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氧氮杂卓

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氧氮杂卓相关的资讯

  • 优质服务赢口碑:上海喆图在扬州订单中的卓越表现
    优质服务赢口碑:上海喆图在扬州订单中的卓越表现9月初,上海喆图成功斩获了一位来自江苏扬州的客户订单。最初,客户被我们精心设计的宣传图片所吸引,在仪器信息网上发现了我司销售的药品稳定性试验箱,并对综合药品稳定性试验箱的价格产生了兴趣。客户的需求十分具体,他们需要的试验箱容量大约为250升,且必须具备微型打印功能和累计储存试验数据的能力。为了精准满足客户需求,我司销售工程师通过微信与客户进行了高效沟通,深入探讨了他们的具体需求,包括产品规格、交货期限和价格条款。销售工程师迅速制定了一份详尽的报价单,清晰展示了所有费用细节,并承诺了确切的交货日期。客户在收到报价单后提出,产品价格略超出了他们的预算,询问是否有优惠可能。体会到客户的顾虑,我们立即向管理层申请了特别优惠,并及时反馈给了客户。虽然客户仍觉得价格偏高,需要时间考虑,但我们并未放弃任何机会。为了打消客户的疑虑,销售工程师又提供了另一款不同配置的药品稳定性试验箱的详细参数供客户参考。经过数轮深入的交流与协商,客户最终决定下单,选择了最初的那款配置,尽管成本较高,但其更优的配置让客户感到更加安心。在明确了售后服务和付款细节后,双方正式签署了采购合同。订单确认后,公司迅速行动,组织生产团队加紧生产,确保按时交付产品。为确保生产流程的无缝对接,我们专门指派了专人负责与工厂的沟通,确保每一环节都严格符合客户的要求。以下是上海喆图从此次扬州客户订单中提炼出的几点经验教训:1、始终认真对待每一位客户。对于有合作意向的潜在客户,应持续跟进,即使初次未能成交,也不应放弃,因为这不影响未来合作的机会。 2、专业知识必须深厚,以便能够迅速且专业地解答客户疑问,减少客户的顾虑,同时增强客户的好感和信任。3、适时给予客户适当的折扣,以体现我们的合作诚意和灵活性。 4、定期更新平台上的产品信息,全方位展示企业实力,加深客户对我司的了解。由此可见,拥有一个高效的产品展示平台至关重要。
  • 创新进展|单进军、谢彤团队构建模拟谱库快速表征一类特殊复杂脂质——心磷脂及其氧化产物
    创新进展近日,南京中医药大学单进军、谢彤团队在Analytica Chimica Acta(分析化学一区,IF: 6.558)正式发表了题为In-silico-library-based method enables rapid and comprehensive annotation of cardiolipins and cardiolipin oxidation products using high resolution tandem mass spectrometer的研究性论文。该文章基于Orbitrap高分辨质谱平台,创新性的通过计算机模拟方式,建立了心磷脂及其氧化产物的质谱谱库。凭借高分辨质谱平台的超高分辨率、亚ppm级质量精度,及Stepped NCE 高能碎裂模式(HCD)获得的丰富二级碎片信息,使得该方法获得模拟谱图与真实检测样本的谱图匹配一致性高。该创新分析方法的建立,对于解决以心磷脂及其氧化物为代表的、具有结构多样性及低丰度分析挑战的代谢物/脂质,进而研究其在疾病发生发展过程中的生物学效应,都有着广泛而深远的参考与借鉴价值,为探索全新的疾病生物标志物带来可能!(点击查看大图)文章赏析心磷脂(CL)是含有3-4个脂肪酰基侧链的独特磷脂。在真核生物中,它主要分布在线粒体内膜,占线粒体内膜磷脂总量的10-25%。心磷脂独特的锥状结构能稳定线粒体膜结构,参与维持线粒体正常的嵴形态。大量文献报道心磷脂参与细胞色素c、电子呼吸链蛋白的正常功能。异常的心磷脂含量、结构和心磷脂氧化会促使细胞凋亡并触发免疫炎症反应。在非靶向脂质组学研究中,发现并快速注释心磷脂及其氧化产物有助于探索心磷脂代谢在疾病发生发展过程中的生物学效应。然而,由于心磷脂及其氧化物的结构多样性及低丰度特征,给其分析鉴定带来极大的挑战。为了解决这一问题,团队在色谱和质谱条件优化的基础上,基于计算机模拟方法建立了心磷脂及其氧化产物的质谱谱库。谱库中涵盖了31578个单溶血心磷脂、52160个心磷脂以及42180个氧化型心磷脂的质谱谱图(谱图数据基于Q-Exactive-MS/MS质谱方法裂解模拟)。该模拟谱库具有较好的兼容性,且谱库中的模拟谱图与真实检测样本的谱图匹配度好,匹配度得分值高,并成功地运用于线粒体非靶向心磷脂表征以及人工氧化心磷脂的研究中。(点击查看大图)该研究列出了样品与模拟谱库的匹配结果,并附上了谱图相似性评分(所有模拟谱库的二级碎片和丰度均来源于标准品模拟)。在优化的色谱条件下,模拟谱库涵盖了三个常规前体离子[M-2H]2-、[M-H]-和[M+NH4]+的二级谱图,扩充了质谱谱库中心磷脂特异性谱图的数量。三种前体离子的模拟谱库谱图相似性评分较高,均表现出较好的匹配度,体现了该方法的优势。(点击查看大图)运用此方法,该研究对心、肝、脾、肺、肾、大脑、小脑、回肠、结肠、十二指肠以及Hep2、A549两种细胞系中的心磷脂进行了定性定量分析。为了评估匹配结果、验证该数据库的可靠性,对不同谱图相似性得分段的谱图数进行统计,结果显示谱图得分值均较高。在10种动物组织线粒体和细胞系样品中,一共鉴定出392种心磷脂。通过新建的计算机模拟心磷脂谱库,能够很好的区分样本中单溶血心磷脂和心磷脂,实现对复杂生物样本中心磷脂的准确测量。(点击查看大图)该研究还建立了心磷脂氧化产物的模拟谱库,并成功对小鼠心脏和肝脏线粒体中的氧化型心磷脂进行了归属。比较了两种人工氧化方式氧化产物的偏好,发现Fenton反应易于生成+O或者+2O的氧化产物,而过氧化叔丁醇的氧化反应倾向于产生+3O或者+4O的氧化产物。通过对氧化碎片个数的统计,发现占比最多的氧化碎片是C18-OH和C18-OOH,提示含有十八个碳的脂肪酰基更易被氧化。有趣的是,在过氧化叔丁醇的反应中,肝脏线粒体中的心磷脂似乎表现出更高的氧化产率,虽然没有进一步的验证,但是推测这种氧化效率的差异可能源于肝脏和心脏不同的代谢能力。团队介绍单进军,博士,教授南京中医药大学中医儿科学研究所副所长,江苏省儿童呼吸疾病(中医药)重点实验室副主任,南京中医药大学——UC Davis医学代谢组学联合实验室中方负责人。江苏省“333高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人,江苏省“六大人才高峰”高层次人才选拔培养对象,NIH West Coast Metabolomics Center访问学者。研究方向:代谢组学与中医药;复杂疾病代谢调控机理及中药防治作用。先后主持国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、江苏省“333”工程科研项目和江苏省高校自然科学研究重大项目等课题;以第yi或(共同)通讯作者在Gut Microbes,Pharmacol Res,Anal Chim Acta,Phytomedicine和药学学报等国内外期刊发表学术论文60余篇;获国家发明专利3项;获教育部科学技术进步二等奖、世界中联中医药国际贡献奖-科技进步二等奖和江苏中医药科学技术奖一、二等奖。现为世界中联儿童医药健康产品产业分会常务理事兼副秘书长、世界中联儿科专业委员会常务理事、中华中医药学会中药实验药理分会青年委员, 中国中医药信息研究会儿科分会理事、中国研究型医院学会儿科学专业委员会青年委员,《世界科学技术-中医药现代化》杂志中青年编委。谢彤,博士,副教授研究方向:运用代谢组学/脂质组学技术研究(1)呼吸疾病发病机制及中药干预作用;(2)中药复杂组分的体内外物质基础研究;(3)药物安全性。如需合作转载本文,请文末留言。
  • “勇于担当,追求卓越”新芝生物2019年年中销售工作会在沈阳召开
    2019年7月5日,新芝生物2019年年中销售工作会议在沈阳玛丽蒂姆酒店召开,本次年中销售工作会议以“勇于担当,追求卓越”为主题,公司董事长周芳女士,总经理朱佳军先生,常务副总经理蔡丽珍女士,销售副总朱云国先生出席会议,新芝生物全体销售人员与总部职能部门领导、同事列席会议。 会议首先由蔡丽珍女士点明会议主题,宣布会议纪律及议程。销售副总朱云国先生总结2019年全公司上半年销售情况。在各区域办事处人员及全国经销商的努力下,新芝生物业绩稳定,核心产品实现持续增长,新产品市场拓展成效初显,潜在客户开发稳中有进,下半年增长动力强劲。朱云国先生对各地办事处同事多年来辛苦的付出和努力表达由衷的感谢,对下半年的销售工作做出指导和新的要求。随后,公司战略市场部倪璐敏先生向公司领导、办事处同事汇报部门在上半年的工作内容及下半年的工作计划,战略市场部作为公司研发、销售的中间对接部门,始终秉承“从客户中来,到客户中去”的理念,将市场动态研究与产品开发相结合,将产品需求与销售协助相结合,认真做好研发方向的提供者,销售工具的提供者。倪璐敏先生还向各位同事分享了在中美贸易战背景下仪器行业的挑战与机遇。会议后半程由所有办事处销售人员汇报当地上半年销售情况,分享销售经验。 周芳女士和朱佳军先生在会议总结中重申了公司的使命和愿景,新芝生物要致力于成为“全球生物样品制备专家”,公司上下一心,为了这个宏伟的理想和愿景努力,希望能持续坚定新芝正气、团结、因难而上的企业精神,分析清楚当下的环境,坚定新芝市场引导市场服务的队伍优势,要重视基层办事处营销服务人员的专业素养,集中精力抓紧新员工的培训,实现人才队伍的梯队建设。 本次会议还邀请了当地经销商代表及终端客户代表为大家分享沈阳相关行业及市场需求现状。会议结束后,团队驱车前往美丽的霍林郭勒大草原,领略草原风光,进行团队拓展。
  • 安捷伦科技公司将举办有关大麻素和苯二氮卓类LC/MS/MS分析方法的网络研讨会
    安捷伦科技公司将举办有关大麻素和苯二氮卓类 LC/MS/MS 分析方法的网络研讨会 2013 年 6 月 4 日,北京 &mdash 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 今日宣布将于 6 月 20 日(周四)举办一场法医学网络研讨会,该研讨会将聚焦用于定量全血样品中大麻素和苯二氮卓类的液相色谱/串联质谱法。 此新型定量分析方法设计用于安捷伦的 LC/MS/MS 仪器,可满足严格的验证指南要求,针对美国最常见的两类滥用药物为法医毒理学实验室提供了一套完善的定量分析方案。这套安捷伦方法是弗吉尼亚法医学部目前所评估一系列方法中的首套方法。其它方法将覆盖 150 种最常见的滥用药物,其中包含 10 多类药物,包括法医毒理学中使用的策划药物。 在本次网络研讨会上,弗吉尼亚法医学部的研究分析员 Rebecca Wagner 博士将详细介绍这些方法以及它们的应用。与会者将获得相应的电子访问权,可访问全套的标准操作规程、详细验证数据和 LC/MS/MS 方法信息,帮助他们所在的实验室实施这些分析方法。本次网络研讨会还可根据需要进行重播。 &ldquo 实验室采用新型分析技术时面临的最大一项挑战就是方法的开发与验证,&rdquo 安捷伦法医和毒理学产品全球营销经理 Tom Gluodenis 说道,&ldquo 为应对这一挑战,我们与弗吉尼亚法医学部实验室主任 Linda Jackson 及其团队密切合作,共同开发出了一套标准化 LC/MS/MS 方法,可针对执法过程中最常测试的药物进行分析。这套标准化方法将帮助法医毒理学实验室以最少的投入获得即时的优质结果。&rdquo &ldquo 我们已经开发出两套用于定量分析大麻素、苯二氮卓类及其代谢产物的不同方法,&rdquo Wagner 博士说道,&ldquo 这些标准化方法能够满足严格的验证指南要求,包括由法医毒理学科学工作组提出的要求。有了这些标准化方法,毒理学家们不必再费神开发自己的定量分析方法,针对某些最常分析的化合物,他们还可获得全面详细的验证方法。&rdquo &ldquo 现在,您的实验室购买安捷伦的 LC/MS/MS 仪器后,&rdquo Gluodenis 说道,&ldquo 我们不仅可以提供高度可靠的技术,还将为您带来一套先进的筛选解决方案,这些解决方案已通过一家全国知名法医学机构的验证。&rdquo 方法开发 弗吉尼亚法医学部将分析 DUI/DUID、法医和警方案件所收集生物样本中是否存在药物和酒精。大麻素和苯二氮卓类是弗吉尼亚联邦的 DUID 案件中最常进行定量分析的两类化合物。2012 年,执行此类分析的 DUID 案件达 2,524 个。在这些案件中,35% 的分析结果涉及大麻素,31% 的结果涉及苯二氮卓类。 分析人员开发了两种不同的定量方法并进行了方法验证,其中包括但不限于法医毒理学科学工作组所推荐方法验证指南中介绍的实验。大麻素定量法的目标化合物是 THC、THC-COOH、THC-OH、大麻酚和大麻二酚。而苯二氮杂卓类定量法的目标化合物则有 22 种物质,包括母化合物和代谢物。法医学部的验证程序完全融合了推荐的 SWGTOX 指南,能够轻松实施标准的方法开发和验证计划。6 月 20 日举办的直播网络研讨会将详细介绍此方法,具体内容涵盖最初的开发过程,乃至此方法在四个实验室(包括弗吉尼亚法医学部)中的实施情况。 要注册参加本次网络研讨会 &mdash &ldquo 使用 LC/MS/MS 验证大麻素和苯二氮卓类检测方法并与推荐的 SWGTOX 方法验证标准进行对比&rdquo ,请访问美国北卡三角洲国际研究院(RTI International)的法医学教育网站。 关于弗吉尼亚法医学部 弗吉尼亚法医学部是一家国家认可的法医学实验室系统,服务于弗吉尼亚州所有的州级及地方执法部门、法医和联邦律师。部门的检验员们将提供技术协助、培训、证据评估和分析,并提供犯罪现场所得各种物证相关的专家证词。 关于法医毒理学科学工作组 法医毒理学科学工作组致力于开发和推广统一的法医毒理学专业级实践标准,并为法医毒理学家建立工作方案,包括质量保证和质量控制、教育和培训、评审和认证。 关于安捷伦科技公司 安捷伦科技(纽约证交所:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20,500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦的净收入达到 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:www.agilent.com.cn。 编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:www.agilent.com.cn/go/news。
  • 仰望航天员捕捉水微生物那些事儿
    在太空中,一次携带的水资源有限,维持航天员长期在轨工作与生活,依靠汗液、尿液等回收处理,以再生水方式供应。水中的微生物如果不能采取有效的方式加以控制,会直接威胁航天员的健康,甚至会破坏空间站设备、管路,影响飞行安全。因此,对空间站水中所含微生物进行在轨采样、检测和预警,对于保证人机系统的安全性,保障航天员身体健康具有重要意义。神十三的航天员们要在太空生活六个月之久,航天员们每个月都要对水进行微生物检测。这次,神十三乘组从太空中给我们传来了一段操作视频。让我们一起看看航天员们在空间站特殊环境下如何进行水样微生物检测吧! 视频转载自《天宫TV》 只看视频,在太空进行微生物检测只需三步,似乎非常简单,但真正做过微生物检测的朋友都知道,即使在地面进行微生物检测,灭菌器、洁净室、隔离器或超净台,以及各种消毒剂和膜过滤系统的操作足以让专业检验人员疲于应付;在空间站中进行微生物检测更是面临着诸多困难,空间站场地和能源受限,未配备无菌环境设施,如何在非无菌条件下开展微生物检测又不被污染?因为失重,水样无法正常流动,甚至气液都不能分离,如何顺利处理水样,捕捉可能存在的微生物?图片来源网络 作为中国空间站建设任务单位之一,泰林生物参与解决空间站水微生物检测的难题,公司充分利用自身20余年微生物检测与控制的经验,面对水样中微生物计数和大肠菌群检测两大任务,经过反复论证最终选定了以薄膜过滤法进行微生物计数,酶底物法进行大肠菌群检测的技术方案。薄膜过滤法的技术核心是微孔滤膜,实现难点是设计、制造满足特殊使用要求的膜过滤组件。泰林生物自主研发生产的微孔滤膜已经实现无人化全自动生产,各项性能稳定均一,达到国际先进水平,摆脱对进口滤膜的依赖,可快速完成过滤并截留水中的微生物,适用于空间站水中微生物计数。泰林生物微孔滤膜产品只有滤膜还是无法进行水样处理,膜过滤组件整体设计依旧是一道难题。泰林开发团队从公司产品集菌培养器获得灵感,利用全封闭微生物检测技术优势,采用一体化集成创新设计,精密加工,巧妙地省去了琼脂平板以及取膜、贴膜等复杂操作流程,使实验开始操作到完成计数的所有过程都处于封闭条件下,可有效避免操作污染和环境污染,经最终测试验证,一款可在失重条件下使用的太空专用膜过滤组件成功诞生了。 太空专用膜过滤组件 对于可能引发腹泻甚至更严重症状的大肠菌群,水样中不得检出。常规的大肠菌群检测方法操作复杂,检测周期长,而酶底物法只需混合水样和试剂后培养就能快速、准确提供检测结果,非常适合空间站使用,但是当时酶底物法检测试剂几乎被进口垄断。为此泰林自主创新,通过大量的实验研究和攻关,酶底物法大肠菌群检测试剂完成开发,实现了进口替代,解决了空间站水样大肠菌群定性检测难题,并配套开发了大肠菌群检测系列仪器和耗材,满足相关行业检测的需求。 酶底物法大肠菌群检测系统 在全套产品的开发过程中,泰林人发挥开拓、创新、务实、高效的企业精神,大胆构思,小心求证,在中国航天员中心专家的指导及合作单位的支持下,终于实现了在太空“简简单单”测水样,为空间站航天员长期驻留保驾护航!作为微生物检测与控制领域系统解决方案提供商,泰林生物始终以技术创新、技术领先为发展重点,是国内无菌生产环境控制设备、精准医疗装备和工业微生物检验设备制造的领先企业。公司拥有自主知识产权的集菌培养器、微生物检测仪器和耗材、汽化过氧化氢发生器、无菌隔离系统、水中总有机碳分析仪等产品,广泛应用于食品、药品、生物制品的制造与检测,疾病预防与控制,环境保护等多个领域。此外,泰林还积极参与国家相关标准的建立工作如:《YY/T1479—2016薄膜过滤器的无菌实验方法》、《T/CBIA005-2019饮料中国微生物的检验(滤膜前处理法)》等标准,不断推动微生物检测与控制标准化、规模化、国际化。 泰林生物东洲基地 未来,泰林生物将积极发挥企业技术优势,在生命健康领域继续耕耘,将“服务人类健康,造福天下苍生”的使命从国内、国际延展到茫茫宇宙。
  • 利用超高空间分辨单分子表征技术,怀柔科学城新成果登上《科学》杂志
    落户于怀柔科学城的中科合成油技术股份有限公司联合北京大学、中科院,共同攻克了乙烯聚合可视化的难题,首次以分子电影形式展示了表面乙烯聚合的反应过程,让这一微观反应原理具有了“眼见为实”的证据支撑。该成果于近日登上了全球顶级学术期刊《科学》杂志。当下,乙烯聚合反应用于生产聚乙烯塑料,其每年产量超过一亿吨,是全球产量最大的塑料制品原料,被广泛应用于制造薄膜、容器、纤维和管材等生活用品,但其在催化剂作用下的微观反应过程一直没有被影像捕捉到,也因此,其反应机制一直存在着学术争议。“如果能将乙烯聚合的反应过程用分子电影记录下来,那么对于解释其如何实现分子链引发将有了‘眼见为实’的证据。”中科合成油公司总经理李永旺介绍。为何这么多年始终无法用视频捕捉表面乙烯聚合的微观反应过程?李永旺告诉记者,这是由于当下的聚合反应很多催化剂的成份较为复杂,很难拍下单纯的分子链引发机制。如何找到一个成份相对单一的催化剂来进行乙烯聚合反应拍摄?中科合成油表面科学实验室周雄研究员等人敏锐地发现,有一个现成的拍摄对象。那就是利用公司目前主营业务中的费托合成技术。通过这一技术,公司实现了将液态煤转化成合成油。“费托合成也可视为聚合体系,费托合成催化剂碳化铁极有可能也能活化乙烯聚合,因而解决了乙烯聚合体系模型化的困难。”周雄表示。有了“演员”,实验室找到北京大学吴凯教授团队来做“摄影师”,利用超高空间分辨的单分子表征技术,从而得以在微观尺度上直观观察到这一经典聚合反应。研究团队综合多种实验手段和理论计算,确定了在没有引发剂存在时碳化铁表面的乙烯聚合机理。3月11日,这一成果以《表面乙烯聚合乙烯插入机制的可视化》为题发表在世界学术顶刊《科学》杂志,杂志还将其列为当期置顶论文。德国慕尼黑大学Joost Wintterlin教授撰写专文评论,认为该工作“不仅会引发学术兴趣,还可以对工业应用产生重要影响,相关过程决定了合成聚合物的物理性质和质量”。值得一提的是,该成果也是少有的以企业为第一完成单位的顶刊论文,体现了怀柔科学城鼓励产学研合作的理念。
  • 上海市环境保护产业协会立项团体标准《地表水水质指标(pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮及COD)传感器法自动监测系统技术要求及检测方法》
    各有关单位:根据《上海市环境保护产业协会团体标准管理办法》的有关规定,由上海市环境监测中心等单位申请的团体标准《地表水水质指标(pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮及COD)传感器法自动监测系统技术要求及检测方法》,经我会组织专家评审,符合立项条件,现批准立项。请起草单位按照协会管理办法有关要求,严格把控标准质量关,切实提高标准制订的质量和水平,增强标准的适用性和实效性,按期完成各阶段工作任务。如有单位或个人对该标准项目存在异议,请在公示之日起10日内将意见以书面形式反馈至我会秘书处,逾期视作无意见。联系方式:侯 隽 19512392335邮箱:houjunshaepi@163.com上海市环境保护产业协会2024年7月11日立项的通知-地表水水质指标(pH值、水温、溶解氧、电导率、浊度、氨氮及COD)传感器法自动监测系统技术要求及检测方法.pdf
  • 理化所在氮掺杂非交替纳米带非线性光学材料方面获进展
    随着激光技术的发展,非线性光学材料在光限幅、全光开关、光通信等领域展现出广阔的应用前景。其中,有机π-共轭材料因具有高的非线性光学系数、低的非线性响应阈值、易于结构调控的非线性光学性能等优势而备受关注。线性并苯类稠环是一类经典的有机π-共轭材料,被广泛应用于有机光电器件中。而该类材料随着共轭长度的增加,化学稳定性变差,极易被氧化或发生Diels-Alder反应。同时,随着共轭体系的增大,分子间聚集程度增强,溶解性及其合成难度提高,因而限制了这类材料的开发及应用。   近日,中国科学院理化技术研究所特种影像材料与技术研究中心副研究员孙继斌、湘潭大学教授陈华杰课题组、英国剑桥大学博士曾维轩等合作,采用酮胺缩合策略,构建了一类化学性能稳定、溶解性好的氮掺杂非交替纳米带分子(图1),并将该类材料应用于非线性光学领域,揭示了氮掺杂非交替纳米带分子优异的反饱和吸收性能(图2)。其中,研究引入末端三蝶烯和侧基三异丙基硅乙炔,有效抑制了分子间的聚集,显著提升了材料的溶解性,是目前已报道的分子长度最长的可溶解氮杂非交替纳米带——含13元稠环分子。此外,多重五元环的植入有效阻断了线性并苯类稠环的全局芳香性,实现了基态与激发态兼具的局域芳香性,因而提高了π-共轭系统的稳定性,使得材料(NNNR-2)的三阶非线性吸收系数达到374cmGW–1,且在同等测试条件下,显著高于经典非线性光学材料C60(153cmGW–1)。   相关研究成果以N-Doped Nonalternant Nanoribbons with Excellent Nonlinear Optical Performance为题,发表在《德国应用化学》(Angewandte Chemie International Edition)上。研究工作得到国家自然科学基金委员会、湖南省教育基金会和玛丽居里研究计划的支持。图1. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的(a)化学结构和(b)理论结构模拟图2. 氮杂非交替纳米带分子NNNR-1和NNNR-2的非线性光学性能
  • 勤卓科技发布勤卓臭氧老化试验箱检测箱QZ-CY-150G新品
    臭氧老化试验箱,耐臭氧老化试验箱,请选择东莞市勤卓环境测试设备有限公司,公司长期致力于臭氧老化试验箱的研发和生产工作,公司先后为国内众多橡胶企业和轮胎制造企业,提供了臭氧老化试验箱和臭氧老化方案。一、臭氧老化试验箱产品介绍 臭氧在大气中的含量很少却是橡胶龟裂的主要因素,臭氧老化试验箱类比和强化大气中的臭氧条件,研究臭氧对橡胶的作用规律,快速鉴定和评价橡胶抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的防老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命。 二、臭氧老化试验箱制冷工作原理制冷循环均采用逆卡若循环,该循环由两个等温过程和两个绝热过程组成,其过程如下:制冷剂经压缩机绝热压缩到较高的压力,消耗了功使排气温度升高,之后制冷剂经冷凝器等介质进行热交换将热量传给四周介质。后制冷剂经截流阀绝热膨胀做功,这时制冷剂温度降低。zui后制冷剂通过蒸发器等从温度较高的物体吸热,使被冷却物体温度降低。此循环周而复始从而达到降温之目的。制冷系统的设计应用能量调节技术,一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的调节,使制冷系统的运行费用下降到较为经济的状态。 三、臭氧老化试验箱样品架的要求 1、由外壳、电子元器件、臭氧发生器这几大部件组成 2、在所要求的伸长下用夹具固定试样的两端,与臭氧化空气接触时,试样的长度方向要与气流方向基本平行 3、夹具应由不容易分解臭氧的材料(例如铝)制成。 4、使试样旋转速度在(20^-25) mm/s之间,在一垂直干气流的平面内,每件试样连续地沿着相同的途径移动 5、同一个试样旋转一周的时间为(8^-12) min.试样的扫描面积(图2中表示的阴影部分)zui少是试验箱的有效面积的40%. 6、试样制备应符合GB/T 9865.1 的规定。试样zui好从新制模压出的试片上裁取,如果需要,可以从成品上裁取。试样至少应 7、每一试验条件至少使用3个试样。 8、长条标准试样宽度为不小于10mm,厚度2.Omm士0.2mm,拉伸前夹具两端间试样的长度不少于40mm 四、臭氧老化试验箱技术参数 工作室尺寸:500×600×500mm 工作室温度范围:RT+20 - 60°C 温度波动度:±0.5°C (动态试样架) 温度偏差:±2.0°C 温度分辨率:0.1°C 臭氧浓度:200 ~ 300pphm(高浓度,电线电缆行业专用) 0 ~ 1000pphm(低浓度,橡胶胶管、汽车轮胎行业) 设备电功率:4.5KW,设备使用电源220V±10% 设备质量:350Kg 适用皮带动态测试:按照ASTMD1149臭氧老化测试方法 创新点:质量保证、性能稳定、参数精准 勤卓臭氧老化试验箱检测箱QZ-CY-150G
  • 2013卓立汉光氧化锌大会圆满结束
    2013年12月5日,第六届全国氧化锌学术会议于厦门大学隆重举行。卓立汉光携有光谱测量应用系统及宣传品参加此次会议。会场上,我司销售工程师竭诚为客商讲解产品应用,吸引了更多的参展商和观众前来参展。
  • 多维表征揭秘氮掺杂非晶碳结构与性能!
    【研究背景】在材料科学领域,氮掺杂的非晶碳(NAMC)是一种新型材料,其性能高低直接关系到碳基材料的电化学性能和催化活性。尽管传统的氮掺杂石墨烯因其优异的导电性和稳定性被广泛应用于能源存储和转换部件,然而,这类材料容易出现结构不稳定和氮原子分布不均等问题,从而严重制约了其实际应用。北京航空航天大学郭林、刘利民、Zhou Wu、国家纳米科学中心裘晓辉及清华大学谷林课题组携手合成了一种新的氮掺杂非晶碳材料,采用了受限聚合的方法,显著改善了材料的电导率和催化性能。研究人员通过在低温下进行聚合反应,并对合成过程进行了系统研究。数据显示,该NAMC在电化学测试中显示出显著提高的电导率。此外,在高温条件下,该NAMC表现出稳定的电化学性能,表明其具有优异的耐热性和化学稳定性。上述研究工作在Nature期刊上发表了题为“Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon”的最新论文。NAMC的结构表征【表征解读】本文通过拉曼光谱、X射线衍射、X射线光电子能谱等多种表征手段,成功揭示了氮掺杂非晶碳(NAMC)的结构特性和化学状态。这些表征结果表明,NAMC在微观结构上展现出良好的图案化和氮的均匀分布,进一步阐明了氮原子与碳基材料性质之间的关系。针对氮掺杂现象,通过透射电子显微镜(TEM)和电子能量损失谱(EELS),深入探讨了其微观机理。这些分析显示,氮原子在碳基结构中起到了增强导电性和稳定性的作用,这一发现为优化碳纳米材料的性能提供了理论依据。结合原子分辨率成像和能谱分析,研究者得到了对氮的局部环境及其对材料性质影响的更深入理解。在此基础上,结合不同的表征手段如扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM),系统研究了NAMC及其相关二维单层材料的形貌和结构特性。这些结果显示,NAMC和其他二维材料如PTH和PCZ在合成和性能上具有可调性,进一步拓宽了氮掺杂碳材料的应用前景。总之,经过多种表征手段的深入分析,本文揭示了NAMC及其衍生材料的优异特性,并探索了氮掺杂在调节碳基材料性质中的关键作用。这些研究不仅推动了新型氮掺杂材料的制备,还为未来材料科学的进一步发展提供了新的思路和技术基础。。文献信息:Bai, X., Hu, P., Li, A. et al. Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07958-0
  • 兰州化物所开发出氮掺杂多孔石墨烯制备新方法并用于稀土分离
    近日,中国科学院兰州化学物理研究所手性分离与微纳分析课题组开发出一种多重限域的一步可控合成掺杂方法,制备出对稀土离子具有高分离选择性的氮掺杂纳孔石墨烯膜(专利申请号:CN 202010861481.0)。该研究在吸附了苯丙氨酸的氧化石墨烯膜的二维层间空间限域生长层状锌类水滑石,从而构建类水滑石/苯丙氨酸/氧化石墨烯三明治型复合材料。由于锌类水滑石层间夹层可作为密闭反应器,通过限域燃烧,可将苯丙氨酸中的氮原子掺杂到石墨烯晶格中。同时,形成的多孔锌类水滑石可作为模板,通过孔区域内限域燃烧在氧化石墨烯上蚀刻出孔径可控的纳米孔(图1)。  科研人员将获得的氮掺杂纳孔石墨烯(图2)制备成膜用于稀土元素的分离,获得了良好的分离选择性,最高膜分离因子达到3.7。理论模拟表明,氮掺杂纳孔石墨烯中的吡咯氮原子,在稀土离子的选择性分离过程中起到主要作用。该制备方法简单高效、膜分离稳定性优异。该研究不仅为杂原子掺杂纳孔石墨烯材料的制备开辟了新途径,而且为实现稀土离子的高选择性膜分离提供了新思路,具有潜在的工业应用前景。相关研究成果发表在Cell Press旗下综合类子刊iScience上,博士生谭洪鑫为论文第一作者,研究员李湛和邱洪灯为论文共同通讯作者。  此外,研究人员在自主研发的纳孔石墨烯/氧化锌纳米复合材料的基础上,利用固相合成策略,使均苯三甲酸与纳孔石墨烯表面的氧化锌纳米颗粒直接反应,原位绿色合成出纳孔石墨烯/MOF复合纳米材料,并发现该材料适合于水溶液中稀土离子的选择性固相吸附分离,该研究成果发表在Analytical Chemistry上。  研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金、中科院和甘肃省人才计划项目的支持。 图1.多重限域策略可控合成氮掺杂纳孔石墨烯示意图 图2.氮掺杂纳孔石墨烯表征图
  • 正式启动!卓越工程师项目,扬帆起航!
    实验技术人才队伍是国家科技创新发展的重要支撑力量。为培养高质量实验技术人才,鼓励高校分析测试平台的实验技术人员,聚焦科技自立自强和关键核心领域,积极开展分析测试技术研究,创新研制实验分析仪器,持续推动国产分析仪器领域的技术进步和创新发展。中国分析测试协会高校分析测试分会和安徽皖仪科技股份有限公司,共同设立《 “皖仪科技”卓越工程师提升计划》项目,即日起正式启动,面向高校分会会员单位开放项目申报通道。2024年4月,皖仪科技董事长臧牧与高校分会主任委员李景虹院士在高校分会年会现场启动合作项目今年4月,安徽皖仪科技股份有限公司与中国分析测试协会高校分析测试分会携手签署“皖仪科技卓越工程师提升计划”战略合作,旨在共同推动分析测试领域的发展和创新,鼓励高校分析测试领域研究人才积极进取,为国民经济和科教事业发展做出更大贡献。在当今科技迅猛发展的时代背景下,分析测试技术及应用研究的重要性愈发显著。皖仪科技深刻认识到,人才是推动科技进步的核心要素,而鼓励创新则是实现科技突破的关键所在。此次报名启动,预示着“皖仪科技”卓越工程师提升计划项目正式扬帆起航!公司将携手高校分会进一步深化战略合作,选出真正代表国产仪器创新、应用、国产化方面有突出贡献的高水准人才及项目,树立行业标杆,扛起国产仪器大旗的企业形象,激发高校学者们不断提升实验技能水平,推动国产实验室分析仪器领域的技术进步和创新发展!
  • 德图携手同济大学 校企联动培养卓越人才
    2010年12月9日,德图公司(Testo)与上海大众汽车有限公司、上海电气集团、IBM公司、同济医院、中国建筑研究院等50家知名企业一起汇聚上海同济大学中法中心,就增进校企合作,培养卓越人才这一话题进行了深入探讨。 进入21世纪以来,社会对于人才的需求日益增长,与此同时,对于人才的需求结构也发生了很大的变化。目前,很多企业单位需要的是具有较强的开发和实际应用能力的综合性人才。但是,很多高校毕业生虽拥有了丰富的课本知识,可是缺乏实际实践经验,导致了与企业需求的脱节。同济大学裴钢校长在致辞中表示 “同济大学与企业联手培育卓越人才,可以很好地弥补高校人才培养过程中实践教学这部分的短缺与不足,培养出富有个性化,能真正满足用人单位的实际需要的综合性人才。同时也能促进校方与企业就产学研方面的深入合作。” 作为全球便携式测量仪器行业的领导者之一的德图公司,迄今已有50多年的历史,业务遍及全球27个国家和地区。 “企业的发展离不开人才的支持。”在今年6月2日,德图公司与同济大学中德学院签订实习基地协议时,产品经理王庆莉女士就在企业介绍会时这样说道。德图公司的发展需要人才的支撑,因此德图十分珍惜此次的校企联动机会,努力配合学校打造高质量的综合性实用人才,并为学生提供企业实践的机会。公司每年都会为优秀的应届毕业生专门设立管理培训生的工作岗位。针对毕业生实际操作能力较弱的问题,培训生将接受九个月的在职轮岗培训,让学生全面熟悉公司的运作流程,把理论知识和实际操作进行完美结合,提高自身的能力素质,同时也为公司的发展提供人才储备力量。 德图将会继续与高校保持长期、稳定的合作关系,实现校方与企业的双赢局面。
  • 第八届全国氧化锌学术会议,卓立汉光邀您参加
    卓立汉光邀您:共同探究半导体材料的光谱测试! 以氧化锌(ZnO)等为代表的第三代半导体材料是近年来迅速发展起来的新型半导体材料,具有禁带宽度大、击穿电场高、热导率高、电子饱和速率高及抗辐射能力强的优点,是固态光源和电力电子、微波射频器件的“核芯”,正在成为全球半导体产业新的战略高地。 ZnO具有激子束缚能高、可见光透过率高、紫外吸收强等特点,同时拥有压电、热电等特性,是一种独特的第三代半导体材料。ZnO半导体材料的研究吸引了全世界科学家的关注,已成为当前科研的前沿热点之一。经过十多年持续的攻关研究,人们对ZnO半导体的光、电、磁及压电等特性的理解和研究不断深入。ZnO半导体在太阳能电池、发电机、传感器、探测器、发光二极管和激光器等领域的应用成果不断涌现,特别是ZnO透明导电膜、薄膜晶体管等方面的大规模工业应用已迅速展开。目前,ZnO的研究已进入功能扩展与综合利用的新阶段,有着巨大的潜在应用前景。 全国氧化锌学术会议是由中国物理学会发光分会主办的专注ZnO科学研究进展交流的全国性重要会议,每两年举办一次。第八届全国氧化锌学术会议拟定于2017年10月29-31日在南宁市相思湖国际大酒店召开,本届会议由北京科技大学、广西大学和广西光学学会联合承办。本届会议旨在集中展示我国ZnO研究领域取得的最新科研成果,为相关科技工作者提供一个学术和技术交流的平台,共同研讨ZnO研究中存在的基本科学和技术问题,探寻解决途径,大力推动我国在ZnO相关物理问题和器件应用方面的研究。 卓立汉光欢迎海内外从事ZnO研究的大咖与我们共同探究半导体材料的奥秘!同时,欢迎参加第八届全国氧化锌学术会的朋友们,现场了解我司光谱产品在ZnO领域的应用!
  • 网爆羊肉串造假掺杂 DNA检测核实
    原标题:街头买来羊肉串,DNA验真身   有的压根没羊肉 有的掺杂猪鸭肉 图为:羊肉串让人吃得不放心 记者王永胜摄   楚天都市报讯 在武汉街头,经常可闻到羊肉串的诱人香味 而在寒冷的冬天,一些火锅店的涮羊肉销售也十分火爆。   近日,不少网友微博报料称,现在市面上卖的很多羊肉串、涮羊肉都不是真的羊肉做的,而是猫肉、老鼠肉做的。   对这种说法,多数市民并不相信:哪来这么多的猫肉、老鼠肉?   记者通过走访羊肉烧烤摊、美食城一条街以及羊肉串批发市场,并请专业机构鉴定求证发现,其实现在市面上的羊肉串、涮羊肉确实有猫腻。   网友报料   “羊肉串”是猫肉鼠肉   近日,武汉一名网友张先生报料:他在浏览微博时,发现不少网友称,街头诱人的羊肉串、火锅店里的涮羊肉,都不是真正的羊肉做的,而是猫肉、老鼠肉做的。   昨日,记者通过新浪、腾讯微博,以及百度搜索发现,网络上讨论羊肉是流浪猫、老鼠等做的帖子铺天盖地。   其中,网友“豆包kiroro小鱼钓猫”说:冬季多吃羊肉可御寒。可据说现在街上卖的羊肉串有些用的是猫肉。   网友“厦门人士”则表示:猫肉可能被制成“羊肉”,已经误入你的口中。   网友“不努力”奉劝大家:5元以下的羊肉串,尽量不要去吃,一般是猫肉、老鼠肉之类的。   此外,还有不少网友揭露,为让人们觉得吃的猫肉、老鼠肉有膻味,一些烧烤摊老板往往以很低的价格买回猫肉,放在盛有羊尿的盆里浸泡几个小时,再用嫩肉粉、各种调料腌制二三十分钟,加点羊油和羊肉香精,羊肉串就诞生了!   街头探访   烧烤摊老板闪烁其词   诱人的羊肉串,到底是不是羊肉?   近日,记者到武昌民主路户部巷、汉口吉庆街一带进行了走访。   在户部巷一家烧烤摊前,等着吃烧烤的市民排起六七米的长队。   “老板,你这个羊肉是真的吗?”记者问。“这都是刚刚串好的羊肉,当然是真的。”一名女店主称。   在另一家烧摊点前,店主则表示,他不仅卖的是真羊肉,还是产自新疆的羊肉。   不过,不少老板对记者的询问显得有些不耐烦。“你问这个干什么?”   此外,有几名老板则直白地说,一串羊肉卖一两元钱,若都是真羊肉,大家可能喝西北风去了。   冷冻市场   羊肉串仅带羊肉风味   有的烧烤摊老板说羊肉是真的,有的老板则说是假的,真相到底如何?   据了解,羊肉串大多来源于冷冻食品批发市场。昨日,记者来到一家市场调查了解到,现在的羊肉串每斤售价在19元至20元不等。批发商专门指出,这种羊肉串是有羊肉风味的。   只有羊肉风味,那有没有纯的羊肉呢?批发商表示,现在几乎不存在纯的羊肉。记者调查还发现,不少羊肉串的包装袋上的文字注明:烧烤肉串,羊肉风味。本产品精选鲁西南羊肉,配料为精选精鲜肉、白砂糖、味精等。一边号称鲁西南羊肉,一边配料却是精鲜肉,明显前后矛盾。   既然没有正宗羊肉串卖,有的都只是羊肉风味的烧烤肉串,那什么叫羊肉风味的烧烤肉串?经再三追问下,批发商这样解释:它说白了就不是羊肉,而是一种带有羊肉风味的肉。   实验求证   羊肉串掺有猪肉鸭肉   街头的羊肉串,只是一种带有羊肉风味的肉。那么,里面的肉,到底是不是老鼠肉和猫肉呢?   近日,记者从市场购买了6份羊肉样品,一号、二号来自冷冻食品批发市场 三号、四号来自美食街 五号、六号分别来自餐馆和流动烧烤摊。记者带着这些样品,找到武汉摩尔生物科技公司,并对6个样品的DNA成分进行检测。   检测发现,6份样品中,仅仅是一、二、四号样品检测出了羊肉成分,三、五、六号样品完全不是羊肉。此外,一、二、四号样品仅是含有羊肉,并不是纯羊肉。   经对一、二、四号样品的进一步检测,检测人员发现,3份样品中,除了有羊肉的成分,还有猪肉和鸭肉的成分。   一名肉制品经销商称,目前每斤羊肉的价格是20多元,而猪肉和鸭肉的价格则分别在10元和8元左右,为了省钱,一些商贩就在羊肉里掺一些别的肉。   那么三、五、六号样品完全不是羊肉,到底是什么肉?检测人员分别对它们猪肉和鸭肉的源性成分检测,结果都不是。这就奇怪了,不是羊肉,不是猪肉,也不是鸭肉,难道真的是传说中的猫肉、老鼠肉?检测人员表示,这还有待进一步的检测。   特别鸣谢:本次采访得到湖北卫视《生活帮》栏目(播出时间,每周三22:00-23:00 周六、周日11:50-13:00)大力支持。
  • Sigma-Aldrich荣登《企业责任杂志》“最佳企业公民100强”榜单
    公司排名跃升至第5位 2015年4月20日, Sigma-Aldrich公司(纳斯达克股票代码:SIAL)宣布荣登《企业责任杂志》(Corporate Responsibility (CR) Magazine)“最佳企业公民100强”榜单,该排行榜旨在公布并表彰企业在社会责任领域的卓越表现。Sigma-Aldrich已四次入选该榜单,此次更是以第五名的成绩跻身榜单Top 5。“我们对于在企业责任方面的努力付出能够再次得到认可感到荣幸之至,对公司的最新排名非常满意,”公司总裁兼CEO Rakesh Sachdev评价道,“我们全球9,000多名员工始终将可持续发展放在工作的首位。对于公司所取得的长足进步及其对周围世界所产生的积极影响,我倍感自豪。”此次第16届“最佳企业公民100强”榜单根据300多项公开披露的数据以及业绩指标进行评定,包括七大类公共信息:环境、气候变迁、劳工关系、人权、公司治理、财务、慈善和社区服务。该榜单根据Russell 1000指数进行公司排名,并由企业社会责任长协会 (CROA) 下属的分级和排名委员会确定评选方法。完整企业榜单见:www.thecro.com。Sigma-Aldrich公司位列第五,名次较2014年上升23位。“我们将通过充分调动员工的积极性,持续改进工作来不断发挥公司在可持续发展和社会责任领域的领导性作用,”Sigma-Aldrich 企业公民经理Jeffrey Whitford表示,“我们在内部的长足进步是一个良好的开端,而通过使用绿色化学技术帮助超过140万客户降低其研发对环境的影响,这则将带来真正意义深远的影响。” 关于Sigma-Aldrich:Sigma-Aldrich是世界领先的生命科学与高科技公司,专注于提高人类的健康与安全。Sigma-Aldrich生产销售250,000多种化学品、生物化学品和其他必需产品,服务全球超过140万来自科研和应用实验室、工业和商业市场的客户。Sigma-Aldrich公司有三个不同的业务部门研究,应用和SAFC商业,致力于让科学提高生活质量。Sigma-Aldrich在37个国家设有营运机构,雇员超过9,000名,2014销售额达到27.9亿美元。 关于Sigma-Aldrich更多信息,请访问:http://www.sigmaaldrich.com 。Sigma-Aldrich是Sigma-Aldrich Co. LLC.在美国和其它国家的注册商标。
  • 深切悼念|著名化学家卓仁禧院士逝世 享年89岁
    p   中国共产党优秀党员、著名化学家、我国生物医用高分子材料重要奠基人之一、中国科学院院士、武汉大学教授、博士生导师卓仁禧先生因病医治无效,于北京时间2019年8月6日15时15分在武汉逝世,享年89岁。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/08d92c4e-bfc4-4f65-9e26-94089ca53a6c.jpg" title=" 1_副本.jpg" alt=" 1_副本.jpg" / /p p   卓仁禧院士1931年2月12日出生于福建省厦门市 1953年毕业于复旦大学,分配到武汉大学化学系担任助教 1957年至1959年到南开大学进修,在前苏联专家指导下进行有机硅化学研究 1960年任武汉大学化学系讲师,1978年晋升为副教授,1982年晋升为教授 1983年至1984年赴美国耶鲁大学做访问学者,从事生物活性化合物研究,1984年加入中国共产党 1997年当选为中国科学院院士,2000年当选为国际生物材料联合会会士( Fellow) 历任武汉大学化学系主任、生物医用高分子材料国家教委开放实验室主任等 2018年12月光荣退休。 /p p   卓仁禧院士曾先后兼任教育部科技委员会委员、国务院学位委员会评审组成员、中国生物材料委员会副主席、国家自然科学基金委员会学科评审组成员、武汉市科技专家委员会主任、湖北省高级专家协会副主席等职务 担任《高分子学报》《离子交换与吸附》、Chinese Journal of Reactive Polymers和Chinese Journal of Polymer Science等国内外杂志副主编,Polymer International杂志执行编辑,《高等学校化学学报》和《高等学校化学研究》杂志编委等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/f691d527-3793-498d-9e51-f9870d0177d1.jpg" title=" 2_副本.jpg" alt=" 2_副本.jpg" / /p p   卓仁禧院士毕生从事有机硅化学和生物医学高分子等方面的研究工作。他屡担国家重任,从研制光学玻璃防雾剂,到彩色录像磁带粘合剂和助剂等,不断攻坚克难,成功解决了不少关乎国防及民生的难题。上世纪七十年代,根据国家需要,卓仁禧院士勇挑重任,攻坚克难,创造性研制成功有机硅光学玻璃防雾剂,作为保护涂层应用于国防等多个领域 卓仁禧院士还与同事们一起将作为原材料的二元共聚物部分水解,同时加入一种有机硅化合物作为助剂,成功解决了当时电视屏幕的“闪”点问题。上世纪八十年代以来,卓仁禧院士开始系统研究生物可降解高分子的合成、表征及其在生物医学领域的应用问题。在聚磷酸酯合成方法的研究中,发现新的溶液缩聚催化反应和脂肪酶催化含磷环状单体的开环聚合反应。上世纪九十年代中期,卓仁禧研究组研究基因治疗化学载体,并取得出色成果。由于在有机硅化学和生物材料领域所取得的系列创新性成果,卓仁禧院士获得了多项国家级奖励,包括国家科学大会奖两项,国家科技发明奖三等奖,国家自然科学奖三等奖、四等奖,教育部科技进步奖一等奖两项,教育部自然科学奖一等奖、二等奖等。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/9831e41c-a99f-402d-9307-5608e655f1e7.jpg" title=" 3_副本.jpg" alt=" 3_副本.jpg" / /p p   卓仁禧院士十分重视学科发展和科研平台建设。上世纪八十年代,卓仁禧院士从美国进修回国后,结合国内外高分子学科的发展趋势及国家需求,在当时科研条件非常艰苦的环境下,以远见卓识和高昂热忱在武汉大学化学系开创了生物材料研究方向,并系统开展生物医用高分子材料研究,包括生物可降解高分子的合成、表征及其在生物医学领域的应用,药物及基因传递载体,生物活性高分子,磁共振造影剂,固定化酶及其应用,组织工程材料等。目前,该方向已成为化学、材料、生物、医学等多学科交叉融合的学术前沿和热点领域。卓仁禧院士带领的生物医用高分子材料实验室于1993年被国家教委批准成立开放实验室,并于2003年被教育部批准成立重点实验室。目前,该实验室已经成为我国生物医用高分子材料领域具有国际影响的重要基地,建立了一支创新能力强、结构合理、可持续发展的高水平科研队伍,取得了一系列特色鲜明的原创性高水平研究成果。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/3a5de07c-b6e2-44ad-a81b-fe2a62615a30.jpg" title=" 4_副本.jpg" alt=" 4_副本.jpg" / /p p   1998年,卓仁禧参加国家教育生物医用高分子材料研究开放实验室自评估会议。 /p p   卓仁禧院士执教数十载,始终勤勤恳恳、孜孜不倦,以行立教、鼓励创新。他注重培养学生“创新的思想和创新的能力”,常常鼓励学生“要创新地学习”,在指导研究生时因材施教,给予学生创造空间。在七十多岁的时候,卓仁禧院士仍然坚持亲自讲授研究生课程,他讲解化学原理深入浅出、推论严谨,且有问必答、风趣幽默,令学生如沐春风 八十高龄时,他仍然关心实验室的科研工作进展,常常与实验室老师探讨研究前沿,还到实验室对研究生的科研方向给予具体指导。半个多世纪以来,卓仁禧院士为国家培养了一大批研究高分子材料和生物材料的优秀人才,他们中的很多人已成为我国相关领域的科研中坚力量。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/21f60f28-e5da-4382-a7e5-89539d4cf1d4.jpg" title=" 5_副本.jpg" alt=" 5_副本.jpg" / /p p   卓仁禧院士是新中国培养的第一代科学家,他怀揣科学强国之梦,毕生服务国家所需,身体力行地书写了一名优秀共产党员对党和国家的无限忠诚。卓仁禧院士于1960年、1987年先后两次获“湖北省劳动模范”称号,1986年获“国家有突出贡献的中青年专家”称号,1995年被国务院授予“全国先进工作者”称号。晚年的卓仁禧院士仍积极参与学术科研活动并推动科研成果转化,为学科发展和地方经济建设献计献策。卓仁禧院士深信“党支部活动对于增强老师间的凝聚力和向心力发挥着积极的作用”,八十高龄时仍积极参加党支部活动,2016年被评为“武汉大学优秀共产党员”。 /p p   作为我国生物医用高分子研究领域的创始人之一,卓仁禧院士把毕生奉献给了我国的科研和教育事业,为我国化学学科特别是高分子学科的发展做出了卓越贡献。卓仁禧院士身上体现的实事求是、矢志创新、淡泊名利、甘于奉献的精神,永远值得我们敬仰和学习。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/201908/uepic/891238f7-9715-4f69-8932-415ec78b9e37.jpg" title=" 6_副本.jpg" alt=" 6_副本.jpg" / /p p   卓仁禧院士的去世是中国科学界和武汉大学的重大损失!我们要化悲痛为力量,学习和弘扬先生的崇高品格、治学态度和创新精神,为把武汉大学早日建成中国特色世界一流大学、实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗! /p p   卓仁禧院士千古! /p p    strong 附:卓仁禧院士人物生平 /strong /p p   卓仁禧,1931年2月12日生于建省厦门市鼓浪屿。 /p p   1953年7月,复旦大学毕业后,分配到武汉大学化学系担任助教。 /p p   1957—1959年,去天津南开大学进修,在前苏联专家指导下进行有机硅化学研究。 /p p   1960年,卓仁禧在武汉大学化学系被提升为讲师。1978年提升为副教授。1982年提升为教授。其间,成功研制出长链烷基三烷氧基硅烷作为光学玻璃防雾剂,应用于多种光学玻璃器件作为保护涂层。1983年—1984年,卓仁禧赴美国耶鲁大学做访问学者,从事生物活性化合物研究。开始系统地研究生物可降解高分子的合成、表征及其在生物医学领域的应用。 /p p   1984年,卓仁禧加入中国共产党。相继任武汉大学教育部生物医学高分子材料开放实验室主任。这段时间,他在生物医学高分子材料研究和高分子材料作为基因转移载体的研究方面取得成功。曾获国家科技发明奖三等奖。 /p p   1997年,卓仁禧当选为中国科学院院士。 /p p   2000年, 当选为国际生物材料联合会会士。 /p p   卓仁禧还先后兼任教育部科技委员会委员,中国生物材料委员会副主席,国家自然科学基金委员会学科评审组成员、湖北省高级专家协会副主席等职务。还担任《高分子学报》、《离子交换与吸附》和《Chinese Journal of Reactive Polymers》、《Chinese Journal of Polymer Science》副主编,《Polymer International》执行编辑,《高等学校化学学报》和《高等学校化学研究》杂志编委等。 /p p   晚年的卓仁禧,积极参与学术活动以及省、市和学校有关调研与论证工作,积极开展将科研成果转化为生产力的工作,为地方企业和地方经济建设献计献策。 /p
  • 安捷伦科技推出的全新自动化蛋白样品前处理解决方案可提高复杂工作流程的精密度和通量
    安捷伦科技推出的全新自动化蛋白样品前处理解决方案可提高复杂工作流程的精密度和通量 2014 年 6 月 17 日,北京 — 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 今日宣布推出两种自动化蛋白样品前处理解决方案:AssayMAP 磷酸化肽富集解决方案和 Affinity 纯化工作流程解决方案。它们是安捷伦整套产品系列的一部分,可帮助客户优化最具挑战性的蛋白样品前处理工作流程。 传统的样品前处理方法在手动操作时间和重现性方面往往表现出难以维持和不稳定等不足。相反,AssayMAP 磷酸化肽富集解决方案为质谱分析提供高重现性且自动化的磷酸化肽富集。利用 Affinity 纯化工作流程可直接纯化目标抗体或通过固定化抗体进行纯化,以捕获其抗原。 安捷伦生命科学解决方案分部的副总裁兼总经理 Yvonne Linney 说道:“安捷伦正在全面改善基于液质联用系统的蛋白质分析,包括样品前处理、分离和分析型质谱。我们将仪器研发工作与 AssayMAP 样品前处理解决方案相结合,提供从样品到分析的更完善的端到端工作流程解决方案。AssayMAP 是一种平台技术,能够帮助分析科学家最大程度提高工作效率,以此取得更大的成功。” AssayMAP 平台采用当代先进的方法来克服样品前处理所面临的挑战。此款简便易用的解决方案包含由软件进行直观操作的经过验证的自动化方案(AssayMAP Bravo 液体处理仪器),以及一套经优化适用于蛋白分析工作流程的 AssayMAP 小柱。可结合各项应用执行功能强大的一体化工作流程。AssayMAP 帮助客户充分利用这种分析方法的优势对多肽进行可靠的鉴定,从而使完成大型质谱分析项目成为可能。 要了解更多信息,请访问 Agilent AssayMAP 多肽样品前处理网站。 关于安捷伦科技公司 安捷伦科技公司(纽约证交所:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20600 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2013 财年,安捷伦的净收入达到 68 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn。 2013 年 9 月 19 日,安捷伦宣布将通过对旗下电子测量公司进行免税剥离,分拆为两家上市公司的计划。分拆后的电子测量公司命名为是德科技 (Keysight Technologies, Inc.),此次分拆预计将于 2014 年 11 月初完成。 编者注:更多有关安捷伦科技公司的技术、企业社会责任和行政新闻,请访问安捷伦新闻网站:www.agilent.com.cn/go/news。
  • 《科学》杂志公布2012年度10大科学突破
    今日视点   美国《科学》杂志20日公布了本年度10大科学突破,科学家在难以捉摸的希格斯玻色子亚原子粒子研究领域取得的成果被评为2012年最重要的科学发现。40多年前,科学家假定了希格斯玻色子的存在,它是解释其他基本粒子(诸如电子和夸克等)如何获取其质量的关键。   1.希格斯玻色子   7月4日,科学家宣布找到了希格斯玻色子存在的证据,从而完成了粒子物理标准模型。该模型解释了粒子如何通过电磁力、弱核力和强核力相互作用以组成宇宙中的物质。然而,在今年之前,科学家无法解释这些基本粒子如何获得它们的质量。   《科学》新闻记者艾德里安表示,物理学家假设空间由与电场类似的“希格斯场”所填充。粒子与“希格斯场”相互作用以获取能量以及质量。“希格斯场”是由分布在真空中的希格斯玻色子组成,物理学家现在将它们从真空中轰出并进入短暂的存在状态。   但是,观察到希格斯玻色子可谓来之不易甚或代价不菲。在瑞士日内瓦附近的粒子物理实验室中,与造价高达55亿美元的原子加速器相伴的数千名研究人员借助两台巨型粒子探测器(ATLAS和CMS)发现了盼望已久的玻色子。   除希格斯玻色子的发现外,《科学》杂志及其发行机构美国科促会确认的本年度其他9项具有开创性的科学成就如下:   2.丹尼索瓦人基因组   一种将特定分子绑定在DNA(脱氧核糖核酸)单链上的新技术帮助研究人员仅用一块远古人的小指骨碎片,就完成丹尼索瓦人完整的基因组测序。该基因组序列让研究人员能够将丹尼索瓦人——这是与尼安德特人密切相关的古老人类——与现代人进行比较。研究显示,该指骨属于生活在7.4万年至8.2万年之间的一个眼睛、毛发和皮肤均为棕色的女孩,她死于西伯利亚。   3.让干细胞形成卵子   日本研究人员证实,小鼠的胚胎干细胞可被诱导成为具有生育能力的卵细胞。在研究中,他们让实验室中受精的细胞在代孕母体发育并产下小鼠幼仔。这种方法要求发育中的卵子在雌性小鼠体内存留一段时间。虽然这没有达到科学家追求的完全在实验室中得到卵细胞的终极目标,但是它为研究基因和其他影响生育力和卵细胞发育的因素提供了强有力的工具。   4.好奇号的着陆系统   尽管无法在火星条件下测试其探测器所有的着陆系统,但在加州帕萨迪纳美国宇航局喷气动力实验室里承担探索火星使命的工程师们仍安全并准确地将好奇号探测车抵达火星表面。这个3.3吨的飞行器因过重而无法以传统的方式登陆,为此该团队从起重机和直升飞机那里得到灵感,创建了“空中起重机”着陆系统,它将带轮的好奇号吊挂在3根线缆的末端让其着落。这一完美无暇的着陆让设计人员再次获得了信心,宇航局希望未来在已有的探测车附近让第二辆探测车着陆,并将第一辆探测车取得的样本收集起来送回地球。   5.X射线激光解开蛋白质的结构   研究人员用一种比传统的同步加速辐射源亮10亿倍的X射线激光确认了布氏锥虫所需的一种酶的结钩,这种寄生虫是引起非洲昏睡病的原因。新的研究进展证明了X射线激光解密蛋白质的潜力,而这是传统的X射线源所无法做到的。   6.基因组的精密工程   通常,人们无法确定对高级生物的DNA进行修改和删除的最终结果。然而,在2012年,名为“转录激活子样效应因子核酸酶”(TALENs)的工具赋予研究人员改变或关闭斑马鱼、蟾蜍、牲畜及其他动物甚至病人的细胞中特定基因的能力。这种技术以及其他新兴的技术与已有的基因靶向技术一样廉价和有效,同时它能让研究人员在健康人和病人中确认基因及变异的特定作用。   7.马约拉纳费米子   人们有关马约拉纳费米子是否存在的问题的争论已有70多年,该粒子会作为它们自己的反物质并湮灭它们自己。今年,由荷兰物理学家和化学家组成的研究小组首次提出了马约拉纳费米子以准粒子形式存在的可靠证据,它们是相互作为的电子群,其行为像单个粒子。该发现促使人们努力将马约拉纳费米子结合到量子计算中,因为科学家们认为由这些神秘粒子组成的“量子比特”与目前数字计算机中所拥有的比特相比,能够更有效率地存储和处理数据。   8.ENCODE项目   今年,超过30篇文章报道的一项长达10年的研究显示,人类基因组比研究人员曾经认为的更具“功能”。尽管只有2%的基因组会为实际蛋白编码,但“DNA元素百科全书”(ENCODE)研究项目表明,基因组的大约80%是有活性的,可帮助开启或关闭基因。这些新的细节有望帮助研究人员理解基因受到控制的途径,以及澄清某些疾病的遗传学风险因子。   9.大脑/机器界面   曾经用大脑神经记录移动电脑荧幕上光标的同一个研究团队在2012年向人们展示,瘫痪的病人能够用他们的思想来移动一个机械臂并从事复杂的三维运动。该技术虽然仍处于试验阶段且极端昂贵,但科学家希望更先进的计算程序可改善这种神经性假体以帮助因中风、脊髓损伤及其他疾病导致瘫痪的病人。   10.中微子混合角   数百名在中国大亚湾反应堆中微子实验中工作的研究人员报告了一个模型的最后的未知参数,该模型描述了被称作中微子的这种难以捉摸的粒子在以接近光速穿行时,如何从一种类型或“特色”变形为另一种类型。这些结果显示,中微子和反中微子可能会以不同的方式改变其特色,并提示中微子物理可能有朝一日帮助研究人员解释为什么宇宙含有如此多的物质及如此少的反物质。如果物理学家无法发现超越希格斯玻色子的新粒子,那么中微子物理可能会代表粒子物理学的未来。(驻美国记者 毛黎)
  • 情满校园,爱心助学:滨松中国向卓资县朝阳学校结对签约仪式圆满举行
    6月19日,滨松中国相关代表赴内蒙古卓资县调研考察,并在卓资县朝阳学校会议室隆重举行了一场结对签约仪式。此次活动由商务中心区管委会牵头组织,滨松中国积极响应,旨在进一步支持当地教育事业的发展,为卓资朝阳学校提供必要的支持与帮助。 仪式活动于卓资当地举行,出席活动的有卓资相关领导、滨松中国相关领导及代表。 卓资朝阳学校校长介绍了学校的基本情况。学校是由北京朝阳区政府与卓资县“手拉手”建设的一所公办寄宿制初中学校,其办校愿景是“北京水平、朝阳标准”,借力乡村振兴战略,以最大努力实现“培养一群孩子,造福一批家庭,振兴一方村寨”的目标。 滨松中国企划主管代表滨松中国表达了企业方面的初心。孩子是国家的未来,教育是保证孩子未来的基石,尽其所能支持教育事业的发展是滨松中国的初心。滨松中国领导层第一时间响应,决定与卓资朝阳学校结对帮扶,滨松员工也纷纷积极响应,贡献自己一份力量。此次出行,为学校送去了相关教学用品,也为优秀学生代表送上来自滨松中国的奖学金。公司秉承以光子技术造福社会的理念,用实际行动承担社会责任。 在热烈的掌声中,滨松中国与卓资朝阳学校正式签订了结对协议,并且学校赠予滨松中国“情满校园,爱心助学”锦旗。 仪式最后,与会领导与嘉宾纷纷表示,此次结对签约仪式不仅彰显了滨松中国对教育事业的高度关注与大力支持,也体现了企业回馈社会、履行社会责任的积极担当。相信在多方的共同努力下,卓资朝阳学校的教育事业将会取得更加辉煌的成绩,孩子们将茁壮成长,成为社会的有用之才。 编辑:又又&▼
  • 卓立汉光之拉曼光谱仪:从科研到商检
    这两年,拉曼光谱仪一直吸引着业内人士的眼球,各大仪器厂商不断在新产品、新技术、新应用等方面推陈出新,精心布局,不仅如此,新迈入此领域的仪器厂商也层出不穷,可谓热闹非凡。  拉曼光谱如此的蓬勃发展给广大用户提供了更多可选择的空间,那么,当前有哪些主流企业/主流产品?有哪些最新的技术/应用?哪款仪器更适合用户自己的研究工作?  仪器信息网:贵公司拉曼光谱仪的定位?  卓立汉光:作为国内少数掌握光谱仪设计核心技术的光电仪器公司,我公司长期致力于光谱仪光学性能的提升,并在此核心硬件基础上设计、集成高性能的光谱测量系统,拉曼光谱仪相关产品正是其中优秀产品的代表。我公司的拉曼光谱仪,立足于中高端科研市场的需求,并面向未来的各类检测应用的需要,如工业、QA/QC实验室快检等领域。  我公司的拉曼光谱仪产品线隶属于卓立汉光集团公司八大事业部之一的分析仪器事业部,是公司最为重点发展的产品线之一。  仪器信息网:请回顾贵公司拉曼光谱仪的研发及技术进展历史,贵公司在拉曼光谱仪器方面有哪些优势/专利技术?  卓立汉光:公司从2000年开始起逐步投入人力、物力到各种光谱系统集成领域,于2003年开始提供集成化的拉曼光谱测量系统,这也标志着公司正式步入拉曼光谱领域。  2008年和中国科学院大连化学物理研究所合作成立“现代仪器联合实验室”,并于同年获得“紫外-可见拉曼光谱技术”专利转让,“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪也随之研发成功(专利:200920110696.8紫外拉曼光谱仪光路调节装置及紫外拉曼光谱仪),彼时该仪器拉曼检测限低至25cm-1,“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪于2009年研发成功由单波长激发光源拓展到双激发光源,为后期的多激光器连用提供了技术上的保障。此外,紫外激发光源在一定程度上避免了荧光干扰,在某些特定研究对象存在的紫外增强现象提升了几个数量级的信号强度,极大提高了系统的灵敏度   2015年,经过长期的系统优化和改进,第二代“微振”系列紫外共振拉曼光谱仪在性能上得到了进一步的提升,系统首次采用了基于影像校正设计的光谱仪(专利申请:201510590560.1宽光谱影像成像装置),低波数检测限降至15 cm-1以下。基于上述拉曼光谱科研机的成功上市,我公司的拉曼光谱技术逐渐走向成熟,并在此基础上进一步展开拉曼一体机和拉曼应用技术的开发。  2014年成功研制“Finder Vista显微共聚焦激光拉曼光谱仪”,可同时配备紫外-红外4台激光器,高度集成化、智能化,公司的拉曼光谱技术也实现了质的飞跃。  2015年在FinderVista显微共聚焦激光拉曼光谱仪的基础上衍生出“Finder One微区激光拉曼光谱仪”,运用了多项我公司的专利技术,是当前市场上性价比极佳的面向中高端科研一体机产品。  2016年研制“Finder Insight小型拉曼光谱仪”(专利申请中:201610799758.5一种小型拉曼光谱仪的设计),实现拉曼光谱集成技术的小型化、便携化,客户也从传统的高等院校、科学研究所的研究型客户逐渐拓宽至工业检测类型的用户,进入拉曼的商业检测领域。  仪器信息网:贵公司当前拉曼光谱仪的主流产品和主流技术?有什么样的产品发展计划?  卓立汉光:我公司目前具备了从科研级拉曼光谱仪到小型、便携式拉曼光谱仪的设计、制造能力,产品已经形成了多品种的全覆盖,并且可以根据实际应用进行定制化的开发。当前主要在进行的工作是基于某些特定应用进行应用端需求的深度整合。  主流产品:1:Finder Vista显微共聚焦激光拉曼光谱仪(如图1),基于新一代显微共聚焦光学系统,样品区接近衍射极限(约1微米),可以实现对样品的无损伤、无接触检测。图1 Finder Vista显微共聚焦激光拉曼光谱仪  技术特色:光路设计结构稳固,软件自动控制光路切换,无需二次校准 高灵敏度系统 可在显微光路和宏光路质检自由切换,适合多种样品 光路设计稳定,所有部件一体化集成,最大限度的确保了仪器性能稳定性 此外,该仪器还配备模块升级选项,可以满足不同层次的科研需求。  主流产品2:Finder Insight小型拉曼光谱仪(如图2),Finder Insight小型拉曼光谱仪是一款高度性能优化的小型激光拉曼光谱仪,采用了科研级的制冷CCD检测器配合大通光孔径的分光系统,采用垂直测量光路,可提供高品质的测试性能,是研究单位、QA/QC实验室以及工业用户的理想选择。Finder Insight小型拉曼光谱仪的设计充分体现了我公司在光学系统设计和系统集成方面的技术能力,将商品化小型化的拉曼光谱仪产品的性能提升到了基础科研级别的高度,并可以结合实际应用客户的需求,进行个性化的专业定制,仪器中多项技术正在申请技术专利。图2 Finder Insight小型拉曼光谱仪  仪器信息网:目前贵公司拉曼光谱仪重点关注的应用领域有哪些?最看好哪个领域?主推的解决方案?  卓立汉光:拉曼光谱技术因其独特的优势,近年来受到科研机构和市场的追捧,可使用的范围涵盖了基础科学研究到终端应用检测的众多应用领域。我公司的拉曼光谱产品线的产品,经过十余年的研制和发展,产品种类齐全,既有针对中高端科学研究的科研级的设备,也有面向QA/QC检测、快速检测等终端应用型的设备。举例来说:Finder Vista显微共聚焦激光拉曼光谱仪主要面向科研用户,重点关注的是新材料研究、生物医学、中药学、纺织纤维等领域。  比如,通过公司生产的Finder Vista显微共聚焦激光拉曼光谱仪分析检测硫化铟薄膜的掺杂特性,分析由掺杂引起的缺陷形成机理 鉴定分析锌掺杂氧化铜纳米线的晶格结构变化 通过拉曼光谱技术还实现了石墨烯材料的表征,如,分析石墨烯D峰和G峰的峰面积比表征多层石墨烯层数、判断边缘效应、计算缺陷密度等。  再比如,我公司利用拉曼光谱表征了变异山羊绒纤维的蛋白质二级结构,取得了优异的结果。四种变异山羊绒纤维的蛋白质氨基酸含量,如酪氨酸、色氨酸、苯丙基氨酸的含量整体上随着羊毛、两型毛、二细毛、羊绒纤维的顺序而增加,说明绒纤维的蛋白质的含量要高于毛纤维,这也是绒纤维具有更加优异的手感与理化功能的原因之一。螺旋构象也呈现相似特征。这也是从理论上上证明了绒纤维的手感、光泽、拉伸等性能要优于毛纤维。通过拉曼光谱对变异山羊绒纤维的为进一步探究变异山羊绒纤维的拉伸、染色、防缩等性能以及后加工整理技术提供一定的判断依据。  Finder Insight主要面向QA/QC实验室以及工业用户,主要的应用领域有食品检测、珠宝鉴定、刑侦鉴定等领域,可以为客户配备完整的应用方案。比如在食品检测领域,我们结合各种类型的SERS增强剂/增强芯片应用于快检的基础应用研究,如分析农药残留等。  仪器信息网:从整个行业来分析,目前拉曼光谱仪都有哪些先进的技术值得大家期待?同时有哪些问题亟待解决?未来拉曼光谱仪的技术发展趋势?  卓立汉光:从整个拉曼应用市场分析来看,拉曼光谱技术用于快速检测行业更加令人期待,一方面是小型拉曼光谱仪的性能提升,另一方面则是SERS技术和SERS材料的技术研发。  拉曼信号极其微弱,用于快速检测时,由于现场条件的限制,要求仪器具有较高的灵敏度,但同时又要要求具有较低的成本,这就对拉曼光谱仪中的核心模块——激光器和CCD检测器的性能和成本提出了更高的要求,在当前的工艺水平下,暂时还难以达到一个非常完美的平衡,这在一定程度上制约了拉曼光谱技术的实际应用。  从硬件角度来看,进口仪器在这方面的设计开发能力要领先于国产仪器,但随着我国基础工业水平和技术水平的快速提升,这方面的差距逐渐在缩小。  无论是国产仪器还是进口仪器,普遍面临的核心问题,还是仪器本身的核心性能与成本的平衡,以及应用需求的深入研究。  仪器信息网:预测未来拉曼光谱仪的市场发展潜力(包括应用方向、方法标准、政策法规等)?  卓立汉光:拉曼光谱仪的未来趋势必然是小型化、微型化,甚至是隐形化,除了传统的科学研究领域的应用之外,快速检测应用于食品安全、毒物检测、生物医药、物质鉴定等领域,甚至是走进家庭生活,我们认为都会是未来发展的重点。  我国的相关机构已经开始了针对拉曼光谱仪以及相关领域基于拉曼光谱技术的检测标准的制定,相信随着相关国家标准和行业标准的陆续出台,会进一步带动拉曼光谱仪产品的研究和市场的广泛应用。  我们对某些领域做过简单的评估,比如针对爆炸物的检测,若能够解决相关的技术及应用问题,仅仅这个方向,在中国的市场需求至少在10万台,以每台仪器10万元来计算,市场规模能够达到100亿元人民币以上,这还没有计算周边配套耗材的需求。  总而言之,拉曼光谱仪技术的发展已经到了一个非常关键的窗口时期,越来越多的厂家开始注意到并参与到这个市场的培育中来,相信在未来的5-10年里,拉曼光谱仪会在多个领域得到广泛的应用。我公司作为国内为数不多的能够自行研制拉曼光谱仪的厂家,将会和其他同行和业内专家一道,为推动拉曼技术的发展而持续努力。
  • 卓先义:我所知道的法医毒物化学
    “精准分析”我们的成功故事系列卓先义:我所知道的法医毒物化学写在前面的话“精准分析• 量化释能”——我们的成功故事系列栏目,是SCIEX帮助科学家们分享有意义的科学发现和研究成果的科普平台。我们期待让更多的人感受到科学和“质谱”的力量,”让质谱改变每个人的生活”始终是SCIEX最美好的远景。SCIEX非常荣幸能够参与到这一系列有趣的科学发现过程中,客户成功就是SCIEX的成功,所以,您读到的是 “我们(SCIEX和客户)的成功故事”。本期科学家卓先义,谈谈法医毒物化学(Forensic Toxicology)。卓先义 研究员个人简介卓先义,1982年1月毕业于南京药学院,即至司法鉴定科学研究院从事司法鉴定工作,期间1991--1992年赴德国埃朗根大学法医研究所进修法医毒理学,现任上海市司法鉴定协会会长,研究员/主任法医师,国家禁毒委毒品滥用防治专家委员会委员,国家禁毒委非药用类麻醉药品和精神药品毒物专家委员会委员,复旦大学、苏州大学、华东政法大学兼职教授, 1998年享受国务院特殊津贴。主持国家科技基础专项、国家十一五科技支撑计划、十二五科技支撑计划、十三五重点研发课题、国家质检总局及上海市重点科研项目多项,在系统毒物筛选、毛发中毒品分析、酒精代谢及代谢物检测研究、药物影响驾驶能力研究等方面处于国际先进水平,在国内外学术刊物上发表论文约50篇,出版专著2部,荣获国家科技进步二等奖一次,上海市科技进步一等奖、公安部科技进步一等奖、司法部科技进步一等奖各一次,省部级科技进步二、三等奖多次;主持制订十余项国家标准、行业标准及部颁技术规范,近40年的鉴定工作经手约10万例案件;作为上海市司法鉴定协会会长,为司法鉴定的管理、规范做了大量工作。近些年来,法医悬疑探案题材的影视剧集非常火爆。荧屏上的法医,勘探犯罪现场、解剖尸体,追击罪恶,张扬正义,很“酷”。但是,那仅仅是法医学很具体的部分。法医学(Forensic Medicine), 是应用临床医学、生物信息学、药学和其他自然科学理论和技能解决法律问题的循证医学,用于侦察犯罪和审理民事或刑事案件提供科学证据。法医学的研究方法有计算机、医学、生物学、化学和物理学五类,是一门综合、多交叉学科。法医学又细分为法医病理学、法医临床学、法医精神病学、法医物证学、法医毒物化学、微量物证学、文件鉴定学、声像鉴定学、痕迹鉴定学、电子数据鉴定、道路交通事故技术鉴定、环境损害司法鉴定、司法鉴定制度与法规等专业方向。作为一名从事了37年法医毒物化学专业的研究者,我想谈一下作为法医学重要的组成部分的“法医毒物化学”。什么是法医毒物化学(Forensic Toxicology)?法医毒物化学是研究毒物的分离、检验及毒物的毒性、中毒机理、代谢等问题的一门学科。其鉴定内容主要包括:体内常见毒(药)物及其代谢物的检验、滥用药物及其制毒化学品的检验、血液中酒精含量的测定及评价等。这门专业学科涉及分析化学、药理学、药物分析、毒物学等其他学科知识。毒物与剂量——食盐也可以是毒物人类对毒物的认识和理解是在认识自然的过程中不断深化的。毒物是指在一定条件下,以较小剂量进入机体,通过化学或物理化学作用,引起机体功能性或器质性损害甚至导致死亡的化学物质。对于毒物的概念,应把握三个要素:①剂量。任何物质当服用达到一定剂量时都可能对人体产生危害,如食盐是人体的必需物质,但服用量过大时,则因吸水作用导致人体离子平衡障碍而死亡。②外源性。毒物是通过各种途径进入机体发挥毒作用的。③作用方式。毒物是通过化学或物理化学作用导致机体功能性或器质性损害的,如一氧化碳CO与血红蛋白通过化学结合形成牢固的碳氧血红蛋白而致机体缺氧。由此可见,毒物的概念是相对的和有条件的。尤其是药物和毒物没有明确的界限,当物质的作用对象、使用方式、使用剂量不同时,可具有不同的性质。因此,又常称“药毒物”。法医毒物检材毒物鉴定检验材料又称检材,是指提供鉴定所用的原始材料。法医毒物分析检材的复杂性表现在以下几个方面:(1)多样性。毒物分析检材种类多样,可能是现场收集的可疑物品,包括药品、毒饵、可疑容器、呕吐物等,也可能是取自活体的体液、呕吐物和排泄物,或尸体的血、尿、肝、肾、动体、脑脊液、腐泥等。检材的多样性包括检材种类的多样性,组成的多样性和检材量的多样性。(2)一次性。检材的一次性是指检验材料一旦用尽,不可复得,即不可复取或不能得到完全相同成分的检材。(3)有限性。通常情况下,检材数量因受具体情况和条件限制而无法多得。要保证分析结果的可靠性和准确性,须存留一定数量的检材以供复核和验证。毒物鉴定目的的不一性、分析目标物的不定性以及毒物种类的广泛性导致了法医毒物鉴定的复杂性。法医毒物鉴定通常有以下几种情况:(1)探查性。探查性的毒物鉴定的委托要求表现为未知物筛选分析或常规毒物分析。这类涉毒事(案)件通常事实真相尚不明朗、怀疑事件与毒物有关,或造成中毒的毒物不明,引发的原因待查。由于此类工作分析目标物不明以及毒物范围难以确定,鉴定时必须系统分析,对可能涉及的毒物进行分离和鉴别,并根据需要进行必要的含量测定,以免造成漏检。实践中,法医毒物鉴定大部分属于探查性或研究性的工作。(2)验证性。验证性的毒物鉴定指事(案)件清楚、检验目标物明确,对指定的毒物进行定性鉴别。如分析可疑吸毒者的尿液以证实是否吸毒;检验送检的材料中是否有指定名称的毒物等。此类验证性工作有时也可能带有探查性质或在鉴定工程中转化为探查性质。液相色谱-质谱联用技术(LC-MS/MS)在法医毒物化学领域中的应用John Bennet Fenn 1989 在Science杂志上发表的文章,阐释了电喷雾质谱在生物大分子化合物的研究和应用,并因此而获得2002年的诺贝尔化学奖。[1]恰好也是在1989年SCIEX公司第一次推出了商业化的液质联用技术——API III。[2][3]我从八十年代开始接触质谱技术(Mass Spectrometry),在2004年左右的时候,开始接触液质联用技术(LC-MS/MS),我的第一台液质是API 4000TM,后来又有了4000 QTRAP® 、API 5500一直到6500+。30多年来,我一直从事法医毒理化学研究,因此,也见证了司法鉴定技术、法医毒物化学检测技术的发展与长足的进步。大规模的商业化液质联用技术,助力司法鉴定工作,帮助我们有力的追击罪恶、张扬正义。我所在的团队曾经在2009年编撰一本法医毒物化学的教材《液相色谱-质谱联用技术-在药物和毒物分析中的应用》,这本书是适应近年来迅猛发展的液相色谱-质谱联用技术需要,结合司法鉴定工作者在生物基质样品中药物和毒物分析及应用的实际经验并综述国内外的最新文献报道编写而成。[4]为了保证司法鉴定检测结果质量,近年来,我国司法公安鉴定领域推出了众多的司法鉴定技术标准规范,这些标准规范就是涉及大量LC-MS/MS技术。我所在法医毒物化学检测实验室每年要对上万个案件进行司法鉴定,其中,超过半数的案件,大约5000-6000个案件,都是通过LC-MS/MS技术获得鉴定结果的。未来,液质联用技术应用会越来越重要,在司法鉴定领域中也会有越来越广阔的用途。比如,应用液质联用技术,通过监测城市生活污水中的毒品种类和残留水平,从而,有效评估该地区“毒情”,做到智慧禁毒。同时,我也非常看好应用液质联用技术对人体毛发中毒品残留水平的评价方法,在未来实际司法鉴定工作中的应用前景。2016年时全国仅有20多家实验室拥有毛发中毒品毒物的检测能力,到了2019年已经超过300家实验室拥有这样的检测能力。目前,国家已经将环境损害纳入的司法鉴定范畴,因此,我相信LC-MS/MS技术在环境损害司法鉴定领域拥有更广阔的应用前景。对于致力于法医学和法医毒物化学研究年轻人的寄语法医毒物化学是特种学科,要求知识面广、逻辑性强,具有挑战性。科学技术发展日新月异,选择了法医毒物化学就是选择了终身学习和进步不止的人生。年轻的法医学和法医毒物化学工作者任重道远,要及时更新知识,了解掌握最新最有效的技术手段。你们承载着学科发展的希望,要做有梦想的青年,有梦想才会规划自己的学习生活、有梦想才会实现自己的青春理想,梦在前方,路在脚下。参考文献:1. Electrospray ionization for mass spectrometry of large biomolecules[J]. JB FENN, M MANN, CK MENG, et al. SCIENCE, 1989 : 64-71.2. The fascinating history of the development of LC-MS a personal perspective, Frank Pullen, Chromatography Today, February/March 20103. Development of bioanalysis: a short history, Howard Hill, Bioanalysis, Vol. 1, No. 1, 27 Mar 20094. 液相色谱—质谱联用技术在药物和毒物分析中的应用[M]. 向平, 沈敏, 卓先义.上海科学技术出版社, 2009.
  • 高通量桌面型固体加样仪 | 全自动固体加样解决方案,样品无需特殊处理,全面提升加粉效率
    制药、食品饮料、生物研究、材料合成、再生能源、精细化工等行业,都离不开固体加样这一简单但重复性高、操作繁琐的实验步骤。手工固体投料加样方式通过取样称重等操作后,将一种或多种固体注入到烧杯、试管、反应釜等目标容器内,但这种操作会随着样品数量和种类的增加变的繁琐且极易出错。随着产业结构的优化升级,自动化固体投料的需求在各行业也在逐步增加。以制药公司为例,在处方前药物合成阶段,实验研发人员要做很多固体 - 催化剂筛选,反应条件优化等高通量实验,涉及大量的固体称量、配液等实验步骤,操作过程会遇到很多痛点难点问题:静电粉末难称量、高精度称量操作耗时、目标容器的标记和数据记录易出错、实验结果难以复现、出现问题难以追踪溯源、实验室一大堆瓶瓶罐罐影响整体形象、被重复低效工作所拖累等,这些问题使得许多制药公司寻求高通量自动化方式替代人工。自动化固体粉末加样的发展现状对于 “自动化称量” 的探索其实很早就开始了,如 20 世纪 70 年代出现的电子秤,应用电子技术提高了精度,与分装设备结合后,提高了固体称量分装设备的准确性。到了 21 世纪,出现了自动化固体称量分装设备,应用自动化、人工智能技术,可以做到智能化称量分装,但仍然需要实验人员对样品做预处理,如降低样品颗粒度,干燥样品、过滤样品等,方便称量和保证称量数据的准确度。发展到今天,国内外都研发出了不同称量范围和使用场景的自动化固体加样设备,实验人员有了多种选择,但依然面临很多挑战:1)单通道固体投料的方式无法应对当前复杂配方体系;2)原料桶切换仍需人工介入操作并未做到真正的解放人力;3)多类型原料的性状受到很大限制导致加样的精准度达不到需求。市场上高通量固体自动化加样产品较少,并且进口品牌处于领先优势地位,但进口设备也有很多问题也困扰着用户,如总价格高昂、运营成本高、货期长且不固定、服务响应不及时等。现有的自动化固体加样解决方案无法满足国内用户的需求,且固体加样技术的壁垒较高,面对这样的不利状况,需要国产仪器制造商攻坚克难寻找解决方案。晶泰智造的全自动固体加样解决方案晶泰智造固体投料技术通过软硬件的双重攻坚,突破传统加样技术壁垒,有效解决了原料颗粒大、流动性差、蓬松、静电大等难处理固体的加样问题。晶泰智造通过增加原料桶数量,使用先进的压电陶瓷激震等技术,配合高精度称重传感器,扩大接收容器兼容性,有效提升加样效率及精准度,真正做到了无人值守固体加样自动化。配合高效智能的自适应加粉算法,样品无需预处理,只需设定目标加样量和允许的最大加样偏差,通过软件智能算法参数调节即可完成固体加样流程。晶泰智造的工业级安全防护、Satrun_V 底层操作平台、数字孪生仿真平台,可以保证用户的数据安全和智能化体验。晶泰智造历经多个自动化固体加样的技术攻关和经验积累后,推出 ChemPlus&trade 桌面型固体加样仪。ChemPlus&trade 桌面型固体加样仪ChemPlus&trade 是一款结构紧凑的桌面型固体加样仪,支持多种固体原料和兼容不同接收容器,无需人工值守,自动完成重复耗时的称重固体加样操作。●应用领域● 产品特点&bull 高通量:可放置多种固体原料和接收容器,全面提升效率&bull 适用范围广:样品无需特殊处理,适用于大颗粒、蓬松、流动性差的粉末&bull 除静电:有效降低静电效应,加样更准确&bull 成本可控:耗材价格低廉,节省成本&bull 占地小:整机尺寸小,桌面型&bull 兼容性广:可兼容多种实验室常用尺寸小瓶&bull 数据追踪:条形码或二维码样品管理,支持审计追踪&bull 简易交互软件:可视化操作软件,易上手使用● 样品测试数据**以上测试数据仅供参考,具体数据结果以样品实际测量为准。
  • 德国卓越科技的秘密:资金流动+集群炸弹
    p style=" text-align: center " img title=" 20179141229163900.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201709/insimg/0614875a-436a-4a2d-8ac3-53d157b8774b.jpg" / /p p style=" text-align: center "   图片来源:Sean Gallup/Getty /p p   物理学家出身的德国总理默克尔,知道科研的价值在哪里。不管询问哪位德国研究人员,为何该国的科学基础正在蓬勃发展,他们肯定会提到德国总理安格拉?默克尔。他们说,这位世界上最强大的女性,并没有忘记她作为东德物理学家的根。 /p p   在全球金融动荡的10年里,默克尔政府用一个稳定、可预测、典型的德国方式增加了年度科学预算。刺激了大学之间的竞争,并改善了与该国独立公共资助研究机构的合作。在默克尔的领导下,德国在可再生能源和气候等领域保持了世界领先地位,而在对基础研究的大力支持下,对其他部门的影响也在增加。 /p p   于是,外国研究人员越来越多地选择在德国发展自己的事业,而不是选择像美国或英国这样的传统“大脑磁体”。随着国家准备在9月24日举行全国选举,大多数旁观者预计这种乐观趋势将继续下去。 /p p   实际上,德国的成功背后的原因不仅仅是科学预算的增加,或者是某种默克尔效应。也是德国主要的大学研究资助机构DFG的副总裁。德国马普学会税收法律研究所所长、德意志研究联合会(DFG)副会长Wolfgang Schon说,“像默克尔一样,这个国家有着深厚的科学根基。” /p p   在20世纪的动荡之前,德国在科学和技术方面处于世界领先地位 它确立了许多国家仍然遵循的传统。而现在德国的研究仍一如既往的强大,尤其是在一个似乎越来越对科学漠不关心的全球舞台上。纽约哥伦比亚大学的政治学家Kenneth Prewitt表示:“如果我们的科学政策和预算决策人愿意从今天的德国吸取经验教训,我将很乐意。” /p p   德国为第二次世界大战付出沉重代价。1949年,德国被重新建立为两个国家,在对立的政治体制下仍重建了各自的科学实力。至今仍然有效的西德民主宪法宣布:“艺术和科学、研究和教学应该是免费的。”为了确保权力的集中和滥用再也不会发生,它创造了一个高度联邦化的国家,在这个国家里,文化、科学和教育的责任都与联邦或国家有关——这一特征对大学的发展有负面影响,也有积极影响。 /p p   相比之下,共产主义的德意志民主共和国采取集中研究模式并将其置于严密的控制之下。默克尔就在这个体系中长大。1978年,她毕业于莱比锡的卡尔· 马克思大学,获得了物理学学位,随后进入柏林的中央物理化学研究所,并获得了荣誉博士学位。她对物理学的热情并没有扩展到所需要的政治教育。在德意志民主共和国,获得博士学位需要有研究马列主义的附带证明,而默克尔关于这个问题的论文以最低及格分数被接受。 /p p   1990年,当德国统一时,专门委员会评估了德意志民主共和国科学家的能力。许多人失去了工作,但默克尔的丈夫Joachim Sauer被接受转到柏林的洪堡大学。默克尔也开始投身民主政治,很快就加入了中间偏右的基督教民主联盟(CDU)。她顽强地进入了党高层,并于2005年成为德国首位女总理。 /p p   默克尔在2009年和2013年的联邦选举中获胜,并仍有望保住自己的位置。(在德国,作为政府首脑,没有时间限制。)今年3月,她表示:“我自己来自基础研究,总是告诉自己,你不能预测那里的事情,只需要留下空间。” /p p strong   稳定的支持 /strong /p p   德国公共科学经费被分为五大支柱:大学及其四个独特的研究机构,每一个都以德国历史上的科学巨人命名。 /p p   马克斯· 普朗克学会成立于1948年,现在管理着81个基础研究机构,该机构有巨额预算和自由支配权利。弗劳恩霍夫协会成立于1949年,致力于应用研究。它是以巴伐利亚物理学家、精密光学的先驱Joseph von Fraunhofer的名字命名的。若干国家研究中心主要根据政府的优先考虑开展大规模战略研究,现在隶属于亥姆霍兹联合会——以物理学先驱Hermann von Helmholtz名字命名。其他科学机构和设施则被打包成一个以博学家 Gottfried Wilhelm Leibniz命名的协会。 /p p   按照1949年签署的协议,联邦政府与国家共同分担研究机构的费用。但总的来说,国家必须自己资助大学。“这种结构的明确性和透明度获得了德国人的喜爱。”马普学会煤炭研究所所长Ferdi Schü th说。“这也让外部人士(包括政界人士)更容易理解。” /p p   尽管德国统一时问题重重,但政治家一直保持着对科学的坚定和强有力支持。直到2015年,政府增加了所有研究机构和DFG每年5%的预算,联邦政府和国家目前的“研究与创新协议”将一直持续到2020年,增幅仍保持在3%。 /p p   “未来资金的安全性使我们能在长期内真正规划研究策略。”马普学会主席、化学家Martin Stratmann说,“这是很少国家能拥有的巨大优势。” /p p strong   资金流动 /strong /p p   20世纪70年代末,免疫学家Dolores Schendel前往慕尼黑路德维希马克西米利安大学(LMU)进行博士后工作,一开始她只计划帮助LMU的骨髓移植计划建立一个小鼠实验室。 /p p   但这些设施是诱人的,随着Schendel的研究开始越来越多的转化,而不再适合出高知名度论文后,她知道她可以依靠当地的资金支持。后来,她搬到了亥姆霍兹中心,以扩大她的工作。 /p p   然后,当Schendel创立的一家初创公司被收购后,她成为慕尼黑一家免疫治疗公司的首席执行官和首席科学官。现在她正在进行候选癌症疫苗的临床试验。 “我不确定我是否能在美国实现这一目标,因为在美国,资金往往更不稳定。”她说。 /p p   但Schendel是一个罕见案例。尽管德国在工程领域是无可争议的世界领袖,但它在新兴领域(如生物技术)实际应用转化上鲜有成功案例。1990年新生国家不得不解决一些系统性问题,比如缺乏跨机构合作。 /p p   1999年,默克尔政府修改了一项法律,要求政府向大学“放权”,从分配预算到进行学术研究。国家一个接一个地开始允许大学管理自己的事务。 /p p   同样的政府也提议对大学进行重大改革。德国在2005年启动了“卓越计划”,鼓励大学竞争联邦资金促进顶级研究。在所有类别中胜出的大学在获得“精英”称号的同时,也有额外的现金。 /p p   默克尔政府也提议联邦政府直接资助大学研究,并允许大学提供高薪吸引或留住最好的科学家。 /p p   自2005年以来,物理学家Axel Freimuth一直是科隆大学校长,他说这所大学已经变得面目全非,他也见证了“卓越计划”和“大学教学改革”的必要性。随着大学自治的到来,Freimuth说:“这里有一种全新的精神。” /p p strong   集群“炸弹” /strong /p p   与此同时,研究集群热已经占领了德国。时任该国教育和研究部部长 Annette Schavan启动了7项全国性创新计划。最引人注目的是,她在亥姆霍兹协会的创建了一个国立卫生研究院网络,将诸如神经变性或代谢性疾病等健康领域的全国研究能力聚集在了一起。 /p p   柏林也在试验将Charite教学医院和亥姆霍兹协会的马克斯· 德尔布吕克中心的健康研究进行整合,并将其纳入一个名为柏林健康研究所的科研转化机构。 /p p   “这些集群带来了巨大优势。”拥有海德堡大学和德国癌症研究中心联合职位的神经学家Hannah Monyer说。尽管它要求研究人员花更多时间来讨论和组织,但她说,“这是我们现在能做的最好事情”。 /p p   不过,这些深受研究人员喜欢的进步有时会受到行政和道德秩序的挑战。柏林健康创新计划血管生物学家Holger Gerhardt提到,他经常发现自己一直在提醒合作伙伴不要创建不必要的组织结构。因为,在德国,使用人类胚胎干细胞进行研究,除了一些旧的细胞系外,是禁止的——在这一点上,默克尔仍不可动摇。 /p p   总的来说,数字有力地证明了德国为科研作用的努力。德国大学的外国学者比例从2005年的9.3%跃升至2015年的12.9%。目前,在全世界引用率排名前10%的论文中,德国的排名高于美国。 /p p   当然,德国还有很长的路要走。例如,在基础设施方面,大学设施显得非常破旧。语言障碍也让有些科学家感到无力。而且,德国在提高女性在研究中的地位上还有很多工作要做。在大学里,担任高层学术职位的女性比例从2005年的10%上升到了2014年的17.9%,这仍然远远低于欧盟的平均水平。 /p p   但科学家相信,情况将继续稳步改善。默克尔的竞选纲领承诺继续支持研究和创新,并将年度预算提高到4%。每天,总理下班回到她位于洪堡大学附近的公寓里,和化学药剂师丈夫一起度过剩下的时间。Sauer说,“她知道什么是科学家、研究的价值是什么。这完全取决于她的根。”(张章编译) /p p /p
  • 颠覆传统,北航联合团队揭示氮掺杂非晶碳的合成与应用新视角
    【研究背景】在材料科学领域,氮掺杂的非晶碳(NAMC)是一种新型材料,其性能高低直接关系到碳基材料的电化学性能和催化活性。尽管传统的氮掺杂石墨烯因其优异的导电性和稳定性被广泛应用于能源存储和转换部件,然而,这类材料容易出现结构不稳定和氮原子分布不均等问题,从而严重制约了其实际应用。北京航空航天大学郭林、刘利民、Zhou Wu、国家纳米科学中心裘晓辉及清华大学谷林课题组携手合成了一种新的氮掺杂非晶碳材料,采用了受限聚合的方法,显著改善了材料的电导率和催化性能。研究人员通过在低温下进行聚合反应,并对合成过程进行了系统研究。数据显示,该NAMC在电化学测试中显示出显著提高的电导率。此外,在高温条件下,该NAMC表现出稳定的电化学性能,表明其具有优异的耐热性和化学稳定性。上述研究工作在Nature期刊上发表了题为“Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon”的最新论文。NAMC的结构表征【表征解读】本文通过拉曼光谱、X射线衍射、X射线光电子能谱等多种表征手段,成功揭示了氮掺杂非晶碳(NAMC)的结构特性和化学状态。这些表征结果表明,NAMC在微观结构上展现出良好的图案化和氮的均匀分布,进一步阐明了氮原子与碳基材料性质之间的关系。针对氮掺杂现象,通过透射电子显微镜(TEM)和电子能量损失谱(EELS),深入探讨了其微观机理。这些分析显示,氮原子在碳基结构中起到了增强导电性和稳定性的作用,这一发现为优化碳纳米材料的性能提供了理论依据。结合原子分辨率成像和能谱分析,研究者得到了对氮的局部环境及其对材料性质影响的更深入理解。在此基础上,结合不同的表征手段如扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM),系统研究了NAMC及其相关二维单层材料的形貌和结构特性。这些结果显示,NAMC和其他二维材料如PTH和PCZ在合成和性能上具有可调性,进一步拓宽了氮掺杂碳材料的应用前景。总之,经过多种表征手段的深入分析,本文揭示了NAMC及其衍生材料的优异特性,并探索了氮掺杂在调节碳基材料性质中的关键作用。这些研究不仅推动了新型氮掺杂材料的制备,还为未来材料科学的进一步发展提供了新的思路和技术基础。。文献信息:Bai, X., Hu, P., Li, A. et al. Nitrogen-doped amorphous monolayer carbon. Nature (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-07958-0
  • 我国首个复杂电磁环境重点实验室在洛阳成立
    12月5日,电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室揭牌仪式在中国洛阳电子装备试验中心举行。据中国洛阳电子装备试验中心主任聂皞介绍,该实验室是国内目前唯一从事此类研究的科研实体。   电子信息系统复杂电磁环境效应指的是电子信息系统在复杂电磁环境下,受各类电磁信号的综合作用导致其信息获取、传输、利用等信息链路环节产生的内在变化,以及由此引起的对电子信息系统正常工作产生的影响。   聂皞说,该实验室的建立,将有效促进我国高性能电子信息系统的科技创新和关键技术攻关,着重解决社会发展和公共安全、国防和军队建设中电子信息技术发展的瓶颈问题,增强我国在该领域的核心竞争力。   据介绍,电子信息系统复杂电磁环境效应国家重点实验室于2012年10月9日经国家科技部正式批准立项建设,依托中国洛阳电子装备试验中心的技术实力和资源优势,联合国防科技大学电子科学与工程学院的人才培养及开放交流平台,汇聚了国内外有关研究力量,自筹建以来,已出色完成了国家30余个重大项目,先后获得国家和部委级科技进步奖10余项。
  • 卓立汉光深圳分公司员工韶关游记
    为丰富员工文化生活,增加团队凝聚力,卓立汉光深圳分公司全体员工在韶关开展了为期2天的团队拓展活动,体验别致丹霞美景,收获轻松休闲及团队情谊。在岭南地区的韶关,有一处丹霞地貌,这里被《中国国家地理》杂志评为“中国最美的七大丹霞”。与西北丹霞地貌的粗犷斑斓不同,韶关丹霞山有着岭南独特的奇、峻、秀、险。旅程从美丽的丹霞山出发,并被这里的美景所震撼!丹霞山境内有大小石峰、石墙、石柱、天生桥共计680多座;一站我们来到丹霞山最古老的景点——长老峰。登上长老峰的观日亭可俯视丹霞山全景,途中又可以欣赏到众多雄姿灵秀的山峰,如睡美人、茶壶峰、僧帽峰、蜡烛峰、姐妹峰、别传寺、鸳鸯树等,美景让人应接不暇。丹霞山精华的部分汇集在这里,从山脚到山顶,一步一景,人文风貌与自然观景相结合。下着雨,让原本陡峭的山路更添湿滑,我们手拉手好似拴在一起,一点点往下挪,这就是团队的力量。身披铠甲有风度,内心柔软有温度。赵大侠手持十年神木,一路为我们锄草扶弱。 一天的兴奋还未散去,就开始了我们第二天的挑战之旅。这一天我们挑战了1638级的祥云梯,来到祥云梯脚下,只见告示牌上写着“量力而行”四个字,极目望去,高不见顶,内心一阵挣扎,山不在于高,而因为陡,我们彼此相望,互相打气,踏上这几乎80°的阶梯,然而挑战并没有结束,等待我们的还有一条全透明高空景观玻璃桥,该桥全长316米,桥面通体透明,可以非常清楚地看到谷底的景色,如果在谷底仰望,玻璃上的人影也清晰可见。最终,一个都没有少,我们登上了祥云梯,也走向更加惊险刺激的玻璃桥。两天的韶关之行很快过去。在这奇、峻、秀、险的大自然里,我们用热爱去拥抱峻秀的山河,也用勇敢去面对奇险的挑战。彼此的乐观与不放弃,构筑了团结积极的精神,使我们去到了一个个不敢想象的高度,也让我们更加热爱生活,敬畏生命。
  • FLIR OGI热像仪进军影视业,助力捕捉无形无影的二氧化碳
    众所周知,正常空气中二氧化碳的比例约为0.03%,但由于工业尾气排放,森林减少等原因,空气中二氧化碳的浓度屡创新高!今天,小菲就和大家一起看看德国公共服务广播公司ZDF使用FLIR GF343光学气体成像红外热像仪追踪二氧化碳的纪录片,一起看二氧化碳被排放的瞬间!01可视化二氧化碳德国公共服务广播公司ZDF制作了一个关于温室气体二氧化碳(CO?)的纪录片, 此纪录片可以在全球商业杂志类节目makro上观看。为此,ZDF记者Manfred Kessler和摄影师Armin Vater需要一种能证明二氧化碳存在的可靠方法,但肉眼无法看见二氧化碳。记者Manfred Kessler表示,曾看到过一些红外热像仪将二氧化碳可视化的视频,“在视频中,你可以清楚地看到带特定滤光片的红外热像仪是如何可视化二氧化碳排放的,例如由人或动物呼出的二氧化碳。除此之外,这台热像仪还能够显示从汽车、飞机或化工厂排放出来的二氧化碳。”因此,他们立即寻求与FLIR公司合作,FLIR公司推荐了一款专门用于将二氧化碳可视化的热像仪。02FLIR GF343——CO?专属热像仪并非所有的热像仪都能检测到气体。通常而言,红外热像仪仅将场景中的不同温度显示为不同色彩,将热能可视化。你需要一个配备制冷型探测器、专门捕捉特定波长,并配合特定滤光片的热像仪,才能检测到指定气体。虽然传统红外热像仪近年来已变得更加普遍且其可选配件也经济合算,如FLIR ONE PRO手机红外热像仪,但是在整个德国,仅有少数几款热像仪能够可视化二氧化碳。FLIR GF343就是一款能在安全距离内快捷发现二氧化碳泄漏源的光学气体热像仪。FLIR GF343搭载一颗由锑化铟(InSb),即铟(In)和锑(Sb)元素的化合物制成的高灵敏度探测器,在光电子学领域锑化铟是制造红外传感器的合适材料。探测器装有特定的滤光片,使其能够记录从4200nm到4400nm的极窄波长范围内的图像,该波长范围恰好是二氧化碳能被可视化的红外波长范围。但是,为了实现这一点,探测器本身必须处于极冷条件下:准确说是-198℃。为此,热像仪内部安装了一个Sterling制冷器,以产生极低温度。这需要时间,制冷器在开启后工作大约5分钟,直到探测器足够冷且热像仪可以使用。03学习操作FLIR光学气体热像仪在节目拍摄前,FLIR公司在法兰克福向摄影师Armin Vater和他的同事Lasse Brünjes介绍了 FLIR GF343的一些操作方法。他们不仅学习了热像仪的一般操作功能(记录视频或静态图像、变更设置、更换电池等),也学习了一些对红外成像很重要的特殊功能:选择正确的调色板依据红外辐射强度分配一系列颜色,FLIR热像仪提供一系列调色板,将原本肉眼不可见的红外光谱变得可见。调色板可以是黑白的,将较冷区域显示为深灰和黑色,将较暖区域显示为浅灰色和白色。这种调色板常用于安全部门的红外热像仪上,鉴于其色调简单,从远处检测人员将变得更加容易,在颜色较深的环境中将人显示为明亮的白点。但是,热像仪还有其它调色板,如彩虹色调色板或铁红色调色板,颜色从白色/黄色到深红/紫色。特殊的高灵敏度模式(HSM)能非常清晰地显示气体排放物,这对于移动的视频图像非常有帮助。但是,使用红外热像仪进行作业需要专业知识。例如,使用红外热像仪无法透过玻璃进行检测,这也是热像仪的镜头不采用玻璃材质而采用锗元素的原因。顺带提一下,红外热像仪也无法像我们有时在好莱坞电影中看到的那样,透过墙壁检测人体或热信号,这纯属虚构。但是,那并不是来自makro的拍摄制作团队想要利用FLIR GF343实现的真正作用。取而代之的是,摄影师Armin Vater和他的同事Lasse Brünjes拍摄了一个繁忙十字路口的汽车排放情况,法兰克福机场上飞机的二氧化碳排放情况,一座化工厂的烟囱和居民楼的烟囱,还有人呼出的气体。有了巨大的发现:尽管在肉眼看来,化工厂的烟囱似乎没有任何活动,但是FLIR GF343能清晰地显示出二氧化碳烟柱。makro纪录片已于2019年12月在3Sat播出,想要详细了解有关制造业、旅游业和其它工业领域中二氧化碳排放的情况的菲粉们,可以在makro媒体中心观看。
  • 使用ACQUITY UPSFC系统分析微量的对映体杂质
    目标 使用沃特世ACQUITY UPSFC™ 系统证明杏仁酸苄酯的快速手性分离和0.02%杂质水平下的对映体过量测定。 背景 根据2005年9月的一期《化学和工程新闻》,销售额排名前10位的药品中有9种包含手性活性成分,而其中的5种又包含单对映体活性成分。单对映体型手性药物被认为是改善了的化学实体,可提供更高的药效、更好的药理学数据和更为有用的不良反应数据。对于单对映体药物的生产商而言,不需要的立体异构体应等同为其他有机杂质。国际协调会议(ICH)已对关于鉴定、定量和控制药用物质及其制剂产品中杂质的监管要求作出了明确规定。根据ICH的要求,有机杂质的鉴定和定量阈值为主要化合物的0.1%。 ACQUITY UPSFC系统的高灵敏度实现了对药用物质中对映体杂质的鉴定和定量。 解决方案 图1所示的杏仁酸苄酯是一种重要的药物合成中间体。R-和S-杏仁酸苄酯的外消旋混合物(每种对映体溶于甲醇后的浓度均为0.20 mg/mL)使用ACQUITY UPSFC系统进行分离,其色谱图如图2所示。主要试验参数在表1中列出。 总分析时间不到1.5分钟。平均基峰宽小于6秒。根据峰面积得出的R-和S-杏仁酸苄酯之比是0.997。保留时间和峰面积的重复性测定基于五次重复进样,结果汇总于表2。在0.20 mg/mL的浓度下,保留时间的重复性RSD小于0.23%,峰面积响应RSD优于0.5%。 图3显示了2 mg/mL R-杏仁酸苄酯的UPSFC色谱图。经紫外光谱确认(结果未显示),1.30分钟处的次要峰对应于S-杏仁酸苄酯。S-杏仁酸苄酯杂质峰的信噪比约为3(检出限),根据峰面积判断相当于主要峰的0.02%。检测灵敏度的提高得益于这款整体设计的ACQUITY UPSFC系统,其中包括改进的泵系统和优化设计的检测器。本例中对映体过量(e.e.)百分比为99.96%。总结 使用ACQUITY UPSFC系统在不到1.5分钟成功完成R-和S-杏仁酸苄酯的UPSFC手性分离。当每种对映体浓度均为0.20 mg/mL时,所得到的重复性极佳(保留时间的可重复性RSD小于0.23%,峰面积RSD小于0.5%)。新型泵系统和优化设计的检测器所带来的更高检测灵敏度使测定0.02%对映体杂质和对映体过量成为可能。ACQUITY UPSFC系统适用于低浓度对映体杂质的分析、对映体过量测定和QA/QC分析。关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2010年沃特世拥有16.4亿美元的收入和5,400名员工,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。
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