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  • 【我们不一YOUNG】风味分析--分子感官科学

    [align=center][font=DengXian]风味分析[/font]--[font=DengXian]分子感官科学[/font][/align][font=DengXian]分子感官科学[/font](MolecularSensory Science)[font=DengXian]是近年来提出来的,是在分子水平上研究食品感官质量的多学科交叉技术。是分析化学、感官鉴评科学等多学科交叉的系统科学,通过仪器分析([/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]GCMS[/color][/url][font=DengXian],[/font][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url][font=DengXian]分离测定等)和感官评价(气味和口味等)相结合,系统地对食品风味进行定性、定量分析,找到决定食品风味的关键分子,从分子水平上描述风味。采用分子感官科学,最后可以实现用少数的风味分子精确地构建出食品的风味重组物。[/font]

  • 国家纳米科学中心在巯基萘酚自组装单分子膜的二维同分异构现象研究方面取得进展

    国家纳米科学中心在巯基萘酚自组装单分子膜的二维同分异构现象研究方面取得进展

    [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/09/200609240957_27637_1627011_3.jpg[/img] 分子电子学是当今纳米科技领域的研究热点之一。在通常情况下,具有共轭结构的巯基多芳环有机化合物是分子电子学研究的首选材料。通过强的Au-S相互作用,这些分子被发现能够在金表面上形成一层单层。但是,迄今为止,这些分子在表面的吸附构像问题仍然悬而未决。这也是分子电子学研究中必须首先加以解决的基本问题之一。国家纳米科学中心江鹏副研究员与Denis Fichou领导的法国原子能委员会(CEA)、法国国家科研中心、巴黎第六大学联合研究小组合作,对巯基萘酚自组装单分子膜在Au(111)表面的自然组装行为进行了STM高分辨成像研究,首次揭示了巯基萘酚分子在表面存在旋转同分异构现象。由于这一现象所导致的两种共存的有序超晶格结构被清晰地观察到。这一研究发现对分子电子学的研究具有十分重要的意义。该项研究成果被发表在最新一期出版的美国化学会志(J. AM. CHEM. SOC. 2006, 128, 12390-12391 )上。J. AM. CHEM. SOC. 评委给予本项研究高度的评价。他们认为这样一个研究解决了具有简单结构的巯基多芳环有机化合物在金表面的构像问题,为进一步的分子电学特性的研究铺平了道路。 该项研究工作得到中国科学院-法国原子能委员会双边合作计划、国家纳米科学中心以及归国留学人员启动基金的支持。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=27638]JACS 128 12390.pdf[/url]

  • 【转帖】科学家发现光敏分子能够在黑暗中恢复荧光能力

    美国华盛顿大学的科学家们研究发现,被激光过度照射而失去发荧光能力的分子,能够通过在黑暗中的“休息”而恢复其发荧光的能力。这种恢复在30分钟内开始,并在8小时后基本完成。他们的结果发表在4月15日的《Optics Letters》上。科研小组的领导人,物理学家Mark Kuzyk说:“这就像一张随着时间而变黄的纸,把它放在黑暗中一天,它就变得全新了。”这个科研小组是在对一种双光子吸收所使用的染料AF455的研究中,发现这种“自修复”性质的。Kuzyk说,任何材料曝露在高强度的光下都会随着时间而退化。白纸会变黄,染料会被漂白而退色,而荧光分子——根据目前的化学研究结果——会停止荧光。直到最近,这种退化仍被认为是不可逆转的。在他们的研究中,染料被嵌入到甲基丙烯酸聚合物中。每个分子的位置都被固定,因此在整个实验中聚焦在同一点的激光能够始终照射同一些分子。在实验中,科学家们以最大强度(每个脉冲4.5焦耳)的激光对荧光分子进行持续照射200分钟后,分子的荧光水平下降到开始的60%。然后关闭激光器,之后每相隔30分钟,用激光对分子作短暂的照射来测量分子的荧光水平。结果发现,在处于黑暗30分钟后,AF455分子就已经开始恢复了,并且在之后的8个小时中分子的荧光水平都持续上升。

  • 【技术@创新】我科学家在单分子自旋态的量子调控研究中取得新进展

    [size=4][font=黑体]简介:量子调控研究是国家中长期科技发展战略规划的重要内容。近日,中科院物理所纳米物理与器件实验室高鸿钧研究组与谢心澄研究员及英国利物浦大学Werner A. Hofer教授合作在单分子自旋态的量子调控研究中取得新进展[/font][/size]量子调控研究是国家中长期科技发展战略规划的重要内容。近日,中科院物理所纳米物理与器件实验室高鸿钧研究组与谢心澄研究员及英国利物浦大学Werner A. Hofer教授合作在单分子自旋态的量子调控研究中取得新进展。他们发现在酞菁铁分子Kondo效应中由于分子中心铁原子在金属表面的吸附位置不同对Kondo效应产生很大影响。相关研究结果发表在9月7日出版的《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 99, 106402 (2007))上。这是首次报道吸附位置对单分子Kondo效应的调控作用,为单分子自旋态的量子调控及其在量子信息中应用研究提供了新思路。 Kondo效应是指磁性杂质中的局域自旋与自由电子强关联相互作用所引起的一系列低温反常现象。近年来,扫描隧道显微镜技术的迅速发展使人们能够精确地测量单个磁性原子或分子在金属表面上的Kondo效应,而在原子尺度上探索影响Kondo效应的因素是实现单分子自旋态量子调控的关键。 物理所高鸿钧研究组利用低温扫描隧道显微镜及扫描隧道谱,在对吸附在金表面的磁性分子酞菁铁的测量中,发现了Kondo温度高于室温的Kondo效应,并发现分子中心铁原子在金表面的吸附位置对Kondo效应影响很大。他们发现酞菁铁分子在金表面存在两种吸附取向,虽然在分子中心测量的扫描隧道谱显示两种分子取向都存在Kondo效应,但是彼此却存在很大差别。这种差别主要表现在两个方面:根据Fano理论拟合的Kondo温度,以及扫描隧道谱在费米面附近的线型。第一性原理计算及实验测量表明,两种取向的分子的中心铁原子吸附在金表面的不同位置:第一种分子取向,铁原子吸附在金表面两金原子之间的桥位置;第二种分子取向,铁原子吸附在金表面金原子的正上方。他们的理论分析表明,分子中心铁原子在金表面的吸附位置不仅影响到局域自旋与自由电子耦合相互作用的强弱,而且还会影响扫描隧道谱测量中隧穿电子的通道。 近年来,高鸿钧领导的研究组对纳米功能结构材料的调控生长、机制与物性等进行了系列研究(如:Phys. Rev. Lett. 97, 246101 (2006);97, 156105 (2006);96, 226101 (2006);96, 156102 (2006);Adv. Func. Mater. 17, 770 (2007))。根据该工作观察到的吸附位置对单分子Kondo效应,他们提出了调控单分子自旋量子态的可能途径:1)通过基底上不同位置或不同基底的物理化学性质(如:Phys. Rev. Lett. 97, 156105 (2006));2)通过调节纳米分子体系中非功能性侧链(如:Phys. Rev. Lett. 96, 226101 (2006))。这对量子调控和量子信息研究具有重要意义。 以上工作得到了国家自然科学基金委、国家科技部和中国科学院的资助。

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  • 科学家首次让中微子穿过厚石传递信息

    科技日报 2012年03月19日 星期一 本报讯 科学家利用中微子通信的设想已提出数载,但如何方便地发射和探测中微子,把信息有效地调制给中微子并解调出来,一直是有待解决的难题。据美国物理学家组织网3月14日报道,科学家首次成功采用几乎无质量的一束中微子,以接近光的速度穿过240米厚的石头传递信息。这个团队已将相关研究论文提交给《现代物理学杂志》。 该论文的第一作者、美国北卡州立大学电气和计算机工程教授丹描述这项研究说:“不使用卫星或电缆,人们通过使用中微子可在地球上任意两点间交流。中微子的通信系统会比现在的通讯系统更复杂,其在未来将有重要的战略用途。” 大多数通信是通过发送和接收电磁波完成,但电磁波不能够轻易通过很多种物质,会被水和山以及许多其他液体和固体阻挡住。中微子是一种质量极小、又不带电的中性基本微粒,它能以近乎光速进行直线传播,并极易穿透钢铁、海水,而本身能量损失很少,因此是一种十分诱人的理想信息载体。 研究人员在费米国家加速器实验室使用了两个关键设备。第一个是世界上最强大的粒子加速器,通过让质子沿着2.5英里周长的轨道加速,然后用碳靶碰撞它们而打出高强度的中微子束。第二个是位于地下100米洞穴中被称作MINERvA的重达几吨重的探测器。由于在探测时,中微子不容易被探测到,所以用这种探测器来探寻,会从大约上百亿个微粒中探测到一个。 通信测试进行了两个小时,期间加速器正加速到其充分强度的一半时,MINERvA探测器在同期采集到了通信测试的交互数据。具体操作是,在一端,科学家使用中微子发送的信息被转化成二进制代码,换言之,把单词“中微子”描绘成一系列的“1”和“0”;在另一端,用MINERvA探测器探测到中微子,计算机把其传过来的二进制代码转换成英语,于是“中微子”这个词被成功接收。 参与这项实验的美国罗彻斯特大学物理教授弗兰德说:“显然,我们目前使用中微子传递信息的技术还需要大量的高科技设备,这在现今是不实用的。但这一步是促使现今技术朝向未来实际应用中微子通信的一个示范演示。”(华凌)

  • 中国科学家:发现上帝粒子比登上月球更重要

    2012年07月08日 12:10 新华网  新华网合肥7月8日电(记者徐海涛)宇宙万物皆有质量,但质量的来源是什么?随着欧洲核子中心日前宣布很可能发现了“上帝粒子”,这个终极问题有望得到解答。为了详细了解“上帝粒子”及中国科学家参与研究的情况,记者采访了中国科学技术大学教授刘衍文。  构成宇宙万物的最小物质单位是基本粒子,包括夸克、电子等,而要解释这些基本粒子的质量来源,必须找到最后一种基本粒子:被称作“上帝粒子”的希格斯(Higgs)粒子。过去30年,全球粒子物理学家都在苦苦追寻“上帝粒子”的踪迹,位于瑞士日内瓦市郊的欧洲核子中心与美国费米实验室是两个主要研究平台。  毕业于中科大少年班的刘衍文,从1999年起进入日内瓦大学攻读博士,此后一直在欧洲核子中心与美国费米实验室参与科研。2008年,欧洲核子中心建成启用了全球能量最大的强子对撞机,来自几十个国家的数千名学者参与研究。作为来自中国的学者之一,刘衍文从参与分析第一批数据开始,经历了发现“疑似上帝粒子”的全过程。  “新粒子不是一下子发现的,是长期数据积累的结果。”据刘衍文介绍,在前3年上亿次数据采集、分析的基础上,欧洲核子中心的科学家们在2011年逐渐发现了一些新粒子存在的迹象。“到2012年数据中新信号的统计显著性可以让人信服,新粒子是确实存在的。”  2012年6月下旬,欧洲核子中心内部决定在7月4日公布这个重大发现。“从对撞机上取下最后一批数据,分析出结果,再在3000多人的合作组内通过评审,留给科学家的时间实际上只有两周。”刘衍文说,工作强度非常大,很多人都有连续工作通宵的经历。  “目前宣布的这种新粒子,表现出的特征与理论预期极为接近,但从科学角度还不能100%断定它就是‘上帝粒子’。”刘衍文透露,欧洲核子中心将从2013年起把对撞机能量从8TeV提高到14TeV,进一步通过实验测量其性质。  “如果最终确认为‘上帝粒子’,那么这将是人类探索自然过程中的一大步,使我们能站在一个新的高度,思考我们身处的这个宇宙。”刘衍文说,基础科学的每一个重要进步,都有可能大大推动应用科研的发展。“从科学意义上讲,发现‘上帝粒子’比人类登上月球更重要。”  在欧洲核子中心的ATLAS和CMS两大研究组,共有来自世界各国的7000多名科学家参与工作。“因此,很难说这种新粒子是由哪个国家或者哪个人发现的。”刘衍文认为,这个成果应该属于全人类。  据了解,在欧洲核子中心参与研究的中国科学家来自五个科研单位,分别是中国科学技术大学、中科院高能物理研究所、北京大学、南京大学与山东大学。中国科研人员约占中心总人数的百分之一,其中来自中科大的团队人数最多,达到20人。  为寻找“上帝粒子”,中国科学家在仪器研制、设备调试、数据分析等方面作出了重要贡献,在欧洲核子中心赢得了良好的国家声誉。“欧洲核子中心给所有的外来学者提供工作环境,但不发工资。”刘衍文说,中国学者们的经费都来自于科技部、中科院与国家自然科学基金委员会。“我们能代表中国参与这一全球重大科研活动,背后是国家力量的长期支持。”

  • 高校科研院所招聘联盟刚刚发布了中国科学院化学研究所分子反应动力学国家重点实验室所属单分子光谱研究组-博士后职位,坐标北京,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]中国科学院化学研究所分子反应动力学国家重点实验室所属单分子光谱研究组-博士后[b]职位描述/要求:[/b]合作老师:夏安东 研究员,博士生导师 研究方向: (1)飞秒激光光谱和非线性光学 (2)单分子光谱及应用 招聘条件:博士学历、责任心强和有团队精神,具有激光光谱、或单分子光谱研究背景者优先。(申请者具有下列研究经验之一,即可优先考虑) (1)熟悉飞秒激光技术、飞秒泵浦-探测、飞秒荧光上转换和CARS等原理和技术,并有相关的研究经验。 (2)熟悉单分子光谱知识,了解光学显微镜的基本原理, 有一定的单分子光谱研究基础。 (3)有一定的荧光分子和荧光量子点的荧光光谱的研究经验、以及荧光探针分子(量子点)的生化标记的知识背景、或者荧光半导体量子点的合成与表征。 (4)熟悉LabVIEW、以及 相关计算机编程和数据采集。 待遇:依照国家及科学院化学所规定。[b]公司介绍:[/b] 仪器信息网仪器直聘栏目针对高校科研院所的免费职位发布平台,汇集了全国数十所高校科研院所的招聘信息。发布信息请联系010-51654077...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/60992]查看全部[/url]

  • 核心部件量产 国产质谱制造的半世纪困局被打破——中国科学仪器制造典范——中物院高精度四极杆、涡轮分子泵三项重大科学仪器专项掠影

    [b]仪器信息网讯[/b] 2011年,科技部、财政部启动“国家重大科学仪器设备开发专项” 2016年4月,首个综合验收项目——《高精度四极质量分析器的工程化研制与应用》项目(以下简称《四极质量分析器研制与应用》项目)在京验收通过(详细报道见:[url=http://www.instrument.com.cn/news/20160427/189755.shtml]中国工程物理研究院实现高精度四极质量分析器工程化研制[/url])。仪器信息网编辑在项目验收评审会了解到,项目组为四极质量分析器研制与应用成功研发了零部件专用加工、装配、测量、测试装备与装置,形成了工艺、工程化图纸和质量与可靠性保障方案,已经具备了批量化制造能力。2016年5月,仪器信息网编辑特别走进中国工程物理研究院机械制造工艺研究所(简称:中物院机械制造工艺研究所),就四极质量分析器的“批量化制造”一探究竟,中物院机械制造工艺研究所所长王宝瑞等接待了仪器信息网编辑一行。同时,仪器信息网带回中物院承担的其他二项“国家重大科学仪器设备开发专项”的最新进展——《高速小型复合分子泵的开发和应用》、《高精度惯性仪表校准检测装置研制及应用》。[align=center][img=,400,292]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/e86e8105-839f-4d63-8d4c-305fab99c91e.jpg[/img][/align][align=center]中物院机械制造工艺研究所所长王宝瑞[/align][align=center]  [b]中国50多年未能实现工业化生产“四极质量分析器”[/b][/align]  四极质谱历史可追溯到20世纪50年代,1953年Paul申请四极质量分析器的德国专利,并在50年代完成四极质量分析器的大部分奠基工作 1965年德国Varian MAT生产第一台商业四极质量分析器质谱计,60年代末过渡到商业生产阶段。今天,四极质量分析器已被用于多种科学仪器,如三重四极质量分析器质谱仪、四极线性离子阱以及包含四极质量分析器离子导引各种串联质谱仪等。这些仪器已被广泛应用于对化学和生物成分的质量分析,环境保护,食品安全等领域。  我国曾经是世界较早研制四极质量分析器质谱计的国家之一,60年代初南京工学院曾研制四极质谱探漏仪,1965年北京分析仪器厂与清华大学合作研制出ZHL-01型四极质量分析器质谱计。在随后的几十年,我国质谱人员一直致力于该仪器研发 但是,直到今天,每年在中国市场出售的国产四极质量分析器质谱仪远低于100台。  从公开文献看到:“我国几乎所有的传统的金属切削机床都无法把陶瓷件加工成超精密复杂形状的零件,̷ ̷ 我们分几批次在不同的生产单位分别试制了10余件陶瓷轴承,̷ ̷ 试制的四极质量分析器轴承件4个定位孔的形位公差也在0.20mm左右,而实际要求公差在0.003mm以内,̷ ̷ 我们认为国内现有条件下,要求机械加工能保证四极质量分析器组件的精度不太现实,只能采用其它方法达到其精度要求。” 北京某仪器公司的研究人员也尝试采用“基于慢走丝切割技术的双曲面四极质量分析器加工方法”,金属杆整体先固定在陶瓷环上,再进行慢走丝加工,试图避开陶瓷环加工难题,但结果并不理想。我们也注意到,国产四极质量分析器质谱仪在国内已经开始销售多年,但是其核心部件——四极质量分析器基本全赖于进口。这也是制约国内国产四极质谱仪发展的重要原因之一。为了解决该类仪器“空心化”问题,在2011年,《高精度四极质量分析器的工程化研制与应用项目》列入“国家重大科学仪器设备开发专项”。  四极质量分析器组件从纯机械结构上可以分为两个部分,四根极杆、两个陶瓷极座。极杆从形状上可以区分为圆杆和双曲面杆 从极杆材料上分为金属、陶瓷。就圆杆而言,对于GCMS通常所需的5微米以下的加工精度,现有中国加工精度完全能满足需求 对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]所需2微米以下的精度要求,则是有点困难了。部分仪器企业委托生产极杆的企业虽然可以满足四极质量分析器中的金属圆杆加工精度要求,加工个把不是问题,但要批量达到这个要求,则需要人机的完美结合。据了解,双曲面极杆最先被使用,但是存在加工费用高昂的问题,后来逐渐被圆杆取得了主流位置。对于类似[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp][color=#3333ff]LCMS[/color][/url]使用的高性能四极质量分析器,通常需要采用陶瓷、石英等高硬度、低膨胀的材料,不锈钢、钼等高性能合金已经无法满足要求。陶瓷、石英等高硬度材料的精密加工也是一个难题。据某些人士自行测量,Sciex公司部分产品四极质量分析器总体精度大约在0.6微米~1.5微米之间。四极质量分析器质谱计的质量范围和最大分辨率是最基本的两个参数,这两个参数与五个基本参数相关:极杆长度、极杆上最大供给电压、四极场半径、射频电压的频率和离子入射能量,四极质量分析器组件的精度可以说是在其中起决定性作用。虽然单根金属极杆加工难度不高,但是其加工的成品率是个问题 陶瓷极杆的加工、陶瓷座的加工要实现相匹配的精度,也是个难题 再者将极杆、陶瓷座装配到3微米的综合精度,并且满足不同用户环境下的使用要求,这个更是个难题。[align=center][b]  突破陶瓷加工工艺、组件装配工艺,实现“四极质量分析器”中国制造[/b][/align]  走进中物院机械制造工艺研究所,看见了排列整齐、型号众多的四极质量分析器组件样品:普通金属、钼金属镀金、陶瓷镀金四极质量分析器组件(圆杆),当然也少不了当今热门的金属双曲面四极质量分析器。让人瞠目的,是按序排列的生产线、装配线、测试线,特别是走近一台台自主研发的专用机床设备,其中包括超精密车磨一体复合金刚石机床,实现金属杆磨削、陶瓷杆磨削、陶瓷镀金杆镀层车削等功能,该机床采用的自主研发静压主轴具有0.05微米的回转精度,加工的极杆圆度可达0.2微米-0.4微米,圆柱度小于1微米(150mm长度)。[align=center][img=,600,382]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/9022d7c9-c5cf-4a46-9402-d01fdb49dc68.jpg[/img][/align][align=center]  超精密车磨一体复合金刚石机床[/align][align=center][img=,600,451]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/755f6d90-c8b5-4342-918c-990cd1812530.jpg[/img][/align][align=center]  陶瓷环加工专用机床[/align]  项目组介绍了围绕四极质量分析器研发和制造取得的成果,其中包括研制的四极质量分析器零件各类专用精密加工机床、测量测试等装置 攻克了陶瓷镀金极杆导电镀复层的制备、超精密加工及精密电镀金等关键制造技术难题,成功研制出高精度陶瓷镀金极杆 研发了金属双曲面极杆的制造工艺 以表面镀金技术和工艺,提高了钼极杆抗氧化污染能力。项目规范定型了加工工艺,最终形成了高精度、系列化、批量化零件制造能力。产品通过比对测试和异地测试,各项性能优异,得到用户的好评和信赖。同时,中物院机械制造工艺研究所建立了完整的四极质量分析器组件测试线。目前,已经销售了上百套四极质量分析器分析器,并实现了出口。[align=center][img=,600,284]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/e0eb6ada-1f7a-4583-af69-480c203e6b82.jpg[/img][/align][align=center]  部分四极质量分析器加工、装配、测量测试装置[/align][align=center]  [b]“8000小时MTBF摸底试验”试问几家有?[/b][/align]  中物院机械制造工艺研究所同时也是“国家重大科学仪器设备开发专项”——《高速小型复合分子泵的开发和应用》项目(以下简称:分子泵项目)的承担单位,中物院机械制造工艺研究所所长王宝瑞介绍到,分子泵项目预计将于今年完成验收,目前正处于可靠性试验期间。走进分子泵生产车间,在“复合分子泵可靠性摸底试验”的大横幅下,“一”字排开3个型号12台正高速运转的立式涡轮分子泵 当然也少不了看看各种高、大、上的机床等加工设备,以及整齐的流水装配线。分子泵项目组介绍到,这是为了满足“国家重大科学仪器专项”有关可靠性指南的规定,正在进行复合分子泵可靠性指标平均无故障间隔时间(MTBF)为8000小时的摸底试验,排列的分子泵24小时不停机运行。王宝瑞介绍到,基于重仪专项可靠性指南的要求,项目组在设计研发、原材料选择、制造加工等环节均引入“可靠性”概念,并分别进行了分子泵的大气冲击、振动、温湿度、高海拔等环境可靠性试验验证。为了保证顺利通过重仪专项可靠性指南相关要求,用流水装配线生产的产品进行整机MTBF8000小时的可靠性摸底试验,三种分子泵样机已经顺利通过第三方性能测试,抽速、压缩比、极限压强等指标接近国外先进水平。分子泵额定转速为72000转/分钟,最高转速可达90000转/分钟。[align=center][img=,600,337]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/17edb0e3-d6de-4f13-8aa6-bab81e27e72e.jpg[/img][/align][align=center]  分子泵可靠性测试现场图[/align][align=center][img=,600,400]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/1130fa0b-9932-4c5d-bf4a-ad0511e108e3.jpg[/img][/align][align=center]  分子泵装配线图[/align][align=center][b]  强大系统工程能力打造世界最“稳”的离心机之一[/b][/align]  走访中物院过程中,我们也了解到,中物院承担了多项“国家重大科学仪器设备开发专项”,中物院总体工程研究所(以下简称中物院总体所)承担的《高精度惯性仪表校准检测装置研制及应用》项目(以下简称:惯性校准项目)将于今年年底验收。高精度惯性仪表校准装置的名字比较晦涩,对非惯性仪器仪表领域的人来说 但如果说这是一台高精度水平离心机,这就比较好理解了。高精度惯性导航在航空航天、国防科技、测绘导航等领域应用广泛,高精度惯性仪表校准检测装置是高精度惯性导航仪表的关键检测校准设备,惯性校准项目于2011年启动。惯性校准项目核心指标为最大载荷10kg、相对标准不确定度10-6、稳态线加速度100g,这是一个比肩世界最高水平的精密离心机研制项目。  作为我国科学试验用离心机研制的龙头单位, 中物院总体所同步于欧美于1960年代的时候开始大型离心机研制工作,至今已研制交付各类离心机四十余台 正在承担的离心机设计开发项目包括:国内容量最大的土工离心机、国内指标最先进的振动复合例行试验机、国内精度最高的精密离心机以及国内首台自主研制的高性能载人离心机等。总体所生产的离心机为我国多个型号战略、战术武器及战机部组件检测、定型提供了试验平台 为我国多个水利、交通工程建设提供工程设计验证平台。上世纪90年代,总体所已经研制多台加速度相对不确定度为1×10-3的精密离心机。在惯性校准项目进行中,于2014年向重庆某用户单位交付加速度相对不确定度为10-4量级的精密离心机,经过长时间使用,用户反馈非常满意 到2016年5月,已经有4台类似设备交付用户,产生了良好的经济效益。[align=center][img=,600,201]http://img1.17img.cn/17img/images/201608/insimg/568c9cf6-cc40-4b15-a343-20c7ce417397.jpg[/img][/align][align=center][b]  高精度惯性仪表校准检测装置[/b][/align]  站在离心机主机面前,就一个感觉“大”。为了提供100g的加速度,离心机转盘直径达2.2m,由双向大承载高精度空气轴承支撑,仅主机机械系统就重达7吨。为了实现加速度相对标准不确定度10-6的指标,离心机运转时,主轴回转误差必须控制在0.5微米以内,每圈时间差仅为1纳秒。站在离心机旁边,听着项目组成员详细介绍如何把10-6这个指标分解为20多个影响因素进行了系统的研究分析,如,设备自身的制造、安装、测量误差,地球引力、地脉动,空气温度、湿度,甚至月球引力、天体运行等影响参数相互关系等。其实,笔者这时候正站在高精度惯性仪表校准检测装置上面——安装离心机的、直径16米、重达1800吨的基座上 而1800吨的基座由几十组隔振器从横向和纵向两个方向进行支撑 这一切,只是因为无人行走地面的稳定性大约在10-5g左右,运行的离心机必须比地面更稳。项目组介绍,随项目的不断推进,在精密电机、轴承、精密测量系统、微震动隔震系统以及工艺、材料、装配方面取得了大量成果,并已经产生1亿多产值。项目组介绍到,经过近1年的安装、测试,高精度惯性仪表校准检测装置各项指标均满足项目要求,填补了我国大量程高精度惯性导航仪表设备检测校准的科学仪器领域空白,已经准备好了迎接年底的国家验收。  三项国家重大科学仪器设备开发专项,综合考验中物院在超精密加工方面的硬实力,考察了其踏实认真的工作作风,复杂系统工程组织、实施的能力,期待尽早听见分子泵项目和惯性校准项目通过科技部综合验收的消息。科技部资源配置与管理司吴学梯副司长在《四极质量分析器研制与应用》项目验收评审会上表示:希望项目组作为科学仪器核心部件的研制方,要加强与国内外质谱仪器研制单位和生产企业紧密合作,不断提高相关产品的核心竞争力。此外,也希望国内研制和生产质谱仪器的单位和企业,要有使命感和责任感,齐心协力,支持国内质谱部件生产商不断完善和提高产品性能,共同为国产质谱研制事业贡献力量。为此,中物院正在筹备建立相关的产业化团队,尽快实现项目成果的产业转化。随着四极杆中国制造的实现,相信一定有优秀的国产质谱企业站出来,进一步解决四极杆高精度射频电路等方面的难题,展现出企业优异的系统集成能力,为用户提供优秀的国产四极杆质谱仪。

  • 营养米粉添加猪骨粉,你认为科学合理么?

    婴儿食品乱添加案又再发生。国内知名婴儿食品品牌“贝因美”营养米粉因违规添加食品添加剂猪骨粉,被消费者告上法庭,日前该案在广州越秀区法院审结,法院判定贝因美败诉。“贝因美紫菜骨粉高钙营养米粉”,该品外包装盒上标示“特别添加海带、紫菜、新鲜猪骨粉”。其实已经算是比较好了,至少添加了它标识了。而《食品安全国家标准 食品营养强化剂使用标准》(GB 14880-2012)规定中没有“猪骨粉”这项内容。添加猪骨粉,你认为科学合理么?又是否可以添加呢?

  • 5.28《分子光谱在大气二次污染物形成机制研究中的应用》佟胜睿(中国科学院化学研究所)

    [font=Calibri][font=宋体]仪器信息网于[/font]5[/font][font=Calibri][size=10.5pt][font=宋体]月[/font]26-29[font=宋体]日组织召开[/font][b] [size=18px][b]第九届光谱网络会议[/b][/size][/b][/size][/font][font=Calibri][size=10.5pt][font=宋体],特邀嘉宾[url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6560]佟胜睿(中国科学院化学研究所)[/url][/font][font=宋体],带来报告《[b][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/News/expert?id=6497]分子光谱在大气二次污染物形成机制研究中的应用[/url]》[/b];[/font][/size][/font][font=宋体]欢迎感兴趣的你,报名参会![/font][b][font='Times New Roman'][color=#0563c1][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/SCIEX522/]https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/iCS2020/[/url][/color][/font][/b]

  • 中国分子光谱研究的奠基人之一——吴学周

    吴学周,物理化学家,中国分子光谱研究的奠基人之一和化学科学研究的卓越组织者。他为中国分子光谱研究和化学科学研究的发展贡献了毕生的 精力;他服从建设需要,投身工业基地,组织研究队伍,培养了几代科学研究人才;他在学术上的成就是对多原子分子的电子光谱和分子结构进行了开拓性研究,在振动光谱的应用研究、反应动力学研究和电化学研究中也有建树。

  • 【资料】我国超分子配位聚合物研究进入国际前沿

    我国超分子配位聚合物研究进入国际前沿最近美国出版的《纳米科学与纳米技术百科全书》(十卷丛书),收入了中国科学院福建物质结构研究所吴新涛院士及其研究组人员应邀撰写的评述性论文———《超分子配位聚合物》,这表明我国超分子配位聚合物研究领域已进入国际前沿。该文以占幅19书页的专章形式被收入,据介绍,该丛书其所“囊括”的全部章节均由“世界顶级科学家提供”。   纳米是近年来发展很快的尖端科技领域,构筑超分子和超分子配位聚合物研究意义重大。这一领域在结构化学方面有结构多样性,并在功能材料等方面具有巨大的潜在应用前景。《超分子配位聚合物》这一章主要评述零维、一维、二维和三维几个方面的纳米结构材料,评述国内外这方面的前沿研究进展,特别是详细介绍了中国科学院福建物质结构研究所吴新涛、洪茂椿两位院士分别领导的研究组的工作。   据介绍,《纳米科学和纳米技术百科全书》是世界上第一部关于纳米科学和技术领域的百科全书。它在概括了近20年来有关开拓性研究成果的同时,填补了纳米科技基础和应用方面基本信息的空白;是自从纳米技术领域开辟以来唯一的一部由该领域核心知识和最新进展相结合的科学著作。   诺贝尔化学奖获得者Richard.E.Smalley教授评价说:“这部百科全书是专业研究人员、技术投资人员和开发人员查找科学、工程和医学等学科有关纳米技术的最新信息所不可缺少的参考书。它将鼓舞未来几代致力于开发新的纳米材料和器件的学术研究和工业应用研究的人们。”另一位诺贝尔化学奖获得者Jean-MarieLehn教授亦高度评价该书“对纳米科技的发展将产生深远的影响,必将成为广大科学家获取科学信息和精神鼓舞的源泉。”

  • 【分享】科学家建议用大型强子对撞机验证超光速推进

    据物理学家组织网报道,最近有科学家提出,世界上最强大的粒子加速器——大型强子对撞机能够用来验证超光速推进。超光速推进出现在科幻小说之中,是实现星际航行所必需的。超光速推进或许是未来太空飞船的推进方式,能够使其以接近光速的速度飞行。 超光速推进系统(hyperdrive propulsion)的想法缘起于德国著名数学家大卫-希尔伯特在上世纪20年代的研究成果。当时希尔伯特研究了一个静止物体同相对论性粒子之间的相互作用。他推算出如果粒子以超过1/2光速的速度运动,远处的观察人员会感觉粒子是被静止物体所推动的。 尽管超光速推进的想法提出已经将近百年,但是最近美国科学家富兰克林-菲尔波重又提起希尔伯特的想法,并推翻了其结论。富兰克林认为推力是相互的,相对论性粒子同样也会推动静止物体。菲尔波认为这种超光速推进能够用来推动一个静止物体获得接近光速的速度。 菲尔波将其设想比作两个不同质量物体之间的弹性碰撞。如果较重物体同较轻的静止物体相撞,较轻物体会以较重物体速度的大约两倍弹出。在超光速推进系统中,相对论性粒子能够推动静止物体以比粒子更快的速度运动。 菲尔波还认为他的设想可以通过大型强子对撞机来检验。因为作为世界上最大的粒子加速器,它能够给粒子充分加速,产生足够的推动力。菲尔波希望在大型强子对撞机内放置实验物,测量加速粒子流从物体旁通过时产生的微小力量。该试验物不会和粒子束相互影响,因而也就不会影响大型强子对撞机的正常运转。 欧洲大型强子对撞机是目前世界上最大、能量最强的粒子加速器,它位于日内瓦附近瑞士和法国交界地区地下100米、总长约27公里的环形隧道内。对撞机前后花了12年时间建造,其建造费用高达37.6亿欧元。大型强子对撞机能够将两束质子加速到空前的能量状态而后发生相撞,以验证科学家有关粒子的种种推测。功率达到最大时,数万亿个质子将在大型强子对撞机周围的加速器环内以每秒1.1245万次的频率急速穿行,它们的速度是光速的99.9999991%。 如果大型强子对撞机无法用来检验超光速推进的话,菲尔波建议使用位于美国伊利诺伊州的费米国家实验室的正反质子对撞机来进行检验。在大型强子对撞机(LHC)建成之前,世界上最大的粒子对撞实验室是美国的费米国家实验室,曾经因其第一次直接观测到T中微子而震惊物理学界。费米实验室1983年建成,耗资1.2亿美元,可以实现粒子在约1.98TEV能量下进行碰撞。而LHC远远超过了它,可以使粒子在约7TEV的能量下碰撞。因此,在费米国家实验室产生的推动力也远小于在大型强子对撞机产生的推动力。作者:唐宁 来源:新浪科技 发布时间:2009-10-13 14:27:29

  • 【转帖】中国的知识分子越来越不会生活了

    5月30日,卫生部副部长殷大奎在北京论坛“公共卫生与和谐社会的建立”分论坛上,作了题为“发展中国家慢性病的预防与控制”的主题报告。他说,在知识分子中,存在着严重的“过劳死”现象,知识分子的平均寿命仅为58岁,比普通人平均寿命少10岁。近五年来,中国科学院和北京大学去世的135名专家和教授,平均年龄仅为53.3岁。 据上海社科院年初公布的“知识分子健康调查”显示,在知识分子最集中的北京,知识分子的平均寿命从10年前的59岁降到了调查时期的53岁,比当前中国人的平均寿命68岁低15岁;这比1964年第二次全国人口普查时北京人均寿命75.85岁低了20多岁。 知识分子作为在整个社会中有远见、有头脑的阶层,自然被社会赋予了更高的要求,即使在自己专业领域之外的社会生活中,他们也被要求比普通人更有见识,比普通人有更高的道德水准等等。这就造成他们工作负担和心理压力过大,要付出比普通人更长的工作时间。据有关资料显示,由于亚健康过度疲劳造成的猝死被俗称为“过劳死”的人,其中90%是长期每天工作14小时以上者。 知识分子是这个社会上比较敬业的一个群体。他们有较高的文化知识,是一个社会良知的中枢。他们把青春奉献给了事业,奉献给了人民。无论是两弹一星,还是后来的神舟飞船,几乎我国每一项科学技术的进步,都凝结了他们的汗水。科学技术是第一生产力。因此,知识分子在这个社会上无疑是贡献最大、成就最突出的一个群体。正是因为他们的奉献和敬业,我们的国家能够走向富强。 但是,我们也应该看到,在当今社会上,教授等高级知识分子中的许多人把全身心投入到了事业当中。他们难得去旅游、度假,也很少有经常性的体育活动。其实,文武之道,一张一弛。就像我们上发条一样,不能上得太紧,太紧就会出现断裂的危险。他们也应该得到合理的调剂。我记得当年蒋筑英、罗健夫等著名科学家在八十年代英年早逝的时候,我们的中央领导同志就要求有关部门关心知识分子的生活。因为他们的早逝,是这个社会的一大损失。有的人走了以后,他们的重要研究成果可能要晚几年甚至十多年才能出来。这对中国无疑是一个巨大的损失。 作为领导干部,应该把知识分子看作宝贵的财富,看作中国发展的最重要的力量之一。在这方面,周恩来同志就是典范。真诚地关心干部,关心知识分子,对周总理来说,数十年如一日,可谓泽被天下,感人肺腑。他关心各条战线的广大知识分子;不仅关心干部和知识分子的工作和思想,也关心他们的生活和健康。许涤新同志是个经济学家,曾在陈毅同志和潘汉年同志的领导下,从事上海工商界的****工作和“五反”运动的具体工作。“五反”运动后期,许涤新同志在北京开会。一个星期天,周总理特地约他一起去游颐和园,说他工作辛苦了,表示慰劳。是的,让知识分子在在伏案工作之余,动起来,跑起来,笑起来,这对他们的健康无疑是有利的。 人事部中国人事科学研究院主编的《2005年中国人才报告》对中国人才资源开发的总体状况、发展趋势和战略目标等进行了全面论述。与发达国家20世纪90年代中后期相比,中国人才综合指数为0.35,在进行比较的48个国家中列第37位。这说明中国人才国际竞争力相对不足。在人才供给能力进一步提高的同时,中国人才供求总体上仍存在总量短缺与结构性短缺、供给性短缺与需求性短缺并存的瓶颈。从学历人才占就业人员的比例看,与发达国家上个世纪90年代中期最低水平(11%左右)相比,差距在2%—3%之间。 一方面是人才短缺,一方面是知识分子整体寿命的下降。这是一个值得我们关注的问题。如果我们通过体育运动,通过其他各种手段,让知识分子的平均寿命再增加十几岁,就相当于我们留住了数百万人才,这对中国来说,也许是一笔无法用数字计算的财富。

  • 黑洞可化身新型粒子探测器 科学家提出证明“轴子”存在新方法

    中国科技网讯 据物理学家组织网6月18日报道,寻找新的粒子通常需要很高的能量,因此需要构建大型加速器等设备,其可将粒子加速至接近光速的速度,但也存在着其他创造性的粒子找寻方式:维也纳技术大学的科学家就提出了一种方法,能够证明假想的亚原子粒子——“轴子”的存在。这些轴子能够在黑洞周围积聚,并从中汲取能量。这一过程将放射重力波,并能被探测出来。相关研究报告发表在近期出版的《物理评论D》杂志上。 维也纳技术大学理论物理系的丹尼尔·格鲁米勒表示:“轴子的存在一直未被证明,但学界普遍认为它很可能存在。”轴子的质量极其微小,根据爱因斯坦的理论,质量与能量直接相关,因此生成轴子只需要极低的能量。 在量子物理中,每个粒子都被描述为一种波。波长则与粒子的能量相关。较重的粒子波长较短,而低能量的轴子的波长可达数千米。格鲁米勒等人的计算结果显示,轴子能环绕在黑洞周围,就像电子能围绕原子核运动一样。而与连接电子和原子核的电磁力不同,万有引力才能将轴子和黑洞联系起来。 此外,原子中的电子和环绕黑洞的轴子仍存在着巨大的不同:电子是费米子,这意味着两个电子永远不会处于同一个态;而轴子属于玻色子,这表示大多数轴子都能在同一时间占据相同的量子态。它们能在黑洞周围创造出“玻色子云”,这种云将连续不断地从黑洞中汲取能量,从而增加云中的轴子数量。 格鲁米勒表示,这种云并不十分稳定,其也能够突然崩塌。而最令人兴奋的是,坍缩时很可能测量到“玻色—新星”(bose-nova)爆发,即由玻色—爱因斯坦凝聚态所诱发的、非常小的、超新星状的爆发。这一事件能够催生时空的振动,放射出重力波。科学家因此可借助相关探测器,对其进行捕获。新的计算结果也显示,这些重力波不仅能够为我们提供有关天文学的新见解,也有助于科研人员更好地了解新型粒子的特性。(张巍巍) 《科技日报》(2012-6-21 二版)

  • 中国科学家发现“牛蒡子苷元”有助改善记忆损伤

    2013年08月23日 来源: 中国科学报 作者: 黄辛 中国科学报讯(记者黄辛)中科院上海药物研究所沈旭、胡立宏和蒋华良三个研究小组在最近的合作研究中,首次发现天然产物“牛蒡子苷元(ATG)”能够有效改善阿尔茨海默氏症(AD)小鼠的记忆损伤。该研究成果日前在线发表于《神经科学杂志》,并且已经申请了专利。 有关专家认为,该项研究不仅为抗AD创新药物的研发提供了新的研究策略,而且为基于“牛蒡子苷元”的抗AD药物的进一步开发提供了重要依据。 据了解,AD是一种以记忆力损伤为表现的进行性神经退行性病变,由β淀粉样蛋白(Ab)引起的神经退行性病变被认为是导致AD的关键因素。 随着老龄化社会的到来,我国AD的发病率与日俱增,然而迄今为止,市场依然缺乏有效的治疗AD的药物。 研究人员针对目前基于Ab为靶点的抗AD药物研发的困境,首次采用不同于长期以来的“酶活调节”模式的“蛋白表达通路调控”策略,建立了“一石二鸟”的抗AD药物筛选平台——既能抑制Ab产生又能增加Ab清除,发现了天然活性分子“牛蒡子苷元”。研究表明,给予ATG的AD模型小鼠出现明显的脑内蛋白沉淀斑减少,并且小鼠记忆力损伤得到明显恢复。 据了解,牛蒡子是牛蒡的果实,牛蒡为盛产于日本和我国多地区的一种蔬菜。2011年,沈旭和胡立宏研究小组曾合作研究发现“牛蒡子苷元”具有提高机体抗疲劳的功能。

  • 【分享】如何区分分子量、分子质量和相对分子质量

    [center]如何区分分子量、分子质量和相对分子质量 与原子的质量计量一样,分子的质量计量也先后存在3个量名称:相对分子质量、分子质量和分子量。众所周知,分子的质量为组成分子的各原子的质量之和。在日常专业工作中,不论是单质还是化合物,它们的分子质量都是根据各元素原子的个数和各元素的“相对原子质量”(由元素周期表上查到)计算得到。既然元素的相对原子质量是一个单位为“1”的相对质量,那么由此计算得到的分子质量必然也是一个单位为“1”的相对质量。对于某些结构复杂的生物大分子,往往都是通过电泳、离心或色谱分析等方法测得其近似分子质量,因而更是一个相对概念的量值。所以,我们过去长期习惯使用着的“分子量”实际上都是相对的分子质量。因此,国标指出“以前称为分子量”的即是“相对分子质量”(relative molecular mass),并将后者定义为“物质的分子或特定单元的平均质量与核素12C原子质量的1/12之比”。相对分子质量是两个质量之比,也在计算表达形式上进一步明确了“相对”的含义。对于定义中的“特定单元”,主要是指空气等组成成分基本不变的特殊混合物,它们的相对质量可根据其组成成分(N2,O2,CO2,Ar等)的相对分子质量和其在空气中的体积分数计算其平均质量,然后与12C原子质量的1/12相比即可获得。相对分子质量的量符号为Mr.,单位为“1”。 对于过去长期使用的“分子量”,其英文为molecular weight,确切原意为“分子重量”。它既不是质量概念,又没有相对的含意,因而也是一个不够准确和不够科学的量名称。根据国标规定,“分子量”应停止使用,凡过去使用“分子量”的场合都应换以使用“相对分子质量”。另外,过去一直以“Dalton”、“D”和“kD”作为分子量的单位,后来也曾有人提出以“u”作为分子量的单位,这些都是不恰当的用法。相对分子质量的单位只能是“1”,而不是“Dalton”,“D”,“kD”或“u”。  至于分子质量,国标中仅给出了一个量符号m,其单位为“kg”和“u”。从理论上说,分子质量应是一个与“原子质量”对应的绝对意义的质量。但在现实中,这样的“分子质量”几乎是不可能得到的,而且在实际工作中也不可能接触和使用它。因此,我们可以不必花费精力去研究它。[/center]

  • 【分享】Science:新型生物计算机,分子编程活细胞执行命令

    日前,科学家宣称成功研制新型生物计算机,分子在细胞中“运行”最新研制的新型生物计算机可让科学家对分子进行“编程”,并由活细胞执行“命令”。美国加州理工学院(California Institute of Technology)的克里斯蒂娜斯默尔克(Christina Smolke)是该研究的合著作者之一,他指出,像这样的生物计算机有朝一日可使人类直接控制生物学计算系统。该研究将发表在10月17日出版的《科学》杂志上。生物计算机最终将具有智能,从细胞中生成生物燃料,比如:可以实现在某种特殊状况下有效控制“智能药物”。斯默尔克说,“如果探测到某种疾病,一种智能药物能够从一个细胞环境中采样,并形成自防御序列结构。”这种新型生物计算机包括着装配在细胞中的工程RNA片断,RNA是类似于DNA的一种生物分子,它可以编码遗传基因信息,比如:如何制造多样化的蛋白质。从计算工程角度来讲,生物计算机的“输入”是分子漂浮在细胞内;“输出”是蛋白质产物的变化。举个例子,RNA计算机很可能捆绑着两种不同的分子,如果两种不同分子附着在一起,将导致出现生物计算机的外形变化。改变形状后的生物计算机对DNA进行捆绑时,将直接影响基因表达,并减缓蛋白质制造。

  • 全文驳斥方舟子科学地看待中医药(转载)

    全文驳斥方舟子科学地看待中医药  方舟子:  驳斥者按:方舟子有许多批判中医的文章,我记得他曾经有中医是迷信的说法。随着广泛的反驳,方舟子不得不断改变说法和口气。文章中可以看出方舟子对中医缺乏基本了解,特别是中药治本的优越性没有了解。对西医侧重治标的局限没有认识,对科学的局限没有认识。     方舟子:科学地看待中医药  方舟子:科学没有国界,也不属于某个民族所特有。医学科学也应该只有一种,没有中西方之分。所以我不同意把现代医学称为西医。西医应该用于指现代医学诞生之前流行于西方国家的医术。现代医学虽然是从西医发展来的,但是作为现代科学的一个组成部分,已成为人类的共同财富,吸纳了世界各国包括中国人的贡献。既然我们不再把科学称为西学,就不应该把现代医学称为西医,更不应该相信在现代医学之外还另有一套可与之分庭抗礼甚至还超过它的医学科学体系。  驳斥:从这些话可以看出方舟子的观点是狭隘的了。的确可以说真理没有国界,真正的科学没有国界。医学科学也是如此,但是它可能有多个分支,研究的内容不一样,比如一个二维的平面上,在纵轴上可以发现规律,在横轴上也可以发现规律,而且它可能还是多维的,发现超过二维的规律。佛教有盲人摸象的比喻,古诗有横看成岭侧成峰,物理学有波粒二像性,而且玻尔把它推广到方方面面,称为互补性。事物从不同的方面体现为不同的规律,不能认为他们简单排斥。即使从西医的角度,我们治疗炎症可以采用抗生素,也可以采用增强免疫能力的方法,不能说前者有用,是科学,就说后者不行,是迷信。也不能说是它们两个分庭抗礼甚至互相超过。  方舟子:不幸的是,至今仍有不少人,由于亲身体验过中医药的好处,或出于民族感情,而轻信中医药神话。我觉得应该让他们了解医药科学的一些基本理念和方法,更清醒、理性地看待中医药。  驳斥:应当说很不幸的是,至今仍有方舟子之类的不少人,由于对所谓的科学过于迷信,不顾中医如何具有疗效,一味把与狭义的科学不一致,或者看起来有点排斥,甚至是不排斥的中医学理论以及其他学说当作迷信。我想不是大多数人在轻信中医药神话,而是中药确实有效。相反是方舟子在迷信西医。的确用所谓的西医的方法来看待和了解中医理论,往往会陷入认为它玄乎,不符合西医的结论。  方舟子:我们首先应该把中医理论和中药(以及针灸等传统疗法)区分开来。中医理论与现代科学格格不入,虽然有许多人幻想将来有一天中医理论会被纳入科学体系,甚至被用来拯救现代医学,但是那仅仅是一种幻想,我不认为它有可能实现。世界上各个民族(包括西方民族)在历史上都有过自己的一套医疗理论,它们也都被排斥在科学体系之外,我们没有理由认为自己民族的传统医学就会是个例外。  驳斥:不可否认,中医理论与现代科学格格不入,问题是现代科学是完备的吗?它就没有空白了吗?所有的新理论都必须符合科学才能被纳入科学体系吗?如果这样,科学还有发展的必要吗?按照方舟子的说法,我们在过去也应当把爱因斯坦的相对论当作迷信了(虽然相对论也可能是错误的)。世界上各个民族(包括西方民族)在历史上都有过自己的一套医疗理论,它们被排斥在科学体系之外,但是谁又证明了目前的所谓科学体系已经很完备了,谁又能证明那些医疗理论是错误的呢?方舟子总是对中医吹毛求疵,而且用现代科学来比较,但是现代科学却本身就有许多的问题,本身也不严谨,也不可能严谨。  方舟子:为中医药辩护的一个常见理由是说它是“经验科学”,是几千年的经验结晶云云。我们切不可因为某种东西流传了千百年,就认为它必定有效。风水、算命、巫术同样流传了千百年。不过我们对传统医术不妨宽容一些。的确,通过千百年来的医疗实践,有可能摸索出某种疗法、发现某种药物。但是,经验有可能有效,却也非常有限。口口相传的经验往往是靠不住的,含有捏造、夸大成分,或有意无意地进行了筛选(只注意成功的病例而忽视失败的病例)。许多疾病的疗效也不可能通过经验摸索而确定下来。所以,虽然在长期摸索中人们有时会真的发现有效的药物,但是是否真正有效、有效成分是什么、有什么样的毒副作用,都必须经过现代医学方法的检测才能确定。  驳斥:中医绝对不仅仅是经验科学,有自己的理论。当然它与现代科学格格不入。方舟子凡事都以科学为准绳,长期的实践验证都被他贬低的一钱不值。难道现代的医学方法就是很完美的了吗?非得采用现代科学来检验了吗?我不知道方舟子的“必须经过现代医学方法的检测才能确定”是怎么得来的。现代医学本身都有许多未解之谜,怎么又必须用它的方法来检测。而且许多方法看似不同,实际上殊途同归。中医在许多方面也可以用现代医学来解释,方舟子顽固不化地认为一定要用和现代科学一样的表述方式,但是有些不同表述本身殊途同归。

  • 【讨论】如何区分分子量、分子质量和相对分子质量

    与原子的质量计量一样,分子的质量计量也先后存在3个量名称:相对分子质量、分子质量和分子量。众所周知,分子的质量为组成分子的各原子的质量之合。在日常专业工作中,不论是单质还是化合物,它们的分子质量都是根据各元素原子的个数和各元素的“相对原子质量”(由元素周期表上查到)计算得到。既然元素的相对原子质量是一个单位为“1”的相对质量,那么由此计算得到的分子质量必然也是一个单位为“1”的相对质量。对于某些结构复杂的生物大分子,往往都是通过电泳、离心或色谱分析等方法测得其近似分子质量,因而更是一个相对概念的量值。所以,我们过去长期习惯使用着的“分子量”实际上都是相对的分子质量。因此,国标指出“以前称为分子量”的即是“相对分子质量”(relative molecular mass),并将后者定义为“物质的分子或特定单元的平均质量与核素12C原子质量的1/12之比”。相对分子质量是两个质量之比,也在计算表达形式上进一步明确了“相对”的含义。对于定义中的“特定单元”,主要是指空气等组成成分基本不变的特殊混合物,它们的相对质量可根据其组成成分(N2,O2,CO2,Ar等)的相对分子质量和其在空气中的体积分数计算其平均质量,然后与 12C原子质量的1/12相比即可获得。相对分子质量的量符号为Mr,单位为“1”。  对于过去长期使用的“分子量”,其英文为molecular weight,确切原意为“分子重量”。它既不是质量概念,又没有相对的含意,因而也是一个不够准确和不够科学的量名称。根据国标规定,“分子量”应停止使用,凡过去使用“分子量”的场合都应换以使用“相对分子质量”。另外,过去一直以“Dalton”、“D”和“kD”作为分子量的单位,后来也曾有人提出以“u”作为分子量的单位,这些都是不恰当的用法。相对分子质量的单位只能是“1”,而不是“Dalton”,“D”,“kD”或“u”。  至于分子质量,国标中仅给出了一个量符号m,其单位为“kg”和“u”。从理论上说,分子质量应是一个与“原子质量”对应的绝对意义的质量。但在现实中,这样的“分子质量”几乎是不可能得到的,而且在实际工作中也不可能接触和使用它。

  • 巡检用户超100家!丹纳赫集团携子品牌思拓凡、SCIEX、美谷分子、贝克曼库尔特生命科学等参与第四届客户关怀季

    [align=left][color=#000000]2024年3月开始,[/color][color=#000000]仪器信息网品牌合作伙伴公益活动——第四届客户关怀季全面开启。[b]27家[/b]品牌合作伙伴的厂商为[b]近600家[/b]用户单位,提供免费的上门或线上巡检[/color][/align][color=#000000]本届客户关怀季,还组织了[b]12场[/b]售后服务直播活动,28位品牌工程师与上万名仪器用户在线交流,梳理仪器故障排查方法,传授仪器维护保养技能[/color][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/customercare2023/][b]( [/b][/url][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/customerseason2024/][b]点击回看 [/b][/url][url=https://www.instrument.com.cn/webinar/meetings/customercare2023/][b])[/b][/url][color=#000000]。[/color][align=center][color=#000000][img=,690,179]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171404175436_6301_5806708_3.jpg!w690x179.jpg[/img][/color][/align][color=#000000]丹纳赫深知,在这个快速变化的时代,专业的售后服务是企业持续发展的生命线。[/color][align=left]本次活动,丹纳赫携旗下五大知名品牌思拓凡(Cytiva)、贝克曼库尔特生命科学、美谷分子、艾杰尔飞诺美、SCIEX积极响应号召,为[b]100余家[/b]用户单位等派遣经过严格培训的师团队亲临客户现场,从精密的生命科学研究仪器到高效的临床诊断设备,进行全方位的维护与巡检。确保每一台仪器能发挥出最佳性能,为科研探索和临床实践提供最坚实的支持。[/align][color=#000000][/color][align=center][/align][align=center][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171427133357_5079_5806708_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]SCIEX走进苏州博腾生物制药有限公司上门巡检[/color][/font][/b][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36][img=,690,387]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171429120700_4239_5806708_3.jpg!w690x387.jpg[/img][/color][/font][/b][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]SCIEX走进东南大学上门巡检[/color][/font][/b][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36][img=,690,920]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171430130554_1498_5806708_3.jpg!w690x920.jpg[/img][/color][/font][/b][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]SCIEX走进海南大学上门巡检[/color][/font][/b][/align][align=center][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171430398961_1794_5806708_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]SCIEX走进重庆仕益检测上门巡检[/color][/font][/b][/align][b][size=18px][b][font=微软雅黑]思拓凡(Cytiva):加速[/font][/b][/size][size=18px][b][font=微软雅黑]生命科学创新[/font][/b][/size][/b]思拓凡(Cytiva),作为生物工艺解决方案的领导者,在客户关怀季中通过细致的设备检查与维护,帮助客户减少仪器使用过程中的不确定因素,让科学家们能够更专注于创新突破,共同推进生物医药的前沿发展。本次客户关怀季活动中,思拓凡(Cytiva)有近[b]10名[/b]资深工程师前往了客户现场[b]19家[/b],查看维护设备[b]22台[/b]。在设备巡检过程中,工程师均按照标准服务流程,与客户联系沟通,预约上门,对设备进行基本状况检查,查看模块的关键数据指标,并根据设备检查的实际情况,写下专业和有针对性的工程师建议表交给客户,同时在现场也对客户进行了基本的设备维护培训,日常注意事项说明和产品服务介绍等工作,为客户能顺利高效进行研发生产工作提供了助力。[align=center][img=img01.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202406/uepic/6ce7e6ec-4504-4a5c-8244-b1ae82a88009.jpg[/img][/align][align=center][b][img=img03.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202406/uepic/6f2289ef-0361-4564-9610-6ce0b8f605b5.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][img=6e3d877c-be02-40de-babc-d7f76f492d2d.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202406/uepic/d55ebb5c-338e-4393-96c6-213b3ef57c0f.jpg[/img][/b][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]思拓凡工程师巡检现场[/color][/font][/b][/align][b][size=18px][b][font=微软雅黑]贝[/font][/b][/size][b][font=微软雅黑][size=18px]克曼库尔特生命科学:精准守护健康[/size][/font][/b][/b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]贝克曼库尔特生命科学的专业服务团队对研究所的仪器设备进行了精心的检查和全面的评估。他们首先对每台仪器的硬件和软件进行了逐一检查,包括检查设备的外观是否完好,各部件是否牢固连接,以及软件版本是否更新至最新。随后,团队对仪器的性能进行了细致的评估,包括仪器的精确度、稳定性、响应速度等方面的测试。同时,他们还根据每台仪器的实际使用情况和客户的需求,提供了个性化的性能优化建议,帮助客户充分发挥仪器的潜力,提高实验效率和数据质量。[/color][/font][align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171424067850_7648_5806708_3.png!w690x690.jpg[/img][/align][align=center][font=微软雅黑][color=#2c2c36][b]贝克曼库尔特生命科学走进北京生物制品研究所上门巡检[/b][/color][/font][/align][b][size=18px][b][font=微软雅黑]美谷分子:品质源于细节[/font][/b][/size][b][font=微软雅黑][/font][/b][/b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]美谷分子,专注于分子生物学与生物制药的技术革新,在客户关怀季中工程师上门服务用实力与专业确保客户的每一套设备都能达到高标准,无论是基础研究还是复杂工艺,美谷分子都将与客户并肩作战,为科研成果的转化保驾护航。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#2c2c36][/color][/font][align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/06/202406171425474637_2124_5806708_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align][align=center][b][font=微软雅黑][color=#2c2c36]美谷分子走进浙江大学国际科创中心上门巡检[/color][/font][/b][/align][font=微软雅黑][color=#2c2c36]在这个充满生机的季节,丹纳赫集团与仪器信息网携手通过第四届客户关怀季,用科技的温度温暖每一个生命科学领域。我们期待每一次上门巡检都能成为一次心与心的交流,让科技的力量真正惠及每一个人。让我们一同见证在科技的浪潮中,丹纳赫集团用心服务,共筑未来![/color][/font][font=微软雅黑][color=#2c2c36][/color][/font][url=https://www.instrument.com.cn/topic/2024customercare.html][b][color=#002060]【关于客户关怀季】[/color][/b][/url][color=#2c2c36][font=arial, helvetica, sans-serif][color=#05073b]自2021年起,仪器信息[/color][/font][/color][color=#2c2c36][font=arial, helvetica, sans-serif][color=#05073b]网携手30家品牌合作伙伴发起了“客户关怀月”这一公益活动,致力于通过实际行动向用户传递真诚的关怀,切实解决他们面临的问题。在过去的三届活动中,我们与30家品牌合作伙伴的上百位工程师共同为数万用户提供了专业的售后直播服务,超过[/color][/font][/color][color=#2c2c36][font=arial, helvetica, sans-serif][color=#ffffff][b]6000+[/b][/color][/font][font=arial, helvetica, sans-serif][color=#05073b]用户参与了报名,并已为[/color][/font][b][color=#ffffff][back=#7030a0]1000+[/back][/color][/b][font=arial, helvetica, sans-serif][color=#05073b]家用户提供了巡检服务。[/color][/font][/color][b][color=#002060]【关于[/color][color=#002060]仪器信息网“品牌合作伙[/color][color=#002060]伴”】[/color][/b][align=left][b][font=arial, helvetica, sans-serif]仪器信息网品牌合作伙伴项目自2006年成立以来,始终致力于为行业传递正能量,引领行业健康快速发展。在市场竞争日益激烈的今天,国家对科学仪器行业的重视程度不断提升,科学仪器的发展态势激流勇进。在这个大背景下,仪器信息网再次携手30家品牌合作伙伴,共同承诺持续为用户提供优质的产品和服务。我们倾力打造用户和企业交流的平台,促进多方互利共赢。通过不断创新和完善服务,我们致力于为用户提供更加全面、专业的支持和帮助,满足用户在科研、教育、工业生产等领域的多样化需求。 [/font][/b][/align]

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