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  • 【分享】别闹了,费曼先生

    费曼是美国加州理工学院物理系教授,任教约40年。30年代在普林斯顿大学毕业后,随即被征召加入制造原子弹的曼哈顿计划。费曼生性好奇,在严密的保安系统监控之下,他以破解安全锁自娱。取得机密资料以后,留下字条告诫政府小心安全。  费曼被戴森(《全方位的无限》及《宇宙波澜》的作者)评为本世纪最聪明的科学家,他的一生多采多姿,从也没闲着。他在理论物理上有巨大的贡献,以量子电动力学上的开拓性理论获诺贝尔物理奖,在物理界有传奇性的声誉。  但他的轶事也传颂一时。他爱坐在上空酒吧内做科学研究,当那酒吧被控妨碍风化而遭到取缔时,他上法庭辩护。他的桑巴鼓造诣很高,巴西嘉年华会需要领队贵宾,本来预定的大明星珍娜露露布丽姬妲缺席,临时由费曼先生取代,他引以为豪。他一向特立独行,以不负责任闻名。领了诺贝尔奖之后,同事维斯可夫(Weisskopf,欧洲高能物理中心主任)和他打赌10元,在10年之内费曼先生会坐上某一领导位置。费曼在1976年拿到10元。事实上,费曼几乎从不参与加州理工学院系内如经费、升等、设备等任何行政工作。别人可能认为他自私。但对他,这是他保卫自己创造自由的方式。 他甚至连续5年努力辞去美国国家科学院院士的荣誉位置,因为选举其他院士的责任颇困扰他。晚年,他却应美国政府之邀,参与调查“挑战者号航天飞机爆炸事件”,在全国电视上,当场做实验证明爆炸起因出在橡皮环上。  多年来,费曼经常和同事的儿子拉夫雷顿一起玩鼓。玩鼓时,费曼就聊他的故事。后来雷顿开始录音,他叫费曼“Chief”,一再鼓励他说下去。经他整理后成为这本妙书。费曼不认为这是一本自传,但他亲自参与,连书名也是他坚持的。书中的对话方式,完全保留了他的风格、他的自我形象。  有关费曼的书,有好几本,都颇为精采可观,然而,在这些书中,《别闹了,费曼先生》仍最能传达费曼的性格。他最有趣的智慧游戏多半出现在本书里。物理学家拉比曾说,“物理学家是人类中的小飞侠,他们从不长大,永保赤子之心”。理查德费曼永不停止的创造力、好奇心是天才中的小飞侠。  本书就是费曼一生各种奇异的故事,绝没有任何说教,也没什么深奥难懂的物理学,有的是费曼各种笑闹轶事后面,透露出天才的一些天机。

  • 【讨论】费曼是否影响过你?

    喜欢物理的人大概都听说过这个人,我以前对他并没在意。只到我读了《别逗了,费曼先生》,我才发现,这个人真得很牛啊。除了物理,他居然还精通音乐,对玛雅文明有深入的研究,等等。他的兴趣广泛,但不是浅尝则止,都很精通,真得是了不起啊。他那三大本《物理学讲义》已经有中文版了,如不嫌贵,买回来翻翻,是挺享受的一件事。

  • 手机的漫游费与异地费有啥不同?

    昨天在外地打了个电话回家,发现漫游费确实是取消了,不过被收了疑似与漫游费相同数额的异地费。亲们以前在外地打电话是不是要收漫游费加异地费啊?如果以前没有异地费,那不就是把漫游费改成异地费了?难道是骗人的把戏?

  • 拉曼的发展史

    拉曼的发展史,仅供大家参考1928-1960 实验极困难1960 激光的发现1965双光栅单色仪1977 表面增强拉曼光谱(SERS)1980显微拉曼光谱 1985 傅里叶拉曼光谱1990 N2冷却 CCD检测器 1990 全息带通(notch)滤光片 1995 飞秒时间分辨拉曼光谱 1998 针尖拉曼增强光谱 (TERS) 2000s 3D拉曼,基于拉曼的联合技术(Raman-STM/AFM/SEM)

  • 小身材, 大智慧 赛默飞拉曼、红外“二合一”Gemin手持分析仪问世

    小身材, 大智慧 赛默飞拉曼、红外“二合一”Gemin手持分析仪问世

    现场应急人员在面对未知化学物质时,会面临一些要立即解决的挑战,其中就包括选择最适合的技术来评估当前事态。目前,用于未知固体和液体识别的两种应用最广泛的技术分别是拉曼和红外光谱法。  物质对各项技术的反应程度随其独特的分子结构而定。某些物质对红外光谱分析反应明显,而另一些则可能更适合采用拉曼光谱法。所以,红外光谱和拉曼光谱一起使用时,可提供更广泛的未知物质识别范围。然而,也造成了广大用户经常要花费精力去选择是红外、还是拉曼,或者必须购买、携带两台仪器。如今,这种情况可以得到解决了:在2015年3月初的Pittcon上,赛默飞推出了将红外光谱和拉曼光谱“合二为一”的分析仪——Gemini,Gemini分析仪是世界上第一台将拉曼光谱和红外光谱技术结合到一起的手持式分析仪。http://img1.17img.cn/17img/old/newsimags/images/201542915248.jpg  据悉,这款红外光谱和拉曼光谱“合二为一”的Gemini分析仪即将在中国推出,您对这款产品有什么样的期待?

  • 【求助】请教高手关于非晶碳薄膜的拉曼分析

    本人最近刚接触拉曼光谱,恳请大侠们不吝赐教!前期做了一些非晶碳薄膜材料,用磁控溅射方法制备,想利用Raman分析薄膜中sp2C和sp3C杂化态及其含量,看文献中介绍D峰和G峰,还是不太明白具体含义,请高手详细解释一下!另外,ID/IG如何获得?其比例能否代表sp2C和sp3C的含量?

  • 【分享】别闹了,费曼先生

    请欣赏一下大家的风采![img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=97436]别闹了,费曼先生.rar[/url]

  • 食品安全检测拉曼光谱仪的用途有哪些

    食品安全检测拉曼光谱仪的用途有哪些

    [img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311081104019330_9543_5604214_3.png!w690x690.jpg[/img]   拉曼光谱仪在食品安全检测中具有广泛的应用,其主要用途包括以下几个方面:  成分分析:拉曼光谱仪可用于分析食品中的化学成分,包括脂肪、蛋白质、碳水化合物、维生素、矿物质等。这有助于确定食品的组成和质量。  质量控制:食品生产商可以使用拉曼光谱仪来监测产品的质量,检测潜在的污染物、变质、或不合格成分,以确保产品的一致性和合规性。  污染检测:拉曼光谱仪可以用于检测食品中的微生物、有害化学物质、重金属等污染物质。这有助于预防食品中毒事件和确保产品的安全性。  原料鉴别:用于验证食品原料的真实性,以防止掺假或替代品的出现,特别是对于高价值的食品和饮料,如葡萄酒、奶制品、香料等。  残留农药和化学物质检测:拉曼光谱仪可以检测食品中的残留农药、化肥和其他化学物质,以确保它们在食品中的含量在安全限度内。  食品标签和包装的真实性:用于验证食品标签和包装的真实性,以确保产品的标签信息与其实际成分和质量一致。  过敏原检测:拉曼光谱仪可以用于检测食品中的过敏原,帮助食品制造商遵守过敏风险管理法规,以确保敏感消费者的安全。  快速检测:拉曼光谱仪通常具有快速检测的能力,可在短时间内提供结果,从而有助于提高生产效率和食品安全性。  总之,拉曼光谱仪在食品安全检测中可以用于成分分析、质量控制、污染检测、原料鉴别、残留物检测、过敏原检测等多个方面。它们提供了一种高效、非侵入性的分析方法,有助于确保食品的质量、安全性和合规性。

  • 液相后面废液缸盛满溢出

    昨天液相是我一同事做的,晚上机子开着运行。我大约19:10走进液相室,就发现地上有水,当时还以为是同事拖了地。后来20:20左右又进入液相室,发现地上的水越来越多,才觉得不对劲。转到液相后看废液缸豁然发现废液缸满了,液相运行后的流动相废液导致了小水漫金山。实验需要注重细节,细节既能影响工作环境,也能影响检测结果。

  • 【讨论】手机漫游费降价方案近期出台 业界预测降幅过半

    信产部定义,手机国内漫游通话费是指手机用户离开其归属本地网,在国内其他本地网使用手机时发生的基本通话费。目前,我国手机国内漫游通话费上限标准为:预付费业务上限标准0.80元/分钟,其他上限标准0.60元/分钟。   内部人士透露,预计近期发改委和信产部将举行听证会,之后漫游费降价方案出台。   据广州日报报道,就漫游费上限调整方案,昨日,专家组成员之一的北京邮电大学教授阚凯力表示“降价是肯定的”,但具体如何降价,他表示无法对外透露。不过,分析机构国泰君安预测认为,漫游费将调整到公布价格的53%.   专家:具体如何降价不便透露   按照信产部和发改委公布的时间表,今年12月将公布手机漫游费的上限调整方案,但方案至今未能出台,信产部有关负责人解释称,目前手机漫游费上限调整方案仍停留在“协调沟通”阶段,调整漫游资费涉及到具体部门具体人员,涉足面广泛,协调完毕后才能制定调整方案。   为何这一方案总是难产呢?记者从移动公司了解到,就漫游费问题,今年7月,信产部已组织专家组赴广东等地,在中国联通和中国移动企业内部进行了实地调研,专家组包括了北京邮电大学教授阚凯力和信息产业部电信研究院政策所副总工程师何霞。   昨日,记者就此采访了这两位专家。其中,阚凯力对记者表示:“专家组的建议方案已经提交给信产部,但专家只有建议权,没有决策权。”此前,他已多次向漫游费“开炮”,呼吁“漫游费应该强制性取消”。   他表示“降价是肯定的”,但具体如何降价,他表示无法对外透露。记者还采访了专家组另外一位成员何霞,但她以内容机密为由,也不愿透露详情。   预测:调整到公布价格的53%   近日,分析机构国泰君安预测认为,漫游费将调整到公布价格的53%.现行公布的手机国内漫游通话费上限标准为:移动电话预付费业务上限标准为0.80元/分钟,其它上限标准为0.60元/分钟。国泰君安表示,在分析了欧盟各国和日本漫游资费的变化趋势后,发现国际漫游资费与平均通话资费的溢价倍数维持在2.8倍,按照这样的溢价倍数预测出手机国内漫游通话费上限标准。   该机构认为,国内漫游资费的下调是渐进的过程,初次下调的幅度大概在25%,即预付费用户和后付费用户的国内漫游资费分别下调到0.6元/分钟和0.45元/分钟;进一步下调的空间在30%,即预付费用户和后付费用户的国内漫游资费分别下调到0.42元/分钟和0.32元/分钟。   有内部人士透露,预计近期发改委和信产部将会组织相关移动通讯企业、消费者代表,以及独立的通讯技术研究部门人员举行共同听证会,之后,手机漫游费降价方案才会出台。

  • 固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 (HJ 1287—2023)2023年8月1日实施

    贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》,防治生态环境污染,改善生态环境质量,规范固定污染源废气中烟气黑度的测定方法,制定本标准。 本标准规定了测定固定污染源废气中烟气黑度的林格曼望远镜法。本标准的附录A 为规范性附录,附录B 为资料性附录。本标准为首次发布。[align=center][url=https://www.mee.gov.cn/ywgz/fgbz/bz/bzwb/jcffbz/202303/W020230314368614675796.pdf]固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法 (HJ 1287—2023)[/url][/align]

  • 上海曼森生物科技有限刚刚发布了区域销售经理-合肥市职位,坐标合肥市,速来围观!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-87107.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]区域销售经理-合肥市[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1.负责销售部标准品和整体解决合同下单流程的操作和跟踪;2.负责销售部客户接待的前期准备工作以及协助销售经理完成客户接待的整个流程;3.负责网上招标信息的收集工作;4.协助销售经理完成投标书的制作和投递;任职要求:1.主动性强,学习能力强,敢于接受挑战,能吃苦;2.对于整个公司销售的产品有基本认识,能够对公司产品的特点和应用领域有所掌握;3.出色的沟通能力和服务意识,具有较强的团队精神和客户服务意识;有责任心,有良好的沟通能力,协调好本部门跟公司其他部门之间的衔接工作。[b]公司介绍:[/b] 上海曼森生物科技有限公司成立于2017年,由中国科学院上海生命科学研究院、华东理工大学的技术团队创办,公司致力于未来“智能化生物实验室”的技术研究、产品开发和整体解决方案服务。为我国医药、食品、生物产业与科技领域提供先进的技术方法和装备仪器,满足科研实验室和检测实验室的技术创新和产品创制需要。公司已经研制出分液机器人、稀释机器人、菌落涂布机器人、菌落计数机器人、菌落挑取机器人等自动化仪器和药品、食...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-87107.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

  • 欢迎mansonyang(燕飞)入住快乐老家~~~~

    热烈欢迎其他消费品检测版主 环境监测政策法规版主mansonyang(燕飞)童鞋入住老家http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/em09505.gif老家有你更精彩http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/default/emyc1007.gif

  • 【资料】拉曼相关技术--固体光声拉曼技术

    [size=5][b]固体光声拉曼技术[/b] [/size][size=5]  光声拉曼技术是通过光声方法来直接探测样品中因相干拉曼过程而存储能量的一种非线性光存储技术。光声拉曼信号正比于固体介质三阶拉曼极化率的虚部,与非共振拉曼极化率无关,因而完全避免了非共振拉曼散射的影响,并且克服了传统的光学法受瑞利散射,布里渊散射干扰的缺点,具有高灵敏度(能探测到10 - 6cm- 1的拉曼系数) 、高分辨率和基本上没有光学背景等优点。在气体、液体样品的检测分析中获得了理想的效果。由于不像相干斯托克斯拉曼过程那样有比较严格的相位匹配角要求,因而它也很适合用于研究固体介质特性。Barrett 等人从理论上分析了气体样品中的光声拉曼光谱技术过程,但与之不同,固体介质的光声拉曼效应是由相干拉曼增益过程产生的局部热能耦合到样品本身的振动模式的热弹过程,对于介质各向异性结构,三阶非线性拉曼极化率张量形式表现出对称性,因而,情况要复杂得多,运用平行模型和热弹性理论,导出固体介质样品中光声拉曼信号的解析式,对固体中光声拉曼效应的一些特性进行分析。 [/size]

  • 废液处理时应注意事项

    [font='Times New Roman']1.[font=宋体]随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险,因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品,必须边观察边操作。[/font][font=Times New Roman] [/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']2.[font=宋体]最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']3.[font=宋体]要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']4.[font=宋体]含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']5.[font=宋体]含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏,谨慎地进行处理。[/font][/font]

  • 废液处理时之安全措施

    [font='Times New Roman']1.[font=宋体]处理化学废液时,必须戴上防溅眼罩、手套和实验室外衣。[/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']2.[font=宋体]应在通风橱倾倒会释出烟和蒸气的废液。[/font][font=Times New Roman] [/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']3.[font=宋体]为防止散逸出烟和蒸气,每次倾倒废物之后应盖紧容器。[/font][font=Times New Roman] [/font][/font][font='Times New Roman'] [/font][font='Times New Roman']4.[font=宋体]高度活性的化合物、水活性化合物、高浓度氧化剂或还原剂,绝不可与其他化学废物混合。[/font][/font]

  • 【讨论】化学分析真的是“慢、累、废”了吗?

    前2天在某版探讨仪器和化学分析各自的优缺点的问题时,有版友曾提出了这样的观点:仪器分析:快、准 、省。化学分析:慢、累、废。那么现在的化学分析真的病入膏肓了么?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif

  • 废液处理时之安全措施

    [font='Times New Roman'][size=10.5000pt]1.[font=宋体]处理化学废液时,必须戴上防溅眼罩、手套和实验室外衣。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]2.[font=宋体]应在通风橱倾倒会释出烟和蒸气的废液。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]3.[font=宋体]为防止散逸出烟和蒸气,每次倾倒废物之后应盖紧容器。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]4.[font=宋体]高度活性的化合物、水活性化合物、高浓度氧化剂或还原剂,绝不可与其他化学废物混合。[/font][/size][/font]

  • 远程拉曼及拉曼光与激发光、荧光的时间分辨性问题

    远程拉曼及拉曼光与激发光、荧光的时间分辨性问题

    求有做过远程拉曼的大神指点一下,本人最近在做远程拉曼探测一些日常用品的研究,仪器用的是门控iccd加非拉曼光谱仪和脉冲532、1064激光器,调了门控和延时以后得到的光谱图拉曼峰强度不够而且多了许多莫名其妙的峰 。 求问拉曼光和荧光是在光入射样品后同时出来么,拉曼光的持续时间是多少贴图是测得硝酸钙正常应该就563nm有一个峰但是测出来多了好几个峰,样品成分应该也没问题。实验条件是224.8微米延时1微米门宽,脉冲能量60毫焦。求助各位大神帮忙分析一下[img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/06/202106010909004093_130_5256353_3.jpg!w690x920.jpg[/img]

  • 拉曼在文物鉴定的应用资料

    以快速、无损、准确定性等优点而言,拉曼光谱是古文物研究鉴定方法的未来趋势,拉曼光谱分析不仅是未知古文物鉴定的重要手段,它也逐渐成为许多人工优化处理或次生矿物研究客观判断的依据。总而言之,携带型拉曼光谱仪并非万能,但却是性价比最高与应用性最广的古文物研究鉴定仪器。

  • 废液处理时应注意事项

    [font='Times New Roman'][size=10.5000pt]1.[font=宋体]随着废液的组成不同,在处理过程中,往往伴随着有毒气体以及发热、爆炸等危险,因此,处理前必须充分了解废液的性质,然后分别加入少量所需添加的药品,必须边观察边操作。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]2.[font=宋体]最好先将废液分别处理,如果是贮存后一并处理时,虽然其处理方法将有所不同,但原则上要将可以统一处理的各种化合物收集后进行处理。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]3.[font=宋体]要选择没有破损及不会被废液腐蚀的容器进行收集。将收集的废液的成份及含量,贴上明显的标签,并置于安全的地点保存。特别是毒性大的废液,尤要十分注意。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]4.[font=宋体]含有过氧化物、硝化甘油之类爆炸性物质的废液,要谨慎地操作,并应尽快处理。[/font][/size][/font][font='Times New Roman'][size=10.5000pt]5.[font=宋体]含有放射性物质的废弃物,用另外的方法收集,并必须严格按照有关的规定,严防泄漏,谨慎地进行处理。[/font][/size][/font]

  • 食品安全检测拉曼光谱仪采用什么系统

    [font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=15px][color=#05073b]食品安全检测拉曼光谱仪采用什么系统,食品安全检测拉曼光谱仪通常采用的是拉曼光谱系统。这个系统由光源、光谱仪、检测器和分析软件四个部分组成。光源照射到样品上,部分光线发生散射,光谱仪收集到散射光进行滤波后由检测器进行记录,同时转换为计算机能够识别的数字信号,再由分析软件对光谱数据进行分析判断。拉曼光谱系统具有一系列优点,如无需样品制备、不受水分子的干扰、非接触式快速检测以及便携式设备等特性,这些特点使得拉曼光谱仪非常适合于食品安全检测等现场快速检测的应用场景。在食品安全检测中,拉曼光谱仪可以用于检测食品中的有害物质、添加剂、营养成分等,具有检测速度快、准确度高、操作简便等优点。同时,随着纳米技术的快速发展,纳米颗粒修饰过的固态基底或者纳米颗粒溶胶增强表面拉曼散射效应,进一步提高了拉曼光谱仪的检测灵敏度和准确性。以上信息仅供参考,具体的产品和系统可能会根据不同的厂家和型号有所不同。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/04/202404301020200520_3873_6098850_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/color][/size][/font]

  • 拉曼检测仪有哪些作用

    拉曼检测仪有哪些作用

    [size=16px]  拉曼检测仪是一种分析仪器,利用拉曼散射现象来获取样品的化学信息。它可以在非破坏性和非接触的情况下提供有关样品的重要信息。以下是拉曼检测仪的一些主要作用:  分子结构鉴定:拉曼光谱可以提供关于样品中分子的化学结构信息。通过分析散射光谱,可以确定分子的键合情况、功能团和化学组成。  成分分析:拉曼光谱可以用于识别样品中的不同成分。这对于材料科学、药物研发、食品检测等领域都非常有用。  质量控制:在制药、化工和食品行业中,拉曼检测仪可用于监测产品质量,确保产品符合规格要求。  反应动力学研究:拉曼光谱可以用于监测化学反应的实时进展,从而帮助研究反应动力学和机理。  生物医学应用:拉曼光谱可用于生物体内的分子分析,例如药物分析、细胞成分分析和肿瘤检测。  材料表征:对于材料科学家,拉曼检测仪可用于研究材料的晶体结构、相变、应力分布等。  环境监测:拉曼光谱可以用于检测环境中的污染物,如水中的化学物质或大气中的气体。  药物分析:在制药工业中,拉曼光谱可用于药物的成分分析、质量控制和制剂特性的评估。  总之,拉曼检测仪是一种功能强大的分析工具,广泛应用于不同领域,以获取样品的化学、结构和成分信息。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309111111493798_8974_6098850_3.png!w690x690.jpg[/img][/size]

  • 便携/拉曼光谱仪的潜在应用市场在哪里?

    随着技术的发展以及实际应用需求的变化,小型化已经成为分析仪器的发展潮流之一,这一点在拉曼光谱仪领域表现的尤其活跃。据SDI报告的数据显示,近年来拉曼光谱仪器的市场以两位数在不断增长,而可以“拿出去”、应用到各行各业的便携拉曼光谱仪市场规模更大。资料显示,目前便携拉曼光谱仪器全球市场规模约为2.5亿美元,而且未来的增长更是不可限量。  正是看好了这样的市场商机,很多厂商已经开始了相关产品的布局。海洋光学、必达泰克、赛默飞、布鲁克、岛津、TSI、万通等很多厂商都已经推出了便携/手持式的拉曼光谱仪,仪器市场竞争日益加剧。手持式拉曼光谱仪由于其使用方便,价格便宜而受到不少单位的青睐。不过,也有很多老师反映相比于大型共聚焦拉曼仪器,便携/手持式拉曼仪器的灵敏度等还有一定的局限性,其应用还受到一定的限制。  不管怎样,目前,各大仪器厂商已经在加紧进行相关应用方法及解决方案的开发与推广。您如何看待便携/手持拉曼光谱仪潜在的应用市场?欢迎发布您的精彩观点

  • 求购拉曼光谱仪:研究级或实用级的

    我们属于高校科研机构,现建光谱实验室需购拉曼光谱仪1~2台首先要一台研究级的,要求性能相对较高,能满足实验室对水污染样品、生物医学样品及其他样品的研究需要。其次要一台实用、便携型的,希望能满足普通拉曼分析的基本需要。价格最好不要高于10万美元。(最好配备分析软件,便于对数据进一步分析处理)欢迎各仪器公司提供以上仪器的有关资料及合理报价。也可将仪器基本资料和报价发到我的邮箱 huifeideaka@sina.com谢谢!

  • 茄子施肥追肥方法

    科学搭配。茄子虽然氮肥需要量最大,但磷钾肥也不可缺少,在追随肥时不能每次都追施氮素化肥。施肥同时配合使用微量元素肥料。一次施用全年受益。在盛果期必须喷施荚果多,可激活植物生态生长正能量,拓宽植物导管路径,提升植物吸水吸肥力度,提升果实产量和质量,降低落果率,减少裂果、僵果、畸形果发生率。 控制用量。茄子需氮肥量最大,但在高温季节,须少吃多餐。因为高温季节,尿素施入土壤后转化速度比较快,在植株满足需要后,多余部分就会造成流失,特别是沙质土壤,流失的比例会更大。碳酸氢铵每次每667m2施用量以不超过40kg比较适宜,施用量过大,除会造成养分流失外,还会对茄子叶、果造成氨害。 掌握方法。夏季高温季节追施化肥不宜采用随水冲施这种方法。因为温度较高,在冲施化肥时,大量氨气挥发后会降低肥效。特别是碳酸氢铵,更容易造成茄子氨中毒现象。采用开沟施入或穴施效果最好,追肥后埋土厚度应不少于5cm,以减少化肥有效成分的挥发。强烈推荐诺普琳茄子专用叶面肥,内含极地冰芯古微生物菌种,以氨基酸为载体,并添加大中微量元素、植物蛋白酶、活肽抗逆因子、生根酶、甲壳素、天然芸苔素、细胞分裂素等多种植物必需的营养成分。内含嫩芽保护剂,不伤嫩芽、嫩叶及茎秆。生长茁壮、叶片宽大肥厚、叶色浓绿、茎秆粗壮、根系发达,抗逆能力更强。促进内源激素的形成与转换,增加开花数量,提高授粉能力及坐果率。对由缺素引起的生长缓慢、瘦弱矮小、植株早衰、卷叶、小叶、黄斑、自封底、花打顶、落果、裂果、烂果、软果、空心、畸形果等常见病害有特效。加速果实细胞分裂,膨果拉长、个大均匀、果肉密实、色泽娇艳,提前成熟7-10天,延长采收期20天,增产30%以上。

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