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戈洛帕米

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戈洛帕米相关的资讯

  • 安东帕参与毒胶囊中重金属铬检测网络研讨会,提供最新应用方案
    2012年4月15日,央视《每周质量报告》曝光9大药企,13个批次药用胶囊重金属铬超标,部分超过国家标准接近90倍。目前,部分企业为了自身经济利益,不顾公众的健康和生命安全,用蓝矾皮(鞣制过的各种皮革边角料)生产明胶。部分空心胶囊企业为了追求利润,则采用劣质明胶为原料,在条件极差的环境中生产空心胶囊。蓝矾皮中含有大量的铬,且无法清洗去除,而铬对人体骨骼系统毒性极大。胶囊作为目前使用最广泛的药品包材同样也会被人体消化吸收,亦会影响服药者的身体健康。 为此,仪器信息召开了&ldquo 毒胶囊中重金属铬的检测及药品质量控制专题网络研讨会&rdquo ,并邀请了安东帕等厂商的几名资深应用专家针对本次事件中用户所关心的问题进行报告,并&ldquo 面对面&rdquo 地解答用户的问题。 安东帕的微波产品经理金晓静的报告题目是&ldquo 密闭微波消解法检测胶囊中重金属铬含量及其解决方案。她在报告中谈到,开放式的湿法消解设备简单,处理样品数量大,但是存在试剂用量大、污染环境、挥发损失、时间长等缺点。而微波消解是密闭式的,反应温度和压力比较高,而且根据&rdquo 温度升高10度,反应速度提高1倍&rdquo 的经验规律,消解时间比较短,试剂空白也比较低。 安东帕的Multiwave3000采用全反馈安全控制的微波反应系统来保证安全性,如双压力(被动的全罐压力控制系统和主动的压力传感器)及双温度监控(通过参比管监测实际反应温度和其他管路的红外温度监控)。 之后,金晓静女士介绍了安东帕针对胶囊中铬含量的检测提供了3种应用方案:(1)无需样品预处理,可直接消解0.5g胶囊样品;(2)最高可同时消解48个不同胶囊样品,无须样品预处理,可直接消解0.25g-0.3g胶囊样品;(3)最高可同时消解48个不同胶囊样品,经过预处理,可消解0.5g胶囊样品。最后,金晓静女士还简单介绍了化学合成药中金属催化剂含量分析的相关情况,并给出了安东帕公司的应用方案。
  • 帕纳科在中国网络发布革命性新品Zetium 改变XRF传统看法
    p   继在Pittcon 2015上的新品发布之后,帕纳科在仪器信息网webinar平台上进行全新X射线荧光光谱仪——Zetium的网络发布。据悉,Zetium是帕纳科Axios系列光谱仪的传承产品,有望改变科学家对XRF分析技术的看法。 /p p   借助SumXcore技术,Zetium测量平台同时将波长色散(WD)和能量色散(ED)整合进一台仪器 同时,Zetium还拥有一个可用于快速元素分布成像的微焦斑分析工具,以及一个水泥行业专用的创新THETA游离氧化钙通路。 /p p   这种独特的技术组合不仅满足了XRF用户的传统需求,还提供了一系列新的可能性,例如,可同时进行波长色散和能量色散XRF分析,一次操作即可获取同一个样品中的所有数据,相比分别进行波长色散和能量色散XRF分析,实验时间可节省一半。在一些特殊行业,例如水泥生产时对同一系统中游离氧化钙进行测量和评估时,Zetium比传统X射线荧光光谱的优势明显。重要的是,不论如何应用,Zetium在用户的流程优化、质量控制和研究工作中,被设计为树立分析能力,易用性和可持续性的新标准。 /p p   为了方便用户选用Zetium,帕纳科特意打造出五款行业专用版——水泥、聚合物、石油、金属和矿产,以及一款旗舰版。每款都有四个增强性能包可选:速度和通量提高、性能增强、稳定性和运行时间提升、灵活性改进。 /p p   ...... /p p   如果您也对此款新品感兴趣,请点击下方链接或扫描二维码报名“帕纳科新品Zetium光谱仪网络发布会”。 /p p img style=" width: 450px height: 150px " alt=" " src=" http://img1.17img.cn/17img/old/NewsImags/images/201549144658.png" / /p p   & nbsp 报名地址: /p p a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1441" http://www.instrument.com.cn/webinar/meeting/meetingInsidePage/1441 /a /p p & nbsp /p
  • 安东帕落球粘度计推出最高耐化学性毛细管
    安东帕落球式黏度计Lovis 2000 M/ME,可根据Hoeppler落球原理测量滚球滚过透明和不透明溶液的时间。测量只需100 μL样品量,即可提供准确度最高达0.5%的测量结果。给出特性黏度、运动黏度或动力黏度结果。Lovis 2000 M/ME小巧经济,可节省实验室的空间。 作为安东帕AMVn自动微量黏度仪的后续产品,Lovis 2000 M/ME微量落球黏度计配置选择上更具灵活性,为满足不同需求提供更多选择。其中,一款全新推出的PCTFE(氯乙烯)进样毛细管,对腐蚀性样品具有最高的耐化学性。基于这一特性,Lovivs 2000 M/ME可以用于测量几乎所有液体,无论是腐蚀性的、侵蚀性的还是危险性的样品,甚至可以用来测量氢氟酸。 由于测量毛细管非常小,仅需十分之一毫升的样品就可保证测量需求,从而获得可获得高价值的结果。 此外,由于具有良好的韧性,这种新型的毛细管还非常适合于做演示。PCTFE毛细管和完整附件箱可用于手动进样、流通式进样和低样品量进样。更多Lovis 2000 M/ME产品信息,请登录:http://www.anton-paar.com/cn-cn/products/details/rolling-ball-viscometer-lovis-2000-mme/viscometer/ 关于安东帕(中国)奥地利安东帕有限公司(ANTON PAAR GMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司直接提供销售和售后服务,并在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品占全球浓度、密度测量仪器仪表行业市场份额的70%。 安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于啤酒饮料,石油,化工,商检,质检,药检等诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。我们的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
  • 岛津应用:MICROPACKED-ST柱的分离对比
    与TCD和FID等通用检测器相比,介质阻挡放电离子化检测器(BID)能够以高灵敏度检测除氦气和氖气以外的大多数化合物。在同时分析无机气体和低碳氢化合物时,还可以使用检测器BID和色谱柱MICROPACKED-ST进行高灵敏度的同步分析。目前介绍了使用MICROPACKED-ST的分析实例,最近新发售了1.0m、3.0m色谱柱,应用范围扩大。本应用新闻将针对使用1.0m、2.0m、3.0m不同长度的MICROPACKED-ST,进行分离的实例展开介绍。 了解详情,敬请点击《MICROPACKED-ST柱的分离对比》 关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 【2021首个超级品牌日】马尔文帕纳科携Zetasizer系列新品王者归来
    对一家仪器企业来说,研发、生产、市场、服务都至关重要,但最重要的资产,还是品牌,无形,却影响深远。在充满不确定性的时代,政策在变,市场在变,用户在变,产品在变,团队也在变,但真正能够让企业站得更高,走得更远,让企业被传承,被信赖,被尊敬的,一定是品牌。市场部的朋友都有感觉,做品牌难,品牌营销的落地更难,为此,自2020年起,品牌合作伙伴项目隆重推出专属服务——科学仪器领域独家的超级品牌日,作为品牌传播的重要抓手,让品牌营销更有效,更容易落地。截至目前,仪器信息网已经打造20余个超级品牌日,并获得厂商和用户的高度关注和好评。2021年即将到来,超级品牌日将作为厂商和用户的沟通平台,继续发挥其作用,帮用户发现好品牌,好技术;帮厂商提高企业和产品的关注度,美誉度。下面,我们隆重介绍2021年第一个超级品牌日——马尔文帕纳科新品发布会,届时将推出Zetasizer系列新品,您将有机会了解新款仪器能解决哪些新的问题,并有技术人员为您演示仪器的操作,敬请期待!马尔文帕纳科新品发布马尔文帕纳科是全球材料表征领域的专家,隶属于精密仪器及过程控制设备的制造商思百吉集团,2017年由知名仪器厂商英国马尔文(Malvern Instruments Limited)和荷兰帕纳科公司(PANalytical B.V. 前身为飞利浦分析仪器)合并组建,是商用粒度仪、商用X射线分析仪器,以及多项创新技术的发明者。其历史可追溯到1917年。马尔文帕纳科旨在为客户提供材料的化学、物理和结构分析解决方案。其产品可以精确测量颗粒粒度、形状和浓度、化学成分、Zeta 电位、蛋白质电荷、分子量、质量和构象、分子间相互作用和稳定性、元素浓度、晶体结构等参数,帮助客户预测产品表现,优化产品性能,从而实现卓越制造。公司在多个领域具有行业标准级的技术和经验优势,遍布全球的应用实验室及强大的分销商网络,可为客户提供前瞻性的解决方案和优质的服务支持。1971年,马尔文帕纳科发布第一台相关器,奠定了动态光散射技术设备的硬件基础,并获得MacRobert Award奖。1983年,第一代Zetasizer发布,集粒径和zeta电位检测于一体,大大降低了设备的门槛。上市后的30余年间,Zetasizer不断创新迭代,逐渐得到广大用户的高度认可。2020年,马尔文帕纳科推出Zetasizer系列新品,集迄今所有技术之大成,将于2021年1月15日超级品牌日同期举办线上发布会。发布会时间:2021年1月15日 14:00-16:00时间环节嘉宾14:00-14:02开场主持马尔文帕纳科中国区市场经理 胥康先生14:02-14:17高层致辞马尔文帕纳科中国区总经理 梁东先生14:17-14:21纳米粒度仪发展历程资深动态光散射专家全球技术支持经理 Mike Kaszuba 博士14:21-14:41纳米晶体表界面化学修饰技术最新进展南京大学化工学院 王元元教授14:41-14:46新品揭秘视频14:46-15:01纳米粒度和Zeta电位测量技术的最新进展及其应用(上)应用专家 张瑞玲女士15:01-15:05第一轮抽奖15:05-15:30纳米粒度和Zeta电位测量技术的最新进展及其应用(下)应用专家 张瑞玲女士 15:30-15:50新品现场演示:说得好不如做得好15:50-15:53邀请:眼见为实之亚太应用中心开放日15:53-16:03第二轮抽奖互动&结束语报名地址:https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/MalvernPanalytical扫码报名发布会见证新品发布 三重好礼等你拿直播当天,除抽奖环节外,还有不定时红包雨等你来抢!亚太卓越应用中心开放日马尔文帕纳科亚太卓越应用中心于2020年6月全新启用,为更好地服务客户,中心将在2021年进一步拓展升级。应用中心拥有全产品线的最新款仪器,配套设施完善,设计和运营着重考虑环境和安全,为世界级水准的应用中心。开放日活动,参观者可以近距离接触或亲自体验最新仪器,同时,相关资深应用专家还会分享各种材料表征技术的最新进展及其应用,参观者可与专家现场交流讨论。活动介绍:应用中心参观,马尔文帕纳科明星产品现场演示,技术讲座,有奖互动活动。活动日期:2021年4月9日名额有限,点击下图了解“马尔文帕纳科超级品牌日”并参与报名
  • 安东帕密度传感器的传承与发展
    用玄学都难以预测的俄罗斯世界杯终于被开了挂的法国人夺得了大力神杯,在其中承载的是无数球迷的期盼与伤心的夜晚,每一届世界杯都有老将黯然离场。还没有被击垮的梅西表示,不会在没夺得世界杯之前退役;在采访中明确表示自己将战斗到2026年的C罗;也有34岁的伊涅斯塔选择退役代表着西班牙黄金一代的终结。承载着青春回忆,总有一日要告别。30多年来,DPRn传感器系列也一直在安东帕为密度在线分析提供参考,战斗在第一线。今年,在奥地利格拉茨他们光荣滴退役啦。最后一台DPRn卖给了美国人,在线团队对这台最后的仪器做了独特性的改进。本期栏目特邀安东帕中国在线产品团队,为大家讲述在线密度测量的潜力与发展。除了啤酒饮料行业,新能源、石油化工、生物医药、空调制冷等行业都有相关应用,这条小众的产品线一直保持着低调从容的形象,默默奋战。我们经验丰富的工程师和应用团队负责为您定制最佳的解决方案,提供终身免维护,精度高的产品。这次除了L-Dens 7000以外,也将为大家带来另两个专题:在线产品在新能源汽车以及半导体行业的测量。敬请期待!----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------安东帕的密度传感器在啤酒饮料和酿造行业里一直深受欢迎。新的L-Dens和L-com系列结合了老一代DPRn产品的高精度以及L-Dens 4X7系列的灵活性。新L-Dens系列的X或W型振荡管将取代DPRn的Y型振荡管,结构紧凑,更轻盈,且容易集成在现有的生产工艺上。L-Dens 7000可以配备新型 Pico 3000人机界面 (HMI),在PICO 3000软件支持下,可与电脑之间通过USB通讯,完成所有的设置及数据导入和导出等功能。----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L-Dens 7000 密度传感器系列及其浸液部件和适配器可用于以下领域: 石油、化工、制药、乙醇或啤酒饮料行业 危险区域 卫生应用 可耐受腐蚀性极强的化学品 全流式、直路式、旁路式或罐体安装 ---------------------------应用范围广L-Dens 7000 传感器系列无需任何维护,您只需安装传感器,即可在未来数十年内享有最高精度的测量结果。无需维护用于非防爆版本的不锈钢外壳无耗材 ---------------------------终身免维护,精度高
  • 镉大米!怎么又是你!
    p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 609px height: 259px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/417cc955-da13-49dd-b2b0-6656b775df46.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 609" height=" 259" / /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " strong 镉大米!怎么又是你! /strong /p p style=" text-align: left text-indent: 0em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" text-align: justify text-indent: 2em " 1817年,化学家卡尔· 塞缪尔· 赖贝雷希特,弗里德里希· 施特罗迈尔和罗洛夫几乎同时发现了镉元素。在开采来制作磷酸盐肥料的岩石中含有不同量的镉,导致肥料中的镉浓度高达每公斤300毫克,也导致农业土壤中的高镉含量。土壤中的镉可以被一些农作物吸收,例如稻米。镉是一种环境污染物,过度摄入可导致中毒。世界卫生组织将镉列为重点研究的食品污染物,我国也是将镉污染列为重点监控指标之一。 /span /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " 镉的危害 /span /h1 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 长期摄入含镉食品如大米等,可使肾脏发生慢性中毒,同时镉离子会妨碍钙在骨质上的正常积累,骨胶原的正常固化成熟,导致软骨病。 /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " 近年来镉大米事件 /span /h1 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 1.中华人民共和国农业部在2002年检测到有28%的稻米取样含有超过法律规范限制的铅,而10%的稻米取样含有超过法律规范的限制的镉。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2.2013年5月18日广州市食品药品监督局在官方网站共8批次披露镉大米和米制品的品牌和生产厂家。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 3.2017年11月初,一篇名为《临近稻谷收割期,江西九江出现“镉大米”》的公开举报信让九江镉大米污染一事进入公众视线。 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 4.2020年4月“镉大米”再度来袭!云南昭通市镇县销毁一批来自湖南益阳的重金属超标大米。 /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " 镉大米频发的原因 /span /h1 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 1.含镉的固体废弃物造成的土壤污染 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 2.过量的使用磷肥 /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 3. 灌溉水源的污染造成镉容易被水稻吸收并蓄积在水稻籽粒中,通过食物链传输,对人类健康造成严重威胁。 /p p style=" text-align: center" a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C318207.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 369px height: 277px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/8e4df281-cfc9-40cc-97a5-ca4cb76a91b3.jpg" title=" 3.jpg" alt=" 3.jpg" width=" 369" height=" 277" / /strong /span /a /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " a href=" https://www.instrument.com.cn/netshow/C318207.htm" target=" _blank" style=" color: rgb(84, 141, 212) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(84, 141, 212) " strong SP-3887 Zeeman AAS /strong /span /a /p p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 对于在市场上已流通的大米,可以采用石墨炉原子吸收光谱测定方法,根据GB& nbsp 5009.15-2014& nbsp 食品安全国家标准& nbsp 食品中镉的测定的要求进行检测。上海光谱仪器SP-3887 Zeeman AAS,其是集自吸、氘灯、塞曼背景校正技术于一体的原子吸收光谱仪器,标配自动进样器,拥有高性能塞曼石墨炉原子化器。同时配备全彩石墨炉可视化系统,观察进样与升温过程,降低操作人员要求及工作量。可方便准确的定量大米等粮食中重金属镉的含量。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 599px height: 142px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/80ba1fba-fc40-47b8-a669-e042ba327885.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" width=" 599" height=" 142" / /p h1 label=" 标题居左" style=" font-size: 32px font-weight: bold border-bottom: 2px solid rgb(204, 204, 204) padding: 0px 4px 0px 0px text-align: left margin: 0px 0px 10px " span style=" font-size: 24px " 事故频发的思考 /span /h1 p style=" text-indent: 2em text-align: justify " 由前文得知,水稻中的镉主要来自于土壤污染,其治理是一个长期的过程。镉米这类食安问题需要政府,行业的各相配合。在企业规范,环境治理,标准管控,检测监控等方面努力,避免镉大米事件再次卷土重来。 /p
  • “纳米材料检测技术”网络主题研讨会 成功召开
    p & nbsp 纳米材料广义上是三维空间中至少有一维处于纳米尺度范围或者由该尺度范围的物质为基本结构单元所构成的超精细颗粒材料的总称。由于纳米尺寸的物质具有与宏观物质所迥异的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应、宏观量子隧道效应和量子限域效应,因而纳米材料具有异于普通材料的光、电、磁、热、力学、机械等性能。纳米材料被广泛的也能用于各个领域之中,例如建筑界、医学界、化学界、食品界、工业。 /p p & nbsp & nbsp 仪器信息网网络讲堂于11月9日举办“纳米材料检测技术”网络主题研讨会,邀请陈春英 研究员(国家纳米科学中心)、刘玲(北京化工大学)、任凯亮 研究员(中国科学院北京纳米能源与系统研究所)、罗俊杰(PerkinElmer)、孙昊(布鲁克纳米)等5名老师从多方面为大家介绍纳米材料相关的最新检测技术及研究成果。 /p p & nbsp & nbsp 本次会议的视频已上线,具体报告可参考下表: /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201611/insimg/9dc00ca9-06cd-42ca-8f87-942c280a435f.jpg" title=" QQ截图20161121102725.jpg" width=" 723" height=" 235" style=" width: 723px height: 235px " / /p p 本次会议视频地址为: /p p a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2182" target=" _blank" title=" “纳米材料检测技术”网络主题研讨会" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2182 /a /p p br/ /p p 近期会议推荐: /p p “化妆品质量安全评价及检测技术”网络主题研讨会 a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2191" target=" _blank" title=" " & nbsp http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2191 /a /p p “RoHS相关政策及检测进展”网络主题研讨会 a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2233" target=" _self" title=" " & nbsp http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2233 /a /p p “精准医疗与即时检验POCT技术的临床应用与发展”网络主题研讨会 a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2241" target=" _self" title=" " & nbsp http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2241 /a /p p “大气/烟气挥发性有机物技术”网络主题研讨会 a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2251" target=" _self" title=" " & nbsp http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2251 /a /p p “润滑油检测技术”网络主题研讨会 & nbsp /p p a href=" http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2256" target=" _blank" title=" " http://www.instrument.com.cn/webinar/Meeting/subjectInsidePage/2256 /a /p p br/ /p
  • 安东帕表面特性表征网络研讨会将于9月18日开幕
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 安东帕将在9月18日上午举办2场关于表面特性表征的网络研讨会。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 医疗器械表面特性分析 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 时间:2019年09月18日, 09:00- 09:45 /p p style=" text-indent: 2em " 语言:英文 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Dr. Christine Korner将介绍如何对支架、导管、手术仪器等医疗器械进行纳米机械测试、表面电荷分析以及表面摩擦特性分析。此外,还将演示针对硬质涂层的划痕测试为何有助于优化手术仪器的机械表面特性。 /p p style=" text-align: center text-indent: 0em " strong 生物医学材料表面表征--牙齿和骨骼 /strong /p p style=" text-indent: 2em " 时间:2019年09月18日, 10:00- 10:45 /p p style=" text-indent: 2em " 语言: 中文 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " Dr.Yin Hao将演示纳米力学测试、表面电荷分析和摩擦磨损测试在牙科材料与骨骼特性表征方面的应用。了解纳米压痕技术对于釉质缺损研究和牙齿或骨骼硬度的局部特性分析有何帮助。此外,您还将了解怎样利用划痕测试和表面电荷技术来测试有涂层和无涂层的种植牙,以及怎样利用摩擦磨损测试研究金属植入物与骨骼之间的摩擦特性。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 报名请至安东帕官网。 /p
  • 【活动预热】促进绿色低碳发展,马尔文帕纳科石化行业系列网络研讨会
    十四五规划对我国经济社会发展的主要目标进一步明确,对石油化工所在的传统工业提出了行业转型升级,从石油化工大国向石油化工强国迈进的要求。而绿色生产、节能降碳;研发高端新型产品;提高产品质量;加快自动化智能化转型等产业升级之路,都离不开为研发、产品质量、生产过程控制把关,提高生产力的核心——先进的分析技术。马尔文帕纳科作为材料表征领域的专家,多种分析测试技术和的解决方案享誉全球。在石化行业,无论是在石油的勘探开发、油田钻采、石油炼制,还是各种新型高分子材料的研发和生产,都可以应用其先进的颗粒表征、X射线分析、GPC等技术构成的完整解决方案,为关键的研发和质控提供有力保障。为更好的服务于石油化工全产业链的客户,马尔文帕纳科倾力打造的石化行业系列网络研讨会即将推出,从石油钻采到油品炼制,再到高分子材料的制造,全面解析石化行业分析测试技术及其应用。石化网络会议时间表Petrochemical Webinars Plan3.18石油钻采分析技术研讨会促进石化行业绿色低碳发展——石化行业分析检测技术综述管道结垢的XRF元素分析XRF分析油品中的卤素含量颗粒表征技术及其在石油勘探钻井液中应用5.13石油炼制分析技术研讨会XRF分析成品油中的微量硅、硫含量催化剂的XRD分析颗粒表征技术及其在催化剂中的应用7.8高分子材料分析技术研讨会XRD测定高分子材料的结晶度X射线小角散射的高分子结构表征高级多检测器GPC在高分子材料表征中的应用系列网络会议将涉及技术类型:XRF (X射线荧光光谱)、XRD(X射线衍射)、LD(激光衍射)、DLS(动态光散射)、ELS(电泳光散射)、GPC(凝胶渗透色谱)、静态图像法、动态图像法等。会议将邀请马尔文帕纳科石化行业市场经理/ASTM国际标准委员会前主席、荷兰应用支持中心应用专家等多位嘉宾在线讲座,内容丰富敬请期待!点击或扫码报名!演讲嘉宾:
  • 罗氏将推临床第三代测序 终止与PacBio的合作开发协议
    根据罗氏公司向美国证券交易委员会提交的文件,它已经终止了与Pacific Biosciences的开发、商业化和许可协议。终止将在2017年2月10日生效。  消息一出,对PacBio的股票是个重创。周四一开盘,PacBio的股价从6.90美元跌至4.22美元,并以3.89美元收盘,跌幅达到43.62%。  2013年9月,PacBio与罗氏签订协议,以它的单分子实时测序技术(SMRT)技术为基础开发一款诊断用的测序系统。包括前期、里程碑和供应付款在内,罗氏向PacBio支付7500万美元。同时,罗氏保留了以任何理由退出的选择权,只要提前60天通知。  去年,PacBio向科研市场推出了Sequel测序系统。这款仪器是由PacBio与罗氏合作开发的。当时罗氏测序部门的负责人Dan Zabrowski表示,这款测序平台将作为罗氏测序仪器的基础,最初用于临床研究,之后才用于体外诊断。  在一项声明中,PacBio的CEO Mike Hunkapiller表示,尽管公司对罗氏决定终止协议感到失望,但是“我们对这个市场已经很熟悉,罗氏的决定不会明显改变我们近期的业务扩张计划,以满足临床市场”。  “我们准备立即在临床研究和测序市场寻求机会,这不需要供应分析特异的试剂盒,而我们已经看到了这个领域的客户有很大兴趣。”Hunkapiller补充道。“我们与罗氏合作期间开发的质量框架以及我们现有的ISO 13485和ISO 9001认证让我们能很好地立足于这个市场。”  罗氏当然还有另外的选择。它在2014年收购了纳米孔测序公司Genia。今年4月,Genia与哥伦比亚大学的车靖岳(Jingyue Ju)和哈佛大学的George Church合作,在《PNAS》杂志上发表了纳米孔测序的原理论证研究。  罗氏测序解决方案部门的主管Neil Gunn表示,罗氏将更加专注于其内部的研发工作,以“推动我们的长期战略,也就是成为临床诊断测序的领导者“。”我们正积极地从内部和外部寻求多种技术和商业战略,以确保我们能够满足临床诊断测序市场上客户的特定需求,“他说。  另据消息,罗氏将在近期推出新的面向临床应用的第三代测序。不过,这对于PacBio来说也是一个好的机会,因为PacBio原来受制于协议而不能开发临床市场,如今也因协议被终结重新获得进军临床市场的权利。  由于NGS的短序列读长在大量的染色体变异疾病检测上无能为力,长片段测序在临床应用已经拉开帷幕,最近由奥巴马精准医疗计划的军师之一Euan Ashley发的一篇文章里介绍了PacBio首例临床应用,对用Illumina的Hiseq测序深度达36x也无法找出病因的临床病例,用PacBio找到了答案。在遗传疾病中,一般看法染色体结构变异占至少5成以上,用NGS也无法找出病因(RNAseq也不能解决的问题)。如今随着三代测序价格的不断下降以及开始对临床市场的争夺,想必很快会有更多精彩的研究结果涌现。
  • 雀巢14亿美元收购普罗米修斯实验室
    北京时间5月24日晚间消息,全球最大食品公司雀巢(NESN)周二称,该公司旗下健康科学部门已经同意收购美国癌症和肠胃疾病制药和诊断公司普罗米修斯实验室(Prometheus Laboratories Inc),原因是该公司正寻求在个人营养业务领域进行投资。   雀巢并未公布这项交易的具体财务条款。瑞士Bank Vontobel银行驻苏黎世的分析师吉恩-菲利普-伯特西(Jean-Philippe Bertschy)称,雀巢收购普罗米修斯实验室的价格可能在5亿瑞士法郎(约合5.67亿美元)到10亿瑞士法郎(约合11.35亿美元)之间。雀巢发言人希拉里-格林(Hilary Green)拒绝就此置评。   分析师预计,普罗米修斯实验室明年的销售额大约为2.5亿美元,其产品包括用于诊断克隆病和癌症的测试方法等。普罗米修斯实验室成立于1995年,以希腊神话中盗取天火的神明为名,其持股者包括DLJ Merchant Banking Partners和安佰深公司(Apax Partners)等私募股权投资公司。   雀巢在今年1月份开设了一个新部门,负责为糖尿病患者等病人开发个人营养产品。雀巢曾在此前表示,该公司的目标是在未来10年内成为健康科学营养领域的全球领先者,拓展该公司在咖啡、奶粉和婴儿食品等市场上所占据的主导地位。加上收购普罗米修斯实验室的交易,雀巢健康科学部门自成立以来已经进行了3项收购交易。   在这项收购交易中,高盛集团(GS)担任普罗米修斯实验室的顾问公司,雀巢的顾问公司则是瑞德集团(Lazard Ltd)(LAZ)。普罗米修斯实验室首席执行官约瑟夫-利姆博(Joseph Limber)曾在3月1日称,该公司在2010年中实现了连续第14年的销售额增长。除了自身产品以外,普罗米修斯实验室还与诺华公司(Novartis AG)(NOVN)和阿斯利康(AstraZeneca Plc)(AZN)等公司达成了药品出售和经销协议。   瑞士食品行业顾问詹姆斯-阿姆鲁(James Amoroso)称:“这表明雀巢在投资个人营养业务领域一事上是认真的。鉴于这一市场的庞大规模,这项计划很可能在10年内不会产生很大的影响,但到最后将可给该公司带来很高的收入。与食品业务相比,药品业务的利润率更高。”
  • 细微之处见真知丨微米、纳米颗粒物组分,SPAMS全知道!
    4月9日,由仪器信息网联合中国颗粒学会召开的首届“颗粒研究应用与检测分析”主题网络大会顺利召开。会议邀请了业内著名颗粒学学者、检测分析专家以及龙头企业代表,针对颗粒学研究应用及检测分析的前沿热点和疑难杂症进行探讨,促进颗粒学的研发应用端与我国颗粒学事业的良性发展。广州禾信仪器股份有限公司(以下简称“禾信仪器”)受邀参加了会议,分享了近年来关于颗粒物分析仪器研发的新进展及其在科研方向的应用成果。早在2013年,禾信仪器就成功推出了第一代“在线单颗粒气溶胶质谱仪”,现已衍生研发出适用于不同监测场景、需求的系列产品--“SPAMS 05系列”,以该系列产品为核心的“PM2.5在线源解析系统”应用案例遍布全国。那么,在科研领域,禾信仪器SPAMS 05系列产品又能做哪些研究呢?又获得了哪些成效呢?接下来,笔者详细介绍下禾信仪器“在线单颗粒气溶胶质谱仪 SPAMS 05系列”。专业的气溶胶颗粒组分分析仪器--“在线单颗粒气溶胶质谱仪”在线单颗粒气溶胶质谱仪 SPAMS 05系列,是禾信仪器拥有全面自主知识产权并完全正向开发的,专业的应用于微米、纳米级气溶胶颗粒分析仪器,广泛应用于各个需要气溶胶颗粒组分分析的领域。其中,以该仪器为核心的PM2.5在线源解析系统的应用已覆盖全国31个省、200多个地市。在科研方面,SPAMS可谓“上山下海,无所不能”。曾两次跟随雪龙号前往极地进行海洋气溶胶科考,并于泰山顶监测站进行气溶胶传输通道颗粒物组分混合态研究。利用SPAMS发布的论文达百余篇。在线单颗粒气溶胶质谱仪SPAMS 05系列产品应用领域凡是涉及到微米、纳米级颗粒物分析的领域都有SPAMS发挥作用的空间!点击可查看大图1生物气溶胶相关研究--利用负离子特征峰快速在线识别活性细菌气溶胶何为生物气溶胶?其是一类含有生物性粒子的气溶胶,含有细菌、病菌、霉菌、真菌、病毒、花粉、孢子等。2019年,曾真[1]等人利用单颗粒质谱仪对细菌气溶胶颗粒进行分析,获得了独特的细菌指纹图谱。以m/z -26、42、79、97和159等氰酸和磷酸盐离子峰为细菌气溶胶的特征峰,能够实现快速在线识别活性细菌气溶胶。实验流程外场实际采集细菌气溶胶谱图[1] 曾真,利用单颗粒气溶胶质谱仪分析细菌气溶胶颗粒, 2019.2大气气溶胶组分研究--泰山顶京津冀-长三角气团传输通道气溶胶混合态研究 2019年夏季,南京信息工程大学银燕教授[2]团队在泰山玉皇顶开展气溶胶综合观测实验,首次使用了单颗粒气溶胶质谱仪对泰山顶气溶胶混合状态及其粒径分布特征进行研究,并探讨气溶胶混合状态对新粒子增长过程的影响。2016年1月,Lin[3]等人采用GCVI与单颗粒气溶胶质谱仪相结合,对华南南岭(1690μm A.S.L.L)中单个云状残渣颗粒的化学组成和混合状态进行了评价。这项研究是首次报道了中国单个云团颗粒的化学组成和混合状态的现场观测。
  • 香港3D Geospatial Summit峰会胜利举办
    近日,北京欧普特科技有限公司与香港Ambit公司、PhaseOne、Amazon Cloud、东方道迩、吉鸥科技等公司联合举办了香港3D Geospatial Summit峰会. 此次会议围绕3D GIS发展、倾斜摄影、Lidar数据处理及应用、机载高光谱成像发展及应用等主题展开演讲和讨论。参会人员包括香港地政总署、香港渔农署、香港树木办等近几十家单位、近300人。我司仪器事业部总经理徐胜艳女士在会议上对机载高光谱成像应用做了精彩演讲与案例介绍,与众与会嘉宾分享了欧普特科技在光谱成像领域20年的经验、心得以及对未来的展望。 香港作为我国的特别行政区,背靠大陆,面朝南海,地理位置得天独厚。同时,香港特区政府欲将香港打造为世界领先智慧城市,因此对环保和城市建设问题愈加重视。目前对城市规划与建设仍采用传统的测绘办法;随着高光谱遥感应用的迅速发展,从之前的卫星高光谱遥感发展到现在的无人机高光谱遥感,数据精度越来越高,能解决的问题领域也随之愈加广泛。特别是在环保领域,例如树种分类、病虫害监测、水质监测、精准农业、地质灾害等的应用已日趋广泛。本次会议有效加深了香港各部门对高光谱成像技术有了深入的了解,我们真诚希望高光谱成像技术及北京欧普特科技有限公司能为未来香港的发展贡献一份绵薄之力。
  • 安东帕纳米粒度仪动态分享
    安东帕收购CILAS公司PSA业务: 日前,安东帕宣布收购法国激光粒度仪器制造商CILAS公司PSA业务以扩大公司颗粒表征的产品组合。 PSA系列仪器扩展了基于动态光散射的当前粒度测量仪器组合,是LitesizerTM系列仪器的极佳补充。该系列仪器基于激光衍射原理,扩展了可用尺寸测量范围,并将图像分析技术添加到了安东帕的产品系列。安东帕发明测试zeta电位的独特毛细管样品池: 安东帕发明用于zeta电位测试的样品池由聚碳酸酯制成,具有优秀的化学稳定性、抗磨损和抗划伤性能。安东帕Ω样品池的特征是毛细管的形状,类似于一个倒置的Omega(Ω)形状。与标准的U形毛细管相比,Ω形避免测量颗粒速度部分的毛细管电场形成梯度。 因此,安东帕Ω样品池测试不受测量位置的影响,结果高度稳定而具有重复性。新品发布 LitesizerTM500的自动滴定系统: 安东帕Litesizer500TM纳米粒度及zeta电位分析仪推出自动滴定系统,它是直接自动调节样品池中样品pH值的一种基本配件。现在,快速而准确地分析zeta电位和颗粒度随着pH值的变化成为可能。 悬浮液中颗粒的zeta电位是衡量悬浮液稳定性的指标,受pH值影响很大。因此,通常需要确定悬浮液的等电点,与之对应的是zeta电位等于0、颗粒不带电荷的pH值。这套自动滴定系统不仅可以避免手动调节pH值的繁琐过程节省时间和精力,更为重要的是减少人为误差的可能性。
  • 微观丈量,“膜”力无限——马尔文帕纳科薄膜测量专题网络研讨会成功举办
    仪器信息网讯 2022年10月14日,由马尔文帕纳科携手仪器信息网联合主办的“微观丈量,‘膜’力无限——X 射线分析技术应用于薄膜测量专题网络研讨会”成功举办。本次活动吸引500余人报名参加,直播间气氛活跃,提问不断。马尔文帕纳科先进材料行业销售经理程伟为活动致开场词。程伟讲到,马尔文帕纳科隶属于英国思百吉集团,为微观领域材料表征技术专家,聚焦基础材料、先进材料、医药与食品三大市场,致力于释放微观世界的力量,促进宏观世界的改变。马尔文帕纳科的XRD、XRF产品可以为薄膜材料分析提供全面解决方案,帮助客户获得薄膜材料的元素构成、物相、厚度、取向、残余应力等关键信息。会议特邀高校资深应用专家及马尔文帕纳科技术专家分享精彩报告。同济大学朱京涛教授作《X射线衍射仪在纳米多层薄膜表征中的应用》主题报告,系统介绍国内外多层薄膜研究进展,并结合其团队研究实例,围绕X射线衍射仪在纳米多层薄膜表征中的应用开展探讨,采用掠入射X射线反射、X射线衍射、X射线面内散射等测试方法,表征周期、非周期、梯度多层膜,以及膜层厚度、界面宽度、薄膜均匀性、结晶特性、粗糙度等信息。从1954年飞利浦第一台用于薄膜分析的X射线衍射仪诞生以来,马尔文帕纳科X射线分析技术应用于半导体薄膜材料测量已有非常悠久的历史,目前可为世界各地的半导体制造商提供完整的物理、化学和结构分析解决方案,从薄膜厚度和晶向到组分、应力、结晶度、密度和界面形态等。马尔文帕纳科亚太区半导体销售经理钟明光详细介绍了公司X射线衍射及X射线荧光分析技术在半导体薄膜领域的整体解决方案,包括新一代X'Pert3 MRD(XL)高分辨X射线衍射仪、2830ZT波长色散X射线荧光圆晶分析仪等。多晶薄膜材料的晶型、残余应力和织构影响着薄膜的物理和力学性能,对这些参数进行测量和分析可以为薄膜沉积工艺的调整和优化提供依据。在衍射仪中构建适合薄膜分析的光路,在常规的晶型分析外,还可以对薄膜材料进行无损的残余应力和织构分析。马尔文帕纳科中国区XRD产品经理王林带来题为《多晶薄膜应力和织构分析》的报告,结合多晶薄膜分析示例,分享了马尔文帕纳科X射线衍射技术在多晶薄膜的物相、应力、织构表征方面的应用。Aeris台式衍射仪的演示短片通常,X射线衍射仪分析薄膜材料,都是在大型落地式的XRD上实现的,但马尔文帕纳科在2021年推出了新一代的Aeris台式XRD,可以通过增加掠入射功能附件,实现在占地面积更小的台式衍射仪上进行薄膜的物相和掠入射残余应力分析。报告间隙,特插播Aeris台式衍射仪演示短片,让用户更直观了解这款“一机多能”的多功能型台式X射线衍射仪。X射线荧光光谱通常被认为是一种成分分析技术,广泛应用于各类工业过程控制。追本溯源,其分析原理来自于X射线与物质的相互作用,因此该技术的应用也被延伸至各类薄层样品的表征,获取涂层和镀层中的层厚和薄层成分信息。在薄层样品的分析上,XRF具有无损分析、测量速度快、层间界面要求较低、样品尺寸灵活和适用多层分析的特点,被广泛用于半导体、金属、电子等领域。报告中,马尔文帕纳科中国区XRF产品经理熊佳星先生分享了X射线荧光技术用于涂层镀层分析的原理、方案及典型应用,并演示了实际样品的测量过程;视频中,Epsilon4台式XRF搭配专用的薄膜分析软件Stratos可以实现对涂层和镀层的快速、准确的无损分析。台式荧光仪镀层分析演示视频本次专题活动,马尔文帕纳科还为用户准备了丰富的礼品,随着第三轮抽奖活动的结束,会议进入尾声。未来仪器信息网和马尔文帕纳科也将一如既往为薄膜材料等先进材料用户提供更多更优质的服务。更多活动详情请点击下方专题。
  • 帕克网络讲堂:原子力显微镜测定力—距离曲线的原理和应用
    日期和时间:6月28日 上午10点-11点整主讲人: 帕克公司资深售后服务工程师&应用专家,AFM从业经验8年针尖-样品相互作用的力值量测 力-距离(F-D)曲线是一种分光镜检查技术,在Z轴扫描仪伸缩的同时,测量针尖与样品表面间的垂直相互作用。直接测量针尖与样品间的相互作用力时,对比悬臂偏转功能与压电扫描仪延伸,反映表面的力学性能。原子力显微镜包含各种各样的扫描模式可以到样品的形貌图或其他对应的特性分析图, 而这其中的力和距离曲线在表面科学,纳米技术,生物科学和许多其他研究领域中也扮演了非常重要角色。 在帕克的每一台设备的基本配置中都包含力和距离光谱分析。它不需要一些特殊的辅助模块进行操作,只是在探针和样品接触后分离的状态下,去获得相应点的力曲线。但是看似简单地操作, 却也涉及到了很多难点,想探针的选择,参数的设定,悬臂的校准等等。并且,液下力曲线,力曲线成像,更如PinPoint模式也都是这个领域的延伸。 而对于特殊材料进行力曲线分析,如细胞等,探针的改良也是一种保护样品不被破坏的途径,并能够让测量变成更容易的几何运算。它也是一种力曲线分析的难点之一。 这些信息都会在本次研讨会上进行讨论和分析。请参考友情链接,进入官网免费申请听取网络讲堂!
  • 针对入门级市场!安东帕全新上市纳米压痕仪Hit 300
    安东帕全新上市纳米压痕仪——Hit 300安东帕TriTec公司(原瑞士CSM仪器公司)的团队花了几年时间开发现在推出的纳米压痕仪Hit 300。负责纳米压痕仪Hit 300开发项目的产品线经理Aurelian Tournier Fillon解释说:“Hit 300主要针对入门级市场。这使得中小型公司可以使用强大的纳米压痕技术,同时新产品也可以用于学校和大学的培训和研究工作。”纳米压痕或仪器化压痕测试是了解更多关于材料表面特性的一种复杂而重要的方法,这些材料表面特性通常与最终产品的性能直接相关。目标市场:主要是工具、汽车、玻璃和电子行业纳米压痕仪Hit 300能够在完全自动情况下实现每小时测试多达600个样本。Hit 300操作简单直观,安装只需15分钟,培训时间不到一小时。这意味着即使没有特定专业知识的人,也能够进行测量。Hit 300是该类别中第一款集成了防震台的仪器,因此积极地抑制了任何外部的振动,以获得准确的测量结果。安东帕TriTec公司表征业务部门负责人Alfred Freiberger补充道:“我们真的为开发团队在该领域取得的成就感到骄傲。市场上的产品没有可比性。”。Hit 300的目标市场主要是工具、汽车、玻璃和电子行业。典型的应用是分析手机显示器的涂层。关于纳米压痕仪纳米压痕仪主要用于测量纳米尺度的硬度与弹性模量,可以用于研究或测试薄膜等纳米材料的接触刚度、蠕变、弹性功、塑性功、断裂韧性、应力-应变曲线、疲劳、存储模量及损耗模量等特性。可适用于有机或无机、软质或硬质材料的检测分析,包括PVD、CVD、PECVD薄膜,感光薄膜,彩绘釉漆,光学薄膜,微电子镀膜,保护性薄膜,装饰性薄膜等等。基体可以为软质或硬质材料,包括金属、合金、半导体、玻璃、矿物和有机材料等。关于安东帕纳米压痕仪在安东帕纳米压痕仪Hit 300上市之前,安东帕纳米压痕仪产品已经有高温高真空超纳米压痕仪 UNHT³ HTV、生物纳米压痕仪UNHT³ Bio、微米压痕仪MHT³等,而安东帕纳米压痕仪的特点:1.载荷范围大:从纳米到宏观尺度安东帕的纳米压痕仪的载荷范围大,这些专用的压痕测试仪涵盖纳米、微米和宏观尺度,可用于研究多种材料,包括金属、陶瓷、半导体和聚合物等。2.纳米压痕测量纳米压痕测量能获得材料的机械性能,如硬度、弹性模量或蠕变。在压痕测试过程中,会持续记录载荷和位移,并在仪器的实时提供载荷和位移曲线。3.直接得到硬度和弹性模量与传统的微米硬度测试仪相反,安东帕压痕仪不仅能够得到样品的硬度,也能够基于高精度的仪器化压入测试 (IIT) 技术得到样品的弹性模量。4.独特的表面参比技术安东帕的设计结合了涵盖整个压痕仪的顶表面参比技术,对大量的压痕测试提供一致的参比。5.高框架刚度得益于安东帕独特的表面参比技术,纳米压痕仪的将框架距离减至最小,提供极高的框架刚度,从而直接结果就是非常高的测量精度。更多安东帕纳米压痕仪信息可进入“纳米压痕仪”专场了解。
  • 安东帕Monowave 300助科学家揭开微波反应“神秘面纱”
    安东帕Monowave 300帮助科学家揭开微波反应的“神秘面纱”   在2009年十月出版的Nature杂志(Vol.461,Page:701)中的研究热点评述部分(Research Highlights)对化学领域的一个重要进展进行了介绍,即由D.Oliver Kappe及其同事关于微波反应机理的最新研究成果,该研究论文发表在权威化学杂志Angewandte Chemie (DOI: 10.1002/anie.200904185),科学家们利用Monowave 300单模微波反应器对18种典型微波反应分别在SiC反应管与Pyrex反应管进行了对比,试图对化学界长期存在关于微波反应中存在的热效应和非热效应的争论进行实验研究。利用安东帕公司专门设计的碳化硅反应管,可以将微波的非热效应(电磁场)的作用进行屏蔽。   实验结果表明,绝大多数微波加速反应是由微波的热效应引起的。Oliver Kappe教授所在的Christian Doppler微波实验室将继续对某些据说存在微波特异效应的化学转化反应进行研究,包括某些有机、高分子聚合和纳米材料合成反应。   关于Angewandte Chemie   Angewandte Chemie International Edition, 《应用化学》杂志是一本化学同行重要关注期刊,涵盖范围很广(包括研究综述、研究热点、研究通讯),并定期刊登化学和相关领域的诺贝尔报告,该杂志每周出版一期。2008年,该刊的影响因子为10.879,是发表原创研究的化学期刊里影响因子最高的。该刊是由德国化学会创刊,现时由Wiley-VCH发行。   关于Monowave 300   Monowave 300单模微波反应器是奥地利安东帕公司推出的最新一代智能微波反应系统。由于最高单模微波场密度,即使是低微波吸收的非极性溶剂,Monowave 300可实现极其高速的加热,高达300 C和30 bar 的工作能力,为方法开发和反应优化提供了全新空间。Monowave 300提供了最先进的采用荧光寿命测温原理的红宝色晶体光纤传感器。精确的内部温度测量和压力控制保证了对化学转化反应的最佳控制。   关于Anton Paar GmbH   Anton Paar GmbH (奥地利安东帕有限公司)是生产工业和研究机构使用的高端测量与检测仪器的专门厂家。它是全球密度、浓度测量、流变测量、样品制备(消解和合成)、材料表征等领域的领先者。 Anton Paar 股份有限公司为从事慈善事业的“Santner 基金会”所拥有。   Anton Paar 公司拥有强大的销售网络,遍及全球80多个国家,确保向客户提供快捷的支持服务,及时解决客户应用问题和售后服务问题。
  • 罗氏近50亿美元将收购Spark基因治疗 罗氏并购的公司一览
    p style=" text-align: justify "   2月24日,华尔街日报报道,瑞士生物制药公司罗氏(Roche)正在收购美国的基因公司, span style=" color: rgb(192, 0, 0) " Spark Theraputics /span ,这笔交易可能会在周一宣布。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/d0a0d4ae-785f-4f93-819a-64032e6dd95a.jpg" title=" 罗氏.jpg" alt=" 罗氏.jpg" / /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 这个收购将估值Spark公司近50亿美元,而纳斯达克上市的Spark疗法公司的周五收盘价是51美元,公司市值只有20亿美元。 /p p style=" text-align: center" img src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/ef3381b7-e203-42ce-8640-a5effe4ec9ae.jpg" title=" spark基因治疗公司.jpg" alt=" spark基因治疗公司.jpg" width=" 530" height=" 212" style=" width: 530px height: 212px " / /p p style=" text-align: justify "   Spark是一家基因治疗公司,专注于血友病和神经退行性疾病的领域。 span style=" color: rgb(192, 0, 0) " Spark等公司开创的新兴治疗类别——用健康的基因替代缺陷基因的疗法,是近年来医药领域的热点。 /span /p p style=" text-align: justify "   如果Spark基因疗法成功,罗氏收购Spark后可以在血友病治疗市场上更具竞争力。血友病作为罗氏的新兴类别,将会成为增长其市场推动力的最佳助力。 /p p style=" text-align: justify "   2014年,辉瑞就已与Spark Therapeutics合作,共同开发血友病基因疗法。此前,在欧洲血液学协会年会上,Pfizer与Spark Therapeutics宣布,双方合作开发的一款B型血友病基因疗法SPK-9001,临床结果良好。 /p p style=" text-align: justify "   而罗氏也可能将成为继诺华,辉瑞和百时美施贵宝之后,又一家大手笔出手基因公司的大药企。 /p p style=" text-align: justify " strong 被罗氏并购的公司一览 /strong /p p style=" text-align: justify " 1963年,收购香水公司Givaudan /p p style=" text-align: justify " 1964年,收购香水公司RoureBertrand Dupont /p p style=" text-align: justify " 1960s,收购农化公司Dr.R. Maag AG /p p style=" text-align: justify " 1980年,收购药企La Quinoleineet ses Derives /p p style=" text-align: justify " 1982年,收购临床医疗公司BiomedicalReference Lab /p p style=" text-align: justify " 1982年,收购临床医疗公司ConsolidatedBiomedical Lab /p p style=" text-align: justify " 1982年,收购Colborn Dawes Group /p p style=" text-align: justify " 1984年,收购AmericanDiagnostics公司 /p p style=" text-align: justify " 1985年,收购Productor KaspeS.A /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Dr. Andreu S.A.,Barcelona /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Eupharma GmbH,Wiesbaden /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Priorin AG, St.Gall /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Institut VironAG, Ruschlikon /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Roche LipidTechnologies Ltd., Hull /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Riedel - aromGmbH, Dortmund /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Societe ABX S.A.,Montpellier 90%股权 /p p style=" text-align: justify " 1989年,收购Laboratoires ACS60%股权 /p p style=" text-align: justify " 1990年,收购Societe ABX S.A /p p style=" text-align: justify " 1990年,收购Genentech 60%股权 /p p style=" text-align: justify " 1991年,收购OTC保健公司Nicholas /p p style=" text-align: justify " 1993年,约1.5亿美元收购OTC保健公司Fisonsplc /p p style=" text-align: justify " 1994年,53亿美元收购制药公司Syntex集团 /p p style=" text-align: justify " 1995年,收购Soekami Lefrancq /p p style=" text-align: justify " 1996年,收购Proctor & amp Gamble 50%股权 /p p style=" text-align: justify " 1998年,110亿美元收购诊断巨头BoehringerMannheim及Corange /p p style=" text-align: justify " 2001年,约15亿美元收购中外制药50.1%股份,2008年增持到62% /p p style=" text-align: justify " 2001年,4.75亿美元收购血糖监测公司AmiraMedical /p p style=" text-align: justify " 2005年,1.86亿美元收购GlycArt公司,获得单抗药物Gazyva /p p style=" text-align: justify " 2007年,1.7亿美元收购诊断公司454life science /p p style=" text-align: justify " 2007年,0.57亿美元收购TherapeuticHuman Polyclonals /p p style=" text-align: justify " 2007年,6亿美元收购诊断公司BioVeris,增强诊断业务 /p p style=" text-align: justify " 2008年,1.9亿美元收购基因芯片公司NimbleGen /p p style=" text-align: justify " 2008年,1.3亿美元收购MirusBio Corporation,加强诊断部门 /p p style=" text-align: justify " 2008年,1.87亿美元收购研发公司ARIUSResearch /p p style=" text-align: justify " 2008年,1.75亿美元收购Piramed,获得抗肿瘤药物Capanlisib /p p style=" text-align: justify " 2008年,34亿美元收购诊断巨头Ventana /p p style=" text-align: justify " 2009年,468亿美元全资收购Genentech /p p style=" text-align: justify " 2009年,0.45亿美元收购Memory90%股权,获得R3487、R4996等药物 /p p style=" text-align: justify " 2009年,2.9亿美元收购LonzaBiologics Singapore,增加生物制品的产能 /p p style=" text-align: justify " 2010年,1亿美元收购BioImagene,加强诊断治疗管线 /p p style=" text-align: justify " 2010年,1.6亿美元收购胰岛素泵生产商Medingo /p p style=" text-align: justify " 2010年,约1亿美元收购PVTProbenverteiltechnik,加强诊断管线 /p p style=" text-align: justify " 2010年,2.9亿美元收购Marcadia,获得糖尿病产品GLP-1/GIP的开发权 /p p style=" text-align: justify " 2011年,约2亿美元收购MTMlaboratories,加强诊断管线 /p p style=" text-align: justify " 2011年,2.3亿美元收购Anadys,获得丙肝在研药物Setrobuvir /p p style=" text-align: justify " 2013年,2.2亿美元收购ConstitutionMedical,加强诊断管线 /p p style=" text-align: justify " 2014年,4.5亿美元收购Santaris,获得反义疗法研发管线 /p p style=" text-align: justify " 2014年,4.5亿美元收购IQuum,加强诊断管线 /p p style=" text-align: justify " 2014年,3.5亿美元收购基因测序公司GeniaTech,加强诊断管线 /p p style=" text-align: justify " 2014年,2.94亿美元收购DutalysGmbH /p p style=" text-align: justify " 2014年,83亿美元InterMune,获得吡非尼酮等药物 /p p style=" text-align: justify " 2014年,1.19亿美元收购基因测序公司Bina /p p style=" text-align: justify " 2014年,5.65亿美元收购诊断公司AriosaDiagnostics /p p style=" text-align: justify " 2014年,0.3亿美元收购诊断公司SignatureDiagnostics /p p style=" text-align: justify " 2014年,17.25亿美元收购Seragon,获得乳腺癌研发管线 /p p style=" text-align: justify " 2015年,约5亿美元收购Trophos,加强诊断管线 /p p style=" text-align: justify " 2015年,4.3亿美元收购GeneWEAVE,加强诊断管线. /p p style=" text-align: justify " 2015年,0.96亿美元收购CAPPMedical, Inc /p p style=" text-align: justify " 2015年,4.45亿美元收购基因测序公司KapaBiosystems /p p style=" text-align: justify " 2015年,5.8亿美元收购Adheron,获得在研药物SDP051 /p p style=" text-align: justify " 2015年,10.4亿美元收购癌症诊断公司Foundationmedicine 56%的股份 /p p style=" text-align: justify " 2016年,5.3亿美元收购Tensha,获得BET抑制剂药物TEN-010 /p p style=" text-align: justify " 2016年,收购眼科载药技术公司ForSightVISION4,价格未知 /p p style=" text-align: justify " 2017年,0.7亿美元收购糖尿病健康管理平台mySugr /p p style=" text-align: justify " 2017年,0.8亿美元收购实验室软件开发公司Viewics /p p style=" text-align: justify " 2017年,17亿美元收购Ignyta,获得抗肿瘤药entrectinib /p p style=" text-align: justify " 2018年,19亿美元收购大数据公司FlatironHealth /p p style=" text-align: justify " 2018年,24亿美元收购Foundationmedicine剩余股份 /p p style=" text-align: justify " span style=" color: rgb(127, 127, 127) " (文本信息部分来源于& nbsp MedTrend医趋势、药事纵横) /span /p
  • “纳米前沿”重点专项2021申报指南:拟支持23个项目 安排经费4.5亿元
    5月10日,科学技术部发布国家重点研发计划“纳米前沿”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南。“十四五”国家重点研发计划深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划,坚持“四个面向”总要求,积极探索“揭榜挂帅”等科技管理改革举措,全面提升科研投入绩效。“纳米前沿”重点专项2021 年度项目申报指南本重点专项总体目标是:围绕物质在纳米尺度(1~100 纳米)上呈现出的新奇物理、化学和生物特性,开展单纳米尺度效应和机理、新型纳米材料和器件制备方法、纳米尺度表征新技术等方面的基础前沿探索和关键技术研究,催生更多新思想、新理论、 新方法和新技术等重大原创成果。同时,开展纳米科技与信息、能源、生物、医药、环境等领域的交叉研究,提升纳米科技对经济社会发展重点领域的支撑作用。2021年度指南围绕单纳米尺度等前沿科学探索、纳米尺度制备核心技术研究、纳米科技交叉融合创新等3个重点任务进行部署,拟支持23个项目,拟安排国拨经费概算4.5亿元。同时,拟支持10个青年科学家项目,拟安排国拨经费概算5000万元,每个项目500万元。本专项 2021 年度项目申报指南如下。1. 单纳米尺度等前沿科学探索1.1 纳米性能标准的计量溯源原理与方法面向纳米技术在能源环境、信息、生物医药等领域的应用,开展性能检测和质控特性标准研究,建立计量装置,探索纳米尺度能量转换效率、表面吸附、生物结合能力等功能特性的准确测量机制和溯源途径或溯源过程,研制功能特性纳米标准物质,制定规范标准。建立基于晶格常数的量值传递、纳米材料光电转换、纳米表面增强效应等普适性计量溯源方法3~5种;完成载药释放、发光效率等功能特性国家标准物质/标准样品10项以上;研究制定ISO/IEC国际标准15项以上。1.2 纳米尺度生物活性单分子与系综多模态表征新方法针对生物能量代谢及催化反应过程中的生物活性分子,发展能综合测量生物分子多模态物性的表征方法,在纳米尺度下开展生物活性分子的高灵敏电学(10fA)和单个电子转移测量,揭示其电子自旋分布、电子传递供体-受体-通路特性,以及在能量代谢、生物识别与解离等过程和生理功能中的物理化学机制;获取在单分子条件下生物活性分子的多模态本征指纹信息及系综条件下的平均信息,构筑指纹信息并提供相应的量化分析标准,实现对单个关键结构单元差异的分辨,生物力学操控及动态测量的空间分辨率达到0.1nm。1.3 非均匀纳米材料结构与力学行为的原位分析方法非均匀纳米材料通过微纳尺度与宏观构件尺度上的结构和成分的合理耦合实现材料高性能。通过从宏观构建与微观区域多尺度研究非均匀纳米材料微纳结构演化过程及建立结构-力学性能的关联规律,揭示整体与局域结构对宏观力学性能与变形机制的影响规律。原位研究材料在多场使役条件下组织与性能的耦合响应机制。实现对典型跨尺度非均匀纳米材料的结构演变与力学行为(包括10~1773K条件下)的原位测量;实现非均匀纳米材料的整体和局域结构与力学行为的原位表征与测量;为非均匀纳米材料的强韧化提供若干实现途径及理论基础,并 开展验证。1.4 太赫兹与中远红外波段极化激元二维原子晶体及其感放存微纳器件面向智能感知领域探测及其信号放大、存储一体化功能器件,聚焦太赫兹与中远红外波段的高效极化激元二维原子晶体及其新特性新结构,研究建立时空高分辨太赫兹与中远红外原位多模态物理特性表征技术,表征谱段 1~30THz、空间分辨率在亚10纳米尺度、时间分辨率在30飞秒以内,兼容光谱、光场、光电响应及形貌等成像;实现在亚10纳米尺度下观察极化激元和载流子自旋演化动力学机制;研制基于单纳米尺度二维原子晶体及其结构极化激元效应的太赫兹波及中远红外光探测及其信号放大、存储一体化微纳器件,在室温工作、谱段1~30THz、相频可选择。1.5 手性纳米结构的可控构筑、性能传递及功能调控发展新型刺激响应性手性纳米结构体系,研究手性纳米材料对多重刺激的响应调控、规律与机制。研究定向合成技术,实现手性纳米结构的独特光化学作用和光力学效应,发展分子构象和功能光调控的新方法。获得2~3类吸收、反射和发射的光学各向异性系数(g-factor)超过1.5的手性纳米结构;开发2~3类具有多重响应性能的手性纳米材料;构建具有生物调控功能的手性纳米结构;探索手性纳米材料的应用。 1.6 纳米限域超流的化学反应和信息传输开展纳米限域超流体的有序组装反应机理研究,发展高产率、高选择性和低能耗的化学反应技术,理解生物信息传输的原理。获得接近生物水通道中水分子输运的通量(109 molecules/s)和生物钾离子通道中钾离子输运的通量(108 ions/s),实现纳米 限域空间中分子和离子的高速输运;建立限域通道的尺寸、化学结 构、界面浸润性以及通道内的反应物分子流体流速等参数与速率、产率和立体选择性等性能的关系,构建接近100%反应产率、100%选择性和低能耗(40℃以下)的反应体系。2. 纳米尺度制备核心技术研究2.1 高迁移率超薄半导体材料与高性能器件集成围绕新型沟道材料的规模化制备、硅基兼容与器件性能提升的问题,研制200oC下电学性质稳定的超薄高迁移率沟道材料及高k栅介质的晶圆(直径大于两英寸)。研制短沟道场效应晶体管,沟道厚度小于3nm时,室温场效应迁移率高于125cm2/(Vs);沟道长度小于12nm时,在0.7V驱动电压下的开态电流密度大于1mA/μm,开关比超过106。实现工作频率1.5GHz以上的环振电路演示。验证器件在柔性逻辑电路等领域的优势。2.2 围栅硅纳米结构器件与三维垂直集成技术针对3纳米及以下节点大规模集成电路制造问题,研究围栅(环绕栅)硅纳米结构(如纳米线/片)器件与三维垂直集成新工艺,探索构建不同功能典型电路的技术路径,研制至少四层硅纳米结构堆叠沟道的环绕栅器件,单层沟道厚度小于10nm;在N/PMOS器件上实现三种以上阈值调控(区间大于200mV);N/P型源漏上的接触电阻率小于1×10-9Ωcm2;在0.7V驱动电压下的驱动电流密度大于400µA/µm,亚阈值摆幅小于70 mV/dec,电流开关比高于107;实现双层器件高密度三维垂直集成,同等设计规则条件下,新工艺的16K SRAM阵列面积相比传统电路缩小30%以上。2.3 晶圆级二维半导体集成电路针对二维材料器件的大规模集成电路制造和设计问题, 研究二维材料的低缺陷均匀生长方法、N/P型精准掺杂与界面调控、高性能互补MOS器件设计及工艺集成方法、器件物理精确解析模型。研制直径大于8英寸、薄膜厚度均一性大于99.9%的晶圆级高质量二维材料,获得高性能互补MOS器件, 室温下N/P型晶体管器件平均场迁移率大于50cm2/(Vs)、 电流开关比大于105;研制基于二维半导体材料的逻辑、模拟和射频电路的整套集成工艺,实现千门级逻辑电路功能展示; 建立器件模型和工艺库,获得大规模集成电路的SPICE电路 仿真结果。2.4 亚5纳米分辨率并行电子束集成电路芯片高通量检测装备关键技术面向亚10纳米节点集成芯片高通量检测装备的需求,研制快速响应的并行电子束源模组及其电子光学系统,研究多电子束信号串扰机制、形貌表征和电特性多维度检测方法、高通量数据采集与成像系统,研究上述功能协同驱动实现并行电子束同步检测的集成原理和技术。实现12束电子束同步并行检测和空间分辨小于5nm、景深不小于1mm的成像技术;电子发射端曲率半径小于5nm;单电子束的束流强度不小于200pA、亮度不小于5×108Am-2Sr-1V-1、能谱半高宽不大于1eV;12束电子 束流强度均匀性高于95%;研制出并行电子束集成芯片检测装备原型样机。2.5 纳尺度电畴调控的高灵敏光电感知器件及系统面向光电感知应用对高灵敏、快速响应探测器的需求,研究极化电畴调控的高速高灵敏光电探测器件原理,研究纳尺度电畴对器件势垒结构及其空间电荷区特征参数的调控机制,揭示其对器件光生载流子拆分、传输及收集的规律,研制采用极化材料与半导体异质结构的光电探测器件,研发集成技术。纳尺度电畴实现不同势垒类型调控,器件空间电荷区尺度调控范围2~120nm; 光电探测器件响应度0.5A/W, 响应时间1ns1012cmHz1/2W-1,响应波长400~1550nm;集成列阵规模≥128×128;实现探测和识别演示。2.6 二硫化钨半导体晶圆和可集成光源器件针对光子信息技术可集成光源性能难以满足需求的问题,聚焦高质量、高发光效率单层二硫化钨晶圆的研究,研制满足半导体器件制作用的单层二硫化钨晶圆(直径大于4英寸),载流子迁移率200cm2/(Vs),并拓展到其合金及其它过渡金属硫族化合物晶圆制备;研制室温工作二硫化钨的发光二极管,出光效率达到≥5%,同时发展二硫化钨掺杂及其合金材料制备工艺等,进而实现波长可调谐发光二极管,波长调谐范围100nm,驱动电压2V;实现连续光激发下受激辐射,发射谱线半高宽1nm、阈值0.5W/cm2,集成多层垂直器件;探索研发二维电泵浦激光器。2.7 大尺寸石墨烯单晶与高速光通信器件针对下一代高速光通信技术中的关键支撑材料和器件集成需求,开展面向硅基集成的石墨烯单晶精准合成及规模化制备技术,建立大尺寸石墨烯材料向硅衬底的洁净无损规模化转移方法, 研制与硅基光波导技术结合的片上集成石墨烯高速光通信器件。 石墨烯单晶尺寸达6英寸,平整度优于0.5nm,石墨烯层数为≥95%单层;石墨烯单晶转移至硅衬底的完整度≥99%,石墨烯室温载流子迁移率高于15000cm2/(Vs);石墨烯集成光通信器件数据速度≥30Gbit/s。3. 纳米科技交叉融合创新3.1 纳米材料跨越生物屏障机制与效应调控方法为夯实纳米生物学理论基础,建立3~5类高生物相容纳米材料跨越多种生物屏障体内外过程的高灵敏、高特异、多尺度、高通量的原位动态研究方法;纳米颗粒跨越不同种类生物屏障的活体动态成像,实现活体组织深度1.5cm,分辨率0.2mm,帧数率100帧/秒;单细胞三维成像空间分辨率50nm、灵敏度fg/细胞。重点研究纳米材料和体内流体微环境表界面生物大分子形成的纳米蛋白冠和环境冠等对肠道微生物屏障、生殖屏障及对子代生长发育的影响及其分子机制;整合大数据和计算分析方法,系统揭示2~3类纳米材料跨越复杂生物屏障的基本过程;阐明纳米材料在不同生物屏障微环境的生物转化途径与作用机制。3.2 抗病毒高分子纳米药物针对重大疾病(如病毒引起的肿瘤、突发传染病等)靶向治疗药物的发展需求,研究高分子组装体和生物纳米材料构建纳米药物的普适性规律,发展基于高分子的高效功能定向新方法,利用这些纳米材料设计并合成新型药物(例如病毒中和抗体),研究揭示不同构象、组成、价态的纳米药物与靶标的作用规律和分子机制,完成3~5种体内靶向纳米药物偶联物和高效抗病毒中和抗体,针对新型病毒引起的传染病对真病毒半抑制浓度达到pM级, 其中至少1种获得临床批件进入临床试验。3.3 纳米体系或工程化细胞对重大疾病基因治疗药物递送发展副作用低而递送、转染、治疗效率高且构效关系明确的基因药物递送材料的制备新技术、新方法。创建仿生纳米体系或工程化细胞的制备技术,制定质控标准,开展其肿瘤治疗的临床前研究和临床研究。构建1~2 种针对肿瘤基因治疗具有特异性的、 靶向性的递送载体和新剂型,完成临床前研究;构建1~2种仿生纳米药物递送体系或1~2种工程化细胞,建立规模化制备工艺和质控标准,完成临床前研究,其中1~2种体系获得临床批件进入临床试验。3.4 微纳米智能系统的组装原理及其临床研究发展微纳米智能系统及其组件原位定向合成、可控组装、体内自主靶向及病灶智能识别技术;研发具有诊疗一体化功能、高组织穿透性以及智能型分子组装体系,应用于体内活检、肿瘤及栓塞疾病治疗,实现可控定点药物释放新功能;发展智能型微纳米机器人的体内过程分析及安全性评价方法。完成3~4种生物相容的新型微纳米自组装体系的构建,揭示对肿瘤微环境的响应机制。至少有1种微纳米智能系统完成临床前药效评价及其安全性 评价。3.5 诊疗、器官修复、体外防护用的纳米杂化纤维基于人体组织与材料相互作用机制,通过有机-无机杂化、高通量成形和仿生命体多场耦合调控等,研究功能一体化仿生设计,获得具有增强诊疗、组织修复、体外防护等功能的纤维聚集体复合材料。研制含水光导诊疗纤维,模量10-2~10MPa,衰减达0.1dBcm-1;研制肌肉/肌腱修复用可编织高强仿生杂化纤维,含水率0~70%,强度达50MPa,杨氏模量达200MPa,伸长率10~200%,磨损强度和扭转强度均不低于100万次;开发类人体软-硬组织一体化三维纳米支架,孔径20~100µm可调,杨氏模量200kPa至2GPa可调,强度5MPa,实现诱导成骨再生。开展2~3个产品的临床应用。3.6 用于电磁治疗的医用磁性微纳器件及技术面向若干难治性疾病,研制可体内驻留达完整疗程的、由磁性纳米颗粒组装构建的磁性微纳器件;研究磁场遥控微纳器件产生磁极化、磁热、磁力等电磁效应及与纳米尺度相关的新现象、新机制,以及对体内特定部位神经系统的调控规律;在动物或人体水平开展神经电磁调控对难治性疾病的治疗研究。开发2~3种在体内驻留时间不少于4个月的磁性微纳器件,及1套电磁治疗设备,针对不少于3种疾病(骨质疏松、骨关节炎、周围神经损伤等)验证治疗有效性和适用性;至少1种磁性微纳器件电磁治疗新技术获批临床试验,在2 家以上三甲医院开展研究。3.7 纳米结构光学功能设计及其高灵敏增强光谱应用针对光波长与分子之间尺寸失配导致光与物质相互作用微弱,难以获取有效信号的问题,设计和构筑新型纳米光学材料和结构实现将光波长压缩超过50倍,实现单分子水平光谱探测。建立具有光学功能的纳米材料和结构的理性设计方法;实现2~3类具有高局域光场增强的纳米结构(光强度增加105倍),频率范围直接覆盖分子振动指纹区(675~2000cm-1);利用增强结构实现高光场局域结构与发光材料之间的强耦合;实现2~3种单分子 层有机物和无机半导体的增强光谱测量;实现含C-O、CH-O等化学键的2~3种催化反应中间体的化学成分检测,以及2~3种亚纳米级生物分子检测。3.8 大视野纳米数字显微芯片成像技术针对生物纳米尺度大视野高分辨成像的重要需求,研究超大规模纳米像素数字显微芯片的大规模集成工艺制程设计与成像串扰抑制方法;开展小体积、长时程、多模态大视野纳米数字显微芯片成像系统设计和研制;开展循环肿瘤细胞/肿瘤干细胞/微小残留灶等各种生物组织的探测与识别。单个纳米数字显微芯片的像素数目≥10 亿,显微芯片量子效率≥30%,响应波段为400~700nm,实现≥100mm2视野中全部活细胞动态监测,成像分 辨率优于500nm,帧频≥1帧/秒。3.9 收集水波能的纳米发电基础与应用水波和微风蕴藏着丰富而清洁的可再生能源。研究纳米固体之间、液体与纳米固体之间在分子与原子级的摩擦起电物理机制,开发用于收集水波能量的高性能纳米发电机的新材料和新结构,研制高输出功率和高效率的水波能摩擦纳米发电机网络;构筑海洋环境中基于水波能的自驱动应用系统,面向不同的应用需求,实现在水波激励下达到50W/m3以上的输出功率密度,构建海上可移动自供电系统。3.10 纳米铁—微生物处理有机废水的协同机制与智能化关键技术研究纳米铁界面的质子梯度效应、电子—质子协同传输与调控机制,揭示微生物利用纳米铁电子的分子机制;构建纳米铁—微生物协同技术工艺体系;开展纳米铁—微生物协同处理低可生化性与低碳氮比有机废水的技术实际应用验证。完成纳米铁规模化的生产工艺,研制出废水可生化性/碳氮比快速测定及智能化调控设备,验证纳米铁—微生物协同处理典型有机废水(处理量大于50吨/日)的技术有效性。4. 青年科学家项目4.1 手性软光子材料的纳米构筑、多元操控与光学应用针对纳米光子技术主动式、柔性化、功能集成化的需求,研究手性软光子材料在多元外束缚条件下的纳米尺度分子场效应、 特征光电效应及动态调控机制,探索提升纳米组装结构的稳定性、光谱动态域和工作波段范围的技术路径,发展多维度、超宽带、 高效率、自适应的纳米光学新思路、新技术。4.2 超低功耗场控自旋电子器件面向未来信息技术对超低功耗逻辑器件的需求,开展基于纳米尺度新材料与高效耦合界面的场效应控制自旋逻辑器件研究。探索自旋—轨道与自旋—电偶耦合的界面特性和基于场效应控制的自旋态传递机理,以及在无外加磁场情况下的多级器件输入输出级联技术途径。研制非易失性逻辑器件、布尔逻辑门电路,开展验证实验。4.3 纳米尺度铪基铁电材料与器件面向大数据时代对存储器高速、高密度和低功耗的需求,开展新型铪基铁电机理、存储单元与三维集成技术的研究。探索纳米尺度铪基铁电材料的极化机制与翻转动力学过程,研究掺杂浓度、工艺条件、薄膜厚度对极化的调控规律,构建高速、低功耗的存储器件结构,研究铁电存储器的三维集成技术。4.4 高性能金属空气电池相关的纳米器件发展高性能金属空气电池中正极氧还原/析出过程的关键功能纳米材料设计方法,筛选出5种以上下一代金属空气电池非贵金属纳米材料并探索宏量制备技术,研究金属空气电池关键功能纳米材料的结构与氧还原反应路径的关系,提出可以调控4电子转移或2电子转移的方法,开展在电池器件应用的验证研究。4.5 用于水中抗生素及抗性基因污染治理的纳米材料与技术针对我国水环境抗生素及抗性基因污染治理的重大需求,发展基于纳米材料与技术的抗生素及抗性基因废水深度处理技术与工艺。面向我国产量大及使用量大的几类典型抗生素的生产企业或使用场所,探索源头排放控制技术,验证技术实际应用能力。附件:“纳米前沿”重点专项2021年度项目申报指南.pdf形式审查条件要求.pdf指南编制专家名单.pdf
  • 质谱成像前沿探秘:专访再帕尔阿不力孜教授与贺玖明研究员
    质谱成像前沿探秘:专访再帕尔阿不力孜教授与贺玖明研究员原创 飞飞 赛默飞色谱与质谱中国 关注我们,更多干货和惊喜好礼近年来,质谱成像技术(Mass Spectrometry Imaging,MSI)在药物研发、疾病发生发展机制、脑科学、环境科学等科学领域得到广泛关注与应用。2022年空间组学(spatial omics)技术被《Nature》评为最值得期待的七种榜单技术之一,而MSI技术为空间组学研究提供了新的手段和思路。近日,采访了质谱成像技术及空间代谢组学研究专家:中国医学科学院&北京协和医学院药物研究所再帕尔阿不力孜教授与贺玖明研究员。他们介绍了自主研发的敞开式AFADESI离子源与AFADESI-MSI新技术,以及AFADESI搭载Orbitrap高分辨质谱仪在空间代谢组学研究领域取得的一系列成果,并展望了质谱成像技术的发展前景。中国医学科学院药物研究所中国医学科学院药物研究所/中央民族大学 再帕尔阿不力孜教授和贺玖明研究员✦ 质谱成像前沿创新自主产权离子源研制✦ 再帕尔教授讲述:“美国普渡大学Cooks教授等人于2004年在Science上发表了解吸电喷雾离子化技术(DESI),研发出在敞开环境下样品无需复杂前处理的离子化新技术,推动了敞开式离子化质谱及Ambient MSI技术的研究与应用途径。”中国医学科学院药物研究所/中央民族大学再帕尔阿不力孜教授然而,在敞开环境下空气分子会影响离子化效率及离子的传输和聚焦,最终导致质谱检测灵敏度降低。为了解决该问题,2005年再帕尔课题组与清华大学王晓浩课题组合作,经过多年努力,2011年研发出空气动力辅助的新型敞开式离子化技术[1]“Air Flow Assisted Ionization, AFAI,又称AFADESI“ 。相较DESI技术,AFADESI除了灵敏度的提升之外,还扩展了待测样品的空间和操作灵活性,便于大尺寸生物样本的质谱成像分析。课题组于2013年在Anal Chem上发表了“无需切割的整体大鼠体内药物分析质谱成像新方法”[2],2018年研发出质谱成像数据处理软件“MassImager”。2017年开始与维科托(北京)科技有限公司合作开发工程化的AFADESI离子源与质谱成像装置;并于2023年成功实现AFADESI离子化技术及成像装置的成果转化。 ✦ 立足自主技术拓展应用创新✦ 谈到这些年在AFADESI-MSI技术上取得的进展与成果,再帕尔教授首先感谢国家各科研基金和项目的支持。从应用层面,发展了从整体动物到组织器官、组织微区水平的体内分子高灵敏、高覆盖的质谱成像新方法,其成像检测灵敏度可达pg级别、分析动态范围达3个数量级,可检测出十多种类、约1500个体内代谢物(DOI: 10.1002/advs.201800250)[3];并推动空间分辨代谢组学新方法的发展[4]。相关进展与成果包括:从代谢物和代谢酶两个层次全面表征肿瘤代谢改变,疾病原位标志物的发现[5];药物体内原位分析及其药效机制研究[2,4,6];空间脑代谢网络[7];空间代谢组学与时空同位素示踪整合方法[8],并发展空间代谢流新方法等。✦ 质谱成像黄金解决方案:AFADESI源+Orbitrap高分辨质谱仪✦ 贺玖明研究员表示:AFADESI源搭载Orbitrap高分辨质谱仪是质谱成像技术“黄金解决方案”。中国医学科学院药物研究所 贺玖明研究员质谱成像分析前端没有色谱分离,则针对分子量相近的体内代谢物分析,要求质谱具备高质量分辨率,才能将更多的代谢物区分开并获得“真实”空间分布特征。许多代谢物的丰度不高,AFADESI和 Orbitrap中Ctrap都有助于提升代谢物的检测灵敏度。此外,AFADESI具备大成像空间,可放置8块载玻片,加之自动切片识别功能和Orbitrap质谱仪的质量轴高稳定性,可无人值守连续扫描72个样品切片,期间无需校正即可获得稳定可靠的结果。目前,除了生物医药研究外,AFADESI+Orbitrap成像方案还在农业、环境毒理、食品安全、文物保护和新材料研发等领域得到了应用实践。药物所实验室,左前:维科托AFADESI-10;右后:Orbitrap Exploris&trade 120质谱仪✦ 质谱成像技术及空间组学将为新一代科学发现赋能✦ 最后,再帕尔教授详尽总结了MSI技术的优势和未来发展前景。在优势方面,MSI技术可实现从整体动物到组织、组织微区、单细胞中分子的可视化分析,获取不同分子在生物体内的特异性分布信息,掌握分子的分布特征与其功能的关联信息等,以便科研人员深层次了解生物化学过程以及参与生理和病理过程的功能分子。与此同时,MSI技术推动空间多组学的发展,为揭示分子在生命活动及病变过程中的作用机制,为药物研发、疾病发生发展机制研究和新型疾病标志物的发现等提供全新视角和新颖研究手段[9]。展望未来,MSI技术前景广阔。目前,发展单细胞水平的高通量、精确识别和完整分子表征的质谱成像新技术值得期待。另外,MSI很有可能发展成为新型的分子病理诊断技术。精准医学的发展需要多学科、多手段的交叉与融合,研发基于MSI技术等质谱分析手段的新型临床检测、分子分型与分子诊疗技术是实现精准医学的重要途径之一。总之,MSI技术及其助推的空间多组学技术在诸多领域显示出巨大发展前景而备受关注。人物简介:再帕尔阿不力孜 教授中央民族大学/中国医学科学院药物研究所中央民族大学原副校长、药学院首任院长、二级教授,“质谱成像与代谢组学”国家民委重点实验室主任。北京协和医学院特聘教授、药物分析学系主任,中国医学科学院药物研究所研究员、博士生导师、药物分析研究室主任。教育部科技委药学与中医药学部委员,中国分析测试协会副理事长,中国医药生物技术协会药物分析技术分会副主任委员。曾担任中国医学科学院&北京协和医学院院校长助理、科技处处长、研究生院常务副院长、天然药物活性物质与功能国家重点实验室副主任。曾任国务院学位委员会第七届药学学科评议组成员、中国物理学会质谱分会副理事长、中国化学会质谱专委会副主任委员等。“新世纪百千万人才工程”国家级人选,享受国务院政府特殊津贴专家,国家民委领军人才。曾担任“863”计划项目首席专家、国家重点研发计划项目负责人,现主持国家自然科学基金国家重大科研仪器研制项目等课题。长期从事质谱分析技术与方法及其在生物医药领域的应用研究。作为第一和通讯作者已发表学术论文130余篇,包括在PNAS、Advanced Science、Analytical Chemistry、Acta Pharmaceutica Sinica B等权威或专业领域重要期刊上发表一批学术论文;申请专利16项、获授权专利12项,软件著作权2项;主编著书《天然产物研究方法和技术》。获得教育部自然科学奖一等奖(第3完成人);以第一完成人分别获得北京市科技进步二等奖1项,中国分析测试协会科学技术奖二等奖3项、一等奖1项、特等奖1项等。贺玖明 研究员中国医学科学院药物研究所博士,博士生导师,药物分析专业;中国医学科学院北京协和医学院药物研究所天然药物活性物质与功能国家重点实验室 研究员,主要研究方向:质谱成像空间分辨代谢组学新技术新方法及其生物医药应用研究。开发出空气动力辅助离子化及质谱成像新技术和空间分辨代谢组学新方法,建立了以空间分辨代谢组学技术为特色的新药代谢研究平台。近5年,发表了包括Nat. Commun., Adv. Sci., PNAS,APSB,JPA,Theranostics,CCL,Anal. Chem.等Q1区论文10余篇。曾获 2010 年北京市科学技术奖二等奖(2)、CAIA2019 特等奖(2)。国家药品监督管理局创新药物安全与评价重点实验室学委委员;担任《药学学报》、Acta Pharm Sin B、J Pharm Anal青年编委,Molecules、TMR Modern Herbal Medicine和《药学研究》编委;中国医药生物技术协会药物分析技术分会常务委员,中国质谱学会常务委员。参考文献:[1] He J, Tang F, Luo Z, Chen Y, Xu J, Zhang R, Wang X, Abliz Z. Air flow assisted ionization for remote sampling of ambient mass spectrometry and its application. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2011, 25: 843-850.[2] Luo Z, He J, Chen Y, He J, Gong T, Tang F, Wang X, Zhang R, Huang L, ZhangL, Lv H, Ma S, Fu Z, Chen X, Yu S, Abliz Z. Air Flow-Assisted Ionization Imaging Mass Spectrometry Method for Easy Whole-Body Molecular Imaging under Ambient Conditions. Analytical Chemistry, 2013, 85: 2977-2982.[3] He J, Sun C, Li T, Luo Z, Huang L, Song X, Li X, Abliz Z. A Sensitive and Wide Coverage Ambient Mass Spectrometry Imaging Method for Functional Metabolites Based Molecular Histology. Advanced Science, 2018, 5.[4] Jingjing He, Zhigang Luo, Lan Huang, Jiuming He, Yi Chen, Xianfang Rong, Shaobo Jia, Fei Tang, Xiaohao Wang, Ruiping Zhang, Jianjun Zhang, Jiangong Shi, Zeper Abliz. Ambient Mass Spectrometry Imaging Metabolomics Method Provides Novel Insights into the Action Mechanism of Drug Candidates. Anal Chem, 2015, 87(10): 5372-5379.[5] Chenglong Sun, Tiegang Li, Xiaowei Song, Luojiao Huang, Qingce Zang, Jing Xu, Nan Bi, Guanggen Jiao, Yanzeng Hao, Yanhua Chen, Ruiping Zhang, Zhigang Luo, Xin Li, Luhua Wang, Zhonghua Wang, Yongmei Song, Jiuming He and Zeper Abliz,Spatially resolved metabolomics to discover tumor-associated metabolic alterations,Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,PNAS,2019,116 (1),52-57.[6] Xiaowei Song,Qingce Zang,Jin Zhang,Shanshan Gao, Kailu Zheng, Yan Li, Zeper Abliz, and Jiuming He,Metabolic Perturbation Score-Based Mass Spectrometry Imaging Spatially Resolves a Functional Metabolic Response,Anal. Chem. 2023, 95, 17, 6775–6784.[7] Xuechao Pang, Shanshan Gao, Man Ga, Jin Zhang, Zhigang Luo,Yanhua Chen, Ruiping Zhang, Jiuming He, Zeper Abliz, Mapping metabolic networks in the brain by using ambient mass spectrometry imaging and metabolomics, Analytical Chemistry, 2021,93, 6746&minus 6754.[8] Bo Jin, Xuechao Pang, Qingce Zang, Man Ga, Jing Xu, Zhigang Luo, Ruiping Zhang, Jiangong Shi, Jiuming He, Zeper Abliz, Spatiotemporally resolved metabolomics and isotope tracing reveal CNS drug targets, Acta Pharmaceutica Sinica B, 2023, 13(4), 1699-1710.[9]再帕尔阿不力孜. 质谱分子成像技术与应用进展. 分析测试学报, 2022, 41: 1335-1344.如需合作转载本文,请文末留言。
  • CEM EDGE-采用EPA方法1633从土壤和组织中提取40种PFAS化合物
    01 摘要全氟和多氟烷基物质(PFAS)是一类在各种工业中广泛使用的人造化学品,得益于其对非粘锅和灭火泡沫等产品的优异性能。这类化合物的稳定性和普遍应用已经导致它们在环境中的积累,并且缺乏有效的去除技术使得它们能够在人类和动物体内生物积累。已经证实,PFAS 会引发人体健康问题,包括癌症、内分泌干扰和不孕等。因此,对土壤和组织等环境固体样本的监测变得至关重要。EDGE PFAS&trade 系统是一个为从固体样本中提取 PFAS 设计的自动化溶剂提取系统。在本研究中,我们依照美国环保署 1633.1 方法,使用 EDGE PFAS 从土壤和组织中提取了 40 种添加的 PFAS 化合物。自动化提取过程每个样本耗时不足 10 分钟,且获得了令人满意的回收率和相对标准偏差,同时确保系统中无交叉污染。对于希望实现固体样本 PFAS 提取自动化的实验室而言,EDGE PFAS 是最佳选择。02 引言在当今工业界,已有数千种全氟和多氟烷基物质(PFAS)被广泛应用。这些化合物因其出色的耐用性和生物累积性而被称为“永恒化合物”。PFAS 的结构包含一个碳原子主键,氟原子从该主键延伸出去,形成的强碳-氟键是这些化合物稳定性的关键。由于其广泛使用,PFAS 已通过生产和废水排放渗透到环境中,并进入水源。一旦进入水源,PFAS 可以迅速扩散,进而污染土壤和生物体组织。更严重的是,这些化合物在动物和人体内显示出生物累积性,且对人体的暴露已被证实会导致不良健康后果。因此,评估环境中 PFAS 水平对于保障人类健康与安全至关重要。美国环境保护局(EPA)提供了 EPA 第 1633 方法来分析包括土壤和组织样本在内的 PFAS。该方法中详细介绍的固体样本提取过程是一个漫长的手工操作。然而,由于该方法是基于性能的,只要满足质量控制要求,就可以对提取过程进行修改。EDGE PFAS 系统能够在不到 10 分钟的时间内完成土壤和组织样本的提取,自动化了溶剂添加、提取和提取物过滤过程。这为从这些固体环境样本中快速、高效、简便地提取 PFAS 提供了可能。在本研究中,我们利用 EDGE PFAS 有效地从土壤和组织样本中提取了 PFAS,并且获得了可接受的回收率和 RSD 值。动物组织是特别难以提取的基质,它增加了样本制备和分析的复杂性。使用 EDGE PFAS 系统,一个简单的方法就可以适用于许多不同的困难样本类型。03 材料与方法试剂与样本土壤参考物质(编号Soil 2022-110)购自北美能力验证测试组织(NAPT)。磨碎的鸡肉购自当地食品零售商,按照美国环保署(EPA)推荐的方法 1633,用作组织样本的代表基质。大部分使用的试剂包括 HPLC 级别的甲醇、HPLC 级别的水、氢氧化钾、甲酸和乙酸,均采购自 MilliporeSigma 公司。氢氧化铵由霍尼韦尔提供。内标替换 PFAS 溶液(PFAC-MXF)、原生全氟烷基醚羧酸和磺酸盐溶液(PFAC-MXG)、原生PFAS溶液(PFAC-MXH)、N-甲基/乙基 FOSA 原生溶液(PFAC-MXJ)、X:3 氟调聚羧酸原生溶液(PFAC-MXJ)以及质量标记的PFAS提取标准溶液(MPFAC-HIF-ES)均由惠灵顿实验室提供。所使用的净化材料,包括石墨化碳黑,由雷斯特克公司提供。用于 PFAS 分析的 Oasis® WAX 6cc 真空柱购自沃特世公司。EDGE 样本制备在使用前,每个 Q-Cup® 需用甲醇冲洗并干燥。Q-Cups 装配 Q-Disc® PFAS 后,分别称取 5 克土壤或 2 克磨碎的鸡肉加入其中。每个样本按照表 1 所示浓度添加了原生 PFAS。提取的内部标准(EIS)按照 EPA 方法 1633 所述浓度添加。每个样本都准备了四份。随后,将所有的 Q-Cups 连同聚丙烯离心管一起放入EDGE PFAS 架子中,并依照所列方法在 EDGE PFAS 系统上进行提取。表1. 原生PFAS化合物的添加浓度EDGE PFAS 从土壤和组织中提取 PFAS 的方法Q-Disc: Q-Disc PFAS周期 1提取溶剂:甲醇中的0.3%氢氧化铵(土壤)或甲醇中的0.05 M KOH(组织)顶部添加:15 mL冲洗:0 mL温度:65º C保持时间:03:00(分:秒)周期 2提取溶剂:甲醇中的0.3%氢氧化铵(土壤)或甲醇中的0.05 M KOH(组织)顶部添加:10 mL冲洗:5 mL温度:65º C保持时间:03:00(分:秒)洗涤 1洗涤溶剂:提取溶剂洗涤体积:15 mL温度:65º C保持时间:00:15(分:秒)洗涤 2洗涤溶剂:提取溶剂洗涤体积:15 mL温度:---保持时间:--:--(分:秒)提取后净化处理样本在 55°C 下通过氮气吹扫浓缩至 7 mL,随后使用高效液相色谱(HPLC)级别的水重新稀释至 50 mL。使用 50% 甲酸或 30% 氢氧化铵调整样本的 pH 值,使其达到 6.5 ± 0.5 的范围内。接着,根据美国环保署(EPA)第 1633 方法,样本经由松散的石墨化碳黑和 WAX 固相萃取(SPE)进行净化。分析过程分析工作由沃特世公司采用 ACQUITY&trade Premier 系统完成,该系统配备了 Xevo&trade TQ Absolute 质谱仪。液相色谱(LC)系统经过沃特世 PFAS 分析套件的改造。化合物在 ACQUITY Premier BEH C18 色谱柱(2.1 mm x 50 mm, 1.7 µ m)上实现分离。进样量为 2 µ l,流动相 A 为 2 mM 乙酸铵水溶液,流动相 B 为 2 mM 乙酸铵乙腈溶液。使用的梯度程序详见表2。监测每种化合物的 MRM(多反应监测)跃迁所用的离子源参数详见表3。表2. 用于分离的超高效液相色谱(UPLC)梯度程序表3. 使用的源参数04 结果土壤和鸡肉样本均采用了一种简洁快速的自动化提取方法进行提取;两种样本类型使用了相同的参数,唯有提取溶剂例外。提取溶剂的选择遵循了 EPA 第 1633 方法的建议。无论样本类型如何,从溶剂添加、提取到过滤的整个过程均在 10 分钟内完成。所有样本均采用了统一的净化和分析流程。如表 4 所示,两种样本类型的全部 40 种原生 PFAS 化合物均达到了合格的回收率和 RSD 值。同时,表 5 显示,两种样本类型的提取内标也实现了令人满意的回收率和 RSD 值。采用传统的提取技术时,通常需要三个长时间周期才能有效提取土壤和组织样本,组织样本的提取时间甚至超过 16 小时。而通过 EDGE PFAS 技术,仅需两个短周期,每个周期 3 分钟,就能实现土壤和鸡肉样本的良好回收率。土壤样本的回收率略高,RSD 值也更为集中,不过所有数据均处于可接受范围内。这一细微差别可能源于鸡肉样本中较高的脂肪含量及其他干扰物质的存在。组织样本被认为是提取过程中的一个具有挑战性的基质。对于这些难处理的样本,能够采用一种快速、简单且高效的自动化提取方法,将极大地助力那些面临大量 PFAS 样本分析需求的环境 PFAS 实验室。表4. 土壤和鸡肉中 40 种原生 PFAS 的平均回收率和RSD(n=4)表5. 土壤和鸡肉中提取内标的平均回收率值及%RSD(n=4) 05 结论全氟烷基物质(PFAS)的环境污染是一个全球性问题,其影响范围和程度随着检测技术的进步而日益显现。PFAS 在环境中的广泛分布已经触及地球上的多个角落,并在各种生物体内留下了污染的痕迹。随着我们对这一问题认识的深入,对于高效、快速的样本处理方法的需求也相应增加。在本研究中,我们采用了一种名为 EDGE PFAS 的技术,成功地从加标的土壤和组织样本中提取了 PFAS。这种方法不仅快速、简单,而且高效,能够自动化地进行大量样本的处理。实验结果显示,使用该技术获得的回收率和相对标准偏差(RSD)值均达到了可接受的水平。这一发现对于应对不断增长的样本处理需求具有重要意义,并为未来的环境监测和污染治理提供了有力的技术支持。参考1 United States Environmental Protection Agency. Method 1633 Analysis of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)in Aqueous, Solid, Biosolids, and Tissue Samples by LC-MS/MS, Revision 1, January, 2024. 在本次项目中,我们得到了 Waters Corporation 的大力支持与帮助。他们负责对提取物进行深入分析,展现了卓越的专业能力。对此,我们深感感激,并对他们长期以来的积极参与和持续合作表示衷心的感谢。
  • 【网络研讨会】节能降碳,马尔文帕纳科先进分析技术如何助力水泥企业低碳生产!
    《先进分析技术助力水泥企业低碳生产》u 活动日期:12月3日(周五)u 活动时间:14:00-16:00u 活动形式:在线网络研讨会u 技术关键词:XRF、XRD、粒度粒型 点击报名 目前,随着距离2030年“碳达峰”目标的期限越来越近,国家对高能耗企业的节能降耗要求进一步加强,水泥行业作为仅次于电力的高碳排行业,水泥企业又该如何找到一条产业结构调整的成功之路? 我们知道水泥行业的高能耗属性是由于其产品性质和工艺特点决定,其碳排放主要集中在熟料生产过程,各种原材料混合研磨得到的生料,送入水泥窑中高温煅烧,再产出熟料。这一过程,既要使用外购电力、又要燃烧化石能源,并在石灰石分解过程中产生大量二氧化碳,而这些都是水泥行业碳排放的主要来源。 想要降低能耗,不但要推广更为先进的烧成技术,还需要加快原燃材料的清洁替代,例如使用电石渣等替代部分石灰石、生物废弃物或生活垃圾等作为替代燃料降低石油燃料的消耗,以及顺应原燃料变化、精细化的生产过程控制。如何在确保产品质量的前提下更好的进行清洁低碳改造?如何更加精细化的控制生产过程进一步降能增效,这些都离不开不断进步的分析检测技术的助力。 为了解答这些水泥企业关心的问题,马尔文帕纳科将于12月3日(周五)举办《先进分析技术助力水泥企业低碳生产》为主题的网络研讨会,届时将由资深应用工程师介绍最新的XRF、XRD技术在应对水泥行业低碳生产清洁原燃材料所需的分析解决方案,以及马尔文帕纳科激光粒度分析技术如何确保水泥的质量和强度,相比传统的干筛/水筛法又有何优势呢?一堂生动的讲座从分析技术角度帮您解决问题,精彩内容不容错过,期待您的关注和参与! 主讲人信息: 张 华 女士,资深 XRF 应用专家马尔文帕纳科资深XRF应用专家。是90年代初期最早的一批在丹麦F.L.Smidth公司接受新型干法回转窑水泥生产工艺及质控培训的专业技术人员。曾在海螺集团从事多年的质量控制,在马尔文帕纳科公司超过15年的荧光仪应用经历,对分析仪器在水泥行业的应用有着较为全面的了解和丰富的经验。 张彦瑜 女士,XRD 应用工程师马尔文帕纳科XRD应用工程师。2017年于瑞典乌普萨拉大学获理学硕士学位,2018年加入马尔文帕纳科公司,从事X射线衍射仪的应用及X射线粉末衍射等的相关技术支持工作。 张瑞玲 女士,应用实验室主管张瑞玲,马尔文帕纳科应用实验室主管。2006年毕业于电子科技大学应用化学专业,2013 年加入马尔文帕纳科公司,一直从事激光粒度仪、纳米粒度仪的应用和技术支持工作。
  • 安东帕推出新型高温纳米压痕测试仪
    p   安东帕近日宣布推出新型高温纳米压痕测试仪UNHT³ HTV。作为测量低载荷下纳米尺度机械性能的测试系统,UNHT³ HTV可用于测量温度在 800 ° C 以下的薄膜和涂层的硬度和弹性模量。其专利 UNHT 技术与独特的加热功能结合,可提供在任何温度下的高稳定性测量解决方案。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201702/insimg/71016a8c-f6a0-4c09-81ab-e26ce87e40b8.jpg" title=" UNHT3_HTV_w.jpg" / /p p   UNHT3 HTV的核心是基于非常成功和专利的超纳米压痕试验机(UNHT)。 /p p   测量头已针对高温操作进行了优化,并结合了正在申请专利的样品台,可以在工作范围内的任何温度下进行测量,并具有最高的热稳定性。这样的测量特性引发了研究人员的兴趣: /p p   环境条件下最低热漂移 (& lt 0.5 nm/min) 和整个温度范围内最低热漂移 (& lt 3 nm/min)。 /p p   最高载荷框架刚度 (& gt & gt 106 N/m) 和最低框架柔度 (& lt & lt 0.1 nm/mN):两套独立的位移和载荷传感器与高精度电容传感器结合,可选择“实际深度”和“载荷控制”模式。 /p p   高真空系统具有 5 轴磁悬浮涡轮泵和缓冲系统,允许在测量期间关闭初级泵,使泵振动降至最低。 /p p   独特的加热控制系统(3 项专利待批),采用3 个红外 (IR) 加热器分别用于给压头、参比 压头和样品加热,以及 4 个热电偶用于将样品表面温度控制到 变化在0.1° C 内。 /p p   符合 ISO 14577 和 ASTM E2546 国际标准 /p p br/ /p
  • 安东帕新型旋光仪制药行业解决方案 网络直播讲座即将进行!
    安东帕新型旋光仪制药行业解决方案助力合规药典比旋度高精度智能旋光仪MCP 5X00系列药典中,对许多原料药,中间体以及最终成品的比旋度提出了质量要求。目前,制药行业已经成为安东帕的一个重要市场,全新一代的MCP5100/5300/5500旋光仪延续了MCP 200/300/500的优良性质,完全符合国内国际药典标准和相关法规要求。 2018年8月30日,安东帕应用团队将在CPhI制药在线《制药大咖说》网络直播讲座中为制药人带来安东帕新型旋光仪制药行业解决方案,介绍安东帕仪器的重要技术特点,突出技术优势,以及专业的应用介绍和制药法规要求,用于满足制药行业客户的需求。 安排讲座【主题】 安东帕新型旋光仪制药行业解决方案 【直播时间】2018年8月30日15:00-16:30 【直播时长】1.5小时(50分钟主题演讲,40分钟互动问答) 【形式】视频直播 【地点】上海 嘉宾简介胡伟 应用工程师 胡伟,安东帕光学产品应用工程师。2017年加入安东帕公司负责光学产品的技术支持,在光学分析方面具有丰富经验。 报名渠道长按识别下方二维码进行报名也可“阅读原文”报名! 前100位报名观众免票!(票价:99元)名额有限,先到先得!
  • 罗氏收购基因组工具提供商Kapa公司的生物系统
    罗氏公司于2015年8月19日宣布,同意收购Kapa公司的生物系统,包括Kapa公司重点开发的新一代测序(NGS)酶的优化技术,聚合酶链式反应(PCR)和实时PCR技术的应用程序。  根据罗氏所说,Kapa公司的蛋白质工程技术可以定制和允许大量的酶变体的产生与筛选。  “特定的应用程序可以快速选择改进性能的定制酶,加快产品开发进度,”罗氏诊断首席运营官Roland Diggelmann解释说。“Kapa公司拥有包括新型DNA聚合酶在内的令人钦佩的NGS试剂,可以提高整个测序工作流程的效率。”  Roland Diggelmann补充道,Kapa公司的技术和产品可以补充罗氏现有的技术和产品,例如NGS目标富集产品。
  • 百年老店 愈久弥新!安东帕100周年庆典圆满落幕
    7月1日,由安东帕和仪器信息网共同举办的“安东帕100周年庆典”活动今日顺利落下帷幕。庆典直播活动在仪器信息网、安东帕精密仪器视频号、仪器信息网视频号同步进行,活动总观看超4000人次。庆典活动现场安东帕集团创建于1922年,总部位于奥地利格拉兹。安东帕在密度和浓度的测量,溶解二氧化碳的测定,以及在流变学和黏度测量领域处于世界领先地位。安东帕业务遍及全球110多个国家,拥有33家销售分公司和9个生产基地。同时,在全球研发、生产、销售和支持网络中有3700多名员工,这确保了公司及其产品的卓越声誉。安东帕的核心竞争力是生产高精密产品以及与科学界保持紧密联系,也是确保产品质量的基础。“百年传承,匠心品质”成就了安东帕今天所取得的成绩,安东帕携手仪器信息网共同见证安东帕不平凡的100年。安东帕中国总经理王德滨先生讲述安东帕百年故事安东帕的成功故事始于1922年,从安东帕先生在奥地利格拉茨开设个人机械维修小作坊开始。100年来,安东帕以追求卓越和工匠精神为宗旨,造就了安东帕产品的独特品质。如今安东帕集团已经发展成为全球顶级的分析仪器及设备制造厂商,不断书写着“百年传承 匠心品质”的篇章。作为百年老店,安东帕的产品如同中国的国酒茅台,安东帕发展到今天离不开中国用户的支持和贡献,中国已成为安东帕全球业务的第二大市场。安东帕有很深的“中国情结”,安东帕的产品早在建国初期就来到了中国,通过瑞士的代理销售,产品已广泛应用并服务于中国广大用户。2006年,奥地利安东帕公司CEO Dr.Friedrich Santner看到了中国市场的巨大潜力,为了更好地服务中国用户,提前决策布局,在上海成立了全资子公司——安东帕(上海)商贸有限公司,全面负责安东帕在中国区的市场营销、技术支持及维修服务等业务。16年来,安东帕已覆盖了全国所有区域的市场及服务,安东帕中国的业绩每年都保持两位数的持续增长。这一“奇迹”来源于安东帕中国广大员工的努力和创造。安东帕中国的成功植根于安东帕公司“以人为本”和“客户至上”的独特企业文化:重视每个员工的价值,尊重每一个个体,为大家提供发展平台和职业发展的机会,而开心工作的员工也会努力回报公司,形成稳定、高效、凝聚的团队,安东帕的成功也来自于高素质的员工和团队,同时也彰显出安东帕的企业魅力。中国是安东帕全球发展战略的一部分,安东帕始终秉持着客户至上的服务理念,客户永远都是第一位的。安东帕始终从客户的实际需求出发,拓展产品系列,加强服务团队。多年来,安东帕致力于发展高精度的实验室测量仪器和过程测量系统,并提供定制的自动化和机器人系统,致力于为全球工业的科研用户提供最合适的高精尖仪器和解决方案,包括材料表征、解决方案、测量检测三大业务板块。正是遵循客户至上的理念,才有了安东帕中国近20年的飞速发展。最后,王德滨先生衷心感谢安东帕员工一路上的默默付出和奉献,广大用户及合作伙伴的支持和帮助。奥地利商会代表Christina Schösser女士中国是奥地利第二大贸易伙伴,2021年中奥双边贸易再创新高。外商投资依赖于良好的合作关系,因此众多的奥地利企业选择来中国投资,安东帕就是其中一员。奥地利安东帕公司在中国并不是一项短期投资,而是长期地投资项目,从而促进中国的市场繁荣。安东帕公司不仅与中国行业用户分享专业知识,他们也致力于研发和深度合作。安东帕的成功离不开研究、设计、创新及精密制造。他们的技术和解决方案和中国的“五年计划”目标十分匹配,即通过科学技术的进步实现经济的再增长。最后,Christina Schösser女士衷心祝愿奥地利总部及在华公司的全体成员100周年快乐!清华大学摩擦学重点实验室主任、长江学者 田煜教授清华大学摩擦学重点实验室始建于1986年,是中国机械工程领域和清华大学首批建成的国家重点实验室之一,近30年先后子在弹力润滑、薄膜润滑、流变特性、微纳器件摩擦磨损控制、微纳制造、界面减阻技术、表面耐磨改性技术、先进密封技术等基础研究领域取得了重要的研究成果,为国家重大项目做出了重要贡献。“工欲善其事,必先利其器”,仪器设备,尤其是尖端水平的仪器设备,是自然科学研究必备的物质基础,多年来实验室先后引进了大批先进的仪器设备,其中安东帕公司是重要合作伙伴之一。早在2000年起,实验室就先后引进了安东帕的纳米压痕仪(原产自CSM公司后被安东帕收购)、真空变温摩擦试验机、微观划痕仪、MCR高级流变仪。其中,MCR高级流变仪已经成为实验室使用率最高和对外开放度最高的设备之一。高水平仪器的加入为实验室的科研工作提供了有效的表征测试手段,帮助取得了丰硕的研究成果。安东帕仪器的优良品质和用户之上的企业文化给人留下了深刻的印象。无论是销售人员还是技术支持人员都具有非常专业的技术能力。服务热情和售后及时周到为安东帕营造了良好的声誉。相信在未来,实验室和安东帕公司还会有更多的紧密合作。最后祝贺安东帕百年生日快乐!华润雪花啤酒技术研究院院长 钟俊辉雪花啤酒是隶属于华润集团,成立于1993年,目前拥有65家啤酒生产工厂,连续15年成为中国啤酒销量第一,占中国啤酒市场份额的32.5%。雪花啤酒努力打造成为行业领先的国际化酿酒企业,雪花啤酒和安东帕的合作已经超过20年,主要是在实验室检测仪器和生产在线监控仪器上的合作,安东帕是华润雪花啤酒质控手段的重要一环。安东帕自动化啤酒分析系统,雪花啤酒从第一代的密度计到现在最新款的全模块化PBA-B都有广泛应用,整个检测过程高度自动化。仅需几分钟就可以实现以往几十分钟实现的质控过程,完全满足了现代化啤酒工业额批量生产的品控需求,其检测的准确性和稳定性多年来获得了行业的一致认可。经历百年,风华正茂,今天的安东怕公司已经成为业内最具影响力的公司,多年的合作过程中,安东帕公司用最优质的产品和服务向雪花啤酒展示了安东帕德匠心与诚心,最后钟俊辉祝安东帕公司业绩蒸蒸日上,再创下一个百年辉煌。仪器信息网董事长唐海霞女士仪器信息网和安东帕中国的全面合作从2006年就开始了, 见证了安东帕中国在过去十几年来的快速发展。在唐海霞眼中,安东帕公司在仪器信息网服务的数千家企业中是非常独特和优秀的。 安东帕公司精密、高品质的仪器及先进的应用技术,赢得了广大用户的信赖。安东帕中国曾荣获仪器信息网广大网友、专家及大数据评出的“科学仪器行业领军企业”, “科学仪器行业杰出雇主”等奖项,安东帕的密度计、流变仪、微波消解、旋光仪、纳米压痕测试仪等多项产品曾入围科学仪器年度优秀新产品。这些成绩的取得得益于奥地利安东帕公司以人为本, 追求品质和卓越的企业文化,也离不开安东帕中国团队在王德滨先生的领导下,敬业、专业和高效的服务。最后唐海霞祝安东帕公司历久弥新, 基业长青,不断给中国用户带来新的惊喜!仪器信息网未来将与安东帕中国团队继续紧密的合作, 利用数字化和信息化技术为广大用户带去更好地服务体验!安东帕一直追求卓越品质,不断创新,为客户提供精密仪器和完善的解决方案,为此一直在不懈努力。庆典互动上,安东帕带来的一系列的创新产品,包括纳米压痕仪Hit 300、X射线衍射仪XRD Dynamic 500、比表面及孔径分析仪NOVA系列(600/800/600BET/800BET)、流变仪MCR Evolution(302e/702e)、全自动运动粘度计SVM 1001,详见下方视频:安东帕作为仪器制造商,一直以来都为用户提供直接的服务和支持。工欲善其事,必先利其器,状态良好的仪器会让工作事半功倍,庆典活动上,安东帕向大家介绍了安东帕近年来在客户服务方面做出的创新点,详见下方视频:随着安东帕100周年庆典启动仪式的进行,安东帕的周年庆活动缓缓拉上了帷幕,安东帕的员工、客户、供应商、合作伙伴们纷纷为安东帕百年庆典送上祝福,祝安东帕再创辉煌,征战下一个百年。至此,安东帕百年庆典圆满结束。
  • Park System纳米科学中心在 纽约州立大学理工学院成立
    Park System纳米科学中心在纽约州立大学理工学院成立Bahgat G. Sammakia博士担任纽约州立大学理工学院Park Systems新纳米科学中心的临时校长“原子力显微镜的全球领导者Park Systems选择在纽约州立大学设立研究中心,我们感到非常荣幸,热烈欢迎的同时又期待着能与Park Systems进行密切合作,进一步推进这一重要领域的研究成果。” - Bahgat Sammakia博士, Bahgat G. Sammakia博士担任纽约州立大学理工学院Park Systems新纳米科学中心的临时校长. 纽约奥尔巴尼 2017年11月1日 Park Systems作为原子力显微镜的世界领导者,宣布位于纽约州立大学理工学院的Park纳米科学中心的成立,纽约州立理工大学是一所拥有着世界最先进的高科技教育与研究发展的高等学府。Park新纳米科学中心作为全球先进的计量AFM研究活动的中心,位于纽约州大学奥尔巴尼分校的NanoFab东楼。在Park新纳米科学中心将会配备Park最新的原子力显微镜产品,其中包括Park NX20, Park SICM和Park NX-Hivac。原子力显微镜制造商Park Systems在全球主要城市都设有纳米科学中心,其中包括加州的圣克拉拉,日本东京 新加坡 德国海德堡 韩国水原和首尔。 纽约州立理工大学Park纳米科学中心的开幕式在2017年11月10日下午2点举行,其中包括剪彩仪式,之后Park Systems的创始人Sang-il Park博士以及其他著名科学家也都进行了精彩的演讲。Park Systems的公司董事长兼首席执行官Sang-il Park博士表示:“AFM因其无损测量和亚纳米级精度被越来越多地用于纳米技术研究中。纽约州立大学Park纳米技术中心为研究人员提供了更多的机会去接触高尖端AFM 纳米工具,并保证在不损坏样品的前提下在任何环境里都能进行可靠,可重复的细胞结构的高分辨率纳米成像。”Bahgat Sammakia博士说到:“原子力显微镜的全球领导者Park Systems选择在纽约州立大学设立研究中心,我们感到非常荣幸,热烈欢迎的同时又期待着能与Park Systems进行密切合作,进一步推进这一重要领域的研究成果。我们翘首以待在Park纳米技术中心探索的所有研究发展机会。”朴博士补充到:“Park Systems先进的 AFM平台中的创新性软件-智能扫描软件(SmarScan),只需单击鼠标便可生成高质量成像。SmarScan的独特设计为大家展示了原子力显微镜的强大功能性并大大提高了用户的研究工作效率。Park AFM与其他测量解决方案相比效率更高,无论是解决方案的时间决策上还是数据的可靠度上Park AFM都更胜一筹。”Park纳米技术中心作为Park Systems美国分公司的崭新分支,将展示最为先进的原子力显微镜系统以及从化学和生物材料到半导体和器件的各种尖端应用,并常年提供实践经验,培训以及服务。纽约州立大学的Park纳米科学中心将成为探索扫描探针显微镜在材料研究,分析化学,生命科学研究和半导体计量方面最先进发展研究人员的独特来源。纽约州立大学纳米科学学院临时院长说:“Park Systems看重我们理工学院拥有最尖端的教育,研究和发展机会而选择在我们奥尔巴尼校区成立中心,这是一件很令人兴奋的事情!” 纳米科学教授,纳米计量中心总负责人Alain Diebold博士说到:“我们的科学家和工程师都非常期待与Park Systems的密切合作,从而增强现有技术研发新技术,并整体提高全球研究人员的计量能力。”纽约州立大学奥尔巴尼科技园区是纳米科技大学和纳米工程与技术创新大学校区所在地,是一个集研究,开发,推广推进技术,商业孵化,试点原型,以及现场为企业合作伙伴提供测试等技术支持为一体的科技园。其合作的企业包括IBM, GlobalFoundries, 三星,TSMC台积电,Applied Materials,东京电子,ASML,Lam Research以及其他众多着重于纳米研究开发技术等研究活动的企业。 Park Systems的介绍 Park Systems是全球市场领先的原子力显微镜(AFM)和新型纳米显微镜系统的制造商,为化学,材料,物理,生命科学,半导体和数据存储行业的研究人员以及工程师提供全配套产品。Park的显微镜被全球上千家公司和机构使用,并凭借独有的创新工程技术,提供高纳米分辨率,在最低运营成本前提下保证最佳效率而海内外闻名。我们的总部遍及韩国,美国,日本和新加坡,在欧洲,亚洲,美洲拥有无数经销商,我们为研究领域和工业界提供世界上最精确, 最高效的原子力显微镜。 纽约州立大学理工学院简介 纽约州立大学系统是世界上最庞大的高等教育系统,也是美国最大最全面的州立大学教育系统,本校提供纳米科学和纳米技术工程学科的本科硕士学位,在奥尔巴尼分校设有尖端纳米生物科学和纳米经济学课程,工程学院包括工程,网络安全,计算机科学和工程技术的本科硕士学位;专业研究包括商业,护理专业;在尤蒂卡/罗马校区开设的文理学院包括自然科学,数学,人文和社会学专业等。作为世界上最先进的研究型学府,纽约州立大学自成立以来不仅拥有数十亿美元的高科技投资更是拥有数百家企业合作伙伴。
  • 安东帕斯塔宾格粘度计法成为检验检疫行业标准
    2013年10月1日起,石油产品&ldquo 斯塔宾格黏度计法行业标准&rdquo (NB/SH/T 0870-2013)由国家能源局正式颁布并在石油化工等相关单位实施。此项重要行业标准的颁布实施,意味着奥地利安东帕公司在其SVM3000黏度计上独创的斯塔宾格黏度计法,可以和更多的中国用户分享其独特的创新优势,使大家更真切地感受到SVM3000所带来的巨大收益。 自推出以来, SVM3000 Stabinger黏度计依托其卓越的性能和可靠的稳定性,在国际上赢得了广泛的赞誉。它不但被Shell(壳牌)等国际顶级石油公司所青睐,成为法拉利、丰田等F1车队用于燃油和润滑油品质分析的标准仪器,同时还是车载与船载实验室的最理想选择。与安东帕密度计、折光仪等产品的联用,更是为客户提供了无与伦比的多功能检测平台,实现全范围多参数的准确测量。就如很多客户所评价的那样:&ldquo 这是一款最高效的运动/动力黏度与密度一体机&rdquo 。 SVM 3000斯塔宾格黏度计是根据ASTM D7042方法测量油品等样品的动力学黏度和密度, 并以此结果自动计算运动黏度。它拥有无与伦比的黏度和温度测量范围,且具有快速,小巧,用途广泛,节省能源、样品和溶剂等多种优点。 产品特点: &bull 范围宽广:一个测量池覆盖全范围 &bull 一次测量,同时获得三个结果;大大节省样品和清洗溶剂 &bull 帕尔贴控温技术使控温更精准、变温更快捷、结果更可靠 &bull 独特的紧凑设计理念,适合于车载和船载实验室 &bull 内置10种油品常用测量方法,包括黏度指数和粘温曲线等 &bull 组合使用Xsample自动进样器实现全自动清洗测量 &bull 针对特殊样品有多种可选解决方案 自2012年并购Petrotest以来,安东帕已经成为石油化工行业检测解决方案的供应商,可以为油品检测和质量控制提供包含:密度、黏度、流变、闪点、燃点、馏程、氧化安定性、摩擦学特性、锥入度等众多参数的各类产品和测量方法。 更多产品信息,请登录:www.anton-paar.com 关于安东帕(中国) 奥地利安东帕有限公司(ANTON PAAR GMBH)是工业及科研专用高品质测量和分析仪器的全球领导厂商。公司成立于1922年,总部设在奥地利格拉茨,在全球12个国家和地区设有分公司直接提供销售和售后服务,并在其它主要地区设有代理销售、服务机构。作为世界上第一台数字式密度计的发明者,安东帕公司的产品占全球浓度、密度测量仪器仪表行业市场份额的70%。 安东帕公司的密度仪、黏度测量仪、流变仪、旋光仪、折光仪、固体表面Zeta电位分析仪、 SAXSess 小角X光散射仪、闪点与燃点测定仪、微波消解与合成设备等产品作为分析与质量检测工具,已广泛应用于啤酒饮料,石油,化工,商检,质检,药检等诸多领域和研究机构,并且已作为许多国家行业标准及计量校正仪器。我们的用户包括了一级方程式赛车队,炼油厂,和几乎所有的世界知名饮料制造商。
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