粒改性涂层材料研究与应用 (3) 绿色印刷中的纳米复合材料研究与应用。   9. 聚合物颗粒材料: (1) 聚合物颗粒材料的制备与调控、改性与应用 (2) 聚合物颗粒材料的制备新方法和新理论。   三、 粉体加工设备、颗粒测试仪器及科技成果展(9月4日布展,5-7日全天展览)   为了便于企业宣传、展示最新的产品,促进科研成果的转化,推动产、学、研的结合,将在会议同期举办颗粒/粉体技术及设备展,展览内容包括:测试分析仪器、颗粒/粉体制备技术及设备、颗粒/粉体材料及产品、颗粒/粉体应用技术等。展期与会期同步,烦请计划参展者尽快与学会秘书处郭峰联系(电话:010-62647647,E-mail: fguo@home.ipe.ac.cn),并沟通具体事宜。   四、 评选并颁发“中国颗粒学会青年颗粒学奖”、“赢创颗粒学创新奖”、“麦克仪器优秀论文奖”、年会“青年优秀论文奖”和“研究生优秀论文奖”   “中国颗粒学会青年颗粒学奖”为国家承认的社会力量设立的科学技术奖,欢迎青年科技工作者积极申请(申请者年龄不得超过42周岁)。   学会将自本届年会起(2012年)设立“赢创颗粒学创新奖”,计划每次奖励在颗粒学研究及应用方面做出贡献的优秀科学家和优秀青年科学家(45周岁以下)各2名。本奖项由德国赢创德固赛公司赞助。   学会将自本届年会起(2012年)设立“麦克仪器优秀论文奖”,计划每次奖励2篇在《颗粒学报》上正式发表的论文。本奖项由美国麦克仪器公司赞助。   本次年会继续面向参会并宣读论文的青年学者及研究生设立“青年优秀论文奖”(40岁以下)和“研究生优秀论文奖”。   五、 会议征文   会议将出版论文摘要集,论文全文将收录入会议论文光盘。稿件请采用Word排版,下载年会论文模板请登陆学会网站。论文投稿请注明分会场,并直接发送电子邮件至学会秘书处:Email:klxh@home.ipe.ac.cn,或直接投稿至会议网站(www.csp.org.cn,点击第八届学术年会进入会议网站)。截止日期延至2012年7月31日。   六、 参会指南   1. 广告服务:会议文集热诚为国内外企事业提供各种宣传专页(刊登单位自行设计)、LOGO及全称的宣传、单页印刷品等,请有意企业或单位于2012年8月15日之前与会务组联系。   2. 会议重要时间节点   2012年3月会议第一轮通知   2012年7月31日会议论文接收截止   2012年7月会议第二轮通知   2012年9月4日专业课程培训班报到   2012年9月5日年会报到、专业课程培训班上课   2012年9月6-8日会议进行、考察   3. 会议注册费(不含代表住宿费) 专业课程培训 学会年会 同时参加培训及年会 提前缴费 (7月31日前) 现场注册 提前缴费 (7月31日前) 现场注册 提前缴费 (7月31日前) 现场注册 非会员 800元 900元 1700元 1900元 2300元 2600元 学会会员 700元 800元 1500元 1700元 2000元 2300元 学生 600元 700元 1000元 1100元 1400元 1600元   开户行及账号:北京工商银行海淀西区支行 中国颗粒学会 0200004509014413416   (注:需要办理会员证的代表,请登陆中国颗粒学会网站(www.csp.org.cn)下载会员报名表。)   4. 会议地点:杭州花港海航度假酒店(杭州市杨公堤1号,电话:0571-87998899,紧邻西湖)   5. 会议住宿:杭州花港海航度假酒店, 450元/标准间(含双早)。住宿费用自理。   6. 酒店交通:   从杭州城站火车站至杭州花港海航假日酒店   (1) 公交车:从城站火车站乘坐Y2路(城站火车站-灵隐),抵达浴鹄湾,步行至酒店。   (2) 出租车:费用25元左右,全程15分钟左右。   从机场至杭州花港海航假日酒店   (1)机场大巴:坐机场大巴到武林门下,换乘公交Y5路或改乘出租,全程需70分钟左右。   (2)出租车:费用约130元。   6. 会务组联系方式:   地 址:北京海淀区中关村北二条1号(100190) 中国颗粒学会秘书处   电 话:010-62647647/62647657 传真:010-82629146 E-mail: klxh@home.ipe.ac.cn   联系人:郭峰(15110169497)、白蕴如(13520549676)、周家茂(13892895807)   中国颗粒学会   2012年7月   中国颗粒学会第八届学术年会回执   (因9月已进入杭州旅游高峰期,需提前向酒店确认会议用房,所以敬请于7月31日之前返回此回执) 姓 名 性别 电话 工作单位 E-mail 通信地址 邮编 您计划参加: 学会年会□ 大气PM2.5专业课程培训□ 能源颗粒材料专业课程培训□ 您希望以哪种方式交流参会论文? 大会报告□ 分会邀请报告□ 分会报告□ 墙报□ 是否是在读研究生? 是/否 是否是青年学者(40岁以下)? 是/否 房间预定 (450元/标准间) 计划入住日期: 9月 日 计划离店日期:9月 日 房间需求: 包房□ 拼房□   此前已返回回执且无信息更改的参会代表,不需再次提交。
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