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有机分子相关的资讯

  • “菲莱”已“闻”到了有机分子的气息
    人类第一次探测出&ldquo 67P/丘留莫夫&mdash 格拉西缅科&rdquo 彗星存在有机分子的痕迹,其表面也比预想的坚硬许多。从&ldquo 菲莱&rdquo 着陆器获得的首批数据中,科学家给出上述分析结果。   位于德国科隆、由德国宇航中心负责运行的着陆器控制中心称,除了在指定地点不甚完美的硬着陆外,&ldquo 菲莱&rdquo 已经解密了&ldquo 67P/丘留莫夫&mdash 格拉西缅科&rdquo 彗星的大部分信息。项目科学主管艾克哈特· 库尔特在一份报告中指出:&ldquo 我们正在努力获得更多彗星的信息,现在看来,彗星表面属性似乎与此前预料大相径庭。&rdquo   科学家最希望&ldquo 菲莱&rdquo 所得的化学分析数据,能成为解释46亿年前太阳系形成以及地球生命的有关证据。一些天体物理学理论认为,彗星给我们羽翼未丰的地球&ldquo 播种&rdquo 了最原始的生命所需的水和有机物,所以希望对67P彗星的探测能证明这一假设。   据物理学家组织网11月19日(北京时间)报道,&ldquo 菲莱&rdquo 携带的10种科学探测仪器中,一种名为&ldquo MUPUS&rdquo 的地表及属性探测器通过&ldquo 敲击&rdquo 67P彗星表面,发现这颗彗星的确是一个&ldquo 难啃的硬骨头&rdquo ,彗星表面下一层的&ldquo 灰尘&rdquo 并非像预想的&ldquo 蓬松&rdquo ,不太可能从地表深入太深。&ldquo 菲莱&rdquo 仍然在努力进行钻探,但尚不清楚是否将土壤样本取到着陆器上。   尽管如此,研究组说&ldquo 菲莱&rdquo 的元素和分子气体分析仪(COSAC)努力&ldquo 闻&rdquo 着周围的空气,在着陆的第一时间就检测到了第一批有机分子,但报告同时指出:&ldquo 质谱分析和分子物的明确分析还在进行中。&rdquo   &ldquo 罗塞塔&rdquo 彗星探测器历经64亿公里的十年深空旅行,今年8月终于跟67P成功&ldquo 会师&rdquo 。上周三,&ldquo 菲莱&rdquo 经过长达7个小时,从&ldquo 罗塞塔&rdquo 母船下降了20公里,终于着陆在67P上。   从上周六,&ldquo 菲莱&rdquo 着陆器因电力不足而进入休眠状态。项目主管斯提芬· 安拉麦克说,他对与&ldquo 菲莱&rdquo 取得联系仍有信心,随着距离彗星越来越近,&ldquo 我们就可以让这些仪器继续工作了&rdquo 。   大约等到2015年春季的时候,&ldquo 菲莱&rdquo 会与母船&ldquo 罗塞塔&rdquo 取得联系 到明年夏季,&ldquo 彗星上的温度将可以满足&lsquo 菲莱&rsquo 太阳能电池的充电需求&rdquo 。到时候,一直保持在轨飞行的母船&ldquo 罗塞塔&rdquo 会接收从休眠状态苏醒的&ldquo 菲莱&rdquo 发出的所有信号。
  • 科学仪器助力中国科大在复杂有机团簇分子的形成和演化研究取得新进展
    记者从中国科学技术大学获悉,该校地球和空间科学学院甄军锋、秦礼萍团队,提出了一条星际大分子自下而上的生长过程中复杂有机化合物的形成气相生长的路径,为进一步深入了解它们在星际介质中的化学演化行为提供了理论和实验数据支持。研究成果于日前在国际学术期刊天文与天体物理学报《天文与天体物理学》上发表。 星际复杂有机分子被认为是更复杂的有机化合物的一部分,甚至是生命物质的重要组成部分。有机分子已知存在于恒星形成区域和行星形成的原行星盘中。然而,气相中的游离有机分子在紫外光照射下容易被破坏,单个紫外光子的能量就能够解离这些分子。多环芳香烃化合物及其衍生物可能在复杂有机化合物的演化过程中发挥重要作用,大型的多环芳香烃化合物分子或团簇以及非常小的尘埃颗粒可以有效地保护这些气相有机分子,避免其被紫外光解离破坏掉。中国科大供图 研究团队利用自主搭建的实验仪器平台研究有机分子-多环芳香烃团簇在离子-分子碰撞反应过程中的稳定性和堆积形成的途径:大质量的多环芳香烃阳离子和有机分子作为反应物的形成和演化途径,对多环芳香烃有机分子团簇的形成过程进行了一系列的理论计算。 实验及理论研究表明,复杂的有机分子或其他相关生命前分子可以有效地吸附在星际介质中的小尘埃颗粒上。根据实验及理论计算结果,有大量反应途径会产生非常复杂的具有三维结构的大质量的分子团簇。这些分子团簇为星际介质中自下而上中的大型复杂生命前分子提供了可能的形成和化学进化途径,表明气相星际物质在自下而上的生长过程中可以直接形成大型复杂的有机衍生物。这种有趣生命前分子团簇的产生,为有机物分子在星际空间中的演化过程提供了更深入的理解。 研究结果还表明,有机分子可以积聚在星际介质中的小尘埃颗粒上,同时这一积聚过程也支持了生命前分子可以通过彗星、陨石或星际尘埃颗粒输送到地球这一观点。
  • 散射式近场光学显微镜(neaSNOM)助力有机半导体的分子取向探究
    导读:布拉迪斯拉发先进材料应用中心(Center of Advanced Material Applications in Bratislava)的科研工作者利用对光致各向异性有不同响应的超高分辨散射式近场光学显微镜-neaSNOM,研究了有机半导体薄膜的分子取向与离散分子结构异质性的关系,揭示了分子取向对分子缺陷的影响。在此过程中,作者自创了一种综合利用振幅和相位信号测量分子取向的方法。上图:利用Neaspec设备表征材料得到的s-SNOM结果 文献解析:近年来, 共轭高分子以及小分子在有机电子设备方面的应用受到广泛关注,这是因为相比于无机半导体,它们在以下方面展现了其潜在优势:应用适配性、生物相容性、以及相对简单的制备过程。简单的制备过程也吸引化学家设计并研发了具有各种不同结构和功能基团的共轭分子,以此来满足有机电子设备的需要。而电导率作为重要的功能指标之一,与分子的取向息息相关。考虑到大多数分子都是各向异性的,分子取向将直接影响其光电特性(也就是能量转换效率)和机械特性。而根据具体应用的不同,设备需要一种特定的分子取向以满足其需要,并且此时其他的分子取向会被视为材料的缺陷。也因此,缺陷分析在有机半导体设备的开发与改进工作中,起到了举足轻重的作用。然而,对尺寸小于100 nm缺陷的判定一直是一块未被充分研究与记录的领域。 光学技术是表征分子取向的主要手段。而衍射限的存在限制了其测量精度,致使得到的光学响应信号体现的只是(精度范围内)很多纳米颗粒的平均情况。面对该问题,德国Neaspec公司历经多年研发出散射式近场光学显微镜(scattering-type scanning near-field optical microscopy,s-SNOM)。该设备突破衍射限(优于10 nm空间分辨率)并完成了超高空间分辨率的纳米成像。它能表征薄膜材料的固有纳米晶体结构、局部多晶型、异质性或应变性以及反应分子取向等信息。尽管近些年技术方面的进步日新月异,利用s-SNOM分析分子取向的工作却迟迟没有进展,眼下只有寥寥几篇的相关报告得以被发表。在本文中,作者深入研究了分子取向,并对离散分子结构的异质性做了分析。在此之上,作者观察到了与表面形貌并不相关的定向缺陷。这些缺陷对有机电子系统的功能性产生了直接的影响。 参考文献[1] Nanoimaging of Orientational Defects in Semiconducting Organic Films, [J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2021, 125(17):9229-9235.
  • 表面增强拉曼技术助力挥发性有机小分子的高灵敏检测
    近日,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所的宋一之团队与尹焕才团队在高灵敏增强拉曼气体传感方面取得进展。研究团队开发了一种具有超高灵敏性的柔性多孔三维玫瑰花枝状纳米增强基底,可实现气相与液相中有机小分子的高灵敏检测。研究成果发表在Analytical Chemistry上。高灵敏微量气体传感在环境污染研究、人体挥发性有机物(VOCs)检测中具有重要现实意义。迄今为止,已有多种分析技术被用于气体检测,但大多存在成本高、操作复杂、分析过程耗时等缺点。表面增强拉曼散射(SERS)作为一种有力的痕量分子检测工具,可利用基底的表面等离子体共振耦合和电荷转移效应大幅增强目标分子的拉曼散射信号,具有高灵敏、简单、快捷、无损和特异指纹识别的特点,在气体传感领域具有突出的优势。对此,该研究通过化学生长与微纳加工相结合的方式在柔性多孔滤膜上制备了纳米氧化锌金属三维异质结构(图1),并利用酰胺反应选择性地捕获腐胺和尸胺分子,实现了低浓度气体分子的高灵敏定量检测(腐胺检测限:1.26×10-9 M,尸胺检测限:2.5×10-9 M),比同类研究报道的检出限高出2~3个数量级(图2);另外,还实现了在液相中的超高灵敏度定量检测(腐胺检测限:3.2×10-16 M,尸胺检测限:1.6×10-13 M),比同类研究报道的检出限高出6~9个数量级,充分证明了该SERS传感器在液相与气相有机小分子检测的巨大潜力。鉴于该三维柔性SERS基底的多孔特性和优异的增强性能,将其与微流体装置和便携式拉曼光谱仪集成,搭建SERS快速检测系统,有望实现气溶胶中细菌、病毒和污染物的高效捕获与富集,充分发挥该三维基底在气溶胶的高灵敏检测领域的技术优势。研究工作得到国家自然科学基金委、江苏省重点研发产业前瞻项目、中科院科研仪器装备研制项目等项目的经费支持。   论文链接:https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.analchem.1c05013图1 基于三维玫瑰花枝状SERS传感基底构筑方法及有机气体分子检测策略图2.液相中(a-f)与气相中(g-l)不同浓度腐胺与尸胺的SERS光谱
  • 瑞士万通成功参加第十三届全国有机分子电化学与工业学术会议
    第十三届全国有机分子电化学与工业学术会议于4月27日至28日在古城南京隆重召开。大会邀请到了中科院院士汪尔康,陈洪渊,万立骏,以及董绍俊研究员,孙世刚教授等知名专家,就有机分子电化学与工业方向作了精彩的大会报告。参会人数约200人左右,主要来自各高校和研究所。 会议开幕 会议着重于有机分子电化学及工业方向,另外在生物电化学,能源及材料化学,相关新材料,新技术和绿色化学等方向也设立了分会场。 瑞士万通中国有限公司在此次会议期间展示了Autolab PGSTAT302N电化学工作站,这是集二十余年经验,设计与制造的模块式,大电流的一款恒电位/恒电流仪,它是高速,数字化恒电位/恒电流仪的经典型号。 参会老师现场咨询 工程师还对NOVA软件做了相应的演示,这款软件是为所有的Autolab恒电位/恒电流仪设计的数据采集与分析软件包,无论是非常有经验的电化学专家,还是刚入门的新手,NOVA软件都能满足各自的需要。
  • 上海有机所肿瘤免疫靶向小分子药物技术授权金额创纪录
    p   中国科学院上海有机化学研究所与信达生物制药(苏州)有限公司近期就肿瘤免疫靶向小分子药物的授权开发达成了合作协议。信达生物以首付款、研发里程碑和销售里程碑付款共计4.57亿美元另加销售提成的合作方式,获得上海有机所研发的吲哚胺 2,3-双加氧酶(IDO)小分子抑制剂的全球独家开发许可权。这是目前国内科研院所与本土生物制药企业达成的合作金额最高的项目,充分体现了分子创制的价值,有望成为中国院企创新药合作的重大里程碑事件。 /p p   创新药物的研发是当前国际科技竞争的战略制高点之一,对经济发展和社会进步具有重要而深远的影响。国际创新药物研发的一个重要趋势是以基础研究的突破为引领。目前,在国际创新药物研发中,肿瘤免疫治疗药物研发成为备受关注的新方向。中科院生物与化学交叉研究中心研究员王召印、朱继东致力于肿瘤免疫治疗小分子靶向药物及肿瘤免疫治疗的研究攻关,通过紧密合作研究,获得新型结构的高活性IDO抑制剂,成为肿瘤免疫治疗药物开发的“种子选手”。 /p p   科技创新绝不仅仅是实验室里的研究,而是必须将科技创新成果转化为推动经济社会发展的现实动力。信达生物制药致力于抗体创新药的研发,目前已与多家国际著名制药企业达成肿瘤免疫疗法的合作。中科院上海有机所研发的IDO抑制剂与信达生物当前正在开发的肿瘤免疫类抗体有着潜在的协同治疗效果。此次合作,是科研院所与中国生物药创新企业在重要的免疫疗法上的强强联合,将共同开创肿瘤免疫治疗的新天地,合作成果不仅有望惠及中国乃至全球病人,而且将推动中国生物药抢占国际市场,打响“中国创新”品牌。 /p p   近年来国内外临床研究证明,IDO抑制剂与PD-1抗体的联合疗法已取得令人满意的临床结果。PD-1是信达生物的“拳头产品”,目前信达生物与其国际战略合作伙伴合作开发的PD-1抗体已进入三期临床。此次院企联手,可使信达生物的PD-1产品“如虎添翼”,有望达到更加有效的治疗作用。 /p p   IDO可以抑制免疫细胞的活性,目前研究已发现在前列腺癌、胰腺癌、乳腺癌、胃癌等多种肿瘤细胞内都有IDO的过度表达。所谓IDO过度表达,是指肿瘤细胞通过过度释放IDO造成色氨酸耗尽而阻止免疫细胞增殖激活,从而使肿瘤细胞逃避免疫系统的监视而“逍遥法外”,这也是早期癌症难以被免疫系统发现的原因之一。IDO抑制剂可以对IDO的过度表达进行抑制,从而让肿瘤微环境中的免疫细胞重新恢复活性,精准杀死肿瘤细胞。 /p p /p
  • 新型材料有望成为新一代高效膜分离材料 用于高效有机小分子分离取得新进展
    p style=" line-height: 1.5em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 近日,中国科学院国家纳米科学中心、纳米科学卓越创新中心研究员唐智勇和副研究员李连山在具有刚性分子骨架的自组装多孔薄膜用于高效有机小分子分离的研究中取得新进展。相关研究成果Microporous membranes comprising conjugated polymers with rigid backbones enable ultrafast organic-solvent nanofiltration 于7月23日在线发表在《自然-化学》(Nature Chemistry)杂志 (Nat. Chem. 2018, DOI: 10.1038/s41557-018-0093-9)。 /p p style=" line-height: 1.5em "   当今工业过程中涉及大量的分离、纯化或者浓缩过程,因此分离技术成为现代工业中最重要的技术之一。目前,分离纯化过程主要依赖于高能耗的基于热的过程,例如蒸馏、蒸发、精馏等。据统计,化工工业中用于分离和纯化的能源消耗占据了全部能源消耗的一半,其中80%被蒸馏过程消耗。因此,开发低能耗、高效的分离纯化技术将极大降低能源消耗。 /p p style=" line-height: 1.5em "   膜分离过程是一种在选择性膜两侧施加压力差,使得待分离物质选择性通过膜从而实现分离的过程,这一过程的核心技术是高效、高选择性膜材料。这一技术在水纯化或者海水脱盐方面已经有了很成熟的应用,利用聚酰胺等聚合物材料的薄膜实现杂质或离子去除。然而,其在有机体系的应用相对滞后,这是因为大部分传统的一维聚合物材料在有机溶液中不稳定。其次,传统一维聚合物薄膜没有永久性孔,导致分离速度非常低下。 /p p style=" line-height: 1.5em "   为了同时解决高稳定性、高溶剂通量及高选择性的问题,唐智勇课题组选择了具有刚性骨架的自组装多孔聚合物材料。这种材料相比于传统的一维柔性聚合物材料有非常大的优势:第一,三维全共轭结构使得这类材料在任何溶剂中不溶,且具有很高的热稳定性 第二,刚性骨架支撑起丰富的自组装微孔,有利于溶剂的传输 最后,可通过化学手段对孔结构或尺寸进行调控。然而其三维刚性结构在解决了结构稳定性的同时,其不溶的特性也同时带来了材料成膜困难的问题。因此,如何获得高质量的薄膜是解决这类材料在膜分离领域应用的关键一步。受一维聚合物表面聚合的启发,该课题组在SiO sub 2 /sub 表面修饰初始聚合位点后进行表面聚合反应,通过精细控制表面修饰及聚合反应条件,获得了平方厘米级的无缺陷薄膜并成功转移至超滤膜多孔支撑层。分子截留测试表明,其对有机溶剂具有极高的稳定性,在同等选择性基础上,过滤速度较目前商用的一维柔性聚合物薄膜高出两个数量级。这一结果主要得益于这类材料永久性微孔结构及高孔隙率,使其有望成为新一代高效膜分离材料。 /p p style=" line-height: 1.5em "   国家纳米中心博士梁斌和助理研究员王会为文章的共同第一作者 唐智勇、李连山为共同通讯作者。 /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/5a4b40ad-e20b-47d9-9ef0-26d1a80e97c4.jpg" title=" W020180724535051727276.jpg" / /p p style=" text-align: center line-height: 1.5em " 聚合物全刚性骨架支撑起自组装结构中高度联通的永久性微孔& nbsp /p
  • “高精准分子识别有机半导体光电双模智能嗅觉传感器”项目启动
    近日,以中国科学院上海微系统与信息技术研究所为牵头单位的国家重点研发计划“智能传感器”重点专项“高精准分子识别有机半导体光电双模智能嗅觉传感器”项目启动暨实施方案论证会在上海召开。科技部高技术研究发展中心领导、中科院重任局领导、项目咨询专家组、项目和课题单位管理部门、项目核心成员等30余人参加了本次会议。项目咨询专家组由中科院化学研究所刘云圻院士、华东理工大学田禾院士、吉林大学卢革宇教授、海关学院谢秋慧教授、中科院上海技术物理研究所胡伟达研究员、复旦大学邓勇辉教授、华中科技大学刘欢教授、北京信息科技大学尤睿教授、华中科技大学段国韬教授组成。   会上谢晓明所长代表项目牵头单位对与会领导及专家表示热烈欢迎,希望各位专家对项目实施方案提出可行的宝贵意见与建议,并表示将为项目实施提供全方位的支持和保障,以确保项目顺利推进并取得创新成果。项目负责人兼课题三负责人付艳艳研究员、课题一负责人马骧教授、课题二负责人黄佳教授,分别就项目和具体课题的研究内容、技术实施方案、预期成果及推进计划等内容进行了详细汇报。   项目专家组充分肯定了本项目的总体实施方案,并着重指出在未来研究过程中,项目团队各课题承担方应紧密合作,强化协同机制,确保项目各关键节点把控及整体研究目标顺利实现。此外,专家组聚焦课题研究方向、技术创新点及项目实施可能面临的挑战和问题等方面,共同提出了针对性指导意见。经专家质询答疑、技术指导和综合评议,项目实施方案顺利通过专家论证。
  • 中科院上海有机化学所游书力团队在手性分子精准合成领域取得新突破
    仪器信息网讯 中国科学院上海有机化学研究所游书力团队利用金属铱催化剂的反应特点,从易得的Z—烯丙基酯原料出发,实现了含有Z—烯烃手性化合物的精准合成。该研究揭示了全新的不对称烯丙基取代反应模式,为含有Z—烯烃结构单元的手性分子提供了一个通用的合成策略,有望应用于药物化学、天然产物合成等领域。该研究成果以“铱催化Z式保留不对称烯丙基取代反应(Iridium-catalyzed Z-retentive asymmetric allylic substitution reactions)”为题,于2021年1月22日在《科学》(Science)上在线发表。论文链接:https://science.sciencemag.org/content/371/6527/380#login-pane图1 (A) 含有Z-烯烃的手性天然产物和生物活性分子 (B) 过渡金属催化不对称烯丙基取代反应  过渡金属催化的不对称烯丙基取代反应可以便捷地实现含有烯烃结构的手性分子合成。在过渡金属催化的烯丙基取代反应中,Z-烯烃底物与金属发生氧化加成可先形成热力学不稳定的anti-π-烯丙基金属络合物,随后该物种通过“π-σ-π”异构化实现烯丙基构型翻转生成热力学稳定的syn-π-烯丙基金属络合物。一般情况下,亲核试剂进攻syn-π-烯丙基金属络合物,会得到以E-烯烃直链或末端烯烃支链为主的产物,因此高选择性地得到含有Z-烯烃的手性产物十分挑战(下图1B)。  游书力团队基于金属铱催化的烯丙基取代反应机理研究,发现π-烯丙基铱络合物的构型翻转较慢,Z-烯烃底物形成的anti-π-烯丙基铱络合物在发生异构化之前可以被亲核试剂捕获,从而实现了铱催化Z式保留的不对称烯丙基取代反应。他们使用Z-烯丙基底物,N-甲基保护的色醇衍生物为前手性亲核试剂,探究了铱催化Z式保留的不对称烯丙基取代反应。经过一系列条件筛选,反应能以20/1的Z/E比,83%的分离收率以及93% ee的对映选择性获得含有Z-烯丙基片段的目标化合物。值得一提的是,不同的色醇,色胺以及带有亲核碳边链的吲哚衍生物均可以参与反应,并以优秀的Z/E比和对映选择性控制得到目标化合物(图2,底物拓展大于50个例子)。  图2 铱催化吲哚衍生物的Z式保留不对称烯丙基取代反应  在进一步的机理研究中,他们通过核磁共振磷谱(31P NMR)和质谱实验观察到在三氟甲磺酸的促进下,一价铱物种可以与Z-烯丙基前体发生氧化加成生成anti-π-烯丙基铱络合物,并且该络合物在室温下可以逐渐异构化为热力学稳定的syn-π-烯丙基铱络合物(图3)。此外,若向含有anti-π-烯丙基铱络合物的反应体系中加入亲核试剂,该物种的磷谱和质谱信号均会立即消失,同时质谱上可以监测到产物信号。这进一步证实了π-烯丙基铱络合物接受亲核试剂进攻的速率远大于其异构化速率,即anti-π-烯丙基铱络合物异构化为syn-π-烯丙基铱络合物之前便可被亲核试剂捕获,生成含有Z-烯烃的手性产物。  图3 anti-π-烯丙基铱络合物的生成及异构化过程的表征  这种Z式保留不对称烯丙基取代反应模式具有很好的普适性。通过对催化剂和反应条件的调控,醛亚胺酯也可以作为前手性亲核试剂用于铱催化Z式保留不对称烯丙基取代反应,为含有Z-烯烃的手性氨基酸衍生物提供了一种高效合成方法(图4)。  图4 铱催化α-氨基酸衍生物的Z式保留不对称烯丙基取代反应
  • “100家实验室”专题:访兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室及兰州大学分析测试中心
    为广泛征求用户的意见和需求,了解中国科学仪器市场的实际情况和仪器应用情况,仪器信息网自2008年6月1日开始,对不同行业有代表性的“100家实验室”进行走访参观。2010年6月11日,仪器信息网工作人员参观访问了本次活动的第三十九站:兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室及兰州大学分析测试中心。   兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室   兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室(State Key Laboratory of Applied Organic Chemistry,以下简称“重点实验室”)是国家计委于1985年首批筹建的国家重点实验室之一,是我国有机化学科学研究和人才培养的重要基地,其当前重点研究方向为:(1)有机合成化学(全合成及方法学);(2)天然产物有机化学;(3)物理有机化学;(4)有机材料化学。   重点实验室副主任张浩力教授热情接待了笔者并介绍了实验室的整体情况:“实验室现有固定研究人员67人,其中教授29人(含中科院院士2人、杰青/长江学者4人、新世纪人才6人),副教授/高工16人;由10多名年轻教授组成的‘有机化学创新研究群体’正在成为实验室的学术骨干。”   “2004-2008年期间,实验室先后承担了创新群体项目、国家‘973’子项目、国家自然科学基金重大项目、面上项目和青年基金等项目,并获得项目经费近5000万元,再加上‘211’、‘985’工程等对实验室的投入,总科研经费达到了1亿多元。”   “通过以上各种经费的支持,近年来实验室新购置了1台600MHz、3台不同功能的400MHz核磁共振波谱仪以及X射线单晶衍射仪、原子力显微镜、拉曼光谱仪等科研设备。目前实验用房面积达到近6000m2,大型仪器设备数量超过50台,各种仪器设备总价值超过7000万元。分析测试条件可以与国内一流大学、国外同类大学相媲美,具备了开展前沿性科学研究和培养高层次人才所需的硬件条件。”   谈及实验室特色时,张浩力教授介绍说:“实验室里有一间面积较大的‘核磁大厅’,是全国仅有的三间‘核磁大厅’之一,大厅整体是贯穿的,共汇集了五台不同型号的核磁共振波谱仪,仪器之间相隔不远。这种集中管理方式的优点之一,就是使仪器操作和仪器管理变得更为方便。我国另外其他两间‘核磁大厅’则分别位于中科院武汉物理与数学研究所和北京大学。” 核磁大厅   (图片说明:其中三台仪器由经过培训的研究生独立操作,主要用于满足校内科研工作的需求,另外两台400MHz固体核磁与600MHz液体核磁由专业的老师负责操作,主要对国内外研究人员开放,用于开展前沿的科学研究。笔者在参观时了解到,每台核磁共振波谱仪每年要消耗不少液氦,但兰州及周边地区缺少液氦供应商,因此所需液氦要跨省运送过来,实验室承担了不少额外的运输费)   “在实验室管理上,我们也积淀了一些经验,形成了一套措施:第一,大型仪器设备一律纳入仪器共享平台,面对校内外开放,使得仪器的使用效率得到提升;第二,绝大多数仪器都实现了开放管理,允许经过培训的研究生独立操作仪器;第三,为了提高仪器的使用水平,每年都会安排仪器管理人员参加相关的学术会议或者专业培训,同时每学期在实验室内部多次举办仪器使用讲座,为研究生和科研人员提供了良好的技术支撑;此外,近年来我们正在尝试开展仪器管理的信息化建设,初步实现了仪器信息上网、实时监控和机时网上预约的功能......”   “需要提及的是,重点实验室设有开放基金,其他院校包括海外科研人员可以申请该基金并到这里来做科研工作。另外,重点实验室也对外开放测试服务,接收来自全国各地的样品,扮演着服务地方、服务社会的角色。”   张浩力教授介绍完毕之后,笔者在重点实验室胡国文老师的带领下,参观了重点实验室的各个分室,并简要了解了仪器使用情况、样品情况、售后服务情况、仪器价格等。   (图片说明:因采用超导磁体,核磁共振波谱仪周围常有隔离措施或隔离线,但上图中的布鲁克400MHz核磁共振波谱仪周围并没有任何隔离措施,据介绍,是因为新型仪器的屏蔽功能做的比较好,磁场泄露很少。此外,这台仪器还配置了自动进样器,节省了很多人工时间) (图片说明:重点实验室主要利用以上仪器作材料表征) BD流式细胞仪 徕卡荧光倒置显微镜   (图片说明:与以上两台仪器放置在同一实验室的还有新购置的赛默飞世尔超低温冰箱、日立高速及超高速离心机、酶标仪等,表明该实验室的研究领域正向化学生物学、生物材料方面拓展) 赛默飞世尔气质联用仪 液质联用仪(安捷伦液相+布鲁克质谱)(图片说明:以上两台仪器利用率很高,参观时处于工作状态) 布鲁克X射线衍射仪(图片说明:利用率也非常高,参观时看到有不少样品在“排队”待检)   兰州大学分析测试中心   兰州大学分析测试中心(以下简称“中心”)与兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室相邻,并且该中心与重点实验室在部分仪器的使用上有密切地合作关系,参观完重点实验室,笔者随即来到中心,中心主任盛芬玲高工热情接待了笔者。   中心是教育部直属院校中首批利用世行贷款于1982年建立的,是集教学、科研、服务为一体的综合性测试机构。中心拥有价值250多万美元的进口大、中型精密仪器和价值80多万元的国产分析仪器共31台。实验大楼建筑面积达3400m2,有各类工作室70余间。 授予兰州大学分析测试中心的CMA证书   在盛芬玲高工的带领下,笔者先后参观了中心的等离子体发射光谱室、元素分析室、凝胶渗透色谱室、液相色谱室、激光光散射室、核磁共振波谱室。 Thermo Jarrell Ash IRIS等离子体发射光谱   (图片说明:中心使用频率最高的仪器之一,已经使用了十年之久,运转依然十分正常,“长寿”的原因之一是操作人员对它十分爱护以及规范操作) Waters 1515凝胶渗透色谱仪 元素分析室一角   (图片说明:这里有一台新购置的元素分析仪,参观至此,笔者问到了中心采购仪器的方式,盛芬玲高工介绍说,遵照学校的规定,超过2万元以上的仪器均通过招标购买) 液相色谱室一角 激光光散射室一角 核磁共振波谱室一角   参观过程中,笔者向盛芬玲高工了解了中心的人员情况以及业务概况:目前中心共有十几位工作人员,其中研究生、博士生和具有高级技术职称的人员占一半以上。中心在对外服务领域内享有自主权,可承接有机物、无机物的结构测定、成份分析及产品质量评价和科研成果鉴定等项目的服务,目前中心接收的校外样品的量占到一半左右。   盛芬玲高工还介绍说:“中心于今年年初刚刚通过了国家实验室资质认定(计量认证)复查评审,可以向社会出具具有公正作用的数据和结果。目前全国有60多家高校获得CMA证书,其中32家的测试中心有CMA证书。中心对外测试服务目前主要侧重于无机、矿产等领域,以后不排除向食品安全、环境等热点领域拓展。”      链接:   兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室   兰州大学分析测试中心
  • Nat Synth:异质化超分子构筑模块策略组装高孔隙率3,12,24-连接金属有机框架
    如何实现精准合成是化学发展的核心问题之一,而拓扑网络结构对晶态多孔材料的导向性合成具有重要指导意义。相较于低连接网络,高连接网络结构通常有更好的可设计性和可预测性。然而,在网格化学数据库中(RCSR),连接数超过12的网络结构仅占2%。超分子构筑模块策略(SBBs)通过将金属有机多面体作为构筑基元,为发展高连接网络结构提供了重要的指导。基于此,研究人员开发了一系列双元的高连接网络结构,如12-连接的fcu网络、4,12-连接的ftw网络以及3,24-连接的rht网络。但这种SBB策略在三元网络结构中还未曾实现。 近日,浙江大学陈志杰研究员课题组提出了异质化超分子构筑模块策略(Hetero-SBBs),即在网络结构中同时引入两种金属有机多面体作为构筑基元,从而创建了高连接的三元网络结构:3,12,24-连接uru网络。2024年9月5日,这一研究成果以“A hetero-supermolecular-building-block strategy for the assembly of porous (3,12,24)-connected uru metal–organic frameworks”为题发表在Nature Synthesis期刊上。陈志杰研究员为唯一通讯作者,史乐博士为论文第一作者。该研究得到了国家自然科学基金(No. 22201247)的资助。 图1:uru网络的产生。 在拓扑学上,uru网络结构是通过使用一个3连接节点和一个12连接节点取代bcu-b网络中的8连接节点产生。因此,uru网络能够去构筑为3连接节点、12连接节点和24连接节点。这些节点分别对应于三角形、立方八面体以及菱形八面体。几何分析显示同时引入12连接的立方八面体和24连接的菱形八面体需要使用去对称性的六连接羧酸配体。然而大部分的六连接配体显示出高度的对称性,使得合成具有uru网络结构的MOF具有极大的困难。 图2:异质化超分子构筑块策略用于合成uru-MOF。 在这项工作中,作者在前期的研究工作(Chem, 2024, 10, 2464-2472)之上,在笼状六连接羧酸配体中引入取代基团,使得它在与铜离子组装中形成了蓝色的块状单晶。单晶X射线衍射分析显示该化合物具有立方的晶体结构,晶胞体积达到68000 Å3。拓扑分析显示该化合物具有3,12,24-连接的uru网络结构,这也是目前报道的具有最高连接数的MOF结构之一。 图3:uru-MOF的网格化合成。 此外,作者也通过替换不同的取代基,合成了相同的立方结构,表明了这种独特网络结构的网格化合成能力。77K的N2吸附实验确定了uru-MOF-1的比表面积达到3170 m2‧g-1,并且显示出很小的介孔。孔径分布图进一步表明结构中存在的三种孔,其大小分别为11.4 Å、14.8 Å和20.3 Å,与晶体结构相匹配。 由于uru-MOF的高孔性,作者进一步探索了它的甲烷存储能力,特别是其在液化天然气和吸附天然气联用技术中的应用(LNG-ANG)。结果表明,在LNG-ANG操作条件下,它的工作能力能够达到309.4 cm3 (STP) cm-3,超过了大部分报道的化合物,如HKUST-1、MIL-53(Al)以及MIL-101(Cr)。 图4:气体吸附实验。 作者提出了超越传统的异质化超分子构筑模块概念,并用于可控合成基于多元金属有机笼的高连接金属有机框架,利用此类框架的高可定制性及高孔隙率,实现了甲烷等清洁能源气体的高效储存。这项研究不仅拓展了网格化学与超分子构筑模块策略理论,还为发展下一代高孔性金属有机框架的可控合成提供了全新的研究思路。 课题组/导师主页: https://person.zju.edu.cn/zhijiechen#0 相关论文信息: https://doi.org/10.1038/s44160-024-00622-5 来源:小柯化学 贝士德 吸附表征 全系列测试方案 测样、送检咨询:杨老师 138 1051 2843(同微信) — 往期回顾 —77K,N2吸附测试--免费! 贝士德仪器2024年度有奖论文征集 贝士德仪器 | MOF2024圆满落幕 湖南大学化学化工学院-贝士德仪器 先进吸附分离技术联合实验室挂牌! 高通量 12个分析位——贝士德BSD-660全自动物理吸附仪再次荣获科学仪器行业用户关注仪器奖!西安交大化工学院-贝士德仪器“先进吸附分离技术”联合实验室研究成果汇总 贝士德热烈欢迎众多学术大咖莅临指导!
  • 中关村材料试验技术联盟发布《小分子有机化合物 内标法定量分析 核磁共振氢谱法》征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《小分子有机化合物 内标法定量分析 核磁共振氢谱法》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/article/details/f028d4f5-4e31-4d31-8aa8-72867dfb57ee查看征求意见通知并下载相关资料附件。
  • 预算千万集中招标 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室采购需求旺
    p   近日,小编发现,兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室集中发布了多个仪器设备相关招标公告,主要有活性多肽筛选及新药研发平台设备(离子通道阅读器),在线多肽纯化、制备与实时鉴定检测系统,活体小动物成像仪,全自动液体工作站,全自动成像系统等,采购预算达1005万元,以下为标的详细信息。 /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室离子通道阅读器采购项目 /span /strong /p p   1.项目编号:LZU-2019-011-HW-GK; /p p   2.开标时间:2019年03月29日 09时00分; /p p   3.采购内容、预算及标段划分等: /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td valign=" middle" width=" 210" style=" margin: 0px padding: 0px word-break: break-all " align=" center" div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 采购内容 /div /td td valign=" top" width=" 398" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " span style=" text-decoration: none " 活性多肽筛选及新药研发平台设备(离子通道阅读器) /span /div /td /tr tr td valign=" middle" width=" 230" style=" margin: 0px padding: 0px " align=" center" div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 预算金额(人民币) /div /td td valign=" top" width=" 418" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 150万元 /div /td /tr tr td valign=" middle" width=" 230" style=" margin: 0px padding: 0px " align=" center" div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(实施)地点 /div /td td valign=" top" width=" 418" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 兰州大学校内 /div /td /tr tr td valign=" middle" width=" 230" style=" margin: 0px padding: 0px " align=" center" div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(完成)期 /div /td td valign=" top" width=" 418" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 合同签署生效后90日历天 /div /td /tr tr td valign=" middle" width=" 230" style=" margin: 0px padding: 0px " align=" center" div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 货物质量或服务标准要求 /div /td td valign=" top" width=" 418" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 符合行业标准 /div /td /tr /tbody /table p   4.采购文件: a href=" http://zbb.lzu.edu.cn/upload/news/N20190310173143.pdf" target=" _self" style=" text-decoration: underline " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室离子通道阅读器采购项目(采购文件).pdf /a /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室在线多肽纯化、制备与实时鉴定检测系统采购项目 /span /strong /p p   1.项目编号:LZU-2019-012-HW-GK; /p p   2.开标时间:2019年04月02日 09时00分; /p p   3.采购内容、预算及标段划分等: /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td valign=" top" width=" 208" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 采购内容 /div /td td valign=" top" width=" 332" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " span style=" text-decoration: none " 在线多肽纯化、制备与实时鉴定检测系统 /span /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 228" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 预算金额(人民币) /div /td td valign=" top" width=" 352" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 400万元 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 228" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(实施)地点 /div /td td valign=" top" width=" 352" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 兰州大学校内 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 228" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(完成)期 /div /td td valign=" top" width=" 352" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 合同签署生效后90日历天 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 228" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 货物质量或服务标准要求 /div /td td valign=" top" width=" 352" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 符合行业标准 /div /td /tr /tbody /table p   4.采购文件: a href=" http://zbb.lzu.edu.cn/upload/news/N20190311105008.pdf" target=" _self" style=" text-decoration: underline " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室在线多肽纯化、制备与实时鉴定检测系统采购项目(采购文件).pdf /a /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室活体小动物成像仪采购项目 /span /strong /p p   1.项目编号:LZU-2019-013-HW-GK; /p p   2.开标时间:2019年04月02日 15时00分; /p p   3.采购内容、预算及标段划分等: /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td valign=" top" width=" 241" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 采购内容 /div /td td valign=" top" width=" 258" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " span style=" text-decoration: none " 活体小动物成像仪 /span /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 261" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 预算金额(人民币) /div /td td valign=" top" width=" 258" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 200万元 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 261" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(实施)地点 /div /td td valign=" top" width=" 258" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 兰州大学校内 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 261" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(完成)期 /div /td td valign=" top" width=" 258" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 合同签署生效后90日历天 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 261" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 货物质量或服务标准要求 /div /td td valign=" top" width=" 258" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 符合行业标准 /div /td /tr /tbody /table p   4.采购文件链接: a href=" http://zbb.lzu.edu.cn/upload/news/N20190311151633.pdf" target=" _self" style=" text-decoration: underline " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室活体小动物成像仪采购项目(采购文件).pdf /a /p p    span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室全自动液体工作站采购项目 /strong /span /p p   1.项目编号:LZU-2019-015-HW-GK; /p p   2.开标时间:2019年04月03日 09时00分; /p p   3.采购内容、预算及标段划分等: /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td valign=" top" width=" 222" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 采购内容 /div /td td valign=" top" width=" 277" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " span style=" text-decoration: none " 全自动液体工作站 /span /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 242" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 预算金额(人民币) /div /td td valign=" top" width=" 277" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 180万元 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 242" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(实施)地点 /div /td td valign=" top" width=" 277" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 兰州大学校内 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 242" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(完成)期 /div /td td valign=" top" width=" 277" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 合同签署生效后90日历天 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 242" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 货物质量或服务标准要求 /div /td td valign=" top" width=" 277" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 符合行业标准 /div /td /tr /tbody /table p   4.采购文件链接: a href=" http://zbb.lzu.edu.cn/upload/news/N20190311163413.pdf" target=" _self" style=" text-decoration: underline " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室全自动液体工作站采购项目(采购文件).pdf /a /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室全自动成像系统采购项目 /span /strong /p p   1.项目编号:LZU-2019-016-HW-GK; /p p   2.开标时间:2019年04月03日 15时00分; /p p   3.采购内容、预算及标段划分等: /p table cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" border=" 1" align=" center" tbody tr class=" firstRow" td valign=" top" width=" 233" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 采购内容 /div /td td valign=" top" width=" 266" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " span style=" text-decoration: none " 全自动成像系统 /span /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 253" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 预算金额(人民币) /div /td td valign=" top" width=" 266" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 75万元 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 253" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(实施)地点 /div /td td valign=" top" width=" 266" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 兰州大学校内 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 253" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 交货(完成)期 /div /td td valign=" top" width=" 266" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 合同签署生效后90日历天 /div /td /tr tr td valign=" top" width=" 253" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 货物质量或服务标准要求 /div /td td valign=" top" width=" 266" style=" margin: 0px padding: 0px " div align=" left" style=" margin: 0px padding: 5px 0px text-indent: 2em " 符合行业标准 /div /td /tr /tbody /table p   4.采购文件链接: a href=" http://zbb.lzu.edu.cn/upload/news/N20190311174824.pdf" target=" _self" style=" text-decoration: underline " 兰州大学功能有机分子化学国家重点实验室全自动成像系统采购项目.pdf /a /p p    strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 采购活动实施部门联系方式 /span /strong /p p   实施部门:兰州大学采购管理办公室 , /p p   联系电话:报名0931-8912831,质疑8912932。 /p
  • 中关村材料试验技术联盟发布《海水中溶解性有机质分子组成 傅里叶变换离子回旋共振质谱法》等5项征求意见稿
    各位专家、委员及相关单位:中国材料与试验标准化委员会决定对《海水中溶解性有机质分子组成 傅里叶变换离子回旋共振质谱法》《碳材料 不同物相的含量测定 X射线粉末衍射法》《单晶高温合金 结构取向测试 背散射电子衍射法》《钛铝合金 铝含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》《高温合金 铋含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》团体标准征求意见稿公开广泛征求意见。请登录CSTM官网http://www.cstm.com.cn/channel/details/biaozhunzhengqiuyijian查看征求意见通知并下载相关资料附件。
  • 重大仪器项目“水中有机物监测仪” 30分钟检24种有机物
    p   11月10日电,如果河流突发环境事故,使用一种新型便携式检测仪器,可以在30分钟内,检测出水体中“隐藏”的各种有机物,为快速安全处置提供依据。据武汉市环保科技部门获悉,这种填补国内空白、国际领先的仪器正在武汉研制,目前研发工作已全面启动,预计于2020年实现量产。 /p p   近年来,河流等水体的环境事故频发,如松花江的硝基苯、长治的苯胺、新安江的苯酚等污染事故,已严重威胁水体安全。据专家介绍,这类有机物在环境中较挥发性有机物(如苯、甲醛)更难降解,存在时间更长,吸附在颗粒物上容易被人体吸入,被称为半挥发性有机物(SVOCs)。它们种类众多,超过50种,主要来源于水源周边的一些有机排放物,如塑料、杀虫剂、燃烧产物、材料助剂(增塑剂、阻燃剂)等。SVOCs在水中含量极低,国家的检出标准多在0.01毫克/升左右,相当于在一个游泳池中滴入一滴墨水。 而这种“隐形污染物”的生理毒理却十分显著,如果长期接触,将严重危害人体健康。 /p p   要捕捉到水中的“隐形污染物”非常困难。目前,我国只能采用实验室检测方法,从提取水样到实验室化验,往往需要3、4天才能检测出结果。国际上目前也没有快速、全面的检测仪器。 /p p   为此,国家环保部门将“水中半挥发性有机物自动监测仪器”列为重大科学仪器开发项目。经过专家组的论证、评选,武汉境辉环保科技有限公司联合中国环境监测总站、中国科学院大连化学物理研究所等单位“夺标”,共同自主研发。据悉,该企业曾先后自主研发50余项水质自动监测仪器。 /p p   目前,整个研发工作已全面启动。按照计划,研制组将采用多项国际前沿技术构建一套全新的检测设备。预计于2020年实现量产。该产品将首次实现水中SVOCs现场在线、快速检测,可在30分钟内一次检测出24种“隐形污染物”, 犹如一枚“照妖镜”让水中隐形污染物显形、被抓。业内人士称,此产品可弥补传统处理方法费时、费力、溶剂用量大等不足,能更好地分离、检测水中有机物,大大提升应对水体突发环境事故和日常监测水质的能力。 /p
  • Nature子刊:有机半导体也能实现高SERS活性!
    p   SERS(表面增强拉曼光谱)作为一种超高灵敏度、超快速的无损检测光谱技术,在食品安全、环境监测等痕量有毒有害物质检测领域发挥越来越多的作用。 /p p   众所周知,SERS增强机理主要分为两种。一种是电磁场增强机理,依靠纳米结构的金、银、铜等金属的局域表面等离子共振实现拉曼信号的增强。另一种是化学增强机理,依靠增强基底与分子间的电荷转移实现拉曼信号的增强。 /p p style=" text-align: center " img title=" 01.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/5fae9991-8b2d-4115-90fa-84a8fcb42e77.jpg" / /p p style=" text-align: center " 图1. 增强机理 /p p   Zhongqun Tian et al. Nanostructure-based plasmonenhanced Raman spectroscopy for surface analysis of materials. Nature Reviews Materials 2016. /p p   目前而言,大部分SERS检测体系还是以电磁场增强机理为主,需要设计具有不同形貌和尺寸的币族金属纳米结构。如何开发不需要金属的高活性SERS基底材料,则成了一项更为艰巨的任务。 /p p   有鉴于此,George C. Schatz, Antonio Facchetti, Hakan Usta, Gokhan Demirel等人合作开发了一种具有高SERS活性的有机半导体材料。 /p p style=" text-align: center " img title=" 02.jpg" style=" width: 600px height: 345px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/fa6d37dd-fc18-4425-8f31-6513a0bdd7a2.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 345" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图2. 纳米结构的DFH-4T薄膜 /p p   研究人员通过气相沉积技术,利用一种π-共轭的有机半导体α,ω-diperfluorohexylquaterthiophene (DFH-4T),设计制备了一种类似常春藤的超疏水纳米结构薄膜。这种不含金属的有机半导体分子薄膜对亚甲基蓝可以实现3.4× 103的拉满信号增强。 /p p style=" text-align: center " img title=" 03.jpg" style=" width: 600px height: 462px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/46ed5791-4e79-4850-8de9-a6c1abe0a135.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 462" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图3. 纳米结构DFH-4T薄膜的SERS增强 /p p style=" text-align: center " img title=" 04.jpg" style=" width: 600px height: 357px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/1677d0dd-2708-4812-b535-377d04ae7285.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 357" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图4. 纳米结构DH-4T薄膜的SERS增强 /p p   量子力学计算和对比实验表明,π-共轭的核心氟碳取代以及独特的DFH-4T薄膜形貌对SERS增强起到主导作用。 /p p   进一步,研究人员在DFH-4T薄膜表面涂覆一层金膜,实现了1010左右的增强系数,可以检测到& lt 10-21摩尔级别的待测物。 /p p style=" text-align: center " img title=" 05.jpg" style=" width: 600px height: 359px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/noimg/418a2811-2d12-4a28-8177-ebb617a97fc6.jpg" width=" 600" hspace=" 0" height=" 359" border=" 0" / /p p style=" text-align: center " 图5. Au@ DFH-4T薄膜的SERS增强 /p p   总之,这项研究为SERS基底材料的设计以及痕量物质的超灵敏无损检测带来了新的方向! /p p style=" text-align: right " (来源:纳米人 路漫& nbsp ) /p
  • 分子科学从这里起源——记化学所分子科学创新历程
    开栏寄语:  2016年10月,中国科学院化学研究所将迎来60周岁生日。60年来,几代化学所人不懈努力,顽强拼搏,勇攀高峰,形成了“创新、求是、团结、奉献”的优秀文化,为我国科技事业、国民经济和国防建设作出了重要贡献。如今,化学所以基础研究为主,正在有重点地开展国家急需的、有重大战略目标的高新技术创新研究,并与高新技术应用和转化工作相协调发展,已成为具有重要国际影响、我国最高水平的化学研究机构之一。本报即日起将推出系列文章,以纪念为化学事业奋斗终身的前辈,也向正在“三个面向”“四个率先”的要求下,为化学科学发展、国民经济和国防建设奋战的科研工作者致以崇高的敬意。▲化学所规划图▲化学所分子楼  化学,是研究物质形成、结构、性能和变化的科学。上世纪90年代,科学家已经在认识分子结构和化学键的本质上积累了丰富的知识。彼时,化学家已瞄准了新的科学目标,即从需求出发设计并合成具有特定化学、物理特性的分子。  中国科学院化学研究所自1956年成立以来,一直把握着世界化学前沿的脉搏,引领中国化学学科相关领域的发展。  当化学学科逐渐走进“分子时代”时,化学所在国内率先提出面向世界科学前沿的分子科学研究计划。多年来,化学所依靠深厚的历史积淀,以扎实的基础研究,突破了诸多关键技术,培养了一大批分子科学领军人才,成为我国分子科学领域的高地。  “弄潮”分子科学  上世纪90年代末,党中央、国务院作出建设国家创新体系的重大决策,决定由中科院开展“知识创新工程”试点。根据该项试点工作的部署,1999年3月,中科院化学所首批进入了中科院知识创新工程,并启动了分子科学中心的建设,希望办成世界上有影响的、国际一流水平的分子科学中心,成为国际交流的窗口,同时建设和完善面向国家重大战略需求的先进高分子材料基地。  该中心由中科院化学所与当时的感光化学所相关部分整合而成,时任化学所所长朱道本被聘任为该中心的主任。  中国科学家“弄潮”分子科学的蓝图就此展开。  朱道本说:“一个人的力量是有限的,有了领导和同事们的支持,才能把分子科学中心建好。”启动伊始,他带领化学所多名研究人员详细调研了德国马普研究所、日本分子科学中心等世界一流的化学研究机构。  1999年4月初,经过详细论证,由14名院士和科研、管理专家组成评委会,在化学所原有研究单元的基础上,论证首批进入中心的单元。分子动态学、有机固体、工程塑料、高分子物理、纳米科技、光化学、胶体和界面等实验室和研究组入选。  “首批进入中心的196人,平均年龄是39.8岁,‘杰青’获得者有10名,‘百人计划’9名。”朱道本告诉《中国科学报》记者。  这些在世纪之交时种下的分子科学“种子”,在十多年里不断开花结果。以有机固体实验室为例,朱道本带领研究小组创造了新的高效合成方法,筛选出了具有自主知识产权、综合性能优异的电子/空穴传输材料 李永舫带领研究小组构建了高性能有机器件,使单结聚合物太阳能电池的能量转换效率提高到10%以上,始终保持了世界领先的水平 李玉良首次在铜表面上合成了具有本征带隙sp杂化的二维碳的新同素异形体石墨炔,开辟了人工化学合成碳同素异形体的先例。  如今,中科院化学所已在分子科学的多个领域位列世界前沿。  “奠基”分子纳米科技  纵观历史,观测手段的每一次进步都能推动人类认识世界的步伐。例如,在生物学上,X光衍射技术为分子生物学的发展奠定了基础。而天文学上,射电望远镜的发明则极大地拓宽了天文学家观测的视野。  分子科学领域也不例外。上世纪80年代,国际上纳米科学与技术的迅猛发展,以STM为代表的纳米表征技术的发明揭示了纳米尺度的微观世界,有力地推动了分子科学的发展。  1987年,在美国加州理工学院专攻扫描隧道显微学技术(STM)的白春礼,携带STM的研制资料和关键元器件回国,在中科院和化学所领导的支持下创立了STM实验室。  当时,STM仪器尚未实现商业化,自行研制STM仪器成为该实验室成立之初的主要目标。1988年,白春礼和同事们在科研经费不足的情况下,只花了不到半年时间,成功研制出中国第一台STM仪器。  “因为实验用房紧张,研制工作在化学所4号楼的一间地下室里开展。”参与STM仪器研发的实验室人员对这段历史记忆犹新,“1988年4月12日,实验室的日历永远记住了这个时间。”  中国科学院化学研究所上一任所长万立骏告诉《中国科学报》记者:“有了STM这个利器,中科院化学所纳米科学的发展得到了极大的支撑。”  1989年初,研究团队还开发了原子力显微镜(AFM),助力分子科学研究直接观察非导体的表面原子结构。超高真空扫描隧道显微镜、低温扫描隧道显微镜、激光检测原子力显微镜、弹道电子发射显微镜等纳米检测仪器也陆续成功研发。  研究人员正是依靠这些自主研发的仪器,对有机导体、有机铁磁体、非线性光学材料、高温超导材料、矿物和生物大分子等一系列物质开展了研究,取得了许多重要的研究成果。  2001年,以白春礼、王琛、万立骏为学术带头人的创新团队获得国家自然科学基金委员会的支持,标志着实验室进入一个新的发展阶段。一年后,该实验室正式被批准为中科院重点实验室。  在科研领域方面,该实验室已从STM研究拓展到纳米材料科学、单分子科学、纳米器件、纳米生物学等广大的纳米学科领域。  从基础到应用:一个都不能少  在中科院化学所分子科学研究走过的历程中,研究人员基于高水平的基础研究,开展了丰富的应用研究和产业化探索,分子科学的创新链条也得到了充分延展。  纳米绿色印刷是化学所全链条创新的典范。宋延林带领的团队先后实现了包括绿色制版、绿色版基和绿色油墨在内的完整纳米绿色印刷产业链技术。从2010年起,该团队与企业合作,推动项目产业化示范和制版中心建设,已经取得多项国际领先的技术成果,在国内外产生了广泛的影响。  有机光导鼓关键技术则始于上世纪80年代。王艳乔等科研人员完成技术研发后,于2000年建成我国首条有机光导鼓自动化生产线,结束了我国有机光导鼓的技术与产业空白局面,创造了良好的经济和社会效益。  在聚丙烯催化剂研发方面,肖士镜、谢光华和胡友良等研究人员成功制备出高活性、高立构规整性的聚丙烯催化剂,并于1992年在辽宁营口实现了催化剂的产业化,替代了进口催化剂。而在甲醇/一氧化碳羰基合成方面,袁国卿等带领研发团队研制出系列新型的螯合型催化剂。2004年起,该类催化剂陆续被大型企业广泛应用,共生产醋酸1100万吨,创造利润40多亿元。  中科院化学所所长张德清指出,多年来,在分子科学领域,化学所形成了分子合成、分子组装与功能及与材料、环境、生命、能源等交叉的全覆盖研究领域。  2013年,中科院发展规划局组织国际知名科学家对化学研究所进行了现场专家诊断评估。“国际评估专家认为化学所是中国最好的化学研究机构,也提出了许多中肯的意见,让我们未来的发展有了更清晰的方向和更大的空间。”张德清表示。
  • 惠分培训 | 2024年度职业卫生检测能力比对工作培训 (有机类比对项目)
    尊敬的客户 :感谢贵单位长期以来对惠分仪器的关注和大力支持,为提升分析技术人员关于气相色谱分析能力,针对《关于开展 2024年度职业卫生检测能力比对工作的通知》(鲁职防发(2024〕31号)中有机类分析项目的要求,解决在分析中遇到的问题,山东惠分仪器有限公司仪器仪表实训基地将于 2024 年6月16日在山东省滕州市举办“活性炭管中的苯、正已烷、三氯乙烯检测培训班”。本次培训针对能力比对的项目涉及到的气相色谱仪器的使用、注意事项为主要内容,同时针对用户实际工作中的具体疑难问题进行讲解和分析,以提高学员的实际仪器应用技术水平和样品考核的准确性。在此诚邀贵单位的相关领导、技术人员及仪器操作人员亲临现场,共同分享和交流!01、培训内容职业卫生检测能力比对工作中的有机类分析项目:活性炭管中的苯、正已烷、三氯乙烯检测,涉及到气相色谱仪器的使用,实际工作中的具体疑难问题进行讲解和分析。02、培训对象疾控中心、第三方职业卫生检测公司。03、具体事项安排开班时间:2024年6月16日9:00结束时间:2024年6月16日17:00培训地址:山东惠分仪器有限公司(山东省枣庄市滕州市荆河街道奚仲路1号 墨子科创园D5座)。费用标准:免费(提供中午工作餐)04、交通食宿费用自理05、培训师资色谱分析仪器行业内教学经验丰富、科研成果丰硕的专家学者,资质认定和实验室认可资深评审员。06、联系我们侯贺山 15006793688(微信同号)司贞军 18369226377(微信同号) 培训基地照片:关于惠分仪器山东惠分仪器有限公司坐落于国家经济开发区:墨子科技创新园,是由北京中科惠分仪器有限公司独资建设的集研发、生产、销售为一体的分析仪器专业生产厂家。已获得国家高新技术企业、瞪羚企业、专精特新企业等证书。惠分仪器专注于气相色谱仪的研发、生产、销售,实现了色谱系列全覆盖。色谱系列:实验室常用色谱、便携色谱仪、行业色谱(VOCs、煤矿、电力、石化)、工业在线(环保、化工)、专用色谱(微量硫)、定制色谱(微反装置)。色谱配套系列:色谱工作站系列、色谱柱系列、气源系列、顶空进样系列、热解析系列、液体自动进样器、气体自动进样系列等。惠分仪器一贯秉承科技创新理念,致力于国内科研院校、行业技术人员、优质供应商的合作,依托公司技术研发中心,不断研发新产品,提供仪器技术,质量。紧随国际前沿技术,整体提高色谱的技术水平。公司有仪器分析应用实验室及分布于科研院校、企业的应用实验室,配有专业的团队,解决用户的配置方案、仪器选型、分析标准等售前服务。
  • 微电子所在在有机分子晶体器件的载流子输运研究中获进展
    近日,中国科学院微电子研究所微电子器件与集成技术重点实验室在有机分子晶体器件的载流子输运研究中取得重要进展。相比于传统基于无序半导体材料的场效应晶体管中掺杂引起的缺陷钝化(trap-healing)现象,由有序单晶电荷转移界面制备的场效应晶体管整体电导、迁移率高,并具有跨导不依赖于栅压的电学特性,这表明迁移率的提高取决于trap-healing效应,且存在其他影响电学性能的机制。中科院院士、微电子所研究员刘明团队制备了基于p型和n型有机分子构成的单晶电荷转移界面的晶体管器件,探究了电荷转移界面以及栅氧界面电场的相互作用对晶体管工作时载流子及电导分布特性的影响。相较于界面,单晶体内的缺陷态减少3个数量级以上,这意味着更小的散射概率和更高的器件迁移率。研究通过开尔文探针显微镜对表面电势的栅压依赖性表征和二维数值仿真证实,电荷转移界面的内建电场与栅氧界面电场发生有效耦合,提高了载流子体传输比例,减少了界面无序因素对载流子传输的限制作用,大幅提升了器件的跨导。相关研究成果以Surface Doping Induced Mobility Modulation Effect for Transport Enhancement in Organic Single Crystal Transistors为题,发表在Advanced Material上。研究工作得到国家重点研发计划、微电子所微电子器件与集成技术重点实验室开放课题、国家自然科学基金、中科院战略性先导科技项目的支持。图1.电荷转移晶体管的迁移率调制效应的原理图图2.利用扫描开尔文探针显微镜对电荷转移界面的表面电势的表征分析
  • 科研人员构建“分子阻塞”超分子机制高阻尼凝胶材料
    近年来,凝胶材料因其灵活可调的力学特性和丰富的功能,受到了各领域研究者的极大关注。然而,凝胶材料往往因溶剂的迁移而具有较低的稳定性,容易溶胀或干燥变形,已经成为制约凝胶材料深入应用的瓶颈难题。尽管已经开发了多种策略来提高凝胶的稳定性,然而,从热力学角度来看,如果凝胶中溶剂的含量偏离了聚合物的平衡溶胀状态,溶剂将不可避免的发生迁移。因此,若要准确控制凝胶中的溶剂含量,保持高稳定性,需要有效抑制溶剂迁移的动力学过程。基于“分子阻塞”超分子机制的有机凝胶构建思路。(论文课题组供图)机械互锁作用通过分子结构中的几何关系将不同的分子连接起来,这使得非共价连接的分子,能够保持稳定的聚集状态。西安交通大学化学学院“智能高分子”团队吴宥伸副教授和张彦峰教授,从机械互锁超分子原理中汲取灵感,提出了“分子阻塞”超分子机制,利用溶剂分子与交联网状结构之间的尺寸差异带来的阻滞,有效抑制溶剂在凝胶内的迁移。通过设计和合成分子尺寸超过1.4 nm的液态支链柠檬酸酯(branched citrate ester, BCE),并将这种大体积分子作为溶剂与交联聚脲原位聚合,制备获得系列新型“分子阻塞”凝胶。“分子阻塞”凝胶具有与普通聚合物或弹性体相媲美的卓越稳定性,可储存10个月而无任何形貌或力学性能改变,并能耐受高温烘烤,保持质量和性能的稳定。特别是“分子阻塞”凝胶的杨氏模量能够在1.3 GPa至30 kPa的大范围内连续调控,变化幅度达到创纪录的43000倍,有效覆盖了现有交联树脂、塑料、弹性体和凝胶的范围。同时,“分子阻塞”效应作为一种非共价耗散机制,赋予了凝胶材料独特的粘弹性力学特性,使其具有高阻尼,达到和超过了商业化的聚氨酯和聚脲材料。上述研究成果,近期发表于《先进材料》,西安交通大学化学学院为第一单位,西安交通大学生命学院为合作单位。论文第一作者为化学学院吴宥伸副教授,论文通讯作者为化学学院副院长张彦峰教授。这一研究受到了国家自然科学基金和西安交通大学分析测试中心的支持。
  • 分子光谱厂商齐聚第十七届分子光谱会
    仪器信息网讯 2012年10月19-23日,由中国光学学会和中国化学会主办,韶关学院和韶关市化学化工学会联合承办的“第17届全国分子光谱学学术会议”在广东韶关召开。230余名分子光谱领域的专家学者参加了此次会议。   大会期间各分子光谱仪器厂商通过现场仪器展示,以及会议报告的方式向与会人员展示了各自最新的仪器及应用技术。 赛默飞世尔科技 Nicolet iS50红外光谱仪   赛默飞展示了今年5月最新推出的Nicolet iS50红外光谱仪。该仪器具有“一体化”集成光谱系统,拥有可放进样品仓的傅里叶变换拉曼模块,一体化专属的NIR,以及内置的一体化高灵敏式金刚石ATR,从而可从简单的FTIR光谱仪升级为全自动多光谱系统,获取从远红外至可见光的光谱。同时Nicolet iS50可与红外显微镜、流变仪、气相、热重分析仪等仪器联用。 安捷伦科技(中国)有限公司 Cary630傅里叶变换红外光谱仪   安捷伦在现场展示了Cary630红外光谱仪。据介绍,近年来安捷伦科技针对红外光谱技术的一个发展方向是移动测量技术和现场分析技术。移动式和现场测量需要仪器在非常规环境中使用,可适合车载和便携,光源、激光、干涉仪使用寿命长并无需维护,光谱数据质量和实验室仪器可比。安捷伦先后推出的4100 ExoScan手持式红外光谱仪及Cary630红外光谱仪,为现场检测提供了有效的解决方案。 岛津国际贸易(上海)有限公司   岛津主要介绍了2011年最新推出的紫外可见分光光度计UV-2600/2700,该型号与岛津原机型相比更加紧凑,测定波长范围延伸至近红外( 190-1400nm),使用岛津专利技术Lo-Ray-Ligh等级衍射光栅。 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 Spectrum Two红外光谱仪   珀金埃尔默展示了2011年最新推出的Spectrum Two红外光谱仪,据介绍该仪器最大的特点是不怕潮,即使使用加湿机在旁边加湿也不影响其性能。如果在极端潮湿的环境中可选择ZnSe窗片,仪器中的干燥剂可使用5年,可携带至任何环境使用。 雷尼绍(上海)贸易有限公司   作为拉曼光谱仪器的主要供应商之一,据介绍雷尼绍近年来在拉曼光谱成像技术方面取得了不少成果,如最新三维(3D)拉曼成像技术,可立体地收集并显示透明材料中的拉曼数据,提供测试样品的完整3D视像 研发高效光学效率的接口使inVia显微拉曼可与Bruker、NT-MDT以及Nanonics Imaging公司的扫描探针显微镜直接耦合。 北京凯元盛世科技 AXSUN法布里-珀罗干涉近红外光谱仪 JDSU公司MicroNIRTM1700光谱仪   凯元盛世展示了美国AXSUN公司的法布里-珀罗干涉近红外光谱仪,据介绍AXSUN公司在MEMS技术研究方面拥有丰富的经验,该公司将MEMS技术用于加工近红外光谱仪的核心部件,使得其整体长度仅有14mm,重量约3Kg,适用于任何地方使用。另外还有JDSU公司的MicroNIRTM1700光谱仪,该仪器体积非常小,其主要原因是采用JDSU先进的光学镀膜和制造技术,设计制造了具有楔形镀层的线性渐变滤光片。 天美(中国)科学仪器有限公司   天美(中国)科学仪器有限公司的分子光谱产品主要为分子荧光和紫外可见光谱仪。 堀场贸易(上海)有限公司   堀场贸易(上海)有限公司的分子光谱仪器产品主要有拉曼光谱仪、分子荧光光谱仪。 布鲁克光谱仪器公司 LUMOS独立式红外显微镜   据介绍,布鲁克于2012年最新推出的LUMOS独立式红外显微镜,其突出特点是高度智能化,仪器的所有部件都实现了自动化控制并配以电子编码,确保实现全自动化、高智能操作流程。同时采用自动化控制ATR晶体,确保了用户无需任何手动操作便可实现从透射到反射到ATR模式的切换,使得仪器的操作更加简单方便。 上海千欣仪器有限公司   作为美国PTI公司的独家代理商,上海千欣的工作人员介绍了PTI推出的TimeMasterTM系列荧光寿命测量系统,据介绍该仪器的突出特点是采用了先进的频闪分时测量技术,从而仪器能够探测7pM荧光素的寿命,最短测量寿命可达100ps。激发光源可采用激光、弧光脉冲及LED灯以满足不同的应用。 伯乐生命医学产品(上海)有限公司   伯乐生命医学产品(上海)有限公司主要展示了其光谱数据库和软件产品。   此外,会议期间赛默飞世尔科技吴秋波做了题为《傅里叶变换红外光谱仪最新进展》的主题报告,安捷伦科技宋建华做了题为《Agilent红外新技术及移动式测量》的主题报告,岛津王娟娟做了题为《红外光谱技术的应用进展》的主题报告,珀金埃尔默郁露做了题为《不怕潮的红外及红外最潮应用介绍》的主题报告。   另外,雷尼绍王志芳做了《显微拉曼光谱成像技术及应用》的邀请报告,北京凯元盛世科技朱业伟做了题为《基于法布里珀罗干涉的近红外光谱仪》的邀请报告,天津港东赵晓廷做了题为《天津港东分子光谱产品介绍》的邀请报告,上海千欣隋逸凡做了题为《模块化、通用化的荧光光谱仪——从量子点到食品科学的应用》的邀请报告,伯乐生命医学袁有荣做了题为《光谱解析解决方案——萨特勒光谱数据库与KnouwItAll》的邀请报告,天美科技覃冰做了题为《荧光光谱在材料科学中应用进展》的邀请报告,堀场周磊做了题为《有色溶解有机质分析技术迈向标准化》的邀请报告,布鲁克李纪华做了题为《近紫外-远紫外FT-PL的最新应用》的邀请报告。   会议期间赛默飞世尔科技还组织了新产品宣介会,并赞助了本次会议的欢迎晚宴。 赛默飞世尔科技新产品宣介会 赛默飞世尔科技欢迎晚宴
  • 总有机碳TOC对比紫外吸收—与体积排阻色谱SEC连用
    简介体积排阻色谱法(SEC,Size Exclusion Chromatography)是将样品分子按照尺寸大小来分开的分析方法。流动相以填充有多孔珠状材料的色谱柱来承载样品分子,样品分子可以在孔和空隙(即填充物周围的空间)之间自由移动1。小分子在孔空间中停留的时间较长,大分子在孔空间中停留的时间较短,因此能够按照分子的大小将其分开1。SEC系统可以方便地同其它监测方法(如TOC、吸光度、荧光检测等)搭配使用2-4,结果数据显示分子量(MW,Molecular Weight)与强度(即TOC浓度、吸光度、荧光特征)的详细比较色谱图,可以用来表征有机物(OM,Organic Matter),并帮助我们深度了解水处理工艺2-4。有机物和分子尺寸在批量水处理工艺中,需要测量TOC和吸光度来满足法规要求,但这些技术只能将有机物的复杂性简化成单一数据点,来代表批量水系统的成分5。而实际上水中的有机物由许多复杂分子组成,分子大小和分子量都差别很大,从小于500道尔顿到大于2万道尔顿2-5。人们按照分子量来分类有机分子,例如最大分子量的分子为生物分子(分子量大于2万道尔顿)2,中等分子量的分子为腐殖物分子(分子量为500-3000道尔顿)6。有机分子的大小决定了其某些性质,例如能否反应产生消毒副产物,以及是否易于在水处理过程(即膜过滤、凝聚)中被去除2-4。SEC搭配TOC和吸光度检测在过去的几十年,有机物的SEC分析法越来越流行。如今SEC分析法已广泛用于研究和工业领域。早期的SEC分析法用紫外吸光度作为主要检测方法2-4。但吸光度仅适用于发色分子,而大量的非发色有机物无法被吸光度检测到,从而导致人们对水质的误判3,4。近年来,SEC分析法采用TOC作为检测方法。SEC和TOC搭配使用,能够检测出给定样品中的所有有机物3,4。就像批量水分析一样,将SEC-TOC数据同SEC-吸光度数据一起使用,就能得出有机物性质的信息(即有机物中的脂肪族与芳香族的比例)2-4。SEC-TOC-吸光度的工业用途有机物的SEC分析提供了有关有机物表征和水处理工艺效果的详细数据。不同的水处理过程会对不同分子量和类型的有机分子产生不同的处理效果3,4,因此上述数据极具实用价值。例如膜过滤只能去除大于特定分子量的有机分子,凝聚能从腐殖质中去除芳香族分子(即发色分子),臭氧氧化能将较大的芳香族分子分解为较小的脂肪族分子。与批量水分析相比,在监测水处理过程中的有机物变化方面,SEC分析具有明显优势。有机物表征能够帮助我们预测和确认处理工艺对水中的特定有机物的处理效果,以及哪种处理工艺最有效3,4。下文“性能数据”部分中的示例显示了用SEC分析来表征有机物并跟踪水处理过程中有机物含量变化的能力。解决方案Sievers® M9 TOC分析仪有在线运行模式,可以作为检测器同HPLC-SEC系统搭配使用。优点样品制备和仪器操作便捷SEC-TOC系统可以与其它类型的检测器(如吸光度、荧光特征等)搭配使用,一次运行即可获得多组数据结果数据显示分子量与 TOC 的详细色谱性能数据下面是用HPLC-SEC来表征有机样品和水处理工艺效果的示例。用HPLC-SEC系统搭配吸光度(Agilent 1260 Infinity II多波长检测器)和TOC(Sievers M9 TOC分析仪)来分析样品。本文着重讨论结果数据所显示的几个要点。水处理工艺的效果以下是来自水处理厂的示例数据。在示例中,水经过凝聚,然后经过膜过滤。表2中显示了同一样品的批量水分析数据。图1a和b显示了SEC分析的色谱数据。参考文献1. Striegel, A. M., Yau, W. W., Kirkland, J. J., & Bly, D. D. (word !important "◆ ◆ ◆联系我们,了解更多!
  • 科研院所招聘 | 上海有机化学研究所分子尺度表征中心高级人才招聘启事
    一,职位介绍中国科学院上海有机化学研究所分子尺度表征中心隶属于中科院金属有机国家重点实验室,中心负责人为李霄鹏研究员。中心聚焦合成化学中大分子的精准构筑与精确表征这一基础研究问题,主要从事质谱以及扫描隧道显微镜等表征仪器的搭建与表征技术开发、大分子/高分子精准合成、配位超分子自组装、无机-有机杂化晶态材料合成与应用等研究工作。课题组详细介绍请见:http://www.sioc.ac.cn/team/yjy/index_95784.html?json=http://www.sioc.ac.cn/sourcedb_sioc_cas/cn/team/202308/t20230821_6864348.json现因中心科研发展需要,特向海内外公开招聘高层次人才。 1、招聘研究方向:质谱仪器研发或扫描隧道显微镜(STM)仪器研发高级人才2名。 2、招聘岗位:青年研究员 3、应聘条件:①. 优先考虑有以下科研背景的候选人:质谱电离源、质量分析器(例如四极杆、离子阱、TOF)等研制开发经验;扫描隧道显微镜及相关部件研制与开发经验;其他大型仪器开发经验,尤其涉及高真空系统研发背景。②. 在上述相关领域开展了较为系统的研究工作,取得过高水平研究成果、在重要核心刊物上发表过有学术影响力的论文。③. 身心健康,治学严谨,有团队协作精神,具有科研热情和进取心。 4、岗位待遇:①. 享受青年研究员岗位工资待遇、编制和其他福利待遇;②. 优秀者可任中心Co-PI,并配备科研启动经费不少于400万元、独立研究生招生名额、丰厚的安家费等福利待遇(享受国家级青年人才同等待遇);③. 到位工作期间,尚未购买住房的,优惠提供5年过渡住房;④. 条件优秀者还可推荐申请中科院引才计划择优支持项目,如获得入选将具有相应匹配的福利待遇。 二. 分子尺度表征中心负责人介绍李霄鹏,分子尺度表征中心负责人,国家自然科学基金委杰出青年基金获得者。2004年毕业于郑州大学获化学学士学位;2008年于美国克里夫兰州立大学获化学博士学位;2009-2012年,在阿克伦大学从事博士后研究。2012年起,在德克萨斯州立大学任助理教授,2016年受聘南佛罗里达大学, 2019年晋升终身副教授;2020年加入深圳大学任“腾讯创始人校友团队”冠名特聘教授。2023年于上海有机所组建分子尺度表征中心。李霄鹏教授的系统创新工作在超分子化学和质谱领域获得了国际影响力。2019年由于“高度原创性和独立性的工作”获英国皇家化学会设立的以1987年三位诺贝尔化学奖得主命名的Cram Lehn Pedersen超分子化学奖(1人/每届);同时依靠独特的质谱技术与世界范围内一百多个课题组建立富有成效的合作,获得广泛认可。此外,还获得美国Cottrell学者奖 (2015年)、中美华人化学与化学生物学教授协会杰出青年教授奖 (2017年);中国化学会超分子化学青年创新学术讲座奖(2021年);2017年入选英国皇家化学会会士。主要研究兴趣集中在质谱表征,配位键自组装超分子化学和超分子材料。近年来发表论文250余篇,其中多篇发表于Science、Nature、Nature Chem.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem.、Nature Commun.、Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.学术期刊。 三. 应聘材料和联系方式请有意申请者将个人简历、代表性论文及科研成果简介等相关材料发送至王恒副研究员hengwang@sioc.ac.cn。欢迎有志于从事科学研究的优秀科研人员加入!关于仪器信息网人才频道:成立20周年,聚焦科学仪器行业&检验检测行业的,行业专属垂直招聘平台,让找工作变轻松。轻松选公司,每家都和行业相关专注于服务仪器厂商及上下游企业,检测机构,大院大所,学会/协会,政府机构等组织。轻松选职位,每个都和专业相关专注于提供真实有效的行业专属职位,覆盖高级管理,仪器销售,仪器研发,技术支持,检测分析,科研学术等就业机会。行业精英内推通道,欢迎联系“仪小才”,加微信rencaizhaopin1717。
  • 陈斌谈分子光谱分析的发展趋势
    仪器信息网讯 2013年10月31日&mdash 11月2日,&ldquo 第二十届全国光谱仪器与分析监测学术研讨会&rdquo 在镇江召开。本次研讨会由中国仪器仪表学会分析仪器分会主办,光谱仪器专业委员会、上海仪电分析仪器有限公司、江苏大学承办。来自全国高等院校、科研机构及仪器厂商的60余位专家、代表参加了此次会议。   会上,江苏大学食品与生物工程学院陈斌作题为&ldquo 分子光谱分析技术在食品品质检测中的应用&rdquo 的报告。在报告中,陈斌指出,分子光谱分析的发展趋势主要有以下几个方向:   1、几种光谱联用   2、中红外定量分析方法的研究   定量方法的研究改变了红外只能做定性分析的片面的理念,如:光谱重构、适当添加内标物、半峰面积法等。   3、新的检测方法与附件的开发   ATR在红外中的应用大大方便了检测过程,变温附件可以检测动态光谱,流动池的采用实现在线等。   4、荧光光谱分析重新启动   无机化合物中,能直接产生荧光并应用于测定的为数不多,但与有机化合物生成发荧光的有机配合物后,进行荧光分析的元素达70多种,其中较常采用荧光法测定的元素有:Be、Al、B、Ga、Se、Mg、Zn、Cd及某些稀土元素。在有机化合物分析中,脂肪族有机化合物的分子结构较为简单,本身能发荧光的很少,一般需要与某些试剂反应后才能进行荧光分析;芳香族化合物因具有共轭的不饱和体系,多数能发荧光,可直接用荧光法测定;对于具有致癌活性的多环芳烃&mdash &mdash 荧光分析法是最主要的测定方法。   同步荧光、三维荧光、偏振荧光等技术走向实用化,国产仪器也突破国外的垄断。   5、多光谱、高光谱、超光谱技术   光谱从一维走向二维(图像)会大大增加光谱分析的应用领域,是一个必然的发展方向,现只能说是刚刚起步,可做的事非常多,主要问题是两种信息的提取和融合技术有待开垦。包括:可见(荧光)、近红外、中红外、拉曼等都存在同样的问题。   6、各种光谱增强技术   最常见的表面增强拉曼光谱、共聚焦技术等。   7、显微光谱成像技术   各种分子光谱几乎都已经有了显微成像的能力,但能实用化的方法和软件还有待发展。   8、物理与化学两种方法的联合   如:采用外界物理方法的干扰(二维相关分析技术)。动态光谱的时序分析(如变温、变压等)。   而对于分子光谱信息提取方法,陈斌指出:   1、不要追求&ldquo 先进&rdquo 而采用&ldquo 先进&rdquo 的算法   2、预处理方法比建模算法更重要   3、要根据各自的光谱信息特点选择算法   4、要学会误差分析、分解和控制   5、实事求是,尊重原始数据   6、在方法、精度、速度、成本诸多方面学会平衡,适可而止 摘录:刘丰秋
  • 甲烷检测器可以“嗅出”地外生命分子
    甲烷分子是地球大气中的有机分子,被广泛公认为是生命潜在的迹象。   人类寻找外星生命的手段正在提高。日前,一支英国与澳大利亚联合研究小组新研制出一种甲烷探测模型,能够更广泛地发现外星球上的生命分子,其或将探测到神秘的地外生命。不过,由人类主动去发现地外智慧生物是否是一种明智的行为,目前尚未有定论。   地球的大气层中,至少90%的甲烷气体是由生物体产生的。甲烷因此被认为是生命潜在的迹象,这种地球上最简单的有机分子,出现在其他行星上,也会被视作是生命能否存在的一个指标。但在此前,科学家的甲烷模型的制作方法有失准确,导致甲烷模型并不完整。   据英国《每日邮报》在线版6月17日报道,英国伦敦大学学院和悉尼新南威尔士大学的研究人员,日前研制出了强大的甲烷检测模型。这是一种新型&ldquo 热&rdquo 甲烷光谱,可以检测高于地球环境温度的有机分子。研究人员预计,目前已可探测到高达1500K(约1220摄氏度)环境下的甲烷气体,这在以前是不可能实现的事情。   为了找出环绕其他恒星运行的遥远行星组成成分,天文学家分析了那些大气层吸收不同色彩星光的行星,并将其对照模型光谱,从而鉴别出了不同的分子。该研究论文联合作者乔纳森· 丁尼生教授表示,当前的甲烷模型是不完善的,其导致某些行星上的甲烷水平被严重低估。他预计,最新模型将对未来行星研究产生重大影响,帮助科学家们探测到外星球上的生命体的迹象。   相关论文近期发表在《美国国家科学院院刊》上,文章描述了研究人员使用英国最先进超级计算机提供的项目,计算了近100亿个光谱线。   由于甲烷能够吸收光线,而每个光谱线具有不同颜色,这就意味着模型将能提供大温度范围下甲烷的更准确信息&mdash &mdash 而新研究调查的光谱线,数量是之前研究的2000倍之多。   目前,该模型已经过测试和验证,其成功再现了褐矮星中甲烷吸收光线的细节。论文第一作者谢尔盖· 尤尔琴科补充道:&ldquo 我们建立的光谱模型,要与现代超级计算机的惊人力量结合才能完成。&rdquo 未来他们会对模型进行更多研究,以将温度阈值调至更高。   不过,随着近年有宜居潜力的系外行星的发现不断增多,与这种科学界寻找地外生命的热情高涨相反,也有声音一再提醒:此举并非明智。著名物理学家史蒂芬· 霍金几年前就曾警告,外星人存在但别主动去寻找,如果外星人想拜访我们,他认为结果可能与哥伦布当年踏足美洲大陆类似&mdash &mdash 对当地印第安人来说不是什么好事。
  • “不对称有机催化,2021诺贝尔化学奖” | 微波合成革新了人类合成分子的方式
    你知道吗?图片来源网络2021年诺贝尔化学奖颁给了“在不对称催化方面”做出贡献的两位科学家。北京时间10月6日下午5时许,2021年诺贝尔奖的最 后一个科学类奖项揭晓——来自马克斯普朗克研究所的德国科学家本杰明李斯特(Benjamin List)教授与普林斯顿大学的美国科学家大卫麦克米伦(David MacMillan)教授因在“不对称有机催化”上的突破性贡献,被授予2021年诺贝尔化学奖。在化学领域,分子合成不是一件容易的事。化学家可以将小的化学构件连接在一起,以此创造新分子。但若要控制看不见的化合底物,并令它们以所需的方式结合是非常困难的。诺奖委员会指出,这两名科学家的贡献,为合成分子提供了一种巧妙的工具。这一工具不仅可以被用来研发新药,还能让化学更环保。利用这些反应,研究人员现在可以更有效地构建很多东西,从新药物到可以在太阳能电池中捕获光的分子。可以说,通过这种方式,有机催化剂正在为人类带来利益。图为化学合成教学图体现有机催化如何让化学合成更高效的一个例子,就是合成天然存在且极其复杂的士的宁分子。许多人从“谋杀小说女王“阿加莎克里斯蒂(Agatha Christie)的书中知道了士的宁。然而,对于化学家来说,士的宁就像一个魔方:一个你想用尽可能少的步骤解决的挑战。1952年士的宁被首次合成时,需要29次不同的化学反应,只有0.0009%的初始材料彩才可合成士的宁。来到2011年,研究人员使用有机催化和级联反应,仅用12步就合成了士的宁,效率提高了7000倍!微波合成:更快!更有效!更安全!传统的回流设备受限于溶剂的沸点,这导致了化学研究是一个非常耗时的工作。提高反应速率最简单的方法就是提升反应温度,因此就要借助密闭反应管。同时将玻璃反应管代替不锈钢反应管,并结合微波这一现代的加热方法,这便是微波反应器的基本设计理念。专用微波合成仪通常是一种紧凑的台式设备,它一般使用由玻璃或者其它惰性材料制成的耐压管。这种管子可以使内部的反应液在高密度的微波辐射下迅速的升到高达 300℃的温度。大多数微波合成都高度自动化且拥有人性化的操作界面。是时候请出安东帕微波合成Monowave系列出场啦!安东帕微波设备为客户提供一个多样化的合成家族,每个家族成员在日常化学研究中都有这一个独特的优势:单模反应器:Monowave 系列• 手动或自动的连续方法开发和优化;• 从毫克到克级的合成;• 通过使用插入式和IR测温的精确方法开发。图为安东帕微波合成家族如何设计并开始一个微波合成实验?将密封好的反应管放入微波腔体后,就可以设置需要的反应条件了。之后,就可以通过点击“Start”来开始程序了。此外在实验过程中,也可以随时的通过“Edit Experiment”或者直接的点击显示在主屏幕上的参数来对实验过程进行实时的更改。图为Monowave 200/400/450的程序编辑界面如何监测一个实验?编辑好的加热步骤可以通过主屏幕上显示的过程曲线温度、压力、微波功率来进行监控。如下图所示,曲线包括了从开始加热到反应温度的整个过程。图为IR温度曲线(橘色),Ruby温度(红色),压力(Bar,绿色)和微波功率(W,蓝色)安东帕微波反应器拥有精确的温度传感器、压力传感器、内置磁力搅拌、功率控制、软件操作和精妙的安全设计,即使在极端的温度/压力条件下,也可保证安全便捷的操作与良好的重复性。福利来了《安东帕微波合成指南》本书的目的是为了使读者对安东帕的微波合成有一个深入的了解。通过阅读本书,你将会学到关于微波合成的历史、微波加热原理、微波合成的巨大优势以及如何选择一个合适的仪器。 获取方式识别下方二维码,申领书籍电子档关注我们公众号,留言微波合成,更有微波合成试用活动等你来!
  • 大连化物所实现量子点—分子杂化的近红外热延迟发光
    近日,大连化物所光电材料动力学研究组 (1121组) 吴凯丰研究员与杜骏副研究员团队在量子点—有机分子能量传递机制与应用的研究中取得新进展,采用低毒性的CuInSe2量子点结合并四苯分子,实现了该类杂化体系在近红外波段的热延迟发光。研究团队前期对量子点—有机分子的三线态能量转移(TET)机制研究表明,通过提升量子点与分子间的波函数交叠,在较低能量转移驱动力的条件下,仍可获得较高的TET效率。根据化学热力学平衡,在这种情况下,从分子三线态回到量子点激子态的吸热反向传能(rTET)速率也较快。当rTET速率远大于三线态本身衰减速率时,大多数三线态都会重新回到量子点激子态辐射出延迟发光(TADPL),原理上类似于有机分子中的热活化延迟荧光现象(TADF)。团队前期也观测到可见波段的TADPL(ACS Energy Lett.,2021),并揭示了其熵调控机制(JPCL,2021)。近红外光在生物成像、光纤通讯、国防安全等诸多领域具有重要意义。基于量子点—有机分子杂化体系的近红外TADPL迄今未见报道,其根本难点在于有机分子的能隙定则:能量越低的激发态,其非辐射衰减速率一般越快。这就要求rTET的速率足够快,才能与之有效竞争。针对该难题,团队通过同时优化量子点和三线态受体分子的手段,采用低毒CuInSe2-并四苯的体系,观测到近红外波段(约900nm)的TADPL。研究发现,在室温下TADPL寿命达到60微秒,相比于CuInSe2量子点激子态的寿命提升了3个数量级。得益于量子点本身高达40%的发光效率,TADPL的量子效率可达9%。这些参数可媲美可见光波段的TADPL体系。得益于CuInSe2量子点无重金属的优势,该体系相比传统的铅基近红外量子点可能具有更好的应用前景。吴凯丰团队近年来致力于量子点与有机分子间的电荷/能量转移动力学研究:揭示了量子点与有机分子电荷转移中的累积电荷效应(JACS,2018;JACS,2018),并在单电荷转移体系中观测到Marcus反转区间(Nat. Commun.,2021);揭示了量子点尺寸和分子构型对三线态传能的影响及其物理机制(JACS,2019;Angew,2020);建立了电荷转移介导三线态传能的各类新机制(Nat. Commun.,2020;JACS,2020;Nat. Commun.,2021),并阐明了电子自旋在其中起到的关键角色(JACS,2020;Chem,2022);面向实际应用开发了低毒性的CuInS2、InP和ZnSe等量子点作为各波段的三线态敏化剂(JACS,2019;JACS,2020;ACS Energy Lett.,2022);探索了这些电荷/能量转移机制在光催化合成中的新型应用(Chem,2021;Angew,2022;Angew,2022)。上述最新工作以“Thermally Activated Delayed Near-Infrared Photoluminescence from Functionalized Lead-Free Nanocrystals”为题,发表在《德国应用化学》(Angew. Chem. Int. Ed.)上,并被选为VIP(Very Important Paper)文章。该工作的第一作者是大连化物所1121组博士后何山。该工作得到国家自然科学基金、国家重点研发计划、中科院稳定支持基础研究领域青年团队计划等项目的资助。
  • “钻石钥匙”开启单分子磁共振研究之门
    目前,由于磁共振技术能够准确、快速和无破坏地获取物质的组成和结构信息,已被广泛用于基础研究和医学应用等多个领域。   但是,当前通用的磁共振谱仪受制于探测方式,其研究对象通常为数十亿个分子,成像分辨率仅为毫米量级,无法观测到单个分子的独特信息。   近日,中国科学技术大学教授杜江峰领衔的研究团队将量子技术应用于单个蛋白分子研究,利用钻石中的一种特殊结构做探针,首次在在室温大气条件下,获得了世界上首张单蛋白质分子的磁共振谱。该成果使利用基于钻石的高分辨率纳米磁共振成像诊断成为可能。   该研究成果于3月6日发表在《科学》上,同期《科学》&ldquo 展望&rdquo 栏目专文报道评价&ldquo 此工作是通往活体细胞中单蛋白质分子实时成像的里程碑&rdquo 。   此前的研究显示,基于钻石的新型磁共振技术能将研究对象推进到单分子,成像分辨率提升至纳米级。但实现这一目标面临诸多挑战,主要是单分子信号太弱难以探测。   之后,杜江峰研究团队利用钻石中的氮&mdash 空位点缺陷作为量子探针(以下简称&ldquo 钻石探针&rdquo ),选取了细胞分裂中的一种重要蛋白为探测对象。首先将蛋白从细胞中分离并将标记物(氮氧自由基)固定在蛋白的特定位置,然后将此蛋白分子放置到钻石表面,此时标记物距离&ldquo 钻石探针&rdquo 约10纳米,会产生仅相当于地磁场十六分之一的极微弱的磁信号。&ldquo 钻石探针&rdquo 具有感知极弱磁信号的能力,在激光和微波操控下,它形成一个量子传感器,将单分子信号转化为光学信号而加以检测。   经过两年多的努力,最终他们成功地在室温大气条件下首次获取了单个蛋白质分子的磁共振谱,并通过对比不同磁场下的多组磁共振谱的特征,获取了此蛋白质分子的动力学性质。   随后,《科学》杂志将该工作选为当期亮点并配以专文报道,盛赞其&ldquo 实现了一个崇高的目标&rdquo &ldquo 能够有效克服以往测蛋白分子结构时需要提纯和长成单晶的困难,并且能够实现对单蛋白分子在细胞内的原位检测&hellip &hellip 是通往活体细胞中单蛋白质分子实时成像的里程碑&rdquo 。   此前,杜江峰组已成功探测到金刚石体内两个13C原子核自旋,并通过刻画其相互作用强度以原子尺度分辨率解析出了这两个同位素原子的空间取向,向单核自旋磁共振谱学和成像迈出了重要一步。   另外,杜江峰教授通过与德美研究组合作,检测到(5nm)3有机样品中质子信号,取得纳米尺度核磁共振技术的突破性进展。同期的《科学》&ldquo 展望&rdquo 栏目专文评论为&ldquo 基于钻石的纳米磁探针,将磁共振成像的可探测体积到单个蛋白质分子水平&rdquo 。   据了解,该研究不仅将磁共振技术的研究对象从数十亿个分子推进到单个分子,并且&ldquo 室温大气&rdquo 这一宽松的实验环境为该技术未来在生命科学等领域的广泛应用提供了必要条件,使得高分辨率的纳米磁共振成像及诊断成为可能。   &ldquo 这项技术最直接的用途是在不影响蛋白质性质的前提下检测其结构和动力学性质,直接在细胞膜上或细胞内研究蛋白质分子。&rdquo 杜江峰表示,这对生命科学研究来说有极大吸引力。   因此,该技术有望帮助人们从单分子的更深层次来探索生命和物质科学的机理,对于物理、生物、化学、材料等多个学科领域具有深远的意义。   据介绍,以此为基础,和扫描探针、高梯度磁场等技术结合,未来可将该技术应用于生命及材料领域的单分子成像、结构解析、动力学监测,甚至直接深入细胞内部进行微观磁共振研究。   该研究获得了国家自然科学基金项目的支持。
  • 中科大成功对三聚氰胺进行单分子手术
    十五日从中国科技大学获悉,该校单分子物理化学研究团队利用低温超高真空扫描隧道显微镜,成功对三聚氰胺小分子进行了“单分子手术”,在世界上首次实现从普通化工原料转变为既有二极管效应又有机械开关效应的双功能单分子器件,为单分子器件基础研究取得新进展。   中国科技大学杨金龙教授介绍说, 随着电子器件不断小型化,科学家期望利用单个分子构建电子元件。近年来,国内外不少研究组在实验上成功地利用已有分子的固有性质实现单分子器件功能,但在构建单分子器件中仍然面临着两个重要课题。   他说,一方面,寻找具有理想电子学功能的分子十分困难,通过分子手术的方法对已有分子进行改造显得十分必要。另一方面,对分子器件进行功能集成是进入分子电子学时代的一个关键,如果能够在单个分子上实现多功能集成,将大大提高器件集成度,从而构造更小、更快、能耗更少的电子设备。   杨金龙说,其所在的团队通过三年的实验和理论研究的紧密合作,发现三聚氰胺这个比头发丝的六万分之一还细的小分子可以通过人工单分子操控被改造为具有显著二极管效应和开关效应的双重功能分子。在室温下,三聚氰胺分子吸附到铜表面时会发生化学反应脱去两个氢原子,从而与表面铜原子形成化学键,得到与表面垂直的吸附构型,分子的输运曲线表现为正负电压下对称的特征。通过扫描隧道显微镜对其进行“单分子手术”将分子支链的一个氢原子“移植”到分子中间的环上,实现三聚氰胺分子的异构化,造成分子轨道相对于费米面的不对称性,使得输运特性显示出明显的二极管效应。通过非弹性隧穿电子的多电子激发过程进一步诱导其顶端N-H键的可逆转动,得到电导不同的双稳态结构,实现单分子机械开关效应。   据悉,这一成果发表在近期出版的美国《美国国家科学院院刊》上,《美国国家科学院院刊》审稿人认为,该工作“结果可靠,创新性强,代表了这个领域的发展水平”。   杨金龙说,目前该项成果还处于概念性的实验室层次,离真正应用还有点距离。
  • 总有机碳TOC对比紫外吸收——在水处理行业中的应用
    简介水处理厂在为消费者生产安全饮用水的过程中,需要监测多种水质参数,包括水中的pH值、总有机碳TOC、UV 254吸光度。TOC和UV 254吸光度是评估水中有机物(OM,Organic Matter)含量和质量的重要参数。TOC和紫外吸光度都取决于水中的有机物。正确了解两者的关系,就能避免错误解读水质监测数据。本文讨论了这两个参数间的关系,以及它们在水处理工艺和合规性方面的应用。文中使用的Sievers® M5310 C分析仪为TOC分析提供了最佳解决方案,实际样品数据也证明了此款分析仪的实用性。技术比较有机物 有机物是指水中的各种化合物的混合,包括自然物质(即植物、动物、微生物)降解后产生的天然有机物(NOM,Natural Organic Matter),以及生活污水带来的有机物1。尽管有机物本身对人体健康无害,但它会与氯反应产生消毒副产物(DBP,Disinfection Byproducts)。消毒副产物对人体健康有害,因此法规要求水处理厂在处理水时控制有机物的浓度2,3。TOC和紫外吸光度在有机物分析中的应用TOC分析提供简明的TOC浓度读数,单位是“毫克碳每升(mg C/L)”。水处理厂可以根据TOC来准确地估算出有机物浓度,因此TOC成为被普遍采用的控制和规范有机物浓度的方法。3紫外吸光度是指水中特定化合物吸收紫外线辐射的量度。对于复杂且易变的混合物(例如水中的有机混合物),紫外吸光度可以帮助表征特定样品4。水中的有机物具有复杂性和异质性,而紫外吸光度取决于有机样品的具体成分,因此不能单用紫外吸光度来比较水中的样品5,理解这一点很重要。例如,有的样品的紫外吸光度较低,但有机物浓度较高。有的样品的紫外吸光度较高,但有机物浓度较低。有些样品的有机物浓度完全不同,但它们的紫外吸光度读数却相同。只有将紫外吸光度和TOC数据一起分析,才能来解决上述问题。“特征紫外吸光度(SUVA,specific UV absorbance)”是特定波长的紫外吸光度和TOC的比例6。SUVA是固有参数,与浓度无关,可以用来比较样品。SUVA254(即254nm波长SUVA)可用来比较不同样品中的芳香族化合物的含量(即芳香度)6。芳香度与反应性有关,对水处理工艺具有重要意义。例如,有机物的反应性反映了通过凝聚来去除该有机物的难易程度,以及该有机物与氯反应产生消毒副产物的可能性。总之,TOC是有机物浓度的简明测量结果,而紫外吸光度可以为表征样品提供补充依据。紫外吸光度必须同TOC数据一起用于比较样品。法规
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